WO2020179357A1 - 車両のルーフ構造 - Google Patents

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roof
vehicle
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annular frame
roof structure
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智仁 奥山
隆治 野中
潤二 岸本
森野 敏峰
和久 藤
力 田中
佐々木 伸
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マツダ株式会社
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    • B62DMOTOR VEHICLES; TRAILERS
    • B62D25/00Superstructure or monocoque structure sub-units; Parts or details thereof not otherwise provided for
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    • B60J7/02Non-fixed roofs; Roofs with movable panels, e.g. rotary sunroofs of sliding type, e.g. comprising guide shoes
    • B60J7/04Non-fixed roofs; Roofs with movable panels, e.g. rotary sunroofs of sliding type, e.g. comprising guide shoes with rigid plate-like element or elements, e.g. open roofs with harmonica-type folding rigid panels
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    • B62D27/06Connections between superstructure or understructure sub-units readily releasable
    • B62D27/065Connections between superstructure or understructure sub-units readily releasable using screwthread

Definitions

  • the present invention relates to a vehicle roof structure.
  • a roof rain (roof) bridged between a pair of roof side rails is used as a roof reinforcing material in order to withstand a large load on the roof when another vehicle collides with the side of the vehicle (that is, a side collision).
  • a reinforce member is provided.
  • a roof structure reinforced by means other than the roof rain is required. Therefore, for example, a roof structure described in Patent Document 1 has been proposed as a structure without a roof rain.
  • the roof structure described in Patent Document 1 includes a hollow frame-shaped frame 51 on the outer periphery of the roof of the vehicle body, as shown in FIGS.
  • the hollow frame-shaped frame 51 is a frame having a hollow rectangular cross section, and is placed on the upper ends of the front header 52, the rear header 53, and the pair of roof side rails 54 at the upper end of the vehicle body, respectively. It is welded to 54 mag.
  • the hollow frame-shaped frame 51 reinforces the roof instead of the roof rain.
  • the hollow frame-shaped frame 51 is vertically welded to the roof side rail 54, it is hollow when a large load is applied to the roof side rail 54 during a vehicle side collision. A large shearing force may act on the welded portion with the frame-shaped frame 51 to destroy the welded portion, and the load may not be transmitted to the hollow frame-shaped frame 51. In this case, it becomes difficult to maintain the side collision performance of the vehicle.
  • the object of the present invention was made in view of the above circumstances, and it is an object of the present invention to provide a roof structure for a vehicle capable of maintaining side collision performance of the vehicle without providing a roof rain.
  • a vehicle roof structure of the present invention is a roof structure that constitutes a vehicle roof, and is arranged so as to be separated in the width direction of the vehicle body, and the skeletons on the side portions of the roof are respectively arranged.
  • a pair of roof side rails that are configured, a front header and a rear header that are arranged apart from each other in the front-rear direction of the vehicle body and that respectively configure the skeletons of the front end portion and the rear end portion of the roof;
  • a roof panel covering the front header and the opening formed by the rear header, and an annular frame joined to the periphery of the roof panel to support the roof panel are provided, and the annular frame is higher than the roof panel. It has rigidity, is arranged inside the opening, and is coupled to the pair of roof side rails, the front header and the rear header.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of a vehicle roof structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line II-II of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a sectional view taken along line III-III in FIG. 1.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view showing a structure of a reinforcing fiber sheet that constitutes the annular sheet portion of FIGS. It is a perspective view which shows the roof structure of the conventional vehicle. It is sectional drawing which shows the state which the hollow frame-shaped frame of FIG. 5 is welded to the upper surface of the roof side rail.
  • a vehicle roof structure is a structure that constitutes a vehicle roof 2, and includes a pair of roof side rails 3 spaced apart in a width direction Y of a vehicle body 1.
  • a front header 4 and a rear header 5 arranged apart from each other in the front-rear direction X of the vehicle body 1 and a panel unit 30 are provided.
  • the pair of roof side rails 3, the front header 4, and the rear header 5 form a rectangular opening 6 of the roof 2, and the opening 6 is closed by the panel unit 30.
  • the pair of roof side rails 3 are arranged apart from each other in the width direction Y of the vehicle body 1 and extend in the front-rear direction X of the vehicle body 1 so as to respectively constitute side frames of the roof 2.
  • Each of the roof side rails 3 on both sides has a flange portion 15 (see FIG. 2) protruding inside the opening 6.
  • the front header 4 and the rear header 5 are arranged apart from each other in the front-rear direction X of the vehicle body 1 and extend in the width direction Y of the vehicle body 1 so as to configure the skeletons of the front end portion and the rear end portion of the roof 2, respectively.
  • Each of the front header 4 and the rear header 5 also has a flange portion 15 (see FIG. 3) protruding inside the opening 6.
  • the panel unit 30 includes a roof panel 7 and an annular frame 8.
  • the roof panel 7 has a configuration capable of covering the opening 6 formed by the pair of roof side rails 3, the front header 4, and the rear header 5.
  • an outer panel 71 exposed to the outside of the vehicle body 1 and an inner panel 72 located inside the vehicle body 1 are separated from each other in the vertical direction Z with the annular frame 8 interposed therebetween. It is composed of double panels arranged.
  • the double panel having the outer panel 71 and the inner panel 72 has been described as an example of the roof panel 7, but the present invention is not limited to this and one roof panel. Alternatively, only the outer panel 71 may be used.
  • the outer panel 71 and the inner panel 72 constituting the roof panel 7 are made of a transparent or translucent synthetic resin material having high rigidity (specifically, high bending rigidity and torsional rigidity), for example, a glass fiber reinforced transparent material. It is made of transparent FRP made of synthetic resin, etc., and has translucency.
  • the outer panel 71 and the inner panel 72 may be provided with a film for dimming and heat shielding on inner surfaces of the vehicle body 1 facing inward. Further, the inner panel 72 may be subjected to a special treatment such that a desired color or pattern emerges due to the transmitted light.
  • the annular frame 8 has a structure capable of supporting the roof panel 7 by being joined to the peripheral edge of the roof panel 7, as shown in FIGS.
  • the annular frame 8 is made of a material having higher rigidity than the roof panel 7 (specifically, high flexural rigidity and torsional rigidity, etc.) (for example, a fiber reinforced resin such as a synthetic resin (CFRP) reinforced with carbon fiber). It is a manufactured annular frame (specifically, a frame having a substantially rectangular shape as shown in FIG. 1).
