JP6783719B2 - 軸受およびステアリング機構 - Google Patents

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Description

本発明は、軸受に関し、特に、ラックアンドピニオン式のステアリング機構に用いられるラックブッシュに好適な軸受に関する。
特許文献1には、ラックアンドピニオン式のステアリング機構に用いられるラックブッシュが記載されている。このラックブッシュは、円筒状のハウジング内に軸心方向の移動が規制された状態で収容され、ラックバーの軸心方向の移動を許容しつつ、ラックバーに加わる荷重を支持するものであり、ラックバーが挿入され、径方向に伸縮自在な円筒状の軸受本体と、軸受本体に装着され、軸受本体を径方向内方に付勢する弾性リングと、を備えている。軸受本体は合成樹脂製であり、その外周面には、弾性リングを装着するための装着溝が周方向に形成されている。
このラックブッシュによれば、弾性リングによって軸受本体が縮径し、軸受本体に挿入されたラックバーを締め付けるので、軸受本体の内周面とラックバーの外周面との間のクリアランスをゼロにして、軸受本体の内周面とラックバーの外周面との衝突による不快音の発生を防止することができる。また、ラックバーの外径寸法誤差による摩擦トルクの変動を防止することができる。
特開2008−151289号公報
ところで、ラックアンドピニオン式のステアリング機構において、ステアリング操作によりステアリングシャフトが回転すると、このステアリングシャフトの先端に形成されたピニオンギアと、ラックバーに形成されたラックギアとの噛み合いにより、ステアリングシャフトの回転運動がラックバーの直線運動に変換される。これにより、ラックバーと連動するタイロッドがタイロッドエンドを介してステアリングナックルに、タイヤをキングピン周りに回転させるトルクを付与する。この際、タイヤからの反力がステアリングナックル、タイロッドエンド、およびタイロッドを介してラックバーに入力する。
ここで、特許文献1に記載のラックブッシュは、軸受本体に装着された弾性リングがハウジングの内周面と当接してハウジング内に収容されているため、ラックバーに入力されたタイヤからの反力により、弾性リングが圧縮変形して、ハウジング内を移動する。これにより、ステアリング操作がなされてから実際にタイヤが向きを変えるまでのタイムラグが大きくなり、これがステアリング操作のフィーリングに悪影響を与えている。
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、ステアリング操作のフィーリングに与える影響を低減することができるラックブッシュに好適な軸受を提供することにある。
上記課題を解決するために、本発明では、ラックバーが挿入されるブッシュ本体の外周面に円周方向に形成され、弾性リングを装着するための装着溝に、溝底の円周方向の半径が、それぞれ、第一の半径からなる大径部と、第一の半径より小さな第二の半径からなる小径部と、を設けている。ここで、第一の半径と弾性リングを構成する弾性体の線径との合計がブッシュ本体の外周面の半径より大きくなる一方、第二の半径と弾性リングを構成する弾性体の線径との合計がブッシュ本体の外周面の半径以下となるように設定されていることが好ましい。
例えば、本発明の軸受は、
径方向に伸縮自在なブッシュ本体と、
前記ブッシュ本体に装着された弾性リングと、を備え、
前記ブッシュ本体は、
外周面に周方向に形成され、前記弾性リングを装着するための装着溝と、
一方の端面から他方の端面に向かって形成されたスリットと、を有し、
前記装着溝は、
溝底の半径が第一の半径からなる大径部と、
前記溝底の半径が前記第一の半径より小さな第二の半径からなる小径部と、を有し、
前記スリットは、
前記装着溝の前記小径部側において前記ブッシュ本体の円周方向に複数配置されている
また、本発明のステアリング機構は、
ラックアンドピニオン式のステアリング機構であって、
ラックバーの軸心方向の移動を許容しつつ、ラックバーに加わる荷重を支持する軸受と、
前記軸受の軸心方向の移動を拘束しつつ、当該軸受を収容する円筒状のハウジングと、を備え、
前記軸受は、
径方向に伸縮自在なブッシュ本体と、
