WO2014045784A1 - パーキングブレーキケーブルの配索構造 - Google Patents

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WO2014045784A1
WO2014045784A1 PCT/JP2013/072214 JP2013072214W WO2014045784A1 WO 2014045784 A1 WO2014045784 A1 WO 2014045784A1 JP 2013072214 W JP2013072214 W JP 2013072214W WO 2014045784 A1 WO2014045784 A1 WO 2014045784A1
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WO
WIPO (PCT)
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brake cable
vehicle
parking brake
floor panel
floor tunnel
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/072214
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
達規 谷垣
宣大 森
Original Assignee
日産自動車株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日産自動車株式会社 filed Critical 日産自動車株式会社
Priority to JP2014536698A priority Critical patent/JP5880723B2/ja
Publication of WO2014045784A1 publication Critical patent/WO2014045784A1/ja

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60TVEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF, IN GENERAL; ARRANGEMENT OF BRAKING ELEMENTS ON VEHICLES IN GENERAL; PORTABLE DEVICES FOR PREVENTING UNWANTED MOVEMENT OF VEHICLES; VEHICLE MODIFICATIONS TO FACILITATE COOLING OF BRAKES
    • B60T11/00Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator without power assistance or drive or where such assistance or drive is irrelevant
    • B60T11/04Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator without power assistance or drive or where such assistance or drive is irrelevant transmitting mechanically
    • B60T11/046Using cables

Definitions

  • the present invention relates to a parking brake cable routing structure that is routed from the foot-operated operation pedal toward the rear of the vehicle and is connected to a parking brake unit provided on the wheel.
  • the brake cable climbs up the side surface of the floor tunnel from the foot-operated operation pedal provided in front of the driver seat through the floor surface, to the upper surface of the floor tunnel. It is routed all the way. At this time, in order to avoid interference with the driver seat, the brake cable needs to climb up the side surface of the floor tunnel at a position ahead of the vehicle from the driver seat.
  • the brake cable is bent, it is necessary to increase the bend R as much as possible. Therefore, it is necessary to route the side of the floor tunnel so as to climb up as far as possible from the operation pedal. In other words, the brake cable is routed so as to climb up the side wall of the floor tunnel immediately before the seat, which is the driver's foot space. For this reason, there is a possibility that the driver's foot may come into contact with the brake cable.
  • the present invention has been made paying attention to the above problem, and an object of the present invention is to provide a parking brake cable routing structure capable of preventing a driver's feet from coming into contact with a brake cable in a front region of a driver seat. .
  • the parking brake cable routing structure of the present invention includes a brake cable and a blower duct.
  • the brake cable is routed from the foot-operated operation pedal provided in front of the driver seat on the floor panel toward the rear of the vehicle, and is connected to a parking brake unit provided on the wheel.
  • the air duct guides the conditioned air from an air conditioner unit provided in the vehicle interior and extends with a gap space between the air duct and a floor panel in the front area of the driver seat. And the said brake cable is wired so that the said clearance gap may be penetrated.
  • the air duct extends with a gap space between the air duct and the floor panel in the front area of the driver seat.
  • the brake cable routed from the operation pedal toward the rear of the vehicle is routed so as to pass through the gap space between the air duct and the floor panel. That is, in the front region of the driver seat, the brake cable is inserted into the gap space between the air duct and the floor panel, and the brake cable is covered with the air duct. This prevents the driver's feet from coming into contact with the brake cable routed on the floor panel in the front area of the driver seat.
  • FIG. 1 is a schematic overall side view showing an electric vehicle of Example 1.
  • FIG. 1 is a schematic overall plan view showing an electric vehicle of Example 1.
  • FIG. It is a perspective view which shows the operation pedal of Example 1.
  • FIG. It is sectional drawing which shows the air-conditioner unit of Example 1.
  • FIG. 1 is a plan view of an essential part showing an electric vehicle of Example 1.
  • FIG. It is a principal part side view which shows the electric vehicle of Example 1.
  • Example 1 The configuration of the parking brake cable routing structure of the first embodiment is divided into “the overall configuration of the electric vehicle”, “the configuration of the parking brake mechanism”, “the configuration of the air conditioner unit”, and “the routing configuration of the brake cable”. To do.
  • FIG. 1 is an overall perspective view showing a main structure of an electric vehicle to which the cable routing structure of the first embodiment is applied. Hereinafter, based on FIG. 1, the whole structure of the electric vehicle of Example 1 is demonstrated.
  • the electric vehicle 1 includes a drive motor 2, a drive motor inverter 3, a DC / DC junction box 4, a battery pack 5, a charging port 6, and an in-vehicle charger 7. And an air conditioner unit 8.
  • a drive motor 2 As shown in FIG. 1, the electric vehicle 1 according to the first embodiment includes a drive motor 2, a drive motor inverter 3, a DC / DC junction box 4, a battery pack 5, a charging port 6, and an in-vehicle charger 7. And an air conditioner unit 8.
  • what is shown by 9 in FIG. 1 is a 12-volt vehicle-mounted battery.
  • the drive motor 2 is a driving source for running the electric vehicle 1 and is disposed in a motor room M provided at the front of the vehicle.
  • An output shaft (not shown) of the drive motor 2 is connected to left and right front wheels FL (not shown) as drive wheels.
  • the drive motor 2 performs a drive operation to generate a drive torque using the discharge power from the battery pack 5, and the left and right front wheels FL, (Not shown) is driven (powering).
  • a negative torque command is output to the drive motor inverter 3
  • a power generation operation is performed to convert rotational energy from the left and right front wheels FL (not shown) into electrical energy, and the generated power is stored in the battery pack. 5 charging power (regeneration).
  • the DC / DC junction box 4 has a built-in DC / DC converter, distributes high-voltage discharge power from the battery pack 5, supplies power to the 12-volt power supply system, and charges the 12-volt in-vehicle battery 9. Do. Further, the DC / DC junction box 4 has a normal charging relay and a quick charging relay so that the charging circuit can be switched in accordance with the charging mode.
  • the battery pack 5 is located below the floor panel 10 that divides the passenger compartment space R and the underfloor space Y, that is, the underfloor space Y, and is disposed at the center of the wheel base here.
  • the battery pack 5 serves as a power source for the drive motor 2 and a power source for a PTC heater 84 (see FIG. 4A) built in the air conditioner unit 8.
  • the charging port 6 is a portion to which a charging connector connected to an external power source such as a charging stand or a household charging facility is connected.
  • the charging port 6 is provided at the center of the front portion of the vehicle and is covered with a port lid 6a so as to be opened and closed.
  • the charging port 6 has a normal charging port 6b and a quick charging port 6c.
  • the normal charging port 6 b is a charging port used for charging by a household charging facility, a normal charging stand or the like, and is connected to the DC / DC junction box 4 via the in-vehicle charger 7.
  • the rapid charging port 6c is a charging port used when charging by a rapid charging stand or the like, and is directly connected to the DC / DC junction box 4.
  • the air conditioner unit 8 is disposed on the upper side of the floor panel 10, that is, the vehicle interior space R, and in the vehicle front area rather than the battery pack 5. Here, it arrange
  • the air conditioner unit 8 blows temperature-controlled air into the passenger compartment space R.
  • FIG. 2A is a schematic overall side view showing the electric vehicle of the first embodiment.
  • FIG. 2B is a schematic overall plan view showing the electric vehicle of the first embodiment.
  • FIG. 3 is a perspective view illustrating the operation pedal according to the first embodiment.
  • FR indicates the front of the vehicle
  • UP indicates the upper side of the vehicle
  • R indicates the right side of the vehicle
  • L indicates the left side of the vehicle.
