WO2018194078A1 - 摩擦クラッチ - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a friction clutch provided with a back torque limiter mechanism that prevents excessive torque (back torque) from being transmitted from the output side to the input side.
- a gear down operation may be required at the time of deceleration.
- the rotational speed of the clutch shaft is increased by the difference between the gear ratio of the pre-shift gear of the transmission and the gear ratio of the post-shift gear.
- the engine rotational speed also increases so as to be pulled by the increased rotational speed of the clutch shaft.
- the torque of the clutch shaft that raises the engine speed is called back torque.
- Patent Document 1 As such a friction clutch, for example, there is one disclosed in Patent Document 1.
- the friction clutch disclosed in Patent Document 1 is a multi-plate friction clutch provided in a power transmission path between an engine and a transmission of a motorcycle.
- the friction clutch has a back torque limiter mechanism to prevent the transmission of an excessive back torque in the reverse direction from the transmission side to the crankshaft side.
- the back torque limiter mechanism is provided on the output side rotating body to which power is transmitted through the plurality of friction plates of the friction clutch.
- the output side rotating body has a first rotating body in which a plurality of friction plates are engaged, and a second rotating body to which power is transmitted from the first rotating body via a back torque limiter mechanism.
- the second rotating body is connected to rotate integrally with the input shaft of the truss transmission.
- the back torque limiter mechanism includes a first ring that rotates integrally with the first rotating body, and a second ring that rotates integrally with the second rotating body.
- the first ring is detachably fitted to the annular groove of the first rotary body, and is held by the first rotary body.
- the first ring is formed with a plurality of fixing projections for fixing to the first rotating body, and a plurality of projections for transmitting torque that mesh with the second ring.
- the fixing protrusion is fitted in the fixing recess formed at the bottom of the annular groove of the first rotating body.
- the second ring is detachably fitted in the annular groove of the second rotary body, and is held by the second rotary body.
- the second ring is formed with a plurality of fixing projections for fixing to the second rotating body, and a plurality of projections for transmitting torque that mesh with the first ring.
- the fixing protrusion is fitted in the fixing recess formed at the bottom of the annular groove of the second rotating body.
- the individual torque transmission projections provided on the first and second rings are formed with an engagement surface for positive torque transmission and a cam surface for reverse torque transmission.
- the engagement surface for positive torque transmission abuts on the engagement surface for positive torque transmission of the other ring when power is transmitted from the first rotary body to the second rotary body.
- the cam surface for reverse torque transmission abuts on the other cam surface for reverse torque transmission, and the projections for torque transmission are mutually slippery.
- One rotary body is configured to move in the axial direction. In this friction clutch, the movement of the first rotating body in this manner reduces the pressing force of the pressure plate that presses the plurality of friction plates, thereby reducing the back torque.
- the present invention was made to solve such problems, and it is an object of the present invention to provide a friction clutch capable of interrupting back torque of smaller value by reducing the operating resistance of the back torque limiter mechanism. I assume.
- the friction clutch according to the present invention is configured to be movable in the clutch operating direction parallel to the rotational axis of the input member, and the input member which receives power from the power source and is rotated.
- a friction clutch mechanism interposed between the input member and the first rotary body, a second rotary body integrally rotating with the output member, the first rotary body, and the first rotary body
- a back torque limiter mechanism interposed between the two rotating bodies, wherein the friction clutch mechanism is provided on the input member and the first rotating body, respectively, and is in contact with each other by moving in the clutch operating direction.
- a friction member including a first friction plate and a second friction plate, and a first pressure plate pressing the friction member in a direction in which the first friction plate and the second friction plate approach.
- a second pressure plate sandwiching the friction member in cooperation with the second pressure plate, and the back torque limiter mechanism is formed on a surface of the first rotating body facing the second rotating body.
- the drive-side cam groove, the driven-side cam groove formed on the surface of the second rotating body facing the first rotating body, and the drive-side cam groove and the driven-side cam groove are rotatably fitted.
- Each of the drive side cam groove and the driven side cam groove has a shape that matches the outer shape of a part of the ball, and the rotational phase of the second rotating body lags behind the rotational phase of the first rotating body Fitting portion that restricts the rotation of the second rotating body
- an inclined cam portion for rolling the ball to move the first rotating body away from the second rotating body as the phase advances with respect to the rotational phase of the first rotating body,
- the pressing portion presses the first pressure plate in a direction in which the first friction plate and the second friction plate are separated by moving the first rotating body as the ball rolls.
- the rotational phase of the second rotating body advances with respect to the rotational phase of the first rotating body.
- the ball of the back torque limiter mechanism moves from the fitting portion of the drive side cam groove and the driven side cam groove to the inclined cam portion, and rolls the inclined cam portion by a movement amount corresponding to the magnitude of the back torque.
- the ball moves the inclined cam portion
- the first rotating body moves in the direction away from the second rotating body, and the pressing portion of the first rotating body pushes the first pressure plate to cause the friction clutch
- the torque transmitted in the mechanism is reduced.
- the friction clutch mechanism slips, and the back torque transmitted from the friction clutch to the upstream side of the power transmission path is cut off.
- FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a friction clutch according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a front view of the slide plate.
- FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line III-III in FIG.
- FIG. 4 is a rear view of the center plate.
- FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line VV in FIG.
- FIG. 6 is an exploded perspective view of the first rotating body.
- FIG. 7 is an exploded perspective view of the second rotating body.
- FIG. 8 is a schematic view for explaining a power torque transmission path.
- FIG. 9 is a schematic view for explaining the back torque transmission path.
- the friction clutch 1 shown in FIG. 1 can be provided, for example, in a power transmission path between an engine and a transmission of a motorcycle (not shown).
- the input member 2 located at the outermost position in FIG. 1 is one where power is transmitted from a power source (not shown) to rotate.
- a power source not shown
- FIG. 1 is drawn as one component to facilitate understanding of the configuration, an input gear 3 meshing with a drive gear (not shown) on the power source side, and the input gear 3
- a cylindrical clutch case 4 connected via a torque damper (not shown) is provided.
- the input member 2 is rotatably supported by an output shaft 5 located at an axial center portion via a bearing 6.
- the power is transmitted from the friction clutch 1 to the output shaft 5 to rotate.
- the output shaft 5 is formed of an input shaft of a transmission.
- the output shaft 5 corresponds to the "output member" in the present invention.
- the clutch case 4 holds a plurality of first friction plates 8 included in the friction clutch mechanism 7.
- the first friction plate 8 is formed in an annular plate shape, and is accommodated in the clutch case 4 in a state in which the projection 8a provided on the outer peripheral portion thereof is engaged with the notch groove 9 of the clutch case 4 It is done.
- the notch groove 9 extends in a direction parallel to the rotation axis C of the clutch case 4 and communicates the inside and the outside of the clutch case 4.
- the projections 8 a of the first friction plate 8 and the notch grooves 9 of the clutch case 4 are provided at a plurality of positions for dividing the clutch case 4 in the circumferential direction.
- the first friction plate 8 rotates integrally with the clutch case 4 in a movable state with respect to the clutch case 4 in the longitudinal direction of the notch groove 9 (direction parallel to the rotation axis C of the clutch case 4).
- the direction in which the first friction plate 8 is movable is simply referred to as the “clutch operating direction”.
- the side opposite to the input gear 3 in the clutch case 4 is “one side of the clutch operating direction” (on the right side in FIG. 1, the first friction plate 8 is separated from the input gear 3
- the opposite side is called “the other side of the clutch actuation direction” (in FIG. 1, it is the left side and the direction in which the first friction plate 8 approaches the input gear 3).
- the friction clutch mechanism 7 is interposed between the input member 2 and the first rotating body 21.
