WO2018008352A1 - 防振装置 - Google Patents

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WO2018008352A1
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long side
frame
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short side
vibration
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原田 陽一
前田 直樹
Original Assignee
株式会社ブリヂストン
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    • F16F2236/10Shear

Definitions

  • the present invention relates to a vibration isolator.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2016-132418 for which it applied to Japan on July 4, 2016, and uses the content here.
  • a cylindrical outer mounting member attached to one of a vibration generating portion and a vibration receiving portion, and an outer mounting member attached to the other of the vibration generating portion and the vibration receiving portion.
  • the inner cylindrical mounting member, the outer mounting member and the inner mounting member Arranged between the inner cylindrical mounting member, the outer mounting member and the inner mounting member, the inner peripheral surface of the outer mounting member and the outer peripheral surface of the inner mounting member are elastically connected to each other.
  • An anti-vibration device including an elastic body is known.
  • the center axis of each of the outer mounting member and the inner mounting member extends in parallel with the positions being shifted from each other. In this vibration isolator, when a vibration in the radial direction or the vertical direction is input, the elastic body is not deformed in a shearing manner but compressively deformed, so that the vibration can be reliably damped and absorbed.
  • the elastic body when the vibration in the axial direction along each central axis of the outer mounting member and the inner mounting member is input, the elastic body does not compress but deforms so that vibration is generated. There is a possibility that it cannot be sufficiently attenuated and absorbed.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to provide a vibration isolator capable of reliably attenuating and absorbing input vibration regardless of the input direction of vibration. .
  • the aspect of this invention connected the outer member attached to one of a vibration generation part and a vibration receiving part, the cylindrical member attached to the other of a vibration generation part and a vibration receiving part, the outer member, and the said cylindrical member.
  • An elastic body, and the outer member includes a frame-like member having a rectangular shape in a top view, the elastic body is formed in a rectangular parallelepiped shape having a rectangular shape in a top view, and the cylindrical member has a frame shape in a top view.
  • the central axis of the cylindrical member disposed inside the member extends in a short side direction in which a short side portion forming a short side of the rectangular shape of the frame-shaped member extends in the top view.
  • the lower edge of the long side portion that forms the long side of the rectangular shape when viewed from above is located on the inner side in the short side direction from the upper edge of the long side portion, and the length that forms the long side of the rectangular shape when viewed from the top surface of the elastic body
  • the side part is bonded to the inner peripheral surface of the long side part of the frame-like member and is a short rectangular shape in top view.
  • Short side portion forming a can in the long side direction extending long side portions when viewed in the outer member abuts in a non-adhesive state, a vibration isolator.
  • the vibration isolator according to the present invention can reliably attenuate and absorb the input vibration regardless of the input direction of vibration.
  • FIG. 1 It is a perspective view of the vibration isolator which concerns on 1st Embodiment of this invention. It is a perspective view of the frame-shaped member of the vibration isolator shown in FIG. It is a longitudinal cross-sectional view in alignment with the long side direction of the vibration isolator shown in FIG. It is a longitudinal cross-sectional view in alignment with the short side direction of the vibration isolator shown in FIG. It is a perspective view which shows the principal part of the vibration isolator which concerns on 2nd Embodiment of this invention. It is a longitudinal cross-sectional view in alignment with the long side direction of the vibration isolator shown in FIG.
  • the vibration isolator 1 is attached to a frame-like member (outer member) 11 attached to one of the vibration generating unit and the vibration receiving unit, and to the other of the vibration generating unit and the vibration receiving unit.
  • the cylindrical member 40 and the elastic body 30 which connected the frame-shaped member 11 and the cylindrical member 40 are provided.
  • the direction along the central axis O1 of the frame-shaped member 11 is referred to as the vertical direction.
  • the vertical positions of the frame-shaped member 11 and the cylindrical member 40 are different from each other.
  • the side where the tubular member 40 is located is referred to as the upper side
  • the side where the frame-like member 11 is located is referred to as the lower side.
  • the frame-shaped member 11 has a rectangular shape in a top view, and the elastic body 30 is formed in a rectangular parallelepiped shape that has a rectangular shape in a top view.
  • the direction in which the long side portions 12a and 12b forming the long sides of the rectangle extend is referred to as the long side direction X, and the short side portion 13 forming the short side of the rectangle extends.
  • the direction is referred to as the short side direction Y.
  • the cylindrical member 40 is disposed inside the frame-shaped member 11, and the central axis O ⁇ b> 2 of the cylindrical member 40 extends in the short side direction Y.
  • the vibration receiving unit includes a vehicle body and the vibration generating unit includes an engine mounted on the vehicle body.
  • the vibration isolator 1 is mounted on the vehicle such that the long side direction X coincides with the longitudinal direction of the vehicle body and the short side direction Y coincides with the horizontal direction of the vehicle body.
  • the direction with respect to the vehicle body of the vibration isolator 1 is not restricted to this.
  • the frame-shaped member 11 includes a pair of long side portions 12a and 12b facing the short side direction Y, a pair of short side portions 13 facing the long side direction X, a long side portion 12a, 12b and the short side portion 13 are connected around the central axis O1, respectively, and a connecting portion 14 forming a corner portion having a rectangular shape in a top view is provided.
  • a back plate 15 extending upward is formed at the upper end edge of the one long side portion 12a located on one side in the short side direction Y of the pair of long side portions 12a and 12b.
  • the back plate 15 is formed integrally with the one side long side portion 12a.
  • the vibration isolator 1 is mounted on the vehicle such that one side in the short side direction Y coincides with the left side of the vehicle body and the other side coincides with the right side of the vehicle body.
  • the frame-shaped member 11 includes two divided frame members 19 divided into two equal parts in the long side direction X, and the inner edges of the divided frame members 19 in the long side direction X are connected to each other.
