WO2021117592A1 - 回動部材の連結構造及び同構造の製造方法 - Google Patents

回動部材の連結構造及び同構造の製造方法 Download PDF

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寿 中曽称
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株式会社パイオラックス
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Definitions

  • the present invention relates to a connecting structure of a rotating member for rotatably connecting the rotating member to the rotating support member, and a method of manufacturing the connecting structure of the rotating member.
  • an opening / closing body such as a lid is attached to an opening formed in a fixed body such as a glove box of an automobile so as to be openable / closable.
  • a locking device is provided between the opening and the opening / closing body so that the opening / closing body can be locked when the opening / closing body is closed and the lock can be released when the opening / closing body is opened.
  • the locking device includes, for example, a rotor rotatably supported by an opening / closing body and a rod connected to the rotor, and the rod tip portion engages with and disengages from a lock hole formed in the fixed body. There is a structure that allows the opening and closing body to be opened and closed with respect to the opening.
  • Patent Document 1 a retainer fixed to the back side of a lid, a rotor rotatably supported by the retainer, and a pair of rods having a base end connected to the rotor are described.
  • the side lock device to have is described.
  • the rotor is provided with a pair of spherically bulging engaging portions.
  • the base end portion of the rod has a concave shape with an upper opening. Then, by inserting the spherical engaging portion of the rotor into the concave base end portion of the rod, the engaging portion engages with the rod base end portion, and the rod base end portion is connected to the rotor. It is designed to do.
  • an object of the present invention is to eliminate the need for connecting the rotation support member and the rotation member, and to prevent the rotation member from rattling with respect to the rotation member support member. It is an object of the present invention to provide a method for manufacturing a connecting structure of members and a connecting structure of rotating members.
  • the connecting structure of the rotating member according to the present invention is such that a rotating member formed of a resin material is rotatably connected to a rotating support member formed of a resin material.
  • the rotation support member or one of the rotation members has a support shaft, and the rotation support member or the other of the rotation members has a holding portion for receiving and holding the support shaft.
  • the support shaft has a restrictive portion that regulates the axial movement of the support shaft with respect to the holding portion, and has a circular shape when viewed from the axial direction of the support shaft, and slides on the inner circumference of the holding portion.
  • the rotation support member and the rotation member are made of a material that does not join each other when molded with a resin material, and the inner circumference of the holding portion is the rotation support. It is characterized in that a portion in close contact with the sliding contact portion is formed continuously in the circumferential direction so that the member and the rotating member are formed in a connected state.
  • one of the rotating support member or the rotating member having the support shaft is placed in a first injection molding mold with a first resin material.
  • the rotation support member or the rotation having the holding portion in a state where the first step of molding by injection and the molded product molded in the first step are arranged in the second injection molding mold.
  • the other of the members is characterized by including a second step of injecting and molding a second resin material which is not bonded to the first resin material in a molten state into the second injection molding mold.
  • the inner circumference of the holding portion has a portion in close contact with the regulating portion and the sliding contact portion continuously in the circumferential direction so that the rotation supporting member and the rotating member are formed in a connected state. Since the shape is formed, the support shaft can be rotatably supported by the holding portion in the state where both members are molded, and there is no need to connect the rotating member and the rotating support member. Become. Further, since the inner circumference of the holding portion is in close contact with the sliding contact portion of the support shaft, it is possible to prevent rattling when the rotating member rotates with respect to the rotating support member.
  • connection structure It is a perspective view which shows 1st Embodiment of the connection structure of the rotating member which concerns on this invention. It is a perspective view which shows the state which the said connection structure was attached to the predetermined member. It is a top view of the connection structure. It is an enlarged perspective view of the main part of the same connection structure.
  • A) is an enlarged plan view of a main part of the connected structure, and
  • (b) is an enlarged side view of a main part of the connected structure.
  • A) is a cross-sectional view taken along the line A1-A1 of FIG. 5 (a)
  • FIG. 5 (b) is a cross-sectional view taken along the line A2-A2 of FIG. 5 (a).
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line A3-A3 of FIG. 5 (b).
  • a modified example of the support shaft and the holding portion is shown, (a) is an enlarged explanatory view of the modified example 1, (b) is an enlarged explanatory view of the modified example 2, and (c) is an enlarged explanatory view of the modified example 3.
  • d) is an enlarged explanatory view of the modified example 4, and (e) is an enlarged explanatory view of the modified example 5.
  • a method of manufacturing a connecting structure of a rotating member according to the present invention is shown, (a) is an explanatory diagram of the first step, and (b) is an explanatory diagram of the second step.
  • FIG. 14 A third embodiment of a connecting structure of rotating members according to the present invention is shown, (a) is an enlarged perspective view of a main part thereof, and (b) is a cross-sectional view taken along the line CC of (a). ..
  • a fourth embodiment of a connecting structure of rotating members according to the present invention is shown, (a) is an enlarged perspective view of a main part thereof, and (b) is a cross-sectional view taken along the line of arrows DD of (a). ..
  • a fifth embodiment of a connecting structure of rotating members according to the present invention is shown, (a) is an enlarged perspective view of a main part thereof, and (b) is a cross-sectional view taken along the line of arrow HH of (a). ..
  • the connecting structure of the rotating member (hereinafter, also simply referred to as “connecting structure”) is a rotating member 30 formed of a resin material on a rotating support member 10 formed of a resin material. Is rotatably connected.
  • the rotation support member 10 and the rotation member 30 are made of a material that does not join with each other when molded with a resin material.
  • connection structure can be applied to, for example, a lock device for an opening / closing body (hereinafter, also simply referred to as a “lock device”) as shown in FIG.
  • the connection structure can be applied not only to the locking device but also to, for example, a damper device (this will be described in the embodiment described later).
  • the above-mentioned locking device is used, for example, for opening / closing and locking an opening / closing body 3 such as a glove box which is openably / closably attached to an opening 1a of a fixed body 1 such as an instrument panel of a vehicle. ..
  • a pair of hole-shaped lock portions 1b and 1b are formed on both sides of the opening 1a of the fixed body 1 in the width direction.
  • the rotation support member 10 forms a rotor in the lock device
  • the rotation member 30 forms a rod in the lock device.
  • it has a pair of rotating members 30, 30.
  • the pair of rotating members 30 and 30 forming the rod are slidably arranged with respect to the opening / closing body 3 and operate via the operating member 60 to operate the lock portions 1b and 1b. It is designed to be disengaged.
  • the rotation support member 10 forming the rotor connects the pair of rotation members 30 and 30 to each other in order to interlock the sliding operation of the pair of rotation members 30 and 30 forming the rod.
  • the locking device has an urging spring 9 that urges a pair of rotating members 30 and 30 forming a rod in a direction in which they engage with the locking portions 1b and 1b (see FIG. 1).
  • the urging spring 9 is a torsion spring, and includes a winding portion 9a and a pair of arm portions 9b and 9b extending from the winding portion 9a.
  • the operating member 60 slides a pair of rotating members 30 and 30 forming a rod in a direction of disengaging from the lock portions 1b and 1b.
  • the operating member 60 has a lever 63 projecting on the back side thereof, and is brought close to and separated from the base member 61 attached to the mounting hole 3a of the opening / closing body 3. It is configured in.
  • a support portion 5 for rotating and supporting the rotation support member 10 is provided from the inner surface 3b of the opening / closing body 3.
  • the support portion 5 has a box shape like a dog house having an opening on the front side, and a circular hole-shaped support hole 5a is formed on the ceiling surface thereof.
  • a spring locking wall 7 is erected at a position adjacent to the support portion 5.
  • a locking groove 7a is formed in the spring locking wall 7, and one arm portion 9b of the urging spring 9 is locked in the locking groove 7a.
  • the rotation support member 10 has a support shaft 20
  • the rotation member 30 has a holding portion 50 that receives and holds the support shaft 20 (see FIG. 4).
  • the rotation support member 10 includes a main body 11 having a substantially rhombic shape, a substantially tubular shaft portion 13 projecting from the center of the back side of the main body 11, and the main body 11. It has a substantially tubular spring mounting portion 15 projecting from the center of the front side, and spring locking pieces 17 and 17 projecting from both ends in the longitudinal direction on the front side of the main body 11. Further, bendable engaging pieces 19 and 19 are formed on the outer periphery of the shaft portion 13 via a U-shaped slit 19a.
  • front side means a surface located in the direction in which the opening / closing body opens from the opening of the fixed body such as a vehicle.
  • front side has the same meaning.
  • the rotation support member it can be said that the side is opposite to the surface facing the rotation member.
  • the "back side” or “back side” means a surface opposite to the "front side” or “front side”, that is, a surface located in the closing direction of the opening / closing body.
  • a rotation support member it can be said that it is on the side facing the rotation member.
  • front side”, “front side”, “back side”, and “back side” have the same meanings in other members (rotating member 30 and the like) described below.
  • the support shafts 20 are projected from both ends in the longitudinal direction thereof. Further, as shown in FIGS. 5 to 7, the support shaft 20 is supported by the regulation unit 25 that regulates the axial movement of the support shaft 20 with respect to the holding portion 50 (the support shaft 20 is prevented from coming off from the holding portion 50). It has a circular shape when viewed from the axial direction of the shaft 20, and has a sliding contact portion 27 that is in sliding contact with the inner circumference 51 of the holding portion 50.
  • each support shaft 20 in this embodiment is provided so as to project from the back side of the main body 11 and to be connected to a base portion 21 having a circular outer circumference and a tip portion of the base portion 21 in the projecting direction. It has a spherically bulging regulating portion 25 (the cross section has a circular shape).
  • the support shaft 20 is provided at a position consistent with the spring locking piece 17, and is provided coaxially with the spring locking piece 17.
  • the regulating portion 25 has a circular shape when viewed from the axial direction of the support shaft 20, and the outer circumference of the regulating portion 25 is a sliding contact portion 27 which is in sliding contact with the inner circumference 51 of the holding portion 50.
  • the outer diameter of the regulating portion 25 is formed to be larger than the outer diameter of the base portion 21. Further, as shown in FIG. 6, a punching hole 29 is formed from the front side of the spring locking piece 17 to a range that passes through the main body 11 and reaches the middle of the regulating portion 25 of the support shaft 20.
  • the shape of the regulating portion and the sliding contact portion constituting the rotating support shaft is not limited to the above mode.
  • the regulating portion may have a substantially elliptical cross section, an oval shape, a rectangular shape, or the like, and the outer periphery thereof may be a sliding contact portion.
