JP2020094646A - Hinge device with damper - Google Patents

Hinge device with damper Download PDF

Info

Publication number
JP2020094646A
JP2020094646A JP2018233455A JP2018233455A JP2020094646A JP 2020094646 A JP2020094646 A JP 2020094646A JP 2018233455 A JP2018233455 A JP 2018233455A JP 2018233455 A JP2018233455 A JP 2018233455A JP 2020094646 A JP2020094646 A JP 2020094646A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
self
supporting
damper
hinge
damper mechanism
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
JP2018233455A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
翔太 室井
Shota Muroi
翔太 室井
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.)
Tok Inc
Original Assignee
Tok Inc
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 Tok Inc filed Critical Tok Inc
Priority to JP2018233455A priority Critical patent/JP2020094646A/en
Publication of JP2020094646A publication Critical patent/JP2020094646A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Toilet Supplies (AREA)
  • Closing And Opening Devices For Wings, And Checks For Wings (AREA)
  • Fluid-Damping Devices (AREA)

Abstract

To provide a hinge device with a damper capable of preventing heat generated in a damper mechanism unit from being transmitted to an autonomous mechanism unit side and capable of operating the autonomous mechanism unit stably even during continuous operation, with a simple structure.SOLUTION: The inside of a housing 18 is divided by a partition wall 19 into a rotary damper mechanism unit storage chamber 20a and a self-supporting damper mechanism unit storage chamber 20b. In the rotary damper mechanism unit storage chamber 20a, a damper shaft 23 of a rotary damper mechanism unit 12 is arranged, and in the self-supporting damper mechanism unit storage chamber 20b, a self-supporting shaft 31 of a self-supporting damper mechanism unit 13 is arranged. The damper shaft 23 of the rotary damper mechanism unit 12 and the self-supporting shaft 31 of the self-supporting damper mechanism unit 13 are formed separately.SELECTED DRAWING: Figure 3

Description

本発明はダンパ付ヒンジ装置に関するものであり、特に、上下方向に開閉される、例えば洋式便器の便蓋や便座、容器の蓋等を自立状態で安定的に保持し、閉成時にソフトに閉じさせることができるダンパ付ヒンジ装置に関するものである。 TECHNICAL FIELD The present invention relates to a hinge device with a damper, and in particular, it stably holds a toilet lid, a toilet seat, a container lid, etc. of a Western-style toilet that is opened and closed in a vertical direction, and softly closes when closed. The present invention relates to a hinge device with a damper that can be used.

従来、この種のヒンジ装置として、便座や便蓋等を開成状態で安定停止保持させ、閉成時には急激に閉成しないように、便器本体上に固着したブラケットに、ヒンジピンを介して取り付けた便座や便蓋等と前記ブラケットとの間に、ヒンジピンに環巻きさせてトーションスプリングを弾設したものが知られている。 Conventionally, as a hinge device of this kind, a toilet seat attached to a bracket fixed on the toilet body via a hinge pin so that the toilet seat, the toilet lid, etc. are stably stopped and held in the open state and do not close suddenly when closed. It is known that a torsion spring is elastically wound around a hinge pin between the bracket, the toilet lid and the like and the bracket.

トーションスプリングを弾設したものでは、トーションスプリングのトルクにバラつきがあり、トルクが直線的に増減する。そのため、トルクのバラつきを補正してやる必要がある上に、トーションスプリングのトルクが強いと便座等の閉成状態が十分でなく若干浮きぎみになり、反対にトルクが弱いと開成状態において自立状態が安定しないという問題があった。 In the case where the torsion spring is installed elastically, the torque of the torsion spring varies, and the torque increases and decreases linearly. Therefore, it is necessary to correct the variation in torque, and if the torque of the torsion spring is strong, the closed state of the toilet seat etc. is not enough and it becomes a little floating, while if the torque is weak, the self-sustaining state is stable in the open state. There was a problem not to do.

そこで、最近のヒンジ装置は、粘性流体による制動力を、軸の正転と逆転とで可変できるようにした流動抵抗発生部を内蔵させて、粘性流体から受ける制動力を、例えば便座や便蓋等の閉操作では強くして静かに閉じ、開操作においては減じて弱い力で行えるようにしたダンパ機構を設けるとともに、便座や便蓋等を開成状態で安定停止保持できる自立機構を設ける構造にしたダンパ付ヒンジ装置が提案されている(例えば、特許文献1参照)。 Therefore, recent hinge devices have a built-in flow resistance generation unit that can change the braking force of viscous fluid between normal rotation and reverse rotation of the shaft, and can apply braking force received from viscous fluid to, for example, a toilet seat or a toilet lid. In addition to installing a damper mechanism that closes strongly and quietly in closing operation, etc., and reduces it in opening operation with weak force, it also has a self-supporting mechanism that can stably stop and hold the toilet seat, toilet lid, etc. in the open state A hinge device with a damper is proposed (for example, see Patent Document 1).

特開平7−236594号公報JP, 7-236594, A

特許文献1に記載のダンパ付ヒンジ装置の構造は、ダンパ機構部と自立機構部が一つのハウジング(回転ドラム)と一つのシャフトで構成されている。この構成では、回転ダンパが回転動作をすると、回転ダンパの内部に注入されている粘性流体が剪断抵抗によって熱せられる。そして、回転動作が連続すると、回転ダンパの内部、特にダンパ機構部が高温(40〜50℃)になり、その高温となったダンパ機構部の熱がハウジングとシャフト等から自立機構部側へ伝達される。伝達される熱は、特にシャフトからの熱が大きい。また、伝達された高温の熱は、ハウジング内部に形成される仕切壁の変形や、自立機構部側における部材の変形を起こさせ、自立機構部の動作に不具合を生じさせる。このため、連続動作時に自立動作を行うことが困難になることがあるという問題点があった。 In the structure of the hinge device with a damper described in Patent Document 1, the damper mechanism section and the self-supporting mechanism section are composed of one housing (rotating drum) and one shaft. In this configuration, when the rotary damper rotates, the viscous fluid injected into the rotary damper is heated by the shear resistance. When the rotating operation continues, the inside of the rotary damper, especially the damper mechanism section, becomes high temperature (40 to 50° C.), and the heat of the damper mechanism section which has become high temperature is transferred from the housing and the shaft to the self-supporting mechanism section side. To be done. The heat transferred is particularly large from the shaft. Further, the transferred high-temperature heat causes deformation of the partition wall formed inside the housing and deformation of members on the self-sustaining mechanism portion side, causing a malfunction in the operation of the self-sustaining mechanism portion. Therefore, there is a problem that it may be difficult to perform the self-sustaining operation during the continuous operation.

また、特許文献1に記載のダンパ付ヒンジ装置の構造は、構造自体も複雑で部品点数が多く、また製造工程も多いためにコスト高になるという問題点があった。 Further, the structure of the hinge device with a damper described in Patent Document 1 has a problem that the structure itself is complicated, the number of parts is large, and the number of manufacturing processes is large, resulting in high cost.

そこで、簡単な構造で、ダンパ機構部で発生する熱が自立機構部側に伝達されるのを抑制し、連続動作させても自立機構部を安定的に動作させることができるダンパ付ヒンジ装置を提供するために解決すべき技術的課題が生じてくるのであり、本発明はこの課題を解決することを目的とする。 Therefore, with a simple structure, a hinge device with a damper that suppresses the heat generated in the damper mechanism section from being transmitted to the self-supporting mechanism section side and can stably operate the self-supporting mechanism section even when continuously operated. A technical problem to be solved in order to provide the present invention arises, and an object of the present invention is to solve this problem.

