WO2019022190A1 - 動力伝達装置 - Google Patents

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WO2019022190A1
WO2019022190A1 PCT/JP2018/028052 JP2018028052W WO2019022190A1 WO 2019022190 A1 WO2019022190 A1 WO 2019022190A1 JP 2018028052 W JP2018028052 W JP 2018028052W WO 2019022190 A1 WO2019022190 A1 WO 2019022190A1
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WO
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clutch
pressure
cam
spring
power transmission
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/028052
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English (en)
French (fr)
Inventor
片岡 真
安藤 剛
嘉彦 小澤
恒香 曾
Original Assignee
株式会社エフ・シー・シー
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Publication date
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Priority to EP18837647.9A priority patent/EP3660348B9/en
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Publication of WO2019022190A1 publication Critical patent/WO2019022190A1/ja
Priority to US16/751,453 priority patent/US11391328B2/en

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D13/00Friction clutches
    • F16D13/22Friction clutches with axially-movable clutching members
    • F16D13/38Friction clutches with axially-movable clutching members with flat clutching surfaces, e.g. discs
    • F16D13/52Clutches with multiple lamellae ; Clutches in which three or more axially moveable members are fixed alternately to the shafts to be coupled and are pressed from one side towards an axially-located member
    • F16D13/54Clutches with multiple lamellae ; Clutches in which three or more axially moveable members are fixed alternately to the shafts to be coupled and are pressed from one side towards an axially-located member with means for increasing the effective force between the actuating sleeve or equivalent member and the pressure member
    • F16D13/56Clutches with multiple lamellae ; Clutches in which three or more axially moveable members are fixed alternately to the shafts to be coupled and are pressed from one side towards an axially-located member with means for increasing the effective force between the actuating sleeve or equivalent member and the pressure member in which the clutching pressure is produced by springs only
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
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    • F16D13/38Friction clutches with axially-movable clutching members with flat clutching surfaces, e.g. discs
    • F16D13/52Clutches with multiple lamellae ; Clutches in which three or more axially moveable members are fixed alternately to the shafts to be coupled and are pressed from one side towards an axially-located member
    • F16D13/54Clutches with multiple lamellae ; Clutches in which three or more axially moveable members are fixed alternately to the shafts to be coupled and are pressed from one side towards an axially-located member with means for increasing the effective force between the actuating sleeve or equivalent member and the pressure member
    • F16D13/56Clutches with multiple lamellae ; Clutches in which three or more axially moveable members are fixed alternately to the shafts to be coupled and are pressed from one side towards an axially-located member with means for increasing the effective force between the actuating sleeve or equivalent member and the pressure member in which the clutching pressure is produced by springs only
    • F16D2013/565Clutches with multiple lamellae ; Clutches in which three or more axially moveable members are fixed alternately to the shafts to be coupled and are pressed from one side towards an axially-located member with means for increasing the effective force between the actuating sleeve or equivalent member and the pressure member in which the clutching pressure is produced by springs only with means for releasing the clutch pressure in case of back torque

Definitions

  • the present invention relates to a power transmission device that can optionally transmit or interrupt the rotational force of an input member to an output member.
  • a power transmission device provided in a motorcycle is for arbitrarily transmitting or interrupting a driving force of an engine to a transmission and driving wheels, and includes an input member connected to the engine side, a transmission, and a driving wheel side. And an output member, and a clutch member connected to the output member, and power transmission is performed by pressing a plurality of drive side clutch plates and a driven side clutch plate in pressure contact, and the pressure contact By releasing the force, the transmission of the power is interrupted.
  • a conventional power transmission apparatus includes a clutch housing which is rotated with an input member and in which a plurality of drive side clutch plates are formed, and a drive side of the clutch housing A plurality of driven side clutch plates alternately formed with a clutch plate, a clutch member connected to an output member, and an axial direction of the clutch member attached to the clutch member while being movable in the axial direction of the clutch member
  • the pressure member has a pressure member capable of pressing the drive side clutch plate and the driven side clutch plate into pressure contact with each other or releasing the pressure contact force, and releasing the pressure contact or pressure contact between the drive side clutch plate and the driven side clutch plate The rotational force input to the input member can be transmitted to or shut off from the output member.
  • a pressure-contacting assisting cam capable of increasing the pressure-contacting force between the plate and the driven clutch plate, and the pressure member and the clutch member relatively rotating and separating when the rotation of the output member exceeds the number of rotations of the input member
  • a back torque limiter cam is formed to release the pressure contact force between the drive side clutch plate and the driven side clutch plate.
  • the conventional power transmission device when the pressure member rotates relative to the clutch member, the conventional power transmission device is provided with a resistance member made of a rubber material or the like for causing a sliding resistance to the pressure member. It was Thereby, when the pressure member and the clutch member relatively rotate due to the clearance generated between the cam surfaces in the pressure contact assisting cam or the back torque limiter cam, a rotational resistance can be generated by the resistance member, and the cam It has become possible to suppress the impact and striking sound when the surface abuts.
  • the conventional power transmission device when the pressure member rotates relative to the clutch member, the conventional power transmission device is provided with a resistance member made of a rubber material or the like for causing a sliding resistance to the pressure member. Since the number of parts increases and the wear of the rubber material is significant, there is a problem that frequent maintenance is required.
  • the applicant pays attention to a clutch spring for applying an urging force in the axial direction to the pressure member, and by using the clutch spring, the pressure member rotates relative to the clutch member. It came to consider generating rotation resistance at the time. That is, if a clutch spring that applies an axial biasing force to the pressure member is used, it is possible to generate a sliding resistance in the rotational direction according to the axial biasing force, and a dedicated rubber material or the like can be generated. The rotational resistance in the rotational direction can be accurately and easily generated without using separate parts.
  • An object of the present invention is to provide a power transmission device capable of suppressing an impact or hitting noise when a cam surface of a cam for pressure contact assistance or a cam for back torque limiter abuts.
  • a clutch housing which is rotated together with the input member and to which a plurality of drive side clutch plates are attached, and a plurality of driven side clutch plates alternately formed with the drive side clutch plates of the clutch housing are attached.
  • the clutch spring applies an urging force in a direction to press the moving clutch plate, and the pressure member and the clutch member are in a state where the rotational force input to the input member can be transmitted to the output member.
  • cam for pressure contact assist can increase the pressure contact force between the drive side clutch plate and the driven side clutch plate by relatively rotating and approaching, or when the rotation of the output member exceeds the number of rotations of the input member
  • a cam for a back torque limiter for releasing the pressure contact force between the drive side clutch plate and the driven side clutch plate by relatively rotating and separating the pressure member and the clutch member
  • the clutch spring when the pressure member is relatively rotated with respect to the clutch member due to the clearance of the cam surface of the pressure contact assist cam or the back torque limiter cam, the clutch spring is in the longitudinal direction It is characterized in that the one end or the other end can slide on the surface of a spring seat constituting the seating surface of the regulation member or the clutch spring to generate rotational resistance while being held over.
  • the clutch spring is accommodated and assembled in a recess formed in the pressure member, and the cam for pressure contact or the cam for the back torque limiter
  • the invention according to claim 3 is the power transmission apparatus according to claim 1, wherein the clutch spring is accommodated and assembled in a housing member attached to the pressure member, and for the pressure contact assisting cam or the back torque limiter When the pressure member is rotated relative to the clutch member by the cam, the one end is on the surface of the regulating member while the outer peripheral side surface extending in the longitudinal direction is held in contact with the inner peripheral wall surface of the housing member. It is characterized in that it can slide.
  • the clutch spring is inserted through and assembled to a boss formed on the clutch member, and for the pressure contact assisting cam or the back torque limiter.
  • the other end is on the surface of the spring seat while the inner peripheral side surface extending in the longitudinal direction is held in contact with the outer peripheral surface of the boss. Can slide.
  • the invention according to claim 5 is the power transmission apparatus according to any one of claims 1 to 4, wherein the restricting member or the spring seat is a sliding surface on which at least one end or the other end of the clutch spring slides. Is hardened.
  • the clutch spring when the pressure member is rotated relative to the clutch member due to the clearance of the cam surface in the pressure contact assist cam or the back torque limiter cam, the clutch spring extends in the longitudinal direction. Since one end or the other end can slide on the surface of the spring seat constituting the seating surface of the regulating member or the clutch spring to generate rotational resistance while being held, the clutch spring causes the pressure member to be relative to the clutch member. It is possible to impart rotational resistance to rotation, and to suppress impact and striking noise when the cam surfaces of the pressure contact assist cam or back torque limiter cam abut, without using a separate dedicated member. .
  • the clutch spring is accommodated and assembled in the recess formed in the pressure member, and the pressure member is relative to the clutch member by the pressure contact assist cam or the back torque limiter cam.
  • one end can slide on the surface of the regulating member while the outer peripheral side surface extending in the longitudinal direction is held in contact with the inner peripheral wall surface of the recess, so that the clutch spring tilts or generates rotation resistance. Bending can be prevented by the inner peripheral wall surface of the recess, and the required rotational resistance can be more reliably generated.
  • the clutch spring is housed and assembled in the housing member attached to the pressure member, and the pressure member is relative to the clutch member by the pressure contact assist cam or the back torque limiter cam.
  • the clutch spring is used to generate rotational resistance because one end can slide on the surface of the regulating member while the outer peripheral side surface extending in the longitudinal direction is held in contact with the inner peripheral wall surface of the housing member.
  • the tilting or bending can be prevented by the inner peripheral wall surface of the housing member, and the required rotational resistance can be more reliably generated.
  • the clutch spring is assembled by being inserted through the boss portion formed on the clutch member, and the pressure member is relative to the clutch member by the pressure contact assist cam or the back torque limiter cam.
  • the other side can slide on the surface of the spring seat while the inner peripheral side surface extending in the longitudinal direction is held in contact with the outer peripheral surface of the boss portion, so that the clutch spring Can be prevented by the outer peripheral surface of the boss portion, and the required rotational resistance can be more reliably generated.
  • the regulating member or the spring seat is formed by hardening the sliding surface on which at least one end or the other end of the clutch spring slides, so that the regulating member or the spring seat Wear of the sliding surface can be suppressed, and malfunction due to wear can be prevented.
