WO2018088356A1 - アクチュエータ - Google Patents

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WO2018088356A1
WO2018088356A1 PCT/JP2017/039918 JP2017039918W WO2018088356A1 WO 2018088356 A1 WO2018088356 A1 WO 2018088356A1 JP 2017039918 W JP2017039918 W JP 2017039918W WO 2018088356 A1 WO2018088356 A1 WO 2018088356A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
gear
case
motor
hole
actuator
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/039918
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
堀 健二
康生 貴傳名
啓太 中島
Original Assignee
アイシン精機 株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by アイシン精機 株式会社 filed Critical アイシン精機 株式会社
Publication of WO2018088356A1 publication Critical patent/WO2018088356A1/ja

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H57/00General details of gearing
    • F16H57/02Gearboxes; Mounting gearing therein
    • F16H57/021Shaft support structures, e.g. partition walls, bearing eyes, casing walls or covers with bearings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/10Structural association with clutches, brakes, gears, pulleys or mechanical starters
    • H02K7/116Structural association with clutches, brakes, gears, pulleys or mechanical starters with gears

Definitions

  • the present invention relates to an actuator.
  • An object of the present invention is to provide an actuator that can be miniaturized.
  • An actuator that solves the above problems has a motor case and a gear case each having an opening on one side, and the motor case and the housing that are assembled to each other so that the gear cases face each other, A motor housed in a motor case; and a gear housed in the gear case and arranged to transmit rotation of the motor.
  • the housing has a partition wall disposed between the motor and the gear, and the gear is supported by the gear case and the partition wall so as to be rotatable from both sides in the axial direction of the gear.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the actuator of FIG. 1.
  • the top view which looked at the motor case with which the actuator of FIG. 1 is provided from the opening side.
  • the top view which looked at the gear case with which the actuator of FIG. 1 is provided from the opening side.
  • the top view which looked at the center case with which the actuator of FIG. 1 is provided from the side by which a gear case is arrange
  • FIG. 7 is an end view showing meshing of first to third gears in the actuator of FIG.
  • FIG. 7 is an end view showing meshing of the output gear and the first gear in the actuator of FIG. 1, and is an end view taken along line VIII-VIII in FIG. 6.
  • the actuator 1 shown in FIGS. 1 and 2 is used, for example, as a drive source of a grill shutter device that controls the flow rate of air flowing into the engine room from the grill opening at the front of the vehicle body.
  • the actuator 1 includes a housing 2, a motor 3 and a speed reduction mechanism 4 accommodated in the housing 2. Then, the actuator 1 decelerates and outputs the rotation of the motor 3 by the speed reduction mechanism 4, and rotates the fins and the like of the grill shutter device.
  • the housing 2 includes a box-shaped motor case 11 having an opening on one side, a box-shaped gear case 12 having an opening on one side, and a center case 13 disposed between the motor case 11 and the gear case 12. It has.
  • the housing 2 is configured by assembling the motor case 11 and the gear case 12 so that the openings face each other with the center case 13 sandwiched between the motor case 11 and the gear case 12. Yes.
  • the motor case 11 is formed in a substantially trapezoidal plate shape when viewed from the assembly direction of the cases 11 to 13 (vertical direction in FIG. 2).
  • the bottom wall portion 21 and a trapezoidal frame-shaped side wall portion (peripheral wall portion) 22 extending from the entire outer peripheral edge portion of the bottom wall portion 21 are provided.
  • the motor case 11 is made of, for example, a resin material.
  • the tip of the side wall 22 of the motor case 11 is an opening end 32a that forms a substantially trapezoidal opening.
  • the bottom wall portion 21 has a trapezoidal upper side (upper side in FIGS. 3 and 7) formed by the bottom wall portion 21, and a part of the bottom wall portion 21 projects toward the opening with respect to the remaining portion.
  • a substantially C-shaped holding wall 23 that protrudes to the inside of the motor case 11 is formed substantially at the center of the bottom wall portion 21.
  • a columnar rotor support 24 protrudes into and out of the motor case 11 from the center of the portion surrounded by the holding wall 23 in the bottom wall 21.
  • the rotor support portion 24 is formed with a rotor support hole 24 a that opens inside the motor case 11.
  • the bottom wall portion 21 has a drawer opening 25 that is a through hole that communicates the inside and outside of the motor case 11 between the upper side of the trapezoid formed by the bottom wall portion 21 and the holding wall 23.
  • the motor case 11 has a groove forming portion 26 and a hole forming portion 27 at positions in contact with the upper and lower sides of the trapezoid formed by the side wall portion 22.
  • the groove forming part 26 forms a positioning groove 26a
  • the hole forming part 27 forms a positioning hole 27a.
  • the side wall portion 22 has a connection portion with the bottom wall portion 21 curved in a circular arc shape and is smoothly connected to the bottom wall portion 21.
  • the gear case 12 is formed in a trapezoidal plate shape that is substantially the same as the bottom wall portion 21 of the motor case 11 when viewed from the assembly direction of the cases 11 to 13. It has a bottom wall portion 31 and a trapezoidal frame-like side wall portion (peripheral wall portion) 32 extending from the entire outer peripheral edge portion of the bottom wall portion 31.
  • the gear case 12 is made of, for example, a resin material.
  • the front end of the side wall 32 of the gear case 12 is an opening end 22a that forms a substantially trapezoidal opening.
  • the bottom wall portion 31 has a gear support hole 35a, a gear support hole 34a, and a through hole 33 at positions corresponding to a first gear 71, a second gear 72, and a third gear 73 that constitute the speed reduction mechanism 4 described later. .
  • the through hole 33 is formed at a position closer to the upper side (upper side in FIG. 4) of the trapezoid formed by the bottom wall portion 31 than the center of the bottom wall portion 31.
  • a columnar hole forming portion 34 protrudes toward the outside of the gear case 12 from a position slightly lower than the through hole 33 in the bottom wall portion 31 (lower side in FIG. 4).
  • the gear support hole 34 a is opened inside the gear case 12 at a position corresponding to the hole forming portion 34.
  • cylindrical hole forming portion 35 is directed toward the inside of the gear case 12 from a position closer to the lower side than the through hole 33 in the bottom wall portion 31 and closer to one side (the left side in FIG. 4). Is protruding.
  • the gear support hole 35 a is open to the inside of the gear case 12 at the tip surface of the hole forming portion 35.
  • the gear case 12 has a groove forming part 36 and a hole forming part 37 at positions in contact with the upper side and the lower side of the trapezoid formed by the side wall part 32.
  • the groove forming part 36 forms a positioning groove 36a
  • the hole forming part 37 forms a positioning hole 37a.
