WO2019167999A1 - ドグクラッチ - Google Patents

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WO2019167999A1
WO2019167999A1 PCT/JP2019/007468 JP2019007468W WO2019167999A1 WO 2019167999 A1 WO2019167999 A1 WO 2019167999A1 JP 2019007468 W JP2019007468 W JP 2019007468W WO 2019167999 A1 WO2019167999 A1 WO 2019167999A1
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WO
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dog
transmission body
low
engagement
dogs
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PCT/JP2019/007468
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English (en)
French (fr)
Inventor
亮輔 淺井
圭宏 吉田
Original Assignee
武蔵精密工業株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D11/00Clutches in which the members have interengaging parts
    • F16D11/08Clutches in which the members have interengaging parts actuated by moving a non-rotating part axially
    • F16D11/10Clutches in which the members have interengaging parts actuated by moving a non-rotating part axially with clutching members movable only axially
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D11/00Clutches in which the members have interengaging parts
    • F16D11/14Clutches in which the members have interengaging parts with clutching members movable only axially

Definitions

  • the present invention relates to a dog clutch for switching connection / disconnection of a transmission path between a rotary shaft and a transmission body arranged to be rotatable relative to the rotary shaft.
  • a relay member that is supported by the rotary shaft so as to be slidable in the axial direction and not relatively rotatable, and a transmission body that is disposed so as to face the side surface of one side of the relay member in the axial direction and is rotatable relative to the rotary shaft.
  • an engagement dog projecting from the relay member so as to project toward the transmission body, and a plurality of engagement recesses provided in the transmission body at intervals in the circumferential direction so that the engagement dog can be engaged with and disengaged from the engagement dog.
  • the engagement dog and the engagement recess can be easily engaged with each other, and there is an advantage that the engagement efficiency is increased.
  • the backlash of the part becomes large, the time until the power is actually transmitted at the time of acceleration / deceleration or torque fluctuation becomes long and the drive feeling is lowered.
  • the dog clutch of Patent Document 1 in order to mitigate the impact when the engagement dog 46a and the engagement recess 43f are engaged with each other, the dog clutch is supported by the transmission body (gear 43) so as to be relatively rotatable and biased by the spring (49).
  • the contact piece 48a of the shock absorbing plate 48 thus arranged is arranged so as to face the engaging recess 43f. Then, by engaging the engagement dog 46a with the contact piece 48a (that is, applying a spring force) before the engagement dog 46a meshes with the engagement recess 43f, the impact at the time of engagement can be absorbed and reduced.
  • the substantial opening width of the engagement recess becomes narrow, and there is a disadvantage that the above-described meshing efficiency is lowered.
  • the present invention has been proposed in view of the above, and an object of the present invention is to provide a dog clutch capable of increasing the meshing efficiency while increasing the impact absorbing effect at the time of dog meshing and reducing the backlash after meshing.
  • the present invention provides a relay member that is axially movable and relatively non-rotatable on a rotary shaft, and is disposed so as to face a side surface on one axial side of the relay member.
  • a first transmission body that can rotate relative to the relay member
  • a second transmission body that is disposed to face the side surface of the relay member and that can rotate relative to the first transmission body, and at least that protrudes from the relay member
  • a plurality of high dogs projecting from the second transmission body at intervals in the circumferential direction and disposed between the low dogs adjacent in the circumferential direction and projecting toward the relay member side from the low dogs; The high dog and the low dog are not engaged with the engaging dog.
  • an elastic member capable of holding the high dog at a predetermined position between the adjacent low dogs, and the relay member in the relative rotation state between the first transmission body and the rotating shaft is the first and second rotation dogs.
  • the high dog engaged with the engagement dog before the low dog resists the elastic member against one of the adjacent low dogs.
  • a first feature is that, when engaged, a circumferential gap is formed between the other low dog and the high dog so that the engagement dog can enter.
  • the present invention provides a predetermined intermediate position between the adjacent low dogs when the high dog and the low dog are disengaged from the engagement dog.
  • the second feature is that the high dog is held at the second position.
  • the elastic member is arranged on the opposite side of the first transmission body from the relay member, and both ends thereof are the first and second transmissions.
  • the third feature is that each body is locked.
  • the second transmission body is supported by the first transmission body in a state where axial relative movement is restricted, and the first and first A fourth feature is that the elastic member is interposed between the two transmission bodies.
  • the first transmission body includes a first transmission body having the low dog, and is connected to the first transmission body and is opposite to the relay member.
  • a mounting boss extending to the mounting boss, the second transmission body being rotatably fitted to the mounting boss, and an output member or an input member being fitted so as not to be relatively rotatable.
  • the boss portion is provided with a retaining means for sandwiching the second transmission body and the output member or the input member between the first transmission body and the first transmission body.
  • the “axial direction” refers to a direction along the axis of the rotating shaft
  • the “circumferential direction” refers to a circumferential direction around the axis of the rotating shaft.
  • the relay member when the relay member is moved closer to the first and second transmission bodies in order to switch the dog clutch from the disconnected state to the connected state in the relative rotation state of the first transmission body and the rotary shaft, Engages the high dog before the low dog.
  • the high dog receives the elastic resistance of the elastic member and engages one of the adjacent low dogs, the engagement dog is interposed between the other low dog and the high dog. Since a circumferential gap is formed, the engagement dog enters and engages with this gap.
  • the wide gap between the high dogs adjacent in the circumferential direction becomes a substantial engagement recess for the engagement dog
  • the meshing efficiency can be effectively increased as compared with the case where the dog having a circumferential width including the high dog and the low dog is meshed with the engagement dog.
  • the engagement dog is inserted into the circumferentially wide gap formed between the other low dog and the high dog.
  • the high dog and the low dog are disengaged from the engagement dog, and the elastic member holds the high dog at a predetermined intermediate position between adjacent low dogs in the circumferential direction. Therefore, even when the direction of relative rotation between the rotating shaft and the first transmission body is in one direction or the other direction, the impact at the time of dog engagement can be effectively absorbed and reduced.
  • the elastic member is disposed on the opposite side of the first transmission body from the relay member, and both ends are respectively locked to the first and second transmission bodies.
  • the elastic member can be arranged with a high degree of freedom and can be locked to the first and second transmission members without restricting the shapes of the high dog and the low dog.
  • the second transmission body is supported by the first transmission body in a state where axial relative movement is restricted, and an elastic member is interposed between the first and second transmission bodies.
  • the small assembly unit including at least the first and second transmission members and the elastic member can be configured, whereby the handling becomes simple and the assembling workability to the rotating shaft is also improved.
