JP2011099521A - Seal structure - Google Patents

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Isao Hirota
功 広田
Noboru Uchida
昇 内田
Masaki Takahashi
正樹 高橋
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  • Sealing With Elastic Sealing Lips (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a seal structure capable of improving sealing performance and assemblability. <P>SOLUTION: The seal structure 1 includes a casing 3, a rotation member 5 stored and rotatably supported in the casing 3, and a sealing means 7 arranged between the casing 3 and the rotation member 5 for partitioning inside and outside of the casing 3. In the seal structure 1, the sealing means 7 has a seal member 11 fixed to the casing 3 and provided with a lip part 9 which can be elastically deformed and a defense wall member 13 fixed to the rotation member 5 to slide with the lip part 9. The defense wall member 13 has a sliding part 15 which slides with the lip part 9 of the seal member 11, a fixed part 17 fixed to the rotation member 5, and a protection part 19 provided on the external side of the casing 3 from the sliding part 15 for protecting the sliding part 15. The sliding part 15, the fixed part 17, and the protection part 19 are formed of one continuous member. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、車両に適用されるシール構造に関する。   The present invention relates to a seal structure applied to a vehicle.

従来、ケーシングと回転部材との間に配置され、ケーシング外部からケーシング内部への泥水などの浸入を防止するシール手段を備えたシール構造としては、ケーシングとしてのハウジングと、回転部材としての円筒部材と、ハウジングに固定されたシールと、円筒部材に固定されたダストカバーとを備えたものが知られている(例えば、特許文献1参照)。   Conventionally, as a seal structure provided between a casing and a rotating member and having sealing means for preventing intrusion of muddy water and the like from the outside of the casing into the inside of the casing, a housing as a casing, a cylindrical member as a rotating member, A device including a seal fixed to a housing and a dust cover fixed to a cylindrical member is known (for example, see Patent Document 1).

このシール構造では、シールのリップがダストカバーと摺動することにより、ハウジングの内部に塵や水分などの異物が外部から侵入することを防止している。また、シールのリップをダストカバーと摺動させることにより、円筒部材との直接摺動による異常摩耗を防止している。   In this seal structure, the seal lip slides with the dust cover, thereby preventing foreign matters such as dust and moisture from entering the housing. Further, by sliding the seal lip with the dust cover, abnormal wear due to direct sliding with the cylindrical member is prevented.

しかしながら、このようなシール構造では、シールのリップとダストカバーとの摺動部が全体的に外部に露出されている。このため、飛び石のような比較的硬い物質がダストカバーに当たった場合、ダストカバーが変形し、シールのリップの摺動部において、シール性が低下する懸念があるのでダストカバーの変形を防止すべく、その肉厚を十分に厚くする必要があった。   However, in such a seal structure, the sliding portion between the seal lip and the dust cover is entirely exposed to the outside. For this reason, when a relatively hard substance such as a stepping stone hits the dust cover, the dust cover is deformed, and there is a concern that the sealing performance may deteriorate at the sliding portion of the lip of the seal. Therefore, it was necessary to make the wall thickness sufficiently thick.

これに対して、シール部材のリップ部の摺動部を保護するために、摺動部の外側にダストカバーを配置したシール構造が知られている(例えば、特許文献2参照)。   On the other hand, in order to protect the sliding part of the lip | rip part of a sealing member, the seal structure which has arrange | positioned the dust cover on the outer side of a sliding part is known (for example, refer patent document 2).

このシール構造では、シール部材のリップ部が摺動する摺動部材を回転部材に固定させ、この摺動部材の外側に摺動部を保護するダストカバーを回転部材に固定させている。このように摺動部の外側にダストカバーを配置することにより、飛び石があったとしても、ダストカバーに飛び石が当たるため、シール部材のリップ部と摺動する摺動部材が変形することを防止することができる。   In this seal structure, the sliding member on which the lip portion of the sealing member slides is fixed to the rotating member, and the dust cover that protects the sliding portion is fixed to the rotating member outside the sliding member. By arranging the dust cover on the outside of the sliding part in this way, even if there is a stepping stone, the stepping stone hits the dust cover, preventing the sliding member sliding with the lip part of the seal member from being deformed. can do.

特開2003−13978号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2003-13978 特開2008−248937号公報JP 2008-248937 A

しかしながら、上記特許文献2のようなシール構造では、シール部材のリップ部と摺動する摺動部材と、摺動部材を保護するダストカバーとが別体で設けられている。このため、シール部材と、摺動部材と、ダストカバーとを別々に組付けなければならず、組付性が低下すると共に、各部材の組付誤差によってシール性が低下する可能性があった。   However, in the sealing structure as described in Patent Document 2, a sliding member that slides on the lip portion of the sealing member and a dust cover that protects the sliding member are provided separately. For this reason, the sealing member, the sliding member, and the dust cover have to be assembled separately, and the assembling property is lowered, and the sealing property may be lowered due to an assembling error of each member. .

そこで、この発明は、ダストカバーが飛び石などの外的要因による変形を考慮しても、シール性を向上することができると共に、組付性を向上することができるシール構造の提供を目的としている。   Therefore, the present invention has an object to provide a seal structure that can improve the sealing performance and the assembling performance even when the dust cover takes into account deformation due to external factors such as stepping stones. .

請求項1記載の発明は、ケーシングと、このケーシングに収容され回転可能に支持された回転部材と、前記ケーシングと前記回転部材との間に配置され前記ケーシングの内部と外部とを区画するシール手段とを備えたシール構造であって、前記シール手段は、前記ケーシングに固定され弾性変形可能なリップ部が設けられたシール部材と、前記回転部材に固定され前記リップ部と摺動する防御壁部材とを有し、前記防御壁部材は、前記シール部材のリップ部と摺動する摺動部と、前記回転部材に固定される固定部と、前記摺動部よりも前記ケーシングの外部側に設けられ前記摺動部を保護する保護部とを有し、前記摺動部と前記固定部と前記保護部とは、連続する一部材で形成されていることを特徴とする。   The invention according to claim 1 is a casing, a rotating member housed in the casing and rotatably supported, and a sealing means arranged between the casing and the rotating member to partition the inside and the outside of the casing. The seal means includes a seal member that is fixed to the casing and provided with a lip portion that is elastically deformable, and a defense wall member that is fixed to the rotating member and slides on the lip portion. The defense wall member is provided on the outer side of the casing with respect to the sliding portion, the sliding portion sliding with the lip portion of the seal member, the fixed portion fixed to the rotating member, and And a protection part that protects the sliding part, wherein the sliding part, the fixing part, and the protection part are formed of a single continuous member.

