WO2021090886A1 - 防振装置 - Google Patents

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WO2021090886A1
WO2021090886A1 PCT/JP2020/041370 JP2020041370W WO2021090886A1 WO 2021090886 A1 WO2021090886 A1 WO 2021090886A1 JP 2020041370 W JP2020041370 W JP 2020041370W WO 2021090886 A1 WO2021090886 A1 WO 2021090886A1
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WO
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liquid chamber
elastic body
tubular
vibration
mounting member
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PCT/JP2020/041370
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English (en)
French (fr)
Inventor
勇樹 佐竹
励 御子柴
植木 哲
Original Assignee
株式会社ブリヂストン
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
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    • 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
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    • F16F13/107Passage design between working chambers
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    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F2238/00Type of springs or dampers
    • F16F2238/04Damper

Definitions

  • the present invention relates to a vibration isolator that is applied to, for example, automobiles, industrial machines, etc., and absorbs and attenuates vibrations of vibration generating parts such as engines.
  • This application has priority based on Japanese Patent Application No. 2019-202586 filed in Japan on November 7, 2019 and Japanese Patent Application No. 2019-202596 filed in Japan on November 7, 2019. Insist and use its contents here.
  • a tubular first mounting member connected to either one of a vibration generating portion and a vibration receiving portion, and a second mounting member connected to the other, and both of them.
  • a partition member that partitions the elastic body that elastically connects the mounting members and the liquid chamber in the first mounting member in which the liquid is sealed into a main liquid chamber and a sub liquid chamber that have the elastic body as a part of the partition wall.
  • a movable member that is deformably or displaceably housed in a storage chamber provided in the member is provided, and the partition member includes an orifice passage that communicates the main liquid chamber and the sub liquid chamber, and a main liquid chamber and the storage chamber.
  • first communication holes for communicating with each other and a second communication hole for communicating with the auxiliary liquid chamber and the storage chamber are formed.
  • this vibration isolator when idle vibration with a relatively high frequency is input in the axial direction among low-frequency vibrations with a frequency of less than 200 Hz, the movable member is deformed or displaced in the accommodation chamber, and the liquid in the liquid chamber is liquid.
  • idle vibration is attenuated and absorbed, and when shake vibration with a relatively low frequency is input in the axial direction, the liquid in the liquid chamber is removed.
  • Shake vibration is dampened and absorbed by circulating through the orifice passage.
  • the conventional vibration isolator could not attenuate and absorb medium frequency vibrations with frequencies of 200 Hz to 1000 Hz.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a vibration isolator capable of attenuating and absorbing medium frequency vibration.
  • the vibration isolator includes a tubular first mounting member connected to either a vibration generating portion or a vibration receiving portion, and a vibration generating portion and a vibration receiving portion.
  • a second mounting member connected to either one of the two mounting members, an elastic body elastically connecting both mounting members, and a liquid chamber in the first mounting member in which a liquid is sealed, and the elastic body of a partition wall.
  • the main liquid chamber and the sub-liquid chamber, which are partially provided, are housed in a partition member for axially partitioning along the central axis of the first mounting member and in a storage chamber provided in the partition member so as to be deformable or displaceable.
  • a movable member is provided, and the partition member is provided with an orifice passage that communicates the main liquid chamber and the sub-liquid chamber, and a plurality of first communication holes that communicate the main liquid chamber and the accommodating chamber.
  • a first communication hole for communicating the auxiliary liquid chamber and the storage chamber is formed, the first communication hole is opened in the partition member, and a part of the inner surface of the main liquid chamber is formed.
  • a tubular member is arranged on the wall surface so as to project in the axial direction toward the elastic body, and the plurality of first communication holes are inner portions located inside the tubular member on the first wall surface. And one of the outer peripheral surface and the inner peripheral surface of the tubular member is open to both the outer side portion located outside the tubular member and faces the second mounting member side along the axial direction. Therefore, the tubular member is formed in a stepped shape having a diameter changed through a step portion so as to reduce the wall thickness.
  • the vibration isolator includes a tubular first mounting member connected to either a vibration generating portion or a vibration receiving portion, and a vibration generating portion and a vibration receiving portion.
  • a second mounting member connected to either one of the two mounting members, an elastic body elastically connecting both mounting members, and a liquid chamber in the first mounting member in which a liquid is sealed, and the elastic body of a partition wall.
  • the main liquid chamber and the sub-liquid chamber, which are partially provided, are housed in a partition member for axially partitioning along the central axis of the first mounting member and in a storage chamber provided in the partition member so as to be deformable or displaceable.
  • a movable member is provided, and the partition member is provided with an orifice passage that communicates the main liquid chamber and the auxiliary liquid chamber, and a plurality of first communication holes that communicate the main liquid chamber and the accommodating chamber.
  • a first communication hole for communicating the auxiliary liquid chamber and the storage chamber is formed, the first communication hole is opened in the partition member, and a part of the inner surface of the main liquid chamber is formed.
  • a plurality of tubular members projecting in the axial direction toward the elastic body are arranged on the wall surface, and the plurality of tubular members have different inner and outer diameters, and one of the tubular members has an inner diameter and an outer diameter.
  • a plurality of the other tubular members are provided so as to surround the tubular members from the outside in the radial direction, and the first wall surface is inside the first tubular member located on the innermost side in the radial direction among the plurality of the tubular members. It has an inner portion located in, and an outer portion located outside the second tubular member located most radially, and the plurality of first communication holes are both the inner portion and the outer portion. It is open to.
  • medium frequency vibration can be attenuated and absorbed.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line AA of the anti-vibration device shown in FIG. It is a vertical sectional view of the vibration isolation device which concerns on 1st Embodiment of this invention.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line AA of the vibration isolator shown in FIG.
  • the vibration isolator 1 is attached to a tubular first mounting member 11 connected to either one of the vibration generating portion and the vibration receiving portion and to either one of the vibration generating portion and the vibration receiving portion.
  • the second mounting member 12 to be connected, the elastic body 13 elastically connecting the first mounting member 11 and the second mounting member 12 to each other, and the liquid chamber 19 in the first mounting member 11 in which the liquid is sealed are separated from each other.
  • a partition member 16 that divides the main liquid chamber 14 and the sub liquid chamber 15 having an elastic body 13 as a part of a partition wall, and a movable member 41 that is deformably or displaceably housed in a storage chamber 42 provided in the partition member 16. It is a liquid-filled type anti-vibration device equipped with.
  • the direction along the central axis O of the first mounting member 11 is referred to as an axial direction.
  • the second mounting member 12 side along the axial direction is referred to as an upper side
  • the partition member 16 side is referred to as a lower side.
  • the direction intersecting the central axis O is referred to as the radial direction
  • the direction rotating around the central axis O is referred to as the circumferential direction.
  • the first mounting member 11, the second mounting member 12, and the elastic body 13 each have a circular shape or an annular shape in a plan view, and are arranged coaxially with the central axis O.
  • the second mounting member 12 is connected to an engine or the like as a vibration generating portion, and the first mounting member 11 is connected to a vehicle body as a vibration receiving portion.
  • the first mounting member 11 may be connected to the vibration generating portion, and the second mounting member 12 may be connected to the vibration receiving portion.
  • the first mounting member 11 includes an inner cylinder portion 11a, an outer cylinder portion 11b, and a lower support portion 11c.
  • the inner cylinder portion 11a is fitted in the outer cylinder portion 11b.
  • the lower support portion 11c is formed in an annular shape.
  • the lower end opening edge of the outer cylinder portion 11b is placed on the upper surface of the outer peripheral portion of the lower support portion 11c.
  • the first mounting member 11 is formed in a cylindrical shape as a whole.
  • the first mounting member 11 is connected to a vehicle body or the like as a vibration receiving portion via a bracket (not shown).
  • the second mounting member 12 is located inside and above the first mounting member 11 in the radial direction.
  • the outer diameter of the second mounting member 12 is smaller than the inner diameter of the first mounting member 11.
  • the second mounting member 12 is connected to an engine or the like as a vibration generating portion via the mounting bracket by fitting a mounting bracket (not shown) inside.
  • the relative positions of the first mounting member 11 and the second mounting member 12 are not limited to the illustrated example and may be changed as appropriate. Further, the outer diameter of the second mounting member 12 may be equal to or larger than the inner diameter of the first mounting member 11.
  • the elastic body 13 is formed in a tubular shape extending in the axial direction.
  • the diameter of the elastic body 13 increases from the upper side to the lower side.
  • a first mounting member 11 and a second mounting member 12 are separately connected to both ends of the elastic body 13 in the axial direction.
  • the second mounting member 12 is connected to the upper end of the elastic body 13, and the first mounting member 11 is connected to the lower end of the elastic body 13.
  • the elastic body 13 closes the upper end opening of the first mounting member 11.
  • the lower end of the elastic body 13 is connected to the inner peripheral surface of the inner cylinder portion 11a of the first mounting member 11.
  • the upper end of the elastic body 13 is connected to the lower surface of the second mounting member 12.
  • the elastic body 13 is formed of a rubber material or the like, and is vulcanized and adhered to the first mounting member 11 and the second mounting member 12. The thickness of the elastic body 13 becomes thinner from the upper side to the lower side.
  • the elastic body 13 may be formed of, for example, a synthetic resin material.
  • a stopper rubber 13a that covers the outer peripheral surface and the upper surface of the second mounting member 12 is integrally formed at the upper end portion of the elastic body 13.
  • An outer shell body 12a surrounding the second mounting member 12 is embedded in the elastic body 13 and the stopper rubber 13a.
  • the diaphragm 20 is made of an elastic material such as rubber or a soft resin, and is formed in a bottomed cylindrical shape. By sandwiching the upper end portion of the diaphragm 20 between the inner peripheral portion of the lower support portion 11c of the first mounting member 11 and the outer peripheral portion of the partition member 16, the liquidtightness inside the diaphragm 20 is ensured, and The lower end opening of the first mounting member 11 is closed.
  • the bottom portion of the diaphragm 20 has a shape deep on the outer peripheral side and shallow on the central portion.
  • various conventionally known shapes can be adopted.
  • the diaphragm 20 closes the lower end opening of the first mounting member 11, and as described above, the elastic body 13 closes the upper end opening of the first mounting member 11, so that the inside of the first mounting member 11 is liquid-tight. It is a liquid chamber 19 sealed in. A liquid is sealed (filled) in the liquid chamber 19. Examples of the liquid include ethylene glycol, water, silicone oil and the like.
  • the liquid chamber 19 is axially divided into a main liquid chamber 14 and a sub liquid chamber 15 by a partition member 16.
  • the main liquid chamber 14 has an inner peripheral surface 13c of the elastic body 13 as a part of the wall surface, and is a space surrounded by the elastic body 13 and the partition member 16, and the internal volume changes due to the deformation of the elastic body 13. ..
  • the auxiliary liquid chamber 15 is a space surrounded by the diaphragm 20 and the partition member 16, and the internal volume changes due to the deformation of the diaphragm 20.
  • the vibration isolator 1 having such a configuration is a compression type device in which the main liquid chamber 14 is located on the upper side in the vertical direction and the sub liquid chamber 15 is located on the lower side in the vertical direction. ..
  • the partition member 16 is formed with a plurality of first communication holes 42a communicating the main liquid chamber 14 and the storage chamber 42, and a second communication hole 42b communicating the sub liquid chamber 15 and the storage chamber 42. ..
  • a plurality of the second communication holes 42b are formed in the partition member 16, and the numbers of the first communication holes 42a and the second communication holes 42b are the same.
  • the first communication hole 42a and the second communication hole 42b face each other in the axial direction.
  • the inner diameters (flow path cross-sectional areas) of the first communication hole 42a and the second communication hole 42b facing each other in the axial direction are the same.
  • the flow path lengths of the first communication hole 42a and the second communication hole 42b facing each other in the axial direction are the same.
  • One second communication hole 42b may be formed in the partition member 16.
  • the upper wall surface forming a part of the inner surface of the main liquid chamber 14 and the lower wall surface forming a part of the inner surface of the sub liquid chamber 15 are respectively the central axis O when viewed from the axial direction. It has a circular shape arranged coaxially with. The diameters of the upper wall surface and the lower wall surface of the partition member 16 are equal to each other.
  • the upper wall surface of the partition member 16 is axially opposed to the inner peripheral surface 13c of the elastic body 13, and the lower wall surface of the partition member 16 is axially opposed to the inner surface of the diaphragm 20.
  • a recess is formed on the upper wall surface of the partition member 16 over the entire area except the outer peripheral edge portion 16a.
  • a plurality of first communication holes 42a are opened over the entire area of the bottom surface (hereinafter, referred to as the first wall surface) 16b of the recessed portion.
  • a recess is formed on the lower wall surface of the partition member 16 over the entire area except the outer peripheral edge 16c.
  • a plurality of second communication holes 42b are opened over the entire area of the bottom surface (hereinafter referred to as the second wall surface) 16d of the recessed portion.
  • Each recessed portion of the upper wall surface and the lower wall surface has a circular shape arranged coaxially with the central axis O when viewed from the axial direction, and the sizes such as the inner diameter and the depth of each recessed portion are the same as each other. ..
  • the storage chamber 42 is formed in a portion of the partition member 16 located between the first wall surface 16b and the second wall surface 16d in the axial direction.
  • the accommodation chamber 42 has a circular shape arranged coaxially with the central axis O when viewed from the axial direction.
  • the diameter of the containment chamber 42 is larger than the diameters of the first wall surface 16b and the second wall surface 16d.
  • the movable member 41 is formed in a plate shape with the front and back surfaces facing in the axial direction.
  • the movable member 41 has a circular shape arranged coaxially with the central axis O when viewed from the axial direction.
  • the movable member 41 is made of an elastic material such as rubber or a soft resin.
  • the partition member 16 is formed with an orifice passage 24 that communicates the main liquid chamber 14 and the sub liquid chamber 15.
  • the orifice passage 24 is formed in the partition member 16 at a portion located between the outer peripheral edge portion 16a of the upper wall surface and the outer peripheral edge portion 16c of the lower wall surface in the axial direction.
  • the upper end of the orifice passage 24 is located above the first wall surface 16b, and the lower end of the orifice passage 24 is located below the second wall surface 16d.
  • the cross-sectional shape of the orifice passage 24 is rectangular, which is long in the axial direction.
  • the resonance frequency of the orifice passage 24 is lower than the resonance frequencies of the first communication hole 42a and the second communication hole 42b.
  • the opening 25 on the main liquid chamber 14 side in the orifice passage 24 is formed in the outer peripheral edge portion 16a of the upper wall surface of the partition member 16.
  • the opening 25 is configured such that a plurality of hole rows 25b in which a plurality of through holes 25a are arranged at intervals in the circumferential direction are arranged at different positions in the radial direction and the circumferential direction.
  • the inner diameter of the through hole 25a is smaller than the inner diameter of the first communication hole 42a.
  • Two hole rows 25b are arranged on the outer peripheral edge portion 16a of the upper wall surface of the partition member 16. The amount of deviation in the circumferential direction of each hole row 25b and the amount of deviation in the radial direction of each hole row 25b are equal to the inner diameter of the through hole 25a, respectively.
  • the opening on the auxiliary liquid chamber 15 side of the orifice passage 24 is formed in the outer peripheral edge portion 16c of the lower wall surface of the partition member 16, and the opening area of the opening 25 on the main liquid chamber 14 side, that is, the openings of the plurality of through holes 25a. It is one opening whose opening area is larger than the total area.
  • the opening 25 on the main liquid chamber 14 side and the opening on the sub-liquid chamber 15 side in the orifice passage 24 are located radially outside the first communication hole 42a and the second communication hole 42b.
  • a flange portion 16e is formed at the upper end portion of the partition member 16 so as to project outward in the radial direction and extend continuously over the entire circumference.
  • the upper surface of the flange portion 16e is in contact with the lower end opening edges of the inner cylinder portion 11a and the outer cylinder portion 11b of the first mounting member 11 via the annular upper sealing material 27.
