WO2017061198A1 - 遠心クラッチ - Google Patents

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WO2017061198A1
WO2017061198A1 PCT/JP2016/075822 JP2016075822W WO2017061198A1 WO 2017061198 A1 WO2017061198 A1 WO 2017061198A1 JP 2016075822 W JP2016075822 W JP 2016075822W WO 2017061198 A1 WO2017061198 A1 WO 2017061198A1
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WO
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drive plate
clutch
centrifugal clutch
centrifugal
drive
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/075822
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薫 青野
悠太 木根
友太 横道
片岡 真
Original Assignee
株式会社エフ・シー・シー
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Publication date
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Priority to CN201680055879.7A priority patent/CN108350958B/zh
Priority to US15/765,479 priority patent/US10539197B2/en
Priority to EP20183760.6A priority patent/EP3744993A1/en
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Priority to US16/713,824 priority patent/US10760626B2/en

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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
    • F16D43/00Automatic clutches
    • F16D43/02Automatic clutches actuated entirely mechanically
    • F16D43/04Automatic clutches actuated entirely mechanically controlled by angular speed
    • F16D43/14Automatic clutches actuated entirely mechanically controlled by angular speed with centrifugal masses actuating the clutching members directly in a direction which has at least a radial component; with centrifugal masses themselves being the clutching members
    • F16D43/18Automatic clutches actuated entirely mechanically controlled by angular speed with centrifugal masses actuating the clutching members directly in a direction which has at least a radial component; with centrifugal masses themselves being the clutching members with friction clutching members
    • 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
    • F16D43/00Automatic clutches
    • F16D43/02Automatic clutches actuated entirely mechanically
    • F16D43/04Automatic clutches actuated entirely mechanically controlled by angular speed
    • F16D43/14Automatic clutches actuated entirely mechanically controlled by angular speed with centrifugal masses actuating the clutching members directly in a direction which has at least a radial component; with centrifugal masses themselves being the clutching members
    • F16D2043/145Automatic clutches actuated entirely mechanically controlled by angular speed with centrifugal masses actuating the clutching members directly in a direction which has at least a radial component; with centrifugal masses themselves being the clutching members the centrifugal masses being pivoting

Definitions

  • the present invention relates to a centrifugal clutch that blocks transmission of rotational driving force to the driven side until the engine reaches a predetermined rotational speed and transmits rotational driving force to the driven side when the engine reaches a predetermined rotational speed.
  • centrifugal clutches that transmit rotational driving force to the driven side when the engine reaches a predetermined rotational speed are used.
  • Patent Document 1 discloses a centrifugal clutch in which a clutch weight is gradually displaced toward the clutch outer side and frictionally contacts with an increase in the engine speed.
  • Patent Document 2 when a cylindrical trochanter rides on a cam-like projection that is rotationally driven by the driving force of an engine, a clutch shoe provided on the outer side of the trochanter is pressed outward from the clutch, and the clutch is connected.
  • a centrifugal clutch is disclosed.
  • JP 2006-38124 A Japanese Utility Model Publication No.42-15451
  • the present invention has been made to cope with the above problem, and an object of the present invention is to provide a centrifugal clutch that can be quickly connected while suppressing a sudden start on the driven side.
  • the present invention is characterized in that a first drive plate that rotates together with a driven pulley under the driving force of an engine, and a first drive plate that is disposed outside the first drive plate.
  • a second drive plate that contacts with a frictional force that can be rotationally driven integrally while allowing relative rotational displacement, and is movably mounted on the second drive plate and driven by rotational drive of the second drive plate It has a clutch weight that is displaced toward the outside of the second drive plate by centrifugal force and has a clutch shoe on the outside surface, and a cylindrical surface that is in frictional contact with the clutch shoe that is displaced toward the outside of the second drive plate.
  • the centrifugal clutch is configured such that after the first drive plate starts to rotate, the second shoe plate comes into contact with the first drive plate by the clutch shoe coming into contact with the outer clutch member.
  • the clutch shoe rapidly presses the clutch outer as the pressing body rides on the overhanging body. That is, the centrifugal clutch secures time until the clutch shoe comes into contact with the outer clutch during the period from when the first drive plate starts to rotate until it is connected, and the clutch shoe comes into contact with the outer clutch. When it does, it will shift to a connected state rapidly. Thereby, the centrifugal clutch can be quickly brought into a connected state while suppressing a rapid start on the driven side.
  • the centrifugal clutch according to the present invention since the pressing body rides on the overhanging body to strongly press the clutch shoe against the outer clutch, the rotational driving force from the engine has the same rotational speed as that of the conventional centrifugal clutch. Can be transmitted with a clutch weight that is lighter than conventional centrifugal clutches. That is, according to the centrifugal clutch according to the present invention, the weight of the clutch can be reduced, so that the generation of judder when the clutch is engaged can be suppressed, and the configuration of the centrifugal clutch can be simplified, made compact, and reduced. Cost can be increased.
  • the driving force that can be transmitted by the centrifugal clutch can be increased if the weight of the clutch weight is the same as that of the conventional centrifugal clutch.
  • the centrifugal clutch according to the present invention it is possible to appropriately adjust the time until the clutch is engaged by adjusting the magnitude of the frictional force on the contact surface between the first drive plate and the second drive plate. it can.
  • the pressing body is configured by a flat surface
  • the projecting body is configured by a curved surface partially contacting the pressing body
  • the centrifugal clutch has a protruding body formed in a curved surface and a pressing body formed in a flat shape. Compared to the case where both are in surface contact, the frictional resistance is suppressed and the clutch weight is easily rotated and displaced, and compared to the case where the pressing body is formed into a curved surface, the overhanging body and the pressing body are easily formed.
  • the overhanging body is constituted by a roller that is rotatably provided on the rear side in the rotational driving direction of the first drive plate.
  • the centrifugal clutch is configured by a roller in which the overhanging body is rotatably provided on the rear side in the rotational driving direction of the first drive plate.
  • the second drive plate has a bent portion in which at least one of the outer peripheral portion and the inner peripheral portion is bent with respect to the plate surface.
  • the centrifugal clutch has a bent portion in which at least one of the outer peripheral portion and the inner peripheral portion of the second drive plate is bent with respect to the plate surface. Therefore, the rigidity of the second drive plate that supports the clutch weight and transmits the driving force can be increased.
  • the pressing body is made of a material that is more easily worn than the projecting body.
  • the pressing body can be made of, for example, a material having a hardness lower than that of the projecting body.
  • the pressing body can be made of a zinc material and the overhanging body can be made of carbon steel, an iron-based sintered material, or the like.
  • the pressing body and the overhanging body are made of the same material, and the wear resistance can be improved as compared with the pressing body by subjecting the overhanging body to surface hardening treatment such as heat treatment or coating. .
  • the centrifugal clutch is made of a material in which the pressing body is more easily worn than the protruding body. Become. In this case, since the pressing body is formed on the clutch weight including the clutch shoe, it is updated by exchanging the clutch weight due to wear of the clutch shoe. That is, in the centrifugal clutch, the pressing body can be replaced with a new one at the same time by replacing the clutch weight due to wear of the clutch shoe, and the maintenance burden can be reduced.
  • the surface treatment in addition to heat treatment such as nitriding treatment and carburizing treatment, various coating treatments for improving wear resistance can be employed.
  • the centrifugal clutch maintains slidability on at least one of the two contact surfaces where the first drive plate and the second drive plate contact each other. Since the surface treatment is performed, the durability can be improved and the maintenance burden can be reduced.
  • FIG. 2 is a side view of the centrifugal clutch as viewed from line 2-2 shown in FIG. (A), (B) has each shown the external appearance structure of the 1st drive plate and the 2nd drive plate in the centrifugal clutch shown to FIG. 1 and FIG. 2, respectively, (A) is the 1st drive plate and the 2nd drive. It is a perspective view which shows the state before assembling
  • FIGS. 1 and 2 respectively show the external configuration of the overhanging body and the assembled state to the first drive plate in the centrifugal clutch shown in FIGS. 1 and 2, respectively.
  • (A) shows the overhanging body. It is a perspective view which shows the state before an assembly from the outside of the 1st drive plate, (B) is a perspective view which shows the state before an overhanging body is assembled from the inside of the 1st drive plate, (C) is an overhang It is a perspective view which shows the state which assembled
  • FIG. 3 is a partially enlarged view showing a protruding state and a pressing body in the centrifugal clutch shown in FIG. 2 in a disconnected state where the clutch shoe does not contact the outer clutch.
  • a state in which the projecting body pushes up the pressing body in a contact state between the projecting body and the pressing body in a connected state in which the clutch shoe is in contact with the outer clutch member without wear is shown.
  • FIG. 6 is a partially enlarged view showing a contact state between an overhanging body and a pressing body in a connected state in which the clutch shoe in the centrifugal clutch shown in FIG.
  • FIG. 6 is a partial enlarged view showing a contact state between the projecting body and the pressing body in a connected state in which the clutch shoe in the centrifugal clutch shown in FIG.
  • It is a top sectional view showing roughly the composition of the power transmission mechanism provided with the centrifugal clutch concerning the modification of the present invention.
  • (A) to (D) respectively show the external configuration of the overhanging body and the assembled state to the first drive plate in the centrifugal clutch shown in FIG. 10, and (A) shows the state before the overhanging body is assembled.
  • FIG. 11 is a partially enlarged view corresponding to FIG. 5, which shows a protruding state and a pressing body in the centrifugal clutch shown in FIG. 10 in a disconnected state where the clutch shoe does not contact the outer clutch.
