JP6391363B2 - Pressure shock absorber - Google Patents

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Description

本発明は、圧力緩衝装置に関する。   The present invention relates to a pressure buffering device.

自動車等の車両の懸架装置は、走行中に路面から車体へ伝達される振動を適切に緩和して、乗心地や操縦安定性を向上させるために減衰力発生器を用いた圧力緩衝装置を備えている。そして、圧力緩衝装置には、例えばシリンダ内に移動可能に設けられてシリンダ内を区画する区画部材と、区画部材に接続するロッド部材と、ロッド部材の移動に伴ってロッド部材の体積分のオイルを補償する液溜室とが設けられ、区画部材の移動に伴って生じる液体の流れに抵抗を与えることで減衰力を発生させる。   Suspension devices for vehicles such as automobiles are equipped with a pressure buffering device that uses a damping force generator to appropriately mitigate vibrations transmitted from the road surface to the vehicle body during traveling and improve riding comfort and handling stability. ing. The pressure buffer device includes, for example, a partition member which is movably provided in the cylinder and partitions the cylinder, a rod member connected to the partition member, and oil corresponding to the volume of the rod member as the rod member moves. And a liquid reservoir chamber that compensates for the above, and generates a damping force by providing resistance to the flow of the liquid generated as the partition member moves.

また、例えばシリンダの側部に設けられシリンダ内の液体を取り込んで、液体の流路を絞ることで抵抗を与えて液溜室に液体を吐き出す絞り機構が設けられた圧力緩衝装置が知られている。この絞り機構では、例えば、シリンダ内のピストンの摺動によって生じる油液の流れをパイロット型のメインバルブ及び圧力制御弁であるパイロットバルブによって制御して減衰力を発生させる(例えば、特許文献1参照)。   Further, for example, there is known a pressure buffer provided with a throttle mechanism that is provided on the side of the cylinder and that takes in the liquid in the cylinder and squeezes the liquid flow path to provide resistance and discharge the liquid into the liquid reservoir chamber. Yes. In this throttle mechanism, for example, the flow of oil produced by sliding of a piston in a cylinder is controlled by a pilot-type main valve and a pilot valve which is a pressure control valve to generate a damping force (see, for example, Patent Document 1). ).

特開2012−72857号公報JP 2012-72857 A

絞り機構においては、流れを絞りながら液溜室に液体を吐き出す際に、(液溜室内の)液面の波立ちが生じ、これに伴い、液体に気体が混入し、(液中に)気泡が発生するおそれがある。そして、この気泡を含む液体がシリンダ内に供給されることで、例えばシリンダにおいてバルブ等により減衰力を生じさせる際に、気泡が消失するまでの間、所定の減衰力が発生し難く、所定の減衰力の発生が遅れる可能性が高かった。
本発明は、シリンダから液体を取り込んで流れを絞りながら液溜室に吐出する絞り機構を備えた圧力緩衝装置において、所定の減衰力を発生させることを目的とする。
In the throttling mechanism, when the liquid is discharged into the liquid reservoir chamber while restricting the flow, the liquid level (in the liquid reservoir chamber) undulates, and as a result, gas is mixed into the liquid and bubbles (in the liquid) are generated. May occur. Then, when the liquid containing the bubbles is supplied into the cylinder, for example, when the damping force is generated by a valve or the like in the cylinder, the predetermined damping force is hardly generated until the bubbles disappear, and the predetermined force is not generated. There was a high possibility that the generation of damping force would be delayed.
An object of the present invention is to generate a predetermined damping force in a pressure buffering device including a throttle mechanism that takes in a liquid from a cylinder and discharges the liquid into a liquid storage chamber while constricting the flow.

かかる目的のもと、本発明は、軸方向の一方から他方に向けて延びて液体を収容する第1シリンダと、前記第1シリンダの半径方向外側に位置して当該第1シリンダとの間に前記他方側に液面が形成されるように液体が溜まる液溜部を形成する第2シリンダと、前記第1シリンダ内において前記軸方向に移動可能に設けられ、当該第1シリンダ内の空間を、液体を収容する第1液室と第2液室とに区画する区画部材と、前記第2シリンダの側部に設けられるとともに、液体の流路を絞る絞り部を有して、前記区画部材の移動に伴い移動する液体を当該絞り部を通過させながら前記液溜部に向けて吐出する絞り機構と、前記液溜部内の前記絞り機構から当該液溜部への液体の吐出箇所よりも前記他方側の部位において、前記第1シリンダの周方向又は径方向への液体の流れを制限する制限機構と、を備え、前記制限機構は、前記液溜部内の前記吐出箇所よりも前記他方側において前記第1シリンダと前記第2シリンダとの間で前記軸方向に延びる円筒状の隔壁を有し、前記隔壁には、当該隔壁により区分けされた空間を連通する連通路が形成されている圧力緩衝装置である。即ち、本構成は、絞り機構からの吐出箇所よりも他方側の部位において、第1シリンダの周方向又は径方向への液体の流れを制限する制限機構を有するため、内包された気泡が消失し得るか、液面の波立ちが抑制されて気泡が発生し難くなる。 For this purpose, the present invention is provided between a first cylinder that extends from one side in the axial direction to accommodate the liquid, and the first cylinder that is located radially outside the first cylinder. A second cylinder that forms a liquid reservoir that stores liquid so that a liquid surface is formed on the other side; and a second cylinder that is movable in the axial direction within the first cylinder, A partition member that partitions the liquid into a first liquid chamber and a second liquid chamber; a partition member that is provided on a side of the second cylinder and that restricts a liquid flow path; A throttling mechanism that discharges the liquid that moves as the liquid moves toward the liquid reservoir while passing through the throttling portion, and more than the discharge point of the liquid from the throttling mechanism in the liquid reservoir to the liquid reservoir. Around the first cylinder at the other side Or comprising a limiting mechanism for limiting the flow of liquid in the radial direction, wherein the limiting mechanism, than the discharge portion in the liquid reservoir between the first cylinder and the second cylinder in the other side The pressure buffer device includes a cylindrical partition wall extending in the axial direction, and a communication path that communicates a space partitioned by the partition wall . That is, this configuration has a limiting mechanism that restricts the flow of liquid in the circumferential direction or the radial direction of the first cylinder at a portion on the other side of the discharge location from the throttling mechanism, so that the included bubbles disappear. Or the undulation of the liquid surface is suppressed and bubbles are less likely to be generated.

本発明によれば、シリンダから液体を取り込んで流れを絞りながら液溜室に吐出する絞り機構を備えた圧力緩衝装置において、所定の減衰力を発生させることができる。   According to the present invention, it is possible to generate a predetermined damping force in the pressure buffering device including the throttle mechanism that takes in the liquid from the cylinder and discharges the liquid to the liquid reservoir chamber while restricting the flow.

本実施の形態に係る油圧緩衝装置の全体構成図である。1 is an overall configuration diagram of a hydraulic shock absorber according to the present embodiment. 本実施の形態のソレノイドバルブ周辺を詳細に説明するための図である。It is a figure for demonstrating in detail the solenoid valve periphery of this Embodiment. 第1の実施形態に係るセパレータの斜視図である。It is a perspective view of the separator which concerns on 1st Embodiment. セパレータの変形例を示す図である。It is a figure which shows the modification of a separator. ソレノイドバルブにおけるオイルの流れを説明するための図である。It is a figure for demonstrating the flow of the oil in a solenoid valve. 第2の実施形態に係るセパレータの斜視図である。It is a perspective view of the separator which concerns on 2nd Embodiment. (a)は、第3の実施形態に係るセパレータの斜視図である。(b)は、ソレノイドバルブ周辺を詳細に説明するための断面図である。(A) is a perspective view of the separator which concerns on 3rd Embodiment. (B) is sectional drawing for demonstrating the solenoid valve periphery in detail. 第2の実施形態に係るセパレータの変形例を示す図である。It is a figure which shows the modification of the separator which concerns on 2nd Embodiment. (a)〜(c)は、第1の実施形態に係るセパレータ〜第3の実施形態に係るセパレータの連通路の変形例を示す図である。(A)-(c) is a figure which shows the modification of the communicating path of the separator which concerns on 3rd Embodiment-the separator which concerns on 1st Embodiment. (a)〜(c)は、突出部を例示する図である。(A)-(c) is a figure which illustrates a protrusion part. 流路制限部を備えたソレノイドバルブ周辺を詳細に説明するための図である。It is a figure for demonstrating in detail the solenoid valve periphery provided with the flow-path restriction | limiting part. 流路制限部を説明するための図である。It is a figure for demonstrating a flow-path restriction | limiting part.

以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
図1は、本実施の形態に係る油圧緩衝装置1の全体構成図である。
図2は、本実施の形態のソレノイドバルブ周辺を詳細に説明するための図である。
Embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to the accompanying drawings.
FIG. 1 is an overall configuration diagram of a hydraulic shock absorber 1 according to the present embodiment.
FIG. 2 is a diagram for explaining in detail the periphery of the solenoid valve of the present embodiment.

