WO2013147247A1 - ボディリザーバ組立体 - Google Patents

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WO2013147247A1
WO2013147247A1 PCT/JP2013/059716 JP2013059716W WO2013147247A1 WO 2013147247 A1 WO2013147247 A1 WO 2013147247A1 JP 2013059716 W JP2013059716 W JP 2013059716W WO 2013147247 A1 WO2013147247 A1 WO 2013147247A1
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cylinder
hydraulic pressure
side connecting
partition
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PCT/JP2013/059716
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中村 元泰
吉晃 松永
一昭 村山
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日信工業株式会社
本田技研工業株式会社
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    • B60T8/40Arrangements for adjusting wheel-braking force to meet varying vehicular or ground-surface conditions, e.g. limiting or varying distribution of braking force responsive to a speed condition, e.g. acceleration or deceleration having a fluid pressure regulator responsive to a speed condition comprising an additional fluid circuit including fluid pressurising means for modifying the pressure of the braking fluid, e.g. including wheel driven pumps for detecting a speed condition, or pumps which are controlled by means independent of the braking system
    • B60T8/4072Systems in which a driver input signal is used as a control signal for the additional fluid circuit which is normally used for braking
    • B60T8/4081Systems with stroke simulating devices for driver input

Definitions

  • the present invention relates to a body reservoir assembly in which a reservoir capable of moving fluid to and from the inside of a body is connected to an upper surface of the body.
  • the body reservoir assembly since the reservoir is provided on the upper surface of the body, the height is not lowered and a space is required.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a body reservoir assembly capable of suppressing the height.
  • the present invention created to solve such a problem is a body reservoir assembly including a body and a reservoir connected to the upper surface of the body and capable of moving fluid between the body and the inside.
  • the reservoir includes a recess formed in a bottom surface of the reservoir, and a reservoir side connection portion formed in the recess and connected to the body.
  • the body includes a body-side connection portion that is formed on the upper surface of the body and is connected to the reservoir, and the reservoir-side connection portion and the body-side connection portion are fixed components in a state of being overlapped in a side view. It is desirable that they are connected to each other via the.
  • the reservoir includes a contact portion where a bottom surface of the reservoir and a top surface of the body are in contact, and the reservoir side connection portion is connected to the body at a position higher than the contact portion.
  • the reservoir may include a partition portion formed on the recess, and the reservoir and the body may be in communication with each other on both sides partitioned by the partition portion.
  • the partition portion is formed on the recess, the interior of the reservoir can be suitably partitioned.
  • the partition part is formed on the recessed part, the rigidity reduction by providing the recessed part can be prevented by the partition part.
  • the reservoir is formed by welding an upper reservoir upper and a lower reservoir lower having the concave portion and the reservoir side connecting portion.
  • the concave portion and the reservoir side connecting portion are formed in the reservoir lower, and the concave portion and the reservoir side connecting portion are disposed below the welding surface of the reservoir. Manufacture is easy compared with the case where it is formed over both the reservoir upper and the reservoir lower.
  • the height of the body reservoir assembly can be suppressed.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a vehicle brake system having a master cylinder device to which a housing according to an embodiment of the present invention is attached.
  • A is a side view of the master cylinder device, and (b) is a front view of the same. It is X1 arrow sectional drawing of FIG. It is the perspective view which looked at the reservoir from the bottom.
  • A) is the exploded view which looked at the reservoir from the side,
  • (b) is the figure which looked at the reservoir lower from the top.
  • the vehicle brake system A shown in FIG. 1 is a by-wire type brake system that operates when a prime mover (engine, motor, etc.) is started, and a hydraulic type that is activated in an emergency or when the prime mover is stopped.
  • a master cylinder device A1 that includes both brake systems and generates brake fluid pressure by the depression force of a brake pedal (brake operator) P, and a motor that generates brake fluid pressure using an electric motor (not shown)
  • a cylinder device A2 and a vehicle stability assist device A3 (hereinafter referred to as “hydraulic pressure control device A3”) for supporting stabilization of the vehicle behavior are provided.
  • the master cylinder device A1, the motor cylinder device A2, and the hydraulic pressure control device A3 are configured as separate units and communicate with each other via an external pipe.
  • the vehicle brake system A can be mounted not only on an automobile that uses only an engine (internal combustion engine) as a power source, but also on a hybrid car that uses a motor together, an electric car that uses only a motor as a power source, and a fuel cell car. .
  • the master cylinder device A1 includes a tandem master cylinder 1, a stroke simulator 2, a reservoir 3, normally open shut-off valves (solenoid valves) 4, 5, a normally closed shut-off valve (solenoid valve) 6, a pressure Sensors 7 and 8, main hydraulic pressure paths 9 a and 9 b, communication hydraulic pressure paths 9 c and 9 d, and a branch hydraulic pressure path 9 e are provided.
  • the master cylinder 1 converts the depression force of the brake pedal P into the brake hydraulic pressure, and the first piston 1a disposed on the bottom wall side of the first cylinder hole 11a and the second piston connected to the push rod R. 1b, a first return spring 1c disposed between the first piston 1a and the bottom wall of the first cylinder hole 11a, and a second return spring 1d disposed between the pistons 1a and 1b. .
  • the second piston 1b is connected to the brake pedal P via the push rod R. Both pistons 1a, 1b slide under the depression force of the brake pedal P, and pressurize the brake fluid in the pressure chambers 1e, 1f.
  • the pressure chambers 1e and 1f communicate with the main hydraulic pressure paths 9a and 9b.
  • the stroke simulator 2 generates a pseudo operation reaction force, and includes a piston 2a that slides in the second cylinder hole 11b, and two large and small return springs 2b and 2c that bias the piston 2a. Yes.
  • the stroke simulator 2 communicates with the pressure chamber 1e via the main hydraulic pressure passage 9a and the branch hydraulic pressure passage 9e, and is operated by the brake hydraulic pressure generated in the pressure chamber 1e.
  • the reservoir 3 is a container for storing brake fluid, and includes liquid supply ports 3a and 3b connected to the master cylinder 1 and a pipe connection port 3c to which a hose extending from a main reservoir (not shown) is connected. Yes.
  • the normally open shut-off valves 4 and 5 open and close the main hydraulic pressure passages 9a and 9b, and both are normally open type solenoid valves.
  • One normally open type shutoff valve 4 opens and closes the main hydraulic pressure path 9a in a section from the intersection of the main hydraulic pressure path 9a and the branch hydraulic pressure path 9e to the intersection of the main hydraulic pressure path 9a and the communication hydraulic pressure path 9c. To do.
