JP2019001347A - 車両のセンサ支持ブラケット - Google Patents

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Abstract

【課題】車体外装部品を通して車体外部から荷重が入力されるときに、車体外装部材の損傷や塑性変形を抑制しつつ、センサを入力荷重から保護することができる車両のセンサ支持ブラケットを提供する。【解決手段】センサ支持ブラケット10は、センサが取り付けられるブラケット本体13と、ブラケット本体13から車両外側の荷重入力方向に向かって延出する荷重伝達片17と、を備えている。荷重伝達片17には、センサよりも車両外側位置で、センサの前面前方側に向かって屈曲する荷重受け部18が設けられている。【選択図】図3

Description

本発明は、ミリ波レーダー等のセンサを車体に取り付けるための車両のセンサ支持ブラケットに関するものである。
近年、車両の様々な部位に各種のセンサが取り付けられ、そのセンサを通して外部の情報を取得する車両が増えている。
外部の情報を取得するミリ波レーダ等のセンサは、車両前後のバンパやその近傍の車体外装部材の内側に設置されることが多い。この種のセンサは、通常、金属製のセンサ支持ブラケットに支持され、そのセンサ支持ブラケットが車体のフレーム部材等に取り付けられる(例えば、特許文献1参照)。
特許文献1には、センサを支持するセンサ支持部と、車体のフレーム部材等に取り付けられる車体側取付部と、を有し、車体側取付部がセンサよりも車体外側寄りに配置されるセンサ支持ブラケットの構造が記載されている。
特開2016−132277号公報
特許文献1に記載のセンサ支持ブラケットは、車体側取付部がセンサよりも車体外側寄りに配置されているため、車両外部から荷重が入力されたときに、センサ取付部によってセンサを保護することができる。
しかし、特許文献1に記載のセンサ支持ブラケットは、車体側取付部がセンサよりも車体外側寄り位置で、車両のフレーム部材等の剛性の高い部材に取り付けられている。このため、車両外部からの入力荷重が小さいとき、例えば、バンパーやグリル等のセンサの近傍の車体外装部材が車外の物体と軽接触したときや、車体外装部材に人の足先が接触したとき、大きな風圧が車体外装部材に作用したとき等に、車体外装部材が撓み変形して剛性の高い車体側取付部やフレーム部材と接触し、車体外装部材に損傷や塑性変形が生じることが懸念される。
そこで本発明は、車体外装部品を通して車体外部から荷重が入力されるときに、車体外装部材の損傷や塑性変形を抑制しつつ、センサを入力荷重から保護することができる車両のセンサ支持ブラケットを提供しようとするものである。
本発明に係る車両のセンサ支持ブラケットは、上記課題を解決するために、以下の構成を採用した。
即ち、本発明に係る車両のセンサ支持ブラケットは、センサ(例えば、実施形態のミリ波レーダー11)が取り付けられるブラケット本体(例えば、実施形態のブラケット本体13)と、前記ブラケット本体から車両外側の荷重入力方向に向かって延出する荷重伝達片(例えば、実施形態の荷重伝達片17)と、を備え、前記荷重伝達片には、前記センサよりも車両外側位置で、前記センサの前面前方側に向かって屈曲する荷重受け部(例えば、実施形態の荷重受け部18)が設けられていることを特徴とする。
上記の構成により、車両外部からの荷重入力によって車体外装部材がセンサの方向に変形すると、その車体外装部材は荷重伝達片の荷重受け部に当接する。車体外装部材から荷重受け部に荷重が入力されると、荷重受け部や荷重伝達片の延出領域が撓み変形しつつその荷重を受け止める。このとき、荷重伝達片により、車体外装部材の当接衝撃を緩和しつつ、センサを保護することができる。
前記荷重受け部は、車両外側からの荷重入力時に変形した車体外装部材(例えば、実施形態のバンパー2、ロアグリル4)が面接触する接触面(例えば、実施形態の接触面18a)を有する構成とすることが望ましい。
この場合、車体外装部材が荷重受け部の方向に撓み変形したときに、車体外装部材が荷重受け部と面(接触面)で接触するため、車体外装部材の損傷や塑性変形をより抑制することができる。
前記ブラケット本体の前記荷重伝達片の延出方向と逆側の面には、車体に取り付けるための取付アーム(例えば、実施形態の取付アーム16)が設けられ、前記荷重伝達片の前記ブラケット本体との連接部の近傍には、当該荷重伝達片の延出方向と交差する方向に膨出する荷重伝達ビード(例えば、実施形態の荷重伝達ビード19)が設けられるようにしても良い。
