JP2003156074A - Fluid joint - Google Patents

Fluid joint

Info

Publication number
JP2003156074A
JP2003156074A JP2001352424A JP2001352424A JP2003156074A JP 2003156074 A JP2003156074 A JP 2003156074A JP 2001352424 A JP2001352424 A JP 2001352424A JP 2001352424 A JP2001352424 A JP 2001352424A JP 2003156074 A JP2003156074 A JP 2003156074A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
fluid coupling
pump
baffle plate
baffle
turbine
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2001352424A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Nobuyuki Iwao
信幸 岩男
Yasushi Yamamoto
康 山本
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Isuzu Motors Ltd
Original Assignee
Isuzu Motors Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Isuzu Motors Ltd filed Critical Isuzu Motors Ltd
Priority to JP2001352424A priority Critical patent/JP2003156074A/en
Priority to US10/288,537 priority patent/US6898931B2/en
Priority to EP02025603A priority patent/EP1312824A1/en
Publication of JP2003156074A publication Critical patent/JP2003156074A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a fluid joint for effectively reducing drag torque without reducing transmission torque during high speed rotation. SOLUTION: The fluid joint comprises a pump having a pump shell and a plurality of impellers arranged in the pump shell and a turbine having a turbine shell opposed to the pump and a plurality of runners arranged in the turbine shell, wherein a baffle mechanism is formed movably in and out of a fluid circuit formed by the pump shell and the turbine shell for increasing the amount of its movement in the fluid circuit in the state of low speed rotation and decreasing the amount of its movement in the fluid circuit in the state of high speed rotation.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、原動機の回転トル
クを伝達するための流体継手(フルードカップリング)
の改良に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a fluid coupling (fluid coupling) for transmitting rotational torque of a prime mover.
Regarding the improvement of.

【0002】[0002]

【従来の技術】流体継手(フルードカップリング)は船
舶用、産業機械用、自動車用の動力伝達継手として従来
から用いられている。流体継手は、環状のポンプシェル
と該ポンプシェル内に放射状に配設された複数個のイン
ペラとを有するポンプと、環状のポンプシェルと該ポン
プシェル内に放射状に配設された複数個のインペラとを
有し上記ポンプと対向して配設されたタービンとからな
っており、ポンプおよびタービン内に作動流体が充填さ
れている。このように構成された流体継手は、ポンプが
原動機である例えばディーゼルエンジンのクランクシャ
フト(流体継手としての入力軸)に連結され、タービン
が入力軸と同一軸線上に配置された出力軸に取り付けら
れる。また、上記ポンプシェルおよびタービンシェル
に、作動流体を整流するための環状のコアリングを設け
た流体継手も使用されている。
2. Description of the Related Art Fluid couplings have been conventionally used as power transmission couplings for ships, industrial machines and automobiles. The fluid coupling includes a pump having an annular pump shell and a plurality of impellers radially arranged in the pump shell, an annular pump shell and a plurality of impellers radially arranged in the pump shell. And a turbine arranged to face the pump, and the working fluid is filled in the pump and the turbine. In the fluid coupling thus configured, the pump is connected to, for example, a crankshaft (input shaft as a fluid coupling) of a diesel engine, which is a prime mover, and the turbine is attached to an output shaft arranged on the same axis as the input shaft. .. Further, a fluid coupling in which an annular core ring for rectifying the working fluid is provided in the pump shell and the turbine shell is also used.

【0003】図32は、一般的な流体継手の特性を示す
もので、横軸はポンプとタービンとの速度比(e)、縦
軸は流体継手の入力容量係数(τ)である。図32から
判るように流体継手は、ポンプとタービンとの速度比
(e)が零(0)即ちポンプが回転しタービンが停止し
ている状態において、入力容量係数(τ)が最大とな
る。このような特性を有する流体継手を車両の駆動装置
に装備したした場合、車両停止状態でエンジンが駆動さ
れ変速機の変速ギヤが投入されている状態、即ち入力軸
が回転し出力軸が停止している状態では、その特性上ド
ラッグトルクを有する。ドラッグトルクは、一般的にエ
ンジンがアイドリング回転数(例えば、500rpm)
で運転されている状態での伝達トルクをいう。このドラ
ッグトルクは、流体継手の設計点を最大効率となるポン
プとタービンとの回転速度比(e)を0.95〜0.9
8位にとると、かなり大きくなる。ドラッグトルクが大
きいと、エンジンのアイドリング運転が著しく不安定と
なるとともに、この不安定な回転が駆動系に異常振動を
発生させる原因となる。また、ドラッグトルクが大きい
ことにより、アイドリング運転時の燃費が悪化する原因
にもなっている。
FIG. 32 shows the characteristics of a general fluid coupling. The horizontal axis is the speed ratio (e) between the pump and the turbine, and the vertical axis is the input capacity coefficient (τ) of the fluid coupling. As can be seen from FIG. 32, the fluid coupling has the maximum input capacity coefficient (τ) when the speed ratio (e) between the pump and the turbine is zero (0), that is, when the pump is rotating and the turbine is stopped. When a vehicle drive device is equipped with a fluid coupling having such characteristics, the engine is driven and the transmission gears are turned on when the vehicle is stopped, that is, the input shaft rotates and the output shaft stops. In the state in which it is in the open state, it has a drag torque due to its characteristics. Drag torque is generally the engine's idling speed (eg 500 rpm)
It means the transmission torque in the state of being operated. This drag torque has a rotational speed ratio (e) of the pump and the turbine that maximizes the design point of the fluid coupling from 0.95 to 0.9.
In 8th place, it gets quite large. If the drag torque is large, the idling operation of the engine becomes extremely unstable, and this unstable rotation causes abnormal vibration in the drive system. In addition, the large drag torque also causes deterioration of fuel efficiency during idling.

【0004】上述したドラッグトルクを低減するための
対策として、ポンプとタービンとの間にバッフルプレー
トを配設する技術が知られている。バッフルプレートを
配設したドラッグトルク低減対策について、図33およ
び図34を参照して説明する。図33の(a)および
(b)に示す流体継手は、ポンプPとタービンTとの間
に出力軸OSに取り付けられた環状のバッフルプレート
BPを配設したものである。図34に示す流体継手は、
ポンプPの外周部に環状のバッフルプレートBPを配設
したものである。
As a measure for reducing the drag torque described above, there is known a technique of disposing a baffle plate between a pump and a turbine. A drag torque reduction measure provided with a baffle plate will be described with reference to FIGS. 33 and 34. In the fluid coupling shown in FIGS. 33A and 33B, an annular baffle plate BP attached to the output shaft OS is arranged between the pump P and the turbine T. The fluid coupling shown in FIG.
An annular baffle plate BP is arranged on the outer peripheral portion of the pump P.

【0005】図33の(a)および(b)に示す流体継
手においては、低速回転時には図33の(a)に示すよ
うにポンプPの回転によって回転力が与えられた作動流
体は遠心力によって外周側からタービンTに流入する
が、タービンTを駆動した作動流体は遠心力が減衰され
てコアリング側に寄ってポンプPに流入する。従って、
低速回転時においてはポンプとタービンとの間に配設さ
れたバッフルプレートBPの効果が少なく、上述したド
ラッグトルクを低減することができない。また、高速回
転時には図33の(b)に示すポンプPの回転によって
回転力が与えられた作動流体は遠心力によって外周側か
らタービンTに流入するが、タービンTに流入した作動
流体は遠心力が強いためにタービンシェルの内面に沿っ
て流れるので、ポンプPに流入するときバッフルプレー
トBPに当接する。従って、高速回転時においてはバッ
フルプレートBPが大きく作用して伝達トルク(カップ
リング効率)の低下を招く。このように、図33の
(a)および(b)に示す流体継手は、エンジンのアイ
ドリング運転時等の低速回転時に低減したいドラッグト
ルクを下げることができないとともに、高速回転時に伝
達トルク(カップリング効率)が低下してしまうという
効率の悪い継手となる。
In the fluid coupling shown in FIGS. 33 (a) and 33 (b), the working fluid, to which the rotational force is applied by the rotation of the pump P as shown in FIG. Although flowing into the turbine T from the outer peripheral side, the working fluid that has driven the turbine T has its centrifugal force attenuated and flows into the pump P toward the coring side. Therefore,
At the time of low speed rotation, the effect of the baffle plate BP arranged between the pump and the turbine is small, and the drag torque described above cannot be reduced. Further, at the time of high speed rotation, the working fluid to which the rotational force is given by the rotation of the pump P shown in FIG. 33 (b) flows into the turbine T from the outer peripheral side by the centrifugal force, but the working fluid flowing into the turbine T does Is flowing along the inner surface of the turbine shell due to the strong pressure, and therefore contacts the baffle plate BP when flowing into the pump P. Therefore, at the time of high speed rotation, the baffle plate BP acts largely and the transmission torque (coupling efficiency) is lowered. As described above, the fluid couplings shown in (a) and (b) of FIG. 33 cannot reduce the drag torque that is desired to be reduced during low speed rotation such as during idling of the engine, and also transfer torque (coupling efficiency) during high speed rotation. ) Will be a less efficient joint.

【0006】また、図34に示す流体継手は、ポンプP
の外周部に環状のバッフルプレートBPが配設されてい
るので、低速回転時におけるドラッグトルクを低減する
ことはできるが、高速回転時において伝達トルクが大幅
に低下してしまう。即ち、ポンプPの回転によって回転
力が与えられた作動流体は遠心力によって外周側に流れ
るが、流速が最大となってポンプPから流出する際にバ
ッフルプレートBPに衝突し流速が減衰せしめられてタ
ービンTに流入するため、高速回転時に伝達トルク(カ
ップリング効率)が大幅に低下してしまうという問題が
ある。
Further, the fluid coupling shown in FIG.
Since the annular baffle plate BP is disposed on the outer peripheral portion of the, the drag torque at the time of low speed rotation can be reduced, but the transmitted torque is significantly reduced at the time of high speed rotation. That is, the working fluid, which is given a rotational force by the rotation of the pump P, flows to the outer peripheral side by the centrifugal force, but when the flow velocity is maximized and flows out from the pump P, the working fluid collides with the baffle plate BP and the flow velocity is attenuated. Since it flows into the turbine T, there is a problem that the transmission torque (coupling efficiency) is significantly reduced during high speed rotation.

【0007】上述した問題を解消するするものとして本
出願人は、環状のコアリングを有するポンプシェルと環
状のコアリングを有するタービンシェルとからなる流体
継手において、一方のコアリングの内周または外周に環
状のバッフルプレートを装着した流体継手を特開200
1−50309として提案した。
In order to solve the above-mentioned problems, the applicant of the present invention has found that in a fluid coupling including a pump shell having an annular core ring and a turbine shell having an annular core ring, one core ring has an inner circumference or an outer circumference. A fluid coupling in which an annular baffle plate is attached to
Proposed as 1-50309.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】而して、特開2001
−50309として提案された流体継手においても、バ
ッフルプレートが常時体循環路内に存在するため、ドラ
ッグトルクを効果的に低減することはできるが、高速回
転時における伝達トルクの低下は避けられない。。
DISCLOSURE OF THE INVENTION Problems to be Solved by the Invention
Also in the fluid coupling proposed as -50309, since the baffle plate is always present in the body circulation path, the drag torque can be effectively reduced, but the reduction of the transmission torque at the time of high speed rotation is unavoidable. .

【0009】本発明は上記事実に鑑みてなされたもの
で、その主たる技術的課題は、高速回転時における伝達
トルクを低下させることなく、ドラッグトルクを効果的
に低減することができる流体継手を提供することにあ
る。
The present invention has been made in view of the above facts, and its main technical problem is to provide a fluid coupling capable of effectively reducing drag torque without reducing transmission torque during high-speed rotation. To do.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、上記主
たる技術的課題を解決するために、環状のコアリングを
有するポンプシェルと、該ポンプシェル内に配設された
複数個のインペラとを有するポンプと、該ポンプと対向
して配設され環状のコアリングを有するタービンシェル
と、該タービンシェル内に配設された複数個のランナと
を有するタービンと、を具備する流体継手において、該
ポンプシェルと該タービンシェルによって形成される流
体循環路内に進退可能に構成され、回転速度が遅い状態
では該流体循環路内への進出量が大きく、回転速度が速
い状態では該流体循環路内への進出量を小さくするバッ
フル機構を具備している、ことを特徴とする流体継手が
提供される。
According to the present invention, in order to solve the above-mentioned main technical problems, a pump shell having an annular core ring and a plurality of impellers arranged in the pump shell are provided. A fluid coupling comprising: a pump having: a turbine shell having an annular core ring arranged to face the pump; and a plurality of runners arranged in the turbine shell. The pump shell and the turbine shell are configured to be able to move forward and backward in a fluid circulation path. When the rotation speed is low, the amount of advance into the fluid circulation path is large, and when the rotation speed is high, the fluid circulation path is formed. There is provided a fluid coupling characterized by comprising a baffle mechanism for reducing the amount of inward movement.

【0011】上記バッフル機構は、上記ポンプシェルの
コアリングと上記タービンシェルのコアリングとの間に
径方向に移動可能に配設されたバッフルプレートと、タ
ービンシェルのコアリングに装着されバッフルプレート
の移動を案内する案内手段と、タービンの回転速度が所
定値に達するまで複数個のバッフルプレートの移動を規
制する規制手段とからなっている。上記バッフルプレー
トはタービンシェルのコアリングに沿って複数個配設さ
れていることが望ましく、上記バッフルプレートには錘
部材が装着されていることが望ましい。
The baffle mechanism includes a baffle plate movably arranged in a radial direction between a core ring of the pump shell and a core ring of the turbine shell, and a baffle plate mounted on the core ring of the turbine shell. It comprises guide means for guiding the movement and regulation means for regulating the movement of the plurality of baffle plates until the rotational speed of the turbine reaches a predetermined value. It is desirable that a plurality of the baffle plates be arranged along the core ring of the turbine shell, and that a weight member be attached to the baffle plate.

【0012】バッフル機構は、上記ポンプシェルのコア
リングと上記タービンシェルのコアリングとの間に径方
向に移動可能に配設されたバッフルプレートと、ポンプ
シェルのコアリングに装着されバッフルプレートの移動
を案内する案内手段と、ポンプの回転速度が所定値に達
するまでバッフルプレートの移動を規制する規制手段と
からなっている。上記バッフルプレートはポンプシェル
のコアリングに沿って複数個配設されていることが望ま
しく、上記数個のバッフルプレートには錘部材が装着さ
れていることが望ましい。
The baffle mechanism includes a baffle plate movably arranged between the core ring of the pump shell and the core ring of the turbine shell, and a baffle plate attached to the core ring of the pump shell. And guide means for guiding the movement of the baffle plate until the rotational speed of the pump reaches a predetermined value. It is desirable that a plurality of the baffle plates be arranged along the core ring of the pump shell, and that a weight member be attached to the several baffle plates.

【0013】上記バッフル機構は、上記ポンプシェルの
コアリングと上記タービンシェルのコアリングとの間に
配設されタービンシェルのコアリングに取付けられた支
持軸に一端部が回動可能に支持されたバッフルプレート
と、タービンの回転速度が所定値に達するまでバッフル
プレートの移動を規制する規制手段とからなっている。
上記バッフルプレートはタービンシェルのコアリングに
沿って複数個配設されていることが望ましく、上記バッ
フルプレートには錘部材が装着されていることが望まし
い。
The baffle mechanism has one end rotatably supported by a support shaft mounted between the core ring of the pump shell and the core ring of the turbine shell and attached to the core ring of the turbine shell. The baffle plate includes a baffle plate and a regulation unit that regulates the movement of the baffle plate until the rotational speed of the turbine reaches a predetermined value.
It is desirable that a plurality of the baffle plates be arranged along the core ring of the turbine shell, and that a weight member be attached to the baffle plate.

【0014】上記バッフル機構は、上記ポンプシェルの
コアリングと上記タービンシェルのコアリングとの間に
配設されポンプシェルのコアリングに取付けられた支持
軸に一端部が回動可能に支持されたバッフルプレート
と、ポンプの回転速度が所定値に達するまで該バッフル
プレートの移動を規制する規制手段とからなっている。
上記バッフルプレートはポンプシェルのコアリングに沿
って複数個配設されていることが望ましく、上記バッフ
ルプレートには錘部材が装着されていることが望まし
い。
One end of the baffle mechanism is rotatably supported by a support shaft which is arranged between the core ring of the pump shell and the core ring of the turbine shell and which is attached to the core ring of the pump shell. The baffle plate includes a baffle plate and a regulation unit that regulates the movement of the baffle plate until the rotational speed of the pump reaches a predetermined value.
It is desirable that a plurality of the baffle plates be arranged along the core ring of the pump shell, and that a weight member be attached to the baffle plate.

