WO2013114476A1 - 流体封入式防振装置 - Google Patents

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WO2013114476A1
WO2013114476A1 PCT/JP2012/005409 JP2012005409W WO2013114476A1 WO 2013114476 A1 WO2013114476 A1 WO 2013114476A1 JP 2012005409 W JP2012005409 W JP 2012005409W WO 2013114476 A1 WO2013114476 A1 WO 2013114476A1
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fluid
pressure receiving
wall
window
elastic buffer
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PCT/JP2012/005409
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Inventor
知宏 金谷
Original Assignee
東海ゴム工業株式会社
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    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F13/00Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs
    • F16F13/04Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper
    • F16F13/06Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper the damper being a fluid damper, e.g. the plastics spring not forming a part of the wall of the fluid chamber of the damper
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    • F16F13/106Design of constituent elastomeric parts, e.g. decoupling valve elements, or of immediate abutments therefor, e.g. cages
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
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    • F16F13/107Passage design between working chambers

Definitions

  • the present invention relates to an anti-vibration device used for, for example, an automobile engine mount, body mount, member mount, and the like, and more particularly, to a fluid-filled vibration-proof device using a vibration-proof effect based on a fluid action of a fluid sealed inside. Is.
  • an anti-vibration device is known as a type of anti-vibration coupling body or anti-vibration support body interposed between members constituting a vibration transmission system.
  • the vibration isolator has a structure in which a first attachment member and a second attachment member attached to one member constituting the vibration transmission system are elastically connected to each other by a main rubber elastic body.
  • a vibration isolator a fluid-filled vibration isolator using a fluid flow action is also known.
  • a pressure receiving chamber and an equilibrium chamber are formed across a partition member supported by a second mounting member, and an incompressible fluid is sealed in the pressure receiving chamber and the equilibrium chamber.
  • the pressure receiving chamber and the equilibrium chamber are connected to each other through the orifice passage.
  • JP2009-243510A Patent Document 1
  • the vibration isolating effect based on the fluid flow action is effectively exhibited against the vibration of the frequency at which the orifice passage is tuned, while the vibration of the frequency outside the tuning frequency is exhibited.
  • the orifice passage is substantially blocked by anti-resonance, which causes a problem of a reduction in vibration-proof performance due to the use of a high dynamic spring.
  • a hydraulic pressure transmission mechanism including a fluid flow path that allows transmission of hydraulic pressure between the pressure receiving chamber and the equilibrium chamber when a vibration having a frequency higher than the tuning frequency of the orifice passage is input.
  • this hydraulic pressure transmission mechanism has a movable member (movable plate) accommodated in a housing space formed in the partition member, and is movable through a communication hole formed through the wall portion of the housing space.
  • Each member has a structure in which one of the hydraulic pressure in the pressure receiving chamber and the hydraulic pressure in the equilibrium chamber is exerted on both surfaces of the member.
  • the movable member When high-frequency small-amplitude vibration is input, the movable member is slightly displaced or deformed to allow hydraulic pressure to be transmitted between the pressure receiving chamber and the equilibrium chamber, and vibration in the tuning frequency range of the orifice passage is input. Then, the movable member closes the communication hole to prevent transmission of hydraulic pressure between the two chambers.
  • the vibration isolation effect exhibited by the fluid flow through the orifice passage and the vibration isolation effect exhibited based on the hydraulic pressure absorbing action of the hydraulic pressure transmission mechanism can be selectively and effectively obtained. it can.
  • the present invention has been made in the background of the above-mentioned circumstances, and its solution is to reduce the sound generated by the contact of the movable member and to prevent vibrations in a wide frequency range.
  • An object of the present invention is to provide a fluid-filled vibration isolator having a novel structure capable of stably obtaining a vibration effect.
  • the first mounting member and the second mounting member are elastically connected by the main rubber elastic body, and the partition member supported by the second mounting member is sandwiched between the first mounting member and the second mounting member.
  • a pressure receiving chamber in which a part of the wall portion is configured by the main rubber elastic body and an equilibrium chamber in which a part of the wall portion is configured by a flexible film are formed, and the pressure receiving chamber and the equilibrium chamber are incompressible.
  • An orifice passage is formed in which fluid is sealed and the pressure receiving chamber and the equilibrium chamber communicate with each other.
  • a storage space is formed inside the partition member, and a movable member is formed in the storage space.
  • the ratio (a / l) of the opening area (a) and the penetration length (l) of the window portion is larger than the ratio (A / L) of the opening area (A) and the penetration length (L) of the communication hole. It is characterized by being made small.
  • the movable member abuts against the wall inner surface of the accommodation space via the elastic buffer, so that the internal friction of the elastic buffer is reduced. Based on the energy attenuating action caused by the above, the contact sound is reduced or prevented.
  • the communication hole is narrowed by a window portion formed in a portion corresponding to the communication hole in the elastic buffer body, and the elastic buffer body extends to the opening portion of the communication hole, and the fluid flowing through the window portion
  • the resonance frequency is set to be lower than the resonance frequency of the fluid flowing through the communication hole.
  • the window portion is substantially blocked by anti-resonance or the like with respect to vibration input in a frequency range lower than the vibration frequency at which the communication hole is substantially blocked by anti-resonance or the like.
  • the fluid pressure in the pressure receiving chamber and the fluid pressure in the equilibrium chamber are exerted on the portion extending to the opening portion of the communication hole in the elastic buffer through the communication hole.
  • Elastic deformation of the elastic buffer is caused by pressure fluctuation relative to the equilibrium chamber of the pressure receiving chamber.
  • pressure fluctuations in the pressure-receiving chamber are alleviated and suddenly high dynamic springs are prevented, so that a significant decrease in vibration-proof performance (vibration insulation performance) is avoided and vibration input in a wider frequency range is achieved.
  • Anti-vibration performance can be secured.
  • the elastic cushioning body is disposed in contact with and held by the inner wall surface of the housing space. It is what.
  • the elastic buffer it is not necessary to fix the elastic buffer to the inner surface of the wall of the housing space.
  • the generation of abnormal noise in which the elastic buffer hits the inner wall surface of the housing space is also prevented.
  • the elastic buffer since the elastic buffer is held in contact with the inner surface of the wall of the housing space, the elastic buffer away from the inner surface of the wall of the housing space inhibits the displacement of the movable member at the time of vibration input. Without such a situation, the displacement stroke of the movable member can be obtained stably. Therefore, the size reduction of the partition member and thus the fluid-filled vibration isolator is realized.
  • the communication hole is stably blocked by the movable member when low-frequency large-amplitude vibration is input, and the amount of fluid flowing through the orifice passage is efficiently ensured. The effect is exhibited effectively.
  • the inner wall surface on the pressure receiving chamber side and the inner wall surface on the equilibrium chamber side of the housing space are Each is covered with an elastic buffer, and each of the communication holes formed in the pressure receiving chamber side wall and the equilibrium chamber side wall is narrowed by the window of the elastic buffer.
  • the movable member since both the inner wall surface on the pressure-receiving chamber side and the inner wall surface on the equilibrium chamber side of the accommodation space are covered with the elastic buffer, the movable member is brought into contact with the wall portion of the accommodation space. The hitting sound that occurs when touching is more effectively prevented.
  • a window portion is provided in each of the elastic buffer bodies covering the inner surfaces of the walls, and each elastic buffer body extends to the opening of the communication hole. Therefore, stable anti-vibration performance is exhibited against vibration input in a wide frequency range.
  • an opening area of the window portion formed in the elastic buffer covering the inner surface of the wall on the pressure receiving chamber side is different from each other.
  • the window formed in the elastic buffer covering the inner wall surface on the pressure receiving chamber side and the elasticity covering the inner wall surface on the equilibrium chamber side.
  • the window formed in the buffer is sequentially cut off by anti-resonance.
  • the elastic buffer body is constituted by the opposed plate portion of the band-shaped cylindrical body.
  • the movable member disposed in the internal space of the belt-shaped cylindrical body (the region surrounded by the pair of opposing plate portions and the pair of side plate portions) is provided on the inner surface of the housing space.
  • the abutting sound due to the abutting of the movable member is effectively reduced because the abutting is made via the pair of opposing plate portions.
  • the band-shaped cylindrical body is disposed in the accommodation space in a non-adhesive manner, when the movable member comes into contact with one of the opposing plate portions and the impact energy is input, the impact energy is transferred to the pair of side plates. And the other opposing plate portion.
  • the impact energy is effectively reduced by the energy attenuating action based on the internal friction of the pair of side plate portions and the other opposing plate portion, and the hitting sound due to the contact of the movable member is more effectively reduced.
  • the elastic buffer body that is in contact with the inner surface of the housing space can be easily configured with the opposing plate portion.
  • the process of vulcanizing and bonding the elastic buffer to the inner surface of the housing cavity can be omitted, and the fluid filled type vibration damping device according to the present invention can be easily manufactured.
  • the inner wall surface on the pressure receiving chamber side and the equilibrium chamber side in the accommodation space are provided.
  • a concavo-convex portion is provided on at least one of the wall inner surface, and a contact area between the wall inner surface provided with the concavo-convex portion in the accommodation space and the elastic buffer is reduced.
  • the communication hole is constricted at the window portion, and the hydraulic pressure in the pressure receiving chamber and the equilibrium chamber easily acts in the direction of separating the elastic buffer from the wall portion of the housing space.
  • the shock absorber is hit after being separated from the wall portion of the housing space, and a hitting sound is generated due to the contact of the elastic shock absorber.
  • the elastic buffer is positively elastically deformed so that the vibration isolation effect based on the hydraulic pressure absorbing action is exhibited. It has become. If the structure according to the sixth aspect is employed, the area of contact of the elastic buffer on the inner surface of the wall of the housing space is reduced, so that the hitting sound generated by the impact of the elastic buffer is reduced.
  • the elastic buffer body is formed from the inner surface of the housing cavity at the opening peripheral edge portion of the communication hole by the uneven portion. They are separated from each other.
  • the elastic buffer is allowed to be deformed without being constrained by the wall of the accommodation space at the opening peripheral edge of the communication hole, The body is more elastically deformed more positively, and the anti-vibration effect based on the hydraulic pressure absorbing action is exhibited more advantageously.
  • the impact sound generated when the movable member comes into contact with the inner wall surface of the housing space is generated inside the elastic buffer body. It is reduced by an energy damping action based on friction or the like.
  • the communication hole is narrowed by a window portion that penetrates a portion corresponding to the communication hole in the elastic buffer body, and the elastic buffer body extends over the opening portion of the communication hole, and the window portion is compared to the communication hole. Therefore, it is cut off when low frequency vibration is input. Therefore, in the shut-off state of the window part, the elastic buffer that extends over the opening of the communication hole is elastically deformed, so that the pressure fluctuation of the pressure receiving chamber is alleviated, and the vibration-proof performance due to the suddenly high dynamic spring is achieved. Reduction is prevented.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view showing the engine mount as the first embodiment of the present invention, corresponding to the II section of FIG. 2. II-II sectional drawing of FIG. III-III sectional view of FIG.
  • the top view of the upper partition member which comprises the engine mount shown by FIG.
  • the bottom view of the upper partition member shown by FIG. The top view of the lower partition member which comprises the engine mount shown by FIG.
  • the perspective view of the shock absorbing rubber which comprises the engine mount shown by FIG.
  • FIG. 10 is a front view of the shock absorbing rubber shown in FIG. 9.
  • FIG. 10 is a bottom view of the shock absorbing rubber shown in FIG. 9.
  • FIG. 1 It is a longitudinal cross-sectional view which expands and shows the principal part of the engine mount shown by FIG. 1, Comprising: (a) is a vibration input state of a comparatively low frequency, (b) is higher frequency than (a), and (C) shows a vibration input state at a lower frequency than (c), and (c) shows a vibration input state at a relatively high frequency.
  • the graph which shows the dynamic spring characteristic of the engine mount shown by FIG. The longitudinal cross-sectional view which shows the engine mount as the 2nd Embodiment of this invention.
  • the perspective view of the shock absorbing rubber which comprises the engine mount as the 3rd Embodiment of this invention.
  • the longitudinal cross-sectional view which shows the engine mount as the 4th Embodiment of this invention The top view of the lower partition member which comprises the engine mount shown by FIG.
  • the longitudinal cross-sectional view which expands and shows the principal part of the engine mount shown by FIG. The longitudinal cross-sectional view which shows the principal part of the engine mount as another one Embodiment of this invention.
  • the longitudinal cross-sectional view which shows the state which the pressure of the pressure receiving chamber fell by the input of the low frequency large amplitude vibration corresponded to an engine shake in the engine mount shown in FIG.
  • the longitudinal cross-sectional view which shows the state in which the pressure of a pressure receiving chamber fell remarkably by the input of a shocking heavy load in the engine mount shown in FIG. 22, and the short circuit path was formed.
  • FIGS. 1 to 3 show an automobile engine mount 10 as a first embodiment of a fluid-filled vibration isolator constructed according to the present invention.
  • the engine mount 10 has a structure in which a first attachment member 12 and a second attachment member 14 are elastically connected by a main rubber elastic body 16, and the first attachment member 12 is attached to a power unit (not shown).
  • the second attachment member 14 is attached to a vehicle body (not shown).
  • the vertical direction means the vertical direction in FIG. 1 in principle.
  • the first mounting member 12 is a high-rigidity member formed of iron, aluminum alloy or the like, and has a generally circular block shape with a small diameter as a whole, and the upper portion has a substantially cylindrical shape. And has a substantially truncated cone shape in the opposite direction in which the lower portion gradually decreases in diameter toward the lower side. Further, the first mounting member 12 is formed with a bolt hole 18 extending vertically on the central axis and opening on the upper surface, and a thread is formed on the inner peripheral surface.
  • the second mounting member 14 is a highly rigid member made of the same material as the first mounting member 12, and has a thin cylindrical shape with a large diameter.
  • a constricted portion 20 having a groove shape that opens to the outer peripheral side is provided at the upper end portion of the second mounting member 14, and the flange portion 22 protrudes from the upper end of the constricted portion 20 toward the outer peripheral side.
  • the main rubber elastic body 16 has a thick, large-diameter, generally frustoconical shape.
  • the first attachment member 12 is vulcanized and bonded to the end portion on the small diameter side, and the end portion on the large diameter side.
  • the constricted portion 20 of the second attachment member 14 is overlapped and vulcanized and bonded to the outer peripheral surface.
  • the main rubber elastic body 16 is formed as an integrally vulcanized molded product including the first mounting member 12 and the second mounting member 14.
  • a large-diameter recess 24 is formed in the main rubber elastic body 16.
  • the large-diameter recess 24 is a recess having a reverse mortar shape or dish shape that opens on the large-diameter side end surface of the main rubber elastic body 16, and is formed in the central portion of the main rubber elastic body 16 in the radial direction. Has been.
  • a seal rubber layer 26 extends from the outer peripheral side of the large-diameter recess 24 in the main rubber elastic body 16.
  • the seal rubber layer 26 is a rubber elastic body having a thin and large-diameter substantially cylindrical shape, is integrally formed with the main rubber elastic body 16, and is fixed to the inner peripheral surface of the second mounting member 14.
  • a flexible film 28 is attached to the integrally vulcanized molded product of the main rubber elastic body 16.
  • the flexible film 28 is a rubber film having a thin disk shape or a circular dome shape, and has sufficient slackness in the axial direction.
  • an annular fixing portion 30 is integrally formed at the outer peripheral end portion of the flexible film 28, and the outer peripheral surface of the fixing portion 30 is vulcanized and bonded to the inner peripheral surface of the annular fixing member 32.
  • the fixing member 32 is inserted into the lower opening of the second mounting member 14, and the second mounting member 14 is subjected to diameter reduction processing such as an eight-way drawing, whereby the fixing member 32 is Fit on the mounting member 14, the flexible membrane 28 is disposed to close the lower opening of the second mounting member 14.
  • a seal rubber layer 26 is interposed between the second mounting member 14 and the fixing member 32, and the second mounting member 14 and the fixing member 32 are fixed in a fluid tight manner.
  • a fluid chamber 34 is formed which is sealed and sealed with an incompressible fluid.
  • the incompressible fluid sealed in the fluid chamber 34 is not particularly limited, and for example, water, alkylene glycol, polyalkylene glycol, silicone oil, or a mixture thereof can be used. Further, in order to efficiently obtain a vibration isolation effect based on the fluid flow action described later, it is desirable to employ a low viscosity fluid of 0.1 Pa ⁇ s or less.
  • the partition member 36 is accommodated in the fluid chamber 34.
  • the partition member 36 has a thick, substantially disk shape as a whole, and includes an upper partition member 38 and a lower partition member 40.
  • the upper partition member 38 has a substantially disk shape, and a central recess 42 that opens upward is formed in the radial center portion.
  • the volume of the pressure receiving chamber 66 to be described later is efficiently ensured.