  • FIG. 1 is a plan sectional view schematically showing a configuration of a power transmission mechanism 100 including a centrifugal clutch 200 according to the present invention.
  • FIG. 2 is a side view of the centrifugal clutch 200 as viewed from line 2-2 shown in FIG.
  • the power transmission mechanism 100 including the centrifugal clutch 200 is provided between an engine and a rear wheel that is a driving wheel in a motorcycle such as a scooter, and automatically changes a reduction ratio with respect to the engine speed. It is a mechanical device that transmits or blocks the rotational driving force to the rear wheels.
  • the power transmission mechanism 100 mainly includes a transmission 101 and a centrifugal clutch 200, respectively.
  • the transmission 101 is a mechanical device that continuously reduces the rotational driving force from an engine (not shown) and transmits the rotational driving force to the centrifugal clutch 200, and mainly includes a drive pulley 110, a V belt 120, and a driven pulley 130, respectively.
  • the drive pulley 110 is a mechanical device that is provided on a crankshaft 111 extending from the engine and is directly driven to rotate by the rotational driving force of the engine.
  • the drive pulley 110 mainly includes a fixed drive plate 112 and a movable drive plate 113. It is configured.
  • the fixed drive plate 112 is a component that is rotationally driven while being held with the V belt 120 sandwiched with the movable drive plate 113, and is configured by forming a metal material into a conical cylinder shape.
  • the fixed drive plate 112 is fixedly mounted on the crankshaft 111 with its convex surface facing the movable drive plate 113 (engine side). That is, the fixed drive plate 112 is always driven to rotate integrally with the crankshaft 111.
  • a plurality of heat radiation fins 112 a are provided radially on the concave surface of the fixed drive plate 112.
  • the movable drive plate 113 is a component that is rotationally driven while being held with the V-belt 120 sandwiched with the fixed drive plate 112, and is configured by forming a metal material into a conical cylinder shape.
  • the movable drive plate 113 is attached to the crankshaft 111 such that the convex surface faces the fixed drive plate 112.
  • the movable drive plate 113 is attached via an impregnated bush on a sleeve bearing 114 that is fixedly fitted to the crankshaft 111, and slides in the axial direction and the circumferential direction with respect to the sleeve bearing 114, respectively. It is attached movably.
  • a plurality of roller weights 115 are provided on the concave surface of the movable drive plate 113 while being pressed by the ramp plate 116.
  • the roller weight 115 is a component for pressing the movable drive plate 113 toward the fixed drive plate 112 in cooperation with the ramp plate 116 by being displaced radially outward in accordance with an increase in the rotational speed of the movable drive plate 113. Yes, it is formed by forming a metal material into a cylindrical shape.
  • the ramp plate 116 is a component that presses the roller weight 115 toward the movable drive plate 113, and is configured by bending a metal plate toward the movable drive plate 113.
  • the V-belt 120 is a part for transmitting the rotational driving force of the drive pulley 110 to the driven pulley 130, and is formed in an endless ring shape in which the core wire is covered with a resin material.
  • the V-belt 120 is disposed between the fixed drive plate 112 and the movable drive plate 113 and between the fixed driven plate 131 and the movable driven plate 134 in the driven pulley 130 and between the drive pulley 110 and the driven pulley 130. It is erected.
  • the driven pulley 130 is a mechanical device that is rotationally driven by the rotational driving force from the engine transmitted through the drive pulley 110 and the V-belt 120, respectively.
  • the driven pulley 130 mainly includes a fixed driven plate 131 and a movable driven plate 134, respectively. Has been.
  • the fixed driven plate 131 is a component that is rotationally driven while being held with the V-belt 120 sandwiched with the movable driven plate 134, and is configured by forming a metal material into a conical cylinder shape.
  • the fixed driven plate 131 is fixedly mounted on the driven sleeve 132 with the convex surface facing the movable driven plate 134.
  • the driven sleeve 132 is a metallic cylindrical part that is rotationally driven integrally with the fixed driven plate 131, and is attached to the drive shaft 133 via a bearing so as to be relatively rotatable.
  • the drive shaft 133 is a metal rotating shaft for driving the rear wheel of the motorcycle on which the power transmission mechanism 100 is mounted via a transmission (not shown). In this case, the rear wheel of the motorcycle is attached to one end (right side in the figure) of the drive shaft 133.
  • the movable driven plate 134 is a part that is rotationally driven with the V-belt 120 held together with the fixed driven plate 131, and is configured by forming a metal material into a conical cylinder shape.
  • the movable driven plate 134 is fitted in the axially slidable state with respect to the driven sleeve 132 such that the convex surface faces the fixed driven plate 131.
  • a torque spring 135 is provided on the concave surface of the movable driven plate 134 between the first drive plate 210 and the centrifugal clutch 200.
  • the torque spring 135 is a coil spring that elastically presses the movable driven plate 134 toward the fixed driven plate 131 side. That is, the transmission 101 has a V-belt defined by a diameter sandwiching the V-belt 120 defined by the interval between the fixed drive plate 112 and the movable drive plate 113, and an interval between the fixed driven plate 131 and the movable driven plate 134.
  • the engine speed is changed steplessly according to the magnitude relationship with the diameter across 120.
  • Centrifugal clutch 200 is provided on each of the tip ends of driven sleeve 132 and drive shaft 133.
  • Centrifugal clutch 200 is a mechanical device that transmits or interrupts the rotational driving force of the engine transmitted through transmission 101 to drive shaft 133, and mainly includes first drive plate 210, second drive plate 220, and clutch weight 230. And a clutch outer 240.
  • the first drive plate 210 is a component that is rotationally driven integrally with the driven sleeve 132, and is configured by forming a metal material into a bottomed cylindrical shape. More specifically, as shown in FIGS. 3A and 3B, the first drive plate 210 has a through-hole 212 through which the driven sleeve 132 penetrates at the center of the flat bottom portion 211. In addition, three support portions 214 are provided at equal intervals along the circumferential direction at the distal end portion of the cylindrical portion 213 erected around the bottom portion 211.
  • the support portion 214 is a portion that is hooked on the inner peripheral portion of the second drive plate 220 and supports the projecting body 215, and is formed so as to project radially outward from the distal end portion of the cylindrical portion 213.
  • a through hole 214a is formed in the support portion 214, and a holding pin 216 is fitted in a state where the projecting body 215 is penetrated through the through hole 214a.
  • the overhanging body 215 is a part for pressing a clutch weight 230 (to be described later) toward the clutch outer 240 side, and is formed by forming a metal material (for example, carbon steel or iron-based sintered material) into a cylindrical shape. Yes. More specifically, as shown in FIGS. 4A to 4D, the projecting body 215 has a through-hole 215a through which the holding pin 216 penetrates at the center of the cylindrical body. In this case, the through-hole 215 a is formed with an inner diameter that can rotate and slide with respect to the holding pin 216, that is, a dimensional tolerance that is a so-called gap fit with respect to the holding pin 216.
  • the holding pin 216 is a rod-like member for mounting the overhanging body 215 on the support portion 214 in a freely rotatable state, and is formed in a shape in which a tip end portion of a metal rod body is projected in a flange shape.
  • the holding pin 216 is formed with an outer diameter capable of rotating and sliding with respect to the through hole 214a, that is, with a dimensional tolerance that is a so-called gap fit with respect to the through hole 214a. Note that in FIG. 3B, the projecting body 215 and the holding pin 216 are not shown.
  • the first drive plate 210 is fitted so that the cylindrical portion 213 can rotate and slide in the through hole 222 of the second drive plate 220.
  • the second drive plate 220 is a component that is rotationally driven integrally while allowing relative rotational displacement with respect to the first drive plate 210, and is configured by forming a metal material into a flat ring shape. More specifically, the second drive plate 220 has a through-hole 222 in which the cylindrical portion 213 of the first drive plate 210 is slidably fitted in the center portion of the plate-shaped ring plate 221, Three fulcrum pins 223 are respectively provided on the ring plate 221 in an upright manner along the circumferential direction.
  • the fulcrum pin 223 is a component for rotatably supporting the clutch weight 230, and is constituted by a metal rod.
  • the inner periphery and the outer periphery of the second drive plate 220 are formed with bent portions 224 that are bent at right angles to the plate surface of the ring plate 221.
  • the clutch weight 230 transmits or blocks the rotational driving force from the engine to the drive shaft 133 by contacting or separating the clutch outer 240 via the clutch shoe 233 according to the rotational speed of the second drive plate 220.
  • the metal material for example, zinc material
  • the clutch weight 230 one end side is rotatably supported by the fulcrum pin 223, and the clutch weights 230 adjacent to each other in the three clutch weights 230 are connected to each other by the connection spring 231.
  • the plate 220 is pulled so as to rotate in the inner direction.
  • FIG. 2 in order to make the configuration of the clutch weight 230 easy to understand, a part of two clutch weights 230 out of the three clutch weights 230 are shown by being broken at different thickness directions.
  • each clutch weight 230 On the inner circumferential surface of each clutch weight 230, the portion facing the projecting body 215 of the first drive plate 210, more specifically, the back surface of the lower surface (the inner surface in the drawing) of the connection spring 231,
  • the driven portions 232 are respectively formed in a concave shape.
  • the driven portion 232 is a portion for displacing the clutch weight 230 toward the clutch outer 240 in cooperation with the overhanging body 215, and is configured to have a pressing body 232a that is a flat inclined surface. More specifically, the pressing body 232a is formed to be inclined and extend rearward and outward in the rotational drive direction of the first drive plate 210.
  • the follower 232 is formed in such a manner that the thickness of the pressing body 232a is wider than the thickness of the projecting body 215, and the pressing body 232a is in contact with the outer peripheral surface of the projecting body 215.
