JP4726079B2 - Buffer valve structure - Google Patents
Buffer valve structure Download PDFInfo
- Publication number
- JP4726079B2 JP4726079B2 JP2006334358A JP2006334358A JP4726079B2 JP 4726079 B2 JP4726079 B2 JP 4726079B2 JP 2006334358 A JP2006334358 A JP 2006334358A JP 2006334358 A JP2006334358 A JP 2006334358A JP 4726079 B2 JP4726079 B2 JP 4726079B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- valve
- piston
- shock absorber
- port
- leaf
- 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.)
- Expired - Fee Related
Links
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 claims description 54
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims description 54
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 11
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 claims description 3
- 241000283080 Proboscidea <mammal> Species 0.000 claims 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims 1
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 39
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 32
- 230000000452 restraining effect Effects 0.000 description 16
- 239000010720 hydraulic oil Substances 0.000 description 11
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 7
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 7
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 6
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000004323 axial length Effects 0.000 description 2
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 2
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000013013 elastic material Substances 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- -1 specifically Substances 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Fluid-Damping Devices (AREA)
Description
本発明は、緩衝器のバルブ構造の改良に関する。 The present invention relates to an improved valve structure of a shock absorber.
従来、この種緩衝器のバルブ構造にあっては、たとえば、車両用の緩衝器のピストン部等に具現化され、ピストン部に設けたポートの出口端に環状のリーフバルブを積層し、このリーフバルブでポートを開閉するものが知られている。 Conventionally, this kind of shock absorber valve structure is embodied in, for example, a piston portion of a shock absorber for a vehicle, and an annular leaf valve is laminated on the outlet end of a port provided in the piston portion. A valve that opens and closes a port is known.
そして、特に、リーフバルブの内周を固定支持し外周側を撓ませることによりポートをリーフバルブで開閉する上記緩衝器のバルブ構造では、ピストン速度が中高速領域における減衰力が大きくなりすぎ車両における乗り心地を損なう場合があり、これを解消するため、図4に示すように、リーフバルブLの内周側を固定的に支持せずに、リーフバルブLの内周をピストンロッドRもしくはピストンPをピストンロッドRに固定する筒状のピストンナットNの外周に摺接させ、スプリングSでメインバルブMを介してリーフバルブLの背面を附勢した緩衝器のバルブ構造が提案されるに至っており、図示したところでは、緩衝器の伸側減衰バルブに具現化されている(たとえば、特許文献1参照)。 In particular, in the above-described shock absorber valve structure in which the inner periphery of the leaf valve is fixedly supported and the port is opened and closed by bending the outer peripheral side, the damping force in the medium and high speed regions becomes too large in the vehicle. In order to solve this problem, the inner periphery of the leaf valve L may not be fixedly supported and the inner periphery of the leaf valve L may be connected to the piston rod R or the piston P as shown in FIG. Has been proposed in which a valve structure of a shock absorber is slidably brought into contact with the outer periphery of a cylindrical piston nut N fixed to the piston rod R and the back surface of the leaf valve L is urged by a spring S through a main valve M. In the figure, it is embodied in the expansion side damping valve of the shock absorber (see, for example, Patent Document 1).
このバルブ構造にあっては、図示するところではピストンPが上方へ移動する際のピストン速度が低速領域にあるときにはリーフバルブLの外周側がリーフバルブLに積層したメインバルブMの当接部位を支点として撓むので、図5に示すように、内周が固定的に支持されるバルブ構造と略同様の減衰特性を発揮し、ピストン速度が中高速領域に達すると、ポートPoを通過する作動油の圧力がリーフバルブLに作用し、スプリングSの附勢力に抗してリーフバルブLがメインバルブMとともにピストンPから軸方向にリフトして後退するので、内周が固定的に支持される緩衝器のバルブ構造に比較して流路面積が大きくなり、減衰力が過大となること抑制して、車両における乗り心地を向上することができる。
しかしながら、上述のような提案のバルブ構造にあっては、車両における乗り心地を向上できる点で有用な技術ではあるが、以下の不具合があると指摘される可能性がある。 However, in the proposed valve structure as described above, although it is a useful technique in terms of improving riding comfort in a vehicle, it may be pointed out that there are the following problems.
というのは、たとえば、上記ピストンPが上方に移動するときのピストン速度が高速領域に達すると、従来の緩衝器のバルブ構造では、ピストン速度に応じてリーフバルブLがピストンPから軸方向に後退してリフトするのみで、減衰係数は大きくならない。 This is because, for example, when the piston speed when the piston P moves upward reaches the high speed region, in the conventional shock absorber valve structure, the leaf valve L moves backward from the piston P in the axial direction according to the piston speed. The damping coefficient does not increase.