  • a first communication hole 44 penetrating vertically is formed in the central portion of the bottom wall of the central recess 42.
  • the first communication hole 44 has a substantially rectangular shape when viewed in the axial direction, and a pair of first communication holes 44 and 44 are provided at a predetermined distance in the short side direction.
  • a plurality of upper fitting holes 46 are formed through the outer peripheral portion of the bottom wall portion of the central recess 42 at equal intervals on the periphery.
  • an upper groove 48 is formed at the outer peripheral end portion of the upper partition member 38 while opening to the outer peripheral surface and extending in a circumferential direction with a predetermined length, and one end portion of the upper groove 48 is radially inward. It extends and communicates with the central recess 42, and the other end opens to the lower surface.
  • the lower partition member 40 has a substantially disk shape with a thick central portion, and a thin flange-shaped portion on the outer peripheral side from the lower end. 50 protrudes.
  • the flange-like portion 50 extends with a predetermined length less than one circumference in the circumferential direction, and one end portion is an inclined portion that gradually becomes thicker toward the outer side in the circumferential direction, and the other end portion. Is open downward in the axial direction. Further, between the both end portions of the flange-shaped portion 50, the same thick partition wall portion 52 as the central portion protrudes.
  • a plurality of lower fitting holes 54 are formed at equal intervals on the circumference in the thick central portion.
  • an accommodation recess 56 is formed in the central portion of the lower partition member 40 in the radial direction.
  • the housing recess 56 is a recess extending in a substantially constant rectangular cross section in the axial direction, and is open on the upper surface of the lower partition member 40.
  • a pair of second communication holes 60, 60 are formed through the bottom wall portion of the accommodation recess 56.
  • the second communication hole 60 has a substantially same rectangular cross section as that of the first communication hole 44 and extends up and down. Like the first communication hole 44, a pair is provided at a predetermined distance in the short side direction. Yes.
  • the second communication hole 60 is provided such that the long side direction thereof substantially coincides with the short side direction of the housing recess 56. In the combined state of the upper and lower partition members 38 and 40, which will be described later, The long side direction of the communication hole 44 and the long side direction of the second communication hole 60 substantially coincide.
  • the upper partition member 38 and the lower partition member 40 are stacked one above the other, and a pin is press-fitted into the upper fitting hole 46 and the lower fitting hole 54 that are positioned relative to each other, or a screw is screwed. For example, they are fixed to each other.
  • the lower side wall portion of the upper groove 48 of the upper partition member 38 is disposed to face the flange-like portion 50 of the lower partition member 40 so as to be spaced apart upward, thereby opening to the outer peripheral side and extending in the circumferential direction.
  • a groove is formed, and the concave groove and the upper groove 48 are communicated with each other at the end in the circumferential direction, so that a circumferential groove 62 extending in a spiral shape with a length of less than two laps in the circumferential direction is formed. .
  • the opening of the housing recess 56 of the lower partition member 40 is covered with the upper partition member 38, so that a housing space 64 is formed between the upper and lower partition members 38, 40.
  • the first communication hole 44 is formed through the upper wall portion of the accommodation space 64
  • the second communication hole 60 is formed through the lower wall portion of the accommodation space 64.
  • the partition member 36 having such a structure is accommodated in the fluid chamber 34 and extends in the direction perpendicular to the axis, and the outer peripheral end portion is supported by the second mounting member 14.
  • the fluid chamber 34 is divided into two parts up and down across the partition member 36.
  • a part of the wall portion is constituted by the main rubber elastic body 16, and the internal pressure is applied when vibration is input.
  • a pressure receiving chamber 66 is formed in which fluctuations are induced.
  • a part of the wall portion is formed of the flexible film 28, and an equilibrium chamber 68 is formed in which volume change is easily allowed by deformation of the flexible film 28. ing.
  • the pressure receiving chamber 66 and the equilibrium chamber 68 are filled with the above-described incompressible fluid.
  • the outer peripheral surface of the partition member 36 is overlapped with the second mounting member 14 via the seal rubber layer 26, so that the outer peripheral opening of the peripheral groove 62 is covered with the second mounting member 14 in a fluid-tight manner.
  • a tunnel-like flow path extending in the circumferential direction is formed.
  • One end in the circumferential direction of the tunnel-shaped flow path communicates with the pressure receiving chamber 66, and the other end in the circumferential direction communicates with the equilibrium chamber 68, whereby the pressure receiving chamber 66 and the equilibrium chamber 68 communicate with each other.
  • An orifice passage 70 is formed using the circumferential groove 62.
  • the orifice passage 70 adjusts the ratio (A ′ / L ′) of the passage sectional area (A ′) to the passage length (L ′) in consideration of the wall spring rigidity of the pressure receiving chamber 66 and the equilibrium chamber 68.
  • the frequency is tuned to a low frequency of about 10 Hz corresponding to the engine shake.
  • a shock absorbing rubber 72 as a belt-like cylindrical body as shown in FIGS. 8 to 11 is accommodated.
  • the buffer rubber 72 is a hollow structure formed of a rubber elastic body, and has a substantially rectangular shape when viewed in the axial direction (viewed in the vertical direction in FIG. 10). And an internal space 74 penetrating in the vertical direction).
  • the buffer rubber 72 includes a pair of opposing plate portions 76a and 76b as elastic buffer bodies and a pair of side plate portions 78a and 78b that connect the pair of opposing plate portions 76a and 76b to each other. By providing it integrally, it has a substantially band-like cylindrical shape as a whole.
  • the pair of opposed plate portions 76a and 76b are plate-like bodies having substantially rectangular shapes corresponding to each other when viewed in the axial direction, and are arranged to face each other with a predetermined distance therebetween in the vertical direction.
  • a pair of side plate portions 78a and 78b extending inward in the opposing direction of the pair of counter plate portions 76a and 76b are integrally formed at both ends in the long side direction of the pair of counter plate portions 76a and 76b.
  • the pair of opposing plate portions 76a and 76b are connected to each other by the pair of side plate portions 78a and 78b to form the band-shaped cylindrical cushioning rubber 72, and the pair of opposing plate portions 76a and 76b and An internal space 74 surrounded by a pair of side plate portions 78a and 78b is formed.
  • a movable plate 80 as a movable member is disposed in the internal space 74 of the buffer rubber 72.
  • the movable plate 80 is a rectangular plate-like member formed of a rubber elastic body, synthetic resin, metal, or the like, and is formed separately from the buffer rubber 72 and is independent of the buffer rubber 72 independently.
  • the inner space 74 is accommodated in a state where displacement is allowed.
  • the movable plate 80 is smaller than the distance between the opposing surfaces of the side plate portions 78a and 78b in the long side direction, and is the same size as the opposing plate portions 76a and 76b and the side plate portions 78a and 78b in the short side direction. ing.
  • the buffer rubber 72 is disposed in a non-adhering manner in the accommodation space 64 provided in the partition member 36, and the movable plate 80 accommodated in the internal space 74 of the buffer rubber 72 is provided in the accommodation space 64. It is arranged.
  • the buffer rubber 72 is inserted in the receiving recess 56 of the lower partition member 40 without bonding, and the upper partition member 38 is overlaid and fixed on the lower partition member 40, so that the buffer rubber 72 is stored in the empty space.
  • the place 64 is accommodated.
  • the inner wall surface of the receiving space 64 on the pressure receiving chamber 66 side is covered with the counter plate portion 76a
  • the inner wall surface of the receiving space 64 on the equilibrium chamber 68 side is covered with the counter plate portion 76b.
  • the opposing plate portion 76 a of the buffer rubber 72 is overlapped and brought into contact with the inner wall surface of the housing space 64 on the pressure receiving chamber 66 side, and the opposing plate portion 76 a is an opening of the first communication hole 44. It extends over the part. Furthermore, the opposing plate portion 76 b of the buffer rubber 72 is non-adhered and abutted against the inner wall surface of the housing space 64 on the equilibrium chamber 68 side, and the opposing plate portion 76 b is in contact with the second communication hole 60. It extends over the opening. The buffer rubber 72 is held in contact with and held in a state in which the opposing plate portions 76a and 76b are in contact with the inner wall surface of the housing space 64 in the housing space 64 by the partition member 36. .
  • a portion corresponding to the first communication hole 44 in the opposing plate portion 76a in other words, a portion extending over the opening of the first communication hole 44, has a first window portion 82 as a window portion. Is formed.
  • the first window portion 82 is composed of five small-diameter circular holes that are independent from each other, and is provided so as to penetrate the counter plate portion 76a in the thickness direction. .
  • each circular hole which comprises the 1st window part 82 has the mutually substantially the same shape and magnitude
  • a portion corresponding to the second communication hole 60 in the opposing plate portion 76b in other words, a portion extending over the opening of the second communication hole 60, a second window portion 84 as a window portion is formed. Is formed.
  • the second window portion 84 is configured by one circular hole, and is provided so as to penetrate the central portion of the counter plate portion 76 b in the thickness direction.
  • the opening area of the second window portion 84 is larger than the opening area of each circular hole constituting the first window portion 82, and the total opening area of the first window portion 82 (five circular holes). Is smaller than the sum of the opening areas.
  • the buffer rubber 72 is disposed in the housing space 64, whereby the first window portion 82 of the buffer rubber 72 is positioned with respect to the first communication hole 44 of the upper partition member 38 and communicated with each other.
  • the second window portion 84 of the buffer rubber 72 is positioned with respect to the second communication hole 60 of the lower partition member 40 and communicated with each other.
  • the fluid flow path 86 that allows the pressure receiving chamber 66 and the equilibrium chamber 68 to communicate with each other includes the first and second communication holes 44 and 60, the first and second window portions 82 and 84, and the accommodation space. 64 and an internal space 74.
  • a movable plate 80 is disposed on the flow path of the fluid flow path 86, and the movable plate 80 spreads substantially perpendicular to the flow path length direction (vertical direction in FIG. 1) of the fluid flow path 86. Yes.
  • the hydraulic pressure of the pressure receiving chamber 66 is exerted on the upper surface of the movable plate 80 through the first communication hole 44 and the first window portion 82, and the second communication hole 60 is formed on the lower surface of the movable plate 80.
  • the hydraulic pressure in the equilibrium chamber 68 is exerted through the second window 84. Accordingly, the movable plate 80 is displaced up and down in the internal space 74 based on the relative pressure fluctuation between the pressure receiving chamber 66 and the equilibrium chamber 68.
  • the movable plate 80 extends outward from the first window portion 82 and the second window portion 84 in the long side direction and the short side direction of the opposed plate portions 76a and 76b. Further, even if the movable plate 80 is displaced in the plane direction (direction orthogonal to the thickness direction) in the internal space 74, the outer peripheral end thereof is outside the first window portion 82 and the second window portion 84. The first window portion 82 and the second window portion 84 as a whole are overlapped with the movable plate 80 in the axial projection.
  • the movable plate 80 When an intermediate frequency small amplitude vibration corresponding to idling vibration is input, the movable plate 80 is slightly displaced up and down in the internal space 74, so that the hydraulic pressure is transmitted between the pressure receiving chamber 66 and the equilibrium chamber 68. At the same time, when the low-frequency large-amplitude vibration is input, the movable plate 80 blocks either the first window portion 82 or the second window portion 84 to block the fluid flow path 86, and passes through the fluid flow path 86. Transmission of hydraulic pressure is prevented.
  • the hydraulic pressure transmission mechanism that transmits the hydraulic pressure of the pressure receiving chamber 66 to the equilibrium chamber 68 when the medium frequency small amplitude vibration is input includes the movable plate 80.
  • the tuning frequency of the fluid flow path 86 is set to a medium frequency range corresponding to idling vibration, but can also be set to a high frequency range corresponding to traveling noise and the like.
  • each circular hole constituting the first window portion 82 is formed with an opening area smaller than that of the first communication hole 44, and in the state where the buffer rubber 72 is disposed in the accommodation space 64, The first communication hole 44 is narrowed by the first window portion 82 (see FIG. 2).
  • the second window portion 84 is formed with an opening area smaller than that of the second communication hole 60, and the second communication hole 60 is the second communication hole 60 in the arrangement state of the buffer rubber 72 in the accommodation space 64. It is narrowed by two window portions 84 (see FIG. 3).
  • the opposing plate portion 76 a extends to the opening portion of the first communication hole 44
  • the opposing plate portion 76 b extends to the opening portion of the second communication hole 60.
  • the penetration length of the window 84: the value divided by the sum of l 2 ((a 1 + a 2 ) / (l 1 + l 2 )) is the total opening area of the first communication hole 44: A 1 and the second the total opening area of the communication hole 60: the sum of a 2, through the length of the first communication hole 44: L 1 and through the length of the second communication hole 60: the value obtained by dividing the sum of L 2 Smaller than ((A 1 + A 2 ) / (L 1 + L 2 )) ((a 1 + a 2 ) / (l 1 + l 2 ) ⁇ (A 1 + A 2 ) / (L 1 + L 2 )) .
  • the ratio (a / l) of the opening area: a and the penetration length: l of the windows 82 and 84 is the ratio of the opening area: A and the penetration length: L of the communication holes 44 and 60 (A / L). ) Is smaller than.
  • a 1 / l 1 is smaller than both A 1 / L 1 and A 2 / L 2
  • a 2 / l 2 is A 1 / L 1 and A 2 / L. It is smaller than any of 2 .
  • the resonance frequency of the fluid flowing through the first and second window portions 82 and 84 is set to be lower than the resonance frequency of the fluid flowing through the first and second communication holes 44 and 60.
  • substantial interruption due to anti-resonance occurs when vibration is input in a lower frequency range than the first and second communication holes 44 and 60.
  • the opening area: a 1 of the first window portion 82 is larger than the opening area: a 2 of the second window portion 84 (a 1 > a 2 ), and the thickness of the opposing plate portion 76 a is large.
  • the ratio (a 1 / l 1 ) between the opening area and the penetration length of the first window portion 82 is based on the ratio (a 2 / l 2 ) between the opening area and the penetration length of the second window portion 84. (A 1 / l 1 > a 2 / l 2 ).
  • the resonance frequency of the fluid flowing through the second window portion 84 is set to be lower than the resonance frequency of the fluid flowing through the first window portion 82, and the first frequency in the second window portion 84 is set. Substantial blockage due to anti-resonance occurs in a lower frequency region than the window portion 82 of the window.
  • the second window portion 84 is first substantially cut off, and then the first window portion 82 is substantially cut off. After that, finally, the first and second communication holes 44 and 60 are substantially blocked.
  • the engine mount 10 having such a structure is attached to the vehicle by attaching the first attachment member 12 to a power unit (not shown) and attaching the second attachment member 14 to a vehicle body (not shown).
  • the power unit and the vehicle body are connected to each other in a vibration-proof manner.
  • the fluid plate 86 is switched between communication and blocking by the movable plate 80, so that the hydraulic pressure is transmitted between the pressure receiving chamber 66 and the equilibrium chamber 68 by the hydraulic pressure transmission mechanism.
  • the presence or absence of can be switched.
  • the impact force generated when the movable plate 80 contacts the inner surfaces of the upper and lower walls of the accommodation space 64 is absorbed by the buffer rubber 72. That is, when the movable plate 80 abuts against the inner surface of the upper wall of the accommodation space 64 via the counter plate portion 76a, the impact energy at the time of contact input to the counter plate portion 76a is converted into a pair of side plate portions 78a, It is transmitted to the opposing plate part 76b through 78b. At that time, since the pair of side plate portions 78a and 78b and the counter plate portion 76b are slightly deformed by the input impact energy, the impact is based on the internal friction between the counter plate portion 76b and the pair of side plate portions 78a and 78b.
  • pair of side plate portions 78a and 78b are separated from the inner surface of the peripheral wall of the housing space 64, minute deformation of the pair of side plate portions 78a and 78b is also effectively generated, and the pair of opposed plate portions 76a and 76a, Efficient transmission of impact energy between 76b is realized, and the energy attenuating action in the side plate portions 78a and 78b is also effectively exhibited.
  • the orifice passage 70 is substantially cut off by anti-resonance due to vibration input having a frequency higher than the tuning frequency.
  • the movable plate 80 is separated from the pair of opposed plate portions 76a and 76b within the internal space 74 and is slightly displaced vertically (FIG. 12 ( a)).
  • the fluid flow path 86 is maintained in a communicating state, and the hydraulic pressure in the pressure receiving chamber 66 is transmitted to the equilibrium chamber 68 through the fluid flow path 86, so that the hydraulic pressure absorbing action due to the volume change of the equilibrium chamber 68 is exhibited.
  • the intended vibration isolation effect (vibration insulation effect) can be obtained.
  • the fluid pressure transmission mechanism of the present embodiment is configured by the fluid flow path 86 in which the movable plate 80 is disposed on the flow path.
  • the first window 82 is held in communication when a vibration is input at a frequency lower than the tuning frequency of the first window 82 and higher than the tuning frequency of the second window 84.
