WO2019009104A1 - バルブタイミング調整装置 - Google Patents

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WO2019009104A1
WO2019009104A1 PCT/JP2018/023810 JP2018023810W WO2019009104A1 WO 2019009104 A1 WO2019009104 A1 WO 2019009104A1 JP 2018023810 W JP2018023810 W JP 2018023810W WO 2019009104 A1 WO2019009104 A1 WO 2019009104A1
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WO
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planetary gear
thrust bearing
rotating body
center line
valve timing
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PCT/JP2018/023810
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English (en)
French (fr)
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誠 大坪
広樹 ▲高▼橋
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株式会社デンソー
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Publication date
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    • F01L2820/03Auxiliary actuators
    • F01L2820/032Electric motors

Definitions

  • the present disclosure relates to a valve timing adjustment device used in an internal combustion engine.
  • a valve timing adjustment device in which the rotational phase between the rotating bodies is adjusted by performing a planetary motion of a planetary gear eccentrically meshing with a drive rotating body and a driven rotating body that rotate in conjunction with a crankshaft and a cam shaft, respectively.
  • a valve timing adjustment device in which the rotational phase between the rotating bodies is adjusted by performing a planetary motion of a planetary gear eccentrically meshing with a drive rotating body and a driven rotating body that rotate in conjunction with a crankshaft and a cam shaft, respectively.
  • the disclosed device of Patent Document 1 includes a row of a plurality of spherical rolling elements between an outer ring radially supporting a planetary gear and an inner ring radially supported by a planetary carrier. It is equipped with a single-row type planetary bearing that is interposed.
  • the planetary gear which is made to move by the planetary carrier while meshing with the drive rotating body and the driven rotating body on the eccentric side, is thrust-bearing by the thrust bearing portion of the driven rotating body coaxially connected to the camshaft. Therefore, it is difficult to tilt so as to suppress abnormal noise in the meshing portion.
  • the present disclosure aims to provide a valve timing adjustment device that suppresses abnormal noise.
  • a valve timing adjustment device is attached to an internal combustion engine, and adjusts valve timing of a valve that a camshaft opens and closes by torque transmission from a crankshaft.
  • the valve timing adjustment device includes a drive rotating body that rotates around a rotation center line in conjunction with the crankshaft.
  • the valve timing adjustment device has a thrust bearing portion around the rotation center line common to the drive rotating body, and follows a rotational rotation around the rotation center line in conjunction with the coaxially coupled camshaft. Prepare the body.
  • the valve timing adjusting device includes a single-row type planetary bearing in which a plurality of spherical rolling elements are interposed between an outer ring and an inner ring.
  • the valve timing adjustment device is thrust-bearing by the thrust bearing portion, and is radially supported by the outer ring by eccentrically with the drive rotor and the driven rotor, and the eccentric side with respect to the drive rotor and the driven rotor And a planetary gear that adjusts the rotational phase between the drive rotating body and the driven rotating body by performing a planetary motion while meshing with the driving rotating body and the driven rotating body.
  • the valve timing adjustment device has a planetary carrier that radially supports the inner ring and causes the planetary gears to make a planetary motion.
  • the thrust bearing portion is disposed to be capable of thrust bearing the planetary gear inclined with respect to the rotation center line.
  • the planetary gear has a recess opening toward the thrust bearing. In the rotational phase adjusted to the specific phase, the concave portion is located on the opposite eccentricity side opposite to the eccentricity side with respect to the rotation center line of the planetary gear.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line II-II of FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line III-III of FIG.
  • FIG. 7 is an enlarged sectional view of the planetary gear according to the first embodiment, and is a sectional view taken along line VI-VI of FIG. 7; It is a front view which expands and shows the planetary gear by a first embodiment. It is a schematic diagram which shows the characteristics of the planetary gear (a) and driven rotor (b) by 1st embodiment. It is a schematic diagram for demonstrating the operating state of 1st embodiment. It is a schematic diagram for demonstrating the operating state different from FIG. It is a graph which shows the effect of a first embodiment. It is a graph which shows the effect of a first embodiment. It is sectional drawing which expands and shows the phase adjustment unit by 2nd embodiment, Comprising: It is sectional drawing corresponding to FIG.
  • FIG. 17 is an enlarged sectional view of a planetary gear according to a second embodiment, taken along line XV-XV in FIG. 16; It is a front view which expands and shows the planetary gear by 2nd embodiment. It is a graph for demonstrating the action
  • the planetary gear is the drive rotating body and the follower with the point located on the eccentric side with respect to the rotation center line It tries to lean to the rotation center line of the rotating body.
  • the planetary gear can tilt until it abuts against the thrust bearing portion by the clearance inevitably generated between the thrust bearing portion due to manufacturing tolerances.
  • a valve timing adjustment device 1 As shown in FIG. 1, a valve timing adjustment device 1 according to a first embodiment of the present disclosure is attached to a transmission system for transmitting crank torque from a crankshaft (not shown) to a camshaft 2 in an internal combustion engine of a vehicle.
  • the camshaft 2 opens and closes an intake valve (not shown) of the "valve" of the internal combustion engine by transmitting a crank torque. Therefore, the device 1 adjusts the valve timing of the intake valve.
  • the apparatus 1 includes an actuator 4, an energization control unit 7, a phase adjustment unit 8 and the like.
  • the actuator 4 is an electric motor such as a brushless motor, for example, and has a housing body 5 and a control shaft 6.
  • the housing body 5 is fixed to a fixed node of the internal combustion engine and rotatably supports the control shaft 6.
  • the energization control unit 7 includes, for example, a driver and a microcomputer for controlling the same, and is disposed outside and / or inside the housing body 5.
  • the energization control unit 7 rotationally drives the control shaft 6 by controlling energization of the electrically connected actuator 4.
  • the phase adjustment unit 8 includes a drive rotating body 10, a driven rotating body 20, a planetary gear 30, a planet bearing 40, a planet carrier 50, and an elastic member 60.
  • the hollow metal drive rotor 10 as a whole houses the other components 20, 30, 40, 50, 60 of the phase adjustment unit 8 therein.
  • the drive rotating body 10 holds the ring-shaped plate-like sun gear member 11 between the bottomed cylindrical sprocket member 13 and the stepped cylindrical cover member 14 while holding the members 11, 13, 14 I will tighten together.
  • the sun gear member 11 forms a drive side internal gear portion 12 having a tip circle on the inner side in the radial direction of the root circle, as a peripheral wall portion.
  • the sprocket member 13 is formed with a plurality of sprocket teeth 19 which project radially outward from locations spaced at equal intervals in the circumferential direction, in the peripheral wall portion.
  • the sprocket member 13 links with the crankshaft by having a timing chain (not shown) spanned between the sprocket teeth 19 and a plurality of sprocket teeth of the crankshaft.
  • the crank torque output from the crankshaft is transmitted to the sprocket member 13 through the timing chain.
  • the drive rotating body 10 rotates in conjunction with the crankshaft in a fixed direction (clockwise direction in FIGS. 2 and 3) around the rotation center line O.
  • a cylindrical metal driven rotating body 20 with a bottom is disposed radially inside the sprocket member 13.
  • the driven rotor 20 radially fits the drive rotor 10 from the inside in the radial direction by being coaxially inserted into the sprocket member 13.
  • the driven rotor 20 is sandwiched between the sun gear member 11 and the sprocket member 13 in the axial direction.
  • the driven rotor 20 has a bottom wall formed with a connecting portion 22 coaxially connected to the cam shaft 2.
  • the driven rotary body 20 forms a driven side internal gear portion 24 having a tip circle on the inner side in the radial direction of the tooth bottom circle in the peripheral wall portion.
  • the driven side internal gear portion 24 is disposed at a position which is shifted to the cam shaft 2 side in the axial direction and does not overlap with the driving side internal gear portion 12 in the radial direction.
  • the inner diameter of the driven side internal gear portion 24 is set smaller than the inner diameter of the drive side internal gear portion 12.
  • the number of teeth of the driven side internal gear portion 24 is set smaller than the number of teeth of the drive side internal gear portion 12.
  • the stepped cylindrical metal planetary gear 30 is disposed straddling the radial inner side of the driven internal gear portion 24 and the radial inner side of the drive internal gear portion 12.
  • the planetary gear 30 is eccentric with the rotating bodies 10 and 20 in the specific radial direction (upward in FIGS. 2 and 3). Thereby, the rotation center line C of the planetary gear 30 is shifted in the specific radial direction with respect to the rotation center line O of the rotating bodies 10 and 20.
  • the planetary gear 30 has an outer gear portion 32, 34 having a tip circle on the outer side in the radial direction of the tooth bottom circle integrally formed on the peripheral wall portion.
  • the drive side external gear portion 32 meshes with the drive side internal gear portion 12. doing.
  • a portion where the drive side external gear portion 32 actually meshes with the drive side internal gear portion 12 is referred to as a drive side meshing portion Gd.
  • the driven side external gear portion 34 is formed at a position which is shifted toward the camshaft 2 side in the axial direction and does not overlap in the radial direction with the driving side external gear portion 32.
