WO2015098269A1 - テレスコピックステアリング装置用アウタコラム - Google Patents

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WO2015098269A1
WO2015098269A1 PCT/JP2014/078527 JP2014078527W WO2015098269A1 WO 2015098269 A1 WO2015098269 A1 WO 2015098269A1 JP 2014078527 W JP2014078527 W JP 2014078527W WO 2015098269 A1 WO2015098269 A1 WO 2015098269A1
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slit
axial direction
outer column
plate portions
column
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PCT/JP2014/078527
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English (en)
French (fr)
Inventor
高広 眞庭
徹也 小池
Original Assignee
日本精工株式会社
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Publication date
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62DMOTOR VEHICLES; TRAILERS
    • B62D1/00Steering controls, i.e. means for initiating a change of direction of the vehicle
    • B62D1/02Steering controls, i.e. means for initiating a change of direction of the vehicle vehicle-mounted
    • B62D1/16Steering columns
    • B62D1/18Steering columns yieldable or adjustable, e.g. tiltable
    • B62D1/184Mechanisms for locking columns at selected positions
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R25/00Fittings or systems for preventing or indicating unauthorised use or theft of vehicles
    • B60R25/01Fittings or systems for preventing or indicating unauthorised use or theft of vehicles operating on vehicle systems or fittings, e.g. on doors, seats or windscreens
    • B60R25/02Fittings or systems for preventing or indicating unauthorised use or theft of vehicles operating on vehicle systems or fittings, e.g. on doors, seats or windscreens operating on the steering mechanism
    • B60R25/021Fittings or systems for preventing or indicating unauthorised use or theft of vehicles operating on vehicle systems or fittings, e.g. on doors, seats or windscreens operating on the steering mechanism restraining movement of the steering column or steering wheel hub, e.g. restraining means controlled by ignition switch
    • B60R25/0215Fittings or systems for preventing or indicating unauthorised use or theft of vehicles operating on vehicle systems or fittings, e.g. on doors, seats or windscreens operating on the steering mechanism restraining movement of the steering column or steering wheel hub, e.g. restraining means controlled by ignition switch using electric means, e.g. electric motors or solenoids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B62D1/18Steering columns yieldable or adjustable, e.g. tiltable
    • B62D1/185Steering columns yieldable or adjustable, e.g. tiltable adjustable by axial displacement, e.g. telescopically

Definitions

  • the present invention relates to an outer column for a telescopic steering device.
  • a structure as shown in FIG. 6 is widely known as a steering device for giving a steering angle to a steered wheel (usually a front wheel except for a special vehicle such as a forklift).
  • the steering device rotatably supports a steering shaft 3 on the inner diameter side of a cylindrical steering column 2 supported by the vehicle body 1.
  • a steering wheel 4 is fixed to a rear end portion of the steering shaft 3 protruding rearward from the rear end opening of the steering column 2.
  • the steering wheel 4 is rotated, this rotation is transmitted to the input shaft 8 of the steering gear unit 7 via the steering shaft 3, the universal joint 5a, the intermediate shaft 6, and the universal joint 5b.
  • the input shaft 8 rotates, the pair of tie rods 9, 9 disposed on both sides of the steering gear unit 7 are pushed and pulled, and a steering angle corresponding to the operation amount of the steering wheel 4 is given to the pair of left and right steering wheels. .
  • a telescopic mechanism for adjusting the front-rear position of the steering wheel 4 in accordance with the physique and driving posture of the driver is conventionally known.
  • the steering column 2 is fitted into the front end of the inner column 10 on the front side to the front end of the outer column 11 on the rear side so as to allow relative displacement in the axial direction.
  • the steering shaft 3 has a structure in which the outer tube 12 and the inner shaft 13 are combined so as to be able to transmit torque and expand and contract by spline engagement or the like.
  • the steering column 2 and the steering shaft 3 are configured to displace the steering wheel 4 while absorbing impact energy in the event of a collision. That is, in the event of a collision accident, a secondary collision in which the driver's body collides with the steering wheel 4 occurs following a primary collision in which the automobile collides with another automobile or the like. In the event of this secondary collision, the impact on the driver's body is mitigated to protect the driver. Therefore, it is necessary to support the steering shaft 3 that supports the steering wheel 4 so as to be displaceable forward with respect to the vehicle body 1 by a forward impact load due to a secondary collision.
  • the steering column 2 is moved forward by the outer column 11 contracting the entire length of the steering column 2 and the outer shaft 12 contracting the entire length of the steering shaft 3 by the impact load of the secondary collision. Displace. Thus, it is possible to prevent a large impact from being applied to the driver's body that has collided with the steering wheel 4.
  • the example shown also incorporates a tilt mechanism that can adjust the vertical position of the steering wheel 4.
  • an electric power steering device is incorporated that reduces the force required to operate the steering wheel 4 using the electric motor 14 as an auxiliary power source.
  • a housing 15 containing a worm reducer constituting an electric power steering device is coupled and fixed to the front end portion of the steering column 2 (inner column 10). 16 is supported so that the rocking displacement centering on 16 is possible.
  • a column side bracket 18 fixed to a part of the steering column 2 (outer column 11) is supported by the support bracket 17 supported at a different position of the vehicle body 1 so as to be displaceable in the front-rear direction and the vertical direction. ing.
  • a pair of sandwiched plate portions 20 and 20 are provided in a portion that sandwiches the slit 19 from both sides in the width direction.
  • Longitudinal longitudinal holes 21 and 21 that are long in the axial direction of the outer column 11 are formed in portions of the pair of sandwiched plate portions 20 and 20 that are aligned with each other.
  • a pair of support plate portions 22, 22 constituting the support bracket 17 and holding both the sandwiched plate portions 20, 20 from both sides in the width direction are partially arcuate up and down centered on the horizontal axis 16.
  • Directional long holes 23 and 23 are formed. Then, the adjustment rod 24 is inserted into each of the long holes 21 and 23.
  • an adjustment lever is provided at a base end portion of the adjustment rod 24 that protrudes from the outer surface of one of the support plate portions 22 and 22 (left side in FIG. 7). 25 base ends are fixedly coupled.
  • a cam device 26 is provided between the outer surface of the one support plate portion 22 and the adjustment lever 25. The cam device 26 expands and contracts the axial dimension based on the relative displacement between the driving cam 27 and the driven cam 28.
  • the cam device 26 allows the driven cam 28 to be displaced only in the vertical long hole 23 formed in the one support plate portion 22 along the vertical long hole 23 (in a state where rotation is prevented). It is combined.
  • the driving cam 27 can be rotated together with the adjusting rod 24 by the adjusting lever 25.
  • a nut 29 is fixed to a portion protruding from the outer surface of the support plate portion 22 of the other (right side in FIG. 7) of the support plate portions 22 and 22 at the tip portion of the adjustment rod 24.
  • a thrust bearing 30 and a pressing plate 31 are provided between the outer surface of the other support plate portion 22 and the nut 29.
  • An engagement piece 32 is provided on the inner surface of the pressing plate 31, and the engagement piece 32 is engaged with the vertical slot 23 formed in the other support plate portion 22 so that only displacement along the vertical slot 23 is possible. I am letting.
  • the adjustment lever 25 When adjusting the position of the steering wheel 4, the adjustment lever 25 is rotated in a predetermined direction (downward). As a result, the driving cam 27 is rotationally driven, and the axial dimension of the cam device 26 is reduced. And the space
  • the axial dimension of the cam device 26 increases. Thereby, the space
  • the inner diameter of the portion in which the rear portion of the inner column 10 is fitted in the front portion of the outer column 11 is elastically reduced, and acts on the contact portion between the front inner peripheral surface of the outer column 11 and the rear outer peripheral surface of the inner column 10. Increase the contact pressure. In this state, the vertical position and the front / rear position of the steering wheel 4 are held at the adjusted positions.
  • a slit is composed of a main slit portion formed in the axial direction and a pair of sub slit portions long in the circumferential direction at both front and rear ends of the main slit portion, and the shape of the slit viewed from the radial direction is an H-shape.
  • the fitting holding portion which is the portion of the outer column that holds the inner column, and to keep the force required to expand and contract the inner diameter low.
  • the holding force (fitting strength) of the inner column with respect to the outer column can be stably increased regardless of the front-rear position of the steering wheel.
  • the rigidity of the front end edge of the outer column becomes the lowest, and this depends on the front and rear positions of the steering wheel.
  • the holding force of the inner column with respect to the outer column changes.
  • the holding portion can be stabilized regardless of the front-rear position of the steering wheel because the portion between the sub-slit portions in the axial direction is elastically deformed with the operation of the adjusting lever. .
  • FIG. 8 shows an example of the steering lock device described in Patent Document 1.
  • the steering lock device 33 is provided with a lock unit 34 at a part of the steering column 2a, and at a position where the phase in the axial direction coincides with the lock unit 34 at a part of the steering shaft 3a at at least one place in the circumferential direction.
  • a key lock collar 36 having an engaging recess 35 is fixed by external fitting.
  • the tip of the lock pin 37 constituting the lock unit 34 during operation is brought into the inner diameter side of the steering column 2a through the lock through hole 38 formed in the intermediate portion in the axial direction of the steering column 2a. It is displaced toward and is engaged with the engaging recess 35.
