JP2012107732A - Electromagnetic clutch - Google Patents

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Kenji Korenaga
憲司 是永
Takashi Hosokawa
隆司 細川
Minoru Onitake
稔 鬼武
Hiroshi Takuno
博 宅野
Hirotatsu Kitahata
弘達 北畠
Hiroaki Ebuchi
弘章 江渕
Hideaki Komada
英明 駒田
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Toyota Motor Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electromagnetic clutch which can suppress effect of remanence of an electromagnetic coil during non-energization, and reduce power consumption during energization of the electromagnetic coil.SOLUTION: The electromagnetic clutch 1 includes: an annular electromagnetic coil 2 for generating magnetic flux by energization; a yoke 3 for passing the magnetic flux of the electromagnetic coil 2 therethrough; a first opposing part 41 for opposing to the yoke 3 in the axial direction on the outer circumference side of the electromagnetic coil 2; and an armature cam 4 having a second opposing part 42 opposing to the yoke 3 in the axial direction on the inner circumference side of the electromagnetic coil 2. In the armature cam 4, at least one of the first opposing part 41 and the second opposing part 42 contacts with the yoke 3 by the energization to the electromagnetic coil 2, and a region having lower magnetic permeability than the armature cam 4 and the yoke 3 is formed in a magnetic path M of the magnetic flux generated by the energization to the electromagnetic coil 2.

Description

本発明は、電磁クラッチに関する。   The present invention relates to an electromagnetic clutch.

従来、カム溝が形成されたアーマチャを電磁コイルの磁力によって吸引し、その吸引力により発生する他部材との接触部における摩擦によってカム機構を動作させ、カム機構のカム力によってカム部材をより強く他部材に押し付けて回転部材間のトルク伝達を制御する電磁クラッチが知られている。   Conventionally, an armature in which a cam groove is formed is attracted by the magnetic force of an electromagnetic coil, the cam mechanism is operated by friction at a contact portion with other members generated by the attraction force, and the cam member is strengthened by the cam force of the cam mechanism. 2. Description of the Related Art An electromagnetic clutch that is pressed against another member and controls torque transmission between rotating members is known.

特許文献1に記載された電磁クラッチは、前輪をエンジンで駆動し、後輪を電動モータで駆動するように構成された4輪駆動車両の後輪側の駆動系に適用され、電動モータの停止時に後輪のディファレンシャル装置と電動モータとの連結を遮断して走行抵抗を低減すべく、電動モータの出力を減速する減速ギヤのギヤ部と軸部との間に介在して配置されている。   The electromagnetic clutch described in Patent Document 1 is applied to a drive system on the rear wheel side of a four-wheel drive vehicle configured to drive front wheels with an engine and drive rear wheels with an electric motor, and stop the electric motor. In some cases, the rear wheel differential device and the electric motor are disconnected from each other and disposed between the gear portion and the shaft portion of the reduction gear for reducing the output of the electric motor in order to reduce the running resistance.

この電磁クラッチは、減速ギヤの軸部と一体回転する環状の回転部材と、この環状の回転部材の軸方向一側に配置された電磁コイルと、環状の回転部材の軸方向他側に配置され、電磁コイルの磁力によって環状の回転部材側に引き寄せられて摩擦接触するアーマチャと、アーマチャと減速ギヤのギヤ部との間に介在するカムフォロアとを備えている。アーマチャ及び減速ギヤのギヤ部の対向面のそれぞれには周方向に延びるカム溝が形成され、アーマチャ及び減速ギヤのギヤ部はカムフォロアと共にカム機構を構成している。   The electromagnetic clutch is disposed on an annular rotating member that rotates integrally with the shaft portion of the reduction gear, an electromagnetic coil disposed on one axial side of the annular rotating member, and an axial other side of the annular rotating member. And an armature that is attracted to the annular rotating member by the magnetic force of the electromagnetic coil to make frictional contact, and a cam follower that is interposed between the armature and the gear portion of the reduction gear. A cam groove extending in the circumferential direction is formed on each of the opposing surfaces of the gear portion of the armature and the reduction gear, and the gear portion of the armature and the reduction gear constitutes a cam mechanism together with the cam follower.

このアーマチャは中心部に減速ギヤの軸部を挿通させる挿通孔が形成された円板状であり、カム溝が形成された面とは反対側の面に、上記環状の回転部材に摩擦係合する摩擦面が形成されている。この摩擦面は、カム溝よりも外周側に形成されている。   This armature has a disc shape with an insertion hole through which the shaft portion of the reduction gear is inserted in the center, and is frictionally engaged with the annular rotating member on the surface opposite to the surface on which the cam groove is formed. A friction surface is formed. This friction surface is formed on the outer peripheral side of the cam groove.

車両の走行時に電磁コイルに通電されると、アーマチャは上記環状の回転部材に引き寄せられて摩擦接触し、その摩擦力によって減速ギヤのギヤ部と相対回転する。この相対回転によってカムフォロアがカム溝を転動し、カム機構のカム力によってアーマチャがより強く上記環状の回転部材に押し付けられて摩擦係合し、電動モータのトルクがディファレンシャル側に伝達されるようになる。   When the electromagnetic coil is energized during traveling of the vehicle, the armature is attracted to the annular rotating member and brought into frictional contact, and is rotated relative to the gear portion of the reduction gear by the frictional force. As a result of this relative rotation, the cam follower rolls in the cam groove, and the armature is more strongly pressed against the annular rotating member by the cam force of the cam mechanism and is frictionally engaged, so that the torque of the electric motor is transmitted to the differential side. Become.

一方、電磁コイルが非通電の状態で電動モータが停止すると、リターンスプリングの力によってカム機構が非作動状態となり、カム部材の摩擦係合が解除される。これにより電動モータとディファレンシャル装置との連結が遮断される。   On the other hand, when the electric motor stops while the electromagnetic coil is not energized, the cam mechanism is deactivated by the force of the return spring, and the frictional engagement of the cam member is released. As a result, the connection between the electric motor and the differential device is cut off.

また、特許文献2に記載された湿式の電磁クラッチは、摩擦摺動面の磨耗を抑制すべく、アーマチャの摩擦面にペーパー系の摩擦材が貼着されている。   In the wet electromagnetic clutch described in Patent Document 2, a paper-based friction material is attached to the friction surface of the armature so as to suppress wear of the friction sliding surface.

特開2004−60863号公報JP 2004-60863 A 特開2009−138798号公報JP 2009-138798 A

特許文献1に記載の電磁クラッチのアーマチャは、電磁コイルへの通電が遮断されても、残留磁気の影響によって上記環状の回転部材側に引き寄せられる方向の力を受ける。従って、電磁コイルへの通電を遮断したときに確実にアーマチャの摩擦係合を解除するためには、リターンスプリングの付勢力(アーマチャを環状の回転部材から引き離す方向に押し付ける力)を残留磁気による力よりも十分に強くしなければならない。この場合、電磁コイルに通電してアーマチャを引き寄せるためには、より大きなコイル電流が必要となり、電流供給回路の容量増大によるコストの上昇及び消費電力の増大を招来する。   The armature of the electromagnetic clutch described in Patent Document 1 receives a force in the direction of being drawn toward the annular rotating member due to the influence of residual magnetism even when the energization to the electromagnetic coil is interrupted. Therefore, in order to reliably release the frictional engagement of the armature when the energization of the electromagnetic coil is interrupted, the return spring biasing force (the force that pushes the armature away from the annular rotating member) Must be strong enough. In this case, in order to energize the electromagnetic coil and attract the armature, a larger coil current is required, resulting in an increase in cost and an increase in power consumption due to an increase in capacity of the current supply circuit.

また、特許文献2に記載の電磁クラッチでは、アーマチャの摩擦面にペーパー系の摩擦材が貼着され、アーマチャが磁力を受けても摩擦相手部材である有底円筒状のアウタハウジングに直接接触せず、磁路中に2箇所のエアギャップが介在するので磁気抵抗が大きくなる。従って、所望の摩擦力を得るためには、より大きなコイル電流が必要となり、特許文献1に記載の電磁クラッチと同様に、電流供給回路の容量増大によるコストの上昇及び消費電力の増大を招来する。   In addition, in the electromagnetic clutch described in Patent Document 2, a paper-based friction material is adhered to the friction surface of the armature, and even if the armature receives a magnetic force, it directly contacts the bottomed cylindrical outer housing that is a friction counterpart member. However, since two air gaps are present in the magnetic path, the magnetic resistance is increased. Therefore, in order to obtain a desired frictional force, a larger coil current is required, and as with the electromagnetic clutch described in Patent Document 1, an increase in the capacity of the current supply circuit causes an increase in cost and an increase in power consumption. .

そこで、本発明は、電磁コイルの非通電時における残留磁気の影響を抑制し、電磁コイルの通電時における消費電力を低減することが可能な電磁クラッチを提供することを目的とする。   Accordingly, an object of the present invention is to provide an electromagnetic clutch capable of suppressing the influence of residual magnetism when the electromagnetic coil is not energized and reducing the power consumption when the electromagnetic coil is energized.

