JP2018071679A - Deceleration machine lubricating device - Google Patents

Deceleration machine lubricating device Download PDF

Info

Publication number
JP2018071679A
JP2018071679A JP2016212906A JP2016212906A JP2018071679A JP 2018071679 A JP2018071679 A JP 2018071679A JP 2016212906 A JP2016212906 A JP 2016212906A JP 2016212906 A JP2016212906 A JP 2016212906A JP 2018071679 A JP2018071679 A JP 2018071679A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
oil
gear
oil tank
parking
vehicle
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2016212906A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP6770402B2 (en
Inventor
貴章 越智
Takaaki Ochi
貴章 越智
豪成 奥山
Takenari Okuyama
豪成 奥山
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Renault SAS
Nissan Motor Co Ltd
Original Assignee
Renault SAS
Nissan Motor Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Renault SAS, Nissan Motor Co Ltd filed Critical Renault SAS
Priority to JP2016212906A priority Critical patent/JP6770402B2/en
Publication of JP2018071679A publication Critical patent/JP2018071679A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6770402B2 publication Critical patent/JP6770402B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • General Details Of Gearings (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a device capable of lubricating each lubrication object section even when a vehicle is subjected to acceleration G with the same accelerated, decelerated or turned.SOLUTION: A deceleration machine lubricating device comprises: a parking mechanism (21) which is combined with a portion of a gear mechanism (10) to stop rotation thereof; a gear case (4) which stores the gear mechanism (10) and the parking mechanism (21) with an upper section thereof in a vertical direction used for storing the parking mechanism and the portion of the gear mechanism combined with the parking mechanism and a bottom section thereof used for storing oil to be circulated in the gear mechanism (10); an oil tank (55) which is formed by partitioning an interior space of the gear case (4), with an inner wall, positioned vertically below the parking mechanism with an upper edge (56) thereof open in the gear case (4); a scavenging pump (62) which sucks the oil stored at the bottom of the gear case and discharges the same into the oil tank (55); and a feed pump (71) which sucks the oil in the oil tank (55) and supplies the same to the gear mechanism (10).SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

この発明は減速機の潤滑装置に関する。   The present invention relates to a reduction gear lubricating device.

クランクケース底部のオイル溜まりに滞留したオイルをオイルタンクに戻すスカベンジングポンプと、オイルタンク内に貯溜されたオイルを潤滑各部に供給するフィードポンプとを備えた、自動二輪車用のドライサンプ潤滑式内燃機関がある(特許文献1参照)。   A dry sump lubrication type internal combustion engine for a motorcycle, comprising a scavenging pump for returning the oil accumulated in the oil reservoir at the bottom of the crankcase to the oil tank, and a feed pump for supplying the oil stored in the oil tank to the lubricating parts. (See Patent Document 1).

特開平4−298618号公報JP-A-4-298618

ところで、上記特許文献1の技術では、オイルタンク内部のオイルの液面を一定に保持するための油路がオイルタンクの底部に設けられ、オイルの液面が鉛直方向に低くなる構成となっている。このため、車両(自動二輪車)に加減速や旋回による加速度Gが作用した場合に、オイルの液面が傾斜してフィードポンプの吸入口が大気に露出することがある。この吸入口の露出によってフィードポンプが空気を吸引すると、潤滑各部への潤滑が途切れることになり、潤滑不良が生じてしまう。   By the way, in the technique of the above-mentioned Patent Document 1, an oil passage for keeping the oil level inside the oil tank constant is provided at the bottom of the oil tank, and the oil level becomes lower in the vertical direction. Yes. For this reason, when acceleration G due to acceleration / deceleration or turning acts on the vehicle (motorcycle), the oil level may be inclined and the feed pump inlet may be exposed to the atmosphere. When the feed pump sucks air due to the exposure of the suction port, lubrication to each part of the lubrication is interrupted, resulting in poor lubrication.

そこで本発明は、例えば車両に加減速や旋回による加速度Gが作用したとしても、ギア機構の潤滑各部への潤滑が途切れることなく行われ得る装置を提供することを目的とする。   Accordingly, an object of the present invention is to provide an apparatus that can perform lubrication to the lubrication parts of the gear mechanism without interruption even when acceleration G due to acceleration / deceleration or turning acts on the vehicle.

本発明では、回転入力を減速するギア機構と、前記ギア機構の一部と結合することで前記ギア機構の回転の停止を行うパーキング機構と、を備える。また、前記ギア機構及び前記パーキング機構を内部に収納し、かつ前記パーキング機構及び前記パーキング機構と結合する前記ギア機構の一部を鉛直方向の上方に収納し、前記ギア機構を循環するためのオイルを底部に貯留するギアケースを備える。また、前記パーキング機構の鉛直方向の下方のギアケース内部を内壁で仕切って構成され、上方端をギアケースの内部に開放するオイルタンクを備える。また、前記ギアケースの底部に貯溜されるオイルを吸引して前記オイルタンクに吐出するスカベンジングポンプと、前記オイルタンクに貯留されるオイルを吸引して前記ギア機構に供給するフィードポンプと、を備える。   The present invention includes a gear mechanism that decelerates the rotation input, and a parking mechanism that stops rotation of the gear mechanism by being coupled to a part of the gear mechanism. Oil for storing the gear mechanism and the parking mechanism therein, and storing a part of the gear mechanism coupled to the parking mechanism and the parking mechanism in the vertical direction and circulating the gear mechanism. A gear case is provided for storing at the bottom. In addition, an oil tank is provided which is configured by partitioning the interior of the lower gear case in the vertical direction of the parking mechanism with an inner wall and opening the upper end to the inside of the gear case. A scavenging pump that sucks oil stored in the bottom of the gear case and discharges it to the oil tank; and a feed pump that sucks oil stored in the oil tank and supplies the oil to the gear mechanism. Prepare.

本発明では、例えば車両に加減速や旋回による加速度Gが作用してオイルタンク内のオイルの液面が傾斜した場合にもフィードポンプの吸入口が空気に露出することがないので、ギア機構の潤滑各部への潤滑を途切れることなく行うことができる。   In the present invention, for example, even when acceleration G due to acceleration / deceleration or turning acts on the vehicle and the oil level in the oil tank is inclined, the feed pump suction port is not exposed to the air. Lubrication to each part of the lubrication can be performed without interruption.

減速機の斜視図である。It is a perspective view of a reduction gear. 本発明の第1実施形態の減速機の潤滑装置の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the lubricating device of the reduction gear of 1st Embodiment of this invention. 図2のA−A線断面図である。It is the sectional view on the AA line of FIG. 第1実施形態の急加速時の液面の状態を説明するための減速機の潤滑装置の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the lubricating device of the reduction gear for demonstrating the state of the liquid level at the time of rapid acceleration of 1st Embodiment. 第1実施形態の急減速時の液面の状態を説明するための減速機の潤滑装置の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the lubricating device of the reduction gear for demonstrating the state of the liquid level at the time of rapid deceleration of 1st Embodiment. 第1実施形態の他の例の減速機の潤滑装置の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the lubricating device of the reduction gear of the other example of 1st Embodiment. 第2実施形態の減速機の潤滑装置の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the lubricating device of the reduction gear of 2nd Embodiment. 第3実施形態の減速機の潤滑装置の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the lubricating device of the reduction gear of 3rd Embodiment. 実施例1の減速機の潤滑装置の概略構成図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a reduction gear lubricating device according to a first embodiment. 実施例2の減速機の潤滑装置の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the lubricating device of the reduction gear of Example 2. FIG.

以下、本発明の実施形態を図面に基づき説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(第1実施形態)
減速機の潤滑装置を説明する前に、電気自動車の駆動系の全体を概説する。図1は減速機3の斜視図で、ギアケース4の内部を透視した状態で示している。減速機3は電気自動車に用いられるものである。白抜き矢印は車両前方を示している。図1を参照して、ギアケース4の内部に収納されているギア機構10及びパーキング機構21の各部がどのように動くのかを説明する。図1はあくまでギア機構10及びパーキング機構21の機能を説明するための図であるので、図1に示すギア機構10及びパーキング機構21の配置と、図2,図3で後述する本実施形態のギア機構10及びパーキング機構21の配置とは必ずしも対応するものでない。
(First embodiment)
Before describing the lubrication device for a reduction gear, the overall drive system of an electric vehicle will be outlined. FIG. 1 is a perspective view of the speed reducer 3 and shows a state in which the inside of the gear case 4 is seen through. The speed reducer 3 is used for an electric vehicle. The white arrow indicates the front of the vehicle. With reference to FIG. 1, how each part of the gear mechanism 10 and the parking mechanism 21 accommodated in the gear case 4 moves will be described. Since FIG. 1 is only a diagram for explaining the functions of the gear mechanism 10 and the parking mechanism 21, the arrangement of the gear mechanism 10 and the parking mechanism 21 shown in FIG. 1 and the embodiment described later in FIGS. The arrangement of the gear mechanism 10 and the parking mechanism 21 does not necessarily correspond.

電気自動車を駆動するモータ1は、車両の前方において、モータ1の回転軸が車両の前後方向と直交する向きに配置されている(図3参照)。モータ1の回転は減速機3に伝達される。減速機3は、ギア機構10、パーキング機構21、これらを収納するギアケース4から主に構成される。   The motor 1 for driving the electric vehicle is arranged in a direction in which the rotation axis of the motor 1 is orthogonal to the front-rear direction of the vehicle in front of the vehicle (see FIG. 3). The rotation of the motor 1 is transmitted to the speed reducer 3. The reduction gear 3 is mainly composed of a gear mechanism 10, a parking mechanism 21, and a gear case 4 that houses them.

ギア機構10は、インプットギア11、セカンドギア12、ファイナルギア13の3つのギアセットで構成され、インプットギア11セカンドとギア12が、セカンドギア12とファイナルギア13が外歯で互いに噛み合っている。これら3つのギア11〜13の噛合部をオイルで潤滑する必要があるため、ギア機構10の全体はギアケース4の内部に収納されている。   The gear mechanism 10 includes three gear sets, that is, an input gear 11, a second gear 12, and a final gear 13. The second gear 12 and the final gear 13 are meshed with each other by external teeth. Since the meshing portions of these three gears 11 to 13 need to be lubricated with oil, the entire gear mechanism 10 is housed inside the gear case 4.

インプットギア11はモータ1の出力軸と直結している。モータ1の回転速度が減速されるように、インプットギア11とセカンドギア12のギア比、セカンドギア12とファイナルギア13のギア比をそれぞれ定めている。この3つのギア11〜13の組み合わせであるギア機構10によって、モータ1の回転方向とファイナルギア13の回転方向を揃えつつ、モータ1の回転(回転入力)が所定の回転速度まで減速される。ファイナルギア13に伝えられたモータからの回転は、図3にも示すようにディファレンシャルギア14を介して、車両の左右に延びる一対のドライブシャフト15,15に伝えられる。ドライブシャフト15,15に伝えられた回転はドライブシャフト15,15の先にある駆動輪に伝達される。   The input gear 11 is directly connected to the output shaft of the motor 1. The gear ratio between the input gear 11 and the second gear 12 and the gear ratio between the second gear 12 and the final gear 13 are determined so that the rotational speed of the motor 1 is reduced. The gear mechanism 10 that is a combination of the three gears 11 to 13 reduces the rotation (rotation input) of the motor 1 to a predetermined rotation speed while aligning the rotation direction of the motor 1 and the rotation direction of the final gear 13. The rotation from the motor transmitted to the final gear 13 is transmitted to a pair of drive shafts 15 and 15 extending to the left and right of the vehicle via a differential gear 14 as shown in FIG. The rotation transmitted to the drive shafts 15, 15 is transmitted to the drive wheels ahead of the drive shafts 15, 15.