  • the second window portion 84 is substantially blocked by anti-resonance.
  • the hydraulic pressure in the equilibrium chamber 68 is exerted on the lower surface of the portion of the counter plate portion 76b that extends onto the second communication hole 60 through the second communication hole 60.
  • the opposing plate portion 76 b is elastically deformed according to the internal pressure fluctuation of the pressure receiving chamber 66, and the hydraulic pressure in the pressure receiving chamber 66 changes to the volume change of the equilibrium chamber 68. Absorbed on the basis. As a result, high dynamic springs due to sealing of the pressure receiving chamber 66 are avoided, and an effective vibration insulation effect can be obtained.
  • the opposing plate portions 76a and 76b are elastically deformed in the thickness direction at the portions where they extend over the first and second communication holes 44 and 60, respectively.
  • the elastic deformation of the buffer rubber 72 occurs in a state where the volume of the internal space 74 is held substantially constant, and the hydraulic pressure in the pressure receiving chamber 66 is absorbed by the volume change in the equilibrium chamber 68.
  • high dynamic springs due to sealing of the pressure receiving chamber 66 are avoided, and an effective vibration insulation effect is exhibited.
  • the first window portion 82 is formed with an opening area smaller than the first communication hole 44, and the opposing plate portion 76 a extends to the opening portion of the first communication hole 44.
  • the second window portion 84 is formed with an opening area smaller than that of the second communication hole 60, and the opposing plate portion 76 b extends to above the opening portion of the second communication hole 60.
  • the tuning frequencies of the first window portion 82 and the second window portion 84 are different from each other, and the elastic deformation of the counter plate portion 76a is higher than the elastic deformation of the counter plate portion 76b. It occurs when vibration is input. Therefore, the dynamic spring gradually increases in multiple stages, and the deterioration of the vibration isolation performance due to the rapid increase in the dynamic spring is more effectively prevented.
  • the dynamic spring rapidly increases due to anti-resonance of the fluid flow path 86 in a specific frequency range, but in the embodiment, the dynamic spring gradually increases as the frequency of the input vibration shifts to a high frequency. A sudden change of the dynamic spring is prevented. Therefore, deterioration of the ride comfort associated with a significant change in characteristics is prevented.
  • FIG. 14 shows an engine mount 90 for an automobile as a second embodiment of the fluid filled type vibration damping device having a structure according to the present invention.
  • members and portions that are substantially the same as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals in the drawings, and the description thereof is omitted.
  • the first buffer rubber 92 as an elastic buffer is fixed to the inner wall surface of the housing space 64 on the pressure receiving chamber 66 side, and the inner wall surface of the housing space 64 on the equilibrium chamber 68 side.
  • a second shock absorbing rubber 94 is fixed to the surface.
  • the first buffer rubber 92 is a thin rubber elastic body having a substantially rectangular plate shape, and its outer peripheral edge portion is bonded to the upper partition member 38, so that the pressure receiving chamber 66 side of the accommodation space 64 is disposed.
  • the inner surface of the wall is covered with a first buffer rubber 92.
  • the first buffer rubber 92 is formed with a first window portion 96 as a window portion, similarly to the counter plate portion 76a of the first embodiment.
  • the first window portion 96 is composed of five small-diameter circular holes that are independent from each other, and penetrates the first buffer rubber 92 in the thickness direction.
  • the first buffer rubber 92 is fixed to the lower surface of the upper partition member 38 in the present embodiment.
  • the outer peripheral edge portion is sandwiched between the upper and lower partition members 38, 40, so that the partition member 36 may be supported.
  • each of the five circular holes constituting the first window portion 96 is formed with an opening area smaller than that of the first communication hole 44 as in the first embodiment, and the first buffer rubber. 92 extends over the opening of the first communication hole 44. Furthermore, the ratio (a 1 / l 1 ) between the opening area and the penetration length of the first window 96 is equal to the ratio (A 1 / L 1 ) between the opening area of the first communication hole 44 and the penetration length, and It is smaller than the ratio (A 2 / L 2 ) between the opening area of the second communication hole 60 and the penetration length.
  • the ratio of the opening area of the first window 96 to the penetration length is the ratio of the sum of the opening areas of the first and second communication holes 44 and 60 to the sum of the penetration lengths ((A 1 + A 2 ) / (L 1 + L 2 )).
  • the second buffer rubber 94 is a rubber elastic body having a thin, substantially rectangular plate shape, and its outer peripheral edge portion is the bottom of the housing recess 56 in the lower partition member 40. By being bonded to the wall portion, the inner wall surface of the housing space 64 on the pressure receiving chamber 66 side is covered with the second buffer rubber 94. Further, a second window 98 is formed in the second cushion rubber 94.
  • the second window 98 is a pair of rectangular holes having substantially the same shape as the second communication hole 60 as viewed in the axial direction, and the pair of rectangular holes is in the long side direction of the second shock absorbing rubber 94 (see FIG.
  • the second buffer rubber 94 is formed in the second communication hole 60 without extending over the opening of the second communication hole 60 by forming the second window 98. It is fixed to the peripheral part.
  • the first window portion 96 is substantially anti-resonant. Will be blocked.
  • the hydraulic pressure of the pressure receiving chamber 66 is exerted on the upper surface of the first buffer rubber 92 through the first communication hole 44, and the second communication hole 60 and the second window are formed on the lower surface of the first buffer rubber 92.
  • the fluid pressure in the equilibrium chamber 68 is exerted through the part 98.
  • the first buffer rubber 92 is elastically deformed in accordance with the relative internal pressure fluctuation of the pressure receiving chamber 66 with respect to the equilibrium chamber 68, so that the hydraulic pressure in the pressure receiving chamber 66 is transmitted to the equilibrium chamber 68 and the equilibrium chamber 68. Absorbed by 68 volume changes. Accordingly, even after the fluid flow path 86 is switched from the communication state to the shut-off state, the volume change of the pressure receiving chamber 66 is allowed to some extent by the elastic deformation of the first buffer rubber 92, and suddenly high movement from the low dynamic spring state is allowed. Springing is prevented. As a result, it is possible to prevent a significant deterioration in the vibration isolation characteristics due to the sudden increase in the dynamic spring, and to secure the target vibration isolation performance against vibrations in a wider frequency range.
  • the elastic buffer body having the window portion having an opening area smaller than the communication hole is provided only on the inner surface of the housing space 64 on the pressure receiving chamber 66 side. It may not be provided so as to cover both the inner wall surface on the pressure receiving chamber 66 side and the inner wall surface on the equilibrium chamber 68 side. Furthermore, the elastic buffer may be provided so as to cover only the inner wall surface of the accommodation space 64 on the equilibrium chamber 68 side. Furthermore, only the first buffer rubber 92 may be provided, and the second buffer rubber 94 may be omitted.
  • the first and second buffer rubbers 92 and 94 are plate-shaped independent of each other, but the first and second buffer rubbers 92 and 94 can be provided integrally.
  • the first window portion 96 is formed on the opposing plate portion 76a
  • the second window portion 98 is formed on the opposing plate portion 76b.
  • a shock-absorbing rubber 110 as a strip-shaped cylindrical body constituting an engine mount as a third embodiment of a fluid-filled vibration isolator constructed according to the present invention.
  • the buffer rubber 110 has a structure in which a pair of opposing plate portions 76a and 76b and a pair of side plate portions 78a and 78b are integrally provided, like the buffer rubber 72 of the first embodiment. It has a hollow shape with a point 74.
  • a plurality of lightening holes 112 are formed in the opposing plate portion 76a and the opposing plate portion 76b, respectively.
  • the cutout holes 112 pass through both end portions of the opposing plate portions 76a and 76b in the longitudinal direction, and are formed at positions where the first and second window portions 82 and 84 are disengaged in the longitudinal direction.
  • the shock absorbing rubber 110 is accommodated in the accommodating space 64 of the partition member 36, and the opposing plate portion 76a is superimposed on the inner surface of the accommodating space 64 on the pressure receiving chamber 66 side in a contact state.
  • the opposing plate portion 76b is superimposed on the inner wall surface of the accommodation space 64 on the side of the equilibrium chamber 68 in a contact state.
  • the lightening holes 112 penetrating the opposing plate portions 76a and 76b are the first and second portions of the partition member 36.
  • the communication holes 44, 60 are provided at positions outside the communication holes 44, 60, and are covered and blocked by the wall portion on the pressure receiving chamber 66 side and the wall portion on the equilibrium chamber 68 side of the accommodation space 64. In this manner, the lightening hole 112 is disposed on the opening of the first and second communication holes 44 and 60 in the state in which the cushioning rubber 110 is disposed in the accommodation space 64 to constitute the fluid flow path 86.
  • the first and second window portions 82 and 84 are different from the first and second window portions 82 and 84, and the opening area of the first and second window portions 82 and 84 is not included.
  • a through-hole different from the window portion such as the lightening hole 112 may be formed in a portion that does not correspond to the communication hole in the elastic buffer (a portion that is out of the communication hole).
  • the first communication hole 44 is virtually shown by a two-dot chain line
  • the second communication hole 60 is virtually shown by a two-dot chain line.
  • the buffer rubber 110 having such a hollow hole 112 is employed, the weight of the buffer rubber 110 can be reduced and the forming material (rubber elastic body) used can be reduced.
  • the lightening hole 112 is formed at a position where it is covered and closed by the partition member 36 in the state in which the buffer rubber 110 is disposed in the accommodation space 64, the anti-vibration characteristics due to the formation of the lightening hole 112. As a result, the intended vibration-proof performance can be obtained.
  • the lightening hole for the purpose of weight reduction may be formed in a pair of side plate part 78a, 78b, for example.
  • the number, shape, size, and the like of the hollow holes are not particularly limited.
  • FIG. 18 shows an automotive engine mount 120 as a fourth embodiment of the fluid-filled vibration isolator constructed according to the present invention.
  • the engine mount 120 has a partition member 122 that separates the pressure receiving chamber 66 and the equilibrium chamber 68, and the partition member 122 is constituted by an upper partition member 38 and a lower partition member 124.
  • the lower partition member 124 includes a housing recess 56 in the central portion in the radial direction, and a pair of second communication holes that vertically penetrate the bottom wall portion of the housing recess 56. 60, 60 are formed. Further, a recess 126 as an uneven portion is formed on the bottom wall surface of the receiving recess 56.
  • the recess 126 is a shallow recess having a substantially rectangular cross section, and is open on the upper surface of the bottom wall of the receiving recess 56. Further, the recess 126 extends to the outer peripheral side with respect to the pair of second communication holes 60, 60, and the recess 126 is formed at the opening peripheral edge of the pair of second communication holes 60, 60.
  • a recess 126 that opens upward is formed in the bottom wall portion of the accommodation recess 56, and a pair of second communication holes 60, 60 are formed through the bottom wall portion of the recess 126.
  • a central protrusion 128 protruding upward is formed between the pair of second communication holes 60, 60, and the protruding front end surface of the central protrusion 128 is located on the inner surface of the bottom wall of the housing recess 56. It is located on substantially the same axis plane as the part where the recess 126 is removed.
  • the lower partition member 124 is superimposed on the upper partition member 38 from below and fixed with screws or the like, whereby the partition member 122 is configured, and the opening of the accommodation recess 56 of the lower partition member 124 is the upper partition.
  • An accommodation space 64 is formed by being covered with the member 38.
  • the concave portion 126 is formed on the inner surface of the accommodation space 64 on the side of the equilibrium chamber 68 and opens toward the inside of the accommodation space 64.
  • the accommodation space 64 accommodates and arranges a buffer rubber 130 as an elastic buffer, and the opposing plate portion 76a is superimposed on the inner wall surface of the accommodation space 64 on the pressure receiving chamber 66 side.
  • the portion 76 b is superimposed on the inner wall surface of the accommodation space 64 on the equilibrium chamber 68 side.
  • the opening peripheral edge portion of the first window portion 132 in the opposing plate portion 76a extends over the opening portions of the first communication holes 44 and 44, and the opening of the second window portion 134 in the opposing plate portion 76b.
  • the peripheral edge extends over the openings of the second communication holes 60, 60.
  • the first window portion 132 is formed as one circular hole that vertically penetrates the center of the opposing plate portion 76a, and the second window portion 134 penetrates the opposing plate portion 76b vertically. It consists of five circular holes. Further, the hole cross-sectional area of the first window portion 132 is made larger than the hole cross-sectional area of one circular hole constituting the second window portion 134, and the hole cross-sectional area of the first window portion 132 is It is made smaller than the sum total of the hole cross-sectional areas of the five circular holes of the second window 134.
  • a movable film 136 as a movable member is integrally formed on the buffer rubber 130 and disposed in the internal space 74.
  • the movable film 136 is a thin plate-like rubber elastic body, is integrally formed with the side plate portion 78b, protrudes toward the side plate portion 78a with a length that does not reach the side plate portion 78a, and faces the opposite plate portion 76a. , 76b.
  • the opposing plate portion 76 b of the cushioning rubber 130 has a recessed portion 126 formed on the inner wall surface of the accommodation space 64 on the side of the equilibrium chamber 68, so that the stationary plate ( In the vibration non-input state, the housing space 64 is separated from the inner wall surface on the equilibrium chamber 68 side. That is, a portion of the counter plate portion 76 b located on the opening peripheral edge of the second communication holes 60, 60 is disposed so as to cover the opening portion of the recess 126, and the counter plate portion 76 b includes the recess 126.
  • the housing space 64 is spaced upward from the inner wall surface of the housing space 64 on the equilibrium chamber 68 side at the peripheral edge of the opening of the second communication holes 60, 60.
  • the counter plate portion 76b has its outer peripheral end abutted and supported by the wall inner surface on the balance chamber 68 side of the accommodation space 64 over the entire circumference, and the central portion is the protruding tip surface of the central protrusion 128.
  • the intermediate portion is disposed on the opening of the recess 126 and is separated from the wall inner surface of the accommodation space 64.
  • the contact area between the opposing plate portion 76b of the buffer rubber 130 and the inner surface of the housing space 64 is reduced by forming the recess 126. Therefore, when the opposing plate portion 76b is elastically deformed and hits the inner surface of the housing space 64, the impact force due to the contact is reduced and the hitting sound is prevented.
  • the hydraulic pressures of the pressure receiving chamber 66 and the equilibrium chamber 68 are exerted on both surfaces of the opposing plate portion 76 b of the buffer rubber 130. For this reason, the opposing plate portion 76b is easily elastically deformed and a hitting sound may occur due to a hit, but the provision of the recess 126 prevents the occurrence of a hitting sound.
  • the opposing plate portion 76b is separated from the wall inner surface of the accommodation space 64 at the opening peripheral edge portion of the second communication holes 60, 60 by the formation of the concave portion 126, the opposing plate portion 76b is formed in the vertical direction.
  • These micro deformations are allowed not only in the portion extending over the opening of the second communication hole 60, 60 but also in the portion extending over the opening of the recess 126. Therefore, in the state where the second window portion 134 is substantially blocked by anti-resonance, the restraint of the opposing plate portion 76b by the wall inner surface of the accommodation space 64 is relaxed and the elastic deformation is sufficiently allowed. Therefore, the hydraulic pressure absorbing action by the elastic deformation of the counter plate portion 76b is effectively exhibited. As a result, the target vibration isolation effect can be obtained more advantageously with respect to vibration input having a frequency higher than the tuning frequency of the second window portion 134.
  • the recess 126 is formed by opening on the inner wall surface of the accommodation space 64 on the equilibrium chamber 68 side, but the recess 126 is formed on the pressure receiving chamber 66 side of the accommodation space 64. It may be formed so as to open on the wall inner surface, or may be formed on each wall portion so as to open on both the wall inner surface on the pressure receiving chamber 66 side and the wall inner surface on the equilibrium chamber 68 side.
  • the concave portion 126 is exemplified as the concave and convex portion, but a convex portion may be adopted as the concave and convex portion.
  • a convex portion 144 as a concave and convex portion is integrally formed with the lower partition member 142.
  • the convex portion 144 protrudes inward of the accommodation space 64 from the wall portion of the accommodation space 64 on the equilibrium chamber 68 side, and extends around the pair of second communication holes 60 and 60 in a substantially rectangular ring shape. ing.
  • the buffer rubber 130 is disposed in the accommodation space 64, so that the opposing plate portion 76b is brought into contact with the convex portion 144 at the intermediate portion and is accommodated on the inner peripheral side with respect to the contact portion with the convex portion 144.
  • the space 64 is spaced upward with respect to the inner surface of the wall on the equilibrium chamber 68 side.
  • the opposing plate part 76b is separated from the wall inner surface of the accommodation space 64 at the opening peripheral edge of the second communication holes 60, 60, and the opposing plate part is the same as the engine mount 120 of the fourth embodiment.
