JP2013242016A - 懸架装置 - Google Patents
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Abstract
【課題】 懸架ばねのばね上に減衰力調整用のアクチュエータを備える懸架装置の改良に関し、取り付け寸法を容易に短くする。
【解決手段】 懸架装置の緩衝器Dが、二つの部屋r1,r2と、二つの部屋r1,r2を連通して緩衝器Dの伸縮に伴い作動流体が通過する流路L1,L2と、流路L1,L2を通過する作動流体に抵抗を与える減衰力発生手段(伸側減衰バルブV1及び圧側減衰バルブV2)と、流路L1,L2を迂回して二つの部屋r1,r2を連通するバイパス路Bと、バイパス路Bの開口量を変更する可変絞り部材3と、可変絞り部材3を駆動するアクチュエータ4とを備え、アクチュエータ4がモータ40の回転により直線運動する作用部41を備えている懸架装置において、作用部41と可変絞り部材3が偏心して設けられ、作用部41と可変絞り部材3との間に介装されて作用部41の直線運動を可変絞り部材3に伝達する動力伝達機構5とを備えている。
【選択図】 図1
【解決手段】 懸架装置の緩衝器Dが、二つの部屋r1,r2と、二つの部屋r1,r2を連通して緩衝器Dの伸縮に伴い作動流体が通過する流路L1,L2と、流路L1,L2を通過する作動流体に抵抗を与える減衰力発生手段(伸側減衰バルブV1及び圧側減衰バルブV2)と、流路L1,L2を迂回して二つの部屋r1,r2を連通するバイパス路Bと、バイパス路Bの開口量を変更する可変絞り部材3と、可変絞り部材3を駆動するアクチュエータ4とを備え、アクチュエータ4がモータ40の回転により直線運動する作用部41を備えている懸架装置において、作用部41と可変絞り部材3が偏心して設けられ、作用部41と可変絞り部材3との間に介装されて作用部41の直線運動を可変絞り部材3に伝達する動力伝達機構5とを備えている。
【選択図】 図1
Description
この発明は、懸架装置の改良に関する。
一般的に、自動車や自動二輪車等の輸送機器においては、車体と車輪との間に懸架装置を介装し、この懸架装置で路面凹凸による衝撃が車体に伝達されることを抑制している。
例えば、特許文献1に開示の懸架装置は、図7に示すように、自動二輪車の前輪を懸架するフロントフォークであり、車体側に連結されるアウターチューブt1と、車輪側に連結されてアウターチューブt1内に出没可能に挿入されるインナーチューブt2とからなる懸架装置本体Tを備えており、この懸架装置本体T内に緩衝器Dと懸架ばね(附勢手段)Sとを並列に収容している。
そして、上記緩衝器Dは、車輪側に連結されるシリンダ1と、車体側に連結されてシリンダ1内に出没可能に挿入されるピストンロッド2と、このピストンロッド2に保持されてシリンダ1の内周面に摺接するピストン7とを備えている。他方、上記懸架ばねSは、ピストンロッド側に固定される車体側ばね受けs2と、シリンダ側に固定される車輪側ばね受けs1との間に介装されており、緩衝器Dを常に伸張方向に附勢している。
さらに、上記緩衝器Dは、シリンダ1内に形成されるとともにピストン7で区画され作動流体が充填される二つの部屋r1,r2と、ピストン7に形成されて上記二つの部屋r1,r2を連通する流路L1,L2と、この流路L1,L2を通過する作動流体に抵抗を与える減衰力発生手段V3,V4とを備えている。
そして、シリンダ1内にピストンロッド2が出没する懸架装置の伸縮時に、ピストン7で加圧された一方の部屋r1(r2)の作動流体が上記流路L1(L2)を通過して他方の部屋r2(r1)に移動するため、緩衝器Dは、上記減衰力発生手段V3,V4の抵抗に起因する減衰力を発生することができる。
また、上記緩衝器Dは、上記流路L1,L2を迂回して二つの部屋r1,r2を連通するバイパス路Bと、このバイパス路B内に進退可能に挿入されてバイパス路Bの開口量を変更する可変絞り部材3と、この可変絞り部材3を駆動するアクチュエータ4とを備えている。
そして、上記可変絞り部材3は、バイパス路B内に進退可能に挿入されるニードル弁31と、このニードル弁31とアクチュエータ4との間に介装されるプッシュロッド30とを備えている。また、上記アクチュエータ4は、ピストンロッド2を保持するキャップ部材25に取り付けられるとともに、モータ40と、プッシュロッド30の背面に当接する作用部41と、モータ40の回転運動を作用部41の直線運動に変換する運動変換機構42とを備えている。
上記構成を備えることにより、上記懸架装置は、アクチュエータ4で可変絞り部材3を駆動してバイパス路Bの開口量を変更し、減衰力発生手段V3,V4が設けられる上記流路L1,L2を通過する作動流体の流量を変更することができ、緩衝器Dの発生する減衰力を調整することができる。
また、上記懸架装置においては、モータ40が懸架ばねSのばね上に配置されるため、車輪側から入力される衝撃を懸架ばねSで吸収し、上記衝撃が直接モータ40に入力されることを抑制することができる。
ここで、上記従来の懸架装置が自動二輪車の後輪を懸架するリアクッションユニットとして利用されるなど、緩衝器Dを車体側に連結するための車体側取り付け部材を緩衝器Dの軸心線上に設けることが好ましい場合においては、図8に示すように、可変絞り部材3、アクチュエータ4、車体側取り付け部材20が緩衝器の軸心線z上に縦に並べて配置されることになる。
しかしながら、この場合、可変絞り部材3と車体側取り付け部材20が離れ、緩衝器を車輪側に連結するための車輪側取り付け部材(図示せず)と車体側取り付け部材20との距離、即ち、懸架装置の取り付け寸法が長くなり、懸架装置のストローク長が制限される虞がある。
また、図示しないが、緩衝器が倒立型に設定されて、アクチュエータ4が車輪側に配置されている場合にも、可変絞り部材3、アクチュエータ4、車輪側取り付け部材が緩衝器の軸心線z上に縦に並べて配置され、同じく懸架装置の取り付け寸法が長くなり、懸架装置のストローク長が制限される虞がある。
そこで、本発明の目的は、アクチュエータを車体側に配置するとともに、車体側取り付け部材と可変絞り部材を緩衝器の軸心線上に配置した場合や、アクチュエータを車輪側に配置するとともに、車輪側取り付け部材と可変絞り部材を緩衝器の軸心線上に配置した場合においても、取り付け寸法を容易に短くすることが可能な懸架装置を提供することである。