請求項2記載の発明は、請求項1記載のシール構造であって、前記防御壁部材の摺動部と前記シール部材の端面、及び前記防御壁部材の保護部と前記ケーシングは、それぞれ微少隙間が設けられて対向配置されていることを特徴とする。   The invention according to claim 2 is the seal structure according to claim 1, wherein the sliding portion of the defense wall member and the end surface of the seal member, and the protection portion of the defense wall member and the casing are each provided with a minute gap. Are provided and are arranged opposite to each other.

請求項3記載の発明は、請求項1又は2記載のシール構造であって、前記シール部材と前記回転部材との間には、微少隙間が形成されていることを特徴とする。   The invention described in claim 3 is the seal structure according to claim 1 or 2, wherein a minute gap is formed between the seal member and the rotating member.

請求項1のシール構造は、摺動部よりもケーシングの外部側に摺動部を保護する保護部が設けられているので、飛び石などにより保護部が変形したとしても、摺動部に飛び石などが当たることがなく、摺動部の変形を防止することができ、シール部材のリップ部と摺動部との摺動を正常に維持することができる。   The seal structure according to claim 1 is provided with a protective part that protects the sliding part on the outer side of the casing with respect to the sliding part. The sliding portion can be prevented from being deformed, and the sliding between the lip portion and the sliding portion of the seal member can be normally maintained.

また、摺動部と固定部と保護部とが連続する一部材で形成されているので、組付けにおいて、シール部材と防御壁部材とを組付けるだけでケーシングと回転部材との間をシールすることができる。加えて、シール部材のリップ部と防御壁部材の摺動部とが当接するように組付ければよいので、組付誤差を軽減することができ、ケーシングと回転部材との間のシールと、摺動部の保護とを確実に行うことができる。   In addition, since the sliding portion, the fixing portion, and the protection portion are formed as one continuous member, the assembly is sealed between the casing and the rotating member simply by assembling the seal member and the defense wall member. be able to. In addition, since it is only necessary to assemble so that the lip portion of the seal member and the sliding portion of the defense wall member abut, the assembly error can be reduced, the seal between the casing and the rotating member, and the sliding The moving part can be reliably protected.

従って、シール性を向上することができると共に、組付性を向上することができる。   Therefore, the sealing performance can be improved and the assembling performance can be improved.

請求項2のシール構造は、防御壁部材の摺動部とシール部材の端面、及び防御壁部材の保護部とケーシングがそれぞれ微少隙間が設けられて対向配置されているので、ケーシングの外部から摺動部とシール部材のリップ部とが摺動する部分までをラビリンス構造とすることができ、摺動部とシール部材のリップ部とが摺動する部分へ泥水などが浸入することを低減することができる。   In the seal structure of claim 2, since the sliding portion of the protective wall member and the end surface of the sealing member, and the protective portion of the protective wall member and the casing are arranged to face each other with a minute gap, the sliding structure is provided from the outside of the casing. The labyrinth structure can be made up to the part where the moving part and the lip part of the seal member slide, and the entry of muddy water etc. into the part where the sliding part and the lip part of the seal member slide can be reduced. Can do.

請求項3のシール構造は、シール部材と回転部材との間に微少隙間が形成されているので、シール部材と回転部材とが摺動することがなく、摺動によって発生するフリクションを確実に防止することができる。   In the seal structure according to the third aspect, since the minute gap is formed between the seal member and the rotating member, the seal member and the rotating member do not slide, and the friction generated by the sliding is surely prevented. can do.

車両の動力系を示す概略図である。It is the schematic which shows the motive power system of a vehicle. 本発明の第1実施形態に係るシール構造が適用された動力伝達装置の断面図である。It is sectional drawing of the power transmission device with which the seal structure which concerns on 1st Embodiment of this invention was applied. 本発明の第2実施形態に係るシール構造が適用された動力伝達装置の断面図である。It is sectional drawing of the power transmission device with which the seal structure concerning 2nd Embodiment of this invention was applied.

まず、図1を用いて本発明の実施の形態に係るシール構造が適用された動力伝達装置を搭載した車両の動力系について説明する。なお、ここでは、第1実施形態のシール構造が適用されたものとするが、他の実施形態のシール構造についても第1実施形態のシール構造と同様に適用することができる。   First, a power system of a vehicle equipped with a power transmission device to which a seal structure according to an embodiment of the present invention is applied will be described with reference to FIG. Here, it is assumed that the seal structure of the first embodiment is applied, but the seal structures of other embodiments can be applied similarly to the seal structure of the first embodiment.

図1に示すように、車両の動力系は、エンジン301や電動モータ303などの駆動源と、変速機構としてのトランスミッション305と、前輪側の左右輪の差動を許容する差動機構としてのフロントデフ307と、前車軸309,311と、前輪313,315と、トランスファ317と、プロペラシャフト319と、動力伝達装置201と、後輪側の左右輪の差動を許容する差動機構としてのリヤデフ321と、後車軸323,325と、後輪327,329などから構成されている。なお、トランスミッション305の近傍には、変速用としての電動モータ331がトランスミッション305と連結して配置されている。   As shown in FIG. 1, a vehicle power system includes a driving source such as an engine 301 and an electric motor 303, a transmission 305 as a speed change mechanism, and a front as a differential mechanism that allows differential between the left and right wheels on the front wheel side. The differential 307, the front axles 309, 311, the front wheels 313, 315, the transfer 317, the propeller shaft 319, the power transmission device 201, and the rear differential as a differential mechanism that allows the rear wheel side to differentiate between the left and right wheels. 321, rear axles 323 and 325, rear wheels 327 and 329, and the like. Note that an electric motor 331 for shifting is arranged in the vicinity of the transmission 305 so as to be connected to the transmission 305.

