WO2016170979A1 - フロントフォーク - Google Patents

フロントフォーク Download PDF

Info

Publication number
WO2016170979A1
WO2016170979A1 PCT/JP2016/061217 JP2016061217W WO2016170979A1 WO 2016170979 A1 WO2016170979 A1 WO 2016170979A1 JP 2016061217 W JP2016061217 W JP 2016061217W WO 2016170979 A1 WO2016170979 A1 WO 2016170979A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
adjuster
cap
front fork
adjustment rod
vehicle body
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2016/061217
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
富宇賀 健
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
KYB Motorcycle Suspension Co Ltd
Original Assignee
KYB Motorcycle Suspension Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by KYB Motorcycle Suspension Co Ltd filed Critical KYB Motorcycle Suspension Co Ltd
Priority to CN201680020748.5A priority Critical patent/CN107429776B/zh
Priority to EP16783000.9A priority patent/EP3287660B1/en
Priority to US15/562,118 priority patent/US10370059B2/en
Publication of WO2016170979A1 publication Critical patent/WO2016170979A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62KCYCLES; CYCLE FRAMES; CYCLE STEERING DEVICES; RIDER-OPERATED TERMINAL CONTROLS SPECIALLY ADAPTED FOR CYCLES; CYCLE AXLE SUSPENSIONS; CYCLE SIDECARS, FORECARS, OR THE LIKE
    • B62K25/00Axle suspensions
    • B62K25/04Axle suspensions for mounting axles resiliently on cycle frame or fork
    • B62K25/06Axle suspensions for mounting axles resiliently on cycle frame or fork with telescopic fork, e.g. including auxiliary rocking arms
    • B62K25/08Axle suspensions for mounting axles resiliently on cycle frame or fork with telescopic fork, e.g. including auxiliary rocking arms for front wheel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F9/00Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium
    • F16F9/10Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium using liquid only; using a fluid of which the nature is immaterial
    • F16F9/14Devices with one or more members, e.g. pistons, vanes, moving to and fro in chambers and using throttling effect
    • F16F9/16Devices with one or more members, e.g. pistons, vanes, moving to and fro in chambers and using throttling effect involving only straight-line movement of the effective parts
    • F16F9/18Devices with one or more members, e.g. pistons, vanes, moving to and fro in chambers and using throttling effect involving only straight-line movement of the effective parts with a closed cylinder and a piston separating two or more working spaces therein
    • F16F9/19Devices with one or more members, e.g. pistons, vanes, moving to and fro in chambers and using throttling effect involving only straight-line movement of the effective parts with a closed cylinder and a piston separating two or more working spaces therein with a single cylinder and of single-tube type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F9/00Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium
    • F16F9/32Details
    • F16F9/44Means on or in the damper for manual or non-automatic adjustment; such means combined with temperature correction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F9/00Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium
    • F16F9/32Details
    • F16F9/44Means on or in the damper for manual or non-automatic adjustment; such means combined with temperature correction
    • F16F9/46Means on or in the damper for manual or non-automatic adjustment; such means combined with temperature correction allowing control from a distance, i.e. location of means for control input being remote from site of valves, e.g. on damper external wall
    • F16F9/461Means on or in the damper for manual or non-automatic adjustment; such means combined with temperature correction allowing control from a distance, i.e. location of means for control input being remote from site of valves, e.g. on damper external wall characterised by actuation means
    • F16F9/462Rotary actuation means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F9/00Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium
    • F16F9/32Details
    • F16F9/44Means on or in the damper for manual or non-automatic adjustment; such means combined with temperature correction
    • F16F9/46Means on or in the damper for manual or non-automatic adjustment; such means combined with temperature correction allowing control from a distance, i.e. location of means for control input being remote from site of valves, e.g. on damper external wall
    • F16F9/466Throttling control, i.e. regulation of flow passage geometry