  • the electric vehicle 1 includes a parking brake mechanism 20 that fixes the left and right rear wheels RL and RR (see FIG. 2B).
  • the floor panel 10 of the first embodiment is formed by bulging the vehicle width direction center portion toward the vehicle upper side, and extends to the vehicle front rear side, and a general surface portion 10a other than the floor tunnel 11 and ,have.
  • what is shown by 30 in a figure is a shift selection mechanism which outputs the signal which switches the driving
  • the parking brake mechanism 20 includes an operation pedal 21, a pair of parking brake units (hereinafter referred to as “brake units”) 22 and 22, and a parking brake cable (hereinafter referred to as “brake cable”) 23.
  • the operation pedal 21 is a foot-operated pedal provided at the front position of the vehicle on the seat S, and pulls the brake cable 23 when the driver steps on the pedal. As shown in FIG. 3, the operation pedal 21 has a bracket 21a and a pedal arm 21b.
  • “seat S” is a driver seat on which the driver is seated.
  • the bracket 21a is fixed in front of the seat S installed in the passenger compartment space R, here, near the left end of the dash panel D, and protrudes toward the passenger compartment space R.
  • the electric vehicle 1 of the first embodiment is a left-hand drive vehicle in which a handle (not shown) is set on the left side of the vehicle.
  • the pedal arm 21b is rotatably attached to the bracket 21a, and one end of the brake cable 23 is fixed.
  • the pedal arm 21b is provided with a pedal pad 21c at the lower end. By stepping on the pedal pad 21c, the pedal arm 21b rotates and pulls the brake cable 23.
  • the pedal arm 21b is provided with a ratchet mechanism (not shown) to hold the pedal arm 21b at the depressed angle. This ratchet mechanism can be released by depressing the pedal arm 21b again.
  • the pair of brake units 22 and 22 are respectively disposed inside the left and right rear wheels RL and RR disposed behind the seat S. Each brake unit 22 is driven when the brake cable 23 is pulled to fix the left and right rear wheels RL and RR, respectively.
  • the brake cable 23 is made of a flexible steel wire cable, and is routed on the floor panel 10 from the operation pedal 21 toward the rear of the vehicle. Connected to the units 22, 22.
  • An equalizer 24 is provided at an intermediate portion of the brake cable 23. Due to the equalizer 24, the brake cable 23 is bifurcated from the intermediate portion. That is, one front cable 23a is provided between the operation pedal 21 and the equalizer 24, and two rear cables 23b and 23b are provided between the equalizer 24 and each brake unit 22, 22.
  • the front cable 23a is routed on the upper surface of the floor panel 10 facing the vehicle compartment space R, and a midway position of the rear cable 23b passes through the floor panel 10 and is drawn out to the underfloor space Y.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view illustrating the air conditioner unit according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a perspective view illustrating the air duct of the first embodiment.
  • the configuration of the air conditioner unit according to the first embodiment will be described with reference to FIGS. 4 and 5.
  • the air conditioner unit 8 includes a unit housing 81, a fan unit 82, an evaporator 83, an expansion valve (not shown), a PTC heater 84, and an air duct 85. is doing.
  • 86 is an air cleaner.
  • the air conditioner unit 8 is attached to the center position in the vehicle width direction of the dash panel D and above the floor tunnel 11 formed in the floor panel 10, as shown in FIG. 2B. That is, the air conditioner unit 8 is provided in front of the seat S.
  • the unit housing 81 is a housing in which an air passage 81a is formed, and an air cleaner 86, an evaporator 83, an air mix door 81b, and a PTC heater 84 are sequentially arranged in the air passage 81a.
  • a temperature-controlled air passage 81c Through the downstream side of the PTC heater 84, a temperature-controlled air passage 81c through which the temperature-controlled air whose temperature is adjusted by the evaporator 83 and the PTC heater 84 flows is formed.
  • the temperature-controlled air passage 81c communicates with a plurality of air outlets formed in the instrument panel via a plurality of upper air vents 81d formed at the top of the unit housing 81, and at the bottom of the unit housing 81. It communicates with the air duct 85 through the formed lower air outlet 81e.
  • the fan unit 82 includes a fan motor (not shown) and a fan 82a that is rotationally driven by the fan motor, and feeds air into the unit housing 81. This sent air circulates in the air passage 81a.
  • the evaporator 83 and the expansion valve cool the air flowing through the air passage 81a through which the refrigerant produced by the refrigeration cycle of the vehicle air conditioning system (not shown) flows.
  • the PTC heater 84 causes a current to flow through a PTC (Positive Temperature Coefficient) element that generates heat when an electric current flows, and heats the air downstream of the evaporator 83.
  • the heating wire of the PTC heater 84 is directly connected to a high-voltage harness (not shown) extending from the battery pack 5 inside the unit housing 81.
  • the air duct 85 is composed of a hollow plastic tube having openings 85a and 85b at both ends.
  • One end opening 85 a of the air duct 85 is connected to the lower air outlet 81 e of the unit housing 81.
  • the other end opening 85b of the air duct 85 is opposed to the front opening 87a of the seat lower space 87 provided between the seat S and the general surface portion 10a of the floor panel 10 (see FIG. 2A). That is, the air duct 85 is disposed in the front area of the seat S.
  • the air duct 85 guides the conditioned air that flows through the temperature-controlled air passage 81c in the unit housing 81 and flows out from the lower air outlet 81e toward the lower seat space 87 below the seat S.
  • a lower air blower port 81e formed in the unit housing 81 is provided at an upper position of the floor tunnel 11, and opens downward from the vehicle to face the upper surface 11a.
  • the air duct 85 extends from the upper surface 11a of the floor tunnel 11 along the side surface 11b, and then extends along the floor panel 10 and then rises above the vehicle. That is, as shown in FIG. 5, the air duct 85 includes a connecting portion 91, a first horizontal portion 92, a first vertical portion 93, a second horizontal portion 94, a second vertical portion 95, in order from the one end opening 85 a side.
  • the other end opening 85b is provided.
  • the air duct 85 extends with a gap space 88 from the floor tunnel 11, and the general surface portion 10 a of the floor panel 10 as shown in FIG. 2A. It is extended in contact.
  • the connecting portion 91 is a portion that is continuous from the one end opening 85 a and is fitted to the lower air blowing port 81 e to connect the air blowing duct 85 to the unit housing 81.
  • the first horizontal portion 92 is a portion that continues from the connecting portion 91 and extends horizontally toward the rear of the vehicle from the one end opening 85a.
  • the first horizontal portion 92 extends along the upper surface 11a of the floor tunnel 11 with a gap space 88 therebetween, and has a flat cross-sectional shape along the upper surface 11a.
  • the first vertical portion 93 is a portion that extends from the first horizontal portion 92 and extends substantially vertically toward the vehicle lower side.
  • the first vertical portion 93 extends along the left side surface 11b of the floor tunnel 11 with a gap space 88 therebetween, and has a flat cross-sectional shape along the left side surface 11b.
  • the first vertical portion 93 has a vehicle front-rear direction dimension on the vehicle lower side that is enlarged from the middle.
  • a cable insertion recess 96 into which the brake cable 23 enters is formed on a surface 93a of the first vertical portion 93 facing the floor tunnel 11 (see FIG. 8). When viewed from the side of the vehicle, the cable insertion recess 96 gradually inclines toward the rear of the vehicle as it goes upwards of the vehicle (see FIG. 7).
  • the second horizontal portion 94 is a portion that continues from the first vertical portion 93 and extends horizontally in the left direction of the vehicle.