この場合、荷重伝達ビードにより、荷重伝達片のブラケット本体との連接部の剛性が高められる。このため、車体外装部材から荷重伝達片に荷重が入力されると、その荷重はブラケット本体と取付アームを通して効率良く車体側に逃がされる。
前記センサは、車体外装部材である車両のバンパー(例えば、実施形態のバンパー2)の内側下方に配置され、前記荷重伝達片は、前記センサの上部の少なくとも一部を覆うように、前記センサの上部に配置されるようにしても良い。
この場合、車両のバンパーに荷重が入力されてバンパーが斜め下方に向かって変形するときに、荷重伝達片がセンサの上方側でバンパーと当接することになる。このため、荷重伝達片の面積を小さく設定しても荷重伝達片によってセンサを保護することができる。
前記センサは、車体外装部材(例えば、実施形態のバンパー2、ロアグリル4)の内側の車幅方向の中央からずれた位置に配置され、前記荷重伝達片は、前記センサに対して車幅方向内側に偏って配置されるようにしても良い。
この場合、車体外装部材の車幅方向の中央領域に車外側から荷重が入力されると、車体外装部材が車幅方向の中央領域から順次変形するようになる。このとき、荷重伝達片は、センサに対して車幅方向内側に偏って配置されているため、荷重伝達片の面積を小さく設定しても荷重伝達片によってセンサを保護することができる。
本発明によれば、ブラケット本体から車両外側の荷重入力方向に向かって延出する荷重伝達片を備え、その荷重伝達片に、センサよりも車両外側位置で、センサの前面前方側に向かって屈曲する荷重受け部が設けられているため、車体外装部材を通して車体外部から荷重が入力されるときに、車体外装部材の損傷や塑性変形を抑制しつつ、センサを入力荷重から保護することができる。
本発明の一実施形態の車両の正面図である。 本発明の一実施形態のセンサ支持ブラケットの斜視図である。 本発明の一実施形態の車両の図1のIII−III線に沿う断面図である。 本発明の一実施形態の車両の図1のIV−IV線に沿う断面図である。
以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。なお、図面の適所には、車両の前方を指す矢印FRと、車両の上方を指す矢印UPと、車両の左側方を指す矢印LHが記されている。
図1は、本実施形態に係るセンサ支持ブラケット10を採用した車両1を正面から見た図である。図2は、ミリ波レーダー11を支持したセンサ支持ブラケット10を、前部左斜め上方から見た図である。
図1に示すように、車両1の前部には、車幅方向に沿って延出するフロント側のバンパー2(バンパーフェイシア)と、バンパー2の上方に位置されるラジエータグリル3と、バンパー2の下方に位置されるロアグリル4と、が設けられている。ロアグリル4の左右の側縁部の裏面側には、センサの一形態であるミリ波レーダー11が配置されている。ロアグリル4のうちの、ミリ波レーダー11の前方側位置には、電磁波透過性の覆い部材5が配置されている。
図3は、図1に示す車両1のIII-III線に沿う断面を示す図であり、図4は、図1に示す車両1のIV−IV線に沿う断面を示す図である。
図3,図4に示すように、ミリ波レーダー11は、金属製のセンサ支持ブラケット10に支持され、そのセンサ支持ブラケット10を介して車体前部の車幅方向中央寄りのフレーム部材12に取り付けられている。
センサ支持ブラケット10は、正面視が略矩形状の平板状のブラケット本体13を備え、そのブラケット本体13の前面側(車両の前方側に向く側)にミリ波レーダー11が取り付けられている。ミリ波レーダー11は、全体が略長方体状に形成され、その平坦な前面が前方の物体を検出するための検出面11aとされている。ミリ波レーダー11は、三隅に設置されたエイミングボルト14を介してブラケット本体13に保持されている。ミリ波レーダー11の光軸は、エイミングボルト14によって調整される。また、各エイミングボルト14は、ブラケット本体13に樹脂クリップ15によって取り付けられている。
ブラケット本体13の裏面側には、金属プレートをプレス成形して形成された取付アーム16が溶接固定されている。取付アーム16は、ブラケット本体13から車両の車幅方向内側、かつ後方に延び、その延出端がフレーム部材12にボルト締結されるようになっている。
ブラケット本体13の上端部には、ミリ波レーダー11の上面に沿って車体前方側に延出する荷重伝達片17が設けられている。荷重伝達片17は、ブラケット本体13と一体の金属プレートによって形成され、ブラケット本体13から車体前方側に略直角に折り曲げられて形成されている。荷重伝達片17の前部は、ミリ波レーダー11よりも前方位置で、ミリ波レーダー11の検出面11aの前方側に向かって下方に折り曲げられ、その部分が荷重受け部18とされている。荷重伝達片17のうちの、ブラケット本体13から荷重受け部18の折り曲げ部までの部分を、以下では延出部17aと呼ぶ。
荷重伝達片17は、ブラケット本体13の上端部の車幅方向の全域から前方に延出しているのではなく、車幅方向内側に偏った一部から前方に延出し、ミリ波レーダー11の車幅方向内側の上方領域を覆っている。荷重伝達片17は、ブラケット本体13に取り付けられたミリ波レーダー11に対して車幅方向内側に偏って配置されている。また、荷重伝達片17は、ミリ波レーダー11の上面と前面(検出)に対して所定の距離離間して配置されている。
荷重伝達片17の荷重受け部18は、屈曲部の外面が緩やかな円弧を描くように延出部17aに対して曲げられている。荷重受け部18の前面は、車両外側(前方側)からの荷重入力時に変形したロアグリル4やバンパー2が面接触する接触面18aとされている。
また、荷重伝達片17の延出部17aのうちの、ブラケット本体13との連接部には、下方側に(延出部17aの延出方向と交差する方向に)膨出する荷重伝達ビード19が設けられている。
以上のように、本実施形態に係るセンサ支持ブラケット10は、ブラケット本体13から車両前方(荷重入力方向)に向かって延出する荷重伝達片17を備え、その荷重伝達片17に、ミリ波レーダー11よりも車両前方側で、ミリ波レーダー11の前面前方側に向かって屈曲する荷重受け部18が設けられている。このため、軽衝突時等に車両前方からバンパー2やロアグリル4を通して荷重が入力され、それによってバンパー2やロアグリル4が車両後方側に撓み変形すると、図3,図4中の仮想線で示すように、後方側に撓み変形したバンパー2やロアグリル4がセンサ支持ブラケット10の荷重受け部18の前面(接触面18a)に当接する。このとき、バンパー2やロアグリル4から荷重受け部18に荷重が入力されると、その荷重は、荷重伝達片17の荷重受け部18の付根部側を撓み変形させるとともに、荷重伝達片17の延出部17aを撓み変形させる。こうして荷重伝達片17に入力された荷重は、ブラケット本体13と取付アーム16を介して車体のフレーム部材12に伝達される。この間、バンパー2やロアグリル4の当接衝撃が荷重受け部18と延出部17aの撓みによって緩和されるとともに、荷重伝達片17によってバンパー2やロアグリル4がミリ波レーダー11に直接当接するのを規制される。これにより、小荷重の入力時に、ミリ波レーダー11の光軸がずれるを防止することができる。
したがって、本実施形態に係るセンサ支持ブラケット10を採用した場合には、車体外装部材であるバンパー2やロアグリル4を通して車体外部から荷重が入力されるときに、荷重伝達片17の延出部17aと荷重受け部18とにより、バンパー2やロアグリル4の損傷や塑性変形を抑制しつつ、ミリ波レーダー11を入力荷重から保護することができる。
また、本実施形態のセンサ支持ブラケット10は、荷重受け部18の前部側に、荷重入力時に変形したバンパー2やロアグリル4が面接触する接触面18aが設けられている。このため、バンパー2やロアグリル4が荷重受け部18に接触するときに、バンパー2やロアグリル4に損傷や塑性変形が生じるのをより抑制することができる。
特に、本実施形態の場合、荷重受け部18の屈曲部の外面側が緩やかな円弧を描くように形成されているため、接触時におけるバンパー2やロアグリル4の損傷や塑性変形をより抑制することができる。また、このように荷重受け部18の屈曲部の外面を緩やかな曲面形状にした場合には、車体組付け前に、センサ支持ブラケット10を搬送する際に、センサ支持ブラケット10を把持する作業者の手や指が尖った部分に触れ、作業者に負担がかかるのを防ぐことができる。
