JP4792417B2 - Fluid filled vibration isolator - Google Patents

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Description

本発明は、例えば、自動車のエンジンマウント等として用いられる防振装置に係り、特に内部に封入された流体の流動作用に基づく防振効果を利用する流体封入式防振装置に関するものである。   The present invention relates to an anti-vibration device used as, for example, an automobile engine mount, and more particularly to a fluid-filled vibration-proof device that utilizes an anti-vibration effect based on a fluid action of a fluid enclosed inside.

従来から、振動伝達系を構成する部材間に装着される防振装置の一種として、内部に封入された流体の流動作用を利用して防振効果を得るようにした流体封入式防振装置が知られている。流体封入式防振装置は、例えば、振動伝達系を構成する一方の部材に取り付けられる第一の取付部材を、他方の部材に取り付けられて筒状部を備えた第二の取付部材の一方の開口部側に離隔配置して、それら第一の取付部材と第二の取付部材を本体ゴム弾性体で連結すると共に、第二の取付部材で支持せしめた仕切部材を挟んだ両側に壁部の一部が本体ゴム弾性体で構成された受圧室と、壁部の一部が可撓性膜で構成された平衡室を形成して、それら受圧室と平衡室をオリフィス通路によって相互に連通せしめた構造とされている。そして、振動入力時には、受圧室と平衡室の間に惹起される相対的な圧力変動に基づいてオリフィス通路を流動せしめられる流体の共振作用等に基づいて防振効果を得られるようになっている。   2. Description of the Related Art Conventionally, as a type of vibration isolator mounted between members constituting a vibration transmission system, a fluid-filled vibration isolator that obtains a vibration isolating effect by using a flow action of a fluid sealed inside is provided. Are known. The fluid-filled vibration isolator is, for example, a first attachment member attached to one member constituting a vibration transmission system, and one of the second attachment members attached to the other member and having a cylindrical portion. The first mounting member and the second mounting member are connected to each other by the main rubber elastic body, and the wall portions are arranged on both sides of the partition member supported by the second mounting member. A pressure receiving chamber, part of which is made of rubber elastic body, and an equilibrium chamber, part of which is made of a flexible membrane, are formed, and these pressure receiving chamber and equilibrium chamber are connected to each other by an orifice passage. Structure. At the time of vibration input, the vibration isolation effect can be obtained based on the resonance action of the fluid that is caused to flow through the orifice passage based on the relative pressure fluctuation caused between the pressure receiving chamber and the equilibrium chamber. .

ところで、このような流体封入式防振装置においては、オリフィス通路がチューニングされた周波数域で流体の流動作用に基づく防振効果が有効に発揮される一方で、その他の周波数域の振動入力時には、有効な防振効果が得られ難い。一方、防振装置に防振効果が要求される周波数域は、一般に、複数の乃至は広い周波数域に亘る。例えば、自動車用のエンジンマウントでは、走行時にエンジンシェイク等の低周波数域の振動に対する防振効果が要求される一方、停車時にアイドリング振動等の中乃至高周波数域の振動に対する防振効果が要求されることとなる。   By the way, in such a fluid filled type vibration damping device, while the vibration damping effect based on the fluid flow action is effectively exhibited in the frequency range in which the orifice passage is tuned, at the time of vibration input in other frequency ranges, It is difficult to obtain an effective anti-vibration effect. On the other hand, the frequency range in which the anti-vibration effect is required for the anti-vibration device generally covers a plurality of or a wide frequency range. For example, an engine mount for automobiles is required to have an anti-vibration effect against low-frequency vibrations such as an engine shake during driving, while an anti-vibration effect against medium to high-frequency vibrations such as idling vibration is required when the vehicle is stopped. The Rukoto.

そこで、複数の乃至は広い周波数域の振動に対して流体の流動作用に基づく防振効果を発揮せしめるために、特許文献1(特開2000−257665号公報)に示されているように、低周波数域にチューニングされた第一のオリフィス通路と、中周波数域にチューニングされた第二のオリフィス通路を形成すると共に、第二のオリフィス通路を開閉するための弁体と該弁体を開閉作動せしめるアクチュエータを設けた構造を有する切換型の流体封入式防振装置が提案されている。しかも、特許文献1に記載の流体封入式防振装置においては、第一,第二のオリフィス通路とは別の位置において受圧室と平衡室を隔てる可動部材を微小変位可能に配設した構造とされており、可動部材の変位による液圧吸収作用を利用して高周波数域の振動入力時にも有効な防振効果が発揮されるようになっている。これにより、例えば、エンジンシェイク等の低周波振動と、中周波アイドリング時振動等の中周波振動と、高周波アイドリング時振動やこもり音等の高周波振動の何れに対しても、防振効果を得ることが出来るようになっている。   Therefore, in order to exert a vibration isolation effect based on the fluid flow action against a plurality of vibrations in a wide frequency range, as shown in Patent Document 1 (Japanese Patent Laid-Open No. 2000-257665), a low A first orifice passage tuned in the frequency range and a second orifice passage tuned in the middle frequency range are formed, and a valve body for opening and closing the second orifice passage and the valve body are opened and closed. A switching type fluid-filled vibration isolator having a structure provided with an actuator has been proposed. Moreover, the fluid-filled vibration isolator disclosed in Patent Document 1 has a structure in which a movable member that separates the pressure-receiving chamber and the equilibrium chamber is arranged at a position different from the first and second orifice passages so as to be capable of minute displacement. Therefore, an effective anti-vibration effect can be exhibited even when vibration is input in a high frequency range by utilizing a hydraulic pressure absorbing action due to the displacement of the movable member. As a result, for example, low-frequency vibrations such as engine shakes, medium-frequency vibrations such as medium-frequency idling vibrations, and high-frequency vibrations such as high-frequency idling vibrations and booming sounds can be obtained. Can be done.

しかしながら、本発明者の更なる検討と実験によって、特許文献1に記載の流体封入式防振装置においても、未だ改良の余地があることが明らかとなった。即ち、特許文献1に示された流体封入式防振装置では、低周波数域の振動が問題となり易い走行時等において、第一のオリフィス通路よりも高周波数域にチューニングされた第二のオリフィス通路を遮断することによって、低周波数域にチューニングされた第一のオリフィス通路を通じての流体流動量を有効に確保し、流体の流動作用に基づく防振効果を有利に発揮せしめるようになっている。ところが、特許文献1に記載の構造では、第一,第二のオリフィス通路とは異なる位置に設けられた可動部材が、微小変位を常時許容された状態で配設されていることから、アクチュエータを用いて第二のオリフィス通路を遮断しても、可動部材の微小変位によって受圧室内の液圧が平衡室側に逃される。それ故、第一のオリフィス通路を通じての流体流動量が減少して、目的とする防振効果が有効に発揮されないおそれがあった。   However, further investigations and experiments by the present inventors have revealed that there is still room for improvement in the fluid-filled vibration isolator described in Patent Document 1. That is, in the fluid-filled vibration isolator disclosed in Patent Document 1, the second orifice passage tuned to a higher frequency range than the first orifice passage during running or the like where vibration in the low frequency range is likely to be a problem. By shutting off, the amount of fluid flow through the first orifice passage tuned to the low frequency range is effectively ensured, and the anti-vibration effect based on the fluid flow action is advantageously exhibited. However, in the structure described in Patent Document 1, the movable member provided at a position different from the first and second orifice passages is disposed in a state in which minute displacement is always allowed. Even if the second orifice passage is cut off, the hydraulic pressure in the pressure receiving chamber is released to the equilibrium chamber side by the minute displacement of the movable member. Therefore, the amount of fluid flow through the first orifice passage may be reduced, and the target vibration-proofing effect may not be exhibited effectively.

しかも、停車時等に第二のオリフィス通路が連通せしめられた状態においても、可動部材による液圧吸収作用によって、第二のオリフィス通路を通じての流体流動量を有効に得ることが出来ず、目的とする防振性能を実現出来ないおそれがあった。   In addition, even when the second orifice passage is communicated when the vehicle is stopped, the fluid flow amount through the second orifice passage cannot be effectively obtained by the fluid pressure absorbing action by the movable member. There was a possibility that the vibration proof performance could not be realized.

特開2000−257665号公報JP 2000-257665 A

ここにおいて、本発明は、上述の如き事情を背景として為されたものであって、その解決課題とするところは、異なる周波数域の入力振動に対して何れも優れた防振効果を発揮し、特に、第一,第二のオリフィス通路を通じての流体流動に基づく防振効果を有効に得ることが出来る、新規な構造の流体封入式防振装置を提供することを目的とする。   Here, the present invention has been made in the background as described above, and the problem to be solved is to exhibit an excellent anti-vibration effect for input vibrations in different frequency ranges, In particular, an object of the present invention is to provide a fluid-filled vibration isolator having a novel structure capable of effectively obtaining a vibration isolating effect based on fluid flow through the first and second orifice passages.

以下、このような課題を解決するために為された本発明の態様を記載する。なお、以下に記載の各態様において採用される構成要素は、可能な限り任意な組み合わせで採用可能である。また、本発明の態様乃至は技術的特徴は、以下に記載のものに限定されることなく、明細書全体および図面に記載されたもの、或いはそれらの記載から当業者が把握することの出来る発明思想に基づいて認識されるものであることが理解されるべきである。   Hereinafter, the aspect of this invention made | formed in order to solve such a subject is described. In addition, the component employ | adopted in each aspect as described below is employable by arbitrary combinations as much as possible. Further, aspects or technical features of the present invention are not limited to those described below, but are described in the entire specification and drawings, or an invention that can be understood by those skilled in the art from those descriptions. It should be understood that it is recognized based on thought.

