JP2020131728A - Understructure of fuel cell vehicle - Google Patents

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Abstract

To suppress interference of a high-voltage component with a drive unit and a hydrogen tank upon occurrence of rear-end collision.SOLUTION: A high-voltage component 70 is mounted between a first hydrogen tank 60 and a drive unit 80 under a rear floor panel 15. The rear floor panel 15 is provided with a first panel curve surface part 22 and a second floor tunnel 24. The first panel curve surface part 22 is a part of protrusion curve shape in side view extending in the vehicle width direction along a shape of the first hydrogen tank 60 above the first hydrogen tank 60. The second floor tunnel 24 is a part of Π shape in front view extended backward of a vehicle body from the first panel curve surface part 22. The front end of a ceiling part 24A of the second floor tunnel 24 is connected with an upper part of the first panel curve surface part 22. The high-voltage component 70 is suspended and supported by the ceiling part 24A of the second floor tunnel 24.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は、水素タンクが搭載される燃料電池車両の下部構造に関する。 The present invention relates to a substructure of a fuel cell vehicle on which a hydrogen tank is mounted.

車両のフロア下には、種々の部品が取り付けられる。例えば後輪駆動車である場合には、一対の後輪の間であってラゲッジフロアパネル下に回転電機やトランスアクスル等の駆動ユニットが設けられる。また、電気自動車やハイブリッド車両ではフロア下にバッテリが設けられる。また燃料電池車両ではフロア下に水素タンクが設けられる。 Various parts are installed under the floor of the vehicle. For example, in the case of a rear-wheel drive vehicle, a drive unit such as a rotary electric machine or a transaxle is provided between the pair of rear wheels and under the luggage floor panel. In addition, electric vehicles and hybrid vehicles are equipped with batteries under the floor. In fuel cell vehicles, a hydrogen tank is installed under the floor.

車両衝突時に、これらの部品の保護を図る構造が、従来から知られている。例えば特許文献1では、側面衝突時に、フロアクロスメンバが下方に谷折れすることで、フロアクロスメンバ下のバッテリを下方に逃がし、他部品とバッテリとの干渉を抑制している。また特許文献2では、車幅方向に延設されるフレームからバッテリを吊り下げる構造において、後面衝突時にフレームが車両前方に屈曲するようにして折れることでバッテリパックを前方に移動させ、後方からバッテリパックに入力される衝突荷重を軽減させている。 A structure that protects these parts in the event of a vehicle collision has been conventionally known. For example, in Patent Document 1, when a side collision occurs, the floor cross member bends downward, so that the battery under the floor cross member is released downward and interference between other parts and the battery is suppressed. Further, in Patent Document 2, in a structure in which a battery is suspended from a frame extending in the vehicle width direction, the battery pack is moved forward by breaking so that the frame bends forward in the event of a rear collision, and the battery is moved from the rear. The collision load input to the pack is reduced.

特開2017−144825号公報JP-A-2017-144825 特開2017−114190号公報JP-A-2017-114190

ところで、燃料電池車両の場合、上述したように水素タンクが設けられる。例えばリアシート下に、長手方向が車幅方向に向くようにして(つまり横置きに)水素タンクが配置される。また、当該燃料電池車両が後輪駆動車の場合、上述したようにラゲッジフロアパネル下に駆動ユニットが配置される。 By the way, in the case of a fuel cell vehicle, a hydrogen tank is provided as described above. For example, under the rear seat, the hydrogen tank is arranged so that the longitudinal direction faces the vehicle width direction (that is, horizontally). When the fuel cell vehicle is a rear-wheel drive vehicle, the drive unit is arranged under the luggage floor panel as described above.

さらに、水素タンクと駆動ユニットとの間に高電圧部品が配置される場合がある。この高電圧部品は、例えば駆動ユニットの回転電機に高電圧を印加するための高電圧ケーブルやジャンクションブロックを含む。 In addition, high voltage components may be placed between the hydrogen tank and the drive unit. This high voltage component includes, for example, a high voltage cable or a junction block for applying a high voltage to the rotating electric machine of the drive unit.

ここで、駆動ユニットは、例えば駆動源である回転電機やトランスアクスルの振動や騒音低減を図るために高剛性のケースを備える。また水素タンクは、例えば万が一車両が衝突破壊された場合であっても水素漏洩が起こらないレベルの耐荷重性能を備えている。 Here, the drive unit is provided with a highly rigid case for reducing vibration and noise of, for example, a rotating electric machine or a transaxle which is a drive source. Further, the hydrogen tank has a load-bearing performance at a level at which hydrogen leakage does not occur even if the vehicle is collided and destroyed, for example.

このような、高剛性の駆動ユニットと水素タンクとに車両前後方向で挟まれるように高電圧部品が配置されるようなレイアウトが採られる場合に、車両後面衝突(以下適宜後突と記載する)時に、高電圧部品と、駆動ユニット及び水素タンクとの干渉を抑制する必要がある。 When such a layout is adopted in which high-voltage parts are arranged so as to be sandwiched between the high-rigidity drive unit and the hydrogen tank in the front-rear direction of the vehicle, a vehicle rear surface collision (hereinafter, appropriately referred to as a rear collision). Sometimes it is necessary to suppress the interference between the high voltage component and the drive unit and the hydrogen tank.