  • the outer diameter of the driven-side external gear portion 34 is set smaller than the outer diameter of the drive-side external gear portion 32 as a diameter different from that of the drive-side external gear portion 32.
  • the number of teeth of the driven side external gear portion 34 is set smaller than the number of teeth of the drive side external gear portion 32.
  • the driven side external gear portion 34 meshes with the driven side internal gear portion 24 on the eccentric side.
  • a portion where the driven side external gear portion 34 is in actual meshing with the driven side internal gear portion 24 is referred to as a driven side meshing portion Gf.
  • the metal planet bearing 40 is disposed straddling the radial inner side of the drive-side external gear portion 32 from the radial inner side of the driven-side external gear portion 34.
  • the planetary bearing 40 is eccentric to the rotating bodies 10 and 20 in the same specific radial direction as the planetary gear 30. Thus, the planet bearing 40 is located coaxially with the planet gear 30.
  • the planetary bearing 40 is a single-row radial bearing in which a plurality of spherical rolling elements 46 are interposed between the outer ring 42 and the inner ring 44 in a single row, and in particular, in the present embodiment, a single-row deep groove ball bearing.
  • the outer ring 42 radially press-fits the planetary gear 30 from the inside in the radial direction by press-fitting the same on the planetary gear 30.
  • the partially eccentric cylindrical metal planet carrier 50 is disposed straddling the radially inner side of the inner ring 44 from the radially inner side of the cover member 14.
  • the planetary carrier 50 has a cylindrical surface-shaped input portion 51 coaxially located with the rotating bodies 10 and 20 and the control shaft 6 formed in the peripheral wall portion.
  • the input portion 51 is provided with a connection groove 52 fitted to the joint 53, and the control shaft 6 is coaxially connected to the planet carrier 50 via the joint 53.
  • the planet carrier 50 can rotate relative to the rotating bodies 10 and 20 while integrally rotating with the control shaft 6 around the rotation center line O.
  • the planetary carrier 50 has a cylindrical surface-shaped eccentric portion 54 eccentric to the rotating bodies 10 and 20 in the same specific radial direction as the planetary gear 30 in the peripheral wall portion.
  • the eccentric portion 54 is coaxially fitted to the inner ring 44 to radially support the inner ring 44 from the inner side in the radial direction.
  • the planetary gear 30 is a planetary carrier that becomes around the rotation center line O while rotating in its own circumferential direction around the rotation center line C under a gear linkage state of meshing with the rotating bodies 10 and 20 on the eccentric side. It revolves in 50 rotation directions (that is, the circumferential direction of the input unit 51).
  • the metal elastic members 60 are individually accommodated in the accommodation concave portions 55 opened at two circumferential positions of the eccentric portion 54 one by one.
  • Each elastic member 60 is a leaf spring having a generally U-shaped cross section.
  • Each elastic member 60 is interposed between the accommodation recess 55 and the radially outer inner ring 44. Thereby, each elastic member 60 is elastically deformed in a state where it is compressed in the radial direction of the planetary gear 30 and the planetary bearing 40.
  • the reference plane B extending from the rotating bodies 10 and 20 to the opposite side along the specific radial direction of eccentricity of the planetary gear 30 and the planetary bearing 40 is the rotation center It is assumed to include the line O and the rotation center line C.
  • each elastic member 60 is disposed at a line symmetrical position with respect to the reference plane B.
  • the resultant force Fs of the restoring force generated by the elastic deformation of each of the elastic members 60 acts on the inner ring 44 in the specific radial direction along the reference plane B on the eccentric side.
  • the planetary gear 30 receives the restoring force resultant force Fs of each elastic member 60 through the planetary bearing 40, and is urged toward the eccentric side to maintain the meshing state with the rotary bodies 10 and 20.
  • the phase adjustment unit 8 having the above configuration adjusts the rotational phase between the rotating bodies 10 and 20 within a predetermined phase adjustment range according to the rotational state of the control shaft 6.
  • valve timing adjustment suitable for the operating condition of the internal combustion engine is realized.
  • the external gear portions 32 and 34 are respectively the internal gear portions 12. , 24 and the planetary gear 30 does not perform planetary motion.
  • the rotary bodies 10 and 20 rotate together with the planetary gear 30, and the rotational phase of the driven rotary body 20 with respect to the drive rotary body 10 becomes substantially unchanged, whereby the valve timing is maintained and adjusted.
  • phase adjustment range in which the rotational phase (hereinafter simply referred to as “rotational phase”) of the driven rotary body 20 is adjusted with respect to the drive rotary body 10 is such that the stopper 28 of the driven rotary body 20 shown in FIG. By being locked by the body 10 on both sides in the rotational direction, respectively, it is defined.
  • phase adjustment unit 8 (Detailed configuration of phase adjustment unit)
  • the detailed configuration of the phase adjustment unit 8 will be described.
  • the outer race 42 forms an outer race raceway surface 42a in the form of an annular groove which is concaved radially outward to a circular arc in cross section and continues over the entire circumferential direction.
  • the inner ring 44 is concaved radially inward in a circular arc shape in cross section, and forms an inner ring raceway surface 44a in the form of an annular groove continuous to the entire circumferential direction.
  • the outer ring raceway surface 42 a and the inner ring raceway surface 44 a make rolling contact with the outer peripheral surface of each spherical rolling element 46 disposed therebetween.
  • the outer ring raceway surface 42a and the inner ring raceway surface 44a are respectively formed at axially central portions of the outer ring 42 and the inner ring 44 which have substantially the same length and which are arranged mutually offset in the axial direction.
  • the outer ring raceway surface 42a is offset from the inner ring raceway surface 44a by the set amount ⁇ to the opposite side to the cam shaft 2 in the axial direction.
  • each spherical rolling element 46 is in rolling contact with the outer ring raceway surface 42a at a contact angle ⁇ on the cam shaft 2 side.
  • the peripheral wall portion is coaxial with the axial bearing portion 26 on the side opposite to the camshaft 2 and the end face thereof is an annular flat thrust bearing portion 26 Formed on.
  • the thrust bearing portion 26 projects on the side opposite to the camshaft 2 in the axial direction with respect to the driven side internal gear portion 24 in the driven rotor 20.
  • the thrust bearing portion 26 extends continuously in the entire rotational direction (that is, the circumferential direction) around the rotation center line O in the driven rotor 20.
  • the thrust bearing portion 26 is disposed slidably with respect to an axial end face of the drive side external gear portion 32 of the planetary gear 30 on the camshaft 2 side. As a result, the thrust bearing portion 26 can thrust the planetary gear 30 from the side of the camshaft 2 which is one side in the axial direction.
  • a recess 38 is formed in the outer edge portion 36 of the planetary gear 30 so as to be recessed toward the side opposite to the axial cam shaft 2.
  • the recess 38 is provided at an axial end of the drive-side external gear 32 forming the outer edge 36 of the planetary gear 30 on the side of the camshaft 2.
  • the recess 38 is opened radially outward toward the thrust bearing portion 26 positioned on the camshaft 2 side in the axial direction.
  • the recess 38 extends continuously over the entire area of the planetary gear 30 in the rotation direction (that is, the circumferential direction).
  • the recess 38 is formed coaxially with the planetary gear 30 and has an annular rectangular groove shape whose inner surface is L-shaped in cross section.
  • the anti-eccentricity side (hereinafter simply referred to as “anti-eccentricity” that is opposite to the eccentricity side with respect to the rotation center line C of the planetary gear 30 over the entire range of the phase adjustment range preset as “specific phase”
  • the concave portion 38 is positioned on the reference plane B).
  • the innermost circumferential radius Rc which is the inner diameter of the annular recess 38 is set to be smaller than the innermost radius Rb which is the inner diameter of the annular thrust bearing portion 26.
  • the thrust bearing portion 26 of the driven rotor 20 schematically shown in FIGS. 9 and 10 is attributable to manufacturing tolerance between the planetary gear 30 and the drive side external gear portion 32 having the recess 38.
  • the clearance 70 is unavoidably given. Based on the clearance 70, the rotation center line C of the planetary gear 30 can be inclined with respect to the rotation center line O of the rotating bodies 10 and 20.
  • the planetary gear 30 is positioned on the eccentric side of the reference plane B with respect to the center line C of rotation before the inclination in the outer ring raceway surface 42a with which the spherical rolling elements 46 roll in contact with the outer ring 42 of the planetary bearing 40
  • points P of 4, 5, and 7 be the inclination center point P as shown in FIGS.
  • the planetary gear 30 approaches the thrust bearing portion 26 on the eccentric side as shown in FIG. Lean.
  • the outer peripheral portion 36 as the close position has an inclination angle at which it abuts on the thrust bearing portion 26, whereby the thrust bearing 26 performs thrust bearing.
  • the inclination angle in this thrust bearing state (that is, the abutting state) is the necessary inclination angle ⁇ e capable of suppressing abnormal noise by reducing the clearance of the meshing portions Gd and Gf, especially the drive side meshing portion Gd. .
  • a specific portion of the outer edge portion 36 coming into close contact with the thrust bearing portion 26 is the cam shaft of the innermost peripheral portion of the concave portion 38 and the drive side external gear portion 32 It becomes the edge part 36a which makes the axial direction end surface of two sides.
