WO2020004452A1 - 操舵制御装置および操舵制御方法 - Google Patents

操舵制御装置および操舵制御方法 Download PDF

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steering
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steering shaft
shaft
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純平 奥谷
浩祐 川上
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Isuzu Motors Ltd
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62DMOTOR VEHICLES; TRAILERS
    • B62D5/00Power-assisted or power-driven steering
    • B62D5/04Power-assisted or power-driven steering electrical, e.g. using an electric servo-motor connected to, or forming part of, the steering gear
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62DMOTOR VEHICLES; TRAILERS
    • B62D6/00Arrangements for automatically controlling steering depending on driving conditions sensed and responded to, e.g. control circuits

Definitions

  • the present disclosure relates to a steering control device and a steering control method.
  • Patent Document 1 discloses a steering device provided with an actuator that applies a rotational force to a steering shaft.
  • This steering device applies an auxiliary force to a steering shaft that is rotated by a rotation operation of a steering wheel by driving an actuator. Further, the steering device applies a rotational force to the steering shaft by driving the actuator, for example, during automatic driving or when the driver falls into a state where the driver cannot perform a normal rotation operation of the steering wheel.
  • An object of the present disclosure is to provide a steering control device and a steering control method that can prioritize steering by a driving force of an actuator over steering based on a rotation operation of a steering wheel.
  • a steering control device is provided with a steering shaft connected to a steering wheel, an actuator that applies a rotational force to the steering shaft, and provided between the steering wheel and the actuator in the steering shaft.
  • a power connection / disconnection mechanism comprising: a steering control device for controlling a vehicle steering device provided with the power connection / disconnection mechanism.
  • a determination unit that determines whether a preset condition is satisfied; and a control unit that switches the power connection / disconnection mechanism that is in a connected state to a disconnected state when the condition is satisfied.
  • a steering control method includes a steering shaft connected to a steering wheel, an actuator that applies a rotational force to the steering shaft, and a steering shaft provided between the steering wheel and the actuator in the steering shaft.
  • a power connection / disconnection mechanism comprising: a driving control device for controlling a vehicle steering device provided with the power connection / disconnection mechanism; It is determined whether or not a preset condition is satisfied. If the condition is satisfied, the power disconnection mechanism in the connected state is switched to the disconnected state.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of a steering device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a configuration of the steering control device according to the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an example of an operation of the steering control device according to the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of a steering device according to a modified example of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating an example of the configuration of the steering device 1.
  • FR indicates the front of the vehicle
  • UP indicates the upper part of the vehicle.
  • the steering device 1 is mounted on a vehicle provided with the cabin 2.
  • the vehicle is, for example, a cab-over type vehicle (for example, a truck, a bus, a van, etc.) having a vehicle compartment 2 above an internal combustion engine (not shown).
  • the steering device 1 includes a steering wheel 3, a first steering shaft 4, a first joint section 5, a second steering shaft 6, a second joint section 10, a third steering shaft 11, a power steering unit 12, a pitman arm 13, a drag link. 14, a coaxial motor 20, and a clutch 30.
  • the steering wheel 3 is a device that the driver performs a rotating operation when steering the vehicle.
  • the first steering shaft 4 is a rotatable rod-shaped member, one end of which is connected to the steering wheel 3 and the other end of which is connected to the first joint 5.
  • the first joint part 5 connects the first steering shaft 4 and the second steering shaft 6 at a predetermined angle.
  • the periphery of the first steering shaft 4 is covered by a cylindrical upper cover (also referred to as a steering cowl) 8.
  • the periphery of the first joint portion 5 is covered with a cylindrical lower cover (also referred to as a column cover or a column boot) 9.
  • the upper end of the lower cover 9 is connected to the lower end of the upper cover 8, and the lower end of the lower cover 9 is fixed to the floor (bottom) 7 of the passenger compartment 2. Note that the upper cover 8 and the lower cover 9 need not be provided.
  • the second steering shaft 6 is a rotatable rod-like member.
  • a shaft (not shown) and a tubular member (not shown) surrounding the shaft are connected to be relatively slidable in the axial direction. It is a shaft that is made telescopic.
