WO2016104685A1 - ディスクブレーキ - Google Patents

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WO2016104685A1
WO2016104685A1 PCT/JP2015/086189 JP2015086189W WO2016104685A1 WO 2016104685 A1 WO2016104685 A1 WO 2016104685A1 JP 2015086189 W JP2015086189 W JP 2015086189W WO 2016104685 A1 WO2016104685 A1 WO 2016104685A1
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cover
motor
disc brake
housing
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PCT/JP2015/086189
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道治 岡田
茂幸 上原
亮 志田
渡辺 潤
中山 信一
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マツダ株式会社
日立オートモティブシステムズ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a disc brake used for braking a vehicle.
  • Some conventional disc brakes include a parking disc brake mechanism that operates during parking brakes or the like (see Patent Document 1).
  • Patent Document 1 does not consider the vibration generated between the holder that supports the internal components and the housing.
  • an object of the present invention is to provide a disc brake that improves reliability.
  • a motor that receives a supply of current to generate a rotational motion
  • a reduction mechanism that is housed in a housing and increases the rotational motion from the motor
  • a cover disposed to cover an opening formed at one end of the housing
  • a holder disposed in the housing and supporting the motor and the speed reduction mechanism.
  • the holder is formed with a first convex portion
  • the cover is formed with a first concave portion that fits into the first convex portion of the holder, the holder first convex portion, and the cover first concave portion
  • An elastic member is disposed between the two.
  • FIG. 6 is a sectional view taken along line AA in FIG. 5.
  • the disc brake 1 includes a pair of inner brake pads 2 and outer brake pads 3 disposed on both sides in the axial direction with a disc rotor D attached to a rotating portion of the vehicle, and a caliper 4. And are provided.
  • the disc brake 1 is configured as a caliper floating type.
  • the pair of inner brake pads 2 and outer brake pads 3 and the caliper 4 are supported by a bracket 5 fixed to a non-rotating portion such as a knuckle of the vehicle so as to be movable in the axial direction of the disc rotor D.
  • the right side of FIGS. 1 and 2 will be described as one end side, and the left side will be appropriately described as the other end side.
  • the caliper body 6 that is the main body of the caliper 4 includes a cylinder portion 7 that is disposed on the base end side facing the inner brake pad 2 on the vehicle inner side, and a claw that is disposed on the distal end side facing the outer brake pad 3 on the vehicle outer side.
  • Part 8 The cylinder portion 7 is formed with a bottomed cylinder 15 that is a large-diameter opening portion 9 ⁇ / b> A that is open on the inner brake pad 2 side and is closed on the opposite side by a bottom wall 11 having a hole 10.
  • a small-diameter opening 9B that is continuous with the large-diameter opening 9A and has a smaller diameter than the large-diameter opening 9A is formed.
  • the cylinder 15 has a piston seal 16 disposed on the inner peripheral surface of the large-diameter opening 9A.
  • the piston 18 is formed in a bottomed cup shape that becomes a bottom portion 19 and a cylindrical portion 20.
  • the piston 18 is accommodated in the cylinder 15 so that the bottom portion 19 faces the inner brake pad 2.
  • the piston 18 is housed in the large-diameter opening 9A of the cylinder 15 so as to be movable in the axial direction while being in contact with the piston seal 16.
  • a space between the piston 18 and the bottom wall 11 of the cylinder 15 is defined by a piston seal 16 as a hydraulic chamber 21.
  • the fluid pressure chamber 21 is supplied with fluid pressure from a fluid pressure source (not shown) such as a master cylinder or a fluid pressure control unit through a port (not shown) provided in the cylinder portion 7.
  • Rotation restricting vertical grooves 22 that are a plurality of concave portions are formed on the inner peripheral surface of the piston 18 along the circumferential direction.
  • a recess 25 is provided on the outer peripheral side of the other end surface of the bottom portion 19 of the piston 18 facing the inner brake pad 2.
  • the concave portion 25 is engaged with a convex portion 26 formed on the back surface of the inner brake pad 2.
  • a dust boot 27 is interposed between the outer peripheral surface of the bottom portion 19 of the piston 18 and the inner peripheral surface of the large-diameter opening 9 ⁇ / b> A of the cylinder 15 to prevent foreign matter from entering the cylinder 15. .
  • a housing 30 in which a motor gear assembly 29 is accommodated is attached to the bottom wall 11 side of the cylinder 15 of the caliper body 6.
  • An opening 31 ⁇ / b> A is provided at one end of the housing 30.
  • a cover 36 that is airtightly closed is attached to the opening 31A.
  • the opening 30 ⁇ / b> A of the housing 30 is closed by the cover 36.
  • a seal member 37 is provided between the housing 30 and the cylinder portion 7. The inside of the housing 30 is kept airtight by the seal member 37.
  • the housing 30 is integrally formed from a first housing part 31 and a first housing part 31 that accommodates a spur multi-stage reduction mechanism 44 and a planetary gear reduction mechanism 45 described later so as to cover the outer periphery of the bottom wall 11 of the cylinder 15. And a second housing portion 32 that houses the motor 200. As described above, the housing 30 is configured to accommodate the motor 200 arranged in line with the caliper body 6 by the bottomed cylindrical second housing portion 32.
  • the first housing portion 31 includes an outer wall portion 31F and a bottom surface portion 31G that surround a housing chamber 31E that houses a later-described spur gear multi-stage reduction mechanism 44 and a planetary gear reduction mechanism 45 together with a cover 36, and a part of the bottom wall 11 of the cylinder 15.
  • the caliper body 6 includes a rotation / linear motion conversion mechanism 43 that propels the piston 18 and holds the propelled piston 18 at a braking position, a spur multi-stage reduction mechanism 44 that increases the driving force of the motor 200, and a planetary gear reduction mechanism 45. And are provided.
  • the spur multi-stage reduction mechanism 44 and the planetary gear reduction mechanism 45 as the reduction mechanism are accommodated in an accommodation chamber 31 ⁇ / b> E in the first housing portion 31 of the housing 30.
  • the rotation / linear motion conversion mechanism 43 converts the rotation motion from the spur multi-stage speed reduction mechanism 44 and the planetary gear speed reduction mechanism 45, that is, rotation of the motor 200 into motion in a linear direction (hereinafter referred to as linear motion for convenience), and A thrust is applied to hold the piston 18 in the braking position.
  • the rotation / linear motion converting mechanism 43 includes a base nut 75 that is rotatably supported by the rotational motion transmitted from the spur multi-stage speed reduction mechanism 44 and the planetary gear speed reduction mechanism 45, and a female screw portion 97 of the base nut 75.
  • a push rod 102 that is fitted, rotatably, and supported so as to be able to move linearly, and is screwed to the push rod 102 to apply axial thrust to the piston 18 by the rotation of the push rod 102.
  • a ball and ramp mechanism 127 The rotation / linear motion conversion mechanism 43 is accommodated between the cylinder 15 and the piston 18 of the caliper body 6.
  • the spur multi-stage reduction mechanism 44 includes a pinion gear 46, a first reduction gear 47, a non-reduction gear 48, and a second reduction gear 49.
  • the first reduction gear 47, the non-reduction spur gear 48, and the second reduction gear 49 are metal or resin such as fiber reinforced resin.
  • the pinion gear 46 is formed in a cylindrical shape, and has a hole 50 that is press-fitted and fixed to the rotating shaft 201 of the motor 200, and a gear 51 that is formed on the outer periphery.
  • the first reduction gear 47 is integrally formed with a large-diameter large gear 53 that meshes with the gear 51 of the pinion gear 46 and a small-diameter small gear 54 that extends from the large gear 53 in the axial direction. .
  • the first reduction gear 47 is rotatably supported by a shaft 52 with respect to a support plate 59 and a holder 205 described later.
  • One end of the shaft 52 is supported by the support plate 59 close to the cover 36, and the other end is supported by the holder 205.
  • the small gear 54 of the first reduction gear 47 meshes with the non-reduction spur gear 48.
  • the non-reducing spur gear 48 is rotatably supported by the shaft 55 with respect to the support plate 59 and the holder 205.
  • One end of the shaft 55 is supported by the support plate 59 close to the cover 36, and the other end is supported by the holder 205.
  • the second reduction gear 49 is integrally formed with a large-diameter large gear 56 that meshes with the non-reducing spur gear 48 and a small-diameter sun gear 57 that extends from the large gear 56 in the axial direction.
  • the sun gear 57 is configured as a part of a planetary gear reduction mechanism 45 described later.
  • a hole 49A is formed at the center of the second reduction gear 49, and the shaft 58 is inserted therethrough.
  • the shaft 58 is press-fitted and fixed to a support plate 59 provided at one end close to the cover 36.
  • the second reduction gear 49 is rotatably supported by the shaft 58.
  • an annular stopper portion 56 ⁇ / b> A that protrudes toward the planetary gear reduction mechanism 45 is formed on the annular wall portion of the large gear 56 of the second reduction gear 49.
  • the planetary gear reduction mechanism 45 includes a sun gear 57 of the second reduction gear 49, a plurality (four in this embodiment) of planetary gears 60, an internal gear 61, and a carrier 62.
  • Each planetary gear 60 and internal gear 61 are not particularly limited, but when it is necessary to prevent a current ground fault from the motor 200 to the caliper 4, the glass is non-conductive so as to function as an insulator. You may be comprised with resin containing a fiber.
  • Each planetary gear 60 has a gear 63 meshed with the sun gear 57 of the second reduction gear 49 and a hole 64 through which a pin 65 erected from the carrier 62 is rotatably inserted.
  • the planetary gears 60 are arranged at equal intervals on the circumference of the carrier 62.
  • the carrier 62 is formed in a disk shape, and a polygonal hole 68 is formed at the substantially radial center.
  • the outer diameter of the carrier 62 is substantially the same as the outer diameter of the revolution trajectory of each planetary gear 60.
  • a plurality of pin holes 69 are formed on the outer peripheral side of the carrier 62 at intervals along the circumferential direction.
  • a pin 65 is press-fitted and fixed in each pin hole 69.
  • Each pin 65 is rotatably inserted into a hole 64 of each planetary gear 60.
  • the carrier 62 and the base nut 75 transmit rotational torque to each other by fitting the polygonal hole 68 of the carrier 62 and the polygonal shaft portion 81 of the base nut 75 of the rotation / linear motion converting mechanism 43 described later. It can be done.
  • An annular support member 78 is disposed between the carrier 62 and each planetary gear 60.
  • the internal gear 61 continuously extends radially from one end on the cover 36 side of the internal teeth 71 with which the gear 63 of each planetary gear 60 is engaged, and restricts the movement of each planetary gear 60 in the axial direction.
  • An annular wall portion 72 that extends from the inner teeth 71 toward the bottom wall 11 of the cylinder 15 and is inserted into an annular space between the inner annular wall portion 31B and the outer annular wall portion 31C of the first housing portion 31.
  • a wall portion 73 is provided on the outer peripheral surface of the internal gear 61 so as to be spaced apart in the circumferential direction.
  • each protrusion 74 protrudes outward and is engaged with each engagement groove 31 ⁇ / b> D provided in the first housing portion 31.