パーキング機構21は、ギア機構10の一部と結合することでギア機構10の回転の停止を行い、結合を解放することで回転の停止の解除を行うものである。ギア機構10の回転の停止がロック、回転停止の解除がアンロックといわれる。パーキング機構21は、回動可能なマニュアルシャフト23及びマニュアルプレート24、これらを初期位置に向けて付勢するディテントスプリング25、スライド可能なパーキングロッド26、揺動可能なパーキングポール27、及びパーキングギア28で構成されている。これら部材のうち23〜27の部材の全体は、実際にはカバーに収納されるのであるが、図1ではこのカバーを図示していない。   The parking mechanism 21 is coupled with a part of the gear mechanism 10 to stop the rotation of the gear mechanism 10 and releases the coupling by releasing the coupling. Stopping the rotation of the gear mechanism 10 is called locking, and releasing the rotation stopping is called unlocking. The parking mechanism 21 includes a rotatable manual shaft 23 and a manual plate 24, a detent spring 25 that urges them toward an initial position, a slidable parking rod 26, a swingable parking pole 27, and a parking gear 28. It consists of Of these members, the entire members 23 to 27 are actually housed in a cover, but this cover is not shown in FIG.

図示しないパーキングアクチュエータが作動することでギア機構10のロック、アンロックが行われる。すなわち、パーキングアクチュエータとしてのモータが一方向に回転すると、パーキングアクチュエータと機械的に連結しているマニュアルシャフト23及びマニュアルプレート24が一方向に回転し、この回転運動がパーキングロッド26のスライド運動に変換される。パーキングロッド26が一方向にスライドすると、パーキングポール27が支点を中心にして揺動し、パーキングポール27の揺動先端にある爪(図示しない)がパーキングギア28と噛み合う。パーキングギア28はインプットギア11と同軸に、かつインプットギア11よりもモータ1の側に形成されているため、爪が一方向に揺動してパーキングギア28と噛み合うことによって、インプットギア11が回転できなくなる(ギア機構10のロック)。一方、パーキングアクチュエータとしてのモータが他の方向に回転すると、爪が反対方向に揺動してパーキングギア28から外れる。これによって、インプットギア11が回転可能となる(ギア機構10のアンロック)。   The gear mechanism 10 is locked and unlocked by operating a parking actuator (not shown). That is, when the motor as the parking actuator rotates in one direction, the manual shaft 23 and the manual plate 24 mechanically connected to the parking actuator rotate in one direction, and this rotational motion is converted into a sliding motion of the parking rod 26. Is done. When the parking rod 26 slides in one direction, the parking pole 27 swings around the fulcrum, and a pawl (not shown) at the swinging tip of the parking pole 27 meshes with the parking gear 28. Since the parking gear 28 is formed coaxially with the input gear 11 and closer to the motor 1 than the input gear 11, the input gear 11 rotates when the pawl swings in one direction and meshes with the parking gear 28. It becomes impossible (lock of the gear mechanism 10). On the other hand, when the motor as the parking actuator rotates in the other direction, the claw swings in the opposite direction and disengages from the parking gear 28. As a result, the input gear 11 can rotate (the gear mechanism 10 is unlocked).

次に、図2は本発明の第1実施形態の減速機3の潤滑装置の概略構成図、図3は図2のA−A線断面図である。第1実施形態の減速機3も電気自動車に用いられるものである。図2において、左右方向が車両の前後方向、上下方向が鉛直方向である。図3においては、左右方向が車両の前後方向、上下方向が車両の左右方向である。ただし、車両に対するギアケース配置は図2,図3の場合に限定されるものでない。   Next, FIG. 2 is a schematic configuration diagram of the lubricating device of the speed reducer 3 according to the first embodiment of the present invention, and FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA of FIG. The reduction gear 3 of the first embodiment is also used for an electric vehicle. In FIG. 2, the left-right direction is the vehicle front-rear direction, and the up-down direction is the vertical direction. In FIG. 3, the left-right direction is the front-rear direction of the vehicle, and the up-down direction is the left-right direction of the vehicle. However, the gear case arrangement with respect to the vehicle is not limited to the cases of FIGS.

図2にも示したように、ほぼ箱状のギアケース4の内部において、鉛直方向の上方(鉛直方向の上方を、単に「上方」ともいう。)側でかつ車両前方側の位置に、パーキング機構21が設けられている。これは、パーキング機構21の鉛直方向の下方(鉛直方向の下方を、単に「下方」ともいう。)にオイルタンク(後述する)を設けるスペースを確保するためである。   As shown in FIG. 2, in the substantially box-shaped gear case 4, parking is performed at a position on the upper side in the vertical direction (the upper direction in the vertical direction is also simply referred to as “upward”) and on the front side of the vehicle. A mechanism 21 is provided. This is to secure a space in which an oil tank (described later) is provided below the parking mechanism 21 in the vertical direction (the downward direction in the vertical direction is also simply referred to as “downward”).

インプットギア11、セカンドギア12、ファイナルギア13の3つのギアは、図2にも示したように、車両前後方向に全体としてへの字状に、つまりパーキング機構21に隣接して車両後方側に配置されている。ファイナルギア13が3つのギアのうち最大のギア半径を有している。図1では3つのギア11〜13の配置は逆への字状であったが、本実施形態の3つのギア11〜13はへの字状に設けている。特に、ファイナルギア13に対する2つのギア11,12の鉛直方向の相対位置を図1と相違させ、2つのギア11,12をファイナルギア13より相対的に上方に位置させている。これは、最大のギア半径を有するファイナルギア13の下方にスペースを確保するのは困難であるため、ファイナルギア13よりギア半径の小さい2つのギア11,12の下方にスペースを確保するためである。具体的には、インプットギア11の下方のスペースにオイルタンク55(後述する)が、セカンドギア12の下方のスペースにオイルポンプ62(後述する)がそれぞれ設けられる。なお、本実施形態は、ギアケース4をほぼ箱状とし、ギア機構10が3つのギア11〜13で構成される場合であるが、この場合に限定されるものでない。   As shown in FIG. 2, the three gears of the input gear 11, the second gear 12, and the final gear 13 are formed in a generally square shape in the vehicle front-rear direction, that is, on the vehicle rear side adjacent to the parking mechanism 21. Has been placed. The final gear 13 has the largest gear radius among the three gears. In FIG. 1, the arrangement of the three gears 11 to 13 has a reverse letter shape, but the three gears 11 to 13 of the present embodiment are provided in a letter shape. In particular, the relative positions in the vertical direction of the two gears 11 and 12 with respect to the final gear 13 are different from those in FIG. 1, and the two gears 11 and 12 are positioned relatively above the final gear 13. This is because it is difficult to secure a space below the final gear 13 having the maximum gear radius, and thus a space is secured below the two gears 11 and 12 having a smaller gear radius than the final gear 13. . Specifically, an oil tank 55 (described later) is provided in a space below the input gear 11, and an oil pump 62 (described later) is provided in a space below the second gear 12. In addition, although this embodiment is a case where the gear case 4 is made into a substantially box shape and the gear mechanism 10 is comprised by the three gears 11-13, it is not limited to this case.

図1では、パーキング機構21内部の各部材の動きを説明するため、パーキング機構21のカバー22を取り去った状態で示したが、実際にはパーキング機構21のうちの23〜26の部材及び27の部材の一部の全体は、図2にも示したようにカバー22で被覆されている。このため、図1に示した23〜26の部材及び27の部材の一部はカバー22で被覆され、図2には見えていない。そして、揺動部材としてのパーキングポール27の揺動先端側のみがカバー22の外にはみ出しており、インプットギア11と同軸で構成されるパーキングギア28に向かって延びている。   In FIG. 1, in order to explain the movement of each member in the parking mechanism 21, the cover 22 of the parking mechanism 21 is shown in a removed state. The whole part of the member is covered with a cover 22 as shown in FIG. For this reason, the members 23 to 26 and the member 27 shown in FIG. 1 are partially covered with the cover 22 and are not visible in FIG. Only the swinging tip side of the parking pole 27 as the swinging member protrudes outside the cover 22 and extends toward the parking gear 28 configured coaxially with the input gear 11.

図1と図2とでは、パーキングポール27の揺動先端にある爪27aの揺動方向が相違している。すなわち、図1ではパーキングポール27の揺動先端にある爪(図示しない)が下方から上方に揺動してパーキングギア28と噛み合う構成である。一方、図2ではパーキングポール27の揺動先端にある爪27aが上方から下方に揺動してパーキングギア28と噛み合う構成となっている。このように、ロック時、アンロック時のパーキングポール27の揺動方向を、図1の場合から変更することによって、ギアケース4の内部において上方にパーキング機構21を設けることが可能になっている。   1 and 2 are different in the swinging direction of the claw 27a at the swinging tip of the parking pole 27. In FIG. That is, in FIG. 1, a pawl (not shown) at the swinging tip of the parking pole 27 swings upward from below and meshes with the parking gear 28. On the other hand, in FIG. 2, the pawl 27 a at the swinging tip of the parking pole 27 swings downward from above and engages with the parking gear 28. As described above, by changing the swinging direction of the parking pole 27 at the time of locking and unlocking from the case of FIG. 1, the parking mechanism 21 can be provided above the inside of the gear case 4. .

ギアケース4の内部において、パーキング機構21及び2つのギア11,12の下方に確保したスペースには、ドライサンプ方式の潤滑システムが構成される。ドライサンプ方式の潤滑システムは、オイルパンに戻ったオイルをスカベンジングポンプで強制的に回収して専用のオイルタンクに貯めた後、オイルタンクに貯留されているオイルを、スカベンジングポンプとは別のフィードポンプによって潤滑各部に供給するものである。ドライサンプ方式の潤滑システムは、オイルタンク55、スカベンジングポンプ63、フィードポンプ71で主に構成される。   A dry sump type lubrication system is configured in a space secured below the parking mechanism 21 and the two gears 11 and 12 inside the gear case 4. The dry sump type lubrication system forcibly collects the oil returned to the oil pan with a scavenging pump and stores it in a dedicated oil tank, and then stores the oil stored in the oil tank separately from the scavenging pump. The lubricating oil is supplied to each part by a feed pump. The dry sump type lubrication system mainly includes an oil tank 55, a scavenging pump 63, and a feed pump 71.

