WO2017056959A1 - 防振装置とその製造方法 - Google Patents

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WO2017056959A1
WO2017056959A1 PCT/JP2016/076931 JP2016076931W WO2017056959A1 WO 2017056959 A1 WO2017056959 A1 WO 2017056959A1 JP 2016076931 W JP2016076931 W JP 2016076931W WO 2017056959 A1 WO2017056959 A1 WO 2017056959A1
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WO
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outer bracket
bracket
elastic body
stopper
rubber elastic
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Application number
PCT/JP2016/076931
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English (en)
French (fr)
Inventor
小宮 康宏
林 貴志
Original Assignee
住友理工株式会社
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Application filed by 住友理工株式会社 filed Critical 住友理工株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F1/00Springs
    • F16F1/36Springs made of rubber or other material having high internal friction, e.g. thermoplastic elastomers
    • F16F1/38Springs made of rubber or other material having high internal friction, e.g. thermoplastic elastomers with a sleeve of elastic material between a rigid outer sleeve and a rigid inner sleeve or pin, i.e. bushing-type
    • F16F1/3842Method of assembly, production or treatment; Mounting thereof
    • F16F1/3849Mounting brackets therefor, e.g. stamped steel brackets; Restraining links
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F13/00Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs
    • F16F13/04Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper
    • F16F13/06Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper the damper being a fluid damper, e.g. the plastics spring not forming a part of the wall of the fluid chamber of the damper
    • F16F13/08Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper the damper being a fluid damper, e.g. the plastics spring not forming a part of the wall of the fluid chamber of the damper the plastics spring forming at least a part of the wall of the fluid chamber of the damper
    • F16F13/10Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper the damper being a fluid damper, e.g. the plastics spring not forming a part of the wall of the fluid chamber of the damper the plastics spring forming at least a part of the wall of the fluid chamber of the damper the wall being at least in part formed by a flexible membrane or the like
    • F16F13/101Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper the damper being a fluid damper, e.g. the plastics spring not forming a part of the wall of the fluid chamber of the damper the plastics spring forming at least a part of the wall of the fluid chamber of the damper the wall being at least in part formed by a flexible membrane or the like characterised by buffering features or stoppers

Definitions

  • the present invention relates to a vibration isolator that constitutes an engine mount of an automobile, and more particularly to a vibration isolator having an outer bracket made of synthetic resin and a method for manufacturing the same.
  • an anti-vibration device is known as a type of anti-vibration support body or anti-vibration coupling body that is interposed between members constituting a vibration transmission system and that mutually anti-vibrates and connects these members. It is applied to engine mounts.
  • the vibration isolator is generally an inner mounting member attached to one member (power unit or the like) constituting the vibration transmission system, and an outer attachment member attached to the other member (vehicle body or the like) constituting the vibration transmission system.
  • Patent Document 1 proposes a vibration isolator in which an outer bracket is formed of a synthetic resin.
  • the present invention has been made in the background of the above-mentioned circumstances, and its solution is to achieve a wide range of vibration isolation by obtaining a stopper action in a plurality of directions while further reducing the weight and simplifying the structure.
  • An object of the present invention is to provide a vibration isolator having a novel structure and a method for manufacturing the same.
  • the first aspect of the present invention is that the inner mounting member attached to one member constituting the vibration transmission system and the outer bracket made of synthetic resin attached to the other member constituting the vibration transmission system are the main body.
  • the outer bracket includes a fixing portion directly fixed to the main rubber elastic body, and the inner mounting member protruding from the fixing portion.
  • a pair of facing portions arranged opposite to each other, and a connecting portion that connects the pair of facing portions to each other on the projecting tip side from the fixing portion and faces the inner mounting member,
  • a bound stopper that limits a relative displacement amount of the inner mounting member and the outer bracket is configured by abutting between the fixing portion and the inner bracket extending laterally from the inner mounting member.
  • limits the relative displacement amount of this inner attachment member and this outer bracket is comprised by these.
  • the outer bracket is formed of a synthetic resin, so that it is significantly lighter than the conventional metal outer bracket. Furthermore, since the outer bracket is directly fixed to the main rubber elastic body and the outer mounting member is omitted, the structure can be simplified and reduced in weight.
  • the bounce stopper is configured by the contact between the outer bracket and the inner bracket
  • the side stopper and the rebound stopper are configured by the contact between the outer bracket and the inner mounting member.
  • the vibration isolator according to the present invention can be used not only when vibrations are input only in one specific direction but also when vibrations are input in a plurality of directions. It can be applied to a structure to be protected against vibration.
  • the fixing portion is cylindrical, and a part of the periphery of the fixing portion constitutes the bound stopper.
  • the pair of opposing portions are provided on a portion of the periphery of the fixing portion that is out of the stopper receiving portion.
  • the fixing strength of the main rubber elastic body and the outer bracket can be increased. Moreover, it becomes easy to raise the rigidity of an outer bracket because the adhering part is cylindrical, and the load resistance of the outer bracket is improved.
  • the main body rubber is disposed on a portion of the fixing portion that constitutes the bound stopper by abutting against the inner bracket.
  • a first buffer rubber integrally formed with the elastic body is fixed.
  • the hitting sound caused by the hit of the outer bracket and the inner bracket is reduced by the buffering action of the first buffer rubber.
  • the inner bracket and the outer bracket are not directly fixed to the main rubber elastic body, and the inner mounting member and the outer mounting are not attached. It is retrofitted to an integrally vulcanized molded product of a main rubber elastic body provided with members. Therefore, the first shock absorbing rubber formed integrally with the main rubber elastic body to reduce the number of parts is inserted between the inner bracket and the outer bracket and arranged non-adheringly. There may be cases where abnormal noise occurs due to rubber hitting the inner bracket or the outer bracket.
  • the outer bracket is directly fixed to the main rubber elastic body, the first buffer rubber formed integrally with the main rubber elastic body can be fixed to the outer bracket. Therefore, no abnormal noise can be generated due to the contact between the first shock absorbing rubber and the outer bracket. In addition, since the first buffer rubber is restrained by the outer bracket, unnecessary deformation of the first buffer rubber is prevented, and the intended buffer action can be stably obtained.
  • the side stopper is configured by contacting the pair of opposing portions in the inner mounting member.
  • the second buffer rubber integrally formed with the main rubber elastic body is fixed to the portion that constitutes the rebound stopper by the contact with the connecting portion and the connecting portion.
  • the impact reduction effect of the first shock absorbing rubber and the second shock absorbing rubber can be obtained at the stopper in each direction, and the first shock absorbing rubber and The second buffer rubber can be easily formed integrally with the main rubber elastic body.
  • the base end portion on the fixing portion side in the pair of opposed portions is provided with the pair of pairs.
  • An escape portion having a distance between the opposing surfaces larger than that of the side stopper constituting the opposing portion is provided.
  • the elastic deformation of the main rubber elastic body due to vibration input is sufficiently allowed by the escape portion to obtain the desired vibration isolation characteristics.
  • damage due to contact of the main rubber elastic body with the pair of opposed portions can be avoided.
  • the stopper clearance of the side stopper is set with a large degree of freedom while preventing the influence on the vibration isolation characteristics. be able to.
  • a vibration isolator manufacturing method according to any one of the first to fifth aspects, wherein the main rubber elastic body including the inner mounting member is integrally vulcanized.
  • a vulcanization molding step for forming a product, and an integral vulcanization molding product of the main rubber elastic body is set in a molding die for the outer bracket, and the outer bracket is fixed by injection molding.
  • a solid vibration isolator and a fluid-filled vibration isolator are selectively manufactured by an integral vulcanization molded product of the main rubber elastic body.
  • the solid (non-fluid encapsulated) anti-vibration device and the fluid encapsulated anti-vibration are used while the inner mounting member and the main rubber elastic body are shared.
  • the device can be selectively manufactured.
  • the solid type vibration isolator and the fluid filled type vibration isolator for example, insert a metal fitting for fixing a fluid sealing member to the outer bracket while manufacturing the fluid filled type vibration isolator, When manufacturing a vibration isolator of the type, it can be selectively realized by not inserting such metal fittings.
  • the outer bracket made of synthetic resin is directly fixed to the main rubber elastic body, thereby simplifying the structure and reducing the weight.
  • the outer bracket since the outer bracket constitutes a bound stopper, a side stopper, and a rebound stopper, an effective stopper action can be obtained for input in a plurality of directions, and the range of applicable vibration isolation target structures is wide. Become.
  • the front view which shows the engine mount as 1st embodiment of this invention.
  • the top view of the engine mount shown in FIG. The bottom view of the engine mount shown in FIG.
  • the right view of the engine mount shown in FIG. VV sectional drawing of FIG. The front view of the integral vulcanization molded product which comprises the engine mount shown in FIG.
  • the top view of the integral vulcanization molded product shown in FIG. The bottom view of the integral vulcanization molded product shown in FIG.
  • FIG. 7 is a right side view of the integrally vulcanized molded product shown in FIG. 6. It is a longitudinal cross-sectional view explaining the manufacturing process of the engine mount shown in FIG.
  • FIG. 14 is a sectional view taken along line XIV-XIV in FIG. 13. It is a longitudinal cross-sectional view explaining the manufacturing process of the engine mount shown in FIG. 12, Comprising: The figure which set the integral vulcanization molded product to the metal mold
  • FIG. 1 to 5 show an engine mount 10 for an automobile as a first embodiment of a vibration isolator having a structure according to the present invention.
  • the engine mount 10 is a fluid-filled vibration isolator and has a structure in which an outer bracket 14 is fixed to an integrally vulcanized molded product 12.
  • the up and down direction means the up and down direction in FIG. 1
  • the front and back direction means the left and right direction in FIG. 1
  • the left and right direction means the up and down direction in FIG.
  • the integrally vulcanized molded article 12 has a structure in which a main rubber elastic body 18 is vulcanized and bonded to an inner mounting member 16 as shown in FIGS.
  • the inner mounting member 16 is a high-rigidity member formed of iron, aluminum alloy, or the like, and has a substantially rounded round cylindrical fitting portion 20 that extends to the left and right, and a concave embedded portion 22 that opens upward.
  • the embedded portion 22 is integrally formed at the center portion of the lower wall portion of the fitting portion 20 and protrudes downward.
  • the inner mounting member 16 of the present embodiment is a metal press material, and the fitting portion 20 and the embedded portion 22 are integrally formed continuously.
  • the main rubber elastic body 18 has a large-diameter substantially quadrangular pyramid shape, and the inner mounting member 16 is vulcanized and bonded to the end portion on the small-diameter side.
  • the embedded portion 22 is vulcanized and bonded to the main rubber elastic body 18 in an embedded state, while the inner peripheral surface of the fitting portion 20 is formed by the covering rubber layer 24 integrally formed with the main rubber elastic body 18.
  • the front and rear cushioning rubbers 26 and 26 and the rebound cushioning rubber 28 as the second cushioning rubber integrally formed with the main rubber elastic body 18 are vulcanized and bonded to the outer peripheral surface of the fitting portion 20 while being covered. Yes.
  • tapered cushioning protrusions 29 each having a partially enlarged thickness are integrally formed and project outward.
  • the body rubber elastic body 18 is integrally formed with a bounce buffer rubber 30 as a first buffer rubber.
  • the bounce buffer rubber 30 is provided at a lower portion of a main rubber elastic body 18 fixed to an outer bracket 14 to be described later, and is formed in a plate shape that protrudes to the outer peripheral side at a part of the circumference of the main rubber elastic body 18.
  • the main rubber elastic body 18 extends in the circumferential direction (left-right direction) by a predetermined length.
  • the main rubber elastic body 18 is formed with a large-diameter recess 32 that opens to the end surface on the large-diameter side.
