WO2020157816A1 - 油圧緩衝装置及び同製造方法 - Google Patents

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WO2020157816A1
WO2020157816A1 PCT/JP2019/002859 JP2019002859W WO2020157816A1 WO 2020157816 A1 WO2020157816 A1 WO 2020157816A1 JP 2019002859 W JP2019002859 W JP 2019002859W WO 2020157816 A1 WO2020157816 A1 WO 2020157816A1
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oil
rod
dimple
partition member
shock absorber
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PCT/JP2019/002859
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重紀 淡佐
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株式会社ショ-ワ
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    • F16F9/061Mono-tubular units

Definitions

  • the present invention relates to a hydraulic shock absorber that attenuates energy such as vibration using oil.
  • a hydraulic shock absorber as shown in Patent Document 1 is formed in a tubular shape, an inner tube through which oil flows, and an inner tube provided inside the inner tube and relatively moved along an axis of the inner tube.
  • a damper cylinder that is provided so that the fixed partition wall member that is fixed to the inner circumference of the damper cylinder and delimits one end of the oil chamber, and that extends through the fixed partition wall member in the axial direction of the damper cylinder And a piston that is provided at the tip of this rod and through which oil can pass.
  • the oil that passes through the piston becomes a resistance and attenuates energy such as vibration.
  • the oil adhering to the rod moves with the rod as the rod advances and retreats, and circulates in the hydraulic shock absorber.
  • the hydraulic shock absorber may be mounted on an off-road type motorcycle that travels on an unpaved road surface. Since the road surface that is not paved has large irregularities, the hydraulic pressure of the hydraulic shock absorber is set higher than that of a general motorcycle.
  • the operating amount of the hydraulic shock absorber is smaller than when driving on an unpaved road surface. That is, the amount of movement of the rod is small. Therefore, a sufficient amount of oil cannot be circulated.
  • the present invention aims to provide a hydraulic shock absorber capable of sufficiently circulating oil under various usage conditions.
  • a first tubular body formed in a tubular shape and through which oil flows
  • a second cylindrical body provided inside the first cylindrical body, wherein the oil flows inside and the oil flows in an oil passage formed between the first cylindrical body and the first cylindrical body.
  • a partition member that is provided in the second cylinder and divides one end of the oil chamber
  • a rod that extends through the partition member along the axis of the second tubular body, is movable relative to the partition member, and has a dimple portion that is recessed toward the center on the outer periphery
  • a piston provided at the tip of the rod and through which the oil can pass is provided.
  • the rod has a dimple portion that is recessed from the outer periphery toward the center. Part of the oil in the oil chamber enters the dimple portion. The oil is carried to the adjacent oil chamber or gas chamber as the rod passes through the partition member while the oil is collected in the dimple portion. By increasing the amount of oil carried to the adjacent oil chamber or gas chamber, the circulation amount of oil can be increased.
  • a hydraulic shock absorber capable of sufficiently circulating oil under various usage conditions can be provided.
  • FIG. 1 is a side view of a two-wheeled vehicle equipped with a hydraulic shock absorber according to a first embodiment. It is sectional drawing of the hydraulic shock absorber shown in FIG. It is a principal part enlarged view of FIG. It is the figure which expanded the dimple part shown in FIG.
  • FIG. 5 is a sectional view taken along line 5-5 of FIG. 4. It is a figure explaining the state where the hydraulic shock absorber shown in FIG. 2 was compressed.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating the pressing step
  • FIG. 7B is a diagram illustrating the dimple portion forming step.
  • left and right refer to left and right with respect to the occupant of the motorcycle
  • front and rear refer to front and rear with respect to the traveling direction of the vehicle.
  • Up indicates the upper side
  • Dn indicates the lower side.
  • the hydraulic shock absorber 20 according to the first embodiment is applied to, for example, a front fork 20 mounted on an off-road type motorcycle 10.
  • the hydraulic shock absorber 20 will be appropriately referred to as the front fork 20.
  • the motorcycle 10 includes a vehicle body 11, an engine 12 supported at a lower center of the vehicle body 11, and left and right front forks 20 that are provided on the left and right front portions of the vehicle body 11 and absorb impacts from road surface irregularities (in the figure, Only the front fork 20 on the right side is shown), the front wheel 14 sandwiched by these front forks 20 and rotatably supported, and the handle pipe arranged above the front fork 20 to steer the front wheel 14.
  • a seat 16 provided above the engine 12 on which an occupant is seated
  • a swing arm 17 extending rearward from a rear portion of the vehicle body 11 and swingably provided in the vertical direction, and the swing arm 17 allows rotation.
  • the rear wheel 18 is supported.
  • the left and right front forks 20 have the same structure. Hereinafter, the right front fork 20 will be described, and the description of the left front fork will be omitted.
  • left and right front forks 20 may have different configurations depending on the purpose.
  • the front fork 20 includes an axle-side unit 30 fixed to the front wheels 14 (see FIG. 1), and a vehicle-body-side unit 40 overlapped with the outer periphery of the axle-side unit 30 and having an upper end fixed to the vehicle body 11 (see FIG. 1).
  • a main component is an impact absorbing spring 23 that urges the axle-side unit 30 and the vehicle-body-side unit 40 in a direction in which they are separated from each other and absorbs the impact received from the unevenness of the road surface.
  • the front fork 20 may be configured to cover the lower portion of the vehicle body side unit 40 with the upper portion of the axle side unit 30.
  • the axle unit 30 includes an axle bracket 31 (support member 31) to which an axle of the front wheel 14 (see FIG. 1) is fixed, and a lower end of the axle bracket 31 fixed to the axle bracket 31 along an inner circumference of the vehicle body unit 40.
  • An inner tube 32 (first cylinder 32) provided, a main rod 33 (rod 33) provided inside the inner tube 32, the lower end of which is supported by the axle bracket 31 together with the inner tube 32, and the main rod.
  • a piston holder 34 fixed to the tip of 33, a main piston 35 (piston 35) held by this piston holder 34, and a main piston 35 fixed to the tip of the piston holder 34 to prevent the main piston 35 from coming off from the main rod 33.
  • a nut 36 is a nut 36.
  • the inner tube 32 is filled with oil Oi.
  • the lower portion of the inner tube 32 is a first oil chamber R1 in which the oil Oi is stored.
  • the main rod 33 is formed in a tubular shape and is provided on the inner circumference of the inner tube 32.
  • the main rod 33 is provided coaxially with the axis line CL of the inner tube 32.
  • a damping force adjusting rod 37 is provided inside the main rod 33 that is capable of advancing and retreating along the axis line CL and that adjusts the damping force by advancing and retracting.
  • a dimple portion 33b that is recessed toward the center (axis CL) is formed on the outer peripheral surface 33a of the main rod 33.
  • the dimple portions 33b are formed in a zigzag pattern on the entire outer peripheral surface 33a of the main rod 33.