  • the outer periphery of the regulating portion forms a sliding contact portion, but the regulating portion and the sliding contact portion may be provided separately.
  • the support shaft has a shaft shape with a constant diameter, and a regulating portion 25 (see the alternate long and short dash line in FIG. 8 (a)) is provided at the upper end thereof on the front side of the holding portion 50.
  • the support shaft 20 may be prevented from coming off from the holding portion 50 and held, and the outer periphery of the support shaft on the base end side of the regulating portion 25 may be used as the sliding contact portion.
  • the other shapes of the regulating portion and the sliding contact portion will be described later with reference to FIG. 8 together with the holding portion.
  • the rotating member 30 bends in a crank shape on the base end portion 31 side and extends linearly toward the tip end side.
  • the tip 33 of the rotating member 30 has a pin shape having an inclined surface at the tip, and the tip 33 engages with and disengages from the lock portion 1b (see FIGS. 10 to 13).
  • the locking device in this embodiment has a pair of rotating members 30 and 30, but both have the same shape.
  • a frame-shaped portion 35 having a square frame shape and into which the lever 63 of the operating member 60 is inserted is provided on the tip end side of the rotating member 30.
  • the holding portion 50 is provided at the base end portion 31 of the rotating member 30.
  • the front surface 37 (the surface facing the rotation support member 10) and the back surface 39 (the surface opposite to the surface facing the rotation support member 10) of the rotating member 30 are provided on both side edges in the width direction.
  • an arcuate rib 43 for connecting the extending ribs 41 and 41 is provided on the outer peripheral edge of the holding portion 50. ing.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50 is a rotation support member 10 and a rotation member.
  • the portion in close contact with the sliding contact portion 27 is formed continuously in the circumferential direction so that the 30s are formed in a connected state.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50 has a shape that closely surrounds the sliding contact portion 27 of the support shaft 20 in a state where the rotating support member 10 and the rotating member 30 are formed of a resin material. It can be said that.
  • the rod base end is connected to the rotor by inserting the spherical engaging portion of the rotor into the concave base end of the rod, as in the conventional side lock device of Patent Document 1.
  • the rotation support member 10 and the rotation member 30 are formed of a resin material, and the sliding contact portion 27 of the support shaft 20 has a portion in which the inner circumference 51 of the holding portion 50 is in close contact with the sliding contact portion 27.
  • the portion has a shape that continuously surrounds the sliding contact portion 27 in the circumferential direction, and adopts a structure in which the rotation support member 10 and the rotation member 30 are connected in advance.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50 in this embodiment is slidably contacted with the regulating portion 25 so as to be formed in a state where the rotating support member 10 and the rotating member 30 are connected to each other.
  • the portion in close contact with the portion 27 has a shape of being continuously formed in the circumferential direction (also in the modified examples 1 to 5 of the support shaft and the holding portion shown in FIGS. 8A to 8E described later).
  • the inner circumference of the part is formed in close contact with the regulating part and the sliding contact part and continuously in the circumferential direction).
  • the regulating portion 25 is arranged on the front side of the holding portion 50 shown by the alternate long and short dash line in FIG. 8A, the front peripheral edge portion of the holding portion 50 is in close contact with the back peripheral peripheral portion of the regulating portion 25. It is formed continuously in the circumferential direction.
  • the holding portion 50 has a configuration in which the front surface 37 side and the back surface 39 side of the rotating member 30 are open and the sides communicate with the slit 55.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50 is adapted to the sliding contact portion 27 provided on the outer periphery of the spherical regulation portion 25 of the support shaft 20.
  • it has a shape that is continuous in the circumferential direction (here, a shape that is continuous in the entire circumferential direction except for the slit 55 described later).
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50 has a shape in which the central portion 52 has the largest diameter and gradually narrows toward the front peripheral portion 53 and the back peripheral peripheral portion 54 while drawing a curved surface. (See Fig. 5).
  • the holding portion 50 in this embodiment receives and holds the regulating portion 25 of the support shaft 20 at its inner circumference 51, and prevents the support shaft 20 from coming off from the holding portion 50. That is, the minimum inner diameter of the inner circumference 51 of the holding portion 50 (inner diameter of the front peripheral portion 53 and the back peripheral peripheral portion 54) is larger than the maximum outer diameter of the regulating portion 25 of the support shaft 20 (which can be said to be the outer diameter of the sliding contact portion 27). Is also formed small. Therefore, even if the support shaft 20 is about to come off from the holding portion 50, the front peripheral edge portion 53 and the back side peripheral edge portion 54 of the inner peripheral portion 51 of the holding portion 50 surround and hold down the sliding contact portion 27 of the support shaft 20. The support shaft 20 is prevented from coming off from the holding portion 50, and the axial movement of the support shaft 20 with respect to the holding portion 50 is restricted.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50 is separated through the slit 55 formed in the central portion in the width direction of the base end portion 31 of the rotating member 30.
  • the opening width of the slit 55 is also formed to be smaller than the outer diameter of the regulating portion 25 of the support shaft 20.
  • the slit 55 extends from the back side to the front side of the rotating member 30 with a constant width. Since the opening width of the slit 55 is smaller than the outer diameter of the regulating portion 25 of the support shaft 20, the support shaft 20 does not come out from the slit 55.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50 in this embodiment has a slit 55 formed in a part thereof when viewed from the axial direction of the support shaft 20, but the slit 55 is formed. It comes into close contact with the sliding contact portion 27 over the entire area except for. That is, the entire inner circumference 51 of the holding portion 50 is continuously formed in the circumferential direction so as to be in close contact with the sliding contact portion 27, and the inner circumference 51 of the holding portion 50 is in surface contact with the sliding contact portion 27. doing.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50 is continuously formed in the circumferential direction so as to be in close contact with the sliding contact portion 27 of the support shaft 20, so that the support shaft 20 is formed at the inner circumference 51 of the holding portion 50.
  • the restricting portion 25 of the support shaft 20 has a spherical shape
  • the outer periphery thereof forms a sliding contact portion 27,
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50 has a spherical concave curved surface suitable for this. Therefore, the rotating member 30 can rotate 360 ° around the axis of the support shaft 20 as shown by the arrow F1 in FIG. 4, and is rotationally supported as shown by the arrow F2 in FIG. It can rotate in the direction of approaching and separating from the member 10, and flexible rotation performance is ensured.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50 is continuously formed in the circumferential direction so as to be in close contact with the sliding contact portion 27 of the support shaft 20, but even in this case, the rotation It does not prevent the rotating member 30 from rotating with respect to the dynamic support member 10. That is, since the rotation support member 10 and the rotation member 30 are made of a material that does not join each other when molded with the resin material, the rotation support member 10 and the rotation member 30 are in a state of being molded with the resin material. However, the inner circumference 51 of the holding portion 50 does not stick to the sliding contact portion 27 of the support shaft 20, and the free rotating motion of the rotating member 30 with respect to the rotation supporting member 10 is maintained. It has become.
  • a pressing wall portion 57 is provided on the back surface 39 side of the holding portion 50 and on the outer peripheral edge portion of the holding portion 50 on the side opposite to the slit 55. It is provided.
  • the pressing wall portion 57 has a substantially arc shape when viewed from the axial direction of the support shaft 20, and both sides thereof in the width direction are connected to the extending ribs 41 and 41.
  • the rotating member 30 has a mountain shape that gradually bulges from the back surface 39 toward the outer peripheral edge of the holding portion 50 while drawing a curved surface. As shown in FIG.
  • the holding wall portion 57 receives the load and supports the inner circumference 51 of the holding portion 50. It is maintained in close contact with the sliding contact portion 27 of 20 to suppress rattling of the support shaft 20.
  • the shape and structure of the support shaft and the holding portion are not limited to the above aspects, and the inner circumference of the holding portion is formed so that the rotation support member 10 and the rotation member 30 are connected to each other.
  • the portion in close contact with the sliding contact portion 27 is formed continuously in the circumferential direction, and for example, a modified example as shown in FIG. 8 can be used.
  • FIG. 8A shows a modified example 1 of the support shaft and the holding portion.
  • the support shaft 20A in the first modification is a columnar base portion 21, a disc-shaped regulating portion 25A having a predetermined thickness connected to one end of the base portion 21, and a base portion 21 from the tip of the regulating portion 25A. It is composed of a tip portion 26 projecting coaxially with respect to the above.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50A has a shape that conforms to the outer peripheral shape of the support shaft 20A, and has a shape that closely surrounds the portion excluding the lower portion of the base portion 21 and continuously surrounds the portion in the circumferential direction. .. That is, of the support shaft 20A, the outer circumference of the upper portion of the base portion 21, the outer circumference of the regulation portion 25A, and the outer circumference of the tip portion 24 form the sliding contact portion 27 of the support shaft 20.
  • FIG. 8B shows a modified example 2 of the support shaft and the holding portion.
  • the support shaft 20B in the second modification includes a columnar base portion 21 and a disc-shaped regulating portion 25B having a predetermined thickness connected to one end of the base portion 21.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50B has a shape that conforms to the outer peripheral shape of the support shaft 20B, and has a shape that closely and continuously surrounds the portion excluding the lower portion of the base portion 21 in the circumferential direction. .. That is, of the support shaft 20B, the outer circumference of the upper portion of the base portion 21 and the outer circumference of the regulation portion 25B form the sliding contact portion 27.
  • FIG. 8C shows a modified example 3 of the support shaft and the holding portion.
  • the support shaft 20C in the third modification includes a columnar base portion 21 and a regulation portion 25C having a substantially hexagonal cross section, which is connected to one end of the base portion 21.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50C has a shape suitable for the outer peripheral shape of the support shaft 20C, and has a shape that closely and continuously surrounds the portion excluding the base portion 21 and the lower portion of the regulating portion 25C. It has become. That is, of the regulating portion 25C of the support shaft 20C, the portion held by the inner circumference 51 of the holding portion 50C forms the sliding contact portion 27.
  • FIG. 8D shows a modified example 4 of the support shaft and the holding portion.
  • the support shaft 20D in the modified example 4 is composed of a columnar base portion 21 and a regulating portion 25D which is connected to one end of the base portion 21 and has a substantially trapezoidal cross section with a wide upper base and a narrow lower base.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50D has a shape suitable for the outer peripheral shape of the support shaft 20D, and has a shape that closely and continuously surrounds the portion excluding the base portion 21 and the lower portion of the regulating portion 25D. It has become. That is, of the regulating portion 25D of the support shaft 20D, the portion held by the inner circumference 51 of the holding portion 50D forms the sliding contact portion 27.
