WO2021059510A1 - 車両用駆動装置 - Google Patents

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WO2021059510A1
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radial
tubular
radial direction
rotor
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森田桂史
石山浩司
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アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
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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
    • F16D25/00Fluid-actuated clutches
    • F16D25/06Fluid-actuated clutches in which the fluid actuates a piston incorporated in, i.e. rotating with the clutch
    • F16D25/062Fluid-actuated clutches in which the fluid actuates a piston incorporated in, i.e. rotating with the clutch the clutch having friction surfaces
    • F16D25/063Fluid-actuated clutches in which the fluid actuates a piston incorporated in, i.e. rotating with the clutch the clutch having friction surfaces with clutch members exclusively moving axially
    • F16D25/0635Fluid-actuated clutches in which the fluid actuates a piston incorporated in, i.e. rotating with the clutch the clutch having friction surfaces with clutch members exclusively moving axially with flat friction surfaces, e.g. discs
    • F16D25/0638Fluid-actuated clutches in which the fluid actuates a piston incorporated in, i.e. rotating with the clutch the clutch having friction surfaces with clutch members exclusively moving axially with flat friction surfaces, e.g. discs with more than two discs, e.g. multiple lamellae
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
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    • F16D25/00Fluid-actuated clutches
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    • H02K5/173Means for supporting bearings, e.g. insulating supports or means for fitting bearings in the bearing-shields using bearings with rolling contact, e.g. ball bearings
    • H02K5/1732Means for supporting bearings, e.g. insulating supports or means for fitting bearings in the bearing-shields using bearings with rolling contact, e.g. ball bearings radially supporting the rotary shaft at both ends of the rotor
    • HELECTRICITY
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    • H02K7/08Structural association with bearings
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    • H02K7/108Structural association with clutches, brakes, gears, pulleys or mechanical starters with friction clutches
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    • B60K6/48Parallel type
    • B60K2006/4825Electric machine connected or connectable to gearbox input shaft
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/62Hybrid vehicles

Definitions

  • the present invention relates to a stator, a rotary electric machine having a rotor arranged inside the stator in the radial direction and functioning as a driving force source for wheels, a rotor support member for supporting the rotor, and a rotor.
  • the present invention relates to a vehicle drive device including a first engaging device and a second engaging device arranged side by side in the axial direction on the inner side in the radial direction.
  • Patent Document 1 An example of such a vehicle drive device is disclosed in Patent Document 1 below.
  • the reference numerals in Patent Document 1 are quoted in parentheses.
  • the rotor support member (30) is formed in a tubular shape extending along the axial direction (L), and has a first tubular shape that supports the rotor (Ro).
  • the portion (31) is formed so as to extend from the first tubular portion (31) to the inside (R1) in the radial direction (R), and is axially (in the axial direction) with respect to the first engaging device (CL1). It includes a first flange portion (35) arranged adjacent to one side (L2) of L).
  • the outer support member (71) that supports the friction member (61) of the second engaging device (CL2) from the outer side (R2) in the radial direction (R) is integrally formed with the first tubular portion (31). It is connected so as to rotate.
  • the outer support member (71) has a second tubular portion (72) that supports the friction member (61) of the second engaging device (CL2) and a radial direction (72) from the second tubular portion (72).
  • a second flange portion formed so as to extend inside (R1) of R) and arranged adjacent to the other side (L1) in the axial direction (L) with respect to the second engaging device (CL2). (73) and.
  • the end portion (R1) inside (R1) in the radial direction (R) of the first flange portion (35) is rotatably supported by a bearing (81) supported by the case (2).
  • the first flange portion (35) is provided to rotatably support the rotor support member (30) with respect to the case (2).
  • the vehicle drive device (1) of Patent Document 1 As described above, in the vehicle drive device (1) of Patent Document 1, the two flange portions (35, 73) axially (CL1) the first engaging device (CL1) and the second engaging device (CL2). It is arranged so as to be sandwiched between L). Therefore, there is a problem that the vehicle drive device (1) tends to be enlarged in the axial direction (L).
  • the characteristic configuration of the vehicle drive device is Input members that are driven and connected to the internal combustion engine
  • a rotary electric machine having a stator and a rotor arranged inside the stator in the radial direction and functioning as a driving force source for wheels.
  • a transmission that shifts the rotation transmitted from the rotary electric machine side, and
  • a rotor support member that supports the rotor and
  • a first engaging device and a second engaging device arranged axially side by side with respect to the rotor in the radial direction are provided.
  • the first engaging device is arranged in a power transmission path between the input member and the rotary electric machine.
  • the second engaging device is a vehicle driving device arranged in a power transmission path between the rotary electric machine and the transmission.
  • a first bearing that rotatably supports the rotor support member, A first inner support member that supports the first friction member of the first engagement device from the inside in the radial direction is further provided.
  • the first inner support member is formed in a tubular shape extending along the axial direction, and has a tubular support portion that supports the first friction member and a tubular support portion that extends inward in the radial direction from the tubular support portion. With a radial extension support formed to extend, The radial extension support portion is connected to the input member so that the input member and the first inner support member rotate integrally.
  • the side on which the first engaging device is arranged with respect to the second engaging device is the axial first side
  • the side opposite to the axial first side is the axial second side.
  • the first bearing is arranged on the first side in the axial direction with respect to the rotor, and is arranged outside the tubular support portion in the radial direction.
  • the first inner support member that supports the first friction member from the inside in the radial direction is formed in a tubular shape extending along the axial direction to support the first friction member. It includes a support portion and a radial extension support portion formed so as to extend radially inward from the tubular support portion.
  • the first bearing arranged on the first side in the axial direction with respect to the rotor is arranged on the outer side in the radial direction from the tubular support portion of the first inner support member. This makes it easy to arrange the first bearing closer to the rotor in the radial direction.
  • the rotor support member with a flange portion that extends inward in the radial direction from the tubular support portion on the first side in the axial direction of the rotor and is rotatably supported by the first bearing. Therefore, in a configuration in which the rotor support member is supported by bearings, it is possible to suppress an increase in the axial dimension of the vehicle drive device.
  • the vehicle drive device 100 is a device for driving a vehicle (hybrid vehicle) including both an internal combustion engine EG and a rotary electric machine MG.
  • vehicle drive device 100 is configured as a drive device for a one-motor parallel hybrid vehicle.
  • the vehicle drive device 100 includes a rotary electric machine MG, a first engagement device CL1, and a second engagement device CL2.
  • the vehicle drive device 100 further includes an input member I, a transmission TM, a counter gear mechanism CG, a differential gear mechanism DF, and a pair of output members O.
  • the mechanism DF is housed in the case 1.
  • the rotary electric machine MG functions as a driving force source for the wheels W.
  • the rotary electric machine MG is capable of functioning as a motor (electric motor) that receives power supply and generates power, and as a generator (generator) that receives power supply and generates power. ing. Therefore, the rotary electric machine MG is electrically connected to a power storage device (battery, capacitor, etc.).
  • the rotary electric machine MG receives power supplied from the power storage device to perform power, or supplies power generated by the torque of the internal combustion engine EG or the inertial force of the vehicle to the power storage device to store the power.
  • the internal combustion engine EG functions as a driving force source for the wheels W, like the rotary electric machine MG.
  • the internal combustion engine EG is a prime mover (gasoline engine, diesel engine, etc.) that is driven by combustion of fuel to extract power.
  • the input member I is driven and connected to the internal combustion engine EG.
  • the input member I is driven and connected to the output shaft (crankshaft or the like) of the internal combustion engine EG via a damper device (not shown) that attenuates fluctuations in the transmitted torque.
  • the “driving connection” refers to a state in which two rotating elements are connected so as to be able to transmit a driving force, and the two rotating elements are connected so as to rotate integrally, or the said. It includes a state in which two rotating elements are mutably connected so that a driving force can be transmitted via one or more transmission members.
  • Such transmission members include various members that transmit rotation at the same speed or at different speeds, such as shafts, gear mechanisms, belts, chains, and the like.
  • the transmission member may include an engaging device that selectively transmits rotation and driving force, for example, a friction engaging device, a meshing type engaging device, and the like.
  • Each of the first engaging device CL1 and the second engaging device CL2 is an engaging device that connects and disconnects the power transmission between the two rotating elements. As shown in FIG. 2, the first engaging device CL1 and the second engaging device CL2 are arranged side by side in the axial direction L. In the present embodiment, the rotary electric machine MG and the transmission TM are arranged side by side in the axial direction L. Then, the second engaging device CL2 is arranged on the side of the transmission TM in the axial direction L with respect to the first engaging device CL1.
  • the first engaging device CL1 is arranged in the power transmission path between the input member I and the rotary electric machine MG. Therefore, the first engaging device CL1 connects or disconnects the input member I and the rotary electric machine MG.
  • the first engaging device CL1 is controlled in an engaging state (directly connected engaging state / slip engaging state / released state) based on the hydraulic pressure supplied to the first engaging device CL1. Slip.
  • the second engaging device CL2 is arranged in the power transmission path between the rotary electric machine MG and the transmission TM. Then, the second engaging device CL2 connects or disconnects the speed change input shaft M, which is an input element of the transmission TM, and the rotary electric machine MG. In the present embodiment, the second engaging device CL2 is controlled in an engaging state (directly connected engaging state / slip engaging state / released state) based on the hydraulic pressure supplied to the second engaging device CL2. Slip.
  • the transmission TM is a device that shifts the rotation transmitted from the side of the rotary electric machine MG. Specifically, the transmission TM shifts the rotation and torque input to the shift input shaft M according to the gear ratio at each time point and converts the torque into a shift output gear which is an output element of the transmission TM. Communicate to G1.
  • the transmission TM is an automatic stepped transmission provided with a plurality of gear shifting engaging devices and capable of switching a plurality of gears having different gear ratios.
  • an automatic continuously variable transmission that can change the gear ratio steplessly, a manual stepped transmission that can switch between a plurality of gears having different gear ratios, and the like may be used.
  • the counter gear mechanism CG includes a counter input gear G2 and a counter output gear G3.
  • the counter input gear G2 is an input element of the counter gear mechanism CG.
  • the counter input gear G2 meshes with the speed change output gear G1.
  • the counter output gear G3 is an output element of the counter gear mechanism CG.
  • the counter output gear G3 is connected so as to rotate integrally with the counter input gear G2.
  • the counter output gear G3 is connected to the counter input gear G2 via a counter shaft S extending along the axial direction L.
  • the counter output gear G3 is arranged on the first side L1 in the axial direction with respect to the counter input gear G2.
  • the differential gear mechanism DF includes a differential input gear G4 that meshes with the counter output gear G3 of the counter gear mechanism CG.
  • the differential gear mechanism DF distributes the rotation of the differential input gear G4 to a pair of output members O driven and connected to the wheels W, respectively.
  • the vehicle drive device 100 configured as described above has the torque of one or both of the internal combustion engine EG and the rotary electric machine MG by switching the engagement state of the first engagement device CL1 and the second engagement device CL2. Can be transmitted to the wheels W to drive the vehicle.
  • the input member I and the shift input shaft M are arranged coaxially, and the pair of output members O are different from the input member I and the shift input shaft M. It has a multi-axis configuration that is arranged parallel to each other on the top. Such a configuration is suitable as, for example, a configuration of a vehicle drive device 100 mounted on an FF (Front Engine Front Drive) vehicle.
  • FF Front Engine Front Drive
  • the case 1 includes a first side wall portion 11, a second side wall portion 12, and a tubular protruding portion 13.
  • a peripheral wall portion that covers the rotary electric machine MG from the radial outer side R2 is provided between the first side wall portion 11 and the second side wall portion 12 in the axial direction L. I have.
  • the first side wall portion 11 extends along the radial direction R.
  • the first side wall portion 11 is arranged on the first side L1 in the axial direction with respect to the rotary electric machine MG and the first engaging device CL1.
  • An input member I penetrates the first side wall portion 11 in the axial direction L.
  • the portion of the input member I on the first side L1 in the axial direction with respect to the first side wall portion 11 is connected to the damper device described above.
  • the second side wall portion 12 extends along the radial direction R.
  • the second side wall portion 12 corresponds to a “diameter extending portion”.
  • the second side wall portion 12 is arranged on the second side L2 in the axial direction with respect to the rotary electric machine MG and the second engaging device CL2.
  • a shift input shaft M penetrates the second side wall portion 12 in the axial direction L.
  • the tubular projecting portion 13 is formed in a tubular shape projecting from the second side wall portion 12 in the axial direction L.
  • the tubular projecting portion 13 is formed so as to project from the second side wall portion 12 to the first side L1 in the axial direction.
  • the tubular protrusion 13 is formed in a tubular shape that covers the radial outer side R2 of the shift input shaft M.
  • the end portion of the cylindrical protrusion 13 on the first side L1 in the axial direction is located on the second side L2 in the axial direction with respect to the end portion of the second side L2 in the axial direction of the input member I. .. That is, the tubular protrusion 13 is separated from the input member I in the axial direction L.
  • the tubular protrusion 13 has an inner protrusion 131 and an outer protrusion 132.
  • the inner protruding portion 131 and the outer protruding portion 132 are connected to each other in a state where the outer peripheral surface of the inner protruding portion 131 and the inner peripheral surface of the outer protruding portion 132 are in contact with each other.
  • the end of the outer protrusion 132 on the first side in the axial direction L1 is located on the first side L1 in the axial direction with respect to the end of the inner protrusion 131 on the first side in the axial direction L1.
  • the input member I includes an input tubular portion Ia formed in a tubular shape in which the end face on one side of the axial direction L (here, the second side L2 in the axial direction) opens.
  • the shift input shaft M includes an insertion portion Ma inserted into the radial inner side R1 of the input tubular portion Ia.
  • the input member I and the shift input shaft M are configured to rotate relatively.
  • the rotary electric machine MG includes a stator St and a rotor Ro arranged on the inner side R1 in the radial direction with respect to the stator St.
  • the stator St is fixed to the non-rotating member.
  • the stator St is fixed to the first side wall portion 11 of the case 1 by a fixing member such as a bolt. That is, the first side wall portion 11 is arranged on the first side L1 in the axial direction with respect to the rotary electric machine MG, and corresponds to a “stator support portion” that supports the stator St.
  • the stator St is formed so that the stator core Stc and the coil end portion Ce projecting from the stator core Stc on both sides in the axial direction (the first side L1 in the axial direction and the second side L2 in the axial direction) are formed. It has a coil C wound around a stator core Stc.
  • the rotor Ro is rotatably configured with respect to the stator St.
  • the rotor Ro has a rotor core Roc, a pair of holding members H for holding the rotor core Roc from both sides in the axial direction L, and a permanent magnet PM arranged in the rotor core Roc.
  • each of the stator core Stc and the rotor core Roc is formed by laminating a plurality of annular plate-shaped magnetic materials (for example, an electromagnetic steel plate or the like) in the axial direction L.
  • the vehicle drive device 100 includes a rotor support member 2 that supports the rotor Ro.
  • the rotor support member 2 is formed so as to extend from the tubular portion 21 to the radial inner side R1 and the tubular portion 21 extending along the axial direction L.
  • a flange portion 22 is provided.
  • the tubular portion 21 supports the rotor Ro in the radial direction R and the axial direction L. Specifically, the tubular portion 21 is connected so as to rotate integrally with the rotor Ro. In the present embodiment, the rotor Ro is attached to the outer peripheral surface of the tubular portion 21. Therefore, the tubular portion 21 supports the rotor Ro from the radial inner side R1. The rotor Ro is attached to the outer peripheral surface of the tubular portion 21 by, for example, welding, caulking, or the like.
  • the flange portion 22 is arranged adjacent to the second side L2 in the axial direction with respect to the second engaging device CL2. In the present embodiment, the flange portion 22 is arranged on the first side L1 in the axial direction with respect to the second side wall portion 12. Further, in the present embodiment, the flange portion 22 is formed in the shape of an annular plate extending along the radial direction R and the circumferential direction.
  • the flange portion 22 is connected to the tubular portion 21 so as to rotate integrally.
  • the flange portion 22 is a member independent of the tubular portion 21, and is joined to the tubular portion 21 by, for example, welding, caulking, or the like. That is, the tubular portion 21 and the flange portion 22, which are separate members, are joined to each other.
  • the flange portion 22 and the tubular portion 21 are welded so that the end portion of the radial outer side R2 of the flange portion 22 and the end portion of the axial second side L2 of the tubular portion 21 are connected to each other. Joined by.
  • the joint portion 2a between the tubular portion 21 and the flange portion 22 is arranged on the radial outer side R2 of the inner peripheral surface of the tubular portion 21.
  • a plurality of splines extending in the axial direction L are formed in the inner peripheral portion of the tubular portion 21 in a circumferential direction over the entire area of the axial direction L.
  • the joint portion 2a is arranged on the outer side R2 in the radial direction from the bottom surface (the end portion of the outer side R2 in the radial direction) of the concave groove recessed in the outer side R2 in the radial direction, which constitutes the spline.
  • the "inner peripheral surface" of the tubular portion 21 is formed by connecting the ends of the radial outer R2 of the plurality of splines formed on the inner peripheral portion of the tubular portion 21. Point to a face.
  • the first engaging device CL1 and the second engaging device CL2 are radially inner R1 with respect to the rotor Ro, and are arranged at positions overlapping the rotor Ro in the radial direction along the radial direction R.
  • the "diametrically inner R1” means that the inside of the radial direction R with respect to the target element regardless of the position in the axial direction L.
  • the "diameter outer R2" means that when a virtual straight line parallel to the line-of-sight direction is moved in each direction orthogonal to the virtual straight line, the two virtual straight lines are two. It means that there is at least a part of the area where both elements intersect.
  • the first engaging device CL1 includes a first friction member 41.
  • the first engaging device CL1 is supplied with a first piston portion 42 that presses the first friction member 41 in the axial direction L and oil for operating the first piston portion 42.
  • An oil chamber 43 and an oil chamber forming member 46 extending radially outward R2 with respect to the input member I and connected so as to rotate integrally with the input member I are further provided.
  • the first friction member 41 includes a pair of the first inner friction material 411 and the first outer friction material 412.
  • the first inner friction member 411 and the first outer friction member 412 are both formed in the shape of an annular plate, and are arranged so that their rotation axes are aligned with each other. Further, a plurality of first inner friction materials 411 and a plurality of first outer friction materials 412 are provided, and these are arranged alternately along the axial direction L.
  • One of the first inner friction material 411 and the first outer friction material 412 may be a friction plate and the other may be a separate plate.
  • the first outer friction member 412 is supported by the tubular portion 21 of the rotor support member 2.
  • a plurality of splines extending in the axial direction L are formed dispersed in the circumferential direction on the inner peripheral portion of the tubular portion 21.
  • a similar spline is formed on the outer peripheral portion of the first outer friction material 412. Then, by engaging the splines with each other, the first outer friction member 412 is supported from the radial outer side R2 by the tubular portion 21. In this way, the first outer friction member 412 is slidably supported in the axial direction L in a state where the relative rotation is restricted with respect to the tubular portion 21.
  • the first inner friction material 411 is supported by the first inner support member 44.
  • the first inner support member 44 is a member that supports the first friction member 41 from the radial inner side R1.
  • the first inner support member 44 extends from the first tubular support portion 441 formed in a tubular shape extending along the axial direction L and the first tubular support portion 441 to the inner diameter R1 in the radial direction. It is provided with a first radial extending portion 442 formed in the above.
  • the first tubular support portion 441 supports the first friction member 41.
  • the first tubular support portion 441 supports the first inner friction member 411 from the radial inner side R1.
  • a plurality of splines extending in the axial direction L are formed on the outer peripheral portion of the first tubular support portion 441 so as to be dispersed in the circumferential direction over the entire area in the axial direction L.
  • a similar spline is formed on the inner peripheral portion of the first inner friction member 411. Then, by engaging these splines with each other, the first inner friction member 411 is supported from the radial inner side R1 by the first tubular support portion 441. In this way, the first inner friction member 411 is slidably supported in the axial direction L in a state where the relative rotation is restricted with respect to the first tubular support portion 441.
  • the first radial extension portion 442 corresponds to the "diameter extension support portion".
  • the first radial extension portion 442 is connected to the first tubular support portion 441 so as to rotate integrally.
  • the first radial extension portion 442 is a member independent of the first tubular support portion 441, and is joined to the first tubular support portion 441 by, for example, welding, caulking, or the like.
  • the first diameter is in contact with the surface of the first radial extension portion 442 on the axial first side L1 and the surface of the first tubular support portion 441 on the axial second side L2.
  • the directional extending portion 442 and the first tubular support portion 441 are joined to each other by welding.
  • the first radial extending portion 442 is connected so as to rotate integrally with the input member I.
  • the end portion of the radial inner side R1 of the first radial extending portion 442 is connected to the outer peripheral surface of the input member I.
  • the end portion of the radial inner side R1 of the first radial extending portion 442 and the flange-shaped protruding portion formed on the outer peripheral surface of the input member I are joined by welding.
  • the first radial extending portion 442 is formed in the shape of an annular plate extending along the radial direction R and the circumferential direction.
  • the first engaging device CL1 hits the first friction member 41 from the side opposite to the side of the first piston portion 42 in the axial direction L (here, the second side L2 in the axial direction). It has an abutting portion 442a that comes into contact with it.
  • the contact portion 442a is integrally formed with the first radial extending portion 442.
  • the contact portion 442a is formed by a portion of the first radial extending portion 442 that extends radially outward R2 from the first tubular support portion 441.
  • the contact portion 442a is arranged so as to abut the first inner friction member 411 of the second side L2 in the axial direction from the second side L2 in the axial direction.
  • the first radial extending portion 442 is in contact with the oil passage forming member 45 in the axial direction L. In the present embodiment, the first radial extending portion 442 is in contact with the oil passage forming member 45 from the second axial side L2.
  • the oil passage forming member 45 is a member that forms an oil passage in the first engaging device CL1.
  • the oil passage forming member 45 is arranged between the first radial extending portion 442 and the first piston portion 42 in the axial direction L. Further, in the present embodiment, the oil passage forming member 45 is radially inside R1 with respect to the first tubular support portion 441, and overlaps with the first tubular support portion 441 in the radial direction along the radial direction R. It is placed in the position to do.
  • the oil passage forming member 45 has a connecting portion 451 and a partition portion 452.
  • the connecting portion 451 is formed in a tubular shape extending along the axial direction L.
  • the connecting portion 451 is connected so as to rotate integrally with the first tubular support portion 441 of the first inner support member 44.
  • the connecting portion 451 is connected to the first tubular support portion 441 in a state of being adjacent to the radial inner side R1 with respect to the first tubular support portion 441.
  • a plurality of splines extending in the axial direction L are formed dispersed in the circumferential direction on the inner peripheral portion of the first tubular support portion 441.
  • a similar spline is formed on the outer peripheral portion of the connecting portion 451. Then, by engaging these splines with each other, the connecting portion 451 is connected so as to rotate integrally with the first tubular support portion 441.
  • the partition portion 452 is formed so as to extend from the connecting portion 451 to the inner diameter R1 in the radial direction.
  • the partition portion 452 and the connecting portion 451 are integrally connected so that the end portion of the radial outer side R2 of the partition portion 452 and the end portion of the axial second side L2 of the connecting portion 451 are connected to each other. It is formed.
  • the partition portion 452 is arranged so as to separate the space between the first piston portion 42 and the first inner support member 44.
  • a radial groove 45a along the radial direction R is formed on the contact surface of the oil passage forming member 45 with the first radial extending portion 442.
  • the partition portion 452 is in contact with the first radial side L1 to the first radial extending portion 442 in at least a part of the entire radial direction R of the partition portion 452.
  • a radial groove 45a is formed on the contact surface of the partition portion 452 with the first radial extending portion 442.
  • the radial groove 45a is formed so as to be continuous over the entire radial direction R of the contact surface of the partition portion 452 with the first radial extending portion 442.
  • the radial groove 45a is formed so as to communicate the radial inner R1 and the radial outer R2 with respect to the contact portion between the partition portion 452 and the first radial extending portion 442.
  • a plurality of radial grooves 45a are formed so as to be dispersed in the circumferential direction.
  • the first piston portion 42 is configured to press the first friction member 41 in the axial direction L with a pressure corresponding to the oil pressure supplied to the first hydraulic oil chamber 43. Further, in the present embodiment, the first piston portion 42 is arranged on the first side L1 in the axial direction with respect to the first radial extending portion 442 of the first inner support member 44.
  • the first piston portion 42 has a first sliding portion 421 and a first pressing portion 422.
  • the first sliding portion 421 extends along the radial direction R.
  • the first sliding portion 421 is formed in the shape of an annular plate extending along the radial direction R and the circumferential direction.
  • the first sliding portion 421 is configured to slide in the first cylinder portion C1 in the axial direction L.
  • the first sliding portion 421 is radially inside R1 with respect to the first friction member 41, and is arranged at a position overlapping the first friction member 41 in the radial direction along the radial direction R. ing.
