JP2018019830A - Recliner - Google Patents

Recliner Download PDF

Info

Publication number
JP2018019830A
JP2018019830A JP2016151945A JP2016151945A JP2018019830A JP 2018019830 A JP2018019830 A JP 2018019830A JP 2016151945 A JP2016151945 A JP 2016151945A JP 2016151945 A JP2016151945 A JP 2016151945A JP 2018019830 A JP2018019830 A JP 2018019830A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
gear
recliner
wedge
hinge bush
cylindrical portion
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.)
Pending
Application number
JP2016151945A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
二本松 英雄
Hideo Nihonmatsu
英雄 二本松
雅史 成田
Masafumi Narita
雅史 成田
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.)
Toyota Boshoku Corp
Aisin Corp
Original Assignee
Aisin Seiki Co Ltd
Toyota Boshoku Corp
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 Aisin Seiki Co Ltd, Toyota Boshoku Corp filed Critical Aisin Seiki Co Ltd
Priority to JP2016151945A priority Critical patent/JP2018019830A/en
Publication of JP2018019830A publication Critical patent/JP2018019830A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Seats For Vehicles (AREA)
  • Chairs For Special Purposes, Such As Reclining Chairs (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve slidability of a wedge that stops relative rotation of a recliner.SOLUTION: A recliner 4 of a stepless type has: a lower gear 10 and an upper gear 20 for performing relative rotation by the movement of varying the engagement position between mutual gear-wheels 11, 21; a cylindrical part 22 protruding from the central part of the upper gear 20; a circular hole 12 opened in the center of the lower gear 10 in a shape to receive the cylindrical part 22; a wedge 40 pushed in the circumferential direction by biasing in a gap between the circular hole 12 and the cylindrical part 22 and stopping the relative rotation between both gears 10, 20; and a hinge bushing 60 for pushing and rotating the wedge 40 in the circumferential direction by the rotation. The hinge bushing 60 has a cover part 61 for covering up the circular hole 12 from the outside, a shaft part 62 inserted in the cylindrical part 22 and pivoted, and a protrusion 64 for performing regulation by the tip abutment with the cylindrical part 22 so as to open the gap between a covering part 61 for covering an axial assembling position to the cylindrical part 22 and the wedge 40.SELECTED DRAWING: Figure 11

Description

本発明は、リクライナに関する。詳しくは、シートリクライニング調節機構を担う無段式のリクライナに関する。   The present invention relates to a recliner. More specifically, the present invention relates to a continuously variable recliner serving as a seat reclining adjustment mechanism.

従来、車両用シートにおいて、シートバックの背凭れ角度の調節を行うリクライナを備えた構成が知られている(特許文献1)。上記リクライナは、内歯車を備える歯車部材と外歯車を備える歯車部材とを備え、両歯車部材が互いの内歯車と外歯車とを噛合された状態に組み付けられて互いの噛合位置を変化させる動きにより相対回転を行う、いわゆる無段式の遊星歯車構造を備えた構成とされている。上記両歯車部材は、常時は、これらのうちの一方の中心部に軸方向に突出して形成された円筒部と、この円筒部を受け入れる形で他方の中心部に形成された円孔と、の間隙内に設けられたウェッジが、付勢により上記間隙に対して周方向に押し詰められた状態に保持されることにより、上述した相対回転が止めされた状態として保持されている。   Conventionally, a configuration in which a recliner that adjusts a backrest angle of a seat back is provided in a vehicle seat (Patent Document 1). The recliner includes a gear member having an internal gear and a gear member having an external gear, and both the gear members are assembled in a state where the internal gear and the external gear are engaged with each other, and the movement of changing the meshing position of each other is achieved. It is set as the structure provided with what is called a stepless planetary gear structure which performs relative rotation by. The two gear members are normally formed of a cylindrical portion formed so as to protrude in the axial direction at one central portion of these, and a circular hole formed at the other central portion so as to receive the cylindrical portion. The wedge provided in the gap is held in a state in which the wedge is pressed in the circumferential direction with respect to the gap by urging, so that the above-described relative rotation is stopped.

上述したリクライナの回転止め状態は、上述したウェッジがヒンジブッシュの回転操作により周方向に押し回されることで解除されるようになっている。また、上記リクライナは、上記回転止め状態が解除された後、更なるヒンジブッシュの回転操作の進行によってウェッジが周方向に押し回されることにより、同ウェッジを介して内歯車と外歯車との噛合位置が変えられるように押し動かされて、両歯車部材が相対回転を行うように押し動かされるようになっている。また、上記リクライナは、上記ヒンジブッシュの回転操作が止められることにより、上述したウェッジが再び付勢によって上記間隙内で周方向に押し詰められた状態に戻されて、相対回転が止められた状態に戻されるようになっている。   The above-described rotation stop state of the recliner is released when the wedge described above is pushed in the circumferential direction by the rotation operation of the hinge bush. In addition, after the rotation stop state is released, the recliner is pushed around in the circumferential direction by further progress of the rotation operation of the hinge bush, so that the internal gear and the external gear are connected via the wedge. It is pushed so that the meshing position can be changed, and both gear members are pushed so as to perform relative rotation. Further, when the rotation operation of the hinge bush is stopped, the recliner is returned to a state in which the above-mentioned wedge is again squeezed in the circumferential direction by the bias, and the relative rotation is stopped. It is supposed to be returned to.

特開2015−146873号公報JP2015-146873A

しかし、上記従来技術では、リクライナの寸法バラツキや外部荷重等の作用により、ヒンジブッシュがウェッジを軸方向に強く押さえ付けた状態となってしまうことがある。上記押さえ付けにより、ウェッジの摺動性が悪化し、リクライナの作動が円滑に行われなくなったり作動音に異音が生じやすくなったりするなどの不具合が生じてしまう。本発明は、上記問題を解決するものとして創案されたものであって、本発明が解決しようとする課題は、リクライナの相対回転を止めるウェッジの摺動性を向上させることにある。   However, in the above prior art, the hinge bush may press the wedge strongly in the axial direction due to the effect of the dimensional variation of the recliner, the external load, or the like. Due to the pressing, the slidability of the wedge is deteriorated, and problems such as the operation of the recliner cannot be performed smoothly and abnormal noise is likely to be generated in the operation sound. The present invention has been created as a solution to the above-described problem, and the problem to be solved by the present invention is to improve the slidability of the wedge that stops the relative rotation of the recliner.

上記課題を解決するために、本発明のリクライナは次の手段をとる。   In order to solve the above problems, the recliner of the present invention takes the following means.

第1の発明は、シートリクライニング調節機構を担う無段式のリクライナである。このリクライナは、互いの内歯車と外歯車とが噛合された状態に組み付けられて互いの噛合位置を変化させる動きにより相対回転を行う2つの歯車部材と、2つの歯車部材のうちの一方の歯車の中心部に軸方向に突出して形成された円筒部と、円筒部を軸方向に受け入れる形で2つの歯車部材のうちの他方の歯車の中心部に空けられた円孔と、円孔の内周面と円筒部の外周面との間隙内に設けられ、付勢により間隙に対して周方向に押し詰められて2つの歯車部材間の相対回転を止めるウェッジと、円孔を円筒部の受け入れられる軸方向とは反対側の軸方向から覆う覆い部と円筒部内に差し込まれて回転可能に支持される軸部とを備え、回転によりウェッジを周方向に押し回すヒンジブッシュと、を有する。更に、リクライナは、ヒンジブッシュの円筒部に対する軸方向の組み付け位置を、覆い部とウェッジとの間に軸方向の隙間が空けられるようにヒンジブッシュを円筒部に優先的に接触させて規制する規制構造を有する。   1st invention is the continuously variable recliner which bears a seat reclining adjustment mechanism. The recliner includes two gear members that are assembled in a state in which the internal gear and the external gear are engaged with each other, and perform relative rotation by a movement that changes the mutual engagement position, and one of the two gear members. A cylindrical portion that protrudes in the axial direction at the center of the shaft, a circular hole formed in the central portion of the other gear of the two gear members so as to receive the cylindrical portion in the axial direction, A wedge provided in the gap between the peripheral surface and the outer peripheral surface of the cylindrical portion, and pressed against the gap in the circumferential direction by biasing to stop relative rotation between the two gear members, and a circular hole received in the cylindrical portion A cover that covers from the axial direction opposite to the axial direction, and a shaft that is inserted into the cylindrical portion and is rotatably supported. The hinge bush pushes the wedge in the circumferential direction by rotation. Furthermore, the recliner regulates the axial assembly position of the hinge bush with respect to the cylindrical portion by preferentially contacting the hinge bush with the cylindrical portion so that an axial gap is provided between the cover portion and the wedge. It has a structure.

この第1の発明によれば、規制構造により、ヒンジブッシュとウェッジとの間には常に軸方向の隙間が確保される。したがって、リクライナの寸法バラツキや外部荷重等の作用により、ヒンジブッシュがウェッジに向かって軸方向の最大位置まで近づけられても、ウェッジの摺動性を良好な状態に保つことができる。   According to the first aspect of the present invention, the axial gap is always ensured between the hinge bush and the wedge by the restriction structure. Therefore, even when the hinge bush is brought close to the maximum position in the axial direction toward the wedge due to the effect of dimensional variation of the recliner, external load, etc., the slidability of the wedge can be maintained in a good state.

第2の発明は、上述した第1の発明において、次の構成とされているものである。規制構造が、ヒンジブッシュ又は円筒部のうちの少なくともどちらかに形成された突起部とされている。   The second invention is the following configuration in the first invention described above. The restricting structure is a protrusion formed on at least one of the hinge bush and the cylindrical portion.

この第2の発明によれば、規制構造を上記突起部により形成することで、ヒンジブッシュを円筒部に対して狙った位置で適切に接触させることができる。   According to the second aspect of the invention, the hinge structure can be appropriately brought into contact with the cylindrical portion by forming the restricting structure with the protruding portion.

第3の発明は、上述した第2の発明において、次の構成とされているものである。突起部が、ヒンジブッシュに形成されている。   The third invention is the following configuration in the second invention described above. The protrusion is formed on the hinge bush.

この第3の発明によれば、突起部を、円孔内に受け入れられる円筒部の限られた領域に形成する場合と比べて、高い成形自由度で簡便に形成することができる。   According to the third aspect of the present invention, the protrusion can be easily formed with a high degree of molding freedom as compared with the case where the protrusion is formed in a limited region of the cylindrical portion that can be received in the circular hole.

第4の発明は、上述した第3の発明において、次の構成とされているものである。突起部が、ヒンジブッシュの軸部と軸部から径方向の外側に張り出す覆い部との内角部に突出する形で形成されている。   The fourth invention is the following structure in the third invention described above. The protrusion is formed so as to protrude into an inner corner portion of the shaft portion of the hinge bush and a cover portion projecting radially outward from the shaft portion.

この第4の発明によれば、突起部が、円筒部と軸方向に対向する覆い部における最内周側の位置に軸部と形状を繋げて形成される構成となるため、突起部をより簡便かつ高い位置決め精度を出せる形に形成することができる。   According to the fourth aspect of the invention, since the protrusion is formed by connecting the shaft and the shape to the innermost peripheral position in the cover portion that is axially opposed to the cylindrical portion, the protrusion is more It can be formed in a simple and high positioning accuracy.

第5の発明は、上述した第1から第4のいずれかの発明において、次の構成とされているものである。円筒部が、ウェッジよりもヒンジブッシュに向けての軸方向の張り出し位置が低い構成とされている。   According to a fifth invention, in any of the first to fourth inventions described above, the following configuration is adopted. The cylindrical portion has a lower protruding position in the axial direction toward the hinge bush than the wedge.

この第5の発明によれば、リクライナが小型であるなど、円筒部の軸方向の張り出し長さを十分に確保できないような構成において、ウェッジの摺動性を有効に向上させることができる。   According to the fifth aspect of the present invention, the wedge slidability can be effectively improved in a configuration in which the protruding length in the axial direction of the cylindrical portion cannot be sufficiently secured, such as a small recliner.

