WO2017179388A1 - 回転摺動部構造 - Google Patents

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WO2017179388A1
WO2017179388A1 PCT/JP2017/011815 JP2017011815W WO2017179388A1 WO 2017179388 A1 WO2017179388 A1 WO 2017179388A1 JP 2017011815 W JP2017011815 W JP 2017011815W WO 2017179388 A1 WO2017179388 A1 WO 2017179388A1
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groove
support surface
vehicle
sliding
supported
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PCT/JP2017/011815
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Inventor
優 藤崎
吉田 茂樹
Original Assignee
株式会社東海理化電機製作所
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    • B60R1/02Rear-view mirror arrangements
    • B60R1/06Rear-view mirror arrangements mounted on vehicle exterior
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    • F16C33/1025Construction relative to lubrication with liquid, e.g. oil, as lubricant
    • F16C33/106Details of distribution or circulation inside the bearings, e.g. details of the bearing surfaces to affect flow or pressure of the liquid
    • F16C33/1065Grooves on a bearing surface for distributing or collecting the liquid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C9/00Bearings for crankshafts or connecting-rods; Attachment of connecting-rods
    • F16C9/02Crankshaft bearings

Definitions

  • the present invention relates to a rotating sliding part structure.
  • Japanese Utility Model Publication No. 7-4171 discloses a structure of an electric mirror.
  • the washer clutch is rotated around the base shaft together with the drive case, so that the protrusion provided on the lower surface of the washer clutch moves smoothly in the restriction groove. Grease is applied.
  • the object of the present invention is to obtain a rotating / sliding part structure capable of suppressing the wear of the rotating / sliding part in consideration of the above facts.
  • the rotary sliding part structure includes a pair of annular sliding surfaces that can rotate relative to each other with a lubricant interposed therebetween, and at least one of the pair of annular sliding surfaces.
  • An annular or arc-shaped first groove formed along the circumferential direction around the rotation center of the moving surface, and a radially inner end of the at least one sliding surface are connected to the first groove.
  • a second groove extending obliquely with respect to the radial direction of the sliding surface, and the radially outer end of the at least one sliding surface is connected to the first groove.
  • a third groove extending obliquely on the same side as the second groove with respect to the radial direction of the sliding surface.
  • the pair of annular sliding surfaces are rotatable relative to each other with the lubricant interposed therebetween, and at least one of these sliding surfaces
  • the first groove formed on the sliding surface is formed in an annular shape or an arc shape along the circumferential direction around the rotation center of the sliding surface. For this reason, when a pair of sliding surfaces rotate relative to each other, wear of the sliding surfaces is suppressed when the lubricant in the first groove flows out toward the sliding surfaces.
  • the at least one sliding surface is formed with a second groove connecting the radially inner end of the sliding surface and the first groove, and the radially outer end of the sliding surface and the first groove.
  • a third groove connecting one groove is formed.
  • the second groove and the third groove are inclined and extended on the same side with respect to the radial direction of the sliding surface on which they are formed. Therefore, when the pair of sliding surfaces rotate relative to each other, a part of the lubricant overflowing from between the pair of sliding surfaces flows from one of the second groove and the third groove and is supplied to the first groove. At the same time, the wear powder is discharged from the other of the second groove and the third groove. Therefore, the running out of the lubricant can be delayed and the wear of the sliding surface due to the wear powder can be suppressed.
  • the rotational sliding part structure includes a connection part between the second groove and the first groove and a third groove connected to the first groove.
  • the part is set at a position shifted in the extending direction of the first groove.
  • the pair of sliding surfaces rotate relative to each other, and a part of the lubricant overflowing between the pair of sliding surfaces is the second groove and the third groove.
  • a part of the lubricant overflowing between the pair of sliding surfaces is the second groove and the third groove.
  • the depth of the first groove is deeper than the depths of the second groove and the third groove. Is set.
  • the lubricant can be stored in a deeper position in the first groove than in the second groove and the third groove. Therefore, it is possible to suppress the lubricant in the first groove from being discharged from the second groove or the third groove.
  • the wear powder basically floats on the lubricant, the wear powder is discharged from the second groove or the third groove even if the second groove and the third groove are shallower than the first groove.
  • FIG. 5 is a longitudinal sectional view showing a support surface, a supported surface, and the like at a cutting position corresponding to the line 5A-5A in FIG. 4;
  • FIG. 5 is a longitudinal sectional view showing a support surface, a supported surface, and the like at a cutting position corresponding to line 5B-5B in FIG. 4;
  • It is a top view in the state which looked at the support surface of the case in a modification from the upper side.
  • FIGS. 1 to 5B A vehicle door mirror device (vehicle visual device) according to an embodiment to which the rotary sliding part structure of the present invention is applied will be described with reference to FIGS. 1 to 5B.
  • an arrow FR appropriately shown indicates the vehicle front side
  • an arrow UP indicates the vehicle upper side
  • an arrow OUT indicates the vehicle width direction outer side.
  • FIG. 1 is a front view of the vehicle door mirror device 10 according to the present embodiment as viewed from the vehicle rear side.
  • the vehicle door mirror device 10 according to the present embodiment is provided at an intermediate portion in the vertical direction of a side door (particularly a front side door) as a vehicle door and at a front end of the vehicle, and is disposed outside the vehicle.
  • the vehicle door mirror device 10 includes a stay 12 (installation member), and the vehicle 12 is fixed to the side door (vehicle body side) of the stay 12 in the vehicle width direction.
  • the door mirror device 10 is installed on the side door.
  • a storage mechanism 14 also referred to as a turning mechanism, an electric storage mechanism, an electric storage unit, or a retractor is supported on the upper side of the vehicle 12 in the vehicle width direction.
  • FIG. 2 shows the storage mechanism 14 in an exploded perspective view
  • FIG. 3 shows a cross-sectional view of the storage mechanism 14 as seen from the vehicle rear side.
  • a fixing portion 16 ⁇ / b> A is provided at the lower portion of the stand 16. As shown in FIG. 1, the fixing portion 16 ⁇ / b> A is fixed to the stay 12, whereby the stand 16 is fixed to the stay 12, and the storage mechanism 14 is supported by the stay 12.
  • a substantially cylindrical support shaft 16B is erected integrally on the upper side of the fixed portion 16A. The support shaft 16B is disposed such that the axial direction thereof is the vertical direction.
  • a groove portion 16X extending in the axial direction of the support shaft 16B is formed in an intermediate portion in the vertical direction of the outer peripheral portion of the support shaft 16B.
  • a plurality of groove portions 16X are formed at equal intervals in the circumferential direction of the outer peripheral portion of the support shaft 16B.
  • the groove portions 16X are recessed inward in the radial direction of the support shaft 16B and open upward.
  • annular recess 16 ⁇ / b> C is provided around the lower end of the support shaft 16 ⁇ / b> B at the lower portion of the stand 16.
  • a slip washer 40 shown in FIG. 2 is provided in the annular recess 16C.
  • the slip washer 40 is not shown, and the annular recess 16 ⁇ / b> C is shown as a part configured to include the slip washer 40.
  • Grease lubricant
  • Rotating body 18 is rotatable around the support shaft 16B, and this rotating body 18 is supported on the stand 16 from below.
  • a resin-made case 20 (rotating member) is provided on the lower portion of the rotating body 18.
  • the upper side of the case 20 is open.
  • a cylinder projecting upward along the outer peripheral surface of the support shaft 16 ⁇ / b> B of the stand 16 is formed on the inner side in the vehicle width direction of the lower wall 20 ⁇ / b> A of the case 20 constituting a part of the rotating body 18.
  • a portion 20B is formed.
  • a support shaft 16 ⁇ / b> B of the stand 16 is passed through the axial center portion of the cylindrical portion 20 ⁇ / b> B of the case 20.
  • a cylindrical supported cylindrical portion 20D is formed so as to protrude downward.
  • a downwardly supported surface portion 20E is formed on the distal end side (lower end side) of the supported cylinder portion 20D.
  • the supported surface portion 20E of the case 20 is supported in a surface contact state (contacted) from below by the support surface portion 16D of the annular recess 16C of the stand 16.
