JP3513096B2 - アキュムレータおよびアキュムレータの異常検出装置 - Google Patents
アキュムレータおよびアキュムレータの異常検出装置Info
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Description
よびそれの異常検出装置に関するものである。
出装置の一例が特開平9−123893号公報に記載さ
れている。この公報に記載の異常検出装置は、(1)高圧
の流体を発生させる高圧源と、(2)流体圧により作動さ
せられる流体圧作動装置と、(3)高圧源と流体圧作動装
置との間に設けられたアキュムレータおよびアキュムレ
ータ圧検出装置と、(6)アキュムレータ圧検出装置によ
る検出圧力が設定値以下の状態が設定時間以上継続した
場合には、アキュムレータ、高圧源および流体圧作動装
置を含む液圧系が異常であるとする異常検出部とを含む
ものである。このように、上述の異常検出装置において
は、液圧系が異常であることは検出できるが、アキュム
レータが異常であることを検出することができないとい
う問題があった。
効果】そこで、本発明の課題は、アキュムレータの異常
を検出し得る異常検出装置を得ることである。この課題
は、異常検出装置を下記各態様の構成のものとすること
によって解決される。各態様は、請求項と同様に、項に
区分し、各項に番号を付し、必要に応じて他の項の番号
を引用する形式で記載する。これは、あくまで、本明細
書に記載の技術の理解を容易にするためであり、本明細
書に記載の技術的特徴およびそれらの組み合わせが以下
の各項に限定されると解釈されるべきではない。また、
1つの項に複数の事項が記載されている場合、常に、す
べての事項を一緒に採用しなければならないものではな
く、一部の事項のみを取り出して採用することも可能で
ある。 (1)高圧の流体を発生させる高圧源から供給される流体
を加圧下に蓄積し、流体圧により作動させられる流体圧
作動装置に供給するアキュムレータの異常を検出する異
常検出装置であって、前記アキュムレータが前記高圧源
および流体圧作動装置の両方から遮断された密封状態に
おいて、アキュムレータの圧力を検出可能なアキュムレ
ータ圧検出装置と、そのアキュムレータ圧検出装置によ
る前記密封状態における検出圧力に基づいて、アキュム
レータの異常を検出する異常検出部とを含むことを特徴
とするアキュムレータの異常検出装置。本項に記載のア
キュムレータの異常検出装置においては、アキュムレー
タの異常が、アキュムレータが高圧源からも流体圧作動
装置からも遮断された状態におけるアキュムレータ圧に
基づいて検出される。アキュムレータ圧検出装置は、ア
キュムレータの密封状態において、アキュムレータの圧
力を検出可能なものなのである。そのため、密封状態に
あるアキュムレータの異常を検出することができる。例
えば、密封状態におけるアキュムレータ圧検出装置によ
る検出圧力が設定圧力以下になったことに基づいて、ア
キュムレータ自体や継ぎ手に漏れが発生し、あるいはア
キュムレータを高圧源および流体圧作動装置から遮断す
る遮断装置の遮断状態が不良であることを検出すること
ができる。 (2)前記アキュムレータが、ハウジングと、そのハウジ
ングの内部を仕切る仕切部材と、その仕切部材の一方の
側の、前記高圧源から供給された高圧の流体を加圧下に
蓄える蓄圧室とを含み、前記アキュムレータ圧検出装置
が、前記蓄圧室の圧力を検出する蓄圧検出部を含む(1)
項に記載のアキュムレータの異常検出装置。本項に記載
の異常検出装置においては、仕切部材がゴム製のブラダ
であるブラダ式のアキュムレータ、金属製のベローズで
あるベローズ式のアキュムレータ、ピストンであるピス
トン式のアキュムレータ等の異常が検出される。仕切部
材がブラダあるいはベローズである場合には、仕切部材
の蓄圧室とは反対側には高圧の気体が封入されるガス室
が形成されるのが普通であり、ピストンである場合に
は、ピストンの他方の側にガス室が形成される場合と、
スプリング等の弾性部材が配設される場合とがある。ブ
ラダ式あるいはベローズ式のアキュムレータである場合
には、本来、ガス室の圧力は蓄圧室の圧力と同じ高さで
あるはずであるため、蓄圧室の圧力とガス室の圧力との
少なくとも一方に基づけば異常を検出することができ
る。それに対して、弾性部材の弾性力に依存するピスト
ン式のアキュムレータである場合には、弾性力を検出す
ることは面倒であるため、蓄圧室の圧力に基づいて異常
が検出されるようにすることが望ましい。 (3)前記アキュムレータが、前記蓄圧室を、前記高圧源
と流体圧作動装置との少なくとも一方に連通させる連通
状態と前記高圧源と流体圧作動装置との両方から遮断す
る遮断状態とをとり得る遮断装置を含む(2)項に記載の
アキュムレータ異常検出装置。本項に記載の異常検出装
置においては、遮断装置を遮断状態に保つことにより、
アキュムレータに高圧の流体を封じ込めることができ、
その封じ込め状態におけるアキュレータの異常を検出す
ることができる。また、遮断装置を設ければ、蓄圧室か
らの高圧の作動液の無駄な流出を阻止することができ、
例えば、高圧源におけるエネルギ消費量を少なくするこ
とができる。遮断装置はアキュムレータのハウジングの
内部に設けられたものであっても、外部に設けられたも
のであってもよい。前者は、例えば、仕切部材と蓄圧室
の容積の減少限度を規定するストッパとの間に設けられ
たシール部とすることができる。後者は、例えば、ハウ
ジングと配管との接続部やハウジングから離れた位置に
設けることができ、その一具体例は、蓄圧室に接続され
た液通路に設けられた電磁遮断弁装置である。 (4)前記アキュムレータが、ハウジングと、そのハウジ
ングの内部を仕切り、容積が可変の2つの室を形成する
仕切部材と、その仕切部材の一方の側の、前記高圧源か
ら供給された高圧の流体を蓄える蓄圧室と、前記仕切部
材の他方の側の、気体を密封状態で収容し、その圧力が
前記蓄圧室の圧力に対応する高さとなるガス室と、前記
蓄圧室の容積の減少限度を規定するストッパとを含む
(1)項ないし(3)項に記載のアキュムレータの異常検出装
置。 (5)前記アキュムレータ圧検出装置が、前記蓄圧室の圧
力を検出する蓄圧検出部と、前記ガス室の圧力を検出す