駆動源の駆動力はトランスミッション305からフロントデフ307のデフケース333を介してピニオン335に伝達され、一対のサイドギヤ337,339に連結された前車軸309,311から前輪313,315に配分されると共に、デフケース333と連結した中空軸341に分岐されてトランスファ317に伝達される。このトランスファ317に伝達された駆動力は、中空軸341から変換ギヤ組343によって方向変換され、プロペラシャフト319を介して動力伝達装置201側に伝達される。   The driving force of the driving source is transmitted from the transmission 305 to the pinion 335 via the differential case 333 of the front differential 307 and distributed to the front wheels 313 and 315 from the front axles 309 and 311 connected to the pair of side gears 337 and 339. The light is branched to a hollow shaft 341 connected to the differential case 333 and transmitted to the transfer 317. The driving force transmitted to the transfer 317 is direction-changed from the hollow shaft 341 by the conversion gear set 343 and transmitted to the power transmission device 201 side through the propeller shaft 319.

この動力伝達装置201に伝達された駆動力は、断続機構205がスロットルやアクセル開度、エンジン回転数、車速、前後輪や左右輪回転数、ステアリング角度などを検知する各種センサの情報が入力されるコントローラ(不図示)によって制御可能に接続されると、ギヤ組345を介してリヤデフ321に伝達される。このリヤデフ321に伝達された駆動力は、デフケース347を介してピニオン349に伝達され、一対のサイドギヤ351,353に連結された後車軸323,325から後輪327,329に配分され、車両は前後輪駆動の4輪駆動状態になる。また、断続機構205の接続が解除されると、車両は前輪駆動の2輪駆動状態になる。   As for the driving force transmitted to the power transmission device 201, information of various sensors for the intermittent mechanism 205 to detect the throttle, accelerator opening, engine speed, vehicle speed, front and rear wheel and left and right wheel speed, steering angle, etc. is input. Connected to the rear differential 321 via a gear set 345. The driving force transmitted to the rear differential 321 is transmitted to the pinion 349 via the differential case 347, and is distributed to the rear wheels 327 and 329 from the rear axles 323 and 325 connected to the pair of side gears 351 and 353. It becomes a four-wheel drive state of wheel drive. When the connection of the intermittent mechanism 205 is released, the vehicle enters a two-wheel drive state of front wheel drive.

次に、図2を用いて本発明の実施の形態に係るシール構造が適用された動力伝達装置について説明する。   Next, a power transmission device to which the seal structure according to the embodiment of the present invention is applied will be described with reference to FIG.

図2に示すように、動力伝達装置201は、ケーシング3と、内側回転部材203と、回転部材としての外側回転部材5と、断続機構205とを備えている。ケーシング3は、筒状に形成され、リヤデフ321(図1参照)を収容する静止系部材としてのキャリア355(図1参照)に連結固定される。このケーシング3には、内側回転部材203と外側回転部材5とが相対回転可能に収容されている。   As shown in FIG. 2, the power transmission device 201 includes a casing 3, an inner rotation member 203, an outer rotation member 5 as a rotation member, and an intermittent mechanism 205. The casing 3 is formed in a cylindrical shape, and is connected and fixed to a carrier 355 (see FIG. 1) as a stationary member that houses the rear differential 321 (see FIG. 1). The casing 3 accommodates the inner rotating member 203 and the outer rotating member 5 so as to be relatively rotatable.

内側回転部材203は、中空状に形成され、内周の中間部に隔壁207が設けられている。この隔壁207の軸方向一側の内周には、リヤデフ321に駆動力を伝達するギヤ組345(図1参照)側に連結されるスプライン形状の連結部209が形成されている。また、隔壁207の軸方向他側の外周には、断続機構205の断続部237の内側クラッチ板が係合されるスプライン形状の係合部211が形成されている。この内側回転部材203の外周側には、Xリング213とベアリング215,217とを介して外側回転部材5が内側回転部材203と相対回転可能に配置されている。なお、Xリング213は、シール手段としても機能しており、隔壁207と共にケーシング3の内部とキャリア355の内部とを区画している。   The inner rotating member 203 is formed in a hollow shape, and a partition wall 207 is provided in the middle portion of the inner periphery. A spline-shaped connecting portion 209 that is connected to the gear set 345 (see FIG. 1) side that transmits a driving force to the rear differential 321 is formed on the inner periphery of the partition wall 207 on one side in the axial direction. In addition, a spline-shaped engagement portion 211 is formed on the outer periphery on the other side in the axial direction of the partition wall 207 to which the inner clutch plate of the intermittent portion 237 of the intermittent mechanism 205 is engaged. On the outer peripheral side of the inner rotating member 203, the outer rotating member 5 is disposed so as to be rotatable relative to the inner rotating member 203 via an X ring 213 and bearings 215 and 217. The X ring 213 also functions as a sealing means, and partitions the inside of the casing 3 and the inside of the carrier 355 together with the partition wall 207.