  • the supported surface portion 20E of the case 20 is supported by the support surface portion 16D of the stand 16 so as to be rotatable about the support shaft 16B. That is, the supported surface portion 20E and the support surface portion 16D are sliding surfaces that are relatively slid.
  • a resin motor base 22 (assembly member) is fixed.
  • a substantially cylindrical housing cylinder 22 ⁇ / b> A is provided on the inner side of the motor base 22 in the vehicle width direction.
  • a support shaft 16B of the stand 16 is accommodated coaxially in the accommodation cylinder 22A.
  • a substantially rectangular plate-like bottom wall 22 ⁇ / b> B is provided on the outer side of the motor base 22 in the vehicle width direction.
  • the bottom wall 22B is integrated with the lower end portion of the housing cylinder 22A.
  • a substantially elliptical cylindrical assembly cylinder 22C is integrally provided on the upper surface side of the bottom wall 22B, and the assembly cylinder 22C is formed to protrude upward from the bottom wall 22B. Has been.
  • a resin-made container-like cover 24 (covering member) is provided on the upper side of the case 20 and the motor base 22.
  • the lower side of the cover 24 is open.
  • the lower end of the cover 24 is fixed to the outer periphery of the upper end portion of the case 20.
  • the cover 24 covers the upper side of the case 20 and the motor base 22.
  • a motor 26 (driving unit) capable of outputting a driving force.
  • the motor 26 is provided with a substantially elliptical columnar body portion 26A.
  • the main body portion 26 ⁇ / b> A of the motor 26 is assembled and fixed from above in the assembly cylinder 22 ⁇ / b> C of the motor base 22.
  • a metal output shaft 26B (motor shaft) extends coaxially from the main body portion 26A of the motor 26.
  • the output shaft 26 ⁇ / b> B is disposed so that the axial direction thereof is the vertical direction, passes through the bottom wall 22 ⁇ / b> B of the motor base 22, and extends to the lower side of the motor base 22. Further, the storage mechanism 14 is operated by driving the motor 26 and rotating the output shaft 26B.
  • a circuit board 48 is connected to the main body portion 26 ⁇ / b> A of the motor 26.
  • the circuit board 48 is provided with a board body 48A.
  • a pair of terminals 50 are provided on the circuit board 48. The pair of terminals 50 extend outward from the board body 48A in the vehicle width direction.
  • a pair of insertion ports 52 are provided on the inner side surface of the main body portion 26A of the motor 26 in the vehicle width direction.
  • a pair of terminals 50 of the circuit board 48 are inserted into the pair of insertion ports 52, respectively, and the motor 26 and the circuit board 48 are electrically connected.
  • the lower end of the circuit board 48 is inserted into and supported by a groove 54 formed in the motor base 22. As a result, the circuit board 48 is assembled inside the motor 26 in the vehicle width direction.
  • the circuit board 48 is electrically connected to a vehicle control device (not shown) via a harness group (not shown). Under the control of this control device, electric power is supplied to the motor 26 and the motor 26 is driven, whereby the output shaft 26B of the motor 26 is rotated.
  • a gear mechanism 28 is provided in the case 20.
  • the gear mechanism 28 is provided with a resin worm gear 30 as a first stage gear on the lower side of the motor 26.
  • the worm gear 30 is disposed so that the axial direction thereof is the vertical direction, and the lower part is rotatably supported by the lower wall 20A (see FIG. 3) of the case 20.
  • the output shaft 26B of the motor 26 is coaxially inserted into the worm gear 30 from above, and the worm gear 30 is rotated integrally with the output shaft 26B by rotating the output shaft 26B.
  • the gear mechanism 28 is provided with a worm shaft 32 as an intermediate gear on the inner side in the vehicle width direction of the worm gear 30.
  • the worm shaft 32 is disposed so that the axial direction thereof is a horizontal direction, and is rotatably supported by the case 20.
  • a helical gear portion 32A made of resin is coaxially provided at one end side portion (vehicle rear side portion) of the worm shaft 32, and a metal portion is provided at the other end side portion (vehicle front side portion) of the worm shaft 32.
  • a manufactured worm gear portion 32B is provided on the same axis.
  • the helical gear portion 32A is meshed with the worm gear 30. When the worm gear 30 is rotated, the helical gear portion 32A and the worm gear portion 32B are integrally rotated, and the worm shaft 32 is rotated.
  • the gear mechanism 28 is provided with a metal gear plate 34 (worm wheel) on the inner side of the worm shaft 32 in the vehicle width direction.
  • the gear plate 34 is a member that receives the driving force of the motor 26 on the outer peripheral surface side via the worm shaft 32 and the like, and is provided around the support shaft 16B.
  • the support shaft 16B of the stand 16 is coaxially penetrated through the gear plate 34, and the gear plate 34 is rotatable around the support shaft 16B.
  • the rotation axis (rotation axis) of the gear plate 34, the rotation axis (rotation axis) of the cylindrical portion 20B of the case 20, and the axis of the support shaft 16B of the stand 16 are the same for convenience. This is indicated by a chain line CL.
  • the gear plate 34 is formed with a concave portion 34 ⁇ / b> A that is recessed upward along the outer peripheral surface of the cylindrical portion 20 ⁇ / b> B of the case 20.
  • a supported surface 34B is formed on the downward bottom surface side of the recess 34A, and this supported surface 34B is in contact with the support surface 20C constituting the upper surface side of the cylindrical portion 20B of the case 20 in a surface contact state (from below). Supported). That is, the support surface 20C and the supported surface 34B, which are the contact portions of the case 20 and the gear plate 34, are a pair of annular sliding surfaces that can rotate relative to each other and slide relative to each other. The rotary sliding part structure of the present invention is applied.
  • Grease 70 as a lubricant is interposed between the support surface 20C and the supported surface 34B. Further, grease (not shown) overflowing from between the support surface 20C and the supported surface 34B exists in the vicinity of the radially inner end 60A of the support surface 20C and in the vicinity of the radially outer end 60B of the support surface 20C. ing.
  • FIG. 4 shows a plan view of the support surface 20C as one sliding surface (lower sliding surface) viewed from the upper side.
  • FIG. 5A is a longitudinal sectional view showing the supporting surface 20C and the supported surface 34B (see FIG. 3) at the cutting position corresponding to the line 5A-5A in FIG. 4, and FIG. The support surface 20C and the supported surface 34B (see FIG. 3) at the cutting position corresponding to the line 5B are shown in a longitudinal sectional view.
  • an annular first groove 62 is formed on the support surface 20 ⁇ / b> C along the circumferential direction around the rotation center (the rotation axis (CL) of the case 20).
  • the first groove 62 is set at the center between the radially inner end 60A of the support surface 20C and the radially outer end 60B of the support surface 20C.
  • a plurality of second grooves 64 that connect the radially inner end 60A of the support surface 20C and the first groove 62 are formed on the support surface 20C.
  • the second groove 64 extends obliquely with respect to the radial direction of the support surface 20C (radial direction centered on the rotation axis (CL) of the case 20), and is formed in a straight line as an example. Yes.
  • the plurality of second grooves 64 are arranged at equal intervals in the circumferential direction of the support surface 20C.
  • a plurality of third grooves 66 that connect the radially outer end 60B of the support surface 20C and the first groove 62 are formed on the support surface 20C.
  • the third groove 66 extends so as to be inclined to the same side as the second groove 64 with respect to the radial direction of the support surface 20C (radial direction centered on the rotation axis (CL) of the case 20). That is, the second groove 64 and the third groove 66 are inclined to the same side toward the radially outer side of the support surface 20C.
  • the third groove 66 is formed in a straight line as an example, similarly to the second groove 64.
  • the plurality of third grooves 66 are arranged at equal intervals in the circumferential direction of the support surface 20C.
  • the connecting portion 64A of the second groove 64 with the first groove 62 and the connecting portion 66A of the third groove 66 with the first groove 62 are the extending direction of the first groove 62 (the circumferential direction of the first groove 62). It is set at a position shifted to.
  • the depth of the second groove 64 and the depth of the third groove 66 are set to be equal, and the depth of the first groove 62 is It is set deeper than each depth of the second groove 64 and the third groove 66.
  • an upper contact surface 34 ⁇ / b> D is formed on the annular upper surface 34 ⁇ / b> C side that is slightly depressed downward in the gear plate 34.