Definitions

  • the present invention relates to a front fork.
  • Some front forks that support the front wheels of the saddle vehicle are provided between the vehicle body and the front axle of the saddle vehicle and exhibit a damping force.
  • a front fork includes a vehicle body side tube connected to the vehicle body of the saddle riding vehicle and an axle side tube fitted to the vehicle body side tube and connected to the front wheel axle, and a fork main body extending and contracting,
  • the damper cartridge is configured to include a damper cartridge that is accommodated in the fork body and exhibits a damping force as the fork body expands and contracts.
  • the above-mentioned front fork may be provided with an adjuster for adjusting the damping force characteristic so that the damping force characteristic can be changed to a characteristic desired by the user.
  • an adjuster for adjusting the damping force characteristic so that the damping force characteristic can be changed to a characteristic desired by the user.
  • adjustment of the spring force of a spring that presses a valve that opens and closes a passage that connects two working chambers provided in a damper cartridge, and bypasses this passage There is a front fork that adjusts the opening of a needle valve that throttles a bypass passage that communicates two working chambers.
  • This front fork includes a valve adjustment rod that adjusts the opening degree of the needle valve, and a cylindrical spring adjustment rod that is provided on the outer periphery of the adjustment rod and adjusts the spring force of the spring.
  • the two adjustment parts are provided in the cap provided in the upper end opening part of the vehicle body side tube corresponding to each of the valve adjustment rod and the spring adjustment rod. Then, an adjuster nut that moves in the axial direction with respect to the vehicle body side tube by rotating the valve side adjusting portion is brought into contact with the valve adjusting rod, and by rotating the spring side adjusting portion with respect to the vehicle body side tube. A spring adjuster nut that moves in the axial direction is brought into contact with the spring adjusting rod.
  • Rotating the adjustment part on the valve side moves the valve adjuster nut up and down relative to the vehicle body side tube, allowing the valve adjustment rod to move up and down, thereby adjusting the opening of the needle valve. Further, when the adjustment portion on the spring side is rotated, the spring adjuster nut moves up and down with respect to the vehicle body side tube, the spring adjustment rod can be moved up and down, and the spring force of the spring can be adjusted. Thereby, with this front fork, the user can easily change the damping force characteristic of the front fork.
  • both the valve-side adjustment portion and the spring-side adjustment portion can rotate about the axis with respect to the cap, and the valve-side adjustment portion is screwed with a valve adjuster nut that contacts the valve adjustment rod.
  • a spring adjuster nut that abuts against the spring adjusting rod is screwed to the adjusting portion.
  • valve adjuster nut rotates together with the rotation of the adjustment part on the valve side, the valve adjuster nut cannot move up and down.
  • spring adjuster nut rotates together with the rotation of the adjustment part on the spring side, the spring adjuster nut can move up and down. The damping force characteristics cannot be adjusted.
  • the valve adjuster nut is provided with a hole allowing the insertion of the adjustment part on the spring side, and the spring adjuster nut is provided with a hole allowing the insertion of the adjustment part on the valve side.
  • the valve adjuster nut is prevented from rotating by the spring adjustment part, and the spring adjuster nut is prevented from being rotated by the valve adjustment part. It becomes troublesome.
  • an object of the present invention is to provide a front fork that has a small number of parts, a simple structure, and can be easily assembled. .
  • the first adjuster and the second adjuster are attached to the cap so as to be movable in the axial direction, and the abutting portion of the first adjuster and the second adjuster
  • the contact parts are arranged so as not to overlap each other when viewed in the axial direction of the vehicle body side tube.
  • FIG. 3 is a partially enlarged longitudinal sectional view of a damper cartridge housed in a front fork according to an embodiment of the present invention. It is a top view of the cap with which the 1st adjuster and the 2nd adjuster were assembled
  • a front fork F of the present invention closes a fork main body 1 in which a vehicle body side tube 2 and an axle side tube 3 are slidably fitted, and an upper end which is an end portion of the vehicle body side tube 2.
  • a cylindrical second adjustment rod 8 that is accommodated in the vehicle body side tube 2 and disposed on the outer periphery of the first adjustment rod 7.
  • the fork main body 1 is configured such that an axle side tube 3 having a diameter smaller than that of the vehicle body side tube 2 is slidably inserted into the vehicle body side tube 2 through a bearing not shown, and is extendable.
  • the vehicle body side tube 2 may be set to have a smaller diameter than the axle side tube 3 and the vehicle body side tube 2 may be inserted into the axle side tube 3.
  • the damper cartridge D is accommodated in the fork main body 1, and the damper cartridge D expands and contracts with the expansion and contraction of the fork main body 1 to exert a damping force.
  • the damper cartridge D includes a cylinder 9 fixed to a bottom cap (not shown) that closes the lower end opening of the axle-side tube 3, and a cylinder 9 that is slidably inserted into the cylinder 9 and filled with liquid.
  • a piston 10 that partitions the side chamber R1 and the pressure side chamber R2, and a piston rod 11 that is connected to the piston 10 and is slidably inserted into the cylinder 9 and connected to a cap 4 that closes the upper end opening of the vehicle body side tube 2. And.
  • An annular gap formed between the damper cartridge D and the fork main body 1 is used as a reservoir R filled with liquid and gas, and communicates with the pressure side chamber R2 through a hole (not shown) provided in the reservoir R and the cylinder 9. It is. Therefore, the liquid commensurate with the volume of the piston rod 11 that enters and exits the cylinder 9 during expansion and contraction is exchanged between the cylinder 9 and the reservoir R so that the volume can be compensated.
  • the liquid hydraulic oil can be used, and any liquid that can exhibit a damping force can be used.
  • the piston 10 is annular, and includes an expansion side port 10a and a compression side port 10b that communicate the expansion side chamber R1 and the compression side chamber R2.
  • An annular extension leaf valve 12 that opens and closes the extension side port 10a is stacked on the lower end of the piston 10 in FIG. 1, and an annular compression side leaf that opens and closes the compression side port 10b at the upper end of the piston 10 in FIG. Valves 13 are stacked.
  • the piston 10, the extension side leaf valve 12, and the pressure side leaf valve 13 are all mounted on the outer periphery of a piston connecting member 15 connected to the lower end of the piston rod 11 in FIG.
  • the expansion side leaf valve 12 and the compression side leaf valve 13 are fixed to the piston rod 11 on the inner peripheral side, and both the outer peripheral side is bent and separated from the piston 10 to open the corresponding expansion side port 10a and pressure side port 10b. It can be done.
  • the piston rod 11 has a cylindrical shape, and the upper end in FIG. 1 is connected to the cap 4 via a cylindrical adapter 14 that is screwed to the cap 4.
  • a piston coupling member 15 that couples the piston 10 to the piston rod 11 is attached to the lower end of the piston rod 11 in FIG.
  • the piston connecting member 15 has a cylindrical shape, and a cylindrical socket portion 15 a that is screwed onto the outer periphery of the piston rod 11, and a cylindrical shape that extends downward from the socket portion 15 a in FIG. 2.
  • 15d and a long hole 15e provided in the upper direction in FIG. 2 that is closer to the cap 4 than the lateral hole 15c of the socket portion 15a is provided along the axial direction and communicates inside and outside.
  • the annular valve seat 15d is formed with a step portion by providing a portion having a smaller inner diameter, and a cylindrical or annular member is mounted in the piston connecting member 15 so that An annular valve seat may be provided.
  • a bypass path B that bypasses the expansion side port 10a and the compression side port 10b on the compression side chamber R2 side and communicates the expansion side chamber R1 and the compression side chamber R2 is formed.
  • the piston coupling member 15 accommodates a needle valve 16 that is movable in the axial direction and is attached to and detached from the annular valve seat 15d.
  • the needle valve 16 includes a base portion 16a that is slidably inserted into the inner periphery of the piston connecting member 15, a shaft portion 16b that is smaller in diameter than the base portion 16a and extends from the base portion 16a, and an annular valve provided at the tip of the shaft portion 16b.
  • a conical valve body 16c that can be attached to and detached from the seat 15d is provided.
  • a coil spring 17 is interposed between the base portion 16a and the stepped portion forming the annular valve seat 15d in the piston coupling member 15, and the needle valve 16 moves away from the annular valve seat 15d. It is energized.
  • annular adjustment plate 18 is inserted in the socket portion 15a of the piston connecting member 15 so as to be axially movable.
  • the adjustment plate 18 is inserted into the long hole 15e and outward.
  • An extending arm 18a is provided on the outer periphery of the socket portion 15a.
  • annular spring receiver 21 is provided on the axially moving member, and the spring receiver 21 is in contact with the arm 18a.
  • annular slider 19 is slidably mounted on the outer periphery of the socket portion 15a of the piston connecting member 15.
  • the lower end of the slider 19 in FIG. 2 is enlarged in diameter and is in contact with the anti-piston side surface of the outer periphery of the compression side leaf valve 13.
  • a coil spring 20 as an adjustment spring is interposed in a compressed state between the slider 19 and the spring receiver 21 on the outer periphery of the socket portion 15a, and the compression side leaf valve 13 is attached to the coil spring 20. It is pressed toward the piston 10 by force.
  • a cylindrical second adjustment rod 8 is inserted into the piston rod 11 so as to be freely movable in the axial direction.
  • the second adjustment rod 8 is inserted into the socket portion 15a of the piston connecting member 15, As shown in FIG. 2, the adjustment plate 18 can be pushed.
  • the first adjustment rod 7 is inserted in the second adjustment rod 8 so as to be movable in the axial direction, and the lower end of the first adjustment rod 7 is located inside the adjustment plate 18 as shown in FIG. 2 is in contact with the upper end of the needle valve 16 in FIG.
  • the first adjustment rod 7 has an axial length longer than that of the second adjustment rod 8, and both ends project outward from both ends of the second adjustment rod 8. .
  • the upper ends of the first adjusting rod 7 and the second adjusting rod 8 in FIG. 1 protrude outward from the upper end of the piston rod 11. Both the first adjustment rod 7 and the second adjustment rod 8 can move independently in the axial direction within the piston rod 11.
  • the valve body 16c of the needle valve 16 approaches the annular valve seat 15d.
  • the needle valve 16 is pushed up by the coil spring 17, and the valve body 16c is separated from the annular valve seat 15d.
  • the needle valve 16 moves away from the annular valve seat 15d, so that the flow path area formed between the needle valve 16 and the annular valve seat 15d. (Valve opening) can be adjusted.
  • the provision of the bypass passage B is not limited to the needle valve 16, and a variable damping valve that is displaced by the first adjustment rod 7 in the bypass passage B to make the flow passage area or the valve opening pressure variable. Can be used.
  • the damper cartridge D when the fork main body 1 extends, the damper cartridge D also extends, and the expansion side chamber R1 is compressed by the piston 10. If the extension speed of the fork main body 1 is low and the pressure in the extension side chamber R1 does not reach the level of opening the extension side leaf valve 12, the needle valve 16 is opened in the extension side chamber R1. Liquid moves through the bypass B to the pressure side chamber R2. Since the needle valve 16 provides resistance to the flow of the liquid, a difference occurs in the pressure between the extension side chamber R1 and the pressure side chamber R2, and the front fork F exhibits a damping force that suppresses the extension operation.
  • the liquid in the extension side chamber R1 is in a state where the needle valve 16 is open. It moves not only to the bypass B but also to the compression side chamber R2 through the extension side port 10a. Since the needle valve 16 and the extension side leaf valve 12 provide resistance to the liquid flow, a difference occurs between the pressures of the extension side chamber R1 and the pressure side chamber R2, and the front fork F has a damping force that suppresses the extension operation. Demonstrate.
  • the valve opening degree of the needle valve 16 can be changed by moving the first adjusting rod 7 in the axial direction, the characteristic of the damping force on the extension side of the front fork F (the characteristic of the damping force with respect to the expansion / contraction speed) can be adjusted. .
  • the damper cartridge D also contracts and the compression side chamber R2 is compressed by the piston 10. If the contraction speed of the fork main body 1 is low and the pressure in the pressure side chamber R2 does not reach the valve opening pressure of the pressure side leaf valve 13, in the state where the needle valve 16 is open, the pressure in the pressure side chamber R2 The liquid moves through the bypass B to the extension side chamber R1. Since the needle valve 16 provides resistance to the flow of the liquid, a difference occurs between the pressures in the compression side chamber R2 and the expansion side chamber R1, and the front fork F exhibits a damping force that suppresses the contraction operation.
