WO2019082609A1 - 緩衝器 - Google Patents

緩衝器

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WO2019082609A1
WO2019082609A1 PCT/JP2018/036780 JP2018036780W WO2019082609A1 WO 2019082609 A1 WO2019082609 A1 WO 2019082609A1 JP 2018036780 W JP2018036780 W JP 2018036780W WO 2019082609 A1 WO2019082609 A1 WO 2019082609A1
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WO
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lock
lock piece
shock absorber
rod
lock case
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/036780
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English (en)
French (fr)
Inventor
敏生 山田
孝彦 陣内
Original Assignee
Kybモーターサイクルサスペンション株式会社
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Publication date
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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
    • F16F9/00Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium
    • F16F9/10Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium using liquid only; using a fluid of which the nature is immaterial
    • F16F9/14Devices with one or more members, e.g. pistons, vanes, moving to and fro in chambers and using throttling effect
    • F16F9/16Devices with one or more members, e.g. pistons, vanes, moving to and fro in chambers and using throttling effect involving only straight-line movement of the effective parts
    • 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
    • F16F9/00Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium
    • F16F9/32Details
    • 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
    • F16F9/00Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium
    • F16F9/32Details
    • F16F9/48Arrangements for providing different damping effects at different parts of the stroke
    • F16F9/49Stops limiting fluid passage, e.g. hydraulic stops or elastomeric elements inside the cylinder which contribute to changes in fluid damping

Definitions

  • the present invention relates to improvements in shock absorbers.
  • a shock absorber used for a suspension such as a front fork includes a telescopic tube member configured to have a car body side tube and an axle side tube, and the shock absorber main body in the tube member; There is one that accommodates a suspension spring that elastically supports a vehicle body.
  • the shock absorber body includes a cylinder and a rod which is movably inserted in the cylinder in an axial direction, and when the shock absorber is extended or contracted, the cylinder and the rod are moved relative to each other in the axial direction to generate a damping force. It has become.
  • shock absorbers have an oil lock mechanism in order to reduce the shock at the time of the last contraction.
  • the oil lock mechanism penetrates through the head member and a cylindrical lock case provided on the head member attached to one end of the cylinder.
  • a lock piece is mounted on the outer periphery of a rod projecting out of the cylinder and is inserted into the lock case when the shock absorber is fully retracted.
  • the lock piece In the case of the shock absorber described in JP2011-094647A, in the case where a suspension spring consisting of a coil spring is provided on the outer periphery of the rod, and the lock piece moves with the rod inside the suspension spring, the lock piece The outside diameter of can not be set beyond the inside diameter of the suspension spring.
  • the diameter of the tube member is generally predetermined depending on the type of vehicle on which the shock absorber is mounted. For this reason, when the conventional oil lock mechanism is applied to the shock absorber of a thin tube member, a thin (small inner diameter) suspension spring is adopted, so the outer diameter of the lock piece is more than the inner diameter of the thin suspension spring. It must be made smaller and it becomes difficult to secure the pressure receiving area.
  • the outer diameter of the lock piece must be reduced by the balance with the suspension spring or the like disposed between the tube member and the rod.
  • the oil lock force may be insufficient because a sufficient pressure receiving area can not be secured. If the oil lock force is insufficient as described above, the shock at the time of the contraction of the shock absorber can not be sufficiently mitigated, and when the shock absorber is mounted on the vehicle, the ride comfort of the vehicle may be deteriorated.
  • an object of the present invention is to provide a shock absorber which can solve such a problem and easily secure a pressure receiving area of a lock piece receiving pressure in a lock case.
  • the shock absorber according to the present invention includes a cylindrical lock case disposed on the outer periphery of the rod and axially movable with respect to the rod, a lock piece slidably accommodated in the lock case, and the lock piece. And a rod that communicates with the inside and outside of the lock case, and a stopper that moves with the rod with respect to the lock case to abut the lock piece to close the passage and push the lock piece into the lock case.
  • FIG. 1 is a front view showing a partially cutaway view of a shock absorber according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a plan view showing an oil lock piece of a shock absorber according to an embodiment of the present invention.
  • Fig.3 (a) is the elements on larger scale which expanded and showed a part of FIG. 1, and shows the state in which a lock piece is in an initial position.
  • FIG.3 (b) is the elements on larger scale sectional drawing which showed the state to which the lock piece of Fig.3 (a) was pushed in from the initial position to the back side of lock case by the stopper.
  • a shock absorber D according to an embodiment of the present invention shown in FIG. 1 is used for a front fork that suspends the front wheel of a straddle-type vehicle.
  • the state in which the front fork is attached to the vehicle, that is, the upper and lower sides of the shock absorber D in the attached state will be simply referred to as “upper” and “lower” of the shock absorber D unless specifically described.
  • the shock absorber D includes a telescopic tube member 1 configured to have an outer tube 10 and an inner tube 11 slidably inserted in the outer tube 10, and a shock absorber accommodated in the tube member 1 And a suspension spring 3.
  • the tube member 1 is an inverted type, and the outer tube 10 is disposed on the upper side (vehicle body side) and the inner tube 11 is disposed on the lower side (axle side). That is, in the present embodiment, the outer tube 10 is a vehicle body side tube, and the inner tube 11 is an axle side tube.
  • the outer tube 10 is connected to the vehicle body of the vehicle via a vehicle body side bracket (not shown), and the inner tube 11 is connected to the axle of the front wheel via an axle side bracket 12.
  • the shock absorber D is interposed between the vehicle body and the axle, and the inner tube 11 enters and exits the outer tube 10 when the front wheel vibrates up and down due to the vehicle traveling on the uneven road surface or the like.
  • the shock absorber D expands and contracts.
  • the tube member 1 may be an upright type, and the outer tube 10 may be an axle tube and the inner tube 11 may be a vehicle tube. Further, the application of the shock absorber D is not limited to the front fork, and may be used for a rear cushion unit that suspends the rear wheel of a saddle-ride type vehicle, a suspension of an automobile, or the like.
  • the upper end of the outer tube 10 is closed by the cap 13. Further, the lower end of the inner tube 11 is closed by the axle side bracket 12. Furthermore, the seal member 14 closes the space between the overlapping portion of the outer tube 10 and the inner tube 11.
  • the tube member 1 is sealed, and the shock absorber main body 2 is accommodated inside thereof, and the liquid storage chamber R is formed between the tube member 1 and the shock absorber main body 2.
  • the liquid storage chamber R hydraulic oil is stored, and a gas is sealed above the liquid surface.