  • the plurality of dimple portions 33b are formed and are offset from each other with respect to the direction along the axis CL, and the dimple portions 33b adjacent to each other in the direction along the axis CL are circumferentially spaced from each other. It is formed to be offset as a reference.
  • the area where the dimple portion 33b is formed need not be the entire outer peripheral surface 33a.
  • the range in which the dimple portion 33b is formed can be appropriately set according to the required lubrication amount of the oil Oi (see FIG. 2) and the like.
  • a boundary portion 33c which is a boundary between the outer peripheral surface 33a of the main rod 33 (see FIG. 2) and the dimple portion 33b is formed by a curved surface.
  • the main piston 35 includes a pressure side valve 35a opened by the pressure of the oil Oi (see FIG. 2) when the front fork 20 is compressed, a pressure side port 35b through which the oil Oi passes by opening the pressure side valve 35a, and a vehicle body side.
  • An extension side valve 35c that is opened by the pressure of the oil Oi when the extension side valve 35c descends with respect to the unit 40 (the front fork 20 is extended), and an extension side port 35d through which the oil Oi passes by opening the extension side valve 35c, have.
  • the vehicle body side unit 40 includes an outer tube 41 (first tubular body 41) that covers the outer periphery of the inner tube 32, and an outer tube 41 provided inside the outer tube 41 and having one end 60a (see FIG. 2).
  • 41 is fixed to one end 41a of the damper cylinder 60 (second cylinder 60), and the other end 60b of the damper cylinder 60 is fixed to the partition wall member 43 (partition wall Member 43), a fork bolt 44 closing one end 60a of the damper cylinder 60, a sub rod 45 (rod 45) fixed to the fork bolt 44 and extending along the axis CL of the damper cylinder 60, and a tip of the sub rod 45.
  • the outer tube 41 has one end 41 a formed in a female screw shape and fastened to one end 60 a of the damper cylinder 60.
  • the other end 41b of the outer tube 41 bulges in the radial direction.
  • a dust seal 52 is provided in the bulged portion to prevent dust from entering between the outer tube 41 and the inner tube 32.
  • the damper cylinder 60 has an upper cylinder 61 arranged at an upper part and having an upper end fixed to the fork bolt 44, and a lower cylinder 62 fastened to a lower end of the upper cylinder 61.
  • An oil passage OP through which the oil Oi can pass is provided between the outer circumference of the damper cylinder 60 and the inner circumference of the outer tube 41.
  • the inner circumference of the upper end of the upper cylinder 61 is formed in a female screw shape, and is closed by a fork bolt 44 fastened to this portion.
  • the outer periphery of the portion formed in the female screw shape is formed in the male screw shape.
  • the outer tube 41 is fastened to the portion formed in the male screw shape.
  • the lower part of the upper cylinder 61 is formed in a female screw shape so that the upper end of the lower cylinder 62 can be fastened.
  • An oil hole 61a through which the oil Oi passes is opened in the upper cylinder 61.
  • the upper end of the lower cylinder 62 is formed in a male screw shape and is fastened to the upper cylinder 61.
  • the lower end of the lower cylinder 62 is formed in a female screw shape, and the fixed partition wall member 43 is fastened thereto.
  • the fixed partition member 43 is fastened to the lower end of the lower cylinder 62 and closes the lower end of the lower cylinder 62.
  • the main rod 33 passes through the center of the fixed partition member 43 along the axis line CL.
  • the inner circumference of the damper cylinder 60 above the fixed partition wall member 43 is a second oil chamber R2 through which the oil Oi passes. That is, the fixed partition wall member 43 separates the first oil chamber R1 and the second oil chamber R2.
  • the fixed partition wall member 43 has an upper partition wall member 43a whose lower end is formed in a female screw shape, and a lower partition wall member 43b whose upper end is formed in a male screw shape.
  • a seal member 53 that is in contact with the main rod 33 is sandwiched between the upper partition member 43a and the lower partition member 43b.
  • the upper partition member 43a is formed in a substantially cylindrical shape as a whole, and has a protruding portion 43c that protrudes from a part of the inner peripheral surface toward the axis CL and receives the seal member 53.
  • the upper partition member 43a has an upper end formed in a male screw shape.
  • the lower partition member 43b has a male screw-like outer periphery at a substantially central portion. The upper end of the lower partition member 43b is in contact with the seal member 53.
  • the seal member 53 is sandwiched between the protruding portion 43c of the upper partition member 43a and the upper end of the lower partition member 43b.
  • the seal member 53 contacts the main rod 33 and suppresses the oil Oi from flowing out downward.
  • the outer circumference of the fork bolt 44 is formed in a male screw shape and is fastened to the inner circumference of the upper cylinder 61.
  • the fork bolt 44 has a female screw portion 44a formed in a female screw shape and protruding downward along the axis line CL, and the sub rod 45 is fastened to the female screw portion 44a.
  • the outer circumference of the female screw portion 44 a is along the inner circumference of the return spring 51 and serves as a guide for the return spring 51.
  • the sub rod 45 is formed in a tubular shape and is provided on the inner circumference of the upper cylinder 61.
  • the sub rod 45 is provided coaxially with the axis line CL of the upper cylinder 61.
  • a damping force adjusting rod 54 is provided that is capable of advancing and retracting along the axis line CL and that adjusts the damping force by advancing and retracting.
  • the surface of the sub rod 45 has substantially the same structure as the surface of the main rod 33. Therefore, the outer peripheral surface of the sub rod 45 will be described with reference to FIG.
  • a dimple portion 45b that is recessed toward the center (axis line CL) is formed on the outer peripheral surface 45a of the sub rod 45.
  • the dimple portions 45b are formed in a staggered pattern on the entire outer peripheral surface 45a of the sub rod 45.
  • the plurality of dimple portions 45b are formed and are offset from each other with respect to the direction along the axis CL, and the dimple portions 45b adjacent to each other in the direction along the axis CL are circumferentially spaced from each other. It is formed to be offset as a reference.
  • the area where the dimple portion 45b is formed need not be the entire outer peripheral surface 45a.
  • the range in which the dimple portion 45b is formed can be appropriately set according to the required lubrication amount of the oil Oi and the like.
  • a boundary portion 45c which is a boundary between the outer peripheral surface 45a of the sub rod 45 and the dimple portion 45b, is formed by a curved surface.
  • the sub-piston 47 includes a pressure side valve 47a that is opened by the pressure of the oil Oi when the front fork 20 is compressed, a pressure side port through which the oil Oi passes by opening the pressure side valve 47a, and when the front fork 20 is extended.
  • the expansion side valve 47c opened by the pressure of the oil Oi, and the expansion side port 47d through which the oil Oi passes by opening the expansion side valve 47c.
  • the sub rod 45 passes through the center of the movable partition member 49 along the axis line CL.
