JP4017213B2 - Anti-vibration mechanism - Google Patents

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JP4017213B2
JP4017213B2 JP14366197A JP14366197A JP4017213B2 JP 4017213 B2 JP4017213 B2 JP 4017213B2 JP 14366197 A JP14366197 A JP 14366197A JP 14366197 A JP14366197 A JP 14366197A JP 4017213 B2 JP4017213 B2 JP 4017213B2
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the occurrence of abnormal sound caused by stick slipping without increasing spring stiffness in the rod axial direction. SOLUTION: Out of the inner walls of the center holes for vibration-proofing rubbers 22 and 23, swelled parts 32 and 33 provided to a hole center are formed at positions corresponding to portions coming in contact with the side walls 12a and 13a of receiving parts 12 and 13, let contact pressure against the side walls of the receiving parts in the direction perpendicular to the axial direction, be increased at the time of assembly with a rod 4 by deforming and retreating the swelled parts in the direction perpendicular to the axial direction by means of the rod 4 and the like without increasing spring stiffness in the rod axial direction, the occurrence of abnormal sound caused by stick slipping is thereby prevented, and concurrently, control stability is also enhanced.

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両等の防振機構に関し、特に、サスペンションのアッパーサポートに使用すれば有効な防振機構に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
一般に、サスペンションは、車体にホイールを吊り下げるサスペンションアームと、車両の走行振動を緩和するスプリングと、このスプリングの自由振動を減衰させるショックアブソーバとを備えている。
【0003】
図1は、ショックアブソーバの組立状態の一例を示す断面図である。図示のごとく、このショックアブソーバ1は、通常、車体2とサスペンションアーム又はホイールアクスル(共に図示せず)との間に介在されたシリンダ式オイルダンパから構成されており、シリンダ3がサスペンションアームやアクスルハウジングに連結され、ピストンロッド4の上端がアッパサポート5等の支持機構を介して車体2側に支持されている。
【0004】
このアッパサポート5等の支持機構には、車両の走行振動などに伴って振動が車体側に伝達されるのを緩和するために防振機構6が設けられている。この防振機構6は、ショックアブソーバ1のピストンロッド4に取り付けられた上下一対のクッションリテーナ7、8と、車体側取付け板9に設けられ、底部中央に前記ロッド4を貫通してその変位を許容する穴10、11が形成された上下一対のカップ状の受け部12、13と、該受け部12、13とクッションリテーナ7、8との間に介在されて、ピストンロッド4の変位を吸収する上下一対のドーナツ状の防振ゴム15、16とを備えている。
【0005】
この上下一対の防振ゴム15、16により、ホイールのバウンド時及びリバンド時の応力を吸収するようになっている。さらに、防振ゴム15、16の受け部12、13をカップ状に形成することにより、その側壁12a、13a(図2参照)とピストンロッド4に外嵌されたスリーブ17との間に介在された防振ゴム部により、ロッド4の軸直角方向の変位を吸収して、操縦安定性を向上させる構造にもなっている。
【0006】
ところが、この防振ゴム15、16の受け部12、13がカップ状になっていることに起因して、受け部12、13の側壁12a、13aと防振ゴム15、16の外周接触部15a、16a(図4参照)との間で、ホイールのバウンド及びリバウンド時に両者の相対変位によりスティックスリップによる異音が発生するおそれがあった。
【0007】