したがって、ピストン速度が高速領域に達する場合の減衰力が不足気味となり、振動抑制が充分に行われず、車両における乗り心地を悪化させてしまうことになる。 Therefore, when the piston speed reaches the high speed region, the damping force is insufficient, and the vibration is not sufficiently suppressed, so that the riding comfort in the vehicle is deteriorated.
そこで、本発明は、上記不具合を改善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、ピストン速度が高速領域に達する場合にあっても車両における乗り心地を向上することができる緩衝器のバルブ構造を提供することである。 Therefore, the present invention was devised to improve the above problems, and the object of the present invention is to improve the riding comfort in the vehicle even when the piston speed reaches the high speed region. It is to provide a valve structure of a shock absorber.
上記した目的を解決するため、本発明における課題解決手段は、ポートが形成されるバルブディスクと、バルブディスクの軸心部から立ち上がる軸部材と、軸部材の外周に挿通されて当該外周に摺接するとともに上記バルブディスクに積層されポートを閉塞する環状のリーフバルブと、軸部材の外周に挿通されて当該外周に摺接するとともにリーフバルブに積層される環状のバルブ抑え部材と、ポートを閉塞する方向にバルブ抑え部材を介してリーフバルブを附勢する附勢手段とを備えた緩衝器のバルブ構造において、少なくとも内部の圧力によってバルブ抑え部材に附勢手段の附勢力に対向する方向の推力を与え且つ上記バルブ抑え部材の摺動に伴って容積が拡大又は収縮する圧力室と、上記リーフバルブを迂回して上記ポートの内圧を上記圧力室に導く通路とを設けたことを特徴とするものである。
In order to solve the above-described object, the problem solving means in the present invention includes a valve disk in which a port is formed, a shaft member rising from a shaft center part of the valve disk, and an outer periphery of the shaft member so as to be in sliding contact with the outer periphery. And an annular leaf valve that is stacked on the valve disk and closes the port; an annular valve holding member that is inserted into the outer periphery of the shaft member and is in sliding contact with the outer periphery; and that is stacked on the leaf valve; and in the direction of closing the port in the valve structure of the damper provided with a biasing means for biasing the leaf valve via the valve restraining member, and gives the direction of thrust faces the biasing force of the biasing means to the valve suppressing member by at least the internal pressure upper pressure chamber volume is expanded or contracted with the sliding of the valve restraining member, the internal pressure of the port to bypass the leaf valve It is characterized in that provided a passage leading to the pressure chamber.
本発明の緩衝器のバルブ構造によれば、ピストン速度が高速領域に達すると、作動油のリーフバルブとバルブ抑え部材を押し下げる力は大きくなり、圧力室の容積も拡大するが、通路を通過する作動油の流速が早くなり動圧低下によって圧力室内の圧力はピストン速度が高くなればなるほど低くなることになり、圧力室内の圧力上昇が追いつかないので、ピストン速度が高速領域にある場合における作動油がリーフバルブを後退させる力および圧力室の推力の合力のピストン速度に対する増加割合は、ピストン速度が中速領域にあるときのピストン速度に対する上記合力の増加割合より小さくなる。
つまり、ピストン速度が高速領域にあるときは、ピストン速度が高くなるにつれてディスクバルブとリーフバルブとの間の隙間が大きくなりづらくなることになり、ピストン速度が中速領域にある場合よりも減衰係数を大きくすることができ、ピストン速度が高速領域に達する場合にあっても減衰力が不足することがなく、振動抑制が充分に行われ、車両における乗り心地を向上することができる。
According to the valve structure of the shock absorber of the present invention, when the piston speed reaches the high speed region, the force to push down the leaf valve and the valve restraining member of the hydraulic oil increases and the volume of the pressure chamber increases, but it passes through the passage. As the flow speed of the hydraulic fluid increases and the dynamic pressure drops, the pressure in the pressure chamber decreases as the piston speed increases, and the pressure rise in the pressure chamber cannot catch up. The rate of increase of the resultant force of retracting the leaf valve and the resultant force of the pressure chamber thrust with respect to the piston speed is smaller than the rate of increase of the resultant force with respect to the piston speed when the piston speed is in the medium speed region.
In other words, when the piston speed is in the high speed range, the gap between the disc valve and the leaf valve becomes difficult to increase as the piston speed increases, and the damping coefficient is higher than when the piston speed is in the medium speed range. Even when the piston speed reaches the high speed region, the damping force is not insufficient, vibration is sufficiently suppressed, and the riding comfort in the vehicle can be improved.
