WO2022080310A1 - 防振装置 - Google Patents

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WO2022080310A1
WO2022080310A1 PCT/JP2021/037557 JP2021037557W WO2022080310A1 WO 2022080310 A1 WO2022080310 A1 WO 2022080310A1 JP 2021037557 W JP2021037557 W JP 2021037557W WO 2022080310 A1 WO2022080310 A1 WO 2022080310A1
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peripheral surface
outer cylinder
axial direction
covering member
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PCT/JP2021/037557
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猛 古郡
優三 服部
宏 小島
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株式会社ブリヂストン
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Publication date
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    • F16F2230/06Fluid filling or discharging

Definitions

  • the present invention relates to a vibration isolator.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2020-171736 filed in Japan on October 12, 2020, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • the vibration isolator is connected to the inner mounting member connected to either one of the vibration generating part and the vibration receiving part, and the inner mounting member connected to any one of the vibration generating part and the vibration receiving part. It includes an outer cylinder that surrounds it, and an elastic body that elastically connects the inner mounting member and the outer cylinder.
  • the elastic body includes a pair of medium elastic bodies separately arranged on both sides of the inner mounting member in the radial direction, and the inner mounting member is provided.
  • a covering member is arranged between the outer cylinder and the outer cylinder to cover between the pair of medium elastic bodies adjacent to each other in the circumferential direction from the outside in the radial direction and to define a pair of liquid chambers between the inner cylinder and the inner mounting member. It is known that an orifice passage is formed between a covering member and an outer cylinder to communicate each pair of liquid chambers with each other.
  • the liquid is injected into the liquid chamber through the injection hole formed in the outer cylinder in a state where the liquid chamber is at a pressure lower than the atmospheric pressure, and then the liquid chamber is filled with, for example, a rivet.
  • a method of fitting a sealing material such as the above is known.
  • the sealing material may protrude inward in the radial direction from the inner peripheral surface of the outer cylinder, and the peripheral edge of the opening of the injection hole in the outer cylinder may be plastically deformed inward in the radial direction. Therefore, there is a possibility of contacting a member provided inside the outer cylinder, such as a covering member.
  • the present invention has been made in consideration of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a vibration isolator capable of suppressing the sealing material from coming into contact with a member provided inside the outer cylinder. ..
  • the vibration isolator according to the first aspect of the present invention is attached to an inner mounting member connected to either one of a vibration generating portion and a vibration receiving portion, and to any one of the vibration generating portion and the vibration receiving portion. It is provided with an outer cylinder that is connected and surrounds the inner mounting member, and an elastic body that elastically connects the inner mounting member and the outer cylinder, and the elastic body is attached to the central axis of the outer cylinder.
  • Medium elastic bodies separately arranged on both sides of the inner mounting member are provided in the radial direction intersecting the central axis in a plan view along the axial direction, and between the inner mounting member and the outer cylinder.
  • a pair of liquid chambers are defined by covering between the medium elastic bodies adjacent to each other in the circumferential direction around the central axis from the outside in the radial direction and the inner mounting member.
  • a covering member is arranged, and an orifice passage for communicating the pair of liquid chambers with each other is formed between the covering member and the outer cylinder, and the pair of liquid chambers and the orifice passage are formed in the covering member.
  • the first communication opening and the second communication opening are formed, and the injection holes formed in the outer cylinder and sealed in the sealing material are the first communication opening and the second communication opening. It opens toward at least one of them.
  • the vibration isolator According to the vibration isolator according to the present invention, it is possible to prevent the sealing material or the like from coming into contact with the member provided inside the outer cylinder.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II of the vibration isolator shown in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line III-III of the vibration isolator shown in FIG.
  • IV line arrow view with the outer cylinder removed in the vibration isolation device shown in FIG. 1.
  • V-line arrow view with the outer cylinder removed in the vibration isolation device shown in FIG. 1.
  • VI line arrow view with the outer cylinder removed in the vibration isolation device shown in FIG. 1.
  • FIG. 1 In the anti-vibration device shown in FIG. 1, it is a VIII line arrow view of the first communication opening viewed from the front with the outer cylinder removed. In the anti-vibration device shown in FIG. 1, it is an IX line arrow view of the second communication opening viewed from the front with the outer cylinder removed.
  • FIGS. 4 and 5 In the vibration isolator shown in FIGS. 4 and 5, it is a side view of the stopper elastic portion viewed from the front with the outer cylinder and the covering member removed.
  • FIG. 6 is a side view of the vibration isolator shown in FIGS. 6 and 7 in which the outer cylinder and the covering member are removed and the medium elastic body is viewed from the front.
  • the vibration isolator 1 of the present embodiment is connected to the inner mounting member 11 connected to either one of the vibration generating portion and the vibration receiving portion, and to any one of the vibration generating portion and the vibration receiving portion.
  • an outer cylinder 12 that surrounds the inner mounting member 11 and elastic bodies 31 and 32 that elastically connect the inner mounting member 11 and the outer cylinder 12 are provided.
  • the anti-vibration device 1 is used, for example, as a suspension bush for an automobile, an engine mount, a mount for an industrial machine installed in a factory, or the like.
  • the direction along the central axis O of the outer cylinder 12 is referred to as an axial direction, and in a plan view from the axial direction, the direction intersecting the central axis O is referred to as a radial direction, and the direction rotating around the central axis O is referred to. It's called direction.
  • the central portion side of the vibration isolator 1 is referred to as the inside, and the side away from the center portion of the vibration isolator 1 is referred to as the outside.
  • the inner mounting member 11 includes a tubular core metal portion 21 and a resin portion 22 fixed to the outer peripheral surface of the core metal portion 21.
  • the core metal portion 21 is arranged coaxially with the central axis O. Both end portions 21d in the axial direction of the core metal portion 21 project separately from the outer cylinder 12 to the outside in the axial direction.
  • the core metal portion 21 has a non-circular shape when viewed from the axial direction.
  • Two flat first chamfered portions 21b extending continuously over the entire length in the axial direction are formed on the outer peripheral surface of the core metal portion 21 at intervals in the circumferential direction.
  • the core metal portion 21 exhibits a non-circular shape when viewed from the axial direction over the entire length in the axial direction.
  • the first chamfered portion 21b is provided on each portion of the outer peripheral surface of the core metal portion 21 located on both sides of the central axis O in the radial direction.
  • the direction in which the two first chamfered portions 21b face each other is referred to as one direction X
  • the direction orthogonal to one direction X is referred to as another direction Y.
  • the resin portion 22 is made of a synthetic resin material such as polyamide.
  • the resin portion 22 is provided on the outer peripheral surface of the core metal portion 21 at a portion located inside the axial end portion 21d in the axial direction.
  • the resin portion 22 is provided over the entire area of the outer peripheral surface of the core metal portion 21 except for the axial end portion 21d.
  • the outer peripheral surface of at least the axial end of the resin portion 22 has a non-circular shape when viewed from the axial direction. In the illustrated example, the outer peripheral surface of the resin portion 22 exhibits a non-circular shape when viewed from the axial direction over the entire length in the axial direction.
  • the resin portion 22 includes a middle portion 26 provided in an axially intermediate portion on the outer peripheral surface of the core metal portion 21, and a pair of outer portions 27 extending separately from the middle portion 26 toward the outside in the axial direction. ing.
  • the outer peripheral surface of the outer portion 27 is located radially inside the outer peripheral surface of the middle portion 26 located inside the outer portion 27 in the axial direction.
  • the wall thickness of the external component 27 is the same over the entire area.
  • the outer peripheral surface of the outer portion 27 has the same shape as the outer peripheral surface of the axial end portion 21d of the core metal portion 21.
  • the wall thickness of the middle portion 26 is thicker than that of the outer portion 27 over the entire area.
  • the top surface of the middle portion 26 facing outward in the radial direction extends straight in the axial direction in a vertical cross-sectional view along the axial direction over the entire length in the circumferential direction.
  • the middle portion 26 exhibits a long rectangular shape in one direction X when viewed from the axial direction.
  • a stopper elastic portion 34 which will be described later, is connected to a short side portion 26a of the outer peripheral surface of the middle portion 26 that faces X in one direction and extends in the other direction Y.
  • the short side portion 26a exhibits a protruding curved shape when viewed from the axial direction.
  • the short side portion 26a faces the liquid chambers 14a and 14b in the radial direction.
  • the short side portion 26a is located on the outermost side in the radial direction in the outer peripheral surface of the inner mounting member 11.
  • the liquid chambers 14a and 14b may be expressed as a pair of liquid chambers 14a and 14b.
  • a middle elastic body 32 which will be described later, is connected to a long side portion 26b of the outer peripheral surface of the middle portion 26 which faces Y in the other direction and extends in one direction X.
  • a recessed portion 26c that is recessed in the other direction Y is formed on the long side portion 26b.
  • the recessed portion 26c is formed in the entire area of the long side portion 26b except for both ends of the unidirectional X, and the depth becomes shallower as the distance from the central portion is increased along the unidirectional X.
  • the long side portion 26b has a concave curved shape when viewed from the axial direction. It is not necessary to form the recessed portion 26c on the long side portion 26b.
  • the wall thickness of the central portion in the other direction Y in the short side portion 26a is the maximum, and the wall thickness in the central portion in the one direction X in the long side portion 26b is the minimum.
  • the connection portion between the short side portion 26a and the long side portion 26b that is, the portion on the outer peripheral surface of the inner mounting member 11, the portion to which the stopper elastic portion 34 described later is connected and the portion to which the middle elastic body 32 described later is connected.
  • the connecting portion of the above bulges outward in the radial direction when viewed from the axial direction.
  • the connecting portion between the short side portion 26a and the long side portion 26b exhibits a protruding curved shape in the other direction Y when viewed from the axial direction.
  • the outer diameter of the middle portion 26 may be the same over the entire circumference.
  • the elastic bodies 31 and 32 are formed of a rubber material and are vulcanized and bonded to the outer peripheral surface of the inner mounting member 11.
  • the elastic bodies 31 and 32 are arranged at intervals in the axial direction, and are inner mounting members between the pair of annular end elastic bodies 31 fitted in the outer cylinder 12 and the end elastic bodies 31.
  • a pair of medium elastic bodies 32 which are separately arranged on both sides of the eleven in the radial direction, are provided.
  • the elastic bodies 31 and 32 do not have to have the end elastic body 31.
  • the end elastic body 31 includes an end flange portion 31a that surrounds the outer portion 27 from the outside in the radial direction, and an end connecting portion 31b that connects the radial inner end portion of the end flange portion 31a and the outer peripheral surface of the inner mounting member 11. , Is equipped.
  • the end flange portion 31a extends continuously over the entire length in the circumferential direction.
  • the end flange portion 31a is arranged coaxially with the central axis O.
  • the end flange portion 31a is located inside the inner mounting member 11 in the axial direction with respect to the end portion in the axial direction.
  • An annular rigid plate 33 extending in the circumferential direction is provided on the end flange portion 31a.
  • the rigid plate 33 is made of a hard material such as a metal material or a synthetic resin material.
  • the rigid body plate 33 is embedded in the end flange portion 31a.
  • the end connecting portion 31b is formed in a tubular shape and continuously extends over the entire length in the circumferential direction.
  • the end connecting portion 31b extends inward in the radial direction from the inner end portion in the radial direction of the end flange portion 31a toward the lower side or the upper side (inside in the axial direction).