本発明は燃料電池車両の下部構造に関する。当該下部構造は、耐荷重性の水素タンク、駆動ユニット、及び高電圧部品を備える。水素タンクは、フロアパネル下であって、車幅方向に長手方向が向くように配置される。駆動ユニットは、フロアパネル下であって、水素タンクより車体後方に設けられる。高電圧部品は、フロアパネル下であって、水素タンクと駆動ユニットとの間に設けられる。フロアパネルは、パネル曲面部及びフロアトンネルを備える。パネル曲面部は、水素タンクの上方に、当該水素タンクの形状に沿って車幅方向に延設される側面視凸曲状の部分である。フロアトンネルは、パネル曲面部から車体後方に延設される正面視Π形状の部分である。フロアトンネルの天井部の前端は、パネル曲面部の上方部分に接続される。さらに、フロアトンネルの天井部に、高電圧部品が吊り支持される。 The present invention relates to a substructure of a fuel cell vehicle. The substructure includes a load-bearing hydrogen tank, a drive unit, and high voltage components. The hydrogen tank is arranged under the floor panel so as to face the longitudinal direction in the vehicle width direction. The drive unit is provided under the floor panel and behind the vehicle body from the hydrogen tank. The high voltage component is located under the floor panel and between the hydrogen tank and the drive unit. The floor panel includes a panel curved surface portion and a floor tunnel. The curved surface portion of the panel is a convex side view portion extending above the hydrogen tank in the vehicle width direction along the shape of the hydrogen tank. The floor tunnel is a front view Π-shaped part extending from the curved surface of the panel to the rear of the vehicle body. The front end of the ceiling portion of the floor tunnel is connected to the upper portion of the curved surface portion of the panel. Further, high voltage parts are suspended and supported on the ceiling of the floor tunnel.

上記構成によれば、後突時には、フロアパネルに圧縮荷重が入力される。この荷重入力に伴って、パネル曲面部の凸曲形状が潰されてその上方部分が持ち上げられる。パネル曲面部の上方部分が持ち上げられることで、当該上方部分に接続されるフロアトンネルの天井部も持ち上げられる。これに伴い、フロアトンネルの天井部に吊り支持される高電圧部品も持ち上げられる。その結果、水素タンク及び駆動ユニットに対して高電圧部品を上方に逃がすことが可能となる。 According to the above configuration, a compressive load is input to the floor panel at the time of rear collision. Along with this load input, the convex shape of the curved surface portion of the panel is crushed and the upper portion thereof is lifted. By lifting the upper portion of the curved surface portion of the panel, the ceiling portion of the floor tunnel connected to the upper portion is also lifted. Along with this, high-voltage parts suspended and supported on the ceiling of the floor tunnel are also lifted. As a result, the high-voltage component can be released upward with respect to the hydrogen tank and the drive unit.

本発明によれば、後突時における、高電圧部品と、駆動ユニット及び水素タンクとの干渉を抑制可能となる。 According to the present invention, it is possible to suppress the interference between the high voltage component and the drive unit and the hydrogen tank at the time of a rear collision.

本実施形態に係る燃料電池車両のフロア構造を例示する斜視図である。It is a perspective view which illustrates the floor structure of the fuel cell vehicle which concerns on this embodiment. 図1のA−A断面であって、本実施形態に係る燃料電池車両の下部構造を例示する側面断面図である。FIG. 1A is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG. 1, which is a side sectional view illustrating the lower structure of the fuel cell vehicle according to the present embodiment. 後突時の荷重入力について説明する斜視図である。It is a perspective view explaining the load input at the time of a rear collision. 後突時のフロアパネルの変形について説明する側面断面図である。It is a side sectional view explaining the deformation of the floor panel at the time of a rear collision.

図1に、本実施形態に係る燃料電池車両の下部構造として、フロア構造の斜視図が例示される。さらに図2には同下部構造として、図1のA−A断面図であって、フロア及びフロア下の構造が例示される。 FIG. 1 illustrates a perspective view of a floor structure as a lower structure of the fuel cell vehicle according to the present embodiment. Further, FIG. 2 exemplifies the floor and the structure under the floor in the cross-sectional view taken along the line AA of FIG. 1 as the lower structure.

なお、図1−図4において、車体前後方向が記号FRで表される軸で示され、車幅方向が記号RWで表される軸で示され、車体上下方向が記号UPで表される軸で示される。車体前後軸FRは車体前方方向を正方向とする。車幅軸RWは右幅方向を正方向とする。また車体上下軸UPは上方向を正方向とする。これら3軸は互いに直交する。 In FIGS. 1 to 4, the front-rear direction of the vehicle body is indicated by the axis represented by the symbol FR, the vehicle width direction is indicated by the axis represented by the symbol RW, and the vertical direction of the vehicle body is indicated by the symbol UP. Indicated by. The front and rear axle FR of the vehicle body has the front direction of the vehicle body as the positive direction. The vehicle width axis RW has the right width direction as the positive direction. Further, the vertical axis UP of the vehicle body has the upward direction as the positive direction. These three axes are orthogonal to each other.

