WO2017199828A1 - 電動式直動アクチュエータ - Google Patents

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唯 増田
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Definitions

  • the present invention relates to, for example, an electric linear actuator applied to an electric brake device.
  • An electric disc brake device in which an electric motor is arranged coaxially with the linear motion part on the outer periphery of the linear motion part (Patent Document 1).
  • An electric brake device in which an electric motor is disposed on an axis parallel to the rotation axis of the linear motion mechanism and different from the rotation axis (Patent Document 2).
  • An electric brake device in which an electric motor is disposed on an axis parallel to the rotation axis of the linear motion mechanism and different from the rotation axis (Patent Document 2).
  • a 8-pole, 9-slot double stator type axial gap motor Patent Document 3.
  • an electric brake device using an electric linear actuator as described in Patent Documents 1 and 2 has a very limited space for mounting on a vehicle, and it is necessary to realize a function with as little space as possible.
  • an electric brake is required to have high-speed and high-precision brake force control.
  • an axial gap type synchronous motor as shown in Patent Document 3, for example, is known.
  • the axial gap motor generally tends to generate a large thrust force in the direction of the rotation axis due to a gap imbalance between the rotor and the stator and a magnetic circuit imbalance. For this reason, the support structure for the thrust force is complicated, and the cost may increase.
  • An object of the present invention is to provide an electric linear actuator capable of saving space and increasing torque, simplifying the structure, and reducing the cost.
  • the electric linear actuator of the present invention includes an electric motor, a linear motion mechanism that has a rotational input / output shaft and converts the rotational motion of the electric motor to the linear motion of the linear motion portion via the rotational input / output shaft,
  • An electric linear actuator having a housing for holding the linear motion mechanism,
  • the electric motor includes a stator and a rotor in which the direction of the magnetic poles that generate the interlinkage magnetic flux that contributes to the torque is arranged in parallel with the rotation shaft of the electric motor,
  • the stator is arranged in connection with an axial end surface of the housing;
  • the rotor is disposed at an axial distance from the torque generating surface of the stator, and the rotor is fixed to the rotation input / output shaft of the linear motion mechanism.
  • the electric motor is a so-called axial gap motor including a stator and a rotor in which the direction of the magnetic poles that generate the interlinkage magnetic flux that contributes to the torque is arranged in parallel to the rotation shaft.
  • a stator is connected to the axial end surface of the housing, and a rotor is further arranged at an axial distance from a torque generating surface of the stator.
  • the electric motor and the linear motion mechanism are arranged adjacent to each other in the axial direction, for example, compared with the conventional structure in which the electric motor and the actuator are arranged in parallel, the assembly property is improved and the linear motion mechanism and the like It is possible to improve the performance.
  • the rotor is directly fixed to the rotation input / output shaft of the linear motion mechanism, the number of parts can be reduced compared to a structure in which a coupling mechanism such as a parallel gear is provided between the electric motor and the linear motion mechanism. Can be reduced, and the structure can be simplified. Thereby, the manufacturing cost of the electric linear actuator can be reduced.
  • the rotor is a field mechanism having torque generating surfaces on both axial surfaces of the rotor
  • the stator includes first and second excitation mechanisms disposed on both sides of the axial direction of the field mechanism, First positioning means for coaxially connecting the first excitation mechanism and the axial end surface of the housing to each other is provided across the first excitation mechanism and the housing; The rotor is fixed at an axial position corresponding to the rotation input / output shaft between the first excitation mechanism and the second excitation mechanism; Second positioning means for connecting the first and second excitation mechanisms coaxially to each other may be provided over the first and second excitation mechanisms.
  • the stator can be of a so-called double stator type provided with first and second excitation mechanisms respectively disposed on both axial surfaces of the field mechanism.
  • first positioning means By the first positioning means, the first excitation mechanism and the axial end surface of the housing are coaxially connected to each other. Thereby, the relative positioning accuracy between the first excitation mechanism and the housing can be improved.
  • the first and second excitation mechanisms are coaxially connected to each other by the second positioning means. Thereby, the relative positioning accuracy of the first and second excitation mechanisms can be improved.
  • the first and second positioning means for example, it is preferable to adopt a configuration comprising stamping fitting because it is inexpensive and simple.
  • the first and second excitation mechanisms may be fastened to the housing by a common bolt. In this case, the number of parts can be reduced, and an inexpensive and simple structure is preferable.
  • the stator is an excitation mechanism having torque generating surfaces on both sides in the axial direction of the stator
  • the rotor includes two field mechanisms respectively disposed on both sides of the excitation mechanism in the axial direction.
  • One of the two field mechanisms corresponds to the rotation input / output shaft between the axial end surface of the housing and the torque generating surface of the excitation mechanism facing the axial end surface.
  • Fixed in the axial position to Positioning means for coaxially connecting the excitation mechanism and the axial end surface of the housing may be provided across the excitation mechanism and the housing.
  • the positioning means described above is the same as the first positioning means described above.
  • the rotor can be of a so-called double rotor type including two field mechanisms respectively disposed on both sides in the axial direction of the excitation mechanism.
  • One field mechanism is fixed to an axial position corresponding to the rotation input / output shaft between the axial end surface of the housing and the torque generating surface of the excitation mechanism facing the axial end surface.
  • the excitation mechanism and the axial end surface of the housing are coaxially connected to each other by the positioning means.
  • this positioning means for example, a configuration comprising a seal fitting is preferable because it is inexpensive and simple.
  • the electric brake device of the present invention includes any one of the electric linear actuators described above, a brake rotor, and a friction material that generates a braking force in contact with the brake rotor. According to this configuration, since the electric linear actuator can save space and increase torque, it is possible to mount this electric brake device on a vehicle where the mounting space of the electric linear actuator is extremely limited. Become. Therefore, the versatility of the electric brake device can be enhanced, and the electric brake device can be mounted on various vehicles.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing an electric linear actuator according to an embodiment of the present invention. It is sectional drawing which shows the structural example of the electric motor of the same electric linear actuator. It is sectional drawing which shows the structural example of the linear motion mechanism etc. of the same electric linear actuator. It is a perspective view which decomposes
  • FIGS. 1 and 2 An electric linear actuator according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • This electric linear actuator is mounted on, for example, an electric brake device (described later) mounted on a vehicle.
  • the electric linear actuator 1 is an actuator in which an electric motor 2 and a linear mechanism 3 are connected in series in the axial direction.
  • the electric linear actuator 1 includes an electric motor 2, a linear motion mechanism 3, and a housing 4.
  • the electric motor 2 of this example is a double stator type axial gap motor.
  • the linear motion mechanism 3 has a linear motion portion 6 and converts the rotational motion of the electric motor 2 into the linear motion of the linear motion portion 6 via a rotation input / output shaft 5 described later.
  • the housing 4 holds the linear motion mechanism 3. For simplification, some structures such as wiring are omitted.
  • the electric motor 2 will be described.
  • the electric motor 2 is a so-called axial gap type including a stator 7 and a rotor 8 in which the direction of the magnetic poles that generate the interlinkage magnetic flux contributing to the torque is arranged in parallel with the rotation axis of the electric motor 2.
  • the stator 7 is held statically with respect to the housing 4.
  • the rotor 8 is statically held with respect to the rotation input / output shaft 5 of the linear motion mechanism 3, and generates a rotational torque by the interlinkage magnetic flux with the stator 7 arranged at an interval.
  • the rotor 8 is a field mechanism having torque generating surfaces on both axial surfaces of the rotor 8.
  • each of “statically” means a relationship in which movements are generally synchronized except for an influence such as a clearance.
  • parallel includes not only the state of being strictly parallel but also the state of achieving the same effect as that of the case of being strictly parallel, that is, the state considered to be substantially parallel.
  • the stator 7 is connected to the axial end surface of the housing 4 opposite to the protruding direction of the linear motion portion 6 with respect to the housing 4.
  • the stator 7 includes first and second excitation mechanisms 7A and 7B arranged to face both surfaces of the field mechanism in the axial direction.
  • the first excitation mechanism 7A includes a first stator housing 9A, a magnetic core 10A, and a coil 11A.
  • the second excitation mechanism 7B includes a second stator housing 9B, a magnetic core 10B, and a coil 11B.
  • each stator housing can be formed in a substantially cylindrical shape with a bottom as described later by using a resin member such as PPS or a metal member such as aluminum or iron.
  • a resin member such as PPS
  • a metal member such as aluminum or iron.
  • Use of the resin member is advantageous in terms of cost and weight, and use of the metal member is advantageous in improving strength and noise.
  • it is good also as a structure which comprises each stator housing by a resin member and provides the metal cover (not shown) which covers each stator housing which consists of this resin member separately.
