WO2017081791A1 - 潤滑装置 - Google Patents

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WO2017081791A1
WO2017081791A1 PCT/JP2015/081860 JP2015081860W WO2017081791A1 WO 2017081791 A1 WO2017081791 A1 WO 2017081791A1 JP 2015081860 W JP2015081860 W JP 2015081860W WO 2017081791 A1 WO2017081791 A1 WO 2017081791A1
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oil passage
shaft
supply
lubricating oil
lubricating
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治 児玉
卓馬 西村
恭介 森口
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株式会社小松製作所
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    • F16H57/0421Guidance of lubricant on or within the casing, e.g. shields or baffles for collecting lubricant, tubes, pipes, grooves, channels or the like
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    • F16H57/043Guidance of lubricant within rotary parts, e.g. axial channels or radial openings in shafts

Definitions

  • the present invention relates to a lubricating device for lubricating a spline fitting portion.
  • a hole extending in the axial direction is formed inside the spline shaft in which the outer spline teeth are formed on the outer peripheral surface, and the side opposite to the end where the outer spline teeth are formed
  • the lubricating oil is introduced into the hole from the end portion of the steel and supplied to the spline fitting portion.
  • an oil passage extending in the axial direction for supplying lubricating oil to the spline fitting portion may not be formed inside the shaft due to structural limitations. In that case, a method of supplying the lubricating oil to the spline fitting portion by flowing, dropping or splashing the lubricating oil from the outer peripheral side of the spline fitting portion is adopted.
  • a method of supplying the lubricating oil to the spline fitting portion by flowing, dropping or splashing the lubricating oil from the outer peripheral side of the spline fitting portion is adopted.
  • the centrifugal force due to the rotation increases.
  • An object of the present invention is to provide a lubricating device capable of supplying a sufficient amount of lubricating oil to the spline fitting portion.
  • the lubricating device is a device that lubricates a fitting portion in which a shaft member and a tubular member are spline-fitted.
  • the shaft member is rotatable around the rotation axis.
  • the shaft member has outer spline teeth on the outer periphery of the tip.
  • the cylindrical member has inner spline teeth that fit into the outer spline teeth on the inner periphery.
  • the lubricating device includes a lubricating oil supply member.
  • the lubricating oil supply member is disposed to face the tip surface of the shaft member.
  • An in-shaft oil passage that communicates the outer peripheral surface having the outer spline teeth and the tip end surface is formed inside the shaft member.
  • a supply oil passage through which the lubricant supplied to the in-shaft oil passage flows is formed inside the lubricant oil supply member.
  • the supply oil passage is provided with an inflow port through which lubricating oil flows into the supply oil passage.
  • the inflow port is opened in the outer peripheral surface of the lubricating oil supply member in the radial direction of the shaft member.
  • the lubricating oil can be supplied to the in-shaft oil passage via the lubricating oil supply member by introducing the lubricating oil from the inlet to the lubricating oil supply member. Therefore, a sufficient amount of lubricating oil can be supplied from the in-shaft oil passage to the fitting portion.
  • the lubricating oil supply member is fixed with respect to the rotating shaft of the shaft member. In this way, since it is not necessary to consider the effect of centrifugal force on the lubricating oil, the lubricating oil can be more reliably supplied to the in-shaft oil passage even if the original pressure of the lubricating oil is relatively low. it can.
  • the above-described lubricating device further includes an outer member.
  • An upstream oil passage through which lubricating oil supplied to the supply oil passage flows is formed inside the outer member.
  • the upstream oil passage is provided on the outer side in the radial direction of the shaft member with respect to the fitting portion. If it does in this way, the oil path which goes to the inflow port of a supply oil path can be formed in more space-saving.
  • the outer member is fixed with respect to the rotating shaft of the shaft member. In this way, since it is not necessary to consider the effect of centrifugal force on the lubricating oil, the lubricating oil can be more reliably supplied to the in-shaft oil passage even if the original pressure of the lubricating oil is relatively low. it can.
  • the planetary gear mechanism has a sun gear, a plurality of planetary gears arranged around the sun gear, and a carrier that supports the planetary gear.
  • the sun gear of the planetary gear mechanism constitutes a cylindrical member.
  • An upstream oil passage through which lubricating oil supplied to the supply oil passage flows is formed inside the carrier. If it does in this way, the oil path which goes to the inflow port of a supply oil path can be formed in more space-saving.
  • the center axis of the carrier is arranged coaxially with the rotation axis of the shaft member, and is fixed in the rotation direction. In this way, since it is not necessary to consider the effect of centrifugal force on the lubricating oil, the lubricating oil can be more reliably supplied to the in-shaft oil passage even if the original pressure of the lubricating oil is relatively low. it can.
  • the above-described lubricating device has a protrusion protruding from the inner peripheral surface of the shaft oil passage to the inside in the radial direction of the shaft member. In this way, it is possible to suppress the flow of the lubricating oil that leaks from the oil passage in the shaft, and the lubricating oil is reliably supplied to the fitting portion, so that the fitting portion can be efficiently lubricated. .
  • the length of the lubricating oil supply member protruding from the front end surface of the shaft member into the in-shaft oil passage is larger than the distance from the front end surface of the shaft member to the protrusion. In this way, by providing the protrusion, the lubricating oil can be reliably supplied to the oil reservoir formed in the in-shaft oil passage, and the fitting portion can be efficiently lubricated.
  • a sufficient amount of lubricating oil can be supplied to the spline fitting portion.
  • FIG. 1 is an external view of a work vehicle including a lubricating device according to an embodiment of the present invention. It is a schematic diagram which shows schematic structure of the power transmission device between a motor and a transmission. It is sectional drawing which shows the structure of the lubricating device based on embodiment.
  • FIG. 4 is a partially enlarged view of the cross-sectional view shown in FIG. 3.
  • FIG. 5 is a sectional view taken along line VV in FIG. 4. It is sectional drawing which shows the structure of the lubricating device of a 1st modification. It is sectional drawing which shows the structure of the lubricating device of a 2nd modification. It is sectional drawing which shows the structure of the lubricating device of a 3rd modification.
  • FIG. 1 is an external view of a work vehicle 1 including a lubricating device according to an embodiment of the present invention.
  • the work vehicle 1 is, for example, a wheel loader. As shown in FIG. 1, the work vehicle 1 includes a body frame 2, a work implement 3, traveling wheels 4 and 5, and a cab 6. The work vehicle 1 travels by driving the traveling wheels 4 and 5 to rotate. The work vehicle 1 performs work such as excavation using the work machine 3.
  • the vehicle body frame 2 has a front frame 16 and a rear frame 17.
  • the front frame 16 and the rear frame 17 are connected to each other so as to be swingable in the left-right direction.
  • Work vehicle 1 includes a steering cylinder 18.
  • One end of the steering cylinder 18 is attached to the front frame 16.
  • the other end of the steering cylinder 18 is attached to the rear frame 17.
  • the steering cylinder 18 is a hydraulic cylinder. As the steering cylinder 18 expands and contracts, the front frame 16 swings left and right with respect to the rear frame 17. Thereby, the advancing direction of the work vehicle 1 is changed to right and left.
  • the work machine 3 and the traveling wheel 4 are attached to the front frame 16.
  • the work machine 3 includes a boom 11 and a bucket 12.
  • the boom 11 is attached to the front frame 16 so as to be swingable in the vertical direction.
  • the bucket 12 is attached to the tip of the boom 11 so as to be swingable in the vertical direction.
  • the work machine 3 has a lift cylinder 13 and a bucket cylinder 14.
  • the lift cylinder 13 and the bucket cylinder 14 are hydraulic cylinders.
  • One end of the lift cylinder 13 is attached to the front frame 16.
  • the other end of the lift cylinder 13 is attached to the boom 11.
  • the boom 11 swings up and down as the lift cylinder 13 expands and contracts.
  • One end of the bucket cylinder 14 is attached to the front frame 16.
  • the other end of the bucket cylinder 14 is attached to the bell crank 15.
  • the front frame 16 and the bucket 12 are connected via a bucket cylinder 14, a bell crank 15, and a link device (not shown).
  • the bucket 12 swings up and down as the bucket cylinder 14 expands and contracts.
  • the cab 6 and the traveling wheels 5 are attached to the rear frame 17.
  • the cab 6 is provided with a seat on which an operator is seated, an operating device operated by the operator, and the like.
  • the rear frame 17 is equipped with devices such as an engine 21, a transmission 24, and a cooling device 26.
  • the engine 21 generates a driving force for the work vehicle 1 to travel and work.
  • the engine 21 is, for example, a diesel engine.
  • the transmission 24 changes the driving force from the engine 21 and transmits it to the traveling wheels 4 and 5.
  • the cooling device 26 has a radiator or the like for cooling the coolant of the engine 21.
  • the transmission 24 is equipped with a motor M / G (not shown in FIG. 1).
  • the motor M / G functions as an electric motor that generates a driving force by electric energy.
  • the motor M / G also functions as a generator that generates electrical energy using the input driving force.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a power transmission device between the motor M / G and the transmission 24.
  • a planetary gear mechanism 30 is provided between the motor M / G and the transmission 24.
  • the motor M / G and the planetary gear mechanism 30 are connected by an input shaft 40.
  • the planetary gear mechanism 30 and the transmission 24 are connected by an output shaft 110.
  • the motor M / G and the transmission 24 can transmit power via the input shaft 40, the planetary gear mechanism 30, and the output shaft 110.
  • the planetary gear mechanism 30 has a function as a speed reducer that changes the rotational speed ratio of the output shaft 110 to the input shaft 40.
  • the planetary gear mechanism 30 includes a sun gear 31, a plurality of planetary gears 32, a ring gear 33, and a carrier 34.
  • the sun gear 31 is engaged with the input shaft 40 so as to be rotatable integrally with the input shaft 40.
  • the plurality of planetary gears 32 are arranged around the sun gear 31.
  • the planetary gear 32 meshes with the sun gear 31 and is rotatably supported by the carrier 34.
  • the carrier 34 is fixed to an oil passage housing 102, which will be described in detail later, and is provided so as not to rotate.
  • the ring gear 33 meshes with the planetary gear 32 and can rotate. The rotation of the ring gear 33 is output to the output shaft 110 via a rotation transmission member 50 described later.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing the configuration of the lubricating device according to the embodiment. 4 is a partially enlarged view of the cross-sectional view shown in FIG. FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line VV in FIG.
  • the gear housing 103 is formed in a hollow shape and accommodates the planetary gear mechanism 30 therein.
  • the motor housing 101 is formed hollow and accommodates the components of the motor M / G shown in FIGS.
  • the transmission housing 104 is hollow and accommodates the components of the transmission 24 shown in FIGS.
  • the oil passage housing 102 is disposed between the motor housing 101 and the gear housing 103.
  • the oil passage housing 102 is disposed so as to partition the internal space of the motor housing 101 and the internal space of the gear housing 103.
  • the outer ring of the bearing 121 is fixed to the inner peripheral surface of the oil passage housing 102 using a fixing member 151.
  • the inner ring of the bearing 121 is fixed to the outer peripheral surface of the input shaft 40.
  • the bearing 121 supports the input shaft 40 so as to be rotatable with respect to the oil passage housing 102.
  • An O-ring 135 is disposed on the contact surface between the motor housing 101 and the oil passage housing 102.
  • O-rings 136 and 138 are disposed on the contact surface between the oil passage housing 102 and the gear housing 103.
  • O-rings 137 and 139 are arranged on the contact surface between the gear housing 103 and the transmission housing 104.
  • O-rings 135, 136, 137, 138, 139 prevent the lubricating oil from leaking outside the apparatus.
  • the input shaft 40 can rotate around the rotation axis A.
  • the input shaft 40 has a tip surface 41.
  • the input shaft 40 is disposed through the oil passage housing 102.
  • One tip of the input shaft 40 including the tip surface 41 projects into the internal space of the gear housing 103.
  • the input shaft 40 is formed with a recess 42 in which the central portion of the tip surface 41 is recessed.
  • a plurality of outer spline teeth 45t are formed on the outer periphery of the input shaft 40 on the distal end surface 41 side.
  • the outer spline teeth 45t extend in the axial direction of the input shaft 40 from the tip surface 41.
  • the plurality of outer spline teeth 45t are formed at equal intervals in the circumferential direction of the input shaft 40.
  • a spline groove 45 is formed between two outer spline teeth 45 t adjacent in the circumferential direction of the input shaft 40.
  • a plurality of spline grooves 45 are formed on the outer periphery of the input shaft 40 on the distal end surface 41 side. The spline groove 45 extends from the distal end surface 41 of the input shaft 40 in the axial direction of the input shaft 40.
  • an axial oil passage 43 and a radial oil passage 44 are formed in the input shaft 40.
  • the axial oil passage 43 extends in the axial direction of the input shaft 40 from the bottom surface of the recess 42 formed in the distal end surface 41 of the input shaft 40.