なお、以下適宜、車体前方向及び車体後方向は単に前方及び後方と記載される。同様にして、車体上方向及び車体下方向は単に上方及び下方と記載される。 In addition, hereinafter, the front direction and the rear direction of the vehicle body are simply described as front and rear as appropriate. Similarly, the vehicle body upward direction and the vehicle body downward direction are simply described as upward and downward.

図1、図2を参照して、本実施形態に係る燃料電池車両の下部構造は、フロアパネル(フロントフロアパネル10及びリアフロアパネル15が含まれる)、第一水素タンク60、駆動ユニット80及び高電圧部品70を備える。 With reference to FIGS. 1 and 2, the substructure of the fuel cell vehicle according to the present embodiment includes a floor panel (including a front floor panel 10 and a rear floor panel 15), a first hydrogen tank 60, a drive unit 80, and a height. It includes a voltage component 70.

図1を参照して、フロアパネルは、フロントフロアパネル10及びリアフロアパネル15が含まれる。これらのパネル材は、例えばアルミ板等の金属パネルから構成される。 With reference to FIG. 1, the floor panel includes a front floor panel 10 and a rear floor panel 15. These panel materials are composed of metal panels such as aluminum plates.

フロントフロアパネル10は、車室(言い換えるとキャビン)の床板を構成する。フロントフロアパネル10の車幅方向中央には、第一フロアトンネル12が形成される。第一フロアトンネル12は、フロントフロアパネル10の床面(言い換えると基準面)から上方に突出するように形成されており、正面視でΠ形状の角型トンネル部となっている。つまり第一フロアトンネル12は天井部12Aと、その車幅方向両端から下方に延設される一対の側面部12Bを備える。 The front floor panel 10 constitutes the floor plate of the passenger compartment (in other words, the cabin). A first floor tunnel 12 is formed at the center of the front floor panel 10 in the vehicle width direction. The first floor tunnel 12 is formed so as to project upward from the floor surface (in other words, the reference surface) of the front floor panel 10, and is a Π-shaped square tunnel portion when viewed from the front. That is, the first floor tunnel 12 includes a ceiling portion 12A and a pair of side surface portions 12B extending downward from both ends in the vehicle width direction.

また、天井部12Aと側面部12Bの境界線として、稜線12Cが車両前後方向に延設される。例えば車両の前面衝突時には、この稜線12Cが主に荷重を受けることで、車室空間の減少が抑制される。例えば第一フロアトンネル12に、トンネルリーンフォースとも呼ばれる補強材を重ねてもよい。 Further, a ridge line 12C is extended in the front-rear direction of the vehicle as a boundary line between the ceiling portion 12A and the side surface portion 12B. For example, at the time of a frontal collision of a vehicle, the ridge line 12C is mainly subjected to a load, so that a decrease in the vehicle interior space is suppressed. For example, a reinforcing material also called a tunnel lean force may be superposed on the first floor tunnel 12.

第一フロアトンネル12の後方には、センターフロアクロス42を挟んでリアフロアパネル15が設けられる。リアフロアパネル15は、前方から順に、リアフロア部20及びラゲッジフロア部30を備える。 A rear floor panel 15 is provided behind the first floor tunnel 12 with the center floor cloth 42 interposed therebetween. The rear floor panel 15 includes a rear floor portion 20 and a luggage floor portion 30 in this order from the front.

リアフロア部20は、例えばセンターフロアクロス42から第一リアクロス44までの間の領域を指し、リアシートの下方部分が含まれる。またリアフロア部20は、両クロスに対して下方に沈むような配置となっている。ラゲッジフロア部30は第一リアクロス44から後方部分の領域を指し、ラゲッジスペースの床板部分を構成する。 The rear floor portion 20 refers to, for example, the area between the center floor cloth 42 and the first rear cloth 44, and includes a lower portion of the rear seat. Further, the rear floor portion 20 is arranged so as to sink downward with respect to both crosses. The luggage floor portion 30 points to a region rearward from the first rear cloth 44, and constitutes a floor plate portion of the luggage space.

リアフロア部20には第一パネル曲面部22及び第二フロアトンネル24が形成される。図2を参照して、第一パネル曲面部22は、その下方に配置される第一水素タンク60の形状に沿って形成される。 A first panel curved surface portion 22 and a second floor tunnel 24 are formed on the rear floor portion 20. With reference to FIG. 2, the first panel curved surface portion 22 is formed along the shape of the first hydrogen tank 60 arranged below the curved surface portion 22.

第一水素タンク60は、その長手方向(つまりタンク軸方向)が車幅方向に向けられるように配置される。また第一水素タンク60はいわゆる繭玉形状であって、タンク軸方向に延設する円筒部分と、その両端に設けられる半球部分とを含んで構成される。 The first hydrogen tank 60 is arranged so that its longitudinal direction (that is, the tank axial direction) is directed in the vehicle width direction. The primary hydrogen tank 60 has a so-called cocoon ball shape, and includes a cylindrical portion extending in the axial direction of the tank and hemispherical portions provided at both ends thereof.

第一パネル曲面部22は、このように配置された第一水素タンク60の上方に、当該第一水素タンク60の形状に沿って形成される。例えば図1に例示されるように、第一パネル曲面部22は、繭玉形状の上方部分を象ったような形状であって、車幅方向に延設され、また、側面視で凸曲状となるように形成される。 The first panel curved surface portion 22 is formed above the first hydrogen tank 60 arranged in this way along the shape of the first hydrogen tank 60. For example, as illustrated in FIG. 1, the curved surface portion 22 of the first panel has a shape that resembles an upper portion of a cocoon ball shape, extends in the vehicle width direction, and has a convex shape in a side view. It is formed so as to be.