  • the first stator housing 9A has a substantially cylindrical outer shell portion 12 and a bottom portion 14 that closes the axial base end portion of the outer shell portion 12, and these are integrally formed to form the bottomed substantially cylindrical portion. It becomes a shape.
  • the outer shell 12 is formed concentrically with the rotation input / output shaft 5.
  • the bottom portion 14 is provided with an annular step portion 14a around the axis.
  • a cylindrical hole 14 b extending in the axial direction is formed in the bottom portion 14 at a position corresponding to the rotation output shaft 5.
  • the rotation input / output shaft 5 is inserted into the hole 14b toward the first stator housing 9A.
  • the hole 14b is formed at a predetermined radial interval with respect to the outer peripheral surface of the rotation input / output shaft 5 so as not to interfere with the rotation input / output shaft 5 and the collar 15 (described later). Yes.
  • a magnetic core 10A including an iron core portion protruding in one axial direction and a substantially disk-shaped back yoke is provided adjacent to the stepped portion 14a of the bottom portion 14.
  • a plurality (9 in the example of FIG. 1) of iron cores of the magnetic core 10A are provided at regular intervals in the circumferential direction.
  • the magnetic core 10A is made of, for example, a laminated steel plate or a dust core.
  • the magnetic core 10A is held by the first stator housing 9A using, for example, a technique such as bolts, welding, molding, potting, adhesion, and fitting.
  • a coil 11A is wound around the iron core of each magnetic core 10A.
  • the configurations of the magnetic core 10A and the coil 11A are the same as those of the magnetic core 10B and the coil 11B in the second stator housing 9B.
  • the use of the magnetic cores 10A and 10B is considered preferable because it can exhibit high torque with power saving.
  • an iron core portion that protrudes in the axial direction is not provided on the magnetic core, and an air-core coil that is effective in reducing component costs and torque fluctuations can be obtained.
  • the first stator housing 9A as a magnetic material
  • the first stator housing can also be used as a back yoke, and the magnetic material core 10A can be structured without a back yoke.
  • 1st positioning means 16 (FIG. 2) which connects the 1st stator housing 9A and the axial direction end surface of the housing 4 coaxially is provided.
  • the first positioning means 16 is provided over the first stator housing 9 ⁇ / b> A and the housing 4.
  • the first positioning means 16 is constituted by an inlay fitting by an inner peripheral surface 17 of the housing 4 and an outer peripheral surface 18 which is a stepped portion of the bottom portion 14.
  • the tolerance of the fitting portion between the inner peripheral surface 17 of the housing 4 and the outer peripheral surface 18 of the bottom portion 14 is appropriately determined according to the assembling procedure, for example, a bolt fixing portion for temporarily fixing the fitting portion. Etc. may be provided separately.
  • the second stator housing 9B has a substantially cylindrical outer portion 19 and a bottom portion 20 that closes an axial base end portion of the outer portion 19.
  • the outer portion 19 and the bottom portion 20 are integrally formed to have the bottomed substantially cylindrical shape.
  • the outer portion 19 is formed concentrically with the rotation input / output shaft 5.
  • the magnetic core 10 ⁇ / b> B and the coil 11 ⁇ / b> B provided in the second stator housing 9 ⁇ / b> B are configured not to interfere with the distal end portion of the rotary input / output shaft 5.
  • an annular stepped portion 20a is provided on the bottom portion 20 around the axis. Adjacent to the stepped portion 20a of the bottom portion 20, a magnetic core 10B including an iron core portion protruding in one axial direction and a substantially disc-shaped back yoke is provided.
  • a second positioning means 21 is provided for coaxially connecting the first and second stator housings 9A and 9B.
  • the second positioning means 21 is provided over the first and second stator housings 9A and 9B.
  • the second positioning means 21 includes a seal stamp fitting between an outer peripheral surface 22 that is a stepped portion of the first stator housing 9A and an inner peripheral surface 23 that is a stepped portion of the second stator housing 9B. It is said that.
  • the step portion of the first stator housing 9A is formed at the tip end portion in the axial direction of the outer shell portion 12 of the first stator housing 9A.
  • the step portion of the second stator housing 9B is formed at the tip end portion in the axial direction of the outer portion 19 of the second stator housing 9B.
  • the rotor 8 is a disk-shaped member having, for example, a permanent magnet 8a and a holding portion 8b that holds the permanent magnet 8a.
  • the holding portion 8b is made of, for example, a nonmagnetic material such as resin or stainless steel.
  • the stator 7 is configured as an excitation mechanism including a plurality of coils 11A and 11B
  • the rotor 8 is configured as a field mechanism using a permanent magnet 8a
  • the electric motor 2 is a permanent magnet synchronous motor. They are excellent in durability, torque density, etc. and are considered suitable for electric linear actuators.
  • the rotor 8 is fixed to the tip end portion of the rotation input / output shaft 5 in the linear motion mechanism 3.
  • a cylindrical collar 15 (FIG. 1) is fitted to the outer peripheral surface of the rotary input / output shaft 5 that protrudes in the axial direction from the housing 4.
  • An annular groove for fixing the retaining ring 24 is formed at the tip portion of the rotation input / output shaft 5.
  • the rotor 8 is axially positioned and fixed between the axial front end surface of the collar 15 and the retaining ring 24 (FIG. 2) on the outer peripheral surface of the rotation input / output shaft 5.
  • the rotor 8 is fixed to the axial position corresponding to the rotation input / output shaft 5 between the first excitation mechanism 7A and the second excitation mechanism 7B by the collar 15 and the retaining ring 24.
  • the positioning structure in the circumferential direction of the rotating shaft that enables torque transmission from the rotor 8 to the rotation input / output shaft 5 can be realized by plane machining, spline, mating frictional force, welding, or the like. .
  • the first and second stator housings 9A and 9B are fastened to the housing 4 by a common bolt 25 (FIG. 1).
  • a plurality (three in this example) of flange portions 26 projecting a predetermined distance outward in the radial direction are provided on the outer peripheral surface of the housing 4 on the axial end surface side facing the first stator housing 9 ⁇ / b> A at equal circumferences. It has been.
  • Each flange portion 26 is formed with a female screw, and the bolt 25 can be screwed into the female screw.
  • a plurality of flanges 27 and 28 whose phases coincide with the plurality of flange portions 26 are formed in the outer shell portions 12 and 19 of the first and second stator housings 9A and 9B.
  • a through-hole through which the bolt 25 is inserted is formed in each flange 27, 28. Therefore, in a state where the first and second stator housings 9A and 9B are temporarily fixed to the housing 4, the bolts 25 are formed in the through holes of the flanges 28 of the second stator housing 9B and the first stator housing 9A. It passes through the through hole of each flange 27 and is screwed into the female thread of each flange portion 26 of the housing 4.
  • a control device (not shown) for controlling the electric motor 2 is electrically connected to the first and second excitation mechanisms 7A and 7B via connectors 29 and 30.
  • the housing 4 and the linear motion mechanism 3 will be described. As shown in FIG. 3, the linear motion mechanism 3 is incorporated in a cylindrical housing 4. The linear motion mechanism 3 applies a braking force to a brake rotor described later by the output of the electric motor 2 (FIG. 2). The linear motion mechanism 3 converts the rotational motion of the electric motor 2 into the linear motion of the linear motion portion 6 via the rotation input / output shaft 5.
  • the conversion mechanism portion 31 includes a linear motion portion 6, a support member 32, a back plate 33 that is an annular thrust plate, and a thrust bearing 34. And a radial bearing 35, a carrier 36, slide bearings 37 and 38, and a planetary roller 39.
  • a cylindrical linear motion portion 6 is supported on the inner peripheral surface of the housing 4 so as to be prevented from rotating and movable in the axial direction.
  • a spiral protrusion that protrudes inward in the radial direction and is formed in a spiral shape is provided.
  • a plurality of planetary rollers 39 are engaged with the spiral protrusions.
  • a support member 32 is provided on one end side in the axial direction of the linear motion portion 6 in the housing 4.
  • the support member 32 has a cylindrical boss portion and a flange portion extending radially outward from the boss portion.
  • a plurality of radial bearings 35 are fitted into the boss portions, and the rotation input / output shaft 5 is fitted to the inner ring inner surface of the radial bearings 35.
  • the rotation input / output shaft 5 is rotatably supported by the support member 32 via a plurality of radial bearings 35.
  • a carrier 36 that can rotate around the rotation input / output shaft 5 is provided on the inner periphery of the linear motion portion 6.
  • the carrier 36 is rotatably supported on the rotation input / output shaft 5 by slide bearings 37 and 38 fitted between the rotation input / output shaft 5.