  • the movable partition wall member 49 has an inner circumference in contact with the outer peripheral surface 45a of the sub rod 45 and an outer circumference in contact with the inner peripheral surface 61b of the upper cylinder 61.
  • the movable partition member 49 is provided with a seal member 55.
  • the seal member 55 is in contact with the sub rod 45 and suppresses the oil Oi from flowing downward.
  • the movable partition member 49 has an oil hole 49a through which the oil Oi escapes.
  • the movable partition wall member 49 separates the second oil chamber R2 and the gas chamber GR.
  • the front fork 20 is compressed and expanded by the two-wheeled vehicle 10 (see FIG. 1) traveling and overcoming the unevenness of the road surface.
  • the axle side unit 30 and the vehicle body side unit 40 approach each other against the biasing force of the shock absorbing spring 23.
  • the axle side unit 30 and the vehicle body side unit 40 are separated from each other by the urging force of the shock absorbing spring 23 and return to the original position.
  • it repeatedly expands and contracts within a short time.
  • a dimple portion 33b is formed on the main rod 33. Oil Oi (see FIG. 2) enters the dimple portion 33b. As the main rod 33 rises, the oil Oi that has entered the dimple portion 33b is also pumped up to the second oil chamber R2 (see FIG. 2).
  • a dimple portion 45b is formed on the sub rod 45.
  • the oil Oi (see FIG. 2) enters the dimple portion 45b.
  • the front fork 20 extends.
  • the movable partition 49 is moved downward by the biasing force of the return spring 51 against the force received from the oil Oi.
  • a part of the sub rod 45 faces the second oil chamber R2 when the movable partition wall 49 moves up, and faces the gas chamber GR after moving down. For this reason, part of the oil Oi attached to the sub rod 45 when the movable partition wall 49 rises enters the gas chamber GR.
  • the oil Oi that has entered the gas chamber GR passes through the oil holes 49a and 61a and reaches the oil passage OP.
  • the oil Oi that has reached the oil passage OP passes through the oil passage OP and descends to the first oil chamber R1. That is, the oil Oi circulates through the first oil chamber R1, the second oil chamber R2, the gas chamber GR, and the oil passage OP.
  • FIG. 7A shows a pressing step of pressing the roller 72 against the outer peripheral surface 33 a of the main rod 33.
  • the main rod 33 is placed on the supporting rollers 71, 71, and the roller 72 having an outer peripheral surface formed smoothly is pressed against the supporting rollers 71.
  • the roller 72 By pressing the roller 72 while rotating it, the main rod 33 and the support rollers 71, 71 also rotate.
  • the outer peripheral surface 33a of the main rod 33 becomes a smoother surface.
  • the structure of the outer peripheral surface 33a of the main rod 33 can be made denser.
  • FIG. 7B shows a dimple portion forming step of forming a dimple portion 33b (see FIG. 3) by pressing the protrusion 74a against the outer peripheral surface 33a of the main rod 33.
  • the main rod 33 that has completed the pressing process is supported by the support rollers 73, 73, and the protrusion 74a protruding from the roller 74 to the outer periphery is pressed.
  • the diameter of the roller 74 is smaller than the diameter of the main rod 33. Therefore, by pressing the protrusion 74a protruding from the roller 74, the dimple portion 33b is intermittently formed on the outer peripheral surface 33a of the main rod 33.
  • the depth of the dimple portion 33b and the position where the dimple portion 33b is formed can be set depending on the protrusion amount of the protrusion 74a protruding from the roller 74 and the arrangement position.
  • the pressing process and the dimple portion forming process can be performed on the sub rod 45.
  • the front fork 20 has an inner tube 32 formed in a tubular shape and through which the oil Oi flows, A cylindrical body provided inside the inner tube 32 and relatively movable along the axis CL of the inner tube 32.
  • the oil Oi flows inside and a space between the inner tube 32 and the inner tube 32.
  • a damper cylinder 60 through which oil Oi flows in the formed oil passage OP;
  • a fixed partition member 43 which is fixed to the inner circumference of the damper cylinder 60 and divides one end of the first oil chamber R1 (see FIG. 2);
  • the fixed partition wall member 43 is penetrated to extend along the axis CL direction of the damper cylinder 60, and is supported by the axle bracket 31 (see FIG. 2) that supports the one end 32a of the inner tube 32.
  • a plurality of dimple portions 33b which are recessed toward the center toward the center, are formed in a zigzag pattern, and the boundary portions 33c between the dimple portions 33b and the outer peripheral surface are formed by curved surfaces.
  • the main piston 33 is provided at the tip of the main rod 33 and through which the oil Oi can pass.
  • the front fork 20 has an outer tube 41 formed in a tubular shape and through which the oil Oi flows, An oil passage which is provided inside the outer tube 41 and has one end fixed to one end of the outer tube 41, and is an oil passage formed between the outer tube 41 and the oil Oi.
  • a movable partition member 49 that is movably provided on the inner circumference of the damper cylinder 60 and divides one end of the second oil chamber R2;
  • the movable partition member 49 is supported by a fork bolt 44 that extends along the axial direction of the damper cylinder 60 and closes one end 60a of the damper cylinder 60, and is movable relative to the movable partition member 49.
  • a plurality of dimple portions 33b which are recessed toward the center toward the center, are formed in a zigzag manner, and a sub rod 45 in which a boundary portion 33c between the dimple portions 33b and the outer peripheral surface is formed by a curved surface, And a sub piston 47 which is provided at the tip of the sub rod 45 and through which the oil Oi can pass.
  • the front fork 20 has first tubular bodies 32 and 41 formed in a tubular shape and through which the oil Oi flows, In the cylinders provided inside the first cylinders 32 and 41, the oil Oi flows inside and the oil Oi flows to the oil passage OP formed between the first cylinders 32 and 41.
  • a second tubular body 60 that flows, Partition members 43 and 49 provided in the second tubular body 60 for partitioning one end of the oil chambers R1 and R2;
  • a dimple that extends through the partition members 43 and 49 along the axis CL of the second tubular body 60, is movable relative to the partition members 43 and 49, and is recessed toward the center on the outer periphery.
  • Rods 33 and 45 having portions 33b and 45b, Pistons 35 and 47 which are provided at the tips of the rods 33 and 45 and through which the oil Oi can pass.
  • the rods 33 and 45 have dimple portions 33b and 45b that are recessed from the outer peripheral surfaces 33a and 45a toward the center (see the axis CL). Part of the oil Oi in the oil chambers R1 and R2 enters the dimple portions 33b and 45b.
  • the oil Oi is carried to the adjacent oil chamber R2 or gas chamber GR by the rods 33 and 45 passing through the partition members 43 and 49 with the oil Oi accumulated in the dimple portions 33b and 45b.
  • the circulation amount of oil Oi can be increased. It is possible to provide the front fork 20 capable of sufficiently circulating the oil Oi under various use conditions.
  • the dimple portions 33b and 45b are formed in an elongated shape intermittently along the circumferential direction of the rods 33 and 45.