[1]通電により磁束を発生させる環状の電磁コイルと、前記電磁コイルを保持する第1の磁性部材と、前記電磁コイルの外周側で前記第1の磁性部材に軸方向に対向する第1の対向部、及び前記電磁コイルの内周側で前記第1の磁性部材に軸方向に対向する第2の対向部を有する第2の磁性部材とを備え、前記第2の磁性部材は、前記電磁コイルへの通電によって前記第1の対向部及び前記第2の対向部の少なくとも何れかが前記第1の磁性部材と接触し、前記電磁コイルへの通電によって発生する磁束の磁路中に、前記第1及び第2の磁性部材よりも透磁率が低い領域が形成されたことを特徴とする電磁クラッチ。 [1] An annular electromagnetic coil that generates magnetic flux when energized, a first magnetic member that holds the electromagnetic coil, and a first axially opposed to the first magnetic member on the outer peripheral side of the electromagnetic coil And a second magnetic member having a second facing portion that faces the first magnetic member in the axial direction on the inner peripheral side of the electromagnetic coil, and the second magnetic member is the electromagnetic At least one of the first facing portion and the second facing portion is brought into contact with the first magnetic member by energizing the coil, and the magnetic path of the magnetic flux generated by energizing the electromagnetic coil An electromagnetic clutch characterized in that a region having lower magnetic permeability than the first and second magnetic members is formed.

[2]前記第2の磁性部材の前記第1の対向部における前記第1の磁性部材との間隔が、前記第2の磁性部材の前記第2の対向部における前記第1の磁性部材との間隔と異なることを特徴とする[1]に記載の電磁クラッチ。 [2] An interval between the second magnetic member and the first magnetic member at the first facing portion is different from that of the first magnetic member at the second facing portion of the second magnetic member. The electromagnetic clutch according to [1], which is different from the interval.

[3]前記第2の磁性部材の前記第2の対向部における前記第1の磁性部材との軸方向距離が、前記第2の磁性部材の前記第1の対向部における前記第1の磁性部材との軸方向距離よりも長いことを特徴とする[2]に記載の電磁クラッチ。 [3] The first magnetic member in the first opposing portion of the second magnetic member is an axial distance between the second magnetic member and the first magnetic member in the second opposing portion. The electromagnetic clutch according to [2], wherein the electromagnetic clutch is longer than a distance in the axial direction.

[4]前記第2の磁性部材は、前記電磁コイルの通電電流の増大に応じた弾性変形により、前記第2の対向部における前記第1の磁性部材との軸方向距離が短くなることを特徴とする[3]に記載の電磁クラッチ。 [4] The axial distance of the second magnetic member from the first magnetic member at the second facing portion is shortened by elastic deformation according to an increase in the energization current of the electromagnetic coil. The electromagnetic clutch according to [3].

[5]前記第2の磁性部材の前記第2の対向部よりも内周側に設けられ、前記第2の磁性部材と前記第1の磁性部材との摩擦接触によって作動し、前記第2の磁性部材を前記第1の磁性部材側に押し付ける推力を発生させるカム機構を備えた[3]又は[4]に記載の電磁クラッチ。 [5] The second magnetic member is provided on the inner peripheral side of the second facing portion, and is operated by frictional contact between the second magnetic member and the first magnetic member, The electromagnetic clutch according to [3] or [4], further comprising a cam mechanism that generates a thrust that presses the magnetic member toward the first magnetic member.

[6]前記第1の磁性部材は、軸方向に突出して前記第2の磁性部材の前記第1の対向部と接触する突起を有し、前記突起は、その内周側端部が、前記第2の磁性部材の前記第1の対向部との軸方向の距離が内側に向かって徐々に長くなる曲面状に形成されている[3]乃至[5]の何れか1つに記載の電磁クラッチ。 [6] The first magnetic member has a protrusion that protrudes in the axial direction and comes into contact with the first facing portion of the second magnetic member, and the protrusion has an inner peripheral end portion that is The electromagnetic wave according to any one of [3] to [5], wherein the second magnetic member is formed in a curved shape in which an axial distance from the first facing portion is gradually increased inward. clutch.

[7]前記第2の磁性部材の前記第1の対向部における前記第1の磁性部材との間隔が、前記第2の磁性部材の前記第2の対向部における前記第1の磁性部材との間隔よりも長く、前記第2の磁性部材の前記第2の対向部よりも内周側に設けられ、前記第2の磁性部材と前記第1の磁性部材との摩擦接触によって作動し、前記第2の磁性部材を前記第1の磁性部材側に押し付ける推力を発生させるカム機構を備えた[2]に記載の電磁クラッチ。 [7] An interval between the second magnetic member and the first magnetic member at the first opposing portion is different from the first magnetic member at the second opposing portion of the second magnetic member. Longer than the interval, provided on the inner peripheral side of the second opposing portion of the second magnetic member, and operated by frictional contact between the second magnetic member and the first magnetic member, The electromagnetic clutch according to [2], further including a cam mechanism that generates a thrust force that presses the second magnetic member toward the first magnetic member.

[8]前記第2の磁性部材は、前記電磁コイルの通電電流の増大に応じた弾性変形により、前記第1の対向部における前記第1の磁性部材との軸方向距離が短くなることを特徴とする[6]に記載の電磁クラッチ。 [8] The axial distance of the second magnetic member from the first magnetic member at the first facing portion is shortened by elastic deformation according to an increase in the energization current of the electromagnetic coil. The electromagnetic clutch according to [6].

[9]前記第2の磁性部材の前記第1の対向部又は前記第2の対向部のうち前記第1の磁性部材との間隔が長い方の対向部と前記第1の磁性部材との間に配置され、前記第1及び第2の磁性部材よりも低い透磁率を有する磁気抵抗部材を備えた[2]乃至[8]の何れか1つに記載の電磁クラッチ。 [9] Between the first magnetic member and the first magnetic member or the first magnetic member of the second magnetic member, or the second magnetic member, which has a longer interval with the first magnetic member. The electromagnetic clutch according to any one of [2] to [8], further including a magnetoresistive member that is disposed in the magnetic resistance member and has a lower magnetic permeability than the first and second magnetic members.

[10]前記第2の磁性部材の前記第1の対向部又は前記第2の対向部のうち前記第1の磁性部材との間隔が短い方の対向部は、前記電磁コイルの通電電流が所定値以上となったときに前記第1の磁性部材又は前記磁気抵抗部材に接触することを特徴とする[2]乃至[9]に記載の電磁クラッチ。 [10] The energizing current of the electromagnetic coil is predetermined in the first facing portion of the second magnetic member or the facing portion having a shorter distance from the first magnetic member among the second facing portions. The electromagnetic clutch according to any one of [2] to [9], wherein the electromagnetic clutch contacts the first magnetic member or the magnetoresistive member when the value becomes equal to or greater than a value.

[11]前記第1の磁性部材は、前記第1の対向部を含む第1部材、及び前記第2の対向部を含む第2部材を有し、前記第1部材と第2部材との間に、前記第1部材及び第2部材よりも透磁率が低い領域が介在することを特徴とする[1]に記載の電磁クラッチ。 [11] The first magnetic member has a first member including the first facing portion and a second member including the second facing portion, and is between the first member and the second member. The electromagnetic clutch according to [1], wherein a region having a lower magnetic permeability than the first member and the second member is interposed in the electromagnetic clutch.

本発明によれば、電磁コイルの非通電時における残留磁気の影響を抑制し、電磁コイルの通電時における消費電力を低減することが可能となる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, it becomes possible to suppress the influence of the residual magnetism at the time of non-energization of an electromagnetic coil, and to reduce power consumption at the time of energization of an electromagnetic coil.

図1は、本発明の第1の実施の形態に係る電磁クラッチが適用されたハイブリッド車両の構成例を示す概略図である。FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a hybrid vehicle to which the electromagnetic clutch according to the first embodiment of the present invention is applied. 図2は、電磁クラッチの構成例を示す断面図であり、(a)は解放時の状態を、(b)は作動時の状態を、それぞれ示す図である。2A and 2B are cross-sectional views showing a configuration example of the electromagnetic clutch, in which FIG. 2A shows a state when released, and FIG. 2B shows a state when operated. 図3(a)及び(b)は、本発明の第2の実施の形態に係る電磁クラッチの構成例を示す断面図であり、(c)は電磁クラッチの第1突起の内周側端部の部分拡大図である。FIGS. 3A and 3B are cross-sectional views showing a configuration example of the electromagnetic clutch according to the second embodiment of the present invention, and FIG. 3C is an inner peripheral side end portion of the first protrusion of the electromagnetic clutch. FIG. 図4は、本発明の第3の実施の形態に係る電磁クラッチの構成例を示す断面図であり、(a)は解放時の状態を、(b)は作動時の状態を、それぞれ示す図である。FIG. 4 is a cross-sectional view showing a configuration example of an electromagnetic clutch according to a third embodiment of the present invention, where (a) shows a state when released, and (b) shows a state when operated. It is. 図5は、本発明の第4の実施の形態に係る電磁クラッチの構成例を示す断面図であり、(a)は解放時の状態を、(b)は作動時の状態を、それぞれ示す図である。FIG. 5 is a cross-sectional view showing a configuration example of an electromagnetic clutch according to a fourth embodiment of the present invention, where (a) shows a state when released, and (b) shows a state when operated. It is. 図6は、本発明の第5の実施の形態に係る電磁クラッチの構成例を示す断面図であり、(a)は解放時の状態を、(b)は作動時の状態を、それぞれ示す図である。FIG. 6 is a cross-sectional view showing a configuration example of an electromagnetic clutch according to a fifth embodiment of the present invention, where (a) shows a state at the time of disengagement and (b) shows a state at the time of operation. It is.

[第1の実施の形態]
図1は、本発明の第1の実施の形態に係る電磁クラッチが適用されたハイブリッド車両の構成例を示す。
[First Embodiment]
FIG. 1 shows a configuration example of a hybrid vehicle to which an electromagnetic clutch according to a first embodiment of the present invention is applied.