外側回転部材5は、ケーシング3に対してベアリング219を介して回転可能に支持され、クラッチハウジング221と、ロータ223とを備えている。クラッチハウジング221は、有底の筒状に形成され、底部に外側回転部材5の内部に封入される潤滑油を供給させる供給孔225が設けられ、この供給孔225は潤滑油の供給後に蓋部材227によって閉塞される。また、クラッチハウジング221の底部は、プロペラシャフト319(図1参照)側に外側回転部材5の端壁に推込み固定されたスタッドボルト308及び図示外の連結フランジを介して一体回転可能に連結され、駆動源からの駆動力が外側回転部材5に伝達される。また、クラッチハウジング221の筒状部の内周には、断続部237の外側クラッチ板が係合されるスプライン形状の係合部229が形成されている。このクラッチハウジング221の筒状部の端部外周には、ねじ形状の連結部231が形成され、ロータ223と一体回転可能にねじ締結されている。   The outer rotating member 5 is rotatably supported with respect to the casing 3 via a bearing 219 and includes a clutch housing 221 and a rotor 223. The clutch housing 221 is formed in a cylindrical shape with a bottom, and is provided with a supply hole 225 for supplying lubricating oil sealed in the outer rotary member 5 at the bottom, and the supply hole 225 is a lid member after supplying the lubricating oil. It is occluded by 227. Further, the bottom of the clutch housing 221 is connected to the propeller shaft 319 (see FIG. 1) side through a stud bolt 308 that is inserted and fixed to the end wall of the outer rotating member 5 and a connecting flange (not shown) so as to be integrally rotatable. The driving force from the driving source is transmitted to the outer rotating member 5. A spline-shaped engagement portion 229 that engages with the outer clutch plate of the intermittent portion 237 is formed on the inner periphery of the cylindrical portion of the clutch housing 221. A screw-shaped connecting portion 231 is formed on the outer periphery of the end of the cylindrical portion of the clutch housing 221, and is screwed to the rotor 223 so as to be integrally rotatable.

ロータ223は、磁性材料からなり、アクチュエータ239の電磁石241と軸方向に隣接配置され、電磁石241の励磁による磁束を透過して磁路を形成させる。なお、ロータ223とクラッチハウジング221との径方向間にはシール手段としてのOリング235が配置され、Xリング213及び隔壁207と共に外側回転部材5の内部空間と外部空間とを区画している。このような外側回転部材5と内側回転部材203とは、断続機構205によって駆動力の伝達が断続される。   The rotor 223 is made of a magnetic material, and is disposed adjacent to the electromagnet 241 of the actuator 239 in the axial direction, and transmits a magnetic flux generated by excitation of the electromagnet 241 to form a magnetic path. An O-ring 235 as a sealing means is disposed between the rotor 223 and the clutch housing 221 in the radial direction, and partitions the inner space and the outer space of the outer rotating member 5 together with the X ring 213 and the partition wall 207. The transmission force of the outer rotating member 5 and the inner rotating member 203 is intermittently interrupted by the intermittent mechanism 205.

断続機構205は、断続部237と、アクチュエータ239とを備えている。断続部237は、複数の内側クラッチ板と、複数の外側クラッチ板とを備えている。複数の内側クラッチ板は、内側回転部材203の外周に形成された係合部211に軸方向移動可能で内側回転部材203と一体回転可能に係合されている。複数の外側クラッチ板は、複数の内側クラッチ板に対して軸方向に交互に配置され、外側回転部材5のクラッチハウジング221の内周に形成された係合部229に軸方向移動可能で外側回転部材5と一体回転可能に係合されている。この断続部237は、複数の内側クラッチ板と複数の外側クラッチ板とで構成された多板クラッチであり、滑り摩擦を伴い伝達トルクを中間制御可能な制御型の摩擦クラッチとなっている。この断続部237は、アクチュエータ239によって制御可能に断続操作される。   The intermittent mechanism 205 includes an intermittent part 237 and an actuator 239. The intermittent part 237 includes a plurality of inner clutch plates and a plurality of outer clutch plates. The plurality of inner clutch plates are engaged with an engagement portion 211 formed on the outer periphery of the inner rotation member 203 so as to be axially movable and integrally rotatable with the inner rotation member 203. The plurality of outer clutch plates are alternately arranged in the axial direction with respect to the plurality of inner clutch plates, and can be moved in the axial direction to the engaging portions 229 formed on the inner periphery of the clutch housing 221 of the outer rotating member 5 so as to rotate outward. The member 5 is engaged with the member 5 so as to be rotatable together. The intermittent portion 237 is a multi-plate clutch composed of a plurality of inner clutch plates and a plurality of outer clutch plates, and is a control type friction clutch capable of intermediate control of transmission torque with sliding friction. This intermittent portion 237 is intermittently operated by an actuator 239 so as to be controllable.

アクチュエータ239は、ロータ223を含め、電磁石241と、アーマチャ243と、パイロットクラッチ245と、カム機構247と、プレッシャリング249とを備えている。電磁石241は、ベアリング251を介して外側回転部材5に支持されると共に、静止系部材であるケーシング3に対して回り止め部材233によって回り止めされ、電磁コイル253とコア255とを備えている。コア255は、リード線257を介して通電を制御するコントローラに接続されており、コントローラの制御によって断続部237に必要な摩擦トルクを生じさせるように電磁コイル253に通電される。この電磁石241の励磁により、アーマチャ243が吸引移動される。   The actuator 239 includes an electromagnet 241, an armature 243, a pilot clutch 245, a cam mechanism 247, and a pressure ring 249 including the rotor 223. The electromagnet 241 is supported by the outer rotating member 5 via a bearing 251, is prevented from rotating by a rotation preventing member 233 with respect to the casing 3 which is a stationary system member, and includes an electromagnetic coil 253 and a core 255. The core 255 is connected to a controller that controls energization via the lead wire 257, and the electromagnetic coil 253 is energized so as to generate a necessary friction torque in the intermittent portion 237 by the control of the controller. The armature 243 is attracted and moved by the excitation of the electromagnet 241.

アーマチャ243は、磁性材料からなり、外側回転部材5内に軸方向移動可能で軸方向にパイロットクラッチ245を挟んでロータ223と対向配置されている。このアーマチャ243は、電磁石241が励磁されたとき、コア255、ロータ223、パイロットクラッチ245、アーマチャ243を介した磁力線が循環されて形成される磁束ループによって電磁石241側に吸引移動され、パイロットクラッチ245を接続させる。   The armature 243 is made of a magnetic material, is movable in the axial direction within the outer rotating member 5, and is disposed to face the rotor 223 with the pilot clutch 245 interposed therebetween in the axial direction. When the electromagnet 241 is excited, the armature 243 is attracted and moved to the electromagnet 241 side by a magnetic flux loop formed by circulating magnetic lines of force through the core 255, the rotor 223, the pilot clutch 245, and the armature 243, and the pilot clutch 245 Connect.