  • the annular frame 8 is arranged inside the opening 6 of the vehicle body 1 of FIG. As shown in FIGS. 2 and 3, the annular frame 8 has a pair of roof side rails 3 in a width direction via a fastening portion 13 described later and a flange portion 15 of a mating roof side rail 3 or the like.
  • the front header 4 and the rear header 5 are connected adjacent to Y and adjacent to each other in the front-rear direction X.
  • the annular frame 8 specifically includes a main body 9 and a fastening portion 13 integrally connected to the main body 9.
  • the main body 9 extends inward toward the inside of the opening 6 of the roof 2 (that is, in the width direction Y or the front-rear direction X), and extends along the peripheral surfaces of the outer panel 71 and the inner panel 72 of the roof panel 7. It has a cross-sectional shape of a hollow closed cross section formed by a pair of upper and lower panel joints 10 joined to each peripheral edge and a pair of vertical plate portions 11 extending from the panel joints 10 in the vertical direction Z of the vehicle body 1.
  • the pair of panel joint portions 10 of the main body portion 9 are arranged apart from each other in the vertical direction Z, and are firmly bonded to the outer panel 71 and the inner panel 72 by the high-rigidity adhesive 26.
  • the fastening portion 13 projects from the outer peripheral surface of the main body portion 9 toward the flange portion 15.
  • the fastening portion 13 is fastened to each of the pair of roof side rails 3, the front header 4, and the rear header 5 via the flange portion 15 projecting inside the opening 6.
  • the fastening portion 13 is adhered to the upper surface of each flange portion 15 extending from the roof side rail 3 and the like by the high rigidity adhesive 26 similar to the above.
  • the upper end 16 of the annular frame 8 is located at substantially the same height as the upper end 3a of the roof side rail 3. Further, the lower end 17 of the annular frame 8 is located below the flange portion 15. As a result, the annular frame 8 can secure the height and the rigidity of the annular frame 8.
  • the side edge portion 71a of the outer panel 71 of the roof panel 7 extends to the fastening portion 13 and is overlapped and fastened to the upper surface of the fastening portion 13 so that the side edge portion 71a and the fastening portion 13 are roofed. It is overlapped and fastened on the upper surface of the flange portion 15 of the side rail 3.
  • the side edge portion 71a and the fastening portion 13 and the fastening portion 13 and the flange portion 15 are respectively bonded by the above-mentioned high-rigidity adhesive 26.
  • the side edge portion 71a, the fastening portion 13, and the fastening portion 13 may be collectively fastened by bolts, rivets, etc. in combination with the above-mentioned bonding with the high-rigidity adhesive 26.
  • a space 20 having a closed cross section is formed between the roof panel 7 and the annular frame 8 between the portion 19 and the portion 19 that is fastened to the fastening portion 13. Since the outer panel 71 and the annular frame 8 form a portion surrounding the space 20 having a closed cross section, the periphery of the fastening portion 13 can be reinforced.
  • the space 20 having the closed cross section may be formed by the inner panel 72 and the annular frame 8.
  • a connecting member called a gusset 22 is connected to the inside of the vehicle body 1 by welding or the like.
  • the gusset 22 is connected to the B pillar 21, and is indirectly connected to the roof side rail 3 via the B pillar 21.
  • the upper end portion of the gusset 22 is mechanically coupled with the annular frame 8 and the inner panel 72 of the roof panel 7 by the bolt 23.
  • the roof side rail 3 is connected to the annular frame 8 by both the flange portion 15 and the gusset 22.
  • the load received by the roof side rail 3 and the B pillar 21 at the time of a vehicle side collision is applied to both the inner panel 72 of the outer panel 71 of the annular frame 8 and the roof panel 7 via the two routes of the flange portion 15 and the gusset 22. It is possible to efficiently transmit to.
  • a caulking nut or the like which is caulked and fixed to the annular frame 8 or the like may be used.
  • the flange portion 15 of the front header 4 and the fastening portion 13 of the annular frame 8 are mechanically fastened using bolts 25.
  • the bolt 25 for example, a caulking bolt or the like that is caulked and fixed to the fastening portion 13 may be used.
  • the bolt 25 penetrates the flange portion 15 and projects downward.
  • a nut is fastened to the bolt 25 from below the flange portion 15.
  • the end portion on the front side (left side in FIG. 3) of the outer panel 71 extends above the front header 4 and is adhered to the upper surface of the front header 4 with an adhesive 27.
  • the adhesive 27 it is possible to use a normal adhesive that exhibits a sealing property that can prevent rainwater and the like from entering the gap between the outer panel 71 and the front header 4 from the outside.
  • the main body 9 of the annular frame 8 has a hollow closed cross-sectional shape, for example, a hollow rectangular cross-sectional shape as shown in FIGS. 2 to 4.
  • the main body 9 having a hollow closed cross-sectional shape is made of a material containing a synthetic resin such as CFRP.
  • the main body portion 9 includes an annular sheet portion 12 made of a fiber-reinforced resin sheet bent in an annular shape.
  • the annular sheet portion 12 is formed by bending the laminated sheet 40 shown in FIG. 4 in an annular shape and then performing a curing treatment.
  • the laminated sheet 40 is an embodiment of the fiber reinforced resin sheet of the present invention, and is composed of a laminated body of single layer sheets 41 made of CFRP or the like.
  • each single-layer sheet 41 constituting the laminated sheet 40 is made of CFRP, and a plurality of reinforcing fibers (carbon fibers in CFRP) 42 made of long fibers extending in parallel with each other are made of synthetic resin 43. It is manufactured by being impregnated with and covered with the synthetic resin 43.
  • the laminated sheet 40 is configured by laminating a plurality of single layer sheets 41 by changing the direction of the single layer sheets 41 so that the extending directions of the reinforcing fibers 42 of each single layer sheet 41 are different from each other. This allows the laminated sheet 40 to form one fiber-reinforced resin sheet containing the reinforcing fibers 42 extending in different directions.
  • the fiber-reinforced resin sheet of the present invention is, instead of the laminated sheet 40, an intermediate body of a plurality of reinforcing fibers 42 arranged in advance so as to extend in mutually different directions (for example, a reinforcing fiber knitted in a lattice pattern. Etc.) may be impregnated with a synthetic resin.
  • the annular frame 8 that is joined to the peripheral edge of the roof panel 7 and supports the roof panel 7 has high rigidity (specifically, high bending rigidity and torsional rigidity).