  • the second steering shaft 6 has one end connected to the first joint portion 5 and the other end connected to a second joint portion 10 provided below the floor portion 7 (outside the vehicle compartment 2). Specifically, the other end of the second steering shaft 6 is inserted through an opening (not shown) formed in the floor 7 and connected to the second joint 10.
  • the second steering shaft 6 is provided with a clutch 30 (an example of a power connection / disconnection mechanism).
  • a clutch 30 an example of a power connection / disconnection mechanism.
  • the clutch 30 for example, a multi-plate clutch or a two-way clutch can be used.
  • the clutch 30 is normally in the connected state, but is controlled from the connected state to the disconnected state by a steering control device 100 (see FIG. 2) described later when a preset disconnection condition is satisfied.
  • a steering control device 100 see FIG. 2 described later when a preset disconnection condition is satisfied.
  • the control process of the steering control device 100 will be described later with reference to FIGS.
  • the second joint 10 connects the second steering shaft 6 and the third steering shaft 11 at a predetermined angle.
  • the third steering shaft 11 is a rotatable rod-shaped member, one end of which is connected to the second joint 10, and the other end of which is connected to an input shaft (not shown) of a power steering unit (also referred to as a steering gear box) 12. Have been.
  • the input shaft of the power steering unit 12 is provided coaxially with the third steering shaft 11.
  • the power steering unit 12 is arranged below the floor 7 (in other words, outside the vehicle compartment 2).
  • the power steering unit 12 converts the rotational force transmitted as described above into a large force that swings the pitman arm 13. Thereby, the pitman arm 13 swings, the drag link 14 is pushed and pulled, and the wheels (not shown) are steered via the knuckle arm and the tie rod (both not shown).
  • the power steering unit 12 is, for example, a hydraulic type, and has two main and sub oil pumps (not shown) connected via one or more oil passages. Accordingly, even if the main oil pump fails, the operation of the power steering unit 12 is continued because the sub oil pump can cope with the failure.
  • the oil pump connected to the power steering unit 12 may be a single system. Further, the power steering unit 12 is not limited to the hydraulic type, and may be an electric type.
  • the coaxial motor 20 (an example of an actuator) is provided directly above the power steering unit 12 and is attached to the third steering shaft 11. As described above, by providing the coaxial motor 20 below the floor 7 of the passenger compartment, the layout of the passenger compartment can be improved.
  • the output shaft (not shown) of the coaxial motor 20 is provided coaxially with the third steering shaft 11. Since the input shaft of the power steering unit 12 is provided coaxially with the third steering shaft 11 as described above, it is assumed that the output shaft of the coaxial motor 20 is provided coaxially with the input shaft of the power steering unit 12. I can say.
  • the coaxial motor 20 is driven under the control of an actuator control device (not shown) to apply a rotational force to the third steering shaft 11.
  • the actuator control device drives the coaxial motor 20 so that a predetermined rotational force is applied to the third steering shaft 11 at a predetermined timing when the automatic driving function is performed.
  • the automatic driving function includes, for example, automatic parking and lane keeping assist during cruise control.
  • the actuator control device is realized by, for example, an ECU (Electric Control Unit).
  • the rotational force given to the third steering shaft 11 by driving the coaxial motor 20 is transmitted to the power steering unit 12.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of the configuration of the steering control device 100.
  • the steering control device 100 is mounted on a vehicle provided with the steering device 1.
  • the steering control device 100 includes a determination unit 101 and a control unit 102.
  • the steering control device 100 includes, for example, a CPU (Central Processing Unit), a storage medium such as a ROM (Read Only Memory) storing a control program, a working memory such as a RAM (Random Access Memory), and the like. It has a communication circuit.
  • the functions of the determination unit 101 and the control unit 102, which will be described later, are realized by the CPU executing a computer program.
  • the determination unit 101 determines whether or not a predetermined disconnection condition relating to the running of the vehicle or the state of the driver of the vehicle is satisfied when the clutch 30 is in the connected state.