るガス圧検出部とを含み、前記異常検出部が、前記蓄圧
検出部による検出圧力と前記ガス圧検出部による検出圧
力とに基づいて前記アキュムレータの異常を検出するも
のである(4) 項に記載のアキュムレータの異常検出装
置。本項に記載の異常検出装置においては、アキュムレ
ータにおける蓄圧室の圧力とガス室の圧力とに基づいて
異常が検出される。仕切部材は、蓄圧室とガス室とを容
積が補完関係になるように、すなわち、蓄圧室の容積が
増加するとそれに伴ってガス室の容積が減少する状態で
仕切るものである。蓄圧室に収容される流体の容積が大
きくなると、ガス室の容積が減少させられて、ガス室の
圧力が高くなり、それに伴って蓄圧室の圧力も高くなる
のであり、蓄圧室の圧力とガス室の圧力とは同じ高さに
なる。それに対して、蓄圧室の密封状態が不良である場
合には、蓄圧室の容積がストッパによって規定されるま
で減少させられた状態において、蓄圧室の圧力がさらに
減少するのに対し、ガス室の圧力は減少しないか、減少
し難くなるため、蓄圧室の圧力がガス室の圧力に対して
小さくなる。蓄圧室の容積がこれ以上減少しない状態、
すなわち、蓄圧室とガス室との容積の変化が許容されな
いか、抑制された状態において、蓄圧室の圧力がガス室
の圧力に対して小さくなった場合には、蓄圧室の密封状
態が不良であるとすることができる。 (6)前記アキュムレータが、ハウジングと、そのハウジ
ングの内部を仕切り、容積が可変の2つの室を形成する
仕切部材と、その仕切部材の一方の側の、前記高圧源か
ら供給された高圧の流体を蓄える蓄圧室と、前記仕切部
材の他方の側の、気体を密封状態で収容し、その圧力が
前記蓄圧室の圧力に対応する高さとなるガス室とを含む
(1)項ないし(3)項に記載のアキュムレータの異常検出装
置。 (7)前記アキュムレータ圧検出装置が、前記蓄圧室の圧
力を検出する蓄圧検出部と、前記ガス室の圧力を検出す
るガス圧検出部とを含み、前記異常検出部が、前記蓄圧
検出部による検出圧力と前記ガス圧検出部による検出圧
力との少なくとも一方に基づいて前記アキュムレータの
異常を検出するものである(6) 項に記載のアキュムレー
タの異常検出装置。アキュムレータの異常は蓄圧室の圧
力に基づいて検出したり、ガス室の圧力に基づいて検出
したりすることができる。蓄圧室の圧力やガス室の圧力
が予め定められた設定圧力以下である場合にはアキュム
レータが異常であるとすることができる。 (8)前記アキュムレータが、ハウジングと、そのハウジ
ングの内部を仕切り、容積が可変の2つの室を形成する
仕切部材と、その仕切部材の一方の側の、前記高圧源か
ら供給された高圧の流体を蓄える蓄圧室と、前記蓄圧室
の容積の減少限度を規定するストッパを備えて、そのス
トッパにより容積の減少が規定された状態で、蓄圧室を
密封するシール部とを含む(1) 項ないし(3) 項のいずれ
か一つに記載のアキュムレータの異常検出装置。 (9)前記アキュムレータ圧検出装置が、前記蓄圧室の圧
力を検出する蓄圧検出部を含み、前記異常検出部が、前
記シール部により前記蓄圧室が密封されることにより前
記蓄圧室が前記高圧源と前記流体圧作動装置との両方か
ら遮断されてから設定時間以上経過した後の、前記蓄圧
検出部による検出圧力が設定圧力より低い場合に前記ア
キュムレータが異常であるとするものである(8) 項に記
載のアキュムレータの異常検出装置(請求項1)。蓄圧
室の容積が設定容積以下に減少させられると、シール部
において蓄圧室が密封される。この状態においては、蓄
圧室の圧力はほぼ一定に保たれるはずであるが、シール
不良が生じると蓄圧室の圧力が低下する。そのため、蓄
圧室がシール部によって密封された状態において蓄圧室
の圧力が設定勾配以上で低下する場合や、設定圧以下に
低下した場合にはシール不良であるとすることができ
る。設定勾配や設定圧は予め実験等に基づいて定められ
た値としたり、通常であればアキュムレータ圧がこれ以
上低くなるはずがない値としたりすることができるが、
ガス室の圧力に基づいて決まる値とすることもできる。
前述のように、本来蓄圧室の圧力とガス室の圧力とは同
じ高さのはずであるため、例えば、ガス室の圧力より設
定値以上小さい値を異常検出のための設定圧とするので
ある。これは、蓄圧室の圧力とガス室の圧力との両方に
基づいて異常を検出する場合の一例である。シール部
は、仕切部材と蓄圧室の容積の減少限度を規定するスト
ッパとによって構成されるものとすることもできる。こ
の場合には、仕切部材とストッパとの少なくとも一方に
他方との密着性の良好なシール部材を設けることが望ま
しい。また、ストッパはハウジングとは別体の部材によ
って構成することも、ハウジングの内側面によって構成
することもできる。(10)前記仕切部材の他方の側の室が、気体を密封状態
で収容して、その圧力が前記蓄圧室の圧力に対応する高
さとなるガス室であり、前記アキュムレータ圧検出装置
が、さらに、前記ガス室の圧力を検出するガス圧検出部
を含み、かつ、前記異常検出部が、前記ガス圧検出部に
よる検出圧力に基づいて前記設定圧力を決定し、その決
定した設定圧力より前記蓄圧検出部による検出圧力の方
が低い場合にアキュムレータが異常であるとする(9)項
に記載のアキュムレータの異常検出装置(請求項2) 。(11) 前記アキュムレータが、前記高圧源から供給され
た高圧の流体を収容する蓄圧部と、その蓄圧部を、少な
くとも、前記高圧源と流体圧作動装置との少なくとも一
方に連通させる連通状態と、前記高圧源と流体圧作動装
置との両方から遮断する遮断状態とに切り換え可能な電
磁遮断弁装置とを含み、前記アキュムレータ圧検出装置
が、前記蓄圧部に収容された流体の圧力を検出する蓄圧
検出部を含み、前記異常検出部が、前記電磁遮断弁装置
の遮断状態における前記蓄圧検出部による検出圧力に基
づいて前記アキュムレータの異常を検出するものである
(1)項ないし(10)項のいずれか1つに記載のアキュムレ
ータの異常検出装置。本項に記載の異常検出装置におい
ては、電磁遮断弁装置によって蓄圧部が高圧源と流体圧
作動装置との両方から遮断された状態における蓄圧検出
部による検出圧力に基づいて電磁遮断弁装置の異常が検
出される。本項に記載の異常検出装置によれば、蓄圧室
の容積とは関係なく、電磁遮断弁装置の制御によりアキ
ュムレータを密封状態にすることができるという利点が
