JP6319921B2 - 防振装置 - Google Patents

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Description

本発明は、例えば自動車や産業機械等に適用され、エンジン等の振動発生部の振動を吸収および減衰する防振装置に関する。
本願は、2014年8月20日に、日本に出願された特願2014−167275号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
従来から、例えば下記特許文献1記載の防振装置が知られている。防振装置は、振動発生部および振動受部のうちの一方に連結される筒状の第1取付け部材、および他方に連結される第2取付け部材と、これらの両取付け部材を連結する弾性体と、液体が封入された第1取付け部材内の液室を、弾性体を壁面の一部とする主液室と、副液室と、に仕切る仕切り部材と、仕切り部材に設けられた収容室内に、第1取付け部材の軸方向に変形可能または変位可能に収容された可動部材と、を備えている。仕切り部材には、仕切り部材において主液室または副液室に露出する部分から軸方向の内側に向けて延び、可動部材に向けて開口する複数の連通孔が設けられている。
日本国特開2009−2478号公報
ところで、従来の防振装置では、振動が入力されて連通孔内を液体が流通するときに、連通孔内で共振が生じると、可動部材が収容室内で軸方向に大きく変形または変位して共振倍率が高められ、防振装置の防振特性が悪化する可能性がある。
このような防振特性の悪化を抑えるため、可動部材と収容室の壁面との軸方向の間隔を狭め、可動部材の収容室内での軸方向の変形または変位を規制する構成を採用することが考えられる。しかしながらこの場合、高精度な寸法管理が必要となり設計上多くの制約が生じる上、大振幅の振動が入力されたときに、例えば、可動部材が収容室の壁面に衝突する等して異音が生じ、防振装置の防振特性が悪化する可能性がある。
本発明は、前述した事情に鑑みてなされ、設計自由度を高めつつ、入力される振動の振幅や周波数によらずに防振装置の防振特性を向上させることを目的とする。
上記課題を解決するために、本発明は以下の手段を提案している。
本発明に係る防振装置は、振動発生部および振動受部のうちの一方に連結される筒状の第1取付け部材、および他方に連結される第2取付け部材と、これらの両取付け部材を連結する弾性体と、液体が封入された第1取付け部材内の液室を、弾性体を壁面の一部とする主液室と、副液室と、に仕切る仕切り部材と、仕切り部材に設けられた収容室内に、第1取付け部材の軸方向に変形可能または変位可能に収容された可動部材と、を備え、仕切り部材には、仕切り部材において主液室または副液室に露出する部分から軸方向の内側に向けて延び、可動部材に向けて開口する複数の連通孔が設けられた防振装置であって、仕切り部材には、表裏面が軸方向を向くとともに、収容室と、主液室または副液室と、を軸方向に区画する区画板部が備えられ、連通孔は、区画板部を軸方向に貫通する連通細孔を備え、連通細孔は、この軸方向と直交する直線における、連通細孔の最短横断距離である最小内径が3.6mm以下である。
本発明の防振装置によれば、設計自由度を高めつつ、入力される振動の振幅や周波数によらずに防振装置の防振特性を向上させるができる。
本発明の第1実施形態に係る防振装置の縦断面図である。 図1に示す防振装置を構成する仕切り部材の平面図である。 本発明の第2実施形態に係る防振装置の縦断面図である。 図3に示す防振装置を構成する仕切り部材の平面図である。 第1検証試験の結果を示すグラフであって、周波数とtanδとの関係を示すグラフである。 第1検証試験の結果を示すグラフであって、周波数とKとの関係を示すグラフである。 第1検証試験の結果を示すグラフであって、周波数とKiとの関係を示すグラフである。 第2検証試験の結果を示すグラフである。
(第1実施形態)
次に、本発明に係る第1実施形態の防振装置を、図1および図2を参照して説明する。
図1に示すように、防振装置10は、振動発生部および振動受部のうちのいずれか一方に連結される筒状の第1取付け部材11、および他方に連結される第2取付け部材12と、第1取付け部材11および第2取付け部材12を弾性的に連結する弾性体13と、第1取付け部材11の内側に配置され、第1取付け部材11の内側に形成された液室16を、主液室16aと副液室16bとに区画する仕切り部材15とを備えている。