  • the steering shaft 3a is made substantially non-rotatable. That is, with the ignition key turned OFF and the engagement recess 35 and the lock pin 37 engaged, the steering wheel 4 is rotated with a force greater than a predetermined value (a force exceeding the value defined by the key lock regulation). In this case, the steering shaft 3 a rotates with respect to the key lock collar 36. However, the steering shaft 3a does not rotate with a force sufficient to operate the steering wheel 4 in a normal driving posture in order to give a desired steering angle to the steered wheels.
  • a lock unit 34 is provided on the outer diameter side of the steering column 2a
  • a key lock collar 36 is provided on the inner diameter side of the steering column 2a. Accordingly, the key lock collar 36 must be rotatably disposed on the inner diameter side of the steering column 2a, and the lock pin 37 and the key lock collar 36 must be securely engaged and disengaged without excessively increasing the stroke of the lock pin 37. .
  • at least a portion of the steering column 2a in which the steering lock device 33 is incorporated has a small outer diameter and a larger inner diameter (the thickness of the steering column 2a is reduced).
  • FIG. 9 shows the outer column 11a described in Patent Document 2.
  • the outer column 11a is made of a light alloy such as an aluminum alloy or a magnesium alloy, and is integrally formed by casting.
  • the outer column 11a is fitted to the end of the axial direction (left end of FIG. 9) so that the end of the cylindrical inner column 10 (see FIGS. 6 and 7) can be relatively displaced in the axial direction.
  • a holding portion 39 is provided.
  • the outer column 11a is provided with a lock through hole 38a for incorporating the steering lock device 33 (see FIG. 8) in the intermediate portion in the axial direction.
  • the following problems may occur.
  • the outer column 11b includes a main body portion 40 made of a light alloy such as an aluminum alloy or a magnesium alloy, and a cylindrical member 41 made of an iron material such as carbon steel or other iron alloy. Are combined in the axial direction.
  • the cylindrical member 41 is subjected to drawing processing on the front end portion (the front end portion in the front-rear direction of the vehicle body when assembled to the vehicle body, the left end portion in FIGS. 10, 11, and 12A to 12C).
  • the inner diameter dimension of the front end surface of the cylindrical member 41 is the rear end surface of the main body portion 40 (the end surface on the rear side in the front-rear direction of the vehicle body when assembled to the vehicle body, the right end of FIGS. 10, 11, and 12A to 12C).
  • Surface is formed on the inner diameter side of the portion where the inner end surface of the mold 42 (the left side surface in FIGS. 12A to 12C) is located during casting, which will be described later: the intermediate portion in the axial direction of the cylindrical member 41).
  • the recessed parts 43 and 43 are provided by pressing at multiple places (four places in the example of illustration) of the outer peripheral surface of the front-end part of the cylindrical member 41. FIG. Then, the portion near the front end of the cylindrical member 41 is inserted into an insertion hole 45 opened in the end face 44 of the mold 42 as shown in FIG. 12A, and the portion near the front end is projected into the mold 42.
  • the front end portion 47 of the core 46 is inserted into the front end portion of the cylindrical member 41, and a stepped surface 49 provided between the front end portion 47 and the base end portion 48 of the core 46 is formed at the front end of the cylindrical member 41.
  • the main body portion 40 is formed by feeding a molten metal of a light alloy such as an aluminum alloy or a magnesium alloy into the mold 42.
  • the convex portions 50 are formed on the inner peripheral surface of the rear end portion of the main body portion 40 by allowing a part of the molten metal to enter the concave portions 43 43 of the cylindrical member 41. Then, as shown in FIGS.
  • the outer column 11b can be smoothly displaced forward during a secondary collision.
  • the diameter of the inscribed circle of each protrusion existing in the portion corresponding to each concave portion 43, 43 on the inner peripheral surface of the front end portion of the cylindrical member 41 is a fitting portion of the main body portion 40 with the cylindrical member 41. More than the inner diameter of the portion deviated in the axial direction. Thereby, the front-end
  • the rear end portion of the inner column 10 is inserted into the fitting holding portion 39 provided at the intermediate portion in the axial direction of the main body portion 40 corresponding to the front end portion of the outer column 11b as described above. It is fitted.
  • a slit 19a having a substantially H-shape when viewed from the radial direction is formed at the lower end of the fitting holding portion 39, and the slit 19a is sandwiched from both sides in the width direction on the outer peripheral surface of the main body portion 40.
  • a portion near the rear end is constituted by a cylindrical member 41 made of an iron-based material, which is easy to ensure strength. Accordingly, in order to attach the lock unit 34 (see FIG. 8) and the key lock collar 36, the thickness of the portion is reduced, or the lock through hole 38a is provided to insert the lock pin 37. Even so, it is possible to secure the strength of the outer column 11b including the portion near the rear end. Further, since the concave portions 43 and 43 formed on the outer peripheral surface of the front end portion of the cylindrical member 41 and the convex portions 50 and 50 formed on the inner peripheral surface of the rear end portion of the main body portion 40 are engaged, The coupling strength in the axial direction with the cylindrical member 41 can be sufficiently secured.
  • the steering lock device 33 (see FIG. 8) is operated to prevent the steering shaft 3a from rotating inside the steering column 2a, and the support plate portion of the support bracket 17 is operated based on the operation of the adjustment lever 25. 22, when the steering wheel 4 (see FIG.
  • both sandwiched plate portions In order to secure the strength and rigidity of the pair of sandwiched plate portions against such a torsional force and axial force, it is conceivable to increase the thickness of both sandwiched plate portions. Increasing the thickness of the sandwiching plate portion increases the weight of the outer column. Although it is conceivable to reinforce both sandwiched plate portions, the force required to expand and contract the inner diameter of the fitting holding portion may be increased depending on the reinforcement location. Further, in the outer peripheral surface of the outer column, when a harness or a column cover fixing portion is provided in the peripheral portion of the slit, a place to be reinforced is limited.
  • the end portion (rear end portion) on the side close to the locking through-hole in the slit has a width in the circumferential direction larger than that in the axial intermediate portion, and the shape viewed from the radial direction
  • Patent Documents 3 to 4 also require the strength and rigidity of the pair of sandwiched plate portions and the reduction of the force required to expand and contract the inner diameter of the fitting holding portion. It is not an advantageous structure in terms of achieving a high level of compatibility. That is, for example, when the outer column is constructed by connecting the light alloy main body portion and the iron-based material cylindrical portion in the axial direction as in the above-described prior invention structure, the axial dimension of the main body portion is sufficiently large. It cannot be increased, and the axial length of the slit becomes shorter. Based on the torsional stress generated in the outer column due to the provision of the steering lock device, a force in the torsional direction is applied to the peripheral edge of the longitudinal long hole.
  • Patent Document 5 is a prior art document related to the present invention.
  • the outer column is held against the support bracket by sandwiching a friction plate between the inner side surfaces of the pair of support plate portions constituting the support bracket and the outer side surfaces of the pair of sandwiched plate portions. A structure that can increase the force is described. However, even in the case of the invention described in Patent Document 5, such a problem as described above cannot be solved.
  • Patent Document 6 is a prior art document related to the present invention.
  • Patent Document 6 describes a structure in which the direction of the sub slit portion extending in the circumferential direction from both ends of the slit is different from the front and rear direction of the pair of sandwiched plate portions. Furthermore, in Patent Document 6, reinforcing ribs are provided from the pair of sandwiched plate portions toward the slit. Even in the case of the invention described in Patent Document 6, such a problem cannot be solved. That is, both the sandwiched plate portions are formed on the basis of the torsional stress generated in the outer column when the steering lock device is provided because the sub slit portion closer to the lock through hole is cut in only one direction. There is a difference in strength and rigidity, and damage may occur only in one direction.
  • the present invention provides a pair of sandwiched plate portions for a torsional force applied due to the incorporation of an antitheft steering lock device and an axial force applied during a secondary collision.
  • the present invention was invented to realize a structure of an outer column for a telescopic steering device capable of ensuring both strength and rigidity and reducing the force required to expand and contract the inner diameter of the fitting holding portion at a high level.
  • the outer column for a telescopic steering device is provided at a position between the slit formed at one end in the axial direction and the slit from both sides in the width direction orthogonal to the axial direction, and in a portion aligned with each other along the axial direction. And a pair of sandwiched plate portions in which long holes are formed.
  • the slit is formed at at least one end portion of a main slit portion formed along the axial direction and both axial end portions of the main slit portion.
  • a notch portion having a dimension in the circumferential direction larger than a dimension in the circumferential direction of the main slit portion and having a longitudinal direction in the circumferential direction or the axial direction.
  • Reinforcing ribs are provided along the longitudinal direction.
  • the notch portion is formed in the axial direction (the dimension in the axial direction is longer than the dimension in the circumferential direction).
  • the reinforcing rib is formed between the outer peripheral surface and the end surface on the side where the wide portion is provided in the axial direction among the axial end surfaces of at least one sandwiched plate portion of the pair of sandwiched plate portions. It is provided in a state where it is suspended.
  • the said reinforcement rib is provided to the position where the width of the circumferential direction of the said wide part becomes the largest.
  • a locking through hole is provided in a state where the inner and outer peripheral surfaces are communicated with each other at a portion separated in the axial direction from the pair of sandwiched plate portions. And the said wide part is provided in the edge part by which the said through-hole for a lock
  • the notch portion is a sub-slit portion formed in the circumferential direction (the dimension in the circumferential direction is longer than the dimension in the axial direction). And in the state which spans between the said outer peripheral surface and the inner surface of the edge part in the side which provided the said secondary slit part regarding the axial direction in the at least one of a pair of said clamping board parts in the said reinforcement rib.
