WO2015137359A1 - フローティング型ディスクブレーキ - Google Patents

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WO2015137359A1
WO2015137359A1 PCT/JP2015/057061 JP2015057061W WO2015137359A1 WO 2015137359 A1 WO2015137359 A1 WO 2015137359A1 JP 2015057061 W JP2015057061 W JP 2015057061W WO 2015137359 A1 WO2015137359 A1 WO 2015137359A1
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WO
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cylinder
support
pad
disc brake
piston
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PCT/JP2015/057061
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French (fr)
Inventor
武志 野田
敏之 鉄田
Original Assignee
曙ブレーキ工業株式会社
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    • F16D65/00Parts or details
    • F16D65/005Components of axially engaging brakes not otherwise provided for
    • F16D65/0087Brake housing guide members, e.g. caliper pins; Accessories therefor, e.g. dust boots
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
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    • F16D55/00Brakes with substantially-radial braking surfaces pressed together in axial direction, e.g. disc brakes
    • F16D55/02Brakes with substantially-radial braking surfaces pressed together in axial direction, e.g. disc brakes with axially-movable discs or pads pressed against axially-located rotating members
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    • F16D55/2265Brakes with substantially-radial braking surfaces pressed together in axial direction, e.g. disc brakes with axially-movable discs or pads pressed against axially-located rotating members by clamping an axially-located rotating disc between movable braking members, e.g. movable brake discs or brake pads with a common actuating member for the braking members the braking members being brake pads in which the common actuating member is moved axially, e.g. floating caliper disc brakes the axial movement being guided by one or more pins engaging bores in the brake support or the brake housing
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    • F16D65/16Actuating mechanisms for brakes; Means for initiating operation at a predetermined position arranged in or on the brake
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    • F16D2121/00Type of actuator operation force
    • F16D2121/02Fluid pressure
    • F16D2121/04Fluid pressure acting on a piston-type actuator, e.g. for liquid pressure

Definitions

  • the present invention relates to a floating type disc brake.
  • Patent Document 1 As disclosed in Patent Document 1, as a disc brake for braking a vehicle such as an automobile, a floating disc brake in which a caliper is supported so as to be able to move in the axial direction is conventionally known. It has been.
  • FIG. 13 shows a floating disc brake of a first example of a conventional structure described in Patent Document 1.
  • the floating disc brake 1 includes a support 2, an outer pad 3 and an inner pad 4, and a caliper 5.
  • the support 2 is the inner side of the rotor 6 that rotates with the wheels (the upper side in FIG. 13 and refers to the center in the width direction of the vehicle when assembled to the vehicle.
  • the outer side is the width direction of the vehicle. It is fixed to the vehicle body (a suspension device such as a knuckle not shown) in a state adjacent to the same. Further, the outer pad 3 and the inner pad 4 can be moved along the axial direction with respect to the support 2 while being arranged on the outer side (lower side in FIG. 13) and the inner side of the rotor 6. It is supported.
  • “axial direction”, “radial direction” and “circumferential direction” refer to the axial direction, radial direction and circumferential direction of the rotor 6 unless otherwise specified.
  • the caliper 5 is provided with a caliper claw 7 at an outer side end portion, a cylinder portion 9 with a piston 8 fitted at an inner side end portion, and these at positions where the outer peripheral edge portion of the rotor 6 is straddled.
  • a bridge portion 10 that connects the caliper pawl 7 and the cylinder portion 9 is provided.
  • the caliper 5 is configured such that the inner side surface of the caliper claw 7 faces the outer side surface of the outer pad 3, and the tip surface of the piston 8 faces the inner side surface of the inner pad 4. 2 is supported so as to be movable along the axial direction. For this reason, in the example shown in the figure, a pair of slide pins 11 having their base ends supported and fixed to the caliper 5 are inserted into a pair of slide holes 12 provided in the support 2.
  • the inner side clearance secured by the elasticity of the seal member 13 is divided between the inner pad 4 and the rotor 6, the outer pad 3 and the rotor. It will be shared with the part between 6. Accordingly, it is difficult to sufficiently secure the inner clearance between the inner pad 4 and the rotor 6 and the outer clearance between the outer pad 3 and the rotor 6. It tends to occur.
  • Patent Documents 2 and 3 describe floating disc brakes that can suppress the occurrence of dragging.
  • FIG. 14 shows a floating disc brake 1a of a second example having a conventional structure described in Patent Document 2.
  • the floating disc brake 1a includes a support 2a, an outer pad 3a and an inner pad 4a, and a yoke 14.
  • the support 2a includes a support body 15 provided on the outer side (lower side in FIG. 14) and a cylinder portion 16 provided on the inner side (upper side in FIG. 14), and the rotor 6 (see FIG. 13). ) Is fixed to the vehicle body in a state adjacent to. Of these, the support body 15 supports the outer pad 3a and the inner pad 4a so as to be movable in the axial direction.
  • the cylinder portion 16 is provided with a pair of cylinder spaces 17.
  • Both the cylinder spaces 17 are opened on both sides in the axial direction, and the first piston 18 and the second piston 19 are fitted in a liquid-tight manner so as to be movable along the axial direction.
  • a portion between the first piston 18 and the second piston 19 is a hydraulic chamber 20 for introducing pressure oil.
  • the yoke 14 is supported with respect to the support 2a via a slide pin 21 so as to be movable in the axial direction, a pressing portion 22 is provided at an outer side end portion, and a pressed portion 23 is provided at an inner side end portion. And a bridge portion 24 that connects the pressing portion 22 and the pressed portion 23 to each other in the axially intermediate portion.
  • the inner side surface of the pressing portion 22 faces the outer side surface of the outer pad 3 a
  • the outer side surface of the pressed portion 23 faces the front end surface of the second piston 19.
  • the first piston 18 When the brake is released, the first piston 18 is moved into the cylinder space 17 by the elasticity of the first seal member 25 sandwiched between the outer peripheral surface of the first piston 18 and the inner peripheral surface of the cylinder portion 16. Pulled back. The second piston 19 is also pulled back into the cylinder space 17 by the elasticity of the second seal member 26 sandwiched between the outer peripheral surface of the second piston 19 and the inner peripheral surface of the cylinder portion 16. . Therefore, a part of the inner clearance secured by the elasticity of the first seal member 25 is not used for the outer clearance between the outer pad 3 a and the rotor 6. Therefore, a sufficient clearance can be secured between the rotor 6 and the outer pad 3a and the inner pad 4a. Therefore, the floating disc brake 1a of the second example having such a conventional structure is advantageous in suppressing the occurrence of dragging.
  • the cylinder portion 16 is integrally provided on the inner side portion of the support 2a. It will cause problems. That is, since the cylinder portion 16 integrally formed with the support 2a is disposed on the inner side portion of the inner pad 4a, the floating disc brake 1a is attached to the vehicle body, In order to remove the inner pad 4a from the support 2a, it is necessary to be able to remove the inner pad 4a not in the axial direction but in the radial direction. For this reason, in the case of the second example of the conventional structure, a pair of locking projections 88a and 88b (89a and 89b) are provided at both circumferential ends of the outer pad 3a and the inner pad 4a.
  • Locking convex portions 88a and 88b (89a and 89b) are engaged with the pair of engaging portions 90a and 90b constituting the support main body 15 from the radially outer side. Further, in order to suppress the rattling of the outer pad 3a and the inner pad 4a supported in this manner, the outer peripheral edge portions of the outer pad 3a and the inner pad 4a and the radially inner side surface of the bridge portion 24 are interposed between the outer pad 3a and the inner pad 4a.
  • a spring (not shown) is arranged.
  • the yoke 14 is retracted from the outer side in the radial direction of the outer pad 3a and the inner pad 4a, so that the outer pad 3a and the inner pad 4a are removed from the outer side in the radial direction (or attached from the outer side in the radial direction). ) Things will be possible. However, in the case of the second example of the conventional structure having such a configuration, the sliding resistance of the yoke 14 is increased by the reaction force of the spring, so that the effect of suppressing drag is reduced. .
  • the cylinder part 16 since the cylinder part 16 is provided integrally with the support 2a, the cylinder part 16 which does not support braking torque and does not require such a high strength needs to be made of a material having high strength. Yes, it causes an increase in cost and weight. Further, since it is necessary to secure an arrangement space for a tool for processing a seal groove or the like on the inner peripheral surface of the cylinder portion 16, an outer bridge portion 27 is provided on the outer side portion of the support 2a as in the structure shown in the drawing. When providing, the freedom degree regarding the shape and installation position of this outer bridge part 27 becomes low.
  • the outer pad and the inner pad may be supported so as to be movable in the axial direction with respect to the support using a pair of pad pins as in the structure described in Patent Document 3. Conceivable.
  • both the pad pins need to be arranged further radially outward than the outer peripheral edge of the rotor, such pad pins cover from the radially outer side.
  • the bridge portion of the yoke provided in the state it is difficult to ensure the thickness dimension in the radial direction, and it may be difficult to ensure the strength of the yoke.
  • An object of the present invention is to provide a floating type disc brake which can suppress the occurrence of pad dragging and realizes a structure advantageous for cost reduction and weight reduction in view of the above-described circumstances.
  • a floating type disc brake having the following configurations (1) to (7).
  • a bridge having a pressing portion for pressing the outer side surface of the outer pad at the outer side end portion, a pressed portion at the inner side end portion, and connecting the pressing portion and the pressed portion at an intermediate portion in the axial direction.
  • a yoke having a portion and supported so as to be movable along the axial direction with respect to the support;
  • a cylinder that is disposed on the inner side of the inner pad and has cylinder spaces that are open on both sides in the axial direction;
  • a first piston that is fitted in the cylinder space so as to be movable in the axial direction and presses the inner side surface of the inner pad during braking, and a second piston that presses the outer side surface of the pressed portion during braking
  • Floating disc brake with A floating disc brake in which the cylinder configured separately from the support is detachably supported by the support.
  • a floating type disc brake having the configuration of (1) described above A floating type disc brake in which the cylinder is coupled and fixed to the support so as not to be displaced (for example, fixed using a fastening member such as a bolt, a stud bolt, or a nut).
  • a floating type disc brake having the configuration of (1) described above, A floating type disc brake in which the cylinder is supported so as to be slightly displaceable with respect to the support (for example, supported via an elastically deformable bush or a ball joint).
  • a floating type disc brake having any one of the constitutions (1) to (3) described above, Convex-engaging protrusions provided on both circumferential edges of the outer pad and the inner pad open to each other along the circumferential direction at the outer side portion and the inner side portion at both circumferential ends of the support.
  • Floating type discs engaged with concave torque receiving portions provided in a state where the portions are opposed to each other while being movable along the axial direction and restricted in movement along the circumferential direction and the radial direction brake.
  • a floating type disc brake having the configuration of (4) described above, A floating type disc brake in which an outer bridge portion that connects the torque receiving portion on the turn-in side and the torque receiving portion on the turn-out side on the outer side is provided in the outer side portion of the support.
  • a floating type disc brake having any one of the constitutions (1) to (5) described above,
  • the floating disc brake in which the support and the cylinder are made of different materials for example, the cylinder is made of a material having lower strength than the support).
  • driving means other than hydraulic pressure for example, mechanical or pneumatic driving means using an electric motor or an electromagnetic unit.
  • the floating disc brake of the present invention having the above-described configuration, it is possible to suppress the occurrence of pad dragging, and it is advantageous in reducing cost and weight. That is, in the case of the present invention, as in the case of the second example of the conventional structure described above, the first piston and the second piston are fitted in the cylinder space. Each of the second pistons can be pulled back into the cylinder space. For this reason, it is possible to secure a sufficient clearance between the outer pad and the inner pad and the rotor. Therefore, according to the present invention, the occurrence of pad drag can be effectively suppressed.
