JP2009090923A - In-wheel motor with reduction gear - Google Patents

In-wheel motor with reduction gear Download PDF

Info

Publication number
JP2009090923A
JP2009090923A JP2007265646A JP2007265646A JP2009090923A JP 2009090923 A JP2009090923 A JP 2009090923A JP 2007265646 A JP2007265646 A JP 2007265646A JP 2007265646 A JP2007265646 A JP 2007265646A JP 2009090923 A JP2009090923 A JP 2009090923A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
helical gear
gear
output shaft
helical
wheel
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
JP2007265646A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Toru Kamiya
徹 神谷
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.)
Honda Motor Co Ltd
Original Assignee
Honda Motor Co 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 Honda Motor Co Ltd filed Critical Honda Motor Co Ltd
Priority to JP2007265646A priority Critical patent/JP2009090923A/en
Publication of JP2009090923A publication Critical patent/JP2009090923A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Arrangement Or Mounting Of Propulsion Units For Vehicles (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an in-wheel motor with a reduction gear capable of reducing the thrust force applied to a bearing, miniaturizing the bearing, reducing the backlash to reduce the gear rattling noise, and suppressing the noise in a cabin. <P>SOLUTION: In the in-wheel motor 11 with the reduction gear, a stator 15, a rotor 16, and a reduction gear 23 connected to the rotor are arranged in a wheel 51 of a wheel 12, and the wheel 12 is driven via the reduction gear. The in-wheel motor has one output unit 27 and the other output unit 28 of a motor output shaft 17 connected to the rotor. The reduction gear a first helical gear 31 provided on one output unit, a second helical gear 33 engaged with the first helical gear, a third helical gear 32 provided on the other output unit while being twisted in the opposing direction to the first helical gear 31, a fourth helical gear 34 engaged with the third helical gear 32, an output shaft 24 fitted to the second helical gear 33 and the fourth helical gear 34, and a bearing 35 supporting the output shaft 24. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、減速機付きインホイールモータに関するものである。   The present invention relates to an in-wheel motor with a reduction gear.

インホイールモータには、配置されているホイール内から減速機を介して車輪を駆動するとともに、簡単な構成によって潤滑油を冷却するようにした車両用ホイール駆動装置がある(例えば、特許文献1参照。)。
また、減速機には、バックラッシュを除去したバックラッシュレス歯車伝動装置がある(例えば、特許文献2参照。)。
特開2006−248417公報(第12頁、図3) 特開平2−225867号公報(第5頁、第1図)
An in-wheel motor includes a vehicle wheel drive device that drives a wheel from a disposed wheel via a speed reducer and cools lubricating oil with a simple configuration (see, for example, Patent Document 1). .)
Moreover, there exists a backlash-less gear transmission which removed the backlash in a reduction gear (for example, refer patent document 2).
JP 2006-248417 A (page 12, FIG. 3) JP-A-2-225867 (page 5, FIG. 1)

しかし、特許文献1の車両用ホイール駆動装置では、ギヤ機構はピニオンと大ギヤとからなり、ピニオン(平歯車)と大ギヤ(平歯車)とがかみ合う際にバックラッシュや騒音が発生するという問題がある。
仮に、はすば歯車を用いることも考えられるが、スラスト力を受ける軸受けを採用するとインホイールモータや減速機が大型になり、インホイールモータの配置の自由度が低下するという問題がある。
However, in the vehicle wheel drive device of Patent Document 1, the gear mechanism is composed of a pinion and a large gear, and backlash and noise are generated when the pinion (spur gear) and the large gear (spur gear) are engaged. There is.
Although it is conceivable to use a helical gear, if a bearing that receives a thrust force is adopted, the in-wheel motor and the speed reducer become large, and there is a problem that the degree of freedom of arrangement of the in-wheel motor decreases.

特許文献2のバックラッシュレス歯車伝動装置では、軸が長くなり、インホイールモータに採用すると、ホイール内に配置し難いという問題がある。
また、スラスト力が発生するので、軸受けが大きくなり、インホイールモータや減速機が大型になるという問題がある。
In the backlash-less gear transmission of Patent Document 2, there is a problem that when the shaft is long and is employed in an in-wheel motor, it is difficult to arrange in the wheel.
Further, since thrust force is generated, there is a problem that the bearing becomes large and the in-wheel motor and the speed reducer become large.

本発明は、軸受けに加わるスラスト力を低減して軸受けを小型化し、バックラッシュを低減して歯打ち音を低減し、車室内の騒音を抑制する減速機付きインホイールモータを提供することを課題とする。   It is an object of the present invention to provide an in-wheel motor with a speed reducer that reduces the thrust force applied to the bearing, reduces the size of the bearing, reduces backlash, reduces rattling noise, and suppresses noise in the passenger compartment. And

請求項1に係る発明では、車輪のホイール内にステータ、ロータと、ステータ、ロータを覆っているモータハウジングと、ロータに接続している減速機と、が配置され、減速機を介して車輪を駆動するインホイールモータにおいて、ロータに連なるモータ出力軸は、一方の出力部と、他方の出力部と、を備えるとともに、減速機は、一方の出力部に設けられた第1はすば歯車と、第1はすば歯車にかみ合っている第2はすば歯車と、他方の出力部に第1はすば歯車とは反対方向にねじって設けられている第3はすば歯車と、第3はすば歯車にかみ合っている第4はすば歯車と、第2はすば歯車及び第4はすば歯車に嵌合している出力軸と、出力軸を支持している軸受けと、を備えていることを特徴とする。   In the invention according to claim 1, a stator, a rotor, a motor housing covering the stator and the rotor, and a speed reducer connected to the rotor are arranged in the wheel of the wheel, and the wheel is connected via the speed reducer. In the in-wheel motor to be driven, the motor output shaft connected to the rotor includes one output unit and the other output unit, and the reduction gear includes a first helical gear provided in the one output unit. A second helical gear meshing with the first helical gear; a third helical gear provided on the other output portion by being twisted in the opposite direction to the first helical gear; 3 is a fourth helical gear meshing with a helical gear, a second helical gear and an output shaft fitted to the fourth helical gear, a bearing supporting the output shaft, It is characterized by having.

請求項2に係る発明では、第1〜第4はすば歯車は、それぞれの歯のねじれ角度が同一に形成されていることを特徴とする。   The invention according to claim 2 is characterized in that the first to fourth helical gears are formed with the same twist angle of each tooth.

請求項3に係る発明では、第1・第2はすば歯車のかみ合い位置に対して、はすば歯車の周方向において、第3・第4はすば歯車のかみ合い位置は、ずれていることを特徴とする。   In the invention according to claim 3, the meshing positions of the third and fourth helical gears are shifted in the circumferential direction of the helical gear with respect to the meshing positions of the first and second helical gears. It is characterized by that.