  • a suspension spring 3 and an oil lock mechanism are provided in the liquid storage chamber R.
  • the shock absorber main body 2 is axially supported by the cylinder 4 for containing the hydraulic oil, the annular head member 5 attached to the upper end of the cylinder 4 and the head member 5 so as to move in the cylinder 4 in the axial direction.
  • a rod 6 which can be inserted is provided to resist the flow of hydraulic oil generated when the cylinder 4 and the rod 6 relatively move in the axial direction to generate a damping force.
  • the shock absorber main body 2 is an upright type, and is disposed with the rod 6 protruding out of the cylinder 4 facing the upper side (the vehicle body side).
  • the rod 6 is connected to the outer tube 10 via the cap 13, and the cylinder 4 is connected to the inner tube 11 via the axle-side bracket 12.
  • the shock absorber main body 2 is interposed between the outer tube 10 and the inner tube 11, and when the shock absorber D expands and contracts, the cylinder 4 and the rod 6 move relative to each other in the axial direction and the damping force Occur.
  • the shock absorber main body 2 may be an inverted type, and the rod 6 protruding out of the cylinder 4 may be disposed toward the lower side (axle side), and the rod 6 may be connected to the axle side tube .
  • the fluid used for the shock absorber main body 2 is not limited to the hydraulic oil, and may be water, a liquid other than the hydraulic oil such as an aqueous solution, or a gas.
  • the liquid stored in the liquid storage chamber R is not limited to the hydraulic oil, and may be a liquid other than the hydraulic oil such as water and an aqueous solution.
  • the suspension spring 3 is a coil spring.
  • the upper end of the suspension spring 3 is supported by the cap 13, and the lower end of the suspension spring 3 is supported by the upper end of the lock case 5 b provided on the head member 5.
  • the cap 13 is connected to the outer tube 10, and the head member 5 is connected to the cylinder 4. For this reason, it can be said that the suspension spring 3 is interposed between the outer tube 10 and the cylinder 4.
  • the suspension spring 3 elastically supports the vehicle body.
  • the head member 5 supporting the lower end of the suspension spring 3 has an annular guide portion 5a in which a bush 50 slidingly contacting the outer periphery of the rod 6 is fitted on the inner periphery, and a cylindrical lock case standing up on the upper outer periphery of the guide portion 5a. And 5b.
  • the lock case 5 b of the present embodiment is fixed to the upper side of the cylinder 4 and disposed on the outer periphery of the rod 6. Then, when the shock absorber D expands and contracts and the rod 6 moves in the axial direction (vertical direction in FIG. 1) with respect to the cylinder 4, the rod 6 moves in the axial direction with respect to the lock case 5b.
  • the lock case 5b is provided below the liquid surface of the liquid storage chamber R, and is immersed in the hydraulic oil.
  • the lock case 5b is provided with a lock piece 7 slidably accommodated inside thereof, a return spring 8 for positioning the lock piece 7 at a predetermined position in the lock case 5b, and a lock provided on the outer periphery of the rod 6
  • An oil lock mechanism is configured together with the stopper 9 that can abut on the piece 7.
  • the inner diameter of the lock case 5 b is larger than the inner diameter of the suspension spring 3, and a spring receiver 30 with which the lower end of the suspension spring 3 abuts is fitted to the upper end portion of the lock case 5 b.
  • the spring bearing 30 may be eliminated and the suspension spring 3 may be abutted directly on the upper end of the lock case 5b.
  • a notch 5c is formed at the upper end portion of the lock case 5b.
  • the notch 5 c ensures the flow of hydraulic oil between the cylinder 4 and the inner tube 11 and the upper side of the cylinder 4. However, if such flow of hydraulic fluid is ensured, the notch 5c may be eliminated.
  • the lock piece 7 is annular, is in sliding contact with the inner periphery of the lock case 5b and the outer periphery of the rod 6, and is axially movable with respect to the lock case 5b and the rod 6.
  • a room C surrounded by the lock case 5 b and the lock piece 7 is formed on the outer periphery of the rod 6.
  • notches 7 a are formed in the inner circumferential portion of the lock piece 7 in the circumferential direction, and these notches 7 a make an axial direction between the lock piece 7 and the rod 6.
  • a gap is formed along the And the channel
  • the stopper 9 is formed in an annular shape, and is caulked and fixed to a snap ring 60 mounted on the outer periphery of the rod 6.
  • the shape and mounting method of the stopper 9 are not limited to the above, and can be changed as appropriate.
  • the stopper 9 and the rod 6 may be integrally formed.
  • the stopper 9 may be configured by one or more protrusions protruding radially outward from the outer periphery of the rod 6.
  • the upper end inner peripheral portion of the lock piece 7 is recessed lower than the outer peripheral side thereof, and a concave portion 7 b which allows the stopper 9 to enter is formed in the upper portion of the lock piece 7.
  • the peripheral wall 7d (FIG. 3A) rising from the outer peripheral edge of the bottom 7c is tapered so as to be reduced in diameter toward the bottom 7c. Therefore, as the stopper 9 intrudes into the recess 7b, the gap formed between the stopper 9 and the peripheral wall 7d narrows, and is applied to the flow of hydraulic fluid flowing out from the inside to the outside of the recess 7b through the gap. Resistance increases. Therefore, it is possible to suppress the occurrence of abnormal noise (collision noise) due to the stopper 9 vigorously colliding with the lock piece 7.
  • abnormal noise collision noise
  • the return spring 8 for positioning the lock piece 7 at a predetermined position in the lock case 5 b is a coil spring and is disposed between the lock piece 7 and the guide portion 5 a of the head member 5. More specifically, the lower end inner peripheral portion of the lock piece 7 protrudes downward more than the outer peripheral side thereof, and a convex portion 7 e is formed on the lower portion of the lock piece 7 (FIG. 3A). Then, the upper end portion of the return spring 8 is fitted to the outer periphery of the convex portion 7e. On the other hand, the lower end of the return spring 8 abuts on the guide portion 5a of the head member 5, and is supported by the guide portion 5a.
  • the lock piece 7 sinks in the hydraulic oil, the lock piece 7 tries to move downward in the lock case 5 b (back side), but this is restricted by the return spring 8. Therefore, when the stopper 9 is separated from the lock piece 7, the lock piece 7 is positioned by the return spring 8 at a predetermined position in the lock case 5 b.
  • the predetermined position in the lock case 5 b can be arbitrarily determined by the length of the return spring 8, the spring constant, and the like, and the predetermined position is hereinafter referred to as “initial position”.