  • the cylinder is configured separately from the support, and the cylinder is removably supported with respect to the support. Therefore, in addition to the above effects, the following effects can be obtained.
  • the pad replacement work can be performed with the cylinder removed from the support. Therefore, as the support structure of the pad with respect to the support, a structure that engages in the radial direction (in the case of the second example of the conventional structure) and a structure that uses the pad pin are not adopted, but one structure as in the first example of the conventional structure It is possible to employ an axially engaging structure (structure described in (4) above) that is widely employed in floating type disc brakes having a piston.
  • the support and pad of the present invention are between the support and pad used in a floating type disc brake (which does not matter the caliper material) having one piston as in the first example of the conventional structure.
  • a floating type disc brake which does not matter the caliper material
  • Common use becomes possible. This is advantageous in reducing costs.
  • cylinders with different cylinder diameters can be mounted and replaced with the support, support (and pads) can be shared among multiple floating disc brakes with different cylinder diameters, further reducing costs. Can be planned.
  • only the operation of attaching the first piston, the second piston, etc. to the cylinder needs to be performed in the clean room, it is possible to reduce the size of work target components to be performed in the clean room. Therefore, it is possible to save space in the clean room.
  • the first piston can be used even when the outer pad and the inner pad are worn unevenly. Further, the second piston can effectively prevent the inner peripheral surface of the cylinder from being damaged (kneaded).
  • the cylinder is made of a material having a lower strength than the support. Compared to the case where the support is made of the same material, the cost and weight can be reduced.
  • the driving means that tends to increase in weight is a yoke that moves in the axial direction during braking. Instead, it is installed at least one of the periphery and the inside of the cylinder supported by the support, so that it is not necessary to increase the sliding resistance of the yoke that leads to the deterioration of pad dragging.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a floating disc brake of a first example of an embodiment of the present invention as seen from the outer side and radially outward.
  • 2 is a perspective view showing the floating disc brake shown in FIG. 1 as viewed from the inner side and radially outward.
  • FIG. 3 is a rear view showing the floating disc brake shown in FIG. 1 as viewed from the inner side.
  • FIG. 4 is a rear view of the floating disc brake shown in FIG. 1 with the yoke omitted.
  • 5 is a cross-sectional view taken along the line VV in FIG. 6 is a sectional view taken along line VI-VI in FIG.
  • FIG. 7 is an exploded perspective view showing the floating disc brake shown in FIG. 1 as viewed from the outer side.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a floating disc brake of a first example of an embodiment of the present invention as seen from the outer side and radially outward.
  • FIG. 3 is a rear view showing the floating disc brake shown in FIG.
  • FIG. 8 is an exploded perspective view showing the floating disc brake shown in FIG. 1 as viewed from the inner side.
  • FIG. 9 is a schematic view showing a second example of the embodiment of the present invention (corresponding to the VV cross section of FIG. 3).
  • FIG. 10 is an enlarged view of a part (corresponding to part X in FIG. 3) showing the floating type disc brake of the third example of the embodiment of the present invention in a state in which the cylinder mounting bolt is removed.
  • 11 is a cross-sectional view of a main part (corresponding to FIG. 6) of the floating disc brake shown in FIG. 12A to 12H are cross-sectional views showing another eight examples that can be adopted as the support structure of the third example of the floating type disc brake shown in FIG.
  • FIG. 13 is a partial cross-sectional view showing a floating disc brake of a first example of a conventional structure as viewed from the outer diameter side of the rotor.
  • FIG. 14 is a partial sectional view showing a second example of a conventional structure.
  • FIGS. 1b A first example of the embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the floating type disc brake 1b of the first example of the present embodiment is used for braking an automobile.
  • the support 2b, the outer pad 3b and the inner pad 4b are used.
  • the support 2b is made by casting an iron-based alloy such as cast iron, and is fixed to the vehicle body at the inner side portion of the rotor 6 that rotates together with the wheels, and is installed so as to straddle the rotor 6. .
  • Such a support 2b includes a base 29, a pair of inner side arm portions 30a and 30b, a pair of outer side arm portions 31a and 31b, a pair of connecting portions 32a and 32b, and an outer bridge portion 27a. Is provided.
  • the base portion 29 has a flat plate shape and is disposed on the inner side of the rotor 6.
  • mounting holes 33 and 33 for fixing the support 2b to a suspension device such as a knuckle are formed at both ends in the circumferential direction of the base portion 29.
  • Cylinder mounting holes 34 and 34 for supporting 28 are formed.
  • the inner arm portions 30a and 30b are provided in a state of extending radially outward from both circumferential ends of the base portion 29, and on the circumferential inner side surface along the circumferential direction.
  • a turn-in side inner torque receiving portion (torque receiving side torque receiving portion on the inner side) 35a and a drawing-side inner torque receiving portion (outlet side on the inner side) are rectangular concave torque receiving portions. Torque receiving part) 35b.
  • the outer arm portions 31a and 31b are disposed on the outer side of the rotor 6, and a rectangular concave torque is formed on the inner circumferential surface with the openings facing each other along the circumferential direction.
  • a receiving portion outer torque receiving portion (a torque receiving portion on the outer side on the outer side) 36a and a rotating side outer torque receiving portion (a torque receiving portion on the outer side on the outer side) 36b are formed.
  • the connecting portions 32a and 32b are disposed so as to straddle the outer peripheral edge of the rotor 6 in the axial direction.
  • the arm portions 31a and 31b are connected to the radially outer ends.
  • slide holes 37a and 37b that open to the inner side are formed in the connecting portions 32a and 32b, respectively.
  • the outer bridge portion 27a connects the radially inner ends of the outer arm portions 31a and 31b in the circumferential direction.
  • the support 2b of the first example of the present embodiment having such a configuration is coupled and fixed to a suspension device such as a knuckle by bolts (not shown) screwed into the mounting holes 33 and 33.
  • a suspension device such as a knuckle by bolts (not shown) screwed into the mounting holes 33 and 33.
  • the rotor 6 rotates from left to right in FIG. 3 as indicated by an arrow ⁇ in FIG. 3 when the vehicle moves forward. Accordingly, the forward side in the forward movement state is the right side of FIG. 1 and the left side of FIGS. 2, 3 and 4, and the outlet side is the left side of FIG. 1 and the right side of FIGS. Moreover, in the following description, the inflow side and the outflow side are in the state at the time of advance unless otherwise indicated.
  • the outer pad 3b and the inner pad 4b include a lining (friction material) 38, a metal back plate (pressure plate) 39 that supports the back surface of the lining 38, and a shim plate 40 attached to the back plate 39. It is configured.
  • a pair of rectangular projecting engagement protrusions 41a and 41b projecting in the circumferential direction are provided at the radial intermediate portions of both circumferential edges of the back plate 39. That is, among these engaging protrusions 41a and 41b, the engagement protrusion 41a on the turn-in side protrudes to the turn-in side at the radial intermediate portion of the edge on the turn-in side of the back plate 39.
  • the engagement protrusion 41b on the delivery side is provided at the radial intermediate portion of the edge on the delivery side of the back plate 39 so as to protrude to the delivery side.
  • the engagement protrusions 41a and 41b on the turn-in side are connected to the turn-in side inner torque receiving part 35a and the turn-in side outer torque receiving part 36a.
  • Engagement protrusions 41b and 41b are engaged with the delivery-side inner torque receiving portion 35b and the delivery-side outer torque receiving portion 36b, respectively.
  • the outer pad 3b and the inner pad 4b are supported with respect to the support 2b in a state that the movement is possible along the axial direction and the movement is restricted along the radial direction and the circumferential direction.
  • pad clips 42a and 42b are interposed between the engagement protrusions 41b and 41b on the delivery side and the delivery-side inner torque receiving portion 35b and the delivery-side outer torque receiving portion 36b, respectively.
  • Both the pad clips 42a and 42b are formed by bending a metal plate having elasticity and corrosion resistance, such as stainless spring steel, to form a substantially U-shape as a whole.
  • the outer pad 3b and the inner pad 4b are arranged in the radial direction and Each of the outer pads 3b and the inner pads 4b is prevented from rattling by being elastically pressed (clamped) in the circumferential direction.
  • illustration is omitted, in order to separate the linings 38, 38 constituting the outer pad 3 b and the inner pad 4 b from the side surface of the rotor 6 with the release of braking, the circumference of the outer pad 3 b and the inner pad 4 b is increased.
  • return springs formed by bending spring steel wires such as stainless steel and piano wire can be provided on both sides in the direction.
  • the pad clips 42a and 42b and the return spring are not characteristic features of the first example of the present embodiment, and are described in detail in, for example, Patent Document 4 and the like. .
  • the yoke 14a is formed of an iron-based alloy or an aluminum-based alloy by casting (including die-cast molding) or the like (or by a non-metallic material such as carbon), and the entire shape is formed in an inverted U shape. The shape is such that the cylinder portion 9 is omitted from the caliper 5 of the first example of the structure.
  • Such a yoke 14a is provided at the pressing portion 43 provided at the outer side end portion, the flat pressed portion 44 provided at the inner side end portion, and the axially intermediate portion.
  • a pair of arm portions 46a and 46b projecting in the circumferential direction are provided at both circumferential ends of the pressed portion 44, respectively.
  • Both arm portions 46a and 46b are formed with through holes 47 and 47 penetrating in the axial direction, respectively. Further, a substantially rectangular window portion 49 penetrating in the radial direction is formed in the inner half of the intermediate portion in the circumferential direction of the bridge portion 45.
  • the yoke 14a having such a configuration is supported so as to be movable along the axial direction with respect to the support 2b.
  • a pair of bolts 50a, 50b inserted through the through holes 47, 47 from the outer side are the base ends of the pair of slide pins 51a, 51b.
  • the two slide pins 51a and 51b are coupled and fixed to the both arm portions 46a and 46b by being screwed into the screw holes 52a and 52a that are opened in the portion (inner side end portion).
  • the cylinder 28 is formed, for example, by casting an aluminum-based alloy (including die-cast molding), so that the entire cylinder 28 is formed into a substantially cylindrical shape, and a substantially cylindrical cylinder body 54 and an outer peripheral surface of the cylinder body 54 are formed.
  • a mounting flange portion 55 provided so as to project radially inward from the outer side end portion, and a piping port 56 and a bleeder 57 provided at an axially intermediate portion on the outer peripheral surface of the cylinder body 54 are provided.
  • the cylinder main body 54 has cylinder spaces 58 opened on both sides in the axial direction for fitting the first piston 18a and the second piston 19a therein.
  • through holes 59, 59 penetrating in the axial direction are formed at both ends in the circumferential direction of the mounting flange portion 55.
  • the piping port 56 communicates with the cylinder space 58 (a hydraulic chamber 20a described later), and is used for supplying and discharging brake fluid pressure.
  • the bleeder 57 is used to remove air from the cylinder space 58.
  • seal grooves 61a and 61b having a rectangular cross section are formed on the outer peripheral portion and the inner peripheral portion of the inner peripheral surface of the cylinder body 54, respectively.
  • the first seal member 62 and the second seal member 63 each having an annular shape are mounted in the seal grooves 61a and 61b.
  • the outer side end portion (outer side opening portion) and the inner side end portion (inner side opening portion) have large diameter grooves 64a and 64b having larger inner diameters, respectively. Is formed. And the 1st dust cover 65 and the 2nd dust cover 66 are mounted
  • the cylinder 28 having such a configuration is detachably attached to the support 2b and detachably coupled to the support 2b.
  • a pair of bolts 60, 60 for fixing the cylinder which are inserted through the through holes 59, 59, are formed in the base 29 constituting the support 2b.
  • the cylinder mounting holes 34 are fixed with screws.