  • the other normally open shut-off valve 5 opens and closes the main hydraulic pressure path 9b upstream of the intersection of the main hydraulic pressure path 9b and the communication hydraulic pressure path 9d.
  • the normally closed shut-off valve 6 opens and closes the branch hydraulic pressure passage 9e and is a normally closed type solenoid valve.
  • the pressure sensors 7 and 8 are for detecting the magnitude of the brake fluid pressure, and are mounted in sensor mounting holes (not shown) communicating with the main hydraulic pressure passages 9a and 9b.
  • the brake fluid pressure generated in the motor cylinder device A2 is detected.
  • the brake fluid pressure generated in the master cylinder 1 is detected.
  • Information acquired by the pressure sensors 7 and 8 is output to an electronic control unit (ECU) (not shown).
  • the main hydraulic pressure paths 9a and 9b are hydraulic pressure paths starting from the master cylinder 1. Tubes Ha and Hb reaching the hydraulic pressure control device A3 are connected to the output ports 15a and 15b which are the end points of the main hydraulic pressure paths 9a and 9b.
  • the communication hydraulic pressure paths 9c and 9d are hydraulic pressure paths from the input ports 15c and 15d to the main hydraulic pressure paths 9a and 9b.
  • Pipe members Hc and Hd reaching the motor cylinder device A2 are connected to the input ports 15c and 15d.
  • the branch hydraulic pressure path 9 e is a hydraulic pressure path that branches from one main hydraulic pressure path 9 a and reaches the stroke simulator 2.
  • the master cylinder device A1 communicates with the hydraulic pressure control device A3 via the pipes Ha and Hb, and the brake hydraulic pressure generated in the master cylinder 1 when the normally open type shut-off valves 4 and 5 are in the valve open state is Then, it is input to the hydraulic pressure control device A3 via the main hydraulic pressure paths 9a and 9b and the pipe materials Ha and Hb.
  • the motor cylinder device A2 includes a slave piston that slides in the slave cylinder, an actuator mechanism that includes an electric motor and a driving force transmission unit, and a reservoir that stores brake fluid in the slave cylinder.
  • the electric motor operates based on a signal from an electronic control unit (not shown).
  • the driving force transmission unit converts the rotational power of the electric motor into forward / backward movement and transmits it to the slave piston.
  • the slave piston slides in the slave cylinder under the driving force of the electric motor, and pressurizes the brake fluid in the slave cylinder.
  • the brake hydraulic pressure generated in the motor cylinder device A2 is input to the master cylinder device A1 via the pipe materials Hc and Hd, and is input to the hydraulic pressure control device A3 via the communication hydraulic pressure paths 9c and 9d and the pipe materials Ha and Hb.
  • the A hose extending from a main reservoir (not shown) is connected to the reservoir.
  • the hydraulic control device A3 has a configuration capable of executing anti-lock brake control (ABS control) for suppressing wheel slip, side slip control for stabilizing vehicle behavior, traction control, and the like.
  • ABS control anti-lock brake control
  • side slip control for stabilizing vehicle behavior, traction control, and the like.
  • W wheel cylinders W, W.
  • hydraulic control apparatus A3 is a hydraulic unit provided with a solenoid valve, a pump, etc., a motor for driving a pump, an electronic control unit for controlling a solenoid valve, a motor, etc. It has.
  • the electronic control unit (not shown) has brake fluid pressure output from the motor cylinder device A2 (brake fluid pressure detected by the pressure sensor 7) and brake fluid pressure output from the master cylinder 1 (detected by the pressure sensor 8). Brake fluid pressure) and the number of revolutions of the electric motor is controlled based on the comparison result.
  • the brake fluid pressure generated in the motor cylinder device A2 is transmitted to the wheel cylinders W, W,... Via the fluid pressure control device A3, and each wheel cylinder W is activated to apply a braking force to each wheel.
  • the normally open type shutoff valves 4 and 5 are both opened, and the normally closed type shutoff valve 6 is Since the valve is closed, the brake fluid pressure generated in the master cylinder 1 is transmitted to the wheel cylinders W, W,.
  • the master cylinder device A1 of the present embodiment is assembled with the above-mentioned various parts inside or outside the base body 10 shown in FIGS. 2 (a) and 2 (b), and electric parts (normally open type shut-off valves 4, 5, The normally closed shut-off valve 6 and the pressure sensors 7 and 8 (see FIG. 1) are formed by covering with a housing 20. In the housing 20, mechanical parts and the like may be accommodated.
  • the base body 10 is a cast product made of an aluminum alloy, and includes a cylinder portion 11 (see FIG. 2B, the same applies hereinafter), a vehicle body fixing portion 12, and a reservoir mounting portion 13 (see FIG. 2B, the same applies hereinafter).
  • holes (not shown) that become main hydraulic pressure passages 9a and 9b and a branch hydraulic pressure passage 9e are formed inside the base 10.
  • the cylinder part 11 is formed with a first cylinder hole 11a for a master cylinder and a second cylinder hole 11b for a stroke simulator (both shown by broken lines in FIG. 2B). Both the cylinder holes 11 a and 11 b are cylindrical with a bottom, open to the vehicle body fixing portion 12, and extend toward the pipe connection portion 15. Parts (first piston 1a, second piston 1b, first return spring 1c and second return spring 1d) constituting the master cylinder 1 (see FIG. 1) are inserted into the first cylinder hole 11a, and the second cylinder Parts (piston 2a and return springs 2b and 2c) constituting the stroke simulator 2 are inserted into the hole 11b.
  • the vehicle body fixing portion 12 is fixed to a vehicle body side fixing portion such as a toe board (not shown).
  • the vehicle body fixing portion 12 is formed on the rear surface portion of the base body 10 and has a flange shape.
  • a bolt insertion hole (not shown) is formed in a peripheral portion of the vehicle body fixing portion 12 (a portion protruding from the cylinder portion 11), and the bolt 12a is fixed.
  • the reservoir mounting portion 13 is a portion serving as a mounting seat for the reservoir 3, and two (only one is shown) are formed on the upper surface portion of the base body 10.
  • the reservoir mounting portion 13 is provided with a reservoir union port.
  • the reservoir 3 is fixed to the base body 10 via a connecting portion (not shown) protruding from the upper surface of the base body 10.
  • the reservoir union port has a cylindrical shape and communicates with the first cylinder hole 11a through a hole extending from the bottom surface toward the first cylinder hole 11a.
  • the reservoir union port is connected to a liquid supply port (not shown) projecting from the lower portion of the reservoir 3, and the container body of the reservoir 3 is placed on the upper end of the reservoir union port.