  • the side wall 32 has a connection portion with the bottom wall 31 curved in a circular arc shape and is smoothly connected to the bottom wall 31.
  • the center case 13 has a partition wall 41 formed in a substantially trapezoidal plate shape when viewed from the assembly direction of the cases 11-13.
  • the center case 13 is made of a resin material, for example.
  • the outer shape of the partition wall 41 is approximately the same size as the trapezoid formed by the side wall 22 of the motor case 11 and the side wall 32 of the gear case 12.
  • the partition wall 41 has a substantially trapezoidal outer peripheral edge 41 a, and the outer peripheral edge 41 a is sandwiched between the side wall part 22 of the motor case 11 and the side wall part 32 of the gear case 12. That is, the outer peripheral edge 41 a of the partition wall 41 is sandwiched between the opening end 22 a of the motor case 11 and the opening end 32 a of the gear case 12.
  • the outer peripheral edge 41a functions as a clamping part.
  • a cylindrical accommodating convex portion 42 protrudes from the central portion of the partition wall portion 41 to the inside of the gear case 12.
  • a rotor support hole 42a penetrating in the plate thickness direction is formed at the center of the housing convex portion 42 so as to face the rotor support hole 24a of the motor case 11 in the assembling direction of the cases 11-13.
  • the partition wall 41 has a part of the accommodating convex portion 42 and a part thereof at a position near the lower side (lower side in FIG. 6) of the trapezoid formed by the partition wall 41 and one side (right side in FIG. 6). In an overlapping manner, it has a substantially cylindrical housing recess 43 that is recessed inside the motor case 11.
  • a communication hole 44 that connects the inside of the motor case 11 and the inside of the gear case 12 is formed in a portion of the bottom portion of the housing recess 43 that overlaps with the housing projection 42 and a step portion between the housing projection 42 and the housing recess 43. Has been.
  • the center case 13 has cylindrical gear support portions 45, 46 and 47 at positions facing the through hole 33, the gear support hole 34a and the gear support hole 35a of the gear case 12 in the assembly direction of the cases 11 to 13, respectively. .
  • the gear support portion 45 formed at a position corresponding to the through hole 33 protrudes inside the gear case 12.
  • the gear support portion 46 formed at a position corresponding to the gear support hole 34 a partially overlaps the housing convex portion 42.
  • a gear support portion 47 formed at a position corresponding to the gear support hole 35 a protrudes both inside the motor case 11 and inside the gear case 12.
  • the gear support portions 45, 46, 47 have fixing holes 45 a, 46 a, 47 a that open into the gear case 12, respectively.
  • the inner diameters of the fixing holes 45a, 46a, 47a are substantially the same.
  • the fixed shaft 51 is fixed to the fixed hole 47a
  • the fixed shaft 52 is fixed to the fixed hole 46a
  • the fixed shaft 53 is fixed to the fixed hole 45a.
  • Each of the fixed shafts 51 to 53 is made of a metal material.
  • Each of the fixed shafts 51 to 53 has a main body 51a to 53a formed in a columnar shape with a substantially constant outer diameter, and tapered tip portions 51b to 53b that gradually decrease in outer diameter as they move away from the main bodies 51a to 53a. And have.
  • the outer diameters of the main body portions 51a to 53a are slightly larger than the inner diameters of the fixing holes 45a to 47a.
  • the fixed shafts 51 to 53 are fixed to the center case 13 by press-fitting main body portions 51a to 53a into the fixing holes 45a to 47a.
  • the tip portions 51b to 53b of the fixed shafts 51 to 53 protrude into the housing 2 (gear case 12) that houses the gears 71 to 73.
  • the center case 13 protrudes from the partition wall 41 to the inside of the motor case 11, and the center wall 13 protrudes from the partition wall 41 to the inside of the gear case 12.
  • the raised wall portion 55 is provided.
  • the standing wall portion 54 extends over the entire periphery of the partition wall portion 41 and is formed in a substantially trapezoidal frame shape that is slightly smaller than the side wall portion 22 of the motor case 11. It is in contact with the peripheral surface.
  • the standing wall portion 54 has positioning projections 56 and 57 that project from the portions corresponding to the upper and lower sides of the trapezoid formed by the standing wall portion 54 to the inside of the motor case 11.
  • the standing wall portion 55 is formed in a substantially trapezoidal frame shape that extends over the entire periphery of the partition wall portion 41 and is slightly smaller than the side wall portion 32 of the gear case 12, and has a side wall portion in the vicinity of the opening end 32a. It is in contact with the inner peripheral surface of 32 over the entire circumference.
  • the standing wall portion 55 has positioning projections 58 and 59 that protrude from the portions corresponding to the upper and lower sides of the trapezoid formed by the standing wall portion 55 to the inside of the gear case 12.
  • the positioning protrusions 56 and 57 are inserted into the positioning groove 26a and the positioning hole 27a of the motor case 11, respectively, and the positioning protrusions 58 and 59 are inserted into the positioning groove 36a and the positioning hole 37a of the gear case 12, respectively.
  • the motor case 11 and the gear case 12 are assembled.
  • the outer peripheral edge 41a of the partition wall portion 41 is sandwiched between the opening ends 22a and 32a of the side wall portions 22 and 32, and the standing wall portions 54 and 55 are entirely attached to the inner peripheral surfaces of the side wall portions 22 and 32, respectively. It abuts over the circumference.
  • the motor case 11, the gear case 12, and the center case 13 are joined together by heat welding in a state where they are assembled together.
  • the partition wall 41 in a state before joining is formed larger than the state after joining.
  • the motor 3 includes a stator 61 having a coil 64, a circuit board 62, and a rotor 63.
  • the stator 61 is fixed to the motor case 11 so as to be disposed inside the holding wall 23.
  • the circuit board 62 is disposed between the stator 61 and the center case 13.
  • the rotor 63 is rotatably arranged inside the stator 61 in the radial direction.
  • the circuit board 62 is connected to a wiring 65 for supplying power to the coil 64 of the stator 61.
  • the wiring 65 is connected to an external device via a connector (not shown) provided at the drawer port 25.
  • the rotor 63 includes a rotating shaft 66, a columnar member 67 fixed to the outer periphery of the rotating shaft 66, and a rotor core 68 fixed to the outer periphery of the columnar member 67.
  • the rotating shaft 66 is formed in a columnar shape, and has both end portions that are rotatably inserted into the rotor support hole 24 a of the motor case 11 and the rotor support hole 42 a of the center case 13.
  • the columnar member 67 is made of a resin material and is formed in a stepped columnar shape.