  • the cylinder 28 is disposed on the inner side of the inner pad 4b, and is disposed on the inner side of the window portion 49 of the bridge portion 45 constituting the yoke 14a. Therefore, when the floating type disc brake 1b of the first example of the present embodiment is viewed from the outside in the radial direction, the cylinder 28 is exposed.
  • Each of the first piston 18a and the second piston 19a has a bottomed cylindrical shape, and is movable in the cylinder space 58 along the axial direction (moving in directions opposite to each other) so as to be liquid-tight. It is fitted.
  • the first piston 18a is composed of a cylindrical portion 67a and a bottom portion 68a.
  • the first piston 18a is fitted into the inner half of the cylinder space 58 with the bottom portion 68a facing the outer side. It is disguised.
  • the second piston 19a is composed of a cylindrical portion 67b and a bottom portion 68b.
  • the second piston 19a is fitted into the outer half of the cylinder space 58 with the bottom portion 68b facing the inner side. Yes.
  • a space formed between the bottom portions 68a and 68b in the cylinder space 58 is defined as a hydraulic chamber 20a.
  • a space between the outer peripheral surface of the first piston 18a and the outer portion of the inner peripheral surface of the cylinder body 54 is sealed by the first seal member 62, and the outer peripheral surface of the second piston 19a and the A space between the inner peripheral surface of the cylinder main body 54 and the inner portion is sealed by the second seal member 63.
  • the outer opening of the cylinder body 54 is closed by the first dust cover 65, and the inner opening of the cylinder body 54 is closed by the second dust cover 66.
  • the tip of the first piston 18a faces the inner side surface of the inner pad 4b.
  • the distal end of the second piston 19a is opposed to the outer side surface of the pressed portion 44 that constitutes the yoke 14a.
  • the first piston 18a and the second piston 19a are the same parts, and cost reduction is achieved by sharing parts.
  • pressure oil is introduced into the hydraulic chamber 20a through the piping port 56.
  • the first piston 18a and the second piston 19a move in directions away from each other along the axial direction.
  • the inner pad 4b is pressed against the inner side surface of the rotor 6 from the right to the left in FIG. 5 by the first piston 18a.
  • the pressed portion 44 is pressed from the left to the right in FIG. 5 by the second piston 19a, and the yoke 14a moves to the right in FIG. 5 with respect to the support 2b.
  • the outer pad 3b is pressed against the outer side surface of the rotor 6 from the left to the right in FIG.
  • the rotor 6 is strongly clamped from both sides in the axial direction, and braking is performed.
  • the pressure oil is discharged from the hydraulic chamber 20a.
  • the first piston 18 a is pulled back (rolled back) into the cylinder space 58 by the elasticity of the first seal member 62.
  • the second piston 19 a is pulled back into the cylinder space 58 by the elasticity of the second seal member 63.
  • the floating type disc brake 1b of the first example of the present embodiment having the above-described configuration, it is possible to suppress dragging of the outer pad 3b and the inner pad 4b, and it is possible to reduce cost and weight. That is, in the case of the first example of the present embodiment, as described above, the first piston 18a and the second piston 19a can be pulled back into the cylinder space 58 when the brake is released. Therefore, a sufficient clearance can be secured between the linings 38 of the outer pad 3b and the inner pad 4b and the side surface of the rotor 6. Therefore, according to the floating disc brake 1b of the first example of the present embodiment, the occurrence of dragging of the outer pad 3b and the inner pad 4b can be effectively suppressed.
  • the cylinder 28 is configured separately from the support 2b, and the cylinder 28 is detachably supported with respect to the support 2b.
  • the following effects can be obtained.
  • the outer pad 3b and the inner pad 4b can be exchanged with the cylinder 28 removed from the support 2b. Therefore, as a support structure for the outer pad 3b and the inner pad 4b with respect to the support 2b, a structure that engages in the radial direction (in the case of the second example of the conventional structure) and a structure that uses a pad pin are not adopted.
  • the structure widely used in the floating type disc brake having one piston are a rectangular concave torque receiving portion.
  • the side inner torque receiving portion 35a and the return side inner torque receiving portion 35b (a structure in which the side inner torque receiving portion 35b is engaged with the turn-in side outer torque receiving portion 36a and the output side outer torque receiving portion 36b in the axial direction) can be employed.
  • the pad clips 42a and 42b for suppressing the rattling of the outer pad 3b and the inner pad 4b the sliding resistance of the yoke 14a is affected. You can use what you don't give.
  • the occurrence of drag can be effectively suppressed as compared with the second example of the conventional structure.
  • the restriction on the thickness dimension in the radial direction of the bridge portion 45 constituting the yoke 14a can be reduced (thickness can be increased). Therefore, the degree of freedom in selecting the material of the yoke 14a is improved (it is possible to use a light material with low strength but low strength), which is advantageous in reducing the weight of the yoke 14a.
  • the support 2b, the outer pad 3b, and the inner pad 4b constituting the floating type disc brake 1b of the first example of the present embodiment include one piston as shown as the first example of the conventional structure described above. Common use is possible between the support and the pad used for the floating type disc brake. This is advantageous in reducing costs. When used as a floating type disc brake having such a single piston, the cylinder mounting holes 34, 34 formed in the support 2b remain open. Further, according to the floating type disc brake 1b of the first example of the present embodiment, various cylinders having different cylinder diameters can be attached to and exchanged with respect to the support 2b. The support 2b (and the outer pad 3b and the inner pad 4b) can be shared between the brakes, and the cost can be further reduced.
  • the outer bridge portion 27a is provided on the outer side portion of the support 2b.
  • the cylinder 28 is separated from the support 2b. Therefore, it is not necessary to cause interference between the tool used for processing the inner peripheral surface of the cylinder 28 and the outer bridge portion 27a. Accordingly, the degree of freedom regarding the shape and the installation position of the outer bridge portion 27a can be improved.
  • the support 2b and the cylinder 28 are made of different materials. That is, since the cylinder 28 can be made of an aluminum alloy having a lower strength than the support 2b, the cylinder 28 is made of the same iron alloy such as cast iron as the support 2b. Thus, cost reduction and weight reduction can be achieved. Other configurations and operational effects are the same as those of the second example of the conventional structure described above.
  • a second example of the embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • a feature of the floating type disc brake 1c of the second example of the present embodiment is that an electric motor 69 is used to move the first piston 18b and the second piston 19b fitted in the cylinder 28a in the axial direction. It is in. Since other configurations and operational effects are basically the same as in the case of the first example of the above-described embodiment, illustration and description of overlapping portions are omitted. The characteristic part of the second example will be described.
  • the electric motor 69 is attached to the outer peripheral surface of the cylinder 28a. Further, in the cylinder space 58a, between the first piston 18b and the second piston 19b, a conversion of a ball screw mechanism or the like for converting the rotational movement of the output shaft of the electric motor 69 into a linear movement. A mechanism 70 is provided. Then, based on energization to the electric motor 69, the pair of linear motion members constituting the conversion mechanism 70 move to both sides in the axial direction, whereby the first piston 18b and the second piston are moved in the axial direction. It can be moved. That is, in the case of the second example of the present embodiment, the first piston 18b and the second piston 19b are mechanically axial using the electric motor 69 which is a driving means other than the hydraulic pressure instead of the hydraulic pressure. Move to.
  • FIGS. 1-10 A third example of the embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the feature of the third example of the present embodiment is that the cylinder 28b is supported so as to be able to be slightly displaced with respect to the support 2b. Since the configuration and operational effects of the other parts are the same as in the case of the first example of the above-described embodiment, the overlapping description and illustration are omitted, and the following description will focus on the characteristic parts of this example. .
  • both inner and outer peripheral surfaces are supported by a pair of synthetic resin collars 87a and 87b in a through hole 59 formed in the mounting flange portion 55 of the cylinder 28b.
  • a cylindrical bush 71 made of an elastic material such as rubber is fitted inside.
  • a pair of arc-shaped concave portions 72 and 72 that are recessed in the axial direction are formed on both end surfaces of the bush 71 in the axial direction.
  • the bolt 60 inserted through the inside of the bush 71 is screwed and fixed to the cylinder mounting hole 34 formed in the support 2b.
  • the bush 71 (and the collars 87a and 87b) are prevented from falling out from the through hole 59 to the inner side.
  • a washer 73 is interposed between the head and the head.
  • the recesses 72, 72 formed in the bush 71 exhibit a function of making the cylinder 28b easy to displace by appropriately reducing the rigidity of the bush 71.
  • the linings 38, 38 constituting the outer pad 3b and the inner pad 4b are unevenly worn.
  • the bushes 71 are elastically deformed to follow the inclinations of the first and second pistons 18a (19a).
  • the cylinder 28b can be slightly displaced (tilted) with respect to the support 2b. Therefore, in the case of the third example of the present embodiment having such a configuration, the inner peripheral surface of the cylinder body 54 is damaged (twisted) by the first and second pistons 18a (19a). Can be effectively prevented.
  • FIGS. 12A to 12H show another example of a support structure that can obtain the same effect (an effect of allowing displacement of the cylinder 28b) as the structure shown in FIGS. 10 to 11 described above.
  • the eight examples shown in FIG. 12 will be briefly described with a focus on the differences from the structure shown in FIGS.
  • a pair of collars is omitted, and the entire axial length of the bush 71a is extended. It protrudes.
  • the protruding portions are provided with outward flange portions 74 and 74 having outer diameters larger than those of the other portions.
  • the outward flange portions 74 and 74 can be interposed between the bolt 60 and the base portion 29 and the mounting flange portion 55. For this reason, it can prevent that each of these members contact
  • a stud bolt in which male thread portions are formed on the outer peripheral surfaces of both axial ends. 75 is used, and a nut 76 is screwed into the male thread portion of the inner side portion of the stud bolt 75.
  • the outer peripheral surface of the outer side portion is not a male thread part but a serration part.
  • the stud bolt 75a in which is formed is used.
  • the cylinder mounting hole 34a formed in the support 2b is not a screw hole in which an internal thread is formed on the inner peripheral surface, but merely a through hole.
  • the stud bolt 75a is fixed to the support 2b by press-fitting the serration portion of the stud bolt 75a into the cylinder mounting hole 34a.
  • the stud bolt 75b has a longer overall length than the structure of FIG. 12C, and the outer peripheral surface of the inner side portion is a simple cylinder. It is considered as a surface. Further, the nut 76 and the washer 73 used in the structure of FIG. 12C are omitted.
  • annular concave grooves 77a and 77b are formed around the through hole 59 on both side surfaces in the axial direction of the mounting flange portion 55a.
  • a pair of bushes 71b and 71b are mounted in the annular concave grooves 77a and 77b, respectively.
  • a ball joint 78 is used instead of the bolt 60 used in the structure of FIG. That is, the male thread portion formed at the base of the ball joint 78 is screwed and fixed to the cylinder mounting hole 34, and the head 79 of the ball joint 78 is fitted inside the bush 71a in an elastically deformed state. ing.
  • An extension shaft 80 provided at the tip of the head 79 protrudes from the through hole 59 toward the inner side.
  • the operation for supporting the cylinder 28b with respect to the support 2b is performed by pushing the head 79 elastically into the bush 71a. Since this is done, the work can be facilitated.
  • the ball joint 78a and the spring 81 are used without using a bush, and the through hole 59a formed in the mounting flange portion 55b has an inner side half.
  • a male thread portion provided at the base portion of the ball joint 78a is fixed to the cylinder mounting hole 34 with screws.
  • a neck portion of the ball joint 78a is arranged inside the small diameter portion 83, and a receiving portion 84 which houses the head in a displaceable manner is arranged inside the large diameter portion 82.
  • the spring 81 is elastically compressed between the outer side surface of the mounting flange portion 55 b and the inner side surface of the base portion 29 in a state where the spring 81 is disposed around the base end side portion of the ball joint 78 a.