  • the axial oil passage 43 is formed at the center of the input shaft 40.
  • the axial oil passage 43 extends along the rotation axis A that forms the rotation center of the input shaft 40.
  • the axial oil passage 43 extends halfway in the axial direction of the input shaft 40 and has a bottomed shape.
  • the bottom portion of the axial oil passage 43 is located farther from the tip surface 41 of the input shaft 40 than the end of the outer spline teeth 45t on the side away from the tip surface 41.
  • the length measured from the tip surface 41 of the axial oil passage 43 in the axial direction of the input shaft 40 is longer than the length of the outer spline teeth 45 t in the axial direction of the input shaft 40.
  • the radial oil passage 44 extends in the radial direction of the input shaft 40.
  • the radial oil passage 44 extends in the radial direction of the input shaft 40 from the vicinity of the bottom portion of the axial oil passage 43 toward the outer peripheral surface of the input shaft 40.
  • an outer peripheral groove 45a is formed at a position away from the distal end surface 41 of the input shaft 40 with respect to the outer spline teeth 45t.
  • the radial oil passage 44 is open to the outer circumferential groove 45a.
  • the front end surface 41 of the input shaft 40 and the outer circumferential groove 45a are communicated with each other by a recess 42, an axial oil passage 43, and a radial oil passage 44.
  • the input shaft 40 has a function as a shaft member of this embodiment.
  • the recess 42, the axial oil passage 43, and the radial oil passage 44 formed inside the input shaft 40 function as an in-shaft oil passage that communicates the outer circumferential groove 45 a and the tip end surface 41 of the input shaft 40. have.
  • a plurality of inner spline teeth 61 are formed on the inner periphery of the sun gear 31.
  • the inner spline teeth 61 extend in the axial direction of the sun gear 31.
  • the plurality of inner spline teeth 61 are arranged at equal intervals in the circumferential direction of the sun gear 31.
  • a spline groove 61 g is formed between two inner spline teeth 61 adjacent to each other in the circumferential direction of the sun gear 31.
  • the spline groove 61 g extends in the axial direction of the sun gear 31.
  • the inner spline teeth 61 provided on the inner periphery of the sun gear 31 are engaged with the outer spline teeth 45 t provided on the outer periphery of the input shaft 40. Further, the inner spline teeth 61 mesh with the outer spline teeth 45t.
  • the sun gear 31 and the input shaft 40 are spline-fitted.
  • the sun gear 31 is engaged with the outer peripheral surface of the input shaft 40 so as to be rotatable about the rotation shaft A integrally with the input shaft 40.
  • the sun gear 31 is assembled to the input shaft 40 by moving relative to the input shaft 40 along the axial direction of the input shaft 40 from the tip surface 41 side of the input shaft 40.
  • the sun gear 31 is spline-fitted with the input shaft 40.
  • the sun gear 31 has a function as a cylindrical member of the present embodiment.
  • the inner spline teeth 61 on the inner circumference of the sun gear 31 and the outer spline teeth 45t on the outer circumference of the input shaft 40 are fitted together to form a fitting portion 60 shown in FIGS.
  • a two-part collar 143 is disposed on the outer peripheral surface of the input shaft 40 on the tip surface 41 side with respect to the sun gear 31.
  • a holding member 144 that is spline-fitted with the input shaft 40 is arranged on the distal end surface 41 side of the outer periphery of the input shaft 40 with respect to the two-part collar 143.
  • An annular snap ring 145 is arranged on the distal end surface 41 side with respect to the holding member 144 on the outer periphery of the input shaft 40.
  • a plurality of gear teeth 62 are formed on the outer periphery of the sun gear 31.
  • the plurality of gear teeth 62 are arranged at equal intervals in the circumferential direction of the sun gear 31.
  • a cylindrical sleeve member 46 is disposed between the sun gear 31 and the bearing 121 in the axial direction of the input shaft 40.
  • One end of the sleeve member 46 in the axial direction of the input shaft 40 is in contact with the sun gear 31.
  • the other end of the sleeve member 46 in the axial direction of the input shaft 40 is in contact with the inner ring of the bearing 121.
  • Seals 131, 132, and 133 are disposed between the outer peripheral surface of the sleeve member 46 and the inner peripheral surface of the oil passage housing 102.
  • a seal 134 is disposed between a portion of the outer peripheral surface of the sun gear 31 where the gear teeth 62 are not formed and an inner peripheral surface of the carrier 34 described later.
  • a plurality of planetary gears 32 are arranged around the sun gear 31.
  • the shaft 35 is disposed through the planetary gear 32.
  • a bearing 36 is disposed between the planetary gear 32 and the shaft 35, and the planetary gear 32 is supported so as to be able to rotate.
  • the shaft 35 is fixed to the carrier 34.
  • the carrier 34 is fixed to the oil passage housing 102.
  • the carrier 34 surrounds the outer periphery of the sun gear 31.
  • the planetary gear 32 and the carrier 34 are arranged farther from the rotation axis A of the input shaft 40 than the sun gear 31.
  • a thrust washer 141 is provided at a position between the planetary gear 32 and the carrier 34 on the side away from the distal end surface 41 in the axial direction of the input shaft 40.
  • a thrust washer 142 is provided at a position between the planetary gear 32 and the carrier 34 on the side close to the tip surface 41 in the axial direction of the input shaft 40. The thrust washers 141 and 142 receive a thrust load between the planetary gear 32 and the carrier 34.
  • the oil passage housing 102 rotatably supports the input shaft 40 via the bearing 121.
  • the carrier 34 is fixed to the oil passage housing 102 and does not rotate with the input shaft 40.
  • the carrier 34 fixed to the oil passage housing 102 is fixed to the rotation axis A of the input shaft 40.
  • the carrier 34 is provided as a non-rotating part that does not rotate.
  • Gear teeth 63 are formed on the outer periphery of the planetary gear 32.
  • the plurality of gear teeth 63 are arranged at equal intervals in the circumferential direction of the planetary gear 32.
  • the gear teeth 63 of the planetary gear 32 mesh with the gear teeth 62 of the sun gear 31.
  • the ring gear 33 is disposed around the planetary gear 32 and the carrier 34 as shown in FIG.
  • the ring gear 33 has a substantially cylindrical shape.
  • the ring gear 33 is rotatable about the rotation axis A.
  • Gear teeth 64 are formed on the inner periphery of the ring gear 33.
  • the gear teeth 64 of the ring gear 33 mesh with the gear teeth 63 of the planetary gear 32.
  • Inner spline teeth 65 are also formed on the inner periphery of the ring gear 33.
  • Inner spline teeth 65 of the ring gear 33 mesh with outer spline teeth 54 of the rotation transmission member 50 described later.
  • the rotation of the ring gear 33 is transmitted to the rotation transmission member 50.
  • the rotation transmitting member 50 is disposed concentrically with the input shaft 40 as shown in FIG.
  • the rotation transmitting member 50 can rotate around the rotation axis A.
  • the rotation transmitting member 50 has one end 51 on the side facing the distal end surface 41 of the input shaft 40 and the other end 56 on the opposite side to the one end 51.
  • the outer rings of the bearings 122 and 123 are fixed to the inner peripheral surface of the gear housing 103.
  • the inner rings of the bearings 122 and 123 are fixed to the outer peripheral surface of the rotation transmitting member 50.
  • the bearings 122 and 123 support the rotation transmitting member 50 so as to be rotatable with respect to the gear housing 103.
  • the inner ring of the bearing 123 is positioned in the axial direction of the rotation transmitting member 50 by the holding member 146 and the snap ring 147.
  • the rotation transmitting member 50 is formed with a recess 52 in which a part of one end 51 is recessed.
  • the rotation transmitting member 50 has a flange portion 53 that protrudes radially outward at one end 51.
  • the flange portion 53 has a substantially disc shape.
  • Outer spline teeth 54 are formed on the outer peripheral edge of the flange portion 53.
  • the outer spline teeth 54 mesh with the inner spline teeth 65 of the ring gear 33 as described above.
  • a plurality of outer spline teeth 55 extending from the other end 56 in the axial direction of the rotation transmitting member 50 are formed on the outer peripheral surface of the rotation transmitting member 50.
  • the plurality of outer spline teeth 55 are arranged at equal intervals in the circumferential direction of the rotation transmitting member 50.
  • the 1 and 2 has an output shaft 110.
  • the transmission 24 shown in FIGS. The output shaft 110 is accommodated in the transmission housing 104.
  • the output shaft 110 is disposed concentrically with the rotation transmission member 50.
  • the output shaft 110 can rotate around the rotation axis A.
  • the outer ring of the bearing 124 is fixed to the inner peripheral surface of the transmission housing 104.
  • the inner ring of the bearing 124 is fixed to the outer peripheral surface of the output shaft 110.
  • the bearing 124 supports the output shaft 110 so as to be rotatable with respect to the transmission housing 104.
  • a plurality of inner spline teeth 111 extending in the axial direction of the output shaft 110 are formed on the inner peripheral surface of the output shaft 110.
  • the plurality of inner spline teeth 111 are arranged at equal intervals in the circumferential direction of the output shaft 110.
  • the inner spline teeth 111 of the output shaft 110 are fitted with the outer spline teeth 55 of the rotation transmission member 50. Further, the inner spline teeth 111 of the output shaft 110 mesh with the outer spline teeth 55 of the rotation transmission member 50.
  • the rotation transmission member 50 and the output shaft 110 are spline-fitted.
  • the rotation transmitting member 50 and the output shaft 110 are engaged with each other so as to be integrally rotatable about the rotation axis A.
  • the ring gear 33 of the planetary gear mechanism 30 and the output shaft 110 are connected via the rotation transmission member 50. Since the outer spline teeth 54 of the rotation transmission member 50 mesh with the inner spline teeth 65 of the ring gear 33 and the rotation transmission member 50 is spline-fitted with the output shaft 110, the ring gear 33 and the output shaft 110 rotate integrally. To do. The rotation of the ring gear 33 is transmitted to the output shaft 110 via the rotation transmission member 50.
  • a lubricating oil supply member 70 is disposed between the input shaft 40 and the rotation transmission member 50 in the axial direction of the input shaft 40 and the rotation transmission member 50.
  • the lubricating oil supply member 70 is disposed to face the front end surface 41 of the input shaft 40.
  • the lubricating oil supply member 70 is disposed with a space between the input shaft 40 and the lubricating oil supply member 70.
  • the lubricating oil supply member 70 is provided in a non-contact manner with respect to the input shaft 40.
  • the lubricating oil supply member 70 is disposed to face one end 51 of the rotation transmission member 50.
  • the lubricating oil supply member 70 is disposed with a space between the rotation transmission member 50.
  • the lubricating oil supply member 70 is provided in a non-contact manner with respect to the rotation transmission member 50.
  • the lubricating oil supply member 70 has an axially symmetric outer shape with the rotation axis A as an axis of symmetry.
  • the lubricating oil supply member 70 has a protruding portion 71, a connecting portion 72, and a protruding portion 73.
  • the protruding portion 71 protrudes toward the input shaft 40 with respect to the connecting portion 72.
  • the protruding portion 73 protrudes toward the rotation transmitting member 50 with respect to the connecting portion 72.
  • the protrusion 71 is accommodated in a recess 52 formed in the rotation transmission member 50.
  • the protrusion 73 is accommodated in the recess 42 formed in the input shaft 40.
  • the connecting portion 72 connects the protruding portion 71 and the protruding portion 73 in the axial direction of the input shaft 40.
  • the connecting portion 72 is provided between the protruding portion 71 and the protruding portion 73.
  • the connecting portion 72 has an umbrella shape.
  • the outer peripheral edge of the connecting portion 72 constitutes a portion of the lubricating oil supply member 70 having the largest diameter.
  • the outer peripheral edge of the connecting portion 72 is engaged with the carrier 34.
  • the lubricating oil supply member 70 is fixed to the carrier 34 using a snap ring 148. As described above, the carrier 34 is fixed to the oil passage housing 102. Therefore, the lubricating oil supply member 70 is provided as a non-rotating portion that does not rotate.
  • the lubricating oil supply member 70 is fixed with respect to the rotation axis A.
  • a first supply oil passage 75 and a second supply oil passage 76 are formed inside the lubricating oil supply member 70.
  • the first supply oil passage 75 is formed inside the connecting portion 72.
  • the first supply oil passage 75 opens on the outer peripheral surface of the connecting portion 72.
  • the opening of the first supply oil passage 75 constitutes an inlet 74 through which the lubricating oil flows into the first supply oil passage 75.
  • the second supply oil passage 76 extends along the rotation axis A.
  • a substantially cylindrical space centering on the rotation axis A constitutes the second supply oil passage 76.
  • the second supply oil passage 76 is formed across the connecting portion 72 and the protruding portion 73.
  • the second supply oil passage 76 opens at the end surface of the protrusion 73.
