WO2012169495A1 - コントロールケーブルの端末支持装置 - Google Patents

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WO2012169495A1
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cushion
cable
hub
terminal support
support device
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PCT/JP2012/064473
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野々 一義
雅彦 青木
柘植 美勝
和導 宮下
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中央発條株式会社
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    • F16C1/10Means for transmitting linear movement in a flexible sheathing, e.g. "Bowden-mechanisms"
    • F16C1/108Reducing or controlling of vibrations, e.g. by resilient damping of noise
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    • F16C2240/40Linear dimensions, e.g. length, radius, thickness, gap
    • F16C2240/70Diameters; Radii

Definitions

  • the technology disclosed in the present specification relates to a device (hereinafter referred to as a terminal support device) that supports an end portion of a control cable (for example, a control cable routed between a shift lever and a transmission of an automobile).
  • a terminal support device that supports an end portion of a control cable (for example, a control cable routed between a shift lever and a transmission of an automobile).
  • the control cable usually has a cylindrical outer cable and an inner cable inserted through the outer cable.
  • One end of the outer cable is attached to the housing or the like of the input device, and the other end of the outer cable is attached to the housing or the like of the output device.
  • the outer cable guides the inner cable from the input device to the output device.
  • An operator's operation for example, push-pull operation or the like
  • An operation input to one end of the inner cable is transmitted from the other end of the inner cable to the output device.
  • the vibration of the output device is transmitted to the input device via the control cable, or the vibration of the input device is transmitted to the output device via the control cable.
  • a technique for preventing vibrations from being transmitted between input / output devices via a control cable has been developed (for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-019977).
  • the end portion of the outer cable is attached to the housing via a cushion member.
  • a plurality of protrusions are formed on the surface of the cushion member that contacts the housing. It is said that vibration transmission can be suppressed by forming a plurality of protrusions on the contact surface with the housing.
  • the first terminal support device disclosed in the present specification supports at least one end of a control cable having an inner cable and an outer cable through which the inner cable is inserted.
  • the terminal support device is attached to an end portion of the outer cable, and has a hub having a flange on the outer periphery thereof, a cushion member disposed so as to surround the outer periphery of the hub, and abutting against the flange from both sides of the front surface and the back surface of the flange, And a housing having an accommodating portion for accommodating the cushion member.
  • the diagonal static spring constant in the axial direction of the cushion member is It is within the range of 350 to 600 N / mm.
  • the diagonal static spring constant in the axial direction of the cushion member is in the range of 350 to 600 N / mm when the twist angle is changed in the range of 0.0 to 6.0 °. .
  • the vibration transmitted through the control cable can be suitably suppressed by setting the diagonal spring constant to an appropriate value.
  • the diagonal static spring constant may be satisfied by controlling the clearance between the cushion member and the support member.
  • no clearance is formed between the cushion member and the inner wall surface of the housing portion in the direction in which the axis of the housing portion extends, while the clearance is perpendicular to the axis of the housing portion.
  • the dimensions of the cushion member and the accommodating portion may be set so that a clearance is formed in any direction. Whether or not a clearance is formed between the cushion member and the inner wall surface of the housing portion varies depending on a load acting on the cushion member and a housing state of the cushion member with respect to the housing portion (for example, a twist angle). . For this reason, it does not matter whether or not the clearance is actually formed when the cushion member is accommodated in the accommodating portion, and it is sufficient that the dimension is such that the clearance is formed.
  • the second terminal support device disclosed in the present specification supports at least one end of a control cable having an inner cable and an outer cable through which the inner cable is inserted.
  • the terminal support device is attached to an end portion of the outer cable, and has a hub having a flange on the outer periphery thereof, a cushion member disposed so as to surround the outer periphery of the hub, and abutting against the flange from both sides of the front surface and the back surface of the flange, And a housing having an accommodating portion for accommodating the cushion member.
  • the clearance in the direction perpendicular to the axis of the cushion member and the accommodating portion is C, 0.1 mm ⁇ C ⁇ 0.8 mm.
  • a more preferable range of the clearance C is a range of 0.25 mm to 0.8 mm.
  • vibration transmission via the control cable is suitably suppressed by setting an appropriate value for the clearance C (specifically, the clearance in the direction perpendicular to the axis) between the cushion member and the accommodating portion. .
  • the second terminal support device it is preferable that 9.5 mm ⁇ Xc ⁇ 13.5 mm when the length of the cushion member in the axial direction is Xc.
  • the hub and the cushion member may be integrally formed, and no clearance may be formed between the hub and the cushion member.
  • FIG. Sectional drawing when a terminal support apparatus is cut
  • FIG. The figure for demonstrating the procedure which measures a diagonal static spring constant. The figure which shows the measurement result of a diagonal static spring constant. Sectional drawing when the terminal support apparatus of Example 2 is cut
  • the terminal support device supports an end portion of an automatic transmission cable (hereinafter referred to as an AT cable) arranged between a shift lever of an automobile and an automatic transmission (hereinafter referred to as a transmission).
  • the AT cable 30 includes an inner cable 29 and an outer cable 34.
  • the outer cable 34 includes a resinous liner 31 and a covering portion 32 that covers the outer periphery of the resinous liner 31.
  • coated part 32 is comprised by the strand wire and resin coating.
  • the inner cable 29 is inserted into the outer cable 34 and can move forward and backward in the outer cable 34.
  • the input rod 20 is connected to one end of the inner cable 29, and the output rod 23 is connected to the other end.
  • a hole 20a is formed at the tip of the input rod 20.
  • a shift lever (not shown) is connected to the hole 20a.
  • the tip of the output rod 23 is connected to a transmission (not shown) disposed in the engine room via a link member 22.
  • An operation (displacement) input to the shift lever by the driver is transmitted to the inner cable 29 via the input rod 20.
  • the displacement transmitted to the inner cable 29 is transmitted to the transmission via the output rod 23 and the link member 22.
  • the end of the outer cable 34 on the input rod 20 side is supported by the terminal support device 11.
  • the terminal support device 11 is fixed to the housing of the shift lever device.
  • the end of the outer cable 34 on the output rod 23 side is supported by the terminal support device 10.
  • the terminal support device 10 is fixed to a cable fixing member 26 in the engine room. An intermediate portion of the outer cable 34 is clamped at a predetermined position of the vehicle body by the stopper 24 and the retainer 28.
  • the terminal support device 11 on the input side has the same structure as a conventionally known terminal support device, and therefore the terminal support device 10 on the output side will be described in the following description.
  • the structure of the terminal support device 10 according to the first embodiment will be described with reference to FIGS.
  • the terminal support device 10 is mainly configured by a hub 12, a cushion 14 (an example of a cushion member), and a housing 17.
  • the housing 17 has a mounting plate 16 and a bracket 18.
  • the mounting plate 16 is made of a metal such as iron.
  • An opening hole 16 b is formed in the mounting plate 16.
  • One end of the hub 12 and the cushion 14 is attached to the opening hole 16b.
  • the mounting plate 16 is fixed to a cable fixing member 26 in the engine room.
  • the bracket 18 is made of metal such as iron and is fixed to the mounting plate 16. As shown in FIG. 4, one end 60 of the bracket 18 is open, and an opening hole 62 is formed at the other end. The other end of the hub 12 and the cushion 14 is attached to the opening hole 62. When the bracket 18 is fixed to the mounting plate 16, one end 60 of the bracket 18 is closed by the mounting plate 16, and the housing portion 19 is formed in the housing 17.
  • the dimension of the accommodating portion 19 in the direction in which the axis extends (axial direction) is Xb
  • the dimension in the direction perpendicular to the axis (radial direction) is Db.
  • the hub 12 includes a guide portion 12a and a main body portion 12c.
  • a guide portion 12a is fixed substantially coaxially to one end of the main body portion 12c.
  • the guide portion 12a and the main body portion 12c are integrally formed by insert molding. Both the guide portion 12a and the main body portion 12c have a cylindrical shape, and the guide portion 12a and the main body portion 12c are formed with a through-hole 12d that communicates both.