請求項4に係る発明では、第2はすば歯車又は第4はすば歯車は、出力軸に弾性部材を介して取付けられていることを特徴とする。   The invention according to claim 4 is characterized in that the second helical gear or the fourth helical gear is attached to the output shaft via an elastic member.

請求項5に係る発明では、第2はすば歯車又は第4はすば歯車は、摺動機構によって、出力軸に対して軸線方向に摺動可能となるように取付けられていることを特徴とする。   In the invention according to claim 5, the second helical gear or the fourth helical gear is attached by a sliding mechanism so as to be slidable in the axial direction with respect to the output shaft. And

請求項6に係る発明では、摺動機構は、歯と、歯に嵌る溝とからなり、歯と溝が採用された第2はすば歯車又は第4はすば歯車のねじれ方向と同じ方向に形成されていることを特徴とする。   In the invention which concerns on Claim 6, a sliding mechanism consists of a tooth | gear and the groove | channel fitted to a tooth | gear, and the same direction as the twist direction of the 2nd helical gear or the 4th helical gear with which the tooth | gear and the groove | channel were employ | adopted. It is characterized by being formed.

請求項7に係る発明では、第2はすば歯車又は/及び第4はすば歯車は、出力軸の周方向に回動可能に復帰付勢手段を介して取付けられていることを特徴とする。   The invention according to claim 7 is characterized in that the second helical gear or / and the fourth helical gear are attached via return biasing means so as to be rotatable in the circumferential direction of the output shaft. To do.

請求項1に係る発明では、インホイールモータの減速機は、モータ出力軸の一方の出力部に設けられた第1はすば歯車と、第1はすば歯車にかみ合っている第2はすば歯車と、他方の出力部に第1はすば歯車とは反対方向にねじって設けられている第3はすば歯車と、第3はすば歯車にかみ合っている第4はすば歯車と、第2はすば歯車及び第4はすば歯車に嵌合している出力軸と、出力軸を支持している軸受けと、を備えているので、第1はすば歯車の組み合わせのスラスト力と第3はすば歯車の組み合わせのスラスト力がモータ出力軸の軸方向で互いに反対方向に発生するので、スラスト力を打ち消し合うことができ、出力軸の軸方向で互いに反対方向に発生するので、スラスト力を打ち消し合うことができる。その結果、出力軸から軸受けに加わるスラスト力が低減され、軸受けはサスペンション装置や路面からの荷重の入力に耐えうる程度の仕様でよくなり、軸受けを小型化することができるという利点がある。   In the invention according to claim 1, the in-wheel motor speed reducer includes a first helical gear provided at one output portion of the motor output shaft and a second helical gear engaged with the first helical gear. A helical gear, a third helical gear provided on the other output portion in a direction opposite to the first helical gear, and a fourth helical gear engaged with the third helical gear. And a second helical gear and a fourth helical gear, and an output shaft that is fitted to the fourth helical gear, and a bearing that supports the output shaft. Thrust force and third helical gear combination thrust force is generated in opposite directions in the motor output shaft direction, so the thrust force can be canceled out and generated in opposite directions in the output shaft direction So you can counteract the thrust force. As a result, the thrust force applied to the bearing from the output shaft is reduced, and the bearing has a specification that can withstand the input of a load from the suspension device or the road surface, and there is an advantage that the bearing can be reduced in size.

請求項2に係る発明では、第1〜第4はすば歯車は、それぞれの歯のねじれ角度が同一に形成されているので、スラスト力をより打ち消し合うことができ、軸受けをより小型化することができるという利点がある。   In the invention according to claim 2, since the first to fourth helical gears are formed with the same torsion angle of each tooth, the thrust force can be more counteracted and the bearing can be made more compact. There is an advantage that you can.

請求項3に係る発明では、第1・第2はすば歯車のかみ合い位置に対して、はすば歯車の周方向において、第3・第4はすば歯車のかみ合い位置は、ずれているので、バックラッシュを低減することができ、はすば歯車の歯打ち音を低減することができるという利点がある。   In the invention according to claim 3, the meshing positions of the third and fourth helical gears are shifted in the circumferential direction of the helical gear with respect to the meshing positions of the first and second helical gears. Therefore, there is an advantage that the backlash can be reduced and the rattling noise of the helical gear can be reduced.

請求項4に係る発明では、第2はすば歯車又は第4はすば歯車は、出力軸に弾性部材を介して取付けられているので、例えば、第4はすば歯車に採用した場合、第3はすば歯車は、第4はすば歯車を回動するとともに第4はすば歯車の回動によって弾性部材は弾性変形して潰れるので、第1はすば歯車の歯面は第2はすば歯車の歯面を押すことになり、第1はすば歯車及び第3はすば歯車とで出力軸を回転させることができる。従って、車輪の回転を安定させることができるという利点がある。   In the invention according to claim 4, since the second helical gear or the fourth helical gear is attached to the output shaft via an elastic member, for example, when the fourth helical gear is adopted as the fourth helical gear, Since the third helical gear rotates the fourth helical gear and the elastic member is elastically deformed and crushed by the rotation of the fourth helical gear, the tooth surface of the first helical gear is 2 pushes the tooth surface of the helical gear, and the output shaft can be rotated by the first helical gear and the third helical gear. Therefore, there is an advantage that the rotation of the wheel can be stabilized.

請求項5に係る発明では、第2はすば歯車又は第4はすば歯車は、摺動機構によって、
出力軸に対して軸線方向に摺動可能となるように取付けられているので、例えば、第2はすば歯車に採用した場合、第2はすば歯車は分力によって、軸線方向へ摺動するので、第1はすば歯車の歯面に強く当たるまで摺動してバックラッシュを低減することができ、はすば歯車の歯打ち音を低減することができるという利点がある。
In the invention which concerns on Claim 5, 2nd helical gear or 4th helical gear is a sliding mechanism,
Since it is mounted so as to be slidable in the axial direction with respect to the output shaft, for example, when the second helical gear is employed in the second helical gear, the second helical gear is slid in the axial direction by component force. Therefore, there is an advantage that the backlash can be reduced by sliding until the first tooth comes into strong contact with the tooth surface of the helical gear, and the rattling noise of the helical gear can be reduced.

請求項6に係る発明では、摺動機構は、歯と、歯に嵌る溝とからなり、歯と溝が採用された第2はすば歯車又は第4はすば歯車のねじれ方向と同じ方向に形成されているので、例えば、第2はすば歯車に採用した場合、第1はすば歯車の回転方向が急に逆転したときに、第2はすば歯車の摺動の速度を緩和するように分力が発生し、第2はすば歯車から出力軸に加わる衝撃力を緩和することができ、第2はすば歯車及び出力軸の耐久性を向上させることができるという利点がある。   In the invention which concerns on Claim 6, a sliding mechanism consists of a tooth | gear and the groove | channel fitted to a tooth | gear, and the same direction as the twist direction of the 2nd helical gear or the 4th helical gear with which the tooth | gear and the groove | channel were employ | adopted. For example, when the second helical gear is adopted, the sliding speed of the second helical gear is reduced when the rotational direction of the first helical gear is suddenly reversed. Thus, a component force is generated, the impact force applied to the output shaft from the second helical gear can be reduced, and the durability of the second helical gear and the output shaft can be improved. is there.