本発明は上記目的を達成するために提案されたものであり、請求項1に記載の発明は、リング状のヒンジフレームを設けている第1のヒンジ結合部片と筒状のハウジングを設けている第2のヒンジ結合部片とを有し、前記第1のヒンジ結合部片と前記第2のヒンジ結合部片を回動自在に結合したヒンジ装置であって、前記ハウジングは、長手方向において内部空間を二つに分断している隔壁を有し、前記隔壁で仕切られた一端側の内部空間に回転ダンパ機構部収納室を設け、前記隔壁で仕切られた他端側の内部空間に自立ダンパ機構部収納室を設けてなり、前記回転ダンパ機構部収納室内に、粘性流体を収納した粘性流体室と、一端側を前記粘性流体室内に配置し、他端側を前記第1のヒンジ結合部片の一方の前記ヒンジフレームに取り付け、前記第2のヒンジ結合部片の連続回転に前記粘性流体の流動抵抗を付与するダンパシャフトと、を有するダンパ機構部を備え、前記自立ダンパ機構部収納室内に、前記ハウジングに対して回転可能で、前記第1のヒンジ結合部片と一体回転可能に設けられた筒状のロータと、前記ロータの軸中心を貫通して設けられて、前記ロータを回転及び前記軸中心に沿って移動可能に支持している自立シャフトと、前記ロータの回転を停止して前記第1のヒンジ結合部片を停止保持することが可能な自立用カム手段と、を有する自立ダンパ機構部を備える、ダンパ付ヒンジ装置を提供する。 The present invention has been proposed to achieve the above object, and the invention according to claim 1 provides a first hinge coupling part having a ring-shaped hinge frame and a cylindrical housing. A second hinge coupling part, which is rotatably coupled to the first hinge coupling part and the second hinge coupling part, wherein the housing is longitudinal It has a partition wall that divides the internal space into two, and a rotary damper mechanism storage chamber is provided in the internal space on one end side that is partitioned by the partition wall, and is self-standing in the internal space on the other end side that is partitioned by the partition wall. A damper mechanism storage chamber is provided, and a viscous fluid chamber storing a viscous fluid is provided in the rotary damper mechanism storage chamber, one end side is arranged in the viscous fluid chamber, and the other end side is the first hinge connection. The self-supporting damper mechanism housing is provided with a damper mechanism part that is attached to one of the hinge frames of one of the parts and has a damper shaft that imparts flow resistance of the viscous fluid to the continuous rotation of the second hinge coupling part. A cylindrical rotor that is rotatable relative to the housing and that is rotatable integrally with the first hinge coupling piece, and a rotor that is provided so as to penetrate through an axial center of the rotor. A self-supporting shaft rotatably and movably supported along the axial center; and a self-supporting cam means capable of stopping the rotation of the rotor to stop and hold the first hinge coupling part. Provided is a hinge device with a damper including the self-supporting damper mechanism part.

この構成によれば、ハウジング内を、隔壁により回転ダンパ機構部収納室と自立ダンパ機構部収納室とに区切り、回転ダンパ機構部収納室内にダンパ機構部のシャフト(ダンパシャフト)を配置するとともに、自立ダンパ機構部収納室内に自立ダンパ機構部のシャフト(自立シャフト)を配置し、回転ダンパ機構部のシャフトと自立ダンパ機構部のシャフトを別体にしている。したがって、回転ダンパ機構部のダンパシャフトが高温になっても、ダンパシャフトの熱が自立シャフトに直接伝達されることがないので、自立シャフト側の温度が高温になるのが抑えられる。これにより、自立ダンパ機構部側における部材の熱変形が無くなり、自立ダンパ機構部の動作を安定させる。 According to this configuration, the inside of the housing is divided into the rotary damper mechanism section storage chamber and the self-supporting damper mechanism section storage chamber by the partition wall, and the shaft of the damper mechanism section (damper shaft) is arranged in the rotary damper mechanism section storage chamber, The shaft (self-supporting shaft) of the self-supporting damper mechanism part is arranged in the self-supporting damper mechanism part accommodating chamber, and the shaft of the rotary damper mechanism part and the shaft of the self-supporting damper mechanism part are separated. Therefore, even if the temperature of the damper shaft of the rotary damper mechanism portion becomes high, the heat of the damper shaft is not directly transmitted to the self-supporting shaft, so that the temperature of the self-supporting shaft side is prevented from becoming high. This eliminates thermal deformation of the member on the self-sustaining damper mechanism side, and stabilizes the operation of the self-sustaining damper mechanism unit.

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の構成において、前記自立ダンパ機構部は、前記ロータを軸方向に付勢している弾性部材を備え、前記自立用カム手段は、互いに衝接し合う前記ロータの一端面と前記隔壁の一側面のうち、一方の面に回転方向に沿って一つの山を有する第1のカム面を設け、他方の面に前記回転方向に沿って二つの谷を有する第2のカム面を設けている、ダンパ付ヒンジ装置を提供する。 According to a second aspect of the present invention, in the configuration according to the first aspect, the self-standing damper mechanism portion includes an elastic member that biases the rotor in the axial direction, and the self-standing cam means collide with each other. Of the one end surface of the rotor and the one side surface of the partition wall that are in contact with each other, one surface is provided with a first cam surface having one ridge along the rotation direction, and the other surface is provided with two first cam surfaces along the rotation direction. Provided is a hinge device with a damper, which is provided with a second cam surface having a valley.

この構成によれば、自立用カム手段が、互いに衝接し合うロータの一端面と隔壁の一側面のうち、一方の面に、回転方向に沿って一つの山を有する第1のカム面を設け、他方の面に、同じく回転方向に沿って二つの谷を有する第2のカム面を設けている。そして、自立動作時には、第2のカム面における二つの谷の間の山に第1のカム面における山を衝接させて、その間の摩擦抵抗等によりロータとハウジングの間を固定して自立停止保持させることができる。しかも、第1のカム面と第2のカム面との間は、弾性部材の付勢力で互いに衝接して保持する状態にしているので、安定した自立動作が確保できる。 According to this structure, the self-supporting cam means provides the first cam surface having one ridge in the rotation direction on one of the one end surface of the rotor and the one side surface of the partition wall that are in contact with each other. The other surface is provided with a second cam surface which also has two valleys along the rotation direction. Then, at the time of self-sustaining operation, the crests of the first cam surface are abutted against the crests of the two valleys of the second cam surface, and the rotor and the housing are fixed by frictional resistance between them to stop self-sustaining. Can be held. Moreover, since the first cam surface and the second cam surface are held in abutment with each other by the urging force of the elastic member, a stable self-supporting operation can be secured.

請求項3に記載の発明は、請求項1又は2に記載の構成において、前記自立シャフトと前記ロータを、一体に形成してなる、ダンパ付ヒンジ装置を提供する。 A third aspect of the present invention provides a hinge device with a damper in the configuration according to the first or second aspect, wherein the self-supporting shaft and the rotor are integrally formed.

この構成によれば、自立シャフトとロータを一体化することにより、部品点数と製造工程が削減され、コストを低減することができる。 According to this configuration, by integrating the self-supporting shaft and the rotor, the number of parts and the manufacturing process can be reduced, and the cost can be reduced.

本発明によれば、ハウジング内を、隔壁により回転ダンパ機構部収納室と自立ダンパ機構部収納室とに区切り、回転ダンパ機構部収納室内にダンパ機構部のシャフト(ダンパシャフト)を配置するとともに、自立ダンパ機構部収納室内に自立機構部のシャフト(自立シャフト)を配置し、ダンパ機構部のシャフトと自立機構部のシャフトを別体にしている。これにより、ダンパ機構部のダンパシャフトが高温になっても、ダンパシャフトの熱が自立シャフトに直接伝達されることがなく、自立シャフト側の温度が高温になるのを抑えることができるので、自立ダンパ機構部側における部材の熱変形が抑えられる。これにより、連続動作されても自立ダンパ機構部では常に安定した自立動作を行うことができる。 According to the present invention, the inside of the housing is divided into a rotary damper mechanism section storage chamber and a self-supporting damper mechanism section storage chamber by a partition wall, and a shaft (damper shaft) of the damper mechanism section is arranged in the rotary damper mechanism section storage chamber. The shaft of the self-supporting mechanism unit (self-supporting shaft) is arranged in the self-supporting damper mechanism unit accommodating chamber, and the shaft of the damper mechanism unit and the shaft of the self-supporting mechanism unit are separated. As a result, even if the damper shaft of the damper mechanism section becomes hot, the heat of the damper shaft is not directly transferred to the self-supporting shaft, and the temperature of the self-supporting shaft side can be suppressed from becoming high, so Thermal deformation of the member on the damper mechanism portion side is suppressed. As a result, the self-sustaining damper mechanism can always perform a stable self-sustaining operation even if the self-sustaining damper mechanism is continuously operated.

本発明の実施形態として示すダンパ付ヒンジ装置の全体斜視図である。1 is an overall perspective view of a hinge device with a damper shown as an embodiment of the present invention. 同上ダンパ付ヒンジ装置の分解斜視図である。It is an exploded perspective view of a hinge device with a damper same as the above. 図1のA−A線に沿う拡大断面図である。It is an expanded sectional view which follows the AA line of FIG. 同上装置における第2ヒンジ結合部片を、図2の場合とは見る角度を変えて示す拡大斜視図である。FIG. 3 is an enlarged perspective view showing a second hinge connection part piece in the same apparatus, with a viewing angle changed from that in the case of FIG. 2. 同上装置におけるロータを、図2の場合とは見る角度を変えて示す拡大斜視図である。FIG. 3 is an enlarged perspective view showing the rotor in the same apparatus with a different viewing angle from the case of FIG. 2. 同上装置における自立キャップを、図2と見る角度を変えて示す拡大斜視図である。FIG. 3 is an enlarged perspective view showing the self-supporting cap in the same apparatus as that shown in FIG. 同上装置における第1のカム面の形状を説明する図で、(a)は山の傾きを左右対称に形成した図、(b)及び(c)はそれぞれ山の傾きを左右非対称に形成した図である。3A and 3B are views for explaining the shape of the first cam surface in the same apparatus, where FIG. 6A is a diagram in which the slope of the mountain is formed symmetrically, and FIGS. 7B and 7C are diagrams in which the slope of the mountain is formed asymmetrical. Is.