さらに、緩衝器が最伸長するような振幅が大きく、かつ、ピストン速度が高速領域に達するような状況下にあっては、減衰係数を大きくして緩衝器の発生減衰力を大きくすることができるので、ピストン速度を速やかに低減することができ、最伸長時の衝撃を緩和することができる。 Furthermore, in a situation where the amplitude at which the shock absorber is fully extended and the piston speed reaches the high speed region, the damping coefficient can be increased to increase the damping force generated by the shock absorber. Therefore, the piston speed can be quickly reduced, and the impact at the maximum extension can be reduced.
以下、本発明のバルブ構造を図に基づいて説明する。図1は、一実施の形態におけるバルブ構造が具現化された緩衝器のピストン部の一部における縦断面図である。図2は、一実施の形態の緩衝器のバルブ構造が具現化した緩衝器における減衰特性を示す図である。図3は、他の実施の形態の緩衝器のバルブ構造が具現化した緩衝器のピストン部の一部における縦断面図である。 The valve structure of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a part of a piston portion of a shock absorber in which a valve structure according to an embodiment is embodied. FIG. 2 is a diagram illustrating a damping characteristic in a shock absorber in which the valve structure of the shock absorber according to the embodiment is embodied. FIG. 3 is a longitudinal sectional view of a part of a piston portion of a shock absorber in which the valve structure of the shock absorber according to another embodiment is embodied.
一実施の形態における緩衝器のバルブ構造は、図1に示すように、緩衝器のピストン部の伸側減衰バルブとして具現化されており、ポート2が形成されるバルブディスクたるピストン1と、ピストン1の軸心部から立ち上がる軸部材たるピストンナット4およびスペーサ6と、内周側に上記ピストンナット4が挿通されるととともにピストン1に積層されポート2を閉塞する環状のリーフバルブ10と、リーフバルブ10に積層される環状のバルブ抑え部材11と、ポート2を閉塞する方向にバルブ抑え部材11を介してリーフバルブ10を附勢する附勢手段たるコイルスプリング15と、内部の圧力によってバルブ抑え部材11に附勢手段の附勢力に対向する方向の推力を与える圧力室16と、ポート2の内圧を圧力室16に導く通路17とを備えて構成されている。
As shown in FIG. 1, the valve structure of the shock absorber in one embodiment is embodied as an extension side damping valve of the piston portion of the shock absorber, and includes a
他方、バルブ構造が具現化される緩衝器は、周知であるので詳細には図示して説明しないが、具体的にたとえば、シリンダ40と、シリンダ40の上端を封止するヘッド部材(図示せず)と、ヘッド部材(図示せず)を摺動自在に貫通するピストンロッド5と、ピストンロッド5の端部に設けた上記ピストン1と、シリンダ40内にピストン1で区画した上室41と下室42と、シリンダ40の下端を封止する封止部材(図示せず)と、シリンダ40から出没するピストンロッド5の体積分のシリンダ内容積変化を補償する図示しないエア室あるいはリザーバとを備えて構成され、シリンダ40内には流体、具体的には作動油が充填されている。
On the other hand, a shock absorber in which the valve structure is embodied is well known and will not be described in detail, but specifically, for example, a
そして、上記バルブ構造は、シリンダ40に対してピストン1が図1中上方に移動するときに、上室41内の圧力が上昇して上室41から下室42へポート2を介して作動油が移動するときに、その作動油の移動にリーフバルブ10で抵抗を与えて所定の圧力損失を生じせしめて、緩衝器に所定の減衰力を発生させる減衰力発生要素として機能する。
In the valve structure, when the