  • the spring 81 is a coil, but a substantially U-shaped leaf spring can also be used.
  • a stepped annular groove 77c is formed around the through hole 59 in the outer side surface of the mounting flange 55c. Further, an annular convex portion 85 protruding toward the inner side is formed around the cylinder mounting hole 34 in the inner side surface of the base portion 29a.
  • the spring 81a is disposed in a state where the outer side end portion is fitted onto the annular convex portion 85 and the inner side end portion is fitted into the annular concave groove 77c. Further, a bolt 60 is screwed and fixed inside the spring 81a through a sleeve 86 having an outward flange at the inner end.
  • the spring 81a can provide appropriate elasticity not only when the cylinder 28b is displaced in the axial direction with respect to the support 2b but also when the cylinder 28b is displaced in the radial direction.
  • the spring 81a can provide appropriate elasticity not only when the cylinder 28b is displaced in the axial direction with respect to the support 2b but also when the cylinder 28b is displaced in the radial direction.
  • the outer side end portion has a pressing portion (43) for pressing the outer side surface of the outer pad (3b), the inner side end portion has a pressed portion (44), and these pressing portions are disposed in the intermediate portion in the axial direction.
  • a yoke (14a) having a bridge part (45) for connecting (43) and the pressed part (44) and supported so as to be movable along the axial direction with respect to the support (2b);
  • a cylinder (28) disposed on the inner side of the inner pad (4b) and having cylinder spaces (58) opened on both sides in the axial direction;
  • a first piston (18a) that is fitted in the cylinder space (58) so as to be movable along the axial direction and presses the inner side surface of the inner pad (4b) during braking, and the pressed portion during braking
  • a second piston (19a) for pressing the outer side surface of (44);
  • a floating type disc brake (1b) configured as described in [1] above, A floating disc brake (1b) in which the cylinder (28b) is fixedly coupled to the support (2b) so as not to be displaced.
  • a floating type disc brake (1b) configured as described in [1] above, A floating disc brake (1b) in which the cylinder (28b) is supported so as to be able to be slightly displaced with respect to the support (2b).
  • the inner side portion are provided with concave torque receiving portions (the turn-in side outer torque receiving portion 36a and the turn-out side outer torque receiving portion 36b, the turn-in side inner torque) provided with the openings facing each other along the circumferential direction.
  • a floating type disc brake (1b) engaged with the receiving portion 35a and the delivery-side inner torque receiving portion 35b) in such a manner that the movement is possible along the axial direction and the movement is restricted along the circumferential direction and the radial direction. ).
  • a floating type disc brake (1b) configured as described in [4] above, On the outer side portion of the support (2b), the torque receiving part on the outer side (the outer side torque receiving part 36a) on the outer side and the torque receiving part on the outer side (outer side outer torque receiving part 36b) Floating type disc brake (1b) provided with an outer bridge portion (27a) for connecting the two in the circumferential direction.
  • a floating disc brake (1b) having any one of the above-described [1] to [5]
  • the floating disc brake of the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be appropriately modified and improved.
  • the material, shape, dimensions, number, arrangement location, and the like of each component in the above-described embodiment are arbitrary and are not limited as long as the present invention can be achieved.
  • This application is based on a Japanese patent application filed on March 10, 2014 (Japanese Patent Application No. 2014-46165), the contents of which are incorporated herein by reference.
  • the number of cylinders constituting the floating type disc brake is not limited to one, and two may be provided as in the second example of the conventional structure described above, or more. It may be provided.
  • a driving means for driving a pair of pistons fitted in the cylinder various other structures such as a pneumatic type as well as a mechanical type using a hydraulic pressure or an electric motor can be adopted.
  • the structures of the examples of the embodiment of the present invention can be implemented in appropriate combination.

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Abstract

 制動時に軸方向に関して反対側に移動する第1ピストン(18a)及び第2ピストン(19a)がそれぞれ嵌装されたシリンダ28が、車体に固定され、アウタパッド(3b)及びインナパッド(4b)を軸方向に沿って移動可能に支持するサポート(2b)とは別体に構成されると共に、前記シリンダ(28)がこのサポート(2b)に対して取り外し可能に支持される。

Description

フローティング型ディスクブレーキ
 本発明は、フローティング型ディスクブレーキに関する。
 自動車等の車両の制動を行う為のディスクブレーキとして、サポートに対しキャリパが軸方向への移動を可能に支持されたフローティング型ディスクブレーキが、特許文献1に記載されている様に、従来から知られている。
 図13は、特許文献1に記載された、従来構造の第1例のフローティング型ディスクブレーキを示している。このフローティング型ディスクブレーキ1は、サポート2と、アウタパッド3及びインナパッド4と、キャリパ5とを備える。
 このうちのサポート2は、車輪と共に回転するロータ6のインナ側(図13の上側であり、車両への組み付け状態で車両の幅方向中央側を言う。反対にアウタ側とは、車両の幅方向外側を言う。本明細書及び請求の範囲全体で同じ。)に隣接した状態で、車体(図示しないナックル等の懸架装置)に固定される。又、前記アウタパッド3及び前記インナパッド4は、前記ロータ6のアウタ側(図13の下側)とインナ側とに配置された状態で、前記サポート2に対し軸方向に沿って移動が可能に支持されている。尚、本明細書及び請求の範囲全体で、「軸方向」、「径方向」及び「周方向」とは、特に断らない限り、ロータ6の軸方向、径方向及び周方向を言う。
 更に、前記キャリパ5は、アウタ側端部にキャリパ爪7が設けられ、インナ側端部にピストン8を嵌装したシリンダ部9が設けられ、前記ロータ6の外周縁部を跨ぐ位置に、これらキャリパ爪7とシリンダ部9とを連結するブリッジ部10が設けられている。そして、この様な前記キャリパ5は、前記キャリパ爪7のインナ側面が前記アウタパッド3のアウタ側面に対向し、前記ピストン8の先端面が前記インナパッド4のインナ側面に対向した状態で、前記サポート2に対し軸方向に沿って移動が可能に支持されている。この為に図示の例では、前記キャリパ5にそれぞれの基端部を支持固定した1対のスライドピン11が、前記サポート2に設けた1対のスライド孔12に挿入されている。