  • the second transmission body is rotatably fitted to the mounting boss portion of the first transmission body, and the output member (or input member) is fitted so as not to be relatively rotatable.
  • a retaining means for sandwiching the transmission body and the output member (or input member) between the first transmission body and the output member (or input member) as well as the first and second transmission bodies and the elastic member.
  • a small assembly unit that also includes can be configured, and the assembly workability to the rotating shaft is further improved.
  • the common retaining means can be used to prevent the second transmission body and the output member (or input member) from coming off from the mounting boss portion, the structure can be simplified accordingly.
  • FIG. 1 is an overall longitudinal sectional view showing a dog clutch according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a single product diagram illustrating an example of the first transmission body, where (a) is a front view of the first transmission body, and (b) is a cross-sectional view taken along the line bb of FIG. 2 (a).
  • FIG. 3 is a single-piece view showing an example of the second transmission body, (c) is a front view of the second transmission body, and (d) is a sectional view taken along the line dd of FIG. 3 (c).
  • FIG. 1 is an overall longitudinal sectional view showing a dog clutch according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a single product diagram illustrating an example of the first transmission body, where (a) is a front view of the first transmission body, and (b) is a cross-sectional view taken along the line bb of FIG. 2 (a).
  • FIG. 3 is a single-piece view showing an example of the second transmission body,
  • FIG. 4 is a single-piece view showing an example of a relay member, where (e) is a front view of the relay member, and (f) is a cross-sectional view taken along line ff of FIG. 4 (e).
  • FIG. 5 shows the disengaged state of the dog clutch, where (g) is a cross-sectional view taken along line 5 (g) -5 (g) in FIG. 1, and (h) is a cross-sectional view taken along line hh in FIG. It is line sectional drawing.
  • FIG. 6 shows the state of the start of engagement of the dog clutch (that is, the initial engagement of the engagement dog with the high dog), where (i) is a diagram corresponding to FIG. 5 (g), and (j) is FIG. FIG.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along line ij of i) (corresponding to FIG. 5H).
  • FIG. 7 shows a state in the middle of engagement of the dog clutch (that is, the engagement dog has driven the high dog to the contact position with one of the low dogs), and (k) is a diagram corresponding to FIG. (L) is a cross-sectional view taken along the line l-l in FIG. 7 (k) (corresponding to FIG. 6 (j)).
  • FIG. 8 shows a state in which the dog clutch is completely connected (that is, the engagement dog enters and engages in the gap between the high dog and the other low dog), and (m) is a diagram corresponding to FIG. Further, (n) is a cross-sectional view taken along the line nn of FIG. 8 (m) (corresponding to FIG. 7 (l)).
  • a dog clutch D of the present invention is included as one of the power connection / disconnection means in a power transmission path between a power source E (for example, an in-vehicle engine) and a load W (for example, a wheel) in a vehicle, for example, an automobile.
  • a transmission device for example, a constantly meshing transmission
  • the dog clutch D includes a rotating shaft 3, a relay member 4 that is axially movable and relatively non-rotatably fitted to and supported by the outer peripheral surface of the rotating shaft 3 (spline fitting S ⁇ b> 1 in the embodiment), and the relay member 4.
  • the first transmission member 1 that is disposed so as to face the side surface 4s on one side (left side in FIG. 1) in the axial direction and that is fitted and supported on the outer peripheral surface of the rotary shaft 3 so as to be relatively rotatable, and the relay member 4 described above.
  • a second transmission body 2 that is arranged to face the side surface 4s and is rotatable relative to the first transmission body 1, and a twist as an elastic member interposed between the first and second transmission bodies 1 and 2.
  • a spring 6 is provided.
  • the rotating shaft 3 is connected to the power source E via a not-shown interlocking mechanism.
  • the 1st transmission body 1 is connected to the load W via the output gearwheel 7 which rotates integrally with this, and the interlocking mechanism not shown.
  • the output gear 7 is an example of an output member.
  • a plurality of engagement dogs 4d protruding toward the first and second transmission bodies 1 and 2 are provided at regular intervals in the circumferential direction.
  • An annular engagement groove 4g is formed in the outer peripheral surface of the relay member 4 on the back side of the engagement dogs 4d.
  • An operation member 5 for example, a shift fork for driving the relay member 4 in the axial direction (that is, a forward / backward operation with respect to the first and second transmission bodies 1 and 2) engages with the engagement groove 4g.
  • the first transmission body 1 includes a disc-shaped first transmission body main body 1m in which a rotation shaft 3 passes through a central portion of the first transmission body 1 and a first transmission body main body 1m that is connected to the opposite side of the relay member 4.
  • An extending mounting boss 1b is integrally formed, and the inner peripheral surface of the mounting boss 1b is also fitted to the rotary shaft 3 so as to be rotatable.
  • On the outer periphery of the first transmission body 1m there are a plurality of radially outwardly detachable low dogs 1d (the same number as the engagement dogs 4d in this embodiment) that can be engaged with and disengaged from the engagement dogs 4d. Projected at intervals.
  • the outer peripheral surface of the mounting boss 1b has a small-diameter portion 1b1 on the distal end side, a medium-diameter portion 1b2 connected to the small-diameter portion 1b1 via the first step portion 1bs1, and a second step portion 1bs2 connected to the medium-diameter portion 1b2. And a stepped cylindrical surface having a large-diameter portion 1b3. Then, the inner peripheral portion of the output gear 7 is fitted to the small diameter portion 1b1 so as not to be relatively rotatable (in the embodiment, spline fitting S2), and the inner peripheral portion of the second transmission body 2 is rotatable to the middle diameter portion 1b2. Mated.
  • a retaining ring 8 (for example, a circlip) that sandwiches the second transmission body 2 and the output gear 7 with the first transmission body 1m is provided at the front end of the small-diameter portion 1b1 of the mounting boss 1b.
  • the retaining ring 8 is an example of retaining means, and instead of this, for example, a nut that is screwed to the tip of the mounting boss 1b (particularly, the small diameter portion 1b1) or a split pin that is locked to the tip.
  • a crimped portion obtained by crimping the tip portion may be used as a retaining means.
  • the outer periphery of the rotating shaft 3 is engaged with a restricting means (for example, a retaining ring 9 such as a circlip) that engages with the tip of the mounting boss 1b to restrict the movement of the first transmission body 1 in the axial direction.
  • a restricting means for example, a retaining ring 9 such as a circlip
  • the second transmission body 2 is disposed in an offset manner in the axial direction (particularly opposite to the relay member 4) with respect to the ring-shaped second transmission body 2m and the second transmission body 2m, and the second transmission body A ring-shaped small-diameter base portion 2b having a diameter smaller than 2 m and a plurality of connecting arm portions 2c arranged at equal intervals in the circumferential direction so as to integrally connect the second transmission body 2m and the small-diameter base portion 2b.