- the friction clutch mechanism 7 includes the plurality of first friction plates 8 described above, the plurality of second friction plates 11 inserted between the two first friction plates 8 adjacent to each other, and the plurality of second friction plates 11.
- the first pressure plate 12 and the second pressure plate 13 sandwich the first and second friction plates 8 and 11 from both sides in the clutch operating direction.
- the second friction plate 11 is formed in an annular plate shape, and a projection 11a provided inward at an inner peripheral portion thereof is a spline groove 15 of the inner hub 14 of the first rotating body 21 described later.
- the first friction plate 8 and the second friction plate 11 move close to each other by moving in the clutch operating direction.
- a plurality of first friction plates 8 and a second friction plate 11 constitute a friction member 10 (see FIGS. 8 and 9).
- the first rotating body 21 includes the inner hub 14 described above, a slide plate 18 and the like.
- the inner hub 14 includes a cylindrical portion 16 having the spline groove 15 described above, and an inner flange portion 17 extending inward in the radial direction from the cylindrical portion 16.
- the projections 11 a of the second friction plate 11 and the spline grooves 15 of the inner hub 14 are provided at a plurality of positions at which the cylindrical portion 16 is divided at predetermined intervals in the circumferential direction.
- a slide plate 18 having an annular plate shape is attached to the inner flange portion 17 of the inner hub 14 by a plurality of mounting bolts 19.
- the mounting bolt 19 is passed through the through hole 17 a of the inner flange 17 and screwed into the screw hole 20 of the slide plate 18.
- a plurality of projecting pieces 22 extending inward in the radial direction are integrally formed on the inner peripheral portion of the slide plate 18.
- a space S is formed between the protrusions 22 to avoid interference with other components.
- the protruding side end of the projecting piece 22 is movably supported by a center boss 24 of a second rotating body 23 (see FIG. 1) described later.
- This movability means that the slide plate 18 is rotatable with respect to the center boss 24 and movable in the clutch operating direction. Therefore, the first rotating body 21 composed of the inner hub 14 and the slide plate 18 is configured to be rotatable with respect to the second rotating body 23 and movable in the clutch operating direction.
- the power transmitted from the input member 2 to the first rotating body 21 via the friction clutch 1 is transmitted from the first rotating body 21 to the second rotating body 23 via a back torque limiter mechanism 25 described later. Ru.
- the first pressure plate 12 has a function of pushing the plurality of first and second friction plates 8 and 11 from one side to the other side in the clutch operating direction. That is, the first pressure plate 12 presses the plurality of first and second friction plates 8 and 11 in the direction in which the adjacent first friction plate 8 and second friction plate 11 approach.
- the first pressure plate 12 is formed in a disk shape and positioned on the same axis as the clutch case 4, and will be described later via a plurality of spring mechanisms 26 drawn on the lower side in FIG. 1. It is supported by the center plate 27 of the second rotating body 23.
- the spring mechanism 26 includes a cylindrical support member 28 screwed to the center plate 27.
- the cylindrical support member 28 extends from the center plate 27 through the above-described space S of the slide plate 18 to one side in the clutch operating direction, and penetrates the concave portion 12 a of the first pressure plate 12.
- the recessed portion 12 a and the cylindrical support member 28 are provided at a plurality of positions that divide the first pressure plate 12 in the circumferential direction.
- a support washer 29 is fixed by a set bolt 30 to the tip of the cylindrical support member 28.
- a compression coil spring 31 is inserted in a compressed state between the support washer 29 and the bottom of the recess 12a.
- the cylindrical support member 28 is passed through the center of the compression coil spring 31.
- the first pressure plate 12 pushes the first and second friction plates 8 and 11 from one side to the other side in the clutch operating direction by the spring force of the compression coil spring 31.
- a release rod 32 is engaged with the axial center of the first pressure plate 12.
- the release rod 32 is for putting the friction clutch 1 in the disengaged state.
- One end of the release rod 32 is movably fitted in the hollow portion of the output shaft 5, and the other end is connected to a clutch operation mechanism (not shown).
- the clutch operating mechanism pulls the release rod 32 to one side in the clutch operating direction against the spring force of the compression coil spring 31 when the friction clutch 1 is in the disconnected state.
- the second pressure plate 13 receives the pressing force of the first pressure plate 12, and is formed in an annular plate shape as shown in FIG.
- the second pressure plate 13 is attached to the center plate 27 by a plurality of attachment bolts 33.
- the mounting bolt 33 is passed through the through hole 13 a of the second pressure plate 13.
- the center plate 27 constitutes the second rotating body 23 in cooperation with the second pressure plate 13 described above, and is formed in a disk shape.
- the center plate 27 has a center boss 24 at an axial center, and an annular plate-like center flange 34 extending radially outward from the center boss 24.
- the center boss 24 is formed in a cylindrical shape.
- a large number of spline grooves 35 connected with the output shaft 5 by splines are formed on the inner peripheral portion of the center boss 24.
- the center boss 24 is mounted on the output shaft 5 with the flanged collar 36 inserted between the center boss 24 and the bearing 6 that supports the input member 2.
- the protruding portion of the output shaft 5 protrudes from the center boss 24 to one side in the clutch operating direction.
- a contact plate 37 for preventing the center boss 24 from coming off is fitted to the projection, and a nut member 38 for fixing the contact plate 37 to the output shaft 5 is screwed. Therefore, the second rotating body 23 including the center boss 24 is fixed to the output shaft 5 and rotates integrally with the output shaft 5 in a state in which the movement of the output shaft 5 in the clutch operating direction is restricted.
- a slide plate 18 is movably mounted on the outer peripheral portion of the center boss 24. For this reason, the center flange 34 of the center plate 27 opposes the slide plate 18 in a state of being aligned with the clutch operating direction.
- the center flange 34 and the slide plate 18 are connected via a ball 41.
- the ball 41 is included in the back torque limiter mechanism 25, the details of which will be described later.
- the center flange 34 is formed with a screw hole 42 into which the above-described cylindrical support member 28 is screwed and a screw hole 43 into which a mounting bolt 33 for mounting the second pressure plate 13 is screwed. As shown in FIG. 4, these two types of screw holes 42 and 43 are provided alternately at a plurality of positions dividing the center flange 34 in the circumferential direction. Further, the screw holes 42 for the cylindrical support member 28 are formed penetrating the reinforcing ribs 34 a provided on the center flange 34.
- the back torque limiter mechanism 25 is interposed between the first rotating body 21 and the second rotating body 23.
- the back torque limiter mechanism 25 is configured using a ball type cam actuating mechanism, and as shown in FIG. 1, is formed in the drive side cam groove 44 formed in the slide plate 18 and the center flange 34.
- the drive side cam groove 44 is an end of the slide plate 18 on the other side in the clutch operating direction, and is formed on the surface facing the center flange 34. In this embodiment, as shown in FIG. 2, a plurality of drive side cam grooves 44 are formed in the circumferential direction on the outer peripheral portion of the slide plate 18.
- the drive side cam groove 44 is formed in a substantially oval shape extending in the rotational direction of the slide plate 18 when viewed from the axial direction of the slide plate 18.
- the rotational direction of the slide plate 18 when power is transmitted from the friction clutch 1 to the output shaft 5 is clockwise as shown by an arrow R1 in FIG.
- the drive side cam groove 44 includes a first fitting portion 47 and a first inclined cam portion 48.
- the first fitting portion 47 is a rear portion of the slide plate 18 in the rotation direction R1, and the first inclined cam portion 48 is a front portion.
- the drive-side cam groove 44 has a planar shape in which the radius of curvature relatively increases in the first fitting portion 47 and the radius of curvature relatively decreases in the first inclined cam portion 48.
- the first fitting portion 47 has a shape that matches the outer shape of a part of the ball 41. Since the ball 41 has a spherical shape, the first fitting portion 47 has a shape of one of four quarters of the sphere as shown in FIG.