上記課題を解決するための手段は、車体と車輪との間に介装されており、シリンダとこのシリンダ内に出没可能に挿入されるピストンロッドとを備える緩衝器と、この緩衝器を常に伸長方向に附勢する附勢手段とを備える懸架装置であって、上記緩衝器は、作動流体が収容される二つの部屋と、これら二つの部屋を連通して上記緩衝器の伸縮に伴い作動流体が通過する流路と、この流路を通過する作動流体に抵抗を与える減衰力発生手段と、上記流路を迂回して上記二つの部屋を連通するバイパス路と、このバイパス路内に進退可能に挿入されて上記バイパス路の開口量を変更する可変絞り部材と、この可変絞り部材を駆動するアクチュエータとを備え、上記アクチュエータは、モータと、上記可変絞り部材の背面側に配置される作用部と、上記モータの回転運動を上記作用部の直線運動に変換する運動変換機構とを備えている懸架装置において、上記作用部と上記可変絞り部材が偏心して設けられ、上記作用部と上記可変絞り部材との間に介装されて上記作用部の直線運動を上記可変絞り部材に伝達する動力伝達機構とを備えていることである。
本発明によれば、アクチュエータを車体側に配置するとともに、車体側取り付け部材と可変絞り部材を緩衝器の軸心線上に配置した場合や、アクチュエータを車輪側に配置するとともに、車輪側取り付け部材と可変絞り部材を緩衝器の軸心線上に配置した場合においても、懸架装置の取り付け寸法を容易に短くすることが可能となる。
以下に本発明の第一の実施の形態に係る懸架装置について、図面を参照しながら説明する。いくつかの図面を通して付された同じ符号は、同じ部品か対応する部品を示す。
本実施の形態に係る懸架装置は、車体と車輪との間に介装されており、図1に示すように、シリンダ1とこのシリンダ1内に出没可能に挿入されるピストンロッド2とを備える緩衝器Dと、この緩衝器Dを常に伸長方向に附勢する懸架ばね(附勢手段)Sとを備えている。
そして、上記緩衝器Dは、作動流体が収容される二つの部屋r1,r2と、これら二つの部屋r1,r2を連通して上記緩衝器Dの伸縮に伴い作動流体が通過する流路L1,L2と、この流路L1,L2を通過する作動流体に抵抗を与える減衰力発生手段(伸側減衰バルブV1及び圧側減衰バルブV2)と、上記流路L1,L2を迂回して上記二つの部屋r1,r2を連通するバイパス路Bと、このバイパス路B内に進退可能に挿入されて上記バイパス路Bの開口量を変更する可変絞り部材3と、この可変絞り部材3を駆動するアクチュエータ4とを備えている。
また、上記アクチュエータ4は、モータ40と、上記可変絞り部材3の背面側に配置される作用部41と、上記モータ40の回転運動を上記作用部41の直線運動に変換する運動変換機構(図示せず)とを備えている。さらに、上記作用部40と上記可変絞り部材3が偏心して設けられており、懸架装置は、上記作用部40と上記可変絞り部材3との間に介装されて上記作用部40の直線運動を上記可変絞り部材3に伝達する動力伝達機構5とを備えている。
以下、詳細に説明すると、本実施の形態に係る懸架装置は、自動二輪車や自動三輪車等の後輪を懸架するリアクッションユニットであり、図示しないが、後輪を揺動可能に支持するスイングアームと車体との間に介装されている。そして、緩衝器Dのシリンダ1が車輪側取り付け部材10を介してスイングアームに連結されるとともに、緩衝器Dのピストンロッド2が車体側取り付け部材20を介して車体の骨格となるフレームに連結されている。
また、上記車体側取り付け部材20は、シリンダ1から突出するピストンロッド2の基端部2aに連結されたハウジング21に取り付けられており、緩衝器Dの軸心線上に配置されている。さらに、上記ハウジング21のピストンロッド側(図1中下側)には、筒状のばねガイド22が垂直に保持されており、このばねガイド22の内側にピストンロッド2が挿通されている。
そして、上記ばねガイド22の外周に車体側ばね受けs2が軸方向に移動可能に取り付けられるとともに、上記シリンダ1の車輪側端部外周に車輪側ばね受けs1が固定され、この車輪側ばね受けs1と車体側ばね受けs2との間に緩衝器Dを常に伸張方向に附勢する附勢手段たる懸架ばねSが介装されている。尚、本実施の形態において、懸架ばねSの車体側端部を可動式の車体側ばね受けs2で支持しており、車体側ばね受けs2の反懸架ばね側(図1中上側)に形成されるジャッキ室Jに液体または気体からなる流体を給排し、車体側ばね受けs2を図1中上下に移動させることで、車高調整や懸架ばねSのばね反力を調整することができる。しかし、懸架ばねSを担持するための構成は、適宜選択することが可能であり、車輪側ばね受けs1を可動式に、車体側ばね受けs2を固定式にしてもよく、また、車輪側ばね受けs1及び車体側ばね受けs2の両方を固定式にしてもよい。
もどって、上記シリンダ1は、有底筒状に形成されており、車体側(図1中上側)の開口が環状のロッドガイド11で塞がれている。また、本実施の形態において、緩衝器Dは、シリンダ1の車輪側内周面に摺接し、軸方向に移動可能なフリーピストン6を備えており、上記シリンダ1内は、フリーピストン6で液室Rと気室Aとに区画されている。そして、フリーピストン6のロッドガイド側(図1中上側)に配置される液室Rには、油、水、水溶液等の液体からなる作動流体が充填されており、反ロッドガイド側(図1中下側)に配置される気室Aには、気体が密閉されている。
さらに、上記ロッドガイド11の内周には、ピストンロッド2を軸方向に移動自在に軸支する筒状の軸受け12が嵌合されている。このため、ピストンロッド2は、軸受け12を介してロッドガイド11に支えられ、先端側を液室R内に出没させることができる。また、ロッドガイド11の外気側(図1中上側)に環状のダストシール13が積層されるとともに、ロッドガイド11の液室側(図1中下側)に環状のオイルシール14が保持されている。このため、ピストンロッド2の外周面に付着した異物をダストシール13で掻き落としてシリンダ1内に異物が混入することを防ぎ、ピストンロッド2の外周面に付着した作動流体をオイルシール14で掻き落としてシリンダ1内の作動流体が流出することを防ぐことができる。
つづいて、ピストンロッド2の先端側外周には、シリンダ1の内周面に摺接する環状のピストン7が保持されている。そして、このピストン7は、シリンダ1内に形成された上記液室Rを二つの部屋r1,r2に区画しており、以下、ピストンロッド側(図1中上側)に形成される部屋を伸側の部屋r1、反ピストンロッド側(図1中下側)に形成される部屋を圧側の部屋r2とする。
また、上記ピストン7には、伸側及び圧側の部屋r1,r2を連通する伸側と圧側の一対の流路L1,L2が形成されている。さらに、上記ピストン7のフリーピストン側(図1中下側)には、伸側の流路L1の出口を開閉可能に塞ぐとともに、伸側の流路L1を通過する作動流体に抵抗を与える伸側減衰バルブV1が積層されている。他方、上記ピストン7のロッドガイド側(図1中上側)には、圧側の流路L2の出口を開閉可能に塞ぐとともに、圧側の流路L2を通過する作動流体に抵抗を与える圧側減衰バルブV2が積層されている。
つまり、本実施の形態において、二つの部屋r1,r2を連通する流路L1,L2を通過する作動流体に抵抗を与える減衰力発生手段は、伸側減衰バルブV1及び圧側減衰バルブV2からなる。しかし、減衰力発生手段として、オリフィスとする等各種周知の構成を採用することが可能であり、図示する限りではない。
