WO2019066015A1 - 振動減衰装置 - Google Patents

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WO2019066015A1
WO2019066015A1 PCT/JP2018/036407 JP2018036407W WO2019066015A1 WO 2019066015 A1 WO2019066015 A1 WO 2019066015A1 JP 2018036407 W JP2018036407 W JP 2018036407W WO 2019066015 A1 WO2019066015 A1 WO 2019066015A1
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vibration damping
damping device
guide surface
restoring force
inertial mass
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PCT/JP2018/036407
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French (fr)
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一能 伊藤
陽一 大井
貴生 坂本
大樹 長井
伊藤 和広
Original Assignee
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
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Definitions

  • the invention of the present disclosure relates to a restoring force generating member capable of swinging with rotation of the supporting member, and connected to the supporting member via the restoring force generating member and to the restoring force generating member according to the rotation of the supporting member.
  • the present invention relates to a vibration damping device including an inertial mass body that swings in conjunction.
  • Patent Document 1 includes a rotary body and a cam mechanism that rotates a mass body (see, for example, Patent Document 1).
  • the cam mechanism of this torque fluctuation suppressing device includes a cam follower provided on the centrifugal element, and a cam (an arc-shaped surface) formed so that the cam follower abuts on the inner circumferential surface of the rotating body or mass disposed on the outer circumferential side. And, when a relative displacement in the rotational direction occurs between the rotating body and the mass body, the centrifugal force is converted into a circumferential force in the direction in which the relative displacement decreases. As described above, by utilizing the centrifugal force acting on the centrifugal element as a force for suppressing the torque fluctuation, it is possible to change the characteristic of suppressing the torque fluctuation according to the rotational speed of the rotating body.
  • the centrifugal force used as a force for suppressing the torque fluctuation is a centrifugal force. It may be attenuated by the frictional force generated between the rotor and the rotating body (inner wall surface of the recess), and a good vibration damping effect may not be obtained. Furthermore, in the above torque fluctuation suppressing device, radial movement of the centrifuge is guided by the rotating body. In this case, if the clearance between the recess of the rotating body and the centrifuge is large, the centrifuge shakes within the clearance.
  • the frictional force generated between the centrifuge and the rotating body may be increased.
  • the vibration damping effect can not be obtained at all if the centrifugal element bites into the inner wall surface of the recess and can not rock with respect to the rotating body.
  • a cam follower of the cam mechanism a projection formed integrally with a roller or a centrifuge disposed on the outer peripheral surface of the centrifuge is used.
  • the invention of the present disclosure includes vibration damping including a restoring force generating member that swings in the radial direction of the supporting member as the supporting member rotates and an inertial mass that swings in conjunction with the restoring force generating member.
  • the main object is to further improve the vibration damping performance of the device.
  • the vibration damping device of the present disclosure transmits and receives torque between a support member that rotates integrally with the rotary element around the rotation center of the rotary element to which torque from the engine is transmitted, and the support member.
  • a restoring force generating member connected to the supporting member and capable of swinging with rotation of the supporting member, and connected to the supporting member via the restoring force generating member and rotating with the rotation of the supporting member
  • a vibration damping device including an inertial mass body swinging around the rotation center interlockingly with a restoring force generating member, a first guide surface provided to the restoring force generating member, and the inertial mass body being provided And a first rolling portion and a second rolling portion that are integrated with each other, and the first rolling portion rolls on the first guide surface and the second rolling portion.
  • the train is arranged to roll the second guide surface
  • the first and second guide surfaces are configured such that the first rolling portion rolls on the first guide surface as the support member rotates and the second rolling portion moves on the second guide surface.
  • the restoring force generating member causes the first rolling portion of the connecting member to roll on the first guide surface of the restoring force generating member.
  • the second rolling portion of the connecting member rolls on the second guide surface of the inertial mass body, thereby swinging along the radial direction of the support member.
  • the component of centrifugal force acting on the restoring force generation member is transmitted to the inertial mass through the first guide surface, the connection member, and the second guide surface.
  • the inertial mass body is interlocked with the restoring force generating member by the first rolling portion of the connecting member rolling on the first guide surface and the second rolling portion rolling on the second guide surface.
  • the vibration damping performance of the vibration damping device includes a restoring force generating member swinging in the radial direction of the supporting member as the supporting member rotates and an inertial mass body swinging in conjunction with the restoring force generating member. Can be further improved.
  • FIG. 1 is an enlarged view of a vibration damping device of the present disclosure.
  • 1 is an enlarged cross-sectional view of a vibration damping device of the present disclosure.
  • 1 is an enlarged cross-sectional view of a vibration damping device of the present disclosure.
  • FIG. 1 is an enlarged view of a vibration damping device of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of another vibration damping device of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of yet another vibration damping device of the present disclosure. It is a schematic block diagram which shows the deformation
  • FIG. 1 is a schematic block diagram of a launch device 1 including a vibration damping device 20 of the present disclosure.
  • the start-up device 1 shown in the figure is mounted, for example, on a vehicle equipped with an engine (internal combustion engine) EG as a drive device, and transmits power from the engine EG to a drive shaft DS of the vehicle.
  • an engine internal combustion engine
  • the launch device 1 is a front cover 3 as an input member connected to the crankshaft of the engine EG, and a pump impeller fixed to the front cover 3 and integrally rotating with the front cover 3 Input side fluid transmission element 4), a turbine runner (output side fluid transmission element) 5 rotatable coaxially with the pump impeller 4, automatic transmission (AT), continuously variable transmission (CVT), dual clutch transmission (DCT), It includes a damper hub 7 as an output member fixed to an input shaft IS of a transmission (power transmission device) TM which is a hybrid transmission or a reduction gear, a lockup clutch 8, a damper device 10 and the like.
  • a transmission power transmission device
  • TM which is a hybrid transmission or a reduction gear
  • lockup clutch 8 a damper device 10 and the like.
  • the “axial direction” basically indicates the extending direction of the central axis (axial center) of the starting device 1 and the damper device 10 (the vibration damping device 20), unless otherwise specified.
  • “radial direction” basically refers to the radial direction of rotating elements such as the starting device 1, the damper device 10, the damper device 10, etc., that is, the center of the starting device 1 or the damper device 10, unless otherwise specified.
  • the direction of extension of a straight line extending from the axis in a direction (radial direction) orthogonal to the central axis is shown.
  • circumferential direction is basically along the circumferential direction of the rotating elements such as the launch device 1, the damper device 10, the damper device 10, etc., that is, along the rotational direction of the rotating elements, unless otherwise specified. Indicates the direction.
  • the pump impeller 4 has a pump shell 40 closely fixed to the front cover 3 and a plurality of pump blades 41 disposed on the inner surface of the pump shell 40.
  • the turbine runner 5 has a turbine shell 50 and a plurality of turbine blades 51 disposed on the inner surface of the turbine shell 50, as shown in FIG.
  • the inner circumferential portion of the turbine shell 50 is fixed to the damper hub 7 via a plurality of rivets.
  • the pump impeller 4 and the turbine runner 5 face each other, and between the two, a stator 6 for rectifying the flow of hydraulic fluid (working fluid) from the turbine runner 5 to the pump impeller 4 is coaxially disposed.
  • the stator 6 has a plurality of stator blades 60, and the rotation direction of the stator 6 is set to one direction only by the one-way clutch 61.
  • the pump impeller 4, the turbine runner 5 and the stator 6 form a torus (annular flow path) for circulating hydraulic fluid, and function as a torque converter (fluid transmission device) having a torque amplification function.
  • the stator 6 and the one-way clutch 61 may be omitted, and the pump impeller 4 and the turbine runner 5 may function as fluid couplings.
  • the lock-up clutch 8 is configured as a hydraulic multi-plate clutch, and executes lock-up to connect the front cover 3 and the damper hub 7, that is, the input shaft IS of the transmission TM via the damper device 10. Release
  • the lockup clutch 8 includes a lockup piston 80 axially movably supported by a center piece 3s fixed to the front cover 3, and a clutch drum 110 included in a drive member 11 which is an input element of the damper device 10.
  • An annular clutch hub 82 fixed to the inner surface of the front cover 3 so as to face the lockup piston 80, and a plurality of first friction engagement plates fitted on splines formed on the clutch drum 110 (on both sides And a plurality of second friction engagement plates (separator plates) 84 fitted to splines formed on the outer peripheral surface of the clutch hub 82.
  • the lockup clutch 8 is mounted on the center piece 3s of the front cover 3 so that the lockup clutch 8 is located on the opposite side to the front cover 3 with respect to the lockup piston 80, ie, closer to the turbine runner 5 than the lockup piston 80.
  • a plurality of return springs 86 disposed between the front cover 3 and the lock-up piston 80.
  • the lockup piston 80 and the flange member 85 define an engagement oil chamber 87, and the engagement oil chamber 87 is supplied with hydraulic oil (engagement hydraulic pressure) from a hydraulic control device (not shown). Be done.
  • the lockup piston 80 is moved in the axial direction so as to press the first and second friction engagement plates 83, 84 toward the front cover 3 by increasing the engagement hydraulic pressure to the engagement oil chamber 87. Thereby, the lockup clutch 8 can be engaged (completely engaged or slip engaged).
  • the lockup clutch 8 may be configured as a hydraulic single disc clutch.
  • the damper device 10 includes, as a rotating element, a drive member (input element) 11 including the clutch drum 110, an intermediate member (intermediate element) 12, and an inner circumferential portion of a turbine shell 50. And a driven member (output element) 15 fixed to the damper hub 7 via a plurality of rivets. Furthermore, the damper device 10 is provided with a plurality of (for example, three each in this embodiment) first springs (the first in the first embodiment) alternately disposed on the same circumference at intervals in the circumferential direction as torque transfer elements. Elastic body) SP1 and a second spring (second elastic body) SP2 are included.
  • first and second springs SP1 and SP2 an arc coil spring made of a metal material wound so as to have an axial center extending in an arc shape when no load is applied, or when no load is applied.
  • a straight coil spring made of a metallic material spirally wound so as to have an axially extending axis is employed.
  • so-called double springs may be employed as the first and second springs SP1 and SP2.
  • the drive member 11 of the damper device 10 includes the above-described clutch drum 110 and an annular drive plate 111 coupled to the clutch drum 110 so as to rotate integrally with the clutch drum 110 via a plurality of rivets.
  • the clutch drum 110 includes a cylindrical drum portion 110a including a spline to which the plurality of first friction engagement plates 83 are fitted, and an annular connecting portion 110b extending radially outward from one end of the drum portion 110a.
  • the contact portion 110c has a plurality of spring support portions 110d extended from the connecting portion 110b to the radially outer side of the drum portion 110a between circumferentially adjacent spring contact portions 110c.
  • the drive plate 111 has a short cylindrical inner peripheral portion 111a, and a support portion 111b axially offset from the outer peripheral portion of the drive plate 111 and extended radially outward, and a clutch drum It fixes to the said connection part 110b via a some rivet so that it may oppose the connection part 110b of 110 at intervals in the axial direction.
  • the intermediate member 12 surrounds the first and second springs SP1 and SP2 from the outside, and along with the plurality of spring support portions 110d of the clutch drum 110 (drive member 11), the first and second springs SP1 and SP2 on the same circumference.
  • the intermediate member 12 includes a plurality of (for example, three at 120 ° intervals in this embodiment) spring contact portions 12ca extended radially inward at intervals from the outer peripheral portion in the circumferential direction, and side portions And a plurality of (three in the present embodiment, for example, at intervals of 120 °) spring contact portions 12cb axially extended.
  • the inner peripheral portion of the intermediate member 12 is rotatably supported by the outer peripheral surface of the drive plate 111 and is axially supported by the support portion 111 b.
  • the driven member 15 is integrally formed with the first and second driven plates 16 and 17, and the second driven plate 17 and the plurality of rivets. And an annular third driven plate 18 which is rotatably connected and fixed to the damper hub 7 via a plurality of rivets.
  • the second driven plate 17 is disposed closer to the front cover 3 than the first driven plate 16, and the third driven plate 18 is closer to the turbine runner 5 than the second driven plate 17.
  • the thicknesses of the second and third driven plates 17 and 18 are set to be equal to each other.
  • the first driven plate 16 is extended radially outward from an end of the cylindrical connecting portion 16a, a short cylindrical portion 16b axially extending from the outer periphery of the connecting portion 16a, and a cylindrical portion 16b. And a plurality of (in the present embodiment, for example, three at 120 ° intervals) having claws extending in the axial direction.
  • the second driven plate 17 is an annular plate, and the outer peripheral portion thereof is axially offset from the inner peripheral portion so as to be close to the third driven plate 18.
  • the third driven plate 18 has an annular connecting portion 18 a connected to the second driven plate 17 and the damper hub 7, and a short strip axially extended from the outer periphery of the connecting portion 18 a so as to be separated from the second driven plate 17.
  • annular portion 18c extending radially outward from the end of the cylindrical portion 18b and facing the second driven plate 17 at an interval in the axial direction.
  • the cylindrical portion 16 b of the first driven plate 16 rotatably supports the drive plate 111 of the drive member 11.
  • the intermediate member 12 supported by the drive member 11 and the drive plate 111 is aligned with the damper hub 7 by the driven member 15.
  • the first and second springs SP1 and SP2 are supported by the spring support portion 11d of the drive member 11 and the intermediate member 12 so as to be alternately arranged along the circumferential direction of the damper device 10, One each is disposed between adjacent spring abutments 110c of the drive member 11 (clutch drum 110).
  • the first and second springs SP1 and SP2 are located radially outward of the lockup clutch 8 (the lockup piston 80 and the first and second friction engagement plates 83 and 84). It will be arrange
  • each spring abutment 12ca of the intermediate member 12 is disposed between the spring abutments 110c adjacent to each other, and between the first and second springs SP1 and SP2 forming a pair (acting in series). Abuts the end of the Similarly, each spring abutment 12cb of the intermediate member 12 is also disposed between the spring abutments 110c adjacent to each other, and between the first and second springs SP1 and SP2 forming a pair (acting in series). Abuts against the ends of both.
  • each first spring SP1 abuts on the corresponding spring contact portion 110c of the drive member 11, and the other end of each first spring SP1 is the intermediate member 12 Contact with the corresponding spring abutments 12ca, 12cb.
  • one end of each second spring SP2 abuts on the corresponding spring contact portion 12ca, 12cb of the intermediate member 12, and the other end of each second spring SP2 is a drive member It abuts on the 11 corresponding spring abutments 110c.
  • Each spring contact portion 16c of the driven member 15 (first driven plate 16) is interposed between the clutch drum 110 (spring contact portion 110c) and the drive plate 111, and in the mounted state of the damper device 10, the drive Similar to the spring abutment portion 110 c of the member 11, the end portion abuts between the first and second springs SP 1 and SP 2 which do not form a pair (do not act in series).
  • the one end of each first spring SP1 also abuts on the corresponding spring contact portion 16c of the driven member 15, and the other end of each second spring SP2 is driven It also abuts the corresponding spring abutment 16c of the member 15.
  • the driven member 15 is connected to the drive member 11 via the plurality of first springs SP1, the intermediate member 12, and the plurality of second springs SP2, and the first and second springs SP1, 1, which form a pair with each other.
  • the SP 2 is connected in series between the drive member 11 and the driven member 15 via the spring abutments 12 ca and 12 cb of the intermediate member 12.
  • the distance between the axis of the starting device 1 or the damper device 10 and the axis of each first spring SP1 and the distance between the axis of the starting device 1 etc. and the axis of each second spring SP2 And are equal.
  • the damper device 10 of the present embodiment regulates the relative rotation between the drive member 11 and the driven member 15, and the first stopper that regulates the relative rotation between the drive member 11 and the intermediate member 12 and the bending of the first spring SP1.
  • a second stopper (not shown).
  • the first stopper is a predetermined torque (first threshold value) T1 in which the torque transmitted from the engine EG to the drive member 11 is smaller than the torque T2 (second threshold value) corresponding to the maximum torsion angle of the damper device 10 At the stage of reaching the above, the relative rotation between the drive member 11 and the intermediate member 12 is restricted.
  • the second stopper is configured to restrict relative rotation between the drive member 11 and the driven member 15 when the torque transmitted to the drive member 11 reaches the torque T2 corresponding to the maximum torsion angle.
  • the damper device 10 has two-stage (two-stage) damping characteristics.
  • the first stopper may be configured to restrict relative rotation between the intermediate member 12 and the driven member 15 and deflection of the second spring SP2.
  • a stopper for restricting relative rotation between the drive member 11 and the intermediate member 12 and deflection of the first spring SP1 relative rotation between the intermediate member 12 and the driven member 15, and deflection of the second spring SP2.
  • a stopper for restricting the pressure is configured to restrict relative rotation between the drive member 11 and the driven member 15 when the torque transmitted to the drive member 11 reaches the torque T2 corresponding to the maximum torsion angle.