  • the frame-shaped member 11 is formed of, for example, a metal material or a resin material. When formed of a metal material, the two divided frame members 19 are connected by welding or brazing, and when formed of a resin material, the two divided frame members 19 are connected by adhesion, fusion, welding, or the like.
  • the frame member 11 is formed of a plate material.
  • the plate thickness of the frame-like member 11 is the same over the entire circumference around the central axis O1.
  • the plate thickness of the frame-shaped member 11 is smaller than the vertical dimension of the long side portions 12 a and 12 b and the short side portion 13 in the frame-shaped member 11.
  • the vertical dimension of the short side portion 13 is larger than the vertical dimension of the long side portions 12a and 12b.
  • the dimension of the other side long side part 12b located in the other side of the short side direction Y among a pair of long side parts 12a and 12b is smaller than the one side long side part 12a.
  • the connecting portion 14 has a curved shape protruding toward the outside of the frame-shaped member 11 in a top view.
  • the long side portions 12 a and 12 b of the frame-shaped member 11 include a receiving portion 16 that protrudes inward in the short side direction Y.
  • the receiving portion 16 is formed at the lower end edge of each of the pair of long side portions 12a and 12b.
  • the receiving portion 16 is formed integrally with the long side portions 12a and 12b.
  • the protruding amount of the receiving portion 16 formed on the one long side portion 12a is smaller than the protruding amount of the receiving portion 16 formed on the other long side portion 12b.
  • the receiving portion 16 may be formed only on one of the pair of long side portions 12 a and 12 b or may not be formed on the frame-shaped member 11.
  • a pre-compression portion 17 is formed at the center portion of the short side portion 13 in the short side direction Y.
  • the outer surface facing the outside in the long side direction X of the central portion in the short side direction Y of the short side portion 13 is recessed toward the inside in the long side direction X, and the inside in the long side direction X Is directed toward the inside in the long side direction X.
  • the cylindrical member 40 has a rectangular shape that is longer in the long side direction X than in the vertical direction in a longitudinal sectional view along the long side direction X.
  • the thickness of the cylindrical member 40 is the same over the entire circumference and the entire region in the short side direction Y.
  • the cylindrical member 40 is covered with the elastic body 30 over the entire area.
  • the cylindrical member 40 is made of, for example, a metal material.
  • the cylindrical member 40 may have another cylindrical shape such as a cylinder, or may be a material other than a metal material.
  • an auxiliary metal fitting 50 is disposed on the tubular member 40.
  • the auxiliary metal fitting 50 is disposed below the cylindrical member 40 with a closing plate 51 that closes the opening on one side in the short side direction Y of the cylindrical member 40, and is V-shaped in a longitudinal sectional view along the short side direction Y.
  • the lower member 52 which exhibits.
  • the lower member 52 gradually extends downward from the outer side in the short side direction Y toward the inner side.
  • the lower member 52 extends in the long side direction X and is formed in a half-divided cylindrical shape that opens upward.
  • a pair of upper end edges of the lower member 52 are arranged in the short side direction Y and extend in the long side direction X.
  • the part located on one side in the short side direction Y is connected to the lower end edge of the closing plate 51, and the part located on the other side in the short side direction Y is cylindrical. It is in contact with or close to the lower surface of the member 40.
  • the central portions of the lower member 52 and the cylindrical member 40 in the short side direction Y are located at the same position.
  • the lower member 52 and the pair of long side portions 12a and 12b of the frame-shaped member 11 are opposed to each other with a main body rubber 32 described later of the elastic body 30 interposed therebetween.
  • the auxiliary metal fitting 50 is embedded in the elastic body 30 together with the cylindrical member 40. Note that the auxiliary metal fitting 50 may not be disposed on the cylindrical member 40.
  • the elastic body 30 includes a covering portion 31 that covers the inner peripheral surface and the outer peripheral surface of the cylindrical member 40, and a main rubber 32 that is connected to the inner peripheral surface of the frame-shaped member 11. ing. As shown in FIG. 4, the covering portion 31 also covers the front and back surfaces of the closing plate 51 of the auxiliary metal fitting 50.
  • the tubular member 40 is attached to the vibration generating portion or the vibration receiving portion by inserting a connecting member (not shown) through the covering portion 31 therein.
  • the main rubber 32 is formed in a rectangular parallelepiped shape having a long rectangular shape in the long side direction X when viewed from above.
  • a long side portion 32 a that forms a long side that is rectangular when viewed from above is gradually extended outward in the short side direction Y toward the lower side.
  • the main body rubber 32 covers the entire inner surface of the outer surface of the back plate 15 that faces the inner side in the short side direction Y.
  • protruding portions 35 that protrude toward the outside in the long side direction X are formed at both ends in the long side direction X of the main rubber 32.
  • the projecting portion 35 has a rectangular trapezoidal shape, as viewed from the short side direction Y, having a horizontal trapezoidal shape with the upper base located at the outer end in the long side direction X and the lower base located at the inner end in the long side direction X. Is formed.
  • the lower surface forming one leg of the trapezoidal shape of the surface of the protrusion 35 extends in the long side direction X, and the upper surface forming the other leg is in the long side direction X. As it goes outward, it gradually extends downward.
  • the size of the protruding portion 35 in the short side direction Y is smaller than the size in the vertical direction at the inner end of the protruding portion 35 in the long side direction X.
  • a portion of the lower surface of the main rubber 32 that is located on the inner side in the short side direction Y from the frame-shaped member 11 is formed in a concave curved shape that is recessed upward.
  • the lower end edge of the long side parts 12a and 12b of the frame-shaped member 11 is located inside the short side direction Y from the upper end edge of the long side parts 12a and 12b.
  • the inner peripheral surfaces 12c of the long side portions 12a and 12b of the frame-shaped member 11 are gradually inclined toward the inner side in the short side direction Y toward the lower side.
