JP5974064B2 - Flywheel - Google Patents

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Description

本発明は、フライホールに関する。   The present invention relates to a flyhole.

一般に、車両の内燃機関等の回転機では、クランクシャフトの一端にフライホールが取り付けられている。フライホイールは、比較的大きな慣性モーメントを有しており、それによりクランクシャフトの回転動作に伴う回転エネルギが保存されるため、クランクシャフトの安定した回転動作が得られる。   Generally, in a rotating machine such as an internal combustion engine of a vehicle, a fly hole is attached to one end of a crankshaft. The flywheel has a relatively large moment of inertia, whereby the rotational energy associated with the rotational motion of the crankshaft is conserved, so that a stable rotational motion of the crankshaft is obtained.

従来、このようなフライホールの一種として、クランクシャフトに作用する曲げ振動等を弾性変形により吸収して減衰させる金属の弾性円板(フレキシブルプレート)を備えたフライホールが知られている。このようなフライホールは、一般にフレキシブルフライホイールと呼ばれ、クランクシャフトに弾性円板がボルト等によって固定され、その弾性円板の周縁部分にマス部が設けられている(例えば、特許文献1参照)。   2. Description of the Related Art Conventionally, a fly hole including a metal elastic disk (flexible plate) that absorbs and attenuates bending vibration acting on a crankshaft by elastic deformation is known as a kind of such a fly hole. Such a fly hole is generally called a flexible flywheel, and an elastic disc is fixed to a crankshaft by a bolt or the like, and a mass portion is provided on a peripheral portion of the elastic disc (see, for example, Patent Document 1). ).

ところで、車両等に発生する振動を低減することは、これまで様々な試みがなされているところであり、フレキシブルフライホールに関しても車両の振動低減に寄与できる構成が求められている。そこで、フレキシブルフライホイールでは、弾性円板の固有値(固有振動数)が回転機の動力発生部分の固有値と共振して振動が増幅されることを抑制すべく、弾性円板の固有値と動力発生部分の固有値とを分散させることが提案されている。   By the way, various attempts have been made to reduce the vibration generated in the vehicle or the like, and a configuration that can contribute to the reduction of the vibration of the vehicle is also required for the flexible flyhole. Therefore, in the flexible flywheel, the natural value of the elastic disk and the power generation part are suppressed so that the natural value (natural frequency) of the elastic disk resonates with the natural value of the power generation part of the rotating machine to suppress vibration amplification. It is proposed to distribute the eigenvalues of.

このような固有値の分散を図る上では、動力発生部分の固有値に合わせて弾性円板の固有値を任意に調整することが好適となるため、弾性円板が有する固有値の調整幅を広く確保することが求められている。   In order to achieve such dispersion of eigenvalues, it is preferable to arbitrarily adjust the eigenvalues of the elastic disk in accordance with the eigenvalues of the power generation portion. Is required.

実開昭58−151734号公報Japanese Utility Model Publication No. 58-151734

弾性円板が有する固有値を調整する手段としては、例えば、弾性円板の板厚を変更することが考えられる。これは、弾性円板の固有値が断面係数の値によって左右されることに基づいている。例えば、弾性円板の板厚を厚くすることにより、断面係数の数値が高くなり、それによって弾性円板の固有値を高周波数側へシフトさせることが可能となる。   As a means for adjusting the eigenvalue of the elastic disk, for example, changing the thickness of the elastic disk can be considered. This is based on the fact that the eigenvalue of the elastic disk depends on the value of the section modulus. For example, by increasing the thickness of the elastic disk, the numerical value of the section modulus increases, and thereby the eigenvalue of the elastic disk can be shifted to the high frequency side.

しかしながら、弾性円板の板厚を厚く形成した場合、弾性円板に求められている振動吸収という本来の機能がかえって損なわれてしまい、クランクシャフトに作用する曲げ振動等を吸収することが困難となってしまう。このため、板厚を変更することによって固有値を調整するという手法では、固有値の調整範囲を広げることには限界があり、十分な調整幅を得ることができない。   However, when the elastic disk is made thick, the original function of vibration absorption required for the elastic disk is lost, and it is difficult to absorb bending vibrations acting on the crankshaft. turn into. For this reason, in the method of adjusting the eigenvalue by changing the plate thickness, there is a limit in expanding the adjustment range of the eigenvalue, and a sufficient adjustment range cannot be obtained.

他方、弾性円板に固有値調整用の孔を開けることによって固有値を調整する手法も考えられる。これは、孔の大きさや形状、個数を任意に変更することにより、弾性円板の固有値が変化することを利用した手法である。確かにこの手法でも固有値を調整することができ、また、板厚を変更しないことから弾性力の低下を伴うこともないが、この孔を開けるという手法では、固有値を調整できる範囲が狭いことがわかっており、やはり十分な調整幅を得ることができない。   On the other hand, a method of adjusting the eigenvalue by opening a hole for eigenvalue adjustment in the elastic disk is also conceivable. This is a technique that utilizes the fact that the eigenvalue of the elastic disk changes by arbitrarily changing the size, shape, and number of holes. Certainly, the eigenvalue can also be adjusted with this method, and since the plate thickness is not changed, the elastic force does not decrease.However, in the method of making this hole, the range in which the eigenvalue can be adjusted is narrow. I know that I can't get enough adjustment.

そこで、本発明は、弾性円板が有する弾性力を維持しながら、固有値の調整幅を広げることができるフライホールを得ることを主たる目的とする。   Accordingly, the main object of the present invention is to obtain a flyhole capable of expanding the adjustment range of the eigenvalue while maintaining the elastic force of the elastic disk.

上記課題を解決すべく、以下の手段を採用した。   In order to solve the above problems, the following means were adopted.

請求項1に記載の発明では、回転機のシャフトの端部に固定されて当該シャフトに作用する振動を吸収する弾性円板と、前記弾性円板の外周部に設けられたマス部と、を備えたフライホイールであって、前記弾性円板は、第1弾性円板とその第1弾性円板よりも前記シャフト側に設けられた第2弾性円板とが重ね合わされ、前記弾性円板の回転中心側では、前記第1弾性円板及び前記第2弾性円板の内周寄りの部分が両者重ね合わされた状態で前記シャフトの端部に固定されるとともに、外周側では、前記第1弾性円板及び前記第2弾性円板の外周寄りの部分が両者重ね合わされた状態で前記マス部に固定され、前記第1弾性円板と前記第2弾性円板との間には、前記マス部との固定部位よりも回転中心側に、前記弾性円板の固有値を調整するための固有値調整空間が設けられていることを特徴とする。 In the first aspect of the present invention, an elastic disc that is fixed to an end portion of the shaft of the rotating machine and absorbs vibrations acting on the shaft, and a mass portion provided on the outer peripheral portion of the elastic disc, The elastic disk includes a first elastic disk and a second elastic disk provided closer to the shaft than the first elastic disk, and the elastic disk includes: On the rotation center side, the portions near the inner periphery of the first elastic disc and the second elastic disc are fixed to the end of the shaft in a state of being overlapped with each other, and on the outer periphery side, the first elastic disc A portion near the outer periphery of the disc and the second elastic disc is fixed to the mass portion in a state of being overlapped with each other, and the mass portion is interposed between the first elastic disc and the second elastic disc. The eigenvalue of the elastic disc is adjusted closer to the center of rotation than the fixed part. Wherein the eigenvalues adjusting space for are provided.

この請求項1に記載の発明によれば、第1弾性円板と第2弾性円板との間に固有値調整空間が設けられているため、両弾性円板が組み合わされてなる一つの弾性円板としての断面係数は、固有値調整空間を含む板厚を有するものとして決まる。なお、第1弾性円板と第2弾性円板とが組み合わされた状態のものを、統合弾性円板という。   According to the first aspect of the present invention, since the eigenvalue adjustment space is provided between the first elastic disk and the second elastic disk, one elastic circle formed by combining both elastic disks. The section modulus as a plate is determined as having a plate thickness including an eigenvalue adjustment space. A state in which the first elastic disk and the second elastic disk are combined is referred to as an integrated elastic disk.

これにより、固有値調整空間の形状や大きさ(回転中心軸方向の長さや径方向の長さ)を変更して統合弾性円板としての厚さを任意に変更すれば、断面係数の数値を任意に設定して所望の固有値に設定することが可能となる。そして、固有値調整空間を拡張するほどに固有値(固有振動数)を高周波数側にシフトさせることができるため、1枚の弾性円板の板厚を厚くしたり、2枚の弾性円板を重ね合わせて板厚を厚くしたりしただけの構成よりも、固有値の調整幅を広げることができる。   By changing the shape and size of the eigenvalue adjustment space (length in the direction of the rotation center axis and length in the radial direction) and changing the thickness of the integrated elastic disk as desired, the numerical value of the section modulus can be set as desired. Can be set to a desired eigenvalue. Since the eigenvalue (natural frequency) can be shifted to the higher frequency side as the eigenvalue adjustment space is expanded, the thickness of one elastic disk is increased, or two elastic disks are stacked. The adjustment range of the eigenvalue can be widened compared to the configuration in which the plate thickness is only increased.

そして、本発明では、単純に板厚を厚くした場合と同等の断面係数を得るには、固有値調整空間の大きさを調整すれば足り、第1弾性円板及び第2弾性円板の板厚を不必要に厚くする必要がない。つまり、それら第1弾性円板及び第2弾性円板の板厚は、シャフトに作用する振動等を吸収するのに支障のない弾性力が得られる厚さに設定される。したがって、本発明によれば、統合弾性円板が有する弾性力を維持しながら、固有値調整空間の大きさを変更することによって固有値をシフトさせ、固有値の調整幅を広げることができる。その上、第1弾性円板と第2弾性円板とが組み合わされることにより、統合弾性円板としての剛性も高まることからその耐久性を向上させることもできる。   In the present invention, in order to obtain a section modulus equivalent to that obtained when the plate thickness is simply increased, it is sufficient to adjust the size of the eigenvalue adjustment space, and the plate thicknesses of the first elastic disc and the second elastic disc are sufficient. There is no need to make it unnecessarily thick. That is, the plate thicknesses of the first elastic disc and the second elastic disc are set to thicknesses that can obtain an elastic force that does not hinder vibrations acting on the shaft. Therefore, according to the present invention, it is possible to shift the eigenvalue by changing the size of the eigenvalue adjustment space while maintaining the elastic force of the integrated elastic disk, and to widen the adjustment range of the eigenvalue. In addition, by combining the first elastic disk and the second elastic disk, the rigidity of the integrated elastic disk is increased, so that the durability can be improved.

請求項2に記載の発明では、請求項1において、前記固有値調整空間は、前記第1弾性円板及び前記第2弾性円板が前記マス部に固定された部位と前記シャフトに固定された部位との間のうち、前記シャフト寄りの部位を除いた領域に環状をなすように設けられていることを特徴とする。   According to a second aspect of the present invention, in the first aspect, the eigenvalue adjustment space includes a portion where the first elastic disc and the second elastic disc are fixed to the mass portion and a portion fixed to the shaft. Is provided so as to form an annular shape in a region excluding the portion near the shaft.

この請求項2に記載の発明によれば、固有値調整空間が前記シャフト寄り(回転中心寄り)の部位を除いた領域に環状をなすように設けられているため、第1弾性円板と第2弾性円板とが重なり合う領域部分が少なくなる。第1弾性円板と第2弾性円板とが重なり合う部分は、重なりによって板厚が厚くなり、その部分では弾性力の低下が懸念されるが、そのような領域部分は少なくなる。これにより、両弾性円板の重なりによって剛性を向上させる場合でも、適度な剛性向上にとどめ、統合弾性円板の弾性力が必要以上に低下することを抑制できる。   According to the second aspect of the present invention, since the eigenvalue adjustment space is provided so as to form an annular shape in a region excluding the portion near the shaft (near the rotation center), the first elastic disc and the second The area portion where the elastic disk overlaps is reduced. A portion where the first elastic disc and the second elastic disc overlap has a thick plate thickness due to the overlap, and there is a concern that the elastic force may decrease in the portion, but such a region portion is reduced. As a result, even when the rigidity is improved by overlapping the two elastic disks, it is possible to suppress the elastic force of the integrated elastic disk from being unnecessarily lowered by only improving the rigidity appropriately.

請求項3に記載の発明では、回転機のシャフトの端部に固定されて当該シャフトに作用する振動を吸収する弾性円板と、前記弾性円板の外周部に設けられたマス部と、を備えたフライホイールであって、前記弾性円板は、第1弾性円板とその第1弾性円板よりも前記シャフト側に設けられた第2弾性円板とが重ね合わされ、その両者が重ね合わされた状態で、前記弾性円板の回転中心側では前記シャフトの端部に、外周側では前記マス部にそれぞれ固定され、前記第1弾性円板と前記第2弾性円板との間には、前記マス部との固定部位よりも回転中心側に、前記弾性円板の固有値を調整するための固有値調整空間が設けられ、前記第2弾性円板は、前記マス部に固定される外周寄りの部分に、前記シャフトの軸方向に膨らむ外周側膨出部を有しており、前記外周側膨出部を用いて前記固有値調整空間が形成され、前記外周側膨出部よりも回転中心側には、前記シャフトの回転数を検知するための被検知体を設置する被検知体設置空間が形成されていることを特徴とする。 In the invention according to claim 3, an elastic disc fixed to the end portion of the shaft of the rotating machine and absorbing vibration acting on the shaft, and a mass portion provided on the outer peripheral portion of the elastic disc, The elastic disk includes a first elastic disk and a second elastic disk provided closer to the shaft than the first elastic disk, and the both are overlapped. In this state, the elastic disc is fixed to the end portion of the shaft on the rotation center side and to the mass portion on the outer peripheral side, and between the first elastic disc and the second elastic disc, An eigenvalue adjustment space for adjusting the eigenvalue of the elastic disc is provided closer to the center of rotation than the fixed portion with the mass portion, and the second elastic disc is closer to the outer periphery fixed to the mass portion. The part has an outer peripheral bulge that bulges in the axial direction of the shaft. The eigenvalue adjustment space is formed using the outer circumferential bulging portion, and a detected object for detecting the number of rotations of the shaft is installed closer to the rotation center than the outer circumferential bulging portion. A detected object installation space is formed.

この請求項3に記載の発明によれば、前記第2弾性円板の外周側膨出部を用いて固有値調整空間が形成されることにより、固有値の調整幅を広げることができるだけでなく、それよりも内周側に、被検知体を設置する被検知体設置空間が設けられている。これにより、固有値の調整幅を広げつつ被検知体設置空間が形成されるため、空間を有効活用することができる。   According to the third aspect of the present invention, the eigenvalue adjustment space is formed by using the outer peripheral side bulged portion of the second elastic disk, whereby not only the eigenvalue adjustment range can be widened, but also Further, a detected object installation space for installing the detected object is provided on the inner periphery side. As a result, the detected object installation space is formed while widening the adjustment range of the eigenvalue, so that the space can be effectively used.

請求項4に記載の発明では、請求項1乃至3のいずれか1項において、前記第1弾性円板は、平坦な円板状に形成され、前記シャフトに取り付けられる取付円板部と、その取付円板部の外周部から延び、前記シャフトとは反対側に向けて傾斜又は湾曲する中間環状部と、その中間環状部の外周部から前記マス部まで延びる外側環状部とを有し、前記固有値調整空間は、前記中間環状部の傾斜又は湾曲による膨らみを用いて形成されており、前記第1弾性円板を挟んで前記第2弾性円板とは反対側には、前記第1弾性円板及び前記第2弾性円板とともに前記シャフトの端部に固定される円板部材が設けられ、前記円板部材は、前記取付円板部に当接する当接円板部と、その当接円板部の周囲に設けられ、前記中間環状部に沿うように形成された外周部とを有していることを特徴とする。   According to a fourth aspect of the present invention, in any one of the first to third aspects, the first elastic disk is formed in a flat disk shape and attached to the shaft, An intermediate annular portion that extends from the outer peripheral portion of the mounting disc portion and inclines or curves toward the opposite side of the shaft; and an outer annular portion that extends from the outer peripheral portion of the intermediate annular portion to the mass portion, The eigenvalue adjustment space is formed by using a bulge due to the inclination or curvature of the intermediate annular portion, and the first elastic circle is located on the opposite side of the first elastic disc from the second elastic disc. A disk member fixed to an end of the shaft is provided together with the plate and the second elastic disk, and the disk member includes a contact disk part that contacts the mounting disk part, and a contact circle thereof Provided around the plate part and formed along the intermediate annular part Characterized in that it has a peripheral portion.

この請求項4に記載の発明によれば、第1弾性円板は、第2弾性円板とは反対側に円板部材が重ね合わされ、その状態でシャフトに固定される。回転するシャフトに振動が作用して統合弾性円板が弾性変形すると、第1弾性円板の取付円板部や中間環状部を含む回転中心寄りの部分には、その弾性変形による応力が集中しやすい。特に、回転中心側にかかる応力は外周側に比べて大きいため、中間環状部には相当な応力が作用する。その点で、円板部材の存在により、中間環状部を含めた範囲の弾性変形が円板部材によって受け止められるため、応力負荷の大きい中間環状部における剛性を高め、第1弾性円板の耐久性を高めることができる。   According to the fourth aspect of the present invention, the first elastic disk has the disk member superimposed on the side opposite to the second elastic disk, and is fixed to the shaft in this state. When vibration is applied to the rotating shaft and the integrated elastic disk is elastically deformed, stress due to the elastic deformation concentrates on the portion of the first elastic disk near the rotation center including the mounting disk part and the intermediate annular part. Cheap. In particular, since the stress applied to the rotation center side is greater than that on the outer peripheral side, considerable stress acts on the intermediate annular portion. In that respect, due to the presence of the disc member, elastic deformation in a range including the intermediate annular portion is received by the disc member, so that the rigidity in the intermediate annular portion having a large stress load is increased, and the durability of the first elastic disc is increased. Can be increased.

請求項5に記載の発明では、請求項4において、前記外側環状部は、前記中間環状部から延びる第1外側環状部と、その第1外側環状部から延び、前記シャフト側に向けて傾斜又は湾曲する第2外側環状部と、その第2外側環状部から延び、外周縁部分に前記マス部が設けられる第3外側環状部とを有し、前記固有値調整空間は、前記中間環状部及び前記第2外側環状部の傾斜又は湾曲による膨らみを用いて形成されていることを特徴とする。   According to a fifth aspect of the present invention, in the fourth aspect, the outer annular portion includes a first outer annular portion that extends from the intermediate annular portion, and extends from the first outer annular portion, and is inclined or inclined toward the shaft side. A second outer annular portion that is curved, and a third outer annular portion that extends from the second outer annular portion and is provided with the mass portion at an outer peripheral edge portion. The eigenvalue adjustment space includes the intermediate annular portion and the intermediate annular portion. The second outer annular portion is formed by using a bulge caused by an inclination or a curve.

この請求項5に記載の発明の構成では、第1弾性円板において傾斜又は湾曲する部分は、中間環状部だけでなく、それよりもさらに外周寄りの部分に第2外側環状部がある。その場合でも、中間環状部については円板部材が設けられているものの、第2外側環状部には円板部材が設けられていない。これは、第2外側環状部は中間環状部よりも外周側にあるため、そこにかかる応力の大きさは中間環状部ほどではなく、逆にその第2外側環状部まで円板部材を設けた構成を採用すると、かえって統合弾性円板の弾性力を低下させてしまうことになる。そこで、傾斜又は湾曲する部分が複数あっても、応力負荷の大きい回転中心寄りの部分にだけ円板部材が設けられていることにより、剛性を高めつつ弾性力を維持することができる。   In the configuration of the fifth aspect of the present invention, the inclined or curved portion of the first elastic disk includes not only the intermediate annular portion but also the second outer annular portion in a portion closer to the outer periphery. Even in that case, although the disc member is provided for the intermediate annular portion, the disc member is not provided for the second outer annular portion. This is because the second outer annular portion is on the outer peripheral side of the intermediate annular portion, so the magnitude of the stress applied thereto is not as high as that of the intermediate annular portion, but conversely, the disk member is provided up to the second outer annular portion. If a structure is employ | adopted, the elastic force of an integrated elastic disc will be reduced on the contrary. Therefore, even if there are a plurality of inclined or curved parts, the elastic force can be maintained while increasing the rigidity by providing the disk member only in the part near the rotation center where the stress load is large.

請求項6に記載の発明では、請求項4又は5において、前記円板部材の外周部は、前記第1弾性円板の前記外側環状部に至るまで延設されていることを特徴とする。   According to a sixth aspect of the present invention, in the fourth or fifth aspect, the outer peripheral portion of the disc member extends to reach the outer annular portion of the first elastic disc.

この請求項6に記載の発明によれば、前記円板部材の外周部は、前記第1弾性円板の前記外側環状部に至るまで延設されているため、中間環状部と外側環状部との境界部分も円板部材による受け止め領域となる。このような境界部分でも応力負荷が比較的大きいことから、その部分が円板部材によって受け止められることにより、統合弾性円板の剛性を高め、耐久性をより向上させることができる。   According to the sixth aspect of the present invention, since the outer peripheral portion of the disc member extends to the outer annular portion of the first elastic disc, the intermediate annular portion, the outer annular portion, The boundary portion is also a receiving region by the disk member. Since the stress load is relatively large even in such a boundary part, the rigidity of the integrated elastic disk can be increased and the durability can be further improved by receiving the part by the disk member.

その上、統合弾性円板の回転中心寄りの部分では、円板部材と重なり合うことで板厚が厚くなり、その分だけ断面係数の値が高くなっており、それだけ固有値を高い周波数側へシフトさせることができる。これにより、円板部材が設けられることにより、固有値の調整幅をより広げることができる。   In addition, in the portion near the rotation center of the integrated elastic disc, the plate thickness increases by overlapping with the disc member, and the value of the section modulus increases accordingly, and the eigenvalue is shifted to the higher frequency side accordingly. be able to. Thereby, by providing the disk member, the adjustment range of the eigenvalue can be further widened.

フレキシブルフライホイールの断面図。Sectional drawing of a flexible flywheel. フレキシブルプレートを構成する部材の断面図であり、(a)は第2プレート、(b)は第1プレート、(c)はセンタープレートの各断面を示している。It is sectional drawing of the member which comprises a flexible plate, (a) is a 2nd plate, (b) is a 1st plate, (c) has shown each cross section of a center plate. フレキシブルフライホイールの分解斜視図。The exploded perspective view of a flexible flywheel. 別の実施形態のフライホイールを示す一部断面図。The partial cross section figure which shows the flywheel of another embodiment.

以下、本発明について、回転機として車両の内燃機関(エンジン)を想定し、そのクランクシャフトに連結されるフレキシブルフライホイールに適用した実施の形態について、図1乃至図3を参照しつつ説明する。なお、図1は、フレキシブルフライホイールの断面図である。図2は、フレキシブルプレートを構成する部材の断面図であり、(a)は第2プレート、(b)は第1プレート、(c)はセンタープレートの各断面を示している。図3はそのフレキシブルフライホイールの分解斜視図である。   Hereinafter, an embodiment in which the present invention is applied to a flexible flywheel connected to a crankshaft of an internal combustion engine (engine) of a vehicle as a rotating machine will be described with reference to FIGS. 1 to 3. In addition, FIG. 1 is sectional drawing of a flexible flywheel. 2A and 2B are cross-sectional views of members constituting the flexible plate, where FIG. 2A shows the second plate, FIG. 2B shows the first plate, and FIG. 2C shows each cross section of the center plate. FIG. 3 is an exploded perspective view of the flexible flywheel.

図1に示すように、フレキシブルフライホイール10は、弾性円板としてのフレキシブルプレート11と、イナーシャリング12とを有して構成されている。フレキシブルフライホイール10は、そのフレキシブルプレート11の中央部において、クランクシャフトSの先端部に締結ボルトB1でボルト締めされることにより、クランクシャフトSに固定される。フレキシブルプレート11の中央部には、円形状をなす位置決め孔11aが形成されている。その位置決め孔11aにクランクシャフトSの先端突部Saを挿入することにより、クランクシャフトSの回転中心とフレキシブルプレート11の中心とが同一となるように位置決めがなされる。   As shown in FIG. 1, the flexible flywheel 10 includes a flexible plate 11 as an elastic disk and an inertia ring 12. The flexible flywheel 10 is fixed to the crankshaft S by being bolted to the front end of the crankshaft S with a fastening bolt B1 at the center of the flexible plate 11. A circular positioning hole 11 a is formed in the central portion of the flexible plate 11. By inserting the tip protrusion Sa of the crankshaft S into the positioning hole 11a, positioning is performed so that the rotation center of the crankshaft S and the center of the flexible plate 11 are the same.

フレキシブルプレート11は、第1弾性円板としての第1プレート13と、第2弾性円板としての第2プレート14とを有し、それら2枚のプレート13,14が重ね合されることによって構成されている。続いて、その第1プレート13及び第2プレート14について詳しく説明する。   The flexible plate 11 includes a first plate 13 as a first elastic disk and a second plate 14 as a second elastic disk, and is configured by superimposing these two plates 13 and 14. Has been. Subsequently, the first plate 13 and the second plate 14 will be described in detail.

図2及び図3に示すように、第1プレート13及び第2プレート14は、いずれも鉄等の金属製であり、全体として円板形状をなしている。この両プレート13,14は同一径を有するとともに、同一の板厚を有している。   As shown in FIGS. 2 and 3, the first plate 13 and the second plate 14 are both made of metal such as iron and have a disk shape as a whole. Both plates 13 and 14 have the same diameter and the same plate thickness.

図2(b)及び図3に示すように、第1プレート13は、取付円板部21、環状***部22及び外縁環状部23を有している。取付円板部21は、平坦な円板状に形成され、クランクシャフトSの先端取付面よりも大きい径を有している。取付円板部21の中央部には、円形状をなす中央孔21aが形成されている。その中央孔21aと後述する第2プレート14の中央孔31aとで、フレキシブルプレート11の位置決め孔11aが形成される。   As shown in FIG. 2B and FIG. 3, the first plate 13 includes a mounting disc portion 21, an annular ridge portion 22, and an outer edge annular portion 23. The attachment disc portion 21 is formed in a flat disc shape and has a larger diameter than the tip attachment surface of the crankshaft S. A central hole 21 a having a circular shape is formed in the central portion of the attachment disc portion 21. The positioning hole 11a of the flexible plate 11 is formed by the central hole 21a and the central hole 31a of the second plate 14 described later.

環状***部22は、クランクシャフトSの軸方向における当該クランクシャフトSが存在する(エンジンが存在する)側とは反対側(以後「表側」という。)からみて、***した状態に形成されている。環状***部22は、取付円板部21の周囲に環状をなすように設けられ、内側テーパ部24、環状平面部25及び外側テーパ部26を有している。   The annular raised portion 22 is formed in a raised state when viewed from the side (hereinafter referred to as “front side”) opposite to the side where the crankshaft S is present (the engine is present) in the axial direction of the crankshaft S. . The annular raised portion 22 is provided so as to form an annular shape around the attachment disk portion 21, and has an inner tapered portion 24, an annular flat portion 25, and an outer tapered portion 26.

内側テーパ部24は、取付円板部21の外周部から延び、クランクシャフトSとは反対側へ向けて傾斜している。環状平面部25は、その内側テーパ部24の外周部から延び、前記取付円板部21と平行をなしている。外側テーパ部26は、環状平面部25の外周部から延び、クランクシャフトSの軸方向における当該クランクシャフトSが存在する(エンジンが存在する)側(以後「裏側」という。)へ向けて傾斜している。   The inner taper portion 24 extends from the outer peripheral portion of the attachment disc portion 21 and is inclined toward the side opposite to the crankshaft S. The annular flat surface portion 25 extends from the outer peripheral portion of the inner tapered portion 24 and is parallel to the mounting disk portion 21. The outer tapered portion 26 extends from the outer peripheral portion of the annular flat portion 25 and is inclined toward the side where the crankshaft S is present (the engine is present) in the axial direction of the crankshaft S (hereinafter referred to as “back side”). ing.

外縁環状部23は、外側テーパ部26の外周側から延びるように形成された第1プレート13の外縁部分であり、取付円板部21と平行をなしている。なお、本実施の形態では、内側テーパ部24が中間環状部に相当し、環状***部22及び外縁環状部23により外側環状部が構成されている。また、環状平面部25が第1外側環状部に、外側テーパ部26が第2外側環状部に、外縁環状部23が第3外側環状部にそれぞれ相当する。   The outer edge annular portion 23 is an outer edge portion of the first plate 13 formed so as to extend from the outer peripheral side of the outer tapered portion 26, and is parallel to the attachment disc portion 21. In the present embodiment, the inner tapered portion 24 corresponds to an intermediate annular portion, and the annular raised portion 22 and the outer edge annular portion 23 constitute an outer annular portion. Further, the annular flat portion 25 corresponds to the first outer annular portion, the outer tapered portion 26 corresponds to the second outer annular portion, and the outer edge annular portion 23 corresponds to the third outer annular portion.

環状平面部25には、板厚方向に貫通する貫通孔である応力緩和孔27aが、周方向全域にわたって多数設けられている。また、外縁環状部23にも同様に多数の応力緩和孔27bが設けられている。これら応力緩和孔27a,27bの形状、大きさ、数等を工夫することにより、第1プレート13の撓みやすさが任意に調整され、第1プレート13に作用する応力が緩和される。   The annular flat surface portion 25 is provided with a number of stress relaxation holes 27a that are through holes penetrating in the plate thickness direction over the entire circumferential direction. Similarly, the outer edge annular portion 23 is provided with a number of stress relaxation holes 27b. By devising the shape, size, number, etc. of these stress relaxation holes 27a, 27b, the ease of bending of the first plate 13 is arbitrarily adjusted, and the stress acting on the first plate 13 is relaxed.

取付円板部21には内側ボルト挿通孔28が、外縁環状部23には外側ボルト挿通孔29がそれぞれ設けられている。これらボルト挿通孔28,29はいずれも複数(図3では8個)設けられており、それらが等間隔で環状に配置されている。   The mounting disc portion 21 is provided with an inner bolt insertion hole 28, and the outer edge annular portion 23 is provided with an outer bolt insertion hole 29. A plurality of these bolt insertion holes 28 and 29 are provided (eight in FIG. 3), and they are annularly arranged at equal intervals.

図2(a)及び図3に示すように、第2プレート14は、取付円板部31、環状膨出部32及び外縁環状部33を有している。取付円板部31は、平坦な円板状に形成され、クランクシャフトSの先端取付面よりも大きい径であり、かつ第1プレート13の取付円板部21と同じ径を有している。取付円板部31の中央部には、前記第1プレート13の中央孔21aとともにフレキシブルプレート11の位置決め孔11aを構成する、円形状の中央孔31aが形成されている。   As shown in FIG. 2A and FIG. 3, the second plate 14 has a mounting disc portion 31, an annular bulging portion 32, and an outer edge annular portion 33. The attachment disc portion 31 is formed in a flat disc shape, has a diameter larger than the tip attachment surface of the crankshaft S, and has the same diameter as the attachment disc portion 21 of the first plate 13. A circular central hole 31 a is formed at the central portion of the mounting disc portion 31 and constitutes the positioning hole 11 a of the flexible plate 11 together with the central hole 21 a of the first plate 13.

環状膨出部32は、裏側からみて膨らんだ状態(図3の図示では逆に窪んだ状態)となっている。環状膨出部32は、取付円板部31の周囲に環状をなすように設けられ、湾曲部34、環状平面部35及び外周側膨出部36を有している。   The annular bulging portion 32 is in a state of bulging when viewed from the back side (in contrast, in a state of being depressed in the illustration of FIG. 3). The annular bulging portion 32 is provided so as to form an annular shape around the attachment disc portion 31, and has a curved portion 34, an annular flat surface portion 35, and an outer peripheral bulging portion 36.

湾曲部34は、取付円板部31の外周部から、取付円板部31よりも表側に盛り上がった後、取付円板部31の裏側に至るまで湾曲しつつ延びている。環状平面部35は、その湾曲部34の外周部から延び、前記取付円板部31と平行をなしている。外周側膨出部36は、環状平面部35の外周部から延び、裏側へ向けて膨出した状態が環状に形成されている。この外周側膨出部36は、第2プレート14の外周側に設けられている。   The curved portion 34 extends from the outer peripheral portion of the attachment disc portion 31 to the front side of the attachment disc portion 31 and then curves while reaching the back side of the attachment disc portion 31. The annular flat surface portion 35 extends from the outer peripheral portion of the curved portion 34 and is parallel to the mounting disk portion 31. The outer peripheral side bulging portion 36 extends from the outer peripheral portion of the annular flat surface portion 35 and is formed in an annular shape so as to bulge toward the back side. The outer peripheral side bulging portion 36 is provided on the outer peripheral side of the second plate 14.

外縁環状部33は、外周側膨出部36の外周側から延びるように形成された第2プレート14の外縁部分であり、取付円板部31と平行をなしている。外縁環状部33は、第1プレート13の外縁環状部23と同程度の幅を有しており、両プレート13,14の取付円板部21,31同士を重ね合わせると、図1に示すようにそれぞれの外縁環状部23,33同士も重ね合うように形成されている。   The outer edge annular portion 33 is an outer edge portion of the second plate 14 formed so as to extend from the outer peripheral side of the outer peripheral side bulged portion 36, and is parallel to the attachment disc portion 31. The outer edge annular portion 33 has the same width as the outer edge annular portion 23 of the first plate 13, and when the mounting disk portions 21, 31 of both plates 13, 14 are overlapped, as shown in FIG. The outer peripheral annular portions 23 and 33 are also formed so as to overlap each other.

図2(a)及び図3に戻り、湾曲部34から環状平面部35にかけての部分には、板厚方向に貫通する貫通孔である応力緩和孔37aが、周方向全域にわたって多数設けられている。また、外縁環状部33や外周側膨出部36にも同様に多数の応力緩和孔37b,37cが設けられている。これら応力緩和孔37a,37b,37cの形状、大きさ、数等を工夫することにより、第2プレート14の撓みやすさが任意に調整され、第2プレート14に作用する応力が緩和される。   Returning to FIG. 2A and FIG. 3, a large number of stress relaxation holes 37 a that are through holes penetrating in the plate thickness direction are provided throughout the circumferential direction in the portion from the curved portion 34 to the annular flat surface portion 35. . Similarly, a large number of stress relaxation holes 37b and 37c are provided in the outer edge annular portion 33 and the outer peripheral side bulging portion 36 as well. By devising the shape, size, number, etc. of the stress relaxation holes 37a, 37b, 37c, the ease of bending of the second plate 14 is arbitrarily adjusted, and the stress acting on the second plate 14 is relaxed.

取付円板部31には内側ボルト挿通孔38が、外縁環状部33には外側ボルト挿通孔39がそれぞれ設けられている。これらボルト挿通孔38,39はいずれも複数又は多数(図3では8個)設けられており、それらが等間隔で環状に配置されている。   The mounting disc portion 31 is provided with an inner bolt insertion hole 38, and the outer edge annular portion 33 is provided with an outer bolt insertion hole 39. These bolt insertion holes 38 and 39 are both provided in a plural number or a large number (eight in FIG. 3), and are arranged annularly at equal intervals.

次に、イナーシャリング12は鋳鉄製であり、図3に示すように、円環状に形成されてなる。イナーシャリング12の環状部分はマス部41となっており、フレキシブルフライホイール10が回転した場合には、そのマス部41の重量によって比較的大きな慣性力モーメントが得られるようになっている。   Next, the inertia ring 12 is made of cast iron, and is formed in an annular shape as shown in FIG. The annular portion of the inertia ring 12 is a mass portion 41, and when the flexible flywheel 10 rotates, a relatively large moment of inertia force can be obtained by the weight of the mass portion 41.

図1に示すように、マス部41のフレキシブルプレート11側には取付け溝42が形成されている。取付け溝42は、第1プレート13及び第2プレート14がその取付け溝42内に収まるように、各プレート13,14の大きさに合わせて形成されている。また、取付け溝42の底面部分には、雌ねじが形成されたボルト孔43が設けられている。このボルト孔43は、各プレート13,14における外縁環状部23,33の外側ボルト挿通孔29,39と同じ数が設けられ、それらが等間隔で配置されている。   As shown in FIG. 1, a mounting groove 42 is formed on the flexible plate 11 side of the mass portion 41. The mounting groove 42 is formed according to the size of each of the plates 13 and 14 so that the first plate 13 and the second plate 14 can be accommodated in the mounting groove 42. Further, a bolt hole 43 in which a female screw is formed is provided on the bottom surface portion of the mounting groove 42. The same number of the bolt holes 43 as the outer bolt insertion holes 29 and 39 of the outer edge annular portions 23 and 33 in the plates 13 and 14 are provided, and they are arranged at equal intervals.

そして、イナーシャリング12の取付け溝42には、はじめに第1プレート13がはめ込まれ、その後に第2プレート14が順にはめ込まれている。両プレート13,14がはめ込まれた状態では、第1プレート13の外縁環状部23と第2プレート14の外縁環状部33とが面接触した状態となっている。その上で、各外側ボルト挿通孔29,39とボルト孔43との位置を合わせ、締結ボルトB2により、第1プレート13及び第2プレート14とイナーシャリング12とが連結される。これにより、両プレート13,14とイナーシャリング12とが一体化されてなるフレキシブルフライホイール10が得られる。   The first plate 13 is first fitted in the mounting groove 42 of the inertia ring 12, and then the second plate 14 is fitted in order. In a state where both the plates 13 and 14 are fitted, the outer edge annular portion 23 of the first plate 13 and the outer edge annular portion 33 of the second plate 14 are in surface contact. After that, the positions of the outer bolt insertion holes 29 and 39 and the bolt holes 43 are aligned, and the first plate 13 and the second plate 14 and the inertia ring 12 are connected by the fastening bolt B2. Thereby, the flexible flywheel 10 by which both plates 13 and 14 and the inertia ring 12 are integrated is obtained.

かかるフレキシブルフライホイール10では、第1プレート13の取付円板部21と第2プレート14の取付円板部31とは、中心位置が同じ状態で面接触し、両プレート13,14が一体化することで一つのフレキシブルプレート11が形成されている。各取付円板部21,31に設けられた内側ボルト挿通孔28,38の位置も合わさった状態となっている。そのフレキシブルプレート11の裏面、つまり第2プレート14の裏面(図1の左側の面)がクランクシャフトSへの取付面となる。   In such a flexible flywheel 10, the mounting disc portion 21 of the first plate 13 and the mounting disc portion 31 of the second plate 14 are in surface contact with the same center position, and the plates 13 and 14 are integrated. Thus, one flexible plate 11 is formed. The positions of the inner bolt insertion holes 28 and 38 provided in the mounting disk portions 21 and 31 are also in a combined state. The back surface of the flexible plate 11, that is, the back surface of the second plate 14 (the left surface in FIG. 1) serves as a mounting surface to the crankshaft S.

また、両プレート13,14が重ね合わされてイナーシャリング12と一体化された状態では、第1プレート13の環状***部22と第2プレート14の環状膨出部32との両者で囲まれ、環状をなす環状空間部15が形成されている。この環状空間部15は固有値調整空間に相当する。環状***部22及び環状膨出部32は、それぞれ取付円板部21,31と外縁環状部23,33との間の環状領域に設けられ、環状空間部15は、フレキシブルプレート11の回転中心寄りの位置から、マス部41との固定部位に至るまでの間にわたって設けられている。   Further, in a state where the plates 13 and 14 are overlapped and integrated with the inertia ring 12, the plates are surrounded by both the annular bulging portion 22 of the first plate 13 and the annular bulging portion 32 of the second plate 14. An annular space portion 15 is formed. The annular space 15 corresponds to an eigenvalue adjustment space. The annular bulging portion 22 and the annular bulging portion 32 are provided in annular regions between the attachment disc portions 21 and 31 and the outer edge annular portions 23 and 33, respectively, and the annular space portion 15 is close to the rotation center of the flexible plate 11. From the position to the fixed portion with the mass portion 41.

このように構成されたフレキシブルフライホイール10は、次のようにしてクランクシャフトSに固定される。   The flexible flywheel 10 thus configured is fixed to the crankshaft S as follows.

すなわち、図1に示すように、フレキシブルプレート11の位置決め孔11aに、クランクシャフトSの先端突部Saを挿入させつつ、第2プレート14の取付円板部31の裏面をクランクシャフトSの端面に当接させる。その後、締結ボルトB1を各取付円板部21,31の内側ボルト挿通孔28,38に挿通して、フレキシブルプレート11をボルト締めする。これにより、フレキシブルフライホイール10がクランクシャフトSに固定される。このクランクシャフトSへの固定では、締結ボルトB1により、フレキシブルプレート11の表側からボルト締めされる。このボルト締め方向は、第1プレート13及び第2プレート14をそれらの外周側で、イナーシャリング12と連結する場合のボルト締め方向と逆方向となっている。   That is, as shown in FIG. 1, the rear surface of the attachment disc portion 31 of the second plate 14 is inserted into the end surface of the crankshaft S while the front end protrusion Sa of the crankshaft S is inserted into the positioning hole 11 a of the flexible plate 11. Make contact. Thereafter, the fastening bolt B1 is inserted into the inner bolt insertion holes 28, 38 of the mounting disk portions 21, 31, and the flexible plate 11 is bolted. Thereby, the flexible flywheel 10 is fixed to the crankshaft S. In the fixing to the crankshaft S, the bolt is tightened from the front side of the flexible plate 11 by the fastening bolt B1. This bolting direction is opposite to the bolting direction when the first plate 13 and the second plate 14 are connected to the inertia ring 12 on the outer peripheral side thereof.

フレキシブルフライホイール10がクランクシャフトSに固定された状態では、図1に示すように、第2プレート14の裏側に空間領域Aが形成されている。これは、第2プレート14の環状膨出部32において、環状平面部35からさらにシャフト側に膨らんでなる外周側膨出部36が設けられていることによる。フレキシブルフライホイール10の外周側において、外周側膨出部36が存在することにより、それよりも回転中心側にはクランクシャフトSとの間に空間が形成され、それが前記空間領域Aとなっている。   In a state where the flexible flywheel 10 is fixed to the crankshaft S, a space region A is formed on the back side of the second plate 14 as shown in FIG. This is because the annular bulging portion 32 of the second plate 14 is provided with an outer peripheral bulging portion 36 that bulges further from the annular flat surface portion 35 toward the shaft side. On the outer peripheral side of the flexible flywheel 10, the presence of the outer peripheral bulging portion 36 forms a space between the crankshaft S and the space region A on the rotational center side. Yes.

かかる空間領域Aを利用すれば、クランクシャフトSの回転数を検出するためのセンサ用プレート(図示略)を設置することが可能である。このセンサ用プレートは回転数検出用の被検知体に相当し、空間領域Aは被検知体設置空間に相当する。   If this space area A is used, it is possible to install a sensor plate (not shown) for detecting the rotational speed of the crankshaft S. The sensor plate corresponds to a detection object for detecting the number of rotations, and the space area A corresponds to a detection object installation space.

ところで、このようなクランクシャフトSへの固定に際し、図1に示すように、フレキシブルプレート11の表側、つまり第1プレート13の表側には、センタープレート51が設けられる。つまり、フレキシブルプレート11には、第1プレート13の取付円板部21及びその周辺部分にセンタープレート51が重ね合わされ、その状態で締結ボルトB1によってクランクシャフトSの端部に固定されている。   By the way, when fixing to such a crankshaft S, as shown in FIG. 1, the center plate 51 is provided in the front side of the flexible plate 11, ie, the front side of the 1st plate 13. As shown in FIG. That is, the flexible plate 11 has the center plate 51 superimposed on the mounting disc portion 21 of the first plate 13 and its peripheral portion, and is fixed to the end of the crankshaft S by the fastening bolt B1 in that state.

図2(c)及び図3に示すように、センタープレート51は鉄等の金属材料により、全体として円板形状をなしている。センタープレート51は円板部材に相当する。センタープレート51の径は、第1プレート13の取付円板部21及び内側テーパ部24を合わせた径よりも大きくなっている。また、センタープレート51は、取付円板部21及び内側テーパ部24に沿うような形状を有しており、それにより中央円板部52、第1外周部53及び第2外周部54に区分される。なお、この実施の形態では、中央円板部52が当接円板部に相当し、第1外周部53及び第2外周部54により外周部が構成されている。   As shown in FIGS. 2C and 3, the center plate 51 is made of a metal material such as iron and has a disk shape as a whole. The center plate 51 corresponds to a disk member. The diameter of the center plate 51 is larger than the combined diameter of the mounting disc portion 21 and the inner tapered portion 24 of the first plate 13. Further, the center plate 51 has a shape that follows the attachment disc portion 21 and the inner taper portion 24, and is thereby divided into a center disc portion 52, a first outer peripheral portion 53, and a second outer peripheral portion 54. The In this embodiment, the central disk portion 52 corresponds to the contact disk portion, and the first outer peripheral portion 53 and the second outer peripheral portion 54 constitute the outer peripheral portion.

中央円板部52は、第1プレート13の取付円板部21と同一径を有し、平坦な円板形状をなしている。中央円板部52の中央部には、各プレート13,14の中央孔21a,31aと同一径となる中央円形孔52aが形成されている。中央円形孔52aは、センタープレート51の位置決め用の孔として、クランクシャフトSの先端突部Saが挿入される。また、中央円板部52には、取付円板部21の内側ボルト挿通孔28と同じ数(図3では8個)のボルト挿通孔55が設けられている。   The central disc portion 52 has the same diameter as the attachment disc portion 21 of the first plate 13 and has a flat disc shape. A central circular hole 52 a having the same diameter as the central holes 21 a and 31 a of the plates 13 and 14 is formed in the central portion of the central disk portion 52. The center circular hole 52a is a hole for positioning the center plate 51, and the front end protrusion Sa of the crankshaft S is inserted therein. Further, the central disc portion 52 is provided with the same number (8 in FIG. 3) of bolt insertion holes 55 as the inner bolt insertion holes 28 of the attachment disc portion 21.

第1外周部53は、その中央円板部52の外周部から延び、内側テーパ部24と同じ幅かつ同じ傾斜角度をなして、環状に形成されている。   The first outer peripheral portion 53 extends from the outer peripheral portion of the central disk portion 52 and is formed in an annular shape with the same width and the same inclination angle as the inner tapered portion 24.

第2外周部54はセンタープレート51の外周縁部分であり、第1外周部53の外周側に環状に設けられている。この第2外周部54は、中央円板部52と平行な状態に形成されている。このため、センタープレート51が第1プレート13に重ね合わされると、第2外周部54は、図1に示すように、第1プレート13の環状平面部25に当接する。したがって、その重なり合った状態では、センタープレート51の外周縁は、第2外周部54の存在により、第1プレート13の内側テーパ部24から環状平面部25の内周寄りの部分に至るまで、延設された状態となっている。   The second outer peripheral portion 54 is an outer peripheral edge portion of the center plate 51, and is provided in an annular shape on the outer peripheral side of the first outer peripheral portion 53. The second outer peripheral portion 54 is formed in a state parallel to the central disc portion 52. For this reason, when the center plate 51 is superimposed on the first plate 13, the second outer peripheral portion 54 comes into contact with the annular flat portion 25 of the first plate 13 as shown in FIG. 1. Therefore, in the overlapped state, the outer peripheral edge of the center plate 51 extends from the inner taper portion 24 of the first plate 13 to a portion closer to the inner periphery of the annular flat surface portion 25 due to the presence of the second outer peripheral portion 54. It has been installed.

フレキシブルフライホイール10をクランクシャフトSに固定する上では、センタープレート51の裏面を第1プレート13の表面に当接させて重ね合わせる。これにより、第1プレート13の取付円板部21、内側テーパ部24及び環状平面部25の内周寄りの部分には、それぞれセンタープレート51が重なり、その部分では相互に面接触した状態となる。その状態で、センタープレート51のボルト挿通孔55及び各プレート13,14の内側ボルト挿通孔28,38に、締結ボルトB1を挿通し、その締結ボルトB1によってフレキシブルプレート11がボルト締めされる。   When the flexible flywheel 10 is fixed to the crankshaft S, the back surface of the center plate 51 is brought into contact with the surface of the first plate 13 and overlapped. As a result, the center plate 51 overlaps the inner disk portions 21 of the first plate 13, the inner tapered portion 24, and the annular flat surface portion 25, and the portions are in surface contact with each other. . In this state, the fastening bolt B1 is inserted into the bolt insertion hole 55 of the center plate 51 and the inner bolt insertion holes 28 and 38 of the plates 13 and 14, and the flexible plate 11 is bolted by the fastening bolt B1.

次に、以上のような構成を有するフレキシブルフライホイール10の作用を説明する。   Next, the operation of the flexible flywheel 10 having the above configuration will be described.

クランクシャフトSの端部にフレキシブルフライホイール10が設けられているため、イナーシャリング12のマス部41によって慣性モーメントが生じ、それによりクランクシャフトSの安定した回転動作が得られる。そして、エンジンの駆動に起因してクランクシャフトSに曲げ振動等が作用すると、2つのプレート13,14よりなるフレキシブルプレート11が弾性変形し、その曲げ振動等を吸収して減衰する。これにより、クランクシャフトSの安定した回転動作を得つつ、振動等が抑制される。   Since the flexible flywheel 10 is provided at the end of the crankshaft S, an inertia moment is generated by the mass portion 41 of the inertia ring 12, whereby a stable rotating operation of the crankshaft S is obtained. When bending vibration or the like acts on the crankshaft S due to the driving of the engine, the flexible plate 11 composed of the two plates 13 and 14 is elastically deformed and absorbs and attenuates the bending vibration and the like. Thereby, vibration etc. are suppressed, obtaining the stable rotation operation of the crankshaft S.

ここで、このフレキシブルフライホイール10では、第1プレート13と第2プレート14との間に環状空間部15が設けられている。この場合、両プレート13,14からなるフレキシブルプレート11の固有値(固有振動数)に関して、フレキシブルプレート11の断面係数は、環状空間部15を含む板厚を有するものとして決まる。固有値は断面係数の値によって定まるところ、この実施形態のフレキシブルフライホイール10では、1枚のプレートを用いた場合や、平坦な円板状のプレートを2枚重ね合わせただけのフレキシブルプレートを用いた場合よりも、その固有値が高周波数側にシフトした状態となる。   Here, in the flexible flywheel 10, an annular space portion 15 is provided between the first plate 13 and the second plate 14. In this case, with respect to the natural value (natural frequency) of the flexible plate 11 composed of both the plates 13 and 14, the section modulus of the flexible plate 11 is determined as having a plate thickness including the annular space portion 15. The eigenvalue is determined by the value of the section modulus. In the flexible flywheel 10 of this embodiment, a single plate is used, or a flexible plate in which two flat disk-shaped plates are overlapped is used. The eigenvalue is shifted to the higher frequency side than the case.

また、フレキシブルプレート11の内周寄りの部位において、第1プレート13にセンタープレート51が重ね合わされた状態で、フレキシブルプレート11がクランクシャフトSに固定されている。このため、クランクシャフトSの曲げ振動等により、フレキシブルプレート11の内周寄りの部位に応力が作用し、フレキシブルプレート11が軸方向の表側へ向けて変形しようとすれば、その変形がセンタープレート51によって受け止められる。そのため、フレキシブルプレート11の内周寄りの部位における剛性が高められている。   In addition, the flexible plate 11 is fixed to the crankshaft S in a state where the center plate 51 is superimposed on the first plate 13 at a portion near the inner periphery of the flexible plate 11. For this reason, if a stress acts on a portion near the inner periphery of the flexible plate 11 due to bending vibration of the crankshaft S and the flexible plate 11 tries to deform toward the front side in the axial direction, the deformation is caused by the center plate 51. Received by. For this reason, the rigidity of the portion near the inner periphery of the flexible plate 11 is increased.

以上詳述した本実施の形態のフレキシブルフライホイール10によれば、以下の優れた効果が得られる。   According to the flexible flywheel 10 of the present embodiment described in detail above, the following excellent effects can be obtained.

前述したように、第1プレート13と第2プレート14との間に設けられた環状空間部15により、フレキシブルプレート11としての断面係数の値が高められ、固有値は高周波側にシフトした状態となっている。これにより、エンジンの動力発生部分の固有値との分散を図り、共振による振動増幅を抑制することができる。   As described above, the value of the section coefficient as the flexible plate 11 is increased by the annular space 15 provided between the first plate 13 and the second plate 14, and the eigenvalue is shifted to the high frequency side. ing. Thereby, dispersion | distribution with the eigenvalue of the motive power generation part of an engine can be aimed at, and the vibration amplification by resonance can be suppressed.

このように環状空間部15を有する構成では、環状空間部15の形状や大きさ(回転中心軸方向の長さや径方向の長さ)によって、フレキシブルプレート11としての断面係数の数値が変更される。そのため、環状空間部15の形状や大きさを任意に変更すれば、フレキシブルプレート11の断面係数の数値を任意に設定して所望の固有値に設定することが可能となる。したがって、1枚のプレートの板厚を厚くしたり、2枚のプレートを重ね合わせて板厚を厚くしたりしただけの構成よりも、固有値の調整幅を広げることが可能となる。   In the configuration having the annular space 15 as described above, the numerical value of the section modulus as the flexible plate 11 is changed depending on the shape and size of the annular space 15 (the length in the rotation center axis direction and the length in the radial direction). . Therefore, if the shape and size of the annular space portion 15 are arbitrarily changed, the numerical value of the section modulus of the flexible plate 11 can be arbitrarily set and set to a desired eigenvalue. Therefore, it is possible to widen the adjustment range of the eigenvalue compared to a configuration in which the plate thickness of one plate is increased or the plate thickness is increased by overlapping two plates.

その上、環状空間部15の大きさを変更すれば固有値を変更できるため、固有値を高い周波数域に上昇させるために、第1プレート13及び第2プレート14の板厚を不必要に厚くする必要がない。つまり、それら第1プレート13及び第2プレート14の板厚は、クランクシャフトSに作用する振動等を吸収するのに支障のない弾性力が得られる厚さに設定すれば足りる。   In addition, since the eigenvalue can be changed by changing the size of the annular space 15, it is necessary to unnecessarily increase the thickness of the first plate 13 and the second plate 14 in order to raise the eigenvalue to a high frequency range. There is no. That is, it is sufficient to set the thicknesses of the first plate 13 and the second plate 14 to such a thickness that an elastic force that does not hinder the absorption of vibrations acting on the crankshaft S can be obtained.

したがって、フレキシブルプレート11を第1プレート13及び第2プレート14で構成し、かつその間に環状空間部15を形成した構成により、フレキシブルプレート11の弾性力を維持しながら、固有値の調整幅を広げることができる。また、第1プレート13と第2プレート14とが組み合わされることにより、フレキシブルプレート11としての剛性も高まることからその耐久性を向上させることもできる。   Accordingly, the flexible plate 11 is constituted by the first plate 13 and the second plate 14 and the annular space portion 15 is formed therebetween, so that the adjustment range of the eigenvalue is widened while maintaining the elastic force of the flexible plate 11. Can do. Moreover, since the rigidity as the flexible plate 11 is increased by combining the first plate 13 and the second plate 14, the durability can be improved.

環状空間部15は、クランクシャフトS寄り(回転中心寄り)の部位を除いた領域に環状をなすように設けられている。このため、第1プレート13と第2プレート14とが重なり合う領域部分は、中央部分の取付円板部21,31程度となり、そのような重なり領域は少なくなる。これにより、第1プレート13と第2プレート14との重なりによって剛性を向上させる場合でも、適度な剛性向上にとどめ、フレキシブルプレート11の弾性力が必要以上に低下することを抑制できる。   The annular space portion 15 is provided so as to form an annular shape in a region excluding the portion close to the crankshaft S (close to the rotation center). For this reason, the area part where the 1st plate 13 and the 2nd plate 14 overlap becomes the attachment disc parts 21 and 31 of a center part, and such an overlap area decreases. As a result, even when the rigidity is improved by overlapping the first plate 13 and the second plate 14, it is possible to suppress the elastic force of the flexible plate 11 from being reduced more than necessary only by improving the rigidity appropriately.

第2プレート14の外周側膨出部36は、環状平面部35よりもさらに外に膨らんで形成されている。これにより、フレキシブルフライホイール10がクランクシャフトSに固定されると、外周側膨出部36よりも内周側には、センサ用プレート(図示略)を設置することが可能な空間領域Aが形成される。これにより、空間を有効活用することができる。   The outer peripheral side bulging portion 36 of the second plate 14 is formed to bulge further outward than the annular flat surface portion 35. Thus, when the flexible flywheel 10 is fixed to the crankshaft S, a space region A in which a sensor plate (not shown) can be installed is formed on the inner peripheral side of the outer peripheral side bulging portion 36. Is done. Thereby, space can be used effectively.

第1プレート13の内周寄りの部位にセンタープレート51が重ね合わされた状態で、フレキシブルプレート11がクランクシャフトSに固定されている。これにより、クランクシャフトSの曲げ振動等により、クランクシャフトSの内周寄りの部位が軸方向の表側に変形しようとすれば、その変形がセンタープレート51によって受け止められる。これにより、応力負荷の大きい内周寄りの部位における剛性を高め、フレキシブルプレート11としての耐久性を高めることができる。   The flexible plate 11 is fixed to the crankshaft S in a state where the center plate 51 is superimposed on a portion of the first plate 13 closer to the inner periphery. Thereby, if the portion near the inner periphery of the crankshaft S is deformed to the front side in the axial direction due to bending vibration of the crankshaft S, the deformation is received by the center plate 51. Thereby, the rigidity in the site | part near the inner periphery with a large stress load can be improved, and durability as the flexible plate 11 can be improved.

第1プレート13は、内側テーパ部24と外側テーパ部26という2つの傾斜部分を有しているが、外側テーパ部26の部分にはセンタープレート51が設けられていない。外側テーパ部26は内側テーパ部24よりも外周側にあり、そこにかかる応力の大きさは内側テーパ部24ほどではない。逆に、その外側テーパ部26に至るまでセンタープレート51を拡張すると、かえって第1プレート13の弾性力を低下させしまう。その点、応力負荷の大きい回転中心寄りの内側テーパ部24にだけ、センタープレート51が設けられているため、剛性を高めつつ弾性力を維持することができる。   The first plate 13 has two inclined portions, that is, an inner tapered portion 24 and an outer tapered portion 26, but the center plate 51 is not provided in the outer tapered portion 26. The outer taper portion 26 is on the outer peripheral side of the inner taper portion 24, and the magnitude of stress applied thereto is not as great as that of the inner taper portion 24. Conversely, if the center plate 51 is expanded to reach the outer tapered portion 26, the elastic force of the first plate 13 is reduced. In that respect, since the center plate 51 is provided only in the inner tapered portion 24 near the rotation center where the stress load is large, the elastic force can be maintained while increasing the rigidity.

センタープレート51は第2外周部54を有するため、第1プレート13の内側テーパ部24と環状平面部25との境界部分も、センタープレート51による受け止め領域となる。このような境界部分では応力負荷が比較的大きいことから、その部分の変形がセンタープレート51によって受け止められることにより、フレキシブルプレート11の剛性を高め、耐久性をより向上させることができる。   Since the center plate 51 has the second outer peripheral portion 54, the boundary portion between the inner tapered portion 24 and the annular flat portion 25 of the first plate 13 is also a receiving region by the center plate 51. Since the stress load is relatively large at such a boundary portion, the deformation of the portion is received by the center plate 51, whereby the rigidity of the flexible plate 11 can be increased and the durability can be further improved.

また、フレキシブルプレート11の回転中心寄りの部分では、センタープレート51が重なり合うことで板厚が厚くなり、その分だけ断面係数の値が高くなり、それだけ固有値を高い周波数側へシフトする。これにより、センタープレート51を設けることにより、固有値の調整幅をより広げることができる。   Further, in the portion near the rotation center of the flexible plate 11, the plate thickness increases due to the overlap of the center plate 51, the value of the section modulus increases accordingly, and the eigenvalue is shifted to the higher frequency side accordingly. Thereby, by providing the center plate 51, the adjustment range of the eigenvalue can be further expanded.

[他の実施形態]
(1)上記実施の形態では、環状空間部15がクランクシャフトS寄り(回転中心寄り)の部位を除いた領域のほぼ全域にわたり設けられているが、環状空間部15の大きさや設置箇所はそれに限定されず、任意である。図4に別形態の環状空間部を有するフレキシブルフライホイール10の一例を示す。
[Other Embodiments]
(1) In the above embodiment, the annular space portion 15 is provided over almost the entire region except the portion near the crankshaft S (close to the rotation center). It is not limited and is arbitrary. FIG. 4 shows an example of a flexible flywheel 10 having an annular space of another form.

図4に示すように、このフレキシブルフライホイール10のフレキシブルプレート61では、第1プレート63の環状***部72は、上記実施形態の環状***部22よりも***の程度が小さくなっている。また、第2プレート64については、取付円板部81の外周部から表側に向かって傾斜し、第1プレート63の内側テーパ部74に沿った形状をなす内側テーパ部84を有する。また、第2プレート64の環状平面部85は、第1プレート63の環状平面部75と当接し、その外周部から延びる外周側膨張部86が設けられている。なお、この別形態では、センタープレート51が設けられていない。   As shown in FIG. 4, in the flexible plate 61 of the flexible flywheel 10, the annular bulge portion 72 of the first plate 63 has a smaller degree of bulge than the annular bulge portion 22 of the above embodiment. The second plate 64 has an inner tapered portion 84 that is inclined from the outer peripheral portion of the attachment disc portion 81 toward the front side and has a shape along the inner tapered portion 74 of the first plate 63. Further, the annular flat surface portion 85 of the second plate 64 is in contact with the annular flat surface portion 75 of the first plate 63, and an outer peripheral side expansion portion 86 extending from the outer peripheral portion is provided. In this alternative embodiment, the center plate 51 is not provided.

かかる構成における環状空間部65は、上記実施形態の環状空間部15と異なり、外周寄り部分にのみ設けられ、その断面形状も断面積についても、上記実施形態のものよりも小さくなっている。この別形態の環状空間部65を有する構成であっても、フレキシブルプレート61の固有値を高い周波数域へ上昇させることができる。そして、上記実施形態のフレキシブルプレート11とこの別形態のフレキシブルプレート61とでは、環状空間部15,65の大きさや設置箇所が異なるため、断面係数の値の違いによって異なる固有値を有することになる。このように環状空間部15,65の大きさや設置箇所を変更すれば、固有値を異ならせて調整できる。   Unlike the annular space portion 15 of the above-described embodiment, the annular space portion 65 in such a configuration is provided only in a portion near the outer periphery, and the cross-sectional shape and the cross-sectional area thereof are smaller than those of the above-described embodiment. Even in the configuration having the annular space 65 of this different form, the eigenvalue of the flexible plate 61 can be raised to a high frequency range. And the flexible plate 11 of the said embodiment and the flexible plate 61 of this another form differ in the magnitude | size and installation location of the annular space parts 15 and 65, Therefore It has a different eigenvalue with the difference in the value of a section modulus. Thus, if the magnitude | size and installation location of the cyclic | annular space parts 15 and 65 are changed, it can adjust by changing a characteristic value.

また、この別形態のフレキシブルプレート61では、両プレート63,64の環状平面部75,85が互いに当接した状態となっているため、空間領域Aは、上記実施の形態のものよりも広い領域を確保することができ、空間の有効活用ができる。なお、空間領域Aは環状をなしているものの、図4では、図面下部の空間領域Aについてのみ示し、図面上部の空間領域Aについては省略されている。   Further, in the flexible plate 61 of this different form, the annular flat portions 75 and 85 of both plates 63 and 64 are in contact with each other, so that the space area A is wider than that of the above embodiment. Can be secured and the space can be used effectively. Although the space area A has an annular shape, FIG. 4 shows only the space area A at the bottom of the drawing, and omits the space area A at the top of the drawing.

さらに、この別形態のフレキシブルプレート61では、両プレート63,64の環状平面部75,85が重なり合った部分に、各応力調整孔77a,87aが同じ位置に対応させて形成されている。つまり、各応力調整孔77a,87aにより、フレキシブルプレート61が板厚方向に貫通した状態となっている。これにより、個別のプレート63,64としての撓みやすさではなく、両者が重なり合った一つのフレキシブルプレート61としての撓みやすさを付与することができる。   Further, in the flexible plate 61 of this different form, the stress adjusting holes 77a and 87a are formed in the portions where the annular flat portions 75 and 85 of the plates 63 and 64 overlap with each other at the same position. That is, the flexible plate 61 is penetrated in the thickness direction by the stress adjusting holes 77a and 87a. Thereby, not the ease of bending as the individual plates 63 and 64 but the ease of bending as the single flexible plate 61 in which both are overlapped can be provided.

(2)上記実施の形態では、フレキシブルプレート11に1個の環状空間部15が形成された構成を採用したが、環状をなす複数の環状空間部15が形成された構成を採用してもよい。例えば、環状***部22と環状膨出部32との形状を変更し、取付円板部21,31と外縁環状部23,33との間において、その中間部分と外周寄りの部分との2つの環状空間部15を形成してもよい。   (2) In the above embodiment, the configuration in which one annular space portion 15 is formed in the flexible plate 11 is adopted. However, a configuration in which a plurality of annular space portions 15 having an annular shape is formed may be employed. . For example, the shape of the annular bulging portion 22 and the annular bulging portion 32 is changed, and between the attachment disc portions 21 and 31 and the outer edge annular portions 23 and 33, two of the intermediate portion and the portion near the outer periphery are provided. An annular space 15 may be formed.

(3)上記実施の形態では、センタープレート51が設けられた構成を採用したが、センタープレート51を省略した構成を採用してもよい。センタープレート51の存在により、回転中心寄りの部位での剛性が付与されるが、両プレート13,14の取付円板部21,31同士の重なりにより、1枚の場合よりも剛性は高められている。   (3) In the above embodiment, the configuration in which the center plate 51 is provided is adopted, but a configuration in which the center plate 51 is omitted may be adopted. The presence of the center plate 51 provides rigidity at a portion near the rotation center. However, the overlapping of the mounting disk portions 21 and 31 of both plates 13 and 14 increases the rigidity as compared with the case of one sheet. Yes.

(4)上記実施の形態では、センタープレート51について、第1外周部53の外周側に第2外周部54を有する構成としたが、この第2外周部54を省略した構成を採用してもよい。かかる構成によっても、応力が集中しやすい内側テーパ部24での変形をセンタープレート51で受け止めることができるため、フレキシブルプレート11の剛性を高めることができる。もっとも、剛性向上という点では、本実施の形態のように第2外周部54を有する構成が好適である。   (4) Although the center plate 51 has the second outer peripheral portion 54 on the outer peripheral side of the first outer peripheral portion 53 in the above embodiment, a configuration in which the second outer peripheral portion 54 is omitted may be adopted. Good. Even with such a configuration, the deformation of the inner tapered portion 24 where stress tends to concentrate can be received by the center plate 51, so that the rigidity of the flexible plate 11 can be increased. However, in terms of improving rigidity, a configuration having the second outer peripheral portion 54 as in the present embodiment is preferable.

(5)上記実施の形態では、フレキシブルプレート11とセンタープレート51とは直接当接して重ね合される構成としたが、それぞれの間に防振ゴム等の緩衝部材を介在させてもよい。これにより、間に介在する緩衝部材により、フレキシブルプレート11とセンタープレート51との擦れが抑制され、フレキシブルプレート11への傷付きをより一層抑制することができる。   (5) In the above-described embodiment, the flexible plate 11 and the center plate 51 are configured to directly contact and overlap each other, but a buffer member such as a vibration-proof rubber may be interposed therebetween. Thereby, the friction between the flexible plate 11 and the center plate 51 is suppressed by the buffer member interposed therebetween, and the damage to the flexible plate 11 can be further suppressed.

(6)上記実施の形態では、センタープレート51において、その第2外周部54の端縁部の構成について特に説明していないが、第1プレート13と当接する側(裏側)を第1プレート13から徐々に遠ざかって離れるように形成してもよい。これにより、それら端縁部分は周方向全域にアールとなって、第1プレート13との衝突によってその第1プレート13に傷が付くことを抑制できる。   (6) In the above embodiment, the configuration of the end edge portion of the second outer peripheral portion 54 of the center plate 51 is not particularly described, but the side (back side) that contacts the first plate 13 is the first plate 13. You may form so that it may gradually move away from. Thereby, these edge parts become round in the circumferential direction whole region, and it can suppress that the 1st plate 13 is damaged by the collision with the 1st plate 13.

(7)上記実施の形態では、フレキシブルプレート11が第1プレート13及び第2プレート14により構成されているが、プレートの数を3枚以上に増やした構成を採用してもよい。この場合、増やしたプレートを用いて別の環状空間部を形成してもよい。   (7) In the above embodiment, the flexible plate 11 is constituted by the first plate 13 and the second plate 14, but a configuration in which the number of plates is increased to three or more may be adopted. In this case, you may form another annular space part using the increased plate.

(8)上記実施の形態では、第1プレート13は、中間環状部としての内側テーパ部24及び第2外側環状部としての外側テーパ部26を有しているが、中間環状部や第2外側環状部としては、直線状に傾斜するのではなく、クランクシャフトSの軸方向に湾曲した形状をなすようにしてもよい。   (8) In the above embodiment, the first plate 13 has the inner tapered portion 24 as the intermediate annular portion and the outer tapered portion 26 as the second outer annular portion. The annular portion may not be inclined linearly but may be curved in the axial direction of the crankshaft S.

(9)上記実施の形態では、第2プレート14の裏側に形成された空間領域Aを、クランクシャフトSの回転数を検出(検知)するためのセンサ用プレート(図示略)を設置する空間として利用した。これに代えて、空間領域Aを、フレキシブルプレート11の近傍に配置される部材(例えば、エンジンを構成する部材であるシリンダブロック等)との干渉を回避するための凹状空間として利用してもよい。すなわち、第2プレート14の外周側膨出部36よりも回転中心側には、第2プレート14の裏側に設けられる部材との干渉を回避するための凹状空間が形成されている構成としてもよい。空間領域Aをこのような空間として利用しても、スペースを有効利用できる。   (9) In the above embodiment, the space area A formed on the back side of the second plate 14 is used as a space for installing a sensor plate (not shown) for detecting (detecting) the number of rotations of the crankshaft S. used. Instead of this, the space area A may be used as a concave space for avoiding interference with a member (for example, a cylinder block that is a member constituting the engine) disposed in the vicinity of the flexible plate 11. . In other words, a concave space for avoiding interference with a member provided on the back side of the second plate 14 may be formed on the rotation center side of the outer peripheral side bulging portion 36 of the second plate 14. . Even if the space area A is used as such a space, the space can be used effectively.

(10)上記実施の形態では、回転機として車両の内燃機関(エンジン)を想定したが、本発明の適用についてはそれに限定されるものではなく、慣性モーメントを利用した回転の安定化や回転エネルギの保存等を図る目的で用いられるのであれば、例えばプレス機械などその適用対象は任意である。   (10) In the above embodiment, the internal combustion engine (engine) of the vehicle is assumed as the rotating machine. However, the application of the present invention is not limited to this, and the stabilization of rotation and the rotational energy using the moment of inertia. As long as it is used for the purpose of preserving the storage, for example, its application target is arbitrary such as a press machine.

10…フレキシブルフライホイール、11…フレキシブルプレート(弾性円板)、13…第1プレート(第1弾性円板)、14…第2プレート(第2弾性円板)、15…環状空間部(固有値調整空間)、21…取付円板部、22…環状***部(外側環状部)、23…外縁環状部(外側環状部、第3外側環状部)、24…内側テーパ部(中間環状部)、25…環状平面部(第2外側環状部)、26…外側テーパ部(外側環状部、第2外側環状部)、36…外周側膨出部、41…マス部、51…センタープレート(円板部材)、52…中央円板部(当接円板部)。53…第1外周部(外周部)、54…第2外周部(外周部)、A…空間領域(被検知体設置空間)、S…クランクシャフト(シャフト)。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Flexible flywheel, 11 ... Flexible plate (elastic disk), 13 ... 1st plate (1st elastic disk), 14 ... 2nd plate (2nd elastic disk), 15 ... Annular space part (Eigen value adjustment) Space), 21 ... mounting disk part, 22 ... annular ridge part (outer annular part), 23 ... outer edge annular part (outer annular part, third outer annular part), 24 ... inner taper part (intermediate annular part), 25 ... annular flat surface part (second outer annular part), 26 ... outer taper part (outer annular part, second outer annular part), 36 ... outer peripheral side bulging part, 41 ... mass part, 51 ... center plate (disc member) ), 52... Central disc portion (contact disc portion). 53 ... 1st outer peripheral part (outer peripheral part), 54 ... 2nd outer peripheral part (outer peripheral part), A ... Space area (detected body installation space), S ... Crankshaft (shaft).

Claims (6)

回転機のシャフトの端部に固定されて当該シャフトに作用する振動を吸収する弾性円板と、
前記弾性円板の外周部に設けられたマス部と、
を備えたフライホイールであって、
前記弾性円板は、第1弾性円板とその第1弾性円板よりも前記シャフト側に設けられた第2弾性円板とが重ね合わされ、前記弾性円板の回転中心側では、前記第1弾性円板及び前記第2弾性円板の内周寄りの部分が両者重ね合わされた状態で前記シャフトの端部に固定されるとともに、外周側では、前記第1弾性円板及び前記第2弾性円板の外周寄りの部分が両者重ね合わされた状態で前記マス部に固定され、
前記第1弾性円板と前記第2弾性円板との間には、前記マス部との固定部位よりも回転中心側に、前記弾性円板の固有値を調整するための固有値調整空間が設けられていることを特徴とするフライホイール。
An elastic disc that is fixed to the end of the shaft of the rotating machine and absorbs vibration acting on the shaft;
A mass portion provided on an outer peripheral portion of the elastic disc;
A flywheel with
The elastic disk includes a first elastic disk and a second elastic disk provided closer to the shaft than the first elastic disk, and the first elastic disk includes a first elastic disk on the rotation center side of the first elastic disk. The elastic disc and the second elastic disc are fixed to the end of the shaft in a state of being overlapped with each other, and on the outer peripheral side, the first elastic disc and the second elastic disc are fixed. The part near the outer periphery of the plate is fixed to the mass part in a state where both are overlapped ,
Between the first elastic disk and the second elastic disk, an eigenvalue adjustment space for adjusting the eigenvalue of the elastic disk is provided closer to the center of rotation than the portion fixed to the mass portion. A flywheel characterized by
前記固有値調整空間は、前記第1弾性円板及び前記第2弾性円板が前記マス部に固定された部位と前記シャフトに固定された部位との間のうち、前記シャフト寄りの部位を除いた領域に環状をなすように設けられていることを特徴とする請求項1に記載のフライホイール。   The eigenvalue adjustment space excludes a portion near the shaft among a portion where the first elastic disc and the second elastic disc are fixed to the mass portion and a portion fixed to the shaft. The flywheel according to claim 1, wherein the flywheel is provided so as to form an annular shape in the region. 回転機のシャフトの端部に固定されて当該シャフトに作用する振動を吸収する弾性円板と、
前記弾性円板の外周部に設けられたマス部と、
を備えたフライホイールであって、
前記弾性円板は、第1弾性円板とその第1弾性円板よりも前記シャフト側に設けられた第2弾性円板とが重ね合わされ、その両者が重ね合わされた状態で、前記弾性円板の回転中心側では前記シャフトの端部に、外周側では前記マス部にそれぞれ固定され、
前記第1弾性円板と前記第2弾性円板との間には、前記マス部との固定部位よりも回転中心側に、前記弾性円板の固有値を調整するための固有値調整空間が設けられ、
前記第2弾性円板は、前記マス部に固定される外周寄りの部分に、前記シャフトの軸方向に膨らむ外周側膨出部を有しており、前記外周側膨出部を用いて前記固有値調整空間が形成され、
前記外周側膨出部よりも回転中心側には、前記シャフトの回転数を検知するための被検知体を設置する被検知体設置空間が形成されていることを特徴とするフライホイール。
An elastic disc that is fixed to the end of the shaft of the rotating machine and absorbs vibration acting on the shaft;
A mass portion provided on an outer peripheral portion of the elastic disc;
A flywheel with
The elastic disk is formed by superimposing a first elastic disk and a second elastic disk provided closer to the shaft than the first elastic disk, and in a state in which both are superimposed. The rotation center side is fixed to the end of the shaft, and the outer periphery side is fixed to the mass portion.
Between the first elastic disk and the second elastic disk, an eigenvalue adjustment space for adjusting the eigenvalue of the elastic disk is provided closer to the center of rotation than the portion fixed to the mass portion. ,
The second elastic disk has an outer peripheral side bulging portion that swells in the axial direction of the shaft at a portion near the outer periphery fixed to the mass portion, and the eigenvalue is obtained using the outer peripheral side bulging portion. An adjustment space is formed,
Wherein the rotation center side than the outer peripheral side expansion, flywheel you characterized by sensing object installation space for installing the sensing object for detecting the rotational speed of the shaft is formed.
前記第1弾性円板は、平坦な円板状に形成され、前記シャフトに取り付けられる取付円板部と、その取付円板部の外周部から延び、前記シャフトとは反対側に向けて傾斜又は湾曲する中間環状部と、その中間環状部の外周部から前記マス部まで延びる外側環状部とを有し、
前記固有値調整空間は、前記中間環状部の傾斜又は湾曲による膨らみを用いて形成されており、
前記第1弾性円板を挟んで前記第2弾性円板とは反対側には、前記第1弾性円板及び前記第2弾性円板とともに前記シャフトの端部に固定される円板部材が設けられ、
前記円板部材は、前記取付円板部に当接する当接円板部と、その当接円板部の周囲に設けられ、前記中間環状部に沿うように形成された外周部とを有していることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載のフライホイール。
The first elastic disk is formed in a flat disk shape, and is attached to the shaft, extends from an outer periphery of the mounting disk part, and inclines toward the opposite side of the shaft or A curved intermediate annular portion, and an outer annular portion extending from the outer peripheral portion of the intermediate annular portion to the mass portion;
The eigenvalue adjustment space is formed using a bulge caused by the inclination or curvature of the intermediate annular portion,
On the opposite side of the first elastic disk from the second elastic disk, a disk member fixed to the end of the shaft is provided together with the first elastic disk and the second elastic disk. And
The disc member includes a contact disc portion that abuts on the attachment disc portion, and an outer peripheral portion that is provided around the contact disc portion and is formed along the intermediate annular portion. The flywheel according to any one of claims 1 to 3, wherein the flywheel is provided.
前記外側環状部は、前記中間環状部から延びる第1外側環状部と、その第1外側環状部から延び、前記シャフト側に向けて傾斜又は湾曲する第2外側環状部と、その第2外側環状部から延び、外周縁部分に前記マス部が設けられる第3外側環状部とを有し、
前記固有値調整空間は、前記中間環状部及び前記第2外側環状部の傾斜又は湾曲による膨らみを用いて形成されていることを特徴とする請求項4に記載のフライホイール。
The outer annular portion includes a first outer annular portion extending from the intermediate annular portion, a second outer annular portion extending from the first outer annular portion and inclined or curved toward the shaft side, and a second outer annular portion thereof. A third outer annular portion extending from the portion and provided with the mass portion on the outer peripheral edge portion;
5. The flywheel according to claim 4, wherein the eigenvalue adjustment space is formed using a bulge caused by an inclination or a curve of the intermediate annular portion and the second outer annular portion.
前記円板部材の外周部は、前記第1弾性円板の前記外側環状部に至るまで延設されていることを特徴とする請求項4又は5に記載のフライホイール。   6. The flywheel according to claim 4, wherein an outer peripheral portion of the disc member extends to reach the outer annular portion of the first elastic disc.
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