  • the disconnection condition is, for example, that the automatic driving of the vehicle has started, or that the driver has fallen into a state where the driver cannot perform a normal rotation operation of the steering wheel 3 (hereinafter, referred to as an abnormal state).
  • the determination unit 101 determines that the disconnection condition has been satisfied when the driver performs an operation for instructing the start of automatic driving, or when a signal to start automatic driving is received from the ECU or the like. .
  • the determination unit 101 receives information indicating the state of the driver detected by the predetermined detection device, and determines whether or not the driver is in an abnormal state based on the information. Then, when the driver is in an abnormal state, the determination unit 101 determines that the disconnection condition is satisfied.
  • the detection device is, for example, a camera that is installed in the vehicle interior 2 and captures a driver, a sensor that is attached to the driver, and that obtains biological information of the driver.
  • the above-described determination processing by the determination unit 101 is executed as needed, for example, from the start of traveling of the vehicle.
  • control unit 102 switches the clutch 30 from the connected state to the disconnected state.
  • the configuration of the steering control device 100 has been described above.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an example of the operation of the steering control device 100.
  • the determination unit 101 determines whether a preset cutting condition has been satisfied (step S101).
  • step S101 NO
  • the flow returns to step S101.
  • step S101 If the disconnection condition is satisfied (step S101: YES), the control unit 102 switches the clutch 30 from the connected state to the disconnected state (step S102). As a result, the rotational force of the steering wheel 3 is not transmitted to the third steering shaft 11 and the power steering unit 12.
  • the steering wheel 3 rotates even if the driver does not perform the rotation operation, so that the driver's clothes and the like may be caught in the steering wheel 3.
  • the steering control device 100 is provided on the second steering shaft 6 between the steering wheel 3 and the coaxial motor 20 when the automatic driving is performed or when the driver is in an abnormal state.
  • the engaged clutch 30 is switched from the connected state to the disconnected state.
  • the torque of the steering wheel 3 can be prevented from being transmitted to the coaxial motor 20. Therefore, the steering by the driving force of the coaxial motor 20 can be prioritized over the steering based on the rotation operation of the steering wheel 3. As a result, the above-described problem can be avoided.
  • FIG. 4 shows a configuration in which the coaxial motor 20 is provided on the first steering shaft 4.
  • the clutch 30 is provided on the first steering shaft 4 above the coaxial motor 20.
  • the clutch 30 is provided on the first steering shaft 4 or the second steering shaft 6 above the coaxial motor 20.
  • the actuator is the coaxial motor 20
  • the present invention is not limited to this.
  • the actuator may be a motor that applies a rotational force to the third steering shaft 11 via a speed reducer.
  • the control unit 102 of the steering control device 100 may perform control to return the disconnected clutch 30 to the connected state.
  • the timing at which this control is performed is, for example, when an instruction operation to return the clutch 30 to the connected state is performed, when automatic driving is completed, when the vehicle stops running, and the like.
  • each modification has been described.
  • each modification may be implemented in combination.
  • the steering control device and the steering control method according to the present disclosure can be applied to a technology for controlling steering.