パイロットクラッチ245は、外側回転部材5内でロータ223とアーマチャ243との軸方向間に配置され、クラッチハウジング221の軸方向端部に軸方向移動可能で外側回転部材5と一体回転可能に連結する複数の外側プレートと、カムリング259の外周に複数の外側プレートに対して軸方向間に配置され軸方向移動可能でカムリング259と一体回転可能に連結する内側プレートとで構成されている。このパイロットクラッチ245の締結トルクは、カム機構247を介して軸方向推力に変換され、プレッシャリング249で断続部237を押圧して所定の駆動トルクが伝達される。   The pilot clutch 245 is disposed between the rotor 223 and the armature 243 in the outer rotation member 5 between the axial directions, and is connected to the axial end of the clutch housing 221 so as to be axially movable and integrally rotatable with the outer rotation member 5. A plurality of outer plates, and an inner plate arranged on the outer periphery of the cam ring 259 between the plurality of outer plates in the axial direction and axially movable so as to be integrally rotatable with the cam ring 259. The fastening torque of the pilot clutch 245 is converted into axial thrust through the cam mechanism 247, and the intermittent ring 237 is pressed by the pressure ring 249 to transmit a predetermined driving torque.

カム機構247は、カムリング259とプレッシャリング249とに周方向に形成されたカム面を対向させ、この間に介在させたカムボール261を備えている。カムリング259は、内側回転部材203の外周に軸方向移動可能に配置され、パイロットクラッチ245の内側プレートが一体回転可能に連結されている。このカムリング259とロータ223との軸方向間には、カム機構247で生じるスラスト反力を受けるスラストベアリング263が配置されている。   The cam mechanism 247 includes a cam ball 261 interposed between the cam ring 259 and the pressure ring 249 that are opposed to each other with cam surfaces formed in the circumferential direction facing each other. The cam ring 259 is disposed on the outer periphery of the inner rotating member 203 so as to be movable in the axial direction, and the inner plate of the pilot clutch 245 is coupled to be integrally rotatable. A thrust bearing 263 that receives a thrust reaction force generated by the cam mechanism 247 is disposed between the cam ring 259 and the rotor 223 in the axial direction.

カムボール261は、カムリング259とプレッシャリング249とに形成されたカム面の間に配置されている。このカムボール261は、パイロットクラッチ245の接続によってカムリング259とプレッシャリング249との間に差回転が生じることにより、パイロットクラッチ245に生じる摩擦トルクに応じた強さでプレッシャリング249を断続部237の接続方向へ軸方向押圧移動させるカムスラスト力を発生させる。   The cam ball 261 is disposed between cam surfaces formed on the cam ring 259 and the pressure ring 249. The cam ball 261 is connected to the intermittent portion 237 with the strength corresponding to the friction torque generated in the pilot clutch 245 by causing a differential rotation between the cam ring 259 and the pressure ring 249 when the pilot clutch 245 is connected. A cam thrust force is generated that axially pushes and moves in the direction.

プレッシャリング249は、内側回転部材203の外周に軸方向移動可能に配置されている。このプレッシャリング249は、カム機構247で生じるスラスト力によって断続部237の接続方向に軸方向移動され、断続部237に押圧力を付与して接続させ、内側回転部材203と外側回転部材5とを接続させる。   The pressure ring 249 is disposed on the outer periphery of the inner rotation member 203 so as to be movable in the axial direction. The pressure ring 249 is moved in the axial direction in the connecting direction of the intermittent portion 237 by the thrust force generated by the cam mechanism 247, applies a pressing force to the intermittent portion 237, and connects the inner rotating member 203 and the outer rotating member 5. Connect.

このように構成された動力伝達装置201は、電磁石241への通電制御によってアーマチャ243が吸引移動され、パイロットクラッチ245を押圧し、パイロットクラッチ245が制御された摩擦トルクをもって接続される。パイロットクラッチ245が接続されるとカム機構247でカムスラスト力が発生してプレッシャリング249が断続部237側に押圧移動される。このプレッシャリング249の移動により断続部237が接続され、内側回転部材203と外側回転部材5とが接続される。この内側回転部材203と外側回転部材5との接続により、プロペラシャフト319側から断続部237を介してリヤデフ321側へ駆動力が伝達され、必要な駆動力を後輪側へ伝達することができるように車両が前後輪駆動の四輪駆動状態となる。   In the power transmission device 201 configured as described above, the armature 243 is attracted and moved by energization control to the electromagnet 241, presses the pilot clutch 245, and the pilot clutch 245 is connected with controlled friction torque. When the pilot clutch 245 is connected, a cam thrust force is generated by the cam mechanism 247, and the pressure ring 249 is pressed and moved to the intermittent portion 237 side. The intermittent portion 237 is connected by the movement of the pressure ring 249, and the inner rotating member 203 and the outer rotating member 5 are connected. By connecting the inner rotating member 203 and the outer rotating member 5, the driving force is transmitted from the propeller shaft 319 side to the rear differential 321 side via the intermittent portion 237, and the necessary driving force can be transmitted to the rear wheel side. Thus, the vehicle is in a four-wheel drive state with front and rear wheel drive.

このような動力伝達装置201のケーシング3と外側回転部材5との間には、ケーシング3の内部と外部とを区画するためにシール構造がとられている。以下、図2,図3を用いて本発明の実施の形態に係るシール構造について説明する。   A seal structure is provided between the casing 3 and the outer rotating member 5 of the power transmission device 201 in order to partition the inside and the outside of the casing 3. Hereinafter, the seal structure according to the embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.

(第1実施形態)
図2を用いて第1実施形態について説明する。
(First embodiment)
The first embodiment will be described with reference to FIG.

本実施の形態に係るシール構造1は、ケーシング3と、このケーシング3に収容され回転可能に支持された回転部材としての外側回転部材5と、ケーシング3と外側回転部材5との間に配置されケーシング3の内部と外部とを区画するシール手段7とを備えている。   The seal structure 1 according to the present embodiment is disposed between a casing 3, an outer rotating member 5 as a rotating member housed in the casing 3 and rotatably supported, and the casing 3 and the outer rotating member 5. Sealing means 7 for partitioning the inside and the outside of the casing 3 is provided.