【0015】上記バッフル機構は、上記ポンプシェルの
コアリングと上記タービンシェルのコアリングとの間に
配設されタービンシェルの内周部に取付けられた支持軸
に一端部が回動可能に支持されたバッフルプレートと、
タービンの回転速度が所定値に達するまで該バッフルプ
レートの移動を規制する規制手段とからなっている。上
記バッフルプレートはタービンシェルのコアリングに沿
って複数個配設されていることが望ましく、上記バッフ
ルプレートには錘部材が装着されていることが望まし
い。
One end of the baffle mechanism is rotatably supported by a support shaft which is arranged between the core ring of the pump shell and the core ring of the turbine shell and which is attached to the inner peripheral portion of the turbine shell. Baffle plate,
It comprises a regulation means for regulating the movement of the baffle plate until the rotational speed of the turbine reaches a predetermined value. It is desirable that a plurality of the baffle plates be arranged along the core ring of the turbine shell, and that a weight member be attached to the baffle plate.

【0016】上記バッフル機構は、上記ポンプシェルの
コアリングと上記タービンシェルのコアリングとの間に
配設されポンプシェルの内周部に取付けられた支持軸に
一端部が回動可能に支持されたバッフルプレートと、ポ
ンプの回転速度が所定値に達するまで該バッフルプレー
トの移動を規制する規制手段とからなっている。上記バ
ッフルプレートはポンプシェルのコアリングに沿って複
数個配設されていることが望ましく、上記バッフルプレ
ートには錘部材が装着されていることが望ましい。
One end of the baffle mechanism is rotatably supported by a support shaft which is arranged between the core ring of the pump shell and the core ring of the turbine shell and which is attached to the inner peripheral portion of the pump shell. The baffle plate and the regulating means for regulating the movement of the baffle plate until the rotational speed of the pump reaches a predetermined value. It is desirable that a plurality of the baffle plates be arranged along the core ring of the pump shell, and that a weight member be attached to the baffle plate.

【0017】また、本発明によれば、環状のポンプシェ
ルと、該ポンプシェル内に配設された複数個のインペラ
とを有するポンプと、該ポンプと対向して配設された環
状のタービンシェルと、該タービンシェル内に配設され
た複数個のランナとを有するタービンと、を具備する流
体継手において、該ポンプシェルと該タービンシェルに
よって形成される該流体循環路の径方向内周部と中央部
との間に径方向に移動可能に配設され、回転速度が遅い
状態では該流体循環路の内周部側に位置し、回転速度が
速い状態では該流体循環路の中央部に移動するバッフル
機構を具備している、ことを特徴とする流体継手が提供
される。
Further, according to the present invention, a pump having an annular pump shell and a plurality of impellers arranged in the pump shell, and an annular turbine shell arranged so as to face the pump. A turbine having a plurality of runners arranged in the turbine shell, and a radial inner peripheral portion of the fluid circulation path formed by the pump shell and the turbine shell. It is arranged so as to be movable in the radial direction between the center part and is located on the inner peripheral side of the fluid circulation path when the rotation speed is slow, and moves to the center part of the fluid circulation path when the rotation speed is fast. A fluid coupling is provided, which comprises a baffle mechanism.

【0018】上記バッフル機構は、上記ポンプと上記タ
ービンとの間に配設されたバッフルプレートと、タービ
ンに装着されバッフルプレートの移動を案内する案内手
段と、タービンの回転速度が所定値に達するまでバッフ
ルプレートの移動を規制する規制手段とからなってい
る。上記バッフルプレートはタービンシェルに沿って複
数個配設されていることが望ましく、上記バッフルプレ
ートには錘部材が装着されていることが望ましい。
The baffle mechanism includes a baffle plate arranged between the pump and the turbine, guide means mounted on the turbine for guiding the movement of the baffle plate, and until the rotational speed of the turbine reaches a predetermined value. The baffle plate is configured to control the movement of the baffle plate. It is desirable that a plurality of the baffle plates be arranged along the turbine shell, and that a weight member be attached to the baffle plate.

【0019】上記バッフル機構は、上記ポンプと上記タ
ービンとの間に配設されたバッフルプレートと、ポンプ
に装着されバッフルプレートの移動を案内する案内手段
と、ポンプの回転速度が所定値に達するまでバッフルプ
レートの移動を規制する規制手段とからなっている。上
記バッフルプレートはタービンシェルに沿って複数個配
設されていることが望ましく、上記バッフルプレートに
は錘部材が装着されていることが望ましい。
The baffle mechanism includes a baffle plate arranged between the pump and the turbine, a guide means attached to the pump for guiding the movement of the baffle plate, and a rotational speed of the pump reaching a predetermined value. The baffle plate is configured to control the movement of the baffle plate. It is desirable that a plurality of the baffle plates be arranged along the turbine shell, and that a weight member be attached to the baffle plate.

【0020】上記バッフル機構は、上記ポンプシェルの
コアリングと上記タービンシェルのコアリングとの間に
配設されタービンシェルに取付けられた支持軸に一端部
が回動可能に支持されたバッフルプレートと、タービン
の回転速度が所定値に達するまで該バッフルプレートの
移動を規制する規制手段とからなっている。上記バッフ
ルプレートはタービンシェルに沿って複数個配設されて
いることが望ましく、上記バッフルプレートには錘部材
が装着されていることが望ましい。
The baffle mechanism includes a baffle plate whose one end is rotatably supported by a support shaft mounted between the core ring of the pump shell and the core ring of the turbine shell and attached to the turbine shell. A regulating means for regulating the movement of the baffle plate until the rotational speed of the turbine reaches a predetermined value. It is desirable that a plurality of the baffle plates be arranged along the turbine shell, and that a weight member be attached to the baffle plate.

【0021】上記バッフル機構は、上記ポンプシェルの
コアリングと上記タービンシェルのコアリングとの間に
配設されポンプシェルに取付けられた支持軸に一端部が
回動可能に支持されたバッフルプレートと、ポンプの回
転速度が所定値に達するまで該バッフルプレートの移動
を規制する規制手段とからなっている。上記バッフルプ
レートはポンプシェルに沿って複数個配設されているこ
とが望ましく、上記バッフルプレートには錘部材が装着
されていることが望ましい。
The baffle mechanism includes a baffle plate whose one end is rotatably supported by a support shaft mounted between the core ring of the pump shell and the core ring of the turbine shell and attached to the pump shell. , And a regulating means for regulating the movement of the baffle plate until the rotational speed of the pump reaches a predetermined value. It is desirable that a plurality of the baffle plates be arranged along the pump shell, and that a weight member be attached to the baffle plate.

【0022】更に、本発明によれば、環状のポンプシェ
ルと、該ポンプシェル内に配設された複数個のインペラ
とを有するポンプと、該ポンプと対向して配設された環
状のタービンシェルと、該タービンシェル内に配設され
た複数個のランナとを有するタービンと、を具備する流
体継手において、該ポンプシェルと該タービンシェルに
よって形成される該流体循環路の径方向外周部に進退可
能に構成され、回転速度が遅い状態では該流体循環路の
外周部に位置し、回転速度が速い状態では該流体循環路
の外周部から退避するバッフル機構を具備している、こ
とを特徴とする流体継手が提供される。
Further, according to the present invention, a pump having an annular pump shell, a plurality of impellers arranged in the pump shell, and an annular turbine shell arranged so as to face the pump. And a turbine having a plurality of runners arranged in the turbine shell, in a radial joint of the fluid circulation passage formed by the pump shell and the turbine shell. A baffle mechanism that is configured to be capable of being located at the outer peripheral portion of the fluid circulation path when the rotation speed is low, and that is retracted from the outer peripheral portion of the fluid circulation path when the rotation speed is fast. A fluid coupling is provided.

【0023】上記バッフル機構は、上記ポンプと上記タ
ービンとの間に配設されたバッフルプレートと、タービ
ンに装着されバッフルプレートの移動を案内する案内手
段と、タービンの回転速度が所定値に達するまで複数個
のバッフルプレートの移動を規制する規制手段とからな
っている。上記バッフルプレートはタービンシェルに沿
って複数個配設されていることが望ましく、上記バッフ
ルプレートには錘部材が装着されていることが望まし
い。
The baffle mechanism includes a baffle plate arranged between the pump and the turbine, guide means mounted on the turbine for guiding the movement of the baffle plate, and until the rotational speed of the turbine reaches a predetermined value. And a regulation means for regulating the movement of the plurality of baffle plates. It is desirable that a plurality of the baffle plates be arranged along the turbine shell, and that a weight member be attached to the baffle plate.

【0024】上記バッフル機構は、上記ポンプと上記タ
ービンとの間に配設されたバッフルプレートと、ポンプ
に装着されバッフルプレートの移動を案内する案内手段
と、ポンプの回転速度が所定値に達するまでバッフルプ
レートの移動を規制する規制手段とからなっている。上
記バッフルプレートはポンプシェルに沿って複数個配設
されていることが望ましく、上記バッフルプレートには
錘部材が装着されていることが望ましい。
The baffle mechanism includes a baffle plate arranged between the pump and the turbine, guide means mounted on the pump for guiding the movement of the baffle plate, and until the rotational speed of the pump reaches a predetermined value. The baffle plate is configured to control the movement of the baffle plate. It is desirable that a plurality of the baffle plates be arranged along the pump shell, and that a weight member be attached to the baffle plate.

【0025】上記バッフル機構は、上記ポンプシェルの
コアリングと上記タービンシェルのコアリングとの間に
配設されポンプシェルの外周部に取付けられた支持軸に
一端部が回動可能に支持されたバッフルプレートと、ポ
ンプの回転速度が所定値に達するまで該バッフルプレー
トの移動を規制する規制手段とからなっている。上記バ
ッフルプレートはポンプシェルに沿って複数個配設され
ていることが望ましく、上記バッフルプレートには錘部
材が装着されていることが望ましい。本発明の他の特徴
については、以下の説明によって明らかにされる。
One end of the baffle mechanism is rotatably supported by a support shaft which is arranged between the core ring of the pump shell and the core ring of the turbine shell and which is attached to the outer peripheral portion of the pump shell. The baffle plate includes a baffle plate and a regulation unit that regulates the movement of the baffle plate until the rotational speed of the pump reaches a predetermined value. It is desirable that a plurality of the baffle plates be arranged along the pump shell, and that a weight member be attached to the baffle plate. Other features of the present invention will be clarified by the following description.

【0026】[0026]

【発明の実施の形態】以下、本発明に従って構成された
流体継手の好適実施形態を図示している添付図面を参照
して、更に詳細に説明する。
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS In the following, a more detailed description will be given with reference to the accompanying drawings, which illustrate preferred embodiments of a fluid coupling constructed according to the present invention.

【0027】図1には、本発明に従って構成された流体
継手を自動車用エンジンと摩擦クラッチとの間に配設し
た駆動装置の一実施形態が示されている。図示の実施形
態における駆動装置は、原動機としての内燃機関2と本
発明に従って構成された流体継手4および摩擦クラッチ
7とによって構成されている。内燃機関2は図示の実施
形態においてはディーゼルエンジンからなっており、ク
ランク軸21の端部には流体継手4の後述するポンプ側
が取り付けられる。
FIG. 1 shows an embodiment of a drive unit in which a fluid coupling constructed according to the present invention is arranged between an automobile engine and a friction clutch. The drive system in the illustrated embodiment includes an internal combustion engine 2 as a prime mover, a fluid coupling 4 and a friction clutch 7 configured according to the present invention. The internal combustion engine 2 is a diesel engine in the illustrated embodiment, and a pump side of the fluid coupling 4 described later is attached to an end portion of the crankshaft 21.

【0028】流体継手4は、ディーゼルエンジン2に装
着されたハウジング22にボルト23等の締結手段によ
って取り付けられた流体継手ハウジング40内に配設さ
れている。図示の実施形態における流体継手4は、ポン
プ41と該ポンプ41と対向して配設されたタービン4
2および上記ポンプ41と連結されたケーシング43を
具備している。
The fluid coupling 4 is arranged in a fluid coupling housing 40 which is attached to the housing 22 mounted on the diesel engine 2 by fastening means such as bolts 23. The fluid coupling 4 in the illustrated embodiment includes a pump 41 and a turbine 4 arranged to face the pump 41.
2 and a casing 43 connected to the pump 41.

【0029】流体継手4を構成するポンプ41は環状の
コアリング411を備えた椀状のポンプシェル412
と、該ポンプシェル412内に放射状に配設された複数
個のインペラ413とを備えており、ポンプシェル41
2が上記ケーシング43に溶接等の固着手段によって取
り付けられている。なお、ケーシング43は、上記クラ
ンク軸21にボルト24によって内周部が装着されたド
ライブプレート44の外周部にボルト441、ナット4
42等の締結手段によって装着されている。このように
して、ポンプ41のポンプシェル412は、ケーシング
43およびドライブプレート44を介してクランク軸2
1に連結される。従って、クランク軸21は流体継手4
の入力軸として機能する。なお、上記ドライブプレート
44の外周には、図示しないスタータモータの駆動歯車
と噛合する始動用のリングギヤ45が装着されている。
The pump 41 constituting the fluid coupling 4 is a bowl-shaped pump shell 412 having an annular core ring 411.
And a plurality of impellers 413 radially arranged in the pump shell 412.
2 is attached to the casing 43 by fixing means such as welding. The casing 43 has a bolt 441 and a nut 4 on the outer peripheral portion of a drive plate 44, the inner peripheral portion of which is attached to the crankshaft 21 by the bolt 24.
It is attached by fastening means such as 42. In this way, the pump shell 412 of the pump 41 is connected to the crankshaft 2 via the casing 43 and the drive plate 44.
Connected to 1. Therefore, the crankshaft 21 is connected to the fluid coupling 4
Function as the input axis of. A ring gear 45 for starting that meshes with a drive gear of a starter motor (not shown) is mounted on the outer periphery of the drive plate 44.

【0030】上記タービン42は、上記ポンプ41のポ
ンプシェル412と対向して配設され環状のコアリング
421を備えた椀状のタービンシェル422と、該ター
ビンシェル422内に放射状に配設された複数個のラン
ナ423とを備えている。タービンシェル421は、上
記入力軸としての上記クランク軸21と同一軸線上に配
設された出力軸46にスプライン嵌合されたタービンハ
ブ47に溶接等の固着手段によって取り付けられてい
る。
The turbine 42 is a bowl-shaped turbine shell 422 provided with a ring-shaped core ring 421 facing the pump shell 412 of the pump 41, and radially disposed in the turbine shell 422. And a plurality of runners 423. The turbine shell 421 is attached to a turbine hub 47, which is spline-fitted to an output shaft 46 arranged on the same axis as the crankshaft 21 as the input shaft, by fixing means such as welding.

【0031】図1の実施形態における流体継手4は、ポ
ンプシェル412とタービンシェル422によって形成
される流体循環路400内に進退可能に配設され、回転
速度が遅い状態では流体循環路400内への進出量が大
きく、回転速度が速い状態では該流体循環路400内へ
の進出量への進出量を小さくするバッフル機構5を具備
している、なお、バッフル機構5については後で詳細に
説明する。
The fluid coupling 4 in the embodiment shown in FIG. 1 is arranged so as to be able to move forward and backward in a fluid circulation passage 400 formed by a pump shell 412 and a turbine shell 422, and is moved into the fluid circulation passage 400 when the rotation speed is low. In the state where the advancing amount is large and the rotation speed is fast, the baffle mechanism 5 is provided to reduce the advancing amount to the advancing amount in the fluid circulation path 400. The baffle mechanism 5 will be described in detail later. To do.

【0032】図1を参照して説明を続けると、図示の実
施形態における流体継手4は油圧ポンプ60を具備して
いる。この油圧ポンプ60は、上記流体継手ハウジング
40に装着された摩擦クラッチ7の後述するクラッチハ
ウジング70にボルト61等の固着手段によって取り付
けられたポンプハウジング62に配設されている。この
油圧ポンプ60は、上記ポンプ41のポンプシェル41
2に取り付けられたポンプハブ48によって回転駆動さ
れるように構成されており、図示しない流体経路を介し
て作動流体を上記ポンプ41およびタービン42内に供
給する。なお、ポンプハブ48は上記タービンハブに軸
受49によって回転可能に支持されている。
Continuing the description with reference to FIG. 1, the fluid coupling 4 in the illustrated embodiment comprises a hydraulic pump 60. The hydraulic pump 60 is arranged in a pump housing 62 which is attached to a clutch housing 70, which will be described later, of the friction clutch 7 mounted in the fluid coupling housing 40 by a fixing means such as a bolt 61. The hydraulic pump 60 is the pump shell 41 of the pump 41.
It is configured to be rotationally driven by a pump hub 48 attached to the pump 2, and supplies a working fluid into the pump 41 and the turbine 42 via a fluid path (not shown). The pump hub 48 is rotatably supported on the turbine hub by bearings 49.