ある。(12) 前記異常検出部が、前記蓄圧検出部による検出圧
力が予め定められた設定圧力である状態で、前記電磁遮
断弁装置を連通状態から遮断状態に切り換えるアキュム
レータ遮断部を含み、そのアキュムレータ遮断部により
電磁遮断弁装置が連通状態から遮断状態に切り換えられ
た後の前記蓄圧検出部による検出圧力の変化状態に基づ
いて前記アキュムレータの異常を検出するものである(1
1)項に記載のアキュムレータの異常検出装置。アキュム
レータが正常である場合には検出圧力はほぼ設定圧力に
保たれるかわずかに変化するかのいずれかである。それ
に対して、電磁遮断弁装置が異常である場合には検出圧
力が大きく変化する。蓄圧検出部による検出圧力の変化
状態が設定状態より変化傾向が大きい状態にある場合、
例えば、低下状態が設定状態より低下傾向が大きい状態
であって、低下勾配が設定勾配より大きい場合や設定時
間経過後の低下量が設定量より大きい場合等には異常で
あるとすることができる。(13) 前記異常検出部が、前記高圧源が実質的に非作動
状態にある場合と、前記アキュムレータから前記流体圧
作動装置への流体の供給が不要である場合との少なくと
も一方の場合に前記アキュムレータの異常を検出するも
のである(1)項ないし(12)項のいずれか1つに記載のア
キュムレータの異常検出装置。アキュムレータの異常
は、アキュムレータの密封状態におけるアキュムレータ
圧に基づいて検出される。アキュムレータからの流体の
漏れの状態を検出する場合には、高圧源が実質的に非作
動状態にあることが望ましい。高圧源が作動状態にあ
り、高圧の流体が出力されると、アキュムレータからの
流体の漏れの状態を精度よく検出することが困難であ
る。ここで、実質的に非作動状態にあるとは、作動状態
にあっても、出力液圧がアキュムレータ圧に影響が与え
ない状態も含まれる。例えば、高圧源からの出力液圧が
アキュムレータ圧に対して十分に低い場合が該当する。
前記高圧源が非作動状態から作動状態に切り換えられた
時点においては、高圧の作動液が直ちに供給されるとは
限らず、実質的に非作動状態にあるとみなすことができ
る。アキュムレータの異常の検出は、アキュムレータが
流体圧作動装置から遮断された状態で行われる。換言す
れば、流体圧作動装置に高圧の流体を供給できない状態
なのであり、そのため流体圧作動装置を作動させる必要
がない場合に行われることが望ましい。(5)項, (9) 項
に記載の異常検出装置においては、前述のように、アキ
ュムレータの異常が蓄圧室の容積が下限値になった状態
で検出される。この蓄圧室の容積が下限値にされる場合
の一例として、高圧源が長時間非作動状態にされた場合
が該当する。この場合には、アキュムレータにおける微
量ずつの漏れに起因して蓄圧室の容積が下限値まで減少
させられることがある。また、蓄圧室の流体を積極的に
消費させることによっても下限値まで減少させることが
できる。例えば、アキュムレータを高圧源から遮断した
状態で、流体圧作動装置または低圧源に流体を流出させ
ることによって蓄圧室に収容された流体を消費させるの
である。蓄圧室の流体の消費は、流体圧作動装置に高圧
の流体を供給する必要がない場合に行うことが望まし
い。なお、流体圧作動装置への流体の供給が不要である
と予想される場合に異常が検出されるようにすることが
できる。(14) 前記高圧源が、(a)動力により駆動する電動モー
タと、(b)その電動モータの駆動により作動させられ、
高圧の作動液を吐出するポンプとを含むポンプ装置を含
み、車両に搭載されたブレーキ装置に含まれるものであ
る(1)項ないし(13)項のいずれか1つに記載のアキュム
レータの異常検出装置。アキュムレータの異常は電動モ
ータへの動力が設定時間以上供給されない状態、動力が
供給されない状態から供給された状態に切り換えられた
場合、高圧源のメインスイッチや車両のメインスイッチ
(例えば、イグニッションスイッチ)がOFF状態にあ
る場合、OFF状態からON状態へ切り換えられた場合
等に検出されるようにすることができる。(15) 前記流体圧作動装置が、車輪とともに回転する回
転体に摩擦部材を押し付けることによって車輪の回転を
抑制するブレーキを作動させる液圧シリンダを含む(1)
項ないし(14)項のいずれか1つに記載のアキュムレータ
の異常検出装置。本項に記載のブレーキは、アキュムレ
ータから供給された高圧の作動液が液圧シリンダに供給
されることによりに作動させられる。ブレーキを作動さ
せる必要性が低い場合には、アキュムレータが液圧シリ
ンダから遮断された状態であっても差し支えない。ブレ
ーキを作動させる必要性が低い場合としては、車両が停
止状態にある場合、パーキングブレーキが作動させられ
る場合、シフト位置がパーキングである場合等が該当す
る。なお、ポンプ装置と液圧シリンダを含むブレーキと
アキュムレータとによってブレーキ装置が構成されると
考えることができる。(16) 前記高圧源が、前記アキュムレータ圧検出装置に
よる検出圧力に基づいて制御されるものである(1)項な
いし(15)項のいずれか1つに記載のアキュムレータの異
常検出装置(請求項3)。例えば、高圧源はアキュムレ
ータ圧が予め定められた設定範囲内にあるように制御さ
れるようにすることができる。アキュムレータ圧検出装
置は異常の検出のためだけではなく、高圧源の制御にも
利用される。(17) 前記流体圧作動装置とアキュムレータとの間に設
けられた流体圧制御装置が、前記アキュムレータ圧検出
装置による検出圧力に基づいて制御されるものである
(1)項ないし(16)項のいずれか1つに記載のアキュムレ
ータの異常検出装置。流体圧制御装置の制御により流体
圧作動装置に供給される流体の圧力が制御される。この
場合においてアキュムレータ圧に基づいて流体圧制御装
置が制御される。(18) (1)項ないし(17)項のいずれか1つに記載のア
キュムレータの異常検出装置を含み、その異常検出装置
によってアキュムレータが異常であるとされた場合に
は、前記高圧源を、正常である場合とは異なる態様で制
御する高圧源制御装置。異なる制御には制御自体が行わ
れないようにすることも含まれる。例えば、高圧源に動
力が供給されなくなることにより、高圧源の作動が停止
させられるようにするのである。また、アキュムレータ
