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WO1990013755A1 - Disque amortisseur - Google Patents

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WO1990013755A1
WO1990013755A1 PCT/JP1990/000577 JP9000577W WO9013755A1 WO 1990013755 A1 WO1990013755 A1 WO 1990013755A1 JP 9000577 W JP9000577 W JP 9000577W WO 9013755 A1 WO9013755 A1 WO 9013755A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
spring
torsion
damper disk
sub
torsion springs
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP1990/000577
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hiroshi Takeuchi
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Exedy Corp
Original Assignee
Exedy Corp
Daikin Manufacturing Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Exedy Corp, Daikin Manufacturing Co Ltd filed Critical Exedy Corp
Priority to DE19904090690 priority Critical patent/DE4090690T1/de
Priority to DE4090690A priority patent/DE4090690C2/de
Publication of WO1990013755A1 publication Critical patent/WO1990013755A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
    • F16F15/10Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system
    • F16F15/12Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system using elastic members or friction-damping members, e.g. between a rotating shaft and a gyratory mass mounted thereon
    • F16F15/121Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system using elastic members or friction-damping members, e.g. between a rotating shaft and a gyratory mass mounted thereon using springs as elastic members, e.g. metallic springs
    • F16F15/123Wound springs
    • F16F15/1232Wound springs characterised by the spring mounting
    • F16F15/1234Additional guiding means for springs, e.g. for support along the body of springs that extend circumferentially over a significant length
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
    • F16F15/10Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system
    • F16F15/12Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system using elastic members or friction-damping members, e.g. between a rotating shaft and a gyratory mass mounted thereon
    • F16F15/121Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system using elastic members or friction-damping members, e.g. between a rotating shaft and a gyratory mass mounted thereon using springs as elastic members, e.g. metallic springs
    • F16F15/123Wound springs
    • F16F15/1232Wound springs characterised by the spring mounting
    • F16F15/12326End-caps for springs

Definitions

  • the present invention relates to a damper disk in which a plurality of torsion springs are arranged in series in one window.
  • each float body in order to prevent each support member from protruding outward in the radial direction due to centrifugal force, the applicant of the present invention has connected each float body with an annular connection body.
  • the applicant has developed and applied for a structure (Japanese Utility Model Application No. 63-38 836 or Japanese Utility Model Application No. 63-847777).
  • the support member 55 occupies a relatively large space in the window hole 16, and therefore it is necessary to obtain a wide torsion range. Even if the length of the window 16 in the circumferential direction is increased, the space of the window 16 cannot be effectively used without waste.
  • An object of the present invention is to increase the number of series springs arranged in one window hole by making it possible to effectively use the space for arranging the sabot member for arranging a new sub-torsion spring. Therefore, it is necessary to secure a wider torsion angle range or to increase the energy generated in the damper.
  • the present invention provides a method for forming a plurality of windows on a pair of input side plates and an output plate between the side plates, and forming a plurality of holes in the window holes in a circumferential direction.
  • a damper disk in which torsion springs are freely arranged in series, two torsion springs are arranged in front and rear in the circumferential direction in the window, and spring support that can move in the circumferential direction between both torsion springs
  • a pair of spring support members are rotatably connected to each other via a hinge so that a circumferential distance between them can be reduced.
  • a sub-torsion spring is arranged in a compressible manner between the members, and each hinge is supported by an annular connector.
  • each support component since each support component has its inner peripheral end connected to the body by the ⁇ -shaped connector, it does not protrude outward in the semi-circular direction due to centrifugal force and does not rub against the periphery of the window hole.
  • Fig. 1 is a side view of the damper disk to which the present invention is applied, with a part cut away (a side view of the 2 ⁇ 1 cut-away arrow I).
  • Fig. 3 is a cross-sectional view taken along the line I-II of Fig. 1
  • Fig. 3 is a perspective view of the support structure
  • Fig. 4 is a partially cutaway side view showing an example of application to a separation hub type damper disk
  • Fig. 4 is a torsional characteristic diagram based on the structure shown in Fig. 4, and
  • Fig. 6 is a side view of the conventional example.
