WO2016027860A1 - ディスクブレーキ装置及び鉄道用ディスクブレーキ - Google Patents

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WO2016027860A1
WO2016027860A1 PCT/JP2015/073393 JP2015073393W WO2016027860A1 WO 2016027860 A1 WO2016027860 A1 WO 2016027860A1 JP 2015073393 W JP2015073393 W JP 2015073393W WO 2016027860 A1 WO2016027860 A1 WO 2016027860A1
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disc brake
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昭彦 山▲崎▼
嘉一 針貝
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曙ブレーキ工業株式会社
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    • F16D2125/64Levers
    • F16D2125/645Levers with variable leverage, e.g. movable fulcrum

Definitions

  • the present invention relates to a disk brake device and a railway disk brake.
  • a disc brake device that generates a braking force by pressing a pad against a disc rotor is known (see Patent Document 1).
  • a disc brake caliper 501 for a railway vehicle disclosed in Patent Document 1 is suspended on both sides of a brake disc (not shown) for braking, and a substantially horizontal center line of the caliper.
  • a brake pad holder 505 that moves only in a plane perpendicular to the vertical axis is provided.
  • the brake pad holder 505 is provided with a replaceable brake pad 509 that frictionally engages the brake disc.
  • the disc brake caliper 501 has a mounting bracket 503, and the mounting bracket 503 is attached to a chassis or bogie of a railway vehicle.
  • the mounting bracket 503 constitutes a three-point support for the caliper and branches forward.
  • a suspension link 507 is pivotably suspended from the front end portion of each of the branched mounting brackets 503.
  • the pivot axis is parallel to the caliper center line and the brake disc.
  • Each suspension link 507 is rotatably connected to the brake pad holder 505 at its lower end. Since the rotation axis is parallel to the rotation axis, it is parallel to the center line of the caliper.
  • the upper lever 515 and the lower lever 517 corresponding to each side of the disc brake caliper 501 are provided at the central portion of the bridge component 511 connected to the mounting bracket 503 by the elastic connection portion 513.
  • a shaft 519 is provided between the two levers 515 and 517.
  • the front end portions of the lever 515 and the lever 517 are rotatably attached to the brake pad holder 505, and are provided so as to be rotatable around a rotation axis perpendicular to the center line of the caliper.
  • the braking unit 521 is pivotally connected and hung at the rear ends of the lever 515 and the lever 517. When compressed air is taken into the brake cylinder, the braking unit 521 presses the rear ends of the levers 515 and 517 away from each other, and the brake pads 509 apply braking force to the brake discs at the front ends. Collaborate like you do.
  • the disc brake caliper 501 is firmly guided by a suspension link 507 of the brake pad holder 505 with respect to a plane perpendicular to the center line of the caliper, and all other calipers are elastically guided in all directions.
  • the elastic connection portion 513 is provided between the mounting bracket 503 and the bridge component 511.
  • the brake pad holder 505 is suspended so as to be movable only in a plane perpendicular to the center line of the caliper, and the brake pad holder 505 is similarly pressed against the brake disc in parallel when the brake is operated. Is configured to do. That is, the disc brake caliper 501 maintains the parallelism between the brake pad holders 505 by the suspension link 507, which is a parallel maintenance control mechanism, even if the mounting bracket 503 and the levers 515 and 517 supported by the mounting bracket 503 are swung left and right. It is configured to lean.
  • the conventional disc brake caliper 501 is large because the suspension link 507, which is a parallel maintenance control mechanism in the upper part, receives a brake torque. Therefore, a disc brake device having a lighter and more compact parallel maintenance control mechanism is desired.
  • the present invention has been made in view of the above situation, and an object of the present invention is to provide a disc brake device and a railroad disc brake capable of maintaining the posture of the pad parallel to the disc rotor by a compact parallel maintenance control mechanism. is there.
  • a base a pair of brake arms pivotally supported with respect to the base, and one swinging end of the pair of brake arms for expanding the brake arm
  • An actuator a pad holding member pivotally supported on the other swinging end of the pair of brake arms, and a lining surface of the pad held by the pad holding member for pressing the lining surface of the pad in parallel with the disk rotor.
  • a parallel maintenance control mechanism wherein the parallel maintenance control mechanism is disposed in the vicinity of the center along the swing center axis of the brake arm, and connects the base and the pad holding member.
  • the parallel maintenance control mechanism is disposed near the center along the swing center axis of the brake arm, and no brake torque is input directly to the parallel maintenance control mechanism. Therefore, a reduction in size and weight can be achieved.
  • a base a pair of brake arms pivotally supported with respect to the base, and one swinging end of the pair of brake arms for expanding the brake arm.
  • An actuator a pad holding member pivotally supported on the other swinging end of the pair of brake arms, and a lining surface of the pad held by the pad holding member for pressing the lining surface of the pad in parallel with the disk rotor.
  • a parallel maintenance control mechanism wherein the parallel maintenance control mechanism projects from the base in parallel to a side surface of the disk rotor, and is parallel to the fixed shaft.
  • At least two moving shafts that are disposed and are fitted in the movement shaft insertion holes of the pad holding member so as to be rotatable and can be moved back and forth; and the fixed shaft and the moving shaft are connected in parallel.
  • joint members of the above disc brake device comprising a link arm having, at least one or more of the connecting shaft for rotatably supported these joint members to each other.
  • the pad holding member is guided by the parallel maintenance control mechanism so that the lining surface of the held pad is parallel to the disc rotor.
  • the parallel maintenance control mechanism has a link arm for pressing the pad in parallel with the disk rotor.
  • the link arm includes a fixed shaft, a moving shaft, at least two or more joint members, and a connecting shaft.
  • the moving shaft is movable by the link arm in the vertical direction and in the direction approaching and separating from the disk rotor while maintaining parallel to the disk rotor.
  • the movement shaft insertion hole of the pad holding member is inserted into the movement shaft in a direction in which the lining surface of the pad is parallel to the disk rotor, so that the movement axis insertion hole can rotate and move back and forth.
  • the parallel maintenance control mechanism can maintain the posture of the pad holding member so that the lining surface of the pad is parallel to the disk rotor. Since the link arm has two or more joint members, each joint member can be shortened compared to the conventional suspension link that is one long joint member, and the moving shaft can be adjusted while having a compact structure. It can be translated in the horizontal direction with respect to the fixed axis. Accordingly, it is possible to provide a disc brake device including a compact parallel maintenance control mechanism.
  • a base a pair of brake arms pivotally supported with respect to the base, and one swinging end of the pair of brake arms to expand the brake arm.
  • An actuator a pad holding member pivotally supported on the other swinging end of the pair of brake arms, and a lining surface of the pad held by the pad holding member for pressing the lining surface of the pad in parallel with the disk rotor.
  • a parallel maintaining control mechanism wherein the parallel maintaining control mechanism is provided so as to project in parallel with the pressing plate that contacts the pad holding member and the side surface of the disk rotor from the base body.
  • a fixed shaft, a moving shaft that is arranged in parallel with the fixed shaft and supports the pressing plate so as to be rotatable and movable back and forth, and the fixed shaft and the moving shaft are connected in parallel.
  • a link arm having at least two or more joint members and at least one connecting shaft for pivotally supporting the joint members, and a contact surface of the pressing plate as the pad holding member. And a spring member that is elastically biased in a pressing direction.
  • the pad holding member is guided by the parallel maintenance control mechanism so that the lining surface of the held pad is parallel to the disk rotor.
  • the parallel maintenance control mechanism has a pressing plate and a link arm for pressing the pad in parallel with the disk rotor.
  • the link arm includes a fixed shaft, a moving shaft, at least two or more joint members, and a connecting shaft.
  • the moving shaft is movable by the link arm in the vertical direction and in the direction approaching and separating from the disk rotor while maintaining parallel to the disk rotor.
  • An abutting surface of the pressing plate is inserted and fixed to the moving shaft in a direction parallel to the disk rotor, and is pivotally supported so as to be freely movable back and forth.
  • a spring member is fixed to the pad holding member, and the spring member elastically biases the contact surface of the pressing plate in the direction of pressing the pad holding member. This maintains the posture of the pad holding member in close contact with the contact surface of the pressing plate so that the lining surface of the pad is parallel to the disk rotor in normal times when a load exceeding a certain level does not act on the parallel maintenance control mechanism.
  • the link arm has two or more joint members, each joint member can be shortened compared to the conventional suspension link which is one long joint member, and the pressing plate can be used while having a compact structure.
  • the moving shaft to be supported can be translated in the horizontal direction with respect to the fixed shaft. Accordingly, it is possible to provide a disc brake device including a compact parallel maintenance control mechanism.
  • the pressing plate biases the spring force against the pad holding member. Can move relative to By this relative movement, the contact surface of the pressing plate and the pad holding member are released from the close contact state, and a gap can be generated between them. Therefore, the angle of the pad holding member (pad) can be changed along the disk rotor, and the lining surface of the pad can be uniformly pressed against the disk rotor. Moreover, the excessive load which acts on a link arm is also eliminated because the contact surface of a press plate can move relatively with respect to a pad holding member.
  • a pair of engagement holes whose center axis extends in the vertical direction are provided in the upper and lower surfaces perpendicular to the contact surface of the pressing plate.
  • the engaging protrusions for engaging the engaging holes with the pad holding member are loosely fitted with a gap allowing a predetermined inclination.
  • the pressing protrusion of the pad holding member locks the engaging hole of the pressing plate, so that the pressing plate can be assembled to the pad holding member. Assembling becomes easy. Since the engagement hole and the locking projection of the pressing plate are loosely fitted with a gap that allows a predetermined inclination, the relative movement of the pressing plate with respect to the pad holding member is not hindered.
  • the contact surface of the pressing plate can be smoothly moved relative to the pad holding member.
  • the parallel maintenance control mechanism connects the longitudinal intermediate portion along the rotation axis of the pad holding member located near the center of the pad and the bearing boss of the base body. Located in a lightweight and compact configuration.
  • the disc brake device having any one of the constitutions (3) to (6), wherein the spring member is formed by a plate spring that covers an outer surface of the pressing plate.
  • the pressing plate is covered with the spring member, and is protected from breakage due to stepping stones.