  • the second supply oil passage 76 opens toward the axial oil passage 43 formed in the input shaft 40.
  • the first supply oil passage 75 and the second supply oil passage 76 communicate with each other.
  • the first supply oil passage 75 and the second supply oil passage 76 constitute the supply oil passage of the present embodiment.
  • the supply oil passage is formed inside the lubricating oil supply member 70.
  • the lubricating oil supplied to the in-shaft oil passage formed inside the input shaft 40 flows inside the supply oil passage.
  • the inflow port 74 through which the lubricating oil flows into the supply oil passage is open on the outer peripheral surface of the lubricating oil supply member 70 in the radial direction of the input shaft 40.
  • the lubricating oil flowing into the first supply oil passage 75 from the inlet 74 flows through the first supply oil passage 75 and the second supply oil passage 76 in this order, and enters the axial oil passage 43 formed in the input shaft 40. Then, it flows out of the second supply oil passage 76.
  • the supply oil passage formed in the lubricating oil supply member 70 has an inlet 74 through which the lubricant flows into the supply oil passage and an outlet through which the lubricant flows out from the supply oil passage.
  • the inlet 74 of the supply oil passage is provided on the outer side in the radial direction of the input shaft 40 than the outlet of the supply oil passage.
  • a first upstream oil passage 84 and a second upstream oil passage 85 are formed inside the carrier 34.
  • the first upstream oil passage 84 extends in the axial direction of the input shaft 40.
  • the first upstream oil passage 84 extends from the surface of the carrier 34 facing the oil passage housing 102 toward the inside of the carrier 34.
  • the second upstream oil passage 85 communicates with the end of the first upstream oil passage 84.
  • the second upstream oil passage 85 extends in the radial direction of the input shaft 40.
  • the second upstream oil passage 85 extends from the outer peripheral surface of the carrier 34 to the inner peripheral surface.
  • the second upstream oil passage 85 is connected to the inner peripheral surface of the carrier 34.
  • An outlet 86 through which the lubricating oil flows out from the second upstream oil passage 85 is formed at the end of the second upstream oil passage 85 on the inner peripheral side of the carrier 34.
  • the outlet 86 communicates with an inlet 74 formed in the lubricating oil supply member 70.
  • a closing member 93 is arranged at the end of the second upstream oil passage 85 on the outer peripheral side of the carrier 34.
  • the closing member 93 closes the end of the second upstream oil passage 85 on the outer peripheral side of the carrier 34.
  • a closing member 93 is provided to ensure that the lubricating oil flowing into the second upstream oil passage 85 via the first upstream oil passage 84 flows toward the outlet 86.
  • the carrier 34 is disposed outside the sun gear 31 in the radial direction of the input shaft 40. Therefore, the first upstream oil passage 84 is provided on the outer side in the radial direction of the input shaft 40 with respect to the fitting portion 60 in which the input shaft 40 and the sun gear 31 are spline-fitted.
  • the outlet 86 of the second upstream oil passage 85 opens to the inner peripheral surface of the carrier 34 and faces the inlet 74 that opens to the outer peripheral surface of the lubricating oil supply member 70.
  • a branch oil passage 87 is also formed inside the carrier 34.
  • the first upstream oil passage 84 extends in the axial direction of the input shaft 40, and the branch oil passage 87 communicates with the first upstream oil passage 84 at the center in the extending direction of the first upstream oil passage 84.
  • the branch oil passage 87 extends in the radial direction of the input shaft 40.
  • the branch oil passage 87 extends from the outer peripheral surface of the carrier 34 to the inner peripheral surface.
  • the branch oil passage 87 is open to the inner peripheral surface of the carrier 34.
  • the branch oil passage 87 opens toward the gear teeth 62 formed on the outer periphery of the sun gear 31.
  • a closing member 92 is arranged at the end of the branch oil passage 87 on the outer peripheral side of the carrier 34.
  • the closing member 92 closes the outer peripheral end of the carrier 34 of the branch oil passage 87.
  • a blocking member 92 is provided to ensure that the lubricating oil flowing into the branch oil passage 87 via the first upstream oil passage 84 flows toward the opening on the inner peripheral side of the carrier 34.
  • the lubricating oil flowing into the first upstream oil passage 84 flows in order through the first upstream oil passage 84 and the second upstream oil passage 85, and flows toward the inlet 74 formed in the lubricating oil supply member 70. It flows out from the outlet 86.
  • the lubricating oil flowing out from the second upstream oil passage 85 is supplied to a supply oil passage formed in the lubricating oil supply member 70.
  • the first upstream oil passage 84 and the second upstream oil passage 85 constitute an upstream oil passage of the present embodiment through which lubricating oil supplied to the supply oil passage flows.
  • the carrier 34 has a function as an outer member of the present embodiment.
  • the lubricating oil flows out from the opening on the inner peripheral side of the carrier 34 via the branch oil passage 87 and lubricates the meshing portion between the gear teeth 62 and the gear teeth 63.
  • the opening of the branch oil passage 87 is formed to have a small diameter so that the lubricant is reliably supplied to the lubricant supply member 70 via the second upstream oil passage 85.
  • the branch oil passage 87 has a reduced diameter at the inner peripheral end of the carrier 34.
  • An oil passage 82 is formed inside the oil passage housing 102.
  • the introduction oil passage 82 has an oil introduction port 81 at the radially outer end.
  • An oil supply pipe 99 is connected to the outer peripheral surface of the oil passage housing 102.
  • the oil supply pipe 99 communicates with the oil introduction port 81.
  • the introduction oil passage 82 extends to a surface of the oil passage housing 102 facing the carrier 34.
  • the introduction oil passage 82 communicates with a first upstream oil passage 84 formed inside the carrier 34.
  • the oil supply pipe 99 is connected to an oil pump (not shown). Lubricating oil discharged from the oil pump is introduced from the oil introduction port 81 into the introduction oil passage 82 through the oil supply pipe 99. The lubricating oil further flows out from the introduction oil passage 82 and flows to the upstream oil passage formed inside the carrier 34.
  • the fitting portion 60 where the input shaft 40 and the sun gear 31 are spline-fitted is formed in the introduction oil passage 82 formed in the oil passage housing 102, the upstream oil passage formed in the carrier 34, and the lubricating oil supply member 70.
  • Lubricating oil is supplied through the supply oil passage and the in-shaft oil passage formed in the input shaft 40 in order.
  • the lubricating oil path from the oil path housing 102 through the carrier 34 to the lubricating oil supply member 70 is formed so that the lubricating oil flows inward in the radial direction of the input shaft 40.
  • the path of the lubricating oil that flows out from the lubricating oil supply member 70 and reaches the fitting portion 60 through the input shaft 40 is formed so that the lubricating oil flows outward in the radial direction of the input shaft 40.
  • An annular groove is formed on the contact surface of the surface of the carrier 34 that contacts the oil passage housing 102.
  • the groove is formed in an annular shape with the rotation axis A as the center, and is formed over the entire circumference with the rotation axis A as the center.
  • Lubricating oil is supplied from the introduction oil passage to the first upstream oil passage 84 via the groove.
  • the groove also communicates with a lubrication hole formed in the shaft 35. A part of the lubricating oil is supplied to the bearing 36 via a lubricating hole formed in the shaft 35 to lubricate the bearing 36.
  • a branch oil passage 83 branched from the introduction oil passage 82 is also formed inside the oil passage housing 102.
  • the branch oil passage 83 extends to a surface of the oil passage housing 102 facing the gear housing 103.
  • An O-ring 138 is disposed around an opening where the branch oil passage 83 opens on the surface of the oil passage housing 102.
  • a first bearing oil passage 88, a second bearing oil passage 89, a third bearing oil passage 90, and a fourth bearing oil passage 91 are formed in the gear housing 103.
  • the first bearing oil passage 88 communicates with the branch oil passage 83 inside the oil passage housing 102.
  • the lubricating oil introduced into the gear housing 103 via the branch oil passage 83 passes through the first bearing oil passage 88, the second bearing oil passage 89, the third bearing oil passage 90, and the fourth bearing oil passage 91. Via the order, it is supplied to the bearing 122 and the bearing 123 to lubricate the bearing 122 and the bearing 123.
  • a closing member 94 is disposed at the radially outer end of the second bearing oil passage 89.
  • the closing member 94 closes the second bearing oil passage 89.
  • a closing member 95 is disposed at the radially outer end of the fourth bearing oil passage 91.
  • the closing member 95 closes the fourth bearing oil passage 91.
  • the third bearing oil passage 90 extends to a surface of the gear housing 103 that faces the transmission housing 104.
  • An O-ring 139 is disposed around the opening where the third bearing oil passage 90 opens on the surface of the gear housing 103.
  • the output side oil passage 112 is formed inside the output shaft 110. Lubricating oil is supplied to the fitting portion where the rotation transmitting member 50 and the output shaft 110 are spline-fitted via the output-side oil passage 112.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing the configuration of the lubricating device of the first modification.
  • the first modification shown in FIG. 6 is different in that the lubricating oil supply member 70 includes a cylindrical member 170.
  • the cylindrical member 170 is fixed to the lubricating oil supply member 70.
  • the cylindrical member 170 has a hollow cylindrical shape.
  • the cylindrical member 170 is arranged so that the axis of the cylindrical member 170 coincides with the rotation axis A of the input shaft 40.
  • the cylindrical member 170 has a proximal end fixed to the lubricating oil supply member 70 and a distal end opposite to the proximal end.
  • a cylindrical hollow space 172 is formed inside the cylindrical member 170.
  • An outlet 171 is formed at the distal end of the tubular member 170, and a hollow space 172 inside the tubular member 170 is opened at the distal end.
  • the hollow space 172 inside the cylindrical member 170 communicates with a second supply oil passage 76 formed inside the lubricating oil supply member 70.
  • the lubricating oil flowing into the first supply oil passage 75 from the inflow port 74 flows out of the outflow port 171 through the second supply oil passage 76 and the hollow space 172 in this order, and is supplied to the axial oil passage 43.
  • the first supply oil passage 75, the second supply oil passage 76, and the hollow space 172 constitute the supply oil passage in the first modification.
  • the lubricating oil supply member 70 and the cylindrical member 170 are integrated to form a lubricating oil supply member in which a supply oil passage is formed in the first modification.
  • a projection 181 is provided inside the input shaft 40.
  • the protrusion 181 has an annular shape.
  • the protrusion 181 is fixed to the input shaft 40 by a step portion on the inner peripheral surface of the oil passage in the shaft formed inside the input shaft 40 and a snap ring 182.
  • the protrusion 181 has a shape that protrudes inward in the radial direction of the input shaft 40 from the inner peripheral surface of the in-shaft oil passage.
  • the protrusion 181 is disposed in the recess 42.
  • the outlet 171 of the cylindrical member 170 is disposed in the axial oil passage 43.
  • the outlet 171 of the tubular member 170 is disposed more inside the in-shaft oil passage than the protrusion 181.
  • the cylindrical member 170 protrudes from the distal end surface 41 of the input shaft 40 to the inner side of the in-shaft oil passage from the position where the protruding portion 181 is disposed.
  • the length that the cylindrical member 170 protrudes from the front end surface 41 of the input shaft 40 into the in-shaft oil passage is larger than the distance from the front end surface 41 of the input shaft 40 to the protruding portion 181.
  • Lubricating oil supplied from the cylindrical member 170 to the in-shaft oil passage more than the protrusion 181 is in the in-shaft oil passage at a position in the in-shaft oil passage that is farther from the tip surface 41 of the input shaft 40 than the protrusion 181.
  • the protruding portion 181 dams the lubricating oil supplied from the cylindrical member 170 to the in-shaft oil passage, and suppresses the amount of lubricating oil leaking out of the in-shaft oil passage from the tip surface 41 of the input shaft 40.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing the configuration of the lubricating device of the second modification.
  • the second modification shown in FIG. 7 is different in that an oil seal 200 is provided.
  • the oil seal 200 is disposed between the outer peripheral surface of the protrusion 73 of the lubricating oil supply member 70 and the outer peripheral surface of the recess 42 formed inside the input shaft 40.
  • the oil seal 200 suppresses the flow of lubricating oil that passes between the outer peripheral surface of the protrusion 73 and the outer peripheral surface of the recess 42.
  • the oil seal 200 is configured such that the lubricating oil supplied from the lubricating oil supply member 70 to the axial oil passage 43 passes between the outer peripheral surface of the protrusion 73 and the outer peripheral surface of the recess 42, and from the tip surface 41 to the input shaft 40. Leaking to the outside is suppressed.
  • the oil seal 200 By providing the oil seal 200, the lubricating oil flowing into the axial oil passage 43 is reliably supplied to the fitting portion 60 through the radial oil passage 44. Thereby, lubrication of the fitting part 60 can be performed efficiently.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing a configuration of a lubricating device according to a third modification.