圧が設定範囲内に保たれるように制御される場合におい
ては、その設定範囲の上限値を小さくすることも異なる
態様での制御の一例である。その結果、仕切部材に加わ
る負荷を小さくすることができる。なお、前項に記載の
流体圧制御装置の制御も異常時には正常時とは異なる制
御が行われるようにすることができる。アキュムレータ
が異常である場合には流体圧制御装置の制御自体が行わ
れないようにしたり、異なる制御が行われるようにした
りすることができるのである。(19) ハウジングと、そのハウジングの内部を仕切り、
容積が可変の2つの室を形成するベローズと、そのベロ
ーズの一方の側の、高圧の流体を蓄える蓄圧室と、前記
ベローズの他方の側の、高圧の気体を収容し、その圧力
が、前記蓄圧室の圧力に対応する高さとなるガス室と、
前記蓄圧室の圧力を検出する蓄圧検出装置と、前記蓄圧
室の容積が予め定められた設定容積以下になった場合に
蓄圧室を密封する遮断装置とを含むアキュムレータと、
前記蓄圧室が遮断装置によって密封された状態における
前記蓄圧検出装置による検出圧力に基づいて前記アキュ
ムレータの異常を検出する異常検出部とを含むことを特
徴とするアキュムレータの異常検出装置。本項に記載の
アキュムレータの異常検出装置においては、遮断装置の
シール不良を検出することができる。シール状態が良好
である状態では蓄圧室の圧力とガス室の圧力とは同じで
あるため、ベローズに加わる力がそれほど大きくなるこ
とはない。それに対して、遮断不良が生じると、蓄圧室
の圧力がガス室の圧力に対して大きく低下し、これらの
圧力差によりベローズに大きな力が加わり、ベローズが
破損するおそれがある。それに対して、遮断装置におけ
るシール不良を確実に検出できれば、ベローズの破損を
未然に防止することも可能である。本項には、(1)項な
いし(18)項のいずれかの特徴を採用することができる。
例えば、遮断装置は前述のようにシール部としたり、電
磁遮断弁装置としたりすることができる。(20) ハウジングと、そのハウジングの内部を仕切り、
容積が可変の2つの室を形成するベローズと、そのベロ
ーズの一方の側の、高圧の流体を蓄える蓄圧室と、前記
ベローズの他方の側の、高圧の気体を収容し、その圧力
が、前記蓄圧室の圧力に対応する高さとなるガス室と、
前記蓄圧室の圧力を検出する蓄圧検出装置とを含むこと
を特徴とするアキュムレータ。本項に記載のアキュムレ
ータにおいては蓄圧検出装置によって蓄圧室の圧力が直
接検出される。そのため、例えば、蓄圧室の圧力に基づ
いてアキュムレータの異常を精度よく検出することがで
きる。また、蓄圧室の圧力に基づけば、アキュムレータ
に蓄えられる流体の圧力を正確に検出することができ
る。本項に記載のアキュムレータは(1)項ないし(19)項
のいずれかに記載のアキュムレータの特徴を採用するこ
とができる。例えば、シール部を含むものとしたり電磁
遮断弁装置を含むものとしたりすることができる。シー
ル部と電磁遮断弁装置との両方を含むものとすれば、蓄
圧室からの高圧の流体の漏れを良好に回避することがで
きる。また、蓄圧検出装置は、蓄圧室が遮断装置によっ
て遮断された状態で、蓄圧室の圧力を直接検出可能なも
のとされる。(9)項、(10)項、(16)項のいずれか1つの
特徴を採用する部分が請求項4に対応する。 (21) 前記蓄圧検出装置が、前記ハウジングに設けられ
たものである(1)項ないし(20)項のいずれか1つに記載
のアキュムレータ(請求項5)。蓄圧検出装置がハウジ
ングに設けられれば、アキュムレータ圧検出装置の流体
圧回路への取り付けが容易になる。また、接続部なしで
蓄圧検出装置を設けることができるため、蓄圧室の圧力
を精度よく検出することができ、検出圧力の信頼性を向
上させることができる。ハウジングに設ける場合には、
例えば、ハウジングに嵌合部を形成し、その嵌合部に蓄
圧検出装置を嵌め込むことができる。また、螺合によっ
て設けることもできる。なお、ガス圧検出装置も同様に
ハウジングに設けることができる。
アキュムレータの異常検出装置を含む車両用の液圧ブレ
ーキ装置について図面に基づいて詳細に説明する。この
異常検出装置によって異常が検出される対象のアキュム
レータは本発明の一実施形態のものである。図2に示す
ように、液圧ブレーキ装置は、ブレーキ操作部材として
のブレーキペダル10と、動力式液圧源12と、ハイド
ロブースタ付きマスタシリンダ14と、前輪16に設け
られたブレーキ18のブレーキシリンダ20と、後輪2
4に設けられたブレーキ26のブレーキシリンダ28
と、各ブレーキシリンダ20,28に対応して設けられ
たリニアバルブ装置30とを含む。
は、液圧ブースタ40と、マスタシリンダ42とを含
む。液圧ブースタ40には動力式液圧源12が接続され
ており、動力式液圧源12の液圧がブレーキペダル10
に加えられた操作力に応じた大きさに制御される。マス
タシリンダ42は、ブレーキペダル10に連携させられ
た加圧ピストンを含み、加圧ピストンの前方の加圧室に
は、ブレーキペダル10に加えられた操作力が液圧ブー
スタ40によって倍力された大きさの液圧が発生させら
れる。液圧ブースタ40には後輪24のブレーキシリン
ダ28が液通路50を介して接続され、マスタシリンダ
42には前輪16のブレーキシリンダ20が液通路52
を介して接続されている。
54,56がそれぞれ設けられ、2つのブレーキシリン
ダ20を連結する連結通路、2つのブレーキシリンダ2
8を連結する連結通路にはそれぞれ連通弁58、60が
設けられている。また、液通路52のマスタ遮断弁56
より上流側の部分にはストロークシミュレータ62がシ
ミュレータ用開閉弁64を介して接続されている。これ
らストロークシミュレータ62,シミュレータ用開閉弁
64等によってストロークシミュレータ装置66が構成
される。
ンプ70を駆動するポンプモータ72を含む高圧源とし
てのポンプ装置73、アキュムレータ74等を含む。ポ
ンプ70はマスタリザーバ78の液圧を加圧するもので
あり、ポンプ70から吐出された高圧の作動液がアキュ
ムレータ74に蓄えられる。ポンプ装置73の出力側と
低圧側との間にはリリーフ弁79が設けられ、ポンプ装
置73の出力液圧が過大になることが防止される。な
お、ポンプ70は、本実施形態においてはプランジャポ