  • the first cylinder portion C1 is formed in a tubular shape along the axial direction L.
  • the first cylinder portion C1 is formed by the input member I and the oil passage forming member 45.
  • a part of the outer peripheral surface of the input tubular portion Ia of the input member I functions as a sliding surface on which the end portion of the radial inner side R1 of the first sliding portion 421 slides. That is, the first piston portion 42 is arranged so as to be in contact with the outer peripheral surface of the input member I.
  • a part of the inner peripheral surface of the connecting portion 451 of the oil passage forming member 45 functions as a sliding surface on which the end portion of the radial outer side R2 of the first sliding portion 421 slides.
  • the first pressing portion 422 extends radially outward R2 from the first sliding portion 421 so as to be adjacent to the first friction member 41 in the axial direction L.
  • the first pressing portion 422 is on the side opposite to the side of the contact portion 442a of the first radial extending portion 442 in the axial direction L with respect to the first friction member 41 (here, the axial direction). It is arranged on the first side L1). Therefore, the first pressing portion 422 detours from the end portion of the radial outer side R2 of the first sliding portion 421 to the first tubular support portion 441 through the axial first side L1 and in the radial direction. It is formed so as to extend to the outer R2.
  • the first piston portion 42 is urged by the first urging member 42a toward the first side L1 in the axial direction.
  • the first urging member 42a is arranged between the first sliding portion 421 in the axial direction L and the partition portion 452 of the oil passage forming member 45.
  • a plurality of first urging members 42a are arranged so as to be dispersed in the circumferential direction.
  • a return spring or the like can be used as the first urging member 42a. In this way, when the oil of a predetermined hydraulic pressure is supplied to the first hydraulic oil chamber 43 from the hydraulic control device (not shown), the first piston portion 42 becomes the urging force of the first urging member 42a according to the hydraulic pressure. It slides against the axial second side L2 and presses the first friction member 41 toward the axial second side L2.
  • the first hydraulic oil chamber 43 is arranged adjacent to the first piston portion 42 in the axial direction L.
  • the first hydraulic oil chamber 43 is formed between the first piston portion 42 and the oil chamber forming member 46.
  • the first hydraulic oil chamber 43 is formed between the first sliding portion 421 of the first piston portion 42 in the axial direction L and the oil chamber forming member 46.
  • the first hydraulic oil chamber 43 is arranged so as to overlap with the first friction member 41 in a radial direction along the radial direction R. Further, in the present embodiment, the first hydraulic oil chamber 43 is arranged so as not to overlap with the first friction member 41 in the axial direction along the axial direction L.
  • the oil chamber forming member 46 is arranged so as to be in contact with the outer peripheral surface of the input tubular portion Ia in the input member I. Further, in the present embodiment, the oil chamber forming member 46 is arranged on the first side L1 in the axial direction with respect to the first piston portion 42. Here, the oil chamber forming member 46 is arranged adjacent to the first sliding portion 421 of the first piston portion 42, adjacent to the first side L1 in the axial direction.
  • the radial dimension of the outermost peripheral portion of the oil chamber forming member 46 is smaller than the radial dimension of the inner peripheral surface of the first tubular support portion 441.
  • the oil chamber forming member 46 is arranged radially inside R1 of the connecting portion 451 of the oil passage forming member 45. Therefore, the first piston portion 42 is formed so as to extend between the oil chamber forming member 46 in the radial direction R and the connecting portion 451 to the first side L1 in the axial direction and further to the outer side R2 in the radial direction. Therefore, the first pressing portion 422 is arranged on the radial outer side R2 of the connecting portion 451.
  • the first cancel oil chamber 47 is located on the side opposite to the side of the first hydraulic oil chamber 43 in the axial direction L (here, the second side L2 in the axial direction). Is formed.
  • the first canceling oil chamber 47 is a space for generating a hydraulic pressure that opposes the centrifugal oil pressure generated in the first hydraulic oil chamber 43.
  • the first canceling oil chamber 47 is formed between the first piston portion 42 and the oil passage forming member 45. That is, in the space between the first piston portion 42 and the first inner support member 44, the portion L1 on the first side in the axial direction with respect to the partition portion 452 of the oil passage forming member 45 serves as the first cancel oil chamber 47. Function.
  • the second engaging device CL2 includes a second friction member 51, a second piston portion 52 that presses the second friction member 51 in the axial direction L, and the second friction member 51. It includes a second hydraulic oil chamber 53 to which oil for operating the piston portion 52 is supplied.
  • the second friction member 51 includes a pair of second inner friction material 511 and a second outer friction material 512.
  • the second inner friction material 511 and the second outer friction material 512 are both formed in the shape of a ring plate, and are arranged so that their rotation axes are aligned with each other. Further, a plurality of the second inner friction member 511 and the second outer friction member 512 are provided, and these are arranged alternately along the axial direction L.
  • One of the second inner friction material 511 and the second outer friction material 512 may be a friction plate and the other may be a separate plate.
  • the second inner friction member 511 is supported by the second inner support member 54.
  • the second inner support member 54 is a member that supports the second friction member 51 from the radial inner side R1.
  • the second inner support member 54 has a second tubular support portion 541 formed in a tubular shape extending along the axial direction L and a radial inner R1 from the second tubular support portion 541.
  • the second tubular support portion 541 supports the second friction member 51.
  • the second tubular support portion 541 supports the second inner friction member 511 from the radial inner side R1.
  • a plurality of splines extending in the axial direction L are formed on the outer peripheral portion of the second tubular support portion 541 so as to be dispersed in the circumferential direction over the entire area in the axial direction L.
  • a similar spline is formed on the inner peripheral portion of the second inner friction member 511. Then, by engaging these splines with each other, the second inner friction member 511 is supported from the radial inner side R1 by the second tubular support portion 541. In this way, the second inner friction member 511 is slidably supported in the axial direction L in a state where the relative rotation is restricted with respect to the second tubular support portion 541.
  • the second radial extension portion 542 is connected to the second tubular support portion 541 so as to rotate integrally.
  • the second radial extension portion 542 is a member independent of the second tubular support portion 541, and is joined to the second tubular support portion 541 by, for example, welding, caulking, or the like.
  • the second diameter is such that the end of the radial outer side R2 of the second radial extension 542 and the end of the axial first side L1 of the second tubular support 541 are connected to each other.
  • the directional extending portion 542 and the second tubular support portion 541 are joined by welding.
  • the second radial extending portion 542 is formed in the shape of an annular plate extending along the radial direction R and the circumferential direction.
  • the second radial extension portion 542 is connected so as to rotate integrally with the shift input shaft M.
  • the end portion of the radial inner side R1 of the second radial extending portion 542 is connected to the outer peripheral surface of the shift input shaft M.
  • a plurality of splines extending in the axial direction are dispersed in the circumferential direction on the inner peripheral surface of the tubular portion formed at the end of the radial inner R1 of the second radial extending portion 542. Is formed.
  • a similar spline is formed on the outer peripheral surface of the shift input shaft M. Then, by engaging these splines with each other, the second radial extending portion 542 and the shift input shaft M are connected so as to rotate integrally.
  • the second outer friction member 512 is supported by the outer support member 55.
  • the outer support member 55 is a member that supports the second friction member 51 from the radial outer side R2.
  • the outer support member 55 is formed in a tubular shape extending along the axial direction L.
  • a plurality of splines extending in the axial direction L are formed dispersed in the circumferential direction on the inner peripheral portion of the outer support member 55.
  • a similar spline is formed on the outer peripheral portion of the second outer friction material 512. Then, by engaging the splines with each other, the second outer friction member 512 is supported from the radial outer side R2 by the outer support member 55. In this way, the second outer friction member 512 is slidably supported in the axial direction L in a state where the relative rotation is restricted with respect to the outer support member 55.
  • the outer support member 55 is supported from the radial outer side R2 by the tubular portion 21 of the rotor support member 2.
  • a plurality of splines extending in the axial direction L are formed dispersed in the circumferential direction on the outer peripheral portion of the outer support member 55.
  • a plurality of splines extending in the axial direction L are also formed in the inner peripheral portion of the tubular portion 21 in a dispersed manner in the circumferential direction. Then, by engaging the splines with each other, the outer support member 55 is supported from the radial outer side R2 by the tubular portion 21. In this way, the second outer friction member 512 is supported by the tubular portion 21 of the rotor support member 2 via the outer support member 55.
  • the second engaging device CL2 includes a contact member 56 that abuts on the second friction member 51.
  • the abutting member 56 is arranged so as to abut against the second friction member 51 from the side opposite to the side of the second piston portion 52 in the axial direction L (here, the first side L1 in the axial direction). ..
  • the contact member 56 is arranged so as to contact the second outer friction member 512 on the first side L1 in the axial direction from the first side L1 in the axial direction.
  • the abutting member 56 is an inner portion 561 which is a predetermined radial region including an end portion of the radial inner R1 in the abutting member 56, and a region of the radial outer R2 than the inner portion 561. It has an outer portion 562 and the like. In the illustrated example, the outer portion 562 is formed with a through hole 562a so as to penetrate the outer portion 562 in the axial direction L.
  • the end portion of the radial outer side R2 of the outer portion 562 is connected to the tubular portion 21 so that the contact member 56 is supported from the radial outer side R2 by the tubular portion 21.
  • a plurality of splines extending in the axial direction L are formed dispersed in the circumferential direction on the outer peripheral portion of the outer portion 562. Then, by engaging these splines with a plurality of splines formed on the inner peripheral portion of the tubular portion 21, the contact member 56 is restricted from rotating relative to the tubular portion 21. It is supported from the radial outer side R2 by the tubular portion 21 in a state where it can slide in the axial direction L.
  • the annular fixing member 56a is fixed to the inner peripheral portion of the tubular portion 21 so as to abut the outer portion 562 from the first side L1 in the axial direction. In this way, the movement of the contact member 56 to the first side L1 in the axial direction is regulated by the fixing member 56a.
  • the fixing member 56a for example, a snap ring is used.
  • the end portion of the radial inner R1 of the contact member 56 is arranged on the radial inner R1 of the second friction member 51 (second inner friction member 511) with respect to the end portion of the radial inner R1.
  • the inner portion 561 of the contact member 56 is arranged so as to overlap a plurality of splines formed on the outer peripheral portion of the second tubular support portion 541 in the axial direction along the axial direction L.
  • the arrangement region in the radial direction R of the inner portion 561 of the contact member 56 overlaps the entire arrangement region in the radial direction R of the plurality of splines formed on the outer peripheral portion of the second tubular support portion 541.
  • the inner portion 561 of the contact member 56 is continuously formed over the entire peripheral portion of the second tubular support portion 541 in the circumferential direction.
  • oil flowing along a plurality of splines formed on the outer peripheral portion of the second tubular support portion 541 can flow out on the first side L1 in the axial direction with respect to the second friction member 51.
  • the gap is only the gap where the second tubular support portion 541 and the inner portion 561 face each other in the axial direction L.
  • This gap opens toward the inner diameter R1 in the radial direction, but since centrifugal force acts on the oil during the rotation of the second tubular support portion 541, the gap opens toward the inner diameter R1 in the radial direction. Oil spill from. Therefore, according to this configuration, the contact member 56 can regulate that the oil supplied to the second friction member 51 flows to the side separated from the second friction member 51 in the axial direction L. ..
  • the dimension of the inner portion 561 in the axial direction L is smaller than the dimension of the outer portion 562 in the axial direction L.
  • the inner portion 561 is the first side L1 in the axial direction with respect to the second tubular support portion 541 and overlaps with the second tubular support portion 541 in the axial direction along the axial direction L. Is located in.
  • the outer portion 562 is radially outer R2 with respect to the second tubular support portion 541, and is arranged so as to overlap the second tubular support portion 541 in a radial direction along the radial direction R. ..
  • the second piston portion 52 is configured to press the second friction member 51 in the axial direction L with a pressure corresponding to the oil pressure supplied to the second hydraulic oil chamber 53. Further, in the present embodiment, the second piston portion 52 is arranged on the second side L2 in the axial direction with respect to the second friction member 51. That is, the second piston portion 52 is arranged so as not to overlap with the second friction member 51 in the radial direction along the radial direction R.
  • the second piston portion 52 has a second sliding portion 521 and a second pressing portion 522.
  • the second sliding portion 521 is configured to slide in the second cylinder portion C2 in the axial direction L.
  • the second cylinder portion C2 is formed in a tubular shape along the axial direction L.
  • the second cylinder portion C2 is formed by the cylinder forming portion 23 of the flange portion 22. That is, in the present embodiment, a part of the flange portion 22 constitutes a part of the second engaging device CL2.
  • the cylinder forming portion 23 protrudes to the second side L2 in the axial direction so as to form the second cylinder portion C2 on which the second piston portion 52 slides.
  • the cylinder forming portion 23 has an inner tubular portion 231, an outer tubular portion 232, and a radial connecting portion 233.
  • the inner tubular portion 231 is formed in a tubular shape extending along the axial direction L. A part of the outer peripheral surface of the inner tubular portion 231 functions as a sliding surface on which the end portion of the radial inner R1 of the second sliding portion 521 slides.
  • the inner tubular portion 231 is arranged so as to cover the radial outer side R2 of the tubular protruding portion 13 of the case 1. That is, the tubular protrusion 13 is arranged so as to pass through the radial inner R1 of the cylinder forming portion 23.
  • the outer tubular portion 232 is formed in a tubular shape extending along the axial direction L.
  • the outer tubular portion 232 is arranged on the outer side R2 in the radial direction with respect to the inner tubular portion 231.
  • a part of the inner peripheral surface of the outer tubular portion 232 functions as a sliding surface on which the end portion of the radial outer side R2 of the second sliding portion 521 slides.
  • the radial connecting portion 233 extends along the radial direction R so as to connect the inner tubular portion 231 and the outer tubular portion 232.
  • the radial connecting portion 233 is formed in the shape of an annular plate extending along the radial direction R and the circumferential direction.
  • the end of the radial inner R1 of the radial connecting portion 233 is connected to the end of the axial second side L2 of the inner tubular portion 231.
  • the end of the radial outer R2 of the radial connecting portion 233 is connected to the end of the axial second side L2 of the outer tubular portion 232.
  • the portion of the flange portion 22 that is radially outer R2 than the cylinder forming portion 23 is formed in a ring plate shape that extends along the radial direction R and the circumferential direction, and is the axis of the outer tubular portion 232. It is connected to the end of L1 on the first side in the direction.
  • the flange portion 22 including the inner tubular portion 231 and the outer tubular portion 232 and the radial connecting portion 233 is integrally formed by one member.
  • the second pressing portion 522 extends from the second sliding portion 521 to the outer side R2 in the radial direction.
  • the second pressing portion 522 is arranged on the side opposite to the side of the contact member 56 in the axial direction L (here, the second side L2 in the axial direction) with respect to the second friction member 51. There is.
  • the second piston portion 52 is urged toward the second side L2 in the axial direction by the second urging member 52a attached to the mounting member 57.
  • the second urging member 52a is arranged between the second sliding portion 521 and the mounting member 57 in the axial direction L.
  • the plurality of second urging members 52a are arranged so as to be dispersed in the circumferential direction.
  • a return spring or the like can be used as the second urging member 52a. In this way, when the oil of a predetermined hydraulic pressure is supplied to the second hydraulic oil chamber 53 from the hydraulic control device (not shown), the second piston portion 52 becomes the urging force of the second urging member 52a according to the hydraulic pressure. It slides against the axial first side L1 and presses the second friction member 51 toward the axial first side L1.
  • the mounting member 57 is arranged on the radial outer side R2 with respect to the inner tubular portion 231 of the cylinder forming portion 23. In the present embodiment, the mounting member 57 is arranged so as to be in contact with the outer peripheral surface of the inner tubular portion 231. Further, in the present embodiment, the mounting member 57 is arranged adjacent to the second sliding portion 521 of the second piston portion 52, adjacent to the first side L1 in the axial direction.
  • the second hydraulic oil chamber 53 is arranged adjacent to the second piston portion 52 in the axial direction L.
  • the second hydraulic oil chamber 53 is formed between the second piston portion 52 and the cylinder forming portion 23.
  • the second hydraulic oil chamber 53 is formed between the second sliding portion 521 of the second piston portion 52 in the axial direction L and the radial connecting portion 233 of the cylinder forming portion 23.
  • the second hydraulic oil chamber 53 is arranged so as to overlap with the second friction member 51 in the axial direction along the axial direction L. Further, in the present embodiment, the second hydraulic oil chamber 53 is arranged so as not to overlap with the second friction member 51 in a radial direction along the radial direction R.
  • the second cancel oil chamber 58 is located on the side opposite to the side of the second hydraulic oil chamber 53 in the axial direction L (here, the first side L1 in the axial direction) with respect to the second piston portion 52. Is formed.
  • the second cancel oil chamber 58 is a space for generating a hydraulic pressure that opposes the centrifugal oil pressure generated in the second hydraulic oil chamber 53.
  • the second canceling oil chamber 58 is formed between the second piston portion 52 and the mounting member 57.
  • the flange portion 22 is formed with an adjustment recess 22a for adjusting the position of the center of gravity of the rotor Ro.
  • the adjusting recess 22a is formed on the surface of the flange portion 22 facing the second side L2 in the axial direction.
  • the adjusting recess 22a is formed so that a part of the surface of the axial second side L2 of the radial connecting portion 233 in the cylinder forming portion 23 is recessed toward the axial first side L1. ..
  • the adjusting recesses 22a are provided at one or a plurality of locations in the flange portion 22 in the circumferential direction.
  • the adjusting recess 22a is provided on the side where the position of the center of gravity of the rotor Ro is biased. Then, by providing the adjusting recess 22a to reduce the weight of a part of the rotor support member 2 in the circumferential direction, the position of the center of gravity of the rotor Ro is adjusted to approach the position of the rotation axis of the rotor Ro.
  • the vehicle drive device 100 includes a rotation sensor 3 that detects the rotation of the rotor Ro.
  • the rotation sensor 3 is a sensor for detecting at least one of the position of the rotor Ro in the rotation direction with respect to the stator St and the rotation speed of the rotor Ro.
  • a rotation sensor 3 for example, a resolver can be used.
  • the rotation sensor 3 includes a rotating body 31 and a fixed body 32. In the present embodiment, each of the rotating body 31 and the fixed body 32 is formed in an annular shape with reference to the rotation axis of the rotor Ro.
  • the rotating body 31 is supported on the outer peripheral surface of the cylinder forming portion 23. That is, the rotating body 31 is radially outer R2 with respect to the cylinder forming portion 23, and is arranged at a position overlapping the cylinder forming portion 23 in the radial direction along the radial direction R.
  • the rotating body 31 is arranged on the outer peripheral surface of the outer tubular portion 232 of the cylinder forming portion 23.
  • the rotating body 31 is connected to the outer tubular portion 232 so as to rotate integrally.
  • a plurality of splines extending in the axial direction L are formed dispersed in the circumferential direction on the outer peripheral surface of the cylinder forming portion 23 (here, the outer tubular portion 232).
  • a similar spline is formed on the inner peripheral surface of the rotating body 31. Then, by engaging the splines with each other, the rotating body 31 and the rotor support member 2 are connected so as to rotate integrally.
  • the fixed body 32 is arranged on the radial outer side R2 with respect to the rotating body 31.
  • the fixed body 32 is supported by a non-rotating member.
  • the fixed body 32 is supported by the sensor support portion 14 provided on the second side wall portion 12 of the case 1.
  • the rotation sensor 3 is radially outer R2 with respect to the second sliding portion 521 of the second piston portion 52, and is with the second sliding portion 521 in the radial direction along the radial direction R. They are placed in overlapping positions. Further, in the present embodiment, the rotation sensor 3 is arranged so as to overlap the second friction member 51 in the axial direction along the axial direction L. In the illustrated example, the rotating body 31 is arranged so as to overlap the second pressing portion 522 of the second piston portion 52 in addition to the second friction member 51 in the axial direction. Further, in the present embodiment, the rotation sensor 3 is arranged so as to overlap the rotor Ro in the axial direction along the axial direction L. In the illustrated example, the portion of the radial outer side R2 of the fixed body 32 is arranged so as to overlap the rotor Ro in the axial direction.
  • the vehicle drive device 100 includes a pump drive mechanism 6 for driving a hydraulic pump (not shown).
  • the pump drive mechanism 6 includes a first sprocket 61, a second sprocket (not shown), and a chain 62.
  • the first sprocket 61 is arranged so as to rotate about an axial center along the axial direction L.
  • the rotation axis of the first sprocket 61 is arranged coaxially with the rotation axis of the rotor Ro of the rotary electric machine MG.
  • the second sprocket is arranged so as to rotate about an axis different from the rotation axis of the first sprocket 61 and along the axial direction L. Then, the chain 62 is wound so as to bridge the first sprocket 61 and the second sprocket.
  • the first sprocket 61 corresponds to a "pump drive member” that drives a hydraulic pump.
  • the first sprocket 61 is connected to the rotor support member 2 so as to rotate integrally.
  • the flange portion 22 of the rotor support member 2 includes a protruding connecting portion 22b that projects from the flange portion 22 to the second side L2 in the axial direction.
  • the first sprocket 61 is connected to the protruding connecting portion 22b so as to rotate integrally.
  • the projecting connecting portion 22b is arranged so as to project from the end of the inner tubular portion 231 of the cylinder forming portion 23 on the second side L2 in the axial direction to the second side L2 in the axial direction.
  • the first sprocket 61 is arranged adjacent to the second side L2 in the axial direction with respect to the flange portion 22.
  • the movement of the first sprocket 61 to the second side L2 in the axial direction is restricted by the regulating member 7.
  • the regulating member 7 is an annular member arranged coaxially with the first sprocket 61.
  • the regulating member 7 is interposed between the first sprocket 61 in the axial direction L and the second side wall portion 12 of the case 1.
  • a plurality of splines extending in the axial direction L are formed dispersed in the circumferential direction on each of the inner peripheral portion of the first sprocket 61 and the outer peripheral portion of the protruding connecting portion 22b. Then, by engaging the splines with each other, the first sprocket 61 is slidably supported in the axial direction L in a state where the relative rotation is restricted with respect to the protruding connecting portion 22b. Therefore, in the illustrated example, the movement of the first sprocket 61 in the axial direction L is restricted by sandwiching the first sprocket 61 between the regulating member 7 and the flange portion 22 in the axial direction L.
  • the vehicle drive device 100 includes a first bearing B1 and a second bearing B2 that rotatably support the rotor support member 2.
  • the vehicle drive device 100 further includes a third bearing B3 that rotatably supports the input member I.
  • each of the first bearing B1, the second bearing B2, and the third bearing B3 is a ball bearing.
  • the first bearing B1 rotatably supports the tubular portion 21 of the rotor support member 2.
  • the first bearing B1 is arranged on the outer side R2 in the radial direction of the first tubular support portion 441 of the first inner support member 44.
  • the first bearing B1 is arranged on the first side L1 in the axial direction with respect to the rotor Ro.
  • the first bearing B1 is arranged on the outer peripheral surface of the tubular portion 21.
  • the tubular portion 21 has a bearing support portion 211 that protrudes from the rotor Ro on the first side L1 in the axial direction.
  • the first bearing B1 is attached so that the inner peripheral surface of the first bearing B1 is in contact with the outer peripheral surface of the bearing support portion 211. Further, in the present embodiment, the first bearing B1 is supported by the bearing support portion 11a of the first side wall portion 11 in the case 1 (see FIG. 2). The bearing support portion 11a projects to the second side L2 in the axial direction and supports the first bearing B1 from the outer side R2 in the radial direction. In this way, the first bearing B1 rotatably supports the tubular portion 21 with respect to the first side wall portion 11. The rotor support member 2 is supported from the radial outer side R2 by the first bearing B1.
  • the first bearing B1 is arranged so as to overlap the first piston portion 42 in a radial direction along the radial direction R. Specifically, the first bearing B1 is arranged so as to overlap the first pressing portion 422 of the first piston portion 42 in the radial direction. Further, in the present embodiment, the first bearing B1 is arranged so as to overlap the rotor Ro in the axial direction along the axial direction L. Further, in the present embodiment, the first bearing B1 is arranged so as to overlap the coil end portion Ce of the stator St in the radial direction along the radial direction R (see FIG. 2).
  • the tubular portion 21 is formed with a protrusion 21a protruding from the outer peripheral surface of the tubular portion 21 to the outer side R2 in the radial direction on the first side L1 in the axial direction with respect to the rotor Ro.
  • the protrusion 21a is continuously formed over the entire area in the circumferential direction.
  • the protrusion 21a is arranged so as to be sandwiched between the rotor Ro and the first bearing B1 from both sides in the axial direction L.
  • the rotor Ro is arranged so as to abut the protrusion 21a from the second side L2 in the axial direction.
  • the first bearing B1 is arranged so as to abut the protrusion 21a from the first side L1 in the axial direction.
  • the second bearing B2 rotatably supports the flange portion 22 of the rotor support member 2.
  • the second bearing B2 is arranged so as to overlap the second piston portion 52 in a radial direction along the radial direction R.