〔油圧緩衝装置1の構成・機能〕
油圧緩衝装置1は、図1に示すように、軸方向の一方から他方に向けて延びて液体の一例としてのオイルを収容する第1シリンダ11と、第1シリンダ11の半径方向外側に位置して第1シリンダ11との間に他方側に液面が形成されるように液体が溜まる液溜部の一例としてのリザーバ室Rを形成する第2シリンダ12と、第1シリンダ11内において軸方向に移動可能に設けられ、第1シリンダ11内の空間を、液体を収容する第1液室Y1と第2液室Y2とに区画する区画部材の一例としてのピストン30と、を備える。
[Configuration and function of hydraulic shock absorber 1]
As shown in FIG. 1, the hydraulic shock absorber 1 is located on the outer side in the radial direction of the first cylinder 11 that extends from one side of the axial direction to the other and accommodates oil as an example of a liquid. And a second cylinder 12 forming a reservoir chamber R as an example of a liquid reservoir portion in which liquid is accumulated so that a liquid surface is formed on the other side between the first cylinder 11 and an axial direction in the first cylinder 11. And a piston 30 as an example of a partition member that divides the space in the first cylinder 11 into a first liquid chamber Y1 and a second liquid chamber Y2 that store liquid.

また、油圧緩衝装置1は、第2シリンダ12の側部に設けられるとともに、液体の流路を絞る絞り部を有して、ピストン30の移動に伴い移動する液体を絞り部を通過させながらリザーバ室R(液溜部)に向けて吐出する絞り機構の一例としてのソレノイドバルブ50と、リザーバ室R(液溜部)内のソレノイドバルブ50からリザーバ室R(液溜部)への液体の吐出箇所よりも他方側の部位において、第1シリンダ11の周方向又は径方向への液体の流れを制限する制限機構の一例としてのセパレータ80と、を備える。   The hydraulic shock absorber 1 is provided on the side of the second cylinder 12 and has a throttle portion that throttles the flow path of the liquid, and the reservoir moves while passing the liquid that moves as the piston 30 moves through the throttle portion. A solenoid valve 50 as an example of a throttle mechanism that discharges toward the chamber R (liquid reservoir), and discharge of liquid from the solenoid valve 50 in the reservoir chamber R (liquid reservoir) to the reservoir chamber R (liquid reservoir) And a separator 80 as an example of a restriction mechanism that restricts the flow of liquid in the circumferential direction or the radial direction of the first cylinder 11 at a portion on the other side of the location.

また、油圧緩衝装置1は、第1シリンダ11と第2シリンダ12との間に設けられた円筒状の外筒体13を有している。これら、第1シリンダ11、第2シリンダ12及び外筒体13は同心(同軸)に配置されている。なお、第1シリンダ11の円筒の中心軸方向を、単に「軸方向」と称する場合もある。また、第1シリンダ11の軸方向における方向を示す場合には、図1中下方を「一方」と称し、図中上方を「他方」と称する場合もある。また、「円筒状」など物の形状を示す用語は、正確に「円筒」などその形状である場合に限らず、「略円筒」などおおよそその形状である場合も含む意味である。   The hydraulic shock absorber 1 includes a cylindrical outer cylinder 13 provided between the first cylinder 11 and the second cylinder 12. The first cylinder 11, the second cylinder 12, and the outer cylinder 13 are arranged concentrically (coaxially). The central axis direction of the cylinder of the first cylinder 11 may be simply referred to as “axial direction”. In addition, when the direction in the axial direction of the first cylinder 11 is indicated, the lower part in FIG. Moreover, the term indicating the shape of an object such as “cylindrical” is not limited to the exact shape of a cylinder such as “cylindrical” but also includes the case of an approximate shape such as “substantially cylindrical”.

また、油圧緩衝装置1は、第2シリンダ12の軸方向の一方の端部を塞ぐ底蓋14と、後述するピストンロッド20をガイドするロッドガイド15と、第2シリンダ12内のオイルの漏れや第2シリンダ12内への異物の混入を防ぐオイルシール16とを有している。   Further, the hydraulic shock absorber 1 includes a bottom lid 14 that closes one end of the second cylinder 12 in the axial direction, a rod guide 15 that guides a piston rod 20 described later, oil leakage in the second cylinder 12, An oil seal 16 is provided for preventing foreign matter from entering the second cylinder 12.

また、油圧緩衝装置1は、ピストンロッド20の移動範囲を制限するリバウンドストッパ17と、第2シリンダ12における軸方向の他方の端部に装着されたバンプストッパキャップ18とを備えている。   The hydraulic shock absorber 1 also includes a rebound stopper 17 that limits the movement range of the piston rod 20 and a bump stopper cap 18 that is attached to the other end of the second cylinder 12 in the axial direction.

また、油圧緩衝装置1は、ピストン30を支持するピストンロッド20と、第1シリンダ11における軸方向の一方側端部に設けられたボトムバルブ40と、図2に示すように、絞り機構の一例としてのソレノイドバルブ50と、を備えている。   Further, the hydraulic shock absorber 1 includes an example of a throttle mechanism as shown in FIG. 2, a piston rod 20 that supports the piston 30, a bottom valve 40 provided at one end of the first cylinder 11 in the axial direction. As a solenoid valve 50.

この油圧緩衝装置1においては、円筒状の第1シリンダ11の外周面と外筒体13の内周面との間に、第1シリンダ11内とリザーバ室Rとの間におけるオイルの経路(流路)となる連絡路Lを形成する。   In this hydraulic shock absorber 1, an oil path (flow) between the first cylinder 11 and the reservoir chamber R between the outer peripheral surface of the cylindrical first cylinder 11 and the inner peripheral surface of the outer cylinder 13. A communication path L is formed.

第1シリンダ11における他方の端部側であってロッドガイド15よりも一方側に、内外を連通するように形成された第1シリンダ貫通孔11hが形成されており、この第1シリンダ貫通孔11hを介して第1シリンダ11内と連絡路Lとの間にオイルが流通する。   A first cylinder through hole 11h is formed on the other end side of the first cylinder 11 and on one side of the rod guide 15 so as to communicate the inside and the outside. The first cylinder through hole 11h Oil flows between the inside of the first cylinder 11 and the communication path L via the.

外筒体13におけるソレノイドバルブ50との対向位置に、図2に示すように、内外を連通するように形成された外筒体貫通孔13hが形成されており、この外筒体貫通孔13hを介して連絡路L内からソレノイドバルブ50へオイルが流通する。そして、外筒体13は、外筒体貫通孔13hの周囲に、ソレノイドバルブ50側に向けて突出するフランジ付き円筒状のジョイント部材13Gを有している。ジョイント部材13Gの内側には、後述する吸込ポート52が挿入される。   As shown in FIG. 2, an outer cylinder through-hole 13h formed so as to communicate between the inside and the outside is formed in the outer cylinder 13 at a position facing the solenoid valve 50. The outer cylinder through-hole 13h is formed in the outer cylinder through-hole 13h. The oil flows from the communication path L to the solenoid valve 50 through the via. And the outer cylinder 13 has the flanged cylindrical joint member 13G which protrudes toward the solenoid valve 50 side around the outer cylinder through-hole 13h. A suction port 52 described later is inserted inside the joint member 13G.

第2シリンダ12には、図2に示すように、ソレノイドバルブ50が取り付けられる位置に、内外を連通するように形成された第2シリンダ貫通孔12hが形成されている。第2シリンダ12の外周であって第2シリンダ貫通孔12hの外側には、後述するソレノイドシリンダ50Sが取り付けられる。   As shown in FIG. 2, the second cylinder 12 is formed with a second cylinder through-hole 12 h formed so as to communicate between the inside and the outside at a position where the solenoid valve 50 is attached. A solenoid cylinder 50S described later is attached to the outer periphery of the second cylinder 12 and outside the second cylinder through hole 12h.

底蓋14は、図1に示すように、第2シリンダ12の一方の端部に取り付けられ、第2シリンダ12の一方の端部を塞ぐ。   As shown in FIG. 1, the bottom cover 14 is attached to one end of the second cylinder 12 and closes one end of the second cylinder 12.

ロッドガイド15は、概形が円筒状の部材であって、第2シリンダ12の内周にて第2シリンダ12に保持される。そして、ロッドガイド15は、例えば内側の孔に嵌め込まれたブッシュなどを介してピストンロッド20を移動可能に支持する。また、ロッドガイド15は、第1シリンダ11及び外筒体13の軸方向の他方の端部を塞ぐ。   The rod guide 15 is a member having a substantially cylindrical shape, and is held by the second cylinder 12 on the inner periphery of the second cylinder 12. And the rod guide 15 supports the piston rod 20 so that a movement is possible via the bush etc. which were inserted by the inner hole, for example. The rod guide 15 closes the other end of the first cylinder 11 and the outer cylinder 13 in the axial direction.

ピストンロッド20は、図1に示すように、軸方向に延びるとともに軸方向の一方の端部でピストン30を保持する。   As shown in FIG. 1, the piston rod 20 extends in the axial direction and holds the piston 30 at one end in the axial direction.

ピストン30は、図1に示すように、ピストンボディ31と、ピストンボディ31の軸方向の他方の端部側に設けられたバルブ32と、スプリング33と、を備えている。   As shown in FIG. 1, the piston 30 includes a piston body 31, a valve 32 provided on the other end side in the axial direction of the piston body 31, and a spring 33.