  • the second horizontal portion 94 is in contact with the floor panel 10 in front of the seat S, but has a flat cross-sectional shape along the floor panel 10. Further, the second horizontal portion 94 is formed with a fixing portion 94 a for fixing the air duct 85 to the floor panel 10.
  • the second vertical portion 95 is a portion that is continuous from the second horizontal portion 94 and rises substantially vertically toward the upper side of the vehicle.
  • the second vertical portion 95 is bent halfway toward the rear of the vehicle, and the other end opening 85b is formed at the bent tip.
  • FIG. 6 is a plan view of an essential part showing the electric vehicle of the first embodiment.
  • FIG. 7 is a side view of the main part of the electric vehicle according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 2A.
  • FR indicates the front of the vehicle
  • UP indicates the upper side of the vehicle
  • R indicates the right side of the vehicle
  • L indicates the left side of the vehicle.
  • an operation pedal 21 is provided at the vehicle front position of the seat S, and a pair of brake units 22 and 22 are respectively provided on the inner sides of the left and right rear wheels RL and RR located behind the seat S. Has been placed.
  • the floor panel 10 is formed with a floor tunnel 11 in which the center in the vehicle width direction bulges upward in the vehicle and extends in the vehicle front-rear direction.
  • An air conditioner unit 8 is disposed above the floor tunnel 11 on the front side of the vehicle with respect to the seat S, and a blower duct 85 for guiding the conditioned air from the air conditioner unit 8 is provided below the seat S from the air conditioner unit 8. It extends toward the under-seat space 87.
  • the air duct 85 extends with respect to the floor tunnel 11 with a gap space 88 therebetween, and extends in contact with the general surface portion 10 a of the floor panel 10.
  • the brake cable 23 that connects the operation pedal 21 of the parking brake mechanism 20 and the pair of brake units 22 and 22 is connected to the operation pedal 21 at one end, and as shown in FIG.
  • the vehicle extends along the dash panel D toward the lower side of the vehicle (A portion in FIGS. 3 and 6).
  • a side member 13 extending in the vehicle front-rear direction is set below the position where the operation pedal 21 is attached. Therefore, the brake cable 23 is gradually routed toward the floor tunnel 11 at the center in the vehicle width direction as it goes downward in the vehicle.
  • the midway position of the brake cable 23 is fixed to the dash panel D by the first clip 15a.
  • the brake cable 23 reaching the lower end 11c of the side surface 11b of the floor tunnel 11 that is the boundary position between the floor tunnel 11 and the floor panel 10 is routed toward the rear of the vehicle along the lower end 11c of the floor tunnel 11. (Part B in FIG. 6). Thereafter, the brake cable 23 is gradually directed upward at the front side of the driver seat S toward the rear of the vehicle, and scoops up the side surface 11b of the floor tunnel 11 (C portion in FIG. 6). The intermediate position of the brake cable 23 is fixed to the floor panel 10 near the lower end portion 11c of the floor tunnel 11 by the second clip 15b.
  • the air duct 85 is extended in a state where the gap space 88 is left along the side surface 11b of the floor tunnel 11, the brake cable 23 climbing up the side surface 11b of the floor tunnel 11 is connected to the floor tunnel 11 and the air flow. It is routed so as to pass through the gap space 88 between the duct 85.
  • the first vertical portion 93 of the air duct 85 is formed with a cable insertion recess 96 in a surface 93 a facing the side surface 11 b of the floor tunnel 11, and the brake cable 23 is arranged inside the cable insertion recess 96. Is done.
  • the brake cable 23 climbed up the side surface 11b of the floor tunnel 11 is fixed to the upper surface 11a of the floor tunnel 11 by the third clip 15c, and is then arranged toward the rear of the vehicle along the upper surface 11a of the floor tunnel 11. It is searched (D section in FIG. 6).
  • the brake cable 23 sequentially passes between the shift selection mechanism 30 and the upper surface 11a of the floor tunnel 11, and between the airbag sensor mechanism 40 and the upper surface 11a of the floor tunnel 11, and the point from the equalizer 24 is 2 After branching to the rear cable 23b, the cable passes through the floor panel 10 and is drawn to the underfloor space Y.
  • a stepping type operation pedal 21 of the parking brake mechanism 20 is provided in front of the seat S. Therefore, when routing the brake cable 23 from the operation pedal 21 toward the rear of the vehicle, it is necessary to avoid interference with the seat S.
  • an air duct 85 for blowing conditioned air from the air conditioner unit 8 is provided in the front opening 87a of the seat lower space 87 formed between the lower surface of the seat S and the floor panel 10, as shown in FIG.
  • the other end opening 85b faces each other. Therefore, the brake cable 23 cannot be routed between the seat S and the floor panel 10.
  • the seat S is close to the side surface 11 b of the floor tunnel 11 formed at the center in the vehicle width direction of the floor panel 10. Therefore, the brake cable 23 cannot be routed between the seat S and the side surface 11 b of the floor tunnel 11.
  • the brake cable 23 is connected to the side surface 11b of the floor tunnel 11 in the front region of the seat S. Must be crawled up and routed along the top surface 11a.
  • a gap is provided between the seat S and the side surface 11b of the floor tunnel 11 so that the brake cable 23 can be routed, it is not necessary to route the brake cable 23 on the upper surface 11a of the floor tunnel 11. .
  • the dimension in the vehicle width direction of the electric vehicle 1 increases, which is not preferable from the viewpoint of vehicle compactness.
  • the brake cable 23 is preferably routed in a straight line in order to smoothly transmit the traction force by the operation pedal 21 to the brake unit 22. That is, when this brake cable 23 is bent, it is necessary to make the bending R as large as possible. Therefore, it is necessary to route the brake cable 23 so as to climb up the side surface 11b of the floor tunnel 11 at a position as far as possible from the operation pedal 21 and close to the seat S.
  • the front area of the seat S is a foot space for the driver to operate the pedal. Therefore, the brake cable 23 has to scoop up the side surface 11b of the floor tunnel 11 in the driver's foot space. Therefore, the driver's feet may come into contact with the brake cable 23.
  • the brake cable 23 extending from the operation pedal 21 provided in front of the seat S is directed toward the vehicle lower side along the dash panel D, and gradually in the center in the vehicle width direction. It is routed toward the floor tunnel 11. Thereby, interference with the side member 13 and the brake cable 23 set below the attachment position of the operation pedal 21 can be avoided.
  • the brake cable 23 is routed toward the rear of the vehicle along the lower end portion 11c of the side surface 11b of the floor tunnel 11, which is the boundary position between the floor tunnel 11 and the floor panel 10. Then, at the front side position of the driver seat S, the vehicle is gradually turned upward as it goes rearward of the vehicle, and the side surface 11b of the floor tunnel 11 is scooped up.
  • the lower end portion 11 c of the side surface 11 b of the floor tunnel 11 has a corner shape formed by the floor panel 10 that is a horizontal plane and the floor tunnel 11 that rises from the floor panel 10. That is, the side surface 11b of the floor tunnel 11 is in the way, and it is difficult for the driver's feet to enter the corner-shaped portion formed at the lower end portion 11c of the floor tunnel 11. Therefore, by arranging the brake cable 23 along the lower end portion 11 c of the corner-shaped floor tunnel 11, it is possible to make it difficult for the driver's feet to contact the brake cable 23.
  • the air duct 85 extending from the air conditioner unit 8 provided in front of the seat S extends from the upper surface 11a of the floor tunnel 11 along the side surface 11b, and then to the floor panel 10. Along the road, it stands up above the vehicle. At this time, a gap space 88 is vacated between the first vertical portion 93 along the side surface 11 b of the floor tunnel 11 and the floor tunnel 11 in the air duct 85, and the brake cable 23 climbs up the side surface 11 b of the floor tunnel 11. However, the gap space 88 is inserted.