  • the opening pressure of the compression side leaf valve 13 can be changed by moving the second adjustment rod 8 in the axial direction and changing the compression amount of the coil spring 20, the characteristic of the compression side damping force of the front fork F (extension speed) The characteristic of the damping force with respect to can be adjusted.
  • the damping force on the extension side of the front fork F can be adjusted, and in the compression amount adjustment of the coil spring 20 of the second adjustment rod 8, the pressure side of the front fork F is adjusted.
  • the damping force can be adjusted.
  • the cap 4 is provided with a disc-shaped lid 41 and a lower end in FIG. 3 of the lid 41 and is cylindrical and screwed to the inner periphery of the end of the vehicle body side tube 2.
  • a cap body 40 having a screw cylinder portion 42, a first hole 43 and a second hole 44 penetrating the lid portion 41 in the axial direction, a first adjuster case 45 mounted in the first hole 43, and a second hole And a second adjuster case 46 to be mounted on 44.
  • the adapter 14 is screwed to the inner periphery of the screw cylinder portion 42, and the piston rod 11 is connected to the cap 4.
  • the first hole 43 is provided at a position that hangs on the center O of the cap 4 as viewed in the axial direction of the cap 4, and the second hole 44 is separated from the first hole 43 and away from the center O. It is provided at an eccentric position.
  • the first hole 43 and the second hole 44 are both set to have a large diameter on the lower side and a small diameter on the upper side in FIG.
  • a cylindrical first adjuster case 45 is fitted into the large-diameter portion 43 a of the first hole 43 by press-fitting, and a cylindrical portion is attached to the large-diameter portion 44 a of the second hole 44.
  • a second adjuster case 46 is attached by press-fitting.
  • the first adjuster case 45 has a cylindrical shape, and is provided with a polygonal inner peripheral portion 45a in which the cross-sectional shape of the lower inner periphery in FIG. 4 is a polygonal shape.
  • a screw groove 45b is provided in the upper inner periphery in FIG.
  • the second adjuster case 46 has a cylindrical shape and is provided with a polygonal inner peripheral portion 46a having a polygonal cross-sectional shape in the lower inner periphery in FIG. Is provided with a screw groove 46b.
  • the first adjuster 5 includes a columnar main body 51 and a disk-shaped contact portion 52 that is provided at the lower end of the main body 51 in FIG. 4 and contacts the cap-side end surface that is the upper end surface of the first adjustment rod 7 in FIG. And a bag hole 53 that opens from the side, and a screw portion 54 that is provided on the outer periphery of the main body 51 and is screwed into the screw groove 45 b of the first adjuster case 45.
  • the first adjuster 5 is inserted into the first adjuster case 45 press-fitted into the cap 4, the screw portion 54 is screwed into the screw groove 45 b, and the first adjuster 5 is attached to the cap 4. 4 is provided with a groove 51a that allows insertion of the tip of the minus driver, so that the first adjuster 5 can be rotated with respect to the cap 4 using the driver. It has become.
  • a coil spring 55 and a ball 56 urged by the coil spring 55 so as to protrude from the bag hole 53 are accommodated.
  • the bag hole 53 faces the polygonal inner peripheral portion 45 a of the first adjuster case 45. Yes. Therefore, the ball 56 is always pressed against the polygonal inner peripheral portion 45 a by the coil spring 55.
  • the coil spring 55 is in the most extended state.
  • the first adjuster 5 When the first adjuster 5 is rotated with respect to the first adjuster case 45 from this state, the coil spring 55 is compressed and exerts a resistance force that prevents the rotation of the first adjuster 5, and the ball 56 has a polygonal inner peripheral portion 45 a. Attempt to stay at the position directly opposite the corner of the inner circumference. Therefore, the first adjuster 5 is positioned with respect to the first adjuster case 45 at a location that coincides with the corner of the polygon inner peripheral portion 45a in the circumferential direction, and the corner provided in the polygon inner peripheral portion. Positioned by the number of. For example, if the cross-sectional shape of the polygonal inner periphery 45a is a hexagon, the first adjuster 5 is positioned at six locations.
  • the coil spring 55, the ball 56, and the first adjuster case 45 constitute the first detent mechanism DH1 for positioning in the circumferential direction of the first adjuster 5. Since the detent mechanism is an example, the detent mechanism may be configured with a structure other than this example.
  • the second adjuster 6 includes a columnar main body 61 and a disk-shaped contact portion 62 that is provided at the lower end of the main body 61 in FIG. 4 and contacts the end surface on the cap side that is the upper end surface of the second adjustment rod 8 in FIG. And a bag hole 63 opened from the side, and a screw portion 64 provided on the outer periphery of the main body 61 and screwed into the screw groove 46b of the second adjuster case 46.
  • the second adjuster 6 is inserted into the second adjuster case 46 press-fitted into the cap 4, the screw portion 64 is screwed into the screw groove 46 b, and the second adjuster 6 is attached to the cap 4.
  • 4 is provided with a groove 61a that allows insertion of the tip of the minus driver, so that the second adjuster 6 can be rotated with respect to the cap 4 using the driver. It has become.
  • a coil spring 65 and a ball 66 urged so as to protrude from the bag hole 63 by the coil spring 65 are accommodated.
  • the bag hole 63 faces the polygonal inner peripheral portion 46a of the second adjuster case 46. Yes. Therefore, the ball 66 is always pressed against the polygonal inner peripheral portion 46 a by the coil spring 65.
  • the coil spring 65 is in the most extended state.
  • the second adjuster 6 When the second adjuster 6 is rotated with respect to the second adjuster case 46 from this state, the coil spring 65 is compressed and exerts a resistance force that prevents the second adjuster 6 from rotating, and the ball 66 has a polygonal inner peripheral portion 46a. Attempt to stay at the position directly opposite the corner of the inner circumference. Therefore, the second adjuster 6 is positioned with respect to the second adjuster case 46 at a location that coincides with the corner of the polygonal inner peripheral portion 46a in the circumferential direction, and the corner provided at the inner peripheral portion of the polygon. Positioned by the number of. For example, if the cross-sectional shape of the polygonal inner periphery 46a is a hexagon, the second adjuster 6 is positioned at six locations.
  • the coil spring 65, the ball 66, and the second adjuster case 46 constitute the second detent mechanism DH2 that positions the second adjuster 6 in the circumferential direction. Since the detent mechanism is an example, the detent mechanism may be configured with a structure other than this example.
  • the contact portion 52 of the first adjuster 5 and the contact portion 62 of the second adjuster 6 are arranged so as to be shifted from each other in the axial direction.
  • the contact portion 52 is disposed so as not to interfere with the second adjuster case 47 of the second adjuster 6.
  • the main body 51 and the main body 61 are also arranged on the cap 4 so as not to contact. That is, the first adjuster 5 and the second adjuster 6 do not interfere with each other.
  • the first adjuster 5 configured as described above is rotated, the first adjuster 5 is screwed to the first adjuster case 45 constituting a part of the cap 4 and can move in the axial direction with respect to the cap 4.
  • the first adjustment rod 7 in contact with the contact portion 52 can be moved in the axial direction. Therefore, the opening degree of the needle valve 16 can be changed by rotating the cap 4 of the first adjuster 5 and the characteristic of the damping force on the extension side of the front fork F (the characteristic of the damping force with respect to the expansion / contraction speed) can be adjusted.
  • the second adjuster 6 when the second adjuster 6 is rotated, the second adjuster 6 is screwed to the second adjuster case 46 constituting a part of the cap 4 and can move in the axial direction with respect to the cap 4.
  • the second adjustment rod 8 that is in contact with can be moved in the axial direction. Therefore, by rotating the cap 4 of the second adjuster 6, the compression amount of the coil spring 20 can be changed to change the valve opening pressure of the pressure side leaf valve 13, and the characteristics of the damping force on the pressure side of the front fork F (damping with respect to the expansion / contraction speed) Force characteristics) can be adjusted.
  • the contact portion 52 of the first adjuster 5 and the contact portion 62 of the second adjuster 6 are arranged so as to be shifted from each other in the axial direction.
  • the abutting portion 52 is arranged so as not to interfere with the second adjuster case 47 of the second adjuster 6. Therefore, even if each of the first adjuster 5 and the second adjuster 6 moves in the axial direction to the cap 4, the corresponding first adjusting rod 7 and second adjusting rod 8 can be moved independently without interfering with each other. Therefore, according to the front fork F of the present invention, there is no need for parts that require rotation prevention, such as the first adjuster 5 and the adjuster nut connected to the second adjuster 6, which are necessary in the prior art. And the structure of the 2nd adjuster 6 becomes very simple.
  • the first adjuster 5 that contacts the first adjustment rod 7 disposed at the center of the vehicle body side tube 2 in the axial direction is provided at a position that is centered on the cap 4 of the vehicle body side tube 2 in the axial direction,
  • the diameter of the contact portion 52 can be reduced. Since the contact part 52 can be made small, in order to avoid interference with the contact part 62 of the 2nd adjuster 6, the freedom degree of the installation position of the 2nd adjuster 6 is high, and a design freedom improves.
  • the first adjuster 5 and the second adjuster 6 are positioned away from the center of the cap 4 in the axial direction of the vehicle body side tube 2, that is, the main body 51 of the first adjuster 5 and the main body 61 of the second adjuster 6. Installation at a position off the center of the cap 4 when viewed in the axial direction is also possible.
  • first adjuster 5 and the second adjuster 6 In order to attach the first adjuster 5 and the second adjuster 6 to the cap 4 so as to be movable in the axial direction, a structure other than screwing may be employed.
  • a structure in which the first adjuster 5 and the second adjuster 6 can be moved back and forth with respect to the cap 4 and can be positioned at a plurality of positions using a detent mechanism can be employed.
  • the first adjuster 5 and the second adjuster 6 are screwed to the cap 4 and can be moved in the axial direction with respect to the cap 4 by a rotation operation in the circumferential direction.
  • the moving operation is very simple.
  • the cap 4 has a cap body 40 having a first hole 43 and a second hole 44 through which the second adjuster 6 is inserted, a first adjuster case 45 mounted in the first hole 43, and a second hole 44.
  • the second adjuster case 46 to be mounted on, there are the following advantages. Since the cylindrical first adjuster case 45 to which the first adjuster 5 is screwed and the cylindrical second adjuster case 46 to which the second adjuster 6 is screwed are separated from the cap body 40, the material cost is increased. Hold down low.
  • first adjuster case 45 and the second adjuster case 46 are integrally formed from the same base material as the cap body 40, in order to ensure the axial length of the first adjuster case 45 and the second adjuster case 46, It is necessary to increase the thickness of the lid portion 41.
  • the lid portion 41 of the cap body 40 can be made thin.
  • it is easier to process the cylindrical inner periphery 45a, 46a and the screw grooves 45b, 46b in the cylindrical first adjuster case 45 and the second adjuster case 46 than in the cap main body 40 Processing costs can also be reduced.
  • the first adjuster case 45 and the second adjuster case 46 have the same shape, the first adjuster case 45 and the second adjuster case 46. Can be made a common part, so that the manufacturing cost can be reduced.
  • a first detent mechanism DH1 for positioning the first adjuster 5 at a plurality of positions in the circumferential direction between the first adjuster case 45 and the first adjuster 5, and a second between the second adjuster case 46 and the second adjuster 6 are provided.
  • the second detent mechanism DH2 for positioning the adjuster 6 at a plurality of positions in the circumferential direction is provided, the following advantages are obtained. Since the first adjuster 5 and the second adjuster 6 are positioned at a plurality of positions in the circumferential direction, when the user adjusts the damping force characteristic of the front fork F, the user himself / herself determines the damping force characteristic at the positioned position. The same damping force characteristics can be reproduced no matter how many times the adjustment is repeated.
  • the front fork F in this embodiment includes a damper cartridge D accommodated in the fork main body 1.
  • the flow path area of the variable damping valve (needle valve 16) of the damper cartridge D can be changed by the first adjuster 5 via the first adjustment rod 7, and the pressure side can be changed by the second adjuster 6 via the second adjustment rod 8.
  • the spring force of the coil spring 20 that biases the leaf valve 13 can be changed. Therefore, adjustment of the damping force on the extension side and the compression side of the front fork F can be easily performed by operating the first adjuster 5 and the second adjuster 6.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Fluid-Damping Devices (AREA)
  • Axle Suspensions And Sidecars For Cycles (AREA)