  • the second bearing B2 is radially inside R1 with respect to the cylinder forming portion 23 of the flange portion 22, and is located at a position overlapping the cylinder forming portion 23 in the radial direction along the radial direction R. Have been placed.
  • the second bearing B2 supports the rotor support member 2 from the radial inner side R1.
  • the second bearing B2 is interposed between the inner tubular portion 231 of the rotor support member 2 and the tubular protruding portion 13 (specifically, the outer protruding portion 132) of the case 1. There is.
  • the third bearing B3 is radially inside R1 with respect to at least a part of the first piston portion 42, and is located at a position overlapping the first piston portion 42 in the radial direction along the radial direction R. Have been placed.
  • the third bearing B3 is arranged radially inside R1 with respect to the first pressing portion 422 of the first piston portion 42. Further, the third bearing B3 is arranged so as to overlap the first pressing portion 422 in the radial direction.
  • the third bearing B3 is arranged on the first side L1 in the axial direction with respect to the oil chamber forming member 46. Further, the third bearing B3 is arranged on the inner side R1 in the radial direction with respect to a part of the oil chamber forming member 46.
  • the third bearing B3 is arranged on the outer peripheral surface of the input tubular portion Ia in the input member I. Specifically, the third bearing B3 is attached so that the inner peripheral surface of the third bearing B3 is in contact with the outer peripheral surface of the input tubular portion Ia. Further, the third bearing B3 is supported by the first side wall portion 11 of the case 1 from the radial outer side R2. In this way, the third bearing B3 rotatably supports the input member I with respect to the first side wall portion 11.
  • the inner race of the third bearing B3 is in contact with the stepped portion formed on the outer peripheral surface of the input tubular portion Ia from the first side L1 in the axial direction. Then, the outer race of the third bearing B3 is in contact with the first side wall portion 11 from the second side L2 in the axial direction. In this way, the movement of the third bearing B3 in the axial direction L is restricted by the input tubular portion Ia and the first side wall portion 11. As a result, the third bearing B3 can support the thrust load acting on the input member I supported by the third bearing B3.
  • the vehicle drive device 100 includes an oil passage for supplying oil to the first hydraulic oil chamber 43 to operate the first piston portion 42.
  • This oil passage includes a first hydraulic oil passage P11, a first hydraulic connection oil passage P12, and a second shaft internal oil passage P13.
  • the first hydraulic oil passage P11 is an oil passage that communicates with the first hydraulic oil chamber 43.
  • the first hydraulic oil passage P11 is formed from the inner peripheral surface to the outer peripheral surface of the input tubular portion Ia in the input member I.
  • the first hydraulic connection oil passage P12 is an oil passage that connects the first hydraulic oil passage P11 and the oil passage P13 in the second shaft.
  • the first actuating connection oil passage P12 is formed in the insertion portion Ma of the shift input shaft M.
  • the first actuating connecting oil passage P12 is formed along the radial direction R from the oil passage P13 in the second shaft inside the insertion portion Ma to the outer peripheral surface.
  • the oil passage P13 in the second shaft is an oil passage formed inside the shift input shaft M.
  • the oil passage P13 in the second shaft is formed along the axial direction L.
  • the vehicle drive device 100 is provided with an oil passage for supplying oil to the second hydraulic oil chamber 53 to operate the second piston portion 52.
  • This oil passage includes a second hydraulic oil passage P21, a second hydraulic connection oil passage P22, and a second radial oil passage P23.
  • the second hydraulic oil passage P21 is an oil passage that connects the radial inner side R1 of the rotor support member 2 and the second hydraulic oil chamber 53.
  • the second hydraulic oil passage P21 is formed in the inner tubular portion 231 of the cylinder forming portion 23.
  • the second hydraulic oil passage P21 is formed from the inner peripheral surface to the outer peripheral surface of the inner tubular portion 231.
  • the second hydraulic connection oil passage P22 is an oil passage that connects the second radial oil passage P23 and the second hydraulic oil passage P21.
  • the second actuating connection oil passage P22 is formed in the tubular protrusion 13 of the case 1.
  • the second actuating connecting oil passage P22 is formed so as to extend along the axial direction L at the contact portion between the outer peripheral surface of the inner protruding portion 131 and the inner peripheral surface of the outer protruding portion 132.
  • the axial groove P22a, the circumferential groove P22b formed so as to extend along the circumferential direction on the outer peripheral surface of the outer protrusion 132, and the axial groove P22a and the circumferential groove P22b are connected so as to be connected to each other. It has a connection hole P22c formed along the radial direction R.
  • the second radial oil passage P23 is an oil passage formed in the second side wall portion 12 of the case 1.
  • the second radial oil passage P23 is formed along the radial direction R.
  • the vehicle drive device 100 includes an oil passage for supplying oil to the first friction member 41 to lubricate the first friction member 41.
  • This oil passage includes a first lubricating oil passage P31, a lubricating connecting oil passage P32, and an oil passage P33 in the first shaft.
  • the oil supplied to the first friction member 41 in this way also plays a role of cooling the first friction member 41.
  • the first lubricating oil passage P31 is an oil passage that supplies the lubricating oil for the first friction member 41 to the first communication hole 44a of the first inner support member 44.
  • the first lubricating oil passage P31 is formed from the inner peripheral surface to the outer peripheral surface of the input tubular portion Ia in the input member I.
  • the first lubricating oil passage P31 communicates with the space between the first piston portion 42 and the first inner support member 44.
  • the first communication hole 44a is formed so as to penetrate the first inner support member 44 in the radial direction R.
  • the first communication hole 44a is formed so as to penetrate the first tubular support portion 441 of the first inner support member 44 in the radial direction R.
  • the lubrication connection oil passage P32 is an oil passage that connects the first lubrication oil passage P31 and the oil passage P33 in the first shaft.
  • the lubrication connection oil passage P32 is formed in the insertion portion Ma of the shift input shaft M.
  • the lubrication connection oil passage P32 is formed along the radial direction R from the oil passage P33 in the first shaft inside the insertion portion Ma to the outer peripheral surface.
  • the oil passage P33 in the first shaft is an oil passage formed inside the shift input shaft M.
  • the oil passage P33 in the first shaft is formed along the axial direction L.
  • the oil passage P33 in the first shaft is formed independently of the oil passage P13 in the second shaft.
  • the oil flowing through the first shaft inner oil passage P33, the lubricating connection oil passage P32, and the first lubricating oil passage P31 in this order is a space between the first piston portion 42 and the first inner support member 44. Inflow to.
  • the oil that has flowed into this space is the space between the first inner support member 44 and the oil passage forming member 45 and the space between the first piston portion 42 and the oil passage forming member 45 (first canceling oil). It branches into the chamber 47) and flows toward the outer side R2 in the radial direction.
  • the first cancel oil chamber 47 which is a space between the first piston portion 42 and the oil passage forming member 45, is a closed space except for the portion communicating with the first lubricating oil passage P31.
  • the oil from the first lubricating oil passage P31 is mainly between the first inner support member 44 and the oil passage forming member 45. It flows into the space. Then, the oil that has flowed into the space between the first inner support member 44 and the oil passage forming member 45 reaches the first friction member 41 through the radial groove 45a and further through the first communication hole 44a. ..
  • such an oil flow path to the first communication hole 44a functions as a first supply unit S1 that supplies oil to the first friction member 41 from the radial inner side R1.
  • the vehicle drive device 100 is provided with an oil passage for supplying oil to the second friction member 51 to lubricate the second friction member 51.
  • This oil passage includes a second lubricating oil passage P41 and a first radial oil passage P42.
  • the oil supplied to the second friction member 51 in this way also plays a role of cooling the second friction member 51.
  • the second lubricating oil passage P41 is an oil passage that supplies the lubricating oil for the second friction member 51 to the second communication hole 54a of the second inner support member 54.
  • the second communication hole 54a is formed so as to penetrate the second inner support member 54 in the radial direction R.
  • the second communication hole 54a is formed so as to penetrate the second tubular support portion 541 of the second inner support member 54 in the radial direction R.
  • the second lubricating oil passage P41 is formed in the tubular protrusion 13 of the case 1.
  • the second lubricating oil passage P41 is a shaft formed so as to extend along the axial direction L at the contact portion between the outer peripheral surface of the inner protruding portion 131 and the inner peripheral surface of the outer protruding portion 132.
  • the directional groove P41a and the tubular oil passage P41b formed by being surrounded by the inner peripheral surface of the outer protrusion 132 on the first side L1 in the axial direction from the end of the first side L1 in the axial direction of the inner protrusion 131. It has a connection hole P41c formed along the radial direction R so as to connect the tubular oil passage P41b and the outer peripheral surface of the outer protrusion 132.
  • the first radial oil passage P42 is an oil passage formed in the second side wall portion 12 of the case 1.
  • the first radial oil passage P42 is formed along the radial direction R.
  • the first radial oil passage P42 is formed independently of the second radial oil passage P23.
  • the oil flowing through the first radial oil passage P42 and the second lubricating oil passage P41 in order is the opening of the connection hole P41c and the end of the axial first side L1 of the tubular oil passage P41b. Flows into the space between the flange portion 22 and the second inner support member 54.
  • the first through hole 24a is formed so as to penetrate the fitting member 24 in the radial direction R.
  • the fitting member 24 is a member fitted to the inner peripheral surface of the inner tubular portion 231 of the cylinder forming portion 23 so as to abut against the second bearing B2 from the first side L1 in the axial direction.
  • the second through hole 231a is formed so as to penetrate the inner tubular portion 231 of the cylinder forming portion 23 in the radial direction R.
  • the opening of the radial outer side R2 of the second through hole 231a is open to the second cancel oil chamber 58.
  • the second cancel oil chamber 58 is a closed space except for the portion communicating with the second through hole 231a. Therefore, after the second canceling oil chamber 58 is filled with oil, the oil from the second lubricating oil passage P41 is mainly at the end of the axial first side L1 of the tubular oil passage P41b. It flows out from the opening.
  • the oil that has flowed out from the opening at the end of the axial first side L1 of the tubular oil passage P41b is between the fitting member 24 and the second radial extending portion 542 of the second inner support member 54. And further through the second communication hole 54a to reach the second friction member 51.
  • such an oil flow path to the second communication hole 54a functions as a second supply unit S2 that supplies oil to the second friction member 51 from the radial inner side R1.
  • the configuration in which the second hydraulic oil chamber 53 is arranged so as to overlap with the second friction member 51 in the axial direction along the axial direction L has been described as an example.
  • the configuration is not limited to such a configuration, and the second hydraulic oil chamber 53 may be configured so as not to overlap with the second friction member 51 in the axial direction.
  • the second hydraulic oil chamber 53 may be arranged radially inside R1 of the second friction member 51.
  • the second hydraulic oil chamber 53 may be arranged so as to overlap the second friction member 51 in a radial direction along the radial direction R.
  • the second bearing B2 is arranged at a position that is radially inner R1 with respect to the cylinder forming portion 23 and overlaps with the cylinder forming portion 23 in the radial direction along the radial direction R.
  • the configuration in which the rotor support member 2 is supported from the radial inner side R1 has been described as an example.
  • the second bearing B2 may be arranged on the radial outer side R2 with respect to the cylinder forming portion 23.
  • the second bearing B2 may be arranged so as not to overlap the cylinder forming portion 23 in the radial direction.
  • the second bearing B2 may be configured to support the rotor support member 2 from the radial outer side R2.
  • a configuration including a first supply unit S1 for supplying oil from the radial inner side R1 to the first friction member 41 has been described as an example.
  • the configuration is not limited to such a configuration, and oil may be supplied to the first friction member 41 from a direction other than the radial inner R1. Further, the configuration may not include the first supply unit S1.
  • a configuration including a second supply unit S2 for supplying oil from the radial inner side R1 to the second friction member 51 has been described as an example.
  • the configuration is not limited to such a configuration, and oil may be supplied to the second friction member 51 from a direction other than the radial inner R1. Further, the configuration may not include the second supply unit S2.
  • a radial groove 45a along the radial direction R is formed on the contact surface of the first inner support member 44 of the oil passage forming member 45 with the first radial extending portion 442.
  • the configuration has been described as an example. However, without being limited to such a configuration, for example, even if the radial groove 45a is not formed and the oil passage forming member 45 is separated from the first radial extending portion 442 in the axial direction L. good.
  • the first hydraulic oil passage P11 and the first hydraulic connection oil passage P12 are used as oil passages for supplying oil to the first hydraulic oil chamber 43 to operate the first piston portion 42.
  • the configuration including the oil passage P13 in the second shaft has been described as an example.
  • oil passages for supplying oil to the second hydraulic oil chamber 53 to operate the second piston portion 52 the second hydraulic oil passage P21, the second hydraulic connection oil passage P22, and the second radial oil passage P23
  • an oil passage for supplying oil to the first friction member 41 and lubricating the first friction member 41 a first lubricating oil passage P31, a lubricating connection oil passage P32, and an oil passage P33 in the first shaft are provided.
  • the configuration was described as an example.
  • an oil passage for supplying oil to the second friction member 51 to lubricate the second friction member 51 a configuration including a second lubricating oil passage P41 and a first radial oil passage P42 will be described as an example. did.
  • the configuration of these oil passages is merely an example, and oil can be supplied to each part by an oil passage having a position and shape other than those described above.
  • each of the first bearing B1, the second bearing B2, and the third bearing B3 is a ball bearing has been described as an example, but the configuration is not limited to such a configuration. ..
  • at least one of the first bearing B1, the second bearing B2, and the third bearing B3 may be a bearing of another type such as a roller bearing or a sliding bearing.
  • the configuration in which the first bearing B1 is arranged on the outer peripheral surface of the tubular portion 21 has been described as an example.
  • the first bearing B1 may be arranged on the inner peripheral surface of the tubular portion 21 without being limited to such a configuration.
  • the first bearing B1 is attached so that the outer peripheral surface of the first bearing B1 is in contact with the inner peripheral surface of the tubular portion 21. Then, the rotor support member 2 is supported from the radial inner side R1 by the first bearing B1.
  • the configuration in which the flange portion 22 of the rotor support member 2 is formed with the adjusting recess 22a for adjusting the position of the center of gravity of the rotor Ro has been described as an example.
  • the present invention is not limited to such a configuration, and for example, the adjusting recess 22a may be formed in a portion of the rotor support member 2 other than the flange portion 22. Alternatively, the adjusting recess 22a may not be provided.
  • the first sprocket 61 as a pump driving member is arranged adjacent to the second side L2 in the axial direction with respect to the flange portion 22, and is second in the axial direction by the regulating member 7.
  • the pump drive member may be a member other than a sprocket, such as a pump shaft connected to a pump rotor.
  • the arrangement of the pump drive member is not limited to the above-mentioned position, and may be another position such as between the first inner support member 44 and the second inner support member 54 in the axial direction L.
  • the regulation member 7 may not be provided.
  • the outer support member 55 that supports the second friction member 51 from the radial outer side R2 is arranged on the radial inner side R1 of the tubular portion 21 and is integrated with the tubular portion 21.
  • An example of a configuration in which the components are connected so as to rotate substantially is described.
  • the present invention is not limited to such a configuration, and for example, the outer support member 55 may not be provided, and the second friction member 51 may be directly supported by the tubular portion 21 from the radial outer side R2.
  • the end of the radial inner R1 of the contact member 56 is the radial inner R1 of the second friction member 51 (the second inner friction member 511) with respect to the end of the radial inner R1.
  • the configuration arranged in is described as an example. However, without being limited to such a configuration, the end portion of the radial inner R1 of the contact member 56 is larger than the end portion of the radial inner R1 of the second friction member 51 (second inner friction member 511). It may be arranged on the radial outer side R2.
  • the configuration in which the dimension of the inner portion 561 of the contact member 56 in the axial direction L is smaller than the dimension of the outer portion 562 of the contact member 56 in the axial direction L has been described as an example.
  • the inner portion 561 and the outer portion 562 may have the same axial L dimension.
  • the dimension of the inner portion 561 of the abutting member 56 in the axial direction L may be larger than the dimension of the outer portion 562 of the abutting member 56 in the axial direction L.
  • the first bearing B1 is arranged so as to overlap the rotor Ro in the axial direction.
  • the first bearing B1 may be arranged so as not to overlap with the rotor Ro in the axial direction without being limited to such a configuration.
  • the first bearing B1 is arranged so as to overlap the coil end portion Ce of the stator St in the radial direction.
  • the first bearing B1 may be arranged so as not to overlap with the coil end portion Ce in the radial direction without being limited to such a configuration.
  • the configuration is not limited to such a configuration, and the first bearing B1 may be supported by a member independent of the first side wall portion 11.
  • the vehicle drive device (100) The input member (I), which is driven and connected to the internal combustion engine (EG), A rotary electric machine (St), which has a stator (St) and a rotor (Ro) arranged inside (R1) in the radial direction (R) with respect to the stator (St), and functions as a driving force source for wheels (W).
  • EG internal combustion engine
  • St rotary electric machine
  • TM transmission
  • TM transmission
  • a rotor support member (2) that supports the rotor (Ro) and With respect to the rotor (Ro), inside (R1) in the radial direction (R), with the first engaging device (CL1) and the second engaging device (CL2) arranged side by side in the axial direction (L).
  • the first engaging device (CL1) is arranged in a power transmission path between the input member (I) and the rotary electric machine (MG).
  • the second engaging device (CL2) is a vehicle driving device (100) arranged in a power transmission path between the rotary electric machine (MG) and the transmission (TM).
  • a first bearing (B1) that rotatably supports the rotor support member (2) and A first inner support member (44) that supports the first friction member (41) of the first engagement device (CL1) from the inner side (R1) in the radial direction (R) is further provided.
  • the first inner support member (44) is formed in a tubular shape extending along the axial direction (L), and has a tubular support portion (441) that supports the first friction member (41).
  • a radial extending support portion (442) formed so as to extend from the tubular support portion (441) to the inside (R1) in the radial direction (R) is provided.
  • the radial extending support portion (442) is connected to the input member (I) so that the input member (I) and the first inner support member (44) rotate integrally.
  • the side where the first engaging device (CL1) is arranged with respect to the second engaging device (CL2) is defined as the first axial side (L1), and the first axial direction.
  • the side opposite to the side (L1) is set as the second axial side (L2).
  • the first bearing (B1) is arranged on the first side (L1) in the axial direction with respect to the rotor (Ro), and is in the radial direction (R) with respect to the tubular support portion (441). It is arranged on the outside (R2).
  • the first inner support member (44) that supports the first friction member (41) from the inner side (R1) in the radial direction (R) extends along the axial direction (L) in a tubular shape.
  • the first bearing (B1) arranged on the first side (L1) in the axial direction with respect to the rotor (Ro) is radially (441) more than the tubular support portion (441) of the first inner support member (44). It is arranged outside (R2) of R).
  • the first bearing (B1) close to the rotor (Ro) in the radial direction (R). Therefore, on the first side (L1) in the axial direction of the rotor (Ro), it extends inward (R1) in the radial direction (R) from the tubular support portion (441) and can be rotated by the first bearing (B1). It is not necessary to provide the rotor support member (2) with a flange portion supported by the rotor. Therefore, in a configuration in which the rotor support member (2) is supported by bearings, it is possible to suppress an increase in the size of the vehicle drive device (100) in the axial direction (L).
  • the first engaging device (CL1) has a first piston portion (42) that presses the first friction member (41) in the axial direction (L), and the first piston portion (42).
  • An oil chamber forming member (46) connected so as to rotate integrally is provided. It is preferable that the first hydraulic oil chamber (43) is formed between the oil chamber forming member (46) and the first piston portion (42).
  • an oil chamber forming member (an oil chamber forming member that extends outward (R2) in the radial direction (R) with respect to the input member (I) and is connected so as to rotate integrally with the input member (I).
  • the first hydraulic oil chamber (43) is formed by utilizing 46).
  • the rotor support member (2) is provided with a flange portion extending along the radial direction (R) on the first side (L1) in the axial direction with respect to the first engaging device (CL1).
  • the first hydraulic oil chamber (43) is formed by using the flange portion, the dimension of the vehicle drive device (100) in the axial direction (L) is large because the arrangement space of the flange portion is required. Easy to increase in size. According to this configuration, since such a flange portion is unnecessary, the axial dimension (L) of the vehicle drive device (100) can be miniaturized.
  • the first engaging device (CL1) includes the first piston portion (42), the first hydraulic oil chamber (43), and the oil chamber forming member (46).
  • the oil chamber forming member (46) is arranged on the first side (L1) in the axial direction with respect to the first piston portion (42). It is preferable that the radial dimension (R) of the outermost peripheral portion of the oil chamber forming member (46) is smaller than the radial dimension (R) of the inner peripheral surface of the tubular support portion (441). is there.
  • oil is supplied to the inside (R1) of the radial direction (R) with respect to the tubular support portion (441) that supports the first friction member (41) from the inside (R1) of the radial direction (R).
  • a chamber forming member (46) is arranged.
  • a first hydraulic oil chamber (43) is formed on the second side (L2) in the axial direction with respect to the oil chamber forming member (46).
  • first piston portion (42) is arranged on the axial first side (L1) with respect to the radial extending support portion (442). It is preferable that the first bearing (B1) is arranged so as to overlap the first piston portion (42) in a radial direction along the radial direction (R).
  • a space overlapping in the radial direction with the first piston portion (42) arranged on the first side (L1) in the axial direction with respect to the radial extension support portion (442) is used.
  • the first bearing (B1) can be arranged. As a result, it is possible to suppress an increase in the axial dimension (L) of the vehicle drive device (100) due to the installation of the first bearing (B1).
  • a third bearing (B3) that rotatably supports the input member (I) is further provided.
  • the third bearing (B3) is inside (R1) in the radial direction (R) with respect to at least a part of the first piston portion (42), and is seen in the radial direction along the radial direction (R). It is preferable that the piston portion (42) is arranged at a position overlapping the first piston portion (42).
  • a space that is inside (R1) in the radial direction (R) with respect to at least a part of the first piston portion (42) and overlaps with the first piston portion (42) in the radial direction is used.
  • the third bearing (B3) can be arranged. As a result, it is possible to suppress an increase in the axial dimension (L) of the vehicle drive device (100) due to the installation of the third bearing (B3).
  • the first bearing (B1) is arranged so as to overlap the rotor (Ro) in the axial direction along the axial direction (L).
  • the first bearing (B1) can be arranged by utilizing the space overlapping the rotor (Ro) in the axial direction. As a result, it is possible to suppress an increase in the radial (R) dimension of the vehicle drive device (100) due to the installation of the first bearing (B1).
  • stator (St) is described so that a stator core (Stc) and coil end portions (Ce) protruding from the stator core (Stc) on both sides (L1 and L2) in the axial direction (L) are formed.
  • a coil (C) wound around a stator core (Stc) is provided.
  • the first bearing (B1) is arranged so as to overlap the coil end portion (Ce) in a radial direction along the radial direction (R).
  • the first bearing (B1) can be arranged by utilizing the space overlapping the coil end portion (Ce) of the stator (St) in the radial direction. As a result, it is possible to suppress an increase in the axial dimension (L) of the vehicle drive device (100) due to the installation of the first bearing (B1).
  • the case (1) is arranged on the first side (L1) in the axial direction with respect to the rotary electric machine (MG), and includes a stator support portion (11) that supports the stator (St). It is preferable that the stator support portion (11) includes a bearing support portion (11a) that projects toward the second side (L2) in the axial direction to support the first bearing (B1).
  • stator (St) is supported by the stator support portion (11) of the case (1).
  • the rotor support member (2) is rotatably supported by the stator support portion (11) of the case (1) via the first bearing (B1) supported by the bearing support portion (11a). That is, both the stator (St) and the rotor (Ro) are supported by the same member. Thereby, the support accuracy of the stator (St) and the rotor (Ro) can be improved.
  • the rotor support member (2) is formed in a tubular shape extending along the axial direction (L), and has a tubular portion (21) that supports the rotor (Ro) and the second engagement member.
  • a flange portion (22) formed so as to extend along (R) and connected to the tubular portion (21) is provided. It is preferable to further include a second bearing (B2) that rotatably supports the flange portion (22).
  • the rotor support member (2) can be supported at two points by the first bearing (B1) and the second bearing (B2).
  • the load on the first bearing (B1) can be reduced, so that the durability of the support structure of the rotor (Ro) can be improved.
  • the second bearing (B2) rotatably supports the flange portion (22) extending from the tubular portion (21) to the inside (R1) in the radial direction (R). Have been placed. This makes it easy to reduce the diameter of the second bearing (B2). Therefore, the member cost of the second bearing (B2) can be reduced.
  • the second engaging device (CL2) includes a second friction member (51) and a second piston portion (52) that presses the second friction member (51) in the axial direction (L).
  • the flange portion (22) includes a cylinder forming portion (23) that forms a cylinder portion (C2) on which the second piston portion (52) slides.