  • the third modification shown in FIG. 8 has a configuration of a rotation transmission member that transmits rotation from the ring gear 33 to the output shaft 110, and a spline fit between the rotation transmission member and the output shaft 110. It differs in the structure for lubricating the joint part.
  • a rotation transmission member 250 is provided instead of the rotation transmission member 50 shown in FIG.
  • the rotation transmitting member 250 is disposed concentrically with the input shaft 40.
  • the rotation transmitting member 250 can rotate around the rotation axis A.
  • the rotation transmitting member 250 includes a sleeve portion 251 having a substantially hollow cylindrical shape and a flange portion 253 having a shape protruding outward in the radial direction with respect to the sleeve portion 251.
  • the sleeve portion 251 of the rotation transmitting member 250 is supported by the bearings 122 and 123 so as to be rotatable with respect to the gear housing 103.
  • the flange portion 253 has a substantially disk shape.
  • Outer spline teeth 254 are formed on the outer peripheral edge of the flange portion 253.
  • the outer spline teeth 254 mesh with the inner spline teeth 65 of the ring gear 33.
  • a plurality of inner spline teeth 255 extending in the axial direction of the rotation transmitting member 250 from the end portion of the sleeve portion 251 are formed on the inner peripheral surface of the sleeve portion 251.
  • the plurality of inner spline teeth 255 are arranged at equal intervals in the circumferential direction of the rotation transmitting member 250.
  • the output shaft 110 is disposed concentrically with the rotation transmission member 250.
  • a plurality of outer spline teeth 113 extending in the axial direction of the output shaft 110 are formed on the outer peripheral surface of the output shaft 110.
  • the plurality of outer spline teeth 113 are arranged at equal intervals in the circumferential direction of the output shaft 110.
  • the outer spline teeth 113 of the output shaft 110 are fitted with the inner spline teeth 255 of the rotation transmission member 250 to form a fitting portion 260.
  • the outer spline teeth 113 of the output shaft 110 mesh with the inner spline teeth 255 of the rotation transmission member 250.
  • the rotation transmission member 250 and the output shaft 110 are spline-fitted.
  • the rotation transmission member 250 and the output shaft 110 are engaged with each other so as to be integrally rotatable about the rotation axis A.
  • the ring gear 33 of the planetary gear mechanism 30 and the output shaft 110 are connected via a rotation transmission member 250. Since the outer spline teeth 254 of the rotation transmission member 250 mesh with the inner spline teeth 65 of the ring gear 33 and the rotation transmission member 250 is spline fitted to the output shaft 110, the ring gear 33 and the output shaft 110 rotate integrally. To do. The rotation of the ring gear 33 is transmitted to the output shaft 110 via the rotation transmission member 250.
  • a third supply oil passage 77 is formed inside the lubricating oil supply member 70.
  • the third supply oil passage 77 is formed inside the protrusion 71.
  • the third supply oil passage 77 has one end that communicates with the first supply oil passage 75 and the other end that opens to the end surface of the protrusion 71.
  • the third supply oil passage 77 is open toward the hollow space inside the sleeve portion 251 of the rotation transmitting member 250.
  • Lubricating oil supply member 70 includes lubricating oil in both fitting portion 60 where input shaft 40 and sun gear 31 are spline-fitted, and fitting portion 260 where rotation transmission member 250 and output shaft 110 are spline-fitted. Supply. Since one lubricating device can supply the lubricating oil to the two spline fitting portions, the spline fitting can be lubricated with a simpler configuration.
  • a protrusion 281 is provided in the hollow space inside the sleeve portion 251.
  • the protrusion 281 has an annular shape.
  • the protruding portion 281 is fixed to the sleeve portion 251 by a step portion on the inner peripheral surface of the hollow space inside the sleeve portion 251 and the snap ring 282.
  • the protruding portion 281 has a shape that protrudes inward in the radial direction of the sleeve portion 251 from the inner peripheral surface of the hollow space inside the sleeve portion 251.
  • the protruding portion 281 does not need to be a separate component from the sleeve portion 251, and may be formed integrally with the sleeve portion 251. When the protrusion 281 is formed integrally with the sleeve 251, the snap ring 282 is not necessary.
  • the protruding portion 71 of the lubricating oil supply member 70 protrudes further to the inner side of the hollow space inside the sleeve portion 251 than the position where the protruding portion 281 is disposed.
  • the length of the protruding portion 71 of the lubricating oil supply member 70 protruding into the hollow space inside the sleeve portion 251 is larger than the distance from the end surface of the sleeve portion 251 to the protruding portion 281.
  • the lubricating oil supplied to the hollow space inside the sleeve portion 251 from the third supply oil passage 77 is located at a position farther from the end face of the sleeve portion 251 than the projection portion 281 in the hollow space inside the sleeve portion 251. It flows out into the hollow space inside the portion 251.
  • the lubricating oil that flows out into the hollow space inside the sleeve portion 251 is subjected to a force that is pressed against the inner peripheral surface of the sleeve portion 251 due to the centrifugal force generated as the rotation transmission member 250 rotates.
  • the protruding portion 281 protruding from the inner peripheral surface of the sleeve portion 251 prevents the lubricating oil supplied from the third supply oil passage 77 to the hollow space inside the sleeve portion 251 from leaking out of the hollow space.
  • the lubricating oil supplied to the hollow space is reliably supplied to the fitting portion 260 in which the rotation transmitting member 250 and the output shaft 110 are spline-fitted. Therefore, efficient lubrication of the fitting portion 260 is possible.
  • the lubrication device of this embodiment is a device for lubricating the fitting portion 60 in which the input shaft 40 and the sun gear 31 are spline-fitted.
  • the input shaft 40 is rotatable about the rotation axis A.
  • the input shaft 40 has outer spline teeth 45t on the outer periphery of the tip.
  • the sun gear 31 has inner spline teeth 61 fitted on the outer spline teeth 45t on the inner circumference.
  • the lubricating device includes a lubricating oil supply member 70.
  • the lubricating oil supply member 70 is disposed to face the front end surface 41 of the input shaft 40.
  • a recess 42, an axial oil passage 43, and a radial oil passage 44 are formed inside the input shaft 40.
  • the recess 42, the axial oil passage 43, and the radial oil passage 44 constitute an in-shaft oil passage that communicates the outer peripheral surface of the input shaft 40 having the outer spline teeth 45 t and the tip surface 41.
  • a first supply oil passage 75 and a second supply oil passage 76 are formed inside the lubricating oil supply member 70.
  • the first supply oil passage 75 and the second supply oil passage 76 constitute a supply oil passage through which lubricating oil supplied to the in-shaft oil passage flows.
  • the first supply oil passage 75 is provided with an inlet 74 through which lubricating oil flows into the first supply oil passage 75.
  • the inflow port 74 opens to the outer peripheral surface of the lubricating oil supply member 70 in the radial direction of the input shaft 40.
  • the lubricating oil supply member 70 is disposed at a position facing the front end surface of the input shaft 40. Therefore, the lubricating oil can be supplied to the in-shaft oil passage without forming an oil passage extending across both ends of the input shaft 40 inside the input shaft 40.
  • Lubricating oil is introduced into a supply oil passage inside the lubricating oil supply member 70 from an inlet 74 opened on the outer peripheral surface of the lubricating oil supply member 70.
  • the lubricating oil is introduced into the supply oil passage inside the lubricating oil supply member 70, and the lubricating oil can be introduced into the supply oil passage of the lubricating oil supply member 70.
  • the lubricating oil supply member 70 is fixed with respect to the rotation axis A of the input shaft 40.
  • the lubricating oil supply member 70 is a member that rotates about the rotation axis A, centrifugal force is generated along with the rotation of the lubricating oil supply member 70, so that the lubricating oil supply member 70 is introduced into the supply oil passage from the radially outer side. It is necessary to increase the original pressure of the lubricating oil necessary for the lubricating oil to reach the in-shaft oil passage.
  • the lubricating oil supply member 70 is a non-rotating member fixed with respect to the rotating shaft A, it is not necessary to consider the effect of centrifugal force on the lubricating oil.
  • the lubricating oil can be more reliably supplied to the in-shaft oil passage. Further, since the lower pressure of the lubricating oil can be lowered, the power consumption of the oil pump can be reduced.
  • a first upstream oil passage 84 and a second upstream oil passage 85 are formed inside the carrier 34.
  • the lubricating oil supplied to the supply oil passage formed inside the lubricating oil supply member 70 flows in order through the first upstream oil passage 84 and the second upstream oil passage 85.
  • the first upstream oil passage 84 and the second upstream oil passage 85 constitute an upstream oil passage through which lubricating oil supplied to the supply oil passage flows.
  • the first upstream oil passage 84 is provided on the outer side in the radial direction of the input shaft 40 with respect to the fitting portion 60 in which the input shaft 40 and the sun gear 31 are spline-fitted.
  • the oil passage toward the inlet of the supply oil passage is more It can be formed in a space-saving manner.
  • An oil path through which the lubricating oil supplied to the supply oil path to the carrier 34 of the planetary gear mechanism 30 flows when the lubricating oil is supplied to the fitting portion where the sun gear 31 of the planetary gear mechanism 30 and the input shaft 40 are spline-fitted.
  • the center axis of the carrier 34 is coaxial with the rotation axis A of the input shaft 40.
  • the carrier 34 is fixed with respect to the rotation axis A of the input shaft 40 in the rotation direction.
  • the member in which the upstream oil passage is formed is a member that rotates about the rotation axis A, centrifugal force is generated as the member rotates, so that the lubricating oil reaches the supply oil passage. It is necessary to increase the source pressure of the lubricating oil necessary for the However, if the carrier 34 is a non-rotating member fixed with respect to the rotation axis A, it is not necessary to consider the action of centrifugal force on the lubricating oil. Therefore, even if the original pressure of the lubricating oil is relatively low, the lubricating oil can be supplied more reliably to the in-shaft oil passage, and the power cost of the oil pump can be reduced.
  • a protruding portion 181 protrudes from the inner peripheral surface of the axial oil passage 43 formed inside the input shaft 40 toward the inside in the radial direction of the input shaft 40.
  • the lubricating oil supplied to the axial oil passage 43 from the lubricating oil supply member 70 has a force that is pressed against the inner peripheral surface of the axial oil passage 43 by the action of centrifugal force generated as the input shaft 40 rotates. work.
  • the protruding portion 181 that protrudes radially inward from the inner peripheral surface of the axial oil passage 43, the lubricating oil that collects on the inner peripheral surface of the axial oil passage 43 is blocked by the protruding portion 181, and the axial oil passage 43.
  • the flow of the lubricating oil toward the tip surface 41 is obstructed. Thereby, the flow of the lubricating oil that leaks from the in-shaft oil passage via the tip surface 41 is suppressed.
  • the lubricating oil accumulated in the in-shaft oil passage by the protrusion 181 flows from the axial oil passage 43 into the radial oil passage 44 extending radially outward with respect to the axial oil passage 43, and is fitted to the fitting portion 60. To be supplied. Thereby, since lubricating oil is reliably supplied to the fitting part 60, the fitting part 60 can be lubricated efficiently.
  • the input shaft 40 has a part of the inner peripheral surface of the axial oil passage 43 in the radial direction.
  • the protrusion may be formed so as to protrude inward, and the protrusion may be formed integrally with the input shaft 40.
  • the lubricating oil supply member 70 has a cylindrical member 170.
  • the length in which the cylindrical member 170 protrudes from the distal end surface 41 of the input shaft 40 into the axial oil passage 43 is longer than the distance from the distal end surface 41 of the input shaft 40 to the protruding portion 181. In this way, by providing the protrusion 181, the lubricating oil can be reliably supplied to the oil reservoir formed in the axial oil passage 43, and the fitting portion 60 can be efficiently lubricated. it can.
  • the lubricating oil supply member 70 is formed so as to have a cylindrical shape corresponding to the cylindrical member 170, and the cylindrical member is supplied with lubricating oil. You may integrally mold with the member 70. FIG.
  • the first supply oil passage 75 serving as a route for the lubricating oil that goes inward in the radial direction of the input shaft 40 and the first supply oil passage 75 extending in the axial direction of the input shaft 40 are provided in the lubricating oil supply member 70.
  • the example in which the two supply oil passages 76 are formed has been described.
  • the supply oil passage formed in the lubricating oil supply member 70 extends in any direction as long as the inflow port 74 opened on the outer peripheral surface of the lubricating oil supply member 70 and the in-shaft oil passage communicate with each other. May be.
  • the lubricating oil supply member 70 and the carrier 34 are fixed to the oil passage housing 102 and fixed to the rotation axis A, but may be members that rotate around the rotation axis A. However, when the lubricating oil supply member 70 and / or the carrier 34 rotates, it is necessary to increase the original pressure of the lubricating oil due to the influence of the centrifugal force as described above. Therefore, it is desirable that the rotational speeds of the lubricating oil supply member 70 and the carrier 34 are small.