そして、緩衝器Dが上記構成を備えることにより、ピストンロッド2がシリンダ1から退出する緩衝器Dの伸長時に、ピストン7で加圧された伸側の部屋r1の作動流体が伸側減衰バルブV1を開き、伸側の流路L1を通過して圧側の部屋r2に移動するため、緩衝器Dは、伸側減衰バルブV1の抵抗に起因する伸側の減衰力を発生することができる。他方、ピストンロッド2がシリンダ1内に進入する緩衝器Dの圧縮時に、ピストン7で加圧された圧側の部屋r2の作動流体が圧側減衰バルブV2を開き、圧側の流路L2を通過して伸側の部屋r1に移動するため、緩衝器Dは、圧側減衰バルブV2の抵抗に起因する圧側の減衰力を発生することができる。
また、緩衝器Dの伸縮時において、シリンダ1内の容積は、シリンダ1内に出没したピストンロッド体積分増減するが、フリーピストン7が図1中上下に移動して気室Aの容積を拡大、縮小させることで、緩衝器Dの伸縮時におけるシリンダ内容積変化を気室Aで補償することができる。
つづいて、上記ピストンロッド2には、このピストンロッド2の軸心部に形成されて車体側(図1中上側)に開口する中心孔b1と、この中心孔b1と伸側の部屋r1とを連通する横孔b2と、中心孔b1と圧側の部屋r2とを連通する縦孔b3とを備えている。そして、本実施の形態において、上記中心孔b1、横孔b2及び縦孔b3で、減衰力発生手段(伸側減衰バルブV1及び圧側減衰バルブV2)が設けられる流路L1,L2を迂回して上記二つの部屋r1,r2を連通するバイパス路Bを構成している。
さらに、上記ピストンロッド2の内周には、中心孔b1における縦孔側開口(符示せず)と横孔側開口(符示せず)との間に配置される環状のブッシュ23が保持されている。また、上記中心孔b1には、プッシュロッド30と、このプッシュロッド30の先端に保持されるニードル弁31とからなる可変絞り部材3が軸方向に移動可能に挿入されている。つまり、可変絞り部材3は、緩衝器Dの軸心線上に配置されており、可変絞り3の移動軸線x1(図2)が緩衝器Dの軸心線と略重なっている。
そして、図1(a)に示すように、可変絞り部材3のニードル弁31が上記ブッシュ23の内側に出没可能に挿入されており、ニードル弁31とブッシュ23との間に形成される環状の隙間流路b10を広げたり狭めたりすることにより、バイパス路Bの開口量を変更することができる。
また、上記プッシュロッド30の反ニードル弁側(背面側)に位置する基端部30aは、他の部分と比較して小径に形成されている。そして、プッシュロッド30の基端部30aの外周面にピストンロッド2の内周に保持される環状のオイルシール24が摺接し、バイパス路Bを構成する中心孔b1の車体側開口を塞いでいる。また、プッシュロッド30の基端部30aの先端は、ハウジング21の内部に形成される中空部21a内に突出している。
つづいて、ハウジング21には、上記可変絞り部材3を駆動するためのアクチュエータ4が保持されるとともに、ハウジング21の中空部21a内にアクチュエータ4からの作用を可変絞り部材3に伝達する動力伝達機構5が収容されている。
そして、上記アクチュエータ4は、モータ40と、動力伝達機構5に作用する作用部41と、モータ40の回転運動を作用部41の直線運動に変換する運動変換機構(図示せず)とを備えている。尚、アクチュエータ4におけるモータ40や運動変換機構(図示せず)の構成は、例えば、従来のアクチュエータ4と同様を採用するなど、各種周知の構成を採用することが可能であり、ここでの詳細な説明を省略する。また、本実施の形態において、アクチュエータ4は、上記作用部41がハウジング21の中空部21a内に突出するとともに、図2に示すように、作用部41の移動軸線x2が可変絞り部材3の移動軸線x1(緩衝器Dの軸心線)と略垂直に交わるように取り付けられており、モータ40の回転により作用部41を可変絞り部材3の移動軸線x1に向けて遠近させることができる。
つづいて、上記動力伝達機構5は、アクチュエータ4の作用部41の直線運動を受けて回転軸50aを中心に回転する回転体50からなり、この回転体50は、入力片50bと出力片50cとを備えてV字状に形成されるとともに、入力片50bと出力片50bが交わる部分に回転軸50aが設けられている。そして、上記入力片50bにおいて、反出力片側(図2中左側)に位置する外側面にアクチュエータ4の作用部41が当接している。また、上記出力片50cにおいて、反入力片側(図2中下側)に位置する外側面が可変絞り部材3のプッシュロッド30に当接している。さらに、上記回転軸50aは、可変絞り部材3の移動軸線x1よりもアクチュエータ側に配置されている。
上記構成を備えることにより、モータ40で作用部41を可変絞り部材3の移動軸線x1に接近させると、回転体50が図2中右方向(矢印y1方向)に回転するため、出力片50cが図1中下方向に移動して可変絞り部材3を押し下げる。これにより、可変絞り部材3のニードル弁31をブッシュ23内に進入させて隙間流路b10を狭め、バイパス路Bの開口量を小さくすることができる。したがって、ピストン7に形成される流路L1,L2を通過する作動流体の流量が増え、緩衝器Dの減衰力が大きくなるように調整される。
また、モータ40で作用部41を可変絞り部材3の移動軸線x1から離間させると、圧側の部屋r2の圧力により可変絞り部材3が押し上げられて回転体4が図2中左方向に回転する。これにより、可変絞り部材3のニードル弁31をブッシュ23から退出させて隙間流路b10を広げ、バイパス路Bの開口量を大きくすることができる。したがって、ピストン7に形成される流路L1,L2を通過する作動流体の流量が減り、緩衝器Dの減衰力が小さくなるように調整される。
次に、本実施の形態に係る懸架装置の作用効果について説明する。上記懸架装置において、アクチュエータ4は、ハウジング21を介して懸架ばねSの車体側に連結されており、モータ40が懸架ばねSのばね上に配置される。このため、車輪側から入力される衝撃を懸架ばねSで吸収し、上記衝撃が直接モータ40に入力されることを抑制することができる。
さらに、アクチュエータ4は、可変絞り部材3に作用する作用部41と、モータ40の回転運動を作用部41の直線運動に変換する運動変換機構(図示せず)とを備えており、作用部41の移動軸線x2が可変絞り部材3の移動軸線x1と略垂直に交わるように配置され、作用部41と可変絞り部材3が偏心している。そして、懸架装置は、作用部41と可変絞り部材3との間に介装される動力伝達機構5を備え、この動力伝達機構5が作用部41の直線運動の方向を変換して可変絞り部材3に伝達している。