  • a portion of the brake cable 23 that crawls up the side surface 11b of the floor tunnel 11 is an air duct with respect to the driver's foot space that is the front side position of the driver seat S. It will be covered with 85. For this reason, it is possible to prevent the driver's foot from coming into contact with the brake cable 23 by the air duct 85.
  • the first vertical portion 93 of the air duct 85 has the cable insertion recess 96 formed in the surface 93a facing the floor tunnel 11, and the brake that scoops up the side surface 11b of the floor tunnel 11.
  • the cable 23 is disposed inside the cable insertion recess 96.
  • the surface 93a of the first vertical portion 93 facing the floor tunnel 11 is parallel to the side surface 11b of the floor tunnel 11, but the cable insertion recess 96 enters the inside of the air duct 85. Yes. Therefore, even if the brake cable 23 is routed so as to pass through the gap space 88 by arranging the brake cable 23 inside the cable insertion recess 96, the side surface of the floor tunnel 11 that is the gap dimension of the gap space 88. The distance between 11b and the surface 93a of the first vertical portion 93 does not change.
  • the protrusion amount with respect to the front side position of the driver seat S of the air duct 85 can be suppressed, the contact between the air duct 85 and the driver's feet can be prevented, and a wide pedal operation space for the driver can be secured.
  • the first horizontal portion 92 has a flat cross-sectional shape along the upper surface 11a of the floor tunnel 11
  • the first vertical portion 93 has a flat cross-sectional shape along the side surface 11b of the floor tunnel 11.
  • the second horizontal portion 94 has a flat cross-sectional shape along the floor panel 10. That is, the air duct 85 has a flat air path along the floor panel 10. For this reason, when extending the ventilation duct 85 along the floor panel 10, the protrusion amount of the ventilation duct 85 with respect to this floor panel 10 can be suppressed, and the ventilation duct 85 does not become obstructive in the front position of the driver seat S. . Thereby, contact with the ventilation duct 85 and a driver
  • An air duct 85 extending in a state; With The brake cable 23 is configured to be routed so as to pass through the gap space 88. Accordingly, it is possible to prevent the driver's feet from coming into contact with the brake cable 23 in the front region of the driver seat S.
  • a floor tunnel 11 formed by bulging upward in the vehicle and extending in the vehicle front-rear direction is provided at the center of the floor panel 10 in the vehicle width direction.
  • the air duct 85 extends along the side surface 11b of the floor tunnel 11 with a gap space 88 therebetween, and has a cable insertion recess 96 on a surface 93a facing the side surface 11b.
  • the brake cable 23 is arranged inside the cable insertion recess 96 when being routed upward of the vehicle along the side surface 11b of the floor tunnel 11.
  • the protrusion amount with respect to the front side position of the driver seat S of the air duct 85 can be suppressed, the contact between the air duct 85 and the driver's feet can be prevented, and a wide pedal operation space for the driver can be secured.
  • a floor tunnel 11 formed by bulging upward in the vehicle and extending in the vehicle front-rear direction is provided at the center of the floor panel 10 in the vehicle width direction.
  • the brake cable 23 is configured to be routed toward the rear of the vehicle along the boundary position (lower end portion) 11c between the floor panel 10 and the floor tunnel 11. This makes it difficult for the driver's feet to contact the brake cable 23.
  • the air duct 85 has a flat air path along the floor panel 10. Thereby, when extending the air duct 85 along the floor panel 10, the protrusion amount of the air duct 85 with respect to the floor panel 10 is suppressed, and the contact between the air duct 85 and the driver's foot is prevented. A wide space can be secured.
  • the parking brake cable routing structure of the present invention has been described based on the first embodiment. However, the specific configuration is not limited to this embodiment, and the invention according to each claim of the claims. Design changes and additions are permitted without departing from the gist of the present invention.
  • Example 1 although the example which provided the operation pedal 21 of the parking brake mechanism 20 on the vehicle left side with respect to the floor tunnel 11 was shown, it is not restricted to this.
  • An operation pedal 21 may be provided on the right side of the vehicle with respect to the floor tunnel 11.
  • a portion of the brake cable 23 that faces the upper side of the vehicle along the side surface 11b of the floor tunnel 11, that is, a portion that scoops up the side surface 11b of the floor tunnel 11 shown as C portion in FIG. 6
  • the ventilation duct 85 A portion of the brake cable 23 that is routed along the floor panel 10 before climbing up the floor tunnel 11 may be covered by the air duct 85. Even in this case, the blower duct 85 can prevent the brake cable 23 from coming into contact with the driver's foot.
  • the parking brake cable routing structure of the first embodiment is applied to the electric vehicle 1, the present invention is not limited to this. It can be applied to engine vehicles, hybrid vehicles, fuel cell vehicles, and the like. In other words, the present invention can be applied to any vehicle including a step-down operation pedal, a brake cable routed from the front to the rear of the vehicle, and an air conditioner unit.

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Abstract

ドライバーシートの前側領域で、ブレーキケーブルにドライバーの足が当接することを防止できるパーキングブレーキケーブルの配索構造を提供すること。 車室空間(R)内に設けられたエアコンユニット(8)からの空調風を案内する送風ダクト(85)を、シート(S)の前方領域のフロアパネル(10)との間に隙間空間(88)を空けた状態で延在する。そして、シート(S)の前方に設けられた足踏み式の操作ペダル(21)からフロアパネル(10)上を車両後方に向けて配索され、後輪(RL,RR)に設けられたパーキングブレーキユニット(22)に連結するブレーキケーブル(23)を、隙間空間(88)を挿通するように配索する。

Description

パーキングブレーキケーブルの配索構造
 本発明は、足踏み式の操作ペダルから車両後方に向かって車室内に配索され、車輪に設けられたパーキングブレーキユニットに連結するパーキングブレーキケーブルの配索構造に関する発明である。
 従来、ドライバーシートの前方に設けられた足踏み式の操作ペダルと、後輪に設けられたパーキングブレーキユニットと、を連結するブレーキケーブルを、フロアパネル上に配索するパーキングブレーキケーブルの配索構造が知られている(例えば、特許文献1参照)。このとき、操作ペダルから延在するブレーキケーブルを、フロアパネルの車幅方向中央部に形成したフロアトンネルの上面に沿わせながら車室後方に向けて配索する。
実開平5-76931号公報
 ところで、従来のパーキングブレーキケーブルの配索構造では、ブレーキケーブルは、ドライバーシートの前方に設けられた足踏み式の操作ペダルからフロア面を経由してフロアトンネルの側面を這い上がり、フロアトンネルの上面へ至るように配索される。このとき、ドライバーシートとの干渉を避けるため、このブレーキケーブルは、ドライバーシートよりも車両前方位置でフロアトンネルの側面を這い上がる必要がある。一方、ブレーキケーブルを屈曲する際にはできるだけ曲げRを大きくする必要があるため、操作ペダルからできるだけ離れた位置でフロアトンネルの側面を這い上がるように配索する必要がある。
 つまり、このブレーキケーブルは、ドライバーの足元スペースであるシート直前でフロアトンネルの側壁を這い上がるように配索されることとなる。そのため、このブレーキケーブルにドライバーの足が当接するおそれがあった。
 本発明は、上記問題に着目してなされたもので、ドライバーシートの前方領域において、ブレーキケーブルにドライバーの足が当接することを防止できるパーキングブレーキケーブルの配索構造を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明のパーキングブレーキケーブルの配索構造は、ブレーキケーブルと、送風ダクトと、を備えている。
 前記ブレーキケーブルは、ドライバーシートの前方に設けられた足踏み式の操作ペダルからフロアパネル上を車両後方に向けて配索され、車輪に設けられたパーキングブレーキユニットに連結する。
 前記送風ダクトは、車室内に設けられたエアコンユニットからの空調風を案内すると共に、前記ドライバーシートの前方領域のフロアパネルとの間に隙間空間を空けた状態で延びる。
 そして、前記ブレーキケーブルを、前記隙間空間を挿通するように配索する。
 本発明のパーキングブレーキケーブルの配索構造では、送風ダクトが、ドライバーシートの前方領域のフロアパネルとの間に隙間空間を空けた状態で延びている。また、操作ペダルから車両後方に向けて配索されたブレーキケーブルは、送風ダクトとフロアパネルの間の隙間空間を挿通するように配索される。
 すなわち、ドライバーシートの前方領域において、ブレーキケーブルが送風ダクトとフロアパネルとの間の隙間空間に挿通され、ブレーキケーブルが送風ダクトによって覆われることとなる。
 これにより、ドライバーシートの前方領域において、フロアパネル上に配索されるブレーキケーブルに、ドライバーの足が当接することを防止できる
実施例1のケーブル配索構造が適用された電気自動車の主要構造を示す全体斜視図である。 実施例1の電気自動車を示す概略全体側面図である。 実施例1の電気自動車を示す概略全体平面図である。 実施例1の操作ペダルを示す斜視図である。 実施例1のエアコンユニットを示す断面図である。 実施例1の送風ダクトを示す斜視図である。 実施例1の電気自動車を示す要部平面図である。 実施例1の電気自動車を示す要部側面図である。 図2AにおけるA-A断面図である。
 以下、本発明のパーキングブレーキケーブルの配索構造を実施するための形態を、図面に示す実施例1に基づいて説明する。
 (実施例1)
 実施例1のパーキングブレーキケーブルの配索構造の構成を、「電気自動車の全体構成」、「パーキングブレーキ機構の構成」、「エアコンユニットの構成」、「ブレーキケーブルの配索構成」に分けて説明する。
 [電気自動車の全体構成]
 図1は、実施例1のケーブル配索構造が適用された電気自動車の主要構造を示す全体斜視図である。以下、図1に基づき、実施例1の電気自動車の全体構成を説明する。
 実施例1の電気自動車1は、図1に示すように、駆動モータ2と、駆動モータインバータ3と、DC/DCジャンクションボックス4と、バッテリパック5と、充電ポート6と、車載充電器7と、エアコンユニット8と、を備えている。なお、図1中9で示すものは、12ボルト車載バッテリである。
 前記駆動モータ2は、電気自動車1の走行用駆動源であり、車両前部に設けられたモータルームMに配置される。この駆動モータ2の不図示の出力軸は、駆動輪である左右前輪FL,(他方図示せず)に連結される。この駆動モータ2は、駆動モータインバータ3に対して正のトルク指令が出力されている時には、バッテリパック5からの放電電力を使って駆動トルクを発生する駆動動作をし、左右前輪FL,(他方図示せず)を駆動する(力行)。一方、駆動モータインバータ3に対し負のトルク指令が出力されている時には、左右前輪FL,(他方図示せず)からの回転エネルギーを電気エネルギーに変換する発電動作をし、発電した電力をバッテリパック5の充電電力とする(回生)。
 前記DC/DCジャンクションボックス4は、DC/DCコンバータを内蔵し、バッテリパック5からの高電圧の放電電力を分配し、12ボルト電源系システムへの電力供給及び12ボルト車載バッテリ9への充電を行う。また、このDC/DCジャンクションボックス4は、普通充電リレー及び急速充電リレーを有しており、充電モードに合わせて充電回路の切り替えができるようにしている。
 前記バッテリパック5は、車室空間Rと床下空間Yを区画するフロアパネル10の下側、つまり床下空間Yであって、ここでは、ホイールベースの中央部位置に配置される。このバッテリパック5は、駆動モータ2の電力源となると共に、エアコンユニット8に内蔵されたPTCヒータ84(図4(a)参照)の電力源となる。
 前記充電ポート6は、充電スタンドや家庭用充電設備等の車外電源に接続した充電コネクタが接続される部位であり、車両前部中央に設けられると共に、ポートリッド6aによって開閉可能に覆われている。この充電ポート6は、ここでは普通充電ポート6bと、急速充電ポート6cと、を有している。前記普通充電ポート6bは、家庭用充電設備や普通充電スタンド等による充電時に用いる充電ポートであり、車載充電器7を介してDC/DCジャンクションボックス4に接続されている。前記急速充電ポート6cは、急速充電スタンド等による充電時に用いる充電ポートであり、DC/DCジャンクションボックス4に直接接続されている。
 前記エアコンユニット8は、フロアパネル10の上側、つまり車室空間Rであって、バッテリパック5よりも車両前方領域に配置されている。ここでは、モータルームMと車室空間Rを区画するダッシュパネルDと、ここでは図示しないインストルメントパネルとの間に配置される。このエアコンユニット8は、車室空間R内へ温調風を送風する。
 [パーキングブレーキ機構の構成]
 図2Aは、実施例1の電気自動車を示す概略全体側面図である。図2Bは、実施例1の電気自動車を示す概略全体平面図である。図3は、実施例1の操作ペダルを示す斜視図である。なお、図中FRは車両前方を示し、UPは車両上方を示し、Rは車両右側方を示し、Lは車両左側方を示す。以下、図2A,図2B,図3に基づき、実施例1のパーキングブレーキ機構の構成を説明する。
 実施例1の電気自動車1は、図2A及び図2Bに示すように、左右後輪RL,RR(図2B参照)を固定するパーキングブレーキ機構20を搭載している。
また、実施例1のフロアパネル10は、車幅方向中央部を車両上方に向けて膨出することで形成され、車両前後方に延びるフロアトンネル11と、このフロアトンネル11以外の一般面部10aと、を有している。なお、図中30で示すものは、ドライバーにより操作されて、図示しない変速機の運転レンジ位置を切り替える信号を出力するシフト選択機構である。また、図中40で示すものは、車両に入力した衝撃を検出して、図示しないエアバッグECUに出力するエアバッグセンサ機構である。
 前記パーキングブレーキ機構20は、操作ペダル21と、一対のパーキングブレーキユニット(以下、「ブレーキユニット」という)22,22と、パーキングブレーキケーブル(以下「ブレーキケーブル」という)23と、を備えている。
 前記操作ペダル21は、シートSの車両前方位置に設けられた足踏み式ペダルであり、ドライバーが踏み込むことでブレーキケーブル23を牽引する。この操作ペダル21は、図3に示すように、ブラケット21aと、ペダルアーム21bと、を有している。なお、ここで「シートS」は、ドライバーが着座するドライバーシートである。
 前記ブラケット21aは、車室空間Rに設置されたシートSの前方、ここでは、ダッシュパネルDの左側端部近傍に固定され、車室空間R側に突出している。なお、この実施例1の電気自動車1は、図示しないハンドルが車両左側に設定された左ハンドル車である。
 前記ペダルアーム21bは、ブラケット21aに対して回動可能に取り付けられると共に、ブレーキケーブル23の一端が固定されている。このペダルアーム21bは、下端部にペダルパッド21cが設けられている。このペダルパッド21cを踏み込むことで、ペダルアーム21bが回動し、ブレーキケーブル23を牽引する。なお、このペダルアーム21bには図示しないラチェット機構が設けられ、ペダルアーム21bを踏込まれた角度に保持する。このラチェット機構は、ペダルアーム21bを再度踏み込むことで解除可能となっている。
 前記一対のブレーキユニット22,22は、シートSよりも車両後方に配置される左右後輪RL,RRの内側にそれぞれ配置されている。各ブレーキユニット22は、ブレーキケーブル23が牽引されることで駆動して左右後輪RL,RRをそれぞれ固定する。
 前記ブレーキケーブル23は、フレキシブルな鋼製のワイヤーケーブルからなり、操作ペダル21から車両後方に向けてフロアパネル10上を配索され、シートSの後方位置で床下空間Yに引き出されて一対のブレーキユニット22,22に連結する。このブレーキケーブル23の中間部には、イコライザ24が設けられている。このイコライザ24によって、ブレーキケーブル23は中間部から二股に分岐している。すなわち、操作ペダル21からイコライザ24までの間が一本のフロントケーブル23aとなり、イコライザ24から各ブレーキユニット22,22までの間が2本に分かれたリヤケーブル23b,23bとなる。また、このフロントケーブル23aは、フロアパネル10の車室空間Rに面した上面に配索され、リヤケーブル23bの途中位置がフロアパネル10を貫通して床下空間Yに引き出される。
 [エアコンユニットの構成]
 図4は、実施例1のエアコンユニットを示す断面図である。図5は、実施例1の送風ダクトを示す斜視図である。以下、図4,図5に基づき、実施例1のエアコンユニットの構成を説明する。
 実施例1のエアコンユニット8は、図4に示すように、ユニットハウジング81と、ファンユニット82と、エバポレータ83と、エクスパンションバルブ(不図示)と、PTCヒータ84と、送風ダクト85と、を有している。なお、図4中、86はエアクリーナである。そして、このエアコンユニット8は、図2Bに示すように、ダッシュパネルDの車幅方向中央位置であって、フロアパネル10に形成されたフロアトンネル11の上方位置に取り付けられる。つまり、このエアコンユニット8は、シートSの前方に設けられることとなる。
 前記ユニットハウジング81は、内部に送風路81aが形成された筐体であり、この送風路81aの途中に、エアクリーナ86、エバポレータ83、エアミックスドア81b、PTCヒータ84、が順次配置されている。PTCヒータ84の下流側には、エバポレータ83及びPTCヒータ84によって温度調整がされた温調風が流れる温調風風路81cが形成されている。この温調風風路81cは、ユニットハウジング81の上部に形成された複数の上側送風口81dを介して、インストルメントパネルに形成された複数の吹出口に連通すると共に、ユニットハウジング81の下部に形成された下側送風口81eを介して送風ダクト85に連通している。
 前記ファンユニット82は、図示しないファンモータと、このファンモータにより回転駆動するファン82aと、を有し、ユニットハウジング81内に空気を送り込む。この送り込まれた空気は、送風路81a内を流通する。
 前記エバポレータ83及びエクスパンションバルブは、図示しない車載空調システムの冷凍サイクルにより作り出された冷媒が流通し、送風路81aを流れる空気を冷却する。
 前記PTCヒータ84は、電流を流すことで発熱するPTC(Positive Temperature Coefficient)素子に電流を流し、エバポレータ83の下流側の空気を加熱する。このPTCヒータ84が有する電熱線は、ユニットハウジング81の内側で、バッテリパック5から延びる強電ハーネス(図示せず)と直結している。
 前記送風ダクト85は、両端に開口85a,85bを有する中空のプラスチック管から構成されている。この送風ダクト85の一端開口85aは、ユニットハウジング81の下側送風口81eに接続している。また、送風ダクト85の他端開口85bは、シートSとフロアパネル10の一般面部10aの間に設けられたシート下空間87の前側開放部87aに対向している(図2A参照)。つまり、この送風ダクト85は、シートSの前方領域に配置される。
そして、この送風ダクト85は、ユニットハウジング81内の温調風風路81cを通り、下側送風口81eから流れ出る空調風を、シートSの下側のシート下空間87に向けて案内する。
 ここで、ユニットハウジング81に形成された下側送風口81eが、フロアトンネル11の上方位置に設けられ、車両下方に開放して上面11aに対向している。このため、送風ダクト85は、フロアトンネル11の上面11aから側面11bに沿って延在した後、フロアパネル10に沿って延びてから、車両上方に立ち上がっている。すなわち、この送風ダクト85は、図5に示すように、一端開口85a側から順に、連結部91、第1水平部92、第1垂直部93、第2水平部94、第2垂直部95、他端開口85bを有している。
また、この送風ダクト85は、図4に示すように、フロアトンネル11に対しては隙間空間88を空けて延在され、図2Aに示すように、フロアパネル10の一般面部10aに対しては接触した状態で延在される。