従来の防振ゴム15、16は、図4のごとく、ロッド4及びその外周のスリーブ17を貫通する断面同径のロッド穴18、19を有したものを使用し、クッションリテーナ7、8の上下挟み込み量を大きくすることにより、スティックスリップによる異音の発生を防止していた。すなわち、防振ゴム15、16のロッド軸方向の圧縮率を高くして、防振ゴム15、16をロッド軸直角方向に拡径することにより、受け部12、13の側壁12a、13aとの接触圧を高くしてスティックスリップによる異音の発生を防止していた。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のスティックスリップによる異音発生防止対策では、防振ゴム15、16のロッド軸方向の圧縮率が高くなり、アブソーバクッションのロッド軸方向のばね特性が上昇するため、乗り心地が悪くなる難点があった。また、ロッド軸方向の締め付け力が高いため、防振ゴム15、16には局部的に歪みが高い部分が発生して耐久性が低下するといった難点もある。
【0009】
本発明は、ロッド軸方向のばね剛性を高めることなく、スティックスリップを防止して異音の発生を防止し得る防振機構の提供を目的としている。
【0010】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明者は、鋭意研究した結果、防振ゴムの内壁のゴムボリュームをアップして、組み付け状態で径方向(ロッド軸直角方向)の絞め代をアップすることにより、クッションリテーナと受け部との間の挟み込み量(軸方向の圧縮率)を通常状態としたまま、スティックスリップを防止するようにした。
【0011】
すなわち、本発明は、ロッドの変位及び振動を吸収するために、ロッドに取り付けられたクッションリテーナと、底部にロッドを貫通可能な穴を有するカップ状の受け部との間に介在され、中央にロッドを貫通可能なロッド穴を有し、ロッド軸方向への圧縮状態で外周部が受け部の側壁に接触可能な外径に形成された防振ゴムにおいて、ロッドの軸方向変位に伴い受け部と防振ゴムの外周部との間で起こるスティックスリップを防止するために、防振ゴムの中央ロッド穴の内壁のうち、受け部の側壁に接触する部分に対応する軸方向位置に、穴中心方向に突出し、ロッドへの組み付け時に、ロッド又はこれに外嵌されるスリーブにより軸直角方向に変形後退する膨出部を形成したことを特徴とする防振ゴムを提供するものである。
【0012】
このような構成を採用すれば、ロッド軸方向の挟み込み量が通常のままであるので、ロッド軸方向のばね剛性を高めることなく、軸直角方向における受け部側壁との接触圧を大きくでき、スティックスリップによる異音の発生を防止できる利点がある。この場合、同時に軸直角方向のばね特性も、従来よりもアップするため、このような特性、すなわち、軸方向のばね剛性を高めることなく、軸直角方向へのばね剛性をアップさせたい場合には特に有効である。さらに、このスティックスリップ防止対策では、ロッド軸方向への締め付け力を増大するものではないので、従来のスティックスリップ防止対策に比べて、局部歪みの発生も防止でき、耐久面でも大幅に改善されることになる。
【0013】
従って、ロッドがその軸方向のみならず、軸直角方向にも変位・振動するあらゆる箇所において、本発明を適用できる。すなわち、振動体から対象物への防振を図るあらゆる防振機構に適用可能である。例えば、自動車の防振機構のみならず、モータやポンプ等の振動体から支持床への防振を図る機構にも適用できる。また、自動車の防振機構においても、サスペンション機構のみならず、ステアリング機構やその他の自動車部品についても本発明を適用できる。
【0014】
特に、本発明に係る防振ゴムは、サスペンション機構のアッパサポートの防振機構の一構成部品として利用することが好適である。すなわち、本発明は、ショックアブソーバのピストンロッドの上部を車体側に支持するサスペンション用アッパサポートに使用される防振機構において、ピストンロッドに取り付けられたクッションリテーナと、車体側取付け板に設けられ、底部にピストンロッドを貫通可能な穴を有するカップ状の受け部と、該受け部とクッションリテーナとの間に介在され、中央にピストンロッドを貫通可能なロッド穴を有し、ロッド軸方向への圧縮状態で外周部が受け部の側壁に接触可能な外径に形成された防振ゴムとを含み、ロッドの軸方向変位に伴い受け部と外周部との間で起こるスティックスリップを防止するために、防振ゴムの中央ロッド穴の内壁のうち、受け部の側壁に接触する部分に対応する軸方向位置に、穴中心方向に突出し、ピストンロッドへの組み付け時に、前記ピストンロッド又はこれに外嵌されるスリーブにより軸直角方向に変形後退する膨出部を形成した防振機構を提供できる。
【0015】
このような構成を採用すれば、スティックスリップによる異音の発生を防止できるだけでなく、ロッド軸方向の挟み込み量が通常のままであるので、上下方向のばね剛性を高めることがなく、乗り心地に悪影響を及ぼさない。また、防振ゴムの軸直角方向のばね特性が、従来のものよりもアップするため、操縦安定性を向上させることができる。
【0016】
ここで、アッパーサポートの防振機構として使用する防振ゴムは、バウンド側及びリバウンド側のいずれか一方の防振ゴムにのみ適用してよく、勿論、上下両側の防振ゴムに適用することも可能である。
【0017】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施の形態を図1ないし図3に基づいて説明する。図1は、ショックアブソーバの組立状態の一例を示す断面図、図2はアッパサポートの拡大断面図、図3は本発明に係る防振ゴムの断面図である。なお、従来技術の項で図1について説明した各構成部品は、本発明に係る防振ゴムを除いては同一部品であるため、同一符号を用いて説明するとともに各構成部品の機能・作用については、従来技術の項で説明したので、重複する説明は省略する。
【0018】
図示のごとく、本発明に係る防振機構21は、サスペンション機構のショックアブソーバ1のピストンロッド4に取り付けられた上下一対のクッションリテーナ7、8と、車体側取付け板9に設けられ、底部中央に前記ロッド4を貫通してその変位を許容する穴10、11が形成された上下一対のカップ状の受け部12、13と、該受け部12、13とクッションリテーナ7、8との間に介在されて、ピストンロッド4の変位を吸収する上下一対のドーナツ状の防振ゴム22、23(バウンド側、リバウンド側防振ゴム)とを備えている。