  • the planetary gear 30 is inclined to approach the thrust bearing 26 on the opposite side as shown in FIG. .
  • the distance between the outer edge portion 36 as the proximity portion and the inclination center point P is longer than the distance in the case of the eccentric side proximity inclination.
  • the planetary gear 30 is inclined until the thrust bearing 26 enters the recess 38 at the “specific phase” which is the entire phase adjustment range, and the inner surface of the recess 38 is a thrust bearing
  • the required inclination angle ⁇ r is secured to the same extent as in the case of the above-mentioned eccentric side close inclination even in the state of being separated from 26.
  • the necessary inclination angle ⁇ r in the case of the anti-eccentric side close inclination is an inclination angle capable of suppressing noise by reducing the clearance of the meshing portions Gd and Gf, in particular, the clearance of the driven meshing portion Gf.
  • the planetary gear 30 according to the first embodiment is inclined at a point located on the eccentric side with respect to the rotation center line C in the outer ring raceway surface 42a with which each spherical rolling element makes rolling contact in the outer ring 42 of the planet bearing 40 Try to lean.
  • the planetary gear 30 is inclined with respect to the common rotation center line O of the rotating bodies 10 and 20 forming the meshing portions Gd and Gf on the eccentric side, and the thrust around the rotation center line O in the driven rotor 20
  • the bearing portion 26 carries out thrust bearing.
  • the inclined planet gear 30 is antiparallel to the thrust bearing 26 by the opening of the recess 38 located on the anti-eccentric side with respect to the rotation center line C of the planet gear 30. It becomes difficult to abut the thrust bearing 26 on the eccentric side. Therefore, in this case, the necessary inclination angle ⁇ r can be secured by tilting the planet gears as much as possible.
  • the outer edge portion 36 of the planetary gear 30 is closest to the thrust bearing 26.
  • the concave portion 38 provided in the outer edge portion 36 of the planetary gear 30 opens toward the closest thrust bearing portion 26 in the entire range of the phase adjustment range which is the “specific phase” of the first embodiment. Therefore, the contact between the planetary gear 30 and the thrust bearing 26 on the opposite eccentric side can be sufficiently restricted. Therefore, it becomes possible to improve the reliability of the effect of suppressing the abnormal noise by securing the necessary inclination angles ⁇ e and ⁇ r.
  • the “specific phase” is set over the entire phase adjustment range in which the rotational phase is adjusted, so that the planetary gear 30 is arbitrary within the phase adjustment range on the anti-eccentric side by the recess 38 It becomes difficult to abut the thrust bearing portion 26 in the rotational phase. According to this, regardless of the rotational phase, it is possible to secure the necessary inclination angles ⁇ ⁇ e and ⁇ r to suppress abnormal noise.
  • the planetary gear 30 provided with the concave portion 38 continuously in the entire rotation direction is difficult to abut on the thrust bearing portion 26 on the opposite eccentricity side of the entire phase adjustment range. Therefore, it becomes possible to improve the reliability of the effect of suppressing the abnormal noise by securing the necessary inclination angles ⁇ e and ⁇ r regardless of the rotational phase.
  • the innermost circumferential radius Rc of the annular recessed portion 38 continuous in the entire rotation direction at the outer edge portion 36 of the planetary gear 30 is an annular thrust bearing continuous in the entire rotation direction in the driven rotor 20
  • the inner circumferential radius Rb of the portion 26 is set to a smaller size.
  • the second embodiment of the present disclosure is a modification of the first embodiment.
  • the recess 2038 of the outer edge portion 2036 is formed in part of the entire rotation direction of the gear 2030 and has a partial circle whose inner surface is L-shaped in section. It extends in an annular groove shape (i.e., an arc groove shape).
  • the energization control unit 7 controls energization of the actuator 4 to adjust the rotational phase to the “specific phase”.
  • the “specific phase” in the second embodiment is set in advance to a partial rotational phase (for example, the maximum retardation phase and the rotational phase in the vicinity thereof) corresponding to the extension length of the recess 2038 within the phase adjustment range. It is done.
  • the concave surface 2038 is a reference plane on the side opposite to the eccentricity of the rotation center line C of the planetary gear 2030 as shown in FIG.
  • the energization control unit 7 realizes energization control so as to be located on B (see FIG. 16).
  • the necessary inclination angle ⁇ r is secured by the principle according to the first embodiment.
  • the non-formed portion 2036 a of the concave portion 2038 in the outer edge portion 2036 of the planetary gear 2030 abuts against the thrust bearing portion 26.
  • the necessary inclination angle ⁇ e is secured by the principle according to the first embodiment.
  • the energization control unit 7 when the rotational speed of the internal combustion engine deviates from the low speed area Al to the high speed area Ah, that is, when the rotational speed exceeds the set speed S, the energization control unit 7 operates the actuator 4. By controlling energization to adjust the rotational phase to the remaining phase outside the "specific phase".
  • the recess 2038 at the remaining phase outside the “specific phase” within the phase adjustment range, the recess 2038 deviates from the anti-eccentric side with respect to the rotation center line C of the planetary gear 2030 as shown in FIG.
  • the energization control unit 7 realizes energization control so as to be positioned above.
  • the planetary gear 2030 having the concave portion 2038 outside the anti-eccentric side with respect to the rotation center line C is inclined.
  • the non-formed portion 2036 a of the recess 2038 in the outer edge portion 2036 can be easily brought into contact with the thrust bearing portion 26.
  • the required inclination angle ⁇ r is difficult to be secured in the anti-eccentric side proximity inclination outside this “specific phase”, but even if abnormal noise occurs in the meshing portions Gd and Gf, it is mixed with the large operation noise of the internal combustion engine in the high speed region Ah. Therefore, it does not necessarily have to be deterred.
  • the non-formed portion 2036a of the concave portion 2038 in the outer edge portion 2036 of the planetary gear 2030 whose tilt state frequently changes in the high speed region Ah the meshing portion Gd, The wear at Gf will be suppressed.
  • the corner portion 36a or the non-formed portion 2036a of the recess 2038 approaches the thrust bearing portion 26 at the outer edge portion 2036 of the planetary gear 2030.
  • the required inclination angle ⁇ e is secured by the principle according to the first embodiment by making contact.
  • the “specific phase” is set in a part of the phase adjustment range in which the rotational phase is adjusted. In this case, it is difficult to abut on the thrust bearing portion 26. According to this, in the “specific phase” of the phase adjustment range, it is possible to secure the necessary inclination angles ⁇ e and ⁇ r and suppress the abnormal noise.
  • the inclined planetary gear 30 is positively brought into contact with the thrust bearing portion 26 on the opposite eccentricity side to wear the meshed portions Gd and Gf due to the inclination. It is possible to suppress. In the second embodiment, even outside the “specific phase”, it is possible to secure the necessary tilt angle ⁇ e and suppress abnormal noise.
  • the recess 2038 is provided in a part located on the anti-eccentric side with respect to the rotation center line C in the entire rotation direction.
  • the planetary gear 2030 thus made can not easily abut on the thrust bearing portion 26 on the opposite eccentricity side. Therefore, the reliability of the effect of suppressing the abnormal noise by securing the necessary inclination angles ⁇ e and ⁇ r in the“ specific phase ”, and the inclined planetary gear 2030 outside the“ specific phase ”on the side opposite to the thrust bearing 26 It is possible to improve the reliability of the effect of suppressing the wear at the meshing portions Gd and Gf by bringing them into contact with each other.
  • the planetary gear 2030 is reversed by the recess 2038 It becomes difficult to abut the thrust bearing 26 on the eccentric side. According to this, it becomes possible to secure necessary inclination angles ⁇ e and ⁇ r and to contribute to the suppression of the abnormal noise in the low speed region Al in which the abnormal noise particularly causes a problem.
  • the rotational speed of the internal combustion engine deviates from the low speed region Al to the high speed region Ah in the rotational phase adjusted out of the “specific phase” within the phase adjustment range.
  • the planetary gear 2030 with the concave portion 2038 located on the side opposite to the eccentricity with respect to the rotation center line C is likely to abut on the thrust bearing 26 on the opposite side with eccentricity due to inclination.
  • the outer edge portion 2036 is closest to the thrust bearing portion 26 as in the first embodiment. It becomes.
  • the recess 2038 provided in the outer edge 2036 of the planetary gear 2030 opens toward the closest thrust bearing 26.
  • the contact between the planetary gear 2030 and the thrust bearing 26 on the opposite eccentric side can be restricted. Therefore, in the “specific phase”, it is possible to improve the reliability of the effect of suppressing the abnormal noise by securing the necessary inclination angles ⁇ e and ⁇ r.
  • the partial annular tapered groove concave portion 2038 having an inner surface recessed to the side opposite to the axial cam shaft 2 toward the radially outer side is the outer edge portion of the planetary gear 2030 2036 may be formed.
  • the concave portions 38 and 2038 may be provided on the planetary gears 30 and 2030 radially inward of the outer edge portions 36 and 2036.
  • the thrust bearing portion 26 is formed in such a shape and size as to be able to enter the recessed portions 38 and 2038 in the planetary gears 30 and 2030 on the opposite eccentricity side close inclination.