  • the flange portion (22) of the rotor support member (2) also serves as the cylinder portion (C2) on which the second piston portion (52) of the second engaging device (CL2) slides. can do. Therefore, the vehicle drive device (100) can be downsized and the manufacturing cost of the vehicle drive device (100) can be reduced as compared with the configuration in which the member forming the cylinder portion (C2) is separately provided.
  • the second bearing (B2) is inside (R1) in the radial direction (R) with respect to the cylinder forming portion (23), and the cylinder forming portion is viewed in the radial direction along the radial direction (R). It is preferable that the rotor support member (2) is arranged at a position overlapping the (23) and is supported from the inside (R1) in the radial direction (R).
  • the second bearing (B2) can be arranged by utilizing the space overlapping the cylinder forming portion (23) in the radial direction. As a result, it is possible to suppress an increase in the size of the vehicle drive device (100) in the axial direction (L) due to the installation of the second bearing (B2).
  • the rotor support member (2) includes the tubular portion (21) and the flange portion (22). Further equipped with a pump drive member (61) for driving a hydraulic pump,
  • the flange portion (22) includes a protruding connecting portion (22b) projecting from the flange portion (22) to the second side (L2) in the axial direction. It is preferable that the pump drive member (61) is connected to the protruding connecting portion (22b) so as to rotate integrally with the protruding connecting portion (22b).
  • the flange portion (22) of the rotor support member (2) can also serve as a part of the pump drive mechanism (6) for driving the hydraulic pump. Therefore, the vehicle drive device (100) can be miniaturized and the manufacturing cost of the vehicle drive device (100) can be reduced as compared with a configuration in which a mechanism for driving the hydraulic pump is separately provided.
  • the rotary electric machine (MG) and the transmission (TM) are arranged side by side in the axial direction (L). It is preferable that the second engaging device (CL2) is arranged on the side of the transmission (TM) in the axial direction (L) with respect to the first engaging device (CL1).
  • the rotary electric machine (MG), the transmission (TM), the first engaging device (CL1), and the second engaging device (CL2) are arranged in the arrangement order according to the transmission direction of the driving force. can do.
  • the rotating elements can be connected to each other with a simple configuration.
  • first engaging device (CL1) and the second engaging device (CL2) are arranged so as to overlap the rotor (Ro) in a radial direction along the radial direction (R). Suitable.
  • the first engaging device (CL1) and the second engaging device (CL2) can be arranged by utilizing the space overlapping the rotor (Ro) in the radial direction.
  • Ro the space overlapping the rotor
  • the first friction member (41) is further provided with a first supply unit (S1) for supplying oil from the inside (R1) in the radial direction (R).
  • the centrifugal force of a rotating member such as the rotor support member (2) provided in the vehicle drive device (100) is utilized to make the first friction member (41) radial (R). Oil can be appropriately supplied from the inside (R1) of the. As a result, the first friction member (41) can be appropriately cooled. As a result, the heat capacity required for the first friction member (41) can be reduced. Therefore, the size of the first friction member (41) can be easily reduced, and the size of the vehicle drive device (100) can be easily reduced.
  • An oil passage forming member (45) arranged so as to come into contact with the radial extending support portion (442) in the axial direction (L) is further provided. It is preferable that a radial groove (45a) along the radial direction (R) is formed on the contact surface of the oil passage forming member (45) with the radial extending support portion (442).
  • the oil can flow along the radial direction (R) between the oil passage forming member (45) and the radial extending support portion (442) without separating them in the axial direction (L).
  • a flowing oil channel can be formed. Therefore, while suppressing the increase in the axial dimension (L) of the vehicle drive device (100), oil is appropriately applied from the inside (R1) in the radial direction (R) with respect to the first friction member (41). Can be supplied.
  • a second supply unit (S2) for supplying oil from the inside (R1) in the radial direction (R) to the second friction member (51) of the second engagement device (CL2) is further provided. It is preferable to have it.
  • the centrifugal force of a rotating member such as the rotor support member (2) provided in the vehicle drive device (100) is utilized to make the second friction member (51) radial (R).
  • Oil can be appropriately supplied from the inside (R1) of the.
  • the second friction member (51) can be appropriately cooled.
  • the heat capacity required for the second friction member (51) can be reduced. Therefore, the size of the second friction member (51) can be easily reduced, and the size of the vehicle drive device (100) can be easily reduced.
  • the input member (I) includes an input tubular portion (Ia) formed in a tubular shape in which an end surface on one side (L2) in the axial direction (L) opens.
  • the shift input shaft (M) which is an input element of the transmission (TM)
  • the first inner support member (44) is formed with a first communication hole (44a) that penetrates the first inner support member (44) in the radial direction (R).
  • a first lubricating oil passage (P31) for supplying lubricating oil for the first friction member (41) to the first communication hole (44a) is formed in the input tubular portion.
  • a lubricating connection oil passage (P31) for connecting the oil passage (P33) in the first shaft and the first lubricating oil passage (P31) formed inside the shift input shaft (M) is provided. It is preferable that P32) is formed.
  • the first engaging device (CL1) operates the first piston portion (42) that presses the first friction member (41) in the axial direction (L) and the first piston portion (42). It is equipped with a first hydraulic oil chamber (43) to which oil for supply is supplied.
  • the input member (I) includes an input tubular portion (Ia) formed in a tubular shape in which an end surface on one side (L2) of the axial direction (L) opens.
  • the input tubular portion (Ia) has a first hydraulic oil passage (P11) communicating with the first hydraulic oil chamber (43) from the inner peripheral surface to the outer peripheral surface of the input tubular portion (Ia). Is formed,
  • the insertion portion (Ma) is provided with a first hydraulic connection oil that connects the oil passage (P13) in the second shaft formed inside the shift input shaft (M) and the first hydraulic oil passage (P11). It is preferable that the road (P12) is formed.
  • a case (1) for accommodating the device (CL2) and A second inner support member (54) that supports the second friction member (51) of the second engagement device (CL2) from the inner side (R1) in the radial direction (R) is further provided.
  • the case (1) is radially extended so as to be arranged on the axial second side (L2) with respect to the rotor support member (2) and extend along the radial direction (R).
  • the second inner support member (54) is formed with a second communication hole (54a) that penetrates the second inner support member (54) in the radial direction (R).
  • the tubular protruding portion (13) is connected to a first radial oil passage (P42) formed in the radial extending portion (12), and is an oil for lubricating the second friction member (51). It is preferable that a second lubricating oil passage (P41) for supplying the second lubricating oil passage (P41) to the second communication hole (54a) is formed.
  • the oil passes through the second communication hole (54a) in this order, and the oil can be appropriately supplied to the second friction member (51) supported by the second inner support member (54). Therefore, the second friction member (51) can be appropriately lubricated.
  • a part of the input member (I), the rotary electric machine (MG), the transmission (TM), the rotor support member (2), the first engagement device (CL1), and the second engagement Further provided with a case (1) for accommodating the device (CL2),
  • the case (1) is radially extended so as to be arranged on the axial second side (L2) with respect to the rotor support member (2) and extend along the radial direction (R). It is formed in a tubular shape that protrudes from the existing portion (12) and the radial extending portion (12) in the axial direction (L), and is inside the rotor support member (2) in the radial direction (R) (R1). ), With a tubular protrusion (13) arranged so as to pass through.
  • the second engaging device (CL2) includes a second friction member (51), a second piston portion (52) that presses the second friction member (51) in the axial direction (L), and the second.
  • a second hydraulic oil chamber (53) to which oil for operating the piston portion (52) is supplied is provided.
  • the rotor support member (2) has a second hydraulic oil passage (P21) that communicates the inside (R1) of the rotor support member (2) in the radial direction (R) with the second hydraulic oil chamber (53). ) Is formed,
  • the tubular protruding portion (13) has a second operation for connecting the second radial oil passage (P23) formed in the radial extending portion (12) and the second hydraulic oil passage (P21). It is preferable that the connecting oil passage (P22) is formed.
  • the second radial oil passage (P23) of the radial extension portion (12), the second working connection oil passage (P22) of the tubular protrusion (13), and the rotor support member (2) passes through the second hydraulic oil passage (P21) in order, and the oil can be appropriately supplied to the second hydraulic oil chamber (53) communicating with the second hydraulic oil passage (P21).
  • a third bearing (B3) that rotatably supports the input member (I) is further provided.
  • the rotor support member (2) is formed in a tubular shape extending along the axial direction (L), and includes a tubular portion (21) that supports the rotor (Ro).
  • the first bearing (B1) is arranged on the outer peripheral surface of the tubular portion (21).
  • the third bearing (B3) is preferably a ball bearing.
  • the first bearing (B1) is arranged on the outer peripheral surface of the tubular portion (21) on the first side (L1) in the axial direction with respect to the rotor (Ro). Therefore, it is easy to secure a space for arranging the third bearing (B3) inside (R1) in the radial direction (R) with respect to the tubular portion (21). This makes it easy to appropriately arrange the third bearing (B3), which is a ball bearing having a relatively large radial dimension (R). Further, according to this configuration, since the third bearing (B3), which is a ball bearing, has a relatively large radial dimension (R), it is brought into contact with another member in the axial direction (L).
  • the thrust load acting on the input member (I) supported by the third bearing (B3) can be received. Thereby, the movement of the input member (I) in the axial direction (L) can be restricted without separately providing a member for receiving the thrust load acting on the input member (I).
  • the first engaging device (CL1) includes a first piston portion (42) that presses the first friction member (41) in the axial direction (L).
  • the rotor support member (2) is formed in a tubular shape extending along the axial direction (L), and includes a tubular portion (21) that supports the rotor (Ro).
  • the first bearing (B1) is arranged on the outer peripheral surface of the tubular portion (21). It is preferable that the first piston portion (42) is arranged so as to be in contact with the outer peripheral surface of the input member (I).
  • the first bearing (B1) is arranged on the outer peripheral surface of the tubular portion (21) on the first side (L1) in the axial direction with respect to the rotor. Therefore, it is easy to secure a space for arranging the first piston portion (42) inside (R1) in the radial direction (R) with respect to the tubular portion (21). As a result, it is possible to suppress an increase in the axial (L) or radial (R) dimension of the vehicle drive device (100) due to the installation of the first piston portion (42). Further, according to this configuration, the first piston portion (42) is arranged on the outer peripheral surface of the input member (I) without interposing other members. Thereby, the configuration of the first engaging device (CL1) can be simplified.
  • the rotor support member (2) is formed in a tubular shape extending along the axial direction (L), and has a tubular portion (21) for supporting the rotor (Ro) and the tubular portion.
  • a flange portion (21) formed so as to extend along the radial direction (R) inside (R1) in the radial direction (R) and connected to the tubular portion (21). 22) and It is preferable that the flange portion (22) is formed with an adjusting recess (22a) for adjusting the position of the center of gravity of the rotor (Ro).
  • the flange portion (22) is arranged adjacent to the second side (L2) in the axial direction with respect to the second engaging device (CL2). It is preferable that the adjusting recess (22a) is formed on the surface of the flange portion (22) facing the second side (L2) in the axial direction.
  • the adjusting recess (22a) is formed on the surface of the flange portion (22) facing the side opposite to the side of the second engaging device (CL2) in the axial direction (L). This makes it easy to reduce the influence of the adjusting recess (22a) on the configuration of the second engaging device (CL2).