  • the vibration damping device 20 is connected to the driven member 15 of the damper device 10 and is disposed inside a fluid chamber 9 filled with hydraulic fluid. As shown in FIGS. 2 to 5, the vibration damping device 20 is provided between the second and third driven plates 17 and 18 as the support member (support plate) and the second and third driven plates 17 and 18. A plurality of (for example, three in this embodiment) weights 22 as restoring force generating members connected to the second and third driven plates 17 and 18 so as to transmit and receive torque, and each weight 22 are connected And a plurality of (in this embodiment, six, for example) coupling members 25.
  • a plurality of second driven plates 17 are formed so as to protrude radially outward at equal intervals (in equal intervals) from the outer circumferential surface 171 (this embodiment) ,
  • Each protrusion 172 has one slit (opening) 173 extending in the radial direction of the second driven plate 17.
  • Each slit 173 has a pair of flat inner surfaces 174 extending in the radial direction of the second driven plate 17 and facing each other at an interval in the circumferential direction of the second driven plate 17, and the pair of inner surfaces 174 They function as torque transmission surfaces for transmitting and receiving torque with the weight 22 respectively.
  • the slit 173 is formed so that the radially outer end is open, but the slit 173 is formed so that the radially outer end is not opened. May be
  • a plurality of third driven plates 18 are formed so as to protrude radially outward at equal intervals from the outer peripheral surface (in the present embodiment, For example, three projections 182 are provided.
  • Each protrusion 182 is formed with one slit (opening) 183 extending in the radial direction of the third driven plate 18.
  • Each slit 183 has a pair of flat inner surfaces 184 extending in the radial direction of the third driven plate 18 and facing each other at an interval in the circumferential direction of the third driven plate 18, and the pair of inner surfaces 184 also They function as torque transmission surfaces for transmitting and receiving torque with the weight 22 respectively.
  • the slit 183 is also formed such that the radially outer end is open, but the slit 183 may be formed such that the radially outer end is not opened.
  • each weight 22 has two plate members (mass members) 220 having the same shape as each other, and one connecting shaft 221.
  • each plate member 220 is formed of a metal plate so as to have left-right symmetric and arc-shaped planar shape, and the two plate members 220 are secondly connected via one connecting shaft 221.
  • the third driven plates 17 and 18 are connected to each other to be spaced apart in the axial direction.
  • each plate member 220 has an outer peripheral surface and an inner peripheral surface each formed by a cylindrical surface.
  • each plate member 220 has two first guide portions 225 arranged to be spaced apart in the width direction (circumferential direction).
  • the two first guide portions 225 are formed symmetrically with respect to the plate member 220 with respect to the center line CL in the width direction of the plate member 220 passing through the center of gravity of the weight 22.
  • Each first guide portion 225 is an opening extending in a bow, and as shown in FIG. 3, the rotation center RC of the second and third driven plates 17 and 18 (driven member 15) on the inner peripheral side of the plate member 220.
  • a first guide surface 226, which is a concave spherical surface recessed to the side, and a convex curved first support surface 227 that is continuous with the first guide surface 226 and faces the first guide surface 226 on the outer peripheral side of the plate member 220; including.
  • the connecting shaft 221 is formed in a solid (or hollow) round rod shape, and as shown in FIGS. 3 and 4, the axial center thereof is in the width direction (circumferential direction) of the weight 22 (plate member 220) Fixed to two plate members 220 so as to pass through the center of gravity G of the weight 22 on the center line CL (a straight line passing through the rotation centers RC of the second and third driven plates 17 and 18 with the weight 22 attached) ).
  • the connecting shaft 221 has an outer diameter shorter than the distance between the pair of inner surfaces 174 and 184 of the second and third driven plates 17 and 18 (the width of the slits 173 and 183) and the radial length of the inner surfaces 174 and 184.
  • the connecting shaft 221 is slidably disposed in the slit 173 of each protrusion 172 of the second driven plate 17 so as to abut on one of the pair of inner surfaces 174, and each protrusion of the third driven plate 18 It is slidably disposed in the slit 183 of the portion 182 so as to abut on one of the pair of inner surfaces 184.
  • each weight 22 is connected so as to be movable in the radial direction with respect to the second and third driven plates 17 and 18 as the supporting members, and slips with the second and third driven plates 17 and 18 Make a pair.
  • the connecting shaft 221 can be brought into contact with any one of the inner surfaces 174 of the corresponding slits 173 and any one of the inner surfaces 184 of the corresponding slits 183, whereby the second and third driven plates 17, 18 and Function as a torque transmission unit that transmits and receives torque.
  • the connecting shaft 221 may rotatably support the cylindrical outer ring via a plurality of rollers or balls (rolling elements), and supports the outer ring rotatably without via the rolling elements. It may be
  • the inertial mass body 23 includes one annular first plate member 231 formed of a metal plate, and two annular second plate members 232 formed of a metal plate, and the inertial mass body 23 (first The weight of the second plate member 231, 232) is set to be sufficiently heavier than the weight of one weight 22.
  • the radius of curvature of the outer peripheral surface of the first plate member 231 and the radius of curvature of the outer peripheral surface of each second plate member 232 are set to be the same. Further, as shown in FIGS. 4 and 5, when the second plate member 232 is arranged coaxially with the first plate member 231, the inner peripheral surface of each second plate member 232 is the first plate member.
  • each second plate member 232 is set smaller than the thickness of the second and third driven plates 17 and 18 (protrusions 172 and 182).
  • a plurality of first plate members 231 are arranged in pairs circumferentially at intervals. ) Of the second guide portion 235).
  • the two second guide portions 235 forming a pair are radially extending straight lines (weight body 22 that divide the first plate member 231 into three equal parts with respect to the first plate member 231. Are formed symmetrically with respect to the straight line that equally divides the first plate member 231 and the like.
  • Each second guide portion 235 is an opening portion extending in a bow shape, and as shown in FIG.
  • the connecting member 25 is, as shown in FIGS. 3 and 5, two round rod-like first rolling portions (rollers) 251 integrally integrated with each other and coaxially extending, and one second rolling portion (rollers) It has 252.
  • the outer diameter of the first rolling portion 251 is set smaller than the outer diameter of the second rolling portion 252, and the two first rolling portions 251 are both ends of the second rolling portion 252.
  • each first rolling portion 251 Project axially outward from the edge on the second rolling portion 252 side of the outer circumferential surface of each first rolling portion 251 is in the axial direction from the edge on the first rolling portion 251 side of the outer circumferential surface of the second rolling portion 252
  • a conical surface-like tapered surface 253 is formed between the outer peripheral surface of each of the first rolling portions 251 and the outer peripheral surface of the second rolling portion 252, which are spaced apart.
  • Each tapered surface 253 is inclined so as to be separated from the small diameter first rolling portion 251 and to approach the large diameter second rolling portion 252 as going from the inner circumferential side to the outer circumferential side.
  • the connecting member 25 may be formed solid as illustrated, or may be formed hollow.
  • the connecting member 25 may be a tube in which the second rolling unit 252 is formed, and a rod or tube forming the first rolling unit 251 may be fitted.
  • the second and third driven plates 17 and 18 as the support members are arranged in the axial direction between the two plate members 220 constituting the weight 22. Further, the second driven plate 17 and the annular portion 18c of the third driven plate 18 face each other at an interval in the axial direction as described above, and between the two in the axial direction, the first The plate member 231 is disposed. Furthermore, the inner peripheral surface of the first plate member 231 is rotatably supported by the outer peripheral surface of the cylindrical portion 18 b of the third driven plate 18. Thereby, the inertial mass body 23 is rotatably supported by the second and third driven plates 17 and 18 around the rotation center RC by being aligned with the damper hub 7 by the driven member 15.
  • the third driven plates 17 and 18 in a rotating pair.
  • the second plate members 232 of the inertial mass body 23 are disposed between the two plate members 220 of the weight 22 in the axial direction, and the second and third driven plates 17 and 18 (protrusions 172 and 182). ) Is fixed to the surface of the first plate member 231 via a fixing tool (not shown) so as to be located on the corresponding one radially outer side of.
  • the two plate members 220 of the weight 22 have the second and third driven plates 17 and 18 (protrusions 172 and 182) and the inertial mass 23 in the axial direction. It is mutually connected by the connecting shaft 221 so that it may pinch from both sides.
  • an opening 239 extending in an arc shape is formed in the first plate member 231 of the inertial mass body 23, and the connecting shaft 221 of the weight 22 is disposed in the opening 239. Is inserted.
  • the inner surface of the opening 239 is formed so as not to contact the connecting shaft 221.
  • each connecting member 25 is disposed in the corresponding first guide portion 225 of each plate member 220 and the corresponding second guide portion 235 of the first plate member 231. That is, each connecting member 25 corresponds to rolling on the first guide surface 226 to which the first rolling portion 251 corresponds and to rolling on the second guide surface 236 to which the second rolling portion 252 corresponds. It is disposed between the first guide portion 225 of the weight 22 and the second guide portion 235 of the inertial mass body 23, whereby each mass 22 and the inertial mass body 23 are connected.
  • first guide surface 226 of the first guide portion 225 of the weight 22 and the second guide surface 236 of the second guide portion 235 of the inertial mass body 23 correspond to the second and third driven plates 17 and 18.
  • the first rolling portion 251 of the connecting member 25 rolls on the first guide surface 226 and the second rolling portion 252 rolls on the second guide surface 236 along with the rotation, whereby the center of gravity G of the weight 22 is obtained.
  • the virtual axis 24 is a point on a radially extending straight line (a straight line equally dividing the first plate member 231 or the like by the number of the weights 22) that divides the first plate member 231 or the like into three equal parts. It is a straight line orthogonal to the first plate member 231 or the like through a point separated from the center (rotation center RC) of the first plate member 231 or the like by a predetermined inter-axial distance L2.
  • each weight 22 and the second and third driven plates 17 and 18 form a sliding pair, and the second and third driven plates 17 and 18 and the inertial mass body 23 make even numbers.
  • the first rolling portion 251 of the connection member 25 can roll on the first guide surface 226, and the second rolling portion 252 can roll on the second guide surface 236.
  • the inertial mass body 23 make a sliding couple.
  • the second and third driven plates 17 and 18, the plurality of weights 22, the inertial mass 23, and the connecting member 25 constitute a slider crank mechanism (both slider and crank chain). Then, the equilibrium state of the vibration damping device 20 is such that the center of gravity G of each weight 22 is located on a straight line passing through the corresponding virtual axis 24 and the rotation center RC (see FIG. 3).
  • the plate member 220 of each weight 22 and the inertia mass body 23 are the second and third driven plates 17 and 18 as support members. Axially offset, the second and third driven plates 17 and 18 are disposed axially between the plate member 220 of each weight 22 and the inertial mass 23. That is, the second driven plate 17 (protruding portion 172) is disposed axially between the one plate member 220 of each weight 22 and the first plate member 231 of the inertial mass body 23, and the third driven plate 18 The (protrusion portion 182) is disposed axially between the other plate member 220 of each weight 22 and the first plate member 231 of the inertial mass body 23.
  • each weight 22 and inertia mass body 23 are small as the 1st and 2nd springs SP1 and SP2 of damper device 10 seeing from the direction of an axis (turbine runner 5 side). At least partially in the radial direction.
  • each plate member 220 of the weight 22 is brought into contact with the surface of the projecting portion 172 of the second driven plate 17 or the surface of the projecting portion 182 of the third driven plate 18.
  • At least one protrusion (dowel) 220p is formed which restricts the movement of the plate member 220 in the axial direction with respect to the third driven plates 17 and 18.
  • the second driven plate 17 is in contact with one surface of the first plate member 231 of the inertial mass body 23 to restrict movement of the inertial mass body 23 in the axial direction.
  • Protrusions (dowels) 17p are formed at intervals in the circumferential direction. Furthermore, as shown in FIG.
  • the third driven plate 18 abuts on the other surface of the first plate member 231 of the inertial mass body 23 to restrict movement of the inertial mass body 23 in the axial direction.
  • Protrusions (dowels) 18p are formed at intervals in the circumferential direction.
  • projections may be formed on the second and third driven plates 17 and 18 in sliding contact with the plate members 220 of the weight 22, and the second and third driven plates may be formed on the first plate member 231 of the inertial mass body 23.
  • a projection slidingly contacting with 17 and 18 may be formed.
  • the operation of the launch device 1 including the vibration damping device 20 will be described.
  • the torque (power) from the engine EG as the prime mover is the front cover 3, the pump impeller 4 and the turbine runner 5 , And is transmitted to the input shaft IS of the transmission TM via the path of the damper hub 7.
  • the torque (power) from the engine EG is transmitted from the front cover 3, the lockup clutch 8, the drive member 11, and the first spring. It is transmitted to the input shaft IS of the transmission TM through the path of SP1, the intermediate member 12, the second spring SP2, the driven member 15, and the damper hub 7.
  • the torque transmitted to the drive member 11 is The first and second springs SP1 and SP2 work in series via the intermediate member 12 between the drive member 11 and the driven member 15 until the torque T1 is reached.
  • the torque from the engine EG transmitted to the front cover 3 is transmitted to the input shaft IS of the transmission TM, and the fluctuation of the torque from the engine EG is transmitted to the first and second springs SP1 of the damper device 10.
  • SP2 is attenuated (absorbed).
  • the torque transmitted to the drive member 11 becomes equal to or greater than the torque T1
  • the fluctuation of the torque from the engine EG is damped (absorbed) by the first spring SP1 of the damper device 10 until the torque reaches the torque T2.
  • the second and third driven plates 17, 17 of the damper device 10, 18 (driven member 15) also rotates around the axial center of the launch device 1 in the same direction as the front cover 3.
  • the connecting shaft 221 of each weight 22 has a pair of inner surfaces of the slits 173 and 183 corresponding to the rotation directions of the second and third driven plates 17 and 18. Contact one of 174 and 184.
  • each first rolling portion 251 of each connecting member 25 is pressed against the first guide surface 226 of the corresponding first guide portion 225 of the weight 22 by the action of the centrifugal force on the corresponding weight 22. Furthermore, the second rolling portion 252 is pressed by the corresponding weight 22 via the first rolling portion 251 and pressed against the second guide surface 236 of the corresponding second guide portion 235 of the inertial mass body 23. The second rolling portion 252 of each connecting member 25 receives a force due to the moment of inertia of the inertial mass body 23 and the corresponding second guide surface 236 in the circumferential direction of the second guide portion 235. Roll towards one end. Along with this, each first rolling portion 251 of each connecting member 25 rolls on the corresponding first guide surface 226 toward the other end of the first guide portion 225 in the circumferential direction.
  • each weight 22 (center of gravity G)
  • the rotation center RC is approached along the radial direction of the second and third driven plates 17 and 18 while being guided by the two sets of the first and second guide surfaces 226 and 236 and the connecting member 25 and restricted in rotation.
  • the first rolling portion 251 of each connecting member 25 rolls on the first guide surface 226 and the second rolling portion 252 rolls on the second guide surface 236, whereby the center of gravity G of each weight 22 is obtained.
  • the inertial mass body 23 reverses the second and third driven plates 17, 18 about the rotation center RC. Relative rotation in the direction.
  • the component force of the centrifugal force acting on the center of gravity G of each weight 22 is inertia-fed through the first guide surface 226, the first and second rolling portions 251 and 252 of the connecting member 25, and the second guide surface 236. It is transmitted to the mass body 23 to provide a restoring force to return the inertial mass body 23 to the position in the equilibrium state.
  • the restorative force is an end of the swing range of the weight 22 determined according to the amplitude (vibration level) of the vibration transmitted from the engine EG to the second and third driven plates 17 and 18 (driven member 15), The force (inertia moment) that tends to rotate the inertial mass body 23 in the previous rotational direction is overcome.
  • each weight 22 is guided by the two sets of the first and second guide surfaces 226 and 236 and the connecting member 25 and is restricted in rotation while following the radial direction of the second and third driven plates 17 and 18.
  • the inertial mass body 23 is moved toward the equilibrium position around the rotation center RC while interlocking with each weight 22 by the action of the restoring force from each weight 22, ie, the component of the centrifugal force. And rotate in the opposite direction.
  • each connecting member 25 receives a force due to the moment of inertia (inconsistency) of the inertial mass body 23 and the corresponding second guide surface 236 in the circumferential direction of the second guide portion 235 Roll towards the other end.
  • the first rolling portion 251 of each connection member 25 rolls on the corresponding first guide surface 226 toward one end in the circumferential direction of the first guide portion 225.
  • each weight 22 (center of gravity G) is guided by the two sets of first and second guide surfaces 226 and 236 and the connecting member 25 to restrict its rotation while the second and third driven plates 17 and 18 are controlled.
  • the first rolling portion 251 of each connecting member 25 rolls on the first guide surface 226 and the second rolling portion 252 rolls on the second guide surface 236, whereby the center of gravity G of each weight 22 is obtained.
  • each weight 22 is guided by the two sets of the first and second guide surfaces 226 and 236 and the connecting member 25 and is restricted in rotation while following the radial direction of the second and third driven plates 17 and 18. And move away from the rotation center RC.
  • the inertial mass body 23 rotates toward the equilibrium position around the rotation center RC while interlocking with each weight 22 by the action of the restoring force from each weight 22, that is, the component of the centrifugal force. .