すなわち、本発明は、第一の取付部材を筒状部を備えた第二の取付部材の一方の開口部側に離隔配置せしめて、それら第一の取付部材と第二の取付部材を本体ゴム弾性体で連結せしめると共に、該第二の取付部材で仕切部材を支持せしめて、該仕切部材を挟んだ一方の側に壁部の一部が該本体ゴム弾性体で構成された受圧室を形成すると共に、該仕切部材を挟んだ他方の側に壁部の一部が可撓性膜で構成された平衡室を形成して、それら受圧室と平衡室に非圧縮性流体を封入し、更に、それら受圧室と平衡室を相互に連通する第一のオリフィス通路と、該第一のオリフィス通路よりも高周波数域にチューニングされた第二のオリフィス通路を設ける一方、該可撓性膜を挟んで該平衡室と反対側にアクチュエータを配設し、該アクチュエータを利用して該第二のオリフィス通路を連通状態と遮断状態に切換可能とした流体封入式防振装置において、前記仕切部材における前記平衡室側の端面の中央部分に凹所を形成して、該凹所の内周面から該仕切部材の外周側に向かって延びる連通孔と該連通孔から該仕切部材の厚さ方向に延びて該仕切部材の前記受圧室側の端面に開口する連通路とによって該受圧室と平衡室を相互に連通する主流路を形成すると共に、該主流路における該連通路の中間部分で分岐して該受圧室に連通する分岐流路を形成して、該主流路と該分岐流路を含んで前記第二のオリフィス通路を構成する一方、該分岐流路の流路上に微小変位可能とされた可動部材を配設し、該可動部材の一方の面に該分岐流路を通じて該受圧室内の圧力が作用せしめられるようにすると共に、他方の面に該主流路と該分岐流路を通じて該平衡室内の圧力が作用せしめられるようにし、更に、前記仕切部材の前記凹所の開口部分に対して、前記可撓性膜を前記アクチュエータにより押圧することにより前記第二のオリフィス通路を構成する前記主流路と前記分割流路とが同時に遮断されるようにしたことを特徴とする。 That is, according to the present invention, the first mounting member is arranged separately on one opening side of the second mounting member provided with the cylindrical portion, and the first mounting member and the second mounting member are separated from the main rubber. The partition member is supported by the second mounting member while being connected by an elastic body, and a pressure receiving chamber in which a part of the wall portion is formed of the main rubber elastic body is formed on one side of the partition member. And forming an equilibrium chamber with a part of the wall made of a flexible membrane on the other side across the partition member, and enclosing the incompressible fluid in the pressure receiving chamber and the equilibrium chamber, A first orifice passage communicating the pressure receiving chamber and the equilibrium chamber with each other, and a second orifice passage tuned in a higher frequency range than the first orifice passage, while sandwiching the flexible membrane The actuator is disposed on the opposite side of the equilibrium chamber with the actuator. In the fluid filled type vibration damping device and capable of switching said second orifice passage to the blocking state the communicating state and use, by forming a recess in the central portion of the end face of the equilibrium chamber side of the partition member, the A communication hole extending from the inner peripheral surface of the recess toward the outer peripheral side of the partition member, and a communication path extending from the communication hole in the thickness direction of the partition member and opening to the end surface of the partition member on the pressure receiving chamber side the pressure receiving chamber and said equilibrium chamber cross to form a main flow path communicating with, and form a branch flow passage communicating with the receiving chamber branches at an intermediate portion of the communication passage in the main passage by the main flow while forming the second orifice passage comprises a road and the branch flow path, disposed micro displaceable and are movable member in the flow path of the branched flow path, said on one surface of the movable member The pressure in the pressure receiving chamber is made to act through the branch channel. Both as a pressure of the equilibrium chamber is caused to act through said main passage and said branch flow passage on the other side, further, the opening portion of the recess of the partition member, said flexible film The main flow path and the divided flow path constituting the second orifice passage are blocked simultaneously by being pressed by the actuator .

このような本発明に従う構造の流体封入式防振装置においては、第一,第二のオリフィス通路を通じて受圧室と平衡室の間で流動せしめられる流体の流動作用に基づく防振効果と、可動部材の微小変位による液圧吸収作用に基づく防振効果によって、複数の乃至は広い周波数域の入力振動に対して優れた防振効果を得ることが出来る。   In such a fluid-filled vibration isolator having the structure according to the present invention, the vibration isolating effect based on the fluid action of the fluid that flows between the pressure receiving chamber and the equilibrium chamber through the first and second orifice passages, and the movable member By virtue of the anti-vibration effect based on the hydraulic pressure absorbing action due to the minute displacement, it is possible to obtain an excellent anti-vibration effect against input vibrations in a plurality of or wide frequency ranges.

しかも、本発明においては、第二のオリフィス通路が、主流路と、該主流路の流路長方向の中間部分で分岐する分岐流路を含んで構成されており、受圧室側では主流路と分岐流路が各別に受圧室に開口せしめられて連通されていると共に、平衡室側では同一の開口部で平衡室に連通されている。それ故、アクチュエータの作動によって第二のオリフィス通路の平衡室側の開口部を連通状態と閉塞状態に切換制御するという簡単な制御によって、第二のオリフィス通路の連通状態と遮断状態の切換えだけでなく、可動部材の変位許容状態と変位拘束状態の切換えも同時に行うことが出来る。   Moreover, in the present invention, the second orifice passage is configured to include a main flow path and a branch flow path that branches at an intermediate portion in the flow path length direction of the main flow path. The branch flow paths are opened and communicated with the pressure receiving chambers separately, and are communicated with the equilibrium chamber through the same opening on the equilibrium chamber side. Therefore, by simply controlling the switching of the opening on the equilibrium chamber side of the second orifice passage between the communication state and the closed state by the operation of the actuator, it is only necessary to switch between the communication state and the shut-off state of the second orifice passage. In addition, the movable member can be switched between the allowable displacement state and the displacement restrained state at the same time.

このような簡単な制御によって、第二のオリフィス通路の連通/遮断と可動部材の変位許容/変位拘束を同時に切り換えることが出来ることから、第一のオリフィス通路がチューニングされた周波数域の振動入力時には、アクチュエータを閉作動せしめて、第二のオリフィス通路を遮断状態とすると共に、可動部材の変位を拘束することにより、第一のオリフィス通路を通じての流体流動をより有利に生ぜしめることが出来て、目的とする防振効果を有効に発揮せしめることが出来る。また、第二のオリフィス通路や可動部材のチューニング周波数域の振動入力に際しては、アクチュエータを開作動せしめて、第二のオリフィス通路を連通状態とすると共に、可動部材の変位を許容することにより、第二のオリフィス通路を通じての流体流動や可動部材の微小変位による防振効果を有効に発揮せしめることが出来る。   By such simple control, the communication / blocking of the second orifice passage and the displacement allowance / displacement constraint of the movable member can be switched at the same time. By closing the actuator and closing the second orifice passage, and restraining the displacement of the movable member, the fluid flow through the first orifice passage can be generated more advantageously, The intended vibration proofing effect can be exhibited effectively. In addition, when the vibration is input in the tuning frequency range of the second orifice passage or the movable member, the actuator is opened to bring the second orifice passage into a communication state and allow the displacement of the movable member. The anti-vibration effect by the fluid flow through the second orifice passage and the minute displacement of the movable member can be exhibited effectively.

また、本発明に係る流体封入式防振装置では、前記主流路を通じて前記受圧室と前記平衡室の間を流動せしめられる流体に及ぼされる流通抵抗が、前記分岐流路を通じて該受圧室と該平衡室の間を流動せしめられる流体に及ぼされる流通抵抗よりも大きいことが望ましい。   In the fluid-filled vibration isolator according to the present invention, the flow resistance exerted on the fluid that flows between the pressure receiving chamber and the equilibrium chamber through the main flow path is balanced with the pressure receiving chamber through the branch flow path. Desirably, it is greater than the flow resistance exerted on the fluid flowing between the chambers.

これによれば、第二のオリフィス通路の連通状態下において、可動部材の微小変位による液圧吸収作用に基づいた防振効果が有効に発揮される。それ故、可動部材のチューニング周波数域の振動入力に際して、目的とする防振効果を有利に得ることが出来る。   According to this, under the communication state of the second orifice passage, an anti-vibration effect based on the hydraulic pressure absorbing action due to the minute displacement of the movable member is effectively exhibited. Therefore, when the vibration is input in the tuning frequency range of the movable member, the intended vibration isolation effect can be advantageously obtained.

また、本発明に係る流体封入式防振装置では、前記可動部材がゴム弾性体で形成された可動ゴム板とされており、該可動ゴム板が前記分岐流路の流路方向に直交して広がるように配設されて該分岐流路の流路方向での微小変位を許容されていても良い。   In the fluid filled type vibration damping device according to the present invention, the movable member is a movable rubber plate formed of a rubber elastic body, and the movable rubber plate is orthogonal to the flow path direction of the branch flow path. It may be arranged so as to widen and allow a minute displacement in the flow path direction of the branch flow path.

このような可動ゴム板を可動部材として採用することにより、可動ゴム板の微小変位による液圧吸収作用と、弾性体で形成された可動ゴム板の微小変形による液圧吸収作用とによって、優れた防振効果を実現することが出来る。   By adopting such a movable rubber plate as a movable member, the hydraulic pressure absorbing action due to the minute displacement of the movable rubber plate and the hydraulic pressure absorbing action due to the minute deformation of the movable rubber plate formed of the elastic body are excellent. Anti-vibration effect can be realized.

以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ、詳細に説明する。   Hereinafter, in order to clarify the present invention more specifically, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

先ず、図1には、本発明に係る流体封入式防振装置の一実施形態として、自動車用エンジンマウント10が示されている。このエンジンマウント10は、第一の取付部材としての第一の取付金具12と、第二の取付部材としての第二の取付金具14を本体ゴム弾性体16で相互に連結した構造を有している。そして、第一の取付金具12が図示しない自動車のパワーユニット等の防振連結すべき一方の部材に取り付けられると共に、第二の取付金具14が図示しない自動車のボデー等の防振連結すべき他方の部材に取り付けられることにより、パワーユニットが車両ボデーによって防振支持されるようになっている。   First, FIG. 1 shows an automotive engine mount 10 as an embodiment of a fluid filled type vibration damping device according to the present invention. The engine mount 10 has a structure in which a first mounting bracket 12 as a first mounting member and a second mounting bracket 14 as a second mounting member are connected to each other by a main rubber elastic body 16. Yes. The first mounting bracket 12 is attached to one member to be vibration-proof connected such as an automobile power unit (not shown), and the second mounting bracket 14 is connected to the other member to be vibration-proof connected such as an automobile body (not shown). By being attached to the member, the power unit is supported in a vibration-proof manner by the vehicle body.

より詳細には、第一の取付金具12は、鉄やアルミニウム合金等の金属材で形成された高剛性の部材とされて、略逆円錐台形のブロック形状を有している。また、第一の取付金具12の大径側端面には、軸方向上方に突出するようにして取付ボルト18が一体形成されている。   More specifically, the first mounting member 12 is a highly rigid member formed of a metal material such as iron or aluminum alloy, and has a substantially inverted truncated cone block shape. A mounting bolt 18 is integrally formed on the large-diameter side end surface of the first mounting bracket 12 so as to protrude upward in the axial direction.

また、第二の取付金具14は、第一の取付金具12と同様に鉄やアルミニウム合金等の金属材で形成されており、全体として大径の略円筒形状を有している。また、第二の取付金具14は、その軸方向上側端部において、環状凹溝としてのくびれ部20を備えている。このくびれ部20は、径方向内方に凹んで周方向に延びており、本実施形態では、第二の取付金具14の全周に亘って略一定の断面形状とされている。特に、第二の取付金具14の軸方向開口部分が開口部側に向かって次第に拡開するテーパ部22とされており、くびれ部20の深さが第二の取付金具14の上方開口側に行くに従って次第に浅くなっている。また、第二の取付金具14の軸方向上側の開口縁部であるくびれ部20の開口側端縁部には、径方向外方に向かって延び出すフランジ状部24が一体形成されている。   Similarly to the first mounting bracket 12, the second mounting bracket 14 is formed of a metal material such as iron or aluminum alloy, and has a large cylindrical shape as a whole. In addition, the second mounting bracket 14 includes a constricted portion 20 as an annular groove at the axially upper end thereof. The constricted portion 20 is recessed inward in the radial direction and extends in the circumferential direction. In this embodiment, the constricted portion 20 has a substantially constant cross-sectional shape over the entire circumference of the second mounting member 14. In particular, the axial opening portion of the second mounting bracket 14 is a tapered portion 22 that gradually expands toward the opening side, and the depth of the constricted portion 20 is on the upper opening side of the second mounting bracket 14. It becomes gradually shallower as you go. Further, a flange-like portion 24 that extends outward in the radial direction is integrally formed at the opening-side end edge of the constricted portion 20 that is the opening edge on the upper side in the axial direction of the second mounting bracket 14.