なお、これらの各部材はそれぞれ中心軸線Oと同軸に設けられている。以下、中心軸線Oに沿う方向を軸方向(第1取付け部材の軸方向)といい、中心軸線Oに直交する方向を径方向(第1取付け部材の径方向)といい、中心軸線O回りに周回する方向を周方向(第1取付け部材の周方向)という。
ここで、前述の液室16は、仕切り部材15により、弾性体13を壁面の一部とする軸方向一方側(図1における上側)の主液室16aと、軸方向他方側(図1における下側)の副液室16bとに区画されている。
主液室16aおよび副液室16bには、例えばエチレングリコール、水、シリコーンオイルなどの液体が封入されている。
防振装置10は、例えば自動車等に装着され、エンジンの振動が車体に伝達するのを抑える。防振装置10では、第2取付け部材12が振動発生部としての図示されないエンジンに連結される一方、第1取付け部材11が図示されないブラケットを介して振動受部としての車体に連結される。
第2取付け部材12は、第1取付け部材11よりも軸方向一方側に配置されている。
第1取付け部材11における軸方向一方側の端部の内周面には、弾性体13が加硫接着されている。第1取付け部材11における軸方向一方側の端部は、弾性体13により液密状態で閉塞されている。
弾性体13は、例えばゴム等の樹脂材料からなる部材である。弾性体13は、第1取付け部材11における軸方向一方側の端部から軸方向一方側に向けて突出し、かつ軸方向一方側に向かうに従い漸次縮径された円錐台状に形成されている。
なお図示の例では、弾性体13は、第1取付け部材11の内周面を全域に亘って覆う被覆部13aと一体に形成されている。被覆部13aは、弾性体13から第1取付け部材11の内周面に沿って軸方向他方側に向けて延び、第1取付け部材11の内周面に加硫接着されている。
図1および図2に示すように、仕切り部材15は、例えばアルミニウム合金や樹脂などにより一体形成されている。仕切り部材15は、装着筒部17と、区画板部18、19と、を備えている。
装着筒部17は、第1取付け部材11内に装着されている。装着筒部17は、中心軸線Oと同軸に配置され、第1取付け部材11において、弾性体13が加硫接着された部分よりも軸方向他方側に位置する部分内に嵌合されている。装着筒部17は、第1取付け部材11内に、被覆部13aを介して液密状態で嵌合されている。
装着筒部17の軸方向他方側の端部は、ダイヤフラム14により液密状態で閉塞される。ダイヤフラム14は、装着筒部17に軸方向他方側から固定される。装着筒部17には、径方向の外側に向けて突出するフランジ部17aが設けられていて、ダイヤフラム14は、フランジ部17aに液密状態で固定される。これにより、第1取付け部材11の内側であって、弾性体13とダイヤフラム14との間に位置する液室16に、液体が封入可能となっている。
区画板部18、19は、装着筒部17内を閉塞することで、装着筒部17内に収容室20を形成する。区画板部18、19の表裏面は軸方向を向いていて、区画板部18、19は、中心軸線Oと同軸に配置されている。区画板部18、19は、中心軸線Oに直交する方向に延びる平板状に形成されている。区画板部18、19の軸方向に沿った大きさである区画板部18、19の厚さは、例えば5mm以下となっており、好ましくは2mm以上かつ5mm以下となっている。
区画板部18、19は、軸方向に間隔をあけて一対設けられていて、これらの両区画板部18、19の間に収容室20が形成されている。区画板部18、19として、収容室20と主液室16aとを軸方向に区画する第1区画板部18と、収容室20と副液室16bとを軸方向に区画する第2区画板部19と、が備えられている。これらの両区画板部18、19は、互いに同等の形状でかつ同等の大きさに形成されている。
仕切り部材15は、軸方向に複数の分割体15a、15b、15cに分割される。
図示の例では、仕切り部材15は、収容室20を軸方向に分割するように、複数の分割体15a、15b、15cに分割される。分割体15a、15b、15cとして、第1区画板部18を有する第1分割体15aと、第2区画板部19を有する第2分割体15bと、フランジ部17aを有する第3分割体15cと、が備えられている。
仕切り部材15には、収容室20と、制限通路21と、連通孔22と、が設けられている。
収容室20は、中心軸線Oに直交する方向に延びる円盤状に形成され、中心軸線Oと同軸に配置されている。収容室20の外径は、両区画板部18、19の外径よりも大きい。
収容室20の軸方向に沿った大きさは、収容室20の径方向の位置によらず同等となっている。