  • the surface area of the dimple portions 33b and 45b can be increased, and more oil Oi can be circulated.
  • the oil Oi carried to the adjacent oil chamber R2 or gas chamber GR may return along the dimple portions 33b and 45b.
  • by forming the dimple portions 33b and 45b in the circumferential direction it is possible to prevent the oil Oi carried to the adjacent oil chamber R2 or gas chamber GR from returning along the dimple portions 33b and 45b. Therefore, more oil Oi can be circulated.
  • a plurality of dimple portions 33b and 45b are formed, and they are formed so as to be offset from each other with reference to the direction along the axis line CL.
  • the dimple portions 33b and 45b that are adjacent to each other in the direction along the axis CL are offset from each other with the circumferential direction as a reference.
  • the oil Oi that does not enter the dimple portions 33b and 45b flows downward along the surfaces of the rods 33 and 45. Since the dimple portions 33b and 45b adjacent to each other in the direction along the axis CL are circumferentially offset, the oil Oi flowing on the surfaces of the rods 33 and 45 easily enters the adjacent dimple portions 33b and 45b. Therefore, more oil Oi can be circulated.
  • a boundary portion 33c which is a boundary between the outer peripheral surface 33a of the main rod 33 and the dimple portion 33b is formed by a curved surface. The same applies to the sub rod 45 (see FIG. 2).
  • the boundary portion 33c By forming the boundary portion 33c with a curved surface, the oil Oi can easily flow into the dimple portion 33b. Therefore, more oil Oi can be circulated.
  • the main rod 33 has a pressing step of pressing the roller 72 along the outer peripheral surface 33a of the main rod 33, The step of forming a dimple portion 33b (see FIG. 4) by pressing the protrusion 74a against the outer peripheral surface 33a of the main rod 33 is performed.
  • the surface of the main rod 33 is made smooth by the pressing process, and the dimple portion 33b is formed by pressing the protrusion 74a.
  • the hardness of the outer peripheral surface 33a of the main rod 33 can be increased, and the unevenness and burrs can be smoothed. It is possible to prevent the oil Oi from being caught by the unevenness and burrs, and to flow more oil Oi to the dimple portion 33b. Since the dimple portion 33b is formed by pressing the protrusion 74a, it is possible to suppress the generation of chips and burrs. The same applies to the sub rod 45 (see FIG. 2).
  • the dimple portion forming step may be performed first and the pressing step may be performed later.
  • the details of each step are the same as those in the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
  • the front fork according to the second embodiment also achieves the effects of the present invention.
  • Example 3 Furthermore, the pressing step and the dimple portion forming step can be repeated alternately. The details of each step are the same as those in the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.
  • the front fork according to the third embodiment also achieves the effects of the present invention.
  • the hydraulic shock absorber according to the present invention has been described based on an example of being mounted on a two-wheeled vehicle, but it can also be mounted on a vehicle including a straddle-type vehicle such as a three-wheeled vehicle or a buggy, and other vehicles.
  • the present invention can be applied to a rear damper as well as a front fork.