  • the spring member is arranged on the mechanism surface side (the side opposite to the disk rotor) of the parallel maintenance control mechanism that can be visually recognized from the outside, it is possible to easily check the mounting status, the presence or absence of damage, and the like.
  • a through hole is formed in the support plate portion formed at the upper and lower edges of the spring member formed of a leaf spring, and the engagement protrusion of the pad holding member for engaging the engagement hole of the pressing plate has this through hole. By penetrating, the spring member is supported by the pad holding member.
  • a railway disc brake including a disc brake device having any one of the constitutions (1) to (7).
  • the railway disc brake having the configuration (8) it is possible to provide a disc brake device including a compact parallel maintenance control mechanism. Further, when the wheel (disk rotor) is tilted, the lining surface of the pad can follow the wheel (disk rotor) in parallel. Accordingly, when the wheel (disk rotor) is tilted during braking at the time of curve traveling or meandering of the railway vehicle, the pad holding member released from the contact state with the pressing plate against the biasing force of the spring member is Follow in parallel with the (disk rotor). As a result, the parallel maintenance control mechanism eliminates the burden from tilting of the wheels (disk rotor).
  • the link arm of the control mechanism is configured not to apply an excessive load.
  • the posture of the pad can be maintained parallel to the disk rotor by a compact parallel maintenance control mechanism.
  • FIG. 1 is a perspective view of a disc brake device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a side view of the disc brake device shown in FIG.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of the disc brake device shown in FIG. 1 with the spring member removed.
  • 4 is an exploded perspective view of the base body and the link arm shown in FIG. 5A is an enlarged view of the link arm and the pressing plate shown in FIG. 4, and
  • FIG. 5B is a cross-sectional view of the link arm.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of the link arm shown in FIG. 7 is a cross-sectional view taken along the line VII-VII in FIG.
  • FIG. 8 is a sectional view taken along the line VIII-VIII in FIG.
  • FIG. 1 is a perspective view of a disc brake device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a side view of the disc brake device shown in FIG.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of the disc brake
  • FIG. 9 is a schematic view of the main part of the disc brake device for explaining an operation example of the link arm.
  • FIGS. 9 (a) and 9 (b) are a side view and a front view of a new pad
  • FIG. 9 (c) and FIG. (D) is the side view and front view at the time of pad wear.
  • 10A is a plan view of the disc brake device shown in FIG. 1 during normal braking
  • FIG. 10B is a plan view of the disc brake device shown in FIG. It is.
  • FIG. 11 is a perspective view of a disc brake device according to a second embodiment of the present invention.
  • 12 is a sectional view taken along the line XII-XII in FIG.
  • FIG. 13 is a side view of a conventional disc brake device.
  • the disk brake device 11 according to the first embodiment of the present invention will be described with reference to a case where the disk brake apparatus 11 is applied to a railway disk brake 13 as an example.
  • the disc brake device according to the present invention can be applied to an industrial brake device that generates a braking force on a rotating member, such as an elevator, in addition to the railway disc brake 13.
  • the disc brake device 11 includes a caliper body (base body) 25, a pair of brake arms 15 pivotally supported with respect to the caliper body 25, and one of the pair of brake arms 15.
  • An actuator 17 coupled to the swing end 33 for expanding the brake arm 15; a pad holding member 19 pivotally supported on the other swing end 35 of the pair of brake arms 15;
  • a pad assembly (pad) 21 held by the pad holding member 19 and a parallel maintenance control mechanism 23 (see FIG. 3) are provided.
  • the caliper body 25 as a base is fixed to a vehicle carriage or the like by a support 27.
  • the pair of brake arms 15 is pivotally supported by the caliper body 25 so as to be swingable by an arm shaft 29 (for example, a swinging center axis whose axis is along the vertical direction).
  • An actuator 17 is accommodated in the caliper body 25.
  • the actuator 17 includes, for example, a motor gear unit or a hydraulic drive mechanism or an air drive mechanism including an electric motor and a speed reduction mechanism, a booster mechanism, and a pair of rods 31.
  • the rod 31 is advanced and retracted through a booster mechanism by driving a motor gear unit or the like.
  • the pair of rods 31 are coupled to one swing end 33 of the pair of brake arms 15.
  • the actuator 17 expands one of the swing ends 33 of the pair of brake arms 15 via the rod 31 that moves forward and backward. As a result, the interval between the other swinging ends 35 of the pair of brake arms 15 is reduced.
  • the pad holding member 19 (also referred to as a pad holder) can be swung freely on the other swinging end 35 of the pair of brake arms 15 by a holder shaft 37 (for example, a swivel rotation axis whose axis is along the vertical direction) ( It is pivotally supported.
  • a dovetail groove 20 (see FIG. 8) in the direction along the holder shaft 37 is engraved on the opposing surface that is the inner side of the pair of pad holding members 19.
  • a pad assembly 21 is slid into the dovetail groove 20 from the lower side of FIG.
  • a plurality of pads 39 are held in the pad assembly 21 in a direction in which the lining surface 41 faces the disk rotor (or the side surface of the wheel 43 shown in FIG. 7).
  • the pad assembly 21 mounted in the dovetail groove 20 of the pad holding member 19 is fixed by bolting anchor blocks 22 attached to the upper and lower ends with bolts 24 (see FIG. 1).
  • a structure in which the lining surface 41 of the pad 39 presses both side surfaces of the disc rotor assembled to the wheel 43 to perform a braking operation will be described as an example (see FIG. 7).
  • the disc brake device 11 may be configured to clamp and brake a disc rotor (not shown) provided separately from the wheels 43.
  • the parallel maintenance control mechanism 23 presses the lining surface 41 of the pad 39 held by the pad holding member 19 in parallel with the side surface of the wheel 43 (disk rotor). And includes a pressing plate 49, a link arm 47, and a spring member 45.
  • the caliper body 25 has a pair of bearing bosses 51 formed in a cylindrical shape that supports the respective arm shafts 29.
  • the bearing boss 51 is provided with a fixing hole 53 that is parallel to the side surface of the wheel 43 (disk rotor).
  • the fixing plate 53 of the bearing boss 51 supports a pressing plate 49 that contacts the pad holding member 19 via the link arm 47.
  • the pressing plate 49 contacts the back side of the pad holding member 19 (the side opposite to the disk rotor).
  • the pressing plate 49 is formed in a long, substantially rectangular plate shape that is disposed in a direction along the central axis of the fixing hole 53.
  • a thick portion 55 is formed at the base end portion which is one end side in the longitudinal direction of the pressing plate 49.
  • the thick portion 55 is formed with a moving shaft insertion hole 56 (see FIG. 8) into which a later-described moving shaft 57 of the link arm 47 is fitted.
  • a pair of engagement holes 59 having a central axis extending in the vertical direction are recessed in a substantially central portion of the upper and lower surfaces orthogonal to the contact surface 71 of the pressing plate 49.
  • the engagement holes 59 are locked by the tips (locking protrusions) of the holder shaft 37.
  • the engagement hole 59 of the pressing plate 49 and the tip of the holder shaft 37 are loosely fitted with a gap that allows a predetermined inclination when the wheel 43 (disk rotor) is inclined.
  • the pressing plate 49 and the holder shaft 37 can move relative to each other in the radial direction of the holder shaft 37, and the relative movement of the pressing plate 49 with respect to the pad holding member 19 is not hindered.
  • a guide portion 72 that engages with a guide groove 26 that is formed on the back surface of the pad holding member 19 so as to extend in the vertical direction protrudes from the contact surface 71 of the pressing plate 49 (see FIG. 8). . Therefore, the contact surface 71 of the pressing plate 49 is guided so as to be able to move relative to the pad holding member 19.
  • the link arm 47 that supports the pressing plate 49 on the bearing boss 51 of the caliper body 25 is a fixed shaft 61, a moving shaft 57, and a first joint member that is at least two or more joint members.
  • the joint member 65 and the second joint member 67 and the connecting shaft 63 are included.
  • the fixed shaft 61 is fixed to the fixing hole 53 of the bearing boss 51 and protrudes in parallel with the side surface of the wheel 43 (disk rotor) from the caliper body 25. Therefore, the pressing plate 49 is pressed against the intermediate portion in the longitudinal direction along the holder shaft 37 of the pad holding member 19.
  • the moving shaft 57 is disposed in parallel with the fixed shaft 61 and supports the pressing plate 49 so as to be rotatable and movable back and forth.
  • the moving shaft 57 is fitted in the moving shaft insertion hole 56 (see FIG. 8) formed in the thick portion 55 of the pressing plate 49 so as to be rotatable and movable back and forth via a sliding bush 58.
  • the moving shaft 57 that supports the pressing plate 49 and the fixed shaft 61 that is fixed to the bearing boss 51 of the caliper body 25 are connected by a first joint member 65 and a second joint member 67 that are a plurality of joint members. Yes.
  • the joint member of the present invention includes at least two members that connect the fixed shaft 61 and the moving shaft 57 in parallel.
  • the joint member includes a first joint member 65 on the fixed shaft side and a second joint member 67 on the moving shaft side.
  • the first joint member 65 has a fixed shaft 61 pivotally supported at one end side and a connecting shaft 63 pivotally supported at the other end side.
  • the second joint member 67 has a connecting shaft 63 fixed to one end side and a moving shaft 57 fixed to the other end side.
  • the connecting shaft of the present invention is composed of at least one shaft that rotatably supports these joint members.
  • the joint member is composed of the first joint member 65 and the second joint member 67
  • the connecting shaft 63 is one for connecting them.
  • a sliding bush 69 for smooth rotation is interposed in a penetrating portion between the fixed shaft 61 and the first joint member 65 and a penetrating portion between the first joint member 65 and the connecting shaft 63.
  • the fixed shaft 61, the connecting shaft 63, and the moving shaft 57 in the link arm 47 are all arranged in parallel with each other along the side surface of the wheel 43 (disk rotor) and in the same direction (a direction perpendicular to the vertical direction). ing.
  • the moving shaft 57 is always parallel to the side surface of the wheel 43 (disk rotor) and approaches and moves away from the side surface and the vertical direction (the direction along the axis of the holder shaft 37). It becomes possible to move to.