【0019】
上下のクッションリテーナ7、8は、ショックアブソーバ1のピストンロッド4の先端の小径部にナット24、25によって抜け出し不能に取り付けられている。上側のクッションリテーナ7は、中央にピストンロッド4の先端小径部を貫通可能な中央孔を有する円板状に形成されている。下側のリテーナ8は、下側防振ゴム23の下部を嵌合するようカップ状に形成されるとともに、その底部中央にピストンロッド4の先端小径部を貫通可能な中央孔を有し、カップ上端には外側に突出する外フランジ26が形成されている。両リテーナ7、8間の間隔は、その中央孔よりも外径が大なる内側スリーブ17の長さによって決定される。
【0020】
また、下側のリテーナ8の下面には、フランジ26の下面に至るまでバウンドストッパ27が取り付けられている。この下側リテーナ8に対するバウンドストッパ27の取り付けは、バウンドストッパを下側リテーナに加硫接着する方法、あるいはバウンドストッパ27にしめ代を持たせて下側リテーナに圧入して取り付ける方法のいずれを採用してもよい。なお、図示しないが、各リテーナ7、8には防振ゴム22、23と対向する面に補強用リブが形成されている。
【0021】
受け部12、13は、車体側取付け板9に形成されており、その底部中央にはピストンロッド4の小径部及び内側スリーブ17を貫通可能な穴10、11が形成されている。取付け板9と下側受け部13とは一体的に成形されており、この取付け板9がボルト28により車体側に取付固定されている。上側の受け部12は、下側の受け部13の上面に溶接固定されている。
【0022】
これら受け部12、13は、ロッド4の軸直角方向の変位を吸収して操縦安定性を向上させるためにカップ状に形成されている。すなわち、受け部12、13は、その底部12b,13bと上下のリテーナ7、8との間に防振ゴム22、23を介在させることにより、上下の変位を吸収できる構造とするとともに、側壁12a,13aを設けることにより、防振ゴム22、23の軸直角方向のばね定数を高め、操縦安定性を確保する構造を採用している。また、受け部12、13の底部中央に形成された穴10、11は、ロッド4の軸直角方向への変位にも対応できるように、スリーブ17の外径よりも相当大きく形成されている。
【0023】
防振ゴム22、23は、図3のごとく、その中央にロッド4及びスリーブ17を貫通可能な穴30、31を有するドーナツ形に形成され、リテーナ7、8及び受け部12、13に対して非接着状態で介在される。この防振ゴム22、23のの中央穴30、31には、スリーブ17の取付前の形状として、その内壁に断面半円形の膨出部32、33が突出形成されている。
【0024】
この膨出部32、33は、穴30、31の内壁のうち、受け部12、13の側壁12a,13aに接触する部分に対応する軸方向位置の全周にわたって、穴中心方向に突出されたもので、ロッド4への組み付け時に、これに外嵌されるスリーブ17により軸直角方向に変形後退するようになっている。この膨出部32、33の突出量は、受け部12、13の側壁12a,13aとの設定接触圧によって決定される。例えば、上側(リバウンド側)の防振ゴム12においては、穴30の軸方向位置で局部的に突出させており、下側の防振ゴム13においては、軸方向にも長く突出させている。また、膨出部32、33は、側壁対応位置に形成する場合のみならず、その他の部分、例えば、下側(バウンド側)の防振ゴム23においては、カップ状のリテーナ8の側壁対応部分にも突出させてもよい。
【0025】
また、この膨出部32、33よりも受け部12、13の底部側の対向面には、大径のくり抜き凹部34、35が形成されている。一方、防振ゴム22、23のリテーナ7、8側の対向面にはリテーナ7、8のリブを係合可能な溝36、37が夫々形成されている。また、下側の防振ゴム13には、下側リテーナ8と受け部13との間の衝突を吸収するためのバウンド部38が形成されている。
【0026】
なお、図1のごとく、ピストンロッド4の外周部には、下側防振ゴム23及びボウンドストッパ27を囲むダストカバー39が外嵌されている。
【0027】
この防振ゴム22、23を含む防振機構は、ピストンロッド4の先端を車体側に取り付ける際に組み付けられる。その組み付け工程を簡単に説明すると、図2のごとく、ピストンロッド4の小径部と根元側の大径部との径の差異によって生じた段差部に、下側のクッションリテーナ8を嵌合載置し、その上側に下側防振ゴム23、受け部12、13、上側防振ゴム22を順次嵌合し、防振ゴム22、23の中央穴30、31にスリーブ17を内嵌し、その後、上側リテーナ7を嵌合して、ナットを締め付けることで防振機構の組み込みを完了する。その後、この防振機構を車体側にボルトで組み付けて、組立作業を完了する。
【0028】
上記スリーブ17の組み付け時に防振ゴム22、23の穴30、31の膨出部32、33は、スリーブ17に押されて軸直角方向に後退する。この膨出部32、33のゴムが後退した分、防振ゴム22、23の外周部における受け部側壁12a,13aとの接触圧が大きくなることになる。
【0029】
従って、ピストンロッド4の軸方向変位に伴って防振ゴム22、23には、圧縮応力が働き、受け部側壁12a,13aと防振ゴム22、23との間でのスティックスリップによる異音発生が防止されることになる。
【0030】
なお、上記実施の形態では、スリーブ17の押し込み操作により、膨出部32、33を軸直角方向に後退させるようにしたが、スリーブの存在しない、すなわち、スリーブを使用しないで、直接ピストンロッド4によって膨出部32、33を後退させる構造の防振機構においても本発明を適用できる。
【0031】
【発明の効果】
