WO2017051594A1 - ダンパ装置 - Google Patents

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WO2017051594A1
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WO
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contact
spring holding
holding sheet
rotating member
diameter side
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PCT/JP2016/070717
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English (en)
French (fr)
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貢 野々村
伸樹 深谷
智也 大住
剛 熊岡
悟史 久保田
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アイシン精機株式会社
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    • 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
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D13/00Friction clutches
    • F16D13/58Details
    • F16D13/60Clutching elements
    • F16D13/64Clutch-plates; Clutch-lamellae
    • 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
    • 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
    • F16F15/12Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system using elastic members or friction-damping members, e.g. between a rotating shaft and a gyratory mass mounted thereon
    • F16F15/131Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system using elastic members or friction-damping members, e.g. between a rotating shaft and a gyratory mass mounted thereon the rotating system comprising two or more gyratory masses
    • F16F15/133Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system using elastic members or friction-damping members, e.g. between a rotating shaft and a gyratory mass mounted thereon the rotating system comprising two or more gyratory masses using springs as elastic members, e.g. metallic springs
    • F16F15/134Wound 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
    • F16H45/00Combinations of fluid gearings for conveying rotary motion with couplings or clutches
    • F16H45/02Combinations of fluid gearings for conveying rotary motion with couplings or clutches with mechanical clutches for bridging a fluid gearing of the hydrokinetic type

Definitions

  • the present invention relates to a damper device that absorbs fluctuations in torque transmitted between a first rotating member and a second rotating member.
  • a motor power transmission system is provided with a damper device for absorbing fluctuations in torque transmitted from a driving force source such as an engine toward a transmission.
  • a damper device for absorbing fluctuations in torque transmitted from a driving force source such as an engine toward a transmission.
  • this damper device is generally incorporated in a clutch device.
  • a coil spring is interposed between a first rotating member (for example, a disk plate) and a second rotating member (for example, a clutch hub) that are relatively rotatable, and elastic deformation of the coil spring The vibration in the torsional direction caused by the torque fluctuation is absorbed and damped.
  • both ends of the coil spring are held by a resin spring holding sheet, and the spring holding sheet can come into contact with the clutch hub.
  • the coil spring and the spring holding sheet are disposed in an opening formed in the disk plate. For this reason, the driving force (rotational force) from the engine is transmitted in the order of the disk plate, the coil spring, the spring holding seat, the clutch hub, and the input shaft of the transmission. At this time, the spring holding sheet comes into contact with the clutch hub, and the coil spring is compressed and deformed accordingly, and the driving force is transmitted to the clutch hub.
  • FIG. 6 shows a fitting portion between the spring holding sheet 100 and the clutch hub 200 (the coil spring is omitted in FIG. 6).
  • a concave portion 101 is formed on the surface of the spring holding sheet 100 facing the clutch hub 200
  • a convex portion 201 is formed on the surface of the clutch hub 200 facing the spring holding sheet 100.
  • the convex portion 201 of the clutch hub 200 is formed on the spring holding sheet 100.
  • the spring holding sheet 100 moves to the outer peripheral side due to the centrifugal force acting on the spring holding sheet 100.
  • a part of the convex portion 201 of the clutch hub 200 slides on the inner surface of the concave portion 101 of the spring holding sheet 100 (the spring holding sheet 100 is hooked on the clutch hub 200).
  • the spring holding sheet 100 may rotate about the contact portion (point a in FIG. 6) as a rotation fulcrum (see the arrow in FIG. 6).
  • the present invention has been made in view of such a point, and an object of the present invention is to provide a damper device that can stabilize the behavior of a spring holding sheet holding a coil spring and suppress an increase in clutch hysteresis. It is to provide.
  • the solution of the present invention is a damper device that absorbs fluctuations in torque transmitted between the first rotating member and the second rotating member, and these first rotations.
  • the spring holding sheet abuts on one of the first rotating member and the second rotating member.
  • a damper device is assumed. With respect to the damper device, one of the spring holding sheet and the one rotating member that contacts the spring holding sheet during power transmission includes a first outer diameter side portion, a concave portion, and a first inner diameter side. Department.
  • the other of the spring holding sheet and the one rotating member that comes into contact with the spring holding sheet when the power is transmitted is a second outer diameter side part that comes into contact with the first outer diameter side part, A convex portion that abuts on the concave portion and a second inner diameter side portion that abuts on the first inner diameter side portion are provided.
  • the 1st contact which is the contact position of the 1st outside diameter side part and the 2nd outside diameter side part at the time of the power transmission
  • the 2nd contact point which is the contact position of the crevice and the convex part
  • the one rotating member is in contact with the spring holding sheet from the outer peripheral side.
  • a gap is provided between the one rotary member and the spring holding sheet in a region between the contact and the contact located on the inner peripheral side of the contact.
  • the rotating member when power is transmitted between the first rotating member and the second rotating member, the rotating member is a spring holding sheet among the first contact, the second contact, and the third contact.
  • a spring holding sheet is provided by providing a gap between the rotating member and the spring holding sheet in a region between the contact point that is in contact with the contact point from the outer peripheral side and the contact point that is located on the inner peripheral side of the contact point. Even when the spring is moved to the outer peripheral side due to centrifugal force, the spring holding sheet is caught by the rotating member due to the contact between the rotating member and the spring holding sheet by the respective contacts (one spring holding sheet is It is possible to avoid a state in which the contact is turned around the turning fulcrum. For this reason, the behavior of the spring holding sheet can be stabilized, and an increase in clutch hysteresis can be suppressed.
  • the first outer diameter side portion and the second outer diameter side Contact at the first contact point with the first contact point, contact at the second contact point between the concave portion and the convex portion, and at the third contact point between the first inner diameter side portion and the second inner diameter side portion.
  • a configuration in which the respective abutments are simultaneous is preferable.
  • the spring holding sheet and one rotating member can be stably brought into contact with each other, and the behavior of the spring holding sheet can be stabilized.
  • the first rotating member is a disc plate in the clutch device
  • the second rotating member is a clutch hub in the clutch device
  • the spring holding seat is a flat portion as the first outer diameter side portion.