以下、バルブ構造について詳しく説明すると、バルブディスクたるピストン1は、有底筒状に形成され、底部1aの軸心部に緩衝器のピストンロッド5が挿通される挿通孔1bと、ポート2と、ポート2に連通する窓3と、ポート2の出口端となる窓3の外周側に形成された弁座1cと、を備えて構成されている。なお、このピストン1には、緩衝器が収縮するときに下室42から上室41へと向かう作動油の流れを許容する圧側のポート1dが底部1aの伸側のポート2より外周側に設けられている。
Hereinafter, the valve structure will be described in detail. The
このピストン1の挿通孔1b内には上述のようにピストンロッド5が挿通され、ピストンロッド5の先端部はピストン1の図1中下方側に突出させてある。なお、図示はしないが、ピストンロッド5の先端部の外径は、図4に示した従来の緩衝器のピストンロッドRと同様に、図示しない上方側の外径より小径に設定され、上方側と先端部との外径が異なる部分に図示しない段部が形成されている。
The
つづいて、軸部材の一部をなすピストンナット4は、筒部4aと、図1中下端外周から延設される鍔4bと、を備えて構成され、筒部4aの上端外周は小径とされて小径部4cが形成されている。
Subsequently, a
そして、上記ピストンロッド5の先端部を圧側のリーフバルブ(符示せず)、バルブストッパ等(符示せず)とともにピストン1の挿通孔1bに挿入するとともに、軸部材の一部をなす筒状のスペーサ6をピストン1の図1中下方からピストンロッド5に装着し、さらに、このスペーサ6の図1中下方からピストンナット4をピストンロッド5の先端に設けた螺子部5aに螺着することによって、ピストン1は、ピストンロッド5の段部と、スペーサ6を介してピストンナット4の上端と、で挟持されてピストンロッド5に固定されている。
The tip of the
なお、ピストン1の底部1aに設けた挿通孔1bにおける下端開口部が拡径されて、段部が形成され、この段部にスペーサ6の図1中上端の挿入が可能なようになっており、また、この挿通孔1bの拡径部1eとポート2とを連通する連通孔1fが設けられている。
In addition, the lower end opening part in the
そして、上記したスペーサ6は、筒状であって、その外周には、軸方向に沿う切欠6aが設けられており、この切欠6aは、ピストン1の拡径部1e内に挿入した状態で、上記連通孔1fに連通され、この連通孔1fを介してポート2内に連通されている。
And the above-mentioned
さらに、スペーサ6の外径は、図示したところでは、ピストンナット4の筒部4aの小径部4c以外の部位の外径と同径に形成され、スペーサ6とピストンナット4とで軸部材が形成されるとともに、ピストンナット4の小径部4cが軸部材の側部に設けられる凹部とされている。したがって、この実施の形態の場合、凹部は、軸部材の円周方向に沿う環状溝状とされるとともに、上記切欠6aにポート2が連通されている。
Further, the outer diameter of the
なお、上述のように、ピストン1を有底筒状の形状とすることによって、図示しないピストン1の上端からピストンナット4の下端までの長さを小さくすることができ、ピストン部を小型化することができるが、ピストン1の形状はこれに限定されない。
As described above, by making the
また、ピストン1の底部1aには、上記スペーサ6の外周に摺接してリーフバルブ10より小径な環状の間座7が複数積層され、この間座7の下方から同じくスペーサ6の外周に摺接するリーフバルブ10が積層され、さらに、このリーフバルブ10の下方からリーフバルブ10より小径であってスペーサ6の外周に摺接する環状の間座8が複数積層されるとともに、またさらに、この間座8の下方から同じくスペーサ6の外周に摺接するバルブ抑え部材11が積層されている。
Also, a plurality of
なお、リーフバルブ10は、環状に形成されこの図1中上面を弁座1cに当接させて、ピストン1のポート2を閉塞することができるようになっている。さらに、詳しくは図示しないが、弁座1cに着座するリーフバルブ10の外周に形成した切欠あるいは弁座1cに打刻されて形成される周知のオリフィスが設けられている。
The
そして、図1中一番最下方に積層されるバルブ抑え部材11は、筒部11bと、筒部11bの上方側外周から延設される鍔11aと、筒部11bの内周側下端から内方に延設されるフランジ部11cとを備えており、フランジ部11cの内周は、ピストンナット4の小径部4cの外周に摺接させてある。すなわち、上記したバルブ抑え部材11のフランジ部11cは、軸部材の凹部内に摺動自在に挿入される凸部とされており、この凸部となるフランジ部11cとスペーサ6と小径部4cとで形成される凹部とで、圧力室16が区画されている。
And the valve | bulb holding | suppressing
そして、バルブ抑え部材11の筒部11bの内周は、スペーサ6の外周に摺接させてあり、切欠6aとバルブ抑え部材11の内周とで作られる流路と連通孔1fとで通路17が形成され、上記圧力室16は、この通路17にてポート2に連通されている。なお、通路17は、一つだけでなく、切欠6aを複数設けるようにして複数とされてもよい。
The inner periphery of the
そして、上述のように、通路17の一部を切欠6aとバルブ抑え部材11の内周とで形成するようにしたので、通路17をスペーサ6の肉厚内部に設けるような微細な加工を強いられることがないので、通路17の加工が非常に簡易となる。