- the first inclined cam portion 48 has a slope which becomes gradually shallower toward the front side in the rotational direction R1 of the slide plate 18.
- the drive side cam groove 44 can be formed by subjecting the slide plate 18 to cutting or grinding.
- the first drive side cam groove 44a whose inclination angle is ⁇ 1 °
- the second drive side cam groove 44b whose inclination angle is ⁇ 2 °
- the inclination angle ⁇ 3 ° A third drive cam groove 44c and a fourth drive cam groove 44d having an inclination angle of ⁇ 4 ° are formed.
- the angle ⁇ 2 ° is larger than the angle ⁇ 1
- the angle ⁇ 3 ° is larger than the angle ⁇ 2 °
- the angle ⁇ 4 ° is larger than the angle ⁇ 3 °.
- the magnitude of the inclination angle of the first inclination cam portion 48 is ⁇ 1 ° ⁇ 2 ° ⁇ 3 ° ⁇ 4 °.
- three sets of first to fourth drive-side cam grooves 44a to 44d are provided at three positions in the circumferential direction of the slide plate 18, respectively.
- the driven cam groove 45 is an end of the center flange 34 on one side in the clutch operating direction, and is formed on the surface facing the slide plate 18.
- a plurality of driven cam grooves 45 are formed in the circumferential direction on the outer peripheral portion of the center flange 34.
- the driven cam groove 45 is formed in a substantially oval shape extending in a direction opposite to the rotation direction R2 of the center plate 27 when viewed from the axial direction of the center plate 27.
- the rotational direction of the center plate 27 when power is transmitted from the friction clutch 1 to the output shaft 5 is counterclockwise as shown by an arrow R2 in FIG.
- the driven cam groove 45 includes a second fitting portion 51 and a second inclined cam portion 52.
- the second fitting portion 51 is a front portion of the center plate 27 in the rotation direction R2, and the second inclined cam portion 52 is a rear portion.
- the driven cam groove 45 has a planar shape in which the radius of curvature relatively increases in the second fitting portion 51 and the radius of curvature relatively decreases in the second inclined cam portion 52.
- the second fitting portion 51 has a shape that matches the outer shape of a part of the ball 41. Since the ball 41 is spherical, the second fitting portion 51 is in the shape of one of four halves of the ball as shown in FIG.
- the second inclined cam portion 52 has a slope which is gradually shallowed toward the rear side in the rotational direction R2 of the center plate 27.
- the driven cam groove 45 can be formed by cutting or grinding the center flange 34.
- the first driven cam groove 45a whose inclination angle is ⁇ 1 °
- the second driven cam groove 45b whose inclination angle is ⁇ 2 °
- the inclination angle ⁇ 3 ° A third driven cam groove 45c and a fourth driven cam groove 45d having an inclination angle of ⁇ 4 ° are formed.
- the angle ⁇ 2 ° is larger than the angle ⁇ 1
- the angle ⁇ 3 ° is larger than the angle ⁇ 2 °
- the angle ⁇ 4 ° is larger than the angle ⁇ 3 °. That is, the magnitude of the tilt angle of the second tilt cam portion 52 is ⁇ 1 ° ⁇ 2 ° ⁇ 3 ° ⁇ 4 °.
- first to fourth driven cam grooves 45a to 45d are provided at three positions in the circumferential direction of the center flange 34, respectively.
- the positions of the first to fourth driven cam grooves 45a to 45d correspond to the positions of the first to fourth driving cam grooves 44a to 44d described above. That is, the first drive cam groove 44a is formed at a position opposed to the first driven cam groove 45a, and the second drive cam groove 44b is opposed to the second driven cam groove 45b. Is formed.
- the third drive cam groove 44c is formed at a position facing the third driven cam groove 45c, and the fourth drive cam groove 44d is at a position facing the fourth driven cam groove 45d. It is formed. More specifically, the first fitting portion 47 of the drive side cam groove 44 faces the second fitting portion 51 of the driven side cam groove 45.
- the balls 41 are disposed on the driven-side and driven-side cam grooves 44 and 45 at the same inclination angle of the first and second inclined cam portions 48 and 52. It is inserted. That is, three balls 41 are inserted into the drive side and driven side cam grooves 44 and 45 which have 12 points each. These three balls 41 are rotatably fitted in the drive side and driven side cam grooves 44, 45, and are interposed between the first rotating body 21 and the second rotating body 23. .
- the first inclined cam portion 48 of the drive side cam groove 44 and the second inclined cam portion 52 of the driven side cam groove 45 cooperate with the ball 41 to constitute a ball type cam actuating mechanism.
- the ball 41 is engaged with the first and second fitting portions 47, 51 in a direction away from the first rotary body 21 with respect to the second rotary body 23 in the clutch operating direction, that is, in a direction in which the first rotary body 21 is away from the second rotary body 23 Move it.
- the back torque adjustment spring member 46 biases the first rotary body 21 toward the second rotary body 23 (slide plate 18 toward the center flange 34), and a leaf spring It is configured.
- the spring member 46 has an annular base 46a coaxially with the output shaft 5, and extends radially outward from the base 46a and is inclined toward the other side in the clutch operating direction to form the slide plate 18 And a pressing portion 46b for pressing the slide plate 18 toward the center flange 34.
- the base 46 a is supported by the output shaft 5 in a state in which the position in the clutch actuation direction can be changed.
- the base portion 46 a is positioned in the clutch operating direction by the nut member 38 and the plurality of plate-like spacers 53 and the cup-like center ring spacer 54.
- the position of the spring member 46 in the clutch operating direction can be changed by changing the number of plate-like spacers 53.
- the spring force which presses the slide plate 18 by the pressing portion 46 b increases as the number of plate spacers 53 increases, and decreases as the number of plate spacers 53 decreases.
- the slide plate 18 is held by the pressing portion 46 b such that the ball 41 is sandwiched between the slide plate 18 and the center flange 34.
- FIGS. 8 and 9 the same members as those described with reference to FIGS. 1 to 7 are denoted by the same reference numerals.
- Reference numeral 62 denotes a power transmission path
- reference numeral 63 denotes a back torque transmission path.
- Reference numeral 64 denotes a spring force (crimping force) of the compression coil spring 31 of the spring mechanism 26 applied to the first pressure plate 12.
- the rotational phase of the second rotating body 23 advances with respect to the rotational phase of the first rotating body 21.
- the ball 41 of the back torque limiter mechanism 25 is driven by the first and second fitting portions 47 and 51 of the drive side and driven side cam grooves 44 and 45. It moves to the first and second inclined cam portions 48 and 52, and rolls in the first and second inclined cam portions 48 and 52 by the amount of movement according to the magnitude of the back torque.
- the first rotary body 21 moves to one side in the clutch operating direction against the spring force of the spring member 46.
- the inner hub 14 which is a part of the first rotating body 21 has the first pressure plate 12 at one end 61 of the clutch operating direction as the ball 41 rolls by a predetermined moving distance in this manner. It is comprised so that it may contact
- the end portion 61 corresponds to the "pressing portion" in the present invention. Therefore, when the back torque is transmitted, the end portion 61 of the inner hub 14 moves the first pressure plate 12 to one side in the clutch operating direction (a direction in which the first friction plate 8 and the second friction plate 11 separate) The pressing force of the first pressure plate 12 pushing the first and second friction plates 8 and 11 of the friction clutch mechanism 7 to the other side in the clutch operating direction is reduced. As a result, the torque transmitted in the friction clutch mechanism 7 decreases, and the friction clutch 1 slips, so the back torque transmitted from the friction clutch 1 to the upstream side of the power transmission path 62 is cut off.
- the magnitude of the back torque (regulating value of the back torque) is determined by the driving side and the driven side cam grooves in which the inclination angles of the first and second inclined cam portions 48 and 52 of the ball 41 are different. It can be changed by switching to 44, 45.
