JP6961801B2 - Damper - Google Patents

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    • F16F9/50Special means providing automatic damping adjustment, i.e. self-adjustment of damping by particular sliding movements of a valve element, other than flexions or displacement of valve discs; Special means providing self-adjustment of spring characteristics

Description

本発明は、例えば、自動車のグローブボックスの開閉動作等の制動に用いられる、ダンパーに関する。 The present invention relates to a damper used for braking, for example, an opening / closing operation of an automobile glove box.

例えば、自動車のグローブボックスには、リッドが急に開くのを抑制して緩やかに開かせるために、ダンパーが用いられることがある。 For example, automobile glove boxes may use dampers to prevent the lid from opening suddenly and to open it gently.

このようなダンパーとして、下記特許文献1には、シリンダーと、該シリンダー内に挿入されるロッドと、ロッド基端側に取付けられ空気流通路を設けたピストンと、ロッド先端側に固定された緩衝部材と、シリンダーの基端開口に装着されたキャップとを有するダンパーが記載されている。緩衝部材内側にはバネが介装され、シリンダーの先端開口部から緩衝部材が突出するように付勢されている。また、シリンダー内側には、細長い筒状をなした筒状壁が形成され、該筒状壁内にロッドが挿入され、この筒状壁内周とロッド外周との間に環状隙間が形成されている。更にシリンダー内周の、ピストンが配置される空間には、所定長さで凹部が形成されている(Fig.4参照)。 As such a damper, Patent Document 1 below describes a cylinder, a rod inserted into the cylinder, a piston attached to the base end side of the rod and provided with an air flow passage, and a buffer fixed to the tip end side of the rod. A damper with a member and a cap attached to the base end opening of the cylinder is described. A spring is interposed inside the cushioning member, and the cushioning member is urged so as to protrude from the tip opening of the cylinder. Further, an elongated cylindrical wall is formed inside the cylinder, a rod is inserted into the cylindrical wall, and an annular gap is formed between the inner circumference of the tubular wall and the outer circumference of the rod. There is. Further, a recess is formed with a predetermined length in the space around the cylinder where the piston is arranged (see Fig. 4).

そして、緩衝部材が押されてシリンダーの先端開口部内に引き込まれた状態から、緩衝部材への押込み力が作用しない状態になると、バネの付勢力によって緩衝部材がシリンダー先端開口から突出する。このとき、ピストンとシリンダー内周との摩擦力、及び、空気が、筒状壁内周とロッド外周との間の環状隙間や、ピストンの空気流通路を流れる際の抵抗によって、緩衝部材が制動される。また、緩衝部材がシリンダーの先端開口部から突出した状態から押されて、緩衝部材が制動方向とは反対の戻り方向側に移動する際には、シリンダー内の空気が、筒状壁内周とロッド外周との間の環状隙間や、ピストンの空気流通路、更にピストンとシリンダー内周に設けた凹部との間を流れ、キャップ開口部から排出されることで制動力が解除され、緩衝部材がシリンダーの先端開口部内に収容される。 Then, when the cushioning member is pushed and pulled into the tip opening of the cylinder and the pushing force on the cushioning member does not act, the cushioning member protrudes from the tip opening of the cylinder by the urging force of the spring. At this time, the cushioning member is braked by the frictional force between the piston and the inner circumference of the cylinder, the annular gap between the inner circumference of the tubular wall and the outer circumference of the rod, and the resistance when the air flows through the air flow passage of the piston. Will be done. Further, when the cushioning member is pushed from the state of protruding from the tip opening of the cylinder and the cushioning member moves to the return direction side opposite to the braking direction, the air in the cylinder becomes the inner circumference of the cylindrical wall. The braking force is released by flowing through the annular gap between the rod outer circumference, the air flow passage of the piston, and the recess provided between the piston and the inner circumference of the cylinder, and the braking force is released, and the cushioning member is released. It is housed in the tip opening of the cylinder.

欧州特許出願公開第1260159号明細書(EP1260159A2)European Patent Application Publication No. 1260159 (EP1260159A2)

近年、ダンパーの設置スペースを減少させたい等の理由から、ダンパーの小形化が望まれている。また、ダンパーにおいては、ピストンが制動方向とは反対の戻り方向に移動する際に、抵抗が少なくスムーズに戻ることが好ましい。 In recent years, it has been desired to reduce the size of the damper because it is desired to reduce the installation space of the damper. Further, in the damper, when the piston moves in the return direction opposite to the braking direction, it is preferable that the piston returns smoothly with less resistance.

ここで上記特許文献1のダンパーは、ピストンが戻り方向に移動する際に、空気がシリンダー内周に形成した凹部を流れることで、戻り抵抗を低減している。この場合、凹部の断面積を大きくすれば戻り抵抗を更に低減できるが、この凹部はシリンダー内周に形成されているので、シリンダーの外径を大きくする必要があり、ダンパーが大型化するおそれがある。 Here, the damper of Patent Document 1 reduces the return resistance by allowing air to flow through the recess formed in the inner circumference of the cylinder when the piston moves in the return direction. In this case, the return resistance can be further reduced by increasing the cross-sectional area of the recess, but since this recess is formed on the inner circumference of the cylinder, it is necessary to increase the outer diameter of the cylinder, which may increase the size of the damper. be.

したがって、本発明の目的は、ピストンをシリンダーの所定位置に戻しやすくすることができると共に、大型化を抑制することができる、ダンパーを提供することにある。 Therefore, an object of the present invention is to provide a damper that can easily return the piston to a predetermined position of the cylinder and suppress the increase in size.

上記目的を達成するため、本発明は、互いに近接離反する一対の部材の間に取付けられ、両部材が近接又は離反するときに制動力を付与するダンパーであって、端部が開口部をなす筒状のシリンダーと、前記シリンダーの前記開口部を通して移動可能に挿入されるロッドと、前記ロッドの軸方向に沿って所定長さで延び、前記ロッドを囲むように装着された弾性樹脂材料からなるピストンとを有し、前記ロッドは、ダンパーの制動方向とは反対の戻り方向に移動するときに、前記ピストンに係合する係合部を有しており、前記ピストンには、ダンパーの制動方向とは反対側の一端から、ダンパーの制動方向側の他端に向けて、切込みが設けられていることを特徴とする。 In order to achieve the above object, the present invention is a damper that is attached between a pair of members that are separated from each other and applies a braking force when both members are close to each other or separated from each other, and the end portion forms an opening. It consists of a tubular cylinder, a rod that is movably inserted through the opening of the cylinder, and an elastic resin material that extends along the axial direction of the rod to a predetermined length and is mounted so as to surround the rod. It has a piston, and the rod has an engaging portion that engages with the piston when moving in a return direction opposite to the braking direction of the damper, and the piston has a braking direction of the damper. It is characterized in that a notch is provided from one end on the opposite side to the other end on the braking direction side of the damper.

本発明によれば、ピストンには、ダンパーの制動方向とは反対側の一端から、ダンパーの制動方向側の他端に向けて、切込みが設けられているので、ピストンがダンパーの制動方向とは反対の戻り方向に移動するときに、閉じた状態の切込みが、空気圧によって押されて開くため、シリンダーとピストンとの間の空気を逃がしやすくすることができ、その結果、ピストンがダンパーの戻り方向に移動するときの抵抗を低減して、ピストンを戻しやすくすることができ、シリンダーやピストンの大型化を抑制することができる。 According to the present invention, the piston is provided with a notch from one end on the side opposite to the braking direction of the damper toward the other end on the braking direction side of the damper. When moving in the opposite return direction, the closed notch is pushed open by pneumatic pressure, which can facilitate the escape of air between the cylinder and the piston, resulting in the piston returning the damper. It is possible to reduce the resistance when moving to, make it easier to return the piston, and suppress the increase in size of the cylinder and piston.