  • the lock piece 7 even if the lock piece 7 is moved downward from the initial position by receiving the external force from the stopper 9 or the like, the lock piece 7 returns to the initial position by the biasing force of the return spring 8 when the external force is removed. On the other hand, even if the lock pieces 7 move upward from the initial position and the return springs 8 move away from the guide portion 5a, the lock pieces 7 return to the initial position because they sink into the hydraulic oil.
  • the inner diameter of the lock case 5 b of the present embodiment is larger than the inner diameter of the suspension spring 3. Then, the outer diameter of the lock piece 7 in sliding contact with the inner periphery of the lock case 5 b is also larger than the inner diameter of the suspension spring 3. Therefore, the upward movement of the lock piece 7 is limited by the suspension spring 3, so the lock piece 7 does not come off the lock case 5b.
  • the suspension spring 3 functions as a retaining member for the lock piece 7, and the lock piece 7 is always guided by the lock case 5b. Therefore, the inner diameter of the lock piece 7 may be made larger than the outer diameter of the rod 6, and the lock piece 7 may be loosely fitted on the outer periphery of the rod 6. In this case, an annular gap formed between the lock piece 7 and the rod 6 may be used as the passage 70, and the passage 70 may be opened and closed by the stopper 9. Also, the spring support 30 may be used as a retaining member for the lock piece 7, and the configuration of the retaining member can be changed as appropriate.
  • the lock piece 7 when the lock piece 7 is guided by the rod 6, the lock piece 7 is guided by the rod 6 even if the lock piece 7 completely comes out of the lock case 5b. Return to the lock case 5b naturally. Therefore, when the lock piece 7 is guided by the rod 6, the retaining member of the lock piece 7 can be omitted.
  • the lock piece 7 is positioned at the initial position in the lock case 5b, and the bias is applied to bias the lock piece 7 in the direction of suppressing the displacement of the lock case 5b from the initial position to the back side.
  • the return spring 8 is used as a means.
  • the return spring 8 of this embodiment is a coil spring.
  • the return spring 8 may be a spring other than a coil spring.
  • the lock piece 7 moves in a direction to withdraw from the lock case 5 b when the lock piece 7 sinks. Therefore, the retaining member of the lock piece 7 may be provided to eliminate the return spring 8. Furthermore, even when the shock absorber main body 2 is erected as in the present embodiment, when the lock piece 7 floats on the hydraulic oil, the retaining member for the lock piece 7 is provided and the return spring 8 is provided. You may discard it. Thus, the energizing means for returning the lock piece 7 to the initial position can be changed as appropriate.
  • the rod 6 moves vertically (axially) with the stopper 9 with respect to the lock case 5b.
  • the stopper 9 moves away from the lock piece 7 as shown in FIG. 3 (a). In this case, the lock piece 7 is maintained at the initial position by the return spring 8 and the rod 6 moves up and down relative to the lock piece 7.
  • the stopper 9 moves downward with the rod 6 with respect to the lock case 5b as shown in FIG. 3 (b). Then, it abuts on the lock piece 7 and pushes the lock piece 7 into the lock case 5 b. Then, the return spring 8 is compressed to bias the lock piece 7 back to the initial position.
  • the shock absorber D of the present embodiment is a cylindrical lock case 5b disposed on the outer periphery of the rod 6 and movable in the axial direction with respect to the rod 6, and a lock slidably accommodated in the lock case 5b.
  • the piece 7 and the passage 70 which penetrates the lock piece 7 to communicate the inside and the outside of the lock case 5b, moves together with the rod 6 with respect to the lock case 5b and contacts the lock piece 7 to close the passage 70 and lock piece 7 And a stopper 9 for pushing the lock into the lock case 5b.
  • the lock piece 7 is accommodated in the lock case 5 b and does not move together with the rod 6 in a state where the lock piece 7 is withdrawn from the lock case 5 b. Therefore, even if the suspension spring (coil spring) 3 is disposed between the inner tube (shaft side tube) 11 for storing the hydraulic oil (liquid) for oil lock and the rod 6, the lock piece 7
  • the increase in diameter of the spring is not limited by the suspension spring 3.
  • the pressure receiving area of the lock piece 7 that receives the pressure in the lock case 5 b can be easily secured.
  • a sufficient oil lock force can be easily obtained, and the shock when the shock absorber D is fully contracted can be sufficiently relieved. Therefore, when the shock absorber D is mounted on a vehicle such as a straddle-type vehicle as in the present embodiment and interposed between the vehicle body and the axle, the ride comfort of the vehicle can be improved.
  • the lock piece 7 even if the lock piece 7 is accommodated in the lock case 5b and the clearance (sliding gap) between the lock piece 7 and the lock case 5b is narrow, the contraction of the shock absorber D is minimized. At the same time, the lock piece 7 does not fail in the lock case 5b. That is, according to the above configuration, the clearance between the lock piece 7 and the lock case 5b can be narrowed, and the setting freedom of the clearance can be increased.
  • the shock absorber D of the present embodiment is provided with a suspension spring (coil spring) 3 supported at the lower end (one end) by the upper end (tip end) of the lock case 5 b and disposed on the outer periphery of the rod 6.
  • the stopper 9 is mounted on the outer periphery of the rod 6 so as to be movable inside the suspension spring (coil spring) 3, and the inner diameter of the lock case 5 b is set larger than the inner diameter of the suspension spring 3.
  • the suspension spring 3 can function as a retaining member to prevent the lock piece 7 from coming out of the lock case 5b. For this reason, the lock piece 7 is maintained in the state accommodated in the lock case 5b.
  • the coil spring supported by the lock case 5b may not be a suspension spring that elastically supports the vehicle body, as a matter of course that the lock piece 7 may be prevented from coming off by a member other than the suspension spring 3.
  • the suspension spring 3 may be replaced by an air spring.
  • the lock piece 7 when the lock piece 7 is formed in an annular shape and is slidably attached to the outer periphery of the rod 6, the lock piece 7 completely comes out of the lock case 5b. Also, the lock piece 7 is guided by the rod 6 and returns into the lock case 5b. Therefore, in such a case, the retaining member of the lock piece 7 can be omitted. Thus, the configuration for accommodating the lock piece 7 in the lock case 5b can be changed as appropriate.
  • a passage 70 communicating the inside and the outside of the lock case 5 b is formed between the lock piece 7 and the rod 6. Therefore, even if the outer diameter of the stopper 9 is smaller than the inner diameter of the suspension spring 3, the flow passage area of the passage 70 can be widened. Therefore, when the lock piece 7 moves upward in the lock case 5 b and returns to the initial position, the negative pressure in the lock case 5 b can be prevented.