  • the end connecting portion 31b is connected to the outer end portion in the axial direction in the middle portion 26.
  • the end connecting portion 31b is arranged coaxially with the central axis O.
  • a reinforcing portion 31c that protrudes inward in the radial direction and is connected to the outer peripheral surface of the outer portion 27 is formed on the inner peripheral surface of the end elastic body 31.
  • the end elastic body 31 is connected to the outer peripheral surface of the outer portion 27 by the reinforcing portion 31c.
  • Two reinforcing portions 31c are provided at different positions in the circumferential direction, and are separately disposed on both sides of the inner mounting member 11 in the radial direction.
  • the reinforcing portion 31c is connected to a portion of the outer peripheral surface of the outer portion 27 that is axially adjacent to the central portion of the long side portion 26b of the middle portion 26 in one direction X.
  • the outer peripheral surface of the outer portion 27 to which the reinforcing portion 31c is connected is located radially inside the outer peripheral surface of the middle portion 26 located inside the outer portion 27 in the axial direction.
  • a large radial size of the reinforcing portion 31c that is, a large volume of the end elastic body 31. It is not necessary to form the reinforcing portion 31c on the end elastic body 31 and to connect the end elastic body 31 to the outer peripheral surface of the outer portion 27 and not to the middle portion 26.
  • the medium elastic body 32 is separately arranged on both sides of the inner mounting member 11 in the radial direction.
  • the pair of medium elastic bodies 32 have the same shape and the same size.
  • the medium elastic body 32 is made of a rubber material over the entire area. As shown in FIG. 11, the medium elastic body 32 separately protrudes from the main portion 32a arranged at the central portion in the axial direction of the inner mounting member 11 and the outward side in the axial direction from the main portion 32a. It includes a pair of sub-parts 32b having a volume smaller than that of the main part 32a.
  • the main portion 32a and the sub portion 32b each exhibit a rectangular shape in which a pair of side portions extend in the circumferential direction and the remaining pair of side portions extend in the axial direction when viewed from the outside in the radial direction.
  • the size of the main portion 32a in the circumferential direction is larger than the size of the sub portion 32b in the circumferential direction.
  • the sub portion 32b is connected to the central portion in the circumferential direction of the main portion 32a.
  • the outer end in the axial direction of the sub portion 32b is connected to the end elastic body 31.
  • the outer surfaces of the main portion 32a and the sub portion 32b facing outward in the radial direction are flat surfaces extending in both directions in the lateral direction and the axial direction when viewed from the outside in the radial direction. ..
  • the outer surfaces of the main portion 32a and the sub portion 32b are continuous without a step.
  • stopper elastic portions 34 projecting toward the liquid chambers 14a and 14b are separately provided on the outer peripheral surface of the inner mounting member 11. It is not necessary to provide the stopper elastic portion 34 on the outer peripheral surface of the inner mounting member 11.
  • the stopper elastic portion 34 is provided on the short side portion 26a of the middle portion 26.
  • the stopper elastic portion 34 can come into contact with the inner surface of the covering member 17, which will be described later, when the inner mounting member 11 and the outer cylinder 12 move relatively close to each other.
  • the stopper elastic portion 34 is connected to the medium elastic body 32 in the circumferential direction.
  • the stopper elastic portion 34 is axially connected to the end connecting portion 31b.
  • the stopper elastic portion 34 and the elastic bodies 31 and 32 are integrally formed of, for example, a rubber material.
  • the outer peripheral surface of the inner mounting member 11 is covered with, for example, a rubber material over the entire area.
  • the outer surface of the inner portion 34a located inside including the central portion along the circumferential direction has a diameter larger than the outer surface of the outer portion 34b located on the outside and connected to the middle elastic body 32. It is located inside the direction.
  • the outer diameter of the stopper elastic portion 34 may be the same over the entire circumference.
  • the inner portion 34a and the outer portion 34b are connected in the circumferential direction over the entire length in the axial direction.
  • the outer surface of the inner portion 34a is formed in an arc shape centered on the central axis O.
  • the outer surface of the outer portion 34b is formed in the shape of a protruding curved surface toward the outside in the radial direction.
  • the axial sizes of the outer portion 34b and the main portion 32a of the middle elastic body 32 are equal to each other, and the axial positions of the outer portion 34b and the main portion 32a are equal to each other.
  • a covering member 17 that defines the liquid chambers 14a and 14b is arranged between the inner mounting member 11 and the liquid chamber 14a and 14b.
  • the stopper elastic portions 34 are arranged between the medium elastic bodies 32 adjacent to each other in the circumferential direction, and form a part of the partition walls of the liquid chambers 14a and 14b.
  • the covering member 17 is made of, for example, a synthetic resin material, which is harder than the material forming the elastic bodies 31 and 32. The covering member 17 is fitted between a pair of end elastic bodies 31.
  • Liquid chambers 14a and 14b are filled with high-viscosity liquids having a kinematic viscosity of 50 cSt or more and 1000 cSt or less, preferably 500 cSt or more and 1000 cSt or less at 40 ° C.
  • the kinematic viscosity is measured by a B-type viscometer (manufactured by Tokimec Co., Ltd.) in accordance with JIS K2283.
  • the liquid include silicone oil and the like.
  • the rigid plate 33 provided on the end elastic body 31 and the one end of the axial end of the covering member 17 is the one end of the axial end of the outer cylinder 12. It is sandwiched and fixed in the axial direction by the fixing portion 23 formed in the portion.
  • a fixed flange portion 17c that protrudes outward in the radial direction and extends in the circumferential direction is formed at the one end portion of the covering member 17, and the fixed flange portion 17c and the rigid body plate 33 are fixed portions. It is sandwiched and fixed in the axial direction by 23.
  • the fixed flange portion 17c and the radial outer end portion of the rigid plate 33 are laminated in the axial direction via the rubber film. It is not necessary to form the fixed flange portion 17c on the covering member 17.
  • the fixing portion 23 has a peripheral groove that is recessed outward in the radial direction and continuously extends over the entire length in the circumferential direction.
  • a fixed flange portion 17c and a rigid plate 33 are fitted in the peripheral groove together with the end flange portion 31a over the entire length in the circumferential direction.
  • the fixing portion 23 is formed by bending the one end portion of the outer cylinder 12, and also bulges outward in the radial direction.
  • the outer cylinder 12 protrudes inward in the radial direction to the other end of either end in the axial direction, and the other end of the axial end of the covering member 17 is pivoted.
  • a support protrusion 24 that supports in the direction is formed.
  • the support protrusion 24 is formed in a flange shape by bending the other end of the outer cylinder 12.
  • the support protrusion 24 supports the other end of the covering member 17 in the axial direction via the rigid plate 33. It is not necessary to form the support protrusion 24 on the outer cylinder 12.
  • the covering member 17 surrounds the inner mounting member 11 from the outside in the radial direction over the entire circumference.
  • the inner surface of the covering member 17 is in liquid-tight contact with the outer surface of the medium elastic body 32 and is not in contact with the stopper elastic portion 34.
  • the covering member 17 compresses and deforms the medium elastic body 32 in the other direction Y.
  • the portion located between the medium elastic bodies 32 adjacent to each other in the circumferential direction and defining the liquid chambers 14a and 14b is the center in the cross-sectional view orthogonal to the central axis O. It is formed in an arc shape centered on the axis O.
  • a stopper portion 17b that can come into contact with the outer surface of the inner portion 34a of the 34 is formed.
  • the main body groove 19 defining an orifice passage between the outer peripheral surface and the inner peripheral surface of the outer cylinder 12, and one of the liquid chambers 14a and 14b.
  • the first communication opening 18 and the second communication opening 20 are arranged so as to be positioned differently in the axial direction and adjacent to each other in the circumferential direction.
  • the first communication opening 18 and the second communication opening 20 are each opened separately at both ends of the main body groove 19 in the direction in which the main body groove 19 extends.
  • the first communication opening 18 and the second communication opening 20 are arranged so as to be adjacent to each other in the axial direction.
  • the first communication opening 18 and the second communication opening 20 are radially opposed to a part of the stopper elastic portion 34.
  • the first communication opening 18 and the second communication opening 20 are radially opposed to one of the two outer portions 34b of the stopper elastic portion 34 in the axial direction. ..
  • the outer peripheral surface of one end portion in the axial direction of the outer portion 34b is recessed inward in the radial direction.
  • the outer peripheral surface of one end portion in the axial direction of the outer portion 34b extends inward in the radial direction toward the outside in the axial direction.
  • only one end portion in the axial direction of the outer portion 34b that is radially opposed to the first communication opening 18 in which the injection hole 12a, which will be described later, is opened is recessed inward in the radial direction. You may. Further, the outer peripheral surface of each portion of the stopper elastic portion 34 that faces the first communication opening 18 and the second communication opening 20 in the radial direction may not be recessed inward in the radial direction.
  • the main body groove 19 extends in the circumferential direction, and the first groove 19a, the second groove 19b, and the first groove 19a are arranged so as to be displaced from each other in the axial direction.
  • a third groove 19d which connects the second groove 19b and the second groove 19b, is provided.
  • the lengths of the first groove 19a and the second groove 19b in the circumferential direction are the same as each other, and are longer than the length of the third groove 19d.
  • the first communication opening 18 opens at one end in the circumferential direction in the first groove 19a
  • the second communication opening 20 opens at one end in the circumferential direction in the second groove 19b
  • the third groove 19d opens at one end in the circumferential direction.
  • the other ends of the groove 19a and the second groove 19b in the circumferential direction are connected to each other.
  • the other ends of the first groove 19a and the second groove 19b in the circumferential direction are adjacent to each other in the circumferential direction.
  • the third groove 19d is provided between the first communication opening 18 and the second communication opening 20 that are adjacent to each other in the circumferential direction.
  • a second chamfered portion (chamfered portion) 17d is formed on at least a part of the peripheral edge of at least one of the first communication opening 18 and the second communication opening 20 on the outer peripheral surface of the covering member 17. It is not necessary to form the second chamfered portion 17d on the outer peripheral surface of the covering member 17.
  • the second chamfered portion 17d is formed on the peripheral edge portion of both the first communication opening 18 and the second communication opening 20.
  • the second chamfered portion 17d extends in a direction in which the openings of the first communication opening 18 and the second communication opening 20 are widened toward the outside in the radial direction.
  • the second chamfered portion 17d is formed in a partition wall portion 19e that extends in the circumferential direction and partitions the first groove 19a and the second groove 19b in the axial direction among the wall portions defining the main body groove 19.
  • the end wall portions 19c that are separately provided at both ends in the direction in which the main body groove 19 extends and extend in the axial direction are the first communication opening 18 and the second communication opening 20, respectively.
  • a part of the inner surface of the wall is illustrated separately.
  • the size of the end wall portion 19c in the circumferential direction is the same over the entire length in the axial direction.
  • the end wall portion 19c extends linearly in a direction inclined in both the axial direction and the circumferential direction.
  • the end wall portion 19c may be appropriately changed, for example, a configuration that extends straight in the axial direction, or a configuration in which the size in the circumferential direction differs from one side to the other in the axial direction.
  • the end wall portion 19c which defines a part of the inner surface of the first communication opening 18, extends toward the opposite side of the first communication opening 18 along the circumferential direction as it moves away from the second groove 19b along the axial direction.
  • the end wall portion 19c that defines a part of the inner surface of the second communication opening 20 extends toward the opposite side of the second communication opening 20 along the circumferential direction as it moves away from the first groove 19a along the axial direction.