さらに、第二の取付金具14の軸方向中間部分には、軸方向下方に行くに従って次第に小径化する傾斜部26が形成されており、傾斜部26とくびれ部20の間が大径部28とされている一方、傾斜部26よりも軸方向下側が小径部30とされている。また、小径部30側の開口端縁部は、径方向内側に屈曲されたかしめ部とされている。   Furthermore, an inclined portion 26 that gradually decreases in diameter as it goes downward in the axial direction is formed in the axially intermediate portion of the second mounting bracket 14, and the large diameter portion 28 is between the inclined portion 26 and the constricted portion 20. On the other hand, the small diameter portion 30 is formed on the lower side in the axial direction than the inclined portion 26. Moreover, the opening edge part by the side of the small diameter part 30 is used as the crimping part bent in the radial direction inner side.

このような構造とされた第二の取付金具14には、その軸方向上方の開口部側に離隔して、第一の取付金具12が略同一中心軸上に配されている。そして、これら第一の取付金具12と第二の取付金具14の間に本体ゴム弾性体16が配設されており、この本体ゴム弾性体16によって第一の取付金具12と第二の取付金具14が弾性的に連結されている。   In the second mounting bracket 14 having such a structure, the first mounting bracket 12 is disposed on substantially the same central axis so as to be spaced apart from the opening portion on the upper side in the axial direction. A main rubber elastic body 16 is disposed between the first mounting bracket 12 and the second mounting bracket 14, and the first mounting bracket 12 and the second mounting bracket are arranged by the main rubber elastic body 16. 14 are elastically connected.

本体ゴム弾性体16は、全体として円錐台形状を有しており、第一の取付金具12が小径側端面から挿し込まれるようにして本体ゴム弾性体16に加硫接着されている。また、本体ゴム弾性体16の大径側端部外周面には、第二の取付金具14の軸方向上側の開口部分が重ね合わされて加硫接着されている。特に本実施形態では、くびれ部20の全体が本体ゴム弾性体16の外周面上に位置せしめられていると共に、本体ゴム弾性体16と一体形成されたゴム弾性体がくびれ部20の外周側に充填固着されている。なお、本実施形態では、本体ゴム弾性体16が、第一の取付金具12と第二の取付金具14を備えた一体加硫成形品とされている。   The main rubber elastic body 16 has a truncated cone shape as a whole, and is vulcanized and bonded to the main rubber elastic body 16 so that the first mounting member 12 is inserted from the end surface on the small diameter side. Further, the opening portion on the upper side in the axial direction of the second mounting bracket 14 is overlapped and vulcanized and bonded to the outer peripheral surface of the large-diameter side end portion of the main rubber elastic body 16. In particular, in this embodiment, the entire constricted portion 20 is positioned on the outer peripheral surface of the main rubber elastic body 16, and the rubber elastic body integrally formed with the main rubber elastic body 16 is disposed on the outer peripheral side of the constricted portion 20. Filled and fixed. In this embodiment, the main rubber elastic body 16 is an integrally vulcanized molded product including the first mounting bracket 12 and the second mounting bracket 14.

また、このように第二の取付金具14の開口部が本体ゴム弾性体16の外周面に加硫接着されることにより、第二の取付金具14の軸方向上側の開口部が本体ゴム弾性体16によって流体密に閉塞されている。なお、本体ゴム弾性体16の大径側端面には、すり鉢状の大径凹所32が形成されて、軸方向下方に向かって第二の取付金具14の内周側に開口せしめられている。   Further, the opening of the second mounting bracket 14 is vulcanized and bonded to the outer peripheral surface of the main rubber elastic body 16 in this way, so that the opening on the upper side in the axial direction of the second mounting metal 14 is the main rubber elastic body. 16 is closed fluid-tightly. A mortar-shaped large-diameter recess 32 is formed on the large-diameter side end face of the main rubber elastic body 16 and is opened to the inner peripheral side of the second mounting member 14 in the axially downward direction. .

更にまた、第二の取付金具14の内周面には、シールゴム層34が被着形成されている。このシールゴム層34は、本体ゴム弾性体16と一体形成されており、かかるシールゴム層34によって大径部28と傾斜部26の内周面が略全面に亘って覆われている。また、シールゴム層34が本体ゴム弾性体16の下端部に比して僅かに薄肉とされており、シールゴム層34が本体ゴム弾性体16の下端部の外周縁部から下方に向かって延び出していると共に、本体ゴム弾性体16における大径凹所32の開口周縁部には、段差が形成されている。   Furthermore, a seal rubber layer 34 is formed on the inner peripheral surface of the second mounting bracket 14. The seal rubber layer 34 is integrally formed with the main rubber elastic body 16, and the inner peripheral surfaces of the large diameter portion 28 and the inclined portion 26 are covered over the entire surface by the seal rubber layer 34. The seal rubber layer 34 is slightly thinner than the lower end portion of the main rubber elastic body 16, and the seal rubber layer 34 extends downward from the outer peripheral edge of the lower end portion of the main rubber elastic body 16. At the same time, a step is formed at the opening peripheral edge of the large-diameter recess 32 in the main rubber elastic body 16.

さらに、第二の取付金具14には、その軸方向下方の開口部を覆うように可撓性膜としてのダイヤフラム36が組み付けられている。ダイヤフラム36は、薄肉のゴム膜によって形成されており、波紋状の弛みをもった略円板形状を有していると共に、その外周縁部には円筒形状の支持金具38が加硫接着されている。そして、支持金具38が第二の取付金具14の下端部(小径部30)に嵌め入れられると共に、第二の取付金具14に八方絞り等の縮径加工が施されることにより、ダイヤフラム36が第二の取付金具14の軸方向下端部に固定されている。なお、第二の取付金具14の下端開口部は、かしめ加工されて支持金具38の下端部に係止されている。   Further, a diaphragm 36 as a flexible film is assembled to the second mounting member 14 so as to cover the opening portion below the axial direction. The diaphragm 36 is formed of a thin rubber film, has a substantially disk shape with rippled slack, and a cylindrical support fitting 38 is vulcanized and bonded to the outer peripheral edge thereof. Yes. Then, the support fitting 38 is fitted into the lower end portion (small diameter portion 30) of the second attachment fitting 14, and the second attachment fitting 14 is subjected to diameter reduction processing such as eight-way drawing, whereby the diaphragm 36 is formed. It is fixed to the lower end portion in the axial direction of the second mounting bracket 14. Note that the lower end opening of the second mounting bracket 14 is caulked and locked to the lower end of the support bracket 38.

このようにダイヤフラム36が第二の取付金具14に組み付けられることにより、第二の取付金具14の軸方向上側の開口部が本体ゴム弾性体16で流体密に閉塞されると共に、第二の取付金具14の軸方向下側の開口部がダイヤフラム36で流体密に閉塞される。これにより、第二の取付金具14の内周側において、本体ゴム弾性体16とダイヤフラム36の軸方向間には、外部から密閉された流体封入領域40が形成されている。この流体封入領域40には、水やアルキレングリコール,ポリアルキレングリコール,シリコーン油等の非圧縮性流体が封入されている。なお、流体封入領域40への流体の封入は、第一の取付金具12と第二の取付金具14を備えた本体ゴム弾性体16の一体加硫成形品に対するダイヤフラム36や後述する仕切部材42の組付けを、非圧縮性流体中で行うこと等によって有利に為され得る。   As the diaphragm 36 is assembled to the second mounting bracket 14 in this manner, the opening on the upper side in the axial direction of the second mounting bracket 14 is fluid-tightly closed by the main rubber elastic body 16 and the second mounting bracket 14 is attached. The opening on the lower side in the axial direction of the metal fitting 14 is fluid-tightly closed by the diaphragm 36. Thereby, on the inner peripheral side of the second mounting bracket 14, a fluid sealed region 40 sealed from the outside is formed between the main rubber elastic body 16 and the diaphragm 36 in the axial direction. The fluid sealing region 40 is filled with an incompressible fluid such as water, alkylene glycol, polyalkylene glycol, or silicone oil. In addition, the fluid is sealed in the fluid sealing region 40 by the diaphragm 36 or the partition member 42 described later with respect to the integrally vulcanized molded product of the main rubber elastic body 16 including the first mounting bracket 12 and the second mounting bracket 14. The assembly can be advantageously done, for example, by performing it in an incompressible fluid.

また、流体封入領域40には、仕切部材42が収容配置される。本実施形態における仕切部材42は、全体として厚肉の円板形状を有しており、仕切部材本体44と蓋金具46を含んで構成されている。   A partition member 42 is accommodated in the fluid sealing area 40. The partition member 42 in the present embodiment has a thick disk shape as a whole, and includes a partition member main body 44 and a lid fitting 46.

仕切部材本体44は、鉄やアルミニウム合金等の金属材や硬質の合成樹脂材等で形成されており、厚肉の略円板形状を有している。また、本実施形態における仕切部材本体44は、上仕切金具48と下仕切金具50を含んで構成されている。   The partition member main body 44 is formed of a metal material such as iron or aluminum alloy, a hard synthetic resin material, or the like, and has a thick, substantially disk shape. Further, the partition member main body 44 in the present embodiment is configured to include an upper partition fitting 48 and a lower partition fitting 50.

上仕切金具48は、厚肉小径の略円板形状を呈している。また、上仕切金具48の径方向略中央部分には、収容凹所52が形成されている。この収容凹所52は、浅底円形の凹所であって、上仕切金具48の中央を僅かに外れた部分において軸方向上方に向かって開口するように形成されている。   The upper partition 48 has a substantially disk shape with a thick and small diameter. In addition, a housing recess 52 is formed at a substantially central portion in the radial direction of the upper partition 48. The housing recess 52 is a shallow circular recess and is formed so as to open upward in the axial direction at a portion slightly deviating from the center of the upper partition fitting 48.

一方、下仕切金具50は、厚肉大径の略円板形状を有している。また、下仕切金具50は、外周縁部が中央部分に比して厚肉とされており、外周縁部が円筒形状を為して軸方向上方に向かって突出せしめられている。換言すれば、下仕切金具50の中央部分が、上方に向かって開口する円形の凹所状に凹んでいる。更に、厚肉とされた下仕切金具50の外周縁部には、略一定の断面形状で延びる上下の周溝54,56が、外周面に開口して周方向に所定の長さで形成されている。また、それら上下の周溝54,56は、周方向一方の端部が周方向で位置合わせされており、透孔58を通じて相互に連通せしめられている。これにより、仕切部材本体44の外周縁部には、外周面に開口して周方向に一周程度の所定長さで延びる外周凹溝60が形成されている。更に、下仕切金具50の径方向中間部分には、略一定の断面形状で周方向に延びる内周凹溝62が形成されている。この内周凹溝62は、比較的に薄肉とされた下仕切金具50の中央部分に形成されており、周方向に半周程度の長さで延びている。   On the other hand, the lower partition fitting 50 has a thick and large-diameter substantially disk shape. In addition, the outer peripheral edge portion of the lower partition fitting 50 is thicker than the center portion, and the outer peripheral edge portion has a cylindrical shape and protrudes upward in the axial direction. In other words, the central portion of the lower partition metal fitting 50 is recessed in a circular recess shape that opens upward. Further, upper and lower circumferential grooves 54 and 56 extending in a substantially constant cross-sectional shape are formed on the outer peripheral edge of the thick lower partition metal fitting 50 so as to open to the outer peripheral surface and have a predetermined length in the circumferential direction. ing. The upper and lower circumferential grooves 54, 56 are aligned in the circumferential direction at one end in the circumferential direction, and are communicated with each other through a through hole 58. As a result, an outer peripheral groove 60 is formed in the outer peripheral edge of the partition member main body 44 so as to open to the outer peripheral surface and extend by a predetermined length of about one round in the circumferential direction. Furthermore, an inner circumferential concave groove 62 extending in the circumferential direction with a substantially constant cross-sectional shape is formed in a radially intermediate portion of the lower partition metal fitting 50. The inner circumferential concave groove 62 is formed in the central portion of the lower partition metal fitting 50 that is relatively thin, and extends in the circumferential direction by a length of about a half circumference.