  • a pump drive member (61) for driving a hydraulic pump is further provided.
  • the pump drive member (61) is arranged adjacent to the rotor support member (2) on the axial second side (L2), and is arranged on the axial second side by the regulation member (7). It is preferable that the movement to (L2) is regulated.
  • the movement of the pump drive member (61) to the first side (L1) in the axial direction is restricted by the rotor support member (2), and the second side in the axial direction (61) of the pump drive member (61) ( The movement to L2) is regulated by the regulating member (7). This facilitates the placement of the pump drive member (61) in an appropriate position.
  • the rotor support member (2) is formed in a tubular shape extending along the axial direction (L), and includes a tubular portion (21) that supports the rotor (Ro).
  • the tubular portion (21) is on the outer side (R2) in the radial direction (R) from the outer peripheral surface of the tubular portion (21) on the first side (L1) in the axial direction with respect to the rotor (Ro).
  • a protrusion (21a) protruding into the shape is formed.
  • the rotor (Ro) abuts on the protrusion (21a) from the axial second side (L2). It is preferable that the first bearing (B1) is in contact with the protrusion (21a) from the first side (L1) in the axial direction.
  • the movement of the rotor (Ro) to the first side (L1) in the axial direction is restricted by the protrusion (21a).
  • the movement of the first bearing (B1) to the second side (L2) in the axial direction is restricted by the protrusion (21a).
  • the rotor (Ro) and the first bearing (B1) can be easily positioned in the axial direction (L) by using the protrusion (21a).
  • the rotor support member (2) is formed in a tubular shape extending along the axial direction (L), and has a tubular portion (21) for supporting the rotor (Ro) and the tubular portion.
  • a flange portion (21) formed so as to extend along the radial direction (R) inside (R1) in the radial direction (R) and connected to the tubular portion (21). 22) and
  • the tubular portion (21) and the flange portion (22), which are separate members, are joined to each other.
  • the joint portion (2a) between the tubular portion (21) and the flange portion (22) is arranged outside (R2) in the radial direction (R) from the inner peripheral surface of the tubular portion (21). It is preferable to have.
  • an outer support member (55) for supporting the second friction member (51) of the second engagement device (CL2) from the outer side (R2) in the radial direction (R) is further provided.
  • the outer support member (55) is arranged inside (R1) of the tubular portion (21) in the radial direction (R) and rotates integrally with the tubular portion (21). It is preferable that they are connected.
  • the second friction member (51) is supported by an outer support member (55) which is a member separate from the tubular portion (21). Therefore, in the manufacturing process of the vehicle drive device (100), after the second friction member (51) is assembled to the outer support member (55), the outer support member (55) is connected to the tubular portion (21). It becomes possible. Therefore, the assembly work of the second engaging device (CL2) can be easily performed.
  • the second engaging device (CL2) includes a second piston portion (52) that presses the second friction member (51) in the axial direction (L).
  • the contact member (56) is arranged so as to contact the second friction member (51) from a side opposite to the side of the second piston portion (52) in the axial direction (L).
  • the end portion of the contact member (56) inside (R1) in the radial direction (R) is more than the end portion inside (R1) of the second friction member (51) in the radial direction (R). It is preferable that it is arranged inside (R1) in the radial direction (R).
  • the axial (L) dimension of the inner portion (561), which is a predetermined radial region including the inner end portion in the radial direction (R) of the contact member (56), is the contact member (56). It is preferable that the outer portion (562), which is a region outside (R2) in the radial direction (R), is smaller than the inner portion (561) in the axial direction (L).
  • the technology according to the present disclosure includes a stator, a rotary electric machine which has a rotor arranged inside the stator in the radial direction and functions as a driving force source for wheels, a rotor support member for supporting the rotor, and a rotor. It can be used for a vehicle drive device including a first engaging device and a second engaging device arranged side by side in the axial direction on the inner side in the radial direction.
  • Vehicle drive device 2 Rotor support member CL1: First engagement device 41: First friction member CL2: Second engagement device I: Input member 44: First inner support member 441: First tubular support portion (Cylindrical support) 442: First radial extension part (diameter extension support part) MG: Rotating electric machine St: Stator Ro: Rotor TM: Transmission B1: First bearing W: Wheel L: Axial direction L1: Axial direction first side L2: Axial direction second side R: Radial direction R1: Radial direction inner R2 : Radial outside

Abstract

第1係合装置(CL1)の第1摩擦部材(41)を径方向内側(R1)から支持する第1内側支持部材(44)は、軸方向(L)に沿って延在する筒状に形成されて、第1摩擦部材(41)を支持する筒状支持部(441)と、当該筒状支持部(441)から径方向内側(R1)に延在するように形成された径方向延在支持部(442)と、を備え、径方向延在支持部(442)は、入力部材(I)と第1内側支持部材(44)とが一体的に回転するように、入力部材(I)に連結され、ロータ支持部材(2)を回転可能に支持する第1軸受(B1)は、ロータ(Ro)に対して軸方向第1側(L1)に配置されていると共に、筒状支持部(441)よりも径方向外側(R2)に配置されている。

Description

車両用駆動装置
 本発明は、ステータ、及び当該ステータに対して径方向の内側に配置されたロータを有し、車輪の駆動力源として機能する回転電機と、ロータを支持するロータ支持部材と、ロータに対して径方向の内側において、軸方向に並んで配置された第1係合装置及び第2係合装置と、を備えた車両用駆動装置に関する。
 このような車両用駆動装置の一例が、下記の特許文献1に開示されている。以下、この背景技術の説明では、特許文献1における符号を括弧内に引用する。
 特許文献1の車両用駆動装置(1)では、ロータ支持部材(30)は、軸方向(L)に沿って延在する筒状に形成されて、ロータ(Ro)を支持する第1筒状部(31)と、当該第1筒状部(31)から径方向(R)の内側(R1)に延在するように形成されて、第1係合装置(CL1)に対して軸方向(L)の一方側(L2)に隣接して配置された第1フランジ部(35)と、を備えている。更に、第2係合装置(CL2)の摩擦部材(61)を径方向(R)の外側(R2)から支持する外側支持部材(71)が、第1筒状部(31)と一体的に回転するように連結されている。そして、外側支持部材(71)は、第2係合装置(CL2)の摩擦部材(61)を支持する第2筒状部(72)と、当該第2筒状部(72)から径方向(R)の内側(R1)に延在するように形成されて、第2係合装置(CL2)に対して軸方向(L)の他方側(L1)に隣接して配置された第2フランジ部(73)と、を備えている。
 第1フランジ部(35)における径方向(R)の内側(R1)の端部は、ケース(2)に支持された軸受(81)によって回転可能に支持されている。このように、第1フランジ部(35)は、ロータ支持部材(30)をケース(2)に対して回転可能に支持するために設けられている。
国際公開第2017/057190号(図3)
 上記のように、特許文献1の車両用駆動装置(1)では、2つのフランジ部(35,73)が、第1係合装置(CL1)及び第2係合装置(CL2)を軸方向(L)に挟むように配置されている。そのため、車両用駆動装置(1)が軸方向(L)に大型化し易いという課題があった。
 そこで、ロータ支持部材を軸受によって支持する構成において、車両用駆動装置の軸方向の寸法の大型化を抑制できる技術の実現が望まれる。
 上記に鑑みた、車両用駆動装置の特徴構成は、
 内燃機関に駆動連結される入力部材と、
 ステータ、及び前記ステータに対して径方向の内側に配置されたロータを有し、車輪の駆動力源として機能する回転電機と、
 前記回転電機の側から伝達される回転を変速する変速機と、
 前記ロータを支持するロータ支持部材と、
 前記ロータに対して前記径方向の内側において、軸方向に並んで配置された第1係合装置及び第2係合装置と、を備え、
 前記第1係合装置は、前記入力部材と前記回転電機との間の動力伝達経路に配置され、
 前記第2係合装置は、前記回転電機と前記変速機との間の動力伝達経路に配置されている、車両用駆動装置であって、
 前記ロータ支持部材を回転可能に支持する第1軸受と、
 前記第1係合装置の第1摩擦部材を前記径方向の内側から支持する第1内側支持部材と、を更に備え、
 前記第1内側支持部材は、前記軸方向に沿って延在する筒状に形成されて、前記第1摩擦部材を支持する筒状支持部と、前記筒状支持部から前記径方向の内側に延在するように形成された径方向延在支持部と、を備え、
 前記径方向延在支持部は、前記入力部材と前記第1内側支持部材とが一体的に回転するように、前記入力部材に連結され、
 前記軸方向において、前記第2係合装置に対して前記第1係合装置が配置された側を軸方向第1側とし、前記軸方向第1側とは反対側を軸方向第2側として、
 前記第1軸受は、前記ロータに対して前記軸方向第1側に配置されていると共に、前記筒状支持部よりも前記径方向の外側に配置されている点にある。
 この特徴構成によれば、第1摩擦部材を径方向の内側から支持する第1内側支持部材が、軸方向に沿って延在する筒状に形成されて、第1摩擦部材を支持する筒状支持部と、当該筒状支持部から径方向の内側に延在するように形成された径方向延在支持部と、を備えている。そして、ロータに対して軸方向第1側に配置された第1軸受が、第1内側支持部材の筒状支持部よりも径方向の外側に配置されている。これにより、第1軸受を径方向においてロータに近付けて配置することが容易となる。そのため、ロータの軸方向第1側において筒状支持部よりも径方向の内側に延在して、第1軸受により回転可能に支持されるフランジ部を、ロータ支持部材に設ける必要がない。したがって、ロータ支持部材を軸受によって支持する構成において、車両用駆動装置の軸方向の寸法の大型化を抑制できる。
実施形態に係る車両用駆動装置の概略構成を示す模式図 実施形態に係る車両用駆動装置の部分断面図 実施形態に係る車両用駆動装置の部分拡大断面図 実施形態に係る車両用駆動装置の部分拡大断面図
 以下では、実施形態に係る車両用駆動装置100について、図面を参照して説明する。図1に示すように、車両用駆動装置100は、内燃機関EG及び回転電機MGの双方を備えた車両(ハイブリッド車両)を駆動するための装置である。具体的には、車両用駆動装置100は、1モータパラレル方式のハイブリッド車両用の駆動装置として構成されている。
 以下の説明では、特に明記している場合を除き、回転電機MGの回転軸心を基準として、「軸方向L」、「径方向R」、及び「周方向」を定義している。そして、径方向Rにおいて、回転電機MGの回転軸心側を「径方向内側R1」とし、その反対側を「径方向外側R2」とする。
 なお、各部材についての方向は、それらが車両用駆動装置100に組み付けられた状態での方向を表す。また、各部材についての方向や位置等に関する用語は、製造上許容され得る誤差による差異を有する状態をも含む概念である。
 図1に示すように、車両用駆動装置100は、回転電機MGと、第1係合装置CL1と、第2係合装置CL2と、を備えている。本実施形態では、車両用駆動装置100は、入力部材Iと、変速機TMと、カウンタギヤ機構CGと、差動歯車機構DFと、一対の出力部材Oと、を更に備えている。本実施形態では、入力部材Iの一部、出力部材Oの一部、第1係合装置CL1、第2係合装置CL2、回転電機MG、変速機TM、カウンタギヤ機構CG、及び差動歯車機構DFが、ケース1内に収容されている。
 回転電機MGは、車輪Wの駆動力源として機能する。回転電機MGは、電力の供給を受けて動力を発生するモータ(電動機)としての機能と、動力の供給を受けて電力を発生するジェネレータ(発電機)としての機能とを果たすことが可能とされている。そのため、回転電機MGは、蓄電装置(バッテリやキャパシタ等)と電気的に接続されている。回転電機MGは、蓄電装置から電力の供給を受けて力行し、或いは、内燃機関EGのトルクや車両の慣性力により発電した電力を蓄電装置に供給して蓄電させる。
 内燃機関EGは、回転電機MGと同様に、車輪Wの駆動力源として機能する。内燃機関EGは、燃料の燃焼により駆動されて動力を取り出す原動機(ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン等)である。
 入力部材Iは、内燃機関EGに駆動連結されている。本実施形態では、入力部材Iは、伝達されるトルクの変動を減衰するダンパ装置(図示を省略)を介して内燃機関EGの出力軸(クランクシャフト等)に駆動連結されている。
 ここで、本願において「駆動連結」とは、2つの回転要素が駆動力を伝達可能に連結された状態を指し、当該2つの回転要素が一体的に回転するように連結された状態、或いは当該2つの回転要素が1つ又は2つ以上の伝動部材を介して駆動力を伝達可能に連結された状態を含む。このような伝動部材としては、回転を同速で又は変速して伝達する各種の部材、例えば、軸、歯車機構、ベルト、チェーン等が含まれる。なお、伝動部材として、回転及び駆動力を選択的に伝達する係合装置、例えば、摩擦係合装置、噛み合い式係合装置等が含まれていても良い。
 第1係合装置CL1及び第2係合装置CL2のそれぞれは、2つの回転要素間の動力伝達を断接する係合装置である。図2に示すように、第1係合装置CL1と第2係合装置CL2とは、軸方向Lに並んで配置されている。本実施形態では、回転電機MGと変速機TMとが、軸方向Lに並んで配置されている。そして、第2係合装置CL2が、第1係合装置CL1に対して軸方向Lにおける変速機TMの側に配置されている。
 以下の説明では、軸方向Lにおいて、第2係合装置CL2に対して第1係合装置CL1が配置された側を「軸方向第1側L1」とし、その反対側を「軸方向第2側L2」とする。
 図1に示すように、本実施形態では、第1係合装置CL1は、入力部材Iと回転電機MGとの間の動力伝達経路に配置されている。そのため、第1係合装置CL1は、入力部材Iと回転電機MGとを連結又は連結解除する。本実施形態では、第1係合装置CL1は、当該第1係合装置CL1に供給される油圧に基づいて、係合の状態(直結係合状態/スリップ係合状態/解放状態)が制御される。
 本実施形態では、第2係合装置CL2は、回転電機MGと変速機TMとの間の動力伝達経路に配置されている。そして、第2係合装置CL2は、変速機TMの入力要素である変速入力軸Mと回転電機MGとを連結又は連結解除する。本実施形態では、第2係合装置CL2は、当該第2係合装置CL2に供給される油圧に基づいて、係合の状態(直結係合状態/スリップ係合状態/解放状態)が制御される。
 変速機TMは、回転電機MGの側から伝達される回転を変速する装置である。具体的には、変速機TMは、変速入力軸Mに入力される回転及びトルクを、各時点における変速比に応じて変速するとともにトルク変換して、変速機TMの出力要素である変速出力ギヤG1に伝達する。本実施形態では、変速機TMは、複数の変速用係合装置を備え、変速比の異なる複数の変速段を切替可能に備えた自動有段変速機である。なお、変速機TMとして、変速比を無段階に変更可能な自動無段変速機や、変速比の異なる複数の変速段を切替可能に備えた手動式有段変速機等を用いても良い。
 カウンタギヤ機構CGは、カウンタ入力ギヤG2と、カウンタ出力ギヤG3と、を備えている。カウンタ入力ギヤG2は、カウンタギヤ機構CGの入力要素である。カウンタ入力ギヤG2は、変速出力ギヤG1に噛み合っている。カウンタ出力ギヤG3は、カウンタギヤ機構CGの出力要素である。カウンタ出力ギヤG3は、カウンタ入力ギヤG2と一体的に回転するように連結されている。本実施形態では、カウンタ出力ギヤG3は、軸方向Lに沿って延在するカウンタ軸Sを介して、カウンタ入力ギヤG2と連結されている。図示の例では、カウンタ出力ギヤG3は、カウンタ入力ギヤG2よりも軸方向第1側L1に配置されている。
 差動歯車機構DFは、カウンタギヤ機構CGのカウンタ出力ギヤG3と噛み合う差動入力ギヤG4を備えている。差動歯車機構DFは、差動歯車機構DFは、差動入力ギヤG4の回転を、それぞれ車輪Wに駆動連結された一対の出力部材Oに分配する。
 以上のように構成された車両用駆動装置100は、第1係合装置CL1及び第2係合装置CL2の係合の状態を切り替えることにより、内燃機関EG及び回転電機MGの一方又は双方のトルクを車輪Wに伝達させて車両を走行させることができる。なお、本実施形態に係る車両用駆動装置100では、入力部材Iと変速入力軸Mとが同軸上に配置されると共に、一対の出力部材Oが入力部材I及び変速入力軸Mとは異なる軸上に互いに平行に配置された複軸構成とされている。このような構成は、例えばFF(Front Engine Front Drive)車両に搭載される車両用駆動装置100の構成として適している。
 図2に示すように、本実施形態では、ケース1は、第1側壁部11と、第2側壁部12と、筒状突出部13と、を備えている。また、図示は省略するが、本実施形態に係るケース1は、軸方向Lにおける第1側壁部11と第2側壁部12との間において、回転電機MGを径方向外側R2から覆う周壁部を備えている。
 第1側壁部11は、径方向Rに沿って延在している。第1側壁部11は、回転電機MG及び第1係合装置CL1に対して軸方向第1側L1に配置されている。第1側壁部11には、入力部材Iが軸方向Lに貫通している。なお、入力部材Iにおける第1側壁部11よりも軸方向第1側L1の部分は、上述のダンパ装置に連結されている。
 第2側壁部12は、径方向Rに沿って延在している。第2側壁部12は、「径方向延在部」に相当する。第2側壁部12は、回転電機MG及び第2係合装置CL2に対して、軸方向第2側L2に配置されている。第2側壁部12には、変速入力軸Mが軸方向Lに貫通している。
 筒状突出部13は、第2側壁部12から軸方向Lに突出する筒状に形成されている。本実施形態では、筒状突出部13は、第2側壁部12から軸方向第1側L1に突出するように形成されている。そして、筒状突出部13は、変速入力軸Mの径方向外側R2を覆う筒状に形成されている。また、本実施形態では、筒状突出部13の軸方向第1側L1の端部は、入力部材Iの軸方向第2側L2の端部よりも軸方向第2側L2に位置している。つまり、筒状突出部13は、入力部材Iに対して軸方向Lに離間している。
 図3及び図4に示すように、本実施形態では、筒状突出部13は、内側突出部131と、外側突出部132と、を有している。内側突出部131と外側突出部132とは、内側突出部131の外周面と外側突出部132の内周面とが接触した状態で互いに連結されている。外側突出部132の軸方向第1側L1の端部は、内側突出部131の軸方向第1側L1の端部よりも軸方向第1側L1に位置している。
 本実施形態では、入力部材Iは、軸方向Lの一方側(ここでは、軸方向第2側L2)の端面が開口する筒状に形成された入力筒状部Iaを備えている。そして、変速入力軸Mは、入力筒状部Iaの径方向内側R1に挿入された挿入部Maを備えている。なお、入力部材Iと変速入力軸Mとは、相対的に回転するように構成されている。
 図2に示すように、回転電機MGは、ステータStと、当該ステータStに対して径方向内側R1に配置されたロータRoと、を備えている。ステータStは、非回転部材に固定されている。本実施形態では、ステータStは、ボルト等の固定部材によってケース1の第1側壁部11に固定されている。つまり、第1側壁部11は、回転電機MGに対して軸方向第1側L1に配置され、ステータStを支持する「ステータ支持部」に相当する。本実施形態では、ステータStは、ステータコアStcと、当該ステータコアStcから軸方向Lの両側(軸方向第1側L1及び軸方向第2側L2)に突出するコイルエンド部Ceが形成されるようにステータコアStcに巻装されたコイルCと、を有している。ロータRoは、ステータStに対して回転自在に構成されている。本実施形態では、ロータRoは、ロータコアRocと、当該ロータコアRocを軸方向Lの両側から保持する一対の保持部材Hと、ロータコアRoc内に配置された永久磁石PMと、を有している。本実施形態では、ステータコアStc及びロータコアRocのそれぞれは、円環板状の磁性体(例えば、電磁鋼板等)を軸方向Lに複数積層して形成されている。
 車両用駆動装置100は、ロータRoを支持するロータ支持部材2を備えている。本実施形態では、ロータ支持部材2は、軸方向Lに沿って延在する筒状に形成された筒状部21と、筒状部21から径方向内側R1に延在するように形成されたフランジ部22と、を備えている。
 筒状部21は、ロータRoを径方向R及び軸方向Lに支持している。具体的には、筒状部21は、ロータRoと一体的に回転するように連結されている。本実施形態では、筒状部21の外周面に、ロータRoが取り付けられている。よって、筒状部21は、ロータRoを径方向内側R1から支持している。なお、筒状部21の外周面へのロータRoの取り付けは、例えば、溶接、かしめ等によって行われる。
 フランジ部22は、第2係合装置CL2に対して軸方向第2側L2に隣接して配置されている。本実施形態では、フランジ部22は、第2側壁部12に対して軸方向第1側L1に配置されている。また、本実施形態では、フランジ部22は、径方向R及び周方向に沿って延在する円環板状に形成されている。
 フランジ部22は、筒状部21と一体的に回転するように連結されている。本実施形態では、フランジ部22は、筒状部21とは独立した部材であり、例えば、溶接、かしめ等によって筒状部21と接合されている。つまり、別部材である筒状部21とフランジ部22とが接合して構成されている。図示の例では、フランジ部22の径方向外側R2の端部と筒状部21の軸方向第2側L2の端部とが互いに連結するように、フランジ部22と筒状部21とが溶接によって接合されている。
 図3に示すように、本実施形態では、筒状部21とフランジ部22との接合部2aは、筒状部21の内周面よりも径方向外側R2に配置されている。図示の例では、筒状部21の内周部には、軸方向Lに延在する複数のスプラインが、軸方向Lの全域に亘って、周方向に分散して形成されている。そして、接合部2aは、スプラインを構成する、径方向外側R2に窪んだ凹溝の底面(径方向外側R2の端部)よりも径方向外側R2に配置されている。つまり、このような構成では、筒状部21の「内周面」は、筒状部21の内周部に形成された複数のスプラインの径方向外側R2の端部を繋いで形成される仮想面を指す。
 本実施形態では、第1係合装置CL1及び第2係合装置CL2は、ロータRoに対して径方向内側R1であって、径方向Rに沿う径方向視でロータRoと重複する位置に配置されている。ここで、「径方向内側R1」とは、軸方向Lの位置を問わず、対象となる要素に対して径方向Rの内側であることを指す。なお、「径方向外側R2」についても同様である。また、2つの要素の配置に関して、「特定方向視で重複する」とは、その視線方向に平行な仮想直線を当該仮想直線と直交する各方向に移動させた場合に、当該仮想直線が2つの要素の双方に交わる領域が少なくとも一部に存在することを指す。
 第1係合装置CL1は、第1摩擦部材41を備えている。本実施形態では、第1係合装置CL1は、第1摩擦部材41を軸方向Lに押圧する第1ピストン部42と、当該第1ピストン部42の作動用の油が供給される第1作動油室43と、入力部材Iに対して径方向外側R2に延在し、入力部材Iと一体的に回転するように連結された油室形成部材46と、を更に備えている。
 第1摩擦部材41は、対となる第1内側摩擦材411及び第1外側摩擦材412を含んでいる。第1内側摩擦材411及び第1外側摩擦材412は、いずれも円環板状に形成されており、互いに回転軸心を一致させて配置されている。また、第1内側摩擦材411及び第1外側摩擦材412は複数枚ずつ備えられており、これらが軸方向Lに沿って交互に配置されている。第1内側摩擦材411及び第1外側摩擦材412は、いずれか一方をフリクションプレートとし、他方をセパレートプレートとすることができる。
 本実施形態では、第1外側摩擦材412は、ロータ支持部材2の筒状部21によって支持されている。図示の例では、上述したように、筒状部21の内周部には、軸方向Lに延在する複数のスプラインが周方向に分散して形成されている。一方、第1外側摩擦材412の外周部にも、同様のスプラインが形成されている。そして、それらのスプライン同士を係合させることで、第1外側摩擦材412が筒状部21により径方向外側R2から支持される。こうして、第1外側摩擦材412は、筒状部21に対して相対回転が規制された状態で、軸方向Lに摺動可能に支持されている。