  • the AT cable 30 is connected to the hub 12
  • the inner cable 29 is inserted into the through hole 12d.
  • the outer cable 34 is inserted into the through hole 12d from the main body 12c side (right side in FIG. 1) and fixed to the main body 12c.
  • a flange 12b is formed on the guide portion 12a.
  • the flange 12b is formed on the outer periphery of the guide portion 12a, and is formed in a ring shape that goes around the outer periphery of the guide portion 12a.
  • the cushion 14 is arranged on the outer periphery of the hub 12 (guide portion 12a) so as to surround the flange 12b.
  • the cushion 14 can be formed of a rubber material such as EPDM (ethylene-propylene-diene rubber), NR (natural rubber), CR (chlorobrene rubber), and the like.
  • the cushion 14 is fitted into the first small diameter portion 14 a that fits into the opening hole 16 b of the mounting plate 16, the large diameter portion 14 b that is accommodated in the accommodation portion 19 of the housing 17, and the second hole 62 that fits into the opening hole 62 of the bracket 18. It has a small diameter portion 14c.
  • the 1st small diameter part 14a, the large diameter part 14b, and the 2nd small diameter part 14c are shape
  • the first small diameter portion 14 a is disposed on the guide portion 12 a side of the hub 12.
  • the outer peripheral surface of the first small diameter portion 14a is in close contact with the inner wall surface of the opening hole 16b.
  • the second small diameter portion 14 c is disposed on the main body portion 12 c side of the hub 12.
  • the outer peripheral surface of the second small diameter portion 14 c is in close contact with the inner wall surface of the opening hole 62.
  • the large-diameter portion 14b is disposed so as to surround the outer surface (front and back surfaces, outer peripheral surface) of the flange 12b.
  • the large-diameter portion 14b and the housing 17 (accommodating portion) 19) is an inner wall surface in which a clearance is not formed in the direction (axial direction) in which the axis (cable axis) of the accommodating part 19 extends, while the direction perpendicular to the axis (cable axis) of the accommodating part 19 (radial direction).
  • a clearance is formed in the case.
  • the axial dimension Xc (see FIG. 3) of the large diameter portion 14b is the axial dimension Xb of the accommodating portion 19 (see FIG. 4). This is the above (Xc ⁇ Xb).
  • the radial dimension Dc (see FIG. 3) of the large-diameter portion 14b is made smaller than the radial dimension Db (see FIG. 4) of the accommodating portion 19 (Db> Dc). Accordingly, as shown in FIG. 2, a clearance C is formed between the large diameter portion 14b and the inner wall surface 18b, and no clearance is formed between the large diameter portion 14b and the inner wall surfaces 16a and 18a.
  • the axial dimension Xc of the large diameter portion 14b may be in the range of 9.5 mm ⁇ Xc ⁇ 13.5 mm, and the clearance C may be in the range of 0.1 mm ⁇ C ⁇ 0.8 mm.
  • the size of the cushion 14 in a state where the cushion 14 is not accommodated in the accommodation portion 19 may be such that the above-described clearance is formed between the cushion 14 and the accommodation portion.
  • the cushion 14 and the hub 12 can be integrally formed by insert molding. When the cushion 14 and the hub 12 are integrally formed, no clearance is formed between the cushion 14 and the hub 12. By integrally forming the hub 12 and the cushion 14, the terminal support device 10 can be easily assembled.
  • the cushion 14 may be provided with protrusions 14d at both end portions in the axial direction of the large diameter portion 14b.
  • the protrusion 14d is formed to protrude in the radial direction from the outer peripheral surface of the large diameter portion 14b.
  • the height h of the protrusion 14d may be set such that the protrusion 14d contacts the inner wall surface 18b of the accommodating portion 19.
  • the outer shape of the large-diameter portion 14b of the cushion 14 is not limited to a cylindrical shape, and may be a barrel shape or a drum shape.
  • the dimensions (Xb, Db) of the accommodating portion 19 and the dimensions (Xc, Dc) of the cushion 14 are appropriately set. ing. Therefore, as will be described later, the cushion 14 is accommodated in the accommodating portion 19 so that an angle (a twist angle) formed between the axis of the accommodating portion 19 and the axis of the hub 12 is within a range of 0.0 to 6.0 °.
  • the diagonal static spring constant in the axial direction of the cushion 14 is adjusted to be within the range of 350 to 600 N / mm regardless of the twist angle.
  • the hub 12 and the cushion 14 are attached to the housing 17 by housing the cushion 14 in the housing portion 19 of the housing 17.
  • the cushion 14 is made of an elastically deformable material, and a clearance is also formed between the cushion 14 and the inner wall surface of the accommodating portion 19.
  • the hub 12 and the cushion 14 may be attached to the housing 17 in a tilted state (that is, a state in which the axis of the hub 12 is tilted as indicated by line A in FIG. 2).
  • the angle of the cushion 14 is within the range of 0.0 to 6.0 ° regardless of the angle of the twist.
  • the diagonal static spring constant of the direction is adjusted within the range of 350 to 600 N / mm. Thereby, as shown to the experimental result mentioned later, the terminal support apparatus 10 of Example 1 can improve vibration-proof performance dramatically.
  • the reason why the diagonal static spring constant is used as the static spring constant of the cushion 14 is that the cushion 14 has a hysteresis characteristic in which the displacement at the time of compression and the displacement at the time of tension are different.
  • the end support device was actually manufactured by changing the dimensions of the cushion, and the diagonal static spring constant in the axial direction of the cushion and its vibration isolation effect were measured.
  • a terminal support device having three types of cushions shown in Table 1 was manufactured.
  • the axial length Xb of the accommodating portion 19 was 13.5 mm, and the radial length Db of the accommodating portion 19 was 24.0 mm.
  • the cushion of Experimental Example 1 had the shape shown in FIG. 2
  • the cushion of Experimental Example 2 had the shape shown in FIG.
  • Comparative Example 1 the axial length Xb of the accommodating portion 19 was 9.5 mm, and the radial length Db of the accommodating portion 19 was 24.0 mm. Note that all other configurations are the same.
  • the diagonal static spring constant of the cushion was measured for each of the manufactured terminal support devices. That is, first, the hub 12 and the cushion 14 were accommodated in the housing 17 and the mounting angle of the hub 12 with respect to the housing 17 was adjusted. Specifically, the twist angles were adjusted to 0.0 °, 2.0 °, 4.0 °, and 6.0 °. Next, the diagonal static spring constant was measured for each of the twist angles of 0.0 °, 2.0 °, 4.0 °, and 6.0 °. That is, as shown in FIG. 6, a tensile force and a compressive force were alternately applied in the axial direction of the hub 12, and the displacement (deflection) of the hub 12 at that time was measured.
  • FIG. 7 shows the measured diagonal static spring constant.
  • the diagonal static spring constant was in the range of 350 to 600 N / mm in any case of the twist angle of 0.0 to 6.0 °.
  • the diagonal static spring constant exceeded 1000 N / mm in any case where the twist angle was 0.0 to 6.0 °.
  • the vibration isolation characteristics are measured by exciting one end of the hub 12 with a vibration exciter, measuring the vibration transmitted to the other end of the hub 12 with the housing 17 (bracket 18), and measuring the vibration measured from the input vibration level.
  • the anti-vibration effect dB was calculated by subtracting the level.
  • the frequency of vibration input from the vibration exciter to the hub 12 is determined according to the frequency of vibration input from the engine. In this embodiment, the frequency is set to 800 to 3000 Hz.
  • the twist angle was changed from 0 ° to 6 °.
  • Table 2 also shows the diagonal static spring constant. Note that the greater the negative value of the anti-vibration effect, the less the vibration transmitted from the hub to the housing, indicating that the anti-vibration effect is high.
  • the terminal support device of the second embodiment supports the end portion of the AT cable as in the first embodiment.
  • the terminal support device on the input side of the AT cable (terminal support device 11 in FIG. 1) is provided.