そして、シール手段7は、ケーシング3に固定され弾性変形可能なリップ部9が設けられたシール部材11と、外側回転部材5に固定されリップ部9と摺動する防御壁部材13とを有し、防御壁部材13は、シール部材11のリップ部9と摺動するために径方向に延設された環プレート状の摺動部15と、外側回転部材5の端部外周に所定の軸方向圧入面をもって固定される固定部17と、摺動部15よりもケーシング3の外部側であって固定部17から第1に径方向に延設して設けられ摺動部15を保護する保護部19とを有し、摺動部15と固定部17と保護部19とは、連続する一部材で形成されている。   The sealing means 7 includes a sealing member 11 that is fixed to the casing 3 and provided with a lip portion 9 that can be elastically deformed, and a defense wall member 13 that is fixed to the outer rotating member 5 and slides on the lip portion 9. The protective wall member 13 includes an annular plate-like sliding portion 15 extending in the radial direction so as to slide with the lip portion 9 of the seal member 11, and a predetermined axial direction on the outer periphery of the end portion of the outer rotating member 5. A fixing portion 17 fixed with a press-fitting surface, and a protection portion that is provided on the outer side of the casing 3 with respect to the sliding portion 15 and extends from the fixing portion 17 in the first radial direction to protect the sliding portion 15. 19, and the sliding portion 15, the fixing portion 17, and the protection portion 19 are formed of a single continuous member.

また、防御壁部材13の摺動部15とシール部材11の端面(実施形態として詳述すると、シール部材の取り付け基部の端部の軸方向端面)、及び防御壁部材13の保護部19とケーシング3は、それぞれ微少隙間21,23が設けられて対向配置されている。なお、後述するラビリンス機能に係るが、微少隙間21,23は、寸法として0mmを超え5mm程度の隙間を意味し、摺動部15、固定部17、保護部19及びケーシング3の端部で取り囲まれた空間部20の容積を微少隙間21,23により区別するようにしてラビリンス機能を持たせる隙間が形成されればよい。   Further, the sliding surface 15 of the defense wall member 13 and the end surface of the seal member 11 (more specifically as an embodiment, the axial end surface of the end portion of the mounting base of the seal member), and the protection portion 19 and the casing of the defense wall member 13 3 are arranged facing each other with minute gaps 21, 23. In addition, although it concerns on the labyrinth function mentioned later, the minute gaps 21 and 23 mean a gap of more than 0 mm and about 5 mm as dimensions, and are surrounded by the sliding part 15, the fixing part 17, the protection part 19, and the end part of the casing 3. It is only necessary to form a gap for providing a labyrinth function so as to distinguish the volume of the space portion 20 by the minute gaps 21 and 23.

さらに、シール部材11と外側回転部材5との間には、微少隙間25が形成されている。   Further, a minute gap 25 is formed between the seal member 11 and the outer rotating member 5.

図2に示すように、シール手段7は、シール部材11と、防御壁部材13とを備えている。シール部材11は、ケーシング3の内周面に圧入して軸方向位置が固定され、リップ部9が設けられている。また、シール部材11と外側回転部材5との径方向間には、微少隙間25が設けられ、シール部材11と外側回転部材5とが摺動しないように設定されている。このシール部材11のリップ部9は、弾性変形可能に設けられ、所定の接触圧をもって防御壁部材13の摺動部15に当接されている。   As shown in FIG. 2, the sealing means 7 includes a sealing member 11 and a defense wall member 13. The seal member 11 is press-fitted into the inner peripheral surface of the casing 3, the axial position is fixed, and a lip portion 9 is provided. Further, a minute gap 25 is provided between the sealing member 11 and the outer rotating member 5 in the radial direction so that the sealing member 11 and the outer rotating member 5 do not slide. The lip portion 9 of the seal member 11 is provided so as to be elastically deformable, and is in contact with the sliding portion 15 of the defense wall member 13 with a predetermined contact pressure.

防御壁部材13は、摺動部15と、固定部17と、保護部19とを備えている。摺動部15は、シール部材11に隣接配置され、シール部材11のリップ部9と当接して外側回転部材5の回転によって摺動する。このリップ部9と摺動部15との当接により、ケーシング3内部への泥水などの浸入が防止され、ケーシング3の内部がシールされる。また、摺動部15の径方向突出高さはケーシング3と摺動しないように設定されており、摺動部15とシール部材11の軸方向端面との間には微少隙間21が設けられて摺動部15とシール部材11とが軸方向に対向配置されている。   The defense wall member 13 includes a sliding portion 15, a fixing portion 17, and a protection portion 19. The sliding portion 15 is disposed adjacent to the seal member 11, and comes into contact with the lip portion 9 of the seal member 11 and slides by the rotation of the outer rotating member 5. Due to the abutment between the lip portion 9 and the sliding portion 15, intrusion of muddy water or the like into the casing 3 is prevented, and the inside of the casing 3 is sealed. The radial protrusion height of the sliding portion 15 is set so as not to slide with the casing 3, and a minute gap 21 is provided between the sliding portion 15 and the axial end surface of the seal member 11. The sliding portion 15 and the seal member 11 are disposed to face each other in the axial direction.

固定部17は、摺動部15と連続する一部材で形成され、外側回転部材5の外周面に圧入によって外側回転部材5と一体回転可能に固定される。なお、摺動部15とシール部材11のリップ部9とが重複して記載されているが、実際には、リップ部9が撓んで摺動部15に摺動する状態になっている。また、固定部17と外側回転部材5の外周面との間には液状ガスケットのようなシール手段を用いて圧入部の気密性を確保してもよい。   The fixing portion 17 is formed as one member continuous with the sliding portion 15 and is fixed to the outer peripheral surface of the outer rotating member 5 so as to be integrally rotatable with the outer rotating member 5 by press-fitting. Although the sliding portion 15 and the lip portion 9 of the seal member 11 are described in an overlapping manner, the lip portion 9 is actually bent and slides on the sliding portion 15. Moreover, you may ensure the airtightness of a press-fit part between the fixing | fixed part 17 and the outer peripheral surface of the outer side rotation member 5 using a sealing means like a liquid gasket.

