JP7411448B2 - endoscope equipment - Google Patents

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JP7411448B2 JP2020035939A JP2020035939A JP7411448B2 JP 7411448 B2 JP7411448 B2 JP 7411448B2 JP 2020035939 A JP2020035939 A JP 2020035939A JP 2020035939 A JP2020035939 A JP 2020035939A JP 7411448 B2 JP7411448 B2 JP 7411448B2
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本開示は、操作部から延びる挿入部を備え、被検体内部に挿入される挿入部の先端側の湾曲可動部を操作部で湾曲動作させることができる内視鏡装置に関する。 The present disclosure relates to an endoscope device that includes an insertion section extending from an operating section and is capable of bending a bending movable section on the distal end side of the insertion section that is inserted into a subject using the operating section.

通常、内視鏡装置は、先端側に湾曲可動部を有し、被検体内部に挿入される細長い管状の挿入部と、挿入部の基端側に配置され、挿入部の先端側の湾曲可動部の湾曲操作を含む内視鏡装置の諸操作を行うための操作部と、一側が操作部に接続され、他側に内視鏡側コネクタが設けられた連結可撓管(ユニバーサルコード)と、を備えた構成になっている。
そして、内視鏡装置の操作部には、ノブの回動操作に応じて、挿入部の先端側の湾曲可動部を湾曲動作させるための湾曲操作機構が備えられている。
Usually, an endoscope device has a curved movable part on the distal side and a long and thin tube-shaped insertion part that is inserted into the subject. An operating section for performing various operations of the endoscope device including bending the endoscope, and a connecting flexible tube (universal cord) connected to the operating section on one side and provided with an endoscope side connector on the other side. It is configured with .
The operation section of the endoscope apparatus is equipped with a bending operation mechanism for bending the bending movable section on the distal end side of the insertion section in response to a rotation operation of the knob.

具体的に、湾曲操作機構は、湾曲操作部としてのノブを回動操作して操作部に設けられているプーリーを正/逆いずれかに回動させることで、湾曲可動部の被作動部と繋がれたワイヤをプーリーから繰り出したり、プーリーに巻き取りし、ワイヤの進退に被作動部を応動させて湾曲可動部の湾曲姿勢を変化させる構造になっている。 Specifically, the bending operation mechanism rotates a knob serving as a bending operation section to rotate a pulley provided in the operation section in either forward or reverse direction, thereby connecting the actuated section of the bending movable section. The connected wire is let out from the pulley or wound around the pulley, and the actuated part responds to the advance and retreat of the wire to change the bending posture of the bending movable part.

湾曲操作機構には、例えば特許文献1のように、観察中に、湾曲操作部としてのノブの現在の回動操作位置、すなわち現在の湾曲可動部の湾曲姿勢の状態を保持(ロック)しておきたい場合に、ノブが不作為に回動しないようノブの回動に制動(ブレーキ)をかける湾曲保持機構(ブレーキ機構又はロック機構とも称する)が設けられている。 For example, as disclosed in Patent Document 1, the bending operation mechanism maintains (locks) the current rotational operation position of the knob as the bending operation section, that is, the current state of the bending posture of the bending movable section, during observation. A bending retention mechanism (also referred to as a brake mechanism or a locking mechanism) is provided that applies a brake to the rotation of the knob to prevent the knob from rotating inadvertently when the rotation of the knob is desired.

通常、湾曲保持機構は、安全のため、湾曲可動部にある程度の力が加わると湾曲可動部の姿勢が自然に直線化又は湾曲できるよう、ノブに対する制動をソフトにして、湾曲可動部の湾曲姿勢の状態を保持(ロック)するようになっている。 Normally, for safety reasons, the bending holding mechanism applies soft braking to the knob so that when a certain amount of force is applied to the bending movable part, the posture of the bending movable part naturally straightens or curves. The state is maintained (locked).

また、湾曲操作機構には、例えば特許文献2のように、湾曲保持機構とともに、現在、湾曲可動部の湾曲姿勢が湾曲保持機構によってどのくらいの程度のロック(姿勢保持)状態にあるか、全くロック(姿勢保持)されていない状態(フリー状態)にあるかを、ノブの回動操作にクリック感を与えることによって使用者に感得させるようにしたクリック機構も設けられている。 In addition, as in Patent Document 2, for example, the bending operation mechanism, together with the bending holding mechanism, also includes information on how much the bending position of the bending movable part is currently locked (position held) by the bending holding mechanism, and whether it is completely locked. There is also a click mechanism that allows the user to sense whether the device is in a state where the posture is not held (posture-maintained) (free state) by giving a click feeling to the rotation operation of the knob.

特許第3866786号公報Patent No. 3866786 特許第3762515号公報Patent No. 3762515

ところで、従来の内視鏡装置の湾曲保持機構(ブレーキ機構)では、特許文献1にも示されているように、湾曲保持機構は、操作部のノブの内部のドーナツ状の狭いスペースに収容配置される。そのため、湾曲可動部の湾曲姿勢を保持(ロック)する摩擦力を発生させるために湾曲保持機構で使用されるバネは、コンパクトでバネ定数が大きいバネ(例えば、板バネ等)が利用されることとなり、撓み量に応じたバネの付勢力の大きさの変化も大きくなる。その結果、従来の内視鏡装置では、湾曲保持機構のバネを含めた関連部品の組み付け時におけるわずかな寸法ばらつきによってバネから受ける反発力(バネの付勢力)が大きく変わってしまうので、組み付け後に装置個別のロック調整(バネのたわみ量の調整)が必要であった。 By the way, in the conventional bending holding mechanism (brake mechanism) of an endoscope device, as shown in Patent Document 1, the bending holding mechanism is housed and arranged in a donut-shaped narrow space inside the knob of the operating section. be done. Therefore, the spring used in the bending holding mechanism to generate the frictional force that holds (locks) the bending position of the bending movable part is a compact spring with a large spring constant (for example, a leaf spring, etc.). Therefore, the change in the magnitude of the biasing force of the spring according to the amount of deflection also increases. As a result, in conventional endoscope devices, the repulsive force received from the spring (spring biasing force) changes greatly due to slight dimensional variations when assembling related parts, including the spring of the bending retention mechanism. Lock adjustment (adjustment of spring deflection) for each device was required.

また、ノブの回動操作にクリック感を与える従来のクリック機構は、特許文献2にも示されているように、湾曲保持機構の構成と技術的関連なしに湾曲保持機構とは別に湾曲操作機構に設けられていた。その結果、従来の内視鏡装置は、湾曲保持機構及びクリック機構を備えた湾曲操作機構全体の部品点数が多くなり、湾曲操作機構の構造も複雑になるので、コストや製作に手間がかかった。 In addition, as shown in Patent Document 2, the conventional click mechanism that gives a click feeling when rotating a knob has a bending operation mechanism that is not technically related to the structure of the bending holding mechanism and is separate from the bending holding mechanism. It was set up in As a result, in conventional endoscope devices, the entire bending operation mechanism including the bending holding mechanism and click mechanism has a large number of parts, and the structure of the bending operation mechanism is also complicated, resulting in high costs and labor-intensive manufacturing. .

さらに、そのクリック機構は、予め設定されたノブの回動変位量毎にクリック感を生じさせるだけのものであったり、湾曲保持機構によるロック状態及びフリー状態のうちのいずれかになっていることだけを使用者に感得させるだけのものなので、ロック状態とフリー状態との間のハーフロック状態を含む中間ロック作動状態を使用者に感得させることができなかった。 Furthermore, the click mechanism may only produce a click feeling each time the knob is rotated by a preset amount, or may be in either a locked state or a free state due to a curvature retention mechanism. Therefore, it is not possible to make the user feel the intermediate lock operation state including the half-lock state between the locked state and the free state.

本開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、組み付け後の装置個別のロック調整を不要にした湾曲保持機構を備えた内視鏡装置を提供する。 The present disclosure has been made in view of this situation, and provides an endoscope device equipped with a bending holding mechanism that eliminates the need for lock adjustment for each device after assembly.

また、本開示は、湾曲保持機構及びクリック機構を備えた湾曲操作機構全体の部品点数を抑え、かつ、使用者に、湾曲保持機構によるロック状態及びフリー状態に加えて両状態の間の中間のハーフロック作動状態も感得させることができるようにした内視鏡装置を提供する。 Further, the present disclosure reduces the number of parts of the entire bending operation mechanism including the bending holding mechanism and the click mechanism, and allows the user to control the locking state and the free state by the bending holding mechanism, as well as the intermediate state between both states. To provide an endoscope device capable of sensing a half-lock operating state.

上記課題を解決するために、本開示は、
被検体の内部に挿入され、先端側に湾曲可動部を備えた挿入部と、
前記挿入部の基端側に設けられ、前記湾曲可動部をはじめとした装置各部の操作を行う操作部と、
前記操作部に設けられた湾曲操作部の回動操作に応じた湾曲動作を前記湾曲可動部に行わせる湾曲操作機構と、
前記操作部に前記湾曲操作部とともに設けられたブレーキ操作部の回動操作に応じて、前記湾曲操作部とともに回動する回動面に対して押圧部を当接又は離間させて、前記回動面に対するブレーキ力の発生又は解放を行う湾曲保持機構と、
を備え、
前記湾曲保持機構は、
前記湾曲操作部に連動回転しないベースと、
前記ブレーキ操作部の回動操作に応じて前記ベースに対して相対回動するブレーキ駆動片と、
前記ベースに対する取付側の基部を支点にして前記ベースに対して拡開及び収束される一対の押圧片と、
前記ベース並びに前記一対の押圧片を囲繞して前記湾曲操作部と一体的に回動するように設けられ、前記ベースに対して拡開させられた前記一対の押圧片が当接する被押圧部と、
前記ブレーキ駆動片と係合させて前記ベースに設けられ、前記ベースに対する前記ブレーキ駆動片の相対回動に連動して変形しながら移動し、移動位置に応じて前記一対の押圧片それぞれに前記ベースに対し拡開又は収束させるための付勢力を発生する付勢力発生部材と、
を有する、内視鏡装置を提供する。
In order to solve the above problems, the present disclosure
an insertion section that is inserted into the subject and has a curved movable section on the distal end side;
an operating section that is provided on the proximal end side of the insertion section and that operates various parts of the device including the bending movable section;
a bending operation mechanism that causes the bending movable section to perform a bending operation in response to a rotational operation of a bending operation section provided in the operation section;
In response to a rotational operation of a brake operation section provided on the operation section together with the bending operation section, the pressing section is brought into contact with or separated from a rotation surface that rotates together with the bending operation section, and the rotation is performed. a curvature holding mechanism that generates or releases a braking force on the surface;
Equipped with
The curvature holding mechanism is
a base that does not rotate in conjunction with the bending operation section;
a brake driving piece that rotates relative to the base in response to a rotational operation of the brake operating section;
a pair of pressing pieces that expand and converge with respect to the base using a base on an attachment side to the base as a fulcrum;
a pressed part that surrounds the base and the pair of pressing pieces, is provided to rotate integrally with the bending operation part, and is abutted by the pair of pressing pieces that are expanded with respect to the base; ,
It is provided on the base in engagement with the brake drive piece, moves while deforming in conjunction with the relative rotation of the brake drive piece with respect to the base, and is attached to each of the pair of press pieces according to the movement position. a biasing force generating member that generates a biasing force to expand or converge the
Provided is an endoscope device having the following.

また、上記課題を解決するために、本開示は、前記押圧片には前記付勢力発生部材からの付勢力を受けるための複数の湾曲凹部が形成され、前記付勢力発生部材の移動によって前記付勢力発生部材からの付勢力を受ける湾曲凹部が変わる毎に前記押圧片が前記付勢力発生部材から受ける付勢力は漸増又は漸減し、前記湾曲保持機構が前記ブレーキ操作部の回動操作にクリック感を与えるクリック感発生機構を兼ねる、内視鏡装置を提供する。 Moreover, in order to solve the above-mentioned problem, the present disclosure includes a plurality of curved recesses formed in the pressing piece to receive the urging force from the urging force generating member, and the urging force is applied by the movement of the urging force generating member. Each time the curved recess that receives the biasing force from the force generating member changes, the biasing force that the pressing piece receives from the biasing force generating member gradually increases or decreases, and the bending holding mechanism provides a click feeling when the brake operating section is rotated. To provide an endoscope device that also serves as a click feeling generating mechanism that provides a click sensation.

また、上記課題を解決するために、本開示は、前記複数の湾曲凹部のうちの所定の湾曲凹部は前記付勢力発生部材からの付勢力をロックフリー状態とロック状態との中間のハーフロック状態で受ける、内視鏡装置を提供する。 Moreover, in order to solve the above-mentioned problem, the present disclosure provides that a predetermined curved recess of the plurality of curved recesses transfers the biasing force from the biasing force generating member to a half-locked state intermediate between a lock-free state and a locked state. We provide endoscopic equipment that can be received at

本開示によれば、組み付け後の装置個別のロック調整を不要になり、内視鏡装置の湾曲操作機構における製作性が向上する。 According to the present disclosure, it becomes unnecessary to perform lock adjustment for each device after assembly, and the manufacturability of the bending operation mechanism of the endoscope device is improved.

また、本開示によれば、湾曲保持機構がクリック感発生機構を兼ねているので、湾曲保持機構及びクリック機構を備えた湾曲操作機構全体の部品点数を少なくすることができ、湾曲操作機構が設けられる操作部の小型、軽量化もはかることができ、内視鏡装置の内視鏡装置の湾曲操作機構における製作性及び操作性が向上する。 Further, according to the present disclosure, since the bending holding mechanism also serves as a click feeling generating mechanism, the number of parts of the entire bending operation mechanism including the bending holding mechanism and the click mechanism can be reduced. The operating unit can be made smaller and lighter, and the manufacturability and operability of the bending operation mechanism of the endoscope device are improved.

また、本開示によれば、前記付勢力発生部材からの付勢力を所定の湾曲凹部で受けることによって、湾曲保持機構を容易にロックフリー状態とロック状態との中間のハーフロック状態にできる。 Further, according to the present disclosure, by receiving the biasing force from the biasing force generating member at the predetermined curved recess, the curved holding mechanism can be easily brought into the half-locked state between the lock-free state and the locked state.

また、本開示の上記した以外の、課題、構成及び効果については、以下の実施の形態の説明により明らかにされる。 Further, problems, configurations, and effects of the present disclosure other than those described above will be made clear by the description of the embodiments below.

本開示の一実施形態に係る内視鏡装置の全体構成を示す外観図である。1 is an external view showing the overall configuration of an endoscope apparatus according to an embodiment of the present disclosure. 湾曲操作機構が設けられた操作部の構成断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view of the configuration of an operating section provided with a bending operating mechanism. 図2に示された内視鏡装置における上下湾曲機構のブレーキ機構部分の拡大図である。3 is an enlarged view of a brake mechanism portion of the vertical bending mechanism in the endoscope apparatus shown in FIG. 2. FIG. 図3においてIV-IV矢視方向に眺めたブレーキ機構の断面図である。FIG. 4 is a sectional view of the brake mechanism as viewed in the direction of arrows IV-IV in FIG. 3; 図3,図4において示したベースの具体的な構成図である。5 is a specific configuration diagram of the base shown in FIGS. 3 and 4. FIG. 図3,図4において示した押圧片の具体的な構成図である。FIG. 5 is a specific configuration diagram of the pressing piece shown in FIGS. 3 and 4. FIG. 図3,図4において示したブレーキ駆動レバーの具体的な構成図である。FIG. 5 is a specific configuration diagram of the brake drive lever shown in FIGS. 3 and 4. FIG. 図3,図4において示した駆動バネの具体的な構成図である。FIG. 5 is a specific configuration diagram of the drive spring shown in FIGS. 3 and 4. FIG. 湾曲操作機構の上下湾曲機構に設けられたブレーキ機構の組み付け工程図である。FIG. 7 is an assembly process diagram of the brake mechanism provided in the vertical bending mechanism of the bending operation mechanism. 湾曲操作ノブの回動操作がロック状態になっている場合の制動力発生機構の動作状態説明図である。FIG. 6 is an explanatory diagram of the operating state of the braking force generation mechanism when the rotational operation of the bending operation knob is in a locked state. 湾曲操作ノブの回動操作がハーフロック状態になっている場合の制動力発生機構の動作状態説明図である。FIG. 6 is an explanatory diagram of the operating state of the braking force generation mechanism when the rotational operation of the bending operation knob is in a half-locked state. 湾曲操作ノブの回動操作がフリー状態になっている場合の制動力発生機構83の動作状態説明図である。FIG. 6 is an explanatory diagram of the operating state of the braking force generation mechanism 83 when the bending operation knob is in a free rotational state. 湾曲操作ノブの回動操作がロック状態になっている場合のブレーキトルクの説明図である。FIG. 7 is an explanatory diagram of brake torque when the rotational operation of the bending operation knob is in a locked state. 従来の制動力発生機構における駆動バネと本実施の形態の制動力発生機構における駆動バネとの構成比較図である。FIG. 3 is a structural comparison diagram between a drive spring in a conventional braking force generation mechanism and a drive spring in a braking force generation mechanism according to the present embodiment. 従来の制動力発生機構における駆動バネと本実施の形態の制動力発生機構における駆動バネとのブレーキトルク-バネ撓み量特性の比較図である。FIG. 3 is a comparison diagram of brake torque-spring deflection amount characteristics of a drive spring in a conventional braking force generation mechanism and a drive spring in a braking force generation mechanism of the present embodiment.

以下、開示の実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下では、本開示の一実施形態としての医療用の内視鏡装置を例に説明する。医療用の内視鏡装置における観察の対象部位は、例えば、呼吸器等、消化器等である。 Hereinafter, embodiments of the disclosure will be described with reference to the drawings. Note that a medical endoscope apparatus as an embodiment of the present disclosure will be described below as an example. The target region for observation in a medical endoscope device is, for example, the respiratory organ, the digestive organ, or the like.

図1は、本開示の一実施形態に係る内視鏡装置の全体構成を示す外観図である。 FIG. 1 is an external view showing the overall configuration of an endoscope apparatus according to an embodiment of the present disclosure.

図1に示すように、本実施形態の内視鏡装置1は、被検体の内部に挿入される細長い管状の挿入部12と、挿入部12の基端側に配置された操作部11と、一側が操作部11に接続された連結可撓管(ユニバーサルコード)13と、を備えている。 As shown in FIG. 1, the endoscope device 1 of this embodiment includes an elongated tubular insertion section 12 inserted into the inside of a subject, an operation section 11 disposed on the proximal end side of the insertion section 12, A connecting flexible tube (universal cord) 13 is connected to the operating section 11 on one side.

