WO2015037366A1 - 流体封入式防振装置 - Google Patents

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WO2015037366A1
WO2015037366A1 PCT/JP2014/070645 JP2014070645W WO2015037366A1 WO 2015037366 A1 WO2015037366 A1 WO 2015037366A1 JP 2014070645 W JP2014070645 W JP 2014070645W WO 2015037366 A1 WO2015037366 A1 WO 2015037366A1
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sealing
mounting
fluid
vibration isolator
connecting member
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PCT/JP2014/070645
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睦 村岡
知見 鈴木
圭 奥村
和佳子 道山
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住友理工株式会社
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    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F2230/00Purpose; Design features
    • F16F2230/30Sealing arrangements

Definitions

  • the present invention relates to a fluid-filled vibration isolator used for an automobile engine mount or the like.
  • a fluid-filled vibration isolator is known as a type of anti-vibration support or vibration isolator that is interposed between members constituting a vibration transmission system and that mutually anti-vibrates and connects these members. Yes.
  • the fluid-filled vibration isolator device elastically connects the first mounting member and the second mounting member with the main rubber elastic body, and part of the wall portion is made of the main rubber elastic body to enclose the incompressible fluid.
  • the fluid chamber is formed.
  • a fluid-filled vibration isolator is provided in a vibration isolator body including a fluid chamber filled with an incompressible fluid, as disclosed in, for example, Japanese Patent Laid-Open No. 2000-266105 (Patent Document 1).
  • the outer bracket is attached, and generally, the sealability of the fluid chamber is ensured in the vibration isolator main body alone before the outer bracket is attached.
  • Patent Document 2 an integrally vulcanized molded product of a main rubber elastic body and a flexible film are separately attached to an outer bracket, thereby fluidly sealed.
  • a fluid-filled vibration isolator in which a chamber is formed is disclosed.
  • Patent Document 2 when an attempt is made to enclose an incompressible fluid in a fluid chamber by assembly in a water tank filled with the incompressible fluid, as is done in a conventional fluid-filled vibration isolator. It is necessary to work by putting a large and large mass outer bracket formed of an aluminum alloy or the like into a water tank, and the assembly process becomes difficult, and there is a concern that productivity is lowered.
  • Patent Document 3 discloses a sealed structure filled with a damping fluid by engaging a bearing cover with an elastic support so that the bellows, the partition wall, and the elastic support are coupled. A completed hydraulic damping bearing is disclosed.
  • JP 2000-266105 A French Patent Publication No. 2810712 Japanese Patent No. 413889
  • the present invention has been made in the background of the above-mentioned circumstances, and the problem to be solved is that the incompressible fluid can be easily sealed in the fluid chamber, and the vibration isolator body sealing structure It is an object of the present invention to provide a fluid-filled vibration isolator having a novel structure.
  • the first mounting member and the annular second mounting member are elastically connected by the main rubber elastic body, and a part of the wall portion is configured by the main rubber elastic body.
  • the temporary attachment member is engaged with the second mounting member in the vibration isolator body. It is stopped and temporarily connected in the axial direction, and an annular sealing portion provided in the temporary fixing member is overlapped with the second mounting member in the axial direction with a seal rubber interposed therebetween and temporarily sealed.
  • a sealing connecting member is attached to the second mounting member of the vibration isolator main body, and the pressing force in the overlapping direction against the second mounting member and the temporary fixing member Is exerted by the sealing connecting member to increase the compression rate of the seal rubber and That it is Le, characterized.
  • the seal structure in the vibration isolator body is a temporary seal by temporary connection between the second mounting member and the temporary fixing member.
  • the vibration isolator body can be easily assembled, the seal structure of the vibration isolator body can be simplified, and the axial dimension of the vibration isolator body can be reduced.
  • the incompressible fluid is made into the fluid chamber by assembling in a water tank filled with the incompressible fluid. Even in the case of sealing, it is not necessary to put the sealing connecting member in the water tank, and the assembly work in the water tank becomes easy.
  • the sealing connecting member to the vibration isolator main body in which the incompressible fluid is sealed in the fluid chamber, the second mounting member and the temporary fixing member are finally sealed, for example, vibration Since leakage of the incompressible fluid is prevented even at the time of input, stabilization of the vibration isolation characteristics can be achieved, and sufficient reliability can be obtained.
  • a fitting convex portion is provided on one of the second attachment member and the sealing connecting member.
  • a fitting hole is provided in one of the second mounting member and the sealing connecting member, and the fitting convex portion is fitted into the fitting hole and fixed. Is.
  • the sealing connecting member can be easily fixed to the mount body by fitting the fitting convex portion into the fitting hole.
  • a plurality of sets of the fitting convex portion and the fitting hole are provided, and the fitting convex portion and the fitting are fitted.
  • a plurality of pairs of joint holes are arranged on both sides of the center axis of the vibration isolator main body.
  • the sealing connecting member is fixed to the vibration isolator body on both sides sandwiching the central axis by the plurality of sets of the fitting convex portion and the fitting hole, The moment that acts when a load is input in the direction of the central axis is reduced, and stable support of the vibration isolator body via the sealing connecting member is realized.
  • the first anti-vibration device body is attached to the sealing connecting member when the first anti-vibration device body is mounted.
  • Guide means for relatively positioning and guiding the two attachment members and the connecting member for sealing is provided.
  • the vibration isolator main body and the sealing connecting member are relatively positioned and guided by the guide means when the vibration isolator main body and the sealing connecting member are mounted.
  • the mounting operation of the apparatus main body and the sealing connecting member is facilitated.
  • the vibration isolating device main body and the sealing connecting member are relatively positioned by the guide means, so that the fitting convex portion is fitted. Since the fitting is easily performed with respect to the joint hole, the fixing work of the vibration isolator main body and the sealing connecting member can be facilitated.
  • the temporary fixing member projects from the sealing portion in one axial direction.
  • a locking portion that is locked to the second mounting member, and a pressed portion that protrudes from the sealing portion to the other axial direction and is pushed in the approaching direction to the second mounting member by the sealing connecting member. are alternately provided on the circumference.
  • the sealing portion is thin without providing the pressed portion in the portion where the locking portion is formed, elastic deformation of the sealing portion easily occurs, and the locking portion The locking of the part to the second mounting member is easily realized.
  • the sealing member is pushed in the approaching direction to the second mounting member by applying the pressing force of the connecting member for sealing to the formation part of the pressed part that has come off the locking part, The seal between the mounting member and the sealing portion is fluid-tightly sealed.
  • the locking portion and the pressed portion are alternately provided on the circumference, so that stable temporary connection of the temporary fixing member to the second mounting member is realized, and the second mounting member and the temporary fixing are provided.
  • the pressing force in the overlapping direction is applied between the members in a balanced manner on the circumference, so that fluid tightness can be stably obtained over the entire circumference.
  • the sealing connecting member partially extends the outer periphery of the second mounting member.
  • a mounting groove is formed in the mounting portion of the sealing connecting member, and a holding groove extending in the circumferential direction is formed.
  • the second mounting member and the temporary fixing member are connected to the holding groove. In this case, the second mounting member and the temporary fixing member are finally sealed with the seal rubber.
  • the second mounting member and the temporary fixing member are inserted in the holding groove in the direction perpendicular to the axial direction, whereby the second mounting member and the temporary fixing member are brought close to each other in the axial direction. Since the seal rubber is sealed, the compression rate of the seal rubber can be set easily and stably, and the intended sealability and durability can be realized.
  • the mounting portion structure is prevented from being limited by the fixing structure, and the second mounting member It is also possible to set the shape of the temporary fixing member with a high degree of freedom.
  • the sealing connecting member is provided with a cylindrical mounting portion, A mounting portion that extends from the mounting portion to the outer peripheral side is formed, and a pressing portion that extends from the mounting portion to the inner peripheral side is formed, and the vibration isolator body from the one side in the axial direction with respect to the mounting portion
  • the second mounting member of the vibration isolator main body is fixed to the mounting portion, and the temporary fixing member is pressed by contact with the pressing portion. It is relatively displaced with respect to the mounting member, and the space between the second mounting member and the temporary fixing member is finally sealed with the seal rubber.
  • the main seal is effectively realized by mounting the vibration isolator main body and the sealing connecting member. Is done.
  • the sealing connecting member is a die-cast product of an aluminum alloy. It is.
  • the sealing connecting member made of an aluminum alloy molded product
  • the design freedom of the shape, structure and strength of the sealing connecting member is largely secured and crushed.
  • Preventing the vibration isolator main body from coming off the sealing connecting member at the caulking engagement portion by caulking can be realized more easily and reliably.
  • the pressing portion by the sealing connecting member with respect to the second mounting member includes: While the second attachment member is partially provided on the circumference of the second fixing member, the pressing portion by the sealing connecting member with respect to the temporary fixing member extends over the entire circumference of the temporary fixing member. It is provided.
  • the ninth aspect when adopting the fluid-filled vibration isolator body, after securing the sealing performance against the external space of the fluid-filled region with a simple structure in the vibration isolator body, to the connecting member for sealing
  • the connecting member for sealing By assembling the vibration isolator main body, it becomes possible to ensure the sealing performance of the fluid sealing region using the connecting member for sealing. Therefore, the simplification of the seal structure of the vibration isolator main body alone and the simplification of the manufacturing, etc., while making use of the fitting force when assembling the vibration isolator main body to the sealing connecting member, etc.
  • a partition member is provided between the second mounting member and the flexible film.
  • the fluid chamber is partitioned into a pressure receiving chamber and an equilibrium chamber by the partition member, and an orifice passage communicating the pressure receiving chamber and the equilibrium chamber is provided, and is pressed by the temporary fixing member.
  • a force is also exerted on the outer peripheral edge of the flexible membrane superimposed on the outside of the partition member, Both the sealing member and the outer peripheral edge of the flexible membrane are temporarily sealed by the locking means and are fully sealed by the sealing connecting member.
  • the temporary seal in the vibration isolator alone and the main seal in the assembled state of the connecting member for sealing are provided. It becomes possible to implement
  • a portion of the vibration isolator body that is opposed to the outer peripheral portion of the second mounting member in the direction perpendicular to the axis.
  • the pair of fixing portions of the vibration isolator main body are fitted to portions facing each other on the inner surface of the assembly space of the sealing connecting member.
  • Each of the holding grooves is formed with an insertion opening that opens in the insertion direction of the pair of fixing portions, and the pair of fixing portions are inserted from the insertion ports of the pair of holding grooves, respectively.
  • each portion is brought into contact with the bottom surface of each clamping groove, so that each of the fixing portions is fitted to each of the clamping grooves, while each of the inlets in the sealing connecting member
  • the peripheral edge of the holding groove on the bottom surface side is crushed on the opening end surface of each
  • the pull-out of the fixing portion of the vibration isolator main body fitted into the holding groove of the sealing connecting member is crushed against the peripheral portion of the holding groove of the sealing connecting member on the groove bottom side. It can be blocked by a caulking engagement portion formed by caulking.
  • the member thickness and the durability of the fixing portion are greatly increased by increasing the thickness of the engaging portion to the fixing portion, compared to the caulking piece to be bent. be able to.
  • the caulking engaging portion provided on the sealing connecting member is crushed against the sealing connecting member in the same direction as the insertion direction of the fixing portion of the vibration isolator body with respect to the holding groove of the sealing connecting member. It can be formed by applying an external processing force of caulking. Therefore, for example, as a device for supporting the sealing connecting member and receiving an external force exerted when inserting or crushing the fixing portion, the fixing portion of the vibration isolator body is inserted into the holding groove of the sealing connecting member. Can be used in common, and can be used in common when forming the crimping engagement portion by crushing and crimping the sealing connecting member. obtain.
  • the fixing portion of the vibration isolator body is inserted and fitted into the clamping groove of the sealing connecting member, and after that, the crimping engaging portion is formed by crushing and crimping the sealing connecting member.
  • an actuator, a transmission mechanism, or the like that exerts an external force necessary for insertion or crushing can be used in common, and manufacturing facilities can be further simplified.
  • the groove bottom surfaces of the pair of sandwiching grooves have a separation distance in the opposing direction of the pair of sandwiching grooves.
  • the slope gradually increases toward the inlet, and the slope corresponding to the groove bottom surfaces of the pair of holding grooves is provided on the outer peripheral surfaces of the pair of fixing portions.
  • the slopes that are mutually expanded at the groove bottom surfaces of the pair of opening grooves are provided. It becomes possible to attach. Therefore, for example, even when the sealing connecting member is a die-cast molded product, it is possible to easily manufacture by attaching a die-cutting gradient to the groove bottom surface of the opening groove.
  • the wall inner surfaces on both sides in the groove width direction can be inclined such that the distance between the opposing surfaces in the groove width direction gradually increases toward the inlet. Thereby, it is possible to give a gradient for die cutting or the like to the inner surfaces of both side walls of the opening groove. Further, at that time, it is preferable that each fixing portion is provided with an inclination corresponding to the inner surfaces of both side walls of the holding groove.
  • each outer peripheral surface of the pair of fixing portions has a recess in the insertion direction with respect to the pair of holding grooves. It is comprised by the some contact protrusion parted through, and each of these contact protrusions is contact
  • each of the outer peripheral surfaces of the pair of fixing portions is provided with a plurality of abutment protrusions with respect to the groove bottom surfaces of the pair of sandwiching grooves formed with substantially flat inclined surfaces that expand to each other. It becomes possible to contact and fit in a plurality of regions separated in the insertion direction by the portion. In other words, by appropriately setting the protrusion height of each contact protrusion formed substantially independently in the insertion direction, the fitting surface of the fixed portion with respect to the holding groove can be more stably and reliably in a wide area. It can be secured.
  • the opening end surface of the inlet in the sealing connecting member is
  • the concave crushing part formed by crushing caulking is an asymmetric inner surface shape in which the deepest position is biased toward the groove bottom surface side of the holding groove.
  • the concave crushing portion having the asymmetric inner surface shape
  • the caulking engaging portion that engages with the rear portion of the fixing portion and prevents the extraction is more stably formed. It becomes possible. That is, the concave crushing portion is formed by crushing and crimping the opening end surface of the inlet of the connecting member for sealing using, for example, a punch-like jig, but the deepest position of the crushing portion is held between By biasing to the groove bottom surface side of the groove, the depth of the crushed portion is suppressed to avoid problems such as cracking of the connecting member for sealing, and the uneven thickness due to the crushed portion is efficiently transferred to the groove bottom surface side of the holding groove
  • a caulking engagement portion that engages with the rear portion of the fixing portion can be formed.
  • the temporary fixing member is easily temporarily connected to the second mounting member by locking, so that the second mounting member and the temporary fixing member have the seal rubber.
  • the second mounting member and the temporary fixing member are pressed in the overlapping direction by the pressing force exerted by the attachment of the sealing connecting member to the vibration isolator body while being overlapped in the axial direction and temporarily sealed.
  • the compression rate of the sealing rubber is increased and the main sealing is performed.
  • the structure of the vibration isolator body can be simplified, and the assembly work of the vibration isolator body can be facilitated.
  • the fluid tightness is sufficiently ensured and high reliability is realized.
  • FIG. 12 The top view which shows the engine mount as 1st embodiment of this invention.
  • the bottom view of the engine mount shown in FIG. The front view of the engine mount shown in FIG. IV-IV sectional drawing of FIG. VV sectional drawing of FIG. FIG. 6 is a sectional view taken along line VI-VI in FIG. 1.
  • the front view of the connecting member for sealing which comprises the engine mount shown in FIG. VIII-VIII sectional drawing of FIG.
  • the longitudinal cross-sectional view which expands and shows the principal part in an engine mount.
  • the perspective view of the engine mount made into the structure according to the 2nd aspect of this invention.
  • FIG. 12 is a plan view of the engine mount shown in FIG. 11.
  • the bottom view of the engine mount shown by FIG. FIG. 13 is a sectional view taken along line XIV-XIV in FIG. 12. XV-XV sectional drawing of FIG.
  • the bottom view of the mount main body which comprises the engine mount shown by FIG.
  • the front view of the mount main body shown by FIG. The perspective view explaining the mounting process of the connection member for sealing with respect to a mount main body in the manufacturing process of the engine mount shown by FIG.
  • the perspective view of the engine mount made into the structure according to 3rd embodiment of this invention.
  • the longitudinal cross-sectional view of the engine mount shown by FIG. The perspective view explaining the mounting process of the connection member for sealing with respect to a mount main body in the manufacturing process of the engine mount shown by FIG. FIG.
  • FIG. 20 is an enlarged cross-sectional view of a main part for explaining the seal structure of the engine mount shown in FIG. 19, where (a) shows a temporarily sealed state and (b) shows a fully sealed state.
  • the right view of the engine mount shown by FIG. FIG. 29 is a longitudinal sectional view of the engine mount shown in FIG. 23, corresponding to the XXVI-XXVI section of FIG. XXVII-XXVII sectional drawing of FIG. XXVIII-XXVIII sectional drawing of FIG.
  • FIG. 27 is a cross-sectional view of the mount main body constituting the engine mount shown in FIG. 23, corresponding to FIG. 26.
  • FIG. 24 is an enlarged sectional view showing a seal portion in the engine mount shown in FIG. 23.
  • the front view which expands and shows the crimping engagement part in the engine mount shown by FIG. FIG. 24 is an enlarged cross-sectional view of a caulking engagement portion in the engine mount shown in FIG. 23.
  • the principal part expanded sectional view for demonstrating the other aspect of the temporary seal structure of the engine mount of this embodiment.
  • the bottom view of the mount main body shown by FIG. The bottom view which shows the shape from which the press-fit hole of the member for temporary fixing shown by FIG. 38 differs.
  • the principal part cross-sectional enlarged view for demonstrating another aspect of the temporary seal structure of the engine mount of this embodiment.
  • the engine mount 10 for an automobile as a first embodiment of a fluid-filled vibration isolator having a structure according to the present invention.
  • the engine mount 10 has a structure in which a sealing connecting member 14 is mounted on a mount main body 12 as a vibration isolator main body.
  • the mount main body 12 has a first mounting member 16 and a second mounting member 18 as main bodies.
  • the rubber elastic bodies 20 are elastically connected to each other.
  • the bracket portion is integrally formed with the sealing connecting member 14.
  • the vertical direction means the vertical direction in FIG. 3 which is the mount axis direction in principle.
  • the first mounting member 16 has a solid substantially circular block shape, and is a highly rigid member formed of iron, aluminum alloy, hard synthetic resin, or the like. Further, the first mounting member 16 is formed with a screw hole 22 opened on the upper surface, and an inner bracket (not shown) is bolted so that the first mounting member 16 is not shown via the inner bracket. It can be attached to the power unit.
  • the second mounting member 18 is a high-rigidity member similar to the first mounting member 16, has a substantially annular shape, and has an inclined surface whose inner peripheral surface expands upward. ing. Furthermore, the second mounting member 18 is formed with a locking groove 24 that is open on the outer peripheral surface and continuously extends in the circumferential direction, and the lower wall portion sandwiching the locking groove 24 is an engagement protrusion. 26.
  • a pair of guide portions 28 are formed integrally with the second mounting member 18.
  • the guide portion 28 has a thick plate shape extending in the direction perpendicular to the axis, and projects to the outer peripheral side at the upper portion of the second mounting member 18.
  • the front surface (upper surface in FIG. 1) of the guide portion 28 is positioned substantially in the front-rear center of the second mounting member 18, and the small-diameter columnar fitting convex portion is frontward from the front surface of the guide portion 28. 30 protrudes.
  • a pair of fitting convex parts 30 and 30 are arrange
  • the first mounting member 16 is arranged above the second mounting member 18 on substantially the same central axis and is elastically connected to each other by the main rubber elastic body 20.
  • the main rubber elastic body 20 has a thick, large-diameter, generally frustoconical shape.
  • the first mounting member 16 is vulcanized and bonded to the end portion on the small-diameter side, and the outer periphery of the end portion on the large-diameter side.
  • the inner peripheral surface of the second mounting member 18 is vulcanized and bonded to the surface.
  • the main rubber elastic body 20 is formed as an integrally vulcanized molded product including the first mounting member 16 and the second mounting member 18.
  • a large-diameter recess 32 is formed in the main rubber elastic body 20.
  • the large-diameter recess 32 is a recess that exhibits a reverse mortar shape, and is open to the end surface of the main rubber elastic body 20 on the large-diameter side.
  • seal rubber 34 is formed on the outer peripheral side of the large diameter recess 32.
  • the seal rubber 34 is a thin rubber layer fixed so as to cover the lower surface of the second mounting member 18, and is integrally formed with the main rubber elastic body 20 in this embodiment.
  • a flexible film 36 is attached to the second attachment member 18 constituting the integrally vulcanized molded product of the main rubber elastic body 20.
  • the flexible film 36 is a substantially thin circular rubber film, and has an outer peripheral portion that is slackened up and down. Further, a fixed portion 38 that protrudes upward is provided at the outer peripheral end of the flexible membrane 36.