請求項7に係る発明では、第2はすば歯車又は/及び第4はすば歯車は、出力軸の周方向に回動可能に復帰付勢手段を介して取付けられているので、第2はすば歯車のみの場合、第2はすば歯車は復帰付勢手段のばね力によって、常に第1はすば歯車の歯面に当接しているので、バックラッシュを低減することができ、はすば歯車の歯打ち音を低減することができるという利点がある。   In the invention according to claim 7, the second helical gear and / or the fourth helical gear is attached via the return biasing means so as to be rotatable in the circumferential direction of the output shaft. In the case of only a helical gear, the second helical gear is always in contact with the tooth surface of the first helical gear by the spring force of the return biasing means, so that backlash can be reduced, There is an advantage that the rattling noise of the helical gear can be reduced.

第2はすば歯車及び第4はすば歯車に採用した場合、第2はすば歯車は、第1はすば歯車を、例えば回転方向に向けて押圧し、第4はすば歯車は第3はすば歯車を、逆回転方向に向けて押圧するので、バックラッシュを低減することができ、はすば歯車の歯打ち音を低減することができるという利点がある。   When the second helical gear and the fourth helical gear are employed, the second helical gear presses the first helical gear, for example, in the direction of rotation, and the fourth helical gear is Third, since the helical gear is pressed in the reverse rotation direction, there is an advantage that backlash can be reduced and rattling noise of the helical gear can be reduced.

本発明を実施するための最良の形態を添付図に基づいて以下に説明する。
図1(a)、(b)は、本発明の減速機付きインホイールモータ(第1実施の形態)の断面図である。(b)は(a)のb−b線断面図であり、かみ合い位置を示している。
第1実施の形態のインホイールモータは、請求項1〜2に対応している。
The best mode for carrying out the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.
1A and 1B are cross-sectional views of an in-wheel motor with a speed reducer (first embodiment) according to the present invention. (B) is the bb sectional view taken on the line of (a), and has shown the meshing position.
The in-wheel motor of 1st Embodiment respond | corresponds to Claims 1-2.

減速機付きインホイールモータ11は、車輪12に配置され、サスペンション装置13に接続しているモータハウジング14と、モータハウジング14内に配置しているステータ15及びロータ16と、ロータ16に取付けたモータ出力軸17と、モータ出力軸17を支持する第1軸受け(転がり軸受け)21と、モータ出力軸17に接続している減速機23と、減速機23に設けた出力軸24と、出力軸24に接合しているハブ25と、を備えている。   The in-wheel motor 11 with a speed reducer is disposed on a wheel 12, a motor housing 14 connected to a suspension device 13, a stator 15 and a rotor 16 disposed in the motor housing 14, and a motor attached to the rotor 16. The output shaft 17, a first bearing (rolling bearing) 21 that supports the motor output shaft 17, a speed reducer 23 connected to the motor output shaft 17, an output shaft 24 provided in the speed reducer 23, and an output shaft 24 And a hub 25 joined to each other.

モータ出力軸17は、2分割(図3参照)され、ロータ16の両端から突出し、一方の出力部27と、他方の出力部28と、を備えている。そして、一方の出力部27に減速機23の第1はすば歯車31が設けられ、他方の出力部28に減速機23の第3はすば歯車32が設けられている。   The motor output shaft 17 is divided into two (see FIG. 3), protrudes from both ends of the rotor 16, and includes one output unit 27 and the other output unit 28. The first helical gear 31 of the speed reducer 23 is provided at one output portion 27, and the third helical gear 32 of the speed reducer 23 is provided at the other output portion 28.

なお、モータ出力軸17は、一方の出力部27と他方の出力部28を分割したが、一方の出力部27に他方の出力部28を一体に形成してもよい。
一方の出力部27及び他方の出力部28はともに、ロータ16に図に示していないキーなどの歯と溝によって一体的に嵌合している。
In the motor output shaft 17, one output unit 27 and the other output unit 28 are divided, but the other output unit 28 may be integrally formed with the one output unit 27.
Both the one output portion 27 and the other output portion 28 are integrally fitted to the rotor 16 by teeth and grooves such as keys (not shown).

減速機23は、第1はすば歯車31と、第1はすば歯車31にかみ合っている第2はすば歯車33と、他方の出力部28に第1はすば歯車31とは反対方向に歯をねじって設けられている第3はすば歯車32と、第3はすば歯車32にかみ合っている第4はすば歯車34と、第2はすば歯車33及び第4はすば歯車34に嵌合している出力軸24と、出力軸24を支持している第2軸受け(転がり軸受け)35と、減速機ケース36と、を備えている。   The speed reducer 23 includes a first helical gear 31, a second helical gear 33 meshing with the first helical gear 31, and the other output portion 28 opposite to the first helical gear 31. A third helical gear 32 provided with twisted teeth in a direction, a fourth helical gear 34 meshing with the third helical gear 32, a second helical gear 33 and a fourth helical gear 32. An output shaft 24 fitted to the helical gear 34, a second bearing (rolling bearing) 35 supporting the output shaft 24, and a reduction gear case 36 are provided.

ここで、第1はすば歯車31にかみ合っている第2はすば歯車33との組み合わせを第1組減速機構41とし、第3はすば歯車32にかみ合っている第4はすば歯車34との組み合わせを第2組減速機構42とする。
減速機ケース36は、モータハウジング14に含まれ、減速機ケース36の下部に潤滑油43が所定の量だけ供給され、第1組減速機構41並びに第2組減速機構42に供給される。
Here, the first helical gear 33 meshed with the second helical gear 33 meshed with the first helical gear 31 is used as the first set reduction mechanism 41, and the fourth helical gear meshed with the third helical gear 32. The combination with 34 is referred to as a second set reduction mechanism 42.
The reduction gear case 36 is included in the motor housing 14, and a predetermined amount of lubricating oil 43 is supplied to the lower portion of the reduction gear case 36, and is supplied to the first set reduction mechanism 41 and the second set reduction mechanism 42.

第1はすば歯車31は、モータ出力軸17に対して左ねじと同様に左ねじれで形成されている小径歯車である。
第3はすば歯車32は、第1はすば歯車31とは反対方向のねじれで、モータ出力軸17に対して右ねじと同様に右ねじれで形成されている小径歯車である。
The first helical gear 31 is a small-diameter gear that is formed with a left-handed twist with respect to the motor output shaft 17 in the same manner as a left-handed screw.
The third helical gear 32 is a small-diameter gear that is twisted in the direction opposite to that of the first helical gear 31 and formed to the motor output shaft 17 by right-handed twisting similarly to the right-handed screw.