  • the large-diameter recess 32 is a substantially quadrangular pyramid-shaped recess whose cross-sectional shape decreases as it goes upward, and has a depth that does not reach the embedded portion 22 of the inner mounting member 16. Since the large-diameter recess 32 is formed in the lower part of the main rubber elastic body 18, both the inner peripheral surface and the outer peripheral surface of the lower portion of the main rubber elastic body 18 are inclined downward toward the outer periphery. .
  • an outer bracket 14 is fixed to the integrally vulcanized molded product 12 having such a structure.
  • the outer bracket 14 is formed of a synthetic resin such as polyamide, and includes a mounting tube portion 34 as a cylindrical fixing portion, and front and rear mounting leg portions 36 projecting downward at front and rear sides of the mounting tube portion 34. , 36 and a portal stopper portion 38 that extends upward with respect to the front and rear mounting leg portions 36, 36 and straddles the upper portion of the mounting cylinder portion 34.
  • the strength can be improved by employing, for example, a synthetic resin reinforced with glass fiber or the like.
  • the mounting cylinder portion 34 has a substantially square cylindrical shape with rounded corners, the inner peripheral surface is a stepped cylindrical surface, and the upper inner dimension is larger than the lower inner dimension, The upper part of the inner peripheral surface has a tapered shape that expands upward. Further, a stopper receiving portion 40 that protrudes to the outer peripheral side is provided on one of the left and right sides of the mounting cylinder portion 34, and the mounting cylinder portion 34 is partially thick on the circumference in the formation portion of the stopper receiving portion 40. Has been.
  • the upper surface of the stopper receiving portion 40 is a flat surface extending in a substantially vertical direction.
  • the mounting leg 36 protrudes outward in the front-rear direction and extends downward, and extends outward in the front-rear direction at the lower end.
  • a nut 42 is disposed at the lower end of the mounting leg 36 by insert molding.
  • the nut 42 is provided with a screw hole formed in the inner peripheral surface thereof and penetrating vertically.
  • the front and rear mounting legs 36, 36 have a substantially front-rear symmetrical structure.
  • the portal stopper portion 38 is a connecting portion that is provided so as to connect the front and rear eaves wall portions 44, 44 extending upward from the mounting cylinder portion 34 and the upper ends of the eaves wall portions 44, 44 to each other.
  • the ceiling wall portion 46 as a single body, and has a substantially gate shape as a whole.
  • the pair of collar wall portions 44, 44 are provided on the periphery of the mounting cylinder portion 34 at a portion away from the stopper receiving portion 40.
  • a pair of flange wall portions 44, 44 are provided on the opposite side in the front-rear direction of the mounting cylinder portion 34.
  • the base end parts (lower parts) 48, 48 on the mounting cylinder part 34 side are more than the tip parts (upper parts) 50, 50 on the top wall part 46 side.
  • the distance between the opposing surfaces is increased, and relief portions 51 and 51 are formed on the inner sides of the base end portions 48 and 48 of the flange wall portions 44 and 44, respectively.
  • the relief portions 51 and 51 are formed in the base end portions 48 and 48 of the flange wall portions 44 and 44, so that in this embodiment, the flange wall portions 44 and 44 constituting the front and rear stoppers 98 and 98 described later.
  • the distal end portions 50 and 50 of 44 are thicker than the proximal end portions 48 and 48.
  • the outer bracket 14 integrally including the mounting cylinder portion 34, the front and rear mounting leg portions 36, 36, and the portal stopper portion 38 is formed by molding using a molding die 52 as shown in FIG. ing. That is, the material for forming the outer bracket 14 is injected and filled into the cavity 54 in a state where the integrally vulcanized molded product 12 and the nuts 42 and 42 are set in a molding die 52 formed by combining a plurality of divided dies.
  • the outer bracket 14 is formed in a state where the mounting cylinder portion 34 is fixed to the main rubber elastic body 18 of the integrally vulcanized molded product 12.
  • the inner mounting member 16 and the outer bracket 14 are elastically connected to each other by the main rubber elastic body 18.
  • the main rubber elastic body 18 is continuously fixed to the mounting cylinder portion 34 of the outer bracket 14 over substantially the entire circumference, and a stopper receiver provided on a part of the circumference of the mounting cylinder portion 34.
  • a bound shock absorbing rubber 30 integrally formed with the main rubber elastic body 18 is fixed to the upper surface of the portion 40, and the upper surface of the stopper receiving portion 40 is covered with the bound shock absorbing rubber 30.
  • a pair of left and right caulking members 56, 56 are attached to the outer bracket 14.
  • the caulking member 56 is formed separately from the outer bracket 14 by a material such as iron different from the outer bracket 14 and is a member excellent in plastic workability that can realize caulking and fixing described later. In this embodiment, it is an iron press metal fitting, and bending in the thickness direction is facilitated by being thin.
  • the caulking member 56 has a base 58 at the upper end.
  • the base 58 has a substantially rectangular plate shape extending in the front-rear direction. In the present embodiment, locking holes 60, 60 penetrating in the thickness direction are formed.
  • two plate-like protrusions 62, 62 are integrally formed on the base 58.
  • the two projecting pieces 62, 62 are arranged at a predetermined distance in the front-rear direction and project downward at the front-rear end of the base 58.
  • a pair of left and right caulking members 56, 56 that are independent from each other are employed.
  • the base is U-shaped when viewed in the axial direction and is continuous in the circumferential direction. Since the two projecting pieces 62 and 62 are integrally formed at the left and right opposing portions, the caulking member provided with the two projecting pieces 62 and 62 on the left and right sides can be formed as one part.
  • the pair of caulking members 56, 56 are arranged to oppose each other on the left and right, and are arranged in the cavity 54 of the molding die 52 when the outer bracket 14 is molded, as shown in FIG. To be inserted.
  • each base 58 is fixedly fixed to the mounting cylindrical portion 34 of the outer bracket 14 in an embedded state, and each projecting piece 62 protrudes downward from the mounting cylindrical portion 34 of the outer bracket 14 at least at the distal end portion.
  • the members 56 and 56 are fixed to the outer bracket 14 in a partially embedded state in which the protruding pieces 62 protrude downward.
  • each base 58 is entirely embedded in the mounting cylinder 34 of the outer bracket 14, and between the front and rear of the projecting pieces 62, 62 provided on each base 58, the lower side of the base 58 is the outer bracket 14.
  • the caulking member 56 is prevented from coming off from the outer bracket 14.
  • the locking holes 60 and 60 formed in the base portion 58 are filled with the forming material, so that a part of the outer bracket 14 becomes the locking holes 60 and 60. By being inserted and locked, the caulking member 56 is prevented from coming off from the outer bracket 14.
  • the caulking member 56 attaches the partition member 64 and the flexible film 66 to the integrally vulcanized molded product 12 and the outer bracket 14.
  • the partition member 64 is a member having a thick and large-diameter substantially square plate shape, and has a structure in which a plate metal member 70 is attached to a partition member main body 68.
  • the partition member main body 68 has a thick, substantially square plate shape, and a housing recess 72 that opens to the upper surface is formed in the central portion, while the outer peripheral portion opens in the circumferential direction while opening to the upper surface.
  • the extending circumferential groove 74 is formed with a length less than one round.
  • a plurality of lower through holes are formed through the bottom wall portion of the accommodating recess 72 in the partition member main body 68 and the bottom wall portion at one end of the circumferential groove 74 is formed. A lower communication hole is formed.
  • the metal plate 70 has a thin, substantially square plate shape, and is superimposed on the upper surface of the partition member main body 68 to cover the upper openings of the housing recess 72 and the circumferential groove 74. Although not clearly shown in the figure, the metal plate 70 has an upper through hole formed in a portion covering the receiving recess 72 and an upper communication hole formed in a portion covering the other end of the circumferential groove 74. Has been.
  • the metal plate 70 may be fixed to the partition member main body 68 by adhesion, mechanical engagement, or the like, or is overlapped with the partition member main body 68 in a non-adhering manner, and the main rubber elastic body 18. And a flexible film 66 to be described later.
  • a movable member 76 is accommodated in the accommodation recess 72 of the partition member main body 68 covered with the metal plate 70.
  • the movable member 76 of the present embodiment is a cylindrical body having a substantially oval cross section, and is formed of a rubber elastic body.
  • As the movable member 76 for example, JP2013-148192A, JP2013-155817A, JP2013-210093A, JP2013-256980A, JP2013-2569881A, The structures disclosed in JP 2014-5857 A, JP 2014-31850 A, and the like can be suitably employed.
  • the partition member 64 provided with such a movable member 76 is inserted into the mounting cylinder portion 34 of the outer bracket 14, and the upper surface outer peripheral end portion is overlapped with the main rubber elastic body 18 from below.
  • a gap 77 is formed between the outer peripheral surface of the partition member 64 and the inner peripheral surface of the mounting cylinder portion 34 of the outer bracket 14, and the partition member 64 and the mounting cylinder portion 34 are not directly connected. There is no contact.
  • the partition member 64 is in indirect contact with a fixing member 78 (described later) with the flexible film 66 interposed therebetween, and is elastically supported by the main rubber elastic body 18 and the flexible film 66. It is indirectly supported by the outer bracket 14.
  • the partition member 64 may be attached in direct contact with the mounting cylinder portion 34 or the fixing member 78 of the outer bracket 14.
  • the flexible film 66 is a rubber film having a thin, substantially rectangular plate shape, and is easily allowed to deform in the thickness direction, and is given slack in the vertical direction.
  • the flexible membrane 66 is attached so as to cover the lower part of the main rubber elastic body 18 by sandwiching the outer peripheral portion between the partition member 64 and the fixing member 78, and the lower opening of the outer bracket 14. Is closed by the flexible membrane 66.
  • the fixing member 78 is a high-rigidity member formed of a metal such as iron, and has an annular shape.
  • the outer peripheral end portion is a thick outer peripheral caulking portion 80 in the vertical direction, and the inner peripheral portion is The inner periphery clamping portion 82 is thinner than the outer periphery caulking portion 80.
  • the outer periphery caulking portion 80 of the fixing member 78 is caulked and fixed by the projecting pieces 62 of the caulking members 56, 56, and the outer peripheral end portion of the flexible film 66 is the inner peripheral clamping portion 82 of the fixing member 78 and the partition member 64.
  • the flexible membrane 66 is attached to the outer bracket 14 by being sandwiched vertically between the outer bracket 14 and the outer bracket 14. More specifically, in a state where the partition member 64, the flexible film 66, and the fixing member 78 are inserted between the caulking members 56, 56, the substantially flat projections 62 that linearly extend vertically are bent.
  • each protruding piece 62 is bent into a tapered shape that inclines in the opposite direction of the pair of caulking members 56 and 56 as the lower part of each protruding piece 62 goes downward, and the opposite inner surface of each protruding piece 62 is the lower peripheral edge of the lower end of the fixing member 78 Abut. Accordingly, the outer caulking portion 80 of the fixing member 78 is sandwiched between the mounting cylinder portion 34 of the outer bracket 14 and the lower portion of each protruding piece 62 of the caulking member 56, and is caulked and fixed at four locations on the circumference. Is done.
  • the flexible film 66 and the fixing member 78 constitute a lid member.
  • the caulking member may be a member that is fixed to the outer bracket and that can attach the lid member to the outer bracket directly or indirectly by caulking.
  • Caulking is one of the processing methods for joining a plurality of parts, and joining is performed by plastic working of caulking members. Therefore, in addition to caulking and fixing by bending as in the embodiment, caulking and fixing by drawing of a cylindrical caulking member, and caulking by inserting a hollow or solid caulking protrusion protruding from the outer bracket into the lid member It is also possible to use rivets or grommet-type caulking, burring caulking or caulking or dowel-caulking.
  • a fluid chamber 84 in which a part of the wall portion is configured by the main rubber elastic body 18 is formed between the main rubber elastic body 18 and the upper and lower sides of the flexible film 66.