  • the light alloy main body is preferably provided with the slit and the pair of sandwiched plate portions.
  • a cylindrical member made of an iron-based material that is fitted into the end portion of the main body portion and is coupled to the main body portion in the axial direction is further provided.
  • the inner diameter dimension of the front end surface fitted into the main body portion of the cylindrical member is made smaller than the inner diameter dimension of the intermediate portion in the axial direction of the cylindrical member.
  • the outer column for a telescopic steering device of the present invention configured as described above, a pair of a torsional force applied due to the incorporation of a steering lock device for preventing theft and an axial force applied during a secondary collision.
  • Ensuring the strength and rigidity of the sandwiched plate portion and reducing the force required to expand and contract the inner diameter of the fitting holding portion can be achieved at a high level. That is, in the case of the present invention, the slit is provided with the main slit portion and a notch portion formed at at least one end portion in the axial direction of the main slit portion, so that the inner column in the outer column is provided. The force required to expand and contract the inner diameter of the fitting holding portion that holds the column internally is reduced.
  • the reinforcing rib is provided along the length direction of the notch in a state of being spanned between the outer peripheral surface of the outer column and the end of at least one of the pair of sandwiched plate portions. Provided. For this reason, the strength and rigidity of the sandwiched plate portion can be improved while suppressing the influence on the flexibility of the fitting holding portion.
  • Sectional drawing which shows an example of the conventional structure of the position adjustment mechanism of a steering wheel.
  • the partial cutting schematic side view which shows an example of the steering device for motor vehicles incorporating a steering lock device.
  • the side view which shows an example of the outer column made from a light alloy conventionally known.
  • the side view of the steering device incorporating the improved outer column which concerns on a prior invention.
  • the top view of the steering device incorporating the improved outer column which concerns on a prior invention.
  • Sectional drawing which shows the manufacturing method of the outer column which concerns on a prior invention in order of a process.
  • Sectional drawing which shows the manufacturing method of the outer column which concerns on a prior invention in order of a process.
  • Sectional drawing which shows the manufacturing method of the outer column which concerns on a prior invention in order of a process.
  • FIG. 1A, FIG. 1B, FIG. 2A, and FIG. 2B show a first example of an embodiment of the present invention.
  • the feature of this example is that the strength and rigidity of the sandwiched plate portions 20a, 20a provided in the outer column (outer column for telescopic steering device) 11c are ensured, and the inner column 10 (see FIGS. 10 and 11) of the outer column 11c.
  • the structure of the peripheral portion of the slit 19b provided in the outer column 11c is devised. It is in. Since the structure and operation of the other parts are the same as those of the structure according to the above-described prior invention and the conventional structure, overlapping illustrations and descriptions will be omitted or simplified, and the following description will focus on the features of this example. To do.
  • the outer column 11c of this example includes a main body portion 40a made of a light alloy such as an aluminum alloy or a magnesium alloy, and a cylindrical member 41a made of an iron material such as carbon steel, similarly to the structure according to the above-described invention. Are combined in the axial direction.
  • the main body portion 40a is provided with a slit 19b having a substantially T-shape when viewed from the radial direction and a pair of sandwiched plate portions 20a and 20a.
  • the slit 19b sufficiently increases the contact pressure between the inner peripheral surface of the outer column 11c and the outer peripheral surface of the inner column 10 in accordance with the operation of the adjusting lever 25 (for example, see FIG. 7), and relates to the radial direction of the outer column 11c.
  • the main slit portion 51 is formed at one end of the outer column 11c in the axial direction (parallel to the central axis), and is provided between the pair of sandwiched plate portions 20a and 20a.
  • the sub slit portion 52 is formed in the circumferential direction at the front end portion (the left end portion in FIGS. 1A, 1B, 2A, and 2B) of both axial end portions of the main slit portion 51.
  • the front end portion of the main slit portion 51 is continuous (the front end portion of the main slit portion 51 is opened in the middle portion in the circumferential direction).
  • the wide portion 53 has a substantially circular shape (longer in the axial direction than in the circumferential direction) at the rear end portion (the right end portion in FIGS. 1A, 1B, 2A, and 2B) of the main slit portion 51.
  • the rear end portion of the main slit portion 51 is connected to the middle portion in the circumferential direction (the rear end portion of the main slit portion 51 is disposed in the middle portion in the circumferential direction). Open).
  • the circumferential lengths from the main slit portion 51 at both circumferential ends of the sub slit portion 52 are different from each other. That is, in the lower half of the outer peripheral surface of the main body portion 40a, the front and rear end portions on one side in the circumferential direction (the upper side in FIGS. 1B and 2B) respectively protrude downward, and on the front end surface (lower end surface). Attachment portions 54 and 54 for fixing a harness and a column cover, in which screw holes are formed, are provided. For this reason, the circumferential length from the main slit portion 51 at one end (upper side in FIGS.
  • the strength of the rear edge of the wide portion 53 is increased due to leakage of molten metal or insufficient fitting length when the main body portion 40a is die-cast.
  • the cylindrical member 41a is restricted to a position that does not overlap in the radial direction (positioned forward from the front end surface of the cylindrical member 41a).
  • the pair of sandwiched plate portions 20a and 20a are provided in parallel to each other at positions where the main slit portion 51 of the slit 19b is sandwiched from both sides in the width direction (circumferential direction orthogonal to the axial direction) in the outer peripheral surface of the main body portion 40a. It is formed integrally with the main body portion 40a. Longitudinal long holes 21 and 21 that are long in the axial direction of the outer column 11c are formed in the matching portions of the pair of sandwiched plate portions 20a and 20a, respectively.
  • axial reinforcing ribs 56 are provided in a state of being spanned between the outer peripheral surface near the rear end of the main body portion 40a and the rear end surface of the one sandwiched plate portion 20a.
  • the outer surface of the reinforcing rib 56 in the axial direction and the outer surface of the one sandwiched plate portion 20a are present on the same plane. Further, the rear end surface of the reinforcing rib 56 is stopped at a portion where the width of the wide portion 53 is maximized.
  • the reinforcing rib 55 is formed along the longitudinal direction of the slit 19b, and the outer peripheral surface near the front end of the main body portion 40a and the inner surface of the front end portion of one of the sandwiched plate portions 20a (upward in FIGS. 1B and 2B). Are connected to each other to increase the strength of the sandwiched plate portion 20a.
  • the reinforcing rib 56 is formed on the end surface of the sandwiched portion 20a along the direction rising from the main body portion 40a of the sandwiched plate portion 20a. The reinforcing rib 56 connects the outer peripheral surface of the portion close to the rear end of the main body portion 40a and the rear end surface of one of the sandwiched plate portions 20a (upward in FIGS. 1B and 2B) to each other. Strength is increased.
  • an oval (oval-shaped) locking through hole 38b is formed in a part of the cylindrical member 41a so as to communicate the inner and outer peripheral surfaces of the cylindrical member 41a.
  • the locking through hole 38b exists in a portion that is axially disengaged from the pair of sandwiched plate portions 20a and 20a.
  • the locking through-hole 38b is provided at a portion where the phase in the circumferential direction coincides with the central axis of the slit 19b (main slit portion 51).
  • the locking through-hole 38b may be formed in a portion where the phase in the circumferential direction deviates from the central axis of the slit 19b. Rather, the locking through-hole 38b is attached to the locking through-hole 38b (see FIG. 8). In order to prevent interference with other members and to reduce the twisting force applied to the slit 19b due to the provision of the steering lock device 33, it is formed in a portion off the central axis of the slit 19b. Is preferred.
  • the strength and rigidity of the sandwiched plate portions 20a, 20a are secured and the force required to expand and contract the inner diameter of the fitting holding portion 39a is reduced in a high level.
  • Can be compatible That is, in the case of this example, the flexibility of the fitting holding portion 39a is secured by making the shape of the slit 19b viewed from the radial direction substantially T-shaped (the base ends of the pair of sandwiched plate portions 20a and 20a). By reducing the rigidity of the shift portion, the force required to expand and contract the inner diameter of the fitting holding portion 39a is kept small.
  • the circumferential reinforcing rib 55 is provided in a portion extending from the inner edge of one sandwiched plate portion 20a to the side edge of the main slit portion 51 in the circumferential direction.
  • the base end portions of the pair of sandwiched plate portions 20a and 20a are mainly elastically deformed based on the operation of the adjusting lever 25 (see, for example, FIG. 7). Or above the base end. Therefore, by providing the reinforcing rib 55 along the circumferential direction, the flexibility in the circumferential direction of the portion near the front end of the fitting holding portion 39a is not lowered.
  • axial reinforcing ribs 56 are provided in a state of being spanned between the outer peripheral surface of the portion near the rear end of the main body portion 40a and the rear end surface of the one sandwiched plate portion 20a. For this reason, the intensity
  • the outer column 11c of the present example while suppressing an increase in weight, the strength and rigidity of the sandwiched plate portions 20a and 20a are ensured, and the force required to expand and contract the inner diameter of the fitting holding portion 39a is reduced. Can be achieved at a high level.
  • FIG. 3 shows a second example of the embodiment of the present invention.