このハイブリッド車両100は、エンジン101と、第1のモータジェネレータMG1と、エンジン101及び第1のモータジェネレータMG1がそれぞれ連結された動力分配機構102と、駆動輪103に動力を出力するための出力ギヤ104と、出力ギヤ104に減速機構105を介して連結された第2のモータジェネレータMG2とを備えている。出力ギヤ104の動力は差動機構106を介して左右の駆動輪103に伝達される。   The hybrid vehicle 100 includes an engine 101, a first motor generator MG1, a power distribution mechanism 102 to which the engine 101 and the first motor generator MG1 are connected, and an output gear for outputting power to the drive wheels 103. 104 and a second motor generator MG2 coupled to the output gear 104 via a speed reduction mechanism 105. The power of the output gear 104 is transmitted to the left and right drive wheels 103 via the differential mechanism 106.

エンジン101は、火花点火型の多気筒内燃機関として構成され、その動力は入力軸107を介して動力分配機構102に伝達される。入力軸107とエンジン101との間にはダンパ108が介在され、このダンパ108によりエンジン101のトルクの脈動が吸収される。   The engine 101 is configured as a spark ignition type multi-cylinder internal combustion engine, and the power is transmitted to the power distribution mechanism 102 via the input shaft 107. A damper 108 is interposed between the input shaft 107 and the engine 101, and the pulsation of torque of the engine 101 is absorbed by the damper 108.

第1のモータジェネレータMG1は、固定部材としての車体120に固定されたステータ109aと、このステータ109aの内側に同軸に配置されたロータ109bとを備えている。同様に、第2のモータジェネレータMG2は、車体120に固定されたステータ110aと、このステータ110aの内側に同軸に配置されたロータ110bとを備えている。   The first motor generator MG1 includes a stator 109a fixed to a vehicle body 120 as a fixing member, and a rotor 109b arranged coaxially inside the stator 109a. Similarly, second motor generator MG2 includes a stator 110a fixed to vehicle body 120, and a rotor 110b disposed coaxially inside stator 110a.

動力分配機構102は、相互に差動回転可能な3つの要素をもつシングルピニオン型の遊星歯車機構からなり、外歯車としてのサンギヤS1と、このサンギヤS1に対して同軸に配置された内歯車としてのリングギヤR1と、これらギヤS1,R1に噛合するピニオンギヤP1を自転かつ公転可能に保持するキャリアC1とを備えている。   The power distribution mechanism 102 is composed of a single pinion type planetary gear mechanism having three elements that can rotate differentially with each other, and includes a sun gear S1 as an external gear and an internal gear arranged coaxially with the sun gear S1. Ring gear R1 and a carrier C1 for holding a pinion gear P1 meshing with the gears S1 and R1 so as to be capable of rotating and revolving.

入力軸107はキャリアC1に、第1のモータジェネレータのロータ109bは中空シャフト109cを介してサンギヤS1に、また出力ギヤ104はリングギヤR1に、それぞれ連結されている。中空シャフト109cの内部には、入力軸107が挿通されている。   The input shaft 107 is connected to the carrier C1, the rotor 109b of the first motor generator is connected to the sun gear S1 via the hollow shaft 109c, and the output gear 104 is connected to the ring gear R1. An input shaft 107 is inserted into the hollow shaft 109c.

一方、減速機構105は、相互に差動回転可能な3つの要素をもち、第2のモータジェネレータMG2の回転を減速して出力ギヤ104に伝達するシングルピニオン型の遊星歯車機構からなり、外歯車としてのサンギヤS2と、このサンギヤS2に対して同軸に配置された内歯車としてのリングギヤR2と、これらギヤS2,R2に噛合するピニオンギヤP2を自転かつ公転可能に保持するキャリアC2とを備えている。   On the other hand, the speed reduction mechanism 105 has three elements that can rotate differentially with each other, and is composed of a single pinion type planetary gear mechanism that reduces the rotation of the second motor generator MG2 and transmits it to the output gear 104. , A ring gear R2 as an internal gear disposed coaxially with the sun gear S2, and a carrier C2 that holds the pinion gear P2 meshing with the gears S2 and R2 so as to be capable of rotating and revolving. .

サンギヤS2は第2のモータジェネレータMG2のロータ110bに、リングギヤR2は出力ギヤ104に、それぞれ連結されている。また、キャリアC2は車体120に固定されている。これにより、第2のモータジェネレータMG2の回転が減速されるとともに、その動力が増幅されて出力ギヤ104に伝達される。   Sun gear S2 is connected to rotor 110b of second motor generator MG2, and ring gear R2 is connected to output gear 104, respectively. The carrier C2 is fixed to the vehicle body 120. Thus, the rotation of second motor generator MG2 is decelerated, and the power is amplified and transmitted to output gear 104.

また、ハイブリッド車両100には、車体120に固定されたケーシング121対して中空シャフト109cを制動するためのブレーキ装置として機能する電磁クラッチ1が搭載されている。電磁クラッチ1が作動した場合には、動力分配機構102のサンギヤS1が回転不能となり、エンジン101の出力は、動力分配機構102を介して出力ギヤ104に直接伝達されるルートで出力ギヤ104へ伝達される。また、電磁クラッチ1が解放された場合には、第1のモータジェネレータMG1の回転数を増減変化させることにより、エンジン101の出力の変速比を連続的に制御することが可能である。   In addition, the hybrid vehicle 100 is equipped with an electromagnetic clutch 1 that functions as a brake device for braking the hollow shaft 109 c against the casing 121 fixed to the vehicle body 120. When the electromagnetic clutch 1 is operated, the sun gear S1 of the power distribution mechanism 102 cannot rotate, and the output of the engine 101 is transmitted to the output gear 104 through a route that is directly transmitted to the output gear 104 via the power distribution mechanism 102. Is done. Further, when the electromagnetic clutch 1 is released, it is possible to continuously control the output gear ratio of the engine 101 by changing the rotational speed of the first motor generator MG1.

(電磁クラッチ1の構成)
図2は、電磁クラッチ1の構成例を示す断面図であり、(a)は解放時の状態を、(b)は作動時の状態を、それぞれ示す。
(Configuration of electromagnetic clutch 1)
2A and 2B are cross-sectional views showing a configuration example of the electromagnetic clutch 1. FIG. 2A shows a state when released, and FIG. 2B shows a state when operated.

電磁クラッチ1は、環状の電磁コイル2と、電磁コイル2の磁束を通過させる第1の磁性部材としてのヨーク3と、ヨーク3に軸方向に対向する第2の磁性部材としてのアーマチュアカム4と、アーマチュアカム4のヨーク3とは反対側の面に対向するカム部材5と、アーマチュアカム4とカム部材5との間に介在するカムフォロアとしての球状のカムボール60とを有している。ヨーク3及びアーマチュアカム4は、例えば炭素鋼等の磁性材料からなる。   The electromagnetic clutch 1 includes an annular electromagnetic coil 2, a yoke 3 as a first magnetic member that allows the magnetic flux of the electromagnetic coil 2 to pass through, and an armature cam 4 as a second magnetic member that faces the yoke 3 in the axial direction. The arm member 4 includes a cam member 5 facing the surface of the armature cam 4 opposite to the yoke 3, and a spherical cam ball 60 serving as a cam follower interposed between the armature cam 4 and the cam member 5. The yoke 3 and the armature cam 4 are made of a magnetic material such as carbon steel.

また、ヨーク3とアーマチュアカム4との間には、アーマチュアカム4をヨーク3から離間する軸方向に付勢する皿ばねからなるリターンスプリング71、及びリターンスプリング71とヨーク3との間に介在する軸受72が配置されている。リターンスプリング71と軸受72とは、ヨーク3に形成された内方突起33と、アーマチュアカム4の内周部の側面との間に配置されている。   Further, between the yoke 3 and the armature cam 4, a return spring 71 made up of a disc spring that urges the armature cam 4 in an axial direction away from the yoke 3, and between the return spring 71 and the yoke 3 are interposed. A bearing 72 is disposed. The return spring 71 and the bearing 72 are disposed between the inward projection 33 formed on the yoke 3 and the side surface of the inner peripheral portion of the armature cam 4.

ヨーク3は、環状の磁性部材からなり、その軸方向の一側に開口した環状の凹所30を有している。凹所30の外周側には、軸方向に突出した環状の第1突起31が形成されている。凹所30の内周側には、軸方向に突出した環状の第2突起32が形成されている。また、ヨーク3は、ねじ122によって固定部材としてのケーシング121に固定されている。   The yoke 3 is made of an annular magnetic member and has an annular recess 30 opened on one side in the axial direction thereof. An annular first protrusion 31 protruding in the axial direction is formed on the outer peripheral side of the recess 30. An annular second protrusion 32 protruding in the axial direction is formed on the inner peripheral side of the recess 30. The yoke 3 is fixed to a casing 121 as a fixing member by screws 122.

凹所30には、電磁コイル2が収容されている。電磁コイル2は、第2突起32に固定されたスナップリングにより抜け止めされて凹所30に保持され、その内周面及び外周面が凹所30の外周面及び内周面に面している。また、電磁コイル2の軸方向の一方の側面は凹所30の底面に面し、他方の側面は凹所30の開口部に面している。また、電磁コイル2は、図略の配線によりコイル電流が供給され、回転磁界を発生させる。   The electromagnetic coil 2 is accommodated in the recess 30. The electromagnetic coil 2 is prevented from coming off by a snap ring fixed to the second protrusion 32 and is held in the recess 30, and an inner peripheral surface and an outer peripheral surface thereof face an outer peripheral surface and an inner peripheral surface of the recess 30. . Further, one side surface of the electromagnetic coil 2 in the axial direction faces the bottom surface of the recess 30, and the other side surface faces the opening of the recess 30. The electromagnetic coil 2 is supplied with a coil current through unillustrated wiring and generates a rotating magnetic field.