  • FIG. 2 showing a longitudinal sectional view (a sectional view taken along the line ⁇ in FIG. 1) of the damper disk to which the present invention is applied
  • the output spline hub 1 is spline-fitted to the output line (not shown).
  • the flange (output side plate) 2 extending outward in the radial direction is integrally provided at 0.
  • a pair of human-powered side plates 3 are provided on both sides of the flange 2 in the pulling direction.
  • the outer peripheral ends of the side plates 3 are connected by rivets 8.
  • a plurality of cushioning plates 5 are fixed to the outer peripheral end of one side plate 3. On both sides of the cushioning plate 5, input cuffs 5 ⁇ — shings 6 are fixedly attached. Is entered.
  • An annular friction member 10 is disposed between the inner peripheral portion of both sides of the flange 2 and the inner peripheral portion of each side plate 3, and ⁇ one friction member 10 and the side plate 3
  • a press plate 11 and a disc spring 12 are arranged between the plates.
  • a torsion spring window hole 16 is formed in the flange 2, and a torsion spring window hole 17 is also formed in the side plate 3 corresponding to the torsion window hole 16.
  • Torsion springs 158 are arranged in 6, 17 so as to be freely compressible in the circumferential direction.
  • window holes 16 of flange 2 are equally spaced in the direction of circle l.
  • Two torsion springs 18 are arranged in series in the front and rear in the circumferential direction in each of the window holes 16 at three locations with a gap therebetween.
  • the support structure 20 is arranged between the torsion springs 18 in each of the window holes 16 so as to be movable in the circumferential direction.
  • the torsion spring 18 is of a parent-child spring type, and has a child coil spring 19 inside.
  • the three window holes 17 of the side plate 3 are formed at equal intervals in the circumferential direction corresponding to the arrangement of the window holes 16 of the flange 2.
  • the support member 20 is composed of a pair of front and rear spring receiving members 22 spaced apart in the circumferential direction, and the radially inner ends of the respective spring receiving members 22 are connected to each other.
  • the pin boss portions 21 extending in parallel with the output axis are integrally formed at the distal ends thereof.
  • the two pin boss portions 21 are fitted with a common pin 25, thereby connecting the two spring receiving members 22 in a rotating position, and the rotation causes the circumferential direction between the two spring receiving members 22 to rotate. The interval can be reduced.
  • the three bins 25 for each support component are supported by an annular connector 30 coaxial with the clutch axis, so that the three support components 20 are turned radially outward. It is possible to move at the same angle in the circumferential direction at the same time without having to go out.
  • a sub-section spring 27 that is compressible in the circumferential direction is contracted.
  • a spring is used which is weaker than the front and rear torsion springs 18 so as to act as a damper member having a one-stage force.
  • the spring receiving member 22 is formed in a circular shape so as to support the entire end face of the torsion spring, and a cylindrical projection 26 protruding from the opposite side to the opposite spring receiving member is formed at the center.
  • a partially arcuate stopper / spring guide portion 28 extending integrally to the mating member is integrally formed at the radially outer end portion.
  • the friction member 10 is rubbed, so that a hysteresis torque is generated.
  • the three support members 2 ⁇ are connected by a ring connector; 0, they do not protrude radially outward.
  • Fig. 4 shows an example in which the flange (output plate) 2 of the spline hub is separated into an inner flange 2a and an outer flange 2b. This shows an example in which the present invention is applied to a damper disk of a so-called separation hub type.
  • a first-stage window hole (notch) 36 is formed in the inner flange portion 2a, and the inner flange portion 2a is formed at the inner end of the outer flange portion 2b.
  • a bifurcated widened portion 2c is formed to cover both sides in the axial direction, and the widened portion 2c is for the first stage S corresponding to the first stage window hole 36 of the inner peripheral flange portion 2a.
  • a window hole 37 is formed.
  • a single-stage torsion spring 38 having a small spring constant is arranged so as to be freely compressible in the circumferential direction.