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Abstract

ステアリングホイールの回転操作に基づく操舵よりも、アクチュエータの駆動力による操舵を優先する操舵制御装置および操舵制御方法。操舵制御装置(100)は、ステアリングシャフトに介設された動力断接機構が接続状態である場合に、車両の走行または車両の運転者の状態に関する予め設定された条件が満たされたか否かを判定する判定部(101)と、条件が満たされた場合、接続状態である動力断接機構を切断状態に切り替える制御部(102)と、を有する。

Description

操舵制御装置および操舵制御方法
 本開示は、操舵制御装置および操舵制御方法に関する。
 例えば特許文献1には、ステアリングシャフトに回転力を付与するアクチュエータを備えた操舵装置が開示されている。この操舵装置は、ステアリングホイールの回転操作によって回転するステアリングシャフトに対して、アクチュエータの駆動により補助力を付与する。また、この操舵装置は、例えば、自動運転中や、運転者が正常なステアリングホイールの回転操作を行うことができない状態に陥ったときなどに、アクチュエータの駆動により回転力をステアリングシャフトに付与する。
日本国特開2015-140102号公報
 上述した操舵装置では、ステアリングホイールの回転操作に基づく操舵よりも、アクチュエータの駆動力による操舵を優先したいという要望がある。
 本開示の目的は、ステアリングホイールの回転操作に基づく操舵よりも、アクチュエータの駆動力による操舵を優先することができる操舵制御装置および操舵制御方法を提供することである。
 本開示の一態様に係る操舵制御装置は、ステアリングホイールに接続されたステアリングシャフトと、前記ステアリングシャフトに回転力を付与するアクチュエータと、前記ステアリングシャフトにおいて前記ステアリングホイールと前記アクチュエータとの間に設けられた動力断接機構と、を備えた車両の操舵装置を制御する操舵制御装置であって、前記動力断接機構が接続状態である場合に、前記車両の走行または前記車両の運転者の状態に関する予め設定された条件が満たされたか否かを判定する判定部と、前記条件が満たされた場合、接続状態である前記動力断接機構を切断状態に切り替える制御部と、を有する。
 本開示の一態様に係る操舵制御方法は、ステアリングホイールに接続されたステアリングシャフトと、前記ステアリングシャフトに回転力を付与するアクチュエータと、前記ステアリングシャフトにおいて前記ステアリングホイールと前記アクチュエータとの間に設けられた動力断接機構と、を備えた車両の操舵装置を制御する操舵制御方法であって、前記動力断接機構が接続状態である場合に、前記車両の走行または前記車両の運転者の状態に関する予め設定された条件が満たされたか否かを判定し、前記条件が満たされた場合、接続状態である前記動力断接機構を切断状態に切り替える。
 本開示によれば、ステアリングホイールの回転操作に基づく操舵よりも、アクチュエータの駆動力による操舵を優先することができる。
図1は、本開示の実施の形態に係る操舵装置の構成の一例を示す模式図である。 図2は、本開示の実施の形態に係る操舵制御装置の構成の一例を示すブロック図である。 図3は、本開示の実施の形態に係る操舵制御装置の動作の一例を示すフローチャートである。 図4は、本開示の変形例に係る操舵装置の構成の一例を示す模式図である。
 以下、本開示の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 まず、本開示の実施の形態に係る操舵装置1の構成について、図1を用いて説明する。図1は、操舵装置1の構成の一例を示す模式図である。図1において、FRは車両の前方を示し、UPは車両の上方を示す。
 操舵装置1は、車室2を備えた車両に搭載される。車両は、例えば、内燃機関(図示略)の上方に車室2を備えたキャブオーバー型車両(例えば、トラック、バス、バン等)である。
 操舵装置1は、ステアリングホイール3、第1ステアリングシャフト4、第1ジョイント部5、第2ステアリングシャフト6、第2ジョイント部10、第3ステアリングシャフト11、パワーステアリングユニット12、ピットマンアーム13、ドラッグリンク14、同軸モータ20、およびクラッチ30を備える。
 ステアリングホイール3は、車両を操舵する際に運転者が回転操作を行う装置である。
 第1ステアリングシャフト4は、回動自在な棒状部材であり、一端がステアリングホイール3に接続され、他端が第1ジョイント部5に接続されている。
 第1ジョイント部5は、第1ステアリングシャフト4と第2ステアリングシャフト6とを所定の角度で連結している。