- the back torque limiter mechanism 25 uses the ball type cam actuating mechanism to convert the rotation into the movement in the axial direction, the cam mechanism having a structure in which the non-rotatable cam follower slides along the cam surface In comparison, the operating resistance is reduced. This low operating resistance makes it possible to shut off a smaller back torque. In other words, the state of the half clutch in which the friction clutch 1 is slipping can be maintained for a long time.
- the regulation value of the back torque may be changed according to the course condition of the circuit, the characteristics of the vehicle and the preference of the driver.
- the regulation value of the back torque is the magnitude of the back torque at which the back torque limiter mechanism starts to operate.
- it is possible to change the regulation value of the back torque by changing the inclination angle of the cam surface for reverse torque transmission in the first and second rings.
- the angle of inclination of the cam surface is unique to the first and second rings. For this reason, in order to change the regulation value of back torque, it was necessary to prepare in advance a plurality of types of first and second rings and store them for exchange.
- the first rotating body 21 according to this embodiment has a plurality of types of drive-side cam grooves 44 in which the inclination angles of the first inclined cam portions 48 are different.
- the second rotary body 23 has a plurality of types of driven side cam grooves 45 having different inclination angles of the second inclination cam portion 52.
- the spring member 46 of the back torque limiter mechanism 25 has an annular base 46a located on the same axis as the output shaft 5, and extends radially outward from the base 46a and the other side of the clutch operating direction And a pressing portion 46b inclined toward the The base 46 a is supported by the output shaft 5 in a state in which the position in the clutch actuation direction can be changed.
- two spring members 46 are used so as to overlap in the axial direction of the output shaft 5.
- the pressing force for pressing the slide plate 18 toward the center flange 34 corresponds to the sum of the spring forces of the spring members 46.
- the number of spring members 46 can be reduced and adjusted until at least one spring member 46 remains.
- the plate-like spacer 53 is added as much as the number of the spring members 46 is reduced.
- the plate-like spacer 53 is reduced by an amount corresponding to the increase of the spring member 46.
- the friction clutch 1 capable of finely adjusting the magnitude of the back torque transmitted from the friction clutch 1 to the upstream side of the power transmission path 62.
- the motorcycle in which the friction clutch 1 according to this embodiment is incorporated between an engine and a transmission has strengths of the braking force of the engine brake and the strength of the braking force of the engine brake according to the environment and conditions (course, weather, parts used, etc.)
- the generation time, the convergence timing and the strength thereof can be adjusted as desired by the driver.
- it is possible to adjust the engine brake characteristics desired by the driver it is possible to easily predict the behavior, and it is possible to ride which maximizes the performance of the vehicle.
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Abstract
摩擦クラッチ(1)は、入力部材(2)と、摩擦クラッチ機構(7)と、第1の回転体(21)と、バックトルクリミッタ機構(25)と、第2の回転体(23)とを備える。摩擦クラッチ機構(7)は、複数の摩擦板(8,11)と、これらの摩擦板(8,11)を押圧するプレッシャープレート(12)とを有する。バックトルクリミッタ機構(25)は、第1の回転体(21)側のカム溝(44)と、第2の回転体(23)側のカム溝(45)と、これらのカム溝(44,45)間のボール(41)とを有する。カム溝(44,45)は、半球状の嵌合部(47,51)と、傾斜カム部(48,52)とを有する。ボール(41)が嵌合部(47,51)から傾斜カム部(48,52)に移動することにより、第1の回転体(21)の端部(61)がプレッシャープレート(12)を摩擦板(8,11)とは反対方向に押す。