  • the fluid chamber 84 is defined so as to be fluid tight, and an incompressible fluid is sealed in the fluid chamber 84.
  • a partition member 64 is disposed in the fluid chamber 84, and the fluid chamber 84 is vertically partitioned by the partition member 64. A part of the wall portion is configured by the main rubber elastic body 18 above the partition member 64.
  • the pressure receiving chamber 86 is formed using the large-diameter recess 32, while an equilibrium chamber 88 is formed below the partition member 64, and a part of the wall portion is formed of the flexible film 66.
  • the flexible membrane 66 is sandwiched between the partition member 64 and the fixing member 78 so that the caulking member 56 has a sealing structure on the inner peripheral side where the caulking fixing portion of the fixing member 78 is removed.
  • the fluid tightness of the fluid chamber 84 is ensured.
  • the incompressible fluid sealed in the fluid chamber 84 including the pressure receiving chamber 86 and the equilibrium chamber 88 is not particularly limited.
  • water ethylene glycol, alkylene glycol, polyalkylene glycol, silicone oil
  • a liquid such as a mixed solution thereof is desirable, and a low-viscosity fluid of 0.1 Pa ⁇ s or less is more preferably used.
  • the upper opening of the circumferential groove 74 is covered with the metal plate 70 to form a tunnel-like channel, and one end of the tunnel-like channel is connected to the pressure receiving chamber 86 through an upper communication hole (not shown).
  • the other end portion of the circumferential groove 74 is communicated with the equilibrium chamber 88 through a lower communication hole (not shown).
  • an orifice passage 90 that connects the pressure receiving chamber 86 and the equilibrium chamber 88 to each other is formed by the circumferential groove 74. Then, due to the vertical vibration input between the inner mounting member 16 and the outer bracket 14, the internal pressure of the pressure receiving chamber 86 fluctuates relative to the internal pressure of the equilibrium chamber 88, so that the pressure receiving chamber 86 is balanced through the orifice passage 90.
  • a fluid flow is created between the chambers 88.
  • the orifice passage 90 adjusts the ratio (A / L) of the passage cross-sectional area (A) to the passage length (L) while taking into account the wall spring rigidity of the fluid chamber 84, so that the resonance frequency of the flowing fluid can be reduced.
  • a certain tuning frequency is appropriately set. For example, the tuning frequency is tuned to a low frequency vibration of about 10 Hz corresponding to an engine shake.
  • the pressure of the pressure receiving chamber 86 is exerted on the upper surface of the movable member 76 through the upper through hole
  • the pressure of the equilibrium chamber 88 is exerted on the lower surface of the movable member 76 through the lower through hole.
  • the movable member 76 is displaced up and down in the housing recess 72 by the relative pressure fluctuation between the chamber 86 and the equilibrium chamber 88, so that the spring is reduced based on the hydraulic pressure absorbing action.
  • the fluid pressure absorbing action by the movable member 76 is effectively exerted against a small amplitude vibration input having a frequency higher than the tuning frequency of the orifice passage 90. In the cut-off state, a significantly high dynamic spring is avoided and the intended vibration isolation effect is exhibited.
  • the displacement of the movable member 76 is restricted by the contact with the partition member 64 with respect to the input of the engine shake, which is a low-frequency large-amplitude vibration.
  • the fluid flow through the orifice passage 90 tuned to a low frequency is efficiently generated.
  • the engine mount 10 is such that the inner mounting member 16 constitutes a vibration transmission system through the inner bracket 92 that is fitted into the fitting portion 20 via the covering rubber layer 24.
  • the mounting legs 36 and 36 of the outer bracket 14 are attached to a certain power unit (not shown), and the other member constituting the vibration transmission system by bolts (not shown) screwed to the nuts 42 and 42. It can be attached to a vehicle body (not shown).
  • the inner bracket 92 is disposed so as to protrude toward the opening direction of the fitting portion 20 with respect to the inner mounting member 16, and the protruding portion of the inner bracket 92 is a stopper receiving portion in the mounting cylinder portion 34 of the outer bracket 14. 40 is arranged opposite to the upper and lower sides.
  • the specific structure of the inner bracket 92 is merely an example and is not particularly limited. However, the inner bracket 92 is a highly rigid member formed of metal, synthetic resin, or the like.
  • a projecting portion 94 constituting 96 projects downward toward the stopper receiving portion 40 of the outer bracket 14.
  • the engine mount 10 of the present embodiment When mounted on the vehicle as described above, the engine mount 10 of the present embodiment includes upper and lower and front and rear stoppers.
  • the protruding portion 94 of the inner bracket 92 fixed to the inner mounting member 16 and the stopper receiving portion 40 of the mounting cylinder portion 34 of the outer bracket 14 are arranged to face each other with a predetermined distance therebetween.
  • a bound stopper 96 that limits the amount of relative displacement of the inner mounting member 16 in the downward direction with respect to the outer bracket 14 is configured by the abutment of the protruding portion 94 of the inner bracket 92 and the stopper receiving portion 40 of the outer bracket 14.
  • a bound cushion rubber 30 integrally formed with the main rubber elastic body 18 is fixed to the upper surface of the stopper receiving portion 40 of the outer bracket 14, and a contact surface on the outer bracket 14 side of the bound stopper 96 is bound to the bound cushion. Covered by rubber 30.
  • fitting portion 20 of the inner mounting member 16 and the flange wall portions 44, 44 of the portal stopper portion 38 of the outer bracket 14 are disposed to face each other with a predetermined distance therebetween.
  • Front and rear stoppers 98, 98 are configured.
  • front and rear buffer rubbers 26 as second buffer rubbers integrally formed with the main rubber elastic body 18 are fixed to both front and rear outer surfaces of the fitting portion 20 of the inner mounting member 16, and front and rear stoppers 98 and 98.
  • the abutting surface on the inner mounting member 16 side is covered with front and rear cushioning rubbers 26, 26.
  • the fitting portion 20 of the inner mounting member 16 and the top wall portion 46 of the portal stopper portion 38 of the outer bracket 14 are arranged to face each other with a predetermined distance therebetween.
  • the rebound stopper 100 which restrict
  • a rebound shock absorbing rubber 28 as a second shock absorbing rubber integrally formed with the main rubber elastic body 18 is fixed to the upper and outer surfaces of the fitting portion 20 of the inner attaching member 16.
  • the contact surface on the member 16 side is covered with a rebound shock absorbing rubber 28.
  • the bound rubber rubber 30 provided on the bound stopper 96, the front and rear cushion rubbers 26 and 26 provided on the front and rear stoppers 98 and 98, and the rebound shock absorbing rubber 28 provided on the rebound stopper 100 are all main body rubber.
  • the elastic body 18 is integrally formed.
  • the outer bracket 14 is made of a synthetic resin, so that the outer bracket 14 is significantly reduced in weight. Since the outer peripheral surface of the main rubber elastic body 18 is directly fixed to the outer bracket 14, the outer bracket 14 is indirectly attached to the main rubber elastic body 18 via the outer mounting member. Simplification of the structure and weight reduction can be achieved by omitting the outer mounting member.
  • the bound stopper 96 is configured by the contact between the stopper receiving portion 40 of the outer bracket 14 and the protruding portion 94 of the inner bracket 92, and the amount of relative displacement of the inner mounting member 16 in the downward direction with respect to the outer bracket 14 is limited. Thereby, excessive deformation of the main rubber elastic body 18 is prevented, and durability is improved. Further, since the upper surface of the stopper receiving portion 40 constituting the bound stopper 96 is covered with the bound cushion rubber 30, the hitting sound caused by the contact between the inner bracket 92 and the outer bracket 14 is reduced in the bound stopper 96.
  • the front and rear stoppers 98 and 98 are configured by the contact between the pair of flange portions 44 and 44 of the outer bracket 14 and the inner mounting member 16, and the front and rear stoppers 98 and 98 constitute the front and rear of the inner mounting member 16 relative to the outer bracket 14.
  • the relative displacement amount in the direction is limited, and the deformation amount of the main rubber elastic body 18 is limited.
  • the front and rear outer surfaces of the inner mounting member 16 constituting the front and rear stoppers 98 and 98 are covered by the front and rear cushioning rubbers 26 and 26, the front and rear stoppers 98 and 98 are brought into contact with the inner mounting member 16 and the outer bracket 14. The hitting sound is reduced.
  • the rebound stopper 100 is configured by the contact between the top wall portion 46 of the outer bracket 14 and the inner mounting member 16, and the amount of relative displacement of the inner mounting member 16 upward relative to the outer bracket 14 is limited by the rebound stopper 100.
  • the deformation amount of the main rubber elastic body 18 is limited.
  • the upper outer surface of the inner mounting member 16 constituting the rebound stopper 100 is covered with the rebound shock absorbing rubber 28, the hitting sound caused by the contact between the inner mounting member 16 and the outer bracket 14 is reduced in the rebound stopper 100. .
  • the upper and lower stoppers 96 and 100 and the front and rear stoppers 98 and 98 are all constituted by the outer bracket 14, and not only the anti-vibration target structure where only the upper and lower or front and rear inputs are assumed,
  • the engine mount 10 according to the present invention can also be suitably applied to a vibration isolation target structure that is assumed to be input in a plurality of directions such as up and down.
  • the buffer rubbers 30, 26, 26, and 28 in the stoppers 96, 98, 98, and 100 are all integrally formed with the main rubber elastic body 18, and the stoppers in the respective directions with a small number of parts. In 96, 98, 98 and 100, a buffering action is exhibited.
  • the outer bracket 14 is post-molded and fixed to the integrally vulcanized molded product 12 of the main rubber elastic body 18, and therefore, the bounce buffer rubber 30 integrally formed with the main rubber elastic body 18. Can be fixed to the outer bracket 14. Thereby, generation
  • the distance between the opposed surfaces of the pair of wall portions 44, 44 is increased in the base end portions 48, 48 provided with the relief portions 51, 51, and the relief portion 51 is provided.
  • the distance between the opposed surfaces of the pair of wall portions 44, 44 is made smaller than that of the base end portions 48, 48 at the tip portions 50, 50 above the.
  • the caulking member 56 for attaching the flexible film 66 and the partition member 64 is a separate part made of a material different from that of the outer bracket 14 and is fixed to the outer bracket 14 when the outer bracket 14 is molded. Accordingly, the flexible film 66 and the partition member 64 can be easily attached by the caulking member 56 while further reducing the weight by forming the outer bracket 14 from a synthetic resin.
  • the outer bracket 14 that requires high rigidity by molding can be advantageously formed, and the thin projecting piece 62 that is difficult to form by molding and has excellent bending workability can be projected from the outer bracket 14.
  • the characteristics such as high rigidity and weight reduction required for the outer bracket 14 and the characteristics such as workability required for caulking and fixing in the caulking member 56 and sufficient strength with a thin wall are compatible with each other. Can be realized.
  • the caulking member 56 can be firmly attached to the outer bracket 14 by fixing the base 58 of the caulking member 56 to the outer bracket 14 in an embedded state.
  • the outer bracket 14 is fixed in a state where a part of the outer bracket 14 is inserted into the locking holes 60, 60 of the base portion 58, so that the caulking member 56 is prevented from dropping off from the outer bracket 14 more advantageously.
  • the caulking member 56 is fixed to the outer bracket 14 in a partially embedded state when the outer bracket 14 is molded, the caulking member 56 is attached to the molding die 52 when the outer bracket 14 is molded. A special attachment process for the member 56 is not required.
  • the caulking member 56 is fixed to the hard outer bracket 14 so that the caulking member 56 can be positioned with high accuracy with respect to the outer bracket 14.
  • the flexible film 66 and the partition member 64 attached to the outer bracket 14 can be stably attached to the outer bracket 14 at appropriate positions via the caulking member 56.