  • the inclination angle with respect to the horizontal plane perpendicular to the central axis O1 of the frame-like member 11 in the one-side long side portion 12a of the frame-like member 11 is inclined with respect to the horizontal plane perpendicular to the central axis O1 of the frame-like member 11 in the other-side long side portion 12b. Greater than angle.
  • long side part 12a, 12b of the frame-shaped member 11 it comprises L shape (shape bent at right angle) in the longitudinal cross-sectional view along the short side direction Y, for example, and the lower end edge of long side part 12a, 12b
  • the long side portion 32 a that forms the long side of the main body rubber 32 that is rectangular when viewed from above is bonded to the inner peripheral surface 12 c of the long side portions 12 a and 12 b of the frame member 11.
  • the long side portion 32 a of the main rubber 32 is vulcanized and bonded to the inner peripheral surface 12 c of the long side portions 12 a and 12 b of the frame-like member 11 and the inner side surface of the back plate 15.
  • a short side portion 32b having a short side which is rectangular when viewed from above is in contact with the frame-shaped member 11 in a non-adhered state.
  • the protruding portion 35 of the elastic body 30 is in contact with a portion of the inner peripheral surface 13 a of the short side portion 13 of the frame-like member 11 where the precompression portion 17 is located.
  • an outer surface 35 a of the protruding portion 35 facing the outside in the long side direction X is in contact with the inner peripheral surface 13 a of the short side portion 13 of the frame-shaped member 11.
  • the short side portion 32b of the main rubber 32 is pre-compressed in the long side direction X.
  • the outer side surface 35a of the protruding portion 35 of the elastic body 30 is the inner side in the long side direction X by the portion of the inner peripheral surface 13a of the short side portion 13 of the frame-like member 11 where the precompression portion 17 is located.
  • the elastic body 30 is pre-compressed in the long side direction X by being pressed toward.
  • the precompression part 17 is not formed in the short side part 13 of the frame-shaped member 11, and the outer surface 35a in the protrusion part 35 of the elastic body 30 is the inner peripheral surface 13a of the short side part 13, and the short side direction Y. It may be in contact over the entire area of the, and may be pressed toward the inner side in the long side direction X.
  • the frame-shaped member 11 is formed by press-molding a metal plate material to form two divided frame members 19 that are symmetrical in the long side direction X, and the inner edges of the two divided frame members 19 in the long side direction X are connected to each other. It is formed by butt-welding and welding.
  • the cylindrical member 40 and the auxiliary metal fitting 50 are welded and joined, the frame-like member 11, the cylindrical member 40, and the auxiliary metal fitting 50 are set in a mold, and the elastic body 30 is vulcanized by insert molding. Mold.
  • the elastic body 30 and the frame-shaped member 11 are bonded so that the elastic body 30 is bonded to the inner peripheral surface 12c of the long side portions 12a and 12b of the frame-shaped member 11 and the inner surface of the back plate 15.
  • the elastic body 30 is vulcanized so as not to adhere to the inner peripheral surface 13a of the short side portion 13 in FIG.
  • the central portion in the short side direction Y of the short side portion 13 of the frame-shaped member 11 is pressed toward the inner side in the long side direction X to be plastically deformed to form the precompressed portion 17.
  • the part in which the precompression part 17 is located among the internal peripheral surfaces 13a of the frame-shaped member 11 presses the outer side surface 35a of the protrusion part 35 of the elastic body 30 toward the inner side of the long side direction X.
  • the precompression part 17 of the short side part 13 may be formed at the time of the press molding which forms the division
  • the lower edge of the long side portions 12a and 12b of the frame-shaped member 11 is shorter than the upper edge of the long side portions 12a and 12b in the short side direction Y.
  • the long side portion 32a of the main rubber 32 in the elastic body 30 formed in a rectangular parallelepiped shape is bonded to the inner peripheral surface 12c of the long side portions 12a and 12b.
  • two long side portions 32 a of the main rubber 32 of the elastic body 30 are bonded to the inner peripheral surfaces 12 c of the two long side portions 12 a and 12 b of the frame-shaped member 11.
  • the main body The short side portion 32 b can be compressed and deformed in the long side direction X while the long side portion 32 a of the rubber 32 is shear-deformed in the long side direction X.
  • the vibration input to the vibration isolator 1 in the long side direction X is received by both the long side portion 32a and the short side portion 32b of the main body rubber 32 in the elastic body 30, thereby causing the vibration isolator 1 to It is possible to reliably attenuate and absorb the vibration input in the side direction X.
  • the elastic body 30 can be easily compressed and deformed regardless of the direction of vibration, and the vibration input to the vibration isolator 1 in the long side direction X can be reliably attenuated and absorbed.
  • the main body rubber 32 of the elastic body 30 is formed in a rectangular parallelepiped shape having a rectangular shape when viewed from above, it is possible to reduce the height in the vertical direction while maintaining the volume of the elastic body 30, and to prevent vibration.
  • the device 1 can be downsized in the vertical direction.
  • the short side portions 32 b located at both end portions in the long side direction X which are the most contracted and deformed portions after vulcanization molding, contact the frame-shaped member 11 in an unbonded state. It touches. Thereby, it can prevent that the short side part 32b of the main body rubber
  • the short side portion 32 b of the main body rubber 32 in the elastic body 30 is precompressed in the long side direction X by the frame-shaped member 11. Accordingly, it is possible to suppress the short side portion 32b of the main rubber 32 from being separated from the frame-shaped member 11 due to the vibration in the long side direction X, and the hardness of the short side portion 13 of the elastic body 30 is reduced by pre-compression. Along with being hardened, vibration in the long side direction X can be attenuated and absorbed more reliably.
  • the outer member 20 includes a frame member 21 and a bracket 22 in which the frame member 21 is housed.
  • the bracket 22 includes a cylindrical housing portion 22 a that opens in the short side direction Y, and a leg portion 22 b that protrudes downward from the housing portion 22 a.