  • the innermost radius Rc which is the inner diameter of the annular recess 38
  • the innermost radius Rb which is the inner diameter of the annular thrust bearing portion 26. It is also good.
  • the low speed area Al may be defined in the area from the zero speed to less than the set speed S.
  • the high speed area Ah is defined in the area of the set speed S or more.
  • the rotational phase may be adjusted to the “specific phase” at a part of the low speed region Al from the rotational speed greater than the zero speed.
  • the rotational phase is adjusted to the “specific phase” in at least a part of the high speed region Ah, so that the rotational phase is adjusted to the outside of the “specific phase” in the low speed region Al It is also good.
  • the set speed S for determining the boundary between the low speed area Al and the high speed area Ah may be set to, for example, 2000 rpm, which is higher than the general maximum value of idle speed. .
  • the above-mentioned valve timing adjustment device 1 is attached to the internal combustion engine, and adjusts the valve timing of the valve which the camshaft 2 opens and closes by torque transmission from the crankshaft.
  • the valve timing adjustment device 1 includes a drive rotating body 10, a driven rotating body 20, a single-row type planetary bearing 40, planetary gears 30, 2030, and a planet carrier 50.
  • the drive rotating body 10 rotates around the rotation center line O in conjunction with the crankshaft.
  • the driven rotor 20 has a thrust bearing 26 around a rotation center line common to the drive rotor, and rotates around the rotation center line in conjunction with a coaxially coupled cam shaft.
  • the single-row type planetary bearing 40 is configured by interposing a plurality of spherical rolling elements 46 between the outer ring 42 and the inner ring 44 in a single row.
  • the planetary gears 30 and 2030 are thrust-bearing by a thrust bearing portion and radially-bearing by an outer ring eccentrically to the drive rotating body and the driven rotating body, and the driving rotating body and the drive rotating body on the eccentric side with respect to the drive rotating body and the driven rotating body.
  • the planet carrier 50 has a radial bearing on the inner ring, and makes planetary gears perform planetary motion.
  • the thrust bearing portion is disposed so as to be capable of thrust bearing a planetary gear inclined with respect to the rotation center line.
  • the planet gears have recesses 38, 2038 which open towards the thrust bearing.
  • the recess is located on the opposite side to the eccentric side opposite to the eccentric side with respect to the rotation center line C of the planetary gear.
  • Such a planetary gear tends to incline with a point located on the eccentric side with respect to the rotation center line as an inclination center point in a raceway surface in which each spherical rolling element is in rolling contact in the outer ring of the planet bearing.
  • the planetary gear is inclined with respect to the common rotation center line of the drive rotating body and the driven rotation body forming the meshing portion on the eccentric side, and the thrust bearing portion around the rotation center line of the driven rotation body Be done.
  • a tilt angle (hereinafter, simply referred to as a "necessary tilt angle") necessary for reducing the clearance of the meshing portion to suppress abnormal noise can be secured.
  • the concave planet gear is opened toward the thrust bearing portion with respect to the rotation center line of the planet gear, so that the inclined planet gear is It becomes difficult to abut. Therefore, in this case, the necessary tilt angle can be secured by tilting the planet gears as much as possible.
  • recesses 38 and 2038 may be provided on the outer edge portions 36 and 2036 of the planetary gears. According to such a configuration, when the planetary gear is inclined so as to approach the thrust bearing on the opposite eccentric side, the outer edge portion of the planetary gear is the closest to the thrust bearing.
  • the recess provided at the outer edge of the planetary gear opens at the closest thrust bearing portion, so that the anti-eccentric side of the planetary gear and the thrust bearing portion The abutment can be sufficiently regulated. Therefore, it is possible to improve the reliability of the effect of suppressing the abnormal noise by securing the necessary tilt angle.