  • the rollers used in the pressing step and the dimple portion forming step may be a common roller.
  • the protrusion 74a may be provided so as to be retractable from the roller and protrude from the outer circumference of the roller only in the dimple portion forming step.
  • the present invention is not limited to the examples as long as the actions and effects of the present invention are exhibited.
  • the hydraulic shock absorber of the present invention is suitable for an off-road type motorcycle.

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Abstract

油圧緩衝装置(20)は、筒状に形成され内部にオイル(Oi)が流れる第1の筒体(32)と、第1の筒体(32、41)の内部に設けられた筒体であって、内部にオイル(Oi)が流れると共に第1の筒体(32、41)との間に形成された油路(OP)にオイル(Oi)が流れる第2の筒体(60)と、第2の筒体(60)に設けられ油室(R1、R2)の一端を区切る隔壁部材(43)と、隔壁部材(43、49)を貫通して第2の筒体(60)の軸線(CL)に沿って延び、隔壁部材(43、49)に対して相対的に移動可能であると共に、外周に中心に向かって凹んだディンプル部(33b、45b)を有するロッド(33、45)と、ロッド(33、45)の先端に設けられオイル(Oi)が通過可能なピストン(35、47)と、を有する。

Description

油圧緩衝装置及び同製造方法
 本発明は、オイルを用いて振動等のエネルギーを減衰する油圧緩衝装置に関する。
 多くの二輪車には、走行中に路面の凹凸から運転者に伝わる振動等を減衰するために緩衝装置が設けられている。緩衝装置として、内部に充填されたオイルを用いて振動等のエネルギーを減衰する油圧緩衝装置が知られている。油圧緩衝装置として、特許文献1に開示される技術がある。
 特許文献1に示されるような、油圧緩衝装置は、筒状に形成され内部にオイルが流れるインナチューブと、このインナチューブの内部に設けられていると共にインナチューブの軸線に沿って相対的に移動可能に設けられたダンパシリンダと、このダンパシリンダの内周に固定され油室の一端を区切る固定隔壁部材と、この固定隔壁部材を貫通してダンパシリンダの軸線方向に沿って延びダンパシリンダに対して相対的に移動可能に設けられたロッドと、このロッドの先端に設けられオイルが通過可能なピストンと、を有する。
 圧縮時及び伸長時において、ピストンを通過するオイルが抵抗となり、振動等のエネルギーを減衰する。このとき、ロッドに付着しているオイルは、ロッドが進退することによりロッドと共に移動し、油圧緩衝装置内を循環する。
特開2003-148546号公報
 ところで、油圧緩衝装置は、舗装されていない路面を走行するオフロードタイプの二輪車に搭載されることがある。舗装されていない路面は凹凸が大きいため、一般の二輪車に比べて、油圧緩衝装置の油圧を高く設定する。
 このようなオフロードタイプの二輪車について、舗装された道路も走行することについての要望がある。
 従来の油圧緩衝装置が搭載された二輪車で舗装された道路を走行した場合には、舗装されていない路面を走行した場合に比べて、油圧緩衝装置の作動量が小さくなる。つまり、ロッドの進退量が小さい。このため、十分な量のオイルを循環させることができない。
 一方、油圧緩衝装置の油圧を低く設定した場合には、舗装されていない路面を走行した際に、十分な減衰力を発生させることができない。
 本発明は、様々な使用条件下において十分にオイルを循環させることができる油圧緩衝装置の提供を課題とする。
 本発明によれば、筒状に形成され内部にオイルが流れる第1の筒体と、
 この第1の筒体の内部に設けられた筒体であって、内部に前記オイルが流れると共に前記第1の筒体との間に形成された油路に前記オイルが流れる第2の筒体と、
 この第2の筒体に設けられ油室の一端を区切る隔壁部材と、
 この隔壁部材を貫通して前記第2の筒体の軸線に沿って延び、前記隔壁部材に対して相対的に移動可能であると共に、外周に中心に向かって凹んだディンプル部を有するロッドと、
 このロッドの先端に設けられ前記オイルが通過可能なピストンと、を有することを特徴とする油圧緩衝装置が提供される。
 本発明では、ロッドは、外周から中心に向かって凹んだディンプル部を有している。油室内のオイルの一部は、ディンプル部に入り込む。ディンプル部にオイルが溜まった状態でロッドが隔壁部材を通過することにより、オイルは、隣接する油室やガス室に運ばれる。隣接する油室やガス室に運ばれるオイルの量を増加させることにより、オイルの循環量を増加させることができる。様々な使用条件下において十分にオイルを循環させることができる油圧緩衝装置を提供することができる。
実施例1による油圧緩衝装置が搭載された二輪車の側面図である。 図1に示された油圧緩衝装置の断面図である。 図2の要部拡大図である。 図2に示されたディンプル部を拡大した図である。 図4の5-5線断面図である。 図2に示された油圧緩衝装置が圧縮された状態について説明する図である。 図7Aは、押圧工程について説明する図、図7Bは、ディンプル部形成工程について説明する図である。
 本発明の実施の形態を添付図に基づいて以下に説明する。なお、説明中、左右とは二輪車の乗員を基準として左右、前後とは車両の進行方向を基準として前後を指す。また、図中Upは上、Dnは下を示している。
<実施例1>
 図1を参照する。実施例1による油圧緩衝装置20は、例えば、オフロードタイプの二輪車10に搭載されたフロントフォーク20に適用される。以下、油圧緩衝装置20を、適宜フロントフォーク20と言い換える。
 二輪車10は、車体11と、この車体11の中央下部に支持されたエンジン12と、車体11の前部左右に設けられ路面の凹凸から受ける衝撃を吸収する左右のフロントフォーク20(図には、右側のフロントフォーク20のみが示されている)と、これらのフロントフォーク20によって挟まれていると共に回転可能に支持された前輪14と、フロントフォーク20の上部に配置され前輪14を操舵するハンドルパイプ15と、エンジン12の上方に設けられ乗員が着座するシート16と、車体11の後部から後方に向かって延び上下方向にスイング可能に設けられたスイングアーム17と、このスイングアーム17によって回転可能に支持された後輪18と、を有している。
 左右のフロントフォーク20は、それぞれ同じ構成とされている。以下、右のフロントフォーク20について説明し、左のフロントフォークについての説明は、省略する。
 なお、左右のフロントフォーク20は、目的に応じて左右それぞれで異なる構成を採用することもできる。
 図2を参照する。フロントフォーク20は、前輪14(図1参照)に固定された車軸側ユニット30と、この車軸側ユニット30の外周に重ねられ上端が車体11(図1参照)に固定された車体側ユニット40と、これらの車軸側ユニット30及び車体側ユニット40をそれぞれ離間する方向に向かって付勢し路面の凹凸から受ける衝撃を吸収する衝撃吸収ばね23と、を主な構成要素とする。
 なお、フロントフォーク20は、車体側ユニット40の下部を、車軸側ユニット30の上部によって覆う構成とすることもできる。
 車軸側ユニット30は、前輪14(図1参照)の車軸が固定される車軸ブラケット31(支持部材31)と、この車軸ブラケット31に下端が固定され上部が車体側ユニット40の内周に沿って設けられたインナチューブ32(第1の筒体32)と、このインナチューブ32と共に車軸ブラケット31に下端が支持されインナチューブ32の内部に設けられたメインロッド33(ロッド33)と、このメインロッド33の先端に固定されたピストンホルダ34と、このピストンホルダ34に保持されたメインピストン35(ピストン35)と、ピストンホルダ34の先端に固定されメインピストン35がメインロッド33から外れることを防止するナット36と、を有する。