 制動を行うには、前記シリンダ部9内に圧油を送り込み、前記ピストン8により前記インナパッド4(のライニング)を、前記ロータ6のインナ側面に(図13の上から下に)押し付ける。すると、この押し付け力の反作用として前記キャリパ5が、前記両スライドピン11と前記両スライド孔12との摺動に基づいて、図13の上方に移動し、前記キャリパ爪7が前記アウタパッド3(のライニング)を、前記ロータ6のアウタ側面に(図13の下から上に)押し付ける。この結果、このロータ6が軸方向両側から強く挟持されて、制動が行われる。
 但し、上述の様な構成を有する従来構造のフローティング型ディスクブレーキ1の場合には、制動解除後にも、前記アウタパッド3及び前記インナパッド4と前記ロータ6の側面とが擦れ合う、所謂引き摺りを発生させ易くなる。
 即ち、制動解除時に、前記ピストン8は、前記シリンダ部9に設けられたシール部材13の弾力により、前記シリンダ部9内に引き戻される(ロールバックする)為、前記インナパッド4と前記ロータ6との間にはインナ側のクリアランスが確保される。これに対し、前記アウタパッド3とこのロータ6との間のアウタ側のクリアランスは、これらアウタパッド3とロータ6との接触に基づき、前記インナ側のクリアランスのうちの一部の分だけ、前記キャリパ5が前記サポート2に対しアウタ側に変位する事で確保される。つまり、従来構造の第1例の場合には、前記シール部材13の弾力により確保された前記インナ側のクリアランスを、前記インナパッド4と前記ロータ6との間部分と、前記アウタパッド3とこのロータ6との間部分とで分け合う事になる。従って、前記インナパッド4と前記ロータ6との間のインナ側のクリアランス、及び、前記アウタパッド3とこのロータ6との間のアウタ側のクリアランスを、それぞれ十分に確保する事が難しくなり、引き摺りが発生し易くなる。
 この様な事情に鑑みて、特許文献2、3には、引き摺りの発生を抑制できるフローティング型ディスクブレーキが記載されている。図14は、特許文献2に記載された、従来構造の第2例のフローティング型ディスクブレーキ1aを示している。
 前記フローティング型ディスクブレーキ1aは、サポート2aと、アウタパッド3a及びインナパッド4aと、ヨーク14とを備える。
 このうちのサポート2aは、アウタ側(図14の下側)に設けられたサポート本体15と、インナ側(図14の上側)に設けられたシリンダ部16とを備え、ロータ6(図13参照)に隣接した状態で車体に固定されている。このうちのサポート本体15は、前記アウタパッド3a及び前記インナパッド4aを軸方向に沿って移動可能に支持している。又、前記シリンダ部16には、1対のシリンダ空間17が設けられている。これら両シリンダ空間17は、軸方向両側にそれぞれ開口しており、第1ピストン18及び第2ピストン19が、軸方向に沿って移動を可能に液密に嵌装されている。又、前記両シリンダ空間17のうちで、前記第1ピストン18と前記第2ピストン19との間部分が、圧油を導入する為の油圧室20とされている。
 前記ヨーク14は、前記サポート2aに対し、スライドピン21を介して軸方向の移動を可能に支持されており、アウタ側端部に押圧部22が設けられ、インナ側端部に被押圧部23が設けられ、軸方向中間部にこれら押圧部22と被押圧部23とを連結するブリッジ部24が設けられている。そして、このうちの押圧部22のインナ側面が、前記アウタパッド3aのアウタ側面に対向すると共に、前記被押圧部23のアウタ側面が、前記第2ピストン19の先端面に対向している。
 制動を行う場合には、前記油圧室20内に圧油が送り込まれ、前記第1ピストン18及び前記第2ピストン19が、軸方向に沿って互いに離れる方向(反対方向)にそれぞれ押し出される。そして、前記第1ピストン18により前記インナパッド4aが、前記ロータ6のインナ側面に、図14の上から下に押し付けられる。同時に、前記第2ピストン19により前記被押圧部23が、図14の下から上に押し付けられ、前記ヨーク14が前記サポート2aに対して、図14の上方に移動される。これにより、前記押圧部22を介して前記アウタパッド3aが、前記ロータ6のアウタ側面に(図14の下から上に)押し付けられる。この結果、このロータ6が軸方向両側から強く挟持されて、制動が行われる。
 制動解除時には、前記第1ピストン18は、この第1ピストン18の外周面と前記シリンダ部16の内周面との間で挟持された第1シール部材25の弾力により、前記シリンダ空間17内に引き戻される。又、前記第2ピストン19も、この第2ピストン19の外周面と前記シリンダ部16の内周面との間で挟持された第2シール部材26の弾力により、前記シリンダ空間17内に引き戻される。この為、前記第1シール部材25の弾力により確保されたインナ側のクリアランスの一部が、前記アウタパッド3aと前記ロータ6との間のアウタ側のクリアランスに利用されずに済む。この為、このロータ6と、前記アウタパッド3a及び前記インナパッド4aとの間に、それぞれ十分なクリアランスを確保できる。従って、この様な従来構造の第2例のフローティング型ディスクブレーキ1aによれば、引き摺りの発生を抑制する上で有利になる。
 ところが、上述した様な従来構造の第2例の場合には、前記サポート2aのインナ側部分に、前記シリンダ部16が一体的に設けられている事に起因して、次の様な新たな問題を生じてしまう。
 即ち、前記インナパッド4aのインナ側部分に、前記サポート2aに対して一体的に構成された前記シリンダ部16が配置されている為、前記フローティング型ディスクブレーキ1aが車体に取り付けられた状態で、前記インナパッド4aを前記サポート2aから取り外すには、このインナパッド4aを軸方向ではなく、径方向に取り外せる様にする必要がある。この為に、従来構造の第2例の場合には、前記アウタパッド3a及び前記インナパッド4aの周方向両端部に1対の係止凸部88a、88b(89a、89b)が設けられ、これら両係止凸部88a、88b(89a、89b)が、前記サポート本体15を構成する1対の係合部90a、90bに対し、径方向外方から係合している。又、この様に支持された前記アウタパッド3a及び前記インナパッド4aのがたつきを抑える為、これらアウタパッド3a及びインナパッド4aの外周縁部と、前記ブリッジ部24の径方向内側面との間に、図示しないバネが配置されている。パッド交換時には、前記ヨーク14が、前記アウタパッド3a及び前記インナパッド4aの径方向外方から退避する事で、これらアウタパッド3a及びインナパッド4aを径方向外方に取り外す(或いは径方向外方から取り付ける)事が可能になる。ところが、この様な構成を有する従来構造の第2例の場合には、前記バネの反力によって、前記ヨーク14の摺動抵抗が増大してしまう為、引き摺りを抑制する効果が低減してしまう。
 又、前記シリンダ部16が前記サポート2aと一体的に設けられている為、制動トルクを支承する事がなく、それ程高い強度が必要でない前記シリンダ部16に関しても、強度の高い材料から造る必要があり、コストの上昇と重量の増大の原因になる。又、前記シリンダ部16の内周面にシール溝等を加工する為の工具の配置スペースを確保する必要性から、図示の構造の様に、前記サポート2aのアウタ側部分にアウタブリッジ部27を設ける場合には、このアウタブリッジ部27の形状及び設置位置に関する自由度が低くなる。又、前記シリンダ空間17に、前記第1ピストン18及び前記第2ピストン19や前記第1シール部材25及び前記第2シール部材26を組み付ける作業を行う場合には、容積の嵩む前記サポート2aを、クリーンルーム内に運び込み、作業を行う必要がある為、広いクリーンルームが必要になるといった問題もある。
 尚、図示は省略するが、アウタパッド及びインナパッドが、特許文献3に記載された構造の様に、1対のパッドピンを使用して、サポートに対し軸方向の移動を可能に支持される事も考えられる。但し、この様な構成を採用した場合には、前記両パッドピンが、ロータの外周縁部よりも更に径方向外方に配置される必要がある為、この様なパッドピンが径方向外方から覆う状態で設けられるヨークのブリッジ部に関して、径方向に関する厚さ寸法を確保する事が難しくなり、このヨークの強度確保が難しくなる可能性がある。
日本国実開昭57-1922号公報 日本国特開昭58-94642号公報 日本国特開2013-204742号公報 日本国特開2012-97894号公報
 本発明の目的は、上述の様な事情に鑑み、パッドの引き摺りの発生を抑制できると共に、コストの低減及び重量の軽減に有利な構造を実現したフローティング型ディスクブレーキを提供することである。
 本発明の上記目的は、下記(1)~(7)の構成を有するフローティング型ディスクブレーキにより達成される。
(1) 車輪と共に回転するロータに隣接して車体に固定されるサポートと、
 前記ロータの軸方向両側に配置されると共に、前記サポートに対し軸方向に沿って移動が可能に且つ径方向及び周方向に沿って移動が規制された状態で支持された、アウタパッド及びインナパッドと、
 アウタ側端部に前記アウタパッドのアウタ側面を押圧する為の押圧部を有し、インナ側端部に被押圧部を有し、軸方向中間部にこれら押圧部と被押圧部とを連結するブリッジ部を有し、前記サポートに対し軸方向に沿って移動が可能に支持されたヨークと、
 前記インナパッドのインナ側に配置され、軸方向両側にそれぞれ開口したシリンダ空間を有するシリンダと、
 前記シリンダ空間に軸方向に沿って移動が可能にそれぞれ嵌装され、制動時に前記インナパッドのインナ側面を押圧する第1ピストン、及び、制動時に前記被押圧部のアウタ側面を押圧する第2ピストンと、
を備えたフローティング型ディスクブレーキであって、
 前記サポートとは別体に構成された前記シリンダが、前記サポートに対して取り外し可能(着脱可能)に支持されているフローティング型ディスクブレーキ。
(2) 上述した(1)の構成のフローティング型ディスクブレーキであって、
 前記シリンダが、前記サポートに対して変位不能に結合固定(例えば、ボルトやスタッドボルト、ナット等の締結部材を利用して固定)されているフローティング型ディスクブレーキ。
(3) 上述した(1)の構成のフローティング型ディスクブレーキであって、
 前記シリンダが、前記サポートに対して若干の変位を可能に支持(例えば、弾性変形可能なブッシュやボールジョイント等を介して支持)されているフローティング型ディスクブレーキ。
(4) 上述した(1)~(3)のうちの何れか1つの構成のフローティング型ディスクブレーキであって、
 前記アウタパッド及び前記インナパッドの周方向両側縁部にそれぞれ設けた凸状の係合突片が、前記サポートの周方向両端部のアウタ側部分とインナ側部分とに、周方向に沿って互いに開口部を対向させる状態でそれぞれ設けられた凹状のトルク受部に、軸方向に沿って移動が可能に且つ周方向及び径方向に沿って移動が規制された状態で係合しているフローティング型ディスクブレーキ。
(5) 上述した(4)の構成のフローティング型ディスクブレーキであって、
 前記サポートのアウタ側部分に、アウタ側における回入側の前記トルク受部と回出側の前記トルク受部とを周方向に連結するアウタブリッジ部が設けられているフローティング型ディスクブレーキ。
(6) 上述した(1)~(5)のうちの何れか1つの構成のフローティング型ディスクブレーキであって、
 前記サポートと前記シリンダとが、異なる材料から造られている(例えば、シリンダがサポートよりも強度の低い材料から造られている)フローティング型ディスクブレーキ。
(7) 上述した(1)~(6)のうちの何れか1つの構成のフローティング型ディスクブレーキであって、
 前記第1ピストン及び前記第2ピストンが、油圧以外の駆動手段(例えば、電動モータや電磁ユニット等を利用した機械式、又は空気式等の駆動手段)によって駆動されるフローティング型ディスクブレーキ。
 上述の様な構成を有する本発明のフローティング型ディスクブレーキによれば、パッドの引き摺りの発生を抑制できると共に、コストの低減及び重量の軽減を図る上で有利になる。
 即ち、本発明の場合には、前述した従来構造の第2例の場合と同様に、シリンダ空間内に第1ピストン及び第2ピストンを嵌装しており、制動解除時に、これら第1ピストン及び第2ピストンをそれぞれ、前記シリンダ空間内に引き戻す事が可能になる。この為、アウタパッド及びインナパッドとロータとの間に、それぞれ十分なクリアランスを確保する事が可能になる。従って、本発明によれば、パッドの引き摺りの発生を有効に抑制できる。
 特に本発明の場合には、シリンダをサポートとは別体に構成し、このシリンダをサポートに対し取り外し可能に支持している為、上記効果に加えて次の様な効果を得られる。
 先ず、パッドの交換作業を、シリンダをサポートから取り外した状態で行う事が可能になる。従って、サポートに対するパッドの支持構造として、径方向に係合させる構造(従来構造の第2例の場合)やパッドピンを使用する構造を採用せずに、従来構造の第1例の様に1個のピストンを備えたフローティング型ディスクブレーキで広く採用されている、軸方向に係合させる構造(上記(4)に記載した構造)の採用が可能になる。これにより、ヨークの摺動抵抗を大きくせずに、パッドのがたつきを抑えるバネ(パッドクリップ)を設置する事が可能になる為、パッドの引き摺りの発生を効果的に抑制できる。又、パッドピンを使用した場合に比べて、ヨークを構成するブリッジ部の径方向に沿った厚さ寸法の制約を小さくできる為、ヨークの材料選択の自由度が向上し(強度は低いが軽量の材料の使用が可能になり)、ヨークの重量を軽減する上で有利になる。