  • the outer surface of each connecting arm portion 2c is formed as a slope inclined outward in the radial direction from the small diameter base portion 2b toward the second transmission body 2m.
  • the inner peripheral surface of the small-diameter base portion 2b is rotatably fitted and supported on the middle-diameter portion 1b2 of the mounting boss portion 1b of the first transmission body 1.
  • High dogs 2d are projected at equal intervals in the circumferential direction. Each of the high dogs 2d is disposed between the low dogs 1d and 1d adjacent in the circumferential direction, and protrudes closer to the relay member 4 than the low dog 1d in the axial direction.
  • the torsion spring 6 is configured so that the high dog 2d and the low dog 1d are not engaged with the engaging dog 4d (for example, the dog clutch D is disengaged as shown in FIG. 5), and between the adjacent low dogs 1d and 1d.
  • the high dog 2d is held by its own elasticity at a predetermined position (in this embodiment, an intermediate position between the low dogs 1d, that is, substantially in the middle).
  • the high dog 2d is constituted by a torsion coil spring. Is done.
  • the torsion spring 6 is disposed adjacent to the side surface 1 ms of the first transmission body 1 m opposite to the relay member 4, and both terminals 61 and 62 are connected to the first and second transmission bodies 1 and 2. It is latched by two mutually opposing side surfaces.
  • the torsion spring 6 of the present embodiment has a coiled spring body portion 6m fitted into the large diameter portion 1b3 of the mounting boss portion 1b with a gap, and one end side of the spring body portion 6m.
  • the first terminal portion 61 is locked in a first locking hole h1 that is recessed in the side surface 1ms of the first transmission body 1m.
  • the second terminal portion 62 on the other end side of the spring main body portion 6m is recessed in the side surface 2bs of the second transmission body 2 (particularly the small diameter base portion 2b) facing the side surface 1ms of the first transmission body main body 1m. Locked in the locking hole h2.
  • the small-diameter base portion 2b of the second transmission member 2 and the inner peripheral portion of the output gear 7 are fitted to the medium-diameter portion 1b2 and the small-diameter portion 1b1 of the mounting boss portion 1b of the first transmission member 1, respectively.
  • a retaining ring 8 that sandwiches the small-diameter base portion 2b and the output gear 7 with the first transmission body 1m is attached to the tip of the small-diameter portion 1b1. Therefore, the 2nd transmission body 2 is supported by the attachment boss
  • the spring body portion 6m of the torsion spring 6 is loosely fitted to the mounting boss portion 1b (large diameter portion 1b3) of the first transmission 1, and the first terminal portion of the spring 6 is engaged.
  • the torsion spring 6 is temporarily fixed to the first transmission body 1 by locking 61 in the locking hole h1 of the first transmission body 1m.
  • the small-diameter base portion 2b of the second transmission body 2 is fitted to the mounting boss portion 1b (medium-diameter portion 1b2) of the first transmission body 1, and the second terminal portion 62 of the torsion spring 6 is connected to the small-diameter base portion 2b.
  • the second transmission body 2 and the torsion spring 6 are temporarily fixed to the first transmission body 1 by being locked in the locking holes h2.
  • the output gear 7 is spline-fitted S2 to the mounting boss 1b (small-diameter portion 1b1), and then the retaining ring 8 is engaged with the small-diameter portion 1b1, so that between the retaining ring 8 and the first transmission body 1m.
  • one subassembly is assembled by sandwiching the output gear 7, the second transmission body 2, and the torsion spring 6.
  • the subassembly is fitted from one of the rotating shafts 3 (left side in FIG. 1), and the fitting state is held by a retaining ring 9 such as a circlip that is locked to the outer periphery of the rotating shaft 3.
  • the relay member 4 is spline-fitted S1, and the operating member 5 is engaged with the engaging groove 4g on the outer periphery of the relay member 4, and this operating member 5
  • the relay member 4 can be advanced and retracted at any time with respect to the first and second transmission members 1 and 2.
  • the assembly procedure is not limited to the above.
  • the dog clutch D assembled in this way and incorporated in a predetermined power transmission path is in the disconnected state (see FIG. 5), and the first transmission body 1 and the rotating shaft 3 are in relative rotation (for example, the rotating shaft 3). Is relayed to switch the dog clutch D to the connected state at a higher speed than the first transmission body 1 while rotating in the same direction as the first transmission body 1 or when the first transmission body 1 is stopped and only the rotating shaft 3 is rotating. A process of operating the member 4 to approach the first and second transmission bodies 1 and 2 is assumed.
  • the high dog 2d having a protruding height higher than the low dog 1d is engaged with the engaging dog 4d in the rotational direction before the low dog 1d. Until the engagement, the engagement dog 4d and the low dog 1d can slide relative to each other in the rotational direction.
  • the high dog 2d follows the engagement dog 4d rotating at a higher speed than this, and is elastically deforming the torsion spring 6 while surrounding the two low dogs 1d on both sides of the high dog 2d.
  • it is finally engaged with one of the low dogs 1d (that is, the front side in the rotational direction of the rotating shaft 3).
  • the other side ie, the rear side in the rotation direction
  • the low dog 1d and the high dog 2d is relatively wide in the circumferential direction (ie, between the high dog 2d and the low dog 1d when the dog clutch D is disconnected).
  • a gap 20 that is sufficiently wider than this gap 10 (in this embodiment, approximately twice as wide) is formed.
  • the gap 20 is set to be substantially the same as or slightly wider than the circumferential width of the engagement dog 4d. Therefore, as shown in FIG. 8, the engagement dog 4d smoothly enters and engages in the gap 20, and the relay member 4 and the first transmission body 1 are connected so as not to be relatively rotatable. That is, the dog clutch D is switched to the connected state.
  • the engagement dog 4d enters and engages with the wide gap 20 in the direction, the engagement dog 4d and the high dog 2d have a width of the low dog 1d as compared with the case where the engagement dog 4d engages with the high dog 2d alone. It is possible to reduce the backlash of the meshing portion, and an appropriate meshing state can be obtained.
  • the dog clutch D is an extremely high performance dog clutch that can achieve both conflicting problems such as improvement of meshing efficiency and reduction of looseness of the meshing part while absorbing and mitigating impact during dog meshing.