  • the inner peripheral end of the outer flange portion 2b and the outer peripheral end of the outer flange portion 2 are circumferentially spaced from each other by a convex portion 51 and a concave portion 50. Is formed.
  • a friction member 39 having a small friction coefficient is disposed between the expanded portion 2c of the outer flange portion 2b and both side surfaces of the inner flange portion 2a. Between c and both side plates 3, a second- and third-stage friction member 40 having a large friction coefficient is arranged.
  • the sub-torsion spring 27 is stronger than the first-stage torsion spring 38, for example, is set to the same strength as the front and rear torsion springs 18.
  • the outer flange 2b and the side plate 3 are first twisted integrally with the inner flange 2a, for example, in the rotation direction R. , Compresses the first stage torsion spring 38. At this time, both the expanded portion 2c of the outer flange portion 2b and the inner flange portion 2a A small hysteresis torque is generated by the friction of the first-stage friction member 39 between the side surfaces.
  • the torsional torque is applied, causing the recess 5 of the circumferential flange 2 a and the protrusion 51 of the outer flange 5 b to hit.
  • the flanges 2a and 2b are integrated with each other, and the side plate 3 is twisted in the rotation direction R side as the second stage, and the torsion spring 18 and the sub springs are rotated. Simultaneously compress the three springs in a series of 27. In the compression process of the second stage, the distance between the two spring receiving members 22 is reduced, and the support member 20 moves in the rotation direction R side. At this time, a relatively large hysteresis torque is generated due to the friction of the second-stage friction member 40 between the side plate 3 and the expanded portion 2c of the outer flange portion 2b. I do.
  • FIG. 5 shows a torsional characteristic diagram in the embodiment of FIG. 4, where the vertical axis T is torque and the horizontal axis 6 is torsion angle.
  • the torsion angles 0 to 1 indicate the first stage, 1 to 2 indicate the second stage, and Q 1 to 3 indicate the third stage.
  • the sub-torsion spring 27, which is stronger than the first-stage fifth torsion spring 38, is replaced with a spring that is weaker than the torsion spring 18. You can also do it.
  • the sub-partition spring 27 can be made stronger than the torsion spring 18.
  • Both the first and second embodiments are configured so that the compression of the sub-torsion spring 27 is completed when the spring and the guide member 28 of the spring receiving member 22 come into contact with each other. Before the guides 28 come into contact with each other, the sub-torsion spring 27 may be fully compressed to end the compression process.
  • the present invention provides a damper disk in which a spring is arranged in series in one window hole:
  • Two torsion springs 1 and 2 A pair of spring receiving members 22 is arranged as a support member 20 arranged at eight positions so that their circumferential spacing can be reduced. Are rotatably connected to each other via a hinge portion, and a sub-portion spring 27, which is further compressible in the circumferential direction, is arranged between the two spring receiving members 22 so that one window hole is arranged in series. The number of springs can be increased, and a wider torsion angle can be obtained.
  • the space for the support structure 2 ⁇ is also used as the space for the new sub-torsion spring 27, so that the torsion angle can be increased while the circumferential direction of the window 16 There is no need to increase the length, and it is possible to prevent the damper disk from increasing in size and from reducing durability.