  • FIG. 8 (e) shows a modified example 5 of the support shaft and the holding portion.
  • the support shaft 20E in the modified example 5 is connected to a columnar base portion 21 and one end of the base portion 21, and the outer periphery thereof has a curved surface shape in which the central portion in the axial direction bulges and the upper and lower portions in the axial direction are gradually narrowed. None, it consists of a regulating portion 25E having a flat upper end.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50E has a shape suitable for the outer peripheral shape of the support shaft 20E, and has a shape that closely and continuously surrounds the portion excluding the base portion 21 and the lower portion of the regulating portion 25E. It has become. That is, of the regulating portion 25E of the support shaft 20E, the portion held by the inner circumference 51 of the holding portion 50E forms the sliding contact portion 27.
  • the entire inner circumference of the holding portion can be brought into close contact with the sliding contact portion of the support shaft, but the inner circumference of the holding portion is located at the sliding contact portion of the support shaft. It may only be partially in close contact. However, even in that case, the predetermined range of the inner circumference of the holding portion comes into surface contact with the sliding contact portion of the support shaft.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50 is in close contact with the sliding contact portion 27 of the support shaft 20 in a state where the rotating support member 10 and the rotating member 30 are formed of a resin material.
  • the shape is continuous in the circumferential direction, and the support shaft 20 is held in place from the holding portion 50, and the rotation support member 10 and the pair of rotation members 30, 30 are connected and integrated in advance. It is designed to do.
  • the rotary support member 10 is rotatably supported by the support portion 5 by being locked to the peripheral edge on the back side, and is held in place of retaining (see FIG. 2). As a result, the rotation support member 10 rotates in a predetermined direction, so that the pair of rotation members 30, 30 slide in synchronization with each other via the rotation support member 10.
  • the urging spring 9 is mounted on the rotation support member 10. Then, by locking the other arm portion 9b of the urging spring 9 to one spring locking piece 17 of the rotation support member 10, the rotation support member 10 is shown in the direction of arrow E1 in FIG. Is rotationally urged, whereby the tip portions 33, 33 of the pair of rotating members 30, 30 are urged in the direction of engaging with the pair of lock portions 1b, 1b (direction of arrow E2 in FIG. 12). It has become.
  • the lever 63 provided on the operating member 60 is adapted to enter the frame-shaped portion 35 of one of the rotating members 30. Therefore, as shown in FIG. 11, by rotating one end of the operating member 60 in a direction away from the base member 61, the lever 63 presses the inner surface of the frame-shaped portion 35, as shown in FIG. against the urging force caused by the urging spring 9, the tip 33 of one of the rotating members 30 is pulled in a direction that does not engage from the lock portion 1b, and is interlocked (synchronized) with the rotating support member. The tip portion 33 of the other rotating member 30 can be pulled in from the lock portion 1b in a non-engaging direction via the 10 so that the opening / closing body 3 in which the opening 1a of the fixed body 1 is closed is locked. Can be released.
  • the rotation support member 10 is provided with the support shaft 20 and the rotation member 30 is provided with the holding portion 50.
  • the rotation support member side is provided with the holding portion and the rotation member side is provided with the support shaft. (This will be described in the embodiment described later).
  • the rotation support member described above can be molded from, for example, polypropylene (PP), polybutylene terephthalate (PBT), a polyamide resin such as nylon, or a resin material such as polyacetal (POM).
  • the rotating member can be formed of, for example, a polyamide resin such as nylon or a resin material such as polyacetal (POM) or polybutylene terephthalate (PBT).
  • the rotation support member and the rotation member are preferably made of different materials. In any case, the rotation support member and the rotation member need to be made of a material that does not join with each other when molded with a resin material.
  • each part (main body, support shaft, regulation part, sliding contact part, etc.) constituting the rotation support member is integrally formed, and each part (base end portion, tip portion, etc.) constituting the rotation support member is integrally formed.
  • Frame-shaped part, holding part, etc.) are all integrally formed.
  • the manufacturing method of the connecting structure of the rotating member (hereinafter, also simply referred to as “manufacturing method”) is based on the above-mentioned connecting structure of the rotating member, and has a support shaft, a rotating support member or a rotation A state in which one of the members is molded by injecting the first resin material into the first injection molding mold, and the molded product molded in the first step is arranged in the second injection molding mold. Then, the rotation support member or the other of the rotation members having the holding portion is molded by injecting a second resin material which is not bonded to the first resin material in a molten state into a second injection molding mold. It includes the second step.
  • the first resin material and the second resin material are polypropylene (PP), polybutylene terephthalate (PBT), polyamide-based resin, and polyacetal (POM), which are mentioned as materials for the rotation support member and the rotation member. ) Etc., but at least the second resin material is not bonded to the first resin material in the molten state.
  • the first injection molding die 100 shown in FIG. 9A is used in the first step
  • the second injection molding die 100 shown in FIG. 9B is used in the second step.
  • Mold 200 is used.
  • the rotation support member 10 first molded product
  • the rotation member 30 second molded product
  • the first injection molding die 100 is composed of a first mold 110 and a second mold 120 arranged to face the first mold 110.
  • the parting line PL (hereinafter, simply referred to as "PL") is formed between the first type 110 and the second type 120 so that both types 110 and 120 come into contact with each other and can be separated from each other.
  • the first mold 110 is mainly arranged in an outer frame 111 for molding a spring locking piece 17 or the like of the rotation support member 10 and inside the outer frame 111, and is mainly of the rotation support member 10. It has an inner frame 113 for molding the main body 11, the spring mounting portion 15, and the like, and a pin 115 for molding the punched hole 29.
  • the inner frame 113 and the pin 115 are movable in a direction orthogonal to the PL, and the outer frame 111 is movable in a direction from the front side to the back side of the paper surface.
  • the second type 120 is mainly arranged in an outer frame 121 for molding the support shaft 20 and the like of the rotation support member 10 and inside the outer frame 121, and is mainly of the rotation support member 10. It has an inner frame 123 for molding the shaft portion 13 and the like.
  • the inner frame 123 is movable in a direction orthogonal to the PL, and the outer frame 121 is movable in a direction from the front side to the back side of the paper surface.
  • the second injection molding die 200 is composed of a first mold 110 common to the first injection molding die 100 and a third mold 210 arranged to face the first mold 110.
  • the third type 210 has an outer frame 220 having a base portion 221 and a hanging portion 223 vertically hung from the center of the base portion 221 toward the first type 110, and an inner frame arranged on both sides of the hanging portion 223. It has 230 and.
  • the vertical portion 223 of the outer frame 220 is arranged on the outer circumference of the shaft portion 13 or the like of the rotation support member 10.
  • the base portion 221 of the outer frame 220 forms approximately half in the thickness direction, including the holding portion 50 of the rotating member 30.
  • the outer frame 220 is movable in a direction orthogonal to the PL.
  • the inner frame 230 forms the remaining portion in the thickness direction including the holding portion 50 of the rotating member 30, and is movable in the direction from the front side to the back side of the paper surface.
  • the first mold 110 and the second mold 120 of the first injection molding die 100 are closed.
  • a cavity for molding the first molded product (here, the rotation support member 10) is formed inside the molded product.
  • the first resin material By injecting the first resin material into this cavity, the first molded product is molded (first step).
  • the second mold 120 is opened with respect to the first mold 110, and the outer frame 121 and the inner frame 123 are appropriately moved, so that the first molded product is removed from the second mold 120. As a result, the first molded product remains set in the first mold 110.
  • the third mold 210 of the second injection molding mold 200 is closed with respect to the first mold 110. .. Then, a cavity for molding the second molded product (here, the rotating member 30) is formed inside the cavity. By injecting the second resin material into this cavity, the second molded product is molded (second step). At this time, as shown in FIG. 9B, the rotating member 30 is formed so that the inner circumference 51 of the holding portion 50 is in close contact with the sliding contact portion 27 of the support shaft 20 and is continuous in the circumferential direction. ..
  • the third mold 210 is opened with respect to the first mold 110, and the outer frame 220 and the inner frame 230 are appropriately moved, so that the first molded product and the second molded product are removed from the third mold 210. .. Further, the outer frame 111, the inner frame 113, and the pin 115 of the first mold 110 are appropriately moved to remove the first molded product and the second molded product from the first mold 110. As a result, as shown in FIG. 3, an assembly body in which the rotation support member 10 and the pair of rotation members 30, 30 are integrated in advance is manufactured.
  • two molded products are formed by an injection molding die that is common in all or part (here, the first mold 110 is common). 30) is injection-molded, so-called two-color molding is adopted.
  • the rotation member 30 having the holding portion 50 is molded, but the support shaft is formed on the rotation member and is held.
  • the portion is formed on the rotation support member, first, the rotation member having the support shaft is formed, and then the rotation support member having the holding portion is formed.
  • two-color molding is adopted as described above, but a well-known insert molding may be adopted. That is, for example, after molding the rotation holding member with the first injection molding die, the rotation support member is completely different from the first injection molding die, that is, the second injection molding die. After that, the rotating member may be molded by the second injection molding die.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50 is a rotation support member 10 and a rotation member.
  • the portion in close contact with the sliding contact portion 27 is formed continuously in the circumferential direction so that the 30s are formed in a connected state. Therefore, the support shaft 20 can be rotatably supported by the holding portion 50 in the state where both members 10 and 30 are molded, so that the connecting work between the rotating member 30 and the rotating support member 10 is unnecessary. can do.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50 is in close contact with the sliding contact portion 27 of the support shaft 20, it is possible to prevent rattling when the rotating member 30 rotates with respect to the rotating support member 10. it can.
  • the regulating portion 25 has a circular shape when viewed from the axial direction of the support shaft 20, and the outer circumference of the regulating portion 25 is formed on the inner circumference 51 of the holding portion 50.
  • the sliding contact portion 27 is in sliding contact, and as shown in FIG. 6, the holding portion 50 is configured to hold the regulating portion 25 on its inner circumference 51 to prevent the support shaft 20 from coming off. That is, the outer circumference of the regulating portion 25 forms a sliding contact portion 27, and the inner circumference 51 of the holding portion 50 receives and holds the regulating portion 25 to prevent it from coming off. Therefore, the axial height of the support shaft 20 is shortened to make it compact. Can be achieved.
