WO2020230375A1 - 液封ブッシュ - Google Patents

液封ブッシュ Download PDF

Info

Publication number
WO2020230375A1
WO2020230375A1 PCT/JP2020/003704 JP2020003704W WO2020230375A1 WO 2020230375 A1 WO2020230375 A1 WO 2020230375A1 JP 2020003704 W JP2020003704 W JP 2020003704W WO 2020230375 A1 WO2020230375 A1 WO 2020230375A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
mover
liquid
peripheral surface
passage
path
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/003704
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一高 大津
Original Assignee
株式会社ブリヂストン
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社ブリヂストン filed Critical 株式会社ブリヂストン
Priority to US17/607,916 priority Critical patent/US11603902B2/en
Priority to EP20805872.7A priority patent/EP3971002A4/en
Priority to CN202080034268.0A priority patent/CN113795393B/zh
Publication of WO2020230375A1 publication Critical patent/WO2020230375A1/ja

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60GVEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
    • B60G7/00Pivoted suspension arms; Accessories thereof
    • B60G7/02Attaching arms to sprung part of vehicle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F13/00Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs
    • F16F13/04Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper
    • F16F13/26Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper characterised by adjusting or regulating devices responsive to exterior conditions
    • F16F13/28Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper characterised by adjusting or regulating devices responsive to exterior conditions specially adapted for units of the bushing type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F13/00Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs
    • F16F13/04Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper
    • F16F13/06Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper the damper being a fluid damper, e.g. the plastics spring not forming a part of the wall of the fluid chamber of the damper
    • F16F13/08Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper the damper being a fluid damper, e.g. the plastics spring not forming a part of the wall of the fluid chamber of the damper the plastics spring forming at least a part of the wall of the fluid chamber of the damper
    • F16F13/10Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper the damper being a fluid damper, e.g. the plastics spring not forming a part of the wall of the fluid chamber of the damper the plastics spring forming at least a part of the wall of the fluid chamber of the damper the wall being at least in part formed by a flexible membrane or the like
    • F16F13/105Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper the damper being a fluid damper, e.g. the plastics spring not forming a part of the wall of the fluid chamber of the damper the plastics spring forming at least a part of the wall of the fluid chamber of the damper the wall being at least in part formed by a flexible membrane or the like characterised by features of partitions between two working chambers
    • F16F13/107Passage design between working chambers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F13/00Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs
    • F16F13/04Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper
    • F16F13/06Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper the damper being a fluid damper, e.g. the plastics spring not forming a part of the wall of the fluid chamber of the damper
    • F16F13/08Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper the damper being a fluid damper, e.g. the plastics spring not forming a part of the wall of the fluid chamber of the damper the plastics spring forming at least a part of the wall of the fluid chamber of the damper
    • F16F13/14Units of the bushing type, i.e. loaded predominantly radially
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F13/00Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs
    • F16F13/04Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper
    • F16F13/26Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper characterised by adjusting or regulating devices responsive to exterior conditions
    • F16F13/262Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper characterised by adjusting or regulating devices responsive to exterior conditions changing geometry of passages between working and equilibration chambers, e.g. cross-sectional area or length
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60GVEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
    • B60G2204/00Indexing codes related to suspensions per se or to auxiliary parts
    • B60G2204/40Auxiliary suspension parts; Adjustment of suspensions
    • B60G2204/41Elastic mounts, e.g. bushings
    • B60G2204/4106Elastokinematic mounts

