WO2017057442A1 - 電動機 - Google Patents

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WO2017057442A1
WO2017057442A1 PCT/JP2016/078591 JP2016078591W WO2017057442A1 WO 2017057442 A1 WO2017057442 A1 WO 2017057442A1 JP 2016078591 W JP2016078591 W JP 2016078591W WO 2017057442 A1 WO2017057442 A1 WO 2017057442A1
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WO
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motor housing
electric motor
stator core
stator
peripheral surface
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PCT/JP2016/078591
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English (en)
French (fr)
Inventor
優 黒田
鈴木 健一
Original Assignee
Ntn株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K5/00Casings; Enclosures; Supports
    • H02K5/04Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
    • H02K5/20Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof with channels or ducts for flow of cooling medium
    • H02K5/203Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof with channels or ducts for flow of cooling medium specially adapted for liquids, e.g. cooling jackets

Definitions

  • the present invention relates to an electric motor, and more particularly to a technique for reducing the size and weight of an electric motor by reducing stress generated in a motor housing with respect to a stator fixing structure.
  • Stator fixing structure In this stator fixing structure, as a technique for reducing vibration and noise with respect to a rotating electric machine of an electric vehicle, in a housing portion fitted to the stator, a first portion that comes into contact with the stator, and the stator core is separated from the stator core while directly facing the stator core. And a second portion formed to do so. The front end portion of the fastening member that fastens the stator core is fixed to the housing, the other end portion is not supported by the housing, and the fastening member is cantilevered.
  • Motor housing structure (Patent Document 3)
  • this motor housing structure regarding the motor in which the cooling flow path is formed inside the housing, there is a difference in thickness between the area where the cooling flow path exists and the area where the cooling flow path does not exist, and the rigidity of the motor housing in the circumferential direction is increased.
  • a flow path extension extending along the circumferential direction is integrally formed in the housing from either the supply port or the discharge port of the cooling medium.
  • the range of the cooling flow path formed along the circumferential direction of the motor housing may be limited due to restrictions on the layout of piping for circulating the cooling water of the vehicle. Therefore, a region where the cooling flow path exists and a region where the cooling flow path does not exist are formed along the circumferential direction of the motor housing. In such a case, a difference occurs in the thickness of the motor housing, resulting in uneven circumferential rigidity.
  • Patent Document 1 proposes a cantilevered support structure in which the tip of the fastening member that fastens the stator core is fixed to the housing, but does not mention that the cooling structure is taken into consideration.
  • Patent Document 2 proposes a general stator fixing method, and does not mention measures for vibration and noise, improvement of cooling effect, and the like.
  • Patent Document 3 a flow path extension extending along the circumferential direction is formed inside the housing, but the stator is shrink-fitted on the inner peripheral surface of the location where the cooling flow path and the flow path extension are located inside the housing. When contracted and fastened, a high stress concentration may occur in the motor housing.
  • the motor interior proposed in this application is in a dry state with no lubricating oil or cooling water flowing into it.
  • the stator and the bearing which are heat sources incorporated therein, are cooled by flowing a cooling liquid through a flow path provided in the motor housing and cooling the motor housing.
  • active cooling is required.
  • the stator and the motor housing are brought into contact with each other for two purposes, that is, the axial centers of the two are aligned coaxially and vibration due to the generation of a gap is prevented.
  • An object of the present invention is to provide an electric motor that can relieve the stress generated in the motor housing and reduce the size and weight of the electric motor.
  • the electric motor of the present invention includes a motor housing having a flow path extending in the circumferential direction within the thickness of the outer peripheral wall portion;
  • An annular stator including a stator core housed and fixed in the motor housing and a coil wound around the stator core;
  • a rotor provided on the inner periphery of the stator via an annular gap;
  • a rotating shaft provided at an axial center of the rotor and rotatably supported by the motor housing;
  • a fitting portion is provided in which the inner peripheral surface of the motor housing and the outer peripheral surface of the stator core are fitted and fixed, The flow path of the motor housing and the fitting portion are provided at positions that do not overlap in the axial direction of the rotating shaft.
  • the shaft cores of the stator and the motor housing can be easily aligned coaxially.
  • the flow path of the motor housing and the fitting portion are provided at positions that do not overlap in the axial direction of the rotating shaft, stress generated in the motor housing due to fitting and fixing is relieved.
  • the fitting and fixing includes fixing by shrink fitting, for example.
  • the motor housing may be provided with a coolant inflow pipe and an outflow pipe communicating with the flow path.
  • These inflow piping and outflow piping may be arranged in the same phase in the radial direction, or may be arranged out of phase.
  • a phase matching means for determining the phase between the stator and the motor housing and receiving rotational torque generated in the stator may be provided. According to this configuration, when rotational torque is generated in the stator, the phase matching means receives the rotational torque, so that the phase between the stator and the motor housing can be prevented from being undesirably shifted.
  • the axial length of the motor housing contacting the outer peripheral surface of the stator core may be shorter than the axial length of the stator core.
  • the stator core can be easily assembled to the motor housing.
  • the axial length of the flow path in the motor housing may be shorter than the axial length of the coil wound around the stator core.
  • the inner peripheral surface of the motor housing may be provided with a recess that is a surface that does not contact the outer peripheral surface of the stator core.
  • the portion of the inner peripheral surface of the motor housing where the recess is provided can be assembled by freely moving the stator core.
  • the recess depth of the recess may be 1 mm or less. In this case, the recess can be easily processed. Therefore, the number of processing steps can be reduced.
  • the inner peripheral surface of the motor housing and the outer peripheral surface of the stator core are brought into contact with each other at one axial end portion in the motor housing, and the recess portion extends from the other axial end portion in the motor housing to the shaft.
  • a heat conducting member having heat conduction characteristics and electrical insulation characteristics may be filled in an annular space coaxial with the rotation shaft in the motor housing.
  • heat generated from the stator is transmitted to the outer peripheral wall portion of the motor housing via the fitting portion and the heat conducting member.