本発明は、簡単な構造で、ダンパ機構部で発生する熱が自立機構部側に伝達されるのを抑制し、連続動作させても自立機構部を安定的に動作させることができるダンパ付ヒンジ装置を提供するという目的を達成するために、中央に凹み開口を設けて、前記凹み開口の長手方向両端側に互いに中心軸線を一致させてリング状のヒンジフレームを各々設けている第1のヒンジ結合部片と、中心軸線を前記第1のヒンジ結合部片の前記中心軸線と一致させて、前記凹み開口内に配置される筒状のハウジングを設けている第2のヒンジ結合部片と、を有し、前記第1のヒンジ結合部片と前記第2のヒンジ結合部片を、前記中心軸線を支点として回動自在に結合したヒンジ装置であって、前記ハウジングは、長手方向において内部空間を二つに分断している隔壁を有し、前記隔壁で仕切られた一端側の内部空間に回転ダンパ機構部収納室を設け、前記隔壁で仕切られた他端側の内部空間に自立ダンパ機構部収納室を設けてなり、前記回転ダンパ機構部収納室内に、粘性流体を収納した粘性流体室と、一端側を前記粘性流体室内に配置し、他端側を前記第1のヒンジ結合部片の一方の前記ヒンジフレームに取り付け、前記第2のヒンジ結合部片の連続回転に前記粘性流体の流動抵抗を付与するダンパシャフトと、を有するダンパ機構部を備え、前記自立ダンパ機構部収納室内に、前記ハウジングに対して回転可能で、前記第1のヒンジ結合部片と一体回転可能に設けられた筒状のロータと、前記ロータの軸中心を貫通して設けられて前記ロータを回転及び前記軸中心に沿って移動可能に支持している自立シャフトと、前記隔壁と前記ロータとの間に設けられて、前記第1のヒンジ結合部片の回動を途中の位置で安定停止保持することが可能な自立用カム手段と、を有する自立機構部を備える、構成にしたことにより実現した。 INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention has a simple structure and suppresses the heat generated in the damper mechanism section from being transmitted to the self-supporting mechanism section, and allows the self-supporting mechanism section to operate stably even when continuously operated. In order to achieve the object of providing the device, a first hinge is provided with a recessed opening at the center, and ring-shaped hinge frames are provided at both ends in the longitudinal direction of the recessed opening so that their central axes coincide with each other. A coupling piece, and a second hinge coupling piece that has a tubular housing disposed in the recessed opening with its central axis aligned with the central axis of the first hinge coupling piece, Is a hinge device in which the first hinge coupling piece and the second hinge coupling piece are rotatably coupled about the central axis as a fulcrum, and the housing has an internal space in the longitudinal direction. Has a partition wall that divides it into two, and a rotary damper mechanism storage chamber is provided in the internal space on one end side that is partitioned by the partition wall, and the self-standing damper mechanism is provided in the internal space on the other end side that is partitioned by the partition wall. And a viscous fluid chamber accommodating a viscous fluid in the rotary damper mechanism part accommodating chamber, one end side of which is arranged inside the viscous fluid chamber, and the other end side of which is the first hinge coupling part piece. A damper shaft which is attached to one of the hinge frames and which imparts a flow resistance of the viscous fluid to the continuous rotation of the second hinge coupling piece; A cylindrical rotor that is rotatable with respect to the housing and that is integrally rotatable with the first hinge coupling piece; and a rotor that is provided so as to pass through an axial center of the rotor to rotate the rotor. A self-supporting shaft that is movably supported along the axial center, and is provided between the partition wall and the rotor, and stably holds the rotation of the first hinge coupling piece at an intermediate position. This is realized by the configuration including a self-standing mechanism section having a self-standing cam means capable of

以下、本発明の実施形態に係る一実施例を添付図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施例の説明において、上下や左右等の方向を示す表現は、絶対的なものではなく、本発明のダンパ付ヒンジ装置の各部が描かれている姿勢である場合に適切であるが、その姿勢が変化した場合には姿勢の変化に応じて変更して解釈されるべきものである。また、実施例の説明の全体を通じて同じ要素には同じ符号を付している。 Hereinafter, an example according to an exemplary embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In the following description of the embodiments, expressions indicating directions such as up and down and left and right are not absolute, and are appropriate when the parts of the hinge device with a damper of the present invention are in the drawn posture. However, if the posture changes, it should be interpreted according to the change in posture. The same elements are denoted by the same reference symbols throughout the description of the embodiments.

図1から図3は本発明の一実施例として示すダンパ付ヒンジ装置10であり、図1はその全体斜視図、図2はその分解斜視図、図3は図1のA−A線に沿う断面図である。ここでのダンパ付ヒンジ装置10は、上下方向に開閉される、例えば食品等を収容して展示するショーケースの蓋を自立状態で安定的に保持し、閉成時にソフトに閉じさせることができるダンパヒンジ装置、又は、洋式便器の便蓋を自立状態で安定的に保持し、閉成時にソフトに閉じさせることができるダンパ付ヒンジ装置等として適用可能である。しかし、本実施例の説明では、説明をし易くするために、食品等を収容して展示するショーケースの蓋を自立状態で安定的に保持し、閉成時にソフトに閉じさせることができる場合を一例として説明する。 1 to 3 show a hinge device 10 with a damper shown as an embodiment of the present invention. FIG. 1 is an overall perspective view thereof, FIG. 2 is an exploded perspective view thereof, and FIG. 3 is taken along line AA of FIG. FIG. The damper-equipped hinge device 10 here is capable of stably holding a lid of a showcase that is opened and closed in the vertical direction, for example, for accommodating and displaying food and the like in a self-supporting state, and can be softly closed when closed. The present invention can be applied as a damper hinge device or a hinge device with a damper that can stably hold the toilet lid of a western-style toilet in a self-supporting state and can be softly closed at the time of closing. However, in the description of the present embodiment, in order to facilitate the explanation, in the case where the lid of the showcase for accommodating and displaying food etc. can be stably held in an independent state and can be softly closed at the time of closing. Will be described as an example.

図1から図3において、ダンパ付ヒンジ装置10は、大きくは、中心軸線Oを支点として互いに回動自在に結合された第1のヒンジ結合部片11Aと第2のヒンジ結合部片11Bとを備えており、その内部に回転ダンパ機構部12と自立ダンパ機構部13を設けている。 1 to 3, the damper-equipped hinge device 10 roughly includes a first hinge connecting piece 11A and a second hinge connecting piece 11B that are rotatably connected to each other about a central axis O as a fulcrum. The rotary damper mechanism section 12 and the self-supporting damper mechanism section 13 are provided therein.

第1のヒンジ結合部片11Aは、金属製であり、図示しないショーケースの蓋に固定して取り付けられる板状をした本体部11A1を有する。本体部11A1の一側面には、左右中央部分に凹み開口14を設けて、その凹み開口14の左右両側部分にそれぞれ、本体部11A1の一側面から外側に向かって略直角に突出している筒状をした一対のヒンジフレーム15a、15bが、中心軸線Oを一致させて本体部11A1と一体に形成されている。なお、一対のヒンジフレーム15a、15bは、中心に左右に貫通している孔16を各々有している。孔16は、図2に示すように縦断面が概略小判形に形成されている。また、本体部11A1には、第1のヒンジ結合部片11Aをショーケースの蓋に固定する固定部材を取り付けるための取付孔17が設けられている。 The first hinge coupling piece 11A is made of metal and has a plate-shaped main body portion 11A1 fixedly attached to a lid of a showcase (not shown). On one side surface of the main body portion 11A1, a recessed opening 14 is provided in the left and right center portion, and on both left and right side portions of the recessed opening 14, a cylindrical shape protruding outward from one side surface of the main body portion 11A1 at a substantially right angle. A pair of hinge frames 15a and 15b having the shape described above are formed integrally with the main body 11A1 with their central axes O aligned. The pair of hinge frames 15a and 15b each have a hole 16 at the center that penetrates left and right. As shown in FIG. 2, the hole 16 has a vertical cross section formed into a substantially oval shape. Further, the main body portion 11A1 is provided with a mounting hole 17 for mounting a fixing member for fixing the first hinge coupling portion piece 11A to the lid of the showcase.