実施例1のリクライナが適用された乗物用シートの概略斜視図である。It is a schematic perspective view of the vehicle seat to which the recliner of Example 1 is applied. シートバックとシートクッションの連結部を拡大した斜視図である。It is the perspective view which expanded the connection part of a seat back and a seat cushion. 同連結部の分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of the connection part. 同連結部を異なる方向から見た分解斜視図である。It is the disassembled perspective view which looked at the connection part from the different direction. リクライナの分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of a recliner. リクライナを異なる方向から見た分解斜視図である。It is the disassembled perspective view which looked at the recliner from a different direction. 図2のVII-VII線断面図である。It is the VII-VII sectional view taken on the line of FIG. リクライナの回転止め状態を表した側面図である。It is a side view showing the rotation stop state of the recliner. リクライナが一方側に回動操作された状態を示す側面図である。It is a side view which shows the state by which the recliner was rotated by one side. リクライナをシートバックのサイドフレームに溶接する様子を表した図7の要部拡大図である。It is a principal part enlarged view of FIG. 7 showing a mode that a recliner is welded to the side frame of a seat back. 図2のXI-XI線断面図である。It is the XI-XI sectional view taken on the line of FIG. 図11のXII部拡大図である。It is the XII section enlarged view of FIG. ヒンジブッシュ単体の拡大斜視図である。It is an expansion perspective view of a hinge bush single-piece | unit.

以下に、本発明を実施するための形態について、図面を用いて説明する。   EMBODIMENT OF THE INVENTION Below, the form for implementing this invention is demonstrated using drawing.

《シート1の基本構造について》
始めに、実施例1のリクライナ4の構成について、図1〜図13を用いて説明する。本実施例のリクライナ4は、図1に示すように、自動車の左側座席として構成されたシート1に適用されており、着座乗員の背凭れ部となるシートバック2を、着座部となるシートクッション3に対して、背凭れ角度の調節を行える状態に連結する回転止め可能な回転軸装置(継手装置)として機能する構成とされている。上述したリクライナ4は、シートバック2の左右サイドの内部骨格を形成する各サイドフレーム2Fの下端部と、シートクッション3の左右サイドの内部骨格を形成する不図示の各サイドフレームの後端部に結合された各リクライニングプレート3Fと、の間にそれぞれ介在して設けられており、これらを互いに相対回転させられる状態に連結した構成とされている。上述したシートバック2の各サイドフレーム2Fは、それぞれ、上述した各リクライニングプレート3Fのシート幅方向の内側の位置に配置されており、これらの各間に上述した各リクライナ4がそれぞれ介在して設けられた状態とされている。
<< Basic structure of sheet 1 >>
First, the configuration of the recliner 4 according to the first embodiment will be described with reference to FIGS. As shown in FIG. 1, the recliner 4 of the present embodiment is applied to a seat 1 configured as a left seat of an automobile, and a seat back 2 serving as a backrest portion of a seated occupant is used as a seat cushion serving as a seating portion. 3 is configured to function as a rotation shaft device (joint device) capable of stopping rotation that is coupled to a state where the backrest angle can be adjusted. The recliner 4 described above is provided at the lower end of each side frame 2F that forms the inner skeleton of the left and right sides of the seat back 2, and the rear end of each side frame (not shown) that forms the inner skeleton of the left and right sides of the seat cushion 3. Each of the coupled reclining plates 3F is provided so as to be interposed between them, and these are connected to each other so as to be rotated relative to each other. Each of the side frames 2F of the seat back 2 described above is disposed at an inner position in the seat width direction of each of the above reclining plates 3F, and each of the above described recliners 4 is interposed therebetween. It is assumed that

上述した各リクライニングプレート3Fは、上述したシートバック2の各サイドフレーム2Fよりも板厚の大きな構成とされている。その理由は、各リクライニングプレート3Fは、シートバック2に掛けられる前後方向の荷重を、シートバック2を支える各リクライナ4を介して曲げモーメントの負荷として強く受ける構成とされているからであり、板厚を大きくすることで高い構造強度を備えた構成とされている。上述したシートバック2の各サイドフレーム2Fは、各リクライニングプレート3Fよりも板厚が薄くされることにより軽量化が適切に図られた構成とされている。   Each reclining plate 3F described above has a larger thickness than each side frame 2F of the seat back 2 described above. The reason is that each reclining plate 3F is configured to strongly receive the load in the front-rear direction applied to the seat back 2 as a bending moment load via each recliner 4 that supports the seat back 2. The structure is provided with high structural strength by increasing the thickness. Each side frame 2F of the seat back 2 described above is configured to be appropriately reduced in weight by being made thinner than each reclining plate 3F.

上述した各リクライナ4は、それぞれ、電動式の構成とされており、常時は、シートバック2の背凭れ角度を固定した回転止め状態に保持されている。各リクライナ4は、シートクッション3の左側部に設けられた不図示の電動スイッチが操作されることにより、それらが互いに同軸回りに一斉に回動操作されて、シートバック2の背凭れ角度を前後方向に変動させていくようになっている。また、各リクライナ4は、上述した不図示の電動スイッチの操作が止められることにより、それらの回動操作が一斉に止められるようになっている。   Each of the recliners 4 described above has an electric configuration, and is normally held in a rotation-stopped state in which the backrest angle of the seat back 2 is fixed. Each of the recliners 4 is operated by rotating an electric switch (not shown) provided on the left side of the seat cushion 3 so that they are simultaneously rotated around the same axis so that the backrest angle of the seat back 2 is increased or decreased. It is designed to change in the direction. In addition, the recliners 4 are configured such that their rotation operations are stopped all at once by stopping the operation of the electric switch (not shown) described above.

具体的には、上述した各リクライナ4には、それらの中心部に、各々の回動操作を行うためのヒンジブッシュ60が組み込まれている。これらヒンジブッシュ60同士は、互いがコネクティングロッド5Rを介して一体的に連結されており、コネクティングロッド5Rが軸回動操作される動きに伴って各々が一斉に回動操作されるようになっている。そして、上記ヒンジブッシュ60の回動操作に伴って、各側のリクライナ4が、シートバック2の背凭れ角度を変動させるように回動操作されるようになっている。上述したコネクティングロッド5Rは、シートバック2の左側のサイドフレーム2Fの内側面部に取り付けられた駆動ユニット5に差し込まれて動力伝達を受けられる状態に連結されており、同駆動ユニット5から伝達される回動力やブレーキ力によって正逆双方向に軸回動操作されたり回転止めされたりするようになっている。   Specifically, each recliner 4 described above incorporates a hinge bush 60 for performing each rotation operation at the center thereof. The hinge bushes 60 are integrally connected to each other via a connecting rod 5R, and each of the hinge bushes 60R is rotated all at once as the connecting rod 5R is pivotally operated. Yes. Then, as the hinge bush 60 is turned, the recliner 4 on each side is turned so as to change the backrest angle of the seat back 2. The connecting rod 5 </ b> R described above is inserted into the drive unit 5 attached to the inner side surface portion of the left side frame 2 </ b> F of the seat back 2 and is connected so as to receive power transmission, and is transmitted from the drive unit 5. The shaft is rotated or stopped in both forward and reverse directions by rotational force and braking force.

《リクライナ4の具体的な構成について》
以下、上述した各リクライナ4の具体的な構成について詳しく説明していく。なお、各リクライナ4は、互いに左右対称向きに配置されているが、互いの実質的な構成は同じものとなっている。したがって、以下では、これらを代表して、図2〜図4に示されているシート1の左側に配置されたリクライナ4の構成について説明することとする。すなわち、図5〜図6に示すように、リクライナ4は、互いに軸方向に重ね合わされる形に組み付けられる略円板形状のロアギア10及びアッパギア20と、これらの間に組み付けられてこれらの回転止めを行う一対のウェッジ40と、各ウェッジ40を円周方向に移動付勢するロックスプリング50と、アッパギア20の中心部に枢着されて各ウェッジ40を円周方向に押し動かすヒンジブッシュ60と、両ギア10,20の外周部間に跨って組み付けられてこれらの軸方向の外れ止めを行うリング部材70と、を有して構成されている。
<< Specific Configuration of Recliner 4 >>
Hereinafter, a specific configuration of each recliner 4 described above will be described in detail. In addition, although each recliner 4 is arrange | positioned mutually symmetrically, the substantial structure of each other is the same. Therefore, in the following, the configuration of the recliner 4 disposed on the left side of the seat 1 shown in FIGS. That is, as shown in FIG. 5 to FIG. 6, the recliner 4 includes a substantially disc-shaped lower gear 10 and an upper gear 20 that are assembled so as to overlap each other in the axial direction, and these rotation stoppers are assembled between them. A pair of wedges 40, a lock spring 50 that moves and urges each wedge 40 in the circumferential direction, a hinge bush 60 that is pivotally attached to the center of the upper gear 20 and moves each wedge 40 in the circumferential direction, And a ring member 70 that is assembled across the outer peripheral portions of both the gears 10 and 20 to prevent these axial detachments.

上述した両ギア10,20、一対のウェッジ40、及びヒンジブッシュ60は、それぞれ、焼き入れ処理された硬い鋼板材によって形成されている。ここで、上述したロアギア10が本発明の「2つの歯車部材のうちの他方」に相当し、アッパギア20が本発明の「2つの歯車部材のうちの一方」に相当する。以下、上述したリクライナ4の各構成部品の具体的な構成について、順に詳しく説明していく。   Both the gears 10 and 20, the pair of wedges 40, and the hinge bush 60 described above are each formed of a hardened steel plate material that has been quenched. Here, the lower gear 10 described above corresponds to “the other of the two gear members” of the present invention, and the upper gear 20 corresponds to “one of the two gear members” of the present invention. Hereinafter, the specific configuration of each component of the recliner 4 will be described in detail in order.

《ロアギア10の構成について》
先ず、ロアギア10の構成について説明する。ロアギア10は、シート幅方向に面を向ける略円板状の部材により形成されている。上述したロアギア10には、その中心部を残す外周縁部に、アッパギア20への組み付け方向となる軸方向に向かって略円筒形状に突出する内歯車11が形成されている。上述した内歯車11は、ロアギア10の一部が板厚方向に半抜き加工されることによって形成されている。上記内歯車11の内周面には、後述するアッパギア20の中心部に突出して形成された外歯車21の外歯列21Aを半径方向の内側から押し付けて噛合させることのできる内歯列11Aが、円周方向に並んで形成されている。上記内歯列11Aは、内歯車11の内周面上の全周域に亘って連続的に並んで形成されている。
<< Configuration of Lower Gear 10 >>
First, the configuration of the lower gear 10 will be described. The lower gear 10 is formed of a substantially disk-shaped member having a surface directed in the sheet width direction. The lower gear 10 described above is formed with an internal gear 11 that protrudes in a substantially cylindrical shape toward an axial direction that is an assembling direction to the upper gear 20 at an outer peripheral edge portion that leaves the central portion. The internal gear 11 described above is formed by partially punching a part of the lower gear 10 in the plate thickness direction. On the inner peripheral surface of the internal gear 11, there is an internal tooth row 11 </ b> A that can be engaged by pressing an external tooth row 21 </ b> A of an external gear 21 that protrudes from the center of the upper gear 20 described later from the inside in the radial direction. Are formed side by side in the circumferential direction. The internal tooth row 11 </ b> A is formed continuously along the entire peripheral area on the inner peripheral surface of the internal gear 11.

また、ロアギア10の中心部には、板厚方向に正円状に貫通する円孔12が形成されている。上記円孔12は、後述するアッパギア20の中心部に突出して形成された円筒部22よりもひとまわり大きな孔径を有する形状とされており、上述した円筒部22をその内部に半径方向の間隙(円環状の隙間S)を空けた状態に受け入れることができるようになっている(図7〜図8参照)。そして、図8に示すように、上記組み付けられた円孔12の内周面と円筒部22の外周面との間隙(円環状の隙間S)内には、一対のウェッジ40が組み付けられている。   In addition, a circular hole 12 is formed in the center portion of the lower gear 10 so as to penetrate in a circular shape in the plate thickness direction. The circular hole 12 has a shape having a hole diameter larger than that of a cylindrical portion 22 formed so as to protrude from the center portion of the upper gear 20 described later, and the cylindrical portion 22 described above has a radial gap ( An annular gap S) can be received in an open state (see FIGS. 7 to 8). As shown in FIG. 8, a pair of wedges 40 are assembled in a gap (annular gap S) between the inner peripheral surface of the assembled circular hole 12 and the outer peripheral surface of the cylindrical portion 22. .