【0033】次に、上記摩擦クラッチ7について説明す
る。摩擦クラッチ7は、上記流体継手ハウジング40に
ボルト71によって装着されたクラッチハウジング70
内に配設されている。図示の実施形態における摩擦クラ
ッチ7は、上記流体継手4の出力軸46に装着されたク
ラッチドライブプレート72と、出力軸46と同一軸線
上に配設された伝動軸73(図示の実施形態において
は、図示しない変速機の入力軸)と、該伝動軸73にス
プライン嵌合されたクラッチハブ74に取り付けられ外
周部にクラッチフェーシング75が装着されているドリ
ブンプレート76と、該ドリブンプレート76をクラッ
チドライブプレート72に押圧するプレッシャープレー
ト77と、該プレッシャープレート77をクラッチドラ
イブプレート72に向けて付勢するダイアフラムスプリ
ング78と、該ダイアフラムスプリング78の内端部に
係合してダイアフラムスプリング78の中間部を支点7
81として作動するレリーズベアリング79と、該レリ
ーズベアリング79を軸方向に作動せしめるクラッチレ
リーズフォーク80とを具備している。このように構成
された摩擦クラッチ7は、図示の状態においてはダイア
フラムスプリング78のばね力によってプレッシャープ
レート77がクラッチドライブプレート72に向けて押
圧されており、従って、ドリブンプレート76に装着さ
れたクラッチフェーシング75がクラッチドライブプレ
ート72に押圧されて流体継手4の出力軸46に伝達さ
れた動力がクラッチドライブプレート72およびドリブ
ンプレート76を介して伝動軸73に伝達される。この
動力伝達を遮断する場合は、図示しないスレーブシリン
ダに油圧を供給してクラッチレリーズフォーク80を作
動し、レリーズベアリング79を図1において左方に移
動すると、ダイアフラムスプリング78が図において2
点鎖線で示すように作動せしめられ、プレッシャープレ
ート77への押圧力を解除することにより、クラッチド
ライブプレート72からドリブンプレート76への動力
伝達が遮断される。
Next, the friction clutch 7 will be described. The friction clutch 7 includes a clutch housing 70 mounted on the fluid coupling housing 40 with bolts 71.
It is arranged inside. The friction clutch 7 in the illustrated embodiment includes a clutch drive plate 72 mounted on the output shaft 46 of the fluid coupling 4 and a transmission shaft 73 (in the illustrated embodiment, disposed on the same axis as the output shaft 46). , An input shaft of a transmission (not shown), a driven plate 76 mounted on a clutch hub 74 spline-fitted to the transmission shaft 73 and having a clutch facing 75 mounted on the outer periphery thereof, and the driven plate 76 is a clutch drive. A pressure plate 77 that presses against the plate 72, a diaphragm spring 78 that urges the pressure plate 77 toward the clutch drive plate 72, and an intermediate portion of the diaphragm spring 78 that engages with the inner end portion of the diaphragm spring 78. Fulcrum 7
A release bearing 79 that operates as 81 and a clutch release fork 80 that axially operates the release bearing 79 are provided. In the friction clutch 7 configured as described above, the pressure plate 77 is pressed toward the clutch drive plate 72 by the spring force of the diaphragm spring 78 in the state shown in the drawing, and therefore, the clutch facing mounted on the driven plate 76 is pressed. The power transmitted from the clutch drive plate 72 to the output shaft 46 of the fluid coupling 4 by the clutch drive plate 72 is transmitted to the transmission shaft 73 via the clutch drive plate 72 and the driven plate 76. To cut off this power transmission, hydraulic pressure is supplied to a slave cylinder (not shown) to operate the clutch release fork 80, and the release bearing 79 is moved to the left in FIG.
It is operated as shown by the dotted line, and the pressing force on the pressure plate 77 is released, so that the power transmission from the clutch drive plate 72 to the driven plate 76 is cut off.

【0034】図示の実施形態における流体継手を装備し
た駆動装置は以上のように構成されており、以下その作
動について説明する。ディーゼルエンジン2のクランク
軸21(入力軸)に発生した駆動力は、ドライブプレー
ト44を介して流体継手4のケーシング43に伝達され
る。ケーシング43とポンプ41のポンプシェル412
は一体的に構成されているので、上記駆動力によってポ
ンプ41が回転せしめられる。ポンプ41が回転すると
ポンプ41内の作動流体は遠心力によりインペラ413
に沿って外周に向かって流れ、矢印で示すようにタービ
ン42側に流入する。タービン42側に流入した作動流
体は、内周側に向かって流れ矢印で示すようにポンプ4
1に戻される。このように、ポンプ41およびタービン
42内の作動流体がポンプ41とタービン42内を循環
することにより、ポンプ41側の駆動トルクが作動流体
を介してタービン42側に伝達される。タービン42側
に伝達された駆動力は、タービンシェル421およびタ
ービンハブ47を介して出力軸46に伝達され、更に上
記摩擦クラッチ6を介して図示しない変速機に伝達され
る。
The drive unit equipped with the fluid coupling in the illustrated embodiment is configured as described above, and its operation will be described below. The driving force generated on the crankshaft 21 (input shaft) of the diesel engine 2 is transmitted to the casing 43 of the fluid coupling 4 via the drive plate 44. Pump shell 412 of casing 43 and pump 41
Are integrally formed, the pump 41 is rotated by the driving force. When the pump 41 rotates, the working fluid in the pump 41 is centrifugally exerted by the impeller 413.
Along the direction toward the outer circumference, and flows into the turbine 42 side as indicated by the arrow. The working fluid that has flowed into the turbine 42 side flows toward the inner peripheral side, as shown by the arrows, in the pump 4
Set back to 1. In this way, the working fluid in the pump 41 and the turbine 42 circulates in the pump 41 and the turbine 42, whereby the driving torque on the pump 41 side is transmitted to the turbine 42 side via the working fluid. The driving force transmitted to the turbine 42 side is transmitted to the output shaft 46 via the turbine shell 421 and the turbine hub 47, and is further transmitted to the transmission (not shown) via the friction clutch 6.

【0035】次に、上記バッフル機構5の第1の実施形
態について、図2乃至図4を参照して説明する。第1の
実施形態におけるバッフル機構5は、ポンプシェル41
2のコアリング411とタービンシェル422のコアリ
ング421との間に径方向に移動可能に配設された複数
個(図示の実施形態においては4個)のバッフルプレー
ト51と、タービンシェル422のコアリング421に
おける内周部に装着されバッフルプレート51の移動を
案内する案内手段52と、タービン42の回転速度が所
定値に達するまで複数個のバッフルプレート51の移動
を規制する規制手段53を具備している。バッフルプレ
ート51は例えばアルミニウム合金によって形成されて
おり、その外周縁部には例えば銅や鉛等の比重の重い金
属からなる錘部材511が装着されている。具体的には
図4に示すように錘部材511には嵌合凹部512か形
成されており、この嵌合凹部512にバッフルプレート
51の外周縁部が嵌合され、互いにろう接によって接合
されている。
Next, a first embodiment of the baffle mechanism 5 will be described with reference to FIGS. 2 to 4. The baffle mechanism 5 according to the first embodiment includes the pump shell 41.
Two (4 in the illustrated embodiment) baffle plates 51 disposed movably in the radial direction between the second core ring 411 and the core ring 421 of the turbine shell 422, and the core of the turbine shell 422. The ring 421 includes guide means 52 mounted on the inner peripheral portion thereof for guiding the movement of the baffle plate 51, and regulating means 53 for regulating the movement of the plurality of baffle plates 51 until the rotational speed of the turbine 42 reaches a predetermined value. ing. The baffle plate 51 is made of, for example, an aluminum alloy, and a weight member 511 made of a metal having a high specific gravity, such as copper or lead, is attached to the outer peripheral edge of the baffle plate 51. Specifically, as shown in FIG. 4, a fitting concave portion 512 is formed in the weight member 511, and the outer peripheral edge portion of the baffle plate 51 is fitted into the fitting concave portion 512 and joined to each other by brazing. There is.

【0036】上記案内手段52は、バッフルプレート5
1に厚さに対応する案内溝521を有するコ字状の案内
部材520からなっており、バッフルプレート51の両
側部に対応する位置でタービンシェル422のコアリン
グ421における内周部に溶接等の固着手段によって取
り付けられている。この案内部材520の案内溝521
にバッフルプレート51の両側部が嵌入される。このよ
うに両側部を案内手段52の案内溝521に嵌入された
バッフルプレート51は、案内部材520によって径方
向の移動が案内される。なお、バッフルプレート51の
上端部には側方に突出するストッパー部513が設けら
れており、このストッパー部513が上記案内部材52
0に当接して流体循環路400側への移動が規制されて
いる。
The guide means 52 is the baffle plate 5
1 is a U-shaped guide member 520 having a guide groove 521 corresponding to the thickness, and is welded to the inner peripheral portion of the core ring 421 of the turbine shell 422 at positions corresponding to both sides of the baffle plate 51. It is attached by fixing means. The guide groove 521 of the guide member 520
Both sides of the baffle plate 51 are fitted in. The baffle plate 51, whose both sides are fitted in the guide grooves 521 of the guide means 52 in this manner, is guided by the guide member 520 to move in the radial direction. A stopper portion 513 protruding laterally is provided on the upper end portion of the baffle plate 51, and the stopper portion 513 is used for the guide member 52.
The movement toward the fluid circulation path 400 side is regulated by abutting on 0.

【0037】上記規制手段53は、図示の実施形態にお
いてはバッフルプレート51に装着された錘部材511
の両端部とタービンシェル422のコアリング421の
内周部との間に配設された引っ張りコイルバネ531等
からなるバネ部材からなっている。この引っ張りコイル
バネ531は、バッフルプレート51を流体循環路40
0側へ付勢し、タービン42の回転速度が所定値に達す
るまでは図2および図3において上半部に示すようにバ
ッフルプレート51をストッパー部511が案内部材5
20に当接する位置に位置付けるようにセット荷重が設
定されている。タービン42の回転速度が所定値より高
速になるとバッフルプレート51および錘部材511に
作用する遠心力が増大するため、図2および図3におい
て下半部に示すようにバッフルプレート51は引っ張り
コイルバネ531のばね力に抗して径方向外側に移動
し、ポンプシェル412のコアリング411とタービン
シェル422のコアリング421との間に後退する。な
お、規制手段53としては、図5に示す第2の実施形態
のように互いに隣接するバッフルプレート51と51間
に引っ張りコイルバネ531等のバネ部材を配設しても
よい。
The regulating means 53 is a weight member 511 mounted on the baffle plate 51 in the illustrated embodiment.
It is composed of a spring member including a tension coil spring 531 and the like arranged between both ends of the core ring 421 and the inner peripheral portion of the core ring 421 of the turbine shell 422. The tension coil spring 531 connects the baffle plate 51 to the fluid circulation path 40.
Until the rotational speed of the turbine 42 reaches a predetermined value, the baffle plate 51, the stopper portion 511 and the guide member 5 are engaged with the baffle plate 51 until the rotational speed of the turbine 42 reaches a predetermined value.
The set load is set so as to be positioned at a position where it abuts on 20. When the rotation speed of the turbine 42 becomes higher than a predetermined value, the centrifugal force acting on the baffle plate 51 and the weight member 511 increases, so that the baffle plate 51 has a tension coil spring 531 as shown in the lower half of FIGS. 2 and 3. It moves radially outward against the spring force and retracts between the core ring 411 of the pump shell 412 and the core ring 421 of the turbine shell 422. As the regulating means 53, a spring member such as a tension coil spring 531 may be arranged between the baffle plates 51 and 51 adjacent to each other as in the second embodiment shown in FIG.

【0038】以上のように第1の実施形態および第2の
実施形態におけるバッフル機構5によれば、タービン4
2の回転速度が所定値(例えば、ディーゼルエンジンの
アイドリング回転速度である500rpm)に達するま
では図2、図3および図5において上半部に示すように
引っ張りコイルバネ531のばね力によってバッフルプ
レート51をストッパー部513が案内部材520に当
接する位置に位置付けている。この結果、バッフルプレ
ート51は流体循環路400内に大きく進出して位置付
けられる。エンジンのアイドリング運転時にはポンプ4
1の回転によって回転力が与えられた作動流体は図2に
おいて矢印で示すようにタービン42を通して循環され
るが、流体循環路400内にはバッフルプレート51が
大きく進出して位置付けられているので、このバッフル
プレート51に作動流体が衝突して流速が減衰するた
め、伝達トルクが減少する。従って、ポンプとタービン
との速度比(e)が零(0)即ちポンプが回転しタービ
ンが停止している状態であるエンジンのアイドリング運
転時におけるドラッグトルクを低減することができる。
一方、タービン42の回転速度が所定値より高速になる
とバッフルプレート51および錘部材511に作用する
遠心力が増大するため、図2および図3において下半部
に示すようにバッフルプレート51は引っ張りコイルバ
ネ531のばね力に抗して径方向外側に移動し、ポンプ
シェル412のコアリング411とタービンシェル42
2のコアリング421との間に後退する。この結果、バ
ッフルプレート51の流体循環路400内への進出量が
小さくまたは無くなるため、循環する作動流体はバッフ
ルプレート51の作用を受けずにポンプ41に流入する
ので、エンジンの高速運転時においては伝達効率の低下
を招くことがない。
As described above, according to the baffle mechanism 5 in the first and second embodiments, the turbine 4
2 reaches a predetermined value (for example, 500 rpm which is the idling rotation speed of the diesel engine), the baffle plate 51 is pressed by the spring force of the tension coil spring 531 as shown in the upper half of FIGS. 2, 3 and 5. Is positioned at a position where the stopper portion 513 contacts the guide member 520. As a result, the baffle plate 51 is greatly advanced and positioned in the fluid circulation path 400. Pump 4 when the engine is idling
The working fluid to which the rotational force is applied by the rotation of 1 is circulated through the turbine 42 as shown by an arrow in FIG. 2, but since the baffle plate 51 is greatly advanced and positioned in the fluid circulation path 400, Since the working fluid collides with the baffle plate 51 and the flow velocity is attenuated, the transmission torque is reduced. Therefore, the drag torque during the idling operation of the engine in which the speed ratio (e) between the pump and the turbine is zero (0), that is, the pump is rotating and the turbine is stopped can be reduced.
On the other hand, when the rotation speed of the turbine 42 becomes higher than a predetermined value, the centrifugal force acting on the baffle plate 51 and the weight member 511 increases, so that the baffle plate 51 is a tension coil spring as shown in the lower half of FIGS. 2 and 3. 531 moves radially outward against the spring force of 531, and the core ring 411 of the pump shell 412 and the turbine shell 42
It retreats between the two core rings 421. As a result, the amount of advance of the baffle plate 51 into the fluid circulation path 400 becomes small or disappears, and the working fluid that circulates flows into the pump 41 without being affected by the baffle plate 51, so during high-speed operation of the engine. There is no reduction in transmission efficiency.

【0039】次に、第3の実施形態におけるバッフル機
構5aについて、図6乃至図8を参照して説明する。な
お、第3の実施形態におけるバッフル機構5aにおいて
は、上記第1の実施形態におけるバッフル機構5の構成
部材と同一部材には同一符号を付してその説明は省略す
る。第3の実施形態におけるバッフル機構5aも上記第
1の実施形態におけるバッフル機構5と同様に、ポンプ
シェル412のコアリング411とタービンシェル42
2のコアリング421との間に径方向に移動可能に配設
された複数個(図示の実施形態においては4個)のバッ
フルプレート51と、該バッフルプレート51の移動を
案内する案内手段52と、タービン42の回転速度が所
定値に達するまで複数個のバッフルプレート51の移動
を規制する規制手段53を具備している。第3の実施形
態におけるバッフル機構5aと上記第1の実施形態にお
けるバッフル機構5との相違は、案内手段52としての
コ字状の案内部材520がポンプシェル412のコアリ
ング411における内周部に溶接等の固着手段によって
取り付けられている点と、規制手段53としての引っ張
りコイルバネ531がバッフルプレート51に装着され
た錘部材511の両端部とポンプシェル412のコアリ
ング411の内周部との間に配設されている点である。
なお、規制手段53としては、図9に示す第4の実施形
態のように互いに隣接するバッフルプレート51と51
間に引っ張りコイルバネ531等のバネ部材を配設して
もよい。
Next, the baffle mechanism 5a according to the third embodiment will be described with reference to FIGS. 6 to 8. In the baffle mechanism 5a according to the third embodiment, the same members as those of the baffle mechanism 5 according to the first embodiment described above are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted. Similarly to the baffle mechanism 5 in the first embodiment, the baffle mechanism 5a in the third embodiment also includes the core ring 411 of the pump shell 412 and the turbine shell 42.
A plurality of baffle plates 51 (four in the illustrated embodiment) disposed movably in the radial direction between the two core rings 421, and a guide means 52 for guiding the movement of the baffle plates 51. A regulating means 53 for regulating the movement of the plurality of baffle plates 51 until the rotation speed of the turbine 42 reaches a predetermined value is provided. The difference between the baffle mechanism 5a in the third embodiment and the baffle mechanism 5 in the first embodiment is that the U-shaped guide member 520 as the guide means 52 is provided on the inner peripheral portion of the core ring 411 of the pump shell 412. Between the point where it is attached by fixing means such as welding and the both ends of the weight member 511 where the tension coil spring 531 as the restricting means 53 is attached to the baffle plate 51 and the inner peripheral portion of the core ring 411 of the pump shell 412. It is the point that is arranged in.
As the restricting means 53, the baffle plates 51 and 51 adjacent to each other as in the fourth embodiment shown in FIG. 9 are used.
A spring member such as a tension coil spring 531 may be arranged between them.