 インナチューブ32には、オイルOiが充填されている。インナチューブ32の下部は、オイルOiが溜められた第1の油室R1とされている。
 図3を参照する。メインロッド33は、筒状に形成されていると共に、インナチューブ32の内周に設けられている。メインロッド33は、インナチューブ32の軸線CLと同軸上に設けられている。メインロッド33の内部には、軸線CLに沿って進退可能に、且つ、進退させることにより減衰力を調整する減衰力調整ロッド37が設けられている。
 図4を参照する。メインロッド33の外周面33aには、中心(軸線CL)に向かって凹んだディンプル部33bが形成されている。ディンプル部33bは、メインロッド33の外周面33aの全体に千鳥柄状に形成されている。換言すれば、ディンプル部33bは、複数形成されていると共に、軸線CLに沿った方向を基準として互いにオフセットされて形成され、軸線CLに沿った方向に隣接するディンプル部33bは、互いに周方向を基準としてオフセットして形成されている。
 なお、ディンプル部33bの形成される範囲は、外周面33aの全体でなくてもよい。ディンプル部33bの形成される範囲は、必要なオイルOi(図2参照)の潤滑量等に応じて適宜設定することができる。
 図5を参照する。メインロッド33(図2参照)の外周面33aと、ディンプル部33bとの境界である境界部33cは、湾曲した面によって形成されている。
 図3を参照する。メインピストン35は、フロントフォーク20が圧縮される際にオイルOi(図2参照)の圧力によって開く圧側バルブ35aと、この圧側バルブ35aが開くことによってオイルOiが通過する圧側ポート35bと、車体側ユニット40に対して下降する(フロントフォーク20が伸長される)際にオイルOiの圧力によって開く伸側バルブ35cと、この伸側バルブ35cが開くことによってオイルOiが通過する伸側ポート35dと、を有している。
 図2を参照する。車体側ユニット40は、インナチューブ32の外周を覆っているアウタチューブ41(第1の筒体41)と、このアウタチューブ41の内部に設けられていると共に一端60a(図2参照)がアウタチューブ41の一端41aに固定されているダンパシリンダ60(第2の筒体60)と、このダンパシリンダ60の他端60bに固定されダンパシリンダ60の他端60bを閉じている固定隔壁部材43(隔壁部材43)と、ダンパシリンダ60の一端60aを閉じているフォークボルト44と、このフォークボルト44に固定されダンパシリンダ60の軸線CLに沿って延びるサブロッド45(ロッド45)と、このサブロッド45の先端に固定されたピストンホルダ46と、このピストンホルダ46に保持されたサブピストン47(ピストン47)と、ピストンホルダ46の先端に固定されサブピストン47がサブロッド45から外れることを防止するナット48と、サブロッド45の外周に設けられサブロッド45の軸線CLに沿って移動可能な可動隔壁部材49(隔壁部材49)と、この可動隔壁部材49をサブピストン47に向かって付勢している戻しばね51と、を有している。
 アウタチューブ41は、一端41aが雌ねじ状に形成されてダンパシリンダ60の一端60aに締結されている。アウタチューブ41の他端41bは、径方向に膨出している。この膨出した部位には、アウタチューブ41とインナチューブ32との間に塵埃が浸入することを抑制するダストシール52が設けられている。
 ダンパシリンダ60は、上部に配置され上端がフォークボルト44に固定されている上部シリンダ61と、この上部シリンダ61の下端に締結された下部シリンダ62と、を有する。ダンパシリンダ60の外周とアウタチューブ41の内周との間は、オイルOiが通過可能な油路OPである。
 上部シリンダ61の上端の内周は、雌ねじ状に形成され、この部位に締結されたフォークボルト44によって閉じられている。この雌ねじ状に形成された部位の外周は、雄ねじ状に形成されている。この雄ねじ状に形成された部位に、アウタチューブ41が締結されている。上部シリンダ61の下部は、下部シリンダ62の上端を締結することができるよう、雌ねじ状に形成されている。上部シリンダ61には、オイルOiが通過するオイル穴61aが開けられている。
 下部シリンダ62の上端は、雄ねじ状に形成され、上部シリンダ61に締結されている。下部シリンダ62の下端は、雌ねじ状に形成され、固定隔壁部材43が締結されている。
 固定隔壁部材43は、下部シリンダ62の下端に締結され、下部シリンダ62の下端を閉じている。固定隔壁部材43の中心は、軸線CLに沿ってメインロッド33が貫通している。固定隔壁部材43の上方であって、ダンパシリンダ60の内周は、オイルOiが通過する第2の油室R2とされている。つまり、固定隔壁部材43は、第1の油室R1及び第2の油室R2を区切っている。
 固定隔壁部材43は、下端が雌ねじ状に形成された上部隔壁部材43aと、上端が雄ねじ状に形成された下部隔壁部材43bと、を有している。これらの上部隔壁部材43a及び下部隔壁部材43bの間には、メインロッド33に当接しているシール部材53が挟まれている。
 上部隔壁部材43aは、全体が略筒状に形成されている一方、内周面の一部から軸線CLに向かって突出しシール部材53を受けている突出部43cを有している。上部隔壁部材43aは、上端が雄ねじ状に形成されている。
 下部隔壁部材43bは、略中央の部位の外周が雄ねじ状に形成されている。下部隔壁部材43bの上端は、シール部材53に当接している。
 シール部材53は、上部隔壁部材43aの突出部43c及び下部隔壁部材43bの上端によって挟みこまれている。シール部材53は、メインロッド33に当接し、下方へのオイルOiの流出を抑制している。
 フォークボルト44は、外周が雄ねじ状に形成され上部シリンダ61の内周に締結されている。フォークボルト44は、軸線CLに沿って下方に突出し雌ねじ状に形成された雌ねじ部44aを有し、雌ねじ部44aにサブロッド45が締結されている。雌ねじ部44aの外周は、戻しばね51の内周に沿っており、戻しばね51のガイドの役割を果たす。
 サブロッド45は、筒状に形成されていると共に、上部シリンダ61の内周に設けられている。サブロッド45は、上部シリンダ61の軸線CLと同軸上に設けられている。サブロッド45の内部には、軸線CLに沿って進退可能に、且つ、進退させることにより減衰力を調整する減衰力調整ロッド54が設けられている。
 図4を参照する。サブロッド45の表面は、メインロッド33の表面と略同じ構成とされている。このため、図4を流用して、サブロッド45の外周面について説明する。サブロッド45の外周面45aには、中心(軸線CL)に向かって凹んだディンプル部45bが形成されている。ディンプル部45bは、サブロッド45の外周面45aの全体に千鳥柄状に形成されている。換言すれば、ディンプル部45bは、複数形成されていると共に、軸線CLに沿った方向を基準として互いにオフセットされて形成され、軸線CLに沿った方向に隣接するディンプル部45bは、互いに周方向を基準としてオフセットして形成されている。
 なお、ディンプル部45bの形成される範囲は、外周面45aの全体でなくてもよい。ディンプル部45bの形成される範囲は、必要なオイルOiの潤滑量等に応じて適宜設定することができる。
 図5を参照する。サブロッド45の外周面45aと、ディンプル部45bとの境界である境界部45cは、湾曲した面によって形成されている。
 図2を参照する。サブピストン47は、フロントフォーク20が圧縮される際にオイルOiの圧力によって開く圧側バルブ47aと、この圧側バルブ47aが開くことによってオイルOiが通過する圧側ポートと、フロントフォーク20が伸長される際にオイルOiの圧力によって開く伸側バルブ47cと、この伸側バルブ47cが開くことによってオイルOiが通過する伸側ポート47dと、を有している。