収容室20内には、可動部材23(可動板、メンブラン)が配置されている。可動部材23は、収容室20内に、軸方向に変形可能に収容されている。可動部材23は、例えばゴム等の樹脂材料などにより表裏面が軸方向を向く板状に形成され、弾性変形可能とされている。可動部材23は、主液室16aと副液室16bとの圧力差に応じて軸方向に変形する。可動部材23は、中心軸線Oに直交する方向に延びる平板状に形成されている。可動部材23の外周縁部は、仕切り部材15に対して軸方向に固定されている。可動部材23において外周縁部よりも内側に位置する部分と、収容室20の壁面と、の間には、軸方向の隙間が設けられている。
制限通路21は、主液室16aと副液室16bとを連通する。制限通路21は、仕切り部材15の外周面に周方向に沿うように延び、収容室20を回避するように配置されている。制限通路21は、例えば周波数が10Hz前後のエンジンシェイク振動の入力時に共振(液柱共振)が発生するようにチューニングされている。
連通孔22は、仕切り部材15において主液室16aまたは副液室16bに露出する部分から軸方向の内側(収容室側)に向けて延び、可動部材23に向けて開口している。連通孔22は、第1区画板部18および第2区画板部19それぞれに、複数個ずつ設けられている。本実施形態では、連通孔22は全て、互いに同等の形状でかつ同等の大きさに形成された連通細孔24とされている。
連通細孔24は、区画板部18、19を軸方向に貫通し、主液室16aまたは副液室16bと、収容室20と、を直結している。連通細孔24は、仕切り部材15を軸方向から見た平面視において、円形状をなしていて、連通細孔24の平面視形状は真円となっている。連通細孔24は、軸方向に延びるテーパー状に形成されている。連通細孔24は、軸方向の内側に向けて漸次縮径している。連通細孔24において軸方向の内側に位置する端部には、内径が軸方向の位置によらず同等とされた同径部24aが形成されている。
連通細孔24の最小内径Dは3.6mm以下となっている。連通細孔24における最小内径部は、連通細孔24の両端開口部のうちの小径開口部(同径部24a)とされていて、例えば本実施形態のように、連通細孔24がテーパー状に形成されている場合などには、この小径開口部の内径が最小内径Dとされ、最小内径Dが3.6mm以下となっている。また、連通細孔24が円形ではない場合は、軸方向Oと直交する直線における、連通細孔24の最短横断距離を連通細孔24の最小内径Dと定義する。
図2に示すように、連通細孔24は、区画板部18、19の全域にわたって互いに外接するように配置されている。連通細孔24は、周方向の全周にわたって配置されることで、中心軸線Oと同軸をなす環状の細孔列25を構成している。細孔列25は、平面視において、6つの辺部を有する正六角形状をなしている。細孔列25は、複数設けられており、それらの直径はそれぞれ異なっている。複数の細孔列25は、互いに相似形をなしている。
一の細孔列25において1つの辺部を構成する連通細孔24の個数は、この一の細孔列25に径方向の内側から隣り合う他の細孔列25において、1つの辺部を構成する連通細孔24の個数よりも、1つ多い。径方向に隣り合う細孔列25同士では、互いの辺部を構成する連通細孔24同士が、周方向に互い違いになるように配置されている。
複数の細孔列25のうち、最も直径が小さい細孔列25の内側には、中心軸線Oと同軸に配置された1つの連通細孔24が設けられている。
連通細孔24は、第1区画板部18および第2区画板部19のそれぞれに、互いに同等の形状でかつ同等の大きさの細孔列25を形成するように、複数配置されている。第1区画板部18および第2区画板部19それぞれにおいて、直径が同等とされた細孔列25同士では、連通細孔24の周方向に沿った位置が同等となっている。
次に、このように構成された防振装置10の作用を説明する。
防振装置10に微小な振幅(例えば±0.2mm以下)を有する振動(例えば、周波数が30Hz前後のアイドル振動)が作用して、主液室16a内の液体の圧力が変動したときは、可動部材23が収容室20内で軸方向に変形する。これにより、振動を吸収および減衰させることができる。
また防振装置10に、上述した微小な振幅よりも大きな振幅を有する振動(例えば、周波数が10Hz前後のエンジンシェイク振動)が作用して、主液室16a内の液体の圧力が変動したときは、可動部材23が、仕切り部材15における収容室20の壁面に当接して連通孔22を塞ぐ。このとき、制限通路21を通して主液室16aおよび副液室16bの相互間で液体が流通し、液柱共振が生じることで、振動を吸収および減衰させることができる。