アーマチュアカム4は、円板状の磁性部材からなり、その一側面4aがヨーク3に軸方向に対向している。アーマチュアカム4の外周部にはヨーク3の第1突起31に軸方向に対向する第1対向部41が、アーマチュアカム4の径方向中央部にはヨーク3の第2突起32に軸方向に対向する第2対向部42が、それぞれ形成されている。   The armature cam 4 is made of a disk-shaped magnetic member, and one side surface 4a thereof faces the yoke 3 in the axial direction. A first opposing portion 41 that faces the first projection 31 of the yoke 3 in the axial direction is provided on the outer peripheral portion of the armature cam 4, and a second projection 32 of the yoke 3 that faces the second projection 32 in the axial direction at the radial center portion of the armature cam 4. Second opposing portions 42 are formed respectively.

第1対向部41及び第2対向部42は、それぞれ環状に形成され、第2対向部42は、第1対向部41よりも軸方向に窪んで形成されている。すなわち、第2対向部42は、アーマチュアカム4の側面4aの側に設けられた環状の凹所として形成されている。これにより、第2対向部42とヨーク3の第2突起32との軸方向の間隔Lが、第1対向部41とヨーク3の第1突起31との軸方向の間隔Lよりも長くなっている。 The first facing portion 41 and the second facing portion 42 are each formed in an annular shape, and the second facing portion 42 is formed so as to be recessed in the axial direction from the first facing portion 41. That is, the second facing portion 42 is formed as an annular recess provided on the side surface 4 a side of the armature cam 4. Accordingly, the interval L 2 in the axial direction of the second second protrusion 32 of the face portion 42 and the yoke 3 is longer than the distance L 1 in the axial direction between the first protrusions 31 of the first facing portion 41 and the yoke 3 It has become.

アーマチュアカム4の側面4aとは反対側の側面4bには、カム部材5との対向部に、複数のカム溝40が形成されている。カム溝40は、周方向に延びるように形成され、その軸方向の深さが周方向中央部で最も深く、周方向の端部に向かって徐々に浅くなる傾斜面で形成されている。複数のカム溝40は、第2対向部42よりも内周側に設けられている。   A plurality of cam grooves 40 are formed on the side surface 4 b opposite to the side surface 4 a of the armature cam 4 at a portion facing the cam member 5. The cam groove 40 is formed so as to extend in the circumferential direction, and is formed with an inclined surface whose axial depth is the deepest in the central portion in the circumferential direction and gradually becomes shallower toward the end in the circumferential direction. The plurality of cam grooves 40 are provided on the inner peripheral side with respect to the second facing portion 42.

カム部材5は、アーマチュアカム4に軸方向に対向する鍔部51と、鍔部51の内周側端部から軸方向に突出する円筒部52とを一体に有している。鍔部51には、アーマチュアカム4の複数のカム溝40にそれぞれ対応する同数のカム溝50が形成されている。カム溝50の形状は、カム溝40と同様であり、カムボール60を挟んで面対称である。   The cam member 5 integrally includes a flange portion 51 that faces the armature cam 4 in the axial direction and a cylindrical portion 52 that protrudes in the axial direction from an inner peripheral side end portion of the flange portion 51. The same number of cam grooves 50 respectively corresponding to the plurality of cam grooves 40 of the armature cam 4 are formed in the flange portion 51. The shape of the cam groove 50 is the same as that of the cam groove 40, and is symmetrical with respect to the cam ball 60.

また、カム部材5の円筒部52の内周面には、中空シャフト109c(図1参照)がスプライン嵌合するスプライン嵌合部520が形成されている。このスプライン嵌合部520には、中空シャフト109cが例えば圧入によって軸方向移動不能かつ相対回転不能に連結される。   Further, a spline fitting portion 520 into which the hollow shaft 109c (see FIG. 1) is spline fitted is formed on the inner peripheral surface of the cylindrical portion 52 of the cam member 5. A hollow shaft 109c is connected to the spline fitting portion 520, for example, by press fitting so as not to be axially movable and relatively rotatable.

カムボール60は、アーマチュアカム4の複数のカム溝40とカム部材5の複数のカム溝50との間にそれぞれ配置されている。また、これら複数のカムボール60は、リテーナ61に形成された保持部に転動可能に保持されている。アーマチュアカム4、カム部材5、複数のカムボール60、及びリテーナ61は、カム機構6を構成する。   The cam balls 60 are respectively disposed between the plurality of cam grooves 40 of the armature cam 4 and the plurality of cam grooves 50 of the cam member 5. In addition, the plurality of cam balls 60 are held by a holding portion formed in the retainer 61 so as to be able to roll. The armature cam 4, the cam member 5, the plurality of cam balls 60, and the retainer 61 constitute a cam mechanism 6.

(電磁クラッチ1の動作)
電磁コイル2にコイル電流が供給されると、図2(b)に示すように、ヨーク3及びアーマチュアカム4を通る磁路Mに回転磁束が発生し、アーマチュアカム4がヨーク3に吸引される。この際、アーマチュアカム4の第1対向部41はヨーク3の第1突起31に直接接触するが、前述のように第2対向部42と第2突起32との軸方向の間隔Lは第1対向部41と第1突起31との軸方向の間隔Lよりも長いので、第2対向部42と第2突起32との間にはエアギャップGが形成され、第2対向部42と第2突起32とは直接接触しない。
(Operation of electromagnetic clutch 1)
When a coil current is supplied to the electromagnetic coil 2, a rotating magnetic flux is generated in the magnetic path M passing through the yoke 3 and the armature cam 4 as shown in FIG. 2B, and the armature cam 4 is attracted to the yoke 3. . At this time, the first facing portion 41 of the armature cam 4 is in direct contact with the first protrusion 31 of the yoke 3, the distance L 2 in the axial direction of the second facing portion 42 as described above and the second protrusion 32 a The air gap G is formed between the second facing portion 42 and the second protrusion 32, and is longer than the axial distance L 1 between the first facing portion 41 and the first protrusion 31. There is no direct contact with the second protrusion 32.

また、アーマチュアカム4の第1対向部41とヨーク3の第1突起31との接触により摩擦力が発生するので、中空シャフト109cに回転力が付与されると、カム部材5がアーマチュアカム4に対して相対回転し、カムボール60がカム溝40及びカム溝50を転動してカム機構6が作動する。カム機構6が作動するとアーマチュアカム4にカム部材5から離間する方向の軸方向の推力が作用するので、アーマチュアカム4がより強くヨーク3に押し付けられる。これにより電磁クラッチ1が作動状態となり、中空シャフト109cの回転が規制される。   Further, since a frictional force is generated by the contact between the first facing portion 41 of the armature cam 4 and the first protrusion 31 of the yoke 3, when a rotational force is applied to the hollow shaft 109 c, the cam member 5 is applied to the armature cam 4. The cam ball 60 rolls relative to the cam groove 40 and the cam groove 50, and the cam mechanism 6 operates. When the cam mechanism 6 is operated, an axial thrust force in a direction away from the cam member 5 acts on the armature cam 4, so that the armature cam 4 is pressed more strongly against the yoke 3. As a result, the electromagnetic clutch 1 is activated, and the rotation of the hollow shaft 109c is restricted.

一方、電磁コイル2へのコイル電流の供給が遮断されると、電磁コイル2による磁束が消滅するので、リターンスプリング71の付勢力によってアーマチュアカム4がヨーク3から離間する。これにより、アーマチュアカム4がヨーク3に対して回転軸線Oを回転中心として自在に回転することが可能となるので、カムボール60がカム溝40及びカム溝50の最も深い部位に転動し、カム機構6が非作動状態となり、電磁クラッチ1が解放状態となる。   On the other hand, when the supply of the coil current to the electromagnetic coil 2 is interrupted, the magnetic flux generated by the electromagnetic coil 2 disappears, so that the armature cam 4 is separated from the yoke 3 by the urging force of the return spring 71. As a result, the armature cam 4 can freely rotate with respect to the yoke 3 about the rotation axis O as the rotation center, so that the cam ball 60 rolls to the deepest part of the cam groove 40 and the cam groove 50, The mechanism 6 is deactivated and the electromagnetic clutch 1 is released.

(第1の実施の形態の作用及び効果)
以上説明した第1の実施の形態によれば、次のような作用及び効果がある。
(Operation and effect of the first embodiment)
According to the first embodiment described above, there are the following operations and effects.

(1)電磁クラッチ1の作動状態において、アーマチュアカム4の第2対向部42とヨーク3の第2突起32との間にはエアギャップGが形成されるので、磁路Mにおける磁気抵抗が所定値以上に確保され、コイル電流の遮断時にアーマチュアカム4を残留磁気による吸引力に対抗してヨーク3から離間させやすくなる。つまり、エアギャップGが形成されず、アーマチュアカム4の第2対向部42とヨーク3の第2突起32とが接触する場合には、磁気抵抗が極めて低くなるため、残留磁気による磁束(=起磁力/磁気抵抗)が比較的高い値に維持され、アーマチュアカム4をヨーク3から離すためには、強いリターンスプリング71の付勢力が必要となる。この場合、リターンスプリング71の付勢力に抗して電磁クラッチ1を作動させるためには、大きなコイル電流が必要となる。しかし、上記第1の実施の形態によれば、エアギャップGが形成されない場合に比較して残留磁気による磁束が小さくなるので、電磁クラッチ1を作動させるために必要なコイル電流を抑制することができ、応答性も向上することができる。 (1) Since the air gap G is formed between the second facing portion 42 of the armature cam 4 and the second protrusion 32 of the yoke 3 in the operating state of the electromagnetic clutch 1, the magnetic resistance in the magnetic path M is predetermined. The armature cam 4 is easily separated from the yoke 3 against the attractive force caused by the residual magnetism when the coil current is interrupted. That is, when the air gap G is not formed and the second facing portion 42 of the armature cam 4 and the second protrusion 32 of the yoke 3 are in contact with each other, the magnetic resistance becomes extremely low, so that the magnetic flux (= induced In order to keep the armature cam 4 away from the yoke 3, a strong biasing force of the return spring 71 is required. In this case, in order to operate the electromagnetic clutch 1 against the urging force of the return spring 71, a large coil current is required. However, according to the first embodiment, since the magnetic flux due to the residual magnetism is smaller than when the air gap G is not formed, the coil current necessary for operating the electromagnetic clutch 1 can be suppressed. And responsiveness can be improved.