  • Entire longitudinal cross-sectional view showing a power transmission device according to a first embodiment of the present invention A schematic view showing a clutch member side first cam surface and a pressure member side first cam surface constituting a pressure contact assist cam in the power transmission device
  • the perspective view which shows the state which assembled
  • the top view which shows the state which assembled
  • FIG. 4 An exploded perspective view showing a clutch member, a pressure member and a regulating member in the power transmission device An exploded perspective view showing a clutch member, a pressure member and a regulating member in the power transmission device Top view and back view showing a clutch member in the same power transmission device Top view and back view showing the pressure member in the same power transmission device A plan view and a back view showing a regulating member in the power transmission device Side view and front view showing a clutch spring in the same power transmission device Schematic view showing the action of the pressure contact assist cam in the power transmission device Schematic diagram showing the action of the cam for the back torque limiter in the same power transmission device Sectional view showing the process (before sliding) in which the clutch spring in the power transmission apparatus slides on the surface of the regulating member Sectional drawing which shows the process (during sliding) in which the clutch spring in the power transmission device slides on the surface of a limitation member.
  • attached the pressure member to the clutch member in the same power transmission device A2-A2 line cross section in FIG.
  • FIG. 20 An exploded perspective view showing a clutch member, a pressure member, a restricting member and an accommodating member in the power transmission device
  • Sectional drawing which shows the process (during sliding) in which the clutch spring in the power transmission device slides on the surface of a limitation member.
  • the whole longitudinal section showing the power transmission device concerning a 3rd embodiment of the present invention The perspective view which shows the state which assembled
  • FIG. 34 An exploded perspective view showing a clutch member, a pressure member and a regulating member in the power transmission device An exploded perspective view showing a clutch member, a pressure member and a regulating member in the power transmission device Top view and back view showing a clutch member in the same power transmission device Top view and back view showing the pressure member in the same power transmission device A plan view and a back view showing a regulating member in the power transmission device Sectional view showing the process (before sliding) in which the clutch spring in the power transmission apparatus slides on the surface of the regulating member Sectional drawing which shows the process (during sliding) in which the clutch spring in the power transmission device slides on the surface of a limitation member. Sectional view showing the process (after sliding) in which the clutch spring in the power transmission apparatus slides on the surface of the regulating member
  • the power transmission apparatus according to the first embodiment is obtained by die-casting, which is disposed in a vehicle such as a two-wheeled vehicle and optionally transmits or shuts off the driving force of the engine to the transmission or the drive wheel side.
  • a vehicle such as a two-wheeled vehicle
  • the clutch housing 2 in which the gear 1 as the input member is formed, the clutch member 4 connected to the shaft 3 as the output member, and the clutch member 4 are formed on the right end side in the figure.
  • ring 8 is mainly composed of restricting member 10.
  • symbol S in a figure shows a damper
  • symbol N has shown the needle bearing.
  • the gear 1 is rotatable about the shaft 3 when a driving force (rotational force) transmitted from the engine is input, and is connected to the clutch housing 2 by a rivet R or the like.
  • the clutch housing 2 is formed of a cylindrical case member opened at the right end in the figure, and splines (spline fitting portions 2a) are formed on the inner peripheral wall thereof, and a plurality of drives are provided to the spline fitting portions 2a.
  • the side clutch plate 6 is attached.
  • Each of the drive side clutch plates 6 is a plate member formed in a substantially annular shape, and is engaged with the spline fitting portion 2 a formed on the inner peripheral surface of the clutch housing 2 to rotate together with the clutch housing 2. And can slide in the axial direction (left and right direction in the figure).
  • the clutch member 4 is composed of a member disposed in the clutch housing 2.
  • the shaft 3 as an output member penetrates substantially at the center of the clutch member 4 and the clutch member 4 and the shaft 3 are connected by spline fitting, and the shaft 3 is also rotated when the clutch member 4 rotates. It is done.
  • splines spline fitting portions 4c extending in the axial direction (vertical direction in the same figure) are formed.
  • the driven clutch plate 7 is fitted and attached to the portion 4c.
  • the spline (spline fitting portion 4c) formed on the clutch member 4 has a concavo-convex shape formed integrally over substantially the entire outer peripheral side surface thereof.
  • the driven side clutch plates 7 are alternately stacked with the drive side clutch plates 6 so that the adjacent clutch plates 6 and 7 are released from pressure contact or pressure contact force. That is, the both clutch plates 6 and 7 are allowed to slide in the axial direction of the clutch member 4, and are pressed when pressed by the pressure member 5 in the left direction in FIG. Is transmitted to the shaft 3 via the clutch member 4, and when the pressure by the pressure member 5 is released, the pressure contact force is released and the clutch member 4 does not follow the rotation of the clutch housing 2 and stops. The transmission of the rotational force to the motor is not made.
  • the pressure member 5 is attached to a position on the right end side in the figure of the clutch member 4 while being movable in the axial direction (left and right direction in FIG. 1) of the clutch member 4. Accordingly, the drive side clutch plate 6 and the driven side clutch plate 7 can be brought into pressure contact or the pressure contact force can be released. More specifically, the pressure member 5 is always urged leftward in the drawing by the clutch spring 8, and a push rod 9 extending in the axial direction is disposed inside the shaft 3, The driver operates the operating means such as a clutch lever (not shown) to cause the push rod 9 to project in the right direction in the figure, and the pressure member 5 resists the biasing force of the clutch spring 8 in the right direction. Can be moved in the direction away from
  • the pressure member 5 moves to the right, the pressure contact force between the drive side clutch plate 6 and the driven side clutch plate 7 is released, and the rotational force input to the gear 1 and the clutch housing 2 is the clutch member 4 and the shaft. It will be cut off without being transmitted to 3. That is, the pressure member 5 is configured to be able to press-contact or release the pressure-contacting force between the drive-side clutch plate 6 and the driven-side clutch plate 7 with the axial movement of the clutch member 4.
  • the clutch member 4 and the pressure member 5 have a clutch member side first cam surface 4a and a clutch member side second cam surface 4b, which are formed by slopes inclined by a predetermined angle.
  • a pressure member side first cam surface 5a and a pressure member side second cam surface 5b are respectively formed.
  • the clutch member side first cam surface 4a and the pressure member side first cam surface 5a are made to face each other to constitute a pressure contact assist cam, the clutch member side second cam surface 4b and the pressure member side second cam surface 5b And a cam for a back torque limiter.
  • the pressure-contact assist cam rotates relative to the pressure member 5 and the clutch member 4 when the rotational force input to the clutch housing 2 (input member) can be transmitted to the shaft 3 (output member).
  • the pressure contact force between the drive side clutch plate 6 and the driven side clutch plate 7 can be increased by bringing the pressure member 5 and the clutch member 4 close to each other. That is, when the rotational force input to the clutch housing 2 (input member) can be transmitted to the shaft 3 (output member), as shown in FIG. Since the clutch member side first cam surface 4a and the pressure member side first cam surface 5a come into contact with each other, the pressure member 5 is moved in the b direction by the action of the cams on these cam surfaces. The pressure contact force between the drive side clutch plate 6 and the driven side clutch plate 7 is increased.
  • the restricting member 10 is formed of an annular member (see FIG. 10) for restricting the movement of the pressure member 5 in the direction of moving away from the clutch member 4 beyond a predetermined dimension. As shown in FIG. 2, it is attached to the end of a boss 4 d formed on the clutch member 4 and is fixed by a bolt B. When the restricting member 10 is fixed to the clutch member 4 with the bolt B, the front surface 10a faces the pressure member 5, and the back surface 10b faces the outside of the apparatus.
  • a plurality of (three in the present embodiment) recesses 5c are formed at equal intervals in the circumferential direction.
  • the clutch spring 8 is accommodated and assembled in these recesses 5c.
  • the clutch spring 8 is assembled such that one end 8a abuts on the surface 10a of the regulating member 10 and the other end 8b abuts on the bottom surface or the vicinity of the bottom surface of the recess 5c.
  • An urging force can be applied in a direction (axial direction) in which the plate 6 and the driven clutch plate 7 are brought into pressure contact with each other.
  • the clutch spring 8 is a coil spring extending in a spiral form from one end 8a to the other end 8b, and extends in the longitudinal direction (direction from one end 8a to the other end 8b) It has an outer peripheral side surface 8c and an inner peripheral side surface 8d.
  • the clutch spring 8 is a clearance on the cam surface of the pressure contact assisting cam or the back torque limiter cam (in the present embodiment, the clutch member side first cam surface 4a and the pressure member side first cam
  • the pressure member 5 is relatively relative to the clutch member 4 by the clearance generated with the surface 5a or the clearance generated between the clutch member second cam surface 4b and the pressure member second cam surface 5b.
  • the one end 8 a slides on the surface 10 a of the regulating member 10 while the side surface (the outer peripheral side surface 8 c) is held in the longitudinal direction, so that the rotation resistance can be generated.
  • the clutch spring 8 according to the present embodiment is housed and assembled in the recess 5 c formed in the pressure member 5, and the pressure member 5 is opposed to the clutch member 4 by the pressure contact assist cam or the back torque limiter cam.
  • the outer peripheral side surface 8c extending in the longitudinal direction is configured to be held in contact with the inner peripheral wall surface 5d of the recess 5c.
  • the back torque limiter cam is configured in the state (set state) where the clutch member side second cam surface 4b and the pressure member side second cam surface 5b face each other with a clearance of size t
  • the clutch member side second cam surface 4 b constituting the back torque limiter cam and the pressure member side second cam surface 5 b are close to each other.
  • the clutch member side second cam surface 4 b constituting the back torque limiter cam abuts on the pressure member side second cam surface 5 b, and further the relative of the pressure member 5 to the clutch member 4
  • the pressure member 5 and the clutch member 4 are separated by the action of the cam, and the pressure contact force between the drive clutch plate 6 and the driven clutch plate 7 is released.
  • the clutch spring 8 according to the present embodiment is shown in FIG. 15 when the back torque limiter cam operates from the set state (the same is true when the back torque limiter cam completes its operation and returns to the set state).
  • the outer peripheral side surface 8c extending in the longitudinal direction is held in contact with the inner peripheral wall surface 5d of the recess 5c and is held in a state in which tilting or bending due to rotational force is suppressed.
  • the surface 10a By sliding the surface 10a to generate rotational resistance, it is possible to reduce the impact when the cam surface abuts and to suppress the hitting noise.
  • the dimension t of the clearance between the clutch member side second cam surface 4 b and the pressure member side second cam surface 5 b constituting the back torque limiter cam is the opening diameter dimension of the recess 5 c. It is set to be larger than a value obtained by subtracting the outer diameter dimension (diameter of the outer peripheral side surface 8c) of the clutch spring 8 so that rotational resistance can be more reliably given while suppressing tilting or bending of the clutch spring 8 There is.
  • the clutch spring 8 has a function of pressing the drive side clutch plate 6 and the driven side clutch plate 7 in a normal state by applying an axial biasing force, and for a back torque limiter.
  • the pressure member 5 rotates relative to the clutch member 4 due to the clearance of the cam surface in the cam (or pressure contact assisting cam)
  • one end 8 a slides on the surface of the regulating member 10 to cause rotational resistance. It has a function.