第2はすば歯車33は、第1はすば歯車31にかみ合い、右ねじと同様に右ねじれで形成されている大径歯車である。そして、出力軸24にキーなどの歯と溝によって一体的に嵌合して、第1ナット46で固定されているものである。   The second helical gear 33 is a large-diameter gear that meshes with the first helical gear 31 and is formed by right-handed twisting similarly to the right-handed screw. The output shaft 24 is integrally fitted with teeth such as a key and a groove, and is fixed by a first nut 46.

第4はすば歯車34は、第3はすば歯車32にかみ合い、左ねじと同様に左ねじれで形成されている大径歯車である。そして、出力軸24に図に示していないキーなどの歯と溝によって一体的に嵌合して、第2ナット47で固定されているものである。   The fourth helical gear 34 is a large-diameter gear that meshes with the third helical gear 32 and is formed by left-handed twisting similarly to the left-handed screw. The output shaft 24 is integrally fitted with a tooth such as a key not shown in the drawing and a groove, and is fixed by a second nut 47.

すなわち、第1組減速機構41及び第2組減速機構42はともに、同一のねじれ角であり、且つ、同一のかみ合い位置である。   That is, both the first group reduction mechanism 41 and the second group reduction mechanism 42 have the same twist angle and the same meshing position.

出力軸24は、モータ出力軸17に対して、平行に所望の距離だけ離して配置され、一端にハブ25が形成され、ハブ25に油圧ブレーキ装置のブレーキディスク48が取付けられている。
ハブ25には、車輪12のホイール51が取付けられている。
The output shaft 24 is arranged parallel to the motor output shaft 17 by a desired distance, a hub 25 is formed at one end, and a brake disc 48 of a hydraulic brake device is attached to the hub 25.
A wheel 51 of the wheel 12 is attached to the hub 25.

次に、本発明の減速機付きインホイールモータ(第1実施の形態)の作用を説明する。
減速機付きインホイールモータ(第1実施の形態)11は、モータ出力軸17が回転すると、第1組減速機構41のスラスト力(例えば矢印a1の方向)と第2組減速機構42のスラスト力(例えば矢印a2の方向)がモータ出力軸17の軸方向(X軸方向)で互いに反対方向に発生するので、スラスト力を打ち消し合うことができ、出力軸24の軸方向(X軸方向)で互いに反対方向に発生するので、スラスト力を打ち消し合うことができる。その結果、出力軸24から第2軸受け35に加わるスラスト力が低減され、第2軸受け35はサスペンション装置13や路面からの荷重の入力に耐えうる程度の仕様でよくなり、第2軸受け35を小型化することができ、減速機付きインホイールモータ11の小型化を図ることができる。
Next, the operation of the in-wheel motor with a reduction gear according to the present invention (first embodiment) will be described.
The in-wheel motor with a reduction gear (first embodiment) 11 is configured such that when the motor output shaft 17 rotates, the thrust force of the first set reduction mechanism 41 (for example, the direction of the arrow a1) and the thrust force of the second set reduction mechanism 42 (For example, the direction of the arrow a2) occurs in opposite directions to each other in the axial direction of the motor output shaft 17 (X-axis direction), so that the thrust force can be canceled and the axial direction of the output shaft 24 (X-axis direction). Since they are generated in opposite directions, the thrust force can be canceled out. As a result, the thrust force applied to the second bearing 35 from the output shaft 24 is reduced, and the second bearing 35 has a specification that can withstand the input of a load from the suspension device 13 or the road surface. The in-wheel motor 11 with a reduction gear can be reduced in size.

また、減速機付きインホイールモータ(第1実施の形態)11は、モータ出力軸17に発生するスラスト力が相殺されるので、第1軸受け21を小型化することができ、減速機付きインホイールモータ11の小型化を図ることができる。
さらに、モータ出力軸17に発生するスラスト力が相殺されるので、インホイールモータ(第1実施の形態)11の位置ずれ(X軸方向)を抑制することができる。
Moreover, since the thrust force which generate | occur | produces in the motor output shaft 17 cancels out the in-wheel motor with a reduction gear (1st Embodiment) 11, the 1st bearing 21 can be reduced in size and an in-wheel with a reduction gear is carried out. The motor 11 can be reduced in size.
Furthermore, since the thrust force generated in the motor output shaft 17 is canceled out, the displacement (in the X-axis direction) of the in-wheel motor (first embodiment) 11 can be suppressed.

その上、第1組減速機構41及び第2組減速機構42はともに、同一の歯のねじれ角度としたので、スラスト力をより打ち消し合うことができ、第1軸受け21、第2軸受け35をより小型化することができる。   In addition, since both the first group reduction mechanism 41 and the second group reduction mechanism 42 have the same tooth twist angle, the thrust forces can be more counteracted, and the first bearing 21 and the second bearing 35 are more It can be downsized.

次に、別の実施の形態を説明する。
第2実施の形態は、請求項3に対応している。
図2(a)、(b)は、第2実施の形態を説明する図である。(a)は図1(b)に対応する図で、第1はすば歯車31と第2はすば歯車33のかみ合い位置を示し、(b)は第3はすば歯車32と第4はすば歯車34のかみ合い位置を示している。上記図1に示す実施の形態と同様の構成については、同一符号を付し説明を省略する。
Next, another embodiment will be described.
The second embodiment corresponds to claim 3.
FIGS. 2A and 2B are diagrams for explaining the second embodiment. (A) is a figure corresponding to FIG.1 (b), shows the meshing position of the 1st helical gear 31 and the 2nd helical gear 33, (b) shows the 3rd helical gear 32 and 4th. The meshing position of the helical gear 34 is shown. The same components as those in the embodiment shown in FIG.

第2実施の形態の減速機付きインホイールモータ11Bは、第1組減速機構41のかみ合い位置G1に対して、はすば歯車の周方向において、第2組減速機構42のかみ合い位置G2は、角度θだけずれていることを特徴とする。   In the in-wheel motor 11B with a speed reducer of the second embodiment, the meshing position G2 of the second set reduction mechanism 42 in the circumferential direction of the helical gear with respect to the meshing position G1 of the first set reduction mechanism 41 is It is characterized by being shifted by an angle θ.

第2実施の形態は、第1組減速機構41のかみ合い位置に対して、はすば歯車の周方向において、第2組減速機構42のかみ合い位置は、ずれているので、バックラッシュを低減することができ、はすば歯車の歯打ち音を低減することができる。従って、車室内の騒音を抑制することができる。   In the second embodiment, since the meshing position of the second set reduction mechanism 42 is shifted in the circumferential direction of the helical gear with respect to the meshing position of the first set reduction mechanism 41, the backlash is reduced. The gear rattling noise of the helical gear can be reduced. Therefore, noise in the passenger compartment can be suppressed.