  • the terminal support device on the output side (terminal support device 10 in FIG. 1) has a configuration according to the present invention and has a conventionally known configuration. For this reason, in the following description, the terminal support device on the input side will be mainly described. Since parts other than the terminal support device (for example, an AT cable) are the same as those in the first embodiment, the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the terminal support device 71 includes a hub 72, a guide pipe 13, a cushion 75 (an example of a cushion member), and a housing 74.
  • the housing 74 has a cover 74b and a cap 74a.
  • the cover 74b is made of resin.
  • a part of the hub 72, the cushion 75, and a part of the guide pipe 13 are accommodated in the cover 74b.
  • a part of the hub 72 protrudes from one end (the left end in FIG. 8) of the cover 74b, a part of the guide pipe 13 protrudes from the other end (the right end in FIG. 8) of the cover 74b, and the cushion 75 is positioned in the cover 74b. is doing.
  • the cover 74b is fixed to the housing of the shift lever device.
  • the cap 74a is made of resin and is attached to one end (the left end in FIG. 8) of the cover 74b.
  • a mechanism for attaching the cap 74a to the cover 74b for example, a screw mechanism can be used. That is, the cap 14a can be attached to the cover 74b by forming a female screw on the inner peripheral surface of the cap 74a, forming a male screw on the outer peripheral surface of the cover 74b, and engaging the female screw and the male screw.
  • the cap 74a is attached to the cover 74b, one end of the cover 74b is closed by the cap 74a, and the cushion 75 is accommodated in a space surrounded by the cap 74a and the cover 74b.
  • the hub 72 is formed in a cylindrical shape and has a cylindrical portion 72a and a flange portion 72b.
  • the outer cable 34 is fixed to one end of the cylindrical portion 72a (on the left side of the flange portion 72b in FIG. 8).
  • the other end of the cylindrical portion 72a (on the right side of the flange portion 72b in FIG. 8) is connected to the guide pipe 13 via a cushion 75, and the inner cable 29 is inserted through the inside thereof.
  • the flange part 72b is formed in the outer periphery of the cylindrical part 72a, and is formed in the ring shape which goes around the outer periphery of the cylindrical part 72a.
  • the guide pipe 13 is formed in a cylindrical shape, and the inner cable 29 and the input rod 20 are inserted through the guide pipe 13.
  • the input rod 20 is guided by the guide pipe 13.
  • a base end (left end in FIG. 8) of the guide pipe 13 is swingably attached to the cover 74b via a cushion 75. For this reason, the input rod 20 can swing with respect to the cover 74b according to the operation of the shift lever.
  • the cushion 75 is arranged on the outer periphery of the hub 72 so as to surround the flange portion 72b.
  • the cushion 75 can be formed of a rubber material such as EPDM (ethylene-propylene-diene rubber), NR (natural rubber), CR (chlorobrene rubber), and the like.
  • the dynamic magnification of the cushion 75 is preferably 1.7 or less. By setting the dynamic ratio of the cushion 75 to 1.7 or less, the vibration isolation effect can be improved.
  • the dynamic magnification is represented by the ratio of the dynamic spring constant / static spring constant.
  • the cushion 75 includes a large-diameter portion 76 that contacts the front and rear surfaces of the flange portion 72b, a first small-diameter portion 78a provided on one end side (left side in FIG. 8) of the large-diameter portion 76, and the large-diameter portion 76. It has the 2nd small diameter part 78b provided in the end side (right side of FIG. 8). The first small diameter part 78 a and the second small diameter part 78 b are made smaller than the diameter of the large diameter part 76.
  • the large diameter portion 76, the first small diameter portion 78a, and the second small diameter portion 78b are integrally formed.
  • a clearance is formed between the outer peripheral surface 76a of the large diameter portion 76 and the inner peripheral surface of the cover 74b. That is, when the cushion 75 is not accommodated in the housing 74, the radial dimension Dc of the large diameter portion 76 is smaller than the radial dimension Db of the internal space of the housing 74 (Db> Dc).
  • the clearance between the outer peripheral surface 76a of the large diameter portion 76 and the inner peripheral surface of the cover 74b is in the range of 0.1 mm ⁇ C ⁇ 0.8 mm, as in the first embodiment. By making the clearance larger than 0.1 mm, a high vibration isolation effect can be obtained. Further, by setting the clearance to 0.8 mm or less, it is possible to prevent the axial rigidity of the cushion 75 from becoming too low.
  • the axial dimension Xc of the large diameter portion 76 is equal to or larger than the axial dimension Xb of the internal space of the housing 74 (Xc ⁇ Xb). Therefore, the end surface (end surface in the cable axial direction) of the large diameter portion 76 is in contact with the inner surface of the housing 74.
  • the axial dimension Xc of the large-diameter portion 76 is in the range of 9.5 mm ⁇ Xc ⁇ 13.5 mm, as in the first embodiment.
  • the vibration isolation effect can be enhanced.
  • stroke loss can be suppressed to a favorable level by the dimension Xc of the axial direction of the large diameter part 76 being 13.5 mm or less.
  • the inner peripheral surface of the first small diameter portion 78a is in contact with the hub 72 at one end side (left side in FIG. 8) of the large diameter portion 76.
  • a clearance is formed between the first small diameter portion 78a and the cap 74a.
  • the tip of the first small diameter portion 78 a is located outside the housing 74.
  • a convex portion 80a protruding in the radial direction is formed on the outer peripheral surface of the first small diameter portion 78a.
  • the convex portion 80 a is formed in a ring shape that goes around the outer periphery of the cushion 75.
  • the second small diameter portion 78b extends from the large diameter portion 76 in the cover 74b toward the guide pipe 13, and is connected to the proximal end portion of the guide pipe 13.
  • One end side of the inner peripheral surface of the second small diameter portion 78 b is in contact with the hub 72, and the other end side is in contact with the guide pipe 13.
  • the outer peripheral surface of the second small-diameter portion 78b contacts the inner surface of the cover 74b at a portion connected to the guide pipe 13, and the clearance between the outer surface of the second small-diameter portion 78b and the inner surface of the cover 74b at other portions (including the range contacting the hub). Is formed.
  • the tip of the second small diameter portion 78b is located in the housing 74 (cover 74b).
  • a convex portion 80b protruding in the radial direction is formed on the outer peripheral surface of the second small diameter portion 78b.
  • the convex portion 80 b is formed in a ring shape that goes around the outer periphery of the cushion 75.
  • the convex portions 80 a and 80 b are disposed at positions symmetrical to the flange portion 72 b of the hub 72.
  • the hub 72 and the outer cable 34 are inclined (so-called twisted) with respect to the housing 74 around the point A in the figure.
  • convex portions 80a and 80b that are symmetrical with respect to the point A are formed. For this reason, even if the hub 72 and the outer cable 74 are inclined, it is possible to prevent the protrusions 80a and 80b from coming into contact with the inner surface of the housing 74 and further inclining the hub 72 and the outer cable 74.
  • a clearance is formed between the outer peripheral surface of the cushion 75 (specifically, the outer peripheral surface of the large-diameter portion 76) and the housing 74.
  • the clearance is in the range of 0.1 mm ⁇ C ⁇ 0.8 mm.
  • the dimension in the axial direction of the large-diameter portion 76 of the cushion 75 is in the range of 9.5 mm ⁇ Xc ⁇ 13.5 mm. For this reason, a high anti-vibration effect can be obtained.
  • the terminal support device 71 according to Example 2 described above was actually manufactured and its vibration isolation effect is measured.
  • the end support device was actually manufactured by changing the dimensions of the cushion, and the diagonal static spring constant in the axial direction of the cushion and its vibration isolation effect were measured.
  • a terminal support device having nine types of cushions shown in Table 3 was manufactured.
  • the dimension of the internal space of the housing 74 (the space for accommodating the large diameter portion of the cushion (corresponding to the accommodating portion 19 of Example 1)) is the length in the axial direction (the axial dimension of the cushion ⁇ 0.55 mm). ), And its radial dimension was 24.0 mm.