  • the regulating portion 25 also has a circular shape when viewed from the axial direction, and the sliding contact portion 27 on the outer periphery thereof is in close contact with the inner circumference 51 of the holding portion 50, so that a large sliding contact area of the support shaft 20 can be secured. , It is possible to more reliably prevent rattling of the rotating member 30 during rotation.
  • the rotating member 30 can be moved in any direction, for example, as shown by the arrow F1 in FIG. 4, the axis of the support shaft 20. It can be rotated 360 ° or so, or as shown by the arrow F2 in FIG. 4, it can be rotated so as to be close to and separated from the rotation support member 10, and can be rotated flexibly.
  • a part of the holding portion 50 is separated when viewed from the axial direction of the support shaft 20. Therefore, when the member on the side where the holding portion is formed (here, the rotating member 30) contracts after molding, the tightening of the sliding contact portion 27 of the support shaft 20 by the inner circumference 51 of the holding portion 50 can be relaxed. it can. As a result, when the rotating member 30 rotates with respect to the rotating support member 10, the frictional force between the sliding contact portion 27 of the support shaft 20 and the inner circumference 51 of the holding portion 50 can be suppressed, and the rotation can be suppressed.
  • the member 30 can be flexibly rotated while preventing rattling.
  • the rotation support member 10 forms a rotor and the rotation member 30 forms a rod, and is applied to a lock device for an opening / closing member. That is, when the connecting structure of the rotating member is applied to the locking device, it is possible to prevent the rod from rattling with respect to the rotor.
  • the opening / closing body 3 when the opening / closing body 3 is closed from the state where the opening / closing body 3 is opened from the opening 1a of the fixed body 1, the tip portions of the pair of rotating members 30 and 30 are formed. 33, 33 engage with the lock portions 1b, 1b of the fixed body 1, and as shown in FIGS. 10 and 12, the opening / closing body 3 is locked in a closed state. From this state, as shown in FIG. 11, when one end of the operating member 60 is rotated in a direction away from the base member 61, as shown in FIG.
  • the tip portions 33 of the pair of rotating members 30, 30 Since the 33 is pulled in a direction that does not engage from the lock portions 1b and 1b against the rotational urging force of the rotation support member 10, the locked state of the opening / closing body 3 is released, and the opening 1a of the fixed body 1 and the like are released.
  • the opening / closing body 3 can be opened.
  • one of the rotating support member or the rotating member (here, the rotating support member 10) having the support shaft 20 is first injection molded.
  • the holding portion 50 is provided in a state where the first step of molding by injecting the first resin material into the mold 100 and the molded product molded in the first step are arranged in the second injection molding mold 200.
  • the rotation support member or the other of the rotation members (here, the rotation member 30) is injected into the second injection molding die 200 with a second resin material that is not bonded to the first resin material in a molten state. It includes a second step of molding.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50 has a portion in close contact with the sliding contact portion 27 of the support shaft 20 by the first step and the second step described above, and that portion is in close contact with the sliding contact portion 27 of the support shaft 20.
  • the rotating member 30 can be formed so as to have a shape that continuously surrounds the sliding contact portion 27 in the circumferential direction.
  • the support shaft 20 can be rotatably supported by the holding portion 50 in a state where both members 10 and 30 are molded, and the work of connecting the rotating member 30 and the rotating support member 10 is not required. Since the inner circumference 51 of the holding portion 50 is in close contact with the sliding contact portion 27 of the support shaft 20, rattling is prevented when the rotating member 30 rotates with respect to the rotating support member 10. be able to.
  • the shape of the rotating member of the connecting structure of the rotating member of this embodiment is different from that of the above-described embodiment. That is, as shown in FIG. 16, the inner circumference 51 of the holding portion 50F constituting the rotating member 30 in this embodiment is the sliding contact portion 27 of the support shaft 20 when viewed from the axial direction of the support shaft 20. It is formed so as to surround the entire circumference (it is continuously formed in the circumferential direction so as to surround the entire circumference of the sliding contact portion 27 of the support shaft 20). The inner circumference 51 of the holding portion 50F in the rotating member 30 is not configured to be separated through the slit 55 as in the above embodiment.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50F is formed so as to surround the entire circumference of the sliding contact portion 27 of the support shaft 20 when viewed from the axial direction of the support shaft 20.
  • the member on the side on which the holding portion 50F is formed contracts after molding, the inner circumference 51 of the holding portion 50F press-contacts so as to tighten the sliding contact portion 27 of the support shaft 20.
  • the rotating member 30 rotates with respect to the rotating support member 10
  • the frictional force between the sliding contact portion 27 of the support shaft 20 and the inner circumference 51 of the holding portion 50F is increased, and the rotating member
  • the rotation torque of 30 can be improved, and it can be used as a braking member.
  • the mode used as the braking member will also be described in the fifth embodiment described later.
  • FIG. 17 shows a third embodiment of the connecting structure of the rotating member according to the present invention.
  • the same parts as those of the above-described embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the connecting structure of the rotating member of this embodiment has a configuration in which a holding portion 50 is provided on the rotating support member 10G and a support shaft 20 is provided on the rotating member 30G.
  • holding portions 50 are formed at both ends in the longitudinal direction of the substantially rhombus-shaped main body 11 of the rotation support member 10G. Further, a part of the inner circumference 51 of the holding portion 50 in the circumferential direction (the outermost outer peripheral portion of both ends in the longitudinal direction of the main body 11) is separated via the slit 55. On the other hand, a support shaft 20 provided with a spherically bulging regulating portion 25 is projected from the surface 37 side of the base end portion 31 of the rotating member 30G. As in the above-described embodiment, the inner circumference 51 of the holding portion 50 is formed so that the inner circumference 51 of the holding portion 50 is formed in a state where the rotation support member 10G and the rotation member 30G are connected to each other. A portion in close contact with the sliding contact portion 27 is continuously formed in the circumferential direction to form a shape surrounding the sliding contact portion 27.
  • FIG. 18 shows a fourth embodiment of a connecting structure of rotating members according to the present invention.
  • the same parts as those of the above-described embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • connection structure of the rotating member of this embodiment has a configuration in which the holding portion 50 is provided on the rotating support member 10H and the support shaft 20 is provided on the rotating member 30H, as in the third embodiment.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50 is formed so as to surround the entire circumference of the sliding contact portion 27 of the support shaft 20 when viewed from the axial direction of the support shaft 20.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50 has a portion that is in close contact with the sliding contact portion 27 so that the rotation support member 10H and the rotation member 30H are formed in a connected state. It is formed continuously in the circumferential direction and has a shape surrounding the sliding contact portion 27.
  • FIG. 19 shows a fifth embodiment of a connecting structure of rotating members according to the present invention.
  • the same parts as those of the above-described embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • connection structure of the rotating member of this embodiment is different from that of the first to fourth embodiments. That is, the connecting structure of this embodiment can be used, for example, as a braking member (for free stop) of the console lid arranged between the driver's seat and the passenger seat of the vehicle.
  • the rotation support member 10J of this embodiment has a disk-shaped flange portion 12 and a cylindrical support shaft 20J protruding from the center of the back side of the flange portion 12 by a predetermined length. doing. Further, as shown in FIG. 19B, the support shaft 20J is provided with a restricting portion 25J having a ring-shaped protrusion at the leading edge while the diameter of the support shaft 20J is expanded and the diameter of the tip end is reduced. ing. Further, a portion of the outer circumference of the support shaft 20J between the expanded base end portion and the regulating portion 25J forms the sliding contact portion 27. A pair of protruding engaging protrusions 16 and 16 are provided on the outer periphery of the base end portion of the support shaft 20J so as to engage a member that opens and closes and supports a console lid (not shown). There is.
  • the rotating member 30J has a substantially cylindrical shape, and a pair of protruding engaging protrusions 32, 32 are provided on the outer periphery thereof. These engaging protrusions 32, 32 are adapted to engage a console lid (not shown). Further, the support shaft 20J is held in the holding portion 50 of the rotating member 30J, and the regulating portion 25J is arranged on the front peripheral edge of the holding portion 50 to prevent the support shaft 20J from coming off. ing. Further, the inner circumference 51 of the holding portion 50 is formed so that a portion in close contact with the sliding contact portion 27 is continuously formed in the circumferential direction so that the rotation support member 10J and the rotation member 30J are formed in a connected state. Therefore, it has a shape surrounding the sliding contact portion 27.
  • the inner circumference 51 of the holding portion 50 is formed so as to surround the entire circumference of the sliding contact portion 27 of the support shaft 20J when viewed from the axial direction of the support shaft 20J.
  • the frictional force between the sliding contact portion 27 of 20J and the inner circumference 51 of the holding portion 50 can be increased to improve the rotational torque of the rotating member 30J.
  • it can be used as a braking member for the relatively heavy console lid as described above.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modified embodiments are possible within the scope of the gist of the present invention, and such embodiments are also included in the scope of the present invention. ..