挿入部12は、先端側から順に先端部12a、湾曲可動部12b及び可撓管部12cが連設されて構成されており、可撓管部12aが操作部11の連結部11aに接続された構成になっている。 The insertion section 12 includes a distal end section 12a, a curved movable section 12b, and a flexible tube section 12c that are connected in order from the distal end side, and the flexible tube section 12a is connected to the connecting section 11a of the operating section 11. It is configured.

また、連結可撓管13の他側には、内視鏡装置1をプロセッサ2に接続するコネクタ部13aが設けられている。プロセッサ2は、光源装置、システムコントローラ、画像処理装置等を有し、観察部位の電子画像を表示するモニタ3が付設された構成になっている。 Further, on the other side of the flexible connecting tube 13, a connector portion 13a for connecting the endoscope device 1 to the processor 2 is provided. The processor 2 includes a light source device, a system controller, an image processing device, etc., and is equipped with a monitor 3 that displays an electronic image of the observed region.

プロセッサ2の光源装置からの照射光は、LCB(Light Carrying Bundle)の一端側に入射し、LCB内で全反射を繰り返すことによって、LCB内を他端側へ伝播する。LCBは、コネクタ部13aから連結可撓管13、及び操作部11を介して、挿入部12の先端部12aに延設されている。 The irradiated light from the light source device of the processor 2 enters one end of an LCB (Light Carrying Bundle), repeats total reflection within the LCB, and propagates within the LCB to the other end. The LCB extends from the connector portion 13a to the distal end portion 12a of the insertion portion 12 via the connecting flexible tube 13 and the operating portion 11.

挿入部12の先端部12aには、照明窓,観察窓(対物窓)、等が形成されている。先端部12aの内部には、この照明窓に臨ませて、LCBの出射端からの照射光が入射する配光レンズが設けられている。また、観察窓(対物窓)に臨ませて、観察部位(照明窓からの照射光の被照射部分)からの戻り光を受光する対物レンズが設けられている。 An illumination window, an observation window (objective window), and the like are formed at the distal end 12a of the insertion section 12. Inside the tip portion 12a, a light distribution lens is provided facing the illumination window and into which the irradiation light from the output end of the LCB is incident. Further, an objective lens is provided facing the observation window (objective window) to receive return light from the observation site (portion to be irradiated with the irradiation light from the illumination window).

加えて、先端部12aの内部は、対物レンズを介して受光面上の各画素で結像した光学像(観察部位からの戻り光)を光量に応じた電荷として蓄積して、R,G,Bの画素信号を生成して出力する撮像素子,撮像素子を駆動制御して1フィールドもしくは1フレーム分の画素信号を所定の時間間隔(例えば1/60秒あるいは1/30秒間隔)で読み出して出力するドライバ信号処理回路、等が設けられている。 In addition, inside the tip 12a, the optical image (return light from the observation site) formed at each pixel on the light-receiving surface through the objective lens is accumulated as a charge corresponding to the amount of light, and R, G, An image sensor that generates and outputs the B pixel signal, drives and controls the image sensor to read out pixel signals for one field or one frame at predetermined time intervals (for example, at 1/60 second or 1/30 second intervals). A driver signal processing circuit for output, etc. are provided.

連結可撓管13の管内には、各種信号線,LCB等が挿通されている。各種信号線には、例えば、ドライバ信号処理回路や撮像素子の駆動信号ライン,ドライバ信号処理回路からの画像信号ライン,操作部11に設けられたスイッチからのスイッチ信号ライン、等が含まれる。そのうち、ドライバ信号処理回路や撮像素子の駆動信号ライン,ドライバ信号処理回路からの画像信号ラインは、操作部11を介して、挿入部12の先端部12aに延び、撮像素子やドライバ信号処理回路と接続されている。 Various signal lines, LCBs, etc. are inserted into the flexible connecting tube 13. The various signal lines include, for example, a drive signal line for a driver signal processing circuit or an image sensor, an image signal line from the driver signal processing circuit, a switch signal line from a switch provided in the operation section 11, and the like. Among these, the driver signal processing circuit, the drive signal line of the image sensor, and the image signal line from the driver signal processing circuit extend through the operation section 11 to the distal end 12a of the insertion section 12, and are connected to the image sensor and the driver signal processing circuit. It is connected.

プロセッサ2は、システムコントローラがメモリに格納された各種プログラムを実行することによって、内視鏡装置1とプロセッサ2とモニタ3とから構成される内視鏡システム全体を統合的に制御する。プロセッサ2は、コネクタ接続された内視鏡装置1からスイッチ信号ラインを介して受信したスイッチ操作信号を基に、プロセッサ2側の対応機器を駆動制御したり、画像信号ラインを介して受信した画像信号を基に、観察部位の電子画像をモニタに表示したり、画像記録媒体に記録することができる。 The processor 2 integrally controls the entire endoscope system including the endoscope apparatus 1, the processor 2, and the monitor 3 by having the system controller execute various programs stored in the memory. The processor 2 drives and controls the corresponding equipment on the processor 2 side based on the switch operation signal received via the switch signal line from the endoscope device 1 connected to the connector, and controls the operation of the image received via the image signal line. Based on the signals, an electronic image of the observed region can be displayed on a monitor or recorded on an image recording medium.

このような内視鏡装置1では、操作部11に設けた湾曲操作機構15によって、挿入部12の湾曲可動部12bを所望形態に湾曲させることができる。 In such an endoscope device 1, the bending movable portion 12b of the insertion portion 12 can be bent into a desired shape by the bending operation mechanism 15 provided in the operating portion 11.

図2は、湾曲操作機構が設けられた操作部の構成断面図である。 FIG. 2 is a cross-sectional view of the configuration of the operating section provided with the bending operating mechanism.

湾曲操作機構15は、挿入部12の湾曲可動部12bを左右方向として規定される面内で湾曲させるための左右湾曲機構15LRと、湾曲可動部15を左右方向として規定される面と直交する上下方向の面内で湾曲させるための上下湾曲機構15UDとを有している。 The bending operation mechanism 15 includes a left-right bending mechanism 15LR for bending the bending movable part 12b of the insertion section 12 in a plane defined as a left-right direction, and a left-right bending mechanism 15LR for bending the bending movable part 12b in a plane defined as a left-right direction, and a left-right bending mechanism 15LR for bending the bending movable part 15 in a plane defined as a left-right direction. It has a vertical curving mechanism 15UD for curving within the plane of the direction.

操作部11のハウジング11'内には基板11bが固設され、この基板11b上には湾曲操作機構15の回動基軸21の基端側が固定される。その際、回動基軸21の基端側は、ハウジング11'に形成した貫通孔11cを介して、ハウジング11'内に配置される。回動基軸21は、基端側が基板11bに固定された状態で、先端側が、貫通孔11cを介して、ハウジング外部(図中、上方)に突出するようになっている。回動基軸21を基板11b上に固定後、ハウジング11'の貫通孔11cの内周面と後述する固定筒軸台座61の外周面との間に生じる隙間部分は、蓋体11dによって液密に塞がれる。回動基軸21は、剛性部材で形成されている。 A board 11b is fixedly installed in the housing 11' of the operating section 11, and the base end side of the pivot shaft 21 of the bending operation mechanism 15 is fixed onto the board 11b. At this time, the base end side of the pivot shaft 21 is disposed within the housing 11' via the through hole 11c formed in the housing 11'. The pivot shaft 21 has its proximal end fixed to the substrate 11b, and its distal end protrudes to the outside of the housing (upward in the figure) through the through hole 11c. After fixing the pivot shaft 21 on the substrate 11b, the gap created between the inner peripheral surface of the through hole 11c of the housing 11' and the outer peripheral surface of the fixed cylinder shaft pedestal 61, which will be described later, is made liquid-tight by the lid 11d. Blocked. The pivot shaft 21 is made of a rigid member.

ここで、湾曲操作機構15の左右湾曲機構15LRの構成について説明する。 Here, the configuration of the left and right bending mechanism 15LR of the bending operation mechanism 15 will be explained.

回動基軸21の外周面には、左右湾曲機構15LRを構成する筒状の操作軸体31が、外挿されている。操作軸体31は、その筒軸孔に回動基軸21が挿通されて、回動基軸21に対して回動可能に支持されている。操作軸体31は、回動基軸21と同様に、剛性部材で形成されている。 A cylindrical operation shaft body 31 that constitutes the left-right bending mechanism 15LR is fitted onto the outer circumferential surface of the rotation base shaft 21 . The operating shaft body 31 is rotatably supported with respect to the rotation base shaft 21 by inserting the rotation base shaft 21 into its cylindrical shaft hole. The operation shaft body 31 is made of a rigid member, similarly to the rotation base shaft 21.

操作軸体31は、その外周面に、軸方向に沿って回動基軸21の先端側から基端側に向けて、すなわち図中における操作軸体31の上端側から下端側に向けて、底板部31a,嵌合部31b,プーリー取付部31cが順次形成された形態になっている。 The operation shaft body 31 has a bottom plate on its outer peripheral surface from the distal end side of the rotation base shaft 21 toward the base end side along the axial direction, that is, from the upper end side of the operation shaft body 31 in the figure toward the lower end side. A portion 31a, a fitting portion 31b, and a pulley attachment portion 31c are formed in this order.

底板部31aは、操作軸体31の上端側の外周部が嵌合部31bに対して径方向外方に突出した円板状のフランジ部で構成されている。底板部31aは、その外周部分が左右湾曲機構15LRの操作部としての湾曲操作ノブ33のノブ本体33'と固定される。 The bottom plate portion 31a is constituted by a disk-shaped flange portion in which an outer peripheral portion on the upper end side of the operating shaft body 31 projects radially outward with respect to the fitting portion 31b. The outer circumferential portion of the bottom plate portion 31a is fixed to a knob body 33' of a bending operation knob 33 serving as an operation section of the left-right bending mechanism 15LR.

嵌合部31bには、後述する上下湾曲機構15UDを構成する筒状の操作軸体41の筒軸孔が操作軸体31に対して回動可能かつ液密に嵌合する。嵌合部31bすなわち操作軸体31の外周には、上下湾曲機構15UDの操作軸体41が、左右湾曲機構15LRと同様に、回動基軸21に対して操作軸体31とは独立に回動可能に外挿されることになる。 A cylindrical shaft hole of a cylindrical operating shaft 41 constituting a vertical bending mechanism 15UD, which will be described later, is rotatably and fluid-tightly fitted into the fitting portion 31b with respect to the operating shaft 31. On the fitting part 31b, that is, on the outer periphery of the operation shaft 31, the operation shaft 41 of the vertical bending mechanism 15UD is rotatable with respect to the rotation base 21 independently of the operation shaft 31, similarly to the left and right bending mechanism 15LR. possible extrapolation.

プーリー取付部31cには、プーリー35が固定される。プーリー35は、操作軸体31と一体的に回動可能になっている。 A pulley 35 is fixed to the pulley attachment portion 31c. The pulley 35 is rotatable integrally with the operating shaft body 31.

湾曲操作ノブ33は、左右湾曲機構15LRの湾曲操作部を構成する。湾曲操作ノブ33のノブ本体33'の外周面は、その周回りに沿って等間隔で、例えば5つの指掛部33aがノブ本体33'の径方向外方に突出して形成されている。 The bending operation knob 33 constitutes a bending operation section of the left and right bending mechanism 15LR. The outer circumferential surface of the knob body 33' of the bending operation knob 33 is formed with, for example, five finger hooks 33a projecting radially outward from the knob body 33' at equal intervals along its circumference.

また、ノブ本体33'には、孔軸をノブ本体33'の中心軸に一致させて、大径の有底孔部33bが形成されている。有底孔部33bは、その孔軸に垂直な孔断面形状が円形になっている。有底孔部33bの底部に該当するノブ本体33'の部分には、有底孔部33bの孔軸すなわちノブ本体33'の中心軸と一致させて、ロック軸部材71を挿通させるための軸挿通孔33cが貫通形成されている。 Further, a large-diameter bottomed hole portion 33b is formed in the knob body 33' so that the hole axis coincides with the central axis of the knob body 33'. The bottomed hole portion 33b has a circular cross-sectional shape perpendicular to the hole axis. A shaft for inserting the lock shaft member 71 is provided in a portion of the knob body 33' corresponding to the bottom of the bottomed hole 33b, aligned with the hole axis of the bottomed hole 33b, that is, the central axis of the knob body 33'. An insertion hole 33c is formed therethrough.

湾曲操作ノブ33は、ノブ本体33'に形成されている有底孔部33bの孔開口を操作軸体31の底板部31aと対向させて、操作軸体31の底板部31aをノブ本体33'の孔開口端に嵌合して固定することによって、操作軸体31に対して固定されている。底板部31aがノブ本体33'に固定されることにより、湾曲操作ノブ33を回動操作すれば、湾曲操作ノブ33に底板部31aが固定されている操作軸体31は、湾曲操作ノブ33に応動して回動し、操作軸体31のプーリー取付部31cに固定されたプーリー35も、湾曲操作ノブ33及び操作軸体31と一体的に回動する。 The bending operation knob 33 is configured such that the hole opening of the bottomed hole 33b formed in the knob body 33' faces the bottom plate part 31a of the operation shaft body 31, and the bottom plate part 31a of the operation shaft body 31 is connected to the knob body 33'. It is fixed to the operation shaft body 31 by fitting and fixing it to the hole opening end of the hole. Since the bottom plate part 31a is fixed to the knob body 33', when the bending operation knob 33 is rotated, the operating shaft body 31, to which the bottom plate part 31a is fixed to the bending operation knob 33, is rotated to the bending operation knob 33. The pulley 35, which rotates in response and is fixed to the pulley attachment portion 31c of the operating shaft 31, also rotates integrally with the bending operation knob 33 and the operating shaft 31.

プーリー35には、一対の同径の巻回部35a,35bが設けられている。各巻回部35a,35bには、それぞれ操作ワイヤ37a,37bが巻回方向を異ならせて固定されている。プーリー35の回動によって、操作ワイヤ37aと操作ワイヤ37b6のうちのいずれか一方の操作ワイヤ37がプーリー35に巻き取られ、いずれか他方の操作ワイヤ37がプーリー35から繰り出される。また、プーリー35の回動方向の正逆切り換えに応じて、巻回部35a,35b間で巻き取り側と繰り出し側とが入れ替わる。 The pulley 35 is provided with a pair of winding portions 35a and 35b having the same diameter. Operating wires 37a and 37b are fixed to each winding portion 35a and 35b, respectively, with different winding directions. As the pulley 35 rotates, one of the operating wires 37a and 37b6 is wound around the pulley 35, and the other operating wire 37 is let out from the pulley 35. Further, in accordance with switching between the forward and reverse directions of rotation of the pulley 35, the winding side and the feeding side are switched between the winding portions 35a and 35b.

操作ワイヤ35a,35bは、挿入部12の湾曲可動部12bに備えられた、左右湾曲機構15LRの被作動部の節輪にそれぞれ接続されている。左右湾曲機構15LRの被作動部は、操作ワイヤ35a,35bそれぞれの巻き取り及び繰り出し動作に応動して、湾曲可動部12bを左右方向に湾曲する。例えば、図1中のL方向に湾曲操作ノブ33を回動させると、操作軸体31も一体的に回動し、湾曲可動部12bが図中、左方に湾曲する一方、R方向に湾曲操作ノブ33を回動させると、湾曲可動部12bが図中、右方に湾曲する。 The operating wires 35a and 35b are respectively connected to node rings of the actuated portion of the left and right bending mechanism 15LR provided in the bending movable portion 12b of the insertion portion 12. The actuated portion of the left-right bending mechanism 15LR bends the bending movable portion 12b in the left-right direction in response to the winding and unwinding operations of the operating wires 35a and 35b, respectively. For example, when the bending operation knob 33 is rotated in the L direction in FIG. 1, the operation shaft body 31 is also rotated integrally, and the bending movable portion 12b is curved to the left in the figure, while it is curved in the R direction. When the operating knob 33 is rotated, the bending movable portion 12b bends to the right in the figure.

その際、図示の例では、プーリー35の巻回部35a,35bは、互いの巻回軸の軸心をずらせて、互いの巻回軸の軸心を操作軸体31の軸心に対して偏心させて設けられている。これにより、湾曲操作ノブ33の回動操作に応じて、巻回部35a,35bのそれぞれ巻回軸が操作軸体31の軸心を中心に公転しながら巻回部35a,35bが回動するので、湾曲操作ノブ33の指掛部33aの回動操作量を操作ワイヤ35a,35bそれぞれの巻き取り及び繰り出し回動量に精度よく伝達できる構成になっている。 At this time, in the illustrated example, the winding parts 35a and 35b of the pulley 35 have their winding axes shifted from each other so that the axes of their winding shafts are shifted from each other with respect to the axis of the operating shaft body 31. It is set eccentrically. Thereby, in response to the rotation operation of the bending operation knob 33, the winding parts 35a, 35b rotate while the respective winding axes of the winding parts 35a, 35b revolve around the axis of the operating shaft body 31. Therefore, the configuration is such that the amount of rotation of the finger hook portion 33a of the bending operation knob 33 can be accurately transmitted to the amount of rotation for winding and feeding out each of the operation wires 35a and 35b.

また、実施例においては、操作軸体31の底板部31aがノブ本体33'に固定されて、ノブ本体33'の有底孔部33bに、ブレーキ機構収納室39が画成されている。そして、ブレーキ機構収納室39には、操作軸体31の先端の軸孔開口端によって支持されて、左右湾曲機構15LRに付設されたブレーキ機構70の制動力発生機構73が収容されている。 Further, in the embodiment, the bottom plate portion 31a of the operating shaft body 31 is fixed to the knob body 33', and a brake mechanism storage chamber 39 is defined in the bottomed hole portion 33b of the knob body 33'. The brake mechanism storage chamber 39 accommodates the braking force generating mechanism 73 of the brake mechanism 70 attached to the left-right bending mechanism 15LR, supported by the shaft hole opening end at the tip of the operating shaft body 31.