  • the spring member 45 elastically biases the contact surface 71 of the pressing plate 49 in the direction of pressing the pad holding member 19. As described above, the engagement hole 59 of the pressing plate 49 and the tip of the holder shaft 37 are engaged with a slight gap. For this reason, the pressing plate 49 can move relative to the tip of the holder shaft 37 in the radial direction of the holder shaft 37. The spring member 45 presses the pressing plate 49 against the pad holding member 19 within the range of this relative movement. As a result, the contact surface 71 of the pressing plate 49 is pressed against the pad holding member 19 by the elastic biasing force of the spring member 45.
  • the spring member 45 of the first embodiment is formed of a leaf spring that covers the outer surface 73 of the pressing plate 49.
  • the spring member 45 is formed with contact bent portions 74 and 75 (see FIG. 3) that are bent toward the pressing plate at both ends in the direction along the axis of the moving shaft 57.
  • the contact bent portions 74 and 75 are in contact with the outer side surfaces 73 at both ends of the pressing plate 49 (see FIG. 8).
  • a pair of upper and lower support plate portions 77 (see FIG. 7) projecting from the upper and lower edges toward the pad holding member 19 is formed at a substantially central portion in the direction along the upper and lower edges of the spring member 45 formed of a leaf spring.
  • the spring member 45 is supported by the pad holding member 19 via the holder shaft 37 when the tip (locking protrusion) of the holder shaft 37 passes through the through hole 77 a of the support plate portion 77.
  • the spring member 45 also has an effect of protecting the pressing plate 49 from damage caused by a stepping stone or the like by covering the pressing plate 49.
  • the parallel maintenance control mechanism 23 is configured by the three parts of the link arm 47, the pressing plate 49, and the spring member 45.
  • the link arm 47 includes a first joint member 65 and a second joint member 67, a connecting shaft 63, a moving shaft 57, and a sliding bush 69. Since these can be assembled integrally in advance, The number of parts is small, and mounting and replacement are easy.
  • the link arm 47 of the parallel maintenance control mechanism 23 of the first embodiment is disposed near the center along the arm axis 29 that is the pivot center axis of the brake arm 15, and the caliper body 25 and the pad holding member 19. Are less likely to be damaged by a stepping stone or the like than in the case where they are arranged below.
  • the parallel maintenance control mechanism 23 of the first embodiment is used when the pad is new as shown in FIGS. 9A and 9B and when the pad is worn as shown in FIGS. 9C and 9D.
  • the lining surface 41 of the pad 39 held by the pad holding member 19 can be pressed in parallel to the side surface of the wheel 43 (disc rotor).
  • each of the pair of brake arms 15 is supported with respect to the caliper body 25 so as to be swingable about the arm shaft 29.
  • the distance between the other swing ends 35 is reduced.
  • a pad holding member 19 that holds a pad 39 is pivotally supported around each of the other swinging ends 35 around a holder shaft 37. As shown in FIG.
  • the parallel maintenance control mechanism 23 includes a pressing plate 49 and a link arm 47 for pressing the pad 39 in parallel with the wheel 43 (disk rotor).
  • the link arm 47 includes a fixed shaft 61, a moving shaft 57, a first joint member 65 and a second joint member 67, and a connecting shaft 63.
  • the fixed shaft 61 protrudes from the bearing boss 51 of the caliper body 25 in parallel to the side surface of the wheel 43 (disk rotor).
  • a movable shaft 57 in the same direction as the fixed shaft 61 is movably connected to the fixed shaft 61 via a first joint member 65 and a second joint member 67 connected by a connecting shaft 63 in the same direction as the fixed shaft 61. It is supported.
  • the moving shaft 57 is supported on the bearing boss 51 of the caliper body 25 by the link arm 47, and moves close to and away from the wheel 43 (disc rotor) while maintaining parallel to the side surface of the wheel 43 (disc rotor). It can move freely in the direction of
  • a spring member 45 is fixed to the pad holding member 19, and the spring member 45 elastically urges the contact surface 71 of the pressing plate 49 against the back surface of the pad holding member 19. That is, the pressing plate 49 is brought into contact with the back surface of the pad holding member 19 by the biasing force of the spring member 45.
  • the spring member 45 presses the outer surface 73 of the pressing plate 49 on both sides of the holder shaft 37.
  • the spring member 45 presses the pressing plate 49 against the pad holding member 19 so that a moment about the holder shaft 37 is not generated in the pressing plate 49.
  • the link arm 47 of the first embodiment has two first joint members 65 and second joint members 67, so that it is compared with a conventional suspension link 507 (see FIG. 13) that is one long joint member.
  • each joint member can be shortened, and the moving shaft 57 can be translated horizontally with respect to the fixed shaft 61 while having a compact structure.
  • the distance between the rotation shaft for the mounting bracket 503 and the rotation shaft for the brake pad holder 505 must be increased to increase the turning radius. I had to. Accordingly, it is possible to provide the disc brake device 11 including the compact parallel maintenance control mechanism 23.
  • a predetermined load or more acts on the pad holding member 19 via the pad 39 due to the reaction force from the wheels 43 (disc rotor) or the like.
  • the pressing plate 49 can move relative to the pad holding member 19 against the urging force of the spring member 45. That is, the holder shaft 37 and the pressing plate 49 move relative to each other by elastically deforming the spring member 45 within the range of the slight gap described above.
  • the contact surface 71 of the pressing plate 49 and the pad holding member 19 are released from the close contact state, and a gap can be generated between them. That is, as shown in FIG. 10B, when a large moment load is generated in the link arm 47 when the wheel 43 (disk rotor) is tilted, the spring member 45 bends (elastically deforms), and the pad holding member 19 The link arm 47 is cut off.
  • the parallel maintenance control mechanism 23 is required to be able to cope with the tilt of the wheel 43 (disc rotor) up to ⁇ 3 °.
  • the pad holding member 19 can change the angle along the wheel 43 (disk rotor), and the lining surface 41 of the pad 39 can be uniformly pressed against the wheel 43 (disk rotor). As a result, in the disc brake device 11, uneven wear and drag generated on the pad 39 are suppressed.
  • the pad 39 maintains a parallel posture along the axis of the moving shaft 57 when slowly opened, but can change the posture along the wheel 43 (disk rotor) during braking.
  • the tip (locking protrusion) of the holder shaft 37 that pivotally supports the pad holding member 19 is recessed in the upper surface of the pressing plate 49.
  • the pressing plate 49 can be assembled to the pad holding member 19, and assembly is facilitated.
  • the engagement hole 59 of the pressing plate 49 and the tip (locking protrusion) of the holder shaft 37 are loosely fitted with a gap that allows a predetermined inclination when the wheel 43 (disk rotor) is inclined. Therefore, the relative movement of the pressing plate 49 with respect to the pad holding member 19 is not hindered.
  • the contact surface 71 of the pressing plate 49 is guided so as to be able to move relative to the pad holding member 19. It can be smoothly moved relative to the holding member 19.
  • the fixed shaft 61 is fixed to the bearing boss 51 that pivotally supports the pair of brake arms 15 with respect to the caliper body 25, and the pressing plate 49 is The pad holding member 19 is pressed against the intermediate portion in the longitudinal direction along the rotation axis. Therefore, the parallel maintenance control mechanism 23 is positioned so as to connect the longitudinal intermediate portion along the rotational axis of rotation of the pad holding member 19 near the center of the pad assembly 21 and the bearing boss 51 of the caliper body 25, Lightweight and compact.
  • the pressing plate 49 is covered with the spring member 45, and is protected from breakage due to stepping stones. Further, since the spring member 45 is arranged on the mechanism surface side (the side opposite to the wheel 43) of the parallel maintenance control mechanism 23 that can be visually recognized from the outside, it is possible to easily confirm the mounting state, the presence or absence of damage, and the like visually. . Further, a through hole 77a is formed in the support plate portion 77 formed at the upper and lower edges of the spring member 45 formed of a plate spring, and the tip of the holder shaft 37 for locking the engagement hole 59 of the pressing plate 49 (locking) The spring member 45 is supported by the pad holding member 19 by the projection) penetrating through the through hole 77a.
  • the lining surface 41 of the pad 39 can follow the wheel 43 (disc rotor) in parallel when the wheel 43 (disc rotor) is tilted. Become.
  • the pad holding member released from the contact state with the pressing plate 49 against the urging force of the spring member 45. 19 follows the wheel 43 (disk rotor) in parallel.
  • the parallel maintenance control mechanism 23 is free from the burden from the tilting of the wheels 43 (disk rotor).
  • the pad 39 is maintained in the posture parallel to the wheel 43 (disc rotor) by the compact parallel maintenance control mechanism 23, and at the same time, uneven wear and drag of the pad 39 are prevented. Can be prevented.
  • the pad 39 can follow the tilt of the wheel 43 (disc rotor), and uneven wear and drag of the pad 39 can be prevented.
  • the disk brake device 11A according to the second embodiment is different from the disk brake device 11 according to the first embodiment except that the parallel maintenance control mechanism 23 of the disk brake device 11 is replaced with a parallel maintenance control mechanism 23A. Since they have the same configuration, the same members are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted.
  • the parallel maintenance control mechanism 23A has the lining surface 41 of the pad 39 held by the pad holding member 19A parallel to the side surface of the wheel 43 (disk rotor). It has a moving shaft insertion hole 93 formed in the pad holding member 19 ⁇ / b> A and a link arm 47. As shown in FIG. 12, the moving shaft 57 of the link arm 47 according to the second embodiment is disposed in parallel to the fixed shaft 61 and is inserted into the moving shaft insertion hole 93 of the pad holding member 19A via a sliding bush 95. It is inserted so that it can rotate and move back and forth.
  • the pad holding member 19A is guided by the parallel maintenance control mechanism 23A so that the lining surface 41 of the held pad 39 is parallel to the wheel 43 (disc rotor). .
  • the parallel maintenance control mechanism 23A has a link arm 47 for pressing the pad 39 in parallel with the wheel 43 (disk rotor).
  • the link arm 47 includes a fixed shaft 61, a moving shaft 57, a first joint member 65 and a second joint member 67, and a connecting shaft 63.