  • the diagonal static spring constant of the cushion was measured for each of the manufactured terminal support devices. The measurement was performed under the condition that the twist angle was 0.0 °. The procedure for measuring the diagonal spring constant was the same as the experiment in Example 1. Table 4 shows the measurement results. As shown in Table 4, in the experimental examples 3 to 9, the diagonal static spring constant was in the range of 400 to 600 N / mm. On the other hand, in Comparative Examples 2 and 3, the diagonal static spring constant exceeded 600 N / mm.
  • the anti-vibration characteristics were measured for each of the manufactured terminal support devices.
  • the measurement of the anti-vibration characteristics was the same as the experiment in Example 1, and was performed under the condition of a twist angle of 0.0 °.
  • Table 4 shows the measurement results.
  • the terminal support devices of Experimental Examples 3 to 9 have a large anti-vibration effect of ⁇ 16.5 dB or more.
  • the terminal support devices of Comparative Examples 2 and 3 did not provide a significant anti-vibration effect as compared with the terminal support devices of Experimental Examples 3 to 9.
  • a cable assembly 90 shown in FIG. 9 can be used.
  • the hub 72, the guide pipe 13, and the cushion 92 are integrated.
  • the cable assembly 90 is accommodated in the housing 74 of the second embodiment.
  • ring-shaped metal plates 94 a and 94 b are disposed in the cushion 92.
  • the metal plates 94 a and 94 b are disposed symmetrically with respect to the flange portion 72 b of the hub 72.
  • the cable assembly 100 shown in FIG. 10 can be used.
  • the flange portion 102 b of the hub 102 is formed in a stepped shape, and a projection 106 protruding in the axial direction is formed on the end surface of the large diameter portion of the cushion 104.
  • the protrusion 106 is formed along the outer peripheral edge of the end surface of the large diameter portion of the cushion 104.
  • the axial dimension of the cushion 104 also changes in two stages in the radial direction.
  • the axial dimension of the cushion 104 is small on the inner peripheral side of the cushion 104, and the axial dimension of the cushion 104 is large on the outer peripheral side of the cushion 104.
  • the axial rigidity of the cushion 104 can be switched in two stages, and the stroke loss can be reduced while enhancing the vibration isolation effect.
  • the protrusion 106 is formed on the cushion 104, the influence when the control cable is twisted can be suppressed.
  • the cable assembly 110 shown in FIG. 11 can be used.
  • the outer peripheral surface 114 of the large diameter part of the cushion 112 is formed in a taper shape.
  • the diameter of the large-diameter portion of the cushion 112 is small on the end surface in the axial direction.
  • convex portions 116 a and 116 b are formed on the outer peripheral surface of the small diameter portion of the cushion 112 with respect to the swing center A of the hub 118.
  • the outer peripheral surface 114 of the large-diameter portion of the cushion 112 is formed in a tapered shape, even if the control cable is twisted, the contact between the outer peripheral surface 114 and the inner surface of the housing 74 is prevented, and the axial direction of the cushion 112 It can suppress that the rigidity of becomes high.
  • a clearance may be partially formed on both end faces of the large diameter portion 126 of the cushion 124. That is, the outer peripheral portion of both end surfaces of the large diameter portion 126 abuts on the housing 122, and a clearance is formed between the inner peripheral portion of both end surfaces and the housing 122. More specifically, as shown in FIG. 13, a part (outer peripheral portion) of the inner surface of the cover 122 b (the surface facing the end surface 126 b of the large diameter portion 126) protrudes toward the cushion 124 and comes into contact with the cushion 124. A clearance is formed between the outer peripheral surface 126a of the large diameter portion 126 and the inner surface of the cover 122b.
  • the cap 122a side is configured similarly to the cover 122b side. According to such a configuration, when a low load is applied to the cushion 124, the end surface of the large-diameter portion 126 of the cushion 124 and the inner surface of the housing 122 are not completely in contact with each other, and a clearance is formed in part. Therefore, the axial rigidity of the cushion 124 can be reduced. On the other hand, when a high load is applied to the cushion 124, the entire end surface 126b of the large-diameter portion 126 of the cushion 124 contacts the inner surface of the housing 122, and the rigidity of the cushion 124 in the axial direction increases.
