CN108137107B - 车辆的后部结构 - Google Patents

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Abstract

本发明的车辆的后部结构包括:凹部(4),设置在车辆的后部(1R),向车辆前方凹陷;划分件(3),在车辆上下方向上划分所述凹部。所述划分件(3)以相对于所述凹部(4)能够向后方、上方或下方位移的方式设置,以便该划分件(3)从所述凹部(4)离开间隔。

Description

车辆的后部结构
技术领域
本发明涉及车辆的后部结构。
背景技术
为了改变沿车身上表面流动的行驶风的风向以改善空气动力特性,有时会在车辆后部设置后扰流器。这样的后扰流器通常以从比较平坦的车身表面突出的方式设置。
例如在掀背车的情形下,以从沿上下方向延伸的背门后侧面的上缘部向后方突出的方式来设置后扰流器的情形居多。此外,在折背式或直背式的车辆的情况下,已知有专利文献1所示的后扰流器,该后扰流器以从沿大致前后方向延伸的行李室盖或背门上侧面的后缘部向上方突出的方式设置。
然而,基于美观上或车载附件布置的关系,有时会将扰流器设置在车身侧所设的凹部的附近。此情况下,基于凹部而产生的紊流等有时会形成空气动力学上不理想的状态。因此,在这一方面希望得以改善。另外,所述专利文献1并没有公开在后扰流器周边存在着凹部的结构,完全没有着眼于上述般的问题。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:美国专利公开公报US 2015/0016131号
发明内容
本发明的目的在于:针对扰流器设置在车身侧所设的凹部的附近的结构,抑制紊流的发生以确保空气动力性能并且提高美观度。
本发明的车辆的后部结构包括:凹部,设置在车辆的后部,至少向车辆前方凹陷;划分件,至少在车辆上下方向上划分所述凹部;其中,所述划分件以相对于所述凹部能够向后方、上方或下方位移的方式设置,以便该划分件从所述凹部离开间隔。
附图说明
图1是本实施例的车辆后部的从后方观察时的立体图。
图2是扰流器处于下降姿势时的车辆后部的要部背视图。
图3是扰流器处于立起姿势时的车辆后部的要部背视图。
图4是扰流器处于下降姿势时的从上方所看到的车辆后侧左端部的立体图。
图5是扰流器处于立起姿势时的车辆后部的要部俯视图。
图6是扰流器处于下降姿势时的车辆后部的要部左侧视图。
图7是扰流器处于立起姿势时的车辆后部的要部左侧视图。
图8是表示后灯单元的内部结构的车辆后部的剖面略图。
图9是表示扰流器的驱动支撑装置的图(扰流器处于下降姿势时)。
图10是表示扰流器的驱动支撑装置的简略图(扰流器处于立起姿势时)。
具体实施方式
以下,根据图1至图8详述本发明的一实施例。图中,箭头F表示车辆前方,箭头LE表示车宽方向的左方,箭头RI表示车宽方向的右方。
如图1至图6所示,在车辆后部1R的左右各侧安装有后灯单元2、2,在左右一对后灯单元2、2的后方设置有沿车宽方向延伸的后扰流器3(相当于本发明的划分件)。
此外,图1中的101为后窗玻璃,102为后舱盖板,103为保险杠罩面,104为后翼子板。
车辆后部1R的后灯单元2的设置部位(车辆后部1R的左右各部)上设置有通过使车身向车辆前方凹陷而成的凹部4。凹部4在后视下从车宽方向的外端向车宽方向内侧延伸,被形成为车宽方向的长度大于上下方向的长度的横宽形状。
此外,在车辆后部1R设置有在左右的后灯单元2、2之间亦即在左右的凹部4、4的车宽方向内端上部之间连续地将凹部4、4彼此连结的上下长度短于该凹部4的凹状部分45。由此,车辆后部1R具有如下的结构:左右的后灯单元2、2经由凹状部分45而在车宽方向上相连(参照图3、图8)。