(2)電磁クラッチ1の作動状態において、アーマチュアカム4とヨーク3とは、第2対向部42及び第2突起32よりも外周側の第1対向部41及び第1突起31で接触するので、第2対向部42及び第2突起32で接触する場合に比較して、より多くの摩擦トルクを発生させることができる。つまり、電磁コイル2の磁力によってアーマチュアカム4に作用する吸引力による荷重は外周部の第1対向部41及び第1突起31に集中するので、力のモーメントによるアーマチュアカム4とヨーク3との相対回転を妨げる効果が大きくなる。 (2) In the operating state of the electromagnetic clutch 1, the armature cam 4 and the yoke 3 are in contact with each other at the first opposing portion 41 and the first protrusion 31 on the outer peripheral side of the second opposing portion 42 and the second protrusion 32. Compared with the case where the second opposing portion 42 and the second protrusion 32 make contact, more friction torque can be generated. That is, since the load due to the attractive force acting on the armature cam 4 due to the magnetic force of the electromagnetic coil 2 is concentrated on the first opposing portion 41 and the first protrusion 31 on the outer peripheral portion, the relative force between the armature cam 4 and the yoke 3 due to the moment of force. The effect of preventing rotation is increased.

なお、上記の実施の形態では、アーマチュアカム4の第2対向部42を凹所として形成することで、ヨーク3の第2突起32との間にエアギャップGが形成されるように電磁クラッチ1を構成したが、ヨーク3の第2突起32の軸方向の長さ(突出量)を第1突起31の軸方向の長さよりも短くすることにより、アーマチュアカム4の第2対向部42との間にエアギャップGが形成されるようにしてもよい。この構成によっても、上記の作用及び効果が得られる。   In the above embodiment, the electromagnetic clutch 1 is formed such that the air gap G is formed between the armature cam 4 and the second protrusion 32 of the yoke 3 by forming the second facing portion 42 of the armature cam 4 as a recess. However, by making the length (projection amount) of the second protrusion 32 of the yoke 3 in the axial direction shorter than the length of the first protrusion 31 in the axial direction, An air gap G may be formed between them. Also with this configuration, the above-described functions and effects can be obtained.

[第2の実施の形態]
次に、本発明の第2の実施の形態について、図3を参照して説明する。本実施の形態において、第1の実施の形態について説明したものと同様の構成及び機能を有する部材又は部分については共通する符号を付してその説明を省略する。
[Second Embodiment]
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In the present embodiment, members or portions having the same configuration and function as those described in the first embodiment are denoted by common reference numerals, and description thereof is omitted.

図3(a)及び(b)は、本実施の形態に係る電磁クラッチ1Aの構成例を示す断面図であり、(a)は作動初期の状態を、(b)は作動後にさらにコイル電流が増大した際の状態を、それぞれ示す。また、図3(c)は電磁クラッチ1Aの第1突起31Aの内周側端部(図3(b)の破線部)の部分拡大図である。   3A and 3B are cross-sectional views showing a configuration example of the electromagnetic clutch 1A according to the present embodiment, in which FIG. 3A shows an initial operation state, and FIG. The state when increased is shown respectively. FIG. 3C is a partially enlarged view of an inner peripheral side end portion (a broken line portion of FIG. 3B) of the first protrusion 31A of the electromagnetic clutch 1A.

本実施の形態に係る電磁クラッチ1Aは、第1の実施の形態に係る電磁クラッチ1に対し、アーマチュアカム4Aが弾性変形すること、及びヨーク3Aの第1突起31A及び第2突起32Aの形状が異なっている。   In the electromagnetic clutch 1A according to the present embodiment, the armature cam 4A is elastically deformed and the shapes of the first protrusion 31A and the second protrusion 32A of the yoke 3A are different from those of the electromagnetic clutch 1 according to the first embodiment. Is different.

図3(a)に示すように、電磁コイル2に通電するとアーマチュアカム4Aの第1対向部41がヨーク3Aの第1突起31Aに接触する。この状態では、アーマチュアカム4Aの第2対向部42とヨーク3Aの第2突起32Aとの間にはエアギャップGが形成されている。   As shown in FIG. 3A, when the electromagnetic coil 2 is energized, the first facing portion 41 of the armature cam 4A comes into contact with the first protrusion 31A of the yoke 3A. In this state, an air gap G is formed between the second facing portion 42 of the armature cam 4A and the second protrusion 32A of the yoke 3A.

この状態から電磁コイル2のコイル電流が増大すると、その電磁力及びカム機構6による推力によって、アーマチュアカム4Aが図3(b)に示すように弾性変形し、その内周部がヨーク3側に近づくように変移する。なお、図3(b)では、説明のためにアーマチュアカム4Aの変形量を誇張して表現している。   When the coil current of the electromagnetic coil 2 increases from this state, the armature cam 4A is elastically deformed as shown in FIG. 3 (b) by the electromagnetic force and the thrust by the cam mechanism 6, and the inner peripheral portion thereof moves toward the yoke 3 side. Change to approach. In FIG. 3B, the deformation amount of the armature cam 4A is exaggerated for the sake of explanation.

このアーマチュアカム4Aの変形に伴って、ヨーク3の第2突起32Aとの間のエアギャップGの軸方向の幅が小さくなる。そして、例えばカム部材5に大きな回転力が作用してカム機構6による推力がさらに大きくなると、アーマチュアカム4Aの第2対向部42とヨーク3Aの第2突起32Aとが接触する。   Along with the deformation of the armature cam 4A, the axial width of the air gap G between the yoke 3 and the second protrusion 32A is reduced. For example, when a large rotational force acts on the cam member 5 to further increase the thrust by the cam mechanism 6, the second facing portion 42 of the armature cam 4A and the second protrusion 32A of the yoke 3A come into contact with each other.

また、図3(a)−(c)に示すように、ヨーク3Aの第1突起31A及び第2突起32Aの先端部における内周側の端部31b,32bは、アーマチュアカム4Aの第1対向部41及び第2対向部42との軸方向の距離が内側に向かって徐々に長くなる曲面状に形成されている。また、この端部31b,32bにおける曲面状の領域は、第1突起31A及び第2突起32Aの先端部における径方向に平行な平面状の領域から滑らかに連続するように形成されている。   Further, as shown in FIGS. 3A to 3C, end portions 31b and 32b on the inner peripheral side of the tip portions of the first protrusion 31A and the second protrusion 32A of the yoke 3A are opposed to the armature cam 4A. The distance in the axial direction between the portion 41 and the second facing portion 42 is formed in a curved surface shape that gradually increases inward. The curved regions at the end portions 31b and 32b are formed so as to smoothly continue from the planar regions parallel to the radial direction at the tip portions of the first protrusion 31A and the second protrusion 32A.

(第2の実施の形態の作用及び効果)
以上説明した第2の実施の形態によれば、第1の実施の形態の作用及び効果に加え、次のような作用及び効果がある。
(Operation and effect of the second embodiment)
According to the second embodiment described above, the following operations and effects are provided in addition to the operations and effects of the first embodiment.

(1)アーマチュアカム4Aの弾性変形によりエアギャップGの軸方向の幅が小さくなるので、アーマチュアカム4Aの弾性変形量に応じて磁路Mの磁気抵抗が徐々に小さくなる。従って、電磁コイル2のコイル電流による磁束の磁束密度が大きくなり、より強くアーマチュアカム4Aをヨーク3Aに押し付け、摩擦力を増大させることができる。 (1) Since the axial width of the air gap G is reduced by the elastic deformation of the armature cam 4A, the magnetic resistance of the magnetic path M is gradually reduced according to the amount of elastic deformation of the armature cam 4A. Therefore, the magnetic flux density of the magnetic flux due to the coil current of the electromagnetic coil 2 is increased, and the armature cam 4A can be pressed more strongly against the yoke 3A, and the frictional force can be increased.

(2)ヨーク3Aの第1突起31A及び第2突起32Aの先端部における内周側の端部31b,32bは曲面状であるので、アーマチュアカム4Aが弾性変形しても、その荷重が内周側の角部に集中することがない。これにより、アーマチュアカム4Aがヨーク3Aに摩擦摺動した場合に偏摩耗や焼き付き等が発生することを防止できる。 (2) The end portions 31b and 32b on the inner peripheral side at the tip portions of the first protrusion 31A and the second protrusion 32A of the yoke 3A are curved, so that even if the armature cam 4A is elastically deformed, the load remains on the inner periphery. Do not concentrate on the corners of the side. Thereby, when the armature cam 4A frictionally slides on the yoke 3A, it is possible to prevent the occurrence of uneven wear or seizure.

(3)アーマチュアカム4Aの弾性変形によりアーマチュアカム4Aの第2対向部42とヨーク3Aの第2突起32Aとが接触し得るように電磁クラッチ1Aを構成したので、アーマチュアカム4Aがヨーク3側に強く押し付けられた場合には、その軸方向荷重の一部を第2対向部42及び第2突起32Aで分担することができる。 (3) Since the electromagnetic clutch 1A is configured so that the second opposing portion 42 of the armature cam 4A and the second protrusion 32A of the yoke 3A can come into contact with each other by elastic deformation of the armature cam 4A, the armature cam 4A is placed on the yoke 3 side. When strongly pressed, a part of the axial load can be shared by the second facing portion 42 and the second protrusion 32A.