ブレーキ機構70は、左右湾曲機構15LRによる現在の湾曲可動部12bの左右湾曲姿勢状態を保持(ロック)しておきたい場合に、左右湾曲機構15LRの湾曲操作ノブ33が不作為に回動しないように湾曲操作ノブ33の回動に制動(ブレーキ)をかける機構である。ブレーキ機構70は、ロック軸部材71の回動によって制動力発生機構73に制動力発生または制動力解除を行なわせて、湾曲操作ノブ33の回動をロック(制動)又はロック解除(制動解除)できる構成になっている。ここでは、説明上の便宜のため、制動力発生機構73の具体的な構成及び作用についての説明は省略し、追って詳述する。 The brake mechanism 70 prevents the bending operation knob 33 of the left-right bending mechanism 15LR from rotating inadvertently when it is desired to maintain (lock) the current left-right bending posture state of the bending movable portion 12b by the left-right bending mechanism 15LR. This is a mechanism that applies a brake to the rotation of the bending operation knob 33. The brake mechanism 70 locks (brakes) or releases the lock (brakes release) the rotation of the bending operation knob 33 by causing the braking force generating mechanism 73 to generate or release the braking force by rotating the lock shaft member 71. It is configured so that it can be done. Here, for convenience of explanation, explanation of the specific structure and operation of the braking force generation mechanism 73 will be omitted, and will be described in detail later.

ブレーキ機構70の制動及び制動解除を行うためのロック軸部材71は、図示の例では、一端側の外周部分がフランジ部71bになった筒軸部材で構成されている。ロック軸部材71は、筒部71aが回動基軸21の先端側の外周部分に外挿されて設けられている。ロック軸部材71は、筒軸孔に回動基軸21が挿通され、回動基軸21に対して回動可能に設けられている。また、ロック軸部材71は、湾曲操作ノブ33の軸挿通孔33cに筒部71aを挿通させ、フランジ部71bを湾曲操作ノブ33のノブ本体33'外に位置させるようにして、湾曲操作ノブ33に対しても回動可能に設けられている。その上で、ロック軸部材71は、回動基軸21の先端側の外周面に取り付けられた止め輪によって、回動基軸21の軸方向に沿った取付位置が規制され、制動力発生機構73は、湾曲操作ノブ33の被制動面(被押圧面)との間の回動基軸21の軸方向に沿った互いの位置合わせがなされている。 In the illustrated example, the lock shaft member 71 for braking and releasing the brake mechanism 70 is constituted by a cylindrical shaft member whose outer peripheral portion on one end side is a flange portion 71b. The lock shaft member 71 is provided with a cylindrical portion 71 a that is fitted over the outer peripheral portion of the tip end side of the rotation base shaft 21 . The lock shaft member 71 is provided so as to be rotatable with respect to the rotation base shaft 21, with the rotation base shaft 21 inserted into the cylinder shaft hole. Further, the lock shaft member 71 is configured such that the cylindrical portion 71a is inserted into the shaft insertion hole 33c of the bending operation knob 33, and the flange portion 71b is positioned outside the knob body 33' of the bending operation knob 33. It is also rotatably provided. In addition, the attachment position of the lock shaft member 71 along the axial direction of the rotation base shaft 21 is regulated by a retaining ring attached to the outer circumferential surface of the distal end side of the rotation base shaft 21, and the braking force generation mechanism 73 is , and the braked surface (pressed surface) of the bending operation knob 33 are aligned with each other along the axial direction of the pivot shaft 21 .

ロック軸部材71には、一端側のフランジ部71bに、ブレーキ機構70のブレーキ操作ノブ75が取り付けられて固定されている。ロック軸部材71の他端側の筒部71aは、制動力発生機構73との係合部71cになっている。 A brake operation knob 75 of the brake mechanism 70 is attached and fixed to the flange portion 71b on one end of the lock shaft member 71. The cylindrical portion 71a on the other end side of the lock shaft member 71 serves as an engaging portion 71c with the braking force generation mechanism 73.

ブレーキ操作ノブ75を回動することにより、ロック軸部材71はブレーキ操作ノブ75と一体的に、回動基軸21及び湾曲操作ノブ33に対して回動でき、制動力発生機構73の制動力発生又は制動力解除を行えるようになっている。 By rotating the brake operation knob 75, the lock shaft member 71 can be rotated integrally with the brake operation knob 75 relative to the pivot shaft 21 and the bending operation knob 33, and the braking force generation mechanism 73 generates a braking force. Alternatively, the braking force can be released.

次に、湾曲操作機構15の上下湾曲機構15UDの構成について説明する。上下湾曲機構15UDは、回動基軸21の軸方向に沿って、左右湾曲機構15LRと左右湾曲機構15LRのプーリー35との間に位置するように配置されている。 Next, the configuration of the vertical bending mechanism 15UD of the bending operation mechanism 15 will be explained. The vertical bending mechanism 15UD is arranged along the axial direction of the rotation base shaft 21 so as to be located between the left-right bending mechanism 15LR and the pulley 35 of the left-right bending mechanism 15LR.

上下湾曲機構15UDは、筒状の操作軸体41を有し、操作軸体41は、左右湾曲機構15LRを構成する操作軸体31の嵌合部31bに、回動可能に外挿されている。操作軸体41は、その外周面に、軸方向に沿って回動基軸21の先端側から基端側に向けて、すなわち図中における操作軸体41の上端側から下端側に向けて、蓋板部41a,嵌合部41b,プーリー取付部41cが順次形成された形態になっている。 The vertical bending mechanism 15UD has a cylindrical operating shaft 41, and the operating shaft 41 is rotatably inserted into the fitting portion 31b of the operating shaft 31 that constitutes the left-right bending mechanism 15LR. . The operating shaft body 41 has a lid on its outer peripheral surface from the distal end side to the base end side of the rotation base shaft 21 along the axial direction, that is, from the upper end side to the lower end side of the operating shaft body 41 in the figure. A plate portion 41a, a fitting portion 41b, and a pulley attachment portion 41c are formed in this order.

蓋板部41aは、操作軸体41の一端側の外周部分が嵌合部41bに対して径方向外方に突出した円板状のフランジ部で構成されている。蓋板部41aは、その外周部分が上下湾曲機構15UDの操作部としての湾曲操作ノブ43のノブ本体43'と固定される。 The cover plate portion 41a is constituted by a disk-shaped flange portion whose outer peripheral portion on one end side of the operating shaft body 41 protrudes radially outward with respect to the fitting portion 41b. The outer peripheral portion of the cover plate portion 41a is fixed to a knob body 43' of a bending operation knob 43 serving as an operation section of the vertical bending mechanism 15UD.

嵌合部41bは、筒状の固定筒軸台座61の軸孔に対して回動可能に嵌合する。すなわち、嵌合部41bすなわち操作軸体41の外周には、固定筒軸台座61が外挿される。 The fitting portion 41b is rotatably fitted into the shaft hole of the cylindrical fixed cylinder shaft pedestal 61. That is, the fixed cylinder shaft pedestal 61 is fitted onto the fitting portion 41b, that is, the outer periphery of the operating shaft body 41.

プーリー取付部41cには、プーリー45が固定される。プーリー45は、操作軸体41と一体的に回動可能になっている。 A pulley 45 is fixed to the pulley attachment portion 41c. The pulley 45 is rotatable integrally with the operating shaft body 41.

湾曲操作ノブ43は、上下湾曲機構15UDの湾曲操作部を構成する。湾曲操作ノブ43のノブ本体43'の外周面は、その周回りに沿って等間隔で、例えば5つの指掛部43aがノブ本体43'の径方向外方に突出して形成されている。 The bending operation knob 43 constitutes a bending operation section of the vertical bending mechanism 15UD. The outer peripheral surface of the knob body 43' of the bending operation knob 43 is formed with, for example, five finger hooks 43a projecting radially outward from the knob body 43' at equal intervals along its circumference.

湾曲操作ノブ43のノブ本体43'には、孔軸をノブ本体43'の中心軸に一致させて、大径の貫通孔部43bが形成されている。貫通孔部43bは、その孔軸に垂直な孔断面形状が円形になっている。 A large-diameter through-hole portion 43b is formed in the knob body 43' of the bending operation knob 43, with the hole axis aligned with the central axis of the knob body 43'. The through-hole portion 43b has a circular cross-sectional shape perpendicular to the hole axis.

貫通孔部43bの一端側開口部分(図中、上方側開口部分)は、操作軸体41の蓋板部41aとの嵌合部になっている。貫通孔部43bの一端側開口には、操作軸体41の蓋板部41aが嵌合し、一端側開口は、蓋板部41aによって液密に施蓋される。 An opening at one end of the through-hole portion 43b (an upper opening in the drawing) is a fitting portion with the cover plate portion 41a of the operating shaft body 41. The lid plate portion 41a of the operating shaft body 41 is fitted into the opening at one end of the through hole portion 43b, and the opening at the one end is liquid-tightly covered by the lid plate portion 41a.

貫通孔部43bの他端側開口部分(図中、下方側開口部分)は、環状の底板部63との嵌合部になっている。底板部63には、湾曲操作ノブ43の貫通孔部43bとの固定状態で、孔軸を貫通孔部43bの孔軸及びノブ本体43'の中心軸と一致させるようにして、後述するロック軸部材81を挿通させるための軸挿通孔65が貫通形成されている。 The opening at the other end of the through-hole portion 43b (lower opening in the figure) is a fitting portion with the annular bottom plate portion 63. The bottom plate part 63 is provided with a lock shaft, which will be described later, in such a manner that, when the bending operation knob 43 is fixed to the through-hole part 43b, the hole axis is aligned with the hole axis of the through-hole part 43b and the central axis of the knob body 43'. A shaft insertion hole 65 through which the member 81 is inserted is formed.

湾曲操作ノブ43は、ノブ本体43'に形成されている貫通孔部43bの一端側開口部分に操作軸体41の蓋板部41aを嵌合することによって、操作軸体41に対して固定され、湾曲操作ノブ43と操作軸体41とは、操作軸体31に対して一体的に回動可能できるようになっている。湾曲操作ノブ43と操作軸体41とが固定されることにより、湾曲操作ノブ43を回動操作すれば、湾曲操作ノブ43に蓋板部41aが固定されている操作軸体41は、湾曲操作ノブ43に応動して回動し、操作軸体41のプーリー取付部41cに固定されたプーリー45も、湾曲操作ノブ43及び操作軸体41と一体的に回動する。その際、湾曲操作ノブ43に固定された底板部63は、ロック軸部材81の周りをxリングを介して回動し、湾曲操作ノブ43はロック軸部材81に対しても相対回動できるようになっている。 The bending operation knob 43 is fixed to the operation shaft 41 by fitting the cover plate 41a of the operation shaft 41 into the opening at one end of the through hole 43b formed in the knob body 43'. The bending operation knob 43 and the operation shaft 41 can rotate integrally with respect to the operation shaft 31. Since the bending operation knob 43 and the operation shaft body 41 are fixed, when the bending operation knob 43 is rotated, the operation shaft body 41 to which the cover plate portion 41a is fixed to the bending operation knob 43 can be operated to perform the bending operation. The pulley 45, which rotates in response to the knob 43 and is fixed to the pulley attachment portion 41c of the operating shaft 41, also rotates integrally with the bending operation knob 43 and the operating shaft 41. At this time, the bottom plate part 63 fixed to the bending operation knob 43 rotates around the lock shaft member 81 via the x-ring, so that the bending operation knob 43 can also rotate relative to the lock shaft member 81. It has become.

プーリー45には、一対の同径の巻回部45a,45bが設けられている。各巻回部45a,45bには、それぞれ操作ワイヤ47a,47bが巻回方向を異ならせて固定されている。プーリー45の回動によって、操作ワイヤ47aと操作ワイヤ47bのうちのいずれか一方の操作ワイヤ47がプーリー45に巻き取られ、いずれか他方の操作ワイヤ47がプーリー45から繰り出される。また、プーリー45の操作回動の正逆切り換えに応じて、巻回部45a,45b間で巻き取り側と繰り出し側とが入れ替わる。 The pulley 45 is provided with a pair of winding portions 45a and 45b having the same diameter. Operation wires 47a and 47b are fixed to each winding portion 45a and 45b, respectively, with different winding directions. As the pulley 45 rotates, one of the operating wires 47a and 47b is wound around the pulley 45, and the other operating wire 47 is let out from the pulley 45. In addition, in accordance with switching between the forward and reverse operation rotation of the pulley 45, the winding side and the feeding side are switched between the winding portions 45a and 45b.

操作ワイヤ47a,47bは、挿入部12の湾曲可動部12bに備えられた、上下湾曲機構15UDの被作動部の節輪にそれぞれ接続されている。上下湾曲機構15UDの被作動部は、操作ワイヤ47a,47bそれぞれの巻き取り及び繰り出し動作に応動して、湾曲可動部12bを上下方向に湾曲させる。例えば、図1中のU方向に湾曲操作ノブ43を回動させると、操作軸体41も一体的に回動し、湾曲可動部12bが図中、上方に湾曲される一方、湾曲操作ノブ43をD方向に回動させると、湾曲可動部12bが図中、下方に湾曲される。 The operating wires 47a and 47b are respectively connected to node rings of an actuated part of the vertical bending mechanism 15UD provided in the bending movable part 12b of the insertion section 12. The actuated portion of the vertical bending mechanism 15UD bends the bending movable portion 12b in the vertical direction in response to the winding and unwinding operations of the operating wires 47a and 47b, respectively. For example, when the bending operation knob 43 is rotated in the U direction in FIG. When it is rotated in the D direction, the bending movable portion 12b is bent downward in the figure.

その際、図示の例では、プーリー45の巻回部45a,45bも、プーリー3524の巻回部35a,35bの場合と同様に、互いの巻回軸の軸心をずらせて、互いの巻回軸の軸心を操作軸体41の軸心に対して偏心させて設けられている。これにより、湾曲操作ノブ43の指掛部43aの回動量を操作ワイヤ47a,47bそれぞれの巻き取り及び繰り出し回動量に精度よく伝達できる構成になっている。 At this time, in the illustrated example, similarly to the case of the winding parts 35a and 35b of the pulley 3524, the winding parts 45a and 45b of the pulley 45 are shifted from each other's winding axes so that the winding parts 45a and 45b of the pulley 45 are The axis of the shaft is eccentrically provided with respect to the axis of the operating shaft body 41. Thereby, the configuration is such that the amount of rotation of the finger hook 43a of the bending operation knob 43 can be accurately transmitted to the amount of rotation for winding and feeding out each of the operation wires 47a and 47b.

また、実施例においては、操作軸体41の蓋板部41a,底板部63がノブ本体43'に固定されて、ノブ本体43'には、ブレーキ機構収納室49が貫通孔部43bに画成される。そして、ブレーキ機構収納室49には、固定筒軸台座61及びこの固定筒軸台座61に支持されたロック軸部材81によって支持されて、上下湾曲機構15UDに付設されたブレーキ機構80の制動力発生機構83が収容されている。 Further, in the embodiment, the cover plate part 41a and the bottom plate part 63 of the operating shaft body 41 are fixed to the knob body 43', and the brake mechanism storage chamber 49 is defined in the through hole part 43b of the knob body 43'. be done. In the brake mechanism storage chamber 49, a braking force of a brake mechanism 80 attached to the vertical bending mechanism 15UD is generated, supported by a fixed cylinder shaft pedestal 61 and a lock shaft member 81 supported by the fixed cylinder shaft pedestal 61. A mechanism 83 is housed therein.

ブレーキ機構80は、上下湾曲機構15UDによる現在の湾曲可動部12bの上下湾曲姿勢状態を保持(ロック)しておきたい場合に、上下湾曲機構15UDの湾曲操作ノブ43が不作為に回動しないように湾曲操作ノブ43の回動に制動(ブレーキ)をかける機構である。ブレーキ機構80は、ロック軸部材81の回動によって制動力発生機構83に制動力発生または制動力解除を行なわせて、湾曲操作ノブ43の回動をロック又はロック解除できる構成になっている。ここでは、説明上の便宜のため、制動力発生機構83の具体的な構成及び作用についての説明は省略し、追って詳述する。 The brake mechanism 80 prevents the bending operation knob 43 of the vertical bending mechanism 15UD from rotating inadvertently when it is desired to maintain (lock) the current vertical bending posture state of the bending movable portion 12b by the vertical bending mechanism 15UD. This is a mechanism that applies a brake to the rotation of the bending operation knob 43. The brake mechanism 80 is configured to cause the braking force generating mechanism 83 to generate or release a braking force by rotating the lock shaft member 81, thereby locking or unlocking the rotation of the bending operation knob 43. Here, for convenience of explanation, explanation of the specific structure and operation of the braking force generation mechanism 83 will be omitted, and will be described in detail later.

ブレーキ機構80の制動及び制動解除を行うためのロック軸部材81は、図示の例では、一端側の外周部分がフランジ部81bになった筒軸部材で構成されている。ロック軸部材81のフランジ部81bには、その周回りの所定箇所に取付部81cが突出形成されている。取付部81cには、ブレーキ操作レバー85が取り付け固定されている。ブレーキ操作レバー85は、回動基軸21を中心とした径方向に、レバーの操作端が湾曲操作ノブ43よりも外側に突出する形態になっている。 In the illustrated example, the lock shaft member 81 for braking and releasing the brake mechanism 80 is constituted by a cylindrical shaft member whose outer peripheral portion on one end side is a flange portion 81b. The flange portion 81b of the lock shaft member 81 has mounting portions 81c protrudingly formed at predetermined locations around the periphery thereof. A brake operating lever 85 is attached and fixed to the attachment portion 81c. The brake operation lever 85 has a configuration in which the operation end of the lever protrudes outward from the curved operation knob 43 in the radial direction about the pivot shaft 21 .

ロック軸部材81は、筒部81aが固定筒軸台座61の外周面に外挿されて、固定筒軸台座61に対して回動可能に設けられている。図示の例では、固定筒軸台座61は、小径の軸孔部分と大径の軸孔部分とが互いの軸心を合わせて連設され、段付貫通孔部を備えた筒状部材で構成されている。固定筒軸台座61は、大径の軸孔部分の開口が設けられた側の開口縁部が回動基軸21と共に基板11bに固定される。 The lock shaft member 81 is provided so that the cylinder portion 81 a is fitted onto the outer circumferential surface of the fixed cylinder shaft pedestal 61 and is rotatable relative to the fixed cylinder shaft pedestal 61 . In the illustrated example, the fixed cylinder shaft pedestal 61 is constituted by a cylindrical member having a small diameter shaft hole portion and a large diameter shaft hole portion aligned with each other and having a stepped through hole portion. has been done. The opening edge of the fixed cylinder shaft pedestal 61 on the side where the opening of the large diameter shaft hole portion is provided is fixed to the substrate 11b together with the rotation base shaft 21.