 第1ステアリングシャフト4の周囲は、筒状の上部カバー(ステアリングカウルともいう)8によって覆われている。一方、第1ジョイント部5の周囲は、筒状の下部カバー(コラムカバーまたはコラムブーツともいう)9によって覆われている。下部カバー9の上端は、上部カバー8の下端に接続され、下部カバー9の下端は車室2の床部(底部)7に固定されている。なお、上部カバー8および下部カバー9は、設けられなくてもよい。
 第2ステアリングシャフト6は、回動自在な棒状部材であり、例えば、軸(図示略)と、その軸を囲繞する筒状部材(図示略)とが軸方向に相対的に摺動可能に連結され、伸縮自在とされたシャフトである。
 第2ステアリングシャフト6は、一端が第1ジョイント部5に接続され、他端が床部7の下方(車室2の外部)に設けられた第2ジョイント部10に接続されている。具体的には、第2ステアリングシャフト6の他端は、床部7に形成された開口部(図示略)に挿通され、第2ジョイント部10に接続されている。
 第2ステアリングシャフト6には、クラッチ30(動力断接機構の一例)が介設されている。クラッチ30としては、例えば、多板クラッチや両方向クラッチを用いることができる。
 クラッチ30が接続状態である場合、ステアリングホイール3の回転操作による回転力は、第1ステアリングシャフト4、第2ステアリングシャフト6、および第3ステアリングシャフト11を介してパワーステアリングユニット12に伝達される。
 クラッチ30が切断状態(非接続状態)である場合、ステアリングホイール3の操作による回転力は、第2ステアリングシャフト6で遮断され、第3ステアリングシャフト11およびパワーステアリングユニット12に伝達されない。
 クラッチ30は、通常は接続状態であるが、予め設定された切断条件が満たされた場合、後述する操舵制御装置100(図2参照)によって、接続状態から切断状態に制御される。操舵制御装置100の制御処理については、図2、図3を用いて後述する。
 第2ジョイント部10は、第2ステアリングシャフト6と第3ステアリングシャフト11とを所定の角度で連結している。
 第2ステアリングシャフト6のうち床部7より上方に位置する部分(車室2内に位置する部分)の周囲は、下部カバー9によって覆われている。
 第3ステアリングシャフト11は、回動自在な棒状部材であり、一端が第2ジョイント部10に接続され、他端がパワーステアリングユニット(ステアリングギヤボックスともいう)12の入力軸(図示略)に接続されている。パワーステアリングユニット12の入力軸は、第3ステアリングシャフト11と同軸に設けられている。
 パワーステアリングユニット12は、床部7よりも下方(換言すれば、車室2の外部)に配置されている。このパワーステアリングユニット12は、上述のように伝達された回転力を、ピットマンアーム13を揺動する大きな力に変換する。これにより、ピットマンアーム13が揺動し、ドラッグリンク14が押し引きされて、ナックルアームやタイロッド(ともに図示略)を介し、車輪(図示略)が操舵される。
 パワーステアリングユニット12は、例えば油圧式であり、メインとサブの2系統のオイルポンプ(図示略)が1つ以上の油路を介して接続されている。これにより、メインのオイルポンプが故障しても、サブのオイルポンプで対応できるため、パワーステアリングユニット12の動作が継続される。なお、パワーステアリングユニット12に接続されるオイルポンプは1系統であってもよい。また、パワーステアリングユニット12は、油圧式に限定されず、電動式であってもよい。
 同軸モータ20(アクチュエータの一例)は、パワーステアリングユニット12の直上に設けられており、第3ステアリングシャフト11に取り付けられている。このように、同軸モータ20は、車室の床部7よりも下方に設けることで、車室のレイアウト性を向上させることができる。
 同軸モータ20の出力軸(図示略)は、第3ステアリングシャフト11と同軸に設けられている。なお、上述したようにパワーステアリングユニット12の入力軸は第3ステアリングシャフト11と同軸に設けられているため、同軸モータ20の出力軸はパワーステアリングユニット12の入力軸と同軸に設けられていると言える。
 同軸モータ20は、図示しないアクチュエータ制御装置の制御によって駆動し、第3ステアリングシャフト11に回転力を付与する。例えば、アクチュエータ制御装置は、自動運転機能の実行時において、所定のタイミングで所定の回転力が第3ステアリングシャフト11に付与されるように、同軸モータ20を駆動させる。自動運転機能は、例えば、自動駐車や、クルーズコントロール時のレーンキーピングアシスト等が挙げられる。アクチュエータ制御装置は、例えばECU(Electric Control Unit)によって実現される。