第2のヒンジ結合部片11Bは、第1のヒンジ結合部片11Aと同様に金属製であり、図示しないショーケースのケース本体に固定して取り付けられる板状をした本体部11B1を有する。本体部11B1には、第2のヒンジ結合部片11Bをショーケースのケース本体に固定する固定部材を取り付けるための取付孔21が設けられている。また、本体部11B1の一側面には、第1のヒンジ結合部片11Aの凹み開口14内に配置される筒状のハウジング18が、本体部11B1の一側面から外側に向かって突出して形成されている。なお、ハウジング18の左右方向の幅は、第1のヒンジ結合部片11Aの凹み開口14の左右方向の幅と略等しく形成されており、凹み開口14内にハウジング18が中心軸線Oを一致させて密に配置可能になっている。 The second hinge coupling piece 11B is made of metal similarly to the first hinge coupling piece 11A, and has a plate-shaped body portion 11B1 fixedly attached to a case body of a showcase (not shown). The body portion 11B1 is provided with a mounting hole 21 for mounting a fixing member for fixing the second hinge coupling portion piece 11B to the case body of the showcase. In addition, a cylindrical housing 18 arranged in the recess opening 14 of the first hinge coupling piece 11A is formed on one side surface of the main body portion 11B1 so as to project outward from one side surface of the main body portion 11B1. ing. The width of the housing 18 in the left-right direction is substantially equal to the width of the recess opening 14 of the first hinge coupling piece 11A in the left-right direction, and the housing 18 aligns the central axis O with the recess opening 14. It can be arranged densely.

また、第1のヒンジ結合部片11Aと第2のヒンジ結合部片11Bの内部に、後述する回転ダンパ機構部12と自立ダンパ機構部13を組み込むことにより、第1のヒンジ結合部片11Aと第2のヒンジ結合部片11Bは、中心軸線Oを支点として互いに回動自在に連結される。そして、第1のヒンジ結合部片11Aの本体部11A1と第2のヒンジ結合部片11Bの本体部11B1が互いに略同一平面上に配置される閉位置と、第1のヒンジ結合部片11Aが第2のヒンジ結合部片11Bに対して略直角となる開位置を超えて回動された開位置とに、回動切り替えできる。 In addition, by incorporating a rotary damper mechanism section 12 and a self-supporting damper mechanism section 13 described below inside the first hinge coupling section piece 11A and the second hinge coupling section section 11B, The second hinge coupling piece 11B is rotatably coupled to each other about the central axis O as a fulcrum. The closed position where the main body portion 11A1 of the first hinge connecting piece 11A and the main body portion 11B1 of the second hinge connecting piece 11B are arranged on substantially the same plane, and the first hinge connecting piece 11A is The rotation can be switched to the open position that is rotated beyond the open position that is substantially perpendicular to the second hinge coupling piece 11B.

第2のヒンジ結合部片11Bのハウジング18の内部は、略真円形をした孔によって空間として形成されている。また、そのハウジング18には、その内部空間を長手方向において二つに分断している隔壁19が一体に形成され、隔壁19で分断された一方の内部空間を回転ダンパ機構部収納室20aとして使用し、他方の内部空間を自立ダンパ機構部収納室20bとして使用している。 The inside of the housing 18 of the second hinge coupling part 11B is formed as a space by a substantially circular hole. In addition, a partition 19 that divides the internal space into two in the longitudinal direction is integrally formed in the housing 18, and one internal space divided by the partition 19 is used as a rotary damper mechanism storage chamber 20a. However, the other internal space is used as the self-supporting damper mechanism part storage chamber 20b.

回転ダンパ機構部12は、第2のヒンジ結合部片11Bにおけるハウジング18の回転ダンパ機構部収納室20aと、第1のヒンジ結合部片11Aにおけるヒンジフレーム15a内の孔16を用いて、ダンパ付ヒンジ装置10内に組み込み配置されている。回転ダンパ機構部12は、回転ダンパ機構部収納室20aの内部に粘性流体室22を形成するダンパシャフト23と、ダンパシャフト23を回転可能に支持しているダンパキャップ24と、ダンパキャップ24に回転可能に取り付けられているキャップ25等で構成されている。 The rotary damper mechanism portion 12 is provided with a damper by using the rotary damper mechanism portion storage chamber 20a of the housing 18 in the second hinge coupling portion piece 11B and the hole 16 in the hinge frame 15a in the first hinge coupling portion piece 11A. It is installed in the hinge device 10. The rotary damper mechanism unit 12 is rotated by a damper shaft 23 that forms a viscous fluid chamber 22 inside the rotary damper mechanism unit storage chamber 20 a, a damper cap 24 that rotatably supports the damper shaft 23, and a damper cap 24. It is composed of a cap 25 and the like which is attached so as to be possible.

ダンパシャフト23は、先端部23aを、ハウジング18の内部空間を分断している隔壁19の中心に形成された軸受凹部19aに回転可能に挿入係合させて、回転ダンパ機構部収納室20a内に収納配置されている。ダンパシャフト23の他端側には、円板状をした鍔部23bが形成されている。また、回転ダンパ機構部収納室20a内では、鍔部23bがハウジング18の内周面に形成されている段差壁面18aに密着当接されており、この鍔部23bの段差壁面18aへの当接により、回転ダンパ機構部収納室20a内の隔壁19と鍔部23bとの間に、密閉された粘性流体室22を形成している。 The damper shaft 23 rotatably inserts and engages the distal end portion 23a with a bearing recess 19a formed in the center of the partition wall 19 that divides the internal space of the housing 18 into the rotary damper mechanism portion storage chamber 20a. It is stored and arranged. On the other end side of the damper shaft 23, a disc-shaped collar portion 23b is formed. Further, in the rotary damper mechanism housing chamber 20a, the flange portion 23b is in close contact with the step wall surface 18a formed on the inner peripheral surface of the housing 18, and the flange portion 23b is in contact with the step wall surface 18a. As a result, a sealed viscous fluid chamber 22 is formed between the partition wall 19 and the collar portion 23b in the rotary damper mechanism portion storage chamber 20a.

なお、ダンパシャフト23が回転ダンパ機構部収納室20a内に配置されるときには、粘性流体室22に粘性の高いシリコンオイル等の粘性流体Vが充填封入されて、その粘性流体室22内には、ダンパシャフト23が回転されたときに粘性流体Vの流動抵抗を受ける流動抵抗発生部26が形成される。流動抵抗発生部26は、ダンパシャフト23の突状部23cと、突状部23cに周方向に遊動可能に取り付けられたベーン27等で構成されている。 When the damper shaft 23 is arranged in the rotary damper mechanism part storage chamber 20a, the viscous fluid V is filled with the viscous fluid V such as silicon oil having a high viscosity, and the viscous fluid chamber 22 is filled with the viscous fluid V. A flow resistance generation unit 26 that receives the flow resistance of the viscous fluid V when the damper shaft 23 is rotated is formed. The flow resistance generating portion 26 is composed of a protruding portion 23c of the damper shaft 23, a vane 27 attached to the protruding portion 23c so as to be free to move in the circumferential direction, and the like.

流動抵抗発生部26は、ダンパシャフト23を蓋の開方向に回転させると、粘性流体Vの流動抵抗が小さく、発生するトルクが低い。そのため、蓋を軽く開位置まで跳ね上げることができる。反対に、蓋の開位置から閉位置に向かってダンパシャフトを回転させると、粘性流体Vにより大きな流動抵抗を受け、高トルクが発生する。そのため、蓋を緩やかに閉位置まで戻すことができる。この流動抵抗発生部26の構造及び動作自体は、一般によく知られた技術であるので、詳細な説明は省略する。 When the damper shaft 23 is rotated in the opening direction of the lid, the flow resistance generation unit 26 has a small flow resistance of the viscous fluid V and a low generated torque. Therefore, the lid can be easily flipped up to the open position. On the contrary, when the damper shaft is rotated from the open position to the closed position of the lid, the viscous fluid V causes a large flow resistance, and a high torque is generated. Therefore, the lid can be gently returned to the closed position. The structure and operation itself of the flow resistance generating unit 26 are generally well known techniques, and thus detailed description thereof will be omitted.

また、回転ダンパ機構部収納室20a内に配置されたダンパシャフト23の基端部23d側には、基端部23d側をハウジング18に回転可能に支持するための軸受としてのダンパキャップ24の他に、ベーン27、ワッシャー28、Oリング29a、29bが取り付けられ、さらに最後には基端部23dにキャップ25が取り付けられる。 In addition, a damper cap 24 as a bearing for rotatably supporting the base end 23d side on the housing 18 is provided on the base end 23d side of the damper shaft 23 arranged in the rotary damper mechanism storage chamber 20a. The vane 27, the washer 28, the O-rings 29a and 29b are attached to the above, and finally the cap 25 is attached to the base end portion 23d.