本発明に係るダンパーの、一実施形態を示す分解斜視図である。It is an exploded perspective view which shows one Embodiment of the damper which concerns on this invention. 同ダンパーを構成するロッドを示しており、(a)はその斜視図、(b)は平面図、(c)は側面図である。The rods constituting the damper are shown, (a) is a perspective view thereof, (b) is a plan view, and (c) is a side view. 同ダンパーを構成するピストンを示しており、(a)はその斜視図、(b)は(a)とは異なる方向から見た場合の斜視図である。The pistons constituting the damper are shown, (a) is a perspective view thereof, and (b) is a perspective view when viewed from a direction different from (a). 同ダンパーを構成するピストンを示しており、(a)は平面図、(b)は側面図、(c)は(a)のA−A矢示線における断面図、(d)は(b)のB−B矢示線における断面図、(e)は(b)のC−C矢示線における断面図である。The pistons constituting the damper are shown, (a) is a plan view, (b) is a side view, (c) is a cross-sectional view taken along the line AA of (a), and (d) is (b). Is a cross-sectional view taken along the line BB, and (e) is a cross-sectional view taken along the line CC of (b). 同ダンパーを構成するピストンにおいて、ロッドがダンパーの制動方向とは反対側の戻り方向に移動する際の、状態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the state when the rod moves in the return direction opposite to the braking direction of a damper in the piston which constitutes the damper. 同ダンパーを構成するキャップを示しており、(a)はその組付け斜視図、(b)は分解斜視図である。The caps constituting the damper are shown, (a) is an assembled perspective view thereof, and (b) is an exploded perspective view. 同ダンパーの使用状態を示しており、(a)はロッドが静止した状態の説明図、(b)はダンパーの制動力が作用した状態の説明図である。The usage state of the damper is shown, (a) is an explanatory view of a state in which the rod is stationary, and (b) is an explanatory view of a state in which the braking force of the damper is applied. 同ダンパーの使用状態を示しており、ダンパーの制動力が解除される状態の説明図である。The usage state of the damper is shown, and it is explanatory drawing of the state in which the braking force of the damper is released. 同ダンパーの要部拡大説明図である。It is an enlarged explanatory view of the main part of the damper. (a)はロッドが静止した状態の要部拡大断面図、(b)は(a)における、シリンダー内周に対するピストンの圧接状態を説明する要部拡大説明図である。(A) is an enlarged cross-sectional view of a main part in a state where the rod is stationary, and (b) is an enlarged explanatory view of a main part for explaining the pressure contact state of the piston with respect to the inner circumference of the cylinder in (a). (a)はロッドがダンパー制動方向へ移動した状態の要部拡大断面図、(b)は(a)における、シリンダー内周に対するピストンの圧接状態を説明する要部拡大説明図である。(A) is an enlarged cross-sectional view of a main part in a state where the rod is moved in the damper braking direction, and (b) is an enlarged explanatory view of a main part for explaining the pressure contact state of the piston with respect to the inner circumference of the cylinder in (a). (a)はロッドがダンパーの制動方向とは反対側の戻り方向に移動した状態の要部拡大断面図、(b)は(a)における、シリンダー内周に対するピストンの圧接状態を説明する要部拡大説明図である。(A) is an enlarged cross-sectional view of a main part in a state where the rod is moved in the return direction opposite to the braking direction of the damper, and (b) is a main part for explaining the pressure contact state of the piston with respect to the inner circumference of the cylinder in (a). It is an enlarged explanatory view. 図12に示すピストンが縮んだ状態からピストンが復帰した状態を示しており、(a)はその要部拡大断面図、(b)は(a)における、シリンダー内周に対するピストンの圧接状態を説明する要部拡大説明図である。The state in which the piston has returned from the contracted state shown in FIG. 12 is shown, (a) is an enlarged cross-sectional view of the main part thereof, and (b) is the state of pressure contact of the piston with respect to the inner circumference of the cylinder in (a). It is an enlarged explanatory view of the main part. 上記実施形態のダンパーに対して、ダンパーの制動方向を逆向きとしたダンパーの、要部拡大説明図である。It is an enlarged explanatory view of the main part of the damper which made the braking direction of the damper opposite to the damper of the said embodiment.

以下、図面を参照して、本発明に係るダンパーの、第1実施形態について説明する。 Hereinafter, the first embodiment of the damper according to the present invention will be described with reference to the drawings.

図1に示されるダンパー10は、互いに近接離反する一対の部材に取付けられ、該一対の部材が近接又は離反するときに制動力を付与するものであって、例えば、自動車のインストルメントパネルに設けられた収容部の開口部に、開閉可能に取付けられたグローブボックスやリッド等の、制動用として用いることができる。なお、以下の実施形態においては、一方の部材を、インストルメントパネルの収容部等の固定体とし、他方の部材を、固定体の開口部に開閉可能に取付けられた、グローブボックスやリッド等の開閉体として説明するが、一対の部材は互いに近接離反可能なものであれば、特に限定はされない。 The damper 10 shown in FIG. 1 is attached to a pair of members that are close to each other and separate from each other, and applies a braking force when the pair of members are close to each other or separate from each other. For example, the damper 10 is provided on an instrument panel of an automobile. It can be used for braking, such as a glove box or lid that is openable and closable in the opening of the accommodating portion. In the following embodiments, one member is a fixed body such as an instrument panel accommodating portion, and the other member is attached to an opening of the fixed body so as to be openable and closable, such as a glove box or a lid. Although it will be described as an opening / closing body, the pair of members is not particularly limited as long as they can be brought close to each other and separated from each other.

図1に示すように、この実施形態のダンパー10は、略円筒状をなしたシリンダー20と、該シリンダー20内に移動可能に挿入されたロッド30と、このロッド30の軸方向先端側に装着された弾性樹脂材料からなるピストン50と、シリンダー20の開口部22に装着されるキャップ80とから、主として構成されている。 As shown in FIG. 1, the damper 10 of this embodiment is mounted on a cylinder 20 having a substantially cylindrical shape, a rod 30 movably inserted into the cylinder 20, and an axial tip side of the rod 30. It is mainly composed of a piston 50 made of the elastic resin material and a cap 80 attached to the opening 22 of the cylinder 20.

図1や図7に示すように、この実施形態のシリンダー20は、所定長さで延びる略円筒状の壁部21を有しており、その軸方向の一端側が開口して開口部22をなしている。また、壁部21の他端側は端部壁23によって閉塞されている。この端部壁23の外側には環状をなした取付部24が設けられており、該取付部24を介して、インストルメントパネル等の一方の部材に、シリンダー20が取付けられるようになっている。更に、壁部21の一端側には、円形状の嵌合孔25,25が周方向に対向して形成されている(図1参照)。なお、壁部21の他端側を開口させて、オリフィスを設けたキャップを装着してもよく、更に、取付部を、壁部21外周の軸方向所定箇所に設けてもよい。また、シリンダー20は、その外径が12mm以下であることが好ましく、8mm以下であることがより好ましい。 As shown in FIGS. 1 and 7, the cylinder 20 of this embodiment has a substantially cylindrical wall portion 21 extending by a predetermined length, and one end side in the axial direction thereof opens to form an opening 22. ing. Further, the other end side of the wall portion 21 is closed by the end wall 23. An annular mounting portion 24 is provided on the outside of the end wall 23, and the cylinder 20 can be mounted to one member such as an instrument panel via the mounting portion 24. .. Further, circular fitting holes 25, 25 are formed on one end side of the wall portion 21 so as to face each other in the circumferential direction (see FIG. 1). The other end side of the wall portion 21 may be opened to mount a cap provided with an orifice, and the mounting portion may be provided at a predetermined position in the axial direction on the outer periphery of the wall portion 21. The outer diameter of the cylinder 20 is preferably 12 mm or less, more preferably 8 mm or less.

図6(a),(b)に示すように、この実施形態における前記キャップ80は、この実施形態における前記キャップ80は、半割の円筒状をなした一対の半割体81,81を有しており、これらを係止片88やこれに係止する被係止部90を介して互いに係合させることで、一体化されるようになっている。各半割体81は、その基端外周にフランジ部83が設けられており、また、軸方向途中の外周に嵌合突部84が突設されている。そして、キャップ80は、その先端側からシリンダー20の開口部22内に挿入されて、各フランジ部83をシリンダー20の基端面に係止させると共に、各嵌合突部84をシリンダー20の嵌合孔25,25に嵌合させることで、シリンダー20の基端側に装着されるようになっている(図7及び図8参照)。 As shown in FIGS. 6A and 6B, the cap 80 in this embodiment has a pair of half-split bodies 81 and 81 having a half-cylindrical shape. These are engaged with each other via a locking piece 88 and a locked portion 90 that locks to the locking piece 88, so that they are integrated. Each half-split body 81 is provided with a flange portion 83 on the outer periphery of the base end thereof, and a fitting protrusion 84 is provided on the outer periphery in the middle of the axial direction. Then, the cap 80 is inserted into the opening 22 of the cylinder 20 from the tip end side thereof, each flange portion 83 is locked to the base end surface of the cylinder 20, and each fitting protrusion 84 is fitted to the cylinder 20. By fitting the holes 25 and 25, the cylinder 20 is mounted on the base end side (see FIGS. 7 and 8).

上記ロッド30は、上記シリンダー20の開口部22を通して、その先端側からシリンダー20内に移動可能に挿入されるものであって、円柱状をなした軸部31と、その先端側に連設され、ピストン50が装着されるピストン装着部32とを有している。前記軸部31の基端側には、環状をなした取付部33が設けられており、該取付部33を介して、グローブボックス等の他方の部材に、ロッド30が取付けられるようになっている。 The rod 30 is movably inserted into the cylinder 20 from the tip end side thereof through the opening 22 of the cylinder 20, and is connected to the cylindrical shaft portion 31 and the tip end side thereof. It has a piston mounting portion 32 on which the piston 50 is mounted. An annular mounting portion 33 is provided on the base end side of the shaft portion 31, and the rod 30 can be mounted on the other member such as a glove box via the mounting portion 33. There is.

図2(a)〜(c)を併せて参照すると、前記ピストン装着部32は、ロッド30の軸方向の最先端に設けられ、略円板状をなした第1係合部34と、この第1係合部34に対して、ロッド基端側に所定間隔をあけて設けられたストッパー部35とを有している。 With reference to FIGS. 2 (a) to 2 (c), the piston mounting portion 32 includes a first engaging portion 34 which is provided at the tip of the rod 30 in the axial direction and has a substantially disk shape, and the first engaging portion 34 thereof. It has a stopper portion 35 provided at a predetermined interval on the rod base end side with respect to the first engaging portion 34.

前記第1係合部34は、ダンパーが制動力を付与する方向となる制動方向に、ロッド30が移動する際に、図11に示すように、ピストン50に係合する部分となっている(こでは第1係合部34はピストン50の一端側に係合する)。なお、この実施形態におけるダンパーの制動方向とは、第1係合部34がシリンダー20の端部壁23(図7参照)から離れて、シリンダー20の開口部22からの、ロッド30の引出し量が増大する方向を意味する(図7や図10,11の矢印F1参照)。 As shown in FIG. 11, the first engaging portion 34 is a portion that engages with the piston 50 when the rod 30 moves in the braking direction in which the damper applies a braking force (as shown in FIG. 11). Here, the first engaging portion 34 engages with one end side of the piston 50). The braking direction of the damper in this embodiment is the amount of the rod 30 pulled out from the opening 22 of the cylinder 20 when the first engaging portion 34 is separated from the end wall 23 (see FIG. 7) of the cylinder 20. Means the direction in which is increasing (see arrows F1 in FIGS. 7 and 10 and 11).