  • the upstream oil passage that becomes the oil passage upstream of the flow of the lubricating oil with respect to the supply oil passage of the lubricating oil supply member 70 is not limited to the carrier 34 and may be formed inside an arbitrary member.
  • the upstream oil passage communicating with the supply oil passage may be formed inside the housing.
  • the lubrication device is not limited to a device for lubricating the fitting portion 60 in which the input shaft 40 of the planetary gear mechanism 30 and the sun gear 31 are spline-fitted.
  • Spline fitting used in various industrial machines in which an arbitrary spline shaft having outer spline teeth on the outer periphery of the tip and an arbitrary cylindrical member having inner spline teeth fitted on the outer periphery are spline-fitted.
  • the lubricating device of this embodiment may be applied to the joint.

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Abstract

 潤滑装置は、入力軸(40)の先端面(41)に対向して配置された潤滑油供給部材(70)を備えている。入力軸(40)の内部に、軸方向油路(43)および径方向油路(44)が形成されている。軸方向油路(43)および径方向油路(44)は、外スプライン歯を有する入力軸(40)の外周面と、先端面(41)とを連通している。潤滑油供給部材(70)の内部に、軸方向油路(43)に供給される潤滑油が流れる第1供給油路(75)および第2供給油路(76)が形成されている。第1供給油路(75)には、第1供給油路(75)に潤滑油が流入する流入口(74)が設けられている。流入口(74)は、入力軸(40)の径方向における潤滑油供給部材(70)の外周面に開口している。

Description

潤滑装置
 本発明は、スプライン嵌合部を潤滑する潤滑装置に関する。
 従来のスプライン嵌合部の潤滑構造では、外周面に外スプライン歯が形成されているスプライン軸の内部に軸方向に延びる穴を形成し、外スプライン歯が形成されている端部とは反対側の端部から穴内に潤滑油を導き入れて、スプライン嵌合部へ潤滑油を供給する構成が一般的である。また、回転軸の回転によって潤滑油を掻き上げて潤滑油の油滴を部材の表面に付着させ、潤滑油の油滴を部材の表面に沿って流下させてスプライン嵌合部へ供給する構成も提案されている(たとえば、特開2014-231339号公報(特許文献1)参照)。
特開2014-231339号公報
 スプライン嵌合部を含む装置において、構造上の制約のために、スプライン嵌合部へ潤滑油を供給するための軸方向に延びる油路を軸の内部に形成できない場合がある。その場合には、スプライン嵌合部の外周側から潤滑油を流下、滴下、または跳ね掛けることによって、スプライン嵌合部に潤滑油を供給する方法を採ることになる。しかし、スプライン軸の回転が高速度になると、回転による遠心力が増大する。そのため、スプライン嵌合部へ外周側から潤滑油を供給しようとしても、スプライン軸の回転によって潤滑油が弾き飛ばされてしまい、スプライン嵌合部を十分に潤滑することが困難になる。
 本発明の目的は、スプライン嵌合部に十分な量の潤滑油を供給できる、潤滑装置を提供することである。
 本発明に係る潤滑装置は、軸部材と筒部材とをスプライン嵌合した嵌合部を潤滑する装置である。軸部材は、回転軸を中心に回転可能である。軸部材は、外スプライン歯を先端の外周に有している。筒部材は、外スプライン歯と嵌まり合う内スプライン歯を、内周に有している。潤滑装置は、潤滑油供給部材を備えている。潤滑油供給部材は、軸部材の先端面に対向して配置されている。軸部材の内部に、外スプライン歯を有する外周面と先端面とを連通する軸内油路が形成されている。潤滑油供給部材の内部に、軸内油路に供給される潤滑油が流れる供給油路が形成されている。供給油路には、供給油路に潤滑油が流入する流入口が設けられている。流入口は、軸部材の径方向における潤滑油供給部材の外周面に開口している。
 本発明の潤滑装置によれば、流入口から潤滑油供給部材へ潤滑油を導入することで、潤滑油供給部材を経由して軸内油路へ潤滑油を供給できる。したがって、軸内油路から嵌合部に、十分な量の潤滑油を供給することができる。
 上記の潤滑装置において、潤滑油供給部材は、軸部材の回転軸に対して固定されている。このようにすれば、潤滑油への遠心力の作用を考慮する必要がないため、潤滑油の元圧が相対的に低くても、軸内油路に潤滑油をより確実に供給することができる。
 上記の潤滑装置は、外側部材をさらに備えている。外側部材の内部には、供給油路に供給される潤滑油が流れる上流油路が形成されている。上流油路は、嵌合部に対して、軸部材の径方向における外側に設けられている。このようにすれば、供給油路の流入口へ向かう油路を、より省スペースで形成することができる。
 上記の潤滑装置において、外側部材は、軸部材の回転軸に対して固定されている。このようにすれば、潤滑油への遠心力の作用を考慮する必要がないため、潤滑油の元圧が相対的に低くても、軸内油路に潤滑油をより確実に供給することができる。
 上記の潤滑装置において、遊星歯車機構は、サンギヤと、サンギヤの周囲に配置された複数のプラネタリギヤと、プラネタリギヤを支持するキャリアと、を有している。遊星歯車機構のサンギヤが、筒部材を構成している。キャリアの内部に、供給油路に供給される潤滑油が流れる上流油路が形成されている。このようにすれば、供給油路の流入口へ向かう油路を、より省スペースで形成することができる。
 上記の潤滑装置において、キャリアは、その中心軸が軸部材の回転軸と同軸上に配置され、回転方向には固定されている。このようにすれば、潤滑油への遠心力の作用を考慮する必要がないため、潤滑油の元圧が相対的に低くても、軸内油路に潤滑油をより確実に供給することができる。
 上記の潤滑装置は、軸内油路の内周面から軸部材の径方向の内側へ突き出る突起部を有している。このようにすれば、軸内油路から漏れ出ようとする潤滑油の流れを抑制でき、嵌合部に確実に潤滑油が供給されるので、効率的に嵌合部を潤滑することができる。
 上記の潤滑装置において、潤滑油供給部材が軸部材の先端面から軸内油路内に突き出る長さは、軸部材の先端面から突起部までの距離よりも大きい。このようにすれば、突起部を設けることにより軸内油路内に形成される油溜まりに、潤滑油を確実に供給することができ、効率的に嵌合部を潤滑することができる。
 本発明の潤滑装置によると、スプライン嵌合部に十分な量の潤滑油を供給することができる。
本発明の一実施形態による潤滑装置を含む作業車両の外観図である。 モータと変速機との間の動力伝達装置の概略構成を示す模式図である。 実施形態に基づく潤滑装置の構成を示す断面図である。 図3に示す断面図の一部拡大図である。 図4中のV-V線に沿う断面図である。 第一の変形例の潤滑装置の構成を示す断面図である。 第二の変形例の潤滑装置の構成を示す断面図である。 第三の変形例の潤滑装置の構成を示す断面図である。
 以下、実施形態について図に基づいて説明する。実施形態における構成を適宜組み合わせて用いることは当初から予定されていることである。また、一部の構成要素を用いない場合もある。
 図1は、本発明の一実施形態による潤滑装置を含む作業車両1の外観図である。作業車両1は、たとえば、ホイールローダである。図1に示すように、作業車両1は、車体フレーム2と、作業機3と、走行輪4,5と、運転室6とを備えている。作業車両1は、走行輪4,5を回転駆動して走行する。作業車両1は、作業機3を用いて、掘削などの作業を行う。
 車体フレーム2は、前フレーム16および後フレーム17を有している。前フレーム16と後フレーム17とは、互いに左右方向に揺動可能に連結されている。
 作業車両1は、ステアリングシリンダ18を備えている。ステアリングシリンダ18の一端は、前フレーム16に取り付けられている。ステアリングシリンダ18の他端は、後フレーム17に取り付けられている。ステアリングシリンダ18は、油圧シリンダである。ステアリングシリンダ18が伸縮することにより、前フレーム16が後フレーム17に対して左右に揺動する。これにより、作業車両1の進行方向が左右に変更される。
 前フレーム16には、作業機3および走行輪4が取り付けられている。作業機3は、ブーム11とバケット12とを有している。ブーム11は、前フレーム16に上下方向に揺動可能に取り付けられている。バケット12は、ブーム11の先端に上下方向に揺動可能に取り付けられている。
 作業機3は、リフトシリンダ13とバケットシリンダ14とを有している。リフトシリンダ13とバケットシリンダ14とは、油圧シリンダである。リフトシリンダ13の一端は、前フレーム16に取り付けられている。リフトシリンダ13の他端は、ブーム11に取り付けられている。ブーム11は、リフトシリンダ13が伸縮することにより、上下に揺動する。
 バケットシリンダ14の一端は、前フレーム16に取り付けられている。バケットシリンダ14の他端は、ベルクランク15に取り付けられている。前フレーム16とバケット12とは、バケットシリンダ14、ベルクランク15、および図示しないリンク装置を介して、連結されている。バケット12は、バケットシリンダ14が伸縮することにより、上下に揺動する。
 後フレーム17には、運転室6および走行輪5が取り付けられている。運転室6内には、オペレータが着座するシート、およびオペレータによって操作される操作装置などが備えられている。
 後フレーム17には、エンジン21、変速機24、および冷却装置26などの装置が搭載されている。エンジン21は、作業車両1が走行および作業を行うための駆動力を発生する。エンジン21は、たとえばディーゼルエンジンである。変速機24は、エンジン21からの駆動力を変速して走行輪4,5に伝達する。冷却装置26は、エンジン21の冷却液を冷却するためのラジエータなどを有している。
 変速機24には、図1には図示しないモータM/Gが搭載されている。モータM/Gは、電気エネルギーによって駆動力を発生させる電動モータとして機能する。モータM/Gは、入力される駆動力を用いて電気エネルギーを発生させる発電機としても機能する。
 図2は、モータM/Gと変速機24との間の動力伝達装置の概略構成を示す模式図である。図2に示すように、モータM/Gと変速機24との間には、遊星歯車機構30が設けられている。モータM/Gと遊星歯車機構30とは、入力軸40によって連結されている。遊星歯車機構30と変速機24とは、出力軸110によって連結されている。
 モータM/Gと変速機24とは、入力軸40、遊星歯車機構30および出力軸110を介して、動力を伝達することができる。遊星歯車機構30は、入力軸40に対する出力軸110の回転速度比を変化させる、減速機としての機能を有している。
 遊星歯車機構30は、サンギヤ31と、複数のプラネタリギヤ32と、リングギヤ33と、キャリア34とを有している。サンギヤ31は、入力軸40と一体回転可能に、入力軸40に係合している。複数のプラネタリギヤ32は、サンギヤ31の周囲に配置されている。プラネタリギヤ32は、サンギヤ31と噛み合い、キャリア34に回転可能に支持されている。キャリア34は、詳細を後述する油路ハウジング102に固定されており、回転不能に設けられている。リングギヤ33は、プラネタリギヤ32と噛み合い、回転可能である。リングギヤ33の回転は、後述する回転伝達部材50を介して、出力軸110に出力される。
 図3は、実施形態に基づく潤滑装置の構成を示す断面図である。図4は、図3に示す断面図の一部拡大図である。図5は、図4中のV-V線に沿う断面図である。
 図3に示すように、ギヤハウジング103は、中空に形成されており、遊星歯車機構30を内部に収容している。モータハウジング101は、中空に形成されており、図1,2に示すモータM/Gの構成部品を内部に収容している。変速機ハウジング104は、中空に形成されており、図1,2に示す変速機24の構成部品を内部に収容している。
 モータハウジング101とギヤハウジング103との間に、油路ハウジング102が配置されている。油路ハウジング102は、モータハウジング101の内部空間とギヤハウジング103の内部空間とを仕切るように、配置されている。油路ハウジング102の内周面に、固定部材151を用いて、軸受121の外輪が固定されている。軸受121の内輪は、入力軸40の外周面に固定されている。軸受121は、入力軸40を、油路ハウジング102に対して回転可能に支持している。