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Abstract

駆動回転体(10)は、クランク軸と連動して回転中心線(O)まわりに回転する。従動回転体(20)は、駆動回転体と共通な回転中心線まわりにスラスト軸受部(26)を有し、同軸上に連結されるカム軸と連動して回転中心線まわりに回転する。単列式の遊星ベアリング(40)は、外輪(42)及び内輪(44)の間に複数の球状転動体(46)が一列介装されてなる。遊星歯車(30,2030)は、スラスト軸受部によりスラスト軸受され且つ駆動回転体及び従動回転体とは偏心して外輪によりラジアル軸受されており、駆動回転体及び従動回転体に対する偏心側にて駆動回転体及び従動回転体と噛合しつつ遊星運動することにより駆動回転体及び従動回転体の間の回転位相を調整する。遊星キャリア(50)は、内輪をラジアル軸受しており、遊星歯車を遊星運動させる。スラスト軸受部は、回転中心線に対し傾いた遊星歯車をスラスト軸受可能に、配置される。遊星歯車は、スラスト軸受部に向かって開口している凹部(38,2038)を、有し、特定位相に調整された回転位相において凹部は、遊星歯車の自転中心線(C)に対し偏心側とは反対の反偏心側に位置する。

Description

バルブタイミング調整装置 関連出願の相互参照
 本出願は、2017年7月7日に出願された日本出願番号2017-133971号に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。
 本開示は、内燃機関に用いられるバルブタイミング調整装置に関する。
 クランク軸及びカム軸とそれぞれ連動して回転する駆動回転体及び従動回転体に対し、偏心して噛合する遊星歯車が遊星運動することで、それら回転体間の回転位相が調整されるバルブタイミング調整装置は従来、知られている。
 このようなバルブタイミング調整装置の一種として特許文献1の開示装置は、遊星歯車をラジアル軸受している外輪と、遊星キャリアによりラジアル軸受されている内輪との間に、複数の球状転動体が一列介装されてなる単列式の遊星ベアリングを、備えている。こうして、駆動回転体及び従動回転体とは偏心側にて噛合しつつ遊星キャリアにより遊星運動させられる遊星歯車は、カム軸に同軸上に連結された従動回転体のスラスト軸受部によりスラスト軸受されることで、当該噛合部分での異音を抑止するように傾き難くなっている。
特許第582696号公報
 本開示は、異音を抑止するバルブタイミング調整装置を提供することを目的とする。
 本開示の第一の態様において、 バルブタイミング調整装置は、内燃機関に付設され、クランク軸からのトルク伝達によりカム軸が開閉する動弁のバルブタイミングを調整する。前記バルブタイミング調整装置は、前記クランク軸と連動して回転中心線まわりに回転する駆動回転体を備える。前記バルブタイミング調整装置は、前記駆動回転体と共通な前記回転中心線まわりにスラスト軸受部を有し、同軸上に連結される前記カム軸と連動して前記回転中心線まわりに回転する従動回転体を備える。前記バルブタイミング調整装置は、外輪及び内輪の間に複数の球状転動体が一列介装されてなる単列式の遊星ベアリングを備える。前記バルブタイミング調整装置は、前記スラスト軸受部によりスラスト軸受され且つ前記駆動回転体及び前記従動回転体とは偏心して前記外輪によりラジアル軸受されており、前記駆動回転体及び前記従動回転体に対する偏心側にて前記駆動回転体及び前記従動回転体と噛合しつつ遊星運動することにより前記駆動回転体及び前記従動回転体の間の回転位相を調整する遊星歯車を備える。前記バルブタイミング調整装置は、前記内輪をラジアル軸受しており、前記遊星歯車を遊星運動させる遊星キャリアを備える。前記スラスト軸受部は、前記回転中心線に対し傾いた前記遊星歯車をスラスト軸受可能に、配置される。前記遊星歯車は、前記スラスト軸受部に向かって開口している凹部を、有する。特定位相に調整された前記回転位相において前記凹部は、前記遊星歯車の自転中心線に対し前記偏心側とは反対の反偏心側に位置する。
 本開示についての上記目的およびその他の目的、特徴や利点は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。その図面は、
第一実施形態によるバルブタイミング調整装置を示す図であって、図2のI-I線断面図である。 図1のII-II線断面図である。 図1のIII-III線断面図である。 第一実施形態による位相調整ユニットを拡大して示す断面図であって、図1に対応する断面図である。 第一実施形態による遊星ベアリングの特徴を示す模式図である。 第一実施形態による遊星歯車を拡大して示す断面図であって、図7のVI-VI線断面図である。 第一実施形態による遊星歯車を拡大して示す正面図である。 第一実施形態による遊星歯車(a)及び従動回転体(b)の特徴を示す模式図である。 第一実施形態の作動状態を説明するための模式図である。 図9とは異なる作動状態を説明するための模式図である。 第一実施形態の効果を示すグラフである。 第一実施形態の効果を示すグラフである。 第二実施形態による位相調整ユニットを拡大して示す断面図であって、図1に対応する断面図である。 図13とは異なる作動状態を示す断面図である。 第二実施形態による遊星歯車を拡大して示す断面図であって、図16のXV-XV線断面図である。 第二実施形態による遊星歯車を拡大して示す正面図である。 第二実施形態の作動を説明するためのグラフである。 第二実施形態の作動状態を説明するための模式図である。 図18とは異なる作動状態を説明するための模式図である。 図18,19とは異なる作動状態を説明するための模式図である。 図18~20とは異なる作動状態を説明するための模式図である。 図4の変形例を示す断面図である。
 まず、本発明者らの鋭意研究の結果として特許文献1の開示装置では、駆動回転体及び従動回転体に共通な回転中心線に対し遊星歯車が傾き難くなっていることで逆に、異音の十分な抑止には至っていないことが、判明した。その原因は、以下に説明する通りである。
 特許文献1の開示装置では、遊星ベアリングの外輪において各球状転動体が転がり接触する軌道面のうち自転中心線に対し偏心側に位置する点を傾き中心点として、遊星歯車が駆動回転体及び従動回転体の回転中心線に対し傾こうとする。その結果として遊星歯車は、製造公差に起因してスラスト軸受部との間に不可避的に生じるクリアランス分、スラスト軸受部と当接するまで傾くことが可能になる。
 ここで、遊星歯車が偏心側にてスラスト軸受部と近接するように傾く場合、当該近接箇所及び傾き中心点の間の距離が短くなる。そのため、偏心側にて遊星歯車がスラスト軸受部と当接するまでの傾き角度であっても、噛合部分のクリアランスを低減して異音を抑止するに至り得ることが、判明した。
 一方、遊星歯車が偏心側とは反対の反偏心側にてスラスト軸受部と近接するように傾く場合、当該近接箇所及び傾き中心点の間の距離が長くなる。そのため、反偏心側にて遊星歯車がスラスト軸受部と当接するまでの傾き角度では、噛合部分のクリアランスを低減して異音を抑止する上では角度不足となることが、判明した。即ち後者の場合には、傾き角度の不足した状態にて遊星歯車がスラスト軸受部と当接してしまうため、異音を招来し易くなる。
 本開示の複数の実施形態を以下の如く図面に基づいて説明する。尚、各実施形態において対応する構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説明を省略する場合がある。各実施形態において構成の一部分のみを説明している場合、当該構成の他の部分については、先行して説明した他の実施形態の構成を適用することができる。また、各実施形態の説明において明示している構成の組み合わせばかりではなく、特に組み合わせに支障が生じなければ、明示していなくても複数の実施形態の構成同士を部分的に組み合わせることができる。
 (第一実施形態)
 図1に示すように本開示の第一実施形態によるバルブタイミング調整装置1は、車両の内燃機関においてクランク軸(図示しない)からカム軸2へクランクトルクを伝達する伝達系に、付設されている。ここでカム軸2は、内燃機関の「動弁」のうち吸気弁(図示しない)をクランクトルクの伝達により開閉する。そこで装置1は、吸気弁のバルブタイミングを調整する。
 (基本構成)
 以下、装置1の基本構成を説明する。装置1は、アクチュエータ4、通電制御ユニット7及び位相調整ユニット8等から構成されている。
 アクチュエータ4は、例えばブラシレスモータ等の電動モータであり、ハウジングボディ5及び制御軸6を有している。ハウジングボディ5は、内燃機関の固定節に固定され、制御軸6を回転自在に支持している。通電制御ユニット7は、例えば駆動ドライバ及びその制御用マイクロコンピュータ等から構成され、ハウジングボディ5の外部及び/又は内部に配置されている。通電制御ユニット7は、電気的に接続されるアクチュエータ4への通電を制御することで、制御軸6を回転駆動する。
 図1~3に示すように位相調整ユニット8は、駆動回転体10、従動回転体20、遊星歯車30、遊星ベアリング40、遊星キャリア50及び弾性部材60を備えている。
 全体として中空状の金属製駆動回転体10は、位相調整ユニット8の他の構成要素20,30,40,50,60を内部に収容している。駆動回転体10は、円環板状の太陽歯車部材11を有底円筒状のスプロケット部材13と段付円筒状のカバー部材14との間に挟持した状態で、それら部材11,13,14を共締めしてなる。
 図1,2に示すように太陽歯車部材11は、歯底円の径方向内側に歯先円を有した駆動側内歯車部12を、周壁部に形成している。図1に示すようにスプロケット部材13は、周方向に等間隔ずつあけた箇所から径方向外側へと突出する複数のスプロケット歯19を、周壁部に形成している。スプロケット部材13は、それらスプロケット歯19とクランク軸の複数のスプロケット歯との間にてタイミングチェーン(図示しない)が掛け渡されることで、クランク軸と連繋する。これにより、クランク軸から出力されたクランクトルクは、タイミングチェーンを通じてスプロケット部材13に伝達される。その結果として駆動回転体10は、回転中心線Oまわりの一定方向(図2,3の時計方向)にクランク軸と連動して回転する。