  • the lower surface of the flange portion 16e is on the upper surface of the inner peripheral portion of the lower support portion 11c of the first mounting member 11, the upper end opening edge of the diaphragm 20, and the lower end of the ring that surrounds the upper end opening edge of the diaphragm 20 from the outside in the radial direction. They are in contact with each other via the sealing material 28.
  • the partition members 16 include an upper cylinder 31 and a lower cylinder 32 arranged so as to be abutted against each other in the axial direction, an upper wall 33 that closes the lower end opening of the upper cylinder 31, and an upper end opening of the lower cylinder 32. It is provided with a lower wall 34 for closing the space.
  • the partition member 16 may be integrally formed.
  • the upper end opening edge of the upper cylinder 31 is the outer peripheral edge portion 16a of the upper wall surface of the partition member 16 described above.
  • a flange portion 16e is formed at the upper end portion of the upper cylinder 31.
  • a peripheral groove that is recessed upward and opens outward in the radial direction is formed in a portion located on the outer side in the radial direction from the inner peripheral portion.
  • the upper wall 33 is fixed to the inner peripheral portion of the lower end opening edge of the upper cylinder 31.
  • a first communication hole 42a is formed in the upper wall 33.
  • a peripheral groove that is recessed downward is formed in a radial intermediate portion that faces the peripheral groove of the upper cylinder 31 in the axial direction.
  • the orifice passage 24 is defined by the peripheral groove and the peripheral groove of the upper cylinder 31.
  • the outer peripheral edge portion located on the outer side in the radial direction from the peripheral groove is in contact with the lower surface of the flange portion 16e of the upper cylinder 31.
  • the lower cylinder 32 is fitted in the upper end portion of the diaphragm 20, and the upper end portion of the diaphragm 20 is fitted in the lower support portion 11c of the first mounting member 11.
  • the upper end portion of the diaphragm 20 is sandwiched in the radial direction by the outer peripheral surface of the lower cylinder 32 and the inner peripheral surface of the lower support portion 11c.
  • the lower wall 34 is fixed to the inner peripheral portion of the upper end opening edge of the lower cylinder 32.
  • a second communication hole 42b is formed in the lower wall 34.
  • Abutment protrusions 34a and 34b are formed on at least one of the inner peripheral portion at the lower end opening edge of the upper cylinder 31 and the inner peripheral portion at the upper end opening edge of the lower cylinder 32 so as to project and abut against the other. ing. In the illustrated example, the abutting protrusions 34a and 34b are formed on both the inner peripheral portion at the lower end opening edge of the upper cylinder 31 and the inner peripheral portion at the upper end opening edge of the lower cylinder 32.
  • the abutting protrusions 34a and 34b are formed in an annular shape coaxially with the central axis O, and the upper wall 33 and the lower wall 34 are arranged inside the abutting protrusions 34a and 34b in the radial direction with a gap in the axial direction. Has been done.
  • the accommodation chamber 42 is defined by the lower surface of the upper wall 33, the upper surface of the lower wall 34, and the inner peripheral surfaces of the abutting protrusions 34a and 34b.
  • the first communication hole 42a opens, and the first wall surface 16b forming a part of the inner surface of the main liquid chamber 14 projects axially toward the elastic body 13.
  • a tubular member 21 is arranged.
  • the tubular member 21 is formed in a cylindrical shape and is arranged coaxially with the central axis O.
  • the inner peripheral surface of the tubular member 21 extends straight in the axial direction.
  • the inner diameter of the tubular member 21 is the same over the entire length in the axial direction.
  • the axial length of the tubular member 21 is 20% or more of the maximum axial height T of the main liquid chamber 14.
  • the maximum axial height T of the main liquid chamber 14 extends inward in the radial direction from the bottom to the top, and the upper end portion of the inner peripheral surface 13c of the elastic body 13 and the first It is the axial distance from the wall surface 16b.
  • the axial length of the tubular member 21 is such that the upper end of the tubular member 21 is an elastic body when an axial static load is applied to the vibration isolator 1 and when axial vibration is input. It is set so as not to come into contact with the inner peripheral surface 13c of 13.
  • the inner peripheral surface 13c of the elastic body 13 is a portion extending inward in the radial direction from the lower side to the upper side, and the upper end portion of the inner peripheral surface 13c of the elastic body 13 is a portion.
  • a recess portion that is recessed upward is provided at the upper end portion of the inner surface of the elastic body 13 that defines the main liquid chamber 14, the recess portion on the inner surface of the elastic body 13 is provided. The peripheral edge of the opening.
  • the upper portion of the tubular member 21 projects upward from the upper end opening of the recessed portion formed on the upper wall surface of the partition member 16.
  • the outer peripheral surface of the upper portion of the tubular member 21 is radially opposed to the lower end portion of the inner peripheral surface of the inner tubular portion 11a of the first mounting member 11 and the lower end portion of the inner peripheral surface 13c of the elastic body 13.
  • the protruding length of the upper part of the tubular member 21 from the upper end opening of the recessed portion is longer than the depth of the recessed portion.
  • the protruding length is such that the upper end opening edge (tip opening edge) 21a of the tubular member 21 faces the portion of the inner peripheral surface 13c of the elastic body 13 in the axial direction and the upper end opening edge 21a of the tubular member 21. And, shorter than the axial distance.
  • the inner peripheral surface 13c of the elastic body 13 extending inward in the radial direction from the lower side to the upper side, in a vertical cross-sectional view along the axial direction, the inner peripheral surface 13c is below the central portion in the extending direction.
  • the upper end opening edge 21a of the tubular member 21 faces the portion displaced in the axial direction.
  • the radius of the inner peripheral surface of the tubular member 21 is larger than the radial distance between the outer peripheral surface of the tubular member 21 and the inner peripheral surface of the recessed portion formed on the upper wall surface of the partition member 16.
  • the inner diameter of the tubular member 21 is at least half of the maximum inner diameter R of the main liquid chamber 14.
  • the maximum inner diameter R of the main liquid chamber 14 is the inner diameter of the lower end of the inner cylinder portion 11a of the first mounting member 11.
  • the flat area of the portion 16f located inside the tubular member 21 (hereinafter referred to as the inner portion) is the flat area of 16 g of the portion located outside the tubular member 21 (hereinafter referred to as the outer portion). Greater.
  • the plurality of first communication holes 42a are open to both the inner portion 16f and the outer portion 16g of the first wall surface 16b.
  • the plurality of first communication holes 42a all face the upper surface of the movable member 41.
  • the tubular member 21 is connected to a portion of the first wall surface 16b located between adjacent first communication holes 42a, and is arranged so as not to overlap the first communication holes 42a.
  • the tubular member 21 is arranged so that the outer peripheral surface thereof is in contact with the first communication hole 42a when viewed from the axial direction.
  • the quantity of the first communication hole 42a that opens in the outer portion 16g and the quantity of the first communication hole 42a that opens in the inner portion 16f are different from each other.
  • the number of first communication holes 42a opening in the outer portion 16g is smaller than the number of first communication holes 42a opening in the inner portion 16f.
  • the ratio of the opening area of the first communication hole 42a to the flat area of the outer portion 16g and the ratio of the opening area of the first communication hole 42a to the flat area of the inner portion 16f are different from each other.
  • the ratio of the opening area of the first communication hole 42a to the flat area of the outer portion 16g is smaller than the ratio of the opening area of the first communication hole 42a to the flat area of the inner portion 16f.
  • the total opening area of the first communication hole 42a that opens in the inner portion 16f is larger than the total opening area of the first communication hole 42a that opens in the outer portion 16g.
  • the flow path cross-sectional area of the first communication hole 42a that opens in the outer portion 16g and the flow path cross-sectional area of the first communication hole 42a that opens in the inner portion 16f are the same as each other.
  • the flow path cross-sectional area of the first communication hole 42a that opens in the outer portion 16g and the flow path cross-sectional area of the first communication hole 42a that opens in the inner portion 16f may be different from each other.
  • the intervals between the first communication holes 42a adjacent to each other are equal to each other and smaller than the inner diameter of the first communication holes 42a.
  • the distance between the first communication holes 42a adjacent to each other in the inner portion 16f and the distance between the first communication holes 42a adjacent to each other in the outer portion 16g may be different from each other.
  • a plurality of first communication holes 42a that open in the outer portion 16g are arranged at equal intervals in the circumferential direction over the entire length of the outer portion 16g in the circumferential direction.
  • a plurality of first communication holes 42a are arranged at equal intervals in the circumferential direction, and rows of the first communication holes 42a arranged in the circumferential direction are evenly spaced in the radial direction.
  • a plurality of them are arranged concentrically around the central axis O.
  • the thicknesses of the upper wall 33 and the lower wall 34 are the same over the entire area, and the flow path length of the first communication hole 42a that opens in the outer portion 16g and the first communication that opens in the inner portion 16f.
  • the flow path length of the hole 42a is the same as that of the hole 42a.
  • the flow path length of the first communication hole 42a that opens in the outer portion 16g and the flow path length of the first communication hole 42a that opens in the inner portion 16f may be different from each other.
  • the flow resistance of the liquid flowing through the first communication hole 42a opening in the outer portion 16g and the flow resistance of the liquid flowing through the first communication hole 42a opening in the inner portion 16f are the same as each other.
  • the flow resistance of the liquid flowing through the first communication hole 42a opening in the outer portion 16g and the flow resistance of the liquid flowing through the first communication hole 42a opening in the inner portion 16f may be different from each other.
  • the outer peripheral surface of the tubular member 21 becomes thinner toward the upper side (the side of the second mounting member along the axial direction) via the step portion 21b. It is formed in a stepped shape with a reduced diameter.
  • the entire tubular member 21 is integrally formed.
  • the widths of the upper end opening edge 21a and the step portion 21b connected to the inner peripheral surface in the radial direction are the same as each other.
  • a plurality of step portions 21b are provided at different positions in the axial direction, and the radial widths of the step portions 21b are the same as each other.
  • the axial distance between the step portions 21b adjacent to each other in the radial direction and the axial distance between the step portions 21b adjacent to each other in the radial direction and the upper end opening edge 21a of the tubular member 21 are the same. ..
  • the vibration isolator 1 having such a configuration, when idle vibration having a relatively high frequency among low frequency vibrations is input in the axial direction, the movable member 41 is deformed or displaced in the accommodation chamber 42, and the liquid is liquid. This vibration is dampened and absorbed by the liquid in the chamber 19 flowing through the first communication hole 42a and the second communication hole 42b. Further, among the low frequency vibrations, when the shake vibration having a relatively low frequency is input in the axial direction, the liquid in the liquid chamber 19 flows through the orifice passage 24, and this vibration is attenuated and absorbed.
  • the tubular member 21 projecting toward the elastic body 13 is arranged on the first wall surface 16b of the partition member 16, so that the shaft
  • the elastic body 13 is deformed in the secondary vibration mode in the vertical cross-sectional view along the axial direction due to the input of the medium frequency vibration in the direction
  • the knot portion conventionally generated in the central portion of the elastic body 13 is formed.
  • the liquid between the inner peripheral surface of the main liquid chamber 14 and the outer peripheral surface of the upper portion of the tubular member 21 becomes difficult to flow, the liquid is displaced toward the second mounting member 12, and the elastic body is formed.
  • the portion located on the first mounting member 11 side of the knot portion is more easily deformed than the portion located on the second mounting member 12 side of the knot portion.
  • first communication holes 42a are open to both the inner portion 16f and the outer portion 16g of the first wall surface 16b, many first communication holes 42a can be arranged on the first wall surface 16b. Therefore, for example, idle vibration having a relatively high frequency among low frequency vibrations can be reliably attenuated and absorbed.
  • the outer peripheral surface of the tubular member 21 is formed in a stepped shape with a reduced diameter via the step portion 21b as it goes upward, the inner peripheral surface of the main liquid chamber 14 and the upper end of the tubular member 21 are formed. It is possible to adjust the flow state of the liquid, such as the flow velocity, between the opening edge 21a and the step portion 21b located on the outer side in the radial direction, and with the input of medium frequency vibration, When the elastic body 13 is deformed in a higher-order vibration mode, the positions of the plurality of knots generated in the elastic body 13 can be adjusted.
  • the outer peripheral surface of the tubular member 21 is formed in a stepped shape, the liquid between the inner peripheral surface of the main liquid chamber 14, the upper end opening edge 21a of the tubular member 21, and the step portion 21b. It is possible to adjust not only the flow state of the liquid but also the flow state of the liquid between the inner peripheral surface of the main liquid chamber 14 and the outer peripheral surface of the upper part of the tubular member 21, effectively damping the medium frequency vibration. , Can be absorbed.
  • the inner diameter of the tubular member 21 is the same over the entire length in the axial direction, it is possible to secure the wall thickness on the lower end side of the tubular member 21 connected to the first wall surface 16b. It is possible to prevent a decrease in durability. Since the entire tubular member 21 is integrally formed, it is easy to secure the strength of the tubular member 21, and it is possible to easily suppress a decrease in durability.
  • the axial length of the tubular member 21 is 20% or more of the maximum axial height T of the main liquid chamber 14, it is possible to reliably attenuate and absorb the axial medium frequency vibration. Can be done. Further, since the inner diameter of the tubular member 21 is more than half of the maximum inner diameter R of the main liquid chamber 14, it is possible to reliably attenuate and absorb the medium frequency vibration in the axial direction.
  • a tubular member having only one step portion 21b or three or more step portions 21b may be adopted.
  • a tubular member 21 that is fitted so as to form a layer in the radial direction and is located inside in the radial direction is composed of a plurality of tubular bodies having a longer axial length, and is formed in the innermost direction in the radial direction.
  • the upper end opening edge of the tubular body, which is located at the longest in the axial direction, is the upper end opening edge 21a of the tubular member 21, and the upper end opening edge of the tubular body located outside the tubular body in the radial direction is a step.
  • the configuration of the part 21b may be adopted.
  • This configuration also has the same effect as that of the vibration isolator 1 of the embodiment.
  • the radial widths of the upper end opening edge 21a and the step portion 21b of the tubular member 21 may be different from each other.
  • the axial distance between the step portions 21b adjacent to each other in the radial direction and the axial distance between the step portions 21b adjacent to each other in the radial direction and the upper end opening edge 21a of the tubular member 21 may be different from each other. ..
  • the inner peripheral surface becomes stepped through a step portion so that the wall thickness of the tubular member 21 becomes thinner toward the upper side (the side of the second mounting member along the axial direction). It may be formed. Also in this configuration, the flow state of the liquid is adjusted between the inner peripheral surface of the main liquid chamber 14, the upper end opening edge of the tubular member, and the step portion located inside in the radial direction from the upper end opening edge. This makes it possible to adjust the positions of the plurality of knots generated in the elastic body 13 when the elastic body 13 is deformed in a higher-order vibration mode with the input of medium-frequency vibration. In this configuration, the outer diameter of the tubular member may be the same over the entire length in the axial direction. Also in this configuration, it is possible to secure the wall thickness on the lower end side of the tubular member connected to the first wall surface 16b, and it is possible to prevent a decrease in durability.
  • the quantity of the first communication hole 42a that opens in the outer portion 16g may be equal to or greater than the quantity of the first communication hole 42a that opens in the inner portion 16f.
  • the ratio of the opening area of the first communication hole 42a to the flat area of the outer portion 16g may be equal to or greater than the ratio of the opening area of the first communication hole 42a to the flat area of the inner portion 16f.
  • the total opening area of the first communication hole 42a opening in the inner portion 16f is made larger than the total opening area of the first communication hole 42a opening in the outer portion 16g, but the present invention is not limited to this.
  • the total opening area of the first communication hole 42a that opens in the inner portion 16f may be equal to or less than the total opening area of the first communication hole 42a that opens in the outer portion 16g.
