JP6148507B2 - Rotating shaft and motor with speed reduction mechanism using the same - Google Patents
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Description
本発明は、ギヤを回転駆動する回転軸およびそれを用いた減速機構付きモータに関する。 The present invention relates to a rotating shaft that rotationally drives a gear and a motor with a speed reduction mechanism using the rotating shaft.
従来、自動車等の車両に搭載されるワイパ装置等の駆動源には、小型でありながら大きな出力が得られる減速機構付きモータが採用されている。この減速機構付きモータは、駆動電流の供給により回転駆動される回転軸を有するモータ部と、回転軸の回転を減速して高トルク化する減速機構を有するギヤ部とを備えている。 2. Description of the Related Art Conventionally, a drive motor such as a wiper device mounted on a vehicle such as an automobile employs a motor with a speed reduction mechanism that can provide a large output while being small. The motor with a speed reduction mechanism includes a motor portion having a rotating shaft that is rotationally driven by supply of a drive current, and a gear portion having a speed reducing mechanism that reduces the rotation of the rotating shaft to increase the torque.
回転軸は、モータ部およびギヤ部の双方に跨って延びるよう長尺に形成されている。回転軸の軸方向先端側には、減速機構を形成するウォームホイール(ギヤ)が噛み合わされるウォームが設けられ、回転軸の軸方向基端側には、回転力を発生する回転子が設けられている。また、回転軸の軸方向中央部には、回転軸を回転自在に保持する軸受部材が装着され、これにより回転軸は安定して回転されるようになっている。 The rotating shaft is formed in a long shape so as to extend over both the motor portion and the gear portion. A worm that meshes with a worm wheel (gear) that forms a speed reduction mechanism is provided on the distal end side in the axial direction of the rotation shaft, and a rotor that generates rotational force is provided on the proximal end side in the axial direction of the rotation shaft. ing. In addition, a bearing member that rotatably holds the rotating shaft is mounted at the axial center of the rotating shaft, whereby the rotating shaft is stably rotated.
このような回転軸を備えた減速機構付きモータとして、例えば、特許文献1に記載された技術が知られている。特許文献1に記載された減速機構付きモータは、シャフト本体部およびウォーム部を有する回転軸を備えており、シャフト本体部には玉軸受および回転子コアが固定され、ウォーム部の周囲には螺子歯状のウォームが形成されている。そして、玉軸受のシャフト本体部への固定は、回転軸の径方向外側からカシメローラを押し当てて、回転軸の周囲の一部を塑性変形させることにより行われている。つまり、回転軸の径方向には比較的大きな負荷が掛かるようになっている。 As a motor with a speed reduction mechanism including such a rotation shaft, for example, a technique described in Patent Document 1 is known. A motor with a speed reduction mechanism described in Patent Document 1 includes a rotating shaft having a shaft main body and a worm portion. A ball bearing and a rotor core are fixed to the shaft main body, and a screw is provided around the worm portion. A tooth-like worm is formed. The ball bearing is fixed to the shaft body by pressing a caulking roller from the outside in the radial direction of the rotating shaft and plastically deforming a part around the rotating shaft. That is, a relatively large load is applied in the radial direction of the rotating shaft.
ところで、上述のような車両に搭載される減速機構付きモータにおいては、車両の燃費向上や車両デザインの自由度向上等を図るために、より小型・軽量化を図ることが望まれている。減速機構付きモータを形成する部品の中でも、比較的大型でかつ重量が嵩むウォームホイールを小さくすれば、効率良く減速機構付きモータを小型・軽量化することができる。 By the way, in the motor with a speed reduction mechanism mounted on the vehicle as described above, it is desired to further reduce the size and weight in order to improve the fuel efficiency of the vehicle and the degree of freedom in vehicle design. Among the components that form the motor with a speed reduction mechanism, if the worm wheel that is relatively large and heavy is made small, the motor with the speed reduction mechanism can be efficiently reduced in size and weight.
しかしながら、上述の特許文献1に記載された減速機構付きモータにおいて、単にウォームホイールを小さくしたのでは、ウォームとウォームホイールとの噛み合い強度が低下し、例えば、高トルク負荷時等においてウォームホイールの歯部に欠けが生じる等の不具合を生じ得る。そこで、ウォームの歯たけを大きくして、ウォームとウォームホイールとの噛み合い強度を確保することも考えられるが、この場合には、ウォームの歯底の直径寸法、つまりウォーム部の直径寸法が小さくなる。すると、ウォーム部の曲げ強度が低下するため、玉軸受をシャフト本体部に固定できなくなるという問題が生じる。 However, in the motor with a speed reduction mechanism described in Patent Document 1 described above, if the worm wheel is simply made smaller, the meshing strength between the worm and the worm wheel decreases, and for example, the teeth of the worm wheel during high torque loads. Problems such as chipping may occur. Therefore, it is conceivable to increase the tooth depth of the worm to ensure the meshing strength between the worm and the worm wheel, but in this case, the diameter dimension of the worm root, that is, the diameter dimension of the worm portion is reduced. . Then, since the bending strength of the worm portion is lowered, there arises a problem that the ball bearing cannot be fixed to the shaft main body portion.
なお、ウォーム部の直径寸法を大きくしてウォーム部の曲げ強度を確保し、これにより、上述のような玉軸受の固定強度が低下すること等を抑制することができるが、当該対策は回転軸の重量および質量増加を招くため、好ましい対策とは言えない。 It should be noted that the diameter dimension of the worm portion is increased to ensure the bending strength of the worm portion, thereby suppressing the reduction in the fixing strength of the ball bearing as described above. Therefore, it is not a preferable measure.
本発明の目的は、回転軸の重量および質量増加を招くこと無く回転軸に対して装着部品を強固に固定しつつ、より小型・軽量化を図ることが可能な回転軸およびそれを用いた減速機構付きモータを提供することにある。 SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a rotating shaft that can be reduced in size and weight while firmly fixing a mounting component to the rotating shaft without causing an increase in weight and mass of the rotating shaft, and a speed reduction using the rotating shaft. The object is to provide a motor with a mechanism.
本発明の一態様では、ギヤを回転駆動する回転軸であって、前記ギヤが噛み合わされるウォームが設けられるウォーム部と、回転力を発生する回転子が装着される回転子装着部と、前記ウォーム部と前記回転子装着部との間に設けられ、軸受部材が装着される軸受部材装着部と、を備え、前記ウォーム部と前記軸受部材装着部との間に、前記軸受部材および前記回転子を前記回転軸の軸方向から装着する治具が当接される治具当接部が設けられ、前記ウォーム部と前記軸受部材装着部との間には、センサマグネット装着部が設けられ、前記センサマグネット装着部の軸方向に沿う前記軸受部材装着部側には、ワッシャ装着溝が設けられている。 In one aspect of the present invention, there is provided a rotating shaft for rotating a gear, wherein a worm portion provided with a worm meshed with the gear, a rotor mounting portion to which a rotor generating a rotational force is mounted, A bearing member mounting portion provided between the worm portion and the rotor mounting portion to which a bearing member is mounted, and the bearing member and the rotation between the worm portion and the bearing member mounting portion. A jig abutting portion on which a jig for mounting the child from the axial direction of the rotating shaft is abutted is provided , and a sensor magnet mounting portion is provided between the worm portion and the bearing member mounting portion. wherein the said bearing member fitting portion along the axial direction of the sensor magnet mounting portion, that have washer mounting groove is provided.
本発明の他の態様では、回転軸および当該回転軸の回転を減速する減速機構を有する減速機構付きモータであって、前記回転軸は、前記減速機構を形成するギヤが噛み合わされるウォームが設けられるウォーム部と、回転力を発生する回転子が装着される回転子装着部と、前記ウォーム部と前記回転子装着部との間に設けられ、軸受部材が装着される軸受部材装着部と、を備え、前記ウォーム部と前記軸受部材装着部との間に、前記軸受部材および前記回転子を前記回転軸の軸方向から装着する治具が当接される治具当接部が設けられ、前記ウォーム部と前記軸受部材装着部との間には、センサマグネット装着部が設けられ、前記センサマグネット装着部の軸方向に沿う前記軸受部材装着部側には、ワッシャ装着溝が設けられている。
本発明の他の態様では、前記ワッシャ装着溝には、前記軸受部材の位置決めを行うスナップリングが装着されている。
In another aspect of the present invention, a motor with a speed reducing mechanism having a rotating shaft and a speed reducing mechanism that decelerates the rotation of the rotating shaft, wherein the rotating shaft is provided with a worm that meshes with a gear that forms the speed reducing mechanism. A worm portion, a rotor mounting portion to which a rotor that generates rotational force is mounted, a bearing member mounting portion that is provided between the worm portion and the rotor mounting portion and to which a bearing member is mounted, A jig contact portion between which the jig for mounting the bearing member and the rotor from the axial direction of the rotating shaft is contacted between the worm portion and the bearing member mounting portion , between said worm portion and the bearing member mounting portion, the sensor magnet mounting portion is provided, on the bearing member mounting portion along the axial direction of the sensor magnet mounting portion, that have washer mounting groove is provided .
In another aspect of the invention, the washer mounting groove is mounted with a snap ring for positioning the bearing member.
本発明の他の態様では、前記治具当接部は、前記回転軸を中心として当該回転軸の軸方向と交差する方向に延びる平面状に形成される。 In another aspect of the present invention, the jig abutting portion is formed in a planar shape that extends in a direction intersecting the axial direction of the rotating shaft with the rotating shaft as a center.
本発明の他の態様では、前記回転軸に、前記回転子装着部よりも小径に設定され、前記回転子装着部への前記回転子の装着を案内する案内小径部が設けられる。 In another aspect of the present invention, the rotating shaft is provided with a guide small-diameter portion that is set to have a smaller diameter than the rotor mounting portion and guides the mounting of the rotor to the rotor mounting portion.
本発明の他の態様では、前記ウォームの直径寸法が前記軸受部材装着部の直径寸法よりも大きく設定される。 In another aspect of the present invention, the diameter dimension of the worm is set larger than the diameter dimension of the bearing member mounting portion.
本発明の他の態様では、前記ウォームの直径寸法が前記軸受部材装着部の直径寸法よりも大きく設定され、前記回転子装着部の直径寸法が前記軸受部材装着部の直径寸法よりも小さく設定される。 In another aspect of the present invention, the diameter dimension of the worm is set larger than the diameter dimension of the bearing member mounting portion, and the diameter dimension of the rotor mounting portion is set smaller than the diameter dimension of the bearing member mounting portion. The
本発明によれば、ウォーム部と軸受部材装着部との間に、軸受部材および回転子を回転軸の軸方向から装着する治具が当接される治具当接部を設ける。したがって、ウォーム部の直径寸法を小さくしつつウォームの歯たけを大きくしても、治具当接部に治具を当接させた状態のもとで、軸受部材および回転子を回転軸の軸方向から圧入等することによって強固に固定することができる。よって、従前のように回転軸の径方向に大きな負荷を掛けずに済み、ひいては回転軸の重量および質量を増加させずに、より小型・軽量化を図ることが可能となる。 According to the present invention, the jig contact portion is provided between the worm portion and the bearing member mounting portion, on which a jig for mounting the bearing member and the rotor from the axial direction of the rotating shaft is contacted. Accordingly, even if the worm tooth diameter is increased while reducing the diameter dimension of the worm portion, the bearing member and the rotor are connected to the shaft of the rotating shaft under the state where the jig is in contact with the jig contact portion. It can be firmly fixed by press-fitting from the direction. Therefore, it is not necessary to apply a large load in the radial direction of the rotating shaft as before, and it is possible to further reduce the size and weight without increasing the weight and mass of the rotating shaft.
以下、本発明の一実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。 Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
図1は本発明が採用されたワイパモータを示す斜視図を、図2は図1のワイパモータのカバー部材および制御基板を示す斜視図を、図3は図1の破線円A部の内部構造を示す部分拡大断面図を、図4は図1の破線円B部に設けられるボールベアリングの詳細を示す拡大斜視図を、図5は図1の破線円C部の内部構造を示す部分拡大断面図をそれぞれ示している。 1 is a perspective view showing a wiper motor employing the present invention, FIG. 2 is a perspective view showing a cover member and a control board of the wiper motor of FIG. 1, and FIG. 3 is an internal structure of a broken line circle A portion of FIG. 4 is a partially enlarged sectional view, FIG. 4 is an enlarged perspective view showing details of a ball bearing provided in a broken line circle B portion of FIG. 1, and FIG. 5 is a partially enlarged sectional view showing an internal structure of the broken line circle C portion of FIG. Each is shown.
図1に示すように、減速機構付きモータとしてのワイパモータ10は、図示しない自動車等の車両の前方側にあるフロントワイパ装置の駆動源として用いられるものである。そして、車室内等に設けられるワイパスイッチ(図示せず)を操作することで、ワイパモータ10は正逆方向に回転駆動され、これによりフロントウィンドシールド上にあるワイパ部材(図示せず)が揺動運動されるようになっている。このように、ワイパモータ10は、所定の制御ロジックに基づいて正逆方向に回転駆動される、所謂リバーシングワイパモータとなっている。
As shown in FIG. 1, a
ワイパモータ10は、モータ部20とギヤ部30とを備えており、モータ部20およびギヤ部30は、それぞれ複数の締結ネジ11(図示では1つのみ示す)によって互いに連結されている。ここで、図1においては、ワイパモータ10の内部構造を分かり易くするために、ギヤ部30のギヤケース31を閉塞するカバー部材50(図2参照)を取り外した状態を示している。
The
モータ部20は、図1および図3に示すように、有底筒状に形成されたモータケース21を備えており、当該モータケース21は、鋼板等の磁性材料を深絞り加工(プレス加工)することによって、底部側(図中右側)が段付形状となるよう形成されている。モータケース21の底部21aには第1ラジアル軸受22が設けられ、第1ラジアル軸受22は、鋼板よりなる固定部材23により底部21aに固定されている。第1ラジアル軸受22は、アーマチュア軸(回転軸)24の軸方向基端側(図中右側)に形成された案内小径部24eを回転自在に保持するようになっている。
As shown in FIGS. 1 and 3, the
モータケース21の内壁には、断面が略円弧形状に形成された複数の永久磁石25(例えば4つ)が固定されており、これらの永久磁石25は、モータケース21の周方向に沿って等間隔(90度間隔)で配置されている。各永久磁石25の内側には、所定のエアギャップを介してコイル(図示せず)が巻装されたアーマチュアコア(回転子)26が回転自在に設けられている。アーマチュアコア26は、アーマチュア軸24の軸方向基端側に形成された回転子装着部24dに固定されている。
A plurality of permanent magnets 25 (for example, four) whose cross section is formed in a substantially arc shape are fixed to the inner wall of the
アーマチュア軸24のアーマチュアコア26よりもギヤケース31側(図中左側)には、複数のブラシが摺接する整流子(図示せず)が設けられ、各ブラシおよび整流子を介してアーマチュアコア26に巻装されたコイルに駆動電流が供給される。これにより、アーマチュアコア26には電磁力、すなわち回転力が発生し、アーマチュアコア26はアーマチュア軸24を所定の回転方向・回転数で回転させるようになっている。
A commutator (not shown) in which a plurality of brushes are in sliding contact with each other is provided on the
ギヤ部30は、図1および図5に示すように、有底のギヤケース31を備えている。ギヤケース31は、溶融したアルミ材料等を鋳造成形することにより所定形状に形成され、内部には、樹脂材料よりなるウォームホイール(ギヤ)32が回転自在に収容されている。ウォームホイール32の回転中心には、出力軸33の基端側が固定され、出力軸33の先端側はギヤケース31の外部に延出されている。そして、出力軸33の先端側には、フロントワイパ装置を形成するリンク機構(図示せず)が固定されるようになっている。
As shown in FIGS. 1 and 5, the
ウォームホイール32の外周部には歯部32aが形成されており、当該歯部32aには、アーマチュア軸24の軸方向先端側(図中左側)に一体に設けられたウォーム24aが噛み合わされている。つまり、アーマチュア軸24は、ウォームホイール32を回転駆動するようになっている。ここで、ウォーム24aおよびウォームホイール32は減速機構SDを形成しており、当該減速機構SDは、アーマチュア軸24の回転を所定の回転速度にまで減速して高トルク化し、高トルク化した回転を出力軸33から外部のリンク機構に出力するようになっている。
A
ギヤケース31には、アーマチュア軸支持部34およびベアリング支持部35が一体に形成されている。アーマチュア軸支持部34は略筒状に形成され、その内側には筒状の第2ラジアル軸受36が嵌合して固定され、第2ラジアル軸受36はアーマチュア軸24の軸方向先端側を回転自在に支持している。
The
ベアリング支持部35においても略筒状に形成され、ベアリング支持部35はアーマチュア軸支持部34よりも大径となっている。ベアリング支持部35の内側には、軸受部材としてのボールベアリング40(図4参照)が嵌合されている。ボールベアリング40は、ベアリング支持部35に嵌合された後に、鋼板よりなるストッパ部材37をギヤケース31に差し込むことで、ベアリング支持部35から抜け止めされた状態となっている。
The
図4に示すように、ボールベアリング40は、鋼鉄製のインナーレース41,アウターレース42および複数の鋼球43を備えている。また、ボールベアリング40の軸方向両側には、インナーレース41,アウターレース42および各鋼球43間に保持される摺動グリス(図示せず)の外部への漏洩を防止するシールド44が設けられている。ここで、ボールベアリング40は、安価な汎用品を採用している。
As shown in FIG. 4, the
ボールベアリング40のインナーレース41は、アーマチュア軸24の軸方向中央部に形成された軸受部材装着部24c(図6参照)に固定されている。また、ボールベアリング40のアウターレース42は、ギヤケース31のベアリング支持部35(図1参照)に固定されている。このように、インナーレース41をアーマチュア軸24に固定し、アウターレース42をギヤケース31に固定することで、アーマチュア軸24はモータケース21およびギヤケース31に対して軸方向に移動不能となっている。したがって、アーマチュア軸24の軸方向両端側を支持するためのスラスト軸受を省略して、部品点数の削減が図れるようになっている。
The
ギヤケース31の開口部分(図1の手前側)は、図2に示すカバー部材50によって閉塞されている。カバー部材50は、プラスチック等の樹脂材料によってギヤケース31の開口部分と略同じ外形形状に形成され、その内側には制御基板51が装着されるようになっている。制御基板51には、アーマチュア軸24の回転状態を検出する一対のアーマチュア軸用磁気センサASや、ウォームホイール32の回転状態を検出する一対のウォームホイール用磁気センサWSが実装されている。また、制御基板51には、コンデンサCDやチョークコイルCC等の他の電子部品も実装されている。
The opening part (front side in FIG. 1) of the
ここで、図1および図4に示すように、アーマチュア軸24におけるウォーム24aの近傍には、環状の第1センサマグネットSM1が配置されており、当該第1センサマグネットSM1は、各アーマチュア軸用磁気センサASと対向されるようになっている。また、図1に示すように、ウォームホイール32における出力軸33の近傍には、環状の第2センサマグネットSM2が配置されており、当該第2センサマグネットSM2は、各ウォームホイール用磁気センサWSと対向されるようになっている。なお、第2センサマグネットSM2の形状は環状では無く円筒状等でも良く、その形状は問わない。
Here, as shown in FIGS. 1 and 4, an annular first sensor magnet SM1 is disposed in the vicinity of the
図5に示すように、ウォームホイール32と制御基板51との間には、プラスチック等の樹脂材料よりなる仕切部材52が設けられている。この仕切部材52は、ウォームホイール32とウォーム24aとの間に塗布された摺動グリス(図示せず)が、制御基板51に飛散して付着されるのを防止する役割を果たしている。
As shown in FIG. 5, a
次に、アーマチュア軸24の構造について、図6および図7を参照しつつ詳細に説明する。
Next, the structure of the
図6はアーマチュア軸の詳細構造を示す平面図を、図7(a)(b)は本願構造の小型・軽量化の状態(寸法関係)を、比較構造と比較して説明する説明図をそれぞれ示している。 FIG. 6 is a plan view showing the detailed structure of the armature shaft, and FIGS. 7A and 7B are explanatory views for explaining the state (dimensional relationship) of the structure of the present application in comparison with the comparative structure in terms of size and weight reduction. Show.
図6に示すように、アーマチュア軸24は、断面が円形の鋼棒よりなる母材を、冷間圧造することによって段付形状に形成されている。このようにアーマチュア軸24を冷間圧造で段付形状に形成することにより、材料に無駄が生じるのを抑制することができる。さらには、冷間圧造であるため、母材を加熱等する必要が無く、加工エネルギを低減して省エネを図ることができる。
As shown in FIG. 6, the
アーマチュア軸24は、モータ部20とギヤ部30との双方(図1参照)に跨って配置されるようになっており、その長さ寸法はL1に設定されている。そして、アーマチュア軸24には、ギヤ部30側(軸方向先端側)からモータ部20側(軸方向基端側)に向けて、ウォーム部24b,軸受部材装着部24cおよび回転子装着部24dが、その順番で設けられている。
The
ウォーム部24bの長さ寸法は、アーマチュア軸24の長さ寸法L1の略1/3の長さ寸法L2に設定されている(L2≒L1/3)。また、ウォーム部24bの直径寸法はd1(例えば4.3mm)に設定されており、当該直径寸法d1は、ウォーム部24bに十分な曲げ強度が得られる直径寸法となっている。したがって、ワイパモータ10の回転駆動時において、アーマチュア軸24が撓んでブレたりするような不具合が発生することは無い。
The length dimension of the
ウォーム部24bの周囲には、螺旋状のウォーム24aが一体に設けられており、当該ウォーム24aの直径寸法は、ウォーム部24bの直径寸法d1よりも大きい直径寸法d2(例えば11.2mm)に設定されている(d2>d1)。また、ウォーム24aの直径寸法d2は、軸受部材装着部24cの直径寸法d3(例えば8.0mm)よりも大きい直径寸法に設定されている(d2>d3)。
A
ここで、各直径寸法d1,d2,d3の大小関係は、d2>d3>d1に設定されており、軸受部材装着部24cの直径寸法d3を基準としたときに、本実施の形態においては、概ね、d2≒1.4・d3,d1≒0.5・d3の関係となっている。
Here, the magnitude relationship between the diameter dimensions d1, d2, and d3 is set to d2> d3> d1, and when the diameter dimension d3 of the bearing
ここで、図7に示すように、比較構造(従前構造)のアーマチュア軸aの長さ寸法を、本願構造のアーマチュア軸24の長さ寸法L1と同じ長さ寸法とし、比較構造の軸受部材装着部bの直径寸法を、本願構造の軸受部材装着部24cの直径寸法d3と同じ直径寸法とし、比較構造のウォーム部cの直径寸法を、本願構造のウォーム部24bの直径寸法d1と同じ直径寸法とする。そして、これらの寸法関係を比較基準として、以下、本願構造と比較構造との大きさの違いについて説明する。
Here, as shown in FIG. 7, the length dimension of the armature shaft a of the comparative structure (prior structure) is the same as the length dimension L1 of the
本願構造においては、上述のように、ウォーム24aの直径寸法d2を、ウォーム部24bの直径寸法d1および軸受部材装着部24cの直径寸法d3よりも大きい直径寸法に設定している(d2>d3>d1)。これにより、図7に示すように、本願構造のウォーム24aの歯たけ(=(d2−d1)/2)は、比較構造に比して大きくなっている。つまり、比較構造の歯たけ(=(d3−d1)/2)においては、当該比較構造のウォームdの直径寸法が軸受部材装着部bの直径寸法d3と略等しいため、本願構造のウォーム24aの歯たけよりも小さくなっている。
In the present application structure, as described above, the diameter dimension d2 of the
ただし、ウォーム24aの直径寸法d2が大きくなるほど減速効率が悪化、つまりウォーム24aの回転抵抗が増加するため、これに対抗すべく、アーマチュアコア26を大きくしてトルクアップをさせる必要が生じてしまう。そこで、アーマチュアコア26の大型化(重量増)を避けるためにも、ウォーム24aの直径寸法d2を、軸受部材装着部24cの直径寸法d3の1.4倍以下(d2≦1.4・d3)となるようにし、かつ噛み合い強度が十分に確保され得る直径寸法となるようにする。
However, as the diameter dimension d2 of the
また、本願構造のウォーム24aのピッチは、比較構造のウォームdのピッチよりも狭く設定されている。したがって、ウォームホイール32を小さくしても、ウォーム24aと歯部32aとの噛み合い部分CPにおける強度、つまり噛み合い強度を、比較構造の噛み合い部分CPと同等の噛み合い強度に設定することができる。具体的には、本願構造のウォームホイール32の直径寸法D1(例えば57.0mm)は、比較構造のウォームホイールeの直径寸法D2(例えば62.5mm)の略90%の直径寸法となっている。ただし、本願構造のウォームホイール32の厚み寸法と、比較構造のウォームホイールeの厚み寸法とは、略同じ厚み寸法に設定されている。
The pitch of the
図6に示すように、軸受部材装着部24cは、ウォーム部24bと回転子装着部24dとの間に設けられ、軸受部材装着部24cには、ボールベアリング40が装着されるようになっている。軸受部材装着部24cの長さ寸法は、ウォーム部24bの長さ寸法L2の略半分の長さ寸法L3に設定されている(L3≒L2/2)。また、軸受部材装着部24cの直径寸法はd3に設定されており、当該直径寸法d3は、汎用品であるボールベアリング40(図4参照)が装着可能な直径寸法となっている。
As shown in FIG. 6, the bearing
回転子装着部24dの長さ寸法は、ウォーム部24bの長さ寸法L2と略同じ長さ寸法L4に設定されている(L4≒L2)。また、回転子装着部24dの直径寸法は、軸受部材装着部24cの直径寸法d3よりも小さい直径寸法d4(例えば6.0mm)に設定されている(d4<d3)。なお、回転子装着部24dの直径寸法d4、およびウォーム24aの直径寸法d2の大小関係は、概ね、d4≒0.5・d2の関係となっている。
The length of the
ここで、回転子装着部24dの直径寸法d4は、ワイパモータ10の回転駆動時において、アーマチュアコア26に作用する回転トルク等により、曲げられたり捻れたりすることの無い十分な強度が得られる直径寸法となっている。このように、回転子装着部24dの直径寸法d4を、軸受部材装着部24cの直径寸法d3よりも小さくすることで、アーマチュア軸24の全体の重量を増加させること無く、ウォーム部24bの直径寸法d1を変えずに、ウォーム24aの歯たけを大きくすることができる。なお、本実施の形態においては、回転子装着部24dの直径寸法d4の設定は、ウォーム24aの歯たけを大きくするためだけでは無く、アーマチュア軸24の全体の重量および質量を低減することにも貢献している。
Here, the diameter dimension d4 of the
また、図7に示すように、本願構造における回転子装着部24dの直径寸法d4を、比較構造における回転子装着部fの直径寸法d3よりも小さい直径寸法に設定しているので、同等の出力が得られるようにアーマチュアコアを設定すると、本願構造のアーマチュアコア26は直径寸法d6となり、比較構造のアーマチュアコアgはそれよりも大きい直径寸法d7となる(d7>d6)。このように、本願構造のアーマチュア軸24においては、アーマチュアコア26(モータ部20)の小型・軽量化にも貢献している。
Further, as shown in FIG. 7, the diameter dimension d4 of the
ただし、回転子装着部24dの直径寸法d4と、ウォーム24aの直径寸法d2との寸法差が大き過ぎると、冷間圧造で成形し得る限界を越えてしまい、その結果、アーマチュア軸24に十分な剛性が得られなくなる等、生産性の低下を招く虞がある。したがって、アーマチュア軸24の製造具合を考慮すると、回転子装着部24dの直径寸法d4と、ウォーム24aの直径寸法d2との寸法差は、d4≧0.5・d2の関係を満たすように設定するのが望ましい。
However, if the dimensional difference between the diameter dimension d4 of the
図6に示すように、アーマチュア軸24の軸方向基端側には、回転子装着部24dに隣接して案内小径部24eが設けられている。この案内小径部24eの長さ寸法は、回転子装着部24dの長さ寸法L4の略1/3の長さ寸法L5に設定されている(L5≒L4/3)。また、案内小径部24eの直径寸法は、回転子装着部24dの直径寸法d4よりも若干小径の直径寸法d5に設定されている(d5<d4)。
As shown in FIG. 6, a guide small-
このように、長さ寸法L5でかつ直径寸法d5の案内小径部24eを設けることにより、アーマチュア軸24の軸方向基端側から、回転子装着部24dにアーマチュアコア26を装着し易くしている。つまり、案内小径部24eは、回転子装着部24dへのアーマチュアコア26の装着を案内するようになっている。さらには、アーマチュアコア26の回転子装着部24dへの装着過程において、案内小径部24eには傷が付き難くなっている。したがって、案内小径部24eは、回転摺動部として十分に機能することができ、ひいては第1ラジアル軸受22(図3参照)によってスムーズに回転保持されるようになっている。
Thus, by providing the guide
アーマチュア軸24のウォーム部24bと軸受部材装着部24cとの間には、センサマグネット装着部24fが設けられている。このセンサマグネット装着部24fの直径寸法は、軸受部材装着部24cの直径寸法d3と同じ直径寸法に設定されている。そして、センサマグネット装着部24fの周囲には、第1センサマグネットSM1が固定されるようになっている(図4参照)。
A sensor
アーマチュア軸24のウォーム部24bと軸受部材装着部24cとの間で、センサマグネット装着部24fの軸方向に沿うウォーム部24b側には、治具当接部24gが設けられている。この治具当接部24gは、アーマチュア軸24を中心として当該アーマチュア軸24の軸方向と交差する方向に放射状に延びる平面状に形成されており、したがって治具当接部24gは環状平面に形成されている。そして、治具当接部24gには、軸受部材装着部24cにボールベアリング40を、回転子装着部24dにアーマチュアコア26を、それぞれ装着するために用いる治具T1,T2(図8参照)が当接されるようになっている。なお、治具T1,T2は、アーマチュア軸24のセンサマグネット装着部24fに、第1センサマグネットSM1を装着するために用いても良い(図示せず)。
A
一方、アーマチュア軸24のウォーム部24bと軸受部材装着部24cとの間で、センサマグネット装着部24fの軸方向に沿う軸受部材装着部24c側には、ワッシャ装着溝24hが設けられている。このワッシャ装着溝24hには、軸受部材装着部24cに対するボールベアリング40の位置決めを行うスナップリングSR(図4参照)が装着されるようになっている。このスナップリングSRとしては、例えば、汎用品のC型スナップリングが用いられる。ここで、スナップリングSRは、アーマチュア軸24にボールベアリング40やアーマチュアコア26を組み付ける前の準備工程において、アーマチュア軸24に予め装着されるようになっている。
On the other hand, a
次に、アーマチュア軸24に対するボールベアリング40およびアーマチュアコア26の組み付け手順について、図8を参照しつつ詳細に説明する。
Next, a procedure for assembling the
図8(a),(b)はアーマチュア軸に対するボールベアリングおよびアーマチュアコアの組み付け手順を説明する説明図を示している。 FIGS. 8A and 8B are explanatory views for explaining a procedure for assembling the ball bearing and the armature core with respect to the armature shaft.
[準備工程]
まず、図8(a)に示すように、別の製造工程(冷間圧造工程)で製造されたアーマチュア軸24を準備するとともに、当該アーマチュア軸24のワッシャ装着溝24h(図6参照)に、スナップリングSRを装着しておく。また、ボールベアリング40を準備するとともに、図8(b)に示すように、別の製造工程で製造されたアーマチュアコア26を準備する。これにより準備工程が完了する。
[Preparation process]
First, as shown in FIG. 8A, an
[ボールベアリング組み付け工程]
次に、図8(a)に示すように、ボールベアリング40を組み付け装置ADの第1基台BS1に横にするようにしてセットする。そして、図中矢印(1)に示すように、スナップリングSRが装着されたアーマチュア軸24の案内小径部24e側をボールベアリング40に臨ませて、当該ボールベアリング40のインナーレース41(図4参照)に挿通する。その後、図中矢印(2)に示すように、組み付け装置ADの各治具T1,T2を互いに近接するよう駆動させて、各治具T1,T2の先端部Pを、アーマチュア軸24の治具当接部24gに当接させる。
[Ball bearing assembly process]
Next, as shown in FIG. 8A, the
ここで、各治具T1,T2は、互いに近接させた状態のもとで略円筒形状になるよう構成されている。したがって、各治具T1,T2の先端部Pを、アーマチュア軸24の治具当接部24gに当接させることにより、各治具T1,T2の内側には、アーマチュア軸24のウォーム24aが配置されるようになっている。これにより、各治具T1,T2を用いてアーマチュア軸24を移動させる場合等において、ウォーム24aを保護して、当該ウォーム24aに傷が付くのを防止できる。
Here, each jig | tool T1, T2 is comprised so that it may become a substantially cylindrical shape under the state which mutually adjoined. Therefore, the
次いで、各治具T1,T2を、図中矢印(3)に示すように下降駆動させて、各治具T1,T2を第1基台BS1に近付けていく。これによりボールベアリング40が、アーマチュア軸24の軸方向基端側から軸受部材装着部24cに圧入されていく。その後、さらに各治具T1,T2を下降駆動させることで、ボールベアリング40がスナップリングSRに当接して、軸受部材装着部24cの所定位置に位置決めされる。これにより、ボールベアリング40のアーマチュア軸24への組み付けが終了し、ボールベアリング組み付け工程が完了する。
Next, the jigs T1 and T2 are driven downward as indicated by an arrow (3) in the drawing to bring the jigs T1 and T2 closer to the first base BS1. Thereby, the
[アーマチュアコア組み付け工程]
ボールベアリング組み付け工程の後は、ボールベアリング40が装着されたアーマチュア軸24を第1基台BS1から取り外し、次のアーマチュアコア組み付け工程に移行する。そして、アーマチュアコア26を組み付け装置ADの第2基台BS2に立てるようにしてセットする。つまり、アーマチュアコア26を、アーマチュアコア26にアーマチュア軸24を挿通するためのアーマチュアコア26に形成される孔の向きと、アーマチュア軸24の組み付け方向とが一致する向きに、第2基台BS2にセットする。
[Assembly core assembly process]
After the ball bearing assembly process, the
次に、図中矢印(4)に示すように、ボールベアリング40が装着されたアーマチュア軸24の案内小径部24e側をアーマチュアコア26に臨ませて、当該アーマチュアコア26に挿通する。その後、図中矢印(5)に示すように、組み付け装置ADの各治具T1,T2を互いに近接するよう駆動させて、各治具T1,T2の先端部Pを、アーマチュア軸24の治具当接部24gに当接させる。
Next, as shown by an arrow (4) in the drawing, the
次いで、各治具T1,T2を、図中矢印(6)に示すように下降駆動させて、各治具T1,T2を第2基台BS2に近付けていく。これによりアーマチュアコア26が、アーマチュア軸24の軸方向基端側から回転子装着部24dに圧入されていく。その後、さらに各治具T1,T2を下降駆動させることで、アーマチュアコア26が軸受部材装着部24cと回転子装着部24dとの間の段差Sに当接して、回転子装着部24dの所定位置に位置決めされる。これにより、アーマチュアコア26のアーマチュア軸24への組み付けが終了し、アーマチュアコア組み付け工程が完了する。
Next, the jigs T1 and T2 are driven downward as indicated by an arrow (6) in the drawing to bring the jigs T1 and T2 closer to the second base BS2. As a result, the
ここで、各治具T1,T2の押圧力は、治具当接部24gを介してアーマチュア軸24の最も剛性が高い部位、つまり直径寸法がd3(最大径)となったセンサマグネット装着部24f(図6参照)に伝達されるようになっている。したがって、[ボールベアリング組み付け工程]および[アーマチュアコア組み付け工程]において、アーマチュア軸24に歪みが生じるようなことが無い。
Here, the pressing force of each of the jigs T1 and T2 is a part having the highest rigidity of the
なお、各治具T1,T2の形状や動作を簡素化するために、アーマチュア軸24の軸方向先端部(図中上端部)を単に押圧する構成とすると、ウォーム部24b(直径寸法d1)に歪みが生じる虞がある。当該ウォーム部24bの歪みは、アーマチュア軸24の回転時におけるモータノイズ(メカノイズ)の発生原因となるため、確実に排除すべき設計事項となっている。
In order to simplify the shapes and operations of the jigs T1 and T2, the
また、各治具T1,T2の先端部Pを、アーマチュア軸24の治具当接部24gに当接させるが、当該治具当接部24gは、ウォーム24aが形成されたりボールベアリング40が装着されたりしない部分に設けられている。したがって、各治具T1,T2の先端部Pによって、治具当接部24gの表面に多少の傷が付いたとしても、アーマチュア軸24の回転状態に悪影響を与えることは無い。
Also, the tips P of the jigs T1 and T2 are brought into contact with the
さらに、治具当接部24gを、アーマチュア軸24を中心として当該アーマチュア軸24の軸方向と交差する方向に放射状に延びる環状平面により形成しているため、各治具T1,T2によって、アーマチュア軸24を略真っ直ぐ押圧できるようになっている。したがって、アーマチュア軸24が、ボールベアリング40やアーマチュアコア26をこじるようなことは無く、スムーズな組み付け作業が可能となっている。
Further, since the
次に、治具当接部24gの種々の変形例について、図9を参照しつつ詳細に説明する。なお、各変形例の治具当接部は、上述した治具当接部24gと同様の機能を有しているため、各変形例の治具当接部には同一の符号を付している。
Next, various modifications of the
図9(a)〜(e)は治具当接部の変形例(5種類)を示す部分拡大図斜視図を示している。 FIGS. 9A to 9E are partially enlarged perspective views showing modified examples (five types) of the jig contact portion.
図9(a)に示す治具当接部24gは、センサマグネット装着部24fの軸方向に沿うウォーム部24b寄りに、センサマグネット装着部24fの周方向に延在する環状溝60を形成することにより設けられている。
The
図9(b)に示す治具当接部24gは、センサマグネット装着部24fの軸方向に沿うウォーム部24b側の端部に、アーマチュア軸24の軸心を挟んで対向するよう、アーマチュア軸24の軸方向基端側に向けて窪む2つの凹部61を形成することにより設けられている。
The
図9(c)に示す治具当接部24gは、センサマグネット装着部24fの軸方向に沿うウォーム部24b寄りに、センサマグネット装着部24fの周方向に等間隔(90度間隔)で並ぶ4つの扇状溝62(図示では3つのみ示す)を形成することにより設けられている。
The
図9(d)に示す治具当接部24gは、センサマグネット装着部24fの軸方向に沿うウォーム部24b側の端部に、アーマチュア軸24の軸心を挟んで対向するよう、アーマチュア軸24の径方向内側に向けて窪む2つの半円状凹部63(図示では1つのみ示す)を形成することにより設けられている。この場合における治具当接部24gは、曲面状に形成される。
The
図9(e)に示す治具当接部24gは、センサマグネット装着部24fの軸方向に沿うウォーム部24b側の端部に、アーマチュア軸24の軸心を挟んで対向するよう、アーマチュア軸24の径方向内側に向けて窪む2つの三角状凹部64(図示では1つのみ示す)を形成することにより設けられている。この場合における治具当接部24gは、三角形の頂部に形成される。
The
図9(a)〜(e)に記載された治具当接部24gは、いずれもウォーム24aから各治具T1,T2を遠ざけることができる。したがって、各治具T1,T2によってウォーム24aに傷が付くことを確実に防止することができる。
The
以上詳述したように、本実施の形態に係るアーマチュア軸24およびワイパモータ10によれば、ウォーム部24bと軸受部材装着部24cとの間に、ボールベアリング40およびアーマチュアコア26をアーマチュア軸24の軸方向から装着する各治具T1,T2の先端部Pが当接される治具当接部24gを設けた。したがって、ウォーム部24bの直径寸法d1を小さくしつつウォーム24aの歯たけを大きくしても、治具当接部24gに各治具T1,T2を当接させた状態のもとで、ボールベアリング40およびアーマチュアコア26をアーマチュア軸24の軸方向から圧入により強固に固定することができる。よって、従前のようにアーマチュア軸24の径方向に大きな負荷を掛けずに済み、ひいてはアーマチュア軸24の重量を増加させずに、より小型・軽量化を図ることが可能となる。
As described above in detail, according to the
また、アーマチュア軸24は段付形状に形成されているが、アーマチュア軸24への組み付け部品の挿入方向側には、その段付形状の端部に面取り加工がされている。したがって、各組み付け部品のアーマチュア軸24への挿入性を向上させている。
In addition, the
本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることは言うまでもない。例えば、上記実施の形態においては、ワイパモータ10のモータ部20に、ブラシ付きのモータを採用したものを示したが、本発明はこれに限らず、モータ部にブラシレスモータを採用することもできる。この場合、回転軸としてのロータシャフトに、回転子としてのロータコア(永久磁石)が装着されることになる。
It goes without saying that the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made without departing from the scope of the invention. For example, in the above-described embodiment, a motor with a brush is used as the
このようにブラシレスモータを採用することで、ロータコアにはコイルを巻装する必要が無くなる。そのため、コイルの巻きムラに起因する回転振動が発生せず、ロータシャフトおよびロータコアよりなる回転体の慣性質量を低減することができる。したがって、回転子装着部に作用する負荷が小さくなり、ひいては回転子装着部の直径寸法をより小さくすることが可能となる。 By adopting the brushless motor in this way, it is not necessary to wind a coil around the rotor core. Therefore, rotational vibration caused by coil winding unevenness does not occur, and the inertial mass of the rotating body composed of the rotor shaft and the rotor core can be reduced. Accordingly, the load acting on the rotor mounting portion is reduced, and as a result, the diameter dimension of the rotor mounting portion can be further reduced.
また、上記実施の形態においては、軸受部材としてボールベアリング40を採用したものを示したが、本発明はこれに限らず、円筒ころ軸受(ローラベアリング)等の他の形式の軸受部材を用いることもできる。
In the above embodiment, the
さらに、上記実施の形態においては、アーマチュア軸24を段付形状に形成するため、冷間圧造加工によるものを示したが、本発明はこれに限らず、切削加工によるものでも良い。
Further, in the above-described embodiment, the
また、上記実施の形態においては、回転子装着部24dの直径寸法d4が、軸受部材装着部24cの直径寸法d3よりも小さく設定されたものを示したが、本発明はこれに限らず、回転子装着部24dの直径寸法d4と軸受部材装着部24cの直径寸法d3とは同じ寸法であっても良い(d4≦d3)。さらに、同様に、案内小径部24eの直径寸法d5は、回転子装着部24dの直径寸法d4と同寸法であっても良い(d5≦d4)。
Moreover, in the said embodiment, although the diameter dimension d4 of the rotor mounting | wearing
また、上記実施の形態においては、各治具T1,T2は、互いに近接させた状態のもとで略円筒形状になるよう構成されているものを示したが、本発明はこれに限らず、先端部Pをアーマチュア軸24の治具当接部24gに当接させることができるものであったり、アーマチュア軸24を移動させる場合に用いることのできる形状であれば、その形状は問わない。
Moreover, in the said embodiment, although each jig | tool T1, T2 showed what was comprised so that it might become a substantially cylindrical shape under the state which mutually adjoined, this invention is not restricted to this, The shape is not limited as long as the distal end portion P can be brought into contact with the
さらに、上記実施の形態においては、減速機構付きモータとして、ワイパモータ10であるものを示したが、本発明はこれに限らず、パワーウィンド装置やパワースライドドア装置等の駆動源として用いられる減速機構付きモータにも適用することができる。また、正逆方向に回転駆動されるものに限らず、一方向のみに回転駆動されるものでも良い。
Furthermore, in the above embodiment, the
10 ワイパモータ(減速機構付きモータ)
11 締結ネジ
20 モータ部
21 モータケース
21a 底部
22 第1ラジアル軸受
23 固定部材
24 アーマチュア軸(回転軸)
24a ウォーム
24b ウォーム部
24c 軸受部材装着部
24d 回転子装着部
24e 案内小径部
24f センサマグネット装着部
24g 治具当接部
24h ワッシャ装着溝
25 永久磁石
26 アーマチュアコア(回転子)
30 ギヤ部
31 ギヤケース
32 ウォームホイール(ギヤ)
32a 歯部
33 出力軸
34 アーマチュア軸支持部
35 ベアリング支持部
36 第2ラジアル軸受
37 ストッパ部材
40 ボールベアリング(軸受部材)
41 インナーレース
42 アウターレース
43 鋼球
44 シールド
50 カバー部材
51 制御基板
52 仕切部材
60 環状溝
61 凹部
62 扇状溝
63 半円状凹部
64 三角状凹部
CC チョークコイル
CD コンデンサ
AS アーマチュア軸用磁気センサ
WS ウォームホイール用磁気センサ
SM1 第1センサマグネット
SM2 第2センサマグネット
SD 減速機構
CP 噛み合い部分
S 段差
SR スナップリング
AD 組み付け装置
BS1 第1基台
BS2 第2基台
T1,T2 治具
P 先端部
a アーマチュア軸(比較構造)
b 軸受部材装着部(比較構造)
c ウォーム部(比較構造)
d ウォーム(比較構造)
e ウォームホイール(比較構造)
f 回転子装着部(比較構造)
g アーマチュアコア(比較構造)
10 Wiper motor (motor with reduction mechanism)
DESCRIPTION OF
30
41
b Bearing member mounting part (comparison structure)
c Worm part (comparison structure)
d Worm (comparison structure)
e Worm wheel (comparative structure)
f Rotor mounting part (comparison structure)
g Armature core (comparison structure)
Claims (12)
前記ギヤが噛み合わされるウォームが設けられるウォーム部と、
回転力を発生する回転子が装着される回転子装着部と、
前記ウォーム部と前記回転子装着部との間に設けられ、軸受部材が装着される軸受部材装着部と、
を備え、
前記ウォーム部と前記軸受部材装着部との間に、前記軸受部材および前記回転子を前記回転軸の軸方向から装着する治具が当接される治具当接部が設けられ、
前記ウォーム部と前記軸受部材装着部との間には、センサマグネット装着部が設けられ、
前記センサマグネット装着部の軸方向に沿う前記軸受部材装着部側には、ワッシャ装着溝が設けられている、回転軸。 A rotating shaft for rotationally driving the gear,
A worm portion provided with a worm with which the gear is engaged;
A rotor mounting portion to which a rotor that generates rotational force is mounted;
A bearing member mounting portion provided between the worm portion and the rotor mounting portion and mounted with a bearing member;
With
Between the worm portion and the bearing member mounting portion, there is provided a jig contact portion on which a jig for mounting the bearing member and the rotor from the axial direction of the rotating shaft is contacted ,
A sensor magnet mounting portion is provided between the worm portion and the bearing member mounting portion,
Wherein the said bearing member fitting portion along the axial direction of the sensor magnet mounting portion, that have washer mounting groove is provided, the rotation shaft.