  • a housing mounting portion 14 is provided on the side surface of the base body 10.
  • the housing mounting portion 14 is a portion that serves as a mounting seat for the housing 20.
  • the housing attachment portion 14 has a flange shape.
  • a female screw (not shown) is formed at the upper end and the lower end of the housing mounting portion 14, and the mounting screw 16 is screwed onto the female screw as shown in FIG. Is fixed to the housing mounting portion 14 (side surface of the base body 10).
  • the housing mounting portion 14 is formed with three valve mounting holes and two sensor mounting holes. Normally open shut-off valves 4 and 5 and normally closed shut-off valve 6 (see FIG. 1) are assembled in the three valve mounting holes, and pressure sensors 7 and 8 (see FIG. 1) are installed in the two sensor mounting holes. Is assembled.
  • the pipe connection part 15 is a part that becomes a pipe mounting seat, and is formed on the front face part of the base 10 as shown in FIG. As shown in FIG. 2B, the pipe connection portion 15 is formed with two output ports 15a and 15b and two input ports 15c and 15d. Tubing materials Ha and Hb (see FIG. 1) leading to the hydraulic pressure control device A3 are connected to the output ports 15a and 15b, and tubing materials Hc and Hd leading to the motor cylinder device A2 are connected to the input ports 15c and 15d (see FIG. 1). ) Is connected.
  • the housing 20 is a housing body that liquid-tightly covers components (normally open type shutoff valves 4 and 5, normally closed type shutoff valves 6 and pressure sensors 7 and 8, see FIG. 1, the same applies hereinafter) assembled to the housing mounting portion 14. 21 and a lid member 30 attached to the opening of the housing main body 21.
  • an electromagnetic coil for driving the normally open type shut-off valves 4 and 5 and the normally closed type shut-off valve 6 is housed inside the peripheral wall portion of the housing body 21, as well as an electromagnetic coil and pressure.
  • a bus bar leading to the sensors 7 and 8 is accommodated.
  • the flange portion 22 is a portion to be crimped to the housing mounting portion 14 (see FIG. 2B, the same applies hereinafter).
  • the flange portion 22 is formed so as to extend to the outside of the housing main body 21 so as to be continuous with the boss portions 22a to 22d as mounting screw portions.
  • the boss portions 22a to 22d are provided at the four corners of the housing body 21 in accordance with the position of the female screw of the housing mounting portion 14.
  • a metal collar is embedded in each boss portion 22a to 22d, and a screw insertion hole (screw hole) that functions as an insertion hole is formed inside thereof.
  • a mounting screw 16 (see FIG. 2A, the same applies hereinafter) as a fastening member is inserted through the screw insertion hole.
  • the lower surface of the flange portion 22b1 that is continuous with the boss portion 22b of the flange portion 22 is inclined.
  • the inclination of the flange portion 22b1 corresponds to the inclination of the first inclined edge portion 232 described later on the peripheral wall portion 23. This saves space.
  • a circumferential groove (not shown) is formed on the surface of the flange portion 22 facing the housing mounting portion 14, and a synthetic rubber seal member is attached to the circumferential groove.
  • the seal member serves to maintain the liquid tightness of the housing body 21 by being in close contact with the housing mounting portion 14 by tightening the mounting screw 16.
  • the reservoir 3 includes, in addition to the liquid supply ports 3a and 3b (see FIG. 1), as shown in FIG. 2 (a), a pipe connection port 3c and a connection flange (not shown).
  • the pipe connection port 3c protrudes forward from the container body 3e that stores the brake fluid.
  • a hose extending from a main reservoir (not shown) is connected to the pipe connection port 3c.
  • the connecting flange protrudes from the lower surface of the container body 3e, overlaps the reservoir mounting portion 13 (see FIG. 2B), and is fixed to the connecting portion of the base body 10 by a spring pin (not shown).
  • annular seal members Sa and Sb are provided in the annular recesses 101 and 102 formed on the inner peripheral surface of the cylinder portion 11, respectively.
  • Such seal members Sa and Sb liquid-tightly seal between the inner peripheral surface of the cylinder portion 11 and the outer peripheral surface of the first piston 1a.
  • annular seal members Sc and Sd are respectively provided in annular recesses 103 and 104 formed on the inner peripheral surface of the cylinder portion 11.
  • Such seal members Sc and Sd liquid-tightly seal between the inner peripheral surface of the cylinder portion 11 and the outer peripheral surface of the second piston 1b. That is, the master cylinder 1 is a so-called plunger type master cylinder in which the seal members Sa to Sd are provided on the cylinder portion 11 side.
  • the sliding surfaces that slide with respect to the inner peripheral surface of the cylinder portion 11 are covered with plating.
  • the brake pedal P side end portion of the cylinder portion 11 and the cylinder portion 11 side of the push rod R are covered with a rubber boot 201.
  • the reservoir 3 is formed by welding a reservoir upper 131 and a reservoir lower 132.
  • the reservoir upper 131 has an upper surface portion 131a and a peripheral surface portion 131b that has a rectangular frame shape in a plan view that is erected downward from the periphery of the upper surface portion 131a.
  • a tube connection port 3c is formed in the upper surface portion 131a.
  • the reservoir upper 131 has an upper partition 131f.
  • the upper partition portion 131f has a crank shape in which the horizontal plate portion 131f1, the vertical plate portion 131f2, and the horizontal plate portion 131f3 are integrated, and the opening end 3c1 of the pipe connection port 3c is positioned above the vertical plate portion 132f1. is doing.
  • the outer end portions of the horizontal plate portions 131f1 and 131f3 are formed so as to be connected to the peripheral surface portion 131b, respectively, and the lower end of the upper partition portion 131f is formed at the same height as the lower end of the peripheral surface portion 131b. Further, the upper end of the upper partition portion 131f is formed so as to be connected to the upper surface portion 131a at a portion other than the opening end 3c1 of the pipe connection port 3c.
  • the reservoir lower 132 has a bottom surface portion 132a and a peripheral surface portion 132b having a rectangular frame shape in a plan view standing upward from the periphery of the bottom surface portion 132a.
  • a recess 132c is formed in the bottom surface portion 132a over both opposing surfaces of the peripheral surface portion 132b. That is, the recess 132c extends in a direction orthogonal to the line segment connecting the liquid supply ports 3a and 3b.
  • the bottom surface portion 132a has a flat shape except for the concave portion 132c, and the peripheral portion of the liquid supply ports 3a and 3b and the portion other than the concave portion 132c between the liquid supply ports 3a and 3b are in contact with the upper surface of the cylinder portion 11.