  • each pin 65 is arrange
  • the internal gear 61 is supported in the first housing portion 31 so as not to rotate by inserting and engaging the protrusions 74 with the engaging grooves 31 ⁇ / b> D of the first housing portion 31.
  • the internal gear 61 is not movable in the axial direction because the annular stopper portion 56A provided on the large gear 56 of the second reduction gear 49 is disposed on the cover 36 side of the annular wall portion 72. It is supported in the first housing part 31.
  • the motor 200 is supported by a holder 205 disposed on the flange portion 202.
  • the holder 205 is configured by integrally connecting a motor support portion 206 and a ring-shaped support portion 207.
  • the motor support portion 206 is arranged between the first reduction gear 47 and the non-reduction spur gear 48 and the flange portion 202 of the motor 200 to support the motor 200.
  • the ring-shaped support portion 207 is disposed around the internal gear 61 of the planetary gear reduction mechanism 45 so as to surround the internal gear 61.
  • the motor support portion 206 is formed with a rotation shaft insertion hole 208 through which the pinion gear 46 press-fitted and fixed to the rotation shaft 201 of the motor 200 is inserted.
  • Around the rotating shaft insertion hole 208 two terminal insertion holes through which the motor terminals 203 of the motor 200 are inserted are formed.
  • a pair of terminal insertion holes is formed on both sides in the radial direction of the rotation shaft insertion hole 208.
  • the motor support portion 206 of the holder 205 has a holder side first convex portion 211 on the side opposite to the planetary gear reduction mechanism 45 side around the rotation shaft insertion hole 208.
  • the holder-side second convex portion 212 and the holder-side third convex portion 213 are formed at intervals.
  • the holder-side first convex portion 211, the holder-side second convex portion 212, and the holder-side third convex portion 213 are columnar and project toward the cover 36 side.
  • the holder-side first convex portion 211 is disposed close to the rotation shaft 201 of the motor 200.
  • the holder-side first convex portion 211 is located on a line connecting the radial center of the rotation shaft 201 of the motor 200 and the radial center of the sun gear 57 of the planetary gear speed reduction mechanism 45 more than the rotation shaft 201 of the motor 200. It is formed at a position opposite to the planetary gear reduction mechanism 45 side.
  • the holder side second convex portion 212 is formed on the first reduction gear 47 side, and the holder side third convex portion 213 is formed on the non-reduction spur gear 48 side.
  • Two fastening holes 216 are formed in the motor support portion 206.
  • each mounting bolt 215 is fastened to the fastening hole 216 of the motor support portion 206 via each through hole 202 ⁇ / b> A of the flange portion 202 of the motor 200, and the motor 200 is supported by the holder 205.
  • the ring-shaped support portion 207 is disposed on each protrusion 74 so as to contact the outer peripheral surface of the internal gear 61 of the planetary gear reduction mechanism 45.
  • cylindrical support portions 217 and 217 are integrally formed at two locations on the holder 205 between the motor support portion 206 and the ring-shaped support portion 207.
  • a support plate 59 is disposed on each cylindrical support portion 217, and each mounting bolt 218 is fastened to each cylindrical support portion 217 of the holder 205 via the support plate 59, whereby the support plate 59 is positioned above the holder 205. Will be supported at intervals.
  • a cover-side first cylindrical portion 221, a cover-side second convex portion 222, and a cover-side third convex portion 223 as first concave portions are vertically provided on the inner surface of the cover 36. Is done.
  • the cover-side first cylindrical portion 221, the cover-side second convex portion 222, and the cover-side third convex portion 223 are a holder-side first convex portion 211, a holder-side second convex portion 212, and a holder-side provided on the holder 205. Each is formed at a position facing the third convex portion 213.
  • the cover-side first cylindrical portion 221 and the peripheral wall portion of the cover 36 are connected by a first rib 224.
  • the cover side first cylindrical portion 221 and the cover side second convex portion 222 are connected by a second rib 225.
  • the cover side first cylindrical portion 221 and the cover side third convex portion 223 are connected by a third rib 226.
  • a rubber 230 which is an elastic member, is interposed between 212 and the holder-side third convex portion 213.
  • the rubber 230 is configured by integrally connecting a first cup portion 231, a second cup portion 232, and a third cup portion 233.
  • the first cup portion 231 includes a circular first top end portion 231A and a first cylindrical portion 231B that is integrally suspended from the first top end portion 231A.
  • a first protruding portion 231 ⁇ / b> C protrudes from one surface of the first top end portion 231 ⁇ / b> A of the first cup portion 231.
  • the first projecting portion 231C is formed in a disk shape having a smaller diameter than the first top end portion 231A.
  • the second cup portion 232 also includes a circular second top end portion 232A and a second cylindrical portion 232B that is integrally suspended from the second top end portion 232A.
  • a second projecting portion 232C is also projected on one surface of the second top end 232A of the second cup portion 232.
  • the second projecting portion 232C is formed in a disk shape having a smaller diameter than the second top end portion 232A.
  • the third cup portion 233 also includes a circular third top end portion 233A and a third cylindrical portion 233B that is integrally suspended from the third top end portion 233A.
  • a third projecting portion 233C projects from one surface of the third top end 233A of the third cup portion 233.
  • the third protruding portion 233C is formed in a disk shape having a smaller diameter than the third top end portion 233A. 3 to 5, the first cylindrical portion 231B of the first cup portion 231 and the second cylindrical portion 232B of the second cup portion 232 are integrally connected by the first arm portion 234. . The first cylindrical portion 231B of the first cup portion 231 and the third cylindrical portion 233B of the third cup portion 233 are integrally connected by the second arm portion 235.
  • the 1st cylindrical part 231B of the 1st cup part 231 of the rubber 230 is fitted to the holder side 1st convex part 211 of the holder 205, and the 2nd cylindrical part 232B of the 2nd cup part 232 of the rubber 230 is a holder.
  • the third cylindrical portion 233B of the third cup portion 233 of the rubber 230 is fitted to the holder-side third convex portion 213 of the holder 205 and the rubber 230 second
  • the first cylindrical portion 231B including the first protruding portion 231C of the 1 cup portion 231 is fitted to the cover side first cylindrical portion 221 of the cover 36 (see FIG. 7), and the second cup portion 232 of the rubber 230 is inserted.
  • the second projecting portion 232C is brought into contact with the cover-side second convex portion 222 of the cover 36, and the third projecting portion 233C of the third cup portion 233 of the rubber 230 is brought into contact with the cover-side third convex portion 223 of the cover 36. Abut It is placed.
  • the rubber 230 fits the first cylindrical portion 231B of the first cup portion 231 to the holder-side first convex portion 211 of the holder 205, and the second cylindrical portion 232B of the second cup portion 232 to the holder.
  • the first cylindrical portion 231B of the first cup portion 231 is formed so that the opening end side protrudes from the cover-side first cylindrical portion 221 of the cover 36 to the holder side first. Contact between the first convex portion 211 and the cover-side first cylindrical portion 221 is suppressed. That is, the 1st cup part 231 as an elastic member has comprised the cup shape in which an opening edge part side is formed from the cover side 1st cylindrical part 221 to the position which protrudes.
  • a plurality of types of rubbers 241, 242, and 243 different from the rubber 230 described above are provided in the housing 30.
  • a U-shaped support section 240 is formed at the end of the holder 205 on the motor 200 side, and a U-shaped rubber 241 is integrally disposed therein.
  • Block-shaped rubbers 242 are respectively disposed between the first housing portion 31 and the outer peripheral surface at a position close to each cylindrical support portion 217 in the ring-shaped support portion 207 of the holder 205.
  • a cylindrical rubber 243 is disposed between the end portion of the motor 200 and the second housing portion 32.
  • the motor gear assembly 29 is configured by assembling the motor 200, the spur multi-stage reduction mechanism 44, the planetary gear reduction mechanism 45, and the rubbers 230, 241, 242, and 243 to the holder 205 and the support plate 59.
  • the motor gear assembly 29 is attached to the housing 30 and the cover 36 by rubbers 230, 241, 242, and 243 in a suspended state, that is, a so-called floating state.
  • the motor gear assembly 29 is fixed to the housing 30 and the cover 36 via the rubbers 230, 241, 242, and 243 without the holder 205 coming into contact with the housing 30 and the cover 36.
  • the motor gear assembly 29 is fixed to the housing 30 and the cover 36 via the rubbers 230, 241, 242, and 243, so that the motor 200, the spur multi-stage reduction mechanism 44, and the planetary gear reduction mechanism 45 are generated.
  • the transmission of the vibration to be transmitted to the housing 30 or the cover 36 is suppressed, and the generation of sound accompanying the vibration can be suppressed.
  • the spur multi-stage reduction mechanism 44 and the planetary gear reduction mechanism 45 as the reduction mechanism that reinforces the driving force by the motor 200 are employed. You may comprise only the deceleration mechanism 45.
  • a speed reducer according to another known technique such as a cycloid speed reduction mechanism or a wave speed reducer may be combined with the planetary gear speed reduction mechanism 45.
  • the base nut 75 includes a cylindrical portion 76 and a nut portion 77 provided integrally with the other end portion of the cylindrical portion 76.
  • a washer 80 is disposed in contact with the bottom wall 11 of the cylinder 15.
  • the cylindrical portion 76 of the base nut 75 is inserted into each of the insertion hole 80 ⁇ / b> A of the washer 80 and the hole portion 10 provided in the bottom wall 11 of the cylinder 15.
  • a polygonal shaft portion 81 is integrally connected to the tip of the cylindrical portion 76.
  • the polygonal shaft portion 81 is inserted into the opening 31 ⁇ / b> A of the first housing portion 31 and is fitted into the polygonal hole 68 of the carrier 62.
  • the nut portion 77 of the base nut 75 is formed in a bottomed cylindrical shape.
  • the nut portion 77 includes a circular wall portion 82 and a cylindrical portion 83 projecting integrally from the other end surface of the circular wall portion 82.
  • the outer peripheral surface of the circular wall portion 82 is close to the inner wall surface of the small diameter opening 9 ⁇ / b> B of the cylinder 15.
  • a small-diameter circular wall 84 protrudes from the radial center of one end face of the circular wall 82.
  • a cylindrical portion 76 projects from one end surface of the small-diameter circular wall portion 84 toward one end side.
  • the outer diameter of the cylindrical portion 76 is formed smaller than the outer diameter of the cylindrical portion 83 of the nut portion 77.
  • a thrust bearing 87 is arranged between the circular wall portion 82 around the small-diameter circular wall portion 84 of the nut portion 77 of the base nut 75 and the washer 80.
  • the base nut 75 is rotatably supported by the bottom wall 11 of the cylinder 15 by a thrust bearing 87.
  • a seal member 88 and a sleeve 89 are provided between the outer peripheral surface of the cylindrical portion 76 of the base nut 75 and the hole 10 of the bottom wall 11 of the cylinder 15. Thereby, the fluid tightness of the hydraulic chamber 21 is maintained.
  • a retaining ring 90 is mounted in an annular groove provided between the cylindrical portion 76 of the base nut 75 and the polygonal shaft portion 81, and movement of the base nut 75 in the axial direction of the cylinder 15 is restricted by the retaining ring 90. Is done.