これらウェッジ40は、常時は、互いの間に引掛けられたロックスプリング50の付勢力により、上述した間隙(円環状の隙間S)に対して円周方向のそれぞれの側に押し詰められて、両ギア10,20間の相対回転を止めた状態に保持する機能をするものとなっている。これらウェッジ40は、図9に示すように、後述するヒンジブッシュ60が正逆どちらかの方向に回転操作されることにより、同ヒンジブッシュ60によって、その回された側(図9では向かって左側)に位置する一方がロックスプリング50による付勢方向とは反対側の円周方向(図示時計回り方向)に押し動かされて、両ギア10,20間の相対回転を止めていた状態を解除するようになっている。そして、各ウェッジ40は、上記ヒンジブッシュ60の更なる回転操作の進行により、上記押し動かされた一方が円周方向(図示時計回り方向)に更に押し動かされて、円孔12の内周面と円筒部22の外周面との間隙(円環状の隙間S)を円周方向(図示時計回り方向)に漸次押し広げていく形で両ギア10,20を相対回転させていくように押し動かすようになっている。これらの具体的な動きについては、後に詳しく説明することとする。   These wedges 40 are normally squeezed to the respective sides in the circumferential direction with respect to the above-described gap (annular gap S) by the urging force of the lock spring 50 hooked between them. It functions to keep the relative rotation between the two gears 10 and 20 stopped. As shown in FIG. 9, these wedges 40 are rotated by a hinge bush 60 (described later) in either the forward or reverse direction. ) Is pushed in the circumferential direction (clockwise direction in the figure) opposite to the biasing direction by the lock spring 50 to release the state in which the relative rotation between the gears 10 and 20 is stopped. It is like that. Each wedge 40 is further pushed in the circumferential direction (clockwise direction in the drawing) as the hinge bush 60 further rotates, and the inner circumferential surface of the circular hole 12 is moved. And the outer peripheral surface of the cylindrical portion 22 (annular gap S) are gradually pushed and expanded in the circumferential direction (clockwise direction in the drawing) so that both gears 10 and 20 are relatively rotated. It is like that. These specific movements will be described in detail later.

また、図5に示すように、上述したロアギア10のアッパギア20への組み付け方向とは反対側となる軸方向の外側面上には、互いに同一円周を描く形に並んで突出する3つの円弧形状のダボ13が形成されている。これらダボ13は、ロアギア10の一部が板厚方向に半抜き加工されることにより形成されている。これらダボ13は、図3及び図7に示すように、ロアギア10の軸方向の外側面部をリクライニングプレート3Fの内側面部に当てて結合する際に、同リクライニングプレート3Fに形成された対応する3つのダボ孔3Fb内にそれぞれ嵌め込まれて溶接により一体的に結合される部位となっている。上述したリクライニングプレート3Fには、更に、上述した3つのダボ孔3Fbに跨って孔形状を連通させるように正円状に大きく貫通した嵌合孔3Faが形成されている。   Further, as shown in FIG. 5, three arcs projecting side by side along the same circumference on the outer side surface in the axial direction opposite to the assembly direction of the lower gear 10 to the upper gear 20 described above. A dowel 13 having a shape is formed. These dowels 13 are formed by partially punching a part of the lower gear 10 in the plate thickness direction. As shown in FIGS. 3 and 7, these dowels 13 correspond to the corresponding three formed on the reclining plate 3 </ b> F when the axially outer side surface portion of the lower gear 10 is brought into contact with the inner side surface portion of the reclining plate 3 </ b> F. Each of the dowel holes 3Fb is fitted into the dowel hole 3Fb and integrally joined by welding. The reclining plate 3F described above is further formed with a fitting hole 3Fa that penetrates substantially in a perfect circle so as to communicate the hole shape across the three dowel holes 3Fb.

《アッパギア20の構成について》
アッパギア20も、図5〜図6に示すように、シート幅方向に面を向ける略円板状の部材により形成されている。上記アッパギア20は、上述したロアギア10よりもひとまわり大きな外径寸法をもつ形状とされている。上記アッパギア20には、その外周縁部を残す中心部に、ロアギア10への組み付け方向となる軸方向に向かって略円筒形状に突出する外歯車21が形成されている。上記外歯車21は、アッパギア20の一部が板厚方向に半抜き加工されることにより形成されている。この外歯車21の外周面には、上述したロアギア10の内歯車11の内周面に形成された内歯列11Aに半径方向の内側から噛合することのできる外歯列21Aが円周方向に並んで形成されている。上記外歯列21Aは、外歯車21の外周面上の全周域に亘って連続的に並んで形成されている。
<< Configuration of Upper Gear 20 >>
As shown in FIGS. 5 to 6, the upper gear 20 is also formed of a substantially disk-shaped member that faces in the sheet width direction. The upper gear 20 has a shape having an outer diameter that is slightly larger than that of the lower gear 10 described above. The upper gear 20 is formed with an external gear 21 that protrudes in a substantially cylindrical shape toward the axial direction, which is an assembling direction to the lower gear 10, at the central portion where the outer peripheral edge portion is left. The external gear 21 is formed by partially punching a part of the upper gear 20 in the plate thickness direction. On the outer peripheral surface of the outer gear 21, an outer tooth row 21A that can mesh with the inner tooth row 11A formed on the inner peripheral surface of the inner gear 11 of the lower gear 10 from the inside in the radial direction is provided in the circumferential direction. It is formed side by side. The external tooth row 21 </ b> A is formed side by side continuously over the entire peripheral area on the outer peripheral surface of the external gear 21.

上述した外歯車21は、上述したロアギア10の内歯車11よりも外径寸法が小さく、かつ、歯数も1つ少ない構成とされている。具体的には、外歯車21の外歯列21Aの歯数が33個となっているのに対して、内歯車11の内歯列11Aの歯数は34個となっている。上述したアッパギア20は、上述したロアギア10に対して、その外歯車21が内歯車11に半径方向の内側から押し付けられて噛合した状態に組み付けられた状態とされている。   The above-described external gear 21 is configured to have an outer diameter smaller than the internal gear 11 of the above-described lower gear 10 and one tooth number. Specifically, the number of teeth of the external gear row 21A of the external gear 21 is 33, whereas the number of teeth of the internal gear row 11A of the internal gear 11 is 34. The above-described upper gear 20 is assembled to the above-described lower gear 10 so that the external gear 21 is engaged with the internal gear 11 by being pressed from the inside in the radial direction.

ここで、上述したアッパギア20の外歯車21の中心部には、ロアギア10への組み付け方向となる軸方向に向かって円筒状に突出する円筒部22が板厚方向にバーリング加工されて形成されている。上記円筒部22は、前述したロアギア10の中心部に形成された円孔12よりも小さな外径寸法をもつ円筒形状に形成されており、その円筒内には、軸方向に正円形状に貫通する貫通孔22Aが形成されている。上述した円筒部22は、上述したアッパギア20の外歯車21をロアギア10の内歯車11に噛合させる軸方向の組み付けにより、ロアギア10の円孔12内に受け入れられるようになっている。上記組み付けにより、円筒部22の外周面と円孔12の内周面との間には、円環状の隙間Sが形成されるようになっている(図7〜図8参照)。   Here, a cylindrical portion 22 that protrudes in a cylindrical shape toward the axial direction that is an assembly direction to the lower gear 10 is formed by burring in the plate thickness direction at the center portion of the external gear 21 of the upper gear 20 described above. Yes. The cylindrical portion 22 is formed in a cylindrical shape having a smaller outer diameter than the circular hole 12 formed in the central portion of the lower gear 10 described above, and penetrates in a circular shape in the axial direction in the cylinder. A through hole 22A is formed. The cylindrical portion 22 described above is received in the circular hole 12 of the lower gear 10 by assembling the external gear 21 of the upper gear 20 described above in the axial direction to mesh with the internal gear 11 of the lower gear 10. By the above assembly, an annular gap S is formed between the outer peripheral surface of the cylindrical portion 22 and the inner peripheral surface of the circular hole 12 (see FIGS. 7 to 8).

図8に示すように、上述した円環状の隙間Sは、上述したアッパギア20の外歯車21がロアギア10の内歯車11に対して半径方向の内側から押し付けられた状態となることにより、互いの中心位置20R,10Rの関係が偏心した状態となって、半径方向の間隔が広い領域と狭い領域とが形成されるようになっている。具体的には、上記円環状の隙間Sは、外歯車21と内歯車11とが噛合する円周領域において、半径方向の間隔が最も狭く、その軸中心を通る反対側の円周領域において、半径方向の間隔が最も広くなる形に形成されるようになっている。そして、上記円環状の隙間S内には、一対のウェッジ40が軸方向に嵌め込まれて組み付けられている。そして、これらウェッジ40の間には、これらを互いに相反する円周方向に引き離すように付勢する開リング形状のロックスプリング50が引掛けられている。   As shown in FIG. 8, the above-described annular gap S is in a state where the external gear 21 of the upper gear 20 is pressed against the internal gear 11 of the lower gear 10 from the inside in the radial direction. The relationship between the center positions 20R and 10R is in an eccentric state, so that a region having a wide radial interval and a region having a narrow radial direction are formed. Specifically, the annular clearance S is the narrowest in the radial direction in the circumferential region where the external gear 21 and the internal gear 11 are engaged, and in the opposite circumferential region passing through the axial center thereof, It is formed so as to have the largest radial spacing. A pair of wedges 40 are fitted and assembled in the annular gap S in the axial direction. An open ring-shaped lock spring 50 is applied between the wedges 40 to urge them so as to separate them in the opposite circumferential directions.

上記構成により、各ウェッジ40は、常時は、上述した円環状の隙間S内において、半径方向の間隔が広い領域から狭い領域に向かって円周方向に両挟み状に押し込まれるように付勢力を受けた状態とされている。そして、これらの押し込み力によって、各ウェッジ40は、アッパギア20を、常時、ロアギア10に対して、押圧点P1,P2を支点に特定の半径方向(図示では下方向)に押し付けた状態として、互いの歯車21,11同士をバックラッシのない噛合状態に押し付けて回転止めした状態に保持するようになっている。   With the above-described configuration, each wedge 40 is normally applied with an urging force so as to be pushed in a sandwiched manner in the circumferential direction from a region having a large radial interval toward a narrow region in the annular gap S described above. It is supposed to have received it. Then, with these pushing forces, the wedges 40 are always in a state in which the upper gear 20 is pressed against the lower gear 10 in a specific radial direction (downward in the drawing) with the pressing points P1 and P2 as fulcrums. The gears 21 and 11 are pressed against each other in a meshing state without backlash and are held in a state of being stopped from rotating.