また、ストッパー部35は、全体として略円形突起状をなしていると共に、その周方向両側であって、第1係合部34側の位置に、壁部をカットしてなるカット部35a,35aがそれぞれ形成されている。各カット部35aには、後述する第2柱部39に設けた平坦面40に連続する平坦面が設けられている(図2(a)参照)。なお、第1係合部34及びストッパー部35は、その外径が、ピストン50の内径よりも大きく形成されており、更に第1係合部34とストッパー部35との距離は、ピストン50の軸方向長さよりも長く形成されており、第1係合部34とストッパー部35との間で、ピストン50が軸方向に伸縮可能に装着されるようになっている。 Further, the stopper portion 35 has a substantially circular protrusion shape as a whole, and the cut portions 35a, 35a formed by cutting the wall portion at positions on both sides in the circumferential direction on the side of the first engaging portion 34. Are formed respectively. Each cut portion 35a is provided with a flat surface continuous with the flat surface 40 provided on the second pillar portion 39, which will be described later (see FIG. 2A). The outer diameter of the first engaging portion 34 and the stopper portion 35 is formed to be larger than the inner diameter of the piston 50, and the distance between the first engaging portion 34 and the stopper portion 35 is the piston 50. It is formed longer than the axial length, and the piston 50 is vertically telescopically mounted between the first engaging portion 34 and the stopper portion 35.

更にピストン装着部32は、第1係合部34の内面側からロッド基端側に向けて延びる略円柱状の第1柱部36と、この第1柱部36の延出方向先端に連設された略円形突起状をなすと共に、ロッド30がダンパーの制動方向とは反対の戻り方向に移動する際に(図12及び図13の矢印F2参照)、ピストン50に係合する第2係合部37と、この第2係合部37の基端側から、凹部38を介してロッド基端側に延びて、前記ストッパー部35に連結された、略円柱状をなした第2柱部39とを有している。 Further, the piston mounting portion 32 is connected to the substantially cylindrical first pillar portion 36 extending from the inner surface side of the first engaging portion 34 toward the rod base end side and the tip of the first pillar portion 36 in the extending direction. A second engagement that engages the piston 50 when the rod 30 moves in the return direction opposite to the braking direction of the damper (see arrow F2 in FIGS. 12 and 13) while forming a substantially circular protrusion. A substantially cylindrical second pillar portion 39 extending from the base end side of the portion 37 and the second engaging portion 37 to the rod base end side via the recess 38 and connected to the stopper portion 35. And have.

なお、この実施形態におけるダンパーの制動方向とは反対の戻り方向(以下、単に「戻り方向」ともいう)とは、第1係合部34がシリンダー20の端部壁23(図7参照)に近接して、シリンダー20内への、ロッド30の押込み量が増大する方向に、ロッド30が移動することを意味する(図8や図12,13の矢印F2参照)。 In the return direction opposite to the braking direction of the damper in this embodiment (hereinafter, also simply referred to as “return direction”), the first engaging portion 34 is located on the end wall 23 (see FIG. 7) of the cylinder 20. It means that the rod 30 moves in the direction in which the pushing amount of the rod 30 increases in the vicinity of the cylinder 20 (see arrows F2 in FIGS. 8 and 12 and 13).

また、前記第2係合部37は、図9や図12(a),図13(a)に示すように、ピストン50の後述する圧接部53よりも、ダンパーの戻り方向側に配置されている。更に、第2係合部37及び第2柱部39は、第1柱部36よりも大径で且つ第1係合部34やストッパー部35よりも小径とされており、また、第1柱部36よりも第2柱部39の方が長く形成されている。 Further, as shown in FIGS. 9, 12 (a) and 13 (a), the second engaging portion 37 is arranged on the return direction side of the damper with respect to the pressure contact portion 53 described later of the piston 50. There is. Further, the second engaging portion 37 and the second pillar portion 39 have a larger diameter than the first pillar portion 36 and a smaller diameter than the first engaging portion 34 and the stopper portion 35, and the first pillar The second pillar portion 39 is formed longer than the portion 36.

なお、この実施形態においては、ロッド30がダンパーの戻り方向に移動する際に、図12(a),図13(a)に示すように、前記第2係合部37がピストン50の後述する被係合部61に係合するようになっている。すなわち、本発明におけるロッドの「係合部」とは、上記第2係合部37を意味している。また、上記の図12に示す状態から、更にロッド30がダンパーの戻り方向に移動すると、軸方向に縮んでシリンダー内周に圧接した状態のピストン50が、延びた状態に弾性復帰するようになっているが(図13参照)、同図13に示すように、ピストン50が最も長く延びた状態では、前記ストッパー部35がピストン50の他端側に当接して、ピストン50の移動が規制されるようになっている。 In this embodiment, when the rod 30 moves in the return direction of the damper, the second engaging portion 37 of the piston 50 will be described later, as shown in FIGS. 12 (a) and 13 (a). It is designed to engage with the engaged portion 61. That is, the "engaging portion" of the rod in the present invention means the second engaging portion 37. Further, when the rod 30 further moves in the return direction of the damper from the state shown in FIG. 12, the piston 50 in a state of contracting in the axial direction and being in pressure contact with the inner circumference of the cylinder elastically returns to the extended state. However, as shown in FIG. 13, when the piston 50 is extended for the longest time, the stopper portion 35 comes into contact with the other end side of the piston 50, and the movement of the piston 50 is restricted. It has become so.

また、図2(a)に示すように、第1係合部34、ストッパー部35、第1柱部36、及び第2柱部39の外周であって、その周方向の2か所には、ロッド30の軸方向に沿って平面状にカットされてなる、平坦面40,40が互いに平行となるように形成されている。なお、第2柱部39に形成された平坦面40は、ストッパー部35に設けたカット部35a,35aの平坦面に対して面一とされている。この平坦面40により、シリンダー20内周やピストン50内周に対して、隙間が形成されるようになっている。 Further, as shown in FIG. 2A, there are two outer circumferences of the first engaging portion 34, the stopper portion 35, the first pillar portion 36, and the second pillar portion 39 in the circumferential direction. The flat surfaces 40 and 40, which are cut in a plane along the axial direction of the rod 30, are formed so as to be parallel to each other. The flat surface 40 formed on the second pillar portion 39 is flush with the flat surfaces of the cut portions 35a and 35a provided on the stopper portion 35. The flat surface 40 forms a gap with respect to the inner circumference of the cylinder 20 and the inner circumference of the piston 50.

更に図2(a)に示すように、ロッド30の第2係合部37側から基端側に向けて、ピストン50の内周に当接する突条41が軸方向に延びるように、かつ、周方向に所定間隔で並んで複数形成されている。具体的にこの実施形態では、図2(c)に示すように、第2柱部39の外周であって、前記平坦面40の周方向両側には、ロッド30の軸方向に沿って延びる突条41,41が、ロッド30の第2係合部37側寄りの先端部分から、ストッパー部35の手前部分に至る長さで突設されている(この実施形態では合計4か所に突条41が設けられている)。この突条41によって、ピストン50内周と第2柱部39外周との間に、隙間が形成されるようになっている。 Further, as shown in FIG. 2A, the ridge 41 abutting on the inner circumference of the piston 50 extends axially from the second engaging portion 37 side of the rod 30 toward the proximal end side, and A plurality of them are formed side by side at predetermined intervals in the circumferential direction. Specifically, in this embodiment, as shown in FIG. 2C, protrusions extending along the axial direction of the rod 30 on both sides of the outer periphery of the second pillar portion 39 in the circumferential direction of the flat surface 40. Articles 41 and 41 are projected from the tip portion of the rod 30 closer to the second engaging portion 37 side to the front portion of the stopper portion 35 (in this embodiment, the articles are projected at a total of four locations). 41 is provided). The ridge 41 forms a gap between the inner circumference of the piston 50 and the outer circumference of the second pillar portion 39.

更に図2(a)や図2(b)に示すように、第1係合部34の内面の周方向一箇所から、第1柱部36の軸方向に沿って、所定深さで溝部43が形成されている。図2(b)に示すように、この溝部43は、第1係合部34に設けた平坦面40,40の間であって、その中間となるように設けられている。この溝部43によって、図11(a)に示すように、第1係合部34の内面にピストン50の一端面が当接した状態においても、第1係合部34の内面とピストン50の一端面との間に隙間を確保でき、また、第1柱部36の外周とピストン50の被係合部61(図4(c)参照)の内周との間に、隙間を確保できるようになっている。 Further, as shown in FIGS. 2 (a) and 2 (b), the groove portion 43 has a predetermined depth from one location on the inner surface of the first engaging portion 34 in the circumferential direction along the axial direction of the first pillar portion 36. Is formed. As shown in FIG. 2B, the groove portion 43 is provided between the flat surfaces 40 and 40 provided on the first engaging portion 34 so as to be in the middle thereof. As shown in FIG. 11A, the groove portion 43 is one of the inner surface of the first engaging portion 34 and the piston 50 even when one end surface of the piston 50 is in contact with the inner surface of the first engaging portion 34. A gap can be secured between the end face and the outer circumference of the first pillar portion 36 and the inner circumference of the engaged portion 61 of the piston 50 (see FIG. 4C). It has become.