  • the end wall portion 19c that defines a part of the inner surface of the first communication opening 18 and the end wall portion 19c that defines a part of the inner surface of the second communication opening 20 extend substantially parallel to each other. The portion sandwiched by these end wall portions 19c in the circumferential direction is the third groove 19d.
  • the inner end surface 19f of either end surface 19f or 19g in the circumferential direction of the end wall portion 19c defines a part of the inner surface of the first communication opening 18 or the second communication opening 20 and is inside.
  • the outer end surface 19g opposite to the end surface 19f defines the third groove 19d.
  • the covering member 17 includes a plurality of divided bodies 15 divided in the circumferential direction, and the peripheral edge 15a of the divided bodies 15 adjacent to each other in the circumferential direction are abutted against each other to form a cylindrical shape as a whole.
  • the two divided bodies 15 are formed to have the same shape and the same size, and are arranged so that the peripheral edge 15a are connected to each other in the circumferential direction in a state where they are inverted in the axial direction.
  • As the covering member 17, a configuration in which the entire body is integrally formed in a cylindrical shape may be adopted.
  • the covering member 17 covers the medium elastic body 32 over the entire circumference.
  • the peripheral edge 15a of the divided body 15 is located at the central portion in the circumferential direction of the medium elastic body 32.
  • the first communication opening 18 and the second communication opening 20 are each formed separately at the peripheral ends adjacent to each other in the circumferential direction in each of the two divided bodies 15.
  • the peripheral edge 15a of each of the divided bodies 15 abutted against each other is engaged with each other so that the axial direction and the diameter of the divided bodies 15 adjacent to each other in the circumferential direction are axial and diameter.
  • the first engaging portion 41 and the second engaging portion 42 that regulate the relative movement in the direction are separately formed. It is not necessary to form the first engaging portion 41 and the second engaging portion 42 in each of the divided bodies 15.
  • the first engaging portion 41 and the second engaging portion 42 are formed in a portion of the peripheral edge 15a of the divided body 15 located between the first groove 19a and the second groove 19b. Each part of the first engaging portion 41 and the second engaging portion 42 is formed on the partition wall portion 19e. The first engaging portion 41 and the second engaging portion 42 are provided on the opposite side of the third groove 19d that sandwiches the inner mounting member 11 in the radial direction.
  • the first engaging portion 41 is a convex portion protruding in the circumferential direction from the peripheral edge 15a of one of the divided bodies 15.
  • the second engaging portion 42 is a concave portion formed in the peripheral edge 15a of the other divided body 15 and recessed in the circumferential direction.
  • the second engaging portion 42 does not open on the inner surface of the covering member 17 facing inward in the radial direction, but opens on the outer peripheral surface of the partition wall portion 19e.
  • the first engaging portion 41 is fitted in the second engaging portion 42.
  • a third engagement that regulates the axial and radial relative movements of the divided bodies 15 that are adjacent to each other in the circumferential direction by engaging with the peripheral edge 15a of the divided bodies 15 that are abutted against each other.
  • the portion 43 and the fourth engaging portion 44 are separately formed. It is not necessary to form the third engaging portion 43 and the fourth engaging portion 44 in each of the divided bodies 15.
  • the third engaging portion 43 is a convex portion that is axially connected to the second engaging portion 42 and protrudes in the circumferential direction from the peripheral edge 15a of the other divided body 15.
  • the fourth engaging portion 44 is a concave portion that is axially connected to the first engaging portion 41 and is formed in the peripheral edge 15a of one of the divided bodies 15 and is recessed in the circumferential direction.
  • the fourth engaging portion 44 does not open to the inner surface of the covering member 17, but opens to the outer peripheral surface of the partition wall portion 19e.
  • a third engaging portion 43 is fitted in the fourth engaging portion 44.
  • the third engaging portion 43 and the first engaging portion 41 are laminated in the axial direction.
  • the covering member 17 is formed by injection molding, and the partition wall portion 19e is provided with an injection gate mark portion 36.
  • the injection gate mark portion 36 is composed of a liquid pool recess 36a and a connection groove 36b extending axially from the liquid pool recess 36a and communicating with either the first groove 19a or the second groove 19b. ing.
  • the injection gate mark portion 36 is provided in the partition wall portion 19e at a portion closer to the other than any one of the first communication opening 18 and the second communication opening 20.
  • the injection gate mark portion 36 may be provided in the partition wall portion 19e at a portion having the same distance from both the first communication opening 18 and the second communication opening 20.
  • the injection gate mark portion 36 communicates with the first communication opening 18 and the first groove 19a or the second groove 19b in which the other of the second communication openings 20 is open.
  • the injection gate mark portion 36 may be communicated with the first communication opening 18 and the first communication groove 19a or the second groove 19b in which one of the second communication openings 20 is open.
  • two injection gate marks 36 are provided in the partition wall portion 19e, and one injection gate mark 36 is provided at a position closer to the first communication opening 18 than the second communication opening 20 and.
  • the other injection gate mark 36 communicating with the first groove 19a is provided at a position closer to the second communication opening 20 than the first communication opening 18 and communicates with the second groove 19b.
  • One injection gate mark portion 36 is provided for each divided body 15.
  • the outer cylinder 12 and the inner mounting member 11 are elastically connected, and between the main body groove 19 and the inner peripheral surface of the outer cylinder 12, respectively.
  • An orifice passage that communicates the liquid chambers 14a and 14b with each other is defined.
  • the orifice passage communicates the liquid chambers 14a and 14b with each other through the first communication opening 18 and the second communication opening 20.
  • the orifice passage extends between the covering member 17 and the outer cylinder 12 for one and a half turns or more in the circumferential direction. In the illustrated example, the orifice passage extends substantially two times in the circumferential direction between the covering member 17 and the outer cylinder 12.
  • the elastic bodies 31 and 32 are elastically deformed and the internal volumes of the liquid chambers 14a and 14b fluctuate, so that the liquid in the liquid chambers 14a and 14b is liquid.
  • the vibration is damped and absorbed by flowing through the orifice passage and causing liquid column resonance.
  • the outer peripheral surface of the outer cylinder 12 is provided with a recess 12b that is recessed inward in the radial direction. It is not necessary to provide the recess 12b on the outer peripheral surface of the outer cylinder 12.
  • the portion corresponding to the bottom wall of the recess 12b bulges inward in the radial direction.
  • the recess 12b is inserted inside the second chamfered portion 17d in the partition wall portion 19e.
  • An injection hole 12a for injecting a liquid into the liquid chambers 14a and 14b is formed on the bottom wall of the recess 12b.
  • the injection hole 12a opens toward at least one of the first communication opening 18 and the second communication opening 20.
  • the injection hole 12a opens toward the first communication opening 18.
  • the sealing material 16 is fitted into the injection hole 12a, and the injection hole 12a is sealed by the sealing material 16.
  • the sealing material 16 is a rivet, and the head of the rivet is located radially inside the outer peripheral surface of the outer cylinder 12.
  • the sealing material 16 is inserted into the first communication opening 18.
  • An injection hole 12a opened toward the second communication opening 20 may be formed in the outer cylinder 12.
  • the liquid flowing in the orifice passage from one liquid chamber 14a toward the other liquid chamber 14b is short-circuited into the other liquid chamber 14b.
  • the first short-circuit through hole 37 and the liquid flowing through the orifice passage from the other liquid chamber 14b toward the one liquid chamber 14a are short-circuited and reached in the one liquid chamber 14a.
  • a short-circuit through hole 38 is formed. The flow resistance of the liquid passing through the first short-circuit through hole 37 and the second short-circuit through hole 38 is smaller than the flow resistance of the orifice passage.
  • the cross-sectional area of each flow path of the first short-circuit through hole 37 and the second short-circuit through hole 38 is, for example, about 3 mm 2 or more, which is smaller than the cross-sectional area of the flow path of the orifice passage.
  • the length of each of the first short-circuit through hole 37 and the second short-circuit through hole 38 is shorter than the length of the orifice passage.
  • the first short-circuit through hole 37 and the second short-circuit through hole 38 are formed on the outer peripheral surface of the covering member 17 and are formed on the bottom surface of the groove 19 of the main body groove 19.
  • the first short-circuit through hole 37 and the second short-circuit through hole 38 are separately formed in the two divided bodies 15.
  • the first short-circuit through hole 37 is open at the other end of the first groove 19a in the circumferential direction.
  • the positions of the first short-circuit through hole 37 and the second communication opening 20 in the circumferential direction are equal to each other.
  • the second short-circuit through hole 38 is open at the other end of the second groove 19b in the circumferential direction.
  • the positions of the second short-circuit through hole 38 and the first communication opening 18 in the circumferential direction are equal to each other.
  • the first short-circuit through hole 37 opens at the front end of the flow direction F1 in which the liquid flows from one liquid chamber 14a toward the other liquid chamber 14b in the orifice passage in the other liquid chamber 14b.
  • the second short-circuit through hole 38 opens at the front end of the flow direction F2 in which the liquid flows from the other liquid chamber 14b toward the one liquid chamber 14a in the orifice passage in one liquid chamber 14a. ..
  • the first short-circuit through hole 37 is arranged at a position more than 180 ° with respect to the central axis O along the distribution direction F1 from the first communication opening 18, and the second short-circuit through hole 38 is the second communication opening. It is arranged at a position more than 180 ° with respect to the central axis O along the distribution direction F2 from 20.
  • the first short-circuit through hole 37 is arranged at the central portion in the axial direction in the first groove 19a
  • the second short-circuit through hole 38 is arranged at the central portion in the axial direction in the second groove 19b.
  • the opening shape at the bottom surface of the main body groove 19 in each of the first short-circuit through hole 37 and the second short-circuit through hole 38 is an oval shape long in the circumferential direction.
  • the liquid is located at the rear end of the flow direction F1 in which the liquid flows from one liquid chamber 14a toward the other liquid chamber 14b in the orifice passage, and is located in the flow direction.
  • the rear end surface 37a facing the front side of F1 extends toward the front side in the distribution direction F1 from the outside to the inside in the radial direction.
  • the front end surface 37b located at the front end in the flow direction F1 and facing the rear side in the flow direction F1 is also radially from the outside to the inside. As it heads toward it, it extends toward the front side of the distribution direction F1.
  • the rear end surface 37a and the front end surface 37b of the first short-circuit through hole 37 are substantially parallel to each other.
  • the liquid is located at the rear end of the flow direction F2 in which the liquid flows from the other liquid chamber 14b toward the one liquid chamber 14a in the orifice passage, and is located in the flow direction.
  • the rear end surface 38a facing the front side of F2 extends toward the front side in the distribution direction F2 from the outside to the inside in the radial direction.
  • the front end surface 38b located at the front end in the flow direction F2 and facing the rear side in the flow direction F2 is also radially from the outside to the inside. As it heads toward it, it extends toward the front side of the distribution direction F2.
  • the rear end surface 38a and the front end surface 38b of the second short-circuit through hole 38 are substantially parallel to each other.
  • the medium elastic body 32 is elastically deformed by the internal pressure of the liquid chambers 14a and 14b so that the liquid chambers 14a and 14b communicate with each other and the liquid is transferred to each liquid.
  • Groove-shaped leak passages 28 and 29 that circulate between the chambers 14a and 14b are formed.
  • the leak passages 28 and 29 elastically deform the partition walls of the leak passages 28 and 29, so that the leak passages 28 and 29 are formed. Communication between the liquid chambers 14a and 14b through which the liquid chambers 14a and 14b have passed is cut off.