  • the main body portion 40b constituting the outer column 11d is composed of a main slit portion 51, a sub slit portion (notch portion) 52a, and a wide portion 53, and the shape viewed from the radial direction is substantially T.
  • a character-shaped slit 19c is provided.
  • the lower half of the outer peripheral surface of the outer column 11d has attachment portions 54 and 54 (FIGS. 1A and 1B) for fixing harnesses and column covers as shown in the first example of the embodiment described above. 2A and FIG. 2B).
  • the sub slit portion 52 a is provided symmetrically with respect to the circumferential direction at the front end portion of the main slit portion 51.
  • the reinforcing ribs 55, 55 in the circumferential direction are provided between the inner side surfaces of the front end portions of the pair of sandwiched plate portions 20a, 20a and the outer peripheral surface of the main body portion 40b.
  • Reinforcing ribs 56, 56 in the axial direction are provided between the rear end surface of 20a and the outer peripheral surface of the portion near the rear end of the main body portion 40b.
  • the outer column 11d of the present example since the sub slit portions 52a are provided symmetrically with respect to the circumferential direction, a pair of sandwiched plate portions 20a, The amount of elastic deformation of 20a can be made substantially the same. As a result, the surface pressure of the abutting portion between the inner peripheral surface of the fitting holding portion 39a of the outer column 11d and the outer peripheral surface of the inner column 10 (see FIGS. 10 and 11) can be made substantially the same in both circumferential portions. The holding force of the inner column 10 with respect to the outer column 11d can be further stabilized. Since the configuration and operation of the other parts are the same as in the first example of the embodiment described above, overlapping illustrations and descriptions are omitted.
  • FIG. 4 shows a third example of the embodiment of the present invention.
  • the main body portion 40c constituting the outer column 11e is composed of a main slit portion 51 and a pair of sub slit portions 52a and 52a formed in the circumferential direction at both front and rear ends of the main slit portion 51, and has a diameter.
  • a slit 19d having a substantially H-shape when viewed from the direction is provided.
  • Reinforcing ribs 55 and 55 are provided along the circumferential direction between the inner surfaces of the front and rear ends of the pair of sandwiched plate portions 20a and 20a and the outer peripheral surface of the main body portion 40c, respectively.
  • the outer column 11e of this example regardless of the front and rear positions of the steering wheel 4 (see FIG. 6), the base of the pair of sandwiched plate portions 20a and 20a accompanying the operation of the adjusting lever 25 (see, for example, FIG. 7).
  • the amount of elastic deformation of the upper part than the end part or the base end part can be increased stably. For this reason, even when the axial length of the outer column 11e is long and the axial length of the fitting holding portion 39a is long, the holding force of the inner column 10 (see FIGS. 10 and 11) against the outer column 11e is stabilized. Be made.
  • sub slit portions 52 a and 52 a are provided along the circumferential direction at both front and rear ends of the main slit portion 51. Therefore, as in the second example of the above-described embodiment, compared with the case where the wide portion 53 is provided at the rear end portion of the main slit portion 51, the thickness of the main body portion 40c can be increased, and the outer column 11e. Can be made lighter. Since the configuration and operation of the other parts are the same as in the second example of the embodiment described above, overlapping illustrations and descriptions are omitted.
  • FIG. 5 shows a fourth example of the embodiment of the present invention.
  • the main body portion 40d constituting the outer column 11f is composed of a main slit portion 51 and a pair of wide portions 53, 53 formed at both front and rear ends of the main slit portion 51, as viewed from the radial direction.
  • a slit 19e having a substantially I-shape is provided.
  • axial reinforcing ribs 56 are provided between the front and rear end surfaces of the pair of sandwiched plate portions 20a and 20a and the outer peripheral surface of the main body portion 40d, respectively.
  • the present invention is not limited to an outer column formed by joining a light alloy main body portion and a ferrous alloy cylindrical member, but can be integrated by casting a light alloy as shown in FIG. It can also be carried out with an outer column built in