  • a moderation recess 34E (see FIG. 2) is formed as an engagement site.
  • the upper contact surface 34 ⁇ / b> D and the moderation recess 34 ⁇ / b> E are alternately formed on the side of the annular upper surface 34 ⁇ / b> C of the gear plate 34 (four in this embodiment as an example).
  • the plurality of moderation recesses 34 ⁇ / b> E are arranged at equal intervals in the circumferential direction of the gear plate 34.
  • the moderation recess 34E is formed in an inverted trapezoidal shape in which the dimension on the upper end opening side is set longer than the bottom side in the longitudinal sectional shape along the circumferential direction of the gear plate 34.
  • a clutch plate 36 (engagement member) is provided on the upper side of the gear plate 34 around the support shaft 16B.
  • the clutch plate 36 is made of metal and has a substantially cylindrical shape.
  • a support shaft 16 ⁇ / b> B of the stand 16 is coaxially penetrated through the clutch plate 36.
  • a convex portion 36X that is convex inward in the radial direction of the clutch plate 36 and extends in the axial direction of the clutch plate 36 is formed.
  • a plurality of the convex portions 36 ⁇ / b> X are formed at equal intervals in the circumferential direction of the inner peripheral portion of the clutch plate 36, and are fitted into the groove portions 16 ⁇ / b> X formed on the support shaft 16 ⁇ / b> B of the stand 16.
  • the clutch plate 36 is made non-rotatable around the axis of the support shaft 16B, and is movable in the axial direction (vertical direction (arrow Y direction)) of the support shaft 16B.
  • the axis (axis) of the clutch plate 36 is indicated by a dashed line CL that is the same as the axis of the support shaft 16B and the like for convenience.
  • the clutch plate 36 includes a lower surface 36 ⁇ / b> A that is disposed in surface contact with the upper contact surface 34 ⁇ / b> D of the gear plate 34.
  • a lower contact surface 36B that is in surface contact with the upper contact surface 34D of the gear plate 34 in a normal state (when a high load external force is not applied to the visor 44 (see FIG. 1) or the like).
  • a moderation convex portion 36C is formed as an engaging portion.
  • the lower contact surface 36B and the moderation convex portion 36C are alternately formed on the annular lower surface 36A side of the clutch plate 36 (four in this embodiment as an example).
  • the plurality of moderation convex portions 36 ⁇ / b> C are arranged at equal intervals in the circumferential direction of the clutch plate 36.
  • the moderation convex portion 36 ⁇ / b> C is formed in an inverted trapezoidal shape in which the dimension on the upper end side is set longer than the lower end side in the longitudinal sectional shape along the circumferential direction of the clutch plate 36.
  • the cross-sectional shape of the moderation convex portion 36C of the clutch plate 36 is a similar shape slightly smaller than the cross-sectional shape of the moderation concave portion 34E of the gear plate 34.
  • the moderation convex portion 36C of the clutch plate 36 can be inserted into the moderation concave portion 34E of the gear plate 34, and the moderation concave portion 34E of the gear plate 34 and the moderation convex portion 36C of the clutch plate 36 can be engaged with each other.
  • the moderation convex portion 36C of the clutch plate 36 is inserted into the moderation concave portion 34E of the gear plate 34, so that the lower contact surface 36B of the clutch plate 36 comes into surface contact with the upper contact surface 34D of the gear plate 34. ing.
  • a coil spring 38 compression coil spring as a biasing member is provided around the support shaft 16B.
  • the coil spring 38 is made of metal and formed in a spiral shape, and a support shaft 16 ⁇ / b> B of the stand 16 is coaxially inserted into the coil spring 38.
  • a substantially annular plate-shaped push nut 42 (locking member) is provided on the upper side of the coil spring 38.
  • the push nut 42 includes a plurality of locking claws 42 ⁇ / b> A that are locked to the support shaft 16 ⁇ / b> B of the stand 16, and is fixed coaxially to the support shaft 16 ⁇ / b> B of the stand 16.
  • the push nut 42 fixed to the support shaft 16B presses and compresses the coil spring 38 downward, and the coil spring 38 urges the clutch plate 36 downward to contact the gear plate 34. I am letting.
  • the coil spring 38 holds the state in which the clutch plate 36 is engaged with the gear plate 34 by the biasing force and the moderation convex portion 36C of the clutch plate 36 is inserted into the moderation concave portion 34E of the gear plate 34.
  • the rotation of the gear plate 34 around the support shaft 16B is limited by the clutch plate 36 and the like.
  • the gear plate 34 meshes with the worm gear portion 32B of the worm shaft 32.
  • the gear plate 34 receives the driving force of the motor 26 while being restricted from rotating around the support shaft 16B, the gear plate 34 maintains the restriction of the rotation, thereby rotating the driving force of the motor 26 to the rotating body 18. Act as power.
  • the rotating body 18 is accommodated in a vehicle width direction inner side portion of a container-like visor 44 (accommodating member) having a substantially rectangular parallelepiped shape.
  • the visor 44 is open on the vehicle rear side.
  • a mirror 46 viewing part
  • the mirror 46 has a substantially rectangular plate shape, and the visor 44 covers the entire circumference of the mirror 46 and the vehicle front side surface.
  • the visor 44 and the mirror 46 are connected to and supported by the rotating body 18.
  • the visor 44 and the mirror 46 together with the rotating body 18 protrude from the side door and are raised (deployed).
  • the mirror surface 46A of the mirror 46 is directed to the vehicle rear side.
  • the mirror 46 assists the occupant's visual recognition by enabling the occupant (especially the driver) of the vehicle to visually recognize the vehicle rear side.
  • the visor 44 and the mirror 46 can be rotated around the support shaft 16 ⁇ / b> B of the stand 16 together with the rotating body 18.
  • the coil spring 38 biases the moderation convex portion 36 ⁇ / b> C (see FIG. 2) of the clutch plate 36 with the moderation concave portion 34 ⁇ / b> E ( (See FIG. 2).
  • the rotation of the gear plate 34 with respect to the clutch plate 36 is limited, and the rotation of the rotating body 18, the visor 44 and the mirror 46 shown in FIG.
  • the output shaft 26B of the motor 26 is rotated by driving the motor 26 shown in FIG. 2 under the control of a control device (not shown). Therefore, in the gear mechanism 28, the worm gear 30 is rotated integrally with the output shaft 26B, and the worm shaft 32 (helical gear portion 32A and worm gear portion 32B) is rotated. It is turned around. Thereby, the rotating body 18, the visor 44, and the mirror 46 shown in FIG. 1 are rotated around the gear plate 34 integrally with the worm gear portion 32B shown in FIG.
  • the support surface 20C of the case 20 and the supported surface 34B of the gear plate 34 shown in FIG. 3 are rotatable relative to each other with the grease 70 interposed therebetween, as shown in FIG.
  • the first groove 62 formed in the support surface 20C is formed in an annular shape along the circumferential direction around the rotation center (the rotation axis (CL) of the case 20) of the support surface 20C. Therefore, when the support surface 20C and the supported surface 34B (see FIG. 3) rotate relative to each other, when the grease 70 in the first groove 62 flows out, the support surface 20C and the supported surface 34B (see FIG. 3) Wear is suppressed.
  • the support surface 20C is formed with a second groove 64 that connects the radially inner end 60A of the support surface 20C and the first groove 62, and the radially outer end of the support surface 20C.
  • a third groove 66 connecting the 60B and the first groove 62 is formed.
  • the second groove 64 and the third groove 66 extend inclining to the same side with respect to the radial direction of the support surface 20C (radial direction centered on the rotation axis (CL) of the case 20). Has been.
  • the grease overflows on the radially inner end 60A side of the support surface 20C.
  • Part of the toner flows in from the second groove 64 and is supplied to the first groove 62 (see arrow a1), and wear powder is discharged from the third groove 66 to the radially outer end 60B side of the support surface 20C (see FIG. (See arrow a2).
  • the wear powder is powder generated by wear of the support surface 20C and the like.