 第1内側摩擦材411は、第1内側支持部材44によって支持されている。第1内側支持部材44は、第1摩擦部材41を径方向内側R1から支持する部材である。第1内側支持部材44は、軸方向Lに沿って延在する筒状に形成された第1筒状支持部441と、当該第1筒状支持部441から径方向内側R1に延在するように形成された第1径方向延在部442と、を備えている。
 第1筒状支持部441は、第1摩擦部材41を支持している。本実施形態では、第1筒状支持部441は、第1内側摩擦材411を径方向内側R1から支持している。図示の例では、第1筒状支持部441の外周部には、軸方向Lに延在する複数のスプラインが、軸方向Lの全域に亘って、周方向に分散して形成されている。一方、第1内側摩擦材411の内周部にも、同様のスプラインが形成されている。そして、それらのスプライン同士を係合させることで、第1内側摩擦材411が第1筒状支持部441により径方向内側R1から支持される。こうして、第1内側摩擦材411は、第1筒状支持部441に対して相対回転が規制された状態で、軸方向Lに摺動可能に支持されている。
 第1径方向延在部442は、「径方向延在支持部」に相当する。第1径方向延在部442は、第1筒状支持部441と一体的に回転するように連結されている。本実施形態では、第1径方向延在部442は、第1筒状支持部441とは独立した部材であり、例えば、溶接、かしめ等によって第1筒状支持部441と接合されている。図示の例では、第1径方向延在部442の軸方向第1側L1の面と、第1筒状支持部441の軸方向第2側L2の面とが接触した状態で、第1径方向延在部442と第1筒状支持部441とが溶接によって互いに接合されている。また、第1径方向延在部442は、入力部材Iと一体的に回転するように連結されている。本実施形態では、第1径方向延在部442の径方向内側R1の端部が、入力部材Iの外周面に連結されている。図示の例では、第1径方向延在部442の径方向内側R1の端部と、入力部材Iの外周面に形成されたフランジ状の突出部とが、溶接により接合されている。また、本実施形態では、第1径方向延在部442は、径方向R及び周方向に沿って延在する円環板状に形成されている。
 本実施形態では、第1係合装置CL1は、第1摩擦部材41に対して、軸方向Lにおける第1ピストン部42の側とは反対側(ここでは、軸方向第2側L2)から当接する当接部442aを有している。図示の例では、当接部442aは、第1径方向延在部442と一体的に形成されている。具体的には、当接部442aは、第1径方向延在部442における、第1筒状支持部441よりも径方向外側R2に延在した部分により形成されている。本実施形態では、当接部442aは、最も軸方向第2側L2の第1内側摩擦材411に、軸方向第2側L2から当接するように配置されている。
 第1径方向延在部442は、油路形成部材45と軸方向Lに接触している。本実施形態では、第1径方向延在部442は、油路形成部材45に対して軸方向第2側L2から当接している。
 油路形成部材45は、第1係合装置CL1において油路を形成する部材である。本実施形態では、油路形成部材45は、軸方向Lにおける第1径方向延在部442と第1ピストン部42との間に配置されている。更に、本実施形態では、油路形成部材45は、第1筒状支持部441に対して径方向内側R1であって、径方向Rに沿う径方向視で第1筒状支持部441と重複する位置に配置されている。本実施形態では、油路形成部材45は、連結部451と、仕切部452と、を有している。
 連結部451は、軸方向Lに沿って延在する筒状に形成されている。連結部451は、第1内側支持部材44の第1筒状支持部441と一体的に回転するように連結されている。本実施形態では、連結部451は、第1筒状支持部441に対して径方向内側R1に隣接した状態で、第1筒状支持部441と連結されている。具体的には、第1筒状支持部441の内周部には、軸方向Lに延在する複数のスプラインが周方向に分散して形成されている。一方、連結部451の外周部にも、同様のスプラインが形成されている。そして、それらのスプライン同士が係合することで、連結部451が第1筒状支持部441と一体的に回転するように連結されている。
 仕切部452は、連結部451から径方向内側R1に延在するように形成されている。本実施形態では、仕切部452の径方向外側R2の端部と連結部451の軸方向第2側L2の端部とが互いに連結するように、仕切部452と連結部451とが一体的に形成されている。仕切部452は、第1ピストン部42と第1内側支持部材44との間の空間を隔てるように配置されている。
 本実施形態では、油路形成部材45における第1径方向延在部442との接触面には、径方向Rに沿う径方向溝45aが形成されている。本実施形態では、仕切部452の径方向Rの全域における少なくとも一部の領域において、仕切部452が軸方向第1側L1から第1径方向延在部442に当接している。そして、仕切部452における第1径方向延在部442との接触面に、径方向溝45aが形成されている。径方向溝45aは、仕切部452における第1径方向延在部442との接触面の径方向Rの全域に亘って連続するように形成されている。つまり、径方向溝45aは、仕切部452と第1径方向延在部442との接触部分に対して径方向内側R1と径方向外側R2とを連通するように形成されている。本実施形態では、複数の径方向溝45aが、周方向に分散して形成されている。
 本実施形態では、第1ピストン部42は、第1作動油室43に供給された油圧に応じた圧力で第1摩擦部材41を軸方向Lに押圧するように構成されている。また、本実施形態では、第1ピストン部42は、第1内側支持部材44の第1径方向延在部442に対して、軸方向第1側L1に配置されている。第1ピストン部42は、第1摺動部421と、第1押圧部422と、を有している。
 第1摺動部421は、径方向Rに沿って延在している。本実施形態では、第1摺動部421は、径方向R及び周方向に沿って延在する円環板状に形成されている。第1摺動部421は、第1シリンダ部C1内を軸方向Lに摺動するように構成されている。本実施形態では、第1摺動部421は、第1摩擦部材41に対して径方向内側R1であって、径方向Rに沿う径方向視で第1摩擦部材41と重複する位置に配置されている。
 第1シリンダ部C1は、軸方向Lに沿う筒状に形成されている。本実施形態では、第1シリンダ部C1は、入力部材Iと油路形成部材45とによって形成されている。具体的には、入力部材Iにおける入力筒状部Iaの外周面の一部が、第1摺動部421の径方向内側R1の端部が摺動する摺動面として機能する。つまり、第1ピストン部42は、入力部材Iの外周面に接するように配置されている。また、油路形成部材45における連結部451の内周面の一部が、第1摺動部421の径方向外側R2の端部が摺動する摺動面として機能する。
 第1押圧部422は、第1摩擦部材41に対して軸方向Lに隣接するように、第1摺動部421から径方向外側R2に延在している。本実施形態では、第1押圧部422は、第1摩擦部材41に対して、軸方向Lにおける第1径方向延在部442の当接部442aの側とは反対側(ここでは、軸方向第1側L1)に配置されている。そのため、第1押圧部422は、第1摺動部421の径方向外側R2の端部から、第1筒状支持部441に対して軸方向第1側L1を通って迂回しつつ、径方向外側R2に延在するように形成されている。
 本実施形態では、第1ピストン部42は、第1付勢部材42aによって軸方向第1側L1に向けて付勢されている。第1付勢部材42aは、軸方向Lにおける第1摺動部421と油路形成部材45の仕切部452との間に配置されている。本実施形態では、複数の第1付勢部材42aが、周方向に分散して配置されている。第1付勢部材42aとしては、例えば戻しばね等を用いることができる。こうして、第1ピストン部42は、油圧制御装置(図示を省略)から所定油圧の油が第1作動油室43に供給されると、当該油圧に応じて第1付勢部材42aの付勢力に抗して軸方向第2側L2に摺動し、第1摩擦部材41を軸方向第2側L2へ押圧する。
 第1作動油室43は、第1ピストン部42に対して軸方向Lに隣接して配置されている。本実施形態では、第1作動油室43は、第1ピストン部42と油室形成部材46との間に形成されている。具体的には、第1作動油室43は、軸方向Lにおける第1ピストン部42の第1摺動部421と油室形成部材46との間に形成されている。
 本実施形態では、第1作動油室43は、径方向Rに沿う径方向視で、第1摩擦部材41と重複するように配置されている。また、本実施形態では、第1作動油室43は、軸方向Lに沿う軸方向視で、第1摩擦部材41と重複しないように配置されている。
 本実施形態では、油室形成部材46は、入力部材Iにおける入力筒状部Iaの外周面に接するように配置されている。また、本実施形態では、油室形成部材46は、第1ピストン部42に対して軸方向第1側L1に配置されている。ここでは、油室形成部材46は、第1ピストン部42の第1摺動部421に対して、軸方向第1側L1に隣接して配置されている。
 本実施形態では、油室形成部材46の最外周部の径方向Rの寸法は、第1筒状支持部441の内周面の径方向Rの寸法よりも小さい。また、本実施形態では、油室形成部材46は、油路形成部材45の連結部451よりも径方向内側R1に配置されている。そのため、径方向Rにおける油室形成部材46と連結部451との間を通って、第1ピストン部42が軸方向第1側L1に延出し、更に径方向外側R2へ延出するように形成されていることで、第1押圧部422が連結部451よりも径方向外側R2に配置されている。
 本実施形態では、第1ピストン部42に対して、軸方向Lにおける第1作動油室43の側とは反対側(ここでは、軸方向第2側L2)には、第1キャンセル油室47が形成されている。第1キャンセル油室47は、第1作動油室43で発生する遠心油圧に対抗する油圧を生じさせるための空間である。本実施形態では、第1キャンセル油室47は、第1ピストン部42と油路形成部材45との間に形成されている。つまり、第1ピストン部42と第1内側支持部材44との間の空間における、油路形成部材45の仕切部452に対して軸方向第1側L1の部分が、第1キャンセル油室47として機能する。
 図3に示すように、本実施形態では、第2係合装置CL2は、第2摩擦部材51と、当該第2摩擦部材51を軸方向Lに押圧する第2ピストン部52と、当該第2ピストン部52の作動用の油が供給される第2作動油室53と、を備えている。
 第2摩擦部材51は、対となる第2内側摩擦材511及び第2外側摩擦材512を含んでいる。第2内側摩擦材511及び第2外側摩擦材512は、いずれも円環板状に形成されており、互いに回転軸心を一致させて配置されている。また、第2内側摩擦材511及び第2外側摩擦材512は複数枚ずつ備えられており、これらが軸方向Lに沿って交互に配置されている。第2内側摩擦材511及び第2外側摩擦材512は、いずれか一方をフリクションプレートとし、他方をセパレートプレートとすることができる。
 本実施形態では、第2内側摩擦材511は、第2内側支持部材54によって支持されている。第2内側支持部材54は、第2摩擦部材51を径方向内側R1から支持する部材である。本実施形態では、第2内側支持部材54は、軸方向Lに沿って延在する筒状に形成された第2筒状支持部541と、当該第2筒状支持部541から径方向内側R1に延在するように形成された第2径方向延在部542と、を備えている。
 第2筒状支持部541は、第2摩擦部材51を支持している。本実施形態では、第2筒状支持部541は、第2内側摩擦材511を径方向内側R1から支持している。図示の例では、第2筒状支持部541の外周部には、軸方向Lに延在する複数のスプラインが、軸方向Lの全域に亘って、周方向に分散して形成されている。一方、第2内側摩擦材511の内周部にも、同様のスプラインが形成されている。そして、それらのスプライン同士を係合させることで、第2内側摩擦材511が第2筒状支持部541により径方向内側R1から支持される。こうして、第2内側摩擦材511は、第2筒状支持部541に対して相対回転が規制された状態で、軸方向Lに摺動可能に支持されている。
 第2径方向延在部542は、第2筒状支持部541と一体的に回転するように連結されている。本実施形態では、第2径方向延在部542は、第2筒状支持部541とは独立した部材であり、例えば、溶接、かしめ等によって第2筒状支持部541と接合されている。図示の例では、第2径方向延在部542の径方向外側R2の端部と第2筒状支持部541の軸方向第1側L1の端部とが互いに連結するように、第2径方向延在部542と第2筒状支持部541とが溶接によって接合されている。本実施形態では、第2径方向延在部542は、径方向R及び周方向に沿って延在する円環板状に形成されている。
 また、第2径方向延在部542は、変速入力軸Mと一体的に回転するように連結されている。本実施形態では、第2径方向延在部542の径方向内側R1の端部が、変速入力軸Mの外周面に連結されている。図示の例では、第2径方向延在部542の径方向内側R1の端部に形成された筒状部分の内周面には、軸方向Lに延在する複数のスプラインが周方向に分散して形成されている。一方、変速入力軸Mの外周面にも、同様のスプラインが形成されている。そして、それらのスプライン同士が係合することで、第2径方向延在部542と変速入力軸Mとが一体的に回転するように連結されている。
 本実施形態では、第2外側摩擦材512は、外側支持部材55によって支持されている。外側支持部材55は、第2摩擦部材51を径方向外側R2から支持する部材である。本実施形態では、外側支持部材55は、軸方向Lに沿って延在する筒状に形成されている。図示の例では、外側支持部材55の内周部には、軸方向Lに延在する複数のスプラインが周方向に分散して形成されている。一方、第2外側摩擦材512の外周部にも、同様のスプラインが形成されている。そして、それらのスプライン同士を係合させることで、第2外側摩擦材512が外側支持部材55により径方向外側R2から支持される。こうして、第2外側摩擦材512は、外側支持部材55に対して相対回転が規制された状態で、軸方向Lに摺動可能に支持されている。
 本実施形態では、外側支持部材55は、ロータ支持部材2の筒状部21によって径方向外側R2から支持されている。図示の例では、外側支持部材55の外周部には、軸方向Lに延在する複数のスプラインが周方向に分散して形成されている。一方、上述したように、筒状部21の内周部にも、軸方向Lに延在する複数のスプラインが周方向に分散して形成されている。そして、それらのスプライン同士を係合させることで、外側支持部材55が筒状部21により径方向外側R2から支持される。こうして、第2外側摩擦材512は、外側支持部材55を介して、ロータ支持部材2の筒状部21に支持されている。
 本実施形態では、第2係合装置CL2は、第2摩擦部材51に当接する当接部材56を備えている。当接部材56は、第2摩擦部材51に対して、軸方向Lにおける第2ピストン部52の側とは反対側(ここでは、軸方向第1側L1)から当接するように配置されている。本実施形態では、当接部材56は、最も軸方向第1側L1の第2外側摩擦材512に、軸方向第1側L1から当接するように配置されている。
 本実施形態では、当接部材56は、当該当接部材56における径方向内側R1の端部を含む規定の径方向領域である内側部分561と、当該内側部分561よりも径方向外側R2の領域である外側部分562と、を有している。図示の例では、外側部分562には、当該外側部分562を軸方向Lに貫通するように貫通孔562aが形成されている。
 本実施形態では、当接部材56が筒状部21によって径方向外側R2から支持されるように、外側部分562の径方向外側R2の端部が筒状部21に連結されている。図示の例では、外側部分562の外周部には、軸方向Lに延在する複数のスプラインが周方向に分散して形成されている。そして、これらのスプラインが、筒状部21の内周部に形成された複数のスプラインに係合されることによって、当接部材56は、筒状部21に対して相対回転が規制されていると共に軸方向Lに摺動可能な状態で、筒状部21により径方向外側R2から支持されている。また、図示の例では、円環状の固定部材56aが、軸方向第1側L1から外側部分562に当接するように、筒状部21の内周部に固定されている。こうして、当接部材56の軸方向第1側L1への移動が、固定部材56aによって規制されている。なお、固定部材56aとしては、例えばスナップリングが用いられる。
 本実施形態では、当接部材56の径方向内側R1の端部は、第2摩擦部材51(第2内側摩擦材511)の径方向内側R1の端部よりも径方向内側R1に配置されている。図示の例では、当接部材56の内側部分561が、軸方向Lに沿う軸方向視で、第2筒状支持部541の外周部に形成された複数のスプラインと重複するように配置されている。具体的には、当接部材56の内側部分561の径方向Rにおける配置領域が、第2筒状支持部541の外周部に形成された複数のスプラインの径方向Rにおける配置領域の全体と重複すると共に、当接部材56の内側部分561が、第2筒状支持部541の外周部における周方向の全域に亘って連続的に形成されている。このような構成としたことにより、第2摩擦部材51よりも軸方向第1側L1において、第2筒状支持部541の外周部に形成された複数のスプラインに沿って流れる油が流出し得る隙間は、第2筒状支持部541と内側部分561とが軸方向Lに対向する隙間だけとなる。この隙間は、径方向内側R1に向かって開口しているが、第2筒状支持部541の回転中は、油に遠心力が作用しているため、径方向内側R1に向かって開口する隙間からの油の流出は制限される。したがって、本構成によれば、第2摩擦部材51に対して供給された油が、第2摩擦部材51から軸方向Lに離間する側に流動することを当接部材56によって規制することができる。
 本実施形態では、内側部分561の軸方向Lの寸法は、外側部分562の軸方向Lの寸法よりも小さい。本実施形態では、内側部分561が、第2筒状支持部541に対して軸方向第1側L1であって、軸方向Lに沿う軸方向視で第2筒状支持部541と重複する位置に配置されている。そして、外側部分562が、第2筒状支持部541に対して径方向外側R2であって、径方向Rに沿う径方向視で第2筒状支持部541と重複するように配置されている。
 本実施形態では、第2ピストン部52は、第2作動油室53に供給された油圧に応じた圧力で第2摩擦部材51を軸方向Lに押圧するように構成されている。また、本実施形態では、第2ピストン部52は、第2摩擦部材51よりも軸方向第2側L2に配置されている。つまり、第2ピストン部52は、径方向Rに沿う径方向視で第2摩擦部材51と重複しないように配置されている。第2ピストン部52は、第2摺動部521と、第2押圧部522と、を有している。
 第2摺動部521は、第2シリンダ部C2内を軸方向Lに摺動するように構成されている。第2シリンダ部C2は、軸方向Lに沿う筒状に形成されている。本実施形態では、第2シリンダ部C2は、フランジ部22のシリンダ形成部23によって形成されている。つまり、本実施形態では、フランジ部22の一部が、第2係合装置CL2の一部を構成している。
 シリンダ形成部23は、第2ピストン部52が摺動する第2シリンダ部C2を形成するように軸方向第2側L2に突出している。本実施形態では、シリンダ形成部23は、内側筒状部231と、外側筒状部232と、径方向連結部233と、を有している。
 内側筒状部231は、軸方向Lに沿って延在する筒状に形成されている。内側筒状部231の外周面の一部は、第2摺動部521の径方向内側R1の端部が摺動する摺動面として機能する。本実施形態では、内側筒状部231は、ケース1の筒状突出部13の径方向外側R2を覆うように配置されている。つまり、シリンダ形成部23の径方向内側R1を通るように筒状突出部13が配置されている。
 外側筒状部232は、軸方向Lに沿って延在する筒状に形成されている。外側筒状部232は、内側筒状部231に対して径方向外側R2に配置されている。外側筒状部232の内周面の一部は、第2摺動部521の径方向外側R2の端部が摺動する摺動面として機能する。
 径方向連結部233は、内側筒状部231と外側筒状部232とを連結するように、径方向Rに沿って延在している。本実施形態では、径方向連結部233は、径方向R及び周方向に沿って延在する円環板状に形成されている。また、本実施形態では、径方向連結部233の径方向内側R1の端部は、内側筒状部231の軸方向第2側L2の端部に連結されている。そして、径方向連結部233の径方向外側R2の端部は、外側筒状部232の軸方向第2側L2の端部に連結されている。また、フランジ部22における、シリンダ形成部23よりも径方向外側R2の部分は、径方向R及び周方向に沿って延在する円環板状に形成されており、外側筒状部232の軸方向第1側L1の端部に連結されている。図示の例では、内側筒状部231と外側筒状部232と径方向連結部233とを含むフランジ部22が、1つの部材により一体的に形成されている。
 第2押圧部522は、第2摺動部521から径方向外側R2に延在している。本実施形態では、第2押圧部522は、第2摩擦部材51に対して、軸方向Lにおける当接部材56の側とは反対側(ここでは、軸方向第2側L2)に配置されている。
 本実施形態では、第2ピストン部52は、取付部材57に取り付けられた第2付勢部材52aによって軸方向第2側L2に向けて付勢されている。第2付勢部材52aは、軸方向Lにおける第2摺動部521と取付部材57との間に配置されている。本実施形態では、複数の第2付勢部材52aが、周方向に分散して配置されている。第2付勢部材52aとしては、例えば戻しばね等を用いることができる。こうして、第2ピストン部52は、油圧制御装置(図示を省略)から所定油圧の油が第2作動油室53に供給されると、当該油圧に応じて第2付勢部材52aの付勢力に抗して軸方向第1側L1に摺動し、第2摩擦部材51を軸方向第1側L1へ押圧する。
 取付部材57は、シリンダ形成部23の内側筒状部231に対して径方向外側R2に配置されている。本実施形態では、取付部材57は、内側筒状部231の外周面に接するように配置されている。また、本実施形態では、取付部材57は、第2ピストン部52の第2摺動部521に対して、軸方向第1側L1に隣接して配置されている。
 第2作動油室53は、第2ピストン部52に対して軸方向Lに隣接して配置されている。本実施形態では、第2作動油室53は、第2ピストン部52とシリンダ形成部23との間に形成されている。具体的には、第2作動油室53は、軸方向Lにおける第2ピストン部52の第2摺動部521とシリンダ形成部23の径方向連結部233との間に形成されている。
 本実施形態では、第2作動油室53は、軸方向Lに沿う軸方向視で、第2摩擦部材51と重複するように配置されている。また、本実施形態では、第2作動油室53は、径方向Rに沿う径方向視で、第2摩擦部材51と重複しないように配置されている。
 本実施形態では、第2ピストン部52に対して、軸方向Lにおける第2作動油室53の側とは反対側(ここでは、軸方向第1側L1)には、第2キャンセル油室58が形成されている。第2キャンセル油室58は、第2作動油室53で発生する遠心油圧に対抗する油圧を生じさせるための空間である。本実施形態では、第2キャンセル油室58は、第2ピストン部52と取付部材57との間に形成されている。
 本実施形態では、フランジ部22に、ロータRoの重心位置を調整するための調整用凹部22aが形成されている。ここでは、フランジ部22における軸方向第2側L2を向く面に、調整用凹部22aが形成されている。図示の例では、調整用凹部22aは、シリンダ形成部23における径方向連結部233の軸方向第2側L2の表面の一部が、軸方向第1側L1に向けて窪むように形成されている。調整用凹部22aは、フランジ部22における周方向の1箇所又は複数個所に設けられる。調整用凹部22aは、ロータRoの重心位置が偏っている側に設けられる。そして、調整用凹部22aを設けてロータ支持部材2の周方向における一部の重量を削減することによって、ロータRoの重心位置がロータRoの回転軸心の位置に近づくように調整される。
 図3に示すように、本実施形態では、車両用駆動装置100は、ロータRoの回転を検出する回転センサ3を備えている。回転センサ3は、ステータStに対するロータRoの回転方向の位置、及びロータRoの回転速度の少なくとも一方を検出するためのセンサである。このような回転センサ3としては、例えばレゾルバを用いることができる。回転センサ3は、回転体31と、固定体32と、を備えている。本実施形態では、回転体31及び固定体32のそれぞれは、ロータRoの回転軸心を基準とする円環状に形成されている。
 回転体31は、シリンダ形成部23の外周面に支持されている。つまり、回転体31は、シリンダ形成部23に対して径方向外側R2であって、径方向Rに沿う径方向視でシリンダ形成部23と重複する位置に配置されている。本実施形態では、回転体31は、シリンダ形成部23における外側筒状部232の外周面に配置されている。そして、回転体31は、外側筒状部232と一体的に回転するように連結されている。図示の例では、シリンダ形成部23(ここでは外側筒状部232)の外周面には、軸方向Lに延在する複数のスプラインが周方向に分散して形成されている。一方、回転体31の内周面にも、同様のスプラインが形成されている。そして、それらのスプライン同士が係合することで、回転体31とロータ支持部材2とが一体的に回転するように連結されている。
 固定体32は、回転体31に対して径方向外側R2に配置されている。固定体32は、非回転部材に支持されている。本実施形態では、固定体32は、ケース1の第2側壁部12に設けられたセンサ支持部14に支持されている。
 本実施形態では、回転センサ3は、第2ピストン部52の第2摺動部521に対して径方向外側R2であって、径方向Rに沿う径方向視で当該第2摺動部521と重複する位置に配置されている。また、本実施形態では、回転センサ3は、軸方向Lに沿う軸方向視で、第2摩擦部材51と重複するように配置されている。図示の例では、回転体31が、軸方向視で、第2摩擦部材51に加えて、第2ピストン部52の第2押圧部522とも重複するように配置されている。更に、本実施形態では、回転センサ3は、軸方向Lに沿う軸方向視で、ロータRoと重複するように配置されている。図示の例では、固定体32の径方向外側R2の部分が、軸方向視でロータRoと重複するように配置されている。
 図3に示すように、車両用駆動装置100は、油圧ポンプ(図示を省略)を駆動するためのポンプ駆動機構6を備えている。本実施形態では、ポンプ駆動機構6は、第1スプロケット61と、第2スプロケット(図示を省略)と、チェーン62と、を備えている。
 第1スプロケット61は、軸方向Lに沿う軸心を中心として回転するように配置されている。本実施形態では、第1スプロケット61の回転軸心は、回転電機MGのロータRoの回転軸心と同軸上に配置されている。第2スプロケットは、第1スプロケット61の回転軸心とは異なる軸であって軸方向Lに沿う軸心を中心として回転するように配置されている。そして、第1スプロケット61と第2スプロケットとに架け渡すように、チェーン62が巻回されている。
 第1スプロケット61は、油圧ポンプを駆動する「ポンプ駆動部材」に相当する。第1スプロケット61は、ロータ支持部材2と一体的に回転するように連結されている。本実施形態では、ロータ支持部材2のフランジ部22は、当該フランジ部22から軸方向第2側L2に突出する突出連結部22bを備えている。そして、第1スプロケット61は、突出連結部22bと一体的に回転するように連結されている。本実施形態では、突出連結部22bは、シリンダ形成部23における内側筒状部231の軸方向第2側L2の端部から軸方向第2側L2に突出するように配置されている。
 本実施形態では、第1スプロケット61は、フランジ部22に対して軸方向第2側L2に隣接して配置されている。そして、第1スプロケット61は、規制部材7によって軸方向第2側L2への移動が規制されている。本実施形態では、規制部材7は、第1スプロケット61と同軸上に配置された円環状の部材である。本実施形態では、規制部材7は、軸方向Lにおける第1スプロケット61とケース1の第2側壁部12との間に介装されている。
 図示の例では、第1スプロケット61の内周部と、突出連結部22bの外周部とのそれぞれに、軸方向Lに延在する複数のスプラインが周方向に分散して形成されている。そして、それらのスプライン同士を係合させることで、第1スプロケット61が、突出連結部22bに対して相対回転が規制された状態で、軸方向Lに摺動可能に支持されることになる。そこで、図示の例では、軸方向Lにおいて、第1スプロケット61を規制部材7とフランジ部22とによって挟み込むことで、第1スプロケット61の軸方向Lの移動を規制している。
 図3に示すように、車両用駆動装置100は、ロータ支持部材2を回転可能に支持する第1軸受B1及び第2軸受B2を備えている。本実施形態では、車両用駆動装置100は、入力部材Iを回転可能に支持する第3軸受B3を更に備えている。本実施形態では、第1軸受B1、第2軸受B2、及び第3軸受B3のそれぞれは、玉軸受である。
 第1軸受B1は、ロータ支持部材2の筒状部21を回転可能に支持している。第1軸受B1は、第1内側支持部材44の第1筒状支持部441よりも径方向外側R2に配置されている。本実施形態では、第1軸受B1は、ロータRoに対して軸方向第1側L1に配置されている。また、本実施形態では、第1軸受B1は、筒状部21の外周面に配置されている。具体的には、筒状部21は、ロータRoよりも軸方向第1側L1に突出する軸受支持部211を有している。そして、軸受支持部211の外周面に第1軸受B1の内周面が接するように、第1軸受B1が取り付けられている。また、本実施形態では、第1軸受B1は、ケース1における第1側壁部11の軸受支持部11aに支持されている(図2参照)。軸受支持部11aは、軸方向第2側L2に突出し、径方向外側R2から第1軸受B1を支持している。こうして、第1軸受B1は、筒状部21を第1側壁部11に対して回転可能に支持している。そして、ロータ支持部材2は、第1軸受B1により径方向外側R2から支持されている。
 本実施形態では、第1軸受B1は、径方向Rに沿う径方向視で、第1ピストン部42と重複するように配置されている。具体的には、第1軸受B1は、径方向視で、第1ピストン部42の第1押圧部422と重複するように配置されている。また、本実施形態では、第1軸受B1は、軸方向Lに沿う軸方向視で、ロータRoと重複するように配置されている。また、本実施形態では、第1軸受B1は、径方向Rに沿う径方向視で、ステータStのコイルエンド部Ceと重複するように配置されている(図2参照)。
 本実施形態では、筒状部21には、ロータRoに対して軸方向第1側L1において、筒状部21の外周面から径方向外側R2に突出する突起部21aが形成されている。ここでは、突起部21aは、周方向の全域に亘って連続的に形成されている。そして、突起部21aは、ロータRoと第1軸受B1とにより軸方向Lの両側から挟まれるように配置されている。具体的には、ロータRoが、軸方向第2側L2から突起部21aに当接するように配置されている。また、第1軸受B1が、軸方向第1側L1から突起部21aに当接するように配置されている。
 第2軸受B2は、ロータ支持部材2のフランジ部22を回転可能に支持している。本実施形態では、第2軸受B2は、径方向Rに沿う径方向視で、第2ピストン部52と重複するように配置されている。また、本実施形態では、第2軸受B2は、フランジ部22のシリンダ形成部23に対して径方向内側R1であって、径方向Rに沿う径方向視でシリンダ形成部23と重複する位置に配置されている。そして、第2軸受B2は、ロータ支持部材2を径方向内側R1から支持している。図示の例では、第2軸受B2は、ロータ支持部材2の内側筒状部231と、ケース1の筒状突出部13(具体的には、外側突出部132)との間に介装されている。
 本実施形態では、第3軸受B3は、第1ピストン部42の少なくとも一部に対して径方向内側R1であって、径方向Rに沿う径方向視で第1ピストン部42と重複する位置に配置されている。ここでは、第3軸受B3は、第1ピストン部42の第1押圧部422に対して径方向内側R1に配置されている。また、第3軸受B3は、径方向視で第1押圧部422と重複するように配置されている。更に、本実施形態では、第3軸受B3は、油室形成部材46に対して軸方向第1側L1に配置されている。また、第3軸受B3は、油室形成部材46の一部に対して径方向内側R1に配置されている。