  • the clutch hub has a flat portion as the second outer diameter side portion, and a direction in which the flat portion of the clutch hub extends is inclined with respect to a direction in which the flat portion of the spring holding sheet extends. The configuration is preferable.
  • a point contact is made between the flat portion of the spring holding sheet and the flat portion of the clutch hub during power transmission.
  • the clutch hub contacts the spring holding sheet from the outer peripheral side at the second contact, and a gap is formed between the second contact and the third contact located on the inner peripheral side from the second contact.
  • the provided structure is preferable.
  • the gap between the first contact and the second contact is larger than the gap between the second contact and the third contact.
  • a configuration is preferred.
  • the contact point where the rotating member is in contact with the spring holding sheet from the outer peripheral side, and the contact point located on the inner peripheral side with respect to the contact point A gap is provided between the rotating member and the spring holding sheet in the region between the two.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line II-II in FIG. It is a principal part enlarged view which shows the state which the convex part of the clutch hub fitted in the recessed part of the spring holding sheet in the damper apparatus which concerns on embodiment. It is a figure which shows the measurement result of the relationship between the twist angle in each of the damper apparatus which concerns on embodiment, and the damper apparatus which concerns on a prior art, and a torque.
  • FIG. 1 is a view showing a clutch disk 1 provided in the clutch device according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II in FIG.
  • the clutch disc 1 is a component of the clutch device, and is pressed between a flywheel and a pressure plate (not shown) to transmit the rotational driving force of the engine to the manual transmission. It is supposed to be. Since a mechanism for clamping the clutch disc 1 between the flywheel and the pressure plate is known, a description thereof is omitted here.
  • the clutch disk 1 has a function of absorbing and dampening vibrations in the torsional direction by incorporating a damper device.
  • the clutch disk 1 also includes a clutch hub 10 as a second rotating member, a disk plate 20 as a first rotating member, a thrust member 30, a coil spring 40, and a facing 60.
  • the clutch hub 10 is spline-fitted to the shaft end of the input shaft of the manual transmission at the inner periphery.
  • the clutch hub 10 has a flange 11 extending in the radial direction.
  • the clutch disk 1 may be a type in which the hub portion of the clutch hub 10 and the flange 11 are integrated, or a type in which the hub portion and the flange 11 are separated and a minute spring is disposed between them. Things apply.
  • a plurality of notches 12, 12,... Formed by notching radially outer portions of the flange 11 are provided at four locations in the circumferential direction of the clutch hub 10.
  • the flange 11 of the clutch hub 10 is formed with seat engaging portions 13, 13,... (Sites where spring holding seats 41, 42 to be described later are engaged) at four locations where the notches 12 exist. Yes.
  • the disk plate 20 is disposed on both surfaces of the clutch hub 10 so as to be coaxial with the clutch hub 10 and relatively rotatable.
  • the disk plate 20 includes a first disk plate 20A and a second disk plate 20B that are disposed on both sides in the axial direction of the clutch hub 10.
  • the first disk plate 20A and the second disk plate 20B are connected by a rivet 80 on the outer peripheral side thereof.
  • an opening 21 is formed at a position corresponding to the notch 12 of the clutch hub 10 to accommodate a coil spring 40 and spring holding sheets 41 and 42, which will be described later.
  • the thrust member 30 is a member made of washer-like resin interposed between contact surfaces of the clutch hub 10 and the disk plate 20.
  • the thrust member 30 is interposed between the first thrust member 30A interposed between the clutch hub 10 and the first disk plate 20A, and between the clutch hub 10 and the second disk plate 20B. 2 thrust members 30B.
  • the coil spring 40 is accommodated in the notch 12 formed in the clutch hub 10 and the opening 21 formed in both the disk plates 20A and 20B. In this embodiment, since the notch 12 and the opening part 21 are formed in four places over the circumferential direction, the coil spring 40 is also arrange
  • the facings 60A and 60B are wear-resistant members having an annular plate shape and the same thickness.
  • the facings 60A and 60B are fixed to the disk plates 20A and 20B, respectively.
  • the facings 60A and 60B are sandwiched between the flywheel and the pressure plate.
  • the driving force (rotational force) from the engine is transmitted in the order of the disk plate 20, the coil spring 40, the spring holding sheet 42, the clutch hub 10, and the input shaft of the transmission.
  • the spring holding seat 42 contacts the clutch hub 10 (the seat engaging portion 13 of the clutch hub 10), and the coil spring 40 is compressed and deformed accordingly, so that the driving force is transmitted to the clutch hub 10. It has become.
  • the spring holding sheet 41 receives the rotational force from the disk plate 20 by receiving the rotational force from the engine (clockwise rotational force in the figure), and accompanying the compression deformation of the coil spring 40.
  • the spring holding seat 42 is in contact with the seat engaging portion 13 located on the clockwise direction side to transmit the rotational force to the clutch hub 10.
  • FIG. 3 shows a state in which one of the pair of spring holding sheets 41, 42 holding the coil spring 40 is in contact with the clutch hub 10 (seat engaging portion 13) (described above). Drive force transmission state).
  • the spring holding sheet 42 is formed with a truncated cone-shaped insertion portion 42a inserted into a coil spring 40 (not shown in FIG. 3) and a diameter larger than that of the insertion portion 42a. And a holding portion 42b for holding the end portion of the coil spring 40.
  • the outer diameter dimension of the insertion portion 42 a is set smaller than the inner diameter dimension of the coil spring 40.
  • a recessed portion 42c into which the end portion of the coil spring 40 is fitted is formed in a part of the holding portion 42b.
  • the other spring holding sheet 41 has a symmetrical shape with the spring holding sheet 42.
  • a portion of the spring holding sheet 42 facing the clutch hub 10 is formed as a hub contact portion (hub contact surface), and a recess 44 is formed in the hub contact portion. Further, a portion of the clutch hub 10 facing the spring holding sheet 42 is formed as a sheet contact portion (sheet contact surface), and a convex portion 15 is formed on the sheet contact portion. For this reason, as shown in FIG. 3, when the spring holding sheet 42 contacts the clutch hub 10, the convex portion 15 of the clutch hub 10 is fitted into the concave portion 44 of the spring holding sheet 42. A driving force is transmitted to and from the clutch hub 10.