  • the columnar member 67 has a core support portion 67a provided at a position facing the stator 61 in the radial direction, and a motor gear portion 67b provided at an end portion on the side where the center case 13 is located.
  • the core support portion 67a is formed in a columnar shape, and a rotor core 68 is fixed to the outer periphery thereof. External teeth made of spur teeth are formed on the outer periphery of the motor gear portion 67b.
  • the housing convex portion 42 of the center case 13 has a concave portion that opens to the inside of the motor case 11, and the motor gear portion 67 b is disposed in the concave portion of the housing convex portion 42.
  • the speed reduction mechanism 4 is connected to the first gear 71 connected to the motor gear portion 67b, the second gear 72 connected to the first gear 71, and the second gear 72. And a third gear 73.
  • the first to third gears 71 to 73 are applied with lubricating grease (not shown).
  • the first gear 71 has a large gear portion 71a and a small gear portion 71b located on the first end side (left side in FIGS. 7 and 8) in the axial direction of the large gear portion 71a.
  • the large gear portion 71a and the small gear portion 71b are arranged coaxially.
  • External teeth made of spur teeth are formed on the outer periphery of the large gear portion 71a, and these external teeth mesh with the motor gear portion 67b.
  • On the outer periphery of the small gear portion 71b fewer external teeth made of oblique teeth are formed than the external teeth of the large gear portion 71a.
  • the first gear 71 has a gear hole 71c that opens to the second end side (the right side in FIGS. 7 and 8) in the axial direction of the large gear portion 71a.
  • a fixed shaft 51 fixed to the center case 13 is inserted into the gear hole 71c.
  • the gear hole 71 c extends along the axis of the first gear 71 so as to reach the region where the small gear portion 71 b of the first gear 71 is formed.
  • the gear hole 71c has a cylindrical hole portion 71c1 whose inner diameter is formed to be substantially constant, and a tapered hole portion 71c2 whose inner diameter gradually decreases toward the bottom.
  • the cylindrical hole portion 71c1 extends in the axial direction over the entire range corresponding to the large gear portion 71a.
  • the inner diameter of the cylindrical hole 71 c 1 is slightly larger than the outer diameter of the main body 51 a of the fixed shaft 51.
  • the tapered hole portion 71c2 continuous with the cylindrical hole portion 71c1 extends so as to reach the region where the small gear portion 71b is formed.
  • the tapered hole portion 71c2 is formed so that the taper ratio thereof coincides with the tip portion 51b of the fixed shaft 51.
  • the first gear 71 has a support shaft portion 71d disposed coaxially with the small gear portion 71b on the first end side in the axial direction of the small gear portion 71b.
  • the support shaft portion 71d is formed in a cylindrical shape having an outer diameter slightly smaller than the inner diameter of the gear support hole 35a of the gear case 12.
  • the first gear 71 is rotated from both sides in the axial direction of the first gear 71 by the support structure in which the support shaft portion 71d is inserted into the gear support hole 35a and the fixed shaft 51 is inserted into the gear hole 71c. Supported as possible.
  • the first gear 71 is made of a resin material, and the large gear portion 71a, the small gear portion 71b, the gear hole 71c, and the support shaft portion 71d are integrally formed.
  • the second gear 72 has a large gear portion 72a and a small gear portion 72b located on the first end side in the axial direction of the large gear portion 72a.
  • the large gear portion 72a and the small gear portion 72b are arranged coaxially.
  • External teeth made up of inclined teeth are formed on the outer periphery of the large gear portion 72 a, and these external teeth mesh with the small gear portion 71 b of the first gear 71.
  • On the outer periphery of the small gear portion 72b fewer external teeth made of oblique teeth are formed than the external teeth of the large gear portion 72a.
  • the second gear 72 has a gear hole 72c that opens on the second end side in the axial direction of the large gear portion 72a.
  • a fixed shaft 52 fixed to the center case 13 is inserted into the gear hole 72c.
  • the gear hole 72c extends along the axis of the second gear 72 so as to reach the region where the small gear portion 72b of the second gear 72 is formed.
  • the gear hole 72c has a cylindrical hole portion 72c1 whose inner diameter is formed to be substantially constant, and a tapered hole portion 72c2 whose inner diameter gradually decreases toward the bottom.
  • the cylindrical hole 72c1 extends in the axial direction over a range from the second end of the large gear portion 72a to the vicinity of the center.
  • the inner diameter of the cylindrical hole portion 72 c 1 is slightly larger than the outer diameter of the main body portion 52 a of the fixed shaft 52.
  • a tapered hole portion 72c2 continuous with the cylindrical hole portion 72c1 extends so as to reach a region where the small gear portion 72b is formed.
  • the tapered hole portion 72c2 is formed so that the taper ratio matches that of the tip end portion 52b of the fixed shaft 52.
  • the second gear 72 has a support shaft portion 72d disposed coaxially with the small gear portion 72b on the first end side in the axial direction of the small gear portion 72b.
  • the support shaft portion 72d is formed in a cylindrical shape having an outer diameter slightly smaller than the inner diameter of the gear support hole 34a of the gear case 12.
  • the second gear 72 is rotated from both sides in the axial direction of the second gear 72 by the support structure in which the support shaft portion 72d is inserted into the gear support hole 34a and the fixed shaft 52 is inserted into the gear hole 72c. Supported as possible.
  • the second gear 72 is made of a resin material, and the large gear portion 72a, the small gear portion 72b, the support shaft portion 72d, and the gear hole 72c are integrally formed.
  • the third gear 73 has a large gear portion 73a and an output gear portion 73b located on the first end side in the axial direction of the large gear portion 73a.
  • the large gear portion 73a and the output gear portion 73b are arranged coaxially.
  • External teeth made of inclined teeth are formed on the outer periphery of the large gear portion 73 a, and the external teeth mesh with the small gear portion 72 b of the second gear 72.
  • On the outer periphery of the output gear portion 73b fewer external teeth made of spur teeth than the external teeth of the large gear portion 73a are formed.
  • the third gear 73 has a gear hole 73c that opens to the second end side in the axial direction of the large gear portion 73a.
  • a fixed shaft 53 fixed to the center case 13 is inserted into the gear hole 73c.
  • the gear hole 73c extends along the axis of the third gear 73 so as to reach the region where the output gear portion 73b of the third gear 73 is formed.
  • the gear hole 73c has a cylindrical hole portion 73c1 whose inner diameter is formed to be substantially constant, and a tapered hole portion 73c2 whose inner diameter gradually decreases toward the bottom surface.
  • the cylindrical hole portion 73c1 extends in the axial direction over a range from the second end of the large gear portion 73a to the vicinity of the center.