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Abstract

 テレスコピックステアリング装置用アウタコラムは、本体部分に形成されたスリットと、スリットを幅方向両側から挟む一対の被挟持板部とを備える。スリットは、主スリット部と、主スリット部の一方のスリット端部に、周方向に関する寸法が主スリット部の周方向に関する寸法よりも大きく、且つ、周方向又は軸方向を長手方向とする切り欠き部とを有する。外周面と、少なくとも一方の被挟持板部のスリット端部側の端部と、の間に掛け渡す状態で、切り欠き部の長手方向に沿って補強リブを設ける。

Description

テレスコピックステアリング装置用アウタコラム
 本発明は、テレスコピックステアリング装置用アウタコラムに関する。
 操舵輪(フォークリフト等の特殊車両を除き、通常は前輪)に舵角を付与する為のステアリング装置として、例えば図6に示す様な構造が広く知られている。ステアリング装置は、車体1に支持された円筒状のステアリングコラム2の内径側に、ステアリングシャフト3を回転可能に支持している。そして、ステアリングコラム2の後端開口よりも後方に突出した、ステアリングシャフト3の後端部分に、ステアリングホイール4を固定している。ステアリングホイール4を回転させると、この回転が、ステアリングシャフト3、自在継手5a、中間シャフト6、自在継手5bを介して、ステアリングギヤユニット7の入力軸8に伝達される。入力軸8が回転すると、ステアリングギヤユニット7の両側に配置された一対のタイロッド9,9が押し引きされて、左右一対の操舵輪にステアリングホイール4の操作量に応じた舵角が付与される。
 この様なステアリング装置において、運転者の体格や運転姿勢に応じて、ステアリングホイール4の前後位置を調節する為のテレスコピック機構が、従来から知られている。テレスコピック機構を構成する為に、ステアリングコラム2は、前側のインナコラム10の後端部を後側のアウタコラム11の前端部に軸方向に関する相対変位を可能に内嵌する。これにより、テレスコープ状に全長を伸縮可能としている。ステアリングシャフト3は、アウタチューブ12とインナシャフト13とを、スプライン係合等により、トルク伝達自在に、且つ、伸縮自在に組み合わせた構造としている。
 ステアリングコラム2及びステアリングシャフト3は、衝突事故の際に、衝撃エネルギを吸収しつつ、ステアリングホイール4を前方に変位させる構造としている。即ち、衝突事故の際には、自動車が他の自動車等にぶつかる一次衝突に続いて、運転者の身体がステアリングホイール4に衝突する二次衝突が発生する。この二次衝突の際に、運転者の身体に加わる衝撃を緩和して、運転者を保護する。その為に、ステアリングホイール4を支持したステアリングシャフト3を、二次衝突に伴う前方への衝撃荷重により、車体1に対して前方に変位可能に支持する必要がある。この為に、ステアリングコラム2は、二次衝突の衝撃荷重により、アウタコラム11がステアリングコラム2の全長を縮め、ステアリングシャフト3は、アウタチューブ12がステアリングシャフト3の全長を縮めることで、前方に変位する。これにより、ステアリングホイール4に衝突した運転者の身体に大きな衝撃が加わる事を防止する。
 図示の例は、ステアリングホイール4の上下位置を調節できるチルト機構も組み込んでいる。更に、電動モータ14を補助動力源としてステアリングホイール4の操作に要する力の低減を図る電動式パワーステアリング装置も組み込んでいる。この為に、ステアリングコラム2(インナコラム10)の前端部に、電動式パワーステアリング装置を構成するウォーム減速機等を収納したハウジング15を結合固定し、更にハウジング15を車体1に対し、横軸16を中心とする揺動変位を可能に支持している。また、この車体1の別位置に支持した支持ブラケット17に対して、ステアリングコラム2(アウタコラム11)の一部に固設したコラム側ブラケット18を、前後方向及び上下方向に変位可能に支持している。
 チルト機構やテレスコピック機構の場合、電動式のものを除き、調節レバーの操作に基づいて、ステアリングホイール4の位置を調節可能な状態と、調節後の位置に保持可能な状態とを切り替え可能にする必要がある。この様な位置調節機構の従来構造の1例について、上述の図6に加え、図7を用いて説明する。アウタコラム11の前端部の内径を弾性的に拡縮可能とする為に、アウタコラム11の前端部乃至中間寄り部分の下面に、軸方向に長いスリット19を設けている。また、スリット19を幅方向両側から挟む部分に、一対の被挟持板部20,20を設けている。そして、一対の被挟持板部20,20の互いに整合する部分に、それぞれアウタコラム11の軸方向に長い前後方向長孔21,21を形成している。また、支持ブラケット17を構成し、両被挟持板部20,20を幅方向両側から挟持する、互いに平行な一対の支持板部22,22に、横軸16を中心とする部分円弧状の上下方向長孔23,23を形成している。そして、各長孔21,23に調節ロッド24を挿通している。調節ロッド24に組み込んだ拡縮機構により、両支持板部22,22同士の間隔を拡縮し、アウタコラム11の上下位置及び前後位置の調節を可能とし、アウタコラム11を調節後の位置に保持可能としている。拡縮機構を構成する為に、調節ロッド24の基端部で、両支持板部22,22のうちの一方の支持板部22(図7の左方)の外側面から突出した部分に調節レバー25の基端部を結合固定している。また、一方の支持板部22の外側面と調節レバー25との間に、カム装置26を設けている。カム装置26は、駆動側カム27と被駆動側カム28との相対変位に基づいて軸方向寸法を拡縮する。カム装置26は、被駆動側カム28を、一方の支持板部22に形成した上下方向長孔23に、上下方向長孔23に沿った変位のみを可能に(回転を阻止した状態で)係合させている。一方、駆動側カム27は、調節レバー25により、調節ロッド24と共に回動可能としている。調節ロッド24の先端部で、両支持板部22,22のうちの他方(図7の右方)の支持板部22の外側面から突出した部分に、ナット29を固定している。そして、他方の支持板部22の外側面とナット29との間に、スラスト軸受30と押圧プレート31とを設けている。押圧プレート31の内側面に係合駒32を設け、係合駒32を、他方の支持板部22に形成した上下方向長孔23に、上下方向長孔23に沿った変位のみ可能に係合させている。
 ステアリングホイール4の位置調節を行う際には、調節レバー25を所定方向(下方)に回動させる。これにより駆動側カム27が回転駆動され、カム装置26の軸方向寸法を縮める。そして、被駆動側カム28とナット29との、互いに対向する内側面同士の間隔を拡げ、両支持板部22,22が両被挟持板部20,20を抑え付けている力を解放する。同時に、アウタコラム11の前部でインナコラム10の後部を内嵌した嵌合保持部分の内径を弾性的に拡げ、アウタコラム11の前部内周面とインナコラム10の後部外周面との当接部に作用している面圧を低下させる。この状態で、調節ロッド24が各長孔21,23の内側で変位できる範囲で、ステアリングホイール4の上下位置及び前後位置を調節できる。
 ステアリングホイール4を所望位置に移動させた後、調節レバー25を所定方向とは逆方向(上方)に回動させると、カム装置26の軸方向寸法が拡がる。これにより、被駆動側カム28とナット29との、互いに対向する内側面同士の間隔を縮め、両支持板部22,22により両被挟持板部20,20を強く押さえ付ける。同時に、アウタコラム11の前部でインナコラム10の後部を内嵌した部分の内径を弾性的に縮め、アウタコラム11の前部内周面とインナコラム10の後部外周面との当接部に作用している面圧を高くする。この状態で、ステアリングホイール4の上下位置及び前後位置が調節後の位置に保持される。
 従来、スリットを、軸方向に形成した主スリット部と、この主スリット部の前後両端部に周方向に長い一対の副スリット部とから構成し、このスリットを径方向から見た形状をH字形とすることにより、アウタコラムのうちでインナコラムを内嵌保持する部分である嵌合保持部分の柔軟性をある程度確保し、内径を拡縮する為に要する力を低く抑える事が広く行われている。この様なH字形のスリットによれば、ステアリングホイールの前後位置に拘わらず、アウタコラムに対するインナコラムの保持力(嵌合強度)を安定して高くできる。即ち、嵌合保持部分の柔軟性を確保すべく、スリットの前端部をアウタコラムの前端縁に開口させた場合、このアウタコラムの前端縁の剛性が最も低くなり、ステアリングホイールの前後位置によってこのアウタコラムに対するインナコラムの保持力が変化する。これに対し、H字形のスリットの場合、調節レバーの操作に伴い、軸方向に関して両副スリット部同士の間部分が弾性変形する為、ステアリングホイールの前後位置に拘わらず、保持力を安定させられる。
 ところで、近年、自動車の盗難が増えており、各種盗難防止装置を自動車に備える事が行われている。その一種として、正規の鍵を使用しない限り、ステアリングホイールの操作を不能にするステアリングロック装置が、広く実施されている。図8は、特許文献1に記載のステアリングロック装置の1例を示している。ステアリングロック装置33は、ステアリングコラム2aの一部にロックユニット34が設けてあり、ステアリングシャフト3aの一部で、ロックユニット34と軸方向に関する位相が一致する位置に、周方向の少なくとも1箇所に係合凹部35を形成したキーロックカラー36を外嵌固定している。そして、作動時(キーロック時)にロックユニット34を構成するロックピン37の先端部を、ステアリングコラム2aの軸方向中間部に形成されたロック用透孔38を通じて、ステアリングコラム2aの内径側に向けて変位させ、係合凹部35と係合させる。これにより、ステアリングシャフト3aを実質的に回転不能にする。即ち、イグニッションキーをOFFして、係合凹部35とロックピン37とを係合させた状態で、ステアリングホイール4を所定値以上の力(キーロックレギュレーションにより規定された値を超える力)で回転させた場合には、ステアリングシャフト3aはキーロックカラー36に対して回転する。但し、操舵輪に所望の舵角を付与する為に、ステアリングホイール4を通常の運転姿勢のまま操作する程度の力では、ステアリングシャフト3aが回転する事はない。