  • the cylindrical portion 83 of the nut portion 77 of the base nut 75 includes a large diameter cylindrical portion 91 disposed on one end side and a small diameter cylindrical portion 92 disposed on the other end side.
  • One end of the large diameter cylindrical portion 91 is integrally connected to the circular wall portion 82.
  • a plurality of through holes 95 extending in the radial direction are formed in the peripheral wall portion of the large diameter cylindrical portion 91.
  • a plurality of through holes 95 are formed at intervals in the circumferential direction.
  • a female thread portion 97 is formed on the inner peripheral surface of the small diameter cylindrical portion 92 of the nut portion 77.
  • a plurality of locking grooves 98 are formed on the other end surface of the peripheral wall portion of the small diameter cylindrical portion 92 at intervals in the circumferential direction. In the present embodiment, four locking grooves 98 are formed.
  • the front end portion of the first spring clutch 100 that applies rotational resistance to rotation in one direction is fitted in any one of the locking grooves 98 of the small diameter cylindrical portion 92 of the base nut 75. Is done.
  • the first spring clutch 100 is constituted by a coil portion wound continuously and continuously from a tip portion directed radially outward. And the front-end
  • the first spring clutch 100 applies a rotational resistance torque in the rotational direction (the rotational direction at the time of release) when the push rod 102 moves toward the bottom wall 11 side of the cylinder 15 with respect to the base nut 75.
  • the push rod 102 is configured to allow rotation in the rotation direction (rotation direction at the time of application) when the push rod 102 moves to the bottom 19 side of the piston 18 with respect to the base nut 75.
  • the one end side of the push rod 102 is inserted into the nut portion 77 of the base nut 75.
  • a male screw portion 103 that is screwed into the female screw portion 97 of the small diameter cylindrical portion 92 of the base nut 75 is formed.
  • the base nut 75 is caused by the axial load from the piston 18 to the push rod 102.
  • the reverse efficiency is set to 0 or less, that is, it is configured as a screw fitting portion having a large irreversibility.
  • a male screw portion 104 that is screw-fitted to a female screw portion 162 provided in a rotary linear motion lamp 151 of a ball and ramp mechanism 127 described later is formed.
  • the second screw fitting portion 106 between the male screw portion 104 of the push rod 102 and the female screw portion 162 provided on the rotary linear motion ramp 151 is caused by the axial load from the piston 18 to the rotary linear motion ramp 151.
  • its reverse efficiency is set to 0 or less, that is, it is configured as a screw fitting portion having a large irreversibility.
  • the push rod 102 is provided with a spline shaft 108 between a male screw portion 103 on one end side and a male screw portion 104 on the other end side.
  • the outer diameter of the male screw portion 103 on one end side is formed larger than the outer diameter of the male screw portion 104 on the other end side.
  • the outer diameter of the male screw portion 103 on one end side is formed larger than the outer diameter of the spline shaft 108.
  • the other end surface of the male thread portion 104 of the push rod 102 faces the bottom portion 19 of the piston 18.
  • the retainer 110 is supported between the outer peripheral surface of the small diameter cylindrical portion 92 of the cylindrical portion 84 constituting the nut portion 77 of the base nut 75 and the inner peripheral surface of the cylindrical portion 20 of the piston 18 so as to be movable in the axial direction.
  • the retainer 110 has an annular wall portion 111 on one end side, and is configured in a substantially cylindrical shape as a whole. A plurality of through holes are formed in the outer peripheral wall of the retainer 110.
  • one end side washer 120 Within the retainer 110, one end side washer 120, a coil spring 121, the other end side washer 122, a support plate 123, a second spring clutch 124, a rotating member 125, a thrust bearing 126, a ball and ramp mechanism 127, in order from one end side.
  • a thrust bearing 128 and an annular pressing plate 129 are arranged.
  • the one end side washer 120 is disposed so as to contact the other end surface of the annular wall 111 of the retainer 110.
  • a coil spring 121 is interposed between the one end side washer 120 and the other end side washer 122.
  • the coil spring 121 urges the one end side washer 120 and the other end side washer 122 in a direction to separate them.
  • a plurality of locking grooves 132 having a predetermined depth are formed on the other end surface of the peripheral wall portion of the retainer 110 at intervals in the circumferential direction.
  • the locking groove 132 is formed at three places in this embodiment.
  • a plurality of claw portions 136 are formed toward the bottom portion 19 of the piston 18.
  • the annular support plate 123 is disposed so as to contact the other end surface of the other end washer 122.
  • a plurality of protruding pieces 137 are provided on the outer peripheral surface of the support plate 123 at intervals along the circumferential direction. In the present embodiment, three protrusion pieces 137 are formed.
  • the protrusions 137 of the support plate 123 are respectively fitted into the locking grooves 132 of the retainer 110 and the rotation restricting vertical grooves 22 provided on the inner peripheral surface of the piston 18.
  • the retainer 110 is supported together with the one end side washer 120, the coil spring 121, the other end side washer 122, and the support plate 123 so as not to rotate relative to the piston 18 and to be relatively movable in the axial direction.
  • Rotating member 125 is rotatably supported on the other end side of support plate 123 in retainer 110.
  • the rotating member 125 includes a large-diameter annular portion 141 having a spline hole 140 and a small-diameter cylindrical portion 142 that projects integrally from one end surface of the large-diameter annular portion 141.
  • One end of the small diameter cylindrical portion 142 is brought into contact with the other end surface of the support plate 123.
  • the push rod 102 is inserted into the rotating member 125, and the spline hole 140 of the large-diameter annular portion 141 of the rotating member 125 and the spline shaft 108 of the push rod 102 are splined.
  • the rotating member 125 and the push rod 102 can transmit mutual rotational torque.
  • the second spring clutch 124 that imparts rotational resistance against rotation in one direction is wound around the outer peripheral surface of the small-diameter cylindrical portion 142 of the rotating member 125. Similar to the first spring clutch 100, the second spring clutch 124 is constituted by a coil portion wound continuously and continuously from a tip portion directed radially outward. Then, the distal end portion of the second spring clutch 124 is fitted into the locking groove 132 of the retainer 110, and the coil portion is wound around the outer peripheral surface of the small diameter cylindrical portion 142 of the rotating member 125.
  • the second spring clutch 124 applies a rotational resistance torque to the rotational direction (the rotational direction at the time of application) when the rotating member 125 (push rod 102) moves toward the bottom 19 side of the piston 18 with respect to the retainer 110.
  • it is configured to allow rotation in the rotation direction (rotation direction at release) when moving to the bottom wall 11 side of the cylinder 15.
  • the rotation resistance torque when the second spring clutch 124 is applied is larger than the rotation resistance torque of the first screw fitting portion 105 between the male screw portion 103 of the push rod 102 and the female screw portion 97 of the base nut 75.
  • Is set to be A ball and ramp mechanism 127 is disposed on the other end side of the rotating member 125 via a thrust bearing 126.
  • the rotating member 125 is rotatably supported by a ball and ramp mechanism 127 via a thrust bearing 126.
  • the ball-and-ramp mechanism 127 includes a fixed lamp 150, a rotary linear motion lamp 151, and each ball 152 interposed between the fixed lamp 150 and the rotational linear motion lamp 151.
  • the fixed lamp 150 is disposed on the other end side of the rotating member 125 via a thrust bearing 126.
  • the fixed lamp 150 includes a disk-shaped fixed plate 154 and a plurality of convex portions 155 that protrude from the outer peripheral surface of the fixed plate 154 at intervals along the circumferential direction.
  • An insertion hole 156 through which the push rod 102 is inserted is formed at the center in the radial direction of the fixed plate 154.
  • the fixed ramp 150 has its convex portions 155 fitted into the respective locking grooves 132 of the retainer 110 and fitted into the respective rotation restricting vertical grooves 22 provided on the inner peripheral surface of the piston 18. Are supported so as not to rotate relative to each other and to be movable in the axial direction.
  • a plurality of ball grooves 157 having a predetermined inclination angle in the circumferential direction and extending in an arc shape and having an arc-shaped cross section in the radial direction are formed in the present embodiment. ing.
  • the rotation / linear motion ramp 151 includes an annular rotation / linear motion plate 160 and a cylindrical portion 161 integrally projecting from the radial center of the other end surface of the rotation / linear motion plate 160.
  • a female screw portion 162 into which the male screw portion 104 of the push rod 102 is screwed is formed.
  • a plurality of rotating linear motion plates 160 facing the fixed plate 154 of the fixed lamp 150 extend in an arc shape with a predetermined inclination angle along the circumferential direction, and have a circular cross section in the radial direction. In the embodiment, three ball grooves 163 are formed.
  • each ball groove 157 of the fixed ramp 150 and each ball groove 163 of the rotation linear motion ramp 151 are configured such that a depression is provided in the middle of the inclination along the circumferential direction, or the inclination is changed in the middle. Also good.
  • the ball 152 is interposed between each ball groove 163 of the rotary linear motion ramp 151 (rotational linear motion plate 160) and each ball groove 157 of the stationary ramp 150 (fixed plate 154). Then, when a rotational torque is applied to the rotation / linear motion ramp 151, each ball 152 between each ball groove 163 of the rotation / linear motion plate 160 and each ball groove 157 of the fixed plate 154 rolls. Due to the rotational difference between the plate 160 and the fixed plate 154, the relative distance in the axial direction between the rotary translation plate 160 and the fixed plate 154 varies.
  • annular pressing plate 129 is disposed on the other end surface around the cylindrical portion 161 of the rotary translation plate 160 via a thrust bearing 128.
  • a plurality of convex portions 168 are provided protruding at intervals along the circumferential direction.
  • the annular pressing plate 129 has its convex portions 168 fitted into the respective locking grooves 132 of the retainer 110 and fitted into the respective rotation restricting vertical grooves 22 provided on the inner peripheral surface of the piston 18. 18 is supported so as not to rotate relative to 18 and to be movable in the axial direction.
  • the rotation / linear motion ramp 151 of the ball and ramp mechanism 127 is supported by the annular pressing plate 129 through the thrust bearing 128 so as to be rotatable.
  • the other end surface of the annular pressing plate 129 contacts the bottom 19 of the piston 18 and presses the piston 18.
  • an accommodation recess 171 for accommodating each claw portion 136 of the retainer 110 that is folded inward is formed on the outer peripheral portion between the projections 168.
  • a stopper member 172 is integrally fixed to the tip of the male threaded portion 104 of the push rod 102.
  • the stopper member 172 is for defining a relative rotation range between the push rod 102 and the rotation / linear motion ramp 151 of the ball and ramp mechanism 127.
  • the motor 200 is connected to an ECU 175 composed of an electronic control device that drives and controls the motor 200.
  • the ECU 175 is connected to a parking switch 176 that is operated to instruct the operation / release of the parking brake. Further, the ECU 175 can be operated regardless of the operation of the parking switch 176 based on a signal from the vehicle side (not shown).
  • the operation of the disc brake 1 according to this embodiment will be described.
  • the action at the time of braking of the disc brake 1 as a normal hydraulic brake by the operation of a brake pedal (not shown) will be described.