以上説明したように、本実施形態に係る防振装置10によれば、連通細孔24の最小内径が3.6mm以下である。したがって、連通細孔24内を流通する液体の勢いを十分に弱め、この液体が可動部材23に及ぼす影響を小さく抑えることができる。さらに、可動部材23と収容室20の壁面との軸方向の間隔を狭めることなく、連通孔22による共振の共振倍率を低下させることができる。また本実施形態のように、区画板部18、19の厚さが十分に薄く、例えば、区画板部18、19の厚さが5mm以下の場合、連通孔22による共振の共振倍率を効果的に下げることができる。これにより、設計自由度を高めつつ、入力される振動の振幅や周波数によらずに防振装置10の防振特性を向上させることができる。
なお、連通細孔24の最小内径が3.6mmよりも大きい場合、連通細孔24内を流通する液体の勢いを十分には弱めることができず、連通孔22による共振の共振倍率を低下させることができない可能性がある。
また連通細孔24が、軸方向に延びるテーパー状に形成されているので、例えば、連通細孔24が全長にわたって同径に形成されている場合に比べて、連通細孔24のオリフィス効果を低減させ、連通細孔24を流通した液体の勢いが高められるのを確実に抑えることができる。
さらに連通細孔24が、軸方向の内側に向けて漸次縮径しているので、主液室16aまたは副液室16bから連通細孔24内に流入する液体を、例えば、連通細孔24の内周面上で渦状に形成すること等ができる。これにより、連通細孔24内を流通する液体の勢いを効果的に弱めることができる。
(第2実施形態)
次に、本発明に係る第2実施形態の防振装置を、図3および図4を参照して説明する。
なお、この第2実施形態においては、第1実施形態における構成要素と同一の部分については同一の符号を付し、その説明を省略し、異なる点についてのみ説明する。
図3および図4に示すように、本実施形態に係る防振装置30では、連通孔22として、連通細孔24だけでなく、大径連通孔26が備えられている。大径連通孔26は、第1区画板部18および第2区画板部19それぞれに、複数個ずつ設けられている。
大径連通孔26は、区画板部18、19を軸方向に貫通している。大径連通孔26は、仕切り部材15を軸方向から見た平面視において、円形状をなしていて、大径連通孔26の平面視形状は真円となっている。大径連通孔26は、軸方向に延びるテーパー状に形成されている。大径連通孔26は、軸方向の外側(収容室の反対側)から内側に向けて漸次縮径している。大径連通孔26において軸方向の内側に位置する端部には、内径が軸方向の位置によらず同等とされた同径部26aが形成されている。
大径連通孔26の最小内径は、連通細孔24の最小内径Dよりも大きい。本実施形態では、大径連通孔26における最小内径部は、大径連通孔26の両端開口部のうちの小径開口部(同径部26a)とされていて、この小径開口部の内径が、連通細孔24の最小内径Dよりも大きくなっている。
大径連通孔26は、区画板部18、19の外周縁部に全周にわたって複数配置されている。大径連通孔26は、周方向の全周にわたって配置されることで、中心軸線Oと同軸をなす環状の大径孔列27を構成している。大径孔列27は、平面視において、円形状をなしている。大径孔列27は、限定して1列設けられている。
大径連通孔26は、第1区画板部18および第2区画板部19のそれぞれに、互いに同等の形状でかつ同等の大きさの大径孔列27を形成するように、複数配置されている。第1区画板部18および第2区画板部19それぞれにおける大径孔列27同士では、大径連通孔26の周方向に沿った位置が同等となっている。
連通細孔24は、区画板部18、19において大径連通孔26(大径孔列27)よりも内側に位置する部分に配置されている。なお本実施形態では、各区画板部18、19それぞれにおいて、複数の連通細孔24の開口面積の総和は、連通細孔24および大径連通孔26を含む連通孔22全体の開口面積の総和に対して、10%以上を占めている。
以上説明したように、本実施形態に係る防振装置30によれば、連通細孔24が、区画板部18、19において大径連通孔26よりも内側に位置する部分に配置されているので、連通細孔24を、可動部材23のうち、軸方向に変形し易い部分である中央部に対向させることができる。したがって、大径連通孔26を形成することにより連通孔22全体での開口面積を確保しつつ、連通細孔24内を流通する液体の勢いを十分に弱める作用効果を顕著に奏することができ、連通孔22による共振の共振倍率を効果的に下げることができる。