 前記連結部91は、一端開口85aから連続すると共に、下側送風口81eに外嵌し、送風ダクト85をユニットハウジング81に連結する部分である。
 前記第1水平部92は、連結部91から連続し、一端開口85aよりも車両後方に向かって水平に延在された部分である。この第1水平部92は、隙間空間88を空けた状態でフロアトンネル11の上面11aに沿うが、この上面11aに沿った扁平な断面形状を有している。
 前記第1垂直部93は、第1水平部92から連続し、車両下方に向かってほぼ垂直に延在された部分である。この第1垂直部93は、隙間空間88を空けた状態でフロアトンネル11の左側面11bに沿うが、この左側面11bに沿った扁平な断面形状を有している。また、この第1垂直部93は、途中から車両下方側の車両前後方向寸法が拡大している。さらに、この第1垂直部93のフロアトンネル11に対向する面93aには、ブレーキケーブル23が入り込むケーブル挿通凹部96が形成されている(図8参照)。このケーブル挿通凹部96は、車両側方から見たとき、車両上方に向かうに連れて、次第に車両後方に傾いている(図7参照)。
 前記第2水平部94は、第1垂直部93から連続し、車両左方向に向かって水平に延在された部分である。この第2水平部94は、シートSの前方のフロアパネル10に接触した状態で沿うが、このフロアパネル10に沿った扁平な断面形状を有している。さらに、この第2水平部94には、フロアパネル10に対して送風ダクト85を固定するための固定部94aが形成されている。
 前記第2垂直部95は、第2水平部94から連続し、車両上方に向かってほぼ垂直に立ち上がった部分である。この第2垂直部95は、途中が車両後方に向かって屈曲しており、屈曲した先端に他端開口85bが形成されている。
 [ブレーキケーブルの配索構成]
 図6は、実施例1の電気自動車を示す要部平面図である。図7は、実施例1の電気自動車を示す要部側面図である。図8は、図2AにおけるA-A断面図である。なお、図中FRは車両前方を示し、UPは車両上方を示し、Rは車両右側方を示し、Lは車両左側方を示す。以下、図6~図8に基づき、実施例1のブレーキケーブルの配索構成を説明する。
 実施例1のパーキングブレーキ機構20では、シートSの車両前方位置に操作ペダル21が設けられ、シートSよりも車両後方にある左右後輪RL,RRの内側に一対のブレーキユニット22,22がそれぞれ配置されている。
 一方、フロアパネル10には、車幅方向中央部が車両上方に向かって膨出し、車両前後方向に延びるフロアトンネル11が形成されている。そして、シートSよりも車両前方側のフロアトンネル11の上方には、エアコンユニット8が配置され、このエアコンユニット8からの空調風を案内する送風ダクト85が、エアコンユニット8からシートSの下側のシート下空間87に向けて延在されている。このとき、送風ダクト85は、フロアトンネル11に対しては隙間空間88を空けて延在され、フロアパネル10の一般面部10aに対しては接触した状態で延在される。
 そして、パーキングブレーキ機構20の操作ペダル21と、一対のブレーキユニット22,22とを連結するブレーキケーブル23は、一端が操作ペダル21に接続されると共に、図3に示すように、この操作ペダル21からダッシュパネルDに沿いながら車両下方に向かって延在される(図3及び図6におけるA部)。ここで、操作ペダル21が取り付けられた位置の下方には、車両前後方向に延びるサイドメンバ13が設定されている。このため、ブレーキケーブル23は、車両下方に向かうにつれて、次第に車幅方向中央部のフロアトンネル11に向かって配索される。なお、ブレーキケーブル23の途中位置が、第1クリップ15aによってダッシュパネルDに固定されている。
 フロアトンネル11とフロアパネル10との境界位置となるフロアトンネル11の側面11bの下端部11cに至ったブレーキケーブル23は、このフロアトンネル11の下端部11cに沿いながら、車両後方に向かって配索される(図6におけるB部)。その後、ブレーキケーブル23は、ドライバーシートSの前側位置で、車両後方に向かうにつれて次第に車両上方に向けられ、フロアトンネル11の側面11bを這い上がる(図6におけるC部)。なお、ブレーキケーブル23の途中位置が、第2クリップ15bによってフロアトンネル11の下端部11c近傍のフロアパネル10に固定されている。
 ここで、フロアトンネル11の側面11bに沿って隙間空間88を空けた状態で送風ダクト85が延在されているので、フロアトンネル11の側面11bを這い上がるブレーキケーブル23は、フロアトンネル11と送風ダクト85との間の隙間空間88を挿通するように配索される。しかも、送風ダクト85の第1垂直部93には、フロアトンネル11の側面11bに対向する面93aにケーブル挿通凹部96が形成されており、ブレーキケーブル23は、このケーブル挿通凹部96の内側に配置される。
 その後、フロアトンネル11の側面11bを這い上がったブレーキケーブル23は、第3クリップ15cによってフロアトンネル11の上面11aに固定された後、このフロアトンネル11の上面11aに沿いながら車両後方に向かって配索される(図6におけるD部)。
 そして、ブレーキケーブル23は、シフト選択機構30とフロアトンネル11の上面11aとの間、及び、エアバッグセンサ機構40とフロアトンネル11の上面11aとの間を順に通過し、イコライザ24から先が2本のリヤケーブル23bに分岐した後、フロアパネル10を貫通して床下空間Yへ引き出される。
 次に、作用を説明する。
 まず、「ブレーキケーブル配索時の課題」を説明し、続いて、実施例1のパーキングブレーキケーブルの配索構造におけるブレーキケーブルの配索作用を説明する。
 [ブレーキケーブル配索時の課題]
 実施例1では、パーキングブレーキ機構20の足踏み式の操作ペダル21がシートSの前方に設けられている。そのため、この操作ペダル21から車両後方に向けてブレーキケーブル23を配索する際、シートSとの干渉を回避する必要がある。
 一方、シートSの下面とフロアパネル10の間に形成されたシート下空間87の前側開放部87aには、図7に示すように、エアコンユニット8からの空調風を送風するための送風ダクト85の他端開口85bが対向している。そのため、シートSとフロアパネル10との間にブレーキケーブル23を配索することはできない。
また、シートSは、図6に示すように、フロアパネル10の車幅方向中央部に形成したフロアトンネル11の側面11bに近接している。そのため、シートSとフロアトンネル11の側面11bとの間にブレーキケーブル23を配索することはできない。
 このように、シートSとの干渉を回避しつつ、操作ペダル21から車両後方に向けてブレーキケーブル23を配索するには、このブレーキケーブル23をシートSの前方領域でフロアトンネル11の側面11bを這い上がらせ、上面11aに沿って配索させなければならない。
なお、シートSとフロアトンネル11の側面11bとの間に、ブレーキケーブル23を配索可能な程度の隙間を設けた場合では、ブレーキケーブル23をフロアトンネル11の上面11aに配索させる必要はなくなる。しかし、この場合では、電気自動車1の車幅方向寸法が増大してしまい、車両コンパクト化の観点から好ましくない。
 しかも、ブレーキケーブル23は、操作ペダル21による牽引力をブレーキユニット22へスムーズに伝達するために、直線状に配索することが好ましい。つまり、このブレーキケーブル23を屈曲する際には、曲げRをできるだけ大きくする必要がある。そのため、ブレーキケーブル23は、操作ペダル21からできるだけ離れ、シートSに近い位置でフロアトンネル11の側面11bを這い上がるように配索する必要がある。
 しかしながら、シートSの前方領域、特にシートSに近い位置は、ドライバーのペダル操作を行うための足元スペースとなっている。そのため、ブレーキケーブル23は、ドライバーの足元スペースでフロアトンネル11の側面11bを這い上がらなければならない。そのため、ブレーキケーブル23にドライバーの足が当接するおそれが生じていた。
 [ブレーキケーブルの配索作用]
 実施例1のパーキングブレーキ配索構造では、シートSの前方に設けられた操作ペダル21から延在したブレーキケーブル23は、ダッシュパネルDに沿いながら車両下方に向かいつつ、次第に車幅方向中央部のフロアトンネル11に向かって配索される。これにより、操作ペダル21の取付位置の下方に設定されたサイドメンバ13とブレーキケーブル23との干渉が回避できる。
 そして、このブレーキケーブル23は、フロアトンネル11とフロアパネル10の境界位置であるフロアトンネル11の側面11bの下端部11cに沿いながら、車両後方に向かって配索される。そして、ドライバーシートSの前側位置で、車両後方に向かうにつれて次第に車両上方に向けられて、フロアトンネル11の側面11bを這い上がる。
 このため、ブレーキケーブル23の曲げRが小さくなることを防止しながら、ブレーキペダルやアクセルペダルからできるだけ離れた位置にブレーキケーブル23を配索することができる。これにより、シートSの前方に設けるドライバーのペダル操作に必要なペダル操作スペースを、広く確保することができる。
また、フロアトンネル11の側面11bの下端部11cは、水平面であるフロアパネル10と、そのフロアパネル10から立ち上がったフロアトンネル11とで形成されたコーナー形状となっている。つまり、フロアトンネル11の側面11bが邪魔になり、フロアトンネル11の下端部11cに形成されるコーナー形状部分には、ドライバーの足が入り込みにくくなっている。そのため、このコーナー形状のフロアトンネル11の下端部11cに沿ってブレーキケーブル23を配索することで、ドライバーの足がブレーキケーブル23に接触しにくくすることができる。