 又、本発明のサポート及びパッドは、従来構造の第1例の様な1個のピストンを備えたフローティング型ディスクブレーキ(キャリパの材質は問わない)に使用されるサポート及びパッドとの間で、共通使用が可能になる。この為、コストの低減を図る上で有利になる。
 又、サポートに対してシリンダ径の異なるシリンダが取り付け交換可能になる為、シリンダ径の異なる複数のフローティング型ディスクブレーキ同士の間で、サポート(及びパッド)の共通化を図れ、コストの更なる低減を図れる。
 更に、シリンダに対して第1ピストン及び第2ピストン等を取り付ける作業(サブアッシー作業)のみを、クリーンルームで行えば済む為、クリーンルーム内で行う作業対象部品を小型化できる。従って、クリーンルームの省スペース化を図る事も可能になる。
 又、上記(3)に記載した構成の様に、前記シリンダが、前記サポートに対して若干の変位を可能に支持されていれば、アウタパッド及びインナパッドが偏摩耗した場合にも、第1ピストン及び第2ピストンによって、シリンダの内周面を傷付ける(こじる)事を有効に防止できる。
 又、上記(5)に記載した構成の様に、サポートのアウタ側部分にアウタブリッジ部が設けられた場合にも、シリンダの内周面の加工に使用する工具と、このアウタブリッジ部とを、干渉させずに済む。この為、このアウタブリッジ部の形状及び設置位置に関する自由度を向上できる。
 又、上記(6)に記載した構成の様に、サポートとシリンダとが異なる材料から造られる場合には、このうちのシリンダが、サポートに比べて強度の低い材料から造られる事で、シリンダとサポートとが同じ材料から造られる場合に比べて、コストの低減及び重量の軽減を図れる。
 又、上記(7)に記載した構成の様に、第1ピストン及び第2ピストンが油圧以外の駆動源により駆動される場合、重量の嵩み易い駆動手段が、制動時に軸方向に移動するヨークではなく、サポートに支持されたシリンダの周囲及び内部の少なくとも何れか一方に設置される為、パッドの引き摺りの悪化に繋がるヨークの摺動抵抗を増大させずに済む。
図1は本発明の実施の形態の第1例のフローティング型ディスクブレーキを、アウタ側且つ径方向外方から見た状態で示す斜視図。 図2は図1に示したフローティング型ディスクブレーキを、インナ側且つ径方向外方から見た状態を示す斜視図。 図3は図1に示したフローティング型ディスクブレーキを、インナ側から見た状態を示す背面図。 図4は図1に示したフローティング型ディスクブレーキを、ヨークを省略して示す背面図。 図5は図3のV-V断面図。 図6は図3のVI-VI断面図。 図7は図1に示したフローティング型ディスクブレーキを、アウタ側から見た状態を示す分解斜視図。 図8は図1に示したフローティング型ディスクブレーキを、インナ側から見た状態を示す分解斜視図。 図9は本発明の実施の形態の第2例を示す(図3のV-V断面に相当する)模式図。 図10は本発明の実施の形態の第3例のフローティング型ディスクブレーキを、シリンダ取付用のボルトを取り外した状態で示す(図3のX部に相当する)部分の拡大図。 図11は図10に示したフローティング型ディスクブレーキの要部(図6に相当する部分)の断面図。 図12の(A)~(H)は図10に示したフローティング型ディスクブレーキの第3例の支持構造として採用可能な別の8例を示す断面図。 図13は従来構造の第1例のフローティング型ディスクブレーキを、ロータの外径側から見た状態で示す、部分断面図。 図14は従来構造の第2例を示す、部分断面図。
 [実施の形態の第1例]
 本発明の実施の形態の第1例に就いて、図1~8を参照しつつ説明する。本実施の形態の第1例のフローティング型ディスクブレーキ1bは、自動車の制動を行う為に使用するもので、従来構造の第2例の場合と同様に、サポート2bと、アウタパッド3b及びインナパッド4bと、ヨーク14aと、シリンダ28と、第1ピストン18a及び第2ピストン19aとを備える。
 このうちのサポート2bは、鋳鉄等の鉄系合金を鋳造する事により造られたもので、車輪と共に回転するロータ6のインナ側部分で車体に固定され、このロータ6を跨ぐ様に設置される。この様なサポート2bは、基部29と、1対のインナ側腕部30a、30bと、1対のアウタ側腕部31a、31bと、1対の連結部32a、32bと、アウタブリッジ部27aとを備える。
 このうちの基部29は、平板状で、前記ロータ6のインナ側に配置されている。又、この基部29の周方向両端部には、前記サポート2bをナックル等の懸架装置に固定する為の取付孔33、33が形成されており、基部29の周方向中間部には、前記シリンダ28を支持する為のシリンダ取付孔34、34が形成されている。又、前記両インナ側腕部30a、30bは、前記基部29の周方向両端部から径方向外方にそれぞれ延出する状態で設けられており、周方向内側面には、周方向に沿って互いに開口部を対向させる状態で、矩形凹状のトルク受部である回入側インナトルク受部(インナ側における回入側のトルク受部)35a及び回出側インナトルク受部(インナ側における回出側のトルク受部)35bがそれぞれ形成されている。又、前記両アウタ側腕部31a、31bは、前記ロータ6のアウタ側に配置されており、周方向内側面には、周方向に沿って互いに開口部を対向させる状態で、矩形凹状のトルク受部である回入側アウタトルク受部(アウタ側における回入側のトルク受部)36a及び回出側アウタトルク受部(アウタ側における回出側のトルク受部)36bがそれぞれ形成されている。又、前記両連結部32a、32bは、前記ロータ6の外周縁部を軸方向に跨ぐ状態で配置されており、前記両インナ側腕部30a、30bの径方向外端部と前記両アウタ側腕部31a、31bの径方向外端部とをそれぞれ連結している。又、前記両連結部32a、32bの内部には、インナ側に開口するスライド孔37a、37bがそれぞれ形成されている。又、前記アウタブリッジ部27aは、前記両アウタ側腕部31a、31bの径方向内端部同士を周方向に連結している。
 この様な構成を有する本実施の形態の第1例のサポート2bは、前記両取付孔33、33に螺合した図示しないボルトにより、ナックル等の懸架装置に結合固定される。
 尚、本実施の形態の第1例の場合、前記ロータ6は、車両が前進する際に、図3に矢印αで示す様に、図3の左から右に回転する。従って、前進状態での回入側は、図1の右側、図2、3、4の左側となり、同じく回出側は、図1の左側、図2、3、4の右側となる。又、以下の説明で、回入側、回出側とは、特に断わらない限り、前進時の状態で言う。
前記アウタパッド3b及びインナパッド4bは、ライニング(摩擦材)38と、ライニング38の裏面を支持した金属製の裏板(プレッシャプレート)39と、この裏板39に添設されたシム板40とから構成されている。又、このうちの裏板39の周方向両側縁部の径方向中間部には、周方向にそれぞれ突出した1対の矩形凸状の係合突片41a、41bが設けられている。つまり、これら両係合突片41a、41bのうち、回入側の係合突片41aは、前記裏板39の回入側側縁部の径方向中間部に、回入側に突出する状態で設けられており、回出側の係合突片41bは、前記裏板39の回出側側縁部の径方向中間部に、回出側に突出する状態で設けられている。そして、これら両係合突片41a、41bのうち、回入側の係合突片41a、41aが、前記回入側インナトルク受部35a及び前記回入側アウタトルク受部36aに、回出側の係合突片41b、41bが、前記回出側インナトルク受部35b及び前記回出側アウタトルク受部36bに、それぞれ係合している。これにより、前記アウタパッド3b及び前記インナパッド4bが、前記サポート2bに対して、軸方向に沿って移動が可能に且つ径方向及び周方向に沿って移動が規制された状態で支持される。
 又、本実施の形態の第1例の場合には、前記回入側の係合突片41a、41aと前記回入側インナトルク受部35a及び前記回入側アウタトルク受部36aとの間部分、及び、前記回出側の係合突片41b、41bと前記回出側インナトルク受部35b及び前記回出側アウタトルク受部36bとの間部分にそれぞれ、パッドクリップ42a、42bが介在している。これら両パッドクリップ42a、42bは、例えばステンレスのばね鋼の様な弾性及び耐食性を有する金属板を折り曲げ、全体を略U字形に形成したもので、前記アウタパッド3b及び前記インナパッド4bを径方向及び周方向にそれぞれ弾性的に押圧(挟持)し、これらアウタパッド3b及びインナパッド4bのがたつきを抑えている。
 尚、図示は省略するが、制動解除に伴って、これらアウタパッド3b及びインナパッド4bを構成するライニング38、38を、前記ロータ6の側面から離隔させる為に、これらアウタパッド3b及びインナパッド4bの周方向両側部分に、例えばステンレス、ピアノ線等のばね鋼製の線材を曲げ形成して成る、リターンスプリングを設ける事もできる。尚、パッドクリップ42a、42b及びリターンスプリングは、本実施の形態の第1例の特徴部分ではなく、例えば特許文献4等に詳しく説明されている為、ここでのこれ以上の詳しい説明は省略する。
 前記ヨーク14aは、鉄系合金若しくはアルミニウム系合金を鋳造(ダイキャスト成形を含む)等により(又は、カーボン等の非金属材料により)、全体形状を逆U字形に形成したもので、前述した従来構造の第1例のキャリパ5からシリンダ部9を省略した如き形状を有している。この様なヨーク14aは、アウタ側端部に設けられた押圧部43と、インナ側端部に設けられた平板状の被押圧部44と、軸方向中間部に設けられ、これら押圧部43と被押圧部44とを連結するブリッジ部45とを有する。又、このうちの被押圧部44の周方向両端部には、それぞれ周方向に突出した1対の腕部46a、46bが設けられている。これら両腕部46a、46bには、軸方向に貫通した貫通孔47、47がそれぞれ形成されている。又、前記ブリッジ部45の周方向中間部のインナ側半部には、径方向に貫通した略矩形状の窓部49が形成されている。
 この様な構成を有する前記ヨーク14aは、前記サポート2bに対し軸方向に沿って移動が可能に支持されている。この為に、本実施の形態の第1例の場合には、前記両貫通孔47、47をアウタ側から挿通した1対のボルト50a、50bが、1対のスライドピン51a、51bの基端部(インナ側端部)に開口したねじ孔52a、52aに螺合する事により、これら両スライドピン51a、51bが、前記両腕部46a、46bに対して結合固定されている。そして、これら両スライドピン51a、51bの先端部乃至中間部が、前記サポート2bを構成する両連結部32a、32bに形成したスライド孔37a、37b内に、摺動可能に挿入されている。又、前記両スライドピン51a、51bのうちで、これら両スライド孔37a、37bからアウタ側に露出した部分は、それぞれダストブーツ53a、53bにより覆われている。
 前記シリンダ28は、例えばアルミニウム系合金を鋳造(ダイキャスト成形を含む)する事により、全体を略円筒状に形成したもので、略円筒状のシリンダ本体54と、このシリンダ本体54の外周面におけるアウタ側端部から径方向内方に張り出す様に設けられた取付フランジ部55と、このシリンダ本体54の外周面における軸方向中間部に設けられた配管口56及びブリーダ57とを備える。前記シリンダ本体54は、その内部に、前記第1ピストン18a及び前記第2ピストン19aを嵌装する為の、軸方向両側にそれぞれ開口したシリンダ空間58を有している。又、前記取付フランジ部55の周方向両端部には、軸方向に貫通した通孔59、59が形成されている。前記配管口56は、前記シリンダ空間58(後述する油圧室20a)に連通しており、ブレーキ液圧の給排に利用する。前記ブリーダ57は、前記シリンダ空間58内のエアー抜きを行う為に利用する。又、前記シリンダ本体54の内周面のうち、アウタ寄り部分及びインナ寄り部分にはそれぞれ、断面矩形状のシール溝61a、61bが形成されている。そして、これら両シール溝61a、61b内に、それぞれが環状の第1シール部材62及び第2シール部材63が装着されている。又、前記シリンダ本体54の内周面のうち、アウタ側端部(アウタ側開口部)及びインナ側端部(インナ側開口部)にはそれぞれ、内径寸法の大きくなった大径溝64a、64bが形成されている。そして、これら両大径溝64a、64b内に、第1ダストカバー65及び第2ダストカバー66が装着されている。
 この様な構成を有する前記シリンダ28は、前記サポート2bに対し取り外し可能(着脱可能)に、且つ、変位不能に結合固定されている。この為に、本実施の形態の第1例の場合には、前記両通孔59、59を挿通したシリンダ固定用の1対のボルト60、60が、前記サポート2bを構成する基部29に形成されたシリンダ取付孔34、34にねじ止め固定されている。そして、この状態で、前記シリンダ28は、前記インナパッド4bのインナ側に配置されると共に、前記ヨーク14aを構成するブリッジ部45の窓部49の内側に配置される。従って、本実施の形態の第1例のフローティング型ディスクブレーキ1bを径方向外方から見た場合、前記シリンダ28が露出している。