 図1,3に示すように有底円筒状の金属製従動回転体20は、スプロケット部材13の径方向内側に配置されている。従動回転体20は、スプロケット部材13に同軸上に嵌入されることで、駆動回転体10を径方向内側からラジアル軸受している。従動回転体20は、軸方向において太陽歯車部材11及びスプロケット部材13の間に挟持されている。従動回転体20は、カム軸2に同軸上に連結される連結部22を、底壁部に形成している。これにより従動回転体20は、駆動回転体10と共通な回転中心線Oまわりの同一方向(図3の時計方向)にカム軸2と連動して回転しつつ、駆動回転体10に対して相対回転可能となっている。
 従動回転体20は、歯底円の径方向内側に歯先円を有した従動側内歯車部24を、周壁部に形成している。従動側内歯車部24は、駆動側内歯車部12とは軸方向のカム軸2側へとずれて径方向には重ならない箇所に、配置されている。従動側内歯車部24の内径は、駆動側内歯車部12の内径よりも小さく設定されている。従動側内歯車部24の歯数は、駆動側内歯車部12の歯数よりも少なく設定されている。
 図1~3に示すように段付円筒状の金属製遊星歯車30は、従動側内歯車部24の径方向内側から駆動側内歯車部12の径方向内側に跨って、配置されている。遊星歯車30は、回転体10,20とは特定径方向(図2,3の上方向)に偏心している。これにより、遊星歯車30の自転中心線Cは、回転体10,20の回転中心線Oに対し特定径方向にずれている。
 遊星歯車30は、歯底円の径方向外側に歯先円を有した外歯車部32,34を、周壁部に一体形成している。回転体10,20に対し遊星歯車30の偏心する偏心側(以下、単に「偏心側」という)では、図1,2に示すように駆動側外歯車部32が駆動側内歯車部12と噛合している。ここで、駆動側外歯車部32が駆動側内歯車部12と実際に噛合している部分を、駆動側噛合部分Gdという。
 図1,3に示すように従動側外歯車部34は、駆動側外歯車部32とは軸方向のカム軸2側へとずれて径方向には重ならない箇所に、形成されている。従動側外歯車部34の外径は、駆動側外歯車部32とは相異なる径として、駆動側外歯車部32の外径よりも小さく設定されている。従動側外歯車部34の歯数は、駆動側外歯車部32の歯数よりも少なく設定されている。従動側外歯車部34は、偏心側にて従動側内歯車部24と噛合している。ここで、従動側外歯車部34が従動側内歯車部24と実際に噛合している部分を、従動側噛合部分Gfという。
 金属製遊星ベアリング40は、駆動側外歯車部32の径方向内側から従動側外歯車部34の径方向内側に跨って、配置されている。遊星ベアリング40は、回転体10,20に対しては遊星歯車30と同じ特定径方向に偏心している。これにより遊星ベアリング40は、遊星歯車30と同軸上に位置している。
 遊星ベアリング40は、外輪42と内輪44との間に複数の球状転動体46が一列介装されてなる単列式ラジアル軸受であり、特に本実施形態では単列式深溝玉軸受である。外輪42は、遊星歯車30に同軸上に圧入されることで、当該遊星歯車30を径方向内側からラジアル軸受している。
 部分偏心円筒状の金属製遊星キャリア50は、内輪44の径方向内側からカバー部材14の径方向内側に跨って、配置されている。遊星キャリア50は、回転体10,20及び制御軸6とは同軸上に位置する円筒面状の入力部51を、周壁部に形成している。入力部51には、継手53と嵌合する連結溝52が設けられ、当該継手53を介して制御軸6が遊星キャリア50と同軸上に連結されている。これにより遊星キャリア50は、回転中心線Oまわりに制御軸6と一体回転しつつ、回転体10,20に対しては相対回転可能となっている。
 遊星キャリア50は、回転体10,20に対しては遊星歯車30と同じ特定径方向に偏心する円筒面状の偏心部54を、周壁部に形成している。偏心部54は、内輪44に同軸上に嵌入されることで、当該内輪44を径方向内側からラジアル軸受している。これにより、遊星ベアリング40を介して遊星キャリア50に支持されている遊星歯車30の各外歯車部32,34は、駆動回転体10に対する遊星キャリア50の相対回転に応じて各噛合部分Gd,Gfを変化させつつ、一体に遊星運動する。このときの遊星歯車30は、偏心側にて回転体10,20と噛合する歯車連繋状態下、自転中心線Cまわりとなる自身の周方向へ自転しつつ、回転中心線Oまわりとなる遊星キャリア50の回転方向(即ち、入力部51の周方向)へ公転する。
 金属製弾性部材60は、偏心部54の周方向二箇所に開口した収容凹部55に、それぞれ一つずつ個別に収容されている。各弾性部材60は、概ねU字状断面の板ばねである。各弾性部材60は、収容凹部55と径方向外側の内輪44との間に介装されている。これにより各弾性部材60は、遊星歯車30及び遊星ベアリング40の径方向に圧縮された状態で、弾性変形している。ここで図2,3に示すように、回転体10,20とは遊星歯車30及び遊星ベアリング40の偏心する特定径方向に沿って当該偏心側と反対側とに広がる基準平面Bが、回転中心線O及び自転中心線Cを含んで想定される。この想定下にて各弾性部材60は、基準平面Bに関する線対称位置に配置されている。こうした各弾性部材60が弾性変形によって発生する復原力の合力Fsは、内輪44に対しては、偏心側にて基準平面Bに沿う特定径方向へと作用する。これにより遊星歯車30は、遊星ベアリング40を介して各弾性部材60の復原力合力Fsを受けることで、偏心側に付勢されて回転体10,20との噛合状態を維持している。
 以上の構成を備えた位相調整ユニット8では、回転体10,20間の回転位相を、制御軸6の回転状態に応じて所定の位相調整範囲内に調整する。これにより、内燃機関の運転状況に適したバルブタイミング調整が実現されることになる。
 具体的には、制御軸6が駆動回転体10と同速に回転することで、遊星キャリア50が駆動回転体10に対して相対回転しないときには、外歯車部32,34がそれぞれ内歯車部12,24と噛合したまま、遊星歯車30が遊星運動をしなくなる。これにより、回転体10,20が遊星歯車30と連れ回りして、駆動回転体10に対する従動回転体20の回転位相が実質的に不変となることで、バルブタイミングが保持調整される。
 一方、制御軸6が駆動回転体10に対して低速又は逆方向に回転することで、遊星キャリア50が駆動回転体10に対する遅角方向へ相対回転するときには、外歯車部32,34がそれぞれ内歯車部12,24と噛合しつつ、遊星歯車30が遊星運動する。これにより、従動回転体20が駆動回転体10に対する遅角方向へと相対回転して、駆動回転体10に対する従動回転体20の回転位相が遅角変化することで、バルブタイミングが遅角調整される。
 また一方、制御軸6が駆動回転体10よりも高速に回転することで、遊星キャリア50が駆動回転体10に対する進角方向へ相対回転するときには、外歯車部32,34がそれぞれ内歯車部12,24と噛合しつつ、遊星歯車30が遊星運動する。これにより、従動回転体20が駆動回転体10に対する進角方向へと相対回転して、駆動回転体10に対する従動回転体20の回転位相が進角変化することで、バルブタイミングが進角調整される。
 ここで、駆動回転体10に対して従動回転体20の回転位相(以下、単に「回転位相」という)が調整される位相調整範囲は、図1に示す従動回転体20のストッパ28が駆動回転体10により回転方向の両側でそれぞれ係止されることで、規定されるようになっている。
 (位相調整ユニットの詳細構成)
 以下、位相調整ユニット8の詳細構成を説明する。
 図4,5に示すように遊星ベアリング40において外輪42は、径方向外側へ断面円弧形に凹んで周方向全域に連続する円環溝状に、外輪軌道面42aを形成している。一方、遊星ベアリング40において内輪44は、径方向内側へ断面円弧形に凹んで周方向全域に連続する円環溝状に、内輪軌道面44aを形成している。これら外輪軌道面42aと内輪軌道面44aとは、それらの間に配置される各球状転動体46の外周面に対して、それぞれ転がり接触する。
 図5に示すように外輪軌道面42a及び内輪軌道面44aは、軸方向では互いにずれて配置される実質同一長さの外輪42及び内輪44において、それぞれ軸方向中心部に形成されている。ここで外輪軌道面42aは、内輪軌道面44aに対し軸方向のカム軸2とは反対側へ設定量δだけずれている。これにより各球状転動体46は、カム軸2側に接触角θをなして外輪軌道面42aと転がり接触している。
 図4,8に示すように有底円筒状の従動回転体20において周壁部は、カム軸2とは反対側の軸方向端部に、その端面が円環平面状のスラスト軸受部26を同軸上に形成している。スラスト軸受部26は、従動回転体20において従動側内歯車部24よりも軸方向のカム軸2とは反対側に、突出している。スラスト軸受部26は、従動回転体20において回転中心線Oまわりとなる回転方向(即ち、周方向)の全域に、連続して延伸している。スラスト軸受部26は、遊星歯車30の駆動側外歯車部32におけるカム軸2側の軸方向端面に対し、摺動可能に配置されている。これによりスラスト軸受部26は、軸方向の片側であるカム軸2側から、遊星歯車30をスラスト軸受可能となっている。
 図4,6~8に示すように遊星歯車30の外縁部36には、軸方向のカム軸2とは反対側へ向かって凹むように、凹部38が形成されている。凹部38は、遊星歯車30の外縁部36をなす駆動側外歯車32のうちカム軸2側の軸方向端部に、設けられている。これにより凹部38は、軸方向のカム軸2側に位置するスラスト軸受部26に向かって、且つ径方向外側に向かって開口している。
 凹部38は、遊星歯車30の自転方向(即ち、周方向)の全域に連続して、延伸している。凹部38は、遊星歯車30に同軸上に形成されて内面が断面L字形の円環矩形溝状を、呈している。これにより、第一実施形態では「特定位相」として予め設定される位相調整範囲の全域において、遊星歯車30の自転中心線Cに対する偏心側とは反対となる反偏心側(以下、単に「反偏心側」という)に、凹部38が基準平面B上にて位置することとなる。ここで図8に示すように、円環状凹部38の内径である最内周半径Rcは、円環状スラスト軸受部26の内径である最内周半径Rbよりも、小サイズに設定されている。
 以上の構成下、図9,10に模式的に示す従動回転体20のスラスト軸受部26は、遊星歯車30において凹部38を有した駆動側外歯車部32との間に、製造公差に起因したクリアランス70を不可避的に与えられる。こうしたクリアランス70に依拠して遊星歯車30の自転中心線Cは、回転体10,20の回転中心線Oに対し傾くことが可能となっている。このとき遊星歯車30は、遊星ベアリング40の外輪42において各球状転動体46が転がり接触する外輪軌道面42aのうち、傾き前の自転中心線Cに対し基準平面Bにて偏心側に位置する図4,5,7の点Pを、図9,10の如く傾き中心点Pとする。