Abstract

部品点数が少なく構造が簡単で、かつ、容易に組み立て可能なフロントフォークの提供を目的とする。上記した目的を達成するため、本発明のフロントフォーク(F)では、第一アジャスタ(5)と第二アジャスタ(6)とがキャップ(4)に軸方向移動可能に装着され、第一調整ロッド(7)に当接する第一アジャスタ(5)の当接部(52)と第二調整ロッド(8)に当接する第二アジャスタ(6)の当接部(62)が車体側チューブ(2)の軸方向にずらされて互いに干渉しないように配置される。そのため、第一アジャスタ(5)および第二アジャスタ(6)のそれぞれがキャップ(4)に軸方向移動しても、互いに干渉せず独立して対応する第一調整ロッド(7)および第二調整ロッド(8)を移動できる。

Description

フロントフォーク
本発明は、フロントフォークに関する。
 鞍乗車両の前輪を支持するフロントフォークには、鞍乗車両における車体と前輪車軸との間に介装されて減衰力を発揮するものがある。このようなフロントフォークは、鞍乗車両の車体に連結される車体側チューブと前記車体側チューブに嵌合して前輪車軸に連結される車軸側チューブとを備えて伸縮するフォーク本体と、フォーク本体内に収容されてフォーク本体の伸縮に伴って減衰力を発揮するダンパカートリッジとを備えて構成されるのが一般的である。
 前記したフロントフォークには、減衰力の特性をユーザーが望む特性へ変更可能なように、減衰力特性を調整するアジャスタが設けられる場合がある。たとえば、JP-5116874-B2に開示されているように、ダンパカートリッジ内に設けた二つの作動室を連通する通路を開閉するバルブを押し付けるばねのばね力の調整と、この通路を迂回して二つの作動室を連通するバイパス路を絞るニードル弁の開度の調節を行うフロントフォークがある。
 このフロントフォークでは、ニードル弁の開度を調節する弁調整ロッドと、この調整ロッドの外周に設けられて前記ばねのばね力を調整する筒状のばね調整ロッドとを備えている。また、車体側チューブの上端開口部に設けたキャップに、弁調整ロッドとばね調整ロッドのそれぞれに対応して二つの調整部を設けている。そして、弁側の調整部の回転操作で車体側チューブに対して軸方向へ移動するア弁ジャスタナットを弁調整ロッドに当接させ、ばね側の調整部の回転操作で車体側チューブに対して軸方向へ移動するばねアジャスタナットをばね調整ロッドに当接させている。
 弁側の調整部を回転操作すると、弁アジャスタナットが車体側チューブに対して上下動して、弁調整ロッドを上下に移動でき、ニードル弁の開度を調節できる。また、ばね側の調整部を回転操作すると、ばねアジャスタナットが車体側チューブに対して上下動して、ばね調整ロッドを上下に移動でき、ばねのばね力を調節できる。これにより、このフロントフォークでは、ユーザーが簡単にフロントフォークの減衰力特性を変更できる。
 前記フロントフォークでは、弁側の調整部とばね側の調整部が共にキャップに対して軸周りに回転でき、弁側の調整部に弁調整ロッドに当接する弁アジャスタナットが螺着され、ばね側の調整部にばね調整ロッドに当接するばねアジャスタナットが螺着されている。
 弁側の調整部の回転操作により弁アジャスタナットが共に回転すると、弁アジャスタナットが上下動できず、ばね側の調整部の回転操作によりばねアジャスタナットが共に回転すると、ばねアジャスタナットが上下動できなくなり、減衰力特性の調整ができなくなる。
 そのため、フロントフォークでは、弁アジャスタナットには、ばね側の調整部の挿通を許容する孔が設けられ、ばねアジャスタナットには、弁側の調整部の挿通を許容する孔が設けられる。このようにすると、弁アジャスタナットがばね側の調整部で回り止めされ、ばねアジャスタナットが弁側の調整部で回り止めされるが、調整部を含め構造が複雑となって、組立が非常に面倒となる。
 また、各調整部の他に各調整ロッドを押すためのアジャスタナットが二つも必要であって、部品点数も多く、コストが嵩んでしまうという問題もある。
 そこで、本発明は、前記問題を解決するために創案されたものであって、その目的とするところは、部品点数が少なく構造が簡単で、かつ、容易に組み立て可能なフロントフォークの提供である。
 上記した目的を達成するため、本発明の課題解決手段におけるフロントフォークでは、第一アジャスタと第二アジャスタとがキャップに軸方向移動可能に装着され、第一アジャスタの当接部と第二アジャスタの当接部が車体側チューブの軸方向視で互いに重ならないように配置されている。
本発明の実施の形態におけるフロントフォークの縦断面図である。 本発明の実施の形態におけるフロントフォーク内に収容されるダンパカートリッジの一部拡大縦断面図である。 第一アジャスタおよび第二アジャスタが組付けられたキャップの平面図である。 第一アジャスタおよび第二アジャスタが組付けられたキャップのAA断面図である。
 以下、図に示した実施の形態に基づき、本発明を説明する。図1に示すように、本発明のフロントフォークFは、車体側チューブ2と車軸側チューブ3とを摺動自在に嵌合したフォーク本体1と、車体側チューブ2の端部である上端を閉塞するキャップ4と、キャップ4に非同軸に装着される第一アジャスタ5および第二アジャスタ6と、車体側チューブ2内に収容されるとともに車体側チューブ2の中心に配置される第一調整ロッド7と、車体側チューブ2内に収容されるとともに第一調整ロッド7の外周に配置される筒状の第二調整ロッド8とを備えて構成されている。
 以下、各部について説明する。フォーク本体1は、車体側チューブ2内に車体側チューブ2より小径な車軸側チューブ3を符示しない軸受を介して摺動自在に挿入して構成され、伸縮自在とされている。なお、車体側チューブ2を車軸側チューブ3より小径に設定して、車軸側チューブ3内に車体側チューブ2を挿入するようにしてもよい。
 そして、フォーク本体1内にはダンパカートリッジDが収容されており、このダンパカートリッジDは、フォーク本体1の伸縮に伴って伸縮して減衰力を発揮する。ダンパカートリッジDは、車軸側チューブ3の下端開口部を閉塞する図外のボトムキャップに固定されたシリンダ9と、シリンダ9内に摺動自在に挿入されてシリンダ9内を液体が充填される伸側室R1と圧側室R2に仕切るピストン10と、ピストン10に連結されてシリンダ9内に摺動自在に挿入されると共に車体側チューブ2の上端開口部を閉塞するキャップ4に連結されるピストンロッド11とを備えている。また、ダンパカートリッジDとフォーク本体1との間に形成される環状隙間を液体と気体が充填されるリザーバRと利用し、このリザーバRとシリンダ9に設けた図示しない孔を通じて圧側室R2に連通してある。よって、伸縮時にシリンダ9内に出入りするピストンロッド11の体積分に見合った液体がシリンダ9内とリザーバRとでやり取りされて体積補償できるようになっている。なお、液体には、作動油の使用が可能なほか、減衰力を発揮可能な液体であれば使用可能である。
 また、ピストン10は、環状であって、伸側室R1と圧側室R2とを連通する伸側ポート10aおよび圧側ポート10bを備えている。そして、ピストン10の図1中下端には、伸側ポート10aを開閉する環状の伸側リーフバルブ12が積層され、ピストン10の図1中上端には、圧側ポート10bを開閉する環状の圧側リーフバルブ13が積層されている。これらピストン10、伸側リーフバルブ12および圧側リーフバルブ13は、ともに、ピストンロッド11の図1中下端に連結されるピストン連結部材15の外周に装着されている。伸側リーフバルブ12および圧側リーフバルブ13は、内周側がピストンロッド11に固定されており、ともに外周側は撓んでピストン10から離間して、それぞれ対応する伸側ポート10aと圧側ポート10bを開放できるようになっている。
 ピストンロッド11は、筒状とされており、図1中上端が、キャップ4に螺着される筒状のアダプタ14を介してキャップ4に連結されている。ピストンロッド11の図1中下端には、ピストン10をピストンロッド11に連結するピストン連結部材15が装着されている。
 ピストン連結部材15は、図2に示すように、筒状であって、ピストンロッド11の先端外周に螺着される筒状のソケット部15aと、ソケット部15aから図2中下方へ伸びる筒状のピストン装着軸15bと、ソケット部15aの伸側室R1に臨む側方から開口して内部に通じる横孔15cと、横孔15cよりも圧側室R2側の内径を小径にして設けた環状弁座15dと、ソケット部15aの横孔15cよりもキャップ4側である図2中上方に軸方向に沿って設けられて内外を連通する長孔15eとを備えている。
 環状弁座15dは、内径が小さくなる部分を設けて段部を形成し、この段部で形成されているが、ピストン連結部材15内に筒状或いは環状の部材を装着して、この部材で環状弁座を設けるようにしてもよい。
 また、ピストン連結部材15の下端は、圧側室R2に臨んでおり、横孔15cが伸側室R1に臨んでいて、横孔15cと、ピストン連結部材15の内部であってこの横孔15cよりも圧側室R2側にて伸側ポート10aおよび圧側ポート10bを迂回して伸側室R1と圧側室R2とを連通するバイパス路Bを形成している。