  • the leg 22b gradually extends toward the outside in the long side direction X as it goes downward.
  • the accommodating portion 22a may block the opening on one side in the short side direction Y.
  • the frame-shaped member 21, the cylindrical member 40, and the elastic body 30 are accommodated inside the accommodating portion 22a.
  • the accommodating portion 22a has a long rectangular shape in the long side direction X when viewed from the short side direction Y.
  • the inner surfaces of a pair of short side portions (outer wall portions) 22c facing each other in the long side direction X are outside the long side direction X with respect to the short side portion 23 of the frame member 21. Abut.
  • the short side portion 22 c of the bracket 22 may be close to the short side portion 23 of the frame-shaped member 21 from the outside in the long side direction X.
  • the opening part 23a penetrated in the long side direction X is formed in the short side part 23 of the frame-shaped member 21.
  • the openings 23a are formed separately at the center in the short side direction Y of the pair of short sides 23 and open upward.
  • the protruding portion 35 of the elastic body 30 is directed from the opening 23 a in the short side portion 23 of the frame-shaped member 21 toward the outside in the long side direction X before being accommodated in the accommodating portion 22 a of the bracket 22. It protrudes.
  • the outer end portion of the protruding portion 35 in the long side direction X protrudes upward from the opening portion 23a in the short side portion 23 of the frame-like member 21, and is positioned above the lower end of the opening portion 23a. As shown in FIG. 6, the outer side surface 35 a of the protruding portion 35 is in contact with the short side portion 22 c of the bracket 22. The protruding portion 35 is pre-compressed in the long side direction X by the short side portion 22 c of the bracket 22.
  • the vibration isolator 2 As shown in FIG. 5, when the elastic body 30 is vulcanized and formed by insert molding on the frame-shaped member 21, the cylindrical member 40, and the auxiliary metal fitting 50, the protruding portion 35 of the elastic body 30 becomes short on the short side of the frame-shaped member 21.
  • the portion 23 is molded in a state of projecting from the opening 23 a toward the outside in the long side direction X.
  • the frame-shaped member 21, the cylindrical member 40, and the elastic body 30 are integrally press-fitted into the housing portion 22 a of the bracket 22 from the other side in the short side direction Y, and the frame-shaped member 21.
  • the cylindrical member 40 and the elastic body 30 are accommodated in the accommodating portion 22 a of the bracket 22.
  • a portion of the protruding portion 35 of the elastic body 30 that protrudes outward in the long-side direction X from the opening 23 a of the short-side portion 23 of the frame-shaped member 21 is a portion of the short-side portion 22 c of the bracket 22. It is compressed toward the inner side in the long side direction X while being in sliding contact with the inner peripheral surface. Thereby, the frame-shaped member 21, the cylindrical member 40, and the elastic body 30 are accommodated in the accommodating portion 22 a of the bracket 22 in a state where the protruding portion 35 is pre-compressed in the long side direction X.
  • the vibration isolator 2 As described above, according to the vibration isolator 2 according to the present embodiment, the elasticity protruding toward the outside in the long side direction X from the opening 23a formed in the short side portion 23 of the frame-shaped member 21.
  • the protruding portion 35 of the body 30 is pre-compressed in the long side direction X on the short side portion 22 c of the bracket 22. Accordingly, it is possible to suppress the short side portion 32b of the main body rubber 32 in the elastic body 30 from being separated from the bracket 22 by the vibration in the long side direction X, and the short side portion 32b of the main body rubber 32 in the elastic body 30 is suppressed.
  • vibration in the long side direction X can be attenuated and absorbed more reliably.
  • the outer member 20 of the vibration isolator 2 is provided with the bracket 22, the handleability when attaching the vibration isolator 2 is improved.
  • the technical scope of the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made without departing from the spirit of the present invention.
  • the configuration in which the elastic body 30 is pre-compressed in the long side direction X by the outer members 11 and 20 such as the frame-shaped member 11 and the bracket 22 is shown, but the present invention is not limited thereto.
  • the elastic body may be in contact with the outer member without being precompressed in the long side direction.
  • the elastic body 30 showed the structure provided with the coating
  • the elastic body may not include the covering portion and the main body rubber.
  • the vibration isolator according to the present invention can reliably attenuate and absorb the input vibration regardless of the input direction of vibration.