そして、これら上仕切金具48と下仕切金具50が上下に重ね合わされて仕切部材本体44が構成されている。本実施形態では、上仕切金具48が下仕切金具50よりも小径とされていると共に、下仕切金具50の径方向中央部分が凹所状に凹んでおり、かかる下仕切金具50の凹所状の凹みに上仕切金具48が圧入されることにより、上下の仕切金具48,50が固定的に組み合わされるようになっている。なお、上仕切金具48が下仕切金具50に嵌め付けられた状態下において、上仕切金具48の上端面が下仕切金具50の外周縁部の上端面よりも軸方向下方に位置せしめられている。これにより、仕切部材本体44の上端面は、径方向中央部分が外周縁部よりも軸方向下方に位置する凹字形状となっている。   The upper partition metal 48 and the lower partition metal 50 are stacked one above the other to form a partition member main body 44. In the present embodiment, the upper partition metal 48 has a smaller diameter than the lower partition metal 50, and the central portion in the radial direction of the lower partition metal 50 is recessed in a recess shape. The upper partition metal fitting 48 is press-fitted into the recess so that the upper and lower partition metal fittings 48 and 50 are fixedly combined. In the state where the upper partition metal fitting 48 is fitted to the lower partition metal fitting 50, the upper end surface of the upper partition metal fitting 48 is positioned below the upper end surface of the outer peripheral edge of the lower partition metal fitting 50 in the axial direction. . Thereby, the upper end surface of the partition member main body 44 has a concave shape in which the central portion in the radial direction is positioned below the outer peripheral edge in the axial direction.

また、上下の仕切金具48,50の組付け状態下においては、下仕切金具50に形成された内周凹溝62の開口部が上仕切金具48で閉塞されている。これにより、内周凹溝62を利用して、仕切部材本体44の内部を周方向に延びる内周流路64が形成されている。   Further, under the assembled state of the upper and lower partition fittings 48, 50, the opening of the inner peripheral concave groove 62 formed in the lower partition fitting 50 is closed by the upper partition fitting 48. Thereby, the inner peripheral flow path 64 extending in the circumferential direction inside the partition member main body 44 is formed using the inner peripheral concave groove 62.

このような仕切部材本体44には、蓋金具46が重ね合わされて嵌め付けられている。蓋金具46は、仕切部材本体44に比して小径の薄肉円板形状を呈しており、本実施形態では、鉄やアルミニウム合金等の金属材で形成されている。そして、蓋金具46は、上仕切金具48に対して上方から重ね合わされて、下仕切金具50の中央部分の凹所に圧入固定されている。なお、本実施形態では、筒形状を為して上方に突出する下仕切金具50の外周縁部の内周面に段差が設けられており、該段差に蓋金具46の外周縁部が上方から重ね合わされるようになっている。   A lid fitting 46 is overlapped and fitted to such a partition member main body 44. The lid fitting 46 has a thin disk shape with a smaller diameter than that of the partition member main body 44, and is formed of a metal material such as iron or aluminum alloy in the present embodiment. The lid metal 46 is superimposed on the upper partition metal 48 from above, and is press-fitted and fixed in a recess in the central portion of the lower partition metal 50. In the present embodiment, a step is provided on the inner peripheral surface of the outer peripheral edge portion of the lower partition fitting 50 that protrudes upward in the shape of a cylinder, and the outer peripheral edge portion of the lid fitting 46 extends from above to the step. It is designed to be superimposed.

また、蓋金具46の仕切部材本体44への組付け状態下においては、収容凹所52の上方開口部が蓋金具46によって覆われている。これにより、収容凹所52を利用して外部から隔てられた収容領域66が形成されている。また、この収容領域66には、図1に示されているように、可動部材としての可動ゴム板68が収容配置されている。可動ゴム板68は、ゴム弾性体で形成されて小径の略円板形状を有している。また、可動ゴム板68の板厚寸法が収容領域66の軸方向での内法寸法に比して小さくなっており、収容領域66内において板厚方向であるマウント軸方向に微小変位可能に配設されている。特に本実施形態では、可動ゴム板68の径方向寸法が収容領域66の径方向での内法寸法よりも僅かに小さくされており、可動ゴム板68の軸方向での微小変位がスムーズに実現されるようになっている。これにより、仕切部材本体44と蓋金具46で構成されて、可動ゴム板68を備えた本実施形態における仕切部材42が構成されている。   Further, the upper opening of the housing recess 52 is covered by the lid fitting 46 when the lid fitting 46 is assembled to the partition member main body 44. Thereby, the accommodation area | region 66 separated from the exterior using the accommodation recessed part 52 is formed. Further, as shown in FIG. 1, a movable rubber plate 68 as a movable member is accommodated in the accommodation area 66. The movable rubber plate 68 is formed of a rubber elastic body and has a substantially disk shape with a small diameter. Further, the thickness of the movable rubber plate 68 is smaller than the internal dimension of the housing region 66 in the axial direction, and the movable rubber plate 68 is arranged in the housing region 66 so as to be able to be slightly displaced in the mount axis direction, which is the thickness direction. It is installed. In particular, in the present embodiment, the radial dimension of the movable rubber plate 68 is slightly smaller than the internal dimension in the radial direction of the accommodation region 66, and a minute displacement in the axial direction of the movable rubber plate 68 is smoothly realized. It has come to be. Thus, the partition member 42 according to the present embodiment, which includes the partition member main body 44 and the lid fitting 46 and includes the movable rubber plate 68, is configured.

このような可動ゴム板68を備えた仕切部材42は、本体ゴム弾性体16とダイヤフラム36の軸方向間に形成された流体封入領域40内において、軸直角方向に広がるように収容配置されて、第二の取付金具14の軸方向中間部分に内嵌固定されている。特に本実施形態において、仕切部材42は、第二の取付金具14に内挿された後、第二の取付金具14に八方絞り等の縮径加工が施されることにより、第二の取付金具14に対して嵌着固定されている。また、かかる組付状態下において、仕切部材42と支持金具38は、相互に軸方向で重ね合わされて、本体ゴム弾性体16の下端部に設けられた段差と第二の取付金具14の下端に設けられたかしめ部との間で、軸方向に位置決めされている。更にまた、仕切部材42と第二の取付金具14の間には、第二の取付金具14の内周面に被着形成されたシールゴム層34が挟圧されており、仕切部材42がシールゴム層34を介して第二の取付金具14に対して流体密に組み付けられている。   The partition member 42 having such a movable rubber plate 68 is accommodated and disposed so as to spread in the direction perpendicular to the axis in the fluid sealing region 40 formed between the main rubber elastic body 16 and the diaphragm 36 in the axial direction. It is fitted and fixed to the intermediate portion in the axial direction of the second mounting bracket 14. In particular, in the present embodiment, the partition member 42 is inserted into the second mounting bracket 14, and then subjected to diameter reduction processing such as an eight-way drawing on the second mounting bracket 14, whereby the second mounting bracket 14 14 is fixedly fitted to the base plate. Further, under such an assembled state, the partition member 42 and the support fitting 38 are overlapped with each other in the axial direction, and are provided on the step provided at the lower end portion of the main rubber elastic body 16 and the lower end of the second mounting fitting 14. It is positioned in the axial direction between the caulking portion provided. Furthermore, between the partition member 42 and the second mounting bracket 14, a seal rubber layer 34 formed on the inner peripheral surface of the second mounting bracket 14 is sandwiched and pressed, and the partition member 42 is sealed rubber layer. It is assembled fluid-tightly to the second mounting bracket 14 via 34.

このように仕切部材42が流体封入領域40内に配設されることにより、流体封入領域40が仕切部材42によって軸方向で二分されており、仕切部材42を挟んだ軸方向一方の側(図1中、上側)には、壁部の一部が本体ゴム弾性体16で構成されて、振動入力時に内圧の変動が生ぜしめられる受圧室70が形成されていると共に、仕切部材42を挟んだ軸方向他方の側(図1中、下側)には、壁部の一部がダイヤフラム36で構成されて、容積変化が許容された平衡室72が形成されている。   By arranging the partition member 42 in the fluid sealing region 40 in this way, the fluid sealing region 40 is divided into two in the axial direction by the partition member 42, and one side in the axial direction sandwiching the partition member 42 (see FIG. 1, on the upper side), a part of the wall portion is constituted by the main rubber elastic body 16, and a pressure receiving chamber 70 is formed in which a fluctuation in internal pressure is generated when vibration is input, and the partition member 42 is sandwiched therebetween. On the other side in the axial direction (the lower side in FIG. 1), a balance chamber 72 in which a part of the wall portion is constituted by the diaphragm 36 and volume change is allowed is formed.

また、仕切部材42の外周面がシールゴム層34を介して第二の取付金具14の内周面に流体密に重ね合わされることにより、仕切部材42の外周面に開口するように設けられた外周凹溝60の外側開口部が第二の取付金具14で流体密に覆蓋されて、周方向に延びるトンネル状の流路が形成されている。また、該トンネル状流路の一方の端部が下仕切金具50の外周縁部上端に形成された連通孔74を通じて受圧室70に連通されていると共に、他方の端部が下仕切金具50の外周縁部下端に形成された連通孔76を通じて平衡室72に連通されている。これにより、外周凹溝60を利用して、周方向に所定の長さで延びて、受圧室70と平衡室72を相互に連通する第一のオリフィス通路78が形成されている。   In addition, the outer peripheral surface of the partition member 42 is provided to open to the outer peripheral surface of the partition member 42 by being fluid-tightly superimposed on the inner peripheral surface of the second mounting member 14 via the seal rubber layer 34. The outer opening of the recessed groove 60 is fluid-tightly covered with the second mounting member 14 to form a tunnel-like flow path extending in the circumferential direction. In addition, one end of the tunnel-shaped flow path is communicated with the pressure receiving chamber 70 through a communication hole 74 formed at the upper end of the outer peripheral edge of the lower partition fitting 50, and the other end is connected to the lower partition fitting 50. It communicates with the equilibration chamber 72 through a communication hole 76 formed at the lower end of the outer peripheral edge. As a result, a first orifice passage 78 is formed that extends by a predetermined length in the circumferential direction using the outer circumferential recessed groove 60 and communicates the pressure receiving chamber 70 and the equilibrium chamber 72 with each other.

また、仕切部材本体44に形成された内周流路64は、周方向一方の端部が、上仕切金具48及び蓋金具46を軸方向に貫通して延びる連通孔80を通じて受圧室70に連通されている一方、周方向他方の端部が、下仕切金具50の上面に開口して仕切部材本体44の内部を径方向内方に向かって延びる連通孔82を通じて、下仕切金具50の下端中央部分において下方に向かって開口するように形成された凹所84に連通されていると共に、凹所84を通じて平衡室72に連通されている。これにより、内周流路64を利用して、周方向に所定の長さで延びて、受圧室70と平衡室72を相互に連通する主流路86が形成されている。なお、本実施形態においては、上仕切金具48の外周面に開口する溝が形成されており、該溝の外周側開口部が下仕切金具50の外周縁部で覆われると共に、該溝の上側開口部が蓋金具46に形成された貫通孔に連通されることにより、連通孔80が形成されている。   Further, the inner peripheral flow path 64 formed in the partition member main body 44 has one end in the circumferential direction communicating with the pressure receiving chamber 70 through a communication hole 80 that extends through the upper partition fitting 48 and the lid fitting 46 in the axial direction. On the other hand, the other end portion in the circumferential direction opens at the upper surface of the lower partition fitting 50 and passes through the communication hole 82 extending radially inward in the partition member main body 44 at the lower center portion of the lower partition fitting 50. It communicates with a recess 84 formed so as to open downward, and communicates with the equilibrium chamber 72 through the recess 84. As a result, a main channel 86 is formed that extends in the circumferential direction by a predetermined length using the inner circumferential channel 64 and communicates the pressure receiving chamber 70 and the equilibrium chamber 72 with each other. In the present embodiment, a groove is formed in the outer peripheral surface of the upper partition fitting 48, and the outer peripheral opening of the groove is covered with the outer peripheral edge of the lower partition fitting 50, and the upper side of the groove A communication hole 80 is formed by communicating the opening with a through hole formed in the lid fitting 46.