なお、キャップ25が取り付けられる基端部23dの形状は断面略小判形をし、またキャップ25側には基端部23dと嵌合する同じく略小判形をした係合孔25aが設けられている。そして、ダンパシャフト23の基端部23dをキャップ25の係合孔25aに嵌合結合させることにより、ダンパシャフト23にキャップ25が取り付けられる。したがって、基端部23dを係合孔25aに嵌合結合させてキャップ25を取り付けたダンパシャフト23は、キャップ25と一体に回転する。また、キャップ25の外周形状も、ヒンジフレーム15aの孔16の内周形状と同じ略小判形で形成されている。そして、キャップ25は、その外周部をヒンジフレーム15aの孔16内に嵌合結合させてヒンジフレーム15aに取り付けられる。これにより、ヒンジフレーム15aにキャップ25を結合させた第1のヒンジ結合部片11Aは、ダンパシャフト23及びキャップ25と一体に回転できるようになっている。 The base end portion 23d to which the cap 25 is attached has a substantially oval cross-section, and the cap 25 side is provided with a substantially oval engagement hole 25a that fits with the base end portion 23d. .. Then, the cap 25 is attached to the damper shaft 23 by fitting and coupling the base end portion 23 d of the damper shaft 23 into the engagement hole 25 a of the cap 25. Therefore, the damper shaft 23 having the cap 25 attached by fitting and coupling the base end portion 23d into the engagement hole 25a rotates integrally with the cap 25. Further, the outer peripheral shape of the cap 25 is also formed into a substantially oval shape which is the same as the inner peripheral shape of the hole 16 of the hinge frame 15a. Then, the cap 25 is attached to the hinge frame 15a by fitting and coupling the outer peripheral portion thereof into the hole 16 of the hinge frame 15a. As a result, the first hinge coupling piece 11A in which the cap 25 is coupled to the hinge frame 15a can rotate together with the damper shaft 23 and the cap 25.

自立ダンパ機構部13は、第2のヒンジ結合部片11Bにおけるハウジング18の自立ダンパ機構部収納室20bと、第1のヒンジ結合部片11Aにおけるヒンジフレーム15b内の孔16を用いて、ダンパ付ヒンジ装置10内に組み込み配置されている。自立ダンパ機構部13は、金属製の自立シャフト31と、樹脂製のロータ32と、弾性部材33と、自立キャップ34と、ロータ32と隔壁19の間に配設された自立用カム手段35等で構成されている。 The self-supporting damper mechanism portion 13 is provided with a damper by using the self-supporting damper mechanism portion storage chamber 20b of the housing 18 in the second hinge coupling portion piece 11B and the hole 16 in the hinge frame 15b in the first hinge coupling portion piece 11A. It is installed in the hinge device 10. The self-supporting damper mechanism 13 includes a self-supporting shaft 31 made of metal, a rotor 32 made of resin, an elastic member 33, a self-supporting cap 34, a self-supporting cam means 35 disposed between the rotor 32 and the partition wall 19, and the like. It is composed of.

隔壁19は、図4に示すように、自立ダンパ機構部収納室20b側の壁面外周側に、回転方向に沿って形成された一つの山35aを有する第1のカム面35Aが設けられている。 As shown in FIG. 4, the partition wall 19 is provided with a first cam surface 35A having one ridge 35a formed along the rotation direction on the outer peripheral surface of the wall surface on the self-standing damper mechanism section storage chamber 20b side. ..

ロータ32は、一端側が閉じられ、他端側が開口された略カップ形の筒状体として、自立ダンパ機構部収納室20bの内径と略同じ外径で形成されている。そして、ロータ32は、自立ダンパ機構部収納室20b内に、中心軸線Oを支点に回転可能で、かつ、中心軸線Oに沿って直道可能に配設されている。また、ロータ32の中心には、左右方向に貫通している中心孔32aが設けられており、この中心孔32aを貫通してロータ32に自立シャフト31が取り付けられている。なお、ロータ32と自立シャフト31との間は、互いに直道並びに回動可能に結合されている。また、ロータ32の内部には、コイルスプリングでなる弾性部材33が圧縮状態で自立シャフト31に環巻きされ、ロータ32を自立シャフト31と共に隔壁19側へ常に付勢する力を付与するようにして取り付けられている。 The rotor 32 is a substantially cup-shaped tubular body having one end closed and the other end open, and is formed with an outer diameter substantially the same as the inner diameter of the self-supporting damper mechanism housing chamber 20b. The rotor 32 is arranged in the self-supporting damper mechanism portion storage chamber 20b so as to be rotatable about the central axis O and to be straight along the central axis O. A center hole 32a penetrating in the left-right direction is provided in the center of the rotor 32, and the self-standing shaft 31 is attached to the rotor 32 penetrating the center hole 32a. The rotor 32 and the self-supporting shaft 31 are rotatably and linearly coupled to each other. An elastic member 33, which is a coil spring, is wound around the self-supporting shaft 31 in a compressed state inside the rotor 32 so as to apply a force that constantly urges the rotor 32 together with the self-supporting shaft 31 toward the partition wall 19 side. It is installed.

また、隔壁19と対向しているロータ32の一端側の端面32bには、図5に示すように、隔壁19の第1のカム面35Aと対応する位置に、回転方向に沿って形成された二つの谷35Ba1、35Ba2で挟まれた山35Baを有する第2のカム面35Bが設けられている。隔壁19の第1のカム面35Aとロータ32の第2のカム面35Bは、自立用カム手段35を形成しているものであり、ロータ32が自立ダンパ機構部収納室20bに配設された状態では、第1のカム面35Aと第2のカム面35Bは、弾性部材33の付勢力で常に衝接している。 Further, as shown in FIG. 5, the end surface 32b of the rotor 32 facing the partition wall 19 is formed at a position corresponding to the first cam surface 35A of the partition wall 19 along the rotation direction. A second cam surface 35B having a ridge 35Ba sandwiched between two valleys 35Ba1 and 35Ba2 is provided. The first cam surface 35A of the partition wall 19 and the second cam surface 35B of the rotor 32 form the self-standing cam means 35, and the rotor 32 is arranged in the self-standing damper mechanism part storage chamber 20b. In the state, the first cam surface 35A and the second cam surface 35B are always in contact with each other by the urging force of the elastic member 33.

一方、自立キャップ34と対向しているロータ32の他端側の外周面32c、すなわち小径で形成されている外周面32cには、中心軸線Oに沿って左右方向に延びる回り止めとしての突条部32dが、回転方向に略等間隔で複数個(本実施例では4個)形成されている。そして、ロータ32の他端側には、自立キャップ34が取り付けられる。 On the other hand, on the outer peripheral surface 32c on the other end side of the rotor 32, which faces the self-supporting cap 34, that is, on the outer peripheral surface 32c formed with a small diameter, a ridge as a detent extending in the left-right direction along the central axis O. A plurality of portions 32d (four in this embodiment) are formed at substantially equal intervals in the rotation direction. The self-supporting cap 34 is attached to the other end of the rotor 32.

自立キャップ34は、図6に斜視図を示すように、ロータ32の対向する端面に、その中心に位置して自立シャフト31の他端側が取り付けられる軸受孔34aと、軸受孔34aの外側を同心的に囲って形成された環状凹溝34bが形成されている。環状凹溝34bには、ロータ32の他端側が左右方向摺動自在に挿入係合されるもので、ロータ32の突条部32dが摺動係合される回り止めとしての凹条溝34cが、突条部32dと対応して回転方向に略等間隔で複数個(本実施例では4個)形成されている。なお、突条部32d及び凹条溝34cは、互いに対応して一つ以上設ければよいものである。そして、ロータ32の他端側に取り付けられる自立キャップ34は、突条部32dが凹条溝34c内に直動係合される状態にして、ロータ32の他端側を環状凹溝34b内に挿入してロータ32に取り付けられる。したがって、ロータ32と自立キャップ34との関係は、回転方向には互いに一体に回転するが、ロータ32が中心軸線Oに沿って左右方向に移動しようとした場合には、ロータ32だけが左右方向に移動(直動)できるようになっている。 As shown in the perspective view of FIG. 6, the self-supporting cap 34 has a bearing hole 34a at the center of which the other end side of the self-supporting shaft 31 is attached to the opposing end surfaces of the rotor 32, and the outside of the bearing hole 34a is concentric. The annular recessed groove 34b is formed so as to surround it. The other end side of the rotor 32 is inserted and engaged in the annular groove 34b so as to be slidable in the left-right direction, and a groove groove 34c serving as a detent for slidingly engaging the protrusion 32d of the rotor 32 is provided. A plurality of (four in this embodiment) are formed at substantially equal intervals in the rotation direction corresponding to the protrusions 32d. It should be noted that one or more protrusions 32d and recessed grooves 34c may be provided corresponding to each other. The self-supporting cap 34 attached to the other end of the rotor 32 has the other end of the rotor 32 in the annular groove 34b with the protruding portion 32d being linearly engaged in the groove 34c. It is inserted and attached to the rotor 32. Therefore, the rotor 32 and the self-supporting cap 34 rotate integrally with each other in the rotation direction, but when the rotor 32 tries to move in the left-right direction along the central axis O, only the rotor 32 moves in the left-right direction. You can move (directly move) to.