以上の説明から明らかな通り、本発明によると、防振ゴムの中央ロッド穴の内壁のうち、前記受け部の側壁に接触する部分に対応する軸方向位置に、穴中心方向に突出する膨出部を形成することで、取付け板の側壁とこれに接触する防振ゴムの外周部との間の接触圧を大にしているので、両者の間のスティックスリップによる異音の発生を防止できる。また、これをサスペンションアッパサポートの防振機構に使用した場合も、乗り心地性能への影響もなく操縦安定性を向上し得るといった効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明のサスペンション機構の一実施の形態を示す断面図
【図2】同じくアッパサポートの断面図
【図3】本発明の防振ゴムの断面図
【図4】従来の防振ゴムの断面図
【符号の説明】
1 ショックアブソーバ
4 ピストンロッド
7、8 リテーナ
10、11 穴
12、13 受け部
12a,13a 側壁
21 防振機構
22、23 防振ゴム
30、31 穴
32、33 膨出部
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a vibration isolating mechanism such as a vehicle, and particularly relates to an effective anti-vibration mechanisms Using the upper support of the suspension.
[0002]
[Prior art]
In general, the suspension includes a suspension arm that suspends a wheel from a vehicle body, a spring that alleviates vehicle vibration, and a shock absorber that attenuates the free vibration of the spring.
[0003]
FIG. 1 is a cross-sectional view showing an example of an assembled state of the shock absorber. As shown, the shock absorber 1 is generally composed of a cylinder type oil damper interposed between the vehicle body 2 and a suspension arm or wheel axle (both not shown). Connected to the housing, the upper end of the piston rod 4 is supported on the vehicle body 2 side via a support mechanism such as an upper support 5.
[0004]
The support mechanism such as the upper support 5 is provided with an anti-vibration mechanism 6 in order to mitigate transmission of vibrations to the vehicle body side as the vehicle travels. The vibration isolating mechanism 6 is provided on a pair of upper and lower cushion retainers 7 and 8 attached to the piston rod 4 of the shock absorber 1 and a vehicle body side mounting plate 9, and penetrates the rod 4 in the center of the bottom portion to displace the displacement. A pair of upper and lower cup-shaped receiving portions 12 and 13 in which permissible holes 10 and 11 are formed, and interposed between the receiving portions 12 and 13 and the cushion retainers 7 and 8, absorb the displacement of the piston rod 4. A pair of upper and lower donut-shaped anti-vibration rubbers 15 and 16 are provided.
[0005]
The pair of upper and lower anti-vibration rubbers 15 and 16 absorbs the stress when the wheel bounces and rebands. Further, by forming the receiving portions 12 and 13 of the anti-vibration rubbers 15 and 16 in a cup shape, they are interposed between the side walls 12a and 13a (see FIG. 2) and the sleeve 17 fitted on the piston rod 4. Further, the anti-vibration rubber portion absorbs the displacement of the rod 4 in the direction perpendicular to the axis, thereby improving the steering stability.