  • the moving shaft 57 is supported by the link boss 47 on the bearing boss 51 of the caliper body 25 and maintains the parallel to the side surface of the wheel 43 (disc rotor) while moving in the vertical direction and in the direction of approaching and moving away from the wheel 43 (disc rotor). It can move freely.
  • a moving shaft insertion hole 93 of the pad holding member 19A is fitted so as to be rotatable and movable back and forth in a direction in which the lining surface 41 of the pad 39 is parallel to the side surface of the wheel 43 (disk rotor).
  • the parallel maintenance control mechanism 23A maintains the posture of the pad holding member 19A so that the lining surface 41 of the pad 39 is parallel to the wheel 43 (disk rotor). Therefore, the disc brake device 11A including the compact parallel maintenance control mechanism 23A can be provided.
  • the parallel maintenance control mechanisms 23 and 23A are arranged near the center along the arm shaft 29 that is the swinging central axis of the brake arm 15, and the caliper body. 25 and the pad holding member 19 are connected, and no brake torque is input to the direct parallel maintenance control mechanisms 23 and 23A, so that the size and weight can be reduced.
  • a substrate (caliper body 25); A pair of brake arms (15) pivotally supported with respect to the base body (caliper body 25); An actuator (17) coupled to one swinging end (33) of the pair of brake arms (15) for expanding the brake arm (15); A pad holding member (19) pivotally supported by the other swing end (35) of the pair of brake arms (15), respectively,
  • a disk brake device comprising: a parallel maintenance control mechanism (23A) for pressing the lining surface (41) of the pad (39) held by the pad holding member (19) in parallel with the disk rotor (wheel 43).
  • the parallel maintenance control mechanism (23A) is disposed near the center along the swing center axis (arm axis 29) of the brake arm (15), and the base (caliper body 25) and the pad holding member (19).
  • a substrate (caliper body 25); A pair of brake arms (15) pivotally supported with respect to the base body (caliper body 25); An actuator (17) coupled to one swinging end (33) of the pair of brake arms (15) for expanding the brake arm (15); A pad holding member (19) pivotally supported by the other swing end (35) of the pair of brake arms (15), respectively,
  • a disk brake device comprising: a parallel maintenance control mechanism (23A) for pressing the lining surface (41) of the pad (39) held by the pad holding member (19) in parallel with the disk rotor (wheel 43).
  • the parallel maintenance control mechanism (23A) A fixed shaft (61) projecting from the base body (caliper body 25) in parallel to the side surface of the disk rotor (wheel 43); A moving shaft (57) disposed in parallel with the fixed shaft (61) and fitted into the moving shaft insertion hole (93) of the pad holding member (19A) so as to be rotatable and movable back and forth; At least two or more joint members (first joint member 65 and second joint member 67) for connecting the fixed shaft (61) and the moving shaft (57) in parallel; A disc brake device (11) comprising a link arm (47) having at least one connecting shaft (63) for pivotally supporting these joint members.
  • a disk brake device comprising: a parallel maintenance control mechanism (23) for pressing the lining surface (41) of the pad (39) held by the pad holding member (19) in parallel with the disk rotor (wheel 43).
  • the parallel maintenance control mechanism (23) A pressing plate (49) in contact with the pad holding member (19); A fixed shaft (61) projecting from the base body (caliper body 25) in parallel to the side surface of the disk rotor (wheel 43); A moving shaft (57) that is arranged in parallel with the fixed shaft (61) and pivotally supports the pressing plate (49) so as to be rotatable and movable back and forth; At least two or more joint members (first joint member 65 and second joint member 67) for connecting the fixed shaft (61) and the moving shaft (57) in parallel; A link arm (47) having at least one connecting shaft (63) for pivotally supporting these joint members.
  • a disc brake device (11) comprising: a spring member (45) that elastically biases the contact surface (71) of the pressing plate (49) in a direction of pressing the pad holding member (19).
  • a pair of engagement holes (59) whose center axis is along the vertical direction are recessed in the upper and lower surfaces orthogonal to the contact surface (71) of the pressing plate (49),
  • the locking protrusions (tips of the holder shaft 37) for locking the respective engagement holes (59) with respect to the pad holding member (19) are loosely fitted with a gap allowing a predetermined inclination.
  • the disc brake device (11) according to any one of [3] to [6], A disc brake device (11) in which the spring member (45) is formed of a leaf spring that covers an outer surface (73) of the pressing plate (49). [8] A railway disc brake (13) including the disc brake device (11, 11A) according to any one of [1] to [7].
  • this invention is not limited to embodiment mentioned above, A deformation