  • the contact portion of the present invention is in contact.
  • the recess 132c has a curved surface shape, more specifically, an arch shape.
  • a pair of reservoir-side coupling convex portions 132d which is an example of a reservoir-side coupling portion, are formed apart from each other in a direction perpendicular to the line segment connecting the liquid supply ports 3a and 3b.
  • a hole 132d1 is formed in the connecting convex portion 132d. Further, the pair of reservoir side connecting convex portions 132d is formed on the inner side of the opposing surfaces of the peripheral surface portion 132b. Further, the lower end edge of the reservoir-side connecting convex portion 132d protrudes downward from the bottom surface portion 132a, but the center of the hole 132d1 is positioned above the bottom surface portion 132a.
  • a lower partition part 132 f is erected on the concave part 132 c of the bottom surface part 132 a of the reservoir lower 132. Similar to the upper partition portion 131f, the lower partition portion 132f has a crank shape in which the horizontal plate portion 132f1, the vertical plate portion 132f2, and the horizontal plate portion 132f3 are integrated. The outer end portions of the horizontal plate portions 132f1 and 132f3 are formed so as to be connected to the peripheral surface portion 132b, respectively, and the upper end of the lower partition portion 132f is formed at the same height as the upper end of the peripheral surface portion 132b.
  • the reservoir 3 is formed by welding the lower end of the peripheral surface portion 131 b of the reservoir upper 131 and the upper end of the peripheral surface portion 132 b of the reservoir lower 132. That is, the concave portion 132c and the reservoir side connecting convex portion 132d are disposed below the welding surface.
  • the partition part 130f which exhibits a crank shape is comprised by welding the lower end of the upper partition part 131f, and the upper end of the lower partition part 132f.
  • the brake fluid supplied from the pipe connection port 3c into the reservoir 3 is configured so that the braking force can be generated by the other system when only one system fails (brake fluid leak or the like). It is stored separately on both sides of 130f.
  • the partition portion 130f divides the space in the reservoir 3 into substantially half, and the liquid supply ports 3a and 3b are respectively disposed on both sides of the partition portion 130f in the bottom surface portion 132a and downward from the bottom surface portion 132a. It is formed to protrude.
  • ports 111 and 112 are formed on the upper surface of the cylinder portion 11 as a body.
  • the ports 111 and 112 are cylindrical recesses that accommodate the liquid supply ports 3a and 3b.
  • a body-side connecting convex portion 113 which is an example of a body-side connecting portion is formed between the ports 111 and 112, and a hole 113a is formed in the body-side connecting convex portion 113.
  • the body-side connecting convex portion 113 protrudes from the upper surface of the cylinder portion 11, and is disposed between the pair of reservoir-side connecting convex portions 132d and 132d (see FIG. 4).
  • the center of the hole 113 a is located above the upper end edges of the ports 111 and 112.
  • a pair of recesses in which the lower ends of the reservoir side coupling convex portions 132d and 132d are accommodated are formed on both sides of the body side coupling convex portion 113 on the upper surface of the cylinder portion 11.
  • the upper surface of the cylinder portion 11 between the ports 111 and 112 is flush with the upper edge of the ports 111 and 112 except for the body-side connecting convex portion 113 and the concave portion.
  • the reservoir 3 has the liquid supply ports 3a and 3b through the sealing members 202 and 203 having cylindrical shapes at the ports 111 and 112, respectively, in a state where the bottom surface portion 132a (see FIG. 4) is placed on the upper surface of the cylinder portion 11. And the reservoir side connecting convex portions 132d and 132d (see FIG. 4) overlap the body side connecting convex portion 103 in a side view.
  • the fixing component P By inserting the fixing component P through the holes 132d1 and 103a, the reservoir 3 and the cylinder portion 11 are connected to each other, and a body reservoir assembly is obtained.
  • a spring pin, a hollow bar, a solid bar, a screw or the like can be used as the fixing part P.
  • the cylinder portion 11 and the reservoir 3 are connected in the recess 132c, so that the height can be suppressed. Moreover, since the cylinder part 11 and the reservoir
  • the concave portion 132c, the reservoir side connecting convex portion 132d, and the partition portion 132f are formed in the reservoir lower 132, and the concave portion 132c and the reservoir side connecting convex portion 132d are formed in the reservoir. 3 is disposed below the welding surface 3, so that the recess 132c, the reservoir-side connecting projection 132d, and the partition 132f are formed over both the reservoir upper 131 and the reservoir lower 132. Easy.
  • the number of reservoir-side coupling convex portions 32d may be one, or a configuration may be adopted in which one reservoir-side coupling convex portion 32d is disposed between a pair of body-side coupling convex portions 113.
  • the concave portion 132c is not formed on the bottom surface of the reservoir 3
  • the reservoir side connecting convex portion 32d is formed below the bottom surface of the reservoir 3
  • the body side connecting convex portion 113 is provided.
  • the structure may be such that the body side connecting convex portion 113 and the reservoir side connecting convex portion 32d are connected in the concave portion formed in the body.

