JPWO2019116878A1 - 緩衝ストッパ - Google Patents

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Abstract

本発明は、軸方向に相対変位する二部材間に介装される緩衝ストッパであり、二部材間の間隔が縮小したときに二部材によって軸方向に圧縮されて径方向外方へ向けて膨張する弾性体を備えている。弾性体は、その膨張を抑制する第2部材を軸方向の一部の領域に位置させて外周部に取り付けており、二部材によって軸方向に圧縮されたとき、第2部材による抵抗を受けながら膨張する。膨張した弾性体は、二部材のうち一方の部材の側壁に接触する。

Description

本発明は、緩衝作用を発揮しながら可動部材の変位や部材間の相対変位などを停止させる緩衝ストッパに関する。
緩衝ストッパは、例えば車両の操舵装置が備えるステアリングラックの端部に、ラックエンドストッパとして使用される。ラックエンドストッパは、図6に示すように、互いに軸方向に対向し軸方向に相対変位するラックハウジング51およびラック61間で、ゴム材料よりなる弾性体82を圧縮変形させる。
緩衝ストッパ81は、油圧・電動等でアシストされたステアリングラックにおいてフルロックまで勢い良くハンドルを切った場合等に、ラック61がラックハウジング51に衝突する際の衝撃を緩衝する。
緩衝ストッパ81による衝撃の緩衝は、可動物(ラック61)の重量と速度とによる運動エネルギーを緩衝ストッパ81(弾性体82)の変位と反力とにより吸収することによって行われる。図7のグラフに示すように、吸収可能なエネルギー量は、緩衝ストッパ81の変位量と反力とからなる線図で示される面積Sの大きさによって定められる。
したがって、吸収可能なエネルギー量を増やすためには、緩衝ストッパ81の変位量を大きくするか、あるいは反力(剛性=バネ定数)を大きくするかして、面積Sを大きくするのが一般的である。
特開平8−133102号公報
上記技術には、以下の点で改良の余地がある。
緩衝ストッパ81は、一般的な弾性材料の特性として、非線形領域のような高反力を得るために相応の歪みを必要とする。この点につき上記構造では、要求機能を満足させるためにストッパサイズの拡大が必要になる。ところが周辺部品との関係で設計スペースが限られ、サイズ拡大は容易ではない。
上記問題の解決手法として、入力により変形した弾性体82を相手部品(ハウジング51)とストッパ81間のクリアランスc内に充満させることにより、高反力を得ることが考えられる。
しかしながらこの手法では、弾性体82が充満状態に達すると反力が急激に立ち上がるため、効率的なエネルギー吸収を行うことができない。その結果、吸収可能なエネルギー量を増大させることができない。
本発明の課題は、吸収可能なエネルギー量を増大させることができる緩衝ストッパを提供することである。
本発明の緩衝ストッパは、軸方向に相対変位する二部材の間に設けられ、前記二部材間の間隔が縮小したときに前記二部材によって軸方向に圧縮されて径方向外方へ向けて膨張する弾性体と、前記弾性体の軸方向の一部の領域で前記弾性体の外周部に取り付けられ、前記一部の領域での前記弾性体の膨張を抑制する第2部材とを備え、前記弾性体は、前記第2部材による抵抗を受けながら膨張することにより、前記二部材のうち一方の部材に設けた側壁に接触する。
本発明によれば、弾性体の膨張過程で第2部材による抵抗力が発生し、吸収可能なエネルギー量を増大させることができる。
第1実施の形態の緩衝ストッパの要部断面図。 同緩衝ストッパの作動状態を示す要部断面図。 同緩衝ストッパにおける変位量と反力との関係を示すグラフ。 第2実施の形態の緩衝ストッパの要部断面図。 同緩衝ストッパにおける変位量と反力との関係を示すグラフ。 背景技術で説明する緩衝ストッパの要部断面図。 同緩衝ストッパにおける変位量と反力との関係を示すグラフ。
本実施の形態の緩衝ストッパ11は、車両の操舵装置が備えるステアリングラックのラックエンドストッパの一例である。図1または図4に示すように、緩衝ストッパ11は、互いに軸方向に対向し軸方向に相対変位する二部材としてのラックハウジング51およびラック61間に介装される。