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Abstract

回動支持部材と回動部材との連結作業が不要で、回動部材支持部材に対する回動部材のガタ付きを防止できる、回動部材の連結構造を提供する。この回動部材の連結構造は、回動支持部材10は支軸20を有し、回動部材30は保持部50を有しており、支軸20は、保持部50に対する支軸20の軸方向移動を規制する規制部25と、保持部内周に摺接する摺接部27とを有しており、回動支持部材10及び回動部材30は樹脂材料による成形時に互いに接合しない材料で形成されており、保持部50の内周は、回動支持部材10及び回動部材30が連結された状態で成形されるように、摺接部27に密接する部分が周方向に連続して形成される形状をなしている。

Description

回動部材の連結構造及び同構造の製造方法
 本発明は、回動支持部材に回動部材を回動可能に連結するための、回動部材の連結構造、及び、同回動部材の連結構造の製造方法に関する。
 例えば、自動車のグローブボックス等の固定体に形成された開口部には、リッド等の開閉体が開閉可能に取付けられている。そして、開口部と開閉体との間には、開閉体を閉じたときにロックすると共に、開閉体を開くときにはロックを解除できるようにしたロック装置が設けられている。このロック装置としては、例えば、開閉体に回動支持されたロータと、該ロータに連結されたロッドとを有し、ロッド先端部が、固定体に形成したロック孔に係脱することで、開口部に対して開閉体を開閉可能とする構造がある。
 例えば、下記特許文献1には、リッド裏側に固定されるリテーナと、該リテーナに回動可能に軸支されたロータと、該ロータに、基端部がそれぞれ連結された、一対のロッドとを有する、サイドロック装置が記載されている。また、ロータには、球状に膨出した一対の係合部が突設されている。一方、ロッドの基端部は、上方が開口した凹状をなしている。そして、ロータの球状をなした係合部を、ロッドの凹状をなした基端部に挿入することで、係合部がロッド基端部に係合して、ロータにロッド基端部が連結するようになっている。
特開2007-100343号公報
 上記特許文献1のサイドロック装置では、上述したように、ロータにロッド基端部を連結する際に、ロッドの凹状の基端部に、ロータの球状の係合部を挿入する必要となり、工数がかかる。また、ロッド基端部の内周形状を、ロータの球状形状に適合させることは難しく、ロータに連結したロッド基端部にガタ付きが生じることがあった。
 したがって、本発明の目的は、回動支持部材と回動部材との連結作業を不要とすることができると共に、回動部材支持部材に対する回動部材のガタ付きを防止することができる、回動部材の連結構造、及び、回動部材の連結構造の製造方法を提供することにある。
 上記目的を達成するため、本発明に係る回動部材の連結構造は、樹脂材料により成形された回動支持部材に、樹脂材料により成形された回動部材が、回動可能に連結されたものであって、前記回動支持部材又は前記回動部材の一方は、支軸を有し、前記回動支持部材又は前記回動部材の他方は、前記支軸を受入れて保持する保持部を有しており、前記支軸は、前記保持部に対する前記支軸の軸方向の移動を規制する規制部と、前記支軸の軸方向から見て円形状をなし、前記保持部の内周に摺接する摺接部とを有しており、前記回動支持部材及び前記回動部材は、樹脂材料による成形時に互いに接合しない材料で形成されており、前記保持部の内周は、前記回動支持部材及び前記回動部材が連結された状態で成形されるように、前記摺接部に密接する部分が周方向に連続して形成される形状をなしていることを特徴とする。
 また、本発明に係る回動部材の連結構造の製造方法は、前記支軸を有する、前記回動支持部材又は前記回動部材の一方を、第1射出成形金型に第1の樹脂材料を射出することによって成形する第1工程と、前記第1工程で成形した成形品を、第2射出成形金型内に配置した状態で、前記保持部を有する、前記回動支持部材又は前記回動部材の他方を、前記第2射出成形金型に、溶融状態で前記第1の樹脂材料に接合しない第2の樹脂材料を射出して成形する第2工程とを含むことを特徴とする。
 本発明によれば、保持部の内周は、回動支持部材及び回動部材が連結された状態で成形されるように、規制部及び摺接部に密接する部分が周方向に連続して形成される形状をなしているので、両部材が成形された状態で、保持部によって支軸を回動可能に支持することができ、回動部材と回動支持部材との連結作業が不要となる。また、保持部の内周が、支軸の摺接部に密接するので、回動支持部材に対して回動部材が回動する際の、ガタ付きを防止することができる。
本発明に係る回動部材の連結構造の、第1実施形態を示す斜視図である。 同連結構造を、所定部材に取付けた状態を示す斜視図である。 同連結構造の平面図である。 同連結構造の要部拡大斜視図である。 (a)は同連結構造の要部拡大平面図、(b)は同連結構造の要部拡大側面図である。 (a)は図5(a)のA1-A1矢示線における断面図、(b)は図5(a)のA2-A2矢示線における断面図である。 (a)は図5(b)のA3-A3矢示線における断面図である。 支軸及び保持部の変形例を示しており、(a)は変形例1の拡大説明図、(b)は変形例2の拡大説明図、(c)は変形例3の拡大説明図、(d)は変形例4の拡大説明図、(e)は変形例5の拡大説明図である。 本発明に係る回動部材の連結構造の製造方法を示しており、(a)はその第1工程の説明図、(b)は第2工程の説明図である。 同連結構造をロック装置に適用した場合において、開閉体を閉じた状態にロックした場合の、平面説明図である。 同連結構造をロック装置に適用した場合において、開閉体のロック状態を解除した場合の、平面説明図である。 同連結構造をロック装置に適用した場合において、開閉体を閉じた状態にロックした場合の、正面説明図である。 同連結構造をロック装置に適用した場合において、開閉体のロック状態を解除した場合の、正面説明図である。 本発明に係る回動部材の連結構造の、第2実施形態を示しており、(a)はその要部拡大平面図、(b)は要部拡大側面図である。 (a)は図14(a)のB1-B1矢示線における断面図、(b)は図14(a)のB2-B2矢示線における断面図である。 (a)は図14(b)のB3-B3矢示線における断面図である。 本発明に係る回動部材の連結構造の、第3実施形態を示しており、(a)はその要部拡大斜視図、(b)は(a)のC-C矢視線における断面図である。 本発明に係る回動部材の連結構造の、第4実施形態を示しており、(a)はその要部拡大斜視図、(b)は(a)のD-D矢視線における断面図である。 本発明に係る回動部材の連結構造の、第5実施形態を示しており、(a)はその要部拡大斜視図、(b)は(a)のH-H矢視線における断面図である。
 以下、図1~13を参照して、本発明に係る回動部材の連結構造の、第1実施形態について説明する。
 図1に示すように、この回動部材の連結構造(以下、単に「連結構造」ともいう)は、樹脂材料により成形される回動支持部材10に、樹脂材料により成形される回動部材30を、回動可能に連結するためのものである。なお、回動支持部材10及び回動部材30は、樹脂材料による成形時に互いに接合しない材料で形成されている。
 この連結構造は、例えば、図10に示すような、開閉体のロック装置(以下、単に「ロック装置」ともいう)に適用することができる。なお、連結構造は、ロック装置以外にも、例えば、ダンパー装置にも適用することができる(これについては、後述の実施形態で説明する)。
 また、上記のロック装置は、例えば、車両のインストルメントパネル等の固定体1の開口部1aに開閉可能に取付けられる、グローブボックス等の開閉体3を、開閉ロックするために用いられるものである。なお、図10や図12に示すように、固定体1の開口部1aの幅方向両側には、孔状をなした一対のロック部1b,1bが形成されている。
 この実施形態の連結構造においては、回動支持部材10が、上記ロック装置におけるロータをなしており、回動部材30が、上記ロック装置におけるロッドをなしている。この実施形態では、一対の回動部材30,30を有している。
 図10や図11に示すように、ロッドをなす一対の回動部材30,30は、開閉体3に対してスライド可能に配置され、操作部材60を介して動作して、ロック部1b,1bに係脱するようになっている。一方、ロータをなす回動支持部材10は、ロッドをなす一対の回動部材30,30のスライド動作を連動させるために、一対の回動部材30,30どうしを連結するものである。
 更にロック装置においては、ロッドをなす一対の回動部材30,30を、ロック部1b,1bに係合する方向に付勢する、付勢バネ9を有している(図1参照)。この付勢バネ9はトーションバネとなっており、巻回部9aと、この巻回部9aから延出した一対のアーム部9b,9bとからなる。
 また、前記操作部材60は、ロッドをなす一対の回動部材30,30を、ロック部1b,1bから係合解除する方向にスライドさせるものである。図10~13に示すように、この操作部材60は、その裏側にレバー63が突設されていると共に、開閉体3の取付孔3aに取付けられたベース部材61に対して、近接離反するように構成されている。
 また、図1や図10に示すように、開閉体3の内面3bからは、回動支持部材10を回動支持するための、支持部5が突設されている。図1を参照すると、この支持部5は、正面側が開口したドッグハウスのような箱型状をなしており、その天井面に円形孔状の支持孔5aが形成されている。この支持部5に隣接した位置には、バネ係止壁7が立設している。このバネ係止壁7には、係止溝7aが形成されており、この係止溝7aに、付勢バネ9の一方のアーム部9bが係止される。
 そして、この連結構造においては、回動支持部材10が支軸20を有しており、回動部材30が支軸20を受入れて保持する保持部50を有している(図4参照)。
 図1や図4に示すように、前記回動支持部材10は、略ひし形状をなした本体11と、この本体11の裏側中央から突設した略筒状の軸部13と、本体11の表側中央から突設した略筒状のバネ装着部15と、本体11の表側であって、長手方向両端から突設したバネ係止片17,17とを有している。また、軸部13の外周には、コ字状スリット19aを介して、撓み可能な係合片19,19が形成されている。
 上記の「表側」とは、車両等の固定体の開口部から、開閉体が開く方向に位置する面を意味する。また、「表面側」も同様の意味である。なお、回動支持部材の場合は、回動部材との対向面とは反対側ともいえる。更に、「裏側」又は「裏面側」とは、前記「表側」又は「表面側」とは反対側の面、すなわち、開閉体が閉じる方向に位置する面を意味する。なお、回動支持部材の場合は、回動部材との対向面側ともいえる。また、「表側」、「表面側」、「裏側」、「裏面側」は、以下で説明する他の部材(回動部材30等)においても、同様の意味である。
 更に、本体11の裏側であって、その長手方向両端から、支軸20がそれぞれ突設されている。また、図5~7に示すように、支軸20は、保持部50に対する支軸20の軸方向の移動を規制する(保持部50から支軸20を抜け止めする)規制部25と、支軸20の軸方向から見て円形状をなし、保持部50の内周51に摺接する摺接部27とを有している