保護部19は、摺動部15よりもケーシング3の外部側、詳細には固定部17の摺動部15が設けられた反対側の端部に固定部17と連続する一部材で形成されている。この保護部19は、摺動部15からケーシング3の外周側までを覆うように設けられている。この保護部19により、例えば、摺動部15に向けて飛び石が発生したとしても、飛び石が保護部19に当たるため、万一、保護部19が変形させられても、摺動部15に飛び石が到達することがなく、摺動部15の変形を防止することができる。また、ケーシング3の外周面と保護部19の対向面との間には、ケーシング3と保護部19とが摺動しないように微少隙間23が設けられてケーシング3と保護部19とが径方向に対向配置されている。この微少隙間23と、摺動部15とシール部材11との間の微少隙間21により、微少隙間23から摺動部15とシール部材11のリップ部9とが摺動する部分までをラビリンス構造とすることができる。   The protection part 19 is formed of a single member continuous with the fixing part 17 on the outer side of the casing 3 with respect to the sliding part 15, specifically on the opposite end where the sliding part 15 of the fixing part 17 is provided. Yes. This protection part 19 is provided so as to cover from the sliding part 15 to the outer peripheral side of the casing 3. For example, even if a stepping stone is generated toward the sliding portion 15 by the protection portion 19, the stepping stone hits the protection portion 19. Even if the protection portion 19 is deformed, a stepping stone is generated on the sliding portion 15. Without reaching, the deformation of the sliding portion 15 can be prevented. Further, a small gap 23 is provided between the outer peripheral surface of the casing 3 and the opposing surface of the protection portion 19 so that the casing 3 and the protection portion 19 do not slide, and the casing 3 and the protection portion 19 are in the radial direction. Are arranged opposite to each other. Due to the minute gap 23 and the minute gap 21 between the sliding portion 15 and the seal member 11, the labyrinth structure extends from the minute gap 23 to the portion where the sliding portion 15 and the lip portion 9 of the sealing member 11 slide. can do.

このようなシール構造1では、摺動部15よりもケーシング3の外部側に摺動部15を保護する保護部19が設けられているので、摺動部15に飛び石などが当たることがなく、摺動部15の変形を防止することができ、シール部材11のリップ部9と摺動部15との摺動を正常に維持することができる。   In such a seal structure 1, since the protection part 19 that protects the sliding part 15 is provided on the outer side of the casing 3 with respect to the sliding part 15, there is no stepping stone hitting the sliding part 15, The deformation of the sliding portion 15 can be prevented, and the sliding between the lip portion 9 and the sliding portion 15 of the seal member 11 can be normally maintained.

また、摺動部15と固定部17と保護部19とが連続する一部材で形成されているので、組付けにおいて、シール部材11と防御壁部材13とを組付けるだけでケーシング3と外側回転部材5との間をシールすることができる。加えて、シール部材11のリップ部9と防御壁部材13の摺動部15とが当接するように組付ければよいので、組付誤差を軽減することができ、ケーシング3と外側回転部材5との間のシールと、摺動部15の保護とを確実に行うことができる。   Further, since the sliding portion 15, the fixing portion 17, and the protection portion 19 are formed of a single continuous member, the casing 3 and the outer side rotation can be achieved simply by assembling the seal member 11 and the defense wall member 13 in the assembling. The space between the members 5 can be sealed. In addition, since it is only necessary to assemble so that the lip portion 9 of the seal member 11 and the sliding portion 15 of the defense wall member 13 are in contact with each other, the assembling error can be reduced, and the casing 3 and the outer rotating member 5 And the protection of the sliding portion 15 can be reliably performed.

従って、シール性を向上することができると共に、組付性を向上することができる。   Therefore, the sealing performance can be improved and the assembling performance can be improved.

また、防御壁部材13の摺動部15とシール部材11の端面、及び防御壁部材13の保護部19とケーシング3がそれぞれ微少隙間21,23が設けられて対向配置されているので、ケーシング3の外部から摺動部15とシール部材11のリップ部9とが摺動する部分までをラビリンス構造とすることができ、摺動部15とシール部材11のリップ部9とが摺動する部分へ泥水などが浸入することを低減することができる。   Further, since the sliding portion 15 of the defense wall member 13 and the end surface of the seal member 11 and the protection portion 19 of the defense wall member 13 and the casing 3 are arranged to face each other with minute gaps 21 and 23, the casing 3. The labyrinth structure can be formed from the outside to the portion where the sliding portion 15 and the lip portion 9 of the seal member 11 slide, and the portion where the sliding portion 15 and the lip portion 9 of the sealing member 11 slide can be formed. Infiltration of muddy water can be reduced.

さらに、シール部材11と外側回転部材5との間に微少隙間25が形成されているので、シール部材11と外側回転部材5とが摺動することがなく、摺動によって発生するフリクションを確実に防止することができる。   Further, since the minute gap 25 is formed between the seal member 11 and the outer rotating member 5, the seal member 11 and the outer rotating member 5 do not slide, and the friction generated by the sliding can be reliably ensured. Can be prevented.

(第2実施形態)
図3を用いて第2実施形態について説明する。
(Second Embodiment)
A second embodiment will be described with reference to FIG.

本実施の形態に係るシール構造101は、防御壁部材103の保護部105とケーシング3は、微少隙間107が設けられて対向配置され、微少隙間107は、径方向位置が微少隙間21よりも径方向外側に位置されている。なお、第1実施形態と同一の構成には、同一の記号を記して説明を省略するが、第1実施形態と同一の構成であるので、構成及び機能説明は第1実施形態を参照するものとし省略するが、得られる効果は同一である。   In the seal structure 101 according to the present embodiment, the protective portion 105 of the defense wall member 103 and the casing 3 are arranged to face each other with a minute gap 107 provided, and the minute gap 107 has a radial position larger than the minute gap 21 in diameter. It is located outside in the direction. In addition, although the same code | symbol is described to the structure same as 1st Embodiment, description is abbreviate | omitted, but since it is the same structure as 1st Embodiment, a structure and functional description refer to 1st Embodiment. Although omitted, the obtained effects are the same.