  • the hub contact portion formed on the spring holding sheet 42 is formed with the concave portion 44 in the center portion in the radial direction.
  • a flat portion 43 as a first outer diameter side portion is provided on the outer peripheral side of the concave portion 44, and an inner diameter side convex portion 45 as a first inner diameter side portion is provided on the inner peripheral side of the concave portion 44.
  • the sheet contact portion formed in the clutch hub 10 is formed with the convex portion 15 in the center portion in the radial direction.
  • a flat portion 14 as a second outer diameter side portion is provided on the outer peripheral side of the convex portion 15, and an inner diameter side concave portion 16 as a second inner diameter side portion is provided on the inner peripheral side of the convex portion 15.
  • this contact position is referred to as a first contact A.
  • the concave portion 44 of the spring holding sheet 42 and the convex portion 15 of the clutch hub 10 are in contact with each other.
  • this contact position is referred to as a second contact B.
  • the inner diameter side convex portion 45 of the spring holding sheet 42 is in contact with the inner diameter side concave portion 16 of the clutch hub 10.
  • this contact position is referred to as a third contact C.
  • the concave portion 44 of the spring holding sheet 42 and the convex portion 15 of the clutch hub 10 are in contact with each other only at one point (the spring holding sheet 42 and the clutch hub 10 have a thickness, so they are actually in line contact)
  • the inner diameter side convex portion 45 of the spring holding sheet 42 and the inner diameter side concave portion 16 of the clutch hub 10 are in contact with each other only at one point (in this case as well, the spring holding sheet 42 and the clutch hub 10 are each thick, so Are in line contact).
  • the concave portion 44 of the spring holding sheet 42 and the convex portion 15 of the clutch hub 10 are in contact with each other only at one point, and the inner diameter side convex portion 45 of the spring holding sheet 42 and the inner diameter side concave portion 16 of the clutch hub 10 are only one point.
  • the outer surface of the hub abutting portion of the spring holding sheet 42 is curved toward the inner peripheral side (in a concave shape).
  • the outer surface of the seat contact portion of the clutch hub 10 is formed with a curved surface Y that curves toward the outer peripheral side (curves in a concave shape).
  • a gap s is provided between the clutch hub 10 and the spring holding sheet 42 in the region between the second contact B and the third contact C. Specifically, the gap s is set to about 0.1 mm (see dimension t in FIG. 3).
  • the second contact B corresponds to the “contact where the rotating member is in contact with the spring holding sheet from the outer peripheral side” in the present invention.
  • the third contact C corresponds to the “contact located on the inner peripheral side of the contact (second contact B)” in the present invention.
  • the direction in which the flat portion 14 of the clutch hub 10 extends is slightly inclined with respect to the direction in which the flat portion 43 of the spring holding sheet 42 extends. For this reason, the flat portion 43 of the spring holding sheet 42 and the flat portion 14 of the clutch hub 10 are also in contact with each other only at one point (the spring holding sheet 42 and the clutch hub 10 are actually thick, Are in line contact).
  • the hub of the spring holding sheet 42 is so arranged that the three points of the first contact A, the second contact B, and the third contact C are in contact with each other at the same time.
  • the shapes of the contact portion and the seat contact portion of the clutch hub 10 are designed.
  • the clutch hub 10 rotates so as to approach the spring holding sheet 42 (rotates about the rotation center of the clutch hub 10).
  • the angle interval between the flat portion 43 of the spring holding sheet 42 and the flat portion 14 of the clutch hub 10 contact at the first contact point A) in a state where they are separated from each other (a state where the driving force is not transmitted).
  • the clutch hub 10 when power is transmitted between the clutch hub 10 and the disk plate 20 (for example, when the clutch hub 10 rotates toward the spring holding seat 42 during deceleration of the vehicle), the clutch hub The clutch hub 10 and the spring in a region between the second contact B, which is in contact with the spring holding sheet 42 from the outer peripheral side, and the third contact C located on the inner peripheral side of the second contact B A gap s is provided between the holding sheet 42 and the holding sheet 42. Further, as described above, when the spring holding sheet 42 and the clutch hub 10 abut, the three points of the first contact A, the second contact B, and the third contact C abut at the same time.
  • the spring holding sheet 42 receives the centrifugal force and moves to the outer peripheral side, the spring holding sheet 42 is brought into contact with the clutch hub 10 and the spring holding sheet 42 by the respective contacts A, B, and C. It can be avoided that 42 is engaged with the clutch hub 10 (the state in which the spring holding sheet 42 rotates with one contact as a rotation fulcrum; see the state shown in FIG. 6). For this reason, the behavior of the spring holding sheet 42 can be stabilized, an increase in the hysteresis of the clutch can be suppressed, and the function of absorbing torque fluctuations in the damper device can be sufficiently exhibited.
  • the clutch hub 10 and the spring holding sheet are provided not only the region between the second contact B and the third contact C but also the region between the first contact A and the second contact B, the clutch hub 10 and the spring holding sheet. It is preferable to provide a gap between them.
  • the gap between the first contact A and the second contact B is such that the distance between the clutch hub 10 and the spring holding sheet 42 is larger than the gap s between the second contact B and the third contact C. It is more preferable to make it large.
  • the behavior of the spring holding sheet 42 can be further stabilized, and the function of absorbing the torque fluctuation in the damper device can be sufficiently achieved. It can be demonstrated.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating experimental results obtained by measuring the relationship between the twist angle and the torque in each of the damper device according to the present embodiment and the damper device according to the related art.
  • the result of measuring the relationship between the torsion angle and torque in the damper device according to the present embodiment is shown by a solid line
  • the result of measuring the relationship between the torsion angle and torque in the damper device according to the prior art is shown by a broken line.
  • FIG. 5 shows the experimental results of measuring the relationship between the engine rotational speed and the transmission input shaft rotational fluctuation in the damper device according to this embodiment and the damper device according to the prior art, and the experiment measuring the engine rotational fluctuation.
  • FIG. 5 the measurement result of the transmission input shaft rotation fluctuation in the damper device according to the present embodiment is indicated by a solid line, and the measurement result of the transmission input shaft rotation fluctuation in the damper device according to the prior art is indicated by a broken line. Also, the alternate long and short dash line in FIG.