なお、自立キャップ34の縦断面形状は、第1のヒンジ結合部片11Aのヒンジフレーム15bの孔16と略同じ小判形に形成されており、自立キャップ34はヒンジフレーム15bの孔16に嵌合結合されて第1のヒンジ結合部片11Aに取り付けられる。したがって、ヒンジフレーム15bに自立キャップ34を結合させた第1のヒンジ結合部片11Aは、自立キャップ34及びロータ32と一体に回転できるようになっている。 The vertical cross-sectional shape of the self-supporting cap 34 is formed in an oval shape that is substantially the same as the hole 16 of the hinge frame 15b of the first hinge coupling piece 11A, and the self-supporting cap 34 is fitted into the hole 16 of the hinge frame 15b. It is joined and attached to the first hinge joining piece 11A. Therefore, the first hinge coupling piece 11A in which the self-supporting cap 34 is coupled to the hinge frame 15b can rotate integrally with the self-supporting cap 34 and the rotor 32.

互いに触接している、一つの山35aを有した図4に示す第1のカム面35Aと二つの谷35Ba1、35Ba2を有した図5に示す第2のカム面35Bとを備える自立用カム手段35は、第1のヒンジ結合部片11Aを自立停止保持するためのものである。第1のカム面35Aに設けられた山35aは、例えば図7(a)に示すカム形状では、第1のヒンジ結合部片11Aが閉方向から開方向、及び、開方向から閉方向にそれぞれ向かって、65°回転された位置に頂点35a1を設けた山として形成されている。 Self-standing cam means comprising a first cam surface 35A shown in FIG. 4 having one peak 35a and a second cam surface 35B shown in FIG. 5 having two valleys 35Ba1, 35Ba2, which are in contact with each other. Reference numeral 35 is for holding the first hinge coupling piece 11A in a self-sustained manner. The peaks 35a provided on the first cam surface 35A have, for example, a cam shape shown in FIG. 7A, in which the first hinge coupling piece 11A moves from the closing direction to the opening direction and from the opening direction to the closing direction. It is formed as a mountain in which the apex 35a1 is provided at a position rotated by 65° toward the front.

そして、自立用カム手段35は、第1のヒンジ結合部片11Aが第2のヒンジ結合部片11Bに対して回転されると、第2のカム面35Bの二つの谷35Ba1、35Ba2で挟まれた山35Baが、第1のカム面35Aに衝接した状態で回転方向に滑る。そして、山35Baが、閉位置から開位置に向かって65°回転されると、その回転に伴ってロータ32が自立キャップ34の方向(外側)に弾性部材33の付勢力に抗して本実施例では5mm直動して逃がされる。また、山35Baの頂点35Bbが、第1のカム面35Aにおける山35aの頂点35a1を通り過ぎると、再び内側(隔壁19側)に戻り、第1のヒンジ結合部片11Aが更に閉位置から開位置に向かって回転するのを許容する。また、反対に第1のヒンジ結合部片11Aが開位置から閉位置に向かって回転されると、山35Baが第1のカム面35A上を滑りながら回転される。そして、第1のカム面35Aにおける山35aの頂点35a1に向かって65°、すなわち開位置から閉位置に向かって回転されると、その回転に伴ってロータ32が自立キャップ34の方向(外側)に弾性部材33の付勢力に抗して、約5mm直動して逃がされる。また、山35Baの頂点35Bbが、第1のカム面35Aにおける山35aの頂点35a1を通り過ぎると、再び内側(隔壁19)に直動して戻り、第1のヒンジ結合部片11Aが更に開位置から閉位置に向かって回転するのを許容する。 Then, the self-standing cam means 35 is sandwiched by the two valleys 35Ba1 and 35Ba2 of the second cam surface 35B when the first hinge connecting piece 11A is rotated with respect to the second hinge connecting piece 11B. The ridges 35Ba slide in the rotational direction in a state of abutting against the first cam surface 35A. Then, when the mountain 35Ba is rotated 65° from the closed position toward the open position, the rotor 32 resists the biasing force of the elastic member 33 in the direction (outside) of the self-supporting cap 34 in accordance with the rotation. In the example, it moves straight by 5 mm and is released. Further, when the apex 35Bb of the crest 35Ba passes through the apex 35a1 of the crest 35a on the first cam surface 35A, it returns to the inner side (partition wall 19 side) again, and the first hinge coupling piece 11A further moves from the closed position to the open position. Allow to rotate towards. On the contrary, when the first hinge coupling part 11A is rotated from the open position to the closed position, the crest 35Ba is rotated while sliding on the first cam surface 35A. Then, when the rotor 32 is rotated by 65° toward the apex 35a1 of the crest 35a on the first cam surface 35A, that is, from the open position toward the closed position, the rotor 32 is rotated in the direction of the self-supporting cap 34 (outside). Moreover, it resists the urging force of the elastic member 33 and is linearly moved about 5 mm to be released. Further, when the apex 35Bb of the crest 35Ba passes through the apex 35a1 of the crest 35a on the first cam surface 35A, the crest 35Ba moves linearly back to the inside (partition wall 19) again, and the first hinge coupling piece 11A is further opened. Allow to rotate from to the closed position.

次に、このように構成されたダンパ付ヒンジ装置10の作動を説明する。まず、第1のヒンジ結合部片11Aを、閉位置から開位置に向かって回転させると、回転ダンパ機構部12の流動抵抗発生部26が発生するトルクは低く、第1のヒンジ結合部片11Aは閉位置から開位置に向かって軽い力でスムーズに回転する。一方、自立ダンパ機構部13では、第1のカム面35Aと第2のカム面35Bが衝接しながら第2のカム面35Bの山35Baの頂点35Bbが、第1のカム面35Aの山35aを乗り越えて開位置側に移動される。これにより、第1のヒンジ結合部片11Aは、蓋と共に開位置までスムーズに回動されて、その開位置で蓋と共に保持しておくことができる。 Next, the operation of the hinge device with damper 10 configured as described above will be described. First, when the first hinge connecting piece 11A is rotated from the closed position toward the open position, the torque generated by the flow resistance generating portion 26 of the rotary damper mechanism 12 is low, and the first hinge connecting piece 11A is generated. Rotates smoothly from the closed position to the open position with a light force. On the other hand, in the self-sustaining damper mechanism 13, the apex 35Bb of the crest 35Ba of the second cam surface 35B collides with the crest 35a of the first cam surface 35A while the first cam surface 35A and the second cam surface 35B collide with each other. It gets over and is moved to the open position side. As a result, the first hinge coupling piece 11A can be smoothly rotated with the lid to the open position, and can be held with the lid in the open position.

また、蓋と共に第1のヒンジ結合部片11Aを開位置から閉位置側に倒して回動させると、閉位置側への回転は、回転ダンパ機構部12の流動抵抗発生部26が発生するトルクが高くなり、第1のヒンジ結合部片11Aは回転ダンパ機構部12からの高いトルクを受けて蓋と共に緩やかに回転する。また、自立ダンパ機構部13では、第1のヒンジ結合部片11Aの回動に連動して、第2のカム面35Bの山35Baが第1のカム面35Aの山35aに向かって移動を始める。そして、第2のカム面35Bの山35Baが第1のカム面35Aの山35aの頂点35a1に近づくにしたがい弾性部材33の圧縮状態も徐々に高まり、第1のカム面35Aと第2のカム面35Bとの間の摺動抵抗も大きくなり、その摺動抵抗により第2のカム面35Bの山35Baが第1のカム面35Aの山35aの頂点35a1に近づく直前で蓋と共に停止して自立状態を作る。これにより、蓋が半閉じの状態で安定保持される。 Further, when the first hinge coupling part 11A together with the lid is tilted from the open position to the closed position side and rotated, the rotation to the closed position side is caused by the torque generated by the flow resistance generation part 26 of the rotary damper mechanism part 12. Becomes higher, and the first hinge connecting piece 11A receives high torque from the rotary damper mechanism 12 and gently rotates together with the lid. Further, in the self-sustaining damper mechanism 13, the crests 35Ba of the second cam surface 35B start moving toward the crests 35a of the first cam surface 35A in association with the rotation of the first hinge coupling part 11A. .. Then, as the crest 35Ba of the second cam surface 35B approaches the apex 35a1 of the crest 35a of the first cam surface 35A, the compression state of the elastic member 33 gradually increases, and the first cam surface 35A and the second cam surface 35A. The sliding resistance with the surface 35B also increases, and due to the sliding resistance, the crest 35Ba of the second cam surface 35B stops together with the lid immediately before approaching the apex 35a1 of the crest 35a of the first cam surface 35A, and becomes self-supporting. Make a state. As a result, the lid is stably held in the semi-closed state.