  • a retaining ring 40 that restricts the axial positions of the rotation input / output shaft 5 and the carrier 36 with respect to the support member 32 is provided at the tip portion in the axial direction of the rotation input / output shaft 5.
  • the carrier 36 is provided with a plurality of roller shafts 41 at intervals in the circumferential direction.
  • a plurality of shaft insertion holes are formed at both ends of the carrier 36 in the axial direction.
  • Each shaft insertion hole is composed of a long hole extending a predetermined distance in the radial direction. Both axial ends of each roller shaft 41 are inserted into each shaft insertion hole, and these roller shafts 41 are supported so as to be movable in the radial direction within the range of each shaft insertion hole.
  • the elastic rings 42 that urge the roller shafts 41 radially inward are spanned at both axial ends of the plurality of roller shafts 41.
  • the planetary roller 39 is rotatably supported on each roller shaft 41. On the outer peripheral surface of each planetary roller 39, a circumferential groove or a spiral groove that meshes with the spiral protrusion of the linear motion portion 6 is formed. Each planetary roller 39 is interposed between the outer peripheral surface of the rotation input / output shaft 5 and the inner peripheral surface of the linear motion portion 6. Each planetary roller 39 is pressed against the outer peripheral surface of the rotation input / output shaft 5 by the urging force of the elastic ring 42.
  • the rotation input / output shaft 5 is rotated by the electric motor 2 (FIG. 2)
  • each planetary roller 39 FIG. 3) contacting the outer peripheral surface of the rotation input / output shaft 5 is rotated by contact friction.
  • the stator 7 is connected to the axial end surface of the housing 4 opposite to the protruding direction of the linear motion portion 6 with respect to the housing 4, and the torque in the stator 7 is further increased.
  • a rotor 8 is arranged at an axial distance from the generation surface.
  • the assembly is improved and the linear motion mechanism is improved as compared with the conventional structure in which the electric motor and the actuator are disposed in parallel.
  • the versatility can be improved.
  • the rotor 8 is directly fixed to the rotation input / output shaft 5 of the linear motion mechanism 3, compared to a structure in which a coupling mechanism such as a parallel gear is provided between the electric motor and the linear motion mechanism. The number of parts can be reduced and the structure can be simplified. Thereby, the manufacturing cost of the electric linear actuator 1 can be reduced.
  • the first excitation mechanism 7A and the axial end surface of the housing 4 are coaxially connected to each other by the first positioning means 16. Thereby, the relative positioning accuracy between the first excitation mechanism 7A and the housing 4 can be improved.
  • the second positioning means 21 connects the first and second excitation mechanisms 7A and 7B coaxially. Thereby, the relative positioning accuracy of the first and second excitation mechanisms 7A and 7B can be improved.
  • the first and second positioning means 16 and 21 are configured by stamping fitting so that the configuration is inexpensive and simple. Since the first and second exciting mechanisms 7A and 7B are fastened to the housing 4 by the common bolt 25, the number of parts can be reduced, and an inexpensive and simple structure is preferable.
  • the electric motor 2A of the electric linear actuator 1A is a double rotor type axial gap motor.
  • the electric motor 2A includes a stator 7C, a rotor 8C, and a motor cover 45.
  • the stator 7C is an excitation mechanism having torque generating surfaces on both axial surfaces of the stator 7C.
  • the rotor 8C includes two field mechanisms 8CA and 8CB arranged to face both surfaces of the excitation mechanism in the axial direction (FIG. 4).
  • the stator 7 ⁇ / b> C and the motor cover 45 are connected to the axial end surface of the housing 4 opposite to the protruding direction of the linear motion portion 6 with respect to the housing 4.
  • the stator 7C has a stator housing 9C, a magnetic core 10C, and a coil 11C.
  • a magnetic core 10C and a coil 11C are provided in the stator housing 9C.
  • the stator housing 9C includes a substantially cylindrical outer portion 46.
  • the outer portion 46 has a substantially cylindrical shape with both axial ends open.
  • a step 47 for positioning the magnetic core 10 ⁇ / b> C in the axial direction is provided in the vicinity of the middle in the axial direction on the inner peripheral surface of the outer shell 46.
  • the magnetic core 10 ⁇ / b> C is fitted and fixed to the inner peripheral surface of the outer portion 46 in a state where this axial position is positioned at the stepped portion 47 of the outer portion 46.
  • a means for positioning the magnetic core 10 ⁇ / b> C in the circumferential direction with respect to the outer portion 46 for example, a plane portion or a key groove portion is provided.
  • first field mechanism 8CA is connected to the rotational input / output shaft 5 in the axial end surface of the housing 4 and the axial direction thereof. It is fixed at a corresponding axial position between the torque generating surface of the excitation mechanism facing the end surface.
  • first and second collars 15 ⁇ / b> A and 15 ⁇ / b> B and a retaining ring 24 are sequentially fitted in the axial direction on the outer peripheral surface of the rotary input / output shaft 5 protruding in the axial direction from the housing 4.
  • the first field mechanism 8CA is positioned and fixed in the axial direction between the first collar 15A and the second collar 15B on the outer peripheral surface of the rotary input / output shaft 5.
  • the second field mechanism 8CB which is the other of the two field mechanisms, is positioned in the axial direction between the second collar 15B and the retaining ring 24 on the outer peripheral surface of the rotation input / output shaft 5. It is fixed.
  • the positioning structure in the circumferential direction of the rotation shaft that enables torque transmission from the first and second field mechanism 8CA, 8CB to the rotation input / output shaft 5 is the same as in the above-described embodiment, such as plane machining, spline, and fitting. It can be realized by frictional force, welding, or the like.
  • positioning means 48 for connecting the stator housing 9 ⁇ / b> C and the motor cover 45 coaxially with each other is provided.
  • the positioning means 48 is constituted by an inlay fitting by an inner peripheral surface 49 that becomes a stepped portion of the stator housing 9C and an outer peripheral surface 50 of the motor cover 45.
  • a plurality of outer peripheral surfaces 50 of the motor cover 45 are provided at regular intervals in the circumferential direction (FIG. 4).
  • the stator housing 9C and the motor cover 45 are fastened to the housing 4 by a common bolt 25.
  • a plurality of flanges 27 and 28 whose phases coincide with the plurality of flange portions 26 of the housing 4 are formed on the outer portions of the stator housing 9 ⁇ / b> C and the motor cover 45.
  • a through-hole through which the bolt 25 is inserted is formed in each flange 27, 28.
  • FIG. 6 is a partially broken cross-sectional view of an electric brake device provided with either the electric linear actuator 1 or 1A.
  • This electric brake device generates a braking force in contact with any one of the electric linear actuators 1, 1 ⁇ / b> A, a brake rotor 44 that is a rotating member that rotates integrally with a wheel, and the brake rotor 44.
  • a friction pad (friction material) 43 is basically provided, and a control device (not shown) for controlling the electric linear actuator is further provided.
  • the vehicle is provided with calipers 51 so as to surround the outer peripheral side portion of the brake rotor 44.
  • the caliper 51 is provided integrally with the housing 4 of the electric linear actuator 1, (1A).
  • a claw 52 is provided at the end of the caliper 51 on the outboard side.
  • the claw portion 52 faces the side surface of the brake rotor 44 on the outboard side in the axial direction.
  • the claw portion 52 supports the friction pad 43 on the outboard side.
  • the vehicle width direction outer side of a vehicle is called the outboard side
  • the vehicle width direction center side of the vehicle is called the inboard side.
  • the friction pad 43 on the inboard side is supported at the outboard side end of the linear motion portion 6 of the linear motion mechanism 3.
  • the friction pad 43 faces the side surface on the inboard side of the brake rotor 44 in the axial direction.
  • the electric linear actuator 1, (1 ⁇ / b> A) drives the friction pad 43 to contact or separate from the brake rotor 44.
  • a mount (not shown) is supported by a knuckle (not shown) in the vehicle.
  • a pair of pin support pieces (not shown) are provided at both longitudinal ends of the mount.
  • a slide pin (not shown) extending parallel to the axial direction is provided at each end portion of the pin support pieces.
  • a caliper 51 is supported by these slide pins so as to be slidable in the axial direction.
  • the control device controls the rotation of the electric motor of the electric linear actuator 1, (1A) according to the operation amount of a brake pedal (not shown).
  • a brake pedal not shown.
  • the friction pad 43 on the inboard side comes into contact with the brake rotor 44 by driving the electric linear actuator 1 (1A) and presses the brake rotor 44 in the axial direction.
  • the caliper 51 slides to the inboard side by the reaction force of the pressing force.
  • the friction pad 43 on the outboard side supported by the claw portion 52 of the caliper 51 contacts the brake rotor 44.
  • a braking force is applied to the brake rotor 44 by strongly holding the brake rotor 44 from both sides in the axial direction by the friction pads 43 on the outboard side and the inboard side.