  • the outer bracket 14 is molded as compared with the case where the caulking members are continuous over the entire circumference. Deformation or damage of the caulking member 56 due to heat shrinkage at the time is unlikely to be a problem.
  • FIGS. 12 to 14 show an engine mount 110 as a second embodiment of the present invention.
  • the engine mount 110 is a solid vibration isolator and includes an integrally vulcanized molded product 12 and an outer bracket 112.
  • members and portions that are substantially the same as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals in the drawings, and the description thereof is omitted.
  • the integrally vulcanized molded product 12 of the present embodiment has the same structure as that of the first embodiment in which the main rubber elastic body 18 is vulcanized and bonded to the inner mounting member 16.
  • the outer bracket 112 includes a mounting cylinder portion 114 as a fixing portion fixed to the main rubber elastic body 18 and a pair of ribs as opposing portions protruding upward from the mounting cylinder portion 114.
  • Part 44 and 44 and a top wall part 46 as a connecting part for connecting the upper ends of the pair of wall parts 44 and 44 to each other, and the mounting cylinder part 114 has a pair of front and rear mounting legs. Portions 36 and 36 are provided.
  • the mounting cylinder portion 114 of the outer bracket 112 of the present embodiment is not provided with the caulking members 56 and 56 as in the first embodiment. That is, as shown in FIG. 15, during the injection molding of the outer bracket 112, the integrally vulcanized molded product 12 of the main rubber elastic body 18 is set on the molding die 116, while it is caulked on the molding die 116. There is no recess for setting the members 56, 56, and the caulking members 56, 56 are not set in the molding die 116. As a result, the caulking members 56, 56 are not provided on the outer bracket 112, and the solid engine mount 110 in which no fluid is sealed is formed.
  • a bound stopper 96, front and rear stoppers 98 and 98 as side stoppers, and a rebound stopper 100 are configured. Is done.
  • the bound cushion rubber 30 as the first cushion rubber is fixed to the upper surface of the stopper receiving portion 40 constituting the bound stopper 96, and the inner mounting member constituting the front and rear stoppers 98, 98 is also provided.
  • Front and rear cushioning rubbers 26 and 26 as second cushioning rubbers are fixed to the front and rear surfaces of the 16 fitting parts 20, and the second is attached to the upper surface of the fitting part 20 of the inner mounting member 16 constituting the rebound stopper 100.
  • a rebound shock absorbing rubber 28 is fixed as a shock absorbing rubber.
  • the bound cushion rubber 30, the front and rear cushion rubbers 26 and 26, and the rebound cushion rubber 28 are all integrally formed with the main rubber elastic body 18.
  • the same effect as that of the engine mount 10 of the first embodiment is exhibited.
  • the structure is further simplified because it does not have a structure for enclosing a fluid.
  • the solid-type engine mount 110 shown in the present embodiment is partly in common with the fluid-filled engine mount 10 shown in the first embodiment.
  • the encapsulated engine mount 10 can be selectively made during the manufacturing process.
  • the solid type engine mount 110 can be manufactured by a manufacturing method including the following steps, for example.
  • the inner mounting member 16 prepared in advance is set in a mold (not shown) for molding the main rubber elastic body 18 (not shown), and the main rubber elastic body 18 is vulcanized to provide the inner mounting member 16.
  • the integrally vulcanized molded product 12 of the main rubber elastic body 18 is formed.
  • the vulcanization molding process is completed.
  • the integrally vulcanized molded product 12 obtained in the vulcanization molding process and the previously prepared nuts 42 and 42 are set in the molding die 116 of the outer bracket 112, and the outer bracket 112 is injection molded.
  • the molding die 52 which is a fluid-sealing structure mold for forming the outer bracket 14 of the fluid-sealing structure shown in the first embodiment
  • a molding die which is a solid structure mold.
  • the mold 116 instead of the mold 116, the outer bracket 14 is injection-molded in a state where the caulking members 56, 56 are set in addition to the integrally vulcanized molded article 12 and the nuts 42, 42 in the molding die 52, thereby the second.
  • the fluid-filled engine mount 10 according to the first embodiment can be manufactured.
  • the fluid-filled engine mount 10 shown in the first embodiment and the solid-type (non-fluid-filled) engine mount 110 shown in the second embodiment are combined with the integrally vulcanized molded product 12. It can be formed selectively while sharing.
  • the partition member 64 provided with the movable member 76, the flexible film 66, and the fixed member after the bracket forming step is completed.
  • the manufacturing process of the engine mount 10 is completed through a fluid sealing process in which 78 is caulked and fixed by caulking members 56 and 56 in a water tank filled with an incompressible fluid.
  • the molding apparatus for the outer brackets 14 and 112 can be shared. That is, the solid structure of the engine mount 110 and the fluid-filled engine mount 10 share the same basic structure of the outer brackets 14 and 112, and can be selectively changed by changing some of the members such as the caulking members 56 and 56. It can correspond to manufacturing. Therefore, some of the outer bracket molding dies can be shared or shared.
  • the outer bracket of the solid vibration isolator and the fluid-filled vibration isolator are formed with the same molding die (molding die for the outer bracket of the fluid-filled vibration isolator), the solid type
  • a synthetic resin is placed in the clamping and fixing area set to insert and mold the caulking bracket (caulking member) with the molding die in the fluid filled type vibration isolator.
  • the synthetic resin that has entered can be removed by post-processing, or a temporary member that prevents the resin from entering before resin molding can be set in a mold for molding the outer bracket. By removing the temporary member, it is possible to form the outer bracket in the solid vibration isolator using the same molding die (mold for the outer bracket of the fluid-filled vibration isolator).
  • the fixing portion of the outer bracket is preferably cylindrical, but is not limited, and may be, for example, a semi-cylindrical shape or a groove shape having an opposed arrangement portion to which the main rubber elastic body is fixed.
  • the shape of the main rubber elastic body fixed to the fixing portion is not limitedly interpreted by the embodiment, and does not need to be fixed to the fixing portion of the outer bracket, for example, over the entire circumference.
  • the shock absorbing rubber (bound shock absorbing rubber 30 of the embodiment) in the bound stopper 96 does not necessarily have to be fixed to the outer bracket 14, and is formed separately from the main rubber elastic body 18, and is formed on the inner bracket 92 side. Can be fixed. Further, the cushion rubbers (front and rear cushion rubbers 26 and 26 and rebound cushion rubber 28 of the embodiment) in the front and rear stoppers 98 and 98 and the rebound stopper 100 are formed separately from the main rubber elastic body 18 and are disposed on the outer bracket 14 side. Can be provided.
  • the structure of the inner mounting member is not limited to that of the above embodiment. Specifically, for example, a metal fitting having the same structure as that of the inner bracket 92 of the above-described embodiment is vulcanized and bonded to the main rubber elastic body 18, and the inner mounting member is fixed by a fixing portion of the metal fitting to the main rubber elastic body 18.
  • a structure in which the inner bracket is configured by the protruding portion of the metal fitting from the main rubber elastic body 18 and the inner mounting member and the inner bracket are integrated may be employed.
  • the vibration isolator according to the present invention is applied to the engine mount.
  • the vibration isolator can be applied to a member mount, a body mount, and the like.
  • the scope of application of the present invention is not limited to an anti-vibration device for automobiles, and can be suitably applied to an anti-vibration device used for motorcycles, railway vehicles, industrial vehicles, and the like.
  • 10, 110 engine mount (vibration isolation device), 12: integrally vulcanized molded product, 14, 112: outer bracket, 16: inner mounting member, 18: main rubber elastic body, 26: front and rear shock absorber (second shock absorber) Rubber), 18: rebound shock absorbing rubber (second shock absorbing rubber), 30: bound shock absorbing rubber (first shock absorbing rubber), 34, 114: mounting cylinder (fixed part), 40: stopper receiving part, 48; Wall part (opposing part), 50: Top wall part (connecting part), 51: Relief part, 52, 116: Mold for molding, 90: Inner bracket, 96: Bound stopper, 98: Front / rear stopper, 100: Rebound stopper

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Abstract

更なる軽量化と構造の簡略化を図りつつ、複数の方向でストッパ作用を得ることにより幅広い防振対象に適用可能とされる、新規な構造の防振装置とその製造方法を提供すること。 合成樹脂製のアウタブラケット14は、本体ゴム弾性体18に直接的に固着される固着部34と、固着部34から突出してインナ取付部材16を挟んで対向配置される一対の対向部44,44と、一対の対向部44,44を固着部34からの突出先端側で相互に連結してインナ取付部材16と対向する連結部46とを、備えている。そして、固着部34とインナ取付部材16から側方へ延び出すインナブラケット92との当接によってバウンドストッパ96が構成されると共に、一対の対向部44,44とインナ取付部材16の当接によって側方ストッパ98,98が構成され、更に連結部46とインナ取付部材16の当接によってリバウンドストッパ100が構成されるようにした。

Description

防振装置とその製造方法
 本発明は、自動車のエンジンマウントなどを構成する防振装置に係り、特にアウタブラケットを合成樹脂製とした防振装置とその製造方法に関するものである。
 従来から、振動伝達系を構成する部材間に介装されて、それら部材を相互に防振連結する防振支持体乃至は防振連結体の一種として防振装置が知られており、自動車のエンジンマウントなどに適用されている。防振装置は、一般的に、振動伝達系を構成する一方の部材(パワーユニット等)に取り付けられるインナ取付部材と、振動伝達系を構成する他方の部材(車両ボデー等)に取り付けられるアウタ取付部材とが、本体ゴム弾性体によって弾性連結された構造を有している。
 ところで、防振装置は、インナ取付部材がインナブラケットを介して振動伝達系の構成部材に取り付けられると共に、アウタ取付部材がアウタブラケットを介して振動伝達系の構成部材に取り付けられる場合があるが、比重の大きい金属で形成された大型のブラケットが取り付けられることによって重量が大きくなってしまう。そこで、特開2010-255685号公報(特許文献1)では、アウタブラケットを合成樹脂で形成した防振装置が提案されている。
 しかしながら、特許文献1に記載の防振装置は、アウタ取付部材にアウタブラケットを取り付ける構造であることから、未だ部品点数が多く構造が複雑になるという問題がある。しかも、特許文献1に係る防振装置では、インナ取付部材のアウタブラケットに対する上方への相対変位量を制限する一方向のストッパのみが構成されており、複数方向の振動入力には対応できないことから、適用可能な防振対象の構造が限定されるという問題もあった。
特開2010-255685号公報
 本発明は、上述の事情を背景に為されたものであって、その解決課題は、更なる軽量化と構造の簡略化を図りつつ、複数の方向でストッパ作用を得ることにより幅広い防振対象に適用可能とされる、新規な構造の防振装置とその製造方法を提供することにある。
 以下、このような課題を解決するために為された本発明の態様を記載する。なお、以下に記載の各態様において採用される構成要素は、可能な限り任意の組み合わせで採用可能である。
 すなわち、本発明の第一の態様は、振動伝達系を構成する一方の部材に取り付けられるインナ取付部材と、該振動伝達系を構成する他方の部材に取り付けられる合成樹脂製のアウタブラケットが、本体ゴム弾性体によって弾性連結された構造を有している防振装置において、前記アウタブラケットは、前記本体ゴム弾性体に直接的に固着される固着部と、該固着部から突出して前記インナ取付部材を挟んで対向配置される一対の対向部と、それら一対の対向部を該固着部からの突出先端側で相互に連結して該インナ取付部材と対向する連結部とを、備えており、該固着部と該インナ取付部材から側方へ延び出すインナブラケットとの当接によって該インナ取付部材と該アウタブラケットの相対変位量を制限するバウンドストッパが構成されると共に、該一対の対向部と該インナ取付部材の当接によって該インナ取付部材と該アウタブラケットの相対変位量を制限する側方ストッパが構成され、更に該連結部と該インナ取付部材の当接によって該インナ取付部材と該アウタブラケットの相対変位量を制限するリバウンドストッパが構成されることを、特徴とする。
 このような第一の態様に従う構造とされた防振装置によれば、アウタブラケットが合成樹脂で形成されていることにより、従来の金属製のアウタブラケットに対して、大幅に軽量とされる。更に、アウタブラケットが本体ゴム弾性体に直接に固着されており、アウタ取付部材が省略された構造とされることにより、構造の簡略化や軽量化が図られる。
 また、本発明では、アウタブラケットとインナブラケットの当接によってバウンドストッパが構成されると共に、アウタブラケットとインナ取付部材の当接によって側方ストッパとリバウンドストッパが構成されるようになっていることから、複数方向の入力に対しても有効なストッパ作用を得ることができる。それ故、たとえば本発明に係る防振装置は、特定の一方向でのみ振動が入力される場合のみならず、複数方向で振動が入力される場合にも用いることが可能となって、より多様な防振対象構造に対して適用可能となる。
 本発明の第二の態様は、第一の態様に記載された防振装置において、前記固着部が筒状とされており、該固着部の周上の一部が前記バウンドストッパを構成するストッパ受部とされていると共に、該固着部の周上における該ストッパ受部を外れた部分に前記一対の対向部が設けられているものである。
 第二の態様によれば、筒状の固着部に対して本体ゴム弾性体を全周に亘って固着することにより、本体ゴム弾性体とアウタブラケットの固着強度を大きく得ることもできる。また、固着部が筒状とされることでアウタブラケットの剛性を高め易くなって、アウタブラケットの耐荷重性の向上が図られる。
 本発明の第三の態様は、第一又は第二の態様に記載された防振装置において、前記固着部において前記インナブラケットへの当接により前記バウンドストッパを構成する部分には、前記本体ゴム弾性体と一体形成された第一の緩衝ゴムが固着されているものである。
 第三の態様によれば、バウンドストッパにおいて、アウタブラケットとインナブラケットの打ち当たりによる打音が第一の緩衝ゴムの緩衝作用によって低減される。
 さらに、たとえば特開2013-190037号公報に記載された従来構造の防振装置では、インナブラケットとアウタブラケットが本体ゴム弾性体に対して直接的に固着されておらず、インナ取付部材とアウタ取付部材を備えた本体ゴム弾性体の一体加硫成形品に対して後付けされている。それ故、部品点数を少なくするために本体ゴム弾性体と一体形成された第一の緩衝ゴムは、それらインナブラケットとアウタブラケットの間に差し入れられて非固着で配されており、第一の緩衝ゴムがインナブラケットやアウタブラケットに打ち当たるなどして、異音が発生する場合も考えられる。これに対して、本態様では、アウタブラケットが本体ゴム弾性体に直接固着されることから、本体ゴム弾性体と一体形成された第一の緩衝ゴムをアウタブラケットに固着することが可能とされており、第一の緩衝ゴムとアウタブラケットの打ち当たりによる異音は生じ得ない。しかも、第一の緩衝ゴムがアウタブラケットによって拘束されることにより、第一の緩衝ゴムの不要な変形が防止されて、目的とする緩衝作用を安定して得ることができる。
 本発明の第四の態様は、第一~第三の何れか1つの態様に記載された防振装置において、前記インナ取付部材において前記一対の対向部への当接により前記側方ストッパを構成する部分および前記連結部への当接により前記リバウンドストッパを構成する部分には、前記本体ゴム弾性体と一体形成された第二の緩衝ゴムが固着されているものである。
 第四の態様によれば、第二の緩衝ゴムの緩衝作用によって、側方ストッパおよびリバウンドストッパにおけるインナ取付部材とアウタブラケットの当接に対して、打音の発生が回避される。
 本態様を第三の態様と組み合わせて採用すれば、第一の緩衝ゴムと第二の緩衝ゴムによる打音の低減効果を各方向のストッパにおいて得ることができると共に、それら第一の緩衝ゴムと第二の緩衝ゴムを本体ゴム弾性体と一体で容易に形成することができる。
 本発明の第五の態様は、第一~第四の何れか1つの態様に記載された防振装置において、前記一対の対向部における前記固着部側である基端部分には、該一対の対向部における前記側方ストッパの構成部分よりも対向面間距離を大きくされた逃がし部が設けられているものである。
 第五の態様によれば、振動入力による本体ゴム弾性体の弾性変形(一対の対向部側への膨出変形)が、逃がし部によって十分に許容されて、目的とする防振特性を得ることができると共に、本体ゴム弾性体の一対の対向部への当接による損傷なども回避される。また、一対の対向部における対向面間距離が逃がし部よりも小さい部分によって側方ストッパを構成することにより、側方ストッパのストッパクリアランスを防振特性への影響を防ぎながら大きな自由度で設定することができる。
 本発明の第六の態様は、第一~第五の何れか1つの態様に記載された防振装置の製造方法であって、前記インナ取付部材を備える前記本体ゴム弾性体の一体加硫成形品を形成する加硫成形工程と、前記本体ゴム弾性体の一体加硫成形品を前記アウタブラケットの成形用金型にセットして、該アウタブラケットを射出成形することで該アウタブラケットの前記固着部が該本体ゴム弾性体に固着された状態で該アウタブラケットを形成するブラケット成形工程とを、有しており、該ブラケット成形工程において、該本体ゴム弾性体の一体加硫成形品をセットする該アウタブラケットの該成形用金型を選択することにより、ソリッド式の防振装置と流体封入式の防振装置とを共通の該本体ゴム弾性体の一体加硫成形品によって選択的に製造することを、特徴とする。
 このような第六の態様に従う防振装置の製造方法によれば、インナ取付部材および本体ゴム弾性体を共通化しながら、ソリッド式(非流体封入式)の防振装置と流体封入式の防振装置を選択的に製造することができる。なお、ソリッド式の防振装置と流体封入式の防振装置は、たとえば流体封入式防振装置を製造する際に、アウタブラケットに流体封入用の部材を固定する金具などをインサートする一方、ソリッド式の防振装置を製造する際にはかかる金具のインサートを行わないことなどにより、選択的に実現され得る。
 本発明によれば、合成樹脂製のアウタブラケットが本体ゴム弾性体に直接的に固着されることにより、構造の簡略化や軽量化が図られる。また、アウタブラケットによってバウンドストッパと側方ストッパとリバウンドストッパが構成されることから、複数方向の入力に対して有効なストッパ作用を得ることができて、適用可能な防振対象構造の範囲が広くなる。
本発明の第一の実施形態としてのエンジンマウントを示す正面図。 図1に示すエンジンマウントの平面図。 図1に示すエンジンマウントの底面図。 図1に示すエンジンマウントの右側面図。 図1のV-V断面図。 図1に示すエンジンマウントを構成する一体加硫成形品の正面図。 図6に示す一体加硫成形品の平面図。 図6に示す一体加硫成形品の底面図。 図6に示す一体加硫成形品の右側面図。 図1に示すエンジンマウントの製造工程を説明する縦断面図であって、成形用金型に一体加硫成形品とかしめ部材をセットした図。 図1に示すエンジンマウントを構成するかしめ部材の斜視図。 本発明の第二の実施形態としてのエンジンマウントを示す正面図。 図12のXIII-XIII断面図。 図13のXIV-XIV断面図。 図12に示すエンジンマウントの製造工程を説明する縦断面図であって、成形用金型に一体加硫成形品をセットした図。
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
 図1~5には、本発明に従う構造とされた防振装置の第一の実施形態として、自動車用のエンジンマウント10が示されている。エンジンマウント10は、流体封入式の防振装置とされており、一体加硫成形品12にアウタブラケット14が固着された構造を有している。以下の説明において、原則として、上下方向とは図1中の上下方向を、前後方向とは図1中の左右方向を、左右方向とは図2中の上下方向を、それぞれ言う。
 より詳細には、一体加硫成形品12は、図6~9に示すように、インナ取付部材16に本体ゴム弾性体18が加硫接着された構造とされている。インナ取付部材16は、鉄やアルミニウム合金などで形成された高剛性の部材であって、左右に延びる略角丸矩形筒状の嵌着部20と、上向きに開口する凹形状の埋設部22とを備えており、嵌着部20の下壁部の中央部分に埋設部22が一体形成されて下方へ突出している。本実施形態のインナ取付部材16は、金属のプレス材とされており、嵌着部20と埋設部22が連続的に一体形成されている。
 本体ゴム弾性体18は、大径の略四角錐台形状を有しており、小径側の端部にインナ取付部材16が加硫接着されている。本実施形態では、埋設部22が本体ゴム弾性体18に埋設状態で加硫接着されている一方、嵌着部20の内周面が本体ゴム弾性体18と一体形成された被覆ゴム層24によって覆われていると共に、嵌着部20の外周面には、本体ゴム弾性体18と一体形成された第二の緩衝ゴムとしての前後緩衝ゴム26,26およびリバウンド緩衝ゴム28が加硫接着されている。前後緩衝ゴム26,26とリバウンド緩衝ゴム28の略中央には、厚さ寸法が部分的に大きくされた先細形状の緩衝突部29がそれぞれ一体形成されて外側へ突出している。
 さらに、本体ゴム弾性体18には、第一の緩衝ゴムとしてのバウンド緩衝ゴム30が一体形成されている。バウンド緩衝ゴム30は、後述するアウタブラケット14に固着される本体ゴム弾性体18の下部に設けられており、本体ゴム弾性体18の周上の一部で外周側へ突出する板状とされて、本体ゴム弾性体18の周方向(左右方向)に所定の長さで延びている。
 更にまた、本体ゴム弾性体18には、大径側の端面に開口する大径凹所32が形成されている。大径凹所32は、上方に行くに従って横断面形状が小さくなる略四角錐台状の凹所であって、インナ取付部材16の埋設部22までは至らない深さとされている。この大径凹所32が本体ゴム弾性体18の下部に形成されていることにより、本体ゴム弾性体18の下部は、内周面と外周面の両方が下方に向かって外周へ傾斜している。
 このような構造とされた一体加硫成形品12には、図1~5に示すように、アウタブラケット14が固着される。アウタブラケット14は、ポリアミドなどの合成樹脂で形成されており、筒状とされた固着部としての装着筒部34と、装着筒部34における前後対辺部分において下方へ突出する前後の取付脚部36,36と、前後の取付脚部36,36に対して上方へ延び出して装着筒部34の上方を跨ぐ門形ストッパ部38とを、一体で備えている。なお、アウタブラケット14の形成材料として、たとえばガラス繊維等で繊維補強された合成樹脂を採用することにより、強度の向上を図ることもできる。
 装着筒部34は、角を丸められた略四角筒形状とされており、内周面が段付き筒状面とされて、上部内法寸法が下部内法寸法よりも大きくされていると共に、内周面の上部が上方に向けて拡開するテーパ形状を有している。更に、装着筒部34の左右対辺の一方には、外周側へ突出するストッパ受部40が設けられており、ストッパ受部40の形成部分において装着筒部34が周上部分的に厚肉とされている。このストッパ受部40の上面は、略上下直交方向に広がる平面とされている。
 取付脚部36は、前後外側へ突出するとともに下方へ延び出しており、下端において前後外側へ延び出している。この取付脚部36の下端部には、ナット42がインサート成形によって配されており、ナット42には内周面にねじ山が形成されて上下に貫通するねじ孔が設けられている。なお、前後の取付脚部36,36は、相互に略前後対称構造とされている。
 門形ストッパ部38は、装着筒部34から上方へ延び出す一対の対向部としての前後の竪壁部44,44と、竪壁部44,44の上端を相互に繋ぐように設けられる連結部としての天壁部46とを一体で備えており、全体として略門形とされている。また、一対の竪壁部44,44は、装着筒部34の周上においてストッパ受部40を外れた部分に設けられており、本実施形態では、ストッパ受部40が装着筒部34における左右方向の対辺の一方に設けられていると共に、一対の竪壁部44,44が装着筒部34における前後方向の対辺に設けられている。
 本実施形態では、前後の竪壁部44,44において、装着筒部34側となる基端部分(下部)48,48が、天壁部46側となる先端部分(上部)50,50よりも対向面間距離を大きくされており、かかる竪壁部44,44の基端部分48,48の対向内側に逃がし部51,51が形成されている。このような逃がし部51,51が竪壁部44,44の基端部分48,48に形成されていることにより、本実施形態では、後述する前後ストッパ98,98を構成する竪壁部44,44の先端部分50,50が、基端部分48,48に比して厚肉とされている。
 そして、装着筒部34と前後の取付脚部36,36と門形ストッパ部38とを一体で備えるアウタブラケット14は、図10に示すような成形用金型52を用いた型成形によって形成されている。即ち、複数の分割金型を組み合わせてなる成形用金型52に一体加硫成形品12やナット42,42などがセットされた状態で、キャビティ54にアウタブラケット14の形成材料が射出充填されることにより、アウタブラケット14が装着筒部34を一体加硫成形品12の本体ゴム弾性体18に固着された状態で形成される。これにより、インナ取付部材16とアウタブラケット14が本体ゴム弾性体18によって相互に弾性連結されている。
 また、アウタブラケット14の装着筒部34に対して本体ゴム弾性体18が略全周に亘って連続的に固着されていると共に、装着筒部34の周上の一部に設けられたストッパ受部40の上面に本体ゴム弾性体18と一体形成されたバウンド緩衝ゴム30が固着されており、ストッパ受部40の上面がバウンド緩衝ゴム30によって覆われている。
 また、アウタブラケット14には、左右一対のかしめ部材56,56が取り付けられている。かしめ部材56は、アウタブラケット14とは異なる鉄などの材料によって、アウタブラケット14とは別体で形成されており、後述するかしめ固定を実現し得る塑性加工性に優れた部材とされている。本実施形態では、鉄製のプレス金具とされており、薄肉とされることにより厚さ方向の曲げ加工が容易とされている。かしめ部材56は、図11に示すように、上端部が基部58とされている。基部58は、前後に延びる略矩形板形状とされており、本実施形態では厚さ方向へ貫通する係止孔60,60が形成されている。
 さらに、基部58には、板状の2つの突片62,62が一体形成されている。2つの突片62,62は、前後に所定の距離を隔てて配置されて、基部58の前後端部において下方へ突出している。なお、本実施形態では、互いに独立した左右一対のかしめ部材56,56が採用されているが、例えば、基部が軸方向視でU字形状とされて周方向に連続しており、該基部の左右対向部分に各2つの突片62,62が一体形成されることによって、左右両側に各2つの突片62,62を備えたかしめ部材を1つの部品として形成することもできる。
 そして、一対のかしめ部材56,56は、左右に相互に対向して配置されて、図10に示すように、アウタブラケット14の成形時に成形用金型52のキャビティ54に配置されてアウタブラケット14にインサートされる。これにより、各基部58がアウタブラケット14の装着筒部34に埋設状態で固着されていると共に、各突片62が少なくとも先端部分においてアウタブラケット14の装着筒部34から下方へ突出しており、かしめ部材56,56がアウタブラケット14に対して各突片62が下方へ突出する部分的な埋設状態で固着されている。本実施形態では、各基部58の全体がアウタブラケット14の装着筒部34に埋設されており、各基部58に設けられた突片62,62の前後間において、基部58の下方がアウタブラケット14によって覆われて、かしめ部材56のアウタブラケット14からの抜けが防止されている。また、本実施形態では、アウタブラケット14の成形時に、基部58に形成された係止孔60,60に形成材料が充填されることで、アウタブラケット14の一部が係止孔60,60に挿通係止されて、かしめ部材56のアウタブラケット14からの抜けが防止されている。
 このかしめ部材56によって、一体加硫成形品12およびアウタブラケット14には、図5に示すように、仕切部材64と可撓性膜66が取り付けられる。
 仕切部材64は、厚肉大径の略四角板形状を有する部材であって、仕切部材本体68に板金具70が取り付けられた構造を有している。仕切部材本体68は、厚肉の略四角板形状を有しており、中央部分には上面に開口する収容凹所72が形成されている一方、外周部分には上面に開口しながら周方向へ延びる周溝74が一周に満たない長さで形成されている。図中には示されていないが、仕切部材本体68における収容凹所72の底壁部分に複数の下透孔が貫通形成されていると共に、周溝74の一方の端部の底壁部に下連通孔が形成されている。
 板金具70は、薄肉の略四角板形状であって、仕切部材本体68の上面に重ね合わされて収容凹所72および周溝74の上開口を覆っている。図中において明らかではないが、板金具70には、収容凹所72を覆う部分に上透孔が貫通形成されていると共に、周溝74の他方の端部を覆う部分に上連通孔が形成されている。なお、板金具70は、仕切部材本体68に対して接着や機械的な係合などによって固定されていても良いし、仕切部材本体68に対して非固着で重ね合わされて、本体ゴム弾性体18と後述する可撓性膜66との間で挟持されるなどしても良い。
 さらに、板金具70で覆われた仕切部材本体68の収容凹所72には、可動部材76が収容されている。本実施形態の可動部材76は、略オーバル断面の筒状体であって、ゴム弾性体で形成されている。なお、可動部材76としては、たとえば、特開2013-148192号公報、特開2013-155817号公報、特開2013-210093号公報、特開2013-256980号公報、特開2013-256981号公報、特開2014-5857号公報、特開2014-31850号公報などに開示された構造が、好適に採用され得る。
 このような可動部材76を配された仕切部材64は、アウタブラケット14の装着筒部34に挿入されて、上面外周端部が本体ゴム弾性体18に下方から当接状態で重ね合わされている。本実施形態では、仕切部材64の外周面と、アウタブラケット14の装着筒部34の内周面との間に隙間77が形成されており、仕切部材64と装着筒部34が直接的には当接していない。更に、仕切部材64は、後述する固定部材78に対して可撓性膜66を挟んで間接的に当接しており、本体ゴム弾性体18と可撓性膜66によって弾性的に支持されて、アウタブラケット14に間接的に支持されている。尤も、仕切部材64は、アウタブラケット14の装着筒部34や固定部材78に対して、直接的に当接して取り付けられても良い。
 一方、可撓性膜66は、薄肉の略矩形板形状を有するゴム膜であって、厚さ方向の変形が容易に許容されていると共に、上下の弛みが与えられている。この可撓性膜66は、外周部分が仕切部材64と固定部材78の間で挟持されることによって、本体ゴム弾性体18の下方を覆うように取り付けられており、アウタブラケット14の下開口部が可撓性膜66によって閉塞されている。固定部材78は、鉄などの金属で形成された高剛性の部材であって、環状とされており、外周端部が上下に厚肉の外周かしめ部80とされていると共に、内周部分が外周かしめ部80よりも薄肉の内周挟持部82とされている。
 そして、固定部材78の外周かしめ部80がかしめ部材56,56の各突片62によってかしめ固定されて、可撓性膜66の外周端部が固定部材78の内周挟持部82と仕切部材64との間で上下に挟まれることにより、可撓性膜66がアウタブラケット14に取り付けられている。より具体的には、仕切部材64と可撓性膜66と固定部材78をかしめ部材56,56の対向間に挿入した状態で、上下に直線的に延びる略平板形状の各突片62を曲げ加工し、各突片62の下部を下方に行くに従って一対のかしめ部材56,56の対向方向内側へ傾斜するテーパ形状に屈曲させて、各突片62の対向内面を固定部材78の下端外周縁に当接させる。これにより、固定部材78の外周かしめ部80が、アウタブラケット14の装着筒部34と、かしめ部材56の各突片62の下部との上下間で挟まれて、周上の4箇所においてかしめ固定される。なお、本実施形態では、可撓性膜66と固定部材78によって、蓋部材が構成されている。
 かしめ部材は、アウタブラケットに固定された状態で設けられて、蓋部材をアウタブラケットに対して直接的または間接的にかしめ加工によって取り付け得るものであれば良い。かしめ加工とは、複数の部品を接合するための加工方法の1つであり、かしめ部材の塑性加工によって接合するものである。それ故、実施形態の如き曲げ加工によるかしめ固定の他、円筒状かしめ部材の絞り加工によるかしめ固定や、アウタブラケットから突出させた中空または中実のかしめ突部を蓋部材に挿通してかしめ加工するリベットやハトメ構造のかしめ固定、バーリングかしめやダボかしめ等によるかしめ固定なども採用することができる。
 このように可撓性膜66が取り付けられることにより、本体ゴム弾性体18と可撓性膜66の上下間には、壁部の一部が本体ゴム弾性体18で構成された流体室84が流体密に画成されており、流体室84には非圧縮性流体が封入されている。更に、流体室84に仕切部材64が配されて、流体室84が仕切部材64によって上下に仕切られており、仕切部材64の上方には、壁部の一部を本体ゴム弾性体18で構成された受圧室86が、大径凹所32を利用して形成されている一方、仕切部材64の下方には、壁部の一部を可撓性膜66で構成された平衡室88が形成されている。本実施形態では、可撓性膜66が仕切部材64と固定部材78の間で上下に挟み込まれていることにより、かしめ部材56による固定部材78のかしめ固定部分を外れた内周側にシール構造が設けられて、流体室84の流体密性が確保されている。なお、受圧室86と平衡室88を含む流体室84に封入される非圧縮性流体は、特に限定されるものではないが、例えば、水やエチレングリコール、アルキレングリコール、ポリアルキレングリコール、シリコーン油、或いはそれらの混合液などの液体が望ましく、より好適には、0.1Pa・s以下の低粘性流体が採用される。
 また、周溝74の上開口が板金具70によって覆蓋されることによりトンネル状の流路が形成されており、当該トンネル状流路の一方の端部が図示しない上連通孔を通じて受圧室86に連通されていると共に、周溝74の他方の端部が図示しない下連通孔を通じて平衡室88に連通されている。これにより、受圧室86と平衡室88を相互に連通するオリフィス通路90が、周溝74によって形成されている。そして、インナ取付部材16とアウタブラケット14の間への上下振動入力によって、受圧室86の内圧が平衡室88の内圧に対して相対的に変動することにより、オリフィス通路90を通じて受圧室86と平衡室88の間で流体流動が生ぜしめられる。これにより、流体の共振作用などの流動作用に基づいた防振効果が発揮されるようになっている。なお、オリフィス通路90は、流体室84の壁ばね剛性を考慮しつつ、通路断面積(A)の通路長(L)に対する比(A/L)を調節することにより、流動流体の共振周波数であるチューニング周波数が適宜に設定されており、例えばエンジンシェイクに相当する10Hz程度の低周波振動にチューニングされる。
 さらに、可動部材76の上面に対して、上透孔を通じて受圧室86の圧力が及ぼされると共に、可動部材76の下面に対して、下透孔を通じて平衡室88の圧力が及ぼされることから、受圧室86と平衡室88の相対的な圧力変動によって可動部材76が収容凹所72内で上下に変位して、液圧吸収作用に基づく低ばね化が図られるようになっている。特に、可動部材76による液圧吸収作用は、オリフィス通路90のチューニング周波数よりも高周波の小振幅振動入力に対して有効に発揮されるようになっており、反共振によるオリフィス通路90の実質的な遮断状態において、著しい高動ばね化が回避されて、目的とする振動絶縁効果が発揮される。一方、低周波大振幅振動であるエンジンシェイクの入力に対しては、可動部材76の変位が仕切部材64への当接によって規制されることから、受圧室86の内圧変動が有効に惹起されて、低周波にチューニングされたオリフィス通路90を通じての流体流動が効率的に生じるようになっている。
 このような本実施形態に係るエンジンマウント10は、嵌着部20に被覆ゴム層24を介して嵌入されるインナブラケット92を介して、インナ取付部材16が振動伝達系を構成する一方の部材である図示しないパワーユニットに取り付けられるようになっていると共に、アウタブラケット14の取付脚部36,36が、ナット42,42に螺着される図示しないボルトによって、振動伝達系を構成する他方の部材である図示しない車両ボデーに取り付けられるようになっている。
 インナブラケット92は、インナ取付部材16に対して嵌着部20の開口方向一方へ突出するように配設されており、インナブラケット92の突出部分がアウタブラケット14の装着筒部34におけるストッパ受部40と上下に対向して配置されている。なお、インナブラケット92の具体的な構造は例示であって特に限定されるものではないが、金属や合成樹脂等で形成された高剛性の部材であって、本実施形態では、後述するバウンドストッパ96を構成する突出部94が、アウタブラケット14のストッパ受部40に向けて下方へ突出している。
 かくの如き車両への装着状態において、本実施形態のエンジンマウント10では、上下および前後のストッパが構成される。
 すなわち、インナ取付部材16に固定されるインナブラケット92の突出部94と、アウタブラケット14の装着筒部34のストッパ受部40は、上下に所定の距離を隔てて対向配置されている。そして、インナブラケット92の突出部94とアウタブラケット14のストッパ受部40の当接によりインナ取付部材16のアウタブラケット14に対する下方への相対変位量を制限するバウンドストッパ96が構成される。
 さらに、アウタブラケット14のストッパ受部40の上面には、本体ゴム弾性体18と一体形成されたバウンド緩衝ゴム30が固着されており、バウンドストッパ96におけるアウタブラケット14側の当接面がバウンド緩衝ゴム30によって覆われている。
 また、インナ取付部材16の嵌着部20と、アウタブラケット14の門形ストッパ部38の竪壁部44,44が、前後に所定の距離を隔てて対向配置されている。そして、インナ取付部材16の嵌着部20とアウタブラケット14の竪壁部44,44との当接によりインナ取付部材16のアウタブラケット14に対する前後への相対変位量を制限する側方ストッパとしての前後ストッパ98,98が構成される。
 さらに、インナ取付部材16の嵌着部20の前後両外面には、本体ゴム弾性体18と一体形成された第二の緩衝ゴムとしての前後緩衝ゴム26が固着されており、前後ストッパ98,98におけるインナ取付部材16側の当接面が前後緩衝ゴム26,26によって覆われている。
 また、インナ取付部材16の嵌着部20と、アウタブラケット14の門形ストッパ部38の天壁部46が、上下に所定の距離を隔てて対向配置されている。そして、インナ取付部材16の嵌着部20とアウタブラケット14の天壁部46との当接によりインナ取付部材16のアウタブラケット14に対する上方への相対変位量を制限するリバウンドストッパ100が構成される。
 さらに、インナ取付部材16の嵌着部20の上外面には、本体ゴム弾性体18と一体形成された第二の緩衝ゴムとしてのリバウンド緩衝ゴム28が固着されており、リバウンドストッパ100におけるインナ取付部材16側の当接面がリバウンド緩衝ゴム28によって覆われている。本実施形態では、バウンドストッパ96に設けられるバウンド緩衝ゴム30と、前後ストッパ98,98に設けられる前後緩衝ゴム26,26と、リバウンドストッパ100に設けられるリバウンド緩衝ゴム28とが、何れも本体ゴム弾性体18と一体形成されている。
 このような本実施形態に従う構造とされたエンジンマウント10によれば、アウタブラケット14が合成樹脂製とされていることから、アウタブラケット14の大幅な軽量化が実現される。本体ゴム弾性体18の外周面がアウタブラケット14に直接固着されていることから、アウタブラケット14が本体ゴム弾性体18に対してアウタ取付部材を介して間接的に取り付けられる構造に比して、アウタ取付部材の省略による構造の簡略化や軽量化などが図られる。
 また、アウタブラケット14のストッパ受部40とインナブラケット92の突出部94の当接によってバウンドストッパ96が構成されて、インナ取付部材16のアウタブラケット14に対する下方への相対変位量が制限される。これにより、本体ゴム弾性体18の過大な変形が防止されて、耐久性の向上が図られる。更に、バウンドストッパ96を構成するストッパ受部40の上面がバウンド緩衝ゴム30によって覆われていることから、バウンドストッパ96においてインナブラケット92とアウタブラケット14の当接による打音が低減される。
 また、アウタブラケット14の一対の竪壁部44,44とインナ取付部材16の当接によって前後ストッパ98,98が構成されており、前後ストッパ98,98によってインナ取付部材16のアウタブラケット14に対する前後方向での相対変位量が制限されて、本体ゴム弾性体18の変形量が制限されている。更に、前後ストッパ98,98を構成するインナ取付部材16の前後外面が前後緩衝ゴム26,26によって覆われていることから、前後ストッパ98,98においてインナ取付部材16とアウタブラケット14の当接による打音が低減される。
 また、アウタブラケット14の天壁部46とインナ取付部材16の当接によってリバウンドストッパ100が構成されており、リバウンドストッパ100によってインナ取付部材16のアウタブラケット14に対する上方への相対変位量が制限されて、本体ゴム弾性体18の変形量が制限されている。更に、リバウンドストッパ100を構成するインナ取付部材16の上外面がリバウンド緩衝ゴム28によって覆われていることから、リバウンドストッパ100においてインナ取付部材16とアウタブラケット14の当接による打音が低減される。
 以上のように、上下のストッパ96,100および前後のストッパ98,98が何れもアウタブラケット14によって構成されており、上下のみ或いは前後のみの入力が想定される防振対象構造だけでなく、前後および上下のような複数方向の入力が想定される防振対象構造に対しても、本発明に係るエンジンマウント10を好適に適用することができる。
 また、本実施形態では、各ストッパ96,98,98,100における緩衝ゴム30,26,26,28が、何れも本体ゴム弾性体18と一体形成されており、少ない部品点数で各方向のストッパ96,98,98,100において緩衝作用が発揮されるようになっている。
 さらに、エンジンマウント10では、アウタブラケット14が本体ゴム弾性体18の一体加硫成形品12に対して後成形されて固着されることから、本体ゴム弾性体18と一体形成されたバウンド緩衝ゴム30をアウタブラケット14に固着することが可能とされている。これにより、バウンド緩衝ゴム30とアウタブラケット14の間において、打ち当たりや擦れ等による異音の発生が防止されていると共に、目的とするバウンド緩衝ゴム30の緩衝作用が安定して発揮される。
 また、本実施形態のアウタブラケット14では、逃がし部51,51を設けられた基端部分48,48において一対の竪壁部44,44の対向面間距離が大きくされていると共に、逃がし部51,51よりも上方の先端部分50,50において一対の竪壁部44,44の対向面間距離が基端部分48,48よりも小さくされている。これにより、一対の竪壁部44,44の基端部分48,48の対向内側に形成される逃がし部51,51によって、本体ゴム弾性体18の外側への弾性変形を十分に許容しながら、前後ストッパ98,98の構成部分である先端部分50,50において、前後ストッパ98,98のストッパクリアランスを大きな自由度で調節することが可能となる。
 また、可撓性膜66や仕切部材64を取り付けるためのかしめ部材56が、アウタブラケット14と異なる材質の別部品とされて、アウタブラケット14の成形時にアウタブラケット14に固定される。これにより、アウタブラケット14を合成樹脂で形成して更なる軽量化を図りつつ、かしめ部材56によって可撓性膜66や仕切部材64の簡単な取付けが可能とされている。特に、型成形によって高い剛性が求められるアウタブラケット14を有利に形成しながら、型成形では形成困難な薄肉で曲げ加工性に優れた突片62をアウタブラケット14に突設することができる。このように、アウタブラケット14に要求される高剛性や軽量化などの特性と、かしめ部材56においてかしめ固定に求められる加工性や薄肉での十分な強度などの特性を、両立してそれぞれ高度に実現することが可能になる。
 さらに、かしめ部材56の基部58がアウタブラケット14に埋設状態で固着されることにより、かしめ部材56をアウタブラケット14に対して強固に取り付けることができる。特に本実施形態では、基部58の係止孔60,60にアウタブラケット14の一部が挿通された状態で固着されており、かしめ部材56のアウタブラケット14からの脱落がより有利に防止される。加えて、アウタブラケット14の成形時にかしめ部材56が部分的な埋設状態でアウタブラケット14に固着されることから、アウタブラケット14の成形時にかしめ部材56を成形用金型52に取り付けることによって、かしめ部材56の特別な取付工程が不要である。
 更にまた、かしめ部材56が硬質のアウタブラケット14に固定されることにより、かしめ部材56をアウタブラケット14に対して高精度に位置決めすることができる。その結果、かしめ部材56を介して、アウタブラケット14に取り付けられる可撓性膜66や仕切部材64をアウタブラケット14に対して適切な位置に安定して取り付けることができる。
 また、本実施形態では、左右一対のかしめ部材56,56が互いに独立して設けられていることから、かしめ部材が全周に亘って連続している場合に比して、アウタブラケット14の成形時の熱収縮などに起因したかしめ部材56の変形や損傷が問題になり難い。
 図12~14には、本発明の第二の実施形態としてのエンジンマウント110が示されている。このエンジンマウント110は、ソリッド式の防振装置とされており、一体加硫成形品12とアウタブラケット112を備えている。以下の説明において、第一の実施形態と実質的に同一の部材および部位については、図中に同一の符号を付すことにより説明を省略する。
 より詳細には、本実施形態の一体加硫成形品12は、インナ取付部材16に本体ゴム弾性体18が加硫接着された第一の実施形態と同一の構造を有している。
 アウタブラケット112は、第一の実施形態と同様に、本体ゴム弾性体18に固着される固着部としての装着筒部114と、装着筒部114から上方へ突出する対向部としての一対の竪壁部44,44と、一対の竪壁部44,44の上端を相互に連結する連結部としての天壁部46とを、一体で備えていると共に、装着筒部114には前後一対の取付脚部36,36が設けられている。
 さらに、本実施形態のアウタブラケット112の装着筒部114には、第一の実施形態のようなかしめ部材56,56が設けられていない。即ち、図15に示すように、アウタブラケット112の射出成形時において、本体ゴム弾性体18の一体加硫成形品12が成形用金型116にセットされる一方、成形用金型116にはかしめ部材56,56をセットする凹部がなく、かしめ部材56,56は成形用金型116にセットされない。これにより、アウタブラケット112にかしめ部材56,56が設けられることがなく、流体が封入されないソリッド式のエンジンマウント110が構成される。
 このような本実施形態に係るエンジンマウント110においても、第一の実施形態のエンジンマウント10と同様に、バウンドストッパ96と、側方ストッパとしての前後ストッパ98,98と、リバウンドストッパ100とが構成される。更に、本実施形態においても、バウンドストッパ96を構成するストッパ受部40の上面に第一の緩衝ゴムとしてのバウンド緩衝ゴム30が固着されていると共に、前後ストッパ98,98を構成するインナ取付部材16の嵌着部20の前後面に第二の緩衝ゴムとしての前後緩衝ゴム26,26が固着されており、更にリバウンドストッパ100を構成するインナ取付部材16の嵌着部20の上面に第二の緩衝ゴムとしてのリバウンド緩衝ゴム28が固着されている。更にまた、それらバウンド緩衝ゴム30と前後緩衝ゴム26,26とリバウンド緩衝ゴム28は、何れも本体ゴム弾性体18と一体形成されている。
 このような本実施形態に係るエンジンマウント110においても、第一の実施形態のエンジンマウント10と同様の効果が発揮される。加えて、第一の実施形態のエンジンマウント10に比して、流体を封入する構造をもたないことから、構造がより一層簡略とされている。
 ところで、本実施形態に示したソリッド式のエンジンマウント110は、第一の実施形態に示した流体封入式のエンジンマウント10と一部が共通とされており、それらソリッド式のエンジンマウント110と流体封入式のエンジンマウント10は、製造工程の途中で選択的に作り分けることができる。
 すなわち、本実施形態に係るソリッド式のエンジンマウント110は、たとえば以下の各工程を含む製造方法によって製造することができる。先ず、予め準備したインナ取付部材16を図示しない本体ゴム弾性体18の成形用金型(図示せず)にセットし、本体ゴム弾性体18を加硫成形することにより、インナ取付部材16を備えた本体ゴム弾性体18の一体加硫成形品12を形成する。以上により加硫成形工程を完了する。
 次に、加硫成形工程で得られた一体加硫成形品12と予め準備されたナット42,42をアウタブラケット112の成形用金型116にセットして、アウタブラケット112を射出成形する。これにより、装着筒部114が本体ゴム弾性体18に固着された状態のアウタブラケット112を形成して、ブラケット成形工程を完了し、本実施形態に係るエンジンマウント110の製造工程を完了する。
 ここで、上記ブラケット成形工程において、第一の実施形態に示す流体封入構造のアウタブラケット14を形成する流体封入構造用金型である成形用金型52をソリッド構造用金型である成形用金型116に替えて選択し、成形用金型52に一体加硫成形品12とナット42,42に加えてかしめ部材56,56をセットした状態でアウタブラケット14を射出成形することにより、第二の実施形態に係るソリッド式のエンジンマウント110に替えて、第一の実施形態に係る流体封入式のエンジンマウント10を製造することができる。要するに、本発明では、第一の実施形態に示す流体封入式のエンジンマウント10と、第二の実施形態に示すソリッド式(非流体封入式)のエンジンマウント110を、一体加硫成形品12を共通化しながら選択的に形成できるようになっている。
 なお、第一の実施形態に示す流体封入式のエンジンマウント10を製造する際には、ブラケット成形工程の完了後に、たとえば、可動部材76を備えた仕切部材64と可撓性膜66と固定部材78を非圧縮性流体で満たされた水槽中でかしめ部材56,56によってかしめ固定する流体封入工程を経て、エンジンマウント10の製造工程を完了する。
 また、単に本体ゴム弾性体18の一体加硫成形品12の共用化を実現するだけでなく、アウタブラケット14,112の成形装置の共用化を図ることもできる。すなわち、ソリッド式のエンジンマウント110と流体封入式のエンジンマウント10では、アウタブラケット14,112の基本構造が共通とされており、かしめ部材56,56などの一部の部材の変更で選択的な製造に対応することができる。それ故、アウタブラケットの成形用金型の幾つかを共通化や共用化することも可能となる。
 さらに、同じ樹脂成形用金型を採用することによって、ソリッド式の防振装置と流体封入式の防振装置においてアウタブラケットの成形設備と成形工程の同一化を図ることもできる。そして、このように基本構造と製造工程を共通化することで、樹脂製アウタブラケットの強度や耐久性などに関する設計を共通化することが可能になって、設計や試作、試験の工程での重複労力を軽減することができるという実用上の大きな効果が達成される。
 なお、ソリッド式の防振装置と流体封入式の防振装置のアウタブラケットを同じ成形用金型(流体封入式の防振装置のアウタブラケット用の成形用金型)で形成すると、ソリッド式の防振装置におけるアウタブラケットの成形に際して、流体封入式の防振装置においてかしめ用金具(かしめ部材)を成形用金型で挟持固定してインサート成形するために設定された挟持固定用領域に合成樹脂が入り込むことも考えられる。このような場合には、たとえば、入り込んだ合成樹脂を後加工で切除することや、樹脂成形前に樹脂の入り込みを防止する仮部材をアウタブラケットの成形用金型にセットして、樹脂成形後に仮部材を取り除くことにより、同じ成形用金型(流体封入式の防振装置のアウタブラケット用の成形用金型)を使用して、ソリッド式の防振装置におけるアウタブラケットを成形することができる。
 以上、本発明の実施形態について詳述してきたが、本発明はその具体的な記載によって限定されない。例えば、アウタブラケット14に孔や凹所などの肉抜きを適宜に形成して、アウタブラケット14の更なる軽量化を図ることもできる。同様に、インナブラケット92においても肉抜きによる軽量化が可能である。
 また、アウタブラケットの固着部は、筒状であることが望ましいが、限定されるものではなく、たとえば半筒状や本体ゴム弾性体が固着される対向配置部分を有する溝状などでも良い。また、固着部に固着される本体ゴム弾性体の形状も、実施形態によって限定的に解釈されるものではなく、たとえば全周に亘ってアウタブラケットの固着部に固着されている必要はない。
 また、バウンドストッパ96における緩衝ゴム(実施形態のバウンド緩衝ゴム30)は、必ずしもアウタブラケット14に固着されていなくても良く、本体ゴム弾性体18とは別体で形成されてインナブラケット92側に固着され得る。また、前後ストッパ98,98やリバウンドストッパ100における緩衝ゴム(実施形態の前後緩衝ゴム26,26やリバウンド緩衝ゴム28)は、本体ゴム弾性体18とは別体で形成されてアウタブラケット14側に設けられ得る。
 また、インナ取付部材の構造は、前記実施形態のものに限定されない。具体的には、例えば、前記実施形態のインナブラケット92と同じ構造の金具が本体ゴム弾性体18に加硫接着されており、当該金具の本体ゴム弾性体18への固着部分によってインナ取付部材が構成されると共に、当該金具の本体ゴム弾性体18からの突出部分によってインナブラケットが構成されて、インナ取付部材とインナブラケットが一体とされた構造も採用され得る。
 前記実施形態では、本発明に係る防振装置をエンジンマウントに適用した例を示したが、防振装置はメンバマウントやボデーマウント等にも適用され得る。更に、本発明の適用範囲は自動車用の防振装置に限定されるものではなく、自動二輪車や鉄道用車両、産業用車両などに用いられる防振装置にも、好適に適用可能である。
10,110:エンジンマウント(防振装置)、12:一体加硫成形品、14,112:アウタブラケット、16:インナ取付部材、18:本体ゴム弾性体、26:前後緩衝ゴム(第二の緩衝ゴム)、18:リバウンド緩衝ゴム(第二の緩衝ゴム)、30:バウンド緩衝ゴム(第一の緩衝ゴム)、34,114:装着筒部(固着部)、40:ストッパ受部、48;竪壁部(対向部)、50:天壁部(連結部)、51:逃がし部、52,116:成形用金型、90:インナブラケット、96:バウンドストッパ、98:前後ストッパ、100:リバウンドストッパ

Claims (6)

  1.  振動伝達系を構成する一方の部材に取り付けられるインナ取付部材と、該振動伝達系を構成する他方の部材に取り付けられる合成樹脂製のアウタブラケットが、本体ゴム弾性体によって弾性連結された構造を有している防振装置において、
     前記アウタブラケットは、前記本体ゴム弾性体に直接的に固着される固着部と、該固着部から突出して前記インナ取付部材を挟んで対向配置される一対の対向部と、それら一対の対向部を該固着部からの突出先端側で相互に連結して該インナ取付部材と対向する連結部とを、備えており、
     該固着部と該インナ取付部材から側方へ延び出すインナブラケットとの当接によって該インナ取付部材と該アウタブラケットの相対変位量を制限するバウンドストッパが構成されると共に、該一対の対向部と該インナ取付部材の当接によって該インナ取付部材と該アウタブラケットの相対変位量を制限する側方ストッパが構成され、更に該連結部と該インナ取付部材の当接によって該インナ取付部材と該アウタブラケットの相対変位量を制限するリバウンドストッパが構成されることを特徴とする防振装置。
  2.  前記固着部が筒状とされており、
     該固着部の周上の一部が前記バウンドストッパを構成するストッパ受部とされていると共に、該固着部の周上における該ストッパ受部を外れた部分に前記一対の対向部が設けられている請求項1に記載の防振装置。
  3.  前記固着部において前記インナブラケットへの当接により前記バウンドストッパを構成する部分には、前記本体ゴム弾性体と一体形成された第一の緩衝ゴムが固着されている請求項1又は2に記載の防振装置。
  4.  前記インナ取付部材において前記一対の対向部への当接により前記側方ストッパを構成する部分および前記連結部への当接により前記リバウンドストッパを構成する部分には、前記本体ゴム弾性体と一体形成された第二の緩衝ゴムが固着されている請求項1~3の何れか一項に記載の防振装置。
  5.  前記一対の対向部における前記固着部側である基端部分には、該一対の対向部における前記側方ストッパの構成部分よりも対向面間距離を大きくされた逃がし部が設けられている請求項1~4の何れか一項に記載の防振装置。
  6.  請求項1~5の何れか一項に記載された防振装置の製造方法であって、
     前記インナ取付部材を備える前記本体ゴム弾性体の一体加硫成形品を形成する加硫成形工程と、
     該本体ゴム弾性体の一体加硫成形品を前記アウタブラケットの成形用金型にセットした状態で該アウタブラケットを射出成形することにより、前記固着部が該本体ゴム弾性体に固着された状態で該アウタブラケットを形成するブラケット成形工程とを、有しており、
     該ブラケット成形工程において、該本体ゴム弾性体の一体加硫成形品をセットする該アウタブラケットの該成形用金型を選択することにより、ソリッド式の防振装置と流体封入式の防振装置とを共通の該本体ゴム弾性体の一体加硫成形品によって選択的に製造することを特徴とする防振装置の製造方法。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113728177A (zh) * 2019-06-11 2021-11-30 山下橡胶株式会社 防振装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5506572B2 (ja) * 2010-06-30 2014-05-28 東海ゴム工業株式会社 樹脂ブラケット付き防振装置の製造方法
JP2015094401A (ja) * 2013-11-11 2015-05-18 山下ゴム株式会社 マウント装置
JP2015140871A (ja) * 2014-01-29 2015-08-03 住友理工株式会社 ブラケット付防振装置

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2896842B1 (fr) 2006-02-01 2010-04-09 Hutchinson Support antivibratoire hydraulique et son procede de fabrication
EP1925846A3 (de) 2006-11-22 2009-07-22 Carl Freudenberg KG Hydraulisch dämpfendes Aggregatelager
JP5358262B2 (ja) * 2009-04-22 2013-12-04 株式会社ブリヂストン 防振装置
JP5829135B2 (ja) 2012-01-23 2015-12-09 住友理工株式会社 流体封入式防振装置
JP5847029B2 (ja) 2012-06-22 2016-01-20 住友理工株式会社 流体封入式防振装置
JP5926141B2 (ja) 2011-12-27 2016-05-25 住友理工株式会社 流体封入式防振装置
JP5846939B2 (ja) 2012-01-31 2016-01-20 住友理工株式会社 流体封入式防振装置
JP5820772B2 (ja) 2012-06-12 2015-11-24 住友理工株式会社 流体封入式防振装置
JP5899060B2 (ja) 2012-06-12 2016-04-06 住友理工株式会社 流体封入式防振装置
JP5926149B2 (ja) 2012-08-06 2016-05-25 住友理工株式会社 流体封入式防振装置
JP6546477B2 (ja) 2015-08-24 2019-07-17 住友理工株式会社 流体封入式防振装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5506572B2 (ja) * 2010-06-30 2014-05-28 東海ゴム工業株式会社 樹脂ブラケット付き防振装置の製造方法
JP2015094401A (ja) * 2013-11-11 2015-05-18 山下ゴム株式会社 マウント装置
JP2015140871A (ja) * 2014-01-29 2015-08-03 住友理工株式会社 ブラケット付防振装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113728177A (zh) * 2019-06-11 2021-11-30 山下橡胶株式会社 防振装置

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