また、本実施形態では、仕切部材42に設けられた収容領域66が、蓋金具46に形成された通孔88を通じて受圧室70に連通せしめられていると共に、上仕切金具48に形成された連通路90と連通孔92を通じて主流路86の長さ方向中間部分に連通せしめられており、それら通孔88と収容領域66と連通路90と連通孔92によって受圧室70と主流路86を相互に連通する分岐流路93が構成されている。   Further, in the present embodiment, the accommodation region 66 provided in the partition member 42 is communicated with the pressure receiving chamber 70 through the through hole 88 formed in the lid fitting 46, and the communication region formed in the upper partition fitting 48. The passage 90 and the communication hole 92 communicate with the intermediate portion in the longitudinal direction of the main flow path 86, and the pressure receiving chamber 70 and the main flow path 86 are mutually connected by the through hole 88, the accommodation region 66, the communication path 90, and the communication hole 92. A branch channel 93 that communicates is configured.

より詳細には、通孔88は、収容領域66よりも小径の円形孔であって、蓋金具46の径方向略中央部分において蓋金具46を板厚方向で貫通するように形成されている。そして、蓋金具46の仕切部材本体44への組付け状態下において、収容領域66が通孔88を通じて蓋金具46を挟んだ反対側の領域(受圧室70)に連通せしめられている。   More specifically, the through-hole 88 is a circular hole having a smaller diameter than the accommodating region 66 and is formed so as to penetrate the lid fitting 46 in the plate thickness direction at a substantially central portion in the radial direction of the lid fitting 46. Under the state where the lid fitting 46 is assembled to the partition member main body 44, the accommodation region 66 is communicated with the opposite region (pressure receiving chamber 70) sandwiching the lid fitting 46 through the through hole 88.

一方、連通路90は、上仕切金具48の内部を延びるように形成されたトンネル状の流路であって、収容領域66よりも小径の円形断面をもって延びている。また、連通路90は、その一方の端部が収容領域66の底壁部に開口せしめられて収容領域66に連通されていると共に、他方の端部が連通孔92に連通せしめられている。この連通孔92は、上仕切金具48を厚さ方向で貫通するように形成されており、上側の開口部が蓋金具46で閉塞されていると共に、下側の開口部が主流路86の連通孔82側の端部付近に連通されている。これによって、連通路90が連通孔92を通じて主流路86に連通せしめられており、もって、連通路90と連通孔92と主流路86の一部を通じて、収容領域66と平衡室72が相互に連通されるようになっている。なお、本実施形態においては、上仕切金具48の外周面に開口する凹溝が形成されており、該凹溝の外周側開口部が下仕切金具50の外周縁部で覆蓋されることにより、連通孔92が形成されている。   On the other hand, the communication passage 90 is a tunnel-like flow path formed so as to extend inside the upper partition metal fitting 48, and extends with a circular cross section having a smaller diameter than the accommodation region 66. Further, one end of the communication path 90 is opened in the bottom wall portion of the accommodation region 66 and communicates with the accommodation region 66, and the other end is communicated with the communication hole 92. The communication hole 92 is formed so as to penetrate the upper partition 48 in the thickness direction, the upper opening is closed by the lid metal 46, and the lower opening communicates with the main flow path 86. It communicates with the vicinity of the end on the hole 82 side. As a result, the communication passage 90 is communicated with the main flow path 86 through the communication hole 92, so that the accommodation region 66 and the equilibrium chamber 72 communicate with each other through a part of the communication path 90, the communication hole 92, and the main flow path 86. It has come to be. In the present embodiment, a concave groove is formed in the outer peripheral surface of the upper partitioning metal 48, and the outer peripheral side opening of the concave groove is covered with the outer peripheral edge of the lower partitioning metal 50. A communication hole 92 is formed.

これにより、可動ゴム板68の上面に通孔88を通じて受圧室70内の圧力が及ぼされるようになっていると共に、可動ゴム板68の下面に連通路90と連通孔92と主流路86の一部を通じて平衡室72内の圧力が及ぼされるようになっている。そして、可動ゴム板68の軸方向での変位によって、受圧室70内の液圧が平衡室72に伝達されるようになっており、受圧室70と平衡室72が実質的に連通されている。   Thereby, the pressure in the pressure receiving chamber 70 is applied to the upper surface of the movable rubber plate 68 through the through hole 88, and the communication path 90, the communication hole 92, and the main flow path 86 are formed on the lower surface of the movable rubber plate 68. The pressure in the equilibrium chamber 72 is exerted through the section. The hydraulic pressure in the pressure receiving chamber 70 is transmitted to the equilibrium chamber 72 by the displacement of the movable rubber plate 68 in the axial direction, and the pressure receiving chamber 70 and the equilibrium chamber 72 are substantially in communication. .

換言すれば、通孔88と収容領域66と連通路90で構成された分岐流路93が、主流路86の流路長方向の中間部分から分岐して受圧室70に連通するように設けられている。そして、分岐流路93の流路上において分岐流路93の流路長方向と略直交して広がるように配設された可動ゴム板68には、その上面に分岐流路93の一部を構成する通孔88を通じて受圧室70内の圧力が及ぼされるようになっていると共に、下面に分岐流路93の一部を構成する連通路90および連通孔92と主流路86の一部を通じて平衡室72内の圧力が及ぼされるようになっている。これにより、可動ゴム板68の微小変位による液圧伝達作用を利用して、分岐流路93と主流路86の一部を通じて受圧室70と平衡室72が実質的に連通状態とされている。なお、可動ゴム板68は、通孔88および連通路90よりも大径とされており、可動ゴム板68の外周部分が通孔88および連通路90の開口部付近に当接せしめられることにより、可動ゴム板68の板厚方向での変位が制限されるようになっている。   In other words, the branch flow path 93 constituted by the through hole 88, the accommodation region 66, and the communication path 90 is provided so as to branch from the intermediate portion in the flow path length direction of the main flow path 86 and communicate with the pressure receiving chamber 70. ing. A part of the branch flow path 93 is formed on the upper surface of the movable rubber plate 68 disposed so as to spread substantially perpendicular to the flow path length direction of the branch flow path 93 on the flow path of the branch flow path 93. The pressure in the pressure receiving chamber 70 is exerted through the through-hole 88, and the equilibration chamber is formed through the communication passage 90, the communication hole 92 and a part of the main flow passage 86 constituting a part of the branch flow path 93 on the lower surface. The pressure in 72 is exerted. Accordingly, the pressure receiving chamber 70 and the equilibrium chamber 72 are substantially in communication with each other through a part of the branch flow path 93 and the main flow path 86 by utilizing a hydraulic pressure transmission action due to the minute displacement of the movable rubber plate 68. The movable rubber plate 68 has a larger diameter than the through hole 88 and the communication path 90, and the outer peripheral portion of the movable rubber plate 68 is brought into contact with the vicinity of the opening of the through hole 88 and the communication path 90. The displacement of the movable rubber plate 68 in the thickness direction is limited.

以上のように、主流路86と分岐流路93を通じて受圧室70と平衡室72が相互に連通されており、それら主流路86と分岐流路93によって本実施形態における第二のオリフィス通路94が形成されている。なお、本実施形態において、主流路86を通じて受圧室70と平衡室72の間で流動せしめられる流体に作用する流通抵抗は、主流路86を経由して分岐流路93を通じて受圧室70と平衡室72の間で流動せしめられる流体に作用する流通抵抗に比して大きくなっている。また、このような主流路86や分岐流路93の流通抵抗は、主流路86や分岐流路93の流路断面積や流路長を調節すること等により、適宜に設定することが出来る。   As described above, the pressure receiving chamber 70 and the equilibrium chamber 72 are communicated with each other through the main channel 86 and the branch channel 93, and the second orifice channel 94 in the present embodiment is formed by the main channel 86 and the branch channel 93. Is formed. In this embodiment, the flow resistance acting on the fluid that flows between the pressure receiving chamber 70 and the equilibrium chamber 72 through the main channel 86 is the pressure resistance 70 and the equilibrium chamber through the branch channel 93 via the main channel 86. 72 is larger than the flow resistance acting on the fluid flowing between the two. Further, the flow resistance of the main channel 86 and the branch channel 93 can be appropriately set by adjusting the channel cross-sectional area and the channel length of the main channel 86 and the branch channel 93.

なお、本実施形態では、第一のオリフィス通路78は、エンジンシェイクに対して有効な防振効果が発揮されるように10Hz前後の低周波数域にチューニングされている一方、第二のオリフィス通路94は、アイドリング振動に対して有効な防振効果が発揮されるように20〜40Hz程度の中周波数域にチューニングされている。また、オリフィス通路78,94のチューニング周波数は、通路長と通路断面積の比を調節することにより設定することが出来る。   In the present embodiment, the first orifice passage 78 is tuned to a low frequency region around 10 Hz so as to exhibit an effective vibration-proofing effect against the engine shake, while the second orifice passage 94. Is tuned to a medium frequency range of about 20 to 40 Hz so that an effective anti-vibration effect against idling vibration is exhibited. The tuning frequency of the orifice passages 78 and 94 can be set by adjusting the ratio of the passage length and the passage sectional area.

以上により、第一の取付金具12と第二の取付金具14を備えた本体ゴム弾性体16にダイヤフラム36と仕切部材42を組み付けてなるマウント本体95が構成されている。   As described above, the mount main body 95 is configured by assembling the diaphragm 36 and the partition member 42 to the main rubber elastic body 16 provided with the first mounting bracket 12 and the second mounting bracket 14.

また、ダイヤフラム36を挟んで平衡室72と反対側(軸方向下側)には、空気圧式アクチュエータ96が設けられている。この空気圧式アクチュエータ96は、筒状ブラケット98とゴム弾性壁100を含んで構成されている。   A pneumatic actuator 96 is provided on the side opposite to the equilibrium chamber 72 (on the lower side in the axial direction) across the diaphragm 36. The pneumatic actuator 96 includes a cylindrical bracket 98 and a rubber elastic wall 100.