  • the leak passages 28 and 29 are formed on the outer surface of the medium elastic body 32 that is in contact with the inner surface of the covering member 17.
  • the leak passages 28 and 29 are open on the side surface of the medium elastic body 32 facing the circumferential direction.
  • the leak passages 28 and 29 extend linearly in a direction orthogonal to the axial direction when the outer surface of the medium elastic body 32 is viewed from the outside in the radial direction.
  • a plurality of leak passages 28 and 29 are formed in the medium elastic body 32 at different positions in the axial direction.
  • the leak passages 28 and 29 are formed one by one in the main portion 32a and the pair of sub portions 32b in the medium elastic body 32.
  • the first leak passage 28 formed in the main portion 32a is arranged in the central portion in the axial direction in the main portion 32a, and the second leak passage 29 formed in the sub portion 32b.
  • the central portion in the axial direction is located outside the central portion in the axial direction in the sub portion 32b.
  • At least two of the plurality of leak passages 28 and 29 have different passage lengths.
  • the circumferential length of the first leak passage 28 is longer than the circumferential length of the second leak passage 29.
  • the width of the first leak passage 28 is narrower than the width of the second leak passage 29.
  • At least two of the plurality of leak passages 28 and 29 have different amounts of elastic deformation of the partition walls of the leak passages 28 and 29 due to the covering member 17.
  • the amount of elastic deformation by the covering member 17 of the partition wall of the first leak passage 28 is larger than the amount of elastic deformation by the covering member 17 of the partition wall of the second leak passage 29.
  • the internal pressure of the liquid chambers 14a and 14b opened by the first leak passage 28 is higher than the internal pressure of the liquid chambers 14a and 14b opened by the second leak passage 29.
  • the amount of elastic deformation by the covering member 17 of the partition wall of the first leak passage 28 may be less than or equal to the amount of elastic deformation by the covering member 17 of the partition wall of the second leak passage 29.
  • the internal pressure of the liquid chambers 14a and 14b in which the first leak passage 28 opens may be set to be equal to or lower than the internal pressure of the liquid chambers 14a and 14b in which the second leak passage 29 opens.
  • protrusion ribs 17a separately inserted in the first leak passage 28 and the second leak passage 29 are formed.
  • a plurality of protruding ribs 17a are formed on the inner surface of the covering member 17 at positions sandwiching the central axis O in the radial direction at intervals in the axial direction, and each protruding rib 17a is formed in the first leak passage 28 and in the first leak passage 28.
  • Each is separately inserted in the second leak passage 29.
  • the protrusion ribs 17a are arranged in the first leak passage 28 and in the second leak passage 29, respectively, over the entire length in the circumferential direction.
  • the protrusion rib 17a is in contact with the inner surfaces of the first leak passage 28 and the second leak passage 29 over the entire area.
  • the protruding ribs 17a are formed at both ends in the circumferential direction on the inner surface of the divided body 15.
  • the protruding rib 17a is divided in the circumferential direction by the peripheral edge 15a of the divided body 15, and the two divided bodies 15 are combined in the circumferential direction.
  • the first short-circuit through hole 37 and the second short-circuit through hole 38 are located outside the first leak passage 28 in the axial direction and inside the second leak passage 29 in the axial direction.
  • the injection holes 12a formed in the outer cylinder 12 and sealed in the sealing material 16 are the first communication opening 18 and the second communication opening. Since it is open toward at least one of the twenty, for example, the sealing material 16 projects radially inward from the inner peripheral surface of the outer cylinder 12 through the injection hole 12a, or the injection hole 12a in the outer cylinder 12 Even if the peripheral edge of the opening is deformed and protrudes inward in the radial direction, the sealing material 16 or the like enters at least one of the first communication opening 18 and the second communication opening 20 and is outside. It is possible to prevent the member from coming into contact with the member provided inside the cylinder 12.
  • the stopper elastic portion 34 protruding toward the liquid chambers 14a and 14b is provided on the outer peripheral surface of the inner mounting member 11, the stopper elastic portion 34 is covered with the covering member 17 when a vibration having a large amplitude is input. By colliding with the outer cylinder 12 via the above, further relative displacement of the inner mounting member 11 and the outer cylinder 12 is suppressed.
  • the stopper elastic portion 34 the outer peripheral surface of the portion facing at least one of the first communication opening 18 and the second communication opening 20 is recessed inward in the radial direction, so that the sealing material 16 and the like are formed. Even if the liquid chambers 14a and 14b enter the liquid chambers 14a and 14b through the injection hole 12a and at least one of the first communication opening 18 and the second communication opening 20, contact with the stopper elastic portion 34 can be suppressed. ..
  • the second chamfered portion 17d is formed on at least a part of the peripheral edge of at least one of the first communication opening 18 and the second communication opening 20 on the outer peripheral surface of the covering member 17, the inside of the outer cylinder 12 It is possible to prevent the sealing material 16 and the like protruding inward in the radial direction from the peripheral surface from interfering with the outer peripheral surface of the covering member 17.
  • the end wall portions 19c that are separately provided at both ends in the direction in which the main body groove 19 extends and that extend in the axial direction are the first communication opening 18 and the second communication opening 20, respectively.
  • a part of the inner surface of the wall is defined separately, and the size of the end wall portion 19c in the circumferential direction is the same over the entire length in the axial direction. Therefore, for example, of the peripheral end surfaces 19f and 19g of the end wall portion 19c, the inner end surface 19f that defines a part of the inner surface of the first communication opening 18 or the second communication opening 20 is one in the axial direction.
  • the first communication opening 18 and the second communication opening 20 are from one side to the other in the axial direction, as compared with a configuration in which the inner end surface 19f and the outer end surface 19g on the opposite side are extended from the side toward the other side. As it goes toward it, it is widened in the circumferential direction, and it is possible to secure a wide opening area for each of the first communication opening 18 and the second communication opening 20.
  • the high-viscosity liquid is enclosed in the liquid chambers 14a and 14b, it is possible to generate a peak of damping characteristics based on the liquid column resonance in the orifice passage over a wide frequency range, and the damping performance can be obtained over a wide frequency range. It can be demonstrated.
  • the rigid body plate 33 may not be provided on the end elastic body 31, and the fixing portion 23 may not be formed on the outer cylinder 12.
  • the inner mounting member 11 a configuration in which the whole is integrally formed may be adopted.
  • the outer diameter of the inner mounting member 11 may be the same over the entire length in the axial direction.
  • the injection gate mark portion 36 for example, a configuration having no liquid pool recess 36a and a connection groove 36b, or a configuration provided in a portion other than the partition wall portion 19e in the covering member 17 may be adopted.
  • first short-circuit through hole 37 and the second short-circuit through hole 38 are not limited to the above-described embodiment and may be appropriately changed.
  • the inner peripheral surfaces of the first short-circuit through hole 37 and the second short-circuit through hole 38 may be appropriately changed, for example, extending in the radial direction.
  • As the orifice passage a configuration extending one or less times in the circumferential direction may be adopted.
  • the main body groove 19 has been shown to be formed on the outer peripheral surface of the covering member 17, the main body groove 19 may be formed on the inner peripheral surface of the outer cylinder 12.
  • the liquid to be sealed in the liquid chambers 14a and 14b is not limited to the above embodiment, and for example, water, ethylene glycol and the like may be adopted.
  • a reinforcing body may be embedded in the medium elastic body 32, or the medium elastic body 32 may not be compression-deformed by the covering member 17, and the covering member 17 may be placed between the medium elastic bodies 32 adjacent to each other in the circumferential direction.
  • the medium elastic body 32 may be fitted and exposed from between the covering members 17 adjacent to each other in the circumferential direction. It is not necessary to form the plurality of leak passages 28 and 29 in the medium elastic body 32.
  • the configuration including the main portion 32a and the sub portion 32b is shown as the medium elastic body 32, for example, a configuration including only one of the main portion 32a and the sub portion 32b may be adopted as appropriate. ..
  • the injection hole formed in the outer cylinder and sealed in the sealing material is formed in at least one of the first communication opening and the second communication opening.
  • the encapsulant protrudes radially inward from the inner peripheral surface of the outer cylinder through the injection hole, or the peripheral edge of the opening of the injection hole in the outer cylinder is deformed and radially inward. Even if it protrudes inward, it prevents the sealing material or the like from entering at least one of the first communication opening and the second communication opening and coming into contact with the member provided inside the outer cylinder. can do.
  • stopper elastic portions protruding toward each pair of liquid chambers are separately provided on the outer peripheral surface of the inner mounting member.
  • the outer peripheral surface of the stopper elastic portion of the above, which faces at least one of the first communication opening and the second communication opening, is recessed inward in the radial direction.
  • the stopper elastic portion protruding toward the pair of liquid chambers is provided on the outer peripheral surface of the inner mounting member, vibration having a large amplitude is input. At that time, by colliding the stopper elastic portion with the outer cylinder via the covering member, further relative displacement of the inner mounting member and the outer cylinder is suppressed. Further, according to the vibration isolator according to the second aspect of the present invention, the outer peripheral surface of the stopper elastic portion facing at least one of the first communication opening and the second communication opening is radial. Since it is recessed inward, even if the sealing material or the like enters any of the pair of liquid chambers through the injection hole and at least one of the first communication opening and the second communication opening, the stopper It is possible to suppress contact with the elastic portion.
  • the vibration isolator according to the third aspect of the present invention is the opening peripheral edge of at least one of the first communication opening and the second communication opening on the outer peripheral surface of the covering member.
  • a chamfered portion is formed in at least a part of the portion.
  • a chamfered portion is formed on at least a part of the peripheral surface of at least one of the first communication opening and the second communication opening on the outer peripheral surface of the covering member. Therefore, it is possible to prevent the sealing material or the like protruding inward in the radial direction from the inner peripheral surface of the outer cylinder from interfering with the outer peripheral surface of the covering member.
  • the orifice passage is provided on the outer peripheral surface of the covering member and between the inner peripheral surface of the outer cylinder.
  • a main body groove to be defined is formed, and the first communication opening and the second communication opening are opened separately at both ends of the main body groove in the direction in which the main body groove extends, and the main body groove is defined.
  • the end wall portions extending in the axial direction are provided separately at both ends in the direction in which the main body groove extends, and a part of the inner surface of each of the first communication opening and the second communication opening is separately provided.
  • the size of the end wall portion in the circumferential direction is the same over the entire length in the axial direction.
  • the end wall portions defining the main body groove among the wall portions defining the main body groove, the end wall portions separately provided at both ends in the direction in which the main body groove extends and extend in the axial direction.
  • a part of the inner surface of each of the first communication opening and the second communication opening is defined separately, and the size of the end wall portion in the circumferential direction is the same over the entire length in the axial direction. Therefore, for example, among the both end faces in the circumferential direction of the end wall portion, the inner end surface defining a part of the inner surface of the first communication opening or the second communication opening is directed from one side to the other side in the axial direction.
  • the first communication opening and the second communication opening are widened in the circumferential direction from one side to the other side in the axial direction, as compared with the configuration extending in the direction away from the outer end surface opposite to the inner end surface. It is possible to secure a wide opening area for each of the first communication opening and the second communication opening.
  • the vibration isolator According to the vibration isolator according to the present invention, it is possible to prevent the sealing material or the like from coming into contact with the member provided inside the outer cylinder.