  • the power transmission apparatus is, similarly to the previous embodiment, die cast for being disposed in a vehicle such as a two-wheeled vehicle and optionally transmitting or blocking the driving force of the engine to the transmission or the drive wheel side. 17 to 28, a clutch housing 2 in which a gear 1 as an input member is formed, a clutch member 4 connected to a shaft 3 as an output member, and a pressure member 5;
  • the drive clutch plate 6 and the driven clutch plate 7, the clutch spring 8, the regulating member 10, and the housing member 11 are mainly configured.
  • symbol is attached
  • the housing members 11 are respectively attached to the insertion holes h, and the clutch springs 8 are respectively housed and assembled in the housing members 11.
  • the housing member 11 is a bottomed cylindrical member having a housing member side cam surface 11a, an inner peripheral wall surface 11b, and a flange portion 11c, and a clutch spring The flange portion 11c is assembled while being in contact with the opening edge portion of the insertion hole h while accommodating the space 8.
  • the clutch member 4 and the pressure member 5 have a clutch member side first cam surface 4a and a clutch member side second cam surface 4b, which are formed by inclined surfaces inclined by a predetermined angle.
  • the pressure member side first cam surface 5a is formed.
  • the clutch member side first cam surface 4a and the pressure member side first cam surface 5a are made to face each other to constitute a pressure contact assist cam
  • the cam for the back torque limiter is configured to face the member side cam surface 11a.
  • the regulating member 10 is formed of an annular member (see FIG. 26) which regulates movement of the pressure member 5 in the direction of separating from the clutch member 4 beyond a predetermined dimension. As shown in FIG. 2, it is attached to the end of a boss 4 d formed on the clutch member 4 and is fixed by a bolt B. When the restricting member 10 is fixed to the clutch member 4 with the bolt B, the front surface 10a faces the pressure member 5, and the back surface 10b faces the outside of the apparatus.
  • the clutch spring 8 is a coil spring extending in a spiral form from one end 8a to the other end 8b, and the outer peripheral side face in the longitudinal direction (direction from the one end 8a to the other end 8b) 8c and an inner circumferential side surface 8d (see FIG. 11).
  • the clutch spring 8 is a clearance on the cam surface of the pressure contact assisting cam or the back torque limiter cam (in the present embodiment, the clutch member side first cam surface 4a and the pressure member side first cam
  • the pressure member 5 is rotated relative to the clutch member 4 by the clearance generated with the surface 5a or the clearance generated between the second clutch member side cam surface 4b and the housing member side cam surface 11a).
  • the side surface the outer peripheral side surface 8c
  • the one end 8a can slide on the surface 10a of the regulating member 10 to generate rotational resistance.
  • the clutch spring 8 according to the present embodiment is housed and assembled in the housing member 11 attached to the pressure member 5, and the pressure member 5 is opposed to the clutch member 4 by the pressure contact assist cam or the back torque limiter cam.
  • the outer peripheral side surface 8c extending in the longitudinal direction is configured to be held in contact with the inner peripheral wall surface 11b of the housing member 11.
  • the clutch member side first cam surface 4a constituting the pressure contact assist cam is in contact with the pressure member side first cam surface 5a, and the back torque limiter cam is configured.
  • the back torque limiter cam operates in a state (set state) in which the second clutch member side cam surface 4b and the housing member side cam surface 11a of the housing member 11 face each other with a clearance of size t
  • the clutch member side first cam surface 4a constituting the pressure contact assist cam and the pressure member side first cam While separating from the surface 5a, the clutch member side second cam surface 4b constituting the back torque limiter cam and the housing member side cam surface 11a approach each other.
  • the clutch member side second cam surface 4b constituting the back torque limiter cam abuts on the housing member side cam surface 11a, and the rotation relative to the clutch member 4 of the pressure member 5 is further achieved.
  • the pressure member 5 and the clutch member 4 are separated by the action of the cam, and the pressure contact force between the drive clutch plate 6 and the driven clutch plate 7 is released.
  • the clutch spring 8 according to the present embodiment is shown in FIG. 30 when the back torque limiter cam operates from the set state (the same is true when the back torque limiter cam completes its operation and returns to the set state).
  • the outer peripheral side surface 8c extending in the longitudinal direction is held in contact with the inner peripheral wall surface 11b of the housing member 11 to suppress tilting or bending due to rotational force
  • the one end 8a is the restriction member 10 Since sliding resistance is generated by sliding the surface 10a of the above, it is possible to reduce the impact noise when the cam surface abuts and to suppress the hitting noise.
  • the dimension t of the clearance between the clutch member side second cam surface 4 b constituting the back torque limiter cam and the housing member side cam surface 11 a is the opening diameter of the housing member 11 and the clutch It is set to be larger than a value obtained by subtracting the outer diameter dimension (diameter of the outer peripheral side surface 8c) of the spring 8 so that rotational resistance can be more reliably given while suppressing tilting or bending of the clutch spring 8 .
  • the clutch spring 8 has a function of pressing the drive side clutch plate 6 and the driven side clutch plate 7 in a normal state by applying an axial biasing force, and for a back torque limiter.
  • the pressure member 5 rotates relative to the clutch member 4 due to the clearance of the cam surface in the cam (or the pressure contact assisting cam)
  • the one end 8 a slides on the surface 10 a of the regulating member 10 to generate rotational resistance. It has a function to
  • the power transmission apparatus according to the third embodiment is, similarly to the previous embodiment, die cast for being disposed in a vehicle such as a two-wheeled vehicle and optionally transmitting or blocking the driving force of the engine to the transmission or the drive wheel side.
  • the drive clutch plate 6 and the driven clutch plate 7, the clutch spring 8, the restricting member 10, and a spring seat 12 constituting a seat of the clutch spring 8 are mainly included.
  • symbol is attached
  • a plurality of (three in the present embodiment) boss portions 4d are formed at equal intervals in the circumferential direction.
  • the clutch spring 8 is inserted through and assembled to these bosses 4d.
  • one end 8 a abuts on the surface 10 a of the regulating member 10 and the other end 8 b abuts on the spring seat 12 attached to the pressure member 5.
  • the spring seat 12 constitutes a seating surface of the clutch spring 8 and is configured to be able to press the pressure member 5 under the biasing force of the clutch spring 8.
  • the clutch member 4 and the pressure member 5 include a clutch member side first cam surface 4a, a clutch member side second cam surface 4b, and a pressure member, each of which is a sloped surface inclined by a predetermined angle.
  • a side first cam surface 5a and a pressure member side second cam surface 5b are formed.
  • the clutch member side first cam surface 4a and the pressure member side first cam surface 5a are made to face each other to constitute a pressure contact assist cam, the clutch member side second cam surface 4b and the pressure member side second cam surface 5b And a cam for a back torque limiter.
  • the restricting member 10 is formed of an annular member (see FIG. 40) for restricting the movement of the pressure member 5 in the direction of moving away from the clutch member 4 beyond a predetermined dimension, as shown in FIGS. As shown in FIG. 2, it is attached to the end of a boss 4 d formed on the clutch member 4 and is fixed by a bolt B.
  • the front surface 10a faces the pressure member 5
  • the back surface 10b faces the outside of the apparatus.
  • the clutch spring 8 is assembled in such a manner that one end 8a abuts on the surface 10a of the regulating member 10 and the other end 8b abuts on the spring seat 12 as in the previous embodiment.
  • An urging force can be applied to the pressure member 5 in a direction (axial direction) in which the drive clutch plate 6 and the driven clutch plate 7 are brought into pressure contact with each other.
  • the clutch spring 8 is a coil spring extending in a spiral form from one end 8a to the other end 8b, and the outer peripheral side face in the longitudinal direction (direction from the one end 8a to the other end 8b) 8c and an inner circumferential side surface 8d (see FIG. 11).
  • the clutch spring 8 is a clearance on the cam surface of the pressure contact assisting cam or the back torque limiter cam (in the present embodiment, the clutch member side first cam surface 4a and the pressure member side first cam
  • the pressure member 5 is relatively relative to the clutch member 4 by the clearance generated with the surface 5a or the clearance generated between the clutch member second cam surface 4b and the pressure member second cam surface 5b.
  • the other end 8b slides on the surface of the spring sheet 12 while the side surface (inner peripheral side surface 8d) is held in the longitudinal direction, so that rotation resistance can be generated.
  • the clutch spring 8 according to the present embodiment is inserted and assembled to the boss portion 4 d formed in the clutch member 4, and the pressure member 5 is opposed to the clutch member 4 by the pressure contact assist cam or the back torque limiter cam.
  • the inner peripheral side surface 8d extending in the longitudinal direction is configured to be held in contact with the outer peripheral surface of the boss 4d.
  • the back torque limiter cam is configured in the state (set state) where the clutch member side second cam surface 4b and the pressure member side second cam surface 5b face each other with a clearance of size t
  • the clutch member side second cam surface 4 b constituting the back torque limiter cam and the pressure member side second cam surface 5 b are close to each other.
  • the clutch spring 8 according to the present embodiment is shown in FIG. 42 when the back torque limiter cam operates from the set state (the same is true when the back torque limiter cam completes its operation and returns to the set state).
  • the inner peripheral side surface 8d extending in the longitudinal direction is held in contact with the outer peripheral surface of the boss 4d, and is prevented from being tilted or bent by the rotational force, and the other end 8b is the spring seat 12 By sliding on the surface of the surface to generate rotational resistance, it is possible to reduce the impact when the cam surface abuts and to suppress the hitting noise.
  • the dimension t of the clearance between the clutch member side second cam surface 4 b and the pressure member side second cam surface 5 b constituting the back torque limiter cam is the inner diameter dimension of the clutch spring 8 ( It is set to be larger than a value obtained by subtracting the outer diameter dimension (diameter) of the boss portion 4 d from the diameter of the inner peripheral side surface 8 d), and rotational resistance can be applied more reliably while suppressing tilting or bending of the clutch spring 8 It is supposed to be.
  • the clutch spring 8 has a function of pressing the drive side clutch plate 6 and the driven side clutch plate 7 in a normal state by applying an axial biasing force, and for a back torque limiter.
  • the pressure member 5 rotates relative to the clutch member 4 due to the clearance of the cam surface of the cam (or the pressure contact assisting cam)
  • the other end 8b slides on the surface of the spring seat 12 to cause rotational resistance. It has a function to
  • the clutch spring 8 rotates relative to the clutch member 5 when the pressure member 5 rotates relative to the clutch member 5 due to the clearance of the cam surface of the pressure contact assist cam or the back torque limiter cam. Since the one end 8a can slide on the surface 10a of the regulating member 10 while the side surface (in the first and second embodiments, the outer peripheral side surface 8c) is held in the longitudinal direction, a rotational resistance can be generated. Can impart rotational resistance to the relative rotation of the pressure member 4 with respect to the clutch member 5, and without using a dedicated separate member (using the restriction member 10), the pressure contact assist cam or back torque It is possible to suppress impact and striking noise when the cam surface of the limiter cam abuts.