  • the flexible membrane 36 is configured such that the outer peripheral end including the fixing portion 38 is sandwiched between a temporary fixing member 40 attached to the second attachment member 18 and a partition member 60 which will be described later. It is attached to the attachment member 18.
  • the temporary fixing member 40 is a member having a thin-walled large-diameter stepped cylindrical shape having a large diameter at the upper portion, and is formed of a metal or a hard synthetic resin. More specifically, the temporary fixing member 40 is provided with a step-shaped sealing portion 42 extending in a direction substantially perpendicular to the axis.
  • the sealing portion 42 has an annular shape in which an inner peripheral end portion is continuous over the entire circumference, and an outer peripheral portion is divided into a plurality of gaps in the circumferential direction.
  • a plurality of locking portions 44 and a plurality of positioning portions 46 extending upward are alternately provided on the outer peripheral end portion of the sealing portion 42 on the circumference.
  • the locking portion 44 has a temporary pawl 48 that protrudes toward the inner peripheral side at the upper end portion.
  • the temporary pawl 48 has a cross-sectional shape that gradually increases in diameter toward the upper side, and the lower surface extends in a direction substantially perpendicular to the axis.
  • the inner peripheral end of the temporary locking claw 48 has a smaller diameter than the outer peripheral end of the locking portion 44, and the proximal end portion of the locking portion 44 that has come off the temporary locking claw 48 is the outer peripheral end of the locking portion 44. It is located on the outer peripheral side.
  • the positioning portion 46 is thicker than the locking portion 44 and is provided with a predetermined length between the locking portions 44, 44 adjacent in the circumferential direction. Further, a pressed portion 50 that protrudes downward from the outer peripheral end portion of the sealing portion 42 is formed at a portion where the positioning portion 46 is provided on the periphery of the sealing portion 42. Since the pressed portion 50 is integrally formed on the lower surface of the sealing portion 42, the sealing portion 42 is partially thick on the circumference.
  • a holding cylinder portion 52 extending downward is provided at the inner peripheral end portion of the sealing portion 42.
  • the holding cylinder portion 52 has a substantially cylindrical shape as a whole, and includes an inner flange-shaped presser portion 54 that protrudes from the lower end portion toward the inner peripheral side.
  • the inner peripheral end portion of the presser portion 54 is integrally provided with a narrow pressure portion 56 that has a substantially circular cross section and protrudes up and down.
  • the plurality of locking portions 44 are extrapolated to the engaging protrusions 26 of the second mounting member 18, and the temporary pawls 48 of the locking portions 44 are respectively inserted into the locking grooves 24 of the second mounting member 18.
  • the temporary fixing member 40 is temporarily fixed to the second mounting member 18 by being inserted and locked in the axial direction with respect to the engaging protrusion 26. Further, the temporary fixing member 40 is superimposed on the second mounting member 18 with the seal rubber 34 interposed therebetween, so that the space between the second mounting member 18 and the sealing portion 42 of the temporary fixing member 40 is temporarily sealed. At least in the non-input state of the load, the space between the second mounting member 18 and the temporary fixing member 40 is sealed in a fluid-tight manner. Note that the second mounting member 18 and the temporary fixing member 40 are positioned in the direction perpendicular to the axis by the positioning portion 46 being extrapolated to the engaging protrusion 26 of the second mounting member 18.
  • the pressing portion 54 of the temporary fixing member 40 is superimposed on the outer peripheral end portion of the flexible film 36 from below, and the outer peripheral end portion of the flexible film 36 is formed between the pressing portion 54 and a partition member 60 described later.
  • the flexible membrane 36 is attached to the second attachment member 18 by being sandwiched therebetween. By attaching the flexible film 36 to the second attachment member 18 in this way, the axial direction between the main rubber elastic body 20 and the flexible film 36 in the mount body 12 is separated from the external space and is not non-exposed.
  • a fluid chamber 58 in which a compressive fluid is enclosed is formed.
  • As the incompressible fluid sealed in the fluid chamber 58 water, alkylene glycol, polyalkylene glycol, silicone oil, or a mixed solution thereof can be used. Further, in order to advantageously obtain a vibration isolation effect based on the fluid flow action described later, a low viscosity fluid of 0.1 Pa ⁇ s or less is desirable.
  • the partition member 60 is accommodated in the fluid chamber 58.
  • the partition member 60 includes a lid member 62 and a partition member main body 64.
  • the lid member 62 has a thin, substantially disk shape, and a contact protrusion 66 that protrudes upward is integrally formed on the outer peripheral portion.
  • the partition member main body 64 has a thick, substantially disk shape, and a circumferential groove 68 is formed in the outer peripheral portion, which opens in the upper surface and extends in a circumferential direction with a predetermined length. Furthermore, a circular housing recess 70 that opens upward is formed in the central portion of the partition member main body 64 in the radial direction, and a movable film 72 is disposed in the housing recess 70.
  • the movable film 72 is a substantially disc-shaped rubber elastic body, and its outer peripheral end protrudes up and down and is thick.
  • a concave groove 74 that opens downward is formed in the outer peripheral portion of the partition member main body 64, and the fixing portion 38 of the flexible film 36 is inserted and positioned in the direction perpendicular to the axis.
  • the lid member 62 is superimposed on the upper surface of the partition member main body 64, so that the partition member 60 is configured and disposed in the fluid chamber 58.
  • the partition member 60 is supported by being sandwiched in the axial direction between the second mounting member 18 and the pressing portion 54 of the temporary fixing member 40, and the partition member 60 extends in the direction perpendicular to the axis within the fluid chamber 58. ing.
  • the fluid chamber 58 is divided into two parts up and down across the partition member 60, and a part of the wall portion is formed of the main rubber elastic body 20 above the partition member 60, and the internal pressure fluctuates due to vibration input. Is formed, and below the partition member 60, a part of the wall portion is formed of the flexible film 36, and an equilibrium chamber 78 in which volume change is easily allowed. Is formed.
  • the circumferential groove 68 of the partition member 60 is covered with a lid member 62 at the upper opening to form a tunnel-like flow path, and both end portions communicate with one of the pressure receiving chamber 76 and the equilibrium chamber 78.
  • an orifice passage 80 that connects the pressure receiving chamber 76 and the equilibrium chamber 78 to each other is formed using the circumferential groove 68.
  • the orifice passage 80 has a resonance frequency of the flowing fluid by appropriately setting the ratio (A / L) of the passage cross-sectional area (A) and the passage length (L) while considering the wall spring rigidity of the fluid chamber 58 and the like.
  • a certain tuning frequency is set to a low frequency of about 10 Hz corresponding to the engine shake.
  • the upper surface of the movable film 72 disposed in the housing recess 70 is subjected to the hydraulic pressure of the pressure receiving chamber 76 through the upper through hole 82 formed through the lid member 62, and the lower surface of the movable film 72.
  • the hydraulic pressure of the equilibrium chamber 78 is exerted through a lower through hole 84 formed through the partition member body 64.
  • the movable film 72 is elastically deformed in the thickness direction by the relative pressure fluctuation between the pressure receiving chamber 76 and the equilibrium chamber 78 so that the hydraulic pressure is transmitted between the pressure receiving chamber 76 and the equilibrium chamber 78. It has become.
  • a sealing connecting member 14 is attached to the mount body 12 having such a structure.
  • the sealing connecting member 14 is a high-rigidity member formed of iron or aluminum alloy, and as shown in FIGS. 1 to 8, a mounting portion that partially covers the outer peripheral surface of the second mounting member 18 86.
  • the mounting portion 86 has a substantially semi-cylindrical shape, and as shown in FIGS. 7 and 8, a holding groove 88 is formed in the inner peripheral surface and extending in the circumferential direction.
  • the clamping groove 88 is formed to extend further outward in the circumferential direction by a guide portion 90 as guide means that protrudes from the circumferential end of the mounting portion 86 with a groove-shaped cross section.
  • the groove-shaped guide part 90 is formed with a notch 92 that opens to the protruding tip and penetrates the bottom wall part.
  • fastening plate portions 94 are integrally formed at both ends in the circumferential direction of the mounting portion 86 so as to spread outward in the left and right sides in FIG.
  • Each of the fastening plate portions 94, 94 is formed with a fitting hole 96 having a hole cross-sectional shape corresponding to the fitting convex portion 30.
  • a mounting plate portion 97 is integrally formed at the lower ends of the mounting portion 86 and the fastening plate portion 94, and a bolt hole 98 is formed in the mounting plate portion 97 so as to penetrate therethrough in the thickness direction.
  • the sealing connecting member 14 is inserted. Is guided from the side while being positioned with respect to the mount body 12.
  • the guide portion 28 of the second mounting member 18 is inserted into the notch 92 of the sealing connecting member 14, and the fitting convex portion 30 of the guide portion 28 is fitted into the fitting hole 96 of the fastening plate portion 94. Is fixed.
  • the sealing connecting member 14 is disposed so as to partially cover the outer periphery of the second mounting member 18, and the sealing connecting member 14 is attached to the mount body 12.
  • two sets of the fitting projection 30 and the fitting hole 96 that are fitted to each other are arranged on both sides of the central axis of the mount body 12.
  • the second mounting member 18, the sealing portion 42 of the temporary fixing member 40, and the pressed portion 50 are inserted into the holding groove 88, so that A pressing force in the overlapping direction is exerted on the stopper member 40 by the sealing connecting member 14, and the sealing portion 42 is relatively displaced relative to the second mounting member 18.
  • the compressibility of the seal rubber 34 sandwiched between the second mounting member 18 and the sealing portion 42 is increased, the space between the second mounting member 18 and the sealing portion 42 is finally sealed. Fluid tightness is maintained even when a vibration load is input.
  • the sealing connecting member 14 when the sealing connecting member 14 is attached to the mount body 12, a pressing force in the overlapping direction is exerted on the second mounting member 18 and the pressing portion 54 of the temporary fixing member 40, so that the second The compression rate of the seal rubber 34 is increased also between the attachment member 18 and the partition member 60, and the compression rate of the outer peripheral end portion of the flexible film 36 is increased between the temporary fixing member 40 and the partition member 60.
  • the holding part 54 of the temporary fixing member 40 according to the present embodiment is provided with a narrow pressure part 56 at the distal end, and the flexible film 36 is compressed between the temporary fixing member 40 and the partition member 60. The rate is increased efficiently and the sealing performance is advantageously ensured.
  • the contact protrusion 66 of the lid member 62 is inserted into the large-diameter recess 32 of the main rubber elastic body 20 and overlapped with the inner peripheral surface of the large-diameter recess 32.
  • the bulging deformation of the seal rubber 34 toward the inner peripheral side is prevented by the contact with the contact protrusion 66, and the sealing performance is advantageously improved by increasing the compression rate of the seal rubber 34.
  • the mount body 12 is assembled by a simple temporary connection structure in which the temporary fixing member 40 is locked to the second mounting member 18 and the second mounting is performed.
  • a seal rubber 34 is sandwiched between the member 18 and the sealing portion 42 of the temporary fixing member 40 so as to be temporarily sealed.
  • the assembly work of the mount body 12 is easy, and the incompressible fluid can be easily enclosed in the fluid chamber 58 by assembling the mount body 12 in a water tank filled with the incompressible fluid, for example. .
  • the incompressible fluid can be sealed by the temporary seal in the mount body 12 alone, the incompressible fluid can be sealed before the sealing connecting member 14 is mounted. The work efficiency is improved.
  • the temporary fixing member 40 is used for positioning each member (the main rubber elastic body 20, the partition member 60, and the flexible film 36) before the main sealing and coupling by the sealing connecting member 14, and for temporary fixing.
  • the sealing state is at a level of low practicality that does not consider the use environment.
  • the temporary fixing member 40 has a low level of practical sealing performance that does not consider the use environment, and the coupling structure that satisfies the sealing performance is realized by the sealing connecting member 14 to the last.
  • the temporary fixing member 40 can be made small and low in strength, and in the intermediate operation of positioning the respective intended members, the temporary fixing claw 48 can be deformed and low in strength so that the manufacturing operation can be performed. It can be done easily.
  • the sealing connecting member 14 is attached to the mount body 12, the compression rate of the seal rubber 34 is increased, and the space between the second mounting member 18 and the temporary fixing member 40 is sealed. As a result, even in a vehicle mounted state in which vibration is input, the incompressible fluid can be prevented from leaking out of the fluid chamber 58, and reliability can be improved.
  • the second mounting member 18 of the mount body 12 and the upper part of the temporary fixing member 40 are inserted into the holding groove 88 of the sealing connecting member 14, so that the second mounting member 18.
  • a pressing force in the overlapping direction is applied between the temporary fixing member 40 and the temporary fixing member 40.
  • the second mounting member 18 of the mount body 12 and the sealing connecting member 14 are integrally formed with the second mounting member 18, and the fastening plate portion 94 of the sealing connecting member 14. Are fixed to each other by fitting with a fitting hole 96 formed through. Thereby, fixation of the mount main body 12 and the connecting member 14 for sealing is implement
  • the mount body 12 and the sealing connecting member 14 are fixed to each other, and the lateral displacement of the mount main body 12 and the sealing connecting member 14 is limited. 18 is prevented from coming off from the holding groove 88 of the sealing connecting member 14. Accordingly, the mount main body 12 and the temporary fixing member 40 are held in a mutually positioned state, and the main seal by the compression of the seal rubber 34 is stably maintained.
  • the fitting protrusion 30 and the fitting hole 96 are fitted at a position where the second mounting member 18 and the sealing connecting member 14 are out of the mounting portion 86 of the sealing connecting member 14. They are fixed to each other by alignment. Thereby, each shape of the outer peripheral surface of the 2nd attachment member 18 and the inner peripheral surface of the mounting part 86 which are piled up mutually can be set with a high freedom degree.
  • a set of the fitting convex portion 30 and the fitting hole 96 is provided on each of the left and right sides of the mount body 12 with the central axis l interposed therebetween.
  • the sealing connecting member 14 when the sealing connecting member 14 is attached to the mount body 12, the second mounting member 18 and the temporary fixing member 40 of the mount body 12 are inserted into the holding grooves 88 of the sealing connecting member 14. By being guided, the sealing connecting member 14 is easily attached to the mount body 12 at a predetermined position.
  • a guide portion 90 that protrudes outward in the circumferential direction of the mounting portion 86 is provided, and the second mounting member 18 is formed in a notch 92 formed in the guide portion 90. By inserting the guide portion 28, the guiding action is more effectively exhibited.
  • the locking portions 44 that are locked to the second mounting member 18 and the positioning portions 46 that are superimposed on the outer peripheral surface of the second mounting member 18 are alternately arranged.
  • a pressed portion 50 is provided that protrudes downward from the sealing portion 42 at a portion where the positioning portion 46 is formed.
  • the thin sealing portion 42 is elastically deformed at the portion where the locking portion 44 is formed, whereby assembly by pushing in the axial direction with respect to the second mounting member 18 is easily realized.
  • the pressed portion 50 is pressed by the holding groove 88 of the sealing connecting member 14, so that the overlap between the second mounting member 18 and the sealing portion 42 is between the overlapping surfaces. Sealed.
  • the outer peripheral portion of the sealing portion 42 is divided into a plurality of portions on the circumference and provided with a gap.
  • the gap is sufficiently small and the inner peripheral portion is continuous in the circumferential direction. For this reason, the entire circumference is sealed by mounting the connecting member 14 for sealing.
  • the body rubber elastic body 20, the partition member 60, and the flexible membrane 36 are mutually coupled to complete the fluid chamber 58 structure” is merely “the sealing connecting member 14.
  • the temporary fixing member 40 ensures accurate alignment of the main rubber elastic body 20, the partition member 60, and the flexible film 36 when the sealing connecting member 14 realizes the sealing structure. It is well realized and has a low-practical seal state that does not take into account the use environment.
  • the “temporary fixing member” It is clear that the temporary pawl 48 in “40” floats from the locking projection 26 and has a gap (see FIG. 22B), and does not exhibit the locking function, that is, does not have a connecting function. is there.
  • the coupling force for sealing is exerted only by the coupling force by the sealing connecting member 14, which means that the temporary pawl 48 of the temporary fixing member 40 is attached after the sealing connecting member 14 is assembled. It is clear from the fact that is not functioning. However, since the connecting member 14 for sealing has a circumferential length that is less than the entire circumference for work reasons during its manufacture and assembly, the temporary fixing member 40 is annular over the entire circumference, Via this temporary fixing member 40, the coupling force of the sealing connecting member 14 is transmitted to the overlapping portion of the main rubber elastic body 20 (second mounting member 18), the partition member 60, and the flexible film 36. It is like that.
  • the engine mount 100 has a structure in which a sealing connecting member 104 is mounted on a mount body 102.
  • the mount body 102 has a structure in which the first mounting member 16 and the second mounting member 108 are elastically connected by the main rubber elastic body 20.
  • the second mounting member 108 has a substantially oval shape, and is formed with a locking groove 24 that opens to the outer peripheral surface.
  • a fixing flange 110 as a fixing portion that protrudes from the upper end portion to the outer peripheral side is integrally formed, and in the short axis direction (left-right direction in FIG. 14) that protrudes particularly greatly.
  • Two fitting holes 112, 112 are formed on both side portions.
  • the first mounting member 16, the main rubber elastic body 20, the partition member 60, and the temporary fixing member 40 are all axially aligned with the substantially oval shape of the second mounting member 108. It has a substantially oval shape in view.
  • a sealing connecting member 104 is mounted on the mount body 102 configured to include the second mounting member 108 as described above. As shown in FIGS. 11 to 15, the sealing connecting member 104 includes a mounting portion 114 having a substantially long cylindrical shape. An inner flange-shaped pressing portion 116 protruding toward the inner peripheral side is integrally formed on the lower end portion of the mounting portion 114 over the entire periphery.
  • the sealing connecting member 104 of this embodiment is formed by die casting such as iron or aluminum alloy.
  • the sealing connecting member 104 includes a pair of mounting portions 118 and 118.
  • the mounting portion 118 is integrally formed with the mounting portion 114 and protrudes outward from the mounting portion 114 in the minor axis direction, and a bolt hole 120 penetrating in the thickness direction is formed at the protruding tip portion.
  • These attachment portions 118, 118 are attached to a vehicle body (not shown) by bolts (not shown) inserted through the respective bolt holes 120.
  • the fitting portion 118 is integrally formed with two fitting convex portions 122 and 122 protruding upward.
  • the weight reduction is achieved by making the boundary part of the mounting part 114 and the attaching part 118 into the concave shape which opens below.
  • the mount main body 102 is inserted into the sealing connecting member 104 in the axial direction from above, and the fixing flange 110 of the second mounting member 108 is the upper surface of the sealing connecting member 104.
  • the fitting convex portion 122 of the sealing connecting member 104 is inserted into the fitting hole 112 of the fixing flange 110.
  • the fitting convex portion 122 inserted through the fitting hole 112 is compressed in the axial direction and bulged and deformed in the direction perpendicular to the axial direction, so that the outer peripheral surface of the fitting convex portion 122 is within the fitting hole 112.
  • the fitting convex portion 122 and the fitting hole 112 are fitted to each other, and the second attachment member 108 is fixed to the pair of attachment portions 118, 118 of the sealing connecting member 104. ing. Note that the outer peripheral surface of the second mounting member 108 and the inner peripheral surface of the mounting portion 114 of the sealing connecting member 104 may be in contact with each other without any gap. An error in attaching may be allowed.
  • the temporary fixing member 40 is axially applied to the second mounting member 108.
  • the relative displacement can be achieved.
  • a pressing force in the overlapping direction is exerted between the second mounting member 108 and the sealing portion 42 of the temporary fixing member 40, so that the compressive force of the seal rubber 34 is increased and the second mounting is performed.
  • a main seal is provided between the member 108 and the sealing portion 42. That is, this seal is completed only by the coupling force by the sealing connecting member 104, and the temporary fixing member 40 is only a temporary fixing literally. It loses its action.
  • the compression rate of the seal rubber 34 is increased between the second mounting member 108 and the partition member 60 by mounting the sealing connecting member 104 to the mount body 102 as in the first embodiment.
  • the compressibility of the outer peripheral end portion of the flexible film 36 is increased between the temporary fixing member 40 and the partition member 60.
  • the mount body 102 and the sealing connecting member 104 may be assembled with each other in the axial direction.
  • the second mounting member 108 and the temporary fixing member 40 of the mount body 102 are inserted into the mounting portion 114 of the sealing connecting member 104 having a cylindrical shape, thereby sealing the mount body 102 and the mount body 102.
  • Guide means for guiding the stop connecting members 104 in the axial direction by positioning them in the direction perpendicular to the axis is configured. Thereby, the fitting convex part 122 and the fitting hole 112 are positioned easily, and the mount main body 102 and the sealing connecting member 104 can be easily fixed.
  • the outer peripheral surface of the fitting convex portion 122 is pressed against the inner peripheral surface of the fitting hole 112 when the fitting convex portion 122 inserted into the fitting hole 112 is compressed in the axial direction and expanded in diameter. Is fitted. Therefore, it is possible to make the fitting convex portion 122 slightly smaller in diameter than the fitting hole 112, and the positioning of the fitting convex portion 122 and the fitting hole 112 becomes easier, and the fitting convex portion 122. A dimensional error of the fitting hole 112 is allowed.