  • the hydraulic pressure corresponding to the depressing force of the brake pedal is supplied from the master cylinder to the hydraulic chamber 21 in the caliper 4 via a hydraulic circuit (both not shown).
  • the piston 18 moves forward (moves in the left direction in FIG. 1) from the original position during non-braking while pressing the piston seal 16 against the disc rotor D while elastically deforming the piston seal 16.
  • the caliper body 6 moves to the right in FIG.
  • the ECU 175 drives the motor 200 and the planetary gear reduction mechanism 45 via the spur multi-stage reduction mechanism 44.
  • the sun gear 57 is rotated. Due to the rotation of the sun gear 57, the carrier 62 is rotated through each planetary gear 60. Then, the rotational torque from the carrier 62 is transmitted to the base nut 75.
  • the rotational resistance torque in the apply direction of the rotating member 125 (push rod 102) to the retainer 110 (piston 18) by the second spring clutch 124 causes the first screw fit between the push rod 102 and the base nut 75. It is set to be larger than the rotational resistance torque by the joint portion 105. Accordingly, the first spring clutch 100 is allowed to rotate the push rod 102 in the apply direction with respect to the base nut 75. Therefore, the rotation of the base nut 75 in the apply direction causes the first screw fitting portion 105 to rotate relatively, that is, only the base nut 75 rotates in the apply direction, while the push rod 102 extends along the axial direction. The piston 18 moves forward toward the bottom 19 side.
  • the constituent members of the ramp mechanism 127, the thrust bearing 128, and the annular pressing plate 129 are integrally moved toward the bottom 19 side of the piston 18 along the axial direction.
  • the annular pressing plate 129 comes into contact with the bottom portion 19 of the piston 18, and the piston 18 advances and one end surface of the bottom portion 19 of the piston 18 comes into contact with the inner brake pad 2.
  • the piston 18 starts to press the disc rotor D via the brake pads 2 and 3 by the movement of the push rod 102.
  • this pressing force starts to be generated, the rotational resistance torque in the first screw fitting portion 105 between the push rod 102 and the base nut 75 is increased by an axial force that is a reaction force against the pressing force.
  • the rotational resistance torque of the second spring clutch 124 becomes larger.
  • the push rod 102 starts to rotate in the apply direction together with the rotating member 125 as the base nut 75 rotates.
  • the first screw fitting portion 105 between the push rod 102 and the base nut 75 is relatively rotated so that the push rod 102 moves forward to move the piston 18. Advancing to obtain a pressing force to the disk rotor D. For this reason, the original position of the push rod 102 with respect to the piston 18 that changes due to wear of the pair of inner and outer brake pads 2 and 3 over time can be adjusted by the operation of the first screw fitting portion 105.
  • the ECU 175 drives the motor 200 until the pressing force from the pair of inner and outer brake pads 2 and 3 to the disc rotor D reaches a predetermined value, for example, until the current value of the motor 200 reaches a predetermined value. Thereafter, when the ECU 175 detects that the pressing force to the disk rotor D has reached a predetermined value by the fact that the current value of the motor 200 has reached a predetermined value, the ECU 175 stops energization of the motor 200. Then, the linear motion accompanying the rotation of the rotary linear motion lamp 151 of the ball and ramp mechanism 127 is stopped.
  • the reaction force of the pressing force from the disk rotor D acts on the rotary linear motion lamp 151, but the second screw fitting portion 106 between the push rod 102 and the ball and ramp mechanism 127 is
  • the first screw fitting portion 105 between the push rod 102 and the base nut 75 is also constituted by a screw fitting portion that does not reversely operate. Since the first spring clutch 100 applies a rotational resistance torque in the release direction to the push rod 102 with respect to the base nut 75, the piston 18 is held in the braking position. As a result, the braking force is maintained and the operation of the parking brake is completed.
  • the motor 200 is rotationally driven in the release direction for separating the piston 18 from the disk rotor D by the ECU 175 based on the parking release operation of the parking switch 176. Accordingly, the spur multi-stage speed reduction mechanism 44 and the planetary gear speed reduction mechanism 45 are rotationally driven in the release direction for returning the piston 18, and the rotational drive in the release direction is transmitted to the base nut 75 via the carrier 62.
  • a reaction force of the pressing force from the disk rotor D is applied to the push rod 102.
  • the second screw between the push rod 102 and the ball and ramp mechanism 127 is applied to the push rod 102.
  • a rotational resistance torque in the release direction is applied.
  • the rotational torque in the release direction from the base nut 75 is transmitted to the push rod 102 (including the rotating member 125) and also to the rotary linear motion lamp 151 of the ball and ramp mechanism 127.
  • the rotation linear motion lamp 151 only rotates in the release direction and returns to the initial position in the rotation direction.
  • the reaction force to the push rod 102 is reduced, and the rotation resistance torque of the second screw fitting portion 106 between the push rod 102 and the ball and ramp mechanism 127 becomes the base nut by the first spring clutch 100.
  • the rotational resistance obtained by adding the rotational resistance torque of the first screw fitting portion 105 between the push rod 102 and the base nut 75 to the rotational resistance torque in the release direction of the push rod 102 with respect to 75 becomes smaller.
  • only the second screw fitting portion 106 is relatively rotated, and the rotation linear motion ramp 151 of the ball and ramp mechanism 127 moves along with the retainer 110 to the bottom wall 11 side (release direction) of the cylinder 15 along the axial direction. Return to the initial position in the axial direction.
  • the constituent members of the ramp mechanism 127, the thrust bearing 128, and the annular pressing plate 129 are integrally retreated toward the bottom wall 11 side (release direction) of the cylinder 15 along the axial direction. Then, the piston 18 is retracted to the original position by the restoring force of the elastic deformation of the piston seal 16 and the braking force is completely released.
  • the vibration along the radial direction and the axial direction from the spur multi-stage reduction mechanism 44 and the planetary gear reduction mechanism 45 is absorbed by the rubber 230.
  • the first cylindrical portion 231B of the first cup portion 231 of the rubber 230 is fitted to the holder-side first convex portion 211 of the holder 205, and the first protruding portion 231C of the first cup portion 231 of the rubber 230 is used. Since the first cylindrical portion 231B including the first cylindrical portion 231B is fitted into the first cylindrical portion 231B of the cover 36, excessive vibrations from the spur multi-stage reduction mechanism 44 and the planetary gear reduction mechanism 45 occur in the shear direction of the rubber 230. It is not provided and the shear failure of the rubber 230 can be suppressed.
  • the first cylindrical portion 231B of the first cup portion 231 of the rubber 230 is fitted to the holder-side first convex portion 211 of the holder 205, and the rubber 230
  • the second cylindrical portion 232B of the two cup portion 232 is fitted to the holder-side second convex portion 212 of the holder 205
  • the third cylindrical portion 233B of the third cup portion 233 of the rubber 230 is connected to the holder-side third of the holder 205.
  • the rubber 230 is fitted with the first cylindrical portion 231B including the first protruding portion 231C of the first cup portion 231 of the rubber 230 and the first cylindrical portion 231B of the cover 36.
  • the second protruding portion 232C of the second cup portion 232 is brought into contact with the cover-side second convex portion 222 of the cover 36, and the third protruding portion 233C of the third cup portion 233 of the rubber 230 is covered with the cover 36.
  • the rubber 230 is configured such that the first cylindrical portion 231B of the first cup portion 231 of the rubber 230 is fitted to the holder-side first convex portion 211 of the holder 205, and the rubber 230
  • the second cylindrical portion 232B of the second cup portion 232 is fitted to the holder-side second convex portion 212 of the holder 205
  • the third cylindrical portion 233B of the third cup portion 233 of the rubber 230 is used as the holder of the holder 205. Since it is configured as a unit in the holder 205 in a state of being fitted to the side third convex portion 213, it is easy to handle the disc brake 1 during assembly.
  • the rubber 230 in which the first cup part 231, the second cup part 232, and the third cup part 233 are integrated is used as an elastic member. It is good also as an elastic member independently. In particular, only the first cup portion 231 may be an elastic member. Moreover, you may make it comprise an elastic member by combining two of three cup parts as an integral rubber.