 前記第1ピストン18a及び前記第2ピストン19aは、それぞれが有底円筒状に構成されており、前記シリンダ空間58に軸方向に沿って移動(互いに反対方向の移動)が可能に、液密に嵌装されている。具体的には、前記第1ピストン18aは、円筒部67aと底部68aとから構成されており、このうちの底部68aをアウタ側に向けた状態で、前記シリンダ空間58のインナ側半部に嵌装されている。又、前記第2ピストン19aは、円筒部67bと底部68bとから構成されており、このうちの底部68bをインナ側に向けた状態で、前記シリンダ空間58のアウタ側半部に嵌装されている。これにより、このシリンダ空間58のうち、前記両底部68a、68b同士の間に形成された空間が油圧室20aとされている。又、前記第1ピストン18aの外周面と前記シリンダ本体54の内周面のアウタ寄り部分との間が、前記第1シール部材62により密封されると共に、前記第2ピストン19aの外周面と前記シリンダ本体54の内周面のインナ寄り部分との間が、前記第2シール部材63により密封されている。又、前記シリンダ本体54のアウタ側開口部が前記第1ダストカバー65により塞がれると共に、このシリンダ本体54のインナ開口部が前記第2ダストカバー66により塞がれている。又、前記第1ピストン18a及び前記第2ピストン19aが、前記シリンダ空間58に液密に嵌装された状態で、第1ピストン18aの先端部が、前記インナパッド4bのインナ側面に対向しており、第2ピストン19aの先端部が、前記ヨーク14aを構成する被押圧部44のアウタ側面に対向している。尚、本例の場合には、前記第1ピストン18aと前記第2ピストン19aとを同一部品として、部品の共通化によるコスト低減を図っている。
 本実施の形態の第1例のフローティング型ディスクブレーキ1bにより制動を行うには、前記配管口56を通じて前記油圧室20a内に圧油を導入する。これにより、前記第1ピストン18a及び前記第2ピストン19aが、軸方向に沿って互いに離れる方向にそれぞれ移動する。そして、前記第1ピストン18aにより前記インナパッド4bが、前記ロータ6のインナ側面に、図5の右から左に押し付けられる。同時に、前記第2ピストン19aにより前記被押圧部44が、図5の左から右に押し付けられ、前記ヨーク14aが前記サポート2bに対して、図5の右側に移動する。これにより、前記押圧部43を介して前記アウタパッド3bが、前記ロータ6のアウタ側面に、図5の左から右に押し付けられる。この結果、このロータ6が軸方向両側から強く挟持されて、制動が行われる。
 これに対し、制動解除時には、前記油圧室20aから圧油を排出する。又、前記第1ピストン18aは、前記第1シール部材62の弾力により、前記シリンダ空間58内に引き戻される(ロールバックする)。又、前記第2ピストン19aも同様に、前記第2シール部材63の弾力により、前記シリンダ空間58内に引き戻される。
 以上の様な構成を有する本実施の形態の第1例のフローティング型ディスクブレーキ1bによれば、アウタパッド3b及びインナパッド4bの引き摺りの発生を抑制できると共に、コストの低減及び重量の軽減を図れる。
 即ち、本実施の形態の第1例の場合には、上述した様に、制動解除時に、前記第1ピストン18a及び前記第2ピストン19aをそれぞれ前記シリンダ空間58内に引き戻す事ができる。この為、アウタパッド3b及びインナパッド4bのライニング38、38と前記ロータ6の側面との間に、それぞれ十分なクリアランスを確保する事が可能になる。従って、本実施の形態の第1例のフローティング型ディスクブレーキ1bによれば、前記アウタパッド3b及び前記インナパッド4bの引き摺りの発生を有効に抑制できる。
 特に本実施の形態の第1例の場合には、前記シリンダ28が前記サポート2bとは別体に構成され、このシリンダ28がサポート2bに対し取り外し可能に支持されている為、上記効果に加えて次の様な効果を得られる。
 先ず、アウタパッド3b及びインナパッド4bの交換作業を、前記シリンダ28を前記サポート2bから取り外した状態で行う事が可能になる。従って、このサポート2bに対する前記アウタパッド3b及び前記インナパッド4bの支持構造として、径方向に係合させる構造(従来構造の第2例の場合)やパッドピンを使用する構造を採用せずに、従来構造の第1例の様に1個のピストンを備えたフローティング型ディスクブレーキで広く採用されている構造(例えば、矩形凸状の係合突片41a、41bを矩形凹状のトルク受部である回入側インナトルク受部35a、回出側インナトルク受部35b(回入側アウタトルク受部36a、回出側アウタトルク受部36b)に軸方向に係合させる構造)の採用が可能になる。これにより、本実施の形態の第1例の構造の様に、前記アウタパッド3b及び前記インナパッド4bのがたつきを抑える為のパッドクリップ42a、42bとして、前記ヨーク14aの摺動抵抗に影響を与えないものを使用できる。従って、従来構造の第2例の場合に比べて、引き摺りの発生を効果的に抑制できる。又、パッドピンを使用した場合に比べて、前記ヨーク14aを構成するブリッジ部45の径方向に関する厚さ寸法の制約を小さくできる(厚さを大きくできる)。この為、前記ヨーク14aの材料選択の自由度が向上し(強度は低いが軽量の材料の使用が可能になり)、ヨーク14aの重量を軽減する上で有利になる。
 又、本実施の形態の第1例のフローティング型ディスクブレーキ1bを構成するサポート2b、アウタパッド3b及びインナパッド4bは、前述した従来構造の第1例として示した様な、1個のピストンを備えたフローティング型ディスクブレーキに使用されるサポート及びパッドとの間で、共通使用が可能になる。この為、コストの低減を図る上で有利になる。尚、この様な1個のピストンを備えたフローティング型ディスクブレーキとして使用する場合には、前記サポート2bに形成されたシリンダ取付孔34、34は開口したままとする。又、本実施の形態の第1例のフローティング型ディスクブレーキ1bによれば、前記サポート2bに対してシリンダ径の異なる各種のシリンダが取り付け交換可能になる為、シリンダ径の異なる複数のフローティング型ディスクブレーキ同士の間で、サポート2b(並びに、アウタパッド3b及びインナパッド4b)の共通化を図れ、コストの更なる低減を図れる。更に、前記シリンダ28に対して第1ピストン18a及び第2ピストン19aや第1シール部材62及び第2シール部材63等を取り付ける作業(サブアッシー作業)のみを、クリーンルームで行えば済む為、クリーンルーム内で行う作業対象部品を小型化できる。従って、クリーンルームの省スペース化を図る事も可能になる。
 又、本実施の形態の第1例の場合には、前記サポート2bのアウタ側部分に前記アウタブリッジ部27aが設けられているが、前記シリンダ28がこのサポート2bとは別体とされている為、このシリンダ28の内周面の加工に使用する工具と、前記アウタブリッジ部27aとを干渉させずに済む。従って、このアウタブリッジ部27aの形状及び設置位置に関する自由度を向上できる。
 又、本実施の形態の第1例の場合には、サポート2bとシリンダ28とが、異なる材料から造られている。即ち、前記シリンダ28を、前記サポート2bに比べて強度の低いアルミニウム系合金から造る事が可能になる為、このシリンダ28が、このサポート2bと同じ鋳鉄等の鉄系合金から造られる場合に比べて、コストの低減及び重量の軽減を図ることができる。
 その他の構成及び作用効果に就いては、前述した従来構造の第2例の場合と同様である。
 [実施の形態の第2例]
 本発明の実施の形態の第2例に就いて、図9を参照しつつ説明する。本実施の形態の第2例のフローティング型ディスクブレーキ1cの特徴は、電動モータ69を利用して、シリンダ28a内に嵌装された第1ピストン18b及び第2ピストン19bを軸方向に移動させる点にある。その他の構成及び作用効果に就いては、前述した実施の形態の第1例の場合と基本的には同じである為、重複する部分の図示及び説明は省略し、以下、本実施の形態の第2例の特徴部分を説明する。
 本実施の形態の第2例の場合には、前記電動モータ69が、前記シリンダ28aの外周面に取り付けられている。又、シリンダ空間58aのうち、前記第1ピストン18b及び前記第2ピストン19b同士の間部分には、前記電動モータ69の出力軸の回転運動を直線運動に変換する為のボールねじ機構等の変換機構70が設けられている。そして、前記電動モータ69への通電に基づいて、この変換機構70を構成する1対の直動部材が軸方向両側に移動する事により、前記第1ピストン18b及び前記第2ピストンが軸方向に移動可能とされている。つまり、本実施の形態の第2例の場合には、これら第1ピストン18b及び第2ピストン19bが、油圧ではなく、油圧以外の駆動手段である電動モータ69を利用して機械的に軸方向に移動する。
 以上の様な構成を有する本実施の形態の第2例の場合には、制動解除時に、前記電動モータ69が、制動時とは逆回転する事により、前記第1ピストン18b及び前記第2ピストン19bを前記シリンダ空間58a内に引き戻す事ができる。従って、この様な本実施の形態の第2例の場合にも、引き摺りの発生を効果的に抑制できる。又、本実施の形態の第2例の場合には、重量の嵩む前記電動モータ69や前記変換機構70を、制動時に軸方向に移動させるヨーク14bではなく、サポート2bに支持された前記シリンダ28aの周囲及び内部に設置できる為、前記アウタパッド3b及び前記インナパッド4bの引き摺りの悪化に繋がる前記ヨーク14bの摺動抵抗を増大させずに済む。
 その他の構成及び作用効果に就いては、前記実施の形態の第1例の場合と同様である。
 [実施の形態の第3例]
 本発明の実施の形態の第3例に就いて、図10~12を参照しつつ説明する。本実施の形態の第3例の特徴は、サポート2bに対して、シリンダ28bが若干の変位を可能に支持された点にある。その他の部分の構成及び作用効果に就いては、前記実施の形態の第1例の場合と同様であるから、重複する説明及び図示は省略し、以下、本例の特徴部分を中心に説明する。
 本実施の形態の第3例の場合には、前記シリンダ28bの取付フランジ部55に形成した通孔59内に、合成樹脂製の1対のカラー87a、87bにより内外両周面を支持された、ゴム等の弾性材製で円筒状のブッシュ71が内嵌されている。又、このブッシュ71の軸方向両端面には、それぞれ軸方向に凹んだ1対の円弧状の凹部72、72が形成されている。そして、この様なブッシュ71の内側を挿通したボルト60が、前記サポート2bに形成したシリンダ取付孔34に対してねじ止め固定されている。又、本実施の形態の第3例の場合には、前記ブッシュ71(及びカラー87a、87b)が前記通孔59からインナ側に抜け落ちる事を防止する為に、このブッシュ71と前記ボルト60の頭部との間にワッシャ73が介在している。尚、前記ブッシュ71に形成された凹部72、72は、このブッシュ71の剛性を適宜低下させて、前記シリンダ28bを変位させ易くする機能を発揮する。
 この様な構成を有する本実施の形態の第3例の場合には、アウタパッド3b及びインナパッド4b(図5等参照)を構成するライニング38、38が偏摩耗する事に伴い、前記シリンダ28b内に嵌装された第1及び第2ピストン18a(19a)の姿勢が傾いた場合には、前記ブッシュ71を弾性変形させる事で、これら第1及び第2ピストン18a(19a)の傾きに追従する様に、前記シリンダ28bを前記サポート2bに対して若干変位させる(傾ける)事ができる。従って、この様な構成を有する本実施の形態の第3例の場合には、前記シリンダ本体54の内周面が、前記第1及び第2ピストン18a(19a)によって傷付けられる(こじられる)事を有効に防止できる。
 図12の(A)~(H)には、上述した図10~11に示した構造と同様の効果(シリンダ28bの変位を許容する効果)が得られる支持構造の別例を示している。以下、図12に示した8例に就いて、前記図10~11に示した構造と異なる部分を中心に、簡単に説明する。
 先ず、図12の(A)に示した構造の場合には、1対のカラーが省略されると共に、ブッシュ71aの軸方向全長が延長され、このブッシュ71aの軸方向両端部が通孔59から突出している。そして、この突出した部分に、他の部分よりも外径寸法の大きくなった外向鍔部74、74がそれぞれ設けられている。この様な構造によれば、ボルト60及び基部29と取付フランジ部55との間部分に、外向鍔部74、74を介在させる事ができる。この為、これら各部材同士が直接当接する事を防止できて、シリンダ28bの変位量を大きく確保し易くなる。又、部品点数の減少に伴う支持構造の低コスト化と組み付け作業の簡略化を図れる。
 図12の(B)に示した構造の場合には、前記図12の(A)の構造で使用していたボルト60に換えて、軸方向両端部外周面に雄ねじ部が形成されたスタッドボルト75が使用されて、このスタッドボルト75のインナ側部分の雄ねじ部に、ナット76が螺合している。
 図12の(C)に示した構造の場合には、前記図12の(B)の構造で使用していたスタッドボルト75に代えて、アウタ側部分の外周面に雄ねじ部ではなく、セレーション部が形成されたスタッドボルト75aが使用されている。又、サポート2bに形成したシリンダ取付孔34aが、内周面に雌ねじが形成されたねじ孔ではなく、単なる通孔とされている。そして、この様なシリンダ取付孔34aに、前記スタッドボルト75aのセレーション部を圧入する事により、このスタッドボルト75aが前記サポート2bに対して固定されている。