  • the roof side rails 3, the front header 4, and the rear header 5 are arranged inside the opening 6 formed by the roof side rails 3 and adjacent to each other in the width direction Y of the vehicle body 1. At the same time, it is connected to the front header 4 and the rear header 5 adjacent to the vehicle body 1 in the front-rear direction X.
  • the load received by the roof side rail 3 can be reliably transmitted to the annular frame 8 inside the opening 6, and the highly rigid annular frame 8 and roof panel 7 can bear the load. is there. Therefore, it is possible to maintain the side collision performance of the vehicle without providing a bridged roof rain between the pair of roof side rails 3.
  • the annular frame 8 extends along the peripheral surface of the roof panel 7 and is joined to the peripheral edge of the panel joint portion 10, and the panel joint portion 10 extends in the vertical direction of the vehicle body 1. It has a main body portion 9 having a cross-sectional shape including a vertical plate portion 11 extending to Z.
  • the main body portion 9 of the annular frame 8 has a cross-sectional shape including the panel joint portion 10 extending along the peripheral surface of the roof panel 7 and the vertical plate portion 11 extending in the vertical direction Z.
  • the annular frame 8 having a cross-sectional shape that is strong against twisting and bending can be obtained.
  • the rigidity (bending rigidity, torsional rigidity, etc.) of the annular frame 8 can be further increased, and The weight of the annular frame 8 can be reduced.
  • the annular frame 8 is made of a fiber reinforced resin such as CFRP, so that it is lighter and has higher rigidity than a steel frame.
  • the main body portion 9 of the annular frame 8 of the present embodiment is provided with an annular sheet portion 12 which is a laminated sheet 40 bent in an annular shape.
  • the laminated sheet 40 includes a plurality of reinforcing fibers 42 made of long fibers and a synthetic resin that covers the plurality of reinforcing fibers 42, and the plurality of reinforcing fibers 42 at least partially extend in different directions.
  • the laminated sheet 40 forming the annular sheet portion 12 includes a plurality of reinforcing fibers 42 made of long fibers extending in different directions, and these reinforcing fibers 42 may receive loads from different directions.
  • the annular frame 8 can withstand a collision in any direction including a side collision.
  • the annular frame 8 includes the fastening portions 13 fastened to the pair of roof side rails 3, the front header 4, and the rear header 5, respectively.
  • the load can be reliably transmitted from the pair of roof side rails 3, the front header 4, and the rear header 5 to the annular frame 8 via the fastening portion 13 in the event of a vehicle collision, and the high-rigidity annular frame 8 and the roof panel 7 allow the load to be reliably transmitted. It is possible to reliably withstand the load at the time of a vehicle collision.
  • the annular frame 8 further includes a fastening portion 13 fastened to each of the pair of roof side rails 3, the front header 4, and the rear header 5.
  • the roof side rail 3 has the flange portion 15 that protrudes inside the opening 6.
  • the fastening portion 13 is fastened to the flange portion 15.
  • the upper end 16 of the annular frame 8 is located at substantially the same height as the upper end 3 a of the roof side rail 3.
  • the lower end 17 of the annular frame 8 is located below the flange portion 15.
  • the upper end 16 of the annular frame 8 is at substantially the same height as the upper end 3a of the roof side rail 3.
  • the roof panel 7 has the side edge portion 71 a that extends to the fastening portion 13 and is fastened to the fastening portion 13, and the side edge portion 71 a and the fastening portion 13 are of the roof side rail 3. It is fastened to the flange portion 15.
  • both the side edge portion 71a of the roof panel 7 and the fastening portion 13 of the annular frame 8 are fastened to the flange portion 15 of the roof side rail 3, so that the load received by the roof side rail 3 at the time of a vehicle collision is applied.
  • the roof side rail 3 can be directly transmitted without going through the main body 9 of the annular frame 8, and the load can be reliably distributed and received by both the annular frame 8 and the roof panel 7.
  • the roof panel 7 includes a portion 18 where the roof frame 7 is joined to the panel joining portion 10 of the main body portion 9 and a side edge portion 71a where the portion 19 is joined to the fastening portion 13.
  • a space 20 having a closed cross section is formed between the roof panel 7 and the annular frame 8.
  • the roof panel 7 is provided between the part 18 where the body part 9 of the annular frame 8 is joined to the panel joining part 10 and the part 19 where the side edge part 71a is joined to the fastening part 13 between the roof part 7 and the roof part 7.
  • a space 20 having a closed cross section is formed by the panel 7 and the annular frame 8.
  • the layer of the high-rigidity adhesive 26 slightly protrudes from the predetermined range at the joint portions 18 and 19, the protrusion is absorbed in the space 20 so that problems such as poor assembly are less likely to occur.
  • the roof panel 7 has translucency. With this configuration, in this configuration, since there is no roof rain that bridges between the pair of roof side rails 3, the degree of freedom of light transmission is increased.
  • the vehicle roof structure according to the embodiment is a roof structure that constitutes the vehicle roof, and is a pair of roof side rails that are arranged apart from each other in the width direction of the vehicle body and each form a skeleton of a side portion of the roof.
  • the front header and the rear header which are arranged apart from each other in the front-rear direction of the vehicle body and constitute the skeletons of the front end portion and the rear end portion of the roof, respectively, and the pair of roof side rails, the front header, and the rear header.
  • the pair of roof side rails, the front header, and the rear header are connected to each other and are connected to the pair of roof side rails.
  • the annular frame joined to the peripheral edge of the roof panel and supporting the roof panel has high rigidity and is arranged inside the opening formed by the pair of roof side rails, the front header, and the rear header.
  • the roof side rail, front header and rear header are connected.
  • the load received by the roof side rail is surely transmitted to the annular frame inside the opening, and the highly rigid annular frame and roof panel. It is possible to withstand the load. Therefore, it is possible to maintain the side-collision performance of the vehicle without providing the roof rain which is bridged between the pair of roof side rails.
  • the annular frame has a panel joint extending along a peripheral surface of the roof panel and joined to the peripheral edge, and a vertical plate extending from the panel joint in the vertical direction of the vehicle body. It is preferable to have a main body portion having a cross-sectional shape including a portion.
  • the main body of the annular frame has a cross-sectional shape that includes the panel joint portion extending along the peripheral surface of the roof panel and the vertical plate portion extending in the vertical direction, and therefore is resistant to twisting and bending.
  • An annular frame having a cross-sectional shape can be obtained.