パーキング機構21及びインプットギア11の下方に確保したスペースに、ギアケース4の内部空間を内壁で仕切ることによってオイルタンク55を形成する。詳述すると、図2,図3に示したように、ギアケース4は、下方に位置する底壁43、上方に位置する上方壁44、車両前方に位置する前方壁45、車両後方に位置する後方壁46、車両の右方に位置する右側壁47、車両の左方に位置する左側壁48の6つの壁からなり、これら6つの壁で密閉空間としてのギアケース4が構成されている。   An oil tank 55 is formed by partitioning the internal space of the gear case 4 with an inner wall in a space secured below the parking mechanism 21 and the input gear 11. Specifically, as shown in FIGS. 2 and 3, the gear case 4 is positioned at the bottom wall 43 positioned below, the upper wall 44 positioned above, the front wall 45 positioned forward of the vehicle, and positioned behind the vehicle. The rear wall 46, a right side wall 47 located on the right side of the vehicle, and a left side wall 48 located on the left side of the vehicle are composed of six walls, and the gear case 4 as a sealed space is constituted by these six walls.

この場合に、図2に示したように底壁43から立ち上がる立壁(内壁)49をギアケース4と一体で設ける。立壁49は、図3にも示したように左右の両側壁47,48と直交すると共に、左右の両側壁47,48にまで延びて、左右の両側壁47,48に接続されている。この立壁49によって、ギアケース4内部においてパーキング機構21及びインプットギア11の下方に確保したスペースが、車両前方側と車両後方側の2つに仕切られる。   In this case, as shown in FIG. 2, a standing wall (inner wall) 49 rising from the bottom wall 43 is provided integrally with the gear case 4. As shown in FIG. 3, the standing wall 49 is orthogonal to the left and right side walls 47 and 48, extends to the left and right side walls 47 and 48, and is connected to the left and right side walls 47 and 48. By this standing wall 49, the space secured below the parking mechanism 21 and the input gear 11 inside the gear case 4 is divided into two parts, a vehicle front side and a vehicle rear side.

立壁49は、図2にも示したように鉛直壁50と曲壁51とで構成される。鉛直壁50は、底壁43から上方へと立ち上がり、インプットシャフト11に衝突する手前まで延びる壁である。曲壁51は、鉛直壁50の上端からインプットシャフト11の下方の外周を車両前方側へと回り込むようにして立ち上がり、パーキング機構41のケース22の鉛直方向の下方端(以下「ケース下端」という。)22aの直ぐ近くまで延びる壁である。なお、立壁49が鉛直壁50と曲壁51とで構成される場合に限定されるものでない。   The standing wall 49 includes a vertical wall 50 and a curved wall 51 as shown in FIG. The vertical wall 50 is a wall that rises upward from the bottom wall 43 and extends to a position before it collides with the input shaft 11. The curved wall 51 rises from the upper end of the vertical wall 50 so as to wrap around the lower outer periphery of the input shaft 11 toward the front side of the vehicle, and is called the lower end of the case 22 of the parking mechanism 41 in the vertical direction (hereinafter referred to as “case lower end”). ) The wall extends to the immediate vicinity of 22a. The standing wall 49 is not limited to the case where the vertical wall 50 and the curved wall 51 are configured.

このように、内壁としての立壁49をギアケース4と一体で形成することで、1つの内壁(立壁49)と3つの外壁(前方壁45、右側壁47、左側壁48の3つ)によって、ギアケース4の内部空間が仕切られる。この車両前方側に仕切られた空間(スペース)がオイルタンク55として形成される。内壁で仕切ったオイルタンク55をギアケース4の内部に設けることで、オイルタンクをギアケース4とは別に単独で設ける場合と比較して、余計なカバーとかそういった部品を省略することができる。   Thus, by forming the standing wall 49 as the inner wall integrally with the gear case 4, by one inner wall (standing wall 49) and three outer walls (the front wall 45, the right side wall 47, and the left side wall 48), The internal space of the gear case 4 is partitioned. A space (space) partitioned on the vehicle front side is formed as an oil tank 55. By providing the oil tank 55 partitioned by the inner wall in the gear case 4, an extra cover and such parts can be omitted as compared with the case where the oil tank is provided separately from the gear case 4.

図2にも示したように、オイルタンク55の上方はギアケース4の内部に向かって開放されている。つまり、オイルタンク55は上方に開放端(以下、「上方開放端」ともいう。)56を有する。上方開放端56の形状は、本実施形態では長方形であるが、長方形に限られるものでない。   As shown in FIG. 2, the upper portion of the oil tank 55 is opened toward the inside of the gear case 4. That is, the oil tank 55 has an open end (hereinafter also referred to as “upper open end”) 56 on the upper side. The shape of the upper open end 56 is a rectangle in this embodiment, but is not limited to a rectangle.

後述するように、スカベンジポンプ63の吐出流量がフィードポンプ71の吐出流量より大きくなるように、2つのポンプ63,71のポンプ能力が設定されることから、オイルタンク55の上方開放端56までオイルが貯留されることとなる。つまり、図2にも示したように、オイルタンク55内部のオイルの液面(以下、単に「液面」ともいう。)57は上方開放端56にまでほぼ到達している。そして、オイルタンク55の上方解放端56から溢れ出るオイルは、オイルタンク55の壁を構成する立壁49を伝ってギアケース4の底部と流れ、底壁43の上部に貯まる。ギアケース4の内部においてパーキング機構21を車両前方でかつ上方の角に配置し、かつオイルタンク55の上方開放端56をパーキング機構21のケース下端22aの直ぐ下の位置まで延ばしているのは、オイルの液面57をできるだけ上方へと高くしたいためである。このように、液面57を上方に可能な限り高くすることで、オイルタンク55に貯留されるオイル量を確保することができる。   As will be described later, since the pump capacity of the two pumps 63 and 71 is set so that the discharge flow rate of the scavenge pump 63 is larger than the discharge flow rate of the feed pump 71, the oil is supplied to the upper open end 56 of the oil tank 55. Will be stored. That is, as shown in FIG. 2, the oil level (hereinafter also simply referred to as “liquid level”) 57 in the oil tank 55 almost reaches the upper open end 56. The oil overflowing from the upper open end 56 of the oil tank 55 flows along the standing wall 49 constituting the wall of the oil tank 55 and flows into the bottom of the gear case 4 and accumulates in the upper part of the bottom wall 43. The parking mechanism 21 is arranged in the gear case 4 at the front and upper corner of the vehicle, and the upper open end 56 of the oil tank 55 extends to a position just below the case lower end 22a of the parking mechanism 21. This is because it is desired to make the oil level 57 as high as possible. In this way, by making the liquid level 57 as high as possible upward, the amount of oil stored in the oil tank 55 can be secured.

ここで、オイルタンクに上方開放端56を有させるのではなく、ギアケース4の内部に密閉空間でオイルタンクを形成することが考えられる。オイルタンクを密閉空間で形成するもの(これを「比較例1」とする。)では、スカベンジングポンプによりオイルを吸引し、吸引したオイルをオイルタンクの内部に吐出させたとき、オイルタンク55の内部に吐出されるオイルに空気が混じることがある。このオイルに混じる空気は時間が経過すると、密閉空間のオイルタンクの方向の上部に貯まる。これが継続すると、上部に貯まった空気の圧力に押されてオイルタンク内のオイルの液面が下方へと低下していく。十分なオイルの量がオイルタンクの内部に入らなくなるわけである。すると、やがては液面がフィードポンプの吸入口まで到達し、フィードポンプに空気が吸い込まれることとなり、フィードポンプによる潤滑各部への循環が途切れてしまう。   Here, it is conceivable that the oil tank is formed in a sealed space inside the gear case 4 instead of having the upper open end 56 in the oil tank. In the case where the oil tank is formed in a sealed space (this is referred to as “Comparative Example 1”), when the oil is sucked by the scavenging pump and the sucked oil is discharged into the oil tank, the oil tank 55 Air may be mixed with the oil discharged inside. The air mixed with the oil accumulates in the upper portion of the sealed space in the direction of the oil tank as time passes. If this continues, it is pushed by the pressure of the air stored in the upper part, and the oil level in the oil tank is lowered downward. A sufficient amount of oil will not enter the oil tank. Then, the liquid level eventually reaches the suction port of the feed pump, and air is sucked into the feed pump, so that the circulation to each part of the lubrication by the feed pump is interrupted.

一方、本実施形態のようにオイルタンク55が上方開放端56を有していれば、オイルに混じってオイルタンク55の内部に入った空気は、オイルタンク55の内部で上方へと移動し、やがては上方開放端56からギアケース4内部の空間へと拡散してゆく。これによって、オイルタンク55の鉛直方向の上部に貯まる空気の圧力によって液面57が下方に押し下げられるという事態を回避できる。   On the other hand, if the oil tank 55 has the upper open end 56 as in the present embodiment, the air mixed into the oil and entering the oil tank 55 moves upward in the oil tank 55, Eventually, it diffuses from the upper open end 56 into the space inside the gear case 4. As a result, it is possible to avoid a situation in which the liquid level 57 is pushed downward by the pressure of the air stored in the upper part of the oil tank 55 in the vertical direction.

次に、曲壁51を車両前方へと延ばすことで、オイルタンク55の上方開放端56の車両方向長さが、曲壁51を車両前方へと延ばさない場と比べて相対的に短いものとなっている。車両を加速したり減速したり旋回したりすることでオイルの液面は、車両が定常定速走行しているときの液面よりも鉛直方向に変動する。例えば、車両を急加速した場合のオイルタンク55内部のオイルの液面57の状態を図4に、車両を急減速した場合のオイルタンク55内部のオイルの液面57の状態を図5に示す。車両を急加速した場合には、図4に示したようにオイルタンク55内部のオイルに加速度が作用し、液面57が車両前後方向に傾く。すなわち、液面57のうちの車両前方側が相対的に低下し、車両後方側が相対的に上昇する。一方、車両を急減速した場合には、図5に示したようにオイルタンク55内部のオイルに減速度が作用し、液面57が車両前後方向に傾く。すなわち、液面のうちの車両前方側が相対的に上昇し、車両後方側が相対的に低下する。このように車両前後方向に傾く液面57が車両前方側にあるのに対して、フィードポンプ71の吸入口(73)は車両後方側で下方に設けられている。このため、車両に加速度や減速度や旋回による加速度Gが作用して、車両前方側で液面57が車両前後左右方向に傾くことがあっても、液面57は車両後方側で下方にあるフィードポンプ71の吸入口(73)から鉛直方向に遠い位置にあるために、傾いた液面57がフィードポンプ71の吸入口(73)まで到達することはない。なお、フィードポンプ71の吸入口(73)については後述する。   Next, by extending the curved wall 51 forward of the vehicle, the length in the vehicle direction of the upper open end 56 of the oil tank 55 is relatively short compared to the case where the curved wall 51 is not extended forward of the vehicle. It has become. By accelerating, decelerating, or turning the vehicle, the oil level changes more vertically than the level when the vehicle is traveling at a constant constant speed. For example, FIG. 4 shows the state of the oil level 57 inside the oil tank 55 when the vehicle is suddenly accelerated, and FIG. 5 shows the state of the oil level 57 inside the oil tank 55 when the vehicle is suddenly decelerated. . When the vehicle is accelerated rapidly, the acceleration acts on the oil in the oil tank 55 as shown in FIG. 4, and the liquid level 57 tilts in the vehicle front-rear direction. That is, the vehicle front side of the liquid level 57 is relatively lowered, and the vehicle rear side is relatively raised. On the other hand, when the vehicle is decelerated suddenly, a deceleration acts on the oil in the oil tank 55 as shown in FIG. 5, and the liquid level 57 tilts in the vehicle front-rear direction. That is, the vehicle front side of the liquid level is relatively raised, and the vehicle rear side is relatively lowered. Thus, the liquid level 57 inclined in the vehicle front-rear direction is on the vehicle front side, whereas the suction port (73) of the feed pump 71 is provided on the vehicle rear side below. Therefore, even if acceleration, deceleration, or acceleration G caused by turning acts on the vehicle, the liquid level 57 may be tilted in the vehicle front-rear left-right direction on the front side of the vehicle. The inclined liquid surface 57 does not reach the suction port (73) of the feed pump 71 because it is at a position far from the suction port (73) of the feed pump 71 in the vertical direction. The suction port (73) of the feed pump 71 will be described later.