そして、上記各ウェッジ40は、上記アッパギア20をロアギア10に対して回転止めしている状態から、後述するヒンジブッシュ60が正逆どちらかの方向に軸回動操作されることにより、図9に示すように、同ヒンジブッシュ60によって、その回された側(図9では向かって左側)に位置する一方がロックスプリング50による付勢方向とは反対側の円周方向(図示時計回り方向)に押し動かされて、両ギア10,20間の相対回転を止めていた状態を解除するようになっている。そして、各ウェッジ40は、上記ヒンジブッシュ60の更なる回転操作の進行により、上記押し動かされた一方が円周方向(図示時計回り方向)に更に押し動かされて、この動きに追従して押し動かされる他方によって円孔12の内周面と円筒部22の外周面との間隙(円環状の隙間S)内を円周方向(図示時計回り方向)に漸次押し広げていく形で両ギア10,20間の噛合位置を円周方向(図示時計回り方向)に変化させていくようになっている。上記動作により、外歯車21が内歯車11の内周面に沿って互いの噛合位置を変化させていきながら回転し、互いの歯数差によって相対的な回転位置関係が変化していくように動かされて、アッパギア20がロアギア10に対して相対回転していくようになっている。   Each of the wedges 40 is rotated from the state in which the upper gear 20 is prevented from rotating with respect to the lower gear 10, and a hinge bush 60 described later is pivoted in either the forward or reverse direction. As shown in the figure, the hinge bush 60 is arranged in a circumferential direction (clockwise direction in the figure) on the opposite side to the biasing direction by the lock spring 50, one of which is located on the rotated side (left side in FIG. 9). The state where the relative rotation between the two gears 10 and 20 is stopped by being pushed is released. Each wedge 40 is further pushed in the circumferential direction (clockwise in the figure) as the hinge bush 60 further rotates, and is pushed in accordance with this movement. The two gears 10 are gradually pushed and expanded in the circumferential direction (clockwise direction in the drawing) in the gap (annular gap S) between the inner circumferential surface of the circular hole 12 and the outer circumferential surface of the cylindrical portion 22 by the other moved. , 20 is changed in the circumferential direction (clockwise direction in the figure). By the above operation, the external gear 21 rotates while changing the meshing position of each other along the inner peripheral surface of the internal gear 11 so that the relative rotational positional relationship changes according to the difference in the number of teeth. The upper gear 20 is rotated relative to the lower gear 10 by being moved.

図6に示すように、上述したアッパギア20の軸方向の外側面上には、互いに同一円周を描く形に並んで突出する3つの円弧形状のダボ23が形成されている。これらダボ23は、アッパギア20の一部が板厚方向に半抜き加工されることにより形成されている。これらダボ23は、図4及び図7に示すように、アッパギア20の軸方向の外側面部をシートバック2のサイドフレーム2Fの内側面部に当てて結合する際に、同サイドフレーム2Fに形成された対応する3つのダボ孔2Fb内にそれぞれ嵌め込まれて溶接により一体的に結合される部位となっている。上述したシートバック2のサイドフレーム2Fには、更に、上述した3つのダボ孔2Fbによって囲まれた領域の中心部に、コネクティングロッド5Rを軸方向に通せるようにするための正円状に貫通した通し孔2Faが形成されている。   As shown in FIG. 6, on the outer side surface in the axial direction of the upper gear 20 described above, there are formed three arc-shaped dowels 23 that protrude side by side so as to draw the same circumference. These dowels 23 are formed by partially punching a part of the upper gear 20 in the plate thickness direction. 4 and 7, the dowels 23 are formed on the side frame 2F when the outer side surface portion in the axial direction of the upper gear 20 is brought into contact with the inner side surface portion of the side frame 2F of the seat back 2 and coupled. Each of the three dowel holes 2Fb is fitted and integrated with each other by welding. The side frame 2F of the seat back 2 described above is further penetrated in a circular shape so that the connecting rod 5R can be passed in the axial direction in the center of the region surrounded by the three dowel holes 2Fb. The through hole 2Fa is formed.

図6に示すように、上述したアッパギア20の外周部には、半径方向の内側に凹んだ凹部位24と、凹部位24よりも半径方向の外側に張り出した張出部位25と、が円周方向に交互に3つずつ並んで形成されている。上述した各凹部位24は、それぞれ、上述した3つのダボ23の形成された円周領域から外れた3つの円周領域内(3つのダボ23の円周方向の配置間領域内)に形成されている。各凹部位24は、それぞれ、上述した3つのダボ23の外周面と同じ半径方向位置に、凹みの底面となる外周面を有した形状とされている。   As shown in FIG. 6, the outer peripheral portion of the upper gear 20 described above has a concave portion 24 recessed inward in the radial direction and a protruding portion 25 protruding outward in the radial direction from the concave portion 24. They are formed side by side alternately in the direction. Each of the recess positions 24 described above is formed in three circumferential regions (in the region between the three dowels 23 arranged in the circumferential direction) that are out of the circumferential region where the three dowels 23 are formed. ing. Each recessed portion 24 has a shape having an outer peripheral surface serving as a bottom surface of the recess at the same radial position as the outer peripheral surfaces of the three dowels 23 described above.

また、上述した各張出部位25は、それぞれ、上述した3つのダボ23の形成された各円周領域上の位置に、各ダボ23よりも半径方向の外側に張り出す肉部を有した形となって形成されている。これら張出部位25は、それぞれ、それらの半径方向の内側に位置する個々のダボ23よりも円周方向の双方向に形状を長く張り出させる周長を備えた形状とされている。上述した各張出部位25と各凹部位24とは、それぞれ、アッパギア20の外歯車21の外周側の形状部位である軸方向に面を向ける一般面部と面一状かつ同じ板厚を有した形に形成されている。   In addition, each of the overhanging portions 25 described above has a shape having a meat portion that protrudes outward in the radial direction from each of the dowels 23 at a position on each circumferential region where the above three dowels 23 are formed. It is formed. Each of the overhanging portions 25 has a shape having a peripheral length that extends longer in both directions in the circumferential direction than the individual dowels 23 located on the inner side in the radial direction. Each overhanging portion 25 and each recessed portion 24 described above have the same plate thickness and the same thickness as the general surface portion that faces in the axial direction, which is the shape portion on the outer peripheral side of the external gear 21 of the upper gear 20. It is formed into a shape.

上述した各凹部位24は、それぞれ、後述するリング部材70の円筒形状の軸方向の一端部に形成された、円周方向の3箇所の領域から軸方向に突出する各結合部71をそれぞれ軸方向に受け入れて外周面上に嵌め込ませた状態にセットする部位として機能するものとなっている。これら各凹部位24の外周面上にセットされたリング部材70の各結合部71は、それぞれ、それらの軸方向に挿し込まれた先の各端部が各凹部位24の外周面上にアーク溶接されて一体的に結合されている。   Each of the recess positions 24 described above is formed on one end portion in the axial direction of a cylindrical shape of a ring member 70 to be described later, and each of the coupling portions 71 protruding in the axial direction from three circumferential regions is respectively axised. It functions as a part that is set in a state of being received in the direction and fitted on the outer peripheral surface. Each of the coupling portions 71 of the ring member 70 set on the outer peripheral surface of each recess position 24 is arced on the outer peripheral surface of each recess position 24 with the respective end portions inserted in the axial direction thereof. They are welded and joined together.

一方、各張出部位25は、それぞれ、上述したリング部材70の各結合部71を各凹部位24の外周面上の位置に嵌め込むことにより、各結合部71の円周方向の配置間領域に形成された各窪み部位71Aをそれぞれ軸方向に当接させて、リング部材70の軸方向の挿通位置を位置決めする部位として機能するものとなっている。また、各張出部位25は、図10に示すように、上述した各ダボ23をシートバック2のサイドフレーム2Fに形成された各ダボ孔2Fb内に嵌合させて、アッパギア20の軸方向の外側面部をサイドフレーム2Fの内側面部に面当接させた際に、サイドフレーム2Fの内側面部に面当接した状態にセットされるようになっている。上記構成により、各張出部位25は、上述した各ダボ23の外周面とサイドフレーム2Fの各ダボ孔2Fbの内周面との各当接部位を、それぞれ、サイドフレーム2Fの軸方向の外側からアーク溶接する際に、サイドフレーム2Fの溶接部位Weに裏側から当てられた状態となって、溶接熱のかけられる溶接部領域の実質的な肉厚を増大させて、サイドフレーム2Fの溶け落ちを防止するように機能するようになっている。   On the other hand, each projecting portion 25 has a circumferential region between each coupling portion 71 by fitting each coupling portion 71 of the ring member 70 into a position on the outer circumferential surface of each concave portion 24. Each of the recessed portions 71A formed in the upper portion of the ring member 70 is brought into contact with each other in the axial direction to function as a portion for positioning the insertion position of the ring member 70 in the axial direction. Further, as shown in FIG. 10, each overhanging portion 25 is fitted in each dowel hole 2 </ b> Fb formed in the side frame 2 </ b> F of the seat back 2 so that the above-described dowels 23 are fitted in the axial direction of the upper gear 20. When the outer side surface is brought into surface contact with the inner side surface of the side frame 2F, the outer side surface portion is set to be in surface contact with the inner side surface of the side frame 2F. With the above-described configuration, each overhanging portion 25 has a contact portion between the outer peripheral surface of each dowel 23 and the inner peripheral surface of each dowel hole 2Fb of the side frame 2F. When arc welding is performed, the side frame 2F is melted down by increasing the substantial thickness of the welded portion area to which the welding heat is applied by being in contact with the welded portion We of the side frame 2F from the back side. It is supposed to function to prevent.

《各ウェッジ40の構成について》
次に、ウェッジ40の構成について説明する。図5に示すように、各ウェッジ40は、それぞれ、互いに円周方向に対称となる円弧形状に湾曲した形状とされている。各ウェッジ40は、上述したロアギア10の円孔12とアッパギア20の円筒部22との間に形成される円環状の隙間S内にセットされて設けられている(図8参照)。これらウェッジ40は、それぞれ、前述した円環状の隙間Sの形に沿うように、円周方向の一端側から他端側にかけて半径方向の肉厚が漸次薄くなっていく先細り状の形に湾曲した形状とされている。
<< Configuration of each wedge 40 >>
Next, the configuration of the wedge 40 will be described. As shown in FIG. 5, each wedge 40 has a curved shape that is symmetrical to each other in the circumferential direction. Each wedge 40 is set and provided in an annular gap S formed between the circular hole 12 of the lower gear 10 and the cylindrical portion 22 of the upper gear 20 (see FIG. 8). Each of the wedges 40 is curved in a tapered shape in which the radial thickness gradually decreases from one end side to the other end side in the circumferential direction so as to follow the shape of the annular gap S described above. It is made into a shape.

上記各ウェッジ40の肉厚の厚い側の端部には、それぞれ、部分的に形状が切り欠かれた掛部41が形成されている。これら掛部41の間には、開リング形状のロックスプリング50の各端部51が両内側から引掛けられて固定されている。上記ロックスプリング50の各端部51は、軸方向に突出する形に折り曲げられており、互いに引き寄せられる形に押し窄められながら各ウェッジ40の掛部41の間に差し込まれることにより、それらの復元に伴う弾発力によって各掛部41に掛着した状態に組み付けられるようになっている。   A hook 41 having a partially cut-out shape is formed at each end of the wedge 40 on the thick side. Between these hooks 41, each end 51 of the open ring-shaped lock spring 50 is hooked and fixed from both inner sides. Each end portion 51 of the lock spring 50 is bent in a shape protruding in the axial direction, and is inserted between the hanging portions 41 of each wedge 40 while being squeezed so as to be attracted to each other. It is assembled in a state where it is hooked on each hook 41 by the resilience accompanying the restoration.

上記ロックスプリング50の組み付けにより、各ウェッジ40には、常時、ロックスプリング50から互いに円周方向に引き離される方向の付勢力が掛けられた状態とされている。そして、上記の付勢力により、各ウェッジ40は、上述した円環状の隙間S内における半径方向の間隔の広い領域から狭い領域に向かって互いに相反する円周方向に押し込まれるように力を受けた状態とされている。そして、上記の押し込み力により、各ウェッジ40は、アッパギア20を、常時、ロアギア10に対して、押圧点P1,P2を支点に特定の半径方向(図示では下方向)に押し付けるように力を掛けた状態として、互いの歯車21,11同士をバックラッシのない噛合状態に押し付けて回転止めした状態に保持するようになっている。   As a result of the assembly of the lock spring 50, the wedges 40 are always subjected to a biasing force in a direction in which they are separated from the lock spring 50 in the circumferential direction. Then, by the above urging force, each wedge 40 receives a force so as to be pushed in a circumferential direction opposite to each other from a wide region in the radial direction in the annular gap S to a narrow region. It is in a state. Then, by the above pushing force, each wedge 40 applies a force to constantly push the upper gear 20 against the lower gear 10 in a specific radial direction (downward in the drawing) with the pressing points P1 and P2 as fulcrums. As a state, the gears 21 and 11 are pressed against each other in a meshing state without backlash and held in a state of being stopped from rotating.