 可動隔壁部材49の中心は、軸線CLに沿ってサブロッド45が貫通している。可動隔壁部材49は、内周がサブロッド45の外周面45aに当接し、外周が上部シリンダ61の内周面61bに当接している。可動隔壁部材49には、シール部材55が設けられている。
 シール部材55は、サブロッド45に当接し、下方へのオイルOiの流出を抑制している。可動隔壁部材49には、オイルOiが抜けるオイル穴49aが開けられている。
 上部シリンダ61の内部であって、可動隔壁部材49及びフォークボルト44によって区切られた領域は、空気が充填されているガス室GRである。可動隔壁部材49は、第2の油室R2及びガス室GRを区切っている。
 次に、本発明によるフロントフォーク20の作用について説明する。
 フロントフォーク20は、二輪車10(図1参照)が走行し、路面の凹凸を乗り越えることにより、圧縮及び伸長する。圧縮時には、衝撃吸収ばね23の付勢力に抗して、車軸側ユニット30及び車体側ユニット40が互いに近づく。圧縮後には、衝撃吸収ばね23の付勢力によって、車軸側ユニット30及び車体側ユニット40が互いに離れ、元の位置に戻る。走行中は、短時間の間に伸縮を繰り返す。
 図6を併せて参照する。圧縮時において、メインロッド33及びメインピストン35は、固定隔壁部材43に対して、相対的に上昇する。これにより、メインロッド33の外周面33aに付着したオイルOiの一部は、固定隔壁部材43を通過して第2の油室R2に達する。
 図5を参照する。メインロッド33には、ディンプル部33bが形成されている。ディンプル部33bには、オイルOi(図2参照)が入り込む。メインロッド33が上昇することにより、ディンプル部33bに入ったオイルOiも第2の油室R2(図2参照)まで汲み上げられる。
 図2及び図6を参照する。第2の油室R2に溜まったオイルOiは、圧縮時においてサブピストン47を通過し、可動隔壁部49を上方に向かって押圧する。可動隔壁部49を押し上げる際に、オイルOiの一部は、サブロッド45に付着する。
 図5を参照する。サブロッド45には、ディンプル部45bが形成されている。ディンプル部45bには、オイルOi(図2参照)が入り込む。
 図2及び図6を参照する。圧縮後に、フロントフォーク20は、伸長する。可動隔壁部49は、戻しばね51の付勢力によって、オイルOiから受ける力に抗して下降する。サブロッド45の一部は、可動隔壁部49の上昇時に第2の油室R2に臨み、下降後にはガス室GRに臨む。このため、可動隔壁部49の上昇時にサブロッド45に付着したオイルOiの一部は、ガス室GRに入る。
 ガス室GRに入ったオイルOiは、オイル穴49a、61aを通過し、油路OPに達する。油路OPに達したオイルOiは、油路OPを通過して、第1の油室R1まで下降する。つまり、オイルOiは、第1の油室R1、第2の油室R2、ガス室GR、油路OPを循環している。
 図7Aを参照する。図7Aには、メインロッド33の外周面33aにローラ72を押し付ける押圧工程が示されている。押し付け工程は、メインロッド33を支持ローラ71、71の上に載せ、これに外周面が円滑に形成されたローラ72を押し付ける。ローラ72を回転させながら押し付けることにより、メインロッド33及び支持ローラ71、71も回転する。ローラ72を押し付けることにより、メインロッド33の外周面33aは、より平滑な面となる。また、メインロッド33の外周面33aの組織をより密にすることができる。
 図7Bを参照する。図7Bには、メインロッド33の外周面33aに突起物74aを押し付けてディンプル部33b(図3参照)を形成するディンプル部形成工程が示されている。押し付け工程を終えたメインロッド33を、支持ローラ73、73によって支持し、ローラ74から外周に突出した突起物74aを押し付ける。ローラ74の直径は、メインロッド33の直径に比べて小さい。このため、ローラ74から突出した突起物74aを押し付けることにより、メインロッド33の外周面33aには、断続的にディンプル部33bが形成される。ローラ74から突出する突起物74aの突出量や、配置位置によって、ディンプル部33bの深さや形成される位置を設定することができる。
 サブロッド45にも、同様に、押し付け工程及びディンプル部形成工程を行うことができる。
 以上に説明した本発明は、以下のように言うことができる。
 図3を参照する。フロントフォーク20は、筒状に形成され内部にオイルOiが流れるインナチューブ32と、
 このインナチューブ32の内部に設けられていると共にインナチューブ32の軸線CLに沿って相対的に移動可能に設けられた筒体であって、内部にオイルOiが流れると共にインナチューブ32との間に形成された油路OPにオイルOiが流れるダンパシリンダ60と、
 このダンパシリンダ60の内周に固定され第1の油室R1(図2参照)の一端を区切る固定隔壁部材43と、
 この固定隔壁部材43を貫通してダンパシリンダ60の軸線CL方向に沿って延び、インナチューブ32の一端32aを支持する車軸ブラケット31(図2参照)によって支持され、固定隔壁部材43に対して相対的に移動可能であると共に、外周に中心に向かって細長状に凹んだディンプル部33bが千鳥状に複数形成され、これらのディンプル部33b及び外周面の境界部33cが湾曲した面によって形成されているメインロッド33と、
 このメインロッド33の先端に設けられオイルOiが通過可能なメインピストン35と、を有する。
 図2を併せて参照する。また、フロントフォーク20は、筒状に形成され内部にオイルOiが流れるアウタチューブ41と、
 このアウタチューブ41の内部に設けられていると共に、一端が前記アウタチューブ41の一端に固定された筒体であって、内部にオイルOiが流れると共にアウタチューブ41との間に形成された油路OPにオイルOiが流れるダンパシリンダ60と、
 このダンパシリンダ60の内周に移動可能に設けられ、第2の油室R2の一端を区切る可動隔壁部材49と、
 この可動隔壁部材49を貫通してダンパシリンダ60の軸線方向に沿って延び、ダンパシリンダ60の一端60aを閉じているフォークボルト44によって支持され、可動隔壁部材49に対して相対的に移動可能であると共に、外周に中心に向かって細長状に凹んだディンプル部33bが千鳥状に複数形成され、これらのディンプル部33b及び外周面の境界部33cが湾曲した面によって形成されているサブロッド45と、
 このサブロッド45の先端に設けられオイルOiが通過可能なサブピストン47と、を有する。
 これらをまとめると、以下のように言うことができる。
 フロントフォーク20は、筒状に形成され内部にオイルOiが流れる第1の筒体32、41と、
 この第1の筒体32、41の内部に設けられた筒体であって、内部にオイルOiが流れると共に第1の筒体32、41との間に形成された油路OPにオイルOiが流れる第2の筒体60と、
 この第2の筒体60に設けられ油室R1、R2の一端を区切る隔壁部材43、49と、
 この隔壁部材43、49を貫通して第2の筒体60の軸線CLに沿って延び、隔壁部材43、49に対して相対的に移動可能であると共に、外周に中心に向かって凹んだディンプル部33b、45bを有するロッド33、45と、
 このロッド33、45の先端に設けられオイルOiが通過可能なピストン35、47と、を有する。
 図5を併せて参照する。ロッド33、45は、外周面33a、45aから中心(軸線CL参照)に向かって凹んだディンプル部33b、45bを有している。油室R1、R2内のオイルOiの一部は、ディンプル部33b、45bに入り込む。ディンプル部33b、45bにオイルOiが溜まった状態でロッド33、45が隔壁部材43、49を通過することにより、オイルOiは、隣接する油室R2やガス室GRに運ばれる。隣接する油室R2やガス室GRに運ばれるオイルOiの量を増加させることにより、オイルOiの循環量を増加させることができる。様々な使用条件下において十分にオイルOiを循環させることができるフロントフォーク20を提供することができる。
 図2を参照する。さらに、ディンプル部33b、45bは、ロッド33、45の周方向に沿って細長状に断続的に形成されている。