図3に示すように、防御壁部材103の保護部105は、先端部がケーシング3の内周面と対向するように形成されている。この保護部105の先端部とケーシング3の内周面との間には、ケーシング3と保護部105とが摺動しないように微少隙間107が設けられてケーシング3と保護部105とが径方向に対向配置されている。この微少隙間107は、摺動部15とシール部材11との間の微少隙間21よりも径方向位置が外側に位置している。このように微少隙間107,21の径方向位置を設定することにより、微少隙間107から摺動部15とシール部材11のリップ部9とが摺動する部分までをラビリンス構造とすることができる。   As shown in FIG. 3, the protection part 105 of the defense wall member 103 is formed so that the tip part faces the inner peripheral surface of the casing 3. A minute gap 107 is provided between the front end of the protective part 105 and the inner peripheral surface of the casing 3 so that the casing 3 and the protective part 105 do not slide, and the casing 3 and the protective part 105 are in the radial direction. Are arranged opposite to each other. The minute gap 107 is positioned on the outer side in the radial direction than the minute gap 21 between the sliding portion 15 and the seal member 11. By setting the radial positions of the minute gaps 107 and 21 in this way, the labyrinth structure can be formed from the minute gap 107 to the part where the sliding portion 15 and the lip portion 9 of the seal member 11 slide.

このようなシール構造101では、微少隙間107の径方向位置が微少隙間21よりも径方向外側に位置されているので、ケーシング3の外部から摺動部15とシール部材11のリップ部9とが摺動する部分までをラビリンス構造とすることができ、摺動部15とシール部材11のリップ部9とが摺動する部分へ泥水などが浸入することを低減することができる。   In such a seal structure 101, since the radial position of the minute gap 107 is located radially outside of the minute gap 21, the sliding portion 15 and the lip portion 9 of the seal member 11 are formed from the outside of the casing 3. The labyrinth structure can be formed up to the sliding portion, and muddy water or the like can be prevented from entering the portion where the sliding portion 15 and the lip portion 9 of the seal member 11 slide.

また、ラビリンス構造とするために微少隙間107の径方向位置と微少隙間21の径方向位置とを異ならせるだけでよいので、保護部105の形状や保護部105の周辺に位置する部材の形状を簡易化することができる。付記すると、微少隙間107は、第1実施形態における微少隙間23相当の機能も有する。   In addition, since the radial position of the minute gap 107 and the radial position of the minute gap 21 need only be different in order to obtain a labyrinth structure, the shape of the protective portion 105 and the shape of the member positioned around the protective portion 105 can be changed. It can be simplified. In addition, the minute gap 107 also has a function corresponding to the minute gap 23 in the first embodiment.

なお、本発明の実施の形態に係るシール構造では、回転部材として断続機構を有する動力伝達装置の外側回転部材を例示しているが、これに限らず、断続機構を有さない動力伝達装置や他の伝動機構を有する動力伝達装置など静止系部材と回転部材との間をシールする構造であれば、どのような形態であっても適用することができる。   In the seal structure according to the embodiment of the present invention, the outer rotation member of the power transmission device having the intermittent mechanism as the rotational member is illustrated, but the present invention is not limited thereto, and the power transmission device without the intermittent mechanism Any configuration can be applied as long as it is a structure that seals between a stationary member and a rotating member such as a power transmission device having another transmission mechanism.

1,101…シール構造
3…ケーシング
5…外側回転部材
7…シール手段
9…リップ部
11…シール部材
13,103…防御壁部材
15…摺動部
17…固定部
19,105…保護部
21,23,25,107…微少隙間
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1,101 ... Seal structure 3 ... Casing 5 ... Outer rotating member 7 ... Sealing means 9 ... Lip part 11 ... Seal member 13, 103 ... Defense wall member 15 ... Sliding part 17 ... Fixing part 19,105 ... Protection part 21, 23, 25, 107 ... minute gap

Claims (3)

ケーシングと、このケーシングに収容され回転可能に支持された回転部材と、前記ケーシングと前記回転部材との間に配置され前記ケーシングの内部と外部とを区画するシール手段とを備えたシール構造であって、
前記シール手段は、前記ケーシングに固定され弾性変形可能なリップ部が設けられたシール部材と、前記回転部材に固定され前記リップ部と摺動する防御壁部材とを有し、
前記防御壁部材は、前記シール部材のリップ部と摺動する摺動部と、前記回転部材に固定される固定部と、前記摺動部よりも前記ケーシングの外部側に設けられ前記摺動部を保護する保護部とを有し、前記摺動部と前記固定部と前記保護部とは、連続する一部材で形成されていることを特徴とするシール構造。
The sealing structure includes a casing, a rotating member housed in the casing and rotatably supported, and sealing means disposed between the casing and the rotating member to partition the inside and the outside of the casing. And
The sealing means includes a sealing member provided with a lip portion that is fixed to the casing and elastically deformable, and a defense wall member that is fixed to the rotating member and slides on the lip portion,
The defense wall member includes a sliding portion that slides on the lip portion of the seal member, a fixed portion that is fixed to the rotating member, and the sliding portion that is provided on the outer side of the casing with respect to the sliding portion. A seal structure, wherein the sliding portion, the fixing portion, and the protection portion are formed of a single continuous member.
請求項1記載のシール構造であって、
前記防御壁部材の摺動部と前記シール部材の端面、及び前記防御壁部材の保護部と前記ケーシングは、それぞれ微少隙間が設けられて対向配置されていることを特徴とするシール構造。
The seal structure according to claim 1,
The sliding structure of the said defense wall member, the end surface of the said seal member, and the protection part of the said defense wall member, and the said casing are each arrange | positioned facing each other by providing a very small clearance gap.
請求項1又は2記載のシール構造であって、
前記シール部材と前記回転部材との間には、微少隙間が形成されていることを特徴とするシール構造。
The seal structure according to claim 1 or 2,
A sealing structure characterized in that a minute gap is formed between the sealing member and the rotating member.
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