  • FIG. 22 shows an engine mount 150 for an automobile as a fifth embodiment of the fluid filled type vibration damping device having a structure according to the present invention.
  • the engine mount 150 has a structure in which a buffer rubber 152 as a strip-shaped cylindrical body is disposed in the accommodation space 64 of the partition member 151.
  • the shock absorbing rubber 152 has a belt-like cylindrical shape formed by connecting rubber bands endlessly, and a pair of counter plate portions 154a and 154b as elastic buffer bodies and the counter plate portions 154a and 154b.
  • a pair of side plate portions 156a and 156b are integrally provided with a pair of side plate portions 156a and 156b.
  • the pair of side plate portions 156a and 156b has a curved plate shape that protrudes outward in the opposing direction, and the distance between the opposing surfaces gradually increases toward the center in the vertical direction.
  • the pair of opposed plate portions 154a and 154b are in contact with the inner wall surface of the accommodation space 64 to have a substantially flat plate shape.
  • the portions 154a and 154b may have a substantially flat plate shape that is the same as the arrangement state before being arranged in the accommodation space 64, or may have a curved plate shape that is convex upward and downward. .
  • the buffer rubber 152 is integrally provided with a movable film 158 as a movable member.
  • the movable film 158 is a plate-like rubber elastic body integrally formed on the upper and lower central portions of the side plate portion 156b, and is provided so as to protrude into the internal space 74 toward the side plate portion 156a.
  • the thickness dimension t of the movable film 158 is made smaller than the thickness dimension of the opposing plate portions 154a and 154b.
  • a first window 160 is formed in the counter plate 154a.
  • the first window portion 160 has a pair of first large window portions 162 and 162 that have substantially the same shape and are spaced apart from each other in the long side direction, and a first large window on the side plate portion 156a side. It is comprised by a pair of 1st small window parts 164 and 164 arrange
  • the first large window portion on the side plate portion 156a side is referred to as the first large window portion 162a
  • the first large window portion on the side plate portion 156b side is the first large window portion. 162b.
  • the 1st large window part 162 is made into the rounded rectangle shape, and the length: W1 of the long side direction of the 1st large window part 162 is shorter than the length: W2 of a short side direction.
  • the first small window part 164 also has a rounded rectangular hole cross section, the length in the short side direction is substantially the same as the first large window part 162 (W2), and the long side direction Is made smaller than the length in the short side direction.
  • the 1st large window part 162a has spread on the side board part 156a side rather than the 1st small window parts 164,164.
  • a second window 166 is formed in the counter plate 154b.
  • the second window portion 166 includes one second large window portion 168 formed at a position corresponding to the first large window portion 162b, the first large window portion 162a, and a pair of first small window portions. 164, 164 and three second small window portions 170, 170, 170 formed at corresponding positions.
  • the shape and size of the second large window portion 168 and the second small window portion 170 constituting the second window portion 166 are the same as those of the first window portion 160. Since it is substantially the same as the large window portion 162 and the first small window portion 164, description thereof is omitted here.
  • first window portion 160 and the second window portion 166 are configured such that the large window portions 162 and 168 and the small window portions 164 and 170 constituting them all have a movable film 158 in the axial projection in a stationary state. It is arranged at the position that overlaps.
  • the buffer rubber 152 is disposed in the accommodation space 64 of the partition member 151.
  • the partition member 151 of the present embodiment has a structure in which an upper partition member 171 and a lower partition member 40 are vertically stacked, and has a substantially disk shape as a whole.
  • the upper partition member 171 is replaced with a pair of divided communication holes 172 and 172, a main communication hole 174 and a pair, instead of the pair of first communication holes 44 and 44 of the upper partition member 38.
  • the sub-communication holes 176 and 176 are formed so as to penetrate therethrough, and the pair of divided communication holes 172 and 172 and the main communication hole 174 constitute the communication hole of this embodiment.
  • the pair of divided communication holes 172 and 172 have a structure in which the first communication hole 44 is divided into two by a crosspiece 178 extending in a diagonal direction, and has a substantially right triangle hole cross-sectional shape.
  • the main communication hole 174 and the pair of sub communication holes 176 and 176 have a structure in which the first communication hole 44 is divided by a pair of crosspieces 180 and 180 extending in the short side direction.
  • a main communication hole 174 is formed between 180 and 180, and sub communication holes 176 are formed outside the pair of crosspieces 180 and 180, respectively.
  • the first window 160 formed in the buffer rubber 152 is open to each of the pair of divided communication holes 172 and 172, and the large window 162 a and one small window 164 are a pair of divided communication holes 172.
  • 172 are open across both.
  • a large window portion 162b formed in the buffer rubber 152 is open to the main communication hole 174, the main communication hole 174 is narrowed by the large window portion 162b of the buffer rubber 152, and the sub communication hole 176 is buffered.
  • the rubber plate 152 is covered and substantially blocked by the opposing plate portion 154a of the rubber 152.
  • the first window portion 160 and the second window portion are elastically deformed by the movable film 158 as shown in FIG. Any one of 166 is closed. Thereby, the flow of the fluid through the fluid flow path 86 is limited, and the fluid flow through the orifice passage 70 is efficiently induced, so that the vibration isolation effect based on the fluid flow action is effectively exhibited. .
  • the tip of the movable film 158 is opposed to the side plate 156a side of the first large window 162a.
  • abuts the opposing board part 154a is set to W3.
  • the movable film 158 is more strongly sucked toward the pressure receiving chamber 66 due to a significant pressure drop in the pressure receiving chamber 66.
  • the portion covering the first large window portion 162a of the movable film 158 enters the first large window portion 162a.
  • the internal space 74 is communicated with the pressure receiving chamber 66 through the first large window 162a.
  • a short-circuit passage 182 that connects the pressure receiving chamber 66 and the equilibrium chamber 68 to each other is configured.
  • the movable member (movable film 158) is elastically deformable, and the end of the movable film 158 elastically deformed by the pressure drop in the pressure receiving chamber 66 is the accommodation space.
  • the pressure receiving chamber 66 and the equilibrium chamber 68 communicate with each other by entering the window portion (first window portion 160) formed in the elastic buffer (opposing plate portion 154a) covering the inner wall surface of the 64 pressure receiving chamber 66 side.
  • a short-circuit passage 182 is formed.
  • the elastic deformation is limited by the movable film 158 coming into contact with the crosspiece 178, and it is not possible to return to the initial position due to being caught due to excessive deformation of the movable film 158. Is prevented.
  • the crosspiece 178 is necessarily provided so as to extend in the diagonal direction of the first communication hole 44, and divides the first communication hole 44 into a pair of divided communication holes 172 and 172.
  • the first communication hole 44 may extend in the long side direction (vertical direction in FIG. 25) or the short side direction (left and right direction in FIG. 25).
  • the ratio of the opening area and the opening length of each divided communication hole is larger than the ratio of the opening area and the opening length of the portion that opens to each divided communication hole in the first window, Three or more divided communication holes may be formed by the crosspiece.
  • the fluid flow from the equilibrium chamber 68 to the pressure receiving chamber 66 is allowed through the short-circuit passage 182, so that the pressure drop in the pressure receiving chamber 66 is reduced or reduced as quickly as possible.
  • the elastic deformation at the base end portion of the movable film 158 is limited by the contact with the pair of crosspieces 180 and 180 via the opposing plate portion 154a, so that the distal end of the movable film 158 The elastic deformation at the portion is efficiently induced, so that the short-circuit passage 182 is stably formed with a sufficient passage cross-sectional area.
  • Such a short-circuit path 182 has a contact length: W3 with the counter plate 154a at the tip of the movable film 158, and a length dimension W1 in the long side direction of the first large window 162a.
  • the length dimension in the short side direction of one large window portion 162a is made smaller than any of W2 (in this embodiment, W3 ⁇ W2 ⁇ W1), and the thickness dimension of the movable film 158: t is The length dimension in the long side direction of the first large window part 162a: W1 and the length dimension in the short side direction of the first large window part 162a: W2 (this embodiment) Then, it is advantageously realized by t ⁇ W2 ⁇ W1).
  • the tip of the movable film 158 is the first large. This is because it cannot be deformed so as to enter the window 162a, and it becomes difficult to form the short-circuit passage 182 by elastic deformation of the movable film 158.
  • the second window portion 166 formed on the opposing plate portion 154 b three second small window portions 170, 170, 170 are disposed on the distal end side of the movable film 158, and the second window portion 166 of the movable film 158 is disposed.
  • the length of contact with the opposing plate 154b on the tip side of the window 166 is sufficiently larger than W3 and sufficiently secured. Therefore, even when a large positive pressure is applied to the pressure receiving chamber 66, the second window portion 166 is stably held in the shut-off state, and fluid flow through the orifice passage 70 is efficiently induced.
  • the intended vibration isolation effect is exhibited by the fluid flow through the fluid flow path 86 constituted by the window portion 166 and the pair of second communication holes 60, 60.
  • the pair of divided communication holes 172, 172, the main communication hole 174, the pair of sub communication holes 176, 176, and the pair of second communication holes 60, 60 are the first and second window portions 160, 166. Therefore, the anti-vibration effect due to the minute deformation of the opposing plate portions 154a and 154b is effectively exhibited even for higher-frequency vibrations.
  • the divided communication holes 172, the main communication holes 174, and the sub communication holes 176 having different shapes are formed on the pressure receiving chamber 66 side, and these communication holes 172, 174 of the first window 160 are formed. , 176 have different opening shapes. Therefore, the anti-vibration effect due to the minute deformation of the counter plate portion 154a is exhibited with different characteristics in the cover portions of the communication holes 172, 174, and 176, and an effective anti-vibration effect is exhibited over a wide frequency range. .
  • the shape of the window portions (the first window portions 82, 96, 132 and the second window portions 84, 134) is not particularly limited, and may be a rectangular hole shape or the like.
  • the first window portion 82 is formed with a larger opening area than the second window portion 84, but the first window portion 82 and the second window portion 84 are the same.
  • the first window portion 82 may be formed with an opening area smaller than that of the second window portion 84.
  • the opening shape and the opening area of the first communication hole 44 and the second communication hole 60 are not particularly limited, and can be arbitrarily set according to the required vibration isolation characteristics and the like. Furthermore, the opening shape and the opening area of the first communication hole 44 and the second communication hole 60 are not necessarily the same as each other, and may be different from each other. Furthermore, the penetrating length of the first communicating hole 44 and the penetrating length of the second communicating hole 60 may be the same, or the second communicating hole 60 may be longer than the penetrating length of the first communicating hole 44. The penetration length of may be longer.
  • the band-shaped cylindrical buffer rubber 72 is exemplified, but for example, a bag-shaped buffer rubber in which one opening portion of the buffer rubber 72 is closed may be employed.
  • the movable plate 80 independent with respect to the partition member 36 and the buffer rubbers 72 and 92 is illustrated as a movable member
  • the movable film structure supported by the partition member 36 is also mentioned as a movable member. Can be employed.
  • the end portion thereof is supported by the partition member 36 by being sandwiched by the partition member 36 or integrally formed with the side plate portion 78 of the buffer rubber 72.
  • positioning means for positioning the buffer rubber 72 in the accommodation space 64 can be provided.
  • This positioning means for example, is provided with a locking projection that protrudes upward from the bottom wall portion of the accommodation cavity 64, and a locking hole is formed through the opposing plate portion 76b of the buffer rubber 72 so that the locking projection Can be configured to be inserted into the locking hole.
  • At least one of the opposing plate portions 76a and 76b is provided with a protruding portion that protrudes outward in the axial direction, and the protruding portion abuts against the inner wall surface of the housing space 64 and is accommodated in a portion where the protruding portion is removed. You may make it isolate
  • At least one of the opposing plate portions 76a and 76b may be provided with an inward protruding portion that protrudes inward in the axial direction so that the movable plate 80 first comes into contact with the inward protruding portion when a large displacement occurs. According to this, since the contact area becomes small in the initial contact of the movable plate 80 with the opposing plate portions 76a and 76b, the impact force at the time of contact is suppressed, and the occurrence of hitting sound is prevented.
  • the elastic buffer is provided with an opening in the communication hole in order to efficiently cause elastic deformation of the elastic buffer in a substantially blocked state of the window.
  • the peripheral portion is separated from the inner surface of the wall of the receiving space, even if the elastic buffer is in contact with the inner surface of the wall of the receiving space at the peripheral edge of the communication hole, the contact area The effect of reducing the hitting sound by reducing the noise can be effectively exhibited.