ンプであるが、ギヤポンプとすることもできる。
べローズ式のものであり、ハウジング80と、ハウジン
グ80の内側の空間を容積可変に仕切るベローズ82と
を含む。ベローズ82は、伸縮部の一端部においてハウ
ジング80に気密に設けられたものであり、伸縮部の他
端部に設けられた端板83を含む。ベローズ82は、伸
縮部によって構成され、ベローズと端板とによって仕切
部材が構成されると考えることもできるが、本実施形態
においては、端板83と伸縮部とによって仕切部材(ベ
ローズ82)が構成されると考える。ベローズ82によ
って仕切られた一方の側(本実施形態においては内側)
の室はポンプ70から吐出された高圧の作動液が加圧下
で蓄えられる蓄圧室84とされ、他方の側(本実施形態
においては外側)の室は高圧ガスが収容されたガス室8
6とされる。ハウジング80の蓄圧室84に対応する部
分には接続部88が形成され液通路90が接続される。
液通路90は、ポンプ装置73とブレーキシリンダ2
0,28とを接続する液通路91に接続された通路であ
り、液通路90,91を介して、アキュムレータ74に
はポンプ装置73とブレーキシリンダ20,28とが連
通させられる。
られている。液圧センサ92によって検出される液圧は
蓄圧室84の液圧であり、蓄圧室84の液圧がアキュム
レータ圧とされる。本実施形態においては液圧センサ9
2がアキュムレータ圧検出装置の一態様であり、蓄圧検
出部の一態様である。図3に示すように、ハウジング8
0の突部93a に嵌合穴93bが形成され、嵌合穴93b
に圧力センサ92が嵌め込まれる。符号93c,93dは
シール部材であり、これらシール部材93c,93dによ
って、センサ嵌合部からの作動液の漏れが防止される。
ポンプモータ72は、液圧センサ92によって検出され
たアキュムレータ圧が予め定められた設定範囲内に保た
れるように作動状態が制御されるのであり、換言すれ
ば、蓄圧室84の液圧は予め定められた設定範囲内の大
きさに保たれる。
室84の液圧とが等しくなる状態で伸縮させられる。蓄
圧室84の容積の増加に伴ってガス室86の容積が減少
させられるのであり、それによって、ガス室86の圧力
は蓄圧室84の圧力と同じ高さに保たれる。ベローズ8
2の端板83の外周縁にはガイド部材94が設けられて
いる。ガイド部材94によってベローズ82がほぼ軸線
に沿って伸縮可能とされている。端板83の平板面の内
側にはゴム製のシール部材96が設けられるのに対して
ハウジング80の接続部88の近傍には開口98を備え
たストッパ99が設けられている。シール部材96がス
トッパ99に当接することにより、蓄圧室84の容積の
減少限度が規定される。蓄圧室84の容積が下限値まで
減少させられた状態で、シール部材96によって開口9
8が塞がれる。このように、本実施形態においては、シ
ール部材96とストッパ99の開口98の周辺部とによ
って遮断装置としてのシール部100が構成される。こ
のシール部100のシール状態においては、蓄圧室84
がポンプ装置12からもブレーキシリンダ20、28か
らも遮断され(液通路90から遮断され)、蓄圧室84
が密封される。また、ベローズ82は金属製のものであ
り、ガスバリア性に優れたものである。そのため、ベロ
ーズ82を経てガス室86の気体が蓄圧室84側に透過
することが回避される。
のアキュムレータ74とブレーキシリンダとの間の部分
に設けられた増圧弁としての増圧用リニアバルブ102
と、ブレーキシリンダ20,28とマスタリザーバ78
とを接続する液通路104に設けられた減圧弁としての
減圧用リニアバルブ106とを含む。
バルブ106は、図4に示すように、いずれも常閉弁で
あり、コイル108を含むソレノイドと、スプリング1
10と、弁子112および弁座114とを含むシーティ
ング弁とを含む。コイル108に電流が供給されない場
合には、スプリング110の付勢力が弁子112を弁座
114に着座させる方向に作用するとともに、当該リニ
アバルブの前後の差圧に応じた差圧作用力が弁子112
を弁座114から離間させる方向に作用する。差圧作用
力がスプリング110の付勢力より大きい間は、弁子1
12が弁座114から離間させられる。
112を弁座114から離間させる方向の電磁駆動力が
作用する。シーティング弁には、電磁駆動力と、差圧作
用力と、スプリング110の付勢力とが作用し、弁子1
12の弁座114に対する相対位置は、これら力の大き
さの関係によって決まる。電磁駆動力は、コイル108
への供給電流の増加に伴って増加させられる。コイル1
08への供給電流の制御により、弁子112の弁座11
4に対する相対位置が制御され、ブレーキシリンダの液
圧を制御することができる。
る差圧作用力は、動力式液圧源12の出力液圧とブレー
キ液圧との差に応じた力であり、減圧用リニアバルブ1
06において作用する差圧作用力はマスタリザーバ78
の液圧とブレーキ液圧との差に応じた力である。動力式
液圧源12の出力液圧は本実施形態においては、液圧セ
ンサ92によって検出されるアキュムレータ圧なのであ
り、液圧センサ92による検出液圧に基づいて増圧用リ
ニアバルブ102が制御されることになる。
10のストロークを検出するストロークセンサ130、
液通路50,52のマスタ遮断弁54,56の上流側の
液圧を検出するマスタ圧センサ132,134、各ブレ
ーキシリンダ20,28の液圧を検出するブレーキ液圧
センサ136等が設けられ、アキュムレータ圧センサ9
2、イグニッションスイッチ138、車速センサ14
0,パーキングスイッチ142等とともにコンピュータ
を主体とするブレーキ液圧制御装置144に接続され
る。ブレーキ液圧制御装置144は、CPU145,R
OM146,RAM147,入・出力部148を含むも
のであり、入・出力部にはリニアバルブ装置30,マス
タ遮断弁54,56、連通弁58,60、シミュレータ
用開閉弁64等が図示しない駆動回路を介して接続され
るとともに、ポンプモータ72が駆動回路を介して接続
されている。ROM146には、図5のフローチャート
で表されるアキュムレータ異常検出プログラム、図6,
7のフローチャートで表されるブレーキ装置制御プログ
ラム等が格納されている。
ける作動について説明する。本実施形態において、アキ
ュムレータ74が正常である場合には、前述のように、