また、自立状態から開位置への移動は、第1のヒンジ結合部片11Aを上側(開位置側)に蓋と共に持ち上げると、流動抵抗発生部26の低いトルクを受けながら、スムーズに開位置まで持ち上げることができる。これとは反対に、自立状態から閉位置への移動は、第1のヒンジ結合部片11Aを蓋と共に下側(閉位置側)に、第2のカム面35Bの山35Baが第1のカム面35Aの山35aの頂点35a1を乗り越えるまで強制的に回動させる。そして、第2のカム面35Bの山35Baが第1のカム面35Aの山35aの頂点35a1を乗り越えると、再び、流動抵抗発生部26からの高いトルクを受けながら、第1のヒンジ結合部片11Aが閉位置側に向かって緩やかに回転し、閉位置に到達すると蓋が完全に閉じられて保持される。 Further, when moving from the self-supporting state to the open position, when the first hinge coupling piece 11A is lifted upward (to the open position side) together with the lid, it smoothly receives the low torque of the flow resistance generating portion 26 and reaches the open position. Can be lifted. On the contrary, when moving from the self-supporting state to the closed position, the first hinge coupling part 11A is moved downward together with the lid (closed position side), and the ridge 35Ba of the second cam surface 35B is moved to the first cam. It is forcibly rotated until it gets over the apex 35a1 of the mountain 35a of the surface 35A. When the crest 35Ba of the second cam surface 35B passes over the apex 35a1 of the crest 35a of the first cam surface 35A, the first hinge joint part piece receives the high torque from the flow resistance generating part 26 again. 11A rotates gently toward the closed position, and when the closed position is reached, the lid is completely closed and held.

なお、自立位置は、第1のカム面35Aの山35aの位置、又は、第2のカム面35Bの山35Baの位置を、それぞれ予め変えることにより自由に変えることができる。また、開位置から閉位置に至るまでの移動速度等は、第1のカム面35Aの山35aの傾き形状等を変えることにより変化させることができる。すなわち、図7の(a)に示す第1のカム面35Aは、山35aの頂点35a1の位置を回転方向略中央位置に設け、山35aの傾斜も左右対称の位置に設けているが、図7の(b)及び(c)では、(a)の山35aの頂点35a1の位置と傾き形状とを変えて左右非対称にしたものである。 The self-standing position can be freely changed by previously changing the position of the crest 35a of the first cam surface 35A or the position of the crest 35Ba of the second cam surface 35B. Further, the moving speed or the like from the open position to the closed position can be changed by changing the inclination shape of the ridge 35a of the first cam surface 35A. That is, in the first cam surface 35A shown in FIG. 7A, the position of the apex 35a1 of the crest 35a is provided at a substantially central position in the rotational direction, and the inclination of the crest 35a is also provided at a symmetrical position. 7B and 7C, the position and the inclination shape of the apex 35a1 of the mountain 35a in FIG.

更に詳述すると、図7の(b)は(a)の山35aの頂点35a1の位置を基準とすると、(b)では開位置側に頂点35a1を回転角30°移動させると共に、閉位置側の傾きが開位置側の傾きよりも緩やかになった、非対称形にしたものである。この形状では、自立時の停止動作は緩やかになる。 More specifically, in FIG. 7B, when the position of the apex 35a1 of the mountain 35a in FIG. 7A is used as a reference, in FIG. 7B, the apex 35a1 is moved to the open position side by a rotation angle of 30°, and the closed position side is shown. Is an asymmetrical shape in which the inclination of is gentler than the inclination of the open position side. With this shape, the stopping operation during self-sustaining becomes gentle.

図7の(c)は(a)の山35aの頂点35a1の位置を基準とすると、(c)では閉位置側に頂点35a1の位置を回転角30°移動させると共に、閉位置側の傾きが開位置側の傾きよりも急な傾きになった、非対称形にしたものである。この形状では、自立時の停止動作は急激になる。 In FIG. 7C, when the position of the apex 35a1 of the mountain 35a in FIG. 7A is used as a reference, the position of the apex 35a1 is moved to the closed position side by a rotation angle of 30° in FIG. This is an asymmetrical shape that is steeper than the open position. With this shape, the stopping operation during self-sustaining becomes sharp.

なお、操作時の感触、及び、自立時の安定性を変えるには、上記以外にも山35aの頂点35a1を鋭角から曲面又は平坦面に変える、又は弾性部材33の強さを変える等で実現することができる。 In addition, in order to change the feel at the time of operation and the stability at the time of self-standing, in addition to the above, the apex 35a1 of the mountain 35a is changed from an acute angle to a curved surface or a flat surface, or the strength of the elastic member 33 is changed. can do.

以上説明したように、本実施例のダンパ付ヒンジ装置10によれば、ハウジング18内を、隔壁19により回転ダンパ機構部収納室20aと自立ダンパ機構部収納室20bとに区切り、回転ダンパ機構部収納室20a内に回転ダンパ機構部12のシャフト(ダンパシャフト23)を配置するとともに、自立ダンパ機構部収納室20b内に自立ダンパ機構部13のシャフト(自立シャフト31)を配置し、回転ダンパ機構部12のダンパシャフト23と自立ダンパ機構部13の自立シャフト31を別体にして設けている。これにより、回転ダンパ機構部12のダンパシャフト23が高温になっても、ダンパシャフト23の熱が自立シャフト31に直接伝達されることがないので、自立シャフト31側の温度が高温になるのが抑えられる。この結果、自立ダンパ機構部13側における部材の熱変形が抑えられ、連続動作されても自立ダンパ機構部13では安定した自立停止保持ができる。 As described above, according to the hinge device with a damper 10 of the present embodiment, the inside of the housing 18 is divided into the rotary damper mechanism part storage chamber 20a and the self-standing damper mechanism part storage chamber 20b by the partition wall 19 and the rotary damper mechanism part. The shaft (damper shaft 23) of the rotary damper mechanism unit 12 is arranged in the storage chamber 20a, and the shaft (self-supporting shaft 31) of the self-standing damper mechanism unit 13 is arranged in the self-standing damper mechanism unit housing chamber 20b. The damper shaft 23 of the part 12 and the self-supporting shaft 31 of the self-supporting damper mechanism part 13 are provided separately. As a result, even if the damper shaft 23 of the rotary damper mechanism section 12 has a high temperature, the heat of the damper shaft 23 is not directly transmitted to the self-supporting shaft 31, so that the temperature on the self-supporting shaft 31 side becomes high. It can be suppressed. As a result, the thermal deformation of the member on the self-sustaining damper mechanism 13 side is suppressed, and the self-sustaining damper mechanism 13 can stably maintain the self-sustaining stop even if the members are continuously operated.

また、自立用カム手段35は、互いに対向して接触し合うロータ32の一端面に、回転方向に沿って一つの山35aを有した第1のカム面35Aを設け、他方の隔壁19の面に、同じく回転方向に沿って二つの谷35Ba1、35Ba2と山35Baを有した第2のカム面35Bを設けているので、自立動作時には、第2のカム面35Bにおける二つの谷35Ba1、35Ba2の間の山35Baと第1のカム面35Aにおける山35aを互いに衝接させて、その間の摩擦抵抗等によりロータ32とハウジング18の間を固定して自立させることができる。しかも、第1のカム面35Aと第2のカム面35Bとの間は、弾性部材33の付勢力で互いに衝接して保持する状態にしているので、安定した自立動作が確保できる。 Further, the self-standing cam means 35 is provided with a first cam surface 35A having one ridge 35a along the rotation direction on one end surface of the rotor 32 which faces each other and is in contact with the other partition surface of the partition wall 19. Further, since the second cam surface 35B having two valleys 35Ba1 and 35Ba2 and peaks 35Ba along the rotation direction is also provided, the two valleys 35Ba1 and 35Ba2 of the second cam surface 35B are independent of each other during the self-supporting operation. The crest 35Ba and the crest 35a on the first cam surface 35A can be made to abut against each other, and the rotor 32 and the housing 18 can be fixed and self-standing by frictional resistance between them. Moreover, since the first cam surface 35A and the second cam surface 35B are in a state of abutting and holding each other by the urging force of the elastic member 33, a stable self-supporting operation can be secured.

なお、自立ダンパ機構部13において、自立シャフト31とロータ32を、例えば樹脂材等で一体に形成することも可能である。そして、自立シャフト31とロータ32とを一体化すると、部品点数と製造工程が削減され、コストを低減させることも可能になる。 In the self-supporting damper mechanism section 13, the self-supporting shaft 31 and the rotor 32 can be integrally formed of, for example, a resin material or the like. When the self-supporting shaft 31 and the rotor 32 are integrated, the number of parts and the manufacturing process can be reduced, and the cost can be reduced.