第3実施の形態は、請求項4に対応している。
図3は、第3実施の形態の断面図である。
図4は、図3の4−4線断面図である。上記図1に示す実施の形態と同様の構成については、同一符号を付し説明を省略する。
The third embodiment corresponds to claim 4.
FIG. 3 is a cross-sectional view of the third embodiment.
4 is a cross-sectional view taken along line 4-4 of FIG. The same components as those in the embodiment shown in FIG.

第3実施の形態の減速機付きインホイールモータ11Cは、出力軸24Cに第4はすば歯車34Cを弾性部材53を介して取付けていることを特徴とする。
出力軸24Cは、他方に、出力軸24Cの半径方向の外方へ膨出させ形成した凸部54と、凸部54の側面に半径rで彫り込んだ第1緩衝溝部55と、を備える。
The in-wheel motor 11C with a reduction gear according to the third embodiment is characterized in that a fourth helical gear 34C is attached to an output shaft 24C via an elastic member 53.
The output shaft 24C includes, on the other hand, a convex portion 54 formed by bulging outward in the radial direction of the output shaft 24C, and a first buffer groove portion 55 carved with a radius r on the side surface of the convex portion 54.

第4はすば歯車34Cは、穴の内周面に出力軸24Cの凸部54が所定の隙間Sを形成して嵌るように形成された凹部56と、凹部56の内側面に半径rで彫り込んだ第2緩衝溝部57と、を備える。そして、第2緩衝溝部57と第1緩衝溝部55とで内径2rの円筒状の空間を形成している。   The fourth helical gear 34C has a recess 56 formed so that the convex portion 54 of the output shaft 24C forms a predetermined gap S on the inner peripheral surface of the hole, and an inner surface of the concave portion 56 with a radius r. A second buffer groove 57 that is carved. The second buffer groove 57 and the first buffer groove 55 form a cylindrical space having an inner diameter of 2r.

また、第4はすば歯車34Cは、第1嵌合ハブ部61の両側面62に潤滑剤を塗布する。潤滑剤を塗布することで、両側面62の摩擦係数を小さくすることができ、第4はすば歯車34Cの回動は容易になる。
摩擦係数を小さくする物として、潤滑剤以外に挙げると、摩擦係数を小さくする表面処理、ニードルベアリングなどの軸受けがある。
さらに、第2ナット47は、軸力を発生させる面を除いて、両側面62と同様に潤滑剤、表面処理を施してもよい。
Further, the fourth helical gear 34 </ b> C applies a lubricant to both side surfaces 62 of the first fitting hub portion 61. By applying the lubricant, the friction coefficient of the both side surfaces 62 can be reduced, and the fourth helical gear 34C can be easily rotated.
Examples of materials that reduce the friction coefficient include bearings such as surface treatments and needle bearings that reduce the friction coefficient.
Further, the second nut 47 may be subjected to a lubricant and a surface treatment in the same manner as the side surfaces 62 except for a surface that generates an axial force.

弾性部材53は、ゴムであり、内径2rの円筒状の空間に嵌る円柱に形成したものである。   The elastic member 53 is rubber and is formed in a column that fits in a cylindrical space having an inner diameter of 2r.

次に作用を説明する。
第3実施の形態の減速機付きインホイールモータ11Cでは、バックラッシュを抑制するために、第2組減速機構42Cのかみ合い位置がずれていても、第3はすば歯車32は、第4はすば歯車34Cを回動するとともに第4はすば歯車34Cの回動によって弾性部材53は弾性変形して潰れるので、隙間Sは解消されて第4はすば歯車34Cの凸部54が凹部56を押し、出力軸24Cを回転させ始める。その結果、第1はすば歯車31及び第3はすば歯車32とで出力軸24Cを回転させることができる。従って、車輪12の回転を安定させることができる。
Next, the operation will be described.
In the in-wheel motor 11C with a speed reducer of the third embodiment, even if the meshing position of the second set reduction mechanism 42C is shifted to suppress backlash, the third helical gear 32 is The elastic member 53 is elastically deformed and crushed by rotating the helical gear 34C and rotating the fourth helical gear 34C, so that the clearance S is eliminated and the convex portion 54 of the fourth helical gear 34C is recessed. 56 is pressed to start rotating the output shaft 24C. As a result, the output shaft 24 </ b> C can be rotated by the first helical gear 31 and the third helical gear 32. Therefore, the rotation of the wheel 12 can be stabilized.

第4実施の形態は、請求項5、6に対応している。
図5は、第4実施の形態の断面図である。
図6は、第4実施の形態の透視図である。上記図1に示す実施の形態と同様の構成については、同一符号を付し説明を省略する。
The fourth embodiment corresponds to claims 5 and 6.
FIG. 5 is a cross-sectional view of the fourth embodiment.
FIG. 6 is a perspective view of the fourth embodiment. The same components as those in the embodiment shown in FIG.

第4実施の形態の減速機付きインホイールモータ11Dは、出力軸24Dに第2はすば歯車33Dを出力軸24Dの軸線方向(X軸方向)に摺動可能に摺動機構64によって取付けていることを特徴とする。   In an in-wheel motor 11D with a reduction gear according to the fourth embodiment, a second helical gear 33D is attached to an output shaft 24D by a sliding mechanism 64 so as to be slidable in the axial direction (X-axis direction) of the output shaft 24D. It is characterized by being.

摺動機構64は、出力軸24Dの一端に形成した歯66と、歯66に嵌るように第2はすば歯車33Dの内周面に彫り込んだ溝67とからなる。また、歯66及び溝67は第2はすば歯車33Dのねじれ方向と同じ方向に形成されている。   The sliding mechanism 64 includes a tooth 66 formed at one end of the output shaft 24 </ b> D and a groove 67 carved into the inner peripheral surface of the second helical gear 33 </ b> D so as to fit the tooth 66. Further, the teeth 66 and the grooves 67 are formed in the same direction as the twist direction of the second helical gear 33D.

第2はすば歯車33Dは、第2嵌合ハブ部71の両側面72には弾性リング部材73がそれぞれ配置されている。   In the second helical gear 33D, elastic ring members 73 are disposed on both side surfaces 72 of the second fitting hub portion 71, respectively.

なお、摺動機構64は、はすば歯車のねじれ方向と同じ方向に形成したが、ねじれとしないで、出力軸24Dの軸線に平行に形成することも可能である。   Although the sliding mechanism 64 is formed in the same direction as the helical direction of the helical gear, it can be formed parallel to the axis of the output shaft 24D without being twisted.