 モータハウジング101と油路ハウジング102との当接面には、Oリング135が配置されている。油路ハウジング102とギヤハウジング103との当接面には、Oリング136,138が配置されている。ギヤハウジング103と変速機ハウジング104との当接面には、Oリング137,139が配置されている。Oリング135,136,137,138,139は、潤滑油が装置外部へ漏洩することを防ぐ。
 入力軸40は、回転軸Aを中心に回転可能である。入力軸40は、先端面41を有している。入力軸40は、油路ハウジング102を貫通して配置されている。入力軸40の、先端面41を含む一方の先端は、ギヤハウジング103の内部空間に突き出している。入力軸40には、先端面41の中心部分が窪んだ凹部42が形成されている。
 図4および図5に示すように、入力軸40の先端面41側の外周には、複数の外スプライン歯45tが形成されている。外スプライン歯45tは、先端面41から入力軸40の軸方向に延びている。複数の外スプライン歯45tは、入力軸40の周方向に、等間隔に並んで形成されている。図5に示すように、入力軸40の周方向に隣り合う二つの外スプライン歯45tの間に、スプライン溝45が形成されている。入力軸40の先端面41側の外周には、複数のスプライン溝45が形成されている。スプライン溝45は、入力軸40の先端面41から、入力軸40の軸方向に延びている。
 入力軸40の内部には、軸方向油路43と、径方向油路44とが形成されている。軸方向油路43は、入力軸40の先端面41に形成された凹部42の底面から、入力軸40の軸方向に延びている。軸方向油路43は、入力軸40の中心部に形成されている。軸方向油路43は、入力軸40の回転中心をなす回転軸Aに沿って延びている。軸方向油路43は、入力軸40の軸方向における途中まで延びており、有底形状である。
 本実施形態では、軸方向油路43の底部分は、外スプライン歯45tの先端面41から離れる側の端部と比較して、入力軸40の先端面41からより遠い位置にある。入力軸40の軸方向における軸方向油路43の先端面41から測った長さは、入力軸40の軸方向における外スプライン歯45tの長さよりも、長くなっている。
 径方向油路44は、入力軸40の径方向に延びている。径方向油路44は、軸方向油路43の底部分の近傍から、入力軸40の外周面へ向けて、入力軸40の径方向に延びている。図4に示すように、外スプライン歯45tに対して入力軸40の先端面41から離れる位置に、外周溝45aが形成されている。径方向油路44は、外周溝45aに開口している。
 入力軸40の先端面41と外周溝45aとは、凹部42、軸方向油路43、および径方向油路44によって、互いに連通している。入力軸40は、本実施形態の軸部材としての機能を有している。入力軸40の内部に形成された凹部42、軸方向油路43、および径方向油路44は、外周溝45aと、入力軸40の先端面41とを連通する、軸内油路としての機能を有している。
 図4および図5に示すように、サンギヤ31の内周には、複数の内スプライン歯61が形成されている。内スプライン歯61は、サンギヤ31の軸方向に延びている。複数の内スプライン歯61は、サンギヤ31の周方向に、等間隔に並んで配置されている。図5に示すように、サンギヤ31の周方向に隣り合う二つの内スプライン歯61の間に、スプライン溝61gが形成されている。スプライン溝61gは、サンギヤ31の軸方向に延びている。
 図5に示すように、サンギヤ31の内周に設けられた内スプライン歯61は、入力軸40の外周に設けられた外スプライン歯45tと嵌まり合っている。かつ、内スプライン歯61は、外スプライン歯45tと噛み合っている。サンギヤ31と入力軸40とは、スプライン嵌合している。サンギヤ31は、入力軸40と一体に回転軸Aを中心に回転可能に、入力軸40の外周面に係合している。
 サンギヤ31は、入力軸40の先端面41側から入力軸40の軸方向に沿って入力軸40に対して相対移動することで、入力軸40に組み付けられている。サンギヤ31は、入力軸40とスプライン嵌合している。サンギヤ31は、本実施形態の筒部材としての機能を有している。サンギヤ31の内周の内スプライン歯61と、入力軸40の外周の外スプライン歯45tとが嵌まり合って、図3,4に示す嵌合部60が形成されている。
 入力軸40の外周の、サンギヤ31に対して先端面41側に、二分割カラー143が配置されている。入力軸40の外周の、二分割カラー143に対して先端面41側に、入力軸40とスプライン嵌合する保持部材144が配置されている。入力軸40の外周の、保持部材144に対して先端面41側に、環状のスナップリング145が配置されている。二分割カラー143、保持部材144、および、スナップリング145は、入力軸40の軸方向におけるサンギヤ31の位置決めを行なっている。
 サンギヤ31の外周には、複数のギヤ歯62が形成されている。複数のギヤ歯62は、サンギヤ31の周方向に、等間隔に並んで配置されている。
 入力軸40の軸方向におけるサンギヤ31と軸受121との間に、筒状のスリーブ部材46が配置されている。入力軸40の軸方向におけるスリーブ部材46の一方端は、サンギヤ31に当接している。入力軸40の軸方向におけるスリーブ部材46の他方端は、軸受121の内輪に当接している。スリーブ部材46の外周面と、油路ハウジング102の内周面との間には、シール131,132,133が配置されている。サンギヤ31の外周面の、ギヤ歯62が形成されていない部分と、後述するキャリア34の内周面との間には、シール134が配置されている。
 プラネタリギヤ32は、サンギヤ31の周囲に複数配置されている。シャフト35は、プラネタリギヤ32を貫通して配置されている。プラネタリギヤ32とシャフト35との間には軸受36が配置されており、プラネタリギヤ32は自転可能に支持されている。シャフト35は、キャリア34に固定されている。キャリア34は、油路ハウジング102に固定されている。キャリア34は、サンギヤ31の外周を取り囲んでいる。プラネタリギヤ32とキャリア34とは、サンギヤ31よりも、入力軸40の回転軸Aから離れて配置されている。
 プラネタリギヤ32とキャリア34との間の、入力軸40の軸方向における先端面41から離れる側の位置に、スラストワッシャ141が設けられている。プラネタリギヤ32とキャリア34との間の、入力軸40の軸方向における先端面41に近い側の位置に、スラストワッシャ142が設けられている。スラストワッシャ141,142は、プラネタリギヤ32とキャリア34との間のスラスト荷重を受けている。
 上述したように、油路ハウジング102は、軸受121を介して入力軸40を回転可能に支持している。キャリア34は、油路ハウジング102に固定されており、入力軸40と共に回転しない。油路ハウジング102に固定されているキャリア34は、入力軸40の回転軸Aに対して固定されている。キャリア34は、回転しない非回転部として設けられている。
 プラネタリギヤ32の外周には、ギヤ歯63が形成されている。複数のギヤ歯63は、プラネタリギヤ32の周方向に、等間隔に並んで配置されている。プラネタリギヤ32のギヤ歯63は、サンギヤ31のギヤ歯62と噛み合っている。
 リングギヤ33は、図3に示すように、プラネタリギヤ32およびキャリア34の周囲に配置されている。リングギヤ33は、略円筒状の形状を有している。リングギヤ33は、回転軸Aを中心に回転可能である。
 リングギヤ33の内周には、ギヤ歯64が形成されている。リングギヤ33のギヤ歯64は、プラネタリギヤ32のギヤ歯63と噛み合っている。リングギヤ33の内周にはまた、内スプライン歯65が形成されている。リングギヤ33の内スプライン歯65は、後述する回転伝達部材50の外スプライン歯54と噛み合っている。
 リングギヤ33の回転は、回転伝達部材50に伝達される。回転伝達部材50は、図3に示すように、入力軸40と同心に配置されている。回転伝達部材50は、回転軸Aを中心に回転可能である。回転伝達部材50は、入力軸40の先端面41に向く側の一方端51と、一方端51と反対側の他方端56とを有している。ギヤハウジング103の内周面に、軸受122,123の各々の外輪が固定されている。軸受122,123の各々の内輪は、回転伝達部材50の外周面に固定されている。軸受122,123は、回転伝達部材50を、ギヤハウジング103に対して回転可能に支持している。軸受123の内輪は、保持部材146およびスナップリング147によって、回転伝達部材50の軸方向に位置決めされている。
 回転伝達部材50には、一方端51の一部が窪んだ凹部52が形成されている。回転伝達部材50は、一方端51において径方向外側へ突き出す形状の、フランジ部53を有している。フランジ部53は、略円板状の形状を有している。フランジ部53の外周縁に、外スプライン歯54が形成されている。外スプライン歯54は、前述の通り、リングギヤ33の内スプライン歯65と噛み合っている。
 回転伝達部材50の外周面には、他方端56から回転伝達部材50の軸方向に延びる複数の外スプライン歯55が形成されている。複数の外スプライン歯55は、回転伝達部材50の周方向に、等間隔に並んで配置されている。
 図1,2に示す変速機24は、出力軸110を有している。出力軸110は、変速機ハウジング104内に収容されている。出力軸110は、回転伝達部材50と同心に配置されている。出力軸110は、回転軸Aを中心に回転可能である。変速機ハウジング104の内周面に、軸受124の外輪が固定されている。軸受124の内輪は、出力軸110の外周面に固定されている。軸受124は、出力軸110を、変速機ハウジング104に対して回転可能に支持している。
 出力軸110の内周面には、出力軸110の軸方向に延びる複数の内スプライン歯111が形成されている。複数の内スプライン歯111は、出力軸110の周方向に、等間隔に並んで配置されている。出力軸110の内スプライン歯111は、回転伝達部材50の外スプライン歯55と嵌まり合っている。かつ、出力軸110の内スプライン歯111は、回転伝達部材50の外スプライン歯55と噛み合っている。回転伝達部材50と出力軸110とは、スプライン嵌合している。回転伝達部材50と出力軸110とは、回転軸Aを中心に一体回転可能に係合している。
 遊星歯車機構30のリングギヤ33と、出力軸110とは、回転伝達部材50を介して、連結されている。回転伝達部材50の外スプライン歯54がリングギヤ33の内スプライン歯65と噛み合い、回転伝達部材50が出力軸110とスプライン嵌合しているために、リングギヤ33と出力軸110とは、一体に回転する。リングギヤ33の回転は、回転伝達部材50を介して、出力軸110に伝達される。
 入力軸40および回転伝達部材50の軸方向における、入力軸40と回転伝達部材50との間に、潤滑油供給部材70が配置されている。潤滑油供給部材70は、入力軸40の先端面41に対向して配置されている。潤滑油供給部材70は、入力軸40との間に間隔を空けて配置されている。潤滑油供給部材70は、入力軸40に対して非接触に設けられている。潤滑油供給部材70は、回転伝達部材50の一方端51に対向して配置されている。潤滑油供給部材70は、回転伝達部材50との間に間隔を空けて配置されている。潤滑油供給部材70は、回転伝達部材50に対して非接触に設けられている。
 本実施形態では、潤滑油供給部材70は、回転軸Aを対称軸とする軸対称形状の外形を有している。潤滑油供給部材70は、突起部71と、連結部72と、突起部73とを有している。突起部71は、連結部72に対し、入力軸40に向けて突起している。突起部73は、連結部72に対し、回転伝達部材50に向けて突起している。突起部71は、回転伝達部材50に形成された凹部52の内部に収容されている。突起部73は、入力軸40に形成された凹部42の内部に収容されている。
 連結部72は、入力軸40の軸方向において、突起部71と突起部73とを連結している。連結部72は、突起部71と突起部73との間に設けられている。連結部72は、傘状の形状を有している。連結部72の外周縁は、潤滑油供給部材70のうち径が最大である部分を構成している。連結部72の外周縁は、キャリア34に係合している。潤滑油供給部材70は、スナップリング148を用いて、キャリア34に固定されている。上述した通りキャリア34は油路ハウジング102に固定されており、そのため潤滑油供給部材70は、回転しない非回転部として設けられている。潤滑油供給部材70は、回転軸Aに対して固定されている。
 潤滑油供給部材70の内部には、第1供給油路75と、第2供給油路76とが形成されている。第1供給油路75は、連結部72の内部に形成されている。第1供給油路75は、連結部72の外周面に開口している。第1供給油路75の開口部は、第1供給油路75に潤滑油が流入する流入口74を構成している。
 第2供給油路76は、回転軸Aに沿って延びている。回転軸Aを中心とする略円柱状の空間が、第2供給油路76を構成している。第2供給油路76は、連結部72と突起部73とに亘って形成されている。第2供給油路76は、突起部73の端面に開口している。第2供給油路76は、入力軸40に形成された軸方向油路43に向いて、開口している。
 第1供給油路75と第2供給油路76とは、互いに連通している。第1供給油路75と第2供給油路76とは、本実施形態の供給油路を構成している。供給油路は、潤滑油供給部材70の内部に形成されている。供給油路の内部に、入力軸40の内部に形成された軸内油路に供給される潤滑油が流れる。供給油路に潤滑油が流入する流入口74は、入力軸40の径方向における潤滑油供給部材70の外周面に開口している。流入口74から第1供給油路75に流入する潤滑油は、第1供給油路75、第2供給油路76を順に経由して流れ、入力軸40に形成された軸方向油路43に向けて、第2供給油路76から流出する。