また、軸部31の先端側外周、すなわち、軸部31とストッパー部35との連結部分の外周には、ロッド30の基端側に向けて次第に縮径した、傾斜部44が形成されている。更に、第1柱部36の先端側外周にも、ロッド30の基端側に向けて次第に縮径した傾斜部45が形成されている。 Further, an inclined portion 44 having a diameter gradually reduced toward the base end side of the rod 30 is formed on the outer periphery of the tip end side of the shaft portion 31, that is, the outer circumference of the connecting portion between the shaft portion 31 and the stopper portion 35. .. Further, an inclined portion 45 whose diameter is gradually reduced toward the base end side of the rod 30 is also formed on the outer periphery of the first pillar portion 36 on the tip end side.

なお、上記構造をなしたロッド30は、上述したように、シリンダー20内に先端の第1係合部34側から挿入されて、シリンダー20内で移動可能に配置されるが、この際、図7や図8に示すように、ロッド30の第1係合部34を境にして、ロッド30の、ダンパーの戻り方向側に位置する第1室R1と、ロッド30の、ダンパーの制動方向側に位置する第2室R2とが形成されるようになっている。この実施形態では、シリンダー20の端部壁23側に第1室R1が形成され、同シリンダー20の開口部22側に第2室R2が形成される。また、以上説明したロッド30は、軸部31や、取付部33、第1係合部34、ストッパー部35、第2係合部37、その他、第1柱部36や、第2柱部39、複数の突条41等が、すべて一体的に形成されている。 As described above, the rod 30 having the above structure is inserted into the cylinder 20 from the first engaging portion 34 side of the tip and arranged so as to be movable in the cylinder 20. As shown in 7 and 8, the first chamber R1 of the rod 30 located on the return direction side of the damper and the braking direction side of the damper of the rod 30 with the first engaging portion 34 of the rod 30 as a boundary. The second chamber R2 located in is formed. In this embodiment, the first chamber R1 is formed on the end wall 23 side of the cylinder 20, and the second chamber R2 is formed on the opening 22 side of the cylinder 20. Further, the rod 30 described above includes the shaft portion 31, the mounting portion 33, the first engaging portion 34, the stopper portion 35, the second engaging portion 37, the first pillar portion 36, and the second pillar portion 39. , A plurality of ridges 41 and the like are all integrally formed.

次に、図3〜5を参照して、ロッド30の軸方向に沿って所定長さで延び、ロッドの30の第1係合部34の基端側に、ロッド30を囲むように装着され、弾性樹脂材料からなるピストン50について説明する。このピストン50は、例えば、ラバーやエラストマー等のゴム弾性材料や、スポンジ等の樹脂材料から形成されており、ピストン50が軸方向に圧縮された場合には拡径し、軸方向に引張られた場合には縮径するようになっている。なお、上記ピストン50は、ロッド30がダンパーの制動方向に移動する際に、追随してダンパーの制動方向に移動し、一方、ロッド30がダンパーの戻り方向に移動する際にも、追随してダンパーの戻り方向に移動する。 Next, with reference to FIGS. 3 to 5, the rod 30 extends by a predetermined length along the axial direction, and is mounted on the base end side of the first engaging portion 34 of the rod 30 so as to surround the rod 30. , The piston 50 made of an elastic resin material will be described. The piston 50 is made of, for example, a rubber elastic material such as rubber or elastomer, or a resin material such as sponge, and when the piston 50 is compressed in the axial direction, the diameter is increased and the piston 50 is pulled in the axial direction. In some cases, the diameter is reduced. The piston 50 follows the damping direction of the damper when the rod 30 moves in the braking direction of the damper, and follows the braking direction of the damper when the rod 30 moves in the returning direction of the damper. Move in the return direction of the damper.

この実施形態のピストン50は、略円筒状をなすように所定長さで延び、その外周が円周形状とされた本体51を有している。この本体51の、ダンパーの制動方向とは反対側の一端部52(ピストン50がロッド30に装着された状態で、第1係合部34側に位置する端部)の外周は、本体51の軸方向の一端面に向かって次第に縮径するテーパ状をなしている。 The piston 50 of this embodiment has a main body 51 that extends at a predetermined length so as to form a substantially cylindrical shape and whose outer circumference has a circumferential shape. The outer circumference of one end 52 (the end located on the first engaging portion 34 side when the piston 50 is mounted on the rod 30) of the main body 51 on the side opposite to the braking direction of the damper is the main body 51. It has a tapered shape that gradually reduces in diameter toward one end surface in the axial direction.

また、本体51の、ダンパーの制動方向側の他端部(ピストン50がロッド30に装着された状態で、ストッパー部35側に位置する端部)の外周には、シリンダー20の内周に常時圧接されて、ロッド30の移動時(ダンパーの移動方向及びダンパーの戻り方向の両方)に、ピストン50に制動力を付与するための圧接部53が設けられている。 Further, on the outer circumference of the other end of the main body 51 on the braking direction side of the damper (the end located on the stopper portion 35 side when the piston 50 is mounted on the rod 30), the inner circumference of the cylinder 20 is always present. A pressure welding portion 53 is provided for applying a braking force to the piston 50 when the rod 30 is pressure-welded and the rod 30 moves (both in the moving direction of the damper and in the returning direction of the damper).

なお、以下の説明においては、ピストンにおける、ダンパーの制動方向とは反対側の一端部又は一端を、単に「一端部」又は「一端」とし、ダンパーの制動方向側の他端部又は他端を、単に「他端部」又は「他端」として説明する。 In the following description, one end or one end of the piston on the side opposite to the braking direction of the damper is simply referred to as "one end" or "one end", and the other end or the other end of the damper on the braking direction side is used. , Simply referred to as "the other end" or "the other end".

また、図4(c)や図4(d)に示すように、ピストン50の外周は、ピストン50の一端側から他端側に向けて拡径するテーパ状をなしている。この実施形態では、ピストン50を構成する本体51の外周が、テーパ状をなした一端部52の他端側から前記圧接部53に向けて、次第に拡径するテーパ状に形成されている。 Further, as shown in FIGS. 4 (c) and 4 (d), the outer circumference of the piston 50 has a tapered shape in which the diameter increases from one end side to the other end side of the piston 50. In this embodiment, the outer circumference of the main body 51 constituting the piston 50 is formed in a tapered shape in which the diameter gradually increases from the other end side of the tapered one end portion 52 toward the pressure contact portion 53.

更に、本体51の外周には、テーパ状をなした一端部52の他端側から、軸方向に沿って延びる切欠き部54が形成されている。この切欠き部54は、シリンダー内周と、ピストン外周(本体51や圧接部53)との間に、空気の逃げ道を形成して、ピストン50を伸縮変形させやすくすると共に、ピストン50によるダンパー制動力の調整を図るものである。図4(e)に示すように、この切欠き部54は、ピストン50を軸方向から見たときに、本体51の外周の、円周形状の一部を一平面でカットした形状をなしており、本体51の周方向の2箇所に互いに平行となるように形成されている。更に図3に示すように、この実施形態における切欠き部54は、前記圧接部53を軸方向に貫通して、本体51の他端に至るまで形成されている。このような切欠き部54を設けることにより、ダンパーの制動力が作用していない状態で、本体51の圧接部53から一端側に至るまでの外周部分と、シリンダー20の内周との間に隙間が形成される。また、圧接部53に切欠き部54を形成したことで、ロッド30やピストン50の静止時や、ダンパーの制動時、ダンパーの制動解除時のいずれにおいても、圧接部53の切欠き部54がシリンダー20の内周に密着せず、シリンダー20内周との間で隙間が形成されるようになっている。 Further, a notch 54 extending in the axial direction is formed on the outer periphery of the main body 51 from the other end side of the tapered one end portion 52. The notch 54 forms an air escape path between the inner circumference of the cylinder and the outer circumference of the piston (main body 51 and pressure contact portion 53) to facilitate expansion and contraction of the piston 50, and a damper control by the piston 50. It is intended to adjust the power. As shown in FIG. 4 (e), the notch portion 54 has a shape in which a part of the circumferential shape of the outer circumference of the main body 51 is cut in one plane when the piston 50 is viewed from the axial direction. The main body 51 is formed so as to be parallel to each other at two locations in the circumferential direction. Further, as shown in FIG. 3, the notch portion 54 in this embodiment is formed so as to penetrate the pressure contact portion 53 in the axial direction and reach the other end of the main body 51. By providing such a notch 54, in a state where the braking force of the damper is not acting, between the outer peripheral portion from the pressure contact portion 53 of the main body 51 to one end side and the inner circumference of the cylinder 20. A gap is formed. Further, since the notch portion 54 is formed in the pressure contact portion 53, the notch portion 54 of the pressure contact portion 53 can be formed at any time when the rod 30 or the piston 50 is stationary, when the damper is braked, or when the damper is released from braking. A gap is formed between the inner circumference of the cylinder 20 and the inner circumference of the cylinder 20 without being in close contact with the inner circumference of the cylinder 20.

なお、この実施形態における切欠き部54は、本体51の一端部52の他端側から、本体51の他端に至るまで形成されているが、本体51の一端部52がテーパ状となっていない場合には、切欠き部を本体51の一端から他端に至るまで形成してもよい。但し、切欠き部は、本体51の一端から軸方向途中まで形成してもよく、また、本体51の外周に形成せず、本体51の他端側の圧接部53のみに設けてもよい。 The notch 54 in this embodiment is formed from the other end side of the one end 52 of the main body 51 to the other end of the main body 51, but the one end 52 of the main body 51 is tapered. If not, the notch may be formed from one end to the other end of the main body 51. However, the notch may be formed from one end of the main body 51 to the middle in the axial direction, or may be provided only on the pressure contact portion 53 on the other end side of the main body 51 without being formed on the outer periphery of the main body 51.