  • the clutch spring 8 A rotational resistance can be applied to the relative rotation of the pressure member 4 with respect to the clutch member 5, and the cam for pressure contact or a back torque limiter can be used without using a dedicated separate member (using the spring seat 12). It is possible to suppress an impact or hitting noise when the cam surface of the cam contacts.
  • the clutch spring 8 is accommodated and assembled in the recess 5c formed in the pressure member 5, and the pressure member 5 is a clutch by the pressure contact assist cam or the back torque limiter cam.
  • the clutch spring 8 tilts or generates rotation resistance. Bending can be prevented by the inner peripheral wall surface 5d of the recess 5c, and the required rotational resistance can be more reliably generated.
  • the clutch spring 8 is housed and assembled in the housing member 11 attached to the pressure member 5, and the pressure member 5 is mounted by the pressure contact assist cam or the back torque limiter cam.
  • the outer peripheral side surface 8 c extending in the longitudinal direction is held in contact with the inner peripheral wall surface 11 b of the housing member 11.
  • the tilting or bending can be prevented by the inner peripheral wall surface 11b of the housing member 11, and the necessary rotational resistance can be more reliably generated.
  • the clutch spring 8 is inserted through the boss portion 4d formed on the clutch member 4 and assembled, and the pressure member 5 is formed by the pressure contact assist cam or the back torque limiter cam.
  • the inner peripheral side surface 8d extending in the longitudinal direction is held in contact with the outer peripheral surface of the boss 4d, so that the clutch spring 8 tilts when generating rotational resistance.
  • bending can be prevented by the outer peripheral surface of the boss 4d, and the necessary rotational resistance can be more reliably generated.
  • the present embodiment has been described above, but the present invention is not limited thereto.
  • at least one end 8a or the other end 8b of the clutch spring 8 slides on the surface 10a of the regulating member 10 or the surface of the spring sheet 12.
  • the moving sliding surface is preferably hardened, and as the hardening treatment, carburizing treatment is preferable.
  • the restricting member 10 is repeatedly moved.
  • wear of the sliding surface of the spring seat 12 can be suppressed, and malfunction due to wear can be prevented.
  • the pressure contact assisting cam and the back torque limiter cam are formed, for example, the pressure contact assisting cam is not formed, and only the back torque limiter cam is formed. It may apply.
  • the power transmission device of the present invention can be applied to various multi-plate clutch power transmission devices such as automobiles, three-wheel or four-wheel buggies, and general-purpose machines as well as motorcycles.
  • the side surface of the clutch spring is held in the longitudinal direction while the one end or the other end is restricted. If it is a power transmission device that can slide on the surface of a member or a spring seat that constitutes the seating surface of the clutch spring to generate rotational resistance, the power transmission device may have a different external shape or may be added with other functions. Can also be applied.

Abstract

クラッチスプリングによってプレッシャ部材のクラッチ部材に対する相対的な回転に対して回転抵抗を付与することができ、専用の別部材を用いることなく、圧接アシスト用カム又はバックトルクリミッタ用カムにおけるカム面が当接する際の衝撃や打音を抑制することができる。 圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムにおけるカム面のクリアランスによりプレッシャ部材がクラッチ部材に対して相対的に回転する際、側面が長手方向に亘って保持されつつ一端8aが規制部材10の表面10a上を摺動して回転抵抗を生じさせ得るクラッチスプリング8を具備したものである。

Description

動力伝達装置
 本発明は、任意に入力部材の回転力を出力部材に伝達させ又は遮断させ得る動力伝達装置に関するものである。
 一般に自動二輪車が具備する動力伝達装置は、エンジンの駆動力のミッション及び駆動輪への伝達又は遮断を任意に行わせるためのもので、エンジン側と連結された入力部材と、ミッション及び駆動輪側と連結された出力部材と、出力部材と連結されたクラッチ部材とを有しており、複数形成された駆動側クラッチ板と被動側クラッチ板とを圧接させることにより動力の伝達を行い、その圧接力を解放させることにより当該動力の伝達を遮断するよう構成されている。
 より具体的には、従来の動力伝達装置は、例えば特許文献1にて開示されているように、入力部材と共に回転し複数の駆動側クラッチ板が形成されたクラッチハウジングと、クラッチハウジングの駆動側クラッチ板と交互に形成された複数の被動側クラッチ板と、出力部材と連結されたクラッチ部材と、クラッチ部材の軸方向に移動が可能とされつつ当該クラッチ部材に取り付けられ、クラッチ部材に対する軸方向への移動に伴い駆動側クラッチ板と被動側クラッチ板とを圧接させ又は圧接力を解放させ得るプレッシャ部材とを具備し、駆動側クラッチ板と被動側クラッチ板との圧接又は圧接力の解放により、入力部材に入力された回転力を出力部材に伝達し又は遮断し得るよう構成されている。
 また、上記従来の動力伝達装置は、入力部材に入力された回転力が出力部材に伝達され得る状態となったときにプレッシャ部材及びクラッチ部材が相対的に回転して近接することにより駆動側クラッチ板と被動側クラッチ板との圧接力を増加させ得る圧接アシスト用カムと、出力部材の回転が入力部材の回転数を上回ったときにプレッシャ部材及びクラッチ部材が相対的に回転して離間することにより駆動側クラッチ板と被動側クラッチ板との圧接力の解放を行わせるバックトルクリミッタ用カムとが形成されていた。
 さらに、上記従来の動力伝達装置においては、プレッシャ部材がクラッチ部材に対して相対的に回転する際、当該プレッシャ部材に対して摺動抵抗を生じさせるためのゴム材等から成る抵抗部材を具備していた。これにより、圧接アシスト用カム又はバックトルクリミッタ用カムにおいてカム面の間に生じたクリアランスによってプレッシャ部材とクラッチ部材とが相対的に回転する際、抵抗部材によって回転抵抗を生じさせることができ、カム面が当接する際の衝撃や打音を抑制することができるようになっていた。
特開2013-137039号公報
 しかしながら、上記従来の動力伝達装置においては、プレッシャ部材がクラッチ部材に対して相対的に回転する際、当該プレッシャ部材に対して摺動抵抗を生じさせるためのゴム材等から成る抵抗部材を具備していたので、部品点数が増加するとともにゴム材の摩耗が著しい場合、頻繁にメンテナンスが必要となってしまうという問題があった。
 そこで、本出願人は、プレッシャ部材に対して軸方向の付勢力を付与するためのクラッチスプリングに着目し、当該クラッチスプリングを流用することにより、プレッシャ部材がクラッチ部材に対して相対的に回転する際に回転抵抗を生じさせることを検討するに至った。すなわち、プレッシャ部材に対して軸方向の付勢力を付与するクラッチスプリングを流用すれば、その軸方向の付勢力に応じた回転方向の摺動抵抗を生じさせることができ、ゴム材等の専用の別部品を用いなくても、回転方向の回転抵抗を精度よく且つ容易に生じさせることができるのである。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、クラッチスプリングによってプレッシャ部材のクラッチ部材に対する相対的な回転に対して回転抵抗を付与することができ、専用の別部材を用いることなく、圧接アシスト用カム又はバックトルクリミッタ用カムにおけるカム面が当接する際の衝撃や打音を抑制することができる動力伝達装置を提供することにある。