Definitions

  • the present invention relates to a liquid sealing bush.
  • the present application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2019-091936 filed in Japan on May 15, 2019, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • an outer member attached to either one of a vibration generating portion and a vibration receiving portion, and an inner member attached to the other and arranged inside the outer member, and the outer member and the inner member are connected to each other.
  • the elastic body, the two liquid chambers provided inside the outer member, and the connecting path connecting the two liquid chambers are provided, and the two liquids passing through the connecting path are provided according to the traveling state of the vehicle.
  • a liquid-sealed bush that switches between communication between rooms and its shutoff is known.
  • the conventional liquid-sealed bush has a problem that it is difficult to prevent the input vibration from propagating to the vibration receiving portion over a wide frequency range.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a liquid-sealed bush capable of suppressing the propagation of input vibration to a vibration receiving portion over a wide frequency range.
  • the liquid-sealed bush according to the present invention includes an outer member attached to either one of a vibration generating portion and a vibration receiving portion, an inner member attached to the other, and an inner member arranged inside the outer member.
  • An elastic body connecting the outer member and the inner member is provided, and inside the outer member, two liquid chambers, a connection path connecting the two liquid chambers to each other, and a connection path extending in one direction, and the connection.
  • a first passage that communicates one end of both ends of the road on the liquid chamber side of one of the two liquid chambers and the other liquid chamber of the two liquid chambers.
  • connection path Of both ends of the connection path, a second passage that communicates the other end located on the other liquid chamber side and the one liquid chamber, and a linear motor are provided, and the linear motor is provided.
  • the connecting passage so as to be movable in the one direction, both of the openings of the first passage and the second passage in the connecting passage are closed, and the movement along the one direction is accompanied by the closure.
  • a mover capable of opening each of the openings and a coil surrounding the mover are provided.
  • the liquid sealing bush 1 is attached to the outer member 11 attached to either one of the vibration generating portion and the vibration receiving portion, and to the other, and inside the outer member 11.
  • An elastic body 14 that connects the disposed inner member 12, the intermediate cylinder 23 disposed between the outer member 11 and the inner member 12, and the outer peripheral surface of the inner member 12 and the inner peripheral surface of the intermediate cylinder 23. And have.
  • the outer member 11 includes a main body member 24 and an insertion member 25, and a linear motor 18 is provided inside the outer member 11.
  • the main body member 24 and the insertion member 25 are made of a non-magnetic material.
  • the main body member 24 is formed with a main body rubber accommodating portion 26, an insertion recess 27, a first connecting path 28, and a second connecting path 29.
  • the main body rubber accommodating portion 26 has a circular shape when viewed from the front. In front view, the straight line passing through the center of this circular shape is called the central axis O, the direction intersecting the central axis O is called the radial direction, and the direction orbiting around the central axis O is called the circumferential direction.
  • the inner member 12 is formed in a tubular shape and is arranged coaxially with the central axis O.
  • the insertion recess 27 is arranged in the axial direction along the central axis O, that is, at a position away from the main body rubber accommodating portion 26 when viewed from the front.
  • the side where the insertion recess 27 is located with respect to the main body rubber accommodating portion 26 is referred to as the lower side
  • the side where the main body rubber accommodating portion 26 is located with respect to the insertion recess 27 is referred to as the upper side. That is.
  • the insertion recess 27 extends in the lateral direction orthogonal to both the axial direction and the vertical direction.
  • the end portion on either one side of both ends in the lateral direction of the insertion recess 27 is open to the outer surface of the main body member 24.
  • the positions of the insertion recess 27 and the main body rubber accommodating portion 26 in the lateral direction are substantially equal to each other.
  • the liquid-sealed bush 1 is applied to, for example, a vehicle suspension device, and a lower arm or the like is fitted in the inner member 12, and the liquid-sealed bush 1 has an axial direction that coincides with the vehicle front-rear direction and is lateral. It is provided so that the direction matches the left-right direction of the vehicle.
  • the first connecting path 28 connects the ends on one side in the lateral direction of the main body rubber accommodating portion 26 and the insertion recess 27, respectively.
  • the first connecting path 28 extends in the vertical direction and opens on the inner peripheral surface of the insertion recess 27.
  • the second connecting path 29 connects the ends of the main body rubber accommodating portion 26 and the insertion recess 27 on the other side in the lateral direction.
  • the second connecting path 29 extends laterally from the upper portion 29a extending downward from the main body rubber accommodating portion 26 and the lower end portion of the upper portion 29a, and opens to the laterally facing end surface of the inner surface of the insertion recess 27. It has a lower portion 29b.
  • the insertion member 25 is formed in a tubular shape in which one end in the lateral direction is closed, and is fitted into the insertion recess 27.
  • the insertion member 25 closes the opening of the insertion recess 27 on the outer surface of the main body member 24.
  • a connection hole 25b for communicating the first communication path 28 and the inside of the insertion member 25 is formed in a portion facing the first communication path 28.
  • the connection hole 25b extends in the vertical direction.
  • a connector accommodating portion 25c in which a connector to which the electric wiring L is connected is accommodated is provided at a portion protruding laterally from the outer surface of the main body member 24.
  • the inner peripheral surface of the insertion member 25 is arranged coaxially with the lower portion 29b of the second connecting path 29, and the inner diameters of the insertion member 25 and the lower portion 29b of the second connecting path 29 are equal to each other.
  • the inside of the insertion member 25 and the lower portion 29b of the second connecting path 29 form a connecting path 15 extending in the lateral direction (one direction) provided inside the outer member 11.
  • the connecting path 15 is connected to both ends in the lateral direction of the main body rubber accommodating portion 26 through the first connecting path 28 and the upper portion 29a of the second connecting path 29, respectively.
  • a mover 19 of the linear motor 18 is provided on the connection path 15 so as to be movable in the lateral direction.
  • the mover 19 includes a plurality of permanent magnets 19a connected in the lateral direction.
  • the permanent magnets 19a are arranged so that the same magnetic poles face each other so that a repulsive force is generated between the adjacent permanent magnets 19a.
  • a minute gap is provided between the outer peripheral surface of the mover 19 and the inner peripheral surface of the connecting path 15 so that the liquid described later does not flow and the mover 19 can move in the lateral direction. There is.
  • the mover 19 moves laterally in the connecting path 15.
  • At least one of the outer peripheral surface of the mover 19 and the inner peripheral surface of the connecting path 15 is formed of a low friction material 21 having a static friction coefficient smaller than the static friction coefficient of the outer peripheral surface of the permanent magnet 19a.
  • the low friction material 21 is formed of, for example, polyacetal or the like, and integrally covers the entire plurality of permanent magnets 19a.
  • the inner peripheral surface of the connecting path 15 may be formed of the low friction material 21.
  • An annular recess 25a is formed on the outer peripheral surface of the insertion member 25, which extends continuously over the entire circumference and accommodates the coil 20 of the linear motor 18.
  • the lateral central portion of the annular recess 25a and the lateral positions of the central axis O are equivalent to each other.
  • a plurality of coils 20 are provided along the lateral direction.
  • the plurality of coils 20 are provided over the entire length in the lateral direction in the annular recess 25a.
  • the coil 20 is connected to a three-phase AC power supply (not shown) via an electric wiring L.
  • the lateral central portions of the entire plurality of coils 20 and the lateral central portions of the mover 19 are substantially equal to each other.
  • the coil 20 surrounds the mover 19.
  • a plurality of sealing materials S are arranged between the outer peripheral surface of the insertion member 25 and the inner peripheral surface of the insertion recess 27 with a lateral spacing.
  • the sealing material S is located between the outer peripheral surface of the insertion member 25 and the inner peripheral surface of the insertion recess 27 at each position where the annular recess 25a is laterally sandwiched and at each position where the connection hole 25b is laterally sandwiched. And, it is provided in.
  • three sealing materials S are provided and are located between the outer peripheral surface of the insertion member 25 and the inner peripheral surface of the insertion recess 27 between the annular recess 25a and the connection hole 25b.
  • One sealing material S is provided on the portion.
  • the inner member 12, the intermediate cylinder 23, and the elastic body 14 are arranged in the main body rubber accommodating portion 26 of the outer member 11.
  • the inner member 12 and the intermediate cylinder 23 are arranged coaxially with the central axis O.
  • the inner member 12 is arranged inside the intermediate cylinder 23.
  • the outer diameter of the intermediate cylinder 23 is smaller than the inner diameter of the main body rubber accommodating portion 26.
  • Two through holes 23a are formed in the intermediate cylinder 23 at intervals in the circumferential direction, and these through holes 23a face each other in the radial direction.
  • the two through holes 23a penetrate the intermediate cylinder 23 in the lateral direction.
  • the through holes 23a are formed in the entire portion of the intermediate cylinder 23 that is located inside in the axial direction from both ends in the axial direction.
  • the elastic body 14 is connected to a portion of the inner peripheral surface of the intermediate cylinder 23 located between the two through holes 23a and the opening peripheral edge of the through hole 23a.
  • the elastic body 14 is connected over the entire circumference of the opening peripheral edge of the through hole 23a on the inner peripheral surface of the intermediate cylinder 23.
  • the elastic body 14 is made of a rubber material.
  • each portion located between the through holes 23a adjacent to each other in the circumferential direction and the inner peripheral surface of the main body rubber accommodating portion 26 are connected by a partition wall 31, respectively. ..
  • a partition wall 31 is connected to the central portion in the circumferential direction of the outer peripheral surface of the intermediate cylinder 23, which is located between the through holes 23a adjacent to each other in the circumferential direction.
  • the positions of the partition wall 31 and the central axis O in the lateral direction are the same as each other.
  • the partition wall 31 is made of a rubber material.
  • annular protrusion (not shown) extending continuously over the entire circumference is arranged at both ends in the axial direction on the outer peripheral surface of the intermediate cylinder 23.
  • the annular protrusion is formed so as to be elastically deformable, and is in pressure contact with the inner peripheral surface of the main body rubber accommodating portion 26.