 上述の様なステアリングロック装置33を、ステアリング装置に組み込む場合には、ステアリングコラム2aの外径側にロックユニット34を設け、ステアリングコラム2aの内径側にキーロックカラー36を設ける。従って、キーロックカラー36をステアリングコラム2aの内径側に回転可能に配置し、ロックピン37のストロークを過大にする事なく、ロックピン37とキーロックカラー36とを確実に係脱させなければならない。そのためには、ステアリング装置のうち、少なくともステアリングロック装置33を組み込んだ部分のステアリングコラム2aの外径は小さく、内径は大きくする(当該部分のステアリングコラム2aの厚さを薄くする)必要がある。
 図9は、特許文献2に記載された、アウタコラム11aを示している。アウタコラム11aは、アルミニウム系合金或いはマグネシウム系合金等の軽合金製で、鋳造により一体に形成されている。アウタコラム11aは、軸方向端部(図9の左端部)に、円筒状のインナコラム10(図6,図7参照)の端部を軸方向に相対変位可能に内嵌する為の嵌合保持部分39を設けている。また、アウタコラム11aは、軸方向中間部に、ステアリングロック装置33(図8参照)を組み込む為の、ロック用透孔38aを設けている。この様なアウタコラム11aの場合、次の様な問題を生じる可能性がある。即ち、ロック用透孔38aを通じてアウタコラム11aの内径側に突出させたロックピン37をキーロックカラー36の係合凹部35(図8参照)に係合させる。この状態で、ステアリングホイール4を大きな力で回転させようとした場合に、ロック用透孔38aの周縁部に、過度に大きな力が加わり、この周縁部が変形する可能性がある。これに対して、アウタコラム11aの肉厚を大きくすることや、鉄系材料により造る事も考えられるが、ステアリングコラム全体の重量が増大する。
 この様な事情に鑑みて、中空円管状のステアリングコラムの一部の厚さを薄くしつつ、このステアリングコラムの強度確保を図れる、ステアリングコラム及びその製造方法を実現する技術として、日本国特願2012-547204に開示された発明がある。この先発明について、図10,図11,図12A~Cにより説明する。この先発明の構造の場合、アウタコラム11bは、アルミニウム系合金若しくはマグネシウム系合金等の軽合金製である本体部分40と、炭素鋼やその他の鉄系合金等の鉄系材料製の円筒状部材41とを、軸方向に結合して構成している。即ち、円筒状部材41の前端部(車体への組み付け状態で車体の前後方向前側の端部、図10,図11,図12A~Cの左端部)に絞り加工を施す事により、円筒状部材41の前端面の内径寸法を、円筒状部材41のうち、本体部分40の後端面(車体への組み付け状態で車体の前後方向後側の端面、図10,図11,図12A~Cの右端面)が形成される部分{後述する鋳造の際に、金型42の内側端面(図12A~Cの左側面)が位置する部分:円筒状部材41の軸方向中間部}の内径側に位置する部分の内径寸法よりも小さくする。また、円筒状部材41の前端部の外周面の複数箇所(図示の例では4箇所)にプレス加工を施す事で凹部43、43を設ける。そして、円筒状部材41の前端寄り部分を、図12Aに示す様に、金型42の端面44に開口した挿入孔45に挿通し、この前端寄り部分を、金型42内に突出させる。
 そして、中子46の先端部47を円筒状部材41の前端部に挿通し、中子46の先端部47と基端部48との間に設けた段差面49を、円筒状部材41の前端面に突き当てる。そして、この状態で、アルミニウム系合金若しくはマグネシウム系合金等の軽合金の溶湯を、金型42内に送り込む事により、本体部分40を成形する。このとき、円筒状部材41の凹部43、43に溶湯の一部を入り込ませる事で、本体部分40の後端部内周面に凸部50,50を形成する。そして、図12Aと図12Bに示す様に、金型42から取り出した後に、円筒状部材41のうちで、本体部分40の内周面よりも径方向内方に突出した前端部内周縁に切削加工を施す。そして、図12Bと図12Cに示す様に、円筒状部材41の少なくとも前端寄り部分の内径を、本体部分40のうち、円筒状部材41との嵌合部から軸方向に外れた部分の内径以上とする。その際、必要に応じて、本体部分40の内周面後端寄り部分にも切削加工を施し、インナコラム10を挿通する本体部分40の内周面と円筒状部材41の前端縁との間に、前方に向いた段差面が存在しない様にする。これにより、二次衝突時にアウタコラム11bの前方への変位が円滑に行える。尚、円筒状部材41の前端部内周面で、各凹部43、43に対応する部分に存在する各突起の内接円の直径は、本体部分40のうち、円筒状部材41との嵌合部分から軸方向に外れた部分の内径以上とする。これにより、各突起の先端が、当該部分の内周面よりも径方向内方に突出しない。
 また、先発明の構造の場合、上述の様なアウタコラム11bの前端部に相当する、本体部分40の軸方向中間部に設けた嵌合保持部分39に、インナコラム10の後端部を内嵌している。嵌合保持部分39の下端部には、径方向から見た形状が略H字形のスリット19aを形成しており、本体部分40の外周面のうちで、スリット19aを幅方向両側から挟む位置には、一対の被挟持板部20を形成している。一対の被挟持板部20の互いに整合する部分には、それぞれアウタコラム11bの軸方向に沿って長い前後方向長孔21が形成されている。
 上述の様な先発明のアウタコラム11bは、後端寄り部分を、強度を確保し易い、鉄系材料製の円筒状部材41により構成している。これにより、ロックユニット34(図8参照)やキーロックカラー36を取り付ける為に、当該部分の厚さを薄くしたり、ロックピン37を挿通する為に、ロック用透孔38aを設けたりする場合であっても、後端寄り部分を含めて、アウタコラム11bの強度を確保できる。また、円筒状部材41の前端部外周面に形成した凹部43,43と、本体部分40の後端部内周面に形成した凸部50、50とを係合させている為、本体部分40と円筒状部材41との軸方向の結合強度を、十分に確保できる。ロックピン37をキーロックカラー36の係合凹部35に係合させた状態で、ステアリングホイール4を大きな力で回転させようとした場合にも、各凹部43、43と各凸部50,50との係合より、本体部分40と円筒状部材41との結合部の捩り剛性を高くできる。
 前述の図9に示した従来構造及び上述の図10,図11,図12A~Cに示した先発明構造の何れの構造の場合にも、一対の被挟持板部20の強度及び剛性の確保と、嵌合保持部分39の内径を拡縮する為に要する力の低減との要求を高次元で両立させる面からは、改良の余地がある。即ち、ステアリングロック装置33(図8参照)を作動させて、ステアリングコラム2aの内側でのステアリングシャフト3aの回転を阻止し、且つ、調節レバー25の操作に基づいて、支持ブラケット17の支持板部22により、両被挟持板部20を強く挟持した状態で、ステアリングホイール4(図6参照)を大きな力で回そうとすると、両被挟持板部20を含む、アウタコラム11a(,11b)の嵌合保持部分39に大きな捩り応力が発生する。そして、この捩り方向の力に基づく応力が両前後方向長孔21の両端部に集中し、これら両端部に損傷が発生し易くなる。また、ステアリングホイール4を調節可能な最前位置に移動した状態で、二次衝突が発生すると、調節ロッド24から両前後方向長孔21の後端部に衝撃荷重(軸方向の力)が加わる。そして、この軸方向の力により、両前後方向長孔21の後端部に損傷が発生する可能性がある。
 この様な捩り方向の力や軸方向の力に対する、一対の被挟持板部の強度及び剛性を確保する為には、両被挟持板部の厚さを厚くする事が考えられるが、両被挟持板部の厚さを厚くすると、アウタコラムの重量が増大する。また、両被挟持板部を補強することも考えられるが、補強場所によっては、嵌合保持部分の内径を拡縮する為に要する力が大きくなる可能性がある。また、アウタコラムの外周面のうち、スリットの周辺部分にハーネスやコラムカバー固定用の取付部を設けた場合、補強する場所が制限される。
 特許文献3~4には、スリットのうちでロック用透孔に近い側の端部(後端部)に、周方向に関する幅が、軸方向中間部よりも大きく、径方向から見た形状が略円形である幅広部を、同じく遠い側の端部(前端部)に周方向に伸長する副スリット部を、それぞれ設け、この幅広部の周囲に補強リブを設ける事で、嵌合保持部分の強度及び剛性を確保しつつ、内径を拡縮する為に要する力の低減を図る構造が記載されている。但し、この様な特許文献3~4に記載された構造も、一対の被挟持板部の強度及び剛性の確保と、嵌合保持部分の内径を拡縮する為に要する力の低減との要求を高次元で両立させる面からは有利な構造ではない。即ち、例えば前述した先発明構造の様に、アウタコラムを軽合金製の本体部分と鉄系材料製の円筒状部分とを軸方向に結合して造る場合、本体部分の軸方向寸法を十分に大きくできず、スリットの軸方向長さが短くなる。ステアリングロック装置を設ける事に伴いアウタコラムに発生する捩り応力に基づいて、前後方向長孔の周縁部に捩り方向の力が加わる。この捩り方向の力は、スリットの軸方向長さが短い場合、前後方向長孔の両端部のうちでロック用透孔から遠い側の端部に集中する可能性がある。
 本発明に関連する先行技術文献として、特許文献5がある。この特許文献5には、支持ブラケットを構成する一対の支持板部の内側面と、一対の被挟持板部の外側面との間に摩擦板を挟持する事により、支持ブラケットに対するアウタコラムの保持力を高くできる構造が記載されている。但し、この様な特許文献5に記載された発明の場合にも、上述した様な問題を解決する事はできない。
 本発明に関連する先行技術文献として、特許文献6がある。この特許文献6には、一対の被挟持板部の前後方向に対して、スリットの両端からに周方向に伸長する副スリット部の方向が異なる構造が記載されている。更に、特許文献6では一対の被挟持板部からスリットに向けて強化リブが設けられている。この様な特許文献6に記載された発明の場合にも、上述した様な問題を解決する事はできない。即ち、ロック用透孔から近い側の副スリット部が1方向にのみ切り込まれていることにより、ステアリングロック装置を設ける事に伴いアウタコラムに発生する捩り応力に基づいて、両被挟持板部の強度及び剛性に差が生じ、一方向のみが損傷が発生する可能性がある。
日本国特開2008-265646号公報 日本国特開2007-223383号公報 国際公開第2006/011378号 日本国特開2013-47025号公報 日本国特開2012-86812号公報 米国特許公開第2011/0204610号
 本発明は、上述の様な事情に鑑みて、盗難防止用のステアリングロック装置を組み込んだ事に伴い加わる捩り方向の力や二次衝突時に加わる軸方向の力に対する、一対の被挟持板部の強度及び剛性の確保と、嵌合保持部分の内径を拡縮する為に要する力の低減とを高次元で両立できる、テレスコピックステアリング装置用アウタコラムの構造を実現すべく発明したものである。
 本発明のテレスコピックステアリング装置用アウタコラムは、軸方向一端部に形成されたスリットと、前記スリットを軸方向に直交する幅方向両側から挟む位置に設けられ、互いに整合する部分に軸方向に沿って長孔が形成された一対の被挟持板部とを備える。