  • the inner diameter of the cylindrical hole portion 73c1 is slightly larger than the outer diameter of the main body portion 53a of the fixed shaft 53.
  • a tapered hole portion 73c2 continuous with the cylindrical hole portion 73c1 extends so as to reach a region where the output gear portion 73b is formed.
  • the tapered hole portion 73c2 is formed so that the taper ratio thereof coincides with the tip end portion 53b of the fixed shaft 53.
  • the third gear 73 is rotatably supported on one end side in the axial direction by inserting the fixed shaft 53 into the gear hole 73c.
  • the third gear 73 is made of a resin material, and the large gear portion 73a, the output gear portion 73b, and the gear hole 73c are integrally formed.
  • the rotation of the motor gear portion 67b driven by the motor 3 is transmitted to the third gear 73 while being decelerated via the first gear 71 and the second gear 72, and the third gear 73 Output from the output gear 73b.
  • the fin of the grille shutter apparatus which is not shown connected with the output gear part 73b is opened and closed by the output of the actuator 1.
  • the center case 13 of the housing 2 has a partition wall 41 disposed between the motor 3 and the speed reduction mechanism 4, and the first and second gears 71 and 72 include the gear case 12, the partition wall 41, Is supported rotatably from both sides in the axial direction. Therefore, it is possible to arrange the motor 3 and the speed reduction mechanism 4 in a three-dimensional manner in the housing 2 so as to overlap in the assembly direction of the cases 11 to 13 while ensuring stable rotation of the first and second gears 71 and 72. become. As a result, the degree of freedom of arrangement of the first to third gears 71 to 73 constituting the speed reduction mechanism 4 can be improved, and the actuator 1 can be downsized.
  • the inside of the housing 2 is partitioned by the partition wall 41 into a space in which the motor 3 is accommodated and a space in which the speed reduction mechanism 4 is accommodated, it is possible to prevent the grease from adhering to the circuit board 62 and the like of the motor 3. Thereby, the coating with respect to the grease applied to the circuit board 62 can be simplified.
  • the rigidity of the housing 2 is set in the assembling direction of the cases 11 to 13. Can be raised around an axis perpendicular to the axis.
  • the standing wall portions 54 and 55 projecting toward the motor case 11 and the gear case 12 are provided in the partition wall portion 41, the standing wall portions 54 and 55 function as ribs, so that the rigidity of the partition wall portion 41 is increased. Can be increased.
  • the standing wall portion 54 is formed so as to be in contact with the inner peripheral surface of the side wall portion 22 (motor case 11) over the entire circumference, and the standing wall portion 55 is formed on the inner peripheral surface of the side wall portion 32 (gear case 12). It was formed so as to be in contact with the entire circumference. Therefore, the rigidity of the housing 2 can be preferably increased around an axis parallel to the assembling direction of the cases 11 to 13.
  • the said embodiment can also be implemented in the following aspects which changed this suitably.
  • the standing wall portions 54 and 55 are formed over the entire circumference of the partition wall portion 41, but the present invention is not limited thereto, and may be formed only in a predetermined range in the circumferential direction of the partition wall portion 41, for example.
  • the standing wall portions 54 and 55 are in contact with the side wall portions 22 and 32 of the motor case 11 and the gear case 12, respectively. There may be a gap between the inner peripheral surfaces of the side wall portions 22, 32.
  • the center case 13 has the standing wall portions 54 and 55, but the present invention is not limited to this, only the standing wall portion 54 that protrudes inside the motor case 11 or the inside of the gear case 12. You may have only the standing wall part 55 which protrudes. Further, the center case 13 may not have the standing wall portions 54 and 55.
  • the space in which the motor 3 in the housing 2 is accommodated and the space in which the speed reduction mechanism 4 is accommodated communicate with each other through the communication hole 44 formed in the center case 13.
  • the present invention is not limited thereto, and the communication hole 44 is not formed in the center case 13.
  • the speed reduction mechanism 4 is accommodated through the rotor support hole 42 a formed in the center case 13 at the tip of the rotation shaft 66 of the rotor 63. You may make it protrude in space and provide the motor gear part 67b in this protruded part. With this configuration, it is possible to more suitably suppress the grease from adhering to the circuit board 62 of the motor 3 or the like.
  • the partition part 41 may have a hole (thickening part) which penetrates in a plate
  • the tip portions 51b to 53b of the fixed shafts 51 to 53 are formed in a tapered shape.
  • the present invention is not limited to this. It may be formed.
  • the gear support holes 71c to 73c may have a constant inner diameter over the entire length thereof.
  • the support shaft portion 71d formed on the first end side in the axial direction of the first gear 71 is inserted into the gear support hole 34a and fixed to the gear hole 71c that opens on the second end side in the axial direction.
  • a support structure for rotatably supporting the first gear 71 by inserting the shaft 51 was adopted.
  • the present invention is not limited to this.
  • a through-hole penetrating in the axial direction is formed in the first gear, and a support shaft is press-fitted and fixed in the through-hole, and both ends of the support shaft are gear case 12 and center case 13. May be supported rotatably.
  • the gears 72 and 73 may be rotatably supported by another support structure.
  • the first gear 71 has the large gear portion 71a and the small gear portion 71b.
  • the present invention is not limited to this, and the first gear 71 has only one of the large gear portion and the small gear portion. It is good also as a structure to have.
  • the second and third gears 72 and 73 may have only one of the large gear portion and the small gear portion.
  • the actuator 1 includes the speed reduction mechanism 4 having the first to third gears 71 to 73.
  • the present invention is not limited to this, and the configuration may be such that the rotation of the motor gear portion 67b is reduced by a single gear. Good.
  • a brushless motor is used as the motor 3.
  • the present invention is not limited to this.
  • a motor with a brush may be used.
  • a part of the gears constituting the speed reduction mechanism 4 may be accommodated in the space between the motor case 11 and the center case 13 and arranged in a plane along with the motor 3.
  • the actuator 1 is used as a drive source for the grill shutter device, but the present invention is not limited to this, and may be used for other purposes. In this case, as another application, it is preferable to use the motor 3 for an application in which the rotational speed and frequency of use are relatively low, such as fins of the grill shutter device.