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Abstract

本発明は、振動発生部および振動受部の一方に取付られる外側部材(11、21)と、振動発生部および振動受部の他方に取付られる筒状部材(40)と、外側部材(11、21)と筒状部材(40)とを連結した弾性体(30)と、を備え、外側部材(11、21)は、上面視長方形状を呈する枠状部材(11、21)を備えるとともに、弾性体(30)は、上面視長方形状を呈する直方体状に形成され、弾性体(30)のうち、上面視長方形状の長辺をなす長辺部分(32a)は、枠状部材(11、21)の長辺部分(12a、12b)の内周面に接着され、かつ上面視長方形状の短辺をなす短辺部分(32b)は、外側部材(11、21)に上面視で長辺部分(12a、12b)が延びる長辺方向(X)に、非接着状態で当接している防振装置(1、2)である。

Description

防振装置
 本発明は、防振装置に関する。本願は、2016年7月4日に日本に出願された日本国特願2016-132418号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 従来から、例えば下記特許文献1に示すような、振動発生部および振動受部の一方に取付られる筒状の外側取付部材と、振動発生部および振動受部の他方に取付られ、外側取付部材の内側に、配置された筒状の内側取付部材と、外側取付部材と内側取付部材との間に配置され、外側取付部材の内周面および内側取付部材の外周面を、互いに弾性的に連結した弾性体と、を備えた防振装置が知られている。外側取付部材および内側取付部材それぞれの中心軸線は、互いに位置がずらされた状態で平行に延びている。この防振装置では、径方向または上下方向の振動が入力された場合に、弾性体がせん断変形ではなく圧縮変形することで、振動を確実に減衰、吸収することができる。
日本国特開2009-115136号公報
 しかしながら、前記従来の防振装置では、外側取付部材および内側取付部材の各中心軸線に沿う軸方向の振動が入力された場合には、弾性体が圧縮変形ではなくせん断変形することで、振動を十分に減衰、吸収することができない可能性がある。
 本発明は、このような事情に考慮してなされたもので、振動の入力方向を問わず、入力された振動を確実に減衰、吸収することができる防振装置を提供することを目的とする。
 本発明の態様は、振動発生部および振動受部の一方に取付られる外側部材と、振動発生部および振動受部の他方に取付られる筒状部材と、外側部材と前記筒状部材とを連結した弾性体と、を備え、外側部材は、上面視長方形状を呈する枠状部材を備えるとともに、弾性体は、上面視長方形状を呈する直方体状に形成され、筒状部材は、上面視で枠状部材の内側に配置され、筒状部材の中心軸線は、上面視において、枠状部材のうち、長方形状の短辺をなす短辺部分が延びる短辺方向に延在し、枠状部材のうち、上面視長方形状の長辺をなす長辺部分の下端縁は、長辺部分の上端縁より前記短辺方向の内側に位置し、弾性体のうち、上面視長方形状の長辺をなす長辺部分は、枠状部材の長辺部分の内周面に接着され、かつ上面視長方形状の短辺をなす短辺部分は、外側部材に上面視で長辺部分が延びる長辺方向に、非接着状態で当接している、防振装置である。
 本発明に係る防振装置によれば、振動の入力方向を問わず、入力された振動を確実に減衰、吸収することができる。
本発明の第1実施形態に係る防振装置の斜視図である。 図1に示す防振装置の枠状部材の斜視図である。 図1に示す防振装置の長辺方向に沿う縦断面図である。 図1に示す防振装置の短辺方向に沿う縦断面図である。 本発明の第2実施形態に係る防振装置の要部を示す斜視図である。 図5に示す防振装置の長辺方向に沿う縦断面図である。
(第1実施形態)
 以下、本発明の第1実施形態に係る防振装置を、図1から図4を参照して説明する。防振装置1は、図1および図3に示すように、振動発生部および振動受部の一方に取付られる枠状部材(外側部材)11と、振動発生部および振動受部の他方に取付られる筒状部材40と、枠状部材11と筒状部材40とを連結した弾性体30と、を備えている。以下、枠状部材11の中心軸線O1に沿う方向を上下方向という。枠状部材11および筒状部材40それぞれの上下方向の位置は、互いに異なっている。以下、上下方向において、筒状部材40が位置する側を上側、枠状部材11が位置する側を下側という。
 枠状部材11は、上面視長方形状を呈しており、弾性体30は、上面視長方形状を呈する直方体状に形成されている。以下、上面視において、枠状部材11のうち、長方形状の長辺をなす長辺部分12a、12bが延びる方向を長辺方向Xといい、長方形状の短辺をなす短辺部分13が延びる方向を短辺方向Yという。また、上面視において、筒状部材40は枠状部材11の内側に配置され、筒状部材40の中心軸線O2は短辺方向Yに延在している。ここで、例えば振動受部としては車体等があり、振動発生部としては車体に搭載されるエンジン等がある。そして防振装置1は、長辺方向Xが車体の前後方向と一致し、短辺方向Yが車体の左右方向と一致するように、車両に装着される。なお、防振装置1の車体に対する向きは、これに限られない。
 枠状部材11は、図2に示すように、短辺方向Yに対向する一対の長辺部分12a、12bと、長辺方向Xに対向する一対の短辺部分13と、長辺部分12a、12bと短辺部分13とを中心軸線O1回りにそれぞれ接続し、上面視長方形状の角部をなす接続部14と、を備えている。また、一対の長辺部分12a、12bのうち、短辺方向Yの一方側に位置する一方側長辺部分12aの上端縁には、上方に向けて延びる背面板15が形成されている。背面板15は、一方側長辺部分12aと一体に形成されている。ここで、防振装置1は、短辺方向Yの一方側が車体の左側、他方側が車体の右側と一致するように、車両に装着される。
 枠状部材11は、長辺方向Xに2等分割された2つの分割枠材19を備え、分割枠材19における長辺方向Xの内端縁同士が互いに連結されている。枠状部材11は、例えば、金属材料、若しくは樹脂材料等で形成される。2つの分割枠材19は、金属材料で形成される場合、溶接、若しくはろう付け等で連結され、樹脂材料で形成される場合、接着、融着、若しくは溶着等で連結される。