筒状ブラケット98は、鉄やアルミニウム合金等の金属材で形成された高剛性の部材であって、深底の略有底円筒形状を有している。また、筒状ブラケット98の開口端縁部が外周側に向かって屈曲せしめられることにより、外周側に向かって延び出す当接部102が全周に亘って一体形成されている。また、筒状ブラケット98には、軸方向下端部分において円環状の段差部104が設けられており、段差部104を挟んで軸方向上側が大径筒部106とされていると共に、軸方向下側が小径筒部108とされている。また、筒状ブラケット98の底壁部中央には、略逆カップ形状の中央突部110が一体形成されている。更に、中央突部110には、中央部分を外方(軸方向下方)に向かって突出して延びるポート112が挿し込まれて固定されている。また、筒状ブラケット98には、取付脚部114が外嵌固定されている。取付脚部114は、筒状の取付筒部116と取付筒部116の下端縁部から外方に向かって延び出すフランジ状のフランジ部118を備えている。更に、フランジ部118には、周状の複数箇所においてボルト挿通孔120が軸方向で貫通形成されている。   The cylindrical bracket 98 is a high-rigidity member formed of a metal material such as iron or aluminum alloy, and has a substantially bottomed cylindrical shape with a deep bottom. Moreover, the opening edge part of the cylindrical bracket 98 is bent toward the outer peripheral side, whereby the contact part 102 extending toward the outer peripheral side is integrally formed over the entire periphery. Further, the cylindrical bracket 98 is provided with an annular stepped portion 104 at the lower end portion in the axial direction, and a large diameter cylindrical portion 106 is formed on the upper side in the axial direction with the stepped portion 104 interposed therebetween. The side is a small diameter cylindrical portion 108. A central protrusion 110 having a substantially inverted cup shape is integrally formed at the center of the bottom wall portion of the cylindrical bracket 98. Furthermore, a port 112 is inserted and fixed to the center protrusion 110 so as to protrude from the center portion outward (downward in the axial direction). An attachment leg 114 is fitted and fixed to the cylindrical bracket 98. The mounting leg portion 114 includes a cylindrical mounting tube portion 116 and a flange-shaped flange portion 118 that extends outward from the lower end edge of the mounting tube portion 116. Furthermore, bolt insertion holes 120 are formed through the flange portion 118 at a plurality of circumferential locations in the axial direction.

また、ゴム弾性壁100は、全体として円環板形状を有しており、その内周縁部が略逆カップ形状を有する出力部材としての押圧金具122の開口周縁部に加硫接着されている。押圧金具122は、筒状ブラケット98の径方向中央部分において筒状ブラケット98の底壁部に対して上方に離隔して配設されている。また、押圧金具122の表面には、その全体に亘って、ゴム弾性壁100と一体形成された被覆ゴム124が被着されている。また、ゴム弾性壁100の外周縁部は、略円環形状の嵌着金具としての嵌着リング126に加硫接着されている。嵌着リング126は、周壁部と底壁部を備えた略L字断面をもって周方向に延びる環状の金具であって、底壁部がゴム弾性壁100の外周縁部に埋設固着されると共に、周壁部の内周面に対してゴム弾性壁100の外周面が加硫接着されている。   The rubber elastic wall 100 has an annular plate shape as a whole, and its inner peripheral edge is vulcanized and bonded to the opening peripheral edge of the pressing fitting 122 as an output member having a substantially inverted cup shape. The pressing fitting 122 is disposed at a distance from the bottom wall portion of the cylindrical bracket 98 at the center portion in the radial direction of the cylindrical bracket 98. A covering rubber 124 that is integrally formed with the rubber elastic wall 100 is attached to the entire surface of the pressing fitting 122. Further, the outer peripheral edge portion of the rubber elastic wall 100 is vulcanized and bonded to a fitting ring 126 as a substantially annular fitting. The fitting ring 126 is a ring-shaped metal fitting extending in the circumferential direction with a substantially L-shaped cross section having a peripheral wall portion and a bottom wall portion, and the bottom wall portion is embedded and fixed to the outer peripheral edge portion of the rubber elastic wall 100. The outer peripheral surface of the rubber elastic wall 100 is vulcanized and bonded to the inner peripheral surface of the peripheral wall portion.

そして、ゴム弾性壁100の外周縁部の固着された嵌着リング126が、筒状ブラケット98の小径筒部108に圧入されることにより、押圧金具122を備えたゴム弾性壁100が筒状ブラケット98に嵌着固定されている。これにより、押圧金具122と筒状ブラケット98の底壁部の対向面間には、外部空間から隔てられた作用空気室128が形成されている。なお、本実施形態では、嵌着リング126の底壁部と筒状ブラケット98の底壁部の間でゴム弾性壁100の外周縁部が挟み込まれることにより、嵌着リング126と筒状ブラケット98の間での流体密性が確保されるようになっている。   Then, the fitting ring 126 to which the outer peripheral edge of the rubber elastic wall 100 is fixed is press-fitted into the small-diameter cylindrical portion 108 of the cylindrical bracket 98, so that the rubber elastic wall 100 provided with the pressing fitting 122 is the cylindrical bracket. 98 is fixed by fitting. Thus, a working air chamber 128 separated from the external space is formed between the opposing surfaces of the pressing fitting 122 and the bottom wall portion of the cylindrical bracket 98. In the present embodiment, the outer peripheral edge portion of the rubber elastic wall 100 is sandwiched between the bottom wall portion of the fitting ring 126 and the bottom wall portion of the cylindrical bracket 98, so that the fitting ring 126 and the cylindrical bracket 98 are inserted. The fluid tightness between the two is ensured.

また、作用空気室128には、コイルスプリング129が収容配置されている。このコイルスプリング129は、径方向中央部分において筒状ブラケット98の底壁部と押圧金具122の上底壁部の対向面間に嵌め付けられており、押圧金具122がコイルスプリング129の付勢力によって上方に向かって常時付勢されている。なお、本実施形態におけるコイルスプリング129は、筒状ブラケット98の底壁部における中央突部110上に位置せしめられている。   A coil spring 129 is accommodated in the working air chamber 128. The coil spring 129 is fitted between the opposed surfaces of the bottom wall portion of the cylindrical bracket 98 and the upper bottom wall portion of the pressing metal member 122 in the center portion in the radial direction, and the pressing metal member 122 is pressed by the biasing force of the coil spring 129. Always energized upward. Note that the coil spring 129 in the present embodiment is positioned on the central protrusion 110 in the bottom wall portion of the cylindrical bracket 98.

このような空気圧式アクチュエータ96は、筒状ブラケット98が第二の取付金具14に対して固定されることにより、マウント本体95に組み付けられている。即ち、第二の取付金具14の大径部28が筒状ブラケット98の大径筒部106に対して軸方向上方から圧入されて、筒状ブラケット98が第二の取付金具14に外嵌固定されることにより、マウント本体95に対して空気圧式アクチュエータ96が組み付けられている。特に本実施形態では、筒状ブラケット98の上端部に設けられた当接部102が第二の取付金具14の上端部に設けられたフランジ状部24に対して軸方向下方から当接せしめられて、筒状ブラケット98が第二の取付金具14に対して軸方向で相対的に位置決めされるようになっている。   Such a pneumatic actuator 96 is assembled to the mount body 95 by fixing the cylindrical bracket 98 to the second mounting member 14. That is, the large-diameter portion 28 of the second mounting bracket 14 is press-fitted from above in the axial direction with respect to the large-diameter cylindrical portion 106 of the cylindrical bracket 98, and the cylindrical bracket 98 is externally fixed to the second mounting bracket 14. As a result, the pneumatic actuator 96 is assembled to the mount body 95. Particularly in the present embodiment, the abutting portion 102 provided at the upper end portion of the cylindrical bracket 98 is brought into contact with the flange-like portion 24 provided at the upper end portion of the second mounting bracket 14 from below in the axial direction. Thus, the cylindrical bracket 98 is positioned relative to the second mounting member 14 in the axial direction.

また、筒状ブラケット98の第二の取付金具14への嵌着状態下において、空気圧式アクチュエータ96における押圧金具122の上底部が、ダイヤフラム36を挟んで仕切部材42の底部中央に対して対向配置されている。そこにおいて、作用空気室128が大気中に接続せしめられた状態下では、図1に示されているように、押圧金具122がコイルスプリング129の付勢力で上方に向かって弾性的に突出せしめられており、かかる押圧金具122の上底部によって、ダイヤフラム36が凹所84の開口部に押し付けられている。   In addition, when the cylindrical bracket 98 is fitted to the second mounting bracket 14, the upper bottom portion of the pressing bracket 122 of the pneumatic actuator 96 is disposed to face the center of the bottom portion of the partition member 42 with the diaphragm 36 interposed therebetween. Has been. In this state, when the working air chamber 128 is connected to the atmosphere, the pressing fitting 122 is elastically projected upward by the urging force of the coil spring 129 as shown in FIG. The diaphragm 36 is pressed against the opening of the recess 84 by the upper bottom portion of the pressing fitting 122.

このようなエンジンマウント10は、第一の取付金具12が図示しない取付ブラケットに対して取付ボルト18で固定されると共に、該取付ブラケットが同じく図示しない自動車のパワーユニット側に取り付けられることにより、第一の取付金具12が自動車のパワーユニット側に取り付けられる。一方、第二の取付金具14に外嵌固定された筒状ブラケット98の取付脚部114に形成されたボルト挿通孔120に対して図示しない固定ボルトが挿通されて、該固定ボルトが自動車におけるサブフレーム等の図示しない車両ボデー側に螺着されることにより、筒状ブラケット98を介して第二の取付金具14が車両ボデー側に取り付けられる。これにより、エンジンマウント10が、防振連結すべき一方の部材である自動車のパワーユニットと防振連結すべき他方の部材である自動車のボデーに介装されて、パワーユニットを車両ボデーに対して防振支持せしめるようになっている。   In such an engine mount 10, the first mounting bracket 12 is fixed to a mounting bracket (not shown) with mounting bolts 18 and the mounting bracket is also attached to the power unit side of an automobile (not shown). The mounting bracket 12 is attached to the power unit side of the automobile. On the other hand, a fixing bolt (not shown) is inserted into a bolt insertion hole 120 formed in the mounting leg portion 114 of the cylindrical bracket 98 that is externally fitted and fixed to the second mounting bracket 14, and the fixing bolt is a sub-mount in the automobile. The second mounting bracket 14 is attached to the vehicle body side via the cylindrical bracket 98 by being screwed to a vehicle body side (not shown) such as a frame. As a result, the engine mount 10 is interposed between the power unit of the automobile which is one member to be vibration-proof connected and the body of the car which is the other member to be vibration-proof connected, and the power unit is vibration-proof with respect to the vehicle body. It comes to support.

なお、このようなエンジンマウント10の自動車への装着状態下では、第一の取付金具12と第二の取付金具14の間に、パワーユニットの分担支持荷重が略軸方向に及ぼされることにより、本体ゴム弾性体16が所定量だけ弾性変形せしめられて、第一の取付金具12と第二の取付金具14が軸方向で相互に接近方向に所定量だけ変位せしめられた状態とされる。   Note that, when the engine mount 10 is mounted on a vehicle, the shared support load of the power unit is exerted between the first mounting bracket 12 and the second mounting bracket 14 in a substantially axial direction, so that the main body The rubber elastic body 16 is elastically deformed by a predetermined amount, and the first mounting bracket 12 and the second mounting bracket 14 are displaced by a predetermined amount in the approaching direction in the axial direction.

これにより、外力が及ぼされていない状態では、ダイヤフラム36が仕切部材42の下面から離隔した位置に保持されることとなるが、作用空気室128に大気圧が及ぼされた状態下では、押圧金具122がコイルスプリング129の付勢力に基づいて上方に向かって弾性的に突出せしめられるようになっており、かかる押圧金具122の上底部によって、ダイヤフラム36が凹所84の開口部に押し付けられて、第二のオリフィス通路94が遮断状態に維持されるようになっている。   As a result, the diaphragm 36 is held at a position separated from the lower surface of the partition member 42 in a state where no external force is exerted. However, in a state where the atmospheric pressure is exerted on the working air chamber 128, the pressing fitting 122 is elastically projected upward based on the urging force of the coil spring 129, and the diaphragm 36 is pressed against the opening of the recess 84 by the upper bottom portion of the pressing fitting 122, The second orifice passage 94 is maintained in the shut-off state.