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Abstract

 信頼性を向上させるディスクブレーキを提供する。 ディスクブレーキでは、ホルダにホルダ側第1凸部が形成され、カバーに、ホルダのホルダ側第1凸部に嵌合するカバー側第1凹部が形成され、ホルダのホルダ側第1凸部と、カバーのカバー側第1凹部と、の間に弾性部材が配置される。

Description

ディスクブレーキ
 本発明は、車両の制動に用いられるディスクブレーキに関する。
 従来のディスクブレーキには、駐車ブレーキ時等に作動するパーキングディスクブレーキ機構を備えたものがある(特許文献1参照)。
特開2014-29193号公報
 しかし、特許文献1は、内部の構成部材を支持するホルダとハウジングとの間に生じる振動について考慮していない。
 そこで、本発明は、信頼性を向上させるディスクブレーキを提供することを目的とする。
 上記課題を解決するための手段として、本発明の一実施形態では、電流の供給を受けて回転運動を生成するモータと、ハウジングに収容され、前記モータからの回転運動を増力する減速機構と、前記ハウジングの一端に形成された開口を覆うように配置されるカバーと、前記ハウジング内に配置され、前記モータ及び前記減速機構を支持するホルダと、を備える。前記ホルダに第1凸部が形成され、前記カバーに、前記ホルダの第1凸部に嵌合する第1凹部が形成され、前記ホルダの第1凸部と、前記カバーの第1凹部と、の間に弾性部材が配置される。
 本発明の一実施形態のディスクブレーキによれば、信頼性を向上させることができる。
本実施形態に係るディスクブレーキを示す断面図。 本ディスクブレーキの回転直動変換機構の拡大図。 本ディスクブレーキの分解斜視図。 本ディスクブレーキの分解斜視図。 本ディスクブレーキのハウジング内を示す平面図。 本ディスクブレーキのカバーの下面図。 図5のA-A線に沿う断面図。
 以下、本実施形態を図1乃至図7に基づいて詳細に説明する。
 図1に示すように、本ディスクブレーキ1には、車両の回転部に取り付けられたディスクロータDを挟んで軸方向両側に配置された一対のインナブレーキパッド2及びアウタブレーキパッド3と、キャリパ4とが設けられている。本ディスクブレーキ1は、キャリパ浮動型として構成されている。なお、一対のインナブレーキパッド2及びアウタブレーキパッド3と、キャリパ4とは、車両のナックル等の非回転部に固定されたブラケット5にディスクロータDの軸方向へ移動可能に支持されている。なお、以下の説明において、説明の便宜上、図1及び図2の右方を一端側として、左方を他端側として適宜説明する。
 キャリパ4の主体であるキャリパ本体6は、車両内側のインナブレーキパッド2に対向する基端側に配置されるシリンダ部7と、車両外側のアウタブレーキパッド3に対向する先端側に配置される爪部8とを有している。シリンダ部7には、インナブレーキパッド2側が開口される大径開口部9Aとなり、その反対側が孔部10を有する底壁11により閉じられた有底のシリンダ15が形成されている。該シリンダ15内の底壁11側には、大径開口部9Aと連設され該大径開口部9Aよりも小径となる小径開口部9Bが形成される。シリンダ15は、大径開口部9Aの内周面にピストンシール16が配置されている。
 図1及び図2に示すように、ピストン18は、底部19と円筒部20となる有底のカップ状に形成される。該ピストン18は、その底部19がインナブレーキパッド2に対向するようにシリンダ15内に収められている。ピストン18は、ピストンシール16に接触した状態で軸方向に移動可能にシリンダ15の大径開口部9Aに内装されている。このピストン18とシリンダ15の底壁11との間は、液圧室21としてピストンシール16により画成されている。この液圧室21には、シリンダ部7に設けた図示しないポートを通じて、マスタシリンダや液圧制御ユニットなどの図示しない液圧源から液圧が供給されるようになっている。
 ピストン18の内周面には、周方向に沿って複数の凹部である回転規制用縦溝22が形成される。ピストン18の底部19の、インナブレーキパッド2に対向する他端面の外周側に凹部25が設けられている。この凹部25は、インナブレーキパッド2の背面に形成されている凸部26と係合している。この係合によってピストン18は、シリンダ15、ひいてはキャリパ本体6に対する相対回転不能に規制される。また、ピストン18の底部19の外周面と、シリンダ15の大径開口部9Aの内周面との間には、該シリンダ15内への異物の進入を防ぐダストブーツ27が介装されている。
 キャリパ本体6のシリンダ15の底壁11側には、内部にモータギヤアッシー29が収容されるハウジング30が取り付けられている。ハウジング30の一端には、開口部31Aが設けられる。開口部31Aには、気密的に閉塞するカバー36が取り付けられている。言い換えれば、ハウジング30の開口部30Aは、カバー36で閉塞されている。ハウジング30とシリンダ部7との間にはシール部材37が設けられている。ハウジング30内は、このシール部材37によって気密性が保持されている。ハウジング30は、シリンダ15の底壁11の外周を覆うようにして、後述する平歯多段減速機構44及び遊星歯車減速機構45を収容する第1ハウジング部31と、第1ハウジング部31から一体的に有底円筒状に突設され、モータ200を収容する第2ハウジング部32とから構成されている。このように、ハウジング30は、有底円筒状の第2ハウジング部32によって、キャリパ本体6と並ぶように配置したモータ200を収容するように構成される。第1ハウジング部31は、後述する平歯多段減速機構44及び遊星歯車減速機構45を収容する収容室31Eをカバー36と共に囲む外壁部31F及び底面部31Gと、シリンダ15の底壁11の一部を収容し、後述する回転直動変換機構43のベースナット75の多角形軸部81が挿通される取付開口部31Aと、取付開口部31Aの周りに突設される内側環状壁部31Bと、該内側環状壁部31Bから径方向外側に間隔を置いて突設される外側環状壁部31Cと、該外側環状壁部31Cの周方向に間隔を置いて複数形成される係合溝31Dとを有している。
 キャリパ本体6には、ピストン18を推進すると共に推進したピストン18を制動位置に保持する回転直動変換機構43と、モータ200による駆動力を増強する平歯多段減速機構44及び遊星歯車減速機構45とが備えられている。減速機構としての平歯多段減速機構44及び遊星歯車減速機構45は、ハウジング30の第1ハウジング部31内となる収容室31Eに収納されている。
 回転直動変換機構43は、平歯多段減速機構44及び遊星歯車減速機構45からの回転運動、すなわちモータ200の回転を直線方向の運動(以下、便宜上直動という)に変換し、ピストン18に推力を付与して、該ピストン18を制動位置で保持する。該回転直動変換機構43は、平歯多段減速機構44及び遊星歯車減速機構45からの回転運動が伝達されて回転自在に支持されるベースナット75と、該ベースナット75の雌ねじ部97にねじ嵌合され、回転可能に、且つ直動可能に支持されるプッシュロッド102と、該プッシュロッド102にねじ嵌合されて、該プッシュロッド102の回転によってピストン18へ軸方向への推力を付与するボールアンドランプ機構127と、を備えて構成される。該回転直動変換機構43は、キャリパ本体6のシリンダ15とピストン18との間に収納される。
 図1及び図3に示すように、平歯多段減速機構44は、ピニオンギヤ46と、第1減速歯車47と、非減速平歯車48、第2減速歯車49とを有している。第1減速歯車47、非減速平歯車48及び第2減速歯車49は、金属、あるいは、繊維強化樹脂等の樹脂である。
 ピニオンギヤ46は、筒状に形成されて、モータ200の回転軸201に圧入固定される孔部50と、外周に形成される歯車51とを有している。第1減速歯車47は、ピニオンギヤ46の歯車51に噛合する大径の大歯車53と、大歯車53から軸方向に延出して形成される小径の小歯車54とが一体的に形成されている。第1減速歯車47はシャフト52により後述する支持プレート59及びホルダ205に対して回転自在に支持される。該シャフト52は、その一端がカバー36に近接した支持プレート59に支持され、その他端がホルダ205に支持される。
 第1減速歯車47の小歯車54は非減速平歯車48と噛合している。該非減速平歯車48はシャフト55により支持プレート59及びホルダ205に対して回転自在に支持される。シャフト55は、その一端がカバー36に近接した支持プレート59に支持され、その他端がホルダ205に支持される。第2減速歯車49は、非減速平歯車48に噛合する大径の大歯車56と、大歯車56から軸方向に延出して形成される小径のサンギヤ57とが一体的に形成されている。サンギヤ57は、後述する遊星歯車減速機構45の一部として構成される。第2減速歯車49には、その中心に孔49Aが形成され、シャフト58が挿通される。シャフト58は、一端がカバー36に近接して設けた支持プレート59に圧入固定される。第2減速歯車49は、シャフト58により回転自在に支持される。また、第2減速歯車49の大歯車56の円環状壁部には、遊星歯車減速機構45側に突出する環状のストッパ部56Aが形成されている。
 遊星歯車減速機構45は、第2減速歯車49のサンギヤ57と、複数個(本実施形態では4個)のプラネタリギヤ60と、インターナルギヤ61と、キャリア62とを有する。各プラネタリギヤ60及びインターナルギヤ61は、特に限定されるものではないが、モータ200からキャリパ4への電流地絡を防止する必要がある場合、絶縁体として機能するように非導電性であるグラスファイバーを含む樹脂で構成されてもよい。各プラネタリギヤ60は、第2減速歯車49のサンギヤ57に噛合される歯車63と、キャリア62から立設されるピン65が回転自在に挿通される孔部64とを有している。各プラネタリギヤ60は、キャリア62の円周上に等間隔に配置される。
 キャリア62は、円板状に形成され、径方向略中央に多角形孔68が形成される。該キャリア62の外径は、各プラネタリギヤ60の公転軌跡の外径と略同一である。キャリア62の外周側には、周方向に沿って間隔を置いて複数のピン用孔部69が形成されている。各ピン用孔部69にピン65がそれぞれ圧入固定されている。各ピン65は、各プラネタリギヤ60の孔部64に回転自在にそれぞれ挿通されている。そして、キャリア62の多角形孔68と、後述する回転直動変換機構43のベースナット75の多角形軸部81とが嵌合することで、キャリア62とベースナット75とで互いに回転トルクを伝達できるようになっている。なお、キャリア62と各プラネタリギヤ60との間には、円環状支持部材78が配置されている。
 インターナルギヤ61は、各プラネタリギヤ60の歯車63がそれぞれ噛合される内歯71と、該内歯71のカバー36側の一端から連続して径方向に延び各プラネタリギヤ60の軸方向の移動を規制する環状壁部72と、内歯71からシリンダ15の底壁11に向かって延び、第1ハウジング部31の内側環状壁部31Bと外側環状壁部31Cとの間の環状空間に挿通される筒状壁部73とを備えている。また、インターナルギヤ61の外周面には、周方向に間隔を置いて配置された複数の突起部74が突設される。該各突起部74は外方に向かって突設されており、第1ハウジング部31に設けた各係合溝31Dに係合される。なお、インターナルギヤ61の環状壁部72の内側に各ピン65が配置されており、該各ピン65は環状壁部72よりも若干カバー36側に突出される。インターナルギヤ61は、その各突起部74を第1ハウジング部31の各係合溝31Dに挿入係合することで、回転不能に第1ハウジング部31内に支持される。さらに、インターナルギヤ61は、その環状壁部72のカバー36側に、第2減速歯車49の大歯車56に設けた環状のストッパ部56Aが配置されているために、軸方向へも移動不能に第1ハウジング部31内に支持される。
 図3及び図4に示すように、モータ200は、そのフランジ部202上に配置されたホルダ205により支持される。ホルダ205は、モータ支持部206とリング状支持部207とが一体的に接続されて構成される。モータ支持部206は、第1減速歯車47及び非減速平歯車48とモータ200のフランジ部202との間に配置されてモータ200を支持する構成である。リング状支持部207は、遊星歯車減速機構45のインターナルギヤ61の周りに該インターナルギヤ61を囲むように配置される。モータ支持部206には、モータ200の回転軸201に圧入固定されたピニオンギヤ46が挿通される回転軸用挿通孔208が形成される。該回転軸用挿通孔208の周りには、モータ200の各モータ端子203が挿通される端子用挿通孔が2箇所形成される。各端子用挿通孔は回転軸用挿通孔208の径方向両側に一対形成される。