  • the hysteresis torque fluctuation range is smaller than that of the damper device according to the prior art (particularly, a region with a large twist angle (negative value). In the region where the absolute value of the torsion angle is small)). For this reason, it is possible to sufficiently absorb engine torque fluctuations.
  • the transmission input shaft rotation fluctuation is smaller in the high engine speed range than the damper device according to the prior art.
  • the transmission input shaft rotational fluctuation is significantly smaller than the engine rotational fluctuation. That is, engine torque fluctuations can be sufficiently absorbed, and an increase in abnormal noise such as rattling noise in the transmission can be suppressed.
  • this invention is not limited to this embodiment, In the range which does not deviate from the summary of this invention, it can implement with a various form. .
  • the present invention is applied to the configuration in which the concave portion 44 is provided in the hub contact portion of the spring holding sheet 42 and the convex portion 15 is provided in the seat contact portion of the clutch hub 10 has been described.
  • the present invention is not limited to this, and the present invention can also be applied to a configuration in which a convex portion is provided in the hub contact portion of the spring holding sheet 42 and a concave portion is provided in the seat contact portion of the clutch hub 10.
  • the first contact A corresponds to the “contact where the rotating member is in contact with the spring holding sheet from the outer peripheral side” in the present invention
  • the second contact B (of the spring holding sheet 42).
  • the contact point between the convex portion and the concave portion of the clutch hub 10 corresponds to the “contact point located on the inner peripheral side of the contact point (first contact point A)” in the present invention.
  • an intermediate plate is disposed between the disc plate and the clutch hub, and a series spring type in which a coil spring is interposed between the disc plate and the intermediate plate and between the intermediate plate and the clutch hub.
  • the present invention can also be applied to a damper device.
  • the present invention is applicable to a damper device that is incorporated in a clutch device for a vehicle and holds both ends of a coil spring by a spring holding sheet.

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Abstract

ダンパ装置のコイルスプリングを保持するスプリング保持シート(42)に、平坦部(43)、凹部(44)、内径側凸部(45)を形成する。スプリング保持シート(42)が当接するクラッチハブ(10)に、前記平坦部(43)に当接する平坦部(14)、前記凹部(44)に当接する凸部(15)、前記内径側凸部(45)に当接する内径側凹部(16)を形成する。凹部(44)と凸部(15)との当接位置である第2接点(B)と、内径側凸部(45)と内径側凹部(16)との当接位置である第3接点(C)との間の領域におけるスプリング保持シート(42)とクラッチハブ(10)との間に間隙(s)を設ける。また、スプリング保持シート(42)とクラッチハブ(10)とが当接する際、各接点(A,B,C)が同時に当接するように各部の形状を形成する。

Description

ダンパ装置
 本発明は、第1の回転部材と第2の回転部材との間で伝達されるトルクの変動を吸収するダンパ装置に係る。
 自動車の動力伝達系には、エンジン等の駆動力源から変速機に向けて伝達されるトルクの変動を吸収するためのダンパ装置が設けられている。このダンパ装置は、例えば手動変速機を搭載した自動車の場合、一般的にはクラッチ装置に組み込まれている。
 この種のダンパ装置は、相対回転自在な第1の回転部材(例えばディスクプレート)と第2の回転部材(例えばクラッチハブ)との間にコイルスプリングを介在させ、このコイルスプリングの弾性変形によって、前記トルク変動に起因する捩り方向の振動を吸収および減衰させるようになっている。