[0006]
However, due to the receiving portions 12 and 13 of the anti-vibration rubbers 15 and 16 being cup-shaped, the side walls 12a and 13a of the receiving portions 12 and 13 and the outer peripheral contact portions 15a of the anti-vibration rubbers 15 and 16 are provided. , 16a (see FIG. 4), there is a possibility that noise due to stick-slip may occur due to relative displacement between the two when the wheel bounces and rebounds.
[0007]
As shown in FIG. 4, the conventional anti-vibration rubbers 15 and 16 have rod holes 18 and 19 having the same diameter through the rod 4 and the sleeve 17 on the outer periphery thereof, and the upper and lower sides of the cushion retainers 7 and 8. Increasing the amount of pinching prevented the generation of abnormal noise due to stick-slip. That is, by increasing the compression rate of the vibration isolating rubbers 15 and 16 in the rod axis direction and expanding the vibration isolating rubbers 15 and 16 in the direction perpendicular to the rod axis, the side walls 12a and 13a of the receiving portions 12 and 13 are The contact pressure was increased to prevent the generation of noise due to stick-slip.
[0008]
[Problems to be solved by the invention]
However, in the conventional measures for preventing abnormal noise due to stick-slip, the compression rate in the rod axis direction of the vibration isolating rubbers 15 and 16 is increased, and the spring characteristics in the rod axis direction of the absorber cushion are increased, so that the riding comfort is deteriorated. There were difficulties. Further, since the tightening force in the rod axis direction is high, there is a problem in that the vibration-proof rubbers 15 and 16 have locally high strain portions and durability is lowered.
[0009]
The present invention, without increasing the spring stiffness of the rod axis direction, and aims to provide a vibration isolating mechanism to prevent stick-slip that obtained by preventing the generation of abnormal noise.
[0010]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, as a result of earnest research, the present inventor increased the rubber volume of the inner wall of the vibration-proof rubber, and increased the tightening allowance in the radial direction (the direction perpendicular to the rod axis) in the assembled state. Stick slip was prevented while keeping the amount of pinching (compression rate in the axial direction) between the cushion retainer and the receiving portion in a normal state.
[0011]
That is, the present invention is interposed between a cushion retainer attached to the rod and a cup-shaped receiving part having a hole through which the rod can be penetrated at the bottom in order to absorb the displacement and vibration of the rod. The anti-vibration rubber has a rod hole that can penetrate the rod, and the outer periphery of the rod is compressed in the axial direction of the rod so that it can come into contact with the side wall of the receiving portion. In order to prevent stick-slip that occurs between the outer periphery of the anti-vibration rubber and the anti-vibration rubber, the center of the hole is located at the axial position corresponding to the portion of the inner wall of the central rod hole of the anti-vibration rubber that contacts the side wall of the receiving part An anti-vibration rubber characterized by forming a bulging portion that protrudes in a direction and deforms and retreats in a direction perpendicular to the axis by a rod or a sleeve fitted on the rod when assembled to the rod.
[0012]
By adopting such a configuration, since the amount of pinching in the rod axis direction remains normal, the contact pressure with the receiving side wall in the direction perpendicular to the axis can be increased without increasing the spring rigidity in the rod axis direction, and the stick There is an advantage that abnormal noise due to slip can be prevented. In this case, since the spring characteristic in the direction perpendicular to the axis is also improved compared to the conventional case, when it is desired to increase the spring rigidity in the direction perpendicular to the axis without increasing such characteristics, that is, in the axial direction. It is particularly effective. Furthermore, this stick-slip prevention measure does not increase the tightening force in the rod axis direction, so it can also prevent local distortion and greatly improve durability compared to conventional stick-slip prevention measures. It will be.
[0013]
Therefore, the present invention can be applied to any portion where the rod is displaced and vibrated not only in the axial direction but also in the direction perpendicular to the axis. In other words, the present invention can be applied to any anti-vibration mechanism for preventing vibration from the vibrating body to the object. For example, the present invention can be applied not only to an anti-vibration mechanism for automobiles but also to a mechanism for preventing vibration from a vibrating body such as a motor or a pump to a support floor. In addition, the present invention can be applied not only to a suspension mechanism but also to a steering mechanism and other automobile parts in an anti-vibration mechanism of an automobile.