 潤滑油供給部材70の内部に形成された供給油路は、供給油路に潤滑油が流入する流入口74と、供給油路から潤滑油が流出する流出口とを有している。図3,4に示すように、本実施形態では、供給油路の流入口74は、供給油路の流出口よりも、入力軸40の径方向における外側に設けられている。
 キャリア34の内部には、第1上流油路84と、第2上流油路85とが形成されている。第1上流油路84は、入力軸40の軸方向に延びている。第1上流油路84は、キャリア34の表面のうち油路ハウジング102に向く面から、キャリア34の内部へ向けて延びている。
 第2上流油路85は、第1上流油路84の端部に連通している。第2上流油路85は、入力軸40の径方向に延びている。第2上流油路85は、キャリア34の外周面から内周面まで延びている。第2上流油路85は、キャリア34の内周面につながっている。第2上流油路85の、キャリア34の内周側の端部には、潤滑油が第2上流油路85から流出する流出口86が形成されている。流出口86は、潤滑油供給部材70に形成された流入口74と連通している。
 第2上流油路85の、キャリア34の外周側の端部には、閉塞部材93が配置されている。閉塞部材93は、第2上流油路85のキャリア34の外周側の端部を閉塞している。第1上流油路84を経由して第2上流油路85へ流入する潤滑油が確実に流出口86へ向かって流れるように、閉塞部材93が設けられている。
 キャリア34は、サンギヤ31よりも、入力軸40の径方向における外側に配置されている。そのため、第1上流油路84は、入力軸40とサンギヤ31とがスプライン嵌合する嵌合部60に対して、入力軸40の径方向における外側に設けられている。第2上流油路85の流出口86は、キャリア34の内周面に開口しており、潤滑油供給部材70の外周面に開口する流入口74と対向している。
 キャリア34の内部にはまた、枝油路87が形成されている。第1上流油路84は入力軸40の軸方向に延びており、枝油路87は、第1上流油路84の延びる方向における中央部において、第1上流油路84に連通している。枝油路87は、入力軸40の径方向に延びている。枝油路87は、キャリア34の外周面から内周面まで延びている。枝油路87は、キャリア34の内周面に開口している。枝油路87は、サンギヤ31の外周に形成されたギヤ歯62に向いて開口している。
 枝油路87の、キャリア34の外周側の端部には、閉塞部材92が配置されている。閉塞部材92は、枝油路87のキャリア34の外周側の端部を閉塞している。第1上流油路84を経由して枝油路87へ流入する潤滑油が、確実にキャリア34の内周側の開口へ向かって流れるように、閉塞部材92が設けられている。
 第1上流油路84に流入する潤滑油は、第1上流油路84、第2上流油路85を順に経由して流れ、潤滑油供給部材70に形成された流入口74に向けて、流出口86から流出する。第2上流油路85から流出する潤滑油は、潤滑油供給部材70に形成された供給油路に供給される。第1上流油路84と第2上流油路85とは、本実施形態の、供給油路に供給される潤滑油が流れる上流油路を構成している。キャリア34は、本実施形態の外側部材としての機能を有している。
 第1上流油路84内を流れる潤滑油の一部は、枝油路87内へ流入する。潤滑油は、枝油路87を経由してキャリア34の内周側の開口から流出して、ギヤ歯62とギヤ歯63との噛み合い部を潤滑する。油路の圧力損失を考慮して、潤滑油が第2上流油路85を経由して潤滑油供給部材70へ確実に供給されるように、枝油路87の開口は小径に形成されている。枝油路87は、キャリア34の内周側の端部において、径が縮小している。
 油路ハウジング102の内部には、導入油路82が形成されている。導入油路82は、径方向外側の端部に、油導入口81を有している。油路ハウジング102の外周面には、給油配管99が連結されている。給油配管99は、油導入口81と連通している。導入油路82は、油路ハウジング102の表面のうちキャリア34に向く面まで延びている。導入油路82は、キャリア34の内部に形成された第1上流油路84に連通している。
 給油配管99は、図示しないオイルポンプに連結されている。オイルポンプから吐出された潤滑油は、給油配管99を通って、油導入口81から導入油路82の内部へ導入される。潤滑油はさらに、導入油路82から流出して、キャリア34の内部に形成された上流油路へ流れる。
 入力軸40とサンギヤ31とがスプライン嵌合する嵌合部60に、油路ハウジング102に形成された導入油路82、キャリア34に形成された上流油路、潤滑油供給部材70に形成された供給油路、および入力軸40に形成された軸内油路を順に経由して、潤滑油が供給される。油路ハウジング102からキャリア34を経て潤滑油供給部材70へ至る潤滑油の経路は、潤滑油が入力軸40の径方向の内方へ向けて流れるように、形成されている。潤滑油供給部材70から流出し入力軸40を経て嵌合部60へ至る潤滑油の経路は、潤滑油が入力軸40の径方向の外方へ向けて流れるように、形成されている。
 キャリア34の表面のうち油路ハウジング102に当接する当接面には、円環状の溝が形成されている。当該溝は、回転軸Aを中心とする円環形状に形成されており、回転軸Aを中心とする全周にわたって形成されている。当該溝を介して、導入油路から第1上流油路84に潤滑油が供給される。当該溝はまた、シャフト35の内部に形成された潤滑穴にも連通している。潤滑油の一部は、シャフト35の内部に形成された潤滑穴を経由して、軸受36に供給され、軸受36を潤滑する。
 油路ハウジング102の内部にはまた、導入油路82から分岐した分岐油路83が形成されている。分岐油路83は、油路ハウジング102の表面のうち、ギヤハウジング103に向く面まで延びている。分岐油路83が油路ハウジング102の表面に開口する開口部の周囲には、Oリング138が配置されている。
 ギヤハウジング103の内部には、第1ベアリング油路88、第2ベアリング油路89、第3ベアリング油路90、および第4ベアリング油路91が形成されている。第1ベアリング油路88は、油路ハウジング102の内部の分岐油路83に連通している。分岐油路83を経由してギヤハウジング103の内部に導入された潤滑油は、第1ベアリング油路88、第2ベアリング油路89、第3ベアリング油路90、および第4ベアリング油路91を順に経由して、軸受122および軸受123に供給され、軸受122および軸受123を潤滑する。
 第2ベアリング油路89の径方向外側の端部には、閉塞部材94が配置されている。閉塞部材94は、第2ベアリング油路89を閉塞している。第4ベアリング油路91の径方向外側の端部には、閉塞部材95が配置されている。閉塞部材95は、第4ベアリング油路91を閉塞している。第3ベアリング油路90は、ギヤハウジング103の表面のうち、変速機ハウジング104に向く面まで延びている。第3ベアリング油路90がギヤハウジング103の表面に開口する開口部の周囲には、Oリング139が配置されている。
 出力軸110の内部には、出力側油路112が形成されている。出力側油路112を経由して、回転伝達部材50と出力軸110とがスプライン嵌合する嵌合部に、潤滑油が供給される。
 図6は、第一の変形例の潤滑装置の構成を示す断面図である。図3,4に示す例と比較して、図6に示す第一の変形例は、潤滑油供給部材70が筒部材170を有している点において異なっている。筒部材170は、潤滑油供給部材70に固定されている。筒部材170は、中空の円筒形状を有している。筒部材170の軸線が入力軸40の回転軸Aと一致するように、筒部材170は配置されている。筒部材170は、潤滑油供給部材70に固定されている基端と、基端と反対側の先端とを有している。筒部材170の内部には、円柱状の中空空間172が形成されている。筒部材170の先端に、筒部材170の内部の中空空間172が先端に開口する、流出口171が形成されている。
 筒部材170の内部の中空空間172は、潤滑油供給部材70の内部に形成された第2供給油路76に連通している。流入口74から第1供給油路75に流入する潤滑油は、第2供給油路76、中空空間172を順に経由して、流出口171から流出し、軸方向油路43に供給される。第1供給油路75と第2供給油路76と中空空間172とは、第一の変形例における供給油路を構成している。潤滑油供給部材70と筒部材170とは一体で、第一の変形例における、供給油路が内部に形成された潤滑油供給部材を構成している。
 入力軸40の内部には、突起部181が設けられている。突起部181は、円環形状を有している。突起部181は、入力軸40の内部に形成された軸内油路の内周面の段差部と、スナップリング182とによって、入力軸40に対して固定されている。図6に示すように、突起部181は、軸内油路の内周面から入力軸40の径方向の内側へ突き出る形状を有している。
 突起部181は、凹部42内に配置されている。筒部材170の流出口171は、軸方向油路43内に配置されている。筒部材170の流出口171は、突起部181よりも、軸内油路のより内側に配置されている。筒部材170は、突起部181の配置されている位置よりも、軸内油路のより内側にまで、入力軸40の先端面41から突き出ている。筒部材170が入力軸40の先端面41から軸内油路内に突き出る長さは、入力軸40の先端面41から突起部181までの距離よりも、大きくなっている。突起部181よりも筒部材170から軸内油路に供給される潤滑油は、軸内油路内の、突起部181よりも入力軸40の先端面41から離れる位置で、軸内油路内に流出する。突起部181は、筒部材170から軸内油路に供給された潤滑油を堰き止め、入力軸40の先端面41から軸内油路外へ漏れ出す潤滑油量を抑制する。
 図7は、第二の変形例の潤滑装置の構成を示す断面図である。図3,4に示す例と比較して、図7に示す第二の変形例は、オイルシール200が設けられている点において異なっている。オイルシール200は、潤滑油供給部材70の突起部73の外周面と、入力軸40の内部に形成された凹部42の外周面との間に、配置されている。
 オイルシール200は、突起部73の外周面と凹部42の外周面との間を通過する潤滑油の流れを、抑制している。オイルシール200は、潤滑油供給部材70から軸方向油路43に供給された潤滑油が、突起部73の外周面と凹部42の外周面との間を通って先端面41から入力軸40の外部へ漏れ出すことを、抑制している。オイルシール200を設けることにより、軸方向油路43に流入する潤滑油は、径方向油路44を通って確実に嵌合部60へ供給されることになる。これにより、効率的な嵌合部60の潤滑が可能になっている。
 図8は、第三の変形例の潤滑装置の構成を示す断面図である。図3に示す例と比較して、図8に示す第三の変形例は、リングギヤ33から出力軸110へ回転を伝達する回転伝達部材の構成と、回転伝達部材と出力軸110とのスプライン嵌合部を潤滑するための構成と、において異なっている。
 より詳細には、図3に示す回転伝達部材50に替えて、回転伝達部材250が設けられている。回転伝達部材250は、入力軸40と同心に配置されている。回転伝達部材250は、回転軸Aを中心に回転可能である。回転伝達部材250は、略中空円筒形状のスリーブ部251と、スリーブ部251に対して径方向外側へ突き出す形状のフランジ部253とを有している。回転伝達部材250のスリーブ部251は、軸受122,123によって、ギヤハウジング103に対して回転可能に支持されている。
 フランジ部253は、略円板状の形状を有している。フランジ部253の外周縁に、外スプライン歯254が形成されている。外スプライン歯254は、リングギヤ33の内スプライン歯65と噛み合っている。
 スリーブ部251の内周面には、スリーブ部251の端部から回転伝達部材250の軸方向に延びる複数の内スプライン歯255が形成されている。複数の内スプライン歯255は、回転伝達部材250の周方向に、等間隔に並んで配置されている。
 出力軸110は、回転伝達部材250と同心に配置されている。出力軸110の外周面には、出力軸110の軸方向に延びる複数の外スプライン歯113が形成されている。複数の外スプライン歯113は、出力軸110の周方向に、等間隔に並んで配置されている。出力軸110の外スプライン歯113は、回転伝達部材250の内スプライン歯255と嵌まり合い、嵌合部260を形成している。かつ、出力軸110の外スプライン歯113は、回転伝達部材250の内スプライン歯255と噛み合っている。回転伝達部材250と出力軸110とは、スプライン嵌合している。回転伝達部材250と出力軸110とは、回転軸Aを中心に一体回転可能に係合している。
 遊星歯車機構30のリングギヤ33と、出力軸110とは、回転伝達部材250を介して、連結されている。回転伝達部材250の外スプライン歯254がリングギヤ33の内スプライン歯65と噛み合い、回転伝達部材250が出力軸110とスプライン嵌合しているために、リングギヤ33と出力軸110とは、一体に回転する。リングギヤ33の回転は、回転伝達部材250を介して、出力軸110に伝達される。
 潤滑油供給部材70の内部には、第1供給油路75および第2供給油路76に加えて、第3供給油路77が形成されている。第3供給油路77は、突起部71の内部に形成されている。第3供給油路77は、第1供給油路75に連通する一端と、突起部71の端面に開口する他端とを有している。第3供給油路77は、回転伝達部材250のスリーブ部251の内部の中空空間に向いて、開口している。