Description
本発明は、出力側から入力側へ過大なトルク(バックトルク)が伝達されることを防ぐバックトルクリミッタ機構を備えた摩擦クラッチに関する。
自動二輪車での走行において、減速時にギアダウン操作が必要になることがある。その際、クラッチ軸の回転数は、ミッションの変速前ギアのギア比と変速後ギアのギア比の差分だけ増速される。この時にクラッチを繋ぐと、増速したクラッチ軸の回転数に引っ張られるように、エンジン回転数も上昇してしまう。このエンジン回転数を引き上げるクラッチ軸のトルクをバックトルクと呼んでいる。
エンジンブレーキは、エンジンの回転数が高いほど強まる傾向にある。そのため、シフトダウン操作後に不用意にクラッチを繋ぐと、エンジンブレーキが発生し、駆動輪と路面との間でスリップやホッピングと呼ばれる現象が発生し、車体の姿勢が乱れ不安定な状態になる。クラッチの繋ぎをゆっくり操作して半クラッチを使用すれば、急な回転数の上昇を緩和し、エンジンブレーキを手動でコントロールできる。しかしながら、レースなどのシビアな操作を要求される状況下では半クラッチ操作が難しくなるため、運転者の負担になっている。そのため、エンジンに伝わるバックトルクを一定値で遮断し、エンジンブレーキの効きを緩和する機構、すなわちバックトルクリミッタを備えた摩擦クラッチがある。
この種の摩擦クラッチとしては、例えば特許文献1に開示されているものがある。特許文献1に開示された摩擦クラッチは、自動二輪車のエンジンとトランスミッションとの間の動力伝達経路に設けられる多板式摩擦クラッチである。この摩擦クラッチは、トランスミッション側からクランク軸側に逆向きの過大なバックトルクが伝達されることを回避するためにバックトルクリミッタ機構を備えている。
このバックトルクリミッタ機構は、摩擦クラッチの複数の摩擦板を介して動力が伝達される出力側回転体に設けられている。出力側回転体は、複数の摩擦板が係合する第1回転体と、この第1回転体からバックトルクリミッタ機構を介して動力が伝達される第2回転体とを有している。第2回転体は、トラスミッションの入力軸に一体に回転するように接続されている。
バックトルクリミッタ機構は、第1回転体と一体に回転する第1リングと、第2回転体と一体に回転する第2リングとを含んでいる。第1リングは、第1回転体の環状溝に着脱可能に嵌合し、第1回転体に保持されている。この第1リングには、第1回転体に固定するための複数の固定用突起と、第2リングと噛み合うトルク伝達用の複数の突起とが形成されている。固定用突起は、第1回転体の環状溝の底に形成された固定用凹部に嵌合する。
第2リングは、第2回転体の環状溝に着脱可能に嵌合し、第2回転体に保持されている。この第2リングには、第2回転体に固定するための複数の固定用突起と、第1リングと噛み合うトルク伝達用の複数の突起とが形成されている。固定用突起は、第2回転体の環状溝の底に形成された固定用凹部に嵌合する。
第1および第2リングに設けられている個々のトルク伝達用の突起には、正トルク伝達用の係合面と、逆トルク伝達用のカム面とが形成されている。正トルク伝達用の係合面は、第1回転体から第2回転体に動力が伝達されるときに、他方のリングの正トルク伝達用の係合面に当接する。
逆トルク伝達用のカム面は、第2回転体から第1回転体にトルクが伝達されるときに他方の逆トルク伝達用のカム面に当接し、トルク伝達用の突起どうしが互いに滑って第1回転体が軸線方向に移動するように構成されている。この摩擦クラッチにおいては、第1回転体がこのように移動することによって、複数の摩擦板を押圧するプレッシャープレートの押圧力が減少し、バックトルクが低減される。
しかし、特許文献1に開示された摩擦クラッチにおいては、第1リングと第2リングの逆トルク伝達用のカム面が面接触で、接触部分が滑り難い。面接触の滑りが悪いと、バックトルクリミッタ機構の作動抵抗は大きくなるので、バックトルクを遮断する規制値が高くなる。規制値が高くなると、エンジンブレーキが強くなる傾向があり、運転者が半クラッチ操作を行う必要があり負担になる。
本発明はこのような問題を解消するためになされたもので、バックトルクリミッタ機構の作動抵抗を少なくすることにより、より小さな値のバックトルクを遮断することができる摩擦クラッチを提供することを目的とする。
この目的を達成するために、本発明に係る摩擦クラッチは、動力源から動力が伝達されて回転する入力部材と、前記入力部材の回転軸線と平行なクラッチ作動方向に移動可能に構成された第1の回転体と、前記入力部材と前記第1の回転体との間に介在する摩擦クラッチ機構と、出力部材と一体に回転する第2の回転体と、前記第1の回転体と前記第2の回転体との間に介在するバックトルクリミッタ機構とを備え、前記摩擦クラッチ機構は、前記入力部材および前記第1の回転体にそれぞれ設けられ且つ前記クラッチ作動方向に移動することにより互いに接離する第1の摩擦板および第2の摩擦板を含む摩擦部材と、前記第1の摩擦板と前記第2の摩擦板とが近づく方向に前記摩擦部材を押圧する第1のプレッシャープレートと、前記第1のプレッシャープレートと協働して前記摩擦部材を挟む第2のプレッシャープレートとを含み、前記バックトルクリミッタ機構は、前記第1の回転体における前記第2の回転体と対向する面に形成された駆動側カム溝と、前記第2の回転体における前記第1の回転体と対向する面に形成された従動側カム溝と、前記駆動側カム溝および前記従動側カム溝に転動可能に嵌合されて前記第1の回転体と前記第2の回転体との間に介在するボールと、前記第1の回転体を前記第2の回転体に向けて付勢するばねとを含み、前記駆動側カム溝および前記従動側カム溝の各々は、前記ボールの一部の外形に合致する形状を有し、前記第2の回転体の回転位相が前記第1の回転体の回転位相より遅れることを規制する嵌合部と、前記第2の回転体の回転位相が前記第1の回転体の回転位相に対して進むことにより前記ボールが転動して前記第1の回転体を前記第2の回転体から離れる方向に移動させる傾斜カム部とを含み、前記第1の回転体は、前記ボールの転動に伴って移動することにより、前記第1の摩擦板と前記第2の摩擦板とが離れる方向に前記第1のプレッシャープレートを前記押す押圧部を含むものである。
本発明に係る摩擦クラッチにバックトルクが伝達されると、第2の回転体の回転位相が第1の回転体の回転位相に対して進むようになる。この場合、バックトルクリミッタ機構のボールが駆動側カム溝および従動側カム溝の嵌合部から傾斜カム部に移動し、バックトルクの大きさに応じた移動量だけ傾斜カム部を転がる。このようにボールが傾斜カム部を移動することにより、第1の回転体が第2の回転体から離れる方向に移動し、第1の回転体の押圧部が第1のプレッシャープレートを押して摩擦クラッチ機構において伝達されるトルクが小さくなる。このため、摩擦クラッチ機構が滑るようになり、摩擦クラッチから動力伝達経路の上流側へ伝達されるバックトルクが遮断される。
このバックトルクリミッタ機構において、ボール式カム作動機構を採用したので、作動抵抗は少なくなる。したがって、本発明によれば、より小さい値のバックトルクを遮断することができるので、クラッチが滑っている半クラッチの状態を長く維持することが可能な摩擦クラッチを提供することができる。
以下、本発明に係る摩擦クラッチの一実施の形態について、図1~図9を参照しながら詳細に説明する。
図1に示す摩擦クラッチ1は、例えば図示していない自動二輪車のエンジンとトランスミッションとの間の動力伝達経路に設けることが可能なものである。図1において最も外側に位置する入力部材2は、動力源(図示せず)から動力が伝達されて回転するものである。図1に示す入力部材2は、構成を理解し易くするために一つの部品として描いてあるが、動力源側の駆動ギア(図示せず)に噛合する入力ギア3と、この入力ギア3にトルクダンパー(図示せず)を介して連結された円筒状のクラッチケース4とを備えている。
この入力部材2は、軸心部に位置する出力軸5に軸受6を介して回転自在に支持されている。出力軸5は、この摩擦クラッチ1から動力が伝達されて回転する。この摩擦クラッチ1を自動二輪車に搭載する場合、この出力軸5は、トランスミッションの入力軸によって構成される。この出力軸5が本発明における「出力部材」に相当する。
クラッチケース4は、摩擦クラッチ機構7に含まれる複数の第1の摩擦板8を保持している。第1の摩擦板8は、円環板状に形成されており、その外周部に突設された突起8aがクラッチケース4の切欠き溝9に係合される状態でクラッチケース4内に収容されている。切欠き溝9は、クラッチケース4の回転軸線Cと平行な方向に延びており、クラッチケース4の内側と外側とを連通している。第1の摩擦板8の突起8aとクラッチケース4の切欠き溝9は、クラッチケース4を周方向に分割する複数の位置に設けられている。