 また、図3~図5に示すように、ホルダ205のモータ支持部206には、回転軸用挿通孔208の周りで遊星歯車減速機構45側とは反対側に、ホルダ側第1凸部211、ホルダ側第2凸部212及びホルダ側第3凸部213が間隔を置いてそれぞれ形成される。これらホルダ側第1凸部211、ホルダ側第2凸部212及びホルダ側第3凸部213は、円柱状でカバー36側に向かって突設される。ホルダ側第1凸部211は、モータ200の回転軸201に近接して配置される。詳しくは、ホルダ側第1凸部211は、モータ200の回転軸201の径方向中心と遊星歯車減速機構45のサンギヤ57の径方向中心とを結んだ線上で、モータ200の回転軸201よりも遊星歯車減速機構45側と反対側の位置に形成される。ホルダ側第2凸部212は第1減速歯車47側に形成され、ホルダ側第3凸部213は非減速平歯車48側に形成される。モータ支持部206には締結孔216が2箇所形成される。そして、各取付ボルト215が、モータ200のフランジ部202の各貫通孔202Aを介してモータ支持部206の締結孔216に締結されてモータ200がホルダ205に支持される。リング状支持部207は、遊星歯車減速機構45のインターナルギヤ61の外周面に当接するようにして、各突起部74上に配置される。
 図3に示すように、ホルダ205には、モータ支持部206とリング状支持部207との間に円筒状支持部217、217が間隔を置いて2箇所一体的に形成される。各円筒状支持部217上に支持プレート59が配置されて、各取付ボルト218が支持プレート59を介してホルダ205の各円筒状支持部217に締結されることで支持プレート59がホルダ205の上方に間隔を置いて支持されるようになる。
 図4及び図6から解るように、カバー36の内面には、第1凹部としてのカバー側第1円筒状部221、カバー側第2凸部222及びカバー側第3凸部223がそれぞれ垂設される。これらカバー側第1円筒状部221、カバー側第2凸部222及びカバー側第3凸部223は、ホルダ205に設けたホルダ側第1凸部211、ホルダ側第2凸部212及びホルダ側第3凸部213と対向する位置にそれぞれ形成される。カバー側第1円筒状部221とカバー36の周壁部とは第1リブ224で接続される。カバー側第1円筒状部221とカバー側第2凸部222とは第2リブ225で接続される。カバー側第1円筒状部221とカバー側第3凸部223とは第3リブ226で接続される。そして、カバー36の、カバー側第1円筒状部221、カバー側第2凸部222及びカバー側第3凸部223と、ホルダ205の、ホルダ側第1凸部211、ホルダ側第2凸部212及びホルダ側第3凸部213との間には、弾性部材であるラバー230が介装される。
 図3~図5に示すように、ラバー230は、第1カップ部231と、第2カップ部232と、第3カップ部233とが一体的に接続されて構成される。図4に示すように、第1カップ部231は、円形状の第1天端部231Aと、該第1天端部231Aから一体的に垂設される第1円筒状部231Bとからなる。第1カップ部231の第1天端部231Aの一面には、第1突設部231Cが突設される。該第1突設部231Cは、第1天端部231Aよりも小径の円板状に形成される。第2カップ部232も、円形状の第2天端部232Aと、該第2天端部232Aから一体的に垂設される第2円筒状部232Bとからなる。第2カップ部232の第2天端部232Aの一面にも、第2突設部232Cが突設される。該第2突設部232Cは、第2天端部232Aよりも小径の円板状に形成される。第3カップ部233も、円形状の第3天端部233Aと、該第3天端部233Aから一体的に垂設される第3円筒状部233Bとからなる。第3カップ部233の第3天端部233Aの一面にも、第3突設部233Cが突設される。該第3突設部233Cは、第3天端部233Aよりも小径の円板状に形成される。図3~図5に示すように、第1カップ部231の第1円筒状部231Bと、第2カップ部232の第2円筒状部232Bとは第1アーム部234により一体的に接続される。第1カップ部231の第1円筒状部231Bと、第3カップ部233の第3円筒状部233Bとは第2アーム部235により一体的に接続される。
 そして、ラバー230の第1カップ部231の第1円筒状部231Bをホルダ205のホルダ側第1凸部211に嵌合し、ラバー230の第2カップ部232の第2円筒状部232Bをホルダ205のホルダ側第2凸部212に嵌合し、ラバー230の第3カップ部233の第3円筒状部233Bをホルダ205のホルダ側第3凸部213に嵌合すると共に、ラバー230の第1カップ部231の第1突設部231Cを含む第1円筒状部231Bをカバー36のカバー側第1円筒状部221に嵌合して(図7参照)、ラバー230の第2カップ部232の第2突設部232Cをカバー36のカバー側第2凸部222に当接させ、ラバー230の第3カップ部233の第3突設部233Cをカバー36のカバー側第3凸部223に当接するように配置する。なお、ラバー230は、その第1カップ部231の第1円筒状部231Bをホルダ205のホルダ側第1凸部211に嵌合し、その第2カップ部232の第2円筒状部232Bをホルダ205のホルダ側第2凸部212に嵌合し、その第3カップ部233の第3円筒状部233Bをホルダ205のホルダ側第3凸部213に嵌合した状態で、ホルダ205にユニット化される。図7に示すように、第1カップ部231の第1円筒状部231Bは、その開口端部側がカバー36のカバー側第1円筒状部221から、はみ出る位置まで形成されており、ホルダ側第1凸部211とカバー側第1円筒状部221との接触を抑制している。すなわち、弾性部材としての第1カップ部231は、カバー側第1円筒状部221から、はみ出る位置まで開口端部側が形成されるカップ状をなしている。
 また、図3に示すように、本実施形態では、ハウジング30内に上述のラバー230とは別の複数種類のラバー241、242、243が設けられている。ホルダ205のモータ200側の端部に断面コ字状支持部240が形成されており、その内部に断面コ字状ラバー241が一体的に配置される。ホルダ205のリング状支持部207で、各円筒状支持部217に近接する位置の外周面と第1ハウジング部31との間にブロック状ラバー242がそれぞれ配置される。モータ200の端部と第2ハウジング部32との間に円筒状ラバー243が配置されている。
 このように、モータ200、平歯多段減速機構44、遊星歯車減速機構45、ラバー230,241,242,243がホルダ205及び支持プレート59に組み付けられることでモータギヤアッシー29を構成する。モータギヤアッシー29は、ラバー230,241,242,243によってハウジング30及びカバー36に対して宙吊り状態、いわゆるフローティング状態で取り付けられる。言い換えれば、モータギヤアッシー29は、ホルダ205がハウジング30及びカバー36に当接することなく、ラバー230,241,242,243を介してハウジング30及びカバー36に固定されている。このように、モータギヤアッシー29がラバー230,241,242,243を介してハウジング30及びカバー36に固定されることで、モータ200、平歯多段減速機構44、及び遊星歯車減速機構45で発生する振動をハウジング30またはカバー36に伝達することが抑制され、振動に伴う音の発生を抑制することができる。
 なお、本実施形態では、ピストン25を推進する回転力を得るために、モータ200による駆動力を増強する減速機構としての平歯多段減速機構44及び遊星歯車減速機構45を採用したが、遊星歯車減速機構45だけで構成しても良い。また、サイクロイド減速機構や波動減速機等、他の公知技術による減速機を遊星歯車減速機構45と組み合せても良い。
 図1及び図2に示すように、ベースナット75は、円柱部76と、該円柱部76の他端部に一体的に設けられるナット部77とから構成される。シリンダ15の底壁11にはワッシャ80が当接するように配置されている。ベースナット75の円柱部76は、ワッシャ80の挿通孔80A及びシリンダ15の底壁11に設けた孔部10のそれぞれに挿通される。該円柱部76の先端には多角形軸部81が一体的に接続されている。該多角形軸部81が第1ハウジング部31の開口部31Aを挿通してキャリア62の多角形孔68に嵌合される。ベースナット75のナット部77は有底円筒状に形成される。該ナット部77は、円形状壁部82と、該円形状壁部82の他端面から一体的に突設される円筒部83とから構成される。円形状壁部82の外周面がシリンダ15の小径開口部9Bの内壁面に近接する。円形状壁部82の一端面の径方向中央部から小径円形状壁部84が突設される。該小径円形状壁部84の一端面から円柱部76が一端側に向かって突設される。円柱部76の外径は、ナット部77の円筒部83の外径よりも小径に形成される。
 ベースナット75のナット部77の小径円形状壁部84周りの円形状壁部82とワッシャ80との間にスラストベアリング87が配置される。そして、ベースナット75はスラストベアリング87により回転自在にシリンダ15の底壁11に支持される。ベースナット75の円柱部76の外周面とシリンダ15の底壁11の孔部10との間にはシール部材88及びスリーブ89がそれぞれ設けられる。これにより、液圧室21の液密性が保持される。ベースナット75の円柱部76と多角形軸部81との間に設けた環状溝に止め輪90が装着されており、該止め輪90によりベースナット75のシリンダ15の軸方向への移動が規制される。
 ベースナット75のナット部77の円筒部83は、一端側に配置される大径円筒部91と、他端側に配置される小径円筒部92とから構成される。大径円筒部91の一端が円形状壁部82に一体的に接続される。大径円筒部91の周壁部には径方向に延びる貫通孔95が複数形成される。貫通孔95は周方向に間隔を置いて複数形成される。ナット部77の小径円筒部92の内周面に雌ねじ部97が形成される。小径円筒部92の周壁部の他端面には、周方向に間隔を置いて複数の係止溝98がそれぞれ形成される。本実施形態では、係止溝98は4箇所形成される。
 さらに図2に示すように、ベースナット75の小径円筒部92の各係止溝98のいずれかに、一方向へ回転に対して回転抵抗を付与する第1スプリングクラッチ100の先端部が嵌合される。該第1スプリングクラッチ100は、径方向外方に向いた先端部から連続して一重に巻かれたコイル部にて構成される。そして、第1スプリングクラッチ100の先端部がベースナット75の小径円筒部92の各係止溝98のいずれかに嵌合され、コイル部が後述するプッシュロッド102の雄ねじ部103の他端側外周に巻き付けられる。該第1スプリングクラッチ100は、プッシュロッド102がベースナット75に対してシリンダ15の底壁11側へ移動するときの回転方向(リリース時の回転方向)に対して回転抵抗トルクを付与する一方、プッシュロッド102がベースナット75に対してピストン18の底部19側に移動するときの回転方向(アプライ時の回転方向)への回転は許容するように構成されている。
 ベースナット75のナット部77内にプッシュロッド102の一端側が挿入される。プッシュロッド102の一端側には、ベースナット75の小径円筒部92の雌ねじ部97にねじ嵌合される雄ねじ部103が形成される。該プッシュロッド102の雄ねじ部103とベースナット75の小径円筒部92の雌ねじ部97と間の第1のねじ嵌合部105は、ピストン18からプッシュロッド102への軸方向荷重によってベースナット75が回転しないように、その逆効率が0以下になるように、すなわち、不可逆性が大きなねじ嵌合部として構成されている。
 一方、プッシュロッド102の他端側には、後述するボールアンドランプ機構127の回転直動ランプ151に設けた雌ねじ部162にねじ嵌合する雄ねじ部104が形成される。ここでも、プッシュロッド102の雄ねじ部104と回転直動ランプ151に設けた雌ねじ部162との間の第2のねじ嵌合部106は、ピストン18から回転直動ランプ151への軸方向荷重によってプッシュロッド102が回転しないように、その逆効率が0以下になるように、すなわち、不可逆性が大きなねじ嵌合部として構成されている。
 プッシュロッド102は、一端側の雄ねじ部103と他端側の雄ねじ部104との間にスプライン軸108が設けられる。一端側の雄ねじ部103の外径は、他端側の雄ねじ部104の外径よりも大径に形成される。一端側の雄ねじ部103の外径は、スプライン軸108の外径よりも大径に形成される。プッシュロッド102の雄ねじ部104の他端面が、ピストン18の底部19に対向する。