なお、アーマチュアカム4Aが弾性変形しても第2対向部42がヨーク3Aの第2突起32Aに接触することがないようにしてもよい。この場合には、第2対向部42及び第2突起32Aに摩擦特性を高めるための表面処理等を施す必要がなくなる。   In addition, even if the armature cam 4A is elastically deformed, the second facing portion 42 may not be in contact with the second protrusion 32A of the yoke 3A. In this case, it is not necessary to subject the second facing portion 42 and the second protrusion 32A to surface treatment or the like for improving the friction characteristics.

[第3の実施の形態]
次に、本発明の第3の実施の形態について、図4を参照して説明する。本実施の形態において、第1の実施の形態について説明したものと同様の構成及び機能を有する部材又は部分については共通する符号を付してその説明を省略する。
[Third Embodiment]
Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In the present embodiment, members or portions having the same configuration and function as those described in the first embodiment are denoted by common reference numerals, and description thereof is omitted.

図4は、本実施の形態に係る電磁クラッチ1Bの構成例を示す断面図であり、(a)は解放時の状態を、(b)は作動時の状態を、それぞれ示す。   4A and 4B are cross-sectional views showing a configuration example of the electromagnetic clutch 1B according to the present embodiment, where FIG. 4A shows a state when released, and FIG. 4B shows a state when operated.

本実施の形態に係る電磁クラッチ1Bは、アーマチュアカム4Bの第2対向部42の窪み部分に、磁性材料からなるアーマチュアカム4Bよりも透磁率が低い、非磁性体からなる磁気抵抗部材80を配置した構成が第1の実施の形態に係る電磁クラッチ1とは異なっている。   In the electromagnetic clutch 1B according to the present embodiment, a magnetoresistive member 80 made of a non-magnetic material having a lower magnetic permeability than the armature cam 4B made of a magnetic material is disposed in a recessed portion of the second facing portion 42 of the armature cam 4B. This configuration is different from that of the electromagnetic clutch 1 according to the first embodiment.

図4(a)に示すように、電磁クラッチ1Bのアーマチュアカム4Bの第2対向部42には、非磁性体であるオーステナイト系ステンレス等の環状の磁気抵抗部材80が嵌め込まれ、この磁気抵抗部材80の表面は第1対向部41との段差がないように形成されている。つまり、アーマチュアカム4Bのヨーク3側の側面4aは、単一の平面状に形成されている。   As shown in FIG. 4A, an annular magnetoresistive member 80 such as austenitic stainless steel, which is a nonmagnetic material, is fitted into the second facing portion 42 of the armature cam 4B of the electromagnetic clutch 1B. The surface 80 is formed so that there is no step with the first facing portion 41. That is, the side surface 4a on the yoke 3 side of the armature cam 4B is formed in a single flat shape.

図4(b)に示すように、電磁コイル2に通電してアーマチュアカム4Bがヨーク3側に移動すると、アーマチュアカム4Bの第1対向部41がヨーク3の第1突起31に接触するとともに、磁気抵抗部材80がヨーク3の第2突起32に接触する。これにより、アーマチュアカム4Bの荷重がヨーク3の第1突起31及び第2突起32に分散して作用する。   As shown in FIG. 4B, when the armature cam 4B is moved to the yoke 3 side by energizing the electromagnetic coil 2, the first facing portion 41 of the armature cam 4B contacts the first protrusion 31 of the yoke 3, The magnetoresistive member 80 contacts the second protrusion 32 of the yoke 3. As a result, the load of the armature cam 4 </ b> B acts in a distributed manner on the first protrusion 31 and the second protrusion 32 of the yoke 3.

(第3の実施の形態の作用及び効果)
以上説明した第3の実施の形態によれば、次のような作用及び効果がある。
(Operation and effect of the third embodiment)
According to the third embodiment described above, there are the following operations and effects.

(1)アーマチュアカム4Bの第2対向部42とヨーク3の第2突起32との間に磁気抵抗部材80が介在するので、磁路Mの磁気抵抗が所定値以上に確保され、コイル電流の遮断時にアーマチュアカム4を残留磁気による吸引力に対抗してヨーク3から離間させやすくなる。 (1) Since the magnetoresistive member 80 is interposed between the second facing portion 42 of the armature cam 4B and the second protrusion 32 of the yoke 3, the magnetic resistance of the magnetic path M is secured to a predetermined value or more, and the coil current At the time of shut-off, the armature cam 4 can be easily separated from the yoke 3 against the attractive force due to residual magnetism.

(2)アーマチュアカム4Bの荷重がヨーク3の第1突起31及び第2突起32に分散するので、アーマチュアカム4Bとヨーク3とが摩擦摺動した際の摩耗等を抑制することができる。 (2) Since the load of the armature cam 4B is distributed to the first protrusion 31 and the second protrusion 32 of the yoke 3, wear or the like when the armature cam 4B and the yoke 3 slide frictionally can be suppressed.

なお、本実施の形態では、アーマチュアカム4の第2対向部42の凹所に嵌め込むようにして磁気抵抗部材80を配置したが、これに限らず、ヨーク3の第2突起32の先端部に磁気抵抗材料を配置してもよい。この構成によっても、上記の作用及び効果が得られる。   In the present embodiment, the magnetoresistive member 80 is disposed so as to be fitted into the recess of the second facing portion 42 of the armature cam 4, but not limited thereto, the magnetic resistance member 80 is magnetically attached to the distal end portion of the second protrusion 32 of the yoke 3. Resistive material may be placed. Also with this configuration, the above-described functions and effects can be obtained.

[第4の実施の形態]
次に、本発明の第4の実施の形態について、図5を参照して説明する。本実施の形態において、第1の実施の形態について説明したものと同様の構成及び機能を有する部材又は部分については共通する符号を付してその説明を省略する。
[Fourth Embodiment]
Next, a fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In the present embodiment, members or portions having the same configuration and function as those described in the first embodiment are denoted by common reference numerals, and description thereof is omitted.

図5は、本実施の形態に係る電磁クラッチ1Cの構成例を示す断面図であり、(a)は解放時の状態を、(b)は作動時の状態を、それぞれ示す。   FIG. 5 is a cross-sectional view showing a configuration example of the electromagnetic clutch 1 </ b> C according to the present embodiment, where (a) shows a state at the time of release and (b) shows a state at the time of operation.

本実施の形態に係る電磁クラッチ1Cは、図5(a)に示すように、アーマチュアカム4Cの第1対向部41とヨーク3の第1突起31との軸方向の間隔Lが、第2対向部42とヨーク3の第2突起32との軸方向の間隔Lよりも長い構成が第1の実施の形態に係るアーマチュアカム4とは異なっている。つまり、アーマチュアカム4Cの第1対向部41は、第2対向部42よりも軸方向に窪んだ環状の凹所に形成されている。 Electromagnetic clutch 1C according to this embodiment, as shown in FIG. 5 (a), the axial spacing L 1 between the first protrusion 31 of the first facing portion 41 and the yoke 3 of the armature cam 4C, second longer construction than the axial distance L 2 between the second projection 32 of the opposing portion 42 and the yoke 3 is different from the armature cam 4 according to the first embodiment. That is, the first facing portion 41 of the armature cam 4 </ b> C is formed in an annular recess that is recessed in the axial direction from the second facing portion 42.

この構成により、図5(b)に示すように、電磁コイル2の通電時において、アーマチュアカム4Cの第2対向部42とヨーク3の第2突起32とが接触するが、アーマチュアカム4Cの第1対向部41とヨーク3の第1突起31との間にはエアギャップGが形成され、第1対向部41は第1突起31に接触しない。   With this configuration, as shown in FIG. 5B, when the electromagnetic coil 2 is energized, the second facing portion 42 of the armature cam 4C and the second protrusion 32 of the yoke 3 come into contact with each other. An air gap G is formed between the first facing portion 41 and the first protrusion 31 of the yoke 3, and the first facing portion 41 does not contact the first protrusion 31.

(第4の実施の形態の作用及び効果)
以上説明した第4の実施の形態によれば、次のような作用及び効果がある。
(Operation and effect of the fourth embodiment)
According to the fourth embodiment described above, there are the following operations and effects.

(1)アーマチュアカム4Cの第1対向部42とヨーク3の第1突起31との間にエアギャップGが介在するので、磁路Mの磁気抵抗が所定値以上に確保され、コイル電流の遮断時にアーマチュアカム4を残留磁気による吸引力に対抗してヨーク3から離間させやすくなる。 (1) Since the air gap G is interposed between the first facing portion 42 of the armature cam 4C and the first protrusion 31 of the yoke 3, the magnetic resistance of the magnetic path M is secured to a predetermined value or more, and the coil current is cut off. Sometimes the armature cam 4 is easily separated from the yoke 3 against the attractive force due to the residual magnetism.

(2)アーマチュアカム4Cは、第1対向部41とカム溝40との間に位置する第2対向部42においてヨーク3に接触する。つまり、ヨーク3に接触する第2対向部42の外周側及び内周側でヨーク3側に押し付けられるので、第2対向部42の第2突起32との接触面における荷重が径方向に均一化される。 (2) The armature cam 4 </ b> C contacts the yoke 3 at the second facing portion 42 located between the first facing portion 41 and the cam groove 40. That is, since the outer peripheral side and the inner peripheral side of the second facing portion 42 that contacts the yoke 3 are pressed against the yoke 3 side, the load on the contact surface with the second protrusion 32 of the second facing portion 42 is made uniform in the radial direction. Is done.