第1の摩擦板8は、クラッチケース4に対して切欠き溝9の長手方向(クラッチケース4の回転軸線Cと平行な方向)に移動自在な状態でクラッチケース4と一体に回転する。以下においては、便宜上、第1の摩擦板8が移動自在となる方向を単に「クラッチ作動方向」という。また、このクラッチ作動方向において、クラッチケース4における入力ギア3とは反対側を「クラッチ作動方向の一方側」(図1においては右側であって、第1の摩擦板8が入力ギア3から離れる方向)といい、これとは逆側を「クラッチ作動方向の他方側」(図1においては左側であって、第1の摩擦板8が入力ギア3に近づく方向)という。
摩擦クラッチ機構7は、入力部材2と第1の回転体21との間に介在している。この摩擦クラッチ機構7は、上述した複数の第1の摩擦板8と、互いに隣り合う2枚の第1の摩擦板8どうしの間に各々挿入された複数の第2の摩擦板11と、これらの第1および第2の摩擦板8,11をクラッチ作動方向の両側から挟む第1のプレッシャープレート12および第2のプレッシャープレート13などを備えている。
第2の摩擦板11は、円環板状に形成されており、その内周部に内側へ向けて突設された突起11aが後述する第1の回転体21のインナーハブ14のスプライン溝15に係合される状態でクラッチケース4内に収容されている。これらの第1の摩擦板8と第2の摩擦板11は、クラッチ作動方向に移動することにより互いに接離する。複数ずつある第1の摩擦板8と第2の摩擦板11とによって摩擦部材10(図8および図9を参照)が構成されている。
第1の回転体21は、上述したインナーハブ14と、スライドプレート18などを備えている。インナーハブ14は、図6に示すように、上述したスプライン溝15を有する円筒部16と、この円筒部16から径方向の内側に延びる内フランジ部17とを含んでいる。第2の摩擦板11の突起11aとインナーハブ14のスプライン溝15は、円筒部16を周方向に所定の間隔をおいて分割する複数の位置に設けられている。インナーハブ14の内フランジ部17には、円環板状を呈するスライドプレート18が複数の取付用ボルト19によって取付けられている。取付用ボルト19は、内フランジ17の貫通孔17aに通されてスライドプレート18のねじ孔20に螺着されている。
図2に示すように、スライドプレート18の内周部には、径方向の内側に向けて延びる複数の突片22が一体に形成されている。これらの突片22どうしの間には、他の部品との干渉を避けるための空間Sが形成されている。突片22の突出側端部は、後述する第2の回転体23(図1参照)のセンターボス24に移動自在に支持されている。この移動自在とは、スライドプレート18がセンターボス24に対して回転自在であるとともに、クラッチ作動方向へ移動自在であることを意味する。このため、インナーハブ14とスライドプレート18とからなる第1の回転体21は、第2の回転体23に対して回転自在かつクラッチ作動方向に移動自在に構成されることになる。
入力部材2からこの摩擦クラッチ1を介して第1の回転体21に伝達された動力は、第1の回転体21から後述するバックトルクリミッタ機構25を介して第2の回転体23に伝達される。
図1において、第1のプレッシャープレート12は、複数の第1および第2の摩擦板8,11をクラッチ作動方向の一方側から他方側に向けて押す機能を有している。すなわち、第1のプレッシャープレート12は、隣り合う第1の摩擦板8と第2の摩擦板11とが近づく方向に複数の第1および第2の摩擦板8,11を押圧する。この第1のプレッシャープレート12は、円板状に形成されてクラッチケース4と同一軸線上に位置付けられており、図1においては下側に描かれている複数のばね機構26を介して後述する第2の回転体23のセンタープレート27に支持されている。
ばね機構26は、センタープレート27に螺着された筒状支持部材28を備えている。この筒状支持部材28は、センタープレート27からスライドプレート18の上述した空間Sを通ってクラッチ作動方向の一方側へ延びており、第1のプレッシャープレート12の凹陥部12aを貫通している。この凹陥部12aと筒状支持部材28は、第1のプレッシャープレート12を周方向に分割する複数の位置に設けられている。筒状支持部材28の先端部には支持ワッシャ29がセットボルト30によって固定されている。支持ワッシャ29と凹陥部12aの底との間には、圧縮コイルばね31が圧縮された状態で挿入されている。筒状支持部材28は、圧縮コイルばね31の中心部に通されている。第1のプレッシャープレート12は、この圧縮コイルばね31のばね力で第1および第2の摩擦板8,11をクラッチ作動方向の一方側から他方側へ押す。
第1のプレッシャープレート12の軸心部にはレリーズロッド32が係合している。レリーズロッド32は、この摩擦クラッチ1を切断状態にするためのものである。レリーズロッド32の一端部は、出力軸5の中空部に移動自在に嵌合し、他端部は、図示していないクラッチ操作機構に接続されている。クラッチ操作機構は、摩擦クラッチ1を切断状態とする場合にレリーズロッド32を圧縮コイルばね31のばね力に抗してクラッチ作動方向の一方側へ引く。
第2のプレッシャープレート13は、第1のプレッシャープレート12の押圧力を受けるもので、図7に示すように、円環板状に形成されている。この第2のプレッシャープレート13は、センタープレート27に複数の取付用ボルト33によって取付けられている。取付用ボルト33は、第2のプレッシャープレート13の貫通孔13aに通されている。
センタープレート27は、上述した第2のプレッシャープレート13と協働して第2の回転体23を構成するもので、円板状に形成されている。このセンタープレート27は、軸心部のセンターボス24と、このセンターボス24から径方向の外側に延びる円環板状のセンターフランジ34とを有している。センターボス24は、円筒状に形成されている。センターボス24の内周部には、出力軸5とスプラインによって結合される多数のスプライン溝35が形成されている。
このセンターボス24は、図1に示すように、入力部材2を支持する軸受6との間にフランジ付きカラー36が挿入された状態で出力軸5に装着されている。出力軸5の突出部は、センターボス24からクラッチ作動方向の一方側に突出している。この突出部には、センターボス24の抜け止めを行う当て板37が嵌合しているとともに、当て板37を出力軸5に固定するナット部材38が螺着されている。このため、センターボス24を含む第2の回転体23は、出力軸5に固定されており、出力軸5に対するクラッチ作動方向への移動が規制された状態で出力軸5と一体に回転する。
センターボス24の外周部には、スライドプレート18が移動自在に装着されている。このため、センタープレート27のセンターフランジ34は、スライドプレート18とクラッチ作動方向に並ぶ状態で対向している。センターフランジ34とスライドプレート18とは、ボール41を介して接続されている。このボール41は、詳細は後述するが、バックトルクリミッタ機構25に含まれるものである。
センターフランジ34には、上述した筒状支持部材28が螺着されるねじ孔42と、第2のプレッシャープレート13を取付ける取付用ボルト33が螺着されるねじ孔43とが形成されている。これらの2種類のねじ孔42,43は、図4に示すように、センターフランジ34を周方向に分割する複数の位置に交互に並ぶように設けられている。また、筒状支持部材28用のねじ孔42は、センターフランジ34に設けられた補強用リブ34aを貫通して形成されている。
バックトルクリミッタ機構25は、第1の回転体21と第2の回転体23との間に介在している。このバックトルクリミッタ機構25は、ボール式カム作動機構を利用して構成されており、図1に示すように、スライドプレート18に形成された駆動側カム溝44と、センターフランジ34に形成された従動側カム溝45と、これらの駆動側および従動側カム溝44,45に嵌合したボール41と、スライドプレート18よりクラッチ作動方向の一方側に配置されたバックトルク調整用ばね部材46などを備えている。
駆動側カム溝44は、スライドプレート18におけるクラッチ作動方向の他方側の端部であって、センターフランジ34と対向する面に形成されている。この実施の形態では、図2に示すように、スライドプレート18の外周部における周方向に、複数の駆動側カム溝44が形成されている。
駆動側カム溝44は、スライドプレート18の軸線方向から見て、スライドプレート18の回転方向に延びる略卵形となる形状に形成されている。摩擦クラッチ1から出力軸5に動力が伝達されるときのスライドプレート18の回転方向は、図2においては矢印R1で示すように時計方向である。