 枠状部材11は、板材で形成されている。枠状部材11の板厚は、中心軸線O1回りの全周にわたって、同等である。枠状部材11の板厚は、枠状部材11における長辺部分12a、12b、および短辺部分13の上下方向の寸法よりも、小さい。枠状部材11において、短辺部分13の上下方向の寸法は、長辺部分12a、12bの上下方向の寸法よりも、大きい。図4に示すように、一対の長辺部分12a、12bのうち、短辺方向Yの他方側に位置する他方側長辺部分12bの上下方向の寸法は、一方側長辺部分12aよりも小さい。図2に示すように、接続部14は、上面視において枠状部材11の外側に向けて突の曲線状をなしている。
 図2および図4に示すように、枠状部材11の長辺部分12a、12bは、短辺方向Yの内側に向けて突出する受け部16を備えている。受け部16は、一対の長辺部分12a、12bそれぞれの下端縁に形成されている。図示の例では、受け部16は、長辺部分12a、12bと一体に形成されている。一方側長辺部分12aに形成された受け部16の突出量は、他方側長辺部分12bに形成された受け部16の突出量よりも、少ない。なお、受け部16は、一対の長辺部分12a、12bのうちのいずれか一方にのみ形成してもよいし、枠状部材11に形成しなくてもよい。また、受け部16は、一対の長辺部分12a、12bの下端縁より上方に配置してもよい。また、図2に示すように、短辺部分13の短辺方向Yの中央部には、予圧縮部17が形成されている。予圧縮部17では、短辺部分13の短辺方向Yの中央部のうち、長辺方向Xの外側を向く外面が、長辺方向Xの内側に向けてへこみ、かつ長辺方向Xの内側を向く内面が、長辺方向Xの内側に向けて突出している。
 図3に示すように、筒状部材40は、長辺方向Xに沿う縦断面視において、上下方向よりも長辺方向Xに長い長方形状をなしている。筒状部材40の厚みは、全周および短辺方向Yの全域にわたって同等である。筒状部材40は、全域にわたって弾性体30により被覆されている。筒状部材40は、例えば金属材料等で形成されている。なお、筒状部材40は、例えば円筒等の他の筒状をなしてもよいし、金属材料以外の他の材質であってもよい。
 図4に示すように、筒状部材40には補助金具50が配設されている。補助金具50は、筒状部材40の短辺方向Yの一方側の開口を閉塞する閉塞板51と、筒状部材40の下方に配置され、短辺方向Yに沿う縦断面視でV字状を呈する下側部材52と、を備えている。下側部材52は、短辺方向Yの外側から内側に向かうに従い漸次、下方に向けて延びている。下側部材52は、長辺方向Xに延び、上方に向けて開口する半割りの筒状に形成されている。下側部材52の一対の上端縁は、短辺方向Yに配置され、長辺方向Xに延びている。
 下側部材52における一対の上端縁のうち、短辺方向Yの一方側に位置する部分は、閉塞板51の下端縁に連結され、短辺方向Yの他方側に位置する部分は、筒状部材40の下面に当接若しくは近接している。下側部材52、および筒状部材40それぞれの短辺方向Yの中央部は、互いに同等の位置に位置している。下側部材52と、枠状部材11の一対の長辺部分12a、12bと、が、弾性体30の後述する本体ゴム32を介して対向している。補助金具50は、筒状部材40とともに弾性体30の内部に埋設されている。なお、筒状部材40に補助金具50を配設しなくてもよい。
 図1に示すように、弾性体30は、筒状部材40の内周面および外周面を被覆する被覆部31と、枠状部材11の内周面に連結された本体ゴム32と、を備えている。図4に示すように、被覆部31は、補助金具50の閉塞板51の表面及び裏面も被覆している。筒状部材40は、その内部に被覆部31を介して図示しない連結部材が挿入されることにより、振動発生部または振動受部に取付られる。
 本体ゴム32は、上面視で長辺方向Xに長い長方形状を呈する直方体状に形成されている。本体ゴム32のうち、上面視長方形状の長辺をなす長辺部分32aは、下方に向かうに従い漸次、短辺方向Yの外側に向けて延びている。本体ゴム32は、背面板15の外表面のうち、短辺方向Yの内側を向く内側面をその全域にわたって被覆している。図1および図3に示すように、本体ゴム32の長辺方向Xの両端部には、長辺方向Xの外側に向けて突出する突出部35が形成されている。
 突出部35は、短辺方向Yから見て、上底が長辺方向Xの外端に位置し、かつ下底が長辺方向Xの内端に位置する横向きの台形状を呈し、四角柱状に形成されている。短辺方向Yから見て、突出部35の表面のうち、前述の台形状の一方の脚をなす下面は、長辺方向Xに延び、かつ他方の脚をなす上面は、長辺方向Xの外側に向かうに従い漸次、下方に向けて延びている。突出部35の短辺方向Yの大きさは、突出部35の長辺方向Xの内端における上下方向の大きさより小さい。また、図4に示すように、本体ゴム32の下面のうち、枠状部材11より短辺方向Yの内側に位置する部分は、上方に向けて窪む凹曲面状に形成されている。
 そして、本実施形態では、枠状部材11の長辺部分12a、12bの下端縁は、長辺部分12a、12bの上端縁より短辺方向Yの内側に位置している。図示の例では、枠状部材11の長辺部分12a、12bの内周面12cは、下方に向かうに従い漸次、短辺方向Yの内側に向けて傾斜している。枠状部材11の一方側長辺部分12aにおける枠状部材11の中心軸線O1に直交する水平面に対する傾斜角度は、他方側長辺部分12bにおける枠状部材11の中心軸線O1に直交する水平面に対する傾斜角度よりも、大きい。なお、枠状部材11の長辺部分12a、12bとしては、例えば短辺方向Yに沿う縦断面視においてL字状(直角に折れ曲がっている形状)をなし、長辺部分12a、12bの下端縁が、長辺部分12a、12bの上端縁より短辺方向Yの内側に位置していてもよい。
 また、本実施形態では、本体ゴム32のうち、上面視長方形状の長辺をなす長辺部分32aは、枠状部材11の長辺部分12a、12bの内周面12cに接着されている。本体ゴム32の長辺部分32aは、枠状部材11の長辺部分12a、12bの内周面12c、および背面板15の内側面に加硫接着されている。