なお、図5に示した構成では、アーマチュアカム4Cの第1対向部41を凹所として形成することで、ヨーク3の第1突起31との間にエアギャップGが形成されるように電磁クラッチ1Cを構成したが、ヨーク3の第1突起31の軸方向の長さ(突出量)を第2突起32の軸方向の長さよりも短くすることにより、アーマチュアカム4Cの第1対向部41との間にエアギャップGが形成されるようにしてもよい。この構成によっても、上記の作用及び効果が得られる。また、第1対向部41の凹所に磁気抵抗部材を配置してもよい。   In the configuration shown in FIG. 5, the electromagnetic clutch 4 C is formed such that the air gap G is formed between the armature cam 4 </ b> C and the first protrusion 31 of the yoke 3 by forming the first facing portion 41 of the armature cam 4 </ b> C as a recess. 1C is configured, but by making the axial length (projection amount) of the first projection 31 of the yoke 3 shorter than the axial length of the second projection 32, the first opposing portion 41 of the armature cam 4C and An air gap G may be formed between them. Also with this configuration, the above-described functions and effects can be obtained. Further, a magnetoresistive member may be disposed in the recess of the first facing portion 41.

またさらに、アーマチュアカム4Cの弾性変形により、第1対向部41とヨーク3の第1突起31との軸方向距離が電磁コイル2のコイル電流の増大に応じて短くなるようにしてもよい。この場合、アーマチュアカム4Cの弾性変形が大きくなるとアーマチュアカム4Cの第1対向部41とヨーク3の第1突起31とが接触するようにしてもよい。   Furthermore, the axial distance between the first facing portion 41 and the first protrusion 31 of the yoke 3 may be shortened as the coil current of the electromagnetic coil 2 increases due to the elastic deformation of the armature cam 4C. In this case, when the elastic deformation of the armature cam 4C increases, the first facing portion 41 of the armature cam 4C and the first protrusion 31 of the yoke 3 may contact each other.

[第5の実施の形態]
次に、本発明の第5の実施の形態について、図6を参照して説明する。本実施の形態において、第1の実施の形態について説明したものと同様の構成及び機能を有する部材又は部分については共通する符号を付してその説明を省略する。
[Fifth Embodiment]
Next, a fifth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In the present embodiment, members or portions having the same configuration and function as those described in the first embodiment are denoted by common reference numerals, and description thereof is omitted.

図5は、本実施の形態に係る電磁クラッチ1Dの構成例を示す断面図であり、(a)は解放時の状態を、(b)は作動時の状態を、それぞれ示す。   FIG. 5 is a cross-sectional view showing a configuration example of the electromagnetic clutch 1D according to the present embodiment, where (a) shows a state at the time of disengagement and (b) shows a state at the time of operation.

本実施の形態に係る電磁クラッチ1Dは、ヨーク3Dの磁性体が外周部と内周部に二分割され、外周部と内周部との間に磁気抵抗部材が介在している構成が第1の実施の形態に係る電磁クラッチ1とは異なっている。   The electromagnetic clutch 1D according to the present embodiment has a first configuration in which the magnetic body of the yoke 3D is divided into an outer peripheral portion and an inner peripheral portion, and a magnetoresistive member is interposed between the outer peripheral portion and the inner peripheral portion. This is different from the electromagnetic clutch 1 according to the embodiment.

ヨーク3Dは、第1突起31を含む外周側の第1部材310と、第2突起32を含む内周側の第2部材320と、第1部材310及び第2部材320の間に介在する磁気抵抗部材81とを有している。第1部材310及び第2部材320は、炭素鋼等の磁性材料からなる。磁気抵抗部材81は、オーステナイト系ステンレス等の非磁性材料からなる。   The yoke 3 </ b> D includes a first member 310 on the outer peripheral side including the first protrusion 31, a second member 320 on the inner peripheral side including the second protrusion 32, and a magnetic force interposed between the first member 310 and the second member 320. And a resistance member 81. The first member 310 and the second member 320 are made of a magnetic material such as carbon steel. The magnetoresistive member 81 is made of a nonmagnetic material such as austenitic stainless steel.

磁気抵抗部材81は、環状に形成された帯状であり、その外周面が第1部材310の内周面に、内周面が第2部材320の外周面に、それぞれ接するように構成されている。磁気抵抗部材81と第1部材310及び第2部材320とは、溶接等の固定手段により結合されている。第2部材320は、ボルト122によりケーシング121に固定されている。なお、ケーシング121は非磁性体であるものとする。   The magnetoresistive member 81 has a belt-like shape formed in an annular shape, and is configured such that an outer peripheral surface thereof is in contact with an inner peripheral surface of the first member 310 and an inner peripheral surface thereof is in contact with an outer peripheral surface of the second member 320. . The magnetoresistive member 81 and the first member 310 and the second member 320 are coupled by a fixing means such as welding. The second member 320 is fixed to the casing 121 with a bolt 122. The casing 121 is assumed to be a nonmagnetic material.

アーマチュアカム4Dは、そのヨーク3D側の側面4aが平坦な面に形成されている。また、アーマチュアカム4Dの第1対向部41と第1部材310の第1突起31との間の軸方向距離、及びアーマチュアカム4Dの第2対向部42と第2部材320の第2突起32との間の軸方向距離は、等しくなるように構成されている。   The armature cam 4D has a flat side surface 4a on the yoke 3D side. Further, the axial distance between the first facing portion 41 of the armature cam 4D and the first protrusion 31 of the first member 310, and the second facing portion 42 of the armature cam 4D and the second protrusion 32 of the second member 320, The axial distances between are configured to be equal.

従って、電磁コイル2に通電して電磁クラッチ1Dが作動すると、図6(b)に示すように、アーマチュアカム4Dの第1対向部41が第1部材310の第1突起31に、アーマチュアカム4Dの第2対向部42が第2部材320の第2突起32に、それぞれ接触する。   Accordingly, when the electromagnetic clutch 1D is activated by energizing the electromagnetic coil 2, the first facing portion 41 of the armature cam 4D is brought into contact with the first protrusion 31 of the first member 310 and the armature cam 4D as shown in FIG. The second facing portion 42 contacts the second protrusion 32 of the second member 320.

電磁コイル2にコイル電流を供給すると、ヨーク3Dの第1部材310、アーマチュアカム4D、ヨーク3Dの第2部材320、及び磁気抵抗部材81を通過する磁路Mに磁束が発生する。この磁束によってアーマチュアカム4Dがヨーク3Dに吸引されて摩擦接触し、カム部材5が回転した際にはカム機構6が作動して、アーマチュアカム4Dをヨーク3Dにより強く押し付ける。これによりカム部材5の回転が規制される。   When a coil current is supplied to the electromagnetic coil 2, a magnetic flux is generated in the magnetic path M passing through the first member 310 of the yoke 3 </ b> D, the armature cam 4 </ b> D, the second member 320 of the yoke 3 </ b> D, and the magnetoresistive member 81. The armature cam 4D is attracted and frictionally contacted with the yoke 3D by this magnetic flux, and when the cam member 5 is rotated, the cam mechanism 6 is operated to strongly press the armature cam 4D against the yoke 3D. Thereby, the rotation of the cam member 5 is restricted.

(第5の実施の形態の作用及び効果)
以上説明した第5の実施の形態によれば、次のような作用及び効果がある。
(Operation and effect of the fifth embodiment)
According to the fifth embodiment described above, there are the following operations and effects.

(1)ヨーク3Dの第1部材310と第2部材320との間に磁気抵抗部材81が介在するので、磁路Mの磁気抵抗が所定値以上に確保され、コイル電流の遮断時にアーマチュアカム4Dを残留磁気による吸引力に対抗してヨーク3Dから離間させやすくなる。 (1) Since the magnetoresistive member 81 is interposed between the first member 310 and the second member 320 of the yoke 3D, the magnetic resistance of the magnetic path M is secured to a predetermined value or more, and the armature cam 4D is cut off when the coil current is interrupted. Is easily separated from the yoke 3D against the attractive force due to the residual magnetism.

(2)アーマチュアカム4Dの軸方向荷重がヨーク3Dの第1突起31及び第2突起32に分散するので、アーマチュアカム4Dとヨーク3Dとが摩擦摺動した際の摩耗等を抑制することができる。 (2) Since the axial load of the armature cam 4D is distributed to the first protrusion 31 and the second protrusion 32 of the yoke 3D, it is possible to suppress wear and the like when the armature cam 4D and the yoke 3D slide frictionally. .

なお、図6に示した実施の形態では、ヨーク3Dの第1部材310及び第2部材320の間に磁気抵抗部材81を介在させたが、ヨーク3Dの第1部材310及び第2部材320の間に空間(エアギャップ)を設けてもよい。この構成によっても、上記と同様の作用及び効果が得られる。   In the embodiment shown in FIG. 6, the magnetoresistive member 81 is interposed between the first member 310 and the second member 320 of the yoke 3 </ b> D, but the first member 310 and the second member 320 of the yoke 3 </ b> D are interposed. A space (air gap) may be provided between them. Also with this configuration, the same operations and effects as described above can be obtained.

以上、本発明の電磁クラッチを上記各実施の形態に基づいて説明したが、本発明はこれらの実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々の態様において実施することが可能である。   As mentioned above, although the electromagnetic clutch of this invention was demonstrated based on said each embodiment, this invention is not limited to these embodiments, It implements in a various aspect in the range which does not deviate from the summary. Is possible.