次に作用を説明する。まず、図面に示していない摺動機構が、出力軸24の軸線に平行に形成された場合を説明し、その次に、図5、図6に示している第4実施の形態の作用を説明する。   Next, the operation will be described. First, a case where a sliding mechanism (not shown) is formed in parallel to the axis of the output shaft 24 will be described, and then the operation of the fourth embodiment shown in FIGS. 5 and 6 will be described. To do.

第4実施の形態において、摺動機構64が、出力軸24Dの軸線に平行に形成された場合、第2はすば歯車33Dは第1はすば歯車31から加わる分力によって、軸線方向(X軸方向)へ摺動するので、第1はすば歯車31の歯面に強く当たるまで摺動してバックラッシュを低減することができ、はすば歯車の歯打ち音を低減することができる。従って、車室内の騒音を抑制することができる。   In the fourth embodiment, when the sliding mechanism 64 is formed in parallel with the axis of the output shaft 24D, the second helical gear 33D is driven in the axial direction by the component force applied from the first helical gear 31 ( (X-axis direction), the first helical gear 31 can be slid until it strikes the tooth surface of the helical gear 31 to reduce backlash, and the helical gear rattling noise can be reduced. it can. Therefore, noise in the passenger compartment can be suppressed.

第4実施の形態の減速機付きインホイールモータ11Dは、第1はすば歯車31の回転方向が矢印d1の方向へ急に逆転したときに、第2はすば歯車33Dの摺動(矢印d3の方向)の速度を緩和するように摺動機構64によって分力が発生し、第2はすば歯車33Dから出力軸24Dに加わる衝撃力を緩和することができ、第2はすば歯車33D及び出力軸24Dの耐久性を向上させることができる。   In the in-wheel motor 11D with a reduction gear according to the fourth embodiment, when the rotation direction of the first helical gear 31 suddenly reverses in the direction of the arrow d1, the second helical gear 33D slides (arrow). A component force is generated by the sliding mechanism 64 so as to reduce the speed in the direction d3), the impact force applied to the output shaft 24D from the second helical gear 33D can be reduced, and the second helical gear. The durability of 33D and output shaft 24D can be improved.

また、摺動した際の衝撃を弾性リング部材73によって吸収することができる。   Moreover, the impact at the time of sliding can be absorbed by the elastic ring member 73.

第5実施の形態は、請求項7に対応している。
図7は、第5実施の形態の断面図である。
図8は、第5実施の形態の斜視図である。
The fifth embodiment corresponds to claim 7.
FIG. 7 is a cross-sectional view of the fifth embodiment.
FIG. 8 is a perspective view of the fifth embodiment.

第5実施の形態の減速機付きインホイールモータ11Eでは、第2はすば歯車33Eは、出力軸24Eの周方向(矢印e1の方向)に回動可能に復帰付勢手段76を介して取付けられていることを特徴とする。   In the in-wheel motor 11E with a reduction gear according to the fifth embodiment, the second helical gear 33E is attached via the return biasing means 76 so as to be rotatable in the circumferential direction of the output shaft 24E (the direction of the arrow e1). It is characterized by being.

出力軸24Eは、一端に第2はすば歯車33Eを周方向(矢印e1の方向)に回動可能に形成している回動支持軸部77と、回動支持軸部77に連ねて形成したワッシャ嵌合部78と、ワッシャ嵌合部78に連ねて形成したクリップ溝部81と、回動支持軸部77に連ねてハブ25との間に形成したスプリング配置部82と、を備える。   The output shaft 24 </ b> E is formed at one end of the second support gear 33 </ b> E so as to be rotatable in the circumferential direction (the direction of the arrow e <b> 1) and the rotation support shaft 77. A washer fitting portion 78, a clip groove portion 81 formed continuously with the washer fitting portion 78, and a spring arrangement portion 82 formed between the rotation support shaft portion 77 and the hub 25.

ワッシャ嵌合部78には、皿ワッシャ83が取付けられ、クリップ溝部81に取付けたサークリップ84によって固定され、第2はすば歯車33Eをハブ25へ向け押圧して、第2はすば歯車33Eの移動(矢印e2の方向)を規制している。   A dish washer 83 is attached to the washer fitting portion 78 and is fixed by a circlip 84 attached to the clip groove portion 81, and the second helical gear 33E is pressed toward the hub 25, so that the second helical gear is obtained. The movement of 33E (the direction of arrow e2) is restricted.

第2はすば歯車33Eは、出力軸24Eの回動支持軸部77に嵌合している穴部85を有し、穴部85が、回動支持軸部77の外径よりわずかに大きい「すきまばめ」で形成され、2軸(X軸方向、A軸方向)に移動可能である。   The second helical gear 33 </ b> E has a hole 85 that is fitted to the rotation support shaft 77 of the output shaft 24 </ b> E, and the hole 85 is slightly larger than the outer diameter of the rotation support shaft 77. It is formed by “clearance fit” and is movable in two axes (X-axis direction and A-axis direction).

図9は、第5実施の形態の分解図である。
復帰付勢手段76は、出力軸24Eのスプリング配置部82にC形開閉スプリング86を配置し、スプリング配置部82の軸側面87にC形開閉スプリング86の軸用端部91を軸用ピン92で固定し、第2はすば歯車33Eの歯車側面93にC形開閉スプリング86の歯車用端部94を歯車用ピン95で固定したものである。
FIG. 9 is an exploded view of the fifth embodiment.
The return urging means 76 has a C-shaped opening / closing spring 86 disposed on the spring placement portion 82 of the output shaft 24E, and the shaft end 91 of the C-shaped opening / closing spring 86 is disposed on the shaft side surface 87 of the spring placement portion 82. The gear end portion 94 of the C-shaped opening / closing spring 86 is fixed to the gear side surface 93 of the second helical gear 33E with a gear pin 95.

また、復帰付勢手段76は、構成範囲を広げると、これらの他に、前述した出力軸24Eが備えるもの、ワッシャ嵌合部78に配置したものを備える。   In addition to the above, the return urging means 76 includes those provided in the output shaft 24 </ b> E and those arranged in the washer fitting portion 78 in addition to these.

C形開閉スプリング86は、C形に形成され、開口96が軸用端部91と歯車用端部94とで形成され自由状態で距離Eだけ離れ、軸用端部91に軸用ピン孔97が開けられ、軸用ピン孔97に軸用ピン92が一体的に嵌合し、歯車用端部94に歯車用ピン孔101が開けられ、歯車用ピン孔101に歯車用ピン95が一体的に嵌合している。   The C-shaped opening / closing spring 86 is formed in a C shape, and an opening 96 is formed by the shaft end portion 91 and the gear end portion 94 and is separated by a distance E in a free state, and the shaft pin hole 97 is formed in the shaft end portion 91. The shaft pin 92 is integrally fitted in the shaft pin hole 97, the gear pin hole 101 is opened in the gear end portion 94, and the gear pin 95 is integrated in the gear pin hole 101. Is fitted.