  • 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 (Japanese Patent Application No. 2014-169559) filed on August 22, 2014, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • the pad can be maintained in a posture parallel to the disk rotor by a compact parallel maintenance control mechanism, and uneven wear and drag of the pad can be prevented.

Landscapes

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Abstract

 ディスクブレーキ装置(11)においてパッド(39)のライニング面(41)をディスクロータに平行に押圧する平行維持制御機構(23)は、パッド保持部材(19)に当接する押圧板(49)と、キャリパボディ(25)からディスクロータの側面に平行に突設される固定軸と、固定軸と平行に配設されて押圧板(49)を軸支する移動軸と、固定軸と移動軸とを平行に連結する関節部材と、関節部材同士を軸支する連結軸(63)と、を有するリンクアーム(47)と、押圧板(49)をパッド保持部材(19)に押付けるばね部材(45)と、を備える。

Description

ディスクブレーキ装置及び鉄道用ディスクブレーキ
 本発明は、ディスクブレーキ装置及び鉄道用ディスクブレーキに関する。
 パッドをディスクロータに押圧して制動力を発生させるディスクブレーキ装置が知られている(特許文献1等参照)。
 図13に示すように、特許文献1に開示される鉄道車両用のディスクブレーキキャリパ501は、制動するブレーキディスク(図示せず)の両側方に吊り下げられ、キャリパの実質的に水平な中心線に垂直な面でのみ移動するブレーキパッドホルダ505を備える。ブレーキパッドホルダ505には、ブレーキディスクと摩擦係合する交換可能なブレーキパッド509が設けられる。
 ディスクブレーキキャリパ501は取付ブラケット503を有し、取付ブラケット503は鉄道車両の車台またはボギーに取り付けられる。取付ブラケット503は、キャリパの3点式支持を構成しており、前方に分岐している。分岐した取付ブラケット503の夫々の前方端部には、吊りリンク507が回動可能に吊り下げられている。その回動軸はキャリパの中心線とブレーキディスクとに対して平行である。各吊りリンク507はその下端部で、ブレーキパッドホルダ505と回動可能に接続される。その回動軸は上記回動軸と平行であるのでキャリパの中心線と平行である。
 取付ブラケット503に対して弾性接続部513によって接続されるブリッジ部品511の中央の部分には、ディスクブレーキキャリパ501の各辺に対応した上側のレバー515と下側のレバー517が設けられる。2つのレバー515とレバー517との間には、軸519が設けられる。レバー515とレバー517の前方端部は、ブレーキパッドホルダ505に回動可能に取り付けられており、キャリパの中心線に垂直な回動軸周りに回動できるように設けられている。
 制動ユニット521は、レバー515とレバー517の後方端部において回動可能に接続され、吊り下げられている。ブレーキシリンダへ圧縮空気の取り込みを行うと、制動ユニット521はレバー515とレバー517の各後方端部を離れるように押圧し、各前方端部はブレーキディスクに対してブレーキパッド509が制動力を付与するように協働する。
 ディスクブレーキキャリパ501は、ブレーキパッドホルダ505の吊りリンク507によって、キャリパの中心線に垂直な面に対して固くガイドし、キャリパの他の全ての要素については、全ての方向に弾性的にガイドするように、取付ブラケット503とブリッジ部品511との間に弾性接続部513が設けられている。
 これにより、ブレーキパッドホルダ505は、キャリパの中心線に対する垂直面内のみで移動可能となるように吊り下げられており、ブレーキ作動時にブレーキディスクに対してブレーキパッドホルダ505が同じように平行に押圧するように構成されている。即ち、ディスクブレーキキャリパ501は、取付ブラケット503やそれに支持されるレバー515およびレバー517が左右に揺れたとしても、平行維持制御機構である吊りリンク507によって、ブレーキパッドホルダ505同士の平行度が保たれるように構成されている。
日本国特表2009-536119公報
 しかしながら、従来のディスクブレーキキャリパ501は、上部にある平行維持制御機構である吊りリンク507がブレーキトルクを受ける構造のため大型である。そこで、より軽量でコンパクトな平行維持制御機構を備えたディスクブレーキ装置が望まれている。
 本発明は上記状況に鑑みてなされたもので、その目的は、コンパクトな平行維持制御機構によってパッドをディスクロータに平行に姿勢維持することができるディスクブレーキ装置及び鉄道用ディスクブレーキを提供することにある。
 本発明に係る上記目的は、下記構成により達成される。
(1) 基体と、前記基体に対して揺動可能に軸支された一対のブレーキアームと、前記一対のブレーキアームの一方の揺動端に結合されて該ブレーキアームを拡開作動するためのアクチュエータと、前記一対のブレーキアームの他方の揺動端にそれぞれ旋回自在に軸支されたパッド保持部材と、前記パッド保持部材に保持されたパッドのライニング面をディスクロータに平行に押圧するための平行維持制御機構と、を備えたディスクブレーキ装置であって、前記平行維持制御機構が、前記ブレーキアームの揺動中心軸に沿った中央付近に配置され、前記基体と前記パッド保持部材を連結するディスクブレーキ装置。
 上記(1)の構成のディスクブレーキ装置によれば、平行維持制御機構が、ブレーキアームの揺動中心軸に沿った中央付近に配置されており、直接平行維持制御機構にブレーキトルクの入力がないため、小型軽量化を図ることができる。
(2) 基体と、前記基体に対して揺動可能に軸支された一対のブレーキアームと、前記一対のブレーキアームの一方の揺動端に結合されて該ブレーキアームを拡開作動するためのアクチュエータと、前記一対のブレーキアームの他方の揺動端にそれぞれ旋回自在に軸支されたパッド保持部材と、前記パッド保持部材に保持されたパッドのライニング面をディスクロータに平行に押圧するための平行維持制御機構と、を備えたディスクブレーキ装置であって、前記平行維持制御機構が、前記基体から前記ディスクロータの側面に対して平行に突設される固定軸と、前記固定軸と平行に配設されて前記パッド保持部材の移動軸挿入穴に回動自在かつ前後動自在に嵌入される移動軸と、前記固定軸と前記移動軸とを平行に連結する少なくとも2個以上の関節部材と、これら関節部材同士を回動自在に軸支する少なくとも1本以上の連結軸と、を有するリンクアームを備えるディスクブレーキ装置。
 上記(2)の構成のディスクブレーキ装置によれば、パッド保持部材は、保持したパッドのライニング面がディスクロータに平行となるように、平行維持制御機構によって案内される。平行維持制御機構は、パッドをディスクロータに平行に押圧するためのリンクアームを有する。リンクアームは、固定軸と、移動軸と、少なくとも2個以上の関節部材と、連結軸と、からなる。移動軸は、リンクアームによって、ディスクロータに対し平行を維持しながら、上下方向及びディスクロータに接近離反する方向に移動自在となる。
 移動軸には、パッドのライニング面がディスクロータと平行となる方向で、パッド保持部材の移動軸挿入穴が回動自在かつ前後動自在に嵌入される。
 これにより、平行維持制御機構は、パッドのライニング面がディスクロータと平行となるように、パッド保持部材の姿勢を維持することができる。リンクアームは、関節部材が2個以上とされることで、1個の長い関節部材である従来の吊りリンクに比べて各関節部材を短くすることができ、コンパクトな構造でありながら移動軸を固定軸に対して水平方向に平行移動させることができる。
 従って、コンパクトな平行維持制御機構を備えたディスクブレーキ装置を提供することができる。
(3) 基体と、前記基体に対して揺動可能に軸支された一対のブレーキアームと、前記一対のブレーキアームの一方の揺動端に結合されて該ブレーキアームを拡開作動するためのアクチュエータと、前記一対のブレーキアームの他方の揺動端にそれぞれ旋回自在に軸支されたパッド保持部材と、前記パッド保持部材に保持されたパッドのライニング面をディスクロータに平行に押圧するための平行維持制御機構と、を備えたディスクブレーキ装置であって、前記平行維持制御機構が、前記パッド保持部材に当接する押圧板と、前記基体から前記ディスクロータの側面に対して平行に突設される固定軸と、前記固定軸と平行に配設されて前記押圧板を回動自在かつ前後動自在に軸支する移動軸と、前記固定軸と前記移動軸とを平行に連結する少なくとも2個以上の関節部材と、これら関節部材同士を回動自在に軸支する少なくとも1本以上の連結軸と、を有するリンクアームと、前記押圧板の当接面を前記パッド保持部材に対して押付ける方向へ弾性付勢するばね部材と、を備えるディスクブレーキ装置。
 上記(3)の構成のディスクブレーキ装置によれば、パッド保持部材は、保持したパッドのライニング面がディスクロータに平行となるように、平行維持制御機構によって案内される。平行維持制御機構は、パッドをディスクロータに平行に押圧するための押圧板とリンクアームを有する。リンクアームは、固定軸と、移動軸と、少なくとも2個以上の関節部材と、連結軸と、からなる。移動軸は、リンクアームによって、ディスクロータに対し平行を維持しながら、上下方向及びディスクロータに接近離反する方向に移動自在となる。
 移動軸には、押圧板の当接面が、ディスクロータと平行となる方向で挿入固定され、回動自在かつ前後動自在に軸支される。
 パッド保持部材にはばね部材が固定され、ばね部材は押圧板の当接面をパッド保持部材に押付ける方向に弾性付勢する。これにより、平行維持制御機構に一定以上の負荷が作用しない通常時、パッドのライニング面がディスクロータと平行となるように、押圧板の当接面に密着したパッド保持部材の姿勢が維持される。リンクアームは、関節部材が2個以上とされることで、1個の長い関節部材である従来の吊りリンクに比べて各関節部材を短くすることができ、コンパクトな構造でありながら押圧板を軸支する移動軸を固定軸に対して水平方向に平行移動させることができる。
 従って、コンパクトな平行維持制御機構を備えたディスクブレーキ装置を提供することができる。
 一方、パッドを介してパッド保持部材に一定以上の荷重が作用し、パッド保持部材のモーメント荷重が押圧板の当接面に伝わると、押圧板は、パッド保持部材に対し、ばね部材の付勢力に抗して相対移動することができる。
 この相対移動により、押圧板の当接面とパッド保持部材とは、密着状態が解除され、双方の間に隙間を生じさせることが可能となる。従って、パッド保持部材(パッド)は、ディスクロータに沿って角度を変えることができ、パッドのライニング面を均一にディスクロータに押し当てることができる。また、押圧板の当接面が、パッド保持部材に対し相対移動できることで、リンクアームに作用する過剰な負担も解消される。
(4) 上記(3)の構成のディスクブレーキ装置であって、前記押圧板の当接面と直交する上下面には、中心軸が上下方向に沿う一対の係合穴が凹設されており、前記各係合穴を前記パッド保持部材に対してそれぞれ係止する係止突部は、所定の傾きを許容できる間隙を有して遊嵌されるディスクブレーキ装置。