  • the electric linear actuator 1, (1A) can save space and increase torque, the electric linear actuator 1, (1A) can be applied to a vehicle in which the mounting space for the electric linear actuator 1, 1A is extremely limited.
  • An electric brake device can be mounted. Therefore, the versatility of the electric brake device can be enhanced, and the electric brake device can be mounted on various vehicles.
  • the rotor is positioned and fixed in the axial direction using a collar and a retaining ring with respect to the rotation input / output shaft, but is not limited to this example.
  • a collar and a retaining ring with respect to the rotation input / output shaft may be used instead of the collar, and the rotor is positioned in the axial direction using a stepped rotary input / output shaft whose outer diameter changes at a predetermined position in the axial direction. May be.
  • welding, shrink fitting, or the like may be used, or the rotor may be positioned in the axial direction by providing a screw portion at a predetermined location.
  • the first and second stator housings are fastened to the housing by a common bolt, but a fixing structure that can be fastened to the housing at different locations may be provided.
  • the first and second stator housings may be fixed to the housing by welding or bonding.
  • the rotor is preferable when the permanent magnet is held by a holding portion made of a non-magnetic material, with less loss, but the permanent magnet can also be held by a holding portion made of a magnetic material.
  • the rotor may have a structure in which a single magnet magnetized on a plurality of axial magnetic poles is directly fixed to the rotation input / output shaft without using a holding portion.
  • the electric motor may be configured as a DC motor using a permanent magnet as a stator and a coil and a brush as a rotor, or an iron core having a shape in which the stator inductance changes as the rotor rotates.
  • the structure of the reluctance motor using can also be taken.
  • the first and second stator housings each have a shape having a connector, but are not limited to this example.
  • the wiring of one of the first and second stator housings is pulled out in the direction of the rotation axis using a bus bar or the like not shown, and the other stator housing is connected to one stator housing.
  • a structure may be adopted in which the connectors are integrated into one by, for example, connecting to a predetermined connection when fixing.
  • a predetermined wiring connection may be made using a bus bar, a coil material, a harness, etc., not shown.
  • a structure in which the stator housing is formed of a resin member and a bus bar is insert-molded in the stator housing is an advantageous structure in a space-saving manner, but a structure using the coil material or the harness is a yield. There are few, and it is advantageous in terms of cost, and it shall be suitably selected according to requirements.
  • various screw mechanisms such as a ball screw, a mechanism using an inclination of a ball ramp, etc. can be used in addition to the planetary roller.
  • various sensors such as an angle sensor or a thermistor are appropriately provided based on the application conditions of the electric linear actuator.

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Abstract

省スペース化および高トルク化を図ると共に、構造を簡素化してコスト低減を図ることができる電動式直動アクチュエータを提供する。この電動式直動アクチュエータ(1)は、電動モータ(2)と、電動モータ(2)の回転運動を回転入出力軸(5)を介して直動部の直進運動に変換する直動機構(3)と、直動機構(3)を保持するハウジング(4)とを備える。電動モータ(2)は、トルクに寄与する鎖交磁束を発生する磁極の向きが、電動モータ(2)における回転軸と平行に配置された固定子(7)および回転子(8)を備える。ハウジング(4)の軸方向端面に、固定子(7)が連結して配置されている。固定子(7)におけるトルク発生面に対し軸方向に間隔を隔てて回転子(8)が配置され、回転子(8)が直動機構(3)の回転入出力軸(5)に固定されている。

Description

電動式直動アクチュエータ 関連出願
 本出願は、2016年5月19日出願の特願2016-100177の優先権を主張するものであり、そ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、例えば、電動ブレーキ装置に適用される電動式直動アクチュエータに関する。
 電動アクチュエータおよび電動モータとして、以下の文献に提案されている。
 1.直動部の外周に、この直動部と同軸に電動モータを配置した電動ディスクブレーキ装置(特許文献1)。
 2.電動モータを、直動機構の回転軸と平行で該回転軸とは異なる軸に配置した電動ブレーキ装置(特許文献2)。
 3.8極9スロットのダブルステータ式のアキシアルギャップモータ(特許文献3)。
特開2003-247576号公報 特開2010-270788号公報 特開2008-172884号公報
 特許文献1~2に記載のような電動式直動アクチュエータを用いた電動ブレーキ装置は、一般に車両への搭載スペースが極めて限られており、可能な限り省スペースで機能を実現する必要がある。また、例えばアンチロックブレーキシステム(Antilock Brake System:略称ABS)に代表される車輪速制御等において、電動ブレーキは、高速・高精度なブレーキ力制御が求められる。
 例えば特許文献1のような、アクチュエータの外周に電動モータを配置する構造では、電動モータのロータ径が大きくなるため、慣性モーメントが増大し、応答性および制御精度を損なう場合がある。あるいは、ロータの回転に必要な運動エネルギーは慣性モーメントに比例するため、高速な応答を実現するために瞬時最大の消費電力が増大し、電力を供給する電源装置のコストが高くなる可能性がある。