  • the transmitted heat is efficiently cooled by the coolant flowing through the flow path.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an electric motor system A including the electric motor according to the first embodiment.
  • This electric motor system A has a reduction gear casing 20 that houses two reduction gears 2L and 2R in parallel in the left and right directions, and motor housings of two electric motors (electric motors) 1L and 1R on the left and right sides of the reduction gear casing 20.
  • a structure in which 3L and 3R are fixedly arranged is adopted.
  • FIG. 2 is a plan view schematically showing an example of an electric vehicle B that uses the electric motor system A.
  • This electric vehicle B is a front wheel drive system, and includes a chassis 41, front wheels 42 as drive wheels, a rear wheel 43, and an electric motor system A that independently drives left and right drive wheels.
  • the electric motor system A is mounted on the chassis 41 at the center of the left and right front wheels 42, and the driving force of the electric motor system A is transmitted to the left and right front wheels 42 via the constant velocity joint 15 and the drive shaft 16.
  • a rear wheel drive system or a four wheel drive system may be used in addition to the front wheel drive system shown in FIG.
  • the motor housings 3L and 3R include cylindrical motor housing bodies 3aL and 3aR, outer walls 3bL and 3bR, and inner walls 3cL and 3cR.
  • the outer side walls 3bL and 3bR close the outer surface of the motor housing main bodies 3aL and 3aR.
  • the inner side walls 3cL and 3cR are provided inside the motor housing main bodies 3aL and 3aR, and are separated from the speed reducers 2L and 2R.
  • the inner walls 3cL and 3cR are provided with openings through which a part of the rotating shaft (motor shaft) 12a is pulled out in the axial direction.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line IV-IV in FIG.
  • the electric motors 1 ⁇ / b> L and 1 ⁇ / b> R are provided with a stator 11 on the inner peripheral surface of the motor housing main bodies 3 a ⁇ / b> L and 3 a ⁇ / i> R, and a rotor 12 is provided at intervals on the inner periphery of the stator 11 (see FIG. 6).
  • a radial gap type is used.
  • the stator 11 is an annular member having a stator core 11a made of a soft magnetic material and a coil 11b wound around the stator core 11a.
  • the stator core 11a has a ring shape with an outer peripheral surface having a circular cross section, and a plurality of teeth 11aa protruding inward on the inner peripheral surface are formed side by side in the circumferential direction.
  • the coil 11b is wound around each tooth 11aa.
  • the rotor 12 includes a core portion 12b provided on the inner periphery of the stator core 11a via an annular gap ⁇ 1, and a plurality of permanent magnets 12c built in the core portion 12b. These permanent magnets 12c are arranged at regular intervals in the circumferential direction.
  • the rotor 12 has a rotating shaft 12a at the center.
  • a part of the rotating shaft 12a in the axial direction is drawn from the openings of the inner walls 3cL and 3cR of the motor housing bodies 3aL and 3aR to the speed reducers 2L and 2R, respectively.
  • a seal member 13 is provided between the openings of the inner side walls 3cL and 3cR of the motor housing bodies 3aL and 3aR and the rotary shaft 12a.
  • the rotary shaft 12a is rotatably supported by rolling bearings 14a and 14b fitted and fixed to the inner side walls 3cL and 3cR and the outer side walls 3bL and 3bR.
  • the reduction gear casing 20 has a three-piece structure of a central casing 20a and left and right side casings 20bL and 20bR fixed to both side surfaces of the central casing 20a.
  • the side casings 20bL and 20bR By fixing the side casings 20bL and 20bR on the side of the outboard side and the inner side walls 3cL and 3cR of the motor casing bodies 3aL and 3aR with a plurality of bolts 29, two electric motors on the left and right sides of the reduction gear casing 20 1L and 1R are fixed.
  • the vehicle width direction outer side of the vehicle is referred to as an outboard side
  • the vehicle width direction center side of the vehicle is referred to as an inboard side.
  • the central casing 20a is provided with a partition wall 21 in the center.
  • the reduction gear casing 20 is divided into two left and right by the partition wall 21, and independent left and right accommodation chambers for accommodating the two reduction gears 2L and 2R are provided in parallel.
  • Reduction gears 2L and 2R are provided symmetrically.
  • the speed reducers 2L and 2R include speed reducer input shafts 23L and 23R having an input gear 23a (sometimes simply referred to as “input shafts” 23L and 23R), and intermediate shafts 24L and 24R having a large diameter gear 24a and a small diameter gear 24b. And a reduction gear output shaft 25L, 25R having an output gear 25a (sometimes simply referred to as “output shaft” 25L, 25R).
  • a seal member 31 is provided between the outer peripheral surface at the end portion on the outboard side of the input shafts 23L and 23R and the opening. The seal member 31 prevents leakage of lubricating oil sealed in the speed reducers 2L and 2R and intrusion of muddy water from the outside.
  • the input shafts 23L and 23R have a hollow structure, and one end in the axial direction of the rotary shaft 12a is fitted to the hollow portion 50 of the input shafts 23L and 23R so as to be able to transmit the rotation thereof (including serrations; the same applies hereinafter). .
  • This “spline fitting” is also referred to as “spline coupling”.
  • caps 51 for closing the hollow portion 50 are provided at the inboard side ends of the hollow portions 50 of the input shafts 23L and 23R.
  • the intermediate shafts 24L and 24R are stepped gears having a large diameter gear 24a meshing with the input gear 23a and a small diameter gear 24b meshing with the output gear 25a on the outer peripheral surface. Both ends of the intermediate shafts 24L and 24R are respectively connected to bearing fitting holes 32a formed on the left and right sides of the partition wall 21 and bearing fitting holes 32b formed on the side casings 20bL and 20bR via rolling bearings 34a and 34b. It is supported rotatably.
  • the output shafts 25L and 25R have a large-diameter output gear 25a, and are formed in bearing fitting holes 35a formed on both left and right sides of the partition wall 21 of the central casing 20a and bearing fitting holes 35b formed on the side casings 20bL and 20bR. It is supported by rolling bearings 37a and 37b.
  • the end portions on the outboard side of the output shafts 25L and 25R are drawn to the outside of the speed reducer casing 20 from openings formed in the side casings 20bL and 20bR.
  • the outer ring member 15a of the constant velocity joint 15 is splined to the outer peripheral surface of the end portion on the outboard side of the output shafts 25L and 25R that has been drawn out. In FIG. 1, illustration of the internal structure of the constant velocity joint 15 is omitted.
  • the constant velocity joint 15 coupled to the output shafts 25L and 25R is connected to the front wheel 42 (FIG. 2) via the drive shaft 16 (FIG. 2).
  • An oil seal 39 is provided between the end of the output shaft 25L, 25R on the outboard side and the opening formed in the side casings 20bL, 20bR, and leakage of the lubricating oil sealed in the speed reducers 2L, 2R and the outside Intrusion of muddy water from
  • the shafts of the input shafts 23L and 23R of the two left and right speed reducers 2L and 2R are arranged coaxially.
  • the electric motors 1L and 1R, the drive transmission system, and the output shafts 25L and 25R are arranged in parallel, and the respective shafts are supported by bearings.
  • a flow path 52 (outer cylinder water cooling flow path 52) extending in the circumferential direction is formed in the thickness of the outer peripheral wall portion of the motor housing body 3aL, 3aR.
  • This refrigerant cooling water or cooling oil is used.
  • the flow path 52 is formed in one or a plurality of rows on the outer peripheral wall portion of the motor housing main bodies 3aL and 3aR so as to substantially match the axial position where the stator core 11a is provided. However, the flow path 52 is not formed at an axial position where a fitting portion described later is present.
  • the stator 11 is cooled by guiding the refrigerant from a pump (not shown) to the flow path 52 via the inflow pipe 53.
  • the refrigerant used for cooling returns to the tank (not shown) via the outflow pipe 54 and the heat exchanger, and is temporarily stored, and is guided again to the flow path 52 by the pump.
  • the inflow pipe 53 and the outflow pipe 54 may be arranged in the same phase in the radial direction, or may be arranged out of phase.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along line VV in FIG.
  • FIG. 6 is an enlarged view showing the VI portion of FIG.
  • FIG. 7 is an enlarged sectional view showing the electric motor 1R of the electric motor system A partially enlarged.
  • the stator 11 is fitted and fixed to the inner peripheral surfaces of the motor housing bodies 3aL and 3aR.
  • Annular steps 55 and 56 are formed on the inboard side of the inner peripheral surfaces of the motor housing main bodies 3aL and 3aR. These steps 55 and 56 are formed at a predetermined interval in the axial direction. The predetermined interval is determined by a result of a test, a simulation, or the like according to the axial position of the flow path 52.
  • the inner peripheral surfaces of the motor housing main bodies 3aL and 3aR are formed as a small diameter portion 57, a medium diameter portion 58, and a large diameter portion (recessed portion) 59 sequentially from the inboard side to the outboard side by the steps 55 and 56. It is formed.
  • a part of the outer peripheral surface of the stator core 11a on the inboard side is fitted and fixed to the middle diameter portion 58 of the inner peripheral surfaces of the motor housing main bodies 3aL and 3aR.
  • the stator core 11a is cantilevered by the motor housing bodies 3aL and 3aR.
  • the intermediate diameter portion 58 and a part 11ab of the outer peripheral surface of the stator core 11a fitted and fixed to the intermediate diameter portion 58 constitute a fitting portion 60.
  • the axial length of the medium diameter portion 58 that contacts the outer peripheral surface of the stator core 11a is shorter than the axial length of the stator core 11a.
  • the axial length of the medium diameter portion 58 that contacts the outer peripheral surface of the stator core 11a is set to 50% or less of the axial length of the stator core 11a.
  • the inboard side end of the stator core 11a is brought into contact with the step 55 between the small diameter portion 57 and the medium diameter portion 58, and the stator 11 is positioned in the axial direction.
  • the large diameter part 59 which is a dent part is a surface which does not contact
  • the recessed depth of the large diameter portion 59 (the length in the radial direction of the step 56) is set to 1 mm or less with respect to the middle diameter portion 58.
  • the flow path 52 and the fitting portion 60 are provided at positions that do not overlap in the axial direction.
  • the large-diameter portion 59 is provided at an axial position that includes a position in the axial direction where the flow path 52 is provided and extends a predetermined distance further toward the inboard side than the axial position.
  • the middle diameter portion 58 forming the fitting portion 60 is disposed on the inboard side. Therefore, the flow path 52 and the fitting portion 60 are provided at positions that do not overlap in the axial direction.
  • the axial length of the flow path 52 in the motor housing bodies 3aL and 3aR is shorter than the axial length of the coil 11b wound around the stator core 11a.
  • the inner peripheral surfaces of the motor housing bodies 3aL and 3aR and the outer peripheral surface of the stator core 11a are fitted and fixed, so that the shaft cores of the stator 11 and the motor housings 3L and 3R are coaxial. Can be easily adapted.
  • the flow path 52 and the fitting portion 60 of the motor housings 3L and 3R are provided at positions that do not overlap in the axial direction of the rotary shaft 12a, stress generated in the motor housings 3L and 3R due to fitting and fixing is relieved. To do.
  • an intermediate diameter portion 58 may be further provided on the outboard side of the inner peripheral surfaces of the motor housing main bodies 3aL and 3aR.
  • a part 11ac on the outboard side of the outer peripheral surface of the stator core 11a is fitted and fixed to the medium diameter portion 58.
  • the middle diameter portions 58 and 58 and the portions 11ab and 11ac on the outboard side of the outer peripheral surface of the stator core 11a constitute the fitting portions 60 and 60.
  • the stator core 11a is supported at both ends by the motor housing bodies 3aL and 3aR (FIG. 1), and the rigidity of the electric motors 1L and 1R can be increased.
  • the flow path 52 and the fitting portions 60 and 60 are provided at positions that do not overlap in the axial direction. Specifically, the flow path 52 is disposed within the axial range of the large diameter portion 59.
  • phase adjusting means 61 for determining the phase between the stator core 11a and the motor housing bodies 3aL and 3aR (FIG. 1) and receiving the rotational torque generated in the stator core 11a is provided.
  • a step 62 is provided substantially in line with the axial position of the outboard side end of the stator core 11a.
  • a threaded portion is formed in the step 62, and a bolt 63 is screwed to the threaded portion through a presser plate (phase adjusting means) 61 that presses the outboard side end of the stator core 11a.
  • the pressing plate 61 can determine the phase between the stator core 11a and the motor housing main bodies 3aL and 3aR (FIG. 1) and can receive rotational torque generated in the stator core 11a.
  • a plurality of pressing plates 61 and corresponding screw portions may be provided in the circumferential direction.
  • the phase matching means is not limited to the pressing plate 61, and a key, a pin, or the like that determines the circumferential phase between the stator core 11a and the motor housing main bodies 3aL and 3aR (FIG. 1) may be used.
  • a heat conducting member 64 made of a resin composition having, for example, a heat conduction characteristic and an electric insulation characteristic is provided in an annular space coaxial with the rotation shaft 12a in the motor housing main bodies 3aL and 3aR (FIG. 1). Is filled.
  • the annular space is an annular space between the large diameter portion 59 of the motor housing main bodies 3aL and 3aR (FIG. 1) and the outer peripheral surface of the stator core 11a.
  • heat generated from the stator 11 is transmitted to the outer peripheral wall portions of the motor housings 3L and 3R (FIG. 1) via the fitting portion 60 and the heat conducting member 64.
  • the transmitted heat is efficiently cooled by the coolant flowing through the flow path.
  • stator core 11a is cantilevered by the motor housing bodies 3aL and 3aR (FIG. 1) as in the electric motor according to the fourth embodiment shown in FIG. 10, it is a large surface that does not contact the outer peripheral surface of the stator core 11a.
  • the diameter portion (recessed portion) 59 may be formed in a tapered shape that decreases in diameter as it goes from the outboard side to the inboard side. In this case, the stator 11 can be easily assembled to the motor housings 3L and 3R (FIG. 1).

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Abstract

この電動機は、そのステータ(11)の固定構造が、外周壁部の厚さ内に円周方向に延びる流路(52)を有するモータハウジング(3R)と、モータハウジング(3R)の内部に収容され固定されるステータコア(11a)およびステータコア(11a)に巻回されたコイル(11b)を含む円環状のステータ(11)と、ステータ(11)の内周に環状隙間を介して設けられるロータ(12)と、ロータ(12)の軸心部に設けられ、モータハウジング(3R)に回転自在に支持される回転軸(12a)とを備える。モータハウジング(3R)の内周面とステータコア(11a)の外周面とが嵌合固定される嵌合部(60)が設けられ、モータハウジング(3R)の流路(52)と、嵌合部(60)とが、軸方向に重ならない位置に設けられている。

Description

電動機 関連出願
 本出願は、2015年9月30日出願の特願2015-192486の優先権を主張するものであり、それらの全体を参照により本願の一部をなすものとして引用する。
 この発明は、電動機に関し、特にステータの固定構造についてモータハウジングに発生する応力を緩和し、電動機の小型化・軽量化を図る技術に関する。
 以下の電動機のステータの固定構造等が提案されている。
 (1)ステータの固定構造(特許文献1)
 このステータの固定構造では、電動車両の回転電機に関し、振動および騒音を低減する技術として、ステータと嵌合するハウジング部において、ステータと当接する第1部分と、ステータコアに直接対向しながらステータコアと離間するように形成された第2部分とを含む。ステータコアを締結する締結部材の先端部はハウジングに固定され、他端部はハウジングに支持されず、締結部材が片持ち支持されている。
 (2)電動機(特許文献2)
 この電動機では、ステータ鉄心を有するステータを外枠(ケース)に圧入している。
 (3)モータのハウジング構造(特許文献3)
 このモータのハウジング構造では、ハウジング内部に冷却流路が形成されたモータに関し、冷却流路が存在する領域と存在しない領域とで肉厚に差異が生じて、モータハウジングの円周方向における剛性が不均一になってしまう課題に対し、冷却媒体の供給口または排出口のいずれか一方から、ハウジング内部に円周方向に沿って延びる流路延長部を一体に形成している。
特許第4747880号公報 特開2004-15957号公報 特許第4935839号公報
 車両内に搭載されるモータの外周面周辺には、他の部品が配置されている。また車両の冷却水循環用の配管のレイアウトの制約などにより、モータハウジングの円周方向に沿って形成される冷却流路の範囲が限定されることがある。そのため、モータハウジングの円周方向に沿って冷却流路が存在する領域と存在しない領域とが形成される。このような場合に、モータハウジングの肉厚に差異が生じて、周方向剛性が不均一になる。
 その結果、モータハウジングの内周面にステータを焼嵌めて収縮締結する際に、剛性の偏りのために、モータハウジングに部分的に応力が集中する箇所ができてしまう。そのため、部分的に高い応力集中が発生してもモータハウジングに異常が発生しないように、モータハウジングを強度の高い高価な材質で形成する必要があった。
 特許文献1では、ステータコアを締結する締結部材の先端部がハウジングに固定された片持ち支持構造であることが提案されているが、冷却構造まで考慮したことについては言及されていない。
 特許文献2では、ステータの一般的な固定方法が提案され、振動および騒音対策や、冷却効果の改善等については言及されていない。
 特許文献3では、ハウジング内部に円周方向に沿って延びる流路延長部を形成しているが、ハウジング内部に冷却流路、流路延長部がある箇所の内周面にステータを焼嵌めて収縮締結すると、モータハウジングに部分的に高い応力集中が発生するおそれがある。
 本件出願で提案するモータ内部は、潤滑油や冷却水が流入することのない乾燥状態である。そのため、内部に組み込まれている熱の発生源であるステータおよび軸受の冷却は、モータハウジングに設けた流路に冷却液を流し、モータハウジングを冷却することにより行う。特に、ステータコイルの冷却はモータ性能に関係することから、積極的な冷却が必要となる。このため、想定される温度範囲においてステータとモータハウジングとを当接させ、ステータの放熱を行う必要がある。またステータとモータハウジングを当接させるのは、両者の軸芯を同軸に合わせること、隙間の発生による振動を防ぐことの二点も目的となる。
 しかしながら、ステータとモータハウジングそれぞれに用いる材料の線膨張係数が異なる。このため、いかなる温度環境下においても発生する応力によるモータハウジングの異常が生じないようにするには、モータハウジングの肉厚を増やし、且つ応力集中する箇所の形状を変更すればよい。しかし、モータハウジングの肉厚を増やすことは、モータに求められている小型化、軽量化とは逆行することとなる。
 この発明の目的は、モータハウジングに発生する応力を緩和し、電動機の小型化・軽量化を図ることができる電動機を提供することである。
 この発明の電動機は、外周壁部の厚さ内に円周方向に延びる流路を有するモータハウジングと、
 このモータハウジングの内部に収容され固定されるステータコアおよびこのステータコアに巻回されたコイルを含む円環状のステータと、
 前記ステータの内周に環状隙間を介して設けられるロータと、
 前記ロータの軸心部に設けられ、前記モータハウジングに回転自在に支持される回転軸と、を備えた電動機であって、
 前記モータハウジングの内周面と前記ステータコアの外周面とが嵌合固定される嵌合部が設けられ、
 前記モータハウジングの前記流路と、前記嵌合部とが、前記回転軸の軸方向に重ならない位置に設けられていることを特徴とする。
 この構成によると、モータハウジングの内周面とステータコアの外周面とが嵌合固定されるため、ステータとモータハウジングの軸芯を同軸に容易に合わせることができる。また、モータハウジングの流路と、嵌合部とが、回転軸の軸方向に重ならない位置に設けられているため、嵌合固定によりモータハウジングに発生する応力を緩和する。これと共に、応力緩和をするためにモータハウジングの径方向寸法を増大させずに済む。したがって、モータハウジングに発生する応力を緩和し、電動機の小型化・軽量化を図ることができる。前記嵌合固定は、例えば、焼嵌めによる固定を含む。
 前記モータハウジングに、前記流路にそれぞれ連通する冷却液の流入用配管および流出用配管が設けられても良い。これら流入用配管および流出用配管は、径方向に同位相で配置されても良いし、位相をずらして配置されても良い。
 前記ステータと前記モータハウジングとの位相を決めると共に、前記ステータに発生する回転トルクを受ける位相合わせ手段が設けられても良い。この構成によると、ステータに回転トルクが発生したとき、位相合わせ手段が前記回転トルクを受けることで、ステータとモータハウジングとの位相が不所望にずれることを未然に防止することができる。
 前記ステータコアの外周面と当接する前記モータハウジングの軸方向長さが、前記ステータコアの軸方向長さよりも短く形成されていても良い。この場合、ステータコアをモータハウジングに容易に組み立てることができる。
 前記モータハウジングにおける前記流路の軸方向長さが、前記ステータコアに巻回された前記コイルの軸方向長さよりも短く形成されていても良い。
 前記モータハウジングの内周面に、前記ステータコアの外周面と当接しない面である凹み部が設けられていても良い。この場合、モータハウジングの内周面のうち凹み部が設けられている箇所は、ステータコアを自由に移動させて組み立てることができる。
 前記凹み部の凹入深さが1mm以下に形成されていても良い。この場合、凹み部を容易に加工することができる。したがって加工工数の低減を図ることができる。
 前記モータハウジングの内周面と前記ステータコアの外周面とが前記モータハウジングの内部における軸方向一端部にて当接され、前記凹み部は、前記モータハウジングの内部における軸方向他端部から前記軸方向一端部に向かうに従って縮径するテーパ形状に形成されていても良い。この場合、モータハウジングに対しステータの組み付けを容易に行うことができる。
 前記モータハウジング内の前記回転軸と同軸の環状空間に、熱伝導特性および電気絶縁特性を有する熱伝導部材が充填されていても良い。この場合、ステータからの発熱が嵌合部および熱伝導部材を介してモータハウジングの外周壁部に伝達される。この伝達された熱は流路を流れる冷却液により効率良く冷却される。
 請求の範囲および/または明細書および/または図面に開示された少なくとも2つの構成のどのような組合せも、本発明に含まれる。特に、請求の範囲の各請求項の2つ以上のどのような組合せも、本発明に含まれる。
 この発明は、添付の図面を参考にした以下の好適な実施形態の説明からより明瞭に理解されるであろう。しかしながら、実施形態および図面は単なる図示および説明のためのものであり、この発明の範囲を定めるために利用されるべきでない。この発明の範囲は添付の請求の範囲によって定まる。添付図面において、複数の図面における同一の部品番号は、同一部分を示す。
この発明の第1実施形態に係る電動機を備えた電動機システムの断面図である。 同電動機システムを使用する電気自動車の一例を概略示す平面図である。 同電動機システムの歯車列を軸方向から見た端面図である。 図1のIV-IV線断面図である。 図1のV-V線断面図である。 図1のVI部を拡大して示す拡大図である。 同電動機システムの電動機を部分的に拡大して示す拡大断面図である。 この発明の第2実施形態に係る電動機を備えた電動機システムの要部の拡大断面図である。 この発明の第3実施形態に係る電動機を備えた電動機システムの要部の拡大断面図である。 この発明の第4実施形態に係る電動機を備えた電動機システムの要部の拡大断面図である。
 この発明の第1実施形態に係る電動機を図1ないし図7と共に説明する。図1は、第1実施形態に係る電動機を備えた電動機システムAの断面図である。この電動機システムAは、2基の減速機2L、2Rを左右並列に収容する減速機ケーシング20を中央にし、その減速機ケーシング20の左右に2基の電動モータ(電動機)1L、1Rのモータハウジング3L、3Rを固定配置した構造を採用する。
 図2は、この電動機システムAを使用する電気自動車Bの一例を概略示す平面図である。この電気自動車Bは、前輪駆動方式であり、シャーシ41と、駆動輪としての前輪42と、後輪43と、左右の駆動輪をそれぞれ独立に駆動する電動機システムAとを備える。電動機システムAは、左右の前輪42の中央位置のシャーシ41上に搭載され、電動機システムAの駆動力は、等速ジョイント15とドライブシャフト16を介して左右の前輪42に伝達される。なお、電動機システムAの搭載形態としては、図2に示す前輪駆動方式の他、後輪駆動方式、四輪駆動方式でも良い。
 図1に示すように、電動機システムAにおける左右の電動モータ1L、1Rは、モータハウジング3L、3R内に収容されている。モータハウジング3L、3Rは、円筒形のモータハウジング本体3aL、3aRと、外側壁3bL、3bRと、内側壁3cL、3cRとを有する。外側壁3bL、3bRは、モータハウジング本体3aL、3aRの外側面を閉塞する。内側壁3cL、3cRは、モータハウジング本体3aL、3aRの内側に設けられ、減速機2L、2Rと隔てる。内側壁3cL、3cRには、回転軸(モータ軸)12aの軸方向の一部を引き出す開口部が設けられている。
 図4は、図1のIV-IV線断面図である。図4に示すように、電動モータ1L、1Rは、モータハウジング本体3aL、3aRの内周面にステータ11を設け、このステータ11の内周に間隔をおいて(図6参照)ロータ12を設けたラジアルギャップタイプのものを使用している。
 ステータ11は、軟質磁性材料からなるステータコア11aと、このステータコア11aに巻回されたコイル11bとを有する円環状の部材である。ステータコア11aは、外周面が断面円形とされたリング状で、その内周面に内径側に突出する複数のティース11aaが円周方向に並んで形成されている。コイル11bは、各ティース11aaに巻回されている。ロータ12は、ステータコア11aの内周に環状隙間δ1を介して設けられるコア部12bとこのコア部12bに内蔵される複数の永久磁石12cとを有する。これら永久磁石12cは、円周方向一定間隔おきに配列される。
 図1に示すように、ロータ12は、回転軸12aを中心部に有する。回転軸12aは、軸方向の一部がモータハウジング本体3aL、3aRの内側壁3cL、3cRの開口部からそれぞれ減速機2L、2R側に引き出されている。モータハウジング本体3aL、3aRの内側壁3cL、3cRの開口部と回転軸12aとの間にはシール部材13が設けられている。回転軸12aは、内側壁3cL、3cRと外側壁3bL、3bRとに嵌合固定された転がり軸受14a、14bによって回転自在に支持されている。
 減速機ケーシング20は、中央ケーシング20aと、この中央ケーシング20aの両側面に固定される左右の側面ケーシング20bL、20bRの3ピース構造になっている。側面ケーシング20bL、20bRのアウトボード側の側面と、モータケーシング本体3aL、3aRの内側壁3cL、3cRとを、複数のボルト29によって固定することにより、減速機ケーシング20の左右に2基の電動モータ1L、1Rが固定される。なお、この電動機システムAを車両に搭載した状態(図2)で、車両の車幅方向外側をアウトボード側といい、車両の車幅方向中央側をインボード側という。
 中央ケーシング20aには、中央に仕切り壁21が設けられている。減速機ケーシング20は、この仕切り壁21によって左右に2分割され、2基の減速機2L、2Rを収容する独立した左右の収容室が並列に設けられている。
 減速機2L、2Rは、左右対称形に設けられる。減速機2L、2Rは、入力歯車23aを有する減速機入力軸23L、23R(単に「入力軸」23L、23Rという場合がある)と、大径歯車24aおよび小径歯車24bを有する中間軸24L、24Rと、出力歯車25aを有する減速機出力軸25L、25R(単に「出力軸」25L、25Rという場合がある)とを備える平行軸歯車減速機である。
 減速機入力軸23L、23Rは、回転軸12aから動力が伝達される。大径歯車24aは入力歯車23aに噛み合い、小径歯車24bは出力歯車25aに噛み合う。出力軸25L、25Rは、軸方向の一部が減速機ケーシング20から引き出されて等速ジョイント15、ドライブシャフト16(図2)を介して駆動輪に駆動力を伝達する。
 減速機入力軸23L、23Rの両端は、仕切り壁21の左右両面に形成した軸受嵌合穴27aと側面ケーシング20bL、20bRに形成した軸受嵌合穴27bに転がり軸受28a、28bを介して回転自在に支持されている。
 減速機入力軸23L、23Rのアウトボード側の端部は、側面ケーシング20bL、20bRに設けた開口部から外側に引き出されている。入力軸23L、23Rのアウトボード側の端部における外周面と前記開口部との間には、シール部材31が設けられる。このシール部材31は、減速機2L、2Rに封入された潤滑油の漏洩および外部からの泥水などの侵入を防止している。
 入力軸23L、23Rは中空構造であり、この入力軸23L、23Rの中空部50に、回転軸12aの軸方向一端が回転伝達可能にスプライン(セレーションも含む。以下同じ。)嵌合されている。この「スプライン嵌合」は「スプライン結合」とも称される。また入力軸23L、23Rの中空部50のうち、インボード側端には、前記中空部50を塞ぐキャップ51がそれぞれ設けられている。
 中間軸24L、24Rは、外周面に入力歯車23aに噛み合う大径歯車24aと、出力歯車25aに噛み合う小径歯車24bとを有する段付き歯車である。この中間軸24L、24Rの両端は、仕切り壁21の左右両面に形成した軸受嵌合穴32aと、側面ケーシング20bL、20bRに形成した軸受嵌合穴32bとに、転がり軸受34a、34bを介して回転自在に支持されている。
 出力軸25L、25Rは、大径の出力歯車25aを有し、中央ケーシング20aの仕切り壁21の左右両面に形成した軸受嵌合穴35aと側面ケーシング20bL、20bRに形成した軸受嵌合穴35bに転がり軸受37a、37bによって支持されている。
 出力軸25L、25Rのアウトボード側の端部は、側面ケーシング20bL、20bRに形成した開口部から減速機ケーシング20の外側に引き出されている。引き出された出力軸25L、25Rのアウトボード側の端部の外周面に、等速ジョイント15の外輪部材15aがスプライン結合されている。なお、図1では等速ジョイント15の内部構造の図示を省略している。
 出力軸25L、25Rに結合された等速ジョイント15は、ドライブシャフト16(図2)を介して前輪42(図2)に接続される。
 出力軸25L、25Rのアウトボード側の端部と側面ケーシング20bL、20bRに形成した開口部との間には、オイルシール39を設け、減速機2L、2Rに封入された潤滑油の漏洩および外部からの泥水などの侵入を防止している。
 図1および図3に示すように、左右2基の減速機2L、2Rの入力軸23L、23Rの軸心は、同軸に配置されている。
 電動機システムAは、電動モータ1L、1Rと、ドライブシャフトがつながる出力軸25L、25Rと、電動モータ1L、1Rと出力軸25L、25Rとを駆動連結する駆動伝達系が、左右の駆動輪のそれぞれについて独立している。電動機システムAは、電動モータ1L、1Rと駆動伝達系と出力軸25L、25Rの各軸が平行に配置され、各軸が軸受により支持される。
 図1に示すように、モータハウジング本体3aL、3aRの外周壁部の厚さ内に、円周方向に延びる流路52(外筒水冷の流路52)が形成されている。この流路52には、外部に設置された熱交換器(図示せず)と熱交換するための冷媒が流れる。この冷媒として、冷却水や冷却油が用いられる。流路52は、ステータコア11aが設けられる軸方向位置に略合わせてモータハウジング本体3aL、3aRの外周壁部に、1列又は複数列から形成される。但し、流路52は、後述する嵌合部がある軸方向位置には形成されない。
 図1および図7に示すように、冷媒を図示外のポンプから流入用配管53を経由して流路52に導くことで、ステータ11が冷却される。冷却に供された冷媒は、流出用配管54および前記熱交換器を経由して図示外のタンクに戻り一旦貯留され、前記ポンプにより前記流路52に再び導かれる。これら流入用配管53および流出用配管54は、径方向に同位相で配置されても良いし、位相をずらして配置されても良い。
 ステータ11の固定構造等について説明する。
 図5は図1のV-V線断面図である。図6は、図1のVI部を拡大して示す拡大図である。図7は、この電動機システムAの電動モータ1Rを部分的に拡大して示す拡大断面図である。図1および図7に示すように、モータハウジング本体3aL、3aRの内周面にステータ11が嵌合固定される。
 モータハウジング本体3aL、3aRの内周面におけるインボード側に、環状の段差55、56が形成される。これら段差55、56は軸方向に定められた間隔を隔てて形成される。前記定められた間隔は、流路52の軸方向位置に応じて、試験やシミュレーション等の結果により定められる。モータハウジング本体3aL、3aRの内周面は、前記段差55、56により、インボード側からアウトボード側に向けて順次、小径部57、中径部58、および大径部(凹み部)59として形成される。
 図1および図6に示すように、モータハウジング本体3aL、3aRの内周面のうち中径部58に、ステータコア11aの外周面のインボード側の一部が嵌合固定されている。これによりステータコア11aがモータハウジング本体3aL、3aRに片持ち支持される。これらモータハウジング本体3aL、3aRの内周面のうち中径部58と、この中径部58に嵌合固定されるステータコア11aの外周面の一部11abとで嵌合部60が構成される。
 ステータコア11aの外周面と当接する中径部58の軸方向長さが、ステータコア11aの軸方向長さよりも短く形成されている。例えば、ステータコア11aの外周面と当接する中径部58の軸方向長さは、ステータコア11aの軸方向長さの50%以下に設定されている。これにより、ステータコア11aをモータハウジング本体3aL、3aRに容易に組み立て得る。
 前記小径部57と前記中径部58との段差55に、ステータコア11aのインボード側端が当接されてステータ11が軸方向に位置決めされる。また凹み部である大径部59は、ステータコア11aの外周面と当接しない面になっている。例えば、中径部58に対し、大径部59の凹入深さ(前記段差56の径方向長さ)が1mm以下に形成されている。これにより、モータハウジング本体3aL、3aRの内周面のうち大径部59が設けられている箇所は、ステータコア11aを自由に移動させて組み立て得る。また大径部59を容易に加工することができる。したがって加工工数の低減を図ることができる。
 図1、図5ないし図7に示すように、流路52と嵌合部60とは、軸方向に重ならない位置に設けられている。モータハウジング本体3aL、3aRの内周面において、流路52が設けられる軸方向位置を含み、この軸方向位置よりもさらにインボード側に所定距離延びる軸方向位置に大径部59を設けている。この大径部59に対し、嵌合部60を成す中径部58はインボード側に配置される。よって流路52と嵌合部60とは、軸方向に重ならない位置に設けられる。また図1および図7に示すように、モータハウジング本体3aL、3aRにおける流路52の軸方向長さが、ステータコア11aに巻回されたコイル11bの軸方向長さよりも短く形成されている。
 以上説明したステータ11の固定構造によると、モータハウジング本体3aL、3aRの内周面とステータコア11aの外周面とが嵌合固定されるため、ステータ11とモータハウジング3L、3Rの軸芯を同軸に容易に合わせることができる。またモータハウジング3L、3Rの流路52と嵌合部60とが、回転軸12aの軸方向に重ならない位置に設けられているため、嵌合固定によりモータハウジング3L、3Rに発生する応力を緩和する。これと共に、応力緩和をするためにモータハウジング3L、3Rの径方向寸法を増大させずに済む。したがって、モータハウジング3L、3Rに発生する応力を緩和し、電動モータ1L、1Rの小型化・軽量化を図ることができる。