  • each weight 22 as a restoring force generating member of the vibration damping device 20 is driven by the driven member 15 from the engine EG.
  • the center of rotation RC along the radial direction of the second and third driven plates 17 and 18 within the swing range centered on the position in the equilibrium state determined according to the amplitude (vibration level) of the vibration transmitted to the Shake (reciprocate).
  • the inertial mass body 23 receives the centrifugal force acting on each weight 22 via the first guide surface 226, the first and second rolling portions 251 and 252 of the connecting member 25, and the second guide surface 236.
  • the force is transmitted as a restoring force, and the inertial mass body 23 is moved around the center of rotation RC within a swing range centered on the position in the equilibrium state determined according to the swing range of each weight 22. It oscillates (reciprocates rotational movement) in the direction opposite to the vibration of the third driven plates 17 and 18.
  • the vibration order transmitted from the engine EG to the second and third driven plates 17 and 18 (excitation order: when the engine EG is a three-cylinder engine, 1.5 when it is a four cylinder engine, 2
  • the engine damping device 20 operates the engine EG regardless of the rotational speed of the engine EG (the second and third driven plates 17 and 18).
  • the vibration transmitted to the driven member 15 (the second and third driven plates 17 and 18) can be attenuated.
  • each weight 22 is rocked in the radial direction by the driven member 15 by connecting each weight 22 and the inertia mass body 23 by the connection member 25 rolling the first and second guide surfaces 226, 236.
  • the connecting member 25 having the first and second rolling portions 251 and 252 is high, and the connecting member 25 is optimized by optimizing the shape of the connecting member 25 such as the formation of the tapered surface 253 as described above. It is possible to easily suppress the contact between 25 and surrounding members. As a result, the vibration damping performance of the vibration damping device 20 can be further improved.
  • the first rolling portion 251 of the connecting member 25 acts as a first guide surface as the second and third driven plates 17 and 18 (the driven member 15) rotate.
  • the second rolling portion 252 rolls on the second guide surface 236 while rolling 226, each weight 22 in the radial direction of the second and third driven plates 17, 18 with respect to the rotation center RC.
  • It is formed so as to oscillate along an imaginary axis 24 which is oscillated along with the relative position to the inertial mass body 23 being invariable.
  • the inertial mass body 23 is swung around the rotation center RC in conjunction with each weight 22 swinging along the radial direction of the second and third driven plates 17, 18 with respect to the rotation center RC.
  • first guide surface 226 is a concave surface recessed toward the rotation center RC
  • second guide surface 236 is a concave surface recessed toward the opposite side to the first guide surface 226, that is, radially outward.
  • first guide surface 226 may be a concave surface that is recessed on the opposite side to the rotation center RC, ie, radially outward, and the second guide surface 236 is on the opposite side to the first guide surface 226, ie, the rotation center It may be a concave surface recessed on the RC side.
  • the connecting member 25 has an edge on the second rolling portion 252 side of the outer circumferential surface of the first rolling portion 251 and an edge on the first rolling portion 251 side of the outer circumferential surface of the second rolling portion 252.
  • the tapered surface 253 is formed between, and the tapered surface 253 is separated from the small diameter first rolling portion 251 as it goes from the inner circumferential side to the outer circumferential side and approaches the large diameter second rolling portion 252 Tilt as you like. Thereby, as shown in FIG. 5, it is possible to suppress the contact between the connecting member 25 and each plate member 220 adjacent thereto, and to reduce the friction generated between the plate member 220 and the connecting member 25. It becomes.
  • each weight 22 has two first guide surfaces 226 disposed symmetrically with respect to the center line CL in the width direction, and the inertial mass body 23 corresponds to the first guide surface 226 of each weight 22.
  • the rotation of the weight 22 is restricted by the two sets of the first and second guide surfaces 226 and 236 and the connecting member 25 to suppress the reduction of the order of the vibration damping device 20 caused by the rotation of the weight 22.
  • Centrifugal force acting on each weight 22 used as a restoring force for swinging the inertia mass body 23 by swinging each weight 22 smoothly with respect to the second and third driven plates 17 and 18 ( It is possible to suppress that the component force is attenuated.
  • each weight 22 is connected to the second and third driven plates 17 and 18 so as to transfer torque via the connection shaft 221 and the pair of inner surfaces 174 and 184 of the slits 173 and 183, the connection shaft 221
  • the rotation of each weight 22 can be restricted by the and inner surfaces 174 and 184, and the pair of first and second guide surfaces 226 and 236, and the connecting member 25. Therefore, the first and second guide surfaces 226 and 236 and the connecting member 25 may be provided one for each weight 22.
  • each weight 22 is disposed on the center line CL in the width direction of the plate member 220, and serves as a connecting shaft 221 as a torque transmitting portion that transmits and receives torque with the second and third driven plates 17 and 18.
  • the second and third driven plates 17 and 18 respectively extend in the radial direction as torque transfer surfaces for transferring torque with the weight 22 and the peripheries of the second and third driven plates 17 and 18. It has a pair of inner surfaces 174, 184 formed to be opposite in direction and spaced apart.
  • two connecting shafts 221 may be disposed at an interval in the width direction (circumferential direction) of the weight 22 (plate member 220) with respect to the weight 22;
  • the protrusions (second torque transmitting portion) extending between the two connecting shafts 221 may be formed on the second and third driven plates 17 and 18 as the supporting members. Even if such a configuration is adopted, the second and third driven plates 17 and 18 and the weight 22 are connected to transmit torque mutually, and between the connecting portion of the both, that is, the projecting portion and the connecting shaft 221 It is possible to reduce the frictional force generated in
  • the plate member 220 of each weight 22 and the inertial mass body 23 are disposed offset in the axial direction of the second and third driven plates 17 and 18 as the supporting members.
  • the third driven plates 17 and 18 are disposed between the plate member 220 of each weight 22 and the inertial mass body 23 in the axial direction. Therefore, when driven member 15 as a rotation element rotates, each weight 22 and inertia mass 23 do not come in sliding contact with each other, and the sliding resistance between each weight 22 and inertia mass 23 vibrates. The vibration damping performance of the damping device 20 is not affected.
  • the vibration damping device 20 when the driven member 15, that is, the second and third driven plates 17, 18 rotate, the respective cones 22 (protrusions 220p) are in sliding contact with the second and third driven plates 17, 18.
  • the inertial mass body 23 comes in sliding contact with the second and third driven plates 17 and 18 (protrusions 17 p and 18 p).
  • the sliding resistance between each weight 22 and the second and third driven plates 17 and 18 or the inertial mass body 23 and the second and third driven plates 17 18 and 18 do not significantly affect the vibration damping performance of the vibration damping device 20 as compared to the sliding resistance between each weight 22 and the inertial mass 23. Therefore, by arranging the second and third driven plates 17 and 18 between the plate member 220 of each weight 22 and the inertia mass body 23 in the axial direction, the vibration damping performance of the vibration damping device 20 is further improved. It becomes possible.
  • each weight 22 includes two plate members 220 connected to each other to be axially spaced apart and the second and third driven plates 17, 18
  • the two plate members 220 are arranged in axial alignment.
  • the inertial mass body 23 (first plate member 231) is disposed between the second and third driven plates 17, 18 in the axial direction.
  • the inertial mass body 23 is a first plate member 231 disposed between the second and third driven plates 17, 18 in the axial direction, and two plate members of each weight 22 respectively.
  • Two second plate members 232 which are arranged in the axial direction of 220 and fixed to the first plate member 231 so as to be located on the radially outer side of the corresponding one of the second and third driven plates 17, 18.
  • the thicknesses of the second and third driven plates 17, 18 are determined to be larger than the thickness of the second plate member 232 of the inertial mass body 23. ing.
  • the axial clearance between the plate member 220 of each weight 22 and the second plate member 232 of the inertia mass body 23 corresponds to the plate member 220 of each weight 22 and the second or third driven plates 17, 18 (protrusion It becomes larger than the clearance in the axial direction with the parts 172, 182).
  • the plate members 220 of the weight 22 and the first plate member 231 of the inertial mass 23 are separated from each other by the second and third driven plates 17 and 18 so as not to be in sliding contact with each other.
  • the respective plate members 220 and the second plate member 232 of the inertial mass body 23 can be sufficiently separated to restrict the contact between the two.
  • the weight or inertia moment of the inertial mass 23 can be sufficiently secured to further improve the vibration damping performance.
  • the thickness of the second and third driven plates 17, 18 may not necessarily be greater than the thickness of the second plate member 232 of the inertial mass body 23.
  • the axial direction of the plate member 220 and the second plate member 232 can be increased by sufficiently increasing the axial length of the protrusion 220p.
  • the clearance in the case of (1) can be made larger than the clearance in the axial direction between the plate member 220 and the second or third driven plates 17, 18.
  • the outer diameter of the first rolling portion 251 of the connecting member 25 is set smaller than the outer diameter of the second rolling portion 252, but the present invention is not limited to this. That is, depending on the configuration of the vibration damping device 20, the outer diameters of the first and second rolling portions 251, 252 may be set to be the same, and the outer diameter of the first rolling portion 251 is the second rolling portion 252. It may be determined to be larger than the outer diameter of
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing another vibration damping device 20X of the present disclosure.
  • the same elements as those of the above-described vibration damping device 20 are denoted by the same reference numerals, and redundant description will be omitted.
  • the inertial mass body 23X of the vibration damping device 20X shown in FIG. 7 corresponds to the inertial mass body 23 described above in which the two second plate members 232 are omitted. That is, the inertial mass body 23X has a plurality of second guide portions 235 (second guide surfaces 236), openings 239, and the like which are arranged in pairs circumferentially at intervals in pairs. It is an annular member.
  • the second and third driven plates 17X and 18X of the driven member 15X constituting the vibration damping device 20X are annular members having substantially the same outer diameter as the inertial mass body 23X. In the example of FIG.
  • the radius of curvature of the outer peripheral surface of the second and third driven plates 17X and 18X is set to be the same as the radius of curvature of the outer peripheral surface of the inertial mass body 23X.
  • the second driven plate 17X has a plurality of openings 17o formed on the outer peripheral portion at intervals in the circumferential direction so that the inner surface does not contact one of the first rolling portions 251 of the corresponding connecting member 25; It has a plurality of slits 173 formed on the outer peripheral portion at intervals in the circumferential direction so as to extend in the radial direction of the second driven plate 17X.
  • the third driven plate 18X has a plurality of openings 18o formed on the outer peripheral portion at intervals in the circumferential direction so that the inner surface does not contact the other first rolling portion 251 of the corresponding connecting member 25.
  • a plurality of slits 183 are formed in the outer peripheral portion of the annular portion 18c at intervals in the circumferential direction so as to extend in the radial direction of the third driven plate 18X.
  • the plate member 220 of each weight 22X and the inertial mass 23X are offset in the axial direction of the second and third driven plates 17X and 18X as support members.
  • the second and third driven plates 17X and 18X are disposed axially between the plate member 220 of the weight 22X and the inertial mass 23X. That is, the outer peripheral portion of the second driven plate 17X is disposed between the plate member 220 of each weight 22X and the inertial mass 23X in the axial direction, and the annular portion 18c of the third driven plate 18X It is disposed axially between the other plate member 220 of the body 22X and the inertial mass 23X. Also in the vibration damping device 20X, it is possible to obtain the same effects as those of the above-described vibration damping device 20.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing still another vibration damping device 20Y of the present disclosure.
  • the same elements as those of the above-described vibration damping device 20 and the like are denoted by the same reference numerals, and redundant description will be omitted.
  • a plurality of second driven plates 17Y of the driven member 15Y constituting the vibration damping device 20Y shown in FIG. 8 are formed so as to protrude radially outward at equal intervals in the circumferential direction from the outer peripheral surface.
  • the projection 172 and the slits 173 formed in the projections 172 are provided.
  • the third driven plate 18Y of the driven member 15Y also has a plurality of projecting portions 182 and the respective projecting portions 182 formed so as to project radially outward at regular intervals from the outer peripheral surface (at equal intervals).
  • the slit 183 etc. which were formed in.
  • each weight 22Y of the vibration damping device 20Y is a metal plate member having a symmetrical and arc-shaped plane shape, and the connecting shaft 221 is fixed to each weight 22Y so as to protrude on both sides.
  • the connecting shaft 221 is formed in a solid (or hollow) round rod shape, and the axial center of the connecting shaft 221 is located on the central line in the width direction (circumferential direction) of the weight 22Y. It passes through the center of gravity.
  • the axial length of the connecting shaft 221 is set equal to or less than the distance between the outer surface of the protrusion 172 of the second and third driven plates 17Y and 18Y fixed to each other and the outer surface of the protrusion 182.
  • each weight 22Y has two first guide portions 225 (first guide surfaces 226) arranged to be spaced apart in the width direction (circumferential direction).
  • the two first guide portions 225 are formed symmetrically with respect to the plate member 220 with respect to the center line in the width direction of the plate member 220 passing through the center of gravity of the weight 22Y.
  • the inertial mass body 23Y of the vibration damping device 20Y includes two plate members 230 and two second plate members 232 fixed to corresponding ones of the two plate members 230, respectively.
  • Each of the plate members 230 has a plurality of second guide portions 235 arranged in pairs, spaced apart in the circumferential direction.
  • the inner circumferential surface of each second plate member 232 is positioned radially outward of the inner circumferential surface of the plate member 230. Is formed.
  • the thickness of each second plate member 232 is set smaller than the thickness of the second and third driven plates 17Y and 18Y (protrusions 172 and 182).
  • each connecting member 25B of the vibration damping device 20Y has one first rolling portion 251 and two second rolling portions 252, each of which is integrated with each other and extends coaxially.
  • the outer diameter of the second rolling portion 252 is set smaller than the outer diameter of the first rolling portion 251, and the two second rolling portions 252 Protrudes axially outward from both ends.
  • each second rolling portion 252 is in the axial direction from an edge portion on the second rolling portion 252 side of the outer circumferential surface of the first rolling portion 251
  • a conical surface-like tapered surface 253 is formed between the outer peripheral surface of each of the second rolling portions 252 and the outer peripheral surface of the first rolling portion 251, which are separated.
  • Each tapered surface 253 is inclined so as to be separated from the small diameter second rolling portion 252 and to approach the large diameter first rolling portion 251 as going from the inner peripheral side to the outer peripheral side.
  • the connecting member 25B may also be formed solid as illustrated, or may be formed hollow.
  • the connecting member 25 ⁇ / b> B may be one in which a rod or a tube forming the second rolling portion 252 is fitted into a tube forming the first rolling portion 251.
  • each weight 22 ⁇ / b> Y is disposed between the second and third driven plates 17 ⁇ / b> Y and 18 ⁇ / b> Y in the axial direction.
  • one end of the connecting shaft 221 of each weight 22Y is slidably disposed in the slit 173 of each projecting portion 172 of the second driven plate 17Y so as to abut on any one of the pair of inner surfaces 174.
  • the other end of the connecting shaft 221 is slidably disposed in the slit 183 of each protrusion 182 of the third driven plate 18Y so as to abut on either one of the pair of inner surfaces 184.
  • each second plate member 232 of the inertial mass body 23Y is not shown so as to be positioned on the radially outer side of the corresponding one of the second and third driven plates 17Y, 18Y (protrusions 172, 182). It is fixed to the inner surface (surface by the side of weight 22Y) of corresponding plate member 230 via vias. Further, as shown in FIG.
  • each connecting member 25B is disposed in the corresponding first guide portion 225 of the weight 22Y and the corresponding second guide portion 235 of the plate member 230. That is, each connecting member 25B has a corresponding weight so that the first rolling portion 251 rolls on the corresponding first guide surface 226 and the second rolling portion 252 rolls on the corresponding second guide surface 236. It is disposed between the first guide portion 225 of the body 22Y and the second guide portion 235 of the inertial mass body 23Y, whereby each weight 22Y and the inertial mass body 23Y are connected.
  • each weight 22Y is disposed in the axial direction of the second and third driven plates 17Y and 18Y and in the axial direction of the two second plate members 232 of the inertial mass body 23Y.
  • the thickness of the second and third driven plates 17Y and 18Y is set larger than the thickness of the second plate member 232.
  • each second plate member 232 of inertia mass body 23 Y and each weight 22 Y can be determined by each plate member 230 of inertia mass body 23 Y and second or third driven plates 17 Y, 18 Y (protrusions 172 , 182) and is larger than the clearance in the axial direction.
  • the second and third driven plates 17Y and 18Y separate the weights 22Y and the plate members 230 of the inertia mass 23Y so as not to be in sliding contact with each other, and at the same time, the weights 22Y and the inertia masses 23Y are separated. It is possible to sufficiently separate the second plate member 232 and restrict the contact between the two.
  • the weight that is, the moment of inertia of the inertial mass body 23Y can be sufficiently secured to further improve the vibration damping performance.
  • the thickness of the second and third driven plates 17Y and 18Y may not necessarily be the thickness of the second plate member 232 of the inertial mass 23Y. There is no need to make it too big. That is, regardless of the thickness of the second and third driven plates 17Y and 18Y and the second plate member 232, the second plate member 232 and each weight can be obtained by sufficiently increasing the axial length of the protrusion 230p of each plate member 230.