Abstract

アクチュエータは、それぞれ一側に開口を有するモータケース及びギアケースを有し、該モータケース及び該ギアケースがそれらの開口を互いに向かい合わせるように相互に組み付けられたハウジングと、前記モータケースに収容されたモータと、前記ギアケースに収容され、前記モータの回転を伝達するように配置された歯車とを備える。前記ハウジングは、前記モータと前記歯車との間に配置された隔壁部を有し、前記歯車は、前記ギアケースと前記隔壁部とによって該歯車の軸方向における両側から回転可能に支持される。

Description

アクチュエータ
 本発明は、アクチュエータに関する。
 従来、モータの回転を歯車により減速して出力するアクチュエータが知られている。こうしたアクチュエータとして、一側に開口を有する四角箱状のケース内にモータ及び複数の歯車からなる減速機構を収容し、長方形板状のカバーにより該ケースの開口を閉塞したものがある(例えば、特許文献1)。特許文献1に記載のアクチュエータでは、ケースの底部とカバーとによって歯車の回転軸の両端が回転可能に支持されており、各歯車が安定して回転できるようにしている。
特開2006-67695号公報
 近年、こうしたアクチュエータにおいては、小型化の要請が高まっている。一方で、歯車を安定して回転させるためには、歯車をその軸方向における両側から支持することが好ましい。そのため、上記従来の構成では、モータと減速機構とを、ケースに対するカバーの組み付け方向に重ねて配置することができず、ケース内において平面的に並べて配置せざるを得ない。その結果、アクチュエータ(ケース)が偏平に広がった形状となり、その小型化が困難であった。
 本発明の目的は、小型化の可能なアクチュエータを提供することにある。
 上記課題を解決するアクチュエータは、それぞれ一側に開口を有するモータケース及びギアケースを有し、該モータケース及び該ギアケースがそれらの開口を互いに向かい合わせるように相互に組み付けられたハウジングと、前記モータケースに収容されたモータと、前記ギアケースに収容され、前記モータの回転を伝達するように配置された歯車とを備える。前記ハウジングは、前記モータと前記歯車との間に配置された隔壁部を有し、前記歯車は、前記ギアケースと前記隔壁部とによって該歯車の軸方向における両側から回転可能に支持される。
一実施形態に係るアクチュエータの斜視図。 図1のアクチュエータの分解斜視図。 図1のアクチュエータが備えるモータケースをその開口側から見た平面図。 図1のアクチュエータが備えるギアケースをその開口側から見た平面図。 図1のアクチュエータが備えるセンターケースをギアケースが配置される側から見た平面図。 図1のアクチュエータにおいて、減速機構を組み付けた状態のセンターケースをギアケースが配置される側から見た平面図。 図1のアクチュエータにおける第1~第3歯車の噛み合せを示す端面図であって、図6におけるVII-VII線での端面図。 図7の7Aで示す部分の拡大図。 図7の7Bで示す部分の拡大図。 図7の7Cで示す部分の拡大図。 図1のアクチュエータにおける出力歯車と第1歯車との噛み合せを示す端面図であって、図6におけるVIII-VIII線での端面図。
 以下、アクチュエータの一実施形態を図面に従って説明する。
 図1及び図2に示すアクチュエータ1は、例えば車体前部のグリル開口部からエンジンルーム内に流れ込む空気の流量を制御するグリルシャッタ装置の駆動源として用いられる。アクチュエータ1は、ハウジング2と、ハウジング2内に収容されたモータ3及び減速機構4とを備えている。そして、アクチュエータ1は、モータ3の回転を減速機構4により減速して出力し、グリルシャッタ装置のフィン等を回動させる。
 先ず、ハウジング2の構成について説明する。
 ハウジング2は、一側に開口を有する箱状のモータケース11と、一側に開口を有する箱状のギアケース12と、モータケース11とギアケース12との間に配置されるセンターケース13とを備えている。そして、ハウジング2は、モータケース11とギアケース12との間にセンターケース13を挟み込んだ状態で、これらモータケース11とギアケース12とを互いに開口が向かい合うように相互に組み付けることにより構成されている。
 詳しくは、図1~図3、図7及び図8に示すように、モータケース11は、ケース11~13の組み付け方向(図2中、上下方向)から見て、略台形板状に形成された底壁部21と、底壁部21の外周縁部全体から延びた台形枠状の側壁部(周壁部)22とを有している。モータケース11は、例えば樹脂材料からなる。モータケース11の側壁部22の先端は、略台形形状の開口を形成する開口端32aである。底壁部21は、該底壁部21のなす台形の上辺(図3及び図7中、上側)を含む一部分が残りの部分に対して開口に向けて突出していることにより、開口に向けて突出した部分と残りの部分との間に段差を有している。底壁部21の略中央には、モータケース11の内側に突出する略C字状の保持壁23が形成される。底壁部21において保持壁23に囲まれた部分の中央からは、円柱状のロータ支持部24がモータケース11の内外に突出している。ロータ支持部24は、モータケース11の内側に開口するロータ支持穴24aが形成されている。また、底壁部21は、該底壁部21のなす台形の上辺と保持壁23との間に、モータケース11の内外を連通する貫通孔である引出し口25を有する。モータケース11は、側壁部22のなす台形の上辺及び下辺に接する位置に、それぞれ溝形成部26及び穴形成部27を有する。溝形成部26は位置決め溝26aを形成し、穴形成部27は位置決め穴27aを形成する。側壁部22は、底壁部21との接続部分が断面円弧状に湾曲しており、底壁部21に対して滑らかに接続されている。
 図1,図2,図4及び図7に示すように、ギアケース12は、ケース11~13の組み付け方向から見て、モータケース11の底壁部21と略同じ台形板状に形成された底壁部31と、底壁部31の外周縁部全体から延びた台形枠状の側壁部(周壁部)32とを有している。ギアケース12は、例えば樹脂材料からなる。ギアケース12の側壁部32の先端は、略台形形状の開口を形成する開口端22aである。
 底壁部31は、後述する減速機構4を構成する第1歯車71,第2歯車72および第3歯車73にそれぞれ対応する位置に、歯車支持穴35a、歯車支持穴34a及び貫通孔33を有する。具体的には、貫通孔33は、底壁部31の中央よりも該底壁部31のなす台形の上辺(図4中、上側)寄りの位置に形成されている。底壁部31における貫通孔33よりもやや下辺(図4中、下側)寄りの位置からは、ギアケース12の外側に向けて円柱状の穴形成部34が突出している。歯車支持穴34aは、穴形成部34と対応する位置でギアケース12の内側に開口している。また、底壁部31における貫通孔33よりも下辺寄りかつ一方の側辺(図4中、左側の側辺)寄りの位置からは、ギアケース12の内側に向けて円柱状の穴形成部35が突出している。歯車支持穴35aは、穴形成部35の先端面においてギアケース12の内側に開口している。