このため、本実施の形態の懸架装置においては、従来のように、可変絞り部材3、アクチュエータ4及び車体側取り付け部材20を緩衝器Dの軸心線上に縦に並べて配置する必要がなく、アクチュエータ4を緩衝器Dの軸心線を避けて配置することができる。したがって、アクチュエータ4を車体側に配置するとともに、車体側取り付け部材20と可変絞り部材3を緩衝器の軸線上に配置した場合においても、車体側取り付け部材20と可変絞り部材3とを従来(図8)よりも接近させて、懸架装置の取り付け寸法を容易に短くすることが可能となる。
また、本実施の形態の懸架装置において、動力伝達機構5がアクチュエータ4の作用部41の直線運動を受けて回転軸50aを中心に回転する回転体50を備えていることから、可変絞り部材3と作用部4が偏心して設けられ、作用部41の移動軸線x2と可変絞り部材3の移動軸線x1が重なっていない場合においても、作用部41の直線運動を可変絞り部材3に容易に伝達することが可能となる。
また、本実施の形態の動力伝達機構5において、回転体50は、入力片50bと出力片50cとを備えてV字状に形成されており、上記入力片50bの外側面にアクチュエータ4の作用部41が当接し、上記出力片50cの外側面が可変絞り部材3に当接している。そして、回転軸50aは、入力片50bと出力片50cが交わる部分に設けられ、可変絞り部材3の移動軸線x1よりもアクチュエータ側(図2中左側)に配置されている。
したがって、作用部41の直線運動を受けて回転体50が回転することで、動力伝達機構5が作用部41の直線運動の方向を可変絞り部材3の直線運動の方向に容易に変換し、可変絞り部材3に容易に伝達することが可能となる。また、動力伝達機構5の構成が簡易であるため、動力伝達機構5を小さなスペースに収容することができ、懸架装置を小型化することが可能となる。
さらに、上記構成を備えることにより、回転体50において、アクチュエータ4からの入力を受ける力点から支点(回転軸50a)までの距離(以下、距離d1とする)と、可変絞り部材3のプッシュロッド30に作用する作用点から支点(回転軸50a)までの距離(以下、距離d2とする)の比を変更することが容易に可能となる。
したがって、従来の懸架装置においては、作用部41の移動距離と可変絞り部材3の移動距離とが等しく、作用部41の可動距離(以下、ストローク長という)に対する可変絞り部材3を移動させようとする距離が短いため、アクチュエータ4における作用部41のストローク長を充分に活用することができなかったが、本実施の形態においては、上記距離d1に対する上記距離d2を小さくすることで、アクチュエータ4における作用部41のストローク長を有効に利用して、従来よりも小さい力で可変絞り部材3を駆動することが可能となる。
また、本実施の形態の可変絞り部材3は、バイパス路B内に進退可能に挿入されるニードル弁31と、このニードル弁31と動力伝達機構5との間に介装されるプッシュロッド30とを備えており、プッシュロッド30の反ニードル弁側の基端部30aが他の部分よりも小径に形成されている。このため、圧側の部屋r2の内圧で可変絞り部材3が車体側(図1中上側)に押し上げられるが、動力伝達機構5を介してモータ40に作用する力を小さくすることが可能となる。
次に、本発明の第二の実施の形態に係る懸架装置について、図3を参照しながら説明する。本実施の形態の懸架装置は、動力伝達機構の構成と、アクチュエータの配置のみが第一の実施の形態と異なり、他の構成及びその作用効果については第一の実施の形態と同様である。したがって、ここでは主に第一の実施の形態と異なる構成について説明し、他の構成については同一符合を付して図示及び詳細な説明を省略し、第一の実施の形態の説明及び図1を参照するものとする。
本実施の形態において、アクチュエータ4は、作用部41の移動軸線x2が可変絞り部材3の移動軸線x1(緩衝器Dの軸心線)と略平行となるように配置され、作用部41と可変絞り部材3が偏心している。また、本実施の形態の動力伝達機構5Aは、第一の実施の形態と同様に、アクチュエータ4の直線運動を受けて回転軸51aを中心に回転する回転体51からなる。
そして、上記回転体51は、作用部41の移動軸線x2と可変絞り部材3の移動軸線x1とそれぞれ交わりながら配置される板状体からなり、回転体51に作用部41及び可変絞り部材3のプッシュロッド30がそれぞれ当接している。また、回転軸51aは、可変絞り部材3の当接位置よりも反アクチュエータ側に設けられており、回転軸51a、可変絞り部材3、アクチュエータ4の順に横方向に並んでいる。
上記構成を備えることにより、モータ40で作用部41を車輪側(図3中下側)に移動させると、回転体51が図3中下方向(矢印y2方向)に回転して可変絞り部材3を押し下げる。これにより、可変絞り部材3のニードル弁31をブッシュ23内に進入させて隙間流路b10を狭め、バイパス路Bの開口量を小さくすることができる。したがって、ピストン7に形成される流路L1,L2を通過する作動流体の流量が増え、緩衝器Dの減衰力が大きくなるように調整される。
また、モータ40で作用部41を車体側(図3中上側)に移動させると、圧側の部屋r2の圧力により可変絞り部材3が押し上げられて回転体51が図3中上方向に回転する。これにより、可変絞り部材3のニードル弁31をブッシュ24から退出させて隙間流路b10を広げ、バイパス路Bの開口量を大きくすることができる。したがって、ピストン7に形成される流路L1,L2を通過する作動流体の流量が減り、緩衝器Dの減衰力が小さくなるように調整される。
次に、本実施の形態に係る懸架装置の作用効果について説明する。上記懸架装置において、作用部41の移動軸線x2が可変絞り部材3の移動軸線x1と略平行になるように配置され、作用部41と可変絞り部材3が偏心している。そして、懸架装置は、作用部41と可変絞り部材3との間に介装される動力伝達機構5Aを備え、この動力伝達機構5Aが作用部41の直線運動を可変絞り部材3に伝達している。
このため、本実施の形態の懸架装置においても、第一の実施の形態と同様に、可変絞り部材3、アクチュエータ4及び車体側取り付け部材20を緩衝器Dの軸心線上に縦に並べて配置する必要がなく、アクチュエータ4を緩衝器Dの軸心線を避けて配置することができる。したがって、アクチュエータ4を車体側に配置するとともに、車体側取り付け部材20と可変絞り部材3を緩衝器の軸線上に配置した場合においても、車体側取り付け部材20と可変絞り部材3とを従来(図8)よりも接近させて、懸架装置の取り付け寸法を容易に短くすることが可能となる。
また、本実施の形態において、動力伝達機構5Aがアクチュエータ4の作用部41の直線運動を受けて回転軸51aを中心に回転する回転体51を備えていることから、第一の実施の形態と同様に、可変絞り部材3と作用部4が偏心して設けられ、作用部41の移動軸線x2と可変絞り部材3の移動軸線x1が重なっていない場合においても、作用部41の直線運動を可変絞り部材3に容易に伝達することが可能となる。