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Abstract

 高さを抑えることが可能なボディリザーバ組立体を提供する。 ボディリザーバ組立体において、リザーバ(3)は、当該リザーバの底面に形成された凹部(132c)と、凹部(132c)に形成されており、シリンダ部と連結されるリザーバ側連結用凸部(132d,132d)と、を備える。

Description

ボディリザーバ組立体
 本発明は、ボディの上面に、ボディ内との間で流体が移動可能なリザーバを連結したボディリザーバ組立体に関する。
 従来、車両用ブレーキシステムにおいて、マスタシリンダ用のボディの上面にリザーバを連結する構造(ボディリザーバ組立体)が知られている(特許文献1参照)。
特開2007-99057号公報
 ところで、前記したボディリザーバ組立体では、リザーバがボディの上面に設けられているため、高さが下がらず、スペースが必要となってしまう。
 本発明は、前記の点に鑑みてなされたものであり、高さを抑えることが可能なボディリザーバ組立体を提供することを課題とする。
 このような課題を解決するために創案された本発明は、ボディと、前記ボディの上面に連結されて前記ボディ内との間で流体が移動可能なリザーバと、を備えるボディリザーバ組立体であって、前記リザーバは、当該リザーバの底面に形成された凹部と、前記凹部に形成されており、前記ボディと連結されるリザーバ側連結部と、を備えることを特徴とする。
 かかる構成によると、凹部内においてボディ及びリザーバが連結されるので、高さを抑えることができる。
 前記ボディは、当該ボディの上面に形成された、前記リザーバと連結されるボディ側連結部を備え、前記リザーバ側連結部及び前記ボディ側連結部は、側面視で重ねられた状態において固定用部品を介して互いに連結されていることが望ましい。
 前記リザーバは、当該リザーバの底面と前記ボディの上面とが当接する当接部を備え、前記リザーバ側連結部は、前記当接部よりも上の位置で前記ボディと連結されることが望ましい。
 かかる構成によると、当接部よりも上方でボディ及びリザーバが連結されるので、高さをさらに抑えることができる。
 前記リザーバは、前記凹部上に形成された仕切部を備え、前記リザーバ及び前記ボディは、前記仕切部によって仕切られた両側において互いに連通している構成であってもよい。
 かかる構成によると、仕切部が凹部上に形成されているので、リザーバ内を好適に仕切ることができる。また、仕切部が凹部上に形成されているので、凹部を設けたことによる剛性の低下を仕切部によって防ぐことができる。
 前記リザーバは、上部のリザーバアッパと、前記凹部及び前記リザーバ側連結部を有する下部のリザーバロアと、を溶着することによって形成されていることをが望ましい。
 かかる構成によると、凹部及びリザーバ側連結部がリザーバロアに形成されており、凹部及びリザーバ側連結部がリザーバの溶着面よりも下側に配置されているので、凹部及びリザーバ側連結用凸部がリザーバアッパ及びリザーバロアの両方にわたって形成されている場合と比べて、製造が容易である。
 本発明によれば、ボディリザーバ組立体の高さを抑えることができる。
本発明の実施形態に係るハウジングが取り付けられたマスタシリンダ装置を有する車両用ブレーキシステムの概略構成図である。 (a)はマスタシリンダ装置の側面図、(b)は同じく正面図である。 図2のX1矢視断面図である。 リザーバを下から見た斜視図である。 (a)は、リザーバを横から見た分解図、(b)は、リザーバロアを上から見た図である。
 図1に示す車両用ブレーキシステムAは、原動機(エンジンやモータ等)の起動時に作動するバイ・ワイヤ(By Wire)式のブレーキシステムと、非常時や原動機の停止時などに作動する油圧式のブレーキシステムの双方を備えるものであり、ブレーキペダル(ブレーキ操作子)Pの踏力によってブレーキ液圧を発生させるマスタシリンダ装置A1と、電動モータ(図示略)を利用してブレーキ液圧を発生させるモータシリンダ装置A2と、車両挙動の安定化を支援するビークルスタビリティアシスト装置A3(以下「液圧制御装置A3」という。)と、を備えている。マスタシリンダ装置A1、モータシリンダ装置A2及び液圧制御装置A3は、別ユニットとして構成されており、外部配管を介して連通している。
 車両用ブレーキシステムAは、エンジン(内燃機関)のみを動力源とする自動車のほか、モータを併用するハイブリッド自動車やモータのみを動力源とする電気自動車・燃料電池自動車などにも搭載することができる。
 マスタシリンダ装置A1は、タンデム式のマスタシリンダ1と、ストロークシミュレータ2と、リザーバ3と、常開型遮断弁(電磁弁)4,5と、常閉型遮断弁(電磁弁)6と、圧力センサ7,8と、メイン液圧路9a,9bと、連絡液圧路9c,9dと、分岐液圧路9eとを備えている。
 マスタシリンダ1は、ブレーキペダルPの踏力をブレーキ液圧に変換するものであり、第一シリンダ穴11aの底壁側に配置された第一ピストン1aと、プッシュロッドRに接続された第二ピストン1bと、第一ピストン1aと第一シリンダ穴11aの底壁との間に配置された第一リターンスプリング1cと両ピストン1a,1bの間に配置された第二リターンスプリング1dとを備えている。第二ピストン1bは、プッシュロッドRを介してブレーキペダルPに連結されている。両ピストン1a,1bは、ブレーキペダルPの踏力を受けて摺動し、圧力室1e,1f内のブレーキ液を加圧する。圧力室1e,1fは、メイン液圧路9a,9bに通じている。
 ストロークシミュレータ2は、擬似的な操作反力を発生させるものであり、第二シリンダ穴11b内を摺動するピストン2aと、ピストン2aを付勢する大小二つのリターンスプリング2b,2cとを備えている。ストロークシミュレータ2は、メイン液圧路9a及び分岐液圧路9eを介して圧力室1eに通じており、圧力室1eで発生したブレーキ液圧によって作動する。
 リザーバ3は、ブレーキ液を貯溜する容器であり、マスタシリンダ1に接続される給液口3a,3bと、メインリザーバ(図示略)から延びるホースが接続される管接続口3cと、を備えている。
 常開型遮断弁4,5は、メイン液圧路9a,9bを開閉するものであり、いずれもノーマルオープンタイプの電磁弁からなる。一方の常開型遮断弁4は、メイン液圧路9aと分岐液圧路9eとの交差点からメイン液圧路9aと連絡液圧路9cとの交差点に至る区間においてメイン液圧路9aを開閉する。他方の常開型遮断弁5は、メイン液圧路9bと連絡液圧路9dとの交差点よりも上流側においてメイン液圧路9bを開閉する。
 常閉型遮断弁6は、分岐液圧路9eを開閉するものであり、ノーマルクローズタイプの電磁弁からなる。
 圧力センサ7,8は、ブレーキ液圧の大きさを検知するものであり、メイン液圧路9a,9bに通じるセンサ装着穴(図示略)に装着されている。一方の圧力センサ7は、常開型遮断弁4よりも下流側に配置されており、常開型遮断弁4が閉じられた状態(=メイン液圧路9aが遮断された状態)にあるときに、モータシリンダ装置A2で発生したブレーキ液圧を検知する。他方の圧力センサ8は、常開型遮断弁5よりも上流側に配置されており、常開型遮断弁5が閉じられた状態(=メイン液圧路9bが遮断された状態)にあるときに、マスタシリンダ1で発生したブレーキ液圧を検知する。圧力センサ7,8で取得された情報は、図示せぬ電子制御ユニット(ECU)に出力される。