  • the high dog 2d and the low dog 1d are disengaged from the engaging dog 4d (that is, the clutch disengaged state), and the torsion spring 6 is adjacent to the low dog 1d,
  • the high dog 2d is set to be held at a predetermined intermediate position between 1d (that is, substantially in the middle).
  • the torsion spring 6 is disposed adjacent to the side surface 1 ms of the first transmission body 1 m opposite to the relay member 4, and both terminal portions 61, 62 are the first and second transmission bodies 1, 2. It is the installation mode latched by each. As a result, the torsion spring 6 can be arranged with a high degree of freedom without restricting the shapes of the relay member 4, the high dog 2d, and the low dog 1d, and is associated with the first and second transmission members 1 and 2, respectively. It can be stopped.
  • the second transmission body 2 is supported by the first transmission body 1 so as to be slidable within a predetermined limited sliding range in the axial direction, and the first and second transmission bodies 1 are supported.
  • 2 is provided with a torsion spring 6.
  • the second transmission body 2 is rotatably fitted to the mounting boss 1b of the first transmission body 1 and the output gear 7 is fitted so as not to be relatively rotatable (spline fitting S2). Further, a retaining ring 8 is provided to sandwich the second transmission body 2 and the output gear 7 with the first transmission body 1m.
  • a small assembly unit including the output gear 7 as well as the first and second transmission bodies 1 and 2 and the torsion spring 6, that is, a subassembly can be configured. Can be assembled to the rotary shaft 3 as a whole, so that the assembly workability is further improved.
  • the common retaining means that is, the retaining ring 8 can be used to prevent the second transmission body 2 and the output gear 7 from coming off from the mounting boss 1b, the structure can be simplified accordingly.
  • the rotary shaft 3 is the input side, that is, the side that is connected to the power source E (for example, an engine), and the first transmission body 1 is the output side, that is, the side that is connected to the load W (for example, a wheel).
  • the dog clutch of the present invention may be arranged in the power transmission path with the first transmission body 1 as the input side and the rotating shaft 3 as the output side. In that case, instead of the output gear 7 (output member) of the first embodiment, an input gear (input member) interlocking with the load W is fitted to the mounting boss 1b of the first transmission body 1 so as not to be relatively rotatable. Fixed.
  • the torsion spring 6 of the above embodiment has an intermediate position between the adjacent low dogs 1d and 1d (ie, substantially the middle) when the high dog 2d and the low dog 1d are not engaged with the engaging dog 4d.
  • FIG. 2 shows the one that holds the high dog 2d, the position where the high dog 2d abuts against one of the adjacent low dogs 1d and 1d by the elastic force of the torsion spring 6, or the middle. You may make it hold