なお、本発明の技術的範囲は上記実施形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
例えば、上記実施形態では制限通路21を設けたが、制限通路21がなくてもよい。
上記実施形態では、連通細孔24は、軸方向の内側に向けて漸次縮径しているが、本発明はこれに限られない。例えば、連通細孔24が、軸方向の内側に向けて漸次拡径していてもよい。
さらに連通細孔24が、軸方向に延びるテーパー状に形成されていなくてもよい。例えば、連通細孔24を、軸方向の全長にわたって同径に形成し、連通細孔24の最小内径Dと最大内径とを連通細孔24の内径に一致させてもよい。この場合、連通細孔24の内径を3.6mm以下とすると、連通細孔24の最小内径Dを3.6mm以下とすることが可能である。
可動部材23として、上記実施形態とは異なる構成を採用してよい。例えば、可動部材23を、収容室20内に、軸方向に変位可能に収容してもよく、可動部材23が、収容室20内に、軸方向に変形可能または変位可能に収容された他の構成を適宜採用することが可能である。
実施形態では、第2取付け部材12とエンジンとを接続し、第1取付け部材11と車体とを接続する場合の説明をした。しかしながら、本発明はこれに限られず、逆に第1取付け部材11とエンジンを接続し、第2取付け部材12と車体とを接続してもよく、他の振動発生部と振動受部とに防振装置10を設置してもよい。
その他、本発明の趣旨に逸脱しない範囲で、前記実施形態における構成要素を周知の構成要素に置き換えることは適宜可能であり、また、前記した変形例を適宜組み合わせてもよい。
次に、以上説明した作用効果を検証する第1検証試験および第2検証試験について説明する。
第1検証試験は、連通細孔24の最小内径Dの大きさについての検証試験であり、第2検証試験は、連通細孔24および大径連通孔26の配置位置についての検証試験である。
(第1検証試験)
第1検証試験では、防振装置として、実施例1から4の防振装置と、比較例5の防振装置と、の5つの防振装置を準備した。これらの5つの防振装置では、連通細孔24の最小内径Dの大きさ、および連通細孔24の個数を互いに異ならせ、それ以外の構成については、図1に示す第1実施形態に係る防振装置10と同様の構成を採用した。
実施例1では、連通細孔24の最小内径Dを1.2mmとし、実施例2では最小内径Dを1.7mmとし、実施例3では最小内径Dを2.4mmとし、実施例4では最小内径Dを3.6mmとし、比較例5では最小内径Dを6mmとした。そして、実施例1から4および比較例5の各防振装置では、連通孔22全体の開口面積が互いに同等となるように、連通細孔24の個数を互いに異ならせた。
そして第1検証試験では、実施例1から4および比較例5の各防振装置に振動を入力し、tanδ(無次元数)、K(N/mm)およびKi(N/mm)をそれぞれ測定した。
なお、Kは絶対ばね定数であり、Kiは損失ばね定数である。
結果を図5から図7の各グラフに示す。グラフの横軸は、いずれのグラフにおいても、入力された振動の周波数(Hz)を表す。グラフの縦軸は、図5ではtanδを表し、図6ではKを表し、図7ではKiを表す。また各グラフにおいて、複数のグラフ線L1、L2、L3、L4、L5はそれぞれ、実施例1、実施例2、実施例3、実施例4、比較例5をそれぞれ表す。
これらのグラフから、いずれの防振装置においても、入力された振動の周波数が100〜200Hzの間において、tanδ、KおよびKiそれぞれの値が、極大になっていることが確認された。そしてtanδ、KおよびKiのいずれの極大値についても、実施例1から4の結果が、比較例5の結果に比べて低くなっていることが確認された。
以上から、連通細孔24の最小内径Dを3.6mm以下とすることで、連通孔22による共振の共振倍率を下げることができることが確認された。
(第2検証試験)
第2検証試験では、防振装置として、実施例6の防振装置と、比較例7の防振装置と、の2つの防振装置を準備した。この検証試験では、実施例6の防振装置として、図3に示す防振装置30を採用し、比較例7の防振装置として、実施例6の防振装置における連通細孔24と大径連通孔26との配置位置を入れ替えた構成を採用した。すなわち、比較例7の防振装置では、区画板部18、19の外周縁部に連通細孔24を配置し、区画板部18、19において連通細孔24よりも内側に位置する部分に大径連通孔26を配置した。
そして第2検証試験では、実施例6および比較例7の各防振装置に振動を入力し、K(N/mm)を測定した。
結果を図8のグラフに示す。グラフの横軸は入力された振動の周波数(Hz)を表し、グラフの縦軸はKを表す。またグラフにおいて、複数のグラフ線L6、L7はそれぞれ、実施例6、比較例7をそれぞれ表す。
このグラフから、いずれの防振装置においても、入力された振動の周波数が200〜250Hzの間において、Kの値が極大になっていることが確認された。そしてKの極大値について、実施例6の結果が、比較例7の結果よりも低くなっていることが確認された。
以上から、連通細孔24が、区画板部18、19において大径連通孔26よりも内側に配置されていることで、連通孔22による共振の共振倍率を効果的に下げることができることが確認された。
本発明の防振装置によれば、設計自由度を高めつつ、入力される振動の振幅や周波数によらずに防振装置の防振特性を向上させるができる。
10、30 防振装置
11 第1取付け部材
12 第2取付け部材
13 弾性体
15 仕切り部材
16 液室
16a 主液室
16b 副液室
17 装着筒部
18、19 区画板部
20 収容室
22 連通孔
23 可動部材
24 連通細孔
26 大径連通孔

Claims (5)

  1. 振動発生部および振動受部のうちの一方に連結される筒状の第1取付け部材、および他方に連結される第2取付け部材と、
    これらの両取付け部材を連結する弾性体と、
    液体が封入された前記第1取付け部材内の液室を、前記弾性体を壁面の一部とする主液室と、副液室と、に仕切る仕切り部材と、
    前記仕切り部材に設けられた収容室内に、前記第1取付け部材の軸方向に変形可能または変位可能に収容された可動部材と、を備え、
    前記仕切り部材には、前記仕切り部材において前記主液室または前記副液室に露出する部分から前記軸方向の内側に向けて延び、前記可動部材に向けて開口する複数の連通孔が設けられた防振装置であって、
    前記仕切り部材には、表裏面が前記軸方向を向くとともに、前記収容室と、前記主液室または前記副液室と、を前記軸方向に区画する区画板部が備えられ、
    前記連通孔は、前記区画板部を前記軸方向に貫通する連通細孔を備え、
    前記連通細孔は、前記軸方向と直交する直線における、前記連通細孔の最短横断距離であり、
    前記連通細孔は、前記軸方向に延びるテーパー状に形成されている防振装置。
  2. 前記連通細孔は、前記軸方向の内側に向けて漸次縮径している請求項記載の防振装置。
  3. 前記仕切り部材には、前記第1取付け部材内に装着され、内部が前記区画板部により閉塞されることで内部に前記収容室が形成された装着筒部が備えられ、
    前記連通孔として、前記区画板部を前記軸方向に貫通し、最小内径が前記連通細孔の最小内径よりも大きい大径連通孔が備えられ、
    前記大径連通孔は、前記区画板部の外周縁部に全周にわたって複数配置され、
    前記連通細孔は、前記区画板部において前記大径連通孔よりも内側に位置する部分に配置されている請求項1または2に記載の防振装置。
  4. 振動発生部および振動受部のうちの一方に連結される筒状の第1取付け部材、および他方に連結される第2取付け部材と、
    これらの両取付け部材を連結する弾性体と、
    液体が封入された前記第1取付け部材内の液室を、前記弾性体を壁面の一部とする主液室と、副液室と、に仕切る仕切り部材と、
    前記仕切り部材に設けられた収容室内に、前記第1取付け部材の軸方向に変形可能または変位可能に収容された可動部材と、を備え、
    前記仕切り部材には、前記仕切り部材において前記主液室または前記副液室に露出する部分から前記軸方向の内側に向けて延び、前記可動部材に向けて開口する複数の連通孔が設けられた防振装置であって、
    前記仕切り部材には、表裏面が前記軸方向を向くとともに、前記収容室と、前記主液室または前記副液室と、を前記軸方向に区画する区画板部が備えられ、
    前記連通孔は、前記区画板部を前記軸方向に貫通する連通細孔を備え、
    前記連通細孔は、前記軸方向と直交する直線における、前記連通細孔の最短横断距離であり、
    前記連通細孔は、前記区画板部に互いに外接するように複数配置されている防振装置。
  5. 前記連通細孔は、前記区画板部の全域にわたって配置されている請求項4に記載の防振装置。
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