  • the axial rigidity of the cushion 124 can be switched to two stages, and the stroke loss can be reduced while enhancing the vibration isolation effect.
  • a part 130 as shown in FIG. The part 130 is a washer-like part, and through holes 132 and 134 through which the hub 128 passes are formed.
  • the cushion 148 may be divided into three portions 142, 144, and 146 as in the terminal support device 140 shown in FIGS.
  • the cushion portion 144 disposed in the center contacts the flange portion 150b of the hub 150, and ring-shaped recesses are formed on both side surfaces thereof.
  • the cushion portions 142 and 146 arranged on both sides are formed with ring-shaped convex portions projecting toward the cushion portion 144.
  • the convex portions of the cushion portions 142 and 146 are fitted into the concave portions of the cushion portion 144.
  • the hardness of the cushion portion 144 is higher than the hardness of the cushion portions 142 and 146.
  • the rubber hardness of the cushion portion 144 can be set to 60 °, and the rubber hardness of the cushion portions 142 and 146 can be set to 40 °.
  • the cushion 148 has two stages of axial rigidity (low spring constant at low load + high spring constant at high load). ). As a result, stroke loss can be reduced while enhancing the anti-vibration effect.

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Abstract

 振動の伝達を抑制することができる端末支持装置を提供する。 端末支持装置10は、インナーケーブルと、そのインナーケーブルが挿通されているアウターケーブルとを有するコントロールケーブルの少なくともいずれか一方の端部を支持する。端末支持装置10は、アウターケーブルの端部に取付けられ、その外周にフランジを有するハブ12と、ハブの外周を取り囲むように配され、フランジの表面と裏面の両側からフランジに当接するクッション部材14と、クッション部材を収容する収容部を有するハウジング17を備えている。収容部の軸線とハブの軸線とがなす角度を0.0~6.0°の範囲で変化させたときに、クッション部材14の軸方向の対角静ばね定数が350~600N/mmの範囲内としてもよい。また、クッション部材と収容部との軸線に直交する方向のクリアランスをCとしたときに0.1mm≦C≦0.8mmとしてもよい。

Description

コントロールケーブルの端末支持装置
 本明細書に開示の技術は、コントロールケーブル(例えば、自動車のシフトレバーとトランスミッションとの間に配索されるコントロールケーブル等)の端部を支持する装置(以下、端末支持装置という)に関する。
 コントロールケーブルは、通常、筒状のアウターケーブルと、そのアウターケーブルに挿通されたインナーケーブルを有している。アウターケーブルの一端は、入力機器のハウジング等に取付けられ、アウターケーブルの他端は、出力機器のハウジング等に取付けられる。アウターケーブルによって、インナーケーブルは、入力機器から出力機器まで案内される。インナーケーブルの一端には、入力機器に入力された操作者の操作(例えば、押し引き操作等)が入力される。インナーケーブルの一端に入力された操作は、インナーケーブルの他端から出力機器に伝達される。
 上記のように入力機器と出力機器とをコントロールケーブルで接続すると、出力機器の振動がコントロールケーブルを介して入力機器に伝達され、あるいは、入力機器の振動がコントロールケーブルを介して出力機器に伝達されることがある。このため、コントロールケーブルを介して入出力装置間で振動が伝達されることを防止するための技術が開発されている(例えば、特開2008-019977号公報)。特開2008-019977号公報の技術では、アウターケーブルの端部がクッション部材を介してハウジングに取付けられる。クッション部材のハウジングと当接する面には複数個の突起が形成される。ハウジングとの当接面に複数の突起を形成することで、振動の伝達を抑制することができるとされている。
 特開2008-019977号公報の技術を用いることで、ある程度の振動抑制効果は得られるものの、さらなる振動抑制効果を得ることができる技術の実現が望まれている。本明細書では、振動の伝達をさらに抑制することができる端末支持装置を提供することを目的とする。
 本明細書に開示される第1の端末支持装置は、インナーケーブルと、そのインナーケーブルが挿通されているアウターケーブルとを有するコントロールケーブルの少なくともいずれか一方の端部を支持する。この端末支持装置は、アウターケーブルの端部に取付けられ、その外周にフランジを有するハブと、ハブの外周を取り囲むように配され、フランジの表面と裏面の両側からフランジに当接するクッション部材と、クッション部材を収容する収容部を有するハウジングと、を備えている。そして、収容部の軸線とハブの軸線とがなす角度(いわゆる、こじり角)を0.0~6.0°の範囲で変化させたときに、クッション部材の軸方向の対角静ばね定数が350~600N/mmの範囲内となる。
 第1の端末支持装置では、こじり角を0.0~6.0°の範囲で変化させたときに、クッション部材の軸方向の対角静ばね定数が350~600N/mmの範囲内となる。後述するように、本発明者らが行った実験によると、上記の条件を満足すると、従来技術と比較して、振動伝達を抑制できることが判明している。第1の端末支持装置によると、対角ばね定数を適正な値とすることで、コントロールケーブルを介して伝達される振動を好適に抑制することができる。
 上記の第1の端末支持装置では、クッション部材と支持部材との間のクリアランスを制御することで、上記の対角静ばね定数の条件を満足してもよい。例えば、上記の第1の端末支持装置の一態様では、クッション部材と収容部の内壁面との間に、収容部の軸線が伸びる方向にはクリアランスが形成されない一方で、収容部の軸線と垂直な方向にはクリアランスが形成されるように、クッション部材と収容部の寸法が設定されていてもよい。なお、クッション部材と収容部の内壁面との間でクリアランスが形成されるか否かは、クッション部材に作用する荷重や、収容部に対するクッション部材の収容状態(例えば、こじり角等)によって変化する。このため、収容部にクッション部材が収容されたときに実際にクリアランスが形成されているか否かは問題ではなく、クリアランスが形成されるような寸法とされていればよい。
 また、本明細書に開示される第2の端末支持装置は、インナーケーブルと、そのインナーケーブルが挿通されているアウターケーブルとを有するコントロールケーブルの少なくともいずれか一方の端部を支持する。この端末支持装置は、アウターケーブルの端部に取付けられ、その外周にフランジを有するハブと、ハブの外周を取り囲むように配され、フランジの表面と裏面の両側からフランジに当接するクッション部材と、クッション部材を収容する収容部を有するハウジングと、を備えている。クッション部材と収容部との軸線に直交する方向のクリアランスをCとしたときに0.1mm≦C≦0.8mmとなる。また、クリアランスCのより好ましい範囲は、0.25mm~0.8mmの範囲である。
 第2の端末支持装置では、クッション部材と収容部とのクリアランスC(詳細には、軸線に直交する方向のクリアランス)を適切な値とすることによって、コントロールケーブルを介する振動伝達を好適に抑制する。
 また、第2の端末支持装置では、クッション部材の軸線方向の長さをXcとしたときに9.5mm≦Xc≦13.5mmとなることが好ましい。
 なお、上記の第1又は第2の端末支持装置では、ハブとクッション部材とは一体に成形することができ、ハブとクッション部材との間にはクリアランスが形成されないようにしてもよい。ハブとクッション部材を一体に成形することで、端末支持装置の組立を容易に行うことができる。
実施例1の端末支持装置を用いたATケーブルの全体構成を模式的に示す図。 端末支持装置を、ケーブル軸線を通る面で切断したときの断面図。 クッションとハブの断面図。 ブラケットを、ケーブル軸線を通る面で切断したときの断面図。 実施例1の変形例に係るクッションとハブの断面図。 対角静ばね定数を計測する手順を説明するための図。 対角静ばね定数の測定結果を示す図。 実施例2の端末支持装置を、ケーブル軸線を通る面で切断したときの断面図。 実施例2の端末支持装置の変形例(以下、変形例1という)を説明するための断面図。 実施例2の端末支持装置の他の変形例(以下、変形例2という)を説明するための断面図。 実施例2の端末支持装置の他の変形例(以下、変形例3という)を説明するための断面図。 実施例2の端末支持装置の他の変形例(以下、変形例4という)を説明するための断面図。 変形例4の端末支持装置の一部分を拡大して示す断面図。 変形例4の端末支持装置の変形例を説明するための図。 実施例2の端末支持装置の他の変形例(以下、変形例5という)を説明するための断面図。 変形例5の端末支持装置の一部分を拡大して示す断面図。