  • the connecting portion 64A of the second groove 64 with the first groove 62 and the connecting portion 66A of the third groove 66 with the first groove 62 are the extending direction of the first groove 62 (first It is set at a position shifted in the circumferential direction of one groove 62. For this reason, when the supporting surface 20C and the supported surface 34B (see FIG. 3) rotate relative to each other and the grease flows in from one of the second groove 64 and the third groove 66, the grease that has flowed in It is possible to suppress the discharge from the other of the second groove 64 and the third groove 66 as it is across the 62. Therefore, the grease 70 supplied into the first groove 62 can be efficiently used for wear suppression of the support surface 20C and the supported surface 34B (see FIG. 3).
  • the depth of the first groove 62 is set deeper than the depths of the second groove 64 and the third groove 66. For this reason, in the first groove 62, grease can be accumulated at a position deeper than the second groove 64 and the third groove 66. Therefore, the grease 70 in the first groove 62 can be prevented from being discharged from the second groove 64 or the third groove 66. On the other hand, since the wear powder basically floats on the grease, the wear powder is discharged from the second groove 64 or the third groove 66 even if the second groove 64 and the third groove 66 are shallower than the first groove 62. .
  • the wear of the support surface 20C of the case 20 and the supported surface 34B of the gear plate 34 shown in FIG. can do. That is, the wear resistance of the support surface 20C of the case 20 and the supported surface 34B of the gear plate 34 can be improved.
  • FIG. 6 shows a plan view (a plan view corresponding to FIG. 4 of the above embodiment) in a state in which the support surface of the case in the modification of the above embodiment is viewed from above.
  • this modification is different from the above embodiment in that an arc-shaped first groove 72 is provided instead of the annular (circular) first groove 62 (see FIG. 4).
  • Other configurations are substantially the same as those of the above embodiment. Therefore, components that are substantially the same as those in the above-described embodiment are appropriately given the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • an arc-shaped first groove 72 is formed on the support surface 20 ⁇ / b> C along the circumferential direction around the rotation center (the rotation axis (CL) of the case 20).
  • channel 72 is set as the structure similar to the 1st groove
  • the support surface 20C is formed with a plurality of second grooves 74 that connect the radially inner end 60A of the support surface 20C and the arc-shaped first groove 72, and the radially outer end 60B of the support surface 20C. And a plurality of third grooves 76 connecting the arc-shaped first grooves 72 are formed.
  • the second groove 74 is connected to the arc-shaped first groove 72 instead of the annular first groove 62 (see FIG. 4), the second groove 74 is substantially the second groove 64 (see FIG. 4) of the first embodiment. ).
  • the third groove 76 is connected to the arc-shaped first groove 72 instead of the annular first groove 62 (see FIG. 4), but is substantially the third groove 66 (see FIG. 4)). That is, the second groove 74 and the third groove 76 are inclined to the same side with respect to the radial direction of the support surface 20C (radial direction centered on the rotation axis (CL) of the case 20). ing.
  • channel is set shallower than the depth of the 1st groove
  • the arc-shaped first groove 72 is formed in a substantially C shape, but the arc-shaped first groove may be formed in a semicircular shape, You may form in circular arc shape less than a semicircle. Further, a plurality of arc-shaped first grooves having the same radius of curvature may be formed, for example.
  • the inclination directions of the second groove and the third groove with respect to the radial direction of the support surface (20C) of the case (20) are both inclined to the side opposite to the side shown in FIG. It may be set to do.
  • channel 66 are linearly formed by planar view shown in FIG. 4, a 2nd groove
  • channel are gradually spaced apart from a 1st groove
  • channel (64) A configuration in which the connection portion (66A) of the third groove (66) with the first groove (62) is set at a position aligned in the extending direction of the first groove (62) may be employed.
  • the bottom position of the first groove 62 shown in FIGS. 5A and 5B is changed to the position indicated by the two-dot chain line D (that is, the bottom positions of the second groove 64 and the third groove 66). It is also possible to adopt a configuration in which the same depth position is set.
  • the supported surface 34B of the gear plate 34 shown in FIG. 3 also has an annular first groove formed along the circumferential direction around the rotation center, and the supported surface.
  • a second groove formed by connecting the radially inner end of 34B and the first groove and extending obliquely with respect to the radial direction of the supported surface 34B, and a radially outer end of the supported surface 34B
  • a third groove that is formed by connecting the first groove and the first groove and is inclined to the same side as the second groove with respect to the radial direction of the supported surface 34B.
  • the case where the rotary sliding portion structure of the present invention is applied to the rotary sliding portion between the support surface 20C of the case 20 and the supported surface 34B of the gear plate 34 has been described as an example.
  • the rotary sliding portion structure of the present invention is, for example, rotatable for mirror surface adjustment in a rotary sliding portion between the support surface portion 16D of the stand 16 and the supported surface portion 20E of the case 20 shown in FIG.
  • Application to other rotational sliding parts such as a rotational sliding part of a substantially cylindrical wheel drive and its supporting part (for example, a foil drive and its supporting part disclosed in JP2013-163498A) May be.
  • a vehicle camera device (a vehicle viewing device) provided with a camera (a visual recognition unit that assists the visual recognition of a vehicle occupant by imaging) instead of the mirror 46 illustrated in FIG.
  • the rotary sliding part structure of the present invention may be applied to the rotary sliding part in FIG.
  • a vehicle mirror such as a vehicle outer mirror device (for example, a vehicle fender mirror device) disposed in another part outside the vehicle, a vehicle inner mirror device disposed in the vehicle, or the like.
  • the rotary sliding part structure of the present invention may be applied to the rotary sliding part in the device (vehicle visual device).

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Abstract

ケース(20)の支持面(20C)とギアプレートの被支持面とは、グリス(70)が介在されて互いに相対回転可能となっている。支持面(20C)には、支持面(20C)の回転中心周りの周方向に沿って環状の第一溝(62)が形成されている。また、支持面(20C)には、支持面(20C)の半径方向内側端(60A)と第一溝(62)とを繋いでいる第二溝(64)が形成されていると共に支持面(20C)の半径方向外側端(60B)と第一溝(62)とを繋いでいる第三溝(66)が形成されている。ここで、第二溝(64)及び第三溝(66)は、支持面(20C)の半径方向(ケース(20)の回動軸心(CL)を中心とする半径方向)に対して互いに同じ側に傾斜して延在されている。

Description

回転摺動部構造
 本発明は、回転摺動部構造に関する。
 実開平7-4171号公報には、電動ミラーの構造が開示されている。この電動ミラーにおいては、駆動ケースと共にワッシャクラッチがベースシャフト回りに回動されるようになっており、ワッシャクラッチの下面に設けられた突起が規制溝内を円滑に移動するように、規制溝にグリスが塗布されている。
 しかしながら、上記技術では、グリス切れ及び摩耗粉の発生に起因して摺動部の摩耗が促進される可能性があり、この点で改善の余地がある。
 本発明は、上記事実を考慮して、回転摺動部の摩耗を抑制することができる回転摺動部構造を得ることが目的である。
 本開示の第1の態様の回転摺動部構造は、潤滑剤が介在されて互いに相対回転可能な一対の環状の摺動面と、前記一対の環状の摺動面のうちの少なくとも一方の摺動面においてその回転中心周りの周方向に沿って形成された環状又は円弧状の第一溝と、前記少なくとも一方の摺動面においてその半径方向内側端と前記第一溝とを繋いで形成されて当該摺動面の半径方向に対して傾斜して延在されている第二溝と、前記少なくとも一方の摺動面においてその半径方向外側端と前記第一溝とを繋いで形成されて当該摺動面の半径方向に対して前記第二溝と同じ側に傾斜して延在されている第三溝と、を有する。
 本開示の第1の態様の回転摺動部構造によれば、一対の環状の摺動面は潤滑剤が介在されて互いに相対回転可能となっており、これらの摺動面のうちの少なくとも一方の摺動面に形成された第一溝は、当該摺動面の回転中心周りの周方向に沿って環状又は円弧状に形成されている。このため、一対の摺動面が互いに相対回転する場合、第一溝内の潤滑剤が摺動面側に流れ出ると摺動面の摩耗が抑えられる。
 また、前記少なくとも一方の摺動面には、当該摺動面の半径方向内側端と第一溝とを繋いでいる第二溝が形成されていると共に当該摺動面の半径方向外側端と第一溝とを繋いでいる第三溝が形成されている。ここで、第二溝及び第三溝は、それらが形成された摺動面の半径方向に対して互いに同じ側に傾斜して延在されている。このため、一対の摺動面が互いに相対回転した場合、一対の摺動面間から溢れて存在する潤滑剤の一部が第二溝及び第三溝の一方から流入して第一溝に供給されると共に、摩耗粉が第二溝及び第三溝の他方から排出される。したがって、潤滑剤切れを遅らせることができると共に摩耗粉による摺動面の摩耗を抑えることができる。
 本開示の第2の態様の回転摺動部構造は、第1の態様の構成において、前記第二溝における前記第一溝との接続部と、前記第三溝における前記第一溝との接続部とは、前記第一溝の延在方向にずれた位置に設定されている。
 本開示の第2の態様の回転摺動部構造によれば、一対の摺動面が互いに相対回転し、一対の摺動面間から溢れた潤滑剤の一部が第二溝及び第三溝の一方から流入した場合に、当該流入した潤滑剤が第一溝を横切ってそのまま第二溝及び第三溝の他方から排出されるのを抑えることができる。したがって、第一溝内に供給された潤滑剤を摺動面の摩耗抑制に効率的に活用することができる。
 本開示の第3の態様の回転摺動部構造は、第1又は第2の態様の構成において、前記第一溝の深さは、前記第二溝及び前記第三溝の各深さよりも深く設定されている。
 本開示の第3の態様の回転摺動部構造によれば、第一溝内においては第二溝及び第三溝よりも深い位置に潤滑剤を溜めることができる。したがって、第一溝内の潤滑剤が第二溝又は第三溝から排出されてしまうのを抑えることができる。一方、摩耗粉は基本的には潤滑剤の上に浮くので、第二溝及び第三溝が第一溝より浅くても摩耗粉は第二溝又は第三溝から排出される。
 以上説明したように、本発明に係る回転摺動部構造によれば、回転摺動部の摩耗を抑制することができるという優れた効果を有する。
本発明の一実施形態に係る車両用ドアミラー装置を車両後方側から見た状態で示す正面図である。 図1の車両用ドアミラー装置における格納機構を示す分解斜視図である。 図1の車両用ドアミラー装置における格納機構を車両後方側から見た状態で示す断面図である。 ケースの支持面を上方側から見た状態で示す平面図である。 図4の5A-5A線に相当する切断位置の支持面及び被支持面等を示す縦断面図である。 図4の5B-5B線に相当する切断位置の支持面及び被支持面等を示す縦断面図である。 変形例におけるケースの支持面を上方側から見た状態で示す平面図である。
 本発明の回転摺動部構造が適用された一実施形態に係る車両用ドアミラー装置(車両用視認装置)について図1~図5Bを用いて説明する。なお、これらの図において適宜示される矢印FRは車両前方側を示しており、矢印UPは車両上方側を示しており、矢印OUTは車両幅方向外側を示している。
 図1には、本実施形態に係る車両用ドアミラー装置10が車両後方側から見た状態の正面図で示されている。本実施形態に係る車両用ドアミラー装置10は、車両のドアとしてのサイドドア(特にフロントサイドドア)の上下方向中間部かつ車両前側端に設けられて、車両外側に配置されている。
 図1に示されるように、車両用ドアミラー装置10は、ステー12(設置部材)を備えており、ステー12の車両幅方向内側端がサイドドア(車体側)に固定されることで、車両用ドアミラー装置10がサイドドアに設置されている。ステー12の車両幅方向外側部分の上側には、格納機構14(回動機構、電動格納機構、電動格納ユニット、リトラクタともいう。)が支持されている。
 図2には、格納機構14が分解斜視図で示され、図3には、格納機構14が車両後方側から見た状態の断面図で示されている。
 図2及び図3に示される格納機構14には、サイドドア側(車体側)に支持体としてスタンド16が設けられている。スタンド16の下部には、固定部16Aが設けられている。図1に示されるように、固定部16Aがステー12に固定されることで、スタンド16がステー12に固定され、格納機構14がステー12に支持されている。固定部16Aの上側には、略円筒状の支持軸16Bが一体に立設されている。支持軸16Bは、その軸線方向が上下方向となるように配置されている。
 図2に示されるように、支持軸16Bの外周部における上下方向中間部には、支持軸16Bの軸線方向に延びる溝部16Xが形成されている。溝部16Xは、支持軸16Bの外周部の周方向に等間隔で複数形成されており、支持軸16Bの半径方向内側に凹むと共に上方側が開放されている。
 図2及び図3に示されるように、スタンド16の下部には、支持軸16Bの下端部周りに環状凹部16Cが設けられている。環状凹部16Cには図2に示されるスリップワッシャ40が設けられている。なお、図3では、スリップワッシャ40の図示を省略し、スリップワッシャ40を含んで構成された部分として環状凹部16Cを示している。この環状凹部16Cの底面を構成する支持面部16Dには図示しないグリス(潤滑剤)が塗布されている。
 支持軸16Bの軸周りには回動体18が回動可能とされており、この回動体18は、スタンド16に下側から支持されている。
 図2及び図3に示されるように、回動体18の下側部分には、樹脂製で容器状のケース20(回動部材)が設けられている。このケース20の上側は開放されている。図3に示されるように、回動体18の一部を構成するケース20の下壁20Aの車両幅方向内側部分には、スタンド16の支持軸16Bの外周面に沿って上方側に突出した円筒部20Bが形成されている。ケース20の円筒部20Bの軸心部には、スタンド16の支持軸16Bが貫通されている。
 ケース20において円筒部20Bの下方側には、筒状の被支持筒部20Dが下方側に向けて突出形成されている。被支持筒部20Dの先端側(下端側)には、下向きの被支持面部20Eが形成されている。このケース20の被支持面部20Eは、スタンド16の環状凹部16Cの支持面部16Dに下側から面接触状態で(接触されて)支持されている。ケース20の被支持面部20Eは、スタンド16の支持面部16Dによって、支持軸16Bの軸周りに回動可能に支持されている。すなわち、被支持面部20Eと支持面部16Dとは相対的に摺動される摺動面となっている。
 ケース20の上部内には、樹脂製のモータベース22(組付部材)が固定されている。モータベース22の車両幅方向内側部分には、略円筒状の収容筒22Aが設けられている。収容筒22A内には、スタンド16の支持軸16Bが同軸上に収容されている。モータベース22の車両幅方向外側部分には、略矩形板状の底壁22Bが設けられている。底壁22Bは、収容筒22Aの下端部と一体にされている。図2に示されるように、底壁22Bの上面側には、略楕円筒状の組付筒22Cが一体に設けられており、組付筒22Cは、底壁22Bから上側に突出されて形成されている。
 ケース20及びモータベース22の上側には、樹脂製で容器状のカバー24(被覆部材)が設けられている。カバー24の下側は開放されている。カバー24の下端は、ケース20の上端部外周に固定されている。そして、カバー24は、ケース20及びモータベース22の上側を被覆している。
 格納機構14内には、駆動力の出力が可能なモータ26(駆動部)が設けられている。モータ26には、略楕円柱状の本体部26Aが設けられている。モータ26の本体部26Aは、モータベース22の組付筒22C内に上側から組付けられて固定されている。モータ26の本体部26Aからは、金属製の出力軸26B(モータシャフト)が同軸上に延出されている。出力軸26Bは、その軸方向が上下方向となるように配置され、モータベース22の底壁22Bを貫通して、モータベース22の下側に延出されている。また、モータ26が駆動されて出力軸26Bが回転されることで、格納機構14が作動される。
 モータ26の本体部26Aには、回路基板48が接続されている。回路基板48には、基板本体48Aが設けられている。回路基板48の上部には、一対の端子50が設けられている。一対の端子50は、基板本体48Aから車両幅方向外側に延出されている。
 モータ26の本体部26Aの車両幅方向内側面には、その上部に一対の差込口52が設けられている。一対の差込口52にはそれぞれ回路基板48の一対の端子50が差込まれており、モータ26と回路基板48とが電気的に接続されている。また、回路基板48の下端は、モータベース22に形成された溝54に差込まれて支持されている。これらにより、回路基板48は、モータ26の車両幅方向内側に組付けられている。
 回路基板48は、ハーネス群(図示省略)等を介して車両の制御装置(図示省略)に電気的に接続されている。この制御装置の制御により、モータ26に電力が供給されてモータ26が駆動されることで、モータ26の出力軸26Bが回転される。
 図2及び図3に示されるように、ケース20内には、ギア機構28が設けられている。
 図2に示されるように、ギア機構28には、モータ26の下側において、初段ギアとして樹脂製のウォームギア30が設けられている。ウォームギア30は、その軸方向が上下方向になるように配置されると共に、下部がケース20の下壁20A(図3参照)に回転自在に支持されている。ウォームギア30には、上側からモータ26の出力軸26Bが同軸上に挿入されており、出力軸26Bが回転されることで、ウォームギア30が出力軸26Bと一体に回転される。
 ギア機構28には、ウォームギア30の車両幅方向内側において、中間ギアとしてウォームシャフト32が設けられている。ウォームシャフト32は、その軸方向が水平方向になるように配置されると共に、ケース20に回転自在に支持されている。ウォームシャフト32の一端側部分(車両後方側部分)には、樹脂製のヘリカルギア部32Aが同軸上に設けられており、ウォームシャフト32の他端側部分(車両前方側部分)には、金属製のウォームギア部32Bが同軸上に設けられている。ヘリカルギア部32Aは、ウォームギア30に噛合されており、ウォームギア30が回転されることで、ヘリカルギア部32A及びウォームギア部32Bが一体に回転されて、ウォームシャフト32が回転される。
 ギア機構28には、ウォームシャフト32の車両幅方向内側に金属製のギアプレート34(ウォームホイール)が設けられている。ギアプレート34は、ウォームシャフト32等を介してモータ26の駆動力を外周面側で受ける部材であり、支持軸16Bの軸周りに設けられている。ギアプレート34には、スタンド16の支持軸16Bが同軸上に貫通されており、ギアプレート34は、支持軸16Bの軸周りに回転可能とされている。なお、図中では、ギアプレート34の回転軸心(回転軸線)、ケース20の円筒部20Bの回動軸心(回動軸線)、及びスタンド16の支持軸16Bの軸心を便宜上同一の一点鎖線CLで示す。
 図3に示されるように、ギアプレート34には、ケース20の円筒部20Bの外周面に沿って上方側に凹んだ凹部34Aが形成されている。凹部34Aの下向きの底面側には被支持面34Bが形成され、この被支持面34Bは、ケース20の円筒部20Bの上面側を構成する支持面20Cに下側から面接触状態で(接触されて)支持されている。すなわち、ケース20及びギアプレート34の互いの接触部である支持面20Cと被支持面34Bとは、互いに相対回転可能で相対的に摺動される一対の環状の摺動面となっており、本発明の回転摺動部構造が適用されている。支持面20Cと被支持面34Bとの間には潤滑剤としてのグリス70が介在されている。また、支持面20Cの半径方向内側端60Aの近傍及び支持面20Cの半径方向外側端60Bの近傍には、支持面20Cと被支持面34Bとの間から溢れたグリス(図示省略)が存在している。
 図4には、一方の摺動面(下側摺動面)としての支持面20Cを上方側から見た平面図が示されている。図5Aには、図4の5A-5A線に相当する切断位置の支持面20C及び被支持面34B(図3参照)等が縦断面図で示され、図5Bには、図4の5B-5B線に相当する切断位置の支持面20C及び被支持面34B(図3参照)等が縦断面図で示されている。
 図4に示されるように、支持面20Cには、その回転中心(ケース20の回動軸心(CL))周りの周方向に沿って環状の第一溝62が形成されている。本実施形態では、第一溝62は、支持面20Cの半径方向内側端60Aと支持面20Cの半径方向外側端60Bとの間の中央部に設定されている。
 また、支持面20Cには、支持面20Cの半径方向内側端60Aと第一溝62とを繋いでいる第二溝64が複数形成されている。第二溝64は、支持面20Cの半径方向(ケース20の回動軸心(CL)を中心とする半径方向)に対して傾斜して延在されており、一例として直線状に形成されている。複数の第二溝64は、支持面20Cの周方向に等間隔で配置されている。
 さらに、支持面20Cには、支持面20Cの半径方向外側端60Bと第一溝62とを繋いでいる第三溝66が複数形成されている。第三溝66は、支持面20Cの半径方向(ケース20の回動軸心(CL)を中心とする半径方向)に対して第二溝64と同じ側に傾斜して延在されている。すなわち、第二溝64及び第三溝66は、支持面20Cの半径方向外側へ向けて同じ側に傾斜している。第三溝66は、第二溝64と同様に一例として直線状に形成されている。また、複数の第三溝66は、支持面20Cの周方向に等間隔で配置されている。
 第二溝64における第一溝62との接続部64Aと、第三溝66における第一溝62との接続部66Aとは、第一溝62の延在方向(第一溝62の周方向)にずれた位置に設定されている。また、本実施形態では、図5A及び図5Bに示されるように、第二溝64の深さと第三溝66の深さとは同等に設定されており、第一溝62の深さは、第二溝64及び第三溝66の各深さよりも深く設定されている。
 一方、図3に示されるように、ギアプレート34において若干下方側に凹んだ環状の上面34C側には後述するクラッチプレート36に下側から面接触する上側接触面34Dが形成されると共に、被係合部位として節度凹部34E(図2参照)が形成されている。図2に示されるように、上側接触面34Dと節度凹部34Eとは、ギアプレート34の環状の上面34C側において交互に(本実施形態では一例として各々四つずつ)形成されている。
 複数の節度凹部34Eは、ギアプレート34の周方向に等間隔で配置されている。節度凹部34Eは、ギアプレート34の周方向に沿った縦断面形状において底部側よりも上端開口側の寸法が長く設定された逆台形状に形成されている。
 ギアプレート34の上方側には、支持軸16Bの軸周りにクラッチプレート36(係合部材)が設けられている。クラッチプレート36は金属製で略円筒状に形成されている。クラッチプレート36には、スタンド16の支持軸16Bが同軸上に貫通されている。また、クラッチプレート36の内周側には、クラッチプレート36の半径方向内側に凸とされてクラッチプレート36の軸線方向に延びる凸部36Xが形成されている。この凸部36Xは、クラッチプレート36の内周部の周方向に等間隔で複数形成されており、スタンド16の支持軸16Bに形成された溝部16Xに嵌入されている。これにより、クラッチプレート36は、支持軸16Bの軸周りに回転不能とされると共に、支持軸16Bの軸線方向(上下方向(矢印Y方向))に移動可能とされている。なお、図中では、クラッチプレート36の軸心(軸線)は、便宜上支持軸16Bの軸心等と同一の一点鎖線CLで示している。
 クラッチプレート36は、ギアプレート34の上側接触面34Dに面接触状態で配置される下面36Aを備えている。クラッチプレート36の下面36Aには、通常時(バイザ44(図1参照)等に高荷重の外力が作用していない場合)においてギアプレート34の上側接触面34Dと面接触する下側接触面36Bが形成されると共に、係合部位として節度凸部36Cが形成されている。下側接触面36Bと節度凸部36Cとは、クラッチプレート36の環状の下面36A側において交互に(本実施形態では一例として各々四つずつ)形成されている。
 複数の節度凸部36Cは、クラッチプレート36の周方向に等間隔で配置されている。節度凸部36Cは、クラッチプレート36の周方向に沿った縦断面形状において下端側よりも上端側の寸法が長く設定された逆台形状に形成されている。クラッチプレート36の節度凸部36Cの断面形状は、ギアプレート34の節度凹部34Eの断面形状に対して僅かに小さい相似形状にされている。
 すなわち、クラッチプレート36の節度凸部36Cはギアプレート34の節度凹部34Eに挿入可能とされ、ギアプレート34の節度凹部34Eとクラッチプレート36の節度凸部36Cとは互いに係合可能とされている。そして、クラッチプレート36の節度凸部36Cがギアプレート34の節度凹部34Eに挿入されることで、クラッチプレート36の下側接触面36Bがギアプレート34の上側接触面34Dに面接触するようになっている。
 クラッチプレート36の上方側には、支持軸16Bの軸周りに付勢部材であるコイルスプリング38(圧縮コイルばね)が設けられている。コイルスプリング38は、金属製で螺旋状に形成され、コイルスプリング38内には、スタンド16の支持軸16Bが同軸上に挿入されている。
 コイルスプリング38の上側には、略円環板状のプッシュナット42(係止部材)が設けられている。プッシュナット42は、スタンド16の支持軸16Bに係止される複数の係止爪42Aを備え、スタンド16の支持軸16Bに対して同軸的に固定されている。支持軸16Bに固定された状態のプッシュナット42は、コイルスプリング38を下方側に押圧して圧縮させており、コイルスプリング38は、クラッチプレート36を下方側に付勢してギアプレート34に接触させている。このため、コイルスプリング38は、付勢力により、クラッチプレート36をギアプレート34に係合させて、クラッチプレート36の節度凸部36Cがギアプレート34の節度凹部34Eに挿入された状態を保持しており、支持軸16Bの軸周りのギアプレート34の回転がクラッチプレート36等によって制限されている。
 一方、ギアプレート34には、ウォームシャフト32のウォームギア部32Bが噛合されている。そして、ウォームギア部32Bが回転される際には、ウォームギア部32Bがギアプレート34の周りを回動されることで、回動体18がウォームギア部32Bと一体にギアプレート34に対して回動されるようになっている。すなわち、ギアプレート34は、支持軸16Bの軸周りの回転が制限されながらモータ26の駆動力を受けた場合に当該回転の制限が維持されることでモータ26の駆動力を回動体18に回動力として作用させる。
 図1に示されるように、回動体18は、略直方体形で容器状のバイザ44(収容部材)の車両幅方向内側部分内に収容されている。バイザ44は、車両後方側が開放されている。バイザ44内には、開放部分の近傍において、ミラー46(視認部)が配置されている。ミラー46は、略矩形板状とされ、バイザ44は、ミラー46の全周及び車両前側面を被覆している。
 バイザ44及びミラー46は、回動体18に連結されて支持されている。バイザ44及びミラー46は、回動体18と共に、サイドドアに対して突出されて、起立(展開)されている。ミラー46の鏡面46Aは、車両後方側へ向けられている。これにより、ミラー46は、車両の乗員(特に運転手)の車両後方側の視認を可能にして、乗員の視認を補助している。また、バイザ44及びミラー46は、回動体18と一体にスタンド16の支持軸16Bの軸周りに回動可能とされている。
 次に、上記実施形態の作用及び効果について説明する。
 本実施形態の車両用ドアミラー装置10では、図3に示される格納機構14において、コイルスプリング38が付勢力によりクラッチプレート36の節度凸部36C(図2参照)をギアプレート34の節度凹部34E(図2参照)に係合させている。これにより、クラッチプレート36に対するギアプレート34の回転が制限され、図1に示される回動体18、バイザ44及びミラー46の後倒方向及び前倒方向への回転が制限される。
 図3に示される格納機構14が作動される際には、制御装置(図示省略)の制御により図2に示されるモータ26が駆動されることで、モータ26の出力軸26Bが回転される。このため、ギア機構28においては、ウォームギア30が出力軸26Bと一体に回転されて、ウォームシャフト32(ヘリカルギア部32A及びウォームギア部32B)が回転されることで、ウォームギア部32Bがギアプレート34の周りを回動される。これにより、図1に示される回動体18、バイザ44及びミラー46が図2に示されるウォームギア部32Bと一体にギアプレート34に対してその周りに回動される。
 制御装置(図示省略)の制御によりモータ26が駆動されて、モータ26の出力軸26Bが一方向へ回転される際には、ウォームギア部32Bがギアプレート34の周りを後倒方向へ回動されて、図1に示される回動体18、バイザ44及びミラー46が後倒方向(車両後側かつ車幅方向内側)へ回動される。これにより、回動体18、バイザ44及びミラー46が、サイドドアに対する突出を解除されて、格納(後格納)される。
 その後、制御装置(図示省略)の制御により図2に示されるモータ26が駆動されて、モータ26の出力軸26Bが他方向へ回転される際には、ウォームギア部32Bがギアプレート34の周りを前倒方向へ回動されて、図1に示される回動体18、バイザ44及びミラー46が前倒方向(車両前側かつ車幅方向外側)へ回動される。これにより、回動体18、バイザ44及びミラー46が、サイドドアに対して突出されて、起立(復帰)される。
 また、バイザ44及びミラー46の少なくとも一方に後倒方向及び前倒方向の一方への高荷重の外力が作用される際には、図3に示される回動体18のウォームギア部32Bからギアプレート34に後倒方向及び前倒方向の一方への高荷重の回転力が入力される。このとき、コイルスプリング38の付勢力に抗して、クラッチプレート36が上方側に移動されつつ、図2に示されるクラッチプレート36の節度凸部36Cとギアプレート34の節度凹部34Eとの係合が解除される。そして、クラッチプレート36の節度凸部36Cの下側にギアプレート34の上側接触面34Dが配置されることで、クラッチプレート36に対するギアプレート34の後倒方向及び前倒方向の一方への回転が許容される。したがって、図1に示される回動体18、バイザ44及びミラー46の後倒方向及び前倒方向の一方への回動が許容される。
 その後、バイザ44及びミラー46の少なくとも一方に後倒方向又は前倒方向への外力が作用される際、又は、図2に示されるモータ26が駆動されてウォームギア部32Bが回転される際には、ウォームギア部32Bからギアプレート34に後倒方向又は前倒方向への回転力が入力される。これにより、クラッチプレート36に対してギアプレート34が後倒方向又は前倒方向に回転されると、コイルスプリング38が付勢力により、クラッチプレート36の節度凸部36Cを下方側に移動させつつギアプレート34の節度凹部34Eに係合させる。その結果、クラッチプレート36に対するギアプレート34の後倒方向及び前倒方向への回転が制限されて、図1に示される回動体18、バイザ44及びミラー46の後倒方向及び前倒方向への回転が制限される。
 ところで、本実施形態では、図3に示されるケース20の支持面20Cとギアプレート34の被支持面34Bとは、グリス70が介在されて互いに相対回転可能となっており、図4に示される支持面20Cに形成された第一溝62は、支持面20Cの回転中心(ケース20の回動軸心(CL))周りの周方向に沿って環状に形成されている。このため、支持面20Cと被支持面34B(図3参照)とが互いに相対回転する場合、第一溝62内のグリス70が流れ出ると、支持面20C及び被支持面34B(図3参照)の摩耗が抑えられる。
 また、本実施形態では、支持面20Cには、支持面20Cの半径方向内側端60Aと第一溝62とを繋いでいる第二溝64が形成されていると共に支持面20Cの半径方向外側端60Bと第一溝62とを繋いでいる第三溝66が形成されている。ここで、第二溝64及び第三溝66は、支持面20Cの半径方向(ケース20の回動軸心(CL)を中心とする半径方向)に対して互いに同じ側に傾斜して延在されている。
 このため、例えば支持面20Cが被支持面34B(図3参照)に対して後倒方向(矢印A方向)に相対回転した場合は、支持面20Cの半径方向内側端60A側に溢れているグリスの一部が第二溝64から流入して第一溝62に供給される(矢印a1参照)と共に、摩耗粉が第三溝66から支持面20Cの半径方向外側端60B側に排出される(矢印a2参照)。なお、前記摩耗粉は支持面20C等の摩耗によって生じる粉である。
 これに対して、例えば支持面20Cが被支持面34B(図3参照)に対して前倒方向(矢印B方向)に相対回転した場合には、支持面20Cの半径方向外側端60B側に溢れているグリスの一部が第三溝66から流入して第一溝62に供給される(矢印b1参照)と共に、摩耗粉が第二溝64から支持面20Cの半径方向内側端60A側に排出される(矢印b2参照)。
 したがって、支持面20Cと被支持面34B(図3参照)との間のグリス切れを遅らせることができると共に、摩耗粉による支持面20C及び被支持面34B(図3参照)の摩耗を抑えることができる。
 また、本実施形態では、第二溝64における第一溝62との接続部64Aと、第三溝66における第一溝62との接続部66Aとは、第一溝62の延在方向(第一溝62の周方向)にずれた位置に設定されている。このため、支持面20Cと被支持面34B(図3参照)とが互いに相対回転し、グリスが第二溝64及び第三溝66の一方から流入した場合に、当該流入したグリスが第一溝62を横切ってそのまま第二溝64及び第三溝66の他方から排出されるのを抑えることができる。したがって、第一溝62内に供給されたグリス70を、支持面20C及び被支持面34B(図3参照)の摩耗抑制に効率的に活用することができる。
 また、本実施形態では、図5A、図5Bに示されるように、第一溝62の深さは、第二溝64及び第三溝66の各深さよりも深く設定されている。このため、第一溝62内においては第二溝64及び第三溝66よりも深い位置にグリスを溜めることができる。したがって、第一溝62内のグリス70が第二溝64又は第三溝66から排出されてしまうのを抑えることができる。一方、摩耗粉は基本的にはグリスの上に浮くので、第二溝64及び第三溝66が第一溝62より浅くても摩耗粉は第二溝64又は第三溝66から排出される。
 以上説明したように、本実施形態に係る車両用ドアミラー装置10によれば、回転摺動部である図3に示されるケース20の支持面20C及びギアプレート34の被支持面34Bの摩耗を抑制することができる。すなわち、ケース20の支持面20C及びギアプレート34の被支持面34Bの耐摩耗性を向上させることができる。
 次に、上記実施形態の変形例について、図6を用いて説明する。図6には、上記実施形態の変形例におけるケースの支持面を上方側から見た状態の平面図(上記実施形態の図4に相当する平面図)が示されている。この図に示されるように、この変形例は、環状(円状)の第一溝62(図4参照)に代えて、円弧状の第一溝72を備える点で、上記実施形態とは異なる。他の構成は、上記実施形態と実質的に同様の構成となっている。よって、上記実施形態と実質的に同様の構成部については、適宜同一符号を付して説明を省略する。
 図6に示されるように、この変形例では、支持面20Cには、その回転中心(ケース20の回動軸心(CL))周りの周方向に沿って円弧状の第一溝72が形成されている。第一溝72は、円の一部が途切れたような略C字状に形成されている点を除いて上記実施形態の第一溝62(図4参照)と同様の構成とされている。また、支持面20Cには、支持面20Cの半径方向内側端60Aと円弧状の第一溝72とを繋いでいる第二溝74が複数形成されると共に、支持面20Cの半径方向外側端60Bと円弧状の第一溝72とを繋いでいる第三溝76が複数形成されている。
 第二溝74は、環状の第一溝62(図4参照)ではなく円弧状の第一溝72に接続されているものの実質的には第1の実施形態の第二溝64(図4参照)と同様の構成部とされている。また、第三溝76についても環状の第一溝62(図4参照)ではなく円弧状の第一溝72に接続されているものの実質的には第1の実施形態の第三溝66(図4参照)と同様の構成部とされている。すなわち、第二溝74及び第三溝76は、支持面20Cの半径方向(ケース20の回動軸心(CL)を中心とする半径方向)に対して互いに同じ側に傾斜して延在されている。また、第二溝74における第一溝72との接続部74Aと、第三溝76における第一溝72との接続部76Aとは、円弧状の第一溝72の延在方向にずれた位置に設定されている。また、第二溝74及び第三溝の各深さは一例として第一溝72の深さよりも浅く設定されている。このような変形例でも、上記実施形態と同様の作用によって摩耗抑制の効果を得ることができる。
 なお、図6に示される変形例では、円弧状の第一溝72は、略C字状に形成されているが、円弧状の第一溝は、半円状に形成されてもよいし、半円未満の円弧状に形成されてもよい。また、円弧状の第一溝は、例えば同一半径の曲率を有するものが複数個形成されてもよい。
 また、上記実施形態の変形例として、ケース(20)の支持面(20C)の半径方向に対する第二溝及び第三溝の傾斜方向が、いずれも図4に示される側とは反対側に傾斜するように設定されてもよい。
 また、上記実施形態では、第二溝64及び第三溝66が図4に示す平面視で直線状に形成されているが、第二溝及び第三溝は、例えば第一溝から徐々に離間する湾曲形状等に形成されていてもよい。
 また、上記実施形態に比べて摩耗抑制の効果が劣ることにはなるが、上記実施形態の変形例として、第二溝(64)における第一溝(62)との接続部(64A)と、第三溝(66)における第一溝(62)との接続部(66A)とが、第一溝(62)の延在方向に揃えられた位置に設定されているような構成も採り得る。
 また、上記実施形態の変形例として、図5A、図5Bに示される第一溝62の底位置を、二点鎖線Dで示される位置(すなわち第二溝64及び第三溝66の各底位置と同等の深さ位置)に設定する構成も採り得る。
 また、上記実施形態の構成に加えて、図3に示されるギアプレート34の被支持面34Bにも、その回転中心周りの周方向に沿って形成された環状の第一溝と、被支持面34Bの半径方向内側端と前記第一溝とを繋いで形成されて被支持面34Bの半径方向に対して傾斜して延在されている第二溝と、被支持面34Bの半径方向外側端と前記第一溝とを繋いで形成されて被支持面34Bの半径方向に対して前記第二溝と同じ側に傾斜して延在されている第三溝と、が形成されてもよい。
 また、上記実施形態では、本発明の回転摺動部構造がケース20の支持面20Cとギアプレート34の被支持面34Bとの回転摺動部に適用された場合を例に挙げて説明したが、本発明の回転摺動部構造は、例えば、図3に示されるスタンド16の支持面部16Dとケース20の被支持面部20Eとの回転摺動部や車両用ドアミラー装置において鏡面調整用で回転自在な略円筒状のホイルドライブとその支持部(一例として特開2013-163498号公報に開示されたホイルドライブとその支持部)との回転摺動部等のような他の回転摺動部に適用されてもよい。
 また、上記実施形態の変形例として、図1に示されるミラー46に代えてカメラ(撮像することで車両の乗員の視認を補助する視認部)が設けられた車両用カメラ装置(車両用視認装置)における回転摺動部に本発明の回転摺動部構造が適用されてもよい。さらに、他の変形例として、車両外部の他の部位に配置される車両用アウタミラー装置(例えば車両用フェンダミラー装置)や、車両内部に配置される車両用インナミラー装置等のような車両用ミラー装置(車両用視認装置)における回転摺動部に本発明の回転摺動部構造が適用されてもよい。
 なお、上記実施形態及び上述の複数の変形例は、適宜組み合わされて実施可能である。
 以上、本発明の一例について説明したが、本発明は、上記に限定されるものでなく、上記以外にも、その主旨を逸脱しない範囲内において種々変形して実施可能であることは勿論である。
 2016年4月15日に出願された日本国特許出願2016-82266号の開示は、その全体が参照により本明細書に取り込まれる。

Claims (6)

  1.  潤滑剤が介在されて互いに相対回転可能な一対の環状の摺動面と、
     前記一対の環状の摺動面のうちの少なくとも一方の摺動面においてその回転中心周りの周方向に沿って形成された環状又は円弧状の第一溝と、
     前記少なくとも一方の摺動面においてその半径方向内側端と前記第一溝とを繋いで形成されて当該摺動面の半径方向に対して傾斜して延在されている第二溝と、
     前記少なくとも一方の摺動面においてその半径方向外側端と前記第一溝とを繋いで形成されて当該摺動面の半径方向に対して前記第二溝と同じ側に傾斜して延在されている第三溝と、
     を有する回転摺動部構造。
  2.  前記第二溝における前記第一溝との接続部と、前記第三溝における前記第一溝との接続部とは、前記第一溝の延在方向にずれた位置に設定されている、請求項1記載の回転摺動部構造。
  3.  前記第一溝の深さは、前記第二溝及び前記第三溝の各深さよりも深く設定されている、請求項1又は請求項2に記載の回転摺動部構造。
  4.  前記第一溝は円弧状であって、略C字状に形成されている、請求項1記載の回転摺動部構造。
  5.  前記第一溝は円弧状であって、半円状に形成されている、請求項1記載の回転摺動部構造。
  6.  前記第一溝は円弧状であって、半円未満の円弧状に形成されている、請求項1記載の回転摺動部構造。
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