  • the present invention is not only applied to engine mounts, but can be suitably applied to various fluid-filled vibration isolators including body mounts and member mounts. Further, the scope of application of the present invention is not limited to a fluid-filled vibration isolator for automobiles, and is also applicable to a fluid-filled vibration isolator used for other than automobiles, such as motorcycles, railway vehicles, and industrial vehicles. Can be done.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
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Abstract

 可動部材の当接によって発生する打音を低減することができると共に、広い周波数域の振動に対して防振効果を安定して得ることができる流体封入式防振装置を提供する。 収容空所(64)には仕切部材(36)で支持された弾性緩衝体(76a、76b)が配設されており、収容空所(64)の受圧室(66)側の壁内面と平衡室(68)側の壁内面の少なくとも一方が弾性緩衝体(76a)で被覆されている。この弾性緩衝体(76a、76b)における連通孔(44,60)に対応する部分には窓部(82,84)が貫通して形成されて、連通孔(44,60)が弾性緩衝体(76a、76b)の窓部(82,84)によって狭窄されていると共に、窓部(82,84)の開口面積(a)と貫通長さ(l)の比(a/l)が連通孔(44,60)の開口面積(A)と貫通長さ(L)の比(A/L)よりも小さくされている。

Description

流体封入式防振装置
 本発明は、例えば自動車のエンジンマウントやボデーマウント、メンバマウント等に用いられる防振装置に係り、特に内部に封入された流体の流動作用に基づく防振効果を利用する流体封入式防振装置に関するものである。
 従来から、振動伝達系を構成する部材間に介装される防振連結体乃至は防振支持体の一種として、防振装置が知られている。防振装置は、振動伝達系を構成する各一方の部材に取り付けられる第1の取付部材と第2の取付部材が、本体ゴム弾性体によって相互に弾性連結された構造を有している。また、防振装置としては、流体の流動作用を利用する流体封入式防振装置も知られている。この流体封入式防振装置は、第2の取付部材によって支持された仕切部材を挟んで受圧室と平衡室が形成されており、それら受圧室と平衡室に非圧縮性流体が封入されていると共に、受圧室と平衡室がオリフィス通路を通じて相互に連通された構造を有している。例えば、特開2009-243510号公報(特許文献1)に示されているのが、それである。
 ところで、流体封入式防振装置では、オリフィス通路がチューニングされた周波数の振動に対して、流体の流動作用に基づいた防振効果が有効に発揮される一方で、チューニング周波数を外れた周波数の振動に対しては、有効な防振効果が得られ難い。特に、チューニング周波数よりも高周波数の振動入力時には、オリフィス通路が反共振によって実質的に遮断されることから、高動ばね化による防振性能の低下が問題となる。
 そこで、特許文献1に記載の構造では、オリフィス通路のチューニング周波数よりも高周波数の振動入力時に、受圧室と平衡室の間で液圧の伝達を許容する流体流路を備えた液圧伝達機構が設けられている。この液圧伝達機構は、具体的には、仕切部材に形成された収容空所に可動部材(可動板)が収容配置されており、収容空所の壁部に貫通形成された連通孔を通じて可動部材の両面に受圧室の液圧と平衡室の液圧との各一方が及ぼされた構造を有している。そして、高周波小振幅振動の入力時には、可動部材が微小変位乃至は微小変形して、受圧室と平衡室の間で液圧の伝達が許容されると共に、オリフィス通路のチューニング周波数域の振動が入力されると、可動部材が連通孔を閉鎖して両室間での液圧の伝達が防止されるようになっている。これにより、オリフィス通路を通じた流体流動によって発揮される防振効果と、液圧伝達機構の液圧吸収作用に基づいて発揮される防振効果とを、選択的に且つ何れも有効に得ることができる。
 しかしながら、このような液圧伝達機構を備えた流体封入式防振装置では、可動部材が収容空所の内面に当接する際に、衝撃力に基づいた打音の発生が問題となり易い。即ち、可動部材が収容空所の内面に当接する際の衝撃エネルギーが、仕切部材およびそれを支持する第2の取付部材を介して車両ボデーに及ぼされることで、乗室内で異音が生じるおそれがある。
 加えて、流体流路を通じて流動する流体の共振周波数よりも更に高周波数の振動入力時には、オリフィス通路だけでなく、流体流路も反共振によって実質的に遮断されることから、急激な高動ばね化によって防振性能が大幅に低下するという問題があった。
特開2009-243510号公報
 本発明は、上述の事情を背景に為されたものであって、その解決課題は、可動部材の当接によって発生する打音を低減することができると共に、広い周波数域の振動に対して防振効果を安定して得ることができる、新規な構造の流体封入式防振装置を提供することにある。
 すなわち、本発明の第1の態様は、第1の取付部材と第2の取付部材が本体ゴム弾性体によって弾性連結されていると共に、該第2の取付部材によって支持された仕切部材を挟んで壁部の一部が該本体ゴム弾性体で構成された受圧室と壁部の一部が可撓性膜で構成された平衡室とが形成されて、それら受圧室と平衡室に非圧縮性流体が封入されていると共に、それら受圧室と平衡室を相互に連通するオリフィス通路が形成されており、更に該仕切部材の内部には収容空所が形成されて、該収容空所に可動部材が収容配置されていると共に、該収容空所の該受圧室側の壁部と該平衡室側の壁部にそれぞれ形成された連通孔を通じて該可動部材の両面に該受圧室の液圧と該平衡室の液圧の各一方が及ぼされている流体封入式防振装置において、前記収容空所には前記仕切部材で支持された弾性緩衝体が配設されており、該収容空所の前記受圧室側の壁内面と前記平衡室側の壁内面の少なくとも一方が該弾性緩衝体で被覆されていると共に、該弾性緩衝体における前記連通孔に対応する部分には窓部が貫通して形成されて、該連通孔が該弾性緩衝体の該窓部によって狭窄されていると共に、該窓部の開口面積(a)と貫通長さ(l)の比(a/l)が該連通孔の開口面積(A)と貫通長さ(L)の比(A/L)よりも小さくされていることを、特徴とする。
 このような第1の態様に記載された流体封入式防振装置によれば、可動部材が収容空所の壁内面に対して弾性緩衝体を介して当接することから、弾性緩衝体の内部摩擦等に起因するエネルギー減衰作用に基づいて、当接打音が低減乃至は防止される。
 また、弾性緩衝体における連通孔と対応する部分に形成される窓部によって連通孔が狭窄されて、弾性緩衝体が連通孔の開口部上まで延び出していると共に、窓部を通じて流動する流体の共振周波数が連通孔を通じて流動する流体の共振周波数よりも低周波数に設定されている。これにより、連通孔が反共振等で実質的に遮断される振動周波数よりも低周波数域の振動入力に対して、窓部が反共振等で実質的に遮断される。しかも、窓部が遮断された状態においても、弾性緩衝体における連通孔の開口部上まで延び出した部分には、連通孔を通じて受圧室の液圧と平衡室の液圧が及ぼされることから、受圧室の平衡室に対する相対的な圧力変動によって弾性緩衝体の弾性変形が生ぜしめられる。それらの結果、受圧室の圧力変動が緩和されて急激な高動ばね化が防止されることから、防振性能(振動絶縁性能)の大幅な低下が回避されて、より広い周波数域の振動入力に対して防振性能を確保することができる。
 本発明の第2の態様は、第1の態様に記載された流体封入式防振装置において、前記弾性緩衝体が前記収容空所の前記壁内面に当接保持された状態で配設されているものである。
 第2の態様によれば、弾性緩衝体を収容空所の壁内面に固着処理する必要がない。また、弾性緩衝体が収容空所の壁内面に打ち当たる異音発生も防止される。しかも、弾性緩衝体が収容空所の壁内面に対して当接状態で保持されることから、収容空所の壁内面から離れた弾性緩衝体によって振動入力時の可動部材の変位が阻害されるようなこともなく、可動部材の変位ストロークを安定して得ることができる。それ故、仕切部材ひいては流体封入式防振装置の小型化が実現される。また、低周波大振幅振動の入力時に連通孔が可動部材によって安定して遮断されて、オリフィス通路を通じて流動する流体の量が効率的に確保されることから、流体の流動作用に基づいた防振効果が有効に発揮される。
 本発明の第3の態様は、第1又は第2の態様に記載された流体封入式防振装置において、前記収容空所の前記受圧室側の壁内面と前記平衡室側の壁内面が前記弾性緩衝体によって何れも被覆されており、該受圧室側の壁部と該平衡室側の壁部にそれぞれ形成された前記連通孔が何れも該弾性緩衝体の前記窓部によって狭窄されているものである。
 第3の態様によれば、収容空所の受圧室側の壁内面と平衡室側の壁内面の両方が弾性緩衝体で被覆されていることから、収容空所の壁部に対する可動部材の当接時に生ずる打音がより効果的に防止される。しかも、それら各壁内面を覆う弾性緩衝体にそれぞれ窓部が設けられて、何れの弾性緩衝体も連通孔の開口部上まで延び出しており、それら弾性緩衝体の弾性変形によって著しい高動ばね化が防止されることから、広い周波数域の振動入力に対して安定した防振性能が発揮される。
 本発明の第4の態様は、第3の態様に記載された流体封入式防振装置において、前記受圧室側の前記壁内面を被覆する前記弾性緩衝体に形成された前記窓部の開口面積と貫通長さとの比と、前記平衡室側の前記壁内面を被覆する前記弾性緩衝体に形成された前記窓部の開口面積と貫通長さとの比とが、互いに異なっているものである。
 第4の態様によれば、入力振動の周波数が高周波数に移行するに従って、受圧室側の壁内面を被覆する弾性緩衝体に形成された窓部と、平衡室側の壁内面を被覆する弾性緩衝体に形成された窓部とが、反共振によって順次遮断される。これにより、動ばねを多段階で徐々に増大させることができて、急激な高動ばね化による防振性能の著しい低下をより効果的に防ぐことができる。
 本発明の第5の態様は、第1~第4の態様に記載された流体封入式防振装置において、一対の対向板部とそれら一対の対向板部を相互に接続する一対の側板部とを有する一体的な帯形筒状体が、該収容空所に非接着で配設されて、該一対の対向板部が該収容空所における前記受圧室側の壁部と前記平衡室側の壁部の各壁内面に当接されていることにより、前記弾性緩衝体が該帯形筒状体の該対向板部で構成されているものである。
 第5の態様によれば、帯形筒状体の内部空所(一対の対向板部および一対の側板部で囲まれた領域)に配設された可動部材が、収容空所の壁内面に対して一対の対向板部を介して当接することから、可動部材の当接による打音が効果的に低減される。しかも、帯形筒状体が収容空所に非接着で配設されていることから、一方の対向板部に可動部材が当接して衝撃エネルギーが入力されると、その衝撃エネルギーが一対の側板部および他方の対向板部に伝達される。その結果、それら一対の側板部および他方の対向板部の内部摩擦等に基づいたエネルギー減衰作用によって衝撃エネルギーが効果的に低減されて、可動部材の当接による打音がより効果的に低減される。
 加えて、帯形筒状体を収容空所に非接着で配設することによって、収容空所の壁内面に当接された弾性緩衝体を対向板部で簡単に構成することができる。これにより、弾性緩衝体を収容空所の壁内面に加硫接着する等といった工程を省略することができて、本発明に係る流体封入式防振装置を容易に製造することができる。
 本発明の第6の態様は、第1~第5の何れか1つの態様に記載された流体封入式防振装置において、前記収容空所における前記受圧室側の壁内面と前記平衡室側の壁内面との少なくとも一方に凹凸部が設けられて、該収容空所における該凹凸部を備えた壁内面と前記弾性緩衝体との当接面積が小さくされているものである。
 本発明構造では、連通孔が窓部で狭窄されており、受圧室および平衡室の液圧が弾性緩衝体を収容空所の壁部から離隔させる方向に作用し易くなっていることから、弾性緩衝体が収容空所の壁部に対して離隔してから打ち当てられて、弾性緩衝体の当接による打音を生じるおそれがある。しかも、窓部が実質的に遮断される周波数域の振動入力に対しては、弾性緩衝体を積極的に弾性変形させることで、液圧吸収作用に基づいた防振効果が発揮されるようになっている。そこにおいて、第6の態様に係る構造を採用すれば、収容空所の壁内面において弾性緩衝体が当接する面積が小さくされることから、弾性緩衝体の打ち当たりによって発生する打音が低減される。
 本発明の第7の態様は、第6の態様に記載された流体封入式防振装置において、前記凹凸部によって前記弾性緩衝体が前記連通孔の開口周縁部において前記収容空所の壁内面から離隔せしめられているものである。
 第7の態様によれば、弾性緩衝体が連通孔の開口周縁部において収容空所の壁部で拘束されることなく変形を許容されることから、窓部の実質的な遮断状態で弾性緩衝体がより積極的に弾性変形して、液圧吸収作用に基づいた防振効果がより有利に発揮される。
 本発明によれば、収容空所の壁内面を被覆する弾性緩衝体が設けられていることによって、可動部材が収容空所の壁内面に当接することで生じる打音が、弾性緩衝体の内部摩擦等に基づいたエネルギー減衰作用によって低減される。
 また、弾性緩衝体における連通孔と対応する部分を貫通する窓部によって連通孔が狭窄されて、弾性緩衝体が連通孔の開口部上に延び出していると共に、窓部が連通孔に比して低い周波数の振動入力時に遮断されるようになっている。それ故、窓部の遮断状態において、連通孔の開口部上に延び出した弾性緩衝体が弾性変形することで受圧室の圧力変動が緩和されて、急激な高動ばね化による防振性能の低下が防止される。
本発明の第1の実施形態としてのエンジンマウントを示す縦断面図であって、図2のI-I断面に相当する図。 図1のII-II断面図。 図1のIII-III断面図。 図1に示されたエンジンマウントを構成する上仕切部材の平面図。 図4に示された上仕切部材の底面図。 図1に示されたエンジンマウントを構成する下仕切部材の平面図。 図6に示された下仕切部材の底面図。 図1に示されたエンジンマウントを構成する緩衝ゴムの斜視図。 図8に示された緩衝ゴムの平面図。 図9に示された緩衝ゴムの正面図。 図9に示された緩衝ゴムの底面図。 図1に示されたエンジンマウントの要部を拡大して示す縦断面図であって、(a)が比較的に低周波数の振動入力状態を、(b)が(a)よりも高周波数且つ(c)よりも低周波数の振動入力状態を、(c)が比較的に高周波数の振動入力状態を、それぞれ示す。 図1に示されたエンジンマウントの動ばね特性を示すグラフ。 本発明の第2の実施形態としてのエンジンマウントを示す縦断面図。 本発明の第3の実施形態としてのエンジンマウントを構成する緩衝ゴムの斜視図。 図15に示された緩衝ゴムの平面図。 図15に示された緩衝ゴムの底面図。 本発明の第4の実施形態としてのエンジンマウントを示す縦断面図。 図18に示されたエンジンマウントを構成する下仕切部材の平面図。 図18に示されたエンジンマウントの要部を拡大して示す縦断面図。 本発明の別の一実施形態としてのエンジンマウントの要部を示す縦断面図。 本発明の第5の実施形態としてのエンジンマウントを示す縦断面図。 図22に示されたエンジンマウントを構成する緩衝ゴムの平面図。 図23に示された緩衝ゴムの底面図。 図22に示されたエンジンマウントを構成する仕切部材の平面図。 図22に示されたエンジンマウントにおいてエンジンシェイクに相当する低周波大振幅振動の入力によって受圧室の圧力が低下した状態を示す縦断面図。 図22に示されたエンジンマウントにおいて衝撃的大荷重の入力によって受圧室の圧力が著しく低下して、短絡通路が形成された状態を示す縦断面図。
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
 図1~図3には、本発明に従う構造とされた流体封入式防振装置の第1の実施形態として、自動車用のエンジンマウント10が示されている。エンジンマウント10は、第1の取付部材12と第2の取付部材14が本体ゴム弾性体16によって弾性連結された構造を有しており、第1の取付部材12が図示しないパワーユニットに取り付けられると共に、第2の取付部材14が図示しない車両ボデーに取り付けられるようになっている。なお、以下の説明において、上下方向とは、原則として、図1中の上下方向を言う。
 より詳細には、第1の取付部材12は、鉄やアルミニウム合金等で形成された高剛性の部材であって、全体として小径の略円形ブロック形状を有しており、上部が略円柱形状を有していると共に、下部が下方に向かって次第に縮径する逆向きの略円錐台形状とされている。また、第1の取付部材12には、中心軸上を上下に延びて上面に開口するボルト穴18が形成されており、内周面にねじ山が形成されている。
 第2の取付部材14は、第1の取付部材12と同様の材料で形成された高剛性の部材であって、薄肉大径の略円筒形状を有している。また、第2の取付部材14の上端部分には、外周側に開口する溝状を呈する括れ部20が設けられていると共に、括れ部20の上端から外周側に向かってフランジ部22が突出している。
 そして、第1の取付部材12と第2の取付部材14は、同一中心軸上で第1の取付部材12が第2の取付部材14よりも上方に離隔配置されて、それら第1の取付部材12と第2の取付部材14が本体ゴム弾性体16によって弾性連結されている。本体ゴム弾性体16は、厚肉大径の略円錐台形状を有しており、小径側の端部に第1の取付部材12が加硫接着されていると共に、大径側の端部の外周面に第2の取付部材14の括れ部20が重ね合わされて加硫接着されている。なお、本実施形態では、本体ゴム弾性体16が第1の取付部材12および第2の取付部材14を備えた一体加硫成形品として形成されている。