 また、本体ゴム32のうち、上面視長方形状の短辺をなす短辺部分32bは、枠状部材11に非接着状態で当接している。図1および図3に示すように、弾性体30の突出部35が、枠状部材11の短辺部分13の内周面13aのうち、予圧縮部17が位置する部分に当接している。また、突出部35のうち、長辺方向Xの外側を向く外側面35aが、枠状部材11の短辺部分13の内周面13aに当接している。
 また、本実施形態では、本体ゴム32の短辺部分32bは、長辺方向Xに予圧縮されている。図示の例では、弾性体30の突出部35の外側面35aが、枠状部材11の短辺部分13の内周面13aのうち予圧縮部17が位置する部分により、長辺方向Xの内側に向けて押圧されることにより、弾性体30が長辺方向Xに予圧縮されている。なお、枠状部材11の短辺部分13に予圧縮部17が形成されておらず、弾性体30の突出部35における外側面35aが、短辺部分13の内周面13aと短辺方向Yのその全域にわたって当接し、長辺方向Xの内側に向けて押圧されていてもよい。
 次に、本実施形態に係る防振装置1の製造方法の一例について説明する。枠状部材11は、金属製の板材をプレス成型し、長辺方向Xで対称をなす2つの分割枠材19を形成し、2つの分割枠材19の長辺方向Xの内端縁同士を突き合わせて溶接接合することにより、形成される。次に、筒状部材40と補助金具50とを溶接接合し、枠状部材11、筒状部材40、および補助金具50を、金型内にセットし、インサート成形にて弾性体30を加硫成形する。この際、弾性体30と、枠状部材11における長辺部分12a、12bの内周面12c、および背面板15の内側面と、が接着するように、かつ弾性体30と、枠状部材11における短辺部分13の内周面13aと、が接着しないように、弾性体30を加硫成形する。
 その後、枠状部材11の短辺部分13における短辺方向Yの中央部を、長辺方向Xの内側に向けて押圧して塑性変形させ、予圧縮部17を形成する。これにより、枠状部材11の内周面13aのうち、予圧縮部17の位置する部分が、弾性体30の突出部35の外側面35aを、長辺方向Xの内側に向けて押圧する。なお、短辺部分13の予圧縮部17は、弾性体30を加硫成形した後に形成せずに、分割枠材19を形成するプレス成型時に形成されてもよい。
 以上に説明したように、本実施形態に係る防振装置1によれば、枠状部材11の長辺部分12a、12bの下端縁が、長辺部分12a、12bの上端縁より短辺方向Yの内側に位置していて、長辺部分12a、12bの内周面12cに、直方体状に形成された弾性体30における本体ゴム32の長辺部分32aが接着されている。これにより、この防振装置1に上下方向の振動が入力されたときに、本体ゴム32の長辺部分32aが上下方向に圧縮変形するので、上下方向の振動を確実に減衰、吸収することができる。また、枠状部材11における2つの長辺部分12a、12bの内周面12cに、弾性体30における本体ゴム32の2つの長辺部分32aが各別に接着されている。これにより、防振装置1に短辺方向Yの振動が入力されたときに、本体ゴム32の長辺部分32aが短辺方向Yに圧縮変形するので、短辺方向Yの振動を確実に減衰、吸収することができる。
 そして、弾性体30における本体ゴム32の2つの短辺部分32bが、枠状部材11と各別に当接しているので、防振装置1に長辺方向Xの振動が入力されたときに、本体ゴム32の長辺部分32aを長辺方向Xにせん断変形させながら、短辺部分32bを長辺方向Xに圧縮変形させることができる。これにより、防振装置1に長辺方向Xで入力された振動を、弾性体30における本体ゴム32の長辺部分32aおよび短辺部分32bの双方で受け止めさせることで、防振装置1に長辺方向Xで入力された振動を確実に減衰、吸収することができる。以上より、振動の方向にかかわらず、弾性体30を圧縮変形させやすくなり、防振装置1に長辺方向Xで入力された振動を確実に減衰、吸収することができる。
 しかも、弾性体30における本体ゴム32が上面視長方形状を呈する直方体状に形成されているので、弾性体30の体積を維持しつつ上下方向の高さを低減することが可能になり、防振装置1を上下方向に小型化することができる。さらに、弾性体30における本体ゴム32のうち、加硫成形後に最も収縮変形する部分である、長辺方向Xの両端部に位置する短辺部分32bが、枠状部材11に非接着状態で当接している。これにより、本体ゴム32の短辺部分32bが加硫成形後の収縮変形により破断したり、枠状部材11から剥離して長辺方向Xに離れたりするのを防ぐことができる。
 また、弾性体30における本体ゴム32の短辺部分32bが、枠状部材11により長辺方向Xに予圧縮されている。これにより、長辺方向Xの振動によって本体ゴム32の短辺部分32bが枠状部材11から離れるのを抑制することが可能になり、弾性体30の短辺部分13の硬さが予圧縮により硬くなることと併せて、長辺方向Xの振動をより一層確実に減衰、吸収することができる。
(第2実施形態)
 次に、図5および図6を参照し、本発明の第二実施形態に係る防振装置2について説明する。なお、本実施形態においては、第一実施形態における構成要素と同一の部分については同一の符号を付し、その説明を省略し、異なる点についてのみ説明する。
 本実施形態に係る防振装置では、外側部材20は、枠状部材21と、枠状部材21が内部に収容されたブラケット22と、を備えている。図6に示すように、ブラケット22は、短辺方向Yに開口する筒状の収容部22aと、収容部22aから下方に向けて突出した脚部22bと、を備えている。脚部22bは、下方に向かうに従い漸次、長辺方向Xの外側に向けて延びている。なお、収容部22aは、短辺方向Yの一方側の開口を閉塞させてもよい。
 収容部22aの内側に、枠状部材21、筒状部材40、および弾性体30が収容される。収容部22aは短辺方向Yから見て長辺方向Xに長い長方形状を呈している。収容部22aの周壁部のうち、長辺方向Xで互いに対向する一対の短辺部分(外壁部)22cの内面が、枠状部材21の短辺部分23に対して、長辺方向Xの外側から当接している。なお、ブラケット22の短辺部分22cは、枠状部材21の短辺部分23に対して、長辺方向Xの外側から近接していてもよい。