  • the engine mount 130 has a structure in which a sealing connecting member 134 is attached to a mount body 132.
  • the mount main body 132 has a structure in which the first mounting member 16 and the second mounting member 135 are elastically connected by the main rubber elastic body 20.
  • the second mounting member 135 has a substantially annular shape including a locking groove 24 opened on the outer peripheral surface, and includes a fixing flange 136 protruding toward the outer peripheral side. Further, two fitting convex portions 138 and 138 projecting downward are integrally formed on the left and right side portions of the fixing flange 136 whose projection size is partially enlarged.
  • the sealing connecting member 134 has a mounting portion 140 that has a thin, large-diameter, generally cylindrical shape. Further, an inner flange-shaped pressing portion 142 that protrudes toward the inner peripheral side is integrally formed at the lower end portion of the mounting portion 140. Furthermore, an attachment piece 144 is integrally formed at the upper end portion of the mounting portion 140. The attachment piece 144 protrudes particularly greatly on the left and right sides of the circumference (both sides in the left and right direction in FIG. 20), and a bolt hole 146 and two fitting holes 148 and 148 are formed on the left and right sides, respectively.
  • the sealing connecting member 134 of the present embodiment can be easily formed by, for example, pressing a metal flat plate.
  • the mount main body 132 is inserted into the mounting portion 140 of the sealing connecting member 134 in the axial direction from above, and the fixing flange 136 of the second mounting member 135 is connected to the sealing connecting member 134.
  • the fitting projection 138 of the second mounting member 135 is inserted into the fitting hole 148 of the sealing connecting member 134.
  • the distal end portion of the fitting convex portion 138 is expanded in diameter and is locked to the opening portion of the fitting hole 148, whereby the second mounting member 135 is fixed to the sealing connecting member 134.
  • the seal between the second mounting member 135 and the temporary fixing member 40 temporarily sealed by sandwiching the seal rubber 34 in the mount main body 132 is sealed against the mount main body 132.
  • the stop connecting member 134 By mounting the stop connecting member 134, the main seal is performed as shown in FIG.
  • the sealing connecting member 134 when the sealing connecting member 134 is attached to the mount main body 132, the pressing portion 142 of the sealing connecting member 134 is pivoted against the lower surface of the holding cylinder portion 52 and the pressing portion 54 of the temporary fixing member 40.
  • the pressing force in the overlapping direction is exerted between the second mounting member 135 and the temporary fixing member 40 by the sealing connecting member 134.
  • the compression ratio of the seal rubber 34 is increased between the second mounting member 135 and the sealing portion 42 of the temporary fixing member 40 by mounting the sealing connecting member 134 to the mount body 132.
  • the space between the second attachment member 135 and the sealing portion 42 is completely sealed.
  • the compression rate of the seal rubber 34 is also provided between the second mounting member 135 and the partition member 60 by mounting the sealing connecting member 134 to the mount body 132. And the compressibility of the outer peripheral end portion of the flexible film 36 is increased between the temporary fixing member 40 and the partition member 60. Thereby, in any of the pressure receiving chamber 76 and the equilibrium chamber 78, the fluid tightness is improved.
  • the pressing portion 142 of the sealing connecting member 134 is overlapped with the pressing portion 54 of the temporary fixing member 40 in the axial direction, so that the second A pressing force in the approaching direction is exerted between the mounting member 135 and the sealing portion 42 of the temporary fixing member 40.
  • sticker is implement
  • the pressing portion 142 and the pressing portion 54 are overlapped over the entire circumference, the pressing force is exerted over the entire circumference, and fluid tightness can be obtained more advantageously.
  • sealing connecting member 134 can be easily formed by press working, and can realize weight reduction, productivity improvement, cost reduction, and the like.
  • the distal end portion of the fitting convex portion 138 inserted through the fitting hole 148 is expanded in diameter and is locked in the axial direction with respect to the opening peripheral portion of the fitting hole 148.
  • the fitting projection 138 is prevented from coming off from the fitting hole 148, and the second mounting member 135 and the sealing connecting member 134 are fixed. Even with such a structure, the mount body 132 is prevented from coming off from the sealing connecting member 134, and the mounting state is stably maintained.
  • the engine mount 150 has a structure in which a sealing connecting member 154 shown in FIGS. 31 to 32 is attached to a mount main body 152 as a vibration isolator main body shown in FIGS. ing.
  • the vertical direction means the vertical direction in FIG. 23 which is the mount axis direction in principle.
  • the first mounting member 156 and the second mounting member 158 are elastically connected to each other by the main rubber elastic body 160. It has a structure.
  • the first mounting member 156 has a substantially rectangular cylindrical shape with a hollow hole 162 extending straight, and a highly rigid member formed of iron, aluminum alloy, hard synthetic resin, or the like is used. .
  • the first mounting member 156 is disposed with a central axis extending in a direction substantially orthogonal to the mount axis direction.
  • the fitting rubber layer 164 is formed on the inner peripheral surface of the first mounting member 156 so as to cover the entire circumference, while the covering rubber layer is formed on the outer peripheral surface of the first mounting member 156.
  • 166 is deposited to cover the entire circumference.
  • an upper buffer rubber layer 168 protruding upward in the mount axis direction is formed integrally with the covering rubber layer 166 on the upper wall portion of the first mounting member 156.
  • an inner bracket 170 is assembled and fixed to the first mounting member 156 in a press-fitted state from the side.
  • the first attachment member 156 is attached to the power unit via the bracket 170. That is, a plurality of insertion holes 172 for fixing bolts to the power unit side are formed in the proximal end portion of the inner bracket 170, while the distal end portion of the inner bracket 170 has a substantially H-shaped cross section.
  • the mounting member 156 extends linearly with an outer peripheral dimension corresponding to the hollow hole 162.
  • the second mounting member 158 is a metal high-rigidity member, and has a thick, substantially annular shape provided with a large-diameter through hole 174 that penetrates the central portion in the mount axis direction. .
  • the inner peripheral surface of the second mounting member 158 is a tapered inclined surface whose diameter increases upward.
  • the outer circumferential surface of the second mounting member 158 is formed with a plurality of recessed recesses 176 extending at a predetermined length from the upper end to the lower end in the axial direction at predetermined intervals in the circumferential direction. Between the adjacent concave concave portions 176 and 176, a convex portion 178 protruding on the outer peripheral surface is formed.
  • a plate-like engagement extending in the direction perpendicular to the axis between the adjacent protrusions 178 and 178 in the circumferential direction so as to block the lower end of the recessed recesses 176 in a dead end state.
  • a stop 180 is formed at the lower end portions of these recessed recesses 176.
  • the second mounting member 158 is integrally formed with a pair of fixing portions 182 and 182 protruding on the outer peripheral surface.
  • Each of the pair of fixing portions 182 and 182 has a thick, substantially block shape extending in the direction perpendicular to the axis on the outer peripheral surface of the second mounting member 158, and is perpendicular to the axis at the outer peripheral portion of the second mounting member 158. It is provided in the part which opposes in a direction.
  • Each of the pair of fixing portions 182 and 182 includes outer peripheral surfaces 184 and 184 that extend substantially parallel to each other in a tangential direction from a pair of outer peripheral portions opposed to each other in one radial direction of the second mounting member 158. Have.
  • the inclined surface is provided with a slight inclination angle of several degrees or less in the gradually expanding direction.
  • a plurality of groove-like recesses 186 as recesses extending continuously over the entire length in the axial direction are provided on the outer peripheral surface 184 of each fixing portion 182 at a predetermined interval in the extending direction toward the tangential direction. ing.
  • the outer peripheral surface 184 of the fixing portion 182 is divided into a plurality of portions separated by a predetermined distance in the extending direction, in other words, the inserting direction into the holding groove 254 of the fixing portion 182 described later.
  • three groove-like recesses 186, 186, 186 and three contact protrusions 188, 188, 188 are formed on each outer peripheral surface 184. Yes.
  • the 1st attachment member 156 is arrange
  • These 1st attachment member 156 and the 2nd attachment member 158 are main bodies.
  • the rubber elastic bodies 160 are elastically connected to each other.
  • the main rubber elastic body 160 has a thick, large-diameter, generally frustoconical shape, and a first mounting member 156 is vulcanized and bonded to the end portion on the small-diameter side, and the outer periphery of the end portion on the large-diameter side.
  • the inner peripheral surface of the second mounting member 158 is vulcanized and bonded to the surface.
  • the main rubber elastic body 160 is integrally formed with a fitting rubber layer 164, a covering rubber layer 166 and an upper cushioning rubber layer 168 that are attached to the inner and outer peripheral surfaces of the first mounting member 156. .
  • the main rubber elastic body 160 is formed as an integrally vulcanized molded product including a first attachment member 156 and a second attachment member 158.
  • the main rubber elastic body 160 has a tongue-like shape or a flat plate shape having a predetermined thickness from the lower wall portion at one opening edge of the first mounting member 156 toward the axially outward direction in the vicinity of the end portion on the small diameter side.
  • a lower cushioning rubber layer 190 is integrally formed.
  • a large-diameter recess 192 is formed in the main rubber elastic body 160.
  • the large-diameter recess 192 is a recess that has a substantially mortar shape in the reverse direction, and is open to the end surface of the main rubber elastic body 160 on the large-diameter side.
  • the main rubber elastic body 160 is provided with an injection hole 194 that extends through the inside and outside.
  • the injection hole 194 extends linearly on the elastic main axis of the main rubber elastic body 160 with a constant circular cross section, and from the inner opening provided at the center of the upper bottom portion of the large-diameter recess 192, The mounting member 156 extends to an outer opening provided in the hollow hole 162.
  • a seal rubber 196 as a seal member is formed on the outer peripheral side of the large-diameter recess 192 of the main rubber elastic body 160.
  • the seal rubber 196 is a thin rubber layer fixed so as to cover the lower surface of the second mounting member 158, and is integrally formed with the main rubber elastic body 160 in the present embodiment.
  • the lower surface covers substantially the entire inner peripheral side of the locking portion 180.
  • the covering rubber layer 166 of the main rubber elastic body 160 is formed with a pair of side buffer rubber layers 198 and 198 protruding outward from the first mounting member 156.
  • These side cushioning rubber layers 198 and 198 are respectively opposite to the direction (left and right direction in FIG. 23) perpendicular to the extending direction (left and right direction in FIG. 26) of the hollow hole 162 of the first mounting member 156. It protrudes in the direction.
  • the side shock absorbing rubber layers 198 and 198 are mountain-shaped having a substantially trapezoidal cross section. As shown in FIG. 23, when the engine mount 150 is in a single state, the side shock absorbing rubber layers 198 and 198 are formed. A gap of a predetermined distance is formed between opposing surfaces of the protruding tip surface and a peripheral wall inner surface 246 of the mount holder portion 248 described later.
  • a partition member 200 and a flexible film 202 are superposed on the second attachment member 158 constituting the integrally vulcanized molded product of the main rubber elastic body 160 so as to overlap each other.
  • the partition member 200 and the flexible film 202 are disposed to overlap each other on the side opposite to the side on which the main rubber elastic body 160 is disposed in the mount center axis direction of the second mounting member 158. ing.
  • the partition member 200 has a thick, substantially large-diameter disk shape as a whole, and is formed of metal, hard synthetic resin, or the like.
  • the partition member 200 is formed with a circumferential groove 204 having an outer peripheral portion extending in the circumferential direction with a length of about a little less than one circumference, opening on the upper surface.
  • a thin disc-shaped cover plate 206 is superimposed on the upper surface of the partition member 200, and the opening of the circumferential groove 204 is covered to form an orifice passage 208 extending in the circumferential direction.
  • One end portion in the circumferential direction of the orifice passage 208 passes through the partition member 200 and opens downward, and the other end portion in the circumferential direction passes through the cover plate 206 and opens upward. It has been.
  • the flexible film 202 is composed of a rubber elastic film having a thin and substantially disk shape as a whole, a resin film that can be easily deformed, and the like, and is elastic by providing a predetermined slack in the intermediate portion in the radial direction. Deformation is easily allowed.
  • a thick annular seal portion 210 is integrally formed on the outer peripheral edge of the flexible membrane 202. Then, the annular seal portion 210 is overlapped with the lower surface of the outer peripheral portion of the partition member 200 so that the flexible film 202 covers the entire lower surface of the partition member 200. Has been.
  • annular positioning groove 212 that is open on the lower surface and extends in the circumferential direction is formed in the outer peripheral portion of the partition member 200, and is set so that the upper end of the annular seal portion 210 enters the positioning groove 212. Yes.
  • partition member 200 and the flexible film 202 that are overlapped with each other in this manner are further assembled with a temporary fixing member 214 so as to cover their outer peripheral surfaces.
  • the temporary fixing member 214 has a substantially cylindrical shape as a whole, and is formed of a hard synthetic resin, metal, or the like.
  • the cylindrical portion 216 of the temporary fixing member 214 is substantially the same as or slightly smaller than the axial length of the partition member 200, and an inner flange-shaped annular abutting portion 218 extending toward the inner peripheral side is formed at the lower end opening. It is integrally formed.
  • an outer flange-shaped sealing portion 220 extending to the outer peripheral side is formed at the upper end opening of the cylindrical portion 216 of the temporary fixing member 214. Furthermore, the outer peripheral edge of the sealing portion 220 protrudes upward at a plurality of locations on the circumference, and has a hook-like engagement provided with a locking projection 222 on the inner peripheral surface near the protruding tip. A stop 224 is formed.
  • the cylindrical portion 216 of the temporary fixing member 214 is extrapolated with respect to the partition member 200, and the annular contact portion 218 of the temporary fixing member 214 is below the placed partition member 200.
  • An annular seal portion 210 of the flexible membrane 202 is sandwiched and held between the end surfaces.
  • the sealing portion 220 of the temporary fixing member 214 is overlapped with the lower end surface of the locking portion 180 of the second mounting member 158, and each locking portion 224 has an outer periphery of the second mounting member 158. It protrudes upward on the surface.
  • each locking portion 224 is aligned with the recessed recess 176 on the circumference of the second mounting member 158, and the locking projection 222 of each locking portion 224 is aligned with the second mounting member 158. It is respectively locked with respect to the locking part 180.
  • the temporary fixing member 214 is assembled to the second mounting member 158 by the locking action of the locking portion 224 to the locking portion 180, so that the temporary fixing member 214 is positioned in the accommodated state.
  • the partition member 200 and the flexible film 202 are assembled by being superimposed on the lower side of the second attachment member 158.
  • a chamber 226 is defined.
  • the mount main body 152 of this embodiment is a fluid-filled vibration isolator.
  • the fluid chamber 226 is partitioned by the partition member 200, and a part of the wall portion is configured by the main rubber elastic body 160 on the upper side of the partition member 200, and the first and second mounting members 16 are configured. , 18 is formed with a pressure receiving chamber 228 in which a pressure fluctuation is directly induced based on elastic deformation of the main rubber elastic body 160 when vibration is input in a direction substantially in the mount axis direction.
  • a part of the wall portion is made of a flexible film 202, and an internal pressure variation can be absorbed and reduced based on the flexible deformation of the flexible film 202. 230 is formed.
  • the pressure receiving chamber 228 and the equilibrium chamber 230 communicate with each other through an orifice passage 208 formed in the partition member 200, and the orifice passage 208 is based on the relative pressure fluctuation between the pressure receiving chamber 228 and the equilibrium chamber 230.
  • the sealed fluid is allowed to flow through.
  • the incompressible fluid is injected into the fluid chamber 226 by, for example, assembling the partition member 200, the flexible film 202, and the temporary fixing member 214 to the integrally vulcanized molded product of the main rubber elastic body 160.
  • an incompressible fluid is injected through the injection hole 194, and then the injection hole 194 is sealed. This can be done by press fitting the sphere for use.
  • the partition member 200, the flexible film 202, and the temporary fixing member 214 are assembled to the integrally vulcanized molded product of the main rubber elastic body 160, that is, assembled to the lower portion of the sealing connecting member 154.
  • the sealing of the fluid chamber 226 with respect to the external space is realized by a temporary seal using the locking action of the temporary fixing member 214 with respect to the second mounting member 158.
  • the temporary fixing member 214 has the partition member 200 overlapped with the annular contact portion 218 with the annular seal portion 210 of the flexible film 202 interposed therebetween, and the annular contact portion 218 and the partition member 200 are overlapped. In this manner, an axial pressing force can be exerted on the annular seal portion 210. Further, the sealing portion 220 of the temporary fixing member 214 is overlapped with the lower end surface of the second mounting member 158 on the inner peripheral side with respect to the locking portion 180 with the seal rubber 196 interposed therebetween. An axial pressing force can be applied to the seal rubber 196 between the portion 220 and the second attachment member 158.
  • the locking portion 180 and the locking portion 224 constitute locking means for locking the temporary fixing member 214 to the second mounting member 158, and the locking chamber is configured by the locking means. 226 is temporarily sealed fluid tight.
  • the sealing rubber 196 is also sandwiched between the overlapping surfaces of the partition member 200 and the second mounting member 158 at the outer peripheral edge of the cover plate 206, so that the cover plate 206 can be attached to the partition member 200.
  • the closely overlapped state is maintained and the sealing performance is improved.
  • the mount main body 152 having such a structure is attached with a sealing connecting member 154, and the mount main body 152 is seen from the side in an assembly space formed substantially at the center of the sealing connecting member 154. It is assembled so that it can be inserted.
  • the sealing connecting member 154 is a high-rigidity member formed of iron, aluminum alloy, etc., and is lightweight and easy to ensure rigidity due to the thickness of the member.
  • a die cast product made of an aluminum alloy is preferably employed.
  • the sealing connecting member 154 has a gate-shaped portion 232 provided across the assembly space.
  • a pair of attachment portions 234 and 234 are provided at the lower ends of both legs of the shape portion 232 in a flat plate shape extending in a direction away from each other.
  • Each of these mounting portions 234 and 234 is formed with an insertion hole 236 through which a fixing bolt is inserted.
  • the sealing connecting member 154 is attached to the vehicle body. Bolts can be fixed.
  • Reinforcing ribs 238 and 238 for connecting both edges in the member width direction are integrally formed between the leg portions of the portal portion 232 and the mounting portions 234, respectively.
  • the sealing connecting member 154 is constituted by a bracket fitting for attaching the second attachment member 158 to the vehicle body that is one of the vibration-proof connection targets.
  • a pressing portion 240 that extends across the pair of attachment portions 234 and 234 is integrally formed at the lower end opening portion of the portal portion 232.
  • a circular through hole 242 is formed at the center of the pressing portion 240, and the inner diameter of the through hole 242 is substantially the same as the inner diameter of the annular contact portion 218 of the temporary fixing member 214 of the mount body 152. It is said that.
  • a mounting portion 244 is integrally formed on the portal portion 232 so as to cover the lower portion of one side opening.
  • the mounting portion 244 is curved substantially concentrically with the through-hole 242 of the pressing portion 240 and protrudes outward from one side opening of the portal portion 232.
  • the lower portion of the gate-shaped portion 232 has a substantially arc-shaped peripheral wall inner surface 246 extending in a circumferential direction with a length of a half or more, and a pressing portion 240 having a through hole 242.
  • a mount holder portion 248 is formed as an assembling space. The mount holder portion 248 opens toward the side opposite to the mounting portion 244, and the opening serves as an insertion port into which the mount main body 152 is inserted and assembled.
  • a step-shaped pressing top surface 252 is formed on the opposing inner surface of the pair of leg portions 250, 250 of the gate-shaped portion 232 so as to face the upper surface of the pressing portion 240 in the vertical direction. Has been. And between the opposing surfaces of these press part 240 upper surfaces and the press top surface 252, the clamping grooves 254 and 254 which open toward an entrance are formed.
  • the intermediate portion in the height direction extends over substantially the entire length in the width direction (vertical direction in FIG. 28) of the leg portion 250.
  • a step 256 is formed, and the pressing portion 240 side below the step 256 has an inner peripheral surface shape having a larger diameter than the pressing top surface 252 side above the step 256.
  • the groove bottom surfaces 258 and 258 of the holding grooves 254 and 254 formed on the opposing inner surfaces of the pair of leg portions 250 and 250 of the portal portion 232 gradually move toward the inlet side of the mount main body 152 in the mount holder portion 248. It is set as the inclined surface which spreads so that the distance between opposing surfaces may become large.
  • the inclined angles of the inclined groove bottom surfaces 258 and 258 are substantially the same as the inclined angles of the outer peripheral surfaces 184 and 184 of the pair of fixing portions 182 and 182 of the second mounting member 158 of the mount body 152. Has been.
  • the mount main body 152 is inserted and assembled from the side of the mount holder portion 248 with respect to the sealing connecting member 154 having such a structure.
  • the lower part of the mount body 152 in the axial direction than the second mounting member 158 is fitted into the holding groove 254 from the inlet and is fixedly fitted.