復帰付勢手段76は、詳しくは、C形開閉スプリング86の開口96の自由状態における距離Eを、小さく(狭く)若しくは大きく(広く)設定して、第2はすば歯車33EにC形開閉スプリング86が復帰するばね力を付与している。   Specifically, the return urging means 76 sets the distance E in the free state of the opening 96 of the C-shaped opening / closing spring 86 to be small (narrow) or large (wide), and allows the second helical gear 33E to open and close the C-shape. A spring force for restoring the spring 86 is applied.

なお、ここでは、第2はすば歯車33Eに復帰付勢手段76を配置したが、第4はすば歯車34に復帰付勢手段76配置してもよく、その場合は、第2はすば歯車33Eと同様に皿ワッシャ83などを用い、名称は第4はすば歯車34E(図に示していない)となる。第4はすば歯車34には、第2はすば歯車33Eとは反対方向のばね力を付与するように、距離Eを設定する。例えば、第2はすば歯車33Eの距離Eを小さくした場合には、第4はすば歯車34の距離Eを大きくする。   Here, the return urging means 76 is arranged on the second helical gear 33E, but the return urging means 76 may be arranged on the fourth helical gear 34. In this case, the second helical gear 33E is arranged. As with the gear 33E, a dish washer 83 or the like is used, and the name is the fourth helical gear 34E (not shown). The distance E is set so that the fourth helical gear 34 is given a spring force in the direction opposite to that of the second helical gear 33E. For example, when the distance E of the second helical gear 33E is reduced, the distance E of the fourth helical gear 34 is increased.

第5実施の形態では、C形開閉スプリング86のばね力と第2はすば歯車33Eの回転する力の均衡が保たれるところで、第2はすば歯車33Eのニュートラル状態は解消され、出力軸24Eが回転する。   In the fifth embodiment, the neutral state of the second helical gear 33E is canceled and the output of the second helical gear 33E is canceled when the balance between the spring force of the C-shaped opening / closing spring 86 and the rotating force of the second helical gear 33E is maintained. The shaft 24E rotates.

次に作用を説明する。
まず、図9に示している第2はすば歯車33Eにのみ復帰付勢手段76を採用した場合の作用を説明する。
第5実施の形態の減速機付きインホイールモータ11Eでは、第2はすば歯車33EはC形開閉スプリング86のばね力によって、常に第1はすば歯車31の歯面に当接しているので、バックラッシュを低減することができ、はすば歯車の歯打ち音を低減することができる。従って、車室内の騒音を抑制することができる。
Next, the operation will be described.
First, the operation when the return biasing means 76 is adopted only for the second helical gear 33E shown in FIG. 9 will be described.
In the in-wheel motor 11E with a reduction gear according to the fifth embodiment, the second helical gear 33E is always in contact with the tooth surface of the first helical gear 31 by the spring force of the C-shaped opening / closing spring 86. The backlash can be reduced, and the rattling noise of the helical gear can be reduced. Therefore, noise in the passenger compartment can be suppressed.

次に、第2はすば歯車33E並びに第4はすば歯車34にそれぞれ復帰付勢手段76を採用した場合の作用を説明する。
第2はすば歯車33Eは、第1はすば歯車31を、例えば回転方向に向けて押圧し、第4はすば歯車34は第3はすば歯車32を、逆回転方向に向けて押圧するので、バックラッシュを低減することができ、はすば歯車の歯打ち音を低減することができる。従って、車室内の騒音を抑制することができる。
Next, the operation when the return biasing means 76 is employed for the second helical gear 33E and the fourth helical gear 34 will be described.
The second helical gear 33E presses the first helical gear 31 in the rotational direction, for example, and the fourth helical gear 34 directs the third helical gear 32 in the reverse rotational direction. Since it presses, backlash can be reduced and the rattling noise of the helical gear can be reduced. Therefore, noise in the passenger compartment can be suppressed.

本発明の減速機付きインホイールモータは、インホイールモータに好適である。   The in-wheel motor with a reduction gear according to the present invention is suitable for an in-wheel motor.

本発明の減速機付きインホイールモータ(第1実施の形態)の断面図である。It is sectional drawing of the in-wheel motor with a reduction gear of this invention (1st Embodiment). 第2実施の形態を説明する図である。It is a figure explaining 2nd Embodiment. 第3実施の形態の断面図である。It is sectional drawing of 3rd Embodiment. 図3の4−4線断面図である。FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line 4-4 of FIG. 第4実施の形態の断面図である。It is sectional drawing of 4th Embodiment. 第4実施の形態の斜視図である。It is a perspective view of 4th Embodiment. 第5実施の形態の断面図である。It is sectional drawing of 5th Embodiment. 第5実施の形態の斜視図である。It is a perspective view of 5th Embodiment. 第5実施の形態の分解図である。It is an exploded view of 5th Embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

11…減速機付きインホイールモータ、12…車輪、15…ステータ、16…ロータ、17…モータ出力軸、23…減速機、24…出力軸、27…一方の出力部、28…他方の出力部、31…第1はすば歯車、32…第3はすば歯車、33…第2はすば歯車、34…第4はすば歯車、35…軸受け(第2軸受け)。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 ... In-wheel motor with a reduction gear, 12 ... Wheel, 15 ... Stator, 16 ... Rotor, 17 ... Motor output shaft, 23 ... Reduction gear, 24 ... Output shaft, 27 ... One output part, 28 ... Other output part , 31 ... first helical gear, 32 ... third helical gear, 33 ... second helical gear, 34 ... fourth helical gear, 35 ... bearing (second bearing).

Claims (7)