  • the axial clearance with the body 22Y can be made larger than the axial clearance between the plate member 230 and the second or third driven plates 17Y and 18Y.
  • each weight 22, 22X and 22Y swings around the virtual axis 24 while keeping the inter-axial distance L1 constant. It is not something that can be done. That is, the vibration damping devices 20, 20X, 20Y may be configured to swing around the imaginary axis 24 while keeping the inter-axial distance constant, with the part other than the center of gravity of the weight 22 fixed. Further, the support member, each weight and the inertia mass in the vibration damping device 20, 20X, 20Y may be formed by one plate member each. In this case, each weight and the inertia mass may be offset in the axial direction of the support member, and the support may be arranged between the weight and the inertia mass in the axial direction. .
  • the vibration damping devices 20, 20X, 20Y may be connected to the intermediate member 12 of the damper device 10 or may be connected to the drive member (input element) 11 (see the two-dot chain line in FIG. 1). Also, the vibration damping devices 20, 20X, 20Y may be applied to the damper device 10B shown in FIG.
  • the damper device 10B of FIG. 9 corresponds to the damper device 10 from which the intermediate member 12 is omitted, and includes a drive member (input element) 11 and a driven member 15 (output element) as rotational elements and as a torque transfer element A spring SP is disposed between the drive member 11 and the driven member 15.
  • the vibration damping devices 20, 20X, 20Y may be connected to the driven member 15 of the damper device 10B as shown, or may be connected to the drive member 11 as shown by the two-dot chain line in the drawing. .
  • the vibration damping devices 20, 20X, 20Y may be applied to the damper device 10C shown in FIG.
  • the damper device 10C of FIG. 10 includes a drive member (input element) 11, a first intermediate member (first intermediate element) 121, a second intermediate member (second intermediate element) 122, and a driven member (output element) as rotating elements. 15, and a first spring SP1 disposed between the drive member 11 and the first intermediate member 121 as a torque transfer element, and a second spring SP2 disposed between the second intermediate member 122 and the driven member 15 And a third spring SP3 disposed between the first intermediate member 121 and the second intermediate member 122.
  • the vibration damping devices 20, 20X, 20Y may be connected to the driven member 15 of the damper device 10C as shown in the figure, and as shown by the two-dot chain line in the figure, the first intermediate member 121, the second intermediate It may be connected to the member 122 or the drive member 11.
  • the vibration damping devices 20, 20X and 20Y may be connected to the rotating elements of the damper devices 10, 10B and 10C, both of the damper devices 10, 10B and 10C and the vibration damping devices 20, 20X and 20Y Vibrations can be damped very well.
  • the vibration damping device of the present disclosure is around the center of rotation (RC) of the rotating element (11, 12, 121, 122, 15, 15X, 15Y) to which the torque from the engine (EG) is transmitted.
  • a support member (17, 17X, 17Y, 18, 18X, 18Y) that rotates integrally with the rotary element (11, 12, 121, 122, 15, 15X, 15Y) and the support member (17, 17X, 17Y).
  • 18, 18X, 18Y and connected to the support members (17, 17X, 17Y, 18, 18X, 18Y) so as to exchange torque with the support members (17, 17X, 17Y, 18, 18).
  • Connecting members (25, 25) arranged to roll And the first and second guide surfaces (226, 236) are associated with the first rolling portion (251) as the support members (17, 17X, 17Y, 18, 18X, 18Y) rotate.
  • the restoring force generating member causes the first rolling portion of the connecting member to roll on the first guide surface of the restoring force generating member.
  • the second rolling portion of the connecting member rolls on the second guide surface of the inertial mass body, thereby swinging along the radial direction of the support member.
  • the component of centrifugal force acting on the restoring force generation member is transmitted to the inertial mass through the first guide surface, the connection member, and the second guide surface.
  • the inertial mass body is interlocked with the restoring force generating member by the first rolling portion of the connecting member rolling on the first guide surface and the second rolling portion rolling on the second guide surface.
  • the vibration damping performance of the vibration damping device includes a restoring force generating member swinging in the radial direction of the supporting member as the supporting member rotates and an inertial mass body swinging in conjunction with the restoring force generating member. Can be further improved.
  • first rolling portion (251) of the first and second guide surfaces (226, 236) is the first rolling portion (251) as the support members (17, 17X, 17Y, 18, 18X, 18Y) rotate.
  • the restoring force generating members (22, 22X, 22Y) It swings along the radial direction of the support members (17, 17X, 17Y, 18, 18X, 18Y) with respect to the rotation center (RC) and the relative position with respect to the inertial mass (23, 23X, 23Y) remains unchanged.
  • first guide surface (226) may be a concave surface recessed toward the rotation center (RC) side or the opposite side to the rotation center (RC) side
  • second guide surface (236) May be a concave surface recessed on the opposite side to the first guide surface (226).
  • first and second rolling portions (251, 252) may be integrated so as to extend coaxially, and one of the first and second rolling portions (251, 252) is The diameter may be smaller than the other.
  • the connecting member (25, 25B) has an edge portion on the second rolling portion (252) side of the outer peripheral surface of the first rolling portion (251) and an outer periphery of the second rolling portion (252). It may have a taper surface (253) formed between an edge on the first rolling portion (251) side of the surface, and the taper surface (253) goes from the inner peripheral side to the outer peripheral side It inclines so that it may space apart from the said one of the said, 1st and 2nd rolling part (251, 252), and may approach the said other as it. As a result, it is possible to suppress the contact between the connecting member and the member adjacent thereto, and to reduce the friction generated between the member and the connecting member.
  • the restoring force generating members (22, 22X, 22Y) are two first guides disposed symmetrically with respect to a center line (CL) in the width direction of the restoring force generating members (22, 22X, 22Y).
  • the inertial mass body (23, 23X, 23Y) may have a surface (226) so as to correspond to the first guide surface (226) of the restoring force generating member (22, 22X, 22Y). It may have a plurality of the second guide surfaces (236) formed.
  • the rotation of the restoring force generating member is restricted by the two sets of the first and second guide surfaces and the connecting member to suppress the reduction in order of the vibration damping device caused by the rotation of the restoring force generating member, and the restoring force
  • the centrifugal force (the component of the force) acting on the restoring force generating member used as a restoring force for swinging the generating member smoothly with respect to the supporting member to swing the inertial mass body is attenuated. It becomes possible to suppress.
  • the restoring force generating members (22, 22X, 22Y) are disposed on the center line (CL) to transfer torque with the support members (17, 17X, 17Y, 18, 18X, 18Y). May have a torque transmission portion (221). That is, by defining (restraining) the motion of the restoring force generating member by the two sets of first and second guide surfaces arranged symmetrically with respect to the center line and the connecting member, the force between the restoring force generating member and the support member is determined. It is possible to reduce the frictional force generated at the torque transmitting portion on the center line at the time of the transmission and reception of the torque at the time of. As a result, the vibration damping performance of the vibration damping device can be further improved.
  • the supporting members (17, 17X, 17Y, 18, 18X, 18Y) are at least a part of the restoring force generating members (22, 22X, 22Y) and at least at least the inertial mass (23, 23X, 23Y). It may be disposed axially in part. This makes it possible to eliminate the sliding resistance between the restoring force generating member and the inertial mass body so as not to be in sliding contact with each other, so that the vibration damping performance of the vibration damping device can be further improved.
