JP6528969B2 - ステアリング装置 - Google Patents
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Description
この発明は、かかる背景のもとでなされたものであり、ガイド部材の近くに配置されたラックブッシュの劣化を抑制できるステアリング装置を提供することを目的とする。
なお、上記において、括弧内の数字等は、後述する実施形態における対応構成要素の参照符号を表すものであるが、これらの参照符号により特許請求の範囲を限定する趣旨ではない。
ラック軸には、ラック軸に対するピニオン軸の反対側からラック軸の軸方向への移動をガイドするガイド部材が対向している。ガイド部材と、ガイド部材に対するラック軸の反対側でハウジングに取り付けられた対向部材との間で付勢部材が圧縮されている。付勢部材は、ガイド部材を介してラック軸をピニオン軸へ向けて付勢している。
請求項2に記載の発明によれば、第2ラックブッシュは、軸方向において、ガイド部材に対して第1ラックブッシュの反対側に配置されている。そのため、ラック軸は、第1ラックブッシュおよび第2ラックブッシュによって軸方向においてバランス良く支持された状態でピニオン軸へ向けて付勢されるので、ラック軸のがたつきを一層抑制できる。
図1は、本発明の一実施形態のステアリング装置1の概略正面図である。
図1を参照して、ステアリング装置1は、操舵部材2と、ステアリングシャフト3と、中間軸4と、ピニオン軸5と、ラック軸6と、ハウジング7と、ガイド機構8と、第1ラックブッシュ9と、第2ラックブッシュ10と、弾性部材11とを主に含んでいる。図1では、ガイド機構8は、ラック軸6よりも紙面の奥側に配置されているので、破線で図示している。
ピニオン軸5は、操舵部材2の回転に伴ってステアリングシャフト3および中間軸4とともに回転する。ピニオン軸5に伝達された回転は、ピニオン歯13とラック歯14との噛み合いによってラック軸6の軸方向Xへの移動に変換される。ラック軸6が軸方向Xに移動することで、転舵輪19が転舵される。
図2を参照して、ハウジング7は、軸方向Xに延びる筒状のラックハウジング21と、軸方向Xに対して交差して延びる筒状のピニオンハウジング22と、ラック軸6の径方向Rのうちピニオン軸方向Yに直交する方向(直交方向)Zに延びる筒状の収容部23とを一体的に含む。ラックハウジング21の内部空間21Aと、ピニオンハウジング22の内部空間22Aと、収容部23の内部空間23Aとは、互いに連通している。ピニオン軸5においてピニオン歯13が形成されている部分がピニオンハウジング22の内部空間22Aに収容されている。収容部23は、ラック軸6に対してピニオン軸5の反対側に位置している。
第1ラックブッシュ9は、軸方向Xに延びる樹脂製の円筒状であってラック軸6に外嵌されている。第1ラックブッシュ9には、右側X1の端部から左側X2へ延びる切り欠き9Aと、左側X2側の端部から右側X1へ延びる切り欠き9Bとが、ラック軸6の周方向Cに沿って交互に形成されている。第1ラックブッシュ9の外周面には、複数の環状溝9Cが軸方向Xに間隔を隔てて形成されている。各環状溝9Cには、Oリング32が1つずつ嵌め込まれている。本実施形態では、環状溝9Cが2本設けられることに応じて、Oリング32は、2本設けられている。
図3は、図2において、ガイド機構8および第2ラックブッシュ10の周辺を拡大した図である。図3を参照して、ガイド機構8は、軸方向Xへのラック軸6の移動をガイドするためのものである。ガイド機構8は、収容部23に収容されたガイド部材40、対向部材41および付勢部材42を含む。
付勢部材42は、直交方向Zに弾性変形可能であり、例えば、コイルばねである。付勢部材42は、直交方向Zに圧縮された状態でガイド部材40と対向部材41との間で配置されている。詳しくは、ガイド部材40の他方側Z2の端面40Cには、一方側Z1に窪む凹部40Dが形成されている。付勢部材42は、ほとんどの部分が凹部40Dに収容された状態で、凹部40Dの底面40Eと対向部材41の一方側Z1の端面41Bとの間に圧縮状態で架設されている。この状態で、付勢部材42は、ガイド部材40を介してラック軸6をピニオン軸5へ向けて付勢している。これにより、ラック軸6が、ガイド部材40によって軸方向Xに摺動可能に支持され、ラック軸6のラック歯14とピニオン軸5のピニオン歯13との噛み合いが保たれる。また、ラック軸6の軸方向Xへ移動(摺動)は、ガイド部材40によってガイドされる。
図4は、第2ラックブッシュ10の概略斜視図である。図4では、右側X1が紙面の左手前側と一致しており、左側X2が紙面の右奥側と一致している。
弾性部材11が一方側Z1へ向けた与圧をラック軸6に与えることによって、ガイド部材40が直交方向Zの片側である他方側Z2のみからラック軸6を支持することに起因するラック軸6の暴れを抑制することができる。
前述したように、第2間隔L2は、第1間隔L1よりも大きいので、大荷重によってガイド部材40付近で径方向R(直交方向Z)の分力が発生すると、図6に示すように、第2ラックブッシュ10の対向部59と、ラックハウジング21の第2保持部56とが接触するよりも先に、ガイド部材40と対向部材41とが接触する。図6の状態では、対向部材41とガイド部材40との間の直交方向Zの隙間S1(図3参照)がなくなっているが、対向部59と第2保持部56の部分56Bとの間の直交方向Zの隙間S2は、維持されている。つまり、弾性部材11が環状溝10C内に完全に入り込む状態まで圧縮されることがなく、第2ラックブッシュ10がラックハウジング21の内周面21Cに当接する底付きが発生しない。したがって、大荷重は、ガイド部材40と対向部材41とによって受けられるので、第2ラックブッシュ10は、大荷重を受けずに済む。
このように第2ラックブッシュ10は荷重を受けにくいので、本実施形態のように第2ラックブッシュ10に樹脂を用いても、第2ラックブッシュ10においてクリープや摩耗が発生しにくい。そのため、第2ラックブッシュ10は、長期的に使用された後、すなわち耐久後であっても、剛性等の樹脂の特性を維持することができる。また、樹脂製の第2ラックブッシュ10を用いることで、ラック軸6との打音を抑制することができる。また、耐久後にも弾性部材11によるラック軸6への与圧を維持することができる。
また、ステアリング装置1が長期的に使用されることによって、ラック軸6とガイド部材40との接触部分や、ピニオン歯13およびラック歯14との噛み合い部分が摩耗し、第1間隔L1が大きくなることがある。一例として、第1間隔L1は、ステアリング装置1を組み立てた直後の初期管理の状態では、60μmであり、耐久後の状態では、200μm程度である。そのため、このような摩耗を加味して、第2間隔L2を200μmよりも大きく、例えば300μmに設定しておくことによって、耐久後でも第2ラックブッシュ10が大荷重を受けることを避けることができる。
例えば、第2ラックブッシュ10は、薄肉部57が取り除かれることで周方向Cの途中で途切れるように形成され、軸方向Xから見てC字状であってもよい。この場合、第2ラックブッシュ10は、図5の二点鎖線で示すように、周方向Cに一対の端部60を有する。
Claims (2)
- ピニオン歯が形成され、操舵部材の操舵に伴って回転するピニオン軸と、
前記ピニオン軸と交差した軸方向を有し、前記ピニオン歯と噛み合う複数のラック歯が前記軸方向に並んで形成されたラック軸と、
前記ラック軸を収容するハウジングと、
前記ラック軸に対する前記ピニオン軸の反対側から前記ラック軸に対向し、前記軸方向への前記ラック軸の移動をガイドするガイド部材と、
前記ガイド部材に対する前記ラック軸の反対側で前記ハウジングに取り付けられ、第1間隔を隔てて前記ガイド部材に対向する対向部材と、
前記対向部材と前記ガイド部材との間で圧縮され、前記ガイド部材を介して前記ラック軸を前記ピニオン軸へ向けて付勢する付勢部材と、
前記ハウジングの内面と前記ラック軸との間に配置され、前記ラック軸を前記軸方向に摺動可能に支持する第1ラックブッシュと、
前記軸方向において前記第1ラックブッシュよりも前記ガイド部材に近い位置において前記ラック軸を前記軸方向に摺動可能に支持し、前記内面から離れて配置された第2ラックブッシュであって、前記ラック軸に対する前記ピニオン軸の反対側に配置されて前記第1間隔よりも大きい第2間隔を隔てて前記内面に対向する対向部を有する第2ラックブッシュと、
前記内面と前記第2ラックブッシュの間に配置され、弾性変形可能な弾性部材と、を含む、ステアリング装置。 - 前記第2ラックブッシュは、前記軸方向において、前記ガイド部材に対する前記第1ラックブッシュの反対側に配置されている、請求項1に記載のステアリング装置。
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