 また、例えば電動ディスクブレーキ装置のように、アクチュエータの加圧対象物が摩擦パッドのように極めて高温になる場合、電動モータが熱源に近いため、耐久性が問題となる可能性がある。また特許文献1のように同一のハウジング内に電動モータおよびアクチュエータを配置する場合、アクチュエータ支持構造を回避して電動モータ配線を行う必要があり、構造が複雑になる場合がある。
 例えば特許文献2のような、電動モータと直動アクチュエータとを平行に配置する場合、一般に電動モータおよび直動アクチュエータの外観は円筒形状となることが多く、二つの円筒が隣接するため、隙間に一定量のデッドスペースが生じてしまう可能性がある。また電動モータと直動アクチュエータとの間に平行歯車のような連結機構が要求スペックによらず必要となり、コスト増となる可能性がある。その他、電動モータと直動アクチュエータそれぞれに支持構造が必要となるため、スペースおよびコストが問題になる場合がある。
 省スペースで高トルクを実現するモータ構造として、例えば特許文献3に示すようなアキシアルギャップ式同期モータが知られている。しかしながら、アキシアルギャップモータは一般にロータとステータ間のギャップ不均衡および磁気回路の不均衡などにより、回転軸方向に大きなスラスト力が発生し易い。このため、前記スラスト力に対する支持構造が複雑になり、コストが増加する場合がある。
 この発明の目的は、省スペース化および高トルク化を図ると共に、構造を簡素化してコスト低減を図ることができる電動式直動アクチュエータを提供することである。
 この発明の電動式直動アクチュエータは、電動モータと、回転入出力軸を有し該回転入出力軸を介してこの電動モータの回転運動を直動部の直進運動に変換する直動機構と、この直動機構を保持するハウジングと、を備える電動式直動アクチュエータであって、
 前記電動モータは、トルクに寄与する鎖交磁束を発生する磁極の向きが、前記電動モータにおける回転軸と平行に配置された固定子および回転子を備え、
 前記固定子は、前記ハウジングの軸方向端面に連結して配置され、
 前記固定子におけるトルク発生面に対し軸方向に間隔を隔てて前記回転子が配置され、この回転子が前記直動機構の前記回転入出力軸に固定されている。
 この構成によると、電動モータは、トルクに寄与する鎖交磁束を発生する磁極の向きが、前記回転軸と平行に配置された固定子および回転子を備えるいわゆるアキシアルギャップモータである。ハウジングの軸方向端面に、固定子が連結して配置され、さらに固定子におけるトルク発生面に対し軸方向に間隔を隔てて回転子が配置されている。このように電動モータと直動機構とを軸方向に隣接して配置することにより、無効なスペースが少なく省スペース化を図ることができるうえ、前記アキシアルギャップモータにより高トルク化を図ることができる。
 また電動モータと直動機構とを軸方向に隣接して配置しているため、例えば、電動モータおよびアクチュエータを平行に配置する従来構造などと比べて、組立性の向上および直動機構などの汎用性の向上を図ることができる。また回転子が直動機構の回転入出力軸に直接固定されているため、電動モータと直動機構との間に平行歯車のような連結機構が設けられている構造などと比べて、部品点数を削減でき構造を簡素化することができる。これにより電動式直動アクチュエータの製造コストを低減することができる。
 前記回転子は、この回転子の軸方向の両面にそれぞれトルク発生面を有する界磁機構であり、
 前記固定子は、前記界磁機構の前記軸方向の両面にそれぞれ配置される第1および第2の励磁機構を備え、
 前記第1の励磁機構と前記ハウジングの軸方向端面とを互いに同軸に連結する第1の位置決め手段が、前記第1の励磁機構および前記ハウジングにわたって設けられ、
 前記回転子が、前記回転入出力軸に対し、前記第1の励磁機構と前記第2の励磁機構との間に相当する軸方向位置に固定され、
 前記第1および前記2の励磁機構を互いに同軸に連結する第2の位置決め手段が、前記第1および前記2の励磁機構にわたって設けられていても良い。
 この場合、固定子が、界磁機構の前記軸方向の両面にそれぞれ配置される第1および第2の励磁機構を備える、いわゆるダブルステータ型とすることができる。第1の位置決め手段により、第1の励磁機構とハウジングの軸方向端面とが互いに同軸に連結される。これにより、第1の励磁機構とハウジングとの相対的な位置決め精度の向上を図れる。第2の位置決め手段により、第1および第2の励磁機構が互いに同軸に連結される。これにより、第1および第2の励磁機構の相対的な位置決め精度の向上を図れる。第1,第2の位置決め手段として、例えば、印籠嵌合から成る構成とすると、安価で簡潔な構成となり好適である。
 前記第1および前記第2の励磁機構が、共通のボルトにより前記ハウジングに締結されていても良い。この場合、部品点数の低減を図れ、安価で簡潔な構造となり好適である。
 前記固定子は、この固定子の軸方向の両面にそれぞれトルク発生面を有する励磁機構であり、
 前記回転子は、前記励磁機構の前記軸方向の両面にそれぞれ配置される二つの界磁機構を備え、
 前記二つの界磁機構のうち一方の界磁機構が、前記回転入出力軸に対し、前記ハウジングの軸方向端面と、この軸方向端面に対向する前記励磁機構のトルク発生面との間に相当する軸方向位置に固定され、
 前記励磁機構と前記ハウジングの軸方向端面とを互いに同軸に連結する位置決め手段が、前記励磁機構および前記ハウジングにわたって設けられていても良い。
 上に記載した位置決め手段は、前出の第1の位置決め手段と同じである。
 この場合、回転子が、励磁機構の軸方向の両面にそれぞれ配置される二つの界磁機構を備える、いわゆるダブルロータ型とすることができる。一方の界磁機構は、回転入出力軸に対し、ハウジングの軸方向端面と、この軸方向端面に対向する励磁機構のトルク発生面との間に相当する軸方向位置に固定される。位置決め手段により、励磁機構とハウジングの軸方向端面とが互いに同軸に連結される。この位置決め手段として、例えば、印籠嵌合から成る構成とすると、安価で簡潔な構成となり好適である。
 この発明の電動ブレーキ装置は、前述のいずれかに記載の電動式直動アクチュエータと、ブレーキロータと、このブレーキロータと接触して制動力を発生する摩擦材と、を備えている。この構成によると、電動式直動アクチュエータが省スペース化および高トルク化を図れるため、電動式直動アクチュエータの搭載スペースが極めて限られた車両にも、この電動ブレーキ装置を搭載することが可能となる。したがって、電動ブレーキ装置の汎用性を高めることができ、種々な車両にこの電動ブレーキ装置を搭載することができる。
 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、この発明に含まれる。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、この発明に含まれる。
 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ものではない。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符号は、同一または相当する部分を示す。
この発明の一実施形態に係る電動式直動アクチュエータを分解して示す斜視図である。 同電動式直動アクチュエータの電動モータの構成例を示す断面図である。 同電動式直動アクチュエータの直動機構等の構成例を示す断面図である。 この発明の他の実施形態に係る電動式直動アクチュエータを分解して示す斜視図である。 同電動式直動アクチュエータの電動モータの構成例を示す断面図である。 いずれかの電動式直動アクチュエータを備えた電動ブレーキ装置の一部破断した断面図である。
 この発明の実施形態に係る電動式直動アクチュエータを図1ないし図3と共に説明する。この電動式直動アクチュエータは、例えば、車両に搭載される電動ブレーキ装置(後述する)に搭載される。図1および図2に示すように、この電動式直動アクチュエータ1は、電動モータ2と、直動機構3とを軸方向に直列に接続したアクチュエータである。この電動式直動アクチュエータ1は、電動モータ2と、直動機構3と、ハウジング4とを備える。この例の電動モータ2は、ダブルステータ型のアキシアルギャップモータである。直動機構3は、直動部6を有し、後述の回転入出力軸5を介して電動モータ2の回転運動を直動部6の直進運動に変換する。ハウジング4はこの直動機構3を保持する。なお、簡略化のため配線等の一部構造は省略している。
 電動モータ2について説明する。電動モータ2は、トルクに寄与する鎖交磁束を発生する磁極の向きが、この電動モータ2における回転軸と平行に配置された固定子7および回転子8を備えた、いわゆるアキシアルギャップ型である。固定子7は、ハウジング4に対して静的に保持される。回転子8は、直動機構3の回転入出力軸5に対して静的に保持され、間隔を隔てて配置された固定子7との鎖交磁束により回転トルクを発生する。回転子8は、この回転子8の軸方向の両面にそれぞれトルク発生面を有する界磁機構である。前記各「静的に」とは、すきま等の影響を除いて概ね運動が同期する関係を意味する。また、本発明において「平行」とは、厳密に平行である状態に加えて、厳密に平行である場合と同様の効果を奏する状態、すなわち実質的に平行と見做せる状態も含む。
 ハウジング4に対する直動部6の突出方向と逆側のハウジング4の軸方向端面に、固定子7が連結して配置される。固定子7は、界磁機構の軸方向の両面にそれぞれ対向して配置される第1および第2の励磁機構7A,7Bを備えている。第1の励磁機構7Aは、第1固定子ハウジング9A、磁性体コア10A、およびコイル11Aを有する。第2の励磁機構7Bは、第2固定子ハウジング9B、磁性体コア10B、およびコイル11Bを有する。
 第1の励磁機構7Aにおいて、第1固定子ハウジング9A内に磁性体コア10Aおよびコイル11Aが設けられている。第2の励磁機構7Bにおいて、第2固定子ハウジング9B内に磁性体コア10Bおよびコイル11Bが設けられている。第1,第2固定子ハウジング9A,9Bを総称して「各固定子ハウジング」と称す。各固定子ハウジングは、例えば、PPS等の樹脂部材またはアルミニウム、鉄等の金属部材により、後述のような有底の略円筒形状に形成し得る。前記樹脂部材を用いるとコスト・重量面で有利であり、前記金属部材を用いると強度およびノイズ改善等に有利である。なお、樹脂部材により各固定子ハウジングを構成し、この樹脂部材から成る各固定子ハウジングを覆う金属カバー(図示せず)を別途設ける構造としても良い。