  • the main body portion has a hollow closed cross-sectional shape formed by a pair of the panel joint portions and a pair of the vertical plate portions.
  • the rigidity of the annular frame can be increased and the weight of the annular frame can be reduced.
  • the annular frame is made of fiber reinforced resin.
  • annular frame is made of fiber reinforced resin, it is lighter and has higher rigidity than the steel frame.
  • the main body portion includes an annular seat portion made of a fiber-reinforced resin sheet bent in an annular shape, and the fiber-reinforced resin sheet includes a plurality of reinforcing fibers made of long fibers and the said fiber-reinforced resin sheet.
  • the plurality of reinforcing fibers include a synthetic resin covering the plurality of reinforcing fibers, and at least some of the plurality of reinforcing fibers extend in different directions.
  • the fiber-reinforced resin sheet forming the annular sheet portion includes a plurality of reinforcing fibers composed of long fibers extending in different directions, and these reinforcing fibers can receive loads from different directions. Therefore, the annular frame can withstand collisions in all directions including side collisions.
  • the annular frame further includes a fastening portion that is fastened to each of the pair of roof side rails, the front header, and the rear header.
  • the load can be reliably transmitted from the pair of roof side rails, the front header, and the rear header to the annular frame via the fastening portion, and the highly rigid annular frame and the roof panel can ensure a vehicle collision. It is possible to withstand the load of time.
  • the roof side rail has a flange portion projecting inside the opening, and the fastening portion is fastened to the flange portion.
  • the upper end of the annular frame is located at substantially the same height as the upper end of the roof side rail, and the lower end of the annular frame is located below the flange portion. Is preferable.
  • the upper end of the annular frame is located at substantially the same height as the upper end of the roof side rail, and the lower end of the annular frame is the flange.
  • the roof panel has a side edge portion extending to the fastening portion and fastened to the fastening portion, and the side edge portion and the fastening portion are the flange of the roof side rail. It is preferably fastened to the section.
  • both the side edge portion of the roof panel and the fastening portion of the annular frame are fastened to the flange portion of the roof side rail, so that the load received by the roof side rail during a vehicle collision is mediated by the body portion of the annular frame. It is possible to transmit the load directly to the roof side rail without using it, and it is possible to reliably distribute and receive the load to both the annular frame and the roof panel.
  • a space having a closed cross section is formed by the roof panel and the annular frame.
  • the roof panel and the annular portion are between the portion where the roof panel is joined to the panel joint portion of the main body portion of the annular frame and the portion where the side edge portion is fastened to the fastening portion.