 同軸モータ20の駆動によって第3ステアリングシャフト11に与えられた回転力は、パワーステアリングユニット12に伝達される。
 以上、操舵装置1の構成について説明した。
 次に、本開示の実施の形態に係る操舵制御装置100の構成について、図2を用いて説明する。図2は、操舵制御装置100の構成の一例を示すブロック図である。操舵制御装置100は、操舵装置1を備えた車両に搭載される。
 図2に示すように、操舵制御装置100は、判定部101および制御部102を有する。
 図示は省略するが、操舵制御装置100は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、制御プログラムを格納したROM(Read Only Memory)等の記憶媒体、RAM(Random Access Memory)等の作業用メモリ、および通信回路を有する。後述する判定部101および制御部102の機能は、CPUがコンピュータプログラムを実行することにより実現される。
 判定部101は、クラッチ30が接続状態である場合に、車両の走行または車両の運転者の状態に関する予め設定された切断条件が満たされたか否かを判定する。
 切断条件は、例えば、車両の自動運転が開始されたこと、または、運転者が正常なステアリングホイール3の回転操作を行うことができない状態(以下、異常状態という)に陥ったことである。
 例えば、判定部101は、運転者により自動運転の開始を指示する操作が行われた場合、または、自動運転を開始する旨の信号をECU等から受け取った場合、切断条件が満たされたと判定する。
 また、例えば、判定部101は、所定の検知デバイスにより検知された運転者の状態を示す情報を受け取り、その情報に基づいて、運転者が異常状態であるか否かを判定する。そして、運転者が異常状態である場合、判定部101は、切断条件が満たされたと判定する。上記検知デバイスは、例えば、車室2内に設置され、運転者を撮影するカメラや、運転者に装着され、運転者の生体情報を取得するセンサなどが挙げられる。
 上述した判定部101による判定処理は、例えば、車両の走行開始時から随時実行される。
 制御部102は、切断条件が満たされた場合、クラッチ30を接続状態から切断状態に切り替える。
 以上、操舵制御装置100の構成について説明した。
 次に、操舵制御装置100の動作について、図3を用いて説明する。図3は、操舵制御装置100の動作の一例を示すフローチャートである。
 まず、判定部101は、予め設定された切断条件が満たされたか否かを判定する(ステップS101)。
 切断条件が満たされていない場合(ステップS101:NO)、フローはステップS101に戻る。
 切断条件が満たされた場合(ステップS101:YES)、制御部102は、クラッチ30を接続状態から切断状態に切り替える(ステップS102)。これにより、ステアリングホイール3の回転力は、第3ステアリングシャフト11およびパワーステアリングユニット12に伝達されなくなる。
 以上、操舵制御装置100の動作について説明した。
 次に、本実施の形態の作用効果について説明する。
 仮に操舵装置1においてクラッチ30が設けられていない場合、ステアリングホイール3の回転力は、常にパワーステアリングユニット12に伝達されるため、以下の問題が起こりうる。
 例えば、意識不明となった運転者がステアリングホイール3の上に倒れ込み、それによってステアリングホイール3の回転操作が行われると、走行上の安全性が損なわれるおそれがある。
 また、例えば、自動運転中では、運転者が回転操作を行ってなくてもステアリングホイール3が回転するため、運転者の衣服などがステアリングホイール3に巻き込まれるおそれがある。
 そこで、上述したとおり、操舵制御装置100は、自動運転が実行されたときや運転者が異常状態となったときに、ステアリングホイール3と同軸モータ20との間にある第2ステアリングシャフト6に設けられたクラッチ30を接続状態から切断状態へ切り替える。これにより、ステアリングホイール3の回転力が同軸モータ20へ伝達されることを防止できる。よって、ステアリングホイール3の回転操作に基づく操舵よりも、同軸モータ20の駆動力による操舵を優先することができる。その結果、上述した問題を回避することができる。
 以上、本実施の形態の作用効果について説明した。
 なお、本開示は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本開示の趣旨を逸脱しない範囲で、適宜変形して実施することが可能である。以下、各変形例について説明する。
 [変形例1]