  • a notch 7a is formed in the inner peripheral portion of the lock piece 7, and a gap is formed between the lock piece 7 and the rod 6 by the notch 7a, and the gap A passage 70 is formed. Therefore, while the lock piece 7 is guided by the rod 6, a passage 70 can be formed between the lock piece 7 and the rod 6.
  • the notches 7 a are formed in a fan shape, and four notches 7 a are formed in the circumferential direction of the lock piece 7 at equal intervals.
  • the shape and number of the notches 7a can be changed as appropriate.
  • the lock piece 7 When the lock piece 7 does not completely come out of the lock case 5 b as in the present embodiment, the lock piece 7 may not be guided by the rod 6. Therefore, when the lock piece 7 is prevented from coming off, the inner diameter of the lock piece 7 is made larger than the outer diameter of the rod 6, and the passage 70 is formed by the annular gap formed between them. It is also good.
  • a hole may be formed in the lock piece 7 so as to pass vertically, and the hole may be used as the passage 70.
  • the configuration of the passage 70 that communicates the inside and the outside of the lock case 5b can be appropriately changed according to the configuration for accommodating the lock piece 7 in the lock case 5b. And such a change of the channel
  • the shock absorber D of this Embodiment is provided with the return spring 8 accommodated in lock case 5b. Then, the return spring 8 positions the lock piece 7 at the initial position (predetermined position) in the lock case 5b, and when the lock piece 7 moves from the initial position in the lock case 5b to the lower side (back side), The lock piece 7 is urged to return to the initial position. According to this configuration, since the lock piece 7 can be reliably and promptly returned to the initial position by the return spring 8, the stroke length of the lock piece 7 when the oil lock force is generated can be reliably ensured.
  • the return spring 8 of this Embodiment is a coiled spring, you may change into springs other than a coiled spring, or rubber etc.
  • the return spring 8 may be eliminated. In this case, the number of parts is It can be reduced. Such a change is possible regardless of the presence or absence of a coil spring supported by the lock case 5b, the configuration for accommodating the lock piece 7 in the lock case 5b, and the configuration of the passage 70.
  • invasion of the stopper 9 is formed in the lock piece 7 of this Embodiment. For this reason, it is possible to suppress the generation of the collision sound when the stopper 9 abuts on the lock piece 7. Furthermore, in the present embodiment, the peripheral wall 7d of the recess 7b is tapered, and the diameter is reduced toward the bottom 7c. Therefore, the resistance increases as the stopper 9 goes to the back side in the recess 7b. In addition, since the inlet of the recess 7b is wide, the stopper 9 does not fail to intrude into the recess 7b.
  • the shape of the recess 7 b can be changed as appropriate.
  • the recess 7 b may be eliminated to make the upper end of the lock piece 7 flat.
  • a rubber sheet is attached to one of the opposing surfaces of the stopper 9 and the lock piece 7 or at least one of the stopper 9 and the lock piece 7 is formed of rubber or the like to suppress the generation of collision noise.