  • the dog clutch D is applied to a transmission of an automobile.
  • the application object of the dog clutch of the present invention is not limited to the embodiment. That is, the dog clutch of the present invention can be applied to various transmission mechanical devices, and the use thereof is not limited to vehicles and transmissions.

Abstract

ドグクラッチ(D)は、回転軸(3)に軸方向移動可能且つ相対回転不能に支持される中継部材(4)と、回転軸に対し相対回転可能な第1伝動体(1)と、第1伝動体に対し相対回動可能な第2伝動体(2)と、第1伝動体の、隣り合う低ドグ(1d,1d)間の所定位置に第2伝動体の高ドグ(2d)を保持し得る弾性部材(6)とを備え、第1伝動体と回転軸との相対回転状態で中継部材を第1,第2伝動体に接近させる過程において、係合ドグ(4d)に対し低ドグよりも先に係合する高ドグが、隣り合う低ドグのうちの一方の低ドグに対し弾性部材に抗して係合したときに、その他方の低ドグと高ドグとの間に、係合ドグが突入可能な周方向間隙(20)が形成される。これにより、ドグ噛合時の衝撃吸収効果を高めながら、噛み合い効率を高め、しかも噛合後のガタを小さくすることができるドグクラッチを提供する。

Description

ドグクラッチ
 本発明は、回転軸と、回転軸に対し相対回転可能に配置される伝動体との間の伝動経路の接続・遮断を切換えるためのドグクラッチに関する。
 上記ドグクラッチにおいて、回転軸に軸方向摺動可能且つ相対回転不能に支持される中継部材と、その中継部材の軸方向一方側の側面に対向するよう配置され回転軸に対し相対回転可能な伝動体と、伝動体側に突き出すようにして中継部材に突設される係合ドグと、この係合ドグに係脱し得るように伝動体に周方向に間隔をおいて設けられる複数の係合凹部とを備え、係合ドグ及び係合凹部相互の噛合・離脱により回転軸と伝動体間を接続・遮断可能としたものは、例えば下記特許文献1に開示されるように既に知られている。
日本特開2000-3529号公報
  上記のようなドグクラッチにおいては、例えば係合凹部の周方向開口幅を広くすれば、係合ドグ及び係合凹部相互が噛み合い易くなって、その噛み合い効率が高まる利点があるが、その反面、噛合部のガタが大きくなり、加減速時やトルク変動時に動力が実際に伝わるまでの時間が長くなってドライブフィーリングを低下させる等の不都合がある。
 そこで特許文献1のドグクラッチでは、係合ドグ46a及び係合凹部43fが噛合する際の衝撃を緩和するために、伝動体(歯車43)に相対回動可能に支持され且つばね(49)付勢された衝撃吸収プレート48の当接片48aを、係合凹部43fに臨ませるように配置している。そして、係合ドグ46aが係合凹部43fに噛合するより前に係合ドグ46aを当接片48aに係合(即ちばね力を作用)させることで、噛合時の衝撃を吸収、低減できるようにしているが、係合凹部内に張り出す当接片のために係合凹部の実質的な開口幅が狭くなってしまい、上記した噛み合い効率を低下させてしまうという不都合がある。
 このように従来の衝撃吸収構造では、噛み合い効率を高める課題の解決と、噛合ガタを小さくする課題の解決とを両立させることが困難であった。
 本発明は、上記に鑑み提案されたものであり、ドグ噛合時の衝撃吸収効果を高めながら噛み合い効率を高め、しかも噛合後のガタを小さくすることができるドグクラッチを提供することを目的としている。
 上記目的を達成するために、本発明は、回転軸に軸方向移動可能且つ相対回転不能に支持される中継部材と、前記中継部材の軸方向一方側の側面に対向するよう配置され前記回転軸に対し相対回転可能な第1伝動体と、前記中継部材の前記側面に対向するよう配置され前記第1伝動体に対し相対回転可能な第2伝動体と、前記中継部材に突設される少なくとも1つの係合ドグと、前記係合ドグに係脱し得るように前記第1伝動体に周方向に間隔をおいて突設される複数の低ドグと、前記係合ドグに係脱し得るように前記第2伝動体に周方向に間隔をおいて突設されると共に、周方向で隣り合う前記低ドグの相互間に配置されて該低ドグよりも前記中継部材側に突き出す複数の高ドグと、前記高ドグ及び前記低ドグが前記係合ドグに対し非係合の状態で、前記隣り合う低ドグ間の所定位置に前記高ドグを保持し得る弾性部材とを備え、前記第1伝動体と前記回転軸との相対回転状態で前記中継部材を前記第1,第2伝動体に接近させる過程において、前記係合ドグに対し前記低ドグよりも先に係合する前記高ドグが、前記隣り合う低ドグのうちの一方の低ドグに対し前記弾性部材に抗して係合したときに、その他方の低ドグと前記高ドグとの間に、前記係合ドグが突入可能な周方向間隙が形成されることを第1の特徴とする。
 また本発明は、第1の特徴に加えて、前記高ドグ及び前記低ドグが前記係合ドグに対し非係合の状態で、前記弾性部材が、前記隣り合う低ドグ間の所定の中間位置に前記高ドグを保持することを第2の特徴とする。
 また本発明は、第1又は第2の特徴に加えて、前記弾性部材が、前記第1伝動体の、前記中継部材とは反対側に配置されていて、両端が前記第1,第2伝動体にそれぞれ係止されることを第3の特徴とする。
 また本発明は、第1~第3の何れかの特徴に加えて、前記第2伝動体が、前記第1伝動体に軸方向相対移動を制限された状態で支持され、前記第1,第2伝動体間に前記弾性部材が介装されることを第4の特徴とする。
 また本発明は、第4の特徴に加えて、前記第1伝動体は、前記低ドグを有する第1伝動体本体と、前記第1伝動体本体に連設されて前記中継部材とは反対側に延びる取付ボス部とを有しており、前記取付ボス部には、前記第2伝動体が回転自在に嵌合されると共に出力部材又は入力部材が相対回転不能に嵌合され、更に前記取付ボス部には、前記第2伝動体及び前記出力部材又は入力部材を前記第1伝動体本体との間に挟む抜け止め手段が設けられることを第5の特徴とする。
 尚、本発明及び本明細書において、「軸方向」とは、回転軸の軸線に沿う方向をいい、また「周方向」とは、回転軸の軸線を中心とした円周方向をいう。
 第1の特徴によれば、第1伝動体と回転軸との相対回転状態で、ドグクラッチを遮断状態から接続状態に切替えるべく中継部材を第1,第2伝動体に接近させると、係合ドグが低ドグよりも先に高ドグに係合する。この係合に伴い、高ドグが弾性部材の弾性抵抗を受けつつ、隣り合う低ドグのうちの一方の低ドグに係合すると、その他方の低ドグと高ドグとの間に、係合ドグが突入可能な周方向間隙が形成されるので、この間隙に係合ドグが突入、係合する。