 さらに、本体ゴム弾性体16には、大径凹所24が形成されている。大径凹所24は、本体ゴム弾性体16の大径側端面に開口する逆向きの略すり鉢形状乃至は皿形状を呈する凹所であって、本体ゴム弾性体16の径方向中央部分に形成されている。
 更にまた、本体ゴム弾性体16における大径凹所24よりも外周側からは、シールゴム層26が延び出している。シールゴム層26は、薄肉大径の略円筒形状を有するゴム弾性体であって、本体ゴム弾性体16と一体形成されていると共に、第2の取付部材14の内周面に固着されている。
 また、本体ゴム弾性体16の一体加硫成形品には、可撓性膜28が取り付けられている。可撓性膜28は、薄肉の円板状乃至は円形ドーム状を呈するゴム膜であって、軸方向に充分な弛みを備えている。更に、可撓性膜28の外周端部には環状の固着部30が一体形成されており、この固着部30の外周面が環状の固定部材32の内周面に加硫接着されている。
 そして、固定部材32が第2の取付部材14の下側開口部に挿入されて、第2の取付部材14に八方絞り等の縮径加工が施されることにより、固定部材32が第2の取付部材14に嵌着されて、可撓性膜28が第2の取付部材14の下側開口部を閉鎖するように配設される。なお、第2の取付部材14と固定部材32の間には、シールゴム層26が介在しており、第2の取付部材14と固定部材32が流体密に固定されている。
 このように本体ゴム弾性体16の一体加硫成形品に可撓性膜28が取り付けられることで、本体ゴム弾性体16と可撓性膜28の軸方向対向面間には、外部空間に対して密閉されて非圧縮性流体を封入された流体室34が形成されている。なお、流体室34に封入される非圧縮性流体は、特に限定されるものではないが、例えば、水やアルキレングリコール、ポリアルキレングリコール、シリコーン油、或いはそれらの混合液等が採用され得る。また、後述する流体の流動作用に基づいた防振効果を効率的に得るためには、0.1Pa・s以下の低粘性流体を採用することが望ましい。
 また、流体室34には、仕切部材36が収容配置されている。仕切部材36は、全体として厚肉の略円板形状を呈しており、上仕切部材38と下仕切部材40とを含んで構成されている。
 上仕切部材38は、図1,図4,図5に示されているように、略円板形状を呈しており、径方向中央部分には上方に開口する中央凹所42が形成されて、後述する受圧室66の容積が効率的に確保されるようになっている。更に、中央凹所42の底壁の中央部分には、上下に貫通する第1の連通孔44が形成されている。この第1の連通孔44は軸方向視で略長方形とされており、一対の第1の連通孔44,44が短辺方向で所定の距離を隔てて設けられている。なお、中央凹所42の底壁部の外周部分には、周上で等間隔に複数の上部嵌着孔46が貫通形成されている。
 さらに、上仕切部材38の外周端部には、外周面に開口しながら周方向に所定の長さで延びる上部溝48が形成されており、上部溝48の一方の端部が径方向内側に延び出して中央凹所42に連通されていると共に、他方の端部が下面に開口している。
 下仕切部材40は、図1,図6,図7に示されているように、中央部分が厚肉の略円板形状を呈していると共に、その外周側には下端から薄肉のフランジ状部分50が突出している。このフランジ状部分50は、周方向で一周に満たない所定長さで延びており、一方の端部が周方向外側に向かって次第に厚肉となる傾斜部とされていると共に、他方の端部が軸方向下方に開口している。更に、フランジ状部分50の両端部間には、中央部分と同じ厚肉の隔壁部52が突出している。なお、厚肉とされた中央部分には、周上で等間隔に複数の下部嵌着穴54が形成されている。
 また、下仕切部材40の径方向中央部分には、収容凹所56が形成されている。この収容凹所56は、軸方向に略一定の長方形断面で延びる凹所であって、下仕切部材40の上面に開口している。
 さらに、収容凹所56の底壁部には、一対の第2の連通孔60,60が貫通形成されている。第2の連通孔60は、第1の連通孔44と略同じ長方形断面で上下に延びており、第1の連通孔44と同様に、短辺方向で所定距離を隔てて一対が設けられている。なお、第2の連通孔60は、その長辺方向が収容凹所56の短辺方向と略一致するように設けられており、後述する上下仕切部材38,40の組み合わせ状態において、第1の連通孔44の長辺方向と第2の連通孔60の長辺方向が略一致している。
 そして、上仕切部材38と下仕切部材40は、上下に重ね合わされており、相互に位置決めされた上部嵌着孔46と下部嵌着穴54に対して、ピンが圧入されたり、ねじが螺着される等して、相互に固定されている。また、上仕切部材38の上部溝48の下側壁部が下仕切部材40のフランジ状部分50に対して上方に離隔して対向配置されることにより、外周側に開口して周方向に延びる凹溝が形成されており、その凹溝と上部溝48が周方向端部で相互に連通されることによって、周方向に2周弱の長さで螺旋状に延びる周溝62が形成されている。更に、下仕切部材40の収容凹所56の開口部が上仕切部材38で覆蓋されることによって、上下の仕切部材38,40の間には収容空所64が形成されている。なお、収容空所64の上壁部に第1の連通孔44が貫通形成されていると共に、収容空所64の下壁部に第2の連通孔60が貫通形成されている。
 かくの如き構造とされた仕切部材36は、流体室34に収容配置されて、軸直角方向に広がっており、外周端部を第2の取付部材14によって支持されている。これにより、流体室34が仕切部材36を挟んで上下に二分されており、仕切部材36を挟んだ上方には、壁部の一部が本体ゴム弾性体16で構成されて、振動入力時に内圧変動が惹起される受圧室66が形成されている。一方、仕切部材36を挟んだ下方には、壁部の一部が可撓性膜28で構成されて、可撓性膜28の変形によって容積変化が容易に許容される平衡室68が形成されている。それら受圧室66および平衡室68には、上述の非圧縮性流体が封入されている。
 また、仕切部材36の外周面が第2の取付部材14に対してシールゴム層26を介して重ね合わされることにより、周溝62の外周開口部が第2の取付部材14によって流体密に覆蓋されて、周方向に延びるトンネル状の流路が形成されている。このトンネル状流路の周方向一方の端部が受圧室66に連通されると共に、周方向他方の端部が平衡室68に連通されることにより、受圧室66と平衡室68を相互に連通するオリフィス通路70が、周溝62を利用して形成されている。なお、オリフィス通路70は、受圧室66および平衡室68の壁ばね剛性を考慮しながら、通路断面積(A’)と通路長(L’)の比(A’/L’)を調節することにより、エンジンシェイクに相当する10Hz程度の低周波数にチューニングされている。
 また、収容空所64には、図8~図11に示されているような帯形筒状体としての緩衝ゴム72が収容配置されている。緩衝ゴム72は、ゴム弾性体で形成された中空構造体であって、軸方向視(図10の上下方向視)で略長方形を呈していると共に、本実施形態では短辺方向(図9中、上下方向)で貫通する内部空所74を備えている。
 より具体的には、緩衝ゴム72は、弾性緩衝体としての一対の対向板部76a,76bと、それら一対の対向板部76a,76bを相互に接続する一対の側板部78a,78bとを、一体で備えることにより、全体として略帯形筒状をなしている。
 一対の対向板部76a,76bは、軸方向視で互いに対応する略長方形を呈する板状体であって、上下方向で相互に所定距離を隔てて対向配置されている。それら一対の対向板部76a,76bの長辺方向の両端部には、それら一対の対向板部76a,76bの対向方向内方に延び出す一対の側板部78a,78bが一体形成されている。これにより、一対の対向板部76a,76bが一対の側板部78a,78bによって相互に接続されて、帯形筒状の緩衝ゴム72が形成されていると共に、一対の対向板部76a,76bおよび一対の側板部78a,78bで囲まれた内部空所74が形成されている。
 この緩衝ゴム72の内部空所74には、可動部材としての可動板80が配設されている。可動板80は、ゴム弾性体や合成樹脂、金属等で形成された矩形板状の部材であって、緩衝ゴム72とは別体で形成されており、緩衝ゴム72に対して独立して相対変位を許容された状態で内部空所74内に収容配置されている。なお、可動板80は、長辺方向において側板部78a,78bの対向面間距離よりも小さくされていると共に、短辺方向において対向板部76a,76bおよび側板部78a,78bと同じ大きさとされている。
 そして、緩衝ゴム72が仕切部材36の内部に設けられた収容空所64に非接着で配設されており、緩衝ゴム72の内部空所74に収容された可動板80が収容空所64に配設されている。即ち、緩衝ゴム72は、下仕切部材40の収容凹所56に非接着で挿入されており、下仕切部材40に上仕切部材38が重ね合わされて固定されることにより、緩衝ゴム72が収容空所64に収容配置されている。これにより、収容空所64の受圧室66側の壁内面が対向板部76aで被覆されていると共に、収容空所64の平衡室68側の壁内面が対向板部76bで被覆されている。
 さらに、緩衝ゴム72の対向板部76aが収容空所64の受圧室66側の壁内面に対して非接着で重ね合わされて当接しており、対向板部76aが第1の連通孔44の開口部上に延び出している。更にまた、緩衝ゴム72の対向板部76bが収容空所64の平衡室68側の壁内面に対して非接着で重ね合わされて当接しており、対向板部76bが第2の連通孔60の開口部上に延び出している。なお、緩衝ゴム72は、対向板部76a,76bが収容空所64の壁内面に当接していることにより、仕切部材36によって収容空所64内で位置決めされた状態に当接保持されている。
 また、対向板部76aにおける第1の連通孔44と対応する部分、換言すれば第1の連通孔44の開口部上に延び出した部分には、窓部としての第1の窓部82が形成されている。この第1の窓部82は、図9に示されているように、互いに独立した5つの小径の円形孔で構成されており、対向板部76aを厚さ方向で貫通して設けられている。なお、第1の窓部82を構成する各円形孔は、互いに略同一の形状および大きさを有している。
 さらに、対向板部76bにおける第2の連通孔60と対応する部分、換言すれば第2の連通孔60の開口部上に延び出した部分には、窓部としての第2の窓部84が形成されている。この第2の窓部84は、図11に示されているように、1つの円形孔で構成されており、対向板部76bの中央部分を厚さ方向に貫通して設けられている。なお、第2の窓部84は、その開口面積が、第1の窓部82を構成する各円形孔の開口面積よりも大きく、且つ第1の窓部82の総開口面積(5つの円形孔の開口面積の和)よりも小さくされている。
 そして、緩衝ゴム72が収容空所64に配設されることによって、緩衝ゴム72の第1の窓部82が上仕切部材38の第1の連通孔44に対して位置決めされて相互に連通されていると共に、緩衝ゴム72の第2の窓部84が下仕切部材40の第2の連通孔60に対して位置決めされて相互に連通されている。これにより、受圧室66と平衡室68を相互に連通する流体流路86が、第1,第2の連通孔44,60と、第1,第2の窓部82,84と、収容空所64と、内部空所74とを含んで構成されている。
 この流体流路86の流路上には可動板80が配設されており、可動板80が流体流路86の流路長方向(図1中の上下方向)に対して略直交して広がっている。これにより、可動板80の上面には第1の連通孔44および第1の窓部82を通じて受圧室66の液圧が及ぼされていると共に、可動板80の下面には第2の連通孔60および第2の窓部84を通じて平衡室68の液圧が及ぼされている。これにより、可動板80は、受圧室66と平衡室68の相対的な圧力変動に基づいて、内部空所74内で上下に変位するようになっている。
 なお、可動板80は、対向板部76a,76bの長辺方向および短辺方向において、第1の窓部82および第2の窓部84よりも外側まで延び出している。また、可動板80は、内部空所74内で面方向(厚さ方向と直交する方向)に変位しても、その外周端が第1の窓部82および第2の窓部84よりも外側に位置した状態で保持される大きさで形成されており、それら第1の窓部82および第2の窓部84の全体が軸方向の投影において可動板80と重なり合っている。
 そして、アイドリング振動に相当する中周波小振幅振動の入力時には、可動板80が内部空所74内で上下に微小変位することで、受圧室66と平衡室68の間で液圧が伝達されると共に、低周波大振幅振動の入力時には、可動板80が第1の窓部82と第2の窓部84の何れかを塞ぐことで流体流路86を遮断して、流体流路86を通じた液圧の伝達が防止されるようになっている。要するに、本実施形態では、中周波小振幅振動の入力時に受圧室66の液圧を平衡室68に伝達する液圧伝達機構が、可動板80を含んで構成されている。なお、本実施形態では流体流路86のチューニング周波数がアイドリング振動に相当する中周波数域に設定されているが、走行こもり音等に相当する高周波数域に設定することも可能である。
 そこにおいて、第1の窓部82を構成する各円形孔は、それぞれ第1の連通孔44よりも小さな開口面積で形成されており、緩衝ゴム72の収容空所64への配設状態において、第1の連通孔44が第1の窓部82によって狭窄されている(図2参照)。また、第2の窓部84は、第2の連通孔60よりも小さな開口面積で形成されており、緩衝ゴム72の収容空所64への配設状態において、第2の連通孔60が第2の窓部84によって狭窄されている(図3参照)。これにより、対向板部76aが第1の連通孔44の開口部上まで延び出していると共に、対向板部76bが第2の連通孔60の開口部上まで延び出している。
 さらに、第1の窓部82の総開口面積:aと第2の窓部84の開口面積:aとの和を、第1の窓部82の貫通長さ:lと第2の窓部84の貫通長さ:lとの和で除した値((a+a)/(l+l))が、第1の連通孔44の総開口面積:Aと第2の連通孔60の総開口面積:Aとの和を、第1の連通孔44の貫通長さ:Lと第2の連通孔60の貫通長さ:Lとの和で除した値((A+A)/(L+L))よりも小さく((a+a)/(l+l)<(A+A)/(L+L))されている。要するに、窓部82,84の開口面積:aと貫通長さ:lとの比(a/l)が、連通孔44,60の開口面積:Aと貫通長さ:Lの比(A/L)よりも小さくされている。なお、本実施形態では、a/lがA/LとA/Lの何れよりも小さくされていると共に、a/lがA/LとA/Lの何れよりも小さくされている。
 これにより、第1, 第2の窓部82,84を通じて流動する流体の共振周波数が、第1, 第2の連通孔44,60を通じて流動する流体の共振周波数よりも低周波数に設定されており、第1, 第2の窓部82,84において反共振による実質的な遮断が第1, 第2の連通孔44,60よりも低周波数域の振動入力時に生じるようになっている。
 更にまた、第1の窓部82の開口面積:aが第2の窓部84の開口面積:aよりも大きく(a>a)されていると共に、対向板部76aの厚さ寸法と対向板部76bの厚さ寸法が略同じとされて、第1の窓部82の貫通長さ:lと第2の窓部84の貫通長さ:lが同じ長さ(l=l)とされている。これにより、第1の窓部82の開口面積と貫通長さとの比(a/l)が、第2の窓部84の開口面積と貫通長さとの比(a/l)よりも大きく(a/l>a/l)されている。
 これにより、第2の窓部84を通じて流動する流体の共振周波数が、第1の窓部82を通じて流動する流体の共振周波数よりも低周波数に設定されており、第2の窓部84において第1の窓部82よりも低周波数域で反共振による実質的な遮断が生じるようになっている。
 要するに、入力振動の周波数が低周波数側から高周波数側に移行するに従って、先ず第2の窓部84が実質的に遮断されて、その次に第1の窓部82が実質的に遮断された後、最後に第1, 第2の連通孔44,60が実質的に遮断されるようになっている。
 このような構造とされたエンジンマウント10は、第1の取付部材12が図示しないパワーユニットに取り付けられると共に、第2の取付部材14が図示しない車両ボデーに取り付けられることによって、車両に装着されて、パワーユニットと車両ボデーを相互に防振連結するようになっている。
 かかる車両装着状態において、エンジンシェイクに相当する10Hz程度の低周波大振幅振動が入力されると、受圧室66と平衡室68の相対的な圧力変動に基づいて、オリフィス通路70を通じた流体流動が惹起される。これにより、流体の共振作用等の流動作用に基づいて目的とする防振効果(高減衰効果)が発揮される。
 なお、低周波大振幅振動の入力時には、可動板80の上下方向での変位量が大きくなることから、可動板80が一対の対向板部76a,76bに押し当てられて実質的に拘束される。これにより、第1,第2の窓部82,84の何れかが可動板80で閉塞されて流体流路86が遮断されることから、受圧室66の液圧が流体流路86を通じて平衡室68側に伝達されるのが防止される。それ故、受圧室66の内圧変動が効率的に惹起されて、オリフィス通路70を通じて流動する流体量を多く確保することができることから、流体の流動作用に基づいた防振効果が有効に発揮される。要するに、本実施形態の液圧伝達機構では、可動板80によって流体流路86の連通と遮断が切り替えられることにより、受圧室66と平衡室68との間での液圧伝達機構による液圧伝達の有無が切り替えられるようになっている。
 そこにおいて、可動板80が収容空所64の上下壁内面に当接する際に生じる衝撃力が、緩衝ゴム72によって吸収されるようになっている。即ち、可動板80が収容空所64の上壁内面に対して対向板部76aを介して当接すると、対向板部76aに入力された当接時の衝撃エネルギーが、一対の側板部78a,78bを通じて対向板部76bに伝達される。その際に、入力された衝撃エネルギーによって一対の側板部78a,78bと対向板部76bが微小変形を生じることから、対向板部76bと一対の側板部78a,78bの内部摩擦等に基づいて衝撃エネルギーが熱エネルギーに変換される。これにより、緩衝ゴム72を通じて仕切部材36に伝達される衝撃エネルギーが低減されて、この衝撃エネルギーに起因して発生する打音を低減乃至は回避することができる。なお、可動板80が対向板部76bを介して収容空所64の下壁内面に当接する場合には、対向板部76bに入力される衝撃エネルギーが一対の側板部78a,78bを介して対向板部76aに伝達されることで、同様のエネルギー減衰作用が発揮されて、打音の発生が防止される。