 本実施形態では、第3軸受B3は、入力部材Iにおける入力筒状部Iaの外周面に配置されている。具体的には、入力筒状部Iaの外周面に第3軸受B3の内周面が接するように、第3軸受B3が取り付けられている。また、第3軸受B3は、ケース1の第1側壁部11に、径方向外側R2から支持されている。こうして、第3軸受B3は、入力部材Iを第1側壁部11に対して回転可能に支持している。
 本実施形態では、第3軸受B3のインナレースが、入力筒状部Iaの外周面に形成された段差部に軸方向第1側L1から当接している。そして、第3軸受B3のアウタレースが、第1側壁部11に軸方向第2側L2から当接している。こうして、第3軸受B3は、入力筒状部Iaと第1側壁部11とによって軸方向Lの移動が規制されている。その結果、第3軸受B3は、当該第3軸受B3が支持する入力部材Iに作用するスラスト荷重を支持することが可能となっている。
 図3に示すように、本実施形態では、車両用駆動装置100は、第1作動油室43に油を供給して第1ピストン部42を作動させるための油路を備えている。この油路は、第1作動油路P11と、第1作動接続油路P12と、第2軸内油路P13と、を含む。
 第1作動油路P11は、第1作動油室43と連通する油路である。第1作動油路P11は、入力部材Iにおける入力筒状部Iaの内周面から外周面に亘って形成されている。
 第1作動接続油路P12は、第1作動油路P11と第2軸内油路P13とを接続する油路である。第1作動接続油路P12は、変速入力軸Mの挿入部Maに形成されている。本実施形態では、第1作動接続油路P12は、挿入部Maの内部の第2軸内油路P13から外周面まで径方向Rに沿って形成されている。
 第2軸内油路P13は、変速入力軸Mの内部に形成された油路である。本実施形態では、第2軸内油路P13は、軸方向Lに沿って形成されている。
 また、本実施形態では、車両用駆動装置100は、第2作動油室53に油を供給して第2ピストン部52を作動させるための油路を備えている。この油路は、第2作動油路P21と、第2作動接続油路P22と、第2径方向油路P23と、を含む。
 第2作動油路P21は、ロータ支持部材2の径方向内側R1と第2作動油室53とを連通する油路である。本実施形態では、第2作動油路P21は、シリンダ形成部23の内側筒状部231に形成されている。そして、第2作動油路P21は、内側筒状部231の内周面から外周面に亘って形成されている。
 第2作動接続油路P22は、第2径方向油路P23と第2作動油路P21とを接続する油路である。第2作動接続油路P22は、ケース1の筒状突出部13に形成されている。本実施形態では、第2作動接続油路P22は、内側突出部131の外周面と外側突出部132の内周面との当接部において軸方向Lに沿って延在するように形成された軸方向溝P22aと、外側突出部132の外周面において周方向に沿って延在するように形成された周方向溝P22bと、前記軸方向溝P22aと前記周方向溝P22bとを接続するように径方向Rに沿って形成された接続孔P22cとを有している。
 第2径方向油路P23は、ケース1の第2側壁部12に形成された油路である。第2径方向油路P23は、径方向Rに沿って形成されている。
 図4に示すように、本実施形態では、車両用駆動装置100は、第1摩擦部材41に油を供給して第1摩擦部材41を潤滑するための油路を備えている。この油路は、第1潤滑油路P31と、潤滑接続油路P32と、第1軸内油路P33と、を含む。なお、このように第1摩擦部材41に供給される油は、第1摩擦部材41を冷却する役割も果たす。
 第1潤滑油路P31は、第1摩擦部材41の潤滑用の油を、第1内側支持部材44の第1連通孔44aに供給する油路である。第1潤滑油路P31は、入力部材Iにおける入力筒状部Iaの内周面から外周面に亘って形成されている。本実施形態では、第1潤滑油路P31は、第1ピストン部42と第1内側支持部材44との間の空間に連通している。第1連通孔44aは、第1内側支持部材44を径方向Rに貫通するように形成されている。本実施形態では、第1連通孔44aは、第1内側支持部材44の第1筒状支持部441を径方向Rに貫通するように形成されている。
 潤滑接続油路P32は、第1潤滑油路P31と第1軸内油路P33とを接続する油路である。潤滑接続油路P32は、変速入力軸Mの挿入部Maに形成されている。本実施形態では、潤滑接続油路P32は、挿入部Maの内部の第1軸内油路P33から外周面まで径方向Rに沿って形成されている。
 第1軸内油路P33は、変速入力軸Mの内部に形成された油路である。本実施形態では、第1軸内油路P33は、軸方向Lに沿って形成されている。本実施形態では、第1軸内油路P33は、第2軸内油路P13とは独立して形成されている。
 本実施形態では、第1軸内油路P33、潤滑接続油路P32、及び第1潤滑油路P31を順に流動した油は、第1ピストン部42と第1内側支持部材44との間の空間に流入する。そして、この空間に流入した油は、第1内側支持部材44と油路形成部材45との間の空間と、第1ピストン部42と油路形成部材45との間の空間(第1キャンセル油室47)とに分岐して径方向外側R2に向かって流動する。ここで、第1ピストン部42と油路形成部材45との間の空間である第1キャンセル油室47は、第1潤滑油路P31との連通部分以外は閉じた空間とされている。そのため、第1キャンセル油室47が油で満たされた状態となった後は、第1潤滑油路P31からの油は、主に第1内側支持部材44と油路形成部材45との間の空間に流入する。そして、第1内側支持部材44と油路形成部材45との間の空間に流入した油は、径方向溝45aを通り、更に第1連通孔44aを通って、第1摩擦部材41に到達する。本実施形態では、このような第1連通孔44aまでの油の流動経路が、第1摩擦部材41に対して径方向内側R1から油を供給する第1供給部S1として機能する。
 また、本実施形態では、車両用駆動装置100は、第2摩擦部材51に油を供給して第2摩擦部材51を潤滑するための油路を備えている。この油路は、第2潤滑油路P41と、第1径方向油路P42と、を含む。なお、このように第2摩擦部材51に供給される油は、第2摩擦部材51を冷却する役割も果たす。
 第2潤滑油路P41は、第2摩擦部材51の潤滑用の油を、第2内側支持部材54の第2連通孔54aに供給する油路である。第2連通孔54aは、第2内側支持部材54を径方向Rに貫通するように形成されている。本実施形態では、第2連通孔54aは、第2内側支持部材54の第2筒状支持部541を径方向Rに貫通するように形成されている。
 第2潤滑油路P41は、ケース1の筒状突出部13に形成されている。本実施形態では、第2潤滑油路P41は、内側突出部131の外周面と外側突出部132の内周面との当接部において軸方向Lに沿って延在するように形成された軸方向溝P41aと、内側突出部131の軸方向第1側L1の端部よりも軸方向第1側L1において外側突出部132の内周面に囲まれて形成された筒状油路P41bと、当該筒状油路P41bと外側突出部132の外周面とを接続するように径方向Rに沿って形成された接続孔P41cとを有している。
 第1径方向油路P42は、ケース1の第2側壁部12に形成された油路である。第1径方向油路P42は、径方向Rに沿って形成されている。本実施形態では、第1径方向油路P42は、第2径方向油路P23とは独立して形成されている。
 本実施形態では、第1径方向油路P42、及び第2潤滑油路P41を順に流動した油は、接続孔P41c、及び、筒状油路P41bの軸方向第1側L1の端部の開口から、フランジ部22と第2内側支持部材54との間の空間に流入する。
 そして、このように流入する油のうち、接続孔P41cから流入する油は、第1貫通孔24a、及び第2貫通孔231aを順に通って、第2キャンセル油室58に到達する。第1貫通孔24aは、嵌合部材24を径方向Rに貫通するように形成されている。嵌合部材24は、第2軸受B2に対して軸方向第1側L1から当接するように、シリンダ形成部23の内側筒状部231の内周面に嵌合された部材である。第2貫通孔231aは、シリンダ形成部23の内側筒状部231を径方向Rに貫通するように形成されている。第2貫通孔231aの径方向外側R2の開口部は、第2キャンセル油室58に開口している。ここで、第2キャンセル油室58は、第2貫通孔231aとの連通部分以外は閉じた空間とされている。そのため、第2キャンセル油室58が油で満たされた状態となった後は、第2潤滑油路P41からの油は、主に筒状油路P41bの軸方向第1側L1の端部の開口から流出する。
 このように、筒状油路P41bの軸方向第1側L1の端部の開口から流出した油は、嵌合部材24と第2内側支持部材54の第2径方向延在部542との間を通り、更に第2連通孔54aを通って、第2摩擦部材51に到達する。本実施形態では、このような第2連通孔54aまでの油の流動経路が、第2摩擦部材51に対して径方向内側R1から油を供給する第2供給部S2として機能する。
〔その他の実施形態〕
(1)上記の実施形態では、第2作動油室53が軸方向Lに沿う軸方向視で第2摩擦部材51と重複するように配置された構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、第2作動油室53が軸方向視で第2摩擦部材51と重複していない構成としても良い。例えば、第2作動油室53が第2摩擦部材51よりも径方向内側R1に配置されていても良い。この場合、第2作動油室53が、径方向Rに沿う径方向視で、第2摩擦部材51と重複するように配置されても良い。
(2)上記の実施形態では、第2軸受B2が、シリンダ形成部23に対して径方向内側R1であって、径方向Rに沿う径方向視でシリンダ形成部23と重複する位置に配置され、ロータ支持部材2を径方向内側R1から支持する構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、例えば、第2軸受B2がシリンダ形成部23に対して径方向外側R2に配置されていても良い。また、第2軸受B2が径方向視でシリンダ形成部23と重複しないように配置されていても良い。また、第2軸受B2がロータ支持部材2を径方向外側R2から支持する構成としても良い。
(3)上記の実施形態では、第1摩擦部材41に対して径方向内側R1から油を供給する第1供給部S1を備えた構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、第1摩擦部材41に対して径方向内側R1以外の方向から油を供給する構成としても良い。また、第1供給部S1を備えていない構成としても良い。
(4)上記の実施形態では、第2摩擦部材51に対して径方向内側R1から油を供給する第2供給部S2を備えた構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、第2摩擦部材51に対して径方向内側R1以外の方向から油を供給する構成としても良い。また、第2供給部S2を備えていない構成としても良い。
(5)上記の実施形態では、油路形成部材45における第1内側支持部材44の第1径方向延在部442との接触面には、径方向Rに沿う径方向溝45aが形成された構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、例えば、径方向溝45aが形成されず、油路形成部材45が第1径方向延在部442に対して軸方向Lに離間していても良い。
(6)上記の実施形態では、第1作動油室43に油を供給して第1ピストン部42を作動させるための油路として、第1作動油路P11と第1作動接続油路P12と第2軸内油路P13とを備えた構成を例として説明した。また、第2作動油室53に油を供給して第2ピストン部52を作動させるための油路として、第2作動油路P21と第2作動接続油路P22と第2径方向油路P23とを備えた構成を例として説明した。また、第1摩擦部材41に油を供給して第1摩擦部材41を潤滑するための油路として、第1潤滑油路P31と潤滑接続油路P32と第1軸内油路P33とを備えた構成を例として説明した。また、第2摩擦部材51に油を供給して第2摩擦部材51を潤滑するための油路として、第2潤滑油路P41と第1径方向油路P42とを備えた構成を例として説明した。しかし、これらの油路の構成は単なる一例であり、上述した以外の位置及び形状の油路によっても、各部に油を供給する構成とすることができる。
(7)上記の実施形態では、第1軸受B1、第2軸受B2、及び第3軸受B3のそれぞれが玉軸受である構成を例として説明したが、そのような構成に限定されることはない。例えば、第1軸受B1、第2軸受B2、及び第3軸受B3の少なくとも1つが、ころ軸受やすべり軸受け等、他の形式の軸受であっても良い。
(8)上記の実施形態では、第1軸受B1が筒状部21の外周面に配置された構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、第1軸受B1が筒状部21の内周面に配置されていても良い。この場合、筒状部21の内周面に第1軸受B1の外周面が接するように、第1軸受B1が取り付けられる。そして、ロータ支持部材2は、第1軸受B1により径方向内側R1から支持される。
(9)上記の実施形態では、第1ピストン部42が入力部材Iの外周面に接するように配置された構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、第1ピストン部42が入力部材Iの外周面に設けられた他の部材に接するように配置されていても良い。
(10)上記の実施形態では、ロータ支持部材2のフランジ部22に、ロータRoの重心位置を調整するための調整用凹部22aが形成された構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、例えば、ロータ支持部材2におけるフランジ部22以外の部分に、調整用凹部22aが形成されていても良い。或いは、調整用凹部22aが設けられていなくても良い。
(11)上記の実施形態では、ポンプ駆動部材としての第1スプロケット61が、フランジ部22に対して軸方向第2側L2に隣接して配置されていると共に、規制部材7によって軸方向第2側L2への移動が規制された構成を例として説明したが、そのような構成に限定されることはない。例えば、ポンプ駆動部材が、ポンプロータに連結されたポンプ軸等、スプロケット以外の部材であっても良い。また、ポンプ駆動部材の配置も、上記のような位置に限定されず、例えば、第1内側支持部材44と第2内側支持部材54との軸方向Lの間等、他の位置としても良い。また、規制部材7が設けられていなくても良い。
(12)上記の実施形態では、第1軸受B1が軸方向第1側L1から突起部21aに当接し、ロータRoが軸方向第2側L2から突起部21aに当接した構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、ロータRo及び第1軸受B1の一方のみが突起部21aに対して軸方向Lに当接する構成としても良い。或いは、突起部21aが筒状部21の外周面に形成されていなくても良い。
(13)上記の実施形態では、筒状部21とフランジ部22との接合部2aが、筒状部21の内周面よりも径方向外側R2に配置された構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、筒状部21とフランジ部22との接合部2aが、筒状部21の内周面よりも径方向内側R1に配置されていても良い。
(14)上記の実施形態では、第2摩擦部材51を径方向外側R2から支持する外側支持部材55が、筒状部21の径方向内側R1に配置されていると共に、筒状部21と一体的に回転するように連結された構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、例えば、外側支持部材55が設けられず、第2摩擦部材51が径方向外側R2から筒状部21によって直接支持されていても良い。
(15)上記の実施形態では、当接部材56の径方向内側R1の端部が、第2摩擦部材51(第2内側摩擦材511)の径方向内側R1の端部よりも径方向内側R1に配置された構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、当接部材56の径方向内側R1の端部が、第2摩擦部材51(第2内側摩擦材511)の径方向内側R1の端部よりも径方向外側R2に配置されていても良い。
(16)上記の実施形態では、当接部材56の内側部分561の軸方向Lの寸法は、当接部材56の外側部分562の軸方向Lの寸法よりも小さい構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、例えば、内側部分561と外側部分562とで軸方向Lの寸法が同一であっても良い。或いは、当接部材56の内側部分561の軸方向Lの寸法が、当接部材56の外側部分562の軸方向Lの寸法よりも大きい構成であっても良い。
(17)上記の実施形態では、第1軸受B1が軸方向視でロータRoと重複するように配置された構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、第1軸受B1が軸方向視でロータRoと重複しないように配置されていても良い。
(18)上記の実施形態では、第1軸受B1が径方向視でステータStのコイルエンド部Ceと重複するように配置された構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、第1軸受B1が径方向視でコイルエンド部Ceと重複しないように配置されていても良い。
(19)上記の実施形態では、第1側壁部11が第1軸受B1を支持する軸受支持部11aを備えた構成を例として説明した。しかし、そのような構成に限定されることなく、第1軸受B1が第1側壁部11から独立した部材に支持された構成としても良い。
(20)なお、上述した各実施形態で開示された構成は、矛盾が生じない限り、他の実施形態で開示された構成と組み合わせて適用することも可能である。その他の構成に関しても、本明細書において開示された実施形態は全ての点で単なる例示に過ぎない。従って、本開示の趣旨を逸脱しない範囲内で、適宜、種々の改変を行うことが可能である。
〔上記実施形態の概要〕
 以下では、上記において説明した車両用駆動装置(100)の概要について説明する。
 車両用駆動装置(100)は、
 内燃機関(EG)に駆動連結される入力部材(I)と、
 ステータ(St)、及び前記ステータ(St)に対して径方向(R)の内側(R1)に配置されたロータ(Ro)を有し、車輪(W)の駆動力源として機能する回転電機(MG)と、
 前記回転電機(MG)の側から伝達される回転を変速する変速機(TM)と、
 前記ロータ(Ro)を支持するロータ支持部材(2)と、
 前記ロータ(Ro)に対して前記径方向(R)の内側(R1)において、軸方向(L)に並んで配置された第1係合装置(CL1)及び第2係合装置(CL2)と、を備え、
 前記第1係合装置(CL1)は、前記入力部材(I)と前記回転電機(MG)との間の動力伝達経路に配置され、
 前記第2係合装置(CL2)は、前記回転電機(MG)と前記変速機(TM)との間の動力伝達経路に配置されている、車両用駆動装置(100)であって、
 前記ロータ支持部材(2)を回転可能に支持する第1軸受(B1)と、
 前記第1係合装置(CL1)の第1摩擦部材(41)を前記径方向(R)の内側(R1)から支持する第1内側支持部材(44)と、を更に備え、
 前記第1内側支持部材(44)は、前記軸方向(L)に沿って延在する筒状に形成されて、前記第1摩擦部材(41)を支持する筒状支持部(441)と、前記筒状支持部(441)から前記径方向(R)の内側(R1)に延在するように形成された径方向延在支持部(442)と、を備え、
 前記径方向延在支持部(442)は、前記入力部材(I)と前記第1内側支持部材(44)とが一体的に回転するように、前記入力部材(I)に連結され、
 前記軸方向(L)において、前記第2係合装置(CL2)に対して前記第1係合装置(CL1)が配置された側を軸方向第1側(L1)とし、前記軸方向第1側(L1)とは反対側を軸方向第2側(L2)として、
 前記第1軸受(B1)は、前記ロータ(Ro)に対して前記軸方向第1側(L1)に配置されていると共に、前記筒状支持部(441)よりも前記径方向(R)の外側(R2)に配置されている。
 この構成によれば、第1摩擦部材(41)を径方向(R)の内側(R1)から支持する第1内側支持部材(44)が、軸方向(L)に沿って延在する筒状に形成されて、第1摩擦部材(41)を支持する筒状支持部(441)と、当該筒状支持部(441)から径方向(R)の内側(R1)に延在するように形成された径方向延在支持部(442)と、を備えている。そして、ロータ(Ro)に対して軸方向第1側(L1)に配置された第1軸受(B1)が、第1内側支持部材(44)の筒状支持部(441)よりも径方向(R)の外側(R2)に配置されている。これにより、第1軸受(B1)を径方向(R)においてロータ(Ro)に近付けて配置することが容易となる。そのため、ロータ(Ro)の軸方向第1側(L1)において筒状支持部(441)よりも径方向(R)の内側(R1)に延在して、第1軸受(B1)により回転可能に支持されるフランジ部を、ロータ支持部材(2)に設ける必要がない。したがって、ロータ支持部材(2)を軸受によって支持する構成において、車両用駆動装置(100)の軸方向(L)の寸法の大型化を抑制できる。
 ここで、前記第1係合装置(CL1)は、前記第1摩擦部材(41)を前記軸方向(L)に押圧する第1ピストン部(42)と、前記第1ピストン部(42)の作動用の油が供給される第1作動油室(43)と、前記入力部材(I)に対して前記径方向(R)の外側(R2)に延在し、前記入力部材(I)と一体的に回転するように連結された油室形成部材(46)と、を備え、
 前記油室形成部材(46)と前記第1ピストン部(42)との間に、前記第1作動油室(43)が形成されていると好適である。
 この構成によれば、入力部材(I)に対して径方向(R)の外側(R2)に延在し、入力部材(I)と一体的に回転するように連結された油室形成部材(46)を利用して、第1作動油室(43)が形成されている。このような構成とは異なり、第1係合装置(CL1)に対して軸方向第1側(L1)において径方向(R)に沿って延在するフランジ部をロータ支持部材(2)に設け、当該フランジ部を利用して第1作動油室(43)を形成する構成では、当該フランジ部の配置スペースが必要となるために車両用駆動装置(100)の軸方向(L)の寸法が大型化し易い。本構成によれば、このようなフランジ部が不要であるため、車両用駆動装置(100)の軸方向(L)の寸法を小型化できる。
 前記第1係合装置(CL1)が前記第1ピストン部(42)と前記第1作動油室(43)と前記油室形成部材(46)とを備えた構成において、
 前記油室形成部材(46)は、前記第1ピストン部(42)に対して前記軸方向第1側(L1)に配置され、
 前記油室形成部材(46)の最外周部の前記径方向(R)の寸法は、前記筒状支持部(441)の内周面の前記径方向(R)の寸法よりも小さいと好適である。
 この構成によれば、第1摩擦部材(41)を径方向(R)の内側(R1)から支持する筒状支持部(441)に対して、径方向(R)の内側(R1)に油室形成部材(46)が配置されている。そして、油室形成部材(46)に対して軸方向第2側(L2)に第1作動油室(43)が形成されている。これにより、第1作動油室(43)を、軸方向(L)に沿う軸方向視で、第1摩擦部材(41)と重複しないように配置することが容易となる。したがって、車両用駆動装置(100)の軸方向(L)の寸法の大型化を抑制することが容易となる。
 また、前記第1ピストン部(42)は、前記径方向延在支持部(442)に対して前記軸方向第1側(L1)に配置され、
 前記第1軸受(B1)は、前記径方向(R)に沿う径方向視で前記第1ピストン部(42)と重複するように配置されていると好適である。
 この構成によれば、径方向延在支持部(442)に対して軸方向第1側(L1)に配置された第1ピストン部(42)と径方向視で重複するスペースを利用して、第1軸受(B1)を配置することができる。これにより、第1軸受(B1)の設置による車両用駆動装置(100)の軸方向(L)の寸法の大型化を抑制できる。
 また、前記入力部材(I)を回転可能に支持する第3軸受(B3)を更に備え、
 前記第3軸受(B3)は、前記第1ピストン部(42)の少なくとも一部に対して前記径方向(R)の内側(R1)であって、前記径方向(R)に沿う径方向視で前記第1ピストン部(42)と重複する位置に配置されていると好適である。
 この構成によれば、第1ピストン部(42)の少なくとも一部に対して径方向(R)の内側(R1)であって径方向視で第1ピストン部(42)と重複するスペースを利用して、第3軸受(B3)を配置することができる。これにより、第3軸受(B3)の設置による車両用駆動装置(100)の軸方向(L)の寸法の大型化を抑制できる。
 また、前記第1軸受(B1)は、前記軸方向(L)に沿う軸方向視で、前記ロータ(Ro)と重複するように配置されていると好適である。
 この構成によれば、軸方向視でロータ(Ro)と重複するスペースを利用して、第1軸受(B1)を配置することができる。これにより、第1軸受(B1)の設置による車両用駆動装置(100)の径方向(R)の寸法の大型化を抑制できる。
 また、前記ステータ(St)は、ステータコア(Stc)と、前記ステータコア(Stc)から前記軸方向(L)の両側(L1,L2)に突出するコイルエンド部(Ce)が形成されるように前記ステータコア(Stc)に巻装されたコイル(C)と、を備え、
 前記第1軸受(B1)は、前記径方向(R)に沿う径方向視で、前記コイルエンド部(Ce)と重複するように配置されていると好適である。
 この構成によれば、径方向視でステータ(St)のコイルエンド部(Ce)と重複するスペースを利用して、第1軸受(B1)を配置することができる。これにより、第1軸受(B1)の設置による車両用駆動装置(100)の軸方向(L)の寸法の大型化を抑制できる。
 また、前記入力部材(I)の一部、前記回転電機(MG)、前記変速機(TM)、前記ロータ支持部材(2)、前記第1係合装置(CL1)、及び前記第2係合装置(CL2)を収容するケース(1)を更に備え、
 前記ケース(1)は、前記回転電機(MG)に対して前記軸方向第1側(L1)に配置され、前記ステータ(St)を支持するステータ支持部(11)を備え、
 前記ステータ支持部(11)は、前記軸方向第2側(L2)に突出して、前記第1軸受(B1)を支持する軸受支持部(11a)を備えていると好適である。
 この構成によれば、ケース(1)のステータ支持部(11)にステータ(St)が支持されている。そして、軸受支持部(11a)に支持された第1軸受(B1)を介して、ケース(1)のステータ支持部(11)にロータ支持部材(2)が回転可能に支持されている。つまり、ステータ(St)及びロータ(Ro)の双方が、同一の部材によって支持されている。これにより、ステータ(St)及びロータ(Ro)の支持精度を高めることができる。
 また、前記ロータ支持部材(2)は、前記軸方向(L)に沿って延在する筒状に形成されて、前記ロータ(Ro)を支持する筒状部(21)と、前記第2係合装置(CL2)に対して前記軸方向第2側(L2)に隣接する位置であって、前記筒状部(21)に対して前記径方向(R)の内側(R1)において前記径方向(R)に沿って延在するように形成されて、前記筒状部(21)に連結されたフランジ部(22)と、を備え、
 前記フランジ部(22)を回転可能に支持する第2軸受(B2)を更に備えていると好適である。
 この構成によれば、ロータ支持部材(2)を第1軸受(B1)及び第2軸受(B2)によって2箇所で支持する構造とすることができる。これにより、第1軸受(B1)の負荷を低減することができるため、ロータ(Ro)の支持構造の耐久性を高めることができる。
 また、本構成によれば、第2軸受(B2)は、筒状部(21)から径方向(R)の内側(R1)に延在するフランジ部(22)を回転可能に支持するように配置されている。これにより、第2軸受(B2)を小径とすることが容易となる。したがって、第2軸受(B2)の部材コストを低減することができる。
 前記ロータ支持部材(2)が前記筒状部(21)と前記フランジ部(22)とを備えた構成において、
 前記第2係合装置(CL2)は、第2摩擦部材(51)と、前記第2摩擦部材(51)を前記軸方向(L)に押圧する第2ピストン部(52)と、を備え、
 前記フランジ部(22)は、前記第2ピストン部(52)が摺動するシリンダ部(C2)を形成するシリンダ形成部(23)を備えていると好適である。
 この構成によれば、ロータ支持部材(2)のフランジ部(22)が、第2係合装置(CL2)の第2ピストン部(52)が摺動するシリンダ部(C2)を兼ねた構成とすることができる。したがって、シリンダ部(C2)を形成する部材を別途設けた構成と比較して、車両用駆動装置(100)を小型化できると共に、車両用駆動装置(100)の製造コストを低減できる。
 前記フランジ部(22)がシリンダ形成部(23)を備えた構成において、
 前記第2軸受(B2)は、前記シリンダ形成部(23)に対して前記径方向(R)の内側(R1)であって、前記径方向(R)に沿う径方向視で前記シリンダ形成部(23)と重複する位置に配置され、前記ロータ支持部材(2)を前記径方向(R)の内側(R1)から支持していると好適である。
 この構成によれば、径方向視でシリンダ形成部(23)と重複するスペースを利用して、第2軸受(B2)を配置することができる。これにより、第2軸受(B2)の設置による車両用駆動装置(100)の軸方向(L)の寸法の大型化を抑制できる。
 前記ロータ支持部材(2)が前記筒状部(21)と前記フランジ部(22)とを備えた構成において、
 油圧ポンプを駆動するポンプ駆動部材(61)を更に備え、
 前記フランジ部(22)は、当該フランジ部(22)から前記軸方向第2側(L2)に突出する突出連結部(22b)を備え、
 前記ポンプ駆動部材(61)は、前記突出連結部(22b)と一体的に回転するように連結されていると好適である。
 この構成によれば、ロータ支持部材(2)のフランジ部(22)が、油圧ポンプを駆動するためのポンプ駆動機構(6)の一部を兼ねた構成とすることができる。したがって、油圧ポンプを駆動するための機構を別途設けた構成と比較して、車両用駆動装置(100)を小型化できると共に、車両用駆動装置(100)の製造コストを低減できる。
 また、前記回転電機(MG)と前記変速機(TM)とが、前記軸方向(L)に並んで配置され、
 前記第2係合装置(CL2)は、前記第1係合装置(CL1)に対して前記軸方向(L)における前記変速機(TM)の側に配置されていると好適である。
 この構成によれば、駆動力の伝達方向に合わせた配置順で、回転電機(MG)、変速機(TM)、第1係合装置(CL1)、及び第2係合装置(CL2)を配置することができる。これにより、簡易な構成で回転要素同士を連結することができる。
 また、前記第1係合装置(CL1)及び前記第2係合装置(CL2)は、前記径方向(R)に沿う径方向視で前記ロータ(Ro)と重複するように配置されていると好適である。
 この構成によれば、径方向視でロータ(Ro)と重複するスペースを利用して、第1係合装置(CL1)及び第2係合装置(CL2)を配置することができる。これにより、第1係合装置(CL1)及び第2係合装置(CL2)の設置による車両用駆動装置(100)の軸方向(L)の寸法の大型化を抑制できる。
 また、前記第1摩擦部材(41)に対して、前記径方向(R)の内側(R1)から油を供給する第1供給部(S1)を更に備えていると好適である。
 この構成によれば、車両用駆動装置(100)に設けられたロータ支持部材(2)等の回転部材の遠心力を利用して、第1摩擦部材(41)に対して径方向(R)の内側(R1)から適切に油を供給することができる。これにより、第1摩擦部材(41)を適切に冷却することができる。その結果、第1摩擦部材(41)で必要となる熱容量を小さくすることができる。したがって、第1摩擦部材(41)の小型化、延いては車両用駆動装置(100)の小型化が容易となる。
 前記第1供給部(S1)を備えた構成において、
