WO2013153586A1 - 回転伝達機構及び電動パワーステアリング装置 - Google Patents

回転伝達機構及び電動パワーステアリング装置 Download PDF

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WO2013153586A1
WO2013153586A1 PCT/JP2012/006753 JP2012006753W WO2013153586A1 WO 2013153586 A1 WO2013153586 A1 WO 2013153586A1 JP 2012006753 W JP2012006753 W JP 2012006753W WO 2013153586 A1 WO2013153586 A1 WO 2013153586A1
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side shaft
torsion bar
input side
fitting
shaft
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PCT/JP2012/006753
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雄介 萬
康浩 岩崎
渡辺 靖
哲英 藤田
徹也 児玉
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日本精工株式会社
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    • B62D5/04Power-assisted or power-driven steering electrical, e.g. using an electric servo-motor connected to, or forming part of, the steering gear
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    • G01L3/00Measuring torque, work, mechanical power, or mechanical efficiency, in general
    • G01L3/02Rotary-transmission dynamometers
    • G01L3/04Rotary-transmission dynamometers wherein the torque-transmitting element comprises a torsionally-flexible shaft
    • G01L3/10Rotary-transmission dynamometers wherein the torque-transmitting element comprises a torsionally-flexible shaft involving electric or magnetic means for indicating
    • G01L3/101Rotary-transmission dynamometers wherein the torque-transmitting element comprises a torsionally-flexible shaft involving electric or magnetic means for indicating involving magnetic or electromagnetic means
    • G01L3/104Rotary-transmission dynamometers wherein the torque-transmitting element comprises a torsionally-flexible shaft involving electric or magnetic means for indicating involving magnetic or electromagnetic means involving permanent magnets
    • GPHYSICS
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    • G01L5/221Apparatus for, or methods of, measuring force, work, mechanical power, or torque, specially adapted for specific purposes for measuring the force applied to control members, e.g. control members of vehicles, triggers to steering wheels, e.g. for power assisted steering
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    • F16D1/08Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements for attachment of a member on a shaft or on a shaft-end with clamping hub; with hub and longitudinal key
    • F16D1/0894Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements for attachment of a member on a shaft or on a shaft-end with clamping hub; with hub and longitudinal key with other than axial keys, e.g. diametral pins, cotter pins and no other radial clamping

Definitions

  • the present invention relates to a shaft used for a rotation transmission mechanism, and more particularly to a steering main shaft of an electric power steering apparatus having a telescopic sliding part, an elliptical fitting part, a sensor for detecting an assist torque, and a mechanism for holding a torsion bar. It is.
  • a conventional electric power steering apparatus has, as described in, for example, Patent Document 1 below, a rigid structure in which an input side shaft connected to a steering wheel and an output side shaft connected to a steering gear mechanism such as a rack and pinion are rigid. It has a structure that connects with a low shaft (torsion bar).
  • a motor for assist torque is connected to the output shaft, the torsion amount of the torsion bar is detected by a torque sensor, the assist torque corresponding to the detected torsion amount of the torsion bar is calculated, and the assist torque is calculated by the motor. This reduces the driver's steering torque.
  • the torsion bar is fitted to both the input side shaft and the output side shaft, and the torque sensor for detecting the torsion amount of the torsion bar is fitted to the outer peripheral surface in the vicinity of the torsion bar fitting portion of the input side shaft.
  • the conventional input side shaft has an integral structure and is formed by forging and cutting.
  • the shaft on the input side of the rotation transmission mechanism requires drilling for fixing the torsion bar, but depending on the structure of the torque sensor, deep drilling is required, and it is difficult to guarantee the drilling accuracy. There is a case. Further, since the outer peripheral surface shape of the torsion bar fitting portion of the input side shaft is determined by the structure of the torque sensor to be fitted, the same structure can be used as long as the torque sensor is not changed. What varies depending on the vehicle (product type) is the length of the shaft, the length of the telescopic sliding portion, and the like. From the above, by dividing both parts, the torsion bar and the torque sensor fitting part are common regardless of the vehicle model, and only the other parts are produced exclusively for each type, and material and processing costs can be reduced. Become.
  • Patent Document 2 when connecting two axes arranged coaxially, a serration portion is formed on one shaft and a cylindrical portion is formed on the other shaft, and the serration portion is cured by heat treatment. A structure is shown in which the other side soft bite is bitten into the mating soft cylindrical part.
  • this structure there is a possibility of a cost increase because a heat treatment step that does not exist in the conventional step is included and there is a possibility of changing the material suitable for the heat treatment.
  • a rotation transmission mechanism is the rotation transmission mechanism in which a first rotation shaft and a second rotation shaft that are arranged coaxially are connected via a torsion bar.
  • the shaft is composed of a joint structure of each part divided into a common part that can be used in common with other kinds and a dedicated part of each kind. Further, it is desirable that the common part and the dedicated part are coupled by serration press-fitting. Moreover, it is desirable that the joint portion to be joined by the serration press-fit is not subjected to heat treatment. Further, it is desirable that a caulking portion is provided in the common portion or the exclusive portion, and the common portion and the exclusive portion are coupled by the caulking portion in addition to the serration press-fitting.
  • the electric power steering apparatus steers the input side shaft, the output side shaft connected to the input side shaft via a torsion bar, and the steering force input to the input side shaft.
  • the input side shaft is divided into a torsion bar fitting portion that can be used in common with other types and fitted with the torsion bar, and a connecting portion that is connected to the steering wheel as a dedicated part of each type. It is characterized by comprising a combined structure of each part.
  • the torsion bar fitting portion and the connecting portion are coupled by serration press-fitting.
  • a caulking portion is provided in the connecting portion, and the torsion bar fitting portion and the connecting portion are coupled by the caulking portion in addition to the serration press-fitting.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a main part of the rotation transmission mechanism according to the first embodiment of the present invention.
  • the rotation transmission mechanism of this embodiment is applied to, for example, the input side shaft 2 and the output side shaft 3 of an electric power steering device.
  • a steering wheel of the electric power steering device is integrally attached to the right end (not shown) of the input side shaft 2 in the rotational direction.
  • a pinion shaft constituting a rack and pinion type steering device of the electric power steering device is connected to a left end portion (not shown) of the output side shaft 3.
  • the input side shaft 2 is rotatably supported with respect to a housing (not shown) by a rolling bearing (not shown).
  • the output shaft 3 is rotatably supported by a rolling bearing 5b with respect to a housing (not shown).