また例えば第一パネル曲面部22には、その車幅方向中央に、その他の部分と比較して上方に隆起する大径部22Aが形成される。なお大径部22Aの車幅方向外側部分を小径部22Cと記載する。つまり、第一パネル曲面部22は、相対的に凸曲面(つまりアーチ)の半径が大きい大径部22Aと、相対的に同半径が小さい小径部22Cが形成される。さらに大径部22Aは第一パネル曲面部22の車幅方向中央部分に形成され、その車幅方向両側に小径部22Cが形成される。 Further, for example, the curved surface portion 22 of the first panel is formed with a large diameter portion 22A that rises upward as compared with other portions at the center in the vehicle width direction. The outer portion of the large diameter portion 22A in the vehicle width direction is referred to as the small diameter portion 22C. That is, the first panel curved surface portion 22 is formed with a large diameter portion 22A having a relatively large radius of a convex curved surface (that is, an arch) and a small diameter portion 22C having a relatively small radius. Further, the large diameter portion 22A is formed in the central portion of the curved surface portion 22 of the first panel in the vehicle width direction, and the small diameter portions 22C are formed on both sides in the vehicle width direction.

例えば第一パネル曲面部22の大径部22Aと小径部22Cとの段差によって、第一パネル曲面部22には車両前後方向に延設される側面視凸曲状の稜線22Bが形成される。この稜線22Bは、例えば第一フロアトンネル12の稜線12Cの延長線上に設けられていてよい。このような構成とすることで、第一フロアトンネル12からの荷重伝達が円滑に行われる。 For example, the step between the large diameter portion 22A and the small diameter portion 22C of the first panel curved surface portion 22 forms a side view convex curved ridge line 22B extending in the vehicle front-rear direction on the first panel curved surface portion 22. The ridge line 22B may be provided, for example, on an extension line of the ridge line 12C of the first floor tunnel 12. With such a configuration, the load is smoothly transmitted from the first floor tunnel 12.

また、第一パネル曲面部22から、第二フロアトンネル24が車体後方に延設される。第二フロアトンネル24は、例えば第一フロアトンネル12と同様にして、正面視でΠ形状の角型トンネルである。つまり第二フロアトンネル24は、天井部24Aと、天井部24Aの車幅方向両端に接続され下方に延設される側面部24Bを備える。 Further, the second floor tunnel 24 is extended to the rear of the vehicle body from the curved surface portion 22 of the first panel. The second floor tunnel 24 is a Π-shaped square tunnel when viewed from the front in the same manner as the first floor tunnel 12, for example. That is, the second floor tunnel 24 includes a ceiling portion 24A and side surface portions 24B connected to both ends of the ceiling portion 24A in the vehicle width direction and extended downward.

天井部24Aと側面部24Bとの境界線として、稜線24Cが車体前後方向に延設される。この稜線24Cは、第一パネル曲面部22の稜線22Bと接続されていてよい。このようにすることで、例えばセンターフロアクロス42と第一リアクロス44との間に挟まれるような車体前後方向の圧縮荷重が入力されたときに、これらの稜線22B,24Cが主に荷重を受ける。 A ridge line 24C extends in the front-rear direction of the vehicle body as a boundary line between the ceiling portion 24A and the side surface portion 24B. The ridge line 24C may be connected to the ridge line 22B of the curved surface portion 22 of the first panel. By doing so, for example, when a compressive load in the front-rear direction of the vehicle body that is sandwiched between the center floor cross 42 and the first rear cross 44 is input, these ridge lines 22B and 24C mainly receive the load. ..

また後述するように、入力された圧縮荷重が第一パネル曲面部22の耐荷重上限を超過すると、大径部22A及び小径部22Cの曲面形状が潰され、その上方部分が車体上方に持ち上げられる。 Further, as will be described later, when the input compressive load exceeds the upper limit of the load capacity of the curved surface portion 22 of the first panel, the curved surface shapes of the large diameter portion 22A and the small diameter portion 22C are crushed, and the upper portion thereof is lifted above the vehicle body. ..

第二フロアトンネル24の天井部24Aは、その前端が、第一パネル曲面部22の上方部分に接続される。例えば図2を参照して、第二フロアトンネル24の天井部24Aは、その前端が、大径部22Aの頂点近傍に接続される。このような構造により、例えば大径部22Aは、小径部22Cよりも弧の開き角が小さくなる。 The front end of the ceiling portion 24A of the second floor tunnel 24 is connected to the upper portion of the curved surface portion 22 of the first panel. For example, referring to FIG. 2, the front end of the ceiling portion 24A of the second floor tunnel 24 is connected to the vicinity of the apex of the large diameter portion 22A. With such a structure, for example, the large diameter portion 22A has a smaller arc opening angle than the small diameter portion 22C.