 ディンプル部33b、45bの表面積を大きくし、より多くのオイルOiを循環させることができる。加えて、ディンプル部33b、45bが軸線に沿って形成されている場合には、隣接する油室R2やガス室GRに運ばれたオイルOiがディンプル部33b、45bを伝って戻ることがある。この点、ディンプル部33b、45bを周方向に形成することにより、隣接する油室R2やガス室GRに運ばれたオイルOiがディンプル部33b、45bを伝って戻ることを防止することができる。このため、より多くのオイルOiを循環させることができる。
 図4を参照する。さらに、ディンプル部33b、45bは、複数形成されていると共に、軸線CLに沿った方向を基準として互いにオフセットされて形成され、
 軸線CLに沿った方向に隣接するディンプル部33b、45bは、互いに周方向を基準としてオフセットして形成されている。
 ディンプル部33b、45bに入らないオイルOiは、ロッド33、45の表面を伝って下方に流れる。軸線CLに沿った方向に隣接するディンプル部33b、45bが周方向にオフセットされていることにより、ロッド33、45の表面を流れるオイルOiは、隣接するディンプル部33b、45bに入り込みやすくなる。このため、より多くのオイルOiを循環させることができる。
 図5を参照する。さらに、メインロッド33の外周面33aと、ディンプル部33bとの境界である境界部33cは、湾曲した面によって形成されている。サブロッド45(図2参照)についても同様である。
 境界部33cを湾曲面によって形成することにより、オイルOiをディンプル部33bに流れ込みやすくすることができる。このため、より多くのオイルOiを循環させることができる。
 図7A及び図7Bを参照する。メインロッド33は、メインロッド33の外周面33aに沿ってローラ72を押し付ける押圧工程と、
 メインロッド33の外周面33aに突起物74aを押し付けてディンプル部33b(図4参照)を形成するディンプル部形成工程と、を経て製造されている。サブロッド45(図2参照)についても同様である。
 押圧工程によってメインロッド33の表面を平滑にすると共に、突起物74aを押し付けることによりディンプル部33bを形成する。押圧工程を経ることにより、メインロッド33の外周面33aの硬さを高めることができると共に、凹凸やバリを平滑にすることができる。凹凸やバリにオイルOiが引っかかることを抑制し、ディンプル部33bにより多くのオイルOiを流すことができる。突起物74aを押し付けてディンプル部33bを形成するため、切り屑やバリの発生を抑制することができる。サブロッド45(図2参照)についても同様である。
<実施例2>
 押圧工程とディンプル部形成工程とは、ディンプル部形成工程を先に行い、押圧工程を後に行ってもよい。なお、各工程の詳細については、上記実施例1と同様のため、説明を省略する。実施例2によるフロントフォークも本発明所定の効果を奏する。
<実施例3>
 さらには、押圧工程とディンプル部形成工程とを繰り返し交互に行うこともできる。なお、各工程の詳細については、上記実施例1と同様のため、説明を省略する。実施例3によるフロントフォークも本発明所定の効果を奏する。
 尚、本発明による油圧緩衝装置は、二輪車に搭載される例を基に説明したが、三輪車やバギー等の鞍乗型車両、その他の車両を含む乗り物にも搭載可能である。
 さらには、本発明は、フロントフォークの他、リヤダンパに適用することもできる。
 押し付け工程及びディンプル部形成工程に使用されるローラは、共通のローラとしてもよい。このとき、突起物74aは、ローラに対して出没可能に設けられ、ディンプル部形成工程の時にのみローラの外周から突出する構成を採用することができる。
 本発明の作用及び効果を奏する限りにおいて、本発明は、実施例に限定されるものではない。
 本発明の油圧緩衝装置は、オフロードタイプの二輪車に好適である。
 20…フロントフォーク(油圧緩衝装置)
 31…車軸ブラケット(支持部材)
 32…インナチューブ(第1の筒体)
 33…メインロッド(ロッド)
 33a、45a…外周面
 33b、45b…ディンプル部
 33c、45c…境界部
 35…メインピストン(ピストン)
 41…アウタチューブ(第1の筒体)
 43…固定隔壁部材(隔壁部材)
 45…サブロッド(ロッド)
 47…サブピストン(ピストン)
 49…可動隔壁部材(隔壁部材)
 60…ダンパシリンダ(第2の筒体)
 74a…突起物
 CL…軸線
 Oi…オイル
 R1…第1の油室(油室)
 R2…第2の油室(油室)
 GR…ガス室
 OP…油路

Claims (7)

  1.  筒状に形成され内部にオイルが流れる第1の筒体と、
     この第1の筒体の内部に設けられた筒体であって、内部に前記オイルが流れると共に前記第1の筒体との間に形成された油路に前記オイルが流れる第2の筒体と、
     この第2の筒体に設けられ油室の一端を区切る隔壁部材と、
     この隔壁部材を貫通して前記第2の筒体の軸線に沿って延び、前記隔壁部材に対して相対的に移動可能であると共に、外周に中心に向かって凹んだディンプル部を有するロッドと、
     このロッドの先端に設けられ前記オイルが通過可能なピストンと、を有することを特徴とする油圧緩衝装置。
  2.  請求項1記載の油圧緩衝装置であって、
     前記ディンプル部は、前記ロッドの周方向に沿って細長状に断続的に形成されている。
  3.  請求項1記載の油圧緩衝装置であって、
     前記ディンプル部は、複数形成されていると共に、前記ロッドの軸線に沿った方向を基準として互いにオフセットされて形成され、
     軸線に沿った方向に隣接する前記ディンプル部は、互いに周方向を基準としてオフセットして形成されている。
  4.  請求項1記載の油圧緩衝装置であって、
     前記ロッドの外周面と、前記ディンプル部との境界である境界部は、湾曲した面によって形成されている。
  5.  筒状に形成され内部にオイルが流れるインナチューブと、
     このインナチューブの内部に設けられていると共に前記インナチューブの軸線に沿って相対的に移動可能に設けられた筒体であって、内部に前記オイルが流れると共に前記インナチューブとの間に形成された油路に前記オイルが流れるダンパシリンダと、
     このダンパシリンダの内周に固定され油室の一端を区切る固定隔壁部材と、
     この固定隔壁部材を貫通して前記ダンパシリンダの軸線方向に沿って延び、前記インナチューブの一端を支持する支持部材によって支持され、前記固定隔壁部材に対して相対的に移動可能であると共に、外周に中心に向かって細長状に凹んだディンプル部が千鳥状に複数形成され、これらのディンプル部及び外周面の境界部が湾曲した面によって形成されているロッドと、
     このロッドの先端に設けられ前記オイルが通過可能なピストンと、を有することを特徴とする油圧緩衝装置。
  6.  筒状に形成され内部にオイルが流れるアウタチューブと、
     このアウタチューブの内部に設けられていると共に、一端が前記アウタチューブの一端に固定された筒体であって、内部に前記オイルが流れると共に前記アウタチューブとの間に形成された油路に前記オイルが流れるダンパシリンダと、
     このダンパシリンダの内周に移動可能に設けられ、油室の一端を区切る可動隔壁部材と、
     この可動隔壁部材を貫通して前記ダンパシリンダの軸線方向に沿って延び、前記ダンパシリンダの一端を閉じているフォークボルトによって支持され、前記可動隔壁部材に対して相対的に移動可能であると共に、外周に中心に向かって細長状に凹んだディンプル部が千鳥状に複数形成され、これらのディンプル部及び外周面の境界部が湾曲した面によって形成されているロッドと、
     このロッドの先端に設けられ前記オイルが通過可能なピストンと、を有することを特徴とする油圧緩衝装置。
  7.  請求項1~請求項6のいずれか1項記載の油圧緩衝装置を製造する油圧緩衝装置の製造方法において、
     前記ロッドの外周面に沿ってローラを押し付ける押圧工程と、
     前記ロッドの外周面に突起物を押し付けて前記ディンプル部を形成するディンプル部形成工程と、を有することを特徴とする油圧緩衝装置の製造方法。
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