  • the follower 232 is made of a material in which the pressing body 232a is more easily worn than the overhanging body 215.
  • the driven portion 232 is made of the same metal material (for example, zinc material) as the clutch weight 230. Further, the driven portion 232 has a portion cut into the arc from the pressing body 232a, and a space for rotating the overhanging body 215 is secured.
  • clutch shoes 233 are provided on the outer peripheral surface of each clutch weight 230.
  • the clutch shoe 233 is a component for increasing the frictional force with respect to the inner circumferential surface of the clutch outer 240, and is configured by forming a friction material in a plate shape extending in an arc shape.
  • the clutch outer 240 is a component that is rotationally driven integrally with the drive shaft 133, and is configured by forming a metal material from the first drive plate 210 into a cup shape that covers the outer peripheral surface of the clutch weight 230. That is, the clutch outer 240 has a cylindrical surface 241 that frictionally contacts the clutch shoe 233 of the clutch weight 230 displaced toward the outer periphery of the second drive plate 220.
  • the centrifugal clutch 200 functions as a part of the power transmission mechanism 100 disposed between an engine and a rear wheel serving as a driving wheel in a motorcycle vehicle (for example, a scooter).
  • the centrifugal clutch 200 interrupts transmission of driving force between the engine and the drive shaft 133 as shown in FIG.
  • the centrifugal clutch 200 is connected to the first drive plate 210 and the first drive plate 210 via the overhanging body 215 and the pressing body 232a by the rotational driving force of the engine transmitted through the transmission 101.
  • the second drive plate 220 that is pushed down is integrally rotated to drive the clutch weight 230.
  • the connecting spring 231 is omitted in order to clarify the contact state between the projecting body 215 and the driven portion 232.
  • the clutch shoe 233 does not contact the cylindrical surface 241 of the clutch outer 240 and the engine Is not transmitted to the drive shaft 133.
  • the overhanging body 215 and the driven portion 232 maintain a state in which the pressing body 232a is pressed against the roller surface of the overhanging body 215 by the elastic force (tensile force) of the connecting spring 231.
  • the centrifugal clutch 200 transmits the rotational driving force of the engine to the drive shaft 133 in accordance with the increase in the engine speed due to the driver's accelerator operation in the motorcycle. Specifically, as shown in FIG. 6, in the centrifugal clutch 200, the centrifugal force acting on the clutch weight 230 becomes larger than the elastic force (tensile force) of the coupling spring 231 as the engine speed increases.
  • the weight 230 is rotationally displaced outward in the radial direction around the fulcrum pin 223. That is, in the centrifugal clutch 200, as the engine speed increases, the clutch weight 230 rotates and moves toward the cylindrical surface 241 side of the clutch outer 240 while resisting the elastic force (tensile force) of the coupling spring 231.
  • the connecting spring 231 is omitted in order to clarify the contact state between the projecting body 215 and the driven portion 232.
  • the rotational drive directions of the first drive plate 210, the second drive plate 220, the clutch outer 240, and the overhanging body 215 in the centrifugal clutch 200 are indicated by broken-line arrows, respectively.
  • the clutch weight 230 When the clutch shoe 233 comes into contact with the cylindrical surface 241, the clutch weight 230 receives a reaction force in the direction opposite to the rotational drive direction via the clutch shoe 233. For this reason, the second drive plate 220 is relatively displaced in a direction opposite to the rotational drive direction of the first drive plate 210 by the reaction force received by the clutch weight 230. As a result, the clutch weight 230 supported by the second drive plate 220 is relatively displaced in the direction opposite to the rotational drive direction of the first drive plate 210, so that the pressing body 232 a of the driven portion 232 is pressed against the overhanging body 215. .
  • the overhanging body 215 since the overhanging body 215 is rotatably supported with respect to the support portion 214 and the holding pin 216 of the first drive plate 210, the overhanging body 215 rotates counterclockwise in the figure by being pressed by the pressing body 232a. As a result, in the clutch weight 230, the pressing body 232 a is pressed toward the outer clutch outer 240 side in the radial direction in accordance with the rotational displacement of the overhanging body 215, and the clutch shoe 233 is pressed against the cylindrical surface 241.
  • the centrifugal clutch 200 is driven to rotate integrally with the first drive plate 210 and the second drive plate 220 in order to maintain the state where the pressing body 232a of the driven portion 232 is pressed against the overhanging body 215.
  • the second drive plate 220 and the clutch outer 240 are integrally rotated.
  • the motorcycle can travel with the rear wheels rotationally driven by the rotational driving force of the engine.
  • the second drive plate 220 is formed in a ring shape, but the rigidity is enhanced by the bent portion 224 formed in the inner peripheral portion and the outer peripheral portion, so that the rotational drive force can be transmitted with high accuracy. Can do.
  • the centrifugal clutch 200 interrupts transmission of the rotational driving force of the engine to the drive shaft 133.
  • the centrifugal force acting on the clutch weight 230 becomes smaller than the elastic force (tensile force) of the coupling spring 231 as the engine speed decreases, and the clutch weight 230 causes the fulcrum pin 223 to move. It is rotationally displaced toward the inside in the radial direction as the center.
  • the second drive plate 220 is configured such that the overhanging body 215 to which the pressing body 232 a is pressed is rotationally displaced in the clockwise direction in the figure by the elastic force (tensile force) of the connection spring 231.
  • the drive plate 210 is rotationally displaced relative to the first drive plate 210 toward the front in the rotational direction.
  • the second drive plate 220 returns to the original position (position during idling) with respect to the first drive plate 210. That is, the centrifugal clutch 200 is in a disconnected state in which the clutch shoe 233 does not contact the clutch outer 240 and does not transmit the rotational driving force.
  • FIG. 7 the centrifugal clutch 200 is in a disconnected state in which the clutch shoe 233 does not contact the clutch outer 240 and does not transmit the rotational driving force.
  • the connecting spring 231 is omitted in order to clarify the contact state between the projecting body 215 and the driven portion 232.
  • the rotational drive directions of the first drive plate 210, the second drive plate 220, the clutch outer 240 and the overhanging body 215 in the centrifugal clutch 200 are indicated by broken line arrows.
  • the centrifugal clutch 200 can quickly press the clutch shoe 233 against the cylindrical surface 241 of the clutch outer 240 to be in a connected state even when the thickness of the clutch shoe 233 is reduced due to wear. That is, in the centrifugal clutch 200, as shown in FIGS. 8 and 9, since the overhanging body 215 is rotatably attached to the support portion 214 and the holding pin 216, the clutch shoe 233 is worn. Even if it exists, the pressing force to the cylindrical surface 241 of the clutch outer 240 of the clutch shoe 233 is maintained by increasing the rotational displacement amount of the overhang 215 by the amount corresponding to the wear amount. In FIGS.
  • the connecting springs 231 are omitted in order to clarify the contact state between the overhang 215 and the driven portion 232.
  • the rotational drive directions of the first drive plate 210, the second drive plate 220, the clutch outer 240, and the overhanging body 215 in the centrifugal clutch 200 are indicated by broken-line arrows, respectively.
  • the centrifugal clutch 200 has the second drive when the first drive plate 210 starts to rotate and the clutch shoe 233 comes into contact with the clutch outer 240.
  • the plate 220 shifts rearward in the rotational drive direction with respect to the first drive plate 210, the driven portion 232 rides on the overhanging body 215, so that the clutch shoe 233 rapidly presses the clutch outer 240. That is, in the centrifugal clutch 200, the time until the clutch shoe 233 comes into contact with the clutch outer 240 after the first drive plate 210 starts to rotate and becomes connected is secured, and the clutch shoe 233 is also secured.
  • it comes into contact with the clutch outer 240 it quickly shifts to the connected state.
  • the centrifugal clutch 200 can be quickly brought into a connected state while suppressing a sudden start of the driven side such as a drive wheel.
  • the overhanging body 215 is rotatably mounted on the support portion 214 in the first drive plate 210.
  • the overhanging body 215 may be fixedly mounted on the support 214 in the first drive plate 210, or may be integrally formed with the same material with respect to the first drive plate 210.
  • the projecting body 215 is integrally formed of the same material with respect to the first drive plate 210
  • the projecting body 215 is an arc surface having one curvature or two or more curvatures within a range in which the pressing body 232a slides. It is good to comprise with the comprised curved surface.
  • the number of the overhanging bodies 215 and the driven portions 232 provided on the first drive plate 210 and the clutch weight 230 may be at least one, that is, one pair or more.
  • the overhanging body 215 is constituted by a roller.
  • the overhanging body 215 only needs to be formed so as to protrude outward from the outer peripheral portion of the first drive plate 210 and push the clutch weight 230 outward through the pressing body 232a.
  • at least one of the overhanging body 215 and the pressing body 232a only needs to be formed to extend to the outside of the first drive plate 210 toward the rear side in the rotational drive direction of the first drive plate 210.
  • the overhanging body 215 and the pressing body 232a are configured such that the portion extending toward the rear side in the rotational drive direction of the first drive plate 210 and extending outside the first drive plate 210 is the entire overhanging body 215 and the pressing body 232a. Or what is necessary is just to form partially. Therefore, for example, as shown in FIG. 10, the projecting body 215 can form a metal material (for example, carbon steel, iron-based sintered material, etc.) in a plate shape.
  • a metal material for example, carbon steel, iron-based sintered material, etc.
  • the overhanging body 215 penetrates the holding pin 216 through the central portion of the base portion 217a formed in a plate shape.
  • a hole 217b is formed, and a protruding inclined surface 217c and an arcuate surface 217d are respectively formed at portions where a part of the outer peripheral portion of the base portion 217a extends in a direction orthogonal to increase the thickness.