  • You may Such a change is made by the presence or absence of a coil spring supported by the lock case 5b, the configuration for accommodating the lock piece 7 in the lock case 5b, the configuration of the passage 70, and the lock piece 7 returned to the initial position. It is possible regardless of the configuration for
  • the oil lock mechanism configured to include the lock case 5b, the lock piece 7, the stopper 9 and the like described above is used to reduce the shock at the time of the contraction of the shock absorber D. ing.
  • the above-mentioned oil lock mechanism may be used to reduce the impact at the time of the maximum extension of the shock absorber D, and the purpose of using the oil lock mechanism can be changed appropriately.

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Abstract

本発明の緩衝器は、ロッド(6)の外周に配置されてロッド(6)に対して軸方向へ移動可能な筒状のロックケース(5b)と、ロックケース(5b)内に摺動自在に収容されるロックピース(7)と、ロックピース(7)を貫通してロックケース(5b)の内外を連通する通路(70)と、ロッド(6)とともにロックケース(5b)に対して移動してロックピース(7)に当接すると通路(70)を塞ぐとともにロックピース(7)をロックケース(5b)内へ押し込むストッパ(9)とを備える。

Description

緩衝器
 本発明は、緩衝器の改良に関する。
 従来、フロントフォーク等のサスペンションに利用される緩衝器の中には、車体側チューブと車軸側チューブとを有して構成されるテレスコピック型のチューブ部材を備え、チューブ部材内に緩衝器本体と、車体を弾性支持する懸架ばねとを収容したものがある。そして、緩衝器本体は、シリンダと、シリンダ内に軸方向へ移動可能に挿入されるロッドとを備え、緩衝器が伸縮するとシリンダとロッドが軸方向へ相対移動して減衰力が発生するようになっている。
 さらに、このような緩衝器の中には、最収縮時の衝撃を緩和するため、オイルロック機構を備えたものがある。具体的には、例えば、JP2011-094647Aの段落0053に記載のように、オイルロック機構は、シリンダの一端部に装着されたヘッド部材に設けられる筒状のロックケースと、ヘッド部材を貫通してシリンダ外へ突出したロッドの外周に装着されて緩衝器の最収縮時にロックケース内へ挿入されるロックピースとを有して構成される。
 そして、緩衝器の最収縮時にロックピースがロックケース内へ侵入すると、ロックケース内の作動油がロックピースとロックケースとの間を通ってロックケース外へ流出し、当該作動油の流れに抵抗が付与される。このため、ロックケース内の圧力が上昇し、その圧力による力(以下、オイルロックフォースという)がロッドに作用して緩衝器の収縮作動を停止させる。
 充分なオイルロックフォースを得るには、ロックピースの外径をなるべく大きくしてロックケース内の圧力を受ける受圧面積を大きくするのが好ましい。しかし、従来の緩衝器のように、ロッドの外周に装着されたロックピースがロックケースから退出した状態でロッドとともに動く場合、ロッドの外周に設けた他の部材によりロックピースの大径化が制限されることがある。
 例えば、JP2011-094647Aに記載の緩衝器のように、コイルばねからなる懸架ばねをロッドの外周に設けた場合であって、ロックピースがロッドとともに懸架ばねの内側を移動する場合には、ロックピースの外径を懸架ばねの内径以上に設定できない。加えて、一般的に、緩衝器を搭載する車種によってチューブ部材の径は予め決められている。このため、従来のオイルロック機構を細いチューブ部材の緩衝器に適用した場合には、細い(内径の小さい)懸架ばねが採用されるので、ロックピースの外径を細い懸架ばねの内径よりもさらに小さくしなければならず、受圧面積を確保するのが困難になる。
 つまり、従来のようにロックケースから退出したロックピースがロッドとともに動く緩衝器では、チューブ部材とロッドとの間に配置された懸架ばね等との兼ね合いでロックピースの外径を小さくせざるを得ず、充分な受圧面積を確保できずにオイルロックフォースが不足する虞がある。そして、このようにオイルロックフォースが不足すると、緩衝器の最収縮時の衝撃を充分に緩和できず、緩衝器が車両に搭載される場合には車両の乗り心地を悪化させる虞がある。
 そこで、本発明は、このような不具合を解消し、ロックケース内の圧力を受けるロックピースの受圧面積を容易に確保できる緩衝器の提供を目的とする。
 本発明の緩衝器は、ロッドの外周に配置されてロッドに対して軸方向へ移動可能な筒状のロックケースと、ロックケース内に摺動自在に収容されるロックピースと、ロックピースを貫通してロックケースの内外を連通する通路と、ロッドとともにロックケースに対して移動してロックピースに当接すると通路を塞ぐとともにロックピースをロックケース内へ押し込むストッパとを備える。
図1は、本発明の一実施の形態に係る緩衝器の一部を部分的に切欠いて示した正面図である。 図2は、本発明の一実施の形態に係る緩衝器のオイルロックピースを示した平面図である。 図3(a)は、図1の一部を拡大して示した部分拡大断面図であり、ロックピースが初期位置にある状態を示す。図3(b)は、図3(a)のロックピースがストッパにより初期位置からロックケースの奥側へ押し込まれた状態を示した部分拡大断面図である。
 以下に本発明の実施の形態の緩衝器について、図面を参照しながら説明する。いくつかの図面を通して付された同じ符号は、同じ部品を示す。
 図1に示す本発明の一実施の形態に係る緩衝器Dは、鞍乗型車両の前輪を懸架するフロントフォークに利用されている。以下の説明では、フロントフォークが車両に取り付けられた状態、即ち、取付状態における緩衝器Dの上下を、特別な説明がない限り、単に緩衝器Dの「上」「下」という。
 緩衝器Dは、アウターチューブ10と、アウターチューブ10内に摺動自在に挿入されるインナーチューブ11とを有して構成されるテレスコピック型のチューブ部材1と、チューブ部材1内に収容される緩衝器本体2、及び懸架ばね3とを備える。
 チューブ部材1は、本実施の形態において、倒立型となっており、アウターチューブ10を上側(車体側)へ、インナーチューブ11を下側(車軸側)へ向けて配置されている。つまり、本実施の形態では、アウターチューブ10が車体側チューブ、インナーチューブ11が車軸側チューブとなっている。
 そして、アウターチューブ10が車体側ブラケット(図示せず)を介して車両の車体に連結され、インナーチューブ11が車軸側ブラケット12を介して前輪の車軸に連結されている。このように、緩衝器Dは、車体と車軸との間に介装されており、車両が凹凸のある路面を走行する等して前輪が上下に振動すると、インナーチューブ11がアウターチューブ10に出入りして緩衝器Dが伸縮する。