固定筒軸台座61の貫通段付孔部における小径の軸孔部分には、回動基軸21,操作軸体31,操作軸体41が挿通され、大径の軸孔部分には、回動基軸21,操作軸体31,操作軸体41が挿通され、さらに操作軸体31に固定されたプーリー35及び操作軸体41に固定されたプーリー45が収容されている。プーリー35,45が収容された固定筒軸台座61の基端側部分には、プーリー35,45から操作ワイヤ37,47,を導出するための導出切欠部61aが設けられている。 The rotation base shaft 21, the operation shaft body 31, and the operation shaft body 41 are inserted into the small diameter shaft hole portion of the stepped through hole portion of the fixed cylinder shaft pedestal 61, and the rotation base shaft is inserted into the large diameter shaft hole portion. 21, the operating shaft 31, and the operating shaft 41 are inserted therethrough, and a pulley 35 fixed to the operating shaft 31 and a pulley 45 fixed to the operating shaft 41 are housed. A lead-out notch 61a for leading out the operating wires 37, 47 from the pulleys 35, 45 is provided at the base end portion of the fixed cylinder shaft pedestal 61 in which the pulleys 35, 45 are accommodated.

小径の軸孔部分が設けられた側の固定筒軸台座61の先端側部分は、ハウジング11'の蓋体11dに備えられた貫通孔11c、ロック軸部材81の筒軸孔、及びブレーキ機構収納室49の制動力発生機構83を挿通される。 The distal end portion of the fixed cylinder shaft pedestal 61 on the side where the small diameter shaft hole portion is provided accommodates the through hole 11c provided in the lid 11d of the housing 11', the cylinder shaft hole of the lock shaft member 81, and the brake mechanism housing. It is inserted through the braking force generating mechanism 83 in the chamber 49.

固定筒軸台座61の先端の軸孔開口端によって、湾曲操作機構15における回動基軸21の軸方向に沿って、上下湾曲機構15UDの湾曲操作ノブ43が左右湾曲機構15LRの湾曲操作ノブ33とハウジング11'との間に重なって配置されるように支持される。 The opening end of the shaft hole at the tip of the fixed cylinder shaft pedestal 61 allows the bending operation knob 43 of the vertical bending mechanism 15UD to be connected to the bending operation knob 33 of the left-right bending mechanism 15LR along the axial direction of the rotation base shaft 21 in the bending operation mechanism 15. It is supported so as to overlap with the housing 11'.

また、固定筒軸台座61の先端側部分の外周面に適宜形成された支持段部61bによって、ブレーキ機構80の制動力発生機構83は、湾曲操作ノブ43のブレーキ機構収納室49に収容支持され、ロック軸部材81は、回動基軸21の軸方向に沿ってブレーキ操作レバー85が湾曲操作ノブ43とハウジング11'との間に配置されるように支持される。 Further, the braking force generating mechanism 83 of the brake mechanism 80 is accommodated and supported in the brake mechanism storage chamber 49 of the bending operation knob 43 by a support step 61b appropriately formed on the outer circumferential surface of the distal end portion of the fixed cylinder shaft pedestal 61. The lock shaft member 81 is supported along the axial direction of the pivot shaft 21 such that the brake operation lever 85 is disposed between the bending operation knob 43 and the housing 11'.

ブレーキ操作レバー85が回動操作されると、ロック軸部材81は、固定筒軸台座61すなわち回動基軸21に対して、ブレーキ操作レバー85と一体的に回動するようになっている。 When the brake operating lever 85 is rotated, the lock shaft member 81 rotates integrally with the brake operating lever 85 relative to the fixed cylinder shaft pedestal 61, that is, the rotation base shaft 21.

次に、湾曲操作機構15に備えられたブレーキ機構の構成について詳細に説明する。説明に当たって、左右湾曲機構15LRのブレーキ機構70と上下湾曲機構15UDのブレーキ機構80とは、それぞれの制動力発生機構73,83の構成が湾曲操作ノブ33,43のブレーキ機構収納室39,49に設けられ、湾曲操作ノブ33の有底孔部33b及び湾曲操作ノブ43の貫通孔部43bそれぞれの孔内周面を被制動面(被押圧面)としている点で同じであり、両者は略同様な構成なので、以下では、上下湾曲機構15UDのブレーキ機構80を例に、ブレーキ機構70,80の具体的構成及び作用について、図面に基づき説明する。 Next, the configuration of the brake mechanism provided in the bending operation mechanism 15 will be described in detail. In the description, the brake mechanism 70 of the left-right bending mechanism 15LR and the brake mechanism 80 of the vertical bending mechanism 15UD are such that the braking force generating mechanisms 73, 83 are arranged in the brake mechanism storage chambers 39, 49 of the bending operation knobs 33, 43. They are the same in that the inner circumferential surfaces of the bottomed hole 33b of the bending operation knob 33 and the through-hole 43b of the bending operation knob 43 are the braked surfaces (pressed surfaces), and both are substantially the same. Therefore, the specific configuration and operation of the brake mechanisms 70 and 80 will be described below based on the drawings, taking the brake mechanism 80 of the vertical bending mechanism 15UD as an example.

図3は、図2に示された内視鏡装置における上下湾曲機構15UDのブレーキ機構80部分の拡大図である。図4は、図3においてIV-IV矢視方向に眺めたブレーキ機構80の断面図である。 FIG. 3 is an enlarged view of the brake mechanism 80 portion of the vertical bending mechanism 15UD in the endoscope apparatus shown in FIG. FIG. 4 is a cross-sectional view of the brake mechanism 80 as viewed in the direction of arrow IV-IV in FIG.

図3,図4に示すように、ブレーキ機構80は、ブレーキ操作部としてのブレーキ操作レバー85と、ブレーキ操作レバー85のブレーキ力の発生又は解放操作を、湾曲操作ノブ43のブレーキ機構収納室49の内部へ伝達するロック軸部材81と、ブレーキ機構収納室49に収容され、ロック軸部材81を介して伝達されるブレーキ力の発生操作又は解放操作に応じて制動力の発生又は解放を行う制動力発生機構83と、を有する構成になっている。 As shown in FIGS. 3 and 4, the brake mechanism 80 includes a brake operation lever 85 as a brake operation section, and a brake mechanism storage chamber 49 of the bending operation knob 43 to generate or release the brake force of the brake operation lever 85. A lock shaft member 81 that is housed in the brake mechanism storage chamber 49 and that generates or releases a braking force in response to a brake force generation or release operation that is transmitted through the lock shaft member 81. The power generating mechanism 83 is configured to include a power generating mechanism 83.

図2,図3に示すように、ブレーキ操作レバー85の回動は、固定筒軸台座61に回動可能に外挿されたロック軸部材81に伝達される。固定筒軸台座61は、湾曲操作ノブ43が固定された操作軸体41が回動可能に外挿された回動基軸21とともに、ハウジング11'内の基板11bに固定されている。これにより、ブレーキ操作レバー85は、湾曲操作ノブ43とは独立に回動操作が行える。 As shown in FIGS. 2 and 3, the rotation of the brake operating lever 85 is transmitted to the lock shaft member 81 which is rotatably fitted onto the fixed cylinder shaft pedestal 61. The fixed cylinder shaft pedestal 61 is fixed to the base plate 11b in the housing 11' together with the rotation base shaft 21 on which the operation shaft body 41 to which the bending operation knob 43 is fixed is rotatably inserted. Thereby, the brake operation lever 85 can be rotated independently of the bending operation knob 43.

制動力発生機構83は、湾曲操作ノブ43のブレーキ機構収納室49に収容されている。制動力発生機構83は、ブレーキ機構収納室49を形成する貫通孔部43bの孔内周面を被制動面(被押圧面)にして、制動力の発生又は解放を行う。制動力発生機構83は、自身が収納されるブレーキ機構収納室49の収納室周壁を被制動面にすることによって、回動基軸21及び固定筒軸台座61の軸方向に沿った自身の寸法を抑えることができる。 The braking force generation mechanism 83 is housed in the brake mechanism storage chamber 49 of the bending operation knob 43. The braking force generation mechanism 83 generates or releases a braking force by using the inner circumferential surface of the through hole 43b forming the brake mechanism storage chamber 49 as a braking surface (pressed surface). The braking force generating mechanism 83 adjusts its own dimensions along the axial direction of the rotating base shaft 21 and the fixed cylinder shaft pedestal 61 by using the storage chamber peripheral wall of the brake mechanism storage chamber 49 in which the braking force generating mechanism 83 is stored as a braking surface. It can be suppressed.

図示の上下湾曲機構15UDの制動力発生機構83の場合は、制動力発生機構83は、固定筒軸台座61の先端側の外周に螺嵌された環状の止め具67により、固定筒軸台座61の外周面に形成された支持段部61bとの間で挟持される。これにより、湾曲操作ノブ43の被制動面(被押圧面)との間の回動基軸21及び固定筒軸台座61の軸方向に沿った互いの位置合わせ、及びブレーキ操作レバー85及びロック軸部材81の固定筒軸台座61の軸方向に沿ったガタツキ防止をはかっている。 In the case of the braking force generating mechanism 83 of the illustrated vertical bending mechanism 15UD, the braking force generating mechanism 83 is connected to the fixed cylinder shaft pedestal 61 by an annular stopper 67 screwed onto the outer periphery of the distal end side of the fixed cylinder shaft pedestal 61. It is held between the support step portion 61b formed on the outer circumferential surface of the support step portion 61b. Thereby, mutual positioning along the axial direction of the rotation base 21 and the fixed cylinder shaft pedestal 61 between the braked surface (pressed surface) of the bending operation knob 43, and the brake operation lever 85 and the lock shaft member. This is intended to prevent the fixed cylinder shaft pedestal 61 of 81 from wobbling along the axial direction.

図3,図4に示すように、制動力発生機構83は、ベース110、一対の押圧片(当て駒)130(130R,130L)、ブレーキ駆動レバー150、及び駆動バネ170を備えて構成されている。 As shown in FIGS. 3 and 4, the braking force generation mechanism 83 includes a base 110, a pair of pressing pieces 130 (130R, 130L), a brake drive lever 150, and a drive spring 170. There is.

そして、制動力発生機構83は、ブレーキ操作レバー85の回動操作にクリック感を与えるクリック感発生機構88も兼ねた構成になっている。クリック発生機構88は、挿入部12の湾曲可動部12bの湾曲姿勢が、制動力発生機構83が発生する制動力によってどのくらいの程度のロック(保持)状態にあるか、全くロック(姿勢保持)されていないフリー(非保持)状態にあるかを、ブレーキ操作レバー85の回動操作に伴うクリック感で使用者に感得させる機構である。 The braking force generating mechanism 83 also functions as a click feeling generating mechanism 88 that provides a click feeling when the brake operating lever 85 is rotated. The click generating mechanism 88 determines to what extent the bending posture of the bending movable portion 12b of the insertion section 12 is locked (maintained) by the braking force generated by the braking force generating mechanism 83, and whether the bending posture is completely locked (maintained). This is a mechanism that allows the user to sense whether the brake is in a free (non-held) state by a click sensation accompanying the rotational operation of the brake operating lever 85.

ベース110は、固定筒軸台座61の外周面に固定され、一対の押圧片130をベース110に対してそれぞれ揺動可能に支持する。 The base 110 is fixed to the outer peripheral surface of the fixed cylinder shaft pedestal 61, and supports the pair of pressing pieces 130 so as to be able to swing relative to the base 110, respectively.

一対の押圧片130(130R,130L)は、ベース110に対する取付軸部134を支点にした回動によって、ベース110と同一平面上で、ベース110に対して拡開及び収束するように揺動する。 The pair of pressing pieces 130 (130R, 130L) swings to expand and converge with respect to the base 110 on the same plane as the base 110 by rotating around the mounting shaft 134 relative to the base 110. .

ブレーキ駆動レバー150は、ロック軸部材81に、ロック軸部材81とともに一体的に回動自在に取り付けられている。ブレーキ駆動レバー150は、ブレーキ操作レバー85の回動操作に基づくロック軸部材81の回動によって、固定筒軸台座61及びこの固定筒軸台座61の外周面に固定されたベース110に対して回動する。ブレーキ駆動レバー150は、駆動バネ170とのバネ係合部152を有し、その回動操作に応じて、バネ係合部152に係合されている駆動バネ170を回動変位させる。 The brake drive lever 150 is rotatably attached to the lock shaft member 81 integrally with the lock shaft member 81. The brake drive lever 150 rotates with respect to the fixed cylinder shaft pedestal 61 and the base 110 fixed to the outer peripheral surface of the fixed cylinder shaft pedestal 61 by the rotation of the lock shaft member 81 based on the rotation operation of the brake operating lever 85. move. The brake drive lever 150 has a spring engagement portion 152 that engages with a drive spring 170, and rotates the drive spring 170 that is engaged with the spring engagement portion 152 in response to a rotational operation of the spring engagement portion 152.

駆動バネ170は、制動力発生機構83のアクチュエータとして、ブレーキ駆動レバー150の駆動に応じて一対の押圧片130それぞれに、押圧片130をベース110に対して拡開させるバネ付勢力を付与する。 The drive spring 170 serves as an actuator of the braking force generation mechanism 83 and applies a spring biasing force to each of the pair of press pieces 130 to expand the press pieces 130 relative to the base 110 in response to the drive of the brake drive lever 150.

次に、クリック感発生機構88も兼ねた制動力発生機構83の各部の詳細な構成について、図面とともに説明する。 Next, the detailed configuration of each part of the braking force generation mechanism 83, which also serves as the click feeling generation mechanism 88, will be explained with reference to the drawings.

図5は、図3,図4において示したベースの具体的な構成図である。図5において、図5(A)は、回動基軸21及び固定筒軸台座61の軸方向に係り、斜め上方からベース110を眺めた外観構成図、図5(B)は、回動基軸21及び固定台座61の軸方向に係り、斜め下方からベース110を眺めた外観構成図、図5(C)は、図4に示したブレーキ機構80の断面図からベース110を抜き取って表したベース110の断面図である。 FIG. 5 is a specific configuration diagram of the base shown in FIGS. 3 and 4. FIG. In FIG. 5, FIG. 5(A) is an external configuration diagram of the base 110 viewed diagonally from above, relating to the axial direction of the pivot shaft 21 and the fixed cylinder shaft pedestal 61, and FIG. FIG. 5C is an external configuration diagram of the base 110 viewed from diagonally below in the axial direction of the fixed pedestal 61. FIG. FIG.

ベース110は、基部111の周りに、3つのバネガイド部112,113,114が一体的に備えられた盤状の成型部材で構成されている。ベース110は、湾曲操作ノブ43のブレーキ機構収納室49に収容可能な大きさ寸法になっている。 The base 110 is composed of a plate-shaped molded member in which three spring guide parts 112, 113, and 114 are integrally provided around a base 111. The base 110 has a size that can be accommodated in the brake mechanism storage chamber 49 of the bending operation knob 43.

ベース110では、基部111がベース110の中央部を構成し、基部111には、固定筒軸台座61の外周面と嵌合する貫通孔115、及び固定筒軸台座61の先端側の外周に螺嵌される環状の止め具67が係合する係合凹部116が同軸で形成されている。図示の例では、貫通孔115は、孔軸に垂直な孔断面形状が角丸四角形状になっており、固定筒軸台座61の先端側に形成された角丸四角形状の筒外周が挿嵌され、ベース110は固定筒軸台座61とともに回動できないようになっている。 In the base 110, the base 111 constitutes the center part of the base 110, and the base 111 has a through hole 115 that fits with the outer peripheral surface of the fixed cylinder shaft pedestal 61, and a through hole 115 that is screwed into the outer periphery of the distal end side of the fixed cylinder shaft pedestal 61. An engagement recess 116 into which an annular stopper 67 is engaged is coaxially formed. In the illustrated example, the through hole 115 has a cross-sectional shape perpendicular to the hole axis and has a rounded square shape, and the rounded square cylinder outer periphery formed on the tip side of the fixed cylinder shaft pedestal 61 is inserted into the through hole 115. The base 110 cannot rotate together with the fixed cylinder shaft pedestal 61.

3つのバネガイド部112,113,114は、基部111の周りにそれぞれの突出方向を異ならせて放射状に形成されている。各バネガイド部112,113,114は、基部111の貫通孔115の孔軸を中心にしてブレーキ機構収納室49を形成する貫通孔部43bの孔内周面の半径よりも小さい半径の円弧状の外縁部分を備え、それぞれの外縁部分には、駆動バネ170の変位移動を案内するガイド溝117,118及びガイド孔119が形成されている。 The three spring guide parts 112, 113, and 114 are formed radially around the base 111 with respective protruding directions different from each other. Each spring guide portion 112, 113, 114 has an arc shape with a radius smaller than the radius of the inner peripheral surface of the through hole portion 43b that forms the brake mechanism storage chamber 49 and is centered on the hole axis of the through hole 115 of the base portion 111. Guide grooves 117 and 118 and guide holes 119 for guiding the displacement movement of the drive spring 170 are formed in each outer edge portion.

3つのバネガイド部117,118,119は、図5(C)に示されているように、2つのバネガイド部117,118は、残りの1つのバネガイド部119の基部111に対する突出する向きを対称軸o-oにして、互いの配置が線対称になるように配置されている。これにより、ベース110は、3つのバネガイド部117,118,119が基部111の貫通孔115の孔軸を交点部とした‘Y’の字形態になっている。 As shown in FIG. 5(C), the three spring guide parts 117, 118, 119 are arranged so that the direction in which the remaining one spring guide part 119 projects with respect to the base 111 is the axis of symmetry. They are arranged o-o so that they are line-symmetrical to each other. As a result, the base 110 has a 'Y' shape in which the three spring guide parts 117, 118, and 119 intersect with the hole axis of the through hole 115 of the base 111.