 さらに、一対の側板部78a,78bが収容空所64の周壁内面から離隔していることによって、一対の側板部78a,78bの微小変形も有効に生ぜしめられて、一対の対向板部76a,76b間での衝撃エネルギーの効率的な伝達が実現されると共に、側板部78a,78bにおけるエネルギー減衰作用も効果的に発揮される。
 また、アイドリング振動の周波数に相当する中周波小振幅振動が入力されると、オリフィス通路70は、チューニング周波数よりも高周波数の振動入力による反共振で実質的に遮断される。一方、受圧室66と平衡室68の相対的な圧力変動に基づいて、可動板80が内部空所74内で一対の対向板部76a,76bから離隔して上下に微小変位する(図12(a))。これにより、流体流路86が連通状態に保持されて、受圧室66の液圧が流体流路86を通じて平衡室68に伝達されることから、平衡室68の容積変化による液圧吸収作用が発揮されて、目的とする防振効果(振動絶縁効果)を得ることができる。なお、上記の説明からも明らかなように、流路上に可動板80を配された流体流路86によって、本実施形態の液圧伝達機構が構成されている。
 また、アイドリング振動よりも更に高周波数の振動入力時には、図12の(b)と(c)に示されているように、緩衝ゴム72における対向板部76a,76bの弾性変形によって液圧吸収作用に基づいた防振効果が発揮されるようになっている。
 より詳細には、第1の窓部82のチューニング周波数よりも低周波数且つ第2の窓部84のチューニング周波数よりも高周波数の振動入力時には、第1の窓部82が連通状態に保持されると共に、第2の窓部84が反共振によって実質的に遮断される。そして、受圧室66の液圧が第1の連通孔44および第1の窓部82を通じて対向板部76bにおける第2の連通孔60上に延び出した部分(第2の窓部84の開口周縁部)の上面に及ぼされると共に、平衡室68の液圧が第2の連通孔60を通じて対向板部76bにおける第2の連通孔60上に延び出した部分の下面に及ぼされる。これにより、図12(b)に示されているように、対向板部76bが受圧室66の内圧変動に応じた弾性変形を生じて、受圧室66の液圧が平衡室68の容積変化に基づいて吸収される。その結果、受圧室66の密閉による高動ばね化が回避されて、有効な振動絶縁効果を得ることができる。
 さらに、第1, 第2の連通孔44,60のチューニング周波数よりも低周波数且つ第1の窓部82のチューニング周波数よりも高周波数の振動入力時には、図12(c)に示されているように、対向板部76a,76bが第1, 第2の連通孔44,60上に延び出した部分においてそれぞれ厚さ方向に弾性変形を生じる。これにより、緩衝ゴム72の弾性変形が内部空所74の容積が略一定に保持された状態で生じて、受圧室66の液圧が平衡室68の容積変化によって吸収される。その結果、受圧室66の密閉による高動ばね化が回避されて、有効な振動絶縁効果が発揮される。
 要するに、本実施形態のエンジンマウント10では、第1の窓部82が第1の連通孔44よりも小さな開口面積で形成されて、対向板部76aが第1の連通孔44の開口部上まで延び出していると共に、第2の窓部84が第2の連通孔60よりも小さな開口面積で形成されて、対向板部76bが第2の連通孔60の開口部上まで延び出している。これにより、高周波数域の振動入力によって第1の窓部82や第2の窓部84が反共振で実質的に閉塞されて流体流路86が遮断された場合にも、対向板部76a,76bの弾性変形によって受圧室66の容積変化が許容されることで、動ばねの急激な増大による防振性能の著しい悪化を防ぐことができる。
 しかも、本実施形態では、第1の窓部82と第2の窓部84のチューニング周波数が相互に異なっており、対向板部76aの弾性変形が対向板部76bの弾性変形よりも高周波数の振動入力時に生じるようになっている。それ故、動ばねが多段階で徐々に大きくなって、急激な高動ばね化による防振性能の低下がより効果的に防止される。
 なお、図12(b)に示された第2の窓部84のみが遮断された状態と、図12(c)に示された第1, 第2の窓部82,84の両方が遮断された状態とでは、前者に比して後者の方が対向板部76a,76bの弾性によって動ばねが大きく(硬く)なるが、連続的乃至は段階的に動ばねが大きくなることから、防振性能の急激な低下が回避される。このことは、図13に示された動ばねの実測結果のグラフからも明らかであって、実線で示された本発明に係るエンジンマウント10(実施例)では、破線で示された従来構造のエンジンマウント(比較例)に比して、より高周波数の振動入力時に動ばねが小さく抑えられている。
 加えて、比較例では、特定の周波数域で流体流路86の反共振によって動ばねが急激に大きくなっているが、実施例では、入力振動の周波数が高周波数に移行するに従って動ばねが徐々に大きくなっており、動ばねの急激な変化が防止されている。それ故、特性の大幅な変化に伴う乗り心地の悪化等が防止される。
 図14には、本発明に従う構造とされた流体封入式防振装置の第2の実施形態として、自動車用のエンジンマウント90が示されている。なお、以下の説明において、第1の実施形態と実質的に同一の部材および部位については、図中に同一の符号を付すことで説明を省略する。
 すなわち、エンジンマウント90では、収容空所64の受圧室66側の壁内面に弾性緩衝体としての第1の緩衝ゴム92が固着されていると共に、収容空所64の平衡室68側の壁内面に第2の緩衝ゴム94が固着されている。
 第1の緩衝ゴム92は、薄肉の略矩形板形状を有するゴム弾性体であって、その外周端縁部分が上仕切部材38に接着されることで、収容空所64の受圧室66側の壁内面が第1の緩衝ゴム92によって被覆されている。更に、第1の緩衝ゴム92には、第1の実施形態の対向板部76aと同様に、窓部としての第1の窓部96が形成されている。第1の窓部96は、互いに独立した5つの小径円形孔で構成されており、第1の緩衝ゴム92を厚さ方向に貫通している。なお、第1の緩衝ゴム92は、本実施形態では上仕切部材38の下面に固着されているが、例えば外周縁部を上下の仕切部材38,40の間で挟持されることで、仕切部材36によって支持されていても良い。このことは、後述する第2の緩衝ゴム94においても同様である。
 さらに、第1の窓部96を構成する5つの円形孔は、第1の実施形態と同様に、それぞれが第1の連通孔44よりも小さな開口面積で形成されており、第1の緩衝ゴム92が第1の連通孔44の開口部上まで延び出している。更にまた、第1の窓部96の開口面積と貫通長さとの比(a/l)が、第1の連通孔44の開口面積と貫通長さとの比(A/L)および第2の連通孔60の開口面積と貫通長さとの比(A/L)よりも小さくされている。なお、第1の窓部96の開口面積と貫通長さとの比は、第1,第2の連通孔44,60の開口面積の和と貫通長さの和との比((A+A)/(L+L))よりも小さくされている。
 第2の緩衝ゴム94は、第1の緩衝ゴム92と同様に、薄肉の略矩形板形状を有するゴム弾性体であって、その外周端縁部分が下仕切部材40における収容凹所56の底壁部に接着されていることで、収容空所64の受圧室66側の壁内面が第2の緩衝ゴム94によって被覆されている。更に、第2の緩衝ゴム94には、第2の窓部98が形成されている。この第2の窓部98は、軸方向視で第2の連通孔60と略同一形状の一対の矩形孔であって、それら一対の矩形孔が第2の緩衝ゴム94の長辺方向(図14中、左右方向)で相互に所定距離を隔てて、一対の第2の連通孔60,60と対応する位置に形成されている。換言すれば、第2の緩衝ゴム94は、第2の窓部98が形成されていることによって、第2の連通孔60の開口部上に延び出すことなく、第2の連通孔60の開口周縁部分に固着されている。
 このような本実施形態に従う構造のエンジンマウント90において、アイドリング振動よりも高周波数の振動が入力されると、第1の緩衝ゴム92の弾性変形によって、急激な高動ばね化が防止されている。
 すなわち、第1の連通孔44および第2の連通孔60よりも低周波数且つ第1の窓部96よりも高周波数の小振幅振動の入力時には、第1の窓部96が反共振によって実質的に遮断される。これにより、第1の緩衝ゴム92の上面に第1の連通孔44を通じて受圧室66の液圧が及ぼされると共に、第1の緩衝ゴム92の下面に第2の連通孔60および第2の窓部98を通じて平衡室68の液圧が及ぼされる。それ故、受圧室66の平衡室68に対する相対的な内圧変動に応じて第1の緩衝ゴム92が弾性変形されることから、受圧室66の液圧が平衡室68に伝達されて、平衡室68の容積変化によって吸収される。従って、流体流路86の連通状態から遮断状態への切替え後にも、第1の緩衝ゴム92の弾性変形によって受圧室66の容積変化がある程度許容されて、低動ばね状態からの急激な高動ばね化が防止される。その結果、急激な高動ばね化による防振特性の著しい悪化が防止されて、より広い周波数域の振動に対して目的とする防振性能を確保することができる。
 なお、本実施形態のエンジンマウント90において示されているように、連通孔よりも開口面積の小さい窓部を備えた弾性緩衝体は、収容空所64の受圧室66側の壁内面だけに設けられていても良く、必ずしも受圧室66側の壁内面と平衡室68側の壁内面との両方を覆うように設けられていなくても良い。更に、弾性緩衝体は、収容空所64の平衡室68側の壁内面だけを覆うように設けられていても良い。更にまた、第1の緩衝ゴム92だけが設けられて、第2の緩衝ゴム94が省略されていても良い。
 さらに、本実施形態では、第1, 第2の緩衝ゴム92,94が互いに独立した板状とされているが、それら第1, 第2の緩衝ゴム92,94を一体で設けることもできる。例えば、第1の実施形態に示された帯形筒状の緩衝ゴム72において、対向板部76aに第1の窓部96を形成すると共に、対向板部76bに第2の窓部98を形成することで、対向板部76aだけを弾性緩衝体とすることも可能である。
 図15~図17には、本発明に従う構造とされた流体封入式防振装置の第3の実施形態としてのエンジンマウントを構成する、帯形筒状体としての緩衝ゴム110が示されている。
 緩衝ゴム110は、第1の実施形態の緩衝ゴム72と同様に、一対の対向板部76a,76bと、一対の側板部78a,78bが一体的に設けられた構造とされており、内部空所74を備えた中空形状とされている。
 また、本実施形態の緩衝ゴム110には、対向板部76aと対向板部76bにそれぞれ複数の肉抜孔112が形成されている。この肉抜孔112は、対向板部76a,76bの長手方向の両端部分を貫通しており、第1, 第2の窓部82,84を長手方向で外れた位置に形成されている。
 そして、緩衝ゴム110は、仕切部材36の収容空所64に収容配置されており、対向板部76aが収容空所64の受圧室66側の壁内面に当接状態で重ね合わされていると共に、対向板部76bが収容空所64の平衡室68側の壁内面に当接状態で重ね合わされている。
 かかる緩衝ゴム110の収容空所64への配設状態(振動が入力されていない静置状態)において、対向板部76a,76bを貫通する肉抜孔112は、仕切部材36の第1, 第2の連通孔44,60を外れた位置に設けられており、収容空所64の受圧室66側の壁部と平衡室68側の壁部とによって覆われて遮断されている。このように、肉抜孔112は、緩衝ゴム110の収容空所64への配設状態において、第1, 第2の連通孔44,60の開口部上に配置されて流体流路86を構成する第1, 第2の窓部82,84とは異なるものであって、肉抜孔112の開口面積が第1, 第2の窓部82,84の開口面積に含まれないことは言うまでもない。換言すれば、弾性緩衝体における連通孔に対応しない部分(連通孔を外れた部分)に対して、肉抜孔112のような窓部とは別の貫通孔が形成されていても良い。なお、図16では、第1の連通孔44が2点鎖線で仮想的に示されていると共に、図17では、第2の連通孔60が2点鎖線で仮想的に示されている。
 このような肉抜孔112を有する緩衝ゴム110を採用すれば、緩衝ゴム110の軽量化や使用される形成材料(ゴム弾性体)の低減が図られる。しかも、肉抜孔112は、緩衝ゴム110の収容空所64への配設状態において、仕切部材36で覆われて閉塞される位置に形成されていることから、肉抜孔112の形成による防振特性への影響も低減されて、目的とする防振性能を得ることができる。
 なお、軽量化を目的とする肉抜孔は、例えば、一対の側板部78a,78bに形成されていても良い。また、肉抜孔の形成数や形状、大きさ等は特に限定されるものではない。
 図18には、本発明に従う構造とされた流体封入式防振装置の第4の実施形態として、自動車用のエンジンマウント120が示されている。エンジンマウント120は、受圧室66と平衡室68を隔てる仕切部材122を有しており、その仕切部材122が上仕切部材38と下仕切部材124によって構成されている。
 下仕切部材124は、図19に示されているように、径方向中央部分に収容凹所56を備えており、収容凹所56の底壁部を上下に貫通する一対の第2の連通孔60,60が形成されている。また、収容凹所56の底壁面には、凹凸部としての凹部126が形成されている。この凹部126は、略矩形断面を有する浅底の凹みであって、収容凹所56の底壁上面に開口している。更に、凹部126は、一対の第2の連通孔60,60よりも外周側まで広がっており、凹部126が一対の第2の連通孔60,60の開口周縁部に形成されている。換言すれば、収容凹所56の底壁部には、上方に開口する凹部126が形成されており、一対の第2の連通孔60,60がこの凹部126の底壁部を貫通して形成されている。更にまた、一対の第2の連通孔60,60の間には、上方に突出する中央突部128が形成されており、中央突部128の突出先端面が収容凹所56の底壁内面における凹部126を外れた部分と略同じ軸直平面上に位置している。
 そして、下仕切部材124が上仕切部材38に対して下方から重ね合わされてねじ等で固定されることにより仕切部材122が構成されると共に、下仕切部材124の収容凹所56の開口が上仕切部材38で覆われて収容空所64が形成されている。なお、凹部126は、収容空所64の平衡室68側の壁内面に形成されて、収容空所64の内方に向かって開口している。
 また、収容空所64には、弾性緩衝体としての緩衝ゴム130が収容配置されており、対向板部76aが収容空所64の受圧室66側の壁内面に重ね合わされていると共に、対向板部76bが収容空所64の平衡室68側の壁内面に重ね合わされている。更に、対向板部76aにおける第1の窓部132の開口周縁部が第1の連通孔44,44の開口部上に延び出していると共に、対向板部76bにおける第2の窓部134の開口周縁部が第2の連通孔60,60の開口部上に延び出している。なお、緩衝ゴム130では、第1の窓部132が対向板部76aの中央を上下に貫通する1つの円形孔とされていると共に、第2の窓部134が対向板部76bを上下に貫通する5つの円形孔で構成されている。更に、第1の窓部132の孔断面積が第2の窓部134を構成する1つの円形孔の孔断面積よりも大きくされていると共に、第1の窓部132の孔断面積が第2の窓部134の5つの円形孔の孔断面積の総和よりも小さくされている。
 さらに、緩衝ゴム130には可動部材としての可動膜136が一体形成されて、内部空所74に配設されている。可動膜136は、薄肉板状のゴム弾性体であって、側板部78bと一体形成されており、側板部78a側に向かって側板部78aまでは至らない長さで突出して、対向板部76a,76bと略平行に広がっている。
 そこにおいて、図20に示されているように、緩衝ゴム130の対向板部76bは、収容空所64の平衡室68側の壁内面に凹部126が形成されていることで、静置状態(振動の非入力状態)において、収容空所64の平衡室68側の壁内面から離隔している。即ち、対向板部76bにおける第2の連通孔60,60の開口周縁部上に位置する部分が、凹部126の開口部を覆うように配置されており、対向板部76bが凹部126を備えた収容空所64の平衡室68側の壁内面に対して第2の連通孔60,60の開口周縁部で上方に離隔している。これにより、緩衝ゴム130の対向板部76bと収容空所64の平衡室68側の壁内面との当接面積が小さくされている。なお、対向板部76bは、その外周端部が全周に亘って収容空所64の平衡室68側の壁内面によって当接支持されていると共に、中央部分が中央突部128の突出先端面によって当接支持されている一方、中間部分が凹部126の開口部上に配置されて収容空所64の壁内面から離隔している。
 このような本実施形態に従う構造とされたエンジンマウント120では、凹部126の形成によって、緩衝ゴム130の対向板部76bと収容空所64の壁内面との当接面積が小さくされている。それ故、対向板部76bが弾性変形して収容空所64の壁内面に打ち当てられる際、当接による衝撃力が低減されて打音が防止される。特に、対向板部76bが第2の連通孔60,60を狭窄するように延び出した構造では、緩衝ゴム130の対向板部76bの両面に受圧室66と平衡室68の液圧が及ぼされることから対向板部76bの弾性変形し易く、打ち当たりによる打音が生じるおそれがあるが、凹部126を設けることによって打音の発生が回避される。
 また、凹部126の形成によって対向板部76bが第2の連通孔60,60の開口周縁部において収容空所64の壁内面に対して離隔していることから、対向板部76bの上下方向での微小変形が、第2の連通孔60,60の開口部上に延び出した部分だけでなく、凹部126の開口部上に広がる部分においても許容される。それ故、第2の窓部134が反共振によって実質的に遮断された状態において、収容空所64の壁内面による対向板部76bの拘束が緩和されて、弾性変形が充分に許容されることから、対向板部76bの弾性変形による液圧吸収作用が効果的に発揮される。その結果、第2の窓部134のチューニング周波数よりも高周波数の振動入力に対しても、目的とする防振効果をより有利に得ることができる。
 なお、エンジンマウント120では、凹部126が収容空所64の平衡室68側の壁内面に開口して形成された例が示されているが、凹部126は収容空所64の受圧室66側の壁内面に開口して形成されていても良いし、受圧室66側の壁内面と平衡室68側の壁内面との両方に開口するようにそれぞれの壁部に形成されていても良い。
 また、エンジンマウント120では凹凸部として凹部126を例示したが、凹凸部として凸部を採用することもできる。具体的には、図21に示された仕切部材140では、下仕切部材142に凹凸部としての凸部144が一体形成されている。凸部144は、収容空所64の平衡室68側の壁部から収容空所64の内方に向かって突出しており、一対の第2の連通孔60,60の周囲を略矩形環状に延びている。