 なお、チューブ部材1は、正立型になっていて、アウターチューブ10を車軸側チューブ、インナーチューブ11を車体側チューブとしてもよい。また、緩衝器Dの用途は、フロントフォークに限られず、鞍乗型車両の後輪を懸架するリヤクッションユニット、又は自動車のサスペンション等に利用されてもよい。
 つづいて、アウターチューブ10の上端は、キャップ13で塞がれている。また、インナーチューブ11の下端は、車軸側ブラケット12で塞がれている。さらに、アウターチューブ10とインナーチューブ11の重複部の間は、シール部材14で塞がれている。
 このようにしてチューブ部材1は密閉されており、その内側に緩衝器本体2が収容されるとともに、チューブ部材1と緩衝器本体2との間に液溜室Rが形成されている。液溜室Rには、作動油が貯留されるとともに、その液面上方に気体が封入されている。そして、液溜室Rに懸架ばね3とオイルロック機構が設けられている。
 緩衝器本体2は、作動油を収容するシリンダ4と、シリンダ4の上端部に取り付けられる環状のヘッド部材5と、ヘッド部材5に摺動自在に軸支されてシリンダ4内に軸方向へ移動可能に挿入されるロッド6とを備え、シリンダ4とロッド6が軸方向へ相対移動する際に生じる作動油の流れに抵抗を与えて減衰力を発生するようになっている。
 また、本実施の形態において、緩衝器本体2は、正立型となっており、シリンダ4外へ突出するロッド6を上側(車体側)へ向けて配置されている。そして、ロッド6がキャップ13を介してアウターチューブ10に連結されるとともに、シリンダ4が車軸側ブラケット12を介してインナーチューブ11に連結されている。このように、緩衝器本体2は、アウターチューブ10とインナーチューブ11との間に介装されており、緩衝器Dが伸縮すると、シリンダ4とロッド6が軸方向へ相対移動して減衰力が発生する。
 なお、緩衝器本体2は、倒立型になっていて、シリンダ4外へ突出するロッド6を下側(車軸側)へ向けて配置され、当該ロッド6が車軸側チューブに連結されるとしてもよい。また、緩衝器本体2に利用する流体は、作動油に限られず、水、水溶液等の作動油以外の液体、又は気体であってもよい。また、液溜室Rに貯留する液体も作動油に限られず、水、水溶液等の作動油以外の液体であってもよい。
 つづいて、懸架ばね3は、コイルばねである。そして、懸架ばね3の上端がキャップ13で支持されるとともに、懸架ばね3の下端がヘッド部材5に設けたロックケース5bの上端に支持される。前述のように、キャップ13はアウターチューブ10に連結されており、ヘッド部材5はシリンダ4に連結されている。このため、懸架ばね3は、アウターチューブ10とシリンダ4との間に介装されているともいえる。
 そして、伸切りとなっている緩衝器Dがストロークを開始してシリンダ4がアウターチューブ10内へ進入すると、懸架ばね3が圧縮されて弾性変形し、その変形量に見合った弾性力を発揮する。すると、懸架ばね3によりシリンダ4がアウターチューブ10から退出する方向へ附勢される。つまり、緩衝器Dは、懸架ばね3により伸長方向へ附勢される。そして、本実施の形態に係る緩衝器Dでは、懸架ばね3で車体を弾性支持するようになっている。
 懸架ばね3の下端を支持するヘッド部材5は、内周にロッド6の外周に摺接するブッシュ50が嵌合する環状のガイド部5aと、ガイド部5aの上端外周に起立する筒状のロックケース5bとを有する。このように、本実施の形態のロックケース5bは、シリンダ4の上側に固定されており、ロッド6の外周に配置される。そして、緩衝器Dが伸縮してロッド6がシリンダ4に対して軸方向(図1中上下方向)へ移動すると、ロッド6がロックケース5bに対して軸方向へ移動する。
 ロックケース5bは、液溜室Rの液面よりも下側に設けられ、作動油に浸漬されている。そして、ロックケース5bは、その内側に摺動自在に収容されるロックピース7と、ロックピース7をロックケース5b内の所定位置に位置決めするリターンばね8と、ロッド6の外周に設けられてロックピース7に当接可能なストッパ9とともに、オイルロック機構を構成する。以下、オイルロック機構を構成する上記各部材について詳細に説明する。
 ロックケース5bの内径は、懸架ばね3の内径よりも大きく、ロックケース5bの上端部には、懸架ばね3の下端が当接するばね受30が嵌合されている。しかし、ばね受30を廃し、懸架ばね3をロックケース5bの上端に直接突き当ててもよい。
 また、ロックケース5bの上端部には、切欠き5cが形成されている。当該切欠き5cにより、シリンダ4とインナーチューブ11との間と、シリンダ4の上側とを行き来する作動油の流れが保障される。しかし、このような作動油の流れが保障されていれば、切欠き5cを廃してもよい。
 つづいて、ロックピース7は環状であり、ロックケース5bの内周とロッド6の外周にそれぞれ摺接し、ロックケース5b及びロッド6に対して軸方向へ移動自在となっている。そして、ロッド6の外周には、ロックケース5bとロックピース7とで囲われる部屋Cが形成される。
 図2に示すように、ロックピース7の内周部には、切欠き7aが周方向に並んで四つ形成されており、これら切欠き7aによりロックピース7とロッド6との間に軸方向に沿って隙間が形成される。そして、当該隙間により、ロックケース5b内の部屋Cと、その外側の液溜室Rとを連通する通路70が形成される。
 また、図1に示すロッド6がロックケース5bに対して下方へ移動すると、ストッパ9がロックピース7に当接し、ストッパ9がロックピース7に当接すると、ストッパ9が通路70を閉塞するようになっている(図3(b))。
 本実施の形態において、ストッパ9は、環状に形成されており、ロッド6の外周に装着したスナップリング60に加締め固定されている。しかし、ストッパ9の形状及び取付方法は、上記の限りではなく、適宜変更できる。例えば、ストッパ9とロッド6が一体形成されていてもよい。また、ストッパ9は、ロッド6の外周から径方向外側へ突出する一以上の突起により構成されていてもよい。
 また、ロックピース7の上端内周部は、その外周側よりも低く窪んでおり、ロックピース7の上部にストッパ9の侵入を許容する凹部7bが形成されている。そして、この凹部7bの底7c(図3(a))に通路70が開口し、ストッパ9が凹部7b内へ侵入して底7cに着座すると、通路70の開口がストッパ9により閉塞される(図3(b))。反対に、ストッパ9が凹部7bの底7cから離座すれば、通路70が開放される(図3(a))。
 さらに、凹部7bにおいて、底7cの外周縁から起立する周壁7d(図3(a))は、底7cへ向かうに従って縮径されるようにテーパ状となっている。このため、ストッパ9が凹部7b内へ侵入するほどストッパ9と周壁7dとの間にできる隙間が狭くなり、当該隙間を通って凹部7bの内側から外側へ流出する作動油の流れに付与される抵抗が大きくなる。よって、ストッパ9がロックピース7に勢いよく衝突して異音(衝突音)が生じるのを抑制できる。
 つづいて、ロックケース5b内の所定位置にロックピース7を位置決めするリターンばね8は、コイルばねであり、ロックピース7とヘッド部材5のガイド部5aとの間に配置される。より詳しくは、ロックピース7の下端内周部は、その外周側よりも下方へ突出しており、ロックピース7の下部に凸部7eが形成されている(図3(a))。そして、当該凸部7eの外周にリターンばね8の上端部が嵌合する。その一方、リターンばね8の下端は、ヘッド部材5のガイド部5aに当接し、当該ガイド部5aで支えられる。