ここで、上方開放端56の車両方向長さが本実施形態に比較して相対的に長いもの(これを「比較例2」とする。)では、車両を加速したり減速したり旋回したりすることに伴う液面57の車両前後左右方向の傾きの程度が本実施形態の場合より大きくなる。これによって、傾いた液面57がフィードポンプ71の吸入口(73)まで到達することが考えられ、上記のようにフィードポンプ71に空気が吸い込まれたのでは、潤滑各部への循環が途切れてしまう。一方、本実施形態によれば、上方開放端56の車両方向長さが比較例2より相対的に短いものとなっているので、車両を加速したり減速したり旋回したりすることに伴う液面57の車両前後左右方向の傾きの程度が比較例2の場合より小さくなる。車両前後左右方向の傾きの程度が小さくなる分だけ、液面57がフィードポンプ71の吸入口(73)まで到達しづらくなり、フィードポンプ71に空気が吸引される事態を回避することができる。   Here, when the length in the vehicle direction of the upper open end 56 is relatively long compared to the present embodiment (this is referred to as “Comparative Example 2”), the vehicle is accelerated, decelerated, or turned. The degree of the inclination of the liquid level 57 in the vehicle front-rear and left-right directions accompanying this is greater than in the case of the present embodiment. As a result, it is conceivable that the inclined liquid surface 57 reaches the suction port (73) of the feed pump 71. If air is sucked into the feed pump 71 as described above, the circulation to the lubrication parts is interrupted. End up. On the other hand, according to the present embodiment, the length in the vehicle direction of the upper open end 56 is relatively shorter than that of the comparative example 2, so that the liquid that accompanies acceleration, deceleration, and turning of the vehicle. The degree of inclination of the surface 57 in the front-rear and left-right directions of the vehicle is smaller than in the case of the comparative example 2. The liquid level 57 is less likely to reach the suction port (73) of the feed pump 71 and the situation where air is sucked into the feed pump 71 can be avoided as much as the degree of inclination in the vehicle front-rear left-right direction becomes smaller.

図2では、曲壁51の上端は切り放し状態としているが、この場合に限られない。例えば図6に示したように、曲壁51の上端から車両前方に向けて延びる水平壁52を設けてもかまわない。ただし、水平壁52の車両前方端は、前方壁45から離して設け、上方開放端56が生じるようにする。このように、水平壁52を設けることで、上方開放端56の車両方向長さが、図2の場合より短くなる。その短くなる分だけ、急加速や急減速や急旋回に伴う液面57の車両前後左右方向の傾きの程度をさらに小さくすることができる。   In FIG. 2, the upper end of the curved wall 51 is cut off, but the present invention is not limited to this case. For example, as shown in FIG. 6, a horizontal wall 52 extending from the upper end of the curved wall 51 toward the front of the vehicle may be provided. However, the vehicle front end of the horizontal wall 52 is provided away from the front wall 45 so that the upper open end 56 is generated. Thus, by providing the horizontal wall 52, the vehicle direction length of the upper open end 56 becomes shorter than the case of FIG. The extent of the inclination of the liquid level 57 in the vehicle front-rear and left-right directions accompanying sudden acceleration, sudden deceleration, or sudden turn can be further reduced by the shortening.

潤滑のためにギア機構10に供給されたオイルは、ギア機構10を構成する3つのギア11〜13の噛合部を潤滑した後、ギアケース4の底部へと落下し、底壁43の上部に貯まる。本実施形態では、底壁43とこれに接続される四方の壁(45,46,47,48)がギア機構10の潤滑各部を潤滑した後のオイルを一時的に貯留するオイルパンとして構成されている。図2にはオイルパンとしてのギアケース4の底部(底壁43の上部)に潤滑後のオイルが溜まり、オイルの液面68が構成されているところを示している。   The oil supplied to the gear mechanism 10 for lubrication lubricates the meshing portions of the three gears 11 to 13 constituting the gear mechanism 10, then falls to the bottom of the gear case 4, and reaches the top of the bottom wall 43. Accumulate. In the present embodiment, the bottom wall 43 and the four walls (45, 46, 47, 48) connected to the bottom wall 43 are configured as an oil pan that temporarily stores oil after lubricating each part of the gear mechanism 10. ing. FIG. 2 shows that the oil after lubrication accumulates at the bottom of the gear case 4 as an oil pan (upper part of the bottom wall 43) and the oil level 68 is formed.

図2に示したように、ギアケース4の内部おいて、オイルタンク55の車両後方側の外側で、かつインプットギア11の一部及びセカンドギア12の下方に設けたスペースに、オイルポンプ62を備える。図2ではオイルポンプ62は一つに見えるが、実際にはオイルポンプ62は一つでなく、図3に示したようにスカベンジングポンプ63とフィードポンプ71で構成されている。   As shown in FIG. 2, an oil pump 62 is installed in a space provided inside the gear case 4 and outside the oil tank 55 on the vehicle rear side and below a part of the input gear 11 and the second gear 12. Prepare. In FIG. 2, the number of the oil pumps 62 appears to be one, but actually, the number of the oil pumps 62 is not one, and the scavenging pump 63 and the feed pump 71 are configured as shown in FIG.

スカベンジングポンプ63は、ギアケース4の底部(底壁43の上部)に十分な量のオイルが貯まっている場合にはオイルのみを吸引するが、ギアケース4の底部に十分な量でないオイルが貯まっている場合にはその十分な量でないオイルと、オイル周囲の空気とを同時に吸引し得るポンプである。一方、フィードポンプ71は歯車ポンプ等の油圧ポンプである。スカベンジングポンプ63とフィードポンプ71は、図3にも示したようにギア機構10の軸方向(車両の左右方向)に並べて設けられている。スカベンジングポンプ63が車両の左側に、フィードポンプ71が車両の右側に配されているが、2つのポンプ63,71を配置する位置はこの逆であってかまわない。   The scavenging pump 63 sucks only oil when a sufficient amount of oil is stored in the bottom of the gear case 4 (upper part of the bottom wall 43), but not enough oil is stored in the bottom of the gear case 4. When it is stored, it is a pump capable of simultaneously sucking in an insufficient amount of oil and air around the oil. On the other hand, the feed pump 71 is a hydraulic pump such as a gear pump. As shown in FIG. 3, the scavenging pump 63 and the feed pump 71 are provided side by side in the axial direction of the gear mechanism 10 (the left-right direction of the vehicle). Although the scavenging pump 63 is disposed on the left side of the vehicle and the feed pump 71 is disposed on the right side of the vehicle, the positions where the two pumps 63 and 71 are disposed may be reversed.

スカベンジポンプ63の吐出流量がフィードポンプ71の吐出流量より大きくなるように、2つのポンプ63,71のポンプ能力が設定される。これによって、ギアケース4の底部にオイルがある限り、吐出流量の差の分だけオイルタンク55内部のオイルの量が増大し、オイルタンク55内部のオイルの液面57が上昇してゆく。やがて、液面57がオイルタンク55の上方開放端56にまで到達し、上方解放端56から溢れ出るオイルは、上記のようにオイルタンク55の壁(立壁49)を伝ってギアケース4の底部と流れ、底壁43の上部に貯まる。このようにオイルを上方解放端56まで到達させることで、オイルタンク55内部のオイルの液面57を高く一定に保持することができる。2つのポンプ63,71はいずれもモータで駆動される。駆動方式は電動に限らず、機械駆動でもかまわない。   The pump capacities of the two pumps 63 and 71 are set so that the discharge flow rate of the scavenge pump 63 is larger than the discharge flow rate of the feed pump 71. As a result, as long as there is oil at the bottom of the gear case 4, the amount of oil inside the oil tank 55 increases by the difference in the discharge flow rate, and the oil level 57 inside the oil tank 55 rises. Eventually, the liquid level 57 reaches the upper open end 56 of the oil tank 55, and the oil overflowing from the upper open end 56 travels along the wall (standing wall 49) of the oil tank 55 as described above, and the bottom of the gear case 4 And accumulates in the upper part of the bottom wall 43. By making the oil reach the upper open end 56 in this way, the oil level 57 inside the oil tank 55 can be kept high and constant. The two pumps 63 and 71 are both driven by a motor. The drive system is not limited to electric drive but may be mechanical drive.

スカベンジングポンプ63のオイル吸入路64は、ギアケースの底壁43に向かって形成される。オイル吸入路64の開口端(以下「吸入口」ともいう。)65は底壁43に接している。吸入口65は底壁43の近くにあってもかまわない。   The oil suction path 64 of the scavenging pump 63 is formed toward the bottom wall 43 of the gear case. An open end (hereinafter also referred to as “suction port”) 65 of the oil suction path 64 is in contact with the bottom wall 43. The suction port 65 may be near the bottom wall 43.

スカベンジングポンプ63のオイル吐出路66、フィードポンプ71のオイル吸入路72、フィードポンプ71のオイル吐出路74は、図3にも示したようにギアケース4を構成する壁の内部に形成される。すなわち、スカベンジングポンプ63のオイル吐出路66は、スカベンジングポンプ63に隣接するギアケース左側壁48の内部に形成される。このオイル吐出路66で、スカベンジングポンプ63とオイルタンク55の内部を連通する。つまり、オイル吐出路66の開口端(以下「吐出口」ともいう。)67はオイルタンク55の内部に開口する。この場合、吐出口67を開口する位置は、オイル吐出路66を短くするためにも鉛直壁50の近くが好ましい。また、オイル吐出路66をギアケース左側壁48の内部に形成するときにはギアケース左側壁48の近くが好ましい。   The oil discharge path 66 of the scavenging pump 63, the oil suction path 72 of the feed pump 71, and the oil discharge path 74 of the feed pump 71 are formed inside the walls constituting the gear case 4 as shown in FIG. . That is, the oil discharge path 66 of the scavenging pump 63 is formed inside the gear case left side wall 48 adjacent to the scavenging pump 63. The oil discharge passage 66 allows the scavenging pump 63 and the oil tank 55 to communicate with each other. That is, the opening end (hereinafter also referred to as “discharge port”) 67 of the oil discharge path 66 is opened inside the oil tank 55. In this case, the position where the discharge port 67 is opened is preferably near the vertical wall 50 in order to shorten the oil discharge path 66. Further, when the oil discharge path 66 is formed inside the gear case left side wall 48, it is preferable that the oil discharge path 66 is near the gear case left side wall 48.