また、図3(a),(b)に示すように、この実施形態における前記圧接部53は、ピストン50の本体51の外径方向に突出し、かつ、本体51の周方向に沿って細長く延びる、環状をなした一対の環状凸部56,56を有している。これらの一対の環状凸部56,56は、本体51の他端部外周であって、圧接部53の周方向2か所に設けた切欠き部54,54の間に、それぞれ配置されている(図4(e)参照)。具体的に説明すると、各環状凸部56は、本体51の他端外周に配置され、本体51の周方向に沿って延びる第1凸部57と、この第1凸部57に対して、ピストン50の一端側に所定間隔をあけて平行に配置されると共に、本体51の周方向に沿って延びる第2凸部58と、第1凸部57及び第2凸部58の周方向両端部どうしを互いに連結する連結凸部59,59とからなる。また、凸部57,58,59の内側には、本体51の周方向に沿って所定深さで延びる凹溝状をなした凹部60が設けられている。更に、各凸部57,58,59の最外径は、シリンダー20の内径よりも大きく形成されており、各凸部57,58,59がシリンダー20の内周に常時圧接されるようになっている。 Further, as shown in FIGS. 3A and 3B, the pressure contact portion 53 in this embodiment protrudes in the outer diameter direction of the main body 51 of the piston 50 and extends elongated along the circumferential direction of the main body 51. , Has a pair of annular protrusions 56, 56 in an annular shape. These pair of annular convex portions 56, 56 are arranged on the outer periphery of the other end of the main body 51, respectively, between the notches 54, 54 provided at two locations in the circumferential direction of the pressure contact portion 53. (See FIG. 4 (e)). Specifically, each annular convex portion 56 is arranged on the outer periphery of the other end of the main body 51, and has a piston with respect to the first convex portion 57 extending along the circumferential direction of the main body 51 and the first convex portion 57. The second convex portion 58 extending along the circumferential direction of the main body 51, and both ends of the first convex portion 57 and the second convex portion 58 in the circumferential direction are arranged in parallel on one end side of the 50 at a predetermined interval. Consists of connecting protrusions 59 and 59 that connect the two to each other. Further, inside the convex portions 57, 58, 59, a concave groove 60 having a concave groove shape extending at a predetermined depth along the circumferential direction of the main body 51 is provided. Further, the outermost diameters of the convex portions 57, 58, 59 are formed to be larger than the inner diameter of the cylinder 20, and the convex portions 57, 58, 59 are constantly pressed against the inner circumference of the cylinder 20. ing.

また、図4(c),(d)に示すように、本体51の一端側内周には、その周方向に沿って環状に突出した、被係合部61が設けられている。この被係合部61は、図8の矢印F2に示すように、ロッド30がダンパーの戻り方向に移動する際に、ロッド30の第2係合部37に係合するようになっている(図12(a)参照)。また、この際には、図12(b)に示すように、ロッド30の第1係合部34と、ピストン50の一端との間に、隙間が形成される。 Further, as shown in FIGS. 4 (c) and 4 (d), an engaged portion 61 is provided on the inner circumference on one end side of the main body 51 so as to project in an annular shape along the circumferential direction. As shown by the arrow F2 in FIG. 8, the engaged portion 61 is adapted to engage with the second engaging portion 37 of the rod 30 when the rod 30 moves in the return direction of the damper ( See FIG. 12 (a)). At this time, as shown in FIG. 12B, a gap is formed between the first engaging portion 34 of the rod 30 and one end of the piston 50.

更に図3(b)や、図4(c),(d)に示すように、本体51の内周であって、前記一対の切欠き部54,54に対応する位置に、本体51の一端から他端側に向けて軸方向に沿って延びる、凹溝状をなした空気流通溝62,62が形成されている。図9に示すように、この空気流通溝62は、ロッド30の第2係合部37がピストン50の被係合部61に係合した状態で、本体51の一端から、ロッド30の第2係合部37や凹部38を超えて、第2柱部39の一端に至る長さで延びている。そして、この空気流通溝62は、ロッド30の第1柱部36や第2係合部37、第2柱部39の一端側の外周との間に、隙間を形成して、ロッド30とピストン50との間に空気を流通させる部分となる。なお、上記空気流通溝は、ロッド30の外周とピストン50の内周との間に形成されていればよく、例えば、ロッドの外周側に形成してもよい。 Further, as shown in FIGS. 3 (b), 4 (c), and 4 (d), one end of the main body 51 is located on the inner circumference of the main body 51 at a position corresponding to the pair of notched portions 54, 54. The air flow grooves 62 and 62 having a concave groove shape are formed so as to extend along the axial direction from the to the other end side. As shown in FIG. 9, in the air flow groove 62, the second engaging portion 37 of the rod 30 is engaged with the engaged portion 61 of the piston 50 from one end of the main body 51 to the second rod 30. It extends beyond the engaging portion 37 and the recess 38 to reach one end of the second pillar portion 39. Then, the air flow groove 62 forms a gap between the first pillar portion 36 of the rod 30, the second engaging portion 37, and the outer periphery of the second pillar portion 39 on one end side, and forms a gap between the rod 30 and the piston. It is a part that allows air to flow between the 50 and the 50. The air flow groove may be formed between the outer circumference of the rod 30 and the inner circumference of the piston 50, and may be formed on the outer circumference side of the rod, for example.

また、図3や図4(a)に示すように、本体51の外周に設けた一方の切欠き部54には、ピストン50の一端から他端に向けて、ピストン50の軸方向全域に亘って切込み55が形成されている。この切込み55は、図4(d)や図4(e)に示すように、ピストン50の内周に形成した一対の空気流通溝62,62のうち、一方の空気流通溝62に連通している。そして、この切込み55は、ピストン50がダンパーの制動方向に移動する際には、空気流通溝62内が減圧されるために閉じており(図7参照)、一方、ピストン50がダンパーの戻り方向に移動する際には、空気流通溝62から流入した空気によって押されて、開くように構成されている(図5及び図8参照)。 Further, as shown in FIGS. 3 and 4A, one notch 54 provided on the outer periphery of the main body 51 extends from one end to the other end of the piston 50 over the entire axial direction of the piston 50. A notch 55 is formed. As shown in FIGS. 4 (d) and 4 (e), the notch 55 communicates with one of the pair of air flow grooves 62 and 62 formed on the inner circumference of the piston 50. There is. When the piston 50 moves in the braking direction of the damper, the notch 55 is closed because the inside of the air flow groove 62 is depressurized (see FIG. 7), while the piston 50 is in the return direction of the damper. When moving to, it is configured to be pushed by the air flowing in from the air flow groove 62 to open (see FIGS. 5 and 8).

また、本体51に設けた切込み55によって、本体51を軸方向に沿って2つに分離することができるようになっているので、ロッド30の外径側からピストン装着部32にピストン50を装着可能となっている。なお、切込み55は、本体51の一端から他端に亘る軸方向全域に形成するのではなく、本体51の一端から他端側に向けて、軸方向途中に至る長さで形成してもよい。 Further, since the main body 51 can be separated into two along the axial direction by the notch 55 provided in the main body 51, the piston 50 is mounted on the piston mounting portion 32 from the outer diameter side of the rod 30. It is possible. The notch 55 may not be formed in the entire axial direction from one end to the other end of the main body 51, but may be formed in a length extending from one end to the other end side of the main body 51 in the middle of the axial direction. ..

そして、ロッド30やピストン50がダンパーの制動方向や戻り方向に移動せず、静止した状態、すなわち、ピストン50が伸縮していない平常時においては、図9に示すように、ロッド30の第1係合部34と、ピストン50の一端との間に、隙間が形成されると共に、ロッド30のストッパー部35と、ピストン50の他端との間にも、ストッパー部35に設けたカット部35aによって隙間が形成されるようになっている。 Then, as shown in FIG. 9, in the state where the rod 30 and the piston 50 do not move in the braking direction and the return direction of the damper and are stationary, that is, in normal times when the piston 50 does not expand and contract, the first rod 30 is used. A gap is formed between the engaging portion 34 and one end of the piston 50, and a cut portion 35a provided in the stopper portion 35 is also provided between the stopper portion 35 of the rod 30 and the other end of the piston 50. A gap is formed by.

上記構成をなしたダンパー10は、ダンパーの制動時に、ロッド30の第1係合部34が、ピストン50の一端部52に当接し、シリンダー20の内周に常時圧接された、圧接部53の環状凸部56,56との間で、ピストン50に対して、軸方向圧縮力が作用するように構成されている。すなわち、図10(a)に示すように、ダンパーに制動力が付与されていない状態では、図10(b)において、ピストン50の一対の環状凸部56,56が、シリンダー20の内周に圧接されているが、この状態から、ロッド30がダンパーの制動方向に移動すると、図11(a)に示すように、第1係合部34がピストン50の一端部52に当接し、シリンダー20の内周に圧接された圧接部53との間で、ピストン50に対して軸方向圧縮力が作用することで、ピストン50が拡径してシリンダー内周に対する圧接量が増大する。その結果、図11(b)に示すように、ピストン50の、シリンダー20の内周に圧接する部分S(点描のハッチングで表現した部分)を増大させて、シリンダー20内周に対するピストン50の摩擦力を高めることができ、ダンパーの制動力を増大させることが可能となっている。 In the damper 10 having the above configuration, when the damper is braked, the first engaging portion 34 of the rod 30 comes into contact with the one end portion 52 of the piston 50 and is constantly pressed against the inner circumference of the cylinder 20. An axial compressive force acts on the piston 50 between the annular protrusions 56 and 56. That is, as shown in FIG. 10A, when no braking force is applied to the damper, in FIG. 10B, the pair of annular convex portions 56, 56 of the piston 50 are formed on the inner circumference of the cylinder 20. Although it is pressure-welded, when the rod 30 moves in the braking direction of the damper from this state, the first engaging portion 34 comes into contact with the one end portion 52 of the piston 50 as shown in FIG. 11A, and the cylinder 20 When an axial compressive force acts on the piston 50 with the pressure contact portion 53 pressed against the inner circumference of the piston 50, the diameter of the piston 50 is expanded and the amount of pressure contact with respect to the inner circumference of the cylinder is increased. As a result, as shown in FIG. 11B, the portion S (the portion represented by the pointillistic hatching) of the piston 50 that is in pressure contact with the inner circumference of the cylinder 20 is increased, and the friction of the piston 50 with respect to the inner circumference of the cylinder 20 is increased. The force can be increased, and the braking force of the damper can be increased.