 上記構成によれば、ロックピース7は作動油に沈むので、ロックピース7はロックケース5b内を下側(奥側)へ進もうとするが、それをリターンばね8で制限する。このため、ストッパ9がロックピース7から離れた状態では、ロックピース7がリターンばね8によりロックケース5b内の所定位置に位置決めされる。当該ロックケース5b内の所定位置は、リターンばね8の長さ、ばね定数等により任意に定めることができ、当該所定位置を以下「初期位置」とする。
 また、ロッド6が下方へ移動してストッパ9がロックピース7に当接した状態で、ロッド6がさらに下方へ移動すると、ロックピース7がリターンばね8を圧縮しつつロックケース5b内へ押し込まれて初期位置から下方へ移動する。すると、リターンばね8がロックピース7を初期位置へ戻す方向へ附勢する。
 このため、ストッパ9等からの外力を受けてロックピース7が初期位置から下方へ移動したとしても、外力が除かれるとリターンばね8の附勢力によりロックピース7が初期位置へ戻る。反対に、ロックピース7が初期位置よりも上方へ移動してリターンばね8がガイド部5aから離れたとしても、これらは作動油に沈むので、ロックピース7が初期位置へ戻る。
 また、前述のように、本実施の形態のロックケース5bの内径は、懸架ばね3の内径よりも大きい。そして、ロックケース5bの内周に摺接するロックピース7の外径も懸架ばね3の内径より大きい。このため、ロックピース7の上方への移動が懸架ばね3により制限されるので、ロックピース7がロックケース5bから外れることがない。
 つまり、本実施の形態では、懸架ばね3がロックピース7の抜止部材として機能して、ロックピース7が常にロックケース5bによりガイドされている。そこで、ロックピース7の内径をロッド6の外径よりも大きくして、ロッド6の外周にロックピース7を遊嵌してもよい。この場合には、ロックピース7とロッド6との間に形成される環状の隙間を通路70として、当該通路70をストッパ9で開閉するとよい。また、ロックピース7の抜止部材としてばね受30を利用する等してもよく、抜止部材の構成は、適宜変更できる。
 また、本実施の形態のように、ロックピース7がロッド6にガイドされている場合には、ロックピース7がロックケース5bから完全に抜け出したとしても、ロックピース7がロッド6にガイドされてロックケース5b内へ自然に戻る。このため、ロックピース7がロッド6にガイドされている場合には、ロックピース7の抜止部材を省略できる。
 また、本実施の形態では、ロックピース7をロックケース5b内の初期位置に位置決めするとともに、初期位置からロックケース5bの奥側への変位を抑制する方向へロックピース7を附勢する附勢手段としてリターンばね8を利用している。そして、本実施の形態のリターンばね8は、コイルスばねである。しかし、リターンばね8がコイルばね以外のばねでもよいのは勿論である。
 さらに、図1に示した緩衝器本体2の上下を逆にして緩衝器本体2を倒立型にした場合には、ロックピース7が沈むとロックピース7がロックケース5bから退出する方向へ移動するので、ロックピース7の抜止部材を設けてリターンばね8を廃するとしてもよい。さらに、本実施の形態のように緩衝器本体2を正立型にした場合であっても、ロックピース7が作動油に浮く場合には、ロックピース7の抜止部材を設けてリターンばね8を廃するとしてもよい。このように、ロックピース7を初期位置へ戻す附勢手段は、適宜変更できる。
 以下、本実施の形態に係る緩衝器Dの作動について説明する。以下の説明において、緩衝器Dのストローク量とは、緩衝器Dの最伸長(伸切)状態を基準(ストローク量=ゼロ)として、緩衝器Dが当該基準から収縮方向へストロークした量である。
 緩衝器Dの伸縮時には、ロッド6がストッパ9とともにロックケース5bに対して上下(軸方向)に移動する。このような緩衝器Dの伸縮時において、緩衝器Dのストローク量が所定量未満の場合には、図3(a)に示すように、ストッパ9がロックピース7から離れた位置を移動する。この場合、ロックピース7は、リターンばね8により初期位置に維持されて、ロッド6がロックピース7に対して上下に移動する。
 つづいて、緩衝器Dの収縮時において、緩衝器Dのストローク量が所定量以上になると、図3(b)に示すように、ストッパ9がロッド6とともにロックケース5bに対して下方へ移動してロックピース7に当接し、当該ロックピース7をロックケース5b内へ押し込む。すると、リターンばね8が圧縮されてロックピース7を初期位置へ戻す方向へ附勢する。
 また、ストッパ9がロックピース7に当接すると、ストッパ9により通路70が閉塞される。このため、ロックピース7がストッパ9によりロックケース5b内へ押し込まれると、ロックケース5b内の部屋Cの作動油がロックピース7とロックケース5bとの間(ロックピース7の外周側)を通ってロックケース5b外の液溜室Rへ流出し、当該作動油の流れに抵抗が付与される。
 すると、ロックケース5b内の部屋Cの圧力が上昇し、その圧力による力(オイルロックフォース)と、リターンばね8の附勢力との合力がロッド6に作用して緩衝器Dの収縮作動を減速させて停止させる。このため、緩衝器Dの最収縮時の衝撃が緩和される。
 つづいて、最収縮した緩衝器Dが伸長を開始して、ストッパ9がロッド6とともにロックケース5bに対して上方へ移動してロックピース7から離れると、リターンばね8の附勢力に従ってロックピース7が初期位置へ戻る。また、ストッパ9がロックピース7から離れると、通路70が開放される。このため、ロックピース7が初期位置へ戻る際、ロックケース5b外の作動油が通路70を通じてロックケース5b内へ供給される。
 以下、本実施の形態に係る緩衝器Dの作用効果について説明する。
 本実施の形態の緩衝器Dは、ロッド6の外周に配置されてロッド6に対して軸方向へ移動可能な筒状のロックケース5bと、ロックケース5b内に摺動自在に収容されるロックピース7と、ロックピース7を貫通してロックケース5bの内外を連通する通路70と、ロッド6とともにロックケース5bに対して移動してロックピース7に当接すると通路70を塞ぐとともにロックピース7をロックケース5b内へ押し込むストッパ9とを備える。
 このように、本実施の形態では、ロックピース7がロックケース5b内に収容されており、ロックピース7がロックケース5bから退出した状態でロッド6とともに動かない。このため、オイルロック用の作動油(液体)を貯留するインナーチューブ(車軸側チューブ)11とロッド6との間に懸架ばね(コイルばね)3が配置される場合であっても、ロックピース7の大径化が懸架ばね3で制限されずに済む。
 よって、上記構成によれば、ロックピース7の外径を大きくできるので、ロックケース5b内の圧力を受けるロックピース7の受圧面積を容易に確保できる。そして、ロックピース7の受圧面積を確保すると、充分なオイルロックフォースを容易に得られ、緩衝器Dの最収縮時の衝撃を充分に緩和できる。このため、本実施の形態のように緩衝器Dが鞍乗型車両等の車両に搭載されて、車体と車軸との間に介装される場合には、車両の乗り心地を良好にできる。
 さらに、上記構成によれば、ロックピース7がロックケース5b内に収容されており、ロックピース7とロックケース5bとの間のクリアランス(摺動隙間)が狭くても、緩衝器Dの最収縮時にロックピース7がロックケース5b内に入り損ねることがない。つまり、上記構成によれば、ロックピース7とロックケース5bとの間のクリアランスを狭くでき、当該クリアランスの設定自由度を大きくできる。
 また、本実施の形態の緩衝器Dは、下端(一端)をロックケース5bの上端(先端)で支えられてロッド6の外周に配置される懸架ばね(コイルばね)3を備えている。そして、ストッパ9がロッド6の外周に装着されて懸架ばね(コイルばね)3の内側を移動可能とされるとともに、ロックケース5bの内径が懸架ばね3の内径よりも大きく設定されている。