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Abstract

内側取付部材(11)と外筒(12)との間には、周方向で互いに隣り合う一対の中弾性体(32)同士の間を径方向の外側から覆い内側取付部材との間に一対の液室(14a、14b)を画成する被覆部材(17)が配設され、被覆部材と外筒との間に、各一対の液室同士を連通するオリフィス通路(19)が形成され、被覆部材に、各一対の液室とオリフィス通路とを各別に連通する第1連通開口(18)および第2連通開口(20)が形成され、外筒に形成され、かつ封止材(16)に封止された注入孔(12a)は、第1連通開口および第2連通開口のうちの少なくとも一方に向けて開口している防振装置(1)。

Description

防振装置
 本発明は、防振装置に関する。
 本願は、2020年10月12日に、日本に出願された特願2020-171736号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 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内側取付部材、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とともに、内側取付部材を囲繞する外筒と、内側取付部材と外筒とを弾性的に連結する弾性体と、を備えている。
 この種の防振装置として、例えば下記特許文献1に示されるように、弾性体が、内側取付部材を径方向に挟む両側に各別に配設された一対の中弾性体を備え、内側取付部材と外筒との間に、周方向で互いに隣り合う一対の中弾性体同士の間を径方向の外側から覆い内側取付部材との間に一対の液室を画成する被覆部材が配設され、被覆部材と外筒との間に、各一対の液室同士を連通するオリフィス通路が形成された構成が知られている。
 液室に液体を封止する方法の1つとして、液室を大気圧より低圧にした状態で、外筒に形成された注入孔から液体を液室に注入した後に、注入孔に、例えばリベット等の封止材を嵌合する方法が知られている。
日本国特開2019-86099号公報
 前記従来の防振装置では、封止材が、外筒の内周面から径方向の内側に突出し、外筒における注入孔の開口周縁部が、径方向の内側に向けて塑性変形する場合もあって、外筒の内側に設けられている、例えば被覆部材等の部材に当接する可能性があった。
 この発明は、このような事情を考慮してなされ、封止材が、外筒の内側に設けられている部材に当接するのを抑制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内側取付部材、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とともに、前記内側取付部材を囲繞する外筒と、前記内側取付部材と前記外筒とを弾性的に連結する弾性体と、を備え、前記弾性体は、前記外筒の中心軸線に沿う軸方向から見た平面視で前記中心軸線に交差する径方向に、前記内側取付部材を挟む両側に各別に配設された中弾性体を備え、前記内側取付部材と前記外筒との間には、前記平面視で前記中心軸線回りに周回する周方向で互いに隣り合う前記中弾性体同士の間を径方向の外側から覆い前記内側取付部材との間に一対の液室を画成する被覆部材が配設され、前記被覆部材と前記外筒との間に、各前記一対の液室同士を連通するオリフィス通路が形成され、前記被覆部材に、各前記一対の液室と前記オリフィス通路とを各別に連通する第1連通開口および第2連通開口が形成され、前記外筒に形成され、かつ封止材に封止された注入孔は、前記第1連通開口および前記第2連通開口のうちの少なくとも一方に向けて開口している。
 この発明に係る防振装置によれば、封止材等が、外筒の内側に設けられている部材に当接するのを抑制することができる。
本発明に係る一実施形態として示した防振装置の軸方向の中央部における横断面図である。 図1に示す防振装置のII-II線矢視断面図である。 図1に示す防振装置のIII-III線矢視断面図である。 図1に示す防振装置において、外筒を取り外した状態のIV線矢視図である。 図1に示す防振装置において、外筒を取り外した状態のV線矢視図である。 図1に示す防振装置において、外筒を取り外した状態のVI線矢視図である。 図1に示す防振装置において、外筒を取り外した状態のVII線矢視図である。 図1に示す防振装置において、外筒を取り外した状態で第1連通開口を正面視したVIII線矢視図である。 図1に示す防振装置において、外筒を取り外した状態で第2連通開口を正面視したIX線矢視図である。 図4および図5に示す防振装置において、外筒および被覆部材を取り外した状態でストッパ弾性部を正面視した側面図である。 図6および図7に示す防振装置において、外筒および被覆部材を取り外した状態で中弾性体を正面視した側面図である。
 以下、本発明に係る防振装置の一実施形態を、図1~図11を参照しながら説明する。
 本実施形態の防振装置1は、振動発生部および振動受部のうちのいずれか一方に連結される内側取付部材11、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とともに、内側取付部材11を囲繞する外筒12と、内側取付部材11と外筒12とを弾性的に連結する弾性体31、32と、を備えている。
 防振装置1は、例えば自動車用のサスペンションブッシュやエンジンマウント、あるいは工場に設置される産業機械のマウント等として用いられる。
 以下、外筒12の中心軸線Oに沿う方向を軸方向といい、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回りに周回する方向を周方向という。軸方向において、防振装置1の中央部側を内側といい、防振装置1の中央部から離れる側を外側という。
 図1および図2に示されるように、内側取付部材11は、筒状の芯金部21と、芯金部21の外周面に固着された樹脂部22と、を備えている。
 芯金部21は、中心軸線Oと同軸に配設されている。芯金部21における軸方向の両端部21dは、外筒12から軸方向の外側に各別に突出している。芯金部21は、軸方向から見て非円形状を呈する。芯金部21の外周面に、軸方向の全長にわたって連続して延びる平坦な第1面取り部21bが、周方向に間隔をあけて2つ形成されている。芯金部21は、軸方向の全長にわたって、軸方向から見て非円形状を呈する。第1面取り部21bは、芯金部21の外周面において、中心軸線Oを径方向に挟む両側に位置する各部分に設けられている。
 以下、軸方向から見た平面視において、2つの第1面取り部21bが互いに対向する向きを一方向Xといい、一方向Xに直交する方向を他方向Yという。
 樹脂部22は、例えばポリアミド等の合成樹脂材料で形成されている。樹脂部22は、芯金部21の外周面のうち、軸方向の端部21dより軸方向の内側に位置する部分に設けられている。樹脂部22は、芯金部21の外周面における軸方向の端部21dを除く全域にわたって設けられている。
 樹脂部22の少なくとも軸方向の端部の外周面は、軸方向から見て非円形状を呈する。
 図示の例では、樹脂部22の外周面は、軸方向の全長にわたって、軸方向から見て非円形状を呈する。
 樹脂部22は、芯金部21の外周面における軸方向の中間部分に設けられた中部分26と、中部分26から軸方向の外側に向けて各別に延びる一対の外部分27と、を備えている。
 外部分27の外周面は、外部分27より軸方向の内側に位置する中部分26の外周面より径方向の内側に位置している。
 外部分27の肉厚は、全域にわたって同等になっている。軸方向から見て、外部分27の外周面は、芯金部21における軸方向の端部21dの外周面と同じ形状を呈する。
 中部分26の肉厚は、全域にわたって、外部分27の肉厚より厚くなっている。中部分26の、径方向の外側を向く頂面は、周方向の全長にわたって、軸方向に沿う縦断面視で、軸方向に真直ぐ延びている。中部分26は、軸方向から見て、一方向Xに長い長方形状を呈する。
 中部分26の外周面のうち、一方向Xを向き、かつ他方向Yに延びる短辺部分26aに、後述するストッパ弾性部34が連結されている。短辺部分26aは、軸方向から見て突の曲線状を呈する。短辺部分26aは、液室14a、14bと径方向で対向している。短辺部分26aは、内側取付部材11の外周面のなかで最も径方向の外側に位置している。なお、液室14a、14bを一対の液室14a、14bと表現しても良い。
 中部分26の外周面のうち、他方向Yを向き、かつ一方向Xに延びる長辺部分26bに、後述する中弾性体32が連結されている。長辺部分26bに、他方向Yに窪む窪み部26cが形成されている。図示の例では、窪み部26cは、長辺部分26bにおける一方向Xの両端部を除く全域に形成されるとともに、一方向Xに沿って中央部から離れるに従い、深さが浅くなっている。長辺部分26bは、軸方向から見て凹曲線状を呈する。なお、長辺部分26bに、窪み部26cを形成しなくてもよい。
 中部分26において、短辺部分26aにおける他方向Yの中央部の肉厚が最大とされ、長辺部分26bにおける一方向Xの中央部の肉厚が最小である。短辺部分26aと長辺部分26bとの接続部分、すなわち内側取付部材11の外周面において、後述するストッパ弾性部34が連結された部分と、後述する中弾性体32が連結された部分と、の接続部分は、軸方向から見て径方向の外側に向けて膨出している。図示の例では、短辺部分26aと長辺部分26bとの接続部分は、軸方向から見て、他方向Yに突の曲線状を呈する。なお、中部分26の外径を、全周にわたって同等にしてもよい。
 弾性体31、32は、ゴム材料により形成され、内側取付部材11の外周面に加硫接着されている。弾性体31、32は、軸方向に間隔をあけて配置されるとともに、外筒12内に嵌合された環状の一対の端弾性体31と、端弾性体31同士の間において、内側取付部材11を径方向に挟む両側に各別に配設された一対の中弾性体32と、を備えている。弾性体31、32は、端弾性体31を有しなくてもよい。
 端弾性体31は、外部分27を径方向の外側から囲う端フランジ部31aと、端フランジ部31aの径方向の内端部と内側取付部材11の外周面とを連結する端連結部31bと、を備えている。
  端フランジ部31aは、周方向の全長にわたって連続して延びている。端フランジ部31aは、中心軸線Oと同軸に配置されている。端フランジ部31aは、内側取付部材11における軸方向の端部より軸方向の内側に位置している。端フランジ部31aに、周方向に延びる環状の剛体板33が設けられている。剛体板33は、例えば金属材料、若しくは合成樹脂材料等の硬質の材質で形成される。剛体板33は、端フランジ部31a内に埋設されている。
 端連結部31bは、筒状に形成され、周方向の全長にわたって連続して延びている。端連結部31bは、端フランジ部31aの径方向の内端部から下方又は上方(軸方向の内側)に向かうに従い、径方向の内側に向けて延びている。端連結部31bは、中部分26における軸方向の外端部に連結されている。端連結部31bは、中心軸線Oと同軸に配置されている。
 端弾性体31の内周面に、径方向の内側に向けて突出し、外部分27の外周面に連結された補強部31cが形成されている。端弾性体31は、補強部31cによって外部分27の外周面に連結されている。補強部31cは、周方向の位置を異ならせて2つ設けられ、内側取付部材11を径方向に挟む両側に各別に配設されている。補強部31cは、外部分27の外周面において、中部分26の長辺部分26bにおける一方向Xの中央部と軸方向に隣り合う部分に連結されている。
 内側取付部材11において、補強部31cが連結された外部分27の外周面が、外部分27より軸方向の内側に位置する中部分26の外周面より径方向の内側に位置している。