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Description

明細書
ダンパーディ スク
技術分野
本発明は 1つの窓孔内に、 複数の ト—ショ ンばねを直列に 配置したダンバ—ディ スクに関する。
背景技術
この種ダンパーディ スクは、 広いねじり角範囲を確保する ために トーショ ンばねを窓孔内に 2個直列に配置しており、 トーショ ンばね間に円周方向移動自在にサポー ト部材を介在 させている。
本願出願人は、 上記のようなばね直列型のダンパーディ ス クにおいて、 遠心力による各サポー ト部材の半径方向外方へ のせり出しを防止するために、 各フロー ト体を環状連結体で 連結する構造を開発し、 出願している (実願昭 6 3— 3 8 8 3 6あるいは実願昭 6 3— 8 4 7 7 7 ) 。
ところがこれまでのダンバ—ディ スクは第 6図に示すよう に、 サポー ト部材 5 5が窓孔 1 6内に比較的大きなスペース を占めており、 従つて広いねじり各範囲を得るためにせつか く窓孔 1 6の円周方向の長さを大き く形成しても、 窓孔 1 6 のスぺースを無駄なく有効に利用することはできない。
(発明の目的)
本発明の目的は、 サボ— ト部材配置用のスペースを新た なサブトーショ ンばね配置用に有効に利用できるようにする ことにより、 1つの窓孔内に配置される直列ばねの本数を増 やし、 それにより一層広いねじり角範囲を確保し、 あるいは ダンパー部の発生エネルギーの増加を図ることである。
新たな 発明の開示
(技術的手段)
上記目的を達成するために本発明は、 1対の入力側サイ ド プレー トと該サイ ドブレー ト間の出力側プレー 卜にそれぞれ 複数の窓孔を形成し、 該窓孔内に円周方向圧縮自在に直列に トーショ ンばねを配置するダンパーディスクにおいて、 窓孔 内には円周方向の前後に 2個の トーショ ンばねを配置すると 共に両トーショ ンばね間に円周方向移動可能なばねサポー ト 構成体を介在させ、 ばねサポー ト構成体として 1対のばね受 け部材を、 それらの円周方向間隔が縮小自在となるようにヒ ンジ部を介して回動自在に連結し、 両ばね受け部材問にサブ トーショ ンばねを圧縮自在に配置し、 各ヒンジ部を環状連結 体に支持している。
(作用)
走行時に入力側サイ ドプレー トが出力側プレ一 トに対して ねじれることにより、 両ばね受け部材の間隔が縮小すること によりサブトーシ ョ ンばねが圧縮され、 続いてあるいは同時 に両側の直列の 2個の トーショ ンばねが圧縮される。 両側の トーショ ンばねが圧縮される過程において、 サボ— ト構成体 は円周方向に移動する。
この時各サポー ト構成体は琮状連結体により内周側端部が —体に連結されているので、 遠心力により半 ¾方向外方にせ り出して窓孔周縁に擦れることはない。
図面の簡単な説明
第 1図は本発明を適用したダンパーディ スクを一部切り欠 いて示す側面図 (第 2 ^1の I矢祝切欠き側面図) 、 第 2図は 第 1図の Π - Π断面図、 第 3図はサポー ト構成体の斜視図、 第 4図は分離ハブタイプのダンバ—ディ スクに適用した例を 示す一部切欠き側面図、 第 5図は笫 4図の構造によるねじり 特性線図、 第 6図は従来例の側面図である。
5 発明を実施するための最良の形態
本発明を適用したダンパーディ スクの縦断面図 (第 1図の Π— Π断面図) を示す第 2図において、 出力側スプライ ンハ ブ 1は出力蚰 ( (図示せず) にスプラ イ ン嵌合すると共に、 半径方向外方に延びるフラ ンジ (出力側プレ ー ト) 2を一体 0 に有している。 フラ ンジ 2の拿由方向両側には 1対の人力側サ ィ ドブレ— ト 3が配置され、 それらサイ ドブレ— ト 3は外周 端部同志がリベッ ト 8により結合されている。 一方のサイ ド プレー ト 3の外周端部には、 複数のク ッ シ ョニングプレー ト 5が固着され、 ク ッ ショニングプレー ト 5の両側には入カフ5 ヱ — シ ング 6が固着されている。 入力フエ—シ ング 6は例え ばフライホイールとプレツ シャープレー 卜の間に挾持され、 回転力が入力される。