 メイン液圧路9a,9bは、マスタシリンダ1を起点とする液圧路である。メイン液圧路9a,9bの終点である出力ポート15a,15bには、液圧制御装置A3に至る管材Ha,Hbが接続されている。
 連絡液圧路9c,9dは、入力ポート15c,15dからメイン液圧路9a,9bに至る液圧路である。入力ポート15c,15dには、モータシリンダ装置A2に至る管材Hc,Hdが接続されている。
 分岐液圧路9eは、一方のメイン液圧路9aから分岐し、ストロークシミュレータ2に至る液圧路である。
 マスタシリンダ装置A1は、管材Ha,Hbを介して液圧制御装置A3に連通しており、常開型遮断弁4,5が開弁状態にあるときにマスタシリンダ1で発生したブレーキ液圧は、メイン液圧路9a,9b及び管材Ha,Hbを介して液圧制御装置A3に入力される。
 モータシリンダ装置A2は、図示は省略するが、スレーブシリンダ内を摺動するスレーブピストンと、電動モータ及び駆動力伝達部を有するアクチュエータ機構と、スレーブシリンダ内にブレーキ液を貯溜するリザーバとを備えている。電動モータは、図示せぬ電子制御ユニットからの信号に基づいて作動する。駆動力伝達部は、電動モータの回転動力を進退運動に変換したうえでスレーブピストンに伝達する。スレーブピストンは、電動モータの駆動力を受けてスレーブシリンダ内を摺動し、スレーブシリンダ内のブレーキ液を加圧する。モータシリンダ装置A2で発生したブレーキ液圧は、管材Hc,Hdを介してマスタシリンダ装置A1に入力され、連絡液圧路9c,9d及び管材Ha,Hbを介して液圧制御装置A3に入力される。リザーバには、メインリザーバ(図示略)から延びるホースが接続される。
 液圧制御装置A3は、車輪のスリップを抑制するアンチロックブレーキ制御(ABS制御)、車両の挙動を安定化させる横滑り制御やトラクション制御などを実行し得るような構成を具備しており、管材を介してホイールシリンダW,W,…に接続されている。なお、図示は省略するが、液圧制御装置A3は、電磁弁やポンプ等が設けられた液圧ユニット、ポンプを駆動するためのモータ、電磁弁やモータ等を制御するための電子制御ユニットなどを備えている。
 次に車両用ブレーキシステムAの動作について概略説明する。
 車両用ブレーキシステムAが正常に機能する正常時には、常開型遮断弁4,5が弁閉状態となり、常閉型遮断弁6が弁開状態となる。かかる状態でブレーキペダルPを操作すると、マスタシリンダ1で発生したブレーキ液圧は、ホイールシリンダWに伝達されずにストロークシミュレータ2に伝達され、ピストン2aが変位することにより、ブレーキペダルPのストロークが許容されるとともに、擬似的な操作反力がブレーキペダルPに付与される。
 また、図示しないストロークセンサ等によってブレーキペダルPの踏み込みが検知されると、モータシリンダ装置A2の電動モータが駆動され、スレーブピストンが変位することによりシリンダ内のブレーキ液が加圧される。
 図示せぬ電子制御ユニットは、モータシリンダ装置A2から出力されたブレーキ液圧(圧力センサ7で検知されたブレーキ液圧)とマスタシリンダ1から出力されたブレーキ液圧(圧力センサ8で検知されたブレーキ液圧)とを対比し、その対比結果に基づいて電動モータの回転数等を制御する。
 モータシリンダ装置A2で発生したブレーキ液圧は、液圧制御装置A3を介してホイールシリンダW,W,…に伝達され、各ホイールシリンダWが作動することにより各車輪に制動力が付与される。
 なお、モータシリンダ装置A2が作動しない状況(例えば、電力が得られない場合や非常時など)においては、常開型遮断弁4,5がいずれも弁開状態となり、常閉型遮断弁6が弁閉状態となるので、マスタシリンダ1で発生したブレーキ液圧は、ホイールシリンダW,W,…に伝達されるようになる。
 次に、マスタシリンダ装置A1の具体的な構造を説明する。
 本実施形態のマスタシリンダ装置A1は、図2(a)(b)の基体10の内部あるいは外部に前記の各種部品を組み付けるとともに、電気によって作動する電気部品(常開型遮断弁4,5、常閉型遮断弁6及び圧力センサ7,8(図1参照)をハウジング20で覆うことによって形成されている。なお、ハウジング20内には、機械部品等が収納されてもよい。
 基体10は、アルミニウム合金製の鋳造品であり、シリンダ部11(図2(b)参照、以下同じ)と、車体固定部12と、リザーバ取付部13(図2(b)参照、以下同じ)と、ハウジング取付部14と、配管接続部15とを備えている。また、基体10の内部には、メイン液圧路9a,9bや分岐液圧路9eとなる孔(図示略)などが形成されている。
 シリンダ部11には、マスタシリンダ用の第一シリンダ穴11aと、ストロークシミュレータ用の第二シリンダ穴11b(いずれも図2(b)に破線で図示)とが形成されている。両シリンダ穴11a,11bは、いずれも有底円筒状であり、車体固定部12に開口するとともに、配管接続部15に向けて延在している。第一シリンダ穴11aには、マスタシリンダ1(図1参照)を構成する部品(第一ピストン1a、第二ピストン1b、第一リターンスプリング1c及び第二リターンスプリング1d)が挿入され、第二シリンダ穴11bには、ストロークシミュレータ2を構成する部品(ピストン2a及びリターンスプリング2b,2c)が挿入される。
 車体固定部12は、トーボード(図示せず)などの車体側固定部位に固定される。車体固定部12は、基体10の後面部に形成されており、フランジ状を呈している。車体固定部12の周縁部(シリンダ部11から張り出した部分)には、図示しないボルト挿通孔が形成され、ボルト12aが固定されている。
 図2(b)に示すように、リザーバ取付部13は、リザーバ3の取付座となる部位であり、基体10の上面部に2つ(一方のみ図示)形成されている。リザーバ取付部13には、リザーバユニオンポートが設けられている。なお、リザーバ3は、基体10の上面に突設された図示しない連結部を介して基体10に固定されている。
 リザーバユニオンポートは、円筒状を呈しており、その底面から第一シリンダ穴11aに向かって延びる孔を介して第一シリンダ穴11aと連通している。リザーバユニオンポートには、リザーバ3の下部に突設された図示しない給液口が接続され、リザーバユニオンポートの上端には、リザーバ3の容器本体が載置される。
 基体10の側面には、ハウジング取付部14が設けられている。ハウジング取付部14は、ハウジング20の取付座となる部位である。ハウジング取付部14は、フランジ状を呈している。ハウジング取付部14の上端部及び下端部には、図示しない雌ネジが形成されており、この雌ネジに、図2(a)に示すように、取付ネジ16を螺合させることで、ハウジング20がハウジング取付部14(基体10の側面)に固定されるようになっている。