ラックハウジング51は、軸に直角の平面状をした端面52を有している。端面52の外周側には段差53が設けられ、段差53の内周面には側壁54が設けられている。ラック61は、ラックハウジング51の端面52に対し軸方向に対向する端面62を有している。端面62の内周側には段差63が設けられ、段差63の外周面には側壁64が設けられている。したがってラックハウジング51の端面52および側壁54、ならびにラック61の端面62および側壁64によって四方を囲まれる環状の装着空間71が設けられている。緩衝ストッパ11は全体として環状をなし、装着空間71内に装着されている。
[第1実施の形態]
第1実施の形態を、図1ないし図3に基づいて説明する。
図1に示すように、緩衝ストッパ11は、ラックハウジング51の端面52およびラック61の端面62間で軸方向に圧縮される弾性体21を有している。
弾性体21は、所定のゴム材料によって環状に形成され、軸方向一方(図では上方、ラック61側)の端部および内周面に断面L字形を呈する金属製の取付環31を接着(加硫接着)している。弾性体21は、図2に示すように、ラックハウジング51に対してラック61が接近する方向に変位(矢印D方向)し、端面52,62間の間隔が縮小したとき、ラックハウジング51およびラック61によって軸方向に圧縮され、径方向外方へ向けて膨張する。
実施に際しては、弾性体21の軸方向他方(図では下方、ラックハウジング51側)の端部にも、金属製の取付環(図示せず)を接着しても良い。
緩衝ストッパ11は、弾性体21における外周部の軸方向の一部に取り付けられ、弾性体21の膨張を軸方向の一部で制限する第2部材41を有している。つまり第2部材41は、弾性体21の軸方向の一部の領域で弾性体21の外周部に取り付けられ、一部の領域での弾性体21の膨張を抑制する。
第2部材41は、径方向外方へ向けて膨張した弾性体21が側壁54に接触したときに、側壁54に接触しないだけの剛性を備えるリング体である。リング体は、一例として金属製であり、別の一例として樹脂製である。このリング体は、軸方向の寸法よりも軸と直交する方向の寸法の方が大きい形状を有しており、弾性体21に設けられた環状の装着溝24に組み付けられている。装着溝24は、弾性体21の外周面にあらかじめ設けられている溝である。
装着溝24は、弾性体21を長さLの部分22と長さLの部分23とに区分けする位置に形成されている。したがって第2部材41を構成するリング体は、弾性体21を軸方向の長さが長い長さLの部分22と短い長さLの部分23とに区分けする位置に取り付けられている。いうまでもなく、軸方向の長さは絶対的な長短ではなく、互いの部分22,23の間の相対的な関係である。このような構造上、リング体は、弾性体21の軸方向の長さが長い長さLの部分と短い長さLの部分との間に挟み込まれるインターリーフのような形状を有している。
別の実施の形態として、環状の第2部材41には、装着溝24への組付け作業を容易にするために、円周上一箇所のカット部などを設けても良い。また、金型による弾性体21の加硫成形時にインサート成形を実施することにより、弾性体21に第2部材41を埋設するようにしても良い。第2部材41はその機能などからして、抵抗部材とも称され、あるいは弾性体締付け部材とも称される。
第2部材41の外径は、弾性体21の外径よりも大きく形成されている。よって第2部材41は、弾性体21の外周面から径方向外方へ突出している。
第2部材41の外径は、ラックハウジング51の側壁54の内径よりも小さく形成されている。よって第2部材41と側壁54との間に、径方向のクリアランスcが形成されている。ただし第2部材41は膨張しないので、第2部材41の外径を側壁54の内径と同等として、第2部材41を側壁54に接触させる構造としても良い。
弾性体21の外径は、ラックハウジング51の側壁54の内径よりも小さく形成されており、よって弾性体21と側壁54との間に径方向クリアランスcが形成されている。