 ギアケース12は、側壁部32のなす台形の上辺及び下辺に接する位置に、それぞれ溝形成部36及び穴形成部37を有する。溝形成部36は位置決め溝36aを形成し、穴形成部37は位置決め穴37aを形成する。側壁部32は、底壁部31との接続部分が断面円弧状に湾曲しており、底壁部31に対して滑らかに接続されている。
 図1,図2,図5~図7に示すように、センターケース13は、ケース11~13の組み付け方向から見て、略台形板状に形成された隔壁部41を有している。センターケース13は、例えば樹脂材料からなる。隔壁部41の外形は、モータケース11の側壁部22及びギアケース12の側壁部32のなす台形と略同じ大きさである。隔壁部41は、略台形形状の外周縁41aを有し、その外周縁41aがモータケース11の側壁部22とギアケース12の側壁部32とによって挟み込まれている。すなわち、隔壁部41の外周縁41aがモータケース11の開口端22aとギアケース12の開口端32aとによって挟み込まれている。本実施形態では、外周縁41aが挟持部として機能する。
 隔壁部41の中央部分からは、円筒状の収容凸部42がギアケース12の内側に突出している。収容凸部42の中央には、ケース11~13の組み付け方向においてモータケース11のロータ支持穴24aと対向するように、板厚方向に貫通したロータ支持孔42aが形成されている。また、隔壁部41は、該隔壁部41のなす台形の下辺(図6中、下側)寄りかつ一方の側辺(図6中、右側)寄りの位置に、収容凸部42と一部が重なる態様で、モータケース11の内側に凹んだ略円筒状の収容凹部43を有する。収容凹部43の底部における収容凸部42と重なる部分、及び収容凸部42と収容凹部43との間の段差部分には、モータケース11内とギアケース12内とを連通する連通孔44が形成されている。
 センターケース13は、ギアケース12の貫通孔33、歯車支持穴34a及び歯車支持穴35aとケース11~13の組み付け方向においてそれぞれ対向する位置に、円柱状の歯車支持部45,46,47を有する。貫通孔33と対応する位置に形成された歯車支持部45は、ギアケース12の内側に突出している。歯車支持穴34aと対応する位置に形成された歯車支持部46は、収容凸部42と部分的に重なる。歯車支持穴35aと対応する位置に形成された歯車支持部47は、モータケース11の内側及びギアケース12の内側の双方に突出している。歯車支持部45,46,47は、ギアケース12内に開口する固定穴45a,46a,47aをそれぞれ有する。なお、固定穴45a,46a,47aの内径は、互いに略同一である。
 図5及び図7に示すように、固定穴47aには固定軸51が固定され、固定穴46aには固定軸52が固定され、固定穴45aには固定軸53が固定されている。各固定軸51~53は、金属材料により構成されている。各固定軸51~53は、外径が略一定の円柱状に形成された本体部51a~53aと、本体部51a~53aから離れるにつれて徐々に外径が細くなるテーパ形状の先端部51b~53bとを有している。本体部51a~53aの外径は、固定穴45a~47aの内径よりも僅かに大きい。そして、各固定軸51~53は、本体部51a~53aが固定穴45a~47aに圧入されることにより、センターケース13に固定されている。固定軸51~53の先端部51b~53bは、歯車71~73を収容するハウジング2(ギアケース12)内に突出している。
 図2、図5、図6及び図7に示すように、センターケース13は、隔壁部41からモータケース11の内側に突出した立て壁部54、及び隔壁部41からギアケース12の内側に突出した立て壁部55を有している。立て壁部54は、隔壁部41の周縁全体に亘って延びるとともにモータケース11の側壁部22よりも一回り小さい略台形の枠状に形成されており、開口端22a付近で側壁部22の内周面に当接している。立て壁部54は、該立て壁部54のなす台形の上辺及び下辺と対応する部分からそれぞれモータケース11の内側に突出する位置決め突起56,57を有する。同様に、立て壁部55は、隔壁部41の周縁全体に亘って延びるとともにギアケース12の側壁部32よりも一回り小さい略台形の枠状に形成されており、開口端32a付近で側壁部32の内周面に全周に亘って当接している。立て壁部55は、該立て壁部55のなす台形の上辺及び下辺と対応する部分からそれぞれギアケース12の内側に突出する位置決め突起58,59を有する。
 そして、センターケース13は、位置決め突起56,57がそれぞれモータケース11の位置決め溝26a及び位置決め穴27aに挿入され、位置決め突起58,59がそれぞれギアケース12の位置決め溝36a及び位置決め穴37aに挿入されることにより、モータケース11及びギアケース12に組み付けられる。この組付状態で、隔壁部41の外周縁41aは、側壁部22,32の両開口端22a,32aによって挟み込まれ、立て壁部54,55がそれぞれ側壁部22,32の内周面に全周に亘って当接する。なお、本実施形態では、モータケース11、ギアケース12及びセンターケース13は、互いに組み付けた状態で熱溶着により接合される。接合前の状態の隔壁部41は接合後の状態よりも大きく形成されている。
 次に、モータ3の構成について説明する。
 図3、図7及び図8に示すように、本実施形態のモータ3には、ブラシレスモータが採用されている。モータ3は、コイル64を有するステータ61と、回路基板62と、ロータ63とを備えている。ステータ61は、保持壁23の内側に配置されるようにモータケース11に固定されている。回路基板62は、ステータ61とセンターケース13との間に配置されている。ロータ63は、ステータ61の径方向内側に回転可能に配置されている。回路基板62には、ステータ61のコイル64に電力を供給する配線65等が接続されている。配線65は引出し口25に設けられるコネクタ(図示略)を介して外部機器に接続されるようになっている。
 ロータ63は、回転軸66と、回転軸66の外周に固定された柱状部材67と、柱状部材67の外周に固定されたロータコア68とを備えている。回転軸66は円柱状に形成されており、モータケース11のロータ支持穴24a及びセンターケース13のロータ支持孔42aにそれぞれ回転可能に挿入される両端部を有している。柱状部材67は、樹脂材料からなり、段付きの円柱状に形成されている。柱状部材67は、ステータ61と径方向において対向する位置に設けられたコア支持部67aと、センターケース13が位置する側の端部に設けられたモータ歯車部67bとを有している。コア支持部67aは、円柱状に形成されており、その外周にはロータコア68が固定されている。モータ歯車部67bの外周には、平歯からなる外歯が形成されている。センターケース13の収容凸部42はモータケース11の内側に開口する凹部を有しており、モータ歯車部67bは、この収容凸部42の凹部内に配置されている。