 実施例1に係る端末支持装置について説明する。実施例1の端末支持装置は、自動車のシフトレバーとオートマチック・トランスミッション(以下、トランスミッションという)の間に配索されるオートマチック・トランスミッション・ケーブル(以下、ATケーブルという)の端部を支持する。図1に示すように、ATケーブル30は、インナーケーブル29とアウターケーブル34を備えている。アウターケーブル34は、樹脂性のライナー31と、樹脂性のライナー31の外周を被覆する被覆部32を有している。被覆部32は、ストランド線及び樹脂被覆によって構成されている。インナーケーブル29は、アウターケーブル34内に挿通され、アウターケーブル34内を進退動可能となっている。インナーケーブル29の一端には入力ロッド20が接続されており、その他端には出力ロッド23が接続されている。
 入力ロッド20の先端には穴部20aが形成されている。穴部20aには、シフトレバー(図示されていない)が接続されている。出力ロッド23の先端は、リンク部材22を介してエンジンルームに配されたトランスミッション(図示されていない)に接続されている。運転者によってシフトレバーに入力された操作(変位)は、入力ロッド20を介してインナーケーブル29に伝達される。インナーケーブル29に伝達された変位は、出力ロッド23及びリンク部材22を介してトランスミッションに伝達される。
 アウターケーブル34の入力ロッド20側の端部は、端末支持装置11により支持されている。端末支持装置11は、シフトレバー装置のハウジングに固定されている。アウターケーブル34の出力ロッド23側の端部は、端末支持装置10により支持されている。端末支持装置10は、エンジンルーム内のケーブル固定用部材26に固定されている。アウターケーブル34の中間部位は、止め具24及びリテーナ28によって車体の所定箇所にクランプされている。なお、実施例1では、入力側の端末支持装置11は、従来公知の端末支持装置と同一構造であるため、以下の説明では、出力側の端末支持装置10について説明する。
 図2~4を参照して、実施例1の端末支持装置10の構造について説明する。端末支持装置10は、主に、ハブ12とクッション14(クッション部材の一例)とハウジング17によって構成されている。
 ハウジング17は、取付け板16とブラケット18を有している。取付け板16は、鉄等の金属で形成されている。取付け板16には、開口穴16bが形成されている。開口穴16bには、ハブ12とクッション14の一端が取付けられる。取付け板16は、エンジンルーム内のケーブル固定用部材26に固定されている。
 ブラケット18は、鉄等の金属で形成されており、取付け板16に固定される。図4に示されるように、ブラケット18は、一端60が開放されており、他端に開口穴62が形成されている。開口穴62には、ハブ12とクッション14の他端が取付けられる。ブラケット18が取付け板16に固定されると、ブラケット18の一端60が取付け板16で閉じられ、ハウジング17内に収容部19が形成される。収容部19は、その軸線が伸びる方向(軸方向)の寸法がXbとされ、その軸線と垂直な方向(径方向)の寸法がDbとされている。
 図2,3に示すように、ハブ12は、ガイド部12aと本体部12cによって構成されている。本体部12cの一端には、ガイド部12aが略同軸に固定されている。ガイド部12aと本体部12cは、インサート成形によって一体に成形されている。ガイド部12aと本体部12cは、共に筒状形状をしており、ガイド部12aと本体部12cには、双方を連通する貫通孔12dが形成されている。図1に示すように、ATケーブル30がハブ12に接続されると、インナーケーブル29が貫通孔12dに挿通される。アウターケーブル34は、本体部12cの側(図1の右側)から貫通孔12dに挿入されて本体部12cに固定される。また、ガイド部12aには、フランジ12bが形成されている。フランジ12bは、ガイド部12aの外周に形成されており、ガイド部12aの外周を一巡するリング状に形成されている。
 クッション14は、フランジ12bを取り囲むようにハブ12(ガイド部12a)の外周に配されている。クッション14は、例えば、EPDM(エチレン-プロピレン-ジエンゴム)や、NR(天然ゴム),CR(クロロブレンゴム)等のゴム材料によって形成することができる。クッション14は、取付け板16の開口穴16bに嵌合する第1小径部14aと、ハウジング17の収容部19に収容される大径部14bと、ブラケット18の開口穴62に嵌合する第2小径部14cを有している。第1小径部14aと大径部14bと第2小径部14cは一体に成形されている。
 第1小径部14aは、ハブ12のガイド部12a側に配されている。第1小径部14aの外周面は、開口穴16bの内壁面に密着している。第2小径部14cは、ハブ12の本体部12c側に配されている。第2小径部14cの外周面は、開口穴62の内壁面に密着している。大径部14bは、フランジ12bの外表面(表裏面、外周面)を取囲むように配されている。収容部19の軸線とハブ12の軸線とが一致する状態(すなわち、こじり角0°)となるようにクッション14が収容部19に収容されたときに、大径部14bとハウジング17(収容部19)の内壁面とは、収容部19の軸線(ケーブル軸線)が伸びる方向(軸方向)にはクリアランスが形成されない一方で、収容部19の軸線(ケーブル軸線)と垂直な方向(径方向)にはクリアランスが形成されるようになっている。
 すなわち、クッション14がハウジング17の収容部19に収容されていない状態では、大径部14bの軸方向の寸法Xc(図3参照)は、収容部19の軸方向の寸法Xb(図4参照)以上とされる(Xc≧Xb)。一方、大径部14bの径方向の寸法Dc(図3参照)は、収容部19の径方向の寸法Db(図4参照)より小さくされる(Db>Dc)。これによって、図2に示すように、大径部14bと内壁面18bとの間にはクリアランスCが形成され、大径部14bと内壁面16a,18aの間にはクリアランスが形成されていない。ここで、大径部14bの軸方向の寸法Xcは9.5mm≦Xc≦13.5mmの範囲とされ、クリアランスCは0.1mm≦C≦0.8mmの範囲とされていてもよい。なお、クッション14と収容部19の内壁面16a,18a,18bとの間にクリアランスが形成されるか否かは、クッション14に作用する荷重や、収容部19に対するクッション14の収容状態(例えば、こじり角等)によって変化する。このため、後述する対角静ばね定数が所定の条件を満足する限り、収容部19の内壁面とクッション14の間に実際にクリアランスが形成されているか否かは問題とはならない。すなわち、クッション14が収容部19に収容されていない状態におけるクッション14の寸法が、クッション14と収容部との間に上述したクリアランスが形成されるような寸法とされていればよい。
 なお、クッション14とハブ12は、インサート成形によって一体に成形することができる。クッション14とハブ12を一体に成形すると、クッション14とハブ12の間にはクリアランスが形成されない。ハブ12とクッション14を一体に成形することで、端末支持装置10の組立を容易に行うことができる。
 また、実施例1では、クッション14の表面に、突起や溝等は形成されておらず、平坦な平面に形成されている。クッション14の表面に突起や溝等が形成されていないため、クッション14の変形が抑えられ、いわゆるストロークロスが抑えられている。なお、図5に示すように、クッション14には、大径部14bの軸方向の両端部に突条14dが形成されていてもよい。突条14dは、大径部14bの外周面より径方向に突出して形成されている。突条14dは大径部14bの一部にしか形成されないため、突条14dの高さhは、突条14dが収容部19の内壁面18bに当接するような高さとしてもよい。さらには、クッション14の大径部14bの外形状は、円筒形状に限られず、樽形状や鼓形状としてもよい。
 上述したように、実施例1の端末支持装置10では、収容部19の寸法(Xb,Db)と、クッション14(詳細には大径部14b)の寸法(Xc,Dc)が適切に設定されている。このため、後述するように、収容部19の軸線とハブ12の軸線とがなす角度(こじり角)が0.0~6.0°の範囲内となるように収容部19にクッション14を収容したときに、こじり角に関係なく、クッション14の軸方向の対角静ばね定数が350~600N/mmの範囲内となるように調整されている。すなわち、端末支持装置10では、ハウジング17の収容部19にクッション14を収容することで、ハウジング17にハブ12とクッション14が取付けられる。また、クッション14は弾性変形可能な材料で形成されており、クッション14と収容部19の内壁面との間にはクリアランスも形成されるようになっている。このため、ハウジング17に対してハブ12及びクッション14が傾いた状態(すなわち、ハブ12の軸線が図2のA線で示すように傾いた状態)で取り付けられることがある。実施例1の端末支持装置10では、ハウジング17にハブ12及びクッション14が取付けられたときのこじり角が0.0~6.0°の範囲内では、こじり角に関係なく、クッション14の軸方向の対角静ばね定数が350~600N/mmの範囲内に調整されている。これにより、後述する実験結果に示すように、実施例1の端末支持装置10は、防振性能を飛躍的に向上することができる。なお、クッション14の静ばね定数として対角静ばね定数を用いたのは、クッション14が、圧縮時の変位と引張時の変位が異なるヒステリシス特性を有するためである。
