JP2018151014A - Selector valve device - Google Patents

Selector valve device Download PDF

Info

Publication number
JP2018151014A
JP2018151014A JP2017048135A JP2017048135A JP2018151014A JP 2018151014 A JP2018151014 A JP 2018151014A JP 2017048135 A JP2017048135 A JP 2017048135A JP 2017048135 A JP2017048135 A JP 2017048135A JP 2018151014 A JP2018151014 A JP 2018151014A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
oil pump
pressure
spool
path
sleeve
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
JP2017048135A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP6821257B2 (en
Inventor
真澄 藤川
Masumi Fujikawa
真澄 藤川
克雄 加藤
Katsuo Kato
克雄 加藤
弘貴 文倉
Hiroki Fumikura
弘貴 文倉
和裕 宮地
Kazuhiro Miyachi
和裕 宮地
浩史 三宅
Hiroshi Miyake
浩史 三宅
堅一 渡邊
Kenichi Watanabe
堅一 渡邊
政一 朴
Jeong Il Park
政一 朴
周▲玄▼ 池
Syugen Ike
周▲玄▼ 池
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.)
Nissan Motor Co Ltd
JATCO Ltd
Original Assignee
Nissan Motor Co Ltd
JATCO 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 Nissan Motor Co Ltd, JATCO Ltd filed Critical Nissan Motor Co Ltd
Priority to JP2017048135A priority Critical patent/JP6821257B2/en
Publication of JP2018151014A publication Critical patent/JP2018151014A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6821257B2 publication Critical patent/JP6821257B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Fluid-Driven Valves (AREA)
  • Multiple-Way Valves (AREA)
  • Control Of Transmission Device (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To lubricate a lubrication required component while securing a required pressure at the side of a hydraulic actuation device.SOLUTION: A selector valve device 1 comprises: a selector valve 2; a hydraulic pressure supply path 41 of a mechanical oil pump 4; and a hydraulic pressure supply path 51 of an electrical oil pump 5. A communication path 52 that communicates the hydraulic pressure supply path 51 with the hydraulic pressure supply path 41 includes a check valve 3 which is opened in a case where a pressure inside of the hydraulic pressure supply path 51 is higher than a pressure inside of the hydraulic pressure supply path 41. When a discharge pressure of the mechanical oil pump 4 acts on a spool 20, the spool 20 is completely pushed closer to a stopper 19 and a first input port 14 and a first discharge port 13 are communicated. When a discharge pressure of the electrical oil pump 5 acts on the spool 20 in place of the discharge pressure of the mechanical oil pump 4, the spool 20 is displaced from a position where the spool is completely pushed closer to the stopper 19 in the direction of an axis X, closer to a bottom wall 111 in accordance with the discharge pressure of the electrical oil pump 5, such that an opening amount of the first discharge port 13 is decreased.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、車両用の自動変速機の油圧回路が備える切替弁装置に関する。   The present invention relates to a switching valve device provided in a hydraulic circuit of an automatic transmission for a vehicle.

アイドリングストップ機能を備える車両の自動変速機は、エンジン駆動されるメカオイルポンプの他に、バッテリ駆動される電動オイルポンプを備えている。
この自動変速機では、アイドリングストップ機能によるエンジンの停止時に、電動オイルポンプを駆動して油圧作動装置などに必要圧を供給することで、エンジンの再始動後の応答性の低下などを防いでいる。
An automatic transmission for a vehicle having an idling stop function includes a battery-driven electric oil pump in addition to an engine-driven mechanical oil pump.
In this automatic transmission, when the engine is stopped by the idling stop function, the electric oil pump is driven to supply the necessary pressure to the hydraulic actuator and the like, thereby preventing a decrease in responsiveness after the engine is restarted. .

また、エンジンとモータを駆動源として採用し、エンジンとモータとの間と、モータと駆動輪との間にクラッチをそれぞれ設けたハイブリッド車両がある。
このハイブリッド車両の自動変速機には、車両がWSC(ウェットスタートクラッチ)発進を行う際のクラッチの潤滑のために、潤滑用の電動オイルポンプをさらに備えているものがある。
In addition, there is a hybrid vehicle that employs an engine and a motor as a drive source and has clutches between the engine and the motor and between the motor and the drive wheels.
Some automatic transmissions of this hybrid vehicle further include an electric oil pump for lubrication for lubricating the clutch when the vehicle starts WSC (wet start clutch).

そのため、アイドリングストップ機能を備えるハイブリッド車両の自動変速機の場合には、ふたつの電動オイルポンプが必要となるが、自動変速機が備える電動オイルポンプの数が多くなるほど、自動変速機の作製コストが上昇する。   Therefore, in the case of an automatic transmission of a hybrid vehicle having an idling stop function, two electric oil pumps are required. However, as the number of electric oil pumps provided in the automatic transmission increases, the production cost of the automatic transmission increases. To rise.

例えば、特許文献1には、油圧回路に設けた切替弁により、油圧回路に設けた電磁弁が、調圧弁としての機能と電磁ポンプとしての機能の両方を切り替えて発揮できるようにすることが開示されている。   For example, Patent Document 1 discloses that a switching valve provided in a hydraulic circuit enables the electromagnetic valve provided in the hydraulic circuit to perform both a function as a pressure regulating valve and a function as an electromagnetic pump. Has been.

国際公開第2010/109945号International Publication No. 2010/109945

ここで、アイドリングストップ機能を備えるハイブリッド車両の自動変速機において、例えば油圧回路に切替弁などを設けることで、ひとつのオイルポンプを、アイドリングストップ時の必要圧の供給と、クラッチの潤滑の両方に共用できるようにすることが考えられる。
しかし、切替弁の他に、切替弁を動作させるためのソレノイドや、ソレノイドに元圧を供給するための油路などが必要となるため、油圧回路が複雑化してしまう。
そこで、油圧回路を複雑化することなく、ひとつのオイルポンプを異なる用途に共用できるようにすることが求められている。
Here, in an automatic transmission of a hybrid vehicle having an idling stop function, for example, by providing a switching valve or the like in the hydraulic circuit, one oil pump can be used for both supply of necessary pressure at idling stop and lubrication of the clutch. It can be considered to be able to share.
However, in addition to the switching valve, a solenoid for operating the switching valve and an oil passage for supplying the original pressure to the solenoid are required, which complicates the hydraulic circuit.
Therefore, it is required to share one oil pump for different uses without complicating the hydraulic circuit.

本発明は、
スリーブ内で軸線方向に移動可能に設けられたスプールと、
前記スプールを前記軸線方向の一端側に付勢するスプリングと、
前記スリーブ内に開口すると共に、電動オイルポンプ側流路に連絡する第1連絡口と、
前記スリーブ内に開口すると共に、メカオイルポンプ側流路に連絡する第2連絡口と、
前記スリーブ内に開口すると共に、潤滑油供給路に連絡する第3連絡口と、
前記電動オイルポンプ側流路と前記メカオイルポンプ側流路とを接続する接続路と、
前記接続路に設けられて、前記電動オイルポンプ側流路内の圧力が、前記メカオイルポンプ側流路の内の圧力よりもよりも高いときに開弁する逆止弁と、を有し、
メカオイルポンプの吐出圧が前記スプールに作用すると、前記スプールが前記軸線方向の他端側に押し切られて、前記第1連絡口と前記第3連絡口とを連通させると共に、
電動オイルポンプの吐出圧が、前記メカオイルポンプの吐出圧に代えて前記スプールに作用すると、前記スプールが、前記軸線方向の他端側に押し切られた位置から、前記電動オイルポンプの吐出圧に応じて前記軸線方向の一端側に変位して、前記第3連絡口の開口量が減少するようにした切替弁装置とした。
The present invention
A spool provided to be movable in the axial direction within the sleeve;
A spring that biases the spool toward one end in the axial direction;
A first communication port that opens into the sleeve and communicates with the electric oil pump side flow path;
A second communication port that opens into the sleeve and communicates with the mechanical oil pump side flow path;
A third communication port that opens into the sleeve and communicates with the lubricating oil supply path;
A connection path connecting the electric oil pump side flow path and the mechanical oil pump side flow path;
A check valve provided in the connection path and opened when a pressure in the electric oil pump side flow path is higher than a pressure in the mechanical oil pump side flow path,
When the discharge pressure of the mechanical oil pump acts on the spool, the spool is pushed to the other end side in the axial direction, and the first connection port and the third connection port are communicated,
When the discharge pressure of the electric oil pump acts on the spool instead of the discharge pressure of the mechanical oil pump, the discharge pressure of the electric oil pump is changed from the position where the spool is pushed to the other end side in the axial direction. Accordingly, the switching valve device is displaced to one end side in the axial direction to reduce the opening amount of the third communication port.