  • the support member may include two support plates (17, 17X, 17Y, 18, 18X) arranged in the axial direction between the two plate members (220, 230). , 18Y), and the restoring force generating members (22, 22X, 22Y) and the inertial mass (23, 23X, 23Y) include the two support plates (17, 17X, 17Y, 18, 18X, 18Y) may be disposed in the axial direction.
  • the support member (17, 17X, 17Y, 18, 18X, 18Y) includes a plurality of rotating elements including at least an input element (11) and an output element (15, 15X, 15Y), and the input element (11) And any one of the rotating elements of the damper device (10, 10B, 10C) having an elastic body (SP, SP1, SP2, SP3) transmitting torque between the first and second output elements (15, 15X, 15Y) It may be coaxial and integrally rotatable.
  • the output elements (15, 15X, 15Y) of the damper devices (10, 10B, 10C) are operatively (directly or indirectly) coupled to the input shaft (IS) of the transmission (TM) It is also good.
  • the invention of the present disclosure can be used in the manufacturing field of a vibration damping device that damps vibration of a rotating element.

Abstract

振動減衰装置は、回転要素と一体に回転する支持部材と、支持部材との間でトルクを授受するように当該支持部材に連結される復元力発生部材と、復元力発生部材を介して支持部材に連結される慣性質量体と、復元力発生部材に設けられた第1ガイド面と、慣性質量体に設けられた第2ガイド面と、第1および第2転動部を有する連結部材とを含み、第1および第2ガイド面は、支持部材の回転に伴って第1転動部が第1ガイド面を転動すると共に第2転動部が第2ガイド面を転動することで、復元力発生部材が回転要素の回転中心に対して支持部材の径方向に沿って揺動し、かつ慣性質量体が回転中心の周りに揺動するように形成される。

Description

振動減衰装置
 本開示の発明は、支持部材の回転に伴って揺動可能な復元力発生部材と、復元力発生部材を介して支持部材に連結されると共に当該支持部材の回転に伴って復元力発生部材に連動して揺動する慣性質量体とを含む振動減衰装置に関する。
 従来、トルクが入力される回転体のトルク変動を抑制するためのトルク変動抑制装置として、回転体と共に回転可能であって当該回転体に対して相対回転自在に配置された質量体(復元力発生部材)と、回転体および質量体の回転による遠心力を受けるように当該回転体に形成された凹部内に径方向に移動可能に配置された遠心子と、遠心子に作用する遠心力を受けて回転体および質量体を回転させるカム機構とを含むものが知られている(例えば、特許文献1参照)。このトルク変動抑制装置のカム機構は、遠心子に設けられたカムフォロアと、外周側に配置された回転体または質量体の内周面にカムフォロアが当接するように形成されたカム(円弧状の面)とを含み、回転体と質量体との間に回転方向における相対変位が生じたときに、遠心力を当該相対変位が小さくなる方向の円周方向力に変換する。このように、遠心子に作用する遠心力をトルク変動を抑えるための力として利用することで、回転体の回転数に応じてトルク変動を抑制する特性を変化させることができる。
特開2017-40318号公報
 しかしながら、特許文献1に記載のトルク変動抑制装置では、質量体が回転体に形成された凹部内に移動可能に挿入されることから、トルク変動を抑えるための力として利用される遠心力が遠心子と回転体(凹部の内壁面)との間で発生する摩擦力により減衰されてしまい、良好な振動減衰効果が得られなくなってしまうおそれがある。更に、上記トルク変動抑制装置では、遠心子の径方向移動が回転体によりガイドされるが、この場合、回転体の凹部と遠心子とのクリアランスが大きいと、クリアランス内で遠心子がガタつくことで、却って遠心子と回転体との間で発生する摩擦力が大きくなってしまうことがある。また、回転体の凹部と遠心子とのクリアランスが小さすぎても、両者間で発生する摩擦力が大きくなってしまう。加えて、上記トルク変動抑制装置では、遠心子が凹部の内壁面に食い込んで回転体に対して揺動し得なくなると、振動減衰効果が全く得られなくなってしまう。更に、上記トルク変動抑制装置では、カム機構のカムフォロアとして、遠心子の外周面に配置されたコロまたは遠心子と一体に形成された突起部が用いられる。このため、特に遠心子が回転体の凹部から突出した際に、当該遠心子の挙動が不安定になり、遠心子が傾くことにより遠心子と回転体との間で発生する摩擦力がより大きくなってしまうおそれがある。
 そこで、本開示の発明は、支持部材の回転に伴って当該支持部材の径方向に揺動する復元力発生部材と当該復元力発生部材に連動して揺動する慣性質量体とを含む振動減衰装置の振動減衰性能をより向上させることを主目的とする。
 本開示の振動減衰装置は、エンジンからのトルクが伝達される回転要素の回転中心の周りに該回転要素と一体に回転する支持部材と、前記支持部材との間でトルクを授受するように該支持部材に連結されると共に前記支持部材の回転に伴って揺動可能な復元力発生部材と、前記復元力発生部材を介して前記支持部材に連結されると共に該支持部材の回転に伴って該復元力発生部材に連動して前記回転中心の周りに揺動する慣性質量体とを含む振動減衰装置において、前記復元力発生部材に設けられた第1ガイド面と、前記慣性質量体に設けられた第2ガイド面と、互いに一体化された第1転動部と第2転動部とを有し、前記第1転動部が前記第1ガイド面を転動すると共に前記第2転動部が前記第2ガイド面を転動するように配置される連結部材とを備え、前記第1および第2ガイド面は、前記支持部材の回転に伴って前記第1転動部が前記第1ガイド面を転動すると共に前記第2転動部が前記第2ガイド面を転動することで、前記復元力発生部材が前記回転中心に対して前記支持部材の径方向に沿って揺動し、かつ前記慣性質量体が前記回転中心の周りに揺動するように形成され、前記支持部材が回転する際に、前記復元力発生部材に作用する遠心力の分力が前記連結部材を介して前記第1ガイド面から前記第2ガイド面に伝達されるものである。
 本開示の振動減衰装置において、支持部材が回転要素と一体に回転する際、復元力発生部材は、連結部材の第1転動部が当該復元力発生部材の第1ガイド面を転動すると共に当該連結部材の第2転動部が慣性質量体の第2ガイド面を転動することで、支持部材の径方向に沿って揺動する。また、支持部材が回転要素と一体に回転する際、慣性質量体には、復元力発生部材に作用する遠心力の分力が第1ガイド面、連結部材および第2ガイド面を介して伝達され、当該慣性質量体は、連結部材の第1転動部が第1ガイド面を転動すると共に第2転動部が第2ガイド面を転動することで、復元力発生部材に連動して回転中心の周りに揺動する。これにより、エンジンから回転要素に伝達される変動トルクとは逆位相のトルク(慣性トルク)を復元力発生部材を介して支持部材に付与して回転要素の振動を減衰することができる。更に、第1および第2ガイド面を転動する連結部材により復元力発生部材と慣性質量体とを連結することで、復元力発生部材が支持部材により径方向に揺動自在に支持される場合に比べて、復元力発生部材(第1ガイド面)と連結部材(第1転動部)との間および慣性質量体(第2ガイド面)と連結部材(第2転動部)との間で発生する摩擦を低減化し、当該摩擦の振動減衰性能への影響をより小さくすることが可能となる。加えて、第1および第2転動部を有する連結部材における形状変更の自由度は高く、連結部材の形状の適正化により当該連結部材と周辺の部材との接触を容易に抑制することができる。この結果、支持部材の回転に伴って当該支持部材の径方向に揺動する復元力発生部材と当該復元力発生部材に連動して揺動する慣性質量体とを含む振動減衰装置の振動減衰性能をより向上させることが可能となる。
本開示の振動減衰装置を含む発進装置の概略構成図である。 図1に示す発進装置の断面図である。 本開示の振動減衰装置を示す拡大図である。 本開示の振動減衰装置を示す拡大断面図である。 本開示の振動減衰装置を示す拡大断面図である。 本開示の振動減衰装置を示す拡大図である。 本開示の他の振動減衰装置を示す断面図である。 本開示の更に他の振動減衰装置を示す断面図である。 本開示の振動減衰装置を含むダンパ装置の変形態様を示す概略構成図である。 本開示の振動減衰装置を含むダンパ装置の他の変形態様を示す概略構成図である。
 次に、図面を参照しながら、本開示の発明を実施するための形態について説明する。
 図1は、本開示の振動減衰装置20を含む発進装置1の概略構成図である。同図に示す発進装置1は、例えば駆動装置としてのエンジン(内燃機関)EGを備えた車両に搭載されてエンジンEGからの動力を車両のドライブシャフトDSに伝達するためのものである。発進装置1は、振動減衰装置20に加えて、エンジンEGのクランクシャフトに連結される入力部材としてのフロントカバー3や、フロントカバー3に固定されて当該フロントカバー3と一体に回転するポンプインペラ(入力側流体伝動要素)4、ポンプインペラ4と同軸に回転可能なタービンランナ(出力側流体伝動要素)5、自動変速機(AT)、無段変速機(CVT)、デュアルクラッチトランスミッション(DCT)、ハイブリッドトランスミッションあるいは減速機である変速機(動力伝達装置)TMの入力軸ISに固定される出力部材としてのダンパハブ7、ロックアップクラッチ8、ダンパ装置10等を含む。
 以下の説明において、「軸方向」は、特に明記するものを除いて、基本的に、発進装置1やダンパ装置10(振動減衰装置20)の中心軸(軸心)の延在方向を示す。また、「径方向」は、特に明記するものを除いて、基本的に、発進装置1やダンパ装置10、当該ダンパ装置10等の回転要素の径方向、すなわち発進装置1やダンパ装置10の中心軸から当該中心軸と直交する方向(半径方向)に延びる直線の延在方向を示す。更に、「周方向」は、特に明記するものを除いて、基本的に、発進装置1やダンパ装置10、当該ダンパ装置10等の回転要素の周方向、すなわち当該回転要素の回転方向に沿った方向を示す。
 ポンプインペラ4は、図2に示すように、フロントカバー3に密に固定されるポンプシェル40と、ポンプシェル40の内面に配設された複数のポンプブレード41とを有する。タービンランナ5は、図2に示すように、タービンシェル50と、タービンシェル50の内面に配設された複数のタービンブレード51とを有する。タービンシェル50の内周部は、複数のリベットを介してダンパハブ7に固定される。ポンプインペラ4とタービンランナ5とは、互いに対向し合い、両者の間には、タービンランナ5からポンプインペラ4への作動油(作動流体)の流れを整流するステータ6が同軸に配置される。ステータ6は、複数のステータブレード60を有し、ステータ6の回転方向は、ワンウェイクラッチ61により一方向のみに設定される。これらのポンプインペラ4、タービンランナ5およびステータ6は、作動油を循環させるトーラス(環状流路)を形成し、トルク増幅機能をもったトルクコンバータ(流体伝動装置)として機能する。ただし、発進装置1において、ステータ6やワンウェイクラッチ61を省略し、ポンプインペラ4およびタービンランナ5を流体継手として機能させてもよい。
 ロックアップクラッチ8は、油圧式多板クラッチとして構成されており、ダンパ装置10を介してフロントカバー3とダンパハブ7すなわち変速機TMの入力軸ISとを連結するロックアップを実行すると共に当該ロックアップを解除する。ロックアップクラッチ8は、フロントカバー3に固定されたセンターピース3sにより軸方向に移動自在に支持されるロックアップピストン80と、ダンパ装置10の入力要素であるドライブ部材11に含まれるクラッチドラム110と、ロックアップピストン80と対向するようにフロントカバー3の内面に固定される環状のクラッチハブ82と、クラッチドラム110に形成されたスプラインに嵌合される複数の第1摩擦係合プレート(両面に摩擦材を有する摩擦板)83と、クラッチハブ82の外周面に形成されたスプラインに嵌合される複数の第2摩擦係合プレート(セパレータプレート)84とを含む。
 更に、ロックアップクラッチ8は、ロックアップピストン80を基準としてフロントカバー3とは反対側、すなわちロックアップピストン80よりもタービンランナ5側に位置するようにフロントカバー3のセンターピース3sに取り付けられる環状のフランジ部材(油室画成部材)85と、フロントカバー3とロックアップピストン80との間に配置される複数のリターンスプリング86とを含む。図示するように、ロックアップピストン80とフランジ部材85とは、係合油室87を画成し、当該係合油室87には、図示しない油圧制御装置から作動油(係合油圧)が供給される。そして、係合油室87への係合油圧を高めることにより、第1および第2摩擦係合プレート83,84をフロントカバー3に向けて押圧するようにロックアップピストン80を軸方向に移動させ、それによりロックアップクラッチ8を係合(完全係合あるいはスリップ係合)させることができる。なお、ロックアップクラッチ8は、油圧式単板クラッチとして構成されてもよい。
 ダンパ装置10は、図1および図2に示すように、回転要素として、上記クラッチドラム110を含むドライブ部材(入力要素)11と、中間部材(中間要素)12と、タービンシェル50の内周部と共に複数のリベットを介してダンパハブ7に固定されるドリブン部材(出力要素)15とを含む。更に、ダンパ装置10は、トルク伝達要素として、同一円周上に周方向に間隔をおいて交互に配設されるそれぞれ複数(本実施形態では、例えば3個ずつ)の第1スプリング(第1弾性体)SP1および第2スプリング(第2弾性体)SP2を含む。第1および第2スプリングSP1,SP2としては、荷重が加えられてないときに円弧状に延びる軸心を有するように巻かれた金属材からなるアークコイルスプリングや、荷重が加えられてないときに真っ直ぐに延びる軸心を有するように螺旋状に巻かれた金属材からなるストレートコイルスプリングが採用される。また、第1および第2スプリングSP1,SP2としては、いわゆる二重バネが採用されてもよい。
 ダンパ装置10のドライブ部材11は、上述のクラッチドラム110と、複数のリベットを介して当該クラッチドラム110に一体に回転するように連結される環状のドライブプレート111とを含む。クラッチドラム110は、複数の第1摩擦係合プレート83が嵌合されるスプラインを含む筒状のドラム部110aと、ドラム部110aの一端から径方向外側に延出された環状の連結部110bと、連結部110bから周方向に間隔をおいて(等間隔に)径方向外側に延出されると共に軸方向に延びる爪部を有する複数(本実施形態では、例えば120°間隔で3個)のスプリング当接部110cと、それぞれ隣り合うスプリング当接部110cの周方向における間で連結部110bからドラム部110aの径方向外側に位置するように延出された複数のスプリング支持部110dとを有する。また、ドライブプレート111は、短尺筒状の内周部111aと、当該ドライブプレート111の外周部から軸方向にオフセットされると共に径方向外側に延出された支持部111bとを有し、クラッチドラム110の連結部110bと軸方向に間隔おいて対向するように当該連結部110bに複数のリベットを介して固定される。
 中間部材12は、第1および第2スプリングSP1,SP2を外側から囲むと共に、クラッチドラム110(ドライブ部材11)の複数のスプリング支持部110dと共に第1および第2スプリングSP1,SP2を同一円周上で互いに隣り合わせにして(交互に)支持可能な環状部材として構成されている。また、中間部材12は、外周部から周方向に間隔をおいて径方向内側に延出された複数(本実施形態では、例えば120°間隔で3個)のスプリング当接部12caと、側部から軸方向に延出された複数(本実施形態では、例えば120°間隔で3個)のスプリング当接部12cbとを有する。図2に示すように、中間部材12の内周部は、ドライブプレート111の外周面により回転自在に支持されると共に、支持部111bにより軸方向に支持される。
 ドリブン部材15は、図2に示すように、環状の第1ドリブンプレート16と、環状の第2ドリブンプレート17と、複数のリベットを介して当該第1および第2ドリブンプレート16,17に一体に回転するように連結されると共に、複数のリベットを介してダンパハブ7に固定される環状の第3ドリブンプレート18とを含む。図示するように、第2ドリブンプレート17は、第1ドリブンプレート16よりもフロントカバー3に近接するように配置され、第3ドリブンプレート18は、第2ドリブンプレート17よりもタービンランナ5に近接するように配置される。また、本実施形態において、第2および第3ドリブンプレート17,18の厚みは、互いに同一に定められている。
 第1ドリブンプレート16は、環状の連結部16aと、当該連結部16aの外周から軸方向に延出された短尺の円筒部16bと、円筒部16bの端部から径方向外側に延出されると共に軸方向に延びる爪部を有する複数(本実施形態では、例えば120°間隔で3個)のスプリング当接部16cとを有する。第2ドリブンプレート17は、環状の板体であり、その外周部は、第3ドリブンプレート18に近接するように内周部から軸方向にオフセットされている。第3ドリブンプレート18は、第2ドリブンプレート17およびダンパハブ7に連結される環状の連結部18aと、第2ドリブンプレート17から離間するように連結部18aの外周から軸方向に延出された短尺の円筒部18bと、円筒部18bの端部から径方向外側に延出されると共に第2ドリブンプレート17と軸方向に間隔をおいて対向する環状部18cとを有する。図2に示すように、第1ドリブンプレート16の円筒部16bは、ドライブ部材11のドライブプレート111を回転自在に支持する。これにより、ドライブ部材11およびドライブプレート111により支持される中間部材12がドリブン部材15によってダンパハブ7に対して調心されることになる。
 ダンパ装置10の取付状態において、第1および第2スプリングSP1,SP2は、ダンパ装置10の周方向に沿って交互に並ぶようにドライブ部材11のスプリング支持部11dと中間部材12とにより支持され、ドライブ部材11(クラッチドラム110)の互い隣り合うスプリング当接部110cの間に1個ずつ配置される。これにより、第1および第2スプリングSP1,SP2は、ロックアップクラッチ8(ロックアップピストン80や第1および第2摩擦係合プレート83,84)の径方向外側に位置するように流体室9の外周側領域に配設されることになる。
 更に、中間部材12の各スプリング当接部12caは、互い隣り合うスプリング当接部110cの間に配置されて対をなす(直列に作用する)第1および第2スプリングSP1,SP2の間で両者の端部と当接する。同様に、中間部材12の各スプリング当接部12cbも、互い隣り合うスプリング当接部110cの間に配置されて対をなす(直列に作用する)第1および第2スプリングSP1,SP2の間で両者の端部と当接する。これにより、ダンパ装置10の取付状態において、各第1スプリングSP1の一端部は、ドライブ部材11の対応するスプリング当接部110cと当接し、各第1スプリングSP1の他端部は、中間部材12の対応するスプリング当接部12ca,12cbと当接する。また、ダンパ装置10の取付状態において、各第2スプリングSP2の一端部は、中間部材12の対応するスプリング当接部12ca,12cbと当接し、各第2スプリングSP2の他端部は、ドライブ部材11の対応するスプリング当接部110cと当接する。