前記ブッシュ本体に装着された弾性リングと、を備え、
前記ブッシュ本体は、
外周面に周方向に形成され、前記弾性リングを装着するための装着溝を有し、
前記装着溝は、
溝底の半径が第一の半径からなる大径部と、
前記溝底の半径が前記第一の半径より小さな第二の半径からなる小径部と、を有し、
前記装着溝の前記小径部は、
前記ラックバーに連結されたタイロッドを介してタイヤから前記ラックバーに入力される反力の入力方向と対向する前記ハウジングの内周面である反力支持面と対面するように、前記ハウジング内に収容されている。
本発明では、弾性リングを装着するための装着溝に、溝底の円周方向の半径が、それぞれ、第一の半径からなる大径部と、第一の半径より小さな第二の半径からなる小径部と、を設けているので、弾性リングがブッシュ本体の外周面から大きく突出する弾性リング突出部と、弾性リングがブッシュ本体の外周面に埋没するか小さく突出する弾性リング埋没部と、が形成される。そして、弾性リング埋没部が、タイロッドを介してタイヤからラックバーに入力される反力の入力方向と対向するハウジングの内周面である反力支持面と対向するように、ラックブッシュをハウジングに装着することにより、ブッシュ本体の外周面と反力支持面との隙間を小さくすることができる。このため、タイヤの反力に対する剛性が向上し、タイヤの反力よるラックバーのハウジング内の移動を抑制することができるので、ステアリング操作がなされてから実際にタイヤが向きを変えるまでのタイムラグが小さくなる。また、本発明では、タイヤの反力に対する剛性を向上させるために、弾性リングの内径側の円周を短くして、ラックバーの締め付けを強くする必要がないので、ラックブッシュの摺動特性に影響しない。したがって、本発明によれば、ステアリング操作のフィーリングに与える影響を低減することができるラックブッシュを提供することができる。
図1は、本発明の一実施の形態に係るラックアンドピニオン式のステアリング機構の一部の部分断面図である。 図2(A)および図2(B)は、ラックブッシュ1の正面図および側面図であり、図2(C)は、図2(B)に示すラックブッシュ1のA−A断面図である。 図3(A)、図3(B)および図3(C)は、ブッシュ本体2の正面図、側面図および背面図であり、図3(D)は、図3(A)に示すブッシュ本体2のB−B断面図であり、図3(E)は、図3(B)に示すブッシュ本体2のC−C断面図である。 図4(A)および図4(B)は、弾性リング3の正面図および側面図であり、図4(C)は、図4(A)に示す弾性リング3のD−D断面図である。 図5(A)および図5(B)は、ラックブッシュ1の変形例1Aの正面図および側面図であり、図5(C)は、図5(B)に示すラックブッシュ1の変形例1AのE−E断面図である。
以下、本発明の一実施の形態について、図面を参照して説明する。
図1は、本実施の形態に係るラックアンドピニオン式のステアリング機構の一部の部分断面図である。
図示するように、本実施の形態に係るラックアンドピニオン式のステアリング機構は、ラックバー5の軸心O方向の移動を許容しつつ、ラックバー5に加わる荷重を支持するラックブッシュ1と、ラックブッシュ1の軸心O方向の移動を拘束しつつ、ラックブッシュ1を収容する円筒状のハウジング4と、を備えている。
図2(A)および図2(B)は、ラックブッシュ1の正面図および側面図であり、図2(C)は、図2(B)に示すラックブッシュ1のA−A断面図である。
図示するように、ラックブッシュ1は、ラックバー5が挿入されるブッシュ本体2と、ブッシュ本体2に装着された弾性リング3と、を備えている。本実施の形態では、2個の弾性リング3がブッシュ本体2に装着されている場合を例示しているが、1個または3個以上の弾性リング3がブッシュ本体2に装着されていてもよい。
図3(A)、図3(B)および図3(C)は、ブッシュ本体2の正面図、側面図および背面図であり、図3(D)は、図3(A)に示すブッシュ本体2のB−B断面図であり、図3(E)は、図3(B)に示すブッシュ本体2のC−C断面図である。
ブッシュ本体2は、ポリアセタール樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエチレン樹脂等の摺動特性のよい合成樹脂で形成され、径方向に伸縮自在な円筒状部材であり、図示するように、内周面20に形成され、挿入されたラックバー5の外周面50と摺接する摺動面21と、周方向に等間隔で交互に配置された複数の第一スリット25および第二スリット26と、外周面22に形成された係合凸部27と、外周面22に周方向に形成され、弾性リング3を装着するための装着溝28と、を備えている。
第一スリット25は、一方の端面23から他方の端面24に向けて軸心O方向に沿って形成され、第二スリット26は、他方の端面24から一方の端面23に向けて軸心O方向に沿って形成されている。ブッシュ本体2は、周方向に等間隔で交互に配置された複数の第一スリット25および第二スリット26により、縮径方向に変形することができる。
係合凸部27は、一方の端面23側において外周面22から径方向外方に突出し、ハウジング4の一方の端面41において、内周面40を切り取るように形成された係合凹部(不図示)に収容される。これにより、ハウジング4内に収容されたラックブッシュ1の軸心O周りの回転が拘束される。また、係合凸部27がハウジング4の係合凹部に収容された状態で、ハウジング4の一方の端面41にリング状の蓋6が取り付けられる。これにより、ハウジング4内に収容されたラックブッシュ1の軸心O方向の移動が拘束される(図1参照)。
装着溝28は、周方向に沿って外周面22に形成されており、溝底29の円周方向の半径が、それぞれ、第一の半径r1からなる大径部280と、第一の半径r1より小さな第二の半径r2からなる小径部281と、を有している。ここで、外周面22の半径をroとし、弾性リング3を構成する弾性体の線径をd(図4参照)とした場合、第一の半径r1は、r1+d>roとなるように設定されている。一方、第二の半径r2は、r2+d≦roとなるように設定されている。このようにすることにより、ラックブッシュ1に、弾性リング3がブッシュ本体2の外周面22から大きく突出する弾性リング突出部10と、弾性リング3がブッシュ本体2の外周面22に埋没する弾性リング埋没部11と、が形成される(図2参照)。
図4(A)および図4(B)は、弾性リング3の正面図および側面図であり、図4(C)は、図4(A)に示す弾性リング3のD−D断面図である。
弾性リング3は、合成ゴム、熱可塑性エラストマー等の弾性体で形成された円環状部材であり、内径Ri側の円周2πRiがブッシュ本体2の装着溝28の溝底29の円周より短い。また、外径Reは、ハウジング4の内径Rj(図1参照)より大きい。
弾性リング3は、内径Ri側の円周2πRiがブッシュ本体2の装着溝28の溝底29の円周より短いので、ブッシュ本体2の装着溝28に装着することにより、ブッシュ本体2を縮径方向に付勢して、ブッシュ本体2に挿入されたラックバー5を締め付ける。また、弾性リング3は、外径Reがハウジング4の内径Rjより大きいので、ラックブッシュ1をハウジング4に収容した場合に、ハウジング4の内周面40と圧接し圧縮変形する。これにより、ラックブッシュ1がハウジング4と嵌合する。
図1において、ラックバー5に連結されたタイロッド(不図示)を介してタイヤ(不図示)からラックバー5に入力される反力Nの入力方向と対向するハウジング4の内周面40(ハウジング4の内周面40のうちラックバー5に入力される反力Nに対して最大の反力を発生させる部位を含む領域)を反力支持面42とした場合、上記構成のラックブッシュ1は、ブッシュ本体2の装着溝28の小径部281が反力支持面42側に位置するように、すなわち弾性リング埋没部11が反力支持面42側に位置するように、ブッシュ本体2の係合凸部27とハウジング4の係合凹部(不図示)との係合により位置決めされている。
以上、本発明の一実施の形態について説明した。
本実施の形態において、ブッシュ本体2の装着溝28は、溝底29の円周方向の半径が、それぞれ、第一の半径r1からなる大径部280と、第一の半径r1より小さな第二の半径r2からなる小径部281と、を有しており、これにより、ラックブッシュ1は、弾性リング3がブッシュ本体2の外周面22から大きく突出する弾性リング突出部10と、弾性リング3がブッシュ本体2の外周面22に埋没する弾性リング埋没部11と、を有している。そして、ラックブッシュ1は、この弾性リング埋没部11が反力支持面42側に位置するように位置決めされて、ハウジング4に収容されている。
このため、ハウジング4の反力支持面42側において、ブッシュ本体2の外周面22とハウジング4の内周面40とが弾性リング3を介さずに当接し、ブッシュ本体2の外周面22とハウジング4の内周面40との隙間がない。これにより、反力支持面42側における剛性が向上し、タイヤの反力Nよるラックバー5のハウジング4内の移動を抑制することができるので、ステアリング操作がなされてから実際にタイヤが向きを変えるまでのタイムラグが小さくなる。
また、反力支持面42側における剛性を向上させるために、弾性リング3の内径Ri側の円周を短くして、ラックバー5の締め付けを強くする必要がないので、ラックブッシュ1の摺動特性に影響しない。
したがって、本実施の形態によれば、ステアリング操作のフィーリングに与える影響を低減することができるラックブッシュ1を提供することができる。
また、ラックブッシュ1は、ハウジング4に装着した場合、装着溝の溝底の円周方向の半径が一定(真円)である従来のラックブッシュに比べて、軸心Oを挟んで反力支持面42と対向するハウジング4の内周面40である反力支持面対向面43側において、弾性リング3を構成する弾性体の圧縮変形量を増加させることができ、その反力としてのばね力がラックブッシュ1の内径方向に負荷される。このため、反力支持面42側に加えて、反力支持面対向面43側における剛性も向上し、ステアリング操作のフィーリングに与える影響をさらに低減することができる。
なお、本発明は、上記の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で数々の変形は可能である。
例えば、上記の実施の形態では、ブッシュ本体2の外周面22の半径をroとし、弾性リング3を構成する弾性体の線径をdとした場合に、装着溝28の小径部281における溝底29の円周方向の第二の半径r2が、r2+d≦roとなるように設定されている。しかし、本発明はこれに限定されない。
装着溝28の小径部281における溝底29の円周方向の第二の半径r2は、弾性リング埋没部11において、弾性リング3がブッシュ本体2の外周面22に埋没するか、あるいは、弾性リング3のブッシュ本体2の外周面22からの突出量が弾性リング突出部10より小さくなるように設定されていればよい。このようにすることにより、ハウジング4の反力支持面42側において、ブッシュ本体2の外周面22とハウジング4の内周面40との隙間を小さくして、タイヤの反力Nよるラックバー5のハウジング4内の移動を抑制することができるので、ステアリング操作がなされてから実際にタイヤが向きを変えるまでのタイムラグが小さくなる。
また、上記の実施の形態において、図5(A)〜図5(C)に示すラックブッシュ1の変形例1Aのように、弾性リング突出部10(装着溝28の大径部280)側の第一スリット25および第二スリット26をブッシュ本体2から省略してもよい。つまり、第一スリット25および第二スリット26を、弾性リング埋没部11(装着溝28の小径部281)側にのみ配置してもよい。このようにすることにより、反力支持面対向面43側において、弾性リング3が弾性変形して第一スリット25、第二スリット26内に逃げるのを回避して、弾性リング3を構成する弾性体の圧縮変形量をさらに増加させることができる。これにより、反力支持面対向面43側における弾性リング3の反力が大きくなり、反力支持面対向面43側における剛性がさらに向上する。
また、上記の実施の形態では、ブッシュ本体2に、一方の端面23から他方の端面24に向けて複数の第一スリット25を軸心O方向に沿って形成するとともに、他方の端面24から一方の端面23に向けて複数の第二スリット26を軸心O方向に沿って形成している。しかし、本発明はこれに限定されない。ブッシュ本体2は、径方向に伸縮自在であればよく、例えば第一スリット25および第二スリット26のいずれか一方のみを備えるものでもよい。また、上記の実施の形態では、ブッシュ本体2の形状を円筒状としているが、挿入されるラックバー5の形状に適合する筒形状であればよい。
また、上記の実施の形態では、ラックアンドピニオン式のステアリング機構に用いられるラックブッシュを例に取り説明したが、本発明はこれに限定されない。本発明は、挿入さた軸部材の荷重を支持する軸受に広く適用できる。
1、1A:ラックブッシュ、 2:ブッシュ本体、 3:弾性リング、 4:ハウジング、 5:ラックバー、 6:蓋、 10:弾性リング突出部、 11:弾性リング埋没部、 20:ブッシュ本体2の内周面、 21:ブッシュ本体2の摺動面、 22:ブッシュ本体2の外周面、 23、24:ブッシュ本体2の端面、 25:第一スリット、 26:第二スリット、 27:係合部、 28:装着溝、 29:装着溝28の溝底、 40:ハウジング4の内周面、 41:ハウジング4の端面、 42:ハウジング4の反力支持面、 43:ハウジング4の反力支持面対向面、 280:装着溝28の大径部、 281:装着溝の小径部

Claims (8)

  1. 径方向に伸縮自在なブッシュ本体と、
    前記ブッシュ本体に装着された弾性リングと、を備え、
    前記ブッシュ本体は、
    外周面に周方向に形成され、前記弾性リングを装着するための装着溝と、
    一方の端面から他方の端面に向かって形成されたスリットと、を有し、
    前記装着溝は、
    溝底の半径が第一の半径からなる大径部と、
    前記溝底の半径が前記第一の半径より小さな第二の半径からなる小径部と、を有し、
    前記スリットは、
    前記装着溝の前記小径部側において前記ブッシュ本体の円周方向に複数配置されている
    ことを特徴とする軸受。
  2. 請求項1に記載の軸受であって、
    前記大径部からの前記弾性リングの突出量が前記小径部からの突出量より大きい
    ことを特徴とする軸受。
  3. 請求項1に記載の軸受であって、
    前記第一の半径と前記弾性リングを構成する弾性体の線径との合計は、前記ブッシュ本体の外周面の半径より大きく、
    前記第二の半径と前記弾性リングを構成する弾性体の線径との合計は、前記ブッシュ本体の外周面の半径以下である
    ことを特徴とする軸受。
  4. ラックアンドピニオン式のステアリング機構であって、
    ラックバーの軸心方向の移動を許容しつつ、ラックバーに加わる荷重を支持する軸受と、
    前記軸受の軸心方向の移動を拘束しつつ、当該軸受を収容する円筒状のハウジングと、を備え、
    前記軸受は、
    径方向に伸縮自在なブッシュ本体と、
    前記ブッシュ本体に装着された弾性リングと、を備え、
    前記ブッシュ本体は、
    外周面に周方向に形成され、前記弾性リングを装着するための装着溝を有し、
    前記装着溝は、
    溝底の半径が第一の半径からなる大径部と、
    前記溝底の半径が前記第一の半径より小さな第二の半径からなる小径部と、を有し、
    前記装着溝の前記小径部は、
    前記ラックバーに連結されたタイロッドを介してタイヤから前記ラックバーに入力される反力の入力方向と対向する前記ハウジングの内周面である反力支持面と対面するように、前記ハウジング内に収容されている
    ことを特徴とするステアリング機構。
  5. 請求項4に記載のステアリング機構であって、
    前記軸受は、
    前記装着溝の前記大径部からの前記弾性リングの突出量が前記小径部からの突出量より大きい
    ことを特徴とするステアリング機構。
  6. 請求項4に記載のステアリング機構であって、
    前記軸受は、
    前記第一の半径と前記弾性リングを構成する弾性体の線径との合計が、前記ブッシュ本体の外周面の半径より大きく、
    前記第二の半径と前記弾性リングを構成する弾性体の線径との合計が、前記ブッシュ本体の外周面の半径以下である
    ことを特徴とするステアリング機構。
  7. 請求項4ないし6のいずれか一項に記載のステアリング機構であって、
    前記ブッシュ本体は、一方の端面から他方の端面に向かって形成されたスリットを有する
    ことを特徴とするステアリング機構。
  8. 請求項7に記載のステアリング機構であって、
    前記スリットは、
    前記装着溝の前記小径部側において前記ブッシュ本体の円周方向に複数配置されている
    ことを特徴とするステアリング機構。
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