 次に、減速機構4の構成について説明する。
 図6~図8に示すように、減速機構4は、モータ歯車部67bに連結された第1歯車71と、第1歯車71に連結された第2歯車72と、第2歯車72に連結された第3歯車73とを備えている。なお、第1~第3歯車71~73には、図示しない潤滑用のグリースが塗布されている。
 第1歯車71は、大歯車部71aと、大歯車部71aの軸方向における第1端側(図7及び図8中、左側)に位置する小歯車部71bとを有している。大歯車部71aと小歯車部71bとは同軸上に配置されている。大歯車部71aの外周には平歯からなる外歯が形成され、この外歯がモータ歯車部67bと噛合している。小歯車部71bの外周には、大歯車部71aの外歯よりも少数の、斜歯からなる外歯が形成されている。
 第1歯車71は、大歯車部71aの軸方向における第2端側(図7及び図8中、右側)に開口する歯車穴71cを有する。歯車穴71cには、センターケース13に固定された固定軸51が挿入されている。歯車穴71cは、第1歯車71における小歯車部71bが形成された領域まで至るように第1歯車71の軸心に沿って延びている。図7Aに拡大して示すように、歯車穴71cは、内径が略一定に形成された円筒穴部71c1と、内径が底に向かって徐々に小さくなるテーパ穴部71c2とを有している。円筒穴部71c1は、その軸方向において、大歯車部71aと対応する範囲全体に亘って延びている。円筒穴部71c1の内径は、固定軸51の本体部51aの外径よりも僅かに大きい。円筒穴部71c1に連続するテーパ穴部71c2は、小歯車部71bが形成された領域まで至るように延びている。テーパ穴部71c2は、固定軸51の先端部51bとテーパ比が一致するように形成されている。
 第1歯車71は、小歯車部71bの軸方向における第1端側に、小歯車部71bと同軸上に配置された支持軸部71dを有する。支持軸部71dは、ギアケース12の歯車支持穴35aの内径よりも僅かに小さな外径を有する円柱状に形成されている。そして、第1歯車71は、支持軸部71dが歯車支持穴35aに挿入されるとともに、歯車穴71cに固定軸51が挿入される支持構造により、該第1歯車71の軸方向における両側から回転可能に支持されている。なお、第1歯車71は樹脂材料からなり、大歯車部71a、小歯車部71b、歯車穴71c及び支持軸部71dは一体成形されている。
 第2歯車72は、第1歯車71と同様に、大歯車部72aと、大歯車部72aの軸方向における第1端側に位置する小歯車部72bとを有している。大歯車部72aと小歯車部72bとは同軸上に配置されている。大歯車部72aの外周には斜歯からなる外歯が形成され、この外歯が第1歯車71の小歯車部71bと噛合している。小歯車部72bの外周には、大歯車部72aの外歯よりも少数の、斜歯からなる外歯が形成されている。
 第2歯車72は、大歯車部72aの軸方向における第2端側に開口する歯車穴72cを有する。歯車穴72cには、センターケース13に固定された固定軸52が挿入されている。歯車穴72cは、第2歯車72における小歯車部72bが形成された領域まで至るように第2歯車72の軸心に沿って延びている。図7Bに拡大して示すように、歯車穴72cは、内径が略一定に形成された円筒穴部72c1と、内径が底に向かって徐々に小さくなるテーパ穴部72c2とを有している。円筒穴部72c1は、その軸方向において、大歯車部72aの第2端から中央付近までの範囲に亘って延びている。円筒穴部72c1の内径は、固定軸52の本体部52aの外径よりも僅かに大きい。円筒穴部72c1に連続するテーパ穴部72c2は、小歯車部72bが形成された領域まで至るように延びている。テーパ穴部72c2は、固定軸52の先端部52bとテーパ比が一致するように形成されている。
 第2歯車72は、小歯車部72bの軸方向における第1端側に、小歯車部72bと同軸上に配置された支持軸部72dを有する。支持軸部72dは、ギアケース12の歯車支持穴34aの内径よりも僅かに小さな外径を有する円柱状に形成されている。そして、第2歯車72は、支持軸部72dが歯車支持穴34aに挿入されるとともに、歯車穴72cに固定軸52が挿入される支持構造により、該第2歯車72の軸方向における両側から回転可能に支持されている。なお、第2歯車72は樹脂材料からなり、大歯車部72a、小歯車部72b、支持軸部72d及び歯車穴72cは一体成形されている。
 第3歯車73は、大歯車部73aと、大歯車部73aの軸方向における第1端側に位置する出力歯車部73bとを有している。大歯車部73aと出力歯車部73bとは同軸上に配置されている。大歯車部73aの外周には斜歯からなる外歯が形成され、この外歯が第2歯車72の小歯車部72bと噛合している。出力歯車部73bの外周には、大歯車部73aの外歯よりも少数の、平歯からなる外歯が形成されている。
 第3歯車73は、大歯車部73aの軸方向における第2端側に開口する歯車穴73cを有する。歯車穴73cには、センターケース13に固定された固定軸53が挿入されている。歯車穴73cは、第3歯車73における出力歯車部73bが形成された領域まで至るように第3歯車73の軸心に沿って延びている。図7Cに拡大して示すように、歯車穴73cは、内径が略一定に形成された円筒穴部73c1と、内径が底面に向かって徐々に小さくなるテーパ穴部73c2とを有している。円筒穴部73c1は、その軸方向において、大歯車部73aの第2端から中央付近までの範囲に亘って延びている。円筒穴部73c1の内径は、固定軸53の本体部53aの外径よりも僅かに大きい。円筒穴部73c1に連続するテーパ穴部73c2は、出力歯車部73bが形成された領域まで至るように延びている。テーパ穴部73c2は、固定軸53の先端部53bとテーパ比が一致するように形成されている。
 第3歯車73は、歯車穴73cに固定軸53が挿入されることで、軸方向一端側において回転可能に支持されている。なお、第3歯車73は樹脂材料からなり、大歯車部73a、出力歯車部73b及び歯車穴73cは一体成形されている。
 このように構成されたアクチュエータ1では、モータ3の駆動によるモータ歯車部67bの回転を第1歯車71及び第2歯車72を介して減速しつつ第3歯車73に伝達し、第3歯車73の出力歯車部73bから出力する。そして、アクチュエータ1の出力により、出力歯車部73bに連結される図示しないグリルシャッタ装置のフィンが開閉される。
 以上記述したように、本実施形態によれば、以下の作用効果を奏することができる。
 (1)ハウジング2のセンターケース13は、モータ3と減速機構4との間に配置された隔壁部41を有し、第1及び第2歯車71,72は、ギアケース12と隔壁部41とによってその軸方向における両側から回転可能に支持される。そのため、第1及び第2歯車71,72の安定した回転を確保しつつ、ハウジング2内においてモータ3と減速機構4とをケース11~13の組み付け方向に重ねて立体的に配置することが可能になる。これにより、減速機構4を構成する第1~第3歯車71~73の配置の自由度を向上させることができるため、アクチュエータ1の小型化が可能になる。