 ドリブン部材15(第1ドリブンプレート16)の各スプリング当接部16cは、クラッチドラム110(スプリング当接部110c)とドライブプレート111との間に介設され、ダンパ装置10の取付状態において、ドライブ部材11のスプリング当接部110cと同様に、対をなさない(直列に作用しない)第1および第2スプリングSP1,SP2の間で両者の端部と当接する。これにより、ダンパ装置10の取付状態において、各第1スプリングSP1の上記一端部は、ドリブン部材15の対応するスプリング当接部16cとも当接し、各第2スプリングSP2の上記他端部は、ドリブン部材15の対応するスプリング当接部16cとも当接する。この結果、ドリブン部材15は、複数の第1スプリングSP1と、中間部材12と、複数の第2スプリングSP2とを介してドライブ部材11に連結され、互いに対をなす第1および第2スプリングSP1,SP2は、ドライブ部材11とドリブン部材15との間で、中間部材12のスプリング当接部12ca,12cbを介して直列に連結される。なお、本実施形態では、発進装置1やダンパ装置10の軸心と各第1スプリングSP1の軸心との距離と、発進装置1等の軸心と各第2スプリングSP2の軸心との距離とが等しくなっている。
 また、本実施形態のダンパ装置10は、ドライブ部材11と中間部材12との相対回転および第1スプリングSP1の撓みを規制する第1ストッパと、ドライブ部材11とドリブン部材15との相対回転を規制する第2ストッパとを含む(何れも図示省略)。第1ストッパは、エンジンEGからドライブ部材11に伝達されるトルクがダンパ装置10の最大捩れ角に対応したトルクT2(第2の閾値)よりも小さい予め定められたトルク(第1の閾値)T1に達した段階でドライブ部材11と中間部材12との相対回転を規制するように構成される。第2ストッパは、ドライブ部材11に伝達されるトルクが最大捩れ角に対応したトルクT2に達した段階でドライブ部材11とドリブン部材15との相対回転を規制するように構成される。これにより、ダンパ装置10は、2段階(2ステージ)の減衰特性を有することになる。なお、第1ストッパは、中間部材12とドリブン部材15との相対回転および第2スプリングSP2の撓みを規制するように構成されてもよい。また、ダンパ装置10には、ドライブ部材11と中間部材12との相対回転および第1スプリングSP1の撓みを規制するストッパと、中間部材12とドリブン部材15との相対回転および第2スプリングSP2の撓みを規制するストッパとが設けられてもよい。
 振動減衰装置20は、ダンパ装置10のドリブン部材15に連結され、作動油で満たされる流体室9の内部に配置される。図2から図5に示すように、振動減衰装置20は、支持部材(支持プレート)としての第2および第3ドリブンプレート17,18と、第2および第3ドリブンプレート17,18との間でトルクを授受するように当該第2および第3ドリブンプレート17,18に連結される復元力発生部材としての複数(本実施形態では、例えば3個)の錘体22と、各錘体22に連結される1体の環状の慣性質量体23と、複数(本実施形態では、例えば6個)の連結部材25とを含む。
 第2ドリブンプレート17は、図3および図4に示すように、その外周面171から周方向に間隔をおいて(等間隔に)径方向外側に突出するように形成された複数(本実施形態では、例えば3個)の突出部172を有する。各突出部172には、第2ドリブンプレート17の径方向に延在する1つのスリット(開口部)173が形成されている。各スリット173は、それぞれ第2ドリブンプレート17の径方向に延在すると共に第2ドリブンプレート17の周方向に間隔をおいて対向する一対の平坦な内面174を有し、一対の内面174は、それぞれ錘体22との間でトルクを授受するトルク伝達面として機能する。本実施形態において、スリット173は、図3に示すように、径方向外側の端部が開口するように形成されているが、スリット173は、径方向外側の端部が開口しないように形成されてもよい。
 また、第3ドリブンプレート18は、図4に示すように、その外周面から周方向に間隔をおいて(等間隔に)径方向外側に突出するように形成された複数(本実施形態では、例えば3個)の突出部182を有する。各突出部182には、第3ドリブンプレート18の径方向に延在する1つのスリット(開口部)183が形成されている。各スリット183は、それぞれ第3ドリブンプレート18の径方向に延在すると共に第3ドリブンプレート18の周方向に間隔をおいて対向する一対の平坦な内面184を有し、一対の内面184も、それぞれ錘体22との間でトルクを授受するトルク伝達面として機能する。本実施形態において、スリット183も、径方向外側の端部が開口するように形成されているが、スリット183は、径方向外側の端部が開口しないように形成されてもよい。
 各錘体22は、図3から図5に示すように、互いに同一の形状を有する2つのプレート部材(質量体)220と、1本の連結軸221とを有する。図3に示すように、各プレート部材220は左右対称かつ円弧状の平面形状を有するように金属板により形成されており、2つのプレート部材220は、1本の連結軸221を介して第2および第3ドリブンプレート17,18の軸方向に間隔をおいて対向するように互いに連結される。図3に示すように、各プレート部材220は、それぞれ円柱面により形成された外周面および内周面を有する。
 更に、各プレート部材220は、幅方向(周方向)に間隔をおいて並ぶように配設された2個の第1ガイド部225を有する。2個の第1ガイド部225は、プレート部材220に対して、錘体22の重心を通る当該プレート部材220の幅方向における中心線CLに関して対称に形成されている。各第1ガイド部225は、弓なりに延びる開口部であり、図3に示すように、プレート部材220の内周側で第2および第3ドリブンプレート17,18(ドリブン部材15)の回転中心RC側に窪む凹球面である第1ガイド面226と、当該第1ガイド面226に連続すると共にプレート部材220の外周側で第1ガイド面226と対向する凸曲面状の第1支持面227とを含む。
 連結軸221は、中実(あるいは中空)の丸棒状に形成されており、図3および図4に示すように、その軸心が錘体22(プレート部材220)の幅方向(周方向)における中心線CL(錘体22の取付状態で第2および第3ドリブンプレート17,18の回転中心RCを通る直線)上の錘体22の重心Gを通るように2つのプレート部材220に固定(連結)される。連結軸221は、第2および第3ドリブンプレート17,18の一対の内面174,184同士の間隔(スリット173,183の幅)および内面174,184の径方向長さよりも短い外径を有する。連結軸221は、第2ドリブンプレート17の各突出部172のスリット173内に一対の内面174の何れか一方と当接するように摺動自在に配置されると共に、第3ドリブンプレート18の各突出部182のスリット183内に一対の内面184の何れか一方と当接するように摺動自在に配置される。
 これにより、各錘体22は、支持部材としての第2および第3ドリブンプレート17,18に対して径方向に移動自在となるように連結され、第2および第3ドリブンプレート17,18とすべり対偶をなす。更に、連結軸221は、対応するスリット173の内面174の何れか一方および対応するスリット183の内面184の何れか一方と当接可能となることで、第2および第3ドリブンプレート17,18との間でトルクを授受するトルク伝達部として機能する。なお、連結軸221は、複数のコロやボール(転動体)を介して円筒状の外輪を回転自在に支持するものであってもよく、転動体を介することなく外輪を回転自在に支持するものであってもよい。
 慣性質量体23は、金属板により形成された1つの環状の第1プレート部材231と、金属板により形成された2つの環状の第2プレート部材232とを含み、当該慣性質量体23(第1および第2プレート部材231,232)の重量は、1個の錘体22の重量よりも十分に重く定められている。本実施形態では、第1プレート部材231の外周面の曲率半径と、各第2プレート部材232の外周面の曲率半径とが同一に定められている。また、各第2プレート部材232の内周面は、図4および図5に示すように、当該第2プレート部材232が第1プレート部材231と同軸に配置された際に、当該第1プレート部材231の内周面よりも径方向外側に位置するように形成されている。更に、各第2プレート部材232の厚みは、図4および図5に示すように、第2および第3ドリブンプレート17,18(突出部172,182)の厚みよりも小さく定められている。
 また、図3および図5に示すように、第1プレート部材231は、2個ずつ対をなして周方向に間隔をおいて並ぶように配設された複数(本実施形態では、例えば6個)の第2ガイド部235を有する。本実施形態において、対をなす2個の第2ガイド部235は、第1プレート部材231に対して、当該第1プレート部材231を中心周りに3等分する径方向に延びる直線(錘体22の個数分だけ第1プレート部材231等を等分する直線)に関して対称に形成されている。各第2ガイド部235は、弓なりに延びる開口部であって、図3に示すように、第1プレート部材231の外周側で上記回転中心RCとは反対側、すなわち径方向外側に窪む凹球面である第2ガイド面236と、当該第2ガイド面236に連続すると共に第1プレート部材231の内周側で第2ガイド面236と対向する凸曲面状の第2支持面237とを含む。更に、本実施形態において、各第2プレート部材232の内周面には、図5に示すように、第1プレート部材231の各第2ガイド部235の第2ガイド面236に連続するように、複数の第2ガイド面236が周方向に間隔をおいて形成されている。
 連結部材25は、図3および図5に示すように、互いに一体化されて同軸に延在する丸棒状の2つの第1転動部(コロ)251および1つの第2転動部(コロ)252を有する。本実施形態では、第1転動部251の外径が第2転動部252の外径よりも小さく定められており、2つの第1転動部251は、第2転動部252の両端から軸方向外側に突出する。また、各第1転動部251の外周面の第2転動部252側の縁部は、当該第2転動部252の外周面の第1転動部251側の縁部から軸方向に離間しており、各第1転動部251の外周面と第2転動部252の外周面との間には、円錐面状のテーパ面253が形成されている。各テーパ面253は、内周側から外周側に向かうにつれて小径の第1転動部251から離間して大径の第2転動部252に近接するように傾斜する。なお、連結部材25は、図示するように中実に形成されてもよく、中空に形成されてもよい。また、連結部材25は、第2転動部252を形成する管材に、第1転動部251を形成する棒材または管材が嵌め込まれたものであってもよい。
 図4および図5に示すように、支持部材としての第2および第3ドリブンプレート17,18は、錘体22を構成する2つのプレート部材220の間に軸方向に並べて配置される。また、第2ドリブンプレート17と第3ドリブンプレート18の環状部18cとは、上述のように軸方向に間隔をおいて対向し、両者の軸方向における間には、慣性質量体23の第1プレート部材231が配置される。更に、第1プレート部材231の内周面は、第3ドリブンプレート18の円筒部18bの外周面により回転自在に支持される。これにより、慣性質量体23は、ドリブン部材15によってダンパハブ7に対して調心されることで第2および第3ドリブンプレート17,18によって回転中心RCの周りに回転自在に支持され、当該第2および第3ドリブンプレート17,18と回り対偶をなす。そして、慣性質量体23の各第2プレート部材232は、錘体22の2つのプレート部材220の軸方向における間に配置されると共に第2および第3ドリブンプレート17,18(突出部172,182)の対応する一方の径方向外側に位置するように図示しない固定具を介して第1プレート部材231の表面に固定される。
 また、錘体22の2つのプレート部材220は、図4および図5に示すように、第2および第3ドリブンプレート17,18(突出部172,182)と慣性質量体23とを軸方向における両側から挟み込むように連結軸221によって互いに連結される。図3および図4に示すように、慣性質量体23の第1プレート部材231には、円弧状に延びる開口部239が形成されており、錘体22の連結軸221は、当該開口部239内に挿通される。本実施形態において、開口部239の内面は、連結軸221に接触しないように形成されている。
 更に、図3からわかるように、各錘体22の各プレート部材220の第1ガイド部225および慣性質量体23の第1プレート部材231の第2ガイド部235は、第2および第3ドリブンプレート17,18の隣り合う突出部172,182の周方向における間に位置する。そして、各連結部材25は、各プレート部材220の対応する第1ガイド部225および第1プレート部材231の対応する第2ガイド部235内に配置される。すなわち、各連結部材25は、各第1転動部251が対応する第1ガイド面226を転動すると共に第2転動部252が対応する第2ガイド面236を転動するように対応する錘体22の第1ガイド部225と慣性質量体23の第2ガイド部235との間に配置され、それにより各錘体22と慣性質量体23とが連結される。
 ここで、錘体22の第1ガイド部225の第1ガイド面226と、慣性質量体23の第2ガイド部235の第2ガイド面236とは、第2および第3ドリブンプレート17,18の回転に伴って連結部材25の第1転動部251が第1ガイド面226を転動すると共に第2転動部252が第2ガイド面236を転動することで、錘体22の重心Gが当該第2および第3ドリブンプレート17,18の回転中心RCに対して径方向に沿って揺動(接近離間)すると共に慣性質量体23に対する相対位置が不変となるように定められた仮想軸24との軸間距離L1を一定に保ちながら当該仮想軸24の周りに揺動するように形成されている。仮想軸24は、第1プレート部材231等を中心周りに3等分する径方向に延びる直線(錘体22の個数分だけ第1プレート部材231等を等分する直線)上の点であって当該第1プレート部材231等の中心(回転中心RC)から予め定められた軸間距離L2だけ離間した点を通って第1プレート部材231等に直交する直線である。
 上述のように、振動減衰装置20では、各錘体22と第2および第3ドリブンプレート17,18とがすべり対偶をなし、第2および第3ドリブンプレート17,18と慣性質量体23とが回り対偶をなす。更に、連結部材25の第1転動部251が第1ガイド面226を転動可能となり、かつ第2転動部252が第2ガイド面236を転動可能となることで、各錘体22と慣性質量体23とがすべり対偶をなす。これにより、第2および第3ドリブンプレート17,18、複数の錘体22、慣性質量体23および連結部材25は、スライダクランク機構(両スライダクランク連鎖)を構成する。そして、振動減衰装置20の平衡状態は、各錘体22の重心Gが対応する仮想軸24と回転中心RCとを通る直線上に位置する状態となる(図3参照)。
 また、本実施形態において、各錘体22のプレート部材220と慣性質量体23(第1および第2プレート部材231,232)とは、支持部材としての第2および第3ドリブンプレート17,18の軸方向にオフセットして配置され、第2および第3ドリブンプレート17,18は、各錘体22のプレート部材220と慣性質量体23との軸方向における間に配置される。すなわち、第2ドリブンプレート17(突出部172)は、各錘体22の一方のプレート部材220と慣性質量体23の第1プレート部材231との軸方向における間に配置され、第3ドリブンプレート18(突出部182)は、各錘体22の他方のプレート部材220と慣性質量体23の第1プレート部材231との軸方向における間に配置される。そして、各錘体22および慣性質量体23(第1および第2プレート部材231,232)は、軸方向(タービンランナ5側)からみてダンパ装置10の第1および第2スプリングSP1,SP2と少なくなくとも部分的に径方向に重なり合う。
 更に、錘体22の各プレート部材220には、図4に示すように、第2ドリブンプレート17の突出部172の表面または第3ドリブンプレート18の突出部182の表面に当接して第2および第3ドリブンプレート17,18に対する当該プレート部材220の軸方向における移動を規制する少なくとも1つの突起(ダボ)220pが形成されている。また、第2ドリブンプレート17には、図4に示すように、慣性質量体23の第1プレート部材231の一方の表面に当接して当該慣性質量体23の軸方向における移動を規制する複数の突起(ダボ)17pが周方向に間隔をおいて形成されている。更に、第3ドリブンプレート18には、図4に示すように、慣性質量体23の第1プレート部材231の他方の表面に当接して当該慣性質量体23の軸方向における移動を規制する複数の突起(ダボ)18pが周方向に間隔をおいて形成されている。ただし、第2および第3ドリブンプレート17,18に錘体22の各プレート部材220に摺接する突起が形成されてもよく、慣性質量体23の第1プレート部材231に第2または第3ドリブンプレート17,18に摺接する突起が形成されてもよい。
 続いて、振動減衰装置20を含む発進装置1の動作について説明する。発進装置1では、ロックアップクラッチ8によりロックアップが解除されている際、図1からわかるように、原動機としてのエンジンEGからのトルク(動力)が、フロントカバー3、ポンプインペラ4、タービンランナ5、ダンパハブ7という経路を介して変速機TMの入力軸ISへと伝達される。また、ロックアップクラッチ8によりロックアップが実行される際には、図1からわかるように、エンジンEGからのトルク(動力)が、フロントカバー3、ロックアップクラッチ8、ドライブ部材11、第1スプリングSP1、中間部材12、第2スプリングSP2、ドリブン部材15、ダンパハブ7という経路を介して変速機TMの入力軸ISへと伝達される。
 ロックアップクラッチ8によりロックアップが実行されている際、エンジンEGの回転に伴ってロックアップクラッチ8によりフロントカバー3に連結されたドライブ部材11が回転すると、ドライブ部材11に伝達されるトルクが上記トルクT1に達するまで、ドライブ部材11とドリブン部材15との間で、第1および第2スプリングSP1,SP2が中間部材12を介して直列に作用する。これにより、フロントカバー3に伝達されるエンジンEGからのトルクが変速機TMの入力軸ISへと伝達されると共に、当該エンジンEGからのトルクの変動がダンパ装置10の第1および第2スプリングSP1,SP2により減衰(吸収)される。また、ドライブ部材11に伝達されるトルクがトルクT1以上になると、当該トルクがトルクT2に達するまで、エンジンEGからのトルクの変動がダンパ装置10の第1スプリングSP1により減衰(吸収)される。
 更に、発進装置1では、ロックアップの実行に伴ってロックアップクラッチ8によりフロントカバー3に連結されたダンパ装置10がフロントカバー3と共に回転すると、ダンパ装置10の第2および第3ドリブンプレート17,18(ドリブン部材15)も発進装置1の軸心の周りにフロントカバー3と同方向に回転する。第2および第3ドリブンプレート17,18が回転すると、各錘体22の連結軸221は、第2および第3ドリブンプレート17,18の回転方向に応じて対応するスリット173,183の一対の内面174,184の何れか一方に当接する。
 また、各連結部材25の各第1転動部251は、対応する錘体22への遠心力の作用により当該錘体22の対応する第1ガイド部225の第1ガイド面226に押し付けられる。更に、第2転動部252は、第1転動部251を介して対応する錘体22により押圧されて慣性質量体23の対応する第2ガイド部235の第2ガイド面236に押し付けられる。そして、各連結部材25の第2転動部252は、慣性質量体23の慣性モーメント(回りにくさ)による力を受けて対応する第2ガイド面236上を第2ガイド部235の周方向における一方の端部に向けて転動する。これに伴い、各連結部材25の各第1転動部251は、対応する第1ガイド面226上を第1ガイド部225の周方向における他方の端部に向けて転動する。
 これにより、図6に示すように、第2および第3ドリブンプレート17,18が回転中心RCの周りの一方向(例えば、図中時計方向)に回転すると、各錘体22(重心G)は、2組の第1および第2ガイド面226,236並びに連結部材25により案内されて自転を規制されながら第2および第3ドリブンプレート17,18の径方向に沿って回転中心RCに接近する。更に、各連結部材25の第1転動部251が第1ガイド面226を転動すると共に第2転動部252が第2ガイド面236を転動することで、各錘体22の重心Gは、上記仮想軸24の周りに上記軸間距離L1を一定に保ちながら回転し、それに伴って慣性質量体23が回転中心RCの周りに第2および第3ドリブンプレート17,18に対して逆方向に相対回転する。