 また、特許文献1に開示されているように、コイルスプリングの両端は樹脂製のスプリング保持シートによって保持されており、このスプリング保持シートがクラッチハブに当接可能となっている。これらコイルスプリングおよびスプリング保持シートは、ディスクプレートに形成された開口部内に配置されている。このため、エンジンからの駆動力(回転力)は、ディスクプレート、コイルスプリング、スプリング保持シート、クラッチハブ、変速機の入力軸の順で伝達されることになる。この際、スプリング保持シートがクラッチハブに当接し、それに伴ってコイルスプリングが圧縮変形して、クラッチハブに駆動力が伝達される。
 また、特許文献1に開示されているダンパ装置にあっては、スプリング保持シートとクラッチハブとの間が嵌め合い構造となっている。図6は、スプリング保持シート100とクラッチハブ200との嵌め合い部分を示している(この図6ではコイルスプリングを省略している)。この図6に示すように、スプリング保持シート100におけるクラッチハブ200と対向する面には凹部101が、クラッチハブ200におけるスプリング保持シート100と対向する面には凸部201がそれぞれ形成されている。このため、スプリング保持シート100がクラッチハブ200に当接する際には、スプリング保持シート100の凹部101にクラッチハブ200の凸部201が嵌め合わされ、この状態でクラッチハブ200に駆動力が伝達される。
日本国公開特許公報「特開2014-105740号公報」
 前述したようなスプリング保持シート100とクラッチハブ200との間が嵌め合い構造となっているダンパ装置にあっては、例えば車両の減速時等においてクラッチハブ200の凸部201がスプリング保持シート100の凹部101に嵌り込む際、スプリング保持シート100に作用している遠心力によって、このスプリング保持シート100が外周側に移動することになる。この際、クラッチハブ200の凸部201の一部がスプリング保持シート100の凹部101の内面を摺動する(スプリング保持シート100がクラッチハブ200に引っ掛かった状態となる)等して、この両者の接触部分(図6における点a)を回動支点としてスプリング保持シート100が回動する場合がある(図6における矢印を参照)。このようなスプリング保持シート100の回動が生じると、このスプリング保持シート100の挙動が不安定になったり、スプリング保持シート100の外縁102がディスクプレート300の開口部の内縁301に干渉したりするなどして、クラッチのヒステリシスが増大し(所謂ヒステリシストルクの変動幅が増大し)、エンジンのトルク変動を十分に吸収することができなくなってしまう。その結果、変速機の入力軸の回転変動が増大し、歯打ち音等の異音が増大してしまう可能性がある。特に、エンジン回転速度が所定速度を超える運転領域においては、前記遠心力が増大することから前記歯打ち音の増大が顕著になる可能性がある。
 本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、コイルスプリングを保持しているスプリング保持シートの挙動を安定化させ、クラッチのヒステリシスの増大を抑制できるダンパ装置を提供することにある。
 前記の目的を達成するための本発明の解決手段は、第1の回転部材と第2の回転部材との間で伝達されるトルクの変動を吸収するダンパ装置であって、これら第1の回転部材と第2の回転部材との間に介在されたスプリング構造体を備え、このスプリング構造体は、コイルスプリングと、このコイルスプリングの端部を保持するスプリング保持シートとを備えており、前記第1の回転部材と前記第2の回転部材との間で動力が伝達される際に前記スプリング保持シートが、前記第1の回転部材および前記第2の回転部材のうち一方の回転部材に当接するようになっているダンパ装置を前提とする。このダンパ装置に対し、前記スプリング保持シート、および、前記動力伝達時にこのスプリング保持シートに当接する前記一方の回転部材のうちの一方が、第1外径側部と、凹部と、第1内径側部とを備えている。また、前記スプリング保持シート、および、前記動力伝達時にこのスプリング保持シートに当接する前記一方の回転部材のうちの他方が、前記第1外径側部に当接する第2外径側部と、前記凹部に当接する凸部と、前記第1内径側部に当接する第2内径側部とを備えている。そして、前記動力伝達時における、前記第1外径側部と前記第2外径側部との当接位置である第1接点、前記凹部と前記凸部との当接位置である第2接点、および、前記第1内径側部と前記第2内径側部との当接位置である第3接点のうち、前記一方の回転部材が前記スプリング保持シートに対して外周側から当接している接点と、その接点よりも内周側に位置する接点との間の領域における前記一方の回転部材と前記スプリング保持シートとの間に間隙を設けた構成としている。
 この特定事項により、第1の回転部材と第2の回転部材との間で動力が伝達されるに際し、前記第1接点、第2接点、および、第3接点のうち、回転部材がスプリング保持シートに対して外周側から当接している接点と、その接点よりも内周側に位置する接点との間の領域における回転部材とスプリング保持シートとの間に間隙を設けたことにより、スプリング保持シートが遠心力を受けて外周側に移動する場合であっても、前記各接点による回転部材とスプリング保持シートとの当接により、スプリング保持シートが回転部材に引っ掛かった状態(スプリング保持シートが一つの接点を回動支点として回動する状態)となることを回避できる。このため、スプリング保持シートの挙動を安定化させることができ、クラッチのヒステリシスの増大を抑制できる。
 また、前記第1の回転部材と前記第2の回転部材との相対回転によって前記スプリング保持シートと前記一方の回転部材とが当接する際、前記第1外径側部と前記第2外径側部との前記第1接点での当接、前記凹部と前記凸部との前記第2接点での当接、前記第1内径側部と前記第2内径側部との前記第3接点での当接それぞれが同時となる構成が好ましい。
 これにより、スプリング保持シートと一方の回転部材とを安定的に当接させることができ、スプリング保持シートの挙動を安定化することができる。
 また、前記第1の回転部材はクラッチ装置におけるディスクプレートであり、前記第2の回転部材は前記クラッチ装置におけるクラッチハブであり、前記スプリング保持シートは、前記第1外径側部としての平坦部を有するとともに、前記クラッチハブは前記第2外径側部としての平坦部とを有し、前記スプリング保持シートの平坦部が延びる方向に対し、前記クラッチハブの平坦部が延びる方向が傾斜している構成が好ましい。
 また、前記動力伝達時に、前記スプリング保持シートの平坦部と、前記クラッチハブの平坦部との間は点接触する構成が好ましい。
 また、前記クラッチハブが前記スプリング保持シートに対し、前記第2接点で外周側から当接し、前記第2接点と前記第2接点より内周側に位置する前記第3接点との間に間隙が設けられる構成が好ましい。
 また、前記第1接点と前記第2接点との間にも間隙が設けられる構成が好ましい。
 また、前記第1接点と前記第2接点との間の間隙は、前記第2接点と前記第3接点との間の間隙よりも前記クラッチハブと前記スプリング保持シートとの間の距離が大きくなる構成が好ましい。