また、本実施の形態の動力伝達機構5Aにおいて、回転体51が作用部41の移動軸線x2と可変絞り部材3の移動軸線x1とそれぞれ交わりながら配置される板状体からなり、反シリンダ側面(図3中上面)に作用部41が当接するとともにシリンダ側面(図3中下面)に可変絞り部材3が当接している。さらに、回転軸51aが可変絞り部材3よりも反アクチュエータ側(図3中右側)に設けられている。
したがって、作動部41の移動軸線x2と可変絞り部材3の移動軸線x3が離れている場合においても、作用部41の直線運動を受けて回転体51が回転することで、作用部41の直線運動を可変絞り部材3に容易に伝達することが可能となる。また、動力伝達機構5Aの構成が簡易であるため、動力伝達機構5Aを小さなスペースに収容することができ、懸架装置を小型化することが可能となる。
さらに、上記構成を備えることにより、回転体51において、アクチュエータ4からの入力を受ける力点から支点(回転軸51a)までの距離(以下、距離d3とする)と、可変絞り部材3のプッシュロッド30に作用する作用点から支点(回転軸51a)までの距離(以下、距離d2とする)の比を変更することが容易に可能となる。
したがって、従来の懸架装置においては、上記したように、アクチュエータ4における作用部41のストローク長を充分に活用することができなかったが、本実施の形態においては、上記距離d3に対する上記距離d4が小さくなるため、アクチュエータ4における作用部41のストローク長を有効に利用して、従来よりも小さい力で可変絞り部材3を駆動することが可能となる。
次に、本発明の第三の実施の形態に係る懸架装置について、図4を参照しながら説明する。本実施の形態の懸架装置は、動力伝達機構の構成と、アクチュエータの作用部の形状のみが第一の実施の形態と異なり、他の構成及びその作用効果については第一の実施の形態と同様である。したがって、ここでは主に第一の実施の形態と異なる構成について説明し、他の構成については同一符合を付して図示及び詳細な説明を省略し、第一の実施の形態の説明及び図1を参照するものとする。
本実施の形態において、アクチュエータ4の作用部41は、可変絞り部材3の移動軸線x1に向けて作用部41の移動軸線x2に沿って延びる延設片41aを備えている。また、本実施の形態の動力伝達機構5Bは、アクチュエータ4の作用部41の直線運動を受けて回転軸52aを中心に回転する回転体52と、この回転体52をアクチュエータ側に回転させる方向に附勢する附勢ばね53とを備えている。
そして、上記回転体52は、一方側に湾曲面を備えて断面扇状に形成される出力部52cと、この出力部52cの反湾曲面側から起立する入力部52bとを備えており、この入力部52bの側面に作用部41の延設片41aが当接し、上記出力部52cの湾曲面が可変絞り部材3のプッシュロッド30に当接している。また、回転軸52aが出力部52cの湾曲面側に設けられるとともに、可変絞り部材3の移動軸心線x1上に配置され、附勢ばね53が上記入力部52bの反アクチュエータ側の側面に当接している。
さらに、本実施の形態において、可変絞り部材3が最も後退しているバイパス路Bの最大開口時に、プッシュロッド30が湾曲面における回転軸52aと最も近い位置に当接するように設定されている。
上記構成を備えることにより、モータ40で作用部41を可変絞り部材3の移動軸線x1に接近させると、回転体52が図4中右方向(矢印y3方向)に回転し、プッシュロッド30が当接する回転体52の位置が回転軸52aから離れるため、可変絞り部材3が押し下げられる。これにより、可変絞り部材3のニードル弁31をブッシュ23内に進入させて隙間流路b10を狭め、バイパス路Bの開口量を小さくすることができる。したがって、ピストン7に形成される流路L1,L2を通過する作動流体の流量が増え、緩衝器Dの減衰力が大きくなるように調整される。
また、モータ40で作用部41を可変絞り部材3の移動軸線x1から離間させると、附勢ばね53の附勢力により回転体52が図4中左方向に回転し、プッシュロッド30が当接する回転体52の位置が回転軸52aに接近するため、圧側の部屋r2の圧力で可変絞り部材3が押し上げられる。これにより、可変絞り部材3のニードル弁31をブッシュ23から退出させて隙間流路b10を広げ、バイパス路Bの開口量を大きくすることができる。したがって、ピストン7に形成される流路L1,L2を通過する作動流体の流量が減り、緩衝器Dの減衰力が小さくなるように調整される。
次に、本実施の形態に係る懸架装置の作用効果について説明する。上記懸架装置において、第一の実施の形態と同様に、作用部41の移動軸線x2が可変絞り部材3の移動軸線x1と略垂直に交わるように配置され、作用部41と可変絞り部材3が偏心している。そして、懸架装置は、作用部41と可変絞り部材3との間に介装される動力伝達機構5Bを備え、この動力伝達機構5Bが作用部41の直線運動の方向を変換して可変絞り部材3に伝達している。
このため、本実施の形態の懸架装置においても、第一の実施の形態と同様に、可変絞り部材3、アクチュエータ4及び車体側取り付け部材20を緩衝器Dの軸心線上に縦に並べて配置する必要がなく、アクチュエータ4を緩衝器Dの軸心線を避けて配置することができる。したがって、アクチュエータ4を車体側に配置するとともに、車体側取り付け部材20と可変絞り部材3を緩衝器の軸線上に配置した場合においても、車体側取り付け部材20と可変絞り部材3とを従来(図8)よりも接近させて、懸架装置の取り付け寸法を容易に短くすることが可能となる。
また、本実施の形態の懸架装置において、動力伝達機構5Bがアクチュエータ4の作用部41の直線運動を受けて回転軸52aを中心に回転する回転体52を備えていることから、第一の実施の形態と同様に、可変絞り部材3と作用部4が偏心して設けられ、作用部41の移動軸線x2と可変絞り部材3の移動軸線x1が重なっていない場合においても、作用部41の直線運動を可変絞り部材3に容易に伝達することが可能となる。
また、本実施の形態の動力伝達機構5Bにおいて、上記回転体52と、この回転体52をアクチュエータ側に回転させる方向に附勢する附勢ばね53とを備えており、回転体52が、一方側に湾曲面を備えて断面扇状に形成される出力部52cと、この出力部52cの反湾曲面側から起立する入力部52bとを備えており、この入力部52cの側面に作用部41が当接し、上記出力部52cの湾曲面が可変絞り部材3に当接している。さらに、回転軸52aが出力部52cの湾曲面側に設けられるとともに、可変絞り部材3の移動軸線x1上に配置され、附勢ばね53が入力部52bの反アクチュエータ側の側面に当接している。