フィードポンプ71のオイル吸入路72は、フィードポンプ71に隣接するギアケース右側壁47の内部に形成される。このオイル吸入路72で、フィードポンプ71とオイルタンク55の内部を連通する。つまり、オイル吸入路72の開口端(以下「吸入口」ともいう。)73はオイルタンク55の内部に開口する。この場合、吸入口73を開口する位置も、オイル吸入路72を短くするためにも鉛直壁50の近くが好ましい。また、オイル吸入路72をギアケース右側壁47の内部に形成するときにはギアケース右側壁47の近くが好ましい。   The oil suction path 72 of the feed pump 71 is formed inside the gear case right side wall 47 adjacent to the feed pump 71. The oil suction path 72 allows the feed pump 71 and the oil tank 55 to communicate with each other. In other words, the opening end (hereinafter also referred to as “suction port”) 73 of the oil suction path 72 opens into the oil tank 55. In this case, the position where the suction port 73 is opened is also preferably close to the vertical wall 50 in order to shorten the oil suction path 72. Further, when the oil suction path 72 is formed inside the gear case right side wall 47, it is preferable that the oil suction path 72 is close to the gear case right side wall 47.

フィードポンプ71のオイル吐出路74は、フィードポンプ71に隣接するギアケース右側壁47に形成される。図示しないが、ギア11〜13の軸心にはオイルの供給路が、さらにこのオイル供給路から分岐して噛合部に向かうオイル供給路が形成されており、フィードポンプ71のオイル吐出路74は、このギア11〜13の軸心に設けられたオイル供給路に接続されている。このため、フィードポンプ71より吐出されるオイルは、ギア11〜13の内部に設けられたオイル供給路からギア11〜13の噛合部に到達し、当該噛合部を潤滑する。   The oil discharge path 74 of the feed pump 71 is formed in the gear case right side wall 47 adjacent to the feed pump 71. Although not shown, an oil supply path is formed at the shaft center of the gears 11 to 13, and an oil supply path that branches from the oil supply path toward the meshing portion is formed. An oil discharge path 74 of the feed pump 71 is These are connected to an oil supply path provided at the shaft center of the gears 11 to 13. For this reason, the oil discharged from the feed pump 71 reaches the meshing portion of the gears 11 to 13 from the oil supply path provided in the gears 11 to 13 and lubricates the meshing portion.

オイルタンク55の内部にはリブ58を備える。リブ58は車両後方側のオイルタンク55の内部を鉛直方向の上方側と鉛直方向の下方側との2つのスペース60,61に仕切るものである。すなわち、図2にも示したように、リブ58は、鉛直壁50からオイルタンク55の内部を車両前方に向かってかつ水平方向に張り出すと共に、リブ58の全体は鉛直方向の下方に凸の曲面状で、リブ58の先端58aは上方に向かうように形成されている。   A rib 58 is provided inside the oil tank 55. The rib 58 divides the interior of the oil tank 55 on the vehicle rear side into two spaces 60 and 61, that is, an upper side in the vertical direction and a lower side in the vertical direction. That is, as shown in FIG. 2, the rib 58 protrudes from the vertical wall 50 in the oil tank 55 toward the front of the vehicle in the horizontal direction, and the entire rib 58 protrudes downward in the vertical direction. The tip 58a of the rib 58 is formed in a curved shape so as to face upward.

一方、リブ58の先端58aは前方壁45にまでは到達しておらず、オイルタンク55の内部の車両前方側では鉛直方向の上方と鉛直方向の下方とが連通している。すなわち、オイルタンク55内部のうち、車両前方側には上方と下方とが連通する部位59を有している。   On the other hand, the front end 58a of the rib 58 does not reach the front wall 45, and the upper side in the vertical direction and the lower side in the vertical direction communicate with each other on the vehicle front side inside the oil tank 55. That is, the oil tank 55 has a portion 59 where the upper side and the lower side communicate with each other on the vehicle front side.

なお、本実施形態では、オイルタンク55の内部においてリブ58を鉛直壁50から車両前方に向けて張り出して設けているが、この場合に限定されるものでない。本実施形態では、2つのポンプ63,71を、ギアケース4内部でオイルタンク55より車両後方側の外に設ける関係上、スカベンジングポンプ63のオイル吐出路66、フィードポンプ71のオイル吸入路72の各長さをできるだけ短くするためにリブ58を2つのポンプ63,71に近い側の壁(つまり鉛直壁50)に設けている。スカベンジングポンプ63のオイル吐出路66、フィードポンプ71のオイル吸入路72の各長さを短くすることにこだわらないのであれば、オイルタンク55の壁を構成する残り3つの壁(45,47,48)のいずれかにリブ58を設けてもかまわない。   In the present embodiment, the rib 58 is provided so as to protrude from the vertical wall 50 toward the front of the vehicle inside the oil tank 55, but is not limited to this case. In the present embodiment, the two pumps 63 and 71 are provided outside the vehicle rear side of the oil tank 55 inside the gear case 4, so that the oil discharge path 66 of the scavenging pump 63 and the oil suction path 72 of the feed pump 71 are provided. The ribs 58 are provided on the walls close to the two pumps 63 and 71 (that is, the vertical wall 50). If the length of each of the oil discharge path 66 of the scavenging pump 63 and the oil suction path 72 of the feed pump 71 is not shortened, the remaining three walls (45, 47, 45) constituting the wall of the oil tank 55 are used. 48), ribs 58 may be provided.

スカベンジングポンプ63は、ギアケース4の底部(底壁43の上部)に貯まったオイルが十分無ければ、ギアケース4の底部に貯まったオイルの他にも、オイル周辺の空気を吸入する。スカベンジングポンプ63がオイルと空気を吸入することで空気混じりのオイルがオイルタンク55の内部に入る。これによって、スカベンジングポンプ63の吐出口67の付近には空気(気泡)混じりのオイルが貯まる。このとき、空気混じりのオイルの近くにフィードポンプ71の吸入口73があると、空気混じりのオイルがフィードポンプ71の吸入口73から吸い込まれる。空気混じりのオイルがフィードポンプ71に吸い込まれたのでは、フィードポンプ71のオイル吐出流量が減少してしまう。フィードポンプ71に吸い込まれる空気の量が多いと潤滑各部への潤滑が途切れてしまう。   The scavenging pump 63 sucks air around the oil in addition to the oil stored at the bottom of the gear case 4 if there is not enough oil stored at the bottom of the gear case 4 (upper part of the bottom wall 43). The scavenging pump 63 sucks oil and air, so that the oil mixed with the air enters the oil tank 55. Thereby, oil mixed with air (bubbles) is stored near the discharge port 67 of the scavenging pump 63. At this time, if the suction port 73 of the feed pump 71 is near the air-mixed oil, the air-mixed oil is sucked from the suction port 73 of the feed pump 71. If oil mixed with air is sucked into the feed pump 71, the oil discharge flow rate of the feed pump 71 decreases. When the amount of air sucked into the feed pump 71 is large, the lubrication to each part of the lubrication is interrupted.

そこで、スカベンジングポンプ63により吸い込まれてオイルタンク55の内部に存在する空気混じりのオイルがフィードポンプ71の吸入口73から吸い込まれないように、リブ58の鉛直方向の上方側のスペース(以下「上方側スペース」ともいう。)60にスカベンジングポンプ63の吐出口67を、リブ58の鉛直方向の下方側のスペース(以下「下方側スペース」ともいう。)61にフィードポンプ71の吸入口73を設ける。このように、スカベンジングポンプ63の吐出口67とフィードポンプ71の吸入口73とをリブ58によって仕切った上下2つのスペース60,61に振り分けることで、スカベンジングポンプ63からの空気混じりのオイルは、上方側スペース60にだけ貯めることが可能となる。空気混じりのオイルがリブ58の先端58aを回り込んで下方側スペース61に向かうことはないので、空気混じりのオイルがフィードポンプ71の吸入口73から吸い込まれることがなくなる。これによって、フィードポンプ71の吐出流量が減ってしまったり、ギア機構10の潤滑各部への潤滑が途切れてしまったりすることを回避できる。   Therefore, the space above the rib 58 in the vertical direction (hereinafter referred to as “a”) is prevented so that the air-mixed oil sucked by the scavenging pump 63 and present inside the oil tank 55 is not sucked from the suction port 73 of the feed pump 71. The discharge port 67 of the scavenging pump 63 is denoted by 60 and the space on the lower side of the rib 58 in the vertical direction (hereinafter also referred to as “lower space”) 61 is denoted by the suction port 73 of the feed pump 71. Is provided. As described above, by distributing the discharge port 67 of the scavenging pump 63 and the suction port 73 of the feed pump 71 into the two upper and lower spaces 60 and 61 partitioned by the ribs 58, the air-mixed oil from the scavenging pump 63 is It is possible to store only in the upper space 60. Since the air-mixed oil does not go around the tip 58a of the rib 58 and go to the lower space 61, the air-mixed oil is not sucked from the suction port 73 of the feed pump 71. As a result, it is possible to avoid the discharge flow rate of the feed pump 71 from decreasing or the lubrication of the lubrication parts of the gear mechanism 10 from being interrupted.

このように、リブ58とこれに接続される四方の壁とは、スカベンジングポンプ63によって吐出された空気混じりのオイルを、上方側スペース60に一時的に貯留する機能を有している。このため、図3にも示したように、リブ58の車両右方側端58bを右側壁47に当接するまで、かつリブ58の車両左方側端58cを左側壁48に当接するまで延ばして、かつリブ58の先端58aを上方に曲げて形成することで、空気混じりのオイルが上方側スペース60にとどまるだけで、下方側スペース61へと移動することがないようにしている。   As described above, the rib 58 and the four walls connected thereto have a function of temporarily storing the air-mixed oil discharged by the scavenging pump 63 in the upper space 60. Therefore, as shown in FIG. 3, the rib 58 is extended until the vehicle right side end 58 b contacts the right side wall 47 and the vehicle left side end 58 c of the rib 58 extends until it contacts the left side wall 48. In addition, by forming the tip 58a of the rib 58 by bending upward, the air-mixed oil stays in the upper space 60 and does not move to the lower space 61.

上方側スペース60にスカベンジングポンプ63によって吐出された空気混じりのオイルが貯まっても、時間が経過すれば、空気(気泡)は、やがて上方に向けて上昇して液面57に到達し、ギアケース4の内部の空間(外気)へと逃げる。   Even if the air-mixed oil discharged by the scavenging pump 63 accumulates in the upper space 60, the air (bubbles) will eventually rise upward and reach the liquid level 57 as time elapses. Escape to the space inside the case 4 (outside air).