 請求項1記載の発明は、入力部材と共に回転し複数の駆動側クラッチ板が取り付けられるクラッチハウジングと、前記クラッチハウジングの駆動側クラッチ板と交互に形成された複数の被動側クラッチ板が取り付けられるとともに、出力部材と連結されたクラッチ部材と、前記クラッチ部材の軸方向に移動が可能とされつつ当該クラッチ部材に取り付けられ、クラッチ部材に対する軸方向への移動に伴い前記駆動側クラッチ板と被動側クラッチ板とを圧接させ又は圧接力を解放させ得るプレッシャ部材と、前記クラッチ部材に取り付けられ、前記プレッシャ部材が当該クラッチ部材から所定寸法離間するのを規制し得る規制部材と、一端が前記規制部材の表面に当接して組み付けられ、前記プレッシャ部材に対して前記駆動側クラッチ板と被動側クラッチ板とを圧接させる方向に付勢力を付与するクラッチスプリングと、前記入力部材に入力された回転力が前記出力部材に伝達され得る状態となったときに前記プレッシャ部材及び前記クラッチ部材が相対的に回転して近接することにより前記駆動側クラッチ板と被動側クラッチ板との圧接力を増加させ得る圧接アシスト用カム、または前記出力部材の回転が前記入力部材の回転数を上回ったときに前記プレッシャ部材及び前記クラッチ部材が相対的に回転して離間することにより前記駆動側クラッチ板と被動側クラッチ板との圧接力の解放を行わせるバックトルクリミッタ用カムとを有し、前記駆動側クラッチ板と被動側クラッチ板との圧接又は圧接力の解放により、入力部材に入力された回転力を出力部材に伝達し又は遮断し得る動力伝達装置において、前記クラッチスプリングは、前記圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムにおけるカム面のクリアランスにより前記プレッシャ部材が前記クラッチ部材に対して相対的に回転する際、側面が長手方向に亘って保持されつつ前記一端又は他端が前記規制部材又は前記クラッチスプリングの座面を構成するスプリングシートの表面上を摺動して回転抵抗を生じさせ得ることを特徴とする。
 請求項2記載の発明は、請求項1記載の動力伝達装置において、前記クラッチスプリングは、前記プレッシャ部材に形成された凹部に収容されて組み付けられるとともに、前記圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムにより前記プレッシャ部材が前記クラッチ部材に対して相対的に回転する際、長手方向に亘る外周側面が当該凹部の内周壁面に当接して保持されつつ前記一端が前記規制部材の表面上を摺動し得ることを特徴とする。
 請求項3記載の発明は、請求項1記載の動力伝達装置において、前記クラッチスプリングは、前記プレッシャ部材に取り付けられた収容部材に収容されて組み付けられるとともに、前記圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムにより前記プレッシャ部材が前記クラッチ部材に対して相対的に回転する際、長手方向に亘る外周側面が当該収容部材の内周壁面に当接して保持されつつ前記一端が前記規制部材の表面上を摺動し得ることを特徴とする。
 請求項4記載の発明は、請求項1記載の動力伝達装置において、前記クラッチスプリングは、前記クラッチ部材に形成されたボス部に挿通されて組み付けられるとともに、前記圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムにより前記プレッシャ部材が前記クラッチ部材に対して相対的に回転する際、長手方向に亘る内周側面が当該ボス部の外周面に当接して保持されつつ前記他端が前記スプリングシートの表面上を摺動し得ることを特徴とする。
 請求項5記載の発明は、請求項1~4の何れか1つに記載の動力伝達装置において、前記規制部材又はスプリングシートは、少なくとも前記クラッチスプリングの一端又は他端が摺動する摺動面が硬化処理されて成ることを特徴とする。
 請求項1の発明によれば、クラッチスプリングは、圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムにおけるカム面のクリアランスによりプレッシャ部材がクラッチ部材に対して相対的に回転する際、側面が長手方向に亘って保持されつつ一端又は他端が規制部材又はクラッチスプリングの座面を構成するスプリングシートの表面上を摺動して回転抵抗を生じさせ得るので、クラッチスプリングによってプレッシャ部材のクラッチ部材に対する相対的な回転に対して回転抵抗を付与することができ、専用の別部材を用いることなく、圧接アシスト用カム又はバックトルクリミッタ用カムにおけるカム面が当接する際の衝撃や打音を抑制することができる。
 請求項2の発明によれば、クラッチスプリングは、プレッシャ部材に形成された凹部に収容されて組み付けられるとともに、圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムによりプレッシャ部材がクラッチ部材に対して相対的に回転する際、長手方向に亘る外周側面が当該凹部の内周壁面に当接して保持されつつ一端が規制部材の表面上を摺動し得るので、回転抵抗を生じさせる際にクラッチスプリングが傾倒又は屈曲してしまうのを凹部の内周壁面によって防止することができ、必要な回転抵抗をより確実に生じさせることができる。
 請求項3の発明によれば、クラッチスプリングは、プレッシャ部材に取り付けられた収容部材に収容されて組み付けられるとともに、圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムによりプレッシャ部材がクラッチ部材に対して相対的に回転する際、長手方向に亘る外周側面が当該収容部材の内周壁面に当接して保持されつつ一端が規制部材の表面上を摺動し得るので、回転抵抗を生じさせる際にクラッチスプリングが傾倒又は屈曲してしまうのを収容部材の内周壁面によって防止することができ、必要な回転抵抗をより確実に生じさせることができる。
 請求項4の発明によれば、クラッチスプリングは、クラッチ部材に形成されたボス部に挿通されて組み付けられるとともに、圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムによりプレッシャ部材がクラッチ部材に対して相対的に回転する際、長手方向に亘る内周側面が当該ボス部の外周面に当接して保持されつつ他端がスプリングシートの表面上を摺動し得るので、回転抵抗を生じさせる際にクラッチスプリングが傾倒又は屈曲してしまうのをボス部の外周面によって防止することができ、必要な回転抵抗をより確実に生じさせることができる。
 請求項5の発明によれば、規制部材又はスプリングシートは、少なくともクラッチスプリングの一端又は他端が摺動する摺動面が硬化処理されて成るので、繰り返しの摺動によって規制部材又はスプリングシートの摺動面が摩耗してしまうのを抑制することができ、摩耗による動作不良を防止することができる。
本発明の第1の実施形態に係る動力伝達装置を示す全体縦断面図 同動力伝達装置における圧接アシスト用カムを構成するクラッチ部材側第1カム面及びプレッシャ部材側第1カム面を示す模式図 同動力伝達装置におけるクラッチ部材にプレッシャ部材を組み付けた状態を示す斜視図 同動力伝達装置におけるクラッチ部材にプレッシャ部材を組み付けた状態を示す平面図 図4におけるA1-A1線断面図 同動力伝達装置におけるクラッチ部材、プレッシャ部材及び規制部材を示す分解斜視図 同動力伝達装置におけるクラッチ部材、プレッシャ部材及び規制部材を示す分解斜視図 同動力伝達装置におけるクラッチ部材を示す平面図及び裏面図 同動力伝達装置におけるプレッシャ部材を示す平面図及び裏面図 同動力伝達装置における規制部材を示す平面図及び裏面図 同動力伝達装置におけるクラッチスプリングを示す側面図及び正面図 同動力伝達装置における圧接アシスト用カムの作用を示す模式図 同動力伝達装置におけるバックトルクリミッタ用カムの作用を示す模式図 同動力伝達装置におけるクラッチスプリングが規制部材の表面上を摺動する過程(摺動前)を示す断面図 同動力伝達装置におけるクラッチスプリングが規制部材の表面上を摺動する過程(摺動中)を示す断面図 同動力伝達装置におけるクラッチスプリングが規制部材の表面上を摺動する過程(摺動後)を示す断面図 本発明の第2の実施形態に係る動力伝達装置を示す全体縦断面図 同動力伝達装置における圧接アシスト用カムを構成するクラッチ部材側第1カム面及びプレッシャ部材側第1カム面を示す模式図 同動力伝達装置におけるクラッチ部材にプレッシャ部材を組み付けた状態を示す斜視図 同動力伝達装置におけるクラッチ部材にプレッシャ部材を組み付けた状態を示す平面図 図20におけるA2-A2線断面図 同動力伝達装置におけるクラッチ部材、プレッシャ部材、規制部材及び収容部材を示す分解斜視図 同動力伝達装置におけるクラッチ部材、プレッシャ部材、規制部材及び収容部材を示す分解斜視図 同動力伝達装置におけるクラッチ部材を示す平面図及び裏面図 同動力伝達装置におけるプレッシャ部材を示す平面図及び裏面図 同動力伝達装置における規制部材を示す平面図及び裏面図 同動力伝達装置における収容部材を示す平面図及び裏面図 図27におけるA3-A3断面図 同動力伝達装置におけるクラッチスプリングが規制部材の表面上を摺動する過程(摺動前)を示す断面図 同動力伝達装置におけるクラッチスプリングが規制部材の表面上を摺動する過程(摺動中)を示す断面図 同動力伝達装置におけるクラッチスプリングが規制部材の表面上を摺動する過程(摺動後)を示す断面図 本発明の第3の実施形態に係る動力伝達装置を示す全体縦断面図 同動力伝達装置におけるクラッチ部材にプレッシャ部材を組み付けた状態を示す斜視図 同動力伝達装置におけるクラッチ部材にプレッシャ部材を組み付けた状態を示す平面図 図34におけるA4-A4線断面図 同動力伝達装置におけるクラッチ部材、プレッシャ部材及び規制部材を示す分解斜視図 同動力伝達装置におけるクラッチ部材、プレッシャ部材及び規制部材を示す分解斜視図 同動力伝達装置におけるクラッチ部材を示す平面図及び裏面図 同動力伝達装置におけるプレッシャ部材を示す平面図及び裏面図 同動力伝達装置における規制部材を示す平面図及び裏面図 同動力伝達装置におけるクラッチスプリングが規制部材の表面上を摺動する過程(摺動前)を示す断面図 同動力伝達装置におけるクラッチスプリングが規制部材の表面上を摺動する過程(摺動中)を示す断面図 同動力伝達装置におけるクラッチスプリングが規制部材の表面上を摺動する過程(摺動後)を示す断面図
 以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら具体的に説明する。
 第1の実施形態に係る動力伝達装置は、二輪車等の車両に配設されて任意にエンジンの駆動力をミッションや駆動輪側へ伝達し又は遮断するためのダイカスト成形で得られるもので、図1~11に示すように、入力部材としてのギア1が形成されたクラッチハウジング2と、出力部材としてのシャフト3と連結されたクラッチ部材4と、該クラッチ部材4の図中右端側に形成されたプレッシャ部材5と、クラッチハウジング2側に連結された駆動側クラッチ板6及びクラッチ部材4側に連結された被動側クラッチ板7と、クラッチ部材4に形成されたクラッチ部材側第1カム面4a及びクラッチ部材側第2カム面4bと、プレッシャ部材5に形成されたプレッシャ部材側第1カム面5a及びプレッシャ部材側第2カム面5bと、クラッチスプリング8と、規制部材10とから主に構成されている。なお、図中符号Sはダンパを示しているとともに、符号Nはニードルベアリングを示している。
 ギア1は、エンジンから伝達された駆動力(回転力)が入力されるとシャフト3を中心として回転可能とされたもので、リベットR等によりクラッチハウジング2と連結されている。このクラッチハウジング2は、同図右端側が開口した円筒状のケース部材から成り、その内周壁にはスプライン(スプライン嵌合部2a)が形成されるとともに、当該スプライン嵌合部2aには複数の駆動側クラッチ板6が取り付けられている。かかる駆動側クラッチ板6のそれぞれは、略円環状に形成された板材から成るとともにクラッチハウジング2の内周面に形成されたスプライン嵌合部2aと嵌合することにより、当該クラッチハウジング2と共に回転し、且つ、軸方向(同図中左右方向)に摺動し得るよう構成されている。