したがって、作用部41の直線運動を受けて回転体52が回転することで、動力伝達機構5Bが作用部41の直線運動の方向を可変絞り部材3の直線運動の方向に容易に変換し、可変絞り部材3に容易に伝達することが可能となる。また、動力伝達機構5の構成が簡易であるため、動力伝達機構5Bを小さなスペースに収容することができ、懸架装置を小型化することが可能となる。
さらに、上記構成を備えることにより、回転体52を回転させるために作用部41が移動した距離(以下、距離d5とする)よりも、回転体52の回転により可変絞り部材3が移動した距離(以下、距離d6とする)を短くすることが容易に可能となる。
したがって、従来の懸架装置においては、上記したように、アクチュエータ4における作用部41のストローク長を充分に活用することができなかったが、本実施の形態においては、上記距離d5に対する上記距離d4を小さくすることで、アクチュエータ4における作用部41のストローク長を有効に利用して、従来よりも小さい力で可変絞り部材3を駆動することが可能となる。
次に、本発明の第四の実施の形態に係る懸架装置について、図5を参照しながら説明する。本実施の形態の懸架装置は、動力伝達機構の構成のみが第一の実施の形態と異なり、他の構成及び作用効果については第一の実施の形態と同様である。したがって、ここでは主に第一の実施の形態と異なる構成について説明し、他の構成については同一符号を付して図示及び詳細な説明を省略し、第一の実施の形態の説明及び図1を参照するものとする。
本実施の形態において、動力伝達機構5Cは、作用部41の移動に伴い作用部41と同方向に移動可能な第一可動壁54と、可変絞り部材3の移動に伴い可変絞り部材3と同方向に移動可能な第二可動壁55と、第一可動壁54と第二可動壁55との間に形成される液溜室56とを備えている。
そして、液溜室56は、第一可動壁54が進退可能に挿入される第一室56aと、この第一室56aと連通するとともに第二可動壁55が進退可能に挿入される第二室56bとを備えており、内部に液体または気体からなる流体が充填されている。尚、この流体として、シリンダ1内に収容される作動流体と同じ液体を使用するとしてもよく、異なる液体を使用してもよい。
上記構成を備えることにより、モータ40で作用部41を可変絞り部材3の移動軸線x1に接近させると、これに伴い第一可動壁54も同方向に移動するため、第一室56aの流体が第二室56bに移動して第二可動壁55及び可変絞り部材3が図5中下方向に押し下げられる。これにより、可変絞り部材3のニードル弁31をブッシュ23内に進入させて隙間流路b10を狭め、バイパス路Bの開口量を小さくすることができる。したがって、ピストン7に形成される流路L1,L2を通過する作動流体の流量が増え、緩衝器Dの減衰力が大きくなるように調整される。
また、モータ40で作用部41を可変絞り部材3の移動軸線x1から離間させると、圧側の部屋r2の圧力により可変絞り部材3及び第二可動壁55が押し上げられるため、第二室56bの流体が第一室56aに移動して第一可動壁54がアクチュエータ側(図5中左側)に移動する。これにより、可変絞り部材3のニードル弁31をブッシュ23から退出させて隙間流路b10を広げ、バイパス路Bの開口量を大きくすることができる。したがって、ピストン7に形成される流路L1,L2を通過する作動流体の流量が減り、緩衝器Dの減衰力が小さくなるように調整できる。
次に、本実施の形態に係る懸架装置の作用効果について説明する。上記懸架装置において、第一の実施の形態と同様に、作用部41の移動軸線x2が可変絞り部材3の移動軸線x1と略垂直に交わるように配置され、作用部41と可変絞り部材3が偏心している。そして、懸架装置は、作用部41と可変絞り部材3との間に介装される動力伝達機構5Cを備え、この動力伝達機構5Cが作用部41の直線運動の方向を変換して可変絞り部材3に伝達している。
このため、本実施の形態においても、第一の実施の形態と同様に、可変絞り部材3、アクチュエータ4及び車体側取り付け部材20を緩衝器Dの軸心線上に縦に並べて配置する必要がなく、アクチュエータ4を緩衝器Dの軸心線を避けて配置することができる。したがって、アクチュエータ4を車体側に配置するとともに、車体側取り付け部材20と可変絞り部材3を緩衝器の軸線上に配置した場合においても、車体側取り付け部材20と可変絞り部材3とを従来(図8)よりも接近させて、懸架装置の取り付け寸法を容易に短くすることが可能となる。
また、本実施の形態の懸架装置において、動力伝達機構5Cが作用部41の移動に伴い作用部41と同方向に移動可能な第一可動壁54と、可変絞り部材3の移動に伴い可変絞り部材3と同方向に移動可能な第二可動壁55と、第一可動壁54と第二可動壁55との間に形成される液溜室56とを備えている。そして、液溜室56は、第一可動壁54が進退可能に挿入される第一室56aと、この第一室56aと連通するとともに第二可動壁55が進退可能に挿入される第二室56bとを備えており、内部に流体が充填されている。
したがって、作用部41の直線運動を受けて第一可動壁54及び第二可動壁55を移動させることで、動力伝達機構5Cが作用部41の直線運動の方向を可変絞り部材3の直線運動の方向に容易に変換し、可変絞り部材3に容易に伝達することが可能となる。また、動力伝達機構5Cの構成が簡易であるため、動力伝達機構5Cを小さなスペースに収容することができ、懸架装置を小径化することが可能となる。
さらに、本実施の形態においては、第一可動壁54の外径よりも第二可動壁55の外径を大きく形成し、第一室56aの断面積よりも第二室56bの断面積を大きく形成している。このため、作用部41とともに第一可動壁54が移動した距離(以下、距離d7とする)よりも、第二可動壁55とともに可変絞り部材3が移動した距離(以下、距離d8とする)を短くすることが容易に可能となる。
したがって、従来の懸架装置においては、上記したように、アクチュエータ4における作用部41のストローク長を充分に活用することができなかったが、本実施の形態においては、上記距離d7に対する上記距離d8を小さくすることで、アクチュエータ4における作用部41のストローク長を有効に利用して、従来よりも小さい力で可変絞り部材3を駆動することが可能となる。
次に、本発明の第五の実施の形態に係る懸架装置について、図6を参照しながら説明する。本実施の形態の懸架装置は、動力伝達機構の構成のみが第一の実施の形態と異なり、他の構成及びその作用効果については第一の実施の形態と同様である。したがって、ここでは主に第一の実施の形態と異なる構成について説明し、他の構成については同一符号を付して図示及び詳細な説明を省略し、第一の実施の形態の説明及び図1を参照するものとする。