1,1A,1B,1C,1D…電磁クラッチ、2…電磁コイル、3,3A,3D…ヨーク、4,4A,4B,4C,4D…アーマチュアカム、4a,4b…側面、5…カム部材、6…カム機構、30…凹所、31,31A…第1突起、32,32A…第2突起、31b,32b …端部、33…内方突起、40…カム溝、41…第1対向部、42…第2対向部、50…カム溝、51…鍔部、52…円筒部、60…カムボール、61…リテーナ、71…リターンスプリング、72…軸受、80,81…磁気抵抗部材、100…ハイブリッド車両、101…エンジン、102…動力分配機構、103…駆動輪、104…出力ギヤ、105…減速機構、106…差動機構、107…入力軸、108…ダンパ、109a…ステータ、109b…ロータ、109c…中空シャフト、110a…ステータ、110b…ロータ、120…車体、121…ケーシング、122…ボルト、310…第1部材、320…第2部材、520…スプライン嵌合部、C1,C2…キャリア、G…エアギャップ、L,L…間隔、M…磁路、MG1,MG2 …モータジェネレータ、P1,P2…ピニオンギヤ、R1,R2…リングギヤ、S1,S2…サンギヤ 1, 1A, 1B, 1C, 1D ... electromagnetic clutch, 2 ... electromagnetic coil, 3, 3A, 3D ... yoke, 4, 4A, 4B, 4C, 4D ... armature cam, 4a, 4b ... side, 5 ... cam member, 6 ... cam mechanism, 30 ... recess, 31, 31A ... first projection, 32, 32A ... second projection, 31b, 32b ... end, 33 ... inward projection, 40 ... cam groove, 41 ... first opposing portion , 42 ... 2nd opposing part, 50 ... Cam groove, 51 ... Gutter part, 52 ... Cylindrical part, 60 ... Cam ball, 61 ... Retainer, 71 ... Return spring, 72 ... Bearing, 80, 81 ... Magnetoresistive member, 100 ... Hybrid vehicle 101 ... Engine 102 ... Power distribution mechanism 103 ... Drive wheel 104 ... Output gear 105 ... Deceleration mechanism 106 ... Differential mechanism 107 ... Input shaft 108 ... Damper 109a ... Stator 109b ... Rotor , 109c ... hollow shaft, 110a ... stator, 110b ... rotor, 120 ... car body, 121 ... casing, 122 ... bolt, 310 ... first member, 320 ... second member, 520 ... spline fitting part, C1, C2 ... carrier, G: Air gap, L 1 , L 2 ... Interval, M: Magnetic path, MG1, MG2 ... Motor generator, P1, P2 ... Pinion gear, R1, R2 ... Ring gear, S1, S2 ... Sun gear

Claims (11)

通電により磁束を発生させる環状の電磁コイルと、
前記電磁コイルを保持する第1の磁性部材と、
前記電磁コイルの外周側で前記第1の磁性部材に軸方向に対向する第1の対向部、及び前記電磁コイルの内周側で前記第1の磁性部材に軸方向に対向する第2の対向部を有する第2の磁性部材とを備え、
前記第2の磁性部材は、前記電磁コイルへの通電によって前記第1の対向部及び前記第2の対向部の少なくとも何れかが前記第1の磁性部材と接触し、
前記電磁コイルへの通電によって発生する磁束の磁路中に、前記第1及び第2の磁性部材よりも透磁率が低い領域が形成されたことを特徴とする電磁クラッチ。
An annular electromagnetic coil that generates magnetic flux when energized;
A first magnetic member for holding the electromagnetic coil;
A first facing portion that faces the first magnetic member in the axial direction on the outer peripheral side of the electromagnetic coil, and a second facing portion that faces the first magnetic member in the axial direction on the inner peripheral side of the electromagnetic coil. A second magnetic member having a portion,
When the second magnetic member is energized to the electromagnetic coil, at least one of the first opposing portion and the second opposing portion is in contact with the first magnetic member,
An electromagnetic clutch characterized in that a region having a lower magnetic permeability than the first and second magnetic members is formed in a magnetic path of magnetic flux generated by energization of the electromagnetic coil.
前記第2の磁性部材の前記第1の対向部における前記第1の磁性部材との間隔が、前記第2の磁性部材の前記第2の対向部における前記第1の磁性部材との間隔と異なることを特徴とする請求項1に記載の電磁クラッチ。   An interval between the first magnetic member at the first opposing portion of the second magnetic member is different from an interval between the second magnetic member and the first magnetic member at the second opposing portion of the second magnetic member. The electromagnetic clutch according to claim 1. 前記第2の磁性部材の前記第2の対向部における前記第1の磁性部材との軸方向距離が、前記第2の磁性部材の前記第1の対向部における前記第1の磁性部材との軸方向距離よりも長いことを特徴とする請求項2に記載の電磁クラッチ。   The axial distance between the second magnetic member and the first magnetic member at the second facing portion is such that the axial distance from the first magnetic member at the first facing portion of the second magnetic member. The electromagnetic clutch according to claim 2, wherein the electromagnetic clutch is longer than a directional distance. 前記第2の磁性部材は、前記電磁コイルの通電電流の増大に応じた弾性変形により、前記第2の対向部における前記第1の磁性部材との軸方向距離が短くなることを特徴とする請求項3に記載の電磁クラッチ。   The axial distance between the second magnetic member and the first magnetic member at the second facing portion is shortened by elastic deformation according to an increase in an energization current of the electromagnetic coil. Item 4. The electromagnetic clutch according to Item 3. 前記第2の磁性部材の前記第2の対向部よりも内周側に設けられ、前記第2の磁性部材と前記第1の磁性部材との摩擦接触によって作動し、前記第2の磁性部材を前記第1の磁性部材側に押し付ける推力を発生させるカム機構を備えた請求項3又は4に記載の電磁クラッチ。   The second magnetic member is provided on an inner peripheral side with respect to the second facing portion, and is operated by frictional contact between the second magnetic member and the first magnetic member, and the second magnetic member is 5. The electromagnetic clutch according to claim 3, further comprising a cam mechanism that generates a thrust to be pressed against the first magnetic member. 前記第1の磁性部材は、軸方向に突出して前記第2の磁性部材の前記第1の対向部と接触する突起を有し、
前記突起は、その内周側端部が、前記第2の磁性部材の前記第1の対向部との軸方向の距離が内側に向かって徐々に長くなる曲面状に形成されている請求項3乃至5の何れか1項に記載の電磁クラッチ。
The first magnetic member has a protrusion that protrudes in an axial direction and comes into contact with the first facing portion of the second magnetic member;
4. The protrusion has an inner peripheral end formed in a curved shape in which an axial distance from the first facing portion of the second magnetic member gradually increases inward. The electromagnetic clutch of any one of thru | or 5.
前記第2の磁性部材の前記第1の対向部における前記第1の磁性部材との間隔が、前記第2の磁性部材の前記第2の対向部における前記第1の磁性部材との間隔よりも長く、
前記第2の磁性部材の前記第2の対向部よりも内周側に設けられ、前記第2の磁性部材と前記第1の磁性部材との摩擦接触によって作動し、前記第2の磁性部材を前記第1の磁性部材側に押し付ける推力を発生させるカム機構を備えた請求項2に記載の電磁クラッチ。
The distance between the first magnetic member at the first facing portion of the second magnetic member is greater than the distance between the second magnetic member and the first magnetic member at the second facing portion of the second magnetic member. long,
The second magnetic member is provided on an inner peripheral side with respect to the second facing portion, and is operated by frictional contact between the second magnetic member and the first magnetic member, and the second magnetic member is The electromagnetic clutch according to claim 2, further comprising a cam mechanism that generates a thrust force that presses the first magnetic member.
前記第2の磁性部材は、前記電磁コイルの通電電流の増大に応じた弾性変形により、前記第1の対向部における前記第1の磁性部材との軸方向距離が短くなることを特徴とする請求項6に記載の電磁クラッチ。   The axial distance between the second magnetic member and the first magnetic member at the first facing portion is shortened by elastic deformation according to an increase in an energization current of the electromagnetic coil. Item 7. The electromagnetic clutch according to Item 6. 前記第2の磁性部材の前記第1の対向部又は前記第2の対向部のうち前記第1の磁性部材との間隔が長い方の対向部と前記第1の磁性部材との間に配置され、前記第1及び第2の磁性部材よりも低い透磁率を有する磁気抵抗部材を備えた請求項2乃至8の何れか1項に記載の電磁クラッチ。   The first magnetic member is disposed between the first magnetic member and the first magnetic member or the second magnetic member, wherein the first magnetic member has a longer distance from the first magnetic member. The electromagnetic clutch according to any one of claims 2 to 8, further comprising a magnetoresistive member having a magnetic permeability lower than that of the first and second magnetic members. 前記第2の磁性部材の前記第1の対向部又は前記第2の対向部のうち前記第1の磁性部材との間隔が短い方の対向部は、前記電磁コイルの通電電流が所定値以上となったときに前記第1の磁性部材又は前記磁気抵抗部材に接触することを特徴とする請求項2乃至9に記載の電磁クラッチ。   Of the first opposing portion of the second magnetic member or the opposing portion of the second opposing portion that has a shorter distance from the first magnetic member, the energization current of the electromagnetic coil is equal to or greater than a predetermined value. 10. The electromagnetic clutch according to claim 2, wherein the electromagnetic clutch contacts the first magnetic member or the magnetoresistive member. 前記第1の磁性部材は、前記第1の対向部を含む第1部材、及び前記第2の対向部を含む第2部材を有し、
前記第1部材と第2部材との間に、前記第1部材及び第2部材よりも透磁率が低い領域が介在することを特徴とする請求項1に記載の電磁クラッチ。
The first magnetic member has a first member including the first facing portion and a second member including the second facing portion,
The electromagnetic clutch according to claim 1, wherein a region having a lower magnetic permeability than the first member and the second member is interposed between the first member and the second member.
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