そして、上記各ウェッジ40は、上記アッパギア20をロアギア10に対して回転止めしている状態から、後述するヒンジブッシュ60が正逆どちらかの方向に軸回動操作されることにより、図9に示すように、同ヒンジブッシュ60によって、その回された側(図9では向かって左側)に位置する一方がロックスプリング50による付勢方向とは反対側の円周方向(図示時計回り方向)に押し動かされて、両ギア10,20間の相対回転を止めていた状態を解除するようになっている。   Each of the wedges 40 is rotated from the state in which the upper gear 20 is prevented from rotating with respect to the lower gear 10, and a hinge bush 60 described later is pivoted in either the forward or reverse direction. As shown in the figure, the hinge bush 60 is arranged in a circumferential direction (clockwise direction in the figure) on the opposite side to the biasing direction by the lock spring 50, one of which is located on the rotated side (left side in FIG. 9). The state where the relative rotation between the two gears 10 and 20 is stopped by being pushed is released.

《ヒンジブッシュ60の構成について》
次に、ヒンジブッシュ60の構成について説明する。図6及び図13に示すように、ヒンジブッシュ60は、軸方向に面を向ける略円板形状の覆い部61と、覆い部61の中心部から軸方向に円筒状に突出する軸部62と、覆い部61の外周縁部から上述した軸部62と同じ軸方向に円弧形状に湾曲した形で突出する操作突起63と、軸部62の根元側の外周部に形成された小さな円筒形状に突出する突起部64と、を有する形に形成されている。上記ヒンジブッシュ60は、鋼板材のフォーマー成形により、上記形状を有した形に形成されている。
<< Configuration of Hinge Bush 60 >>
Next, the configuration of the hinge bush 60 will be described. As shown in FIGS. 6 and 13, the hinge bush 60 includes a substantially disc-shaped cover portion 61 that faces in the axial direction, and a shaft portion 62 that protrudes from the center of the cover portion 61 in a cylindrical shape in the axial direction. An operation projection 63 protruding in an arc shape in the same axial direction as the shaft portion 62 described above from the outer peripheral edge portion of the cover portion 61, and a small cylindrical shape formed on the outer peripheral portion on the base side of the shaft portion 62 And a projecting portion 64 that protrudes. The hinge bush 60 is formed into a shape having the above shape by former forming of a steel plate material.

上述したヒンジブッシュ60の中心部には、上述した軸部62の中心部を通って軸方向に貫通する六角孔60Aが形成されている。上記六角孔60Aの内部には、図6に示すように、同六角孔60Aに嵌合可能な六角棒形状とされた前述したコネクティングロッド5Rが軸方向に差し込まれて回転方向に一体的な状態に連結されている。上述した覆い部61は、その外周部の円周方向の一部領域が切り欠かれた形状とされている。上記構成により、上述した覆い部61の切り欠きによって回転方向に面を向ける形に形成された各端部面には、それぞれ、上述したロックスプリング50の各ウェッジ40に掛着された各端部51と円周方向に対向する形にセットされるバネ押部61Aが形成された状態とされている。   A hexagonal hole 60 </ b> A that penetrates in the axial direction through the central portion of the shaft portion 62 described above is formed in the central portion of the hinge bush 60 described above. In the hexagonal hole 60A, as shown in FIG. 6, the above-described connecting rod 5R having a hexagonal bar shape that can be fitted into the hexagonal hole 60A is inserted in the axial direction so as to be integrated in the rotational direction. It is connected to. The cover part 61 mentioned above is made into the shape where the partial area | region of the circumferential direction of the outer peripheral part was notched. With the above-described configuration, each end surface hooked to each wedge 40 of the lock spring 50 described above is formed on each end surface formed in a shape in which the surface is directed in the rotation direction by the notch of the cover portion 61 described above. A spring pressing portion 61 </ b> A that is set in a shape opposed to the circumferential direction 51 is formed.

上述したヒンジブッシュ60は、図5、図7及び図8に示すように、その軸部62が、上述したアッパギア20の円筒部22に対して、同円筒部22の突出した先の軸方向側から差し込まれて軸回転可能に支持された状態として組み付けられている。上記組み付けにより、ヒンジブッシュ60は、上述した軸方向に突出する操作突起63が、上述した各ウェッジ40の先細り状となる側の端部間の隙間(円環状の隙間S)内に差し込まれた状態としてセットされる。また、各バネ押部61Aが、ロックスプリング50の各端部51と円周方向に対向する関係となる位置に配置された状態にセットされる。また、図11〜図12に示すように、上述した覆い部61が、各ウェッジ40を軸方向の外側から覆った状態にセットされる。なお、図8〜図9では、リクライナ4の内部構造を分かりやすく示すために、ヒンジブッシュ60の覆い部61やロックスプリング50の一部を仮想線によって透過させた形にして表している。   As shown in FIGS. 5, 7 and 8, the hinge bush 60 described above has an axial portion 62 whose axial portion 62 protrudes from the cylindrical portion 22 of the upper gear 20 described above. It is assembled | attached as the state inserted so that the shaft could be rotated. As a result of the above assembly, the hinge bush 60 has the operation protrusion 63 protruding in the axial direction described above inserted into the gap between the tapered ends of the wedges 40 (annular gap S). Set as state. Each spring pressing portion 61 </ b> A is set in a state of being disposed at a position that is in a circumferentially facing relationship with each end portion 51 of the lock spring 50. Moreover, as shown in FIGS. 11-12, the cover part 61 mentioned above is set to the state which covered each wedge 40 from the outer side of the axial direction. 8 to 9, the cover 61 of the hinge bush 60 and a part of the lock spring 50 are shown in a shape that is transmitted through phantom lines in order to show the internal structure of the recliner 4 in an easy-to-understand manner.

上記のように組み付けられたヒンジブッシュ60は、その中心部に上述したコネクティングロッド5Rが差し込まれて連結されていることにより、前述した駆動ユニット5からの駆動力を受けて軸回動操作されるようになっている。上記の軸回動操作により、ヒンジブッシュ60は、例えば、図9に示すように図示時計回り方向に回動操作された時には、覆い部61の図示左側のバネ押部61Aによってロックスプリング50の図示左側のウェッジ40に掛着された端部51を円周方向に押圧して、ウェッジ40の掛部41との掛着状態から外すようになっている。更に、上記ヒンジブッシュ60は、上記の回動操作によって、図示左側のウェッジ40を操作突起63により円周方向に押圧して、同ウェッジ40を上述した円環状の隙間S内における半径方向の間隔の狭い領域から広い領域へと押し出すようになっている。   The hinge bush 60 assembled as described above is pivotally operated by receiving the driving force from the drive unit 5 described above by connecting the connecting rod 5R described above to the center of the hinge bush 60. It is like that. For example, when the hinge bush 60 is rotated in the clockwise direction as shown in FIG. 9 by the above-described pivoting operation, the lock spring 50 is illustrated by the spring pressing portion 61A on the left side of the covering portion 61 in the drawing. The end 51 that is hooked on the left wedge 40 is pressed in the circumferential direction so as to be removed from the hooked state with the hook 41 of the wedge 40. Further, the hinge bush 60 pushes the wedge 40 on the left side of the figure in the circumferential direction by the operation projection 63 by the above-mentioned rotation operation, and the wedge 40 is radially spaced within the annular gap S described above. It pushes from a narrow area to a wide area.

上記の動作により、図示左側のウェッジ40に掛けられていたロックスプリング50の付勢力が解除されると共に、同ウェッジ40の円環状の隙間S内で押し込まれていた状態が解除されて、両ギア10,20間の回転止め状態が解除される。そして、上記状態から更に、ヒンジブッシュ60の図示時計回り方向への回動操作が進められると、図示左側のウェッジ40が更に同方向に押し回されると共に、図示右側のウェッジ40も、ロックスプリング50の付勢力によって、左側のウェッジ40の移動に伴って移動が可能となっていく円環状の隙間S内の間隔の狭い領域に向かって更に円周方向に食い込んでいくように押し回されるようになっている。   By the above operation, the urging force of the lock spring 50 applied to the wedge 40 on the left side of the figure is released, and the state of being pushed in the annular gap S of the wedge 40 is released, and both gears are released. The rotation stopping state between 10 and 20 is released. When the hinge bush 60 is further rotated in the clockwise direction from the above state, the left wedge 40 is further pushed in the same direction, and the right wedge 40 is also moved to the lock spring. By the urging force of 50, the left wedge 40 is pushed so as to further bite in the circumferential direction toward the narrow space in the annular gap S that can move with the movement of the left wedge 40. It is like that.

上記の移動により、右側のウェッジ40が、円孔12の内周面と円筒部22の外周面との間隙(円環状の隙間S)を円周方向(図示時計回り方向)に漸次押し広げていく形で移動していき、外歯車21の内歯車11に対する噛合位置が円周方向(図示時計回り方向)に変化していくようになっている。なお、右側のウェッジ40が、外部から受ける荷重作用等によって、ロックスプリング50の付勢力のみでは円周方向に摺動しにくい状況にある時には、ヒンジブッシュ60により押し回された左側のウェッジ40の頭部が右側のウェッジ40の頭部に当たって、同右側のウェッジ40を直接、同じ円周方向に押し回すようになっている。   By the above movement, the right wedge 40 gradually pushes and widens the gap (annular gap S) between the inner circumferential surface of the circular hole 12 and the outer circumferential surface of the cylindrical portion 22 in the circumferential direction (clockwise direction in the drawing). The meshing position of the external gear 21 with respect to the internal gear 11 changes in the circumferential direction (clockwise direction in the figure). When the right wedge 40 is not easily slid in the circumferential direction only by the urging force of the lock spring 50 due to an external load action or the like, the left wedge 40 pushed by the hinge bush 60 is rotated. The head hits the head of the right wedge 40 and the right wedge 40 is directly pushed in the same circumferential direction.

上記移動により、外歯車21と内歯車11とが互いの歯数差により相対回転していくように押し動かされて、アッパギア20がロアギア10に対して相対回転していくようになっている。上記の相対回転は、ヒンジブッシュ60の回動操作が止められることにより、止められるようになっている。具体的には、ヒンジブッシュ60の回動操作が止められることにより、各ウェッジ40が再びロックスプリング50の付勢力によって上述した円環状の隙間S内の間隙の狭くなる領域へと押し込まれて、両ギア10,20間の相対回転が止められた状態へと戻される。なお、ヒンジブッシュ60が上記とは逆方向に回動操作された場合には、上記とは逆方向の動きによってアッパギア20がロアギア10に対して相対回転していくようになっている。   By the above movement, the external gear 21 and the internal gear 11 are pushed and moved relative to each other due to the difference in the number of teeth, so that the upper gear 20 rotates relative to the lower gear 10. The relative rotation is stopped by stopping the turning operation of the hinge bush 60. Specifically, when the rotation operation of the hinge bush 60 is stopped, each wedge 40 is again pushed into the region where the gap in the annular gap S is narrowed by the urging force of the lock spring 50, The relative rotation between the two gears 10 and 20 is returned to the stopped state. When the hinge bush 60 is rotated in the opposite direction, the upper gear 20 rotates relative to the lower gear 10 by the movement in the opposite direction.

《リング部材70の構成について》
次に、リング部材70の構成について説明する。図5〜図6に示すように、リング部材70は、薄い鋼板が中空円板状の形に打ち抜かれると共に、その打ち抜かれた外周縁側の部分が更に板厚方向に絞り加工されることにより、全体が中空円板状の座を有する略円筒型形状に形成された構成とされている。具体的には、上記リング部材70は、軸方向に面を向ける中空円板状の押さえ部72と、押さえ部72の外周縁部から軸方向に略円筒状を成す形に延び出す結合部71と、を有した構成とされている。
<< Configuration of Ring Member 70 >>
Next, the configuration of the ring member 70 will be described. As shown in FIG. 5 to FIG. 6, the ring member 70 is formed by punching a thin steel plate into a hollow disc shape and further drawing the punched outer peripheral side portion in the plate thickness direction. The entire structure is formed in a substantially cylindrical shape having a hollow disk-shaped seat. Specifically, the ring member 70 includes a hollow disk-shaped pressing portion 72 that faces in the axial direction, and a coupling portion 71 that extends from the outer peripheral edge of the pressing portion 72 into a substantially cylindrical shape. It is set as the structure with these.