 これにより、補強部31cの径方向の大きさ、つまり端弾性体31の体積を大きく確保することができる。なお、端弾性体31に補強部31cを形成せず、端弾性体31を外部分27の外周面に連結し、中部分26に連結しなくてもよい。
 中弾性体32は、内側取付部材11を径方向に挟む両側に各別に配設されている。一対の中弾性体32は、互いに同等の形状で、同等の大きさに形成されている。中弾性体32は、全域にわたってゴム材料により形成されている。中弾性体32は、図11に示されるように、内側取付部材11における軸方向の中央部に配設された主部32aと、主部32aから軸方向の外側に向けて各別に突出し、かつ主部32aより体積が小さい一対の副部32bと、を備えている。主部32aおよび副部32bはそれぞれ、径方向の外側から見た正面視で、一対の辺部が周方向に延び、かつ残り一対の辺部が軸方向に延びる矩形状を呈する。主部32aの周方向の大きさは、副部32bの周方向の大きさより大きい。副部32bは、主部32aにおける周方向の中央部に接続されている。副部32bにおける軸方向の外端は、端弾性体31に接続されている。主部32a、および副部32bそれぞれの、径方向の外側を向く外面は、径方向の外側から見た正面視で軸方向に直交する横方向、および軸方向の双方向に延びる平坦面である。主部32aおよび副部32bの各外面は、段差なく連なっている。
 図1、図2、および図10に示されるように、内側取付部材11の外周面に、各液室14a、14bに向けて突出したストッパ弾性部34が各別に設けられている。なお、内側取付部材11の外周面に、ストッパ弾性部34を設けなくてもよい。ストッパ弾性部34は、中部分26の短辺部分26aに設けられている。ストッパ弾性部34は、内側取付部材11および外筒12が相対的に接近移動したときに、後述する被覆部材17の内面に当接可能である。ストッパ弾性部34は、中弾性体32と周方向に接続されている。
 ストッパ弾性部34は、端連結部31bと軸方向に接続されている。ストッパ弾性部34、および弾性体31、32は、例えばゴム材料等で一体に形成されている。内側取付部材11の外周面は、全域にわたって例えばゴム材料等で覆われている。
 ストッパ弾性部34のうち、周方向に沿って、中央部を含み内側に位置する内側部分34aの外表面は、外側に位置して中弾性体32に接続された外側部分34bの外表面より径方向の内側に位置している。なお、ストッパ弾性部34の外径を全周にわたって同等にしてもよい。内側部分34aと外側部分34bとは、軸方向の全長にわたって周方向に接続されている。内側部分34aの外表面は、中心軸線Oを中心とする円弧形状に形成されている。外側部分34bの外表面は、径方向の外側に向けて突の曲面状に形成されている。外側部分34b、および中弾性体32の主部32aそれぞれの軸方向の大きさは互いに同等とされ、外側部分34b、および主部32aそれぞれの軸方向の位置は互いに同等になっている。
 内側取付部材11と外筒12との間には、一対の端弾性体31同士の間において、周方向で互いに隣り合う中弾性体32同士の間に位置する部分を、径方向の外側から覆い内側取付部材11との間に液室14a、14bを画成する被覆部材17が配設されている。
 ストッパ弾性部34は、周方向で互いに隣り合う中弾性体32同士の間に配設され、液室14a、14bの隔壁の一部を構成している。被覆部材17は、弾性体31、32を形成する材質より硬質の、例えば合成樹脂材料等で形成されている。被覆部材17は、一対の端弾性体31同士の間に嵌合されている。
 液室14a、14bに、40℃における動粘度が50cSt以上1000cSt以下、好ましくは500cSt以上1000cSt以下の高粘度の液体が封入されている。動粘度の測定は、JIS K2283に準拠し、B型粘度計((株)トキメック製)により行う。液体としては、例えばシリコーンオイル等が挙げられる。
 被覆部材17の軸方向の両端部のうちのいずれか一方の端部、および端弾性体31に設けられた剛体板33は、外筒12の軸方向の両端部のうちのいずれか一方の端部に形成された固定部23によって軸方向に挟まれて固定されている。本実施形態では、被覆部材17の前記一方の端部に、径方向の外側に向けて突出し、周方向に延びる固定フランジ部17cが形成され、固定フランジ部17c、および剛体板33が、固定部23によって軸方向に挟まれて固定されている。固定フランジ部17cと、剛体板33における径方向の外端部と、がゴム膜を介して軸方向に積層されている。なお、被覆部材17に固定フランジ部17cを形成しなくてもよい。
 固定部23は、径方向の外側に向けて窪み、周方向の全長にわたって連続して延びる周溝を有している。この周溝に、固定フランジ部17cおよび剛体板33が、端フランジ部31aとともに、周方向の全長にわたって嵌合されている。固定部23は、外筒12の前記一方の端部が、屈曲されて形成されるとともに、径方向の外側に向けて膨出している。
 外筒12の軸方向の両端部のうちのいずれか他方の端部に、径方向の内側に向けて突出し、被覆部材17の軸方向の両端部のうちのいずれか他方の端部を、軸方向に支持する支持突部24が形成されている。支持突部24は、外筒12の前記他方の端部が、屈曲されてフランジ状に形成されている。支持突部24は、剛体板33を介して、被覆部材17の前記他方の端部を軸方向に支持している。なお、外筒12に支持突部24を形成しなくてもよい。
 被覆部材17は、内側取付部材11を全周にわたって径方向の外側から囲繞している。
 被覆部材17の内面は、中弾性体32の外面に液密に当接し、ストッパ弾性部34とは非接触である。被覆部材17は、中弾性体32を他方向Yに圧縮変形させている。被覆部材17の内面のうち、周方向で互いに隣り合う中弾性体32同士の間に位置して、液室14a、14bを画成する部分は、中心軸線Oに直交する横断面視で、中心軸線Oを中心とする円弧形状に形成されている。被覆部材17の内面のうち、液室14a、14bを画成する部分に、径方向の内側に向けて突出し、内側取付部材11および外筒12が相対的に接近移動したときに、ストッパ弾性部34の内側部分34aの外表面に当接可能なストッパ部17bが形成されている。
 図6に示されるように、被覆部材17の外周面に、外筒12の内周面との間にオリフィス通路を画成する本体溝19と、各液室14a、14bのうちのいずれか一方の液室14a、および本体溝19に開口する第1連通開口18と、各液室14a、14bのうちのいずれか他方の液室14b、および本体溝19に開口する第2連通開口20と、が形成されている。なお、オリフィス通路は本体溝19により画成されるため、オリフィス通路19と表記しても良い。
 第1連通開口18、および第2連通開口20は、軸方向の位置を異ならせ、かつ周方向で隣り合うように配設されている。第1連通開口18、および第2連通開口20はそれぞれ、本体溝19において、本体溝19が延びる方向の両端部に各別に開口している。第1連通開口18、および第2連通開口20は、軸方向で隣り合うように配設されている。
 図8および図9に示されるように、第1連通開口18、および第2連通開口20は、ストッパ弾性部34の一部と径方向で対向している。図示の例では、第1連通開口18、および第2連通開口20は、ストッパ弾性部34が有する2つの外側部分34bのうちのいずれか一方の軸方向の一端部と径方向で対向している。図10に示されるように、外側部分34bの軸方向の一端部の外周面は、径方向の内側に向けて窪んでいる。図示の例では、外側部分34bの軸方向の一端部の外周面は、軸方向の外側に向かうに従い、径方向の内側に向けて延びている。
 なお、複数の外側部分34bのうち、後述する注入孔12aが開口した第1連通開口18と径方向で対向する外側部分34bの軸方向の一端部のみを、径方向の内側に向けて窪ませてもよい。また、ストッパ弾性部34のうち、第1連通開口18、および第2連通開口20と径方向で対向する各部分の外周面を、径方向の内側に向けて窪ませなくてもよい。
 図6および図7に示されるように、本体溝19は、周方向に延び、互いに軸方向の位置を異ならせて配設された第1溝19a、および第2溝19bと、第1溝19aと第2溝19bとを接続する第3溝19dと、を備えている。
 第1溝19a、および第2溝19bそれぞれの周方向の長さは、互いに同じで、第3溝19dの長さより長くなっている。第1連通開口18は、第1溝19aにおける周方向の一端部に開口し、第2連通開口20は、第2溝19bにおける周方向の一端部に開口し、第3溝19dは、第1溝19aおよび第2溝19bそれぞれにおける周方向の他端部同士を接続している。第1溝19aおよび第2溝19bそれぞれにおける周方向の他端部同士は、周方向に隣接している。第3溝19dは、周方向で隣り合う第1連通開口18と第2連通開口20との間に設けられている。
 被覆部材17の外周面における、第1連通開口18および第2連通開口20のうちの少なくとも一方の開口周縁部の少なくとも一部に、第2面取り部(面取り部)17dが形成されている。なお、被覆部材17の外周面に第2面取り部17dを形成しなくてもよい。
 第2面取り部17dは、第1連通開口18および第2連通開口20双方の開口周縁部に形成されている。第2面取り部17dは、径方向の外側に向かうに従い、第1連通開口18および第2連通開口20の各開口を拡げる向きに延びている。第2面取り部17dは、本体溝19を画成する壁部のうち、周方向に延び、第1溝19aと第2溝19bとを軸方向に仕切る仕切壁部19eに形成されている。
 本体溝19を画成する壁部のうち、本体溝19が延びる方向の両端部に各別に設けられ、軸方向に延びる端壁部19cは、第1連通開口18、および第2連通開口20それぞれにおける内面の一部を各別に画成している。端壁部19cの周方向の大きさは、軸方向の全長にわたって同等になっている。端壁部19cは、軸方向および周方向の双方向に傾斜する方向に直線状に延びている。なお、端壁部19cとして、例えば、軸方向に真直ぐ延びる構成、若しくは軸方向の一方側から他方側に向かうに従い、周方向の大きさが異なる構成を採用する等、適宜変更してもよい。
 第1連通開口18の内面の一部を画成する端壁部19cは、軸方向に沿って第2溝19bから離れるに従い、周方向に沿う第1連通開口18の反対側に向けて延びている。第2連通開口20の内面の一部を画成する端壁部19cは、軸方向に沿って第1溝19aから離れるに従い、周方向に沿う第2連通開口20の反対側に向けて延びている。第1連通開口18の内面の一部を画成する端壁部19c、および第2連通開口20の内面の一部を画成する端壁部19cは、互いにほぼ平行に延びている。これらの端壁部19cにより周方向で挟まれた部分が、第3溝19dである。すなわち、端壁部19cにおける周方向の両端面19f、19gのうち、いずれか一方の内端面19fが、第1連通開口18、若しくは第2連通開口20の内面の一部を画成し、内端面19fと反対側の外端面19gが、第3溝19dを画成している。
 被覆部材17は、周方向に分割された複数の分割体15を備えるとともに、周方向で互いに隣り合う分割体15の周端縁15a同士が互いに突き当てられて全体で円筒状をなしている。2つの分割体15は、同等の形状で同等の大きさに形成され、それぞれが軸方向に反転した状態で、周端縁15a同士が周方向に連ねられて配置されている。なお、被覆部材17として、全体が筒状に一体に形成された構成を採用してもよい。
 被覆部材17は、中弾性体32を全周にわたって覆っている。分割体15の周端縁15aは、中弾性体32における周方向の中央部に位置している。第1連通開口18、および第2連通開口20はそれぞれ、2つの分割体15それぞれにおいて、周方向で互いに隣接する周端部に各別に形成されている。
 図1および図7に示されるように、互いに突き当てられた各分割体15の周端縁15aには、互いに係合することで、周方向で互いに隣り合う各分割体15の軸方向および径方向の相対移動を規制する第1係合部41および第2係合部42が各別に形成されている。なお、各分割体15に、第1係合部41および第2係合部42を形成しなくてもよい。