如图2至图7所示,在车身上的与车辆后部1R的左右两端部的后灯单元2的设置部相当的部位形成有成为凹部4的开口部的缘部而且朝着前方延伸的延伸缘部41。
如图1至图8所示,上述的凹部4的内周面的大致全体由后灯单元2所具备的树脂制的灯框5所形成。灯框5被形成为在后端具备开口部的有底形状。如图8所示,灯框5的前缘部与车身的所述延伸缘部41抵接。即,通过该灯框5和延伸缘部41而形成向车辆前方凹陷的有底形状的凹部4的圆滑的内周面。
此外,本实施例的凹部4的开口部没有被透镜或透明盖等覆盖,该凹部4的内部空间与车辆外侧的空间相连通。
如图1至图7所示,后灯单元2包括作为灯光的两个后灯灯体6(6a、6b)和转向信号部7,它们被收纳在凹部4中并且从该凹部4的车宽方向内侧向外侧排列设置。
本实施例中,车宽方向内侧的后灯灯体6(内侧后灯灯体6a)是车辆后退时点灯的倒车灯(后退信号灯)。车宽方向外侧的后灯灯体6(外侧后灯灯体6b)是通过操作省略了图示的车内的开关而被点灯并且在踩踏制动踏板(省略图示)时更强地被点灯的尾灯和制动灯的组合灯(尾灯/制动信号灯)。内侧后灯灯体6a与外侧后灯灯体6b以后述的这些灯体的透镜面141朝向车辆后方的方式在俯视下互相平行地设置。
此外,图2至图4中的符号7a、7b是作为转向信号部7的一部分而具备的叶状导光板,转向信号部7基于方向指示灯杆被操作而对设置在后灯单元2内部的省略图示的转向信号用光源的光进行导光而闪光。这些叶状导光板7a、7b由丙烯等透光性构件所形成。
下面,说明后灯灯体6的内部结构。左右的后灯单元2、2左右对称地形成,上述的内侧后灯灯体6a和外侧后灯灯体6b为大致相同的内部结构。因此,根据图8来对后灯灯体6的内部结构进行说明,图8模式地表示了左侧后灯单元2的内侧后灯灯体6a的纵剖面。此外,图8是内侧后灯灯体6a的中心部被剖切后的与车宽方向正交的剖面图,此外,图8中的后扰流器3表示处于下降姿势时的状态,后灯单元以外的车辆后部的内部结构的图示被省略。
后灯灯体6(6a)主要包括灯具壳11、LED光源12、反射镜13、透镜14及散热器15。
灯具壳11收容反射镜13、LED光源12等,以后部比前部小径的方式形成为具备台阶部11a的有台阶的圆筒状。本实施例中,灯具壳11以其中心轴与前后方向相一致的状态安装于灯框5的底面中所形成的凹部5a(参照图8)。
LED光源12设置在后灯灯体6的前端且后视下的大致中央部,虽省略了图示,但其经由线束等而连接于设置在后灯灯体6(6a)外侧的控制器。
反射镜13设置在LED光源12的周边,以包围该LED光源12周边的方式形成为侧视下的大致U状,以使LED光源12发出的光朝车辆后方反射。
透镜14由透明合成树脂形成为剖视下的扁平形状,以封盖灯具壳11的后端的开口部的方式被安装。
散热器15在后灯灯体6的外侧且LED光源12的前方与该LED光源12对应地设置,具有作为向周围释放从LED光源12发出的热的散热部的功能。
如图1所示,所述后扰流器3是在车辆后部1R在车宽方向的大致全长范围延伸的树脂制的板状构件。如图1至图7所示,后扰流器3左右对称的形成,其一体地具有:位于车宽方向中央侧的中央部31;位于比该中央部31更靠车宽方向的两外侧且低于中央部31的位置的外侧部32、32;连结上述各部的连结部33。后扰流器3形成为中央部31、连结部33及外侧部32的前后方向的长度均大于上下方向的厚度且整体上车宽方向的长度较长的板状。如图2、图4及图6所示,这样的后扰流器3以能够在下降姿势Pd和立起姿势Pu之间位移的方式构成,所述下降姿势Pd为后扰流器3下降到在车辆上下方向上划分后灯灯体6的位置时的姿势,所述立起姿势Pu如图3及图7所示为相对于下降姿势Pd立起的姿势。
如图1、图2、图4及图6所示,后扰流器3的外侧部32在该后扰流器3处于下降姿势Pd的状态时以横过后灯单元2的方式沿着车宽方向延伸至该后灯单元2的车宽方向的外端。
详细而言,后扰流器3的外侧部32以后视下上下划分(横过)设置在后灯灯体6(内侧后灯灯体6a及外侧后灯灯体6b)后端的透镜面141的方式延伸(参照同图)。由此,后扰流器3的外侧部32以能够从外侧部32的上方及下方的双方直接视角辨认到后灯灯体6的透镜面141亦即后灯灯体6的闪烁的方式设置(参照图2、图4)。
详细而言,后扰流器3的外侧部32以后视下透镜面141中的相对于该外侧部32位于下侧的下侧部分141d的上下方向长度大于相对于该外侧部32位于上侧的上侧部分141u的上下方向长度的方式(Hd>Hu)设置(参照图2、图8)。
即,如图8所示,外侧部32以后视下在比后灯灯体6所具备的透镜面141的上下方向的中间部更上方处将该透镜面141上下划分的方式设置。
此外,在后扰流器3被设置于下降姿势Pd的状态下,外侧部32以侧视下相对于凹部4的开口部进入到其内侧的状态从后方与透镜面141相向(参照图6、图8)。
这样的外侧部32虽然在前后方向上延伸(亦即具有前后方向上的长度),但后灯灯体6的透镜面141中的位于外侧部32下方的下侧部分141d被设置为能够在后视下被直接视角辨认(参照图2)。
此处,若采用与如本实施例那样使透镜面141朝着车辆后方设置的结构不同的结构例如采用以透镜面141朝向后斜上方的方式而使透镜14以仰角设置的结构(省略图示)时,透镜面141中的下侧部分141d在俯视下与外侧部32重叠,有可能导致例如不能从后斜上方视角辨认到该部分。然而,由于相对于外侧部32位于下侧的下侧部分141d的上下方向的长度大于上侧部分141u,因此,下侧部分141d的除了上述重叠部分的其余的部分能够从后斜上方或上方直接被视角辨认。
如图1、图2及图3所示,后扰流器3的中央部31位于与车宽方向上的左右一对后灯单元2、2的大致两者之间的部分相当的位置,至少该中央部31的上表面不仅在立起姿势Pu的状态下而且在下降姿势Pd的状态下都在位于比后灯灯体6的透镜面141更上方的高度位置处沿车宽方向延伸(参照图2)。
而且,后扰流器3的中央部31在下降姿势Pd的状态下,如图6所示,位于保险杠罩面103的上端部的位置,从后舱盖板102的后端向后方突出,所述保险杠罩面103形成车辆后部1R的后表面。
如图2及图6所示,上述的后扰流器3的中央部31及外侧部32的各上表面均以越往车宽方向外侧其高度越低且越往车辆后方其高度越低的方式形成为向下方渐渐倾斜的圆滑的弯曲面。
此外,连结部33以将中央部31与设置在比该中央部31在车宽方向外侧更低的位置处的外侧部32连结的方式形成为越往车宽方向外侧高度越低的倾斜的圆滑的台级形状(参照图1、图2、图6),并且以随着向后方延伸而渐渐位于车宽方向内侧的方式倾斜(参照图4至图6)。
如图9及图10所示,上述的后扰流器3被驱动支撑装置20(相当于本发明的驱动装置)可变更姿势地支撑,该姿势为下降姿势Pd和立起姿势Pu中的任一姿势。
驱动支撑装置20的大致全体被组装于车辆后部1R的车宽方向的中央部31,驱动支撑装置20以使后扰流器3能够在下降姿势Pd和立起姿势Pu之间位移的方式从下侧支撑后扰流器3的中央部31。
有关驱动支撑装置20的一实施方式,利用图9及图10所示的模式图进行说明。驱动支撑装置20主要包括基台21、臂安装支架22、支撑臂23及伸缩支撑臂24。
此外,图9是模式地表示了图5中的A-A线剖面处的驱动支撑装置的结构说明图,图9及图10分别为后扰流器处于下降姿势时和处于立起姿势时的剖视图。不过,在该图中,省略了驱动支撑装置以外的车身内部的结构的图示。此外,在车辆后部1R的车宽方向中央部的左右各侧各具备一对的支撑臂23和伸缩支撑臂24,后扰流器3由共计四个支撑臂23、24所支撑。然而,在图9及图10中,仅图示了车宽方向的左右各侧中的一侧的支撑臂23及伸缩支撑臂24。
在车身侧设置有引导构件27(参照图9),由板状构件构成的所述基台21以能够相对于车辆后部1R向后方突出或退回的方式被该引导构件27(参照图9)滑动自如地支撑。
基台21上沿着其滑动方向安装有齿条25,在车身侧安装有与该齿条25啮合的小齿轮26以及驱动小齿轮26转动的基台滑动用马达28。由此,基台21被驱动。
臂安装支架22具有能够支持支撑臂23及伸缩支撑臂24的刚度,通过形成在外端的凸缘22a而与基台21的上表面一体地被紧固。
伸缩支撑臂24包括:臂伸缩用马达241;螺杆轴242(参照图10);位于臂伸缩用马达241与螺杆轴242之间,将臂伸缩用马达241的驱动力传递给螺杆轴242的突台部244(耦合);随着螺杆轴242的转动而螺入螺出的螺母构件245。
支撑臂23是与作为主动连杆的伸缩支撑臂24的摆动连动而摆动的从动连杆。
支撑臂23及伸缩支撑臂24的上端部经由枢装部23u、24u而分别连结于后扰流器3的下表面的前后各部。即,伸缩支撑臂24、螺母构件245的上端连结于后扰流器3的下表面。
另一方面,支撑臂23及伸缩支撑臂24的下端部经由枢装部23d、24d而分别连结于安装支架的前后各部。这样,支撑臂23及伸缩支撑臂24经由臂安装支架22而连结于基台21。
通过上述的驱动支撑装置20来使后扰流器3从图9所示的下降姿势Pd的状态往图10所示的立起姿势Pu位移时,基于基台滑动用马达28的驱动,小齿轮26转动,基于该小齿轮26和齿条25,基台21从车辆后部1R向外侧后方直线前进。由此,后扰流器3从凹部4向车辆后方离开间隔。
此后,基于臂伸缩用马达241的驱动,螺杆轴242转动,从而螺母构件245直线前进,随此,伸缩支撑臂24伸长。基于伸缩支撑臂24的伸长,支撑臂23和伸缩支撑臂24互相连动而相对于基台21立起地在左侧视下绕逆时针方向摆动,通过支撑臂23和伸缩支撑臂24从下侧上推后扰流器3。由此,后扰流器3一边向车辆上方移动一边位移到立起姿势Pu的位置(参照图7)。
此处,若着眼于后扰流器3的外侧部32时,外侧部32基于后扰流器3从下降姿势Pd位移到立起姿势Pu而以从凹部4向后上方离开间隔的方式位移。
即,如图2及图6所示,在后扰流器3处于下降姿势Pd的状态下,被设置在上下划分后灯灯体6的高度上的外侧部32在后扰流器3处于立起姿势Pu的状态下,如图2及图7所示,被设置在相对于凹部4的上缘部4u向上方且后方离开间隔的位置。
换言之,外侧部32在立起姿势Pu下被设置在比后灯灯体6更上方的位置。即,本实施例中,外侧部32在立起姿势Pu下被设置在比后灯灯体6的透镜面141的上端更上方的位置(参照图3)。
另一方面,若着眼于后扰流器3的中央部31时,中央部31在后扰流器3处于下降姿势Pd的状态下被设置为在侧视下从后舱盖板102的后端且保险杠罩面103的上端向后方延出(参照图6),而在后扰流器3处于立起姿势Pu的状态下被设置为从后舱盖板102向上方且从保险杠罩面103向后方离开间隔(参照图7、图10)。即,在后扰流器3的中央部31的下表面和后舱盖板102之间形成在前后方向连通的空间A。此外,后扰流器3的中央部31及外侧部32在该后扰流器3处于立起姿势Pu的状态下成为越往车辆前方高度越低的倾斜姿势(参照图6)。
此外,使后扰流器3从立起姿势Pu向下降姿势Pd位移时,进行与使该后扰流器3从上述的下降姿势Pd向立起姿势Pu位移时的动作相反的动作。即,使伸缩支撑臂24收缩而往下方移动,之后,使基台21退回到车辆后部1R的内部。
本实施例中,后扰流器3在车辆停车时保持于下降姿势Pd,随着车辆行驶,其基于上述的驱动支撑装置20被自动地驱动而姿势被变更到立起姿势Pu。此外,作为对车辆的行驶和停止进行检测的手段,例如可根据加速踏板有无被踩踏来进行检测,不过,该检测手段的具体结构并没有特别的限定。
该实施例的车辆的后部结构中,在车辆后部1R设置有至少向车辆前方形成为凹状的凹部4(参照图1至图8),并且设置有至少在车辆上下方向上划分该凹部4的作为划分件的后扰流器3(参照图1至图4、图6、图8),该后扰流器3以相对于凹部4能够向后方、上方或下方位移的方式设置,以便该后扰流器3从凹部4离开间隔(参照图3、图7)。
根据上述结构,在后扰流器3以在车辆上下方向上划分设置于车辆后部1R的凹部4的方式而被设置的情况下,行驶时等会在凹部4的上下分别产生卷入凹部4的气流(紊流),不过,由于能够根据需要而使后扰流器3相对于凹部4离开间隔,因此能够抑制紊流的发生。
具体而言,在设置于车辆后部1R的凹部4处,基于流往该凹部4内的行驶风与在凹部4外流动的行驶风之间产生的速度差而产生负压。因此,在车辆后部1R的车身(后翼子板104或后舱盖板102)的上面向后方流动的行驶风被吸引到凹部4,有可能因卷入的气流而产生紊流(涡流)。因此,在后扰流器3以在车辆上下方向上划分车辆后部1R的凹部4的方式而被设置的情况下,不会获得较大的基于后扰流器3的紊流抑制效果(整流效果)。
然而,通过使后扰流器3相对于凹部4离开间隔,能够基于后扰流器3来调整空气动力性能。具体而言,通过使后扰流器3相对于凹部4向后侧上方位移,在车辆后部1R的凹部4的上端与后扰流器3的下表面之间确保空间A(参照图7、图10),能够将经由该空间A流往后方的行驶风导往凹部4。因此,能够抑制凹部4处的负压的发生,进而能够抑制紊流的发生。
即,根据上述结构,在后扰流器3设置在所述下降姿势Pd的位置亦即在车辆上下方向上划分车辆后部1R的凹部4的位置的情况下,能够确保车辆的美观等,另一方面,在行驶时(特别是在高速行驶时等),通过将后扰流器3设置于所述立起姿势Pu的位置,能够抑制紊流的发生,确保空气动力性能。因此,在采用将后扰流器3设置在车辆后部1R所设的凹部4的附近的结构的情况下,既能够确保空气动力性能又能够提高美观度。
此外,根据本发明的实施方式,设置有作为驱动后扰流器3的驱动装置的驱动支撑装置20(参照图9、图10),该驱动支撑装置20在车辆行驶时使后扰流器3位移(参照图3、图5、图7)。
因此,能够省略使后扰流器3位移的劳力,并且能够预防忘记位移的情况,因此,能够切实地得到基于后扰流器3的紊流抑制效果。
此外,根据本发明的实施方式,后扰流器3能够位移到比凹部4的上缘部4u更上方且更后方的位置(参照图3、图7)。
根据上述结构,在行驶时,能够使后扰流器3相对于凹部4的上缘部4u向上后方离开间隔,能够将行驶风导入到凹部4的上缘部4u与后扰流器3的下方之间。因此,能够抑制凹部4处发生的后方紊流。
此外,根据本发明的实施方式,后扰流器3在向车辆后方位移后能够向车辆上方位移(参照图9、图10)。
根据上述结构,驱动支撑装置20在使后扰流器3移动了到车辆后方之后,使之移动到车辆上方,因此,能够紧凑地形成该驱动支撑装置20。而且,还能够使后扰流器3以最小限度的动作移动到凹部4的后上方而不会与车辆后部1R发生干涉。
本发明并不限定于上述的实施例的结构。
例如,本发明的凹部并不限于如上述的实施例那样为了收容后灯单元2所具备的两个后灯灯体6及转向信号部7等而被设置于车辆后部1R的结构,其也可以是基于美观上或车载附件布置关系而设置在车辆后部1R中的别处的凹部。此外,后扰流器3(划分件)并不仅限于如上述的实施例那样位移到车辆上方或车辆后方的结构,其也可以构成为例如从凹部4向车辆下方位移的结构。此外,本发明的后扰流器3(划分件)并不仅限于如上述的实施例那样在车宽方向上将凹部4整个划分的结构,其也可以构成为划分其车宽方向上的局部的结构。上述的任一个结构都能够抑制紊流的发生。
以上所说明的本发明总结如下。
即,本发明的车辆的后部结构,包括:凹部,设置在车辆的后部,至少向车辆前方凹陷;划分件,至少在车辆上下方向上划分所述凹部;其中,所述划分件以相对于所述凹部能够向后方、上方或下方位移的方式设置,以便该划分件从所述凹部离开间隔。
根据上述结构,由于划分件以在车辆上下方向上划分设置在车辆后部的凹部的方式设置,因此能够确保车辆的美观等。此情况下,虽然在行驶时等会在凹部的上下分别产生卷入凹部的气流(紊流),不过,由于能够根据需要而使划分件离开凹部,因此能够抑制紊流的发生。因此,能够确保空气动力性能并且提高美观度。
上述的“相对于凹部能够向后方、上方或下方”包含上述的后方、上方、下方彼此被组合后的方向,即,包含例如后上方或后下方等方向。
上述结构中较为理想的是还包括:驱动装置,驱动所述划分件;其中,所述驱动装置在车辆行驶时使所述划分件位移。
根据上述结构,在车辆行驶时使划分件从凹部离开间隔,从而能够抑制紊流的发生。
此外,上述结构中较为理想的是所述划分件能够位移到比所述凹部的上缘部更上方且更后方的位置。
根据上述结构,通过使行驶风导入到所述凹部的上缘部与所述划分件的下方之间,能够抑制后方紊流的发生。
此外,上述结构中较为理想的是所述划分件相对于所述凹部向车辆后方位移后,还能够向车辆上方位移。
根据上述结构,能够紧凑地形成驱动构件。
产业上的可利用性
如上所述,本发明对于设置有至少向车辆前方凹陷的凹部的车辆的后部结构具有实用性。

Claims (3)

1.一种车辆的后部结构,其特征在于包括:
凹部,设置在车辆的后部,至少向车辆前方凹陷;
划分件,至少在车辆上下方向上划分所述凹部;
灯体,收纳在所述凹部中,并向后方突出;其中,
所述划分件以相对于所述凹部能够向后方、上方或下方位移的方式设置,并且所述划分件能够位移到比所述凹部的上缘部更上方且更后方的位置,
所述划分件能够被设置为下降姿势,在该下降姿势,所述划分件在侧视下相对于所述凹部的开口部进入到所述凹部的内侧,并在将所述灯体上下划分的位置从后方与该灯体相向,
所述划分件的前后方向的长度大于上下方向的厚度,
所述凹部的内部空间与所述车辆外侧的空间相连通,
所述凹部相对于所述车辆的后部的车身的上缘部向所述车辆的前方侧凹陷。
2.根据权利要求1所述的车辆的后部结构,其特征在于还包括:
驱动装置,驱动所述划分件;其中,
所述驱动装置在车辆行驶时使所述划分件位移。
3.根据权利要求1或2所述的车辆的后部结构,其特征在于:
所述划分件相对于所述凹部向车辆后方位移后,还能够向车辆上方位移。
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