ポンプモータ72が、液圧センサ92によって検出され
た蓄圧室84の液圧が予め定められた設定範囲内にある
ように制御される。また、マスタ遮断弁56,54が閉
状態にされ、ブレーキシリンダ20,28がハイドロブ
ースタ付きマスタシリンダ14から遮断されて動力式液
圧源12に連通させられる。ブレーキ18,26は動力
式液圧源12の液圧により作動させられるのであり、本
実施形態においてはブレーキシリンダ20,28が流体
圧作動装置の一態様である。この状態における、リニア
バルブ装置30のコイル108への供給電流の制御によ
りブレーキシリンダの液圧(以下、ブレーキ液圧と略称
する)が制御される。ブレーキ液圧に対応する制動トル
クが運転者の意図する要求制動トルクと同じになるよう
に制御されるのである。運転者の意図する要求制動トル
クは、ストロークセンサ130による検出ストローク
と、マスタ圧センサ132,134による検出液圧とに
基づいて取得される。要求制動トルクは、操作初期にお
いては主としてストロークに基づいて取得され、それ以
外の場合には、主としてマスタ圧に基づいて取得され
る。操作初期においてストロークに基づいて取得される
ようにすれば、ブレーキ操作に伴うマスタシリンダ42
の増圧遅れに伴う影響を小さくすることができる。この
場合においては、連通弁58、60が閉状態にされ、シ
ミュレータ用開閉弁64が開状態にされる。
は、ポンプモータ72の作動が停止させられる。また、
マスタ遮断弁56,54が開状態に、連通弁58,60
が開状態にされるとともにリニアバルブ装置30への供
給電流が0にされる。ブレーキシリンダ20,28が動
力式液圧源12から遮断されてハイドロブースタ付きマ
スタシリンダ14に連通させられる。ブレーキペダル1
0の操作に応じてマスタシリンダ42に液圧が発生させ
られ、それによって、ブレーキ18,26が作動させら
れる。この状態においてはシミュレータ用開閉弁64が
閉状態にされる。ストロークシミュレータ62がマスタ
シリンダ42から遮断されて作動液の無駄な消費が回避
される。ハイドロブースタ付きマスタシリンダ14にお
いては、前述のように、動力式液圧源12の作動液を利
用して液圧ブースタ40が作動させられる。そのため、
動力式液圧源12から高圧の作動液が供給されない場合
には、液圧ブースタ40を作動させることができなくな
る。この場合には、ハイドロブースタ付きマスタシリン
ダ14は、単なるマスタシリンダとして作動する。加圧
ピストンは運転者によってブレーキペダル10に加えら
れたブレーキ操作力によって前進させられ、加圧室の液
圧が増加させられる。前輪側のブレーキシリンダ20に
高圧の作動液が供給され、ブレーキ18が作動させられ
る。
おいては、シール部100のシール不良やアキュムレー
タ自体、継ぎ手等における漏れ等が異常検出プログラム
の実行に従って検出される。異常検出プログラムは予め
定められた設定時間ごとに実行される。イグニッション
スイッチ138がON状態にある場合には、前述のよう
に、蓄圧室84の液圧が予め定められた設定範囲内にあ
るようにポンプモータ72が制御されるため、ベローズ
82がシール部材96によって開口98が閉塞されるま
で収縮させられることはないはずである。それに対し
て、イグニッションスイッチ138がOFF状態にある
間は、ポンプモータ72が非作動状態に保たれるのであ
るが、非作動状態が長時間継続する場合には、作動液の
微量ずつの漏れにより、ベローズ82がシール部材96
がストッパ99に当接するまで収縮させられる(この状
態を0ダウン状態と称することができる)。また、車両
によっては、イグニッションスイッチ138がOFF状
態に切り換えられた場合に蓄圧室84がマスタリザーバ
78等の低圧源に連通させられて、0ダウン状態にされ
る場合もある。0ダウン状態においては、蓄圧室84が
シール部100によって密封される。蓄圧室84がポン
プ装置73からもブレーキシリンダ20,28からも遮
断されるのであり、シール部100等が正常である場合
には、蓄圧室84の液圧が設定圧より小さくなることは
ないはずである。それに対して、シール部材96の劣化
等に起因してシール不良が生じたり、アキュムレータ自
体や継ぎ手等から漏れが生じる場合には、設定圧より小
さくなる。そこで、本実施形態においては、イグニッシ
ョンスイッチ138がOFF状態からON状態に切り換
えられた場合、すなわち、0ダウン状態にあり、さら
に、蓄圧室84の液圧が設定圧より小さくなったと推定
し得る場合に、液圧センサ92によって蓄圧室84の液
圧を検出し、その検出された蓄圧室84の液圧が設定圧
より小さい場合にアキュムレータが異常であるとするの
である。
ステップについても同様とする)において、イグニッシ
ョンスイッチ138がOFF状態からON状態に切り換
わったか否かが判定される。切り換わった場合には、S
2において、液圧センサ92によって検出された蓄圧室
84の液圧が設定圧より小さいか否かが判定される。設
定圧以上である場合には、アキュムレータ74は正常で
あるとされ、設定圧より小さい場合には異常であるとさ
れる。正常である場合にはS3において異常フラグがリ
セットされ、異常である場合にはS4において異常フラ
グがセットされる。この場合には、ポンプ装置73は作
動状態にあるが、作動開始直後であるため、アキュムレ
ータ圧に影響を及ぼすほどではなく、実質的に非作動状
態にあるとみなし得る状態である。
常であると見なし得る予め定められた値とすることがで
きるが、ガス室86の圧力に基づいて決定された値とす
ることもできる。蓄圧室84の液圧は本来ガス室86の
圧力と同じ高さになるはずである。そのため、ガス室8
6の圧力より設定値以上小さい値を設定圧とし、蓄圧室
84の液圧が設定圧より小さい場合には異常であるとす
るのである。この場合には、図8に示すように、ガス室
86の圧力を直接検出する圧力センサ150も設けられ
るが、圧力センサ150もアキュムレータ76のハウジ
ング80に設けることが望ましい。
で表されるポンプモータ制御プログラムの実行に従って
制御される。S11において異常フラグがセット状態に
あるか否かが判定される。リセット状態にある場合には
S12において通常制御が行われ、セット状態にある場