As described above, a part of the
なお、上記したところでは、圧力室16は、上記の如くに区画されているが、この圧力室16を環状としない場合、たとえば、凹部をピストンナット4の軸方向に沿う縦溝とし、バルブ抑え部材11に該縦溝内に挿入される凸部を設けて圧力室を区画する場合に比較して、凹部を環状溝状としおよび凸部をフランジ部11cとして圧力室16の形状を環状とすることにより、スペーサ6とピストンナット4の円周方向の位置合わせを要せずに、通路17で圧力室16をポート2内に連通することが可能であり、組付加工が容易となる。
In the above description, the
また、上記鍔11aとピストンナット4の鍔4bとの間には、附勢手段たるコイルスプリング15が介装され、このコイルスプリング15で上記リーフバルブ10を弁座1c側に押し付けている。
A
すなわち、コイルスプリング15の附勢力を上記バルブ抑え部材11を介してリーフバルブ10の内周側に作用させて、コイルスプリング15でポート2を閉塞する方向にリーフバルブ10を附勢している。
That is, the urging force of the
したがって、リーフバルブ10は、ピストン1が図1中上方に移動して、上室41内の圧力と下室42内の圧力との差が大きくなると、上記附勢力に抗してコイルスプリング15を圧縮してリーフバルブ10の全体がピストン1から軸方向に後退、つまり、図1中下方にリフトするようになっている。
Therefore, when the
なお、ピストン1の底部1aから弁座1cの下端までの軸方向長さよりも、間座7全体の軸方向の厚みを短く設定してあり、内周側に附勢力が作用しているリーフバルブ10に初期撓みを与えている。
The leaf valve in which the axial thickness of the
この初期撓みの撓み量の設定によって、リーフバルブ10が弁座1cから離れてポート2を開放する時の開弁圧を調節することができ、この初期撓みの撓み量は、間座7の全体の厚みで変更可能であるとともに、緩衝器が適用される車両に最適となるように設定されている。なお、ピストン1の底部1aから弁座1cの下端までの軸方向長さによっては、間座7を省略することも可能である。
By setting the deflection amount of the initial deflection, the valve opening pressure when the
さらに、上記したところでは、附勢手段をコイルスプリング15としているが、リーフバルブ10に所定の附勢力を作用させればよいので、これを例えば、皿バネやリーフスプリングとしたり、ゴム等の弾性体としたりしてもよい。
Further, in the above description, the urging means is the
また、リーフバルブ10の枚数は、本バルブ構造で実現する減衰特性によって任意とされてよく、たとえば、複数枚でも差し支えなく、また、リーフバルブ10の外径についても、それぞれを任意に設定することができる。
Further, the number of
つづいて、バルブ構造の作用について説明すると、上述したように、ピストン1がシリンダ40に対して図1中上方側に移動すると、上室41内の圧力が高まり、上室41内の作動油はポート2を通過して下室42内に移動しようとする。
Next, the operation of the valve structure will be described. As described above, when the
そして、ピストン速度が低速領域にある場合、作動油は、ピストン速度が極低速のうちは、上述の弁座1cに着座するリーフバルブ10の外周に設けた切欠あるいは弁座1cに打刻によって形成されるオリフィスを通過し、その後の速度の上昇に伴って、リーフバルブ10の外周を撓ませて、リーフバルブ10と弁座1cと間の隙間を通過する。この場合、ポート2内の圧力はリーフバルブ10に作用するとともに、圧力室16内にも通路17を介して導かれ、圧力室16はバルブ抑え部材11にピストン1から後退させる方向の推力を与える、すなわち、コイルスプリング15の附勢力に対向する方向に抗する方向に推力を与えるが、コイルスプリング15の附勢力が勝っており、リーフバルブ10をコイルスプリング15の附勢力に抗してピストン1から後退させてリフトさせることができず、リーフバルブ10はコイルスプリング15によって附勢されてポート2を閉塞するように押し付けられて間座8の外周縁を支点として撓むのみとなる。
When the piston speed is in the low speed region, the hydraulic oil is formed by stamping the notch provided on the outer periphery of the
このときの減衰特性(ピストン速度に対する減衰力の関係)は、図2に示すが如くとなり、この低速領域では、減衰係数は比較的大きいものとなる。 The damping characteristics (relationship of the damping force with respect to the piston speed) at this time are as shown in FIG. 2, and the damping coefficient is relatively large in this low speed region.