なお、ギア機構10の潤滑各部を潤滑した後にギアケース4の底部へと落下してくるオイルには、コンタミが混じることがある。スカベンジングポンプ63の吸入口65にコンタミを除去するためのフィルタを設けている。よって、オイルタンク55の内部にコンタミが混入することはない。   It should be noted that the oil falling to the bottom of the gear case 4 after lubricating each part of the gear mechanism 10 may be contaminated. A filter for removing contamination is provided at the suction port 65 of the scavenging pump 63. Therefore, no contamination is mixed into the oil tank 55.

ここで、ギア機構10を潤滑するために、ドライサンプ方式の潤滑システムを採用した背景を説明する。電気自動車駆動用のモータ1及び減速機3をオイルで潤滑するシステムを本出願人が現在開発している。この潤滑システムを任意の車高の車両に適用したいという要望がある。この要望を満たすには、潤滑システムを構成する部品全体(つまりユニット)の高さ(鉛直方向の高さ)を抑えたものとしなければならない。仮に、鉛直方向に深いオイルパンを設けることができるのであれば、オイルパンとフィードポンプからなる通常の潤滑システム(ウェットサンプ方式)でかまわない。しかしながら、限られた高さの中にユニットを配置しようとすると、通常の潤滑システムを構成することができず、どうしてもドライサンプ方式の潤滑システムが必要となったものである。   Here, the background of employing a dry sump type lubrication system to lubricate the gear mechanism 10 will be described. The present applicant has developed a system for lubricating the motor 1 and the speed reducer 3 for driving an electric vehicle with oil. There is a desire to apply this lubrication system to vehicles of any vehicle height. In order to satisfy this demand, the height (vertical height) of all parts (that is, units) constituting the lubrication system must be suppressed. If a deep oil pan can be provided in the vertical direction, a normal lubrication system (wet sump system) including an oil pan and a feed pump may be used. However, if the unit is arranged in a limited height, a normal lubrication system cannot be constructed, and a dry sump type lubrication system is inevitably required.

さらに述べると、ギアケース4の内部には回転体があるので、ユニットの高さを抑えつつオイルの液面は回転体と干渉しないように、つまり、下方にあってオイル量の少ない浅い状態となるようにしたい。しかしながら、オイル量の少ない浅い状態でフィードポンプを使用しようとすると、車両の加減速に伴い少ないオイルの液面が車両前後左右方向に傾斜したときに、フィードポンプの吸入口が空気に露出することがある。吸入口が空気に露出した状態ではフィードポンプが空気を吸引するため潤滑各部への潤滑が途切れてしまう。こうした事態を回避するために、フィードポンプ71と別にスカベンジングポンプ63を設ける。スカベンジングポンプ63は、オイルのほか空気を吸引しても大丈夫なポンプである。このスカベンジングポンプ63でオイルタンク55に常にオイルを満たす。オイルタンク55に満たされたオイルをフィードポンプ71で吸引することで、潤滑各部への潤滑が途切れることがないようにすることができる。ドライサンプ方式の潤滑システムは、こうした考え方に基づいている。   Furthermore, since there is a rotating body inside the gear case 4, the oil level is suppressed so as not to interfere with the rotating body while suppressing the height of the unit. I want to be. However, if the feed pump is to be used in a shallow state with a small amount of oil, the feed pump inlet may be exposed to the air when the oil level is low in the vehicle longitudinal and lateral directions as the vehicle accelerates or decelerates. There is. When the suction port is exposed to the air, the feed pump sucks air, so that the lubrication to each part of the lubrication is interrupted. In order to avoid such a situation, a scavenging pump 63 is provided separately from the feed pump 71. The scavenging pump 63 is a pump that can be used for sucking air in addition to oil. The scavenging pump 63 always fills the oil tank 55 with oil. By sucking the oil filled in the oil tank 55 with the feed pump 71, it is possible to prevent the lubrication of each part of the lubrication from being interrupted. The dry sump lubrication system is based on this concept.

ここで、本実施形態の作用効果をまとめる。   Here, the effects of the present embodiment will be summarized.

本実施形態では、回転入力を減速するギア機構10と、インプットギア11(ギア機構の一部)と連携することでギア機構10全体の回転の停止を行うパーキング機構21とを備える。また、ギア機構10及びパーキング機構21を内部に収納し、かつパーキング機構21及びインプットギア11を鉛直方向の上方に収納し、ギア機構10の潤滑各部を循環するためのオイルを底部に貯留するギアケース4を備える。また、パーキング機構21の鉛直方向の下方のギアケース4内部を立壁49(内壁)で仕切って構成され、上方開放端56(上方端)をギアケース4の内部に開放するオイルタンク55を備える。また、ギアケース4の底部(底壁43の上部)に貯溜されるオイルを吸引してオイルタンク55に吐出するスカベンジングポンプ63と、オイルタンク55に貯留されるオイルを吸引してギア機構10の潤滑各部に供給するフィードポンプ71と、を備える。本実施形態では、パーキング機構21をギアケース4内部の上方に収納し、パーキング機構21の下方のギアケース4の内部にオイルタンク55を配置することで、オイルタンク55内部のオイルの液面57を上方に向けて高くすることが可能となった。これによって、車両に加減速や旋回による加速度Gが作用してオイルタンク55内部のオイルの液面57が車両の前後左右方向に傾斜した場合にもフィードポンプ71の吸入口73が空気に露出することがないので、ギア機構10の潤滑各部への潤滑を途切れることなく行うことができる。また、本実施形態では、オイルタンク55の上方端56をギアケース4の内部に開放するので、オイルタンク55に吐出された空気がオイルタンク55の上方に溜まってゆくことを避けることができる。   The present embodiment includes a gear mechanism 10 that decelerates rotation input, and a parking mechanism 21 that stops rotation of the entire gear mechanism 10 in cooperation with an input gear 11 (a part of the gear mechanism). Further, the gear mechanism 10 and the parking mechanism 21 are housed inside, the parking mechanism 21 and the input gear 11 are housed in the vertical direction, and the oil for circulating the lubricating parts of the gear mechanism 10 is stored at the bottom. A case 4 is provided. Further, an oil tank 55 is provided which is configured by partitioning the interior of the gear case 4 below the parking mechanism 21 in the vertical direction with a standing wall 49 (inner wall) and opening the upper open end 56 (upper end) into the gear case 4. Further, a scavenging pump 63 that sucks oil stored in the bottom of the gear case 4 (upper part of the bottom wall 43) and discharges it to the oil tank 55, and a gear mechanism 10 that sucks oil stored in the oil tank 55. And a feed pump 71 for supplying the lubricating parts. In the present embodiment, the parking mechanism 21 is housed above the gear case 4, and the oil tank 55 is disposed inside the gear case 4 below the parking mechanism 21, so that the oil level 57 inside the oil tank 55. Can be raised upward. As a result, the suction port 73 of the feed pump 71 is exposed to the air even when the acceleration G due to acceleration / deceleration or turning acts on the vehicle and the oil level 57 in the oil tank 55 tilts in the front / rear / left / right direction of the vehicle. Therefore, the lubrication of each part of the gear mechanism 10 can be performed without interruption. Further, in the present embodiment, the upper end 56 of the oil tank 55 is opened inside the gear case 4, so that the air discharged to the oil tank 55 can be prevented from accumulating above the oil tank 55.

本実施形態では、オイルタンク55の内部を、車両前方側に鉛直方向の上方と鉛直方向の下方とが連通する部位59を残して、上方側スペース60と下方側スペース61の2つに仕切るリブ58を備える。そして、上方側スペース60にスカベンジングポンプ63の吐出口67を、下方側スペース61にフィードポンプ71の吸入口73を設けている。スカベンジングポンプ63から吐出される空気混じりのオイルが、オイルタンク55の内部に入った後に、下方側スペース61へと移動しようとしても、リブ58によって阻止されるので、空気混じりのオイルがフィードポンプ71の吸入口73から吸い込まれることがなくなる。これによって、フィードポンプ71の吐出流量が減ってしまったり、ギア機構10の潤滑各部への潤滑が途切れてしまったりすることを回避できる。   In the present embodiment, a rib that divides the inside of the oil tank 55 into two parts, that is, an upper space 60 and a lower space 61, leaving a portion 59 where the upper part in the vertical direction and the lower part in the vertical direction communicate with each other on the front side of the vehicle. 58. A discharge port 67 of the scavenging pump 63 is provided in the upper space 60, and a suction port 73 of the feed pump 71 is provided in the lower space 61. Even if the air-mixed oil discharged from the scavenging pump 63 enters the oil tank 55 and then moves to the lower space 61, it is blocked by the ribs 58, so that the air-mixed oil is fed into the feed pump. No longer being sucked in from the suction port 73 of 71. As a result, it is possible to avoid the discharge flow rate of the feed pump 71 from decreasing or the lubrication of the lubrication parts of the gear mechanism 10 from being interrupted.

(第2実施形態)
図7は、第2実施形態の電気自動車に用いられる減速機3の潤滑装置の概略構成図である。
(Second Embodiment)
FIG. 7 is a schematic configuration diagram of a lubricating device for the speed reducer 3 used in the electric vehicle according to the second embodiment.

第2実施形態は、ユニットの鉛直方向の高さ及びパーキング機構21の鉛直方向の高さ位置が同じであっても、オイルタンク55の高さ、つまり、オイルタンク55の上方開放端56を、さらに上方に向けて高くするものである。オイルタンク55内部のオイルの液面57が車両の加減速や旋回によって車両の前後左右方向に傾くことで、フィードポンプ71の吸入口73が空気に露出してしまうことがある。フィードポンプ71の吸入口73が空気に露出することがないようにするためには、オイルタンク55を、上方に向けて極力高くしてやることである。言い換えると、フィードポンプ71の吸入口73から液面57までの鉛直方向の長さを大きく(長く)してやる必要がある。   In the second embodiment, even if the vertical height of the unit and the vertical height position of the parking mechanism 21 are the same, the height of the oil tank 55, that is, the upper open end 56 of the oil tank 55, Further, it is raised upward. When the oil level 57 in the oil tank 55 is tilted in the front / rear / left / right direction of the vehicle due to acceleration / deceleration or turning of the vehicle, the suction port 73 of the feed pump 71 may be exposed to the air. In order to prevent the suction port 73 of the feed pump 71 from being exposed to the air, the oil tank 55 should be made as high as possible upward. In other words, the vertical length from the suction port 73 of the feed pump 71 to the liquid level 57 needs to be increased (lengthened).