第二フロアトンネル24の天井部24Aが第一パネル曲面部22の上方部分に接続されることで、上述したような圧縮荷重の入力により第一パネル曲面部22の曲面形状が潰される際に、第一パネル曲面部22の上方部分の持ち上がりに応じて、第二フロアトンネル24の天井部24Aも車体上方に持ち上げられる。 By connecting the ceiling portion 24A of the second floor tunnel 24 to the upper portion of the first panel curved surface portion 22, when the curved surface shape of the first panel curved surface portion 22 is crushed by the input of the compressive load as described above, The ceiling portion 24A of the second floor tunnel 24 is also lifted above the vehicle body in accordance with the lifting of the upper portion of the curved surface portion 22 of the first panel.

リアフロア部20の後方には、第一リアクロス44を挟んで、ラゲッジフロア部30が設けられる。ラゲッジフロア部30には、第二パネル曲面部32(図1参照)が形成される。 A luggage floor portion 30 is provided behind the rear floor portion 20 with the first rear cloth 44 interposed therebetween. A second panel curved surface portion 32 (see FIG. 1) is formed on the luggage floor portion 30.

第二パネル曲面部32は、その下方に配置される第二水素タンク(図示せず)の形状に沿って形成される。例えば第一水素タンク60と同様に、第二水素タンクは、その長手方向(つまりタンク軸方向)が車幅方向に向けられるように配置される。第二パネル曲面部32は、このように配置された第二水素タンクの形状に沿って、車幅方向に延設され、また、側面視で凸曲状となるように形成される。 The second panel curved surface portion 32 is formed along the shape of a secondary hydrogen tank (not shown) arranged below the curved surface portion 32. For example, like the first hydrogen tank 60, the second hydrogen tank is arranged so that its longitudinal direction (that is, the tank axial direction) is directed in the vehicle width direction. The curved surface portion 32 of the second panel extends in the vehicle width direction along the shape of the secondary hydrogen tank arranged in this way, and is formed so as to be convex in the side view.

以上説明したフロアパネルの各部材の周辺に骨格部材が配置される。例えばフロントフロアパネル10の車幅方向両端には、ロッカ40が車体前後方向に延設される。ロッカ40の後端にはリアサイドメンバ48が接続され、車体後端まで延設される。 The skeleton members are arranged around each member of the floor panel described above. For example, rockers 40 are extended in the front-rear direction of the vehicle body at both ends of the front floor panel 10 in the vehicle width direction. A rear side member 48 is connected to the rear end of the rocker 40 and extends to the rear end of the vehicle body.

また図1、図2を参照して、フロントフロアパネル10とリアフロアパネル15との間に、センターフロアクロス42が設けられる。センターフロアクロス42は、車幅方向に延設されその両端がロッカ40に接続される Further, referring to FIGS. 1 and 2, a center floor cloth 42 is provided between the front floor panel 10 and the rear floor panel 15. The center floor cloth 42 extends in the vehicle width direction and both ends thereof are connected to the rocker 40.

また、リアフロアパネル15の、リアフロア部20とラゲッジフロア部30の間には、第一リアクロス44が設けられる。また第二パネル曲面部32の前方には、第二リアクロス46が設けられる。第一リアクロス44及び第二リアクロス46は、ともに車幅方向に延設され、その両端がリアサイドメンバ48に接続される。 Further, a first rear cloth 44 is provided between the rear floor portion 20 and the luggage floor portion 30 of the rear floor panel 15. A second rear cloth 46 is provided in front of the curved surface portion 32 of the second panel. Both the first rear cross 44 and the second rear cross 46 extend in the vehicle width direction, and both ends thereof are connected to the rear side member 48.

図2には、図1のA−A断面であって、フロアパネル下の構造が例示される。リアフロアパネル15の下には、第一水素タンク60、高電圧部品70、リアサスペンションメンバ84、及び駆動ユニット80が設けられる。 FIG. 2 is a cross section taken along the line AA of FIG. 1 and illustrates the structure under the floor panel. Under the rear floor panel 15, a first hydrogen tank 60, a high voltage component 70, a rear suspension member 84, and a drive unit 80 are provided.

第一水素タンク60は、第一パネル曲面部22の下方に配置される。上述したように、第一水素タンク60は、その長手方向(つまりタンク軸方向)が車幅方向を向くように横向き配置される。 The first hydrogen tank 60 is arranged below the curved surface portion 22 of the first panel. As described above, the first hydrogen tank 60 is arranged sideways so that its longitudinal direction (that is, the tank axial direction) faces the vehicle width direction.

第一水素タンク60と、図示しない第二水素タンクは、いわゆる高圧タンクであり、十分な耐圧強度を備える。これらのタンクは、内面層から、水素を封じ込めるプラスチックライナー層、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)を捲回したCFRPプラスチック層、及び、表面保護のためにガラス繊維強化プラスチック(GFRP)を捲回したGFRPプラスチック層を含んで構成される。 The first hydrogen tank 60 and the second hydrogen tank (not shown) are so-called high-pressure tanks and have sufficient pressure resistance. These tanks consist of a plastic liner layer that contains hydrogen, a CFRP plastic layer that is wound with carbon fiber reinforced plastic (CFRP), and a GFRP that is wound with glass fiber reinforced plastic (GFRP) for surface protection. Consists of a plastic layer.