本発明によれば、メカオイルポンプの駆動時には、スプールが他端側に押し切られて、第1連絡口と第3連絡口とが連通する。これにより、電動オイルポンプ側流路から供給されたオイルが、潤滑油供給路に供給されて、潤滑油供給路が連絡する潤滑必要部品が潤滑される。
メカオイルポンプの停止時には、逆止弁が開弁して、電動オイルポンプ側流路から供給されたオイルがメカオイルポンプ側流路に流入する。これにより、メカオイルポンプ側流路が連絡する油圧作動装置に、電動オイルポンプ側流路から供給されたオイルが供給されるので、メカオイルポンプの停止時に、油圧作動装置におけるオイルの必要圧を確保できる。
この際に、スプールが軸線方向の一端側への変位量に応じて、第3連絡口の開口量が変化するので、第3連絡口から排出されるオイルの量を、電動オイルポンプの吐出圧に応じて調節することで、油圧作動装置側に供給されるオイルの圧力(油圧)を調整できる。
よって、油圧作動装置側での必要圧を確保しつつ、潤滑必要部品の潤滑を行うことができる。
According to the present invention, when the mechanical oil pump is driven, the spool is pushed to the other end side, and the first communication port and the third communication port communicate with each other. As a result, the oil supplied from the electric oil pump side flow path is supplied to the lubricating oil supply path, and the necessary lubrication parts communicated by the lubricating oil supply path are lubricated.
When the mechanical oil pump is stopped, the check valve is opened, and the oil supplied from the electric oil pump side passage flows into the mechanical oil pump side passage. As a result, the oil supplied from the electric oil pump side channel is supplied to the hydraulic actuator connected to the mechanical oil pump side channel, so that the required oil pressure in the hydraulic actuator can be reduced when the mechanical oil pump is stopped. It can be secured.
At this time, since the opening amount of the third connection port changes according to the amount of displacement of the spool toward the one end side in the axial direction, the amount of oil discharged from the third connection port is set to the discharge pressure of the electric oil pump. By adjusting according to the pressure, the pressure (hydraulic pressure) of the oil supplied to the hydraulic actuator can be adjusted.
Therefore, it is possible to lubricate the components requiring lubrication while ensuring the necessary pressure on the hydraulic actuator side.

実施の形態にかかる切替弁装置を説明する図である。It is a figure explaining the switching valve apparatus concerning an embodiment. 実施の形態にかかる切替弁装置の動作を説明する図である。It is a figure explaining operation | movement of the switching valve apparatus concerning embodiment. 他の実施の形態にかかる切替弁装置を説明する図である。It is a figure explaining the switching valve apparatus concerning other embodiment. 他の実施の形態にかかる切替弁装置の動作を説明する図である。It is a figure explaining operation | movement of the switching valve apparatus concerning other embodiment.

以下、本発明の実施の形態を、車両用の自動変速機が備える油圧回路10の切替弁装置1に適用した場合を例に挙げて説明する。
図1は、切替弁装置1を説明する図であり、(a)は、切替弁装置1を備える油圧回路10を模式的に示した図であり、(b)は、切替弁装置1の切替弁2の部分を拡大して模式的に示した図である。
図2は、切替弁装置1の動作を説明する図であり、(a)は、アイドリングストップ時の切替弁2と逆止弁3の状態を説明する図であり、(b)は、エンジン駆動時の切替弁2と逆止弁3の状態を説明する図である。
Hereinafter, a case where the embodiment of the present invention is applied to a switching valve device 1 of a hydraulic circuit 10 provided in an automatic transmission for a vehicle will be described as an example.
FIG. 1 is a diagram illustrating a switching valve device 1, (a) schematically illustrating a hydraulic circuit 10 including the switching valve device 1, and (b) illustrating switching of the switching valve device 1. It is the figure which expanded and showed the part of the valve 2 typically.
FIG. 2 is a diagram for explaining the operation of the switching valve device 1, (a) is a diagram for explaining the states of the switching valve 2 and the check valve 3 at the time of idling stop, and (b) is an engine drive It is a figure explaining the state of the switching valve 2 and the check valve 3 at the time.

実施の形態にかかる切替弁装置1を有する油圧回路10は、アイドリングストップ機能を有するハイブリッド車両の自動変速機に採用されている。
この自動変速機を搭載したハイブリッド車両は、モータ(図示せず)とエンジン(図示せず)との間と、モータ(図示せず)と駆動輪(図示せず)との間に、それぞれクラッチをしている。
The hydraulic circuit 10 having the switching valve device 1 according to the embodiment is employed in an automatic transmission of a hybrid vehicle having an idling stop function.
A hybrid vehicle equipped with this automatic transmission has clutches between a motor (not shown) and an engine (not shown), and between a motor (not shown) and drive wheels (not shown). I am doing.

この自動変速機は、エンジン(図示せず)の出力回転で駆動するメカオイルポンプ4と、バッテリ(図示せず)から供給される電力で駆動する電動オイルポンプ5と、を有している。   The automatic transmission includes a mechanical oil pump 4 that is driven by output rotation of an engine (not shown), and an electric oil pump 5 that is driven by electric power supplied from a battery (not shown).

切替弁装置1は、エンジンの駆動時には、メカオイルポンプ4から吐出されたオイル(油圧)を、油圧作動装置に供給して油圧作動装置を駆動させる一方で、電動オイルポンプ5から吐出されたオイルを、クラッチ6に供給してクラッチ6を潤滑するように構成されている。
また、アイドリングストップ時には、電動オイルポンプ5から吐出されたオイルを、油圧作動装置とクラッチ6に供給して、油圧作動装置にアイドリングストップ時の必要圧を供給しつつ、クラッチ6の潤滑を行うように構成されている。
When the engine is driven, the switching valve device 1 supplies oil (hydraulic pressure) discharged from the mechanical oil pump 4 to the hydraulic operating device to drive the hydraulic operating device, while oil discharged from the electric oil pump 5 is driven. Is supplied to the clutch 6 to lubricate the clutch 6.
Further, when idling is stopped, the oil discharged from the electric oil pump 5 is supplied to the hydraulic actuator and the clutch 6, and the clutch 6 is lubricated while supplying the hydraulic actuator with the necessary pressure at the idling stop. It is configured.

メカオイルポンプ4は、図示しないオイルストレーナを介してオイルパン(図示せず)側からオイルを吸引し、吸引したオイルを加圧して、油圧供給路41にライン圧PLを供給する。
油圧供給路41に供給されたライン圧PLは、図示しない油圧作動装置側に供給されて、油圧作動装置の駆動に用いられる。
例えば、油圧作動装置がベルト式の無段変速機のプーリ機構である場合には、ライン圧PLは、図示しない調圧弁などを経て、プーリに付設された油圧室に供給される。
The mechanical oil pump 4 sucks oil from an oil pan (not shown) through an oil strainer (not shown), pressurizes the sucked oil, and supplies the line pressure PL to the hydraulic pressure supply path 41.
The line pressure PL supplied to the hydraulic pressure supply path 41 is supplied to the hydraulic actuator side (not shown) and used for driving the hydraulic actuator.
For example, when the hydraulic actuator is a pulley mechanism of a belt type continuously variable transmission, the line pressure PL is supplied to a hydraulic chamber attached to the pulley via a pressure regulating valve (not shown).

油圧供給路41では、メカオイルポンプ4の下流側に、油圧供給路41から分岐した油路42が設けられており、この油路42は、後記する逆止弁3との接続部31を経て、切替弁2のスリーブ11に連絡している。   In the hydraulic pressure supply path 41, an oil path 42 branched from the hydraulic pressure supply path 41 is provided on the downstream side of the mechanical oil pump 4, and the oil path 42 passes through a connecting portion 31 with the check valve 3 described later. , Communicated with the sleeve 11 of the switching valve 2.

電動オイルポンプ5は、図示しないオイルストレーナを介してオイルパン(図示せず)側からオイルを吸引し、吸引したオイル加圧して、油圧供給路51に圧送する。
油圧供給路51に供給されたオイルは、後記する切替弁2を経てクラッチ6に供給されて、クラッチ6の潤滑に用いられる。
The electric oil pump 5 sucks oil from an oil pan (not shown) side through an oil strainer (not shown), pressurizes the sucked oil, and pumps it to the hydraulic pressure supply path 51.
The oil supplied to the hydraulic pressure supply passage 51 is supplied to the clutch 6 through the switching valve 2 described later, and is used for lubrication of the clutch 6.

例えば、クラッチ6が、モータ(図示せず)と駆動輪(図示せず)との間のクラッチである場合には、車両がWSC(ウェットスタートクラッチ)発進を行う際のクラッチ6の潤滑に、電動オイルポンプ5からのオイルが用いられる。   For example, when the clutch 6 is a clutch between a motor (not shown) and a drive wheel (not shown), the lubrication of the clutch 6 when the vehicle starts WSC (wet start clutch) Oil from the electric oil pump 5 is used.

油圧供給路51では、電動オイルポンプ5と切替弁2との間の領域から分岐して連絡路52が設けられており、この連絡路52は、逆止弁3を介して、油圧供給路41側の油路42に接続されている。
そのため、電動オイルポンプ5から吐出されたオイルが通流する油圧供給路51と、メカオイルポンプ4から吐出されたオイルが通流する油圧供給路41は、逆止弁3が設けられた連絡路52を介して連通可能となっている。
In the hydraulic pressure supply path 51, a communication path 52 is branched from the region between the electric oil pump 5 and the switching valve 2, and the communication path 52 is connected to the hydraulic pressure supply path 41 via the check valve 3. It is connected to the oil passage 42 on the side.
Therefore, a hydraulic pressure supply path 51 through which oil discharged from the electric oil pump 5 flows and a hydraulic pressure supply path 41 through which oil discharged from the mechanical oil pump 4 flow are a communication path provided with the check valve 3. Communication is possible via 52.

逆止弁3は、油路42との接続部31と、連絡路52との接続部32と、接続部31と接続部32との圧力差に応じて、接続部32の開口32aを開閉するボール状の弁体33と、を有している。   The check valve 3 opens and closes the opening 32a of the connecting portion 32 according to the pressure difference between the connecting portion 31 with the oil passage 42, the connecting portion 32 with the connecting passage 52, and the connecting portion 31 and the connecting portion 32. And a ball-shaped valve body 33.

この逆止弁3では、接続部32内のオイルの圧力(電動オイルポンプ5の吐出圧P1)が、接続部31内のオイルの圧力(メカオイルポンプ4の吐出圧P2)よりも高くなると(P1>P2)、弁体33が接続部32の開口32aから離れて接続部31内に移動することで、開弁するようになっている。
これにより、電動オイルポンプ5から吐出されたオイルが、接続部32を通って接続部31内に流入し、接続部31内に流入したオイルは、接続部31に接続された油路42を通って、油圧供給路41と切替弁2に供給されるようになっている。
In this check valve 3, when the pressure of oil in the connection portion 32 (discharge pressure P1 of the electric oil pump 5) becomes higher than the pressure of oil in the connection portion 31 (discharge pressure P2 of the mechanical oil pump 4) ( P1> P2), and the valve body 33 moves away from the opening 32a of the connection portion 32 and moves into the connection portion 31 to open the valve.
As a result, the oil discharged from the electric oil pump 5 flows into the connection portion 31 through the connection portion 32, and the oil that has flowed into the connection portion 31 passes through the oil passage 42 connected to the connection portion 31. Thus, the hydraulic pressure supply passage 41 and the switching valve 2 are supplied.

切替弁装置1は、切替弁2と逆止弁3とを有しており、切替弁2では、円筒状のスリーブ11内で、スプール20が、スリーブ11の長手方向に沿う中心軸線(軸線X)方向に移動可能に収容されている。   The switching valve device 1 includes a switching valve 2 and a check valve 3, and in the switching valve 2, the spool 20 has a central axis (axis line X) along the longitudinal direction of the sleeve 11 in the cylindrical sleeve 11. ) Moved in the direction.

スリーブ11は、長手方向の一端が底壁111で封止されていると共に、他端が、スリーブ11に内嵌したストッパ19で封止されている。
スリーブ11の内周では、ストッパ19側から順番に、ドレンポート12、第1排出ポート13と、第1入力ポート14と、第2入力ポート15と、ドレンポート16と、が開口している。
The sleeve 11 has one end in the longitudinal direction sealed with a bottom wall 111 and the other end sealed with a stopper 19 fitted in the sleeve 11.
On the inner periphery of the sleeve 11, the drain port 12, the first discharge port 13, the first input port 14, the second input port 15, and the drain port 16 are opened in order from the stopper 19 side.

第1排出ポート13には、クラッチ6に潤滑用のオイルを供給するための油路61が接続されており、第1排出ポート13から油路61に排出されたオイルは、クラッチ6に供給されて、クラッチ6を潤滑する。   An oil passage 61 for supplying lubricating oil to the clutch 6 is connected to the first discharge port 13, and the oil discharged from the first discharge port 13 to the oil passage 61 is supplied to the clutch 6. Then, the clutch 6 is lubricated.

第1入力ポート14には、電動オイルポンプ5から延びる油圧供給路51が接続されており、スリーブ11の内部空間は、第1入力ポート14を介して、油圧供給路51に連絡している。
そのため、電動オイルポンプ5から油圧供給路51に吐出されたオイルが、第1入力ポート14を通って、スリーブ11内に供給されるようになっている。
A hydraulic pressure supply path 51 extending from the electric oil pump 5 is connected to the first input port 14, and the internal space of the sleeve 11 communicates with the hydraulic pressure supply path 51 via the first input port 14.
Therefore, the oil discharged from the electric oil pump 5 to the hydraulic pressure supply path 51 is supplied into the sleeve 11 through the first input port 14.

第2入力ポート15には、油圧供給路41から分岐した油路42が接続されており、スリーブ11の内部空間は、第2入力ポート15を介して、油圧供給路41に連絡している。
そのため、メカオイルポンプ4から吐出されたオイルの一部が、第2入力ポート15を通って、スリーブ11内に供給されるようになっている。
An oil path 42 branched from the hydraulic pressure supply path 41 is connected to the second input port 15, and the internal space of the sleeve 11 communicates with the hydraulic pressure supply path 41 via the second input port 15.
Therefore, a part of the oil discharged from the mechanical oil pump 4 is supplied into the sleeve 11 through the second input port 15.

図1の(b)に示すように、スリーブ11内に収容されたスプール20は、スリーブ11の内径D1よりも小さい外径の軸部25を有している。
スプール20では、軸部25の長手方向の一端25aに、第1ランド21が設けられている。この第1ランド21は、スリーブ11の内径D1に整合する外径を有すると共に、軸線X方向に所定長さで形成されている。
As shown in FIG. 1B, the spool 20 accommodated in the sleeve 11 has a shaft portion 25 having an outer diameter smaller than the inner diameter D <b> 1 of the sleeve 11.
In the spool 20, a first land 21 is provided at one end 25 a in the longitudinal direction of the shaft portion 25. The first land 21 has an outer diameter that matches the inner diameter D1 of the sleeve 11, and is formed with a predetermined length in the axis X direction.

第1ランド21では、スリーブ11の底壁111との対向面が、軸線Xに直交するストッパ面211となっている。スプール20が、スリーブ11内を底壁111側(図1の(b)において右側)に変位した際に、底壁111にストッパ面211が当接することで、スプール20の底壁111側への変位が規制される。   In the first land 21, the surface facing the bottom wall 111 of the sleeve 11 is a stopper surface 211 orthogonal to the axis X. When the spool 20 is displaced in the sleeve 11 toward the bottom wall 111 (right side in FIG. 1B), the stopper surface 211 comes into contact with the bottom wall 111, so that the spool 20 moves toward the bottom wall 111. Displacement is regulated.

スプール20の軸部25では、第1ランド21からストッパ19側(図中、左側)にオフセットした位置に、第2ランド22が設けられている。この第2ランド22は、スリーブ11の内径D1に整合する外径を有すると共に、軸線X方向に所定長さで形成されている。   In the shaft portion 25 of the spool 20, a second land 22 is provided at a position offset from the first land 21 to the stopper 19 side (left side in the drawing). The second land 22 has an outer diameter that matches the inner diameter D1 of the sleeve 11, and is formed with a predetermined length in the axis X direction.

軸線X方向における第2ランド22の一方の面221は、油路42からスリーブ11内に供給された油圧(メカオイルポンプ4の吐出圧、または電動オイルポンプ5の吐出圧)が作用する受圧面となっている。
第2ランド22の他方の面222は、油圧供給路51からスリーブ11内に供給された油圧(電動オイルポンプ5の吐出圧)が作用する受圧面となっている。
One surface 221 of the second land 22 in the axis X direction is a pressure receiving surface on which hydraulic pressure (discharge pressure of the mechanical oil pump 4 or discharge pressure of the electric oil pump 5) supplied from the oil passage 42 into the sleeve 11 acts. It has become.
The other surface 222 of the second land 22 is a pressure receiving surface on which the hydraulic pressure (discharge pressure of the electric oil pump 5) supplied from the hydraulic pressure supply path 51 into the sleeve 11 acts.

スプール20の軸部25では、第2ランド22からストッパ19側(図中、左側)にオフセットした位置に、スリーブ11の内径D1に整合する外径の第3ランド23が設けられている。
軸線X方向における第3ランドの一方の面231は、油圧供給路51からスリーブ11内に供給された油圧(電動オイルポンプ5の吐出圧)が作用する受圧面となっている。
In the shaft portion 25 of the spool 20, a third land 23 having an outer diameter that matches the inner diameter D <b> 1 of the sleeve 11 is provided at a position offset from the second land 22 to the stopper 19 side (left side in the drawing).
One surface 231 of the third land in the axis X direction is a pressure receiving surface on which the hydraulic pressure (discharge pressure of the electric oil pump 5) supplied from the hydraulic pressure supply passage 51 into the sleeve 11 acts.

第3ランド23の他方の面232には、軸部25のストッパ19側(図中、左側)に外挿されたスプリングSpの一端が、軸線X方向から当接している。
このスプリングSpの他端は、スリーブ11に内嵌したストッパ19に軸線X方向から当接している。
この状態においてスプリングSpは軸線X方向に圧縮されており、第3ランド23には、スプリングSpの付勢力が作用している。
One end of a spring Sp that is extrapolated to the stopper 19 side (left side in the drawing) of the shaft portion 25 is in contact with the other surface 232 of the third land 23 from the axis X direction.
The other end of the spring Sp is in contact with the stopper 19 fitted in the sleeve 11 from the direction of the axis X.
In this state, the spring Sp is compressed in the axis X direction, and the urging force of the spring Sp acts on the third land 23.

実施の形態では、メカオイルポンプ4の吐出圧と、電動オイルポンプ5の吐出圧が、スリーブ11内に作用していない場合に、スプール20は、スプリングSpから作用する付勢力で、第1ランド21のストッパ面211を、スリーブ11の底壁111に当接させた位置(基準位置)に配置される(図1の(b)参照)。   In the embodiment, when the discharge pressure of the mechanical oil pump 4 and the discharge pressure of the electric oil pump 5 are not acting in the sleeve 11, the spool 20 is urged by the spring Sp, and the first land 21 is arranged at a position (reference position) where the stopper surface 211 is in contact with the bottom wall 111 of the sleeve 11 (see FIG. 1B).

さらに、メカオイルポンプ4の吐出圧が、スリーブ11内に供給されている場合に、スプール20は、第2ランド22に作用するメカオイルポンプ4の吐出圧で、軸部25の他端25bをストッパ19に近づける方向(図中、左方向)に変位する。
これにより、スプール20は、スプリングSpを圧縮しながら変位して、軸部25の他端25bを、ストッパ19に当接させた位置(押切り位置)に配置されるようになっている(図2の(b)参照)。
Further, when the discharge pressure of the mechanical oil pump 4 is supplied into the sleeve 11, the spool 20 is connected to the other end 25 b of the shaft portion 25 by the discharge pressure of the mechanical oil pump 4 acting on the second land 22. It is displaced in the direction approaching the stopper 19 (left direction in the figure).
As a result, the spool 20 is displaced while compressing the spring Sp, and is arranged at a position (pressing position) where the other end 25b of the shaft portion 25 is in contact with the stopper 19 (FIG. 5). 2 (b)).

実施の形態では、スリーブ11が押切り位置に配置された状態で、第1排出ポート13と、第1入力ポート14とが、スリーブ11内の空間を介して互いに連通するように、軸部25における第2ランド22および第3ランド23の位置と、第2ランド22および第3ランド23の軸線X方向の長さと、第1排出ポート13と第1入力ポート14のスリーブ11における開口位置が設定されている。   In the embodiment, in a state where the sleeve 11 is disposed at the pressing position, the shaft portion 25 is configured such that the first discharge port 13 and the first input port 14 communicate with each other through the space in the sleeve 11. The positions of the second lands 22 and the third lands 23, the lengths of the second lands 22 and the third lands 23 in the axis X direction, and the opening positions of the first discharge port 13 and the first input port 14 in the sleeve 11 are set. Has been.

さらに、実施の形態では、スリーブ11内に電動オイルポンプ5の吐出圧のみが供給されている際に、電動オイルポンプ5の吐出圧が小さくなるほど、スプール20が、押切り位置(図2の(b)参照)から離れる方向(図中、右方向)に変位して、第1排出ポート13の開口幅W1が小さくなるようになっている(図2の(a)参照)。   Furthermore, in the embodiment, when only the discharge pressure of the electric oil pump 5 is supplied into the sleeve 11, the spool 20 is moved to the push-off position ((FIG. 2 ( b), the opening width W1 of the first discharge port 13 is reduced (see (a) of FIG. 2).

ここで、この図2の(a)に示す状態では、逆止弁3が開弁しており、電動オイルポンプ5側の油圧供給路51と、メカオイルポンプ4側の油圧供給路41とが、逆止弁3を有する連絡路52と油路42とを介して連通している。
そのため、電動オイルポンプ5から油圧供給路51に供給されたオイルは、連絡路52を通って油圧供給路41側に供給されて、最終的に油圧作動装置に供給される。
したがって、油圧供給路41側に供給される電動オイルポンプ5からのオイルの圧力は、第1排出ポート13からのオイルの排出量に応じて、変化するようになっている。
Here, in the state shown in FIG. 2A, the check valve 3 is open, and the hydraulic supply path 51 on the electric oil pump 5 side and the hydraulic supply path 41 on the mechanical oil pump 4 side are connected. The communication path 52 having the check valve 3 and the oil path 42 communicate with each other.
Therefore, the oil supplied from the electric oil pump 5 to the hydraulic pressure supply path 51 is supplied to the hydraulic pressure supply path 41 through the communication path 52 and finally supplied to the hydraulic actuator.
Therefore, the pressure of the oil from the electric oil pump 5 supplied to the hydraulic pressure supply path 41 changes in accordance with the amount of oil discharged from the first discharge port 13.

以下、かかる構成の切替弁装置1の動作を説明する。
エンジン(図示せず)の駆動力で車両が走行している場合には、メカオイルポンプ4は、エンジンの回転駆動力で駆動しており、電動オイルポンプ5は、バッテリ(図示せず)で駆動している。
Hereinafter, the operation of the switching valve device 1 having such a configuration will be described.
When the vehicle is running with the driving force of an engine (not shown), the mechanical oil pump 4 is driven with the rotational driving force of the engine, and the electric oil pump 5 is a battery (not shown). Driving.

この状態では、メカオイルポンプ4から油圧供給路41に供給されたオイルの一部が、油路42に流入し、電動オイルポンプ5から油圧供給路51に供給されたオイルの一部が連絡路52に流入する(図2の(b)参照)。
実施の形態では、メカオイルポンプ4の吐出圧P2のほうが、電動オイルポンプ5の吐出圧P1の最大圧よりも高い圧力に設定されている。そのため、逆止弁3では、油路42に接続された接続部31内の圧力のほうが、連絡路52に接続された接続部32内の圧力よりも高く、逆止弁3は、接続部32の開口32aを弁体33で閉じた閉弁状態となる。
In this state, a part of the oil supplied from the mechanical oil pump 4 to the hydraulic pressure supply path 41 flows into the oil path 42 and a part of the oil supplied from the electric oil pump 5 to the hydraulic pressure supply path 51 communicates with the communication path. 52 (see FIG. 2B).
In the embodiment, the discharge pressure P2 of the mechanical oil pump 4 is set to a pressure higher than the maximum pressure of the discharge pressure P1 of the electric oil pump 5. Therefore, in the check valve 3, the pressure in the connection part 31 connected to the oil passage 42 is higher than the pressure in the connection part 32 connected to the communication path 52, and the check valve 3 is connected to the connection part 32. The valve 32 is closed by the valve element 33.

そのため、メカオイルポンプ4から吐出されて、油路42内に流入したオイルは、第2入力ポート15を介してスリーブ11内に供給されて、スプール20をストッパ19側(図中、左側)に押圧する。
これにより、スプール20は、軸部25の他端25bをストッパ19に当接させた押切り位置に保持される(図2の(b)参照)。
Therefore, the oil discharged from the mechanical oil pump 4 and flowing into the oil passage 42 is supplied into the sleeve 11 through the second input port 15, and the spool 20 is moved to the stopper 19 side (left side in the figure). Press.
As a result, the spool 20 is held at the pressing position where the other end 25b of the shaft portion 25 is in contact with the stopper 19 (see FIG. 2B).

この状態において、油圧供給路41から分岐した油路42は閉回路となる。よって、油圧供給路41が連絡する油圧作動装置には、メカオイルポンプ4の吐出圧に応じて決まるライン圧PLが安定的に供給される。   In this state, the oil passage 42 branched from the hydraulic pressure supply passage 41 is a closed circuit. Therefore, the line pressure PL determined according to the discharge pressure of the mechanical oil pump 4 is stably supplied to the hydraulic operation apparatus communicated with the hydraulic supply path 41.

一方、電動オイルポンプ5から油圧供給路51に吐出されたオイルは、第1入力ポート14を介してスリーブ11内に供給される。前記したように、電動オイルポンプ5の吐出圧は、メカオイルポンプ4の吐出圧よりも低い圧力が最大圧となっている。
そのため、電動オイルポンプ5からスリーブ11内に供給されたオイルは、スプール20をストッパ19から離れる方向(図2の(b)における右方向)に変位させることがない。よって、スプール20は、メカオイルポンプ4の吐出圧で、押切り位置に保持され続けることになる。
On the other hand, the oil discharged from the electric oil pump 5 to the hydraulic pressure supply passage 51 is supplied into the sleeve 11 via the first input port 14. As described above, the discharge pressure of the electric oil pump 5 is a maximum pressure that is lower than the discharge pressure of the mechanical oil pump 4.
Therefore, the oil supplied from the electric oil pump 5 into the sleeve 11 does not displace the spool 20 in the direction away from the stopper 19 (the right direction in FIG. 2B). Therefore, the spool 20 is continuously held at the push-off position by the discharge pressure of the mechanical oil pump 4.

スプール20が、押切り位置(図2の(b)参照)に配置されていると、スリーブ11内に開口する第1入力ポート14と第1排出ポート13は、スリーブ11内の空間を介して互いに連通している。
そのため、電動オイルポンプ5から供給されたオイルは、第1排出ポート13を通って油路61に排出される。これにより油路61が接続されたクラッチ6に、電動オイルポンプ5から吐出されたオイルが供給され続けることになるので、クラッチ6が適切に潤滑されることになる。
When the spool 20 is disposed at the push-off position (see FIG. 2B), the first input port 14 and the first discharge port 13 that open in the sleeve 11 pass through the space in the sleeve 11. Communicate with each other.
Therefore, the oil supplied from the electric oil pump 5 is discharged to the oil passage 61 through the first discharge port 13. As a result, the oil discharged from the electric oil pump 5 is continuously supplied to the clutch 6 to which the oil passage 61 is connected, so that the clutch 6 is appropriately lubricated.

この状態において、アイドルストップ機能によりエンジンが停止すると、エンジン駆動されるメカオイルポンプ4が停止して、油圧供給路41と油路42の油圧が低下する。
そうすると、電動オイルポンプ5の吐出圧P1が、油圧供給路41側の油圧(メカオイルポンプ4側の吐出圧P2)よりも大きくなった時点で、逆止弁3の弁体33が、接続部32の開口32aを塞ぐ位置から離れて、逆止弁3が開弁する(図2の(a)参照)。
In this state, when the engine is stopped by the idle stop function, the mechanical oil pump 4 driven by the engine is stopped and the hydraulic pressure in the hydraulic pressure supply passage 41 and the oil passage 42 is lowered.
Then, when the discharge pressure P1 of the electric oil pump 5 becomes larger than the hydraulic pressure on the hydraulic pressure supply passage 41 side (discharge pressure P2 on the mechanical oil pump 4 side), the valve body 33 of the check valve 3 is connected to the connecting portion. The check valve 3 is opened away from the position where the opening 32a of 32 is blocked (see (a) of FIG. 2).

これにより、電動オイルポンプ5から油圧供給路51に供給されたオイルが、油圧供給路41から分岐した油路42に流入する。
そして、油路42に流入したオイルは、第2入力ポート15を通ってスリーブ11内に流入する一方で、油圧供給路41を通って油圧作動装置側に供給される。
As a result, the oil supplied from the electric oil pump 5 to the hydraulic pressure supply path 51 flows into the oil path 42 branched from the hydraulic pressure supply path 41.
The oil that has flowed into the oil passage 42 flows into the sleeve 11 through the second input port 15, while being supplied to the hydraulic actuator through the hydraulic pressure supply passage 41.

前記したように、スリーブ11内に電動オイルポンプ5の吐出圧のみが供給されている場合、電動オイルポンプ5の吐出圧が小さくなるほど、スプール20が、押切り位置(図2の(b)参照)から離れる方向(図中、右方向)に変位して、第1排出ポート13の開口幅W1が小さくなる(図2の(a)参照)。
そのため、油圧供給路41側に供給される電動オイルポンプ5からのオイルの圧力は、第1排出ポート13からのオイルの排出量に応じて変化する。
As described above, when only the discharge pressure of the electric oil pump 5 is supplied into the sleeve 11, the spool 20 moves to the push-off position (see FIG. 2B) as the discharge pressure of the electric oil pump 5 decreases. ) In a direction away from () in the drawing, the opening width W1 of the first discharge port 13 is reduced (see (a) of FIG. 2).
Therefore, the pressure of oil from the electric oil pump 5 supplied to the hydraulic pressure supply path 41 side changes according to the amount of oil discharged from the first discharge port 13.

実施の形態では、アイドリングストップ機能によりエンジンが停止した時点で、制御装置8が電動オイルポンプ5の吐出圧を制御して、第1排出ポート13からのオイルの排出量を調整することで、逆止弁3を通ってメカオイルポンプ4側の油圧供給路41に供給されるオイルの圧力が、油圧作動装置の必要圧になるようにしている。   In the embodiment, when the engine is stopped by the idling stop function, the control device 8 controls the discharge pressure of the electric oil pump 5 to adjust the amount of oil discharged from the first discharge port 13. The oil pressure supplied to the hydraulic pressure supply passage 41 on the mechanical oil pump 4 side through the stop valve 3 is set to a necessary pressure of the hydraulic actuator.

ここで、油圧作動装置が、ベルト式無段変速機が備えるプーリの駆動装置である場合、オイルの供給先はプーリの油圧室となる。
この場合には、電動オイルポンプ5から吐出されて、油圧供給路41に供給されるオイルの圧力がプーリ比を維持するために必要な油圧となるように、制御装置8が、電動オイルポンプ5の吐出圧を制御して、第1排出ポート13からのオイルの排出量を調整する。
これにより、アイドリングストップに伴うエンジンの停止により、メカオイルポンプ4が停止した場合でも、アイドリングストップ後のエンジンの再始動に備えて、プーリ比を、再発進に備えたプーリ比で保持することができる。
Here, when the hydraulic operation device is a pulley driving device provided in the belt type continuously variable transmission, the oil supply destination is the hydraulic chamber of the pulley.
In this case, the control device 8 causes the electric oil pump 5 so that the pressure of the oil discharged from the electric oil pump 5 and supplied to the hydraulic pressure supply path 41 becomes a hydraulic pressure necessary to maintain the pulley ratio. The discharge amount of oil from the first discharge port 13 is adjusted by controlling the discharge pressure.
Thereby, even when the mechanical oil pump 4 is stopped due to the engine stop accompanying the idling stop, the pulley ratio can be maintained at the pulley ratio prepared for the restart in preparation for the engine restart after the idling stop. it can.

このように、アイドリングストップ時には、切替弁装置1では、スプール20の第3ランド23が、第1入力ポート14と第1排出ポート13を連通させた位置に配置される。そのため、電動オイルポンプ5の吐出圧は、油圧作動装置側のみだけでなく、クラッチ6側にも供給される。   Thus, when idling is stopped, in the switching valve device 1, the third land 23 of the spool 20 is disposed at a position where the first input port 14 and the first discharge port 13 are communicated. Therefore, the discharge pressure of the electric oil pump 5 is supplied not only to the hydraulic actuator side but also to the clutch 6 side.

そのため、電動オイルポンプ5から吐出させたオイルで、油圧作動装置での必要圧を確保している間でも、クラッチ6の潤滑を継続して実施できる。   For this reason, the oil discharged from the electric oil pump 5 can continue to lubricate the clutch 6 even while the necessary pressure in the hydraulic actuator is secured.

以上のとおり、実施の形態では、
(1)スリーブ11内で軸線X方向に移動可能に設けられたスプール20と、
スプール20を軸線X方向の一端側の底壁111に向けて付勢するスプリングSpと、
スリーブ11内に開口すると共に、油圧供給路51(電動オイルポンプ側流路)に連絡する第1入力ポート14(第1連絡口)と、
スリーブ11内に開口すると共に、油圧供給路41(メカオイルポンプ側流路)に油路42を介して連絡する第2入力ポート15(第2連絡口)と、
スリーブ11内に開口すると共に、油路61(潤滑油供給路)に連通する第1排出ポート13(第3連絡口)と、
油圧供給路51と油圧供給路41とを連絡する連絡路52と、
連絡路52に設けられて、油圧供給路51内の圧力が、油圧供給路41内の圧力よりもよりも高いときに開弁する逆止弁3と、を有し、
メカオイルポンプ4の吐出圧がスプール20に作用すると、スプール20が軸線X方向の他端側のストッパ19側に押し切られて、第1入力ポート14と第1排出ポート13とを連通させると共に、
電動オイルポンプ5の吐出圧が、メカオイルポンプ4の吐出圧に代えてスプール20に作用すると、スプール20が、軸線X方向のストッパ19側に押し切られた位置から、電動オイルポンプ5の吐出圧に応じて軸線X方向の底壁111側に変位して、第1排出ポート13の開口量が減少するように設定した構成の切替弁装置1とした。
As described above, in the embodiment,
(1) a spool 20 provided in the sleeve 11 so as to be movable in the direction of the axis X;
A spring Sp for urging the spool 20 toward the bottom wall 111 on one end side in the axis X direction;
A first input port 14 (first connection port) that opens into the sleeve 11 and communicates with the hydraulic pressure supply passage 51 (electric oil pump side passage);
A second input port 15 (second connection port) that opens into the sleeve 11 and communicates with the hydraulic pressure supply passage 41 (mechanical oil pump side passage) via the oil passage 42;
A first discharge port 13 (third connection port) that opens into the sleeve 11 and communicates with the oil passage 61 (lubricating oil supply passage);
A communication path 52 connecting the hydraulic pressure supply path 51 and the hydraulic pressure supply path 41;
A check valve 3 provided in the communication path 52 and opened when the pressure in the hydraulic pressure supply path 51 is higher than the pressure in the hydraulic pressure supply path 41;
When the discharge pressure of the mechanical oil pump 4 acts on the spool 20, the spool 20 is pushed to the stopper 19 side on the other end side in the direction of the axis X, and the first input port 14 and the first discharge port 13 are communicated with each other.
When the discharge pressure of the electric oil pump 5 acts on the spool 20 instead of the discharge pressure of the mechanical oil pump 4, the discharge pressure of the electric oil pump 5 starts from the position where the spool 20 is pushed to the stopper 19 side in the axis X direction. Accordingly, the switching valve device 1 is configured so as to be displaced toward the bottom wall 111 in the direction of the axis X to reduce the opening amount of the first discharge port 13.

このように構成すると、メカオイルポンプ4の駆動時には、スプール20がストッパ19に押し切られた押切り位置に配置されて、第1入力ポート14と第1排出ポート13とが連通する。これにより、電動オイルポンプ5から油圧供給路51に供給されたオイルが、油路61に供給されて、油路61が連絡する潤滑必要部品であるクラッチ6が潤滑される。
電動オイルポンプ5が駆動した状態でメカオイルポンプ4が停止すると、逆止弁3が開弁して、電動オイルポンプ5から油圧供給路51に供給されたオイルが、メカオイルポンプ4側の油圧供給路41に流入する。これにより、油圧供給路41が連絡する油圧作動装置に、電動オイルポンプ5からのオイルが供給されるので、メカオイルポンプ4の停止時に、油圧作動装置におけるオイルの必要圧を確保できる。
この際に、スプール20の軸線X方向の一端側(底壁111側)への変位量に応じて、第1排出ポート13の開口量が変化するので、第1排出ポート13から排出されるオイルの量を、電動オイルポンプ5の吐出圧に応じて調節することで、油圧作動装置側に供給されるオイルの圧力(油圧)を調整できる。
よって、油圧作動装置側での必要圧を確保しつつ、潤滑必要部品であるクラッチ6
の潤滑を行うことができる。
With this configuration, when the mechanical oil pump 4 is driven, the spool 20 is disposed at the pressing position where the stopper 19 is pressed, and the first input port 14 and the first discharge port 13 communicate with each other. As a result, the oil supplied from the electric oil pump 5 to the hydraulic pressure supply path 51 is supplied to the oil path 61, and the clutch 6, which is a component requiring lubrication with which the oil path 61 communicates, is lubricated.
When the mechanical oil pump 4 stops while the electric oil pump 5 is driven, the check valve 3 is opened, and the oil supplied from the electric oil pump 5 to the hydraulic pressure supply path 51 is hydraulic pressure on the mechanical oil pump 4 side. It flows into the supply path 41. Thereby, since the oil from the electric oil pump 5 is supplied to the hydraulic actuator connected to the hydraulic supply passage 41, the required oil pressure in the hydraulic actuator can be secured when the mechanical oil pump 4 is stopped.
At this time, since the opening amount of the first discharge port 13 changes in accordance with the amount of displacement of the spool 20 toward one end side (bottom wall 111 side) in the axis X direction, the oil discharged from the first discharge port 13 By adjusting the amount of oil according to the discharge pressure of the electric oil pump 5, the pressure (hydraulic pressure) of oil supplied to the hydraulic actuator side can be adjusted.
Therefore, the clutch 6 that is a component requiring lubrication is secured while ensuring the necessary pressure on the hydraulic actuator side.
Can be lubricated.

(2)連絡路52は、油圧供給路41と油圧供給路51とを接続して設けられている構成とした。 (2) The communication path 52 is configured to connect the hydraulic pressure supply path 41 and the hydraulic pressure supply path 51.

このように構成すると、電動オイルポンプ5の既存の油圧供給路51と、メカオイルポンプ4の既存の油圧供給路41とを、逆止弁3を有する連絡路52で接続して、ひとつの切替弁2を追加するだけで、電動オイルポンプ5から吐出させたオイルを、油圧作動装置での必要圧の確保と、クラッチ6の潤滑に利用できる。
よって、アイドリングストップ機能付きのハイブリッド車両において、油圧回路10の構成を複雑化することなく、電動オイルポンプを、潤滑必要部品の潤滑を止めることなく、アイドリングストップ時の必要圧の確保にも利用できる。
If comprised in this way, the existing hydraulic pressure supply path 51 of the electric oil pump 5 and the existing hydraulic pressure supply path 41 of the mechanical oil pump 4 will be connected by the communication path 52 which has the non-return valve 3, and one switching will be carried out. By simply adding the valve 2, the oil discharged from the electric oil pump 5 can be used to secure the necessary pressure in the hydraulic actuator and to lubricate the clutch 6.
Therefore, in a hybrid vehicle with an idling stop function, the electric oil pump can be used to secure the necessary pressure at the idling stop without complicating the configuration of the hydraulic circuit 10 and without stopping the lubrication of necessary components. .

さらに、追加した切替弁2の駆動を、メカオイルポンプ4の吐出圧と、電動オイルポンプ5の吐出圧とを用いて行うので、切替弁を動作させるためのソレノイドや、ソレノイドに元圧を供給するための油路を、油圧回路10に追加する必要がない。
また、切替弁2が、電動オイルポンプ5のリリーフ弁としても機能するので、従来の自動変速機に電動オイルポンプを搭載する際に必要とされていたリリーフ弁の省略が可能になり、油圧回路のレイアウトの自由度が向上する。
Further, since the added switching valve 2 is driven using the discharge pressure of the mechanical oil pump 4 and the discharge pressure of the electric oil pump 5, the solenoid for operating the switching valve and the source pressure are supplied to the solenoid. There is no need to add an oil path to the hydraulic circuit 10.
Further, since the switching valve 2 also functions as a relief valve for the electric oil pump 5, it is possible to omit the relief valve that is required when the electric oil pump is mounted on the conventional automatic transmission, and the hydraulic circuit The degree of freedom of layout is improved.

(3)油路61は、アイドリングストップ機能を有するハイブリッド車両におけるモータと駆動輪との間に介在させたクラッチ6に潤滑用のオイルを供給する油路であり、
油圧供給路41は、油圧作動装置(プーリ駆動装置、摩擦締結装置)に作動用のオイルを供給する油路であり、
電動オイルポンプ5の吐出圧を制御する制御装置8は、エンジン駆動されるメカオイルポンプ4が、エンジンのアイドリングストップにより停止した際に、電動オイルポンプ5の吐出圧を制御して、メカオイルポンプ4と油圧作動装置とを連絡する油圧供給路41に供給されるオイルの圧力を、メカオイルポンプ4の再始動に備えた油圧作動装置の必要圧となるように調整する構成とした。
(3) The oil passage 61 is an oil passage for supplying lubricating oil to the clutch 6 interposed between the motor and the drive wheels in the hybrid vehicle having an idling stop function.
The hydraulic supply path 41 is an oil path that supplies oil for operation to a hydraulic operation device (pulley drive device, friction fastening device),
The control device 8 for controlling the discharge pressure of the electric oil pump 5 controls the discharge pressure of the electric oil pump 5 when the engine-driven mechanical oil pump 4 stops due to the engine idling stop. 4 is configured to adjust the pressure of the oil supplied to the hydraulic pressure supply passage 41 connecting the hydraulic pressure device 4 and the hydraulic pressure device so as to be a necessary pressure of the hydraulic pressure device provided for restarting the mechanical oil pump 4.

このように構成すると、アイドリングストップ機能によるエンジンの停止時に、電動オイルポンプ5から供給されるオイルを用いて、エンジンの再始動(メカオイルポンプ4の再始動)に備えた油圧作動装置の必要圧を確保できる。これにより、エンジンの再始動後の油圧駆動装置の応答性の低下を好適に防止できる。
この際に、電動オイルポンプ5を設けた本来の目的、すなわち潤滑必要部品の潤滑を止めることなく、油圧作動装置の必要圧を確保できる。
With this configuration, when the engine is stopped by the idling stop function, the oil pressure supplied from the electric oil pump 5 is used and the required pressure of the hydraulic operation device provided for engine restart (mechanical oil pump 4 restart). Can be secured. Thereby, the fall of the responsiveness of the hydraulic drive device after engine restart can be prevented suitably.
At this time, it is possible to secure the necessary pressure of the hydraulic actuator without stopping the original purpose of providing the electric oil pump 5, that is, the lubrication of the components requiring lubrication.

とくに、切替弁2が、通常使用最小値以上のライン圧がスプール20に作用した際に、スプール20が押切り位置に配置されるようにしたので、メカオイルポンプ4の駆動時に、ライン圧PLの安定性を確保できる。
通常使用最小値以上のライン圧がスプール20に作用した際に、スプール20が押切り位置に配置されない場合には、スプール20の軸線X方向の変位により、ライン圧が安定しなくなる可能性があるが、かかる事態の発生を好適に防止できる。
In particular, the switching valve 2 is arranged at the push-off position when a line pressure exceeding the normal use minimum value is applied to the spool 20, so that when the mechanical oil pump 4 is driven, the line pressure PL Can be ensured.
If the spool 20 is not disposed at the press-off position when a line pressure exceeding the normal minimum value is applied to the spool 20, the line pressure may become unstable due to the displacement of the spool 20 in the axis X direction. However, the occurrence of such a situation can be suitably prevented.

さらに、メカオイルポンプ4の吐出圧に代えて、電動オイルポンプ5の吐出圧がスプール20に作用している場合に、油圧供給路51から油圧供給路41に供給されるオイルの圧力が、油圧供給路41より先の油圧回路で必要とする油圧となるようにスプール20で調整することで、油圧駆動装置の必要圧を確実に確保できる。   Further, when the discharge pressure of the electric oil pump 5 acts on the spool 20 instead of the discharge pressure of the mechanical oil pump 4, the pressure of the oil supplied from the hydraulic supply passage 51 to the hydraulic supply passage 41 is the hydraulic pressure. By adjusting the spool 20 so that the hydraulic pressure required in the hydraulic circuit ahead of the supply path 41 is obtained, the required pressure of the hydraulic drive device can be ensured reliably.

以下、本願発明の他の実施形態を説明する。
図3は、他の実施形態にかかる切替弁装置1Aを説明する図であり、(a)は、切替弁装置1Aを備える油圧回路10を模式的に示した図であり、(b)は、切替弁装置1Aの切替弁2Aの部分を拡大して模式的に示した図である。
図4は、切替弁装置1Aの動作を説明する図であり、(a)は、アイドリングストップ時の切替弁2Aと逆止弁3の状態を説明する図であり、(b)は、エンジンないしは走行用のモータの駆動時の切替弁2Aと逆止弁3の状態を説明する図である。
Hereinafter, other embodiments of the present invention will be described.
FIG. 3 is a diagram illustrating a switching valve device 1A according to another embodiment, (a) schematically showing a hydraulic circuit 10 including the switching valve device 1A, and (b) It is the figure which expanded and showed typically the part of the switching valve 2A of the switching valve apparatus 1A.
FIG. 4 is a diagram for explaining the operation of the switching valve device 1A, (a) is a diagram for explaining the states of the switching valve 2A and the check valve 3 at the time of idling stop, and (b) is an engine or It is a figure explaining the state of the switching valve 2A and the check valve 3 at the time of the drive of the motor for driving | running | working.

前記した実施の形態では、連絡路52は、油圧供給路41と油圧供給路51とが、連絡路52を介して接続されている場合を例示したが、本願発明は、この態様に限定されるものではない。
例えば、図3の(a)に示すように、逆止弁3に接続された連絡路52を、スリーブ11の内周に開口する第2排出ポート17に接続して、油圧供給路41が、スリーブ11の内部空間を介して連絡路52に連絡するようにしても良い。
In the above-described embodiment, the communication path 52 has exemplified the case where the hydraulic pressure supply path 41 and the hydraulic pressure supply path 51 are connected via the communication path 52, but the present invention is limited to this mode. It is not a thing.
For example, as shown in FIG. 3A, the connecting passage 52 connected to the check valve 3 is connected to the second discharge port 17 that opens to the inner periphery of the sleeve 11, and the hydraulic supply passage 41 is The communication path 52 may be communicated via the internal space of the sleeve 11.

この場合には、図4の(b)に示すように、切替弁2Aのスプール20が、軸部25の他端25bを、ストッパ19に当接させた押切り位置に配置された状態で、第1排出ポート13と、第1入力ポート14と、第2排出ポート17とが、スリーブ11内の空間を介して互いに連通するように、軸部25における第2ランド22および第3ランド23の位置と、第2ランド22および第3ランド23の軸線X方向の長さと、第1排出ポート13と第1入力ポート14と第2排出ポート17のスリーブ11における開口位置が設定されている。   In this case, as shown in FIG. 4B, in the state where the spool 20 of the switching valve 2A is disposed at the pressing position where the other end 25b of the shaft portion 25 is in contact with the stopper 19, The second land 22 and the third land 23 in the shaft portion 25 are communicated with each other through the space in the sleeve 11 so that the first discharge port 13, the first input port 14, and the second discharge port 17 communicate with each other. The position, the length of the second land 22 and the third land 23 in the axis X direction, and the opening positions of the first discharge port 13, the first input port 14, and the second discharge port 17 in the sleeve 11 are set.

このような構成の切替弁装置1Aとすることによっても、アイドリングストップ時に、スプール20の第2ランド22および第3ランド23を、第1入力ポート14と第1排出ポート13と第2排出ポート17とを連通させた位置に配置することができる。
これにより、電動オイルポンプ5から吐出させたオイルで、油圧作動装置での必要圧を確保しつつ、クラッチ6の潤滑を継続できる。
Even with the switching valve device 1A having such a configuration, when idling is stopped, the second land 22 and the third land 23 of the spool 20 are replaced with the first input port 14, the first discharge port 13, and the second discharge port 17. Can be arranged in a position where they communicate with each other.
As a result, the oil discharged from the electric oil pump 5 can continue to lubricate the clutch 6 while ensuring the necessary pressure in the hydraulic actuator.

(4)スリーブ11内に開口すると共に連絡路52に連絡する第2排出ポート17(第4連絡口)を有しており、
連絡路52は、油圧供給路51と油圧供給路41から分岐した油路42とを、スリーブ11内の空間を介して連絡させている構成とした。
(4) having a second discharge port 17 (fourth connection port) that opens into the sleeve 11 and communicates with the communication path 52;
The communication path 52 is configured to connect the hydraulic pressure supply path 51 and the oil path 42 branched from the hydraulic pressure supply path 41 via a space in the sleeve 11.

このように、ひとつの切替弁2Aを追加して、電動オイルポンプ5の既存の油圧供給路51と、メカオイルポンプ4の既存の油圧供給路41とを、逆止弁3を有する連絡路52と、切替弁2Aのスリーブ11内の空間とを介して互いに連絡させることで、電動オイルポンプ5から吐出させたオイルを、油圧作動装置での必要圧の確保と、クラッチ6の潤滑に利用できる。
よって、アイドリングストップ機能付きのハイブリッド車両において、潤滑必要部品の潤滑に用いられていた電動オイルポンプを、潤滑必要部品の潤滑を止めることなく、アイドリングストップ時の必要圧の確保にも利用できる。
また、電動オイルポンプを、アイドリングストップ時の必要圧の確保に利用できるようにするために、油圧回路10の構成を複雑化する必要もない。
In this way, by adding one switching valve 2A, the existing hydraulic pressure supply path 51 of the electric oil pump 5 and the existing hydraulic pressure supply path 41 of the mechanical oil pump 4 are connected to the communication path 52 having the check valve 3. And the space inside the sleeve 11 of the switching valve 2A, the oil discharged from the electric oil pump 5 can be used for securing the necessary pressure in the hydraulic actuator and lubricating the clutch 6. .
Therefore, in a hybrid vehicle with an idling stop function, the electric oil pump that has been used to lubricate the components that require lubrication can be used to secure the necessary pressure at the time of idling stop without stopping the lubrication of the components that require lubrication.
Further, it is not necessary to complicate the configuration of the hydraulic circuit 10 so that the electric oil pump can be used to secure the necessary pressure when idling is stopped.

さらに、前記した実施の形態で示した切替弁2、2Aは、本願発明の切替弁装置1、1Aを構成する切替弁の一例を示したものである。
よって、スリーブ11における入力ポート、排出ポート、ドレンポートの開口位置および大きさ、そしてスプール20におけるランドの位置および大きさも、上記した実施の形態のものに限定されず、本願発明の目的を達成できる範囲で、適宜決定可能である。
Furthermore, the switching valves 2 and 2A shown in the above-described embodiment are examples of the switching valves constituting the switching valve devices 1 and 1A of the present invention.
Therefore, the opening position and size of the input port, the discharge port, and the drain port in the sleeve 11 and the position and size of the land in the spool 20 are not limited to those of the above-described embodiment, and the object of the present invention can be achieved. It can be appropriately determined within a range.

以上、本発明の好ましい実施形態の一つを例示したが、本発明は、前記した実施の形態や、変形例の態様にのみ限定されるものではない。本発明の要旨を逸脱しない範囲内において様々な変更をなし得ることはいうまでもない。   As mentioned above, although one of the preferable embodiments of the present invention was illustrated, the present invention is not limited only to the above-described embodiments and modifications. It goes without saying that various modifications can be made without departing from the scope of the present invention.

1、1A 切替弁装置
10 油圧回路
11 スリーブ
111 底壁
12 ドレンポート
13 第1排出ポート(第3連絡口)
14 第1入力ポート(第1連絡口)
15 第2入力ポート(第2連絡口)
16 ドレンポート
17 第2排出ポート(第4連絡口)
19 ストッパ
2、2A 切替弁
20 スプール
21 第1ランド
211 ストッパ面
22 第2ランド
23 第3ランド
25 軸部
3 逆止弁
31、32 接続部
33 弁体
4 メカオイルポンプ
41 油圧供給路(メカオイルポンプ側流路)
42 油路
5 電動オイルポンプ
51 油圧供給路(電動オイルポンプ側流路)
52 連絡路
6 クラッチ
61 油路(潤滑油供給路)
8 制御装置
D1 内径
P1 吐出圧
P2 吐出圧
P2 油圧
PL ライン圧
Sp スプリング
W1 開口幅
X 軸線
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1, 1A switching valve apparatus 10 Hydraulic circuit 11 Sleeve 111 Bottom wall 12 Drain port 13 1st discharge port (3rd connection port)
14 1st input port (1st connection port)
15 Second input port (second connection port)
16 Drain port 17 Second discharge port (fourth connection port)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 19 Stopper 2, 2A switching valve 20 Spool 21 1st land 211 Stopper surface 22 2nd land 23 3rd land 25 Shaft part 3 Check valve 31, 32 Connection part 33 Valve body 4 Mechanical oil pump 41 Hydraulic supply path (Mechanical oil) Pump side flow path)
42 Oil passage 5 Electric oil pump 51 Hydraulic supply passage (electric oil pump side passage)
52 Communication path 6 Clutch 61 Oil path (lubricating oil supply path)
8 Control Device D1 Inner Diameter P1 Discharge Pressure P2 Discharge Pressure P2 Oil Pressure PL Line Pressure Sp Spring W1 Opening Width X Axis

Claims (4)

スリーブ内で軸線方向に移動可能に設けられたスプールと、
前記スプールを前記軸線方向の一端側に付勢するスプリングと、
前記スリーブ内に開口すると共に、電動オイルポンプ側流路に連絡する第1連絡口と、
前記スリーブ内に開口すると共に、メカオイルポンプ側流路に連絡する第2連絡口と、
前記スリーブ内に開口すると共に、潤滑油供給路に連絡する第3連絡口と、
前記電動オイルポンプ側流路と前記メカオイルポンプ側流路とを連絡する連絡路と、
前記連絡路に設けられて、前記電動オイルポンプ側流路内の圧力が、前記メカオイルポンプ側流路の内の圧力よりもよりも高いときに開弁する逆止弁と、を有し、
メカオイルポンプの吐出圧が前記スプールに作用すると、前記スプールが前記軸線方向の他端側に押し切られて、前記第1連絡口と前記第3連絡口とを連通させると共に、
電動オイルポンプの吐出圧が、前記メカオイルポンプの吐出圧に代えて前記スプールに作用すると、前記スプールが、前記軸線方向の他端側に押し切られた位置から、前記電動オイルポンプの吐出圧に応じて前記軸線方向の一端側に変位して、前記第3連絡口の開口量が減少するようにしたことを特徴とする切替弁装置。
A spool provided to be movable in the axial direction within the sleeve;
A spring that biases the spool toward one end in the axial direction;
A first communication port that opens into the sleeve and communicates with the electric oil pump side flow path;
A second communication port that opens into the sleeve and communicates with the mechanical oil pump side flow path;
A third communication port that opens into the sleeve and communicates with the lubricating oil supply path;
A communication path connecting the electric oil pump side flow path and the mechanical oil pump side flow path;
A check valve provided in the communication path and opened when a pressure in the electric oil pump side flow path is higher than a pressure in the mechanical oil pump side flow path,
When the discharge pressure of the mechanical oil pump acts on the spool, the spool is pushed to the other end side in the axial direction, and the first connection port and the third connection port are communicated,
When the discharge pressure of the electric oil pump acts on the spool instead of the discharge pressure of the mechanical oil pump, the discharge pressure of the electric oil pump is changed from the position where the spool is pushed to the other end side in the axial direction. Accordingly, the switching valve device is displaced to one end side in the axial direction to reduce the opening amount of the third connection port.
前記連絡路は、前記メカオイルポンプ側流路と前記電動オイルポンプ側流路とを接続して設けられていることを特徴とする請求項1に記載の切替弁装置。   The switching valve device according to claim 1, wherein the communication path is provided by connecting the mechanical oil pump side flow path and the electric oil pump side flow path. 前記スリーブ内に開口すると共に前記連絡路に連絡する第4連絡口を有しており、
前記連絡路は、前記電動オイルポンプ側流路と前記メカオイルポンプ側流路とを、前記スリーブ内の空間を介して連絡させていることを特徴とする請求項1に記載の切替弁装置。
A fourth communication port that opens into the sleeve and communicates with the communication path;
The switching valve device according to claim 1, wherein the communication path connects the electric oil pump side flow path and the mechanical oil pump side flow path via a space in the sleeve.
前記潤滑油供給路は、クラッチに潤滑用のオイルを供給する油路であり、
前記メカオイルポンプ側流路は、油圧作動装置に作動用のオイルを供給する油路であり、
前記電動オイルポンプの吐出圧を制御する制御装置を有しており、
前記制御装置は、前記メカオイルポンプの停止時に、前記電動オイルポンプの吐出圧を制御して、前記メカオイルポンプ側流路に供給するオイルの圧力を、前記メカオイルポンプの停止時における前記油圧作動装置の必要圧に調整することを特徴とする請求項1から請求項3の何れか一項に記載の切替弁装置。
The lubricating oil supply path is an oil path for supplying lubricating oil to the clutch,
The mechanical oil pump side flow path is an oil path for supplying oil for operation to the hydraulic actuator,
A control device for controlling the discharge pressure of the electric oil pump;
The control device controls the discharge pressure of the electric oil pump when the mechanical oil pump is stopped, and supplies the pressure of oil supplied to the mechanical oil pump side flow path to the hydraulic pressure when the mechanical oil pump is stopped. The switching valve device according to any one of claims 1 to 3, wherein the switching valve device is adjusted to a required pressure of the operating device.
JP2017048135A 2017-03-14 2017-03-14 Switching valve device Active JP6821257B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017048135A JP6821257B2 (en) 2017-03-14 2017-03-14 Switching valve device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017048135A JP6821257B2 (en) 2017-03-14 2017-03-14 Switching valve device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2018151014A true JP2018151014A (en) 2018-09-27
JP6821257B2 JP6821257B2 (en) 2021-01-27

Family

ID=63681426

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017048135A Active JP6821257B2 (en) 2017-03-14 2017-03-14 Switching valve device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6821257B2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110671251A (en) * 2019-09-25 2020-01-10 南京威孚金宁有限公司 VE dispensing pump mechanical oil cut-off mechanism and oil cut-off method thereof
WO2022168595A1 (en) * 2021-02-02 2022-08-11 ジヤトコ株式会社 Oil-pressure supply device

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050211295A1 (en) * 2004-03-25 2005-09-29 Long Charles F Control valve apparatus
JP2008069837A (en) * 2006-09-13 2008-03-27 Aisin Seiki Co Ltd Hydraulic pressure feeder
JP2010249205A (en) * 2009-04-14 2010-11-04 Toyota Motor Corp Hydraulic control mechanism of vehicle
JP2012241785A (en) * 2011-05-18 2012-12-10 Toyota Motor Corp Oil pressure control device
JP2013217492A (en) * 2012-03-12 2013-10-24 Honda Motor Co Ltd Hydraulic pressure supply device of automatic transmission
JP2016079992A (en) * 2014-10-09 2016-05-16 ジヤトコ株式会社 Hydraulic pressure supply system

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050211295A1 (en) * 2004-03-25 2005-09-29 Long Charles F Control valve apparatus
JP2008069837A (en) * 2006-09-13 2008-03-27 Aisin Seiki Co Ltd Hydraulic pressure feeder
JP2010249205A (en) * 2009-04-14 2010-11-04 Toyota Motor Corp Hydraulic control mechanism of vehicle
JP2012241785A (en) * 2011-05-18 2012-12-10 Toyota Motor Corp Oil pressure control device
JP2013217492A (en) * 2012-03-12 2013-10-24 Honda Motor Co Ltd Hydraulic pressure supply device of automatic transmission
JP2016079992A (en) * 2014-10-09 2016-05-16 ジヤトコ株式会社 Hydraulic pressure supply system

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110671251A (en) * 2019-09-25 2020-01-10 南京威孚金宁有限公司 VE dispensing pump mechanical oil cut-off mechanism and oil cut-off method thereof
CN110671251B (en) * 2019-09-25 2023-07-07 南京威孚金宁有限公司 Mechanical oil-cutting mechanism of VE dispensing pump and oil-cutting method thereof
WO2022168595A1 (en) * 2021-02-02 2022-08-11 ジヤトコ株式会社 Oil-pressure supply device
JPWO2022168595A1 (en) * 2021-02-02 2022-08-11
JP7309309B2 (en) 2021-02-02 2023-07-18 ジヤトコ株式会社 hydraulic feeder

Also Published As

Publication number Publication date
JP6821257B2 (en) 2021-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9157544B2 (en) Solenoid valve
US7163481B2 (en) Driving force transmitting system
JP4192846B2 (en) Hydraulic control device
JP5445045B2 (en) Hydraulic control device for automatic transmission
WO2010058660A1 (en) Power transmitting device and vehicle having same mounted thereon
JP2011069243A (en) Oil supply device for vehicle
JP6232898B2 (en) Hydraulic circuit of power transmission device for vehicle
JP6821257B2 (en) Switching valve device
JP7115956B2 (en) Hydraulic control circuit for vehicle drive system
JP5735628B2 (en) Belt-type continuously variable transmission and vehicle equipped with the same
JP5233956B2 (en) Oil supply device
US10514039B2 (en) Hydraulic control device
WO2018168337A1 (en) Hydraulic control device for automatic transmission
US10724623B2 (en) Fluid pressure loop
JP6705185B2 (en) Oil supply device
JP6928481B2 (en) Hydraulic supply mechanism and oil pump device
CN108626368B (en) Fluid pressure circuit
JP5195346B2 (en) Power transmission device and vehicle equipped with the same
KR102383245B1 (en) Hydraulic control system of automatic transmission for idle stop go vehicles
JP5333117B2 (en) Power transmission device
US20190186560A1 (en) Popoff valve in hydraulic arrangement for multi-clutch assembly
JP2006504907A (en) Stepless transmission
JP7456787B2 (en) Continuously variable transmission hydraulic circuit
JP6848708B2 (en) Oil channel switching device
WO2018163767A1 (en) Hydraulic pressure suppky device for automatic transmission

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20170314

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20191206

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20201116

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: 20210105

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20210105

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6821257

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150