 クラッチ部材4は、クラッチハウジング2内に配設された部材から成るものである。かかるクラッチ部材4の略中央には出力部材としてのシャフト3が貫通しつつスプライン嵌合により当該クラッチ部材4とシャフト3とが連結されており、クラッチ部材4が回転するとシャフト3も回転するよう構成されている。また、クラッチ部材4の外周側面には、図6、7に示すように、その軸方向(同図中上下方向)に延びるスプライン(スプライン嵌合部4c)が形成されており、該スプライン嵌合部4cに被動側クラッチ板7が嵌め込まれて取り付けられている。
 より具体的には、クラッチ部材4に形成されたスプライン(スプライン嵌合部4c)は、図6、7に示すように、その外周側面における略全周に亘って一体的に形成された凹凸形状にて構成されており、スプラインを構成する凹溝に被動側クラッチ板7が嵌合することにより、被動側クラッチ板7のクラッチ部材4に対する軸方向の移動を許容しつつ回転方向の移動が規制され、当該クラッチ部材4と共に回転し得るよう構成されているのである。
 かかる被動側クラッチ板7は、駆動側クラッチ板6と交互に積層形成されており、隣接する各クラッチ板6、7が圧接又は圧接力が解放されるようになっている。即ち、両クラッチ板6、7は、クラッチ部材4の軸方向への摺動が許容されており、プレッシャ部材5にて図1中左方向へ押圧されると圧接され、クラッチハウジング2の回転力がクラッチ部材4を介してシャフト3に伝達される状態となり、プレッシャ部材5による押圧を解除すると当該圧接力が解放されてクラッチ部材4がクラッチハウジング2の回転に追従しなくなって停止し、シャフト3への回転力の伝達がなされなくなるのである。
 プレッシャ部材5は、クラッチ部材4の軸方向(図1中左右方向)に移動が可能とされつつ当該クラッチ部材4の図中右端側の位置に取り付けられ、クラッチ部材4に対する軸方向への移動に伴い駆動側クラッチ板6と被動側クラッチ板7とを圧接させ又は圧接力を解放させ得るものである。より具体的には、プレッシャ部材5は、クラッチスプリング8により同図中左方向へ常時付勢されるとともに、シャフト3の内部には、その軸方向に延びるプッシュロッド9が配設されており、運転者が図示しないクラッチレバー等の操作手段を操作することにより当該プッシュロッド9を同図中右方向へ突出させ、プレッシャ部材5をクラッチスプリング8の付勢力に抗して右方向(クラッチ部材4から離間する方向)へ移動させることができるようになっている。
 しかして、プレッシャ部材5が右方向へ移動すると、駆動側クラッチ板6と被動側クラッチ板7との圧接力が解かれ、ギア1及びクラッチハウジング2に入力された回転力がクラッチ部材4及びシャフト3へ伝達されず遮断されることとなる。すなわち、プレッシャ部材5は、クラッチ部材4に対する軸方向への移動に伴い駆動側クラッチ板6と被動側クラッチ板7とを圧接又は圧接力を解放させることができるよう構成されているのである。
 さらに、クラッチ部材4及びプレッシャ部材5には、図2、図5~9に示すように、所定角度勾配した勾配面から成るクラッチ部材側第1カム面4a、クラッチ部材側第2カム面4b、及びプレッシャ部材側第1カム面5a、プレッシャ部材側第2カム面5bがそれぞれ形成されている。しかるに、クラッチ部材側第1カム面4aとプレッシャ部材側第1カム面5aとを対峙させて圧接アシスト用カムを構成するとともに、クラッチ部材側第2カム面4bとプレッシャ部材側第2カム面5bとを対峙させてバックトルクリミッタ用カムを構成している。
 圧接アシスト用カムは、クラッチハウジング2(入力部材)に入力された回転力がシャフト3(出力部材)に伝達され得る状態となったときにプレッシャ部材5及びクラッチ部材4が相対的に回転し、これらプレッシャ部材5及びクラッチ部材4が近接することにより駆動側クラッチ板6と被動側クラッチ板7との圧接力を増加させ得るものである。すなわち、クラッチハウジング2(入力部材)に入力された回転力がシャフト3(出力部材)に伝達され得る状態となったとき、図12に示すように、クラッチ部材4がプレッシャ部材5に対してa方向に相対的に回転するので、クラッチ部材側第1カム面4aとプレッシャ部材側第1カム面5aとが当接し、これらカム面のカムの作用により、プレッシャ部材5をb方向に移動させ、駆動側クラッチ板6と被動側クラッチ板7との圧接力を増加させるよう構成されているのである。
 バックトルクリミッタ用カムは、シャフト3(出力部材)の回転がクラッチハウジング2(入力部材)の回転数を上回ったときにプレッシャ部材5及びクラッチ部材4が相対的に回転し、これらプレッシャ部材5及びクラッチ部材4が離間することにより駆動側クラッチ板6と被動側クラッチ板7との圧接力の解放を行わせるものである。すなわち、シャフト3(出力部材)の回転がクラッチハウジング2(入力部材)の回転数を上回ったとき、図13に示すように、クラッチ部材4がプレッシャ部材5に対してc方向に相対的に回転するので、クラッチ部材側第2カム面4bとプレッシャ部材側第2カム面5bとが当接し、これらカム面のカムの作用により、プレッシャ部材5をd方向に移動させ、駆動側クラッチ板6と被動側クラッチ板7との圧接力を解放させるよう構成されているのである。
 規制部材10は、所定寸法を超えてプレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して離間する方向に移動するのを規制する円環状部材(図10参照)から成るもので、図1及び図3~5に示すように、クラッチ部材4に形成されたボス部4dの突端に取り付けられるとともに、ボルトBにより固定されている。かかる規制部材10は、ボルトBにてクラッチ部材4に固定された状態において、その表面10aがプレッシャ部材5に向かって対峙するとともに、裏面10bが装置外部に臨むようになっている。
 一方、本実施形態に係るプレッシャ部材5には、図6、9に示すように、複数(本実施形態においては3つ)の凹部5cが周方向に等間隔で形成されており、図1、5に示すように、これら凹部5cに対してクラッチスプリング8がそれぞれ収容されて組み付けられている。かかるクラッチスプリング8は、その一端8aが規制部材10の表面10aに当接するとともに、他端8bが凹部5cの底面又は底面近傍に当接して組み付けられており、プレッシャ部材5に対して駆動側クラッチ板6と被動側クラッチ板7とを圧接させる方向(軸方向)に付勢力を付与し得るようになっている。
 具体的には、クラッチスプリング8は、図11に示すように、一端8aから他端8bまで螺旋状に延びるコイルスプリングから成り、その長手方向(一端8aから他端8bに向かう方向)に亘って外周側面8c及び内周側面8dを有して構成されている。しかして、凹部5cにクラッチスプリング8を収容した後、ボス部4dの突端に規制部材10を固定させると、当該規制部材10にてクラッチスプリング8が圧縮され、プレッシャ部材5に対して駆動側クラッチ板6と被動側クラッチ板7とを圧接させる方向(軸方向)に付勢力を付与するのである。
 ここで、本実施形態に係るクラッチスプリング8は、圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムにおけるカム面のクリアランス(本実施形態においては、クラッチ部材側第1カム面4aとプレッシャ部材側第1カム面5aとの間に生じたクリアランス、或いはクラッチ部材側第2カム面4bとプレッシャ部材側第2カム面5bとの間に生じたクリアランス)によりプレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して相対的に回転する際、側面(外周側面8c)が長手方向に亘って保持されつつ一端8aが規制部材10の表面10a上を摺動して回転抵抗を生じさせ得るようになっている。
 また、本実施形態に係るクラッチスプリング8は、プレッシャ部材5に形成された凹部5cに収容されて組み付けられるとともに、圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムによりプレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して相対的に回転する際、長手方向に亘る外周側面8cが当該凹部5cの内周壁面5dに当接して保持されるよう構成されている。
 例えば、図14に示すように、圧接アシスト用カムを構成するクラッチ部材側第1カム面4aとプレッシャ部材側第1カム面5aとが当接した状態であって、バックトルクリミッタ用カムを構成するクラッチ部材側第2カム面4bとプレッシャ部材側第2カム面5bとが寸法tのクリアランスを有して対峙している状態(セット状態)において、バックトルクリミッタ用カムが作動する際、図15に示すように、プレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して相対的に回転するのに伴って、圧接アシスト用カムを構成するクラッチ部材側第1カム面4aとプレッシャ部材側第1カム面5aとが離間するとともに、バックトルクリミッタ用カムを構成するクラッチ部材側第2カム面4bとプレッシャ部材側第2カム面5bとが近接する。
 そして、図16に示すように、バックトルクリミッタ用カムを構成するクラッチ部材側第2カム面4bとプレッシャ部材側第2カム面5bとが当接し、更にプレッシャ部材5のクラッチ部材4に対する相対的な回転が行われると、カムの作用によりプレッシャ部材5及びクラッチ部材4が離間し、駆動側クラッチ板6と被動側クラッチ板7との圧接力を解放することとなる。
 一方、バックトルクリミッタ用カムの作動が完了してセット状態に戻る際は、プレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して相対的に回転するのに伴って、圧接アシスト用カムを構成するクラッチ部材側第1カム面4aとプレッシャ部材側第1カム面5aとが近接(図15参照)した後、当接(図14参照)するとともに、バックトルクリミッタ用カムを構成するクラッチ部材側第2カム面4bとプレッシャ部材側第2カム面5bとが離間(図14、15参照)することとなる。
 ここで、本実施形態に係るクラッチスプリング8は、セット状態からバックトルクリミッタ用カムが作動する際(バックトルクリミッタ用カムの作動が完了してセット状態に戻る際も同様)、図15に示すように、長手方向に亘る外周側面8cが凹部5cの内周壁面5dに当接して保持され、回転力によって傾倒又は屈曲してしまうのを抑制した状態とするとともに、一端8aが規制部材10の表面10aを摺動して回転抵抗を生じさせるので、カム面が当接する際の衝撃を緩和して打音を抑制することができる。
 特に、本実施形態においては、バックトルクリミッタ用カムを構成するクラッチ部材側第2カム面4bとプレッシャ部材側第2カム面5bとの間のクリアランスの寸法tは、凹部5cの開口径寸法からクラッチスプリング8の外径寸法(外周側面8cの直径)を減算した値より大きくなるよう設定されており、クラッチスプリング8の傾倒又は屈曲を抑制しつつ回転抵抗をより確実に付与できるようになっている。
 しかして、本実施形態に係るクラッチスプリング8は、通常時において、軸方向の付勢力を付与して駆動側クラッチ板6と被動側クラッチ板7とを圧接する機能を有するとともに、バックトルクリミッタ用カム(又は圧接アシスト用カム)におけるカム面のクリアランスによりプレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して相対的に回転する際、一端8aが規制部材10の表面上を摺動して回転抵抗を生じさせる機能を有しているのである。
 次に、本発明の第2の実施形態について説明する。
 第2の実施形態に係る動力伝達装置は、先の実施形態と同様、二輪車等の車両に配設されて任意にエンジンの駆動力をミッションや駆動輪側へ伝達し又は遮断するためのダイカスト成形で得られるもので、図17~28に示すように、入力部材としてのギア1が形成されたクラッチハウジング2と、出力部材としてのシャフト3と連結されたクラッチ部材4と、プレッシャ部材5と、駆動側クラッチ板6及び被動側クラッチ板7と、クラッチスプリング8と、規制部材10と、収容部材11とから主に構成されている。なお、第1の実施形態と同様の構成要素には、同一の符号を付し、それらの詳細な説明を省略する。