そして、ピストン30は、第1シリンダ11内において軸方向に移動可能に設けられるとともに、第1シリンダ11内の空間を、ピストンロッド20のロッド部21が配置されない空間である第1液室Y1とロッド部21が配置される第2液室Y2とに区画する。   The piston 30 is provided in the first cylinder 11 so as to be movable in the axial direction, and the space in the first cylinder 11 is separated from the first liquid chamber Y1 which is a space in which the rod portion 21 of the piston rod 20 is not disposed. It divides into the 2nd liquid chamber Y2 in which the rod part 21 is arrange | positioned.

ボトムバルブ40は、図1に示すように、軸方向に形成された複数の油路を有するバルブボディ41と、バルブボディ41に形成された複数の油路の内の一部の油路における軸方向の一方の端部を塞ぐバルブ42と、これらの部材を固定するボルト40Bとを備えている。   As shown in FIG. 1, the bottom valve 40 includes a valve body 41 having a plurality of oil passages formed in the axial direction, and a shaft in a part of the plurality of oil passages formed in the valve body 41. The valve | bulb 42 which plugs up one edge part of a direction and the volt | bolt 40B which fixes these members are provided.

(ソレノイドバルブ50)
ソレノイドバルブ50は、図2に示すように、ソレノイドシリンダ50Sと、ソレノイド機構部51と、吸込ポート52と、バルブストッパ53と、弁体54と、スプリング55と、吐出リング56と、を備える。
(Solenoid valve 50)
As shown in FIG. 2, the solenoid valve 50 includes a solenoid cylinder 50 </ b> S, a solenoid mechanism 51, a suction port 52, a valve stopper 53, a valve body 54, a spring 55, and a discharge ring 56.

ソレノイドシリンダ50Sは、円筒形状の部材であって、その円筒の中心線方向の第2シリンダ12側の開口が第2シリンダ12の第2シリンダ貫通孔12hに対向するように設けられる。本実施形態では、ソレノイドシリンダ50Sは、第2シリンダ12の側方にて、第1シリンダ11の軸方向と交差する方向を向いて設けられる。なお、以下の説明においては、ソレノイドシリンダ50Sの円筒の中心線方向を、単に「交差方向」と称す。また、交差方向において図2左側の第2シリンダ12側を「基端側」と称し、右側のソレノイド機構部51側を「先端側」と称する。   The solenoid cylinder 50S is a cylindrical member, and is provided so that the opening on the second cylinder 12 side in the center line direction of the cylinder faces the second cylinder through hole 12h of the second cylinder 12. In the present embodiment, the solenoid cylinder 50 </ b> S is provided on the side of the second cylinder 12 so as to face the direction intersecting the axial direction of the first cylinder 11. In the following description, the center line direction of the cylinder of the solenoid cylinder 50S is simply referred to as “crossing direction”. Further, in the crossing direction, the second cylinder 12 side on the left side in FIG. 2 is referred to as “base end side”, and the right solenoid mechanism portion 51 side is referred to as “tip side”.

ソレノイド機構部51は、コイル511と、ハウジング511Hと、プランジャ512と、磁性体513と、固定コア514と、を有している。   The solenoid mechanism 51 includes a coil 511, a housing 511H, a plunger 512, a magnetic body 513, and a fixed core 514.

吸込ポート52は、概形が円筒形状をした部材である。そして、本実施形態では、吸込ポート52は、基端側開口部521と、基端側開口部521と比較して径が大きくなる先端側開口部522とを有している。そして、基端側開口部521が外筒体13のジョイント部材13Gの内側にシール部材を介して嵌め込まれる。また、先端側開口部522において吐出リング56を間に挟んでソレノイド機構部51に対向する。   The suction port 52 is a member having a generally cylindrical shape. In the present embodiment, the suction port 52 has a proximal end opening 521 and a distal opening 522 having a diameter larger than that of the proximal opening 521. And the base end side opening part 521 is engage | inserted via the sealing member inside the joint member 13G of the outer cylinder 13. As shown in FIG. Further, the front end opening 522 faces the solenoid mechanism 51 with the discharge ring 56 interposed therebetween.

バルブストッパ53は、内側にオイルの環状流路53rが形成された、厚肉円筒状の部材である。そして、吸込ポート52の先端側開口部522の内側に取り付けられる。   The valve stopper 53 is a thick-walled cylindrical member having an oil annular channel 53r formed therein. Then, the suction port 52 is attached to the inside of the front end side opening 522.

弁体54は、径が異なる2つの円柱が交差方向に並ぶように構成された部材であって、基端側の円柱である基端側円柱部54pと、先端側の円柱である先端側円柱部54qとを有している。そして、弁体54は、基端側円柱部54pがバルブストッパ53の環状流路53rに嵌り込むように配置される。また、弁体54は、先端側円柱部54qにおける先端側の端部がプランジャ512から力を受けて交差方向に移動する。   The valve body 54 is a member configured such that two cylinders having different diameters are arranged in the intersecting direction, and a proximal-side cylinder portion 54p that is a proximal-side cylinder and a distal-side cylinder that is a distal-side cylinder. Part 54q. The valve body 54 is arranged so that the base end side cylindrical portion 54 p is fitted into the annular flow path 53 r of the valve stopper 53. Further, the valve body 54 moves in the crossing direction by receiving a force from the plunger 512 at the tip side end of the tip side cylindrical portion 54q.

スプリング55は、コイルばねであり、バルブストッパ53と弁体54の先端側円柱部54qとの間に設けられている。そして、スプリング55は、交差方向のバルブストッパ53と弁体54との間隔が広がる方向(図2に示した矢印F方向)に弁体54を付勢する。   The spring 55 is a coil spring, and is provided between the valve stopper 53 and the distal end side cylindrical portion 54q of the valve body 54. The spring 55 urges the valve body 54 in the direction in which the distance between the valve stopper 53 and the valve body 54 in the intersecting direction is increased (the direction of the arrow F shown in FIG. 2).

吐出リング56は、円筒状の部材であって、外周面において周方向に円形の開口を複数備えている。吐出リング56は、バルブストッパ53、弁体54及びスプリング55の周囲に位置して、後述の絞り部Vを通過したオイルをシリンダ内室50Rに吐き出す。   The discharge ring 56 is a cylindrical member and includes a plurality of circular openings in the circumferential direction on the outer peripheral surface. The discharge ring 56 is positioned around the valve stopper 53, the valve body 54, and the spring 55, and discharges oil that has passed through a throttle portion V described later to the cylinder inner chamber 50R.

そして、本実施形態では、バルブストッパ53の環状流路53rと弁体54の基端側円柱部54pとによって、ソレノイドバルブ50におけるオイルの絞り部Vを形成する。すなわち、本実施形態のソレノイドバルブ50では、ソレノイド機構部51のプランジャ512によって、バルブストッパ53に対する弁体54の距離を変化させることによって、オイルの流路を変化させて減衰力を調整する。   In this embodiment, the oil throttle portion V in the solenoid valve 50 is formed by the annular flow path 53r of the valve stopper 53 and the base end side cylindrical portion 54p of the valve body 54. That is, in the solenoid valve 50 of the present embodiment, the damping force is adjusted by changing the oil flow path by changing the distance of the valve body 54 with respect to the valve stopper 53 by the plunger 512 of the solenoid mechanism portion 51.

(第1の実施形態に係るセパレータ80)
図3は、第1の実施形態に係るセパレータ80の斜視図である。
セパレータ80は、略円筒状の部材であり、内径が外筒体13の外径よりも大きく外径が第2シリンダ12の内径よりも小さく、外筒体13と第2シリンダ12との間に配置される。つまり、セパレータ80は、リザーバ室R内に配置される。
(Separator 80 according to the first embodiment)
FIG. 3 is a perspective view of the separator 80 according to the first embodiment.
The separator 80 is a substantially cylindrical member, and has an inner diameter larger than the outer diameter of the outer cylinder 13 and an outer diameter smaller than the inner diameter of the second cylinder 12, and between the outer cylinder 13 and the second cylinder 12. Be placed. That is, the separator 80 is disposed in the reservoir chamber R.

セパレータ80には、一方側の端部から他方側の方へU字状に切り欠かれた切欠部81が(本実施の形態においては4つ)周方向に形成されている。また、セパレータ80には、切欠部81よりも軸方向の他方側の部位に、内外を連通する連通路82が周方向に(本実施の形態においては12つ)形成されている。連通路82は、図2に示した例では、中心線方向が軸方向に直交する円柱状の貫通孔である。
なお、連通路82は、中心線方向が軸方向に対して傾斜した貫通孔であってもよいし、(半径方向)外側から(半径方向)内側へ行くに従って孔の径が徐々に小さくなる貫通孔であってもよい。
The separator 80 is formed with notches 81 that are notched in a U shape from one end to the other (four in this embodiment) in the circumferential direction. Further, the separator 80 is formed with a communication path 82 (12 in the present embodiment) in the circumferential direction at the other side in the axial direction from the notch 81. In the example shown in FIG. 2, the communication path 82 is a cylindrical through hole whose center line direction is orthogonal to the axial direction.
The communication path 82 may be a through hole whose center line direction is inclined with respect to the axial direction, or a through hole whose diameter decreases gradually from the (radial direction) outer side to the (radial direction) inner side. It may be a hole.