 第1係合部41および第2係合部42は、分割体15の周端縁15aのうち、第1溝19aと第2溝19bとの間に位置する部分に形成されている。第1係合部41および第2係合部42の各一部は、仕切壁部19eに形成されている。第1係合部41および第2係合部42は、内側取付部材11を径方向に挟む第3溝19dの反対側に設けられている。
 第1係合部41は、一方の分割体15の周端縁15aから周方向に突出する凸部である。第2係合部42は、他方の分割体15の周端縁15aに形成された周方向に窪む凹部である。第2係合部42は、被覆部材17の、径方向の内側を向く内面に開口せず、仕切壁部19eの外周面に開口している。第2係合部42内に、第1係合部41が嵌合されている。
 互いに突き当てられた各分割体15の周端縁15aには、互いに係合することで、周方向で互いに隣り合う各分割体15の軸方向および径方向の相対移動を規制する第3係合部43および第4係合部44が各別に形成されている。なお、各分割体15に、第3係合部43および第4係合部44を形成しなくてもよい。
 第3係合部43は、第2係合部42に軸方向に連なり、他方の分割体15の周端縁15aから周方向に突出する凸部である。第4係合部44は、第1係合部41に軸方向に連なり、一方の分割体15の周端縁15aに形成された周方向に窪む凹部である。第4係合部44は、被覆部材17の内面に開口せず、仕切壁部19eの外周面に開口している。第4係合部44内に、第3係合部43が嵌合されている。第3係合部43および第1係合部41は、軸方向に積層されている。
 図4および図5に示されるように、被覆部材17は、射出成形により形成されるとともに、仕切壁部19eに、射出ゲート痕部36が設けられている。射出ゲート痕部36は、液溜り凹部36aと、液溜り凹部36aから軸方向に延び、第1溝19a、および第2溝19bのうちのいずれか一方に連通する接続溝36bと、により構成されている。
 射出ゲート痕部36は、仕切壁部19eにおいて、第1連通開口18、および第2連通開口20のうちのいずれか一方より、いずれか他方に近い部分に設けられている。なお、射出ゲート痕部36を、仕切壁部19eにおいて、第1連通開口18、および第2連通開口20の双方から同等の距離離れた部分に設けてもよい。
 射出ゲート痕部36は、第1連通開口18、および第2連通開口20のうちの前記他方が開口している第1溝19a、若しくは第2溝19bに連通している。なお、射出ゲート痕部36を、第1連通開口18、および第2連通開口20のうちの前記一方が開口している第1溝19a、若しくは第2溝19bに連通させてもよい。
 図示の例では、射出ゲート痕部36は、仕切壁部19eに2つ設けられ、一方の射出ゲート痕部36は、第2連通開口20より第1連通開口18に近い位置に設けられ、かつ第1溝19aに連通し、他方の射出ゲート痕部36は、第1連通開口18より第2連通開口20に近い位置に設けられ、かつ第2溝19bに連通している。射出ゲート痕部36は、各分割体15に1つずつ設けられている。
 外筒12が、被覆部材17に外嵌することによって、外筒12と内側取付部材11とが弾性的に連結されるとともに、本体溝19と外筒12の内周面との間に、各液室14a、14b同士を連通するオリフィス通路が画成されている。オリフィス通路は、第1連通開口18、および第2連通開口20を通して、各液室14a、14b同士を連通している。
 オリフィス通路は、被覆部材17と外筒12との間に、周方向に1周半以上にわたって延設されている。図示の例では、オリフィス通路は、被覆部材17と外筒12との間に、周方向にほぼ2周にわたって延設されている。
 そして、この防振装置1に振動が入力されたときに、弾性体31、32が弾性変形しつつ、各液室14a、14bの内容積が変動することで、液室14a、14b内の液体がオリフィス通路を流通して液柱共振を生じさせることにより振動が減衰、吸収される。
 図3に示されるように、外筒12の外周面に、径方向の内側に向けて窪む凹部12bが設けられている。なお、外筒12の外周面に凹部12bを設けなくてもよい。外筒12の内周面のうち、凹部12bの底壁と対応する部分(底壁になる部分)は、径方向の内側に向けて膨出している。凹部12bは、仕切壁部19eにおける第2面取り部17dの内側に挿入されている。
 凹部12bの底壁に、液室14a、14bに液体を注入するための注入孔12aが形成されている。注入孔12aは、第1連通開口18、および第2連通開口20のうちの少なくとも一方に向けて開口している。図示の例では、注入孔12aは、第1連通開口18に向けて開口している。注入孔12aに、封止材16が嵌合され、封止材16により注入孔12aが封止されている。図示の例では、封止材16はリベットとされ、リベットの頭部は、外筒12の外周面より径方向の内側に位置している。封止材16は、第1連通開口18内に挿入されている。外筒12に、第2連通開口20に向けて開口した注入孔12aを形成してもよい。
 図6に示されるように、オリフィス通路を画成する壁面に、このオリフィス通路内を一方の液室14aから他方の液室14bに向けて流通する液体を、他方の液室14b内に短絡して到達させる第1短絡貫通孔37、および、このオリフィス通路内を他方の液室14bから一方の液室14aに向けて流通する液体を、一方の液室14a内に短絡して到達させる第2短絡貫通孔38が形成されている。
 第1短絡貫通孔37、および第2短絡貫通孔38を通過する液体の流通抵抗は、オリフィス通路の流通抵抗より小さい。第1短絡貫通孔37、および第2短絡貫通孔38の各流路断面積は、例えば約3mm以上とされ、オリフィス通路の流路断面積より小さい。第1短絡貫通孔37、および第2短絡貫通孔38の各長さは、オリフィス通路の長さより短い。
 第1短絡貫通孔37、および第2短絡貫通孔38は、被覆部材17の外周面に形成され、本体溝19の溝底面に形成されている。第1短絡貫通孔37、および第2短絡貫通孔38は、2つの分割体15に各別に形成されている。
 第1短絡貫通孔37は、第1溝19aにおける周方向の他端部に開口している。第1短絡貫通孔37、および第2連通開口20それぞれの周方向の位置は、互いに同等になっている。第2短絡貫通孔38は、第2溝19bにおける周方向の他端部に開口している。第2短絡貫通孔38、および第1連通開口18それぞれの周方向の位置は、互いに同等になっている。第1短絡貫通孔37は、他方の液室14bにおいて、オリフィス通路内を液体が一方の液室14aから他方の液室14bに向けて流通する流通方向F1の前側の端部に開口している。第2短絡貫通孔38は、一方の液室14aにおいて、オリフィス通路内を液体が他方の液室14bから一方の液室14aに向けて流通する流通方向F2の前側の端部に開口している。
 第1短絡貫通孔37は、第1連通開口18から流通方向F1に沿って中心軸線Oを中心に180°を超えて離れた位置に配置され、第2短絡貫通孔38は、第2連通開口20から流通方向F2に沿って中心軸線Oを中心に180°を超えて離れた位置に配置されている。
 第1短絡貫通孔37は、第1溝19aにおける軸方向の中央部に配置され、第2短絡貫通孔38は、第2溝19bにおける軸方向の中央部に配置されている。第1短絡貫通孔37、および第2短絡貫通孔38それぞれにおける本体溝19の溝底面における開口形状は、周方向に長い長円形状である。
 第1短絡貫通孔37の内周面のうち、液体がオリフィス通路内を一方の液室14aから他方の液室14bに向けて流通する流通方向F1の後側の端部に位置し、流通方向F1の前側を向く後端面37aは、径方向の外側から内側に向かうに従い、流通方向F1の前側に向けて延びている。図示の例では、第1短絡貫通孔37の内周面のうち、流通方向F1の前側の端部に位置し、流通方向F1の後側を向く前端面37bも、径方向の外側から内側に向かうに従い、流通方向F1の前側に向けて延びている。第1短絡貫通孔37における後端面37aおよび前端面37bはほぼ平行になっている。
 第2短絡貫通孔38の内周面のうち、液体がオリフィス通路内を他方の液室14bから一方の液室14aに向けて流通する流通方向F2の後側の端部に位置し、流通方向F2の前側を向く後端面38aは、径方向の外側から内側に向かうに従い、流通方向F2の前側に向けて延びている。図示の例では、第2短絡貫通孔38の内周面のうち、流通方向F2の前側の端部に位置し、流通方向F2の後側を向く前端面38bも、径方向の外側から内側に向かうに従い、流通方向F2の前側に向けて延びている。第2短絡貫通孔38における後端面38aおよび前端面38bはほぼ平行になっている。
 図2、図10および図11に示されるように、中弾性体32には、液室14a、14bの内圧により弾性変形することで、各液室14a、14b同士を連通し、液体を各液室14a、14b同士の間を流通させる溝状のリーク通路28、29が形成されている。リーク通路28、29は、各液室14a、14bの内圧が変動する前の待機状態では、被覆部材17がリーク通路28、29の隔壁を弾性変形させていることにより、リーク通路28、29を通した各液室14a、14b同士の連通が遮断されている。
 リーク通路28、29は、中弾性体32において、被覆部材17の内面に当接した外面に形成されている。リーク通路28、29は、中弾性体32の、周方向を向く側面に開口している。リーク通路28、29は、中弾性体32の外面を径方向の外側から見た正面視で、軸方向に直交する方向に直線状に延びている。
 リーク通路28、29は、中弾性体32に軸方向の位置を異ならせて複数形成されている。図示の例では、リーク通路28、29は、中弾性体32における主部32aおよび一対の副部32bに1つずつ形成されている。
 複数のリーク通路28、29のうち、主部32aに形成された第1リーク通路28は、主部32aにおける軸方向の中央部に配置され、副部32bに形成された第2リーク通路29における軸方向の中央部は、副部32bにおける軸方向の中央部より軸方向の外側に位置している。複数のリーク通路28、29のうちの少なくとも2つは、流路長が互いに異なっている。図示の例では、第1リーク通路28の周方向の長さは、第2リーク通路29の周方向の長さより長くなっている。第1リーク通路28の幅は、第2リーク通路29の幅より狭くなっている。
 複数のリーク通路28、29のうちの少なくとも2つは、被覆部材17によるこのリーク通路28、29の隔壁の弾性変形量が互いに異なっている。本実施形態では、第1リーク通路28の隔壁の被覆部材17による弾性変形量が、第2リーク通路29の隔壁の被覆部材17による弾性変形量より大きくなっている。第1リーク通路28が開く液室14a、14bの内圧が、第2リーク通路29が開く液室14a、14bの内圧より高くなっている。
 なお、第1リーク通路28の隔壁の被覆部材17による弾性変形量を、第2リーク通路29の隔壁の被覆部材17による弾性変形量以下としてもよい。また、第1リーク通路28が開く液室14a、14bの内圧を、第2リーク通路29が開く液室14a、14bの内圧以下としてもよい。
 被覆部材17の内面には、第1リーク通路28内、および第2リーク通路29内に各別に挿入された突リブ17aが形成されている。突リブ17aは、被覆部材17の内面において、中心軸線Oを径方向に挟む各位置に、軸方向に間隔をあけて複数ずつ形成され、各突リブ17aが、第1リーク通路28内、および第2リーク通路29内に各別に挿入されている。突リブ17aは、第1リーク通路28内、および第2リーク通路29内にそれぞれ、周方向の全長にわたって配置されている。突リブ17aは、第1リーク通路28、および第2リーク通路29の各内面に全域にわたって当接している。
 突リブ17aは、分割体15の内面における周方向の両端部に形成されている。突リブ17aは、分割体15の周端縁15aで周方向に分断され、2つの分割体15が周方向に組み合わされて構成されている。