車輪のホイール内にステータ、ロータと、該ステータ、該ロータを覆っているモータハウジングと、前記ロータに接続している減速機と、が配置され、該減速機を介して前記車輪を駆動するインホイールモータにおいて、
前記ロータに連なるモータ出力軸は、一方の出力部と、他方の出力部と、を備えるとともに、
前記減速機は、前記一方の出力部に設けられた第1はすば歯車と、該第1はすば歯車にかみ合っている第2はすば歯車と、前記他方の出力部に前記第1はすば歯車とは反対方向にねじって設けられている第3はすば歯車と、該第3はすば歯車にかみ合っている第4はすば歯車と、前記第2はすば歯車及び前記第4はすば歯車に嵌合している出力軸と、該出力軸を支持している軸受けと、を備えていることを特徴とする減速機付きインホイールモータ。
A stator, a rotor, a motor housing covering the stator and the rotor, and a speed reducer connected to the rotor are arranged in the wheel of the wheel, and the wheel drives the wheel via the speed reducer. In wheel motor,
The motor output shaft connected to the rotor includes one output unit and the other output unit,
The speed reducer includes a first helical gear provided in the one output portion, a second helical gear meshing with the first helical gear, and the first helical gear in the other output portion. A third helical gear provided by being twisted in a direction opposite to the helical gear; a fourth helical gear meshing with the third helical gear; the second helical gear; An in-wheel motor with a speed reducer, comprising: an output shaft fitted to the fourth helical gear; and a bearing supporting the output shaft.
前記第1〜第4はすば歯車は、それぞれの歯のねじれ角度が同一に形成されていることを特徴とする請求項1記載の減速機付きインホイールモータ。   The in-wheel motor with a reduction gear according to claim 1, wherein the first to fourth helical gears are formed with the same twist angle of each tooth. 前記第1・第2はすば歯車のかみ合い位置に対して、はすば歯車の周方向において、前記第3・第4はすば歯車のかみ合い位置は、ずれていることを特徴とする請求項1又は請求項2記載の減速機付きインホイールモータ。   The meshing positions of the third and fourth helical gears are shifted in the circumferential direction of the helical gear with respect to the meshing positions of the first and second helical gears. The in-wheel motor with a reduction gear according to claim 1 or claim 2. 前記第2はすば歯車又は前記第4はすば歯車は、前記出力軸に弾性部材を介して取付けられていることを特徴とする請求項3記載の減速機付きインホイールモータ。   The in-wheel motor with a reduction gear according to claim 3, wherein the second helical gear or the fourth helical gear is attached to the output shaft via an elastic member. 前記第2はすば歯車又は前記第4はすば歯車は、摺動機構によって、前記出力軸に対して軸線方向に摺動可能となるように取付けられていることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の減速機付きインホイールモータ。   2. The second helical gear or the fourth helical gear is attached by a sliding mechanism so as to be slidable in the axial direction with respect to the output shaft. The in-wheel motor with a reduction gear of any one of -4. 前記摺動機構は、歯と、該歯に嵌る溝とからなり、前記歯と前記溝が採用された前記第2はすば歯車又は前記第4はすば歯車のねじれ方向と同じ方向に形成されていることを特徴とする請求項5記載の減速機付きインホイールモータ。   The sliding mechanism includes a tooth and a groove fitted into the tooth, and is formed in the same direction as the twisting direction of the second helical gear or the fourth helical gear in which the tooth and the groove are adopted. The in-wheel motor with a reduction gear according to claim 5, wherein the in-wheel motor is provided. 前記第2はすば歯車又は/及び前記第4はすば歯車は、前記出力軸の周方向に回動可能に復帰付勢手段を介して取付けられていることを特徴とする請求項1〜6のいずれか1項に記載の減速機付きインホイールモータ。   The second helical gear or / and the fourth helical gear are attached via return biasing means so as to be rotatable in the circumferential direction of the output shaft. The in-wheel motor with a reduction gear of any one of 6.
JP2007265646A 2007-10-11 2007-10-11 In-wheel motor with reduction gear Pending JP2009090923A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007265646A JP2009090923A (en) 2007-10-11 2007-10-11 In-wheel motor with reduction gear

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007265646A JP2009090923A (en) 2007-10-11 2007-10-11 In-wheel motor with reduction gear

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2009090923A true JP2009090923A (en) 2009-04-30

Family

ID=40663322

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007265646A Pending JP2009090923A (en) 2007-10-11 2007-10-11 In-wheel motor with reduction gear

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2009090923A (en)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101060081B1 (en) 2010-04-20 2011-08-29 현대위아 주식회사 Wheel assembly having in-wheel motor for electric vehicle
WO2012132721A1 (en) * 2011-03-28 2012-10-04 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 In-wheel motor drive device
KR101254392B1 (en) 2010-11-19 2013-04-12 현대위아 주식회사 axle shaft having in-wheel motor for electric vehicle
US8925662B2 (en) 2012-07-26 2015-01-06 Samsung Techwin Co., Ltd. In-wheel driving device
JPWO2013008694A1 (en) * 2011-07-08 2015-02-23 日本電産株式会社 Wheel unit
WO2015146445A1 (en) 2014-03-28 2015-10-01 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Motor drive control device
US11035454B2 (en) 2018-10-05 2021-06-15 Fanuc Corporation Rotational-force transmitting part

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101060081B1 (en) 2010-04-20 2011-08-29 현대위아 주식회사 Wheel assembly having in-wheel motor for electric vehicle
KR101254392B1 (en) 2010-11-19 2013-04-12 현대위아 주식회사 axle shaft having in-wheel motor for electric vehicle
WO2012132721A1 (en) * 2011-03-28 2012-10-04 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 In-wheel motor drive device
US8596395B2 (en) 2011-03-28 2013-12-03 Aisin Aw Co., Ltd. In-wheel motor drive device
JPWO2013008694A1 (en) * 2011-07-08 2015-02-23 日本電産株式会社 Wheel unit
US8925662B2 (en) 2012-07-26 2015-01-06 Samsung Techwin Co., Ltd. In-wheel driving device
WO2015146445A1 (en) 2014-03-28 2015-10-01 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Motor drive control device
JP2015192516A (en) * 2014-03-28 2015-11-02 トヨタ自動車株式会社 motor drive control device
CN106163853A (en) * 2014-03-28 2016-11-23 丰田自动车株式会社 Motor drive control device
US9919618B2 (en) 2014-03-28 2018-03-20 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Motor drive control device
US11035454B2 (en) 2018-10-05 2021-06-15 Fanuc Corporation Rotational-force transmitting part

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2009090923A (en) In-wheel motor with reduction gear
JP2009097664A (en) Bush bearing
JP6256663B2 (en) Worm reducer
JP4888281B2 (en) Electric power steering device
JP2007247734A (en) Worm type reduction gear and electric power steering system
JP2009156415A (en) Electric linear actuator
JPWO2016038927A1 (en) Electric power steering device
JP5136286B2 (en) Electric power steering device
JP2008247190A (en) Electric power steering device
JP2007046637A (en) Electric linear actuator
JP2007040424A (en) Electric linear actuator
JP5217676B2 (en) Rotation drive unit with worm reducer
EP1900969B1 (en) Reduction Gear Mechanism and Electric Power Steering Apparatus
JP2008089038A (en) Harmonic drive and transmission ratio adjusting device using it
JP2008133883A (en) Electric motor with reduction gear mechanism
JP5509795B2 (en) Electric power steering device
JP4284985B2 (en) Worm shaft support device and power assist unit
JP5163626B2 (en) Electric power steering device
JP5601415B2 (en) Rack and pinion type steering gear unit
JP2012106650A (en) Rack-and-pinion steering gear unit
WO2009110030A1 (en) Helical planetary speed reducer
JP6319033B2 (en) Electric power steering device
JP5018361B2 (en) Electric power steering device
JP5309670B2 (en) Electric power steering device
WO2024029451A1 (en) Worm gear reducer