  • the partition wall 31 extends in the axial direction and connects the annular protrusions arranged at both ends of the intermediate cylinder 23 in the axial direction in the axial direction.
  • the outer member 11 and the inner member 12 are connected by the elastic body 14 via the intermediate cylinder 23, the annular protrusion, and the partition wall 31. That is, the outer member 11 and the inner member 12 are connected by the elastic body 14.
  • the inner peripheral surface of the main body rubber accommodating portion 26 and the outer peripheral surface of the inner member 12 may be directly connected by the elastic body 14 without disposing the intermediate cylinder 23.
  • a liquid such as ethylene glycol, water, or silicone oil is sealed inside the outer member 11.
  • the liquid fills the main body rubber accommodating portion 26, the first connecting path 28, the connecting hole 25b, the inside of the insertion member 25, and the second connecting path 29.
  • two liquid chambers are partitioned inside the outer member 11 by at least the inner peripheral surface of the main body rubber accommodating portion 26, the outer peripheral surface of the intermediate cylinder 23, the partition wall 31, and the annular protrusion, and are arranged in the horizontal direction. 13a and 13b are provided.
  • the elastic body 14 is elastically deformed, the outer member 11 and the inner member 12 are relatively displaced, and the volume of one of the two liquid chambers 13a and 13b is expanded. And the volume of either one is reduced.
  • One of the two liquid chambers 13a and 13b, the liquid chamber 13a is connected to the connecting path 15 through the first connecting path 28 and the connecting hole 25b, and the other liquid chamber 13b is connected to the second connecting path 29. It is connected to the connecting path 15 through the upper part 29a of the above. That is, the connecting path 15 connects the two liquid chambers 13a and 13b to each other.
  • Each of the two liquid chambers 13a and 13b is provided with a stopper protrusion 32 that protrudes outward in the radial direction and can come into contact with the inner peripheral surface of the main body rubber accommodating portion 26.
  • the stopper protrusion 32 projects outward from the outer peripheral surface of the inner member 12 in the radial direction.
  • the stopper protrusion 32 is arranged at the central portion in the axial direction of the inner member 12 and the liquid chambers 13a and 13b, respectively.
  • the stopper protrusions 32 at least the outer end portion in the radial direction is formed of an elastic material. In the illustrated example, the entire stopper protrusion 32 is made of a rubber material.
  • a radial gap is provided between the radial outer end of the stopper protrusion 32 and the inner peripheral surface of the main body rubber accommodating portion 26.
  • the stopper protrusion 32, the annular protrusion, the partition wall 31, and the elastic body 14 are integrally formed.
  • the first communication passage 16 that communicates with the other, the other end of the connection path 15 located on the other liquid chamber 13b side, and the second communication passage 17 that communicates with the one liquid chamber 13a. It is provided.
  • the first passage 16 directly connects one end of the connection path 15 and the other liquid chamber 13b as shown in FIG. 2, and the second passage 17 is connected as shown in FIG. The other end of the passage 15 and one of the liquid chambers 13a are directly connected.
  • the mover 19 closes both the openings 16a and 17a of the first passage 16 and the second passage 17 in the connecting passage 15, and also closes both the openings 16a and 17a, and FIGS. 2 and 3
  • the openings 16a and 17a are provided so as to be openable as they move along the lateral direction.
  • the mover 19 of the linear motor 18 is provided in the connecting path 15 so as to be movable in the lateral direction, and the first communication passage 16 in the connecting path 15 Since both the openings 16a and 17a of the second passage 17 are closed, a control current is supplied to the coil 20 to connect the mover 19 when high-frequency vibration with a small amplitude is input. With the openings 16a and 17a in the road 15 still closed, it is possible to vibrate in the lateral direction with a small amplitude.
  • the mover 19 of the linear motor 18 is provided so that the openings 16a and 17a in the connection path 15 can be opened as they move along the lateral direction, when a large-amplitude, low-frequency vibration is input.
  • the direction in which the mover 19 is laterally separated from the liquid chamber of the two liquid chambers 13a and 13b whose volume is reduced (hereinafter, the bound direction).
  • the opposite direction is referred to as the rebound direction)
  • one of the openings 16a and 17a in the connecting path 15 is opened, and the liquid in the connecting path 15 is discharged to the first communication passage 16 or the first passage 16.
  • the double passage 17 the liquid flows into the liquid chamber having the expanded volume of the two liquid chambers 13a and 13b.
  • a control current having a magnitude obtained based on the detected value is supplied to the coil 20, and a damping force in the rebound direction is applied to the mover 19.
  • a control current of a magnitude obtained based on the detected value is supplied to the coil 20 to control the position of the mover 19 along the lateral direction while applying a damping force in the bound direction to the mover 19.
  • the damping force applied to the mover 19 along the lateral direction can be changed not only by the control current supplied to the coil 20 but also by the position along the lateral direction of the mover 19. It is also possible to control by the size of the opening area of each of the openings 16a and 17a in the connection path 15, and the control current supplied to the coil 20 can be suppressed to a low level. Since the actuator provided with the mover 19 described above is a linear motor 18, it is possible to realize a configuration in which the moving member does not protrude to the outside of the outer member 11, and the inner airtightness of the outer member 11 can be improved. It can be easily secured.
  • the coil 20 is formed. Even if the supplied current value is low and the mover 19 does not sufficiently float in the connection path 15 and is in contact with the inner peripheral surface of the connection path 15, the mover 19 can be smoothly driven. Even if the control current supplied to the coil 20 is suppressed to a low level, the position of the mover 19 along the lateral direction can be accurately controlled.
  • liquid-sealed bush 2 according to the second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the same parts as the components in the first embodiment are designated by the same reference numerals, the description thereof will be omitted, and only the different points will be described.
  • the mover 19 elastically deforms in the connecting path 15 when the mover 19 moves in one of the lateral directions, and the mover 19 is urged in the other direction in the lateral direction.
  • An elastic member 22 is provided.
  • One elastic member 22 is provided on each side of the mover 19 in the lateral direction.
  • the spring constant of each elastic member 22 is the same.
  • One end of both ends of the elastic member 22 is fitted into a recess 19b formed in the lateral end face of the mover 19, and the other end is of the inner surface of the connecting path 15. , Supported by the laterally facing end face.
  • the recessed portion 19b is formed only in the portion of the low friction material 21 of the mover 19, and is not formed in the permanent magnet 19a.
  • the elastic member 22 is a coil spring.
  • the spring constants of the elastic members 22 may be different from each other, and the elastic members 22 may be provided on only one of both sides of the mover 19 in the lateral direction. , Not limited to the coil spring, may be changed as appropriate.
  • the mover 19 when the mover 19 moves to the connecting path 15 in any one of the lateral directions, the mover 19 is moved in the lateral direction. Since the elastic member 22 that urges the other direction is provided, the mover 19 is moved to the outside by elastically deforming the elastic member 22 when a high-frequency vibration with a small amplitude is input. It is possible to vibrate with a small amplitude in the lateral direction so that the relative displacement of the member 11 and the inner member 12 becomes a regulateable hydraulic pressure, and the control current supplied to the coil 20 can be suppressed to a low level.
  • At least one of the outer peripheral surface of the mover 19 and the inner peripheral surface of the connecting path 15 is formed of the low friction material 21 described above, but the outer circumference of the mover 19 is shown.
  • At least one of the surface and the inner peripheral surface of the connecting path 15 may be formed of a material having a static friction coefficient equal to or higher than the static friction coefficient of the outer peripheral surface of the permanent magnet 19a.
  • the liquid-sealed bushes 1 and 2 may be applied to a torsion beam type rear suspension, a vehicle engine mount, a generator mount mounted on a construction machine, a machine mount installed in a factory, or the like.
  • the mover of the linear motor is provided in the connecting passage so as to be movable in the one direction, and both the openings of the first connecting passage and the second connecting passage in the connecting passage are closed.
  • the mover of the linear motor is provided so that the openings of the first passage and the second passage in the connecting passage can be opened as the move along the one direction, large amplitude and low frequency vibrations occur. Is input, the mover moves away from the smaller volume of the two liquid chambers along the one direction (hereinafter referred to as the bounce direction, and the opposite direction is the rebound direction).
  • the bounce direction the smaller volume of the two liquid chambers along the one direction
  • the rebound direction One of the openings of the first passage and the second passage in the connecting passage is opened, and the liquid in the connecting passage is discharged through the first passage or the second passage. It flows into the liquid chamber having the larger volume of the two liquid chambers.
  • a control current of a magnitude obtained based on the detected value is supplied to the coil, and while applying a damping force in the rebound direction to the mover, the mover
  • the position along the one direction of the above it becomes possible to adjust the opening area of either one of the first passage and the second passage in the connecting path, and the mover .
  • a control current of a magnitude obtained based on the detected value is supplied to the coil, and while applying a damping force in the bounce direction to the mover, the position of the mover along the one direction is adjusted.
  • the damping force applied to the mover along the one direction can be changed not only by the control current supplied to the coil but also by the position of the mover along the one direction. It is also possible to control by the size of the opening area of each opening of the first communication passage and the second communication passage in the connection path, and the control current supplied to the coil can be suppressed low.
  • the actuator provided with the above-mentioned mover is a linear motor, it is possible to realize a configuration in which the moving member does not protrude to the outside of the outer member, and the airtightness inside the outer member is easily ensured. be able to.
  • the mover includes a plurality of permanent magnets connected in one direction, and at least one of the outer peripheral surface of the mover and the inner peripheral surface of the connection path is the outer peripheral surface of the permanent magnet. It may be formed of a low friction material having a static friction coefficient smaller than that of.
  • An elastic member may be provided.
  • the connecting path is provided with an elastic member that urges the mover in one of the directions when the mover moves in one of the directions. Therefore, when high-frequency vibration with a small amplitude is input, the elastic member is elastically deformed so that the relative displacement of the outer member and the inner member becomes a hydraulic pressure that can be regulated. It is possible to vibrate with a small amplitude in one direction, and the control current supplied to the coil can be kept low.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Combined Devices Of Dampers And Springs (AREA)
  • Vehicle Body Suspensions (AREA)