また、上記実施例で説明したショーケースの形態は、蓋に取り付けられるダンパ付ヒンジ装置10が1個の場合で、蓋はアクリル板であり、大きさは縦が150mm、横が300mm、厚みが3mmである。また、弾性部材33のバネ力は最大時約40Nである。 Further, the form of the showcase described in the above embodiment is a case where there is one hinge device 10 with a damper attached to the lid, and the lid is an acrylic plate, and the size is 150 mm in length, 300 mm in width, and 300 mm in thickness. It is 3 mm. The spring force of the elastic member 33 is about 40N at maximum.

また、本発明は、本発明の精神を逸脱しない限り種々の改変を成すことができ、そして、本発明が該改変されたものに及ぶことは当然である。 Further, the present invention can be modified in various ways without departing from the spirit of the present invention, and it goes without saying that the present invention extends to the modified ones.

10 :ダンパ付ヒンジ装置
11A :第1のヒンジ結合部片
11A1 :本体部
11B :第2のヒンジ結合部片
11B1 :本体部
12 :回転ダンパ機構部
13 :自立ダンパ機構部
14 :凹み開口
15a :ヒンジフレーム
15b :ヒンジフレーム
16 :孔
17 :取付孔
18 :ハウジング
18a :段差壁面
19 :隔壁
19a :軸受凹部
20a :回転ダンパ機構部収納室
20b :自立ダンパ機構部収納室
21 :取付孔
22 :粘性流体室
23 :ダンパシャフト
23a :先端部
23b :鍔部
23c :突状部
23d :基端部
24 :ダンパキャップ
25 :キャップ
25a :係合孔
26 :流動抵抗発生部
27 :ベーン
28 :ワッシャー
29a :Oリング
29b :Oリング
31 :自立シャフト
32 :ロータ
32a :中心孔
32b :端面
32c :外周面
32d :突条部
33 :弾性部材
34 :自立キャップ
34a :軸受孔
34b :環状凹溝
34c :凹条溝
35 :自立用カム手段
35A :第1のカム面
35B :第2のカム面
35Ba :山
35Ba1 :谷
35Ba2 :谷
35Bb :頂点
35a :山
35a1 :頂点
O :中心軸線
V :粘性流体
10: Hinge device with damper 11A: First hinge connecting piece 11A1: Main body 11B: Second hinge connecting piece 11B1: Main body 12: Rotating damper mechanism 13: Self-supporting damper mechanism 14: Recessed opening 15a: Hinge frame 15b: Hinge frame 16: Hole 17: Mounting hole 18: Housing 18a: Step wall surface 19: Partition wall 19a: Bearing recess 20a: Rotating damper mechanism storage chamber 20b: Self-standing damper mechanism storage chamber 21: Mounting hole 22: Viscosity Fluid chamber 23: Damper shaft 23a: Tip part 23b: Collar part 23c: Protruding part 23d: Base end part 24: Damper cap 25: Cap 25a: Engagement hole 26: Flow resistance generating part 27: Vane 28: Washer 29a: O-ring 29b: O-ring 31: Self-supporting shaft 32: Rotor 32a: Center hole 32b: End surface 32c: Outer peripheral surface 32d: Protrusion ridge 33: Elastic member 34: Self-supporting cap 34a: Bearing hole 34b: Annular groove 34c: Recessed ridge Groove 35: self-standing cam means 35A: first cam surface 35B: second cam surface 35Ba: peak 35Ba1: valley 35Ba2: valley 35Bb: vertex 35a: peak 35a1: vertex O: central axis V: viscous fluid

Claims (3)

リング状のヒンジフレームを設けている第1のヒンジ結合部片と筒状のハウジングを設けている第2のヒンジ結合部片とを有し、前記第1のヒンジ結合部片と前記第2のヒンジ結合部片を回動自在に結合したヒンジ装置であって、
前記ハウジングは、長手方向において内部空間を二つに分断している隔壁を有し、前記隔壁で仕切られた一端側の内部空間に回転ダンパ機構部収納室を設け、前記隔壁で仕切られた他端側の内部空間に自立ダンパ機構部収納室を設けてなり、
前記回転ダンパ機構部収納室内に、粘性流体を収納した粘性流体室と、一端側を前記粘性流体室内に配置し、他端側を前記第1のヒンジ結合部片の一方の前記ヒンジフレームに取り付け、前記第2のヒンジ結合部片の連続回転に前記粘性流体の流動抵抗を付与するダンパシャフトと、を有するダンパ機構部を備え、
前記自立ダンパ機構部収納室内に、前記ハウジングに対して回転可能で、前記第1のヒンジ結合部片と一体回転可能に設けられた筒状のロータと、前記ロータの軸中心を貫通して設けられて、前記ロータを回転及び前記軸中心に沿って移動可能に支持している自立シャフトと、前記ロータの回転を停止して前記第1のヒンジ結合部片を停止保持することが可能な自立用カム手段と、を有する自立ダンパ機構部を備える、
ことを特徴とするダンパ付ヒンジ装置。
A first hinge coupling piece having a ring-shaped hinge frame and a second hinge coupling piece having a tubular housing, the first hinge coupling piece and the second hinge coupling piece having a tubular housing; A hinge device in which a hinge coupling piece is rotatably coupled,
The housing has a partition wall that divides the internal space into two parts in the longitudinal direction, and a rotary damper mechanism housing chamber is provided in the internal space on one end side that is partitioned by the partition wall, and the partition wall is partitioned by the partition wall. A self-supporting damper mechanism storage room is provided in the inner space on the end side.
A viscous fluid chamber accommodating a viscous fluid in the rotary damper mechanism portion accommodating chamber, one end side disposed in the viscous fluid chamber, and the other end side attached to one of the hinge frames of the first hinge coupling piece. A damper shaft that imparts flow resistance of the viscous fluid to continuous rotation of the second hinge coupling piece,
A cylindrical rotor rotatably provided with respect to the housing and integrally rotatably provided with the first hinge coupling part, and provided in the self-standing damper mechanism part storage chamber so as to pass through an axial center of the rotor. And a self-supporting shaft that supports the rotor rotatably and movably along the axis center, and a self-supporting shaft that can stop the rotation of the rotor and stop and hold the first hinge coupling piece. A self-supporting damper mechanism section having:
A hinge device with a damper characterized in that
前記自立ダンパ機構部は、前記ロータを軸方向に付勢している弾性部材を備え、
前記自立用カム手段は、互いに衝接し合う前記ロータの一端面と前記隔壁の一側面のうち、一方の面に回転方向に沿って一つの山を有する第1のカム面を設け、他方の面に前記回転方向に沿って二つの谷を有する第2のカム面を設けている、
ことを特徴とする請求項1に記載のダンパ付ヒンジ装置。
The self-supporting damper mechanism section includes an elastic member that urges the rotor in the axial direction,
The self-supporting cam means is provided with a first cam surface having one ridge along a rotation direction on one surface of one end surface of the rotor and one side surface of the partition wall that are in contact with each other, and the other surface. Is provided with a second cam surface having two valleys along the rotation direction,
The hinge device with a damper according to claim 1, wherein:
前記自立シャフトと前記ロータを、一体に形成してなる、ことを特徴とする請求項1又は2に記載のダンパ付ヒンジ装置。
The hinge device with a damper according to claim 1 or 2, wherein the self-supporting shaft and the rotor are integrally formed.
JP2018233455A 2018-12-13 2018-12-13 Hinge device with damper Pending JP2020094646A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018233455A JP2020094646A (en) 2018-12-13 2018-12-13 Hinge device with damper

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018233455A JP2020094646A (en) 2018-12-13 2018-12-13 Hinge device with damper

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2020094646A true JP2020094646A (en) 2020-06-18

Family

ID=71086299

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018233455A Pending JP2020094646A (en) 2018-12-13 2018-12-13 Hinge device with damper

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2020094646A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8220603B2 (en) Rotary damper with one-way clutch
JP4509585B2 (en) Damper and door handle with this damper
WO2012117654A1 (en) Rotary damper device and method for producing same
KR20070004860A (en) Hinge with damper
JP2016216973A (en) Resistance generating device
US11072958B2 (en) Damper hinge and western-style toilet using the same
JP6920728B2 (en) Rotating damper device with one-way clutch and one-way clutch
JP5762170B2 (en) Rotating damper
JP2020094646A (en) Hinge device with damper
TWI451027B (en) Liquid damping hinge
JP4965474B2 (en) Damper device
JP5341260B2 (en) Rotating damper
TWI525268B (en) Rotary damper
JP6325387B2 (en) Door operation assist device
JP6325386B2 (en) Door operation assist device
JP2006046382A (en) Hinge device
JP2007085469A (en) Hinges mechanism
JP2017133666A (en) Fluid damper device and apparatus with damper
JP2009197836A (en) Self erection support device
JP5041248B2 (en) Self-locking clutch
US7175008B2 (en) High-resistance decelerating device, particularly for insertion between two members in relative motion
JP4383846B2 (en) Damper
JP2002147515A (en) Rotary damper and assist grip device
JP4383798B2 (en) Shaft type damper
JP2021067080A (en) Driving device