【0040】第3の実施形態および第4の実施形態にお
けるバッフル機構5aは、案内部材520がポンプシェ
ル412のコアリング411の内周部に取り付けられ、
この案内部材520に沿ってバッフルプレート51が移
動するように構成されているので、バッフルプレート5
1はポンプ41の回転速度に対応して作動する。従っ
て、第3の実施形態および第4の実施形態におけるバッ
フル機構5aを装備した流体継手はポンプ41即ちエン
ジンの回転速度に対応して図34に示す特性を有する。
なお、図34において横軸はポンプとタービンとの速度
比(e)、縦軸は流体継手の入力容量係数(τ)であ
る。図34において、破線はディーゼルエンジンのアイ
ドリング回転速度(例えば、500rpm)時の特性、
1点鎖線は発進時のエンジン回転速度(例えば、100
0rpm)時の特性、実線はエンジンの最大トルク時
(例えば、1500rpm)の特性である。即ち、第3
の実施形態および第4の実施形態におけるバッフル機構
5aを装備した流体継手は、エンジン運転状態に対応し
た特性が得られるので、アイドリング運転時におけるド
ラッグトルクを低減することができるとともに、運転者
の運転感覚に合致した伝達トルクが得られ車両の発進を
円滑にすることができる。
In the baffle mechanism 5a according to the third and fourth embodiments, the guide member 520 is attached to the inner peripheral portion of the core ring 411 of the pump shell 412,
Since the baffle plate 51 is configured to move along the guide member 520, the baffle plate 5
1 operates according to the rotation speed of the pump 41. Therefore, the fluid coupling equipped with the baffle mechanism 5a in the third and fourth embodiments has the characteristics shown in FIG. 34 corresponding to the rotation speed of the pump 41, that is, the engine.
34, the horizontal axis represents the speed ratio (e) between the pump and the turbine, and the vertical axis represents the input capacity coefficient (τ) of the fluid coupling. In FIG. 34, the broken line is the characteristic of the diesel engine at idling speed (for example, 500 rpm),
The one-dot chain line indicates the engine speed at start (for example, 100
The characteristics at 0 rpm) and the solid line are characteristics at the maximum torque of the engine (for example, 1500 rpm). That is, the third
Since the fluid coupling equipped with the baffle mechanism 5a according to the first embodiment and the fourth embodiment can obtain the characteristic corresponding to the engine operating state, the drag torque at the idling operation can be reduced and the driver's operation can be reduced. A transmission torque that matches the feeling can be obtained, and the vehicle can be started smoothly.

【0041】次に、第5の実施形態におけるバッフル機
構5bについて、図10および図11参照して説明す
る。なお、第5の実施形態におけるバッフル機構5bに
おいては、上記第1の実施形態乃至第4の実施形態にお
けるバッフル機構5および5aの構成部材と同一部材に
は同一符号を付してその説明は省略する。第5の実施形
態におけるバッフル機構5bは、バッフルプレート51
の径方向への移動を案内する案内手段52が各バッフル
プレートに対して3本の案内シャフト522からなって
いる。この3本の案内シャフト522はポンプシェル4
12のコアリング411とタービンシェル422のコア
リング421との間に挿通して配設され、そのうち中央
の1本は半径方向に配設されており、他の2本は中央の
1本と平行に配設されている。これら3本の案内シャフ
ト522は、その外周側端部がポンプシェル412のコ
アリング411における外周側に取り付けられた環状の
案内シャフト支持部材523に装着され、その内周側端
部が上記ポンプハブ48に取り付けられている。具体的
には案内シャフト522の外周側端部が小径に形成され
この小径部522aが案内シャフト支持部材523に形
成された嵌合穴523aに嵌合される。一方、案内シャ
フト522の内周側端部も小径に形成されこの小径部5
22bがポンプハブ48に形成された嵌合穴48bに嵌
合される。
Next, the baffle mechanism 5b according to the fifth embodiment will be described with reference to FIGS. In the baffle mechanism 5b according to the fifth embodiment, the same members as those of the baffle mechanisms 5 and 5a according to the first to fourth embodiments are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted. To do. The baffle mechanism 5b according to the fifth embodiment includes a baffle plate 51
The guide means 52 for guiding the radial movement of the baffle plate comprises three guide shafts 522 for each baffle plate. The three guide shafts 522 are the pump shell 4
Twelve core rings 411 and turbine shell 422 are inserted between the core rings 421, one of which is arranged in the radial direction, and the other two are arranged in parallel with the one of the center. It is installed in. The outer ends of the three guide shafts 522 are mounted on an annular guide shaft support member 523 attached to the outer peripheral side of the core ring 411 of the pump shell 412, and the inner end of the guide shaft 522 is attached to the pump hub 48. Is attached to. Specifically, the outer peripheral end of the guide shaft 522 is formed to have a small diameter, and the small diameter portion 522a is fitted into a fitting hole 523a formed in the guide shaft support member 523. On the other hand, the inner peripheral end of the guide shaft 522 is also formed to have a small diameter.
22b is fitted in a fitting hole 48b formed in the pump hub 48.

【0042】上記各バッフルプレート51には3本の案
内シャフト522の間隔に対応して互いに平行な3個の
貫通穴51bが設けられており、この3個の貫通穴51
bに上記案内シャフト522がそれぞれ挿通される。従
って、各バッフルプレート51は、3本の案内シャフト
522によって径方向の移動が案内される。各バッフル
プレート51のポンプシェル412側の中央部側面には
ストッパー部513が突出して設けられており、このス
トッパー部513がポンプシェル412のコアリング4
11の内周縁に当接して流体循環路400側への移動が
規制されている。なお、第5の実施形態におけるバッフ
ル機構5bは、規制手段53としての引っ張りコイルバ
ネ531は、互いに隣接するバッフルプレート51と5
1間に配設されている。第5の実施形態におけるバッフ
ル機構5bは以上のように構成されているので、上記第
2の実施形態におけるバッフル機構5aと同様の作用効
果を奏するとともに、バッフルプレート51の剛性を確
保することができる。
Each of the baffle plates 51 is provided with three through holes 51b which are parallel to each other in correspondence with the intervals between the three guide shafts 522. The three through holes 51 are formed.
The guide shafts 522 are inserted into the respective b. Therefore, the movement of each baffle plate 51 in the radial direction is guided by the three guide shafts 522. A stopper portion 513 is provided so as to project on a side surface of a central portion of each baffle plate 51 on the pump shell 412 side. The stopper portion 513 is provided on the core ring 4 of the pump shell 412.
The movement toward the fluid circulation path 400 side is regulated by contacting the inner peripheral edge of 11. In the baffle mechanism 5b according to the fifth embodiment, the tension coil spring 531 as the restricting means 53 has the baffle plates 51 and 5 that are adjacent to each other.
It is arranged between 1 and 1. Since the baffle mechanism 5b in the fifth embodiment is configured as described above, it is possible to obtain the same effect as the baffle mechanism 5a in the second embodiment and to secure the rigidity of the baffle plate 51. .

【0043】次に、第6の実施形態におけるバッフル機
構5cについて、図12および図13を参照して説明す
る。なお、第6の実施形態におけるバッフル機構5cに
おいては、上記各実施施形態におけるバッフル機構の構
成部材と同一部材には同一符号を付してその説明は省略
する。第6の実施形態におけるバッフル機構5cは、ポ
ンプシェル412のコアリング411とタービンシェル
422のコアリング421との間に配設されタービンシ
ェル422のコアリング421に取り付けられた支持軸
54に一端部が回動可能に支持された複数個(図示の実
施形態においては8個)のバッフルプレート51と、タ
ービン42の回転速度が所定値に達するまで複数個のバ
ッフルプレート51の移動を規制する規制手段53を具
備している。バッフルプレート51は、一端部には軸穴
51cが形成されており、他端部には錘部材511が装
着されている。上記支持軸54は、タービン42の軸方
向に配設され一端がタービンシェル422のコアリング
421に溶接によって取り付けられており、他端部に上
記バッフルプレート51の一端部にに形成された軸穴5
1cを回転可能に嵌合する。上記規制手段53は、引っ
張りコイルバネ531からなっており、互いに隣接する
バッフルプレート51間に配設されている。
Next, a baffle mechanism 5c in the sixth embodiment will be described with reference to FIGS. 12 and 13. In the baffle mechanism 5c in the sixth embodiment, the same members as those of the baffle mechanism in each of the above-described embodiments are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted. The baffle mechanism 5c in the sixth embodiment has one end on the support shaft 54 that is disposed between the core ring 411 of the pump shell 412 and the core ring 421 of the turbine shell 422 and is attached to the core ring 421 of the turbine shell 422. A plurality of (8 in the illustrated embodiment) baffle plates 51 that are rotatably supported, and a regulation means that regulates the movement of the baffle plates 51 until the rotational speed of the turbine 42 reaches a predetermined value. It has 53. The baffle plate 51 has a shaft hole 51c formed at one end and a weight member 511 mounted at the other end. The support shaft 54 is arranged in the axial direction of the turbine 42 and has one end attached to the core ring 421 of the turbine shell 422 by welding, and the other end of the support shaft 54 has a shaft hole formed in one end of the baffle plate 51. 5
1c is rotatably fitted. The regulating means 53 is composed of a tension coil spring 531 and is arranged between the baffle plates 51 adjacent to each other.

【0044】第6の実施形態におけるバッフル機構5c
は以上のように構成されており、タービン42の回転速
度が所定値に達するまでは図12および図13において
上半部に示すように引っ張りコイルバネ531のばね力
によってバッフルプレート51が流体循環路400内に
大きく進出して位置付けられる。一方、タービン42の
回転速度が所定値より高速になるとバッフルプレート5
1は、遠心力の作用によって支持軸54を中心として引
っ張りコイルバネ531のばね力に抗して回動し、図1
2および図13において下半部に示すようにポンプシェ
ル412のコアリング411とタービンシェル422の
コアリング421との間に後退し、タービンシェル42
2のコアリング421に取り付けられたストッパーピン
55に当接する。従って、上記各実施形態と同様の作用
効果が得られる。
Baffle mechanism 5c in the sixth embodiment
Is configured as described above, and until the rotational speed of the turbine 42 reaches a predetermined value, the baffle plate 51 causes the fluid circulation passage 400 to move the baffle plate 51 by the spring force of the tension coil spring 531 as shown in the upper half of FIGS. 12 and 13. It will be positioned to make a significant foray into the area. On the other hand, when the rotation speed of the turbine 42 becomes higher than a predetermined value, the baffle plate 5
1 is rotated about the support shaft 54 by the action of centrifugal force against the spring force of the tension coil spring 531 and is rotated.
2 and FIG. 13, the turbine shell 42 is retracted between the core ring 411 of the pump shell 412 and the core ring 421 of the turbine shell 422 as shown in the lower half.
It contacts the stopper pin 55 attached to the second core ring 421. Therefore, the same effect as that of each of the above-described embodiments can be obtained.

【0045】次に、第7の実施形態におけるバッフル機
構5dについて、図14および図15を参照して説明す
る。なお、第7の実施形態におけるバッフル機構5dに
おいては、上記各実施施形態におけるバッフル機構の構
成部材と同一部材には同一符号を付してその説明は省略
する。第7の実施形態におけるバッフル機構5dは、図
12および図13に示す第6の実施形態のバッフル機構
5cを構成するバッフルプレート51がポンプシェル4
12のコアリング411に装着されている点が、第6の
実施形態のバッフル機構5cと相違する。即ち、第7の
実施形態におけるバッフル機構5dは、ポンプシェル4
12のコアリング411とタービンシェル422のコア
リング421との間に配設されポンプシェル412のコ
アリング411に取り付けられた支持軸54に一端部が
回動可能に支持された複数個(図示の実施形態において
は8個)のバッフルプレート51と、互いに隣接するバ
ッフルプレート51間に配設されポンプ41の回転速度
が所定値に達するまで複数個のバッフルプレート51の
移動を規制する引っ張りコイルバネ531からなる規制
手段53を具備している。
Next, the baffle mechanism 5d in the seventh embodiment will be described with reference to FIGS. 14 and 15. In the baffle mechanism 5d in the seventh embodiment, the same members as those of the baffle mechanism in each of the above-described embodiments are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted. In the baffle mechanism 5d according to the seventh embodiment, the baffle plate 51 constituting the baffle mechanism 5c according to the sixth embodiment shown in FIGS.
It is different from the baffle mechanism 5c of the sixth embodiment in that it is attached to 12 core rings 411. That is, the baffle mechanism 5d in the seventh embodiment is the pump shell 4
Twelve core rings 411 and turbine shell 422 core rings 421 are disposed between the support shafts 54 attached to the core rings 411 of the pump shells 412, and one end of which is rotatably supported (illustrated in the drawing). In the embodiment, eight baffle plates 51 and tension coil springs 531 arranged between the baffle plates 51 adjacent to each other to restrict movement of the plurality of baffle plates 51 until the rotational speed of the pump 41 reaches a predetermined value. The control means 53 is provided.

【0046】第7の実施形態におけるバッフル機構5d
は以上のように構成されており、ンプ41の回転速度が
所定値に達するまでは図14および図15において上半
部に示すように引っ張りコイルバネ531のばね力によ
ってバッフルプレート51が流体循環路400内に大き
く進出して位置付けられる。一方、ポンプ41の回転速
度が所定値より高速になるとバッフルプレート51は、
遠心力の作用によって支持軸54を中心として引っ張り
コイルバネ531のばね力に抗して回動し、図14およ
び図15において下半部に示すようにポンプシェル41
2のコアリング411とタービンシェル422のコアリ
ング421との間に後退し、ポンプシェル412のコア
リング411に取り付けられたストッパーピン55に当
接する。従って、上記各実施形態と同様の作用効果が得
られる。
Baffle mechanism 5d in the seventh embodiment
Is configured as described above. Until the rotational speed of the pump 41 reaches a predetermined value, the baffle plate 51 causes the baffle plate 51 to move by the spring force of the tension coil spring 531 as shown in the upper half of FIGS. 14 and 15. It will be positioned to make a significant foray into the area. On the other hand, when the rotation speed of the pump 41 becomes higher than a predetermined value, the baffle plate 51 becomes
Due to the action of the centrifugal force, the support shaft 54 rotates about the support shaft 54 against the spring force of the coil spring 531. As shown in the lower half of FIGS.
It retreats between the second core ring 411 and the core ring 421 of the turbine shell 422, and contacts the stopper pin 55 attached to the core ring 411 of the pump shell 412. Therefore, the same effect as that of each of the above-described embodiments can be obtained.

【0047】次に、第8の実施形態におけるバッフル機
構5eについて、図16乃至図18を参照して説明す
る。なお、第8の実施形態におけるバッフル機構5eに
おいては、上記各実施施形態におけるバッフル機構の構
成部材と同一部材には同一符号を付してその説明は省略
する。第8の実施形態におけるバッフル機構5eは、ポ
ンプシェル412のコアリング411とタービンシェル
422のコアリング421との間に配設されポンプシェ
ル412の内周部に取付けられた支持軸54に一端部が
回動可能に支持された複数個(図示の実施形態において
は4個)のバッフルプレート51と、ポンプ41の回転
速度が所定値に達するまで複数個のバッフルプレート5
1の移動を規制する規制手段53を具備している。バッ
フルプレート51は、バッフル部510aと支持部51
0bおよび両者を連結する連結部510cからなってお
り、支持部510bがポンプシェル412の内周部にポ
ンプ41の軸方向に取付けられた支持軸54に回動可能
に支持される。なお、ポンプシェル412に取り付けら
れたポンプハブ48には、バッフルプレート51の支持
部510bが挿入される溝48eが形成されている。バ
ッフルプレート51のバッフル部510aには、錘部材
511が埋め込まれている。上記規制手段53は、引っ
張りコイルバネ531からなっており、バッフルプレー
ト51のバッフル部510aとポンプシェル412のコ
アリング421との間に配設されている。なお、バッフ
ルプレート51のバッフル部510aと支持部510b
を連結する連結部510cは、流体の抵抗とならないよ
うに可能な限り細くすることが望ましい。
Next, the baffle mechanism 5e according to the eighth embodiment will be described with reference to FIGS. In the baffle mechanism 5e according to the eighth embodiment, the same members as those of the baffle mechanism according to each of the above-described embodiments are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted. The baffle mechanism 5e in the eighth embodiment has one end on the support shaft 54 that is disposed between the core ring 411 of the pump shell 412 and the core ring 421 of the turbine shell 422 and is attached to the inner peripheral portion of the pump shell 412. A plurality of (4 in the illustrated embodiment) baffle plates 51 that are rotatably supported, and a plurality of baffle plates 5 until the rotational speed of the pump 41 reaches a predetermined value.
It is provided with a regulation means 53 for regulating the movement of the No. 1 device. The baffle plate 51 includes a baffle portion 510a and a support portion 51.
0b and a connecting portion 510c connecting them, the supporting portion 510b is rotatably supported by a supporting shaft 54 attached to the inner peripheral portion of the pump shell 412 in the axial direction of the pump 41. The pump hub 48 attached to the pump shell 412 is provided with a groove 48e into which the support portion 510b of the baffle plate 51 is inserted. A weight member 511 is embedded in the baffle portion 510a of the baffle plate 51. The restricting means 53 is composed of a tension coil spring 531 and is arranged between the baffle portion 510a of the baffle plate 51 and the core ring 421 of the pump shell 412. In addition, the baffle portion 510a and the support portion 510b of the baffle plate 51.
It is desirable that the connecting portion 510c for connecting the components be as thin as possible so as not to become the resistance of the fluid.