 図12の(D)に示した構造の場合には、スタッドボルト75bが、前記図12の(C)の構造に比べて、その全長が長くされると共に、インナ側部分の外周面が単なる円筒面とされている。又、図12の(C)の構造で使用していたナット76及びワッシャ73が省略されている。
 図12の(E)に示した構造の場合には、取付フランジ部55aの軸方向両側面のうちで、通孔59の周囲に環状凹溝77a、77bが形成されている。そして、これら環状凹溝77a、77bに、1対のブッシュ71b、71bがそれぞれ装着されている。
 図12の(F)に示した構造の場合には、前記図12の(A)の構造で使用していたボルト60に代えて、ボールジョイント78が使用されている。即ち、このボールジョイント78の基部に形成した雄ねじ部が、シリンダ取付孔34にねじ止め固定されると共に、このボールジョイント78の頭部79が、ブッシュ71aを弾性変形した状態でその内側に嵌入されている。又、この頭部79の先端部に設けられた延長軸部80が、通孔59からインナ側に突出している。この様な構成を有する図12の(F)の構造によれば、サポート2bに対してシリンダ28bを支持する為の作業が、前記頭部79を前記ブッシュ71aの内側に弾性的に押し込む事により行われる為、作業の容易化を図れる。
 図12の(G)に示した構造の場合には、ブッシュを使用せずに、ボールジョイント78aとスプリング81とが使用されると共に、取付フランジ部55bに形成する通孔59aが、インナ側半部の大径部82と、アウタ側半部の小径部83とから構成されている。そして、前記ボールジョイント78aの基部に設けた雄ねじ部が、シリンダ取付孔34にねじ止め固定されている。又、このボールジョイント78aの首部が、前記小径部83の内側に配置されると共に、頭部を変位自在に収納した受部84が、前記大径部82の内側に配置されている。又、前記スプリング81が、前記ボールジョイント78aの基端側部分の周囲に配置された状態で、取付フランジ部55bのアウタ側面と基部29のインナ側面との間で弾性的に圧縮されている。尚、図示の構造は、前記スプリング81としてコイル状のものを示しているが、略U字形の板バネを使用する事もできる。
 図12の(H)に示した構造の場合には、取付フランジ55cのアウタ側面のうちで通孔59の周囲に、段付きの環状凹溝77cが形成されている。又、基部29aのインナ側面のうちでシリンダ取付孔34の周囲に、インナ側に突出した環状凸部85が形成されている。そして、アウタ側端部がこの環状凸部85に外嵌されると共に、インナ側端部が前記環状凹溝77cに内嵌された状態で、スプリング81aが配置されている。又、このスプリング81aの内側に、インナ側端部に外向鍔部を有するスリーブ86を介して、ボルト60がねじ止め固定されている。この様な構成によれば、前記スプリング81aにより、シリンダ28bがサポート2bに対して軸方向に変位した場合だけでなく、径方向に変位した場合にも、適切な弾力を付与できる。
 その他の構成及び作用効果に就いては、前記実施の形態の第1例の場合と同様である。
 ここで、上述した本発明に係るフローティング型ディスクブレーキの実施の形態の特徴をそれぞれ以下に簡潔に纏めて列記する。
 [1] 車輪と共に回転するロータ(6)に隣接して車体に固定されるサポート(2b)と、
 前記ロータ(6)の軸方向両側に配置されると共に、前記サポート(2b)に対し軸方向に沿って移動が可能に且つ径方向及び周方向に沿って移動が規制された状態で支持された、アウタパッド(3b)及びインナパッド(4b)と、
 アウタ側端部に前記アウタパッド(3b)のアウタ側面を押圧する為の押圧部(43)を有し、インナ側端部に被押圧部(44)を有し、軸方向中間部にこれら押圧部(43)と被押圧部(44)とを連結するブリッジ部(45)を有し、前記サポート(2b)に対し軸方向に沿って移動が可能に支持されたヨーク(14a)と、
 前記インナパッド(4b)のインナ側に配置され、軸方向両側にそれぞれ開口したシリンダ空間(58)を有するシリンダ(28)と、
 前記シリンダ空間(58)に軸方向に沿って移動が可能にそれぞれ嵌装され、制動時に前記インナパッド(4b)のインナ側面を押圧する第1ピストン(18a)、及び、制動時に前記被押圧部(44)のアウタ側面を押圧する第2ピストン(19a)と、
を備えたフローティング型ディスクブレーキ(1b)であって、
 前記サポート(2b)とは別体に構成された前記シリンダ(28)が、前記サポート(2b)に対して取り外し可能(着脱可能)に支持されているフローティング型ディスクブレーキ(1b)。
 [2] 上述した[1]の構成のフローティング型ディスクブレーキ(1b)であって、
 前記シリンダ(28b)が、前記サポート(2b)に対して変位不能に結合固定されているフローティング型ディスクブレーキ(1b)。
 [3] 上述した[1]の構成のフローティング型ディスクブレーキ(1b)であって、
 前記シリンダ(28b)が、前記サポート(2b)に対して若干の変位を可能に支持されているフローティング型ディスクブレーキ(1b)。
 [4] 上述した[1]~[3]のうちの何れか1つの構成のフローティング型ディスクブレーキ(1b)であって、
 前記アウタパッド(3b)及び前記インナパッド(4b)の周方向両側縁部にそれぞれ設けた凸状の係合突片(41a,41b)が、前記サポート(2b)の周方向両端部のアウタ側部分とインナ側部分とに、周方向に沿って互いに開口部を対向させる状態でそれぞれ設けられた凹状のトルク受部(回入側アウタトルク受部36a及び回出側アウタトルク受部36b、回入側インナトルク受部35a及び回出側インナトルク受部35b)に、軸方向にそって移動が可能に且つ周方向及び径方向に沿って移動が規制された状態で係合しているフローティング型ディスクブレーキ(1b)。
 [5] 上述した[4]の構成のフローティング型ディスクブレーキ(1b)であって、
 前記サポート(2b)のアウタ側部分に、アウタ側における回入側の前記トルク受部(回入側アウタトルク受部36a)と回出側の前記トルク受部(回出側アウタトルク受部36b)とを周方向に連結するアウタブリッジ部(27a)が設けられているフローティング型ディスクブレーキ(1b)。
 [6] 上述した[1]~[5]のうちの何れか1つの構成のフローティング型ディスクブレーキ(1b)であって、
 前記サポート(2b)と前記シリンダ(28)とが、異なる材料から造られているフローティング型ディスクブレーキ(1b)。
 [7] 上述した[1]~[6]のうちの何れか1つの構成のフローティング型ディスクブレーキ(1c)であって、
 前記第1ピストン(18b)及び前記第2ピストン(19b)が、油圧以外の駆動手段(電動モータ69)によって駆動されるフローティング型ディスクブレーキ(1c)。
 なお、本発明のフローティング型ディスクブレーキは、上述した実施の形態に限定されるものではなく、適宜、変形、改良等が可能である。その他、上述した実施の形態における各構成要素の材質、形状、寸法、数、配置箇所等は本発明を達成できるものであれば任意であり、限定されない。
 また、本出願は、2014年3月10日出願の日本特許出願(特願2014-46165)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。
 本発明を実施する場合に、フローティング型ディスクブレーキを構成するシリンダの個数は1個に限定されず、前述した従来構造の第2例の場合の様に、2個設けても良いし、それ以上設けても良い。又、シリンダ内に嵌装された1対のピストンを駆動する駆動手段としては、油圧や電動モータを利用した機械式の他、空気式等のその他の各種構造を採用できる。又、本発明の実施の形態の各例の構造は、適宜組み合わせて実施する事が可能である。
  1、1a、1b、1c フローティング型ディスクブレーキ
  2、2a、2b サポート
  3、3a、3b アウタパッド
  4、4a、4b インナパッド
  5  キャリパ
  6  ロータ
  7  キャリパ爪
  8  ピストン
  9  シリンダ部
 10  ブリッジ部
 11  スライドピン
 12  スライド孔
 13  シール部材
 14、14a ヨーク
 15  サポート本体
 16  シリンダ部
 17  シリンダ空間
 18、18a、18b 第1ピストン
 19、19a、19b 第2ピストン
 20、20a 油圧室
 21 スライドピン
 22  押圧部
 23  被押圧部
 24  ブリッジ部
 25  第1シール部材
 26  第2シール部材
 27、27a アウタブリッジ部
 28、28a、28b シリンダ
 29、29a 基部
 30a、30b インナ側腕部
 31a、31b アウタ側腕部
 32a、32b 連結部
 33  取付孔
 34、34a シリンダ取付孔
 35a  回入側インナトルク受部
 35b  回出側インナトルク受部
 36a  回入側アウタトルク受部(アウタ側における回入側のトルク受部)
 36b  回出側アウタトルク受部(アウタ側における回出側のトルク受部)
 37a、37b スライド孔
 38  ライニング
 39  裏板
 40  シム板
 41a、41b 係合突片
 42a、42b パッドクリップ
 43  押圧部
 44  被押圧部
 45  ブリッジ部
 46a、46b 腕部
 47  貫通孔
 49  窓部
 50a、50b ボルト
 51a、51b スライドピン
 52a、52b ねじ孔
 53a、53b ダストブーツ
 54  シリンダ本体
 55、55a、55b、55c 取付フランジ部
 56  配管口
 57  ブリーダ
 58  シリンダ空間
 59、59a 通孔
 60  ボルト
 61a、61b シール溝
 62  第1シール部材
 63  第2シール部材
 64a、64b 大径溝
 65  第1ダストカバー
 66  第2ダストカバー
 67a、67b 円筒部
 68a、68b 底部
 69  電動モータ(油圧以外の駆動手段)
 70  変換機構
 71、71a、71b  ブッシュ
 72  凹部
 73  ワッシャ
 74  外向鍔部
 75、75a、75b スタッドボルト
 76  ナット
 77a、77b、77c 環状凹溝
 78  ボールジョイント
 79  頭部
 80  延長軸部
 81、81a スプリング
 82  大径部
 83  小径部
 84  受部
 85  環状凸部
 86  スリーブ
 87a、87b カラー
 88a、88b 係止凸部
 89a、89b 係止凸部
 90a、90b 係合部

Claims (7)

  1.  車輪と共に回転するロータに隣接して車体に固定されるサポートと、
     前記ロータの軸方向両側に配置されると共に、前記サポートに対し軸方向に沿って移動が可能に且つ径方向及び周方向に沿って移動が規制された状態で支持された、アウタパッド及びインナパッドと、
     アウタ側端部に前記アウタパッドのアウタ側面を押圧する為の押圧部を有し、インナ側端部に被押圧部を有し、軸方向中間部にこれら押圧部と被押圧部とを連結するブリッジ部を有し、前記サポートに対し軸方向に沿って移動が可能に支持されたヨークと、
     前記インナパッドのインナ側に配置され、軸方向両側にそれぞれ開口したシリンダ空間を有するシリンダと、
     前記シリンダ空間に軸方向に沿って移動が可能にそれぞれ嵌装され、制動時に前記インナパッドのインナ側面を押圧する第1ピストン、及び、制動時に前記被押圧部のアウタ側面を押圧する第2ピストンと、
    を備えたフローティング型ディスクブレーキであって、
     前記サポートとは別体に構成された前記シリンダが、前記サポートに対して取り外し可能に支持されているフローティング型ディスクブレーキ。
  2.  前記シリンダが、前記サポートに対して変位不能に結合固定されている、請求項1に記載したフローティング型ディスクブレーキ。
  3.  前記シリンダが、前記サポートに対して若干の変位を可能に支持されている、請求項1に記載したフローティング型ディスクブレーキ。
  4.  前記アウタパッド及び前記インナパッドの周方向両側縁にそれぞれ設けた凸状の係合突片が、前記サポートの周方向両端部のアウタ側部分とインナ側部分とに、周方向に沿って互いに開口部を対向させる状態でそれぞれ設けられた凹状のトルク受部に、軸方向に沿って移動が可能に且つ周方向及び径方向に沿って移動が規制された状態で係合している、請求項1~3のうちの何れか1項に記載したフローティング型ディスクブレーキ。
  5.  前記サポートのアウタ側部分に、アウタ側における回入側の前記トルク受部と回出側の前記トルク受部とを周方向に連結するアウタブリッジ部が設けられている、請求項4に記載したフローティング型ディスクブレーキ。
  6.  前記サポートと前記シリンダとが、異なる材料から造られている、請求項1~5のうちの何れか1項に記載したフローティング型ディスクブレーキ。
  7.  前記第1ピストン及び前記第2ピストンが、油圧以外の駆動手段によって駆動される、請求項1~6のうちの何れか1項に記載したフローティング型ディスクブレーキ。
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