また、この実施形態におけるダンパー10は、シリンダー20内において、ピストン50に対して空気を通過させるための通路として、(1)ロッド30の第1係合部34の平坦面40とシリンダー20内周との隙間、(2)ロッド30の第1係合部34とピストン50の一端との隙間、(3)ロッド30の溝部43とピストン50内周との隙間、(4)ロッド30外周とピストン50の空気流通溝62との隙間、(5)ロッド30の凹部38とピストン50内周との隙間、(6)突条41によるロッド30の第2柱部39とピストン50内周との隙間、(7)ロッド30のストッパー部35のカット部35aとピストン50の他端との隙間、(8)ロッド30のストッパー部35の平坦面40とシリンダー20内周との隙間、が設けられている。 Further, the damper 10 in this embodiment serves as a passage for passing air through the piston 50 in the cylinder 20. (1) The flat surface 40 of the first engaging portion 34 of the rod 30 and the inner circumference of the cylinder 20. (2) The gap between the first engaging portion 34 of the rod 30 and one end of the piston 50, (3) the gap between the groove portion 43 of the rod 30 and the inner circumference of the piston 50, (4) the outer circumference of the rod 30 and the piston. The gap between the 50 air flow groove 62, (5) the gap between the recess 38 of the rod 30 and the inner circumference of the piston 50, and (6) the gap between the second pillar 39 of the rod 30 and the inner circumference of the piston 50 due to the ridge 41. , (7) A gap between the cut portion 35a of the stopper portion 35 of the rod 30 and the other end of the piston 50, and (8) a gap between the flat surface 40 of the stopper portion 35 of the rod 30 and the inner circumference of the cylinder 20 are provided. There is.

そして、図9に示すように、ロッド30が静止してダンパーの制動力が付与されていない状態では、上記(1)〜(8)の隙間が確保される。また、図11に示すように、ロッド30がダンパーの制動方向に移動する際には、ロッド30の第1係合部34がピストン50の一端に当接するため、上記(2)の隙間はなくなるが、上記(1)及び(3)〜(8)の隙間は確保される。更に図12に示すように、ロッド30がダンパーの戻り方向に移動する際には、ロッド30の第1係合部34が再びピストン50の一端から離れるため、上記(1)〜(8)の隙間が確保される。 Then, as shown in FIG. 9, when the rod 30 is stationary and the braking force of the damper is not applied, the gaps (1) to (8) above are secured. Further, as shown in FIG. 11, when the rod 30 moves in the braking direction of the damper, the first engaging portion 34 of the rod 30 comes into contact with one end of the piston 50, so that the gap (2) is eliminated. However, the gaps (1) and (3) to (8) above are secured. Further, as shown in FIG. 12, when the rod 30 moves in the return direction of the damper, the first engaging portion 34 of the rod 30 is separated from one end of the piston 50 again. A gap is secured.

また、このダンパー10においては、ダンパーが制動された状態から、ダンパーの制動力が解除される状態に切り替わるとき、すなわち、図11に示すような、ピストン50に軸方向圧縮力が作用して、ピストン50が拡径してシリンダー20内周に対する摩擦力が増大した状態から、ロッド30がダンパーの戻り方向に移動する際に、次のような動作がなされることで、ピストン50を所定位置に戻しやすい構造となっている。すなわち、図11に示す状態から、図12に示すように、ロッド30がダンパーの戻り方向に移動すると、ロッド30の第2係合部37がピストン50の被係合部61に係合して、ピストン50に対して軸方向引張力を作用させて、ピストン50の一端側を、圧接部53により移動規制された他端側に対して引き延ばして、ピストン50を元の形状に縮径させることが可能となっている(図13参照)。その結果、ピストン50の、シリンダー20の内周に対する摩擦力を低減させて、ピストン50を戻しやすくすることができるようになっている。 Further, in the damper 10, when the state in which the damper is braked is switched to the state in which the braking force of the damper is released, that is, an axial compressive force acts on the piston 50 as shown in FIG. When the rod 30 moves in the return direction of the damper from the state where the piston 50 has expanded in diameter and the frictional force with respect to the inner circumference of the cylinder 20 has increased, the following operation is performed to bring the piston 50 into a predetermined position. It has a structure that is easy to return. That is, when the rod 30 moves in the return direction of the damper from the state shown in FIG. 11, as shown in FIG. 12, the second engaging portion 37 of the rod 30 engages with the engaged portion 61 of the piston 50. An axial tensile force is applied to the piston 50 to extend one end side of the piston 50 to the other end side whose movement is restricted by the pressure contact portion 53, thereby reducing the diameter of the piston 50 to its original shape. Is possible (see FIG. 13). As a result, the frictional force of the piston 50 with respect to the inner circumference of the cylinder 20 can be reduced, making it easier to return the piston 50.

次に、上記構成からなるダンパー10の作用効果について説明する。 Next, the action and effect of the damper 10 having the above configuration will be described.

すなわち、このダンパー10においては、インストルメントパネル等の一方の部材に対して、開閉体等の他方の部材が開いて、図7の矢印F1に示すように、ロッド30がダンパーの制動方向に移動すると、第1係合部34がピストン50の一端部52に当接して圧接部53との間で、ピストン50に軸方向圧縮力が作用して、ピストン50が拡径してシリンダー内周に対する圧接量が増大するので、ピストン50の、シリンダー20の内周に圧接する部分Sを増大させて(図11(b)参照)、ダンパーの制動力を増大させることができ、ロッド30の移動速度に応じて制動力が変動する、荷重応答特性に優れたダンパー10を得ることができる。 That is, in the damper 10, the other member such as the opening / closing body opens with respect to one member such as the instrument panel, and the rod 30 moves in the braking direction of the damper as shown by the arrow F1 in FIG. Then, the first engaging portion 34 comes into contact with one end portion 52 of the piston 50, and an axial compressive force acts on the piston 50 between the first engaging portion 34 and the pressure contact portion 53, so that the piston 50 expands in diameter with respect to the inner circumference of the cylinder. Since the amount of pressure contact increases, the portion S of the piston 50 that presses against the inner circumference of the cylinder 20 can be increased (see FIG. 11B) to increase the braking force of the damper, and the moving speed of the rod 30 can be increased. It is possible to obtain a damper 10 having excellent load response characteristics in which the braking force fluctuates according to the above.

一方、ロッド30がダンパーの制動方向に移動して、ピストン50が圧縮されてシリンダー内周に対する圧接量が増大した状態(図11参照)から、インストルメントパネル等の部材に対して開閉体等の部材を閉じて、図8の矢印F2に示すように、ロッド30がダンパーの戻り方向に移動すると、ロッド30の第2係合部37がピストン50の被係合部61に係合して(図12(a)参照)、ピストン50をダンパーの戻り方向側に押し込む。このとき、ピストン50の圧接部53はシリンダー20の内周に圧接された状態となっているので、ピストン50の他端側の移動は抑制されつつ、一端側が他端側から離れる方向に押されて、ピストン50に対して軸方向引張力が作用して、縮径状態とされた弾性樹脂材料からなるピストン50が軸方向に引き延ばされつつ、ロッド30の第1係合部34が、ピストン50の一端側から離れる。 On the other hand, from the state where the rod 30 moves in the braking direction of the damper, the piston 50 is compressed and the amount of pressure contact with the inner circumference of the cylinder is increased (see FIG. 11), the opening / closing body or the like is attached to the member such as the instrument panel. When the member is closed and the rod 30 moves in the return direction of the damper as shown by the arrow F2 in FIG. 8, the second engaging portion 37 of the rod 30 engages with the engaged portion 61 of the piston 50 ( (See FIG. 12A), the piston 50 is pushed toward the return direction of the damper. At this time, since the pressure contact portion 53 of the piston 50 is in a state of being pressure contacted with the inner circumference of the cylinder 20, the movement of the other end side of the piston 50 is suppressed, and the one end side is pushed away from the other end side. An axial tensile force acts on the piston 50, and while the piston 50 made of an elastic resin material in a reduced diameter state is stretched in the axial direction, the first engaging portion 34 of the rod 30 is moved. Separate from one end side of the piston 50.