その上で、ベース110は、バネガイド部112とバネガイド部114との間のベース外縁部分と、バネガイド部113とバネガイド部114との間のベース外縁部分とが、それぞれ押圧片130の収束縁部121,122となっている。加えて、各収束縁部121,122におけるバネガイド部112,113側寄りには、押圧片130(130R,130L)の取付軸孔124(124R,122L)が形成されている。取付軸孔124R,122Lは、バネガイド部114の基部111に対して突出する向きを対称軸o-oにして、互いの配置位置が線対称位置になるように形成されている。また、ベース110は、バネガイド部112とバネガイド部113との間のベース外縁部分が、ブレーキ駆動レバー150のレバー移動ガイド部125になっている。 In addition, the base 110 has an outer edge portion between the spring guide portion 112 and the spring guide portion 114, and an outer edge portion between the spring guide portion 113 and the spring guide portion 114, respectively, at the converging edge 121 of the pressing piece 130. , 122. In addition, mounting shaft holes 124 (124R, 122L) for the pressing pieces 130 (130R, 130L) are formed near the spring guide portions 112, 113 in each of the convergent edges 121, 122. The mounting shaft holes 124R and 122L are formed so that the direction in which the spring guide portion 114 projects with respect to the base portion 111 is an axis of symmetry oo, and their positions are line-symmetrical to each other. Further, the outer edge portion of the base 110 between the spring guide portion 112 and the spring guide portion 113 serves as a lever movement guide portion 125 of the brake drive lever 150.

図6は、図3,図4において示した押圧片130(130R,130L)の具体的な構成図である。図6において、図6(A)は、回動基軸21及び固定筒軸台座61の軸方向に係り、斜め上方から押圧片130R,130Lを眺めた外観構成図、図6(B)は、図4に示したブレーキ機構の断面図から押圧片130R,130Lを抜き取って表した、ベースの断面図である。 FIG. 6 is a specific configuration diagram of the pressing pieces 130 (130R, 130L) shown in FIGS. 3 and 4. As shown in FIG. In FIG. 6, FIG. 6(A) is an external configuration diagram showing the pressing pieces 130R and 130L from diagonally above in the axial direction of the rotating base shaft 21 and the fixed cylinder shaft pedestal 61, and FIG. 6(B) is a diagram FIG. 4 is a cross-sectional view of the base with pressing pieces 130R and 130L removed from the cross-sectional view of the brake mechanism shown in FIG.

本実施例では、図4に示した押圧片130R,130Lは、ともに同じ形状・大きさの押圧片130で構成され、表裏を異ならせて使用することにより、押圧片130R又は130Lとして使用可能になっている。 In this embodiment, the pressing pieces 130R and 130L shown in FIG. 4 are both composed of pressing pieces 130 of the same shape and size, and can be used as the pressing pieces 130R or 130L by using them with the front and back sides different. It has become.

押圧片130は、円弧状の周面部からなる押圧部131と、ベース110の収束縁部121,122と同様な形状の周面部からなる収束部132と、を備えた弓形状の成型部材で構成されている。押圧片130の押圧部131は、ベース110のバネガイド部112,113,114それぞれの円弧状の外縁部分と径の大きさが略同じ円弧状の周面部で形成され、この円弧状の周面部のうちの一部は他の周面部に対して径方向に小量だけ突出し、ブレーキ機構収納室49を形成する貫通孔部43bの孔内周面に当接可能な当接部133になっている。また、押圧片130の収束部132には、その長さ方向の一方側に寄せて、ベース110の収束縁部121,122に形成された取付軸孔124(124R,124L)に回動可能に係合する取付軸部134が一体的に突出形成されている。 The pressing piece 130 is composed of an arch-shaped molded member having a pressing part 131 having an arcuate circumferential surface, and a converging part 132 having a peripheral surface having the same shape as the converging edges 121 and 122 of the base 110. has been done. The pressing portion 131 of the pressing piece 130 is formed of an arcuate peripheral surface portion having approximately the same diameter as the respective arcuate outer edge portions of the spring guide portions 112, 113, 114 of the base 110. A portion thereof protrudes by a small amount in the radial direction with respect to the other circumferential surface portion, and serves as an abutting portion 133 that can come into contact with the inner circumferential surface of the through hole portion 43b forming the brake mechanism storage chamber 49. . In addition, the converging portion 132 of the pressing piece 130 has a mounting shaft hole 124 (124R, 124L) formed in the converging edge portions 121, 122 of the base 110 so as to be rotatable on one side in the length direction. An engaging mounting shaft portion 134 is integrally formed to protrude.

その上で、弓形状の成型部材で構成された押圧片130の内部には、図6(B)に示すように、押圧部131の円弧状の周面部に沿って延びるバネガイド孔135が形成されている。そして、バネガイド孔135の外周側すなわち押圧部131側の孔内壁面には、複数の湾曲凹部136(136-1~136-4)が、押圧部131の円弧方向に沿って波形形状で連設された形態になっている。 Furthermore, a spring guide hole 135 extending along the arcuate peripheral surface of the pressing part 131 is formed inside the pressing piece 130 made of a bow-shaped molded member, as shown in FIG. 6(B). ing. A plurality of curved recesses 136 (136-1 to 136-4) are successively arranged in a wavy shape along the arcuate direction of the pressing part 131 on the outer peripheral side of the spring guide hole 135, that is, on the inner wall surface of the hole on the pressing part 131 side. It is in the form of

各湾曲凹部136は、それぞれの凹部周壁の底位置及び縁位置を例えば押圧部131の円弧状の周面部の円弧中心からの距離を異ならせる等して、相互に調整されて形成されている。図示の例では、各湾曲凹部136-1~136-4は、押圧片130の長さ方向に関して押圧片130の自由端になる他端側から取付軸部134が形成された固定端になる一端側に向けて、円弧状の周面部の円弧中心から凹部周壁の底位置及び縁位置までの距離が順次増加するように形成されている。 Each curved recess 136 is formed by mutually adjusting the bottom position and edge position of the respective recess peripheral wall by, for example, varying the distance from the center of the arc of the circular arc-shaped peripheral surface of the pressing part 131. In the illustrated example, each of the curved recesses 136-1 to 136-4 has one end that becomes a fixed end where the mounting shaft portion 134 is formed from the other end that becomes the free end of the pressure piece 130 in the longitudinal direction of the pressure piece 130. The distance from the center of the circular arc of the circular arc-shaped peripheral surface to the bottom position and the edge position of the concave peripheral wall gradually increases toward the side.

押圧片130R,130Lは、図4に示すように、各取付軸部134をベース110の収束縁部121,122に形成された取付軸孔124R,124Lに係合させて、押圧片130R,130Lそれぞれの収束部132をベース110の収束縁部121,122に対向させるようにして、ベース110に対して取り付けられる。 As shown in FIG. 4, the pressing pieces 130R, 130L are assembled by engaging each mounting shaft portion 134 with the mounting shaft holes 124R, 124L formed in the convergent edges 121, 122 of the base 110. It is attached to the base 110 with each converging portion 132 facing the converging edges 121, 122 of the base 110.

これにより、押圧片130R,130Lは、ベース110に対する取付軸部134を支点にした回動によって、ベース110と同一平面上で、ベース110に対して拡開及び収束するように揺動できるようになっている。この場合、押圧片130R,130Lの拡開状態とは、押圧片130の自由端になる他端側がベース110の収束縁部121,122に対して離間している押圧片130R,130Lのベース110に対する回動状態を指し、押圧片130R,130Lの収束状態とは、押圧片130の自由端側になる他端側がベース110の収束縁部121,122に対して最も近寄った押圧片130R,130Lのベース110に対する回動状態を指すものとする。 As a result, the pressing pieces 130R, 130L can swing to expand and converge relative to the base 110 on the same plane as the base 110 by rotating around the mounting shaft 134 relative to the base 110. It has become. In this case, the expanded state of the pressing pieces 130R, 130L means that the base 110 of the pressing pieces 130R, 130L has the other free end of the pressing piece 130 spaced apart from the converging edges 121, 122 of the base 110. The converged state of the press pieces 130R, 130L refers to the rotation state of the press pieces 130R, 130L when the other end of the press piece 130, which is the free end side, is closest to the convergent edges 121, 122 of the base 110. This refers to the state of rotation relative to the base 110.

そのために、押圧片130R,130Lも、ベース110に対して取り付けられてブレーキ機構収納室49に収容された状態で、その収束状態では、押圧部131がブレーキ機構収納室49を形成する湾曲操作ノブ43の貫通孔部43bの孔内周面(被制動面、被押圧面)に当接せずに離間状態を保てる大きさ・形状で構成されている。 Therefore, when the pressing pieces 130R and 130L are also attached to the base 110 and housed in the brake mechanism storage chamber 49, in the converged state, the pressing portion 131 is a curved operation knob that forms the brake mechanism storage chamber 49. The through hole portion 43b of 43 has a size and shape that allows it to maintain a separated state without coming into contact with the inner circumferential surface (braked surface, pressed surface) of the through hole portion 43b.

図7は、図3,図4において示したブレーキ駆動レバー150の具体的な構成図である。図7において、図7(A)は、回動基軸21及び固定筒軸台座61の軸方向に係り、上方からブレーキ駆動レバー150を眺めた外観上面図、図7(B)は、図7(A)においてB-B矢視方向に眺めたブレーキ駆動レバー150の一部切断側面図、図7(C)は、回動基軸21及び固定筒軸台座61の軸方向に係り、下方からブレーキ駆動レバー150を眺めた外観下面図である。 FIG. 7 is a specific configuration diagram of the brake drive lever 150 shown in FIGS. 3 and 4. As shown in FIG. In FIG. 7, FIG. 7(A) is an external top view of the brake drive lever 150 viewed from above, and FIG. A partially cutaway side view of the brake drive lever 150 viewed in the direction of arrow B-B in A), FIG. FIG. 3 is an external bottom view of the lever 150.

ブレーキ駆動レバー150は、盤状の円環部151と、その外周部に一体的に形成されたバネ係合部152とを有する構成になっている。円環部151は、軸挿通孔153を備え、軸挿通孔153は、固定筒軸台座61の段付貫通孔部部分が挿通可能な大きさになっている。ブレーキ駆動レバー150は、軸挿通孔153に固定筒軸台座61の段付貫通孔部部分が挿通された状態で、固定筒軸台座61すなわち回動基軸21に対して回動自在になっている。 The brake drive lever 150 has a disc-shaped annular portion 151 and a spring engaging portion 152 integrally formed on the outer circumference thereof. The annular portion 151 includes a shaft insertion hole 153, and the shaft insertion hole 153 has a size that allows the stepped through hole portion of the fixed cylindrical shaft pedestal 61 to be inserted therethrough. The brake drive lever 150 is rotatable relative to the fixed cylinder shaft pedestal 61, that is, the rotation base shaft 21, with the stepped through hole portion of the fixed cylinder shaft pedestal 61 inserted into the shaft insertion hole 153. .

ブレーキ駆動レバー150は、円環部151の上面の、軸挿通孔153352の開口周りには、環状のベース支持部154が形成されている。ベース支持部154は、固定筒軸台座61の軸端部部分を貫通孔115に嵌合させて固定筒軸台座61に回動不能に取り付けられたベース110を支持する。また、円環部151の下面の軸挿通孔153の開口部には、ロック軸部材81の軸端部が係合する係合凹部155が形成されている。図示の例では、係合凹部155は、角丸四角形状の凹部内周面を備え、係合凹部155には、ロック軸部材81の角丸四角形状の筒外周を有した軸端部が互いの孔軸を合わせて係合できるようになっている。軸端部を係合凹部155に係合させたロック軸部材81は、ロック軸部材81自身の固定筒軸台座61すなわち回動基軸21に対する回動を、ブレーキ駆動レバー150に伝達できる構成になっている。ブレーキ駆動レバー150は、ブレーキ操作レバー85の回動操作によって固定筒軸台座61すなわち回動基軸21に対して回動するロック軸部材81とともに、固定筒軸台座61すなわち回動基軸21に対して一体的に回動できるようになっている。 In the brake drive lever 150, an annular base support portion 154 is formed on the upper surface of the annular portion 151 around the opening of the shaft insertion hole 153352. The base support portion 154 supports the base 110 that is non-rotatably attached to the fixed cylinder shaft pedestal 61 by fitting the shaft end portion of the fixed cylinder shaft pedestal 61 into the through hole 115. Furthermore, an engagement recess 155 into which the shaft end of the lock shaft member 81 engages is formed in the opening of the shaft insertion hole 153 on the lower surface of the annular portion 151 . In the illustrated example, the engagement recess 155 has a rounded rectangular recess inner peripheral surface, and the lock shaft member 81 has a shaft end portion having a rounded rectangular cylindrical outer periphery mutually. can be engaged by aligning the hole axes of the two. The lock shaft member 81 whose shaft end is engaged with the engagement recess 155 is configured to be able to transmit the rotation of the lock shaft member 81 itself relative to the fixed cylindrical shaft pedestal 61, that is, the rotation base shaft 21, to the brake drive lever 150. ing. The brake drive lever 150 rotates with respect to the fixed cylinder shaft pedestal 61, that is, the rotation base 21, together with the lock shaft member 81, which rotates with respect to the fixed cylinder shaft pedestal 61, that is, the rotation base 21. It is designed to be able to rotate as a unit.

ブレーキ駆動レバー150のバネ係合部152は、円環部151の径方向外方に突出した位置で、ベース支持部154が形成された円環部151の軸方向端面側から上方に軸方向に沿って延びる係合柱部156を有して構成されている。バネ係合部152は、ベース支持部154によって支持されたベース110のレバー移動ガイド部125に配置され、ベース110の貫通孔115の孔軸を中心にした円弧方向に沿って、レバー移動ガイド部125を移動できるようになっている。したがって、ブレーキ駆動レバー150のバネ係合部152は、ブレーキ操作レバー85の回動操作によって固定筒軸台座61すなわち回動基軸21に対して回動するロック軸部材81に連動して、固定筒軸台座61に対して回動不能に取り付けられたベース110のレバー移動ガイド部125に沿って移動できるようになっている。 The spring engaging portion 152 of the brake drive lever 150 is located at a position projecting outward in the radial direction of the annular portion 151, and extends axially upward from the axial end surface side of the annular portion 151 where the base support portion 154 is formed. It is configured to have an engaging column portion 156 extending along the same. The spring engaging portion 152 is disposed on the lever movement guide portion 125 of the base 110 supported by the base support portion 154, and the lever movement guide portion 125 can be moved. Therefore, the spring engaging portion 152 of the brake drive lever 150 is connected to the lock shaft member 81 which rotates with respect to the fixed cylinder shaft pedestal 61, that is, the rotational base shaft 21 by the rotational operation of the brake operating lever 85. The base 110 is movable along a lever movement guide portion 125 of the base 110, which is unrotatably attached to the shaft pedestal 61.

図8は、図3,図4において示した駆動バネ170の具体的な構成図である。図8において、図8(A)は、回動基軸21及び固定筒軸台座61の軸方向に沿った向きに駆動バネ170を眺めた平面外観図、図8(B)は、図8(A)においてB-B矢視方向に眺めた駆動バネ170の外観図である。 FIG. 8 is a specific configuration diagram of the drive spring 170 shown in FIGS. 3 and 4. As shown in FIG. In FIG. 8, FIG. 8(A) is a plan external view of the drive spring 170 viewed along the axial direction of the rotating base shaft 21 and the fixed cylinder shaft pedestal 61, and FIG. ) is an external view of the drive spring 170 as viewed in the BB arrow direction.

駆動バネ170は、板バネ部材を屈曲成形して構成された付勢力発生部材で、その平面外観形状は、図8(A)に示すように、開放部171と係合凹部172とが対極位置に形成された壺状の開放型湾曲形状になっている。 The drive spring 170 is a biasing force generating member formed by bending and forming a plate spring member, and its planar appearance is such that the opening portion 171 and the engaging recess 172 are in opposite positions, as shown in FIG. 8(A). It has an open, curved, pot-like shape.

駆動バネ170は、開放部171を形成する板バネ端部と係合凹部172を形成する板バネ中間部分との間を繋ぐ一対の板バネ揺動部173(173R,173L)が、開放部171と係合凹部172とを結ぶ中心線o-oを対称軸にして線対称形状になっている。各板バネ揺動部分173は、開放部171を形成する板バネ端部173pから係合凹部172の凹部縁部173qに向けて、山折りされた肩部174、谷折りされたくびれ部175、湾曲突出された湾曲部176が連設された形態になっている。 The driving spring 170 has a pair of leaf spring swinging parts 173 (173R, 173L) that connect the leaf spring end part forming the opening part 171 and the leaf spring middle part forming the engagement recess 172. It has a line-symmetrical shape with the center line oo connecting the engagement recess 172 as the axis of symmetry. Each plate spring swinging portion 173 has a mountain-folded shoulder portion 174, a valley-folded constriction portion 175, and The curved portions 176 that are curved and protruded are arranged in a row.

駆動バネ170は、その係合凹部172が固定支持された状態で、図8(A)中に破線で示すように、開放部171を形成する板バネ揺動部173それぞれの板バネ端部173p同士が近接するように、板バネ揺動部173(173R,173L)が図8(A)中に実線で示した常態に対して撓み変形できる構造になっている。 With the engagement recess 172 fixedly supported, the drive spring 170 is connected to the leaf spring end portion 173p of each leaf spring swinging portion 173 forming the opening portion 171, as shown by the broken line in FIG. 8(A). The leaf spring swinging portions 173 (173R, 173L) are configured to be able to bend and deform from the normal state shown by the solid line in FIG. 8(A) so that they are close to each other.

駆動バネ170は、押圧片130R,130Lがベース110に対して拡開及び収束するように揺動可能に取り付けられた状態で、板バネ揺動部173R,173Lがそれぞれ対応する押圧片130R,130Lのバネガイド孔135に挿通される。そして、この挿通状態で、駆動バネ170は、係合凹部172をベース110のレバー移動ガイド部125に位置させて、押圧片130R,130Lとともにベース110の3つのバネガイド部112,113,114によって案内支持される。駆動バネ170の装着によって、押圧片130R,130L及びベース110は、駆動バネ170とともに制動力発生機構83のアッセンブリとして一体化される。 In the drive spring 170, the pressing pieces 130R, 130L are swingably attached to the base 110 so as to expand and converge, and the leaf spring swinging parts 173R, 173L are connected to the corresponding pressing pieces 130R, 130L, respectively. is inserted into the spring guide hole 135 of. In this inserted state, the drive spring 170 positions the engagement recess 172 in the lever movement guide part 125 of the base 110 and is guided by the three spring guide parts 112, 113, 114 of the base 110 together with the pressing pieces 130R and 130L. Supported. By attaching the drive spring 170, the pressing pieces 130R, 130L and the base 110 are integrated with the drive spring 170 as an assembly of the braking force generation mechanism 83.

そして、制動力発生機構83のアッセンブリは、ベース110の貫通孔115に固定筒軸台座61の軸端部を挿通させて、軸挿通孔153に固定筒軸台座61の軸端部を挿通させたブレーキ駆動レバー150の円環部151上に搭載される。この搭載に当たっては、レバー移動ガイド部125に位置されている駆動バネ170の係合凹部172には、ブレーキ駆動レバー150のバネ係合部152が係合される。 The assembly of the braking force generation mechanism 83 is constructed by inserting the shaft end of the fixed cylinder shaft pedestal 61 into the through hole 115 of the base 110 and inserting the shaft end of the fixed cylinder shaft pedestal 61 into the shaft insertion hole 153. It is mounted on the annular portion 151 of the brake drive lever 150. During this mounting, the spring engaging portion 152 of the brake drive lever 150 is engaged with the engaging recess 172 of the drive spring 170 located in the lever movement guide portion 125 .

図9は、湾曲操作機構15の上下湾曲機構15UDに設けられたブレーキ機構80の組み付け工程図である。 FIG. 9 is an assembly process diagram of the brake mechanism 80 provided in the vertical bending mechanism 15UD of the bending operation mechanism 15.

ブレーキ機構80は、固定筒軸台座61の筒外周に、まず、ブレーキ操作レバー85が取り付けられたロック軸部材81が回動可能に取り付けられる。その際、ロック軸部材81の筒部81aの外周には、底板部63がロック軸部材81に対して回動可能に取り付けられている。次に、固定筒軸台座61の筒外周には、ブレーキ駆動レバー150がその係合凹部155をロック軸部材81の軸端部に係合させて取り付けられる。これにより、ブレーキ駆動レバー150は、ブレーキ操作レバー85の回動操作に応動して、ロック軸部材81とともに一体的に固定筒軸台座61の外周回りを回動可能になる。 In the brake mechanism 80, first, a lock shaft member 81 to which a brake operating lever 85 is attached is rotatably attached to the outer periphery of the cylinder of the fixed cylinder shaft pedestal 61. At this time, the bottom plate part 63 is attached to the outer periphery of the cylindrical part 81a of the lock shaft member 81 so as to be rotatable with respect to the lock shaft member 81. Next, the brake drive lever 150 is attached to the outer periphery of the cylinder of the fixed cylinder shaft pedestal 61 with its engagement recess 155 engaged with the shaft end of the lock shaft member 81. Thereby, the brake drive lever 150 can rotate integrally with the lock shaft member 81 around the outer periphery of the fixed cylinder shaft pedestal 61 in response to the rotation operation of the brake operating lever 85.

ブレーキ駆動レバー150が設けられた位置よりも先端側の固定筒軸台座61の外周部分には、制動力発生機構83のアッセンブリを構成するベース110が係合される。制動力発生機構83のアッセンブリは、ベース110と、ベース110に回動可能に取り付けられてベース110に対し拡開及び収束可能な一対の押圧片130(130R,130L)と、駆動バネ170との組み立て体である。その際には、制動力発生機構83のアッセンブリを構成する駆動バネ170の係合凹部172は、ブレーキ駆動レバー150のバネ係合部152に設けられた係合柱部156と係合させられる。そして、制動力発生機構83のベース110は、止め具67により、固定筒軸台座61の外周面に固定支持される。 A base 110 constituting an assembly of the braking force generation mechanism 83 is engaged with the outer peripheral portion of the fixed cylinder shaft pedestal 61 on the distal side of the position where the brake drive lever 150 is provided. The assembly of the braking force generation mechanism 83 includes a base 110, a pair of pressing pieces 130 (130R, 130L) that are rotatably attached to the base 110 and can expand and converge with respect to the base 110, and a drive spring 170. It is an assembled body. At that time, the engagement recess 172 of the drive spring 170 that constitutes the assembly of the braking force generation mechanism 83 is engaged with the engagement column 156 provided on the spring engagement section 152 of the brake drive lever 150. The base 110 of the braking force generating mechanism 83 is fixedly supported on the outer peripheral surface of the fixed cylinder shaft pedestal 61 by a stopper 67.

また、外周面にロック軸部材81、制動力発生機構83のアッセンブリが設けられた固定筒軸台座61の筒部内には、操作軸体41の嵌合部41bが挿入され、固定筒軸台座61に対して操作軸体41が回動可能に設けられる。そして、湾曲操作ノブ43が、その貫通孔部43bに制動力発生機構83のアッセンブリを収容するようにして、操作軸体41の蓋板部41a、ロック軸部材81に外挿された底板部63に対して取り付けられ、制動力発生機構83のアッセンブリはブレーキ機構収納室49に収容される。 Furthermore, the fitting portion 41b of the operating shaft body 41 is inserted into the cylindrical portion of the fixed cylinder shaft pedestal 61, which is provided with the assembly of the lock shaft member 81 and the braking force generation mechanism 83 on the outer peripheral surface. An operating shaft body 41 is rotatably provided relative to the handle. The bottom plate part 63 of the bending operation knob 43 is fitted over the cover plate part 41a of the operation shaft body 41 and the lock shaft member 81 so that the assembly of the braking force generation mechanism 83 is accommodated in the through hole part 43b. The assembly of the braking force generating mechanism 83 is housed in the brake mechanism storage chamber 49.

このようにしてブレーキ機構80が組み付けられた上下湾曲機構15UDでは、図3,図4に示すように、湾曲操作ノブ43の回動操作に応動して、操作軸体41が固定筒軸台座61の筒部内で回動基軸21に対して回動できるようになっており、ブレーキ操作レバー85の回動操作に応動して、ロック軸部材81及び制動力発生機構83のブレーキ駆動レバー150が固定筒軸台座61及び制動力発生機構83のベース110に対して回動できるようになっている。そして、制動力発生機構83では、このブレーキ駆動レバー150のベース110に対する回動に伴って、駆動バネ170の係合凹部172と係合しているブレーキ駆動レバー150のバネ係合部152がベース110のレバー移動ガイド部125に沿って移動し、駆動バネ170も、ベース110のバネガイド部112,113,114並びに押圧片130R,130Lそれぞれのバネガイド孔135に沿って、ベース110の貫通孔115に係合された固定筒軸台座61の周りを回動変位できるようになっている。制動力発生機構83は、この駆動バネ170の固定筒軸台座61の周りの回動変位に応じて、図10~図12に示すように、湾曲操作ノブ43の貫通孔部43bの孔内周面を被制動面(被押圧面)にして制動力の発生又は解放を行うことができる。 In the vertical bending mechanism 15UD in which the brake mechanism 80 is assembled in this manner, as shown in FIGS. The lock shaft member 81 and the brake drive lever 150 of the braking force generation mechanism 83 are fixed in response to the rotation operation of the brake operation lever 85. It is rotatable with respect to the cylinder shaft pedestal 61 and the base 110 of the braking force generation mechanism 83. In the braking force generation mechanism 83, as the brake drive lever 150 rotates with respect to the base 110, the spring engagement part 152 of the brake drive lever 150, which is engaged with the engagement recess 172 of the drive spring 170, moves to the base. 110, and the drive spring 170 also moves along the spring guide holes 135 of the spring guide portions 112, 113, 114 of the base 110 and the pressing pieces 130R, 130L, into the through hole 115 of the base 110. It can be rotated around the engaged fixed cylinder shaft pedestal 61. As shown in FIGS. 10 to 12, the braking force generation mechanism 83 adjusts the inner periphery of the through-hole portion 43b of the bending operation knob 43 according to the rotational displacement of the drive spring 170 around the fixed cylinder shaft pedestal 61. A braking force can be generated or released by using the surface as a braking surface (pressed surface).

図10は、湾曲操作ノブ43の回動操作がロック状態になっている場合の制動力発生機構83の動作状態説明図、図11は、湾曲操作ノブ43の回動操作がハーフロック状態になっている場合の制動力発生機構83の動作状態説明図、図12は、湾曲操作ノブ43の回動操作がフリー状態になっている場合の制動力発生機構83の動作状態説明図、をそれぞれ示す。図10~図12はいずれも、制動力発生機構83の動作状態を、図3におけるIV-IV矢視方向に眺めた断面図である。また、図13は、湾曲操作ノブ43の回動操作がロック状態になっている場合のブレーキトルクの説明図である。 FIG. 10 is an explanatory diagram of the operating state of the braking force generation mechanism 83 when the rotation operation of the bending operation knob 43 is in the locked state, and FIG. FIG. 12 shows an explanatory diagram of the operating state of the braking force generating mechanism 83 when the bending operation knob 43 is in a free state. . 10 to 12 are all cross-sectional views of the operating state of the braking force generation mechanism 83, viewed in the direction of arrow IV-IV in FIG. 3. Further, FIG. 13 is an explanatory diagram of the brake torque when the rotation operation of the bending operation knob 43 is in a locked state.

図10に示すように、湾曲操作ノブ43の回動操作のロック状態は、ブレーキ操作レバー85を回動操作してブレーキ駆動レバー150をベース110に対して回動させ、ブレーキ駆動レバー150のバネ係合部152に設けられた係合柱部156を、ベース110のレバー移動ガイド部125に沿ってバネガイド部113側寄りに位置させることによってなされる。これに伴って、駆動バネ170は、ベース110のバネガイド部112,113,114並びに押圧片130R,130Lそれぞれのバネガイド孔135に沿って、ベース110の貫通孔115に係合された固定筒軸台座61の周りを回動変位し、このロック状態では、駆動バネ170の双方の肩部174,174は、一対の押圧片130R,130Lそれぞれの湾曲凹部136-2に係合し、ベース110に対しての回動位置が位置決めされるようになる。この位置決め状態では、駆動バネ170は、図8(A)中に実線で示した常態に対して破線で示すような収縮状態になっており、一対の板バネ揺動部173の板バネ端部173p同士が近接し、板バネ端部173p間の距離Dが常態に対して縮小した状態になっている。そして、駆動バネ170の双方の肩部174,174が係合する押圧片130R,130Lそれぞれの湾曲凹部136-2には、この収縮状態の駆動バネ170のバネ力Pが作用しているため、押圧片130R,130Lそれぞれは取付軸部134を中心にして回動し、押圧片130R,130Lそれぞれの収束部132の自由端側はベース110の収束縁部121,122から離間させられ、押圧片130R,130Lそれぞれはベース110に対して拡開し、それぞれの押圧部131に設けられた当接部133が湾曲操作ノブ43の貫通孔部43bの孔内周面からなる被制動面を押圧力P'で押圧する。 As shown in FIG. 10, the locked state of the rotation operation of the bending operation knob 43 is achieved by rotating the brake operation lever 85 to rotate the brake drive lever 150 with respect to the base 110, and then rotating the brake drive lever 150 with respect to the base 110. This is achieved by locating the engagement column portion 156 provided on the engagement portion 152 toward the spring guide portion 113 side along the lever movement guide portion 125 of the base 110. Along with this, the drive spring 170 is attached to the fixed cylinder shaft pedestal engaged with the through hole 115 of the base 110 along the spring guide portions 112, 113, 114 of the base 110 and the spring guide holes 135 of the pressing pieces 130R, 130L. 61, and in this locked state, both shoulders 174, 174 of the drive spring 170 engage with the curved recesses 136-2 of the pair of pressing pieces 130R, 130L, and are rotated against the base 110. All rotation positions are now determined. In this positioning state, the drive spring 170 is in a contracted state as shown by the broken line, compared to the normal state shown by the solid line in FIG. 173p are close to each other, and the distance D between the leaf spring ends 173p is reduced compared to the normal state. Since the spring force P of the drive spring 170 in the contracted state is acting on the curved recesses 136-2 of the pressing pieces 130R and 130L, which are engaged with both shoulders 174 and 174 of the drive spring 170, Each of the pressing pieces 130R, 130L rotates around the mounting shaft 134, and the free end side of the converging portion 132 of each pressing piece 130R, 130L is spaced apart from the converging edge 121, 122 of the base 110, and the pressing piece 130R and 130L each expand with respect to the base 110, and the contact portion 133 provided in each pressing portion 131 applies a pressing force to the braked surface consisting of the inner peripheral surface of the through hole portion 43b of the bending operation knob 43. Press with P'.

この場合、図13に基づいて、駆動バネ170のバネ力Pと駆動バネ170の撓みとの関係を説明すれば、
板バネからなる駆動バネ170のバネ力P
P=btEd/(4L) ・・・・式(1)
になり、
駆動バネ170の曲げ応力σは、駆動バネ170を例えばSUS304を用いて形成した場合、88[kg/mm2]で塑性変形してしまい、
σ=1.5dtE/L ・・・・式(2)
になる。
ここで、
P:駆動バネ170のバネ力P
b:駆動バネ170を構成するSUSの線板幅[mm]、
t:駆動バネ170を構成するSUSの線板厚[mm]、
E:駆動バネ170の縦弾性係数 2×10[kg/mm2]、
d:駆動バネ170の撓み量[mm]、
L:支点から荷重点までの長さ[mm]、
である。
In this case, the relationship between the spring force P of the drive spring 170 and the deflection of the drive spring 170 will be explained based on FIG.
Spring force P of drive spring 170 consisting of a plate spring
P= bt3Ed /( 4L3 )...Formula (1)
become,
If the drive spring 170 is made of, for example, SUS304, the bending stress σ of the drive spring 170 is 88 [kg/mm 2 ], which results in plastic deformation.
σ=1.5dtE/L 2 ...Equation (2)
become.
here,
P: Spring force P of drive spring 170
b: Width of the SUS wire plate that constitutes the drive spring 170 [mm],
t: Thickness of the SUS wire plate forming the drive spring 170 [mm],
E: longitudinal elastic modulus of drive spring 170 2×10 4 [kg/mm 2 ],
d: amount of deflection of the drive spring 170 [mm],
L: Length from fulcrum to load point [mm],
It is.

そして、押圧片130R,130Lそれぞれの押圧部131に設けられた当接部133による、湾曲操作ノブ43の貫通孔部43bの孔内周面からなる被制動面に対する押圧力(押し付け力)P'は、
P'=P・A/B ・・・・式(3)
になる。
ここで、
A:図13に示した、駆動バネ170のベース110上における支点から板バネ端部173pの荷重点までの長さ[mm]、
B:図13に示した押圧片130R,130Lそれぞれのベース110に対する回動支点から当接部133の荷重点までの長さ[mm]、
である。
Then, the pressing force (pressing force) P' against the braking surface made of the inner peripheral surface of the through hole 43b of the bending operation knob 43 by the contact portion 133 provided on the pressing portion 131 of each of the pressing pieces 130R, 130L. teeth,
P'=P・A/B...Formula (3)
become.
here,
A: Length [mm] from the fulcrum of the drive spring 170 on the base 110 to the load point of the leaf spring end 173p, shown in FIG.
B: Length [mm] from the pivot point of each of the pressing pieces 130R and 130L shown in FIG. 13 with respect to the base 110 to the load point of the contact portion 133,
It is.

そして、押圧片130R,130Lそれぞれの当接部133が湾曲操作ノブ43に及ぼすブレーキトルクT[kgmm]は、
T=μP'R ・・・・式(4)
になる。
ここで、
μ:押圧片130R,130Lそれぞれの当接部133と被制動面としての湾曲操作ノブ43の貫通孔部43bの孔内周面との間の摩擦係数、
R:被制動面としての湾曲操作ノブ43の貫通孔部43bの孔内周面の半径[mm]、
である。
The brake torque T [kgmm] exerted on the bending operation knob 43 by the contact portions 133 of the pressing pieces 130R and 130L is as follows:
T=μP'R...Formula (4)
become.
here,
μ: coefficient of friction between the contact portion 133 of each of the pressing pieces 130R, 130L and the inner peripheral surface of the through-hole portion 43b of the bending operation knob 43 as a braking surface;
R: radius [mm] of the inner circumferential surface of the through-hole portion 43b of the bending operation knob 43 as the braking surface;
It is.

このように、図示のブレーキ機構80では、制動力発生機構83は、湾曲操作ノブ43の貫通孔部43bで形成されたブレーキ機構収納室49に収容される。そして、制動力発生機構83は、湾曲操作ノブ43が取付られて湾曲操作ノブ43と一体的に回動する、湾曲操作ノブ43の貫通孔部43bの孔軸に対して垂直な操作軸体41の蓋板部41aの板面に対してではなく、湾曲操作ノブ43の貫通孔部43bの孔軸に対して平行な貫通孔部43bの孔内周面に対して、駆動バネ170によって押圧片130R,130Lそれぞれの当接部133を押し当てることができる。 As described above, in the illustrated brake mechanism 80, the braking force generation mechanism 83 is housed in the brake mechanism storage chamber 49 formed by the through hole 43b of the bending operation knob 43. The braking force generation mechanism 83 includes an operating shaft body 41 that is perpendicular to the hole axis of the through hole portion 43b of the bending operation knob 43, to which the bending operation knob 43 is attached and rotates integrally with the bending operation knob 43. The pressing piece is pressed by the drive spring 170 not against the plate surface of the cover plate 41a, but against the inner peripheral surface of the through hole 43b parallel to the hole axis of the through hole 43b of the bending operation knob 43. The contact portions 133 of each of 130R and 130L can be pressed against each other.