本実施の形態において、動力伝達機構5Dは、作用部41に連結されるとともに可変絞り部材3の移動軸線x1と交差しながら移動可能な柱状体57からなり、両端部に配置されてハウジング21の内周面に摺接する一対の軸受け部57a,57bと、これら軸受け部57a,57bの間に配置されてアクチュエータ側から反アクチュエータ側にかけて徐々に縮径される円錐部57cとを備えている。そして、円錐部57cの外周面に可変絞り部材3のプッシュロッド30が当接している。
上記構成を備えることにより、モータ40で作用部41を可変絞り部材3の移動軸線x1に接近させると、柱状体57も同方向に移動するため、プッシュロッド30が当接する円錐部57cが大径となり、可変絞り部材3が図6中下側に押し下げられる。これにより、可変絞り部材3のニードル弁31をブッシュ23内に進入させて隙間流路b10を狭め、バイパス路Bの開口量を小さくすることができる。したがって、ピストン7に形成される流路L1,L2を通過する作動流体の流量が増え、緩衝器Dの減衰力が大きくなるように調整される。
また、モータ40で作用部41を可変絞り部材3の移動軸線x1から離間させると、柱状体57も同方向に移動するため、プッシュロッド30が当接する円錐部57cが小径となり、圧側の部屋r2の圧力により可変絞り部材3が押し上げられる。これにより、可変絞り部材3のニードル弁31をブッシュ23から退出させて隙間流路b10を広げ、バイパス路Bの開口量を大きくすることができる。したがって、ピストン7に形成される流路L1,L2を通過する作動流体の流量が減り、緩衝器Dの減衰力が小さくなるように調整される。
次に、本実施の形態に係る懸架装置の作用効果について説明する。上記懸架装置において、第一の実施の形態と同様に、作用部41の移動軸線x2が可変絞り部材3の移動軸線x1と略垂直に交わるように配置され、作用部41と可変絞り部材3が偏心している。そして、懸架装置は、作用部41と可変絞り部材3との間に介装される動力伝達機構5Dを備え、この動力伝達機構5Dが作用部41の直線運動の方向を変換して可変絞り部材3に伝達している。
このため、本実施の形態においても、第一の実施の形態と同様に、可変絞り部材3、アクチュエータ4及び車体側取り付け部材20を緩衝器Dの軸心線上に縦に並べて配置する必要がなく、アクチュエータ4を緩衝器Dの軸心線を避けて配置することができる。したがって、アクチュエータ4を車体側に配置するとともに、車体側取り付け部材20と可変絞り部材3を緩衝器の軸線上に配置した場合においても、車体側取り付け部材20と可変絞り部材3とを従来(図8)よりも接近させて、懸架装置の取り付け寸法を容易に短くすることが可能となる。
また、本実施の形態の懸架装置において、動力伝達機構5Dが作用部41に連結されるとともに可変絞り部材3の移動軸線x1と交差しながら移動可能な柱状体57からなる。そして、この筒状体57がアクチュエータ側から反アクチュエータ側にかけて徐々に縮径される円錐部57cを備え、この円錐部57cの外周面に可変絞り部材3が当接している。
したがって、作用部41の直線運動を受けて柱状体57を移動させることで、動力伝達機構5Dが作用部41の直線運動の方向を可変絞り部材3の直線運動の方向に容易に変換し、可変絞り部材3に容易に伝達することが可能となる。また、動力伝達機構5Dの構成が簡易であるため、動力伝達機構5Dを小さなスペースに収容することができ、懸架装置を小型化することが可能となる。
さらに、上記構成を備えることにより、柱状体57を移動させるために作用部41が移動した距離(以下、距離d9とする)よりも、柱状体57の移動により可変絞り部材3が移動した距離(以下、距離10とする)を短くすることが容易に可能となる。
したがって、従来の懸架装置においては、上記したように、アクチュエータ4における作用部41のストローク長を充分に活用することができなかったが、本実施の形態においては、上記距離d9に対する上記距離d10を小さくすることで、アクチュエータ4における作用部41のストローク長を有効に利用して、従来よりも小さい力で可変絞り部材3を駆動することが可能となる。
以上、本発明の好ましい実施の形態を詳細に説明したが、特許請求の範囲から逸脱することなく改造、変形及び変更を行うことができることは理解すべきである。
例えば、上記各実施の形態において、本発明に係る懸架装置がリアクッションユニットであるとしたが、自動二輪車の前輪を懸架するフロントフォークであっても、自動車等、自動二輪車以外の輸送機器用の懸架装置であってもよい。
また、上記各実施の形態において、ピストンロッド2が車体側取り付け部材20を介して車体側に連結されるとともに、シリンダ1が車輪側取り付け部材10を介して車輪側に連結されており、緩衝器Dが正立型に設定されている。しかし、シリンダ1が車体側取り付け部材を介して車体側に連結されるとともに、ピストンロッド2が車輪側取り付け部材を介して車輪側に取り付けられて緩衝器Dが倒立型に設定されていてもよく、この場合にも、可変絞り部材3、アクチュエータ4及び車輪側取り付け部材を緩衝器Dの軸心線上に並べて配置する必要がない。
したがって、アクチュエータ4を車輪側に配置するとともに、車輪側取り付け部材と可変絞り部材3を緩衝器Dの軸線上に配置した場合においても、懸架装置の取り付け寸法を容易に短くすることが可能となる。
また、上記各実施の形態において、緩衝器Dが、シリンダ1内を軸方向に移動可能なフリーピストン6と、このフリーピストン6で区画されて膨縮可能な気室Aとを備えて単筒型に設定されており、気室Aで体積補償や温度補償をすることができる。しかし、図示しないが、緩衝器がシリンダ1の外周に配置される外筒と、この外筒とシリンダ1との間に形成されて作動流体を収容するリザーバと、シリンダ1に固定されて上記リザーバと圧側の部屋r2とを区画するベース部材と、このベース部材に形成されて上記リザーバと圧側の部屋とを連通する他の流路と、この流路を通過する作動流体に抵抗を与える他の減衰力発生手段とを備えて複筒型に設定され、上記リザーバで体積補償や温度補償をするとしてもよい。
そして、この場合には、上記ベース部材(図示せず)に形成される上記他の流路を迂回して上記リザーバと圧側の部屋r2とを連通するバイパス路を備え、このバイパス路の開口量を絞り弁部材3で変更し、緩衝器の減衰力を調整するとしてもよい。
また、動力伝達機構5,5A,5B,5C,5Dの構成も上記の限りではなく、可変絞り部材3と偏心して配置される作用部41の直線運動を可変絞り部材3に伝達することが可能な限りにおいて、適宜選択することが可能である。
また、上記第一、第二、第三の実施の形態においては、図示しないが、動力伝達機構5,5A、5Bに、回転体50,51,52を反アクチュエータ側(矢印y1,y2,y3)に回転させる方向に附勢する補助ばねを追加し、この補助ばねで可変絞り部材3のバイパス路B内への進入を補助してモータ40にかかる負荷を軽減するとしてもよい。
A 気室
B バイパス路
J ジャッキ室
L1,L2 流路
R 液室