駆動側カム溝44は、第1の嵌合部47および第1の傾斜カム部48を含んでいる。第1の嵌合部47はスライドプレート18の回転方向R1の後側の部分であり、第1の傾斜カム部48は前側の部分である。駆動側カム溝44は、第1の嵌合部47において曲率半径が相対的に大きくなるとともに、第1の傾斜カム部48において曲率半径が相対的に小さくなる平面形状をしている。第1の嵌合部47は、ボール41の一部の外形に合致する形状をしている。ボール41は球形をしているので、第1の嵌合部47は図3に示すように球を四等分したものの一つの形状をしている。第1の傾斜カム部48は、スライドプレート18の回転方向R1の前側に向かうにしたがって次第に浅くなるように傾斜する勾配を有している。この駆動側カム溝44は、スライドプレート18に切削加工あるいは研削加工を施して形成することができる。
この実施の形態では、第1の傾斜カム部48の傾斜角度が異なる4種類の駆動側カム溝44がスライドプレート18に形成されている。すなわち、図3に示すように、傾斜角度がα1°となる第1の駆動側カム溝44aと、傾斜角度がα2°となる第2の駆動側カム溝44bと、傾斜角度がα3°となる第3の駆動側カム溝44cと、傾斜角度がα4°となる第4の駆動側カム溝44dとが形成されている。角度α1より角度α2°の方が大きく、角度α2°より角度α3°の方が大きく、角度α3°より角度α4°の方が大きい。すなわち、第1の傾斜カム部48の傾斜角度の大きさは、α1°<α2°<α3°<α4°となる。図2に示すように、3組の第1~第4の駆動側カム溝44a~44dが、スライドプレート18の周方向の3箇所にそれぞれ設けられている。
図1に示すように、従動側カム溝45は、センターフランジ34におけるクラッチ作動方向の一方側の端部であって、スライドプレート18と対向する面に形成されている。この実施の形態では、図4に示すように、センターフランジ34の外周部における周方向に、複数の従動側カム溝45が形成されている。
従動側カム溝45は、センタープレート27の軸線方向から見て、センタープレート27の回転方向R2とは反対方向に延びる略卵形となる形状に形成されている。摩擦クラッチ1から出力軸5に動力が伝達されるときのセンタープレート27の回転方向は、図4においては矢印R2で示すように反時計方向である。
従動側カム溝45は、第2の嵌合部51および第2の傾斜カム部52を含んでいる。第2の嵌合部51はセンタープレート27の回転方向R2の前側の部分であり、第2の傾斜カム部52は後側の部分である。従動側カム溝45は、第2の嵌合部51において曲率半径が相対的に大きくなるとともに、第2の傾斜カム部52において曲率半径が相対的に小さくなる平面形状をしている。第2の嵌合部51は、ボール41の一部の外形に合致する形状をしている。ボール41は球形をしているので、第2の嵌合部51は図4に示すように球を四等分したものの一つの形状をしている。第2の傾斜カム部52は、センタープレート27の回転方向R2の後側に向かうにしたがって次第に浅くなるように傾斜する勾配を有している。この従動側カム溝45は、センターフランジ34に切削加工あるいは研削加工を施して形成することができる。
この実施の形態では、第2の傾斜カム部52の傾斜角度が異なる4種類の従動側カム溝45がセンターフランジ34に形成されている。すなわち、図5に示すように、傾斜角度がβ1°となる第1の従動側カム溝45aと、傾斜角度がβ2°となる第2の従動側カム溝45bと、傾斜角度がβ3°となる第3の従動側カム溝45cと、傾斜角度がβ4°となる第4の従動側カム溝45dとが形成されている。角度β1より角度β2°の方が大きく、角度β2°より角度β3°の方が大きく、角度β3°より角度β4°の方が大きい。すなわち、第2の傾斜カム部52の傾斜角度の大きさは、β1°<β2°<β3°<β4°となる。
図4に示すように、3組の第1~第4の従動側カム溝45a~dが、センターフランジ34の周方向の3箇所にそれぞれ設けられている。各第1~第4の従動側カム溝45a~dの位置は、上述した各第1~第4の駆動側カム溝44a~44dの位置と対応している。すなわち、第1の駆動側カム溝44aは、第1の従動側カム溝45aと対向する位置に形成され、第2の駆動側カム溝44bは、第2の従動側カム溝45bと対向する位置に形成されている。また、第3の駆動側カム溝44cは、第3の従動側カム溝45c対向する位置に形成され、第4の駆動側カム溝44dは、第4の従動側カム溝45dと対向する位置に形成されている。より詳しく言えば、駆動側カム溝44の第1の嵌合部47が、従動側カム溝45の第2の嵌合部51と対向している。
ボール41は、4種類ずつある駆動側および従動側カム溝44,45のうち、第1および第2の傾斜カム部48,52の傾斜角度が同一の駆動側および従動側カム溝44,45に挿入されている。すなわち、12箇所ずつある駆動側および従動側カム溝44,45に3個のボール41が挿入されている。これら3個のボール41は、駆動側および従動側カム溝44,45に転動可能に嵌合され、第1の回転体21と前記第2の回転体23との間に介在することになる。
駆動側カム溝44の第1の傾斜カム部48と、従動側カム溝45の第2の傾斜カム部52は、ボール41と協働してボール式カム作動機構を構成している。センターフランジ34を含む第2の回転体23の回転位相がスライドプレート18を含む第1の回転体21の回転位相に対して進むことにより、ボール41が第1および第2の嵌合部47,51から離れる方向へ転動し、第1の回転体21を第2の回転体23に対してクラッチ作動方向の一方側、すなわち第1の回転体21を第2の回転体23から離れる方向に移動させる。
図1において、バックトルク調整用ばね部材46は、第1の回転体21を第2の回転体23に向けて(スライドプレート18をセンターフランジ34に向けて)付勢するもので、板ばねによって構成されている。このばね部材46は、出力軸5と同一軸線上に位置する円環状の基部46aと、この基部46aから径方向の外側に延びるとともにクラッチ作動方向の他方側に向けて傾斜してスライドプレート18に接触し、このスライドプレート18をセンターフランジ34側に押圧する押圧部46bとを有している。
基部46aは、クラッチ作動方向の位置を変更可能となる状態で、出力軸5に支持されている。この基部46aは、ナット部材38と、複数の板状スペーサ53およびカップ状のセンターリングスペーサ54とによって、クラッチ作動方向における位置決めがなされている。ばね部材46のクラッチ作動方向への位置の変更は、板状スペーサ53の枚数を変えることによって行うことができる。押圧部46bがスライドプレート18を押すばね力は、板状スペーサ53の枚数が増えることにより増大し、板状スペーサ53の枚数が減ることによって減少する。スライドプレート18は、押圧部46bによって押されることにより、ボール41がセンターフランジ34との間に挟まれる状態に保持される。
次に、このように構成された摩擦クラッチ1の動作について、図8および図9を用いて説明する。図8および図9において、図1~図7によって説明したものと同一の部材には、同一の符号を付してある。符号62は動力伝達経路を示し、符号63はバックトルク伝達経路を示す。また、符号64は、第1のプレッシャープレート12に印加されるばね機構26の圧縮コイルばね31のばね力(圧着力)を示す。
動力源から摩擦クラッチ機構7を介して第1の回転体21に動力が伝達されると、図8に示すように、駆動側カム溝44の第1の嵌合部47がボール41を回転方向R1の前側に押す。このとき、ボール41は、従動側カム溝45の第2の嵌合部51に嵌合しているため、センターフランジ34をスライドプレート18に対して回転位相が遅れることがないように回転方向R2の前側に押す。言い換えれば、第1および第2の嵌合部47,51は、センターフランジ34を含む第2の回転体23の回転位相が、スライドプレート18を含む第1の回転体21の回転位相より遅れることを規制する。このため、動力が第1の回転体21からバックトルクリミッタ機構25を介して第2の回転体23に伝達される。
一方、クラッチケース4と出力軸5とが一体に回転している状態で動力源からクラッチケース4に伝達される動力が減少すると、出力軸5側から摩擦クラッチ1にバックトルクが伝達される。この場合は、図9に示すように、第2の回転体23の回転位相が第1の回転体21の回転位相に対して進むようになる。このように第2の回転体23の回転位相が進むときには、バックトルクリミッタ機構25のボール41が駆動側および従動側カム溝44,45の第1および第2の嵌合部47,51から第1および第2の傾斜カム部48,52に移動し、バックトルクの大きさに応じた移動量だけ第1および第2の傾斜カム部48,52内を転がる。このようにボール41が第1および第2の傾斜カム部48,52内を移動することにより、第1の回転体21がばね部材46のばね力に抗してクラッチ作動方向の一方側に移動する。