 前記径方向延在支持部(442)に対して前記軸方向(L)に接触するように配置された油路形成部材(45)を更に備え、
 前記油路形成部材(45)における前記径方向延在支持部(442)との接触面には、前記径方向(R)に沿う径方向溝(45a)が形成されていると好適である。
 この構成によれば、油路形成部材(45)と径方向延在支持部(442)とを軸方向(L)に離間させることなく、それらの間を径方向(R)に沿って油が流動する油路を形成することができる。したがって、車両用駆動装置(100)の軸方向(L)の寸法の大型化を抑制しつつ、第1摩擦部材(41)に対して径方向(R)の内側(R1)から適切に油を供給することができる。
 また、前記第2係合装置(CL2)の第2摩擦部材(51)に対して、前記径方向(R)の内側(R1)から油を供給する第2供給部(S2)を更に備えていると好適である。
 この構成によれば、車両用駆動装置(100)に設けられたロータ支持部材(2)等の回転部材の遠心力を利用して、第2摩擦部材(51)に対して径方向(R)の内側(R1)から適切に油を供給することができる。これにより、第2摩擦部材(51)を適切に冷却することができる。その結果、第2摩擦部材(51)で必要となる熱容量を小さくすることができる。したがって、第2摩擦部材(51)の小型化、延いては車両用駆動装置(100)の小型化が容易となる。
 また、前記入力部材(I)は、前記軸方向(L)の一方側(L2)の端面が開口する筒状に形成された入力筒状部(Ia)を備え、
 前記変速機(TM)の入力要素である変速入力軸(M)は、前記入力筒状部(Ia)の前記径方向(R)の内側(R1)に挿入された挿入部(Ma)を備え、
 前記第1内側支持部材(44)には、当該第1内側支持部材(44)を前記径方向(R)に貫通する第1連通孔(44a)が形成され、
 前記入力筒状部(Ia)には、前記第1摩擦部材(41)の潤滑用の油を前記第1連通孔(44a)に供給する第1潤滑油路(P31)が、前記入力筒状部(Ia)の内周面から外周面に亘って形成され、
 前記挿入部(Ma)には、前記変速入力軸(M)の内部に形成された第1軸内油路(P33)と前記第1潤滑油路(P31)とを接続する潤滑接続油路(P32)が形成されていると好適である。
 この構成によれば、変速入力軸(M)の第1軸内油路(P33)、挿入部(Ma)の潤滑接続油路(P32)、入力筒状部(Ia)の第1潤滑油路(P31)、及び第1内側支持部材(44)の第1連通孔(44a)を順に油が通って、第1内側支持部材(44)に支持された第1摩擦部材(41)に適切に油を供給することができる。したがって、第1摩擦部材(41)を適切に潤滑することができる。
 また、前記第1係合装置(CL1)は、前記第1摩擦部材(41)を前記軸方向(L)に押圧する第1ピストン部(42)と、前記第1ピストン部(42)の作動用の油が供給される第1作動油室(43)と、を備え、
 前記入力部材(I)は、前記軸方向(L)の一方側(L2)の端面が開口する筒状に形成された入力筒状部(Ia)を備え、
 前記変速機(TM)の入力要素である変速入力軸(M)は、前記入力筒状部(Ia)の前記径方向(R)の内側(R1)に挿入された挿入部(Ma)を備え、
 前記入力筒状部(Ia)には、当該入力筒状部(Ia)の内周面から外周面に亘って、前記第1作動油室(43)と連通する第1作動油路(P11)が形成され、
 前記挿入部(Ma)には、前記変速入力軸(M)の内部に形成された第2軸内油路(P13)と前記第1作動油路(P11)とを接続する第1作動接続油路(P12)が形成されていると好適である。
 この構成によれば、変速入力軸(M)の第2軸内油路(P13)、挿入部(Ma)の第1作動接続油路(P12)、及び入力筒状部(Ia)の第1作動油路(P11)を順に油が通って、第1作動油路(P11)と連通する第1作動油室(43)に適切に油を供給することができる。
 また、前記入力部材(I)の一部、前記回転電機(MG)、前記変速機(TM)、前記ロータ支持部材(2)、前記第1係合装置(CL1)、及び前記第2係合装置(CL2)を収容するケース(1)と、
 前記第2係合装置(CL2)の第2摩擦部材(51)を前記径方向(R)の内側(R1)から支持する第2内側支持部材(54)と、を更に備え、
 前記ケース(1)は、前記ロータ支持部材(2)に対して前記軸方向第2側(L2)に配置されて前記径方向(R)に沿って延在するように形成された径方向延在部(12)と、前記径方向延在部(12)から前記軸方向(L)に突出する筒状に形成され、前記ロータ支持部材(2)の前記径方向(R)の内側(R1)を通るように配置された筒状突出部(13)と、を備え、
 前記第2内側支持部材(54)には、当該第2内側支持部材(54)を前記径方向(R)に貫通する第2連通孔(54a)が形成され、
 前記筒状突出部(13)には、前記径方向延在部(12)に形成された第1径方向油路(P42)に接続され、前記第2摩擦部材(51)の潤滑用の油を前記第2連通孔(54a)に供給する第2潤滑油路(P41)が形成されていると好適である。
 この構成によれば、径方向延在部(12)の第1径方向油路(P42)、筒状突出部(13)の第2潤滑油路(P41)、及び第2内側支持部材(54)の第2連通孔(54a)を順に油が通って、第2内側支持部材(54)に支持された第2摩擦部材(51)に適切に油を供給することができる。したがって、第2摩擦部材(51)を適切に潤滑することができる。
 また、前記入力部材(I)の一部、前記回転電機(MG)、前記変速機(TM)、前記ロータ支持部材(2)、前記第1係合装置(CL1)、及び前記第2係合装置(CL2)を収容するケース(1)を更に備え、
 前記ケース(1)は、前記ロータ支持部材(2)に対して前記軸方向第2側(L2)に配置されて前記径方向(R)に沿って延在するように形成された径方向延在部(12)と、前記径方向延在部(12)から前記軸方向(L)に突出する筒状に形成され、前記ロータ支持部材(2)の前記径方向(R)の内側(R1)を通るように配置された筒状突出部(13)と、を備え、
 前記第2係合装置(CL2)は、第2摩擦部材(51)と、前記第2摩擦部材(51)を前記軸方向(L)に押圧する第2ピストン部(52)と、前記第2ピストン部(52)の作動用の油が供給される第2作動油室(53)と、を備え、
 前記ロータ支持部材(2)には、当該ロータ支持部材(2)の前記径方向(R)の内側(R1)と前記第2作動油室(53)とを連通する第2作動油路(P21)が形成され、
 前記筒状突出部(13)には、前記径方向延在部(12)に形成された第2径方向油路(P23)と前記第2作動油路(P21)とを接続する第2作動接続油路(P22)が形成されていると好適である。
 この構成によれば、径方向延在部(12)の第2径方向油路(P23)、筒状突出部(13)の第2作動接続油路(P22)、及びロータ支持部材(2)の第2作動油路(P21)を順に油が通って、第2作動油路(P21)と連通する第2作動油室(53)に適切に油を供給することができる。
 また、前記入力部材(I)を回転可能に支持する第3軸受(B3)を更に備え、
 前記ロータ支持部材(2)は、前記軸方向(L)に沿って延在する筒状に形成されて、前記ロータ(Ro)を支持する筒状部(21)を備え、
 前記第1軸受(B1)は、前記筒状部(21)の外周面に配置され、
 前記第3軸受(B3)は、玉軸受であると好適である。
 この構成によれば、ロータ(Ro)に対して軸方向第1側(L1)における筒状部(21)の外周面に第1軸受(B1)が配置されている。そのため、筒状部(21)に対して径方向(R)の内側(R1)に、第3軸受(B3)を配置するスペースを確保し易い。これにより、径方向(R)の寸法が比較的大きい玉軸受である第3軸受(B3)を適切に配置することが容易となる。
 また、本構成によれば、玉軸受である第3軸受(B3)は、径方向(R)の寸法が比較的大きいため、他の部材に対して軸方向(L)に当接させることにより、第3軸受(B3)が支持する入力部材(I)に作用するスラスト荷重を受け止めることができる。これにより、入力部材(I)に作用するスラスト荷重を受け止める部材を別途設けることなく、入力部材(I)の軸方向(L)への移動を規制することができる。
 また、前記第1係合装置(CL1)は、前記第1摩擦部材(41)を前記軸方向(L)に押圧する第1ピストン部(42)を備え、
 前記ロータ支持部材(2)は、前記軸方向(L)に沿って延在する筒状に形成されて、前記ロータ(Ro)を支持する筒状部(21)を備え、
 前記第1軸受(B1)は、前記筒状部(21)の外周面に配置され、
 前記第1ピストン部(42)は、前記入力部材(I)の外周面に接するように配置されていると好適である。
 この構成によれば、ロータに対して軸方向第1側(L1)における筒状部(21)の外周面に第1軸受(B1)が配置されている。そのため、筒状部(21)に対して径方向(R)の内側(R1)に、第1ピストン部(42)を配置するスペースを確保し易い。これにより、第1ピストン部(42)の設置による、車両用駆動装置(100)の軸方向(L)又は径方向(R)の寸法の大型化を抑制することができる。
 また、本構成によれば、第1ピストン部(42)が、他の部材を介することなく、入力部材(I)の外周面に配置されている。これにより、第1係合装置(CL1)の構成を簡素化することができる。
 また、前記ロータ支持部材(2)は、前記軸方向(L)に沿って延在する筒状に形成されて、前記ロータ(Ro)を支持する筒状部(21)と、前記筒状部(21)に対して前記径方向(R)の内側(R1)において前記径方向(R)に沿って延在するように形成されて、前記筒状部(21)に連結されたフランジ部(22)と、を備え、
 前記フランジ部(22)に、前記ロータ(Ro)の重心位置を調整するための調整用凹部(22a)が形成されていると好適である。
 この構成によれば、ロータ支持部材(2)の強度に与える影響を少なく抑えつつ、ロータ(Ro)の重心位置を適切に調整することが容易となる。
 前記フランジ部(22)に前記調整用凹部(22a)が形成された構成において、
 前記フランジ部(22)は、前記第2係合装置(CL2)に対して前記軸方向第2側(L2)に隣接して配置され、
 前記フランジ部(22)における前記軸方向第2側(L2)を向く面に、前記調整用凹部(22a)が形成されていると好適である。
 この構成によれば、フランジ部(22)における、第2係合装置(CL2)の側とは軸方向(L)の反対側を向く面に、調整用凹部(22a)が形成されている。これにより、調整用凹部(22a)が第2係合装置(CL2)の構成に与える影響を少なく抑えることが容易となる。
 また、油圧ポンプを駆動するポンプ駆動部材(61)を更に備え、
 前記ポンプ駆動部材(61)は、前記ロータ支持部材(2)に対して前記軸方向第2側(L2)に隣接して配置されていると共に、規制部材(7)によって前記軸方向第2側(L2)への移動が規制されていると好適である。
 この構成によれば、ポンプ駆動部材(61)の軸方向第1側(L1)への移動がロータ支持部材(2)によって規制されると共に、ポンプ駆動部材(61)の軸方向第2側(L2)への移動が規制部材(7)によって規制される。これにより、ポンプ駆動部材(61)を適切な位置に配置することが容易となる。
 また、前記ロータ支持部材(2)は、前記軸方向(L)に沿って延在する筒状に形成されて、前記ロータ(Ro)を支持する筒状部(21)を備え、
 前記筒状部(21)には、前記ロータ(Ro)に対して前記軸方向第1側(L1)において前記筒状部(21)の外周面から前記径方向(R)の外側(R2)に突出する突起部(21a)が形成され、
 前記ロータ(Ro)は、前記軸方向第2側(L2)から前記突起部(21a)に当接し、
 前記第1軸受(B1)は、前記軸方向第1側(L1)から前記突起部(21a)に当接していると好適である。
 この構成によれば、ロータ(Ro)の軸方向第1側(L1)への移動が突起部(21a)によって規制される。そして、第1軸受(B1)の軸方向第2側(L2)への移動が突起部(21a)によって規制される。これにより、突起部(21a)を利用して、ロータ(Ro)及び第1軸受(B1)の軸方向(L)の位置決めを容易に行うことができる。
 また、前記ロータ支持部材(2)は、前記軸方向(L)に沿って延在する筒状に形成されて、前記ロータ(Ro)を支持する筒状部(21)と、前記筒状部(21)に対して前記径方向(R)の内側(R1)において前記径方向(R)に沿って延在するように形成されて、前記筒状部(21)に連結されたフランジ部(22)と、を備え、
 別部材である前記筒状部(21)と前記フランジ部(22)とが接合して構成され、
 前記筒状部(21)と前記フランジ部(22)との接合部(2a)が、前記筒状部(21)の内周面よりも前記径方向(R)の外側(R2)に配置されていると好適である。
 この構成によれば、筒状部(21)の内周面を加工する場合に、接合部(2a)の干渉を回避することが容易となる。したがって、筒状部(21)の内周面の加工性を高めることができる。
 また、前記第2係合装置(CL2)の第2摩擦部材(51)を前記径方向(R)の外側(R2)から支持する外側支持部材(55)を更に備え、
 前記外側支持部材(55)は、前記筒状部(21)の前記径方向(R)の内側(R1)に配置されていると共に、前記筒状部(21)と一体的に回転するように連結されていると好適である。
 この構成によれば、第2摩擦部材(51)が、筒状部(21)とは別部材である外側支持部材(55)によって支持されている。したがって、車両用駆動装置(100)の製造工程において、第2摩擦部材(51)を外側支持部材(55)に組み付けた後に、当該外側支持部材(55)を筒状部(21)に連結させることが可能となる。そのため、第2係合装置(CL2)の組み立て作業を容易に行うことができる。
 また、前記第2係合装置(CL2)の第2摩擦部材(51)に当接する当接部材(56)を更に備え、
 第2係合装置(CL2)は、前記第2摩擦部材(51)を前記軸方向(L)に押圧する第2ピストン部(52)を備え、
 前記当接部材(56)は、前記第2摩擦部材(51)に対して、前記軸方向(L)における前記第2ピストン部(52)の側とは反対側から当接するように配置され、
 前記当接部材(56)の前記径方向(R)の内側(R1)の端部は、前記第2摩擦部材(51)の前記径方向(R)の内側(R1)の端部よりも前記径方向(R)の内側(R1)に配置されていると好適である。
 この構成によれば、第2摩擦部材(51)に対して油が供給される場合において、当該供給された油が、第2摩擦部材(51)から軸方向(L)に離間する側に流動することを当接部材(56)によって規制することができる。これにより、第2摩擦部材(51)への油の供給を効率化することができる。
 前記当接部材(56)を備えた構成において、
 前記当接部材(56)における前記径方向(R)の内側端部を含む規定の径方向領域である内側部分(561)の前記軸方向(L)の寸法は、前記当接部材(56)における前記内側部分(561)よりも前記径方向(R)の外側(R2)の領域である外側部分(562)の前記軸方向(L)の寸法よりも小さいと好適である。
 この構成によれば、当接部材(56)の内側部分(561)が、軸方向視で第2摩擦部材(51)の支持部材等と重複する位置に配置される場合であっても、当該支持部材等に当接部材(56)が干渉することを回避することが容易となる。これにより、車両用駆動装置(100)の軸方向(L)の寸法の大型化を抑制しつつ、第2摩擦部材(51)への油の供給を効率化することができる。
 本開示に係る技術は、ステータ、及び当該ステータに対して径方向の内側に配置されたロータを有し、車輪の駆動力源として機能する回転電機と、ロータを支持するロータ支持部材と、ロータに対して径方向の内側において、軸方向に並んで配置された第1係合装置及び第2係合装置と、を備えた車両用駆動装置に利用することができる。
100 :車両用駆動装置
2   :ロータ支持部材
CL1 :第1係合装置
41  :第1摩擦部材
CL2 :第2係合装置
I   :入力部材
44  :第1内側支持部材
441 :第1筒状支持部(筒状支持部)
442 :第1径方向延在部(径方向延在支持部)
MG  :回転電機
St  :ステータ
Ro  :ロータ
TM  :変速機
B1  :第1軸受
W   :車輪
L   :軸方向
L1  :軸方向第1側
L2  :軸方向第2側
R   :径方向
R1  :径方向内側
R2  :径方向外側

Claims (31)

  1.  内燃機関に駆動連結される入力部材と、
     ステータ、及び前記ステータに対して径方向の内側に配置されたロータを有し、車輪の駆動力源として機能する回転電機と、
     前記回転電機の側から伝達される回転を変速する変速機と、
     前記ロータを支持するロータ支持部材と、
     前記ロータに対して前記径方向の内側において、軸方向に並んで配置された第1係合装置及び第2係合装置と、を備え、
     前記第1係合装置は、前記入力部材と前記回転電機との間の動力伝達経路に配置され、
     前記第2係合装置は、前記回転電機と前記変速機との間の動力伝達経路に配置されている、車両用駆動装置であって、
     前記ロータ支持部材を回転可能に支持する第1軸受と、
     前記第1係合装置の第1摩擦部材を前記径方向の内側から支持する第1内側支持部材と、を更に備え、
     前記第1内側支持部材は、前記軸方向に沿って延在する筒状に形成されて、前記第1摩擦部材を支持する筒状支持部と、前記筒状支持部から前記径方向の内側に延在するように形成された径方向延在支持部と、を備え、
     前記径方向延在支持部は、前記入力部材と前記第1内側支持部材とが一体的に回転するように、前記入力部材に連結され、
     前記軸方向において、前記第2係合装置に対して前記第1係合装置が配置された側を軸方向第1側とし、前記軸方向第1側とは反対側を軸方向第2側として、
     前記第1軸受は、前記ロータに対して前記軸方向第1側に配置されていると共に、前記筒状支持部よりも前記径方向の外側に配置されている、車両用駆動装置。
  2.  前記第1係合装置は、前記第1摩擦部材を前記軸方向に押圧する第1ピストン部と、前記第1ピストン部の作動用の油が供給される第1作動油室と、前記入力部材に対して前記径方向の外側に延在し、前記入力部材と一体的に回転するように連結された油室形成部材と、を備え、
     前記油室形成部材と前記第1ピストン部との間に、前記第1作動油室が形成されている、請求項1に記載の車両用駆動装置。
  3.  前記油室形成部材は、前記第1ピストン部に対して前記軸方向第1側に配置され、
     前記油室形成部材の最外周部の前記径方向の寸法は、前記筒状支持部の内周面の前記径方向の寸法よりも小さい、請求項2に記載の車両用駆動装置。
  4.  前記第1ピストン部は、前記径方向延在支持部に対して前記軸方向第1側に配置され、
     前記第1軸受は、前記径方向に沿う径方向視で前記第1ピストン部と重複するように配置されている、請求項2又は3に記載の車両用駆動装置。
  5.  前記入力部材を回転可能に支持する第3軸受を更に備え、
     前記第3軸受は、前記第1ピストン部の少なくとも一部に対して前記径方向の内側であって、前記径方向に沿う径方向視で前記第1ピストン部と重複する位置に配置されている、請求項2から4のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  6.  前記第1軸受は、前記軸方向に沿う軸方向視で、前記ロータと重複するように配置されている、請求項1から5のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  7.  前記ステータは、ステータコアと、前記ステータコアから前記軸方向の両側に突出するコイルエンド部が形成されるように前記ステータコアに巻装されたコイルと、を備え、
     前記第1軸受は、前記径方向に沿う径方向視で、前記コイルエンド部と重複するように配置されている、請求項1から6のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  8.  前記入力部材の一部、前記回転電機、前記変速機、前記ロータ支持部材、前記第1係合装置、及び前記第2係合装置を収容するケースを更に備え、
     前記ケースは、前記回転電機に対して前記軸方向第1側に配置され、前記ステータを支持するステータ支持部を備え、
     前記ステータ支持部は、前記軸方向第2側に突出して、前記第1軸受を支持する軸受支持部を備えている、請求項1から7のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  9.  前記ロータ支持部材は、前記軸方向に沿って延在する筒状に形成されて、前記ロータを支持する筒状部と、前記第2係合装置に対して前記軸方向第2側に隣接する位置であって、前記筒状部に対して前記径方向の内側において前記径方向に沿って延在するように形成されて、前記筒状部に連結されたフランジ部と、を備え、
     前記フランジ部を回転可能に支持する第2軸受を更に備えた、請求項1から8のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  10.  前記第2係合装置は、第2摩擦部材と、前記第2摩擦部材を前記軸方向に押圧する第2ピストン部と、を備え、
     前記フランジ部は、前記第2ピストン部が摺動するシリンダ部を形成するシリンダ形成部を備えている、請求項9に記載の車両用駆動装置。
  11.  前記第2軸受は、前記シリンダ形成部に対して前記径方向の内側であって、前記径方向に沿う径方向視で前記シリンダ形成部と重複する位置に配置され、前記ロータ支持部材を前記径方向の内側から支持している、請求項10に記載の車両用駆動装置。
  12.  油圧ポンプを駆動するポンプ駆動部材を更に備え、
     前記フランジ部は、当該フランジ部から前記軸方向第2側に突出する突出連結部を備え、
     前記ポンプ駆動部材は、前記突出連結部と一体的に回転するように連結されている、請求項9から11のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  13.  前記回転電機と前記変速機とが、前記軸方向に並んで配置され、
     前記第2係合装置は、前記第1係合装置に対して前記軸方向における前記変速機の側に配置されている、請求項1から12のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  14.  前記第1係合装置及び前記第2係合装置は、前記径方向に沿う径方向視で前記ロータと重複するように配置されている、請求項1から13のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  15.  前記第1摩擦部材に対して、前記径方向の内側から油を供給する第1供給部を更に備えている、請求項1から14のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  16.  前記径方向延在支持部に対して前記軸方向に接触するように配置された油路形成部材を更に備え、
     前記油路形成部材における前記径方向延在支持部との接触面には、前記径方向に沿う径方向溝が形成されている、請求項15に記載の車両用駆動装置。
  17.  前記第2係合装置の第2摩擦部材に対して、前記径方向の内側から油を供給する第2供給部を更に備えている、請求項1から16のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  18.  前記入力部材は、前記軸方向の一方側の端面が開口する筒状に形成された入力筒状部を備え、
     前記変速機の入力要素である変速入力軸は、前記入力筒状部の前記径方向の内側に挿入された挿入部を備え、
     前記第1内側支持部材には、当該第1内側支持部材を前記径方向に貫通する第1連通孔が形成され、
     前記入力筒状部には、前記第1摩擦部材の潤滑用の油を前記第1連通孔に供給する第1潤滑油路が、前記入力筒状部の内周面から外周面に亘って形成され、
     前記挿入部には、前記変速入力軸の内部に形成された第1軸内油路と前記第1潤滑油路とを接続する潤滑接続油路が形成されている、請求項1から17のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  19.  前記第1係合装置は、前記第1摩擦部材を前記軸方向に押圧する第1ピストン部と、前記第1ピストン部の作動用の油が供給される第1作動油室と、を備え、
     前記入力部材は、前記軸方向の一方側の端面が開口する筒状に形成された入力筒状部を備え、
     前記変速機の入力要素である変速入力軸は、前記入力筒状部の前記径方向の内側に挿入された挿入部を備え、
     前記入力筒状部には、当該入力筒状部の内周面から外周面に亘って、前記第1作動油室と連通する第1作動油路が形成され、
     前記挿入部には、前記変速入力軸の内部に形成された第2軸内油路と前記第1作動油路とを接続する第1作動接続油路が形成されている、請求項1から18のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  20.  前記入力部材の一部、前記回転電機、前記変速機、前記ロータ支持部材、前記第1係合装置、及び前記第2係合装置を収容するケースと、
     前記第2係合装置の第2摩擦部材を前記径方向の内側から支持する第2内側支持部材と、を更に備え、
     前記ケースは、前記ロータ支持部材に対して前記軸方向第2側に配置されて前記径方向に沿って延在するように形成された径方向延在部と、前記径方向延在部から前記軸方向に突出する筒状に形成され、前記ロータ支持部材の前記径方向の内側を通るように配置された筒状突出部と、を備え、
     前記第2内側支持部材には、当該第2内側支持部材を前記径方向に貫通する第2連通孔が形成され、
     前記筒状突出部には、前記径方向延在部に形成された第1径方向油路に接続され、前記第2摩擦部材の潤滑用の油を前記第2連通孔に供給する第2潤滑油路が形成されている、請求項1から19のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  21.  前記入力部材の一部、前記回転電機、前記変速機、前記ロータ支持部材、前記第1係合装置、及び前記第2係合装置を収容するケースを更に備え、
     前記ケースは、前記ロータ支持部材に対して前記軸方向第2側に配置されて前記径方向に沿って延在するように形成された径方向延在部と、前記径方向延在部から前記軸方向に突出する筒状に形成され、前記ロータ支持部材の前記径方向の内側を通るように配置された筒状突出部と、を備え、
     前記第2係合装置は、第2摩擦部材と、前記第2摩擦部材を前記軸方向に押圧する第2ピストン部と、前記第2ピストン部の作動用の油が供給される第2作動油室と、を備え、
     前記ロータ支持部材には、当該ロータ支持部材の前記径方向の内側と前記第2作動油室とを連通する第2作動油路が形成され、
     前記筒状突出部には、前記径方向延在部に形成された第2径方向油路と前記第2作動油路とを接続する第2作動接続油路が形成されている、請求項1から20のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  22.  前記入力部材を回転可能に支持する第3軸受を更に備え、
     前記ロータ支持部材は、前記軸方向に沿って延在する筒状に形成されて、前記ロータを支持する筒状部を備え、
     前記第1軸受は、前記筒状部の外周面に配置され、
     前記第3軸受は、玉軸受である、請求項1から21のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  23.  前記第1係合装置は、前記第1摩擦部材を前記軸方向に押圧する第1ピストン部を備え、
     前記ロータ支持部材は、前記軸方向に沿って延在する筒状に形成されて、前記ロータを支持する筒状部を備え、
     前記第1軸受は、前記筒状部の外周面に配置され、
     前記第1ピストン部は、前記入力部材の外周面に接するように配置されている、請求項1から22のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  24.  前記ロータ支持部材は、前記軸方向に沿って延在する筒状に形成されて、前記ロータを支持する筒状部と、前記筒状部に対して前記径方向の内側において前記径方向に沿って延在するように形成されて、前記筒状部に連結されたフランジ部と、を備え、
     前記フランジ部に、前記ロータの重心位置を調整するための調整用凹部が形成されている、請求項1から23のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  25.  前記フランジ部は、前記第2係合装置に対して前記軸方向第2側に隣接して配置され、
     前記フランジ部における前記軸方向第2側を向く面に、前記調整用凹部が形成されている、請求項24に記載の車両用駆動装置。
  26.  油圧ポンプを駆動するポンプ駆動部材を更に備え、
     前記ポンプ駆動部材は、前記ロータ支持部材に対して前記軸方向第2側に隣接して配置されていると共に、規制部材によって前記軸方向第2側への移動が規制されている、請求項1から25のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  27.  前記ロータ支持部材は、前記軸方向に沿って延在する筒状に形成されて、前記ロータを支持する筒状部を備え、
     前記筒状部には、前記ロータに対して前記軸方向第1側において前記筒状部の外周面から前記径方向の外側に突出する突起部が形成され、
     前記ロータは、前記軸方向第2側から前記突起部に当接し、
     前記第1軸受は、前記軸方向第1側から前記突起部に当接している、請求項1から26のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  28.  前記ロータ支持部材は、前記軸方向に沿って延在する筒状に形成されて、前記ロータを支持する筒状部と、前記筒状部に対して前記径方向の内側において前記径方向に沿って延在するように形成されて、前記筒状部に連結されたフランジ部と、を備え、
     別部材である前記筒状部と前記フランジ部とが接合して構成され、
     前記筒状部と前記フランジ部との接合部が、前記筒状部の内周面よりも前記径方向の外側に配置されている、請求項1から27のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  29.  前記第2係合装置の第2摩擦部材を前記径方向の外側から支持する外側支持部材を更に備え、
     前記外側支持部材は、前記筒状部の前記径方向の内側に配置されていると共に、前記筒状部と一体的に回転するように連結されている、請求項1から28のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  30.  前記第2係合装置の第2摩擦部材に当接する当接部材を更に備え、
     前記第2係合装置は、前記第2摩擦部材を前記軸方向に押圧する第2ピストン部を備え、
     前記当接部材は、前記第2摩擦部材に対して、前記軸方向における前記第2ピストン部の側とは反対側から当接するように配置され、
     前記当接部材の前記径方向の内側の端部は、前記第2摩擦部材の前記径方向の内側の端部よりも前記径方向の内側に配置されている、請求項1から29のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  31.  前記当接部材における前記径方向の内側端部を含む規定の径方向領域である内側部分の前記軸方向の寸法は、前記当接部材における前記内側部分よりも前記径方向の外側の領域である外側部分の前記軸方向の寸法よりも小さい、請求項30に記載の車両用駆動装置。
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