  • the input side shaft 2 and the output side shaft 3 are respectively formed with cylindrical holes 2a and 3a concentric with the axial center.
  • the torsion bar 4 is inserted into the cylindrical holes 2 a and 3 a, and the input side shaft 2 and the output side shaft 3 are connected via the torsion bar 4.
  • communication holes 4a (the output side shaft side is not shown) extending in the radial direction are formed.
  • a communication hole having the same diameter as the communication hole 4a extends in the radial direction also on the input side shaft 2, and a communication hole having the same diameter as the communication hole 4a extends in the radial direction also on the output side shaft 3. Is formed.
  • a connecting pin (not shown) is inserted into the communicating hole 4a at one end of the torsion bar 4 and the communicating hole of the input side shaft 2 that correspond to each other, and the communicating hole at the other end of the torsion bar 4 that corresponds to each other.
  • a connecting pin (not shown) is inserted into the communication hole of the output side shaft 3. In this way, the input side shaft 2 and the torsion bar 4, and the torsion bar 4 and the output side shaft 3 are connected.
  • serrations are formed at both ends of the torsion bar 4 and are respectively press-fitted into the cylindrical hole 2a of the input side shaft 2 or the cylindrical hole 3a of the output side shaft 3, thereby connecting the both ends of the torsion bar 4 to the input side shaft.
  • the torsion bar 4 is coupled to the input side shaft 2 or the output side shaft 3 by a pin, and the other end portion of the torsion bar 4 is coupled to the output side shaft 3 or the input side shaft 2 by serration press-fitting. Also good.
  • the input side shaft 2 has a two-part structure. That is, the input side shaft 2 is connected to the torsion bar fitting portion 20a having a cylindrical hole 2a to be fitted to the torsion bar 4 (for example, a common part regardless of the type of vehicle on which the electric power steering device is mounted) and the steering wheel.
  • the connecting portion 20b (a dedicated portion that is not common depending on the vehicle model) is separated.
  • the torsion bar fitting portion 20a includes a large-diameter hole portion 21a that communicates with the cylindrical hole 2a and opens to the steering wheel side.
  • the large-diameter hole portion 21a includes, in the axial direction, a female serration portion 22a having a female serration on the inner peripheral surface and a thin-walled portion 23a having a reduced outer diameter and a reduced thickness in order from the left side in FIG. I have.
  • the connecting portion 20b is a columnar member.
  • the connecting portion 20b includes a male serration portion 21b, a reduced diameter portion 22b, and a cylindrical portion 23b in order from the left side of FIG. 1 in the axial direction.
  • the male serration portion 21b has substantially the same shape as the female serration portion 22a.
  • the reduced diameter portion 22b has an outer diameter slightly smaller than the outer diameter of the bottom of the serration groove of the male serration portion 21b.
  • the cylindrical portion 23b has a slightly larger outer diameter than the reduced diameter portion 22b in FIG. 1, it may have the same diameter as the reduced diameter portion 22b or a smaller diameter than the reduced diameter portion 22b.
  • the torsion bar fitting part 20a and the connecting part 20b are coupled by pressing the male serration part 21b into the female serration part 22a. Thereby, torque transmission without backlash becomes possible. As a result, since it is not necessary to bite one into the other as in the prior art, it is not necessary to heat treat the female serration portion 22a and the male serration portion 21b. Further, as a back-up of serration press-fitting between the torsion bar fitting portion 20a and the connecting portion 20b, the thin-walled portion 23a is crimped radially inward and brought into contact with the reduced diameter portion 22b.
  • the input side shaft 2 when the input side shaft 2 is formed as a separate body for the torsion bar fitting portion 20a and the connecting portion 20b, when the cylindrical hole 2a is formed, the input side shaft has a single structure. It is no longer necessary to machine a hole in a long rod-like member, the machining of the cylindrical hole 2a is simplified, and the machining accuracy is improved. Further, in forming the outer peripheral shape of the torsion bar fitting portion 20a, the restriction on the shape of the die due to die cutting is reduced as compared with the case where a long rod-like member is formed by forging. For this reason, the outer periphery shape of the torsion bar fitting part 20a can be formed with a forging die closer to the final shape. As a result, the material removed by cutting after forging is reduced, the material yield is improved, and the processing cost can be reduced.
  • the common part and the non-common part (dedicated part) depending on the type of vehicle on which the electric power steering device is mounted, so that the processing cost can be reduced.
  • the torsion bar fitting portion 20a and the connecting portion 20b are coupled by serration press-fitting, torque transmission without backlash is possible.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a main part of the electric power steering apparatus of the present embodiment.
  • the electric power steering apparatus of this embodiment shown in FIG. 2 has a configuration similar to the rotation transmission mechanism of the first embodiment. Therefore, the same reference numerals are given to the same components as those of the rotation transmission mechanism of the first embodiment.
  • the electric power steering apparatus according to the present embodiment includes in the housing 1 an input side shaft 2, an output side shaft 3, and a torque sensor 8 that detects a steering force input to the input side shaft as a steering torque.
  • the input side shaft 2 is rotatably supported with respect to the housing 1 by a rolling bearing (not shown).
  • the output side shaft 3 is rotatably supported with respect to the housing 1 by two rolling bearings 5a and 5b.
  • the input side shaft 2 and the output side shaft 3 are respectively formed with cylindrical holes 2a and 3a concentric with the axis center, as in the first embodiment.
  • the torsion bar 4 is inserted into the cylindrical holes 2 a and 3 a, and the input side shaft 2 and the output side shaft 3 are connected via the torsion bar 4.
  • communication holes 4a (the output side shaft side is not shown) extending in the radial direction are formed.
  • a communication hole having the same diameter as the communication hole 4a extends in the radial direction also on the input side shaft 2, and a communication hole having the same diameter as the communication hole 4a extends in the radial direction also on the output side shaft 3. Is formed.
  • connection pin (not shown) is inserted into the communication hole 4a at one end of the torsion bar 4 and the communication hole of the input side shaft 2 that correspond to each other, and the torsion corresponding to each other.
  • a connection pin (not shown) is inserted into the communication hole at the other end of the bar 4 and the communication hole of the output side shaft 3. In this way, the input side shaft 2 and the torsion bar 4, and the torsion bar 4 and the output side shaft 3 are connected.
  • serrations are formed at both ends of the torsion bar 4 and are respectively press-fitted into the cylindrical hole 2a of the input side shaft 2 or the cylindrical hole 3a of the output side shaft 3, thereby connecting the both ends of the torsion bar 4 to the input side shaft. 2 or the output side shaft 3 may be connected. Further, one end portion of the torsion bar 4 is coupled to the input side shaft 2 or the output side shaft 3 by a pin, and the other end portion of the torsion bar 4 is coupled to the output side shaft 3 or the input side shaft 2 by serration press-fitting. Also good.
  • a steering wheel is integrally mounted in the rotational direction on the right end side (not shown) of the input side shaft 2. Further, a pinion shaft constituting a known rack and pinion type steering device is connected to the left end of the output side shaft 3 via a universal joint, for example. Therefore, the steering force generated when the steering wheel steers the steering wheel is transmitted to the steered wheels via the input side shaft 2, the torsion bar 4, the output side shaft 3, the universal joint, and the rack and pinion type steering device. .
  • the output side shaft 3 is fitted with a worm wheel 9 that is coaxial with the output side shaft 3 and rotates integrally therewith.
  • a resin engagement portion 9a provided on the worm wheel 9 and a worm 10a formed on the outer peripheral surface of the output side shaft of the electric motor 10 are engaged with each other. Therefore, the rotational force of the electric motor is transmitted to the output side shaft 3 via the output side shaft, the worm and the worm wheel 9 of the electric motor 10.
  • steering assist torque in an arbitrary direction is applied to the output side shaft 3.
  • This steering assist torque is calculated from a value detected by a torque sensor 8 that detects a steering force transmitted to the input side shaft 2 via the steering wheel as a steering torque (and / or steering angle).
  • the torque sensor 8 is an electromagnetic induction type sensor, and includes a first sensor member 8a including a magnetic member such as a permanent magnet, and a second sensor member 8b including a member forming a magnetic circuit.
  • the first sensor member 8 a is fixed to the output side shaft 3, while the second sensor member 8 b is fixed to the input side shaft 2.
  • the steering torque (and / or steering angle) is detected by the relative angular displacement between the first sensor member 8a and the second sensor member 8b that is generated when the steering force is transmitted to the input side shaft 2.
  • the steering assist mechanism that applies the steering assist torque includes the torque sensor 8 and is included in the housing 1 together with the input side shaft 2 and the output side shaft 3.
  • the housing 1 includes an output side housing member 1a, a bearing supporting housing member 1c, and an input side housing member 1b.
  • the output side housing member 1a contains the output side shaft 3, the worm wheel 9, and the worm 10a, and supports the output side shaft 3 through a rolling bearing 5a so as to be rotatable.
  • the output side housing member 1a is formed of a metal material such as aluminum.
  • the input side housing member 1b contains the input side shaft 2 and a torque sensor.
  • the input side housing member 1b is also formed of a metal material such as aluminum.
  • the bearing supporting housing member 1c supports the rolling bearing 5b located closest to the torque sensor 8 among the rolling bearings 5a and 5b that support the output side shaft 3, and the rolling bearing 5b is interposed therebetween.
  • the output side shaft 3 is rotatably supported.
  • the outer periphery of the bearing supporting housing member 1c is provided with a large-diameter portion 11c that fits with the inner peripheral surface of the output-side housing member 1a and a small-diameter portion 12c that fits with the input-side housing member 1b.
  • the bearing supporting housing member 1c is fitted and fixed by press-fitting the large-diameter portion 11c into the inner peripheral surface of the output-side housing member 1a.
  • step-difference part 11a is provided in the axial direction end surface with which the large diameter part 11c is fitted of the output side housing member 1a.
  • the large diameter portion 11c of the bearing supporting housing member 1c is sandwiched between the stepped portion 11a and the end surface of the input side housing member 1b, and its axial position is restricted. Further, on the inner peripheral surface side of the bearing supporting housing member 1c, a fitting portion 13c that fits on the outer peripheral surface of the rolling bearing 5b and a step surface 14c that contacts one side surface in the axial direction of the rolling bearing 5b are formed. ing. The rolling bearing 5b is fitted and fixed to the bearing supporting housing member 1c by being press-fitted into the fitting portion 13c.
  • the bearing supporting housing member 1c is made of high-strength resin.
  • the high-strength resin include various engineering plastics, particularly polyamide resins and terephthalate resins.
  • As the high-strength resin it is preferable to use a terephthalate-based resin having a low water absorption rate and good dimensional stability at the time of water absorption among engineering plastics.
  • the terephthalate resins polybutylene terephthalate, polyethylene terephthalate, or a mixture thereof is more preferable.
  • a fiber reinforced resin to which a predetermined reinforcing agent or filler is added as the high strength resin.
  • the reinforcing agent include glass fiber and carbon fiber. Among these, glass fiber that does not relatively affect the detection of the electromagnetic induction sensor as the torque sensor 8 is preferable.
  • the bearing supporting housing member 1c By forming the bearing supporting housing member 1c from a high-strength resin as exemplified above, the bearing supporting housing member 1c can be made lighter than when the bearing supporting housing member 1c is formed from a metal material. As a result, in the electric power steering apparatus, the weight of the housing 1 itself can be reduced. Further, when the bearing supporting housing member 1c is formed of a metal material, finishing by cutting is necessary after forming by die casting, plastic working, etc., and the processing process becomes complicated. On the other hand, since the bearing supporting housing member 1c according to the present embodiment is formed of a high-strength resin, it can be processed with high accuracy only by molding by injection molding or the like.
  • the housing member 1c for supporting the rolling bearing 5b closest to the torque sensor 8 among the housing members 1a, 1c for supporting the rolling bearings 5a, 5b is replaced with a high-strength resin.
  • the torque sensor 8 is comprised with an electromagnetic induction type sensor.
  • the detection performance of the electromagnetic induction sensor is not affected by the bearing supporting housing member 1c.
  • the electromagnetic induction type sensor constituting the torque sensor 8 and the bearing supporting housing member 1c can be arranged close to each other. That is, when the bearing supporting housing member 1c is formed of a metal material, the axial distance A between the bearing supporting housing member 1c and the electromagnetic induction sensor affects the detection performance of the electromagnetic induction sensor.
  • the axial distance B may be a distance that does not affect the detection performance of the electromagnetic induction sensor.
  • the space volume in the housing 1 is the same, the degree of freedom in layout can be improved as compared with the case where the bearing supporting housing member 1c is formed of a metal material.
  • the electromagnetic induction sensor and the rolling bearing 5b can be arranged close to each other by the difference between the distances A and B, so the axial dimension of the output shaft 3 can be reduced. it can. As a result, the collapse stroke of the steering column can be extended.
  • the bearing supporting housing member 1c is formed of high-strength resin, the bearing supporting housing member 1c and the electromagnetic induction sensor constituting the torque sensor 8 can be brought into contact with each other. That is, when the bearing supporting housing member 1c is formed of a metal material, the distance A between the bearing supporting housing member 1c and the electromagnetic induction sensor is a distance that does not affect the detection performance of the electromagnetic induction sensor. It was necessary to. Therefore, it is necessary to use a non-metallic member, mainly a resin member, between the sensor body and the bearing supporting housing member 1c (metal) in order to hold the sensor detection unit itself, and as a result, the layout around the sensor is limited. It had been.
  • the bearing supporting housing member 1c is formed of a high-strength resin, the bearing supporting housing member 1c directly holds the sensor itself or the non-metallic member is reduced. As a result, the degree of freedom of layout around the sensor can be secured.
  • the electromagnetic induction type sensor is provided with a convex portion, and the bearing supporting housing member 1c is engaged with the convex portion. You may provide the recessed part to do. By engaging the convex portion and the concave portion, the electromagnetic induction sensor can be prevented from rotating.
  • the input shaft 2 has a two-part structure. That is, the input side shaft 2 is connected to a torsion bar fitting portion 20a (a common portion regardless of the type of vehicle on which the electric power steering device is mounted) having a cylindrical hole 2a to be fitted to the torsion bar 4 and a steering wheel.
  • the part 20b (a dedicated part that is not common depending on the vehicle model) is separated.
  • the torsion bar fitting portion 20a includes a large-diameter hole portion 21a that communicates with the cylindrical hole 2a and opens to the steering wheel side.
  • the large-diameter hole portion 21a includes, in the axial direction, a female serration portion 22a having a female serration on the inner peripheral surface, and a thin-wall portion 23a having a reduced outer diameter and a reduced thickness in order from the left side in FIG. I have.
  • the connecting portion 20b is a columnar member.
  • the connecting portion 20b includes a male serration portion 21b, a reduced diameter portion 22b, and a cylindrical portion 23b in order from the left side of FIG. 2 in the axial direction.
  • the male serration portion 21b has substantially the same shape as the female serration portion 22a.
  • the reduced diameter portion 22b has an outer diameter slightly smaller than the outer diameter of the bottom of the serration groove of the male serration portion 21b.
  • the cylindrical portion 23b has an outer diameter slightly larger than the reduced diameter portion 22b in FIG. 2, but may have the same diameter as the reduced diameter portion 22b or a smaller diameter than the reduced diameter portion 22b.
  • the torsion bar fitting portion 20a and the connecting portion 20b are coupled by pressing the male serration portion 21b into the female serration portion 22a.
  • torque transmission without backlash becomes possible.
  • the thin-walled portion 23a is crimped radially inward and brought into contact with the reduced diameter portion 22b.
  • the input side shaft 2 is separated into the torsion bar fitting portion 20a and the connecting portion 20b, when the cylindrical hole 2a is formed as in the first embodiment, the input side shaft 2 is There is no need to drill a long rod-like member as in the case where the shaft has an integral structure, the machining of the cylindrical hole 2a is simplified, and the machining accuracy is improved.
  • the restriction on the shape of the die due to die cutting is reduced as compared with the case where a long rod-like member is formed by forging. For this reason, the outer periphery shape of the torsion bar fitting part 20a can be formed with a forging die closer to the final shape. As a result, the material removed by cutting after forging is reduced, the material yield is improved, and the processing cost can be reduced.
  • the common part and the non-common part (dedicated part) depending on the type of vehicle on which the electric power steering device is mounted, so that the processing cost can be reduced.
  • the torsion bar fitting portion 20a and the connecting portion 20b are coupled by serration press-fitting, torque transmission without backlash is possible.
  • the present invention is applied to the electric power steering apparatus.
  • the present invention can be applied to all rotation transmission mechanisms.
  • it can be applied to those that require precision cutting deep inside the shaft.
  • it is applicable to those that can reduce machining costs by making one part common and adjusting the other according to the specifications. Is possible.
  • the present invention is applied to the input shaft.
  • the present invention can be applied to output or applied to both the input shaft and the output shaft.

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Abstract

 分割構造を採用しつつ、加工コストを低減することが可能な回転伝達機構、及び電動パワーステアリング装置を提供する。例えば電動パワーステアリング装置の同軸に配置した入力側シャフト(第1回転軸)(2)及び出力側シャフト(第2回転軸)(3)を、トーションバー(4)を介して連結する場合に、入力側シャフト(2)が、他の品種と共通に使用できる共通部分としてのトーションバー嵌合部(20a)と、それぞれの品種の専用部分としての連結部(20b)とに分割された各部分の連結構造で構成される。また、トーションバー嵌合部(20a)と連結部(20b)とがセレーション圧入により結合され、トーションバー嵌合部(20a)(又は連結部(20b))に加締め部として薄肉部(23a)を設け、その薄肉部(23a)を連結部(20b)(又はトーションバー嵌合部(20a))に加締めてセレーション圧入のバックアップとした。

Description

回転伝達機構及び電動パワーステアリング装置
 本発明は、回転伝達機構に用いる軸に関し、特にテレスコ摺動部、楕円嵌合部、アシストトルクを検知するセンサ、及びトーションバーを保持する機構を持った電動パワーステアリング装置のステアリングメインシャフトに関するものである。
 従来の電動パワーステアリング装置は、例えば下記特許文献1に記載されるように、ステアリングホイールに連結される入力側シャフトと、ラックアンドピニオンなどのステアリングギヤ機構に連結される出力側シャフトとを剛性の低い軸(トーションバー)で連結する構造を有する。出力軸にはアシストトルク用のモータが連結されており、トーションバーの捻れ量をトルクセンサで検出し、検出されたトーションバーの捻れ量に応じたアシストトルクを算出し、そのアシストトルクをモータによって発生させることで運転者の操舵トルクを軽減する。トーションバーは、入力側シャフト及び出力側シャフトの双方に嵌合されており、トーションバーの捻れ量を検出するトルクセンサは、入力側シャフトのトーションバー嵌合部近傍の外周面に嵌合される。従来の入力側シャフトは一体構造で、鍛造と切削加工によって形成されている。
 前記回転伝達機構の入力側シャフトには、トーションバーを固定するための穴加工が必要であるが、トルクセンサの構造によっては深穴加工が必要となり、穴の加工精度を保証することが困難な場合がある。また、入力側シャフトのトーションバー嵌合部の外周面形状は、嵌合されるトルクセンサの構造によって決まるため、トルクセンサに変更がなければ同じ構造でよく共通化が可能である。車両(品種)によって変化するのはシャフトの全長、テレスコ摺動部等の長さなどの部分となる。以上より、両者の部分を分割させることで、トーションバー及びトルクセンサ嵌合部は車種によらず共通となり、品種毎に専用で製作するのはその他の部分のみとなり材料、加工コスト削減が可能となる。
 このような観点から、特許文献2には、同軸に配置した二つの軸を結合するにあたり、一方の軸にセレーション部を形成すると共に他方の軸に円筒部を形成し、セレーション部を熱処理により硬化させ、相手側の軟らかい円筒部に食い込ませて結合する構造が示されている。しかしながら、この構造の場合、従来工程にはない熱処理工程が入り、且つ熱処理に適した材料変更の可能性もあり、コスト増加の懸念がある。
特開2010-52606号公報 特開2005-3087号公報
 本発明では、分割構造を採用しつつ、上記の課題を解決した回転伝達機構及び電動パワーステアリング装置を提供することを目的としている。
 上記課題を解決するため、本発明の一態様に係る回転伝達機構は、同軸に配置した第1回転軸及び第2回転軸を、トーションバーを介して連結した回転伝達機構において、前記第1回転軸が、他の品種と共通に使用できる共通部分と、それぞれの品種の専用部分とに分割された各部分の結合構造からなることを特徴とするものである。
 また、前記共通部分と前記専用部分とがセレーション圧入により結合されていることが望ましい。
 また、前記セレーション圧入により結合する結合部には、熱処理が施されていないことが望ましい。
 また、前記共通部分又は前記専用部分に加締め部を設け、前記セレーション圧入に加えて前記加締め部によっても前記共通部分と前記専用部分とを結合することが望ましい。
 また、本発明の一態様に係る電動パワーステアリング装置は、入力側シャフトと、トーションバーを介して前記入力側シャフトに連結された出力側シャフトと、前記入力側シャフトに入力された操舵力を操舵トルクとして検出するトルクセンサと、前記入力側シャフト、トーションバー、出力側シャフト、及びトルクセンサを内包するハウジングと、前記ハウジングに対して前記出力側シャフトを回転可能に支持する少なくとも一つの転がり軸受とを備え、前記入力側シャフトが、他の品種と共通に使用でき且つ前記トーションバーと嵌合するトーションバー嵌合部と、それぞれの品種の専用部品としてステアリングホイールと連結する連結部とに分割された各部分の結合構造からなることを特徴とするものである。
 また、前記トーションバー嵌合部と前記連結部とがセレーション圧入により結合されていることが望ましい。
 また、前記連結部に加締め部を設け、前記セレーション圧入に加えて前記加締め部によっても前記トーションバー嵌合部と前記連結部とを結合することが望ましい。
 上記構成により、加工コストを低減した分割構造を有する回転伝達機構および電動パワーステアリング装置を得ることができる。
本発明に係る回転伝達機構の第1実施形態の主要部を示す断面図である。 本発明に係る電動パワーステアリング装置の第2実施形態を示す主要部を示す断面図である。
 以下、本発明の実施形態に係る回転伝達構造及び電動パワーステアリング装置について図面を参照しつつ説明する。図1は、本発明の第1実施形態に係る回転伝達機構の主要部を示す断面図である。本実施形態の回転伝達機構は、例えば電動パワーステアリング装置の入力側シャフト2や出力側シャフト3に適用されるものである。入力側シャフト2の図示しない右端部には、電動パワーステアリング装置のステアリングホイールが回転方向に一体に取付けられている。出力側シャフト3の図示しない左端部には、電動パワーステアリング装置のラックアンドピニオン式ステアリング装置を構成するピニオン軸が連結されている。入力側シャフト2は、図示しない転がり軸受によって図示しないハウジングに対して回転可能に支持されている。出力側シャフト3は、転がり軸受5bによって図示しないハウジングに対して回転可能に支持されている。
 前記入力側シャフト2及び出力側シャフト3には、それぞれ軸中心と同心の筒状孔2a,3aが形成されている。そして、筒状孔2a,3aにはトーションバー4が挿入され、入力側シャフト2及び出力側シャフト3は、トーションバー4を介して連結されている。トーションバー4の両端部には径方向に延在する連通孔4a(出力側シャフト側は不図示)が形成されている。入力側シャフト2にも、この連通孔4aと同径の連通孔が径方向に延在して形成され、出力側シャフト3にも、連通孔4aと同径の連通孔が径方向に延在して形成されている。
 そして、互いに対応させたトーションバー4の一端部の連通孔4a及び入力側シャフト2の連通孔に連結ピン(図示せず)が挿入され、互いに対応させたトーションバー4の他端部の連通孔及び出力側シャフト3の連通孔に連結ピン(図示せず)が挿入されている。このようにして、入力側シャフト2とトーションバー4、トーションバー4と出力側シャフト3とが連結される。なお、トーションバー4の両端部にセレーションを形成して、それぞれ入力側シャフト2の筒状孔2aまたは出力側シャフト3の筒状孔3aに圧入することによってトーションバー4の両端部を入力側シャフト2または出力側シャフト3に連結するようにしても良い。更に、トーションバー4の一端部をピンにより入力側シャフト2又は出力側シャフト3に結合し、トーションバー4の他端部をセレーション圧入により出力側シャフト3又は入力側シャフト2に結合するようにしてもよい。
 本実施形態では、入力側シャフト2を二分割構造としている。即ち、入力側シャフト2は、トーションバー4と嵌合する筒状孔2aを備えるトーションバー嵌合部20a(例えば、電動パワーステアリング装置の搭載車種に関わらず共通な部分)と、ステアリングホイールと連結する連結部20b(搭載車種によって共通でない専用部分)とを分けた構造としている。
 トーションバー嵌合部20aは、筒状孔2aと連通し、ステアリングホイール側に開口する大径孔部21aを備えている。この大径孔部21aは、その軸方向において、図1の左側から順に、内周面に雌セレーションを備える雌セレーション部22aと、外径を小さくして肉厚を薄くした薄肉部23aとを備えている。連結部20bは、円柱形状の部材である。連結部20bは、その軸方向において、図1の左側から順に、雄セレーション部21b、縮径部22b、及び円柱部23bを備えている。雄セレーション部21bは、雌セレーション部22aと略同一形状をしている。縮径部22bは、雄セレーション部21bのセレーション溝底部の外径よりも僅かに小さい外径を有する。円柱部23bは、図1において縮径部22bよりも僅かに大きい外径としているが、縮径部22bと同径、又は縮径部22bより小さい径としてもよい。
 次に、上記のような構成のトーションバー嵌合部20aと連結部20bとの連結方法について説明する。トーションバー嵌合部20aと連結部20bとは、雌セレーション部22aに雄セレーション部21bをセレーション圧入することにより結合される。これにより、ガタのないトルク伝達が可能となる。この結果、従来のように一方を他方に食い込ませる必要がなくなるので、この雌セレーション部22aと雄セレーション部21bには熱処理を施す必要がない。また、トーションバー嵌合部20aと連結部20bとのセレーション圧入のバックアップとして、両者の結合後、薄肉部23aを径方向内側に加締め、縮径部22bと接触させている。
 以上のように、入力側シャフト2をトーションバー嵌合部20aと、連結部20bとに別体とすることで、筒状孔2aを形成する際、入力側シャフトが一体構造である場合のように長尺な棒状部材に穴加工する必要がなくなり、筒状孔2aの加工が簡単になり、加工精度が向上する。また、トーションバー嵌合部20aの外周形状の成形において、長尺の棒状部材を鍛造により成形する場合と比較して、型抜きによる型形状の制約が減る。このため、より最終形状に近い鍛造型でトーションバー嵌合部20aの外周形状を形成することができる。この結果、鍛造後の切削加工等により除去する材料が減り、材料歩留まりがよくなり、加工コストを低減できる。
 更に、電動パワーステアリング装置の搭載車種によって共通な部分と共通でない部分(専用の部分)とを分割したことにより、共通の加工工具、加工装置で加工できる工程が増えるため、加工コストを低減できる。
 また、トーションバー嵌合部20aと連結部20bとをセレーション圧入により結合したことで、ガタのないトルク伝達が可能となる。この結果、従来のように一方を他方に食い込ませる必要がなくなるので、この雌セレーション部22aと雄セレーション部21bには熱処理を施す必要がなく、工程を増加させることなく、入力側シャフト2を分割構造とすることができる。
 次に、本発明の第2実施形態に係る電動パワーステアリング装置について説明する。図2は、本実施形態の電動パワーステアリング装置の主要部を示す断面図である。図2に示す本実施形態の電動パワーステアリング装置は、前記第1実施形態の回転伝達機構と類似した構成を有する。そこで、第1実施形態の回転伝達機構と同等の構成には、同等の符号を附す。本実施形態の電動パワーステアリング装置は、ハウジング1内に、入力側シャフト2、出力側シャフト3、及び入力側シャフトに入力された操舵力を操舵トルクとして検出するトルクセンサ8を内包している。入力側シャフト2は、図示しない転がり軸受によってハウジング1に対して回転可能に支持されている。出力側シャフト3は、2つの転がり軸受5a,5bによってハウジング1に対して回転可能に支持されている。
 前記入力側シャフト2及び出力側シャフト3には、前記第1実施形態と同様に、それぞれ軸中心と同心の筒状孔2a,3aが形成されている。そして、筒状孔2a,3aにはトーションバー4が挿入され、入力側シャフト2及び出力側シャフト3は、トーションバー4を介して連結されている。トーションバー4の両端部には径方向に延在する連通孔4a(出力側シャフト側は不図示)が形成されている。入力側シャフト2にも、この連通孔4aと同径の連通孔が径方向に延在して形成され、出力側シャフト3にも、連通孔4aと同径の連通孔が径方向に延在して形成されている。
 そして、前記第1実施形態と同様に、互いに対応させたトーションバー4の一端部の連通孔4a及び入力側シャフト2の連通孔に連結ピン(図示せず)が挿入され、互いに対応させたトーションバー4の他端部の連通孔及び出力側シャフト3の連通孔に連結ピン(図示せず)が挿入されている。このようにして、入力側シャフト2とトーションバー4、トーションバー4と出力側シャフト3とが連結される。なお、トーションバー4の両端部にセレーションを形成して、それぞれ入力側シャフト2の筒状孔2aまたは出力側シャフト3の筒状孔3aに圧入することによってトーションバー4の両端部を入力側シャフト2または出力側シャフト3に連結するようにしても良い。更に、トーションバー4の一端部をピンにより入力側シャフト2又は出力側シャフト3に結合し、トーションバー4の他端部をセレーション圧入により出力側シャフト3又は入力側シャフト2に結合するようにしてもよい。
 入力側シャフト2の図示しない右端側には、ステアリングホイールが回転方向に一体に取り付けられている。また、出力側シャフト3の左端には、ユニバーサルジョイントを介して、例えば公知のラックアンドピニオン式ステアリング装置を構成するピニオン軸が連結されている。従って、操舵者がステアリングホイールを操舵することによって発生した操舵力は、入力側シャフト2、トーションバー4、出力側シャフト3、ユニバーサルジョイント及びラックアンドピニオン式ステアリング装置を介して転舵輪に伝達される。
 出力側シャフト3には、出力側シャフト3と同軸且つ一体に回転するウォームホイール9が外嵌している。このウォームホイール9に設けられた樹脂製の噛合部9aと、電動モータ10の出力側シャフトの外周面に形成されたウォーム10aとが噛み合っている。従って、電動モータの回転力は、電動モータ10の出力側シャフト、ウォーム及びウォームホイール9を介して出力側シャフト3に伝達されるようになっている。電動モータ10の回転方向を適宜切り換えることにより、出力側シャフト3に任意の方向の操舵補助トルクが付与される。この操舵補助トルクは、ステアリングホイールを介して入力側シャフト2に伝達された操舵力を操舵トルク(及び/または操舵角)として検出するトルクセンサ8による検出値から算出される。トルクセンサ8は、電磁誘導式センサであり、永久磁石等の磁性部材を含む第1センサ部材8aと、磁気回路を形成する部材を含む第2センサ部材8bとからなっている。第1センサ部材8aは出力側シャフト3に固定され、その一方、第2センサ部材8bは入力側シャフト2に固定されている。入力側シャフト2に操舵力が伝達される際に生じる第1センサ部材8aと第2センサ部材8bとの相対角度変位により、操舵トルク(及び/または操舵角)が検出される。
 操舵補助トルクを付与する操舵アシスト機構は、トルクセンサ8を含み、入力側シャフト2、出力側シャフト3とともに、ハウジング1内に内包される。このハウジング1は、出力側ハウジング部材1aと、軸受支持用ハウジング部材1cと、入力側ハウジング部材1bとで構成されている。ここで、出力側ハウジング部材1aは、出力側シャフト3、ウォームホイール9、ウォーム10aを内包すると共に、出力側シャフト3を転がり軸受5aを介して回転可能に支持している。この出力側ハウジング部材1aは、アルミニウム等の金属材料で形成される。一方、入力側ハウジング部材1bは、入力側シャフト2及びトルクセンサを内包している。入力側ハウジング部材1bも、アルミニウム等の金属材料で形成される。また、軸受支持用ハウジング部材1cは、出力側シャフト3を支持する転がり軸受5a,5bのうちトルクセンサ8に最も近い位置にある転がり軸受5bを支持するものであり、この転がり軸受5bを介して出力側シャフト3を回転可能に支持している。
 軸受支持用ハウジング部材1cの外周には、出力側ハウジング部材1aの内周面と嵌合する大径部11cと、入力側ハウジング部材1bと嵌合する小径部12cとが設けられている。軸受支持用ハウジング部材1cは、大径部11cを出力側ハウジング部材1aの内周面に圧入することにより嵌合固定されている。また、出力側ハウジング部材1aの、大径部11cが嵌合される軸方向端面には、段差部11aが設けられている。軸受支持用ハウジング部材1cの大径部11cは、段差部11aと入力側ハウジング部材1bの端面とにより挟まれて、その軸方向位置が規制される。また、軸受支持用ハウジング部材1cの内周面側には、転がり軸受5bの外周面に嵌合する嵌合部13cと、転がり軸受5bの軸方向一側面と接触する段差面14cとが形成されている。転がり軸受5bは、嵌合部13cに圧入することにより軸受支持用ハウジング部材1cに嵌合固定される。
 ここで、軸受支持用ハウジング部材1cは、高強度樹脂で形成されている。高強度樹脂としては、各種のエンジニアリングプラスチック、特にポリアミド樹脂やテレフタレート樹脂が挙げられる。高強度樹脂は、エンジニアリングプラスチックのうち、特に吸水率が小さく、吸水時の寸法安定性が良好なテレフタレート系樹脂を用いることが好ましい。テレフタレート系樹脂のうち、ポリブチレンテレフタレートやポリエチレンテレフタレートまたはこれらの混合物が更に好ましい。十分な強度を得るために、高強度樹脂は、所定の強化剤や充填剤を添加した繊維強化樹脂を用いることが更に好ましい。強化剤としては、ガラス繊維や炭素繊維が挙げられる。このうち、トルクセンサ8としての電磁誘導式センサの検出に比較的影響を与えないガラス繊維が好ましい。
 軸受支持用ハウジング部材1cを上記に例示したような高強度樹脂で形成することにより、当該軸受支持用ハウジング部材1cを金属材料で形成する場合よりも軽量化できる。この結果、電動パワーステアリング装置において、ハウジング1自体の軽量化を図ることができる。また、当該軸受支持用ハウジング部材1cを金属材料で形成する場合には、ダイキャストや塑性加工等による成形の後に切削加工による仕上げが必要となり、加工工程が煩雑になる。これに対し、本実施形態に係る軸受支持用ハウジング部材1cは高強度樹脂で形成されるため、射出成形等による成形のみで高精度に加工することが可能となる。このため、該軸受支持用ハウジング部材1cの成形の後に切削加工による仕上げを不要とすることができる。即ち、軸受支持用ハウジング部材1cの加工を簡単にできる。この結果、加工工程を少なくでき、歩留まりもよくなるため、加工コストを低減することができる。
 また、この電動パワーステアリング装置において、転がり軸受5a,5bを支持するハウジング部材1a,1cのうち、トルクセンサ8に最も近い位置にある転がり軸受5bを支持する軸受支持用ハウジング部材1cを高強度樹脂で形成する。そして、トルクセンサ8を電磁誘導式センサで構成する。この結果、電磁誘導式センサの検出性能は軸受支持用ハウジング部材1cの影響を受けない。このため、トルクセンサ8を構成する電磁誘導式センサと軸受支持用ハウジング部材1cとを近づけて配置することができる。即ち、軸受支持用ハウジング部材1cを金属材料で形成する場合には、軸受支持用ハウジング部材1cと電磁誘導式センサとの間の軸方向距離Aを、電磁誘導式センサの検出性能に影響を与えない距離とすることが必要であった。本実施形態では、軸受支持用ハウジング部材1cを高強度樹脂で形成したため、トルクセンサ8を構成する電磁誘導式センサに、軸方向において、最も近い金属部材である転がり軸受5bと電磁誘導式センサとの間の軸方向距離Bを、電磁誘導式センサの検出性能に影響を与えない距離とすればよい。