  • a space with a closed cross section is formed by the frame.
  • the roof panel has a light-transmitting property.
  • the side impact performance of the vehicle can be maintained without providing the roof rain.

Abstract

ルーフレインを設けなくても車両の側突性能を維持することが可能な車両のルーフ構造を提供する。車両のルーフ構造は、ルーフパネル(7)(アウタパネル(71)およびインナパネル(72))の周縁に接合されて当該ルーフパネル(7)を支持する環状フレーム(8)を備える。環状フレーム(8)は、ルーフパネル(7)よりも高い剛性を有し、ルーフ(2)の開口部(6)の内側に配置され、一対のルーフサイドレール(3)、フロントヘッダ(4)およびリヤヘッダ(5)に結合されている。

Description

車両のルーフ構造
 本発明は、車両のルーフ構造に関する。
 従来、車両の側部に他の車両が衝突(すなわち側突)されたときにルーフで大きな荷重に耐えるために、ルーフの補強材として、一対のルーフサイドレール間に架橋されたルーフレイン(roof reinforce member)が設けられている。
 近年、ルーフパネルに透光性をもたせるためやルーフレインを無くしてルーフの意匠性を向上するためなどの種々の要求により、ルーフレイン以外の手段で補強されたルーフ構造が求められている。そこで、ルーフレインがない構造として、例えば特許文献1記載のルーフ構造などが提案されている。
 特許文献1記載のルーフ構造は、図5~6に示されるように、車体のルーフの外周に中空枠状フレーム51を備えている。この中空枠状フレーム51は、中空の矩形断面の枠体であり、車体上端のフロントヘッダ52、リヤヘッダ53、および一対のルーフサイドレール54のそれぞれの上端に載置された状態でこれらルーフサイドレール54等に溶接されている。この中空枠状フレーム51がルーフレインの代わりにルーフの補強を行っている。
 しかし、特許文献1の車両のルーフ構造では、中空枠状フレーム51はルーフサイドレール54に対して上下方向に溶接されているので、車両側突時にルーフサイドレール54に大きな荷重がかかったときには中空枠状フレーム51との溶接部分に大きなせん断力が作用して溶接部分が破壊され、中空枠状フレーム51へ荷重が伝達されなくなるおそれがある。この場合、車両の側突性能を維持することが困難になる。
実用新案登録第3194846号公報
 本発明の目的は、上記の事情に鑑みてなされたものであって、ルーフレインを設けなくても車両の側突性能を維持することが可能な車両のルーフ構造を提供することである。
 上記の課題を解決するために、本発明の車両のルーフ構造は、車両のルーフを構成するルーフ構造であって、車体の幅方向に離間して配置され、前記ルーフの側部の骨格をそれぞれ構成する一対のルーフサイドレールと、前記車体の前後方向に離間して配置され、前記ルーフの前端部および後端部の骨格をそれぞれ構成するフロントヘッダおよびリヤヘッダと、前記一対のルーフサイドレール、前記フロントヘッダ、および前記リヤヘッダによって形成された開口部を覆うルーフパネルと、前記ルーフパネルの周縁に接合されて当該ルーフパネルを支持する環状フレームとを備え、前記環状フレームは、前記ルーフパネルよりも高い剛性を有し、前記開口部の内側に配置され、前記一対のルーフサイドレール、前記フロントヘッダおよび前記リヤヘッダに結合されていることを特徴とする。
本発明の実施形態に係る車両のルーフ構造の分解斜視図である。 図1のII-II線断面図である。 図1のIII-III線断面図である。 図2~3の環状シート部分を構成する強化繊維シートの構造を示す分解斜視図である。 従来の車両のルーフ構造を示す斜視図である。 図5の中空枠状フレームがルーフサイドレールの上面に溶接されている状態を示す断面図である。
 以下、添付図面を参照しながら本発明の好ましい実施の一形態について詳述する。
 本実施形態に係る車両のルーフ構造は、図1に示されるように、車両のルーフ2を構成する構造であって、車体1の幅方向Yに離間して配置された一対のルーフサイドレール3と、車体1の前後方向Xに離間して配置されたフロントヘッダ4およびリヤヘッダ5と、パネルユニット30とを備えている。一対のルーフサイドレール3、フロントヘッダ4およびリヤヘッダ5によって、ルーフ2の矩形形状の開口部6が形成され、当該開口部6はパネルユニット30によって閉塞されている。
 一対のルーフサイドレール3は、車体1の幅方向Yに離間して配置され、ルーフ2の側部の骨格(frame)をそれぞれ構成するように車体1の前後方向Xに延びている。両側のルーフサイドレール3はそれぞれ、開口部6の内側に突出するフランジ部15(図2参照)を有する。
 フロントヘッダ4およびリヤヘッダ5は、車体1の前後方向Xに離間して配置され、ルーフ2の前端部および後端部の骨格をそれぞれ構成するように車体の1の幅方向Yに延びている。フロントヘッダ4およびリヤヘッダ5もそれぞれ、開口部6の内側に突出するフランジ部15(図3参照)を有する。
 パネルユニット30は、ルーフパネル7および環状(annular)フレーム8を備える。
 ルーフパネル7は、一対のルーフサイドレール3、フロントヘッダ4、およびリヤヘッダ5によって形成された開口部6を覆うことが可能な構成を有する。
 具体的には、本実施形態のルーフパネル7は、車体1の外部に露出するアウタパネル71と、車体1の内部に位置するインナパネル72とが環状フレーム8を挟んで上下方向Zに離間して配置された二重パネルによって構成されている。
 なお、本実施形態では、ルーフパネル7の例としてアウタパネル71およびインナパネル72を有する二重パネルを例にあげて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、1枚のルーフパネル、アウタパネル71のみであってもよい。
 ルーフパネル7を構成するアウタパネル71およびインナパネル72は、高い剛性(具体的には、高い曲げ剛性およびねじり剛性など)を有する透明または半透明の合成樹脂材料、例えば、ガラス繊維で強化された透明の合成樹脂からなる透明のFRPなどからなり、透光性を有する。また、アウタパネル71およびインナパネル72は、車体1の内側を向く内面にそれぞれ、調光および遮熱のためのフィルムが張られていてもよい。さらに、インナパネル72は、透過光によって所望の色や模様が浮かび上がるような特殊な処理を施されていてもよい。
 環状フレーム8は、図1~3に示されるように、ルーフパネル7の周縁に接合されて当該ルーフパネル7を支持することが可能な構成を有する。
 環状フレーム8は、ルーフパネル7よりも高い剛性(具体的には、高い曲げ剛性およびねじり剛性など)を有する材料(例えば、炭素繊維で強化された合成樹脂(CFRP)などの繊維強化樹脂)で製造された環状の枠体(具体的には図1に示されるように略矩形形状の枠体)である。環状フレーム8は、図1の車体1の開口部6の内側に配置される。環状フレーム8は、図2~3に示されるように、後述する締結部(fastening portion)13および相手側のルーフサイドレール3等のフランジ部15を介して、一対のルーフサイドレール3に幅方向Yに隣接して結合されているとともに、フロントヘッダ4およびリヤヘッダ5に前後方向Xに隣接して結合されている。