フ ラ ンジ 2の両側面の内周側部分と各サイ ドブレー 卜 3の 内周側部分の間にはそれぞれ環状摩擦部材 1 0が配置され、 〇 一方の摩擦部材 1 0とサイ ドプレー ト 3の間には押さえプレ - ト 1 1及び皿ばね 1 2が配置されている。
フ ラ ンジ 2 には ト ー シ ヨ ンばね用窓孔 1 6が形成され、 こ れに対応してサイ ドブレー ト 3にも トーショ ンばね用窓孔 1 7が形成されており、 窓孔 1 6、 1 7内に 卜ーシ ヨ ンばね 1 5 8が円周方向圧縮自在に配置されている。
第 1図において、 フラ ンジ 2の窓孔 1 6は円 l方向に等間 隔を隔てて 3箇所に形成され、 各窓孔 1 6内にはそれぞれ円 周方向の前後に 2個の トーシヨ ンばね 1 8が圧縮 S在に直列 に配置されている。 各窓孔 1 6内の前後の トーショ ンばね 1 8間に円周方向移動可能にサボ— ト構成体 2 0が配置されて いる。 上記 トーシヨ ンばね 1 8は親子ばね形式になっており、 内側に子コイルばね 1 9を有している。
サイ ドプレー ト 3の窓孔 1 7は上記フラ ンジ 2の窓孔 1 6 の配置に対応して円周方向に等間隔を隔てて 3個形成されて いる。
サポー ト搆成体 2 0は円周方向に間隔を隔てた前後 1対の ばね受け部材 2 2からなつており、 各ばね受け部材 2 2の半 径方向内方端部は互いに相手側部材へと延び、 その先端部に それぞれ出力軸心と平行なピンボス部 2 1が一体形成されて いる。 両ピンボス部 2 1 は共通のピン 2 5に嵌合しており、 これにより両ばね受け部材 2 2を回動 ΰ在に連結し、 その回 動により両ばね受け部材 2 2間の円周 向間隔が縮小可能と なっている。
各サポー ト構成体用の 3つのビン 2 5はクラ ツチ軸芯と同 軸芯の環状連結体 3 0に支持されており、 これにより 3箇所 のサポー ト構成体 2 0は半径 向外 にせりだすことなく、 同時に同角度だけ円周方向に移動できるようになつている。 両ばね受け部材 2 2間には円周方向に圧縮自在なサブト - ショ ンばね 2 7が縮設されている。 この実施例ではサブト一 シヨ ンばね 2 7力 1段冃のダンパ ー部材として作用するよう に前後の ト—ショ ンばね 1 8より も弱いばねを使用している 第 3図はサボ— ト構成体 2 0の斜視図を示しており、 各ば ね受け部材 2 2は トーシ ヨ ンばねの端面全体を支持できるよ うに円形に形成され、 中央部には互いに相手側ばね受け部材 と反対側に突出する円筒状突起部 2 6が形成されている、 ま た半径方向外方端部には互いに相手側部材へと延びる部分円 弧状のス ト ッパ—兼ばねガイ ド部 2 8が一体に形成されてい る o
次に作動を説明する。 回転 トルクの増加により、 サイ ドプ レー 卜 3がフラ ンジ 2に対して例えば第 1図の回転方向 R側 にねじれると、 サポー 卜構成休 2 0のばね受け部材 2 2がピ ン 2 5回りに回動して互いに接近し、 笫 1段 u目と してサブ ト 一ショ ンばね 2 7を圧縮する。 ばね受け部材 2 2のス ト ッノ、 ° —兼ばねガイ ド部 2 8同志が当接すると、 サブトー ショ ンば ね 2 7の圧縮は終了し、 2段目と して前後の両 ト—ショ ンば ね 1 8が圧縮される。 この ト―シ ヨ ンばね 2 3の圧縮時にお いては第 1図のサポー ト構成体 2 0は回転方向 R側に移動す る。 なお各ばね 1 8、 2 7 のセ ッ ト荷重を調節することによ り、 第 1段目において 3本のばね 1 8、 2 7が圧縮し、 第 2 段目において 2本の トーショ ンばね 1 8のみを圧縮するよう にもできる。