 かくして、係合ドグが最初に高ドグに係合する際には、周方向で隣り合う高ドグ相互間の幅広の間隙が係合ドグに対する実質的な係合凹部となって、係合ドグと高ドグとの噛み合いを容易にするため、例えば高ドグ及び低ドグを合せた周方向幅を有するドグと、係合ドグとを噛み合わせる場合と比べて、噛み合い効率を効果的に高めることができる。また係合ドグが高ドグに最初に係合する際の衝撃を弾性部材の弾性変形により効果的に吸収、緩和することができる。更に高ドグが、隣り合う低ドグのうちの一方の低ドグに係合するのに応じて、その他方の低ドグと高ドグとの間に形成される周方向幅広の間隙に係合ドグが突入、係合するため、係合ドグが高ドグに単独で噛合する場合よりも、低ドグの幅分だけ係合ドグと高ドグとの噛合部のガタを低減することができ、適正な噛合状態が得られる。以上の結果、ドグ噛合時の衝撃の吸収、緩和を図りながら、噛み合い効率の向上と噛合部のガタ低減といった相反する課題を何れも達成可能な極めて高性能のドグクラッチが得られる。
 また第2の特徴によれば、高ドグ及び低ドグが係合ドグに対し非係合の状態で、弾性部材が、周方向で隣り合う低ドグ間の所定の中間位置に高ドグを保持するので、回転軸及び第1伝動体相互の相対回転の向きが一方向・他方向の何れの場合でも、ドグ噛合時の衝撃を有効に吸収、緩和することができる。
 また第3の特徴によれば、弾性部材が、第1伝動体の、中継部材とは反対側に配置されていて、両端が第1,第2伝動体にそれぞれ係止されるので、中継部材や高ドグ及び低ドグの形状に制約を加えることなく弾性部材を高い自由度を以て配置し且つ第1,第2伝動体に係止させることが可能となる。
 また第4の特徴によれば、第2伝動体が、第1伝動体に軸方向相対移動を制限された状態で支持され、第1,第2伝動体間に弾性部材が介装されるので、第1,第2伝動体及び弾性部材を少なくとも含む小組立ユニットを構成でき、これにより、取り扱いが簡便となり、また回転軸への組付作業性も良好となる。
 また第5の特徴によれば、第1伝動体の取付ボス部に、第2伝動体が回転自在に嵌合されると共に出力部材(又は入力部材)が相対回転不能に嵌合され、更に第2伝動体及び出力部材(又は入力部材)を第1伝動体本体との間に挟む抜け止め手段が設けられるので、第1,第2伝動体及び弾性部材のみならず出力部材(又は入力部材)をも含む小組立ユニットを構成でき、回転軸への組付作業性が更に良好である。その上、第2伝動体及び出力部材(又は入力部材)の、取付ボス部からの各抜け止めのために、共通の抜け止め手段を利用できるから、それだけ構造簡素化が図られる。
図1は本発明の一実施形態に係るドグクラッチを示す全体縦断面図である。 図2は第1伝動体の一例を示す単品図であって(a)は第1伝動体の正面図、(b)は、図2(a)のb-b線断面図である。 図3は第2伝動体の一例を示す単品図であって、また(c)は第2伝動体の正面図、(d)は、図3(c)のd-d線断面図である。 図4は中継部材の一例を示す単品図であって(e)は中継部材の正面図、(f)は、図4(e)のf-f線断面図である。 図5はドグクラッチの遮断状態を示すものであって、(g)は、図1の5(g)-5(g)線断面図、また(h)は、図5(g)のh-h線断面図である。 図6はドグクラッチの接続開始(即ち係合ドグの高ドグへの噛合当初)の状態を示すものであって、(i)は図5(g)対応図、また(j)は、図6(i)のj-j線断面図(図5(h)対応図)である。 図7はドグクラッチの接続途中(即ち係合ドグが高ドグを一方の低ドグとの当接位置まで駆動した)状態を示すものであって、(k)は図6(i)対応図、また(l)は、図7(k)のl-l線断面図(図6(j)対応図)である。 図8はドグクラッチの接続完了(即ち係合ドグが高ドグと他方の低ドグ間の間隙に突入、係合した)状態を示すものであって、(m)は図7(k)対応図、また(n)は、図8(m)のn-n線断面図(図7(l)対応図)である。
D・・・・・ドグクラッチ
1・・・・・第1伝動体
1b・・・・取付ボス部
1d・・・・低ドグ
1m・・・・第1伝動体本体
2・・・・・第2伝動体
2d・・・・高ドグ
3・・・・・回転軸
4・・・・・中継部材
4d・・・・係合ドグ
4s・・・・側面
6・・・・・捩じりばね(弾性部材)
61,62・・第1,第2端末部(両端)
7・・・・・出力歯車(出力部材)
8・・・・・止め輪(抜け止め手段)
20・・・・間隙
 本発明の実施形態を添付図面に基づいて以下に説明する。
 図1において、車両、例えば自動車における動力源E(例えば車載のエンジン)と負荷W(例えば車輪)との間の動力伝達経路には、本発明のドグクラッチDを動力断接手段の1つとして含む伝動装置(例えば常時噛み合い式変速装置)が配設される。
 次にそのドグクラッチDの具体例を、図2~図5も併せて参照して説明する。
 ドグクラッチDは、回転軸3と、その回転軸3の外周面に軸方向移動可能且つ相対回転不能に嵌合、支持(実施形態ではスプライン嵌合S1)される中継部材4と、中継部材4の軸方向一方側(図1で左側)の側面4sに対向するよう配置されると共に回転軸3の外周面に相対回転自在に嵌合、支持される第1伝動体1と、中継部材4の上記側面4sに対向するよう配置されると共に第1伝動体1に対し相対回転可能な第2伝動体2と、第1,第2伝動体1,2間に介装される弾性部材としての捩じりばね6とを備える。
 本実施形態において、回転軸3は、不図示の連動機構を介して動力源Eに接続される。また第1伝動体1は、これと一体的に回転する出力歯車7、及び不図示の連動機構を介して負荷Wに接続される。出力歯車7は、出力部材の一例である。
 中継部材4の前記側面4sには、第1,第2伝動体1,2側に突き出す複数の係合ドグ4dが周方向等間隔おきに突設される。また、それらの係合ドグ4dの背面側で中継部材4の外周面には、環状の係合溝4gが凹設される。その係合溝4gには、中継部材4を軸方向に駆動(即ち第1,第2伝動体1,2に対し進退操作)するための操作部材5(例えばシフトフォーク)が係合する。
 第1伝動体1は、回転軸3が中心部を回転自在に貫通する円盤状の第1伝動体本体1mと、その第1伝動体本体1mに連設されて中継部材4とは反対側に延びる取付ボス部1bとを一体に有しており、取付ボス部1bの内周面も回転軸3に回転自在に嵌合している。第1伝動体本体1mの外周部には、係合ドグ4dに対して係脱可能な径方向外向きの複数(本実施形態では係合ドグ4dと同数)の低ドグ1dが、周方向等間隔おきに突設されている。
 取付ボス部1bの外周面は、先端側の小径部1b1と、その小径部1b1に第1段差部1bs1を介して連なる中径部1b2と、その中径部1b2に第2段差部1bs2を介して連なる大径部1b3とを有する段付き円筒面に形成されている。そして、小径部1b1に出力歯車7の内周部が相対回転不能に嵌合(実施形態ではスプライン嵌合S2)され、また中径部1b2に第2伝動体2の内周部が回転自在に嵌合される。
 また取付ボス部1bの特に小径部1b1の先部には、第2伝動体2及び出力歯車7を第1伝動体本体1mとの間に挟む止め輪8(例えばサークリップ)が設けられる。止め輪8は、抜け止め手段の一例であり、これに代えて、例えば取付ボス部1b(特に小径部1b1)の先部に螺合されるナットや、同先部に係止される割りピン等を使用してもよく、或いはまた、同先部をカシメ加工したカシメ部を抜け止め手段としてもよい。