  • the through hole 217 b is formed with an inner diameter that can slide with respect to the holding pin 216, that is, with a dimensional tolerance that is a so-called gap fit with respect to the holding pin 216.
  • the overhanging inclined surface 217c is a flat surface on which the pressing body 232a of the clutch weight 230 is slid in a surface-contacted state, and is behind the first drive plate 210 in the rotational drive direction and on the first drive plate 210. It is formed to be inclined and extend outward. Further, the arc surface 217d is formed to extend in an arc shape from the rear end portion of the projecting inclined surface 217c.
  • the projecting inclined surface 217c and the arc surface 217d are formed to be thicker than the thickness of the base portion 217a, but this allows the projecting body 215 to be easily and accurately assembled to the support portion 214. Is for. Therefore, the protruding inclined surface 217c and the arc surface 217d can be formed with the same thickness as the plate thickness of the base portion 217a.
  • the holding pin 216 extends on the support portion 214 in such a direction that the projecting inclined surface 217c of the projecting body 215 extends obliquely rearward in the rotational drive direction of the first drive plate 210 and toward the outside of the first drive plate 210.
  • the projecting body 215 and the support part 214 are penetrated in a state where they are arranged in the middle.
  • the holding pin 216 may be inserted into the projecting body 215 from below in the same manner as in the above embodiment, but can be inserted from above the projecting body 215 in the figure.
  • the clutch weight 230 resists the elastic force (tensile force) of the coupling spring 231 as the engine speed increases, and the cylindrical surface of the clutch outer 240.
  • the clutch shoe 233 comes into contact with the cylindrical surface 241.
  • the connecting spring 231 is omitted in order to clarify the contact state between the overhanging body 215 and the driven portion 232.
  • the rotational drive directions of the first drive plate 210, the second drive plate 220, the clutch outer 240, and the overhanging body 215 in the centrifugal clutch 200 are indicated by broken line arrows.
  • the clutch weight 230 When the clutch shoe 233 comes into contact with the cylindrical surface 241, the clutch weight 230 receives a reaction force in the direction opposite to the rotational drive direction via the clutch shoe 233, and thus the second drive plate 220 receives the reaction force received by the clutch weight 230.
  • the first drive plate 210 is relatively displaced in the direction opposite to the rotational drive direction.
  • the clutch weight 230 supported by the second drive plate 220 is relatively displaced in the direction opposite to the rotational drive direction of the first drive plate 210, so that the driven contact is brought into surface contact with the extended inclined surface 217 c of the extended body 215.
  • the pressing body 232a of the portion 232 is displaced along the protruding inclined surface 217c.
  • the overhanging inclined surface 217c of the overhanging body 215 is formed so as to incline and extend rearward in the rotational drive direction of the first drive plate 210 and toward the outside of the first drive plate 210.
  • the pressing body 232a of the driven portion 232 is formed in the same plane as the projecting inclined surface 217c and is in surface contact with the projecting inclined surface 217c.
  • the clutch weight 230 is pressed toward the outer clutch outer 240 side in the radial direction as the pressing body 232a slides on the protruding inclined surface 217c, and the clutch shoe 233 is pressed against the cylindrical surface 241.
  • the first drive plate 210 and the second drive plate 220 are integrated to maintain the state where the pressing body 232a of the driven portion 232 is pressed against the protruding inclined surface 217c of the protruding body 215.
  • the second drive plate 220 and the clutch outer 240 are integrally rotated to maintain the state in which the clutch shoe 233 is pressed against the cylindrical surface 241 of the clutch outer 240.
  • the centrifugal clutch 200 interrupts transmission of the rotational driving force of the engine to the drive shaft 133.
  • the centrifugal force acting on the clutch weight 230 becomes smaller than the elastic force (tensile force) of the coupling spring 231 as the engine speed decreases, and the clutch weight 230 causes the fulcrum pin 223 to move. It is rotationally displaced toward the inside in the radial direction as the center.
  • the pressing body 232a of the driven portion 232 in the clutch weight 230 slides on the projecting inclined surface 217c of the projecting body 215 by the elastic force (tensile force) of the coupling spring 231.
  • the first drive plate 210 is displaced relative to the first drive plate 210 in the rotational direction forward.
  • the second drive plate 220 returns to the original position (position during idling) with respect to the first drive plate 210. That is, the centrifugal clutch 200 is in a disconnected state in which the clutch shoe 233 does not contact the clutch outer 240 and does not transmit the rotational driving force.
  • the overhanging body 215 is formed in a roller shape and the pressing body 232a is formed in a planar shape.