 ベースナット75のナット部77を構成する円筒部84の小径円筒部92の外周面と、ピストン18の円筒部20の内周面との間にリテーナ110が軸方向に移動自在に支持される。リテーナ110は、一端側に円環状壁部111を有し、全体が略円筒状に構成される。リテーナ110の外周壁には複数の貫通孔が形成される。
 リテーナ110内には、一端側から順に、一端側ワッシャ120、コイルばね121、他端側ワッシャ122、支持プレート123、第2スプリングクラッチ124、回転部材125、スラストベアリング126、ボールアンドランプ機構127、スラストベアリング128及び環状押圧プレート129が配置されている。一端側ワッシャ120はリテーナ110の円環状壁部111の他端面に当接するように配置される。
 一端側ワッシャ120と他端側ワッシャ122との間にコイルばね121が介装される。該コイルばね121は一端側ワッシャ120と他端側ワッシャ122とを離間させる方向に付勢している。リテーナ110の周壁部の他端面には所定深さの係止溝132が周方向に間隔を置いて複数形成される。係止溝132は本実施形態では3箇所形成される。リテーナ110の他端部には、ピストン18の底部19に向かう複数のツメ部136が形成されている。リテーナ110内に、一端側ワッシャ120、コイルばね121、他端側ワッシャ122、支持プレート123、第2スプリングクラッチ124、回転部材125、スラストベアリング126、ボールアンドランプ機構127、スラストベアリング128及び環状押圧プレート129を収容した後、リテーナ110の各ツメ部136を後述する環状押圧プレート129の収容凹部171に向かって折り込むことで、上述した構成部材をリテーナ110内に一体的に配置してアッシ化することができる。
 他端側ワッシャ122の他端面に環状の支持プレート123が当接するように配置される。該支持プレート123の外周面には周方向に沿って間隔を置いて複数の突起片137が設けられる。本実施形態では突起片137は3箇所形成される。この支持プレート123の各突起片137が、リテーナ110の係止溝132とピストン18の内周面に設けた回転規制用縦溝22とにそれぞれ嵌合される。この結果、リテーナ110は、一端側ワッシャ120、コイルばね121、他端側ワッシャ122及び支持プレート123と共に、ピストン18に対して相対回転不能に、且つ軸方向へ相対移動可能に支持される。
 リテーナ110内において、支持プレート123の他端側には回転部材125が回転自在に支持される。該回転部材125は、スプライン孔140を有する大径円環状部141と、大径円環状部141の一端面から一体的に突設される小径円筒状部142とから構成される。小径円筒状部142の一端部が支持プレート123の他端面に当接される。回転部材125内にプッシュロッド102が挿通されて、回転部材125の大径円環状部141のスプライン孔140と、プッシュロッド102のスプライン軸108とがスプライン結合される。これにより、回転部材125とプッシュロッド102とは、相互の回転トルクが伝達されるようになる。
 回転部材125の小径円筒状部142の外周面に一方向の回転に対して回転抵抗を付与する第2スプリングクラッチ124が巻回される。該第2スプリングクラッチ124は、第1スプリングクラッチ100と同様に、径方向外方に向いた先端部から連続して一重に巻かれたコイル部にて構成される。そして、第2スプリングクラッチ124の先端部がリテーナ110の係止溝132に嵌合され、コイル部が回転部材125の小径円筒状部142の外周面に巻き付けられる。該第2スプリングクラッチ124は、回転部材125(プッシュロッド102)がリテーナ110に対してピストン18の底部19側へ移動するときの回転方向(アプライ時の回転方向)に対して回転抵抗トルクを付与する一方、シリンダ15の底壁11側に移動するときの回転方向(リリース時の回転方向)への回転は許容するように構成されている。
 なお、第2スプリングクラッチ124のアプライ時における回転抵抗トルクは、プッシュロッド102の雄ねじ部103とベースナット75の雌ねじ部97との間の第1のねじ嵌合部105の回転抵抗トルクよりも大きくなるように設定される。該回転部材125の他端側にはスラストベアリング126を介してボールアンドランプ機構127が配置される。該回転部材125はボールアンドランプ機構127に対してスラストベアリング126を介して回転自在に支持される。
 ボールアンドランプ機構127は、固定ランプ150と、回転直動ランプ151と、固定ランプ150と回転直動ランプ151との間に介装される各ボール152とを備えている。固定ランプ150は回転部材125の他端側にスラストベアリング126を介して配置される。固定ランプ150は、円板状の固定プレート154と、該固定プレート154の外周面から周方向に沿って間隔を置いて複数突設された凸部155とから構成される。固定プレート154の径方向中央には、プッシュロッド102が挿通される挿通孔156が形成される。固定ランプ150は、その各凸部155が、リテーナ110の各係止溝132に嵌合されると共にピストン18の内周面に設けた各回転規制用縦溝22に嵌合することでピストン18に対して相対回転不能に、且つ軸方向に移動自在に支持される。固定プレート154の他端面には、周方向に沿って所定の傾斜角を有して円弧状に延びると共に径方向において円弧状断面を有する複数、本実施形態においては3つのボール溝157が形成されている。
 回転直動ランプ151は、円環状の回転直動プレート160と、該回転直動プレート160の他端面の径方向中央部分から一体的に突設される円筒部161とから構成される。回転直動プレート160から円筒部161に至る内周面には、プッシュロッド102の雄ねじ部104がねじ嵌合される雌ねじ部162が形成される。回転直動プレート160の、固定ランプ150の固定プレート154との対向面には、周方向に沿って所定の傾斜角を有して円弧状に延びると共に径方向において円弧状断面を有する複数、本実施形態においては3つのボール溝163が形成されている。なお、固定ランプ150の各ボール溝157、及び回転直動ランプ151の各ボール溝163は、周方向に沿った傾斜の途中に窪みを付けたり、傾斜を途中で変化させて構成するようにしても良い。
 ボール152は、回転直動ランプ151(回転直動プレート160)の各ボール溝163と、固定ランプ150(固定プレート154)の各ボール溝157との間にそれぞれ介装されている。そして、回転直動ランプ151に回転トルクを加えると、回転直動プレート160の各ボール溝163と固定プレート154の各ボール溝157との間の各ボール152が転動することで、回転直動プレート160と固定プレート154との間の回転差により、回転直動プレート160と固定プレート154との間の軸方向の相対距離が変動するようになっている。
 また、回転直動プレート160の円筒部161の周り他端面にはスラストベアリング128を介して環状押圧プレート129が配置される。環状押圧プレート129の外周面には、周方向に沿って間隔を置いて複数の凸部168が突設される。環状押圧プレート129は、その各凸部168が、リテーナ110の各係止溝132に嵌合されると共にピストン18の内周面に設けた各回転規制用縦溝22に嵌合することでピストン18に対して相対回転不能に、且つ軸方向に移動自在に支持される。
 そして、ボールアンドランプ機構127の回転直動ランプ151はスラストベアリング128を介して回転自在に環状押圧プレート129により支持される。環状押圧プレート129の他端面がピストン18の底部19に当接して、該ピストン18を押圧する。環状押圧プレート129の他端面には、各凸部168間の外周部に、リテーナ110の、内方に折り込まれた各ツメ部136を収容する収容凹部171がそれぞれ形成される。なお、図2に示すように、プッシュロッド102の雄ねじ部104の先端にはストッパ部材172が一体的に固定される。ストッパ部材172は、プッシュロッド102と、ボールアンドランプ機構127の回転直動ランプ151との間の相対回転範囲を定めるためのものである。
 図1に示すように、モータ200には、該モータ200を駆動制御する電子制御装置からなるECU175が接続されている。ECU175には、駐車ブレーキの作動・解除を指示すべく操作されるパーキングスイッチ176が接続されている。また、ECU175には、図示しない車両側からの信号に基づきパーキングスイッチ176の操作によらずに作動することもできる。
 次に、本実施形態に係るディスクブレーキ1の作用を説明する。
 まず、ブレーキペダル(図示略)の操作による通常の液圧ブレーキとしてのディスクブレーキ1の制動時における作用を説明する。
 運転者によりブレーキペダルが踏み込まれると、ブレーキペダルの踏力に応じた液圧がマスタシリンダから液圧回路(共に図示略)を経てキャリパ4内の液圧室21に供給される。これにより、ピストン18がピストンシール16を弾性変形させながら非制動時の原位置から前進(図1の左方向に移動)してインナブレーキパッド2をディスクロータDに押し付ける。そして、キャリパ本体6は、ピストン18の押圧力の反力によりブラケット5に対して図1における右方向に移動して、爪部8に取り付けられたアウタブレーキパッド3をディスクロータDに押し付ける。この結果、ディスクロータDが一対のインナ及びアウタブレーキパッド2、3により挟みつけられて摩擦力が発生し、ひいては、車両の制動力が発生することになる。
 そして、運転者がブレーキペダルを解放すると、マスタシリンダからの液圧の供給が途絶えて液圧室21内の液圧が低下する。これにより、ピストン18は、ピストンシール16の弾性変形の復元力によって原位置まで後退して制動力が解除される。ちなみに、インナ及びアウタブレーキパッド2、3の摩耗に伴いピストン18の移動量が増大してピストンシール16の弾性変形の限界を越えると、ピストン18とピストンシール16との間に滑りが生じる。この滑りによってキャリパ本体6に対するピストン18の原位置が移動して、パッドクリアランスが一定に調整されるようになっている。
 次に、車両の停止状態を維持するための作用の一例である駐車ブレーキとしての作用を説明する。
 まず、駐車ブレーキの解除状態からパーキングスイッチ176が操作されて駐車ブレーキを作動(アプライ)させる際に、ECU175は、モータ200を駆動して、平歯多段減速機構44を介して遊星歯車減速機構45のサンギヤ57を回転させる。このサンギヤ57の回転により、各プラネタリギヤ60を介してキャリア62が回転する。そして、キャリア62からの回転トルクがベースナット75に伝達される。
 次に、第2スプリングクラッチ124による回転部材125(プッシュロッド102)のリテーナ110(ピストン18)に対するアプライ方向への回転抵抗トルクが、プッシュロッド102とベースナット75との間の第1のねじ嵌合部105による回転抵抗トルクよりも大きくなるように設定されている。これにより、第1スプリングクラッチ100による、プッシュロッド102のベースナット75に対するアプライ方向への回転が許容される。このため、ベースナット75のアプライ方向への回転により、第1のねじ嵌合部105が相対的に回転、すなわちベースナット75だけがアプライ方向に回転する一方、プッシュロッド102が軸方向に沿ってピストン18の底部19側に向かって前進する。
 その結果、プッシュロッド102と共にリテーナ110を含むリテーナ110内の一端側ワッシャ120、コイルばね121、他端側ワッシャ122、支持プレート123、第2スプリングクラッチ124、回転部材125、スラストベアリング126、ボールアンドランプ機構127、スラストベアリング128及び環状押圧プレート129の各構成部材が一体となって軸方向に沿ってピストン18の底部19側に向かって前進する。これら構成部品の前進によって、環状押圧プレート129がピストン18の底部19に当接して、ピストン18が前進してピストン18の底部19の一端面がインナブレーキパッド2に当接する。
 さらにモータ200のアプライ方向への回転駆動が継続されると、ピストン18は、プッシュロッド102の移動によりブレーキパッド2、3を介してディスクロータDを押圧し始める。この押圧力が発生し始めると、今度は、その押圧力に対する反力となる軸力によってプッシュロッド102とベースナット75との間の第1のねじ嵌合部105における回転抵抗トルクが増大して、第2スプリングクラッチ124の回転抵抗トルクよりも大きくなる。この結果、ベースナット75の回転に伴ってプッシュロッド102が回転部材125と共にアプライ方向へ回転し始める。すると、ディスクロータDの押圧力からの反力によりプッシュロッド102とボールアンドランプ機構127との間の第2のねじ嵌合部106における回転抵抗トルクもディスクロータDの押圧力の反力により増大しているために、プッシュロッド102のアプライ方向への回転トルクが第2のねじ嵌合部106を介してボールアンドランプ機構127の回転直動ランプ151に伝達される。