 回転軸3の外周には、取付ボス部1bの先端に係合して第1伝動体1の軸方向移動を規制する規制手段(例えばサークリップ等の止め輪9)が係止される。
 また、第2伝動体2は、リング状の第2伝動体本体2mと、第2伝動体本体2mに対し軸方向(特に中継部材4とは反対側)にオフセット配置され且つ第2伝動体本体2mよりも小径のリング状の小径基部2bと、それら第2伝動体本体2m及び小径基部2b間を一体に接続すべく周方向等間隔おきに配置される複数の連結腕部2cとを備える。各連結腕部2cの外面は小径基部2bから第2伝動体本体2mに向かって径方向外方側に傾斜した斜面に形成される。
 そして、小径基部2bの内周面が、第1伝動体1の取付ボス部1bの中径部1b2に回転自在に嵌合、支持される。
 また第2伝動体本体2mの、中継部材4との対向側面には、係合ドグ4dに対して係脱し得るように中継部材4側に張出す複数(本実施形態では係合ドグ4dと同数)の高ドグ2dが、周方向等間隔おきに突設される。その各々の高ドグ2dは、周方向で隣り合う低ドグ1d,1dの相互間に配置されており、且つ軸方向で低ドグ1dよりも中継部材4側に突き出している。
 捩じりばね6は、高ドグ2d及び低ドグ1dが係合ドグ4dに対し非係合の状態(例えば図5に示すようなドグクラッチDの遮断状態)で、隣り合う低ドグ1d,1d間の所定位置(本実施形態では低ドグ1d間の中間位置、即ち略真ん中)に高ドグ2dを自己の弾性で保持する機能を果たすものであって、本実施形態では捩じりコイルばねより構成される。そして、この捩じりばね6は、第1伝動体本体1mの、中継部材4とは反対側の側面1msに隣接配置されると共に、両端末61,62が第1,第2伝動体1,2相互の対向側面にそれぞれ係止される。
 即ち、本実施形態の捩じりばね6は、そのコイル状のばね本体部6mが取付ボス部1bの大径部1b3に遊隙を存して嵌装され、このばね本体部6mの一端側の第1端末部61が、第1伝動体本体1mの前記側面1msに凹設した第1係止孔h1に係止される。またばね本体部6mの他端側の第2端末部62が、第2伝動体2(特に小径基部2b)の、第1伝動体本体1mの側面1msと対向する側面2bsに凹設した第2係止孔h2に係止される。
 上記したように第1伝動体1の取付ボス部1bの中径部1b2及び小径部1b1には、第2伝動体2の小径基部2b及び出力歯車7内周部がそれぞれ嵌合され、更にその小径基部2b及び出力歯車7を第1伝動体本体1mとの間に挟む止め輪8が、小径部1b1の先部に装着される。そのため、第2伝動体2は、出力歯車7と共に、第1伝動体1の取付ボス部1bに軸方向相対移動を制限された状態で支持される。
 次に前記実施形態の作用を主として図5~図8を参照して説明する。
 ドグクラッチDの組立に際しては、先ず、第1伝動体1の取付ボス部1b(大径部1b3)に捩じりばね6のばね本体部6mを緩く嵌合させ且つそのばね6の第1端末部61を第1伝動体本体1mの係止孔h1に係止させることで、捩じりばね6を第1伝動体1に仮止めする。
 次いで、第1伝動体1の取付ボス部1b(中径部1b2)に第2伝動体2の小径基部2bを嵌合させ、それと共に捩じりばね6の第2端末部62を小径基部2bの係止孔h2に係止させることで、第2伝動体2及び捩じりばね6を第1伝動体1に仮止めする。
 しかる後に取付ボス部1b(小径部1b1)に出力歯車7をスプライン嵌合S2させ、次いで止め輪8を小径部1b1に係止させることで、止め輪8と第1伝動体本体1mとの間に、出力歯車7、第2伝動体2及び捩じりばね6を挟み込んで1個のサブアッセンブリを小組みする。
 しかる後に、そのサブアッセンブリを回転軸3の一方(図1で左方)から嵌合させ、その嵌合状態を、回転軸3外周に係止させたサークリップ等の止め輪9で保持する。また回転軸3の他方(図1で右方)からは、中継部材4をスプライン嵌合S1させ、その中継部材4外周の係合溝4gに操作部材5を係合させて、この操作部材5で中継部材4を第1,第2伝動体1,2に対し随時に進退操作できるようにする。かくして、ドグクラッチDの組立てが終了する。なお、組立の手順は上記に限定されるものでは無い。
 このようにして組立てられ且つ所定の動力伝達経路に組み込まれたドグクラッチDが遮断状態(図5参照)にあり、しかも第1伝動体1と回転軸3とが相対回転中(例えば、回転軸3が第1伝動体1よりも高速で第1伝動体1と同方向に回転中、或いは第1伝動体1が停止し回転軸3だけが回転中)に、ドグクラッチDを接続状態に切替えるべく中継部材4を第1,第2伝動体1,2に対し接近操作する過程を想定する。
 この操作過程では、先ず、図6に示すように、低ドグ1dよりも突出高さの高い高ドグ2dが、低ドグ1dより先に係合ドグ4dに回転方向で係合する。尚、その係合に至るまでの間、係合ドグ4dと低ドグ1dとは回転方向に相対摺動可能である。
 上記係合により高ドグ2dは、これよりも高速回転する係合ドグ4dに追従、同期しようとして、捩じりばね6を弾性変形させながら高ドグ2d両側の2個の低ドグ1dに対し周方向に相対変位し、遂には、図7に示すように一方の(即ち回転軸3の回転方向前側の)低ドグ1dと係合するに至る。このとき、その他方の(即ち上記回転方向後側の)低ドグ1dと高ドグ2dとの間には、周方向に比較的広い(即ちドグクラッチDの遮断時における高ドグ2dと低ドグ1d間の間隙10よりも十分に広い(本実施形態では略2倍程度の幅広の)間隙20が形成される。
 そして、この間隙20は、係合ドグ4dの周方向幅と略同じか多少広めに設定されている。従って、図8に示すように、係合ドグ4dが間隙20にスムーズに突入、係合して、中継部材4と第1伝動体1との間が相対回転不能に連結される。即ち、ドグクラッチDが接続状態に切替わる。
 このようにドグクラッチDを接続状態に切替えるために、回転軸3と第1伝動体1との相対回転中に中継部材4を第1,第2伝動体1,2に接近させると、係合ドグ4dが低ドグ1dよりも先に高ドグ2dに係合し(図6参照)、この係合に伴い、高ドグ2dが捩じりばね6の弾性抵抗を受けつつ、隣り合う低ドグ1d,1dのうちの一方の低ドグ1dに係合するに至る(図7参照)。このとき、その他方の低ドグ1dと高ドグ2dとの間には周方向に幅広の間隙20が形成されており、その間隙20に係合ドグ4dがスムーズに突入、係合する(図8参照)。
 かくして、上記したドグクラッチDの遮断状態から接続状態への切替過程(即ち図5~図8)において、係合ドグ4dが最初に高ドグ2dに係合する際には、周方向で隣り合う高ドグ2d,2d相互間の幅広の間隙が、係合ドグ4dに対する実質的な係合凹部となって、係合ドグ4dと高ドグ2dとの噛み合いを容易にするため、例えば、高ドグ2d及び低ドグ1dを合せた周方向幅を有するドグと、係合ドグ4dとを噛み合わせる場合と比べて、噛み合い効率を効果的に高めることができる。しかも、係合ドグ4dが高ドグ2dに最初に係合する際の衝撃は、捩じりばね6の弾性変形により効果的に吸収、緩和可能である。