[0014]
In particular, the vibration-proof rubber according to the present invention is preferably used as a component of the vibration-proof mechanism of the upper support of the suspension mechanism. That is, the present invention is provided in the cushion retainer attached to the piston rod and the vehicle body side mounting plate in the vibration isolating mechanism used for the suspension upper support that supports the upper part of the piston rod of the shock absorber on the vehicle body side. A cup-shaped receiving part having a hole through which the piston rod can be penetrated at the bottom, and a rod hole which is interposed between the receiving part and the cushion retainer and can penetrate the piston rod at the center. In order to prevent stick slip that occurs between the receiving part and the outer peripheral part due to the axial displacement of the rod, including an anti-vibration rubber formed on the outer diameter so that the outer peripheral part can come into contact with the side wall of the receiving part in the compressed state In addition, the piston protrudes toward the center of the hole at the axial position corresponding to the portion of the inner wall of the central rod hole of the anti-vibration rubber that contacts the side wall of the receiving portion. During assembly of the head, it is possible to provide a vibration damping mechanism to form a bulging portion that deforms backward in the axis-perpendicular direction by the piston rod or sleeve which is fitted on.
[0015]
By adopting such a configuration, not only can abnormal noise due to stick-slip be prevented, but the amount of pinching in the rod axis direction remains normal, so the spring stiffness in the vertical direction is not increased and the ride comfort is improved. No adverse effect. In addition, since the spring characteristics in the direction perpendicular to the axis of the anti-vibration rubber are improved as compared with the conventional one, the steering stability can be improved.
[0016]
Here, the anti-vibration rubber used as the anti-vibration mechanism for the upper support may be applied only to the anti-vibration rubber on either the bounce side or the rebound side. Is possible.
[0017]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
An embodiment of the present invention will be described below with reference to FIGS. 1 is a cross-sectional view showing an example of an assembled state of a shock absorber, FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view of an upper support, and FIG. 3 is a cross-sectional view of a vibration-proof rubber according to the present invention. In addition, since each component demonstrated about FIG. 1 by the term of a prior art is the same components except the vibration isolator which concerns on this invention, while using the same code | symbol, it demonstrates about the function and effect | action of each component. Since it was explained in the section of the prior art, a duplicate explanation is omitted.
[0018]
As shown in the figure, a vibration isolating mechanism 21 according to the present invention is provided on a pair of upper and lower cushion retainers 7 and 8 attached to a piston rod 4 of a shock absorber 1 of a suspension mechanism, and a vehicle body side mounting plate 9 at the center of the bottom. A pair of upper and lower cup-shaped receiving portions 12 and 13 having holes 10 and 11 penetrating the rod 4 and permitting displacement thereof, and interposed between the receiving portions 12 and 13 and the cushion retainers 7 and 8. In addition, a pair of upper and lower donut-shaped anti-vibration rubbers 22 and 23 (bound and rebound-side anti-vibration rubbers) that absorb the displacement of the piston rod 4 are provided.
[0019]
The upper and lower cushion retainers 7 and 8 are attached to the small diameter portion at the tip of the piston rod 4 of the shock absorber 1 by nuts 24 and 25 so as not to come out. The upper cushion retainer 7 is formed in a disk shape having a central hole that can penetrate the tip small diameter portion of the piston rod 4 at the center. The lower retainer 8 is formed in a cup shape so as to fit the lower portion of the lower vibration isolating rubber 23, and has a central hole that can penetrate the small diameter portion of the piston rod 4 at the center of the bottom. An outer flange 26 protruding outward is formed at the upper end. The distance between the retainers 7 and 8 is determined by the length of the inner sleeve 17 having an outer diameter larger than that of the central hole.
[0020]
Further, a bound stopper 27 is attached to the lower surface of the lower retainer 8 so as to reach the lower surface of the flange 26. The bounce stopper 27 can be attached to the lower retainer 8 by either vulcanizing and bonding the bounce stopper to the lower retainer or by pressing the bounce stopper 27 into the lower retainer and attaching it to the lower retainer. May be. Although not shown, reinforcing ribs are formed on the surfaces of the retainers 7 and 8 that face the antivibration rubbers 22 and 23.
[0021]
The receiving portions 12 and 13 are formed on the vehicle body side mounting plate 9, and holes 10 and 11 that can penetrate the small diameter portion of the piston rod 4 and the inner sleeve 17 are formed at the center of the bottom portion. The mounting plate 9 and the lower receiving portion 13 are integrally formed, and the mounting plate 9 is fixedly mounted on the vehicle body side by bolts 28. The upper receiving portion 12 is fixed to the upper surface of the lower receiving portion 13 by welding.