以上のように構成されるセパレータ80は、ソレノイドバルブ50からリザーバ室Rへのオイルの吐出箇所よりも軸方向の他方側において第1シリンダ11と第2シリンダ12との間で軸方向に延びる円筒状の隔壁80aを有する。また、セパレータ80の円筒状の隔壁80aには、当該隔壁80aにより区分けされた空間を連通する連通路82が形成されている。
セパレータ80は、図2に示すように、切欠部81の底部(切欠部81の軸方向の他方の端部)がジョイント部材13Gに引っ掛かるように保持される。
なお、セパレータ80の半径方向の位置については、特に固定しても、固定しなくても良い。説明の便宜上、セパレータ80を固定する場合については敢えて言及しないが、種々の固定方法を用いることができる。例えば、セパレータ80のジョイント部材13Gの一部にセパレータを嵌め込む溝を形成しても良いし、ジョイント部材13Gの半径方向外側から別の固定部材を配置し、セパレータを挟み位置を固定してもよい。
The separator 80 configured as described above is a cylinder extending in the axial direction between the first cylinder 11 and the second cylinder 12 on the other side in the axial direction from the oil discharge point from the solenoid valve 50 to the reservoir chamber R. A partition wall 80a. Further, the cylindrical partition wall 80a of the separator 80 is formed with a communication passage 82 that communicates the space partitioned by the partition wall 80a.
As shown in FIG. 2, the separator 80 is held such that the bottom of the notch 81 (the other end in the axial direction of the notch 81) is caught by the joint member 13G.
Note that the position of the separator 80 in the radial direction may or may not be particularly fixed. For convenience of explanation, the case where the separator 80 is fixed is not mentioned, but various fixing methods can be used. For example, a groove for fitting the separator may be formed in a part of the joint member 13G of the separator 80, or another fixing member may be disposed from the outside in the radial direction of the joint member 13G to fix the position of the separator. Good.

(セパレータ80の変形例)
図4は、セパレータ80の変形例を示す図である。
セパレータ80は、内周面80bから半径方向内側に突出すると共に軸方向に沿って延びる突条部83を、周方向に等間隔に複数(少なくとも3本)有していてもよい。そして、セパレータ80を、内周部に設けられた複数の突条部83が外筒体13の外周面に接触するように取り付けるとよい。これにより、外筒体13や第2シリンダ12に対するセパレータ80の径方向の位置が規定される。
(Modification of separator 80)
FIG. 4 is a view showing a modified example of the separator 80.
The separator 80 may have a plurality (at least three) of protrusions 83 that protrude inward in the radial direction from the inner peripheral surface 80b and extend in the axial direction at equal intervals in the circumferential direction. And it is good to attach the separator 80 so that the some protrusion part 83 provided in the inner peripheral part may contact the outer peripheral surface of the outer cylinder 13. As shown in FIG. Thereby, the radial position of the separator 80 with respect to the outer cylinder 13 and the second cylinder 12 is defined.

〔油圧緩衝装置1の動作〕
以上のように構成される油圧緩衝装置1の動作を説明する。
まず、油圧緩衝装置1の圧縮行程時における動作を説明する。
圧縮行程時においては、ピストン30が、軸方向の一方の端部側(図1においては下方)へ移動すると、ピストン30の移動で第1液室Y1内のオイルは押され、第1液室Y1内の圧力が上昇する。
[Operation of hydraulic shock absorber 1]
The operation of the hydraulic shock absorber 1 configured as described above will be described.
First, the operation of the hydraulic shock absorber 1 during the compression stroke will be described.
During the compression stroke, when the piston 30 moves to one end side in the axial direction (downward in FIG. 1), the oil in the first liquid chamber Y1 is pushed by the movement of the piston 30, and the first liquid chamber The pressure in Y1 increases.

ボトムバルブ40においては、バルブ42は油路46を閉塞したままとなり、ピストン30においては、油路31Hを閉塞するバルブ32が開く。そして、第1液室Y1から第2液室Y2へとオイルが流れる。
さらに、ピストンロッド20の体積に相当するオイルが第1シリンダ貫通孔11hから流出し、連絡路Lを流れてソレノイドバルブ50に供給される。
In the bottom valve 40, the valve 42 remains closed in the oil passage 46, and in the piston 30, the valve 32 that closes the oil passage 31H opens. Then, oil flows from the first liquid chamber Y1 to the second liquid chamber Y2.
Further, oil corresponding to the volume of the piston rod 20 flows out from the first cylinder through hole 11 h, flows through the communication path L, and is supplied to the solenoid valve 50.

図5は、ソレノイドバルブ50におけるオイルの流れを説明するための図である。
図5に示すように、ソレノイドバルブ50においては、連絡路Lに接続する吸込ポート52からオイルが進入する。そして、吸込ポート52を流れるオイルは、弁体54とバルブストッパ53との間に形成される絞り部Vにて流れを絞られる。このとき、ソレノイドバルブ50における圧縮行程時の減衰力を得る。そして、絞り部Vを経たオイルは吐出リング56からシリンダ内室50Rへと吐出され、リザーバ室Rへと流出する。
FIG. 5 is a view for explaining the oil flow in the solenoid valve 50.
As shown in FIG. 5, in the solenoid valve 50, oil enters from the suction port 52 connected to the communication path L. The oil flowing through the suction port 52 is throttled at a throttle portion V formed between the valve body 54 and the valve stopper 53. At this time, the damping force during the compression stroke in the solenoid valve 50 is obtained. The oil having passed through the throttle portion V is discharged from the discharge ring 56 to the cylinder inner chamber 50R and flows out to the reservoir chamber R.

次に、油圧緩衝装置1の伸張行程時における動作を説明する。
ピストン30が、軸方向の他方の端部側(図1においては上方)へ移動すると、第1液室Y1が負圧となる。これによって、リザーバ室Rのオイルが油路46を閉塞するバルブ42を開いて第1液室Y1に流入する。このリザーバ室Rから第1液室Y1へのオイルの流れは、ボトムバルブ40のバルブ42及び油路46で絞られ、油圧緩衝装置1の伸張行程時における減衰力を得る。
Next, the operation of the hydraulic shock absorber 1 during the expansion stroke will be described.
When the piston 30 moves to the other end side in the axial direction (upward in FIG. 1), the first liquid chamber Y1 becomes negative pressure. As a result, the oil in the reservoir chamber R opens the valve 42 that closes the oil passage 46 and flows into the first liquid chamber Y1. The oil flow from the reservoir chamber R to the first liquid chamber Y1 is throttled by the valve 42 and the oil passage 46 of the bottom valve 40 to obtain a damping force during the expansion stroke of the hydraulic shock absorber 1.

そして、ピストン30の軸方向の他方の端部側への移動により高まった第2液室Y2の圧力は、第1シリンダ貫通孔11hから流出し、連絡路Lを流れてソレノイドバルブ50に供給される。その後のソレノイドバルブ50におけるオイルの流れは、図5を参照しながら上述したとおりであり、ソレノイドバルブ50における伸張行程時の減衰力を得る。   Then, the pressure in the second liquid chamber Y2 increased by the movement of the piston 30 toward the other end in the axial direction flows out from the first cylinder through hole 11h, flows through the communication path L, and is supplied to the solenoid valve 50. The The subsequent oil flow in the solenoid valve 50 is as described above with reference to FIG. 5, and the damping force during the extension stroke in the solenoid valve 50 is obtained.

また、上述のとおり、本実施形態では、セパレータ80が、ソレノイドシリンダ50Sのオイルの吐出箇所に近接して設けられているので、上述した油圧緩衝装置1の圧縮行程時及び伸張行程時において、ソレノイドバルブ50から出たオイルが、セパレータ80の切欠部81によって滞留し易い。   Further, as described above, in the present embodiment, the separator 80 is provided in the vicinity of the oil discharge location of the solenoid cylinder 50S. Therefore, during the compression stroke and the expansion stroke of the hydraulic shock absorber 1 described above, the solenoid Oil coming out of the valve 50 tends to stay in the notch 81 of the separator 80.

さらに、ソレノイドバルブ50から出たオイルは、セパレータ80の切欠部81によって案内されることで、軸方向の一方側に移動し、さらに、セパレータ80によって制限を受けながらリザーバ室R内を流れる。すなわち、セパレータ80の切欠部81によりオイルが軸方向の他方側(図5においては上方)へ向かうのが抑制される。また、セパレータ80によりリザーバ室Rが径方向に区分けされているので、セパレータ80よりも半径方向外側から半径方向内側へ、あるいは半径方向内側から半径方向外側へオイルが向かうのは、セパレータ80に形成された連通路82を通ることが必要となる。このように、ソレノイドバルブ50により吐出されたオイルの流路が制限されるので、オイルが軸方向の他方側(図1では上側)へ向かう力自体が抑制される。   Further, the oil that has flowed out of the solenoid valve 50 is guided by the notch 81 of the separator 80, moves to one side in the axial direction, and further flows in the reservoir chamber R while being restricted by the separator 80. In other words, the cutout portion 81 of the separator 80 prevents the oil from going to the other side in the axial direction (upward in FIG. 5). Further, since the reservoir chamber R is divided in the radial direction by the separator 80, the oil is directed from the radially outer side to the radially inner side or from the radially inner side to the radially outer side than the separator 80. It is necessary to pass through the communication path 82 formed. Thus, since the flow path of the oil discharged by the solenoid valve 50 is restricted, the force itself toward the other axial side (the upper side in FIG. 1) of the oil is suppressed.

また、リザーバ室R内の空間がセパレータ80により区分けされているので、オイルの吐出や振動により油面が波打ったとしてもその波自体の大きさが小さくなる。これらの結果、ソレノイドバルブ50から吐出されたオイルによる液面の波立ちが抑制され、オイル内の気泡の発生が抑制される。また、ソレノイドバルブ50により吐出されたオイルに気泡が含まれていたとしても、オイルが油面等に到達するのに一定の時間が必要となるので気泡が消える。従って、本実施形態に係る油圧緩衝装置1によれば、減衰力発生の遅れが抑制され、所望の減衰力を発生させることができる。   Further, since the space in the reservoir chamber R is divided by the separator 80, even if the oil surface undulates due to oil discharge or vibration, the size of the wave itself is reduced. As a result, the ripple of the liquid level due to the oil discharged from the solenoid valve 50 is suppressed, and the generation of bubbles in the oil is suppressed. Even if the oil discharged by the solenoid valve 50 contains bubbles, the bubbles disappear because a certain time is required for the oil to reach the oil surface. Therefore, according to the hydraulic shock absorber 1 according to the present embodiment, a delay in the generation of the damping force is suppressed, and a desired damping force can be generated.

また、セパレータ80の内周部に上述した突条部83(図4参照)が設けられている場合には、外筒体13に対してセパレータ80自体が所定の位置に保持されると共に、突条部83により周方向にオイルが移動することが制限される。   Further, when the above-described protrusion 83 (see FIG. 4) is provided on the inner peripheral portion of the separator 80, the separator 80 itself is held at a predetermined position with respect to the outer cylindrical body 13, and the protrusion The movement of oil in the circumferential direction is restricted by the strip 83.

なお、本実施形態では、セパレータ80をジョイント部材13Gに保持させる際には、軸方向にセパレータ80を挿入し、軸方向の一方側が開口した形状の切欠部81をジョイント部材13Gの周囲に嵌め込むようにして組み付ける。この際に、例えば、油圧緩衝装置1では、外筒体13や第2シリンダ12にソレノイドバルブ50等(図2参照)を全て組み付けた後に、セパレータ80を設置することが可能になる。このように、本実施形態では、部品の組付性を向上させることができる。   In this embodiment, when the separator 80 is held by the joint member 13G, the separator 80 is inserted in the axial direction, and a notch 81 having a shape opened on one side in the axial direction is fitted around the joint member 13G. Assemble. At this time, for example, in the hydraulic shock absorber 1, it is possible to install the separator 80 after assembling all the solenoid valves 50 and the like (see FIG. 2) to the outer cylinder 13 and the second cylinder 12. Thus, in this embodiment, the assembly | attachment property of components can be improved.

<第2の実施形態>
図6は、第2の実施形態に係るセパレータ820の斜視図である。
第2の実施形態に係るセパレータ820は、セパレータ80をジョイント部材13Gに固定する点が異なる。以下では、異なる点を中心に説明する。
<Second Embodiment>
FIG. 6 is a perspective view of a separator 820 according to the second embodiment.
The separator 820 according to the second embodiment is different in that the separator 80 is fixed to the joint member 13G. Below, it demonstrates focusing on a different point.

第2の実施形態に係るセパレータ820には、内外を貫通する貫通孔821が形成されている。貫通孔821の径は、ジョイント部材13Gのフランジ部の外径よりも小さい。セパレータ820における貫通孔821よりも軸方向の他方側の部位に、内側と外側とを連通する連通路822が周方向に複数(本実施の形態においては12つ)形成されているのは、セパレータ80の連通路82と同じである。
そして、第2の実施形態に係るセパレータ820は、貫通孔821にジョイント部材13Gが、例えば、圧入されることで、ジョイント部材13Gに保持される。
The separator 820 according to the second embodiment is formed with a through hole 821 penetrating inside and outside. The diameter of the through hole 821 is smaller than the outer diameter of the flange portion of the joint member 13G. The separator 820 is formed with a plurality of communication passages 822 (12 in the present embodiment) in the circumferential direction in the other side in the axial direction from the through hole 821 in the circumferential direction. This is the same as 80 communication paths 82.
And the separator 820 which concerns on 2nd Embodiment is hold | maintained at the joint member 13G because the joint member 13G is press-fit in the through-hole 821, for example.

<第3の実施形態>
図7(a)は、第3の実施形態に係るセパレータ830の斜視図である。図7(b)は、ソレノイドバルブ50周辺を詳細に説明するための断面図である。
第3の実施形態に係るセパレータ830は、肉厚が異なる部位が設けられている点が第1の実施形態に係るセパレータ80と異なる。以下では、異なる点を中心に説明する。
<Third Embodiment>
FIG. 7A is a perspective view of a separator 830 according to the third embodiment. FIG. 7B is a cross-sectional view for explaining the periphery of the solenoid valve 50 in detail.
The separator 830 according to the third embodiment is different from the separator 80 according to the first embodiment in that a portion having a different thickness is provided. Below, it demonstrates focusing on a different point.

第3の実施形態に係るセパレータ830は、第1シリンダ11の径方向に突出する突出部832を有し、突出部832は、ソレノイドバルブ50付近に設けられている。つまり、セパレータ830は、切欠部81よりも軸方向の他方側の部位に、肉厚(径方向の厚み)が薄い薄肉部831を有している。そして、セパレータ830には、薄肉部831と、薄肉部831よりも肉厚の部位である隔壁80aとの境に設けられた段差にて突出部832が形成されている。   The separator 830 according to the third embodiment has a protrusion 832 that protrudes in the radial direction of the first cylinder 11, and the protrusion 832 is provided in the vicinity of the solenoid valve 50. That is, the separator 830 has a thin-walled portion 831 that is thinner in the axial direction than the notch 81 (thickness in the radial direction). In the separator 830, a protruding portion 832 is formed at a step provided at the boundary between the thin portion 831 and the partition wall 80a which is a thicker portion than the thin portion 831.

以上のように構成された第3の実施形態に係るセパレータ830を有する油圧緩衝装置1においては、突出部832により、ソレノイドバルブ50から出たオイルが軸方向の他方側(図7においては上方)へ移動するのが抑制されて突出部832にオイルが滞留する。それゆえ、第3の実施形態に係るセパレータ830を設けることによって、気泡を含むオイルが液面等に通過するのに一定の時間を要するため、ソレノイドバルブ50から吐出されたオイルに気泡が含まれていたとしても気泡が消える。   In the hydraulic shock absorber 1 having the separator 830 according to the third embodiment configured as described above, the oil that has flowed out of the solenoid valve 50 by the protruding portion 832 is on the other side in the axial direction (upward in FIG. 7). And the oil stays in the protruding portion 832. Therefore, by providing the separator 830 according to the third embodiment, it takes a certain time for the oil containing bubbles to pass through to the liquid surface and the like, so that the oil discharged from the solenoid valve 50 contains bubbles. Even if it is, the bubbles disappear.

また、オイルが軸方向の他方側(上側)へ向かう力自体が抑制されるので、液面の波立ちが抑制され、オイル内の気泡の発生が抑制される。そして、油圧緩衝装置1における減衰力発生の遅れが抑制され、油圧緩衝装置1は所定の減衰力を発生することができる。   Further, since the force itself toward the other side (upper side) of the oil in the axial direction is suppressed, the undulation of the liquid surface is suppressed and the generation of bubbles in the oil is suppressed. And the delay of the damping force generation in the hydraulic shock absorber 1 is suppressed, and the hydraulic shock absorber 1 can generate a predetermined damping force.

なお、図7(a)及び図7(b)を用いて示した薄肉部831及び突出部832を、第2の実施形態に係るセパレータ820に適用してもよい。
図8は、第2の実施形態に係るセパレータ820の変形例を示す図である。
第2の実施形態に係るセパレータ820は、貫通孔821の周囲に、肉厚が薄い薄肉部823を有し、薄肉部823と薄肉部823よりも肉厚の部位である隔壁80aとの境に突出部824を形成するとよい。
In addition, you may apply the thin part 831 and the protrusion part 832 which were shown using Fig.7 (a) and FIG.7 (b) to the separator 820 which concerns on 2nd Embodiment.
FIG. 8 is a view showing a modification of the separator 820 according to the second embodiment.
The separator 820 according to the second embodiment has a thin-walled portion 823 that is thinner around the through-hole 821, and is located at the boundary between the thin-walled portion 823 and the partition wall 80 a that is thicker than the thin-walled portion 823. A protrusion 824 may be formed.

以上のように構成されたセパレータ820を有する油圧緩衝装置1においても、突出部824により、ソレノイドバルブ50から出たオイルが軸方向の他方側(図8においては上方)へ移動するのが抑制されて突出部824にオイルが滞留する。これにより、気泡を含むオイルが液面等に通過するのに一定の時間を要するため、ソレノイドバルブ50から吐出されたオイルに気泡が含まれていたとしても気泡が消える。   Also in the hydraulic shock absorber 1 having the separator 820 configured as described above, the protrusion 824 suppresses the oil from the solenoid valve 50 from moving to the other side in the axial direction (upward in FIG. 8). As a result, oil stays in the protruding portion 824. As a result, it takes a certain time for the oil containing air bubbles to pass through the liquid surface and the like, so even if the oil discharged from the solenoid valve 50 contains air bubbles, the air bubbles disappear.

また、オイルが軸方向の他方側(上側)へ向かう力自体が抑制されるので、液面の波立ちが抑制され、オイル内の気泡の発生が抑制される。そして、油圧緩衝装置1における減衰力発生の遅れが抑制され、油圧緩衝装置1は所定の減衰力を発生することができる。   Further, since the force itself toward the other side (upper side) of the oil in the axial direction is suppressed, the undulation of the liquid surface is suppressed and the generation of bubbles in the oil is suppressed. And the delay of the damping force generation in the hydraulic shock absorber 1 is suppressed, and the hydraulic shock absorber 1 can generate a predetermined damping force.

図7(a)及び図7(b)を用いて示した第3の実施形態に係るセパレータ830、図8を用いて示した第2の実施形態に係るセパレータ820の変形例においては、主にセパレータ830,820の『外周部』におけるオイルの流れに対して、突出部832,824などを作用させてオイルの気泡を減少させるように構成しているが、この態様に限定されるものではない。すなわち、外筒体13の外周とセパレータ830,820の『内周』との間において、オイルの流れに対して突出部832,824を作用させて、オイル内の気泡の発生を防止するようにしても良い。   In the modification of the separator 830 according to the third embodiment shown by using FIG. 7A and FIG. 7B and the separator 820 according to the second embodiment shown by using FIG. The oil flow in the “outer peripheral part” of the separators 830 and 820 is configured to act on the protruding parts 832 and 824 to reduce the bubbles of the oil, but is not limited to this mode. . That is, between the outer periphery of the outer cylindrical body 13 and the “inner periphery” of the separators 830 and 820, the protrusions 832 and 824 are made to act on the oil flow to prevent the generation of bubbles in the oil. May be.

<セパレータの連通路の変形例>
図9(a)〜図9(c)は、上述した第1の実施形態に係るセパレータ80〜第3の実施形態に係るセパレータ830の連通路82の変形例を示す図である。
円筒状のセパレータ80の内外を連通する流路としては、図9(a)に示すように、軸方向に略直線状に延びる貫通孔からなる連通路82aでもよい。また、軸方向に延びるだけではなく、軸方向に延びる部位と周方向に延びる部位とが交互となるよう形状でもよい。
<Modification of separator communication passage>
Fig.9 (a)-FIG.9 (c) are figures which show the modification of the communicating path 82 of the separator 830 which concerns on the separator 80 which concerns on 1st Embodiment mentioned above-3rd Embodiment.
As shown in FIG. 9A, the flow path communicating between the inside and the outside of the cylindrical separator 80 may be a communication path 82a formed of a through hole extending substantially linearly in the axial direction. Moreover, the shape may be such that not only the axial direction but also the axially extending portion and the circumferentially extending portion are alternated.

また、セパレータ80の内外を連通する流路としては、図9(b)に示すように、軸方向に対して傾斜方向(図9(b)の矢印Sの方向)に直線状に延びる貫通孔からなる連通路82bでもよい。なお、傾斜方向に延びる連通路82bとしては、図9(b)に示した直線状ではなく、波形状であってもよい。
また、セパレータ80の内外を連通する流路としては、図9(c)に示すように、軸方向の一方の端部から他方の端部に至るまで軸方向に直線状に延びるように形成された隙間にて形成される連通路82cでもよい。
Further, as shown in FIG. 9B, the flow path that communicates the inside and the outside of the separator 80 is a through-hole that linearly extends in an inclined direction (the direction of arrow S in FIG. 9B) with respect to the axial direction. The communication path 82b which consists of may be sufficient. In addition, as the communicating path 82b extended in an inclination direction, a wave shape may be sufficient instead of the linear form shown in FIG.9 (b).
Further, as shown in FIG. 9C, the flow path that communicates the inside and the outside of the separator 80 is formed to extend linearly in the axial direction from one end in the axial direction to the other end. The communication path 82c formed by a gap may be used.

なお、図9(a)〜図9(c)には、連通路82a〜82cのいずれか一つを、第1の実施形態に係るセパレータ80〜第3の実施形態に係るセパレータ830に形成した例を示している。しかしながら、敢えて図示しないが、連通路82a〜82cのいずれか二つ以上を組み合わせて第1の実施形態に係るセパレータ80〜第3の実施形態に係るセパレータ830に形成してもよい。   9A to 9C, any one of the communication paths 82a to 82c is formed in the separator 80 according to the first embodiment to the separator 830 according to the third embodiment. An example is shown. However, although not illustrated, any two or more of the communication passages 82a to 82c may be combined to form the separator 80 according to the first embodiment to the separator 830 according to the third embodiment.

<突出部>
上述した第1の実施形態に係るセパレータ80〜第3の実施形態に係るセパレータ830は、外周面から第1シリンダ11の径方向に第2シリンダ12の方へ突出する突出部(841〜843)を外周面の全周に渡って備えていてもよい。突出部は、第1シリンダ11の径方向には第2シリンダ12の内周面に至らない大きさであるとよい。また、突出部は、軸方向には、液面付近、好ましくは液面よりもやや上に設けられているとよい。
<Projection>
The separator 80 according to the first embodiment to the separator 830 according to the third embodiment described above protrudes from the outer peripheral surface toward the second cylinder 12 in the radial direction of the first cylinder 11 (841 to 843). May be provided over the entire circumference of the outer peripheral surface. The protruding portion may have a size that does not reach the inner peripheral surface of the second cylinder 12 in the radial direction of the first cylinder 11. Further, the protruding portion may be provided in the axial direction in the vicinity of the liquid surface, preferably slightly above the liquid surface.

図10(a)〜図10(c)は、突出部を例示する図である。
図10(a)に例示した突出部841は、中心線方向に交差する方向(側方)から見た場合の形状が波形となるように形成されている。つまり、突出部841は、中心線方向の一方の端部側から他方の端部側に中心線方向に行くに従って、一方の端部側を向いて開口している開口幅が徐々に小さくなるように形成された凸部841aが円周方向に等間隔に複数形成されている。そして、凸部841aの頂点841bと隣り合う凸部841aにて形成される底部841cは、円弧状に形成されている。
Fig.10 (a)-FIG.10 (c) are figures which illustrate a protrusion part.
The protruding portion 841 illustrated in FIG. 10A is formed so as to have a waveform when viewed from a direction (side) intersecting the center line direction. That is, the projecting portion 841 gradually decreases in opening width toward the one end side from the one end side in the center line direction toward the other end side in the center line direction. A plurality of convex portions 841a formed in the circumferential direction are formed at equal intervals in the circumferential direction. And the bottom part 841c formed in the convex part 841a adjacent to the vertex 841b of the convex part 841a is formed in circular arc shape.

以上のように構成された突出部841が設けられたセパレータ80を備える油圧緩衝装置1においては、ソレノイドバルブ50から出たオイルが、突出部841の凸部841a内の限られた空間を上昇していくので、液面の波立ちが抑制され、気泡の発生が抑制される。   In the hydraulic shock absorber 1 including the separator 80 provided with the projecting portion 841 configured as described above, the oil discharged from the solenoid valve 50 rises in a limited space in the convex portion 841a of the projecting portion 841. Therefore, the undulation of the liquid surface is suppressed and the generation of bubbles is suppressed.

また、突出部841はセパレータ80の外周面の全周に渡って形成され、凸部841aは等間隔に形成されているので、オイルの液面の波立ちが特定の箇所に偏ることが抑制される。ゆえに、液面の波立ちがより小さくなり、気泡の発生が抑制される。その結果、油圧緩衝装置1は安定した減衰力を得ることができる。   Moreover, since the protrusion part 841 is formed over the perimeter of the outer peripheral surface of the separator 80, and the convex part 841a is formed at equal intervals, it is suppressed that the undulation of the liquid level of oil is biased to a specific location. . Therefore, the undulation of the liquid level becomes smaller and the generation of bubbles is suppressed. As a result, the hydraulic shock absorber 1 can obtain a stable damping force.

なお、セパレータ80における突出部841の軸方向の位置は、以下のように設定されている。すなわち、この油圧緩衝装置1を、例えば自動車や自動二輪車の懸架装置(サスペンション)に設置した場合、予想される標準的な重さが懸架装置に加わったときのピストン30の位置に対応して定まるリザーバ室Rのオイルの液面の位置が、凸部841aの頂点841bよりもやや下方となるように設定するとよい。   The axial position of the protrusion 841 in the separator 80 is set as follows. That is, when this hydraulic shock absorber 1 is installed in, for example, a suspension device (suspension) of an automobile or a motorcycle, an expected standard weight is determined corresponding to the position of the piston 30 when the suspension device is applied. The position of the oil level in the reservoir chamber R may be set to be slightly below the apex 841b of the convex portion 841a.

図10(b)に例示した突出部842は、円筒状に突出した円筒状部842aを軸方向に複数有している。各円筒状部842aは、外周面から凹んだ凹部842bを、周方向に等間隔に複数(図10(b)の例では2つ)有している。図10(b)の例では、凹部842bは、矩形状に形成された平坦な面である。互いに隣り合う円筒状部842aに形成された凹部842bは、周方向にずれた位置となるように形成されている。図10(b)の例では、互いに90°ずれている。   The protruding portion 842 illustrated in FIG. 10B has a plurality of cylindrical portions 842a protruding in a cylindrical shape in the axial direction. Each cylindrical portion 842a has a plurality (two in the example of FIG. 10B) of concave portions 842b recessed from the outer peripheral surface at equal intervals in the circumferential direction. In the example of FIG. 10B, the recess 842b is a flat surface formed in a rectangular shape. The concave portions 842b formed in the cylindrical portions 842a adjacent to each other are formed so as to be shifted in the circumferential direction. In the example of FIG. 10B, they are shifted from each other by 90 °.

以上のように構成された突出部842が設けられたセパレータ80を備える油圧緩衝装置1においては、オイルが軸方向の他方側へ移動する(上昇する)のが円筒状部842aにより抑制される。一方で、円筒状部842aには凹部842bが形成されていることから、一部のオイルは、凹部842bを通過することで上昇する。この凹部842bを通過したオイルは、上方に位置する円筒状部842aによって上昇する流れが抑制されながら周方向に沿って移動する。オイルが周方向に沿って移動することにより、オイルの流路が長くなり、結果としてオイル内に発生した気泡が消え得る。   In the hydraulic shock absorber 1 including the separator 80 provided with the projecting portion 842 configured as described above, the cylindrical portion 842a prevents oil from moving (rising) to the other side in the axial direction. On the other hand, since the recessed part 842b is formed in the cylindrical part 842a, a part of oil rises by passing through the recessed part 842b. The oil that has passed through the concave portion 842b moves along the circumferential direction while the flow rising by the cylindrical portion 842a located above is suppressed. As the oil moves along the circumferential direction, the flow path of the oil becomes longer, and as a result, bubbles generated in the oil can disappear.

ここで、例えば円筒状部842aの凹部842bを通過したオイルは、隣接する円筒状部842aにより上昇することが制限された際に、凹部842bから周方向に沿ったそれぞれ反対の向きに移動する(図10(b)矢印参照)。この周方向に沿って互いに反対方向に移動したオイルはぶつかり合い、流れが打ち消される。その結果、液面の波立ちが抑制され、気泡の発生が抑制される。   Here, for example, when the oil that has passed through the recess 842b of the cylindrical portion 842a is restricted from rising by the adjacent cylindrical portion 842a, the oil moves from the recess 842b in opposite directions along the circumferential direction ( FIG. 10B (see arrow). The oils that have moved in the opposite directions along the circumferential direction collide with each other and the flow is canceled out. As a result, the undulation of the liquid level is suppressed and the generation of bubbles is suppressed.

図10(c)に例示した突出部843は、周方向に延びる周方向部843aと、周方向部843aの周方向端部から軸方向に他方側(上側)に延びる軸方向部843bと、を交互に連続して複数有している。その結果、突出部843は、図10(c)に示すように、軸方向に複数の周方向部843aを有すると共に軸方向に複数の軸方向部843bを有する。そして、図10(c)に示すように、軸方向に互いに隣り合う周方向部843aの間には、周方向にオイルが流れる周方向流路が形成され、隣り合う軸方向部843bの間には、軸方向にオイルが流れる軸方向流路が形成される(図10(c)矢印参照)。つまり、周方向部843a及び軸方向部843bにより、階段状の流路が形成される。   The protrusion 843 illustrated in FIG. 10C includes a circumferential portion 843a extending in the circumferential direction, and an axial portion 843b extending from the circumferential end of the circumferential portion 843a to the other side (upper side) in the axial direction. A plurality are provided alternately in succession. As a result, as shown in FIG. 10C, the protruding portion 843 has a plurality of circumferential portions 843a in the axial direction and a plurality of axial portions 843b in the axial direction. And as shown in FIG.10 (c), the circumferential direction flow path through which oil flows in the circumferential direction is formed between the circumferential direction parts 843a adjacent to each other in the axial direction, and between the adjacent axial direction parts 843b. Is formed with an axial flow path through which oil flows in the axial direction (see arrows in FIG. 10C). That is, a step-like flow path is formed by the circumferential portion 843a and the axial portion 843b.

以上のように構成された突出部843が設けられたセパレータ80を備える油圧緩衝装置1においては、オイルが軸方向の他方側へ移動する(上昇する)のが周方向部843aにより抑制される。オイルが周方向部843aに沿って移動することにより、オイルの流路が長くなり、結果としてオイル内に発生した気泡が消え得る。周方向部843aに沿って移動したオイルは、軸方向部843bにぶつかることにより流れが制限される。そして、軸方向部843bにぶつかったオイルは、軸方向部843bに沿って上昇し、隣り合う周方向部843aに沿って周方向に移動する。このように、オイルが、周方向部843a及び軸方向部843bに沿って階段状に移動することにより、オイルの流路が長くなり、液面の波立ちが抑制され、気泡の発生が抑制される。   In the hydraulic shock absorber 1 including the separator 80 provided with the projecting portion 843 configured as described above, the oil is prevented from moving (raising) to the other side in the axial direction by the circumferential portion 843a. As the oil moves along the circumferential portion 843a, the oil flow path becomes longer, and as a result, bubbles generated in the oil may disappear. The oil that has moved along the circumferential portion 843a is restricted in flow by colliding with the axial portion 843b. And the oil which collided with the axial part 843b raises along the axial part 843b, and moves to the circumferential direction along the adjacent circumferential part 843a. In this way, the oil moves stepwise along the circumferential direction portion 843a and the axial direction portion 843b, so that the oil flow path becomes longer, the liquid surface undulation is suppressed, and the generation of bubbles is suppressed. .

なお、上述した突出部841〜843は、第1の実施形態に係るセパレータ80〜第3の実施形態に係るセパレータ830の外周面から第2シリンダ12の方へ突出する態様であるが、特にかかる態様に限定されない。これらの構成に加えて、第1の実施形態に係るセパレータ80〜第3の実施形態に係るセパレータ830の内周面から外筒体13の方へも突出させてもよい。かかる構成により、オイルの液面の波立ちがさらに抑制され、気泡の発生がさらに抑制される。   In addition, although the protrusion part 841-843 mentioned above is an aspect which protrudes toward the 2nd cylinder 12 from the outer peripheral surface of the separator 830 which concerns on 1st Embodiment-the separator 830 which concerns on 3rd Embodiment, it takes especially. It is not limited to an aspect. In addition to these configurations, the separator 80 according to the first embodiment to the separator 830 according to the third embodiment may protrude from the inner peripheral surface toward the outer cylinder 13. Such a configuration further suppresses the ripple of the oil level and further suppresses the generation of bubbles.

なお、図10(a)〜図10(c)には、上述した突出部841〜843のいずれか一つを、第1の実施形態に係るセパレータ80〜第3の実施形態に係るセパレータ830に設けた例を示している。しかしながら、敢えて図示しないが、突出部841〜843のいずれか二つ以上を組み合わせて第1の実施形態に係るセパレータ80〜第3の実施形態に係るセパレータ830に設けてもよい。   10A to 10C, any one of the above-described protrusions 841 to 843 is added to the separator 80 according to the first embodiment to the separator 830 according to the third embodiment. An example is shown. However, although not illustrated, any two or more of the protrusions 841 to 843 may be combined and provided in the separator 80 according to the first embodiment to the separator 830 according to the third embodiment.

また、敢えて図示しないが、図10(a)〜図10(c)に示した突出部841〜843の少なくとも一つと、図9(a)〜図9(c)に示した連通路82a〜82cの少なくとも一つを組み合わせて第1の実施形態に係るセパレータ80〜第3の実施形態に係るセパレータ830に設けてもよい。   Although not shown, at least one of the protrusions 841 to 843 shown in FIGS. 10 (a) to 10 (c) and the communication paths 82a to 82c shown in FIGS. 9 (a) to 9 (c). At least one of the above may be combined and provided in the separator 80 according to the first embodiment to the separator 830 according to the third embodiment.

なお、上述したソレノイドバルブ50は、リザーバ室Rへ吐き出すオイルの方向を制限する流路制限部60を備えるとよい。
図11は、流路制限部60を備えたソレノイドバルブ50周辺を詳細に説明するための図である。
図12は、流路制限部60を説明するための図である。
The solenoid valve 50 described above may include a flow path restriction unit 60 that restricts the direction of oil discharged to the reservoir chamber R.
FIG. 11 is a diagram for explaining in detail the periphery of the solenoid valve 50 provided with the flow path restriction unit 60.
FIG. 12 is a diagram for explaining the flow path restriction unit 60.

流路制限部60は、図12に示すように、整流部材611と、スカート部材612とを有している。   As illustrated in FIG. 12, the flow path restriction unit 60 includes a rectifying member 611 and a skirt member 612.

整流部材611は、図12に示すように、開口611Rと油路611Hとを有する円盤状の部材である。   As shown in FIG. 12, the rectifying member 611 is a disk-shaped member having an opening 611R and an oil passage 611H.

開口611Rは、内径が、基端側開口部521の外径よりも大きく形成される。また、整流部材611は、外径がソレノイドシリンダ50Sの内径よりも小さく設定される。そして、整流部材611は、開口611Rに吸込ポート52の基端側開口部521が通され、基端側開口部521の径方向の外側に位置するとともに、ソレノイドシリンダ50Sの内側に設けられる。そして、整流部材611は、スカート部材612と先端側開口部522とに挟み込まれることで、ソレノイドシリンダ50S内に保持される。   The opening 611R has an inner diameter larger than the outer diameter of the proximal end opening 521. Further, the rectifying member 611 is set so that the outer diameter is smaller than the inner diameter of the solenoid cylinder 50S. The rectifying member 611 is provided inside the solenoid cylinder 50 </ b> S while the proximal end side opening 521 of the suction port 52 is passed through the opening 611 </ b> R and is positioned on the outer side in the radial direction of the proximal end side opening 521. The rectifying member 611 is held in the solenoid cylinder 50 </ b> S by being sandwiched between the skirt member 612 and the distal end side opening 522.

スカート部材612は、図12に示すように、円筒部612Sと、交差方向の先端側に設けられるフランジ部612Fと、を有している。   As shown in FIG. 12, the skirt member 612 includes a cylindrical portion 612S and a flange portion 612F provided on the distal end side in the intersecting direction.

円筒部612Sは、外径が第2シリンダ貫通孔12hの内径と略等しく形成される。また、円筒部612Sは、内径がジョイント部材13Gの外径よりも大きく形成される。さらに、円筒部612Sの基端側の端部は、外筒体13の外周面に沿った形状をしている。   The cylindrical portion 612S has an outer diameter that is substantially equal to the inner diameter of the second cylinder through hole 12h. Further, the cylindrical portion 612S is formed so that the inner diameter is larger than the outer diameter of the joint member 13G. Further, the end portion on the proximal end side of the cylindrical portion 612 </ b> S has a shape along the outer peripheral surface of the outer cylindrical body 13.

さらに、円筒部612Sは、端部からフランジ部612F側に向けてU字状に切り欠かれた切欠部612Uを備えている。そして、本実施形態では、スカート部材612は、円筒部612Sの基端側の端部が外筒体13の外周面に沿って取り付けられた状態にて、切欠部612Uがボトムバルブ40の位置する一方側の端部を向くように配置される。   Furthermore, the cylindrical portion 612S includes a cutout portion 612U cut out in a U shape from the end portion toward the flange portion 612F side. In the present embodiment, the skirt member 612 has the notch 612U positioned at the bottom valve 40 in a state where the proximal end of the cylindrical portion 612S is attached along the outer peripheral surface of the outer cylindrical body 13. It arrange | positions so that the edge part of one side may be faced.

そして、スカート部材612は、フランジ部612Fがソレノイドシリンダ50Sの内周に接触するように取り付けられる。また、スカート部材612は、整流部材611に対峙して設定される。さらに、スカート部材612は、円筒部612Sが外筒体13の外周面に向けて延びて外筒体13の外周面に対向する。そして、スカート部材612は、ジョイント部材13G及び吸込ポート52の基端側開口部521を囲う。   The skirt member 612 is attached so that the flange portion 612F contacts the inner periphery of the solenoid cylinder 50S. The skirt member 612 is set to face the rectifying member 611. Furthermore, the skirt member 612 has a cylindrical portion 612 </ b> S that extends toward the outer peripheral surface of the outer cylindrical body 13 and faces the outer peripheral surface of the outer cylindrical body 13. The skirt member 612 surrounds the joint member 13 </ b> G and the proximal end side opening 521 of the suction port 52.

そして、ソレノイドバルブ50が流路制限部60を備える場合、上述したセパレータ80,820,830を、ジョイント部材13Gにて支持する代わりに流路制限部60のスカート部材612にて支持してもよい。   When the solenoid valve 50 includes the flow path restriction unit 60, the separators 80, 820, and 830 described above may be supported by the skirt member 612 of the flow path restriction unit 60 instead of being supported by the joint member 13G. .

なお、上述した実施形態では、第1シリンダ11、第2シリンダ12及び外筒体13のそれぞれ筒形状にて構成された所謂三重管構造によって、油室(第1液室Y1,第2液室Y2)、リザーバ室Rおよび連絡路Lを形成している。ただし、必ずしも三重管構造により各構成部を形成することに限定されない。例えば、第1シリンダ11と第2シリンダ12とによる所謂二重管構造において、本実施形態の連絡路Lに対応するオイルの経路を別途設けても構わない。この場合、オイルが流れる管状のパイプを第1シリンダ11に別途設け、このパイプによって第1シリンダ11内の液室とソレノイドバルブ50の吸込ポート52とを連絡する。この場合においても、セパレータ80を、リザーバ室Rにおいてソレノイドバルブ50からリザーバ室Rへのオイルの吐出箇所の周囲を囲うように支持された状態で、第1シリンダ11の周囲を囲うように取り付けることで、オイル内の気泡を減少させることができる。   In the above-described embodiment, the oil chamber (the first liquid chamber Y1, the second liquid chamber) is formed by a so-called triple pipe structure in which each of the first cylinder 11, the second cylinder 12, and the outer cylinder 13 is formed in a cylindrical shape. Y2), the reservoir chamber R and the communication path L are formed. However, it is not necessarily limited to forming each component by a triple tube structure. For example, in a so-called double pipe structure including the first cylinder 11 and the second cylinder 12, an oil path corresponding to the communication path L of the present embodiment may be separately provided. In this case, a tubular pipe through which oil flows is separately provided in the first cylinder 11, and the liquid chamber in the first cylinder 11 and the suction port 52 of the solenoid valve 50 are connected by this pipe. Also in this case, the separator 80 is attached so as to surround the first cylinder 11 in a state where the separator 80 is supported so as to surround the oil discharge portion from the solenoid valve 50 to the reservoir chamber R in the reservoir chamber R. Thus, bubbles in the oil can be reduced.

1…油圧緩衝装置、11…第1シリンダ、12…第2シリンダ、13…外筒体、20…ピストンロッド、30…ピストン、50…ソレノイドバルブ、80,820,830…セパレータ DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Hydraulic shock absorber, 11 ... 1st cylinder, 12 ... 2nd cylinder, 13 ... Outer cylinder, 20 ... Piston rod, 30 ... Piston, 50 ... Solenoid valve, 80, 820, 830 ... Separator

Claims (4)

軸方向の一方から他方に向けて延びて液体を収容する第1シリンダと、
前記第1シリンダの半径方向外側に位置して当該第1シリンダとの間に前記他方側に液面が形成されるように液体が溜まる液溜部を形成する第2シリンダと、
前記第1シリンダ内において前記軸方向に移動可能に設けられ、当該第1シリンダ内の空間を、液体を収容する第1液室と第2液室とに区画する区画部材と、
前記第2シリンダの側部に設けられるとともに、液体の流路を絞る絞り部を有して、前記区画部材の移動に伴い移動する液体を当該絞り部を通過させながら前記液溜部に向けて吐出する絞り機構と、
前記液溜部内の前記絞り機構から当該液溜部への液体の吐出箇所よりも前記他方側の部位において、前記第1シリンダの周方向又は径方向への液体の流れを制限する制限機構と、
を備え
前記制限機構は、前記液溜部内の前記吐出箇所よりも前記他方側において前記第1シリンダと前記第2シリンダとの間で前記軸方向に延びる円筒状の隔壁を有し、前記隔壁には、当該隔壁により区分けされた空間を連通する連通路が形成されている圧力緩衝装置。
A first cylinder that extends from one of the axial directions toward the other and contains a liquid;
A second cylinder that forms a liquid reservoir that is located outside in the radial direction of the first cylinder and in which a liquid is accumulated so that a liquid surface is formed between the first cylinder and the other cylinder;
A partition member provided in the first cylinder so as to be movable in the axial direction, and partitioning a space in the first cylinder into a first liquid chamber and a second liquid chamber for storing a liquid;
The throttle unit is provided at a side portion of the second cylinder and has a throttle unit that throttles a liquid flow path, and the liquid that moves as the partition member moves is directed toward the liquid reservoir while passing through the throttle unit. A throttle mechanism for discharging;
A restriction mechanism that restricts the flow of the liquid in the circumferential direction or the radial direction of the first cylinder in a portion on the other side of the liquid discharge portion from the throttling mechanism in the liquid reservoir to the liquid reservoir;
Equipped with a,
The restriction mechanism has a cylindrical partition extending in the axial direction between the first cylinder and the second cylinder on the other side of the discharge location in the liquid reservoir, and the partition includes A pressure buffering device in which a communication path communicating with a space partitioned by the partition is formed .
前記絞り機構は、前記液溜部において前記吐出箇所の周囲を囲う囲い部材を有し、
前記制限機構は、前記囲い部材に支持されている請求項1に記載の圧力緩衝装置。
The throttling mechanism has a surrounding member that surrounds the periphery of the discharge location in the liquid reservoir,
The pressure damper according to claim 1, wherein the limiting mechanism is supported by the enclosure member.
前記制限機構は、前記第1シリンダの径方向に突出する突出部を有する請求項1又は2に記載の圧力緩衝装置。 The limiting mechanism, pressure damper according to claim 1 or 2 having a protrusion protruding in a radial direction of the first cylinder. 前記突出部は、前記吐出箇所よりも前記他方側に設けられている請求項3に記載の圧力緩衝装置。  The pressure buffering device according to claim 3, wherein the protrusion is provided on the other side of the discharge location.
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