 本発明では、スプリング保持シートと回転部材とが当接する各接点のうち、回転部材がスプリング保持シートに対して外周側から当接している接点と、その接点よりも内周側に位置する接点との間の領域における回転部材とスプリング保持シートとの間に間隙を設けている。これにより、スプリング保持シートの挙動を安定化させることができ、クラッチのヒステリシスの増大を抑制できて、ダンパ装置におけるトルク変動の吸収機能を十分に発揮させることができる。
実施形態に係るダンパ装置が組み込まれたクラッチディスクを示す図である。 図1におけるII-II線に沿った断面図である。 実施形態に係るダンパ装置においてスプリング保持シートの凹部にクラッチハブの凸部が嵌り込んだ状態を示す要部拡大図である。 実施形態に係るダンパ装置および従来技術に係るダンパ装置それぞれにおける捩れ角とトルクとの関係の計測結果を示す図である。 実施形態に係るダンパ装置および従来技術に係るダンパ装置それぞれにおけるエンジン回転速度と変速機入力軸回転変動との関係の計測結果、および、エンジン回転変動の計測結果を示す図である。 従来技術に係るダンパ装置においてスプリング保持シートの凹部にクラッチハブの凸部が嵌り込んだ状態を示す要部拡大図である。
 以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。本実施形態は、車両に搭載されたクラッチ装置に組み込まれたダンパ装置に本発明を適用した場合について説明する。
 -クラッチディスクの構成-
 図1は、本実施形態に係るクラッチ装置に備えられるクラッチディスク1を示す図である。図2は、図1におけるII-II線に沿った断面図である。
 これらの図に示すように、クラッチディスク1は、クラッチ装置の構成部品であり、図示しないフライホイールとプレッシャプレートとの間で挟圧されることによって、エンジンの回転駆動力を手動変速機に伝達するようになっている。フライホイールとプレッシャプレートとの間でクラッチディスク1を挟圧するための機構については公知であるため、ここでの説明は省略する。
 クラッチディスク1は、ダンパ装置が組み込まれていることにより、捩り方向の振動を吸収および減衰させる機能を有している。また、このクラッチディスク1は、第2の回転部材としてのクラッチハブ10、第1の回転部材としてのディスクプレート20、スラスト部材30、コイルスプリング40、および、フェーシング60を備えている。
 クラッチハブ10は、内周部において手動変速機の入力軸の軸端部がスプライン嵌合される。また、このクラッチハブ10は、径方向に延びるフランジ11を有している。クラッチディスク1としては、クラッチハブ10のハブ部分とフランジ11とが一体となっている形式のものや、ハブ部分とフランジ11とを別体とし、この両者間に微小スプリングを配設した形式のものなどが適用される。クラッチハブ10における周方向の4箇所には、フランジ11の径方向外側部分が切り欠かれて成る複数の切欠き12,12,…が設けられている。これにより、クラッチハブ10のフランジ11には、切欠き12を存した4箇所にシート係合部13,13,…(後述するスプリング保持シート41,42が係合される部位)が形成されている。
 ディスクプレート20は、クラッチハブ10の両面にクラッチハブ10と同軸かつ相対回転可能に配設されている。ディスクプレート20は、クラッチハブ10の軸方向両側に配設される第1ディスクプレート20Aおよび第2ディスクプレート20Bにより構成されている。第1ディスクプレート20Aと第2ディスクプレート20Bとはその外周側でリベット80によって連結されている。ディスクプレート20A,20Bにおいて、前記クラッチハブ10の切欠き12に対応する位置には、後述するコイルスプリング40およびスプリング保持シート41,42を収容するための開口部21が形成されている。
 スラスト部材30は、クラッチハブ10とディスクプレート20との接触面の間に介設されているワッシャ状の樹脂からなる部材である。このスラスト部材30は、クラッチハブ10と第1ディスクプレート20Aとの間に介設されている第1スラスト部材30Aと、クラッチハブ10と第2ディスクプレート20Bとの間に介設されている第2スラスト部材30Bとから構成されている。
 コイルスプリング40は、クラッチハブ10に形成されている前記切欠き12および両ディスクプレート20A,20Bに形成されている前記開口部21の内部に収容されている。本実施形態では、切欠き12および開口部21が周方向に亘る4箇所に形成されているので、コイルスプリング40も周方向に亘る4箇所に配設されている。コイルスプリング40の配設個数はこれに限定されるものではない。各コイルスプリング40は、一対のスプリング保持シート41,42で支持されながらこれら切欠き12および開口部21内に収容されている。これらコイルスプリング40およびスプリング保持シート41,42によって本発明でいうスプリング構造体が構成されている。
 フェーシング60A,60Bは、円環板状をそれぞれ成して互いに同一の板厚を有する耐摩耗性部材である。このフェーシング60A,60Bは、それぞれディスクプレート20A,20Bに固定されている。このフェーシング60A,60Bが、前記フライホイールとプレッシャプレートとの間で挟圧されるようになっている。
 このような構成により、エンジンからの駆動力(回転力)は、ディスクプレート20、コイルスプリング40、スプリング保持シート42、クラッチハブ10、変速機の入力軸の順で伝達されることになる。この際、スプリング保持シート42がクラッチハブ10(クラッチハブ10のシート係合部13)に当接し、それに伴ってコイルスプリング40が圧縮変形して、クラッチハブ10に駆動力が伝達されるようになっている。図1に示す状態は、エンジンからの回転力(図中における時計回り方向の回転力)を受けることで、スプリング保持シート41がディスクプレート20から回転力を受け、コイルスプリング40の圧縮変形に伴って、スプリング保持シート42が、時計回り方向側に位置するシート係合部13に当接してクラッチハブ10に回転力を伝達している状態となっている。
 -スプリング保持シートとクラッチハブとの嵌め合い構造-
 次に、本実施形態の特徴であるスプリング保持シート41,42とクラッチハブ10(より具体的にはクラッチハブ10のシート係合部13)との嵌め合い構造について説明する。スプリング保持シート41,42は、樹脂製であって、各コイルスプリング40の両端に配設されて、このコイルスプリング40を保持している(図1を参照)。図3は、コイルスプリング40を保持している一対のスプリング保持シート41,42のうちの一方のスプリング保持シート42と、クラッチハブ10(シート係合部13)とが当接した状態(前述した駆動力の伝達状態)を示している。
 この図3に示すように、スプリング保持シート42は、コイルスプリング40(図3では図示省略)の内部に挿入される円錐台形状の挿入部42aと、この挿入部42aよりも大径に形成されてコイルスプリング40の端部を保持する保持部42bとを有している。挿入部42aの外径寸法は、コイルスプリング40の内径寸法よりも小さく設定されている。また、保持部42bの一部には、コイルスプリング40の端部が嵌め込まれる凹陥部42cが形成されている。なお、他方のスプリング保持シート41は、前記スプリング保持シート42と対称な形状となっている。