 具体的に、従動側噛合部分Gfよりも駆動側噛合部分Gdのクリアランスが図11に示すように大きい場合、図9の如く遊星歯車30は、偏心側にてスラスト軸受部26と近接するように傾く。こうした偏心側近接傾きの場合、当該近接箇所としての外縁部36がスラスト軸受部26と当接する傾き角度となることで、当該スラスト軸受部26によりスラスト軸受される。このスラスト軸受状態(即ち、当接状態)での傾き角度は、噛合部分Gd,Gfのクリアランス、中でも特に駆動側噛合部分Gdのクリアランスを低減して異音を抑止可能な必要傾き角度ψeとなる。ここで第一実施形態の偏心側近接傾きでは、外縁部36のうちスラスト軸受部26と近接して当接する具体的箇所は、凹部38の最内周部と駆動側外歯車部32のカム軸2側の軸方向端面とがなすエッジ部36aとなる。
 一方、駆動側噛合部分Gdよりも従動側噛合部分Gfのクリアランスが図11に示すように大きい場合、図10の如く遊星歯車30は、反偏心側にてスラスト軸受部26と近接するように傾く。こうした反偏心側近接傾きの場合、当該近接箇所としての外縁部36と傾き中心点Pとの間の距離は、上記偏心側近接傾きの場合の距離よりも長くなる。そこで第一実施形態では、位相調整範囲の全域となる「特定位相」にてスラスト軸受部26が凹部38内へと進入するまで遊星歯車30が傾くことで、当該凹部38の内面がスラスト軸受部26とは離間した状態でも上記偏心側近接傾きの場合と同程度の必要傾き角度ψrが確保される。但し、この反偏心側近接傾きの場合の必要傾き角度ψrは、噛合部分Gd,Gfのクリアランス、中でも特に従動側噛合部分Gfのクリアランスを低減して異音を抑止可能な傾き角度となる。
 (作用効果)
 以上説明した第一実施形態の作用効果を、以下に説明する。
 第一実施形態による遊星歯車30は、遊星ベアリング40の外輪42において各球状転動体が転がり接触する外輪軌道面42aのうち、自転中心線Cに対し偏心側に位置する点を傾き中心点Pとして、傾こうとする。その結果として遊星歯車30は、偏心側にて噛合部分Gd,Gfをなす回転体10,20の共通回転中心線Oに対し傾くことで、従動回転体20のうち当該回転中心線Oまわりのスラスト軸受部26によりスラスト軸受される。
 ここで、遊星歯車30が偏心側にてスラスト軸受部26と近接するように傾く場合、当該近接箇所及び傾き中心点Pの間の距離が短くなる。そのため、偏心側にて遊星歯車30がスラスト軸受部26と当接するまでの傾き角度であっても、噛合部分Gd,Gfのクリアランスを低減して異音を抑止するに至ることができる。即ち、噛合部分Gd,Gfのクリアランスを低減して異音を抑止するのに必要な必要傾き角度ψeが、確保され得る。
 一方、遊星歯車30が反偏心側にてスラスト軸受部26と近接するように傾く場合、当該近接箇所及び傾き中心点Pの間の距離が長くなる。そこで第一実施形態の「特定位相」では、遊星歯車30の自転中心線Cに対し反偏心側に位置する凹部38がスラスト軸受部26に向かって開口することで、傾いた遊星歯車30が反偏心側にてスラスト軸受部26と当接し難くなる。故にこの場合には、遊星歯車が可及的に傾くことで、必要傾き角度ψrが確保され得る。
 以上より第一実施形態では、図11に示すように遊星歯車30の傾きがいずれの場合であっても、必要傾き角度ψe,ψrを確保して異音を抑止することが、可能となる。
 また第一実施形態によると、遊星歯車30が反偏心側にてスラスト軸受部26と近接するように傾く場合、遊星歯車30のうち外縁部36が最もスラスト軸受部26に近接することとなる。ここで、第一実施形態の「特定位相」である位相調整範囲の全域では、遊星歯車30の外縁部36に設けられた凹部38が最近接のスラスト軸受部26に向かって開口することになるので、遊星歯車30とスラスト軸受部26との反偏心側での当接が十分に規制され得る。故に、必要傾き角度ψe,ψrを確保して異音を抑止する効果の信頼度を、向上させることが可能となる。
 さらに第一実施形態によると、回転位相が調整される位相調整範囲の全域に「特定位相」が設定されるので、凹部38により反偏心側では、遊星歯車30が当該位相調整範囲内の任意の回転位相にてスラスト軸受部26と当接し難くなる。これによれば、回転位相に拘わらず必要傾き角度ψe,ψrを確保して異音を抑止することが、可能となる。
 またさらに第一実施形態によると、自転方向全域に連続して凹部38の設けられた遊星歯車30は、位相調整範囲全域の反偏心側にてスラスト軸受部26と当接し難くなる。故に、回転位相に拘わらず必要傾き角度ψe,ψrを確保して異音を抑止する効果の信頼度を、向上させることが可能となる。
 加えて第一実施形態によると、遊星歯車30の外縁部36において自転方向全域に連続した円環状凹部38の最内周半径Rcは、従動回転体20において回転方向全域に連続した円環状スラスト軸受部26の最内周半径Rbよりも、小サイズに設定されている。これにより遊星歯車30は、偏心側にてスラスト軸受部26と近接するように傾く場合に、反偏心側でのスラスト軸受部26との当接を規制され得る。故に、反偏心側における遊星歯車30とスラスト軸受部26との当接に依拠した異音を抑止する効果自体を、図12に示すように高めることが可能となる。
 (第二実施形態)
 本開示の第二実施形態は、第一実施形態の変形例である。
 図13~16に示すように、第二実施形態による遊星歯車2030において外縁部2036の凹部2038は、同歯車2030の自転方向全域のうち一部に形成されて、内面が断面L字形の部分円環溝状(即ち、円弧溝状)に延伸している。
 図17に示すように第二実施形態では、内燃機関の回転速度が低速領域Alに収まる間、即ち回転速度が零速度(0rpm)から設定速度S(例えばアイドル回転数の一般的な最高値である1500rpm)以下となる間は、通電制御ユニット7がアクチュエータ4への通電を制御して、回転位相を「特定位相」に調整する。ここで第二実施形態の「特定位相」は、位相調整範囲内のうち凹部2038の延伸長さに対応した一部の回転位相(例えば最遅角位相及びその近傍の回転位相)に、予め設定されている。これにより第二実施形態では、位相調整範囲内のうち「特定位相」としての一部の回転位相にて、図13の如く凹部2038が遊星歯車2030の自転中心線Cに対する反偏心側に基準平面B(図16参照)上にて位置するように、通電制御ユニット7が通電制御を実現する。
 故に、図18に模式的に示す「特定位相」での反偏心側近接傾きの場合には、第一実施形態に準ずる原理により必要傾き角度ψrが確保される。尚、図19に模式的に示す「特定位相」での偏心側近接傾きの場合には、遊星歯車2030の外縁部2036において凹部2038の非形成部分2036aがスラスト軸受部26と近接して当接することで、必要傾き角度ψeが第一実施形態に準じた原理によって確保される。
 一方で第二実施形態では、図17に示すように内燃機関の回転速度が低速領域Alから高速領域Ahへ外れるとき、即ち回転速度が設定速度S超過となるときには、通電制御ユニット7がアクチュエータ4への通電を制御して、回転位相を「特定位相」外の残位相に調整する。これにより第二実施形態では、位相調整範囲内のうち「特定位相」外の残位相にて、図14の如く凹部2038が遊星歯車2030の自転中心線Cに対する反偏心側を外れて基準平面B上にて位置するように、通電制御ユニット7が通電制御を実現する。故に、図20に模式的に示す「特定位相」外での反偏心側近接傾きの場合には、自転中心線Cに対し反偏心側を外れた凹部2038を有する遊星歯車2030が傾くことで、外縁部2036における凹部2038の非形成部分2036aをスラスト軸受部26と当接させ易くなる。
 この「特定位相」外での反偏心側近接傾きにおいて必要傾き角度ψrは確保され難くなるが、異音が噛合部分Gd,Gfに生じても高速領域Ahでの内燃機関の大きな運転音に紛れるため、必ずしも抑止されなくてもよい。逆に、高速領域Ahでは頻繁に傾き状態が変化する遊星歯車2030のうち外縁部2036における凹部2038の非形成部分2036aを、スラスト軸受部26に積極的に当接させることで、噛合部分Gd,Gfでの摩耗が抑止されることになる。尚、図に模式的に示す「特定位相」外での偏心側近接傾きの場合には、遊星歯車2030の外縁部2036において凹部2038の角部36a又は非形成部分2036aがスラスト軸受部26と近接して当接することで、必要傾き角度ψeが第一実施形態に準じた原理によって確保される。
 (作用効果)
 以上説明した第二実施形態の作用効果を、第一実施形態とは異なる点を中心に、以下に説明する。
 第二実施形態によると、回転位相が調整される位相調整範囲内の一部に「特定位相」が設定されるので、凹部2038により反偏心側では、遊星歯車2030が当該一部の「特定位相」にてスラスト軸受部26と当接し難くなる。これによれば、位相調整範囲内のうち「特定位相」では、必要傾き角度ψe,ψrを確保して異音を抑止することが、可能となる。一方、位相調整範囲内のうち「特定位相外」では、傾いた遊星歯車30をスラスト軸受部26と反偏心側にて積極的に当接させて当該傾きによる噛合部分Gd,Gfでの摩耗を抑止することが、可能となる。尚、第二実施形態では「特定位相」外でも、必要傾き角度ψeを確保して異音を抑止することは可能となる。
 また第二実施形態によると、位相調整範囲内の一部に設定される「特定位相」では、自転方向全域のうち、自転中心線Cに対し反偏心側に位置する一部に凹部2038の設けられた遊星歯車2030が、当該反偏心側にてスラスト軸受部26と当接し難くなる。故に、「特定位相」では必要傾き角度ψe,ψrを確保して異音を抑止する効果の信頼度を、また「特定位相」外では傾いた遊星歯車2030をスラスト軸受部26と反偏心側にて当接させて噛合部分Gd,Gfでの摩耗を抑止する効果の信頼度を、向上させることが可能となる。
 さらに第二実施形態によると、位相調整範囲内のうち「特定位相」に設定される一部では、内燃機関の回転速度が零速度から低速領域Alに収まる間、凹部2038によって遊星歯車2030が反偏心側にてスラスト軸受部26と当接し難くなる。これによれば、異音が特に問題となる低速領域Alでは、必要傾き角度ψe,ψrを確保して当該異音の抑止に貢献することが、可能となる。