本実施の形態の緩衝ストッパ11においては、ラックハウジング51に対しラック61が接近する方向に変位(矢印D)して端面52,62間の間隔が縮小すると、弾性体21はラックハウジング51およびラック61間で軸方向に圧縮され、この分、径方向外方へ向けて膨張する。第2部材41は、弾性体21の外周部の軸方向の一部に取り付けられているため、弾性体21の膨張に対する抵抗要素として作用する。その結果、弾性体21の径方向外方へ向けての膨張が軸方向の一部で制限される。
上記したように、弾性体21は、軸方向の長さが長い長さLの部分22と軸方向の長さが短い長さLの部分23とに区分けされている。弾性体21は、両部分22,23でそれぞれ膨張する。
軸方向の長さが長い長さLの部分22と短い長さLの部分23とを比較すると、長さLの部分22の方は長さLの部分23よりも表面積が大きく、より大きく径方向外方へ向けて拡がる。その結果図2に示すように、長さLの部分22は先に側壁54に接触する。そこで長さLの部分22が膨張して側壁54に接触した状態で、長さLの部分23は、膨張しても未だ側壁54に接触しないと云う状況が実現される。
したがって図3のグラフに示すように、接触後の反力の立ち上がり(上昇)が緩やかになるため、許容反力に達するまでの変位量が増大し、これにより効率的なエネルギー吸収が可能となり、吸収可能なエネルギー量を増大させることができる。
図3のグラフにおいて、比較例は、第2部材41を有しない従来構造の緩衝ストッパを示しており、この比較例では接触後、急激に反力が立ち上がるため、変位量が小さい。ポイントEは、弾性体21が側壁54に接触するタイミングを示している。
[第2実施の形態]
第2実施の形態を、図4及び図5に基づいて説明する。第1実施の形態と同一部分は同一符号で示し、説明も省略する。
図4に示すように、緩衝ストッパ11は、ラックハウジング51の端面52およびラック61の端面62間で軸方向に圧縮される弾性体21を有している。
弾性体21は、所定のゴム材料によって環状に形成され、軸方向一方(図では上方、ラック61側)の端部および内周面に断面L字形を呈する金属製の取付環31を接着(加硫接着)している。弾性体21は、ラックハウジング51に対してラック61が接近する方向に変位し、端面52,62間の間隔が縮小したときにラックハウジング51およびラック61によって軸方向に圧縮され、径方向外方へ向けて膨張する。
実施に際しては、弾性体21の軸方向他方(図では下方、ラックハウジング51側)の端部にも金属製の取付環(図示せず)を接着しても良い。
緩衝ストッパ11は、弾性体21の外周部の軸方向の一部に取り付けられ、弾性体21の膨張を軸方向の一部で制限する第2部材41を有している。つまり第2部材41は、弾性体21の軸方向の一部の領域で弾性体21の外周部に取り付けられ、一部の領域での弾性体21の膨張を抑制する。
第2部材41は、径方向外方へ向けて膨張する弾性体21に押圧されたときに径方向外側に膨張する弾性と、弾性体21よりも早く側壁54に接触する弾性体21よりも高い剛性とを備えたリング体である。このような特性を持つリング体は、弾性体21とは異なる材質によって形成されることで、弾性体21よりも高い剛性を持つ。一例として、第2部材41はウレタンによって形成されている。
別の実施の形態として、第2部材41を構成するリング体には、装着溝24に対する組付け作業を容易にするために、円周上の一箇所にカット部を設けても良い。あるいはリング体を円周上二分割して二つ割り構造としても良い。第2部材41はその機能などからして、抵抗部材とも称され、或いは弾性体締付け部材とも称される。
第2部材41の外径は、弾性体21の外径よりも大きく形成されている。よって第2部材41は、弾性体21の外周面から径方向外方へ突出している。
第2部材41の外径は、ラックハウジング51の側壁部54の内径よりも小さく形成されている。よって第2部材41と側壁部54との間には、径方向クリアランスcが形成されている。