r1,r2 部屋
S 懸架ばね(附勢手段)
s1 車輪側ばね受け
s2 車体側ばね受け
V1 伸側減衰バルブ(減衰力発生手段)
V2 圧側減衰バルブ(減衰力発生手段)
x1 可変絞り部材の移動軸線
x2 作用部の移動軸線
1 シリンダ
2 ピストンロッド
3 可変絞り部材
4 アクチュエータ
5,5A,5B,5C,5D 動力伝達機構
6 フリーピストン
7 ピストン
10 車輪側取り付け部材
11 ロッドガイド
12 軸受け
13 ダストシール
14,24 オイルシール
20 車体側取り付け部材
21 ハウジング
22 ばねガイド
23 ブッシュ
30 プッシュロッド
31 ニードル弁
40 モータ
41 作用部
50,51,52 回転体
50a,51a,52a 回転軸
50b 入力片
50c 出力片
52b 入力部
52c 出力部
53 附勢ばね
54 第一可動壁
55 第二可動壁
56 液溜室
57 柱状体
B バイパス路
J ジャッキ室
L1,L2 流路
R 液室
r1,r2 部屋
S 懸架ばね(附勢手段)
s1 車輪側ばね受け
s2 車体側ばね受け
V1 伸側減衰バルブ(減衰力発生手段)
V2 圧側減衰バルブ(減衰力発生手段)
x1 可変絞り部材の移動軸線
x2 作用部の移動軸線
1 シリンダ
2 ピストンロッド
3 可変絞り部材
4 アクチュエータ
5,5A,5B,5C,5D 動力伝達機構
6 フリーピストン
7 ピストン
10 車輪側取り付け部材
11 ロッドガイド
12 軸受け
13 ダストシール
14,24 オイルシール
20 車体側取り付け部材
21 ハウジング
22 ばねガイド
23 ブッシュ
30 プッシュロッド
31 ニードル弁
40 モータ
41 作用部
50,51,52 回転体
50a,51a,52a 回転軸
50b 入力片
50c 出力片
52b 入力部
52c 出力部
53 附勢ばね
54 第一可動壁
55 第二可動壁
56 液溜室
57 柱状体
Claims (9)
- 車体と車輪との間に介装されており、シリンダとこのシリンダ内に出没可能に挿入されるピストンロッドとを備える緩衝器と、この緩衝器を常に伸長方向に附勢する附勢手段とを備える懸架装置であって、
上記緩衝器は、作動流体が収容される二つの部屋と、これら二つの部屋を連通して上記緩衝器の伸縮に伴い作動流体が通過する流路と、この流路を通過する作動流体に抵抗を与える減衰力発生手段と、上記流路を迂回して上記二つの部屋を連通するバイパス路と、このバイパス路内に進退可能に挿入されて上記バイパス路の開口量を変更する可変絞り部材と、この可変絞り部材を駆動するアクチュエータとを備え、
上記アクチュエータは、モータと、上記可変絞り部材の背面側に配置される作用部と、上記モータの回転運動を上記作用部の直線運動に変換する運動変換機構とを備えている懸架装置において、
上記作用部と上記可変絞り部材が偏心して設けられ、上記作用部と上記可変絞り部材との間に介装されて上記作用部の直線運動を上記可変絞り部材に伝達する動力伝達機構とを備えていることを特徴とする懸架装置。 - 上記動力伝達機構は、上記作用部の直線運動を受けて回転軸を中心に回転し、上記作用部の直線運動を上記可変絞り部材に伝達する回転体を備えていることを特徴とする請求項1に記載の懸架装置。
- 上記回転体は、入力片と出力片とを備えてV字状に形成されており、上記入力片の外側面に上記作用部が当接するとともに、上記出力片の外側面が上記可変絞り部材に当接しており、
上記回転軸は、上記入力片と上記出力片が交わる部分に設けられ、上記可変絞り部材の移動軸線よりもアクチュエータ側に配置されていることを特徴とする請求項2に記載の懸架装置。 - 上記回転体は、上記作用部の移動軸線と上記可変絞り部材の移動軸線とそれぞれ交わりながら配置される板状体からなり、シリンダ側面に上記作用部が当接するとともに、反シリンダ側面に上記可変絞り部材が当接し、
上記回転軸は、上記可変絞り部材よりも反アクチュエータ側に設けられていることを特徴とする請求項2に記載の懸架装置。 - 上記動力伝達機構は、上記回転体と、この回転体をアクチュエータ側に回転させる方向に附勢する附勢ばねとを備え、
上記回転体は、一方側に湾曲面を備えて断面扇状に形成される出力部と、この出力部の反湾曲面側から起立する入力部とを備えており、この入力部の側面に上記作用部が当接するとともに、上記出力部の上記湾曲面が上記可変絞り部材に当接し、
上記回転軸は、上記出力部の湾曲面側に設けられるとともに、可変絞り部材の移動軸線上に配置され、
上記附勢ばねは、上記入力部の反アクチュエータ側の側面に当接していることを特徴とする請求項2に記載の懸架装置。 - 上記動力伝達機構は、上記作用部の移動に伴い上記作用部と同方向に移動可能な第一可動壁と、上記可変絞り部材の移動に伴い上記可変絞り部材と同方向に移動可能な第二可動壁と、上記第一可動壁と上記第二可動壁との間に形成される液溜室とを備え、
上記液溜室は、上記第一可動壁が進退可能に挿入される第一室と、この第一室と連通するとともに上記第二可動壁が進退可能に挿入される第二室とを備えており、内部に流体が充填されていることを特徴とする請求項1に記載の懸架装置。 - 上記第一可動壁の外径よりも上記第二可動壁の外径が大きく形成されていることを特徴とする請求項6に記載の懸架装置。
- 上記動力伝達機構は、上記作用部に連結されるとともに上記可変絞り部材の移動軸線と交差しながら移動可能な柱状体からなり、この柱状体がアクチュエータ側から反アクチュエータ側にかけて徐々に縮径される円錐部を備え、この円錐部の外周面に上記可変絞り部材が当接していることを特徴とする請求項1に記載の懸架装置。
- 上記可変絞り部材は、上記バイパス路内に進退可能に挿入されるニードル弁と、このニードル弁と動力伝達機構との間に介装されるプッシュロッドとを備えており、このプッシュロッドの反ニードル弁側の基端部が他の部分よりも小径に形成されていることを特徴とする請求項1から請求項8の何れか一項に記載の懸架装置。
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- 2012-05-22 JP JP2012116376A patent/JP2013242016A/ja active Pending
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2013
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- 2013-05-20 EP EP13793394.1A patent/EP2853768A4/en not_active Withdrawn
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