 第1固定子ハウジング9Aは、略円筒形状の外郭部12と、この外郭部12の軸方向基端部分を塞ぐ底部14とを有し、これらは一体に形成されて、前記有底の略円筒形状となる。外郭部12は、回転入出力軸5に対し同心に形成されている。底部14には、軸心まわりに環状の段差部14aが設けられている。底部14には、回転出力軸5に対応する位置に、軸方向に延伸する円筒状の穴部14bが形成されている。穴部14bには、この第1固定子ハウジング9A内へ向けて、回転入出力軸5が挿入される。換言すれば、穴部14bは、回転入出力軸5およびカラー15(後述する)に干渉しないように、回転入出力軸5の外周面に対し、定められた径方向間隔を隔てて形成されている。
 第1固定子ハウジング9A内において、底部14の段差部14aに隣接して、軸方向一方に突出する鉄心部および略円板形状のバックヨークを備える磁性体コア10Aが設けられている。この磁性体コア10Aの鉄心部は、円周方向一定間隔おきに複数(図1の例では9個)設けられている。磁性体コア10Aは、例えば、積層鋼板または圧粉磁心等から成る。磁性体コア10Aは、例えば、ボルト、溶接、モールド、ポッティング、接着、嵌め合い等の手法を用いて第1固定子ハウジング9Aに保持される。各磁性体コア10Aの鉄心部にコイル11Aがそれぞれ巻回されている。これら磁性体コア10Aおよびコイル11Aの構成は、第2固定子ハウジング9B内の磁性体コア10Bおよびコイル11Bと同様の構成である。前記磁性体コア10A,10Bを用いると省電力で高トルクを発揮できるため好適と考えられる。但し、磁性体コアに軸方向に突出する鉄心部を設けず、部品コストの低減およびトルク変動の低減に効果がある空芯コイルにすることもできる。また、第1固定子ハウジング9Aを磁性体とすることで、第1固定子ハウジングにバックヨークを兼用させ、磁性体コア10Aにバックヨークを設けない構造とすることもできる。
 第1固定子ハウジング9Aとハウジング4の軸方向端面とを互いに同軸に連結する第1の位置決め手段16(図2)が設けられている。この第1の位置決め手段16は、第1固定子ハウジング9Aおよびハウジング4にわたって設けられている。第1の位置決め手段16として、この例では、ハウジング4の内周面17と、底部14の段差部となる外周面18による印籠嵌合から成る構成とされている。ハウジング4の内周面17と底部14の外周面18との嵌め合い部の公差等は、組立作業手順等に応じて適宜定められるものとし、例えば、前記嵌め合い部を仮止めするボルト固定部等を別途設けても良い。
 第2固定子ハウジング9Bは、略円筒形状の外郭部19と、この外郭部19の軸方向基端部分を塞ぐ底部20とを有する。これら外郭部19および底部20は一体に形成されて、前記有底の略円筒形状となる。外郭部19は、回転入出力軸5に対し同心に形成されている。第2固定子ハウジング9B内に設けられる磁性体コア10B、およびコイル11Bが、回転入出力軸5の先端部分に干渉しないように構成されている。第2固定子ハウジング9B内において、底部20に軸心まわりに環状の段差部20aが設けられている。底部20の段差部20aに隣接して、軸方向一方に突出する鉄心部および略円板形状のバックヨークを備える磁性体コア10Bが設けられている。
 第1および2固定子ハウジング9A,9Bを互いに同軸に連結する第2の位置決め手段21が設けられている。この第2の位置決め手段21は、第1および2固定子ハウジング9A,9Bにわたって設けられている。第2の位置決め手段21として、この例では、第1固定子ハウジング9Aの段差部となる外周面22と、第2固定子ハウジング9Bの段差部となる内周面23による印籠嵌合から成る構成とされている。第1固定子ハウジング9Aの前記段差部は、第1固定子ハウジング9Aにおける外郭部12の軸方向先端部分に形成されている。第2固定子ハウジング9Bの前記段差部は、第2固定子ハウジング9Bにおける外郭部19の軸方向先端部分に形成されている。
 回転子8は、例えば、永久磁石8aと、この永久磁石8aを保持する保持部8bとを有する円板状の部材である。保持部8bは、例えば、樹脂またはステンレス鋼等の非磁性材料から成る。前述のように、固定子7は複数のコイル11A,11Bを含む励磁機構として構成し、回転子8は永久磁石8aを用いた界磁機構として構成し、電動モータ2を永久磁石同期電動機とすると、耐久性、トルク密度、等に優れ、電動式直動アクチュエータに好適と考えられる。
 回転子8は、直動機構3における回転入出力軸5の先端部分に固定されている。この例では、回転入出力軸5のうち、ハウジング4から軸方向に突出する外周面に、円筒形状のカラー15(図1)が嵌合されている。回転入出力軸5の先端部分には、止め輪24を固定する環状溝が形成されている。回転入出力軸5の外周面における、カラー15の軸方向先端面と止め輪24(図2)との間に、回転子8が軸方向に位置決めされて固定されている。
 したがって、回転子8は、カラー15および止め輪24により、回転入出力軸5に対し、第1の励磁機構7Aと第2の励磁機構7Bとの間に相当する軸方向位置に固定される。また図示は省略するが、回転子8から回転入出力軸5へのトルク伝達を可能とする回転軸周方向の位置決め構造は、平面加工、スプライン、嵌め合い摩擦力、溶接、等により実現し得る。
 第1,第2固定子ハウジング9A,9Bは、共通のボルト25(図1)によりハウジング4に締結されている。ハウジング4における、第1固定子ハウジング9Aに臨む軸方向端面側の外周面には、半径方向外方に所定距離突出する複数(この例では3つ)のフランジ部26が円周等配に設けられている。各フランジ部26に雌ねじが形成され、同雌ねじに前記ボルト25が螺合可能に構成されている。
 第1,第2固定子ハウジング9A,9Bの各外郭部12,19には、前記複数のフランジ部26に位相が一致する複数のフランジ27,28が形成されている。各フランジ27,28に前記ボルト25を挿通する貫通孔が形成されている。したがって、第1,第2固定子ハウジング9A,9Bがハウジング4に仮固定された状態で、ボルト25が、第2固定子ハウジング9Bの各フランジ28の貫通孔、および第1固定子ハウジング9Aの各フランジ27の貫通孔に通されてハウジング4の各フランジ部26の雌ねじに螺合される。
 また固定子7の各コイル11A,11Bに対する電気接続として、第1,第2固定子ハウジング9A,9Bの各外郭部12,19に、半径方向外方に突出するコネクタ29,30がそれぞれ形成されている。この電動モータ2を制御する図示外の制御装置は、コネクタ29,30を介して、第1,第2の励磁機構7A,7Bに電気的に接続される。
 ハウジング4および直動機構3について説明する。図3に示すように、円筒形状のハウジング4内に、直動機構3が組み込まれている。直動機構3は、前記電動モータ2(図2)の出力により、後述するブレーキロータに対して制動力を負荷する。この直動機構3は、回転入出力軸5を介して電動モータ2の回転運動を直動部6の直進運動に変換する。
 図3の直動機構3は、電動モータ2により回転駆動される回転入出力軸5と、この回転入出力軸5の回転運動を直線運動に変換する変換機構部31とを有する。本実施例では変換機構部31を遊星ローラねじ構造とする例を示し、変換機構部31は、直動部6と、支持部材32と、環状のスラスト板であるバックプレート33と、スラスト軸受34と、ラジアル軸受35と、キャリア36と、すべり軸受37,38と、遊星ローラ39とを有する。
 ハウジング4の内周面に、円筒状の直動部6が、回り止めされ且つ軸方向に移動自在に支持されている。直動部6の内周面には、径方向内方に突出し螺旋状に形成された螺旋突起が設けられている。この螺旋突起に複数の遊星ローラ39が噛合している。
 ハウジング4内における直動部6の軸方向一端側に、支持部材32が設けられている。この支持部材32は、円筒状のボス部と、このボス部から径方向外方に延びるフランジ部とを有する。前記ボス部内に複数のラジアル軸受35が嵌合され、これらラジアル軸受35の内輪内径面に回転入出力軸5が嵌合されている。回転入出力軸5は、支持部材32に複数のラジアル軸受35を介して回転自在に支持される。
 直動部6の内周には、回転入出力軸5を中心に回転可能なキャリア36が設けられている。キャリア36は、回転入出力軸5との間に嵌合されたすべり軸受37,38により、回転入出力軸5に回転自在に支持されている。回転入出力軸5の軸方向先端部分には、支持部材32に対して回転入出力軸5およびキャリア36の軸方向位置を拘束する止め輪40が設けられている。
 キャリア36には、複数のローラ軸41が周方向に間隔を空けて設けられている。キャリア36の軸方向両端部には、それぞれ軸挿入孔が複数形成されている。各軸挿入孔は、径方向に所定距離延びる長孔から成る。各軸挿入孔に各ローラ軸41の軸方向両端部が挿入されて、これらローラ軸41が各軸挿入孔の範囲で径方向に移動自在に支持される。複数のローラ軸41における軸方向両端部には、これらローラ軸41を径方向内方に付勢する弾性リング42がそれぞれ掛け渡されている。
 各ローラ軸41に、遊星ローラ39が回転自在に支持される。各遊星ローラ39の外周面には、直動部6の螺旋突起に噛合する円周溝または螺旋溝が形成されている。各遊星ローラ39は、回転入出力軸5の外周面と、直動部6の内周面との間に介在される。弾性リング42の付勢力により、各遊星ローラ39が回転入出力軸5の外周面に押し付けられる。電動モータ2(図2)により回転入出力軸5が回転することで、この回転入出力軸5の外周面に接触する各遊星ローラ39(図3)が接触摩擦により回転する。これにより直動部6が軸方向に移動することで、この直動部6の軸方向先端に設けられた摩擦パッド43(図6)がブレーキロータ44(図6)に対して当接離隔する。
 以上説明した電動式直動アクチュエータ1によると、ハウジング4に対する直動部6の突出方向と逆側のハウジング4の軸方向端面に、固定子7が連結して配置され、さらに固定子7におけるトルク発生面に対し軸方向に間隔を隔てて回転子8が配置されている。このように電動モータ2と直動機構3とを軸方向に隣接して配置することにより、無効なスペースが少なく省スペース化を図ることができるうえ、前記アキシアルギャップモータにより高トルク化を図ることができる。