 図示は省略するが、ハウジング取付部14には、三つの弁装着穴と二つのセンサ装着穴とが形成されている。三つの弁装着穴には、常開型遮断弁4,5及び常閉型遮断弁6(図1参照)が組み付けられ、二つのセンサ装着穴には、圧力センサ7,8(図1参照)が組み付けられる。
 配管接続部15は、管取付座となる部位であり、図2(a)に示すように、基体10の前面部に形成されている。配管接続部15には、図2(b)に示すように、二つの出力ポート15a,15bと、二つの入力ポート15c,15dが形成されている。出力ポート15a,15bには、液圧制御装置A3に至る管材Ha,Hb(図1参照)が接続され、入力ポート15c,15dには、モータシリンダ装置A2に至る管材Hc,Hd(図1参照)が接続される。
 ハウジング20は、ハウジング取付部14に組み付けられた部品(常開型遮断弁4,5、常閉型遮断弁6及び圧力センサ7,8、図1参照、以下同じ)を液密に覆うハウジング本体21と、ハウジング本体21の開口に装着される蓋部材30とを有している。
 ハウジング本体21の周壁部の内側には、図示は省略するが、常開型遮断弁4,5及び常閉型遮断弁6を駆動するための電磁コイルが収容されているほか、電磁コイルや圧力センサ7,8に至るバスバーなどが収容されている。
 フランジ部22は、ハウジング取付部14(図2(b)参照、以下同じ)に圧着される部位である。フランジ部22は、取付ネジ部としてのボス部22a~22dに連続するようにして、ハウジング本体21の外側へ張り出すように形成されている。
 各ボス部22a~22dは、ハウジング取付部14の雌ネジの位置に合わせてハウジング本体21の四隅に設けられている。各ボス部22a~22dには、金属製のカラーが埋設されており、その内側に、挿通孔として機能するネジ挿通孔(ネジ孔)が形成されている。ネジ挿通孔には、締結部材としての取付ネジ16(図2(a)参照、以下同じ)がそれぞれ挿通される。基体10(図2(a)参照)のハウジング取付部14にハウジング20を固着する際には、各取付ネジ16を均等に締め付けることによって行うことができる。
 図2(a)に示すように、フランジ部22のうち、ボス部22bに連続するフランジ部22b1は、下面が傾斜状とされている。このフランジ部22b1の傾斜は、周壁部23の後記する第1傾斜縁部232の傾斜に対応したものとなっている。これによって、省スペース化が図られている。
 なお、フランジ部22のハウジング取付部14に対向する面には、図示しない周溝が形成されており、この周溝には、合成ゴム性のシール部材が装着される。このシール部材は、取付ネジ16の締め付けによりハウジング取付部14に密着してハウジング本体21の液密性を保持する役割をなす。
 リザーバ3は、給液口3a,3b(図1参照)のほか、図2(a)に示すように、管接続口3cと、図示しない連結フランジとを備えている。管接続口3cは、ブレーキ液を貯溜する容器本体3eから前方に向けて突出している。管接続口3cには、メインリザーバ(図示略)から延びるホースが接続される。連結フランジは、容器本体3eの下面に突設され、リザーバ取付部13(図2(b)参照)に重ねられ、図示しないスプリングピンによって基体10の連結部に固定される。
 続いて、図3を参照してシリンダ部11の内部構造について説明する。図3において、リターンスプリング1c,1d(図1参照)は省略されている。図3に示すように、シリンダ部11の内周面に形成された環状凹部101,102には、環状のシール部材Sa,Sbがそれぞれ設けられている。かかるシール部材Sa,Sbは、シリンダ部11の内周面と第一ピストン1aの外周面との間を液密に塞いでいる。同様に、シリンダ部11の内周面に形成された環状凹部103,104には、環状のシール部材Sc,Sdがそれぞれ設けられている。かかるシール部材Sc,Sdは、シリンダ部11の内周面と第二ピストン1bの外周面との間を液密に塞いでいる。すなわち、マスタシリンダ1は、シール部材Sa~Sdがシリンダ部11側に設けられた、いわゆるプランジャタイプのマスタシリンダである。かかる第一ピストン1a及び第二ピストン1bにおいて、シリンダ部11の内周面に対して摺動する摺動面は、メッキによって被覆されている。また、シリンダ部11のブレーキペダルP側端部及びプッシュロッドRのシリンダ部11側は、ゴム製のブーツ201によって覆われている。
<ボディリザーバ組立体>
 続いて、本発明の実施形態に係るボディリザーバ組立体について詳細に説明する。図3に示すように、シリンダ部11及びリザーバ3は、互いに連結されてボディリザーバ組立体を構成する。
<リザーバ>
 リザーバ3は、図5(a)(b)に示すように、リザーバアッパ131とリザーバロア132とを溶着することによって形成されている。
 図5(a)に示すように、リザーバアッパ131は、上面部131aと、当該上面部131aの周縁から下方に立設された平面視矩形枠形状を呈する周面部131bと、を有しており、上面部131aには、管接続口3cが形成されている。また、リザーバアッパ131は、上部仕切部131fを有する。上部仕切部131fは、横板部131f1、縦板部131f2及び横板部131f3が一体となったクランク形状を呈しており、管接続口3cの開口端3c1は、縦板部132f1の上方に位置している。横板部131f1,131f3の外側端部は、それぞれ周面部131bにつながるように形成されており、上部仕切部131fの下端は、周面部131bの下端と同じ高さに形成されている。また、上部仕切部131fの上端は、管接続口3cの開口端3c1以外の部分において上面部131aにつながるように形成されている。
 図5(a)(b)に示すように、リザーバロア132は、底面部132aと、当該底面部132aの周縁から上方に立設された平面視矩形枠形状を呈する周面部132bと、を有しており、底面部132aには、周面部132bの対向する両面にわたって凹部132cが形成されている。すなわち、凹部132cは、給液口3a,3bを結ぶ線分に直交する方向に延在している。かかる底面部132aは、凹部132c以外は平坦な形状を呈しており、給液口3a,3bの周縁部分及び給液口3a,3b間における凹部132c以外の部分が、シリンダ部11の上面と当接する本発明の当接部となっている。凹部132cは、曲面形状、より詳細には、アーチ形状を呈する。凹部132c内には、リザーバ側連結部の一例である一対のリザーバ側連結用凸部132dが、給液口3a,3bを結ぶ線分に直交する方向に離間して形成されており、リザーバ側連結用凸部132dには、孔部132d1が形成されている。また、一対のリザーバ側連結用凸部132dは、周面部132bの対向する両面よりも内側に形成されている。また、リザーバ側連結用凸部132dの下端縁は、底面部132aよりも下方に突出しているが、孔部132d1の中心は、底面部132aよりも上方に位置している。
 また、リザーバロア132の底面部132aの凹部132c上には、下部仕切部132fが立設されている。
 下部仕切部132fは、上部仕切部131fと同様、横板部132f1、縦板部132f2及び横板部132f3が一体となったクランク形状を呈する。横板部132f1,132f3の外側端部は、それぞれ周面部132bにつながるように形成されており、下部仕切部132fの上端は、周面部132bの上端と同じ高さに形成されている。