 このように、ロックケース5bの内径を懸架ばね3の内径よりも大きくすると、ロックピース7の外径を懸架ばね3の内径よりも大きくできる。よって、ロックピース7の受圧面積をより確実に確保できる。さらに、懸架ばね3が抜止部材として機能して、ロックピース7がロックケース5bから抜け出るのを阻止できる。このため、ロックピース7がロックケース5b内に収容された状態に維持される。
 しかし、懸架ばね3以外の部材でロックピース7の抜け止めをしてもよいのは勿論、ロックケース5bで支えるコイルばねは、車体を弾性支持する懸架ばねでなくてもよい。そして、懸架ばね(コイルばね)3以外の部材でロックピース7の抜け止めをする場合には、懸架ばね3をエアばねに替えてもよい。
 また、本実施の形態のように、ロックピース7が環状に形成されていて、ロッド6の外周に摺動自在に装着されている場合には、ロックピース7がロックケース5bから完全に抜け出たとしても、ロックピース7がロッド6にガイドされてロックケース5b内へ戻る。このため、このような場合には、ロックピース7の抜止部材を省略できる。このように、ロックピース7をロックケース5b内に収容した状態にするための構成は、適宜変更できる。
 また、本実施の形態では、ロックケース5bの内外を連通する通路70がロックピース7とロッド6との間に形成されている。このため、ストッパ9の外径を懸架ばね3の内径よりも小さくしても、通路70の流路面積を広くできる。よって、ロックピース7がロックケース5b内を上方へ移動して初期位置へ戻る際、ロックケース5b内が負圧になるのを防止できる。
 さらに、本実施の形態では、ロックピース7の内周部に切欠き7aが形成されており、当該切欠き7aによりロックピース7とロッド6との間に隙間が形成されるとともに、当該隙間により通路70が形成されている。このため、ロックピース7をロッド6でガイドしつつ、ロックピース7とロッド6との間に通路70を形成できる。
 また、本実施の形態では、切欠き7aが扇状に形成されていて、ロックピース7の周方向に等間隔で四つ形成されている。しかし、切欠き7aの形状及び数は、適宜変更できる。
 なお、本実施の形態のように、ロックピース7がロックケース5bから完全に抜け出さない構造となっている場合には、ロックピース7がロッド6にガイドされていなくてもよい。そこで、ロックピース7の抜け止めがなされている場合には、ロックピース7の内径をロッド6の外径よりも大きくして、これらの間に形成される環状の隙間により通路70を形成してもよい。
 さらに、ロックケース5b内の負圧を抑制できれば、ロックピース7に上下に貫通する孔を形成し、当該孔を通路70として利用してもよい。このように、ロックケース5bの内外を連通する通路70の構成は、ロックピース7をロックケース5b内に収容した状態にするための構成等に応じて適宜変更できる。そして、このような通路70の変更は、ロックケース5bで支えるコイルばねの有無によらず可能である。
 また、本実施の形態の緩衝器Dは、ロックケース5b内に収容されるリターンばね8を備えている。そして、このリターンばね8は、ロックケース5b内の初期位置(所定位置)にロックピース7を位置決めするとともに、ロックピース7がロックケース5b内の初期位置から下側(奥側)へ移動すると、ロックピース7を初期位置へ戻す方向へ附勢する。当該構成によれば、リターンばね8によりロックピース7を確実且つ速やかに初期位置へ戻せるので、オイルロックフォース発生時におけるロックピース7のストローク長を確実に確保できる。
 なお、本実施の形態のリターンばね8は、コイルばねであるが、コイルばね以外のばね、又はゴム等に替えてもよい。また、作動油(液体)にロックピース7が浮いたり沈んだりすることで、ロックピース7が初期位置へ戻る場合には、リターンばね8を廃するとしてもよく、この場合には、部品数を削減できる。そして、このような変更は、ロックケース5bで支えるコイルばねの有無、ロックピース7をロックケース5b内に収容した状態にするための構成、及び通路70の構成によらず可能である。
 また、本実施の形態のロックピース7には、ストッパ9の侵入を許容する凹部7bが形成されている。このため、ストッパ9がロックピース7に突き当たる際の衝突音の発生を抑制できる。さらに、本実施の形態では、凹部7bの周壁7dがテーパ状となっていて、底7cへ向かうに従って縮径されている。このため、ストッパ9が凹部7b内の奥側へ向かうに従って抵抗が大きくなる。また、凹部7bの入口が広いので、ストッパ9が凹部7b内へ侵入し損なうことがない。
 しかし、凹部7bの形状は適宜変更できる。また、凹部7bを廃してロックピース7の上端を平面にしてもよい。この場合には、例えば、ストッパ9とロックピース7の対向面の一方にゴムシートを貼り付けたり、ストッパ9とロックピース7の少なくとも一方をゴム等で形成したりして衝突音の発生を抑制してもよい。そして、このような変更は、ロックケース5bで支えるコイルばねの有無、ロックピース7をロックケース5b内に収容した状態にするための構成、通路70の構成、及びロックピース7を初期位置へ戻すための構成によらず可能である。
 また、本実施の形態において、前述のロックケース5b、ロックピース7、及びストッパ9等を有して構成されるオイルロック機構は、緩衝器Dの最収縮時の衝撃を緩和するために利用されている。しかし、上記オイルロック機構を利用して、緩衝器Dの最伸長時の衝撃を緩和するとしてもよく、オイルロック機構の利用目的は、適宜変更できる。
 以上、本発明の好ましい実施の形態を詳細に説明したが、特許請求の範囲から逸脱しない限り、改造、変形及び変更が可能である。
 本願は、2017年10月27日に日本国特許庁に出願された特願2017-208149に基づく優先権を主張し、この出願の全ての内容は参照により本明細書に組み込まれる。

Claims (6)

  1.  緩衝器であって、
     ロッドの外周に配置され、前記ロッドに対して軸方向へ移動可能な筒状のロックケースと、
     前記ロックケース内に摺動自在に収容されるロックピースと、
     前記ロックピースを貫通して前記ロックケースの内外を連通する通路と、
     前記ロッドとともに前記ロックケースに対して移動して、前記ロックピースに当接すると前記通路を塞ぐとともに前記ロックピースを前記ロックケース内へ押し込むストッパとを備える
     緩衝器。
  2.  請求項1に記載の緩衝器であって、
     前記通路は、前記ロックピースと前記ロッドとの間に形成されている
     緩衝器。
  3.  請求項1に記載の緩衝器であって、
     前記ロックピースには、前記ストッパの侵入を許容する凹部が形成されている
     緩衝器。
  4.  請求項1に記載の緩衝器であって、
     前記ロックケース内に収容されるリターンばねを備え、
     前記リターンばねは、前記ロックケース内の所定位置に前記ロックピースを位置決めするとともに、前記ロックピースが前記ロックケース内の前記所定位置から奥側へ移動すると、前記ロックピースを前記所定位置へ戻す方向へ附勢する
     緩衝器。
  5.  請求項1に記載の緩衝器であって、
     前記ロックピースは、環状に形成されており、前記ロッドの外周に摺動自在に装着されている
     緩衝器。
  6.  請求項1に記載の緩衝器であって、
     一端を前記ロックケースの先端で支えられて前記ロッドの外周に配置されるコイルばねを備え、
     前記ストッパは、前記ロッドの外周に装着されて前記コイルばねの内側を移動可能とされており、
     前記ロックケースの内径は、前記コイルばねの内径よりも大きい
     緩衝器。
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