他方、ピストン1の速度が中速領域に達して、上室41内の圧力と下室42内の圧力との差が所定値以上となると、作動油のリーフバルブ10を図1中下方へ押し下げる力が大きくなるとともに、圧力室16内の圧力も高くなってバルブ抑え部材11に与える推力が大きくなり、該力および推力がコイルスプリング15の附勢力に打ち勝って、リーフバルブ10の全体をピストン1から軸方向に後退させる、すなわち、図1中下方へ移動させることになる。
On the other hand, when the speed of the
このとき、リーフバルブ10の全体がピストン1の底部1aから離れ、弁座1cとリーフバルブ10との間の隙間は、ピストン速度が低速領域にあるときよりも大きく、また、ピストン速度に比例して隙間が大きくなることから、ピストン速度が中速領域にあるときの減衰特性は、図2に示すが如くとなり、ピストン速度の増加に対して比例はするものの低速領域より減衰係数は低くなり、減衰特性の傾きが小さくなる。
At this time, the
そして、ピストン速度が高速領域に達すると、作動油のリーフバルブ10とバルブ抑え部材11を図1中下方へ押し下げる力は大きくなり、圧力室16の容積も拡大するが、通路17を通過する作動油の流速が早くなり動圧低下によって圧力室16内の圧力はピストン速度が高くなればなるほど低くなることになり、圧力室16内の圧力上昇が追いつかない。
すると、ピストン速度が高速領域にある場合における作動油がリーフバルブ10を後退させる力および圧力室16の推力の合力のピストン速度に対する増加割合は、ピストン速度が中速領域にあるときのピストン速度に対する上記合力の増加割合より小さくなる。
When the piston speed reaches the high speed region, the force of pushing down the hydraulic
Then, when the piston speed is in the high speed region, the rate of increase of the force by which the hydraulic oil retracts the
すなわち、ピストン速度が中速領域にある場合におけるリーフバルブ10のピストン1からの後退量のピストン速度に対する増加割合は、ピストン速度が高速領域にある場合におけるリーフバルブ10のピストン1からの後退量のピストン速度に対する増加割合より小さくなる。
That is, when the piston speed is in the middle speed region , the increase rate of the retraction amount from the
つまり、ピストン速度が高速領域にあるときは、ピストン速度が高くなるにつれて弁座1cとリーフバルブ10との間の隙間が大きくなりづらくなることになり、ピストン速度が高速領域にあるときの減衰特性は、図2に示すように、中速領域より減衰係数は大きくなるので、傾きが大きくなる。
That is, when the piston speed is in the high speed region, the clearance between the
したがって、本実施の形態における緩衝器のバルブ構造にあっては、ピストン速度が高速領域に達すると、ピストン速度が中速領域にある場合よりも減衰係数を大きくすることができ、ピストン速度が高速領域に達する場合にあっても減衰力が不足することがなく、振動抑制が充分に行われ、車両における乗り心地を向上することができる。 Therefore, in the valve structure of the shock absorber in the present embodiment, when the piston speed reaches the high speed region, the damping coefficient can be made larger than when the piston speed is in the medium speed region, and the piston speed is high. Even when reaching the region, the damping force is not insufficient, vibration is sufficiently suppressed, and the riding comfort in the vehicle can be improved.
さらに、緩衝器が最伸長するような振幅が大きく、かつ、ピストン速度が高速領域に達するような状況下にあっては、減衰係数を大きくして緩衝器の発生減衰力を大きくすることができるので、ピストン速度を速やかに低減することができ、最伸長時の衝撃を緩和することができる。 Furthermore, in a situation where the amplitude at which the shock absorber is fully extended and the piston speed reaches the high speed region, the damping coefficient can be increased to increase the damping force generated by the shock absorber. Therefore, the piston speed can be quickly reduced, and the impact at the maximum extension can be reduced.
なお、減衰係数が大きくなるピストン速度は、通路17の通路面積および長さの調節によって設定する事ができ、当該ピストン速度を中速領域と高速領域との境となるように設定すると、ピストン速度が中速領域にあるときには、減衰係数を比較的小さく保っておくことができるので、減衰力が大きくなり過ぎることがなく、車両における乗り心地を確保することができる。また、具体的には、上記減衰係数が大きくなるピストン速度の中速領域と高速領域との境を、たとえば、0.6m/s以上であって2m/s以下に設定すると、緩衝器が適用される実車に好適となり、実用性が向上することになる。
The piston speed at which the damping coefficient increases can be set by adjusting the passage area and length of the
つづいて、他の実施の形態における緩衝器のバルブ構造について説明する。この他の実施の形態における緩衝器のバルブ構造は、図3に示すように、スペーサ6の切欠6aの一部の深さを浅くしてある点で、一実施の形態における緩衝器のバルブ構造と異なるのみである。したがって、他の構成については、図1に示したものと同様であり、本実施の形態の説明に際し、一実施の形態における緩衝器のバルブ構造と同様の構成部材については同じ符号を付するものとして、その詳細な説明を省略することとし、異なる部分のみを詳細に説明する。
Next, the valve structure of the shock absorber in another embodiment will be described. As shown in FIG. 3, the valve structure of the shock absorber in this other embodiment is such that the depth of a part of the
上述のように、この他の実施の形態における緩衝器のバルブ構造にあっては、図3に示すように、スペーサ6の切欠6aの一部の深さが浅くなっている。そして、この切欠6aとバルブ抑え部材11の筒部11bの内周とで、通路17の一部が形成されるのは、一実施の形態の緩衝器のバルブ構造と同様であるが、この他の実施の形態の場合、上記した切欠6aの浅くなっている部位とバルブ抑え部材11の筒部11bの内周とで通路17にオリフィス18が形成されている点で、一実施の形態と異なる。