合にはS13においてポンプモータ72が停止させられ
る。通常制御においては、前述のように、液圧センサ9
2による検出液圧が予め定められた設定範囲内にあるよ
うに制御されるのである。
断弁54,56等は図7のフローチャートで表されるブ
レーキ液圧制御プログラムの実行に従って制御される。
S21においてブレーキペダル10が操作状態にあるか
否かが判定され、S22において、異常フラグがセット
状態にあるか否かが判定される。異常フラグがリセット
状態にあり、アキュムレータ74が正常である場合には
正常時制御が行われる。前述のように、ブレーキ液圧が
動力式液圧源12の液圧を利用してリニアバルブ装置3
0の制御により制御される。S23,24において、マ
スタ遮断弁54,56が遮断状態にされるとともに、リ
ニアバルブ装置30への供給電流が、実際のブレーキ液
圧に対応する制動トルクが運転者の意図する要求制動ト
ルクに対応する大きさとなるように制御される。異常で
ある場合にはブレーキシリンダ20に、ハイドロブース
タ付きマスタシリンダ14の作動液が供給される。S2
5,26において、マスタ遮断弁52,54が連通状態
にされるとともに、リニアバルブ装置30への供給電流
が0にされる。
グニッションスイッチ138がOFF状態からON状態
に切り換えられた場合、すなわち、蓄圧室84の液圧が
下がって、シール部100によって蓄圧室84が密封さ
れた状態(密封状態にあるアキュムレータ74)におけ
る蓄圧室84の液圧に基づいて、異常検出が行われるた
め、シール部100のシール不良やアキュムレータ自体
の漏れ等を精度よく検出することができる。また、蓄圧
室84の液圧を検出する液圧センサ92がハウジング8
0に支持された状態で設けられているため、液圧回路に
アキュムレータ74とは別に液圧センサを設ける必要が
なくなり、その分、組み付けが容易になる。さらに、蓄
圧室84の液圧を精度よく検出することができ、検出圧
の信頼性を向上させることができる。また、液圧センサ
92による検出液圧に基づいて異常が検出されるととも
に、ポンプモータ72の作動状態の制御や増圧用リニア
バルブ102の制御が行われる。異常検出用と制御用と
の両方に利用されるのであり、異常検出専用、制御専用
の液圧センサを設ける場合に比較してコストダウンを図
ることができる。また、アキュムレータ74の異常時に
は、ポンプ装置73が非作動状態にされるため、ベロー
ズ82に加わる応力を小さくすることができる。
チ138がOFF状態からON状態に切り換わった場合
に限らず、他の場合に行われるようにすることができ
る。例えば、イグニッションスイッチ138のOFF状
態において検出することができる。イグニッションスイ
ッチ138がON状態からOFF状態に切り換えられた
後の予め定められた設定時間経過後に検出されるように
するのである。また、イグニッションスイッチ138の
状態とは関係なく、ブレーキ18,26を作動させる必
要がない場合に行われるようにすることができる。ブレ
ーキ18,26を作動させる必要がない場合に、異常検
出のために0ダウン状態を設定するのであり、この場合
には、0ダウン状態にしても差し支えない。ブレーキ1
8,26を作動させる必要がない場合としては、車速が
0の場合、パーキングブレーキが作動状態にある場合等
が該当する。0ダウン状態は、例えば、ポンプ72を停
止させた後に、アキュムレータ74をブレーキシリンダ
20,28やマスタリザーバ78に連通させて蓄圧室8
4に蓄えられた作動液を消費させることによって設定す
ることができる。そして、0ダウン状態設定後の予め定
められた設定時間経過後の蓄圧室84の液圧が設定圧よ
り小さい場合にはシール不良であるとしたり、液圧の低
下勾配が設定勾配より大きい場合にシール不良であると
することができる。
ける構造のものに限らない。例えば、図9に示す構造の
ものとすることができる。本実施形態におけるアキュム
レータ158においては、ベローズ160の外側が蓄圧
室162とされ、内側がガス室164とされる。この場
合にはベローズ160の端板165の平板面の外側にシ
ール部材166が設けられる。蓄圧室162の容積の減
少に伴ってベローズ160が伸長させられ、シール部材
166がハウジング168に当接させられる。この状態
で、接続部169の開口が閉塞させられ、蓄圧室162
が密封される。本実施形態においては、ハウジング16
8の内側面がストッパとされるのであり、シール部材1
66とハウジング168の内側面の接続部169の開口
の周辺部とによってシール部170が構成される。ま
た、蓄圧室162の液圧を検出する液圧センサ172が
ハウジング168に設けられる。
ル部)を設けることは不可欠ではない。例えば、図10
に示すアキュムレータ180においては、接続部169
に接続された液通路90に電磁遮断弁184が設けられ
ている。電磁遮断弁184を遮断状態にすれば、蓄圧室
162をポンプ装置73とブレーキシリンダ20,28
とから遮断することができる。
圧が十分に高い状態で、アキュムレータ180の異常を
検出することができる。蓄圧室162の液圧が予め定め
られた設定値にある状態で電磁遮断弁184を遮断状態
にするとともにポンプ装置73を非作動状態にし、その
後の液圧の低下状態に基づいて電磁遮断弁184におけ
る遮断状態不良等を検出する。本実施形態においても、
上記実施形態における場合と同様に、異常の検出は、ブ
レーキ液圧を増圧させる必要がないとされる場合に行わ
れるようにすることが望ましい。
は、アキュムレータ180の電磁遮断弁184が正常で
ある場合にはほぼ一定に保たれるが、遮断不良が生じた
場合等には低下させられる。したがって、図11に示す
ように、電磁遮断弁184が遮断状態に切り換えられて
から設定時間経過後の蓄圧室84の液圧が設定値以下で
ある場合、あるいは、減少勾配が設定勾配以上である場
合には異常であるとすることができる。また、図12に
示すように、アキュムレータ圧が低い場合にはアキュム
レータ圧を設定圧まで昇圧させた後に、電磁遮断弁18
4を遮断状態にすることができる。電磁遮断弁184を
遮断状態に切り換える際の設定圧は、蓄圧室162の液
圧の低下状態を評価し得る大きさとすることが望まし
い。設定圧は予め定められた値に設定する必要は必ずし