すると、図9の矢印に示すように、第1室R1内の空気が、上記(1)のロッド30の第1係合部34の平坦面40とシリンダー20内周との隙間を通って、上記(2)ロッド30の第1係合部34とピストン50の一端との隙間から、主として、ロッド30外周とピストン50の空気流通溝62との隙間に流れ込む。その結果、閉じた状態の切込み55が、図5や図8に示すように、空気圧によって押されて、切込み55の内縁部側から押されて徐々に開くので(この場合、ピストン50の一端側が比較的大きく開き、他端側に向けて開き量が徐々に小さくなる)、この切込み55からロッド30外周とピストン50内周との間の空気を、ピストン50の他端側へ排出することができる。 Then, as shown by the arrow in FIG. 9, the air in the first chamber R1 passes through the gap between the flat surface 40 of the first engaging portion 34 of the rod 30 and the inner circumference of the cylinder 20 in (1). (2) The flow mainly flows from the gap between the first engaging portion 34 of the rod 30 and one end of the piston 50 into the gap between the outer periphery of the rod 30 and the air flow groove 62 of the piston 50. As a result, as shown in FIGS. 5 and 8, the closed notch 55 is pushed by air pressure and pushed from the inner edge side of the notch 55 to gradually open (in this case, one end side of the piston 50 is opened). The opening amount is relatively wide and the opening amount gradually decreases toward the other end side), and the air between the outer circumference of the rod 30 and the inner circumference of the piston 50 can be discharged from the notch 55 to the other end side of the piston 50. can.

排出された空気は、上記(7)ロッド30のストッパー部35のカット部35aとピストン50の他端との隙間や、上記(8)ロッド30のストッパー部35の平坦面40とシリンダー20内周との隙間を通して、ロッド30のピストン装着部32の外方へ排出される。また、空気の一部は、上記の(3)ロッド30の溝部43とピストン50内周との隙間や、上記(4)ロッド30外周とピストン50の空気流通溝62との隙間、上記(5)ロッド30の凹部38とピストン50内周との隙間、更に上記(6)突条41によるロッド30の第2柱部39とピストン50内周との隙間を通って、ピストン50の他端側から排出される。 The discharged air is the gap between the cut portion 35a of the stopper portion 35 of the rod 30 and the other end of the piston 50, and the flat surface 40 of the stopper portion 35 of the rod 30 and the inner circumference of the cylinder 20. The rod 30 is discharged to the outside of the piston mounting portion 32 through the gap between the rod 30 and the rod 30. Further, a part of the air includes the gap between the groove 43 of the rod 30 and the inner circumference of the piston 50, the gap between the outer circumference of the rod 30 and the air flow groove 62 of the piston 50, and the above (5). ) The other end side of the piston 50 through the gap between the recess 38 of the rod 30 and the inner circumference of the piston 50, and further through the gap between the second pillar 39 of the rod 30 and the inner circumference of the piston 50 due to the ridge 41 described above. Is discharged from.

なお、図13に示すように、ダンパーの戻り方向に移動するロッド30によって、拡径状態から縮径して引き延ばされたピストン50は、その弾性復元力によって元の形状に戻るようになっている。 As shown in FIG. 13, the piston 50, which has been reduced in diameter and stretched from the expanded state by the rod 30 moving in the return direction of the damper, returns to the original shape by the elastic restoring force. ing.

以上のように、このダンパー10においては、ピストン50の本体51には、ダンパーの制動方向とは反対側の一端から、ダンパーの制動方向側の他端に向けて、切込み55が設けられているので、ピストン50がピストン戻り方向に移動するときに、閉じた状態の切込み55が、図5や図8に示すように押されて開くため、ロッド30とピストン50との間の空気を排出しやすくすることができ、その結果、ピストン50がピストン戻り方向に移動するときの抵抗を低減して、ピストン50をシリンダー20の所定位置に戻しやすくすることができる。 As described above, in the damper 10, the main body 51 of the piston 50 is provided with a notch 55 from one end on the side opposite to the braking direction of the damper toward the other end on the braking direction side of the damper. Therefore, when the piston 50 moves in the piston return direction, the notch 55 in the closed state is pushed and opened as shown in FIGS. 5 and 8, so that the air between the rod 30 and the piston 50 is discharged. As a result, the resistance when the piston 50 moves in the piston return direction can be reduced, and the piston 50 can be easily returned to the predetermined position of the cylinder 20.

また、ピストン50に切込み55を設けたことで、ロッド30がダンパーの戻り方向に移動するときに、切込み55が開いて空気流通路を確保することができるので、ロッド30の第1係合部34と、ピストン50の他端との、軸方向の隙間を小さくすることができる。その結果、ロッド30がダンパーの制動方向に移動するときに、ロッド30の第1係合部34を、ピストン50の他端に速やかに当接させて、制動力を発揮させることができるので、ダンパー制動時のピストン50の空走距離を少なくすることができる(ダンパー制動時におけるピストン50の応答性を高めて、ダンパーの制動開始までの遊びを少なくすることができる)。 Further, since the notch 55 is provided in the piston 50, when the rod 30 moves in the return direction of the damper, the notch 55 can be opened to secure the air flow passage, so that the first engaging portion of the rod 30 can be secured. The axial gap between the 34 and the other end of the piston 50 can be reduced. As a result, when the rod 30 moves in the braking direction of the damper, the first engaging portion 34 of the rod 30 can be quickly brought into contact with the other end of the piston 50 to exert the braking force. The free running distance of the piston 50 during damper braking can be reduced (the responsiveness of the piston 50 during damper braking can be increased, and the play until the damper braking starts can be reduced).

また、上述したように、ピストン50を所定位置に戻しやすくすることができるので、シリンダー20やピストン50の大型化を抑制することができ、ダンパー10の大型化を抑止することができる。なお、ロッド30がダンパーの制動方向に移動して、ピストン50もダンパーの制動方向に移動する際には、切込み55が閉じるので、シリンダー20の内周に対するピストン50の外周の圧接力が損なわれることを抑制できるので、ダンパーの制動力への影響を少なくすることができる。 Further, as described above, since the piston 50 can be easily returned to the predetermined position, it is possible to suppress the increase in size of the cylinder 20 and the piston 50, and it is possible to suppress the increase in size of the damper 10. When the rod 30 moves in the braking direction of the damper and the piston 50 also moves in the braking direction of the damper, the notch 55 closes, so that the pressure contact force of the outer circumference of the piston 50 with respect to the inner circumference of the cylinder 20 is impaired. Since this can be suppressed, the influence on the braking force of the damper can be reduced.

また、この実施形態においては、図4(d)に示すように、ロッド30の外周とピストン50の内周との間には、切込み55に連通する空気流通溝62が形成されている。そのため、ピストン50がピストン戻り方向に移動して、空気流通溝62に空気が入り込むと、閉じた状態の切込み55が、図5や図8に示すように押されて開くため、ロッド30とピストン50との間の空気を排出しやすくすることができる。すなわち、空気流通溝62を設けたことで、閉じた状態の切込み55を開きやすくすることができる。その結果、ピストン50がピストン戻り方向に移動するときの抵抗をより低減して、ピストン50をシリンダー20の所定位置により一層戻しやすくすることができる。更に、ロッド30及びピストン50がダンパーの制動方向に移動する際には、空気流通溝62内が減圧されることで、切込み55をスムーズに閉じることができるので、シリンダー内周に対するピストン50の圧接力の低減を効果的に抑制でき、ダンパーの制動力への影響をより少なくすることができる。 Further, in this embodiment, as shown in FIG. 4D, an air flow groove 62 communicating with the notch 55 is formed between the outer circumference of the rod 30 and the inner circumference of the piston 50. Therefore, when the piston 50 moves in the piston return direction and air enters the air flow groove 62, the closed notch 55 is pushed and opened as shown in FIGS. 5 and 8, so that the rod 30 and the piston are opened. The air between 50 and 50 can be easily discharged. That is, by providing the air flow groove 62, the notch 55 in the closed state can be easily opened. As a result, the resistance when the piston 50 moves in the piston return direction can be further reduced, and the piston 50 can be more easily returned to the predetermined position of the cylinder 20. Further, when the rod 30 and the piston 50 move in the braking direction of the damper, the pressure inside the air flow groove 62 is reduced, so that the notch 55 can be closed smoothly, so that the piston 50 is pressed against the inner circumference of the cylinder. The reduction of the force can be effectively suppressed, and the influence on the braking force of the damper can be further reduced.

また、この実施形態においては、図3や図4(a)に示すように、ピストン50に設けた切込み55は、ピストン50の一端から他端に向けて、ピストン50の軸方向全域に亘って設けられているので、図8に示すように、ピストン50がピストン戻り方向に移動する際に、空気流通溝62に入り込んだ空気によって、切込み55をより開きやすくすることができ、ピストン50を所定位置により戻しやすくすることができる。また、切込みを55介して、ピストン50全体を軸方向に開くことができるので、ロッド30の外周(ここではロッド30のピストン装着部32)にピストン50を装着しやすくすることができる。 Further, in this embodiment, as shown in FIGS. 3 and 4A, the notch 55 provided in the piston 50 extends from one end to the other end of the piston 50 over the entire axial direction of the piston 50. As shown in FIG. 8, when the piston 50 moves in the piston return direction, the notch 55 can be more easily opened by the air that has entered the air flow groove 62, and the piston 50 is predetermined. It can be easily returned depending on the position. Further, since the entire piston 50 can be opened in the axial direction through the notch 55, the piston 50 can be easily mounted on the outer circumference of the rod 30 (here, the piston mounting portion 32 of the rod 30).