 そして、緩衝ゴム130が収容空所64に配設されることにより、対向板部76bが中間部分で凸部144に当接されて、凸部144への当接部分よりも内周側において収容空所64の平衡室68側の壁内面に対して上方に離隔されている。これにより、対向板部76bが第2の連通孔60,60の開口周縁部において収容空所64の壁内面から離隔しており、第4の実施形態のエンジンマウント120と同様に、対向板部76bの上下方向での微小変形がより広い範囲で許容されて、第2の窓部134が実質的に遮断された状態において液圧吸収作用による防振効果を有利に得ることができる。
 図22には、本発明に従う構造とされた流体封入式防振装置の第5の実施形態として、自動車用のエンジンマウント150が示されている。エンジンマウント150は、仕切部材151の収容空所64に帯形筒状体としての緩衝ゴム152が配設された構造を有している。
 より詳細には、緩衝ゴム152は、ゴム帯を無端に接続してなる帯形筒状とされており、弾性緩衝体としての一対の対向板部154a,154bと、それら対向板部154a,154bを両端で相互に連結する一対の側板部156a,156bとを、一体で備えている。なお、一対の側板部156a,156bは、対向方向外側に凸となる湾曲板形状を呈しており、上下中央に行くに従って次第に対向面間距離が大きくなっている。また、緩衝ゴム152の収容空所64への配設状態では、一対の対向板部154a,154bが収容空所64の壁内面に当接して略平板形状とされているが、一対の対向板部154a,154bは、収容空所64への配設前において、配設状態と同じ略平板形状とされていても良いし、上下外方に向かって凸の湾曲板形状とされていても良い。
 また、緩衝ゴム152は、可動部材としての可動膜158を一体で備えている。この可動膜158は、側板部156bの上下中央部分に一体形成された板状のゴム弾性体であって、側板部156aに向かって内部空所74に突出するように設けられている。なお、本実施形態では、可動膜158の厚さ寸法:tが、対向板部154a,154bの厚さ寸法よりも小さくされている。
 また、図23に示されているように、対向板部154aには、第1の窓部160が形成されている。第1の窓部160は、互いに略同一形状とされて長辺方向で相互に離隔して配置された一対の第1の大窓部162,162と、側板部156a側の第1の大窓部162を挟んで短辺方向両側に配置された一対の第1の小窓部164,164とによって構成されている。なお、分かり易さのために、側板部156a側の第1の大窓部を第1の大窓部162aとすると共に、側板部156b側の第1の大窓部を第1の大窓部162bとする。
 さらに、本実施形態では、第1の大窓部162が角丸矩形状とされており、第1の大窓部162の長辺方向の長さ:W1が短辺方向の長さ:W2よりも大きくされている。第1の小窓部164も角丸矩形状の孔断面を有しており、短辺方向の長さが第1の大窓部162と略同じ(W2)とされていると共に、長辺方向の長さが短辺方向の長さよりも小さくされている。そして、第1の大窓部162aは、第1の小窓部164,164よりも側板部156a側に広がっている。
 一方、対向板部154bには、図24に示されているように、第2の窓部166が形成されている。第2の窓部166は、第1の大窓部162bと対応する位置に形成された1つの第2の大窓部168と、第1の大窓部162aおよび一対の第1の小窓部164,164と対応する位置に形成された3つの第2の小窓部170,170,170とによって構成されている。なお、本実施形態において、第2の窓部166を構成する第2の大窓部168および第2の小窓部170の形状および大きさは、第1の窓部160を構成する第1の大窓部162および第1の小窓部164と略同じであることから、ここでは説明を省略する。また、第1の窓部160および第2の窓部166は、それらを構成する大窓部162,168および小窓部164,170の全てが、静置状態で軸方向の投影において可動膜158と重なり合う位置に配置されている。
 そして、緩衝ゴム152は、仕切部材151の収容空所64に配設されている。本実施形態の仕切部材151は、上仕切部材171と下仕切部材40とを上下に重ね合わせた構造で、全体として略円板形状を呈している。上仕切部材171は、上仕切部材38の一対の第1の連通孔44,44に替えて、図25に示されているように、一対の分割連通孔172,172と主連通孔174と一対の副連通孔176,176とが貫通形成された構造を有しており、一対の分割連通孔172,172と主連通孔174とによって本実施形態の連通孔が構成されている。
 一対の分割連通孔172,172は、第1の連通孔44が対角方向に延びる桟部178によって二分されたような構造であって、略直角三角形の孔断面形状を呈している。主連通孔174と一対の副連通孔176,176は、第1の連通孔44が短辺方向に延びる一対の桟部180,180によって分割されたような構造であって、それら一対の桟部180,180の間に主連通孔174が形成されると共に、一対の桟部180,180の外側にそれぞれ副連通孔176が形成されている。なお、緩衝ゴム152に形成された第1の窓部160は一対の分割連通孔172,172のそれぞれに開口しており、大窓部162aと一方の小窓部164は一対の分割連通孔172,172の両方に跨って開口している。また、緩衝ゴム152に形成された大窓部162bが主連通孔174に開口しており、主連通孔174が緩衝ゴム152の大窓部162bによって狭窄されていると共に、副連通孔176が緩衝ゴム152の対向板部154aによって覆われて略遮断されている。
 このような緩衝ゴム152を備えたエンジンマウント150では、大振幅振動の入力時に、図26に示されているように、弾性変形した可動膜158によって第1の窓部160と第2の窓部166の何れかが閉塞されるようになっている。これにより、流体流路86を通じた流体の流動が制限されて、オリフィス通路70を通じての流体流動が効率的に惹起されることから、流体の流動作用に基づいた防振効果が有効に発揮される。なお、図26に示されているように、可動膜158による第1の窓部160の閉塞状態において、可動膜158の先端部が、第1の大窓部162aよりも側板部156a側で対向板部154aに当接しており、対向板部154aに当接する可動膜158の先端部の長辺方向での長さ寸法をW3とする。
 さらに、キャビテーションによる異音が生じる程の衝撃的な大荷重が入力されると、受圧室66の大幅な圧力低下によって可動膜158がより強く受圧室66側に吸引される。その結果、図27に示されているように、可動膜158の第1の大窓部162aを覆う部分(可動膜158の突出先端における幅方向中央部分)が第1の大窓部162aに入り込むように変形して、内部空所74が第1の大窓部162aを通じて受圧室66に連通される。これにより、受圧室66と平衡室68を相互に連通する短絡通路182が構成されるようになっている。
 要するに、本実施形態に係るエンジンマウント150では、可動部材(可動膜158)が弾性変形可能とされており、受圧室66の圧力低下によって弾性変形せしめられた可動膜158の端部が収容空所64の受圧室66側の壁内面を覆う弾性緩衝体(対向板部154a)に形成された窓部(第1の窓部160)に入り込むことで受圧室66と平衡室68とを相互に連通する短絡通路182が形成されるようにしたのである。
 なお、本実施形態では、可動膜158が桟部178に当接することで弾性変形を制限されるようになっており、可動膜158の過大な変形による引っ掛かりによって初期位置に復帰できなくなる等の不具合が防止されている。このことからも明らかなように、桟部178は、必ずしも第1の連通孔44の対角方向で延びるように設けられて第1の連通孔44を一対の分割連通孔172,172に二分する構造に限定されず、例えば第1の連通孔44の長辺方向(図25中、上下方向)や短辺方向(図25中、左右方向)に延びていても良い。また、各分割連通孔の開口面積と開口長さの比が、第1の窓部における各分割連通孔に開口する部分の開口面積と開口長さの比よりも大きくされていれば、複数の桟部によって3つ以上の分割連通孔が形成されていても良い。
 かくの如き構造を有するエンジンマウント150によれば、平衡室68から受圧室66への流体流動が短絡通路182を通じて許容されることから、受圧室66の圧力低下が可及的速やかに低減乃至は解消されて、キャビテーションによる異音の発生が防止される。なお、本実施形態では、可動膜158の基端部分での弾性変形が、対向板部154aを介した一対の桟部180,180への当接によって制限されることから、可動膜158の先端部分での弾性変形が効率的に惹起されて、短絡通路182が充分な通路断面積で安定して形成されるようになっている。
 このような短絡通路182は、可動膜158の先端部における対向板部154aとの当接長さ:W3が、第1の大窓部162aの長辺方向での長さ寸法:W1と、第1の大窓部162aの短辺方向での長さ寸法:W2との何れよりも小さくされる(本実施形態では、W3<W2<W1)と共に、可動膜158の厚さ寸法:tが、第1の大窓部162aの長辺方向での長さ寸法:W1と、第1の大窓部162aの短辺方向での長さ寸法:W2との何れよりも小さくされる(本実施形態では、t<W2<W1)ことで有利に実現される。蓋し、当接長さ:W3や厚さ寸法:tが第1の大窓部162aの各辺の長さ:W1,W2に対して大きいと、可動膜158の先端部が第1の大窓部162aに入り込むように変形し得なくなって、可動膜158の弾性変形による短絡通路182の形成が困難になるからである。
 なお、対向板部154bに形成された第2の窓部166では、可動膜158の先端側に3つの第2の小窓部170,170,170が配置されており、可動膜158の第2の窓部166よりも先端側における対向板部154bへの当接長さが、W3よりも大きく充分に確保される。それ故、受圧室66に大きな正圧が作用した場合にも、第2の窓部166が安定して遮断状態に保持されて、オリフィス通路70を通じての流体流動が効率的に惹起される。
 また、高周波小振幅振動の入力時には、一対の分割連通孔172,172、主連通孔174、一対の副連通孔176,176と、第1の窓部160と、内部空所74と、第2の窓部166と、一対の第2の連通孔60,60とで構成された流体流路86を通じた流体流動によって、目的とする防振効果が発揮される。しかも、一対の分割連通孔172,172、主連通孔174、一対の副連通孔176,176と、一対の第2の連通孔60,60とが、第1, 第2の窓部160,166よりも高周波数まで連通状態に保持されることから、対向板部154a,154bの微小変形による防振効果がより高周波数の振動に対しても有効に発揮される。加えて、本実施形態では、受圧室66側に形状の異なる分割連通孔172と主連通孔174と副連通孔176とが形成されており、第1の窓部160のそれら連通孔172,174,176に対する開口形状もそれぞれに異なっている。それ故、対向板部154aの微小変形による防振効果が、各連通孔172,174,176の覆蓋部分においてそれぞれ異なる特性で発揮されて、広い周波数に亘って有効な防振効果が発揮される。
 以上、本発明の実施形態について詳述してきたが、本発明はその具体的な記載によって限定されない。例えば、窓部(第1の窓部82,96,132や第2の窓部84,134)の形状は特に限定されず、矩形孔形状等であっても良い。
 さらに、第1の実施形態では、第1の窓部82が第2の窓部84よりも大きな開口面積で形成されていたが、それら第1の窓部82と第2の窓部84が同じ開口面積で形成されていても良いし、第1の窓部82が第2の窓部84よりも小さな開口面積で形成されていても良い。
 また、第1の連通孔44と第2の連通孔60の開口形状や開口面積は、特に限定されるものではなく、要求される防振特性等に応じて任意に設定され得る。更に、第1の連通孔44と第2の連通孔60の開口形状や開口面積は、必ずしも相互に同じではなくても良く、相互に異なっていても良い。更にまた、第1の連通孔44の貫通長さと第2の連通孔60の貫通長さは、同じであっても良いし、第1の連通孔44の貫通長さよりも第2の連通孔60の貫通長さが長くなっていても良い。
 また、第1の実施形態では帯形筒状の緩衝ゴム72が例示されているが、例えば、緩衝ゴム72において一方の開口部を閉塞した袋状の緩衝ゴム等も採用され得る。
 また、前記実施形態では、可動部材として仕切部材36および緩衝ゴム72,92に対して独立した可動板80が例示されているが、可動部材としては、仕切部材36によって支持された可動膜構造も採用され得る。このような可動膜を採用する場合には、例えば、その端部が仕切部材36によって挟持されたり、緩衝ゴム72の側板部78と一体形成される等して、仕切部材36によって支持される。
 また、緩衝ゴム72を収容空所64内で位置決めするための位置決め手段を設けることもできる。この位置決め手段は、例えば、収容空所64の底壁部から上方に向かって突出する係止突起を設けると共に、緩衝ゴム72の対向板部76bに係止孔を貫通形成して、係止突起を係止孔に挿通することで構成され得る。
 また、対向板部76a,76bの少なくとも一方に、軸方向外側に向かって突出する突起部を設けて、突起部において収容空所64の壁内面に当接すると共に、突起部を外れた部分において収容空所64の壁内面から離隔するようにしても良い。これによれば、対向板部76a,76bの収容空所64による拘束が回避されて弾性変形が効率的に許容されることから、当接打音の低減作用がより効果的に発揮される。
 さらに、対向板部76a,76bの少なくとも一方に、軸方向内側に向かって突出する内方突部を設けて、可動板80が大変位時に先ず内方突部に当接するようにしても良い。これによれば、可動板80の対向板部76a,76bへの当接初期において当接面積が小さくなることから、当接時の衝撃力が抑えられて、打音の発生が防止される。
 また、収容空所の壁内面に凹凸部を形成する場合には、窓部の実質的な遮断状態において弾性緩衝体の弾性変形を効率的に生ぜしめるために、弾性緩衝体が連通孔の開口周縁部において収容空所の壁内面から離隔していることが望ましいが、弾性緩衝体が連通孔の開口周縁部において収容空所の壁内面に当接している構造であっても、当接面積の低減による打音の低減作用は有効に発揮され得る。
 本発明は、エンジンマウントにのみ適用されるものではなく、ボデーマウントやメンバマウント等を含んだ各種の流体封入式防振装置に対して好適に適用され得る。また、本発明の適用範囲は、自動車用の流体封入式防振装置に限定されず、例えば自動二輪車や鉄道用車両、産業用車両等、自動車以外に用いられる流体封入式防振装置にも適用され得る。
10,90,120,150:エンジンマウント、12:第1の取付部材、14:第2の取付部材、16:本体ゴム弾性体、28:可撓性膜、36,122,140:仕切部材、44:第1の連通孔(連通孔)、60:第2の連通孔(連通孔)、64:収容空所、66:受圧室、68:平衡室、70:オリフィス通路、72,110,152:緩衝ゴム(帯形筒状体)、76,154:対向板部(弾性緩衝体)、78,156:側板部、80:可動板(可動部材)、82,96,160:第1の窓部(窓部)、84,166:第2の窓部(窓部)、92:第1の緩衝ゴム(弾性緩衝体)、126:凹部(凹凸部)、134:凸部(凹凸部)、136,158:可動膜(可動部材)、144:凸部(凹凸部)172:短絡通路

Claims (7)

  1.  第1の取付部材と第2の取付部材が本体ゴム弾性体によって弾性連結されていると共に、該第2の取付部材によって支持された仕切部材を挟んで壁部の一部が該本体ゴム弾性体で構成された受圧室と壁部の一部が可撓性膜で構成された平衡室とが形成されて、それら受圧室と平衡室に非圧縮性流体が封入されていると共に、それら受圧室と平衡室を相互に連通するオリフィス通路が形成されており、更に該仕切部材の内部には収容空所が形成されて、該収容空所に可動部材が収容配置されていると共に、該収容空所の該受圧室側の壁部と該平衡室側の壁部にそれぞれ形成された連通孔を通じて該可動部材の両面に該受圧室の液圧と該平衡室の液圧の各一方が及ぼされている流体封入式防振装置において、
     前記収容空所には前記仕切部材で支持された弾性緩衝体が配設されており、該収容空所の前記受圧室側の壁内面と前記平衡室側の壁内面の少なくとも一方が該弾性緩衝体で被覆されていると共に、該弾性緩衝体における前記連通孔に対応する部分には窓部が貫通して形成されて、該連通孔が該弾性緩衝体の該窓部によって狭窄されていると共に、該窓部の開口面積(a)と貫通長さ(l)の比(a/l)が該連通孔の開口面積(A)と貫通長さ(L)の比(A/L)よりも小さくされていることを特徴とする流体封入式防振装置。
  2.  前記弾性緩衝体が前記収容空所の前記壁内面に当接保持された状態で配設されている請求項1に記載の流体封入式防振装置。
  3.  前記収容空所の前記受圧室側の前記壁内面と前記平衡室側の前記壁内面が前記弾性緩衝体によって何れも被覆されており、該受圧室側の壁部と該平衡室側の壁部にそれぞれ形成された前記連通孔が何れも該弾性緩衝体の前記窓部によって狭窄されている請求項1又は2に記載の流体封入式防振装置。
  4.  前記受圧室側の前記壁内面を被覆する前記弾性緩衝体に形成された前記窓部の開口面積と貫通長さとの比と、前記平衡室側の前記壁内面を被覆する前記弾性緩衝体に形成された前記窓部の開口面積と貫通長さとの比とが、互いに異なっている請求項3に記載の流体封入式防振装置。
  5.  一対の対向板部とそれら一対の対向板部を相互に接続する一対の側板部とを有する一体的な帯形筒状体が、該収容空所に非接着で配設されて、該一対の対向板部が該収容空所における前記受圧室側の壁部と前記平衡室側の壁部の各壁内面に当接されていることにより、前記弾性緩衝体が該帯形筒状体の該対向板部で構成されている請求項1~4の何れか1項に記載の流体封入式防振装置。
  6.  前記収容空所における前記受圧室側の壁内面と前記平衡室側の壁内面との少なくとも一方に凹凸部が設けられて、該収容空所における該凹凸部を備えた壁内面と前記弾性緩衝体との当接面積が小さくされている請求項1~5の何れか1項に記載の流体封入式防振装置。
  7.  前記凹凸部によって前記弾性緩衝体が前記連通孔の開口周縁部において前記収容空所の壁内面から離隔せしめられている請求項6に記載の流体封入式防振装置。
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