また、エンジンマウント10の車両への装着状態下では、空気圧式アクチュエータ96を構成する筒状ブラケット98の底壁部に取り付けられたポート112に対して空気管路130が接続されており、かかる空気管路130を通じて、作用空気室128が大気中と負圧源132に選択的に接続されるようになっている。即ち、作用空気室128に接続された空気管路130上には、切換弁134が配設されており、かかる切換弁134が、制御装置136で作動制御されて、切換作動されることによって、作用空気室128が大気中と負圧源132に対して、択一的に切り替え接続されるようになっている。   Further, when the engine mount 10 is mounted on the vehicle, the air pipe 130 is connected to the port 112 attached to the bottom wall portion of the cylindrical bracket 98 constituting the pneumatic actuator 96, and the air The working air chamber 128 is selectively connected to the atmosphere and the negative pressure source 132 through the pipe line 130. That is, a switching valve 134 is disposed on the air pipe line 130 connected to the working air chamber 128, and the switching valve 134 is controlled by the control device 136 to be switched. The working air chamber 128 is selectively switched and connected to the atmosphere and the negative pressure source 132.

そして、空気圧式アクチュエータ96の作用空気室128に外部から負圧が及ぼされると、押圧金具122は、作用空気室128側に吸引されて、コイルスプリング129の付勢力に抗して下方に変位せしめられる。それによって、コイルスプリング129の付勢力に基づくダイヤフラム36への押圧力が解除されて、第二のオリフィス通路94が連通状態に維持されるようになっている。なお、押圧金具122の上底部には、下方に突出する緩衝ストッパゴム138が形成されており、負圧吸引による押圧金具122の引き下げ時における押圧金具122の変位量が、緩衝ストッパゴム138のポート112への当接で緩衝的に制限されるようになっている。   When a negative pressure is applied to the working air chamber 128 of the pneumatic actuator 96 from the outside, the pressing fitting 122 is attracted to the working air chamber 128 side and displaced downward against the urging force of the coil spring 129. It is done. As a result, the pressing force to the diaphragm 36 based on the urging force of the coil spring 129 is released, and the second orifice passage 94 is maintained in a communicating state. A buffer stopper rubber 138 that protrudes downward is formed on the upper bottom portion of the press fitting 122, and the displacement amount of the press fitting 122 when the press fitting 122 is pulled down by negative pressure suction is determined by the port of the buffer stopper rubber 138. The contact with 112 is limited in a buffering manner.

このように、本実施形態におけるエンジンマウント10では、作用空気室128に大気圧と負圧を選択的に及ぼすことにより、第二のオリフィス通路94を連通/遮断制御せしめて、防振特性を切換変更することが出来るようになっている。特に本実施形態では、自動車の走行状態に応じて作用空気室128に及ぼされる大気圧と負圧を選択制御するようになっている。   As described above, in the engine mount 10 according to the present embodiment, the atmospheric pressure and the negative pressure are selectively exerted on the working air chamber 128, whereby the second orifice passage 94 is controlled to be communicated / blocked to switch the vibration isolation characteristics. It can be changed. In particular, in the present embodiment, the atmospheric pressure and the negative pressure exerted on the working air chamber 128 are selectively controlled according to the traveling state of the automobile.

すなわち、本実施形態において、エンジンシェイク等の低周波数域の振動が主に問題となる自動車の走行状態下では、図2のモデル図に示されているように、作用空気室128に大気圧を及ぼすことにより、空気圧式アクチュエータ96でダイヤフラム36を押圧して、ダイヤフラム36を第二のオリフィス通路94の平衡室72への開口部に押し付けることによって、第二のオリフィス通路94を遮断する。これにより、低周波数域の振動が入力された場合には、図2に白抜きの矢印で示されている方向に、第一のオリフィス通路78を通じて受圧室70と平衡室72の間での流体流動が有効に生ぜしめられる。従って、第一のオリフィス通路78を通じて両室70,72間を流動せしめられる流体の共振作用等の流動作用に基づいて、目的とする防振効果が有効に発揮される。   In other words, in the present embodiment, when the vehicle is in a driving state where vibration in the low frequency region such as engine shake is a major problem, the atmospheric pressure is applied to the working air chamber 128 as shown in the model diagram of FIG. As a result, the diaphragm 36 is pressed by the pneumatic actuator 96, and the diaphragm 36 is pressed against the opening of the second orifice passage 94 to the equilibrium chamber 72, thereby blocking the second orifice passage 94. Thereby, when vibration in a low frequency range is input, the fluid between the pressure receiving chamber 70 and the equilibrium chamber 72 through the first orifice passage 78 in the direction indicated by the white arrow in FIG. The flow is effectively generated. Therefore, based on the fluid action such as the resonance action of the fluid that flows between the two chambers 70 and 72 through the first orifice passage 78, the target vibration-proof effect is effectively exhibited.

また、本実施形態において、自動車の走行時には、第二のオリフィス通路94の平衡室72側開口部が、空気圧式アクチュエータ96によって閉塞状態とされるように制御される。それ故、第一のオリフィス通路78に比して高周波数域にチューニングされて流動抵抗が小さい第二のオリフィス通路94を通じて、受圧室70と平衡室72の間で流体流動が生ぜしめられるのを防ぐことにより、第一のオリフィス通路78を通じての流体流動を有利に生ぜしめて、低周波数域にチューニングされた第一のオリフィス通路78を設けることによって発揮される防振効果を有効に得ることが出来る。   Further, in the present embodiment, when the automobile is running, the opening of the second orifice passage 94 on the equilibrium chamber 72 side is controlled to be closed by the pneumatic actuator 96. Therefore, the fluid flow is generated between the pressure receiving chamber 70 and the equilibrium chamber 72 through the second orifice passage 94 which is tuned to a high frequency region and has a small flow resistance as compared with the first orifice passage 78. By preventing the fluid flow through the first orifice passage 78, it is possible to effectively obtain the vibration isolation effect exhibited by providing the first orifice passage 78 tuned in the low frequency range. .

また、本実施形態において、アイドリング振動等の中乃至高周波数域の振動が問題となる自動車の停車時には、図3のモデル図に示されているように、作用空気室128に負圧を及ぼすことにより、空気圧式アクチュエータ96によるダイヤフラム36の拘束を解除して、ダイヤフラム36を第二のオリフィス通路94の平衡室72側への開口部から離隔せしめることによって、第二のオリフィス通路94を連通状態とする。これにより、中周波数域の振動が入力された場合には、図3に白抜きの矢印で示されている方向に、受圧室70と平衡室72の間で第二のオリフィス通路94を通じての流体流動が生ぜしめられて、流体の流動作用に基づく防振効果が、第二のオリフィス通路94のチューニング周波数である中周波数域において発揮される。   Further, in the present embodiment, when the automobile is stopped, which causes vibration in the middle to high frequency range such as idling vibration, a negative pressure is applied to the working air chamber 128 as shown in the model diagram of FIG. Thus, the restriction of the diaphragm 36 by the pneumatic actuator 96 is released, and the diaphragm 36 is separated from the opening portion of the second orifice passage 94 toward the equilibrium chamber 72 side, whereby the second orifice passage 94 is brought into a communication state. To do. Thereby, when vibration in the middle frequency range is input, the fluid passing through the second orifice passage 94 between the pressure receiving chamber 70 and the equilibrium chamber 72 in the direction indicated by the white arrow in FIG. The flow is generated, and the vibration isolation effect based on the fluid flow action is exhibited in the middle frequency range that is the tuning frequency of the second orifice passage 94.

また、高周波数域の振動が入力された場合には、入力振動よりも低周波数域にチューニングされた主流路86を通じての流体流動が減少すると共に、図4に白抜きの矢印で示されている方向に、可動ゴム板68の微小変位による液圧吸収作用が、可動ゴム板68の共振も相俟って積極的に発揮せしめられる。これにより、高周波数域の振動入力に際しても有効な防振効果が発揮されるようになっている。なお、本実施形態では、中乃至高周波数域の振動入力に際して、入力振動よりも低周波数域にチューニングされた第一のオリフィス通路78は、反共振的な作用によって実質的に目詰まり状態となることから、常時連通状態とされる第一のオリフィス通路78を通じての液圧の逃げは中乃至高周波数域の振動に対する防振性能に殆ど影響しない。   In addition, when vibration in a high frequency range is input, the fluid flow through the main flow path 86 tuned to a lower frequency range than the input vibration decreases, and is indicated by a white arrow in FIG. In the direction, the hydraulic pressure absorbing action due to the minute displacement of the movable rubber plate 68 is positively exerted along with the resonance of the movable rubber plate 68. As a result, an effective anti-vibration effect is exhibited even when inputting vibration in a high frequency range. In the present embodiment, the first orifice passage 78 tuned to a lower frequency range than the input vibration is substantially clogged by an anti-resonant action when a vibration is input in the middle to high frequency range. Therefore, the escape of the hydraulic pressure through the first orifice passage 78 that is always in a communication state has little influence on the anti-vibration performance against vibrations in the middle to high frequency range.

このように、本実施形態に従う構造の自動車用エンジンマウント10においては、第一,第二のオリフィス通路78,94を通じて流動せしめられる流体の流動作用に基づく防振効果と、可動ゴム板68の微小変位による液圧吸収作用に基づく防振効果を、何れも有効に得ることが出来て、複数の乃至は広い周波数域の振動に対して優れた防振効果が発揮される。特に、第一,第二のオリフィス通路78,94を通じて流動せしめられる流体の流動作用に基づく防振効果が要求される場合には、可動ゴム板68の微小変位による液圧吸収作用によってそれらオリフィス通路78,94を通じての流体流動量が減少するのを防いで、目的とする防振効果を有利に発揮させることが出来る。   As described above, in the automobile engine mount 10 having the structure according to the present embodiment, the vibration-proofing effect based on the fluid action of the fluid that is caused to flow through the first and second orifice passages 78 and 94, and the small amount of the movable rubber plate 68 are obtained. All of the vibration isolation effects based on the hydraulic pressure absorbing action due to the displacement can be effectively obtained, and the excellent vibration isolation effects are exhibited against a plurality of vibrations in a wide frequency range. In particular, when an anti-vibration effect based on the fluid action of the fluid that is caused to flow through the first and second orifice passages 78 and 94 is required, these orifice passages are caused by the fluid pressure absorption action due to the minute displacement of the movable rubber plate 68. It is possible to prevent the amount of fluid flow through 78 and 94 from being reduced, and to effectively exhibit the intended vibration-proofing effect.