 上記(4)の構成のディスクブレーキ装置によれば、パッド保持部材の係止突部が押圧板の係合穴を係止することで、押圧板をパッド保持部材に対してアッセンブリすることができ、組立が容易となる。なお、押圧板の係合穴と係止突部とは、所定の傾きを許容できる間隙を有して遊嵌されているので、パッド保持部材に対する押圧板の相対移動が妨げられることはない。
(5) 上記(3)又は(4)の構成のディスクブレーキ装置であって、前記押圧板の当接面が、前記パッド保持部材に対して相対移動できるようにガイドされているディスクブレーキ装置。
 上記(5)の構成のディスクブレーキ装置によれば、押圧板の当接面をパッド保持部材に対してスムーズに相対移動させることができる。
(6) 上記(3)~(5)の何れか1つの構成のディスクブレーキ装置であって、前記固定軸が、前記一対のブレーキアームを前記基体に対して揺動可能に軸支する軸受ボスに固定され、前記押圧板が、前記パッド保持部材の旋回回転軸に沿う長手方向中間部に押し付けられるディスクブレーキ装置。
 上記(6)の構成のディスクブレーキ装置によれば、平行維持制御機構が、パッドの中心に近いところであるパッド保持部材の旋回回転軸に沿う長手方向中間部と基体の軸受ボスとを連結するように位置して、軽量かつ小型に構成される。
(7) 上記(3)~(6)の何れか1つの構成のディスクブレーキ装置であって、前記ばね部材が、前記押圧板の外側面を覆う板ばねで形成されるディスクブレーキ装置。
 上記(7)の構成のディスクブレーキ装置によれば、押圧板がばね部材によって覆われ、飛び石による破損から保護される。また、ばね部材は、外部より視認可能な平行維持制御機構の機構表面側(ディスクロータと反対側)に配置されるので、取付状況や破損の有無等が目視により容易に確認可能となる。また、板ばねで形成されたばね部材の上下縁に形成した支持板部に貫通孔が形成され、押圧板の係合穴を係止するためのパッド保持部材の係止突部がこの貫通孔を貫通することで、ばね部材はパッド保持部材に支持される。
(8) (1)~(7)の何れか1つの構成のディスクブレーキ装置を備えた鉄道用ディスクブレーキ。
 上記(8)の構成の鉄道用ディスクブレーキによれば、コンパクトな平行維持制御機構を備えたディスクブレーキ装置を提供できる。また、車輪(ディスクロータ)の傾動時、パッドのライニング面を車輪(ディスクロータ)に平行に追従させることが可能となる。これにより、鉄道車両のカーブ走行時や蛇行時のブレーキングにおいて、車輪(ディスクロータ)が傾動すると、ばね部材の付勢力に抗して押圧板と密着状態が解除されたパッド保持部材が、車輪(ディスクロータ)と平行に追従する。その結果、平行維持制御機構は、車輪(ディスクロータ)の傾動からの負担が解消される。
 このように、鉄道用ディスクブレーキでは、カーブ走行時や蛇行時のブレーキングにおいてパッドが傾いた場合には、パッドと押圧板の密着状態が解除され、パッドの制動を妨げず、しかも、平行維持制御機構のリンクアームにも過大な負荷を掛けないように構成されている。
 本発明に係るディスクブレーキ装置及び鉄道用ディスクブレーキによれば、コンパクトな平行維持制御機構によってパッドをディスクロータに平行に姿勢維持することができる。
 以上、本発明について簡潔に説明した。更に、以下に説明される発明を実施するための形態(以下、「実施形態」という。)を添付の図面を参照して通読することにより、本発明の詳細は更に明確化されるであろう。
図1は本発明の第1実施形態に係るディスクブレーキ装置の斜視図である。 図2は図1に示したディスクブレーキ装置の側面図である。 図3は図1に示したディスクブレーキ装置のばね部材を取り外した分解斜視図である。 図4は図3に示した基体とリンクアームの分解斜視図である。 図5の(a)は図4に示したリンクアーム及び押圧板の拡大図、図5の(b)はリンクアームの断面図である。 図6は図5の(a)に示したリンクアームの分解斜視図である。 図7は図2のVII-VII断面矢視図である。 図8は図2のVIII-VIII断面矢視図である。 図9はリンクアームの動作例を説明するディスクブレーキ装置の要部概略図であり、図9の(a)及び(b)はパッド新品時の側面図及び正面図、図9の(c)及び(d)はパッド摩耗時の側面図及び正面図である。 図10の(a)は図1に示したディスクブレーキ装置の通常時のブレーキングにおける平面図、図10の(b)は図1に示したディスクブレーキ装置の車輪傾動時のブレーキングにおける平面図である。 図11は本発明の第2実施形態に係るディスクブレーキ装置の斜視図である。 図12は図11のXII-XII断面矢視図である。 図13は従来のディスクブレーキ装置の側面図である。
 以下、本発明に係る実施形態を図面を参照して説明する。
 図1~図3に示すように、本発明の第1実施形態に係るディスクブレーキ装置11は、鉄道用ディスクブレーキ13に適用する場合を例に説明する。なお、本発明に係るディスクブレーキ装置は、鉄道用ディスクブレーキ13の他、例えばエレベータ等、回転部材に対して制動力を発生させる産業用ブレーキ装置にも適用可能なものである。
 本第1実施形態に係るディスクブレーキ装置11は、キャリパボディ(基体)25と、キャリパボディ25に対して揺動可能に軸支された一対のブレーキアーム15と、一対のブレーキアーム15の一方の揺動端33に結合されて該ブレーキアーム15を拡開作動するためのアクチュエータ17と、一対のブレーキアーム15の他方の揺動端35にそれぞれ旋回自在に軸支されたパッド保持部材19と、パッド保持部材19に保持されたパッドアッセンブリ(パッド)21と、平行維持制御機構23(図3参照)と、を備える。
 基体であるキャリパボディ25は、サポート27によって、車両の台車等に固定される。一対のブレーキアーム15は、それぞれキャリパボディ25に対してアーム軸29(例えば軸線が上下方向に沿う揺動中心軸)によって揺動可能に軸支される。キャリパボディ25には、アクチュエータ17が収容されている。
 アクチュエータ17は、例えば、電動モータ及び減速機構からなるモータギヤユニット或いは油圧駆動機構又はエア駆動機構と、倍力機構と、一対のロッド31と、によって構成される。アクチュエータ17は、モータギヤユニット等が駆動されることで、倍力機構を介してロッド31が進退される。一対のロッド31は、一対のブレーキアーム15の一方の揺動端33に結合されている。アクチュエータ17は、進退するロッド31を介して一対のブレーキアーム15の一方の揺動端33を拡開作動する。その結果、一対のブレーキアーム15の他方の揺動端35は、間隔が縮小する。
 パッド保持部材19(パッドホルダとも称される)は、一対のブレーキアーム15の他方の揺動端35に、それぞれがホルダ軸37(例えば、軸線が上下方向に沿う旋回回転軸)によって旋回自在(首振り自在)に軸支される。
 一対のパッド保持部材19の内側となる対向面には、ホルダ軸37に沿う方向の蟻溝20(図8参照)が刻設されている。この蟻溝20には、パッドアッセンブリ21が図1の下部側からスライド挿入されて装着される。
 パッドアッセンブリ21には、複数のパッド39が、ライニング面41をディスクロータ(または図7に示す車輪43の側面)に対面させる向きで保持されている。パッド保持部材19の蟻溝20に装着されたパッドアッセンブリ21は、上下端に取り付けたアンカブロック22がボルト24でボルト締結されることにより固定される(図1参照)。
 なお、本実施形態では、パッド39のライニング面41が、車輪43に組付けられているディスクロータの両側面を押圧してブレーキ動作を行う構造を例に説明する(図7参照)。勿論、ディスクブレーキ装置11は、車輪43とは別に設けたディスクロータ(図示略)を挟圧して制動する構成であってもよい。
 図3に示すように、本第1実施形態に係る平行維持制御機構23は、パッド保持部材19に保持されたパッド39のライニング面41を車輪43(ディスクロータ)の側面に平行に押圧するものであり、押圧板49と、リンクアーム47と、ばね部材45と、を有する。
 図4に示すように、キャリパボディ25は、それぞれのアーム軸29を支持する筒状に形成された一対の軸受ボス51を有する。この軸受ボス51には、車輪43(ディスクロータ)の側面に平行となる固定穴53が穿設される。軸受ボス51の固定穴53には、リンクアーム47を介してパッド保持部材19に当接する押圧板49が支持されることになる。
 図5及び図6に示すように、押圧板49は、パッド保持部材19の背面側(ディスクロータと反対側)に当接する。押圧板49は、固定穴53の中心軸に沿う方向に配置される長い略短冊板状に形成される。押圧板49の長手方向の一端側である基端部には、肉厚部55が形成される。この肉厚部55には、リンクアーム47の後述する移動軸57が嵌入する移動軸挿入穴56(図8参照)が形成されている。押圧板49の当接面71と直交する上下面の略中央部分には、中心軸が上下方向に沿う一対の係合穴59が凹設されている。押圧板49は、この係合穴59が、それぞれホルダ軸37の先端(係止突部)によって係止される。押圧板49の係合穴59とホルダ軸37の先端とは、車輪43(ディスクロータ)が傾いたときの所定の傾きを許容できる間隙を有して遊嵌されている。これにより、押圧板49とホルダ軸37とは、ホルダ軸37の半径方向に相対移動可能となり、パッド保持部材19に対する押圧板49の相対移動が妨げられることはない。
 また、押圧板49の当接面71には、パッド保持部材19の背面に上下方向に伸びるように形成されたガイド溝26に係合するガイド部72が突設されている(図8参照)。そこで、押圧板49の当接面71は、パッド保持部材19に対して相対移動できるようにガイドされている。
 図5及び図6に示すように、押圧板49をキャリパボディ25の軸受ボス51に支持するリンクアーム47は、固定軸61と、移動軸57と、少なくとも2個以上の関節部材である第1関節部材65及び第2関節部材67と、連結軸63と、からなる。固定軸61は、軸受ボス51の固定穴53に固定されて、キャリパボディ25から車輪43(ディスクロータ)の側面に対して平行に突設される。そこで、押圧板49が、パッド保持部材19のホルダ軸37に沿う長手方向中間部に押し付けられる。
 移動軸57は、固定軸61と平行に配設されて押圧板49を回動自在かつ前後動自在に軸支する。移動軸57は、押圧板49の肉厚部55に穿設された上記の移動軸挿入穴56(図8参照)に摺動ブッシュ58を介して回動自在かつ前後動自在に嵌合される。この押圧板49を支持した移動軸57と、キャリパボディ25の軸受ボス51に固定された固定軸61とは、複数の関節部材である第1関節部材65及び第2関節部材67によって連結されている。
 本発明の関節部材は、固定軸61と移動軸57とを平行に連結する少なくとも2個以上のものからなる。本第1実施形態において、関節部材は、固定軸側の第1関節部材65と、移動軸側の第2関節部材67と、からなる。第1関節部材65は、一端側に固定軸61が回動自在に軸支され、他端側に連結軸63が回動自在に軸支される。第2関節部材67は、一端側に連結軸63が固定され、他端側に移動軸57が固定される。
 本発明の連結軸は、これら関節部材同士を回動自在に軸支する少なくとも1本以上のものからなる。本実施形態では、関節部材が、第1関節部材65と第2関節部材67とからなるので、連結軸63は、これらを連結する1本である。固定軸61と第1関節部材65との貫通部分、及び第1関節部材65と連結軸63との貫通部分には回動を円滑にするための摺動ブッシュ69が介装されている。
 リンクアーム47における固定軸61、連結軸63、移動軸57は、全てが車輪43(ディスクロータ)の側面に沿って平行で、且つ同方向(上下方向に直交する方向)となる向きで配置されている。このように構成されるリンクアーム47では、移動軸57が、常に車輪43(ディスクロータ)の側面に平行となって、側面に接近離反する方向及び上下方向(ホルダ軸37の軸線に沿う方向)に移動可能となる。