 そして、スプリング保持シート42におけるクラッチハブ10と対向する部分がハブ当接部(ハブ当接面)として形成されており、このハブ当接部には凹部44が形成されている。また、クラッチハブ10におけるスプリング保持シート42と対向する部分がシート当接部(シート当接面)として形成されており、このシート当接部には凸部15が形成されている。このため、図3の如く、スプリング保持シート42がクラッチハブ10に当接する際には、スプリング保持シート42の凹部44にクラッチハブ10の凸部15が嵌め合わされ、この状態で、ディスクプレート20とクラッチハブ10との間で駆動力が伝達されるようになっている。
 以下、スプリング保持シート42およびクラッチハブ10それぞれにおける当接部の形状およびこれらの当接状態について具体的に説明する。
 スプリング保持シート42に形成されているハブ当接部には、その径方向の中央部に前記凹部44が形成されている。そして、スプリング保持シート42における、この凹部44の外周側には第1外径側部としての平坦部43が、凹部44の内周側には第1内径側部としての内径側凸部45がそれぞれ形成されている。
 一方、クラッチハブ10に形成されているシート当接部には、その径方向の中央部に前記凸部15が形成されている。そして、クラッチハブ10における、この凸部15の外周側には第2外径側部としての平坦部14が、凸部15の内周側には第2内径側部としての内径側凹部16がそれぞれ形成されている。
 そして、スプリング保持シート42とクラッチハブ10とが当接した状態にあっては、スプリング保持シート42の平坦部43とクラッチハブ10の平坦部14とが当接している。以下、この当接位置を第1接点Aと呼ぶ。また、スプリング保持シート42の凹部44とクラッチハブ10の凸部15とが当接している。以下、この当接位置を第2接点Bと呼ぶ。また、スプリング保持シート42の内径側凸部45とクラッチハブ10の内径側凹部16とが当接している。以下、この当接位置を第3接点Cと呼ぶ。
 この際、スプリング保持シート42の凹部44とクラッチハブ10の凸部15とは一点のみで接触し(スプリング保持シート42およびクラッチハブ10にはそれぞれ厚みがあるため、実際には線接触し)、スプリング保持シート42の内径側凸部45とクラッチハブ10の内径側凹部16とも一点のみで接触している(この場合も、スプリング保持シート42およびクラッチハブ10にはそれぞれ厚みがあるため、実際には線接触している)。
 このようにスプリング保持シート42の凹部44とクラッチハブ10の凸部15とが一点のみで接触し、且つスプリング保持シート42の内径側凸部45とクラッチハブ10の内径側凹部16とが一点のみで接触するための構成としては、前記第2接点Bから前記第3接点Cとの間の領域において、スプリング保持シート42のハブ当接部の外面は内周側に向けて湾曲する(凹状に湾曲する)曲面Xで形成されている一方、クラッチハブ10のシート当接部の外面は外周側に向けて湾曲する(凹状に湾曲する)曲面Yで形成されている。つまり、これらの面X,Yは、対向する相手側の面から後退する形状となっている。このため、第2接点Bと第3接点Cとの間の領域におけるクラッチハブ10とスプリング保持シート42との間には間隙sが設けられている。この間隙sとして具体的には0.1mm程度に設定されている(図3における寸法tを参照)。
 このような各部の接触状態であるため、第2接点Bが、本発明でいう「回転部材がスプリング保持シートに対して外周側から当接している接点」に相当することになる。また、第3接点Cが、本発明でいう「その接点(第2接点B)よりも内周側に位置する接点」に相当することになる。
 また、前記スプリング保持シート42の平坦部43が延びる方向に対して、クラッチハブ10の平坦部14が延びる方向は僅かに傾斜している。このため、これらスプリング保持シート42の平坦部43とクラッチハブ10の平坦部14との間も一点のみで接触している(スプリング保持シート42およびクラッチハブ10にはそれぞれ厚みがあるため、実際には線接触している)。
 また、スプリング保持シート42とクラッチハブ10とが当接する際に、前記第1接点A、第2接点B、および、第3接点Cの3点が同時に当接するように、スプリング保持シート42のハブ当接部およびクラッチハブ10のシート当接部それぞれの形状(これら当接部の外面形状)は設計されている。
 例えば、車両の減速時においては、クラッチハブ10がスプリング保持シート42に近付くように回動する(クラッチハブ10の回転中心を中心として回動する)ことになるので、クラッチハブ10とスプリング保持シート42とが離間している状態(駆動力が伝達されていない状態)における、スプリング保持シート42の平坦部43とクラッチハブ10の平坦部14との間の角度間隔(第1接点Aで接触する各部の角度間隔)、スプリング保持シート42の凹部44とクラッチハブ10の凸部15との間の角度間隔(第2接点Bで接触する各部の角度間隔)、スプリング保持シート42の内径側凸部45とクラッチハブ10の内径側凹部16との間の角度間隔(第3接点Cで接触する各部の角度間隔)が互いに一致するように、スプリング保持シート42のハブ当接部およびクラッチハブ10のシート当接部それぞれの形状が設計されることになる。
 以上の構成により、クラッチハブ10とディスクプレート20との間で動力が伝達されるに際し(例えば、車両の減速時においてクラッチハブ10がスプリング保持シート42に向けて回動する場合など)、クラッチハブ10がスプリング保持シート42に対して外周側から当接している第2接点Bと、その第2接点Bよりも内周側に位置する第3接点Cとの間の領域におけるクラッチハブ10とスプリング保持シート42との間には間隙sが設けられていることなる。また、前述したように、スプリング保持シート42とクラッチハブ10とが当接する際には、第1接点A、第2接点B、および、第3接点Cの3点が同時に当接する。これにより、スプリング保持シート42が遠心力を受けて外周側に移動する場合であっても、前記各接点A,B,Cによるクラッチハブ10とスプリング保持シート42との当接により、スプリング保持シート42がクラッチハブ10に引っ掛かった状態(スプリング保持シート42が一つの接点を回動支点として回動する状態;図6に示す状態を参照)となることを回避できる。このため、スプリング保持シート42の挙動を安定化させることができ、クラッチのヒステリシスの増大を抑制できて、ダンパ装置におけるトルク変動の吸収機能を十分に発揮させることができる。
 さらに、図3に示すように、第2接点Bと第3接点Cとの間の領域だけでなく、第1接点Aと第2接点Bとの間の領域においてもクラッチハブ10とスプリング保持シート42との間には間隙を設けることが好ましい。この場合、第1接点Aと第2接点Bとの間の間隙は、第2接点Bと第3接点Cとの間の間隙sよりもクラッチハブ10とスプリング保持シート42との間の距離が大きくなるようにすることがさらに好ましい。このように、第1接点Aと第2接点Bとの間にも間隙を設けることにより、スプリング保持シート42の挙動をさらに安定化させることができ、ダンパ装置におけるトルク変動の吸収機能を十分に発揮させることができる。
 以下、前記の効果を確認するために行った実験の結果について説明する。図4は、本実施形態に係るダンパ装置および従来技術に係るダンパ装置それぞれにおける捩れ角とトルクとの関係を計測した実験結果を示す図である。この図4では、本実施形態に係るダンパ装置における捩れ角とトルクとの関係を計測した結果を実線で示し、従来技術に係るダンパ装置における捩れ角とトルクとの関係を計測した結果を破線で示している。また、図5は、本実施形態に係るダンパ装置および従来技術に係るダンパ装置それぞれにおけるエンジン回転速度と変速機入力軸回転変動との関係を計測した実験結果、および、エンジン回転変動を計測した実験結果を示す図である。この図5では、本実施形態に係るダンパ装置における変速機入力軸回転変動の計測結果を実線で示し、従来技術に係るダンパ装置における変速機入力軸回転変動の計測結果を破線で示している。また、図5中の一点鎖線はエンジンの回転変動である。
 図4に示すように、本実施形態に係るダンパ装置にあっては、従来技術に係るダンパ装置に対し、ヒステリシストルクの変動幅が小さくなっている(特に、捩れ角が大きい領域(負の値である捩れ角の絶対値が小さい領域)での変動幅が小さくなっている)。このため、エンジンのトルク変動を十分に吸収することが可能となっている。
 また、図5に示すように、本実施形態に係るダンパ装置にあっては、従来技術に係るダンパ装置に対し、エンジン回転速度の高回転域において、変速機入力軸回転変動が小さくなっており、且つエンジンの回転変動に比べても変速機入力軸回転変動が大幅に小さくなっている。つまり、エンジンのトルク変動を十分に吸収することができており、変速機での歯打ち音等の異音の増大を抑制できている。
 以上、本発明を実施するための形態について説明したが、本発明はこの実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々なる形態で実施し得るものである。例えば、前記実施形態では、スプリング保持シート42のハブ当接部に凹部44を、クラッチハブ10のシート当接部に凸部15をそれぞれ設けた構成に本発明を適用する場合について説明したが、これに限定されず、スプリング保持シート42のハブ当接部に凸部を、クラッチハブ10のシート当接部に凹部をそれぞれ設けた構成に対しても本発明は適用が可能である。この場合、前記第1接点Aが、本発明でいう「回転部材がスプリング保持シートに対して外周側から当接している接点」に相当することになり、第2接点B(スプリング保持シート42の凸部とクラッチハブ10の凹部との接点)が、本発明でいう「その接点(第1接点A)よりも内周側に位置する接点」に相当することになる。
 また、ディスクプレートとクラッチハブとの間に中間プレートを配設し、ディスクプレートと中間プレートとの間、および、中間プレートとクラッチハブとの間のそれぞれにコイルスプリングを介在させた直列バネ式のダンパ装置に対しても本発明は適用が可能である。
 この出願は、2015年9月24日に日本で出願された特願2015-186834に基づく優先権を請求する。これに言及することにより、その全ての内容は本出願に組み込まれるものである。
 本発明は、車両用のクラッチ装置に組み込まれ、コイルスプリングの両端をスプリング保持シートによって保持したダンパ装置に適用可能である。
10    クラッチハブ(第2の回転部材)
14    平坦部(第2外径側部)
15    凸部
16    内径側凹部(第2内径側部)
20    ディスクプレート(第1の回転部材)
40    コイルスプリング
41,42 スプリング保持シート
43    平坦部(第1外径側部)
44    凹部
45    内径側凸部(第1内径側部)
A     第1接点
B     第2接点
C     第3接点
s     間隙

Claims (7)

  1.  第1の回転部材と第2の回転部材との間で伝達されるトルクの変動を吸収するダンパ装置であって、これら第1の回転部材と第2の回転部材との間に介在されたスプリング構造体を備え、このスプリング構造体は、コイルスプリングと、このコイルスプリングの端部を保持するスプリング保持シートとを備えており、前記第1の回転部材と前記第2の回転部材との間で動力が伝達される際に前記スプリング保持シートが、前記第1の回転部材および前記第2の回転部材のうち一方の回転部材に当接するようになっているダンパ装置において、
     前記スプリング保持シート、および、前記動力伝達時にこのスプリング保持シートに当接する前記一方の回転部材のうちの一方は、第1外径側部と、凹部と、第1内径側部とを備えており、
     前記スプリング保持シート、および、前記動力伝達時にこのスプリング保持シートに当接する前記一方の回転部材のうちの他方は、前記第1外径側部に当接する第2外径側部と、前記凹部に当接する凸部と、前記第1内径側部に当接する第2内径側部とを備えており、
     前記動力伝達時における、前記第1外径側部と前記第2外径側部との当接位置である第1接点、前記凹部と前記凸部との当接位置である第2接点、および、前記第1内径側部と前記第2内径側部との当接位置である第3接点のうち、前記一方の回転部材が前記スプリング保持シートに対して外周側から当接している接点と、その接点よりも内周側に位置する接点との間の領域における前記一方の回転部材と前記スプリング保持シートとの間に間隙を設けているダンパ装置。
  2.  請求項1記載のダンパ装置において、
     前記第1の回転部材と前記第2の回転部材との相対回転によって前記スプリング保持シートと前記一方の回転部材とが当接する際、
     前記第1外径側部と前記第2外径側部との前記第1接点での当接、前記凹部と前記凸部との前記第2接点での当接、前記第1内径側部と前記第2内径側部との前記第3接点での当接それぞれが同時となる構成となっているダンパ装置。
  3.  請求項1または2に記載のダンパ装置において、
     前記第1の回転部材はクラッチ装置におけるディスクプレートであり、前記第2の回転部材は前記クラッチ装置におけるクラッチハブであり、
     前記スプリング保持シートは、前記第1外径側部としての平坦部を有するとともに、前記クラッチハブは前記第2外径側部としての平坦部とを有し、
     前記スプリング保持シートの平坦部が延びる方向に対し、前記クラッチハブの平坦部が延びる方向が傾斜しているダンパ装置。
  4.  請求項3に記載のダンパ装置において、
     前記動力伝達時に、前記スプリング保持シートの平坦部と、前記クラッチハブの平坦部との間は点接触する構成となっているダンパ装置。
  5.  請求項3に記載のダンパ装置において、
     前記クラッチハブが前記スプリング保持シートに対し、前記第2接点で外周側から当接し、前記第2接点と前記第2接点より内周側に位置する前記第3接点との間に間隙が設けられるダンパ装置。
  6.  請求項5に記載のダンパ装置において、
     さらに、前記第1接点と前記第2接点との間に間隙が設けられるダンパ装置。
  7.  請求項6に記載のダンパ装置において、
     前記第1接点と前記第2接点との間の間隙は、前記第2接点と前記第3接点との間の間隙よりも前記クラッチハブと前記スプリング保持シートとの間の距離が大きいダンパ装置。
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