また第一水素タンク60及び図示しない第二水素タンクは、耐荷重性能を備えている。例えばこれらのタンクは車両の衝突試験時の入力荷重の15倍程度の荷重に耐え得るような耐荷重性能を備える。このような耐荷重性能を備えることで、万が一車両が衝突破壊された場合においても、第一水素タンク60及び第二水素タンクからの水素漏洩が防止される。 Further, the first hydrogen tank 60 and the second hydrogen tank (not shown) have load bearing performance. For example, these tanks have a load-bearing capacity that can withstand a load of about 15 times the input load at the time of a vehicle collision test. By providing such load-bearing performance, hydrogen leakage from the first hydrogen tank 60 and the second hydrogen tank can be prevented even in the unlikely event that the vehicle is collided and destroyed.

第一水素タンク60は上述したようにいわゆる繭玉形状であって、タンク軸方向に延設される円筒部分と、その両端に配置される半球部分とを含んで構成される。第一水素タンク60は締結バンド61,62によってその周囲を支持され、さらに締結バンド61,62の前端は、締結部材65を介してフロントフロアパネル10に締結される。また締結バンド61,62の後端は、タンクブラケット63、締結部材66,67、サポートブラケット64を介してリアフロア部20に締結される。 As described above, the first hydrogen tank 60 has a so-called cocoon ball shape, and includes a cylindrical portion extending in the tank axial direction and a hemispherical portion arranged at both ends thereof. The periphery of the first hydrogen tank 60 is supported by fastening bands 61 and 62, and the front ends of the fastening bands 61 and 62 are fastened to the front floor panel 10 via the fastening member 65. The rear ends of the fastening bands 61 and 62 are fastened to the rear floor portion 20 via the tank bracket 63, the fastening members 66 and 67, and the support bracket 64.

駆動ユニット80は、第一水素タンク60及び高電圧部品70の後方に設けられる。駆動ユニット80は、後輪駆動用に設けられるものであって、リアタイヤ50に接続されるシャフト82が車幅方向に挿入される。 The drive unit 80 is provided behind the first hydrogen tank 60 and the high voltage component 70. The drive unit 80 is provided for driving the rear wheels, and the shaft 82 connected to the rear tire 50 is inserted in the vehicle width direction.

駆動ユニット80は、リアタイヤ50を駆動させるための回転電機及び回転電機の駆動をシャフト82に伝達するトランスアクスルを備える。駆動ユニット80は、回転電機やトランスアクスルの駆動に伴う騒音を低減するために、そのケーシングが高剛性(言い換えると肉厚)になっている。 The drive unit 80 includes a rotary electric machine for driving the rear tire 50 and a transaxle that transmits the drive of the rotary electric machine to the shaft 82. The casing of the drive unit 80 has high rigidity (in other words, wall thickness) in order to reduce noise caused by driving a rotary electric machine or a transaxle.

駆動ユニット80は、例えば、リアタイヤ50のサスペンション機構を支持するリアサスペンションメンバ84に支持される。リアサスペンションメンバ84はリアサイドメンバ48に支持される。つまり駆動ユニット80は、リアサスペンションメンバ84を介してリアサイドメンバ48に支持される。 The drive unit 80 is supported, for example, by a rear suspension member 84 that supports the suspension mechanism of the rear tire 50. The rear suspension member 84 is supported by the rear side member 48. That is, the drive unit 80 is supported by the rear side member 48 via the rear suspension member 84.

高電圧部品70は、駆動ユニット80の回転電機に高電圧を印加するための電気機器が備えられる。例えば高電圧部品70は、高電圧ケーブルやジャンクションブロックを備える。 The high voltage component 70 is provided with an electric device for applying a high voltage to the rotating electric machine of the drive unit 80. For example, the high voltage component 70 includes a high voltage cable and a junction block.

燃料電池車両においては、図示しない燃料電池スタックから駆動ユニット80の回転電機に至るまで、高電圧回路が設けられる。例えば燃料電池スタックからDC/DCコンバータ及びインバータを経て、回転電機に電力が供給される。さらにこの高電圧回路には回路を遮断するジャンクションブロックも設けられる。またこれらの機器は高電圧ケーブルにて接続される。高電圧部品70はこれらの回路部品のいずれでもよく、要するに後突時の衝撃による導体の露出を防ぐ必要のある部品が高電圧部品70に該当する。 In the fuel cell vehicle, a high voltage circuit is provided from the fuel cell stack (not shown) to the rotary electric machine of the drive unit 80. For example, electric power is supplied from the fuel cell stack to the rotary electric machine via a DC / DC converter and an inverter. Further, the high voltage circuit is also provided with a junction block that interrupts the circuit. In addition, these devices are connected by a high voltage cable. The high-voltage component 70 may be any of these circuit components, and in short, a component that needs to prevent the conductor from being exposed due to an impact at the time of a rear collision corresponds to the high-voltage component 70.

高電圧部品70は、車体前後方向に沿って、第一水素タンク60と駆動ユニット80との間に設けられる。例えば第一水素タンク60、高電圧部品70、及び駆動ユニット80は、少なくともそれぞれの一部において、車高方向位置が重なる(言い換えると一致する)ように配置される。 The high voltage component 70 is provided between the first hydrogen tank 60 and the drive unit 80 along the vehicle body front-rear direction. For example, the first hydrogen tank 60, the high voltage component 70, and the drive unit 80 are arranged so that their positions in the vehicle height direction overlap (in other words, coincide with each other) at least in a part thereof.