上述したリング部材70は、その円筒内に上述したロアギア10とアッパギア20とを軸方向に順に組み入れることにより、図7に示すように、その押さえ部72がロアギア10に軸方向に添え当てられると共に、結合部71がアッパギア20の外周部に嵌め込まれた状態にセットされるようになっている。そして、上記組み付け後に、アッパギア20の外周部に嵌め込まれた結合部71をアッパギア20の外周部にアーク溶接して結合することにより、リング部材70がアッパギア20に一体的に結合された状態となる。上記構成により、リング部材70を介して、ロアギア10とアッパギア20とが互いに軸方向に外れ止めされた状態とされて保持される。   In the ring member 70 described above, the lower gear 10 and the upper gear 20 described above are sequentially incorporated in the cylinder in the axial direction, whereby the pressing portion 72 is attached to the lower gear 10 in the axial direction as shown in FIG. The coupling portion 71 is set in a state where the coupling portion 71 is fitted into the outer peripheral portion of the upper gear 20. Then, after the assembly, the ring member 70 is integrally coupled to the upper gear 20 by arc welding the coupling portion 71 fitted to the outer circumferential portion of the upper gear 20 to the outer circumferential portion of the upper gear 20. . With the above configuration, the lower gear 10 and the upper gear 20 are held in a state where they are prevented from coming off in the axial direction via the ring member 70.

詳しくは、上述した結合部71は、図5〜図6に示すように、その円筒状に延び出した先の円周方向の3箇所の部位に、軸方向に凹む窪み部位71Aが形成されていることにより、これら窪み部位71Aの配置間領域となる円周方向の3箇所の部位において、軸方向に部分的に突出した形となって形成されている。これら結合部71は、上述したアッパギア20の外周部に形成された各凹部位24内に軸方向に挿通されて結合される部位とされている。また、各窪み部位71Aは、上述したアッパギア20の外周部に形成された各張出部位25と軸方向に当接して、アッパギア20のリンク部材への軸方向の差し込み位置を規制する部位とされている。   Specifically, as shown in FIG. 5 to FIG. 6, the coupling portion 71 described above has recess portions 71 </ b> A that are recessed in the axial direction at the three circumferential portions extending in the cylindrical shape. As a result, three portions in the circumferential direction, which are regions between the placement of the recessed portions 71A, are formed so as to partially protrude in the axial direction. These connecting portions 71 are portions that are inserted and connected in the axial direction into the respective recess positions 24 formed on the outer peripheral portion of the upper gear 20 described above. Each recess portion 71A is in contact with each protruding portion 25 formed on the outer peripheral portion of the upper gear 20 described above in the axial direction, and is a portion that regulates the axial insertion position of the upper gear 20 into the link member. ing.

《ヒンジブッシュ60の突起部64の構成について》
ところで、図2〜図3、図7及び図11に示すように、上述したリクライナ4のヒンジブッシュ60の中心部に軸方向の内側から外側へと差し込まれて連結されるコネクティングロッド5Rには、その差し込まれた先の箇所に、抜け止め用のワッシャ5Raが装着されている。上記構成により、コネクティングロッド5Rは、その軸方向の位置ズレ移動が、上述したワッシャ5Raがヒンジブッシュ60と当接する位置までに規制されるようになっている。詳しくは、上述したコネクティングロッド5Rは、図1で前述したもう一方側のリクライナ4に差し込まれた先の端部でも同じようにワッシャ5Raが装着されて抜け止めされていることにより、各側のワッシャ5Raが各側のリクライナ4のヒンジブッシュ60と当接するまでの間でしか軸方向に位置ズレしないように規制された状態とされている。
<< About the structure of the projection part 64 of the hinge bush 60 >>
By the way, as shown in FIGS. 2 to 3, 7, and 11, the connecting rod 5 </ b> R that is inserted and connected to the center portion of the hinge bush 60 of the recliner 4 from the inner side to the outer side in the axial direction includes: A stopper washer 5Ra is attached to the inserted portion. With the above configuration, the connecting rod 5 </ b> R is restricted from moving in the axial direction until the above-described washer 5 </ b> Ra comes into contact with the hinge bush 60. Specifically, the connecting rod 5R described above is similarly attached to the end of the other end inserted into the recliner 4 on the other side described above with reference to FIG. The washer 5Ra is restricted so as to be displaced in the axial direction only until the washer 5Ra contacts the hinge bush 60 of the recliner 4 on each side.

また、図2〜図3、図7及び図11に示すように、上述したリクライナ4のロアギア10と結合されるリクライニングプレート3Fの嵌合孔3Fa内には、同嵌合孔3Faの奥側に位置するリクライナ4のロックスプリング50やヒンジブッシュ60に対して軸方向の外側から蓋をする円筒容器型形状のキャップ80が嵌め込まれて溶接されている。上記キャップ80は、上述したリクライニングプレート3Fの嵌合孔3Fa内に軸方向の外側からセットされた後、その外周部が嵌合孔3Faの外周部(各ダボ孔3Fbの配置間領域の形状部位)に溶接されて一体的に結合された状態とされている。上記キャップ80により、上述したリクライナ4のロックスプリング50やヒンジブッシュ60の軸方向の外側への移動が規制された状態とされている。すなわち、上述したコネクティングロッド5Rが軸方向に軸ズレ移動したとしても、これに伴ってヒンジブッシュ60が軸方向の外側に移動しようとする動きが上述したキャップ80によって規制されるようになっている。また、上記キャップ80により、上述したロックスプリング50が各ウェッジ40との引掛かり状態から軸方向の外側に外れる動きも規制されるようになっている。   As shown in FIGS. 2 to 3, 7, and 11, the fitting hole 3 </ b> Fa of the reclining plate 3 </ b> F coupled to the lower gear 10 of the recliner 4 described above is located on the back side of the fitting hole 3 </ b> Fa. A cylindrical container-shaped cap 80 that covers the lock spring 50 and the hinge bush 60 of the recliner 4 positioned from the outside in the axial direction is fitted and welded. After the cap 80 is set in the fitting hole 3Fa of the reclining plate 3F from the outside in the axial direction, the outer peripheral part thereof is the outer peripheral part of the fitting hole 3Fa (the shape part of the region between the arrangement of the dowel holes 3Fb). ) And are integrally joined together. The cap 80 restricts the movement of the lock spring 50 and the hinge bush 60 of the recliner 4 to the outside in the axial direction. That is, even if the connecting rod 5R described above is displaced in the axial direction, the movement of the hinge bush 60 to move outward in the axial direction is restricted by the cap 80 described above. . Further, the cap 80 restricts the movement of the lock spring 50 described above from the hooked state with each wedge 40 to the outside in the axial direction.

上述したキャップ80は、図12に示すように、上述したヒンジブッシュ60の覆い部61を軸方向の外側に僅かに軸ズレ移動させられる隙間T1を空けた状態に設けられた状態とされている。しかし、上記の隙間T1が空けられていたとしても、ヒンジブッシュ60を含むリクライナ4の各構成部品や周辺部品の製造バラツキの他、使用時に外部から受ける過負荷の作用等によって、上述した隙間T1が詰められてしまうおそれがある。そして、その結果として、ヒンジブッシュ60が各ウェッジ40を軸方向に押さえ込んだ状態となってしまうと、各ウェッジ40が図9で前述したように円周方向に押し動かされたりロックスプリング50の付勢力によって位置が戻されたりする際の摺動性が悪化してしまうこととなる。   As shown in FIG. 12, the cap 80 described above is in a state of being provided with a clearance T1 that allows the cover portion 61 of the hinge bush 60 described above to be slightly displaced axially outward. . However, even if the above-described gap T1 is opened, the gap T1 described above is caused by the effects of overload received from the outside during use, in addition to manufacturing variations of the components and peripheral parts of the recliner 4 including the hinge bush 60. May be stuffed. As a result, when the hinge bush 60 presses each wedge 40 in the axial direction, each wedge 40 is pushed or moved in the circumferential direction as described above with reference to FIG. The slidability when the position is returned by the force is deteriorated.

そこで、上述したヒンジブッシュ60には、上記のようにキャップ80との間の隙間T1が詰められるようなことがあっても、常に、アッパギア20の円筒部22に先当たりして、各ウェッジ40との間に軸方向の隙間T2を確保するよう機能する突起部64が形成されている。上記突起部64は、図13に示すように、上述したヒンジブッシュ60の軸部62の根元側の外周部、すなわち軸部62と軸部62から径方向の外側に張り出す覆い部61との内角部において、軸部62よりもひとまわり大きな無端状の円筒形状を成す形に突出して形成されている。上記突起部64は、軸部62の外周部の全域に亘って均一に突出した形となって形成されている。   Therefore, even if the above-described hinge bush 60 is filled with the gap T1 between the cap 80 as described above, the wedges 40 always come into contact with the cylindrical portion 22 of the upper gear 20 at all times. A projection 64 that functions to ensure an axial gap T2 is formed between the projection 64 and the projection 64. As shown in FIG. 13, the protrusion 64 has an outer peripheral portion on the base side of the shaft portion 62 of the hinge bush 60 described above, that is, the shaft portion 62 and a cover portion 61 that projects radially outward from the shaft portion 62. The inner corner portion is formed so as to project into an endless cylindrical shape that is slightly larger than the shaft portion 62. The protrusion 64 is formed in a shape protruding uniformly over the entire outer peripheral portion of the shaft portion 62.

上記突起部64は、図12に示すように、上述したヒンジブッシュ60の覆い部61が上記隙詰め時に各ウェッジ40に向かって押し込まれる力が掛けられた際には、同覆い部61が各ウェッジ40と軸方向に当てられるよりも先にアッパギア20の円筒部22の先端面に当接して、上記ヒンジブッシュ60の軸方向に押し込まれる移動を規制するようになっている。上記構成により、ヒンジブッシュ60の覆い部61と各ウェッジ40との間には、常に、上述した突起部64の先当たりに伴う軸方向の隙間T2が確保されることとなる。したがって、上記のようにヒンジブッシュ60が軸方向に隙詰めされた状況下においても、常に、各ウェッジ40を円滑に摺動させることができる。   As shown in FIG. 12, when the covering portion 61 of the hinge bush 60 is subjected to a force to be pushed toward the wedges 40 when the gap is filled, the protruding portion 64 has the covering portion 61. Prior to being applied to the wedge 40 in the axial direction, the tip end surface of the cylindrical portion 22 of the upper gear 20 is brought into contact with the wedge 40, and the movement of the hinge bush 60 pushed in the axial direction is restricted. With the above-described configuration, the axial gap T <b> 2 associated with the tip of the protrusion 64 described above is always ensured between the cover 61 of the hinge bush 60 and each wedge 40. Therefore, even when the hinge bush 60 is capped in the axial direction as described above, the wedges 40 can always be slid smoothly.

ここで、上述したアッパギア20の円筒部22は、その軸方向の外側への張り出し位置が、上述した各ウェッジ40の軸方向の外側面までは届かない低い張り出し位置に留められた構成とされている。その理由は、アッパギア20の円筒部22が、リクライナ4の小型化に伴い、バーリング加工時に押し込み可能とされる領域が狭められていることによるものである。したがって、上述したヒンジブッシュ60の覆い部61は、もし突起部64が形成されていなければ、上述したアッパギア20の円筒部22が各ウェッジ40の軸方向の外側面よりも内側に引っ込んだ位置までしか張り出していないために、軸方向に隙詰めされた際に円筒部22より先に各ウェッジ40に当たってしまう構成となる。しかし、ヒンジブッシュ60に突起部64が形成されていることで、上記のようにアッパギア20の円筒部22の張り出しが短い構成であっても、ヒンジブッシュ60の覆い部61を各ウェッジ40に当てるよりも先に突起部64をアッパギア20の円筒部22に当てることができる。   Here, the cylindrical portion 22 of the upper gear 20 described above is configured so that the axially protruding position of the upper gear 20 is kept at a low protruding position that does not reach the axially outer surface of each wedge 40 described above. Yes. The reason for this is that the area where the cylindrical portion 22 of the upper gear 20 can be pushed in at the time of burring is narrowed with the downsizing of the recliner 4. Therefore, the cover portion 61 of the hinge bush 60 described above is to the position where the cylindrical portion 22 of the upper gear 20 is retracted to the inside of the outer side surface in the axial direction of each wedge 40 if the protrusion 64 is not formed. Since it is only overhanging, it is configured to hit each wedge 40 before the cylindrical portion 22 when the gap is filled in the axial direction. However, since the projections 64 are formed on the hinge bush 60, the cover 61 of the hinge bush 60 is applied to each wedge 40 even if the cylindrical portion 22 of the upper gear 20 has a short overhang as described above. The projecting portion 64 can be applied to the cylindrical portion 22 of the upper gear 20 earlier than that.