また、本実施形態において、高周波数域の振動に対する防振効果を発揮する可動ゴム板68が配設された分岐流路93は、第二のオリフィス通路94を構成する主流路86の中間部分に連通せしめられており、中周波数域の振動に対する防振効果を発揮する第二のオリフィス通路94と同じく凹所84を通じて平衡室72に連通せしめられている。それ故、低周波数域の振動入力に際しては、図2に示されているように、空気圧式アクチュエータ96でダイヤフラム36を仕切部材42に押し当てて凹所84を閉塞せしめることにより、中周波数域の防振デバイスである第二のオリフィス通路94の閉塞と、高周波数域の防振デバイスである可動ゴム板68の拘束を、簡単な制御で同時に行うことが出来る。これにより、低周波数域の防振デバイスである第一のオリフィス通路78を通じての流体流動を有利に惹起して、流体の流動作用に基づく防振効果を有効に発揮せしめることが出来る。   Further, in the present embodiment, the branch flow path 93 provided with the movable rubber plate 68 exhibiting the anti-vibration effect against the vibration in the high frequency region is provided in the middle portion of the main flow path 86 constituting the second orifice passage 94. Similarly to the second orifice passage 94 that exhibits a vibration-proofing effect against vibrations in the middle frequency range, it communicates with the equilibrium chamber 72 through the recess 84. Therefore, when the vibration is input in the low frequency range, as shown in FIG. 2, the diaphragm 36 is pressed against the partition member 42 by the pneumatic actuator 96 to close the recess 84, thereby It is possible to simultaneously block the second orifice passage 94, which is a vibration isolation device, and restrain the movable rubber plate 68, which is a vibration isolation device in a high frequency range, with simple control. Thereby, the fluid flow through the first orifice passage 78 which is a vibration isolating device in a low frequency range can be advantageously caused, and the vibration isolating effect based on the fluid flow action can be effectively exhibited.

以上、本発明の一実施形態について説明してきたが、これはあくまでも例示であって、本発明は、かかる実施形態における具体的な記載によって、何等、限定的に解釈されるものではない。   As mentioned above, although one Embodiment of this invention has been described, this is an illustration to the last, Comprising: This invention is not limited at all by the specific description in this Embodiment.

例えば、前記実施形態に示されたエンジンマウント10では、仕切部材42が上下の仕切金具48,50と蓋金具46を含んで構成されているが、仕切部材42は必ずしもこれらの部材が組み合わされて構成されていなくても良い。また、前記実施形態では、仕切部材42を構成する上下の仕切金具48,50と蓋金具46を金属材で形成した例を示したが、例えば、硬質の合成樹脂材等で形成することも出来る。   For example, in the engine mount 10 shown in the above embodiment, the partition member 42 includes the upper and lower partition fittings 48 and 50 and the lid fitting 46, but the partition member 42 is not necessarily combined with these members. It does not have to be configured. In the above embodiment, the upper and lower partition fittings 48 and 50 and the lid fitting 46 constituting the partition member 42 are formed of a metal material. However, for example, the partition member 42 may be formed of a hard synthetic resin material or the like. .

また、前記実施形態において示された第二のオリフィス通路94の具体的な構造は、あくまでも例示であって、主流路86と分岐流路93の各流路形状や分岐位置等は要求される防振特性等に応じて適宜に設計される。   In addition, the specific structure of the second orifice passage 94 shown in the above embodiment is merely an example, and the shape and branch position of each flow path of the main flow path 86 and the branch flow path 93 are required. It is designed appropriately according to vibration characteristics and the like.

また、前記実施形態では、可動部材として分岐流路93の流路長方向で微小変位可能に配設された可動ゴム板68を採用した例が示されているが、例えば、略円板形状を有するゴム弾性体の外周面を収容領域66の内周壁面に固着せしめた可動ゴム膜によって可動部材を構成することも出来る。これによれば、可動ゴム膜の弾性変形によって分岐流路93の流路長方向での微小変位が実現されるようになっており、前記実施形態と同様の液圧吸収効果が有効に発揮され得る。   In the above embodiment, an example in which the movable rubber plate 68 disposed so as to be minutely displaceable in the flow path length direction of the branch flow path 93 is adopted as the movable member. The movable member can also be configured by a movable rubber film in which the outer peripheral surface of the rubber elastic body is fixed to the inner peripheral wall surface of the accommodation region 66. According to this, a minute displacement in the flow path length direction of the branch flow path 93 is realized by elastic deformation of the movable rubber film, and the same hydraulic pressure absorption effect as that of the above embodiment is effectively exhibited. obtain.

また、前記実施形態では、第二のオリフィス通路94を連通状態と遮断状態で切換えるアクチュエータの例示として空気圧式アクチュエータ96が示されているが、アクチュエータとしては、例えば、通電制御によって駆動する電磁式アクチュエータ等、各種公知のアクチュエータを採用可能である。   In the above-described embodiment, the pneumatic actuator 96 is shown as an example of an actuator that switches the second orifice passage 94 between the communication state and the cutoff state. For example, the actuator is an electromagnetic actuator that is driven by energization control. Various known actuators can be used.

その他、一々列挙はしないが、本発明は、当業者の知識に基づいて種々なる変更,修正,改良等を加えた態様において実施され得るものであり、また、そのような実施態様が、本発明の趣旨を逸脱しない限り、何れも、本発明の範囲内に含まれるものであることは、言うまでもない。   In addition, although not enumerated one by one, the present invention can be carried out in a mode to which various changes, modifications, improvements and the like are added based on the knowledge of those skilled in the art. It goes without saying that all are included in the scope of the present invention without departing from the spirit of the present invention.

本発明の一実施形態としての自動車用エンジンマウントを示す縦断面図。The longitudinal cross-sectional view which shows the engine mount for motor vehicles as one Embodiment of this invention. 低周波数域の振動入力時における図1に示されたエンジンマウントを概略的なモデル図として示す説明図。Explanatory drawing which shows the engine mount shown in FIG. 1 at the time of the vibration input of a low frequency range as a schematic model figure. 中周波数域の振動入力時における図1に示されたエンジンマウントを概略的なモデル図として示す説明図。Explanatory drawing which shows the engine mount shown in FIG. 1 at the time of the vibration input of a middle frequency range as a schematic model figure. 高周波数域の振動入力時における図1に示されたエンジンマウントを概略的なモデル図として示す説明図。Explanatory drawing which shows the engine mount shown in FIG. 1 at the time of the vibration input of a high frequency area as a schematic model figure.

符号の説明Explanation of symbols

10:自動車用エンジンマウント,12:第一の取付金具,14:第二の取付金具,16:本体ゴム弾性体,36:ダイヤフラム,42:仕切部材,66:収容領域,68:可動ゴム板,70:受圧室,72:平衡室,78:第一のオリフィス通路,86:主流路,93:分岐流路,94:第二のオリフィス通路,96:空気圧式アクチュエータ 10: Engine mount for automobile, 12: First mounting bracket, 14: Second mounting bracket, 16: Rubber elastic body, 36: Diaphragm, 42: Partition member, 66: Storage area, 68: Movable rubber plate, 70: pressure receiving chamber, 72: equilibrium chamber, 78: first orifice passage, 86: main passage, 93: branch passage, 94: second orifice passage, 96: pneumatic actuator

Claims (3)

第一の取付部材を筒状部を備えた第二の取付部材の一方の開口部側に離隔配置せしめて、それら第一の取付部材と第二の取付部材を本体ゴム弾性体で連結せしめると共に、該第二の取付部材で仕切部材を支持せしめて、該仕切部材を挟んだ一方の側に壁部の一部が該本体ゴム弾性体で構成された受圧室を形成すると共に、該仕切部材を挟んだ他方の側に壁部の一部が可撓性膜で構成された平衡室を形成して、それら受圧室と平衡室に非圧縮性流体を封入し、更に、それら受圧室と平衡室を相互に連通する第一のオリフィス通路と、該第一のオリフィス通路よりも高周波数域にチューニングされた第二のオリフィス通路を設ける一方、該可撓性膜を挟んで該平衡室と反対側にアクチュエータを配設し、該アクチュエータを利用して該第二のオリフィス通路を連通状態と遮断状態に切換可能とした流体封入式防振装置において、
前記仕切部材における前記平衡室側の端面の中央部分に凹所を形成して、
該凹所の内周面から該仕切部材の外周側に向かって延びる連通孔と該連通孔から該仕切部材の厚さ方向に延びて該仕切部材の前記受圧室側の端面に開口する連通路とによって該受圧室と平衡室を相互に連通する主流路を形成すると共に、該主流路における該連通路の中間部分で分岐して該受圧室に連通する分岐流路を形成して、該主流路と該分岐流路を含んで前記第二のオリフィス通路を構成する一方
該分岐流路の流路上に微小変位可能とされた可動部材を配設し、該可動部材の一方の面に該分岐流路を通じて該受圧室内の圧力が作用せしめられるようにすると共に、他方の面に該主流路と該分岐流路を通じて該平衡室内の圧力が作用せしめられるようにし、更に、
前記仕切部材の前記凹所の開口部分に対して、前記可撓性膜を前記アクチュエータにより押圧することにより前記第二のオリフィス通路を構成する前記主流路と前記分割流路とが同時に遮断されるようにしたことを特徴とする流体封入式防振装置。
The first mounting member is spaced apart from one opening side of the second mounting member having a cylindrical portion, and the first mounting member and the second mounting member are connected by the main rubber elastic body. The partition member is supported by the second mounting member, and a pressure receiving chamber in which a part of the wall portion is formed of the main rubber elastic body is formed on one side sandwiching the partition member, and the partition member On the other side of the wall, an equilibrium chamber whose part of the wall portion is made of a flexible film is formed, and an incompressible fluid is sealed in the pressure receiving chamber and the equilibrium chamber. A first orifice passage communicating the chambers with each other and a second orifice passage tuned in a higher frequency range than the first orifice passage, while being opposite to the equilibrium chamber with the flexible membrane interposed therebetween An actuator is disposed on the side, and the second orifice is utilized using the actuator. In the fluid filled type vibration damping device and capable of switching offices passage cutoff state to the communicating state,
Forming a recess in a central portion of the end face on the equilibrium chamber side of the partition member;
A communication hole extending from the inner peripheral surface of the recess toward the outer peripheral side of the partition member, and a communication path extending from the communication hole in the thickness direction of the partition member and opening to an end surface of the partition member on the pressure receiving chamber side the pressure receiving chamber and said equilibrium chamber cross to form a main flow path communicating with, and form a branch flow passage communicating with the receiving chamber branches at an intermediate portion of the communication passage in the main flow path by the, the While constituting the second orifice passage including the main flow path and the branch flow path ,
A movable member capable of minute displacement is disposed on the flow path of the branch flow path so that the pressure in the pressure receiving chamber can be applied to one surface of the movable member through the branch flow path, and the other as the pressure of the equilibrium chamber is caused to act through said main passage and said branch passage to the surface, further,
By pressing the flexible film against the opening of the recess of the partition member by the actuator, the main flow path and the divided flow path that constitute the second orifice passage are simultaneously blocked. A fluid-filled vibration isolator characterized by being configured as described above .
前記主流路を通じて前記受圧室と前記平衡室の間を流動せしめられる流体に及ぼされる流通抵抗が、前記分岐流路を通じて該受圧室と該平衡室の間を流動せしめられる流体に及ぼされる流通抵抗よりも大きい請求項1に記載の流体封入式防振装置。   The flow resistance exerted on the fluid flowing between the pressure receiving chamber and the equilibrium chamber through the main flow path is greater than the flow resistance exerted on the fluid flowed between the pressure receiving chamber and the equilibrium chamber through the branch flow path. The fluid-filled vibration isolator according to claim 1, which is larger. 前記可動部材がゴム弾性体で形成された可動ゴム板とされており、該可動ゴム板が前記分岐流路の流路方向に直交して広がるように配設されて該分岐流路の流路方向での微小変位を許容されている請求項1又は2に記載の流体封入式防振装置。   The movable member is a movable rubber plate formed of a rubber elastic body, and the movable rubber plate is disposed so as to spread perpendicularly to the flow path direction of the branch flow path. The fluid-filled vibration isolator according to claim 1 or 2, wherein a minute displacement in a direction is allowed.
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