 第1短絡貫通孔37、および第2短絡貫通孔38は、第1リーク通路28より軸方向の外側で、かつ第2リーク通路29より軸方向の内側に位置している。
 以上説明したように、本実施形態による防振装置1によれば、外筒12に形成され、かつ封止材16に封止された注入孔12aが、第1連通開口18および第2連通開口20のうちの少なくとも一方に向けて開口しているので、例えば、封止材16が、注入孔12aを通して外筒12の内周面から径方向の内側に突出したり、外筒12における注入孔12aの開口周縁部が、変形して径方向の内側に向けて突出したりしても、封止材16等が、第1連通開口18および第2連通開口20のうちの少なくとも一方に進入し、外筒12の内側に設けられている部材に当接するのを抑制することができる。
 内側取付部材11の外周面に、液室14a、14bに向けて突出したストッパ弾性部34が設けられているので、振幅の大きい振動が入力されたときに、ストッパ弾性部34を、被覆部材17を介して外筒12に衝突させることで、内側取付部材11および外筒12の、これ以上の相対変位が抑止される。
 ストッパ弾性部34のうち、第1連通開口18および第2連通開口20のうちの少なくとも一方と対向する部分の外周面が、径方向の内側に向けて窪んでいるので、封止材16等が、注入孔12aと、第1連通開口18および第2連通開口20のうちの少なくとも一方と、を通して液室14a、14bに進入しても、ストッパ弾性部34に当接するのを抑制することができる。
 被覆部材17の外周面における、第1連通開口18および第2連通開口20のうちの少なくとも一方の開口周縁部の少なくとも一部に第2面取り部17dが形成されているので、外筒12の内周面から径方向の内側に向けて突出した封止材16等が、被覆部材17の外周面に干渉するのを抑制することができる。
 本体溝19を画成する壁部のうち、本体溝19が延びる方向の両端部に各別に設けられ、かつ軸方向に延びる端壁部19cが、第1連通開口18および第2連通開口20それぞれにおける内面の一部を各別に画成し、端壁部19cの周方向の大きさが、軸方向の全長にわたって同等になっている。したがって、例えば、端壁部19cにおける周方向の両端面19f、19gのうち、第1連通開口18、若しくは第2連通開口20の内面の一部を画成する内端面19fが、軸方向の一方側から他方側に向かうに従い、内端面19fと反対側の外端面19gから離れる向きに延びる構成と比べると、第1連通開口18および第2連通開口20が、軸方向の一方側から他方側に向かうに従い、周方向に広げられ、第1連通開口18および第2連通開口20それぞれの開口面積を広く確保することができる。
 高粘度の液体が液室14a、14bに封入されているので、オリフィス通路における液柱共振に基づく減衰特性のピークを、広い周波数範囲にわたって生じさせることが可能になり、広い周波数範囲で減衰性能を発揮させることができる。
 なお、本発明の技術的範囲は前記実施の形態に限定されず、本発明の請求項に定義される範囲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、端弾性体31に剛体板33を設けなくてもよく、外筒12に固定部23を形成しなくてもよい。
 内側取付部材11として、全体が一体に形成された構成を採用してもよい。
 内側取付部材11の外径を、軸方向の全長にわたって同等にしてもよい。
 射出ゲート痕部36として、例えば、液溜り凹部36aおよび接続溝36bを有しない構成、若しくは被覆部材17において、仕切壁部19e以外の部分に設けられた構成等を採用してもよい。
 被覆部材17に、第1短絡貫通孔37、および第2短絡貫通孔38を形成しなくてもよい。本体溝19において、第1短絡貫通孔37、および第2短絡貫通孔38を形成する位置は、前記実施形態に限らず適宜変更してもよい。第1短絡貫通孔37、および第2短絡貫通孔38の各内周面は、例えば径方向に延びる等、適宜変更してもよい。
 オリフィス通路として、周方向に1周以下延びる構成を採用してもよい。
 本体溝19が、被覆部材17の外周面に形成された構成を示したが、本体溝19を外筒12の内周面に形成してもよい。
 液室14a、14bに封入する液体は、前記実施形態に限らず例えば、水、およびエチレングリコール等を採用してもよい。
 中弾性体32に補強体を埋設してもよく、被覆部材17により中弾性体32を圧縮変形しなくてもよく、被覆部材17を、周方向で互いに隣り合う中弾性体32同士の間に嵌合し、中弾性体32を、周方向で互いに隣り合う被覆部材17同士の間から露出させてもよい。
 中弾性体32に、複数のリーク通路28、29を形成しなくてもよい。
 中弾性体32として、主部32aおよび副部32bを備える構成を示したが、例えば、主部32aおよび副部32bのうちのいずれか一方のみを備える構成を採用する等適宜変更してもよい。
 その他、本発明の請求項に定義される範囲を逸脱しない範囲で、前記した実施の形態における構成要素を周知の構成要素に置き換えることは適宜可能であり、また、前記した実施形態および変形例を適宜組み合わせてもよい。
 本発明の第1の態様に係る防振装置によれば、外筒に形成され、かつ封止材に封止された注入孔が、第1連通開口および第2連通開口のうちの少なくとも一方に向けて開口しているので、例えば、封止材が、注入孔を通して外筒の内周面から径方向の内側に突出したり、外筒における注入孔の開口周縁部が、変形して径方向の内側に向けて突出したりしても、封止材等が、第1連通開口および第2連通開口のうちの少なくとも一方に進入し、外筒の内側に設けられている部材に当接するのを抑制することができる。
 本発明の第2の対応に係る防振装置は、第1の態様において、前記内側取付部材の外周面に、各前記一対の液室に向けて突出したストッパ弾性部が各別に設けられ、これらのストッパ弾性部のうち、前記第1連通開口および前記第2連通開口のうちの少なくとも一方と対向する部分の外周面は、径方向の内側に向けて窪んでいる。
 本発明の第2の態様に係る防振装置によれば、内側取付部材の外周面に、一対の液室に向けて突出したストッパ弾性部が設けられているので、振幅の大きい振動が入力されたときに、ストッパ弾性部を、被覆部材を介して外筒に衝突させることで、内側取付部材および外筒の、これ以上の相対変位が抑止される。
 また、本発明の第2の態様に係る防振装置によれば、ストッパ弾性部のうち、第1連通開口および第2連通開口のうちの少なくとも一方と対向する部分の外周面が、径方向の内側に向けて窪んでいるので、封止材等が、注入孔と、第1連通開口および第2連通開口のうちの少なくとも一方と、を通して一対の液室のいずれかに進入しても、ストッパ弾性部に当接するのを抑制することができる。
 本発明の第3の対応に係る防振装置は、第1又は第2の態様において、前記被覆部材の外周面における、前記第1連通開口および前記第2連通開口のうちの少なくとも一方の開口周縁部の少なくとも一部に面取り部が形成されている。
 本発明の第3の態様に係る防振装置によれば、被覆部材の外周面における、第1連通開口および第2連通開口のうちの少なくとも一方の開口周縁部の少なくとも一部に面取り部が形成されているので、外筒の内周面から径方向の内側に向けて突出した封止材等が、被覆部材の外周面に干渉するのを抑制することができる。
 本発明の第4の対応に係る防振装置は、第1から第3の何れか1つの態様において、前記被覆部材の外周面に、前記外筒の内周面との間に前記オリフィス通路を画成する本体溝が形成され、前記第1連通開口および前記第2連通開口はそれぞれ、前記本体溝において、前記本体溝が延びる方向の両端部に各別に開口し、前記本体溝を画成する壁部のうち、前記本体溝が延びる方向の両端部に各別に設けられ、前記軸方向に延びる端壁部は、前記第1連通開口および前記第2連通開口それぞれにおける内面の一部を各別に画成し、前記端壁部の周方向の大きさは、前記軸方向の全長にわたって同等になっている。
 本発明の第4の態様に係る防振装置によれば、本体溝を画成する壁部のうち、本体溝が延びる方向の両端部に各別に設けられ、かつ前記軸方向に延びる端壁部が、第1連通開口および第2連通開口それぞれにおける内面の一部を各別に画成し、端壁部の周方向の大きさが、前記軸方向の全長にわたって同等になっている。したがって、例えば、端壁部における周方向の両端面のうち、第1連通開口、若しくは第2連通開口の内面の一部を画成する内端面が、前記軸方向の一方側から他方側に向かうに従い、内端面と反対側の外端面から離れる向きに延びる構成と比べると、第1連通開口および第2連通開口が、前記軸方向の一方側から他方側に向かうに従い、周方向に広げられ、第1連通開口および第2連通開口それぞれの開口面積を広く確保することができる。
 本発明に係る防振装置によれば、封止材等が、外筒の内側に設けられている部材に当接するのを抑制することができる。
 1 防振装置
 11 内側取付部材
 12 外筒
 12a 注入孔
 14a、14b 液室
 16 封止材
 17 被覆部材
 17d 第2面取り部(面取り部)
 18 第1連通開口
 19 本体溝
 19c 端壁部
 20 第2連通開口
 31 端弾性体(弾性体)
 32 中弾性体(弾性体)
 34 ストッパ弾性部
 O 中心軸線

Claims (4)

  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内側取付部材、および前記振動発生部および前記振動受部のうちのいずれか他方に連結されるとともに、前記内側取付部材を囲繞する外筒と、
     前記内側取付部材と前記外筒とを弾性的に連結する弾性体と、を備え、
     前記弾性体は、前記外筒の中心軸線に沿う軸方向から見た平面視で前記中心軸線に交差する径方向に、前記内側取付部材を挟む両側に各別に配設された一対の中弾性体を備え、
     前記内側取付部材と前記外筒との間には、前記平面視で前記中心軸線回りに周回する周方向で互いに隣り合う前記一対の中弾性体同士の間を径方向の外側から覆い前記内側取付部材との間に一対の液室を画成する被覆部材が配設され、
     前記被覆部材と前記外筒との間に、各前記一対の液室同士を連通するオリフィス通路が形成され、
     前記被覆部材に、各前記一対の液室と前記オリフィス通路とを各別に連通する第1連通開口および第2連通開口が形成され、
     前記外筒に形成され、かつ封止材に封止された注入孔は、前記第1連通開口および前記第2連通開口のうちの少なくとも一方に向けて開口している、防振装置。
  2.  前記内側取付部材の外周面に、各前記一対の液室に向けて突出したストッパ弾性部が各別に設けられ、
     これらのストッパ弾性部のうち、前記第1連通開口および前記第2連通開口のうちの少なくとも一方と対向する部分の外周面は、径方向の内側に向けて窪んでいる、請求項1に記載の防振装置。
  3.  前記被覆部材の外周面における、前記第1連通開口および前記第2連通開口のうちの少なくとも一方の開口周縁部の少なくとも一部に面取り部が形成されている、請求項1または2に記載の防振装置。
  4.  前記被覆部材の外周面に、前記外筒の内周面との間に前記オリフィス通路を画成する本体溝が形成され、
     前記第1連通開口および前記第2連通開口はそれぞれ、前記本体溝において、前記本体溝が延びる方向の両端部に各別に開口し、
     前記本体溝を画成する壁部のうち、前記本体溝が延びる方向の両端部に各別に設けられ、前記軸方向に延びる端壁部は、前記第1連通開口および前記第2連通開口それぞれにおける内面の一部を各別に画成し、
     前記端壁部の周方向の大きさは、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から3のいずれか1項に記載の防振装置。
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