  • fixed part 182 and 182 is engage
  • each of the fixed portions 182 and 182 includes three contact protrusions 188, 188, and 188, and each of the contact protrusions 188 contacts and fits to the groove bottom surfaces 258 and 258, respectively.
  • a fixed area is set. Thereby, the fitting fixing force of the mount main body 152 with respect to the mount holder part 248 can be obtained stably.
  • the groove bottom surfaces 258 and 258 of the holding grooves 254 and 254 are inclined surfaces, and can be used as a die-cut taper when the sealing connecting member 154 is removed at the time of molding. Thereby, the operation
  • the mount main body 152 is fitted into the holding groove 254 of the sealing connecting member 154 so that the second mounting member 158 and the temporary fixing member 214 are close to each other in the axial direction.
  • a pressing force is applied. That is, in the single body of the mount body 152 as shown in FIGS. 29 and 30, the locking portion 224 of the temporary fixing member 214 is temporarily sealed with respect to the locking portion 180 of the second mounting member 158.
  • the sealing rubber 196 and the annular seal portion 210 exert a locking action against the pressing reaction force.
  • the sealing connecting member 154 is larger than the mount axial direction distance L1 (see FIG. 29) between the upper end surface of the second mounting member 158 and the lower end surface of the temporary fixing member 214 under the temporary sealing state.
  • the distance L2 (see FIG. 31) between the opposing surfaces of the upper surface of the pressing portion 240 and the pressing top surface 252 in the holding groove 254 is set small.
  • the second mounting member 158 and the temporary fixing member 214 are enlarged as shown in FIG. Are further displaced relative to each other in the approach direction in the mount axis direction, and the compression is further applied to the seal rubber 196 and the annular seal portion 210 accordingly.
  • the second mounting member 158 of the mount main body 152 is assembled and fixed to the sealing connecting member 154, so that the main sealing state is set and a high fluid tightness is set in the fluid chamber 226.
  • the pressing portion 240 of the sealing connecting member 154 covers the entire circumference of the lower surface of the temporary fixing member 214 with respect to the annular contact portion 218 of the temporary fixing member 214. Is pressing.
  • the pressing top surface 252 of the holding groove 254 partially presses against the upper surface of the second mounting member 158 on the circumference of the second mounting member 158.
  • the locking action between the locking portion 180 and the locking portion 224 does not need to function in this seal state. Therefore, it is sufficient that the locking structure of the locking portion 180 and the locking portion 224 has a performance such as strength that can temporarily satisfy the sealing performance required in the temporary sealing state.
  • the second mounting member of the mount main body 152 is attached to the bottom wall portion of the holding groove 254 of the sealing connecting member 154.
  • a caulking engagement portion 260 with respect to 158 is formed to prevent the fixing portions 182 and 182 of the second mounting member 158 from coming out of the holding grooves 254 and 254 of the sealing connecting member 154.
  • the caulking engagement portion 260 is formed at the entrance grooves of the holding grooves 254 and 254 in both the leg portions 250 and 250 of the portal portion 232 of the sealing connecting member 154. It is formed by crushing and caulking at positions close to the outside of the bottom surfaces 258 and 258.
  • the crushing caulking process can be performed, for example, by applying an impact force or a pressing force using a punch having a tip shape corresponding to the target concave crushing portion 262.
  • the concave crushing portion 262 by crushing caulking, the volume corresponding to the crushing portion 262 bulges toward the groove bottom surface 258 side of the sandwiching groove 254 and is plastically deformed.
  • the caulking engagement portion 260 protruding so as to cover the rear end surface of the fixing portion 182 in the second mounting member 158 press-fitted into the holding groove 254 from the outside is connected to the sealing member.
  • the member 154 is integrally formed with the opening portion of the inlet.
  • the fixing portion 182 Due to the engaging action of the caulking engaging portion 260 to the fixing portion 182, the fixing portion 182 is prevented from being pulled out backward from the holding groove 254 in the insertion direction, so that the mount main body 152 can be securely inserted in the mount holder portion 248. It can be held in the assembled state.
  • the valley line extending in the vertical direction along the groove bottom surface 258 is set as the deepest position.
  • the position of the valley line is an asymmetric inner surface shape biased toward the groove bottom surface 258 side of the holding groove 254 from the center of the crushed portion 262 in the lateral width direction of the crushed portion 262 in FIG.
  • the rear end portion of the fixing portion 182 is efficiently biased toward the holding groove 254 side due to plastic deformation accompanying crushing and caulking, and the caulking engagement portion 260 can be efficiently formed with a sufficient size. It is said that.
  • the mount body 152 having such a structure is inserted into the mount holder portion 248 of the sealing connecting member 154 from the inlet side, and the mount main body 152 is assembled to the sealing connecting member 154. Then, the inner bracket 170 is inserted into the hollow hole 162 of the first mounting member 156 in these assembled bodies from the front end side, and the engine mount 150 is configured.
  • the front end side of the inner bracket 170 is inserted into the hollow hole 162 of the first mounting member 156 from the direction opposite to the insertion direction of the mount body 152 to the sealing connecting member 154.
  • a fitting rubber layer 164 is formed on the inner surface of the hollow hole 162, and the outer peripheral dimension of the tip portion of the inner bracket 170 is substantially equal to the dimension of the hollow hole 162.
  • the hole 162 is inserted into contact with the fitting rubber layer 164 or slightly compressed.
  • the inner bracket 170 and the first mounting member 156 are in close contact with each other via the fitting rubber layer 164, and the inner bracket 170 and the first fitting member 156 are in contact with each other by the frictional action between the inner bracket 170 and the fitting rubber layer 164. Extraction from one mounting member 156 can be effectively prevented.
  • the engine mount 150 in which the mount body 152, the sealing connecting member 154, and the inner bracket 170 are assembled is formed above the first mounting member 156.
  • the upper shock absorbing rubber layer 168 is compressed and pressed against the top surface of the inner surface of the portal portion 232 in the sealing connecting member 154.
  • the engine mount 150 having the above-described structure is inserted into the insertion hole 172 of the inner bracket 170 and is fixed to the power unit, while the bolt is inserted into the insertion hole 236 of the sealing connecting member 154 and the vehicle body. Fixed to. Thereby, the power unit and the vehicle body are elastically connected by the engine mount 150. In such a vehicle mounted state, a share of the power unit weight is applied to the engine mount 150, and the main rubber elastic body 160 is elastically deformed. As a result, the first mounting member 156 and the second mounting member 158 are displaced in the approaching direction relative to each other in the mount central axis direction, and are opposed to each other with a predetermined separation distance. Further, for example, the engine mount 150 is mounted on the vehicle such that the vertical direction in FIG. 23 is the vertical direction of the vehicle, and the horizontal direction in FIG. 23 is the longitudinal or lateral direction of the vehicle.
  • the inner bracket 170 comes into contact with the upper end surface of the mounting portion 244 of the sealing connecting member 154 through the lower cushioning rubber layer 190.
  • the bound stopper function which limits the amount of displacement in the relative approach direction in the mount central axis direction of the 1st mounting member 156 and the 2nd mounting member 158 may be exhibited.
  • the first mounting member 156 is placed on the top surface of the portal portion 232 of the sealing connecting member 154 through the upper cushioning rubber layer 168. Abut.
  • a rebound stopper function that limits the amount of displacement of the first mounting member 156 and the second mounting member 158 in the direction of the relative separation in the direction of the mount center axis can be exhibited.
  • the first mounting member 156 passes through the both-side buffer rubber layers 198 and 198 and the peripheral wall of the sealing connecting member 154. It contacts the inner surface 246. Thereby, the axis perpendicular direction stopper function which limits the relative amount of displacement of the first attachment member 156 and the second attachment member 158 in the vehicle front-rear or left-right direction can be exhibited.
  • the fixing portions 182 and 182 of the mount body 152 are inserted into the holding grooves 254 and 254, and the both leg portions 250 and 250 of the portal portion 232 are crushed and caulked.
  • caulking engagement portions 260 and 260 that cover the rear end surfaces of the fixing portions 182 and 182 are formed.
  • the mount body 152 is assembled in the mount holder portion 248 with a simple structure and with a stable pull-out resistance.
  • the caulking process can be performed at the end of the manufacturing process as described above, the manufacturing process of the engine mount 150 can be simplified, and the manufacturing efficiency can be improved.
  • the crushing and crimping process is locally applied to the sealing connecting member 154, it is avoided that the shape, strength, and the like of the sealing connecting member 154 are largely changed.
  • the member 154 can ensure a high degree of design freedom.
  • the mount The mount main body 152 can be easily inserted into the holder portion 248.
  • the mount body 12 (102, 132) and the sealing connecting member 14 (104, 134) are located on both sides of the center axis of the mount body 12 (102, 132).
  • a fixed structure is illustrated, it is not necessarily limited to such a structure, and it may be fixed on one side with the central axis in between.
  • the structure for fixing the mount body 12 (102, 132) and the sealing connecting member 14 (104, 134) is not necessarily limited to the fitting convex portion 30 (122, 138) and the fitting hole 96 (112, 148). It is not limited to the fitting structure.
  • the seal between the second mounting member 18 (108, 135) and the temporary fixing member 40 in the mounted state of the sealing connecting member 14 (104, 134) is the main seal.
  • the space between the second attachment member 18 (108, 135) and the partition member 60 and between the flexible membrane 36 and the partition member 60 are also sealed.
  • the second mounting member 18 (108, 135) and the temporary fixing member 40 The space between the second mounting member 18 (108, 135) and the partition member 60 and the space between the flexible membrane 36 and the partition member 60 are temporarily sealed. Only the space between the second mounting member 18 (108, 135) and the temporary fixing member 40 may be sealed by mounting 14 (104, 134).
  • the second attachment member 18 (108, 135) is inserted into the temporary fixing member 40 in the axial direction, whereby the temporary locking claw 48 is inserted into the engaging protrusion 26.
  • the second mounting member 18 (108, 135) and the temporary fixing member 40 are inserted in the axial direction and then relative to each other in the circumferential direction. It may be temporarily connected by a so-called twist lock structure that is locked in the axial direction by rotating.
  • a projection provided on one of the second mounting member 18 (108, 135) and the temporary fixing member 40 is inserted into a groove provided on the other and is locked in the axial direction.
  • the mounting member 18 (108, 135) and the temporary fixing member 40 are temporarily connected in the axial direction.
  • the sealing connecting member 14 (104 , 134) is realized.
  • the main seal of the fluid chamber 226 may be applied in the state of the mount body 152 alone.
  • a mode in which the main seal of the annular seal portion 210 is applied in advance may be employed.
  • the second attachment member 158 and the temporary fixing member 214 may be employed. Only the sealing structure between them may be subjected to the temporary sealing through the temporary sealing step as in the fourth embodiment.
  • a mode in which the main seal of the seal rubber 196 is preliminarily applied may be employed. In such a case, only the sealing structure between the partition member 200 and the temporary fixing member 214 is subjected to the temporary sealing step. A seal may be applied.
  • the specific structures of the inner bracket 170 and the sealing connecting member 154 are not limited at all.
  • the sealing connection member 154 may have a structure that does not have the top of the portal portion 232.
  • a rebound stopper having another structure may be separately employed.
  • the first mounting member 156 is not limited to a cylindrical shape as in the above-described embodiment, and a structure such as a block shape can be appropriately employed.
  • the fluid chamber 226 is provided by the locking means in which the locking protrusion 222 of the locking portion 224 of the temporary fixing member 214 is locked to the locking portion 180 of the second mounting member 158.
  • the locking means is not limited to this.
  • the second mounting member 264 is formed with a locking portion 266 that extends downward in a bar shape from the bottom surface on the outer peripheral side of the second mounting member 264.
  • a press-fitting hole 270 having a circular cross-sectional shape that is slightly smaller in diameter than the locking portion 266 may be provided in the sealing portion 220 of the member 268.
  • the locking portion 266 of the second mounting member 264 is press-fitted into the press-fitting hole 270 of the temporary fixing member 268, so that the temporary fixing member 268 is engaged with the second mounting member 264, and the fluid This makes it possible to temporarily seal the chamber 226 in a fluid-tight manner.
  • a plurality (eight in this embodiment) of press-fitting holes 270 are provided at a peripheral portion of the temporary fixing member 268 at a distance.
  • the press-fitting hole 270 is formed with four notches 272 that open in the vertical direction of the inner wall of the press-fitting hole 270 and the sealing part 220 and are spaced at equal intervals in the circumferential direction of the press-fitting hole 270.
  • the insertion force at the time of press-fitting the locking portion 266 of the member 264 can be reduced.
  • the shape of the press-fitting hole 270 is not limited to such a cross shape, and any shape such as a petal shape (six notches 272) shown in FIG. 39 or a star shape can be adopted. is there.
  • the sealing portion 220 of the temporary fixing member 274 is provided with an insertion hole 276 having a circular cross-section that is slightly larger in diameter than the locking portion 266.
  • the tip of the locking portion 266 may be crushed.
  • a flange-like crushing portion 278 is formed, and the crushing portion 278 is engaged with the peripheral portion of the insertion hole 276, whereby the fluid chamber 226 can be temporarily sealed fluid-tightly.
  • the inner peripheral surface of the locking portion 224 of the temporary fixing member 284 is press-fitted into the outer peripheral surface 282 of the second mounting member 280, whereby the temporary fixing member 284 is The fluid chamber 226 may be temporarily sealed in a fluid-tight manner.
  • the diameter of the outer peripheral surface 282 of the second mounting member 280 is made larger than the diameter of the inner peripheral surface of the locking portion 224 of the temporary fixing member 284.
  • the second attachment member 280 to which the temporary fixing member 284 is attached is indicated by a two-dot chain line which is a virtual line.
  • the inner peripheral surface of the temporary fixing member 284 is fixed to the outer peripheral surface of the second mounting member 280 indicated by the phantom line in a press-fitted state due to the diametrical dimension set for both. .
  • the shapes of the outer peripheral surface 282 of the second mounting member 280 and the inner peripheral surface of the locking portion 224 of the temporary fixing member 284 are not limited to a straight shape, but the outer peripheral surface 282 of the second mounting member 280.
  • the outer peripheral surface 282 may have a tapered inclined surface that is approximately the same as the taper taper.
  • the shape of the inner peripheral surface of the locking portion 224 of the temporary fixing member 284 is also a tapered inclined surface along the inclined surface.
  • the temporary fixing member 284 may be engaged with the second mounting member 280 by press fitting.
  • the present invention is not limited to this example, and the temporary fixing member 284 is attached to the second mounting member 280 on the outer peripheral surface of the second mounting member 280 or the inner peripheral surface of the locking portion 224 of the temporary fixing member 284.
  • a protrusion for press-fitting may be provided.
  • the specific structure of the vibration isolator body shown in the first to fourth embodiments is merely an example, and the structure of the partition member is not particularly limited.
  • An active vibration isolator main body that exerts a force to cancel the input vibration, a switchable vibration isolator main body that can switch the vibration isolation characteristics according to the input vibration by an actuator, and the like can also be employed.
  • the scope of application of the present invention is not limited to engine mounts, and can be applied to, for example, suspension member mounts, body mounts, and differential mounts. Further, the present invention is not only applied to a fluid-filled vibration isolator used for automobiles, but can also be applied to a fluid-filled vibration isolator used for motorcycles, railway vehicles, industrial vehicles, and the like. It is.