弾性体21の外径は、ラックハウジング51の側壁部54の内径よりも小さく形成されている。よって弾性体21と側壁部54との間には、径方向クリアランスcが形成されている。
本実施の形態の緩衝ストッパ11においては、ラックハウジング51に対してラック61が接近する方向に変位し、端面52,62間の間隔が縮小すると、弾性体21がラックハウジング51およびラック61間で軸方向に圧縮され、この分、径方向外方へ向けて膨張する。第2部材41は、弾性体21の外周部の軸方向の一部に取り付けられているため、膨張に対する抵抗要素として作用する。その結果、弾性体21の径方向外方へ向けての膨張が軸方向の一部で制限される。
引きつづきラック61の変位に伴う荷重を受けて弾性体21が膨張すると、この膨張による圧力が第2部材41を径方向外方へ向けて押圧し、第2部材41を径方向外方へ向けて膨張(拡径変形)させ、側壁54に接触させる。第2部材41を径方向外方へ向けて膨張させて側壁54に接触させるには大きな荷重が必要になるため、緩衝ストッパ11全体の剛性が高められ、弾性体21単独の場合と比較して大きな反力が発生する。
その後、第2部材41が側壁54に接触した状態でラックハウジング51に対してラック61がさらに接近する方向に変位すると、第2部材41が側壁54に対して摺動し、第2部材41および側壁54の間に摺動抵抗が発生する。この摺動抵抗によっても剛性が高められ、一層大きな反力が発生する。
図5のグラフに示すように、本実施の形態の緩衝ストッパ11によれば、第2部材41が側壁54に接触したタイミング(ポイントF)で早くも反力の急激な立ち上がり(上昇)が開始される。これにより効率的なエネルギー吸収が可能になり、吸収可能なエネルギー量を増大させることができる。
図5のグラフ中、比較例は、第2部材41を有しない緩衝ストッパによる特性を示している。この比較例では、弾性体21が側壁54に接触したタイミング(ポイントE)で反力の急激な立ち上がり(上昇)が開始される。したがって効率的なエネルギー吸収を行うことができず、吸収可能なエネルギー量を増大させることができない。
11 緩衝ストッパ
21 弾性体
22 軸方向長さが比較的長い部分
23 軸方向長さが比較的短い部分
24 装着溝
31 取付環
41 第2部材
51 ラックハウジング
52,62 端面
53,63 段差
54,64 側壁
61 ラック
71 装着空間
,c 径方向クリアランス

Claims (7)

  1. 軸方向に相対変位する二部材の間に設けられ、前記二部材間の間隔が縮小したときに前記二部材によって軸方向に圧縮されて径方向外方へ向けて膨張する弾性体と、
    前記弾性体の軸方向の一部の領域で前記弾性体の外周部に取り付けられ、前記一部の領域での前記弾性体の膨張を抑制する第2部材と、
    を備え、前記弾性体は、前記第2部材による抵抗を受けながら膨張することにより、前記二部材のうち一方の部材に設けた側壁に接触する、
    緩衝ストッパ。
  2. 前記第2部材は、径方向外方へ向けて膨張した前記弾性体が前記側壁に接触したときに前記側壁に接触しない剛性を備えるリング体である、
    請求項1に記載の緩衝ストッパ。
  3. 前記リング体は、軸方向の寸法よりも軸と直交する方向の寸法の方が大きい形状を有している、
    請求項2に記載の緩衝ストッパ。
  4. 前記リング体は、前記弾性体に設けられた環状の装着溝に組み付けられている、
    請求項3に記載の緩衝ストッパ。
  5. 前記リング体は、前記弾性体を軸方向の長さが長い部分と短い部分とに区分けする位置に取り付けられている、
    請求項2ないし4の何れか一に記載の緩衝ストッパ。
  6. 前記第2部材は、径方向外方へ向けて膨張する前記弾性体に押圧されたときに径方向外側に膨張する弾性と、前記弾性体よりも早く前記側壁に接触する前記弾性体よりも高い剛性とを備えている、
    請求項1に記載の緩衝ストッパ。
  7. 前記第2部材は、リング体である、
    請求項6に記載の緩衝ストッパ。
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