 さらに、実施例1のパーキングブレーキ配索構造では、シートSの前方に設けられたエアコンユニット8から延びた送風ダクト85が、フロアトンネル11の上面11aから側面11bに沿った後、フロアパネル10に沿ってから、車両上方に立ち上がっている。このとき、送風ダクト85のうち、フロアトンネル11の側面11bに沿う第1垂直部93とフロアトンネル11の間には隙間空間88が空いており、フロアトンネル11の側面11bを這い上がるブレーキケーブル23が、この隙間空間88に挿通されている。
 つまり、ブレーキケーブル23のうち、フロアトンネル11の側面11bを這い上がっている部分(図6においてC部で示す部分)は、ドライバーシートSの前側位置であるドライバーの足元スペースに対して、送風ダクト85で覆われることになる。このため、送風ダクト85によってドライバーの足がブレーキケーブル23に当接することを防止することができる。
 しかも、実施例1では、この送風ダクト85の第1垂直部93は、フロアトンネル11に対向した面93aにケーブル挿通凹部96が形成されており、フロアトンネル11の側面11bを這い上がっているブレーキケーブル23は、このケーブル挿通凹部96の内側に配置される。
これにより、ブレーキケーブル23を送風ダクト85で覆っていても、送風ダクト85とフロアトンネル11の側面11bとの間の隙間空間88の隙間寸法が大きくなることが抑えられる。
 つまり、第1垂直部93のフロアトンネル11に対向した面93aは、フロアトンネル11の側面11bと平行になっているが、これに対してケーブル挿通凹部96は、送風ダクト85の内部に入り込んでいる。そのため、ブレーキケーブル23をケーブル挿通凹部96の内側に配置することで、隙間空間88を挿通するようにブレーキケーブル23を配索しても、この隙間空間88の隙間寸法であるフロアトンネル11の側面11bと第1垂直部93の面93aとの距離は変化しない。これにより、送風ダクト85のドライバーシートSの前側位置に対する突出量を抑え、送風ダクト85とドライバーの足との接触を防止して、ドライバーのペダル操作スペースを広く確保することができる。
 そして、送風ダクト85は、第1水平部92がフロアトンネル11の上面11aに沿った扁平な断面形状を有し、第1垂直部93がフロアトンネル11の側面11bに沿った扁平な断面形状を有し、第2水平部94がフロアパネル10に沿った扁平な断面形状を有している。つまり、この送風ダクト85は、フロアパネル10に沿う扁平な風路を有することになる。
このため、送風ダクト85をフロアパネル10に沿って延在する際、このフロアパネル10に対する送風ダクト85の突出量を抑えることができ、ドライバーシートSの前側位置において送風ダクト85が邪魔になりにくい。これにより、送風ダクト85とドライバーの足との接触を防止して、ドライバーのペダル操作スペースを広く確保することができる。
 次に、効果を説明する。
 実施例1のパーキングブレーキケーブルの配索構造にあっては、下記に列挙する効果を得ることができる。
 (1) ドライバーシート(シート)Sの前方に設けられた足踏み式の操作ペダル21からフロアパネル10上を車両後方に向けて配索され、車輪(後輪)RL,RRに設けられたパーキングブレーキユニット22に連結するブレーキケーブル23と、
 車室(車室空間)R内に設けられたエアコンユニット8からの空調風を案内すると共に、前記ドライバーシートSの前方領域のフロアパネル(フロアトンネル)11との間に隙間空間88を空けた状態で延びる送風ダクト85と、
 を備え、
 前記ブレーキケーブル23が、前記隙間空間88を挿通するように配索する構成とした。
 これにより、ドライバーシートSの前側領域で、ブレーキケーブル23にドライバーの足が当接することを防止できる。
 (2) 前記フロアパネル10の車幅方向中央部に、車両上方に膨出することで形成され、車両前後方向に延びるフロアトンネル11を設け、
 前記送風ダクト85は、前記フロアトンネル11の側面11bに沿いながら隙間空間88を空けた状態で延在すると共に、前記側面11bに対向する面93aにケーブル挿通凹部96を有し、
 前記ブレーキケーブル23を、前記フロアトンネル11の側面11bに沿いながら車両上方に向かって配索する際、前記ケーブル挿通凹部96の内側に配置する構成とした。
 これにより、送風ダクト85のドライバーシートSの前側位置に対する突出量を抑え、送風ダクト85とドライバーの足との接触を防止して、ドライバーのペダル操作スペースを広く確保することができる。
 (3) 前記フロアパネル10の車幅方向中央部に、車両上方に膨出することで形成され、車両前後方向に延びるフロアトンネル11を設け、
 前記ブレーキケーブル23を、前記フロアパネル10と前記フロアトンネル11との境界位置(下端部)11cに沿わせながら車両後方に向かって配索する構成とした。
 これにより、ドライバーの足がブレーキケーブル23に接触しにくくすることができる。
 (4) 前記送風ダクト85は、前記フロアパネル10に沿った扁平な風路を有する構成とした。
 これにより、送風ダクト85をフロアパネル10に沿って延在する際、フロアパネル10に対する送風ダクト85の突出量を抑え、送風ダクト85とドライバーの足との接触を防止して、ドライバーのペダル操作スペースを広く確保することができる。
 以上、本発明のパーキングブレーキケーブルの配索構造を実施例1に基づき説明してきたが、具体的な構成については、この実施例に限られるものではなく、請求の範囲の各請求項に係る発明の要旨を逸脱しない限り、設計の変更や追加等は許容される。
 実施例1では、フロアトンネル11に対して車両左側にパーキングブレーキ機構20の操作ペダル21を設けた例を示したが、これに限らない。フロアトンネル11に対して車両右側に操作ペダル21を設けてもよい。
 また、実施例1では、ブレーキケーブル23のうち、フロアトンネル11の側面11bに沿いながら車両上方に向かう部分、つまり、フロアトンネル11の側面11bを這い上がっている部分(図6においてC部で示す部分)を送風ダクト85によって覆う例を示したが、これに限らない。ブレーキケーブル23のうち、フロアトンネル11を這い上がる前のフロアパネル10に沿って配索された部分を送風ダクト85によって覆ってもよい。この場合であっても、送風ダクト85によってブレーキケーブル23がドライバーの足に当接することを防止できる。
 そして、実施例1のパーキングブレーキケーブルの配索構造は、電気自動車1に適用された例を示したが、これに限らない。エンジン自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池車等であっても適用することができる。つまり、踏み込み式の操作ペダルと、車両前方から後方に向けて配索されるブレーキケーブルと、エアコンユニットと、を備えた車両であれば適用することができる。
関連出願の相互参照
 本出願は、2012年9月18日に日本国特許庁に出願された特願2012-204193に基づいて優先権を主張し、その全ての開示は完全に本明細書で参照により組み込まれる。

Claims (4)

  1.  ドライバーシートの前方に設けられた足踏み式の操作ペダルからフロアパネル上を車両後方に向けて配索され、車輪に設けられたパーキングブレーキユニットに連結するブレーキケーブルと、
     車室内に設けられたエアコンユニットからの空調風を案内すると共に、前記ドライバーシートの前方領域のフロアパネルとの間に隙間空間を空けた状態で延びる送風ダクトと、
     を備え、
     前記ブレーキケーブルが、前記隙間空間を挿通するように配索する
     ことを特徴とするパーキングブレーキケーブルの配索構造。
  2.  請求項1に記載されたパーキングブレーキケーブルの配索構造において、
     前記フロアパネルの車幅方向中央部に、車両上方に膨出することで形成され、車両前後方向に延びるフロアトンネルを設け、
     前記送風ダクトは、前記フロアトンネルの側面に沿いながら隙間空間を空けた状態で延在すると共に、前記側面に対向する面にケーブル挿通凹部を有し、
     前記ブレーキケーブルを、前記フロアトンネルの側面に沿いながら車両上方に向かって配索する際、前記ケーブル挿通凹部の内側に配置する
     ことを特徴とするパーキングブレーキケーブルの配索構造。
  3.  請求項1又は請求項2に記載されたパーキングブレーキケーブルの配索構造において、
     前記フロアパネルの車幅方向中央部に、車両上方に膨出することで形成され、車両前後方向に延びるフロアトンネルを設け、
     前記ブレーキケーブルを、前記フロアパネルと前記フロアトンネルとの境界位置に沿わせながら車両後方に向かって配索する
     ことを特徴とするパーキングブレーキケーブルの配索構造。
  4.  請求項1から請求項3のいずれか一項に記載されたパーキングブレーキケーブルの配索構造において、
     前記送風ダクトは、前記フロアパネルに沿った扁平な風路を有する
     ことを特徴とするパーキングブレーキケーブルの配索構造。
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