Abstract

流体室への非圧縮性流体の封入を容易に行うことができると共に、防振装置本体の封止構造を簡略化することができる、新規な構造の流体封入式防振装置を提供すること。防振装置本体(12)では、第二の取付部材(18)に仮止用部材(40)が係止されて軸方向に仮連結されていると共に、仮止用部材(40)に設けられた環状の封止部(42)が第二の取付部材(18)に対してシールゴム(34)を挟んで軸方向に重ね合わされて仮シールされている。防振装置本体(12)の第二の取付部材(18)に封止用連結部材(14)が装着された防振装置(10)では、第二の取付部材(18)と仮止用部材(40)とに対して重ね合わせ方向の押圧力が封止用連結部材(14)によって及ぼされてシールゴム(34)の圧縮率が高められて本シールされている。

Description

流体封入式防振装置
 本発明は、自動車のエンジンマウント等に用いられ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て、それら部材を相互に防振連結する防振支持体乃至は防振連結体の一種として、流体封入式防振装置が知られている。流体封入式防振装置は、第一の取付部材と第二の取付部材を本体ゴム弾性体で弾性連結すると共に、壁部の一部が本体ゴム弾性体で構成されて非圧縮性流体を封入された流体室が形成された構造を有している。
 ところで、流体封入式防振装置は、例えば、特開2000-266105号公報(特許文献1)などに示されているように、非圧縮性流体を封入された流体室を備える防振装置本体にアウタブラケットが装着されており、一般的には、アウタブラケットを装着する前の防振装置本体単体において流体室のシール性が確保されている。
 しかし、防振装置本体単体で流体室の流体密性を確保しようとすると、シール構造を設けるために第二の取付部材の軸方向寸法を大きくする必要があって、防振装置本体を軸方向に小型化することが難しかった。更に、非圧縮性流体を満たした水槽中で第二の取付部材に可撓性膜の固定リングを圧入する等して流体室のシール構造を構成しようとすると、第二の取付部材や固定リングの寸法精度が求められたり、組立作業が難しくなるといった問題があった。
 なお、仏国特許公開2810712号公報(特許文献2)には、本体ゴム弾性体の一体加硫成形品と可撓性膜を、アウタブラケットに各別に取り付けることで、流体密にシールされた流体室が形成されるようにした流体封入式防振装置が開示されている。
 しかしながら、特許文献2の構造では、従来の流体封入式防振装置で行われているように、非圧縮性流体を満たした水槽中での組立てによって流体室に非圧縮性流体を封入しようとすると、アルミニウム合金などで形成される大型且つ大質量のアウタブラケットを水槽に入れて作業をする必要があり、組立工程が難しくなって、生産性の低下などが問題になるおそれがあった。
 また、特許4113889号公報(特許文献3)には、軸受カバーを弾性支持体に引掛係合することで、べローズ、隔壁、弾性支持体を結合して、減衰流体で満たされた密閉構造を完成せしめた液圧式減衰軸受が開示されている。
 しかし、軸受カバーの引掛係合だけで減衰流体で満たされた密閉構造を実現するには、シール機能が十分に発揮されるように、引掛係合において大きな強度が要求される。そのために、軸受カバーに設けられた引掛部を弾性支持体へ係合させるに際して、シールゴムを強固に圧縮する力が必要になることに加えて、それと同時に、高強度な引掛部を変形させて弾性支持体へ係合させるのに大きな力が必要となり、製造面において未だ改善の余地があった。
特開2000-266105号公報 仏国特許公開2810712号公報 特許4113889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、流体室への非圧縮性流体の封入を容易に行うことができると共に、防振装置本体の封止構造を簡略化することができる、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。
 以下、このような課題を解決するために為された本発明の態様を記載する。なお、以下に記載の各態様において採用される構成要素は、可能な限り任意の組み合わせで採用可能である。
 すなわち、本発明の第一の態様は、第一の取付部材と環状の第二の取付部材が本体ゴム弾性体で弾性連結されていると共に、壁部の一部が該本体ゴム弾性体で構成されて非圧縮性流体を封入された流体室を有する防振装置本体を備えている流体封入式防振装置において、前記防振装置本体では、前記第二の取付部材に仮止用部材が係止されて軸方向に仮連結されていると共に、該仮止用部材に設けられた環状の封止部が該第二の取付部材に対してシールゴムを挟んで軸方向に重ね合わされて仮シールされている一方、該防振装置本体の該第二の取付部材に封止用連結部材が装着されており、該第二の取付部材と該仮止用部材とに対して重ね合わせ方向の押圧力が該封止用連結部材によって及ぼされて該シールゴムの圧縮率が高められて本シールされていることを、特徴とする。
 このような第一の態様に従う構造とされた流体封入式防振装置によれば、防振装置本体におけるシール構造が第二の取付部材と仮止用部材の仮連結による仮シールとされることで、防振装置本体の組立てが容易になると共に、防振装置本体のシール構造を簡潔にすることができて、防振装置本体の軸方向寸法を小さくすることができる。
 さらに、封止用連結部材を装着する前の防振装置本体において流体室が仮シールされることから、例えば、非圧縮性流体を満たした水槽中での組立てによって非圧縮性流体を流体室に封入する場合にも、封止用連結部材を水槽中に入れる必要がなく、水槽中での組立作業が容易になる。
 また、非圧縮性流体を流体室に封入された防振装置本体に対して、封止用連結部材が取り付けられることにより、第二の取付部材と仮止用部材が本シールされて、例えば振動入力時にも非圧縮性流体の漏れが防止されることから、防振特性の安定化が図られて、充分な信頼性を得ることができる。
 本発明の第二の態様は、第一の態様に従う構造とされた流体封入式防振装置において、前記第二の取付部材と前記封止用連結部材の何れか一方に嵌合凸部が設けられていると共に、該第二の取付部材と該封止用連結部材の何れか他方に嵌合孔が設けられており、該嵌合凸部が該嵌合孔に嵌め合わされて固定されているものである。
 第二の態様によれば、嵌合凸部が嵌合孔に嵌め合わされることで、封止用連結部材をマウント本体に対して簡単に固定することができる。特に、封止用連結部材をマウント本体に対して外嵌固定する構造に比して、封止用連結部材や第二の取付部材の形成材料や形状を高い自由度で選択することができると共に、寸法精度を高度に要求されることもなく、容易に製造することが可能になる。
 本発明の第三の態様は、第二の態様に記載された流体封入式防振装置において、前記嵌合凸部と前記嵌合孔の複数組が設けられて、それら嵌合凸部と嵌合孔の複数組が前記防振装置本体の中心軸を挟んだ両側に配置されているものである。
 第三の態様によれば、嵌合凸部と嵌合孔の複数組によって中心軸を挟んだ両側で防振装置本体に封止用連結部材が固定されていることから、防振装置本体の中心軸方向への荷重入力時に作用するモーメントが低減されて、封止用連結部材を介した防振装置本体の安定した支持が実現される。
 本発明の第四の態様は、第一~第三の何れか一つの態様に記載された流体封入式防振装置において、前記防振装置本体の前記封止用連結部材への装着時に前記第二の取付部材と該封止用連結部材を相対的に位置決めして案内するガイド手段が設けられているものである。
 第四の態様によれば、防振装置本体と封止用連結部材の装着時に、ガイド手段によって防振装置本体と封止用連結部材が相対的に位置決めされて案内されることから、防振装置本体と封止用連結部材の装着作業が容易になる。特に、嵌合凸部と嵌合孔を嵌め合わせて固定する場合などには、ガイド手段によって防振装置本体と封止用連結部材が相対的に位置決めされることで、嵌合凸部が嵌合孔に対して簡単に嵌め合わされることから、防振装置本体と封止用連結部材の固定作業の容易化が図られる。
 本発明の第五の態様は、第一~第四の何れか一つの態様に記載の流体封入式防振装置において、前記仮止用部材には、前記封止部から軸方向一方に突出して前記第二の取付部材に係止される係止部と、該封止部から軸方向他方に突出して前記封止用連結部材によって該第二の取付部材への接近方向に押し込まれる被押圧部とが、周上で交互に設けられているものである。
 第五の態様によれば、係止部が形成された部分において封止部が被押圧部を備えることなく薄肉とされていることから、封止部の弾性変形が容易に生じて、係止部の第二の取付部材への係止が容易に実現される。一方、係止部を外れた被押圧部の形成部分に封止用連結部材の押圧力が及ぼされることで、封止部が第二の取付部材への接近方向に押し込まれて、第二の取付部材と封止部の間が流体密に本シールされる。特に、係止部と被押圧部が周上で交互に設けられることで、仮止用部材の第二の取付部材への安定した仮連結が実現されると共に、第二の取付部材と仮止用部材の間に重ね合わせ方向の押圧力が周上でバランス良く作用せしめられて、流体密性を全周に亘って安定して得ることができる。
 本発明の第六の態様は、第一~第五の何れか1つの態様に記載された流体封入式防振装置において、前記封止用連結部材が前記第二の取付部材の外周を部分的に覆う装着部を備えていると共に、該封止用連結部材の該装着部には周方向に延びる挟持溝が形成されており、該第二の取付部材と前記仮止用部材が該挟持溝に差し入れられることで相対的に接近変位せしめられてそれら第二の取付部材と仮止用部材の間が前記シールゴムで本シールされているものである。
 第六の態様によれば、第二の取付部材と仮止用部材が挟持溝に軸直角方向で差し入れられることにより、第二の取付部材と仮止用部材が軸方向で接近せしめられて本シールされることから、シールゴムの圧縮率を容易に且つ安定して設定することができて、目的とするシール性や耐久性を実現することができる。
 また、封止用連結部材と第二の取付部材の固定構造を、装着部を外れた位置に設けることによって、装着部の構造が固定構造によって制限されるのを防いで、第二の取付部材や仮止用部材の形状を高い自由度で設定することも可能である。
 本発明の第七の態様は、第一~第五の何れか1つの態様に記載された流体封入式防振装置において、前記封止用連結部材に筒状の装着部が設けられて、該装着部から外周側に広がる取付部が形成されていると共に、該装着部から内周側に広がる押圧部が形成されており、前記防振装置本体が該装着部に対して軸方向一方側から差し入れられて、該防振装置本体の前記第二の取付部材が該取付部に固定されていると共に、前記仮止用部材が該押圧部への当接によって押圧されることで該第二の取付部材に対して相対的に接近変位せしめられて、それら第二の取付部材と仮止用部材の間が前記シールゴムで本シールされているものである。
 第七の態様によれば、防振装置本体と封止用連結部材が軸方向に装着される構造であっても、防振装置本体と封止用連結部材の装着による本シールが有効に実現される。
 本発明の第八の態様は、第一~第七の何れか1つの態様に記載された流体封入式防振装置において、前記封止用連結部材が、アルミニウム合金のダイキャスト成形品であるものである。
 第八の態様によれば、アルミニウム合金の型成形品からなる封止用連結部材を採用することで、封止用連結部材の形状や構造,強度の設計自由度が大きく確保されると共に、潰しカシメ加工によるカシメ係合部での防振装置本体の封止用連結部材からの抜け止めも、一層容易に且つ確実に実現可能とされ得る。
 本発明の第九の態様は、第一~第八の何れか1つの態様に記載された流体封入式防振装置において、前記第二の取付部材に対する前記封止用連結部材による押圧部分が、該第二の取付部材の周上で部分的に設けられている一方、前記仮止用部材に対する前記封止用連結部材による押圧部分が、該仮止用部材の周上で全周に亘って設けられているものである。
 第九の態様によれば、流体封入式の防振装置本体を採用するに際して、防振装置本体において簡易な構造をもって流体封入領域の外部空間に対するシール性を確保した後、封止用連結部材へ防振装置本体を組み付けることで封止用連結部材を利用して流体封入領域のシール性を確実にすることが可能になる。それ故、防振装置本体の単独でのシール構造の簡略化とそれに伴う製造の容易化等を図りつつ、封止用連結部材に対する防振装置本体の組み付けに際しての嵌合力等を巧く利用して、防振装置本体単独では実現できない程に高度なシール性を付与することができるのである。
 本発明の第十の態様は、第一~第九の何れか1つの態様に記載された流体封入式防振装置において、前記第二の取付部材と前記可撓性膜との間に仕切部材が配されて、該仕切部材により前記流体室が受圧室と平衡室に仕切られていると共に、それら受圧室と平衡室を連通するオリフィス通路が設けられている一方、前記仮止用部材により押し付け力が、該第二の取付部材と該仕切部材との間に配されたシール部材に加えて該仕切部材の外側に重ね合わされた該可撓性膜の外周縁部にも及ぼされて、それらシール部材と可撓性膜の外周縁部とが何れも前記係止手段で仮シールされると共に前記封止用連結部材で本シールされるようになっているものである。
 第十の態様によれば、受圧室および平衡室を備えた流体室における複数箇所の封止部分について、防振装置単体での仮シールおよび封止用連結部材組付状態での本シールを、一つの仮止用部材を利用して効率的に実現することが可能になる。
 本発明の第十一の態様は、第六の態様に記載された流体封入式防振装置において、前記防振装置本体の前記第二の取付部材の外周部分において軸直角方向で対向位置する部位に一対の固定部が設けられている一方、該封止用連結部材の前記組付スペースの内面で対向位置する部位には、該防振装置本体の該一対の固定部が嵌合される一対の前記挟持溝が、それぞれ一対の該固定部の差し入れ方向に開口する差入口をもって形成されており、該一対の固定部が該一対の挟持溝の各該差入口から差し入れられて、該各固定部の外周面が該各挟持溝の溝底面に当接されることにより、該各固定部が該各挟持溝に対して嵌合されている一方、該封止用連結部材における該各差入口の開口端面にはそれぞれ該挟持溝の該溝底面側の周縁部分が潰しカシメ加工で溝内方へ塑性変形されて該固定部の該挟持溝への差入方向の後部に係合されることにより該固定部の該挟持溝からの差入方向後方への抜出しを阻止するカシメ係合部が設けられているものである。
 第十一の態様によれば、封止用連結部材の挟持溝へ嵌合された防振装置本体の固定部の抜け出しを、封止用連結部材の挟持溝の溝底面側の周縁部分に対する潰しカシメ加工で形成されたカシメ係合部によって阻止することができる。特に、潰しカシメ加工で形成されたカシメ係合部では、曲げ加工されるカシメ片に比べて、固定部への係合部分の部材厚さを大きくして部材強度や耐久性を格段に大きくすることができる。また、曲げ加工されるカシメ片のようにプレス成形品の封止用連結部材に限定されることがなく、例えばダイキャスト成形品等からなる封止用連結部材も採用することが出来て、封止用連結部材の形状や強度等に関する設計自由度が十分に大きく確保され得る。
 しかも、封止用連結部材に設けられたカシメ係合部が、封止用連結部材の挟持溝に対する防振装置本体の固定部の差し入れ方向と同じ方向で、封止用連結部材に対して潰しカシメの加工外力を及ぼすことで形成され得る。それ故、例えば封止用連結部材を支持せしめて固定部の差し入れや潰しカシメ加工に際して及ぼされる外力を受けるための装置として、封止用連結部材の挟持溝へ防振装置本体の固定部を差し入れて嵌合させる際と、その後に封止用連結部材へ潰しカシメ加工を施してカシメ係合部を形成する際とにおいて、共通して採用することが可能となり、製造設備の簡略化も図られ得る。また、例えば封止用連結部材の挟持溝へ防振装置本体の固定部を差し入れて嵌合させる際と、その後に封止用連結部材へ潰しカシメ加工を施してカシメ係合部を形成する際とにおいて、差し入れや潰しカシメに必要な外力を及ぼすアクチュエータや伝動機構等を共通して採用することも可能になり、製造設備の更なる簡略化も可能となる。
 本発明の第十二の態様は、第十一の態様に記載された流体封入式防振装置において、前記一対の挟持溝の溝底面には、該一対の挟持溝の対向方向における離隔距離が前記差入口に向かって次第に大きくなる傾斜が付されていると共に、前記一対の固定部の外周面において、各該一対の挟持溝の溝底面に対応した傾斜が付されているものである。
 第十二の態様によれば、一対の開口溝の溝底面に対する一対の固定部の外周面の当接嵌合構造を確保しつつ、一対の開口溝の溝底面において相互に拡開する傾斜を付することが可能になる。それ故、例えば封止用連結部材をダイキャスト成形品とする場合にも、型抜き用の勾配を開口溝の溝底面に付して製造を容易にすることも可能になる。
 なお、一対の開口溝において、溝幅方向両側の壁内面に対しても、溝幅方向の対向面間距離が差入口に向かって次第に大きくなる傾斜を付することも可能である。これにより、開口溝の両側壁内面に対しても、型抜き用等の勾配を付することができる。また、その際、各固定部に対しても、挟持溝の両側壁内面に対応した傾斜を付することが好ましい。
 本発明の第十三の態様は、第十二の態様に記載された流体封入式防振装置において、前記一対の固定部における各外周面が、前記一対の挟持溝に対する差入方向で凹部を介して分断された複数の当接突部によって構成されており、それら各当接突部がそれぞれ該挟持溝の溝底面に対して当接されているものである。
 第十三の態様によれば、相互に拡開する略平坦な傾斜面をもって形成された一対の挟持溝の各溝底面に対して、一対の固定部の各外周面を、複数の当接突部により差入方向で離隔した複数領域で当接させて嵌合させることが可能になる。即ち、差入方向で実質的に独立形成された各当接突部の突出高さを適切に設定することで、挟持溝に対する固定部の嵌合面を、より安定して確実に広い領域で確保することが可能になるのである。
 本発明の第十四の態様は、第十一~第十三の何れか1つの態様に記載された流体封入式防振装置において、前記封止用連結部材における前記差入口の開口端面において前記潰しカシメ加工によって形成された凹状の潰し部が、最深位置を前記挟持溝の溝底面側へ偏倚せしめた非対称の内面形状とされているものである。
 第十四の態様によれば、非対称な内面形状をもった凹状の潰し部を採用したことにより、固定部の後部に係合されて抜出しを阻止するカシメ係合部が一層安定して形成することが可能になる。即ち、かかる凹状の潰し部は、例えばポンチ状のジグ等を用いて封止用連結部材の差入口の開口端面に潰しカシメ加工を施すことで形成されるが、潰し部の最深位置を前記挟持溝の溝底面側へ偏倚せしめたことで、潰し部の深さを抑えて封止用連結部材の割れ等の不具合を回避しつつ、潰し部による偏肉を挟持溝の溝底面側へ効率的に生ぜしめて、固定部の後部に係合するカシメ係合部を形成することができるのである。
 本発明によれば、防振装置本体では、第二の取付部材に対して仮止用部材が係止によって容易に仮連結されることで、第二の取付部材と仮止用部材がシールゴムを挟んで軸方向に重ね合わされて仮シールされると共に、防振装置本体に対する封止用連結部材の装着によって及ぼされる押圧力によって、第二の取付部材と仮止用部材が重ね合わせ方向に押圧されることで、シールゴムの圧縮率が高められて本シールされている。これにより、防振装置本体の構造を簡単にすることができると共に、防振装置本体の組立て作業が容易化される一方、防振装置本体に対する封止用連結部材の装着状態では、流体室の流体密性が充分に確保されて、高い信頼性が実現される。
本発明の第一の実施形態としてのエンジンマウントを示す平面図。 図1に示すエンジンマウントの底面図。 図1に示すエンジンマウントの正面図。 図1のIV-IV断面図。 図1のV-V断面図。 図1のVI-VI断面図。 図1に示すエンジンマウントを構成する封止用連結部材の正面図。 図7のVIII-VIII断面図。 マウント本体に対する封止用連結部材の装着工程を説明する平面図。 エンジンマウントにおける要部を拡大して示す縦断面図。 本発明の第二の態様に従う構造とされたエンジンマウントの斜視図。 図11に示されたエンジンマウントの平面図。 図12に示されたエンジンマウントの底面図。 図12のXIV-XIV断面図。 図12のXV-XV断面図。 図11に示されたエンジンマウントを構成するマウント本体の底面図。 図16に示されたマウント本体の正面図。 図11に示されたエンジンマウントの製造工程において、マウント本体に対する封止用連結部材の装着工程を説明する斜視図。 本発明の第三の実施形態に従う構造とされたエンジンマウントの斜視図。 図19に示されたエンジンマウントの縦断面図。 図19に示されたエンジンマウントの製造工程において、マウント本体に対する封止用連結部材の装着工程を説明する斜視図。 図19に示されたエンジンマウントのシール構造を説明する要部拡大断面図であって、(a)が仮シールされた状態を、(b)が本シールされた状態を、それぞれ示す。 本発明の第四の実施形態としてのエンジンマウントを示す正面図。 図23に示されたエンジンマウントの平面図。 図23に示されたエンジンマウントの右側面図。 図23に示されたエンジンマウントの縦断面図であって、図28のXXVI-XXVI断面に相当する図。 図24のXXVII-XXVII断面図。 図23のXXVIII-XXVIII断面図。 図23に示されたエンジンマウントを構成するマウント本体の断面図であって、図26に対応する図。 図29のXXX-XXX断面図。 図23に示されたエンジンマウントを構成する封止用連結部材の正面図。 図31のXXXII-XXXII断面図。 マウント本体に対する封止用連結部材の組付工程を説明する、図28に対応する断面図。 図23に示されたエンジンマウントにおけるシール部分を拡大して示す断面図。 図23に示されたエンジンマウントにおけるカシメ係合部を拡大して示す正面図。 図23に示されたエンジンマウントにおけるカシメ係合部を拡大して示す断面図。 本実施形態のエンジンマウントの仮シール構造の他の態様を説明するための要部断面拡大図。 図37に示されたマウント本体の底面図。 図38に示された仮止用部材の圧入孔の異なる形状を示す底面図。 本実施形態のエンジンマウントの仮シール構造の別の態様を説明するための要部断面拡大図。 本実施形態のエンジンマウントの仮シール構造のさらに別の態様を説明するための要部断面拡大図。
 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1~6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一の実施形態として、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、防振装置本体としてのマウント本体12に封止用連結部材14が装着された構造とされており、マウント本体12が第一の取付部材16と第二の取付部材18を本体ゴム弾性体20によって相互に弾性連結した構造を有している。なお、本実施形態においては、封止用連結部材14にブラケット部が一体形成された構造とされている。また、以下の説明において、上下方向とは、原則として、マウント軸方向である図3中の上下方向を言う。
 より詳細には、第一の取付部材16は、中実の略円形ブロック形状とされており、鉄やアルミニウム合金、硬質の合成樹脂等で形成された高剛性の部材とされている。更に、第一の取付部材16には、上面に開口するねじ穴22が形成されており、図示しないインナブラケットがボルト固定されることで、第一の取付部材16がインナブラケットを介して図示しないパワーユニットに取り付けられるようになっている。
 第二の取付部材18は、第一の取付部材16と同様に高剛性の部材とされて、略円環形状を呈していると共に、内周面が上方に向かって拡径する傾斜面とされている。更に、第二の取付部材18は、外周面に開口して周方向環状に連続して延びる係止溝24が形成されており、係止溝24を挟んだ下側の壁部が係合突起26とされている。