 本実施形態に係るプレッシャ部材5には、図22、23、25に示すように、複数(本実施形態においては3つ)の挿通孔hが周方向に等間隔で形成されており、図17、21に示すように、これら挿通孔hに収容部材11がそれぞれ取り付けられるとともに、各収容部材11にクラッチスプリング8がそれぞれ収容されて組み付けられている。この収容部材11は、図22、23、27、28に示すように、収容部材側カム面11aと、内周壁面11bと、フランジ部11cとを有した有底筒状部材から成り、クラッチスプリング8を収容しつつフランジ部11cを挿通孔hの開口縁部に当接させて組み付けられている。
 さらに、クラッチ部材4及びプレッシャ部材5には、図18、図21~25に示すように、所定角度勾配した勾配面から成るクラッチ部材側第1カム面4a、クラッチ部材側第2カム面4b、及びプレッシャ部材側第1カム面5aがそれぞれ形成されている。しかるに、クラッチ部材側第1カム面4aとプレッシャ部材側第1カム面5aとを対峙させて圧接アシスト用カムを構成するとともに、クラッチ部材側第2カム面4bと収容部材11に形成された収容部材側カム面11aとを対峙させてバックトルクリミッタ用カムを構成している。
 規制部材10は、所定寸法を超えてプレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して離間する方向に移動するのを規制する円環状部材(図26参照)から成るもので、図17及び図19~21に示すように、クラッチ部材4に形成されたボス部4dの突端に取り付けられるとともに、ボルトBにより固定されている。かかる規制部材10は、ボルトBにてクラッチ部材4に固定された状態において、その表面10aがプレッシャ部材5に向かって対峙するとともに、裏面10bが装置外部に臨むようになっている。
 一方、本実施形態に係るクラッチスプリング8は、先の実施形態と同様、その一端8aが規制部材10の表面10aに当接するとともに、他端8bが収容部材11の底面又は底面近傍に当接して組み付けられており、プレッシャ部材5に対して駆動側クラッチ板6と被動側クラッチ板7とを圧接させる方向(軸方向)に付勢力を付与し得るようになっている。なお、クラッチスプリング8については、先の実施形態と同様、一端8aから他端8bまで螺旋状に延びるコイルスプリングから成り、その長手方向(一端8aから他端8bに向かう方向)に亘って外周側面8c及び内周側面8dを有して構成されている(図11参照)。
 ここで、本実施形態に係るクラッチスプリング8は、圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムにおけるカム面のクリアランス(本実施形態においては、クラッチ部材側第1カム面4aとプレッシャ部材側第1カム面5aとの間に生じたクリアランス、或いはクラッチ部材側第2カム面4bと収容部材側カム面11aとの間に生じたクリアランス)によりプレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して相対的に回転する際、側面(外周側面8c)が長手方向に亘って保持されつつ一端8aが規制部材10の表面10a上を摺動して回転抵抗を生じさせ得るようになっている。
 また、本実施形態に係るクラッチスプリング8は、プレッシャ部材5に取り付けられた収容部材11に収容されて組み付けられるとともに、圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムによりプレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して相対的に回転する際、長手方向に亘る外周側面8cが当該収容部材11の内周壁面11bに当接して保持されるよう構成されている。
 例えば、図29に示すように、圧接アシスト用カムを構成するクラッチ部材側第1カム面4aとプレッシャ部材側第1カム面5aとが当接した状態であって、バックトルクリミッタ用カムを構成するクラッチ部材側第2カム面4bと収容部材11の収容部材側カム面11aとが寸法tのクリアランスを有して対峙している状態(セット状態)において、バックトルクリミッタ用カムが作動する際、図30に示すように、プレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して相対的に回転するのに伴って、圧接アシスト用カムを構成するクラッチ部材側第1カム面4aとプレッシャ部材側第1カム面5aとが離間するとともに、バックトルクリミッタ用カムを構成するクラッチ部材側第2カム面4bと収容部材側カム面11aとが近接する。
 そして、図31に示すように、バックトルクリミッタ用カムを構成するクラッチ部材側第2カム面4bと収容部材側カム面11aとが当接し、更にプレッシャ部材5のクラッチ部材4に対する相対的な回転が行われると、カムの作用によりプレッシャ部材5及びクラッチ部材4が離間し、駆動側クラッチ板6と被動側クラッチ板7との圧接力を解放することとなる。
 一方、バックトルクリミッタ用カムの作動が完了してセット状態に戻る際は、プレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して相対的に回転するのに伴って、圧接アシスト用カムを構成するクラッチ部材側第1カム面4aとプレッシャ部材側第1カム面5aとが近接(図30参照)した後、当接(図29参照)するとともに、バックトルクリミッタ用カムを構成するクラッチ部材側第2カム面4bと収容部材側カム面11aとが離間(図29、30参照)することとなる。
 ここで、本実施形態に係るクラッチスプリング8は、セット状態からバックトルクリミッタ用カムが作動する際(バックトルクリミッタ用カムの作動が完了してセット状態に戻る際も同様)、図30に示すように、長手方向に亘る外周側面8cが収容部材11の内周壁面11bに当接して保持され、回転力によって傾倒又は屈曲してしまうのを抑制した状態とするとともに、一端8aが規制部材10の表面10aを摺動して回転抵抗を生じさせるので、カム面が当接する際の衝撃を緩和して打音を抑制することができる。
 特に、本実施形態においては、バックトルクリミッタ用カムを構成するクラッチ部材側第2カム面4bと収容部材側カム面11aとの間のクリアランスの寸法tは、収容部材11の開口径寸法からクラッチスプリング8の外径寸法(外周側面8cの直径)を減算した値より大きくなるよう設定されており、クラッチスプリング8の傾倒又は屈曲を抑制しつつ回転抵抗をより確実に付与できるようになっている。
 しかして、本実施形態に係るクラッチスプリング8は、通常時において、軸方向の付勢力を付与して駆動側クラッチ板6と被動側クラッチ板7とを圧接する機能を有するとともに、バックトルクリミッタ用カム(又は圧接アシスト用カム)におけるカム面のクリアランスによりプレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して相対的に回転する際、一端8aが規制部材10の表面10a上を摺動して回転抵抗を生じさせる機能を有しているのである。
 次に、本発明の第3の実施形態について説明する。
 第3の実施形態に係る動力伝達装置は、先の実施形態と同様、二輪車等の車両に配設されて任意にエンジンの駆動力をミッションや駆動輪側へ伝達し又は遮断するためのダイカスト成形で得られるもので、図32~40に示すように、入力部材としてのギア1が形成されたクラッチハウジング2と、出力部材としてのシャフト3と連結されたクラッチ部材4と、プレッシャ部材5と、駆動側クラッチ板6及び被動側クラッチ板7と、クラッチスプリング8と、規制部材10と、クラッチスプリング8の座面を構成するスプリングシート12とから主に構成されている。なお、第1、2の実施形態と同様の構成要素には、同一の符号を付し、それらの詳細な説明を省略する。
 本実施形態に係るクラッチ部材4には、図36、38に示すように、複数(本実施形態においては3つ)のボス部4dが周方向に等間隔で形成されており、図32、35に示すように、これらボス部4dにクラッチスプリング8がそれぞれ挿通して組み付けられている。そして、ボス部4dにクラッチスプリング8を組み付けると、その一端8aが規制部材10の表面10aに当接するとともに、他端8bがプレッシャ部材5に取り付けられたスプリングシート12に当接するようになっている。かかるスプリングシート12は、クラッチスプリング8の座面を構成するもので、当該クラッチスプリング8の付勢力を受けて、プレッシャ部材5を押圧し得るよう構成されている。
 さらに、クラッチ部材4及びプレッシャ部材5には、図32~39に示すように、所定角度勾配した勾配面から成るクラッチ部材側第1カム面4a、クラッチ部材側第2カム面4b、及びプレッシャ部材側第1カム面5a、プレッシャ部材側第2カム面5bがそれぞれ形成されている。しかるに、クラッチ部材側第1カム面4aとプレッシャ部材側第1カム面5aとを対峙させて圧接アシスト用カムを構成するとともに、クラッチ部材側第2カム面4bとプレッシャ部材側第2カム面5bとを対峙させてバックトルクリミッタ用カムを構成している。
 規制部材10は、所定寸法を超えてプレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して離間する方向に移動するのを規制する円環状部材(図40参照)から成るもので、図32及び図33~35に示すように、クラッチ部材4に形成されたボス部4dの突端に取り付けられるとともに、ボルトBにより固定されている。かかる規制部材10は、ボルトBにてクラッチ部材4に固定された状態において、その表面10aがプレッシャ部材5に向かって対峙するとともに、裏面10bが装置外部に臨むようになっている。
 一方、本実施形態に係るクラッチスプリング8は、先の実施形態と同様、その一端8aが規制部材10の表面10aに当接するとともに、他端8bがスプリングシート12に当接して組み付けられており、プレッシャ部材5に対して駆動側クラッチ板6と被動側クラッチ板7とを圧接させる方向(軸方向)に付勢力を付与し得るようになっている。なお、クラッチスプリング8については、先の実施形態と同様、一端8aから他端8bまで螺旋状に延びるコイルスプリングから成り、その長手方向(一端8aから他端8bに向かう方向)に亘って外周側面8c及び内周側面8dを有して構成されている(図11参照)。
 ここで、本実施形態に係るクラッチスプリング8は、圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムにおけるカム面のクリアランス(本実施形態においては、クラッチ部材側第1カム面4aとプレッシャ部材側第1カム面5aとの間に生じたクリアランス、或いはクラッチ部材側第2カム面4bとプレッシャ部材側第2カム面5bとの間に生じたクリアランス)によりプレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して相対的に回転する際、側面(内周側面8d)が長手方向に亘って保持されつつ他端8bがスプリングシート12の表面上を摺動して回転抵抗を生じさせ得るようになっている。
 また、本実施形態に係るクラッチスプリング8は、クラッチ部材4に形成されたボス部4dに挿通されて組み付けられるとともに、圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムによりプレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して相対的に回転する際、長手方向に亘る内周側面8dが当該ボス部4dの外周面に当接して保持されるよう構成されている。
 例えば、図41に示すように、圧接アシスト用カムを構成するクラッチ部材側第1カム面4aとプレッシャ部材側第1カム面5aとが当接した状態であって、バックトルクリミッタ用カムを構成するクラッチ部材側第2カム面4bとプレッシャ部材側第2カム面5bとが寸法tのクリアランスを有して対峙している状態(セット状態)において、バックトルクリミッタ用カムが作動する際、図42に示すように、プレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して相対的に回転するのに伴って、圧接アシスト用カムを構成するクラッチ部材側第1カム面4aとプレッシャ部材側第1カム面5aとが離間するとともに、バックトルクリミッタ用カムを構成するクラッチ部材側第2カム面4bとプレッシャ部材側第2カム面5bとが近接する。
 そして、図43に示すように、バックトルクリミッタ用カムを構成するクラッチ部材側第2カム面4bとプレッシャ部材側第2カム面5bとが当接し、更にプレッシャ部材5のクラッチ部材4に対する相対的な回転が行われると、カムの作用によりプレッシャ部材5及びクラッチ部材4が離間し、駆動側クラッチ板6と被動側クラッチ板7との圧接力を解放することとなる。