 ばね部材45は、押圧板49の当接面71をパッド保持部材19に対して押付ける方向へ弾性付勢する。上記のように、押圧板49の係合穴59とホルダ軸37の先端とは、若干の間隙を有して係合されている。このため、押圧板49は、ホルダ軸37の先端に対し、ホルダ軸37の半径方向に相対移動可能となる。ばね部材45は、この相対移動の範囲で、押圧板49をパッド保持部材19に押付けている。その結果、押圧板49の当接面71は、ばね部材45の弾性付勢力によってパッド保持部材19に押し付けられる。
 本第1実施形態のばね部材45は、押圧板49の外側面73を覆う板ばねで形成される。ばね部材45は、移動軸57の軸線に沿う方向の両端に、押圧板側に折り曲げられた当接曲げ部74,75(図3参照)が形成される。ばね部材45は、この当接曲げ部74,75が、押圧板49の両端の外側面73に当接される(図8参照)。板ばねで形成されたばね部材45の上下縁に沿う方向の略中央部には、上下縁からパッド保持部材19に向かって突出する上下一対の支持板部77(図7参照)が形成される。ばね部材45は、この支持板部77の貫通孔77aをホルダ軸37の先端(係止突部)が貫通することで、ホルダ軸37を介してパッド保持部材19に支持される。ばね部材45は、押圧板49を覆うことにより、押圧板49を飛び石等による破損から保護する作用も有している。
 このように、本第1実施形態の平行維持制御機構23は、リンクアーム47、押圧板49、ばね部材45の3部品によって構成される。そして、リンクアーム47は、第1関節部材65及び第2関節部材67、連結軸63、移動軸57、摺動ブッシュ69から構成されるが、これらを予め一体で組付けできるため、交換対象となる部品点数は少なく、取付交換が容易となっている。
 また、本第1実施形態の平行維持制御機構23のリンクアーム47は、ブレーキアーム15の揺動中心軸であるアーム軸29に沿った略中央付近に配置され、キャリパボディ25とパッド保持部材19を連結しており、下部に配置された場合に比べて飛び石等による破損が生じ難い。
 そして、本第1実施形態の平行維持制御機構23は、図9の(a),(b)に示したパッド新品時も、図9の(c),(d)に示したパッド摩耗時も、パッド保持部材19に保持されたパッド39のライニング面41を車輪43(ディスクロータ)の側面に平行に押圧することができる。
 次に、上記の構成を有するディスクブレーキ装置11の作用を説明する。
 本第1実施形態に係るディスクブレーキ装置11では、キャリパボディ25に対し、一対のブレーキアーム15のそれぞれがアーム軸29を中心に揺動自在に支持される。一対のブレーキアーム15は、キャリパボディ25に設けられるアクチュエータ17によって一方の揺動端33が拡開作動されると、他方の揺動端35同士の間隔が縮小する。他方の揺動端35のそれぞれには、パッド39を保持するパッド保持部材19がホルダ軸37を中心に旋回自在に軸支される。ブレーキアーム15の他方の揺動端35にホルダ軸37によって旋回自在に支持されたパッド保持部材19は、図10の(a)に示すように、保持したパッド39のライニング面41が車輪43(ディスクロータ)に平行となるように、平行維持制御機構23によって案内される。
 平行維持制御機構23は、パッド39を車輪43(ディスクロータ)に平行に押圧するための押圧板49とリンクアーム47を有する。リンクアーム47は、固定軸61と、移動軸57と、第1関節部材65及び第2関節部材67と、連結軸63と、からなる。固定軸61は、車輪43(ディスクロータ)の側面に対して平行となってキャリパボディ25の軸受ボス51から突出する。固定軸61には、この固定軸61と同方向の連結軸63によって連結された第1関節部材65及び第2関節部材67を介して、固定軸61と同方向の移動軸57が移動自在に支持されている。そこで、移動軸57は、リンクアーム47によってキャリパボディ25の軸受ボス51に支持され、車輪43(ディスクロータ)の側面に対し平行を維持しながら、上下方向及び車輪43(ディスクロータ)に接近離反する方向に移動自在となる。
 パッド保持部材19にはばね部材45が固定され、ばね部材45は、押圧板49の当接面71をパッド保持部材19の背面に押付ける方向に弾性付勢する。つまり、押圧板49は、ばね部材45の付勢力によって、パッド保持部材19の背面に当接される。ばね部材45は、ホルダ軸37を挟む両側で押圧板49の外側面73を押圧する。ばね部材45は、ホルダ軸37を中心としたモーメントが押圧板49に生じないように押圧板49をパッド保持部材19に押付ける。これにより、平行維持制御機構23に一定以上の負荷が作用しない通常時、パッド39のライニング面41が車輪43(ディスクロータ)と平行となるように、押圧板49の当接面71に密着したパッド保持部材19の姿勢が維持される。
 本第1実施形態のリンクアーム47は、2個の第1関節部材65及び第2関節部材67を有することで、1個の長い関節部材である従来の吊りリンク507(図13参照)に比べて各関節部材を短くすることができ、コンパクトな構造でありながら移動軸57を固定軸61に対して水平に平行移動させることができる。即ち、従来の吊りリンク507は、ブレーキパッドホルダ505をなるべく水平に平行移動させるため、取付ブラケット503に対する回動軸とブレーキパッドホルダ505に対する回動軸との間隔を広げて旋回半径を大きくしなければならなかった。
 従って、コンパクトな平行維持制御機構23を備えたディスクブレーキ装置11を提供することができる。
 一方、本第1実施形態のディスクブレーキ装置11では、車輪43(ディスクロータ)等からの反力によって、パッド39を介してパッド保持部材19に一定以上の荷重が作用し、パッド保持部材19のモーメント荷重が押圧板49の当接面71に伝わると、押圧板49は、パッド保持部材19に対し、ばね部材45の付勢力に抗して相対移動することができる。すなわち、ホルダ軸37と押圧板49は、上記した若干の間隙の範囲でばね部材45を弾性変形させて、相対移動することになる。
 この相対移動により、押圧板49の当接面71とパッド保持部材19とは、密着状態が解除され、双方の間に隙間を生じさせることが可能となる。すなわち、図10の(b)に示すように、車輪43(ディスクロータ)の傾動時にリンクアーム47に大きなモーメント荷重が発生した場合、ばね部材45が撓み(弾性変形し)、パッド保持部材19とリンクアーム47が切り離される。平行維持制御機構23は、最大±3°までの車輪43(ディスクロータ)の傾動に対応できることが要求される。従って、パッド保持部材19(パッド39)は、車輪43(ディスクロータ)に沿って角度を変えることができ、パッド39のライニング面41を均一に車輪43(ディスクロータ)に押し当てることができる。その結果、ディスクブレーキ装置11では、パッド39に生じる偏摩耗や引きずりが抑制される。
 また、押圧板49の当接面71が、パッド保持部材19に対し相対移動できることで、リンクアーム47に作用する過剰な負担も解消する。つまり、パッド39は、緩開時には移動軸57の軸線に沿う平行姿勢を維持するが、制動時には車輪43(ディスクロータ)に沿って姿勢を変えることが可能となる。
 また、本第1実施形態のディスクブレーキ装置11では、パッド保持部材19を旋回自在に軸支するホルダ軸37の先端(係止突部)が押圧板49の上面面に凹設された係合穴59を係止することで、押圧板49をパッド保持部材19に対してアッセンブリすることができ、組立が容易となる。なお、押圧板49の係合穴59とホルダ軸37の先端(係止突部)とは、車輪43(ディスクロータ)が傾いたときの所定の傾きを許容できる間隙を有して遊嵌されているので、パッド保持部材19に対する押圧板49の相対移動が妨げられることはない。
 本第1実施形態のディスクブレーキ装置11では、押圧板49の当接面71が、パッド保持部材19に対して相対移動できるようにガイドされているので、押圧板49の当接面71をパッド保持部材19に対してスムーズに相対移動させることができる。
 また、本第1実施形態のディスクブレーキ装置11では、固定軸61が、一対のブレーキアーム15をキャリパボディ25に対して揺動可能に軸支する軸受ボス51に固定され、押圧板49が、パッド保持部材19の旋回回転軸に沿う長手方向中間部に押し付けられる。そこで、平行維持制御機構23が、パッドアッセンブリ21の中心に近いところであるパッド保持部材19の旋回回転軸に沿う長手方向中間部とキャリパボディ25の軸受ボス51とを連結するように位置して、軽量かつ小型に構成される。
 また、本第1実施形態のディスクブレーキ装置11では、押圧板49がばね部材45によって覆われ、飛び石による破損から保護される。また、ばね部材45は、外部より視認可能な平行維持制御機構23の機構表面側(車輪43と反対側)に配置されるので、取付状況や破損の有無等が目視により容易に確認可能となる。また、板ばねで形成されたばね部材45の上下縁に形成した支持板部77に貫通孔77aが形成され、押圧板49の係合穴59を係止するためのホルダ軸37の先端(係止突部)がこの貫通孔77aを貫通することで、ばね部材45はパッド保持部材19に支持される。
 また、上記構成のディスクブレーキ装置11を備える鉄道用ディスクブレーキ13では、車輪43(ディスクロータ)の傾動時、パッド39のライニング面41を車輪43(ディスクロータ)に平行に追従させることが可能となる。これにより、鉄道車両のカーブ走行時や蛇行時のブレーキングにおいて、車輪43(ディスクロータ)が傾動すると、ばね部材45の付勢力に抗して押圧板49と密着状態が解除されたパッド保持部材19が、車輪43(ディスクロータ)と平行に追従する。その結果、平行維持制御機構23は、車輪43(ディスクロータ)の傾動からの負担が解消される。
 このように、鉄道用ディスクブレーキ13では、カーブ走行時や蛇行時のブレーキングにおいてパッド39(パッドアッセンブリ21)が傾いた場合には、パッド39と押圧板49の密着状態が解除され、パッド39の制動を妨げず、しかも、平行維持制御機構23のリンクアーム47にも過大な負荷を掛けないように構成されている。
 従って、本第1実施形態に係るディスクブレーキ装置11によれば、コンパクトな平行維持制御機構23によってパッド39を車輪43(ディスクロータ)に平行に姿勢維持し、同時にパッド39の偏摩耗及び引きずりを防止できる。
 本第1実施形態に係る鉄道用ディスクブレーキ13によれば、車輪43(ディスクロータ)の傾動に対してパッド39を追従させ、パッド39の偏摩耗及び引きずりを防止できる。
 次に、本発明の第2実施形態に係るディスクブレーキ装置11Aを説明する。
 図11及び図12に示すように、本第2実施形態に係るディスクブレーキ装置11Aは、上記第1実施形態に係るディスクブレーキ装置11の平行維持制御機構23を平行維持制御機構23Aに代えた以外は同様の構成であるので、同部材については同符号を付して詳細な説明を省略する。
 本第2実施形態に係る平行維持制御機構23Aは、図11及び図12に示すように、パッド保持部材19Aに保持されたパッド39のライニング面41を車輪43(ディスクロータ)の側面に平行に押圧するものであり、パッド保持部材19Aに形成された移動軸挿入穴93と、リンクアーム47と、を有する。
 本第2実施形態に係るリンクアーム47の移動軸57は、図12に示すように、固定軸61と平行に配設されてパッド保持部材19Aの移動軸挿入穴93に摺動ブッシュ95を介して回動自在かつ前後動自在に嵌入されている。
 次に、上記の構成を有するディスクブレーキ装置11Aの作用を説明する。
 本第2実施形態に係るディスクブレーキ装置11Aでは、パッド保持部材19Aは、保持したパッド39のライニング面41が車輪43(ディスクロータ)に平行となるように、平行維持制御機構23Aによって案内される。