【0048】第8の実施形態におけるバッフル機構5e
は以上のように構成されており、ポンプ41の回転速度
が所定値に達するまでは図17に示すように引っ張りコ
イルバネ531のばね力によってバッフルプレート51
のバッフル部510aが流体循環路400内に大きく進
出して位置付けられる。一方、ポンプ41の回転速度が
所定値より高速になるとバッフルプレート51のバッフ
ル部510aは、遠心力の作用によって支持軸54を中
心として引っ張りコイルバネ531のばね力に抗して回
動し、図18に示すようにポンプシェル412のコアリ
ング411とタービンシェル422のコアリング421
との間に後退する。従って、上記各実施形態と同様の作
用効果が得られる。なお、第8の実施形態のバッフル機
構5eにおいては、バッフルプレート51がポンプシェ
ル412に装着された例を示したが、バッフルプレート
51をタービンシェル422に装着しても同様の作用効
果が得られる。
Baffle mechanism 5e in the eighth embodiment
Is configured as described above, and until the rotation speed of the pump 41 reaches a predetermined value, as shown in FIG. 17, the spring force of the tension coil spring 531 causes the baffle plate 51 to move.
The baffle portion 510 a of the above is positioned so as to greatly advance into the fluid circulation path 400. On the other hand, when the rotation speed of the pump 41 becomes higher than a predetermined value, the baffle portion 510a of the baffle plate 51 rotates about the support shaft 54 against the spring force of the tension coil spring 531 by the action of the centrifugal force, so that the baffle portion 510a of FIG. Core ring 411 of the pump shell 412 and the core ring 421 of the turbine shell 422 as shown in FIG.
And retreat between. Therefore, the same effect as that of each of the above-described embodiments can be obtained. In addition, in the baffle mechanism 5e of the eighth embodiment, an example in which the baffle plate 51 is attached to the pump shell 412 is shown, but similar effects can be obtained even if the baffle plate 51 is attached to the turbine shell 422. .

【0049】次に、第9の実施形態におけるバッフル機
構5fについて、図19および図20を参照して説明す
る。なお、第9の実施形態におけるバッフル機構5fに
おいては、上記各実施形態におけるバッフル機構の構成
部材と同一部材には同一符号を付してその説明は省略す
る。第9の実施形態におけるバッフル機構5fは、コア
リングを備えないポンプ41およびタービン42によっ
て構成された流体継手に本発明を適用したものである。
第9の実施形態におけるバッフル機構5fも上記各実施
形態と同様に、ポンプシェル412とタービンシェル4
22との間に径方向に移動可能に配設された複数個(図
示の実施形態においては4個)のバッフルプレート51
と、該バッフルプレート51の径方向の移動を案内する
案内手段52と、タービン42の回転速度が所定値に達
するまで複数個のバッフルプレート51の移動を規制す
る規制手段53を具備している。
Next, the baffle mechanism 5f in the ninth embodiment will be described with reference to FIGS. 19 and 20. In the baffle mechanism 5f according to the ninth embodiment, the same members as those of the baffle mechanism according to each of the above embodiments are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted. The baffle mechanism 5f in the ninth embodiment is one in which the present invention is applied to a fluid coupling configured by a pump 41 and a turbine 42 that do not have a core ring.
The baffle mechanism 5f in the ninth embodiment also has the pump shell 412 and the turbine shell 4 as in the above embodiments.
22 and a plurality of (4 in the illustrated embodiment) baffle plates 51 arranged so as to be movable in the radial direction.
And a guide means 52 for guiding the radial movement of the baffle plate 51, and a regulating means 53 for regulating the movement of the plurality of baffle plates 51 until the rotational speed of the turbine 42 reaches a predetermined value.

【0050】第9の実施形態におけるバッフル機構5f
の特徴は、バッフルプレート51がポンプシェル412
とタービンシェル422によって形成される該流体循環
路400の径方向内周部と中央部との間に径方向に移動
可能に配設されており、タービン42の回転速度が遅い
状態では流体循環路400の内周部側に位置し、タービ
ン42の回転速度が速い状態では流体循環路400の中
央部に移動するように構成されている点である。即ち、
バッフルプレート51は、タービンシェル422内に放
射状に配設された複数個のランナ423に取り付けられ
た案内手段52によって径方向に移動可能に支持されて
いる。図示の実施形態における案内手段52は、各バッ
フルプレート51間に配設され直角に形成され2つの案
内部524、524を備えた案内部材525からなって
いる。この案内部材525は、バッフルプレート51の
厚さに対応した案内溝525a、525aを有するチャ
ンネル部材からなっており、タービン42の複数個のイ
ンペラ413に溶接等の固着手段によって取り付けられ
ている。案内部材525によって構成される2つの案内
部524、524には、その内周部側および外周部側に
それぞれストッパー部525bおよび525cが設けら
れている。このストッパー部525bおよび525c
は、具体的には案内部材525の底板部を舌状に切り起
こすことによって形成されている。このように構成され
た案内部材525の案内溝525a、525aに互いに
隣接するバッフルプレート51の両側部が嵌入される。
従って、バッフルプレート51は、案内溝525aに沿
って上記ストッパー部525bと525cとの間を移動
することができる。なお、図示の実施形態における規制
手段53は、互いに隣接するバッフルプレート51と5
1間に配設された引っ張りコイルバネ531からなって
いる。
Baffle mechanism 5f in the ninth embodiment
The feature is that the baffle plate 51 is the pump shell 412.
And a turbine shell 422. The fluid circulation passage 400 is formed between the radially inner peripheral portion and the central portion of the fluid circulation passage 400 formed by the turbine shell 422 so as to be movable in the radial direction. It is located on the inner peripheral side of 400, and is configured to move to the central part of the fluid circulation path 400 when the rotation speed of the turbine 42 is high. That is,
The baffle plate 51 is supported by guide means 52 attached to a plurality of runners 423 radially arranged in the turbine shell 422 so as to be movable in the radial direction. The guide means 52 in the illustrated embodiment comprises a guide member 525 which is disposed between the baffle plates 51 and which is formed at a right angle and has two guide portions 524 and 524. The guide member 525 is a channel member having guide grooves 525a and 525a corresponding to the thickness of the baffle plate 51, and is attached to the plurality of impellers 413 of the turbine 42 by a fixing means such as welding. The two guide portions 524, 524 formed by the guide member 525 are provided with stopper portions 525b and 525c on the inner peripheral side and the outer peripheral side, respectively. These stopper parts 525b and 525c
Specifically, it is formed by cutting and raising the bottom plate portion of the guide member 525 in a tongue shape. Both side portions of the baffle plate 51 adjacent to each other are fitted into the guide grooves 525a and 525a of the guide member 525 thus configured.
Therefore, the baffle plate 51 can move along the guide groove 525a between the stopper portions 525b and 525c. The restricting means 53 in the illustrated embodiment includes the baffle plates 51 and 5 that are adjacent to each other.
The tension coil spring 531 is disposed between the two.

【0051】第9の実施形態におけるバッフル機構5f
は以上のように構成されており、タービン42が回転速
度が所定値(例えば、ディーゼルエンジンのアイドリン
グ回転速度である500rpm)に達するまでは図19
および図20において上半部に示すように引っ張りコイ
ルバネ531のばね力によってバッフルプレート51を
内周部側のストッパー部525bに当接する位置に位置
付けている。この結果、バッフルプレート51は流体循
環路400の径方向内周部に進出して位置付けられる。
エンジンのアイドリング運転時にはポンプ41の回転に
よって回転力が与えられた作動流体は図12において矢
印で示すようにタービン42を通して循環されるが、流
体循環路400の径方向内周部にはバッフルプレート5
1が進出して位置付けられているので、このバッフルプ
レート51に作動流体が衝突して流速が減衰するため、
伝達トルクが減少する。従って、ポンプとタービンとの
速度比(e)が零(0)即ちポンプが回転しタービンが
停止している状態であるエンジンのアイドリング運転時
におけるドラッグトルクを低減することができる。一
方、タービン42の回転速度が所定値より高速になると
バッフルプレート51に作用する遠心力が増大するた
め、図19および図20において下半部に示すようにバ
ッフルプレート51は引っ張りコイルバネ531のばね
力に抗して径方向外側に移動し、外周部側のストッパー
部525cに当接して流体循環路400の中央部に位置
付けられる。ポンプシェル412およびタービンシェル
422内を図19において矢印で示す方向に循環する作
動流体は、遠心力の作用で外周側および内周側で流速が
速く、中央部では流速が遅いので、上記のように流体循
環路400の中央部に位置付けられたバッフルプレート
51による影響が小さいため、エンジンの高速運転時に
おいては伝達効率の低下を招くことがない。
Baffle mechanism 5f in the ninth embodiment
Is configured as described above, and FIG. 19 is used until the rotation speed of the turbine 42 reaches a predetermined value (for example, 500 rpm which is an idling rotation speed of a diesel engine).
Further, as shown in the upper half of FIG. 20, the spring force of the tension coil spring 531 positions the baffle plate 51 at a position where it abuts on the stopper portion 525b on the inner peripheral side. As a result, the baffle plate 51 advances and is positioned at the radially inner peripheral portion of the fluid circulation path 400.
While the engine is idling, the working fluid, which is given a rotational force by the rotation of the pump 41, circulates through the turbine 42 as shown by the arrow in FIG.
Since 1 is advanced and positioned, the working fluid collides with the baffle plate 51 and the flow velocity is attenuated.
Transmission torque is reduced. Therefore, the drag torque during the idling operation of the engine in which the speed ratio (e) between the pump and the turbine is zero (0), that is, the pump is rotating and the turbine is stopped can be reduced. On the other hand, when the rotation speed of the turbine 42 becomes higher than a predetermined value, the centrifugal force acting on the baffle plate 51 increases. Therefore, as shown in the lower half of FIGS. 19 and 20, the baffle plate 51 causes the spring force of the tension coil spring 531 to increase. It moves to the outside in the radial direction against, and contacts the stopper portion 525c on the outer peripheral side and is positioned at the center of the fluid circulation path 400. The working fluid that circulates in the pump shell 412 and the turbine shell 422 in the direction shown by the arrow in FIG. 19 has a high flow velocity on the outer peripheral side and the inner peripheral side due to the action of the centrifugal force, and a slow flow velocity on the central part. In addition, since the influence of the baffle plate 51 positioned in the central portion of the fluid circulation path 400 is small, the transmission efficiency does not decrease during high-speed operation of the engine.

【0052】なお、第9の実施形態におけるバッフルプ
レート51は、上記各実施形態と同様にその外周縁部に
錘部材を装着することが望ましい。また、図19および
図20に示す実施形態においては案内手段52としての
案内部材525をタービン42側に取付けた例を示した
が、案内手段52としての案内部材525をポンプ41
側に取付けることもできる。バッフルプレート51を径
方向に移動可能に案内する案内部材525をポンプ41
側に取付けることにより、バッフルプレート51はポン
プ41の回転速度が遅い状態では流体循環路400の内
周部側に位置付けられ、ポンプ41の回転速度が速い状
態では流体循環路400の中央部に移動せしめられる。
従って、案内手段52としての案内部材525をポンプ
41側に取付けることにより上記第3の実施形態および
第4の実施形態と同様の作用効果が得られる。
The baffle plate 51 in the ninth embodiment preferably has a weight member attached to the outer peripheral edge thereof as in the above embodiments. In the embodiment shown in FIGS. 19 and 20, the guide member 525 as the guide means 52 is attached to the turbine 42 side. However, the guide member 525 as the guide means 52 is provided in the pump 41.
It can also be mounted on the side. The pump 41 is provided with a guide member 525 that guides the baffle plate 51 so as to be movable in the radial direction.
The baffle plate 51 is positioned on the inner peripheral side of the fluid circulation path 400 when the rotation speed of the pump 41 is low, and moves to the center of the fluid circulation path 400 when the rotation speed of the pump 41 is high. Be punished.
Therefore, by installing the guide member 525 as the guide means 52 on the pump 41 side, the same operational effect as that of the third and fourth embodiments can be obtained.

【0053】次に、第10の実施形態におけるバッフル
機構5gについて、図21および図22を参照して説明
する。第10の実施形態におけるバッフル機構5gは、
コアリングを備えないポンプ41およびタービン42に
よって構成された流体継手に上記第5の実施形態におけ
るバッフル機構5bを適用したものである。従って、第
10の実施形態におけるバッフル機構5gにおいては、
上記第5の実施形態におけるバッフル機構5bの構成部
材と同一部材には同一符号を付してその説明は省略す
る。第10の実施形態におけるバッフル機構5gは、上
記第5の実施形態と同様に複数個のバッフルプレート5
1と、該複数個のバッフルプレート51をそれぞれ径方
向へ移動可能に案内する3本の案内シャフト522から
なる案内手段52と、互いに隣接するバッフルプレート
51と51間に配設された引っ張りコイルバネ531か
らなる規制手段53を具備しており、案内シャフト52
2の外周側端部の取付け位置が相違する以外は実質的に
上記第5の実施形態と同一である。即ち、第11の実施
形態における案内シャフト522の外周側端部に形成さ
れた小径部522aは、ポンプシェル412の中央部よ
りやや外周側においてポンプシェル412内に放射状に
配設された複数個のインペラ413に取り付けられた案
内シャフト支持部材523に形成された嵌合穴523a
に嵌合される。なお、第5の実施形態におけるバッフル
プレート51は、ポンプ41の回転速度が遅い状態では
図21および図22において上半部に示すようにその中
央部側面に設けられたストッパー部511がインペラ4
13の下部に設けられた段部413aに当接し、流体循
環路400の内周部側に位置付けられている。一方、バ
ッフルプレート51は、ポンプ41の回転速度が速い状
態では図21および図22において下半部に示すように
遠心力の作用で案内シャフト522に沿って径方向外周
側に移動し、上記流体循環路400の中央部に位置付け
られる。従って、第10の実施形態におけるバッフル機
構5gは、上記第9の実施形態と同様の作用効果が得ら
れる。
Next, a baffle mechanism 5g in the tenth embodiment will be described with reference to FIGS. 21 and 22. The baffle mechanism 5g in the tenth embodiment is
The baffle mechanism 5b in the fifth embodiment is applied to a fluid coupling formed by a pump 41 and a turbine 42 that do not have a core ring. Therefore, in the baffle mechanism 5g in the tenth embodiment,
The same members as those of the baffle mechanism 5b in the fifth embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted. The baffle mechanism 5g in the tenth embodiment has a plurality of baffle plates 5 as in the fifth embodiment.
1, guide means 52 composed of three guide shafts 522 for guiding the plurality of baffle plates 51 movably in the radial direction, and a tension coil spring 531 arranged between the adjacent baffle plates 51 and 51. The guide shaft 52
The second embodiment is substantially the same as the fifth embodiment except that the mounting position of the outer peripheral side end portion of the second member is different. That is, the small diameter portion 522a formed at the outer peripheral side end portion of the guide shaft 522 in the eleventh embodiment has a plurality of radially arranged inside the pump shell 412 slightly outside the central portion of the pump shell 412. Fitting hole 523a formed in guide shaft support member 523 attached to impeller 413
Is fitted to. The baffle plate 51 according to the fifth embodiment has a stopper portion 511 provided on the side surface of the central portion of the impeller 4 as shown in the upper half of FIGS. 21 and 22 when the rotation speed of the pump 41 is low.
It contacts the stepped portion 413 a provided at the lower part of 13 and is positioned on the inner peripheral side of the fluid circulation path 400. On the other hand, when the rotation speed of the pump 41 is high, the baffle plate 51 moves radially outward along the guide shaft 522 by the action of centrifugal force as shown in the lower half of FIGS. It is located at the center of the circuit 400. Therefore, the baffle mechanism 5g in the tenth embodiment can obtain the same effects as the ninth embodiment.

【0054】次に、第11の実施形態におけるバッフル
機構5hについて、図23および図24を参照して説明
する。なお、第11の実施形態におけるバッフル機構5
hは、機構的には上記第6の実施形態におけるバッフル
機構5cと実質的に同一である。従って、第6の実施形
態におけるバッフル機構5cの構成部材と同一部材には
同一符号を付してその説明は省略する。第11の実施形
態におけるバッフル機構5hは、ポンプシェル412と
タービンシェル422によって形成される流体循環路の
径方向内周部と中央部との間に配設されタービンシェル
422に取り付けられた支持軸54に一端部が回動可能
に支持された複数個(図示の実施形態においては8個)
のバッフルプレート51と、互いに隣接するバッフルプ
レート51間に配設されタービン42の回転速度が所定
値に達するまで複数個のバッフルプレート51の移動を
規制する引っ張りコイルバネ531からなる規制手段5
3を具備している。
Next, the baffle mechanism 5h in the eleventh embodiment will be described with reference to FIGS. 23 and 24. The baffle mechanism 5 in the eleventh embodiment
The h is mechanically substantially the same as the baffle mechanism 5c in the sixth embodiment. Therefore, the same members as the constituent members of the baffle mechanism 5c in the sixth embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted. The baffle mechanism 5h according to the eleventh embodiment is a support shaft mounted between the turbine shell 422 and the radially inner peripheral portion of the fluid circulation path formed by the pump shell 412 and the turbine shell 422, and the central portion. 54, one end of which is rotatably supported by 54 (eight in the illustrated embodiment)
Baffle plate 51 and a restricting means 5 which is arranged between the baffle plates 51 adjacent to each other and which is a tension coil spring 531 for restricting the movement of the plurality of baffle plates 51 until the rotational speed of the turbine 42 reaches a predetermined value.
Equipped with 3.

【0055】第11の実施形態におけるバッフル機構5
hは以上のように構成されており、タービン42の回転
速度が所定値に達するまでは図23および図24におい
て上半部に示すように引っ張りコイルバネ531のばね
力によってバッフルプレート51が流体循環路400の
内周部側に位置付けられている。一方、タービン42の
回転速度が所定値より高速になるとバッフルプレート5
1は、遠心力の作用によって支持軸54を中心として引
っ張りコイルバネ531のばね力に抗して回動し、図2
3および図24において下半部に示すように流体循環路
400の中央部に位置付けられる。このとき、バッフル
プレート51は、タービンシェル422に取り付けられ
たストッパーピン55に当接する。従って、第11の実
施形態におけるバッフル機構5hは、上記第9の実施形
態および第10の実施形態と同様の作用効果が得られ
る。
Baffle mechanism 5 in the eleventh embodiment
h is configured as described above, and until the rotational speed of the turbine 42 reaches a predetermined value, the baffle plate 51 causes the baffle plate 51 to move by the spring force of the tension coil spring 531 as shown in the upper half of FIGS. 23 and 24. It is positioned on the inner peripheral side of 400. On the other hand, when the rotation speed of the turbine 42 becomes higher than a predetermined value, the baffle plate 5
1 is rotated about the support shaft 54 by the action of the centrifugal force and is rotated against the spring force of the coil spring 531.
3 and FIG. 24, it is positioned at the center of the fluid circulation path 400 as shown in the lower half. At this time, the baffle plate 51 contacts the stopper pin 55 attached to the turbine shell 422. Therefore, the baffle mechanism 5h in the eleventh embodiment can obtain the same effects as those in the ninth and tenth embodiments.

【0056】次に、第12の実施形態におけるバッフル
機構5jについて、図25および図26を参照して説明
する。なお、第12の実施形態におけるバッフル機構5
jは、バッフルプレート51がポンプシェル412に装
着されている点で第11の実施形態のバッフル機構5h
と相違するが、機構的には実質的に同一である、従っ
て、第11の実施形態におけるバッフル機構5hの構成
部材と同一部材には同一符号を付してその説明は省略す
る。即ち、第12の実施形態におけるバッフル機構5j
は、ポンプシェル412とタービンシェル422によっ
て形成される流体循環路の径方向内周部と中央部との間
に配設されポンプシェル412に取り付けられた支持軸
54に一端部が回動可能に支持された複数個(図示の実
施形態においては8個)のバッフルプレート51と、互
いに隣接するバッフルプレート51間に配設されポンプ
41の回転速度が所定値に達するまで複数個のバッフル
プレート51の移動を規制する引っ張りコイルバネ53
1からなる規制手段53を具備している。
Next, the baffle mechanism 5j in the twelfth embodiment will be described with reference to FIGS. 25 and 26. The baffle mechanism 5 in the twelfth embodiment
j is the baffle mechanism 5h of the eleventh embodiment in that the baffle plate 51 is attached to the pump shell 412.
However, the same members as the constituent members of the baffle mechanism 5h in the eleventh embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted. That is, the baffle mechanism 5j according to the twelfth embodiment.
Is disposed between the radially inner peripheral portion and the central portion of the fluid circulation path formed by the pump shell 412 and the turbine shell 422, and has one end rotatable on the support shaft 54 attached to the pump shell 412. A plurality (eight in the illustrated embodiment) of supported baffle plates 51 and a plurality of baffle plates 51 arranged between adjacent baffle plates 51 until the rotational speed of the pump 41 reaches a predetermined value. Extension coil spring 53 that regulates movement
The control means 53 consisting of 1 is provided.

【0057】第12の実施形態におけるバッフル機構5
jは以上のように構成されており、ポンプ41の回転速
度が所定値に達するまでは図25および図26において
上半部に示すように引っ張りコイルバネ531のばね力
によってバッフルプレート51が流体循環路400の内
周部側に位置付けられている。一方、ポンプ41の回転
速度が所定値より高速になるとバッフルプレート51
は、遠心力の作用によって支持軸54を中心として引っ
張りコイルバネ531のばね力に抗して回動し、図25
および図26において下半部に示すように流体循環路4
00の中央部に位置付けられる。このとき、バッフルプ
レート51は、ポンプシェル412に取り付けられたス
トッパーピン55に当接する。従って、第12の実施形
態におけるバッフル機構5jは、上記第10の実施形態
乃至第11の実施形態と同様の作用効果が得られる。
Baffle mechanism 5 in the twelfth embodiment
j is configured as described above, and until the rotation speed of the pump 41 reaches a predetermined value, the spring force of the tension coil spring 531 causes the baffle plate 51 to move the fluid circulation path until the rotation speed of the pump 41 reaches a predetermined value. It is positioned on the inner peripheral side of 400. On the other hand, when the rotation speed of the pump 41 becomes higher than a predetermined value, the baffle plate 51
25 rotates about the support shaft 54 against the spring force of the tension coil spring 531 by the action of the centrifugal force, and FIG.
26 and the fluid circulation path 4 as shown in the lower half of FIG.
It is located in the central part of 00. At this time, the baffle plate 51 abuts on the stopper pin 55 attached to the pump shell 412. Therefore, the baffle mechanism 5j in the twelfth embodiment can obtain the same effects as those of the tenth to eleventh embodiments.

【0058】次に、第13の実施形態におけるバッフル
機構5kについて、図27および図28を参照して説明
する。第13の実施形態におけるバッフル機構5kは、
コアリングを備えないポンプ41およびタービン42に
よって構成された流体継手の外周側に上記第9の実施形
態におけるバッフル機構5fと同様な機構を適用したも
のである。従って、第13の実施形態におけるバッフル
機構5kにおいては、上記第9の実施形態におけるバッ
フル機構5fの構成部材と同一部材には同一符号を付し
てその説明は省略する。第13の実施形態におけるバッ
フル機構5kの特徴は、バッフルプレート51がポンプ
シェル412とタービンシェル422によって形成され
る該流体循環路400の径方向外周部に径方向に移動可
能に配設され、タービン42の回転速度が遅い状態では
流体循環路400の外周部に位置し、回転速度が速い状
態では流体循環路400から退避するように構成されて
いる点である。即ち、2つの案内部524、524を備
えた案内部材525からなる案内手段52は、ポンプシ
ェル412とタービンシェル422との間において外周
縁より突出して配設され、タービンシェル422内に放
射状に配設された複数個のランナ423に取り付けられ
ている。
Next, the baffle mechanism 5k in the thirteenth embodiment will be described with reference to FIGS. 27 and 28. The baffle mechanism 5k in the thirteenth embodiment is
A mechanism similar to the baffle mechanism 5f in the ninth embodiment is applied to the outer peripheral side of the fluid coupling formed by the pump 41 and the turbine 42 that do not have the core ring. Therefore, in the baffle mechanism 5k in the thirteenth embodiment, the same members as those of the baffle mechanism 5f in the ninth embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted. The feature of the baffle mechanism 5k in the thirteenth embodiment is that the baffle plate 51 is arranged movably in the radial direction on the radially outer peripheral portion of the fluid circulation path 400 formed by the pump shell 412 and the turbine shell 422. The point is that when the rotation speed of 42 is low, it is located on the outer peripheral portion of the fluid circulation path 400, and when it is high, it is retracted from the fluid circulation path 400. That is, the guide means 52 including the guide member 525 having the two guide portions 524 and 524 is disposed so as to project from the outer peripheral edge between the pump shell 412 and the turbine shell 422, and is radially arranged in the turbine shell 422. It is attached to the plurality of runners 423 provided.

【0059】従って、案内手段52によって径方向外周
部に径方向に移動可能に支持されるバッフルプレート5
1は、タービン42が回転速度が所定値(例えば、ディ
ーゼルエンジンのアイドリング回転速度である500r
pm)に達するまでは図27および図28において上半
部に示すように引っ張りコイルバネ531のばね力によ
って内周部側のストッパー部525bに当接する位置に
位置付けている。この結果、バッフルプレート51は流
体循環路400の径方向外周部に進出して位置付けられ
る。エンジンのアイドリング運転時にはポンプ41の回
転によって回転力が与えられた作動流体は図30におい
て矢印で示すようにタービン42を通して循環される
が、流体循環路400の径方向外周部内にはバッフルプ
レート51が進出して位置付けられているので、このバ
ッフルプレート51に作動流体が衝突して流速が減衰す
るため、伝達トルクが減少する。従って、ポンプとター
ビンとの速度比(e)が零(0)即ちポンプが回転しタ
ービンが停止している状態であるエンジンのアイドリン
グ運転時におけるドラッグトルクを低減することができ
る。特に、流体循環路400を循環する作動流体は遠心
力の作用で外周側で流速が速いので、上記ドラッグトル
クの低減効果が大きい。一方、タービン42の回転速度
が所定値より高速になるとバッフルプレート51に作用
する遠心力が増大するため、図27および図28におい
て下半部に示すようにバッフルプレート51は引っ張り
コイルバネ531のばね力に抗して径方向外側に移動
し、流体循環路400から退避して外周部側のストッパ
ー部524cに当接する。従って、エンジンの高速運転
時においてはバッフルプレート51の影響はなく、伝達
トルクの低下を招くことがない。
Therefore, the baffle plate 5 supported by the guide means 52 on the outer peripheral portion in the radial direction so as to be movable in the radial direction.
1 indicates that the turbine 42 has a predetermined rotation speed (for example, the idling rotation speed of a diesel engine is 500r).
27 and 28, it is positioned at a position where it comes into contact with the stopper portion 525b on the inner peripheral side by the spring force of the tension coil spring 531 until it reaches pm). As a result, the baffle plate 51 advances and is positioned at the radially outer peripheral portion of the fluid circulation path 400. During the idling operation of the engine, the working fluid to which the rotational force is given by the rotation of the pump 41 is circulated through the turbine 42 as shown by the arrow in FIG. 30, but the baffle plate 51 is provided in the radial outer peripheral portion of the fluid circulation path 400. Since the baffle plate 51 is positioned so as to advance, the working fluid collides with the baffle plate 51 and the flow velocity is attenuated, so that the transmission torque is reduced. Therefore, the drag torque during the idling operation of the engine in which the speed ratio (e) between the pump and the turbine is zero (0), that is, the pump is rotating and the turbine is stopped can be reduced. In particular, since the working fluid circulating in the fluid circulation path 400 has a high flow velocity on the outer peripheral side due to the action of centrifugal force, the drag torque reducing effect is great. On the other hand, when the rotation speed of the turbine 42 becomes higher than a predetermined value, the centrifugal force acting on the baffle plate 51 increases, so that the baffle plate 51 is pulled by the spring force of the tension coil spring 531 as shown in the lower half of FIGS. 27 and 28. It moves outward in the radial direction against the pressure, and retreats from the fluid circulation path 400 to come into contact with the stopper portion 524c on the outer peripheral side. Therefore, during high-speed operation of the engine, the baffle plate 51 has no influence and the transmission torque is not reduced.

【0060】なお、第13の実施形態におけるバッフル
機構5kは、上記各実施形態と同様に錘部材を装着する
ことが望ましい。また、図27および図28に示す実施
形態においては案内手段52をタービン42側に取付け
た例を示したが、案内手段52としての案内部材525
をポンプ41側に取付けることもできる。バッフルプレ
ート51を径方向に移動可能に案内する案内手段52と
しての案内部材525をポンプ41側に取付けることに
より、バッフルプレート51はポンプ41の回転速度が
遅い状態では流体循環路400の外周部側に位置付けら
れ、ポンプ41の回転速度が速い状態では流体循環路4
00から退避せしめられる。従って、案内手段52とし
ての案内部材525をポンプ41側に取付けることによ
り上記第3の実施形態および第4の実施形態と同様の作
用効果が得られる。
The baffle mechanism 5k in the thirteenth embodiment is preferably equipped with a weight member as in each of the above embodiments. Further, in the embodiment shown in FIGS. 27 and 28, the example in which the guide means 52 is attached to the turbine 42 side is shown, but the guide member 525 as the guide means 52 is shown.
Can also be attached to the pump 41 side. By attaching the guide member 525 as the guide means 52 for guiding the baffle plate 51 to be movable in the radial direction on the pump 41 side, the baffle plate 51 is attached to the outer peripheral side of the fluid circulation path 400 when the rotation speed of the pump 41 is low. Is located at a high speed and the rotation speed of the pump 41 is high.
It is evacuated from 00. Therefore, by installing the guide member 525 as the guide means 52 on the pump 41 side, the same operational effect as that of the third and fourth embodiments can be obtained.

【0061】次に、第14の実施形態におけるバッフル
機構5mについて、図29および図30を参照して説明
する。なお、第14の実施形態におけるバッフル機構5
mは、バッフルプレート51がポンプシェル412の外
周部に装着されている点で第12の実施形態のバッフル
機構5jと相違するが、機構的には実質的に同一であ
る、従って、第11の実施形態におけるバッフル機構5
jの構成部材と同一部材には同一符号を付してその説明
は省略する。即ち、第14の実施形態におけるバッフル
機構5mは、ポンプシェル412とタービンシェル42
2によって形成される流体循環路の径方向外周部に配設
されポンプシェル412に取り付けられた支持軸54に
一端部が回動可能に支持された複数個(図示の実施形態
においては8個)のバッフルプレート51と、互いに隣
接するバッフルプレート51間に配設されポンプ41の
回転速度が所定値に達するまで複数個のバッフルプレー
ト51の移動を規制する引っ張りコイルバネ531から
なる規制手段53を具備している。
Next, the baffle mechanism 5m in the fourteenth embodiment will be described with reference to FIGS. 29 and 30. The baffle mechanism 5 in the fourteenth embodiment
The m is different from the baffle mechanism 5j of the twelfth embodiment in that the baffle plate 51 is attached to the outer peripheral portion of the pump shell 412, but is mechanically substantially the same. Baffle mechanism 5 in the embodiment
The same members as the constituent members of j are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted. That is, the baffle mechanism 5m according to the fourteenth embodiment includes the pump shell 412 and the turbine shell 42.
A plurality (8 in the illustrated embodiment) of which one end is rotatably supported by a support shaft 54 mounted on the pump shell 412 and arranged on the outer circumference in the radial direction of the fluid circulation path formed by 2 Baffle plates 51, and a regulation means 53 which is arranged between the baffle plates 51 adjacent to each other and which comprises tension coil springs 531 for regulating the movement of the plurality of baffle plates 51 until the rotational speed of the pump 41 reaches a predetermined value. ing.

【0062】第14の実施形態におけるバッフル機構5
mは、は以上のように構成されており、ポンプ41の回
転速度が所定値に達するまでは図29および図30にお
いて上半部に示すように引っ張りコイルバネ531のば
ね力によってバッフルプレート51が流体循環路400
の外周部側に位置付けられる。一方、ポンプ41の回転
速度が所定値より高速になるとバッフルプレート51
は、遠心力の作用によって支持軸54を中心として引っ
張りコイルバネ531のばね力に抗して回動し、図32
および図33において下半部に示すように流体循環路4
00から退避せしめられる。従って、第14の実施形態
におけるバッフル機構5mは、上記第13の実施形態と
同様の作用効果が得られる。
Baffle mechanism 5 in the fourteenth embodiment
m is configured as described above, and until the rotation speed of the pump 41 reaches a predetermined value, the baffle plate 51 is fluidized by the spring force of the tension coil spring 531 as shown in the upper half of FIGS. 29 and 30. Circuit 400
Is located on the outer peripheral side. On the other hand, when the rotation speed of the pump 41 becomes higher than a predetermined value, the baffle plate 51
32 rotates about the support shaft 54 by the action of centrifugal force against the spring force of the tension coil spring 531.
33 and the fluid circulation path 4 as shown in the lower half of FIG.
It is evacuated from 00. Therefore, the baffle mechanism 5m in the fourteenth embodiment can obtain the same effects as those of the thirteenth embodiment.

【0063】[0063]

【発明の効果】本発明による流体継手は以上のように構
成されているので、以下に述べる作用効果を奏する。
Since the fluid coupling according to the present invention is constructed as described above, it has the following operational effects.

【0064】即ち、本発明による流体継手は、ポンプシ
ェルとタービンシェルによって形成される流体循環路内
に進退可能に構成され、回転速度が遅い状態では流体循
環路内への進出量が大きく、回転速度が速い状態では流
体循環路内への進出量への進出量を小さくするバッフル
機構を具備しているので、高速回転時における伝達トル
クを低下させることなく、ドラッグトルクを効果的に低
減することができる。また、本発明による流体継手は、
ポンプシェルとタービンシェルによって形成される流体
循環路の径方向内周部と中央部との間に径方向に移動可
能に配設され、回転速度が遅い状態では流体循環路の内
周部側に位置し、回転速度が速い状態では流体循環路の
中央部に移動するバッフル機構を具備しているので、高
速回転時における伝達トルクを低下させることなく、ド
ラッグトルクを効果的に低減することができる。更に、
本発明による流体継手は、ポンプシェルとタービンシェ
ルによって形成される流体循環路の径方向外周部に進退
可能に構成され、回転速度が遅い状態では流体循環路の
外周部に位置し、回転速度が速い状態では流体循環路の
外周部から退避するバッフル機構を具備しているので、
高速回転時における伝達トルクを低下させることなく、
ドラッグトルクを効果的に低減することができる。
That is, the fluid coupling according to the present invention is constructed so as to be able to advance and retreat into the fluid circulation passage formed by the pump shell and the turbine shell. Since the baffle mechanism that reduces the amount of advance into the fluid circulation path at a high speed is provided, it is possible to effectively reduce the drag torque without reducing the transmission torque during high-speed rotation. You can Further, the fluid coupling according to the present invention,
The fluid circulation passage formed by the pump shell and the turbine shell is arranged movably in the radial direction between the inner circumferential portion and the central portion of the fluid circulation passage. Since the baffle mechanism is located and moves to the center of the fluid circulation path when the rotation speed is high, the drag torque can be effectively reduced without reducing the transmission torque during high-speed rotation. . Furthermore,
The fluid coupling according to the present invention is configured to be capable of advancing and retreating to the radial outer peripheral portion of the fluid circulation passage formed by the pump shell and the turbine shell, and is located at the outer peripheral portion of the fluid circulation passage when the rotational speed is slow, Since it has a baffle mechanism that retracts from the outer periphery of the fluid circulation path in a fast state,
Without reducing the transmission torque during high-speed rotation,
The drag torque can be effectively reduced.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明に従って構成された流体継手を装備した
駆動装置の一実施形態を示す断面図。
FIG. 1 is a cross-sectional view showing an embodiment of a drive device equipped with a fluid coupling constructed according to the present invention.

【図2】本発明に従って構成された流体継手の第1の実
施形態を示す断面図。
FIG. 2 is a sectional view showing a first embodiment of a fluid coupling constructed according to the present invention.

【図3】図2におけるA−A線断面図。3 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG.

【図4】図2に示す流体継手の要部拡大断面図。FIG. 4 is an enlarged cross-sectional view of a main part of the fluid coupling shown in FIG.

【図5】本発明に従って構成された流体継手の第2の実
施形態を示すもので、図3に相当する断面図。
FIG. 5 is a sectional view corresponding to FIG. 3, showing a second embodiment of the fluid coupling constructed according to the present invention.

【図6】本発明に従って構成された流体継手の第3の実
施形態を示す断面図。
FIG. 6 is a sectional view showing a third embodiment of a fluid coupling constructed according to the present invention.

【図7】図6におけるB−B線断面図。7 is a sectional view taken along line BB in FIG.

【図8】図6に示す流体継手の要部拡大断面図。8 is an enlarged cross-sectional view of a main part of the fluid coupling shown in FIG.

【図9】本発明に従って構成された流体継手の第4の実
施形態を示すもので、図6に相当する断面図。
FIG. 9 is a sectional view corresponding to FIG. 6, showing a fourth embodiment of the fluid coupling constructed according to the present invention.

【図10】本発明に従って構成された流体継手の第5の
実施形態を示す断面図。
FIG. 10 is a cross-sectional view showing a fifth embodiment of a fluid coupling constructed according to the present invention.

【図11】図10におけるC−C線断面図。11 is a cross-sectional view taken along the line CC in FIG.

【図12】本発明に従って構成された流体継手の第6の
実施形態を示す断面図。
FIG. 12 is a cross-sectional view showing a sixth embodiment of a fluid coupling constructed according to the present invention.

【図13】図12におけるD−D線断面図。13 is a cross-sectional view taken along the line DD in FIG.

【図14】本発明に従って構成された流体継手の第7の
実施形態を示す断面図。
FIG. 14 is a cross-sectional view showing a seventh embodiment of a fluid coupling constructed according to the present invention.

【図15】図14におけるE−E線断面図。15 is a cross-sectional view taken along the line EE in FIG.

【図16】本発明に従って構成された流体継手の第8の
実施形態を示す断面図。
FIG. 16 is a sectional view showing an eighth embodiment of a fluid coupling constructed according to the present invention.

【図17】図16におけるF−F線断面図。17 is a cross-sectional view taken along the line FF in FIG.

【図18】図16におけるF−F線断面図で作動状態を
示す図。
FIG. 18 is a sectional view taken along line FF in FIG. 16 showing an operating state.

【図19】本発明に従って構成された流体継手の第9の
実施形態を示す断面図。
FIG. 19 is a sectional view showing a ninth embodiment of a fluid coupling constructed according to the present invention.

【図20】図19におけるG−G線断面図。20 is a sectional view taken along line GG in FIG.

【図21】本発明に従って構成された流体継手の第10
の実施形態を示す断面図。
FIG. 21 is a tenth embodiment of a fluid coupling constructed according to the present invention.
Sectional drawing which shows the embodiment of FIG.

【図22】図21におけるH−H線断面図。22 is a cross-sectional view taken along the line HH in FIG.

【図23】本発明に従って構成された流体継手の第11
の実施形態を示す断面図。
FIG. 23 is an eleventh embodiment of a fluid coupling constructed according to the present invention.
Sectional drawing which shows the embodiment of FIG.

【図24】図23におけるJ−J線断面図。24 is a cross-sectional view taken along line JJ in FIG.

【図25】本発明に従って構成された流体継手の第12
の実施形態を示す断面図。
FIG. 25 is a twelfth embodiment of a fluid coupling constructed according to the present invention.
Sectional drawing which shows the embodiment of FIG.

【図26】図25におけるK−K線断面図。26 is a sectional view taken along line KK in FIG.

【図27】本発明に従って構成された流体継手の第13
の実施形態を示す断面図。
FIG. 27 is a thirteenth fluid coupling constructed in accordance with the present invention.
Sectional drawing which shows the embodiment of FIG.

【図28】図27におけるL−L線断面図。28 is a sectional view taken along line LL in FIG. 27.

【図29】本発明に従って構成された流体継手の第14
の実施形態を示す断面図。
FIG. 29 is a fourteenth embodiment of a fluid coupling constructed according to the present invention.
Sectional drawing which shows the embodiment of FIG.

【図30】図29におけるM−M線断面図。30 is a sectional view taken along line MM in FIG. 29.

【図31】本発明に従って構成された流体継手の特性線
図。
FIG. 31 is a characteristic diagram of a fluid coupling constructed according to the present invention.

【図32】従来用いられている流体継手の特性線図。FIG. 32 is a characteristic diagram of a conventional fluid coupling.

【図33】従来用いられている流体継手の一例における
流体継手内部の作動流体の流れを示す説明図。
FIG. 33 is an explanatory diagram showing a flow of a working fluid inside a fluid coupling in an example of a conventionally used fluid coupling.

【図34】従来用いられている流体継手の他の例におけ
る流体継手内部の作動流体の流れを示す説明図。
FIG. 34 is an explanatory view showing the flow of the working fluid inside the fluid coupling in another example of the conventionally used fluid coupling.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

2:内燃機関 21:クランク軸 4:流体継手 40:流体継手ハウジング 41:ポンプ 411:ポンプのコアリング 412:ポンプシェル 413:インペラ 5: 42:タービン 421:タービンのコアリング 422:タービンシェル 423:ランナ 43:ケーシング 44:ドライブプレート 45:リングギヤ 46:出力軸 47:タービンハブ 48:ポンプハブ 5、5a、5b、5c、5d、5e:バッフル機構 51:バッフルプレート 52:案内手段 520:案内部材 522:案内シャフト 53:規制手段 54:支持軸段 55:ストッパーピン 531:引っ張りコイルバネ 522:案内シャフト 60:油圧ポンプ 62:ポンプハウジング 7:摩擦クラッチ 70:クラッチハウジング 72:クラッチドライブプレート 73:伝動軸 74:クラッチハブ 75:クラッチフェーシング 76:ドリブンプレート 77:プレッシャープレート 78:ダイアフラムスプリング 79:レリーズベアリング 80:クラッチレリーズフォーク 2: Internal combustion engine 21: Crankshaft 4: Fluid coupling 40: Fluid coupling housing 41: Pump 411: Pump coring 412: Pump shell 413: Impeller 5: 42: turbine 421: Turbine coring 422: Turbine shell 423: Lanna 43: Casing 44: Drive plate 45: Ring gear 46: Output shaft 47: Turbine hub 48: Pump hub 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e: baffle mechanism 51: Baffle plate 52: Guide means 520: Guide member 522: Guide shaft 53: Regulation means 54: Support shaft stage 55: Stopper pin 531: tension coil spring 522: Guide shaft 60: Hydraulic pump 62: Pump housing 7: Friction clutch 70: Clutch housing 72: Clutch drive plate 73: Transmission shaft 74: Clutch hub 75: Clutch facing 76: Driven plate 77: Pressure plate 78: Diaphragm spring 79: Release bearing 80: Clutch release fork

Claims (58)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 環状のコアリングを有するポンプシェル
と、該ポンプシェル内に配設された複数個のインペラと
を有するポンプと、 該ポンプと対向して配設され環状のコアリングを有する
タービンシェルと、該タービンシェル内に配設された複
数個のランナとを有するタービンと、を具備する流体継
手において、 該ポンプシェルと該タービンシェルによって形成される
流体循環路内に進退可能に構成され、回転速度が遅い状
態では該流体循環路内への進出量が大きく、回転速度が
速い状態では該流体循環路内への進出量を小さくするバ
ッフル機構を具備している、 ことを特徴とする流体継手。
1. A pump having a pump shell having an annular core ring, a plurality of impellers arranged in the pump shell, and a turbine having an annular core ring arranged to face the pump. A fluid coupling including a shell and a turbine having a plurality of runners arranged in the turbine shell, the fluid coupling being configured to be capable of advancing and retracting into a fluid circulation path formed by the pump shell and the turbine shell. A baffle mechanism is provided for increasing the amount of advance into the fluid circulation path when the rotation speed is slow, and for reducing the amount of advance into the fluid circulation path when the rotation speed is high. Fluid fitting.
【請求項2】 該バッフル機構は、該ポンプシェルのコ
アリングと該タービンシェルのコアリングとの間に径方
向に移動可能に配設されたバッフルプレートと、該ター
ビンシェルのコアリングに装着され該バッフルプレート
の移動を案内する案内手段と、該タービンの回転速度が
所定値に達するまで該バッフルプレートの移動を規制す
る規制手段とからなっている、請求項1記載の流体継
手。
2. The baffle mechanism is attached to a core ring of the turbine shell and a baffle plate movably arranged in a radial direction between the core ring of the pump shell and the core ring of the turbine shell. The fluid coupling according to claim 1, comprising guide means for guiding the movement of the baffle plate, and regulating means for regulating the movement of the baffle plate until the rotational speed of the turbine reaches a predetermined value.
【請求項3】 該バッフルプレートは、該タービンシェ
ルのコアリングに沿って複数個配設されている、請求項
2記載の流体継手。
3. The fluid coupling according to claim 2, wherein a plurality of the baffle plates are arranged along a core ring of the turbine shell.
【請求項4】 該バッフルプレートには錘部材が装着さ
れている、請求項2又は3記載の流体継手。
4. The fluid coupling according to claim 2, wherein a weight member is attached to the baffle plate.
【請求項5】 該規制手段は、該バッフルプレートと該
タービンシェルのコアリングとの間に配設されたバネ部
材からなっている、請求項2記載の流体継手。
5. The fluid coupling according to claim 2, wherein the regulating means includes a spring member arranged between the baffle plate and the core ring of the turbine shell.
【請求項6】 該規制手段は、互いに隣接する該バッフ
ルプレート間に配設されたバネ部材からなっている、請
求項3記載の流体継手。
6. The fluid coupling according to claim 3, wherein the regulating means is a spring member arranged between the baffle plates adjacent to each other.
【請求項7】 該バッフル機構は、該ポンプシェルのコ
アリングと該タービンシェルのコアリングとの間に径方
向に移動可能に配設されたバッフルプレートと、該ポン
プシェルのコアリングに装着され該バッフルプレートの
移動を案内する案内手段と、該ポンプの回転速度が所定
値に達するまで該バッフルプレートの移動を規制する規
制手段とからなっている、請求項1記載の流体継手。
7. The baffle mechanism is attached to a core ring of the pump shell, and a baffle plate movably arranged in a radial direction between the core ring of the pump shell and the core ring of the turbine shell. The fluid coupling according to claim 1, comprising guide means for guiding the movement of the baffle plate, and regulating means for regulating the movement of the baffle plate until the rotational speed of the pump reaches a predetermined value.
【請求項8】 該バッフルプレートは、該ポンプシェル
のコアリングに沿って複数個配設されている、請求項7
記載の流体継手。
8. The plurality of baffle plates are arranged along the core ring of the pump shell.
The fluid coupling described.
【請求項9】 該バッフルプレートには錘部材が装着さ
れている、請求項7又は8記載の流体継手。
9. The fluid coupling according to claim 7, wherein a weight member is attached to the baffle plate.
【請求項10】 該規制手段は、該バッフルプレートと
該ポンプシェルのコアリングとの間に配設されたバネ部
材からなっている、請求項7記載の流体継手。
10. The fluid coupling according to claim 7, wherein the regulating means comprises a spring member disposed between the baffle plate and the core ring of the pump shell.
【請求項11】 該規制手段は、互いに隣接する該バッ
フルプレート間に配設されたバネ部材からなっている、
請求項8記載の流体継手。
11. The regulating means comprises a spring member disposed between the baffle plates adjacent to each other,
The fluid coupling according to claim 8.
【請求項12】 該バッフル機構は、該ポンプシェルの
コアリングと該タービンシェルのコアリングとの間に配
設され該タービンシェルのコアリングに取付けられた支
持軸に一端部が回動可能に支持されたバッフルプレート
と、該タービンの回転速度が所定値に達するまで該バッ
フルプレートの移動を規制する規制手段とからなってい
る、請求項1記載の流体継手。
12. The baffle mechanism is arranged between a core ring of the pump shell and a core ring of the turbine shell, and has one end rotatable about a support shaft attached to the core ring of the turbine shell. The fluid coupling according to claim 1, comprising a supported baffle plate and a regulation means that regulates the movement of the baffle plate until the rotational speed of the turbine reaches a predetermined value.
【請求項13】 該バッフルプレートは、該タービンシ
ェルのコアリングに沿って複数個配設されている、請求
項12記載の流体継手。
13. The fluid coupling according to claim 12, wherein a plurality of the baffle plates are arranged along a core ring of the turbine shell.
【請求項14】 該バッフルプレートには錘部材が装着
されている、請求項12又は13記載の流体継手。
14. The fluid coupling according to claim 12, wherein a weight member is attached to the baffle plate.
【請求項15】 該規制手段は、互いに隣接する該バッ
フルプレート間に配設されたバネ部材からなっている、
請求項13記載の流体継手。
15. The restricting means comprises a spring member arranged between the baffle plates adjacent to each other.
The fluid coupling according to claim 13.
【請求項16】 該バッフル機構は、該ポンプシェルの
コアリングと該タービンシェルのコアリングとの間に配
設され該ポンプシェルのコアリングに取付けられた支持
軸に一端部が回動可能に支持されたバッフルプレート
と、該ポンプの回転速度が所定値に達するまで該バッフ
ルプレートの移動を規制する規制手段とからなってい
る、請求項1記載の流体継手。
16. The baffle mechanism is arranged between a core ring of the pump shell and a core ring of the turbine shell, and has one end rotatable on a support shaft attached to the core ring of the pump shell. The fluid coupling according to claim 1, comprising a supported baffle plate and a regulation means that regulates movement of the baffle plate until the rotational speed of the pump reaches a predetermined value.
【請求項17】 該バッフルプレートはバッフル部と支
持部および該バッフル部と支持部とを連結する連結部と
からなっており、該支持部が該支持軸に回転可能に支持
される、請求項16記載の流体継手。
17. The baffle plate includes a baffle portion, a support portion, and a connecting portion that connects the baffle portion and the support portion, and the support portion is rotatably supported by the support shaft. 16. The fluid coupling according to item 16.
【請求項18】 該バッフルプレートは、該ポンプシェ
ルのコアリングに沿って複数個配設されている、請求項
16又は17記載の流体継手。
18. The fluid coupling according to claim 16, wherein a plurality of the baffle plates are arranged along the core ring of the pump shell.
【請求項19】 該バッフルプレートのバッフル部には
錘部材が装着されている、請求項17又は18記載の流
体継手。
19. The fluid coupling according to claim 17, wherein a weight member is attached to the baffle portion of the baffle plate.
【請求項20】 該規制手段は、互いに隣接する該バッ
フルプレート間に配設されたバネ部材からなっている、
請求項18記載の流体継手。
20. The regulating means comprises a spring member arranged between the baffle plates adjacent to each other.
The fluid coupling according to claim 18.
【請求項21】 該バッフル機構は、該ポンプシェルの
コアリングと該タービンシェルのコアリングとの間に配
設され該タービンシェルの内周部に取付けられた支持軸
に一端部が回動可能に支持されたバッフルプレートと、
該タービンの回転速度が所定値に達するまで該バッフル
プレートの移動を規制する規制手段とからなっている、
請求項1記載の流体継手。
21. The baffle mechanism has one end rotatable about a support shaft disposed between a core ring of the pump shell and a core ring of the turbine shell and attached to an inner peripheral portion of the turbine shell. A baffle plate supported by
And a regulation means for regulating the movement of the baffle plate until the rotation speed of the turbine reaches a predetermined value.
The fluid coupling according to claim 1.
【請求項22】 該バッフルプレートは、該タービンシ
ェルのコアリングに沿って複数個配設されている、請求
項21記載の流体継手。
22. The fluid coupling according to claim 21, wherein a plurality of the baffle plates are arranged along a core ring of the turbine shell.
【請求項23】 該バッフルプレートには錘部材が装着
されている、請求項20又は21記載の流体継手。
23. The fluid coupling according to claim 20, wherein a weight member is attached to the baffle plate.
【請求項24】 該規制手段は、該バッフルプレートと
該タービンシェルのコアリングとの間に配設されたバネ
部材からなっている、請求項22又は23記載の流体継
手。
24. The fluid coupling according to claim 22, wherein the restricting means is a spring member arranged between the baffle plate and the core ring of the turbine shell.
【請求項25】 該バッフル機構は、該ポンプシェルの
コアリングと該タービンシェルのコアリングとの間に配
設され該ポンプシェルの内周部に取付けられた支持軸に
一端部が回動可能に支持されたバッフルプレートと、該
ポンプの回転速度が所定値に達するまで該バッフルプレ
ートの移動を規制する規制手段とからなっている、請求
項1記載の流体継手。
25. The baffle mechanism is arranged between a core ring of the pump shell and a core ring of the turbine shell and has one end rotatable about a support shaft attached to an inner peripheral portion of the pump shell. The fluid coupling according to claim 1, further comprising: a baffle plate supported by the baffle plate, and a regulation means that regulates the movement of the baffle plate until the rotational speed of the pump reaches a predetermined value.
【請求項26】 該バッフルプレートは、該ポンプシェ
ルのコアリングに沿って複数個配設されている、請求項
25記載の流体継手。
26. The fluid coupling according to claim 25, wherein a plurality of the baffle plates are arranged along the core ring of the pump shell.
【請求項27】 該バッフルプレートには錘部材が装着
されている、請求項25又は26記載の流体継手。
27. The fluid coupling according to claim 25, wherein a weight member is attached to the baffle plate.
【請求項28】 該規制手段は、互いに隣接する該バッ
フルプレート間に配設されたバネ部材からなっている、
請求項25または26記載の流体継手。
28. The restricting means comprises a spring member arranged between the baffle plates adjacent to each other.
The fluid coupling according to claim 25 or 26.
【請求項29】 環状のポンプシェルと、該ポンプシェ
ル内に配設された複数個のインペラとを有するポンプ
と、 該ポンプと対向して配設された環状のタービンシェル
と、該タービンシェル内に配設された複数個のランナと
を有するタービンと、を具備する流体継手において、 該ポンプシェルと該タービンシェルによって形成される
流体循環路の径方向内周部と中央部との間に径方向に移
動可能に配設され、回転速度が遅い状態では該流体循環
路の内周部側に位置し、回転速度が速い状態では該流体
循環路の中央部に移動するバッフル機構を具備してい
る、 ことを特徴とする流体継手。
29. A pump having an annular pump shell, a plurality of impellers arranged in the pump shell, an annular turbine shell arranged so as to face the pump, and the inside of the turbine shell. And a turbine having a plurality of runners disposed in the inner circumference of the pump shell, and a fluid circulation path formed by the turbine shell and the turbine shell. A baffle mechanism that is arranged so as to be movable in the direction, is located on the inner peripheral side of the fluid circulation path when the rotation speed is slow, and moves to the center of the fluid circulation path when the rotation speed is fast. A fluid coupling characterized by the following.
【請求項30】 該バッフル機構は、該ポンプと該ター
ビンとの間に配設されたバッフルプレートと、該タービ
ンに装着され該バッフルプレートの移動を案内する案内
手段と、該タービンの回転速度が所定値に達するまで該
バッフルプレートの移動を規制する規制手段とからなっ
ている、請求項29記載の流体継手。
30. The baffle mechanism includes a baffle plate arranged between the pump and the turbine, a guide means attached to the turbine for guiding the movement of the baffle plate, and a rotation speed of the turbine. 30. The fluid coupling according to claim 29, comprising: a regulating means that regulates the movement of the baffle plate until reaching a predetermined value.
【請求項31】 該バッフルプレートは、該タービンシ
ェルに沿って複数個配設されている、請求項30記載の
流体継手。
31. The fluid coupling according to claim 30, wherein a plurality of the baffle plates are arranged along the turbine shell.
【請求項32】 該バッフルプレートには錘部材が装着
されている、請求項20又は31記載の流体継手。
32. The fluid coupling according to claim 20, wherein a weight member is attached to the baffle plate.
【請求項33】 該規制手段は、互いに隣接する該バッ
フルプレート間に配設されたバネ部材からなっている、
請求項31記載の流体継手。
33. The regulating means comprises a spring member disposed between the baffle plates adjacent to each other,
The fluid coupling according to claim 31.
【請求項34】 該バッフル機構は、該ポンプと該ター
ビンとの間に配設されたバッフルプレートと、該ポンプ
に装着され該バッフルプレートの移動を案内する案内手
段と、該ポンプの回転速度が所定値に達するまで該バッ
フルプレートの移動を規制する規制手段とからなってい
る、請求項29記載の流体継手。
34. The baffle mechanism comprises a baffle plate disposed between the pump and the turbine, a guide means attached to the pump for guiding the movement of the baffle plate, and a rotation speed of the pump. 30. The fluid coupling according to claim 29, comprising: a regulating means that regulates the movement of the baffle plate until reaching a predetermined value.
【請求項35】 該バッフルプレートは、該ポンプシェ
ルに沿って複数個配設されている、請求項34記載の流
体継手。
35. The fluid coupling according to claim 34, wherein a plurality of the baffle plates are arranged along the pump shell.
【請求項36】 該数個のバッフルプレートには錘部材
が装着されている、請求項34又は35記載の流体継
手。
36. The fluid coupling according to claim 34, wherein a weight member is attached to each of the baffle plates.
【請求項37】 該規制手段は、互いに隣接する該バッ
フルプレート間に配設されたバネ部材からなっている、
請求項35記載の流体継手。
37. The regulating means comprises a spring member disposed between the baffle plates adjacent to each other,
The fluid coupling according to claim 35.
【請求項38】 該バッフル機構は、該ポンプシェルの
コアリングと該タービンシェルのコアリングとの間に配
設され該タービンシェルに取付けられた支持軸に一端部
が回動可能に支持されたバッフルプレートと、該タービ
ンの回転速度が所定値に達するまで該バッフルプレート
の移動を規制する規制手段とからなっている、請求項2
9記載の流体継手。
38. One end of the baffle mechanism is rotatably supported by a support shaft mounted between the core ring of the pump shell and the core ring of the turbine shell and attached to the turbine shell. 3. A baffle plate, and a regulation means for regulating the movement of the baffle plate until the rotational speed of the turbine reaches a predetermined value.
9. The fluid coupling according to item 9.
【請求項39】 該バッフルプレートは、該タービンシ
ェルに沿って複数個配設されている、請求項38記載の
流体継手。
39. The fluid coupling according to claim 38, wherein a plurality of the baffle plates are arranged along the turbine shell.
【請求項40】 該バッフルプレートには錘部材が装着
されている、請求項38又は39記載の流体継手。
40. The fluid coupling according to claim 38, wherein a weight member is attached to the baffle plate.
【請求項41】 該規制手段は、互いに隣接する該バッ
フルプレート間に配設されたバネ部材からなっている、
請求項39記載の流体継手。
41. The regulating means comprises a spring member arranged between the baffle plates adjacent to each other,
The fluid coupling according to claim 39.
【請求項42】 該バッフル機構は、該ポンプシェルの
コアリングと該タービンシェルのコアリングとの間に配
設され該ポンプシェルに取付けられた支持軸に一端部が
回動可能に支持されたバッフルプレートと、該ポンプの
回転速度が所定値に達するまで該バッフルプレートの移
動を規制する規制手段とからなっている、請求項29記
載の流体継手。
42. The baffle mechanism has one end rotatably supported by a support shaft mounted between the core ring of the pump shell and the core ring of the turbine shell and attached to the pump shell. 30. The fluid coupling according to claim 29, comprising a baffle plate and a regulating means for regulating the movement of the baffle plate until the rotational speed of the pump reaches a predetermined value.
【請求項43】 該バッフルプレートは、該ポンプシェ
ルに沿って複数個配設されている、請求項42記載の流
体継手。
43. The fluid coupling according to claim 42, wherein a plurality of the baffle plates are arranged along the pump shell.
【請求項44】 該バッフルプレートには錘部材が装着
されている、請求項42又は43記載の流体継手。
44. The fluid coupling according to claim 42, wherein a weight member is attached to the baffle plate.
【請求項45】 該規制手段は、互いに隣接する該バッ
フルプレート間に配設されたバネ部材からなっている、
請求項43記載の流体継手。
45. The regulating means comprises a spring member disposed between the baffle plates adjacent to each other,
The fluid coupling according to claim 43.
【請求項46】 環状のポンプシェルと、該ポンプシェ
ル内に配設された複数個のインペラとを有するポンプ
と、 該ポンプと対向して配設された環状のタービンシェル
と、該タービンシェル内に配設された複数個のランナと
を有するタービンと、を具備する流体継手において、 該ポンプシェルと該タービンシェルによって形成される
流体循環路の径方向外周部に進退可能に構成され、回転
速度が遅い状態では該流体循環路の外周部に位置し、回
転速度が速い状態では該流体循環路の外周部から退避す
るバッフル機構を具備している、 ことを特徴とする流体継手。
46. A pump having an annular pump shell, a plurality of impellers arranged in the pump shell, an annular turbine shell arranged so as to face the pump, and the inside of the turbine shell. And a turbine having a plurality of runners disposed in the inner surface of the pump shell. The fluid coupling is equipped with a baffle mechanism which is located at an outer peripheral portion of the fluid circulation path in a slow state and which retreats from the outer circumferential portion of the fluid circulation path in a high rotation speed state.
【請求項47】 該バッフル機構は、該ポンプと該ター
ビンとの間に配設されたバッフルプレートと、該タービ
ンに装着され該バッフルプレートの移動を案内する案内
手段と、該タービンの回転速度が所定値に達するまで該
バッフルプレートの移動を規制する規制手段とからなっ
ている、請求項46記載の流体継手。
47. The baffle mechanism comprises a baffle plate arranged between the pump and the turbine, a guide means attached to the turbine for guiding the movement of the baffle plate, and a rotational speed of the turbine. 47. The fluid coupling according to claim 46, comprising: a regulation means that regulates the movement of the baffle plate until reaching a predetermined value.
【請求項48】 該バッフルプレートは、該タービンシ
ェルに沿って複数個配設されている、請求項47記載の
流体継手。
48. The fluid coupling according to claim 47, wherein a plurality of the baffle plates are arranged along the turbine shell.
【請求項49】 該数個のバッフルプレートには錘部材
が装着されている、請求項47又は48記載の流体継
手。
49. The fluid coupling according to claim 47, wherein a weight member is attached to the several baffle plates.
【請求項50】 該規制手段は、互いに隣接する該バッ
フルプレート間に配設されたバネ部材からなっている、
請求項48記載の流体継手。
50. The regulating means comprises a spring member arranged between the baffle plates adjacent to each other,
The fluid coupling according to claim 48.
【請求項51】 該バッフル機構は、該ポンプと該ター
ビンとの間に配設されたバッフルプレートと、該ポンプ
に装着され該バッフルプレートの移動を案内する案内手
段と、該ポンプの回転速度が所定値に達するまで該バッ
フルプレートの移動を規制する規制手段とからなってい
る、請求項46記載の流体継手。
51. The baffle mechanism comprises a baffle plate arranged between the pump and the turbine, a guide means attached to the pump for guiding the movement of the baffle plate, and a rotation speed of the pump. 47. The fluid coupling according to claim 46, comprising: a regulation means that regulates the movement of the baffle plate until a predetermined value is reached.
【請求項52】 該バッフルプレートは、該ポンプシェ
ルに沿って複数個配設されている、請求項51記載の流
体継手。
52. The fluid coupling according to claim 51, wherein a plurality of the baffle plates are arranged along the pump shell.
【請求項53】 該バッフルプレートには錘部材が装着
されている、請求項51又は52記載の流体継手。
53. The fluid coupling according to claim 51, wherein a weight member is attached to the baffle plate.
【請求項54】 該規制手段は、互いに隣接する該バッ
フルプレート間に配設されたバネ部材からなっている、
請求項52記載の流体継手。
54. The regulating means comprises a spring member disposed between the baffle plates adjacent to each other,
53. The fluid coupling of claim 52.
【請求項55】 該バッフル機構は、該ポンプシェルの
コアリングと該タービンシェルのコアリングとの間に配
設され該ポンプシェルの外周部に取付けられた支持軸に
一端部が回動可能に支持されたバッフルプレートと、該
ポンプの回転速度が所定値に達するまで該バッフルプレ
ートの移動を規制する規制手段とからなっている、請求
項46記載の流体継手。
55. The baffle mechanism is arranged between a core ring of the pump shell and a core ring of the turbine shell and has one end rotatable about a support shaft attached to an outer peripheral portion of the pump shell. 47. The fluid coupling according to claim 46, comprising a supported baffle plate and a regulation means for regulating the movement of the baffle plate until the rotational speed of the pump reaches a predetermined value.
【請求項56】 該バッフルプレートは、該ポンプシェ
ルに沿って複数個配設されている、請求項55記載の流
体継手。
56. The fluid coupling according to claim 55, wherein a plurality of the baffle plates are arranged along the pump shell.
【請求項57】 該バッフルプレートには錘部材が装着
されている、請求項55又は56記載の流体継手。
57. The fluid coupling according to claim 55, wherein a weight member is attached to the baffle plate.
【請求項58】 該規制手段は、互いに隣接する該バッ
フルプレート間に配設されたバネ部材からなっている、
請求項56記載の流体継手。
58. The regulating means comprises a spring member arranged between the baffle plates adjacent to each other,
A fluid coupling according to claim 56.
JP2001352424A 2001-11-16 2001-11-16 Fluid joint Pending JP2003156074A (en)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2001352424A JP2003156074A (en) 2001-11-16 2001-11-16 Fluid joint
US10/288,537 US6898931B2 (en) 2001-11-16 2002-11-06 Fluid coupling
EP02025603A EP1312824A1 (en) 2001-11-16 2002-11-18 Fluid coupling

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2001352424A JP2003156074A (en) 2001-11-16 2001-11-16 Fluid joint

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2003156074A true JP2003156074A (en) 2003-05-30

Family

ID=19164600

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2001352424A Pending JP2003156074A (en) 2001-11-16 2001-11-16 Fluid joint

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2003156074A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010078107A (en) * 2008-09-29 2010-04-08 Aisin Aw Industries Co Ltd Fluid coupling equipped with baffle

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010078107A (en) * 2008-09-29 2010-04-08 Aisin Aw Industries Co Ltd Fluid coupling equipped with baffle

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4000152B2 (en) Clutch device
US20020056600A1 (en) Torque converter
JP3825219B2 (en) Fluid torque transmission device
JP4193506B2 (en) Fluid coupling
US7350352B2 (en) Fluid coupling
EP1411261B1 (en) Fluid coupling
US6840041B2 (en) Torque converter
JP2003156074A (en) Fluid joint
JP4042582B2 (en) Fluid coupling
JPH10148249A (en) Torque converter
JP2001050309A (en) Fluid coupling
US4631979A (en) Power transmission mechanism equipped with fluid and centrifugal clutch
US6898931B2 (en) Fluid coupling
JP2003156122A (en) Fluid coupling
JP2003206957A (en) Fluid coupling
JP2000266160A (en) Hydraulic transmission device
JP2003322239A (en) Fluid coupling with baffle plate
JP5318618B2 (en) Fluid coupling device
JP2000266159A (en) Hydraulic coupling device
JP4314664B2 (en) Fluid coupling device
JP2004144185A (en) Fluid type torque transmission device
JP2004150597A (en) Variable capacity fluid coupling

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20060322

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20060801