 また、各錘体22の重心Gに作用する遠心力の分力は、第1ガイド面226、連結部材25の第1および第2転動部251,252並びに第2ガイド面236を介して慣性質量体23に伝達され、当該慣性質量体23を平衡状態での位置に戻そうとする復元力となる。かかる復元力は、エンジンEGから第2および第3ドリブンプレート17,18(ドリブン部材15)に伝達される振動の振幅(振動レベル)に応じて定まる錘体22の揺動範囲の端部で、慣性質量体23をそれまでの回転方向に回転させようとする力(慣性モーメント)に打ち勝つようになる。これにより、各錘体22は、2組の第1および第2ガイド面226,236並びに連結部材25により案内されて自転を規制されながら第2および第3ドリブンプレート17,18の径方向に沿って回転中心RCから離間するようにそれまでとは逆方向に移動する。更に、慣性質量体23は、各錘体22からの復元力すなわち上記遠心力の分力の作用により各錘体22に連動しながら回転中心RCの周りに平衡状態での位置に向けてそれまでとは逆方向に回転する。
 第2および第3ドリブンプレート17,18が上記一方向に回転した状態で慣性質量体23が平衡状態での位置に達した際、当該慣性質量体23は、慣性モーメント(止まりにくさ)により同じ方向に更に回転しようとする。また、各連結部材25の第2転動部252は、慣性質量体23の慣性モーメント(止まりにくさ)による力を受けて対応する第2ガイド面236上を第2ガイド部235の周方向における他方の端部に向けて転動する。これに伴い、各連結部材25の第1転動部251は、対応する第1ガイド面226上を第1ガイド部225周方向における一方の端部に向けて転動する。これにより、各錘体22(重心G)は、2組の第1および第2ガイド面226,236並びに連結部材25により案内されて自転を規制されながら第2および第3ドリブンプレート17,18の径方向に沿って回転中心RCに再度接近する。更に、各連結部材25の第1転動部251が第1ガイド面226を転動すると共に第2転動部252が第2ガイド面236を転動することで、各錘体22の重心Gは上記仮想軸24の周りに上記軸間距離L1を一定に保ちながら回転し、それに伴って慣性質量体23が回転中心RCの周りに第2および第3ドリブンプレート17,18に対して同方向に相対回転する。
 この場合も、各錘体22の重心Gに作用する遠心力の分力は、第1ガイド面226、連結部材25の第1および第2転動部251,252並びに第2ガイド面236を介して慣性質量体23に上記復元力として伝達され、上記揺動範囲の端部で、慣性質量体23をそれまでの回転方向に回転させようとする力(慣性モーメント)に打ち勝つようになる。これにより、各錘体22は、2組の第1および第2ガイド面226,236並びに連結部材25により案内されて自転を規制されながら第2および第3ドリブンプレート17,18の径方向に沿って回転中心RCから離間するように移動する。また、慣性質量体23は、各錘体22からの復元力すなわち上記遠心力の分力の作用により各錘体22に連動しながら回転中心RCの周りに平衡状態での位置に向けて回転する。
 このように、第2および第3ドリブンプレート17,18(ドリブン部材15)が一方向に回転する際、振動減衰装置20の復元力発生部材としての各錘体22は、エンジンEGからドリブン部材15に伝達される振動の振幅(振動レベル)に応じて定まる平衡状態での位置を中心とした揺動範囲内で第2および第3ドリブンプレート17,18の径方向に沿って回転中心RCに対して揺動(往復運動)する。また、慣性質量体23には、第1ガイド面226、連結部材25の第1および第2転動部251,252並びに第2ガイド面236を介して各錘体22に作用する遠心力の分力が復元力として伝達され、当該慣性質量体23は、各錘体22の揺動範囲に応じて定まる平衡状態での位置を中心とした揺動範囲内で回転中心RCの周りに第2および第3ドリブンプレート17,18の振動と逆方向に揺動(往復回転運動)する。
 これにより、揺動する慣性質量体23から、エンジンEGからドライブ部材11に伝達される変動トルク(振動)とは逆位相のトルク(慣性トルク)を第2ガイド面236、連結部材25、第1ガイド面226、および突出部172,182を介して第2および第3ドリブンプレート17,18に付与することができる。この結果、エンジンEGから第2および第3ドリブンプレート17,18に伝達される振動の次数(励振次数:エンジンEGが3気筒エンジンである場合、1.5次、4気筒エンジンである場合、2次)に応じた次数を有するように振動減衰装置20の諸元を定めることで、エンジンEG(第2および第3ドリブンプレート17,18)の回転数に拘わらず、振動減衰装置20によってエンジンEGからドリブン部材15(第2および第3ドリブンプレート17,18)に伝達される振動を減衰することが可能となる。更に、第1および第2ガイド面226,236を転動する連結部材25により各錘体22と慣性質量体23とを連結することで、各錘体22がドリブン部材15により径方向に揺動自在に支持される場合に比べて、錘体22の第1ガイド面226と連結部材25の第1転動部251との間および慣性質量体23の第2ガイド面236と連結部材25の第2転動部252との間で発生する摩擦を低減化し、当該摩擦の振動減衰性能への影響をより小さくすることが可能となる。加えて、第1および第2転動部251,252を有する連結部材25における形状変更の自由度は高く、上述のようなテーパ面253の形成といった連結部材25の形状の適正化により当該連結部材25と周辺の部材との接触を容易に抑制することができる。この結果、振動減衰装置20の振動減衰性能をより向上させることが可能となる。
 また、上記第1および第2ガイド面226,236は、第2および第3ドリブンプレート17,18(ドリブン部材15)の回転に伴って連結部材25の第1転動部251が第1ガイド面226を転動すると共に第2転動部252が第2ガイド面236を転動することで、各錘体22が回転中心RCに対して第2および第3ドリブンプレート17,18の径方向に沿って揺動すると共に慣性質量体23に対する相対位置が不変となるように定められた仮想軸24を中心として揺動するように形成される。これにより、回転中心RCに対して第2および第3ドリブンプレート17,18の径方向に沿って揺動する各錘体22に連動して慣性質量体23を当該回転中心RCの周りに揺動させることが可能となる。
 更に、第1ガイド面226は、回転中心RC側に窪んだ凹曲面であり、第2ガイド面236は、第1ガイド面226とは反対側すなわち径方向外側に窪んだ凹曲面である。これにより、連結部材25の第1転動部251が第1ガイド面226を転動すると共に第2転動部252が第2ガイド面236を転動する際に、各錘体22を回転中心RCに対して第2および第3ドリブンプレート17,18の径方向に沿って揺動させると共に、慣性質量体23を回転中心RCの周りに揺動させることが可能となる。ただし、第1ガイド面226は、回転中心RCとは反対側すなわち径方向外側に窪んだ凹曲面であってもよく、第2ガイド面236は、第1ガイド面226とは反対側すなわち回転中心RC側に窪んだ凹曲面であってもよい。
 また、連結部材25は、第1転動部251の外周面の第2転動部252側の縁部と第2転動部252の外周面の第1転動部251側の縁部との間に形成されたテーパ面253を有し、当該テーパ面253は、内周側から外周側に向かうにつれて小径の第1転動部251から離間して大径の第2転動部252に近接するように傾斜する。これにより、図5に示すように、連結部材25とそれに隣り合う各プレート部材220との接触を抑制して当該プレート部材220と連結部材25との間で発生する摩擦を低減化することが可能となる。
 更に、各錘体22は、幅方向における中心線CLに関して対称に配設された2つの第1ガイド面226を有し、慣性質量体23は、各錘体22の第1ガイド面226に対応するように形成された複数の第2ガイド面236を有する。これにより、2組の第1および第2ガイド面226,236並びに連結部材25によって錘体22の自転を規制して当該錘体22の自転の起因した振動減衰装置20の次数低下を抑制すると共に、各錘体22を第2および第3ドリブンプレート17,18に対してスムースに揺動させて慣性質量体23を揺動させるための復元力として用いられる各錘体22に作用する遠心力(その分力)が減衰されてしまうのを抑制することが可能となる。ただし、各錘体22が連結軸221およびスリット173,183の一対の内面174,184を介してトルクを授受するように第2および第3ドリブンプレート17,18に連結される場合、連結軸221および内面174,184と、1組の第1および第2ガイド面226,236並びに連結部材25により各錘体22の自転を規制することができる。従って、第1および第2ガイド面226,236並びに連結部材25は、1つの錘体22に対してそれぞれ1つずつ設けられてもよい。
 また、各錘体22は、プレート部材220の幅方向における中心線CL上に設置されて第2および第3ドリブンプレート17,18との間でトルクを授受するトルク伝達部としての連結軸221を有する。そして、第2および第3ドリブンプレート17,18は、錘体22との間でトルクを授受するトルク伝達面として、それぞれ径方向に延在すると共に第2および第3ドリブンプレート17,18の周方向に間隔をおいて対向するように形成された一対の内面174,184を有する。すなわち、錘体22の運動を中心線CLに関して対称に配置される2組の第1および第2ガイド面226,236並びに連結部材25により規定(拘束)することで、当該錘体22と第2および第3ドリブンプレート17,18との間でのトルクの授受に際して当該中心線CL上の連結軸221と第2および第3ドリブンプレート17,18の突出部172,182との間で発生する摩擦力を低減させることが可能となる。この結果、振動減衰装置20の振動減衰性能をより向上させることができる。
 ただし、錘体22に対して2本の連結軸221(トルク伝達部)が当該錘体22(プレート部材220)の幅方向(周方向)に間隔をおいて配設されてもよく、径方向に延在すると共に2本の連結軸221の間に配置される突出部(第2トルク伝達部)が支持部材としての第2および第3ドリブンプレート17,18に形成されてもよい。かかる構成を採用しても、第2および第3ドリブンプレート17,18と錘体22とを相互にトルクを伝達するように連結すると共に、両者の連結部すなわち突出部と連結軸221との間で発生する摩擦力を低減させることが可能となる。
 また、振動減衰装置20では、各錘体22のプレート部材220と慣性質量体23とが支持部材としての第2および第3ドリブンプレート17,18の軸方向にオフセットして配置され、第2および第3ドリブンプレート17,18(突出部172,182)は、各錘体22のプレート部材220と慣性質量体23との軸方向における間に配置される。従って、回転要素としてのドリブン部材15が回転する際、各錘体22と慣性質量体23とが互いに摺接することはなく、各錘体22と慣性質量体23との間の摺動抵抗が振動減衰装置20の振動減衰性能に影響を与えることはない。一方、振動減衰装置20では、ドリブン部材15すなわち第2および第3ドリブンプレート17,18が回転する際、各錘体22(突起220p)が第2および第3ドリブンプレート17,18に摺接すると共に、慣性質量体23が第2および第3ドリブンプレート17,18(突起17p,18p)に摺接することになる。ただし、本発明者らの研究・解析によれば、各錘体22と第2および第3ドリブンプレート17,18との間の摺動抵抗や慣性質量体23と第2および第3ドリブンプレート17,18との摺動抵抗は、各錘体22と慣性質量体23との間の摺動抵抗に比べて、振動減衰装置20の振動減衰性能に大きく影響を与えないことが判明している。従って、第2および第3ドリブンプレート17,18を各錘体22のプレート部材220と慣性質量体23との軸方向における間に配置することで、振動減衰装置20の振動減衰性能をより向上させることが可能となる。
 更に、振動減衰装置20において、各錘体22は、軸方向に間隔をおいて対向するように互いに連結される2つのプレート部材220を含み、第2および第3ドリブンプレート17,18は、2つのプレート部材220の間に軸方向に並べて配置される。そして、慣性質量体23(第1プレート部材231)は、第2および第3ドリブンプレート17,18の軸方向における間に配置される。これにより、各錘体22と慣性質量体23とを互いに摺接させることなく、両者の重量すなわち各錘体22に作用する遠心力や慣性質量体23の慣性モーメントを充分に確保して振動減衰性能をより一層向上させることが可能となる。
 また、振動減衰装置20において、慣性質量体23は、第2および第3ドリブンプレート17,18の軸方向における間に配置される第1プレート部材231と、それぞれ各錘体22の2つのプレート部材220の軸方向における間に配置されると共に第2および第3ドリブンプレート17,18の対応する一方の径方向外側に位置するように第1プレート部材231に固定される2つの第2プレート部材232とを含む。また、図4および図5に示すように、第2および第3ドリブンプレート17,18(突出部172,182)の厚みは、慣性質量体23の第2プレート部材232の厚みよりも大きく定められている。従って、各錘体22のプレート部材220と慣性質量体23の第2プレート部材232との軸方向におけるクリアランスは、各錘体22のプレート部材220と第2または第3ドリブンプレート17,18(突出部172,182)との軸方向におけるクリアランスよりも大きくなる。
 これにより、第2および第3ドリブンプレート17,18により各錘体22の各プレート部材220と慣性質量体23の第1プレート部材231とを互いに摺接しないように離隔させると共に、各錘体22の各プレート部材220と慣性質量体23の第2プレート部材232とを充分に離隔させて両者の接触を規制することが可能となる。加えて、慣性質量体23の重量すなわち慣性モーメントを充分に確保して振動減衰性能をより一層向上させることができる。ただし、各プレート部材220の突起220pの軸長によっては、必ずしも、第2および第3ドリブンプレート17,18(突出部172,182)の厚みを慣性質量体23の第2プレート部材232の厚みよりも大きくする必要はない。すなわち、突起220pの軸長を充分に長くすることで、第2および第3ドリブンプレート17,18や第2プレート部材232の厚みに拘わらず、プレート部材220と第2プレート部材232との軸方向におけるクリアランスをプレート部材220と第2または第3ドリブンプレート17,18との軸方向におけるクリアランスよりも大きくすることができる。
 なお、上記実施形態では、連結部材25の第1転動部251の外径が、第2転動部252の外径よりも小さく定められているが、これに限られるものではない。すなわち、振動減衰装置20の構成によっては、第1および第2転動部251,252の外径が同一に定められてもよく、第1転動部251の外径が第2転動部252の外径よりも大きく定められてもよい。
 図7は、本開示の他の振動減衰装置20Xを示す断面図である。なお、振動減衰装置20Xの構成要素のうち、上述の振動減衰装置20と同一の要素については同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
 図7に示す振動減衰装置20Xの慣性質量体23Xは、上述の慣性質量体23から2つの第2プレート部材232を省略したものに相当する。すなわち、慣性質量体23Xは、2個ずつ対をなして周方向に間隔をおいて並ぶように配設された複数の第2ガイド部235(第2ガイド面236)や開口部239等を有する環状部材である。また、振動減衰装置20Xを構成するドリブン部材15Xの第2および第3ドリブンプレート17X,18Xは、慣性質量体23Xと概ね同一の外径を有する環状部材である。図7の例において、第2および第3ドリブンプレート17X,18Xの外周面の曲率半径は、慣性質量体23Xの外周面の曲率半径と同一に定められている。更に、第2ドリブンプレート17Xは、内面が対応する連結部材25の一方の第1転動部251に接触しないように周方向に間隔をおいて外周部に形成された複数の開口部17oと、第2ドリブンプレート17Xの径方向に延在するように周方向に間隔をおいて外周部に形成された複数のスリット173とを有する。同様に、第3ドリブンプレート18Xは、内面が対応する連結部材25の他方の第1転動部251に接触しないように周方向に間隔をおいて外周部に形成された複数の開口部18oと、第3ドリブンプレート18Xの径方向に延在するように周方向に間隔をおいて環状部18cの外周部に形成された複数のスリット183とを有する。
 振動減衰装置20Xにおいても、図7に示すように、各錘体22Xのプレート部材220と慣性質量体23Xとが支持部材としての第2および第3ドリブンプレート17X,18Xの軸方向にオフセットして配置され、第2および第3ドリブンプレート17X,18Xは、各錘体22Xのプレート部材220と慣性質量体23Xとの軸方向における間に配置される。すなわち、第2ドリブンプレート17Xの外周部は、各錘体22Xの一方のプレート部材220と慣性質量体23Xとの軸方向における間に配置され、第3ドリブンプレート18Xの環状部18cは、各錘体22Xの他方のプレート部材220と慣性質量体23Xとの軸方向における間に配置される。かかる振動減衰装置20Xにおいても、上述の振動減衰装置20と同様の作用効果を得ることができる。
 図8は、本開示の更に他の振動減衰装置20Yを示す断面図である。なお、振動減衰装置20Yの構成要素のうち、上述の振動減衰装置20等と同一の要素については同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
 図8に示す振動減衰装置20Yを構成するドリブン部材15Yの第2ドリブンプレート17Yは、外周面から周方向に間隔をおいて(等間隔に)径方向外側に突出するように形成された複数の突出部172や各突出部172に形成されたスリット173等を有するものである。同様に、ドリブン部材15Yの第3ドリブンプレート18Yも、外周面から周方向に間隔をおいて(等間隔に)径方向外側に突出するように形成された複数の突出部182や各突出部182に形成されたスリット183等を有する。
 また、振動減衰装置20Yの各錘体22Yは、左右対称かつ円弧状の平面形状を有する金属製のプレート部材であり、各錘体22Yには、両側に突出するように連結軸221が固定されている。連結軸221は、中実(あるいは中空)の丸棒状に形成されており、当該連結軸221の軸心は、錘体22Yの幅方向(周方向)における中心線上に位置する当該錘体22Yの重心を通る。図8の例において、連結軸221の軸長は、互いに固定された第2および第3ドリブンプレート17Y,18Yの突出部172の外面と突出部182の外面との距離以下に定められている。更に、各錘体22Yは、幅方向(周方向)に間隔をおいて並ぶように配設された2個の第1ガイド部225(第1ガイド面226)を有する。2個の第1ガイド部225は、プレート部材220に対して、錘体22Yの重心を通る当該プレート部材220の幅方向における中心線に関して対称に形成されている。
 振動減衰装置20Yの慣性質量体23Yは、2つのプレート部材230と、それぞれ2つのプレート部材230の対応する一方に固定される2つの第2プレート部材232とを含む。各プレート部材230は、2個ずつ対をなして周方向に間隔をおいて並ぶように配設された複数の第2ガイド部235を有する。また、各第2プレート部材232の内周面は、当該第2プレート部材232がプレート部材230と同軸に配置された際に、当該プレート部材230の内周面よりも径方向外側に位置するように形成されている。更に、各第2プレート部材232の厚みは、図8に示すように、第2および第3ドリブンプレート17Y,18Y(突出部172,182)の厚みよりも小さく定められている。
 また、振動減衰装置20Yの各連結部材25Bは、図示するように、互いに一体化されて同軸に延在する丸棒状の1つの第1転動部251および2つの第2転動部252を有する。図8の例では、第2転動部252の外径が第1転動部251の外径よりも小さく定められており、2つの第2転動部252は、第1転動部251の両端から軸方向外側に突出する。また、各第2転動部252の外周面の第1転動部251側の縁部は、当該第1転動部251の外周面の第2転動部252側の縁部から軸方向に離間しており、各第2転動部252の外周面と第1転動部251の外周面との間には、円錐面状のテーパ面253が形成されている。各テーパ面253は、内周側から外周側に向かうにつれて小径の第2転動部252から離間して大径の第1転動部251に近接するように傾斜する。なお、連結部材25Bも、図示するように中実に形成されてもよく、中空に形成されてもよい。また、連結部材25Bは、第1転動部251を形成する管材に、第2転動部252を形成する棒材または管材が嵌め込まれたものであってもよい。