前記ワッシャ装着溝には、前記軸受部材の位置決めを行うスナップリングが装着されている、回転軸。A rotating shaft in which a snap ring for positioning the bearing member is mounted in the washer mounting groove.
前記治具当接部は、前記回転軸を中心として当該回転軸の軸方向と交差する方向に延びる平面状に形成される、回転軸。 The rotating shaft according to claim 1 or 2 ,
The jig contact portion is a rotation shaft formed in a planar shape extending in a direction intersecting the axial direction of the rotation shaft with the rotation shaft as a center.
前記回転軸に、前記回転子装着部よりも小径に設定され、前記回転子装着部への前記回転子の装着を案内する案内小径部が設けられる、回転軸。 In the rotating shaft according to any one of claims 1 to 3 ,
A rotating shaft, wherein the rotating shaft is provided with a guide small-diameter portion that is set to have a smaller diameter than the rotor mounting portion and guides the mounting of the rotor to the rotor mounting portion.
前記ウォームの直径寸法が前記軸受部材装着部の直径寸法よりも大きく設定される、回転軸。 In the rotating shaft according to any one of claims 1 to 4 ,
The rotating shaft in which the diameter dimension of the worm is set larger than the diameter dimension of the bearing member mounting portion.
前記ウォームの直径寸法が前記軸受部材装着部の直径寸法よりも大きく設定され、前記回転子装着部の直径寸法が前記軸受部材装着部の直径寸法よりも小さく設定される、回転軸。 In the rotating shaft according to any one of claims 1 to 5 ,
A rotating shaft in which a diameter dimension of the worm is set larger than a diameter dimension of the bearing member mounting portion, and a diameter dimension of the rotor mounting portion is set smaller than a diameter dimension of the bearing member mounting portion.
前記回転軸は、
前記減速機構を形成するギヤが噛み合わされるウォームが設けられるウォーム部と、
回転力を発生する回転子が装着される回転子装着部と、
前記ウォーム部と前記回転子装着部との間に設けられ、軸受部材が装着される軸受部材装着部と、
を備え、
前記ウォーム部と前記軸受部材装着部との間に、前記軸受部材および前記回転子を前記回転軸の軸方向から装着する治具が当接される治具当接部が設けられ、
前記ウォーム部と前記軸受部材装着部との間には、センサマグネット装着部が設けられ、
前記センサマグネット装着部の軸方向に沿う前記軸受部材装着部側には、ワッシャ装着溝が設けられている、減速機構付きモータ。 A motor with a speed reduction mechanism having a rotation shaft and a speed reduction mechanism for reducing the rotation of the rotation shaft,
The rotation axis is
A worm portion provided with a worm meshed with a gear forming the speed reduction mechanism;
A rotor mounting portion to which a rotor that generates rotational force is mounted;
A bearing member mounting portion provided between the worm portion and the rotor mounting portion and mounted with a bearing member;
With
Between the worm portion and the bearing member mounting portion, there is provided a jig contact portion on which a jig for mounting the bearing member and the rotor from the axial direction of the rotating shaft is contacted ,
A sensor magnet mounting portion is provided between the worm portion and the bearing member mounting portion,
Wherein the bearing member mounting portion side, that has a washer mounting groove is provided, motor with reduction gear mechanism along the axial direction of the sensor magnet mounting portion.
前記ワッシャ装着溝には、前記軸受部材の位置決めを行うスナップリングが装着されている、減速機構付きモータ。A motor with a speed reduction mechanism, wherein a snap ring for positioning the bearing member is mounted in the washer mounting groove.
前記治具当接部は、前記回転軸を中心として当該回転軸の軸方向と交差する方向に延びる平面状に形成される、減速機構付きモータ。 The motor with a speed reduction mechanism according to claim 7 or 8 ,
The jig contact portion is a motor with a speed reduction mechanism that is formed in a planar shape that extends in a direction intersecting the axial direction of the rotation axis with the rotation axis as a center.
前記回転軸に、前記回転子装着部よりも小径に設定され、前記回転子装着部への前記回転子の装着を案内する案内小径部が設けられる、減速機構付きモータ。 The motor with a speed reduction mechanism according to any one of claims 7 to 9 ,
A motor with a speed reduction mechanism, wherein the rotating shaft is provided with a guide small-diameter portion that is set to have a smaller diameter than the rotor mounting portion and guides the mounting of the rotor to the rotor mounting portion.
前記ウォームの直径寸法が前記軸受部材装着部の直径寸法よりも大きく設定される、減速機構付きモータ。 The motor with a speed reduction mechanism according to any one of claims 7 to 10 ,
A motor with a speed reduction mechanism, wherein a diameter dimension of the worm is set larger than a diameter dimension of the bearing member mounting portion.
前記ウォームの直径寸法が前記軸受部材装着部の直径寸法よりも大きく設定され、前記回転子装着部の直径寸法が前記軸受部材装着部の直径寸法よりも小さく設定される、減速機構付きモータ。 The motor with a speed reduction mechanism according to any one of claims 7 to 11 ,
A motor with a speed reduction mechanism, wherein a diameter dimension of the worm is set larger than a diameter dimension of the bearing member mounting portion, and a diameter dimension of the rotor mounting portion is set smaller than a diameter dimension of the bearing member mounting portion.
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