 そして、ボールアンドランプ機構127の回転直動ランプ151がアプライ方向に回転しながら各ボール152の転動により回転直動ランプ151と固定ランプ150とがコイルばね121の付勢力に抗して離間することで、環状押圧プレート129がピストン18の底部19をさらに押圧する。これにより、インナ及びアウタブレーキパッド2、3によるディスクロータDを押圧力が増大する。
 なお、本実施形態に係るディスクブレーキ1では、最初に、プッシュロッド102とベースナット75との間の第1のねじ嵌合部105が相対回転してプッシュロッド102が前進して、ピストン18を前進させてディスクロータDへの押圧力を得る。このため、第1のねじ嵌合部105の作動により一対のインナ及びアウタブレーキパッド2、3の経時的な摩耗によって変化するピストン18に対するプッシュロッド102の原位置を調整することができる。
 そして、ECU175は、一対のインナ及びアウタブレーキパッド2、3からディスクロータDへの押圧力が所定値に到達するまで、例えば、モータ200の電流値が所定値に達するまでモータ200を駆動する。その後、ECU175は、ディスクロータDへの押圧力が所定値に到達したことをモータ200の電流値が所定値に達したことによって検出すると、モータ200への通電を停止する。すると、ボールアンドランプ機構127の回転直動ランプ151の回転に伴う直動が停止される。
 最終的に、回転直動ランプ151に対して、ディスクロータDからの押圧力の反力が作用するが、プッシュロッド102とボールアンドランプ機構127との間の第2のねじ嵌合部106は、互いに逆作動しないねじ嵌合部として構成され、また、プッシュロッド102とベースナット75との間の第1のねじ嵌合部105も、互いに逆作動しないねじ嵌合部で構成され、さらには、第1スプリングクラッチ100により、プッシュロッド102にはベースナット75に対してリリース方向への回転抵抗トルクが付与されているので、ピストン18が制動位置に保持される。これにより、制動力の保持がなされて駐車ブレーキの作動が完了する。
 次に、駐車ブレーキを解除(リリース)する際には、パーキングスイッチ176のパーキング解除操作に基づいて、ECU175により、モータ200がピストン18をディスクロータDから離間させるリリース方向に回転駆動される。これにより、平歯多段減速機構44及び遊星歯車減速機構45がピストン18を戻すリリース方向へ回転駆動して、キャリア62を介してベースナット75へそのリリース方向への回転駆動が伝達される。
 このとき、プッシュロッド102にはディスクロータDからの押圧力の反力が作用している、言い換えれば、プッシュロッド102には、プッシュロッド102とボールアンドランプ機構127との間の第2のねじ嵌合部106の回転抵抗トルクと、プッシュロッド102とベースナット75との間の第1のねじ嵌合部105の回転抵抗トルクと、第1スプリングクラッチ100による、プッシュロッド102のベースナット75に対するリリース方向への回転抵抗トルクとが付与されている。このため、ベースナット75からのリリース方向の回転トルクは、プッシュロッド102(回転部材125含む)に伝達されると共にボールアンドランプ機構127の回転直動ランプ151に伝達される。その結果、回転直動ランプ151はリリース方向に回転だけして、回転方向の初期位置まで戻る。
 次に、プッシュロッド102への反力が減少して、プッシュロッド102とボールアンドランプ機構127との間の第2のねじ嵌合部106の回転抵抗トルクが、第1スプリングクラッチ100によるベースナット75に対するプッシュロッド102のリリース方向への回転抵抗トルクに、プッシュロッド102とベースナット75との間の第1のねじ嵌合部105の回転抵抗トルクを加えた回転抵抗よりもが小さくなる。すると、第2のねじ嵌合部106だけが相対回転して、ボールアンドランプ機構127の回転直動ランプ151がリテーナ110と共に軸方向に沿ってシリンダ15の底壁11側(リリース方向)に移動して軸方向の初期位置に戻る。
 さらにモータ200がリリース方向へ回転駆動されて、ベースナット75のリリース方向への回転が継続されると、ボールアンドランプ機構127の回転直動ランプ151が回転方向及び軸方向共に初期位置に戻った後、プッシュロッド102とボールアンドランプ機構127との間の第2のねじ嵌合部106の螺合位置が初期位置まで戻り、プッシュロッド102のリリース方向への回転が停止される。さらにベースナット75のリリース方向への回転が継続されると、プッシュロッド102が、第1スプリングクラッチ100によるベースナット75に対するプッシュロッド102のリリース方向への回転抵抗トルクに抗して、軸方向に沿ってシリンダ15の底壁11側(リリース方向)に向かって後退する。その結果、プッシュロッド102と共にリテーナ110を含むリテーナ110内の一端側ワッシャ120、コイルばね121、他端側ワッシャ122、支持プレート123、第2スプリングクラッチ124、回転部材125、スラストベアリング126、ボールアンドランプ機構127、スラストベアリング128及び環状押圧プレート129の各構成部材が一体となって軸方向に沿ってシリンダ15の底壁11側(リリース方向)に向かって後退する。そして、ピストン18は、ピストンシール16の弾性変形の復元力によって原位置まで後退して制動力が完全に解除される。
 上述した、本ディスクブレーキ1の例えば駐車ブレーキとしての作用時には、平歯多段減速機構44及び遊星歯車減速機構45からの径方向及び軸方向に沿う振動はラバー230により吸収される。特に、ラバー230の第1カップ部231の第1円筒状部231Bがホルダ205のホルダ側第1凸部211に嵌合され、且つラバー230の第1カップ部231の第1突設部231Cを含む第1円筒状部231Bがカバー36の第1円筒状部231Bに嵌合されるので、ラバー230のせん断方向には、平歯多段減速機構44及び遊星歯車減速機構45からの振動が過度に付与されず、ラバー230のせん断破壊を抑制することができる。
 以上のように、本実施形態に係るディスクブレーキ1では、ラバー230の第1カップ部231の第1円筒状部231Bをホルダ205のホルダ側第1凸部211に嵌合し、ラバー230の第2カップ部232の第2円筒状部232Bをホルダ205のホルダ側第2凸部212に嵌合し、ラバー230の第3カップ部233の第3円筒状部233Bをホルダ205のホルダ側第3凸部213に嵌合すると共に、ラバー230の第1カップ部231の第1突設部231Cを含む第1円筒状部231Bをカバー36の第1円筒状部231Bに嵌合して、ラバー230の第2カップ部232の第2突設部232Cをカバー36のカバー側第2凸部222に当接させ、ラバー230の第3カップ部233の第3突設部233Cをカバー36のカバー側第3凸部223に当接するように配置している。これにより、平歯多段減速機構44及び遊星歯車減速機構45からの径方向及び軸方向に沿う振動をラバー230により吸収することができる。また、ラバー230のせん断方向には、平歯多段減速機構44及び遊星歯車減速機構45からの振動が過度に付与されないので、ラバー230のせん断破壊を抑制することができる。
 また、本実施形態に係るディスクブレーキ1では、ラバー230は、ラバー230の第1カップ部231の第1円筒状部231Bをホルダ205のホルダ側第1凸部211に嵌合して、ラバー230の第2カップ部232の第2円筒状部232Bをホルダ205のホルダ側第2凸部212に嵌合して、ラバー230の第3カップ部233の第3円筒状部233Bをホルダ205のホルダ側第3凸部213に嵌合した状態で、ホルダ205にユニット化されて構成されているので、本ディスクブレーキ1の組立時などの取り扱いが容易となる。
 なお、本実施形態においては、第1カップ部231、第2カップ部232、及び第3カップ部233を一体としたラバー230を弾性部材としているが、これに限ることなく、それぞれのカップ部を単独で弾性部材としてもよい。特に、第1カップ部231のみを弾性部材としてもよい。また、3つのカップ部のうちの2つを組み合わせて一体のラバーとして、弾性部材を構成するようにしてもよい。
 以上、本発明のいくつかの実施形態について説明してきたが、上述した発明の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定するものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得るとともに、本発明にはその均等物が含まれることはもちろんである。また、上述した課題の少なくとも一部を解決できる範囲、または、効果の少なくとも一部を奏する範囲において、特許請求の範囲および明細書に記載された各構成要素の任意の組み合わせ、または、省略が可能である。
 本願は、2014年12月26日出願の日本特許出願番号2014-264772号に基づく優先権を主張する。2014年12月26日出願の日本特許出願番号2014-264772号の明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書を含む全ての開示内容は、参照により全体として本願に組み込まれる。
 1 ディスクブレーキ,30 ハウジング,36 カバー,44 平歯多段減速機構(減速機構),45 遊星歯車減速機構(減速機構),200 モータ,201 回転軸,205 ホルダ,206 モータ支持部,207 リング状支持部,211 ホルダ側第1凸部,212 ホルダ側第2凸部,213 ホルダ側第3凸部,221 カバー側第1円筒状部(第1凹部),222 カバー側第2凸部,223 カバー側第3凸部,230 ラバー(弾性部材),231 第1カップ部,232 第2カップ部,233 第3カップ部

Claims (6)

  1.  ディスクブレーキであって、
     電流の供給を受けて回転運動を生成するように構成されたモータと、
     ハウジングに収容され、前記モータからの回転運動を増力するように構成された減速機構と、
     前記ハウジングの一端に形成された開口を覆うように配置されるカバーと、
     前記ハウジング内に配置され、前記モータ及び前記減速機構を支持するホルダと
     を備え、
     前記ホルダに第1凸部が形成され、
     前記カバーに、前記ホルダの第1凸部に嵌合する第1凹部が形成され、
     前記ホルダの第1凸部と、前記カバーの第1凹部と、の間に弾性部材が配置される
     ディスクブレーキ。
  2.  請求項1に記載のディスクブレーキであって、
     前記ホルダの第1凸部は、前記モータの回転軸に近接して配置される
     ディスクブレーキ。
  3.  請求項1または2に記載のディスクブレーキであって、
     前記ホルダは、第2凸部及び第3凸部を有し、
     前記第1凸部、前記第2凸部及び前記第3凸部は、前記モータの回転軸の周りに配置され、
     前記第2凸部及び前記第3凸部は、前記弾性部材により覆われており、前記弾性部材を介して前記カバーに接触する
     ディスクブレーキ。
  4.  請求項1ないし3のいずれかに記載のディスクブレーキであって、
     前記弾性部材は、前記ホルダとユニット化される
     ディスクブレーキ。
  5.  請求項1ないし4のいずれかに記載のディスクブレーキであって、
     前記弾性部材は、少なくとも前記第1凸部を覆うカップ部を有する
     ディスクブレーキ。
  6.  ディスクブレーキであって、
     電流の供給を受けて回転運動を生成するように構成されたモータと、
     ハウジングに収容され、前記モータからの回転運動を増力するように構成された減速機構と、
     前記ハウジングの一端に形成された開口を覆うように配置されるカバーと、
     前記ハウジング内に配置され、少なくとも前記モータを支持するホルダと、を備え、
     前記ホルダと前記カバーとには、凹凸嵌合する凸部と凹部とが設けられ、
     当該凸部と凹部との間には、前記凹部から、はみ出る位置まで開口端部側が形成されるカップ状をなす弾性部材が介在して配置される
     ディスクブレーキ。
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