 ピストン連結部材15内には、図2に示すように、軸方向移動可能であって前記の環状弁座15dに離着座するニードル弁16が収容されている。このニードル弁16は、ピストン連結部材15の内周に摺動自在に挿入される基部16aと、基部16aより小径で基部16aから延びる軸部16bと、軸部16bの先端に設けられて環状弁座15dに離着座可能な円錐状の弁体16cとを備えている。そして、基部16aとピストン連結部材15内に環状弁座15dを形成する段部との間には、コイルばね17が介装されていて、ニードル弁16は、環状弁座15dから離間する方向へ附勢されている。
 また、ピストン連結部材15のソケット部15aの内方には、環状の調整板18が軸方向移動可能に挿入されており、この調整板18には、長孔15eに挿通されて外方へと延びる腕18aが設けられている。ソケット部15aの外周には、環状のばね受21が軸方向移動材に設けられており、このばね受21は腕18aに当接されている。
 さらに、ピストン連結部材15のソケット部15aの外周には、環状のスライダ19が摺動自在に装着されている。スライダ19の図2中下端は、拡径されており、圧側リーフバルブ13の外周の反ピストン側面に当接している。
 そして、ソケット部15aの外周であって、スライダ19とばね受21との間には調整ばねとしてのコイルばね20が圧縮状態で介装されており、圧側リーフバルブ13は、コイルばね20の附勢力によってピストン10へ向けて押し付けられている。
 他方、ピストンロッド11内には、筒状の第二調整ロッド8が軸方向移動自在に挿入されており、この第二調整ロッド8は、ピストン連結部材15のソケット部15a内に挿入されて、図2に示すように、調整板18を押せるようになっている。また、第二調整ロッド8の内方には、第一調整ロッド7が軸方向移動自在に挿入されており、第一調整ロッド7の下端は、図2に示すように、調整板18の内方を通ってニードル弁16の図2中上端に接している。なお、第一調整ロッド7は、図1に示すように、第二調整ロッド8よりも軸方向長さが長く設定されていて、両端が第二調整ロッド8の両端から外方へ突出している。また、第一調整ロッド7および第二調整ロッド8の図1中上端は、ピストンロッド11の上端から外方へ突出されている。第一調整ロッド7と第二調整ロッド8は、ともにピストンロッド11内で独立して軸方向移動可能である。
 よって、第一調整ロッド7をコイルばね17のばね力に抗して図2中押し下げると、ニードル弁16の弁体16cが環状弁座15dへ近づく。反対に、第一調整ロッド7を図2中上方へ移動させると、ニードル弁16がコイルばね17によって押し上げられて、弁体16cが環状弁座15dから離間する。このように、第一調整ロッド7を図2中上下動させると、ニードル弁16が環状弁座15dに対して遠近するので、ニードル弁16と環状弁座15dの間に形成される流路面積(弁開度)を調節できる。なお、バイパス路Bに設けるのは、ニードル弁16に限定されるものではなく、バイパス路B内で第一調整ロッド7によって変位して流路面積或いは開弁圧を可変にする可変減衰バルブを使用できる。
 また、第二調整ロッド8を図2中押し下げると、ばね受21が調整板18に押されて図2中下方へ移動してコイルばね20が圧縮され、コイルばね20が圧側リーフバルブ13をピストン10へ向けて押す附勢力が大きくなる。反対に、第二調整ロッド8を図2中上方へ移動させると、コイルばね20がばね受21および調整板18を押し上げて伸長するので、コイルばね20の圧側リーフバルブ13を附勢する力が弱まる。このように、第二調整ロッド8を図2中上下動させると、コイルばね20の圧縮度合が変化し前記附勢力が変化するので、圧側リーフバルブ13の開弁圧を調節できる。
 このように構成されたフロントフォークFは、フォーク本体1が伸長する場合、ダンパカートリッジDも伸長して、伸側室R1がピストン10によって圧縮される。そして、フォーク本体1の伸長速度が低速であって、伸側室R1の圧力が伸側リーフバルブ12を開弁させるまで至らない場合、ニードル弁16が開弁している状態では、伸側室R1内の液体がバイパス路Bを通じて圧側室R2へ移動する。この液体の流れに対してニードル弁16が抵抗を与えるために、伸側室R1と圧側室R2の圧力に差が生じて、フロントフォークFは伸長作動を抑制する減衰力を発揮する。また、フォーク本体1の伸長速度が高速となり、伸側室R1の圧力が伸側リーフバルブ12を開弁させるようになると、ニードル弁16が開弁している状態では、伸側室R1内の液体がバイパス路Bだけでなく伸側ポート10aをも通じて圧側室R2へ移動する。この液体の流れに対してニードル弁16と伸側リーフバルブ12が抵抗を与えるために、伸側室R1と圧側室R2の圧力に差が生じて、フロントフォークFは伸長作動を抑制する減衰力を発揮する。
 ここで、第一調整ロッド7を軸方向へ移動させてニードル弁16の弁開度を変更できるので、フロントフォークFの伸側の減衰力の特性(伸縮速度に対する減衰力の特性)を調整できる。
 また、フォーク本体1が収縮する場合、ダンパカートリッジDも収縮して、圧側室R2がピストン10によって圧縮される。そして、フォーク本体1の収縮速度が低速であって、圧側室R2の圧力が圧側リーフバルブ13の開弁圧に至らない場合、ニードル弁16が開弁している状態では、圧側室R2内の液体がバイパス路Bを通じて伸側室R1へ移動する。この液体の流れに対してニードル弁16が抵抗を与えるために、圧側室R2と伸側室R1の圧力に差が生じて、フロントフォークFは収縮作動を抑制する減衰力を発揮する。また、フォーク本体1の収縮速度が高速となり、圧側室R2の圧力が圧側リーフバルブ13の開弁圧に達するようになると、ニードル弁16が開弁している状態では、圧側室R2内の液体がバイパス路Bだけでなく圧側ポート10bをも通じて伸側室R1へ移動する。この液体の流れに対してニードル弁16と圧側リーフバルブ13が抵抗を与えるために、圧側室R2と伸側室R1の圧力に差が生じて、フロントフォークFは収縮作動を抑制する減衰力を発揮する。
 ここで、第二調整ロッド8を軸方向へ移動させてコイルばね20の圧縮量を変更して圧側リーフバルブ13の開弁圧変更できるので、フロントフォークFの圧側の減衰力の特性(伸縮速度に対する減衰力の特性)を調整できる。
 このように、第一調整ロッド7によるニードル弁16の変位調整では、フロントフォークFの伸側の減衰力を調整でき、第二調整ロッド8のコイルばね20の圧縮量調整ではフロントフォークFの圧側の減衰力を調整できる。
 つづいて、キャップ4に装着される第一アジャスタ5および第二アジャスタ6について詳しく説明する。キャップ4は、図3および図4に示すように、円盤状の蓋部41と蓋部41の図3中下端に設けられて筒状であって車体側チューブ2の端部内周に螺着される螺子筒部42とを有するキャップ本体40と、蓋部41を軸方向に貫く第一孔43と第二孔44と、第一孔43に装着される第一アジャスタケース45と、第二孔44に装着される第二アジャスタケース46とを備えている。また、螺子筒部42の内周には、アダプタ14が螺着されており、キャップ4にピストンロッド11が連結される。
 図3に示すように、第一孔43は、キャップ4の軸方向視でキャップ4の中心Oに掛かる位置に設けられており、第二孔44は、第一孔43から離間し中心Oから偏心した位置に設けられている。第一孔43および第二孔44は、ともに、蓋部41に対して図4中下方側が大径で上方側が小径に設定されている。
 そして、第一孔43の大径部位43aには、図4に示すように、筒状の第一アジャスタケース45が圧入により装着されており、第二孔44の大径部位44aには、筒状の第二アジャスタケース46が圧入により装着されている。
 第一アジャスタケース45は、筒状であって、図4中下方内周の断面形状が多角形型とされた多角形内周部45aが設けられており、図4中上方内周には、螺子溝45bが設けられている。第二アジャスタケース46も同様に、筒状であって、図4中下方内周の断面形状が多角形型とされた多角形内周部46aが設けられており、図4中上方内周には、螺子溝46bが設けられている。
 第一アジャスタ5は、円柱状の本体51と、本体51の図4中下端に設けられて第一調整ロッド7の図4中上端面であるキャップ側端面に当接する円盤状の当接部52と、側方から開口する袋孔53と、本体51の外周に設けられて第一アジャスタケース45の螺子溝45bに螺合する螺子部54とを備えている。
 そして、キャップ4に圧入された第一アジャスタケース45内に第一アジャスタ5を挿入し、螺子部54を螺子溝45bに螺合して、キャップ4に第一アジャスタ5が装着される。そして、本体51の図4中上端には、マイナスドライバの先端の差込を許容する溝51aが設けられており、前記ドライバを用いて第一アジャスタ5をキャップ4に対して回転操作できるようになっている。