 この結果、ハウジング1内の空間容積が同じ場合、金属材料で当該軸受支持用ハウジング部材1cを形成する場合と比較してレイアウトに自由度を向上させることができる。一方、ハウジング1内の空間容積が可変の場合、前記距離AとBの差分だけ電磁誘導式センサと転がり軸受5bとを近づけて配置することができるので、出力側シャフト3の軸方向寸法を小さくできる。この結果、ステアリングコラムのコラプスストロークを伸ばすことができる。
 また、軸受支持用ハウジング部材1cを高強度樹脂で形成したことで、軸受支持用ハウジング部材1cとトルクセンサ8を構成する電磁誘導式センサとを接触させることも可能となる。即ち、軸受支持用ハウジング部材1cを金属材料で形成する場合には、軸受支持用ハウジング部材1cと電磁誘導式センサとの間の距離Aを、電磁誘導式センサの検出性能に影響を与えない距離とすることが必要であった。そのため、センサ検出部自身を保持するためにセンサ本体と軸受支持用ハウジング部材1c(金属)との間に非金属部材、主に樹脂部材を用いる必要があり、その結果、センサ周りのレイアウトが制限されていた。これに対して、本実施形態によれば、軸受支持用ハウジング部材1cが高強度樹脂で形成されているので、軸受支持用ハウジング部材1cがセンサ自身を直接保持することもしくは非金属部材の縮小が可能となり、その結果、センサ周りのレイアウトの自由度を確保できる。この場合、例えば、軸受支持用ハウジング1cにトルクセンサ8を構成する電磁誘導式センサを保持する機能として、電磁誘導式センサに凸部を設け、軸受支持用ハウジング部材1cにこの凸部と係合する凹部を設けても良い。この凸部と凹部を係合させることにより、電磁誘導式センサを回り止めすることができる。
 この電動パワーステアリング装置においては、前記第1実施形態と同様に、入力側シャフト2を二分割構造としている。即ち、入力側シャフト2は、トーションバー4と嵌合する筒状孔2aを備えるトーションバー嵌合部20a(電動パワーステアリング装置の搭載車種に関わらず共通な部分)と、ステアリングホイールと連結する連結部20b(搭載車種によって共通でない専用部分)とを分けた構造としている。
 トーションバー嵌合部20aは、前記第1実施形態と同様に、筒状孔2aと連通し、ステアリングホイール側に開口する大径孔部21aを備えている。この大径孔部21aは、その軸方向において、図2の左側から順に、内周面に雌セレーションを備える雌セレーション部22aと、外径を小さくして肉厚を薄くした薄肉部23aとを備えている。連結部20bは、円柱形状の部材である。連結部20bは、その軸方向において、図2の左側から順に、雄セレーション部21b、縮径部22b、及び円柱部23bを備えている。雄セレーション部21bは、雌セレーション部22aと略同一形状をしている。縮径部22bは、雄セレーション部21bのセレーション溝底部の外径よりも僅かに小さい外径を有する。円柱部23bは、図2において縮径部22bよりも僅かに大きい外径としているが、縮径部22bと同径、又は縮径部22bより小さい径としてもよい。
 次に、上記のような構成のトーションバー嵌合部20aと連結部20bとの連結方法について説明する。トーションバー嵌合部20aと連結部20bとは、前記第1実施形態と同様に、雌セレーション部22aに雄セレーション部21bをセレーション圧入することにより結合される。これにより、ガタのないトルク伝達が可能となる。この結果、従来のように一方を他方に食い込ませる必要がなくなるので、この雌セレーション部22aと雄セレーション部21bには熱処理を施す必要がない。また、トーションバー嵌合部20aと連結部20bとのセレーション圧入のバックアップとして、両者の結合後、薄肉部23aを径方向内側に加締め、縮径部22bと接触させている。
 以上のように、入力側シャフト2をトーションバー嵌合部20aと、連結部20bとに別体とすることで、前記第1実施形態と同様に、筒状孔2aを形成する際、入力側シャフトが一体構造である場合のように長尺な棒状部材に穴加工する必要がなくなり、筒状孔2aの加工が簡単になり、加工精度が向上する。また、トーションバー嵌合部20aの外周形状の成形において、長尺の棒状部材を鍛造により成形する場合と比較して、型抜きによる型形状の制約が減る。このため、より最終形状に近い鍛造型でトーションバー嵌合部20aの外周形状を形成することができる。この結果、鍛造後の切削加工等により除去する材料が減り、材料歩留まりがよくなり、加工コストを低減できる。
 更に、電動パワーステアリング装置の搭載車種によって共通な部分と共通でない部分(専用の部分)とを分割したことにより、共通の加工工具、加工装置で加工できる工程が増えるため、加工コストを低減できる。
 また、トーションバー嵌合部20aと連結部20bとをセレーション圧入により結合したことで、ガタのないトルク伝達が可能となる。この結果、従来のように一方を他方に食い込ませる必要がなくなるので、この雌セレーション部22aと雄セレーション部21bには熱処理を施す必要がなく、工程を増加させることなく、入力側シャフト2を分割構造とすることができる。
 なお、以上の説明では、本発明を電動パワーステアリング装置に適用するものについて説明したが、本発明は、回転伝達機構全般に適用することができる。特に、シャフト内側の深い位置まで精度を要する切削加工が必要なものに適用可能であり、その中でも、一部分を共通化し、他方を仕様に合わせて調整することで加工コスト削減に繋げられるものに適用することが可能である。また、上記説明では、本発明を入力軸に適用したが、出力時適用したり、入力軸と出力軸双方に適用したりすることも可能である。
 1  ハウジング
 2  入力側シャフト
 3  出力側シャフト
 4  トーションバー
 5a,5b  転がり軸受
 8  トルクセンサ
 20a  トーションバー嵌合部
 20b  連結部
 21b  雄セレーション部
 22a  雌セレーション部
 23b  薄肉部(加締め部)

Claims (8)

  1.  同軸に配置した第1回転軸及び第2回転軸を、トーションバーを介して連結した回転伝達機構において、
     前記第1回転軸が、他の品種と共通に使用できる共通部分と、それぞれの品種の専用部分とに分割された各部分の結合構造からなることを特徴とする回転伝達機構。
  2.  前記共通部分と前記専用部分とがセレーション圧入により結合されていることを特徴とする請求項1に記載の回転伝達機構。
  3.  前記セレーション圧入により結合する結合部には、熱処理が施されていないことを特徴とする請求項2に記載の回転伝達機構。
  4.  前記共通部分又は前記専用部分に加締め部を設け、前記セレーション圧入に加えて前記加締め部によっても前記共通部分と前記専用部分とを結合したことを特徴とする請求項2又は3に記載の回転伝達機構。
  5.  請求項1乃至4に記載の回転伝達機構を用いた電動パワーステアリング装置。
  6.  入力側シャフトと、トーションバーを介して前記入力側シャフトに連結された出力側シャフトと、前記入力側シャフトに入力された操舵力を操舵トルクとして検出するトルクセンサと、前記入力側シャフト、トーションバー、出力側シャフト、及びトルクセンサを内包するハウジングと、前記ハウジングに対して前記出力側シャフトを回転可能に支持する少なくとも一つの転がり軸受とを備え、前記入力側シャフトが、他の品種と共通に使用でき且つ前記トーションバーと嵌合するトーションバー嵌合部と、それぞれの品種の専用部品としてステアリングホイールと連結する連結部とに分割された各部分の結合構造からなることを特徴とする電動パワーステアリング装置。
  7.  前記トーションバー嵌合部と前記連結部とがセレーション圧入により結合されていることを特徴とする請求項6に記載の電動パワーステアリング装置。
  8.  前記連結部に加締め部を設け、前記セレーション圧入に加えて前記加締め部によっても前記トーションバー嵌合部と前記連結部とを結合したことを特徴とする請求項7に記載の電動パワーステアリング装置。
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