 その上、高ドグ2dが、隣り合う低ドグ1d,1dのうちの一方の低ドグ1dに係合するのに応じて、その他方の低ドグ1dと高ドグ2dとの間に形成される周方向の幅広間隙20に係合ドグ4dが突入、係合するため、係合ドグ4dが高ドグ2dに単独で噛合する場合よりも、低ドグ1dの幅分だけ係合ドグ4dと高ドグ2dとの噛合部のガタを低減可能となり、これにより、適正な噛合状態が得られる。
 このようにドグクラッチDは、ドグ噛合時の衝撃の吸収、緩和を図りながら、噛み合い効率の向上と噛合部のガタ低減といった相反する課題を何れも達成可能とした、極めて高性能なドグクラッチである。
 またこのドグクラッチDにおいては、高ドグ2d及び低ドグ1dが係合ドグ4dに対し非係合の状態(即ちクラッチ遮断状態)で、捩じりばね6が、周方向で隣り合う低ドグ1d,1d相互間の所定の中間位置(即ち略真ん中)に高ドグ2dを保持するよう設定される。これにより、回転軸3及び第1伝動体1相互の相対回転の回転方向が正,逆転何れの方向の場合でも、ドグ噛合時の衝撃を有効に吸収、緩和することができる。
 また捩じりばね6は、第1伝動体本体1mの、中継部材4とは反対側の側面1msに隣接配置されていて、両端末部61,62が第1,第2伝動体1,2にそれぞれ係止される設置態様である。これにより、中継部材4や高ドグ2d及び低ドグ1dの形状に制約を加えることなく、捩じりばね6を高い自由度を以て配置可能とし且つ第1,第2伝動体1,2に各々係止可能となる。
 またドグクラッチDの組立完成状態において、第2伝動体2は、第1伝動体1に軸方向で所定の制限された摺動範囲内を摺動可能として支持され、第1,第2伝動体1,2間に捩じりばね6が介装される。これにより、第1,第2伝動体1,2及び捩じりばね6を含む小組立ユニットを構成できるため、その取り扱いが簡便であり、また回転軸3への組付作業性も良好である。
 また特に本実施形態では、第1伝動体1の取付ボス部1bに、第2伝動体2が回転自在に嵌合されると共に出力歯車7が相対回転不能に嵌合(スプライン嵌合S2)され、更に第2伝動体2及び出力歯車7を第1伝動体本体1mとの間に挟む止め輪8が設けられている。これにより、第1,第2伝動体1,2及び捩じりばね6のみならず出力歯車7をも含めた小組立ユニット、即ちサブアッセンブリを構成でき、それら構成部品1,2,6,7を一纏めに回転軸3へ組付け可能となることから、組付作業性が更に良好である。しかも第2伝動体2及び出力歯車7の、取付ボス部1bからの各抜け止めのために、共通の抜け止め手段すなわち止め輪8を利用できるから、それだけ構造簡素化が図られる。
 以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々の設計変更が可能である。
 例えば、前記実施形態では、回転軸3を入力側、即ち動力源E(例えばエンジン等)に連なる側とし、また第1伝動体1を出力側、即ち負荷W(例えば車輪等)に連なる側としたものを例示したが、本発明のドグクラッチは、第1伝動体1を入力側とし、また回転軸3を出力側として動力伝達経路に配置してもよい。その場合、第1伝動体1の取付ボス部1bには、前記実施形態の出力歯車7(出力部材)に代えて、負荷Wに連動する入力歯車(入力部材)が相対回転不能に嵌合、固定される。
 また、前記実施形態の捩じりばね6は、高ドグ2d及び低ドグ1dが係合ドグ4dに対し非係合の状態で、隣り合う低ドグ1d,1d間の中間位置(即ち略真ん中)に高ドグ2dを保持するものを示したが、捩じりばね6の弾発力で高ドグ2dを、隣り合う低ドグ1d,1dのうちの一方の低ドグ1dに当接する位置、又は真ん中より一方の低ドグ1dに偏らせた位置に保持させるようにしてもよい。
 また前記実施形態では、ドグクラッチDを自動車の変速装置に適用したものを示したが、本発明のドグクラッチの適用対象は、実施形態に限定されない。即ち、本発明のドグクラッチは、種々の伝動機械装置に適用可能であり、その用途は車両用や変速装置用に限定されない。

Claims (5)

  1.  回転軸(3)に軸方向移動可能且つ相対回転不能に支持される中継部材(4)と、
     前記中継部材(4)の軸方向一方側の側面(4s)に対向するよう配置され前記回転軸(3)に対し相対回転可能な第1伝動体(1)と、
     前記中継部材(4)の前記側面(4s)に対向するよう配置され前記第1伝動体(1)に対し相対回転可能な第2伝動体(2)と、
     前記中継部材(4)に突設される少なくとも1つの係合ドグ(4d)と、
     前記係合ドグ(4d)に係脱し得るように前記第1伝動体(1)に周方向に間隔をおいて突設される複数の低ドグ(1d)と、
     前記係合ドグ(4d)に係脱し得るように前記第2伝動体(2)に周方向に間隔をおいて突設されると共に、周方向で隣り合う前記低ドグ(1d,1d)の相互間に配置されて該低ドグ(1d)よりも前記中継部材(4)側に突き出す複数の高ドグ(2d)と、
     前記高ドグ(2d)及び前記低ドグ(1d)が前記係合ドグ(4d)に対し非係合の状態で、前記隣り合う低ドグ(1d,1d)間の所定位置に前記高ドグ(2d)を保持し得る弾性部材(6)とを備え、
     前記第1伝動体(1)と前記回転軸(3)との相対回転状態で前記中継部材(4)を前記第1,第2伝動体(1,2)に接近させる過程において、前記係合ドグ(4d)に対し前記低ドグ(1d)よりも先に係合する前記高ドグ(2d)が、前記隣り合う低ドグ(1d,1d)のうちの一方の低ドグ(1d)に対し前記弾性部材(6)に抗して係合したときに、その他方の低ドグ(1d)と前記高ドグ(2d)との間に、前記係合ドグ(4d)が突入可能な周方向間隙(20)が形成されることを特徴とするドグクラッチ。
  2.  前記高ドグ(2d)及び前記低ドグ(1d)が前記係合ドグ(4d)に対し非係合の状態で、前記弾性部材(6)は、前記隣り合う低ドグ(1d,1d)間の所定の中間位置に前記高ドグ(2d)を保持することを特徴とする、請求項1に記載のドグクラッチ。
  3.  前記弾性部材(6)は、前記第1伝動体(1)の、前記中継部材(4)とは反対側に配置されていて、両端が前記第1,第2伝動体(1,2)にそれぞれ係止されることを特徴とする、請求項1又は2に記載のドグクラッチ。
  4.  前記第2伝動体(2)は、前記第1伝動体(1)に軸方向相対移動を制限された状態で支持され、
     前記第1,第2伝動体(1,2)間に前記弾性部材(6)が介装されることを特徴とする、請求項1~3の何れか1項に記載のドグクラッチ。
  5.  前記第1伝動体(1)は、前記低ドグ(1d)を有する第1伝動体本体(1m)と、前記第1伝動体本体(1m)に連設されて前記中継部材(4)とは反対側に延びる取付ボス部(1b)とを有しており、
     前記取付ボス部(1b)には、前記第2伝動体(2)が回転自在に嵌合されると共に出力部材(7)又は入力部材が相対回転不能に嵌合され、
     更に前記取付ボス部(1b)には、前記第2伝動体(2)及び前記出力部材(7)又は入力部材を前記第1伝動体本体(1m)との間に挟む抜け止め手段(8)が設けられることを特徴とする、請求項4に記載のドグクラッチ。
     
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