同様に、図11に示すように、湾曲操作ノブ43の回動操作のハーフロック状態は、ブレーキ操作レバー85を回動操作してブレーキ駆動レバー150をベース110に対して回動させ、ブレーキ駆動レバー150のバネ係合部152に設けられた係合柱部156を、ベース110のレバー移動ガイド部125に沿ってバネガイド部113の中央部に位置させることによってなされる。これに伴って、駆動バネ170は、ベース110のバネガイド部112,113,114並びに押圧片130R,130Lそれぞれのバネガイド孔135に沿って、ベース110の貫通孔115に係合された固定筒軸台座61の周りを回動変位し、このハーフロック状態では、駆動バネ170の一方の肩部174は一対の押圧片130R,130Lのうちの押圧片130Rの湾曲凹部136-1に係合し、他方の肩部174は押圧片130Lの湾曲凹部136-3に係合して、ベース110に対しての回動位置が位置決めされるようになる。この位置決め状態では、駆動バネ170は、図8(A)中に実線で示した常態に対して破線で示すような収縮状態になっており、一対の板バネ揺動部173の板バネ端部173p同士が近接し、板バネ端部173p間の距離Dが常態に対して縮小し、かつ図10に示したロック状態に対しては拡がった状態になっている。そして、駆動バネ170の一対の肩部174,174が係合する押圧片130Rの湾曲凹部136-1及び押圧片130Lの湾曲凹部136-3には、この収縮状態の駆動バネ170のバネ力Pが作用しているため、押圧片130R,130Lそれぞれは取付軸部134を中心にして回動し、押圧片130R,130Lそれぞれの収束部132の自由端側はベース110の収束縁部121,122から離間させられ、押圧片130R,130Lそれぞれはベース110に対して拡開し、それぞれの押圧部131に設けられた当接部133が湾曲操作ノブ43の貫通孔部43bの孔内周面からなる被制動面を、図10に示したロック状態の場合の押圧力P'よりも小さな大きさ、例えばロック状態の場合の押圧力P'の略半分の大きさの押圧力P'/2で押圧する。 Similarly, as shown in FIG. 11, the half-locked state of the rotation operation of the bending operation knob 43 is achieved by rotating the brake operation lever 85 to rotate the brake drive lever 150 with respect to the base 110, and thereby driving the brake. This is accomplished by positioning the engagement post section 156 provided on the spring engagement section 152 of the lever 150 at the center of the spring guide section 113 along the lever movement guide section 125 of the base 110. Along with this, the drive spring 170 is attached to the fixed cylinder shaft pedestal engaged with the through hole 115 of the base 110 along the spring guide portions 112, 113, 114 of the base 110 and the spring guide holes 135 of the pressing pieces 130R, 130L. 61, and in this half-locked state, one shoulder 174 of the drive spring 170 engages with the curved recess 136-1 of the pressing piece 130R of the pair of pressing pieces 130R, 130L, and the other The shoulder portion 174 engages with the curved recess 136-3 of the pressing piece 130L, and the rotational position relative to the base 110 is determined. In this positioning state, the drive spring 170 is in a contracted state as shown by the broken line, compared to the normal state shown by the solid line in FIG. 173p are close to each other, and the distance D between the leaf spring ends 173p is reduced compared to the normal state, and expanded compared to the locked state shown in FIG. The spring force P of the drive spring 170 in the contracted state is applied to the curved recess 136-1 of the pressing piece 130R and the curved recess 136-3 of the pressing piece 130L, with which the pair of shoulders 174, 174 of the driving spring 170 engage. is acting, each of the pressing pieces 130R, 130L rotates around the mounting shaft 134, and the free end side of the converging part 132 of each pressing piece 130R, 130L is connected to the converging edge 121, 122 of the base 110. The pressing pieces 130R and 130L each expand with respect to the base 110, and the contact portions 133 provided on the respective pressing portions 131 are separated from the inner peripheral surface of the through hole portion 43b of the bending operation knob 43. The braking surface is set at a pressure P'/2 that is smaller than the pressure P' in the locked state shown in FIG. 10, for example, approximately half the pressure P' in the locked state. Press.

これにより、押圧片130R,130Lそれぞれの当接部133が湾曲操作ノブ43に及ぼすブレーキトルクTの大きさは、図10に示したロック状態の場合よりも小さな大きさになり、湾曲操作ノブ43はロック状態の場合よりも緩いハーフロック状態でロックされていることになる。 As a result, the magnitude of the brake torque T exerted on the bending operation knob 43 by the contact portions 133 of the pressing pieces 130R and 130L becomes smaller than that in the locked state shown in FIG. is locked in a half-locked state, which is looser than the locked state.

一方、図12に示すように、湾曲操作ノブ43の回動操作のフリー状態は、ブレーキ操作レバー85を回動操作してブレーキ駆動レバー150をベース110に対して回動させ、ブレーキ駆動レバー150のバネ係合部152に設けられた係合柱部156を、ベース110のレバー移動ガイド部125に沿ってバネガイド部112側寄りに位置させることによってなされる。これに伴って、駆動バネ170は、ベース110のバネガイド部112,113,114並びに押圧片130R,130Lそれぞれのバネガイド孔135に沿って、ベース110の貫通孔115に係合された固定筒軸台座61の周りを回動変位し、このフリー状態では、駆動バネ170の一方の肩部174はベース110のバネガイド部114に設けられたガイド孔119の孔内壁面に係合し、他方の肩部174は押圧片13130Lのいずれの湾曲凹部136-1~136-4とも係合せずに、ベース110に対しての回動位置が位置決めされるようになる。この位置決め状態では、駆動バネ170は、図8(A)中に実線で示した常態すなわち自然状態になっており、一対の板バネ揺動部173の板バネ端部173p同士は近接せずに、板バネ端部173p間の距離Dが図11に示したハーフロック状態に対しても拡がった状態になっており、最大に拡がった状態になっている。そして、駆動バネ170の一対の肩部174,174のうちの一方はベース110のバネガイド部114によって支持され、他方は押圧片130Rのいずれの湾曲凹部136-1~136-4によっても支持されないので、押圧片130R,130Lそれぞれは取付軸部134を中心にして回動し、押圧片130R,130Lそれぞれの収束部132の自由端側をベース110の収束縁部121,122に近接させて、押圧片130R,130Lそれぞれをベース110に対して収束させることが可能になる。 On the other hand, as shown in FIG. 12, when the bending operation knob 43 is in a free rotational state, the brake operation lever 85 is rotated to rotate the brake drive lever 150 relative to the base 110, and the brake drive lever 150 is rotated relative to the base 110. This is achieved by locating the engaging column portion 156 provided on the spring engaging portion 152 of the base 110 toward the spring guide portion 112 side along the lever movement guide portion 125 of the base 110. Along with this, the drive spring 170 is attached to the fixed cylinder shaft pedestal engaged with the through hole 115 of the base 110 along the spring guide portions 112, 113, 114 of the base 110 and the spring guide holes 135 of the pressing pieces 130R, 130L. 61, and in this free state, one shoulder portion 174 of the drive spring 170 engages with the inner wall surface of the guide hole 119 provided in the spring guide portion 114 of the base 110, and the other shoulder portion 174 is rotated to a position relative to the base 110 without engaging any of the curved recesses 136-1 to 136-4 of the pressing piece 13130L. In this positioning state, the drive spring 170 is in a normal state, that is, a natural state, as shown by the solid line in FIG. , the distance D between the leaf spring ends 173p is expanded even in the half-locked state shown in FIG. 11, and is in the maximum expanded state. One of the pair of shoulders 174, 174 of the drive spring 170 is supported by the spring guide part 114 of the base 110, and the other is not supported by any of the curved recesses 136-1 to 136-4 of the pressing piece 130R. , each of the pressing pieces 130R, 130L rotates around the mounting shaft 134, and brings the free end side of the converging part 132 of each pressing piece 130R, 130L close to the converging edge 121, 122 of the base 110, and presses. It becomes possible to converge each of the pieces 130R and 130L with respect to the base 110.

これにより、それぞれの押圧部131に設けられた当接部133が湾曲操作ノブ43の貫通孔部43bの孔内周面からなる被制動面から離間できるようになり、湾曲操作ノブ43の貫通孔部43bの孔内周面からなる被制動面には、当接部133から押圧力P'が作用しなくなる。 As a result, the contact portions 133 provided on the respective pressing portions 131 can be separated from the braking surface formed by the inner peripheral surface of the through-hole portion 43b of the bending operation knob 43, and the through-hole of the bending operation knob 43 The pressing force P' from the abutment part 133 no longer acts on the braking surface made of the inner circumferential surface of the hole of the part 43b.

したがって、この上下湾曲機構15UDに備えられたブレーキ機構80によれば、ブレーキ操作レバー83の回動操作によって制動力発生機構83に制動力発生または制動力解除を行なわせて、湾曲操作ノブ43の現在の回動操作位置を、図10に基づき説明したロック状態、図11に基づき説明したハーフロック状態、図12に基づき説明したフリー状態のうちのいずれかの状態で選択的に保持することができる。そして、図10に基づき説明したロック状態、又は図11に基づき説明したハーフロック状態では、湾曲操作ノブ43が不作為に回動しないように湾曲操作ノブ43の回動に制動(ブレーキ)をかけられる。これら場合において、湾曲操作ノブ43にかかる制動力の大きさは、図10に基づき説明したロック状態の場合が図11に基づき説明したハーフロック状態の場合よりも大きくなるようになっていて、図10に基づき説明したロック状態、図11に基づき説明したハーフロック状態、図12に基づき説明したフリー状態のうちのいずれかの状態に、ブレーキ操作レバー83の回動操作に応じて調整できる。 Therefore, according to the brake mechanism 80 provided in the vertical bending mechanism 15UD, the rotation operation of the brake operation lever 83 causes the braking force generation mechanism 83 to generate or release the braking force, and the bending operation knob 43 is The current rotational operation position can be selectively held in any one of the locked state explained based on FIG. 10, the half-locked state explained based on FIG. 11, and the free state explained based on FIG. can. In the locked state explained based on FIG. 10 or the half-locked state explained based on FIG. 11, a brake is applied to the rotation of the bending operation knob 43 so that the bending operation knob 43 does not rotate inadvertently. . In these cases, the magnitude of the braking force applied to the bending operation knob 43 is larger in the locked state explained based on FIG. 10 than in the half-locked state explained based on FIG. The brake operating lever 83 can be adjusted to any one of the locked state explained based on 10, the half-locked state explained based on FIG. 11, and the free state explained based on FIG.

また、図10に基づき説明したロック状態に湾曲操作ノブ43がなっている場合は、ブレーキ駆動レバー150をロック状態におけるブレーキトルクTの大きさよりも大きな回動トルクで所定方向に回動操作すれば、湾曲操作ノブ43を図11に基づき説明したハーフロック状態にすることでき、図11に基づき説明したハーフロック状態に湾曲操作ノブ43がなっている場合は、ブレーキ駆動レバー150をハーフロック状態におけるブレーキトルクTの大きさよりも大きな回動トルクで所定方向又はその反対方向に回動操作すれば、湾曲操作ノブ43を図12に基づき説明したフリー状態、又は図10に基づき説明したロック状態にすることができる。 Further, when the bending operation knob 43 is in the locked state as explained based on FIG. , the bending operation knob 43 can be put into the half-locked state as explained based on FIG. 11, and when the bending operation knob 43 is in the half-locked state explained based on FIG. If the bending operation knob 43 is rotated in the predetermined direction or the opposite direction with a rotation torque larger than the magnitude of the brake torque T, the bending operation knob 43 is brought into the free state described based on FIG. 12 or into the locked state described based on FIG. 10. be able to.

また、湾曲操作ノブ43を図10に基づき説明したロック状態と図11に基づき説明したハーフロック状態との間でブレーキ駆動レバー150を回動操作して状態変化させる際は、駆動バネ170の双方の肩部174,174が、押圧部131の円弧方向に沿って波形形状で連設された押圧片130R,130Lそれぞれの湾曲凹部136うちの湾曲凹部136-1と湾曲凹部136-2との境界の波頭部や湾曲凹部136-2と湾曲凹部136-3との境界の波頭部を乗り越えることにより、ブレーキ駆動レバー150を回動操作にクリック感を加えることができる。同様に、湾曲操作ノブ43を図11に基づき説明したハーフロック状態と図12に基づき説明したフリー状態との間でブレーキ駆動レバー150を回動操作して状態変化させる際も、駆動バネ170の双方の肩部174,174が、押圧部131の円弧方向に沿って波形形状で連設された押圧片130R,130Lそれぞれの湾曲凹部136うちの湾曲凹部136-1における押圧片130の自由端の波頭部や湾曲凹部136-3と湾曲凹部136-4との境界の波頭部を乗り越えることにより、ブレーキ駆動レバー150を回動操作にクリック感を加えることができる。 Furthermore, when rotating the brake drive lever 150 to change the state of the bending operation knob 43 between the locked state described based on FIG. 10 and the half-locked state described based on FIG. The shoulders 174, 174 are located at the boundary between the curved recess 136-1 and the curved recess 136-2 of the curved recesses 136 of the pressing pieces 130R, 130L, which are continuous in a wavy shape along the arc direction of the pressing part 131. By overcoming the crest of the wave or the crest of the boundary between the curved recess 136-2 and the curved recess 136-3, a click feeling can be added to the rotation operation of the brake drive lever 150. Similarly, when rotating the brake drive lever 150 to change the state of the bending operation knob 43 between the half-locked state explained based on FIG. 11 and the free state explained based on FIG. Both shoulder portions 174, 174 are connected to the free end of the pressing piece 130 in the curved recess 136-1 of the curved recess 136 of each of the pressing pieces 130R, 130L, which are continuous in a waveform shape along the circular arc direction of the pressing portion 131. By overcoming the wave head or the wave head at the boundary between the curved recess 136-3 and the curved recess 136-4, a click feeling can be added to the rotation operation of the brake drive lever 150.

このように、制動力発生機構83を構成する押圧片130R,130Lそれぞれの隣り合う湾曲凹部136同士間の境界の波頭部は、同じく制動力発生機構83を構成する駆動バネ170と協働してブレーキ操作レバー85の回動操作にクリック感を与えるクリック感発生機構88としても機能し、ブレーキ機構80の制動力発生機構83はブレーキ機構80のクリック感発生機構88を兼ねる構成になっている。 In this way, the wave head of the boundary between the adjacent curved recesses 136 of each of the pressing pieces 130R and 130L that constitute the braking force generation mechanism 83 cooperates with the drive spring 170 that also constitutes the braking force generation mechanism 83. The braking force generating mechanism 83 of the brake mechanism 80 is configured to also function as the click feeling generating mechanism 88 of the brake mechanism 80. .

これにより、ブレーキ機構80の制動力発生機構83とクリック感発生機構88とを別機構で設けることなく、制動力発生機構83がクリック感発生機構88を兼ねているので、部品点数が少なくでき、ブレーキ機構収納室49に収容されるブレーキ機構80を小型・軽量化でき、湾曲操作ノブ43の操作性もよくなる。 As a result, the braking force generating mechanism 83 and the click feeling generating mechanism 88 of the brake mechanism 80 do not need to be provided as separate mechanisms, and the braking force generating mechanism 83 also serves as the click feeling generating mechanism 88, so the number of parts can be reduced. The brake mechanism 80 housed in the brake mechanism storage chamber 49 can be made smaller and lighter, and the operability of the bending operation knob 43 can also be improved.

そして、ブレーキ機構80では、押圧片130R,130Lそれぞれには駆動バネ170からの付勢力を受けるための複数の湾曲凹部136-1~136-4が形成され、固定筒軸台座61の周りの駆動バネ170の回動によって駆動バネ170からの付勢力を受ける湾曲凹部136-1~136-4が変わる毎に押圧片130R,130Lそれぞれが駆動バネ170から受ける付勢力が、‘フリー状態’→‘ハーフロック状態’→‘ロック状態’の順で漸増し、又は‘ロック状態’→‘ハーフロック状態’→‘フリー状態’の順で漸減するので、湾曲操作ノブ43のブレーキ操作感も向上する。 In the brake mechanism 80, a plurality of curved recesses 136-1 to 136-4 are formed in each of the pressing pieces 130R and 130L to receive the biasing force from the drive spring 170, and Every time the curved recesses 136-1 to 136-4 that receive the biasing force from the drive spring 170 change due to the rotation of the spring 170, the biasing force that each of the pressing pieces 130R and 130L receives from the drive spring 170 changes from 'free state' to 'free state' The brake operation feeling of the bending operation knob 43 is also improved because it increases gradually in the order of 'half-locked state' → 'locked state' or gradually decreases in the order of 'locked state' → 'half-locked state' → 'free state'.

また、押圧片130R,130Lそれぞれの複数の湾曲凹部136-1~136-4のうち、押圧片130Rの湾曲凹部136-1及び押圧片130Lの湾曲凹部136-3を、駆動バネ170からの付勢力をハーフロック状態で受けることができる所定の湾曲凹部136として構成してあるので、例えば、手技中に、ブレーキ機構80を湾曲操作ノブ43の迅速操作でハーフロック状態に確実することができ、被検体内部の所望の位置にハーフロック状態のままの軽い力で挿入部12の先端部12a及び湾曲可動部12bを固定することができるようになる。 Further, among the plurality of curved recesses 136-1 to 136-4 of each of the pressing pieces 130R and 130L, the curved recess 136-1 of the pressing piece 130R and the curved recess 136-3 of the pressing piece 130L are attached by the drive spring 170. Since it is configured as a predetermined curved recess 136 that can receive force in a half-locked state, for example, during a procedure, the brake mechanism 80 can be ensured to be in a half-locked state by quickly operating the bending operation knob 43. The distal end portion 12a of the insertion portion 12 and the bendable movable portion 12b can be fixed at a desired position inside the subject with a light force while remaining in the half-locked state.

図14は、従来の制動力発生機構における駆動バネと図8で説明した本実施の形態の制動力発生機構における駆動バネとの構成比較図である。図15は、従来の制動力発生機構における駆動バネと図8で説明した本実施の形態の制動力発生機構における駆動バネとのブレーキトルク-バネ撓み量特性の比較図である。 FIG. 14 is a structural comparison diagram of the drive spring in the conventional braking force generation mechanism and the drive spring in the braking force generation mechanism of the present embodiment described in FIG. 8. FIG. 15 is a diagram comparing the brake torque-spring deflection amount characteristics of the drive spring in the conventional braking force generation mechanism and the drive spring in the braking force generation mechanism of the present embodiment described in FIG. 8.