[0022]
These receiving portions 12 and 13 are formed in a cup shape in order to absorb the displacement of the rod 4 in the direction perpendicular to the axis and improve the steering stability. That is, the receiving portions 12 and 13 have a structure capable of absorbing the vertical displacement by interposing the anti-vibration rubbers 22 and 23 between the bottom portions 12b and 13b and the upper and lower retainers 7 and 8, and the side wall 12a. , 13a is employed to increase the spring constant of the anti-vibration rubbers 22 and 23 in the direction perpendicular to the axis and to ensure steering stability. Further, the holes 10 and 11 formed in the center of the bottom of the receiving portions 12 and 13 are formed to be considerably larger than the outer diameter of the sleeve 17 so as to be able to cope with the displacement of the rod 4 in the direction perpendicular to the axis.
[0023]
As shown in FIG. 3, the anti-vibration rubbers 22 and 23 are formed in a donut shape having holes 30 and 31 that can penetrate the rod 4 and the sleeve 17 at the center thereof, and the retainers 7 and 8 and the receiving portions 12 and 13 are formed. Intervened in a non-adhered state. In the center holes 30 and 31 of the anti-vibration rubbers 22 and 23, as the shape before the sleeve 17 is attached, bulged portions 32 and 33 having a semicircular cross section are formed on the inner wall.
[0024]
The bulging portions 32 and 33 are projected in the hole center direction over the entire circumference of the axial position corresponding to the portions of the inner walls of the holes 30 and 31 that contact the side walls 12a and 13a of the receiving portions 12 and 13. Therefore, when assembled to the rod 4, the sleeve 17 is fitted into the rod 4 so as to be deformed and retracted in the direction perpendicular to the axis. The amount of protrusion of the bulging portions 32 and 33 is determined by the set contact pressure with the side walls 12a and 13a of the receiving portions 12 and 13. For example, the anti-vibration rubber 12 on the upper side (rebound side) protrudes locally at the axial position of the hole 30 and the anti-vibration rubber 13 on the lower side protrudes long in the axial direction. Further, the bulging portions 32 and 33 are not only formed at the side wall corresponding positions, but also at other portions, for example, the lower (bound side) vibration isolating rubber 23, the side wall corresponding portions of the cup-shaped retainer 8. You may make it project.
[0025]
Also, large-diameter hollow recesses 34 and 35 are formed on the opposed surfaces of the receiving portions 12 and 13 on the bottom side of the bulging portions 32 and 33. On the other hand, grooves 36 and 37 capable of engaging with the ribs of the retainers 7 and 8 are formed on the opposing surfaces of the anti-vibration rubbers 22 and 23 on the retainers 7 and 8 side, respectively. Further, the lower vibration isolating rubber 13 is formed with a bound portion 38 for absorbing a collision between the lower retainer 8 and the receiving portion 13.
[0026]
As shown in FIG. 1, a dust cover 39 surrounding the lower vibration isolating rubber 23 and the bound stopper 27 is fitted on the outer periphery of the piston rod 4.
[0027]
The anti-vibration mechanism including the anti-vibration rubbers 22 and 23 is assembled when the tip of the piston rod 4 is attached to the vehicle body side. The assembly process will be briefly described. As shown in FIG. 2, the lower cushion retainer 8 is fitted and mounted on the stepped portion caused by the difference in diameter between the small diameter portion of the piston rod 4 and the large diameter portion on the base side. Then, the lower vibration isolating rubber 23, the receiving parts 12 and 13, and the upper vibration isolating rubber 22 are sequentially fitted on the upper side, and the sleeve 17 is fitted in the center holes 30 and 31 of the anti vibration isolating rubbers 22 and 23, and thereafter Then, the upper retainer 7 is fitted and the nut is tightened to complete the incorporation of the vibration isolation mechanism. Thereafter, the vibration isolation mechanism is assembled to the vehicle body with a bolt to complete the assembling work.
[0028]
When the sleeve 17 is assembled, the bulging portions 32 and 33 of the holes 30 and 31 of the anti-vibration rubbers 22 and 23 are pushed by the sleeve 17 and retreat in the direction perpendicular to the axis. The contact pressure with the receiving portion side walls 12a and 13a at the outer peripheral portions of the vibration isolating rubbers 22 and 23 increases as the rubber of the bulging portions 32 and 33 recedes.