 より具体的に説明すると、この実施形態における各支軸20は、本体11の裏側から突設し、外周が円形状をなした基部21と、該基部21の突出方向先端に連設された、球状に膨出した規制部25(断面が円形状をなしている)とを有している。なお、支軸20は、前記バネ係止片17に整合する位置に設けられており、バネ係止片17に対して同軸的に設けられている。また、規制部25は、支軸20の軸方向から見て円形状をなし、この規制部25の外周が、保持部50の内周51に摺接する摺接部27となっている。更に、規制部25の外径は、基部21の外径よりも大きく形成されている。また、図6に示すように、バネ係止片17の表側からは、抜き孔29が、本体11を通過して支軸20の規制部25の途中に至る範囲まで形成されている。
 なお、回動支軸を構成する規制部や摺接部の形状は、上記態様に限定されない。例えば、規制部を、その断面が略楕円形状や、小判状、矩形状等をなす形状として、その外周を摺接部としてもよい。また、この実施形態では、規制部の外周が摺接部をなしているが、規制部と摺接部を別々に設けてもよい。例えば、図8(a)に示すように、支軸を一定径の軸状とし、その上端に規制部25(図8(a)の二点鎖線参照)を設けて、保持部50の表側に配置して、保持部50から支軸20を抜け止め保持すると共に、支軸の、規制部25よりも基端側の外周を摺接部としてもよい。なお、規制部や摺接部の他形状については、保持部と併せて、図8を参照して後述する。
 次に、回動部材30について、より具体的に説明する。
 図3に示すように、この回動部材30は、基端部31側においてクランク状に屈曲すると共に、先端側に向けて直線状に延びている。また、回動部材30の先端部33は、先端に傾斜面を設けたピン状をなしており、この先端部33がロック部1bに係脱するようになっている(図10~13参照)。なお、この実施形態におけるロック装置では、一対の回動部材30,30を有しているが、両者とも同一の形状となっている。更に、回動部材30の先端側には、四角枠状をなし、操作部材60のレバー63が挿入される、枠状部35が設けられている。また、回動部材30の基端部31に前記保持部50が設けられている。
 また、図1や図4に示すように、回動部材30の表面37(回動支持部材10との対向面)及び裏面39(回動支持部材10との対向面とは反対面)であって、幅方向の両側縁部には、回動部材30の延出形状に沿って延びる、延出リブ41,41が設けられている。更に図2に示すように、回動部材30の表面37側であって、前記保持部50の外周縁部には、前記延出リブ41,41どうしを連結する、円弧状リブ43が設けられている。
 そして、この連結構造においては、図6(a),(b)や、図7、図9(b)に示すように、保持部50の内周51は、回動支持部材10及び回動部材30が連結された状態で成形されるように、摺接部27に密接する部分が周方向に連続して形成される形状をなしている。なお、保持部50の内周51は、回動支持部材10及び回動部材30が樹脂材料により成形された状態で、支軸20の摺接部27に密接して囲む形状をなしている、ともいえる。すなわち、この連結構造では、従来の特許文献1のサイドロック装置のように、ロッドの凹状の基端部に、ロータの球状の係合部を挿入することで、ロータにロッド基端部を連結するのではなく、回動支持部材10及び回動部材30が樹脂材料により成形された状態で、支軸20の摺接部27に保持部50の内周51が密接する部分を有し、その部分が周方向に連続して摺接部27を囲む形状となっており、回動支持部材10及び回動部材30が予め連結された状態となる構造を採用している。
 なお、この実施形態における保持部50の内周51は、図6に示すように、回動支持部材10及び回動部材30が連結された状態で成形されるように、規制部25及び摺接部27に密接する部分が周方向に連続して形成される形状をなしている(後述する図8(a)~(e)に示す支軸及び保持部の変形例1~5においても、保持部内周は、規制部及び摺接部に密接して周方向に連続して形成されている)。一方、図8(a)の二点鎖線で示す、保持部50の表側に規制部25が配置されている場合は、保持部50の表側周縁部が、規制部25の裏側周縁部に密接して周方向に連続して形成されている。
 図4~7に示すように、上記の保持部50は、回動部材30の表面37側及び裏面39側が開口すると共に、側方がスリット55に連通した構成となっている。また、図6(a),(b)に示すように、保持部50の内周51は、支軸20の球状をなした規制部25の外周に設けた摺接部27に適合するように、球面状をなすように凹んだ曲面形状となっていると共に、周方向に連続した形状(ここでは後述するスリット55を除く周方向全域が連続した形状)となっている。より具体的には、この保持部50の内周51は、その中央部52が最も拡径し、表側周縁部53及び裏側周縁部54に向けて、曲面を描きつつ次第に窄まる形状となっている(図5参照)。
 また、この実施形態における保持部50は、その内周51で、支軸20の規制部25を受入れて保持し、支軸20を保持部50から抜け止めするようになっている。すなわち、保持部50の内周51の最小内径(表側周縁部53や裏側周縁部54の内径)は、支軸20の規制部25の最大外径(摺接部27の外径ともいえる)よりも小さく形成されている。そのため、保持部50から支軸20が抜け外れようとしても、保持部50の内周51の表側周縁部53や裏側周縁部54が、支軸20の摺接部27を囲んで抑えつけるので、保持部50からの支軸20の抜け止めが図られて、保持部50に対する支軸20の軸方向移動が規制されるようになっている。
 また、図7に示すように、保持部50の内周51は、回動部材30の基端部31の幅方向中央部に形成された前記スリット55を介して切離している。なお、このスリット55の開口幅も、支軸20の規制部25の外径よりも小さく形成されている。また、図4に示すように、スリット55は、回動部材30の裏側から表側にかけて、一定幅で延びている。なお、このスリット55の開口幅は、支軸20の規制部25の外径よりも小さく形成されているので、スリット55から支軸20が抜け出ることもない。
 そして、この実施形態における保持部50の内周51は、図7に示すように、支軸20の軸方向から見たときに、その一部にスリット55が形成されているものの、このスリット55を除く全域に亘って、摺接部27に密接するようになっている。すなわち、保持部50の内周51の全部が、摺接部27に密接可能となるように周方向に連続して形成されており、保持部50の内周51が摺接部27に面接触している。
 このように、保持部50の内周51が、支軸20の摺接部27に密接するように周方向に連続して形成されていることで、保持部50の内周51で支軸20が摺動可能となり、保持部50によって、支軸20が回動可能に支持される。なお、この実施形態では、支軸20の規制部25が球状をなし、その外周が摺接部27をなしており、保持部50の内周51が、これに適合する球状の凹状曲面をなしているので、回動部材30は、図4の矢印F1に示すように、支軸20の軸心回りに360°回動可能であると共に、図4の矢印F2に示すように、回動支持部材10に対して近接離反する方向に回動可能となり、フレキシブルな回動性能が確保されるようになっている。
 なお、この連結構造においては、保持部50の内周51が、支軸20の摺接部27に密接するように周方向に連続して形成されているが、この場合であっても、回動支持部材10に対する回動部材30の回動を妨げるものではない。すなわち、回動支持部材10及び回動部材30は、樹脂材料による成形時に互いに接合しない材料で形成されているので、回動支持部材10及び回動部材30が樹脂材料により成形された状態であっても、保持部50の内周51が、支軸20の摺接部27に固着してしまうことはなく、回動支持部材10に対する回動部材30の自由な回動動作が保持されるようになっている。
 また、図4や図6(b)に示すように、保持部50の裏面39側であって、保持部50の、前記スリット55とは反対側の外周縁部には、押え壁部57が設けられている。この押え壁部57は、図5(a)に示すように、支軸20の軸方向から見て略円弧状をなして、その幅方向両側が前記延出リブ41,41に連結されると共に、図4に示すように、回動部材30の裏面39から保持部50の外周縁部に向けて、曲面を描きつつ次第に膨出するような山形状をなしている。図6(b)に示すように、この押え壁部57は、回動部材30に矢印Gに示す方向に荷重が作用したとき、その荷重を受け止めて、保持部50の内周51を支軸20の摺接部27に密接した状態に維持して、支軸20のガタ付きを抑制する。
 なお、支軸や保持部の形状や構造は、上記態様に限定されるものではなく、保持部の内周は、回動支持部材10及び回動部材30が連結された状態で成形されるように、摺接部27に密接する部分が周方向に連続して形成される形状をなしていればよく、例えば、図8に示すような変形例とすることもできる。
 図8(a)には、支軸及び保持部の変形例1が示されている。この変形例1における支軸20Aは、円柱状の基部21と、この基部21の一端に連設した所定厚さの円盤状をなした規制部25Aと、該規制部25Aの先端から、基部21に対して同軸状に突設した先端部26とからなる。一方、保持部50Aの内周51は、支軸20Aの外周形状に適合した形状をなしており、基部21の下方部分を除く部分を密接し且つ周方向に連続して囲む形状となっている。すなわち、支軸20Aのうち、基部21の上方部分の外周、規制部25Aの外周、及び先端部24の外周が、支軸20の摺接部27をなしている。
 図8(b)には、支軸及び保持部の変形例2が示されている。この変形例2における支軸20Bは、円柱状の基部21と、この基部21の一端に連設した所定厚さの円盤状をなした規制部25Bとからなる。一方、保持部50Bの内周51は、支軸20Bの外周形状に適合した形状をなしており、基部21の下方部分を除く部分を密接し且つ周方向に連続して囲む形状となっている。すなわち、支軸20Bのうち、基部21の上方部分の外周及び規制部25Bの外周が摺接部27をなしている。
 図8(c)には、支軸及び保持部の変形例3が示されている。この変形例3における支軸20Cは、円柱状の基部21と、この基部21の一端に連設した、断面略六角形状をなした規制部25Cとからなる。一方、保持部50Cの内周51は、支軸20Cの外周形状に適合した形状をなしており、基部21や規制部25Cの下方部分を除く部分を密接し且つ周方向に連続して囲む形状となっている。すなわち、支軸20Cの規制部25Cのうち、保持部50Cの内周51に保持される部分が、摺接部27をなしている。
 図8(d)には、支軸及び保持部の変形例4が示されている。この変形例4における支軸20Dは、円柱状の基部21と、この基部21の一端に連設した、上底が幅広で下底が幅狭の断面略台形状をなした規制部25Dとからなる。一方、保持部50Dの内周51は、支軸20Dの外周形状に適合した形状をなしており、基部21や規制部25Dの下方部分を除く部分を密接し且つ周方向に連続して囲む形状となっている。すなわち、支軸20Dの規制部25Dのうち、保持部50Dの内周51に保持される部分が、摺接部27をなしている。
 図8(e)には、支軸及び保持部の変形例5が示されている。この変形例5における支軸20Eは、円柱状の基部21と、この基部21の一端に連設し、その外周が、軸方向中央部が膨出し軸方向上方及び下方が次第に窄まる曲面状をなし、上端が平坦面状をなした、規制部25Eとからなる。一方、保持部50Eの内周51は、支軸20Eの外周形状に適合した形状をなしており、基部21や規制部25Eの下方部分を除く部分を密接し且つ周方向に連続して囲む形状となっている。すなわち、支軸20Eの規制部25Eのうち、保持部50Eの内周51に保持される部分が、摺接部27をなしている。