 特に、本発明のテレスコピックステアリング装置用アウタコラムにおいては、前記スリットが、軸方向に沿って形成された主スリット部と、該主スリット部の軸方向両端部のうちの少なくとも一方の端部に形成され、周方向に関する寸法が前記主スリット部の周方向に関する寸法よりも大きく、且つ、周方向又は軸方向を長手方向とする切り欠き部と、を有する。
 そして、外周面と、前記一対の被挟持板部の少なくとも一方の被挟持板部における、前記切り欠き部が形成された側の端部と、の間に掛け渡す状態で、前記切り欠き部の長手方向に沿って補強リブが設けられている。
 この様な本発明のテレスコピックステアリング装置用アウタコラムを実施する場合に好ましくは、例えば、前記切り欠き部を、前記軸方向に形成された(軸方向に関する寸法が周方向に関する寸法よりも長い)幅広部とする。そして、前記補強リブを、前記外周面と、前記一対の被挟持板部の少なくとも一方の被挟持板部における軸方向両端面のうち、軸方向に関して前記幅広部を設けた側の端面と、の間に掛け渡す状態で設ける。
 上記発明を実施する場合に好ましくは、前記補強リブを前記幅広部の周方向の幅が最大となる位置まで設ける。
 また、前記一対の被挟持板部から軸方向に離れた部分に、内外両周面同士を連通する状態でロック用透孔を設ける。そして、前記スリットの軸方向に関して前記ロック用透孔を設けた側の端部に前記幅広部を設ける。
 また、前記切り欠き部を、周方向に形成された(周方向に関する寸法が軸方向に関する寸法よりも長い)副スリット部とする。そして、前記補強リブを、前記外周面と、前記一対の被挟持板部の少なくとも一方における、軸方向に関して前記副スリット部を設けた側の端部の内側面と、の間に掛け渡す状態で設ける。
 また、上述の様な本発明のテレスコピックステアリング装置用アウタコラムを実施する場合に好ましくは、軽合金製の本体部分に、前記スリット及び前記一対の被挟持板部を設けられる。そして、前記本体部分の端部に内嵌されて前記本体部分と前記軸方向に結合する、鉄系材料製の円筒状部材を更に設ける。前記円筒状部材の前記本体部分に内嵌される先端面の内径寸法を、前記円筒状部材の軸方向中間部の内径寸法よりも小さくする。
 上述の様に構成する本発明のテレスコピックステアリング装置用アウタコラムによれば、盗難防止用のステアリングロック装置を組み込んだ事に伴い加わる捩り方向の力や二次衝突時に加わる軸方向の力に対する、一対の被挟持板部の強度及び剛性の確保と、嵌合保持部分の内径を拡縮する為に要する力の低減とを高次元で両立できる。即ち、本発明の場合、スリットを、主スリット部と、主スリット部の軸方向両端部のうちの少なくとも一方の端部に形成された切り欠き部とを備える事で、アウタコラムの中でインナコラムを内嵌保持した嵌合保持部分の内径を拡縮するのに要する力の低減を図っている。また、アウタコラムの外周面と、一対の被挟持板部のうちの少なくとも一方の被挟持板部の端部との間に掛け渡す状態で、切り欠き部の長さ方向に沿って補強リブを設けている。この為、嵌合保持部分の柔軟性に与える影響を小さく抑えつつ、被挟持板部の強度及び剛性を向上できる。
本発明の実施の形態の第1例を示す、アウタコラムを斜め上方から見た斜視図。 本発明の実施の形態の第1例を示す、アウタコラムを斜め下方から見た斜視図。 本発明の実施の形態の第1例を示す側面図。 本発明の実施の形態の第1例を示す図で、図2Aの下方から見た底面図。 本発明の実施の形態の第2例を示す、図2Bと同様の底面図。 本発明の実施の形態の第3例を示す、図2Bと同様の底面図。 本発明の実施の形態の第4例を示す、図2Bと同様の底面図。 従来から知られている自動車用ステアリング装置の一例を示す、部分切断側面図。 ステアリングホイールの位置調節機構の従来構造の一例を示す断面図。 ステアリングロック装置を組み込んだ自動車用ステアリング装置の一例を示す、部分切断略側面図。 従来から知られている軽合金製のアウタコラムの一例を示す側面図。 先発明に係る改良されたアウタコラムを組み込んだステアリング装置の側面図。 先発明に係る改良されたアウタコラムを組み込んだステアリング装置の平面図。 先発明に係るアウタコラムの製造方法を工程順に示す断面図。 先発明に係るアウタコラムの製造方法を工程順に示す断面図。 先発明に係るアウタコラムの製造方法を工程順に示す断面図。
 [実施の形態の第1例]
 図1A,図1B,図2A,図2Bは、本発明の実施の形態の第1例を示している。本例の特徴は、アウタコラム(テレスコピックステアリング装置用アウタコラム)11cに設けた被挟持板部20a,20aの強度及び剛性の確保と、アウタコラム11cのうちでインナコラム10(図10、図11参照)を内嵌保持する部分である嵌合保持部分39aの内径を拡縮する為に要する力の低減との両立を図るため、アウタコラム11cに設けたスリット19bの周辺部分の構造を工夫した点にある。その他の部分の構造及び作用は、前述した先発明に係る構造並びに従来構造の場合と同様であるから、重複する図示並びに説明は、省略若しくは簡略にし、以下、本例の特徴部分を中心に説明する。
 本例のアウタコラム11cは、前述した先発明に係る構造と同様に、アルミニウム系合金やマグネシウム系合金等の軽合金製の本体部分40aと、炭素鋼等の鉄系材料製の円筒状部材41aとを軸方向に結合して成る。そして、本体部分40aに、径方向から見た形状が略T字形のスリット19bと、一対の被挟持板部20a,20aとを設けている。スリット19bは、調節レバー25(例えば図7参照)の操作に伴って、アウタコラム11cの内周面とインナコラム10の外周面との当接圧を十分に高め、アウタコラム11cの径方向に関する剛性を低くする為に形成したもので、主スリット部51と、副スリット部(切り欠き部)52と、幅広部(切り欠き部)53とから構成されている。主スリット部51は、アウタコラム11cの軸方向(中心軸と平行)の一端部に形成され、一対の被挟持板部20a,20aの間部分に設けられている。副スリット部52は、主スリット部51の軸方向両端部のうちの前端部(図1A,図1B,図2A,図2Bの左端部)に周方向に形成されており、その周方向中間部に主スリット部51の前端部を連続させている(主スリット部51の前端部を、その周方向中間部に開口させている)。幅広部53は、主スリット部51の後端部(図1A,図1B,図2A,図2Bの右端部)に、径方向から見た形状を略円形(周方向に比べて軸方向に長い略楕円形若しくは略卵形)に形成されており、その周方向中間部に主スリット部51の後端部を連続させている(主スリット部51の後端部を、その周方向中間部に開口させている)。
 本例の場合、副スリット部52の周方向両端部の主スリット部51からの周方向長さを、互いに異ならせている。即ち、本体部分40aの外周面の下半部で、周方向片側(図1B及び図2Bの上側)の前後両端部には、それぞれが下方に向けて突出すると共に、先端面(下端面)にねじ孔が形成された、ハーネスやコラムカバー固定用の取付部54、54が設けられている。この為、副スリット部52の周方向両端部のうちの片方(図1B及び図2Bの上方)の端部の主スリット部51からの周方向長さを、同じく他方(図1B及び図2Bの下方)の端部の主スリット部51からの周方向長さよりも短くしている。
 幅広部53の後端縁は、仮に、後端縁を円筒状部材41aと径方向に重畳させた場合、本体部分40aをダイキャスト成形する際の溶湯の漏れ出しや嵌合長不足により強度が不足する可能性がある事を考慮して、円筒状部材41aと径方向に重畳しない位置に規制している(円筒状部材41aの前端面より前方に位置させている)。
 一対の被挟持板部20a,20aは、本体部分40aの外周面のうちで、スリット19bの主スリット部51を幅方向(軸方向に直交する周方向)両側から挟む位置に、互いに平行に設けられており、本体部分40aと一体に形成されている。一対の被挟持板部20a,20aの互いに整合する部分には、それぞれアウタコラム11cの軸方向に長い前後方向長孔21、21を形成している。更に、本体部分40aの前端寄り部分の外周面と、一対の被挟持板部20a,20aのうちの一方(図1B及び図2Bの上方)の被挟持板部20aの内側面の前端部との間に掛け渡す状態で、周方向に沿って補強リブ55が設けられている。本例の場合、周方向の補強リブ55の前端面と、一方の被挟持板部20aの前端面とを同一平面上に存在させている。また、本体部分40aの後端寄り部分の外周面と、一方の被挟持板部20aの後端面との間に掛け渡す状態で、軸方向の補強リブ56が設けられている。本例の場合、軸方向の補強リブ56の外側面と、一方の被挟持板部20aの外側面とを同一平面上に存在させている。更に、補強リブ56の後端面は幅広部53の幅が最大となる部分で止められている。
 補強リブ55は、スリット19bの長手方向に沿って形成され、本体部分40aの前端寄り部分の外周面と、一方(図1B及び図2Bの上方)の被挟持板部20aの前端部の内側面とを相互に接続することにより、被挟持板部20aの強度を高めている。また、補強リブ56は、被挟持部20aの端面に被挟持板部20aの本体部分40aから起立する方向に沿って形成されている。補強リブ56は、本体部分40aの後端寄り部分の外周面と、一方(図1B及び図2Bの上方)の被挟持板部20aの後端面とを相互に接続して、被挟持板部の強度を高めている。
 一方、円筒状部材41aの一部には、円筒状部材41aの内外両周面同士を連通する、オーバル形(小判形)のロック用透孔38bを形成している。円筒状部材41aと本体部分40aとを結合した状態で、ロック用透孔38bは、一対の被挟持板部20a,20aから軸方向に外れた部分に存在する。本例の場合、ロック用透孔38bは、周方向に関する位相が、スリット19b(主スリット部51)の中心軸と一致する部分に設けられている。但し、ロック用透孔38bは、周方向に関する位相が、スリット19bの中心軸から外れた部分に形成しても良く、むしろ、ロック用透孔38bに取り付けたロックユニット34(図8参照)と他の部材との干渉を防止するためや、ステアリングロック装置33を設ける事に伴ってスリット19bに加わる捩り方向の力を低減する為には、スリット19bの中心軸から外れた部分に形成する事が好ましい。