  • the overhanging body 215 can be formed in a planar shape, and the pressing body 232a can be formed in a rotatable roller shape or a curved surface shape that is fixed and non-rotatable.
  • the second drive plate 220 is formed with bent portions 224 that are bent at right angles on the inner peripheral portion and the outer peripheral portion, respectively.
  • the bent portion 224 is formed to increase the rigidity of the second drive plate 220, it is not always necessary if the rigidity is ensured by the material or thickness of the second drive plate 220. Can be omitted.
  • the bent portion 224 can also be provided on at least one of the inner peripheral portion and the outer peripheral portion of the second drive plate 220.
  • the centrifugal clutch 200 is configured by a material that is more easily worn than the protruding body 215, specifically, a zinc material, in the pressing body 232a in the driven portion 232.
  • the centrifugal clutch 200 is made of a material in which the pressing body 232 a is more easily worn than the overhanging body 215, so that the pressing body 232 a is worn more than the overhanging body 215.
  • the pressing body 232a is formed on the clutch weight 230 including the clutch shoe 233, the pressing body 232a is updated by replacing the clutch weight 230 due to wear of the clutch shoe 233. That is, in the centrifugal clutch 200, the pressing body 232a can be replaced with a new one at the same time by replacing the clutch weight 230 due to wear of the clutch shoe 233, and the maintenance burden can be reduced.
  • 100 Power transmission mechanism
  • 101 Transmission, DESCRIPTION OF SYMBOLS 110 ... Drive pulley, 111 ... Crankshaft, 112 ... Fixed drive plate, 112a ... Radiation fin, 113 ... Movable drive plate, 114 ... Sleeve bearing, 115 ... Roller weight, 116 ... Lamp plate, 120 ... V belt, 130 ... Driven pulley, 131 ... Fixed driven plate, 132 ... Driven sleeve, 133 ... Drive shaft, 134 ... Movable driven plate, 135 ... Torque spring, 200 ... centrifugal clutch, 210 ... first drive plate 211 ... bottom part 212 ... through hole 213 ... cylinder part 214 ... support part 214a ...

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

従動側の急激な始動を抑えつつ迅速に連結状態とすることができる遠心クラッチを提供する。 遠心クラッチ200は、エンジンの駆動力によって直接回転駆動する第1ドライブプレート210および第1ドライブプレート210に摩擦接触する第2ドライブプレート220を備えている。第1ドライブプレート210は、第2ドライブプレート220側に張り出した支持部214上に張出体215を備えている。第2ドライブプレート220は、第1ドライブプレート210に対して相対的な回転変位を許容しつつ一体的に回転駆動するとともに、クラッチウエイト230を備えている。張出体215は、円筒状のローラで構成されている。クラッチウエイト230には、第1ドライブプレート210の回転駆動方向の後方かつ外側に向かって傾斜して延びて張出体215に接触する押付け体232aを有した従動部232が形成されている。

Description

遠心クラッチ
 エンジンが所定の回転数に達するまでの間は回転駆動力の従動側への伝達を遮断するとともに、エンジンが所定の回転数に達したときに回転駆動力を従動側に伝達する遠心クラッチに関する。
 従来から、二輪自動車や刈払機などにおいては、エンジンが所定の回転数に達したときに回転駆動力を従動側に伝達する遠心クラッチが用いられている。例えば、下記特許文献1には、エンジンの回転数の増加に伴って徐々にクラッチウエイトがクラッチアウター側に変位して摩擦接触する遠心クラッチが開示されている。また、下記特許文献2には、エンジンの駆動力によって回転駆動するカム状突起に円柱状の転子が乗り上げることによって転子の外側に設けられたクラッチシューをクラッチアウター押圧してクラッチを連結状態とする遠心クラッチが開示されている。
特開2006-38124号公報 実公昭42-15451号公報
 しかしながら、上記特許文献1に記載された遠心クラッチにおいては、エンジンの回転数の増加に応じて徐々にクラッチウエイトがクラッチアウターに摩擦接触するため、エンジンの回転数が増加し始めてからクラッチが連結状態となるまでの時間が長くなって燃費を低下させるという問題がある。一方、上記特許文献2に記載された遠心クラッチにおいては、カム状突起の回転の直後に転子がカム状突起上に乗り上げてクラッチが連結状態となるため、従動側が急作動して操作者には扱い難いという問題があった。
 本発明は上記問題に対処するためなされたもので、その目的は、従動側の急激な始動を抑えつつ迅速に連結状態とすることができる遠心クラッチを提供することにある。
 上記目的を達成するため、本発明の特徴は、エンジンの駆動力を受けてドリブンプーリとともに一体的に回転駆動する第1ドライブプレートと、第1ドライブプレートの外側に配置されて同第1ドライブプレートに対して相対的な回転変位を許容しつつ一体的に回転駆動可能な摩擦力で接触する第2ドライブプレートと、第2ドライブプレート上に可動的に取り付けられて第2ドライブプレートの回転駆動による遠心力によって第2ドライブプレートの外側に向かって変位するとともに同外側の面にクラッチシューを有したクラッチウエイトと、第2ドライブプレートの外側に向かって変位したクラッチシューに摩擦接触する円筒面を有したクラッチアウターと、第1ドライブプレートの外周部から外側に張り出して形成された張出体と、クラッチウエイトに設けられて張出体に押し付けられる押付け体とを備え、張出体および押付け体は、少なくとも一方が第1ドライブプレートの回転駆動方向の後方側に向かって同第1ドライブプレートの外側に延びて形成されていることにある。
 このように構成した本発明の特徴によれば、遠心クラッチは、第1ドライブプレートが回転駆動を開始した後、クラッチシューがクラッチアウターに接触することで第2ドライブプレートが第1ドライブプレートに対して回転駆動方向の後方側にずれる際、押付け体が張出体上を乗り上げることによってクラッチシューがクラッチアウターを急速に押圧する。すなわち、遠心クラッチは、第1ドライブプレートが回転駆動を開始してから連結状態となるまでの間にクラッチシューがクラッチアウターに接触するまでの時間が確保されるとともに、クラッチシューがクラッチアウターに接触した際には急速に連結状態に移行する。これにより、遠心クラッチは、従動側の急激な始動を抑えつつ迅速に連結状態にすることができる。
 また、本発明に係る遠心クラッチにおいては、押付け体が張出体上を乗り上げることによってクラッチシューをクラッチアウターに強圧させるため、エンジンからの回転駆動力を従来の遠心クラッチと同じ回転数であっても従来の遠心クラッチよりも軽量なクラッチウエイトで伝達することができる。すなわち、本発明に係る遠心クラッチによれば、クラッチウエイトを軽量化することができるため、クラッチの連結時におけるジャダーの発生を抑制することができるとともに遠心クラッチの構成の簡単化、コンパクト化および低コスト化することができる。そして、このことは、従来の遠心クラッチに対してクラッチウエイトの重量を同じとすれば、遠心クラッチが伝達できる駆動力を増大させることができることを意味するものである。また、本発明に係る遠心クラッチにおいては、第1ドライブプレートと第2ドライブプレートとの接触面における摩擦力の大きさを調節することによってクラッチが連結状態となるまでの時間を適宜調節することもできる。
 また、本発明の他の特徴は、前記遠心クラッチにおいて、押付け体は、平面で構成されており、張出体は、押付け体に部分的に接触する曲面で構成されていることにある。
 このように構成した本発明の他の特徴によれば、遠心クラッチは、張出体が曲面状に形成されているとともに押付け体が平面状に形成されているため、張出体および押付け体の両者が面接触する場合に比べて摩擦抵抗を抑えてクラッチウエイトが回転変位し易くなるとともに、押付け体を曲面状に形成する場合に比べて張出体および押付け体の成形が容易となる。
 また、本発明の他の特徴は、前記遠心クラッチにおいて、張出体は、第1ドライブプレートの回転駆動方向後方側に回動自在に設けられたローラで構成されていることにある。
 このように構成した本発明の他の特徴によれば、遠心クラッチは、張出体が第1ドライブプレートの回転駆動方向後方側に回動自在に設けられたローラで構成されているため、押付け体が押付けられた張出体が回動することで張出体と押付け体との間の摩擦摺動による摩擦抵抗の増大および摩耗による損傷を抑えることができる。
 また、本発明の他の特徴は、前記遠心クラッチにおいて、第2ドライブプレートは、外周部および内周部のうちの少なくとも一方が板面に対して折り曲げられた折曲部を有することにある。
 このように構成した本発明の他の特徴によれば、遠心クラッチは、第2ドライブプレートにおける外周部および内周部のうちの少なくとも一方が板面に対して折り曲げられた折曲部を有しているため、クラッチウエイトを支持して駆動力を伝達する第2ドライブプレートの剛性を高めることができる。
 また、本発明の他の特徴は、前記遠心クラッチにおいて、押付け体は、張出体よりも摩耗し易い材料で構成されていることにある。この場合、押付け体は、例えば、張出体よりも低い硬度の材料で構成することができる。具体的には、例えば、押付け体を亜鉛材で構成するとともに張出体を炭素鋼や鉄系焼結材などで構成することができる。また、例えば、押付け体と張出体とを同じ材料で構成するとともに、張出体に対して熱処理やコーティングなどの表面硬化処理を施すことによって押付け体よりも耐摩耗性を向上させることができる。