 また電動モータ2と直動機構3とを軸方向に隣接して配置しているため、例えば、電動モータおよびアクチュエータを平行に配置する従来構造などと比べて、組立性の向上および直動機構などの汎用性の向上を図ることができる。また回転子8が直動機構3の回転入出力軸5に直接固定されているため、電動モータと直動機構との間に平行歯車のような連結機構が設けられている構造などと比べて、部品点数を削減でき構造を簡素化することができる。これにより電動式直動アクチュエータ1の製造コストを低減することができる。
 第1の位置決め手段16により、第1の励磁機構7Aとハウジング4の軸方向端面とが互いに同軸に連結される。これにより、第1の励磁機構7Aとハウジング4との相対的な位置決め精度の向上を図れる。第2の位置決め手段21により、第1および第2の励磁機構7A,7Bが互いに同軸に連結される。これにより、第1および第2の励磁機構7A,7Bの相対的な位置決め精度の向上を図れる。第1,第2の位置決め手段16,21として、印籠嵌合から成る構成とすることで、安価で簡潔な構成となり好適である。第1および第2の励磁機構7A,7Bが、共通のボルト25によりハウジング4に締結されているため、部品点数の低減を図れ、安価で簡潔な構造となり好適である。
 他の実施形態について説明する。以下の説明においては、各実施の形態で先行して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形態と同様とする。同一の構成から同一の作用効果を奏する。実施の各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、実施の形態同士を部分的に組合せることも可能である。
 図4および図5に示すように、この電動式直動アクチュエータ1Aの電動モータ2Aは、ダブルロータ型のアキシアルギャップモータである。この電動モータ2Aは、固定子7C、回転子8C、およびモータカバー45を有する。固定子7Cは、この固定子7Cの軸方向の両面にそれぞれトルク発生面を有する励磁機構である。回転子8Cは、前記励磁機構の軸方向の両面にそれぞれ対向して配置される二つの界磁機構8CA,8CBを備える(図4)。
 ハウジング4に対する直動部6の突出方向と逆側のハウジング4の軸方向端面に、固定子7Cおよびモータカバー45が連結して配置される。固定子7Cは、固定子ハウジング9C、磁性体コア10C、およびコイル11Cを有する。固定子ハウジング9C内に磁性体コア10Cおよびコイル11Cが設けられている。
 固定子ハウジング9Cは、略円筒形状の外郭部46を備えている。外郭部46は、軸方向両端が開口する略円筒形状である。この外郭部46の内周面における軸方向中間付近部に、磁性体コア10Cを軸方向に位置決めする段差部47が設けられている。磁性体コア10Cは、この軸方向位置が外郭部46の段差部47に位置決めされた状態で、外郭部46の内周面に嵌合固定されている。外郭部46に対する磁性体コア10Cの円周方向の位置決め手段として、例えば、平面部またはキー溝部等が設けられている。
 二つの界磁機構8CA,8CBのうち一方の界磁機構8CA(「第1の界磁機構8CA」と称す)が、回転入出力軸5に対し、ハウジング4の軸方向端面と、この軸方向端面に対向する励磁機構のトルク発生面との間に相当する軸方向位置に固定されている。この例では、回転入出力軸5のうち、ハウジング4から軸方向に突出する外周面に、軸方向に順次第1,第2のカラー15A,15B、止め輪24が嵌合されている。回転入出力軸5の外周面における、第1のカラー15Aと第2のカラー15Bとの間に、第1の界磁機構8CAが軸方向に位置決めされて固定されている。
 回転入出力軸5の外周面における、第2のカラー15Bと止め輪24との間に、前記二つの界磁機構のうちの他方である第2の界磁機構8CBが軸方向に位置決めされて固定されている。第1,第2の界磁機構8CA,8CBから回転入出力軸5へのトルク伝達を可能とする回転軸周方向の位置決め構造は、前述の実施形態と同様に、平面加工、スプライン、嵌め合い摩擦力、溶接、等により実現し得る。また図5に示すように、固定子ハウジング9Cとモータカバー45とを互いに同軸に連結する位置決め手段48が設けられている。
 この位置決め手段48として、この例では、固定子ハウジング9Cの段差部となる内周面49と、モータカバー45の外周面50による印籠嵌合から成る構成とされている。モータカバー45の外周面50は、円周方向一定間隔おきに複数設けられている(図4)。
 固定子ハウジング9Cおよびモータカバー45は、共通のボルト25によりハウジング4に締結されている。固定子ハウジング9C、モータカバー45の各外郭部には、ハウジング4の複数のフランジ部26に位相が一致する複数のフランジ27,28が形成されている。各フランジ27,28に前記ボルト25を挿通する貫通孔が形成されている。
 この構成によれば、電動モータ2Aと直動機構3とを軸方向に隣接して配置することにより、無効なスペースが少なく省スペース化を図ることができるうえ、前記アキシアルギャップモータにより高トルク化を図ることができる。その他前述の実施形態と同様の作用効果を奏する。
 図6は、電動式直動アクチュエータ1または1Aのいずれかを備えた電動ブレーキ装置の一部破断した断面図である。この電動ブレーキ装置は、前記いずれかの電動式直動アクチュエータ1,(1A)と、車輪と一体に回転する回転部材であるブレーキロータ44と、このブレーキロータ44と接触して制動力を発生する摩擦パッド(摩擦材)43とを基本的に備え、更に電動式直動アクチュエータを制御する図示外の制御装置とを備える。車両には、ブレーキロータ44の外周側部分を囲むようにキャリパ51がそれぞれ設けられる。キャリパ51は、電動式直動アクチュエータ1,(1A)のハウジング4に一体に設けられている。
 キャリパ51のアウトボード側の端部に、爪部52が設けられる。爪部52は、ブレーキロータ44のアウトボード側の側面と軸方向で対向する。この爪部52にアウトボード側の摩擦パッド43が支持されている。なお、この電動ブレーキ装置を車両に搭載した状態で、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。
 キャリパ51のうち、直動機構3の直動部6のアウトボード側端に、インボード側の摩擦パッド43が支持されている。この摩擦パッド43は、ブレーキロータ44のインボード側の側面と軸方向で対向する。電動式直動アクチュエータ1,(1A)は、摩擦パッド43をブレーキロータ44に対して当接または離隔させる駆動を行う。
 車両における図示外のナックルに、マウント(図示せず)が支持される。このマウントの長手方向両端部には、一対のピン支持片(図示せず)が設けられる。これらピン支持片のそれぞれ端部に、軸方向に平行に延びる図示外のスライドピンが設けられる。これらスライドピンに、キャリパ51が軸方向にスライド自在に支持されている。
 前記制御装置は、図示外のブレーキペダルの操作量に応じて、電動式直動アクチュエータ1,(1A)の電動モータの回転を制御する。制動時、電動式直動アクチュエータ1,(1A)の駆動によりインボード側の摩擦パッド43がブレーキロータ44に当接して、ブレーキロータ44を軸方向に押圧する。その押圧力の反力によりキャリパ51がインボード側にスライドする。これにより、キャリパ51の爪部52に支持されたアウトボード側の摩擦パッド43がブレーキロータ44に当接する。これらアウトボード側およびインボード側の摩擦パッド43,43で、ブレーキロータ44を軸方向両側から強く挟持することで、ブレーキロータ44に制動力が負荷される。
 この構成によると、電動式直動アクチュエータ1,(1A)が省スペース化および高トルク化を図れるため、電動式直動アクチュエータ1,(1A)の搭載スペースが極めて限られた車両にも、この電動ブレーキ装置を搭載することが可能となる。したがって、電動ブレーキ装置の汎用性を高めることができ、種々な車両にこの電動ブレーキ装置を搭載することができる。
 回転入出力軸に対して、カラーおよび止め輪を用いて回転子が軸方向に位置決めされて固定されているが、この例に限定されるものではない。例えば、カラーに代えて別の止め輪および止め輪溝を用いても良く、軸方向の所定位置で外径が変化する段付き形状の回転入出力軸を用いて、回転子が軸方向に位置決めされても良い。その他溶接、焼嵌め等を用いても良く、あるいは所定箇所にねじ部を設けて、回転子が軸方向に位置決めされても良い。
 第1,第2固定子ハウジングは、共通のボルトによりハウジングに締結されているが、それぞれ別の箇所においてハウジングに締結可能な固定構造を設けても良い。その他溶接または接着等を用いて、第1,第2固定子ハウジングをハウジングに固定しても良い。
 回転子は、非磁性材料から成る保持部で永久磁石を保持すると、損失が少なく好適と考えられるが、磁性材から成る保持部で永久磁石を保持することもできる。回転子は、保持部を用いずに、複数の軸方向磁極に着磁された単一の磁石を、直接、回転入出力軸に固定する構造とすることもできる。
 電動モータは、例えば、固定子に永久磁石、回転子にコイルおよびブラシ等を用いたDCモータの構成を採ることもでき、あるいは、回転子が回転することによって固定子インダクタンスが変化する形状の鉄心を用いたリラクタンスモータの構成を採ることもできる。
 第1,第2固定子ハウジングはそれぞれコネクタを有する形状を示しているが、この例に限定されるものではない。例えば、第1,第2固定子ハウジングのうちいずれか一方の固定子ハウジングの配線を図示外のバスバー等を用いて回転軸方向に引出し、他方の固定子ハウジングを一方の固定子ハウジングに対して固定する際に所定の接続に結線を行う等により、コネクタを一つに統合する構造としても良い。
 固定子に対する電気接続として、図示外のバスバー、コイル材、ハーネス等を用いて所定の配線接続が成されるものとしても良い。例えば、固定子ハウジングを樹脂部材により構成し、前記固定子ハウジングにバスバーをインサート成形した構造とすると、省スペースで有利な構造となるが、前記コイル材または前記ハーネスを用いた構造とすると、歩留まりが少なくコスト面で有利であり、要件に応じて適宜選択されるものとする。
 直動機構の変換機構部として、遊星ローラ以外にボールねじ等の各種ねじ機構、ボールランプ等の傾斜を利用した機構等を用いることができる。その他、角度センサまたはサーミスタ等の各種センサ等は、電動式直動アクチュエータの適用条件に基づいて適宜設けられるものとする。