 なお、上記実施形態及び各変形例においては、保持部の内周の全部が、支軸の摺接部に密接可能となっているが、保持部の内周は、支軸の摺接部に部分的に密接しているだけでもよい。ただし、その場合でも、保持部の内周の所定範囲が、支軸の摺接部に面接触するようになっている。
 上述したように、この連結構造においては、回動支持部材10及び回動部材30が樹脂材料により成形された状態で、保持部50の内周51が、支軸20の摺接部27に密接して囲む周方向に連続して形状となっており、保持部50から支軸20を抜け止め保持して、回動支持部材10及び一対の回動部材30,30が予め連結されて一体化するようになっている。
 また、この連結構造においては、図3に示すように、成形時の型枠のスペースの関係で、ロッドをなす一対の回動部材30,30が並列した状態で成形されるようになっている。そのため、回動支持部材10及び一対の回動部材30,30が一体化したアッセンブリ体を、開閉体3に組付ける際には、図1に示すように、一方の回動部材30の先端部33が、他方の回動部材30から離反するように、一方の回動部材30が回動させる。その後、図1に示すように、回動支持部材10の軸部13を、支持部5の支持孔5aに挿入することで、回動支持部材10の係合片19,19が支持孔5aの裏側周縁に係止して、支持部5に対して回動支持部材10が回転可能に支持されると共に、抜け止め保持される(図2参照)。その結果、回動支持部材10が所定方向に回動することで、同回動支持部材10を介して、一対の回動部材30,30が同期してスライドするようになっている。
 また、回動支持部材10のバネ装着部15を、付勢バネ9の巻回部9a内に挿入することで、付勢バネ9が回動支持部材10に装着される。そして、付勢バネ9の他方のアーム部9bを、回動支持部材10の一方のバネ係止片17に係止させることで、図12の矢印E1方向に示すように、回動支持部材10が回転付勢され、それによって一対の回動部材30,30の先端部33,33が、一対のロック部1b,1bに係合する方向(図12の矢印E2方向)に付勢されるようになっている。
 また、操作部材60に設けたレバー63は、図10や図12に示すように、一方の回動部材30の枠状部35内に入り込むようになっている。そのため、図11に示すように、操作部材60の一端をベース部材61から離反する方向に回動させることによって、レバー63が、前記枠状部35内面を押圧して、図13に示すように、付勢バネ9に起因する付勢力に抗して、一方の回動部材30の先端部33をロック部1bから係合しない方向に引き込むと共に、それと連動(同期)して、回動支持部材10を介して、他方の回動部材30の先端部33を、ロック部1bから係合しない方向に引き込むことができ、それによって、固定体1の開口部1aを閉じた開閉体3のロック状態を解除可能となっている。
 また、上記実施形態では、回動支持部材10に支軸20を設け、回動部材30に保持部50を設けたが、回動支持部材側に保持部を設け、回動部材側に支軸を設けてもよい(これについては、後述の実施形態で説明する)。
 なお、以上説明した回動支持部材としては、例えば、ポリプロピレン(PP)や、ポリブチレンテレフタート(PBT)、ナイロン等のポリアミド系樹脂、ポリアセタール(POM)等の樹脂材料で成形することができる。一方、回動部材としては、例えば、ナイロン等のポリアミド系樹脂や、ポリアセタール(POM)、ポリブチレンテレフタート(PBT)等の樹脂材料で形成することができる。なお、回動支持部材及び回動部材は、異材質であることが好ましい。いずれにしても、回動支持部材及び回動部材は、樹脂材料による成形時に互いに接合しない材料で形成されていることが必要である。なお、回動支持部材を構成する各部分(本体、支軸、規制部、摺接部等)は全て一体形成されており、また、回動部材を構成する各部分(基端部、先端部、枠状部、保持部等)も全て一体形成されている。
 次に、本発明に係る回動部材の連結構造の製造方法について説明する。
 この回動部材の連結構造の製造方法(以下、単に「製造方法」ともいう)は、上記の回動部材の連結構造を前提としたうえで、支軸を有する、回動支持部材又は回動部材の一方を、第1射出成形金型に第1の樹脂材料を射出することによって成形する第1工程と、第1工程で成形した成形品を、第2射出成形金型内に配置した状態で、保持部を有する、回動支持部材又は回動部材の他方を、第2射出成形金型に、溶融状態で前記第1の樹脂材料に接合しない第2の樹脂材料を射出して成形する第2工程とを含むものとなっている。
 なお、第1の樹脂材料及び第2の樹脂材料は、回動支持部材や回動部材の材料として挙げた、ポリプロピレン(PP)や、ポリブチレンテレフタート(PBT)、ポリアミド系樹脂、ポリアセタール(POM)等であるが、少なくとも、第2の樹脂材料は、その溶融状態において、第1の樹脂材料とは接合しないものとなっている。
 この実施形態における製造方法では、前記第1工程に、図9(a)に示す第1射出成形金型100が用いられ、前記第2工程に、図9(b)に示す第2射出成形金型200が用いられる。また、この実施形態では、第1射出成形金型100により、回動支持部材10(第1成形品)が成形され、第2射出成形金型200により、回動部材30(第2成形品)が成形されるようになっている
 上記の第1射出成形金型100は、第1型110と、該第1型110に対向配置された第2型120とからなる。なお、第1型110と、第2型120との間が、両型110,120が互いに当接すると共に離反可能なる、いわゆるパーティングラインPL(以下、単に「PL」という)となっている。
 前記第1型110は、主として、回動支持部材10のバネ係止片17等を成形するための外枠111と、該外枠111の内側に配置されて、主として、回動支持部材10の本体11やバネ装着部15等を成形するための内枠113と、抜き孔29を成形するためのピン115とを有している。内枠113及びピン115は、PLに直交する方向に移動可能とされ、外枠111は、紙面手前側から奥側に向かう方向に移動可能となっている。
 一方、前記第2型120は、主として、回動支持部材10の支軸20等を成形するための外枠121と、該外枠121の内側に配置されて、主として、回動支持部材10の軸部13等を成形するための内枠123とを有している。内枠123は、PLに直交する方向に移動可能とされ、外枠121は、紙面手前側から奥側に向かう方向に移動可能となっている。
 また、上記の第2射出成形金型200は、第1射出成形金型100と共通の第1型110と、該第1型110に対向配置された第3型210とからなる。第3型210は、基部221と、この基部221の中央から第1型110に向けて垂設した垂設部223とを有する外枠220と、垂設部223の両側に配置される内枠230とを有している。外枠220の垂設部223は、回動支持部材10の軸部13等の外周に配置される。また、外枠220の基部221は、回動部材30の保持部50を含む、厚さ方向の略半分を成形する。この外枠220はPLに直交する方向に移動可能となっている。一方、内枠230は、回動部材30の保持部50を含む、厚さ方向の残部を成形するものであり、紙面手前側から奥側に向かう方向に移動可能となっている。
 そして、図9(a)に示すように、第1射出成形金型100の第1型110と第2型120とを閉じる。すると、その内部に第1成形品(ここでは回動支持部材10)の成形用のキャビティが形成される。このキャビティ内に第1の樹脂材料を射出することによって、第1成形品が成形される(第1工程)。その後、第1型110に対して第2型120が開いて、その外枠121及び内枠123が適宜移動することで、第2型120から第1成形品が抜型される。その結果、第1成形品は、第1型110にセットされたままの状態となる。
 次いで、図9(b)に示すように、第1型110に第1成形品をセットしたままの状態で、第1型110に対して第2射出成形金型200の第3型210を閉じる。すると、その内部に第2成形品(ここでは回動部材30)の成形用のキャビティが形成される。このキャビティ内に第2の樹脂材料を射出することによって、第2成形品が成形される(第2工程)。この際、図9(b)に示すように、保持部50の内周51が、支軸20の摺接部27に密接して周方向に連続するように、回動部材30が成形される。その後、第1型110に対して第3型210が開いて、その外枠220及び内枠230が適宜移動することで、第3型210から第1成形品及び第2成形品が抜型される。更に、第1型110の外枠111、内枠113、ピン115が適宜移動することで、第1型110から第1成形品及び第2成形品が抜型される。その結果、図3に示すような、回動支持部材10及び一対の回動部材30,30が予め一体化されたアッセンブリ体が製造されるようになっている。
 上記のように、この実施形態では、全部又は一部が共通する(ここでは第1型110が共通している)射出成形金型によって、2つの成形品(回動支持部材10及び回動部材30)を射出成形する、いわゆる二色成形を採用している。
 また、上記実施形態では、支軸20を有する回動支持部材10を成形した後、保持部50を有する回動部材30を成形するようにしたが、支軸が回動部材に形成され、保持部が回動支持部材に形成されている場合には、まず、支軸を有する回動部材を成形し、その後、保持部を有する回動支持部材を成形することとなる。
 なお、この実施形態の製造方法では、上記のように二色成形を採用したが、周知のインサート成形を採用してもよい。すなわち、例えば、第1射出成形金型で回動持部材を成形した後、この回動支持部材を、第1射出成形金型とは共通する部分がない全く別の、第2射出成形金型にセットし、その後、第2射出成形金型で回動部材を成形してもよい。
 次に、上記構成からなる回動部材の連結構造、及び、回動部材の連結構造の製造方法の、作用効果について説明する。
 すなわち、この連結構造においては、図6(a),(b)や、図7、図9(b)に示すように、保持部50の内周51は、回動支持部材10及び回動部材30が連結された状態で成形されるように、摺接部27に密接する部分が周方向に連続して形成される形状をなしている。そのため、両部材10,30が成形された状態で、保持部50によって支軸20を回動可能に支持することができるので、回動部材30と回動支持部材10との連結作業を不要とすることができる。また、保持部50の内周51が、支軸20の摺接部27に密接するので、回動支持部材10に対して回動部材30が回動する際の、ガタ付きを防止することができる。
 また、図7に示すように、この実施形態においては、規制部25は、支軸20の軸方向から見て円形状をなし、この規制部25の外周が、保持部50の内周51に摺接する摺接部27となっており、更に図6に示すように、保持部50は、その内周51で規制部25を保持して支軸20を抜け止めするように構成されている。すなわち、規制部25の外周が摺接部27をなし、該規制部25を、保持部50の内周51が受入れて抜け止め保持するので、支軸20の軸方向高さを短くしてコンパクト化を図ることができる。また、規制部25も軸方向から見て円形状をなし、その外周の摺接部27が保持部50の内周51に密接するので、支軸20の摺接面積を大きく確保することができ、回動部材30の回動時のガタ付きをより確実に防止することができる。