 またさらに第二実施形態によると、位相調整範囲内のうち「特定位相」外に調整される回転位相では、内燃機関の回転速度が低速領域Alから高速領域Ahへと外れる。このとき、自転中心線Cに対する反偏心側を外れて凹部2038の位置する遊星歯車2030は、傾きによってスラスト軸受部26と反偏心側にて当接し易くなる。これによれば、摩耗が特に問題となる高速領域Ahでは、傾いた遊星歯車2030をスラスト軸受部26と積極的に当接させて当該摩耗の抑止に貢献することが、可能となる。
 加えて第二実施形態によると、遊星歯車2030が反偏心側にてスラスト軸受部26と近接するように傾く場合、第一実施形態と同様に外縁部2036が最もスラスト軸受部26に近接することとなる。ここで、第二実施形態の「特定位相」である位相調整範囲内の一部では、遊星歯車2030の外縁部2036に設けられた凹部2038が最近接のスラスト軸受部26に向かって開口することになるので、遊星歯車2030とスラスト軸受部26との反偏心側での当接が規制され得る。故に「特定位相」では、必要傾き角度ψe,ψrを確保して異音を抑止する効果の信頼度を、向上させることが可能となる。
 (他の実施形態)
 以上、本開示の複数の実施形態について説明したが、本開示は、それらの実施形態に限定して解釈されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲内において種々の実施形態及び組み合わせに適用することができる。
 具体的に、第一実施形態に関する変形例1では、図22に示すように、径方向外側へ向かうほど軸方向のカム軸2とは反対側へ内面の凹む円環テーパ溝状の凹部38が、遊星歯車30の外縁部36に形成されていてもよい。それに準じて第二実施形態に関する変形例2では、径方向外側へ向かうほど軸方向のカム軸2とは反対側へ内面の凹む部分円環テーパ溝状の凹部2038が、遊星歯車2030の外縁部2036に形成されていてもよい。
 第一及び第二実施形態に関する変形例2では、遊星歯車30,2030において外縁部36,2036よりも径方向内側に、凹部38,2038が設けられていてもよい。この変形例2の場合にスラスト軸受部26は、反偏心側近接傾きの遊星歯車30,2030において凹部38,2038へと進入可能となる形状及びサイズに、形成される。
 第一実施形態に関する変形例3では、円環状凹部38の内径である最内周半径Rcが、円環状スラスト軸受部26の内径である最内周半径Rbよりも、大サイズに設定されていてもよい。第二実施形態に関する変形例4では、零速度から設定速度S未満までの領域に、低速領域Alが定義されてもよい。この変形例3の場合に高速領域Ahは、設定速度S以上の領域に定義される。
 第二実施形態に関する変形例5では、低速領域Alのうち零速度よりも大きな回転速度からの一部にて、回転位相が「特定位相」に調整されてもよい。第二実施形態に関する変形例6では、高速領域Ahのうち少なくとも一部にて回転位相が「特定位相」に調整されることで、低速領域Alでは回転位相が「特定位相」外に調整されてもよい。第二実施形態に関する変形例7では、低速領域Alと高速領域Ahとの境界を決める設定速度Sが、例えばアイドル回転数の一般的な最高値よりも高い2000rpm等に、設定されていてもよい。
 上述のバルブタイミング調整装置1は、内燃機関に付設され、クランク軸からのトルク伝達によりカム軸2が開閉する動弁のバルブタイミングを調整する。バルブタイミング調整装置1は、駆動回転体10と、従動回転体20と、単列式の遊星ベアリング40と、遊星歯車30,2030と、遊星キャリア50とを、備える。駆動回転体10は、クランク軸と連動して回転中心線Oまわりに回転する。従動回転体20は、駆動回転体と共通な回転中心線まわりにスラスト軸受部26を有し、同軸上に連結されるカム軸と連動して回転中心線まわりに回転する。単列式の遊星ベアリング40は、外輪42及び内輪44の間に複数の球状転動体46が一列介装されてなる。遊星歯車30,2030は、スラスト軸受部によりスラスト軸受され且つ駆動回転体及び従動回転体とは偏心して外輪によりラジアル軸受されており、駆動回転体及び従動回転体に対する偏心側にて駆動回転体及び従動回転体と噛合しつつ遊星運動することにより駆動回転体及び従動回転体の間の回転位相を調整する。遊星キャリア50は、内輪をラジアル軸受しており、遊星歯車を遊星運動させる。スラスト軸受部は、回転中心線に対し傾いた遊星歯車をスラスト軸受可能に、配置される。遊星歯車は、スラスト軸受部に向かって開口している凹部38,2038を、有する。特定位相に調整された回転位相において凹部は、遊星歯車の自転中心線Cに対し偏心側とは反対の反偏心側に位置する。
 このような遊星歯車は、遊星ベアリングの外輪において各球状転動体が転がり接触する軌道面のうち、自転中心線に対し偏心側に位置する点を傾き中心点として、傾こうとする。その結果として遊星歯車は、偏心側にて噛合部分をなす駆動回転体及び従動回転体の共通回転中心線に対し傾くことで、従動回転体のうち当該回転中心線まわりのスラスト軸受部によりスラスト軸受される。
 ここで、遊星歯車が偏心側にてスラスト軸受部と近接するように傾く場合、当該近接箇所及び傾き中心点の間の距離が短くなる。そのため、偏心側にて遊星歯車がスラスト軸受部と当接するまでの傾き角度であっても、噛合部分のクリアランスを低減して異音を抑止するに至ることができる。即ち、噛合部分のクリアランスを低減して異音を抑止するのに必要な傾き角度(以下、単に「必要傾き角度」という)が、確保され得る。
 一方、遊星歯車が反偏心側にてスラスト軸受部と近接するように傾く場合、当該近接箇所及び傾き中心点の間の距離が長くなる。そこで第一開示の特定位相では、遊星歯車の自転中心線に対し反偏心側に位置する凹部がスラスト軸受部に向かって開口することで、傾いた遊星歯車が反偏心側にてスラスト軸受部と当接し難くなる。故にこの場合には、遊星歯車が可及的に傾くことで、必要傾き角度が確保され得る。
 以上より第一開示では、遊星歯車の傾きがいずれの場合であっても、必要傾き角度を確保して異音を抑止することが、可能となる。
 また、遊星歯車の外縁部36,2036に、凹部38,2038は設けられていてもよい。このような構成によると、遊星歯車が反偏心側にてスラスト軸受部と近接するように傾く場合、遊星歯車のうち外縁部が最もスラスト軸受部に近接することとなる。ここで第二開示の特定位相では、遊星歯車の外縁部に設けられた凹部が最近接のスラスト軸受部に向かって開口することになるので、遊星歯車とスラスト軸受部との反偏心側での当接が十分に規制され得る。故に、必要傾き角度を確保して異音を抑止する効果の信頼度を、向上させることが可能となる。
 本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。

Claims (9)

  1.  内燃機関に付設され、クランク軸からのトルク伝達によりカム軸(2)が開閉する動弁のバルブタイミングを調整するバルブタイミング調整装置(1)であって、
     前記クランク軸と連動して回転中心線(O)まわりに回転する駆動回転体(10)と、
     前記駆動回転体と共通な前記回転中心線まわりにスラスト軸受部(26)を有し、同軸上に連結される前記カム軸と連動して前記回転中心線まわりに回転する従動回転体(20)と、
     外輪(42)及び内輪(44)の間に複数の球状転動体(46)が一列介装されてなる単列式の遊星ベアリング(40)と、
     前記スラスト軸受部によりスラスト軸受され且つ前記駆動回転体及び前記従動回転体とは偏心して前記外輪によりラジアル軸受されており、前記駆動回転体及び前記従動回転体に対する偏心側にて前記駆動回転体及び前記従動回転体と噛合しつつ遊星運動することにより前記駆動回転体及び前記従動回転体の間の回転位相を調整する遊星歯車(30,2030)と、
     前記内輪をラジアル軸受しており、前記遊星歯車を遊星運動させる遊星キャリア(50)とを、備え、
     前記スラスト軸受部は、前記回転中心線に対し傾いた前記遊星歯車をスラスト軸受可能に、配置されており、
     前記遊星歯車は、前記スラスト軸受部に向かって開口している凹部(38,2038)を、有し、
     特定位相に調整された前記回転位相において前記凹部は、前記遊星歯車の自転中心線(C)に対し前記偏心側とは反対の反偏心側に位置するバルブタイミング調整装置。
  2.  前記回転位相が調整される位相調整範囲の全域に、前記特定位相は設定されている請求項1に記載のバルブタイミング調整装置。
  3.  前記遊星歯車(30)における自転方向の全域に連続して、前記凹部(38)は設けられている請求項2に記載のバルブタイミング調整装置。
  4.  前記従動回転体における回転方向の全域に連続して、円環状に前記スラスト軸受部は設けられており、
     前記遊星歯車の外縁部(36)における自転方向の全域に連続して、円環状に前記凹部(38)は設けられており、
     前記スラスト軸受部の内径(Rb)よりも小サイズに、前記凹部の内径(Rc)は設定されている請求項2に記載のバルブタイミング調整装置。
  5.  前記回転位相が調整される位相調整範囲内の一部に、前記特定位相は設定されている請求項1に記載のバルブタイミング調整装置。
  6.  前記遊星歯車(2030)における自転方向の全域のうち、前記特定位相において前記自転中心線に対する前記反偏心側に位置する一部に、前記凹部(2038)は設けられている請求項5に記載のバルブタイミング調整装置。
  7.  前記位相調整範囲内のうち、前記内燃機関の回転速度が零速度から低速領域(Al)に収まる間の一部に、前記特定位相は設定されている請求項5又は6に記載のバルブタイミング調整装置。
  8.  前記位相調整範囲内のうち、前記回転速度が前記低速領域から高速領域(Ah)へ外れるときに前記特定位相外に調整される前記回転位相において、前記凹部は前記自転中心線
    に対する前記反偏心側を外れて位置する請求項7に記載のバルブタイミング調整装置。
  9.  前記遊星歯車の外縁部(36,2036)に、前記凹部(38,2038)は設けられている請求項1~3,5~8のいずれか一項に記載のバルブタイミング調整装置。
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