[0029]
Accordingly, compressive stress acts on the vibration isolating rubbers 22 and 23 as the piston rod 4 is displaced in the axial direction, and noise is generated due to stick slip between the receiving portion side walls 12a and 13a and the vibration isolating rubbers 22 and 23. Will be prevented.
[0030]
In the above embodiment, the bulging portions 32 and 33 are retracted in the direction perpendicular to the axis by pushing the sleeve 17, but there is no sleeve, that is, without using the sleeve, the piston rod 4 directly. The present invention can also be applied to a vibration isolating mechanism having a structure in which the bulging portions 32 and 33 are moved backward by the above.
[0031]
【The invention's effect】
As is apparent from the above description, according to the present invention, the bulge protruding in the hole center direction at the axial position corresponding to the portion of the inner wall of the central rod hole of the anti-vibration rubber that contacts the side wall of the receiving portion. By forming the portion, the contact pressure between the side wall of the mounting plate and the outer peripheral portion of the anti-vibration rubber in contact with the mounting plate is increased, so that the generation of noise due to stick-slip between the two can be prevented. Further, when this is used for a vibration isolation mechanism of the suspension upper support, there is an effect that the driving stability can be improved without affecting the riding comfort performance.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a cross-sectional view showing an embodiment of a suspension mechanism of the present invention. FIG. 2 is a cross-sectional view of the upper support. FIG. 3 is a cross-sectional view of the vibration-proof rubber of the present invention. Sectional view of [Figure]
1 Shock absorber 4 Piston rod 7, 8 Retainer 10, 11 Hole 12, 13 Receiving part 12a, 13a Side wall 21 Anti-vibration mechanism 22, 23 Anti-vibration rubber 30, 31 Hole 32, 33 Swelling part

Claims (1)

ショックアブソーバのピストンロッドの上部を車体側に支持するサスペンション用アッパサポートに使用される防振機構において、
前記ロッドに取り付けられた上下一対のクッションリテーナと、該クッションリテーナに対向して車体側取付け板に設けられ、底部に前記ロッドを貫通可能な穴を有する上側開放のカップ状の受け部、及び下側開放のカップ状の受け部と、前記上側リテーナと上側開放の受け部との間に挟み込まれるリバウンド側防振ゴムと、前記下側リテーナと下側開放の受け部との間に挟み込まれるバウンド側防振ゴムとを含み、
前記リバウンド側防振ゴム及びバウンド側防振ゴムは、中央にロッドを貫通可能なロッド穴を有し、ロッド軸方向への圧縮状態で外周部が前記受け部の側壁に接触可能な外径に形成され
前記ロッドの軸方向変位に伴い前記受け部と前記外周部との間で起こるスティックスリップを、ロッド軸方向の締め付け力を増大することなく、防止するために、前記防振ゴムの中央ロッド穴の内壁のうち、前記受け部の側壁に接触する部分に対応する軸方向位置に、穴中心方向に突出する膨出部が形成され、該膨出部は、防振ゴムの前記ロッドへの組み付け時に、防振ゴムを前記受け部に嵌合した後に前記中央ロッド穴にスリーブを内嵌することにより、軸直角方向に変形後退することを特徴とする防振機構。
In the vibration isolation mechanism used for the upper support for suspension that supports the upper part of the piston rod of the shock absorber on the vehicle body side,
A pair of upper and lower cushion retainers attached to the rod, an upper open cup-shaped receiving portion provided on the vehicle body side mounting plate facing the cushion retainer and having a hole through which the rod can be penetrated at the bottom , and a lower Side-opening cup-shaped receiving part, rebound-side vibration isolating rubber sandwiched between the upper retainer and the upper-opening receiving part, and bounce sandwiched between the lower retainer and the lower-opening receiving part Including side anti-vibration rubber,
The rebound side anti-vibration rubber and the bounce side anti-vibration rubber have a rod hole that can penetrate the rod in the center, and the outer peripheral part has an outer diameter that can contact the side wall of the receiving part in a compressed state in the rod axis direction. Formed ,
In order to prevent stick slip that occurs between the receiving portion and the outer peripheral portion due to the axial displacement of the rod without increasing the tightening force in the rod axial direction, the center rod hole of the anti-vibration rubber A bulging portion that protrudes toward the center of the hole is formed at an axial position corresponding to a portion of the inner wall that contacts the side wall of the receiving portion, and the bulging portion is formed when the vibration isolating rubber is assembled to the rod. by fitted into the sleeve to the central rod bore after fitted in the receiving portion of anti-vibration rubber, antivibration mechanism, wherein the benzalkonium be deformed retracted in the axis-perpendicular direction.
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