As described above, in the shock absorber valve structure according to the other embodiment, as shown in FIG. 3, the depth of a part of the
なお、この切欠6aの浅くなっている部位は、バルブ抑え部材11が軸部材の一部をなすスペーサ6に対して軸方向に移動しても、筒部11bの内周に対向しつづけるような位置に形成されている。したがって、バルブ抑え部材11の軸方向に移動によって、オリフィス18が機能しえなくなることがない。
In addition, even if the valve | bulb holding | suppressing
さらに、切欠6aの一部を浅くすることによってオリフィス18を形成するようにしているので、バルブ抑え部材11がスペーサ6に対して円周方向に回転しても、オリフィスとしても機能を発揮しえなくなることがなく、また、スペーサ6に対してバルブ抑え部材11を円周方向に位置決める必要がなく、組付加工が容易となる。
Further, since the
そして、この他の実施の形態における緩衝器のバルブ構造にあっては、一実施の形態の緩衝器のバルブ構造と同様に、圧力室16内にポート2内の圧力が上記通路17によって導かれることになるが、その圧力の伝達はピストン1の上下方向の振動周波数に依存した一次遅れとなる。
And in the valve structure of the shock absorber in this other embodiment, the pressure in the
すなわち、ピストン1の上下方向の振動周波数が高周波数になればなるほど、圧力室16の内圧の上昇が遅れて、バルブ抑え部材11を後退させる推力もピストン1の振動に対して遅れることになる。したがって、ピストン1の振動周波数が高周波数になればなるほど、圧力室16がバルブ抑え部材11に与える推力は抑制される。
That is, as the vibration frequency in the vertical direction of the
そして、上記したピストン1の振動周波数が高周波数となる場合には、ストローク長が限られ車両の車体と車軸間に介装される懸架バネと並列される使用状態となる実際の緩衝器にあっては、ピストン速度が高速領域となることから、この他の実施の形態における緩衝器のバルブ構造にあっても、ピストン速度が中側領域にある場合におけるリーフバルブ10のピストン1からの後退量のピストン速度に対する増加割合は、ピストン速度が高速領域にある場合におけるリーフバルブ10のピストン1からの後退量のピストン速度に対する増加割合より小さくなる。
When the vibration frequency of the
つまり、ピストン速度が高速領域にあるときは、ピストン速度が高くなるにつれて弁座1cとリーフバルブ10との間の隙間が大きくなりづらくなることになり、ピストン速度が高速領域にあるときの減衰特性は、図2に示すように、中速領域より減衰係数は大きくなるので、傾きが大きくなる。
That is, when the piston speed is in the high speed region, the clearance between the
したがって、他の実施の形態における緩衝器のバルブ構造にあっても、ピストン速度が高速領域に達すると、ピストン速度が中速領域にある場合よりも減衰係数を大きくすることができ、ピストン速度が高速領域に達する場合にあっても減衰力が不足することがなく、振動抑制が充分に行われ、車両における乗り心地を向上することができる。 Therefore, even in the valve structure of the shock absorber in other embodiments, when the piston speed reaches the high speed region, the damping coefficient can be made larger than when the piston speed is in the medium speed region, and the piston speed is Even in the case of reaching the high speed region, the damping force is not insufficient, vibration is sufficiently suppressed, and the riding comfort in the vehicle can be improved.
さらに、緩衝器が最伸長するような振幅が大きく、かつ、ピストン速度が高速領域に達するような状況下にあっては、減衰係数を大きくして緩衝器の発生減衰力を大きくすることができるので、ピストン速度を速やかに低減することができ、最伸長時の衝撃を緩和することができる。 Furthermore, in a situation where the amplitude at which the shock absorber is fully extended and the piston speed reaches the high speed region, the damping coefficient can be increased to increase the damping force generated by the shock absorber. Therefore, the piston speed can be quickly reduced, and the impact at the maximum extension can be reduced.
なお、上記した各実施の形態では、ピストン1をピストンナット4で固定しているが、ピストン1をピストンロッド5に別の手段で固定することができる場合には、コイルスプリング15の図1中下端を支承する部材を設けておけば、ピストンロッド5を軸部材として凹部を設けておき、リーフバルブ10およびバルブ抑え部材11をピストンロッド5の外周に直接摺接させておくようにしてもよく、さらに、ピストン1に挿通孔1aを設けてピストンロッド5の先端部を挿入するようにして、ピストンロッド5を突出させているが、バルブディスクたるピストン1と一体あるいは別体な軸部材をピストン1の軸心部に設けるようにしてもよい。
In each of the embodiments described above, the
また、通路17は、上記した各実施の形態ではスペーサ6に設けた切欠6a、バルブ抑え部材11の内周および連通孔1fとで構成してあるが、ピストンロッド5の内部に通路の一部を形成して、このピストンロッド5の内部の通路をそれぞれポート2および軸部材の凹部に連通するようにしてもよい。
The
以上でバルブ構造の一実施の形態についての説明を終えるが、本発明のバルブ構造が緩衝器のピストン部の圧側減衰バルブに具現化することも、また、ベースバルブ部に具現化することも可能であり、およそ減衰力を発生する減衰力発生要素として機能する緩衝器のバルブに適用することが可能なことは勿論である。 This is the end of the description of the embodiment of the valve structure, but the valve structure of the present invention can be embodied in the compression side damping valve of the piston portion of the shock absorber, or in the base valve portion. Of course, the present invention can be applied to a valve of a shock absorber that functions as a damping force generating element that generates a damping force.