 また、ハウジング2内がモータ3の収容される空間と減速機構4が収容される空間とに隔壁部41によって仕切られるため、グリースがモータ3の回路基板62等に付着することを抑制できる。これにより、回路基板62に施すグリースに対するコーティングを簡略化できる。
 (2)隔壁部41の外周縁41aを側壁部22,32(モータケース11及びギアケース12)の開口端22a,32aによって挟持するようにしたため、ハウジング2の剛性をケース11~13の組み付け方向と直交する軸周りにおいて高めることができる。
 (3)隔壁部41に、モータケース11及びギアケース12に向けてそれぞれ突出した立て壁部54,55を設けたため、立て壁部54,55がリブとして機能することで、隔壁部41の剛性を高めることができる。
 (4)立て壁部54を側壁部22(モータケース11)の内周面に全周に亘って当接するように形成し、立て壁部55を側壁部32(ギアケース12)の内周面に全周に亘って当接するように形成した。そのため、ハウジング2の剛性をケース11~13の組み付け方向と平行な軸周りにおいて好適に高めることができる。
 なお、上記実施形態は、これを適宜変更した以下の態様にて実施することもできる。
 ・上記実施形態では、立て壁部54,55を隔壁部41の全周に亘って形成したが、これに限らず、例えば隔壁部41の周方向の所定範囲のみに形成してもよい。
 ・上記実施形態では、立て壁部54,55がモータケース11及びギアケース12の側壁部22,32にそれぞれ当接しているが、これに限らず、例えば各立て壁部54,55とそれに対応する側壁部22,32の内周面との間に隙間があってもよい。
 ・上記実施形態では、センターケース13が立て壁部54,55を有するが、これに限らず、センターケース13がモータケース11の内側に突出する立て壁部54のみ、又はギアケース12の内側に突出する立て壁部55のみを有してもよい。また、センターケース13が立て壁部54,55を有さなくてもよい。
 ・上記実施形態では、センターケース13に形成された連通孔44を通じて、ハウジング2内のモータ3が収容される空間と減速機構4が収容される空間とが互いに連通するようにした。しかし、これに限らず、センターケース13に連通孔44を形成せず、例えばロータ63の回転軸66の先端をセンターケース13に形成されたロータ支持孔42aを介して減速機構4が収容される空間内に突出させ、この突出した部分にモータ歯車部67bを設けてもよい。このように構成することで、グリースがモータ3の回路基板62等に付着することを一層好適に抑制できる。
 ・上記実施形態において、隔壁部41が板厚方向に貫通する孔(肉抜き部)を有してもよい。これにより、隔壁部41の軽量化を図ることができる。
 ・上記実施形態では、固定軸51~53の先端部51b~53bをテーパ形状に形成したが、これに限らず、例えば固定軸51~53をその全長に亘って外径が一定の丸棒状に形成してもよい。また、歯車支持穴71c~73cはその全長に亘って内径が一定であってもよい。
 ・上記実施形態では、第1歯車71の軸方向における第1端側に形成された支持軸部71dを歯車支持穴34aに挿入し、軸方向における第2端側に開口する歯車穴71cに固定軸51を挿入することで、第1歯車71を回転可能に支持する支持構造を採用した。しかし、これに限らず、例えば第1歯車に軸方向に貫通した貫通孔を形成するとともに、該貫通孔に支持軸を圧入して固定し、該支持軸の両端をギアケース12及びセンターケース13によって回転可能に支持するようにしてもよい。なお、歯車72,73についても同様に、他の支持構造によって回転可能に支持してもよい。
 ・上記実施形態では、第1歯車71が大歯車部71a及び小歯車部71bを有する構成としたが、これに限らず、第1歯車71が大歯車部又は小歯車部のいずれか一方のみを有する構成としてもよい。同様に、第2及び第3歯車72,73が大歯車部又は小歯車部のいずれか一方のみを有する構成としてもよい。
 ・上記実施形態では、アクチュエータ1が第1~第3歯車71~73を有する減速機構4を備えたが、これに限らず、一枚の歯車でモータ歯車部67bの回転を減速する構成としてもよい。
 ・上記実施形態では、モータ3としてブラシレスモータを用いたが、これに限らず、例えばブラシ付きモータを用いてもよく、モータ3の構成は適宜変更可能である。
 ・上記実施形態において、減速機構4を構成する歯車の一部を、モータケース11とセンターケース13との間の空間に収容し、モータ3と並べて平面的に配置してもよい。
 ・上記実施形態では、アクチュエータ1をグリルシャッタ装置の駆動源として用いたが、これに限らず、他の用途に用いてもよい。この場合、他の用途としては、グリルシャッタ装置のフィンのように、モータ3の回転速度や使用頻度が比較的少ない用途に用いることが好ましい。

Claims (5)

  1.  それぞれ一側に開口を有するモータケース及びギアケースを有し、該モータケース及び該ギアケースがそれらの開口を互いに向かい合わせるように相互に組み付けられたハウジングと、
     前記モータケースに収容されたモータと、
     前記ギアケースに収容され、前記モータの回転を伝達するように配置された歯車とを備え、
     前記ハウジングは、前記モータと前記歯車との間に配置された隔壁部を有し、
     前記歯車は、前記ギアケースと前記隔壁部とによって該歯車の軸方向における両側から回転可能に支持されたアクチュエータ。
  2.  請求項1に記載のアクチュエータにおいて、
     前記モータケース及び前記ギアケースは、それぞれ前記開口を形成する開口端を有し、
     前記隔壁部は、前記モータケースの前記開口端と前記ギアケースの前記開口端とによって挟持された挟持部を有するアクチュエータ。
  3.  請求項1又は2に記載のアクチュエータにおいて、
     前記隔壁部には、前記モータケース及び前記ギアケースの少なくとも一方に向けて突出した立て壁部が設けられたアクチュエータ。
  4.  請求項3に記載のアクチュエータにおいて、
     前記モータケース及び前記ギアケースは、それぞれ前記開口を形成する側壁部を有し、
     前記立て壁部は、前記モータケース及び前記ギアケースの少なくとも一方の前記側壁部の内周面に当接するアクチュエータ。
  5.  請求項3又は4に記載のアクチュエータにおいて、
     前記立て壁部は、前記モータケースの開口及び前記ギアケースの開口の少なくとも一方の全周に亘って延在するアクチュエータ。
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