更にこの実施形態においては、図4(c)や図4(d)に示すように、ピストン50の外周(ここでは本体51の外周)は、ピストン50の一端側から他端側に向けて拡径するテーパ状をなしている。そのため、図8に示すように、ピストン50がダンパーの戻り方向に移動する際に、ピストン50の、切込み55を設けた部分の外周が、シリンダー20の内周からの面圧を徐々に受けるため、切込み55を開きやすくすることができ、ピストン50を所定位置により一層戻しやすくすることができる。 Further, in this embodiment, as shown in FIGS. 4 (c) and 4 (d), the outer circumference of the piston 50 (here, the outer circumference of the main body 51) expands from one end side to the other end side of the piston 50. It has a tapered shape with a diameter. Therefore, as shown in FIG. 8, when the piston 50 moves in the return direction of the damper, the outer circumference of the portion of the piston 50 provided with the notch 55 gradually receives the surface pressure from the inner circumference of the cylinder 20. , The notch 55 can be easily opened, and the piston 50 can be more easily returned to the predetermined position.

また、この実施形態においては、図3や、図4(a),(d)に示すように、ピストン50の外周には、シリンダー20の内周との間に隙間を形成する切欠き部54が、一端側から他端側に向けて形成されており、この切欠き部54に、切込み55が位置するように設けられている。これによれば、ピストン50の外周に設けた切欠き部54に、切込み55を設けることにより、ピストン50の、切欠き部54以外の部分のシール性(シリンダー20の内周に対する密着性)を損なうことなく、切込み55を設けることができ、ダンパーの制動力に、影響をでにくくすることができる。 Further, in this embodiment, as shown in FIGS. 3 and 4 (a) and 4 (d), a notch 54 forming a gap between the outer circumference of the piston 50 and the inner circumference of the cylinder 20 is formed. Is formed from one end side to the other end side, and the notch 55 is provided so as to be located in the notch 54. According to this, by providing the notch 55 in the notch 54 provided on the outer periphery of the piston 50, the sealing property (adhesion to the inner circumference of the cylinder 20) of the portion of the piston 50 other than the notch 54 can be improved. The notch 55 can be provided without damaging it, and the braking force of the damper can be less affected.

なお、この実施形態においては、ロッド30の第1係合部34がシリンダー20の端部壁23から離反する方向に移動したときに、ダンパーによる制動力が付与され、同第1係合部34がシリンダー20の端部壁23に近接する方向に移動したときに、ダンパーによる制動力が解除されるように構成されているが、これとは逆に、ロッドの第1係合部がシリンダーの端部壁(シリンダー端部に装着されるキャップも含む意味である)に近接する方向に移動したときに、ダンパーによる制動力を付与して、離反する方向に移動したときに制動力を解除するように構成してもよい。 In this embodiment, when the first engaging portion 34 of the rod 30 moves in a direction away from the end wall 23 of the cylinder 20, a braking force is applied by the damper, and the first engaging portion 34 is applied. Is configured to release the braking force by the damper when the cylinder 20 moves closer to the end wall 23 of the cylinder 20, but conversely, the first engaging portion of the rod is the cylinder. When moving in the direction close to the end wall (including the cap attached to the end of the cylinder), the braking force by the damper is applied, and when moving in the direction away from the cylinder, the braking force is released. It may be configured as follows.

例えば、図14には、ダンパーの制動方向を逆向きとしたダンパー10Аの要部拡大説明図が示されているが、このダンパー10Aは、ロッドの形状及びピストンの装着向きが前記実施形態と異なっている。ロッド30は、第1柱部36が第2柱部39よりも長く延びた形状をなしている。また、ピストン50は、その一端部52をロッド30のストッパー部35に向け、ピストン50の圧接部53をロッド30の第1係合部34に向けた状態で、ロッド30のピストン装着部32にピストン50が装着されており、上記各実施形態のダンパーとは、ピストン50の装着向きが逆となっている。そして、ロッド30の第1係合部34が、シリンダー20の図示しない端部壁(図中左側)に近接する方向に移動したとき、すなわち、図14の矢印F1に示す向きに移動したときに、ロッド30のストッパー部35がピストン50の一端部52に当接して、圧接部53との間で軸方向圧縮力が作用するので、ダンパーによる制動力が付与される。一方、ロッド30の第1係合部34が、シリンダー20の図示しない端部壁から離反する方向に移動したとき、すなわち、図14の矢印F2に示す向きに移動したときに、ロッド30の第2係合部37がピストン50の被係合部61に係合して、ピストン50に対して軸方向引張力を作用させるので、ダンパーの制動力が解除されるようになっている。 For example, FIG. 14 shows an enlarged explanatory view of a main part of the damper 10А in which the braking direction of the damper is reversed, but the shape of the rod and the mounting direction of the piston of the damper 10A are different from those of the above embodiment. ing. The rod 30 has a shape in which the first pillar portion 36 extends longer than the second pillar portion 39. Further, the piston 50 is attached to the piston mounting portion 32 of the rod 30 with one end portion 52 directed toward the stopper portion 35 of the rod 30 and the pressure contact portion 53 of the piston 50 directed toward the first engaging portion 34 of the rod 30. The piston 50 is mounted, and the mounting direction of the piston 50 is opposite to that of the damper of each of the above embodiments. Then, when the first engaging portion 34 of the rod 30 moves in a direction close to the end wall (left side in the drawing) of the cylinder 20 (not shown), that is, when it moves in the direction shown by the arrow F1 in FIG. The stopper portion 35 of the rod 30 abuts on one end portion 52 of the piston 50, and an axial compressive force acts between the stopper portion 35 and the pressure contact portion 53, so that a braking force due to the damper is applied. On the other hand, when the first engaging portion 34 of the rod 30 moves in a direction away from the end wall (not shown) of the cylinder 20, that is, when it moves in the direction shown by the arrow F2 in FIG. 2 The engaging portion 37 engages with the engaged portion 61 of the piston 50 to exert an axial tensile force on the piston 50, so that the braking force of the damper is released.

なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で、各種の変形実施形態が可能であり、そのような実施形態も本発明の範囲に含まれる。 The present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modified embodiments are possible within the scope of the gist of the present invention, and such embodiments are also included in the scope of the present invention. ..

10,10A ダンパー
20 シリンダー
30 ロッド
34 フランジ部
50 ピストン
51 本体
52 一端部
53 圧接部
54 切欠き部
55 切込み
61 係合部
62 空気流通溝
80 キャップ
10,10A Damper 20 Cylinder 30 Rod 34 Flange 50 Piston 51 Main body 52 One end 53 Pressure welding 54 Notch 55 Notch 61 Engagement 62 Air flow groove 80 Cap

Claims (5)

互いに近接離反する一対の部材の間に取付けられ、両部材が近接又は離反するときに制動力を付与するダンパーであって、
端部が開口部をなす筒状のシリンダーと、
前記シリンダーの前記開口部を通して移動可能に挿入されるロッドと、
前記ロッドの軸方向に沿って所定長さで延び、前記ロッドを囲むように装着された弾性樹脂材料からなるピストンとを有し、
前記ロッドは、ダンパーの制動方向とは反対の戻り方向に移動するときに、前記ピストンに係合する係合部を有しており、
前記ピストンには、ダンパーの制動方向とは反対側の一端から、ダンパーの制動方向側の他端に向けて、切込みが設けられていることを特徴とするダンパー。
A damper that is attached between a pair of members that are close to each other and applies braking force when both members are close to or separate from each other.
A cylindrical cylinder with an opening at the end,
A rod that is movably inserted through the opening of the cylinder and
It has a piston made of an elastic resin material that extends along the axial direction of the rod to a predetermined length and is mounted so as to surround the rod.
The rod has an engaging portion that engages with the piston when moving in a return direction opposite to the braking direction of the damper.
A damper characterized in that the piston is provided with a notch from one end on the side opposite to the braking direction of the damper toward the other end on the braking direction side of the damper.
前記ロッドの外周と前記ピストンの内周との間には、前記切込みに連通する空気流通溝が形成されている請求項1記載のダンパー。 The damper according to claim 1, wherein an air flow groove communicating with the notch is formed between the outer circumference of the rod and the inner circumference of the piston. 前記切込みは、前記ピストンの前記一端から前記他端に至るように、軸方向全域に亘って設けられている請求項1又は2記載のダンパー。 The damper according to claim 1 or 2, wherein the notch is provided over the entire axial direction from one end of the piston to the other end. 前記ピストンの外周は、前記ピストンの前記一端側から前記他端側に向けて拡径するテーパ状をなしている請求項1〜3のいずれか1つに記載のダンパー。 The damper according to any one of claims 1 to 3, wherein the outer circumference of the piston has a tapered shape in which the diameter increases from the one end side of the piston toward the other end side. 前記ピストンの外周には、前記シリンダーの内周との間に隙間を形成する切欠き部が、前記一端側から前記他端側に向けて形成されており、この切欠き部に、前記切込みが位置するように設けられている請求項1〜4のいずれか1つに記載のダンパー。 On the outer circumference of the piston, a notch forming a gap with the inner circumference of the cylinder is formed from one end side to the other end side, and the notch is formed in the notch. The damper according to any one of claims 1 to 4, which is provided so as to be located.
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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5828138U (en) * 1981-08-18 1983-02-23 石川 静子 pneumatic reduction gear
JPS5970944U (en) * 1982-11-04 1984-05-14 トヨタ自動車株式会社 Shock absorber
JPH024036U (en) * 1988-06-20 1990-01-11
JPH08105481A (en) * 1994-10-07 1996-04-23 Nifco Inc Air damper
EP1619340A1 (en) * 2004-07-23 2006-01-25 Lushridge Incorporated Cabinet door buffer bar
JP5048453B2 (en) * 2007-10-25 2012-10-17 株式会社ニフコ Damper and door handle with this damper
TWM362318U (en) * 2009-03-06 2009-08-01 Sun Chain Trading Co Ltd Structural improvement of pressure bar

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