上記ねじり動作中においては摩擦部材 1 0が擦れることに より、 ヒステリ シス トルクが発牛する。 また 3つのサポー ト 構成体 2 ◦は環状連結体; 0により連結されているので、 半 径方向外方にせり出さない。
発明を実施するための別の形態
( 1 ) 第 4図はスプラ イ ンハブのフラ ン ジ (出力側プレー ト) 2 を内周側フラ ンジ部 2 a と外周側フラ ンジ部 2 b とに分離した夕 ィプ、 いわゆる分離ハブタィプのダンパーディ スクに本発明 を適用した例を示している。
内周側フラ ンジ部 2 aには 1段目用窓孔 (切欠き) 3 6が 形成され、 外周側フ ラ ンジ部 2 bの内方端部には内周側フラ ンジ部 2 aの軸方向両側を覆うように二股状の拡開部 2 cが 形成され、 該拡開部 2 cに上記内周側フランジ部 2 aの 1段 目用窓孔 3 6に対応する 1段 S用窓孔 3 7が形成されている。 窓孔 3 6、 3 7内にはばね定数の小さい 1段 卜ーシヨ ンば ね 3 8が円周方向圧縮自在に配置されている。
また外周側フラ ンジ部 2 bの内周端部と內周側フラ ンジ部 2 の外周端部には、 互いに円周方向に間隔を隔てて嚙み合 ぅ凸部 5 1 と凹部 5 0が形成されている。
なお外周側フラ ンジ部 2 b の拡開部 2 c と内周側フラ ンジ 部 2 aの両側面の間には摩擦係数の小さい】段目用摩擦部材 3 9が配置され、 拡開部 2 c と両サイ ドブレ— ト 3の間には 摩擦係数の大きい 2段目、 3段目用摩擦部材 4 0が配置され ている。 この実施例においては、 サブト―シヨ ンばね 2 7は 上記 1段目 ト―シヨ ンばね 3 8より強く、 例えば前後の 卜― ショ ンばね 1 8と同じ強さに設定されている。
その他の構造は前記第 1図の形態と同様であり、 同じ部品 には同じ番号を付している。
作動を説明する。 第 1段目 (例えばアイ ドリ ング等) の時 には、 まず内周側フランジ部 2 aに対して外周側フランジ部 2 b及びサイ ドブレ— 卜 3が一体的に例えば回転方向 R側に ねじれ、 1段目 ト―シヨ ンばね 3 8を圧縮する。 この時外周 側フ ラ ンジ部 2 bの拡開部 2 c と内 側フラ ンジ部 2 aの両 側面の間の 1段目摩擦部材 3 9が擦れるこ と によ り 、 小さな ヒステ リ シス トルクが発生する。
アイ ドリ ングから低速走行に入ると、 ねじり トルクが增加 するこ とによ り 、 內周側フ ラ ンジ部 2 a の凹部 5 ◦ と外周側 5 フラ ンジ部 2 bの凸部 5 1が当接して、 両フラ ンジ部 2 a、 2 bが一体化し、 第 2段目と してこれらに対してサイ ドブレ 一 ト 3が回転方向 R側にねじれ、 トーシ ョ ンばね 1 8及びサ ブト—シヨ ンばね 2 7の 3つ直列状態のばねを同時に圧縮す る。 この第 2段目の圧縮過程において両ばね受け部材 2 2間 〇 の間隔は縮小し、 かつサポー 卜構成体 2 0は回転方向 R側へ と移動する。 この時サイ ドブレ— ト 3と外周側フラ ンジ部 2 bの拡開部 2 cの間の 2段目摩擦部材 4 0が擦れるこ とによ り、 比較的大きい ヒ ステ リ シス ト ルクが発生する。
両ばね受け部材 2 2 のス 卜 ッパ—兼ばねガイ ド部 2 8同志 5 が当接すると、 サブ 卜— シ ョ ンばね 2 7の圧縮は終了し、 第 3段目と してこんどは前後の ト―シ ョ ンばね 1 8だけが庄縮 される。 この笫 3段 Sの過 Sにおいて、 直列 3個のばねのば ね定数から直列 2個のばねのばね定数に変化するので、 ばね 強さは 2段目より も大き く なる。