 実施の形態では、クラッチ30が第2ステアリングシャフト6に設けられる場合を例に挙げて説明したが、これに限定されない。図1の構成において、クラッチ30は、第1ステアリングシャフト4または第3ステアリングシャフト11に設けられてもよい。なお、クラッチ30を第3ステアリングシャフト11に設ける場合、クラッチ30を同軸モータ20よりも上方の第3ステアリングシャフト11に設ける。
 [変形例2]
 実施の形態では、同軸モータ20が第3ステアリングシャフト11に設けられる場合を例に挙げて説明したが、これに限定されない。例えば、同軸モータ20は、第1ステアリングシャフト4または第2ステアリングシャフト6に設けられてもよい。
 図4に、同軸モータ20が第1ステアリングシャフト4に設けられている場合の構成を示す。この場合、図4に示すように、クラッチ30は、同軸モータ20よりも上方の第1ステアリングシャフト4に設けられる。
 なお、図示は省略するが、同軸モータ20が第2ステアリングシャフト6に設けられている場合、クラッチ30は、第1ステアリングシャフト4、または、同軸モータ20よりも上方の第2ステアリングシャフト6に設けられる。
 [変形例3]
 実施の形態では、操舵装置1がボールネジ式である場合を例に挙げて説明したが、これに限定されず、操舵装置1はラックアンドピニオン式であってもよい。
 [変形例4]
 実施の形態では、アクチュエータが同軸モータ20である場合を例に挙げて説明したが、これに限定されない。例えば、アクチュエータは、減速機を介して第3ステアリングシャフト11に回転力を付与するモータであってもよい。
 [変形例5]
 操舵制御装置100の制御部102は、切断状態となったクラッチ30を接続状態へ戻す制御を行ってもよい。この制御が行われるタイミングは、例えば、クラッチ30を接続状態へ戻す旨の指示操作が行われた場合、自動運転が終了した場合、車両の走行が停止した場合などである。
 以上、各変形例について説明した。なお、各変形例は、組み合わせて実施されてもよい。
 本出願は、2018年6月29日付で出願された日本国特許出願(特願2018-123804)に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
 本開示の操舵制御装置および操舵制御方法は、操舵を制御する技術に適用できる。
 1 操舵装置
 2 車室
 3 ステアリングホイール
 4 第1ステアリングシャフト
 5 第1ジョイント部
 6 第2ステアリングシャフト
 7 床部
 8 上部カバー
 9 下部カバー
 10 第2ジョイント部
 11 第3ステアリングシャフト
 12 パワーステアリングユニット
 13 ピットマンアーム
 14 ドラッグリンク
 20 同軸モータ
 30 クラッチ
 100 操舵制御装置
 101 判定部
 102 制御部

Claims (4)

  1.  ステアリングホイールに接続されたステアリングシャフトと、前記ステアリングシャフトに回転力を付与するアクチュエータと、前記ステアリングシャフトにおいて前記ステアリングホイールと前記アクチュエータとの間に設けられた動力断接機構と、を備えた車両の操舵装置を制御する操舵制御装置であって、
     前記動力断接機構が接続状態である場合に、前記車両の走行または前記車両の運転者の状態に関する予め設定された条件が満たされたか否かを判定する判定部と、
     前記条件が満たされた場合、接続状態である前記動力断接機構を切断状態に切り替える制御部と、を有する、
     操舵制御装置。
  2.  前記条件は、
     前記車両の自動運転が開始されたこと、または、前記運転者が正常な前記ステアリングホイールの回転操作を行うことができない状態になったことである、
     請求項1に記載の操舵制御装置。
  3.  前記アクチュエータは、
     前記車両の車室の床部よりも下方に設けられている、
     請求項1に記載の操舵制御装置。
  4.  ステアリングホイールに接続されたステアリングシャフトと、前記ステアリングシャフトに回転力を付与するアクチュエータと、前記ステアリングシャフトにおいて前記ステアリングホイールと前記アクチュエータとの間に設けられた動力断接機構と、を備えた車両の操舵装置を制御する操舵制御方法であって、
     前記動力断接機構が接続状態である場合に、前記車両の走行または前記車両の運転者の状態に関する予め設定された条件が満たされたか否かを判定し、
     前記条件が満たされた場合、接続状態である前記動力断接機構を切断状態に切り替える、
     操舵制御方法。
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