 潤滑油供給部材70は、入力軸40とサンギヤ31とがスプライン嵌合する嵌合部60と、回転伝達部材250と出力軸110とがスプライン嵌合する嵌合部260との両方に、潤滑油を供給する。2つのスプライン嵌合部に、1つの潤滑装置が潤滑油を供給することができるので、より簡易な構成でスプライン嵌合の潤滑が可能になっている。
 スリーブ部251の内部の中空空間には、突起部281が設けられている。突起部281は、円環形状を有している。突起部281は、スリーブ部251の内部の中空空間の内周面の段差部と、スナップリング282とによって、スリーブ部251に対して固定されている。図8に示すように、突起部281は、スリーブ部251の内部の中空空間の内周面からスリーブ部251の径方向の内側へ突き出る形状を有している。突起部281は、スリーブ部251と別部品である必要は無く、スリーブ部251と一体に形成されていてもよい。突起部281がスリーブ部251と一体に形成される場合は、スナップリング282は不要となる。
 潤滑油供給部材70の突起部71は、突起部281の配置されている位置よりも、スリーブ部251の内部の中空空間のより内側にまで、突き出ている。潤滑油供給部材70の突起部71がスリーブ部251の内部の中空空間に突き出る長さは、スリーブ部251の端面から突起部281までの距離よりも、大きくなっている。
 流入口74から第1供給油路75に流入する潤滑油は、第1供給油路75、第3供給油路77を順に経由して流れ、回転伝達部材250のスリーブ部251の内部の中空空間に向けて、第3供給油路77から流出する。第3供給油路77からスリーブ部251の内部の中空空間に供給される潤滑油は、スリーブ部251の内部の中空空間内の、突起部281よりもスリーブ部251の端面から離れる位置で、スリーブ部251の内部の中空空間に流出する。
 スリーブ部251の内部の中空空間に流出する潤滑油には、回転伝達部材250の回転に伴って発生する遠心力の作用で、スリーブ部251の内周面に押しつけられる力が働く。スリーブ部251の内周面から突き出る突起部281は、第3供給油路77からスリーブ部251の内部の中空空間に供給された潤滑油が中空空間から漏れ出すことを、抑制している。これにより、中空空間に供給された潤滑油は、回転伝達部材250と出力軸110とがスプライン嵌合する嵌合部260に、確実に供給されることになる。したがって、嵌合部260の効率的な潤滑が可能になっている。
 次に、本実施形態の作用効果について説明する。
 本実施形態の潤滑装置は、入力軸40とサンギヤ31とをスプライン嵌合した嵌合部60を潤滑するための装置である。入力軸40は、回転軸Aを中心に回転可能である。入力軸40は、図3~5に示すように、外スプライン歯45tを、先端の外周に有している。サンギヤ31は、図3~5に示すように、外スプライン歯45tと嵌まり合う内スプライン歯61を内周に有している。潤滑装置は、図3,4に示すように、潤滑油供給部材70を備えている。潤滑油供給部材70は、入力軸40の先端面41に対向して配置されている。
 図3,4に示すように、入力軸40の内部に、凹部42、軸方向油路43、および径方向油路44が形成されている。凹部42、軸方向油路43、および径方向油路44は、外スプライン歯45tを有する入力軸40の外周面と先端面41とを連通する軸内油路を構成している。潤滑油供給部材70の内部に、第1供給油路75および第2供給油路76が形成されている。第1供給油路75および第2供給油路76は、軸内油路に供給される潤滑油が流れる供給油路を構成している。第1供給油路75には、第1供給油路75に潤滑油が流入する流入口74が設けられている。流入口74は、入力軸40の径方向における、潤滑油供給部材70の外周面に開口している。
 入力軸40の内部の軸内油路に潤滑油を供給するために、入力軸40の先端面に対向する位置に潤滑油供給部材70が配置されている。そのため、入力軸40の内部に、入力軸40の両端に亘って延びる油路を形成しなくても、軸内油路に潤滑油を供給できる。潤滑油供給部材70の内部の供給油路には、潤滑油供給部材70の外周面に開口した流入口74から、潤滑油が導入される。入力軸40の径方向における外側から、潤滑油供給部材70の内部の供給油路へ潤滑油が導入され、潤滑油供給部材70の供給油路に潤滑油を導入できる。
 構造上の制約のために、スプライン嵌合部へ潤滑油を供給するための軸方向に延びる油路を形成できない場合でも、潤滑油供給部材70へ径方向外側から潤滑油を導入することで、潤滑油供給部材70を経由して軸内油路へ潤滑油を供給できる。したがって、入力軸40が高速回転する場合でも、軸内油路を経由して径方向内側から嵌合部60に十分な量の潤滑油を供給することができる。
 また図3に示すように、潤滑油供給部材70は、入力軸40の回転軸Aに対して固定されている。潤滑油供給部材70が、回転軸Aを中心に回転する部材である場合には、潤滑油供給部材70の回転に伴って遠心力が発生するので、径方向外側から供給油路に導入された潤滑油を軸内油路にまで到達させるために必要な潤滑油の元圧を高める必要がある。しかし、潤滑油供給部材70が回転軸Aに対して固定された非回転部材であれば、潤滑油への遠心力の作用を考慮する必要はない。したがって、潤滑油の元圧が相対的に低くても軸内油路に潤滑油をより確実に供給することができる。また、潤滑油の下圧を低くできることで、オイルポンプの消費動力費を低減することができる。
 また図3に示すように、キャリア34の内部に、第1上流油路84と第2上流油路85とが形成されている。潤滑油供給部材70の内部に形成された供給油路に供給される潤滑油は、第1上流油路84と第2上流油路85とを順に流れる。第1上流油路84と第2上流油路85とは、供給油路に供給される潤滑油が流れる上流油路を構成している。第1上流油路84は、入力軸40とサンギヤ31とをスプライン嵌合した嵌合部60に対して、入力軸40の径方向における外側に設けられている。
 嵌合部60に対して径方向外側に配置された部材の内部に、供給油路に供給される潤滑油が流れる油路を形成することにより、供給油路の流入口へ向かう油路をより省スペースで形成することができる。遊星歯車機構30のサンギヤ31と入力軸40とがスプライン嵌合する嵌合部に潤滑油を供給する場合に、遊星歯車機構30のキャリア34に供給油路に供給される潤滑油が流れる油路を形成することにより、供給油路の流入口へ向かう油路をより省スペースで形成することができる。
 また図3に示すように、キャリア34の中心軸は、入力軸40の回転軸Aと同軸である。キャリア34は、回転方向には、入力軸40の回転軸Aに対して固定されている。上流油路が内部に形成された部材が、回転軸Aを中心に回転する部材である場合には、当該部材の回転に伴って遠心力が発生するので、潤滑油を供給油路にまで到達させるために必要な潤滑油の元圧を高める必要がある。しかし、キャリア34が回転軸Aに対して固定された非回転部材であれば、潤滑油への遠心力の作用を考慮する必要はない。したがって、潤滑油の元圧が相対的に低くても軸内油路に潤滑油をより確実に供給することができ、かつ、オイルポンプの動力費を低減することができる。
 また図6に示すように、入力軸40の内部に形成された軸方向油路43の内周面から、入力軸40の径方向の内側へ向けて、突起部181が突き出ている。
 潤滑油供給部材70から軸方向油路43に供給される潤滑油には、入力軸40の回転に伴って発生する遠心力の作用で、軸方向油路43の内周面に押しつけられる力が働く。軸方向油路43の内周面から径方向内側へ突き出る突起部181を設けることにより、軸方向油路43の内周面に集まる潤滑油が突起部181により堰き止められ、軸方向油路43から先端面41に向かう潤滑油の流れが阻害される。これにより、先端面41を経由して軸内油路から漏れ出ようとする潤滑油の流れが抑制される。
 突起部181によって軸内油路内に溜められた潤滑油は、軸方向油路43から、軸方向油路43に対して径方向外側に延びる径方向油路44へ流入し、嵌合部60に供給される。これにより、嵌合部60に確実に潤滑油が供給されるので、効率的に嵌合部60を潤滑することができる。
 突起部181が入力軸40とは別部材として設けられ入力軸40に固定されている上述した例に替えて、入力軸40を、軸方向油路43の内周面の一部が径方向の内側へ向けて突き出るように成形し、突起部を入力軸40と一体成形してもよい。
 また図6に示すように、潤滑油供給部材70は、筒部材170を有している。筒部材170が入力軸40の先端面41から軸方向油路43内に突き出る長さは、入力軸40の先端面41から突起部181までの距離よりも大きい。このようにすれば、突起部181を設けることにより軸方向油路43内に形成される油溜まりに、潤滑油を確実に供給することができ、効率的に嵌合部60を潤滑することができる。
 潤滑油供給部材70が筒部材170を有している上述した例に替えて、筒部材170に相当する筒状の形状を有するように潤滑油供給部材70を成形し、筒部材を潤滑油供給部材70と一体成形してもよい。
 これまでの説明においては、潤滑油供給部材70の内部に、入力軸40の径方向の内方へ向かう潤滑油の経路となる第1供給油路75と、入力軸40の軸方向に延びる第2供給油路76とが形成されている例について説明した。潤滑油供給部材70の内部に形成される供給油路は、潤滑油供給部材70の外周面に開口する流入口74と軸内油路とを連通していれば、どのような方向に延びていてもよい。
 潤滑油供給部材70、およびキャリア34は、油路ハウジング102に固定されており回転軸Aに対して固定されているが、回転軸Aを中心に回転する部材であってもよい。但し、潤滑油供給部材70および/またはキャリア34が回転する場合、上述した通り遠心力の影響で潤滑油の元圧を高くする必要がある。そのため、潤滑油供給部材70およびキャリア34の回転速度は、小さいことが望ましい。
 潤滑油供給部材70の供給油路に対して潤滑油の流れの上流側の油路となる上流油路は、キャリア34に限られず、任意の部材の内部に形成されていてもよい。たとえば、供給油路に連通する上流油路は、ハウジングの内部に形成されていてもよい。
 潤滑装置は、遊星歯車機構30の入力軸40とサンギヤ31とをスプライン嵌合した嵌合部60を潤滑するための装置に限られない。外スプライン歯を先端の外周に有する任意のスプライン軸と、外スプライン歯と嵌まり合う内スプライン歯を内周に有する任意の筒部材とがスプライン嵌合した、各種の産業機械に用いられるスプライン嵌合部に、本実施形態の潤滑装置を適用してもよい。
 以上、本発明の実施形態について説明したが、今回開示された実施形態は全ての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
 1 ホイールローダ、3 作業機、21 エンジン、24 変速機、30 遊星歯車機構、31 サンギヤ、32 プラネタリギヤ、33 リングギヤ、34 キャリア、35 シャフト、40 入力軸、41 先端面、42,52 凹部、43 軸方向油路、44 径方向油路、45,61g スプライン溝、45t 外スプライン歯、60 嵌合部、61 内スプライン歯、70 潤滑油供給部材、71,73 突起部、72 連結部、74 流入口、75 第1供給油路、76 第2供給油路、77 第3供給油路、84 第1上流油路、85 第2上流油路、86 流出口、99 給油配管、110 出力軸、170 筒部材、181 突起部、A 回転軸、M/G モータ。

Claims (8)

  1.  外スプライン歯を先端の外周に有する、回転軸を中心に回転可能な軸部材と、前記外スプライン歯と嵌まり合う内スプライン歯を内周に有する筒部材と、をスプライン嵌合した嵌合部を潤滑する潤滑装置であって、
     前記軸部材の先端面に対向して配置された潤滑油供給部材を備え、
     前記軸部材の内部に、前記外スプライン歯を有する外周面と先端面とを連通する軸内油路が形成され、
     前記潤滑油供給部材の内部に、前記軸内油路に供給される潤滑油が流れる供給油路が形成され、
     前記供給油路には、前記供給油路に潤滑油が流入する流入口が設けられ、
     前記流入口は、前記軸部材の径方向における前記潤滑油供給部材の外周面に開口する、潤滑装置。
  2.  前記潤滑油供給部材は、前記軸部材の回転軸に対して固定されている、請求項1に記載の潤滑装置。
  3.  前記供給油路に供給される潤滑油が流れる上流油路が内部に形成された外側部材をさらに備え、
     前記上流油路は、前記嵌合部に対して、前記軸部材の径方向における外側に設けられる、請求項1または2に記載の潤滑装置。
  4.  前記外側部材は、前記軸部材の回転軸に対して固定されている、請求項3に記載の潤滑装置。
  5.  サンギヤと、前記サンギヤの周囲に配置された複数のプラネタリギヤと、前記プラネタリギヤを支持するキャリアと、を有する遊星歯車機構の前記サンギヤが前記筒部材を構成し、
     前記キャリアの内部に、前記供給油路に供給される潤滑油が流れる上流油路が形成されている、請求項1または2に記載の潤滑装置。
  6.  前記キャリアは、その中心軸が前記軸部材の回転軸と同軸上に配置され、回転方向には固定されている、請求項5に記載の潤滑装置。
  7.  前記軸内油路の内周面から前記軸部材の径方向の内側へ突き出る突起部を有する、請求項1~6のいずれか1項に記載の潤滑装置。
  8.  前記潤滑油供給部材が前記軸部材の先端面から前記軸内油路内に突き出る長さは、前記軸部材の先端面から前記突起部までの距離よりも大きい、請求項7に記載の潤滑装置。
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