 次に、上述した実施例1に係る端末支持装置を実際に製作し、その防振効果を測定した実験について説明する。実験では、クッションの寸法を変えて端末支持装置を実際に製作し、クッションの軸方向の対角静ばね定数と、その防振効果を測定した。具体的には、表1に示される3種類のクッションを有する端末支持装置を製作した。実験例1,2では、収容部19の軸方向の長さXbを13.5mmとし、収容部19の径方向の長さDbを24.0mmとした。なお、実験例1のクッションは図2に示す形状を有しており、実験例2のクッションは図5に示す形状を有していた。一方、比較例1では、収容部19の軸方向の長さXbを9.5mmとし、収容部19の径方向の長さDbを24.0mmとした。なお、上記以外の構成については全て同一とした。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 次に、製作した端末支持装置のそれぞれについて、クッションの対角静ばね定数を測定した。すなわち、まず、ハウジング17にハブ12及びクッション14を収容し、ハウジング17に対するハブ12の取付け角度を調整した。具体的には、こじり角が0.0°,2.0°,4.0°,6.0°となるように調整した。次いで、各こじり角0.0°,2.0°,4.0°,6.0°のそれぞれについて対角静ばね定数を測定した。すなわち、図6に示すように、ハブ12の軸方向に引張方向の力と圧縮方向の力を交互に繰り返し作用させ、そのときのハブ12の変位(たわみ)を測定した。そして、ハブ12に引張方向の力を作用させたときにおいて、ハブ12の荷重が+20Nとなるときの変位を特定し、また、ハブ12に圧縮方向の力を作用させたときにおいて、ハブ12の荷重が-20Nとなるときの変位を特定した。そして、ハブ12の荷重が+20Nとなるときの変位と、ハブ12の荷重が-20Nとなるときの変位とから傾きを算出して、対角静ばね定数とした。なお、対角静ばね定数の算出に用いた変位は、2サイクル目の引張力又は圧縮力を作用させたときに測定された値とした。すなわち、ハブ12に引張力と圧縮力を作用させることを1サイクルとしたときに、2サイクル目の引張力を作用させたときの変位と2サイクル目の圧縮力を作用させたときの変位から対角静ばね定数を算出した。図7は測定された対角静ばね定数を示す。図7から明らかなように、実験例1,2では、こじり角0.0~6.0°のいずれの場合も、対角静ばね定数は350~600N/mmの範囲となった。一方、比較例1では、こじり角0.0~6.0°のいずれの場合も、対角静ばね定数は1000N/mmを超えた。
 次に、製作した端末支持装置のそれぞれについて防振特性を測定した。防振特性の測定は、ハブ12の一端を加振機で加振し、ハブ12の他端に伝達される振動をハウジング17(ブラケット18)で測定し、入力した振動レベルから測定された振動レベルを減算することで防振効果dBを算出した。加振機からハブ12に入力する振動の周波数は、エンジンから入力される振動の周波数に応じたものとし、本実施例では、800~3000Hzとした。なお、防振特性の測定では、こじり角を0°~6°で変化させながら測定した。測定結果を表2に示す。表2では、対角静ばね定数も併せて示している。なお、防振効果の負の値が大きいほど、ハブからハウジングに伝達される振動が軽減されており、防振効果が高いことを示している。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2より明らかなように、実験例1,2の端末支持装置では、比較例1の端末支持装置と比較して、全てのこじり角において良好な防振効果を奏することができた。
 次に、実施例2に係る端末支持装置について説明する。実施例2の端末支持装置は、第1実施例と同様、ATケーブルの端部を支持するが、実施例2では、ATケーブルの入力側の端末支持装置(図1の端末支持装置11)が本発明に係る構成を有しており、出力側の端末支持装置(図1の端末支持装置10)は従来公知の構成を有している。このため、以下の説明では、入力側の端末支持装置について主に説明する。なお、端末支持装置以外の部分(例えば、ATケーブル等)については、実施例1と同様であるため、実施例1と同一の部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。
 図8を参照して、実施例2に係る端末支持装置71の構造について説明する。図8に示すように、端末支持装置71は、ハブ72と、ガイドパイプ13と、クッション75(クッション部材の一例)と、ハウジング74によって構成されている。
 ハウジング74は、カバー74bとキャップ74aを有している。カバー74bは、樹脂により形成されている。カバー74bの内部には、ハブ72の一部と、クッション75と、ガイドパイプ13の一部が収容される。カバー74bの一端(図8の左端)からはハブ72の一部が突出し、カバー74bの他端(図8の右端)からはガイドパイプ13の一部が突出し、クッション75はカバー74b内に位置している。カバー74bは、シフトレバー装置のハウジングに固定されている。
 キャップ74aは、樹脂により形成されており、カバー74bの一端(図8の左端)に取付けられる。キャップ74aをカバー74bに取付けるための機構には、例えば、ねじ機構を用いることができる。すなわち、キャップ74aの内周面に雌ねじを形成し、カバー74bの外周面に雄ねじを形成し、これら雌ねじと雄ねじが係合することで、カバー74bにキャップ14aを取付けることができる。キャップ74aがカバー74bに取付けられると、カバー74bの一端がキャップ74aによって閉じられ、キャップ74aとカバー74bによって囲まれる空間内にクッション75が収容される。
 ハブ72は、筒状に形成されており、円筒部72aとフランジ部72bを有している。円筒部72aの一端(図8においてフランジ部72bより左側)には、アウターケーブル34が固定される。円筒部72aの他端(図8においてフランジ部72bより右側)は、クッション75を介してガイドパイプ13に連結されており、その内部をインナーケーブル29が挿通している。フランジ部72bは、円筒部72aの外周に形成されており、円筒部72aの外周を一巡するリング状に形成されている。
 ガイドパイプ13は、筒状に形成されており、その内部をインナーケーブル29及び入力ロッド20が挿通する。入力ロッド20は、ガイドパイプ13によって案内される。ガイドパイプ13の基端(図8の左端)は、クッション75を介してカバー74bに揺動可能に取付けられている。このため、入力ロッド20は、シフトレバーの操作に応じてカバー74bに対して揺動することができる。
 クッション75は、フランジ部72bを取り囲むようにハブ72の外周に配されている。クッション75は、例えば、EPDM(エチレン-プロピレン-ジエンゴム)や、NR(天然ゴム),CR(クロロブレンゴム)等のゴム材料によって形成することができる。クッション75の動倍率は1.7以下とすることが好ましい。クッション75の動倍率を1.7以下とすることで、防振効果を向上することができる。なお、動倍率とは、動ばね定数/静ばね定数の比で表される。
 クッション75は、フランジ部72bの前面及び後面に当接する大径部76と、大径部76の一端側(図8の左側)に設けられた第1小径部78aと、大径部76の他端側(図8の右側)に設けられた第2小径部78bを有している。第1小径部78aと第2小径部78bは、大径部76の径よりも小さくされている。大径部76と第1小径部78aと第2小径部78bは一体に成形されている。
 大径部76の外周面76aとカバー74bの内周面との間にはクリアランスが形成されている。すなわち、クッション75がハウジング74に収容されていない状態では、大径部76の径方向の寸法Dcは、ハウジング74の内部空間の径方向の寸法Dbより小さくされている(Db>Dc)。大径部76の外周面76aとカバー74bの内周面との間のクリアランスは、実施例1と同様、0.1mm≦C≦0.8mmの範囲とされている。クリアランスを0.1mmより大きくすることで、高い防振効果を得ることができる。また、クリアランスを0.8mm以下とすることで、クッション75の軸方向の剛性が低くなり過ぎることを防止することができる。
 一方、大径部76の端面とハウジング74の内面との間にはクリアランスが形成されていない。すなわち、クッション75がハウジング74に収容されていない状態では、大径部76の軸方向の寸法Xcは、ハウジング74の内部空間の軸方向の寸法Xb以上とされている(Xc≧Xb)。したがって、大径部76の端面(ケーブル軸方向の端面)は、ハウジング74の内面と当接している。大径部76の軸方向の寸法Xcは、実施例1と同様、9.5mm≦Xc≦13.5mmの範囲とされている。大径部76の軸方向の寸法Xcを9.5mm以上とすることで、防振効果を高めることができる。また、大径部76の軸方向の寸法Xcを13.5mm以下とすることで、ストロークロスを良好なレベルに抑えることができる。
 第1小径部78aの内周面は、大径部76の一端側(図8の左側)でハブ72に当接している。第1小径部78aとキャップ74aとの間にクリアランスが形成されている。第1小径部78aの先端は、ハウジング74の外側に位置している。第1小径部78aの外周面には、径方向に突出する凸部80aが形成されている。凸部80aは、クッション75の外周を一巡するリング状に形成されている。
 第2小径部78bは、大径部76からカバー74b内をガイドパイプ13に向かって伸び、ガイドパイプ13の基端部に連結されている。第2小径部78bの内周面は、その一端側がハブ72に当接し、その他端側がガイドパイプ13に当接している。第2小径部78bの外周面は、ガイドパイプ13に連結される部位においてカバー74bの内面に当接し、それ以外の部位(ハブに当接する範囲を含む)ではカバー74bの内面との間にクリアランスが形成されている。第2小径部78bの先端は、ハウジング74(カバー74b)内に位置する。第2小径部78bの外周面には、径方向に突出する凸部80bが形成されている。凸部80bは、クッション75の外周を一巡するリング状に形成されている。
 凸部80a,80bは、ハブ72のフランジ部72bに対して対称な位置に配置されている。図8から明らかなように、ハブ72及びアウターケーブル34は、図中のA点を中心にハウジング74に対して傾斜する(いわゆる、こじられる)。ここで、クッション75の小径部78a、78bには、A点に対して対称な凸部80a,80bが形成されている。このため、ハブ72及びアウターケーブル74が傾斜しても、凸部80a,80bがハウジング74の内面に当接し、ハブ72及びアウターケーブル74がさらに傾斜することを抑制することができる。
 上述したように、第2実施例の端末支持装置71では、クッション75の外周面(詳細には大径部76の外周面)とハウジング74との間にクリアランスが形成されている。そして、このクリアランスが0.1mm≦C≦0.8mmの範囲とされている。さらに、クッション75の大径部76の軸方向の寸法が、9.5mm≦Xc≦13.5mmの範囲とされている。このため、高い防振効果を得ることができる。