《まとめ》
以上をまとめると、本実施例のリクライナ4は、次のような構成とされている。すなわち、シートリクライニング調節機構を担う無段式のリクライナ(リクライナ4)である。このリクライナ(リクライナ4)は、互いの内歯車(内歯車11)と外歯車(外歯車21)とが噛合された状態に組み付けられて互いの噛合位置を変化させる動きにより相対回転を行う2つの歯車部材(ロアギア10及びアッパギア20)と、2つの歯車部材のうちの一方(アッパギア20)の歯車の中心部に軸方向に突出して形成された円筒部(円筒部22)と、円筒部(円筒部22)を軸方向に受け入れる形で2つの歯車部材のうちの他方(ロアギア10)の歯車の中心部に空けられた円孔(円孔12)と、円孔(円孔12)の内周面と円筒部(円筒部22)の外周面との間隙(円環状の隙間S)内に設けられ、付勢により間隙(円環状の隙間S)に対して周方向に押し詰められて2つの歯車部材(ロアギア10及びアッパギア20)間の相対回転を止めるウェッジ(ウェッジ40)と、円孔(円孔12)を円筒部(円筒部22)の受け入れられる軸方向とは反対側の軸方向から覆う覆い部(覆い部61)と円筒部(円筒部22)内に差し込まれて回転可能に支持される軸部(軸部62)とを備え、回転によりウェッジ(ウェッジ40)を周方向に押し回すヒンジブッシュ(ヒンジブッシュ60)と、を有する。更に、リクライナ(リクライナ4)は、ヒンジブッシュ(ヒンジブッシュ60)の円筒部(円筒部22)に対する軸方向の組み付け位置を、覆い部(覆い部61)とウェッジ(ウェッジ40)との間に軸方向の隙間(隙間T2)が空けられるようにヒンジブッシュ(ヒンジブッシュ60)を円筒部(円筒部22)に優先的に接触させて規制する規制構造(突起部64)を有する。
<Summary>
In summary, the recliner 4 of this embodiment is configured as follows. That is, it is a stepless recliner (recliner 4) that bears the seat reclining adjustment mechanism. This recliner (recliner 4) is assembled in a state in which the internal gear (internal gear 11) and the external gear (external gear 21) are engaged with each other, and performs two relative rotations by a movement that changes the mutual engagement position. A gear part (lower gear 10 and upper gear 20), a cylindrical part (cylindrical part 22) formed to project in the axial direction at the central part of the gear of one of the two gear members (upper gear 20), and a cylindrical part (cylindrical part) A circular hole (circular hole 12) formed in the center of the gear of the other (lower gear 10) of the two gear members so as to receive the portion 22) in the axial direction, and the inner periphery of the circular hole (circular hole 12) Provided in a gap (annular gap S) between the surface and the outer peripheral surface of the cylindrical part (cylindrical part 22), and pressed against the gap (annular gap S) in the circumferential direction by urging. Between gear members (lower gear 10 and upper gear 20) A wedge (wedge 40) that stops relative rotation, and a cover portion (cover portion 61) that covers the circular hole (circular hole 12) from an axial direction opposite to the axial direction in which the cylindrical portion (cylindrical portion 22) is received, and the cylindrical portion A hinge bush (hinge bush 60) that includes a shaft portion (shaft portion 62) that is inserted into the (cylindrical portion 22) and is rotatably supported, and that pushes and rotates the wedge (wedge 40) in the circumferential direction by rotation. Have. Further, the recliner (recliner 4) has an axial assembly position relative to the cylindrical portion (cylindrical portion 22) of the hinge bush (hinge bush 60) between the cover portion (cover portion 61) and the wedge (wedge 40). It has a restricting structure (protrusion part 64) for preferentially contacting the hinge bush (hinge bush 60) with the cylindrical part (cylindrical part 22) so that a directional gap (gap T2) is provided.

このような構成とされていることにより、上記規制構造(突起部64)によって、ヒンジブッシュ(ヒンジブッシュ60)とウェッジ(ウェッジ40)との間には常に軸方向の隙間(隙間T2)が確保される。したがって、リクライナ(リクライナ4)の寸法バラツキや外部荷重等の作用により、ヒンジブッシュ(ヒンジブッシュ60)がウェッジ(ウェッジ40)に向かって軸方向の最大位置まで近づけられても、ウェッジ(ウェッジ40)の摺動性を良好な状態に保つことができる。   With such a configuration, an axial gap (gap T2) is always ensured between the hinge bush (hinge bush 60) and the wedge (wedge 40) by the restriction structure (projection 64). Is done. Therefore, even if the hinge bush (hinge bush 60) is brought close to the maximum position in the axial direction toward the wedge (wedge 40) due to the effect of dimensional variation of the recliner (recliner 4) or external load, the wedge (wedge 40). The slidability can be maintained in a good state.

また、規制構造が、ヒンジブッシュ(ヒンジブッシュ60)又は円筒部(円筒部22)のうちの少なくともどちらか(ヒンジブッシュ60)に形成された突起部(突起部64)とされている。このように、規制構造を上記突起部(突起部64)により形成することで、ヒンジブッシュ(ヒンジブッシュ60)を円筒部(円筒部22)に対して狙った位置で適切に接触させることができる。   The restricting structure is a protrusion (protrusion 64) formed on at least one of the hinge bush (hinge bush 60) and the cylindrical portion (cylindrical portion 22) (hinge bush 60). In this way, by forming the restricting structure by the protruding portion (projecting portion 64), the hinge bush (hinge bush 60) can be appropriately brought into contact with the cylindrical portion (cylindrical portion 22) at the aimed position. .

また、突起部(突起部64)が、ヒンジブッシュ(ヒンジブッシュ60)に形成されている。このような構成とされていることにより、突起部(突起部64)を、円孔(円孔12)内に受け入れられる円筒部(円筒部22)の限られた領域に形成する場合と比べて、高い成形自由度で簡便に形成することができる。   Moreover, the protrusion part (protrusion part 64) is formed in the hinge bush (hinge bush 60). Compared to the case where the protrusion (protrusion 64) is formed in a limited region of the cylindrical portion (cylindrical portion 22) that can be received in the circular hole (circular hole 12). It can be formed easily with a high degree of molding freedom.

また、突起部(突起部64)が、ヒンジブッシュ(ヒンジブッシュ60)の軸部(軸部62)と軸部(軸部62)から径方向の外側に張り出す覆い部(覆い部61)との内角部に突出する形で形成されている。このような構成とされていることにより、突起部(突起部64)が、円筒部(円筒部22)と軸方向に対向する覆い部(覆い部61)における最内周側の位置に軸部(軸部62)と形状を繋げて形成される構成となるため、突起部(突起部64)をより簡便かつ高い位置決め精度を出せる形に形成することができる。   In addition, the projection (projection 64) includes a shaft portion (shaft portion 62) of the hinge bush (hinge bush 60) and a cover portion (cover portion 61) that projects radially outward from the shaft portion (shaft portion 62). It is formed so as to protrude from the inner corner of the. With such a configuration, the protrusion (protrusion 64) has a shaft portion at a position on the innermost peripheral side in the cover portion (cover portion 61) facing the cylindrical portion (cylindrical portion 22) in the axial direction. Since the shape is formed by connecting the (shaft portion 62) and the shape, the protruding portion (the protruding portion 64) can be formed in a shape that can provide simpler and higher positioning accuracy.

また、円筒部(円筒部22)が、ウェッジ(ウェッジ40)よりもヒンジブッシュ(ヒンジブッシュ60)に向けての軸方向の張り出し位置が低い構成とされている。このような構成とされていることにより、リクライナ(リクライナ4)が小型であるなど、円筒部(円筒部22)の軸方向の張り出し長さを十分に確保できないような構成において、ウェッジ(ウェッジ40)の摺動性を有効に向上させることができる。   In addition, the cylindrical portion (cylindrical portion 22) has a lower protruding position in the axial direction toward the hinge bush (hinge bush 60) than the wedge (wedge 40). In such a configuration, the wedge (wedge 40) can be used in a configuration in which the protruding length in the axial direction of the cylindrical portion (cylindrical portion 22) cannot be sufficiently secured, for example, the recliner (recliner 4) is small. ) Can be effectively improved.

《その他の実施形態について》
以上、本発明の実施形態を一つの実施例を用いて説明したが、本発明は上記実施例のほか各種の形態で実施できるものである。例えば、本発明のリクライナは、鉄道等の自動車以外の車両や、航空機、船舶等の様々な乗物用に供されるシートにも広く適用することができるものである。また、リクライナは、シートリクライニング調節機構を担う無段式の構成とされたものであればよく、電動タイプの他、手動タイプの構成であってもよい。
<< About other embodiments >>
As mentioned above, although the embodiment of the present invention has been described using one example, the present invention can be implemented in various forms in addition to the above example. For example, the recliner of the present invention can be widely applied to vehicles used for various vehicles such as vehicles other than automobiles such as railways, airplanes, and ships. Further, the recliner only needs to have a continuously variable configuration that bears the seat reclining adjustment mechanism, and may be a manual type configuration in addition to the electric type.

また、上記実施例では、2つの歯車部材のうちの一方を構成するアッパギアに外歯車と円筒部とが形成され、2つの歯車部材のうちの他方を構成するロアギアに上記外歯車と噛合する内歯車と上記円筒部を受け入れる円孔とが形成された構成を示した。しかし、本発明の構成は、特開2015−146873号公報等の文献に開示された構成のように、2つの歯車部材のうちの一方を構成するアッパギアに内歯車と円筒部とが形成され、2つの歯車部材のうちの他方を構成するロアギアに上記内歯車と噛合する外歯車と上記円筒部を受け入れる円孔とが形成された構成であってもよい。   In the above embodiment, the outer gear and the cylindrical portion are formed in the upper gear that constitutes one of the two gear members, and the inner gear that meshes with the outer gear in the lower gear that constitutes the other of the two gear members. A configuration is shown in which a gear and a circular hole for receiving the cylindrical portion are formed. However, in the configuration of the present invention, an internal gear and a cylindrical portion are formed on the upper gear that constitutes one of the two gear members, as in the configuration disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2015-146873. The lower gear constituting the other of the two gear members may be configured such that an external gear that meshes with the internal gear and a circular hole that receives the cylindrical portion are formed.

また、規制構造(ヒンジブッシュの円筒部に対する軸方向の組み付け位置を、覆い部とウェッジとの間に軸方向の隙間が空けられるようにヒンジブッシュを円筒部に優先的に接触させて規制する構造)は、ヒンジブッシュにではなく、円筒部に設けられていてもよい。また、ヒンジブッシュと円筒部の両方に設けられていてもよい。上記規制構造は、上記ヒンジブッシュ又は円筒部のうちの少なくともどちらかから突出する突起部として直接形成されるものの他、別部材が取り付けられて形成されるものであってもよい。   In addition, a restricting structure (a structure in which the hinge bush is preferentially brought into contact with the cylindrical portion so that an axial gap is provided between the cover portion and the wedge so that the axial assembly position of the hinge bush with respect to the cylindrical portion is restricted. ) May be provided not on the hinge bush but on the cylindrical portion. Moreover, you may provide in both a hinge bush and a cylindrical part. The restriction structure may be formed by attaching another member in addition to the protrusion directly projecting from at least one of the hinge bush and the cylindrical portion.