 このように構成した本発明の他の特徴によれば、遠心クラッチは、押付け体が張出体よりも摩耗し易い材料で構成されているため、押付け体は張出体よりも摩耗することになる。この場合、押付け体は、クラッチシューを備えるクラッチウエイトに形成されているため、クラッチシューの摩耗によるクラッチウエイトの交換によって更新される。すなわち、遠心クラッチは、クラッチシューが摩耗したことによるクラッチウエイトの交換作業によって同時に押付け体も新規なものに交換することができ、メンテナンス負担を軽減することができる。
 また、本発明の他の特徴は、前記遠心クラッチにおいて、第1ドライブプレートと第2ドライブプレートとが互いに接触する2つの接触面のうちの少なくとも一方の面に摺動性を維持するための表面処理が施されていることにある。この場合、表面処理としては、窒化処理や浸炭処理などの熱処理のほか、耐摩耗性を向上させる各種コーティング処理を採用することができる。
 このように構成した本発明の他の特徴によれば、遠心クラッチは、第1ドライブプレートと第2ドライブプレートとが互いに接触する2つの接触面のうちの少なくとも一方の面に摺動性を維持するための表面処理が施されているため、耐久性を向上させてメンテナンス負担を軽減することができる。
本発明に係る遠心クラッチを備えた動力伝達機構の構成を概略的に示す平面断面図である。 図1に示す2-2線から見た遠心クラッチの側面図である。 (A),(B)は、図1および図2にそれぞれ示す遠心クラッチにおける第1ドライブプレートおよび第2ドライブプレートの外観構成をそれぞれ示しており、(A)は第1ドライブプレートと第2ドライブプレートとを組み付ける前の状態をそれぞれ示す斜視図であり、(B)は第1ドライブプレートと第2ドライブプレートとを組み付けた状態を示す斜視図である。 (A)~(D)は、図1および図2にそれぞれ示す遠心クラッチにおける張出体の外観構成および第1ドライブプレートへの組付け状態をそれぞれ示しており、(A)は張出体を組み付ける前の状態を第1ドライブプレートの外側から示す斜視図であり、(B)は張出体を組み付ける前の状態を第1ドライブプレートの内側から示す斜視図であり、(C)は張出体を組み付けた状態を第1ドライブプレートの外側から示す斜視図であり、(D)は張出体を組み付けた状態を第1ドライブプレートの内側から示す斜視図である。 図2に示す遠心クラッチにおける張出体および押付け体についてクラッチシューがクラッチアウターに接触しない切断状態で示す部分拡大図である。 図5に示す遠心クラッチにおけるクラッチシューに摩耗がない状態でクラッチアウターに接触した連結状態での張出体と押付け体との接触状態であって張出体が押付け体を押し上げた状態を示した部分拡大図である。 図6に示す遠心クラッチにおける張出体による押付け体の押し上げ状態が解消される際の状態を示した部分拡大図である。 図5に示す遠心クラッチにおけるクラッチシューに1mm程度の摩耗が生じた状態でクラッチアウターに接触した連結状態での張出体と押付け体との接触状態を示した部分拡大図である。 図5に示す遠心クラッチにおけるクラッチシューに2mm程度の摩耗が生じた状態でクラッチアウターに接触した連結状態での張出体と押付け体との接触状態を示した部分拡大図である。 本発明の変形例に係る遠心クラッチを備えた動力伝達機構の構成を概略的に示す平面断面図である。 (A)~(D)は、図10に示す遠心クラッチにおける張出体の外観構成および第1ドライブプレートへの組付け状態をそれぞれ示しており、(A)は張出体を組み付ける前の状態を第1ドライブプレートの外側から示す斜視図であり、(B)は張出体を組み付ける前の状態を第1ドライブプレートの内側から示す斜視図であり、(C)は張出体を組み付けた状態を第1ドライブプレートの外側から示す斜視図であり、(D)は張出体を組み付けた状態を第1ドライブプレートの内側から示す斜視図である。 図10に示す2-2線から見た遠心クラッチにおける張出体および押付け体についてクラッチシューがクラッチアウターに接触しない切断状態で示す図5に相当する部分拡大図である。 図10に示す2-2線から見た遠心クラッチにおけるクラッチシューに摩耗がない状態でクラッチアウターに接触した連結状態での張出体と押付け体との接触状態を示した図6に相当する部分拡大図である。
 以下、本発明に係る遠心クラッチの一実施形態について図面を参照しながら説明する。図1は、本発明に係る遠心クラッチ200を備えた動力伝達機構100の構成を概略的に示す平面断面図である。また、図2は、図1に示す2-2線から見た遠心クラッチ200の側面図である。この遠心クラッチ200を備えた動力伝達機構100は、主としてスクータなどの自動二輪車両において、エンジンと駆動輪である後輪との間に設けられてエンジンの回転数に対する減速比を自動的に変更しながら回転駆動力を後輪に伝達または遮断する機械装置である。
(遠心クラッチ200の構成)
 この動力伝達機構100は、主として、変速機101および遠心クラッチ200をそれぞれ備えている。変速機101は、図示しないエンジンからの回転駆動力を無段階で減速して遠心クラッチ200に伝達する機械装置であり、主として、ドライブプーリ110、Vベルト120およびドリブンプーリ130をそれぞれ備えて構成されている。これらのうち、ドライブプーリ110は、エンジンから延びるクランク軸111上に設けられてエンジンの回転駆動力によって直接回転駆動する機械装置であり、主として、固定ドライブプレート112および可動ドライブプレート113をそれぞれ備えて構成されている。
 固定ドライブプレート112は、可動ドライブプレート113とともにVベルト120を挟んで保持した状態で回転駆動する部品であり、金属材を円錐筒状に形成して構成されている。この固定ドライブプレート112は、凸側の面が可動ドライブプレート113側(エンジン側)に向いた状態でクランク軸111上に固定的に取り付けられている。すなわち、固定ドライブプレート112は、常にクランク軸111と一体的に回転駆動する。また、固定ドライブプレート112における凹側の面上には、複数の放熱フィン112aが放射状に設けられている。
 可動ドライブプレート113は、固定ドライブプレート112とともにVベルト120を挟んで保持した状態で回転駆動する部品であり、金属材を円錐筒状に形成して構成されている。この可動ドライブプレート113は、凸側の面が固定ドライブプレート112に対向する向きでクランク軸111に取り付けられている。この場合、可動ドライブプレート113は、クランク軸111に対して固定的に嵌合するスリーブ軸受114上に含浸ブッシュを介して取り付けられており、スリーブ軸受114に対して軸方向および周方向にそれぞれ摺動自在に取り付けられている。
 一方、可動ドライブプレート113の凹側の面には、複数のローラウエイト115がランププレート116によって押圧された状態で設けられている。ローラウエイト115は、可動ドライブプレート113の回転数の増加に応じて径方向外側に変位することによってランププレート116と協働して可動ドライブプレート113を固定ドライブプレート112側に押圧するための部品であり、金属材を筒状に形成して構成されている。また、ランププレート116は、ローラウエイト115を可動ドライブプレート113側に押圧する部品であり、金属板を可動ドライブプレート113側に屈曲させて構成されている。
 Vベルト120は、ドライブプーリ110の回転駆動力をドリブンプーリ130に伝達するための部品であり、芯線を樹脂材で覆った無端のリング状に形成されている。このVベルト120は、固定ドライブプレート112と可動ドライブプレート113との間およびドリブンプーリ130における固定ドリブンプレート131と可動ドリブンプレート134との間に配置されてドライブプーリ110とドリブンプーリ130との間に架設されている。
 ドリブンプーリ130は、ドライブプーリ110およびVベルト120をそれぞれ介して伝達されるエンジンからの回転駆動力によって回転駆動する機械装置であり、主として、固定ドリブンプレート131および可動ドリブンプレート134をそれぞれ備えて構成されている。
 固定ドリブンプレート131は、可動ドリブンプレート134とともにVベルト120を挟んで保持した状態で回転駆動する部品であり、金属材を円錐筒状に形成して構成されている。この固定ドリブンプレート131は、凸側の面が可動ドリブンプレート134側に向いた状態でドリブンスリーブ132上に固定的に取り付けられている。
 ドリブンスリーブ132は、固定ドリブンプレート131と一体的に回転駆動する金属製の筒状部品であり、ドライブシャフト133に対してベアリングを介して相対回転自在に取り付けられている。ドライブシャフト133は、この動力伝達機構100が搭載される自動二輪車両の後輪を図示しないトランスミッションを介して駆動するための金属製の回転軸体である。この場合、自動二輪車両の後輪は、ドライブシャフト133における一方(図示右側)の端部に取り付けられている。
 可動ドリブンプレート134は、固定ドリブンプレート131とともにVベルト120を挟んで保持した状態で回転駆動する部品であり、金属材を円錐筒状に形成して構成されている。この可動ドリブンプレート134は、凸側の面が固定ドリブンプレート131に対向する向きでドリブンスリーブ132に対して軸方向に摺動自在な状態で嵌合している。
 一方、可動ドリブンプレート134の凹側の面には、遠心クラッチ200における第1ドライブプレート210との間にトルクスプリング135が設けられている。トルクスプリング135は、可動ドリブンプレート134を固定ドリブンプレート131側に弾性的に押圧するコイルスプリングである。すなわち、この変速機101は、固定ドライブプレート112と可動ドライブプレート113との間隔で規定されるVベルト120を挟む直径と、固定ドリブンプレート131と可動ドリブンプレート134との間隔で規定されるVベルト120を挟む直径との大小関係によってエンジンの回転数を無段階で変速する。そして、ドリブンスリーブ132およびドライブシャフト133における各先端部側には遠心クラッチ200が設けられている。
 遠心クラッチ200は、変速機101を介して伝達されたエンジンの回転駆動力をドライブシャフト133に伝達または遮断する機械装置であり、主として、第1ドライブプレート210、第2ドライブプレート220、クラッチウエイト230およびクラッチアウター240をそれぞれ備えて構成されている。
 第1ドライブプレート210は、ドリブンスリーブ132と一体的に回転駆動する部品であり、金属材を有底筒状に形成して構成されている。より具体的には、第1ドライブプレート210は、図3(A),(B)にそれぞれ示すように、平板状の底部211の中央部にドリブンスリーブ132が貫通する貫通孔212が形成されているとともに、底部211の周囲に起立した筒部213の先端部に周方向に沿って等間隔に3つの支持部214がそれぞれ設けられている。
 支持部214は、第2ドライブプレート220の内周部に引っ掛けられるとともに張出体215を支持する部分であり、筒部213の先端部から径方向外側に張り出して形成されている。この支持部214には、貫通孔214aが形成されており、この貫通孔214aに張出体215を貫通した状態で保持ピン216が嵌合している。
 張出体215は、後述するクラッチウエイト230をクラッチアウター240側に押圧するための部品であり、金属材(例えば、炭素鋼や鉄系焼結材など)を円筒状に形成して構成されている。より具体的には、張出体215は、図4(A)~(D)にそれぞれ示すように、円柱体の中央部に保持ピン216が貫通する貫通孔215aが形成されている。この場合、貫通孔215aは、保持ピン216に対して回転摺動可能な内径、すなわち、保持ピン216に対して所謂隙間ばめとなる寸法公差で形成されている。
 保持ピン216は、張出体215を支持部214上に回転自在な状態で取り付けるための棒状部材であり、金属製の棒体の先端部がフランジ状に張り出した形状に形成されている。この場合、保持ピン216は、貫通孔214aに対して回転摺動可能な外径、すなわち、貫通孔214aに対して所謂隙間ばめとなる寸法公差で形成されている。なお、図3(B)においては、張出体215および保持ピン216の図示をそれぞれ省略している。