また高電圧部品70は、リアフロア部20の、第二フロアトンネル24の天井部24Aに吊り支持される。例えば天井部24Aの下面に、絶縁ブラケット72を介して高電圧部品70が吊り下げ支持される。 Further, the high voltage component 70 is suspended and supported by the ceiling portion 24A of the second floor tunnel 24 of the rear floor portion 20. For example, the high voltage component 70 is suspended and supported on the lower surface of the ceiling portion 24A via the insulating bracket 72.

後述するように、車両の後突時には、第二フロアトンネル24が車体上方に持ち上げられ、これに支持される高電圧部品70も持ち上げられる。その結果、高電圧部品70は第一水素タンク60及び駆動ユニット80に対して上方に逃げることができ、第一水素タンク60及び駆動ユニット80と高電圧部品70との干渉を抑制可能となる。 As will be described later, at the time of the rear collision of the vehicle, the second floor tunnel 24 is lifted above the vehicle body, and the high voltage component 70 supported by the second floor tunnel 24 is also lifted. As a result, the high-voltage component 70 can escape upward with respect to the first hydrogen tank 60 and the drive unit 80, and interference between the first hydrogen tank 60 and the drive unit 80 and the high-voltage component 70 can be suppressed.

<後突時の様子>
図3、図4には、車両の後突時の様子が例示される。車両後面に障害物が衝突する、例えば後方車両が衝突すると、車両後方から衝突荷重が伝達される。つまり、車両後方部分がその前方を潰すように、車両後方が変形される。
<State at the time of a rear collision>
3 and 4 show an example of a vehicle at the time of a rear collision. When an obstacle collides with the rear surface of the vehicle, for example, when a rear vehicle collides, the collision load is transmitted from the rear of the vehicle. That is, the rear part of the vehicle is deformed so that the rear part of the vehicle crushes the front part.

図4を参照して、駆動ユニット80はその後方の第二水素タンク(図示せず)に押されて車体前方に変位させられる。これに応じて駆動ユニット80の前方部分も車体前方に変位させられる。例えば駆動ユニット80の前方のタンクブラケット63が駆動ユニット80に押されてS字状に変形する。またタンクブラケット63に締結されたサポートブラケット64、及びサポートブラケット64に固定されたリアフロア部20も変形しながら車体前方に変位させられる。 With reference to FIG. 4, the drive unit 80 is pushed by a secondary hydrogen tank (not shown) behind it and displaced forward of the vehicle body. Accordingly, the front portion of the drive unit 80 is also displaced to the front of the vehicle body. For example, the tank bracket 63 in front of the drive unit 80 is pushed by the drive unit 80 and deformed into an S shape. Further, the support bracket 64 fastened to the tank bracket 63 and the rear floor portion 20 fixed to the support bracket 64 are also displaced to the front of the vehicle body while being deformed.

このとき、図3を参照して、リアフロア部20に入力された、車体前方向への荷重は、第一パネル曲面部22及び第二フロアトンネル24の稜線22B,24Cに主に入力される。この荷重はセンターフロアクロス42及びその前方の第一フロアトンネル12に伝達される。骨格部材であるセンターフロアクロス42及び車体前後方向に延設される稜線12Cを備える第一フロアトンネル12が、この入力荷重に対して突っ張る。その結果、第一パネル曲面部22及び第二フロアトンネル24の稜線22B,24Cが車体前後から荷重を受ける。つまり稜線22B,24Cは圧縮荷重を受ける。 At this time, referring to FIG. 3, the load in the vehicle body front direction input to the rear floor portion 20 is mainly input to the ridge lines 22B and 24C of the first panel curved surface portion 22 and the second floor tunnel 24. This load is transmitted to the center floor cloth 42 and the first floor tunnel 12 in front of the center floor cloth 42. The first floor tunnel 12 including the center floor cloth 42, which is a skeleton member, and the ridge line 12C extending in the front-rear direction of the vehicle body, stretches against this input load. As a result, the curved surfaces 22 of the first panel and the ridges 22B and 24C of the second floor tunnel 24 receive loads from the front and rear of the vehicle body. That is, the ridge lines 22B and 24C receive a compressive load.

稜線22B,24Cが受ける圧縮荷重が耐荷重上限を超過すると第一パネル曲面部22及び第二フロアトンネル24が座屈変形する。ここで、両者を比較すると、入力荷重に対して直線状に延設する稜線24Cを備える第二フロアトンネル24よりも、凸曲(つまりアーチ)形状の第一パネル曲面部22の方が、先に座屈する。具体的には、車体前後方向に入力される圧縮荷重に対して、図4に例示されるように、第一パネル曲面部22の大径部22A及び小径部22Cは、その曲面が潰れるように変形させられる。 When the compressive load received by the ridges 22B and 24C exceeds the upper limit of the load capacity, the curved surface portion 22 of the first panel and the second floor tunnel 24 buckle and deform. Here, when comparing the two, the convex (that is, arch) -shaped first panel curved surface portion 22 is ahead of the second floor tunnel 24 having the ridge line 24C extending linearly with respect to the input load. Surrender to. Specifically, as illustrated in FIG. 4, the curved surfaces of the large-diameter portion 22A and the small-diameter portion 22C of the first panel curved surface portion 22 are crushed with respect to the compressive load input in the front-rear direction of the vehicle body. It can be transformed.