そこで第2実施形態では、図7に示したようにオイルタンク55の上方開放端56の鉛直方向の位置が、パーキング機構21のケース下端22aより上方にあり、上方開放端56より下方にあるパーキング機構21の一部が、オイルタンク55の内部に収納されるようにする。すなわち、曲壁51を、インプットシャフト11の外周に沿ってさらに上方へと延ばし、曲壁51の上方端51aがパーキング機構21のケース下端22aよりも上方にくるようにする。このとき、パーキング機構21の鉛直方向の下部21aがオイルタンク55の内部に収納される。すると、オイルタンク55内部のオイルの液面57は、上方へと上昇していく途中でパーキング機構21のケース下端22aに到達する。この後には、パーキング装置21の下部21aがオイル中に浸されることになるが、液面57はさらに上昇してオイルタンク55の上方開放端56に到達する。上方解放端56に到達した後、オイルはオイルタンク55の外に溢れ出て流れ落ちる。言い換えると、オイルタンク55の上部では、パーキング機構21の下部21aがオイルを押しのける。オイルタンク55の内部に同じ量のオイル量が貯留されていても、パーキング装置21の下部21aがオイルを押しのける分だけ液面57が上方へと高くなるのである。   Therefore, in the second embodiment, as shown in FIG. 7, the vertical position of the upper open end 56 of the oil tank 55 is above the case lower end 22 a of the parking mechanism 21 and below the upper open end 56. A part of the mechanism 21 is accommodated in the oil tank 55. That is, the curved wall 51 is extended further upward along the outer periphery of the input shaft 11 so that the upper end 51 a of the curved wall 51 is located above the case lower end 22 a of the parking mechanism 21. At this time, the lower portion 21 a in the vertical direction of the parking mechanism 21 is accommodated in the oil tank 55. Then, the oil level 57 in the oil tank 55 reaches the case lower end 22a of the parking mechanism 21 in the middle of rising upward. Thereafter, the lower portion 21a of the parking device 21 is immersed in the oil, but the liquid level 57 further rises and reaches the upper open end 56 of the oil tank 55. After reaching the upper release end 56, the oil overflows out of the oil tank 55 and flows down. In other words, in the upper part of the oil tank 55, the lower part 21a of the parking mechanism 21 pushes out the oil. Even if the same amount of oil is stored in the oil tank 55, the liquid level 57 rises upward by the amount that the lower portion 21a of the parking device 21 pushes the oil.

パーキング機構21のなかで、特に爪27aを有するパーキングポール27は、ギア機構10のロック時にインプットシャフト11と同軸のパーキングギア28と結合しなくてはいけないので、パーキング機構21の全体をオイルタンク55内部のオイル中に浸すこことはできない。詳述すると、パーキング機構21において、インプットシャフト11と同軸のパーキングギア28と噛み合う機構を構成するパーキングポール27が、パーキングギア28の回転運動を止めるための可動部になる。当該可動部までがオイルに浸された状態では、ロック指示を受けて当該可動部が動く際に、当該可動部がオイルを押しのけて動かなければならず、オイルの抵抗がフリクションになってしまう。従って、当該可動部がオイルタンク55内部のオイルに浸されることなくギアケース4内部の外気に露出さえしていれば、当該可動部を駆動するためのリンク機構(図1の23〜26)はオイルタンク55内部のオイルに浸されていても問題ない。   Among the parking mechanisms 21, the parking poles 27 having the claws 27 a in particular must be coupled to the input shaft 11 and the coaxial parking gear 28 when the gear mechanism 10 is locked. You can't immerse yourself in the oil inside. More specifically, in the parking mechanism 21, the parking pole 27 that constitutes a mechanism that meshes with the input shaft 11 and the coaxial parking gear 28 becomes a movable portion for stopping the rotational movement of the parking gear 28. In a state where the movable part is immersed in oil, when the movable part moves in response to a lock instruction, the movable part must move away from the oil, and the resistance of the oil becomes friction. Therefore, as long as the movable part is exposed to the outside air inside the gear case 4 without being immersed in the oil in the oil tank 55, a link mechanism (23 to 26 in FIG. 1) for driving the movable part. There is no problem even if it is immersed in the oil inside the oil tank 55.

このように、パーキング機構21のうち、パーキングギア28の回転運動を止めるための可動部を除く部材(部位)がオイルタンク55内部に収納されることで、オイルタンク55内部に収納されたパーキング機構21の一部がオイルを押しのける分だけオイルタンク55内部のオイルの液面57を上方へと高くすることができる。   As described above, the parking mechanism housed in the oil tank 55 is housed in the oil tank 55 by storing the members (parts) of the parking mechanism 21 excluding the movable portion for stopping the rotational motion of the parking gear 28. The oil level 57 in the oil tank 55 can be raised upward by the amount that part of the oil 21 pushes out the oil.

第2実施形態では、オイルタンク55の上方開放端56(上方端)は、パーキング機構21の下端(22a)より上方にあり、オイルタンク55の上方開放端56より下方にあるパーキング機構21の一部(21a)は、オイルタンク55の内部に収納されている。同じユニットの高さにおいて、パーキング機構21が鉛直方向の同じ位置にあるとしたとき、第2実施形態では、オイルタンク55の上方開放端56がパーキング機構21のケース下端22aより上方にある分だけ、オイルタンク55の上方開放端56の高さを上方へと高くすることができる。この場合に、上方開放端56にまでオイルの液面57が到達していれば、パーキング機構21の一部がオイルタンク55内部のオイルに浸される分だけ液面57はフィードポンプ71の吸入口73から上方により遠いものとなる。これによって、車両に加減速や旋回による加速度Gが作用してオイルタンク55内部のオイルの液面57が傾斜した場合にもフィードポンプ71の吸入口73が空気に露出することをさらに防止できる。   In the second embodiment, the upper open end 56 (upper end) of the oil tank 55 is above the lower end (22a) of the parking mechanism 21 and is one of the parking mechanisms 21 below the upper open end 56 of the oil tank 55. The part (21a) is housed inside the oil tank 55. Assuming that the parking mechanism 21 is at the same vertical position at the same unit height, in the second embodiment, the upper open end 56 of the oil tank 55 is higher than the case lower end 22a of the parking mechanism 21. The height of the upper open end 56 of the oil tank 55 can be increased upward. In this case, if the oil level 57 reaches the upper open end 56, the liquid level 57 is sucked by the feed pump 71 by the amount that a part of the parking mechanism 21 is immersed in the oil in the oil tank 55. It is farther upward from the mouth 73. This further prevents the suction port 73 of the feed pump 71 from being exposed to the air even when the acceleration G due to acceleration / deceleration or turning acts on the vehicle and the oil level 57 in the oil tank 55 is inclined.

また、オイルの液面57が上方開放端56まで到達している場合において、オイルの液面57が鉛直方向の同じ位置にあるとしたとき、第2実施形態では、パーキング機構21の一部(21a)がオイルタンク55の内部に収納される分だけ、パーキング機構21を、パーキング機構21の一部(21a)がオイルタンク55の内部に収納されない場合よりも下方の位置にレイアウトできる。これによって、ユニットの高さが低減されることから、ドライサンプ方式の潤滑システムを構成するユニットの高さを抑えたものとすることができる。   Further, when the oil level 57 reaches the upper open end 56 and the oil level 57 is at the same position in the vertical direction, in the second embodiment, a part of the parking mechanism 21 ( The parking mechanism 21 can be laid out at a lower position than when a part (21 a) of the parking mechanism 21 is not housed in the oil tank 55, as much as 21 a) is housed in the oil tank 55. As a result, the height of the unit is reduced, and therefore the height of the units constituting the dry sump type lubrication system can be suppressed.

(第3実施形態)
図8は第3実施形態の減速機3の潤滑装置の概略構成図で、第1実施形態の図2と置き換わるものである。
(Third embodiment)
FIG. 8 is a schematic configuration diagram of the lubricating device for the speed reducer 3 of the third embodiment, which replaces FIG. 2 of the first embodiment.

第1実施形態では、オイルタンク55の車両後方側の外のギアケース4内部にオイルポンプ62を設けた。一方、第3実施形態は、オイルポンプ62をオイルタンク55の内壁(50,51,53)で被覆することによって、オイルポンプ62をオイルタンク55の内部に収納したものである。すなわち、立壁49のうち直立壁50の位置を車両後方のファイナルギア13の近くまでシフトし、車両後方にシフトした鉛直壁50と曲壁51を繋ぐ水平壁53を新たに追加して設けている。また、リブ58はオイルポンプ62のケースからオイルタンク55の内部を車両前方に向かってかつ水平方向に張り出すと共に、リブ58の全体は下方に凸の曲面状で、リブ58の先端58aは上方に向かうように形成されている。このように、水平壁53を追加することで、オイルタンク55の容積を拡大することができる。   In the first embodiment, the oil pump 62 is provided inside the gear case 4 outside the vehicle rear side of the oil tank 55. On the other hand, in the third embodiment, the oil pump 62 is covered with the inner wall (50, 51, 53) of the oil tank 55 so that the oil pump 62 is accommodated in the oil tank 55. That is, the position of the upright wall 50 among the standing walls 49 is shifted to the vicinity of the final gear 13 at the rear of the vehicle, and a horizontal wall 53 that connects the vertical wall 50 and the curved wall 51 that is shifted to the rear of the vehicle is newly provided. . The rib 58 projects from the case of the oil pump 62 in the oil tank 55 toward the front of the vehicle in the horizontal direction, and the entire rib 58 has a curved surface protruding downward, and the tip 58a of the rib 58 is upward. It is formed to go to. Thus, the volume of the oil tank 55 can be increased by adding the horizontal wall 53.

第3実施形態においても、第1実施形態と同様の作用効果を奏する。   In the third embodiment, the same operational effects as in the first embodiment are obtained.

(実施例1)
図9は第2実施形態の図7に対応する実施例1、図10は第3実施形態の図8に対応する実施例2の減速機3の潤滑装置の概略構成図である。ただし、図9,図10にはオイルタンク55の立壁49のみを示し、リブ58、スカベンジングポンプ63及びフィードポンプ71の吸入口及び吐出口、それら吸入口、吐出口につながる油路は示していない。
Example 1
FIG. 9 is a schematic configuration diagram of the lubricating device of the speed reducer 3 of Example 2 corresponding to FIG. 7 of the second embodiment, and FIG. However, FIGS. 9 and 10 show only the standing wall 49 of the oil tank 55, and the ribs 58, the inlets and outlets of the scavenging pump 63 and the feed pump 71, and the oil passages connected to these inlets and outlets. Absent.

図2、図4〜図8は、ドライサンプ方式の潤滑システムを構成するについて、ギアケース4の内部にパーキング機構21、ギア機構10、オイルタンク55、オイルポンプ62を全体としてどう配置するかを主に示したもので、ギアケース4を実際の車両に対してどのように配置するかは考えていなかった。実際には、図9,図10に示したようにギアケース4の底壁43が、鉛直方向に対して垂直でなく、車両後方に向けて下方へと傾いていることがある。   2 and 4 to 8 show how the parking mechanism 21, the gear mechanism 10, the oil tank 55, and the oil pump 62 are arranged as a whole in the gear case 4 in the dry sump type lubrication system. However, it was not considered how to arrange the gear case 4 with respect to the actual vehicle. Actually, as shown in FIGS. 9 and 10, the bottom wall 43 of the gear case 4 may not be perpendicular to the vertical direction but may be inclined downward toward the rear of the vehicle.