 図8に示すように、各錘体22Yは、第2および第3ドリブンプレート17Y,18Yの軸方向における間に配置される。また、各錘体22Yの連結軸221の一端は、第2ドリブンプレート17Yの各突出部172のスリット173内に一対の内面174の何れか一方と当接するように摺動自在に配置される。更に、連結軸221の他端は、第3ドリブンプレート18Yの各突出部182のスリット183内に一対の内面184の何れか一方と当接するように摺動自在に配置される。また、第2および第3ドリブンプレート17Y,18Y(突出部172,182)は、慣性質量体23Yの2つのプレート部材230の間に軸方向に並べて配置される。更に、慣性質量体23Yの各第2プレート部材232は、第2および第3ドリブンプレート17Y,18Y(突出部172,182)の対応する一方の径方向外側に位置するように図示しない固定具を介して対応するプレート部材230の内面(錘体22Y側の面)に固定される。また、慣性質量体23Yの各プレート部材230の内面には、図8に示すように、第2ドリブンプレート17Yの突出部172の表面または第3ドリブンプレート18Yの突出部182の表面に当接して第2および第3ドリブンプレート17Y,18Yに対する当該プレート部材230の軸方向における移動を規制する少なくとも1つの突起230pが形成されている。そして、各連結部材25Bは、錘体22Yの対応する第1ガイド部225およびプレート部材230の対応する第2ガイド部235内に配置される。すなわち、各連結部材25Bは、第1転動部251が対応する第1ガイド面226を転動すると共に第2転動部252が対応する第2ガイド面236を転動するように対応する錘体22Yの第1ガイド部225と慣性質量体23Yの第2ガイド部235との間に配置され、それにより各錘体22Yと慣性質量体23Yとが連結される。
 かかる振動減衰装置20Yにおいても、上述の振動減衰装置20と同様の作用効果を得ることができる。また、振動減衰装置20Yにおいて、各錘体22Yは、第2および第3ドリブンプレート17Y,18Yの軸方向における間および慣性質量体23Yの2つの第2プレート部材232の軸方向における間に配置され、第2および第3ドリブンプレート17Y,18Y(突出部172,182)の厚みは、第2プレート部材232の厚みよりも大きく定められている。従って、慣性質量体23Yの各第2プレート部材232と各錘体22Yとの軸方向におけるクリアランスは、慣性質量体23Yの各プレート部材230と第2または第3ドリブンプレート17Y,18Y(突出部172,182)との軸方向におけるクリアランスよりも大きくなる。
 これにより、第2および第3ドリブンプレート17Y,18Yにより各錘体22Yと慣性質量体23Yの各プレート部材230とを互いに摺接しないように離隔させると共に、各錘体22Yと慣性質量体23Yの第2プレート部材232とを充分に離隔させて両者の接触を規制することが可能となる。加えて、振動減衰装置20Yでは、慣性質量体23Yの重量すなわち慣性モーメントを充分に確保して振動減衰性能をより一層向上させることができる。ただし、各プレート部材230の突起230pの軸長によっては、必ずしも、第2および第3ドリブンプレート17Y,18Y(突出部172,182)の厚みを慣性質量体23Yの第2プレート部材232の厚みよりも大きくする必要はない。すなわち、各プレート部材230の突起230pの軸長を充分に長くすることで、第2および第3ドリブンプレート17Y,18Yや第2プレート部材232の厚みに拘わらず、第2プレート部材232と各錘体22Yとの軸方向におけるクリアランスをプレート部材230と第2または第3ドリブンプレート17Y,18Yとの軸方向におけるクリアランスよりも大きくすることができる。
 なお、上述の振動減衰装置20,20X,20Yでは、各錘体22,22X,22Yの重心Gが上記仮想軸24の周りに軸間距離L1を一定に保ちながら揺動するが、これに限られるものではない。すなわち、振動減衰装置20,20X,20Yは、錘体22の重心以外の部分が仮想軸24の周りに軸間距離を一定に保ちながら揺動するように構成されてもよい。また、振動減衰装置20,20X,20Yにおける支持部材、各錘体および慣性質量体は、各1つのプレート部材により形成されてもよい。この場合、各錘体と慣性質量体とが、支持部材の軸方向にオフセットして配置されてもよく、支持部材が各錘体と慣性質量体との軸方向における間に配置されてもよい。
 更に、振動減衰装置20,20X,20Yは、上記ダンパ装置10の中間部材12に連結されてもよく、ドライブ部材(入力要素)11に連結されてもよい(図1における二点鎖線参照)。また、振動減衰装置20,20X,20Yは、図9に示すダンパ装置10Bに適用されてもよい。図9のダンパ装置10Bは、上記ダンパ装置10から中間部材12を省略したものに相当し、回転要素としてドライブ部材(入力要素)11およびドリブン部材15(出力要素)を含むと共に、トルク伝達要素としてドライブ部材11とドリブン部材15との間に配置されるスプリングSPを含むものである。この場合、振動減衰装置20,20X,20Yは、図示するようにダンパ装置10Bのドリブン部材15に連結されてもよく、図中二点鎖線で示すように、ドライブ部材11に連結されてもよい。
 また、振動減衰装置20,20X,20Yは、図10に示すダンパ装置10Cに適用されてもよい。図10のダンパ装置10Cは、回転要素としてドライブ部材(入力要素)11、第1中間部材(第1中間要素)121、第2中間部材(第2中間要素)122、およびドリブン部材(出力要素)15を含むと共に、トルク伝達要素としてドライブ部材11と第1中間部材121との間に配置される第1スプリングSP1、第2中間部材122とドリブン部材15との間に配置される第2スプリングSP2、および第1中間部材121と第2中間部材122との間に配置される第3スプリングSP3を含む。この場合、振動減衰装置20,20X,20Yは、図示するようにダンパ装置10Cのドリブン部材15に連結されてもよく、図中二点鎖線で示すように、第1中間部材121、第2中間部材122あるいはドライブ部材11に連結されてもよい。何れにしても、ダンパ装置10,10B,10Cの回転要素に振動減衰装置20,20X,20Yを連結することで、ダンパ装置10,10B,10Cと振動減衰装置20,20X,20Yとの双方により振動を極めて良好に減衰することが可能となる。
 以上説明したように、本開示の振動減衰装置は、エンジン(EG)からのトルクが伝達される回転要素(11,12,121,122,15,15X,15Y)の回転中心(RC)の周りに該回転要素(11,12,121,122,15,15X,15Y)と一体に回転する支持部材(17,17X,17Y,18,18X,18Y)と、前記支持部材(17,17X,17Y,18,18X,18Y)との間でトルクを授受するように該支持部材(17,17X,17Y,18,18X,18Y)に連結されると共に前記支持部材(17,17X,17Y,18,18X,18Y)の回転に伴って揺動可能な復元力発生部材(22,22X,22Y)と、前記復元力発生部材(22,22X,22Y)を介して前記支持部材(17,17X,17Y,18,18X,18Y)に連結されると共に該支持部材(17,17X,17Y,18,18X,18Y)の回転に伴って該復元力発生部材(22,22X,22Y)に連動して前記回転中心(RC)の周りに揺動する慣性質量体とを含む振動減衰装置(20,20X,20Y)において、前記復元力発生部材(22,22X,22Y)に設けられた第1ガイド面(226)と、前記慣性質量体(23,23X,23Y)に設けられた第2ガイド面(236)と、互いに一体化された第1転動部(251)と第2転動部(252)とを有し、前記第1転動部(251)が前記第1ガイド面(226)を転動すると共に前記第2転動部(252)が前記第2ガイド面(236)を転動するように配置される連結部材(25,25B)とを備え、前記第1および第2ガイド面(226,236)は、前記支持部材(17,17X,17Y,18,18X,18Y)の回転に伴って前記第1転動部(251)が前記第1ガイド面(226)を転動すると共に前記第2転動部(252)が前記第2ガイド面(236)を転動することで、前記復元力発生部材(22,22X,22Y)が前記回転中心(RC)に対して前記支持部材(17,17X,17Y,18,18X,18Y)の径方向に沿って揺動し、かつ前記慣性質量体(23,23X,23Y)が前記回転中心(RC)の周りに揺動するように形成され、前記支持部材(17,17X,17Y,18,18X,18Y)が回転する際に、前記復元力発生部材(22,22X,22Y)に作用する遠心力の分力が前記連結部材(25,25B)を介して前記第1ガイド面(226)から前記第2ガイド面(236)に伝達されるものである。
 本開示の振動減衰装置において、支持部材が回転要素と一体に回転する際、復元力発生部材は、連結部材の第1転動部が当該復元力発生部材の第1ガイド面を転動すると共に当該連結部材の第2転動部が慣性質量体の第2ガイド面を転動することで、支持部材の径方向に沿って揺動する。また、支持部材が回転要素と一体に回転する際、慣性質量体には、復元力発生部材に作用する遠心力の分力が第1ガイド面、連結部材および第2ガイド面を介して伝達され、当該慣性質量体は、連結部材の第1転動部が第1ガイド面を転動すると共に第2転動部が第2ガイド面を転動することで、復元力発生部材に連動して回転中心の周りに揺動する。これにより、エンジンから回転要素に伝達される変動トルクとは逆位相のトルク(慣性トルク)を復元力発生部材を介して支持部材に付与して回転要素の振動を減衰することができる。更に、第1および第2ガイド面を転動する連結部材により復元力発生部材と慣性質量体とを連結することで、復元力発生部材が支持部材により径方向に揺動自在に支持される場合に比べて、復元力発生部材(第1ガイド面)と連結部材(第1転動部)との間および慣性質量体(第2ガイド面)と連結部材(第2転動部)との間で発生する摩擦を低減化し、当該摩擦の振動減衰性能への影響をより小さくすることが可能となる。加えて、第1および第2転動部を有する連結部材における形状変更の自由度は高く、連結部材の形状の適正化により当該連結部材と周辺の部材との接触を容易に抑制することができる。この結果、支持部材の回転に伴って当該支持部材の径方向に揺動する復元力発生部材と当該復元力発生部材に連動して揺動する慣性質量体とを含む振動減衰装置の振動減衰性能をより向上させることが可能となる。
 また、前記第1および第2ガイド面(226,236)は、前記支持部材(17,17X,17Y,18,18X,18Y)の回転に伴って前記第1転動部(251)が前記第1ガイド面(226)を転動すると共に前記第2転動部(252)が前記第2ガイド面(236)を転動することで、前記復元力発生部材(22,22X,22Y)が前記回転中心(RC)に対して前記支持部材(17,17X,17Y,18,18X,18Y)の径方向に沿って揺動すると共に前記慣性質量体(23,23X,23Y)に対する相対位置が不変となるように定められた仮想軸(24)を中心として揺動するように形成されてもよい。これにより、回転中心に対して支持部材の径方向に沿って揺動する復元力発生部材に連動して慣性質量体を当該回転中心の周りに揺動させることが可能となる。
 更に、前記第1ガイド面(226)は、前記回転中心(RC)側または該回転中心(RC)側とは反対側に窪んだ凹曲面であってもよく、前記第2ガイド面(236)は、前記第1ガイド面(226)とは反対側に窪んだ凹曲面であってもよい。これにより、第1転動部が第1ガイド面を転動すると共に第2転動部が第2ガイド面を転動する際に、復元力発生部材を回転中心に対して支持部材の径方向に沿って揺動させると共に、慣性質量体を回転中心の周りに揺動させることが可能となる。
 また、前記第1および第2転動部(251,252)は、同軸に延在するように一体化されてもよく、前記第1および第2転動部(251,252)の一方は、他方よりも小径であってもよい。
 更に、前記連結部材(25,25B)は、前記第1転動部(251)の外周面の前記第2転動部(252)側の縁部と前記第2転動部(252)の外周面の前記第1転動部(251)側の縁部との間に形成されたテーパ面(253)を有してもよく、前記テーパ面(253)は、内周側から外周側に向かうにつれて前記第1および第2転動部(251,252)の前記一方から離間して前記他方に近接するように傾斜してもよい。これにより、連結部材とそれに隣り合う部材との接触を抑制して当該部材と連結部材との間で発生する摩擦を低減化することが可能となる。
 また、前記復元力発生部材(22,22X,22Y)は、該復元力発生部材(22,22X,22Y)の幅方向における中心線(CL)に関して対称に配設された2つの前記第1ガイド面(226)を有してもよく、前記慣性質量体(23,23X,23Y)は、前記復元力発生部材(22,22X,22Y)の前記第1ガイド面(226)に対応するように形成された複数の前記第2ガイド面(236)を有してもよい。これにより、2組の第1および第2ガイド面並びに連結部材によって復元力発生部材の自転を規制して当該復元力発生部材の自転の起因した振動減衰装置の次数低下を抑制すると共に、復元力発生部材を支持部材に対してスムースに揺動させて慣性質量体を揺動させるための復元力として用いられる当該復元力発生部材に作用する遠心力(その分力)が減衰されてしまうのを抑制することが可能となる。
 更に、前記復元力発生部材(22,22X,22Y)は、前記中心線(CL)上に設置されて前記支持部材(17,17X,17Y,18,18X,18Y)との間でトルクを授受するトルク伝達部(221)を有してもよい。すなわち、復元力発生部材の運動を上記中心線に関して対称に配置される2組の第1および第2ガイド面並びに連結部材により規定(拘束)することで、復元力発生部材と支持部材との間でのトルクの授受に際して当該中心線上のトルク伝達部で発生する摩擦力を低減させることが可能となる。この結果、振動減衰装置の振動減衰性能をより向上させることができる。
 また、前記支持部材(17,17X,17Y,18,18X,18Y)は、前記復元力発生部材(22,22X,22Y)の少なくとも一部と前記慣性質量体(23,23X,23Y)の少なくとも一部との軸方向における間に配置されてもよい。これにより、復元力発生部材と慣性質量体とが互いに摺接しないようにして両者間の摺動抵抗を無くすことができるので、振動減衰装置の振動減衰性能をより向上させることが可能となる。
 更に、前記復元力発生部材(22,22X,22Y)および前記慣性質量体(23,23X,23Y)の一方は、前記軸方向に間隔をおいて対向するように互いに連結される2つのプレート部材(220,230)を含んでもよく、前記支持部材は、前記2つのプレート部材(220,230)の間に前記軸方向に並べて配置される2つの支持プレート(17,17X,17Y,18,18X,18Y)を含んでもよく、前記復元力発生部材(22,22X,22Y)および前記慣性質量体(23,23X,23Y)は、前記2つの支持プレート(17,17X,17Y,18,18X,18Y)の前記軸方向における間に配置されてもよい。これにより、復元力発生部材と慣性質量体とを互いに摺接させることなく、両者の重量を充分に確保して振動減衰性能をより一層向上させることが可能となる。
 また、前記支持部材(17,17X,17Y,18,18X,18Y)は、少なくとも入力要素(11)および出力要素(15,15X,15Y)を含む複数の回転要素と、前記入力要素(11)と前記出力要素(15,15X,15Y)との間でトルクを伝達する弾性体(SP,SP1,SP2,SP3))とを有するダンパ装置(10,10B,10C)の何れかの回転要素と同軸かつ一体に回転するものであってもよい。このようにダンパ装置の回転要素に上記振動減衰装置を連結することで、当該ダンパ装置と上記振動減衰装置との双方により振動を極めて良好に減衰することが可能となる。
 更に、前記ダンパ装置(10,10B,10C)の前記出力要素(15,15X,15Y)は、変速機(TM)の入力軸(IS)に作用的(直接的または間接的)に連結されてもよい。
 そして、本開示の発明は上記実施形態に何ら限定されるものではなく、本開示の外延の範囲内において様々な変更をなし得ることはいうまでもない。更に、上記発明を実施するための形態は、あくまで発明の概要の欄に記載された発明の具体的な一形態に過ぎず、発明の概要の欄に記載された発明の要素を限定するものではない。
 本開示の発明は、回転要素の振動を減衰する振動減衰装置の製造分野等において利用可能である。

Claims (11)

  1.  エンジンからのトルクが伝達される回転要素の回転中心の周りに該回転要素と一体に回転する支持部材と、前記支持部材との間でトルクを授受するように該支持部材に連結されると共に前記支持部材の回転に伴って揺動可能な復元力発生部材と、前記復元力発生部材を介して前記支持部材に連結されると共に該支持部材の回転に伴って該復元力発生部材に連動して前記回転中心の周りに揺動する慣性質量体とを含む振動減衰装置において、
     前記復元力発生部材に設けられた第1ガイド面と、
     前記慣性質量体に設けられた第2ガイド面と、
     互いに一体化された第1転動部と第2転動部とを有し、前記第1転動部が前記第1ガイド面を転動すると共に前記第2転動部が前記第2ガイド面を転動するように配置される連結部材と、
     を備え、
     前記第1および第2ガイド面は、前記支持部材の回転に伴って前記第1転動部が前記第1ガイド面を転動すると共に前記第2転動部が前記第2ガイド面を転動することで、前記復元力発生部材が前記回転中心に対して前記支持部材の径方向に沿って揺動し、かつ前記慣性質量体が前記回転中心の周りに揺動するように形成され、
     前記支持部材が回転する際に、前記復元力発生部材に作用する遠心力の分力が前記連結部材を介して前記第1ガイド面から前記第2ガイド面に伝達される振動減衰装置。
  2.  請求項1に記載の振動減衰装置において、
     前記第1および第2ガイド面は、前記支持部材の回転に伴って前記第1転動部が前記第1ガイド面を転動すると共に前記第2転動部が前記第2ガイド面を転動することで、前記復元力発生部材が前記回転中心に対して前記支持部材の径方向に沿って揺動すると共に前記慣性質量体に対する相対位置が不変となるように定められた仮想軸を中心として揺動するように形成される振動減衰装置。
  3.  請求項1または2に記載の振動減衰装置において、
     前記第1ガイド面は、前記回転中心側または該回転中心側とは反対側に窪んだ凹曲面であり、前記第2ガイド面は、前記第1ガイド面とは反対側に窪んだ凹曲面である振動減衰装置。
  4.  請求項1から3の何れか一項に記載の振動減衰装置において、
     前記第1および第2転動部は、同軸に延在するように一体化され、前記第1および第2転動部の一方は、他方よりも小径である振動減衰装置。
  5.  請求項4に記載の振動減衰装置において、
     前記連結部材は、前記第1転動部の外周面の前記第2転動部側の縁部と前記第2転動部の外周面の前記第1転動部側の縁部との間に形成されたテーパ面を有し、
     前記テーパ面は、内周側から外周側に向かうにつれて前記第1および第2転動部の前記一方から離間して前記他方に近接するように傾斜する振動減衰装置。
  6.  請求項1から5の何れか一項に記載の振動減衰装置において、
     前記復元力発生部材は、該復元力発生部材の幅方向における中心線に関して対称に配設された2つの前記第1ガイド面を有し、
     前記慣性質量体は、前記復元力発生部材の前記第1ガイド面に対応するように形成された複数の前記第2ガイド面を有する振動減衰装置。
  7.  請求項6に記載の振動減衰装置において、
     前記復元力発生部材は、前記中心線上に設置されて前記支持部材との間でトルクを授受するトルク伝達部を有する振動減衰装置。
  8.  請求項1から7の何れか一項に記載の振動減衰装置において、
     前記支持部材は、前記復元力発生部材の少なくとも一部と前記慣性質量体の少なくとも一部との軸方向における間に配置される振動減衰装置。
  9.  請求項8に記載の振動減衰装置において、
     前記復元力発生部材および前記慣性質量体の一方は、前記軸方向に間隔をおいて対向するように互いに連結される2つのプレート部材を含み、
     前記支持部材は、前記2つのプレート部材の間に前記軸方向に並べて配置される2つの支持プレートを含み、
     前記復元力発生部材および前記慣性質量体の他方は、前記2つの支持プレートの前記軸方向における間に配置される振動減衰装置。
  10.  請求項1から9の何れか一項に記載の振動減衰装置において、
     前記支持部材は、少なくとも入力要素および出力要素を含む複数の回転要素と、前記入力要素と前記出力要素との間でトルクを伝達する弾性体とを有するダンパ装置の何れかの回転要素と同軸かつ一体に回転する振動減衰装置。
  11.  請求項10に記載の振動減衰装置において、前記ダンパ装置の前記出力要素は、変速機の入力軸に作用的に連結される振動減衰装置。
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