 また、袋孔53内には、コイルばね55と、コイルばね55によって袋孔53から突出するように附勢されるボール56が収容されている。第一アジャスタ5を第一アジャスタケース45内に挿入して螺子部54を螺子溝45bに螺合すると、袋孔53が第一アジャスタケース45の多角形内周部45aに対向するようになっている。よって、ボール56は、コイルばね55によって、常に、多角形内周部45aに向けて押し付けられている。そして、ボール56が多角形内周部45aの角に正対すると、コイルばね55が最も伸長した状態となる。この状態から第一アジャスタ5を第一アジャスタケース45に対して回転させると、コイルばね55が圧縮されて第一アジャスタ5の回転を妨げる抵抗力を発揮し、ボール56が多角形内周部45aの内周の角に正対する位置へ留めようとする。よって、第一アジャスタ5は、第一アジャスタケース45に対して周方向で多角形内周部45aの角に一致する箇所で位置決めされるようになっており、多角形内周部に設けた角の数で位置決めされる。たとえば、多角形内周部45aの断面形状が六角形であれば第一アジャスタ5は、六箇所で位置決められる。このように、コイルばね55、ボール56および第一アジャスタケース45によって、第一アジャスタ5の周方向で位置決める第一ディテント機構DH1が構成される。ディテント機構については、一例であるので、本例以外の他の構造で構成されてもよい。
 第二アジャスタ6は、円柱状の本体61と、本体61の図4中下端に設けたれて第二調整ロッド8の図4中上端面であるキャップ側端面に当接する円盤状の当接部62と、側方から開口する袋孔63と、本体61の外周に設けられて第二アジャスタケース46の螺子溝46bに螺合する螺子部64とを備えている。
 そして、キャップ4に圧入された第二アジャスタケース46内に第二アジャスタ6を挿入し、螺子部64を螺子溝46bに螺合して、キャップ4に第二アジャスタ6が装着される。そして、本体61の図4中上端には、マイナスドライバの先端の差込を許容する溝61aが設けられており、前記ドライバを用いて第二アジャスタ6をキャップ4に対して回転操作できるようになっている。
 また、袋孔63内には、コイルばね65と、コイルばね65によって袋孔63から突出するように附勢されるボール66が収容されている。第二アジャスタ6を第二アジャスタケース46内に挿入して螺子部64を螺子溝46bに螺合すると、袋孔63が第二アジャスタケース46の多角形内周部46aに対向するようになっている。よって、ボール66は、コイルばね65によって、常に、多角形内周部46aに向けて押し付けられている。そして、ボール66が多角形内周部46aの角に正対すると、コイルばね65が最も伸長した状態となる。この状態から第二アジャスタ6を第二アジャスタケース46に対して回転させると、コイルばね65が圧縮されて第二アジャスタ6の回転を妨げる抵抗力を発揮し、ボール66が多角形内周部46aの内周の角に正対する位置へ留めようとする。よって、第二アジャスタ6は、第二アジャスタケース46に対して周方向で多角形内周部46aの角に一致する箇所で位置決めされるようになっており、多角形内周部に設けた角の数で位置決めされる。たとえば、多角形内周部46aの断面形状が六角形であれば第二アジャスタ6は、六箇所で位置決められる。このように、コイルばね65、ボール66および第二アジャスタケース46によって、第二アジャスタ6の周方向で位置決める第二ディテント機構DH2が構成される。ディテント機構については、一例であるので、本例以外の他の構造で構成されてもよい。
 そして、第一アジャスタ5の当接部52と第二アジャスタ6の当接部62は、図3および図4に示すように、互いに、軸方向にずらして配置されており、第一アジャスタ5の当接部52が第二アジャスタ6の第二アジャスタケース47に干渉しないように配置されている。また、本体51および本体61も接触しないようにキャップ4に配置されている。つまり、第一アジャスタ5および第二アジャスタ6は、互いに全く干渉しないようになっている。
 このように構成された第一アジャスタ5を回転操作すると、第一アジャスタ5がキャップ4の一部を構成する第一アジャスタケース45に螺着されていてキャップ4に対して軸方向に移動でき、当接部52に当接している第一調整ロッド7を軸方向へ移動できる。よって、第一アジャスタ5のキャップ4に対する回転操作によって、ニードル弁16の弁開度を変更でき、フロントフォークFの伸側の減衰力の特性(伸縮速度に対する減衰力の特性)を調整できる。
 他方、第二アジャスタ6を回転操作すると、第二アジャスタ6がキャップ4の一部を構成する第二アジャスタケース46に螺着されていてキャップ4に対して軸方向に移動でき、当接部62に当接している第二調整ロッド8を軸方向へ移動できる。よって、第二アジャスタ6のキャップ4に対する回転操作によって、コイルばね20の圧縮量を変更して圧側リーフバルブ13の開弁圧変更でき、フロントフォークFの圧側の減衰力の特性(伸縮速度に対する減衰力の特性)を調整できる。
 前述のように、本発明のフロントフォークFでは、第一アジャスタ5の当接部52と第二アジャスタ6の当接部62は、互いに、軸方向にずらして配置されており、第一アジャスタ5の当接部52が第二アジャスタ6の第二アジャスタケース47に干渉しないように配置されている。そのため、第一アジャスタ5および第二アジャスタ6のそれぞれがキャップ4に軸方向移動しても、互いに干渉せず独立して対応する第一調整ロッド7および第二調整ロッド8を移動できる。よって、本発明のフロントフォークFによれば、従来では必要であった第一アジャスタ5および第二アジャスタ6に連結されるアジャスタナットといった回り止めが必要となる部品が不要であり、第一アジャスタ5および第二アジャスタ6の構造が非常に簡単となる。
 また、車体側チューブ2の軸方向視で中心に配置される第一調整ロッド7に当接する第一アジャスタ5がキャップ4の車体側チューブ2の軸方向視で中心に掛かる位置に設けられると、当接部52の径を小さくできる。当接部52を小さくできるので、第二アジャスタ6の当接部62との干渉を避けるうえで、第二アジャスタ6の設置位置の自由度が高く、設計自由度が向上する。なお、第一アジャスタ5および第二アジャスタ6をキャップ4に対して車体側チューブ2の軸方向視で中心を外れた位置、つまり、第一アジャスタ5の本体51および第二アジャスタ6の本体61が軸方向視でキャップ4の中心を外れた位置への設置も可能である。
 第一アジャスタ5と第二アジャスタ6をキャップ4に軸方向移動可能に取り付けるには、螺着以外の構造を採用してもよい。たとえば、第一アジャスタ5と第二アジャスタ6をキャップ4に対して進退できるようにして、ディテント機構を用いて複数個所で位置決め可能にしておくような構造も採用できる。しかし、本実施の形態のフロントフォークFのように、第一アジャスタ5と第二アジャスタ6をキャップ4に螺着し、周方向への回転操作によってキャップ4に対して軸方向へ移動可能とすると、軸方向へ移動させる構造だけでなく移動操作も非常に簡単となる。
 また、キャップ4が第一孔43と前記第二アジャスタ6が挿通される第二孔44とを有するキャップ本体40と、第一孔43に装着される第一アジャスタケース45と、第二孔44に装着される第二アジャスタケース46とを備える場合には、以下の利点がある。第一アジャスタ5が螺着される筒状の第一アジャスタケース45と第二アジャスタ6が螺着される筒状の第二アジャスタケース46をキャップ本体40とは別体としたので、材料費が低く押さえられる。第一アジャスタケース45と第二アジャスタケース46をキャップ本体40と同一の母材から一体的に形成する場合、第一アジャスタケース45と第二アジャスタケース46の軸方向長さの確保するために、蓋部41の肉厚を厚くする必要がある。これに対して、第一アジャスタケース45と第二アジャスタケース46をキャップ本体40とは別体で形成するので、キャップ本体40の蓋部41を薄くできる。また、筒状の第一アジャスタケース45と第二アジャスタケース46に多角形内周部45a,46aと螺子溝45b,46bを設ける方がよりキャップ本体40に設けるよりも加工が容易であるため、加工コストも低減できる。第一アジャスタ5の本体51と第二アジャスタ6の本体61の外径を同一にし、第一アジャスタケース45と第二アジャスタケース46を同一形状にすると、第一アジャスタケース45と第二アジャスタケース46を共通部品とできるので、製造コストも低減できる。
 第一アジャスタケース45と第一アジャスタ5との間に第一アジャスタ5を周方向に複数個所に位置決める第一ディテント機構DH1と、第二アジャスタケース46と第二アジャスタ6との間に第二アジャスタ6を周方向に複数個所に位置決める第二ディテント機構DH2を設ける場合には、以下の利点がある。第一アジャスタ5と第二アジャスタ6が周方向の複数個所に位置決めされるので、ユーザーがフロントフォークFの減衰力特性を調整する際に、位置決めされる箇所でユーザー自身がどのような減衰力特性に設定しているかを把握でき、何度調整を繰り返しても同じ減衰力特性を再現できる。
 また、本実施の形態におけるフロントフォークFでは、前記フォーク本体1内に収容されるダンパカートリッジDを備えている。そして、第一アジャスタ5で第一調整ロッド7を介してダンパカートリッジDの可変減衰バルブ(ニードル弁16)の流路面積を変更可能でき、第二アジャスタ6で第二調整ロッド8を介して圧側リーフバルブ13を附勢するコイルばね20のばね力を変更できる。よって、フロントフォークFの伸側と圧側の減衰力調整を第一アジャスタ5と第二アジャスタ6の操作で容易に実施できる。
 本願は、2015年4月20日に日本国特許庁に出願された特願2015-085728に基づく優先権を主張し、この出願の全ての内容は参照により本明細書に組み込まれる。