 平行維持制御機構23Aは、パッド39を車輪43(ディスクロータ)に平行に押圧するためのリンクアーム47を有する。リンクアーム47は、固定軸61と、移動軸57と、第1関節部材65及び第2関節部材67と、連結軸63と、からなる。移動軸57は、リンクアーム47によってキャリパボディ25の軸受ボス51に支持され、車輪43(ディスクロータ)の側面に対し平行を維持しながら、上下方向及び車輪43(ディスクロータ)に接近離反する方向に移動自在となる。
 移動軸57には、パッド39のライニング面41が車輪43(ディスクロータ)の側面と平行となる方向で、パッド保持部材19Aの移動軸挿入穴93が回動自在かつ前後動自在に嵌入される。
 これにより、平行維持制御機構23Aは、パッド39のライニング面41が車輪43(ディスクロータ)と平行となるように、パッド保持部材19Aの姿勢を維持する。
 従って、コンパクトな平行維持制御機構23Aを備えたディスクブレーキ装置11Aを提供することができる。
 更に、上記各実施形態のディスクブレーキ装置11,11Aによれば、平行維持制御機構23,23Aが、ブレーキアーム15の揺動中心軸であるアーム軸29に沿った中央付近に配置され、キャリパボディ25とパッド保持部材19を連結しており、直接平行維持制御機構23,23Aにブレーキトルクの入力がないため、小型軽量化を図ることができる。
 ここで、上述した本発明に係るディスクブレーキ装置及び鉄道用ディスクブレーキの実施形態の特徴をそれぞれ以下に簡潔に纏めて列記する。
[1] 基体(キャリパボディ25)と、
 前記基体(キャリパボディ25)に対して揺動可能に軸支された一対のブレーキアーム(15)と、
 前記一対のブレーキアーム(15)の一方の揺動端(33)に結合されて該ブレーキアーム(15)を拡開作動するためのアクチュエータ(17)と、
 前記一対のブレーキアーム(15)の他方の揺動端(35)にそれぞれ旋回自在に軸支されたパッド保持部材(19)と、
 前記パッド保持部材(19)に保持されたパッド(39)のライニング面(41)をディスクロータ(車輪43)に平行に押圧するための平行維持制御機構(23A)と、を備えたディスクブレーキ装置(11A)であって、
 前記平行維持制御機構(23A)が、前記ブレーキアーム(15)の揺動中心軸(アーム軸29)に沿った中央付近に配置され、前記基体(キャリパボディ25)と前記パッド保持部材(19)を連結するディスクブレーキ装置(11)。
[2] 基体(キャリパボディ25)と、
 前記基体(キャリパボディ25)に対して揺動可能に軸支された一対のブレーキアーム(15)と、
 前記一対のブレーキアーム(15)の一方の揺動端(33)に結合されて該ブレーキアーム(15)を拡開作動するためのアクチュエータ(17)と、
 前記一対のブレーキアーム(15)の他方の揺動端(35)にそれぞれ旋回自在に軸支されたパッド保持部材(19)と、
 前記パッド保持部材(19)に保持されたパッド(39)のライニング面(41)をディスクロータ(車輪43)に平行に押圧するための平行維持制御機構(23A)と、を備えたディスクブレーキ装置(11A)であって、
 前記平行維持制御機構(23A)が、
 前記基体(キャリパボディ25)から前記ディスクロータ(車輪43)の側面に対して平行に突設される固定軸(61)と、
 前記固定軸(61)と平行に配設されて前記パッド保持部材(19A)の移動軸挿入穴(93)に回動自在かつ前後動自在に嵌入される移動軸(57)と、
 前記固定軸(61)と前記移動軸(57)とを平行に連結する少なくとも2個以上の関節部材(第1関節部材65及び第2関節部材67)と、
 これら関節部材同士を回動自在に軸支する少なくとも1本以上の連結軸(63)と、を有するリンクアーム(47)を備えるディスクブレーキ装置(11)。
[3] 基体(キャリパボディ25)と、
 前記基体(キャリパボディ25)に対して揺動可能に軸支された一対のブレーキアーム(15)と、
 前記一対のブレーキアーム(15)の一方の揺動端(33)に結合されて該ブレーキアーム(15)を拡開作動するためのアクチュエータ(17)と、
 前記一対のブレーキアーム(15)の他方の揺動端(35)にそれぞれ旋回自在に軸支されたパッド保持部材(19)と、
 前記パッド保持部材(19)に保持されたパッド(39)のライニング面(41)をディスクロータ(車輪43)に平行に押圧するための平行維持制御機構(23)と、を備えたディスクブレーキ装置(11)であって、
 前記平行維持制御機構(23)が、
 前記パッド保持部材(19)に当接する押圧板(49)と、
 前記基体(キャリパボディ25)から前記ディスクロータ(車輪43)の側面に対して平行に突設される固定軸(61)と、
 前記固定軸(61)と平行に配設されて前記押圧板(49)を回動自在かつ前後動自在に軸支する移動軸(57)と、
 前記固定軸(61)と前記移動軸(57)とを平行に連結する少なくとも2個以上の関節部材(第1関節部材65及び第2関節部材67)と、
 これら関節部材同士を回動自在に軸支する少なくとも1本以上の連結軸(63)と、を有するリンクアーム(47)と、
 前記押圧板(49)の当接面(71)を前記パッド保持部材(19)に対して押付ける方向へ弾性付勢するばね部材(45)と、を備えるディスクブレーキ装置(11)。
[4] 上記[3]に記載のディスクブレーキ装置(11)であって、
 前記押圧板(49)の当接面(71)と直交する上下面には、中心軸が上下方向に沿う一対の係合穴(59)が凹設されており、
 前記各係合穴(59)を前記パッド保持部材(19)に対してそれぞれ係止する係止突部(ホルダ軸37の先端)は、所定の傾きを許容できる間隙を有して遊嵌されるディスクブレーキ装置(11)。
[5] 上記[3]又は[4]に記載のディスクブレーキ装置(11)であって、
 前記押圧板(49)の当接面(71)が、前記パッド保持部材(19)に対して相対移動できるようにガイドされているディスクブレーキ装置(11)。
[6] 上記[3]~[5]の何れか1つに記載のディスクブレーキ装置(11)であって、
 前記固定軸(61)が、前記一対のブレーキアーム(15)を前記基体(キャリパボディ25)に対して揺動可能に軸支する軸受ボス(51)に固定され、
 前記押圧板(49)が、前記パッド保持部材(19)の旋回回転軸に沿う長手方向中間部に押し付けられるディスクブレーキ装置(11)。
[7] 上記[3]~[6]の何れか1つに記載のディスクブレーキ装置(11)であって、
 前記ばね部材(45)が、前記押圧板(49)の外側面(73)を覆う板ばねで形成されるディスクブレーキ装置(11)。
[8] 上記[1]~[7]の何れか1つに記載のディスクブレーキ装置(11,11A)を備えた鉄道用ディスクブレーキ(13)。
 なお、本発明は、上述した実施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8月22日出願の日本特許出願(特願2014-169559)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。
 上述した本発明のディスクブレーキ装置及び鉄道用ディスクブレーキによれば、コンパクトな平行維持制御機構によってパッドをディスクロータに平行に姿勢維持し、パッドの偏摩耗及び引きずりを防止できる。
11…ディスクブレーキ装置
13…鉄道用ディスクブレーキ
15…ブレーキアーム
17…アクチュエータ
19…パッド保持部材
23…平行維持制御機構
25…キャリパボディ(基体)
33…一方の揺動端
35…他方の揺動端
39…パッド
41…ライニング面
43…車輪(ディスクロータ)
45…ばね部材
47…リンクアーム
49…押圧板
57…移動軸
61…固定軸
63…連結軸
65…第1関節部材(関節部材)
67…第2関節部材(関節部材)
71…当接面
73…外側面

Claims (8)

  1.  基体と、
     前記基体に対して揺動可能に軸支された一対のブレーキアームと、
     前記一対のブレーキアームの一方の揺動端に結合されて該ブレーキアームを拡開作動するためのアクチュエータと、
     前記一対のブレーキアームの他方の揺動端にそれぞれ旋回自在に軸支されたパッド保持部材と、
     前記パッド保持部材に保持されたパッドのライニング面をディスクロータに平行に押圧するための平行維持制御機構と、を備えたディスクブレーキ装置であって、
     前記平行維持制御機構が、前記ブレーキアームの揺動中心軸に沿った中央付近に配置され、前記基体と前記パッド保持部材を連結するディスクブレーキ装置。
  2.  基体と、
     前記基体に対して揺動可能に軸支された一対のブレーキアームと、
     前記一対のブレーキアームの一方の揺動端に結合されて該ブレーキアームを拡開作動するためのアクチュエータと、
     前記一対のブレーキアームの他方の揺動端にそれぞれ旋回自在に軸支されたパッド保持部材と、
     前記パッド保持部材に保持されたパッドのライニング面をディスクロータに平行に押圧するための平行維持制御機構と、を備えたディスクブレーキ装置であって、
     前記平行維持制御機構が、
     前記基体から前記ディスクロータの側面に対して平行に突設される固定軸と、
     前記固定軸と平行に配設されて前記パッド保持部材の移動軸挿入穴に回動自在かつ前後動自在に嵌入される移動軸と、
     前記固定軸と前記移動軸とを平行に連結する少なくとも2個以上の関節部材と、
     これら関節部材同士を回動自在に軸支する少なくとも1本以上の連結軸と、を有するリンクアームを備えるディスクブレーキ装置。
  3.  基体と、
     前記基体に対して揺動可能に軸支された一対のブレーキアームと、
     前記一対のブレーキアームの一方の揺動端に結合されて該ブレーキアームを拡開作動するためのアクチュエータと、
     前記一対のブレーキアームの他方の揺動端にそれぞれ旋回自在に軸支されたパッド保持部材と、
     前記パッド保持部材に保持されたパッドのライニング面をディスクロータに平行に押圧するための平行維持制御機構と、を備えたディスクブレーキ装置であって、
     前記平行維持制御機構が、
     前記パッド保持部材に当接する押圧板と、
     前記基体から前記ディスクロータの側面に対して平行に突設される固定軸と、
     前記固定軸と平行に配設されて前記押圧板を回動自在かつ前後動自在に軸支する移動軸と、
     前記固定軸と前記移動軸とを平行に連結する少なくとも2個以上の関節部材と、
     これら関節部材同士を回動自在に軸支する少なくとも1本以上の連結軸と、を有するリンクアームと、
     前記押圧板の当接面を前記パッド保持部材に対して押付ける方向へ弾性付勢するばね部材と、を備えるディスクブレーキ装置。
  4.  請求項3に記載のディスクブレーキ装置であって、
     前記押圧板の当接面と直交する上下面には、中心軸が上下方向に沿う一対の係合穴が凹設されており、
     前記各係合穴を前記パッド保持部材に対してそれぞれ係止する係止突部は、所定の傾きを許容できる間隙を有して遊嵌されるディスクブレーキ装置。
  5.  請求項3又は4に記載のディスクブレーキ装置であって、
     前記押圧板の当接面が、前記パッド保持部材に対して相対移動できるようにガイドされているディスクブレーキ装置。
  6.  請求項3~5の何れか1項に記載のディスクブレーキ装置であって、
     前記固定軸が、前記一対のブレーキアームを前記基体に対して揺動可能に軸支する軸受ボスに固定され、
     前記押圧板が、前記パッド保持部材の旋回回転軸に沿う長手方向中間部に押し付けられるディスクブレーキ装置。
  7.  請求項3~6の何れか1項に記載のディスクブレーキ装置であって、
     前記ばね部材が、前記押圧板の外側面を覆う板ばねで形成されるディスクブレーキ装置。
  8.  請求項1~7の何れか1項に記載のディスクブレーキ装置を備えた鉄道用ディスクブレーキ。
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