もなく、異常検出時の液圧とすることもできる。その時
点の液圧からの変化状態に基づいて異常を検出するので
ある。なお、本実施形態においては、液圧センサを、液
通路90の電磁遮断弁184より蓄圧室162側に設け
てもよい。
との両方を含むものとすることができる。シール部と遮
断弁との両方を含むものとすれば、イグニッションスイ
ッチ138がOFF状態にある場合における作動液の漏
れを抑制することができ、エネルギ効率の向上を図るこ
とができる。
2の液圧との両方を検出する場合には、圧力センサをそ
れぞれに設ける必要は必ずしもない。図13に示すよう
に、蓄圧室162とガス室164との間に切換弁190
を設け、その切換弁190の状態に応じた圧力が圧力セ
ンサ192によって検出されるようにすることができ
る。切換弁190は、圧力センサ192をガス室164
から遮断して蓄圧室162に連通させる蓄圧検出状態
と、ガス室164に連通させて蓄圧室162から遮断す
るガス圧検出状態と、ガス室164からも蓄圧室162
からも遮断する非検出状態とに切換可能なものである。
蓄圧検出状態においては蓄圧室84の液圧が検出され、
ガス圧検出状態においてはガス室164の圧力に対応す
る液圧が検出される。また、切換弁190が非検出状態
に切換可能なものであるため、ガス室164の圧力と蓄
圧室162の圧力とを別々に精度よく検出することがで
きる。また、ガス室164と切換弁190との間に分離
装置194を設けることが望ましい。分離装置194を
設ければ、気体と液体とが混ざることが回避される。
レータの異常が検出された場合にはポンプモータが停止
させられるようにされていたが、アキュムレータ圧の設
定範囲の上限値を低くして制御が行われるようにするこ
とができる。ベローズの変形の程度が小さくなるため、
ベローズに加わる負荷を小さくすることができる。
アキュムレータに限らず、ブラダ式、ピストン式のアキ
ュムレータの異常も検出することができる。また、液体
でなく気体を蓄えるアキュムレータの異常を検出するこ
ともできる。その他、いちいち例示することはしない
が、[発明が解決しようとする課題、課題解決手段およ
び効果]の項に記載の態様を始めとして、当業者の知識
に基づいて種々の変更、改良を施した形態で実施するこ
とができる。
検出装置によって異常が検出されるアキュムレータを概
念的に示す断面図である。このアキュムレータは本発明
の一実施形態のものである。
キ装置の回路図である。
断面図である。
を概念的に示す断面図である。
キ装置のブレーキ液圧制御装置のROMに格納されたア
キュムレータ異常検出プログラムを表すフローチャート
である。
ンプモータ制御プログラムを表すフローチャートであ
る。
ニアバルブ装置制御プログラムを表すフローチャートで
ある。
異常検出装置によって異常が検出されるアキュムレータ
を概念的に示す断面図である。このアキュムレータは本
発明の一実施形態のものである。
レータ異常検出装置によって異常が検出されるアキュム
レータを概念的に示す断面図である。このアキュムレー
タは本発明の一実施形態のものである。
タ異常検出装置によって異常が検出されるアキュムレー
タを概念的に示す断面図である。このアキュムレータは
本発明の一実施形態のものである。
態を示す図である。
化状態を示す図である。
タ異常検出装置によって異常が検出されるアキュムレー
タの一例である。このアキュムレータは本発明の一実施
形態のものである。
キシリンダ 73 ポンプ装置 74,158,18
0 アキュムレータ 80,168 ハウジング 82,160 ベロ
ーズ 84,162 蓄圧室 86,164 ガス
室 92,172 液圧センサ 96,166 シール部
材 99 ストッパ 100,170 シール部 138 イグニッション
スイッチ 150 圧力センサ 184 電磁遮断弁 192
圧力センサ
Claims (5)
- 【請求項1】高圧の流体を発生させる高圧源から供給さ
れる流体を加圧下に蓄積し、流体圧により作動させられ
る流体圧作動装置に供給するアキュムレータの異常を、
アキュムレータ圧検出装置による検出圧力に基づいて検
出する異常検出部を含む異常検出装置であって、前記アキュムレータが、(a)ハウジングと、(b)そのハウ
ジングの内部を仕切り、容積が可変の2つの室を形成す
る仕切部材と、(c)その仕切部材の一方の側の、前記高
圧源から供給された高圧の流体を蓄える蓄圧室と、(d)
前記蓄圧室の容積の減少限度を規定するストッパを備え
てそのストッパにより容積の減少が規定された状態で、
前記蓄圧室を密封するシール部とを含むとともに、前記
アキュムレータ圧検出装置が、前記蓄圧室の圧力を検出
する蓄圧検出部を含み、かつ、前記異常検出部が、前記
シール部により前記蓄圧室が密封されることにより 前記
アキュムレータが前記高圧源と前記流体圧作動装置との
両方から遮断されてから設定時間以上経過した後の、前
記蓄圧検出部による検出圧力が設定圧力より低い場合に
前記アキュムレータが異常であるとするものであること
を特徴とするアキュムレータの異常検出装置。 - 【請求項2】前記仕切部材の他方の側の室が、気体を密
封状態で収容してその圧力が前記蓄圧室の圧力に対応す
る高さとなるガス室であり、前記アキュムレータ圧検出
装置が、さらに、前記ガス室の圧力を検出するガス圧検
出部を含み、かつ、前記異常検出部が、前記ガス圧検出
部による検出圧力に基づいて前記設定圧力を決定し、そ
の決定した設定圧力より前記蓄圧検出部による検出圧力
の方が低い場合に前記アキュムレータが異常であるとす
るものである請求項1に記載のアキュムレータの異常検
出装置。 - 【請求項3】前記高圧源が、前記アキュムレータ圧検出
装置による検出圧力に基づいて制御されるものである請
求項1または2に記載のアキュムレータの異常検出装
置。 - 【請求項4】前記アキュムレータが、前記仕切部材がベ
ローズであるベローズ式アキュムレータである請求項1
ないし3のいずれか1つに記載のアキュムレータの異常
検出装置。 - 【請求項5】前記蓄圧検出部が、前記ハウジングに前記
蓄圧室の圧力を検出可能な状態で設けられた請求項1な
いし4のいずれかに記載のアキュムレータの異常検出装
置。
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