 そして、本実施形態では、図5に示すように、枠状部材21の短辺部分23には、長辺方向Xに貫く開口部23aが形成されている。開口部23aは、一対の短辺部分23の短辺方向Yの中央部に各別に形成され、上方に向けて開口している。また、弾性体30の突出部35は、ブラケット22の収容部22a内に収容される前の状態で、枠状部材21の短辺部分23における開口部23aから長辺方向Xの外側に向けて突出している。突出部35の長辺方向Xの外端部は、枠状部材21の短辺部分23における開口部23aから上方に突出し、開口部23aの下端より上方に位置している。図6に示すように、突出部35の外側面35aは、ブラケット22の短辺部分22cに当接している。突出部35は、ブラケット22の短辺部分22cにより長辺方向Xに予圧縮されている。
 次に、本実施形態に係る防振装置2の製造方法について説明する。図5に示すように、枠状部材21、筒状部材40、および補助金具50にインサート成形により弾性体30を加硫成形すると、弾性体30の突出部35は、枠状部材21の短辺部分23における開口部23aから、長辺方向Xの外側に向けて突出した状態で成形される。その後、図6に示すように、枠状部材21、筒状部材40、および弾性体30を一体にブラケット22の収容部22a内に、短辺方向Yの他方側から圧入し、枠状部材21、筒状部材40、および弾性体30を、ブラケット22の収容部22a内に収容する。
 この際、弾性体30の突出部35のうち、枠状部材21の短辺部分23の開口部23aから、長辺方向Xの外側に向けて突出する部分を、ブラケット22の短辺部分22cの内周面に摺接させつつ、長辺方向Xの内側に向けて圧縮させる。これにより、突出部35を長辺方向Xに予圧縮した状態で、枠状部材21、筒状部材40および弾性体30を、ブラケット22の収容部22a内に収容する。
 以上に説明したように、本実施形態に係る防振装置2によれば、枠状部材21の短辺部分23に形成された開口部23aから、長辺方向Xの外側に向けて突出する弾性体30の突出部35が、ブラケット22の短辺部分22cに長辺方向Xに予圧縮されている。これにより、長辺方向Xの振動によって弾性体30における本体ゴム32の短辺部分32bがブラケット22から離れるのを抑制することが可能になり、弾性体30における本体ゴム32の短辺部分32bの硬さが予圧縮により硬くなることと併せて、長辺方向Xの振動をより一層確実に減衰、吸収することができる。また、防振装置2の外側部材20がブラケット22を備えているので、防振装置2を取付ける際の取扱性が向上する。
 なお、本発明の技術範囲は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、種々の変更を加えることが可能である。例えば、上記実施形態においては、弾性体30が枠状部材11やブラケット22といった外側部材11、20に長辺方向Xに予圧縮された構成を示したが、このような態様に限られない。弾性体は長辺方向に予圧縮されることなく、外側部材に当接していてもよい。
 また、上記実施形態においては、弾性体30が、被覆部31と本体ゴム32とを備える構成を示したが、このような態様に限られない。弾性体は、被覆部および本体ゴムを備えていなくてもよい。その他、本発明の趣旨に逸脱しない範囲で、前記実施形態における構成要素を周知の構成要素に置き換えることは適宜可能であり、また、前記した変形例を適宜組み合わせてもよい。
 本発明に係る防振装置によれば、振動の入力方向を問わず、入力された振動を確実に減衰、吸収することができる。
 1、2 防振装置
 11、21 枠状部材
 12 枠状部材の長辺部分
 13、23 枠状部材の短辺部分
 20 外側部材
 22 ブラケット
 22c ブラケットの短辺部分(外壁部)
 30 弾性体
 32a 本体ゴムの長辺部分
 32b 本体ゴムの短辺部分
 35 突出部
 40 筒状部材
 O2 筒状部材の中心軸線
 X 長辺方向
 Y 短辺方向

Claims (4)

  1.  振動発生部および振動受部の一方に取付られる外側部材と、
     前記振動発生部および前記振動受部の他方に取付られる筒状部材と、
     前記外側部材と前記筒状部材とを連結した弾性体と、を備え、
     前記外側部材は、上面視長方形状を呈する枠状部材を備えるとともに、
     前記弾性体は、上面視長方形状を呈する直方体状に形成され、
     前記筒状部材は、上面視で前記枠状部材の内側に配置され、
     前記筒状部材の中心軸線は、上面視において、前記枠状部材のうち、長方形状の短辺をなす短辺部分が延びる短辺方向に延在し、
     前記枠状部材のうち、上面視長方形状の長辺をなす長辺部分の下端縁は、前記長辺部分の上端縁より前記短辺方向の内側に位置し、
     前記弾性体のうち、上面視長方形状の長辺をなす長辺部分は、前記枠状部材の長辺部分の内周面に接着され、かつ上面視長方形状の短辺をなす短辺部分は、前記外側部材に上面視で前記長辺部分が延びる長辺方向に、非接着状態で当接している防振装置。
  2.  前記弾性体の短辺部分は、前記外側部材に、前記長辺方向に予圧縮されている請求項1に記載の防振装置。
  3.  前記外側部材は、前記枠状部材の短辺部分に対して、前記長辺方向の外側から当接若しくは近接する外壁部を備え、
     前記枠状部材の短辺部分には、前記長辺方向に貫く開口部が形成され、
     前記弾性体の短辺部分には、前記開口部から前記長辺方向の外側に向けて突出する突出部が形成され、
     前記突出部は、前記外壁部に前記長辺方向に予圧縮されている請求項1に記載の防振装置。
  4.  前記外側部材は、前記枠状部材の短辺部分に対して、前記長辺方向の外側から当接若しくは近接する外壁部を備え、
     前記枠状部材の短辺部分には、前記長辺方向に貫く開口部が形成され、
     前記弾性体の短辺部分には、前記開口部から前記長辺方向の外側に向けて突出する突出部が形成され、
     前記突出部は、前記外壁部に前記長辺方向に予圧縮されている請求項2に記載の防振装置。
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