 さらに、第二の取付部材18には、一対のガイド部28,28が一体形成されている。このガイド部28は、図1~3に示すように、軸直角方向に広がる厚肉板状とされており、第二の取付部材18の上部において外周側に突出している。更にまた、ガイド部28の前面(図1中の上面)が第二の取付部材18の略前後中央に位置しており、ガイド部28の前面から前方に向かって小径円柱形状の嵌合凸部30が突出している。本実施形態では、一対の嵌合凸部30,30がマウント中心軸を挟んで両側に配置されている。
 そして、第一の取付部材16が第二の取付部材18と略同一中心軸上で上方に配置されて、本体ゴム弾性体20によって相互に弾性連結されている。本体ゴム弾性体20は、厚肉大径の略円錐台形状とされており、小径側の端部に第一の取付部材16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二の取付部材18の内周面が加硫接着されている。なお、本体ゴム弾性体20は、第一の取付部材16と第二の取付部材18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20には、大径凹所32が形成されている。大径凹所32は、逆向きの略すり鉢形状を呈する凹所であって、本体ゴム弾性体20の大径側の端面に開口している。
 更にまた、大径凹所32の外周側には、シールゴム34が形成されている。シールゴム34は、第二の取付部材18の下面を覆うように固着された薄肉のゴム層であって、本実施形態では本体ゴム弾性体20と一体形成されている。
 また、本体ゴム弾性体20の一体加硫成形品を構成する第二の取付部材18には、可撓性膜36が取り付けられている。可撓性膜36は、略薄肉円形のゴム膜であって、外周部分が上下に弛んだ形状とされている。更に、可撓性膜36の外周端部には、上方に突出する固定部38が設けられている。この可撓性膜36は、固定部38を含む外周端部が、第二の取付部材18に取り付けられる仮止用部材40と後述する仕切部材60の間で挟持されることにより、第二の取付部材18に取り付けられている。
 仮止用部材40は、上部が大径とされた薄肉大径の段付き円筒形状を有する部材であって、金属や硬質の合成樹脂によって形成されている。より詳細には、仮止用部材40は、略軸直角方向に広がる段差状の封止部42が設けられている。この封止部42は、内周端部が全周に亘って連続する環状とされていると共に、外周部分が周方向で隙間をもって複数に分割されている。また、封止部42の外周端部には、上方に向かって延び出す複数の係止部44と複数の位置決め部46とが、周上で交互に設けられている。
 係止部44は、図4,5に示すように、上端部に内周側に向かって突出する仮止爪48を備えている。仮止爪48は、上方に向かって次第に大径となる断面形状を有していると共に、下面が略軸直角方向に広がっている。なお、仮止爪48の内周端が係止部44の外周端よりも小径となっていると共に、仮止爪48を外れた係止部44の基端部分が係止部44の外周端よりも外周側に位置している。
 位置決め部46は、図6に示すように、係止部44よりも厚肉とされて、周方向で隣り合う係止部44,44の間に所定の長さで設けられている。また、封止部42の周上で位置決め部46が設けられた部分には、封止部42の外周端部から下方に向かって突出する被押圧部50が形成されている。この被押圧部50が封止部42の下面に一体形成されることで、封止部42が周上で部分的に厚肉となっている。
 一方、封止部42の内周端部には、下方に向かって延び出す保持筒部52が設けられている。保持筒部52は、全体として略円筒形状とされており、下端部から内周側に突出する内フランジ状の押え部54を備えている。なお、押え部54の内周端部には、略円形断面を有して上下に突出する狭圧部56を一体で備えている。
 そして、複数の係止部44が第二の取付部材18の係合突起26に外挿されて、各係止部44の仮止爪48が第二の取付部材18の係止溝24にそれぞれ差し入れられて係合突起26に対して軸方向に係止されることにより、仮止用部材40が第二の取付部材18に対して仮止めされている。また、第二の取付部材18に仮止用部材40がシールゴム34を挟んで重ね合わされることで、第二の取付部材18と仮止用部材40の封止部42との間が仮シールされており、少なくとも荷重の非入力状態において第二の取付部材18と仮止用部材40の間が流体密に封止されている。なお、位置決め部46が第二の取付部材18の係合突起26に外挿されることにより、第二の取付部材18と仮止用部材40が軸直角方向に位置決めされている。
 さらに、仮止用部材40の押え部54が可撓性膜36の外周端部に下方から重ね合わされており、可撓性膜36の外周端部が押え部54と後述する仕切部材60との間で挟持されることによって、可撓性膜36が第二の取付部材18に取り付けられている。このように可撓性膜36が第二の取付部材18に取り付けられることにより、マウント本体12における本体ゴム弾性体20と可撓性膜36の軸方向間には、外部空間から隔てられて非圧縮性流体が封入された流体室58が形成されている。なお、流体室58に封入される非圧縮性流体としては、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、何れも採用され得る。また、後述する流体の流動作用に基づく防振効果を有利に得るためには、0.1Pa・s以下の低粘性流体が望ましい。
 また、流体室58には、仕切部材60が収容配置されている。仕切部材60は、蓋部材62と仕切部材本体64を備えている。蓋部材62は、薄肉の略円板形状を有しており、外周部分には、上方に突出する当接突起66が一体形成されている。
 仕切部材本体64は、厚肉の略円板形状を有しており、外周部分には上面に開口しながら周方向に所定の長さで延びる周溝68が形成されている。更に、仕切部材本体64の径方向中央部分には、上方に向かって開口する円形の収容凹所70が形成されており、収容凹所70に可動膜72が配設されている。可動膜72は、略円板形状のゴム弾性体であって、外周端部が上下に突出して厚肉とされている。なお、仕切部材本体64の外周部分には下方に開口する凹溝74が形成されており、可撓性膜36の固定部38が差し入れられて軸直角方向で位置決めされる。
 そして、蓋部材62が仕切部材本体64の上面に重ね合わされることによって仕切部材60が構成されて、流体室58に配設されている。仕切部材60は、外周端部が第二の取付部材18と仮止用部材40の押え部54との間で軸方向に挟み込まれて支持されており、流体室58内で軸直角方向に広がっている。これにより、流体室58は、仕切部材60を挟んで上下に二分されており、仕切部材60の上方には、壁部の一部が本体ゴム弾性体20で構成されて、振動入力によって内圧変動が惹起される受圧室76が形成されていると共に、仕切部材60の下方には、壁部の一部が可撓性膜36で構成されて、容積変化が容易に許容される平衡室78が形成されている。
 また、仕切部材60の周溝68が上側開口を蓋部材62で覆われてトンネル状の流路とされており、両端部が受圧室76と平衡室78の各一方に連通されている。これにより、受圧室76と平衡室78を相互に連通するオリフィス通路80が、周溝68を利用して形成されている。オリフィス通路80は、流体室58の壁ばね剛性などを考慮しながら通路断面積(A)と通路長(L)の比(A/L)を適宜に設定することにより、流動流体の共振周波数であるチューニング周波数がエンジンシェイクに相当する10Hz程度の低周波数に設定されている。
 また、収容凹所70に配された可動膜72の上面には、蓋部材62に貫通形成された上透孔82を通じて受圧室76の液圧が及ぼされていると共に、可動膜72の下面には、仕切部材本体64に貫通形成された下透孔84を通じて平衡室78の液圧が及ぼされている。これにより、受圧室76と平衡室78の相対的な圧力変動によって、可動膜72が厚さ方向に弾性変形せしめられて、受圧室76と平衡室78の間で液圧が伝達されるようになっている。
 かくの如き構造とされたマウント本体12には、封止用連結部材14が取り付けられている。封止用連結部材14は、鉄やアルミニウム合金などで形成された高剛性の部材であって、図1~8に示すように、第二の取付部材18の外周面を部分的に覆う装着部86を備えている。装着部86は、略半円筒形状とされており、図7,8に示すように、内周面に開口して周方向に延びる挟持溝88が形成されている。この挟持溝88は、装着部86の周方向端部から溝形断面をもって突出するガイド手段としての案内部90によって、更に周方向外側にまで延び出して形成されている。また、溝形とされた案内部90には、突出先端に開口して底壁部を貫通する切欠き92が形成されている。
 さらに、装着部86の周方向両端部には、それぞれ締結板部94が図7中の左右外側に広がって一体形成されている。これら締結板部94,94には、嵌合凸部30と対応する孔断面形状の嵌合孔96がそれぞれ貫通形成されている。更にまた、装着部86および締結板部94の下端部には、取付板部97が一体形成されており、取付板部97には厚さ方向に貫通形成するボルト孔98が形成されている。
 このような構造とされた封止用連結部材14の挟持溝88に、マウント本体12の第二の取付部材18と仮止用部材40の上部とが差し入れられることで、封止用連結部材14が案内されてマウント本体12に対して位置決めされながら側方から接近せしめられる。そして、第二の取付部材18のガイド部28が封止用連結部材14の切欠き92に差し入れられると共に、ガイド部28の嵌合凸部30が締結板部94の嵌合孔96に嵌め合わされて固定されている。これにより、封止用連結部材14が第二の取付部材18の外周を部分的に覆うように配置されて、封止用連結部材14がマウント本体12に装着されている。本実施形態では、相互に嵌め合わされる嵌合凸部30と嵌合孔96の二組が、マウント本体12の中心軸を挟んで両側に配置されている。
 ここにおいて、図10に示すように、第二の取付部材18と仮止用部材40の封止部42および被押圧部50が挟持溝88に差し入れられることにより、第二の取付部材18と仮止用部材40とに対して重ね合わせ方向の押圧力が封止用連結部材14によって及ぼされて、封止部42が第二の取付部材18に対して相対的に接近変位せしめられる。これにより、第二の取付部材18と封止部42の間に挟まれたシールゴム34の圧縮率が高められることから、第二の取付部材18と封止部42の間が本シールされて、振動荷重の入力時にも流体密性が保持される。
 本実施形態では、マウント本体12に対する封止用連結部材14の装着によって、第二の取付部材18と仮止用部材40の押え部54に重ね合わせ方向の押圧力が及ぼされて、第二の取付部材18と仕切部材60の間でもシールゴム34の圧縮率が高められると共に、仮止用部材40と仕切部材60の間では可撓性膜36の外周端部の圧縮率が高められる。これらによって、受圧室76と平衡室78の何れにおいても、流体密性の向上が図られている。なお、本実施形態の仮止用部材40の押え部54には、先端部に狭圧部56が設けられており、仮止用部材40と仕切部材60の間における可撓性膜36の圧縮率が効率的に高められて、シール性が有利に確保されるようになっている。
 なお、本実施形態では、蓋部材62の当接突起66が本体ゴム弾性体20の大径凹所32に差し入れられて、大径凹所32の内周面に重ね合わされている。これにより、シールゴム34の内周側への膨出変形が当接突起66への当接によって防止されて、シールゴム34の圧縮率を高めることによるシール性の向上が有利に図られる。
 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10では、マウント本体12が第二の取付部材18に仮止用部材40を係止させる簡単な仮連結構造によって組み立てられると共に、第二の取付部材18と仮止用部材40の封止部42との間にシールゴム34が挟装されることで、仮シールされるようになっている。これにより、マウント本体12の組立作業が容易であると共に、例えば非圧縮性流体を満たした水槽中でマウント本体12を組み立てることにより、流体室58に非圧縮性流体を容易に封入することができる。このように、マウント本体12単体において、仮シールによる非圧縮性流体の封入が実現されることから、非圧縮性流体の封入工程を封止用連結部材14への装着前に行うことができて、作業効率の向上が図られる。
 仮止用部材40は、封止用連結部材14による本シール及び結合を行う前の各部材(本体ゴム弾性体20と仕切部材60と可撓性膜36)の位置決め用であり、仮止用部材40によって位置決めされた各部材の組付状態では、使用環境を考慮していない実用性の低いレベルのシール状態となっている。
 このように、仮止用部材40では使用環境を考慮していない実用性の低いレベルのシール性能とし、シール性能を満足する結合構造はあくまでも封止用連結部材14で実現されるようにしたことで、仮止用部材40を小型で低強度にすることができ、本来の目的とする各部材の位置決めという中間作業に際して、仮止爪48を変形可能な低強度とすることで、製造作業を容易に行うことが可能となっている。
 また、マウント本体12に封止用連結部材14が取り付けられることにより、シールゴム34の圧縮率が高められて、第二の取付部材18と仮止用部材40の間が本シールされている。これにより、振動が入力される車両装着状態においても、流体室58から非圧縮性流体が漏れ出すのを防止することができて、信頼性の向上が図られる。
 さらに、本実施形態では、封止用連結部材14の挟持溝88にマウント本体12の第二の取付部材18と仮止用部材40の上部とが差し入れられることで、それら第二の取付部材18と仮止用部材40の間に重ね合わせ方向の押圧力が及ぼされるようになっている。これにより、封止用連結部材14の装着によるシールゴム34の圧縮率の変化量を安定させることができて、過剰な圧縮によるシールゴム34の損傷を防ぎながら、充分なシール性を確保して、非圧縮性流体の漏れを有効に回避することができる。
 さらに、マウント本体12の第二の取付部材18と封止用連結部材14が、第二の取付部材18に一体形成された嵌合凸部30と、封止用連結部材14の締結板部94に貫通形成された嵌合孔96との嵌め合わせによって、相互に固定されている。これにより、マウント本体12と封止用連結部材14の固定が、部品点数の少ない簡単な構造によって実現されている。
 更にまた、マウント本体12と封止用連結部材14が相互に固定されて、マウント本体12と封止用連結部材14の側方への相対変位が制限されていることにより、第二の取付部材18が封止用連結部材14の挟持溝88から抜けるのが防止されている。これにより、マウント本体12と仮止用部材40が相互に位置決めされた状態に保持されて、シールゴム34の圧縮による本シールが安定して維持される。
 しかも、本実施形態では、第二の取付部材18と封止用連結部材14が、封止用連結部材14の装着部86を外れた位置で、嵌合凸部30と嵌合孔96の嵌め合わせによって相互に固定されている。これにより、相互に重ね合わされる第二の取付部材18の外周面と装着部86の内周面との各形状を高い自由度をもって設定することができる。
 加えて、嵌合凸部30と嵌合孔96は、マウント本体12の中心軸:lを挟んだ左右両側に各一組が設けられている。これにより、マウント本体12の中心軸方向の荷重入力時に生じるモーメントが低減されて、耐久性の向上や目的とする防振性能の有効な発揮などが実現される。
 また、マウント本体12に封止用連結部材14が装着される際に、マウント本体12の第二の取付部材18および仮止用部材40が封止用連結部材14の挟持溝88に差し入れられて案内されることで、マウント本体12に対して封止用連結部材14が所定の位置に容易に装着されるようになっている。特に、本実施形態の封止用連結部材14では、装着部86の周方向外側に突出する案内部90が設けられており、案内部90に形成された切欠き92に第二の取付部材18のガイド部28が差し入れられることで、案内作用がより効果的に発揮される。
 また、本実施形態の仮止用部材40では、第二の取付部材18に係止される係止部44と、第二の取付部材18の外周面に重ね合わされる位置決め部46とが交互に設けられており、位置決め部46の形成部分において封止部42から下方に突出する被押圧部50が形成されている。これにより、係止部44の形成部分において薄肉の封止部42が弾性変形することで、第二の取付部材18に対して軸方向の押込みによる組付けが容易に実現される一方、封止用連結部材14の装着状態では、被押圧部50が封止用連結部材14の挟持溝88で押圧されることによって、第二の取付部材18と封止部42との重ね合わせ面間が本シールされる。なお、本実施形態では、封止部42の外周部分は周上で複数に分割されて隙間が設けられているが、該隙間が充分に小さくされていると共に、内周部分が周方向に連続していることから、封止用連結部材14の装着によって全周が本シールされている。
 以上のことから明らかなように、「本体ゴム弾性体20と仕切部材60と可撓性膜36を相互に結合して流体室58構造を完成する」のは、あくまでも「封止用連結部材14」であり、仮止用部材40は、封止用連結部材14でシール構造を実現するに際して、本体ゴム弾性体20と仕切部材60と可撓性膜36の相対的な位置合わせを確実に精度良く実現し、使用環境を考慮していない実用性の低いレベルのシール状態としている。そして、「封止用連結部材14」によって「本体ゴム弾性体20と仕切部材60と可撓性膜36が相互に結合された本発明の流体封入式防振装置」では、「仮止用部材40」における仮止爪48は係止突起26から浮いていて隙間があり(図22(b)参照)、係止機能を発揮しておらず、即ち連結機能も有していないことが明らかである。
 また、シールのための結合力は封止用連結部材14による結合力だけで及ぼされており、このことは仮止用部材40の仮止爪48が、封止用連結部材14の組付後には機能していないことからも明らかである。しかし、封止用連結部材14は、その製造及び組付けに際しての作業上の理由から全周に満たない周長とされていることから、仮止用部材40を全周に亘って環状とし、この仮止用部材40を介して、封止用連結部材14の結合力を本体ゴム弾性体20(第二の取付部材18)と仕切部材60と可撓性膜36の重ね合わせ部分に伝達するようになっている。尤も、この場合でも、本体ゴム弾性体20(第二の取付部材18)と仕切部材60と可撓性膜36の結合力は封止用連結部材14によって及ぼされているのであり、そのことは仮止用部材40の仮止爪48に隙間が発生して機能していなことから明らかである。
 図11~15には、本発明の第二の実施形態としてのエンジンマウント100が示されている。エンジンマウント100は、マウント本体102に封止用連結部材104が装着された構造とされている。また、マウント本体102は、第一の取付部材16と第二の取付部材108が本体ゴム弾性体20で弾性連結された構造を有している。以下の説明において、第一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により説明を省略する。
 より詳細には、第二の取付部材108は、図16,17に示すように、略長円環形状とされており、外周面に開口する係止溝24が形成されている。また、本実施形態の第二の取付部材108では、上端部から外周側に突出する固着部としての固定フランジ110が一体形成されて、特に大きく突出する短軸方向(図14の左右方向)の両側部分には、各2つの嵌合孔112,112が形成されている。なお、本実施形態では、第二の取付部材108の略長円環形状に合わせて、第一の取付部材16、本体ゴム弾性体20、仕切部材60、仮止用部材40が何れも軸方向視で略長円形状とされている。
 このような第二の取付部材108を備えて構成されたマウント本体102には、封止用連結部材104が装着されている。封止用連結部材104は、図11~15に示すように、略長円筒形状の装着部114を備えている。この装着部114の下端部には、内周側に向かって突出する内フランジ状の押圧部116が全周に亘って一体形成されている。なお、本実施形態の封止用連結部材104は、例えば鉄やアルミニウム合金などのダイカストによって形成されている。
 さらに、封止用連結部材104は、一対の取付部118,118を備えている。取付部118は、装着部114と一体形成されて、装着部114から短軸方向の外側に向かって突出しており、突出先端部分には厚さ方向に貫通するボルト孔120が形成されている。これら取付部118,118が各ボルト孔120に挿通される図示しないボルトによって、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。更にまた、取付部118には、上方に突出する2つの嵌合凸部122,122が一体形成されている。なお、装着部114と取付部118との境界部分が下方に開口する凹状に肉抜きされることにより、軽量化が図られている。
 そして、図18に示すように、マウント本体102が封止用連結部材104に対して上方から軸方向に挿入されて、第二の取付部材108の固定フランジ110が封止用連結部材104の上面に重ね合わされると共に、封止用連結部材104の嵌合凸部122が固定フランジ110の嵌合孔112に挿通される。本実施形態では、嵌合孔112に挿通された嵌合凸部122が軸方向に圧縮されて軸直角方向に膨出変形されて、嵌合凸部122の外周面が嵌合孔112の内周面に押し付けられることにより、嵌合凸部122と嵌合孔112が相互に嵌合されて、第二の取付部材108が封止用連結部材104の一対の取付部118,118に固定されている。なお、第二の取付部材108の外周面と封止用連結部材104の装着部114の内周面は、隙間なく当接していても良いが、隙間をもって配置されることで、部材寸法や組付けの誤差などが許容されるようになっていても良い。
 ここにおいて、封止用連結部材104の押圧部116が仮止用部材40の被押圧部50に下方から押し当てられることによって、仮止用部材40が第二の取付部材108に対して軸方向で相対変位せしめられる。これにより、第二の取付部材108と仮止用部材40の封止部42との間に重ね合わせ方向の押圧力が及ぼされることから、シールゴム34の圧縮力が高められて、第二の取付部材108と封止部42の間が本シールされている。すなわち、封止用連結部材104による結合力だけで本シールが完成されており、仮止用部材40は、文字通りの仮止めに過ぎず、封止用連結部材104の組付後には、実質的にその作用を失うのである。
 本実施形態においても、第一の実施形態と同様に、マウント本体102に対する封止用連結部材104の装着によって、第二の取付部材108と仕切部材60の間でもシールゴム34の圧縮率が高められると共に、仮止用部材40と仕切部材60の間では可撓性膜36の外周端部の圧縮率が高められる。これにより、受圧室76と平衡室78の何れにおいても、流体密性の向上が図られている。
 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100に示すように、マウント本体102と封止用連結部材104は、軸方向で相互に組み付けられるようになっていても良い。
 また、エンジンマウント100では、筒状とされた封止用連結部材104の装着部114にマウント本体102の第二の取付部材108および仮止用部材40を差し入れることにより、マウント本体102と封止用連結部材104を軸直角方向で相互に位置決めして軸方向に案内するガイド手段が構成される。これにより、嵌合凸部122と嵌合孔112が簡単に位置決めされて、マウント本体102と封止用連結部材104を容易に固定することができる。
 さらに、嵌合孔112に挿通された嵌合凸部122が軸方向に圧縮されて拡径変形されることにより、嵌合凸部122の外周面が嵌合孔112の内周面に押し当てられて、嵌合されている。それ故、嵌合凸部122を嵌合孔112よりも僅かに小径とすることも可能であり、嵌合凸部122と嵌合孔112の位置決めが一層容易になると共に、嵌合凸部122と嵌合孔112の寸法誤差が許容される。
 図19,20には、本発明の第三の実施形態としてのエンジンマウント130が示されている。エンジンマウント130は、マウント本体132に封止用連結部材134が取り付けられた構造とされている。マウント本体132は、第一の取付部材16と第二の取付部材135が本体ゴム弾性体20によって弾性連結された構造を有している。