特許文献1及び2に記載された如くの従来の制動力発生機構では、駆動バネ270のバネ撓み力によってプレート状の押圧片を湾曲操作ノブ43の貫通孔部43bの孔軸に対して垂直な操作軸体41(図1参照)の蓋板部41a(図1参照)の板面に対して押し当てる構成になっていたため、駆動バネ270は、図14に示すように、固定筒軸台座(図1参照)の先端側が挿通される挿通孔272が形成された円環部271と、円環部271の盤面に対して挿通孔272の軸方向の一側に屈曲され、円環部271の外周から放射状に突出された複数の羽根片275とを有する羽根車形状になっていた。そして、複数の羽根片255は、その羽面が円環部271の盤面に対する屈曲状態から同一平面状態になるように撓み変形する構造になっているため、バネ定数が大きく、かつ撓み量db[mm]に応じた反発力の変動も大きくなり、目的のブレーキトルク設定、例えば19~24[kgmm]の範囲内の目的ブレーキトルクTを得るための撓み量db[mm]の値幅は、0.1[mm]しか許されなかった。 In the conventional braking force generation mechanism as described in Patent Documents 1 and 2, the spring bending force of the drive spring 270 causes the plate-shaped pressing piece to be perpendicular to the hole axis of the through hole portion 43b of the bending operation knob 43. Since the drive spring 270 was configured to press against the plate surface of the cover plate portion 41a (see FIG. 1) of the operation shaft body 41 (see FIG. 1), the drive spring 270 was pressed against the plate surface of the cover plate portion 41a (see FIG. 1), as shown in FIG. The annular part 271 has an insertion hole 272 through which the distal end side of the annular part 271 (see FIG. It had an impeller shape with a plurality of blade pieces 275 projecting radially from the outer periphery. Since the plurality of blade pieces 255 have a structure in which the blade surfaces are deformed from a bent state to a flat state with respect to the disk surface of the annular portion 271, the spring constant is large and the amount of deflection db [ The fluctuation of the repulsion force according to [mm] also increases, and the value range of the deflection amount db [mm] to obtain the target brake torque setting, for example, the target brake torque T within the range of 19 to 24 [kgmm], is 0. Only 1 [mm] was allowed.

これに対して、一対の押圧片130(図1参照)を湾曲操作ノブ43の貫通孔部43bの孔軸に対して平行な貫通孔部43b(図1参照)の孔内周面に対して押し当てる図14(B)に示した本実施の形態に係る駆動バネ170では、目的のブレーキトルク設定、例えば同じ19~24[kgmm]の範囲内の目的ブレーキトルクTを得るための撓み量da[mm]値幅は、従来の駆動バネ270よりもはるかに大きい、1.3[mm]で許されるようになる。 On the other hand, the pair of pressing pieces 130 (see FIG. 1) are pressed against the inner circumferential surface of the through-hole portion 43b (see FIG. 1) parallel to the hole axis of the through-hole portion 43b of the bending operation knob 43. In the pressing drive spring 170 according to the present embodiment shown in FIG. [mm] value range is allowed to be 1.3 [mm], which is much larger than that of the conventional drive spring 270.

その結果、図14(B)に示した本実施の形態に係る駆動バネ170では、図15に示したブレーキトルク-バネ撓み量特性に表したように、従来の駆動バネ270よりも、バネ定数が小さく、かつ撓み量da[mm]に応じた反発力の変動も小さくすることができるので、19~24[kgmm]の範囲内の目的のブレーキトルクTを得るための駆動バネ170の撓み量da[mm]の許容範囲1.3[mm]は、従来の駆動バネ270の許容範囲0.1[mm]よりもはるかに大きくなる。本実施の形態に係る駆動バネ170では、従来の駆動バネ270のように駆動バネ自体の部品公差の影響を受けにくくなるので、従来の駆動バネ270の場合は必要であったブレーキ機構80における制動力発生機構83個々のロック調整が不要になり、製造効率化をはかることができる。 As a result, the drive spring 170 according to the present embodiment shown in FIG. is small, and the fluctuation of the repulsive force according to the deflection amount da [mm] can also be made small, so the deflection amount of the drive spring 170 to obtain the desired brake torque T within the range of 19 to 24 [kgmm] can be reduced. The allowable range of da [mm] of 1.3 [mm] is much larger than the allowable range of 0.1 [mm] of the conventional drive spring 270. The drive spring 170 according to the present embodiment is less susceptible to the influence of component tolerances of the drive spring itself, unlike the conventional drive spring 270. Lock adjustment of each power generation mechanism 83 is no longer necessary, and manufacturing efficiency can be improved.

より具体的には、特許文献1及び2に記載された如くの従来のブレーキ機構では、目的のブレーキトルクTを得るための駆動バネ270の撓み量daの許容範囲が狭いので、ブレーキ機構の組み付け後に、予め備えられている調整ネジをデフォルト位置から回動して駆動バネ270のバネ圧(デフォルト位置からの調整ネジの押し付け距離に比例する)を調整し、駆動バネ270の撓み量daを目的のブレーキトルクTが得られる許容範囲内にしなければならなかった。これに対し、本実施の形態に係る駆動バネ170は撓み量da[mm]の許容範囲が大きい(広い)ので、調整ネジもブレーキ機構の組み付け後の調整操作が不要になる。 More specifically, in conventional brake mechanisms such as those described in Patent Documents 1 and 2, the allowable range of the amount of deflection da of the drive spring 270 for obtaining the target brake torque T is narrow, so it is difficult to assemble the brake mechanism. Afterwards, the spring pressure of the drive spring 270 (proportional to the pushing distance of the adjustment screw from the default position) is adjusted by rotating the adjustment screw provided in advance from the default position, and the deflection amount da of the drive spring 270 is set to the desired value. The brake torque T had to be within the allowable range. On the other hand, since the drive spring 170 according to the present embodiment has a large (wide) allowable range of the amount of deflection da [mm], there is no need to perform an adjustment operation on the adjustment screw after the brake mechanism is assembled.

なお、具体的な詳細の説明は省略したが、左右湾曲機構15LRのブレーキ機構70及び制動力発生機構73の構成も、ブレーキ操作レバー85がブレーキ操作ノブ75に変わってロック軸部材81の代わりにロック軸部材71が回動し、湾曲操作ノブ43の貫通孔部43bそれぞれの孔内周面を被制動面(被押圧面)としている点が異なるだけで、上下湾曲機構15UDのブレーキ機構80及び制動力発生機構83と同様な具体的構成になっている。 Although a detailed explanation has been omitted, the configuration of the brake mechanism 70 and braking force generation mechanism 73 of the left-right bending mechanism 15LR is also such that the brake operation lever 85 is replaced by the brake operation knob 75 and the lock shaft member 81 is replaced. The only difference is that the lock shaft member 71 rotates and the inner peripheral surface of each through hole 43b of the bending operation knob 43 is used as a braked surface (pressed surface). It has the same specific configuration as the braking force generation mechanism 83.

本開示の一実施形態に係る内視鏡装置は、上述したように構成されるが、そのブレーキ機構80及び制動力発生機構83の具体的構成は、上述した構成に限定されるものではない。例えば、駆動バネ170は、板バネの代わりに線状バネを屈曲して構成してもよく、ベース110及び押圧片130の具体的形状も、湾曲操作ノブ43内のブレーキ機構収納室49に収容可能で、一対の押圧片130をベース110に対して拡開及び収束させて、当接部133を被制動面(被押圧面)としての湾曲操作ノブ43の貫通孔部43bそれぞれの孔内周面に押し当て可能な形状であれば、いかような具体的形状であってもよい。 Although the endoscope apparatus according to an embodiment of the present disclosure is configured as described above, the specific configurations of the brake mechanism 80 and the braking force generation mechanism 83 are not limited to the configurations described above. For example, the drive spring 170 may be configured by bending a linear spring instead of a plate spring, and the specific shapes of the base 110 and the pressing piece 130 are also accommodated in the brake mechanism storage chamber 49 within the bending operation knob 43. It is possible to expand and converge the pair of pressing pieces 130 with respect to the base 110, so that the inner periphery of each through-hole portion 43b of the bending operation knob 43 can be expanded and converged with respect to the base 110. Any specific shape may be used as long as it can be pressed against a surface.

1 内視鏡装置、
2 プロセッサ、
3 モニタ、
11 操作部、
11' ハウジング、
11a 連結部、
11b 基板、
11c 貫通孔、
11d 蓋体、
12 挿入部、
12a 先端部、
12b 湾曲可動部、
12c 可撓管部、
13 連結可撓管(ユニバーサルコード)、
13a コネクタ部、
15 湾曲操作機構、
15LR 左右湾曲機構、
15UD 上下湾曲機構、
21 回動基軸、
31 操作軸体、
31a 底板部(フランジ部)、
31b 嵌合部、
31c プーリー取付部、
33 湾曲操作ノブ(湾曲操作部材)、
33' ノブ本体、
33a 指掛部、
33b 有底孔部、
33c 軸挿通孔、
35 プーリー、
35a,35b 巻回部、
37(37a,37b) 操作ワイヤ、
39 ブレーキ機構収納室、
41 操作軸体、
41a 蓋板部、
41b 嵌合部、
41c プーリー取付部、
43 湾曲操作ノブ、
43' ノブ本体、
43a 指掛部、
43b 貫通孔部、
45 プーリー、
45a,45b 巻回部、
47(47a,47b) 操作ワイヤ、
49 ブレーキ機構収納室、
61 固定筒軸台座、
61a 導出切欠部、
61b 支持段部、
63 底板部、
65 軸挿通孔、
67 止め具、
70 ブレーキ機構(湾曲保持機構、ロック機構)、
71 ロック軸部材、
71a 筒部、
71b フランジ部、
71c 係合部、
73 制動力発生機構、
75 ブレーキ操作ノブ、
78 クリック感発生機構、
80 ブレーキ機構(湾曲保持機構、ロック機構)
81 ロック軸部材、
81a 筒部、
81b フランジ部、
81c 取付部、
83 制動力発生機構、
85 ブレーキ操作レバー、
88 クリック感発生機構、
110 ベース、
111 基部、
112,113,114 バネガイド部、
115 貫通孔、
116 係合凹部、
117,118 ガイド溝、
119 ガイド孔、
121,122 収束縁部、
124(124R,124L) 取付軸孔、
125 レバー移動ガイド部、
130(130R,130L) 押圧片(当て駒)、
131 押圧部、
132 収束部、
133 当接部、
134 取付軸部、
135 バネガイド孔、
136(136-1~136-4) 湾曲凹部、
150 ブレーキ駆動レバー、
151 円環部、
152 バネ係合部、
153 軸挿通孔、
154 ベース支持部、
155 係合凹部、
156 係合柱部
170 駆動バネ(付勢力発生部材)、
171 開放部、
172 係合凹部、
173(173R,173L) 板バネ揺動部、
173p 板バネ端部、
173q 凹部縁部、
174 肩部、
175 くびれ部、
176 湾曲部、
270 駆動バネ、
271 円環部、
272 挿通孔、
275 羽根片。
1 Endoscope device,
2 processor,
3 monitor,
11 Operation unit,
11' housing,
11a connection part,
11b board,
11c through hole,
11d lid body,
12 insertion section,
12a tip,
12b curved movable part,
12c flexible tube section,
13 Connecting flexible tube (universal cord),
13a connector part,
15 Curving operation mechanism,
15LR left and right bending mechanism,
15UD vertical bending mechanism,
21 Rotation axis,
31 operation shaft body,
31a Bottom plate part (flange part),
31b fitting part,
31c Pulley mounting part,
33 Curving operation knob (curving operation member),
33' knob body,
33a finger rest,
33b bottomed hole,
33c shaft insertion hole,
35 Pulley,
35a, 35b winding part,
37 (37a, 37b) operation wire,
39 Brake mechanism storage chamber,
41 Operation shaft body,
41a lid plate part,
41b fitting part,
41c Pulley mounting part,
43 Curved operation knob,
43' Knob body,
43a finger rest,
43b through hole section,
45 Pulley,
45a, 45b winding part,
47 (47a, 47b) operation wire,
49 Brake mechanism storage chamber,
61 Fixed cylinder shaft pedestal,
61a lead-out notch,
61b support step,
63 Bottom plate part,
65 shaft insertion hole,
67 Stopper,
70 Brake mechanism (bending retention mechanism, locking mechanism),
71 Lock shaft member,
71a cylinder part,
71b flange part,
71c engaging part,
73 Braking force generation mechanism,
75 Brake operation knob,
78 Click feeling generation mechanism,
80 Brake mechanism (bending retention mechanism, locking mechanism)
81 Lock shaft member,
81a cylinder part,
81b flange part,
81c mounting part,
83 Braking force generation mechanism,
85 Brake operation lever,
88 Click feeling generation mechanism,
110 base,
111 base,
112, 113, 114 spring guide part,
115 through hole,
116 engagement recess,
117,118 guide groove,
119 guide hole,
121,122 convergent edge,
124 (124R, 124L) mounting shaft hole,
125 lever movement guide section,
130 (130R, 130L) Pressing piece (Attaching piece),
131 Pressing part,
132 Convergence part,
133 contact part,
134 Mounting shaft part,
135 Spring guide hole,
136 (136-1 to 136-4) curved recess,
150 brake drive lever,
151 Annular part,
152 spring engagement part,
153 shaft insertion hole,
154 base support part,
155 engagement recess,
156 Engagement column portion 170 Drive spring (biasing force generating member),
171 Open part,
172 engagement recess,
173 (173R, 173L) Leaf spring swinging part,
173p leaf spring end,
173q recess edge,
174 shoulder,
175 Waist part,
176 curved part,
270 drive spring,
271 Annular part,
272 insertion hole,
275 Feather piece.

Claims (4)

被検体の内部に挿入され、先端側に湾曲可動部を備えた挿入部と、
前記挿入部の基端側に設けられ、前記湾曲可動部をはじめとした装置各部の操作を行う操作部と、
前記操作部に設けられた湾曲操作部の回動操作に応じた湾曲動作を前記湾曲可動部に行わせる湾曲操作機構と、
前記操作部に前記湾曲操作部とともに設けられたブレーキ操作部の回動操作に応じて、前記湾曲操作部とともに回動する回動面に対して押圧部を当接又は離間させて、前記回動面に対するブレーキ力の発生又は解放を行う湾曲保持機構と、
を備え、
前記湾曲保持機構は、
前記湾曲操作部に連動回転しないベースと、
前記ブレーキ操作部の回動操作に応じて前記ベースに対して相対回動するブレーキ駆動片と、
前記ベースに対する取付側の基部を支点にして前記ベースに対して拡開及び収束される一対の押圧片と、
前記ベース並びに前記一対の押圧片を囲繞して前記湾曲操作部と一体的に回動するように設けられ、前記ベースに対して拡開させられた前記一対の押圧片が当接する被押圧部と、
前記ブレーキ駆動片と係合させて前記ベースに設けられ、前記ベースに対する前記ブレーキ駆動片の相対回動に連動して変形しながら移動し、移動位置に応じて前記一対の押圧片それぞれに前記ベースに対し拡開又は収束させるための付勢力を発生する付勢力発生部材と、
を有
前記押圧片には前記付勢力発生部材からの付勢力を受けるための複数の湾曲凹部が形成され、前記押圧片が前記付勢力発生部材から受ける付勢力は前記付勢力発生部材の移動によって前記付勢力発生部材からの付勢力を受ける湾曲凹部が変わる毎に漸増又は漸減し、前記湾曲保持機構が前記ブレーキ操作部の回動操作にクリック感を与えるクリック感発生機構を兼ねる、
内視鏡装置。
an insertion section that is inserted into the subject and has a curved movable section on the distal end side;
an operating section that is provided on the proximal end side of the insertion section and that operates various parts of the device including the bending movable section;
a bending operation mechanism that causes the bending movable section to perform a bending operation in response to a rotational operation of a bending operation section provided in the operation section;
In response to a rotational operation of a brake operation section provided on the operation section together with the bending operation section, the pressing section is brought into contact with or separated from a rotation surface that rotates together with the bending operation section, and the rotation is performed. a curvature holding mechanism that generates or releases a braking force on the surface;
Equipped with
The curvature holding mechanism is
a base that does not rotate in conjunction with the bending operation section;
a brake driving piece that rotates relative to the base in response to a rotational operation of the brake operating section;
a pair of pressing pieces that expand and converge with respect to the base using a base on an attachment side to the base as a fulcrum;
a pressed part that surrounds the base and the pair of pressing pieces, is provided to rotate integrally with the bending operation part, and is abutted by the pair of pressing pieces that are expanded with respect to the base; ,
It is provided on the base in engagement with the brake drive piece, moves while deforming in conjunction with the relative rotation of the brake drive piece with respect to the base, and is attached to each of the pair of press pieces according to the movement position. a biasing force generating member that generates a biasing force to expand or converge the
has
A plurality of curved recesses are formed in the pressing piece to receive the urging force from the urging force generating member, and the urging force received by the pressing piece from the urging force generating member is increased by the movement of the urging force generating member. The curved concave portion receiving the biasing force from the force generating member gradually increases or decreases each time the curved concave portion changes, and the curvature holding mechanism also serves as a click feeling generating mechanism that provides a click feeling when the rotation operation of the brake operating portion is performed.
Endoscope equipment.
請求項1において、
前記湾曲操作部の操作軸の軸方向に対して垂直な面上で、前記一対の押圧片は前記ベースに対して拡開及び収束され、
前記ベースに対して拡開させられた一対の押圧片が当接する前記被押圧部の回動面は、前記湾曲操作部の操作軸の軸方向に平行な面である、
内視鏡装置。
In claim 1,
The pair of pressing pieces are expanded and converged with respect to the base on a plane perpendicular to the axial direction of the operation shaft of the bending operation section,
The rotating surface of the pressed portion that is in contact with the pair of pressing pieces expanded with respect to the base is a surface parallel to the axial direction of the operating shaft of the bending operating portion.
Endoscope equipment.
請求項1において、
前記付勢力発生部材は、開放部と係合凹部と対極位置に形成された湾曲バネ部材で構成され、前湾曲バネ部材は前記開放部の開放距離を移動位置に応じて変化させるよう撓む、内視鏡装置。
In claim 1,
The biasing force generating member includes a curved spring member formed at a position opposite to the opening portion and the engagement recess, and the front curved spring member is bent so as to change the opening distance of the opening portion depending on the moving position. Endoscope equipment.
請求項において、
前記複数の湾曲凹部のうちの所定の湾曲凹部は、前記付勢力発生部材からの付勢力をロックフリー状態とロック状態との中間のハーフロック状態で受ける、
内視鏡装置。
In claim 1 ,
A predetermined curved recess of the plurality of curved recesses receives a biasing force from the biasing force generating member in a half-locked state intermediate between a lock-free state and a locked state.
Endoscope equipment.
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002034901A (en) 2000-07-28 2002-02-05 Asahi Optical Co Ltd Operating device of endoscope
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPH09294713A (en) * 1996-05-07 1997-11-18 Olympus Optical Co Ltd Endoscope system
JP3782546B2 (en) * 1997-04-24 2006-06-07 オリンパス株式会社 Endoscope bending operation device

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002034901A (en) 2000-07-28 2002-02-05 Asahi Optical Co Ltd Operating device of endoscope
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