 一方、バックトルクリミッタ用カムの作動が完了してセット状態に戻る際は、プレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して相対的に回転するのに伴って、圧接アシスト用カムを構成するクラッチ部材側第1カム面4aとプレッシャ部材側第1カム面5aとが近接(図42参照)した後、当接(図41参照)するとともに、バックトルクリミッタ用カムを構成するクラッチ部材側第2カム面4bとプレッシャ部材側第2カム面5bとが離間(図41、42参照)することとなる。
 ここで、本実施形態に係るクラッチスプリング8は、セット状態からバックトルクリミッタ用カムが作動する際(バックトルクリミッタ用カムの作動が完了してセット状態に戻る際も同様)、図42に示すように、長手方向に亘る内周側面8dがボス部4dの外周面に当接して保持され、回転力によって傾倒又は屈曲してしまうのを抑制した状態とするとともに、他端8bがスプリングシート12の表面を摺動して回転抵抗を生じさせるので、カム面が当接する際の衝撃を緩和して打音を抑制することができる。
 特に、本実施形態においては、バックトルクリミッタ用カムを構成するクラッチ部材側第2カム面4bとプレッシャ部材側第2カム面5bとの間のクリアランスの寸法tは、クラッチスプリング8の内径寸法(内周側面8dの直径)からボス部4dの外径寸法(直径)を減算した値より大きくなるよう設定されており、クラッチスプリング8の傾倒又は屈曲を抑制しつつ回転抵抗をより確実に付与できるようになっている。
 しかして、本実施形態に係るクラッチスプリング8は、通常時において、軸方向の付勢力を付与して駆動側クラッチ板6と被動側クラッチ板7とを圧接する機能を有するとともに、バックトルクリミッタ用カム(又は圧接アシスト用カム)におけるカム面のクリアランスによりプレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して相対的に回転する際、他端8bがスプリングシート12の表面上を摺動して回転抵抗を生じさせる機能を有しているのである。
 上記第1、2の実施形態によれば、クラッチスプリング8は、圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムにおけるカム面のクリアランスによりプレッシャ部材5がクラッチ部材5に対して相対的に回転する際、側面(第1、2の実施形態においては外周側面8c)が長手方向に亘って保持されつつ一端8aが規制部材10の表面10a上を摺動して回転抵抗を生じさせ得るので、クラッチスプリング8によってプレッシャ部材4のクラッチ部材5に対する相対的な回転に対して回転抵抗を付与することができ、専用の別部材を用いることなく(規制部材10を流用して)、圧接アシスト用カム又はバックトルクリミッタ用カムにおけるカム面が当接する際の衝撃や打音を抑制することができる。
 また、上記第3の実施形態によれば、クラッチスプリング8は、圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムにおけるカム面のクリアランスによりプレッシャ部材5がクラッチ部材5に対して相対的に回転する際、側面(第3の実施形態においては内周側面8d)が長手方向に亘って保持されつつ他端8bがスプリングシート12の表面上を摺動して回転抵抗を生じさせ得るので、クラッチスプリング8によってプレッシャ部材4のクラッチ部材5に対する相対的な回転に対して回転抵抗を付与することができ、専用の別部材を用いることなく(スプリングシート12を流用して)、圧接アシスト用カム又はバックトルクリミッタ用カムにおけるカム面が当接する際の衝撃や打音を抑制することができる。
 特に、上記第1の実施形態によれば、クラッチスプリング8は、プレッシャ部材5に形成された凹部5cに収容されて組み付けられるとともに、圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムによりプレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して相対的に回転する際、長手方向に亘る外周側面8cが当該凹部5cの内周壁面5dに当接して保持されるので、回転抵抗を生じさせる際にクラッチスプリング8が傾倒又は屈曲してしまうのを凹部5cの内周壁面5dによって防止することができ、必要な回転抵抗をより確実に生じさせることができる。
 また、上記第2の実施形態によれば、クラッチスプリング8は、プレッシャ部材5に取り付けられた収容部材11に収容されて組み付けられるとともに、圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムによりプレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して相対的に回転する際、長手方向に亘る外周側面8cが当該収容部材11の内周壁面11bに当接して保持されるので、回転抵抗を生じさせる際にクラッチスプリング8が傾倒又は屈曲してしまうのを収容部材11の内周壁面11bによって防止することができ、必要な回転抵抗をより確実に生じさせることができる。
 さらに、上記第3の実施形態によれば、クラッチスプリング8は、クラッチ部材4に形成されたボス部4dに挿通されて組み付けられるとともに、圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムによりプレッシャ部材5がクラッチ部材4に対して相対的に回転する際、長手方向に亘る内周側面8dが当該ボス部4dの外周面に当接して保持されるので、回転抵抗を生じさせる際にクラッチスプリング8が傾倒又は屈曲してしまうのをボス部4dの外周面によって防止することができ、必要な回転抵抗をより確実に生じさせることができる。
 以上、本実施形態について説明したが、本発明はこれらに限定されるものではなく、例えば規制部材10の表面10a又はスプリングシート12の表面について、少なくともクラッチスプリング8の一端8a又は他端8bが摺動する摺動面が硬化処理されて成るのが好ましく、当該硬化処理として、浸炭処理等が好ましい。このように、規制部材10又はスプリングシート12について、少なくともクラッチスプリング8の一端8a又は他端8bが摺動する摺動面が硬化処理されて成るようにすれば、繰り返しの摺動によって規制部材10又はスプリングシート12の摺動面が摩耗してしまうのを抑制することができ、摩耗による動作不良を防止することができる。
 また、本実施形態においては、何れも圧接アシスト用カム及びバックトルクリミッタ用カムの両方が形成されているが、例えば圧接アシスト用カムが形成されず、バックトルクリミッタ用カムのみ形成されたものに適用してもよい。なお、本発明の動力伝達装置は、自動二輪車の他、自動車、3輪又は4輪バギー、或いは汎用機等種々の多板クラッチ型の動力伝達装置に適用することができる。
 圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムにおけるカム面のクリアランスによりプレッシャ部材がクラッチ部材に対して相対的に回転する際、クラッチスプリングの側面が長手方向に亘って保持されつつ一端又は他端が規制部材又は前記クラッチスプリングの座面を構成するスプリングシートの表面上を摺動して回転抵抗を生じさせ得る動力伝達装置であれば、外観形状が異なるもの或いは他の機能が付加されたもの等にも適用することができる。
 1  ギア(入力部材)
 2  クラッチハウジング(入力部材)
 2a スプライン嵌合部
 3  シャフト(出力部材)
 4  クラッチ部材
 4a クラッチ部材側第1カム面
 4b クラッチ部材側第2カム面
 4c スプライン嵌合部
 4d ボス部
 5  プレッシャ部材
 5a プレッシャ部材側第1カム面
 5b プレッシャ部材側第2カム面
 5c 凹部
 5d 内周壁面
 6  駆動側クラッチ板
 7  被動側クラッチ板
 8  クラッチスプリング
 8a 一端
 8b 他端
 8c 外周側面
 8d 内周側面
 9  プッシュロッド
 10 規制部材
 10a 表面
 10b 裏面
 11 収容部材
 11a 収容部材側カム面
 11b 内周壁面
 11c フランジ部
 12 スプリングシート
 h 挿通孔

Claims (5)

  1.  入力部材と共に回転し複数の駆動側クラッチ板が取り付けられるクラッチハウジングと、
     前記クラッチハウジングの駆動側クラッチ板と交互に形成された複数の被動側クラッチ板が取り付けられるとともに、出力部材と連結されたクラッチ部材と、
     前記クラッチ部材の軸方向に移動が可能とされつつ当該クラッチ部材に取り付けられ、クラッチ部材に対する軸方向への移動に伴い前記駆動側クラッチ板と被動側クラッチ板とを圧接させ又は圧接力を解放させ得るプレッシャ部材と、
     前記クラッチ部材に取り付けられ、前記プレッシャ部材が当該クラッチ部材から所定寸法離間するのを規制し得る規制部材と、
     一端が前記規制部材の表面に当接して組み付けられ、前記プレッシャ部材に対して前記駆動側クラッチ板と被動側クラッチ板とを圧接させる方向に付勢力を付与するクラッチスプリングと、
     前記入力部材に入力された回転力が前記出力部材に伝達され得る状態となったときに前記プレッシャ部材及び前記クラッチ部材が相対的に回転して近接することにより前記駆動側クラッチ板と被動側クラッチ板との圧接力を増加させ得る圧接アシスト用カム、または前記出力部材の回転が前記入力部材の回転数を上回ったときに前記プレッシャ部材及び前記クラッチ部材が相対的に回転して離間することにより前記駆動側クラッチ板と被動側クラッチ板との圧接力の解放を行わせるバックトルクリミッタ用カムと、
    を有し、前記駆動側クラッチ板と被動側クラッチ板との圧接又は圧接力の解放により、入力部材に入力された回転力を出力部材に伝達し又は遮断し得る動力伝達装置において、
     前記クラッチスプリングは、前記圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムにおけるカム面のクリアランスにより前記プレッシャ部材が前記クラッチ部材に対して相対的に回転する際、側面が長手方向に亘って保持されつつ前記一端又は他端が前記規制部材又は前記クラッチスプリングの座面を構成するスプリングシートの表面上を摺動して回転抵抗を生じさせ得ることを特徴とする動力伝達装置。
  2.  前記クラッチスプリングは、前記プレッシャ部材に形成された凹部に収容されて組み付けられるとともに、前記圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムにより前記プレッシャ部材が前記クラッチ部材に対して相対的に回転する際、長手方向に亘る外周側面が当該凹部の内周壁面に当接して保持されつつ前記一端が前記規制部材の表面上を摺動し得ることを特徴とする請求項1記載の動力伝達装置。
  3.  前記クラッチスプリングは、前記プレッシャ部材に取り付けられた収容部材に収容されて組み付けられるとともに、前記圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムにより前記プレッシャ部材が前記クラッチ部材に対して相対的に回転する際、長手方向に亘る外周側面が当該収容部材の内周壁面に当接して保持されつつ前記一端が前記規制部材の表面上を摺動し得ることを特徴とする請求項1記載の動力伝達装置。
  4.  前記クラッチスプリングは、前記クラッチ部材に形成されたボス部に挿通されて組み付けられるとともに、前記圧接アシスト用カムまたはバックトルクリミッタ用カムにより前記プレッシャ部材が前記クラッチ部材に対して相対的に回転する際、長手方向に亘る内周側面が当該ボス部の外周面に当接して保持されつつ前記他端が前記スプリングシートの表面上を摺動し得ることを特徴とする請求項1記載の動力伝達装置。
  5.  前記規制部材又はスプリングシートは、少なくとも前記クラッチスプリングの一端又は他端が摺動する摺動面が硬化処理されて成ることを特徴とする請求項1~4の何れか1つに記載の動力伝達装置。
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