 かかるリザーバ3は、リザーバアッパ131の周面部131bの下端とリザーバロア132の周面部132bの上端とを溶着することによって形成される。すなわち、凹部132c及びリザーバ側連結用凸部132dは、溶着面よりも下方に配置されている。また、上部仕切部131fの下端と下部仕切部132fの上端とが溶着されることによって、クランク形状を呈する仕切部130fが構成される。管接続口3cからリザーバ3内に供給されたブレーキ液は、一方の系統のみが失陥した場合(ブレーキ液のリーク等)に他の系統によって制動力を発生することができるように、仕切部130fの両側に分けて貯留される。かかる仕切部130fは、リザーバ3内の空間を略半分に区分けしており、給液口3a,3bは、底面部132aにおける仕切部130fの両側にそれぞれ配置され、底面部132aから下方に向けて突出するように形成されている。
<シリンダ部>
 図3に示すように、ボディとしてのシリンダ部11の上面には、ポート111,112がそれぞれ形成されている。ポート111,112は、給液口3a,3bが収容される円筒形状を呈する凹部である。また、ポート111,112間には、ボディ側連結部の一例であるボディ側連結用凸部113が形成されており、ボディ側連結用凸部113には、孔部113aが形成されている。ボディ側連結用凸部113は、シリンダ部11の上面に突設されており、一対のリザーバ側連結用凸部132d,132d(図4参照)の間に配置される。また、孔部113aの中心は、ポート111,112の上端縁よりも上方に位置している。また、シリンダ部11の上面におけるボディ側連結用凸部113の両側には、リザーバ側連結用凸部132d,132dの下端が収容される一対の凹部が形成されている。ポート111,112間におけるシリンダ部11の上面は、前記したボディ側連結用凸部113及び凹部以外、ポート111,112の上端縁と面一となっっている。
 リザーバ3は、底面部132a(図4参照)がシリンダ部11の上面に載置された状態において、給液口3a,3bがポート111,112にそれぞれ円筒形状を呈するシール部材202,203を介して収容されるとともに、リザーバ側連結用凸部132d,132d(図4参照)がボディ側連結用凸部103と側面視で重なる。かかる状態において、固定用部品Pを孔部132d1,103aに挿通させることによって、リザーバ3及びシリンダ部11が互いに連結され、ボディリザーバ組立体が得られる。固定用部品Pとしては、スプリングピン、中空棒、中実棒、ネジ等が利用可能である。
 本発明の実施形態に係るボディリザーバ組立体は、凹部132c内においてシリンダ部11及びリザーバ3が連結されるので、高さを抑えることができる。
 また、本発明の実施形態に係るボディリザーバ組立体は、当接部である底面部132aよりも上方でシリンダ部11及びリザーバ3が連結されるので、高さをさらに抑えることができる。
 また、本発明の実施形態に係るボディリザーバ組立体は、仕切部132fが凹部132c上に形成されているので、リザーバ3内を好適に仕切ることができる。また、仕切部132fが凹部132c上に形成されているので、凹部132cを設けたことによる剛性の低下を仕切部132fによって防ぐことができる。
 また、本発明の実施形態に係るボディリザーバ組立体は、リザーバ3の平坦な底面部132aがシリンダ部11の上面に当接しているので、リザーバ3内の給液口3a,3bよりも低い位置にブレーキ液がシリンダ部11へ移動不能な状態で貯留されることを防ぐことができる。
 また、本発明の実施形態に係るボディリザーバ組立体は、凹部132c、リザーバ側連結用凸部132d及び仕切部132fがリザーバロア132に形成されており、凹部132c及びリザーバ側連結用凸部132dがリザーバ3の溶着面よりも下側に配置されているので、凹部132c、リザーバ側連結用凸部132d及び仕切部132fがリザーバアッパ131及びリザーバロア132の両方にわたって形成されている場合と比べて、製造が容易である。
 以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前記実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。例えば、リザーバ側連結用凸部32dは、一つであってもよく、一つのリザーバ側連結用凸部32dを、一対のボディ側連結用凸部113間に配置する構成であってもよい。また、変形例として、リザーバ3の底面に凹部132cが形成されておらず、リザーバ側連結用凸部32dがリザーバ3の底面よりも下側に形成されるとともに、ボディ側連結用凸部113をボディに形成された凹部内に形成し、かかる凹部内において、かかるボディ側連結用凸部113とリザーバ側連結用凸部32dとを連結する構成であってもよい。
 3   リザーバ
 11  シリンダ部(ボディ)
 113 ボディ側連結用凸部(ボディ側連結部)
 131 リザーバアッパ
 132 リザーバロア
 132c 凹部
 132d リザーバ側連結用凸部(リザーバ側連結部)
 130f 仕切部

Claims (5)

  1.  ボディと、前記ボディの上面に連結されて前記ボディ内との間で流体が移動可能なリザーバと、を備えるボディリザーバ組立体であって、
     前記リザーバは、
     当該リザーバの底面に形成された凹部と、
     前記凹部に形成されており、前記ボディと連結されるリザーバ側連結部と、
     を備えることを特徴とするボディリザーバ組立体。
  2.  前記ボディは、当該ボディの上面に形成された、前記リザーバと連結されるボディ側連結部を備え、
     前記リザーバ側連結部及び前記ボディ側連結部は、側面視で重ねられた状態において固定用部品を介して互いに連結されている
     ことを特徴とする請求項1に記載のボディリザーバ組立体。
  3.  前記リザーバは、当該リザーバの底面と前記ボディの上面とが当接する当接部を備え、
     前記リザーバ側連結部は、前記当接部よりも上の位置で前記ボディと連結される
     ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のボディリザーバ組立体。
  4.  前記リザーバは、前記凹部上に形成された仕切部を備え、
     前記リザーバ及び前記ボディは、前記仕切部によって仕切られた両側において互いに連通している
     ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載のボディリザーバ組立体。
  5.  前記リザーバは、上部のリザーバアッパと、前記凹部及び前記リザーバ側連結部を有する下部のリザーバロアと、を溶着することによって形成されている
     ことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のボディリザーバ組立体。
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