また、図2、図4〜図8は、オイルポンプ62を設ける位置を主に示したもので、オイルポンプ62の実際の大きさまでは考慮していなかった。実際には、オイルポンプ62は図9,図10に示したように所定の大きさ(外形寸法)を有する。従って、オイルポンプ62の外形寸法を考慮して立壁49の形状を考えなければならない。   2 and 4 to 8 mainly show positions where the oil pump 62 is provided, and the actual size of the oil pump 62 is not considered. Actually, the oil pump 62 has a predetermined size (outer dimension) as shown in FIGS. Therefore, the shape of the standing wall 49 must be considered in consideration of the outer dimensions of the oil pump 62.

例えば、図9に示す実施例1は、オイルポンプ62の外形寸法が、セカンドギアと同等の場合である。しかも、オイルポンプ62には、付随する部材、例えばオイルポンプ62をギアケース4に対して固定する支持部材62aを備えている。この支持部材62aが、オイルポンプ62より車両右方側(図9で紙面奥)に配置されている。従って、実施例1では、鉛直壁50と支持部材62aとの干渉を避けるため、鉛直壁50の下方を車両前方側に傾けている。   For example, Example 1 shown in FIG. 9 is a case where the outer dimension of the oil pump 62 is equivalent to that of the second gear. In addition, the oil pump 62 is provided with a supporting member 62 a for fixing the accompanying member, for example, the oil pump 62 to the gear case 4. The support member 62a is disposed on the right side of the vehicle from the oil pump 62 (at the back of the page in FIG. 9). Therefore, in Example 1, in order to avoid interference between the vertical wall 50 and the support member 62a, the lower part of the vertical wall 50 is inclined toward the vehicle front side.

図10に示す実施例2では、オイルポンプ62に所定の大きさがあるため、図8に示した鉛直壁50と水平壁53を平らな壁とすることはできない。このため、図8の水平壁53に代えて、実施例2ではインプットギア11及びセカンドギア12の外周に沿って延びる曲壁81としている。また、図8の鉛直壁50に代えて、実施例2ではファイナルギア13の外周に沿って立ち上がる曲壁82としている。このように、立壁49は、オイルポンプ62の外形寸法及びオイルポンプに付随する部材を考慮して形成する必要がある。   In Example 2 shown in FIG. 10, since the oil pump 62 has a predetermined size, the vertical wall 50 and the horizontal wall 53 shown in FIG. 8 cannot be made flat. Therefore, instead of the horizontal wall 53 of FIG. 8, in the second embodiment, a curved wall 81 extending along the outer periphery of the input gear 11 and the second gear 12 is used. Further, instead of the vertical wall 50 in FIG. 8, in the second embodiment, a curved wall 82 that rises along the outer periphery of the final gear 13 is used. As described above, the standing wall 49 needs to be formed in consideration of the outer dimensions of the oil pump 62 and members attached to the oil pump.

スカベンジングポンプ63及びフィードポンプ71の位置や個数は実施形態のものに限定されるものでない。例えば、ギアケース4の外側にスカベンジングポンプ63及びフィードポンプ71を配置してもよい。また、スカベンジングポンプ63及びフィードポンプ71の吸入口、吐出口とそれにつながるオイル供給路の位置は実施形態のものに限定されない。   The positions and number of scavenging pumps 63 and feed pumps 71 are not limited to those in the embodiment. For example, the scavenging pump 63 and the feed pump 71 may be disposed outside the gear case 4. Further, the positions of the suction port and the discharge port of the scavenging pump 63 and the feed pump 71 and the oil supply path connected thereto are not limited to those in the embodiment.

実施形態では、電気自動車にパーキング機構を用いる場合で説明したが、この場合に限られるものでない。電気自動車に限らず、車両にパーキング機構を用いる場合には本発明の適用がある。   In the embodiment, the case where the parking mechanism is used in the electric vehicle has been described. However, the present invention is not limited to this case. The present invention is applicable when a parking mechanism is used in a vehicle, not limited to an electric vehicle.

1 モータ
3 減速機
4 ギアケース
10 ギア機構
21 パーキング機構
22 パーキング機構のケース
43 底壁
49 立壁(内壁)
55 オイルタンク
56 上方開放端(上方端)
57 オイル液面
58 リブ
59 連通部位
60 上方側スペース
61 下方側スペース
62 オイルポンプ
63 スカベンジングポンプ
67 スカベンジングポンプの吐出口
71 フィードポンプ
73 フィードポンプの吸入口
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Motor 3 Reduction gear 4 Gear case 10 Gear mechanism 21 Parking mechanism 22 Case of parking mechanism 43 Bottom wall 49 Standing wall (inner wall)
55 Oil tank 56 Upper open end (upper end)
57 Oil level 58 Rib 59 Communication site 60 Upper space 61 Lower space 62 Oil pump 63 Scavenging pump 67 Scavenging pump discharge port 71 Feed pump 73 Feed pump suction port

Claims (3)

回転入力を減速するギア機構と、
前記ギア機構の一部と結合することで前記ギア機構の回転の停止を行うパーキング機構と、
前記ギア機構及び前記パーキング機構を内部に収納し、かつ前記パーキング機構及び前記パーキング機構と結合する前記ギア機構の一部を鉛直方向の上方に収納し、前記ギア機構を循環するためのオイルを底部に貯留するギアケースと、
前記パーキング機構の鉛直方向の下方の前記ギアケースの内部を内壁で仕切って構成され、上方端を前記ギアケースの内部に開放するオイルタンクと、
前記ギアケースの底部に貯溜されるオイルを吸引して前記オイルタンクに吐出するスカベンジングポンプと、
前記オイルタンクに貯留されるオイルを吸引して前記ギア機構に供給するフィードポンプと、
を備えることを特徴とする減速機の潤滑装置。
A gear mechanism that decelerates the rotational input;
A parking mechanism that stops rotation of the gear mechanism by being coupled to a part of the gear mechanism;
The gear mechanism and the parking mechanism are housed inside, and the parking mechanism and a part of the gear mechanism coupled to the parking mechanism are housed in the vertical direction, and oil for circulating the gear mechanism is disposed at the bottom. A gear case to be stored in
An oil tank configured by partitioning the interior of the gear case in the vertical direction of the parking mechanism with an inner wall, and opening an upper end to the interior of the gear case;
A scavenging pump that sucks oil stored in the bottom of the gear case and discharges it to the oil tank;
A feed pump that sucks oil stored in the oil tank and supplies the oil to the gear mechanism;
A reduction gear lubrication device comprising:
前記オイルタンクの上方端は、前記パーキング機構の下端より上方に位置し、前記上方端より下方にある前記パーキング機構の一部は、前記オイルタンクの内部に収納される請求項1に記載の減速機の潤滑装置。   The deceleration according to claim 1, wherein an upper end of the oil tank is located above a lower end of the parking mechanism, and a part of the parking mechanism located below the upper end is accommodated in the oil tank. Machine lubrication equipment. 前記オイルタンクの内部を、鉛直方向の上方と鉛直方向の下方とが連通する部位を残して、上方側スペースと下方側スペースの2つに仕切るリブを備え、
前記上方側スペースに前記スカベンジングポンプの吐出口を、前記下方側スペースに前記フィードポンプの吸入口を設ける請求項1または2に記載の減速機の潤滑装置。
A rib for partitioning the interior of the oil tank into two parts, an upper space and a lower space, leaving a portion where the upper part in the vertical direction communicates with the lower part in the vertical direction,
The reduction gear lubricating device according to claim 1 or 2, wherein a discharge port of the scavenging pump is provided in the upper space, and a suction port of the feed pump is provided in the lower space.
JP2016212906A 2016-10-31 2016-10-31 Reducer lubricator Active JP6770402B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016212906A JP6770402B2 (en) 2016-10-31 2016-10-31 Reducer lubricator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016212906A JP6770402B2 (en) 2016-10-31 2016-10-31 Reducer lubricator

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2018071679A true JP2018071679A (en) 2018-05-10
JP6770402B2 JP6770402B2 (en) 2020-10-14

Family

ID=62114140

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016212906A Active JP6770402B2 (en) 2016-10-31 2016-10-31 Reducer lubricator

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6770402B2 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020091001A (en) * 2018-12-06 2020-06-11 トヨタ自動車株式会社 Lubrication structure of power transmission device
WO2021188829A1 (en) * 2020-03-18 2021-09-23 Karma Automotive Llc Transmission system for an electric vehicle
US11945301B2 (en) 2019-09-26 2024-04-02 Volvo Truck Corporation Vehicle wheel arrangement
WO2024142459A1 (en) * 2022-12-28 2024-07-04 ニデック株式会社 Drive device

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04298618A (en) * 1991-03-27 1992-10-22 Honda Motor Co Ltd Oil tank structure of internal combustion engine of dry sump lubrication type
JP2009092043A (en) * 2007-10-11 2009-04-30 Yamaha Motor Co Ltd Drysump type four-cycle engine and saddle type vehicle

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04298618A (en) * 1991-03-27 1992-10-22 Honda Motor Co Ltd Oil tank structure of internal combustion engine of dry sump lubrication type
JP2009092043A (en) * 2007-10-11 2009-04-30 Yamaha Motor Co Ltd Drysump type four-cycle engine and saddle type vehicle

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020091001A (en) * 2018-12-06 2020-06-11 トヨタ自動車株式会社 Lubrication structure of power transmission device
JP7092015B2 (en) 2018-12-06 2022-06-28 トヨタ自動車株式会社 Lubrication structure of power transmission device
US11945301B2 (en) 2019-09-26 2024-04-02 Volvo Truck Corporation Vehicle wheel arrangement
JP7479459B2 (en) 2019-09-26 2024-05-08 ボルボトラックコーポレーション Wheel device for vehicle
WO2021188829A1 (en) * 2020-03-18 2021-09-23 Karma Automotive Llc Transmission system for an electric vehicle
WO2024142459A1 (en) * 2022-12-28 2024-07-04 ニデック株式会社 Drive device

Also Published As

Publication number Publication date
JP6770402B2 (en) 2020-10-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2018071679A (en) Deceleration machine lubricating device
JP6129139B2 (en) Reducer lubrication structure
JP6076314B2 (en) Reducer lubrication structure
JP2022120085A (en) motor unit
JP7347558B2 (en) motor unit
JP2013194891A (en) Lubricating device of power transmission mechanism
CN102168628B (en) Crankcase structure
JPWO2018030342A1 (en) Motor unit
JPWO2018030343A1 (en) Motor unit
CN110274008B (en) Power transmission device for vehicle
JPWO2018030346A1 (en) Motor unit
JP2011027142A (en) Oil suction device for transmission
JP2020118264A (en) Vehicle power transmission device
JP2006292082A (en) Lubricant supplying structure in transmission
CN110998147B (en) Oil supply device with motor for vehicle
JP4187038B2 (en) Oil transmission device for automatic transmission
JP2019215028A (en) Oil strainer
JP7257228B2 (en) axle device
JP6152363B2 (en) Vehicle drive device
US10030759B2 (en) Breather device
JP2017141931A (en) Lubrication structure of vehicular power transmission
JP6179272B2 (en) Vehicle transmission
JP6069164B2 (en) transmission
JP5886499B2 (en) Decelerator
JP2007285381A (en) Lubricating device of vehicle transmission

Legal Events

Date Code Title Description
RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20161205

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20190826

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20200826

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20200901

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20200925

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6770402

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150