 以上のとおり、図面を参照しながら好適な実施形態を説明したが、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で、種々の追加、変更、削除が可能である。したがって、そのようなものも本発明の範囲内に含まれる。
1,1A…電動式直動アクチュエータ
2,2A…電動モータ
3…直動機構
4…ハウジング
5…回転入出力軸
6…直動部
7,7C…固定子
7A,7B…第1,第2の励磁機構
8,8C…回転子
8CA,8CB…界磁機構
16…第1の位置決め手段
21…第2の位置決め手段
25…ボルト
43…摩擦パッド(摩擦材)
44…ブレーキロータ

Claims (5)

  1.  電動モータと、回転入出力軸を有し該回転入出力軸を介してこの電動モータの回転運動を直動部の直進運動に変換する直動機構と、この直動機構を保持するハウジングと、を備える電動式直動アクチュエータであって、
     前記電動モータは、トルクに寄与する鎖交磁束を発生する磁極の向きが、前記電動モータにおける回転軸と平行に配置された固定子および回転子を備え、
     前記固定子は、前記ハウジングの軸方向端面に連結して配置され、
     前記固定子におけるトルク発生面に対し軸方向に間隔を隔てて前記回転子が配置され、この回転子が前記直動機構の前記回転入出力軸に固定されている電動式直動アクチュエータ。
  2.  請求項1に記載の電動式直動アクチュエータにおいて、前記回転子は、この回転子の軸方向の両面にそれぞれトルク発生面を有する界磁機構であり、
     前記固定子は、前記界磁機構の前記軸方向の両面にそれぞれ配置される第1および第2の励磁機構を備え、
     前記第1の励磁機構と前記ハウジングの軸方向端面とを互いに同軸に連結する第1の位置決め手段が、前記第1の励磁機構および前記ハウジングにわたって設けられ、
     前記回転子が、前記回転入出力軸に対し、前記第1の励磁機構と前記第2の励磁機構との間に相当する軸方向位置に固定され、
     前記第1および前記2の励磁機構を互いに同軸に連結する第2の位置決め手段が、前記第1および前記2の励磁機構にわたって設けられている電動式直動アクチュエータ。
  3.  請求項2に記載の電動式直動アクチュエータにおいて、前記第1および前記第2の励磁機構が、共通のボルトにより前記ハウジングに締結されている電動式直動アクチュエータ。
  4.  請求項1に記載の電動式直動アクチュエータにおいて、前記固定子は、この固定子の軸方向の両面にそれぞれトルク発生面を有する励磁機構であり、
     前記回転子は、前記励磁機構の前記軸方向の両面にそれぞれ配置される二つの界磁機構を備え、
     前記二つの界磁機構のうち一方の界磁機構が、前記回転入出力軸に対し、前記ハウジングの軸方向端面と、この軸方向端面に対向する前記励磁機構のトルク発生面との間に相当する軸方向位置に固定され、
     前記励磁機構と前記ハウジングの軸方向端面とを互いに同軸に連結する位置決め手段が、前記励磁機構および前記ハウジングにわたって設けられている電動式直動アクチュエータ。
  5.  請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の電動式直動アクチュエータと、ブレーキロータと、このブレーキロータと接触して制動力を発生する摩擦材と、を備えた電動ブレーキ装置。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116073615A (zh) * 2023-03-09 2023-05-05 山东大学 基于轴向磁通的可旋转和直线运动的电机及其工作方法

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6779673B2 (ja) * 2016-06-22 2020-11-04 Ntn株式会社 電動式直動アクチュエータ
JP2020129880A (ja) * 2019-02-08 2020-08-27 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 電動機及びそれを用いた電動送風機及びそれを用いた電気掃除機
US11731263B2 (en) 2020-09-22 2023-08-22 Shanghai Flexiv Robotics Technology Co., Ltd. Brake apparatus, robot joint and robot including the same
CN112123337B (zh) * 2020-09-22 2022-02-22 上海非夕机器人科技有限公司 锁定制动机构及包括其的机器人关节和机器人
WO2024116525A1 (ja) * 2022-11-30 2024-06-06 日立Astemo株式会社 電動ブレーキ装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006068042A1 (ja) * 2004-12-24 2006-06-29 Sumitomo Electric Industries, Ltd. アキシャルギャップ型モータ
JP2010172094A (ja) * 2009-01-22 2010-08-05 Daihatsu Motor Co Ltd モータ
JP2013130088A (ja) * 2011-12-21 2013-07-04 Valeo Japan Co Ltd 電動圧縮機
JP2013221531A (ja) * 2012-04-13 2013-10-28 Jtekt Corp 直動アクチュエータおよびこれを備えた電動ブレーキ

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19628804B4 (de) * 1996-07-17 2005-09-01 Continental Teves Ag & Co. Ohg Elektromechanisch betätigbare Scheibenbremse
NL1009584C2 (nl) 1998-07-07 2000-01-10 Skf Eng & Res Centre Bv Actuator voorzien van een centrale steun, alsmede remklauw met een dergelijke actuator.
JP3750933B2 (ja) 2002-02-22 2006-03-01 日信工業株式会社 電気式ディスクブレーキの配置構造
JP4012170B2 (ja) 2004-01-06 2007-11-21 キヤノン株式会社 アクチュエータ及び光量調節装置
JP4898123B2 (ja) * 2005-01-13 2012-03-14 Ntn株式会社 電動式直動アクチュエータおよび電動式ブレーキ装置
DE112007003774B3 (de) * 2006-03-08 2020-04-02 Ntn Corporation ln-Rad-Motorantriebseinheit
JP5111863B2 (ja) 2007-01-10 2013-01-09 本田技研工業株式会社 アキシャルギャップ型モータおよび電動パワーステアリング装置
JP2008312436A (ja) * 2007-05-15 2008-12-25 Ntn Corp 電動式直動アクチュエータおよび電動ブレーキ装置
JP2010270788A (ja) 2009-05-19 2010-12-02 Akebono Brake Ind Co Ltd ディスクブレーキ
JP5547547B2 (ja) * 2010-05-14 2014-07-16 Ntn株式会社 電動式直動アクチュエータおよび電動式ブレーキ装置
JP5460566B2 (ja) * 2010-12-13 2014-04-02 株式会社日立製作所 アキシャルギャップ型回転電機
CN102801264B (zh) * 2012-09-04 2015-02-11 魏乐汉 永磁叠层电机
US20140070656A1 (en) * 2012-09-12 2014-03-13 Abraham Edquiban Ballena Magnet alternator assembly
CN203368271U (zh) * 2013-07-18 2013-12-25 东南大学 一种双定子盘式混合励磁电机

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006068042A1 (ja) * 2004-12-24 2006-06-29 Sumitomo Electric Industries, Ltd. アキシャルギャップ型モータ
JP2010172094A (ja) * 2009-01-22 2010-08-05 Daihatsu Motor Co Ltd モータ
JP2013130088A (ja) * 2011-12-21 2013-07-04 Valeo Japan Co Ltd 電動圧縮機
JP2013221531A (ja) * 2012-04-13 2013-10-28 Jtekt Corp 直動アクチュエータおよびこれを備えた電動ブレーキ

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3460282A4 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116073615A (zh) * 2023-03-09 2023-05-05 山东大学 基于轴向磁通的可旋转和直线运动的电机及其工作方法
CN116073615B (zh) * 2023-03-09 2024-02-02 山东大学 基于轴向磁通的可旋转和直线运动的电机及其工作方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP3460282B1 (en) 2023-04-05
EP3460282A4 (en) 2020-02-12
JP2017207140A (ja) 2017-11-24
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