第1の回転体21の一部であるインナーハブ14は、このようにボール41が所定の移動距離だけ転動することによって、クラッチ作動方向の一方側の端部61が第1のプレッシャープレート12に当接するように構成されている。この端部61が本発明における「押圧部」に相当する。このため、バックトルクが伝達されたときにインナーハブ14の端部61が第1のプレッシャープレート12をクラッチ作動方向の一方側(第1の摩擦板8と第2の摩擦板11とが離れる方向)へ押すことになり、第1のプレッシャープレート12が摩擦クラッチ機構7の第1および第2の摩擦板8,11をクラッチ作動方向の他方側へ押す押圧力が低減される。この結果、摩擦クラッチ機構7において伝達されるトルクが小さくなり、摩擦クラッチ1が滑るようになるから、摩擦クラッチ1から動力伝達経路62の上流側へ伝達されるバックトルクが遮断される。
摩擦クラッチ機構7が滑り始めるときのバックトルクの大きさ(バックトルクの規制値)は、ボール41を第1および第2の傾斜カム部48,52の傾斜角度が異なる駆動側および従動側カム溝44,45に入れ替えることによって変えることができる。第1および第2の傾斜カム部48,52の傾斜角度が大きくなればなるほど第1の回転体21がクラッチ作動方向の一方側へ移動し難くなるから、バックトルクの規制値が大きくなる。
この実施の形態によるバックトルクリミッタ機構25は、回転を軸線方向への移動に変換するためにボール式カム作動機構を用いているから、回転できないカムフォロアがカム面に沿って滑る構造のカム機構と較べると、作動抵抗が少なくなる。このように作動抵抗が少ないことで、より小さいバックトルクを遮断することが可能になる。言い換えれば、摩擦クラッチ1が滑っている半クラッチの状態を長く維持することができる。
ところで、レース用の自動二輪車に搭載される摩擦クラッチにおいては、サーキットのコース状況や車両の特性および運転者の好みに応じてバックトルクの規制値が変更されることがある。バックトルクの規制値とは、バックトルクリミッタ機構が動作を開始するバックトルクの大きさである。特許文献1に開示された摩擦クラッチにおいては、第1および第2リングにおける逆トルク伝達用のカム面の傾斜角度を変えることによって、バックトルクの規制値を変更することができる。しかし、カム面の傾斜角度は、第1および第2リングに固有のものである。このため、バックトルクの規制値を変更するためには、複数種類の第1および第2リングを予め用意し、交換に備えて保管しておかなければならなかった。
これに対し、この実施の形態による第1の回転体21は、第1の傾斜カム部48の傾斜角度が異なる複数種類の駆動側カム溝44を有している。また、第2の回転体23は、第2の傾斜カム部52の傾斜角度が異なる複数種類の従動側カム溝45を有している。このため、この実施の形態による摩擦クラッチ1においては、ボール41を挿入する駆動側および従動側カム溝44,45を変えることにより、バックトルクの規制値を変えることができる。したがって、バックトルクの規制値を変更するにあたって部品を交換する必要がなく、この変更作業を簡単に行うことができる。
この実施の形態によるバックトルクリミッタ機構25のばね部材46は、出力軸5と同一軸線上に位置する円環状の基部46aと、この基部46aから径方向の外側に延びるとともにクラッチ作動方向の他方側に向けて傾斜する押圧部46bとを有している。基部46aは、クラッチ作動方向の位置が変更可能な状態で出力軸5に支持されている。この実施の形態においては、図1に示すように、2枚のばね部材46が出力軸5の軸線方向に重なる状態で使用されている。
スライドプレート18をセンターフランジ34側に押圧する押圧力は、これらのばね部材46のばね力の総和に相当する。押圧力を減らす場合は、ばね部材46の枚数をばね部材46が最低1枚残るまで減らして調節することができる。この場合は、ばね部材46が減った分だけ板状スペーサ53を追加する。また、押圧力を増大させる場合には、ばね部材46の枚数を当て板37とナット部材38との間に収容可能なだけ増やして調節することができる。この場合は、ばね部材46が増えた分だけ板状スペーサ53を減らす。
このようにばね部材46の枚数を変えることによって、スライドプレート18をセンターフランジ34側に押圧する押圧力が変わるから、第1の回転体21がクラッチ作動方向の一方側へ移動するときの抵抗、すなわちバックトルクの規制値を変えることができる。したがって、この実施の形態によれば、摩擦クラッチ1から動力伝達経路62の上流側へ伝達されるバックトルクの大きさを微調整することが可能な摩擦クラッチ1を提供することができる。
この実施の形態による摩擦クラッチ1がエンジンとトランスミッションとの間に組込まれた自動二輪車は、走行する環境や状況(コースや天候、使用するパーツ等)に応じて、エンジンブレーキの制動力の強さや、発生時間、収束タイミングとその強さなどを運転者が望むように調整することが可能なものとなる。このような自動二輪車においては、運転者の望んだエンジンブレーキ特性となるように調整できるので、挙動を容易に予測できるようになり、車両の性能を最大限に引き出したライディングが可能になる。
1…摩擦クラッチ、2…入力部材、5…出力軸(出力部材)、7…摩擦クラッチ機構、8…第1の摩擦板、10…摩擦部材、11…第2の摩擦板、12…第1のプレッシャープレート、13…第2のプレッシャープレート、21…第1の回転体、23…第2の回転体、25…バックトルクリミッタ機構、41…ボール、44…駆動側カム溝、45…従動側カム溝、46…ばね部材、46a…基部、46b…押圧部、47…第1の嵌合部、48…第1の傾斜カム部、51…第2の嵌合部、52…第2の傾斜カム部、61…端部(押圧部)。
Claims (5)
- 動力源から動力が伝達されて回転する入力部材と、
前記入力部材の回転軸線と平行なクラッチ作動方向に移動可能に構成された第1の回転体と、
前記入力部材と前記第1の回転体との間に介在する摩擦クラッチ機構と、
出力部材と一体に回転する第2の回転体と、
前記第1の回転体と前記第2の回転体との間に介在するバックトルクリミッタ機構とを備え、
前記摩擦クラッチ機構は、
前記入力部材および前記第1の回転体にそれぞれ設けられ且つ前記クラッチ作動方向に移動することにより互いに接離する第1の摩擦板および第2の摩擦板を含む摩擦部材と、
前記第1の摩擦板と前記第2の摩擦板とが近づく方向に前記摩擦部材を押圧する第1のプレッシャープレートと、
前記第1のプレッシャープレートと協働して前記摩擦部材を挟む第2のプレッシャープレートとを含み、
前記バックトルクリミッタ機構は、
前記第1の回転体における前記第2の回転体と対向する面に形成された駆動側カム溝と、
前記第2の回転体における前記第1の回転体と対向する面に形成された従動側カム溝と、
前記駆動側カム溝および前記従動側カム溝に転動可能に嵌合されて前記第1の回転体と前記第2の回転体との間に介在するボールと、
前記第1の回転体を前記第2の回転体に向けて付勢するばねとを含み、
前記駆動側カム溝および前記従動側カム溝の各々は、
前記ボールの一部の外形に合致する形状を有し、前記第2の回転体の回転位相が前記第1の回転体の回転位相より遅れることを規制する嵌合部と、
前記第2の回転体の回転位相が前記第1の回転体の回転位相に対して進むことにより前記ボールが転動して前記第1の回転体を前記第2の回転体から離れる方向に移動させる傾斜カム部とを含み、
前記第1の回転体は、前記ボールの転動に伴って移動することにより、前記第1の摩擦板と前記第2の摩擦板とが離れる方向に前記第1のプレッシャープレートを前記押す押圧部を含むことを特徴とする摩擦クラッチ。 - 請求項1記載の摩擦クラッチにおいて、
前記駆動側カム溝の前記嵌合部は、前記駆動側カム溝における前記第1の回転体の回転方向の後側に配置され、
前記駆動側カム溝の前記傾斜カム部は、前記駆動側カム溝における前記第1の回転体の回転方向の前側に形成された勾配を含み、
前記従動側カム溝の前記嵌合部は、前記従動側カム溝における前記第2の回転体の回転方向の前側に配置され、
前記従動側カム溝の前記傾斜カム部は、前記従動側カム溝における前記第2の回転体の回転方向の後側に形成された勾配を含むことを特徴とする摩擦クラッチ。 - 請求項1記載の摩擦クラッチにおいて、
前記第2のプレッシャープレートは、前記第2の回転体に設けられていることを特徴とする摩擦クラッチ。 - 請求項1記載の摩擦クラッチにおいて、
前記駆動側カム溝は、前記傾斜カム部の傾斜角度が異なる複数種類のカム溝を含み、
前記従動側カム溝は、前記傾斜カム部の傾斜角度が異なる複数種類のカム溝を含むことを特徴とする摩擦クラッチ。 - 請求項1~4のいずれかに記載の摩擦クラッチにおいて、
前記ばねは、
円環状に形成され、前記出力部材と同一軸線上に位置しかつ前記クラッチ作動方向の位置が変更可能な状態で前記出力部材に支持された基部と、
前記基部から径方向の外側に延びるとともに前記クラッチ作動方向に傾斜して、前記第1の回転体に接触する押圧部とを含むことを特徴とする摩擦クラッチ。
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