 上述の様な本例のアウタコラム11cによれば、被挟持板部20a,20aの強度及び剛性の確保と、嵌合保持部分39aの内径を拡縮する為に要する力の低減とを高次元で両立させる事ができる。即ち、本例の場合、スリット19bの径方向から見た形状を略T字形とする事により、嵌合保持部分39aの柔軟性を確保して(一対の被挟持板部20a、20aの基端寄り部分の剛性を低くして)、嵌合保持部分39aの内径を拡縮する為に要する力を小さく抑えている。また、アウタコラム11cを構成する本体部分40aの前端寄り部分の外周面と、一対の被挟持板部20a,20aのうちの一方の被挟持板部20aの前端部内側面との間に掛け渡す状態で、周方向の補強リブ55を設けている。この為、嵌合保持部分39aの前端寄り部分の柔軟性に与える影響を小さく抑えつつ、一方の被挟持板部20aの前端寄り部分の周方向に関する強度及び剛性を向上できる。即ち、本例の場合、周方向の補強リブ55を、周方向に関して一方の被挟持板部20aの内側縁から主スリット部51の側縁に掛けての部分に設けている。これに対し、嵌合保持部分39aの前端寄り部分のうち、調節レバー25(例えば図7参照)の操作に基づき弾性変形するのは、主として、一対の被挟持板部20a,20aの基端部乃至この基端部よりも上方である。従って、周方向に沿って補強リブ55を設ける事により、嵌合保持部分39aの前端寄り部分の周方向に関する柔軟性が徒に低下する事はない。また、一方の被挟持板部20aの周方向の剛性を高くしている為、調節レバー25の操作に伴い支持ブラケット17(図7参照)を構成する一対の支持板部22,22により両被挟持板部20a,20aを強く抑え付け、この押圧力が一対の被挟持板部20a,20aから補強リブ55を介して嵌合保持部分39aの内径を弾性的に縮めることから、アウタコラム11cに対するインナコラム10(図10、図11参照)の保持力を向上させられる。
 また、本体部分40aの後端寄り部分の外周面と、一方の被挟持板部20aの後端面との間に掛け渡す状態で、軸方向の補強リブ56を設けている。この為、嵌合保持部分39aの後端寄り部分の柔軟性に与える影響を小さく抑えつつ、一方の被挟持板部20aの後端寄り部分の軸方向に関する強度及び剛性を向上できる。即ち、嵌合保持部分39aの後端寄り部分のうちで、調節レバー25の操作に基づき弾性変形するのは、主として、幅広部53の周辺部分(幅方向両側部分)である。本例の場合、幅広部53の周縁部と、軸方向の補強リブ56とを周方向に離隔させている為、軸方向の補強リブ56を設けても、嵌合保持部分39aの後端寄り部分の周方向に関する柔軟性が徒に低下する事はない。また、補強リブ56の後端面は、軸方向に関して幅広部53の幅の広い部分で止めることによって、被挟持板部20aの柔軟性と強度及び剛性を両立している。
 本例の場合、上述の様な効果を得られる構造を、被挟持板部20a,20aの厚さを厚くする事なく実現できる。即ち、本例のアウタコラム11cによれば、重量の増大を抑えつつ、被挟持板部20a,20aの強度及び剛性の確保と、嵌合保持部分39aの内径を拡縮する為に要する力の低減とを高次元で両立させられる。
 [実施の形態の第2例]
 図3は、本発明の実施の形態の第2例を示している。本例の場合、アウタコラム11dを構成する本体部分40bに、主スリット部51と、副スリット部(切り欠き部)52aと、幅広部53とから構成され、径方向から見た形状が略T字型のスリット19cを設けている。本例の場合、アウタコラム11dの外周面の下半部には、上述した実施の形態の第1例に示す様な、ハーネスやコラムカバー固定用の取付部54,54(図1A,図1B,図2A,図2B参照)を設けていない。そこで、本例の場合には、副スリット部52aを、主スリット部51の前端部に、周方向に関して対称に設けている。そして、一対の被挟持板部20a,20aの前端部内側面と、本体部分40bの前端寄り部分の外周面との間に、周方向の補強リブ55,55を、一対の被挟持板部20a,20aの後端面と、本体部分40bの後端寄り部分の外周面との間に、軸方向の補強リブ56,56を、それぞれ設けている。
 上述の様な本例のアウタコラム11dによれば、副スリット部52aを周方向に関して対称に設けている為、調節レバー25(例えば図7参照)の操作に伴う一対の被挟持板部20a,20aの弾性変形量を互いに略同じにできる。この結果、アウタコラム11dの嵌合保持部分39aの内周面と、インナコラム10(図10,図11参照)の外周面との当接部の面圧を周方向両側部分で略同じにでき、アウタコラム11dに対するインナコラム10の保持力をより安定させられる。
 その他の部分の構成及び作用は、上述した実施の形態の第1例と同様であるから、重複する図示並びに説明は省略する。
 [実施の形態の第3例]
 図4は、本発明の実施の形態の第3例を示している。本例の場合、アウタコラム11eを構成する本体部分40cに、主スリット部51と、主スリット部51の前後両端部に周方向に形成した一対の副スリット部52a,52aとから構成され、径方向から見た形状が略H字型のスリット19dを設けている。そして、一対の被挟持板部20a,20aの前後両端部内側面と、本体部分40cの外周面との間に、周方向に沿って補強リブ55,55を、それぞれ設けている。
 本例のアウタコラム11eによれば、ステアリングホイール4(図6参照)の前後位置に拘わらず、調節レバー25(例えば図7参照)の操作に伴う、一対の被挟持板部20a,20aの基端部乃至基端部よりも上側部分の弾性変形量を安定して大きくできる。この為、アウタコラム11eの軸方向長さが長く、嵌合保持部分39aの軸方向長さが長い場合にも、アウタコラム11eに対するインナコラム10(図10,図11参照)の保持力を安定させられる。また、本例の場合、主スリット部51の前後両端部に周方向に沿って副スリット部52a,52aを設けている。従って、上述した実施の形態の第2例の様に、主スリット部51の後端部に幅広部53を設けた場合と比較して、本体部分40cの除肉量を多くでき、アウタコラム11eの軽量化を図れる。
 その他の部分の構成及び作用は、上述した実施の形態の第2例と同様であるから、重複する図示並びに説明は省略する。
 [実施の形態の第4例]
 図5は、本発明の実施の形態の第4例を示している。本例の場合、アウタコラム11fを構成する本体部分40dに、主スリット部51と、主スリット部51の前後両端部に形成した一対の幅広部53,53とから構成され、径方向から見た形状が略I字型のスリット19eを設けている。そして、一対の被挟持板部20a,20aの前後両端面と、本体部分40dの外周面との間に、軸方向の補強リブ56,56を、それぞれ設けている。
 本例のアウタコラム11fの場合には、アウタコラム11fの嵌合保持部分39aの内径の弾性変形量を、前述した実施の形態の各例の場合程、大きくする事はできない。但し、前述した特許文献5に記載の構造と組み合わせる事で、アウタコラム11fの調節後の位置への保持力を確保しつつ、被挟持板部20a,20aの強度及び剛性を確保できる。
 その他の部分の構成及び作用は、前述した実施の形態の第1例と同様であるから、重複する図示並びに説明は省略する。
 本発明は、ステアリングホイールの前後位置を調節する為のテレスコピックステアリング装置で実施する事は必須であるが、ステアリングホイールの上下位置を調節する為のチルトステアリング装置を同時に実施するか否かは自由である。
 また、上述した実施の形態の各例のアウタコラムをステアリング装置に組み込む場合、一対の被挟持板部をステアリングコラムの上側に配置する事ができ、インナコラムを後側に、アウタコラムを前側に、それぞれ配置する事もできる。
 更に、本発明は、軽合金製の本体部分と鉄系合金製の円筒状部材とを結合して成るアウタコラムに限らず、前述の図9に示す様な、軽合金を鋳造する事で一体に造られたアウタコラムで実施する事もできる。
 本出願は2013年12月25日出願の日本国特許出願(特願2013-267318)、及び2014年8月8日出願の日本国特許出願(特願2014-162176)に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
  1 車体
  2,2a ステアリングコラム
 10 インナコラム
 11,11a~11f アウタコラム
 17 支持ブラケット
 18 コラム側ブラケット
 19,19a~19e スリット
 20,20a 被挟持板部
 21 前後方向長孔
 38,38a,38b ロック用透孔
 51 主スリット部
 52,52a 副スリット部
 53 幅広部
 55 周方向の補強リブ
 56 軸方向の補強リブ

Claims (6)

  1.  軸方向一端部に形成されたスリットと、
     前記スリットを軸方向に直交する幅方向両側から挟む位置に設けられ、互いに整合する部分に軸方向に沿って長孔が形成された一対の被挟持板部と、
    を備えたテレスコピックステアリング装置用アウタコラムにおいて、
     前記スリットは、軸方向に沿って形成された主スリット部と、該主スリット部の軸方向両端部のうちの少なくとも一方の端部に形成され、周方向に関する寸法が前記主スリット部の周方向に関する寸法よりも大きく、且つ、周方向又は軸方向を長手方向とする切り欠き部と、を有し、
     外周面と、前記一対の被挟持板部の少なくとも一方の被挟持板部における、前記切り欠き部が形成された側の端部と、の間に掛け渡す状態で、前記切り欠き部の長手方向に沿って補強リブが設けられている事を特徴とするテレスコピックステアリング装置用アウタコラム。
  2.  前記切り欠き部は、軸方向に形成された幅広部であり、
     前記補強リブを、前記外周面と、前記一対の被挟持板部の少なくとも一方における軸方向両端面のうち、軸方向に関して前記幅広部を設けた側の端面と、の間に掛け渡す状態で設けられている、請求項1に記載したテレスコピックステアリング装置用アウタコラム。
  3.  前記補強リブは、前記幅広部の周方向の幅が最大となる位置まで設けられている、請求項2に記載したテレスコピックステアリング装置用アウタコラム。
  4.  前記一対の被挟持板部から軸方向に離れた部分に、内外両周面同士を連通する状態でロック用透孔が設けられ、前記主スリット部の前記軸方向両端部のうち、軸方向に関して前記ロック用透孔を設けた側の端部に前記幅広部が設けられている、請求項2又は3に記載したテレスコピックステアリング装置用アウタコラム。
  5.  前記切り欠き部は、周方向に沿って形成された副スリット部であり、
     前記補強リブは、前記外周面と、前記一対の被挟持板部の少なくとも一方における、軸方向に関して前記副スリット部を設けた側の端部の内側面と、の間に掛け渡す状態で設けられている、請求項1~3のうちの何れか1項に記載したテレスコピックステアリング装置用アウタコラム。
  6.  軽合金製の本体部分に、前記スリット及び前記一対の被挟持板部が設けられ、
     前記本体部分の端部に内嵌されて前記本体部分と前記軸方向に結合する、鉄系材料製の円筒状部材を更に備え、
     前記円筒状部材の前記本体部分に内嵌される先端面の内径寸法は、前記円筒状部材の軸方向中間部の内径寸法よりも小さい、請求項1~3のうちの何れか1項に記載したテレスコピックステアリング装置用アウタコラム。
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