0 第 5図は第 4図の実施例におけるねじり特性線図を示して おり、 縦軸 Tは トルク、 横軸 6はねじり角である。 ねじり角 0〜 1 は第 1段目、 1 〜 2 は第 2段目、 Q 1 〜 3 は 第 3段目を示している。
( 2 ) 第 4図のような分割ハブタイプの構造において、 1段 5 目 ト―シヨ ンばね 3 8より も強いサブ卜—シヨ ンばね 2 7を, トーショ ンばね 1 8より も弱いばねにすること もできる。 (3) また第 4図のような分割ハブタイプの構造において、 サブト—ショ ンばね 2 7を トーショ ンばね 1 8より も強いば ねにすることもできる。
(4) 第 1、 第 2実施例は共にばね受け部材 2 2のス ト ツバ 一兼ばねガイ ド部 2 8同志が当接することによりサブトーシ ヨ ンばね 2 7の圧縮が終了するように構成している力;、 ガイ ド部 2 8同志が当接する前にサブトーシヨ ンばね 2 7が全圧 縮してその圧縮過程を終了するようにしてもい。
発明の効果
以上説明したように本発明は、 1つの窓孔内に直列式にば ねを配置するダンパーディ スクにおいて :
(1 ) 前後 2個の ト—ショ ンばね 1 8問に配置するサボ— ト 構成体 2 0と して 1対のばね受け部材 2 2を、 それらの円周 方向間隔が縮小自在となるようにヒ ンジ部を介して回動自在 に連結し、 両ばね受け部材 2 2間にさらに円周方向圧縮自在 なサブト—ショ ンばね 2 7を配置しているので、 1 つの窓孔 の直列配置のばね本数を増やすことができ、 一層広いねじり 角を得ることができる。
(2) サポー ト構成体 2 ◦ の配置スペースを新たなサブトー ショ ンばね 2 7の配置スペースとしても利用しているので、 ねじり角の拡大を可能にしながらも窓孔 1 6の円周方向の長 さを拡げる必要はなく、 ダンパーディ ス クの大型化及び耐久 性低下を防止できる。
(3) また例えば従来の 2個直列タイプのねじり角範囲と同 じにねじり角範囲を設定した場合においては、 ねじり トルク の増加率が増え、 発生エネルギーを増加させることができる 産業上の利用可能性
直列配置のばね本数を增ゃして、 一層広いねじり角を得る ことができ、 かつ圧縮動作が安定するので、 0動車用ダンバ —ディ スクと して最適である。

Claims

請求の範囲
1. 1対の入力側サイ ドブレ— ト ( 3 ) と該サイ ドブレー ト ( 3 ) 間の出力側プレー ト ( 2 ) にそれぞれ複数の窓孔
( 1 7、 1 6 ) を形成し、 該窓孔 ( 1 7、 1 6 ) 内に円周方 向圧縮自在に直列にトーシ ョ ンばね ( 1 8、 1 8) を配置す るダンパーディ スクにおいて、 窓孔 ( 1 7、 1 6 ) 内には円 周方向の前後に 2個の ト―シヨ ンばね ( 1 8、 1 8) を配置 すると共に両卜ーシヨ ンばね ( 1 8、 1 8) 間に円周方向移 動可能なばねサボ— ト構成体 (2 0 ) を介在させ、 ばねサボ 一 卜構成体 (2 0 ) として 1対のばね受け部材 ( 2 2、 2 2 ) を、 それらの円周方向間隔が縮小自在となるようにヒ ンジ部
( 2 5 ) を介して回動自在に連結し、 両ばね受け部材 ( 2 2、 2 2 ) 間にサブト―シヨ ンばね ( 2 7 ) を圧縮 S在に配置し、 各ヒ ンジ部 ( 2 5 ) を環状連锆体 ( 3 0 ) に支持したダンバ —ディ スク。
2. 出力側プレー ト ( 2 ) を内周側フラ ンジ部 ( 2 a ) と 外周側フラ ンジ部 ( 2 b ) に分離し、 両フラ ンジ部 ( 2 a、 2 b ) に間隔を隔てて互いに嚙み合う凸部 ( 5 1 ) と凹部 ( 5 0 ) とを形成した請求項 1記載のダンバ—ディ スク。
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