 図2~3に示されるように、環状フレーム8は、具体的には、本体部9と、本体部9に一体に結合された締結部13とを備える。
 本体部9は、ルーフ2の開口部6の内側に向かう方向(すなわち、幅方向Yまたは前後方向X)に延び、ルーフパネル7のアウタパネル71およびインナパネル72の各周縁の面に沿って延びて各周縁に接合された上下一対のパネル接合部10と、当該パネル接合部10から車体1の上下方向Zに延びる一対の縦板部11とによって形成された中空閉断面の断面形状を有する。
 本体部9の一対のパネル接合部10は、上下方向Zに離間して配置され、アウタパネル71およびインナパネル72と高剛性接着剤26によって強固に接着されている。
 締結部13は、本体部9の外周面からフランジ部15に向かう方向に突出している。締結部13は、開口部6の内側に突出するフランジ部15を介して、一対のルーフサイドレール3、フロントヘッダ4、およびリヤヘッダ5のそれぞれに締結(fasten)される。締結部13は、ルーフサイドレール3等から延びるそれぞれのフランジ部15の上面に上記と同様の高剛性接着剤26によって接着されている。
 本実施形態では、図2に示されるように、環状フレーム8の上端16は、ルーフサイドレール3の上端3aと略同じ高さに位置している。さらに、環状フレーム8の下端17は、フランジ部15より下方に位置している。これにより、環状フレーム8は、高さを確保して環状フレーム8の剛性を確保することが可能である。
 また、本実施形態では、ルーフパネル7のうちアウタパネル71の側縁部71aが締結部13まで延びて当該締結部13の上面に重ね合されて締結され、側縁部71aおよび締結部13がルーフサイドレール3のフランジ部15の上面に重ね合されて締結されている。側縁部71aと締結部13との間、および締結部13とフランジ部15との間は、それぞれ上記の高剛性接着剤26によって接着されている。これにより、車両衝突時にルーフサイドレール3が受けた荷重を、フランジ部15を介して環状フレーム8およびルーフパネル7(具体的にはアウタパネル71)に伝達することが可能である。
 さらに、上記の高剛性接着剤26による接着と併用して、側縁部71a、締結部13、および締結部13をボルトやリベットなどによってまとめて締結してもよい。
 また、本実施形態では、図2に示されるように、ルーフパネル7のうちのアウタパネル71が環状フレーム8における本体部9のパネル接合部10に接合される部分18とアウタパネル71の側縁部71aが締結部13に締結している部分19との間には、ルーフパネル7と環状フレーム8によって閉断面の空間20が形成されている。アウタパネル71および環状フレーム8によって閉断面の空間20を囲む部分が形成されることにより、締結部13の周囲を補強することが可能である。
 なお、上記の閉断面の空間20は、インナパネル72および環状フレーム8によって形成してもよい。
 また、本実施形態では、図1~2に示されるルーフサイドレール3のフランジ部15よりも下方の部分または当該ルーフサイドレール3の下方に連結されたBピラー(センターピラー)21のいずれかの部分には、図2に示されるように、車体1の内側にガセット22と呼ばれる連結部材が溶接などによって連結されている。図2では、ガセット22は、Bピラー21に連結され、当該Bピラー21を介してルーフサイドレール3に間接的に連結されている。ガセット22の上端部分は、環状フレーム8およびルーフパネル7のうちのインナパネル72とともにボルト23によって機械的に結合されている。この構造では、ルーフサイドレール3は、フランジ部15およびガセット22の両方によって環状フレーム8に連結される。これにより、車両側突時にルーフサイドレール3およびBピラー21が受ける荷重を、フランジ部15およびガセット22の2つのルートを介して、環状フレーム8およびルーフパネル7のアウタパネル71のインナパネル72の両方に効率よく伝達することが可能である。
 なお、ボルト23に螺合されるナットとしては、環状フレーム8などにかしめて固定されたかしめナットなどを用いればよい。
 図3に示されるように、フロントヘッダ4のフランジ部15と環状フレーム8の締結部13とは、ボルト25を用いて機械的に締結されている。ボルト25は、例えば、締結部13にかしめて固定されたかしめボルトなどを用いればよい。ボルト25は、フランジ部15を貫通して下方に突出している。ボルト25には、フランジ部15の下方からナットが締結される。
 また、図3に示されるように、アウタパネル71の前方側(図3の左側)の端部は、フロントヘッダ4の上方まで延び、接着剤27によってフロントヘッダ4の上面に接着されている。接着剤27としては、アウタパネル71とフロントヘッダ4との隙間に外部から雨水等の侵入を阻止しうる程度のシール性を発揮する通常の接着剤を用いればよい。
 本実施形態では、環状フレーム8の本体部9は、中空の閉断面形状を有し、例えば図2~4に示されるような中空の矩形断面形状を有する。
 中空の閉断面形状を有する本体部9は、CFRPなどの合成樹脂を含む材料で形成されている。本体部9は、環状に曲げられた繊維強化樹脂シートからなる環状シート部分12を備えている。
 環状シート部分12は、図4に示される積層シート40が環状に曲げられ、その後硬化処理されることによって形成される。
 積層シート40は、本発明の繊維強化樹脂シートの一実施態様であり、CFRPなどからなる単層シート41の積層体で構成されている。
 図4に示されるように、積層シート40を構成する各単層シート41は、CFRP製であって、互いに平行に延びる長繊維からなる複数の強化繊維(CFRPでは炭素繊維)42が合成樹脂43に含浸されて当該合成樹脂43によって覆われることによって製造されている。
 積層シート40は、各単層シート41の強化繊維42の延びる方向が互いに異なるように、単層シート41の向きを変えて複数の単層シート41を積層することによって構成されている。これにより、積層シート40は、互いに異なる方向に延びる強化繊維42を含む1枚の繊維強化樹脂シートを構成することが可能になる。
 なお、本発明の繊維強化樹脂シートは、積層シート40の代わりに、互いに異なる方向に延びるようにあらかじめ配置された複数の強化繊維42の中間体(例えば、強化繊維が格子状に編まれたものなど)が合成樹脂に含浸されたものであってもよい。
 (本実施形態の特徴)
 (1)
 本実施形態の車両のルーフ構造は、ルーフパネル7の周縁に接合されて当該ルーフパネル7を支持する環状フレーム8は、高剛性(具体的には、高い曲げ剛性およびねじり剛性など)を有し、一対のルーフサイドレール3、フロントヘッダ4、およびリヤヘッダ5によって形成された開口部6の内側に配置された状態で、一対のルーフサイドレール3に車体1の幅方向Yに隣接して結合されているとともに、フロントヘッダ4およびリヤヘッダ5に車体1の前後方向Xに隣接して結合されている。これにより、車両の側突時でも、ルーフサイドレール3が受ける荷重を開口部6内側の環状フレーム8に確実に伝達し、高剛性の環状フレーム8およびルーフパネル7によって荷重に耐えることが可能である。したがって、一対のルーフサイドレール3間に架橋されたルーフレインを設けなくても車両の側突性能を維持することが可能である。
 (2)
 本実施形態の車両のルーフ構造では、環状フレーム8は、ルーフパネル7の周縁の面に沿って延びて当該周縁に接合されたパネル接合部10と、当該パネル接合部10から車体1の上下方向Zに延びる縦板部11とを含む断面形状を有する本体部9を有する。
 上記の構成では、環状フレーム8の本体部9は、ルーフパネル7の周縁の面に沿って延びるパネル接合部10と上下方向Zに延びる縦板部11とを含む断面形状を有しているので、ねじりや曲げに強い断面形状の環状フレーム8が得られる。
 (3)
 本実施形態の車両のルーフ構造では、環状フレーム8の本体部9は、中空の閉断面形状を有するので、環状フレーム8の剛性(曲げ剛性およびねじり剛性など)をより高くすることができるとともに、環状フレーム8の軽量化が可能になる。
 (4)
 本実施形態の車両のルーフ構造では、環状フレーム8は、CFRPなどの繊維強化樹脂で形成されているので、スチール製のフレームと比較して軽量でかつ高い剛性を有する。
 また、本実施形態の環状フレーム8の本体部9は、環状に曲げられた積層シート40からなる環状シート部分12を備えている。積層シート40は、長繊維からなる複数の強化繊維42と、当該複数の強化繊維42を覆う合成樹脂とを含み、複数の強化繊維42は少なくとも一部が異なる方向に延びる。この構成では、環状シート部分12を構成する積層シート40には異なる方向に延びる長繊維からなる複数の強化繊維42が含まれており、これらの強化繊維42が異なる方向からの荷重を受けることが可能になるので、環状フレーム8は側突を含むあらゆる方向の衝突に対する耐力が得られる。
 (5)
 本実施形態の車両のルーフ構造では、環状フレーム8は、一対のルーフサイドレール3、フロントヘッダ4、およびリヤヘッダ5のそれぞれに締結される締結部13を備える。
 かかる構成により、車両衝突時に一対のルーフサイドレール3、フロントヘッダ4、およびリヤヘッダ5から締結部13を介して環状フレーム8へ確実に荷重伝達でき、高剛性の環状フレーム8およびルーフパネル7によってより確実に車両衝突時の荷重に耐えることが可能である。
 (6)
 本実施形態の車両のルーフ構造では、環状フレーム8は、一対のルーフサイドレール3、フロントヘッダ4、およびリヤヘッダ5のそれぞれに締結される締結部13をさらに備える。
 (7)
 本実施形態の車両のルーフ構造では、ルーフサイドレール3は、開口部6の内側に突出するフランジ部15を有する。締結部13は、フランジ部15に締結されている。かかる構成により、車両側突時にルーフサイドレール3にかかる荷重をフランジ部15および締結部13を介して環状フレーム8に確実に伝達することが可能である。
 (8)
 本実施形態の車両のルーフ構造では、環状フレーム8の上端16は、ルーフサイドレール3の上端3aと略同じ高さに位置している。環状フレーム8の下端17は、フランジ部15より下方に位置している。
 上記の構成では、環状フレーム8の締結部13がルーフサイドレール3側のフランジ部15に締結されている構成において、環状フレーム8の上端16がルーフサイドレール3の上端3aと略同じ高さに位置するとともに環状フレーム8の下端17がフランジ部15より下方に位置するように環状フレーム8を配置することにより、環状フレーム8の高さを確保することが可能になり、環状フレーム8の剛性(ねじり剛性および曲げ剛性など)を向上することが可能である。
 (9)
 本実施形態の車両のルーフ構造では、ルーフパネル7が締結部13まで延びて当該締結部13に締結された側縁部71aを有し、側縁部71aおよび締結部13がルーフサイドレール3のフランジ部15に締結される。
 上記の構成では、ルーフパネル7の側縁部71aおよび環状フレーム8の締結部13の両方がルーフサイドレール3のフランジ部15に締結されているので、車両衝突時にルーフサイドレール3が受ける荷重を環状フレーム8の本体部9を介さずにルーフサイドレール3直接伝達することが可能になり、荷重を環状フレーム8およびルーフパネル7の両方に確実に分散して受けることが可能になる。
 (10)
 本実施形態の車両のルーフ構造では、ルーフパネル7が環状フレーム8における本体部9のパネル接合部10に接合される部分18と側縁部71aが締結部13に締結している部分19との間には、ルーフパネル7と環状フレーム8によって閉断面の空間20が形成されている。
 上記の構成では、ルーフパネル7が環状フレーム8の本体部9のパネル接合部10に接合される部分18と側縁部71aが締結部13に締結している部分19との間には、ルーフパネル7と環状フレーム8によって閉断面の空間20が形成されている。この閉断面の空間20を取り囲む部分によって締結部13の周囲が補強されることにより、締結部13の周囲において剛性(ねじり剛性および曲げ剛性など)を向上することが可能である。また、この閉断面の空間20を有していることにより、ルーフサイドレール3のフランジ部15に接合される環状フレーム8とルーフパネル7との間における組付け誤差を吸収することが可能である。
 例えば、上記の接合部分18、19において高剛性接着剤26の層が所定の範囲から若干はみ出しても上記の空間20ではみ出しを吸収するので、組み付け不良などの問題が生じにくくなる。
 (11)
 本実施形態の車両のルーフ構造では、ルーフパネル7は、透光性を有する。かかる構成により、本構成では、一対のルーフサイドレール3間を架橋するルーフレインがないので光透過の自由度が広がる。
 <実施形態のまとめ>
 前記実施形態をまとめると以下のとおりである。
 前記実施形態にかかる車両のルーフ構造は、車両のルーフを構成するルーフ構造であって、車体の幅方向に離間して配置され、前記ルーフの側部の骨格をそれぞれ構成する一対のルーフサイドレールと、前記車体の前後方向に離間して配置され、前記ルーフの前端部および後端部の骨格をそれぞれ構成するフロントヘッダおよびリヤヘッダと、前記一対のルーフサイドレール、前記フロントヘッダ、および前記リヤヘッダによって形成された開口部を覆うルーフパネルと、前記ルーフパネルの周縁に接合されて当該ルーフパネルを支持する環状フレームとを備え、前記環状フレームは、前記ルーフパネルよりも高い剛性を有し、前記開口部の内側に配置され、前記一対のルーフサイドレール、前記フロントヘッダおよび前記リヤヘッダに結合されていることを特徴とする。
 かかる構成では、ルーフパネルの周縁に接合されて当該ルーフパネルを支持する環状フレームは、高剛性を有し、一対のルーフサイドレール、フロントヘッダ、およびリヤヘッダによって形成された開口部の内側に配置された状態で、一対のルーフサイドレール、フロントヘッダおよびリヤヘッダに結合されている。これにより、車両の側方に他の車両が衝突(すなわち側突)されたときでも、ルーフサイドレールが受ける荷重を開口部内側の環状フレームに確実に伝達し、高剛性の環状フレームおよびルーフパネルによって荷重に耐えることが可能である。したがって、一対のルーフサイドレール間に架橋されたルーフレインを設けなくても車両の側突性能を維持することが可能である。
 上記の車両のルーフ構造において、前記環状フレームは、前記ルーフパネルの周縁の面に沿って延びて当該周縁に接合されたパネル接合部と、当該パネル接合部から前記車体の上下方向に延びる縦板部とを含む断面形状を有する本体部を有するのが好ましい。
 かかる構成により、環状フレームの本体部は、前記ルーフパネルの周縁の面に沿って延びるパネル接合部と上下方向に延びる縦板部とを含む断面形状を有しているので、ねじりや曲げに強い断面形状の環状フレームが得られる。
 上記の車両のルーフ構造において、前記本体部は、一対の前記パネル接合部と一対の前記縦板部とによって形成された中空の閉断面形状を有するのが好ましい。
 かかる構成により、環状フレームの剛性をより高くすることができるとともに、環状フレームの軽量化が可能になる。
 上記の車両のルーフ構造において、前記環状フレームは、繊維強化樹脂によって形成されているのが好ましい。
 環状フレームは、繊維強化樹脂によって形成されているので、スチール製のフレームと比較して軽量でかつ高い剛性を有する。
 上記の車両のルーフ構造において、前記本体部は、環状に曲げられた繊維強化樹脂シートからなる環状シート部分を備えており、前記繊維強化樹脂シートは、長繊維からなる複数の強化繊維と、当該複数の強化繊維を覆う合成樹脂とを含み、前記複数の強化繊維は、少なくとも一部が異なる方向に延びるのが好ましい。
 かかる構成により、環状シート部分を構成する繊維強化樹脂シートには異なる方向に延びる長繊維からなる複数の強化繊維が含まれており、これらの強化繊維が異なる方向からの荷重を受けることが可能になるので、前記環状フレームは側突を含むあらゆる方向の衝突に対する耐力が得られる。
 上記の車両のルーフ構造において、前記環状フレームは、前記一対のルーフサイドレール、前記フロントヘッダ、および前記リヤヘッダのそれぞれに締結される締結部をさらに備えるのが好ましい。
 かかる構成により、車両衝突時に前記一対のルーフサイドレール、前記フロントヘッダ、および前記リヤヘッダから締結部を介して環状フレームへ確実に荷重伝達でき、高剛性の環状フレームおよびルーフパネルによってより確実に車両衝突時の荷重に耐えることが可能である。
 上記の車両のルーフ構造において、前記ルーフサイドレールは、前記開口部の内側に突出するフランジ部を有し、前記締結部は、前記フランジ部に締結されているのが好ましい。
 かかる構成により、車両側突時にルーフサイドレールにかかる荷重をフランジ部および締結部を介して環状フレームに確実に伝達することが可能である。
 上記の車両のルーフ構造において、前記環状フレームの上端は、前記ルーフサイドレールの上端と略同じ高さに位置しており、前記環状フレームの下端は、前記フランジ部より下方に位置しているのが好ましい。
 かかる構成により、環状フレームの締結部がルーフサイドレール側のフランジ部に締結されている構成において、環状フレームの上端がルーフサイドレールの上端と略同じ高さに位置するとともに環状フレームの下端がフランジ部より下方に位置するように環状フレームを配置することにより、環状フレームの高さを確保することが可能になり、環状フレームの剛性を向上することが可能である。
 上記の車両のルーフ構造において、前記ルーフパネルは、前記締結部まで延びて当該締結部に締結された側縁部を有し、前記側縁部および前記締結部は、前記ルーフサイドレールの前記フランジ部に締結されるのが好ましい。
 かかる構成により、ルーフパネルの側縁部および前記環状フレームの締結部の両方がルーフサイドレールのフランジ部に締結されているので、車両衝突時にルーフサイドレールが受ける荷重を環状フレームの本体部を介さずにルーフサイドレール直接伝達することが可能になり、荷重を環状フレームおよびルーフパネルの両方に確実に分散して受けることが可能になる。
 上記の車両のルーフ構造において、前記ルーフパネルが前記環状フレームにおける前記本体部の前記パネル接合部に接合される部分と前記側縁部が前記締結部に締結している部分との間には、前記ルーフパネルと前記環状フレームによって閉断面の空間が形成されているのが好ましい。
 かかる構成により、前記ルーフパネルが前記環状フレームの前記本体部の前記パネル接合部に接合される部分と前記側縁部が前記締結部に締結している部分との間には、ルーフパネルと環状フレームによって閉断面の空間が形成されている。この閉断面の空間を取り囲む部分によって締結部の周囲が補強されることにより、締結部の周囲において剛性を向上することが可能である。また、この閉断面の空間を有していることにより、ルーフサイドレールのフランジ部に接合される環状フレームとルーフパネルとの間における組付け誤差を吸収することが可能である。
 上記の車両のルーフ構造において、前記ルーフパネルは、透光性を有するのが好ましい。
 かかる構成により、本構成では、一対のルーフサイドレール間を架橋するルーフレインがないので光透過の自由度が広がる。
 以上のように、前記実施形態の車両のルーフ構造によれば、ルーフレインを設けなくても車両の側突性能を維持することができる。

Claims (11)

  1.  車両のルーフを構成するルーフ構造であって、
     車体の幅方向に離間して配置され、前記ルーフの側部の骨格をそれぞれ構成する一対のルーフサイドレールと、
     前記車体の前後方向に離間して配置され、前記ルーフの前端部および後端部の骨格をそれぞれ構成するフロントヘッダおよびリヤヘッダと、
     前記一対のルーフサイドレール、前記フロントヘッダ、および前記リヤヘッダによって形成された開口部を覆うルーフパネルと、
     前記ルーフパネルの周縁に接合されて当該ルーフパネルを支持する環状フレームと
    を備え、
     前記環状フレームは、前記ルーフパネルよりも高い剛性を有し、前記開口部の内側に配置され、前記一対のルーフサイドレール、前記フロントヘッダおよび前記リヤヘッダに結合されている、
    車両のルーフ構造。
  2.  前記環状フレームは、前記ルーフパネルの周縁の面に沿って延びて当該周縁に接合されたパネル接合部と、当該パネル接合部から前記車体の上下方向に延びる縦板部とを含む断面形状を有する本体部を有する
    請求項1に記載の車両のルーフ構造。
  3.  前記本体部は、一対の前記パネル接合部と一対の前記縦板部とによって形成された中空の閉断面形状を有する請求項2に記載の車両のルーフ構造。
  4.  前記環状フレームは、繊維強化樹脂によって形成されている、請求項1~3のいずれか1項に記載の車両のルーフ構造。
  5.  前記本体部は、環状に曲げられた繊維強化樹脂シートからなる環状シート部分を備えており、
     前記繊維強化樹脂シートは、長繊維からなる複数の強化繊維と、当該複数の強化繊維を覆う合成樹脂とを含み、前記複数の強化繊維は、少なくとも一部が異なる方向に延びる
    請求項3に記載の車両のルーフ構造。
  6.  前記環状フレームは、前記一対のルーフサイドレール、前記フロントヘッダ、および前記リヤヘッダのそれぞれに締結される締結部をさらに備える、
    請求項1~4のいずれか1項に記載の車両のルーフ構造。
  7.  前記ルーフサイドレールは、前記開口部の内側に突出するフランジ部を有し、
     前記締結部は、前記フランジ部に締結されている
    請求項6に記載の車両のルーフ構造。
  8.  前記環状フレームの上端は、前記ルーフサイドレールの上端と略同じ高さに位置しており、
     前記環状フレームの下端は、前記フランジ部より下方に位置している
    請求項7に記載の車両のルーフ構造。
  9.  前記ルーフパネルは、前記締結部まで延びて当該締結部に締結された側縁部を有し、
     前記側縁部および前記締結部は、前記ルーフサイドレールの前記フランジ部に締結される、
    請求項7または8に記載の車両のルーフ構造。
  10.  前記ルーフパネルが前記環状フレームにおける前記本体部の前記パネル接合部に接合される部分と前記側縁部が前記締結部に締結している部分との間には、前記ルーフパネルと前記環状フレームによって閉断面の空間が形成されている、
    請求項9に記載の車両のルーフ構造。
  11.  前記ルーフパネルは、透光性を有する請求項1~10のいずれか1項に記載の車両のルーフ構造。
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