 次に、上述した実施例2に係る端末支持装置71を実際に製作し、その防振効果を測定した実験について説明する。実験では、クッションの寸法を変えて端末支持装置を実際に製作し、クッションの軸方向の対角静ばね定数と、その防振効果を測定した。具体的には、表3に示される9類のクッションを有する端末支持装置を製作した。なお、ハウジング74の内部空間(クッションの大径部を収容する空間(実施例1の収容部19に相当))の寸法は、軸方向の長さを(クッションの軸方向の寸法-0.55mm)とし、その径方向の寸法を24.0mmとした。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 次に、製作した端末支持装置のそれぞれについて、クッションの対角静ばね定数を測定した。測定は、こじり角が0.0°の条件で行った。なお、対角ばね定数の測定手順は、実施例1における実験と同様とした。測定結果を表4に示す。表4に示すように、実験例3~9では、対角静ばね定数は400~600N/mmの範囲となった。一方、比較例2,3では、対角静ばね定数は600N/mmを超えた。
 次に、製作した端末支持装置のそれぞれについて防振特性を測定した。防振特性の測定は、実施例1における実験と同様とし、こじり角0.0°の条件で行った。測定結果を表4に示す。表4より明らかなように、実験例3~9の端末支持装置では、-16.5dB以上の大きな防振効果が得られた。一方、比較例2,3の端末支持装置では、実験例3~9の端末支持装置と比較して、大きな防振効果が得られなかった。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 以上、本明細書によって開示される端末支持装置のいくつかの具体例を詳細に説明したが、これらは例示にすぎず、特許請求の範囲を限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例をさまざまに変形、変更したものが含まれる。
 例えば、実施例2の端末支持装置においては、図9に示すケーブルアッセンブリ90を用いることができる。ケーブルアッセンブリ90は、ハブ72とガイドパイプ13とクッション92が一体化されている。ケーブルアッセンブリ90は、実施例2のハウジング74内に収容される。ケーブルアッセンブリ90では、クッション92内にリング状の金属板94a,94bが配置されている。金属板94a,94bは、ハブ72のフランジ部72bに対して対称に配置されている。クッション92内に金属板94a,94bを配置することで、クッション92が軸方向に分割され、クッション92の軸方向の剛性を2段階に切り替えることができる。すなわち、クッション92は、低荷重域では低ばね定数となり、高荷重域では高ばね定数となる。これによって、防振効果を高めながらストロークロスを低減することができる。
 また、実施例2の端末支持装置においては、図10に示すケーブルアッセンブリ100を用いることもできる。ケーブルアッセンブリ100では、ハブ102のフランジ部102bが段付形状に形成され、また、クッション104の大径部の端面に、軸方向に突出する突起106が形成されている。突起106は、クッション104の大径部の端面の外周縁に沿って形成されている。図10に示す例では、ハブ102のフランジ部102bが段付形状であるため、クッション104の軸方向の寸法も径方向に2段階に変化する。すなわち、クッション104の内周側でクッション104の軸方向の寸法が小さく、クッション104の外周側でクッション104の軸方向の寸法が大きくなる。このため、図10に示す例でも、クッション104の軸方向の剛性を2段階に切り替えることができ、防振効果を高めながらストロークロスを低減することができる。なお、図10に示すケーブルアッセンブリ100では、クッション104に突起106が形成されているため、コントロールケーブルがこじられたときの影響を抑えることができる。
 また、実施例2の端末支持装置においては、図11に示すケーブルアッセンブリ110を用いることができる。図11に示すように、ケーブルアッセンブリ110では、クッション112の大径部の外周面114がテーパ状に形成されている。これによって、クッション112の大径部は、その軸方向端面において径が小さくなっている。また、クッション112の小径部の外周面には、ハブ118の揺動中心Aに対して対象に凸部116a,116bが形成されている。これらの構成を備えることで、コントロールケーブルがこじられたときに、そのこじり角が大きくなることが抑制される。また、クッション112の大径部の外周面114がテーパ状に形成されているため、コントロールケーブルがこじられても、外周面114とハウジング74の内面との接触が防止され、クッション112の軸方向の剛性が高くなることを抑制することができる。
 また、図12に示す端末支持装置120のように、クッション124の大径部126の両端面にクリアランスを部分的に形成してもよい。すなわち、大径部126の両端面の外周部ではハウジング122に当接し、両端面の内周部ではハウジング122との間にクリアランスが形成される。より詳細には、図13に示すように、カバー122bの内面(大径部126の端面126bと対向する面)の一部(外周部)がクッション124側に突出し、クッション124と当接する。なお、大径部126の外周面126aとカバー122bの内面との間には、クリアランスが形成されている。また、キャップ122a側も、カバー122b側と同様に構成される。このような構成によると、クッション124に低荷重が作用するときは、クッション124の大径部126の端面とハウジング122の内面とが完全には接触せず、一部にクリアランスが形成される。したがって、クッション124の軸方向の剛性を低くすることができる。一方、クッション124に高荷重が作用するときは、クッション124の大径部126の端面126bの全体がハウジング122の内面に接触し、クッション124の軸方向の剛性が高くなる。したがって、クッション124の軸方向の剛性を2段階に切り替えることができ、防振効果を高めながらストロークロスを低減することができる。なお、ハウジング122の内面(大径部126と対向する面)の一部を突出させるためには、図14に示すような部品130をハウジング122内に収容するようにしてもよい。部品130は、ワッシャ状の部品であり、ハブ128が貫通する貫通孔132,134が形成されている。部品130をハウジング122内の両端に対向して配置することで、図12に示す端末支持装置120を簡易に構成することができる。
 さらには、図15,16に示す端末支持装置140のように、クッション148を3つの部分142,144,146に分割してもよい。中央に配置されるクッション部分144は、ハブ150のフランジ部150bに当接し、その両側面にリング状の凹部が形成されている。両側に配置されるクッション部分142,146には、クッション部分144に向かって突出するリング状の凸部が形成されている。クッション部分142,146の各凸部は、クッション部分144の凹部に嵌合している。クッション部分144の硬度は、クッション部分142,146の硬度よりも高くされている。例えば、クッション部分144のゴム硬度を60°とし、クッション部分142,146のゴム硬度を40°とすることができる。このようにクッション148を3つに分割し、各クッション142,144,146の硬度を変えることで、クッション148の軸方向の剛性を2段階(低荷重で低ばね定数+高荷重で高ばね定数)に切替えることができる。これによって、防振効果を高めながらストロークロスを低減することができる。
 本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組み合わせによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組み合わせに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成するものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。

Claims (6)

  1.  インナーケーブルと、そのインナーケーブルが挿通されているアウターケーブルとを有するコントロールケーブルの少なくともいずれか一方の端部を支持する端末支持装置であって、
     アウターケーブルの端部に取付けられ、その外周にフランジを有するハブと、
     ハブの外周を取り囲むように配され、フランジの表面と裏面の両側からフランジに当接するクッション部材と、
     クッション部材を収容する収容部を有するハウジングと、を備えており、
     収容部の軸線とハブの軸線とがなす角度を0.0~6.0°の範囲で変化させたときに、クッション部材の軸方向の対角静ばね定数が350~600N/mmの範囲内となる、コントロールケーブルの端末支持装置。
  2.  クッション部材と収容部の内壁面との間に、収容部の軸線が伸びる方向にはクリアランスが形成されない一方で、収容部の軸線と垂直な方向にはクリアランスが形成されるように、クッション部材と収容部の寸法が設定されている、請求項1に記載のコントロールケーブルの端末支持装置。
  3.  クッション部材と収容部との軸線に直交する方向のクリアランスをCとしたときに0.1mm≦C≦0.8mmとなる、請求項1又は2に記載のコントロールケーブルの端末支持装置。
  4.  クッション部材の軸線方向の長さをXcとしたときに9.5mm≦Xc≦13.5mmとなる、請求項1~3のいずれか一項に記載のコントロールケーブルの端末支持装置。
  5.  インナーケーブルと、そのインナーケーブルが挿通されているアウターケーブルとを有するコントロールケーブルの少なくともいずれか一方の端部を支持する端末支持装置であって、
     アウターケーブルの端部に取付けられ、その外周にフランジを有するハブと、
     ハブの外周を取り囲むように配され、フランジの表面と裏面の両側からフランジに当接するクッション部材と、
     クッション部材を収容する収容部を有するハウジングと、を備えており、
     クッション部材と収容部との軸線に直交する方向のクリアランスをCとしたときに0.1mm≦C≦0.8mmとなる、コントロールケーブルの端末支持装置。
  6.  クッション部材の軸線方向の長さをXcとしたときに9.5mm≦Xc≦13.5mmとなる、請求項5に記載のコントロールケーブルの端末支持装置。
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