また、上記規制構造は、ヒンジブッシュの軸部と該軸部から径方向の外側に張り出す覆い部との内角部に突出する形で形成されるものの他、覆い部から離れた軸部の延びる軸方向の途中箇所から径方向の外側に張り出す形となって形成されるものや、軸部から離れた覆い部の径方向に延びる途中箇所から軸方向に張り出す形となって形成されるものであってもよい。その際、上記規制構造の張り出す形状は、特定の形に限定されるものではなく、寸胴状や先細り状の形で張り出すもの等、どのような形で張り出すものであってもよい。なお、規制構造がヒンジブッシュ又は円筒部に直接形成される場合についても同様である。また、規制構造は、ヒンジブッシュ又は円筒部のうちの少なくともどちらかにおいて、必ずしも全周域に亘って無端状に繋がった形に形成されていなくてもよく、周方向の1箇所又は複数箇所に分かれて形成されるものであってもよい。   Further, the restriction structure is formed so as to protrude to the inner corner portion of the shaft portion of the hinge bush and the cover portion projecting radially outward from the shaft portion, and the shaft portion separated from the cover portion extends. Formed as a shape that protrudes radially outward from an intermediate position in the axial direction, or formed as a shape that protrudes in the axial direction from an intermediate position that extends in the radial direction of the cover portion away from the shaft portion It may be a thing. In this case, the shape of the restriction structure protruding is not limited to a specific shape, and may be any shape such as a shape protruding in the form of a cylinder or a taper. The same applies to the case where the restricting structure is formed directly on the hinge bush or the cylindrical portion. In addition, the restriction structure does not necessarily have to be formed in an endless shape over the entire circumferential region in at least one of the hinge bush and the cylindrical portion, and may be formed at one or a plurality of locations in the circumferential direction. It may be formed separately.

また、上記実施例では、ヒンジブッシュがウェッジに向かって押し込まれるように隙詰めされる相手部材としてリクライニングプレートに結合されたキャップを例示したが、リクライニングプレート自体が隙詰めの相手部材となる構成であってもよい。また、コネクティングロッドに装着されたワッシャが隙詰めの相手部材となる構成であってもよい。   Moreover, in the said Example, although the cap couple | bonded with the reclining plate was illustrated as a mating member with which a hinge bush is pushed toward a wedge, the reclining plate itself becomes a mating mating member. There may be. Moreover, the structure by which the washer with which the connecting rod was mounted | worn becomes a counterpart member of gap filling may be sufficient.

1 シート
2 シートバック
2F サイドフレーム
2Fa 通し孔
2Fb ダボ孔
3 シートクッション
3F リクライニングプレート
3Fa 嵌合孔
3Fb ダボ孔
4 リクライナ
5 駆動ユニット
5R コネクティングロッド
5Ra ワッシャ
10 ロアギア(2つの歯車部材のうちの他方)
10R 中心位置
11 内歯車
11A 内歯列
12 円孔
13 ダボ
20 アッパギア(2つの歯車部材のうちの一方)
20R 中心位置
21 外歯車
21A 外歯列
22 円筒部
22A 貫通孔
23 ダボ
24 凹部位
25 張出部位
40 ウェッジ
41 掛部
50 ロックスプリング
51 端部
60 ヒンジブッシュ
60A 六角孔
61 覆い部
61A バネ押部
62 軸部
63 操作突起
64 突起部(規制構造)
70 リング部材
71 結合部
71A 窪み部位
72 押さえ部
80 キャップ
We 溶接部位
P1,P2 押圧点
S 円環状の隙間(間隙)
T1,T2 隙間
1 seat 2 seat back 2F side frame 2Fa through hole 2Fb dowel hole 3 seat cushion 3F reclining plate 3Fa fitting hole 3Fb dowel hole 4 recliner 5 drive unit 5R connecting rod 5Ra washer 10 lower gear (the other of the two gear members)
10R center position 11 internal gear 11A internal tooth row 12 circular hole 13 dowel 20 upper gear (one of two gear members)
20R center position 21 external gear 21A external tooth row 22 cylindrical portion 22A through hole 23 dowel 24 recessed portion 25 overhanging portion 40 wedge 41 hanging portion 50 lock spring 51 end portion 60 hinge bush 60A hexagonal hole 61 covering portion 61A spring pressing portion 62 Shaft part 63 Operation protrusion 64 Projection part (regulation structure)
70 Ring member 71 Coupling part 71A Indentation part 72 Holding part 80 Cap We Welding part P1, P2 Pressing point S Annular gap (gap)
T1, T2 clearance

Claims (5)

シートリクライニング調節機構を担う無段式のリクライナであって、
互いの内歯車と外歯車とが噛合された状態に組み付けられて互いの噛合位置を変化させる動きにより相対回転を行う2つの歯車部材と、
当該2つの歯車部材のうちの一方の歯車の中心部に軸方向に突出して形成された円筒部と、
該円筒部を軸方向に受け入れる形で前記2つの歯車部材のうちの他方の歯車の中心部に空けられた円孔と、
該円孔の内周面と前記円筒部の外周面との間隙内に設けられ、付勢により該間隙に対して周方向に押し詰められて前記2つの歯車部材間の相対回転を止めるウェッジと、
前記円孔を前記円筒部の受け入れられる軸方向とは反対側の軸方向から覆う覆い部と前記円筒部内に差し込まれて回転可能に支持される軸部とを備え、回転により前記ウェッジを周方向に押し回すヒンジブッシュと、を有し、
更に、前記ヒンジブッシュの前記円筒部に対する軸方向の組み付け位置を、前記覆い部と前記ウェッジとの間に軸方向の隙間が空けられるように前記ヒンジブッシュを前記円筒部に優先的に接触させて規制する規制構造を有するリクライナ。
A stepless recliner responsible for the seat reclining adjustment mechanism,
Two gear members that are assembled in a state in which the internal gear and the external gear are engaged with each other, and perform relative rotation by a movement that changes the mutual engagement position;
A cylindrical portion formed so as to protrude in the axial direction at the center of one of the two gear members;
A circular hole formed in the central portion of the other gear of the two gear members so as to receive the cylindrical portion in the axial direction;
A wedge provided in a gap between the inner circumferential surface of the circular hole and the outer circumferential surface of the cylindrical portion, and pressed against the gap in the circumferential direction by biasing to stop relative rotation between the two gear members; ,
A cover portion that covers the circular hole from an axial direction opposite to the axial direction in which the cylindrical portion is received; and a shaft portion that is inserted into the cylindrical portion and is rotatably supported. A hinge bush,
Further, the assembly position of the hinge bush in the axial direction with respect to the cylindrical portion is set such that the hinge bush is preferentially contacted with the cylindrical portion so that an axial gap is provided between the cover portion and the wedge. A recliner with a regulatory structure to regulate.
請求項1に記載のリクライナであって、
前記規制構造が、前記ヒンジブッシュ又は前記円筒部のうちの少なくともどちらかに形成された突起部であるリクライナ。
The recliner according to claim 1,
A recliner in which the restriction structure is a protrusion formed on at least one of the hinge bush or the cylindrical portion.
請求項2に記載のリクライナであって、
前記突起部が、前記ヒンジブッシュに形成されているリクライナ。
The recliner according to claim 2,
A recliner in which the protrusion is formed on the hinge bush.
請求項3に記載のリクライナであって、
前記突起部が、前記ヒンジブッシュの前記軸部と該軸部から径方向の外側に張り出す前記覆い部との内角部に突出する形で形成されているリクライナ。
The recliner according to claim 3,
The recliner is formed so that the protrusion protrudes into an inner corner portion of the shaft portion of the hinge bush and the cover portion projecting radially outward from the shaft portion.
請求項1から請求項4のいずれかに記載のリクライナであって、
前記円筒部が、前記ウェッジよりも前記ヒンジブッシュに向けての軸方向の張り出し位置が低い構成とされているリクライナ。
A recliner according to any one of claims 1 to 4,
A recliner in which the cylindrical portion has a lower protruding position in the axial direction toward the hinge bush than the wedge.
JP2016151945A 2016-08-02 2016-08-02 Recliner Pending JP2018019830A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016151945A JP2018019830A (en) 2016-08-02 2016-08-02 Recliner

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016151945A JP2018019830A (en) 2016-08-02 2016-08-02 Recliner

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2018019830A true JP2018019830A (en) 2018-02-08

Family

ID=61163938

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016151945A Pending JP2018019830A (en) 2016-08-02 2016-08-02 Recliner

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2018019830A (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113491401A (en) * 2020-03-19 2021-10-12 丰田纺织株式会社 Gear device for seat
CN115121810A (en) * 2021-03-25 2022-09-30 Solize株式会社 Method for molding processed object and processed object

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003507101A (en) * 1999-08-14 2003-02-25 カイペル・ゲゼルシヤフト・ミツト・ベシユレンクテル ハフツング・ウント・コンパニ− Adjustment fittings for seats with adjustable leaning, especially for car seats
JP2005502438A (en) * 2001-09-06 2005-01-27 カイペル ゲーエムベーハー アンド カンパニー カーゲー Vehicle seat fittings
WO2005077704A2 (en) * 2004-02-12 2005-08-25 Keiper Gmbh & Co. Kg Fitting for a vehicle seat
JP2008525064A (en) * 2004-12-23 2008-07-17 カイペル ゲーエムベーハー アンド カンパニー カーゲー Vehicle seat fitting
JP2008200442A (en) * 2007-02-23 2008-09-04 Fuji Kiko Co Ltd Reclining device of automobile seat
JP2014520723A (en) * 2011-07-20 2014-08-25 ジョンソン コントロールズ メタルズ アンド メカニズムス ゲーエムベーハー アンド カンパニー カーゲー Seat fitting for automobile seat

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003507101A (en) * 1999-08-14 2003-02-25 カイペル・ゲゼルシヤフト・ミツト・ベシユレンクテル ハフツング・ウント・コンパニ− Adjustment fittings for seats with adjustable leaning, especially for car seats
JP2005502438A (en) * 2001-09-06 2005-01-27 カイペル ゲーエムベーハー アンド カンパニー カーゲー Vehicle seat fittings
WO2005077704A2 (en) * 2004-02-12 2005-08-25 Keiper Gmbh & Co. Kg Fitting for a vehicle seat
JP2008525064A (en) * 2004-12-23 2008-07-17 カイペル ゲーエムベーハー アンド カンパニー カーゲー Vehicle seat fitting
JP2008200442A (en) * 2007-02-23 2008-09-04 Fuji Kiko Co Ltd Reclining device of automobile seat
JP2014520723A (en) * 2011-07-20 2014-08-25 ジョンソン コントロールズ メタルズ アンド メカニズムス ゲーエムベーハー アンド カンパニー カーゲー Seat fitting for automobile seat

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113491401A (en) * 2020-03-19 2021-10-12 丰田纺织株式会社 Gear device for seat
CN115121810A (en) * 2021-03-25 2022-09-30 Solize株式会社 Method for molding processed object and processed object

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6284855B2 (en) Recliner
JP5609889B2 (en) Locking device
US8162400B2 (en) Connecting apparatuses for vehicular seats
JP2015067144A (en) Recliner
JP4825565B2 (en) Reclining device for automobile
JP4935423B2 (en) Connecting device
JP2018019830A (en) Recliner
JP5418197B2 (en) Vehicle seat coupling device
JP5359741B2 (en) Vehicle seat coupling device
JP6282559B2 (en) Recliner
JP4720660B2 (en) Connecting device
JP4720659B2 (en) Connecting device
JP5533444B2 (en) Vehicle seat coupling device
JP5186827B2 (en) Swivel device
JP5487742B2 (en) Vehicle seat coupling device
JP5256876B2 (en) Vehicle seat coupling device
WO2012001769A1 (en) Seat reclining device for tiltably holding seat back
JP2018192183A (en) Recliner
JP5338201B2 (en) Vehicle seat coupling device
JP2009165778A (en) Connection device for vehicle seat
JP2008194280A (en) Connecting apparatus
JP4844265B2 (en) Connecting device
JP5223423B2 (en) Vehicle seat coupling device
JP5316243B2 (en) Vehicle seat coupling device
JP2021014195A (en) Seat reclining device for vehicle

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20190426

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20200325

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20200407

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20201027