また、本実施形態のセンサ支持ブラケット10においては、ブラケット本体13の裏面側に取付アーム16が結合され、荷重伝達片17のブラケット本体13との連接部に、下方側に(荷重伝達片17の延出方向と交差する方向に)膨出する荷重伝達ビード19が設けられている。このため、荷重伝達ビード19により、荷重伝達片17のブラケット本体13との連接部の剛性が高められる。したがって、この構成を採用した場合には、バンパー2やロアグリル4から荷重伝達片に入力された荷重を、ブラケット本体13と取付アーム16を通して車体側のフレーム部材12に効率良く逃がすことができる。
さらに、本実施形態においては、ミリ波レーダー11がバンパー2の内側下方に配置され、ミリ波レーダー11を支持するセンサ支持ブラケット10の荷重伝達片17が、ミリ波レーダー11の上部の少なくとも一部を覆うように、ミリ波レーダー11の上部側に配置されている。このため、車両の前方からの荷重入力時に、バンパー2がその荷重を受けて後部斜め下方に向かって変形するときに、荷重伝達片17の荷重受け部18が、ミリ波レーダー11の上方側でバンパー2と確実に当接することになる。したがって、この構成を採用した場合には、荷重伝達片17の面積を最小限に小さく設定しても、バンパー2の変形に対してミリ波レーダー11を確実に保護することができる。
また、本実施形態の場合、ミリ波レーダー11がバンパー2やロアグリル4の内側の車幅方向の中央からずれた位置に配置され、センサ支持ブラケット10の荷重伝達片17がミリ波レーダー11に対して車幅方向内側に偏って配置されている。このため、バンパー2やロアグリル4の車幅方向の中央領域に車両の前方からの荷重が入力されると、バンパー2やロアグリル4が車幅方向の中央領域を中心として変形するようになる。本実施形態のセンサ支持ブラケット10は、荷重伝達片17が、ミリ波レーダー11に対して車幅方向内側に偏って配置されているため、荷重伝達片17の面積を最小限に小さく設定しても、荷重伝達片17によってミリ波レーダー11を確実に保護することができる。
なお、本発明は上記の実施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の設計変更が可能である。例えば、上記の実施形態においては、ミリ波レーダーがセンサ支持ブラケットに支持されているが、センサ支持ブラケットで支持するセンサは、ミリ波レーダーに限るものでなく、超音波センサ等の他のセンサであっても良い。また、上記の実施形態においては、センサとセンサ支持ブラケットが車両の前面側に設置されているが、センサとセンサ支持ブラケットが設置される部位は車両の前面に限るものでなく、車両の後部や側部であっても良い。
2…バンパー
4…ロアグリル
10…センサ支持ブラケット
11…ミリ波レーダー(センサ)
13…ブラケット本体
16…取付アーム
17…荷重伝達片
18…荷重受け部
18a…接触面
19…荷重伝達ビード

Claims (5)

  1. センサが取り付けられるブラケット本体と、
    前記ブラケット本体から車両外側の荷重入力方向に向かって延出する荷重伝達片と、を備え、
    前記荷重伝達片には、前記センサよりも車両外側位置で、前記センサの前面前方側に向かって屈曲する荷重受け部が設けられていることを特徴とする車両のセンサ支持ブラケット。
  2. 前記荷重受け部は、車両外側からの荷重入力時に変形した車体外装部材が面接触する接触面を有していることを特徴とする請求項1に記載の車両のセンサ支持ブラケット。
  3. 前記ブラケット本体の前記荷重伝達片の延出方向と逆側の面には、車体に取り付けるための取付アームが設けられ、
    前記荷重伝達片の前記ブラケット本体との連接部の近傍には、当該荷重伝達片の延出方向と交差する方向に膨出する荷重伝達ビードが設けられていることを特徴とする請求項1または2に記載の車両のセンサ支持ブラケット。
  4. 前記センサは、車体外装部材である車両のバンパーの内側下方に配置され、
    前記荷重伝達片は、前記センサの上部の少なくとも一部を覆うように、前記センサの上部に配置されていることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の車両のセンサ支持ブラケット。
  5. 前記センサは、車体外装部材の内側の車幅方向の中央からずれた位置に配置され、
    前記荷重伝達片は、前記センサに対して車幅方向内側に偏って配置されていることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の車両のセンサ支持ブラケット。
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