この曲面の潰れ変形に伴い、第一パネル曲面部22の大径部22A及び小径部22Cの上方部分が車体上方に持ち上げられる。ここで、上述したように、大径部22Aの上方部分に、第二フロアトンネル24の天井部24Aが接続される。したがって、大径部22Aの持ち上がりに伴い、第二フロアトンネル24の天井部24Aも持ち上げられる。 Along with the crushing deformation of the curved surface, the upper portions of the large diameter portion 22A and the small diameter portion 22C of the first panel curved surface portion 22 are lifted above the vehicle body. Here, as described above, the ceiling portion 24A of the second floor tunnel 24 is connected to the upper portion of the large diameter portion 22A. Therefore, as the large diameter portion 22A is lifted, the ceiling portion 24A of the second floor tunnel 24 is also lifted.

さらに上述したように、天井部24Aには高電圧部品70が吊り支持されている。したがって、天井部24Aの持ち上がりに伴い、高電圧部品70も車体上方に持ち上げられる。このような高電圧部品70の持ち上がりにより、第一水素タンク60及び駆動ユニット80に対して高電圧部品70を車体上方に逃がすことが可能となる。 Further, as described above, the high voltage component 70 is suspended and supported on the ceiling portion 24A. Therefore, as the ceiling portion 24A is lifted, the high voltage component 70 is also lifted above the vehicle body. By lifting the high voltage component 70 in this way, the high voltage component 70 can be released to the upper part of the vehicle body with respect to the first hydrogen tank 60 and the drive unit 80.

図4に例示されるように、後突時には駆動ユニット80と第一水素タンク60との間隔が狭められるが、その間に配置された高電圧部品70は上方に移動する(つまり逃げる)。したがって、第一水素タンク60及び駆動ユニット80と、高電圧部品70との干渉が抑制される。 As illustrated in FIG. 4, the distance between the drive unit 80 and the first hydrogen tank 60 is narrowed at the time of rear collision, but the high voltage component 70 arranged between them moves upward (that is, escapes). Therefore, the interference between the first hydrogen tank 60 and the drive unit 80 and the high voltage component 70 is suppressed.

10 フロントフロアパネル、12 第一フロアトンネル、12C 第一フロアトンネルの稜線、15 リアフロアパネル、20 リアフロア部、22 第一パネル曲面部、22A 大径部、22B 第一パネル曲面部の稜線、22C 小径部、24 第二フロアトンネル、24A 第二フロアトンネルの天井部、24B 第二フロアトンネルの側面部、24C 第二フロアトンネルの稜線、30 ラゲッジフロア部、60 第一水素タンク、70 高電圧部品、72 絶縁ブラケット、80 駆動ユニット、84 リアサスペンションメンバ。 10 Front floor panel, 12 1st floor tunnel, 12C 1st floor tunnel ridgeline, 15 Rear floor panel, 20 Rear floor part, 22 1st panel curved surface part, 22A large diameter part, 22B 1st panel curved surface part ridgeline, 22C small diameter Part, 24 2nd floor tunnel, 24A 2nd floor tunnel ceiling, 24B 2nd floor tunnel side, 24C 2nd floor tunnel ridge, 30 luggage floor, 60 1st hydrogen tank, 70 high voltage parts, 72 insulation bracket, 80 drive unit, 84 rear suspension member.

Claims (1)

フロアパネル下であって、車幅方向に長手方向が向くように配置される、耐荷重性の水素タンクと、
前記フロアパネル下であって、前記水素タンクより車体後方に設けられる、駆動ユニットと、
前記フロアパネル下であって、前記水素タンクと前記駆動ユニットとの間に設けられる高電圧部品と、
を備える燃料電池車両の下部構造であって、
前記フロアパネルは、
前記水素タンクの上方に、当該水素タンクの形状に沿って車幅方向に延設される側面視凸曲状のパネル曲面部と、
前記パネル曲面部から車体後方に延設される正面視Π形状のフロアトンネルと、
を備え、
前記フロアトンネルの天井部の前端は、前記パネル曲面部の上方部分に接続され、
前記フロアトンネルの前記天井部に、前記高電圧部品が吊り支持される、
燃料電池車両の下部構造。
Under the floor panel, a load-bearing hydrogen tank that is arranged so that the longitudinal direction faces the vehicle width direction,
A drive unit under the floor panel and provided behind the vehicle body from the hydrogen tank.
Under the floor panel, high-voltage components provided between the hydrogen tank and the drive unit, and
It is a substructure of a fuel cell vehicle equipped with
The floor panel
Above the hydrogen tank, a curved panel portion having a convex side view extending in the vehicle width direction along the shape of the hydrogen tank,
A front view Π-shaped floor tunnel extending from the curved surface of the panel to the rear of the vehicle body,
With
The front end of the ceiling portion of the floor tunnel is connected to the upper portion of the panel curved surface portion.
The high-voltage component is suspended and supported on the ceiling of the floor tunnel.
Substructure of fuel cell vehicle.
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