Abstract

液封ブッシュは、外側部材(11)、および内側部材(12)と、外側部材と内側部材とを連結した弾性体(14)と、を備え、外側部材の内側に、2つの液室(13a、13b)と、2つの液室同士を接続し、一方向に延びる接続路(15)と、接続路の両端部のうち、2つの液室のうちの一方の液室側に位置する一端部と、他方の液室と、を連通する第1連通路(16)と、接続路の両端部のうち、他方の液室側に位置する他端部と、一方の液室と、を連通する第2連通路(17)と、リニアモータ(18)と、が設けられ、リニアモータは、接続路に一方向に移動可能に設けられ、接続路における第1連通路、および第2連通路の各開口(16a、17a)を双方ともに閉塞するとともに、一方向に沿う移動に伴い、前記各開口をそれぞれ開放可能な可動子(19)と、可動子を囲うコイル(20)と、を備える。

Description

液封ブッシュ
 本発明は、液封ブッシュに関する。
本願は、2019年5月15日に日本に出願された特願2019-091936号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 従来から、振動発生部および振動受部のうちのいずれか一方に取付けられる外側部材、および他方に取付けられるとともに、外側部材の内側に配設された内側部材と、外側部材と内側部材とを連結した弾性体と、外側部材の内側に設けられた2つの液室と、2つの液室同士を接続した接続路と、を備え、車両の走行状態に応じて、接続路を通した2つの液室同士の連通、およびその遮断を切替える液封ブッシュが知られている。
日本国特開平10-58934号公報
 しかしながら、前記従来の液封ブッシュでは、入力振動が振動受部に伝播するのを、幅広い周波数範囲にわたって抑えることが困難であるという問題がある。
 本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであって、入力振動が振動受部に伝播するのを、幅広い周波数範囲にわたって抑えることができる液封ブッシュを提供することを目的とする。
本発明に係る液封ブッシュは、振動発生部および振動受部のうちのいずれか一方に取付けられる外側部材、および他方に取付けられるとともに、前記外側部材の内側に配設された内側部材と、前記外側部材と前記内側部材とを連結した弾性体と、を備え、前記外側部材の内側に、2つの液室と、前記2つの液室同士を接続し、一方向に延びる接続路と、前記接続路の両端部のうち、前記2つの液室のうちの一方の液室側に位置する一端部と、前記2つの液室のうちの他方の液室と、を連通する第1連通路と、前記接続路の両端部のうち、前記他方の液室側に位置する他端部と、前記一方の液室と、を連通する第2連通路と、リニアモータと、が設けられ、前記リニアモータは、前記接続路に前記一方向に移動可能に設けられ、前記接続路における前記第1連通路、および前記第2連通路の各開口を双方ともに閉塞するとともに、前記一方向に沿う移動に伴い、前記各開口をそれぞれ開放可能な可動子と、前記可動子を囲うコイルと、を備える。
 この発明によれば、入力振動が振動受部に伝播するのを、幅広い周波数範囲にわたって抑えることができる。
本発明の第1実施形態に係る液封ブッシュの縦断面図である。 図1の液封ブッシュにおいて、内側部材が外側部材に対して右側に変位した状態を示す模式図である。 図1の液封ブッシュにおいて、内側部材が外側部材に対して左側に変位した状態を示す模式図である。 本発明の第2実施形態に係る液封ブッシュの縦断面図である。
 以下、図面を参照し、本発明の第1実施形態に係る液封ブッシュを説明する。
 図1から図3に示されるように、液封ブッシュ1は、振動発生部および振動受部のうちのいずれか一方に取付けられる外側部材11、および他方に取付けられるとともに、外側部材11の内側に配設された内側部材12と、外側部材11と内側部材12との間に配設された中間筒23と、内側部材12の外周面と中間筒23の内周面とを連結した弾性体14と、を備えている。
 外側部材11は、本体部材24、および差込部材25を備え、外側部材11の内側に、リニアモータ18が設けられている。本体部材24、および差込部材25は、非磁性材料で形成されている。
 本体部材24には、本体ゴム収容部26、差込凹部27、第1連絡路28、および第2連絡路29が形成されている。
 本体ゴム収容部26は、正面から見て円形状を呈する。正面視において、この円形状の中央を通る直線を中心軸線Oといい、中心軸線Oに交差する方向を径方向といい、中心軸線O回りに周回する方向を周方向という。
 内側部材12は、筒状に形成され、中心軸線Oと同軸に配設されている。
 差込凹部27は、中心軸線Oに沿う軸方向、つまり正面から見て、本体ゴム収容部26から離れた位置に配設されている。以下、正面視において、本体ゴム収容部26に対して差込凹部27が位置している側を下側といい、差込凹部27に対して本体ゴム収容部26が位置している側を上側という。
 差込凹部27は、軸方向および上下方向の双方向に直交する横方向に延びている。差込凹部27における横方向の両端部のうちのいずれか一方側の端部は、本体部材24の外表面に開口している。差込凹部27、および本体ゴム収容部26それぞれの横方向の位置は、互いにほぼ同等になっている。
 なお、液封ブッシュ1は、例えば車両のサスペンション装置等に適用され、内側部材12内に、例えばロアアーム等が嵌合され、液封ブッシュ1は、軸方向が車両前後方向と一致し、かつ横方向が車両左右方向と一致した状態で設けられる。
 第1連絡路28は、本体ゴム収容部26、および差込凹部27それぞれにおける横方向の一方側の端部同士を接続している。第1連絡路28は、上下方向に延び、差込凹部27の内周面に開口している。
 第2連絡路29は、本体ゴム収容部26、および差込凹部27それぞれにおける横方向の他方側の端部同士を接続している。第2連絡路29は、本体ゴム収容部26から下方に向けて延びる上部29aと、上部29aの下端部から横方向に延び、差込凹部27の内面のうちの横方向を向く端面に開口した下部29bと、を備えている。
 差込部材25は、横方向のうちの一方側の端部が閉塞された筒状に形成され、差込凹部27に嵌合されている。差込部材25は、本体部材24の外表面における差込凹部27の開口部を閉塞している。差込部材25において、第1連絡路28と対向する部分に、第1連絡路28と差込部材25の内側とを連通する接続孔25bが形成されている。接続孔25bは、上下方向に延びている。
 差込部材25において、本体部材24の外表面から横方向に突出した部分に、電気配線Lが接続されるコネクタが収容されたコネクタ収容部25cが設けられている。
 差込部材25の内周面は、第2連絡路29の下部29bと同軸に配置され、差込部材25、および第2連絡路29の下部29bそれぞれの内径は、互いに同等になっている。これにより、差込部材25の内側、および第2連絡路29の下部29bが、外側部材11の内側に設けられた横方向(一方向)に延びる接続路15を構成している。接続路15は、第1連絡路28、および第2連絡路29の上部29aを通して、本体ゴム収容部26の横方向の両端部にそれぞれ接続されている。
 接続路15に、リニアモータ18の可動子19が、横方向に移動可能に設けられている。可動子19は、横方向に繋ぎ合わされた複数の永久磁石19aを備えている。永久磁石19aは、隣接する永久磁石19a同士の間に反発力が生ずるように、同じ磁極が向き合わされた状態で配設されている。
 可動子19の外周面と、接続路15の内周面と、の間には、後述の液体が流通せず、かつ可動子19が横方向に移動可能な程度の微小な隙間が設けられている。振動の入力時に、可動子19は接続路15内を横方向に移動する。
 可動子19の外周面、および接続路15の内周面のうちの少なくとも一方は、永久磁石19aの外周面の静摩擦係数より静摩擦係数が小さい低摩擦材21で形成されている。図示の例では、低摩擦材21は、例えばポリアセタール等により形成され、複数の永久磁石19aの全体を一体に被覆している。なお、接続路15の内周面が、低摩擦材21で形成されてもよい。
 差込部材25の外周面に、全周にわたって連続して延び、リニアモータ18のコイル20が収容された環状凹部25aが形成されている。環状凹部25aの横方向の中央部、および中心軸線Oそれぞれの横方向の位置は、互いに同等になっている。コイル20は、横方向に沿って複数設けられている。複数のコイル20は、環状凹部25aにおける横方向の全長にわたって設けられている。コイル20は、図示されない3相の交流電源に電気配線Lを介して接続されている。複数のコイル20全体の横方向の中央部、および可動子19の横方向の中央部それぞれの横方向の位置は、互いに同等になっている。コイル20は可動子19を囲っている。
 差込部材25の外周面と、差込凹部27の内周面と、の間に、シール材Sが横方向に間隔をあけて複数配設されている。シール材Sは、差込部材25の外周面と、差込凹部27の内周面と、の間において、環状凹部25aを横方向に挟む各位置と、接続孔25bを横方向に挟む各位置と、に設けられている。
 図示の例では、シール材Sは3つ設けられ、差込部材25の外周面と、差込凹部27の内周面と、の間において、環状凹部25aと接続孔25bとの間に位置する部分には、1つのシール材Sが設けられている。
 ここで、外側部材11の本体ゴム収容部26に、内側部材12、中間筒23、および弾性体14が配設されている。
 内側部材12および中間筒23は、中心軸線Oと同軸に配設されている。内側部材12は、中間筒23の内側に配設されている。中間筒23の外径は、本体ゴム収容部26の内径より小さくなっている。中間筒23には、周方向に間隔をあけて2つの貫通孔23aが形成されており、これらの貫通孔23aは、径方向で互いに対向している。2つの貫通孔23aは、中間筒23を横方向に貫通している。貫通孔23aは、中間筒23のうち、軸方向の両端部より軸方向の内側に位置する部分の全域に形成されている。
 弾性体14は、中間筒23の内周面のうち、2つの貫通孔23a同士の間に位置する部分、および貫通孔23aの開口周縁部に連結されている。弾性体14は、中間筒23の内周面における貫通孔23aの開口周縁部の全周にわたって連結されている。弾性体14は、ゴム材料により形成されている。
 中間筒23の外周面のうち、周方向で互いに隣り合う貫通孔23a同士の間に位置する各部分と、本体ゴム収容部26の内周面と、が、仕切壁31によりそれぞれ連結されている。中間筒23の外周面のうち、周方向で互いに隣り合う貫通孔23a同士の間に位置する各部分のうちのいずれか一方は、上端に位置して上方を向き、いずれか他方は、下端に位置して下方を向いている。仕切壁31は、中間筒23の外周面のうち、周方向で互いに隣り合う貫通孔23a同士の間に位置する部分の周方向の中央部に連結されている。仕切壁31、および中心軸線Oそれぞれの横方向の位置は、互いに同等になっている。仕切壁31は、ゴム材料により形成されている。
 中間筒23の外周面における軸方向の両端部に、全周にわたって連続して延びる不図示の環状突部が配設されている。環状突部は、弾性変形可能に形成され、本体ゴム収容部26の内周面に圧接している。仕切壁31は、軸方向に延び、中間筒23の軸方向の両端部に配設された各環状突部を軸方向に連結している。
 以上より、外側部材11と内側部材12とが、中間筒23、環状突部、および仕切壁31を介して弾性体14により連結されている。すなわち、外側部材11と内側部材12とが弾性体14により連結されている。
 なお、中間筒23を配設せず、本体ゴム収容部26の内周面と内側部材12の外周面とを直接、弾性体14により連結してもよい。
 ここで、外側部材11の内側に、例えばエチレングリコール、水、若しくはシリコーンオイル等の液体が封入されている。図示の例では、液体は、本体ゴム収容部26、第1連絡路28、接続孔25b、差込部材25の内側、および第2連絡路29に満たされている。これにより、外側部材11の内側に、少なくとも本体ゴム収容部26の内周面、中間筒23の外周面、仕切壁31、および環状突部により区画され、横方向に並べられた2つの液室13a、13bが設けられている。
 そして、横方向の振動の入力に伴い、弾性体14が弾性変形し、外側部材11、および内側部材12が相対変位して、2つの液室13a、13bのうちのいずれか一方の容積が拡大し、かついずれか他方の容積が縮小する。
 2つの液室13a、13bのうちのいずれか一方の液室13aは、第1連絡路28および接続孔25bを通して接続路15に接続され、いずれか他方の液室13bは、第2連絡路29の上部29aを通して接続路15に接続されている。つまり、接続路15は、2つの液室13a、13b同士を接続している。
 2つの液室13a、13bには、径方向の外側に向けて突出し、本体ゴム収容部26の内周面に当接可能なストッパ突部32がそれぞれ配設されている。ストッパ突部32は、内側部材12の外周面から径方向の外側に向けて突出している。ストッパ突部32は、内側部材12および液室13a、13bそれぞれにおける軸方向の中央部に配設されている。
ストッパ突部32のうち、少なくとも径方向の外端部は、弾性材料により形成されている。図示の例では、ストッパ突部32の全体が、ゴム材料により形成されている。ストッパ突部32の径方向の外端部と、本体ゴム収容部26の内周面と、の間に径方向の隙間が設けられている。
 ストッパ突部32、環状突部、仕切壁31、および弾性体14は、一体に形成されている。
 外側部材11の内側に、接続路15における横方向の両端部のうち、2つの液室13a、13bのうちの一方の液室13a側に位置する一端部と、他方の液室13bと、を連通する第1連通路16と、接続路15の両端部のうち、他方の液室13b側に位置する他端部と、一方の液室13aと、を連通する第2連通路17と、が設けられている。
 第1連通路16は、図2に示されるように、接続路15の一端部と、他方の液室13bと、を直結し、第2連通路17は、図3に示されるように、接続路15の他端部と、一方の液室13aと、を直結している。
 そして、可動子19は、図1に示されるように、接続路15における第1連通路16、および第2連通路17の各開口16a、17aを双方ともに閉塞するとともに、図2、および図3に示されるように、横方向に沿う移動に伴い、これらの開口16a、17aをそれぞれ開放可能となるように設けられている。
 以上説明したように、本実施形態による液封ブッシュ1によれば、リニアモータ18の可動子19が、接続路15に横方向に移動可能に設けられ、接続路15における第1連通路16、および第2連通路17の各開口16a、17aを双方ともに閉塞しているので、小振幅で高周波の振動が入力されたときに、コイル20に制御電流を供給して、可動子19を、接続路15における前記各開口16a、17aを閉塞させたままの状態で、横方向に小振幅で振動させることが可能になる。
 これにより、小振幅で高周波の振動が入力されたときに、コイル20に制御電流を供給して、可動子19を、外側部材11および内側部材12の相対変位が規制可能な液圧となるように、横方向に振動させることが可能になり、入力振動が振動受部に伝播するのを抑えることができる。
 リニアモータ18の可動子19が、横方向に沿う移動に伴い、接続路15における前記各開口16a、17aをそれぞれ開放可能に設けられているので、大振幅で低周波の振動が入力されたときに、図2および図3に示されるように、可動子19が、2つの液室13a、13bのうち、容積が縮小した方の液室から、横方向に沿って離れる向き(以下、バウンド方向といい、その逆向きをリバウンド方向という)に移動し、接続路15における前記各開口16a、17aのうちのいずれか一方が開放され、接続路15の液体が、第1連通路16、若しくは第2連通路17を通して、2つの液室13a、13bのうち、容積が拡大した方の液室に流入する。
 この際、例えば入力振動の加速度等を検出しておくことで、検出値に基づいて得られた大きさの制御電流をコイル20に供給し、可動子19にリバウンド方向の減衰力を加えつつ、可動子19の横方向に沿う位置を制御して、接続路15における前記各開口16a、17aのうちのいずれか一方の開口面積を調整することが可能になるとともに、可動子19が、リバウンド方向に移動するときに、検出値に基づいて得られた大きさの制御電流をコイル20に供給し、可動子19にバウンド方向の減衰力を加えつつ、可動子19の横方向に沿う位置を制御して、接続路15における前記各開口16a、17aのうちのいずれか他方の開口面積を調整することが可能になり、入力振動を減衰、吸収することができる。
 以上より、入力振動が振動受部に伝播するのを、幅広い周波数範囲にわたって抑えることができる。
 大振幅で低周波の振動が入力されたときに、可動子19に加える横方向に沿う減衰力を、コイル20に供給した制御電流だけでなく、可動子19の横方向に沿う位置によって変更可能な、接続路15における前記各開口16a、17aの開口面積の大きさによっても制御することが可能になり、コイル20に供給する制御電流を低く抑えることができる。
 前述の可動子19を備えたアクチュエータが、リニアモータ18となっているので、動く部材が外側部材11の外部に突出しない構成を実現することが可能になり、外側部材11の内側の密閉性を容易に確保することができる。
 可動子19の外周面、および接続路15の内周面のうちの少なくとも一方が、永久磁石19aの外周面の静摩擦係数より静摩擦係数が小さい低摩擦材21で形成されているので、コイル20に供給した電流値が低く、可動子19が、接続路15内で十分に浮遊せず接続路15の内周面に当接していても、可動子19を円滑に駆動することが可能になり、コイル20に供給する制御電流を低く抑えても、可動子19の横方向に沿う位置を精度よく制御することができる。
 次に、本発明の第2実施形態に係る液封ブッシュ2を、図4を参照しながら説明する。
 なお、この第2実施形態においては、第1実施形態における構成要素と同一の部分については同一の符号を付し、その説明を省略し、異なる点についてのみ説明する。
 本実施形態では、接続路15に、可動子19が横方向のうちのいずれか一方の向きに移動したときに弾性変形し、可動子19を横方向のうちのいずれか他方の向きに付勢する弾性部材22が設けられている。
 弾性部材22は、可動子19を横方向に挟む両側に1つずつ設けられている。各弾性部材22のばね定数は同じになっている。弾性部材22の両端部のうちの一方側の端部は、可動子19における横方向の端面に形成された窪み部19bに嵌合され、他方側の端部は、接続路15の内面のうち、横方向を向く端面に支持されている。窪み部19bは、可動子19のうち、低摩擦材21の部分に限って形成され、永久磁石19aには形成されていない。弾性部材22は、コイルスプリングとなっている。
 なお例えば、各弾性部材22のばね定数を互いに異ならせてもよく、弾性部材22は、可動子19を横方向に挟む両側のうちのいずれか一方にだけ設けられてもよく、弾性部材22は、コイルスプリングに限らず適宜変更してもよい。
 以上説明したように、本実施形態による液封ブッシュ2によれば、接続路15に、可動子19が横方向のうちのいずれか一方の向きに移動したときに、可動子19を横方向のうちのいずれか他方の向きに付勢する弾性部材22が設けられているので、小振幅で高周波の振動が入力されたときに、弾性部材22を弾性変形させることで、可動子19を、外側部材11および内側部材12の相対変位が規制可能な液圧となるように、横方向に小振幅で振動させることが可能になり、コイル20に供給する制御電流を低く抑えることができる。
 なお、本発明の技術的範囲は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
 例えば、前記実施形態では、可動子19の外周面、および接続路15の内周面のうちの少なくとも一方が、前述の低摩擦材21で形成された構成を示したが、可動子19の外周面、および接続路15の内周面のうちの少なくとも一方を、永久磁石19aの外周面の静摩擦係数以上の静摩擦係数の材質で形成してもよい。
 液封ブッシュ1、2は、トーションビーム式リアサスペンション、車両のエンジンマウント、建設機械に搭載された発電機のマウント、および工場等に設置される機械のマウントなどに適用してもよい。
 その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、前記した実施の形態における構成要素を周知の構成要素に置き換えることは適宜可能であり、また、前記した変形例を適宜組み合わせてもよい。
 この発明によれば、リニアモータの可動子が、接続路に前記一方向に移動可能に設けられ、接続路における第1連通路、および第2連通路の各開口を双方ともに閉塞しているので、小振幅で高周波の振動が入力されたときに、コイルに制御電流を供給して、可動子を、接続路における第1連通路、および第2連通路の各開口を閉塞させたままの状態で、前記一方向に小振幅で振動させることが可能になる。これにより、小振幅で高周波の振動が入力されたときに、コイルに制御電流を供給して、可動子を、外側部材および内側部材の相対変位が規制可能な液圧となるように、前記一方向に振動させることが可能になり、入力振動が振動受部に伝播するのを抑えることができる。
 リニアモータの可動子が、前記一方向に沿う移動に伴い、接続路における第1連通路、および第2連通路の各開口をそれぞれ開放可能に設けられているので、大振幅で低周波の振動が入力されたときに、可動子が、2つの液室のうち、容積が縮小した方の液室から、前記一方向に沿って離れる向き(以下、バウンド方向といい、その逆向きをリバウンド方向という)に移動し、接続路における第1連通路、および第2連通路の各開口のうちのいずれか一方が開放され、接続路の液体が、第1連通路、若しくは第2連通路を通して、2つの液室のうち、容積が拡大した方の液室に流入する。
 この際、例えば入力振動の加速度等を検出しておくことで、検出値に基づいて得られた大きさの制御電流をコイルに供給し、可動子にリバウンド方向の減衰力を加えつつ、可動子の前記一方向に沿う位置を制御して、接続路における第1連通路、および第2連通路の各開口のうちのいずれか一方の開口面積を調整することが可能になるとともに、可動子が、リバウンド方向に移動するときに、検出値に基づいて得られた大きさの制御電流をコイルに供給し、可動子にバウンド方向の減衰力を加えつつ、可動子の前記一方向に沿う位置を制御して、接続路における第1連通路、および第2連通路の各開口のうちのいずれか他方の開口面積を調整することが可能になり、入力振動を減衰、吸収することができる。
 以上より、入力振動が振動受部に伝播するのを、幅広い周波数範囲にわたって抑えることができる。
 大振幅で低周波の振動が入力されたときに、可動子に加える前記一方向に沿う減衰力を、コイルに供給した制御電流だけでなく、可動子の前記一方向に沿う位置によって変更可能な、接続路における第1連通路、および第2連通路の各開口の開口面積の大きさによっても制御することが可能になり、コイルに供給する制御電流を低く抑えることができる。
 前述の可動子を備えたアクチュエータが、リニアモータとなっているので、動く部材が外側部材の外部に突出しない構成を実現することが可能になり、外側部材の内側の密閉性を容易に確保することができる。
 ここで、前記可動子は、前記一方向に繋ぎ合わされた複数の永久磁石を備え、前記可動子の外周面、および前記接続路の内周面のうちの少なくとも一方は、前記永久磁石の外周面の静摩擦係数より静摩擦係数が小さい低摩擦材で形成されてもよい。
 この場合、可動子の外周面、および接続路の内周面のうちの少なくとも一方が、永久磁石の外周面の静摩擦係数より静摩擦係数が小さい低摩擦材で形成されているので、コイルに供給した電流値が低く、可動子が、接続路内で十分に浮遊せず接続路の内周面に当接していても、可動子を円滑に駆動することが可能になり、コイルに供給する制御電流を低く抑えても、可動子の前記一方向に沿う位置を精度よく制御することができる。
 また、前記接続路に、前記可動子が前記一方向のうちのいずれか一方の向きに移動したときに弾性変形し、前記可動子を前記一方向のうちのいずれか他方の向きに付勢する弾性部材が設けられてもよい。
 この場合、接続路に、可動子が前記一方向のうちのいずれか一方の向きに移動したときに、可動子を前記一方向のうちのいずれか他方の向きに付勢する弾性部材が設けられているので、小振幅で高周波の振動が入力されたときに、弾性部材を弾性変形させることで、可動子を、外側部材および内側部材の相対変位が規制可能な液圧となるように、前記一方向に小振幅で振動させることが可能になり、コイルに供給する制御電流を低く抑えることができる。
本願の液封ブッシュを当該分野に適用することにより、入力振動が振動受部に伝播するのを、幅広い周波数範囲にわたって抑えることができる。
 1、2 液封ブッシュ
 11 外側部材
 12 内側部材
 13a、13b 液室
 14 弾性体
 15 接続路
 16 第1連通路
 16a 接続路における第1連通路の開口
 17 第2連通路
 17a 接続路における第2連通路の開口
 18 リニアモータ
 19 可動子
 19a 永久磁石
 20 コイル
 21 低摩擦材
 22 弾性部材

Claims (3)

  1.  振動発生部および振動受部のうちのいずれか一方に取付けられる外側部材、および他方に取付けられるとともに、前記外側部材の内側に配設された内側部材と、
     前記外側部材と前記内側部材とを連結した弾性体と、を備え、
     前記外側部材の内側に、
     2つの液室と、
     前記2つの液室同士を接続し、一方向に延びる接続路と、
     前記接続路の両端部のうち、前記2つの液室のうちの一方の液室側に位置する一端部と、前記2つの液室のうちの他方の液室と、を連通する第1連通路と、
     前記接続路の両端部のうち、前記他方の液室側に位置する他端部と、前記一方の液室と、を連通する第2連通路と、
     リニアモータと、が設けられ、
     前記リニアモータは、
     前記接続路に前記一方向に移動可能に設けられ、前記接続路における前記第1連通路、および前記第2連通路の各開口を双方ともに閉塞するとともに、前記一方向に沿う移動に伴い、前記各開口をそれぞれ開放可能な可動子と、
     前記可動子を囲うコイルと、を備える、液封ブッシュ。
  2.  前記可動子は、前記一方向に繋ぎ合わされた複数の永久磁石を備え、
     前記可動子の外周面、および前記接続路の内周面のうちの少なくとも一方は、前記永久磁石の外周面の静摩擦係数より静摩擦係数が小さい低摩擦材で形成されている、請求項1に記載の液封ブッシュ。
  3.  前記接続路に、前記可動子が前記一方向のうちのいずれか一方の向きに移動したときに弾性変形し、前記可動子を前記一方向のうちのいずれか他方の向きに付勢する弾性部材が設けられている、請求項1または2に記載の液封ブッシュ。
PCT/JP2020/003704 2019-05-15 2020-01-31 液封ブッシュ WO2020230375A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/607,916 US11603902B2 (en) 2019-05-15 2020-01-31 Liquid seal bushing
EP20805872.7A EP3971002A4 (en) 2019-05-15 2020-01-31 LIQUID SEAL BUSHING
CN202080034268.0A CN113795393B (zh) 2019-05-15 2020-01-31 液封衬套

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019-091936 2019-05-15
JP2019091936A JP7264716B2 (ja) 2019-05-15 2019-05-15 液封ブッシュ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020230375A1 true WO2020230375A1 (ja) 2020-11-19

Family

ID=73220911

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/003704 WO2020230375A1 (ja) 2019-05-15 2020-01-31 液封ブッシュ

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11603902B2 (ja)
EP (1) EP3971002A4 (ja)
JP (1) JP7264716B2 (ja)
CN (1) CN113795393B (ja)
WO (1) WO2020230375A1 (ja)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09280304A (ja) * 1996-04-17 1997-10-28 Tokai Rubber Ind Ltd 流体封入式マウント装置
JPH1058934A (ja) 1996-08-22 1998-03-03 Kayaba Ind Co Ltd サスペンションのコンプライアンス制御装置
JP2009138922A (ja) * 2007-11-13 2009-06-25 Tokai Rubber Ind Ltd 流体封入式防振装置
JP2018185018A (ja) * 2017-04-27 2018-11-22 株式会社ブリヂストン 防振装置
JP2019091936A (ja) 2019-02-27 2019-06-13 株式会社東芝 固体撮像装置の製造方法

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS608540A (ja) * 1983-06-27 1985-01-17 Nissan Motor Co Ltd 防振装置
JPH07109227B2 (ja) 1987-11-18 1995-11-22 東海ゴム工業株式会社 流体封入式マウント装置
JP2528935B2 (ja) * 1988-04-28 1996-08-28 倉敷化工株式会社 液体封入ブッシュ
JP2584569Y2 (ja) * 1989-12-15 1998-11-05 日産自動車株式会社 液体封入式パワーユニットマウント
JP2510915B2 (ja) * 1991-11-29 1996-06-26 東海ゴム工業株式会社 流体封入式筒型防振装置
JPH06117478A (ja) * 1992-09-30 1994-04-26 Tokai Rubber Ind Ltd 流体封入式マウント装置
JP3656866B2 (ja) * 1996-09-27 2005-06-08 東海ゴム工業株式会社 液体封入式ブッシュ
JP3692815B2 (ja) * 1999-02-05 2005-09-07 東海ゴム工業株式会社 流体封入式能動型防振装置
JP3751511B2 (ja) 2000-09-04 2006-03-01 東洋ゴム工業株式会社 液封入防振装置
DE10214325A1 (de) * 2002-03-28 2003-10-16 Zf Lemfoerder Metallwaren Ag Verfahren zum Betreiben eines Hydrolagers und hierfür ausgebildetes Lager
JP4400742B2 (ja) * 2004-11-11 2010-01-20 東海ゴム工業株式会社 能動型防振装置
JP5121197B2 (ja) * 2006-09-22 2013-01-16 株式会社ブリヂストン 防振装置
JP6422179B2 (ja) * 2014-10-03 2018-11-14 株式会社ブリヂストン 液体封入ブッシュ
US9895965B2 (en) 2015-10-27 2018-02-20 Ford Global Technologies, Llc Passively controlled dual-state vacuum switchable mount
KR101816393B1 (ko) * 2016-04-29 2018-01-08 현대자동차주식회사 차량용 엔진 마운트
JP2018204675A (ja) * 2017-06-02 2018-12-27 株式会社ブリヂストン 防振装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09280304A (ja) * 1996-04-17 1997-10-28 Tokai Rubber Ind Ltd 流体封入式マウント装置
JPH1058934A (ja) 1996-08-22 1998-03-03 Kayaba Ind Co Ltd サスペンションのコンプライアンス制御装置
JP2009138922A (ja) * 2007-11-13 2009-06-25 Tokai Rubber Ind Ltd 流体封入式防振装置
JP2018185018A (ja) * 2017-04-27 2018-11-22 株式会社ブリヂストン 防振装置
JP2019091936A (ja) 2019-02-27 2019-06-13 株式会社東芝 固体撮像装置の製造方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3971002A4

Also Published As

Publication number Publication date
EP3971002A4 (en) 2023-02-08
EP3971002A1 (en) 2022-03-23
US11603902B2 (en) 2023-03-14
JP7264716B2 (ja) 2023-04-25
CN113795393B (zh) 2024-01-30
CN113795393A (zh) 2021-12-14
JP2020186773A (ja) 2020-11-19
US20220221024A1 (en) 2022-07-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101816393B1 (ko) 차량용 엔진 마운트
US9074654B2 (en) Vibration-damping device
JP3972210B2 (ja) 流体封入式能動型防振装置
US6325364B1 (en) Fluid-filled active elastic mount wherein oscillating member is elastically supported by two elastic support members
US6276673B1 (en) Fluid-filled active vibration damping device having stabilizing member for stabilizing oscillating member
KR20190008498A (ko) 엔진 마운트
JP2020139546A (ja) 可変剛性防振装置
JP2020139548A (ja) 可変剛性防振装置
JP2003028232A (ja) 被動系における振動を抑制する装置
US5261649A (en) Elastic mount having main fluid chamber communicating with auxiliary fluid chamber partially defined by oscillating plate actuated by moving coil in annular gap between two yokes connected to permanent magnet
KR101573436B1 (ko) 자기유동탄성체를 이용한 엔진 마운트 장치
WO2020230375A1 (ja) 液封ブッシュ
JP5184276B2 (ja) 液封入式防振装置
JP2010071366A (ja) 液封入式防振装置
JP2009243595A (ja) 圧力感応切換式オリフィス通路を備えた流体封入式防振装置
JP4579962B2 (ja) 液封入式防振装置
JP6779829B2 (ja) 防振装置
KR102275555B1 (ko) 엔진 마운트 장치
KR101938628B1 (ko) 액실 삽입형 중량체를 구비한 엔진 마운트
KR20230101292A (ko) 가변형 디커플러를 구비한 차량용 하이드로 부싱
JP6343486B2 (ja) 液封入式防振装置
JP2009168102A (ja) 液封入式防振装置
KR20150068862A (ko) 자력을 이용한 마운트
JP3620369B2 (ja) 流体封入式能動的マウント
JP2009052591A (ja) 流体封入式エンジンマウント

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20805872

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020805872

Country of ref document: EP

Effective date: 20211215