 他の実施形態について説明する。
 以下の説明においては、各実施形態で、先行する実施形態で説明している事項に対応している部分には同一の参照符号を付し、重複する説明を略する。構成の一部のみを説明している場合、構成の他の部分は、特に記載のない限り先行して説明している実施形態と同様とする。同一の構成は同一の作用効果を奏する。各実施形態で具体的に説明している部分の組合せばかりではなく、特に組合せに支障が生じなければ、実施形態同士を部分的に組合せることも可能である。
 図8に示す第2実施形態に係る電動機のように、モータハウジング本体3aL、3aRの内周面のアウトボード側に、中径部58をさらに設けても良い。この中径部58に、ステータコア11aの外周面のアウトボード側の一部11acが嵌合固定されている。これら中径部58、58とステータコア11aの外周面のアウトボード側の一部11ab、11acとで嵌合部60、60が構成される。これによりステータコア11aがモータハウジング本体3aL、3aR(図1)に両持ち支持され電動モータ1L、1Rの剛性を高め得る。但し、流路52と嵌合部60、60とは、軸方向に重ならない位置に設けられる。具体的には、大径部59の軸方向範囲内に流路52が配置される。
 図9に示す第3実施形態に係る電動機のように、ステータコア11aとモータハウジング本体3aL、3aR(図1)との位相を決めると共に、ステータコア11aに発生する回転トルクを受ける位相合わせ手段61を設けても良い。この例では、まず、モータハウジング本体3aL、3aRのアウトボード側において、ステータコア11aのアウトボード側端の軸方向位置に略合わせて段差62が設けられる。そして、この段差62にねじ部が形成され、同ねじ部に、ステータコア11aのアウトボード側端を押える押え板(位相合わせ手段)61を介してボルト63が螺合されている。
 この押え板61により、ステータコア11aとモータハウジング本体3aL、3aR(図1)との位相を決めると共に、ステータコア11aに発生する回転トルクを受け得る。押え板61および対応するねじ部は円周方向に複数設けられても良い。位相合わせ手段は、押え板61に限定されず、ステータコア11aとモータハウジング本体3aL、3aR(図1)との円周方向の位相を決めるキーやピン等を用いても良い。
 この図9の例では、モータハウジング本体3aL、3aR(図1)内の前記回転軸12aと同軸の環状空間に、例えば、熱伝導特性および電気絶縁特性を有する樹脂組成物から成る熱伝導部材64が充填されている。前記環状空間は、モータハウジング本体3aL、3aR(図1)の大径部59とステータコア11aの外周面との間の環状空間である。この場合、ステータ11からの発熱が嵌合部60および熱伝導部材64を介してモータハウジング3L、3R(図1)の外周壁部に伝達される。この伝達された熱は流路を流れる冷却液により効率良く冷却される。
 図10に示す第4実施形態に係る電動機のように、ステータコア11aがモータハウジング本体3aL、3aR(図1)に片持ち支持される構造において、ステータコア11aの外周面と当接しない面である大径部(凹み部)59が、アウトボード側からインボード側に向かうに従って縮径するテーパ形状に形成されても良い。この場合、モータハウジング3L、3R(図1)に対しステータ11の組み付けを容易に行うことができる。
 以上のとおり、図面を参照しながら好適な実施例を説明したが、当業者であれば、本件明細書を見て、自明な範囲内で種々の変更および修正を容易に想定するであろう。したがって、そのような変更および修正は、添付の請求の範囲から定まるこの発明の範囲内のものと解釈される。
3L、3R…モータハウジング
11…ステータ
11a…ステータコア
11b…コイル
12…ロータ
12a…回転軸(モータ軸)
52…流路
53…流入用配管
54…流出用配管
59…凹み部(大径部)
60…嵌合部
61…位相合わせ手段(押え板)
64…熱伝導部材

Claims (9)

  1.  外周壁部の厚さ内に円周方向に延びる流路を有するモータハウジングと、
     このモータハウジングの内部に収容され固定されるステータコアおよびこのステータコアに巻回されたコイルを含む円環状のステータと、
     前記ステータの内周に環状隙間を介して設けられるロータと、
     前記ロータの軸心部に設けられ、前記モータハウジングに回転自在に支持される回転軸と、を備えた電動機であって、
     前記モータハウジングの内周面と前記ステータコアの外周面とが嵌合固定される嵌合部が設けられ、
     前記モータハウジングの前記流路と、前記嵌合部とが、前記回転軸の軸方向に重ならない位置に設けられている電動機。
  2.  請求項1に記載の電動機において、前記モータハウジングに、前記流路にそれぞれ連通する冷却液の流入用配管および流出用配管が設けられた電動機。
  3.  請求項1または請求項2に記載の電動機において、前記ステータと前記モータハウジングとの位相を決めると共に、前記ステータに発生する回転トルクを受ける位相合わせ手段が設けられた電動機。
  4.  請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の電動機において、前記ステータコアの外周面と当接する前記モータハウジングの軸方向長さが、前記ステータコアの軸方向長さよりも短く形成されている電動機。
  5.  請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の電動機において、前記モータハウジングにおける前記流路の軸方向長さが、前記ステータコアに巻回された前記コイルの軸方向長さよりも短く形成されている電動機。
  6.  請求項1ないし請求項5のいずれか1項に記載の電動機において、前記モータハウジングの内周面に、前記ステータコアの外周面と当接しない面である凹み部が設けられた電動機。
  7.  請求項6に記載の電動機において、前記凹み部の凹入深さが1mm以下に形成されている電動機。
  8.  請求項6に記載の電動機において、前記モータハウジングの内周面と前記ステータコアの外周面とが前記モータハウジングの内部における軸方向一端部にて当接され、前記凹み部は、前記モータハウジングの内部における軸方向他端部から前記軸方向一端部に向かうに従って縮径するテーパ形状に形成された電動機。
  9.  請求項1ないし請求項8のいずれか1項に記載の電動機において、前記モータハウジング内の前記回転軸と同軸の環状空間に、熱伝導特性および電気絶縁特性を有する熱伝導部材が充填されている電動機。
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