 この第1ドライブプレート210は、筒部213が第2ドライブプレート220の貫通孔222内に回転摺動可能な状態で嵌合している。第2ドライブプレート220は、第1ドライブプレート210に対して相対的な回転変位が許容されつつ一体的に回転駆動する部品であり、金属材を平板リング状に形成して構成されている。より具体的には、第2ドライブプレート220は、板状のリング板221の中央部に第1ドライブプレート210の筒部213が摺動可能に嵌合する貫通孔222が形成されているとともに、リング板221上に周方向に沿って等間隔に3つの支点ピン223が起立した状態でそれぞれ設けられている。支点ピン223は、クラッチウエイト230を回動可能に支持するための部品であり、金属製の棒体で構成されている。また、第2ドライブプレート220の内周部および外周部は、リング板221の板面に対して直角に折り曲げた折曲部224が形成されている。
 クラッチウエイト230は、第2ドライブプレート220の回転数に応じてクラッチアウター240に対してクラッチシュー233を介して接触または離隔することによってエンジンからの回転駆動力をドライブシャフト133に伝達または遮断するための部品であり、金属材(例えば、亜鉛材)を第2ドライブプレート220の周方向に沿って延びる湾曲した形状に形成して構成されている。このクラッチウエイト230は、一方の端部側が支点ピン223によって回動自在に支持された状態で、3つのクラッチウエイト230における互いに隣接するクラッチウエイト230同士が連結スプリング231によって互いに連結されて第2ドライブプレート220の内側方向に向かって回動するように引っ張られている。なお、図2においては、クラッチウエイト230の構成を分かり易くするため、3つのクラッチウエイト230のうちの2つのクラッチウエイト230の一部をそれぞれ異なる厚さ方向の面で破断して示している。
 各クラッチウエイト230の内周面における前記第1ドライブプレート210の張出体215に対向する部分、より具体的には、連結スプリング231の下方の面(図示奥側の面)の裏面には、従動部232が凹状に窪んでそれぞれ形成されている。従動部232は、張出体215と協働してクラッチウエイト230をクラッチアウター240側に変位させるための部分であり、平坦な傾斜面である押付け体232aを有して構成されている。より具体的には、押付け体232aは、第1ドライブプレート210の回転駆動方向の後方かつ外側に向かって傾斜して延びて形成されている。
 この従動部232は、押付け体232aの厚さが張出体215の肉厚より幅広に形成されるとともに、押付け体232aが張出体215の外周面に接触した状態となっている。また、この従動部232は、押付け体232aが張出体215よりも摩耗し易い材料で構成されている。本実施形態においては、従動部232は、クラッチウエイト230と同じ金属材(例えば、亜鉛材)で構成されている。また、従動部232は、押付け体232aより奥に入り込んだ部分が円弧状に切り欠かれており、張出体215の回動のためのスペースが確保されている。
 一方、各クラッチウエイト230の外周面には、クラッチシュー233がそれぞれ設けられている。クラッチシュー233は、クラッチアウター240の内周面に対する摩擦力を増大させるための部品であり、摩擦材を円弧状に延びる板状に形成して構成されている。
 クラッチアウター240は、ドライブシャフト133と一体的に回転駆動する部品であり、金属材を第1ドライブプレート210からクラッチウエイト230の外周面を覆うカップ状に形成して構成されている。すなわち、クラッチアウター240は、第2ドライブプレート220の外周側に変位したクラッチウエイト230のクラッチシュー233に摩擦接触する円筒面241を有して構成されている。
 (遠心クラッチ200の作動)
 次に、上記のように構成した遠心クラッチ200の作動について説明する。この遠心クラッチ200は、自動二輪車車両(例えば、スクータ)におけるエンジンと駆動輪となる後輪との間に配置された動力伝達機構100の一部を構成して機能する。まず、遠心クラッチ200は、エンジンがアイドリング状態においては、図5に示すように、エンジンとドライブシャフト133との間の駆動力の伝達を遮断する。具体的には、遠心クラッチ200は、変速機101を介して伝達されるエンジンの回転駆動力によって第1ドライブプレート210とこの第1ドライブプレート210に対して張出体215および押付け体232aを介して押される第2ドライブプレート220とが一体的に回転駆動してクラッチウエイト230が回転駆動する。なお、図5においては、張出体215と従動部232との接触状態を明確にするため、連結スプリング231を省略している。
 しかし、この場合、遠心クラッチ200は、クラッチウエイト230に作用する遠心力が連結スプリング231の弾性力(引張力)よりも小さいため、クラッチシュー233がクラッチアウター240の円筒面241に接触せずエンジンの回転駆動力がドライブシャフト133に伝達されることはない。なお、この場合、張出体215および従動部232は、押付け体232aが連結スプリング231の弾性力(引張力)によって張出体215のローラ面に押し付けられて接触した状態を維持している。
 一方、遠心クラッチ200は、自動二輪車両における運転者のアクセル操作によるエンジンの回転数の増加に応じてエンジンの回転駆動力をドライブシャフト133に伝達する。具体的には、遠心クラッチ200は、図6に示すように、エンジンの回転数が増加するに従ってクラッチウエイト230に作用する遠心力が連結スプリング231の弾性力(引張力)よりも大きくなってクラッチウエイト230が支点ピン223を中心として径方向外側に向かって回動変位する。すなわち、遠心クラッチ200は、エンジンの回転数が増加するに従ってクラッチウエイト230が連結スプリング231の弾性力(引張力)に抗しながらクラッチアウター240の円筒面241側に回動変位する結果、クラッチシュー233が円筒面241に接触する。なお、図6においては、張出体215と従動部232との接触状態を明確にするため、連結スプリング231を省略している。また、図2および図6においては、遠心クラッチ200における第1ドライブプレート210、第2ドライブプレート220、クラッチアウター240および張出体215の各回転駆動方向をそれぞれ破線矢印で示している。
 このクラッチシュー233が円筒面241に接触した場合、クラッチウエイト230は、クラッチシュー233を介して回転駆動方向とは反対方向の反力を受ける。このため、第2ドライブプレート220は、クラッチウエイト230が受ける反力によって第1ドライブプレート210の回転駆動方向とは反対方向に相対変位する。これにより、第2ドライブプレート220に支持されたクラッチウエイト230が第1ドライブプレート210の回転駆動方向とは反対方向に相対変位するため、従動部232の押付け体232aが張出体215に押し付けられる。
 この場合、張出体215は、第1ドライブプレート210の支持部214および保持ピン216に対してそれぞれ回転自在に支持されているため、押付け体232aによる押付けによって図示反時計回りに回転する。これにより、クラッチウエイト230は、押付け体232aが張出体215の回転変位に従って径方向外側のクラッチアウター240側に押されてクラッチシュー233が同円筒面241に押し付けられる。この結果、遠心クラッチ200は、クラッチシュー233がクラッチアウター240の円筒面241に接触した後、極めて短時間(換言すれば、瞬間的)にクラッチシュー233が円筒面241に押し付けられてエンジンの回転駆動力を完全にドライブシャフト133に伝達する連結状態となる。
 この連結状態において遠心クラッチ200は、従動部232の押付け体232aが張出体215に押し付けられた状態を維持するため第1ドライブプレート210と第2ドライブプレート220とは一体的に回転駆動するとともに、クラッチシュー233がクラッチアウター240の円筒面241に押し付けられた状態を維持するため、第2ドライブプレート220とクラッチアウター240とは一体的に回転駆動する。これにより、自動二輪車両は、エンジンの回転駆動力によって後輪が回転駆動して走行することができる。この場合、第2ドライブプレート220は、リング状に形成されているが、内周部および外周部に形成された折曲部224によって剛性が高められているため精度良く回転駆動力を伝達することができる。
 一方、エンジンの回転数が減少していく場合においては、遠心クラッチ200は、エンジンの回転駆動力のドライブシャフト133への伝達を遮断する。具体的には、遠心クラッチ200は、エンジンの回転数が減少するに従ってクラッチウエイト230に作用する遠心力が連結スプリング231の弾性力(引張力)よりも小さくなってクラッチウエイト230が支点ピン223を中心として径方向内側に向かって回動変位する。
 この場合、第2ドライブプレート220は、図7に示すように、押付け体232aが押し付けられる張出体215が連結スプリング231の弾性力(引張力)によって図示時計回りに回転変位するため、第1ドライブプレート210の回転方向前方に向かって第1ドライブプレート210に対して相対回転変位する。これにより、第2ドライブプレート220は、第1ドライブプレート210に対して元の位置(前記アイドリング時の位置)に復帰する。すなわち、遠心クラッチ200は、クラッチシュー233がクラッチアウター240に接触せず回転駆動力を伝達しない切断状態となる。なお、図7においては、張出体215と従動部232との接触状態を明確にするため、連結スプリング231を省略している。また、図7においては、遠心クラッチ200における第1ドライブプレート210、第2ドライブプレート220、クラッチアウター240および張出体215の各回転駆動方向をそれぞれ破線矢印で示している。
 また、遠心クラッチ200は、クラッチシュー233が摩耗によって厚さが減少した場合においても、クラッチシュー233をクラッチアウター240の円筒面241に迅速に押し付けて連結状態とすることができる。すなわち、遠心クラッチ200は、図8および図9にそれぞれ示すように、張出体215が支持部214および保持ピン216に対して回転自在に取り付けられているため、クラッチシュー233が摩耗した場合であってもこの摩耗量に相当する分だけ張出体215の回転変位量が増加することでクラッチシュー233のクラッチアウター240の円筒面241への押し付け力が維持される。なお、図8および図9においては、張出体215と従動部232との接触状態を明確にするため、連結スプリング231をそれぞれ省略している。また、図8および図9においては、遠心クラッチ200における第1ドライブプレート210、第2ドライブプレート220、クラッチアウター240および張出体215の各回転駆動方向をそれぞれ破線矢印で示している。
 上記作動説明からも理解できるように、上記実施形態によれば、遠心クラッチ200は、第1ドライブプレート210が回転駆動を開始した後、クラッチシュー233がクラッチアウター240に接触することで第2ドライブプレート220が第1ドライブプレート210に対して回転駆動方向後方にずれる際、従動部232が張出体215上を乗り上げた状態となることによってクラッチシュー233がクラッチアウター240を急速に押圧する。すなわち、遠心クラッチ200は、第1ドライブプレート210が回転駆動を開始してから連結状態となるまでの間にクラッチシュー233がクラッチアウター240に接触するまでの時間が確保されるとともに、クラッチシュー233がクラッチアウター240に接触した際には急速に連結状態に移行する。これにより遠心クラッチ200は、駆動輪などの従動側の急激な始動を抑えつつ迅速に連結状態とすることができる。
 さらに、本発明の実施にあたっては、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を逸脱しない限りにおいて種々の変更が可能である。なお、下記各変形例において、上記実施形態と同様の構成部分については同じ符号を付して、その説明を省略する。