なお、本発明の範囲は図示されまたは説明された詳細そのものには限定されない。 It should be noted that the scope of the present invention is not limited to the details shown or described.
1 バルブディスクたるピストン
1a 底部
1b 挿通孔
1c 弁座
1d,2 ポート
1e 拡径部
1f 連通孔
3 窓
4 軸部材たるピストンナット
4a,11b 筒部
4b,11a 鍔
4c 小径部
4d 段部
5 ピストンロッド
5a 螺子部
6 スペーサ
6a 切欠
7,8 間座
10 リーフバルブ
11 バルブ抑え部材
11c フランジ部
15 附勢手段たるコイルスプリング
16 圧力室
17 通路
18 オリフィス
40 シリンダ
41 上室
42 下室
DESCRIPTION OF
Claims (6)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2006334358A JP4726079B2 (en) | 2006-12-12 | 2006-12-12 | Buffer valve structure |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2006334358A JP4726079B2 (en) | 2006-12-12 | 2006-12-12 | Buffer valve structure |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2008144896A JP2008144896A (en) | 2008-06-26 |
JP4726079B2 true JP4726079B2 (en) | 2011-07-20 |
Family
ID=39605300
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2006334358A Expired - Fee Related JP4726079B2 (en) | 2006-12-12 | 2006-12-12 | Buffer valve structure |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP4726079B2 (en) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8739948B2 (en) * | 2011-02-04 | 2014-06-03 | Tenneco Automotive Operating Company Inc. | Support washer for shock absorber valve with blow-off tunability |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH02113142A (en) * | 1988-10-20 | 1990-04-25 | Tokico Ltd | hydraulic shock absorber |
US5738190A (en) * | 1996-03-20 | 1998-04-14 | Monroe Auto Equipment Company | Flexing disc-blow off assembly for use in a shock absorber |
JPH09291961A (en) * | 1996-04-26 | 1997-11-11 | Kayaba Ind Co Ltd | Hydraulic shock absorber damping valve |
-
2006
- 2006-12-12 JP JP2006334358A patent/JP4726079B2/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2008144896A (en) | 2008-06-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP4987283B2 (en) | Shock absorber valve structure and shock absorber | |
WO2019194167A1 (en) | Valve and shock absorber | |
JP5284595B2 (en) | Buffer valve structure | |
JP4883695B2 (en) | Buffer valve structure | |
JP5226221B2 (en) | Buffer valve structure | |
JP4726079B2 (en) | Buffer valve structure | |
JP4733624B2 (en) | Buffer valve structure | |
JP5090034B2 (en) | Buffer valve structure | |
JP4839201B2 (en) | Buffer valve structure | |
JP4584844B2 (en) | Shock absorber valve structure and shock absorber | |
JP4733625B2 (en) | Buffer valve structure | |
JP5165870B2 (en) | Buffer valve structure | |
JP4683636B2 (en) | Shock absorber valve structure and shock absorber | |
JP2007113681A (en) | Buffer valve structure | |
JP2007255585A (en) | Shock absorber valve structure and shock absorber | |
JP4695489B2 (en) | Shock absorber valve structure and shock absorber | |
JP4695490B2 (en) | Shock absorber valve structure and shock absorber | |
JP4630757B2 (en) | Valve structure | |
JP4726080B2 (en) | Buffer valve structure | |
JP4617220B2 (en) | Valve structure | |
JP4777912B2 (en) | Buffer valve structure | |
JP2010164121A (en) | Valve structure | |
JP4750737B2 (en) | Buffer valve structure | |
JP5207610B2 (en) | Buffer valve structure | |
JP4883694B2 (en) | Buffer valve structure |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20080912 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20100615 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20100617 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100810 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20110315 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20110407 |
|
R151 | Written notification of patent or utility model registration |
Ref document number: 4726079 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140422 Year of fee payment: 3 |
|
S533 | Written request for registration of change of name |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |
|
R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |