JP2010196789A - Screw type lock mechanism - Google Patents

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JP2010196789A
JP2010196789A JP2009042312A JP2009042312A JP2010196789A JP 2010196789 A JP2010196789 A JP 2010196789A JP 2009042312 A JP2009042312 A JP 2009042312A JP 2009042312 A JP2009042312 A JP 2009042312A JP 2010196789 A JP2010196789 A JP 2010196789A
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Japan
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lock
pin
lock nut
bolt
stroke
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JP2009042312A
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Japanese (ja)
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Shigeru Matsumoto
茂 松本
Hideo Takagi
英夫 高木
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Nissan Motor Co Ltd
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Nissan Motor Co Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To recognize whether lock work by a screw type lock mechanism is normal. <P>SOLUTION: When rotating a bolt 12 in the fastening direction from an external part (the lower side), an inside nut 13 is rotated together, and is held in a lock position by a stopper. The nut 13 strokes up to the lock position toward a lock base 11 by further rotation in the fastening direction of the bolt 12, and pinches a vehicle body side lock plate 3 between the nut 13 and the lock base 11, and can lock a battery attached with the screw type lock mechanism 1 on a vehicle body. For recognizing the rotation to the lock position of the nut 13 from the external part, a first pin 21 is slidably arranged in the lateral direction on the lock plate 3, and a second pin 22 is slidably inserted in the vertical direction into the lock base 11. The nut 13 pushes the first pin 21 when rotating to the lock position, and the second pin 22 recognizes the rotation to the lock position of the nut 13 from a state of projecting a lower end surface 22b from the lock base 11 in response to this operation. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、ボルトおよびこれに螺合させたロックナットの緊締方向相対回転で発生する挟圧力により、これらボルトおよびロックナットが取り付けられている或る部材を、他の部材に着脱自在または永続的にロックするようにした型式のねじ式ロック機構に関するものである。   According to the present invention, a certain member to which the bolt and the lock nut are attached is detachably or permanently attached to another member by a clamping pressure generated by relative rotation of the bolt and the lock nut screwed to the bolt. The present invention relates to a screw-type locking mechanism of the type that is locked to the screw.

ロック機構としては、回転操作力を軸線方向力に変換して挟圧力となす回転カム機構を用い、この回転カム機構が発生した挟圧力により、或る部材を他の部材に着脱自在または永続的にロックするカム式ロック機構が多く用いられている。
その理由は、回転カム機構の回転操作量が少なくて、着脱時間を短縮することができるためである。
As the locking mechanism, a rotating cam mechanism that converts rotational operation force into axial force to generate pinching pressure is used, and a certain member can be attached to or detached from another member by permanent pressure generated by the rotating cam mechanism. Many cam type locking mechanisms are used.
The reason is that the amount of rotational operation of the rotating cam mechanism is small and the attachment / detachment time can be shortened.

一方、電気自動車やハイブリッド車両のように電動モータを搭載した電動車両においては、電動モータ用に大容量の大型バッテリが必要であり、また、かかる大型で重い(例えば60〜70kgの)バッテリを車体に着脱自在または永続的にロックしなければならないという要求がある。
かように重い大型バッテリを車体にロックするに際し上記したカム式ロック機構を用いた場合、ロックの確実性に欠けるだけでなく、ロック強度が不足するという不安を払拭しきれない。
On the other hand, in an electric vehicle equipped with an electric motor such as an electric vehicle or a hybrid vehicle, a large-capacity large-sized battery is required for the electric motor, and such a large and heavy battery (for example, 60 to 70 kg) is mounted on the vehicle body. There is a requirement that it must be detachable or permanently locked.
When the above-described cam type locking mechanism is used to lock such a heavy battery to the vehicle body, not only is the locking certainty lacking, but the anxiety that the locking strength is insufficient cannot be eliminated.

そこで、かように重量物をロックするに際しては、例えば特許文献1に記載のごときねじ式ロック機構を用いることが考えられる。
このねじ式ロック機構は、ボルトおよびこれに螺合させたロックナットの緊締方向相対回転で発生する挟圧力により、或る部材を他の部材に着脱自在または永続的にロックするものである。
Therefore, when locking a heavy object in this way, it is conceivable to use a screw type locking mechanism such as that described in Patent Document 1, for example.
This screw-type lock mechanism is configured to detachably or permanently lock a certain member to another member by a clamping force generated by relative rotation of a bolt and a lock nut screwed to the bolt.

一方ねじ式ロック機構としては、上記のロックナットを上記他の部材に溶接などにより固設し、上記或る部材に取り付けられているボルトを上記の固設ロックナットにねじ込んで、当該或る部材を上記他の部材にロックする、所謂ナット固設式のものと、
ロックナットをボルトに常時螺合させて上記の或る部材に常設し、これらボルトおよびロックナットの緊締方向相対回転で発生する挟圧力により、或る部材を他の部材にロックする、所謂ナット螺合式のものとが考えられる。
On the other hand, as the screw-type lock mechanism, the lock nut is fixed to the other member by welding or the like, and a bolt attached to the certain member is screwed into the fixed lock nut. A so-called nut-fixed type that locks to the other member,
A so-called nut screw is used in which a lock nut is always screwed to a bolt and is permanently installed on the certain member, and a certain member is locked to another member by a clamping force generated by relative rotation of the bolt and the lock nut in the tightening direction. It can be considered as a combination.

前者のナット固設式ロック機構は、或る部材を他の部材に永続的にロックする場合は問題を生じないが、或る部材を他の部材に着脱自在にロックする必要がある場合、当該着脱の度にボルトをロックナットにねじ込む必要があって、ロック作業の自動化を妨げると共に、ボルトとロックナットとのねじ込み時に両者間に「カジリ」を生じて、ロック機構そのものを駄目にする懸念がある。   The former nut-locking locking mechanism does not cause a problem when a certain member is permanently locked to another member, but when a certain member needs to be detachably locked to another member, There is a concern that it is necessary to screw the bolt into the lock nut every time it is attached / detached, which hinders the automation of the locking work, and that when the bolt and the lock nut are screwed in, a galling occurs between the two and the lock mechanism itself is ruined. is there.

よって、ねじ式ロック機構を着脱ロック機構として用いる場合は、後者のナット螺合式に構成するのがよい。
本発明のねじ式ロック機構は将に、かかるナット螺合式のロック機構に係わり、
ロックベースに抜け止めして回転自在にボルトを設け、該ボルトの前記抜け止めした端部と反対側の端部にロックナットを螺合し、前記ロックベースに対する該ロックナットの回転角を制限して、前記ボルトの緊締方向回転によりロックベースおよびロックナット間にロック用の挟圧力を発生させるねじ式ロック機構を要旨構成の基礎前提とする。
Therefore, when the screw type lock mechanism is used as the detachable lock mechanism, it is preferable to configure the latter nut screw type.
The screw type locking mechanism of the present invention is generally related to such a nut screw type locking mechanism,
The lock base is secured to the lock base, and a bolt is rotatably provided. A lock nut is screwed onto the end of the bolt opposite to the secured end, thereby limiting the rotation angle of the lock nut with respect to the lock base. Thus, a screw-type lock mechanism that generates a clamping pressure between the lock base and the lock nut by rotating the bolt in the tightening direction is a basic premise of the gist configuration.

ところで、かかるねじ式ロック機構の場合、ロックナットが径方向外方へ張り出すロック爪などを有してシール部を設定し難いことを主たる原因とし、ロックナットが外部に露出しない状態でロック機構を用いる必要がある。   By the way, in the case of such a screw-type lock mechanism, the lock mechanism has a lock claw or the like that protrudes outward in the radial direction, and it is difficult to set the seal portion, and the lock mechanism is not exposed to the outside. Must be used.

このためロックに際しては、ロックナットの螺合端から遠い側におけるボルトの端部をナットランナなどで緊締方向へ回転させることとなる。
当初はロックナットが当該ボルトの回転に連れ回されるが、ロックナットの回転角が制限されているため、ロックナットはこの制限位置に止まる。
よって以後は、ボルトの回転によりロックナットが緊締されてねじ込み方向へストロークする。
当該ロックナットのストロークにより、ロックベースおよびロックナット間にロック用の挟圧力が発生し、上記の或る部材を他の部材にロックすることができる。
For this reason, at the time of locking, the end of the bolt on the side far from the threaded end of the lock nut is rotated in the tightening direction by a nut runner or the like.
Initially, the lock nut is rotated along with the rotation of the bolt. However, since the rotation angle of the lock nut is limited, the lock nut remains in this limit position.
Therefore, thereafter, the lock nut is tightened by the rotation of the bolt and the stroke is made in the screwing direction.
Due to the stroke of the lock nut, a clamping pressure is generated between the lock base and the lock nut, and the certain member can be locked to another member.

特許第3324182号明細書Japanese Patent No. 3324182

しかし、上記のねじ式ロック機構にあっては、ロック作業中にロックナットを外部から認識することができないため、このロックナットの制限位置への回転、および、その後におけるロックナットのねじ込み方向ストロークも認識することができない。
このため、ロック作業時に異物などで正規のロック状態が得られない状態であっても、ロックが正規の通りに完了したと誤判断するという虞がある。
However, in the above-described screw type locking mechanism, the lock nut cannot be recognized from the outside during the locking operation. Therefore, the rotation of the lock nut to the limit position and the stroke in the screwing direction of the lock nut thereafter are also performed. It cannot be recognized.
For this reason, there is a possibility that it may be erroneously determined that the lock is completed as normal even when the normal lock state cannot be obtained due to foreign matter or the like during the lock operation.

本発明は、上記の理由からロックナットを外部から直接的に認識することができなくても、このロックナットの制限位置への回転、および、その後におけるロックナットのねじ込み方向ストロークを認識することができるようにし、
ロック作業時におけるロック不良を確実に検出し得るようにして、上記の問題を解消したねじ式ロック機構を提案することを目的とする。
The present invention can recognize the rotation of the lock nut to the limit position and the subsequent stroke of the lock nut in the screwing direction even if the lock nut cannot be directly recognized from the outside for the above reason. To be able to
It is an object of the present invention to propose a screw-type locking mechanism that solves the above-mentioned problems by reliably detecting a locking failure during a locking operation.

この目的のため、本発明によるねじ式ロック機構は、以下のごとくに構成する。
先ず前提となるねじ式ロック機構を説明するに、これは、
ロックベースに抜け止めして回転自在にボルトを設け、該ボルトの前記抜け止めした端部と反対側の端部にロックナットを螺合し、前記ロックベースに対する該ロックナットの回転角を制限して、前記ボルトの緊締方向回転によりロックベースおよびロックナット間にロック用の挟圧力を発生させるようにしたものである。
For this purpose, the screw type locking mechanism according to the present invention is configured as follows.
First of all, to explain the prerequisite screw type locking mechanism,
The lock base is secured to the lock base, and a bolt is rotatably provided. A lock nut is screwed onto the end of the bolt opposite to the secured end, thereby limiting the rotation angle of the lock nut with respect to the lock base. Thus, a locking clamping pressure is generated between the lock base and the lock nut by rotating the bolt in the tightening direction.

本願発明は、上記基礎前提のねじ式ロック機構に対し、以下のようなロックナット回転応動機構を設ける。
このロックナット回転応動機構は、上記ボルトの緊締方向回転に伴う上記ロックナットの制限位置への回転に応動して、該ロックナットの制限位置への回転を認知可能に構成したものである。
In the present invention, the following lock nut rotation responsive mechanism is provided for the above-mentioned screw-type lock mechanism.
This lock nut rotation responsive mechanism is configured to recognize the rotation of the lock nut to the limit position in response to the rotation of the lock nut to the limit position accompanying the rotation of the bolt in the tightening direction.

本願発明のねじ式ロック機構によれば、ロックナット回転応動機構が、ボルトの緊締方向回転に伴うロックナットの制限位置への回転を認知させ得るため、
かかるロックナットの制限位置への回転を認識し、ロック作業時において、このロックが正規の通りに完了し得るとの判断を行うことができる。
According to the screw type lock mechanism of the present invention, the lock nut rotation responsive mechanism can recognize the rotation of the lock nut to the limit position accompanying the rotation of the bolt in the tightening direction.
The rotation of the lock nut to the limit position can be recognized, and it can be determined that the lock can be completed as normal during the locking operation.

本発明の一実施例になるねじ式ロック機構を、ロックナット回転認知機構の設置箇所において断面として、ロック前の状態で示す縦断正面図である。It is a vertical front view which shows the screw type locking mechanism which becomes one Example of this invention in the state before a lock | rock as a cross section in the installation location of a lock nut rotation recognition mechanism. 図1におけるねじ式ロック機構を、ロックナット回転認知機構が見えるよう一部破断して、同じくロック前の状態で示す斜視図である。FIG. 2 is a perspective view showing the screw-type locking mechanism in FIG. 1 in a partially broken state so that a lock nut rotation recognition mechanism can be seen and also in a state before locking. 図1におけるねじ式ロック機構を、ロックナット回転認知機構の設置箇所において断面として、ロック後の状態で示す縦断正面図である。FIG. 2 is a longitudinal front view showing the screw-type lock mechanism in FIG. 1 in a state after locking as a cross section at a place where a lock nut rotation recognition mechanism is installed. 図1におけるねじ式ロック機構の相手方であるロックプレートの開口部を示す平面図である。FIG. 2 is a plan view showing an opening of a lock plate which is a counterpart of the screw type locking mechanism in FIG. 図1におけるねじ式ロック機構に設けたロックナット回転認知機構を成す第1ピンのロックプレートへの取り付け構造を示す分解斜視図である。FIG. 2 is an exploded perspective view showing a structure for attaching a first pin constituting a lock nut rotation recognition mechanism provided in the screw type lock mechanism in FIG. 1 to a lock plate. 図1におけるねじ式ロック機構に設けたロックナット回転認知機構を成す第1ピンおよび第2ピンの非作動時における相関関係を示す説明図である。FIG. 3 is an explanatory diagram showing a correlation when the first pin and the second pin constituting the lock nut rotation recognition mechanism provided in the screw type lock mechanism in FIG. 1 are not operated. 図1におけるねじ式ロック機構に設けたロックナット回転認知機構を成す第1ピンおよび第2ピンの認知作動時における相関関係を示す説明図である。FIG. 3 is an explanatory diagram showing a correlation during a recognition operation of a first pin and a second pin constituting a lock nut rotation recognition mechanism provided in the screw type lock mechanism in FIG. 図1におけるねじ式ロック機構を、ロックナットストローク認知機構の設置箇所において断面として、ロック前の状態で示す縦断側面図である。FIG. 2 is a longitudinal side view showing the screw type locking mechanism in FIG. 1 in a state before locking as a cross section at a place where a lock nut stroke recognition mechanism is installed. 図1におけるねじ式ロック機構を、ロックナットストローク認知機構が見えるよう一部破断して、同じくロック前の状態で示す斜視図である。FIG. 2 is a perspective view showing the screw-type locking mechanism in FIG. 1 in a partially broken state so that a lock nut stroke recognition mechanism can be seen and also in a state before locking. 図1におけるねじ式ロック機構を、ロックナットストローク認知機構の設置箇所において断面として、ロック後の状態で示す縦断側面図である。FIG. 2 is a longitudinal side view showing the screw-type lock mechanism in FIG. 1 in a state after locking as a cross-section at a place where a lock nut stroke recognition mechanism is installed.

以下、本発明の実施の形態を、図示の実施例に基づき詳細に説明する。
<構成>
図1〜10は、本発明の一実施例になるねじ式ロック機構1を示し、このねじ式ロック機構1は、電気自動車のような電動車両の大型バッテリ(図示せず)を車体2に着脱自在にロックするためのロック機構として構成する。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail based on the illustrated examples.
<Configuration>
1 to 10 show a screw-type lock mechanism 1 according to an embodiment of the present invention. The screw-type lock mechanism 1 attaches and detaches a large battery (not shown) of an electric vehicle such as an electric vehicle to a vehicle body 2. It is configured as a lock mechanism for freely locking.

電動車両は、車体2の床下に下向き開口付きバッテリ収納空所(図示せず)を有し、この空所内に大型バッテリ(図示せず)を着脱自在に収納し、このバッテリからの電力で駆動されるモータを動力源として具えるものとする。   The electric vehicle has a battery storage space (not shown) with a downward opening under the floor of the vehicle body 2, and a large battery (not shown) is detachably stored in the space, and is driven by electric power from the battery. A motor to be used as a power source.

車体2の下向き開口付きバッテリ収納空所内に大型バッテリを着脱自在に収納し得るようにするため、図1のごとく車体2の床面にロックプレート3を任意の緊締手段4で取着する。
大型バッテリを上記の下向き開口付きバッテリ収納空所内に着脱自在に収納するに際しては、この収納状態で、バッテリに設けられているねじ式ロック機構1とロックプレート3との共働(ロック)により、バッテリをロックプレート3(車体2)に着脱自在に取り付ける。
In order to detachably store a large battery in a battery storage space with a downward opening of the vehicle body 2, a lock plate 3 is attached to the floor surface of the vehicle body 2 by an arbitrary fastening means 4 as shown in FIG.
When the large battery is detachably stored in the battery storage space with the downward opening, in this storage state, the screw type locking mechanism 1 provided on the battery and the lock plate 3 cooperate (lock), Removably attach the battery to the lock plate 3 (vehicle body 2).

ねじ式ロック機構1を以下に説明する。
このねじ式ロック機構1は、ロックベース11と、ボルト12と、ロックナット13とを主たる構成要素とする。
ボルト12は図8,10に示すごとく、ロックベース11に回転自在に挿通すると共に、ボルトヘッド12aに近い端部に一体成形したフランジ12bにより抜け止めする。
The screw type locking mechanism 1 will be described below.
The screw type locking mechanism 1 includes a lock base 11, a bolt 12, and a lock nut 13 as main components.
As shown in FIGS. 8 and 10, the bolt 12 is rotatably inserted into the lock base 11 and is prevented from coming off by a flange 12b integrally formed at an end near the bolt head 12a.

上記のごとくロックベース11に抜け止めして回転自在に設けたボルト12は、上記抜け止め端部と反対側の端部にロックナット13を螺合して具える。
このロックナット13は、そのねじ込み方向に見たとき図4に示すごとき矩形とし、その中央に、ボルト12へねじ込むための雌ねじ13aを有する構成とする。
なお14は、ロックナット13の中心部を覆って、グリースを収容するためのキャップである。
As described above, the bolt 12 which is provided on the lock base 11 so as to be prevented from coming off and can be freely rotated includes a lock nut 13 screwed onto an end opposite to the above-mentioned fall-off preventing end.
The lock nut 13 has a rectangular shape as shown in FIG. 4 when viewed in the screwing direction, and has a female screw 13a for screwing into the bolt 12 at the center.
Reference numeral 14 denotes a cap that covers the center of the lock nut 13 and accommodates grease.

そして図示しなかったがロックベース11には、ロックナット13の回転を図4に実線で示すアンロック位置、および、同図に二点鎖線で示すロック位置間に制限する2個のストッパを設ける。
ちなみに図1,2,8,9は、ロックナット13が図4に実線で示すアンロック位置に回転しているときの状態を示し、図3,10は、ロックナット13が図4に二点鎖線で示すロック位置に回転しているときの状態を示す。
Although not shown in the figure, the lock base 11 is provided with two stoppers that restrict the rotation of the lock nut 13 between the unlock position indicated by the solid line in FIG. 4 and the lock position indicated by the two-dot chain line in FIG. .
Incidentally, FIGS. 1, 2, 8, and 9 show the state when the lock nut 13 is rotated to the unlocked position shown by the solid line in FIG. 4, and FIGS. 3 and 10 show the lock nut 13 at two points in FIG. The state when rotating to the locked position indicated by the chain line is shown.

図4に示すようにロックプレート3には、実線図示のアンロック位置にあるロックナット13が通過可能な矩形孔3aと、上記のキャップ14が通過可能な円形孔3bとを設ける。
ただし円形孔3bの直径は、図4に二点鎖線で示すロック位置にあるロックナット13の通過を許容しない大きさとする。
As shown in FIG. 4, the lock plate 3 is provided with a rectangular hole 3a through which a lock nut 13 at an unlock position shown by a solid line can pass and a circular hole 3b through which the cap 14 can pass.
However, the diameter of the circular hole 3b is set so as not to allow passage of the lock nut 13 at the lock position indicated by the two-dot chain line in FIG.

<作用>
上記の構成になるねじ式ロック機構1は、ロックベース11をバッテリに取着してバッテリ側に設け、
このバッテリを車体2の下向き開口付きバッテリ収納空所内に着脱自在に収納するに際し、以下のようにロック作用を果たす。
<Action>
The screw type locking mechanism 1 having the above configuration is provided with the lock base 11 attached to the battery and provided on the battery side,
When the battery is detachably stored in the battery storage space with the downward opening of the vehicle body 2, a locking action is achieved as follows.

バッテリの取り付けに際しては、先ずボルト12の弛緩方向回転によりロックナット13を連れ回して、図4に実線で示す弛緩方向制限位置(アンロック位置)となす。
その後バッテリを車体2の下向き開口付きバッテリ収納空所内に挿入すると、ロックナット13が図4に示すロックプレート3の矩形孔3aを通過すると共に、キャップ14が同図に示すロックプレート3の円形孔3bを通過して、これらロックナット13およびキャップ14が図1,2および図8,9に示すごとくバッテリ収納空所内に位置し、ロックベース11がロックプレート3の外部露出下端面に着座する。
When the battery is attached, first, the lock nut 13 is rotated along with the rotation of the bolt 12 in the loosening direction, and the loosening direction restriction position (unlock position) indicated by the solid line in FIG.
Thereafter, when the battery is inserted into the battery housing space with the downward opening of the vehicle body 2, the lock nut 13 passes through the rectangular hole 3a of the lock plate 3 shown in FIG. 4, and the cap 14 is a circular hole of the lock plate 3 shown in FIG. Passing through 3b, the lock nut 13 and the cap 14 are positioned in the battery housing space as shown in FIGS. 1, 2 and 8, 9, and the lock base 11 is seated on the externally exposed lower end surface of the lock plate 3.

この状態でボルト12をナットランナなどでボルトヘッド12aを介し緊締方向に回転させると、ロックナット13がボルト12により連れ回されて、図4に実線で示す弛緩方向制限位置(アンロック位置)から同図に二点鎖線で示す緊締方向制限位置(ロック位置)となる。   In this state, when the bolt 12 is rotated in the tightening direction via the bolt head 12a by a nut runner or the like, the lock nut 13 is rotated by the bolt 12 and is moved from the loosening direction restriction position (unlock position) shown by the solid line in FIG. This is the tightening direction restriction position (lock position) indicated by a two-dot chain line in the figure.

しかし、ロックナット13はこの緊締方向制限位置(ロック位置)を越えてボルト12により連れ回されることはなく、図3,10に示すごとく当該回転位置に止まる。
そのため、ボルト12を緊締方向へ更に回転させると、ロックナット13は図3,10に示すごとく、緊締方向制限位置(ロック位置)を保ってねじ込まれ、ロックベース11に接近する方向へストロークする。
これによりロックナット13およびロックベース11は、両者間にロックプレート3を挟圧し、バッテリをバッテリ収納空所内に収納した状態に保持することができる。
However, the lock nut 13 is not rotated by the bolt 12 beyond the tightening direction restriction position (lock position), and remains in the rotational position as shown in FIGS.
Therefore, when the bolt 12 is further rotated in the tightening direction, the lock nut 13 is screwed while maintaining the tightening direction restricting position (lock position) as shown in FIGS.
As a result, the lock nut 13 and the lock base 11 can hold the lock plate 3 therebetween to hold the battery in the battery storage space.

なお、かかるバッテリ取り付け状態でバッテリ収納空所内に泥水などが浸入するのを防止するため、
図1〜3および図8〜10に示すごとくロックベース11とロックプレート3との間における着座面にシール部材15を介在させると共に、
図8,10に示すごとくボルトフランジ12bと、これが嵌合するロックベース11の窪みとの間にシール部材16を介在させる。
In order to prevent muddy water from entering the battery storage space with this battery attached,
As shown in FIGS. 1 to 3 and FIGS. 8 to 10, a seal member 15 is interposed on the seating surface between the lock base 11 and the lock plate 3, and
As shown in FIGS. 8 and 10, the seal member 16 is interposed between the bolt flange 12b and the recess of the lock base 11 into which the bolt flange 12b is fitted.

バッテリをバッテリ収納空所から取り出すに際しては、図3,10のロック状態においてボルト12をナットランナなどでボルトヘッド12aを介し弛緩方向に回転させる。
これによりロックナット13がロックプレート3から離れ、ボルト12により連れ回されるようになっても、ロックナット13は図4に二点鎖線で示す緊締方向制限位置(ロック位置)から同図に実線で示す弛緩方向制限位置(アンロック位置)まで回転するのみであり、以後はこの弛緩方向制限位置(アンロック位置)に止まる。
When the battery is taken out from the battery storage space, the bolt 12 is rotated in the loosening direction through the bolt head 12a with a nut runner or the like in the locked state of FIGS.
As a result, even if the lock nut 13 is separated from the lock plate 3 and is rotated by the bolt 12, the lock nut 13 is solid from the tightening direction restriction position (lock position) indicated by the two-dot chain line in FIG. It only rotates to the relaxation direction restriction position (unlock position) indicated by, and thereafter stops at this relaxation direction restriction position (unlock position).

そのため、ボルト12を弛緩方向へ更に回転させると、ロックナット13は図1,2および図8,9に示すごとく、弛緩方向制限位置(アンロック位置)を保って、ロックベース11から遠ざかる方向へストロークする。
これにより、ロックナット13およびキャップ14を図4に示す矩形孔3aおよび円形孔3bに通過させつつ、バッテリをバッテリ収納空所内から取り出すことができる。
Therefore, when the bolt 12 is further rotated in the loosening direction, the lock nut 13 maintains the loosening direction restriction position (unlock position) and moves away from the lock base 11 as shown in FIGS. Stroke.
Thus, the battery can be taken out from the battery storage space while allowing the lock nut 13 and the cap 14 to pass through the rectangular hole 3a and the circular hole 3b shown in FIG.

<ロックナットの状態認知について>
前記したロック作業は手動で行ってもよいし、自動で行ってもよいが、何れにしてもロックナット13が外部に露出していないため、ボルトヘッド12aをナットランナなどで緊締方向へ回転させて行うロック作業中にロックナット13を外部から認知することができない。
従って、図4に二点鎖線で示すロックナット13の緊締方向制限位置(ロック位置)への回転、および、その後におけるロックナット13のねじ込み方向ストロークを認知することができない。
このため、手動でのロック作業時は当該認知がないまま作業を進めなければならないという不安があり、自動でのロック作業時は異物などで正規のロック状態が得られない状態であっても、ロックが正規の通りに完了したと誤判断するという虞がある。
<Recognition of lock nut status>
The locking operation described above may be performed manually or automatically. In any case, since the lock nut 13 is not exposed to the outside, the bolt head 12a is rotated in the tightening direction with a nut runner or the like. During the locking operation to be performed, the lock nut 13 cannot be recognized from the outside.
Therefore, the rotation of the lock nut 13 to the tightening direction limit position (lock position) indicated by the two-dot chain line in FIG. 4 and the subsequent stroke in the screwing direction of the lock nut 13 cannot be recognized.
For this reason, there is anxiety that the work must be proceeded without such recognition when manually locking, even when a normal locked state cannot be obtained due to foreign objects during automatic locking, There is a risk of misjudging that the lock has been completed normally.

そこで本実施例においては、ロックナット13を外部から直接的に認知することができなくても、このロックナット13の図4に二点鎖線で示す緊締方向制限位置(ロック位置)への回転、および、その後におけるロックナット13のねじ込み方向ストロークを認知することができるよう、ねじ式ロック機構1に以下のロックナット位置検出構造を付加する。   Therefore, in this embodiment, even if the lock nut 13 cannot be directly recognized from the outside, the lock nut 13 is rotated to the tightening direction restriction position (lock position) indicated by a two-dot chain line in FIG. In addition, the following lock nut position detection structure is added to the screw type lock mechanism 1 so that the stroke in the screwing direction of the lock nut 13 can be recognized.

<ロックナット回転認知機構>
図1〜3および図5〜7は、ロックナット13の図4に二点鎖線で示す緊締方向制限位置(ロック位置)への回転を認知可能にするロックナット回転応動機構を示し、
図8〜10は、ロックナット13のねじ込み方向ストローク(ロックベース11への接近ストローク)を認知可能にするロックナットストローク応動機構を示す。
<Lock nut rotation recognition mechanism>
FIGS. 1 to 3 and FIGS. 5 to 7 show a lock nut rotation responsive mechanism that makes it possible to recognize the rotation of the lock nut 13 to the tightening direction limit position (lock position) shown by a two-dot chain line in FIG.
FIGS. 8 to 10 show a lock nut stroke responsive mechanism that makes it possible to recognize the stroke of the lock nut 13 in the screwing direction (stroke toward the lock base 11).

先ず前者のロックナット回転応動機構を、図1〜3および図5〜7に基づき説明するに、このロックナット回転応動機構は、ロックプレート3側(車体2側)の第1ピン21と、ねじ式ロック機構1側(バッテリ側)の第2ピン22とで構成する。   First, the former lock nut rotation responsive mechanism will be described with reference to FIGS. 1 to 3 and FIGS. 5 to 7. This lock nut rotation responsive mechanism includes a first pin 21 on the lock plate 3 side (vehicle body 2 side) and a screw. It is composed of a second pin 22 on the type locking mechanism 1 side (battery side).

第1ピン21は、ロックナット13の図4に二点鎖線で示す緊締方向制限位置(ロック位置)への回転に応動して、図3および図7に示すごとくにストロークするもので、
この第1ピン21を、明瞭のため図1〜3では図示しなかったが、図5〜7に示すごとく筒状ガイド23によりストローク可能に案内してロックプレート3に取り付ける。
The first pin 21 responds to the rotation of the lock nut 13 to the tightening direction restriction position (lock position) indicated by the two-dot chain line in FIG. 4 and strokes as shown in FIG. 3 and FIG.
Although not shown in FIGS. 1 to 3 for the sake of clarity, the first pin 21 is attached to the lock plate 3 by being guided by the cylindrical guide 23 so as to be capable of stroke as shown in FIGS.

そのため筒状ガイド23を、図6,7に示すごとくロックプレート3上に固設し、第1ピン21をこの筒状ガイド23に挿入して、第1ピン21をこれら図6,7の矢印方向にスライド可能にする。
なお第1ピン21には、筒状ガイド23を挟んでその両側に位置するようストッパ21a,21bを係着し、これらストッパ21a,21bにより第1ピン21が筒状ガイド23から抜け出すのを防止する。
Therefore, the cylindrical guide 23 is fixed on the lock plate 3 as shown in FIGS. 6 and 7, the first pin 21 is inserted into the cylindrical guide 23, and the first pin 21 is inserted into the arrows in FIGS. Allows sliding in direction.
In addition, stoppers 21a and 21b are engaged with the first pin 21 so as to be positioned on both sides of the cylindrical guide 23, and the stopper 21a and 21b prevent the first pin 21 from coming out of the cylindrical guide 23. To do.

そして第1ピン21は図5に示すごとく矩形断面形状とし、これを挿入する筒状ガイド23の中心孔も矩形とし、第1ピン21が、その長手方向軸線周りに回転しないでストロークするようになす。
図3,7に示すごとくにロックナット13が当接する第1ピン21の端部とは反対側における第1ピン21の端面21cを、後述のごとくに作用する傾斜カム面となす。
この傾斜カム面21cは図1,2に示すごとく、ロックプレート3に指向する下向き斜面とし、ロックプレート3には、この傾斜カム面21cと整列する透孔3cを穿設する。
The first pin 21 has a rectangular cross-sectional shape as shown in FIG. 5, the center hole of the cylindrical guide 23 into which the first pin 21 is inserted is also rectangular, and the first pin 21 strokes without rotating around its longitudinal axis. Eggplant.
As shown in FIGS. 3 and 7, the end surface 21c of the first pin 21 on the side opposite to the end of the first pin 21 with which the lock nut 13 abuts is an inclined cam surface that acts as described later.
As shown in FIGS. 1 and 2, the inclined cam surface 21c is a downward inclined surface directed to the lock plate 3, and a through hole 3c aligned with the inclined cam surface 21c is formed in the lock plate 3.

第2ピン22は図1〜3に示すごとく、ロックベース11に対し上下方向に貫通させてストローク可能に設け、この第2ピン22を、そのフランジ22aに着座したバネ24で図1,2に示す上限位置に弾支する。
なお、ロックベース11に対する第2ピン22の貫通設置位置は、前記したごとくバッテリをバッテリ収納空所内に挿入させたことでロックベース11が図1,2のようにロックプレート7に当接されたとき、第2ピン22が上記ロックプレート3の透孔3cと整列するような位置に決定する。
As shown in FIGS. 1 to 3, the second pin 22 is provided so as to be able to make a stroke by penetrating the lock base 11 in the vertical direction, and the second pin 22 is attached to the flange 22a with a spring 24 shown in FIGS. It is supported at the indicated upper limit.
In addition, the position where the second pin 22 penetrates the lock base 11 is set such that the lock base 11 is brought into contact with the lock plate 7 as shown in FIGS. 1 and 2 by inserting the battery into the battery storage space as described above. At this time, the position is determined such that the second pin 22 is aligned with the through hole 3c of the lock plate 3.

第2ピン22は、バネ24により弾支された図1,2に示す上限位置で、第2ピン22の下端面22bがこれらの図に示すごとく、丁度ロックベース11の下端面と同レベルになり、上端面22cがロックプレート3の透孔3cを貫通して第1ピン21の傾斜カム面21cに衝接する長さとする。
なお第2ピン22の上端面22cは、第1ピン21の傾斜カム面21cに対応する傾斜カム面とし、両者間のカム作用により、第1ピン21の横方向ストロークが第2ピン22の上下方向ストロークに方向変換されるようになす。
The second pin 22 is at the upper limit position shown in FIGS. 1 and 2 supported by the spring 24, and the lower end surface 22b of the second pin 22 is exactly at the same level as the lower end surface of the lock base 11 as shown in these drawings. Thus, the upper end surface 22c passes through the through hole 3c of the lock plate 3 and has a length that makes contact with the inclined cam surface 21c of the first pin 21.
The upper end surface 22c of the second pin 22 is an inclined cam surface corresponding to the inclined cam surface 21c of the first pin 21, and due to the cam action between them, the lateral stroke of the first pin 21 is above and below the second pin 22. The direction is changed to the direction stroke.

<ロックナット回転認知作用>
バッテリの取り付けに際し、バッテリをバッテリ収納空所内に上昇させながら挿入することで、図4に実線で示すアンロック位置のロックナット13がロックプレート3の矩形孔3aを通過して図1,2に示す位置となり、ロックベース11がロックプレート3の下端面に着座するとき、
第2ピン22がロックプレート3の透孔3cを貫通し、第2ピン22の上端における傾斜カム面22cが第1ピン21の傾斜カム面21cに衝接する。
このとき第2ピン22は図1,2,6に示すごとく、バネ24のバネ力を受けて、傾斜カム面22c,21c間のカム作用により第1ピン21を図示の限界位置に弾支する。
<Lock nut rotation recognition action>
When the battery is installed, the lock nut 13 in the unlock position shown by the solid line in FIG. 4 passes through the rectangular hole 3a of the lock plate 3 and is inserted into FIGS. When the lock base 11 is seated on the lower end surface of the lock plate 3,
The second pin 22 passes through the through hole 3 c of the lock plate 3, and the inclined cam surface 22 c at the upper end of the second pin 22 comes into contact with the inclined cam surface 21 c of the first pin 21.
At this time, as shown in FIGS. 1, 2, and 6, the second pin 22 receives the spring force of the spring 24 and elastically supports the first pin 21 to the limit position shown in the figure by the cam action between the inclined cam surfaces 22c and 21c. .

この状態で、ボルト12を緊締方向に回転させることによりロックナット13が、図4に実線で示すアンロック位置から同図に二点鎖線で示すロック位置になると、
ロックナット13は図3,7に示すごとく、第1ピン21を図1,2,6に示す限界位置から反対方向へストロークさせる。
かかる第1ピン21のストロークは、第2ピン22を図3,7に示すごとく、これらピンの傾斜面21c,22c間におけるカム作用によりバネ24に抗して下降させる。
In this state, when the bolt 12 is rotated in the tightening direction, the lock nut 13 changes from the unlocked position indicated by the solid line in FIG. 4 to the locked position indicated by the two-dot chain line in FIG.
As shown in FIGS. 3 and 7, the lock nut 13 strokes the first pin 21 in the opposite direction from the limit position shown in FIGS.
The stroke of the first pin 21 lowers the second pin 22 against the spring 24 by a cam action between the inclined surfaces 21c and 22c of the pins as shown in FIGS.

上記した第2ピン22の下降により、その下端面22bが図3に示すごとくロックベース11の下端面から突出し、かかる第2ピン22の突出をもって、ロックナット13がアンロック位置からロック位置に回転したのを認知することができる。
このため、ロックナット13のロック位置への回転を認識して、不安なく手動でのロック作業を進めることができるし、自動でのロック作業時においては、このロックが正規の通りに完了し得るとの判断のもと、当該自動でのロック作業を更に進行させることができる。
When the second pin 22 is lowered, the lower end surface 22b protrudes from the lower end surface of the lock base 11 as shown in FIG. 3, and the lock nut 13 rotates from the unlocked position to the locked position with the protrusion of the second pin 22. You can recognize that you did.
For this reason, it is possible to recognize the rotation of the lock nut 13 to the lock position, and to proceed with the manual lock work without anxiety. At the time of the automatic lock work, this lock can be completed as normal. Based on the determination, the automatic lock operation can be further advanced.

なお本実施例では、ロックナット13のロック位置への回転に応動してストロークする第1ピン21と、第1ピン21のストロークに応動してストロークする第2ピン22とを組み合わせ、第1ピン21から遠い第2ピン22の下端面22bがロックベース11から突出したのをもって、ロックナット13のロック位置への回転を認知するため、
第2ピン22の下端面22bが突出しているか否かのON,OFF的な状態変化で上記の認知を行うことができて、この認知を一層確実に行うことができる。
In this embodiment, the first pin 21 that strokes in response to the rotation of the lock nut 13 to the lock position and the second pin 22 that strokes in response to the stroke of the first pin 21 are combined to form the first pin. Since the lower end surface 22b of the second pin 22 far from 21 protrudes from the lock base 11, in order to recognize the rotation of the lock nut 13 to the lock position,
The above recognition can be performed by an ON / OFF state change whether or not the lower end surface 22b of the second pin 22 protrudes, and this recognition can be performed more reliably.

また本実施例においては、第1ピン21および第2ピン22の相互突き合わせ端面21c,22cを傾斜カム面とし、第2ピン22のストロークを第1ピン21のストロークに対し方向変換させるため、
上記の認知に際してモニタすべき第2ピン下端面22bの突出箇所を自由に選択することができ、設計の自由度が増すと共に適用範囲を拡大することができる。
Further, in the present embodiment, the mutually butted end faces 21c, 22c of the first pin 21 and the second pin 22 are inclined cam surfaces, and the direction of the stroke of the second pin 22 is changed with respect to the stroke of the first pin 21,
The protruding portion of the second pin lower end surface 22b to be monitored in the above recognition can be freely selected, and the application range can be expanded as the degree of freedom in design increases.

<ロックナットストローク認知機構>
図8〜10は、ロックナット13の前記したねじ込み方向ストローク(ロックベース11への接近ストローク)を認知可能にするロックナットストローク応動機構を示す。
このロックナットストローク応動機構は、ボルト12の緊締方向回転に伴いロックナット13がロック位置への回転後ロックベース11へ接近するストロークに応動してストロークする第3ピン33と、この第3ピン33のストロークに応動してストロークする第4ピン34とで構成する。
<Lock nut stroke recognition mechanism>
8 to 10 show a lock nut stroke responsive mechanism that makes it possible to recognize the above-described stroke of the lock nut 13 in the screwing direction (stroke toward the lock base 11).
This lock nut stroke responsive mechanism includes a third pin 33 that moves in response to a stroke in which the lock nut 13 approaches the lock base 11 after rotating to the lock position as the bolt 12 rotates in the tightening direction, and the third pin 33 And a fourth pin 34 that strokes in response to the stroke.

第3ピン33は、ボルト12の軸線に対し平行な方向に延在するようロックベース11の上方開口縦孔11a内に落とし込んで上下方向ストローク可能に設ける。
そして第3ピン33の設置位置は、ロックナット13が図8,9のごとくアンロック位置に回転したとき、ロックナット13の下方とならず、ロックナット13が図10のごとくロック位置に回転したとき、ロックナット13の下方となるような位置に決定する。
The third pin 33 is provided in the upper opening vertical hole 11a of the lock base 11 so as to extend in a direction parallel to the axis of the bolt 12 so as to allow a vertical stroke.
When the lock nut 13 is rotated to the unlock position as shown in FIGS. 8 and 9, the installation position of the third pin 33 is not below the lock nut 13, but the lock nut 13 is rotated to the lock position as shown in FIG. At this time, the position is determined to be below the lock nut 13.

第4ピン34は図8,9に示すごとく、ボルト12の軸線に対し直角な方向に延在するようロックベース11に横方向ストローク可能に設ける。
第4ピン34の設置位置は図8に明示するごとく、その内端面34aが第3ピン33の下端面33aに当接するような位置に決定する。
As shown in FIGS. 8 and 9, the fourth pin 34 is provided on the lock base 11 so as to be capable of a lateral stroke so as to extend in a direction perpendicular to the axis of the bolt 12.
As clearly shown in FIG. 8, the installation position of the fourth pin 34 is determined such that the inner end face 34a abuts on the lower end face 33a of the third pin 33.

また第4ピン34は図8に示すように、そのフランジ34bに着座したバネ35で図8,9に示す左限位置に弾支し、この左限位置において第4ピン34は、その外端面34cが丁度ロックベース11の側面と面一になり、内端面34aが丁度第3ピン33の下端面33aに当接するような長さとする。
そして、上記のごとく相互に当接する第4ピン34の内端面34aおよび第3ピン33の下端面33aを、後述のカム作用が得られるような傾斜カム面とする。
Further, as shown in FIG. 8, the fourth pin 34 is elastically supported at the left limit position shown in FIGS. 8 and 9 by a spring 35 seated on the flange 34b, and in the left limit position, the fourth pin 34 has its outer end face. The length 34c is just flush with the side surface of the lock base 11, and the inner end surface 34a is just in contact with the lower end surface 33a of the third pin 33.
As described above, the inner end surface 34a of the fourth pin 34 and the lower end surface 33a of the third pin 33 that are in contact with each other are inclined cam surfaces that can obtain a cam action described later.

<ロックナットストローク認知作用>
ボルト12の緊締方向回転に伴いロックナット13が図8,9に示すアンロック位置から図10に示すロック位置へ連れ回された後は、ロックナット13が更に連れ回されることがなくて図10のロック位置に止まり、このロック位置ではロックナット13が第3ピン33の上方に被さる。
<Lock nut stroke recognition action>
After the lock nut 13 is rotated from the unlock position shown in FIGS. 8 and 9 to the lock position shown in FIG. 10 as the bolt 12 rotates in the tightening direction, the lock nut 13 is not further rotated. The lock nut 13 is placed over the third pin 33 at this lock position.

ロックナット13が図10のロック位置に止まることによって、ボルト12の更なる緊締方向回転によりロックナット13は図10に示すごとく、ロックベース11に接近する方向へストロークする。
このときロックナット13は、第3ピン33を図10に示すごとく押し下げ、かかる第3ピン33の押し下げストロークは、第3ピン33の下端傾斜カム面33aおよび第4ピン34の内端傾斜カム面34a間におけるカム作用により、第4ピン34を径方向外方へストロークさせる。
When the lock nut 13 stops at the lock position shown in FIG. 10, the lock nut 13 strokes toward the lock base 11 as shown in FIG.
At this time, the lock nut 13 depresses the third pin 33 as shown in FIG. 10, and the depressing stroke of the third pin 33 is the lower end inclined cam surface 33a of the third pin 33 and the inner end inclined cam surface of the fourth pin 34. The fourth pin 34 is stroked radially outward by the cam action between the portions 34a.

上記した第4ピン34の径方向外方ストロークにより、その外端面34cが図10に示すごとくロックベース11の側面から突出し、かかる第4ピン34の突出をもって、ロック位置のロックナット13が図10に示すごとくロックベース11に向け接近ストロークしているのを認知することができる。
これにより、ロック作業が正常に進行しており、これが正規の通りに完了し得るとの判定のもと、
不安なく手動でのロック作業を進めることができるし、自動でのロック作業を更に進行させることができる。
Due to the radially outward stroke of the fourth pin 34 described above, the outer end surface 34c protrudes from the side surface of the lock base 11 as shown in FIG. 10, and the lock nut 13 in the locked position is shown in FIG. It can be recognized that an approaching stroke is directed toward the lock base 11 as shown in FIG.
As a result, the lock operation is proceeding normally, and based on the determination that this can be completed as normal,
Manual locking can be carried out without anxiety, and automatic locking can be further advanced.

なお本実施例では、ロック位置のロックナット13がロックベース11に向け接近するのに応動してストロークするようロックベース11に設けた第3ピン33と、該第3ピン33のストロークに応動してストロークするようロックベース11に設けた第4ピン34とを組み合わせ、
第3ピン33から遠い第4ピン34の外端面34cがロックベース11の側面から突出したのをもって、ロックナット13のロックベース11への接近ストロークを認知するようにしたため、
第4ピン34の外端面34cが突出しているか否かのON,OFF的な状態変化で上記の認知を行うことができて、この認知を一層確実に行うことができる。
In this embodiment, a third pin 33 provided on the lock base 11 so as to make a stroke in response to the lock nut 13 in the locked position approaching the lock base 11, and a stroke corresponding to the stroke of the third pin 33. In combination with the 4th pin 34 provided on the lock base 11
Because the outer end surface 34c of the fourth pin 34 far from the third pin 33 protrudes from the side surface of the lock base 11, the approach stroke of the lock nut 13 to the lock base 11 is recognized.
The above recognition can be performed by an ON / OFF state change whether or not the outer end surface 34c of the fourth pin 34 protrudes, and this recognition can be performed more reliably.

また本実施例においては、第3ピン33および第4ピン34の相互突き合わせ端面33a,34aを傾斜カム面とし、第4ピン34のストロークを第3ピン33のストロークに対し方向変換させるため、
上記の認知に際してモニタすべき第4ピン外端面34cの突出箇所を自由に選択することができ、設計の自由度が増すと共に適用範囲を拡大することができる。
Further, in this embodiment, the abutting end faces 33a and 34a of the third pin 33 and the fourth pin 34 are inclined cam surfaces, and the direction of the stroke of the fourth pin 34 is changed with respect to the stroke of the third pin 33.
The protruding portion of the fourth pin outer end surface 34c to be monitored in the above recognition can be freely selected, and the application range can be expanded as the degree of freedom in design increases.

<他の実施例>
なお上記では、図1〜3,5〜7に示すロックナット回転認知機構(ロックナット回転応動機構)、および、図8〜10に示すロックナットストローク認知機構(ロックナットストローク応動機構)の双方を具えたねじ式ロック機構について述べたが、
前者のロックナット回転認知機構(ロックナット回転応動機構)、または、後者のロックナットストローク認知機構(ロックナットストローク応動機構)の一方のみをねじ式ロック機構に設けて、対応する一方の作用効果が奏し得られるようにしてもよいのは言うまでもない。
<Other embodiments>
In the above, both the lock nut rotation recognition mechanism (lock nut rotation response mechanism) shown in FIGS. 1 to 3 and 5 to 7 and the lock nut stroke recognition mechanism (lock nut stroke response mechanism) shown in FIGS. I have described the screw-type locking mechanism.
Only one of the former lock nut rotation recognition mechanism (lock nut rotation responsive mechanism) or the latter lock nut stroke recognition mechanism (lock nut stroke responsive mechanism) is provided in the screw-type lock mechanism. It goes without saying that it may be possible to play.

1 ねじ式ロック機構
2 車体
3 ロックプレート
3a 矩形孔
3b 円形孔
3c 透孔
11 ロックベース
12 ボルト
12a ボルトヘッド
12b 抜け止めフランジ
13 ロックナット
13a 雌ねじ
14 キャップ
15,16 シール部材
21 第1ピン
21a,21b ストッパ
21c 傾斜カム面
22 第2ピン
22a フランジ
22b ロックナット回転認知用下端面
22c 傾斜カム面
23 筒状ガイド
24 バネ
33 第3ピン
33a 傾斜カム面
34 第4ピン
34a 傾斜カム面
34b フランジ
34c ロックナットストローク認知用外端面
35 バネ
1 Screw type locking mechanism
2 Body
3 Lock plate
3a Rectangular hole
3b circular hole
3c through hole
11 Lock base
12 volts
12a bolt head
12b Retaining flange
13 Lock nut
13a Female thread
14 cap
15,16 Seal member
21 Pin 1
21a, 21b Stopper
21c Inclined cam surface
22 Pin 2
22a flange
22b Lower end for recognizing lock nut rotation
22c Inclined cam surface
23 Tube guide
24 Spring
33 Pin 3
33a Inclined cam surface
34 Pin 4
34a Inclined cam surface
34b flange
34c Outer end face for lock nut stroke recognition
35 Spring

Claims (7)

ロックベースに抜け止めして回転自在にボルトを設け、該ボルトの前記抜け止めした端部と反対側の端部にロックナットを螺合し、前記ロックベースに対する該ロックナットの回転角を制限して、前記ボルトの緊締方向回転によりロックベースおよびロックナット間にロック用の挟圧力を発生させるねじ式ロック機構において、
前記ボルトの緊締方向回転に伴う前記ロックナットの制限位置への回転に応動して、該ロックナットの制限位置への回転を認知可能に構成したロックナット回転応動機構を設けてなることを特徴とするねじ式ロック機構。
The lock base is secured to the lock base, and a bolt is rotatably provided. A lock nut is screwed onto the end of the bolt opposite to the secured end, thereby limiting the rotation angle of the lock nut with respect to the lock base. In the screw-type lock mechanism that generates the clamping pressure between the lock base and the lock nut by rotating the bolt in the tightening direction,
A lock nut rotation responsive mechanism configured to recognize the rotation of the lock nut to the limit position in response to the rotation of the lock nut to the limit position accompanying the rotation of the bolt in the tightening direction is provided. Screw type locking mechanism.
ロックベースに抜け止めして回転自在にボルトを設け、該ボルトの前記抜け止めした端部と反対側の端部にロックナットを螺合し、前記ロックベースに対する該ロックナットの回転角を制限して、前記ボルトの緊締方向回転によりロックベースおよびロックナット間にロック用の挟圧力を発生させるねじ式ロック機構において、
前記ボルトの緊締方向回転に伴い前記ロックナットが制限位置への回転後前記ロックベースへ接近するストロークに応動して、該ロックナットのロックベースへの接近を認知可能に構成したロックナットストローク応動機構を設けてなることを特徴とするねじ式ロック機構。
The lock base is secured to the lock base, and a bolt is rotatably provided. A lock nut is screwed onto the end of the bolt opposite to the secured end, thereby limiting the rotation angle of the lock nut with respect to the lock base. In the screw-type lock mechanism that generates the clamping pressure between the lock base and the lock nut by rotating the bolt in the tightening direction,
A lock nut stroke responsive mechanism configured to recognize the approach of the lock nut to the lock base in response to a stroke approaching the lock base after the lock nut is rotated to the limit position as the bolt is tightened in the tightening direction. A screw-type locking mechanism characterized by comprising:
ロックベースに抜け止めして回転自在にボルトを設け、該ボルトの前記抜け止めした端部と反対側の端部にロックナットを螺合し、前記ロックベースに対する該ロックナットの回転角を制限して、前記ボルトの緊締方向回転によりロックベースおよびロックナット間にロック用の挟圧力を発生させるねじ式ロック機構において、
前記ボルトの緊締方向回転に伴う前記ロックナットの制限位置への回転に応動して、該ロックナットの制限位置への回転を認知可能に構成したロックナット回転応動機構と、
前記ボルトの緊締方向回転に伴い前記ロックナットが制限位置への回転後前記ロックベースへ接近するストロークに応動して、該ロックナットのロックベースへの接近を認知可能に構成したロックナットストローク応動機構とを具備してなることを特徴とするねじ式ロック機構。
The lock base is secured to the lock base, and a bolt is rotatably provided. A lock nut is screwed onto the end of the bolt opposite to the secured end, thereby limiting the rotation angle of the lock nut with respect to the lock base. In the screw-type lock mechanism that generates the clamping pressure between the lock base and the lock nut by rotating the bolt in the tightening direction,
A lock nut rotation responsive mechanism configured to recognize the rotation of the lock nut to the limit position in response to the rotation of the lock nut to the limit position accompanying the tightening direction rotation of the bolt;
A lock nut stroke responsive mechanism configured to recognize the approach of the lock nut to the lock base in response to a stroke approaching the lock base after the lock nut is rotated to the limit position as the bolt is tightened in the tightening direction. A screw-type locking mechanism.
前記ロックベース、ボルトおよびロックナットを或る部材に取り付け、この或る部材を他の部材にロックするようにした、請求項1または3に記載のねじ式ロック機構において、
前記ロックナット回転応動機構は、前記ボルトの緊締方向回転に伴う前記ロックナットの制限位置への回転に応動してストロークするよう前記他の部材に設けた第1ピンと、該第1ピンのストロークに応動してストロークするよう前記ロックベースに設けた第2ピンとより成り、
第1ピンから遠い第2ピンの端部がロックベースから突出していることをもって、前記ロックナットの制限位置への回転を認知させるものであることを特徴とするねじ式ロック機構。
The screw type lock mechanism according to claim 1 or 3, wherein the lock base, the bolt and the lock nut are attached to a certain member, and the certain member is locked to another member.
The lock nut rotation responsive mechanism includes a first pin provided on the other member so as to make a stroke in response to rotation of the lock nut to a limit position accompanying rotation of the bolt in a tightening direction, and a stroke of the first pin. Consists of a second pin provided on the lock base to respond and stroke,
A screw type locking mechanism characterized in that the end of the second pin far from the first pin protrudes from the lock base to recognize the rotation of the lock nut to the limit position.
請求項4に記載のねじ式ロック機構において、
前記第1ピンおよび第2ピンの相互突き合わせ端面を傾斜カム面とし、第2ピンのストロークを第1ピンのストロークに対し方向変換させるようにしたものであることを特徴とするねじ式ロック機構。
In the screw type locking mechanism according to claim 4,
A screw-type locking mechanism characterized in that an abutting end surface of the first pin and the second pin is an inclined cam surface, and the direction of the stroke of the second pin is changed with respect to the stroke of the first pin.
請求項2〜5のいずれか1項に記載のねじ式ロック機構において、
前記ロックナットストローク応動機構は、前記ボルトの緊締方向回転に伴い前記ロックナットが制限位置への回転後前記ロックベースへ接近するストロークに応動してストロークするよう前記ロックベースに設けた第3ピンと、該第3ピンのストロークに応動してストロークするよう前記ロックベースに設けた第4ピンとより成り、
第3ピンから遠い第4ピンの端部がロックベースから突出していることをもって、前記ロックナットのロックベースへの接近を認知させるものであることを特徴とするねじ式ロック機構。
In the screw type locking mechanism according to any one of claims 2 to 5,
The lock nut stroke responsive mechanism is provided with a third pin provided on the lock base so as to stroke in response to a stroke approaching the lock base after the lock nut rotates to a limit position with rotation of the bolt in the tightening direction; It consists of a fourth pin provided on the lock base so as to stroke in response to the stroke of the third pin,
A screw-type locking mechanism characterized in that the end of the fourth pin far from the third pin protrudes from the lock base to recognize the approach of the lock nut to the lock base.
請求項6に記載のねじ式ロック機構において、
前記第3ピンおよび第4ピンの相互突き合わせ端面を傾斜カム面とし、第4ピンのストロークを第3ピンのストロークに対し方向変換させるようにしたものであることを特徴とするねじ式ロック機構。
In the screw type locking mechanism according to claim 6,
A screw-type locking mechanism characterized in that the abutting end surfaces of the third pin and the fourth pin are inclined cam surfaces, and the direction of the stroke of the fourth pin is changed with respect to the stroke of the third pin.
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