  • tubular member 21 is connected to the first wall surface 16b so as not to overlap the first communication hole 42a
  • the tubular member 21 is connected to the first wall surface 16b so as not to overlap the first communication hole 42a. May be overlapped with and connected.
  • the elastic body 13 has a structure formed in a tubular shape extending in the axial direction, a structure formed in an annular plate shape having upper and lower surfaces may be adopted.
  • the recessed portion is formed on the upper wall surface of the partition member 16, the recessed portion does not have to be formed.
  • the compression type vibration isolator 1 in which a positive pressure acts on the main liquid chamber 14 by the action of a supporting load has been described, but the main liquid chamber 14 is located on the lower side in the vertical direction and The auxiliary liquid chamber 15 is attached so as to be located on the upper side in the vertical direction, and can be applied to a suspension type vibration isolator in which a negative pressure acts on the main liquid chamber 14 when a supporting load acts.
  • the anti-vibration device 1 is not limited to the engine mount of the vehicle, and can be applied to other than the engine mount.
  • it can be applied to the mount of a generator mounted on a construction machine, or it can be applied to the mount of a machine installed in a factory or the like.
  • a tubular member projecting toward the elastic body is arranged on the first wall surface of the partition member, a vertical cross-sectional view along the axial direction is performed with the input of medium-frequency vibration in the axial direction.
  • the node portion conventionally generated in the central portion of the elastic body is, for example, between the inner peripheral surface of the main liquid chamber and the outer peripheral surface of the tubular member. Due to the difficulty of flowing the liquid, the elastic body shifts to the second mounting member side, and the elastic body is first mounted from the knot portion as compared with the portion located on the second mounting member side from the knot portion. The portion located on the member side is easily deformed.
  • the first wall surface has a plurality of first communication holes. Many first communication holes can be arranged, and for example, idle vibration having a relatively high frequency among low frequency vibrations can be reliably attenuated and absorbed.
  • the thickness of the tubular member becomes thinner via the step portion. Since it is formed in a stepped shape with a changed diameter, the flow state of the liquid, such as the flow velocity, between the inner peripheral surface of the main liquid chamber, the tip opening edge of the tubular member, and the step portion. Is possible, and when the elastic body is deformed in a higher-order vibration mode with the input of medium-frequency vibration, each position of the plurality of knots generated in the elastic body can be adjusted.
  • the diameter of any one of the outer peripheral surface and the inner peripheral surface of the tubular member may be the same over the entire length in the axial direction.
  • the tubular member since the diameter of any one of the outer peripheral surface and the inner peripheral surface of the tubular member is the same over the entire length in the axial direction, the tubular member is connected to the first wall surface. It is possible to secure the wall thickness on the base end side, and it is possible to prevent a decrease in durability.
  • the entire tubular member may be integrally formed.
  • the vibration isolator 101 is attached to a tubular first mounting member 111 connected to either one of the vibration generating portion and the vibration receiving portion and to either one of the vibration generating portion and the vibration receiving portion.
  • the second mounting member 112 to be connected, the elastic body 113 elastically connecting the first mounting member 111 and the second mounting member 112 to each other, and the liquid chamber 119 in the first mounting member 111 in which the liquid is sealed are provided.
  • a partition member 116 that partitions the main liquid chamber 114 and the sub liquid chamber 115 that have an elastic body 113 as a part of a partition wall, and a movable member 141 that is deformably or displaceably housed in a storage chamber 142 provided in the partition member 116. It is a liquid-filled type anti-vibration device equipped with.
  • the direction along the central axis O of the first mounting member 111 is referred to as an axial direction.
  • the second mounting member 112 side along the axial direction is referred to as an upper side
  • the partition member 116 side is referred to as a lower side.
  • the direction intersecting the central axis O is referred to as the radial direction
  • the direction rotating around the central axis O is referred to as the circumferential direction.
  • the first mounting member 111, the second mounting member 112, and the elastic body 113 each have a circular shape or an annular shape in a plan view, and are arranged coaxially with the central axis O.
  • the second mounting member 112 is connected to an engine or the like as a vibration generating portion, and the first mounting member 111 is connected to a vehicle body as a vibration receiving portion.
  • the first mounting member 111 may be connected to the vibration generating portion, and the second mounting member 112 may be connected to the vibration receiving portion.
  • the first mounting member 111 includes an inner cylinder portion 111a, an outer cylinder portion 111b, and a lower support portion 111c.
  • the inner cylinder portion 111a is fitted in the outer cylinder portion 111b.
  • the lower support portion 111c is formed in an annular shape.
  • the lower end opening edge of the outer cylinder portion 111b is placed on the upper surface of the outer peripheral portion of the lower support portion 111c.
  • the first mounting member 111 is formed in a cylindrical shape as a whole.
  • the first mounting member 111 is connected to a vehicle body or the like as a vibration receiving portion via a bracket (not shown).
  • the second mounting member 112 is located inside and above the first mounting member 111 in the radial direction.
  • the outer diameter of the second mounting member 112 is smaller than the inner diameter of the first mounting member 111.
  • the second mounting member 112 is connected to an engine or the like as a vibration generating portion via the mounting bracket by fitting a mounting bracket (not shown) inside.
  • the relative positions of the first mounting member 111 and the second mounting member 112 are not limited to the illustrated examples and may be changed as appropriate. Further, the outer diameter of the second mounting member 112 may be equal to or larger than the inner diameter of the first mounting member 111.
  • the elastic body 113 is formed in a tubular shape extending in the axial direction.
  • the diameter of the elastic body 113 increases from the upper side to the lower side.
  • a first mounting member 111 and a second mounting member 112 are separately connected to both ends of the elastic body 113 in the axial direction.
  • the second mounting member 112 is connected to the upper end of the elastic body 113, and the first mounting member 111 is connected to the lower end of the elastic body 113.
  • the elastic body 113 closes the upper end opening of the first mounting member 111.
  • the lower end of the elastic body 113 is connected to the inner peripheral surface of the inner cylinder portion 111a of the first mounting member 111.
  • the upper end of the elastic body 113 is connected to the lower surface of the second mounting member 112.
  • the elastic body 113 is formed of a rubber material or the like, and is vulcanized and adhered to the first mounting member 111 and the second mounting member 112. The thickness of the elastic body 113 becomes thinner from the upper side to the lower side.
  • the elastic body 113 may be formed of, for example, a synthetic resin material.
  • a stopper rubber 113a that covers the outer peripheral surface and the upper surface of the second mounting member 112 is integrally formed at the upper end portion of the elastic body 113.
  • An outer shell 112a surrounding the second mounting member 112 is embedded in the elastic body 113 and the stopper rubber 113a.
  • the diaphragm 120 is made of an elastic material such as rubber or a soft resin, and is formed in a bottomed cylindrical shape. By sandwiching the upper end portion of the diaphragm 120 between the inner peripheral portion of the lower support portion 111c of the first mounting member 111 and the outer peripheral portion of the partition member 116, the liquidtightness inside the diaphragm 120 is ensured, and The lower end opening of the first mounting member 111 is closed.
  • the bottom portion of the diaphragm 120 has a shape deep on the outer peripheral side and shallow on the central portion.
  • various conventionally known shapes can be adopted in addition to such a shape.
  • the diaphragm 120 closes the lower end opening of the first mounting member 111, and as described above, the elastic body 113 closes the upper end opening of the first mounting member 111, so that the inside of the first mounting member 111 is liquid-tight. It is a liquid chamber 119 sealed in. A liquid is sealed (filled) in the liquid chamber 119. Examples of the liquid include ethylene glycol, water, silicone oil and the like.
  • the liquid chamber 119 is axially divided into a main liquid chamber 114 and a sub liquid chamber 115 by a partition member 116.
  • the main liquid chamber 114 is a space having an inner peripheral surface 113c of the elastic body 113 as a part of the wall surface and is surrounded by the elastic body 113 and the partition member 116, and the internal volume changes due to the deformation of the elastic body 113. ..
  • the auxiliary liquid chamber 115 is a space surrounded by the diaphragm 120 and the partition member 116, and the internal volume changes due to the deformation of the diaphragm 120.
  • the vibration isolator 101 having such a configuration is a compression type device in which the main liquid chamber 114 is located on the upper side in the vertical direction and the auxiliary liquid chamber 115 is located on the lower side in the vertical direction. ..
  • the partition member 116 is formed with a plurality of first communication holes 142a communicating the main liquid chamber 114 and the storage chamber 142, and a second communication hole 142b communicating the sub liquid chamber 115 and the storage chamber 142. ..
  • a plurality of the second communication holes 142b are formed in the partition member 116, and the numbers of the first communication holes 142a and the second communication holes 142b are the same.
  • the first communication hole 142a and the second communication hole 142b face each other in the axial direction.
  • the inner diameters (flow path cross-sectional areas) of the first communication hole 142a and the second communication hole 142b facing each other in the axial direction are the same.
  • the flow path lengths of the first communication hole 142a and the second communication hole 142b facing each other in the axial direction are the same.
  • One second communication hole 142b may be formed in the partition member 116.
  • the upper wall surface forming a part of the inner surface of the main liquid chamber 114 and the lower wall surface forming a part of the inner surface of the sub liquid chamber 115 are respectively the central axis O when viewed from the axial direction. It has a circular shape arranged coaxially with. The diameters of the upper wall surface and the lower wall surface of the partition member 116 are equal to each other.
  • the upper wall surface of the partition member 116 is axially opposed to the inner peripheral surface 113c of the elastic body 113, and the lower wall surface of the partition member 116 is axially opposed to the inner surface of the diaphragm 120.
  • a recess is formed on the upper wall surface of the partition member 116 over the entire area except the outer peripheral edge 116a.
  • a plurality of first communication holes 142a are opened over the entire area of the bottom surface (hereinafter, referred to as the first wall surface) 116b of the recessed portion.
  • a recess is formed on the lower wall surface of the partition member 116 over the entire area except the outer peripheral edge 116c.
  • a plurality of second communication holes 142b are opened over the entire area of the bottom surface (hereinafter referred to as the second wall surface) 116d of the recessed portion.
  • Each recessed portion of the upper wall surface and the lower wall surface has a circular shape arranged coaxially with the central axis O when viewed from the axial direction, and the sizes such as the inner diameter and the depth of each recessed portion are the same as each other. ..
  • the accommodation chamber 142 is formed in a portion of the partition member 116 located between the first wall surface 116b and the second wall surface 116d in the axial direction.
  • the accommodation chamber 142 has a circular shape arranged coaxially with the central axis O when viewed from the axial direction.
  • the diameter of the containment chamber 142 is larger than the diameters of the first wall surface 116b and the second wall surface 116d.
  • the movable member 141 is formed in a plate shape with the front and back surfaces facing in the axial direction.
  • the movable member 141 exhibits a circular shape arranged coaxially with the central axis O when viewed from the axial direction.
  • the movable member 141 is made of an elastic material such as rubber or a soft resin.
  • the partition member 116 is formed with an orifice passage 124 that communicates the main liquid chamber 114 and the sub liquid chamber 115.
  • the orifice passage 124 is formed in the partition member 116 at a portion located between the outer peripheral edge portion 116a of the upper wall surface and the outer peripheral edge portion 116c of the lower wall surface in the axial direction.
  • the upper end of the orifice passage 124 is located above the first wall surface 116b, and the lower end of the orifice passage 124 is located below the second wall surface 116d.
  • the cross-sectional shape of the orifice passage 124 is a rectangle long in the axial direction.
  • the resonance frequency of the orifice passage 124 is lower than the resonance frequencies of the first communication hole 142a and the second communication hole 142b.
  • the opening 125 on the main liquid chamber 114 side in the orifice passage 124 is formed in the outer peripheral edge portion 116a of the upper wall surface of the partition member 116.
  • the opening 125 is configured such that a plurality of hole rows 125b in which a plurality of through holes 125a are arranged at intervals in the circumferential direction are arranged at different positions in the radial direction and the circumferential direction.
  • the inner diameter of the through hole 125a is smaller than the inner diameter of the first communication hole 142a.
  • Two hole rows 125b are arranged on the outer peripheral edge portion 116a of the upper wall surface of the partition member 116. The amount of deviation in the circumferential direction of each hole row 125b and the amount of deviation in the radial direction of each hole row 125b are equal to the inner diameter of the through hole 125a, respectively.
  • the opening on the auxiliary liquid chamber 115 side of the orifice passage 124 is formed in the outer peripheral edge portion 116c of the lower wall surface of the partition member 116, and the opening area of the opening 125 on the main liquid chamber 114 side, that is, the openings of the plurality of through holes 125a. It is one opening whose opening area is larger than the total area.
  • the opening 125 on the main liquid chamber 114 side and the opening on the secondary liquid chamber 115 side in the orifice passage 124 are located radially outside the first communication hole 142a and the second communication hole 142b.
  • a flange portion 116e that protrudes outward in the radial direction and extends continuously over the entire circumference is formed.
  • the upper surface of the flange portion 116e is in contact with the lower end opening edges of the inner cylinder portion 111a and the outer cylinder portion 111b of the first mounting member 111 via the annular upper sealing material 127.
  • the lower surface of the flange portion 116e is the upper surface of the inner peripheral portion of the lower support portion 111c of the first mounting member 111, and the upper end opening edge of the diaphragm 120 and the lower end of the ring that surrounds the upper end opening edge of the diaphragm 120 from the outside in the radial direction. They are in contact with each other via the sealing material 128.
  • the partition member 116 includes an upper cylinder 131 and a lower cylinder 132 arranged so as to be abutted against each other in the axial direction, an upper wall 133 that closes the lower end opening of the upper cylinder 131, and an upper end opening of the lower cylinder 132.
  • a lower wall 134, which closes the wall, is provided.
  • the partition member 116 may be integrally formed.
  • the upper end opening edge of the upper cylinder 131 is the outer peripheral edge portion 116a of the upper wall surface of the partition member 116 described above.
  • a flange portion 116e is formed at the upper end portion of the upper cylinder 131.
  • a peripheral groove that is recessed upward and opens outward in the radial direction is formed in a portion located on the outer side in the radial direction from the inner peripheral portion.
  • the upper wall 133 is fixed to the inner peripheral portion of the lower end opening edge of the upper cylinder 131.
  • a first communication hole 142a is formed in the upper wall 133.
  • the upper end portion of the diaphragm 120 is radially sandwiched between the outer peripheral surface of the lower cylinder 132 and the inner peripheral surface of the lower support portion 111c.
  • the lower wall 134 is fixed to the inner peripheral portion of the upper end opening edge of the lower cylinder 132.
  • a second communication hole 142b is formed in the lower wall 134.
  • Abutment projections 134a and 134b are formed on at least one of the inner peripheral portion at the lower end opening edge of the upper cylinder 131 and the inner peripheral portion at the upper end opening edge of the lower cylinder 132 so as to project and abut against the other. ing. In the illustrated example, abutting protrusions 134a and 134b are formed on both the inner peripheral portion at the lower end opening edge of the upper cylinder 131 and the inner peripheral portion at the upper end opening edge of the lower cylinder 132.
  • the abutting protrusions 134a and 134b are formed in an annular shape coaxially with the central axis O, and the upper wall 133 and the lower wall 134 are arranged inside the abutment projections 134a and 134b in the radial direction with a gap in the axial direction.
  • the accommodation chamber 142 is defined by the lower surface of the upper wall 133, the upper surface of the lower wall 134, and the inner peripheral surfaces of the abutting protrusions 134a and 134b.
  • the first communication hole 142a opens, and the first wall surface 116b forming a part of the inner surface of the main liquid chamber 114 projects axially toward the elastic body 113.
  • a plurality of tubular members 121, 122, 123 are arranged.
  • the plurality of tubular members 121 to 123 have different inner diameters and outer diameters, and one tubular member 122, 123 is provided in a plurality of manners so as to surround the other tubular member 121, 123 from the outside in the radial direction. ing.
  • the radial thickness of each of the tubular members 121 to 123 is the same as that of the tubular members 121 to 123.
  • the thickness of each of the tubular members 121 to 123 in the radial direction may be different from each other.
  • the tubular members 121 to 123 are formed in a cylindrical shape and are arranged coaxially with the central axis O.
  • the tubular members 121 to 123 extend straight in the axial direction.
  • the axial length of the tubular members 121 to 123 is 20% or more of the maximum axial height T of the main liquid chamber 114.
  • the maximum axial height T of the main liquid chamber 114 extends inward in the radial direction from the bottom to the top, and the upper end portion of the inner peripheral surface 113c of the elastic body 113 and the first It is the axial distance from the wall surface 116b.
  • the axial length of the tubular members 121 to 123 that is, the axial position of the upper end portion (tip portion) of the tubular members 121 to 123 is when an axial static load is applied to the vibration isolator 101. And when the vibration in the axial direction is input, the upper end portions of the tubular members 121 to 123 are set so as not to come into contact with the inner peripheral surface 113c of the elastic body 113.
  • the inner peripheral surface 113c of the elastic body 113 is a portion extending inward in the radial direction from the lower side to the upper side, and the upper end portion of the inner peripheral surface 113c of the elastic body 113 is defined as a portion.
  • the upper part of the tubular members 121 to 123 protrudes upward from the upper end opening of the recessed portion formed on the upper wall surface of the partition member 116.
  • the outer peripheral surfaces of the upper portions of the tubular members 121 to 123 are radially opposed to the lower end portion of the inner peripheral surface of the inner tubular portion 111a of the first mounting member 111 and the lower end portion of the inner peripheral surface 113c of the elastic body 113.
  • the axial positions of the upper ends of the plurality of tubular members 121 to 123 are different from each other.
  • the upper end portions of the plurality of tubular members 121 to 123 are located upward as they are located inward in the radial direction.
  • the axial distances between the upper end opening edges (tip opening edges) of the plurality of tubular members 121 to 123 and the inner peripheral surface 113c of the elastic body 113 are equal to each other.
  • the axial distances between the upper end opening edges of the plurality of tubular members 121 to 123 and the inner peripheral surface 113c of the elastic body 113 may be different from each other.
  • the protrusion length of the upper portion of the first tubular member 121 located on the innermost side in the radial direction from the upper end opening of the recessed portion is longer than the depth of the recessed portion.
  • the protrusion length from the upper end opening of the recessed portion of the upper portion located on the outermost side in the radial direction is shorter than the depth of the recessed portion.
  • the protruding length of the first tubular member 121 is such that the upper end opening edge of the first tubular member 121 faces the portion of the inner peripheral surface 113c of the elastic body 113 in the axial direction and the upper end of the first tubular member 121.
  • the protruding length of the second tubular member 122 is such that the upper end opening edge of the second tubular member 122 faces the portion of the inner peripheral surface 113c of the elastic body 113 in the axial direction and the upper end of the second tubular member 122. It is shorter than the axial distance from the opening edge.
  • the upper end opening edge of the second tubular member 122 extends inward in the radial direction from the lower side to the upper side, and is the inner peripheral surface 113c of the elastic body 113 in the vertical cross-sectional view along the axial direction. It faces the portion of the peripheral surface 113c that is displaced downward from the central portion in the extending direction in the axial direction.
  • the upper end opening edge of the first tubular member 121 is a portion of the inner peripheral surface 113c of the elastic body 113 that is displaced upward from the central portion in the extending direction of the inner peripheral surface 113c in the vertical cross-sectional view along the axial direction. , Facing in the axial direction.
  • the radius of the inner peripheral surface of the first tubular member 121 is larger than the radial distance between the outer peripheral surface of the second tubular member 122 and the inner peripheral surface of the recess formed on the upper wall surface of the partition member 116. ..
  • the inner diameter of the second tubular member 122 is at least half of the maximum inner diameter R of the main liquid chamber 114.
  • the inner diameter of the first tubular member 121 is less than half of the maximum inner diameter R of the main liquid chamber 114.
  • the maximum inner diameter R of the main liquid chamber 114 is the inner diameter of the lower end of the inner cylinder portion 111a of the first mounting member 111.
  • the radius of the portion (hereinafter referred to as the inner portion) 116f located inside the first tubular member 121 is the portion (hereinafter referred to as the outer portion) 116g located outside the second tubular member 122. Is larger than the radial width.
  • the plurality of first communication holes 142a are open to both the inner portion 116f and the outer portion 116g of the first wall surface 116b.
  • the plurality of first communication holes 142a all face the upper surface of the movable member 141.
  • a radial gap is provided between the tubular members 121 to 123 that are adjacent to each other in the radial direction. Hereinafter, this gap is referred to as an annular gap.
  • the radial width of the annular gap is equivalent to the inner diameter of the first communication hole 142a.
  • a part of the plurality of first communication holes 142a is opened in the portion of the first wall surface 116b where the annular gap is located.
  • the tubular members 121 to 123 are connected to a portion of the first wall surface 116b located between the adjacent first communication holes 142a, and are arranged so as not to overlap the first communication holes 142a.
  • the tubular members 121 to 123 are arranged so that the inner peripheral surface and the outer peripheral surface are in contact with the first communication hole 142a when viewed from the axial direction.
  • the ratio of the opening area of the first communication hole 142a to the flat area of the outer portion 116g and the ratio of the opening area of the first communication hole 142a to the flat area of the inner portion 116f are different from each other.
  • the ratio of the opening area of the first communication hole 142a to the flat area of the outer portion 116g is smaller than the ratio of the opening area of the first communication hole 142a to the flat area of the inner portion 116f.
  • the flow path cross-sectional area of the first communication hole 142a that opens in the outer portion 116g and the flow path cross-sectional area of the first communication hole 142a that opens in the inner portion 116f are the same.
  • the flow path cross-sectional area of the first communication hole 142a that opens in the outer portion 116g and the flow path cross-sectional area of the first communication hole 142a that opens in the inner portion 116f may be different from each other.
  • the intervals between the first communication holes 142a adjacent to each other are equal to each other and smaller than the inner diameter of the first communication holes 142a.
  • the distance between the first communication holes 142a adjacent to each other in the inner portion 116f and the distance between the first communication holes 142a adjacent to each other in the outer portion 116g may be different from each other.
  • a plurality of first communication holes 142a that open to the outer portion 116g are arranged at equal intervals in the circumferential direction over the entire length of the outer portion 116g in the circumferential direction.
  • a plurality of first communication holes 142a are arranged at equal intervals in the circumferential direction, and rows of the first communication holes 142a arranged in the circumferential direction are evenly spaced in the radial direction.
  • a plurality of them are arranged concentrically around the central axis O.
  • a plurality of first communication holes 142a that open in the portion where the annular gap is located are arranged at equal intervals in the circumferential direction over the entire length in the circumferential direction.
  • the thicknesses of the upper wall 133 and the lower wall 134 are the same over the entire area, and the flow path length of the first communication hole 142a that opens in the outer portion 116g and the first communication that opens in the inner portion 116f.
  • the flow path length of the hole 142a is the same as that of the hole 142a.
  • the flow path length of the first communication hole 142a that opens in the outer portion 116g and the flow path length of the first communication hole 142a that opens in the inner portion 116f may be different from each other.
  • the flow resistance of the liquid flowing through the first communication hole 142a opening in the outer portion 116g and the flow resistance of the liquid flowing through the first communication hole 142a opening in the inner portion 116f are the same as each other.
  • the flow resistance of the liquid flowing through the first communication hole 142a opening in the outer portion 116g and the flow resistance of the liquid flowing through the first communication hole 142a opening in the inner portion 116f may be different from each other.
  • the vibration isolator 101 having such a configuration, when idle vibration having a relatively high frequency among low frequency vibrations is input in the axial direction, the movable member 141 is deformed or displaced in the accommodation chamber 142, and the liquid is liquid. This vibration is damped and absorbed by the liquid in the chamber 119 flowing through the first communication hole 142a and the second communication hole 142b. Further, when the shake vibration having a relatively low frequency among the low frequency vibrations is input in the axial direction, the liquid in the liquid chamber 119 flows through the orifice passage 124, and this vibration is attenuated and absorbed.
  • the tubular members 121 to 123 protruding toward the elastic body 113 are arranged on the first wall surface 116b of the partition member 116.
  • the elastic body 113 is deformed in the secondary vibration mode in the vertical cross-sectional view along the axial direction due to the input of the medium frequency vibration in the axial direction, the node portion conventionally generated in the central portion of the elastic body 113.
  • the liquid between the inner peripheral surface of the main liquid chamber 114 and the outer peripheral surface of the upper part of the tubular members 121 to 123 becomes difficult to flow, so that the liquid shifts to the second mounting member 112 side.
  • the portion located on the first mounting member 111 side of the knot portion is more easily deformed than the portion located on the second mounting member 112 side of the knot portion.
  • first communication holes 142a are open to both the inner portion 116f and the outer portion 116g of the first wall surface 116b, many first communication holes 142a can be arranged on the first wall surface 116b. Therefore, for example, idle vibration having a relatively high frequency among low frequency vibrations can be reliably attenuated and absorbed.
  • a plurality of tubular members 121 to 123 have different inner diameters and outer diameters, and one tubular member 122 or 123 surrounds the other tubular member 121 or 123 from the outside in the radial direction. Since it is provided, it is possible to adjust the flow state of the liquid, for example, the flow velocity, between the inner peripheral surface of the main liquid chamber 114 and the upper ends of the plurality of tubular members 121 to 123. Therefore, when the elastic body 113 is deformed in the higher-order vibration mode with the input of the medium frequency vibration, each position of the plurality of node portions generated in the elastic body 113 can be adjusted.
  • the annular gap is provided between the tubular members 121 to 123 that are adjacent to each other in the radial direction, and a part of the plurality of first communication holes 142a is located on the first wall surface 116b where the annular gap is located. Since it is open, the elastic body 113 is deformed in a higher-order vibration mode due to the input of medium-frequency vibration while securing the number of first communication holes 142a to be arranged on the first wall surface 116b. The position of each of the plurality of knots generated in 113 can be adjusted.
  • the inner peripheral surface of the main liquid chamber 114 and the upper ends of the plurality of tubular members 121 to 123 are each different from each other. It becomes possible to easily adjust the flow state of the liquid during the period, and when the elastic body 113 is deformed in the higher vibration mode with the input of the medium frequency vibration, the plurality of said nodes generated in the elastic body 113. Each position of the part can be adjusted with high accuracy.
  • the inner peripheral surface 113c of the elastic body 113 extends inward in the radial direction from the bottom to the top, and the upper end of each of the plurality of tubular members 121 to 123 is located inward in the radial direction. Since it is located at, it is possible to appropriately secure the axial distance between the inner peripheral surface 113c of the elastic body 113 and each upper end portion of each of the plurality of tubular members 121 to 123 with little bias. The flow state of the liquid between the inner peripheral surface of the main liquid chamber 114 and the upper ends of the plurality of tubular members 121 to 123 can be adjusted more easily.
  • the axial length of the tubular members 121 to 123 is 20% or more of the maximum axial height T of the main liquid chamber 114, the axial medium frequency vibration is reliably damped and absorbed. can do. Further, since the inner diameter of the second tubular member 122 located on the outermost side in the radial direction among the plurality of tubular members 121 to 123 is more than half of the maximum inner diameter R of the main liquid chamber 114, the axial direction Medium frequency vibration can be reliably damped and absorbed.
  • the upper end portions of the plurality of tubular members 121 to 123 may be positioned lower as they are located inward in the radial direction.
  • the radially inward portion of the inner peripheral surface 113c of the elastic body 113 is relatively significantly downward.
  • the upper end portion of the first tubular member 121 located on the innermost side in the radial direction abuts on the inner peripheral surface 113c of the elastic body 113 even if it is deformed toward. Can be reliably suppressed, and has the same effect as that of the vibration isolator 101 of the embodiment.
  • a plurality of tubular members may be arranged between the first tubular member 121 and the second tubular member 122, or none of the tubular members may be arranged.
  • the ratio of the opening area of the first communication hole 142a to the flat area of the outer portion 116g may be equal to or greater than the ratio of the opening area of the first communication hole 142a to the flat area of the inner portion 116f.
  • the tubular members 121 to 123 are connected to the first wall surface 116b so as not to overlap the first communication hole 142a, the tubular members 121 to 123 are connected to the first wall surface 116b. It may be connected so as to overlap with the 1 communication hole 142a.
  • the elastic body 113 has a structure formed in a tubular shape extending in the axial direction, a structure formed in an annular plate shape having upper and lower surfaces may be adopted. Further, although the recessed portion is formed on the upper wall surface of the partition member 116, it is not necessary to form the recessed portion.
  • the compression type vibration isolator 101 in which a positive pressure acts on the main liquid chamber 114 when a supporting load acts has been described, but the main liquid chamber 114 is located on the lower side in the vertical direction and The auxiliary liquid chamber 115 is attached so as to be located on the upper side in the vertical direction, and can be applied to a suspension type vibration isolator in which a negative pressure acts on the main liquid chamber 114 when a supporting load acts.
  • the anti-vibration device 101 is not limited to the engine mount of the vehicle, and can be applied to other than the engine mount.
  • it can be applied to the mount of a generator mounted on a construction machine, or it can be applied to the mount of a machine installed in a factory or the like.
  • a tubular member projecting toward the elastic body is arranged on the first wall surface of the partition member, a vertical cross-sectional view along the axial direction is performed with the input of medium-frequency vibration in the axial direction.
  • the node portion conventionally generated in the central portion of the elastic body is, for example, between the inner peripheral surface of the main liquid chamber and the outer peripheral surface of the tubular member. Due to the difficulty of flowing the liquid, the elastic body shifts to the second mounting member side, and the elastic body is first mounted from the knot portion as compared with the portion located on the second mounting member side from the knot portion. The portion located on the member side is easily deformed.
  • the portion of the elastic body located closer to the first mounting member than the node portion is positively deformed, and the rigidity of the elastic body can be apparently reduced.
  • This vibration can be damped and absorbed.
  • the plurality of first communication holes are open to both the inner portion and the outer portion of the first wall surface, it is possible to arrange many first communication holes on the first wall surface, for example, low frequency. Of the vibrations, idle vibrations with a relatively high frequency can be reliably damped and absorbed.
  • the main liquid chamber is provided. It is possible to adjust the flow state of the liquid, such as the flow velocity, between the inner peripheral surface of the surface and each of the tips of the plurality of tubular members. Each position of the plurality of nodes generated in the elastic body can be adjusted when the is deformed in the higher vibration mode.
  • a radial gap is provided between the tubular members adjacent to each other in the radial direction, and a part of the plurality of first communication holes opens in a portion of the first wall surface where the gap is located. You may.
  • a radial gap is provided between the tubular members adjacent to each other in the radial direction, and a part of the plurality of first communication holes is opened in the portion of the first wall surface where the gap is located. Therefore, while securing the number of first communication holes to be arranged on the first wall surface, when the elastic body is deformed in a higher-order vibration mode with the input of medium-frequency vibration, a plurality of the above-mentioned generated in the elastic body. Each position of the knot part can be adjusted.
  • the axial positions of the tips of the plurality of tubular members may be different from each other.