 例えば、上記実施形態においては、張出体215は、第1ドライブプレート210における支持部214上に回動可能に取り付けられている。しかし、張出体215は、第1ドライブプレート210における支持部214上に固定的に取り付けられていてもよいし、第1ドライブプレート210に対して同じ材料で一体的に形成されていてもよい。張出体215を第1ドライブプレート210に対して同じ材料で一体的に形成する場合、張出体215は押付け体232aが摺動する範囲で1つの曲率または2つの以上の曲率の円弧面で構成された曲面で構成するとよい。また、第1ドライブプレート210およびクラッチウエイト230にそれぞれ設ける張出体215および従動部232の数も、少なくとも1つずつ、すなわち、1対以上設けられていればよい。
 また、上記実施形態においては、張出体215をローラで構成した。しかし、張出体215は、第1ドライブプレート210の外周部から外側に張り出して形成されて押付け体232aを介してクラッチウエイト230を外側に押し出す形状に形成されていればよい。つまり、張出体215および押付け体232aは、少なくとも一方が第1ドライブプレート210の回転駆動方向の後方側に向かって第1ドライブプレート210の外側に延びて形成されていればよい。この場合、張出体215および押付け体232aは、第1ドライブプレート210の回転駆動方向の後方側に向かうとともに第1ドライブプレート210の外側に延びた部分が張出体215および押付け体232aの全体または部分的に形成されていればよい。したがって、張出体215は、例えば、図10に示すように、金属材(例えば、炭素鋼や鉄系焼結材など)を板状に形成することができる。
 より具体的には、張出体215は、図11(A)~(D)および図12にそれぞれ示すように、板状に形成されたベース部217aの中央部に保持ピン216が貫通する貫通孔217bが形成されるとともに、このベース部217aの外周部の一部が直交する方向に張り出して肉厚が増した部分に張出傾斜面217cおよび円弧面217dがそれぞれ形成されている。この場合、貫通孔217bは、保持ピン216に対して摺動可能な内径、すなわち、保持ピン216に対して所謂隙間ばめとなる寸法公差で形成されている。
 張出傾斜面217cは、クラッチウエイト230における押付け体232aを面接触させた状態で摺動させる平坦な面であり、第1ドライブプレート210の回転駆動方向の後方でかつ同第1ドライブプレート210の外側に向かって傾斜して延びて形成されている。また、円弧面217dは、張出傾斜面217cの後端部から円弧状に延びて形成されている。なお、張出傾斜面217cおよび円弧面217dは、ベース部217aの板厚よりも張り出させて肉厚に形成されているが、これは張出体215を支持部214に容易かつ正確に組み付けるためのものである。したがって、張出傾斜面217cおよび円弧面217dは、ベース部217aの板厚と同じ肉厚で形成することもできる。
 保持ピン216は、張出体215の張出傾斜面217cが第1ドライブプレート210の回転駆動方向の後方でかつ同第1ドライブプレート210の外側に向かって傾斜して延びる向きで支持部214上に配置された状態で張出体215および支持部214を貫通している。この場合、保持ピン216は、上記実施形態と同様に、張出体215に対して図示下方から挿し込んでもよいが、張出体215の図示上方から挿し込むことができる。
 このように構成した遠心クラッチ200においては、図13に示すように、エンジンの回転数が増加するに従ってクラッチウエイト230が連結スプリング231の弾性力(引張力)に抗しながらクラッチアウター240の円筒面241側に回動変位する結果、クラッチシュー233が円筒面241に接触する。なお、図12および図13においては、張出体215と従動部232との接触状態を明確にするため、連結スプリング231を省略している。また、図13においては、遠心クラッチ200における第1ドライブプレート210、第2ドライブプレート220、クラッチアウター240および張出体215の各回転駆動方向をそれぞれ破線矢印で示している。
 このクラッチシュー233が円筒面241に接触した場合、クラッチウエイト230はクラッチシュー233を介して回転駆動方向とは反対方向の反力を受けるため、第2ドライブプレート220はクラッチウエイト230が受ける反力によって第1ドライブプレート210の回転駆動方向とは反対方向に相対変位する。これにより、第2ドライブプレート220に支持されたクラッチウエイト230が第1ドライブプレート210の回転駆動方向とは反対方向に相対変位するため、張出体215の張出傾斜面217cに面接触する従動部232の押付け体232aが張出傾斜面217cに沿って変位する。
 この場合、張出体215の張出傾斜面217cは、第1ドライブプレート210の回転駆動方向の後方でかつ同第1ドライブプレート210の外側に向かって傾斜して延びて形成されている。また、従動部232の押付け体232aは、張出傾斜面217cと同じ平面に形成されて張出傾斜面217cに対して面接触している。これらにより、クラッチウエイト230は、押付け体232aが張出傾斜面217c上を摺動するに従って径方向外側のクラッチアウター240側に押されてクラッチシュー233が同円筒面241に押し付けられる。この結果、遠心クラッチ200は、クラッチシュー233がクラッチアウター240の円筒面241に接触した後、極めて短時間(換言すれば、瞬間的)にクラッチシュー233が円筒面241に押し付けられてエンジンの回転駆動力を完全にドライブシャフト133に伝達する連結状態となる。
 この連結状態において遠心クラッチ200は、従動部232の押付け体232aが張出体215の張出傾斜面217cに押し付けられた状態を維持するため第1ドライブプレート210と第2ドライブプレート220とは一体的に回転駆動するとともに、クラッチシュー233がクラッチアウター240の円筒面241に押し付けられた状態を維持するため、第2ドライブプレート220とクラッチアウター240とは一体的に回転駆動する。これにより、自動二輪車両は、エンジンの回転駆動力によって後輪が回転駆動して走行することができる。
 一方、エンジンの回転数が減少していく場合においては、遠心クラッチ200は、エンジンの回転駆動力のドライブシャフト133への伝達を遮断する。具体的には、遠心クラッチ200は、エンジンの回転数が減少するに従ってクラッチウエイト230に作用する遠心力が連結スプリング231の弾性力(引張力)よりも小さくなってクラッチウエイト230が支点ピン223を中心として径方向内側に向かって回動変位する。
 この場合、第2ドライブプレート220は、クラッチウエイト230における従動部232の押付け体232aが連結スプリング231の弾性力(引張力)によって張出体215の張出傾斜面217c上を摺動するため、第1ドライブプレート210の回転方向前方に向かって第1ドライブプレート210に対して相対回転変位する。これにより、第2ドライブプレート220は、第1ドライブプレート210に対して元の位置(前記アイドリング時の位置)に復帰する。すなわち、遠心クラッチ200は、クラッチシュー233がクラッチアウター240に接触せず回転駆動力を伝達しない切断状態となる。
 また、上記実施形態においては、張出体215をローラ状に形成するとともに押付け体232aを平面状に形成した。しかし、張出体215を平面状に形成するとともに押付け体232aを回転自在なローラ状や回転不能で固定的に設けた曲面状にそれぞれ形成することもできる。
 また、上記実施形態においては、第2ドライブプレート220は、内周部および外周部にそれぞれ直角に折り曲げた折曲部224が形成されている。しかし、折曲部224は、第2ドライブプレート220の剛性を高めるために形成されているため、第2ドライブプレート220を構成する材質や厚さなどによって剛性が確保されていれば、必ずしも必要でなく省略することができる。また、折曲部224は、第2ドライブプレート220における内周部および外周部のうちの少なくとも一方に設けることもできる。
 また、上記実施形態においては、遠心クラッチ200は、従動部232における押付け体232aを張出体215よりも摩耗し易い材料、具体的には亜鉛材で構成した。これにより、遠心クラッチ200は、押付け体232aが張出体215よりも摩耗し易い材料で構成されているため、押付け体232aは張出体215よりも摩耗することになる。この場合、押付け体232aは、クラッチシュー233を備えるクラッチウエイト230に形成されているため、クラッチシュー233の摩耗によるクラッチウエイト230の交換によって更新される。すなわち、遠心クラッチ200は、クラッチシュー233が摩耗したことによるクラッチウエイト230の交換作業によって同時に押付け体232aも新規なものに交換することができ、メンテナンス負担を軽減することができる。
100…動力伝達機構、101…変速機、
110…ドライブプーリ、111…クランク軸、112…固定ドライブプレート、112a…放熱フィン、113…可動ドライブプレート、114…スリーブ軸受、115…ローラウエイト、116…ランププレート、
120…Vベルト、
130…ドリブンプーリ、131…固定ドリブンプレート、132…ドリブンスリーブ、133…ドライブシャフト、134…可動ドリブンプレート、135…トルクスプリング、
200…遠心クラッチ、
210…第1ドライブプレート、211…底部、212…貫通孔、213…筒部、214…支持部、214a…貫通孔、215…張出体、215a…貫通孔、216…保持ピン、217a…ベース部、217b…貫通孔、217c…張出傾斜面、217d…円弧面、
220…第2ドライブプレート、221…リング板、222…貫通孔、223…支点ピン、224…折曲部、
230…クラッチウエイト、231…連結スプリング、232…従動部、232a…押付け体、233…クラッチシュー
240…クラッチアウター、241…円筒面。

Claims (6)

  1.  エンジンの駆動力を受けてドリブンプーリとともに一体的に回転駆動する第1ドライブプレートと、
     前記第1ドライブプレートの外側に配置されて同第1ドライブプレートに対して相対的な回転変位を許容しつつ一体的に回転駆動可能な摩擦力で接触する第2ドライブプレートと、
     前記第2ドライブプレート上に可動的に取り付けられて前記第2ドライブプレートの回転駆動による遠心力によって前記第2ドライブプレートの外側に向かって変位するとともに同外側の面にクラッチシューを有したクラッチウエイトと、
     前記第2ドライブプレートの外側に向かって変位した前記クラッチシューに摩擦接触する円筒面を有したクラッチアウターと、
     前記第1ドライブプレートの外周部から外側に張り出して形成された張出体と、
     前記クラッチウエイトに設けられて前記張出体に押し付けられる押付け体とを備え、
     前記張出体および前記押付け体は、
     少なくとも一方が前記第1ドライブプレートの回転駆動方向の後方側に向かって同第1ドライブプレートの外側に延びて形成されていることを特徴とする遠心クラッチ。
  2.  請求項1に記載した遠心クラッチにおいて、
     前記押付け体は、
     平面で構成されており、
     前記張出体は、
     前記押付け体に部分的に接触する曲面で構成されていることを特徴とする遠心クラッチ。
  3.  請求項2に記載した遠心クラッチにおいて、
     前記張出体は、
     前記第1ドライブプレートの回転駆動方向後方側に回動自在に設けられたローラで構成されていることを特徴とする遠心クラッチ。
  4.  請求項1ないし請求項3のうちのいずれか1つに記載した遠心クラッチにおいて、
     前記第2ドライブプレートは、
     外周部および内周部のうちの少なくとも一方が板面に対して折り曲げられた折曲部を有することを特徴とする遠心クラッチ。
  5.  請求項1ないし請求項4のうちのいずれか1つに記載した遠心クラッチにおいて、
     前記押付け体は、
     前記張出体よりも摩耗し易い材料で構成されていることを特徴とする遠心クラッチ。
  6.  請求項1ないし請求項5のうちのいずれか1つに記載した遠心クラッチにおいて、
     前記第1ドライブプレートと前記第2ドライブプレートとが互いに接触する2つの接触面のうちの少なくとも一方の面には、摺動性を維持するための表面処理が施されていることを特徴とする遠心クラッチ。
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