 更に、この実施形態においては、支軸20の規制部25は球状をなしているので、回動部材30を自由な方向、例えば、図4の矢印F1に示すように、支軸20の軸心回りに360°回動させたり、或いは、図4の矢印F2に示すように、回動支持部材10に対して近接離反可能に回動させることができ、フレキシブルに回動させることができる。
 また、この実施形態においては、図7に示すように、保持部50は、支軸20の軸方向から見たときに、その一部が切離されている。そのため、保持部を形成した側の部材(ここでは回動部材30)が成形後に収縮したときの、保持部50の内周51による、支軸20の摺接部27の締め付けを緩和することができる。その結果、回動支持部材10に対して回動部材30が回動する際に、支軸20の摺接部27と保持部50の内周51との摩擦力を抑えることができ、回動部材30をガタ付きを防止しつつフレキシブルに回動させることができる。
 更に、この実施形態においては、回動支持部材10がロータをなし、回動部材30がロッドをなしており、開閉部材のロック装置に適用されるようになっている。すなわち、回動部材の連結構造をロック装置に適用した場合に、ロータに対するロッドのガタ付きをが防止することができる。
 なお、本発明の連結構造を適用したロック装置においては、固定体1の開口部1aから開閉体3が開いた状態から、開閉体3を閉じると、一対の回動部材30,30の先端部33,33が、固定体1のロック部1b,1bに係合して、図10や図12に示すように、開閉体3が閉じた状態にロックされる。この状態から、図11に示すように、操作部材60の一端をベース部材61から離反する方向に回動させると、図13に示すように、一対の回動部材30,30の先端部33,33を、回動支持部材10の回転付勢力に抗して、ロック部1b,1bから係合しない方向に引き込むので、開閉体3のロック状態が解除されて、固定体1の開口部1aら開閉体3を開くことができる。
 また、回動部材の連結構造の製造方法においては、上述したように、支軸20を有する、回動支持部材又は回動部材の一方(ここでは回動支持部材10)を、第1射出成形金型100に第1の樹脂材料を射出することによって成形する第1工程と、第1工程で成形した成形品を、第2射出成形金型200内に配置した状態で、保持部50を有する、回動支持部材又は回動部材の他方(ここでは回動部材30)を、第2射出成形金型200に、溶融状態で前記第1の樹脂材料に接合しない第2の樹脂材料を射出して成形する第2工程とを含むものとなっている。
 そのため、上記の第1工程及び第2工程によって、図9(b)に示すように、保持部50の内周51が支軸20の摺接部27に密接する部分を有し、その部分が周方向に連続して摺接部27を囲む形状となるように、回動部材30を成形することができる。その結果、両部材10,30が成形された状態で、保持部50によって支軸20を回動可能に支持可能となり、回動部材30と回動支持部材10との連結作業を不要とすることができると共に、保持部50の内周51が、支軸20の摺接部27に密接するため、回動支持部材10に対して回動部材30が回動する際の、ガタ付きを防止することができる。
 図14~16には、本発明に係る回動部材の連結構造の、第2実施形態が示されている。なお、前記実施形態と実質的に同一部分には同符号を付してその説明を省略する。
 この実施形態の回動部材の連結構造は、回動部材の形状が前記実施形態と異なっている。すなわち、図16に示すように、この実施形態における回動部材30を構成する保持部50Fの内周51は、支軸20の軸方向から見たときに、支軸20の摺接部27の全周を囲むように形成されている(支軸20の摺接部27の全周を囲むように周方向に連続して形成されている)。回動部材30における保持部50Fの内周51は、前記実施形態のようにスリット55を介して切離した構成とはなっていない。
 そして、この実施形態においては、保持部50Fの内周51は、支軸20の軸方向から見たときに、支軸20の摺接部27の全周を囲むように形成されているので、保持部50Fを形成した側の部材(ここでは回動部材30)が成形後に収縮すると、保持部50Fの内周51が、支軸20の摺接部27を締め付けるように圧接する。その結果、回動支持部材10に対して回動部材30が回動する際に、支軸20の摺接部27と保持部50Fの内周51との摩擦力を高くして、回動部材30の回動トルクを向上させることができ、制動用部材として用いることが可能となる。なお、制動用部材として用いる態様としては、後述する第5実施形態でも説明する。
 図17には、本発明に係る回動部材の連結構造の、第3実施形態が示されている。なお、前記実施形態と実質的に同一部分には同符号を付してその説明を省略する。
 この実施形態の回動部材の連結構造は、回動支持部材10Gに保持部50を設け、回動部材30Gに支軸20を設けた構成となっている。
 具体的には、回動支持部材10Gの、略ひし形状をなした本体11の、長手方向両端部に、保持部50がそれぞれ形成されている。また、保持部50の内周51は、その周方向の一部(本体11の長手方向両端部の最外周部)がスリット55を介して切離されている。一方、回動部材30Gの基端部31の表面37側から、球状に膨出した規制部25を設けた支軸20が突設されている。なお、前述した実施形態と同様に、保持部50の内周51は、保持部50の内周51は、回動支持部材10G及び回動部材30Gが連結された状態で成形されるように、摺接部27に密接する部分が周方向に連続して形成されて、摺接部27を囲む形状をなしている。
 図18には、本発明に係る回動部材の連結構造の、第4実施形態が示されている。なお、前記実施形態と実質的に同一部分には同符号を付してその説明を省略する。
 この実施形態の回動部材の連結構造は、前記第3実施形態と同様に、回動支持部材10Hに保持部50を設け、回動部材30Hに支軸20を設けた構成となっている。ただし、保持部50の内周51は、支軸20の軸方向から見たときに、支軸20の摺接部27の全周を囲むように形成されている。なお、前述した実施形態と同様に、保持部50の内周51は、回動支持部材10H及び回動部材30Hが連結された状態で成形されるように、摺接部27に密接する部分が周方向に連続して形成されて、摺接部27を囲む形状をなしている。
 図19には、本発明に係る回動部材の連結構造の、第5実施形態が示されている。なお、前記実施形態と実質的に同一部分には同符号を付してその説明を省略する。
 この実施形態の回動部材の連結構造は、上記第1~第4実施形態とは適用箇所が異なっている。すなわち、この実施形態の連結構造は、例えば、車両の運転席と助手席との間に配置されたコンソールリッドの制動用部材(フリーストップ用)として用いることができる。
 図19に示すように、この実施形態の回動支持部材10Jは、円板状のフランジ部12と、該フランジ部12の裏側中央から所定長さで突出した円筒状の支軸20Jとを有している。また、図19(b)に示すように、支軸20Jは、その基端部が拡径し、先端部側が縮径すると共に、最先端に円環突状をなした規制部25Jが設けられている。また、支軸20Jの外周であって、拡径した基端部と、規制部25Jとの間の部分が、摺接部27をなしている。なお、支軸20Jの基端部外周には、突状をなした一対の係合突部16,16が設けられており、図示しないコンソールリッドを開閉支持する部材に係合するようになっている。
 一方、回動部材30Jは略円筒状をなしており、その外周に、突状をなした一対の係合突部32,32が突設されている。これらの係合突部32,32が、図示しないコンソールリッドに係合するようになっている。また、回動部材30Jの保持部50内には、前記支軸20Jが保持されており、かつ、保持部50の表側周縁に前記規制部25Jが配置されて、支軸20Jが抜け止め保持されている。また、保持部50の内周51は、回動支持部材10J及び回動部材30Jが連結された状態で成形されるように、摺接部27に密接する部分が周方向に連続して形成されて、摺接部27を囲む形状をなしている。
 この実施形態においては、保持部50の内周51は、支軸20Jの軸方向から見たときに、支軸20Jの摺接部27の全周を囲むように形成されているので、支軸20Jの摺接部27と保持部50の内周51との摩擦力を高くして、回動部材30Jの回動トルクを向上させることができる。その結果、上記のような比較的重量のあるコンソールリッドの、制動用部材として用いることができる。
 なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で、各種の変形実施形態が可能であり、そのような実施形態も本発明の範囲に含まれる。
10,10G,10H 回動支持部材
20,20A,20B,20C,20D,20E,20J 支軸
25,25A,25B,25C,25D,25E,25J 規制部
27 摺接部
30,30F,30G,30H,30J 回動部材
50,50F 保持部
51 内周
60 操作部材
61 ベース部材
63 レバー
100 射出成形金型

Claims (7)

  1.  樹脂材料により成形された回動支持部材に、樹脂材料により成形された回動部材が、回動可能に連結された、回動部材の連結構造であって、
     前記回動支持部材又は前記回動部材の一方は、支軸を有し、
     前記回動支持部材又は前記回動部材の他方は、前記支軸を受入れて保持する保持部を有しており、
     前記支軸は、前記保持部に対する前記支軸の軸方向の移動を規制する規制部と、前記支軸の軸方向から見て円形状をなし、前記保持部の内周に摺接する摺接部とを有しており、
     前記回動支持部材及び前記回動部材は、樹脂材料による成形時に互いに接合しない材料で形成されており、
     前記保持部の内周は、前記回動支持部材及び前記回動部材が連結された状態で成形されるように、前記摺接部に密接する部分が周方向に連続して形成される形状をなしていることを特徴とする回動部材の連結構造。
  2.  前記規制部は、前記支軸の軸方向から見て円形状をなし、この規制部の外周が前記摺接部となっており、前記保持部は、その内周で前記規制部を保持して前記支軸を抜け止めする請求項1記載の回動部材の連結構造。
  3.  前記規制部は球状をなしている請求項2記載の回動部材の連結構造。
  4.  前記保持部の内周は、前記支軸の軸方向から見たときに、前記摺接部の全周を囲むように形成されている請求項1~3のいずれか1つに記載の回動部材の連結構造。
  5.  前記保持部は、前記支軸の軸方向から見たときに、その一部が切離されている請求項1~3のいずれか1つに記載の回動部材の連結構造。
  6.  前記回動支持部材がロータをなし、前記回動部材がロッドをなしており、開閉部材のロック装置に適用される請求項1~5のいずれか1つに記載の回動部材の連結構造。
  7.  請求項1~6のいずれか1つに記載の回動部材の連結構造の製造方法であって、
     前記支軸を有する、前記回動支持部材又は前記回動部材の一方を、第1射出成形金型に第1の樹脂材料を射出することによって成形する第1工程と、
     前記第1工程で成形した成形品を、第2射出成形金型内に配置した状態で、前記保持部を有する、前記回動支持部材又は前記回動部材の他方を、前記第2射出成形金型に、溶融状態で前記第1の樹脂材料に接合しない第2の樹脂材料を射出して成形する第2工程とを含むことを特徴とする回動部材の連結構造の製造方法。
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