Claims (6)

  1.  車体側チューブと車軸側チューブとを摺動自在に嵌合したフォーク本体と、
     前記車体側チューブの端部を閉塞するキャップと、
     前記キャップに非同軸に装着されて前記キャップに対し軸方向に移動可能な第一アジャスタおよび第二アジャスタと、
     前記車体側チューブ内に収容されるとともに前記車体側チューブの中心に配置される第一調整ロッドと、
     前記車体側チューブ内に収容されるとともに前記第一調整ロッドの外周に配置される筒状の第二調整ロッドとを備え、
     前記第一アジャスタは、前記第一調整ロッドのキャップ側端面に当接する第一当接部を有し、
     前記第二アジャスタは、前記第二調整ロッドのキャップ側端面に当接する第二当接部を有し、
     前記第一当接部と前記第二当接部が車体側チューブの軸方向にずらされて互いに干渉しないように配置される
     ことを特徴とするフロントフォーク。
  2.  請求項1に記載のフロントフォークであって、
     前記第一アジャスタは、前記車体側チューブの軸方向視で前記キャップの中心に掛かる位置に設けられる
     ことを特徴とするフロントフォーク。
  3.  請求項1に記載のフロントフォークであって、
     前記第一アジャスタと前記第二アジャスタは、前記キャップに螺着され、周方向への回転操作によって前記キャップに対して軸方向へ移動可能であることを特徴とする。
  4.  請求項1に記載のフロントフォークであって、
     前記キャップは、
     前記第一アジャスタが挿通される第一孔と前記第二アジャスタが挿通される第二孔とを有するキャップ本体と、
     筒状であって内周に前記第一アジャスタが螺着されるとともに前記第一孔に嵌合されて第一アジャスタを前記キャップ本体に装着する第一アジャスタケースと、
     筒状であって内周に前記第二アジャスタが螺着されるとともに前記第二孔に嵌合されて第二アジャスタを前記キャップ本体に装着する第二アジャスタケースとを備えた
     ことを特徴とするフロントフォーク。
  5.  請求項4に記載のフロントフォークであって、
     前記第一アジャスタケースと前記第一アジャスタとの間に設けた第一ディテント機構と、
     前記第二アジャスタケースと前記第二アジャスタとの間に設けた第二ディテント機構とを備えた
     ことを特徴とするフロントフォーク。
  6.  請求項1に記載のフロントフォークであって、
     前記フォーク本体内に収容されるダンパカートリッジを備え、
     前記ダンパカートリッジは、
     前記車軸側チューブに連結されるシリンダと、
     前記シリンダ内に軸方向移動可能に挿入されて前記キャップに連結される中空なピストンロッドと、
     前記ピストンロッドに連結されて前記シリンダ内を伸側室と圧側室とに区画するピストンと、
     前記ピストンに設けられて伸側室と圧側室とを連通する伸側ポートおよび圧側ポートと、
     前記伸側ポートを開閉する伸側リーフバルブと、
     前記圧側ポートを開閉する圧側リーフバルブと、
     前記伸側ポートおよび前記圧側ポートを迂回して前記伸側室と前記圧側室とを連通するバイパス路と、
     前記バイパス路の途中に設けられて前記第一調整ロッドの移動により流路面積を可変にする可変減衰バルブと、
     前記圧側リーフバルブと前記第二調整ロッドとの間に介装される調整ばねとを有し、
     前記第一調整ロッドおよび前記第二調整ロッドは、前記ピストンロッド内に挿通される
     ことを特徴とするフロントフォーク。
PCT/JP2016/061217 2015-04-20 2016-04-06 フロントフォーク Ceased WO2016170979A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201680020748.5A CN107429776B (zh) 2015-04-20 2016-04-06 前叉
EP16783000.9A EP3287660B1 (en) 2015-04-20 2016-04-06 Front fork
US15/562,118 US10370059B2 (en) 2015-04-20 2016-04-06 Front fork

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015-085728 2015-04-20
JP2015085728A JP6487759B2 (ja) 2015-04-20 2015-04-20 フロントフォーク

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016170979A1 true WO2016170979A1 (ja) 2016-10-27

Family

ID=57143931

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2016/061217 Ceased WO2016170979A1 (ja) 2015-04-20 2016-04-06 フロントフォーク

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10370059B2 (ja)
EP (1) EP3287660B1 (ja)
JP (1) JP6487759B2 (ja)
CN (1) CN107429776B (ja)
WO (1) WO2016170979A1 (ja)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11001334B2 (en) * 2017-10-18 2021-05-11 Kreft, LLC External damping adjustment apparatus and method for suspension system
KR102899593B1 (ko) * 2021-05-20 2025-12-12 에이치엘만도 주식회사 감쇠력 가변식 쇽업소버

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003166582A (ja) * 2001-11-30 2003-06-13 Kayaba Ind Co Ltd 位置決め装置及び油圧緩衝器
JP2008240839A (ja) * 2007-03-27 2008-10-09 Kayaba Ind Co Ltd 油圧緩衝器
JP2009264411A (ja) * 2008-04-22 2009-11-12 Kayaba Ind Co Ltd フロントフォーク
JP2009264562A (ja) * 2008-04-28 2009-11-12 Showa Corp 油圧緩衝器
JP2010203467A (ja) * 2009-02-27 2010-09-16 Honda Motor Co Ltd 油圧緩衝装置
JP2011208660A (ja) * 2010-03-29 2011-10-20 Kyb Co Ltd アジャスタ装置、アジャスタ装置を備える緩衝器
JP2012047341A (ja) * 2011-11-22 2012-03-08 Showa Corp 油圧緩衝器
JP2015063998A (ja) * 2013-09-24 2015-04-09 カヤバ工業株式会社 緩衝器及び懸架装置