  • medium frequency vibration can be attenuated and absorbed.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Combined Devices Of Dampers And Springs (AREA)

Abstract

仕切部材(16)に、主液室(14)と副液室(15)とを連通するオリフィス通路(24)と、主液室と収容室(42)とを連通する複数の第1連通孔(42a)と、副液室と収容室とを連通する第2連通孔(42b)と、が形成され、仕切部材において、第1連通孔が開口し、かつ主液室の内面の一部を構成する第1壁面(16b)に、弾性体(13)に向けて軸方向に突出する筒状部材(21)が配設され、複数の第1連通孔は、第1壁面において、筒状部材の内側に位置する内側部分(16f)、および筒状部材の外側に位置する外側部分(16g)の双方に開口し、筒状部材における外周面および内周面のうちのいずれか一方は、前記軸方向に沿う第2取付部材(12)側に向かうに従い、筒状部材の肉厚が薄くなるように段部(21b)を介して直径が変化した階段状に形成されている。

Description

防振装置
 本発明は、例えば自動車や産業機械等に適用され、エンジン等の振動発生部の振動を吸収および減衰する防振装置に関する。
 本願は、2019年11月7日に、日本に出願された特願2019-202586号と、2019年11月7日に、日本に出願された特願2019-202596号と、に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 この種の防振装置として、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連結される筒状の第1取付部材、および他方に連結される第2取付部材と、これら両取付部材を弾性的に連結する弾性体と、液体が封入された第1取付部材内の液室を、弾性体を隔壁の一部に有する主液室および副液室に仕切る仕切部材と、仕切部材に設けられた収容室内に変形可能若しくは変位可能に収容された可動部材と、を備え、仕切部材に、主液室と副液室とを連通するオリフィス通路と、主液室と収容室とを連通する複数の第1連通孔と、副液室と収容室とを連通する第2連通孔と、が形成された構成が知られている。
 この防振装置では、周波数が200Hz未満の低周波振動のうち、比較的周波数の高いアイドル振動が軸方向に入力されたときに、可動部材を収容室内で変形若しくは変位させつつ、液室の液体を、第1連通孔、および第2連通孔を流通させることで、アイドル振動を減衰、吸収し、また、比較的周波数の低いシェイク振動が軸方向に入力されたときに、液室の液体を、オリフィス通路を流通させることで、シェイク振動を減衰、吸収する。
日本国特開2002-327789号公報
 前記従来の防振装置では、周波数が200Hz~1000Hzの中周波振動を減衰、吸収することができなかった。
 本発明は前記事情に鑑みてなされ、中周波振動を減衰、吸収することができる防振装置を提供することを目的とする。
 本発明の第1の態様に係る防振装置は、振動発生部および振動受部のうちのいずれか一方に連結される筒状の第1取付部材、および、振動発生部および振動受部のうちのいずれか他方に連結される第2取付部材と、これら両取付部材を弾性的に連結する弾性体と、液体が封入された前記第1取付部材内の液室を、前記弾性体を隔壁の一部に有する主液室および副液室に、前記第1取付部材の中心軸線に沿う軸方向に仕切る仕切部材と、前記仕切部材に設けられた収容室内に変形可能若しくは変位可能に収容された可動部材と、を備え、前記仕切部材に、前記主液室と前記副液室とを連通するオリフィス通路と、前記主液室と前記収容室とを連通する複数の第1連通孔と、前記副液室と前記収容室とを連通する第2連通孔と、が形成され、前記仕切部材において、前記第1連通孔が開口し、かつ前記主液室の内面の一部を構成する第1壁面に、前記弾性体に向けて前記軸方向に突出する筒状部材が配設され、複数の前記第1連通孔は、前記第1壁面において、前記筒状部材の内側に位置する内側部分、および前記筒状部材の外側に位置する外側部分の双方に開口し、前記筒状部材における外周面および内周面のうちのいずれか一方は、前記軸方向に沿う前記第2取付部材側に向かうに従い、前記筒状部材の肉厚が薄くなるように段部を介して直径が変化した階段状に形成されている。
 本発明の第2の態様に係る防振装置は、振動発生部および振動受部のうちのいずれか一方に連結される筒状の第1取付部材、および、振動発生部および振動受部のうちのいずれか他方に連結される第2取付部材と、これら両取付部材を弾性的に連結する弾性体と、液体が封入された前記第1取付部材内の液室を、前記弾性体を隔壁の一部に有する主液室および副液室に、前記第1取付部材の中心軸線に沿う軸方向に仕切る仕切部材と、前記仕切部材に設けられた収容室内に変形可能若しくは変位可能に収容された可動部材と、を備え、前記仕切部材に、前記主液室と前記副液室とを連通するオリフィス通路と、前記主液室と前記収容室とを連通する複数の第1連通孔と、前記副液室と前記収容室とを連通する第2連通孔と、が形成され、前記仕切部材において、前記第1連通孔が開口し、かつ前記主液室の内面の一部を構成する第1壁面に、前記弾性体に向けて前記軸方向に突出する複数の筒状部材が配設され、複数の前記筒状部材は、内径および外径が互いに異なり、かつ一方の前記筒状部材が、他方の前記筒状部材を径方向の外側から囲うように多重に設けられ、前記第1壁面は、複数の前記筒状部材のうち、最も径方向の内側に位置する第1筒状部材の内側に位置する内側部分、および最も径方向の外側に位置する第2筒状部材の外側に位置する外側部分を有し、複数の前記第1連通孔は、前記内側部分、および前記外側部分の双方に開口している。
 本発明によれば、中周波振動を減衰、吸収することができる。
本発明の一実施形態に係る防振装置の縦断面図である。 図1に示す防振装置のA-A線矢視断面図である。 本発明の第1実施形態に係る防振装置の縦断面図である。 図3に示す防振装置のA-A線矢視断面図である。
 以下、本発明に係る防振装置の第1の実施の形態について、図1および図2に基づいて説明する。
 図1に示すように、防振装置1は、振動発生部および振動受部のいずれか一方に連結される筒状の第1取付部材11と、振動発生部および振動受部のいずれか他方に連結される第2取付部材12と、第1取付部材11および第2取付部材12を互いに弾性的に連結する弾性体13と、液体が封入された第1取付部材11内の液室19を、弾性体13を隔壁の一部に有する主液室14および副液室15に仕切る仕切部材16と、仕切部材16に設けられた収容室42内に変形可能若しくは変位可能に収容された可動部材41と、を備える液体封入型の防振装置である。
 以下、第1取付部材11の中心軸線Oに沿う方向を軸方向という。また、軸方向に沿う第2取付部材12側を上側、仕切部材16側を下側という。また、防振装置1を軸方向から見た平面視において、中心軸線Oに交差する方向を径方向といい、中心軸線O周りに周回する方向を周方向という。
 なお、第1取付部材11、第2取付部材12、および弾性体13はそれぞれ、平面視で円形状若しくは円環状を呈し、中心軸線Oと同軸に配置されている。
 この防振装置1が例えば自動車に装着される場合、第2取付部材12が振動発生部としてのエンジン等に連結され、第1取付部材11が振動受部としての車体に連結される。これにより、エンジン等の振動が車体に伝達することが抑えられる。なお、第1取付部材11を振動発生部に連結し、第2取付部材12を振動受部に連結してもよい。
 第1取付部材11は、内筒部11a、外筒部11b、および下支持部11cを備える。
 内筒部11aは、外筒部11b内に嵌合されている。下支持部11cは、環状に形成されている。下支持部11cの外周部の上面に、外筒部11bの下端開口縁が載置されている。第1取付部材11は全体で円筒状に形成されている。第1取付部材11は、図示されないブラケットを介して振動受部としての車体等に連結される。
 第2取付部材12は、第1取付部材11に対して径方向の内側で、かつ上方に位置している。第2取付部材12の外径は、第1取付部材11の内径より小さい。第2取付部材12は、図示されない取付金具が内側に嵌合されることにより、この取付金具を介して振動発生部としてのエンジン等に連結される。
 なお、第1取付部材11および第2取付部材12の相対的な位置は、図示の例に限らず適宜変更してもよい。また、第2取付部材12の外径を、第1取付部材11の内径以上としてもよい。
 弾性体13は、軸方向に延びる筒状に形成されている。弾性体13は、上方から下方に向かうに従い、拡径している。
 弾性体13の軸方向の両端部に、第1取付部材11および第2取付部材12が各別に連結されている。弾性体13の上端部に第2取付部材12が連結され、弾性体13の下端部に第1取付部材11が連結されている。弾性体13は、第1取付部材11の上端開口部を閉塞している。弾性体13の下端部は、第1取付部材11の内筒部11aの内周面に連結されている。弾性体13の上端部は、第2取付部材12の下面に連結されている。弾性体13は、ゴム材料等により形成され、第1取付部材11および第2取付部材12に加硫接着されている。弾性体13の厚さは、上方から下方に向かうに従い、薄くなっている。なお、弾性体13は、例えば合成樹脂材料等で形成してもよい。
 弾性体13の上端部に、第2取付部材12における外周面および上面を覆うストッパゴム13aが一体に形成されている。弾性体13およびストッパゴム13aには、第2取付部材12を囲う外殻体12aが埋設されている。
 ダイヤフラム20は、ゴムや軟質樹脂等の弾性材料からなり、有底円筒状に形成されている。ダイヤフラム20の上端部が、第1取付部材11の下支持部11cの内周部と、仕切部材16の外周部と、により挟まれることで、ダイヤフラム20の内側の液密性が確保され、かつ第1取付部材11の下端開口部が閉塞されている。
 なお図示の例では、ダイヤフラム20の底部が、外周側で深く中央部で浅い形状になっている。ただし、ダイヤフラム20の形状としては、このような形状以外にも、従来公知の種々の形状を採用することができる。
 ダイヤフラム20が第1取付部材11の下端開口部を閉塞し、かつ前述したように、弾性体13が第1取付部材11の上端開口部を閉塞したことにより、第1取付部材11内が液密に封止された液室19となっている。この液室19に液体が封入(充填)されている。液体としては、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が挙げられる。
 液室19は、仕切部材16によって軸方向に主液室14と副液室15とに区画されている。主液室14は、弾性体13の内周面13cを壁面の一部に有し、弾性体13と仕切部材16とによって囲まれた空間であり、弾性体13の変形によって内容積が変化する。副液室15は、ダイヤフラム20と仕切部材16とによって囲まれた空間であり、ダイヤフラム20の変形によって内容積が変化する。このような構成からなる防振装置1は、主液室14が鉛直方向上側に位置し、副液室15が鉛直方向下側に位置するように取り付けられて用いられる、圧縮式の装置である。
 仕切部材16に、主液室14と収容室42とを連通する複数の第1連通孔42aと、副液室15と収容室42とを連通する第2連通孔42bと、が形成されている。第2連通孔42bは仕切部材16に複数形成され、第1連通孔42aおよび第2連通孔42bの各個数は互いに同じになっている。それぞれの第1連通孔42a、および第2連通孔42bは、軸方向で互いに対向している。軸方向で互いに対向する第1連通孔42aおよび第2連通孔42bの各内径(流路断面積)は互いに同じになっている。軸方向で互いに対向する第1連通孔42aおよび第2連通孔42bの各流路長は互いに同じになっている。なお、第2連通孔42bは仕切部材16に1つ形成してもよい。
 ここで、仕切部材16において、主液室14の内面の一部を構成する上壁面、および副液室15の内面の一部を構成する下壁面はそれぞれ、軸方向から見て、中心軸線Oと同軸に配置された円形状を呈する。仕切部材16における上壁面および下壁面の各直径は互いに同等になっている。仕切部材16の上壁面は、弾性体13の内周面13cに軸方向で対向し、仕切部材16の下壁面は、ダイヤフラム20の内面に軸方向で対向している。
 図示の例では、仕切部材16の上壁面に、外周縁部16aを除く全域にわたって窪み部が形成されている。この窪み部の底面(以下、第1壁面という)16bの全域にわたって、複数の第1連通孔42aが開口している。仕切部材16の下壁面に、外周縁部16cを除く全域にわたって窪み部が形成されている。この窪み部の底面(以下、第2壁面という)16dの全域にわたって、複数の第2連通孔42bが開口している。上壁面および下壁面の各窪み部は、軸方向から見て、中心軸線Oと同軸に配置された円形状を呈し、各窪み部の内径および深さなどの大きさは互いに同等になっている。
 収容室42は、仕切部材16において、第1壁面16bと第2壁面16dとの軸方向の間に位置する部分に形成されている。収容室42は、軸方向から見て、中心軸線Oと同軸に配置された円形状を呈する。収容室42の直径は、第1壁面16bおよび第2壁面16dの各直径より大きい。
 可動部材41は、表裏面が軸方向を向く板状に形成されている。可動部材41は、軸方向から見て、中心軸線Oと同軸に配置された円形状を呈する。可動部材41は、例えばゴム、若しくは軟質樹脂等の弾性材料で形成されている。
 仕切部材16に、主液室14と副液室15とを連通するオリフィス通路24が形成されている。オリフィス通路24は、仕切部材16において、上壁面の外周縁部16aと下壁面の外周縁部16cとの軸方向の間に位置する部分に形成されている。オリフィス通路24の上端は、第1壁面16bより上方に位置し、オリフィス通路24の下端は、第2壁面16dより下方に位置している。オリフィス通路24の流路断面形状は、軸方向に長い長方形状となっている。オリフィス通路24の共振周波数は、第1連通孔42aおよび第2連通孔42bの各共振周波数より低い。
 図2に示されるように、オリフィス通路24における主液室14側の開口部25は、仕切部材16の上壁面の外周縁部16aに形成されている。この開口部25は、貫通孔25aが周方向に間隔をあけて複数配置されてなる孔列25bが、径方向および周方向の各位置を異ならせて複数配置されて構成されている。貫通孔25aの内径は、第1連通孔42aの内径より小さい。孔列25bは、仕切部材16の上壁面の外周縁部16aに2つ配置されている。各孔列25bの周方向のずれ量、および各孔列25bの径方向のずれ量はそれぞれ、貫通孔25aの内径と同等になっている。
 オリフィス通路24の副液室15側の開口部は、仕切部材16の下壁面の外周縁部16cに形成され、主液室14側の開口部25の開口面積、つまり複数の貫通孔25aの開口面積の総和より開口面積が大きい1つの開口となっている。オリフィス通路24における主液室14側の開口部25および副液室15側の開口部は、第1連通孔42a、および第2連通孔42bより径方向の外側に位置している。
 仕切部材16の上端部には、径方向の外側に向けて突出し全周にわたって連続して延びるフランジ部16eが形成されている。フランジ部16eの上面は、第1取付部材11における内筒部11aおよび外筒部11bの各下端開口縁に、環状の上側シール材27を介して当接している。フランジ部16eの下面は、第1取付部材11の下支持部11cの内周部の上面に、ダイヤフラム20の上端開口縁、およびダイヤフラム20の上端開口縁を径方向の外側から囲う環状の下側シール材28を介して当接している。
 仕切部材16は、互いに軸方向に突き合わされて配置された上筒体31および下筒体32と、上筒体31の下端開口部を閉塞する上壁33と、下筒体32の上端開口部を閉塞する下壁34と、を備える。なお、仕切部材16は一体に形成されてもよい。
 上筒体31の上端開口縁が、前述した仕切部材16の上壁面の外周縁部16aとなっている。上筒体31の上端部にフランジ部16eが形成されている。上筒体31の下端開口縁において、内周部より径方向の外側に位置する部分に、上方に向けて窪み、かつ径方向の外側に向けて開口した周溝が形成されている。
 上壁33は、上筒体31の下端開口縁における内周部に固定されている。上壁33に第1連通孔42aが形成されている。
 下筒体32の上端開口縁において、上筒体31の周溝と軸方向で対向する径方向の中間部分に、下方に向けて窪む周溝が形成されている。この周溝と、上筒体31の周溝と、によりオリフィス通路24が画成されている。下筒体32の上端開口縁において、周溝より径方向の外側に位置する外周縁部が、上筒体31のフランジ部16eの下面に当接している。下筒体32は、ダイヤフラム20の上端部内に嵌合され、ダイヤフラム20の上端部は、第1取付部材11の下支持部11c内に嵌合されている。これにより、ダイヤフラム20の上端部は、下筒体32の外周面と下支持部11cの内周面とにより径方向に挟まれている。
 下壁34は、下筒体32の上端開口縁における内周部に固定されている。下壁34に第2連通孔42bが形成されている。
 上筒体31の下端開口縁における内周部、および下筒体32の上端開口縁における内周部のうちの少なくとも一方に、他方に向けて突出して当接する突き当て突起34a、34bが形成されている。図示の例では、上筒体31の下端開口縁における内周部、および下筒体32の上端開口縁における内周部の双方に、突き当て突起34a、34bが形成されている。突き当て突起34a、34bは、中心軸線Oと同軸に配置された環状に形成され、その径方向の内側に、上壁33および下壁34が、互いに軸方向に隙間をあけた状態で配設されている。収容室42は、上壁33の下面、下壁34の上面、および突き当て突起34a、34bの内周面により画成されている。
 そして、本実施形態では、仕切部材16において、第1連通孔42aが開口し、かつ主液室14の内面の一部を構成する第1壁面16bに、弾性体13に向けて軸方向に突出する筒状部材21が配設されている。
 筒状部材21は、円筒状に形成され、中心軸線Oと同軸に配置されている。筒状部材21の内周面は、軸方向に真直ぐ延びている。筒状部材21の内径は、軸方向の全長にわたって同じになっている。筒状部材21の軸方向の長さは、主液室14の軸方向の最大高さTの20%以上となっている。図示の例では、主液室14の軸方向の最大高さTは、下方から上方に向かうに従い、径方向の内側に向けて延びる、弾性体13の内周面13cにおける上端部と、第1壁面16bと、の軸方向の距離となっている。筒状部材21の軸方向の長さは、防振装置1に軸方向の静荷重が加えられたとき、および軸方向の振動が入力されたときに、筒状部材21の上端部が弾性体13の内周面13cに当接しないように設定される。
 なお、弾性体13の内周面13cは、前述のように、下方から上方に向かうに従い、径方向の内側に向けて延びる部分であり、弾性体13の内周面13cの上端部とは、図示の例のように、主液室14を画成する、弾性体13の内面の上端部に、上方に向けて窪む窪み部が設けられている場合は、弾性体13の内面における窪み部の開口周縁部である。
 筒状部材21の上部は、仕切部材16の上壁面に形成された窪み部の上端開口部から上方に突出している。筒状部材21の上部の外周面は、第1取付部材11の内筒部11aの内周面における下端部、および弾性体13の内周面13cにおける下端部と径方向で対向している。筒状部材21の上部の、窪み部の上端開口部からの突出長さは、この窪み部の深さより長い。また、前記突出長さは、弾性体13の内周面13cにおいて、筒状部材21の上端開口縁(先端開口縁)21aが軸方向で対向する部分と、筒状部材21の上端開口縁21aと、の軸方向の距離より短い。下方から上方に向かうに従い、径方向の内側に向けて延びる、弾性体13の内周面13cのうち、軸方向に沿う縦断面視において、この内周面13cの延びる方向における中央部より下側にずれた部分に、筒状部材21の上端開口縁21aが軸方向に対向している。
 筒状部材21の内周面の半径は、筒状部材21の外周面と、仕切部材16の上壁面に形成された窪み部の内周面と、の径方向の間隔より大きい。筒状部材21の内径は、主液室14の最大内径Rの半分以上となっている。図示の例では、主液室14の最大内径Rは、第1取付部材11の内筒部11aの下端部の内径となっている。第1壁面16bにおいて、筒状部材21の内側に位置する部分(以下、内側部分という)16fの平面積は、筒状部材21の外側に位置する部分(以下、外側部分という)16gの平面積より大きい。
 複数の第1連通孔42aは、第1壁面16bにおける内側部分16fおよび外側部分16gの双方に開口している。複数の第1連通孔42aは全て、可動部材41の上面と対向している。
 筒状部材21は、第1壁面16bにおいて、隣り合う第1連通孔42a同士の間に位置する部分に連結され、第1連通孔42aと重複しないように配設されている。筒状部材21は、軸方向から見て、外周面が第1連通孔42aに接するように配置されている。
 外側部分16gに開口する第1連通孔42aの数量と、内側部分16fに開口する第1連通孔42aの数量と、が互いに異なっている。図示の例では、外側部分16gに開口する第1連通孔42aの数量が、内側部分16fに開口する第1連通孔42aの数量より少なくなっている。
 外側部分16gの平面積に占める第1連通孔42aの開口面積の割合と、内側部分16fの平面積に占める第1連通孔42aの開口面積の割合と、が互いに異なっている。図示の例では、外側部分16gの平面積に占める第1連通孔42aの開口面積の割合が、内側部分16fの平面積に占める第1連通孔42aの開口面積の割合より小さくなっている。
 内側部分16fに開口する第1連通孔42aの開口面積の総和は、外側部分16gに開口する第1連通孔42aの開口面積の総和より大きい。
 外側部分16gに開口する第1連通孔42aの流路断面積と、内側部分16fに開口する第1連通孔42aの流路断面積と、は互いに同じになっている。なお、外側部分16gに開口する第1連通孔42aの流路断面積と、内側部分16fに開口する第1連通孔42aの流路断面積と、を互いに異ならせてもよい。
 第1壁面16bに開口した複数の第1連通孔42aの全てについて、互いに隣り合う第1連通孔42a同士の間隔は、互いに同等で、かつ第1連通孔42aの内径より小さくなっている。なお、内側部分16fにおいて、互いに隣り合う第1連通孔42a同士の間隔と、外側部分16gにおいて、互いに隣り合う第1連通孔42a同士の間隔と、を互いに異ならせてもよい。
 外側部分16gに開口する第1連通孔42aは、外側部分16gにおける周方向の全長にわたって、周方向に等間隔をあけて複数配置されている。
 内側部分16fでは、第1連通孔42aが、周方向に等間隔をあけて複数配置されるとともに、このように周方向に並べられてなる第1連通孔42aの列が、径方向に等間隔をあけて、中心軸線Oを中心に同心円状に複数配置されている。
 ここで、上壁33および下壁34の各厚さは、全域にわたって同じになっており、外側部分16gに開口する第1連通孔42aの流路長と、内側部分16fに開口する第1連通孔42aの流路長と、は互いに同じになっている。なお、外側部分16gに開口する第1連通孔42aの流路長と、内側部分16fに開口する第1連通孔42aの流路長と、を互いに異ならせてもよい。
 外側部分16gに開口する第1連通孔42aを流通する液体の流通抵抗と、内側部分16fに開口する第1連通孔42aを流通する液体の流通抵抗と、が互いに同じになっている。なお、外側部分16gに開口する第1連通孔42aを流通する液体の流通抵抗と、内側部分16fに開口する第1連通孔42aを流通する液体の流通抵抗と、を互いに異ならせてもよい。
 そして、本実施形態では、筒状部材21の外周面が、上方(軸方向に沿う第2取付部材側)に向かうに従い、筒状部材21の肉厚が薄くなるように段部21bを介して縮径した階段状に形成されている。筒状部材21の全体は一体に形成されている。筒状部材21において、内周面に連なる上端開口縁21a、および段部21bそれぞれの径方向の幅は、互いに同じになっている。段部21bは、軸方向の位置を異ならせて複数設けられ、各段部21bの径方向の幅は、互いに同じになっている。径方向で互いに隣り合う段部21b同士の軸方向の距離、および径方向で互いに隣り合う段部21bと筒状部材21の上端開口縁21aとの軸方向の距離は、互いに同じになっている。
 このような構成からなる防振装置1では、低周波振動のうち、比較的周波数の高いアイドル振動が軸方向に入力されると、収容室42内で可動部材41が変形若しくは変位しつつ、液室19の液体が第1連通孔42aおよび第2連通孔42bを流通することで、この振動が減衰、吸収される。また、低周波振動のうち、比較的周波数の低いシェイク振動が軸方向に入力されると、液室19の液体がオリフィス通路24を流通することで、この振動が減衰、吸収される。
 以上説明したように、本実施形態に係る防振装置1によれば、仕切部材16の第1壁面16bに、弾性体13に向けて突出する筒状部材21が配設されているので、軸方向の中周波振動の入力にともない、軸方向に沿う縦断面視において、弾性体13が二次の振動モードで変形するときに、従来は弾性体13の中央部に生じていた節部分が、例えば、主液室14の内周面と筒状部材21の上部の外周面との間の液体が流動しにくくなることなどに起因して、第2取付部材12側にずれることとなり、弾性体13において、節部分より第2取付部材12側に位置する部分と比べて、節部分より第1取付部材11側に位置する部分が変形しやすくなる。これにより、軸方向の中周波振動の入力時に、弾性体13において、節部分より第1取付部材11側に位置する部分が積極的に変形することとなり、弾性体13の剛性を見かけ上低減することが可能になり、この振動を減衰、吸収することができる。
 また、複数の第1連通孔42aが、第1壁面16bにおける内側部分16fおよび外側部分16gの双方に開口しているので、第1壁面16bに多くの第1連通孔42aを配置することが可能になり、例えば低周波振動のうち比較的周波数の高いアイドル振動などを確実に減衰、吸収することができる。
 また、筒状部材21の外周面が、上方に向かうに従い、段部21bを介して縮径した階段状に形成されているので、主液室14の内周面と、筒状部材21の上端開口縁21a、およびこれより径方向の外側に位置する段部21bと、の各間の、液体の、例えば流速などの流動状態を調整することが可能になり、中周波振動の入力にともない、弾性体13が高次の振動モードで変形するときに、弾性体13に生ずる複数の前記節部分の各位置を調整することができる。
 筒状部材21の外周面が、階段状に形成されていることから、主液室14の内周面と、筒状部材21の上端開口縁21a、および段部21bと、の各間の液体の流動状態だけでなく、主液室14の内周面と筒状部材21の上部の外周面との間の液体の流動状態も調整することが可能になり、中周波振動を効果的に減衰、吸収することができる。
 筒状部材21の内径が、軸方向の全長にわたって同等になっているので、筒状部材21のうち、第1壁面16bに接続された下端部側の肉厚を確保することが可能になり、耐久性の低下を防ぐことができる。
 筒状部材21の全体が一体に形成されているので、筒状部材21の強度を確保しやすくなり、耐久性の低下を容易に抑えることができる。
 また、筒状部材21の軸方向の長さが、主液室14の軸方向の最大高さTの20%以上となっているので、軸方向の中周波振動を確実に減衰、吸収することができる。
 また、筒状部材21の内径が、主液室14の最大内径Rの半分以上となっているので、軸方向の中周波振動を確実に減衰、吸収することができる。
 なお、本発明の技術的範囲は前記実施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、段部21bを1つのみ、若しくは3つ以上有する筒状部材を採用してもよい。
 筒状部材21として、例えば、径方向に層をなすように嵌合され、かつ径方向の内側に位置するものほど軸方向の長さが長い複数の筒体により構成され、最も径方向の内側に位置し、かつ最も軸方向に長い筒体の上端開口縁が、筒状部材21の上端開口縁21aとされ、この筒体より径方向の外側に位置する筒体の上端開口縁が、段部21bとされた構成を採用してもよい。この構成においても、前記実施形態の防振装置1が有する作用効果と同様の作用効果を有する。
 筒状部材21における上端開口縁21aおよび段部21bそれぞれの径方向の幅を、互いに異ならせてもよい。
 径方向で互いに隣り合う段部21b同士の軸方向の距離、および径方向で互いに隣り合う段部21bと筒状部材21の上端開口縁21aとの軸方向の距離を、互いに異ならせてもよい。
 筒状部材21として、内周面が、上方(軸方向に沿う第2取付部材側)に向かうに従い、筒状部材21の肉厚が薄くなるように段部を介して拡径した階段状に形成されてもよい。
 この構成においても、主液室14の内周面と、筒状部材の上端開口縁、およびこれより径方向の内側に位置する段部と、の各間の、液体の流動状態を調整することが可能になり、中周波振動の入力にともない、弾性体13が高次の振動モードで変形するときに、弾性体13に生ずる複数の前記節部分の各位置を調整することができる。
 この構成において、筒状部材の外径を、軸方向の全長にわたって同じにしてもよい。
 この構成においても、筒状部材のうち、第1壁面16bに接続された下端部側の肉厚を確保することが可能になり、耐久性の低下を防ぐことができる。
 外側部分16gに開口する第1連通孔42aの数量を、内側部分16fに開口する第1連通孔42aの数量以上としてもよい。
 外側部分16gの平面積に占める第1連通孔42aの開口面積の割合を、内側部分16fの平面積に占める第1連通孔42aの開口面積の割合以上としてもよい。
 前記実施形態では、内側部分16fに開口する第1連通孔42aの開口面積の総和を、外側部分16gに開口する第1連通孔42aの開口面積の総和より大きくしたが、これに限らず例えば、内側部分16fに開口する第1連通孔42aの開口面積の総和を、外側部分16gに開口する第1連通孔42aの開口面積の総和以下としてもよい。
 また、筒状部材21が、第1壁面16bに、第1連通孔42aと重複しないように連結された構成を示したが、筒状部材21を、第1壁面16bに、第1連通孔42aと重複させて連結してもよい。
 また、弾性体13として、軸方向に延びる筒状に形成された構成を示したが、上下面を有する環状の板状に形成された構成を採用してもよい。
 また、仕切部材16の上壁面に窪み部を形成したが、窪み部を形成しなくてもよい。
 また、前記実施形態では、支持荷重が作用することで主液室14に正圧が作用する圧縮式の防振装置1について説明したが、主液室14が鉛直方向下側に位置し、かつ副液室15が鉛直方向上側に位置するように取り付けられ、支持荷重が作用することで主液室14に負圧が作用する吊り下げ式の防振装置にも適用可能である。
 また、本発明に係る防振装置1は、車両のエンジンマウントに限定されるものではなく、エンジンマウント以外に適用することも可能である。例えば、建設機械に搭載された発電機のマウントに適用することも可能であり、或いは、工場等に設置される機械のマウントに適用することも可能である。
 その他、本発明の趣旨に逸脱しない範囲で、前記実施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、前記した実施形態、および変形例を適宜組み合わせてもよい。
 本発明によれば、仕切部材の第1壁面に、弾性体に向けて突出する筒状部材が配設されているので、軸方向の中周波振動の入力にともない、軸方向に沿う縦断面視において、弾性体が二次の振動モードで変形するときに、従来は弾性体の中央部に生じていた節部分が、例えば、主液室の内周面と筒状部材の外周面との間の液体が流動しにくくなることなどに起因して、第2取付部材側にずれることとなり、弾性体において、節部分より第2取付部材側に位置する部分と比べて、節部分より第1取付部材側に位置する部分が変形しやすくなる。これにより、軸方向の中周波振動の入力時に、弾性体において、節部分より第1取付部材側に位置する部分が積極的に変形することとなり、弾性体の剛性を見かけ上低減することが可能になり、この振動を減衰、吸収することができる。
 また、複数の第1連通孔が、第1壁面において、筒状部材の内側に位置する内側部分、および筒状部材の外側に位置する外側部分の双方に開口しているので、第1壁面に多くの第1連通孔を配置することが可能になり、例えば低周波振動のうち比較的周波数の高いアイドル振動などを確実に減衰、吸収することができる。
 また、筒状部材における外周面および内周面のうちのいずれか一方が、前記軸方向に沿う第2取付部材側に向かうに従い、筒状部材の肉厚が薄くなるように段部を介して直径が変化した階段状に形成されているので、主液室の内周面と、筒状部材の先端開口縁、および前記段部と、の各間の、液体の、例えば流速などの流動状態を調整することが可能になり、中周波振動の入力にともない、弾性体が高次の振動モードで変形するときに、弾性体に生ずる複数の前記節部分の各位置を調整することができる。
 前記筒状部材における外周面および内周面のうちのいずれか他方の直径は、前記軸方向の全長にわたって同等になってもよい。
 この場合、筒状部材における外周面および内周面のうちのいずれか他方の直径が、前記軸方向の全長にわたって同等になっているので、筒状部材のうち、前記第1壁面に接続された基端部側の肉厚を確保することが可能になり、耐久性の低下を防ぐことができる。
 前記筒状部材の全体は一体に形成されてもよい。
 この場合、筒状部材の全体が一体に形成されているので、筒状部材の強度を確保しやすくなり、耐久性の低下を容易に抑えることができる。
 以下、本発明に係る防振装置の第2の実施の形態について、図3および図4に基づいて説明する。
 図3に示すように、防振装置101は、振動発生部および振動受部のいずれか一方に連結される筒状の第1取付部材111と、振動発生部および振動受部のいずれか他方に連結される第2取付部材112と、第1取付部材111および第2取付部材112を互いに弾性的に連結する弾性体113と、液体が封入された第1取付部材111内の液室119を、弾性体113を隔壁の一部に有する主液室114および副液室115に仕切る仕切部材116と、仕切部材116に設けられた収容室142内に変形可能若しくは変位可能に収容された可動部材141と、を備える液体封入型の防振装置である。
 以下、第1取付部材111の中心軸線Oに沿う方向を軸方向という。また、軸方向に沿う第2取付部材112側を上側、仕切部材116側を下側という。また、防振装置101を軸方向から見た平面視において、中心軸線Oに交差する方向を径方向といい、中心軸線O周りに周回する方向を周方向という。
 なお、第1取付部材111、第2取付部材112、および弾性体113はそれぞれ、平面視で円形状若しくは円環状を呈し、中心軸線Oと同軸に配置されている。
 この防振装置101が例えば自動車に装着される場合、第2取付部材112が振動発生部としてのエンジン等に連結され、第1取付部材111が振動受部としての車体に連結される。これにより、エンジン等の振動が車体に伝達することが抑えられる。なお、第1取付部材111を振動発生部に連結し、第2取付部材112を振動受部に連結してもよい。
 第1取付部材111は、内筒部111a、外筒部111b、および下支持部111cを備える。
 内筒部111aは、外筒部111b内に嵌合されている。下支持部111cは、環状に形成されている。下支持部111cの外周部の上面に、外筒部111bの下端開口縁が載置されている。第1取付部材111は全体で円筒状に形成されている。第1取付部材111は、図示されないブラケットを介して振動受部としての車体等に連結される。
 第2取付部材112は、第1取付部材111に対して径方向の内側で、かつ上方に位置している。第2取付部材112の外径は、第1取付部材111の内径より小さい。第2取付部材112は、図示されない取付金具が内側に嵌合されることにより、この取付金具を介して振動発生部としてのエンジン等に連結される。
 なお、第1取付部材111および第2取付部材112の相対的な位置は、図示の例に限らず適宜変更してもよい。また、第2取付部材112の外径を、第1取付部材111の内径以上としてもよい。
 弾性体113は、軸方向に延びる筒状に形成されている。弾性体113は、上方から下方に向かうに従い、拡径している。
 弾性体113の軸方向の両端部に、第1取付部材111および第2取付部材112が各別に連結されている。弾性体113の上端部に第2取付部材112が連結され、弾性体113の下端部に第1取付部材111が連結されている。弾性体113は、第1取付部材111の上端開口部を閉塞している。弾性体113の下端部は、第1取付部材111の内筒部111aの内周面に連結されている。弾性体113の上端部は、第2取付部材112の下面に連結されている。弾性体113は、ゴム材料等により形成され、第1取付部材111および第2取付部材112に加硫接着されている。弾性体113の厚さは、上方から下方に向かうに従い、薄くなっている。なお、弾性体113は、例えば合成樹脂材料等で形成してもよい。
 弾性体113の上端部に、第2取付部材112における外周面および上面を覆うストッパゴム113aが一体に形成されている。弾性体113およびストッパゴム113aには、第2取付部材112を囲う外殻体112aが埋設されている。
 ダイヤフラム120は、ゴムや軟質樹脂等の弾性材料からなり、有底円筒状に形成されている。ダイヤフラム120の上端部が、第1取付部材111の下支持部111cの内周部と、仕切部材116の外周部と、により挟まれることで、ダイヤフラム120の内側の液密性が確保され、かつ第1取付部材111の下端開口部が閉塞されている。
 なお図示の例では、ダイヤフラム120の底部が、外周側で深く中央部で浅い形状になっている。ただし、ダイヤフラム120の形状としては、このような形状以外にも、従来公知の種々の形状を採用することができる。
 ダイヤフラム120が第1取付部材111の下端開口部を閉塞し、かつ前述したように、弾性体113が第1取付部材111の上端開口部を閉塞したことにより、第1取付部材111内が液密に封止された液室119となっている。この液室119に液体が封入(充填)されている。液体としては、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が挙げられる。
 液室119は、仕切部材116によって軸方向に主液室114と副液室115とに区画されている。主液室114は、弾性体113の内周面113cを壁面の一部に有し、弾性体113と仕切部材116とによって囲まれた空間であり、弾性体113の変形によって内容積が変化する。副液室115は、ダイヤフラム120と仕切部材116とによって囲まれた空間であり、ダイヤフラム120の変形によって内容積が変化する。このような構成からなる防振装置101は、主液室114が鉛直方向上側に位置し、副液室115が鉛直方向下側に位置するように取り付けられて用いられる、圧縮式の装置である。
 仕切部材116に、主液室114と収容室142とを連通する複数の第1連通孔142aと、副液室115と収容室142とを連通する第2連通孔142bと、が形成されている。第2連通孔142bは仕切部材116に複数形成され、第1連通孔142aおよび第2連通孔142bの各個数は互いに同じになっている。それぞれの第1連通孔142a、および第2連通孔142bは、軸方向で互いに対向している。軸方向で互いに対向する第1連通孔142aおよび第2連通孔142bの各内径(流路断面積)は互いに同じになっている。軸方向で互いに対向する第1連通孔142aおよび第2連通孔142bの各流路長は互いに同じになっている。なお、第2連通孔142bは仕切部材116に1つ形成してもよい。
 ここで、仕切部材116において、主液室114の内面の一部を構成する上壁面、および副液室115の内面の一部を構成する下壁面はそれぞれ、軸方向から見て、中心軸線Oと同軸に配置された円形状を呈する。仕切部材116における上壁面および下壁面の各直径は互いに同等になっている。仕切部材116の上壁面は、弾性体113の内周面113cに軸方向で対向し、仕切部材116の下壁面は、ダイヤフラム120の内面に軸方向で対向している。
 図示の例では、仕切部材116の上壁面に、外周縁部116aを除く全域にわたって窪み部が形成されている。この窪み部の底面(以下、第1壁面という)116bの全域にわたって、複数の第1連通孔142aが開口している。仕切部材116の下壁面に、外周縁部116cを除く全域にわたって窪み部が形成されている。この窪み部の底面(以下、第2壁面という)116dの全域にわたって、複数の第2連通孔142bが開口している。上壁面および下壁面の各窪み部は、軸方向から見て、中心軸線Oと同軸に配置された円形状を呈し、各窪み部の内径および深さなどの大きさは互いに同等になっている。
 収容室142は、仕切部材116において、第1壁面116bと第2壁面116dとの軸方向の間に位置する部分に形成されている。収容室142は、軸方向から見て、中心軸線Oと同軸に配置された円形状を呈する。収容室142の直径は、第1壁面116bおよび第2壁面116dの各直径より大きい。
 可動部材141は、表裏面が軸方向を向く板状に形成されている。可動部材141は、軸方向から見て、中心軸線Oと同軸に配置された円形状を呈する。可動部材141は、例えばゴム、若しくは軟質樹脂等の弾性材料で形成されている。
 仕切部材116に、主液室114と副液室115とを連通するオリフィス通路124が形成されている。オリフィス通路124は、仕切部材116において、上壁面の外周縁部116aと下壁面の外周縁部116cとの軸方向の間に位置する部分に形成されている。オリフィス通路124の上端は、第1壁面116bより上方に位置し、オリフィス通路124の下端は、第2壁面116dより下方に位置している。オリフィス通路124の流路断面形状は、軸方向に長い長方形状となっている。オリフィス通路124の共振周波数は、第1連通孔142aおよび第2連通孔142bの各共振周波数より低い。
 図4に示されるように、オリフィス通路124における主液室114側の開口部125は、仕切部材116の上壁面の外周縁部116aに形成されている。この開口部125は、貫通孔125aが周方向に間隔をあけて複数配置されてなる孔列125bが、径方向および周方向の各位置を異ならせて複数配置されて構成されている。貫通孔125aの内径は、第1連通孔142aの内径より小さい。孔列125bは、仕切部材116の上壁面の外周縁部116aに2つ配置されている。各孔列125bの周方向のずれ量、および各孔列125bの径方向のずれ量はそれぞれ、貫通孔125aの内径と同等になっている。
 オリフィス通路124の副液室115側の開口部は、仕切部材116の下壁面の外周縁部116cに形成され、主液室114側の開口部125の開口面積、つまり複数の貫通孔125aの開口面積の総和より開口面積が大きい1つの開口となっている。オリフィス通路124における主液室114側の開口部125および副液室115側の開口部は、第1連通孔142a、および第2連通孔142bより径方向の外側に位置している。
 仕切部材116の上端部には、径方向の外側に向けて突出し全周にわたって連続して延びるフランジ部116eが形成されている。フランジ部116eの上面は、第1取付部材111における内筒部111aおよび外筒部111bの各下端開口縁に、環状の上側シール材127を介して当接している。フランジ部116eの下面は、第1取付部材111の下支持部111cの内周部の上面に、ダイヤフラム120の上端開口縁、およびダイヤフラム120の上端開口縁を径方向の外側から囲う環状の下側シール材128を介して当接している。
 仕切部材116は、互いに軸方向に突き合わされて配置された上筒体131および下筒体132と、上筒体131の下端開口部を閉塞する上壁133と、下筒体132の上端開口部を閉塞する下壁134と、を備える。なお、仕切部材116は一体に形成されてもよい。
 上筒体131の上端開口縁が、前述した仕切部材116の上壁面の外周縁部116aとなっている。上筒体131の上端部にフランジ部116eが形成されている。上筒体131の下端開口縁において、内周部より径方向の外側に位置する部分に、上方に向けて窪み、かつ径方向の外側に向けて開口した周溝が形成されている。
 上壁133は、上筒体131の下端開口縁における内周部に固定されている。上壁133に第1連通孔142aが形成されている。
 下筒体132の上端開口縁において、上筒体131の周溝と軸方向で対向する径方向の中間部分に、下方に向けて窪む周溝が形成されている。この周溝と、上筒体131の周溝と、によりオリフィス通路124が画成されている。下筒体132の上端開口縁において、周溝より径方向の外側に位置する外周縁部が、上筒体131のフランジ部116eの下面に当接している。下筒体132は、ダイヤフラム120の上端部内に嵌合され、ダイヤフラム120の上端部は、第1取付部材111の下支持部111c内に嵌合されている。これにより、ダイヤフラム120の上端部は、下筒体132の外周面と下支持部111cの内周面とにより径方向に挟まれている。
 下壁134は、下筒体132の上端開口縁における内周部に固定されている。下壁134に第2連通孔142bが形成されている。
 上筒体131の下端開口縁における内周部、および下筒体132の上端開口縁における内周部のうちの少なくとも一方に、他方に向けて突出して当接する突き当て突起134a、134bが形成されている。図示の例では、上筒体131の下端開口縁における内周部、および下筒体132の上端開口縁における内周部の双方に、突き当て突起134a、134bが形成されている。突き当て突起134a、134bは、中心軸線Oと同軸に配置された環状に形成され、その径方向の内側に、上壁133および下壁134が、互いに軸方向に隙間をあけた状態で配設されている。収容室142は、上壁133の下面、下壁134の上面、および突き当て突起134a、134bの内周面により画成されている。
 そして、本実施形態では、仕切部材116において、第1連通孔142aが開口し、かつ主液室114の内面の一部を構成する第1壁面116bに、弾性体113に向けて軸方向に突出する複数の筒状部材121、122、123が配設されている。複数の筒状部材121~123は、内径および外径が互いに異なり、かつ一方の筒状部材122、123が、他方の筒状部材121、123を径方向の外側から囲うように多重に設けられている。筒状部材121~123それぞれの径方向の厚さは、互いに同じになっている。なお、筒状部材121~123それぞれの径方向の厚さを、互いに異ならせてもよい。
 筒状部材121~123は、円筒状に形成され、中心軸線Oと同軸に配置されている。筒状部材121~123は、軸方向に真直ぐ延びている。筒状部材121~123の軸方向の長さは、主液室114の軸方向の最大高さTの20%以上となっている。図示の例では、主液室114の軸方向の最大高さTは、下方から上方に向かうに従い、径方向の内側に向けて延びる、弾性体113の内周面113cにおける上端部と、第1壁面116bと、の軸方向の距離となっている。筒状部材121~123の軸方向の長さ、つまり筒状部材121~123の上端部(先端部)の軸方向の位置は、防振装置101に軸方向の静荷重が加えられたとき、および軸方向の振動が入力されたときに、筒状部材121~123の上端部が弾性体113の内周面113cに当接しないように設定される。
 なお、弾性体113の内周面113cは、前述のように、下方から上方に向かうに従い、径方向の内側に向けて延びる部分であり、弾性体113の内周面113cの上端部とは、図示の例のように、主液室114を画成する、弾性体113の内面の上端部に、上方に向けて窪む窪み部が設けられている場合は、弾性体113の内面における窪み部の開口周縁部である。
 筒状部材121~123の上部は、仕切部材116の上壁面に形成された窪み部の上端開口部から上方に突出している。筒状部材121~123の上部の外周面は、第1取付部材111の内筒部111aの内周面における下端部、および弾性体113の内周面113cにおける下端部と径方向で対向している。
 複数の筒状部材121~123の各上端部の軸方向の位置が互いに異なっている。複数の筒状部材121~123の各上端部は、径方向の内側に位置するものほど上方に位置している。
 複数の筒状部材121~123の各上端開口縁(先端開口縁)と、弾性体113の内周面113cと、の間の軸方向の距離は、互いに同等になっている。なお、複数の筒状部材121~123の各上端開口縁と、弾性体113の内周面113cと、の間の軸方向の距離を、互いに異ならせてもよい。
 複数の筒状部材121~123のうち、最も径方向の内側に位置する第1筒状部材121の上部の、窪み部の上端開口部からの突出長さは、この窪み部の深さより長い。複数の筒状部材121~123のうち、最も径方向の外側に位置する  の上部の、窪み部の上端開口部からの突出長さは、この窪み部の深さより短い。
 第1筒状部材121の前記突出長さは、弾性体113の内周面113cにおいて、第1筒状部材121の上端開口縁が軸方向で対向する部分と、第1筒状部材121の上端開口縁と、の軸方向の距離より長い。第2筒状部材122の前記突出長さは、弾性体113の内周面113cにおいて、第2筒状部材122の上端開口縁が軸方向で対向する部分と、第2筒状部材122の上端開口縁と、の軸方向の距離より短い。
 第2筒状部材122の上端開口縁は、下方から上方に向かうに従い、径方向の内側に向けて延びる、弾性体113の内周面113cのうち、軸方向に沿う縦断面視において、この内周面113cの延びる方向における中央部より下側にずれた部分と、軸方向に対向している。第1筒状部材121の上端開口縁は、弾性体113の内周面113cのうち、軸方向に沿う縦断面視において、この内周面113cの延びる方向における中央部より上側にずれた部分と、軸方向に対向している。
 第1筒状部材121の内周面の半径は、第2筒状部材122の外周面と、仕切部材116の上壁面に形成された窪み部の内周面と、の径方向の間隔より大きい。第2筒状部材122の内径は、主液室114の最大内径Rの半分以上となっている。第1筒状部材121の内径は、主液室114の最大内径Rの半分未満となっている。図示の例では、主液室114の最大内径Rは、第1取付部材111の内筒部111aの下端部の内径となっている。第1壁面116bにおいて、第1筒状部材121の内側に位置する部分(以下、内側部分という)116fの半径は、第2筒状部材122の外側に位置する部分(以下、外側部分という)116gの、径方向の幅より大きい。
 複数の第1連通孔142aは、第1壁面116bにおける内側部分116fおよび外側部分116gの双方に開口している。複数の第1連通孔142aは全て、可動部材141の上面と対向している。
 径方向で互いに隣り合う筒状部材121~123同士の間に、径方向の隙間が設けられている。以下、この隙間を環状隙間という。環状隙間の径方向の幅は、第1連通孔142aの内径と同等になっている。複数の第1連通孔142aの一部は、第1壁面116bにおいて、環状隙間が位置する部分に開口している。筒状部材121~123は、第1壁面116bにおいて、隣り合う第1連通孔142a同士の間に位置する部分に連結され、第1連通孔142aと重複しないように配設されている。筒状部材121~123は、軸方向から見て、内周面および外周面が第1連通孔142aに接するように配置されている。
 外側部分116gの平面積に占める第1連通孔142aの開口面積の割合と、内側部分116fの平面積に占める第1連通孔142aの開口面積の割合と、が互いに異なっている。図示の例では、外側部分116gの平面積に占める第1連通孔142aの開口面積の割合が、内側部分116fの平面積に占める第1連通孔142aの開口面積の割合より小さくなっている。
 外側部分116gに開口する第1連通孔142aの流路断面積と、内側部分116fに開口する第1連通孔142aの流路断面積と、は互いに同じになっている。なお、外側部分116gに開口する第1連通孔142aの流路断面積と、内側部分116fに開口する第1連通孔142aの流路断面積と、を互いに異ならせてもよい。
 第1壁面116bに開口した複数の第1連通孔142aの全てについて、互いに隣り合う第1連通孔142a同士の間隔は、互いに同等で、かつ第1連通孔142aの内径より小さくなっている。なお、内側部分116fにおいて、互いに隣り合う第1連通孔142a同士の間隔と、外側部分116gにおいて、互いに隣り合う第1連通孔142a同士の間隔と、を互いに異ならせてもよい。
 外側部分116gに開口する第1連通孔142aは、外側部分116gにおける周方向の全長にわたって、周方向に等間隔をあけて複数配置されている。
 内側部分116fでは、第1連通孔142aが、周方向に等間隔をあけて複数配置されるとともに、このように周方向に並べられてなる第1連通孔142aの列が、径方向に等間隔をあけて、中心軸線Oを中心に同心円状に複数配置されている。
 第1壁面116bにおいて、前記環状隙間が位置する部分に開口する第1連通孔142aは、周方向の全長にわたって、周方向に等間隔をあけて複数配置されている。
 ここで、上壁133および下壁134の各厚さは、全域にわたって同じになっており、外側部分116gに開口する第1連通孔142aの流路長と、内側部分116fに開口する第1連通孔142aの流路長と、は互いに同じになっている。なお、外側部分116gに開口する第1連通孔142aの流路長と、内側部分116fに開口する第1連通孔142aの流路長と、を互いに異ならせてもよい。
 外側部分116gに開口する第1連通孔142aを流通する液体の流通抵抗と、内側部分116fに開口する第1連通孔142aを流通する液体の流通抵抗と、が互いに同じになっている。なお、外側部分116gに開口する第1連通孔142aを流通する液体の流通抵抗と、内側部分116fに開口する第1連通孔142aを流通する液体の流通抵抗と、を互いに異ならせてもよい。
 このような構成からなる防振装置101では、低周波振動のうち、比較的周波数の高いアイドル振動が軸方向に入力されると、収容室142内で可動部材141が変形若しくは変位しつつ、液室119の液体が第1連通孔142aおよび第2連通孔142bを流通することで、この振動が減衰、吸収される。また、低周波振動のうち、比較的周波数の低いシェイク振動が軸方向に入力されると、液室119の液体がオリフィス通路124を流通することで、この振動が減衰、吸収される。
 以上説明したように、本実施形態に係る防振装置101によれば、仕切部材116の第1壁面116bに、弾性体113に向けて突出する筒状部材121~123が配設されているので、軸方向の中周波振動の入力にともない、軸方向に沿う縦断面視において、弾性体113が二次の振動モードで変形するときに、従来は弾性体113の中央部に生じていた節部分が、例えば、主液室114の内周面と筒状部材121~123の上部の外周面との間の液体が流動しにくくなることなどに起因して、第2取付部材112側にずれることとなり、弾性体113において、節部分より第2取付部材112側に位置する部分と比べて、節部分より第1取付部材111側に位置する部分が変形しやすくなる。これにより、軸方向の中周波振動の入力時に、弾性体113において、節部分より第1取付部材111側に位置する部分が積極的に変形することとなり、弾性体113の剛性を見かけ上低減することが可能になり、この振動を減衰、吸収することができる。
 また、複数の第1連通孔142aが、第1壁面116bにおける内側部分116fおよび外側部分116gの双方に開口しているので、第1壁面116bに多くの第1連通孔142aを配置することが可能になり、例えば低周波振動のうち比較的周波数の高いアイドル振動などを確実に減衰、吸収することができる。
 また、複数の筒状部材121~123が、内径および外径が互いに異なり、かつ一方の筒状部材122、123が、他方の筒状部材121、123を径方向の外側から囲うように多重に設けられているので、主液室114の内周面と、複数の筒状部材121~123の各上端部と、の各間の、液体の、例えば流速などの流動状態を調整することが可能になり、中周波振動の入力にともない、弾性体113が高次の振動モードで変形するときに、弾性体113に生ずる複数の前記節部分の各位置を調整することができる。
 径方向で互いに隣り合う筒状部材121~123同士の間に、前記環状隙間が設けられ、複数の第1連通孔142aの一部が、第1壁面116bにおいて、前記環状隙間が位置する部分に開口しているので、第1壁面116bに配置する第1連通孔142aの数量を確保しつつ、中周波振動の入力にともない、弾性体113が高次の振動モードで変形するときに、弾性体113に生ずる複数の前記節部分の各位置を調整することができる。
 複数の筒状部材121~123の各上端部の軸方向の位置が互いに異なっているので、主液室114の内周面と、複数の筒状部材121~123の各上端部と、の各間の、液体の流動状態を容易に調整することが可能になり、中周波振動の入力にともない、弾性体113が高次の振動モードで変形するときに、弾性体113に生ずる複数の前記節部分の各位置を精度よく調整することができる。
 弾性体113の内周面113cが、下方から上方に向かうに従い、径方向の内側に向けて延び、複数の筒状部材121~123の各上端部が、径方向の内側に位置するものほど上方に位置しているので、弾性体113の内周面113cと、複数の筒状部材121~123の各上端部と、の軸方向の距離を、偏り少なく適度に確保することが可能になり、主液室114の内周面と、複数の筒状部材121~123の各上端部と、の各間の、液体の流動状態をより一層容易に調整することができる。
 また、筒状部材121~123の軸方向の長さが、主液室114の軸方向の最大高さTの20%以上となっているので、軸方向の中周波振動を確実に減衰、吸収することができる。
 また、複数の筒状部材121~123のうち、最も径方向の外側に位置する第2筒状部材122の内径が、主液室114の最大内径Rの半分以上となっているので、軸方向の中周波振動を確実に減衰、吸収することができる。
 なお、本発明の技術的範囲は前記実施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、複数の筒状部材121~123の各上端部を、径方向の内側に位置するものほど下方に位置させてもよい。
 この場合、主液室114の内容積を減少させるような軸方向の外力が加えられたときに、弾性体113の内周面113cのうち、径方向の内側寄りの部分が、比較的大きく下方に向けて変形しても、複数の筒状部材121~123のうち、最も径方向の内側に位置する第1筒状部材121の上端部が、弾性体113の内周面113cに当接するのを確実に抑制することができるとともに、前記実施形態の防振装置101が有する作用効果と同様の作用効果を有する。
 第1筒状部材121と第2筒状部材122との間に、複数の筒状部材を配設してもよいし、筒状部材を1つも配設しなくてもよい。
 外側部分116gの平面積に占める第1連通孔142aの開口面積の割合を、内側部分116fの平面積に占める第1連通孔142aの開口面積の割合以上としてもよい。
 また、筒状部材121~123が、第1壁面116bに、第1連通孔142aと重複しないように連結された構成を示したが、筒状部材121~123を、第1壁面116bに、第1連通孔142aと重複させて連結してもよい。
 また、弾性体113として、軸方向に延びる筒状に形成された構成を示したが、上下面を有する環状の板状に形成された構成を採用してもよい。
 また、仕切部材116の上壁面に窪み部を形成したが、窪み部を形成しなくてもよい。
 また、前記実施形態では、支持荷重が作用することで主液室114に正圧が作用する圧縮式の防振装置101について説明したが、主液室114が鉛直方向下側に位置し、かつ副液室115が鉛直方向上側に位置するように取り付けられ、支持荷重が作用することで主液室114に負圧が作用する吊り下げ式の防振装置にも適用可能である。
 また、本発明に係る防振装置101は、車両のエンジンマウントに限定されるものではなく、エンジンマウント以外に適用することも可能である。例えば、建設機械に搭載された発電機のマウントに適用することも可能であり、或いは、工場等に設置される機械のマウントに適用することも可能である。
 その他、本発明の趣旨に逸脱しない範囲で、前記実施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、前記した実施形態、および変形例を適宜組み合わせてもよい。
 本発明によれば、仕切部材の第1壁面に、弾性体に向けて突出する筒状部材が配設されているので、軸方向の中周波振動の入力にともない、軸方向に沿う縦断面視において、弾性体が二次の振動モードで変形するときに、従来は弾性体の中央部に生じていた節部分が、例えば、主液室の内周面と筒状部材の外周面との間の液体が流動しにくくなることなどに起因して、第2取付部材側にずれることとなり、弾性体において、節部分より第2取付部材側に位置する部分と比べて、節部分より第1取付部材側に位置する部分が変形しやすくなる。これにより、軸方向の中周波振動の入力時に、弾性体において、節部分より第1取付部材側に位置する部分が積極的に変形することとなり、弾性体の剛性を見かけ上低減することが可能になり、この振動を減衰、吸収することができる。
 また、複数の第1連通孔が、第1壁面における内側部分および外側部分の双方に開口しているので、第1壁面に多くの第1連通孔を配置することが可能になり、例えば低周波振動のうち比較的周波数の高いアイドル振動などを確実に減衰、吸収することができる。
 また、複数の筒状部材が、内径および外径が互いに異なり、かつ一方の筒状部材が、他方の筒状部材を径方向の外側から囲うように多重に設けられているので、主液室の内周面と、複数の筒状部材の各先端部と、の各間の、液体の、例えば流速などの流動状態を調整することが可能になり、中周波振動の入力にともない、弾性体が高次の振動モードで変形するときに、弾性体に生ずる複数の前記節部分の各位置を調整することができる。
 径方向で互いに隣り合う前記筒状部材同士の間に、径方向の隙間が設けられ、複数の前記第1連通孔の一部は、前記第1壁面において、前記隙間が位置する部分に開口してもよい。
 この場合、径方向で互いに隣り合う筒状部材同士の間に、径方向の隙間が設けられ、複数の第1連通孔の一部が、第1壁面において、前記隙間が位置する部分に開口しているので、第1壁面に配置する第1連通孔の数量を確保しつつ、中周波振動の入力にともない、弾性体が高次の振動モードで変形するときに、弾性体に生ずる複数の前記節部分の各位置を調整することができる。
 複数の前記筒状部材の各先端部の軸方向の位置が互いに異なってもよい。
 この場合、複数の筒状部材の各先端部の軸方向の位置が互いに異なっているので、主液室の内周面と、複数の筒状部材の各先端部と、の各間の、液体の流動状態を容易に調整することが可能になり、中周波振動の入力にともない、弾性体が高次の振動モードで変形するときに、弾性体に生ずる複数の前記節部分の各位置を精度よく調整することができる。
 本発明に係る防振装置によれば、中周波振動を減衰、吸収することができる。
 1、101  防振装置
 11、111  第1取付部材
 12、112  第2取付部材
 13、113  弾性体
 14、114  主液室
 15、115  副液室
 16、116  仕切部材
 16b、116b 第1壁面
 16f、116f 内側部分
 16g、116g 外側部分
 19、119  液室
 21、121 筒状部材
 21a、121a 上端開口縁
 21b、121b 段部
 24、124  オリフィス通路
 41、141 可動部材
 42、142 収容室
 42a、142a 第1連通孔
 42b、142b 第2連通孔

Claims (6)

  1.  振動発生部および振動受部のうちのいずれか一方に連結される筒状の第1取付部材、および、振動発生部および振動受部のうちのいずれか他方に連結される第2取付部材と、
     これら両取付部材を弾性的に連結する弾性体と、
     液体が封入された前記第1取付部材内の液室を、前記弾性体を隔壁の一部に有する主液室および副液室に、前記第1取付部材の中心軸線に沿う軸方向に仕切る仕切部材と、
     前記仕切部材に設けられた収容室内に変形可能若しくは変位可能に収容された可動部材と、を備え、
     前記仕切部材に、前記主液室と前記副液室とを連通するオリフィス通路と、前記主液室と前記収容室とを連通する複数の第1連通孔と、前記副液室と前記収容室とを連通する第2連通孔と、が形成され、
     前記仕切部材において、前記第1連通孔が開口し、かつ前記主液室の内面の一部を構成する第1壁面に、前記弾性体に向けて前記軸方向に突出する筒状部材が配設され、
     複数の前記第1連通孔は、前記第1壁面において、前記筒状部材の内側に位置する内側部分、および前記筒状部材の外側に位置する外側部分の双方に開口し、
     前記筒状部材における外周面および内周面のうちのいずれか一方は、前記軸方向に沿う前記第2取付部材側に向かうに従い、前記筒状部材の肉厚が薄くなるように段部を介して直径が変化した階段状に形成されている、防振装置。
  2.  前記筒状部材における外周面および内周面のうちのいずれか他方の直径は、前記軸方向の全長にわたって同等になっている、請求項1に記載の防振装置。
  3.  前記筒状部材の全体は一体に形成されている、請求項1または2に記載の防振装置。
  4.  振動発生部および振動受部のうちのいずれか一方に連結される筒状の第1取付部材、および、振動発生部および振動受部のうちのいずれか他方に連結される第2取付部材と、
     これら両取付部材を弾性的に連結する弾性体と、
     液体が封入された前記第1取付部材内の液室を、前記弾性体を隔壁の一部に有する主液室および副液室に、前記第1取付部材の中心軸線に沿う軸方向に仕切る仕切部材と、
     前記仕切部材に設けられた収容室内に変形可能若しくは変位可能に収容された可動部材と、を備え、
     前記仕切部材に、前記主液室と前記副液室とを連通するオリフィス通路と、前記主液室と前記収容室とを連通する複数の第1連通孔と、前記副液室と前記収容室とを連通する第2連通孔と、が形成され、
     前記仕切部材において、前記第1連通孔が開口し、かつ前記主液室の内面の一部を構成する第1壁面に、前記弾性体に向けて前記軸方向に突出する複数の筒状部材が配設され、
     複数の前記筒状部材は、内径および外径が互いに異なり、かつ一方の前記筒状部材が、他方の前記筒状部材を径方向の外側から囲うように多重に設けられ、
     前記第1壁面は、複数の前記筒状部材のうち、最も径方向の内側に位置する第1筒状部材の内側に位置する内側部分、および最も径方向の外側に位置する第2筒状部材の外側に位置する外側部分を有し、
     複数の前記第1連通孔は、前記内側部分、および前記外側部分の双方に開口している、防振装置。
  5.  径方向で互いに隣り合う前記筒状部材同士の間に、径方向の隙間が設けられ、
     複数の前記第1連通孔の一部は、前記第1壁面において、前記隙間が位置する部分に開口している、請求項4に記載の防振装置。
  6.  複数の前記筒状部材の各先端部の軸方向の位置が互いに異なっている、請求項4または5に記載の防振装置。
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