 第二の取付部材135は、外周面に開口する係止溝24を備えた略円環形状とされていると共に、外周側に突出する固定フランジ136を備えている。更に、突出寸法を部分的に大きくされた固定フランジ136の左右両側部分には、下方に向かって突出する各2つの嵌合凸部138,138が一体形成されている。
 一方、封止用連結部材134は、薄肉大径の略円筒形状を呈する装着部140を有している。更に、装着部140の下端部には、内周側に突出する内フランジ状の押圧部142が一体形成されている。更にまた、装着部140の上端部には、取付片144が一体形成されている。この取付片144は、周上の左右両側(図20中の左右方向両側)で特に大きく突出しており、左右両側にそれぞれボルト孔146と2つの嵌合孔148,148が形成されている。なお、本実施形態の封止用連結部材134は、例えば、金属平板をプレス加工することで、容易に形成することができる。
 そして、図21に示すように、封止用連結部材134の装着部140にマウント本体132が上方から軸方向に差し入れられて、第二の取付部材135の固定フランジ136が封止用連結部材134の上面に重ね合わされて、第二の取付部材135の嵌合凸部138が封止用連結部材134の嵌合孔148に挿通される。嵌合凸部138の先端部分が拡径変形されて嵌合孔148の開口部に係止されることにより、第二の取付部材135が封止用連結部材134に固定されている。
 ここにおいて、図22(a)のように、マウント本体132においてシールゴム34が挟装されることで仮シールされた第二の取付部材135と仮止用部材40の間が、マウント本体132に対する封止用連結部材134の装着によって、図22(b)に示すように本シールされる。
 すなわち、マウント本体132に封止用連結部材134が装着されると、仮止用部材40の保持筒部52および押え部54の下面に対して、封止用連結部材134の押圧部142が軸方向に重ね合わされており、第二の取付部材135と仮止用部材40の間には重ね合わせ方向の押圧力が封止用連結部材134によって及ぼされている。これにより、マウント本体132に封止用連結部材134が装着されることによって、第二の取付部材135と仮止用部材40の封止部42との間でシールゴム34の圧縮率が高められて、第二の取付部材135と封止部42の間が本シールされている。
 本実施形態においても、第一,第二の実施形態と同様に、マウント本体132に対する封止用連結部材134の装着によって、第二の取付部材135と仕切部材60の間でもシールゴム34の圧縮率が高められると共に、仮止用部材40と仕切部材60の間では可撓性膜36の外周端部の圧縮率が高められる。これにより、受圧室76と平衡室78の何れにおいても、流体密性の向上が図られている。
 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130によれば、封止用連結部材134の押圧部142が仮止用部材40の押え部54に軸方向で重ね合わされることにより、第二の取付部材135と仮止用部材40の封止部42との間に接近方向の押圧力が及ぼされている。これにより、第二の取付部材135と仮止用部材40の連結部分に直接的に外力を及ぼすことなく、本シールが実現される。しかも、押圧部142と押え部54が全周に亘って重ね合わされていることから、押圧力が全周に亘って及ぼされて、流体密性をより有利に得ることができる。
 また、本実施形態に係る封止用連結部材134は、プレス加工によって簡単に形成することができて、軽量化や生産性の向上、コストの低減などを実現することができる。
 また、本実施形態では、嵌合孔148に挿通された嵌合凸部138の先端部分が拡径変形されて、嵌合孔148の開口周縁部に対して軸方向に係止されることにより、嵌合凸部138の嵌合孔148からの抜けが防止されて、第二の取付部材135と封止用連結部材134が固定されている。このような構造によっても、マウント本体132の封止用連結部材134からの抜けが防止されて、装着状態が安定して保持される。
 図23~28には、本発明の第四の実施形態としてのエンジンマウント150が示されている。このエンジンマウント150は、図29~30に示されている防振装置本体としてのマウント本体152に対して、図31~32に示されている封止用連結部材154が装着された構造とされている。なお、以下の説明において、上下方向とは、原則としてマウント軸方向である図23中の上下方向を言う。
 より詳細には、マウント本体152は、図29~30に示されているように、第一の取付部材156と第二の取付部材158とが、本体ゴム弾性体160で相互に弾性連結された構造となっている。
 第一の取付部材156は、ストレートに延びる中空孔162を備えた略矩形の筒形状とされており、鉄やアルミニウム合金、硬質の合成樹脂等で形成された高剛性の部材が用いられている。そして、第一の取付部材156は、マウント軸方向に対して略直交する方向に延びる中心軸をもって配されている。また、第一の取付部材156の内周面には、嵌着ゴム層164が全周を覆うように被着形成されている一方、第一の取付部材156の外周面には、被覆ゴム層166が全周を覆うように被着形成されている。更に、第一の取付部材156の上壁部分には、マウント軸方向の上方に向かって突出する上部緩衝ゴム層168が、被覆ゴム層166と一体的に形成されている。
 そして、かかる第一の取付部材156には、図23~28に示されているように、インナブラケット170が側方から圧入状態で組み付けられて嵌着固定されるようになっており、かかるインナブラケット170を介して、第一の取付部材156がパワーユニットに取り付けられるようになっている。即ち、インナブラケット170の基端部分には、パワーユニット側への固定用ボルトの挿通孔172が複数形成されている一方、インナブラケット170の先端部分は、略H形断面形状とされており、第一の取付部材156の中空孔162に対応した外周寸法をもって直線的に延びている。
 また、第二の取付部材158は金属製の高剛部材とされており、中央部分をマウント軸方向に貫通する大径の透孔174が設けられた厚肉の略円環形状とされている。なお、第二の取付部材158の内周面は、上方に向かって拡径するテーパ状の傾斜面とされている。また、第二の取付部材158の外周面には、軸方向の上端から下端に向かって所定長さで延びる陥状凹部176が、周方向で所定間隔を隔てて複数形成されており、周方向で隣り合う陥状凹部176,176間が、外周面上に突出する凸部178とされている。そして、これら陥状凹部176の下端部分には、陥状凹部176の下端を行き止まり状態で塞くようにして、周方向で隣り合う凸部178,178間にわたって軸直角方向に広がる板状の係止部180が形成されている。
 さらに、第二の取付部材158には、外周面上に突出して一対の固定部182,182が一体形成されている。これら一対の固定部182,182は、それぞれ第二の取付部材158の外周面上で軸直角方向に広がる厚肉の略ブロック状とされており、第二の取付部材158の外周部分において軸直角方向で対向位置する部位に設けられている。そして、これら一対の固定部182,182のそれぞれは、第二の取付部材158の径方向一方向で対向位置する一対の外周部位からそれぞれ接線方向で略平行に延び出した外周面184,184を有している。なお、本実施形態では、かかる一対の固定部182,182における外周面184,184が、第二の取付部材158の径方向一方向での対向部位から接線方向に向かって延び出すに従って、相互に次第に拡開する方向に数度以下の僅かな傾斜角が付された傾斜面とされている。
 また、各固定部182の外周面184には、軸方向の全長に亘って連続して延びる凹部としての溝状凹部186が、接線方向に向かう延び出し方向で互いに所定間隔を隔てて複数設けられている。これらの溝状凹部186により、固定部182の外周面184が、延び出し方向、換言すれば、後述する固定部182の挟持溝254への差入れ方向、で所定距離を持って分断された複数の当接突部188によって構成されており、本実施形態では、それぞれの外周面184上において、3つの溝状凹部186,186,186と3つの当接突部188,188,188が形成されている。
 そして、第二の取付部材158の中心軸上で上方に所定距離を隔てて、第一の取付部材156が配置されており、これら第一の取付部材156と第二の取付部材158が、本体ゴム弾性体160によって相互に弾性連結されている。本体ゴム弾性体160は、厚肉大径の略円錐台形状とされており、小径側の端部に第一の取付部材156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二の取付部材158の内周面が加硫接着されている。
 なお、本体ゴム弾性体160には、第一の取付部材156の内外周面に被着された嵌着ゴム層164と被覆ゴム層166および上部緩衝ゴム層168が、一体的に形成されている。そして、本体ゴム弾性体160は、第一の取付部材156と第二の取付部材158を備えた一体加硫成形品として形成されている。
 また、本体ゴム弾性体160には、小径側端部付近において第一の取付部材156の一方の開口縁部における下壁部分から軸方向外方に向かって所定厚さの舌片状または平板状に延び出す下部緩衝ゴム層190が一体的に形成されている。更にまた、本体ゴム弾性体160には、大径凹所192が形成されている。大径凹所192は、逆向きの略すり鉢形状を呈する凹所であって、本体ゴム弾性体160の大径側の端面に開口している。また、本体ゴム弾性体160には、内外に貫通して延びる注入用孔194が設けられている。この注入用孔194は、本体ゴム弾性体160の弾性主軸上を一定の円形断面で直線的に延びており、大径凹所192の上底部の中央に設けられた内側開口部から、第一の取付部材156を貫通して中空孔162内に設けられた外側開口部にまで延びている。
 さらに、本体ゴム弾性体160の大径凹所192の外周側には、シール部材としてのシールゴム196が形成されている。シールゴム196は、第二の取付部材158の下面を覆うように固着された薄肉のゴム層であって、本実施形態では本体ゴム弾性体160と一体形成されており、第二の取付部材158の下面において係止部180の内周側の略全面を覆っている。
 更にまた、本体ゴム弾性体160の被覆ゴム層166には、第一の取付部材156の外方に突出する一対の側方緩衝ゴム層198,198が形成されている。これらの側方緩衝ゴム層198,198は、第一の取付部材156の中空孔162の延出方向(図26中の左右方向)に直交する方向(図23中の左右方向)に、それぞれ反対向きに突出している。かかる側方緩衝ゴム層198,198は略台形の断面を有する山型とされており、図23に示されているように、エンジンマウント150の単体状態では、側方緩衝ゴム層198,198の突出先端面と後述するマウントホルダ部248の周壁内面246との対向面間に所定距離の隙間が形成されている。
 また、本体ゴム弾性体160の一体加硫成形品を構成する第二の取付部材158には、その下側に仕切部材200と可撓性膜202が、重ね合わされて配設されている。換言すれば、第二の取付部材158におけるマウント中心軸方向で、本体ゴム弾性体160が配設される側と反対の側に仕切部材200と可撓性膜202が、重ね合わされて配設されている。
 仕切部材200は、全体として厚肉の略大径円板形状とされており、金属や硬質の合成樹脂等で形成されている。また、仕切部材200には、外周部分を周方向の略一周弱の長さで延びる周溝204が上面に開口して形成されている。そして、仕切部材200の上面に薄肉の円板形状の蓋板206が重ね合わされて、周溝204の開口が覆蓋されることにより、周方向に延びるオリフィス通路208が形成されている。なお、このオリフィス通路208の周方向一方の端部は、仕切部材200を貫通して下方に開口せしめられていると共に、周方向他方の端部は、蓋板206を貫通して上方に開口せしめられている。
 一方、可撓性膜202は、全体として薄肉の略円板形状を有するゴム弾性膜や変形容易な樹脂膜等によって構成されており、径方向の中間部分に所定の弛みが設けられることで弾性変形が容易に許容されるようになっている。また、可撓性膜202の外周縁部には、厚肉とされた環状シール部210が一体的に形成されている。そして、仕切部材200の外周部分の下面に対して環状シール部210が密着状態で重ね合わされることによって、可撓性膜202が、仕切部材200の下面を全体に亘って覆うようにして配設されている。なお、仕切部材200の外周部分には、下面に開口して周方向に延びる環状の位置決め溝212が形成されており、この位置決め溝212に環状シール部210の上端が入り込むようにしてセットされている。
 そして、このように互いに重ね合わされた仕切部材200と可撓性膜202には、更にそれらの外周面を覆うようにして仮止用部材214が組み付けられている。
 かかる仮止用部材214は、全体として略円筒形状を有しており、硬質の合成樹脂や金属等によって形成されている。仮止用部材214の円筒状部216は、仕切部材200の軸方向長さと略同じか僅かに小さくされており、下端開口部には内周側に広がる内フランジ状の環状当接部218が一体形成されている。
 また、仮止用部材214の円筒状部216の上端開口部には、外周側に広がる外フランジ状の封止部220が形成されている。更にまた、かかる封止部220の外周縁部には、周上の複数箇所において、上方に向かって突出すると共に、突出先端近くの内周面に係止突起222が設けられたフック状の係止部224が形成されている。
 そして、仮止用部材214の円筒状部216が仕切部材200に対して外挿されており、仮止用部材214の環状当接部218の上には、載置された仕切部材200の下端面との間で可撓性膜202の環状シール部210が挟まれて保持されている。また、仮止用部材214の封止部220が、第二の取付部材158における係止部180の下端面に重ね合わされていると共に、各係止部224が、第二の取付部材158の外周面上を上方に突出せしめられている。更に、各係止部224は、第二の取付部材158の周上で陥状凹部176にそれぞれ位置合わせされており、各係止部224の係止突起222が、第二の取付部材158の係止部180に対して、それぞれ係止されている。
 このように係止部224の係止部180への係止作用で仮止用部材214が第二の取付部材158に組み付けられることにより、仮止用部材214の内部に収容状態で位置決めされた仕切部材200と可撓性膜202が、第二の取付部材158の下側に重ね合わされて組み付けられている。そして、本体ゴム弾性体160の大径凹所192と可撓性膜202との軸方向対向面間には、外部空間に対して流体密に封止されて非圧縮性流体が封入された流体室226が画成されている。これにより、本実施形態のマウント本体152は、流体封入式の防振装置とされている。
 また、かかる流体室226は、仕切部材200によって仕切られており、仕切部材200の上側には、壁部の一部が本体ゴム弾性体160で構成されて、第一及び第二の取付部材16,18間への略マウント軸方向への振動入力時に本体ゴム弾性体160の弾性変形に基づいて圧力変動が直接的に惹起される受圧室228が形成されている。一方、仕切部材200の下側には、壁部の一部が可撓性膜202で構成されて、可撓性膜202の可撓変形に基づいて内部の圧力変動が吸収軽減され得る平衡室230が形成されている。
 更にまた、これら受圧室228と平衡室230は、仕切部材200に形成されたオリフィス通路208を通じて相互に連通されており、受圧室228と平衡室230の相対的な圧力変動に基づいてオリフィス通路208を通じて封入流体が流動せしめられるようになっている。而して、オリフィス通路208を流動する流体の共振作用等を利用して、入力振動に対する防振効果が発揮されるようになっている。
 なお、流体室226への非圧縮性流体の注入は、例えば本体ゴム弾性体160の一体加硫成形品に対する仕切部材200や可撓性膜202、仮止用部材214の組み付けを非圧縮性流体中で行うこと等によっても実現可能であるが、本実施形態では、それら各部材の組付後に、注入用孔194を通じて非圧縮性流体を注入し、その後に、かかる注入用孔194に封止用の球体を圧入固着することによって為され得る。
 ここにおいて、本体ゴム弾性体160の一体加硫成形品に対して仕切部材200や可撓性膜202、仮止用部材214を組み付けた状態、即ち封止用連結部材154の下側部分へ組み付けられる前のマウント本体152単体の状態では、流体室226の外部空間に対する封止が、第二の取付部材158に対する仮止用部材214の係止作用を利用した仮シールによって実現されている。
 すなわち、仮止用部材214は、その環状当接部218に対して可撓性膜202の環状シール部210を挟んで仕切部材200が重ね合わされており、それら環状当接部218と仕切部材200との間で環状シール部210に軸方向の押圧力を及ぼし得るようになっている。また、仮止用部材214の封止部220は、係止部180よりも内周側の第二の取付部材158の下端面に対して、シールゴム196を挟んで重ね合わされており、それら封止部220と第二の取付部材158との間でシールゴム196に軸方向の押圧力を及ぼし得るようになっている。
 これにより、これら環状シール部210とシールゴム196とを軸方向に押圧する反力が、仮止用部材214の軸方向下方に向かって及ぼされている。そして、かかる押圧反力に抗して、仮止用部材214の係止部224が第二の取付部材158の係止部180に係止されて、仮止用部材214が第二の取付部材158に対して軸方向の接近位置に保持されている。その結果、仮止用部材214の第二の取付部材158に対する係止力をもって、環状シール部210とシールゴム196とに対して軸方向のシール圧力が及ぼされているのであり、これら各シール部196,210によって第二の取付部材158と仕切部材200の間および仕切部材200と仮止用部材214との間が、それぞれ流体密に仮シールされて、流体室226の流体密性が保持されるようになっている。従って、本実施形態では、係止部180および係止部224により、仮止用部材214を第二の取付部材158に係止する係止手段が構成されており、かかる係止手段により流体室226が流体密に仮シールされる。
 なお、本実施形態では、仕切部材200および蓋板206の外周縁部における第二の取付部材158との重ね合わせ面間にも、シールゴム196が挟まれることにより、仕切部材200に対する蓋板206の密着した重ね合わせ状態が保持されると共に、シール性の向上が図られている。
 かくの如き構造とされたマウント本体152には、封止用連結部材154が取り付けられており、封止用連結部材154の略中央に形成された組付スペース内にマウント本体152が側方から差し入れられるようにして組み付けられている。なお、封止用連結部材154は、鉄やアルミニウム合金などで形成された高剛性の部材であって、軽量で且つ部材厚による剛性確保も容易であって設計自由度も大きい等の理由から、アルミニウム合金製のダイキャスト成形品が好適に採用される。
 詳細には、図23~28および図31~32に示されているように、封止用連結部材154は、組付スペースを跨いで設けられた門形部232を有しており、この門形部232の両脚下端には、相互に離隔する方向に広がる平板形状をもって一対の取付部234,234が設けられている。これらの取付部234,234のそれぞれには、固定ボルトを挿通する挿通孔236が形成されており、この挿通孔236に挿通される固定ボルトにより、封止用連結部材154が車両ボデーに対してボルト固定可能とされている。なお、門形部232の両脚部分と各取付部234との間には、部材幅方向の両縁をつなぐ補強リブ238,238がそれぞれ一体形成されている。即ち、本実施形態では、第二の取付部材158を防振連結対象の1つである車両ボデーへ取り付けるためのブラケット金具によって封止用連結部材154が構成されている。
 また、門形部232の下端開口部分には、一対の取付部234,234間に跨がって広がる押圧部240が一体形成されている。押圧部240の中央部分には、円形の透孔242が形成されており、この透孔242の内径寸法が、マウント本体152の仮止用部材214の環状当接部218の内径寸法と略同じとされている。
 更にまた、門形部232には、一方の側方開口の下側部分を覆うように装着部244が一体形成されている。この装着部244は、押圧部240の透孔242と略同心的に略円弧状に湾曲しており、門形部232の一方の側方開口から外方に向かって突出されている。
 そして、かかる装着部244が設けられることで、門形部232の下側部分には、周方向に半周以上の長さで延びる略円弧状の周壁内面246と、透孔242を有する押圧部240とを備えた組付スペースとしてのマウントホルダ部248が形成されている。かかるマウントホルダ部248は、装着部244と反対側に向かって開口しており、かかる開口部が、マウント本体152を差し入れられて組み付ける差入口となっている。
 また、マウントホルダ部248の周壁内面246には、門形部232の一対の脚部250,250の対向内面において、押圧部240の上面と上下方向に対向する段差状の押圧天面252が形成されている。そして、これら押圧部240上面と押圧天面252との対向面間において、差入口に向かって開口する挟持溝254,254が形成されている。
 なお、本実施形態では、マウントホルダ部248における一対の脚部250,250の内面において、高さ方向中間部分を脚部250の幅方向(図28中の上下方向)の略全長に亘って延びる段差256が形成されており、段差256より下方の押圧部240側が、段差256より上方の押圧天面252側に比して大径の内周面形状とされている。
 また、門形部232の一対の脚部250,250の対向内面に形成された挟持溝254,254の溝底面258,258は、マウントホルダ部248におけるマウント本体152の差入口側に向かって次第に対向面間距離が大きくなるように拡開する傾斜面とされている。また、これら傾斜した溝底面258,258の傾斜角度が、マウント本体152における第二の取付部材158の一対の固定部182,182における外周面184,184の傾斜角度に対応して、略同じとされている。
 そして、図33に示されているように、このような構造とされた封止用連結部材154に対して、マウント本体152が、マウントホルダ部248の側方から差し入れられて組み付けられている。そして、マウント本体152の第二の取付部材158よりも軸方向下側部分が、差入口から挟持溝254に嵌め入れられて嵌合固定されている。
 すなわち、第二の取付部材158における一対の固定部182,182が、挟持溝254,254に対して差入口から差し入れられることにより、各固定部182,182の外周面184,184が挟持溝254,254の各溝底面258,258に当接せしめられる。これにより、各固定部182,182が各挟持溝254,254に対して圧入状態で嵌着固定されている。特に本実施形態では、それぞれの固定部182,182が3つの当接突部188,188,188を備えており、各当接突部188のそれぞれが溝底面258,258に当接して嵌着固定領域が設定されている。これにより、マウントホルダ部248に対するマウント本体152の嵌着固定力を安定して得ることができるようになっている。
 また、本実施形態では、挟持溝254,254の各溝底面258,258が傾斜面とされており、封止用連結部材154の型成形時における脱型に際して、型抜テーパとして利用され得る。これにより、封止用連結部材154のダイキャスト成形の作業が一層容易とされ得る。
 さらに、マウント本体152は、封止用連結部材154の挟持溝254に嵌め入れられることにより、第二の取付部材158と仮止用部材214とに対して、軸方向で相互に接近する方向の押圧力が及ぼされている。即ち、図29,30に示されている如きマウント本体152の単体においては、第二の取付部材158の係止部180に対して、仮止用部材214の係止部224が、仮シール状態のシールゴム196と環状シール部210の押圧反力に抗して係止作用を発揮している。かかる仮シール状態下での第二の取付部材158の上端面と仮止用部材214の下端面との間のマウント軸方向距離L1(図29参照)に比して、封止用連結部材154の挟持溝254における押圧部240上面と押圧天面252との対向面間距離L2(図31参照)が小さく設定されている。
 これにより、仮シール状態のマウント本体152が封止用連結部材154の挟持溝254に嵌め入れられると、図34に拡大図示されているように、第二の取付部材158と仮止用部材214とが、マウント軸方向で更に相互に接近方向へ相対変位せしめられ、その分だけシールゴム196と環状シール部210に対して更なる圧縮がおよぼされる。この状態でマウント本体152の第二の取付部材158が封止用連結部材154に組付固定されることで、本シール状態とされて流体室226に高度な流体密性が設定されている。
 ここにおいて、本実施形態では、仮止用部材214の環状当接部218に対して、封止用連結部材154の押圧部240が、仮止用部材214の下面において周上で全周に亘って押圧している。一方、第二の取付部材158の上面に対して、挟持溝254の押圧天面252が、第二の取付部材158の周上で部分的に押圧している。
 なお、図34からも明らかなように、本シール状態では、係止部180と係止部224との係止作用は機能する必要がない。それ故、かかる係止部180と係止部224との係止構造は、仮シール状態で要求されるシール性能を一時的に満足し得るだけの強度等の性能を有していれば足りる。
 そして、上述の如く封止用連結部材154にマウント本体152を側方から差し入れた後、封止用連結部材154の挟持溝254の底壁部分に対して、マウント本体152の第二の取付部材158に対するカシメ係合部260が形成されて、第二の取付部材158の固定部182,182が封止用連結部材154の挟持溝254,254から抜け出すことが防止されている。
 かかるカシメ係合部260は、図35,36に拡大図示されているように、封止用連結部材154における門形部232の両脚部250,250において、挟持溝254,254の差入口の溝底面258,258の外側で近接する位置に潰しカシメ加工を施すことによって形成されている。なお、潰しカシメ加工は、例えば目的とする凹状の潰し部262に対応した先端形状を有するポンチを用いて、衝撃力や押圧力を及ぼすことによって行われ得る。
 すなわち、潰しカシメ加工で凹状の潰し部262が形成されることで、かかる潰し部262に対応するボリュームが近接する挟持溝254の溝底面258側へ膨らんで塑性変形せしめられる。その結果、挟持溝254に圧入嵌合された第二の取付部材158における固定部182の後端面に対して、それを外方から覆うように張り出したカシメ係合部260が、封止用連結部材154における差入口の開口部分に一体形成されている。
 このカシメ係合部260の固定部182への係合作用により、固定部182の挟持溝254からの差入方向後方への抜出しが阻止されて、マウント本体152をマウントホルダ部248内において確実に組付状態で保持することができる。
 特に本実施形態では、図35に示されているように、潰しカシメ加工で形成された凹状の潰し部262において、溝底面258に沿った上下方向に延びる谷線が最深位置として設定されている。かかる谷線の位置が、潰し部262の図35中の左右幅方向において、潰し部262の中央よりも挟持溝254の溝底面258側へ偏倚せしめられた非対称の内面形状とされている。
 これにより、潰しカシメ加工に伴う塑性変形により、固定部182の後端部分が挟持溝254側へ効率的に偏肉せしめられて、カシメ係合部260が十分な大きさで効率的に形成可能とされている。
 特に、マウント本体152の保持の際にこのような潰しカシメ加工を採用することにより、例えば曲げカシメのようにブラケット等を折り曲げたり縮径したりする必要がないことから、係合部分の部材厚さを十分確保することができて、ブラケット、ひいては防振装置の耐久性の向上が図られ得る。また、曲げカシメ等に比してカシメ操作が簡単に実行され得て、防振装置の製造効率の向上が図られている。
 このような構造とされたマウント本体152が封止用連結部材154におけるマウントホルダ部248に対して、差入口側から差し入れられて、マウント本体152が封止用連結部材154に組み付けられる。そして、これらの組付体における第一の取付部材156の中空孔162に対してインナブラケット170が先端側から挿入されて、エンジンマウント150が構成されている。
 より詳細には、第一の取付部材156の中空孔162に対して、封止用連結部材154へのマウント本体152の差入方向と反対の方向から、インナブラケット170の先端側が挿入される。この中空孔162の内面には嵌着ゴム層164が被着形成されており、インナブラケット170の先端部分の外周寸法が中空孔162の寸法と略等しくされていることから、インナブラケット170は中空孔162に対して、嵌着ゴム層164に当接して、または嵌着ゴム層164を僅かに圧縮して挿入される。これにより、インナブラケット170と第一の取付部材156が嵌着ゴム層164を介して密着状態で当接しており、インナブラケット170と嵌着ゴム層164との摩擦作用により、インナブラケット170の第一の取付部材156からの抜出しが効果的に防止され得る。
 そして、図23にも示されているように、マウント本体152と封止用連結部材154とインナブラケット170とが組み付けられたエンジンマウント150では、第一の取付部材156の上側に形成されている上部緩衝ゴム層168が圧縮されて、封止用連結部材154における門形部232内面の天面に対して押し付けられている。
 上記の如き構造とされたエンジンマウント150は、インナブラケット170の挿通孔172にボルトが挿通されてパワーユニットに固定される一方、封止用連結部材154の挿通孔236にボルトが挿通されて車両ボデーに固定される。これにより、パワーユニットと車両ボデーがエンジンマウント150により弾性連結される。なお、かかる車両装着状態では、エンジンマウント150に対してパワーユニット重量の分担荷重が及ぼされて、本体ゴム弾性体160が弾性変形せしめられる。これにより、第一の取付部材156と第二の取付部材158がマウント中心軸方向で相対的に接近方向へ変位せしめられて、所定の離隔距離をもって対向位置している。また、例えば、エンジンマウント150は、図23中の上下方向が車両の上下方向、図23中の左右方向が車両の前後または左右方向となるように、車両に装着される。
 かかるエンジンマウント150に対して、インナブラケット170を介してエンジンシェイク等の振動が入力されると、オリフィス通路208を通じて非圧縮性流体が流動することによる共振作用等により、入力振動に対する防振効果が発揮され得る。
 ここにおいて、エンジンマウント150に対して下方への過大な振動が入力されると、インナブラケット170が下部緩衝ゴム層190を介して封止用連結部材154の装着部244の上端面に当接する。これにより、第一の取付部材156と第二の取付部材158のマウント中心軸方向における相対的な接近方向での変位量を緩衝的に制限する、バウンドストッパ機能が発揮され得る。
 一方、エンジンマウント150に対して上方への過大な振動が入力されると、第一の取付部材156が上部緩衝ゴム層168を介して封止用連結部材154における門形部232の天面に当接する。これにより、第一の取付部材156と第二の取付部材158のマウント中心軸方向における相対的な離隔方向での変位量を緩衝的に制限する、リバウンドストッパ機能が発揮され得る。
 さらに、エンジンマウント150に対して車両前後または左右方向での過大な振動が入力されると、第一の取付部材156が両側方緩衝ゴム層198,198を介して封止用連結部材154における周壁内面246に当接する。これにより、第一の取付部材156と第二の取付部材158の車両前後または左右方向における相対的な変位量を緩衝的に制限する、軸直角方向ストッパ機能が発揮され得る。
 上記の如き形状とされたエンジンマウント150では、マウント本体152の固定部182,182が挟持溝254,254に差し入れられて、門形部232の両脚部250,250に対して潰しカシメ加工が施されることにより、固定部182,182の後端面を覆うカシメ係合部260,260が形成されている。これにより、マウント本体152がマウントホルダ部248内に簡単な構造で、且つ安定した抜け抗力をもって組み付けられる。また、このように、カシメ加工を製造工程の最後に行うことができることから、エンジンマウント150の製造工程を簡略化することができて、製造効率の向上が図られ得る。
 特に、かかる潰しカシメ加工は、封止用連結部材154に対して局所的に施されることから、封止用連結部材154の形状や強度等が大きく変わることが回避されて、封止用連結部材154は高い設計自由度を確保し得る。
 また、本実施形態では、一対の挟持溝254,254における溝底面258,258の対向面間距離が、挟持溝254の差入口に向かって次第に拡開するように傾斜していることから、マウントホルダ部248内にマウント本体152を差し入れることも容易に可能とされる。
 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、前記第一~第三の実施形態では、マウント本体12(102、132)と封止用連結部材14(104、134)がマウント本体12(102、132)の中心軸を挟んだ両側で固定された構造が例示されているが、必ずしもこのような構造には限定されず、中心軸を挟んだ片側で固定されていても良い。また、マウント本体12(102、132)と封止用連結部材14(104、134)を固定する構造は、必ずしも嵌合凸部30(122、138)と嵌合孔96(112、148)の嵌め合わせ構造に限定されるものではない。
 また、前記第一~第三の実施形態では、封止用連結部材14(104、134)の装着状態で第二の取付部材18(108、135)と仮止用部材40の間が本シールされると共に、第二の取付部材18(108、135)と仕切部材60の間および可撓性膜36と仕切部材60の間も本シールされている。しかしながら、例えば、封止用連結部材14(104、134)が装着される前のマウント本体12(102、132)単体において、第二の取付部材18(108、135)と仮止用部材40の間が仮シールされていると共に、第二の取付部材18(108、135)と仕切部材60の間および可撓性膜36と仕切部材60の間が本シールされており、封止用連結部材14(104、134)の装着によって第二の取付部材18(108、135)と仮止用部材40の間だけが本シールされるようにしても良い。
 また、前記第一~第三の実施形態では、第二の取付部材18(108、135)を仮止用部材40に対して軸方向に挿し入れることによって、係合突起26に仮止爪48が軸方向で係止されて仮連結されるようになっているが、例えば、第二の取付部材18(108、135)と仮止用部材40を軸方向に挿入してから周方向に相対回転させることで軸方向に係止する、所謂ツイストロック構造によって仮連結されるようになっていても良い。この場合には、第二の取付部材18(108、135)と仮止用部材40の一方に設けられる突起が他方に設けられる溝に差し入れられて軸方向に係止されることで、第二の取付部材18(108、135)と仮止用部材40が軸方向に仮連結されるが、軸方向で溝の寸法を突起の寸法よりも大きくすることにより、封止用連結部材14(104、134)の装着による本シールが実現される。
 一方、前記第四の実施形態において、マウント本体152単体の状態で流体室226の本シールが施されるようにしてもよい。
 または、前記第四の実施形態において、例えば、環状シール部210の本シールが予め施されている態様が採用されてもよく、かかる場合には、第二の取付部材158と仮止用部材214間の封止構造のみを、前記第四の実施形態のように、仮シールの段階を経て本シールが施されるようにしてもよい。或いは、シールゴム196の本シールが予め施されている態様が採用されてもよく、かかる場合には、仕切部材200と仮止用部材214間の封止構造のみを、仮シールの段階を経て本シールが施されるようにしてもよい。
 さらに、インナブラケット170および封止用連結部材154の具体的な構造は何等限定されるものではない。例えば、封止用連結部材154において、門形部232の頂部を有しない構造が採用されてもよい。かかる構造の封止用連結部材が採用される場合においてリバウンドストッパ機能が必要とされる場合には、別構造のリバウンドストッパを別途採用する等してもよい。
 更にまた、第一の取付部材156は、前記実施形態の如き筒状に限定されず、ブロック形状等の構造が適宜採用可能である。
 加えて、前記第四の実施形態では、第二の取付部材158の係止部180に仮止用部材214の係止部224の係止突起222が係止する係止手段により、流体室226が流体密に仮シールされていたが、係止手段はこれに限定されるものでは勿論ない。例えば、図37に示すように、第二の取付部材264に第二の取付部材264の外周側の底面から下方に向かって棒状に延び出す係止部266が形成されている一方、仮止用部材268の封止部220に係止部266よりもやや小径とされた円形断面形状の圧入孔270が貫設されていてもよい。これにより、仮止用部材268の圧入孔270に第二の取付部材264の係止部266が圧入されることで、仮止用部材268が第二の取付部材264に係合されて、流体室226を流体密に仮シールすることが可能となるのである。
 ここで、図38に示すように、圧入孔270は、仮止用部材268の周縁部に距離を隔てて複数個(本実施形態では8個)設けられている。圧入孔270には、圧入孔270の内壁及び封止部220の上下方向に開口し且つ圧入孔270の周方向で等間隔に離隔する4つの切欠部272が形成されており、底面視において全体として十字形状を呈している。かかる切欠部272により、圧入孔270の内壁が封止部220の上下方向に対して撓み変形が容易に行えるようにされていることから、仮止用部材268の圧入孔270に第二の取付部材264の係止部266を圧入する際の挿入力を低減することができる。なお、圧入孔270の形状はこのような十字形状に限定されず、図39に示す花びら形状(切欠部272が6つ)ものや星形形状のもの等、任意の形状のものが採用可能である。
 また、図40に示すように、仮止用部材274の封止部220には係止部266よりもやや大径とされた円形断面形状の挿通孔276が貫設されており、仮止用部材274の挿通孔276に第二の取付部材264の係止部266を挿入後に、係止部266の先端を潰し加工してもよい。これにより、フランジ状の潰し部278が形成され、潰し部278が挿通孔276の周縁部に係合されることにより、流体室226を流体密に仮シールすることが可能となるのである。
 さらに、図41に示すように、第二の取付部材280の外周面282に、仮止用部材284の係止部224の内周面が圧入されることにより、仮止用部材284が第二の取付部材280に係合されて、流体室226を流体密に仮シールするようにさせてもよい。その場合は、第二の取付部材280の外周面282の径寸法を仮止用部材284の係止部224の内周面の径寸法よりも大きくさせている。図41では、理解を容易とするために、仮止用部材284が取り付けられる第二の取付部材280を仮想線である2点鎖線で示している。仮想線で示された第二の取付部材280の外周面に対して仮止用部材284の内周面が、両者に設定された径寸法関係により、圧入状態で固定されるようになっている。なお、第二の取付部材280の外周面282及び仮止用部材284の係止部224の内周面の形状はストレート形状に限定されるものではなく、第二の取付部材280の外周面282については、外周面282の抜きテーパ程度のテーパ状の傾斜面とされていてもよく、その際には仮止用部材284の係止部224の内周面の形状もそれに沿うテーパ状の傾斜面として、仮止用部材284が第二の取付部材280に圧入により係合されていてもよい。勿論かかる例示に限定されるものではなく、第二の取付部材280の外周面あるいは仮止用部材284の係止部224の内周面に、仮止用部材284を第二の取付部材280に圧入するための突部が設けられていてもよい。
 また、前記第一~第四の実施形態に示された防振装置本体の具体的な構造は、あくまでも例示であって、仕切部材の構造などは特に限定されないし、アクチュエータによって能動的な加振力を及ぼして入力振動を相殺する能動型の防振装置本体や、アクチュエータによって防振特性を入力振動に応じて切り替えることができる切替型の防振装置本体なども採用され得る。
 本発明の適用範囲は、エンジンマウントに限定されるものではなく、例えば、サスペンションメンバマウントやボデーマウント、デフマウントなどにも適用され得る。また、本発明は、自動車用に用いられる流体封入式防振装置にのみ適用されるものではなく、自動二輪車や鉄道用車両、産業用車両などに用いられる流体封入式防振装置にも適用可能である。
10,100,130,150:エンジンマウント(流体封入式防振装置)、12,102,132,152:マウント本体(防振装置本体)、14,104,134,154:封止用連結部材、16,156:第一の取付部材、18,108,135,158,264,280:第二の取付部材、20,160:本体ゴム弾性体、30,122,138:嵌合凸部、34,196:シールゴム、40,214,268,274,284:仮止用部材、42,220:封止部、44:係止部、50:被押圧部、58,226:流体室、86,114,140,244:装着部、88,254:挟持溝、90:案内部(ガイド手段)、96,112,148:嵌合孔、110,136:固定フランジ(固着部)、116,142,240:押圧部、118,234:取付部、180,266:係止部(係止手段)、182:固定部、184:外周面、186:溝状凹部、188:当接突部、200:仕切部材、202:可撓性膜、208:オリフィス通路、222:係止突起(係止手段)、224:係止部(係止手段)、228:受圧室、230:平衡室、248:マウントホルダ部(組付スペース)、258:溝底面、260:カシメ係合部、262:潰し部、270:圧入孔(係止手段)、272:切欠部、276:挿通孔(係止手段)、278:潰し部(係止手段)、282:外周面(係止手段)

Claims (14)

  1.  第一の取付部材と環状の第二の取付部材が本体ゴム弾性体で弾性連結されていると共に、壁部の一部が該本体ゴム弾性体で構成されて非圧縮性流体を封入された流体室を有する防振装置本体を備えている流体封入式防振装置において、
     前記防振装置本体では、前記第二の取付部材に仮止用部材が係止されて軸方向に仮連結されていると共に、該仮止用部材に設けられた環状の封止部が該第二の取付部材に対してシールゴムを挟んで軸方向に重ね合わされて仮シールされている一方、
     該防振装置本体の該第二の取付部材に封止用連結部材が装着されており、該第二の取付部材と該仮止用部材とに対して重ね合わせ方向の押圧力が該封止用連結部材によって及ぼされて該シールゴムの圧縮率が高められて本シールされていることを特徴とする流体封入式防振装置。
  2.  前記第二の取付部材と前記封止用連結部材の何れか一方に嵌合凸部が設けられていると共に、該第二の取付部材と該封止用連結部材の何れか他方に嵌合孔が設けられており、該嵌合凸部が該嵌合孔に嵌め合わされて固定されている請求項1に記載の流体封入式防振装置。
  3.  前記嵌合凸部と前記嵌合孔の複数組が設けられて、それら嵌合凸部と嵌合孔の複数組が前記防振装置本体の中心軸を挟んだ両側に配置されている請求項2に記載の流体封入式防振装置。
  4.  前記防振装置本体の前記封止用連結部材への装着時に前記第二の取付部材と該封止用連結部材を相対的に位置決めして案内するガイド手段が設けられている請求項1~3の何れか1項に記載の流体封入式防振装置。
  5.  前記仮止用部材には、前記封止部から軸方向一方に突出して前記第二の取付部材に係止される係止部と、該封止部から軸方向他方に突出して前記封止用連結部材によって該第二の取付部材への接近方向に押し込まれる被押圧部とが、周上で交互に設けられている請求項1~4の何れか1項に記載の流体封入式防振装置。
  6.  前記封止用連結部材が前記第二の取付部材の外周を部分的に覆う装着部を備えていると共に、該封止用連結部材の該装着部には周方向に延びる挟持溝が形成されており、該第二の取付部材と前記仮止用部材が該挟持溝に差し入れられることで相対的に接近変位せしめられてそれら第二の取付部材と仮止用部材の間が前記シールゴムで本シールされている請求項1~5の何れか1項に記載の流体封入式防振装置。
  7.  前記封止用連結部材に筒状の装着部が設けられて、該装着部から外周側に広がる取付部が形成されていると共に、該装着部から内周側に広がる押圧部が形成されており、前記防振装置本体が該装着部に対して軸方向一方側から差し入れられて、該防振装置本体の前記第二の取付部材が該取付部に固定されていると共に、前記仮止用部材が該押圧部への当接によって押圧されることで該第二の取付部材に対して相対的に接近変位せしめられて、それら第二の取付部材と仮止用部材の間が前記シールゴムで本シールされている請求項1~5の何れか1項に記載の流体封入式防振装置。
  8.  前記封止用連結部材が、アルミニウム合金のダイキャスト成形品である請求項1~7の何れか一項に記載の流体封入式防振装置。
  9.  前記第二の取付部材に対する前記封止用連結部材による押圧部分が、該第二の取付部材の周上で部分的に設けられている一方、
     前記仮止用部材に対する前記封止用連結部材による押圧部分が、該仮止用部材の周上で全周に亘って設けられている請求項1~8の何れか一項に記載の流体封入式防振装置。
  10.  前記第二の取付部材と前記可撓性膜との間に仕切部材が配されて、該仕切部材により前記流体室が受圧室と平衡室に仕切られていると共に、それら受圧室と平衡室を連通するオリフィス通路が設けられている一方、
     前記仮止用部材により押し付け力が、該第二の取付部材と該仕切部材との間に配されたシール部材に加えて該仕切部材の外側に重ね合わされた該可撓性膜の外周縁部にも及ぼされて、それらシール部材と可撓性膜の外周縁部とが何れも前記係止手段で仮シールされると共に前記封止用連結部材で本シールされるようになっている請求項1~9の何れか一項に記載の流体封入式防振装置。
  11.  前記防振装置本体の前記第二の取付部材の外周部分において軸直角方向で対向位置する部位に一対の前記固定部が設けられている一方、
     該封止用連結部材の前記組付スペースの内面で対向位置する部位には、該防振装置本体の該一対の固定部が嵌合される一対の前記挟持溝が、それぞれ一対の該固定部の差し入れ方向に開口する差入口をもって形成されており、
     該一対の固定部が該一対の挟持溝の各該差入口から差し入れられて、該各固定部の外周面が該各挟持溝の溝底面に当接されることにより、該各固定部が該各挟持溝に対して嵌合されている一方、
     該封止用連結部材における該各差入口の開口端面にはそれぞれ該挟持溝の該溝底面側の周縁部分が潰しカシメ加工で溝内方へ塑性変形されて該固定部の該挟持溝への差入方向の後部に係合されることにより該固定部の該挟持溝からの差入方向後方への抜出しを阻止するカシメ係合部が設けられている請求項6に記載の流体封入式防振装置。
  12.  前記一対の挟持溝の溝底面には、該一対の挟持溝の対向方向における離隔距離が前記差入口に向かって次第に大きくなる傾斜が付されていると共に、前記一対の固定部の外周面において、各該一対の挟持溝の溝底面に対応した傾斜が付されている請求項11に記載の流体封入式防振装置。
  13.  前記一対の固定部における各外周面が、前記一対の挟持溝に対する差入方向で凹部を介して分断された複数の当接突部によって構成されており、それら各当接突部がそれぞれ該挟持溝の溝底面に対して当接されている請求項12に記載の流体封入式防振装置。
  14.  前記封止用連結部材における前記差入口の開口端面において前記潰しカシメ加工によって形成された凹状の潰し部が、最深位置を前記挟持溝の溝底面側へ偏倚せしめた非対称の内面形状とされている請求項11~13の何れか一項に記載の流体封入式防振装置。
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