Family Cites Families (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3848710A (en) * 1971-09-13 1974-11-19 Bobrick Corp Shock absorber, piston and valve structure
JP2670271B2 (ja) * 1987-07-14 1997-10-29 株式会社ショーワ 油圧緩衝器のオイルロック装置
US5301973A (en) * 1992-07-06 1994-04-12 Rich Truchinski Exterior adjustable suspension precompression fork cap mechanism for two wheeled vehicles
US5598904A (en) * 1995-06-05 1997-02-04 Enidine, Inc. Adjustable energy absorption device
JP2002070918A (ja) * 2000-08-31 2002-03-08 Kayaba Ind Co Ltd フロントフォーク
JP4637409B2 (ja) * 2001-06-28 2011-02-23 カヤバ工業株式会社 フロントフォーク
US6592136B2 (en) * 2001-07-02 2003-07-15 Fox Factory, Inc. Bicycle fork cartridge assembly
US20040145101A1 (en) * 2002-03-29 2004-07-29 Olds Steven J. Coil and air suspension system
US8464850B2 (en) * 2006-11-16 2013-06-18 Fox Factory, Inc. Gas spring curve control in an adjustable-volume gas-pressurized device
JP2004251430A (ja) * 2003-02-24 2004-09-09 Kayaba Ind Co Ltd バネ荷重の調整構造
US6802407B1 (en) * 2003-04-11 2004-10-12 Hui-Hsiung Chen Adjustable front suspension device
US7011325B2 (en) * 2003-05-15 2006-03-14 Kinzler Frederick W Adjustable length suspension fork for a bicycle
US6767024B1 (en) * 2003-07-22 2004-07-27 Kuo Yung-Pin Front suspension system with lock device
US7131755B1 (en) * 2005-07-07 2006-11-07 Wei-Chung Feng Turn signals on a front-fork shock absorber
TWM288278U (en) * 2005-09-30 2006-03-01 Spinner Industry Co Ltd Hydraulic shock-absorbing front fork
US8636097B2 (en) * 2010-08-26 2014-01-28 AirFX, LLC Gas suspension system
JP4847379B2 (ja) * 2007-03-22 2011-12-28 カヤバ工業株式会社 フロントフォーク
JP5107602B2 (ja) * 2007-04-20 2012-12-26 本田技研工業株式会社 サスペンション構造
US20090026656A1 (en) 2007-07-23 2009-01-29 Bautista Jr Jesus Bajo Vented mold for encapsulating semiconductor components
TWM329007U (en) * 2007-09-07 2008-03-21 Spinner Industry Co Ltd Hydraulic shock absorber used in the front fork of a bike
JP4902483B2 (ja) * 2007-09-28 2012-03-21 株式会社ショーワ 油圧緩衝器
US9033122B2 (en) * 2009-01-07 2015-05-19 Fox Factory, Inc. Method and apparatus for an adjustable damper
US8672096B2 (en) * 2008-09-04 2014-03-18 Fox Factory, Incorporated Methods and apparatus for lubricating suspension components
CN101861475B (zh) * 2008-10-02 2012-07-04 萱场工业株式会社 前叉
JP5240571B2 (ja) * 2009-02-16 2013-07-17 本田技研工業株式会社 フロントフォーク
JP5141916B2 (ja) * 2009-03-23 2013-02-13 本田技研工業株式会社 油圧緩衝器
JP5443907B2 (ja) * 2009-09-09 2014-03-19 カヤバ工業株式会社 フロントフォーク
JP2011122699A (ja) * 2009-12-14 2011-06-23 Kyb Co Ltd 緩衝器におけるエアバルブ取付構造
TW201213184A (en) * 2010-09-30 2012-04-01 Fang-Yuan Cai Antitheft damper cover
US8899560B2 (en) * 2011-02-16 2014-12-02 Elite Suspension Systems, Llc Springless combination shock absorber and suspension apparatus, and method of use
US8596663B2 (en) * 2011-03-29 2013-12-03 Shimano Inc. Fluid flow control structure
JP5759226B2 (ja) * 2011-03-31 2015-08-05 カヤバ工業株式会社 フロントフォーク
JP2014240664A (ja) * 2011-10-04 2014-12-25 ヤマハ発動機株式会社 車両用緩衝器
JP5847612B2 (ja) * 2012-02-29 2016-01-27 株式会社ショーワ フロントフォーク用スプリング脚
JP5970386B2 (ja) * 2012-03-30 2016-08-17 株式会社ショーワ フロントフォークのスプリング脚
JP5870428B2 (ja) * 2012-04-02 2016-03-01 Kyb株式会社 フロントフォーク
JP5977665B2 (ja) * 2012-12-14 2016-08-24 Kyb株式会社 フロントフォーク
JP6030489B2 (ja) * 2013-03-28 2016-11-24 株式会社ショーワ 油圧緩衝器
US9758210B2 (en) * 2013-08-23 2017-09-12 Hayes Bicycle Group, Inc. Suspension system
JP6246545B2 (ja) * 2013-10-04 2017-12-13 株式会社ショーワ 懸架装置
JP6144598B2 (ja) * 2013-10-04 2017-06-07 株式会社ショーワ 懸架装置
US9481425B2 (en) * 2013-11-18 2016-11-01 Shimano Inc. Bicycle suspension
CN204284286U (zh) * 2014-10-24 2015-04-22 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 减震器
US9903436B2 (en) * 2015-03-30 2018-02-27 Eko Sport, Inc. High efficiency damper for bicycle suspension
JP2017172777A (ja) * 2016-03-25 2017-09-28 株式会社ショーワ エアばね構造

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003166582A (ja) * 2001-11-30 2003-06-13 Kayaba Ind Co Ltd 位置決め装置及び油圧緩衝器
JP2008240839A (ja) * 2007-03-27 2008-10-09 Kayaba Ind Co Ltd 油圧緩衝器
JP2009264411A (ja) * 2008-04-22 2009-11-12 Kayaba Ind Co Ltd フロントフォーク
JP2009264562A (ja) * 2008-04-28 2009-11-12 Showa Corp 油圧緩衝器
JP2010203467A (ja) * 2009-02-27 2010-09-16 Honda Motor Co Ltd 油圧緩衝装置
JP2011208660A (ja) * 2010-03-29 2011-10-20 Kyb Co Ltd アジャスタ装置、アジャスタ装置を備える緩衝器
JP2012047341A (ja) * 2011-11-22 2012-03-08 Showa Corp 油圧緩衝器
JP2015063998A (ja) * 2013-09-24 2015-04-09 カヤバ工業株式会社 緩衝器及び懸架装置

Also Published As

Publication number Publication date
JP2016205477A (ja) 2016-12-08
US10370059B2 (en) 2019-08-06
CN107429776A (zh) 2017-12-01
JP6487759B2 (ja) 2019-03-20
US20180079466A1 (en) 2018-03-22
EP3287660A4 (en) 2019-01-23
EP3287660B1 (en) 2020-05-06
CN107429776B (zh) 2020-08-07
EP3287660A1 (en) 2018-02-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6462470B2 (ja) フロントフォーク
JP4529899B2 (ja) 空気供給装置
JP4902483B2 (ja) 油圧緩衝器
JP5639870B2 (ja) 車両用液圧緩衝器
JP2017187109A (ja) 緩衝器
JP6487759B2 (ja) フロントフォーク
JP5660653B2 (ja) 油圧緩衝器
KR20240124369A (ko) 차량용 능동형 서스펜션
JP5116874B2 (ja) 油圧緩衝器
JP5284673B2 (ja) 緩衝器
WO2024180999A1 (ja) 緩衝器
JP7411048B1 (ja) フロントフォーク
JP2001263408A (ja) 油圧緩衝器
JP6546453B2 (ja) 減衰バルブおよび緩衝器
JP2021081025A (ja) 緩衝器
JP5517337B2 (ja) 緩衝器のバルブ構造
JPH0727166A (ja) ショックアブソーバの減衰力調整装置
JP2025075323A (ja) 緩衝器
JP2018162847A (ja) 緩衝器
JP2001263409A (ja) 油圧緩衝器
JP2001263401A (ja) 油圧緩衝器
JP2001263400A (ja) 油圧緩衝器
JP2019168096A (ja) フロントフォーク
JP2019168097A (ja) フロントフォーク
JP2009275813A (ja) 油圧緩衝器のピストン構造

Legal Events

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

Ref document number: 16783000

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15562118

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE