JP5135773B2 - Steering device - Google Patents

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Description

本発明はステアリング装置、特に、運転者の体格や運転姿勢に応じて、電動アクチュエータを動力源として、ステアリングホイールのチルト位置を調整することができるチルト位置調整式の電動ステアリング装置に関する。   The present invention relates to a steering apparatus, and more particularly to a tilt position adjustable electric steering apparatus that can adjust a tilt position of a steering wheel using an electric actuator as a power source in accordance with the physique and driving posture of a driver.

運転者の体格や運転姿勢に応じてステアリングホイールの上下方向位置を調整する為の装置として、チルト式ステアリング装置と呼ばれる電動ステアリング装置がある。また、ステアリングホイールの上下方向位置と前後方向位置の両方の位置を調整する為の装置として、チルト・テレスコピック式ステアリング装置と呼ばれる電動ステアリング装置がある。   As a device for adjusting the vertical position of the steering wheel in accordance with the physique and driving posture of the driver, there is an electric steering device called a tilt type steering device. There is an electric steering device called a tilt / telescopic steering device as a device for adjusting both the vertical position and the front / rear position of the steering wheel.

このような電動ステアリング装置として、特許文献1の電動ステアリング装置がある。特許文献1に示す従来の電動ステアリング装置は、チルト駆動用の送りねじ軸が1本で構成されているため、コラムの中心軸線に対して右側か左側のどちらか一方の側に送りねじ軸が配置されている。従って、チルト位置調整時には、一方の側のコラム側面に係合する送りナットの推力によって、コラムの中心軸線を中心として、コラムに回転モーメントが作用する。   As such an electric steering apparatus, there is an electric steering apparatus disclosed in Patent Document 1. Since the conventional electric steering apparatus shown in Patent Document 1 has a single feed screw shaft for tilt driving, the feed screw shaft is on either the right side or the left side of the center axis of the column. Has been placed. Therefore, at the time of adjusting the tilt position, a rotational moment acts on the column about the center axis of the column by the thrust of the feed nut engaged with the side surface of the column on one side.

この回転モーメントがコラムに作用すると、コラムと車体取付けブラケットとの間のチルト摺動面や送りナットに偏摩耗が生じ、チルト位置調整が円滑に行われなくなると共に、チルト摺動面やチルト駆動機構の耐久性が低下する問題があった。   When this rotational moment acts on the column, the tilt sliding surface between the column and the body mounting bracket and the feed nut will be unevenly worn, and the tilt position will not be adjusted smoothly. There was a problem that the durability of the resin deteriorated.

特開2002−2503号公報JP 2002-2503 A

本発明は、コラムと車体取付けブラケットとの間のチルト摺動面や送りナットの偏摩耗が減少すると共に、チルト摺動面やチルト駆動機構の耐久性が向上し、チルト位置調整が円滑に行われるようにしたステアリング装置を提供することを課題とする。   The present invention reduces the uneven wear of the tilt sliding surface and the feed nut between the column and the vehicle body mounting bracket, improves the durability of the tilt sliding surface and the tilt drive mechanism, and smoothly adjusts the tilt position. It is an object of the present invention to provide a steering device.

上記課題は以下の手段によって解決される。すなわち、第1番目の発明は、車体後方側にステアリングホイールが装着されるステアリングシャフト、車体に取り付け可能な車体取付けブラケットの左右の側板にそれぞれ接触し、チルト調整時にはチルト摺動可能に挟持された左右の側面を有し、上記ステアリングシャフトを回転可能に軸支するとともに、チルト中心軸を支点とするチルト位置調整、または、チルト中心軸を支点とするチルト位置調整と、上記ステアリングシャフトの中心軸線に沿ったテレスコピック位置調整の両方が可能なコラムを備えたステアリング装置において、上記コラムの中心軸線から左側チルト摺動面までの距離と、上記コラムの中心軸線から右側チルト摺動面までの距離のうちのいずれか一方が他方よりも長く形成され、上記コラムの中心軸線からの距離が長い方のコラム側面であって、上記摺動面とは異なる軸方向位置に形成された円形の係合孔に、円柱状のチルト駆動力伝達突起を相対回転可能に嵌合して、係合させることによって、チルト駆動用の推力をコラムに付与するチルト駆動機構を備えたことを特徴とするステアリング装置である。 The above problem is solved by the following means. That is, the first invention is a steering shaft to which a steering wheel on the rear side of the vehicle body is mounted, and respectively contact the left and right side plates of the mounting bracket attachable to the vehicle body, the tilt slide is capable sandwiched during tilt adjustment The steering shaft is rotatably supported and has a tilt position adjustment with the tilt center axis as a fulcrum, or a tilt position adjustment with the tilt center axis as a fulcrum, and the center of the steering shaft. In a steering apparatus having a column capable of both telescopic position adjustment along the axis, the distance from the center axis of the column to the left tilt sliding surface, and the distance from the center axis of the column to the right tilt sliding surface Is formed longer than the other, and the distance from the central axis of the column is Is a longer column side of a circular engagement hole formed in different axial positions and the sliding surface, it fitted a cylindrical tilt driving force transfer protrusion relatively rotatably, engaged depending on thereby coupling a steering device characterized by comprising a tilt drive mechanism which imparts thrust for tilt driving the column.

第2番目の発明は、第1番目の発明のステアリング装置において、上記コラムの中心軸線からの距離が長い方のチルト摺動面の摩擦係数よりも、上記コラムの中心軸線からの距離が短い方のチルト摺動面の摩擦係数を小さくしたことを特徴とするステアリング装置である。   The second invention is the steering device of the first invention, wherein the distance from the center axis of the column is shorter than the friction coefficient of the tilt sliding surface which is longer from the center axis of the column. This steering device is characterized in that the friction coefficient of the tilt sliding surface is reduced.

第3番目の発明は、第2番目の発明のステアリング装置において、上記コラムの中心軸線からの距離が短い方のチルト摺動面に固体潤滑剤がコーティングされていることを特徴とするステアリング装置である。   A third invention is a steering device according to the second invention, wherein the tilt sliding surface having a shorter distance from the central axis of the column is coated with a solid lubricant. is there.

第4番目の発明は、第3番目の発明のステアリング装置において、上記固体潤滑剤は、二硫化モリブデン、四フッ化エチレン、グラファイト、ふっ化黒鉛、窒化ほう素、二硫化タングステン、メラミンシアヌレートのうちの少なくともいずれか一つであることを特徴とするステアリング装置である。   A fourth invention is the steering device according to the third invention, wherein the solid lubricant is made of molybdenum disulfide, tetrafluoroethylene, graphite, graphite fluoride, boron nitride, tungsten disulfide, or melamine cyanurate. A steering device characterized by being at least one of them.

第5番目の発明は、第2番目の発明のステアリング装置において、上記コラムの中心軸線からの距離が短い方のコラム側面と車体取付けブラケットの側板との間にはスペーサが介挿され、上記スペーサの内側面またはコラム側面のうちの少なくともいずれか一方の側面に固体潤滑剤がコーティングされていることを特徴とするステアリング装置である。   According to a fifth invention, in the steering device of the second invention, a spacer is interposed between the side surface of the column having a shorter distance from the central axis of the column and the side plate of the vehicle body mounting bracket. A steering device characterized in that a solid lubricant is coated on at least one of the inner side surface and the column side surface.

第6番目の発明は、第5番目の発明のステアリング装置において、上記固体潤滑剤は、二硫化モリブデン、四フッ化エチレン、グラファイト、ふっ化黒鉛、窒化ほう素、二硫化タングステン、メラミンシアヌレートのうちの少なくともいずれか一つであることを特徴とするステアリング装置である。   A sixth invention is the steering device according to the fifth invention, wherein the solid lubricant is composed of molybdenum disulfide, tetrafluoroethylene, graphite, graphite fluoride, boron nitride, tungsten disulfide, melamine cyanurate. A steering device characterized by being at least one of them.

第7番目の発明は、第1番目から第6番目までのいずれかの発明のステアリング装置において、操舵補助用モータの駆動力によって、減速機構を介して所定の操舵補助力を上記ステアリングシャフトに付与する操舵補助機構を備えたことを特徴とするステアリング装置である。   According to a seventh invention, in the steering device according to any one of the first to sixth inventions, a predetermined steering assist force is applied to the steering shaft through a speed reduction mechanism by the driving force of the steering assist motor. A steering device including a steering assist mechanism that performs the above operation.

第8番目の発明は、第1番目から第6番目までのいずれかの発明のステアリング装置において、上記チルト駆動機構は、チルト用モータによって駆動され、互いに螺合する送りねじ軸と送りナットの相対移動で、上記コラムに推力を付与する送りねじ機構であることを特徴とするステアリング装置である。   An eighth invention is the steering device according to any one of the first to sixth inventions, wherein the tilt drive mechanism is driven by a tilt motor and is relative to a feed screw shaft and a feed nut which are screwed together. The steering device is a feed screw mechanism that moves and applies thrust to the column.

本発明のステアリング装置では、コラムの中心軸線から左側チルト摺動面までの距離と、コラムの中心軸線から右側チルト摺動面までの距離のうちのいずれか一方が他方よりも長く形成され、コラムの中心軸線からの距離が長い方のコラム側面に係合して、コラムにチルト駆動用の推力を付与するチルト駆動機構を備えている。従って、チルト駆動用の推力によってコラムに作用する回転モーメントを打ち消す方向の回転モーメントが、チルト摺動面に作用する。   In the steering device of the present invention, either one of the distance from the central axis of the column to the left tilt sliding surface and the distance from the central axis of the column to the right tilt sliding surface is formed longer than the other, A tilt drive mechanism is provided that engages with the side surface of the column having a longer distance from the central axis of the column and applies thrust for tilt drive to the column. Therefore, a rotational moment in a direction that cancels the rotational moment acting on the column by the thrust for driving the tilt acts on the tilt sliding surface.

そのため、コラムと車体取付けブラケットとの間のチルト摺動面やチルト駆動機構の偏摩耗が小さくなり、チルト位置調整が円滑に行われると共に、チルト駆動機構の耐久性が向上する。   Therefore, the uneven wear of the tilt sliding surface and the tilt drive mechanism between the column and the vehicle body mounting bracket is reduced, the tilt position adjustment is performed smoothly, and the durability of the tilt drive mechanism is improved.

以下の実施例では、ステアリングホイールの上下方向位置と前後方向位置の両方の位置を調整する、チルト・テレスコピック式の電動ステアリング装置に本発明を適用した例について説明する。   In the following embodiments, an example in which the present invention is applied to a tilt / telescopic electric steering apparatus that adjusts both the vertical position and the front / rear position of the steering wheel will be described.

図1は本発明の電動ステアリング装置101を車両に取り付けた状態を示す全体斜視図である。電動ステアリング装置101は、ステアリングシャフト102を回動自在に軸支している。ステアリングシャフト102には、その上端(車体後方側)にステアリングホイール103が装着され、ステアリングシャフト102の下端(車体前方側)には、ユニバーサルジョイント104を介して中間シャフト105が連結されている。   FIG. 1 is an overall perspective view showing a state where an electric steering device 101 of the present invention is attached to a vehicle. The electric steering device 101 supports a steering shaft 102 so as to be rotatable. A steering wheel 103 is attached to the upper end (rear side of the vehicle body) of the steering shaft 102, and an intermediate shaft 105 is connected to the lower end of the steering shaft 102 (front side of the vehicle body) via a universal joint 104.

中間シャフト105には、その下端にユニバーサルジョイント106が連結され、ユニバーサルジョイント106には、ラックアンドピニオン機構等からなるステアリングギヤ107が連結されている。   A universal joint 106 is connected to the lower end of the intermediate shaft 105, and a steering gear 107 including a rack and pinion mechanism is connected to the universal joint 106.

運転者がステアリングホイール103を回転操作すると、ステアリングシャフト102、ユニバーサルジョイント104、中間シャフト105、ユニバーサルジョイント106を介して、その回転力がステアリングギヤ107に伝達され、ラックアンドピニオン機構を介して、タイロッド108を移動し、車輪の操舵角を変えることができる。   When the driver rotates the steering wheel 103, the rotational force is transmitted to the steering gear 107 through the steering shaft 102, the universal joint 104, the intermediate shaft 105, and the universal joint 106, and the tie rod is transmitted through the rack and pinion mechanism. 108 can be moved to change the steering angle of the wheel.

図2は本発明の実施例1の電動ステアリング装置101の要部を示す正面図である。図3は図2のA−A断面図であって、車体取付けアッパーブラケットとコラムとの間のチルト摺動部を示す。図4は図2のB−B断面図であって、チルト駆動機構の要部を示す。   FIG. 2 is a front view showing a main part of the electric steering apparatus 101 according to the first embodiment of the present invention. 3 is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG. 2 and shows a tilt sliding portion between the vehicle body mounting upper bracket and the column. FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line BB of FIG. 2 and shows a main part of the tilt drive mechanism.

図2から図4に示すように、本発明の電動ステアリング装置101は、車体取付けアッパーブラケット2、ロアーコラム(アウターコラム)3、アッパーコラム(インナーコラム)4等から構成されている。   As shown in FIGS. 2 to 4, the electric steering apparatus 101 of the present invention includes a vehicle body mounting upper bracket 2, a lower column (outer column) 3, an upper column (inner column) 4, and the like.

車体後方側の車体取付けアッパーブラケット2は、その上板21が車体11に固定されている。ロアーコラム3の車体前方側端部にはブラケット31が一体的に形成され、このブラケット31と車体取付けロアーブラケット12とがチルト中心軸32によって連結されている。車体取付けロアーブラケット12は車体11に固定されている。   The upper plate 21 of the vehicle body mounting upper bracket 2 on the rear side of the vehicle body is fixed to the vehicle body 11. A bracket 31 is integrally formed at the vehicle body front end of the lower column 3, and the bracket 31 and the vehicle body mounting lower bracket 12 are connected by a tilt center shaft 32. The vehicle body mounting lower bracket 12 is fixed to the vehicle body 11.

このチルト中心軸32を支点として、中空円筒状のロアーコラム3の車体前方側端部が、車体11に、チルト位置調整(図2の紙面に平行な平面内で揺動)可能に軸支されている。すなわち、本発明の実施例では、車体取付けアッパーブラケット2と車体取付けロアーブラケット12とが、各々別体で構成されている。車体取付けアッパーブラケット2と車体取付けロアーブラケット12は、一個の車体取付けブラケッで一体的に構成してもよい。   With the tilt central shaft 32 as a fulcrum, the front end of the hollow cylindrical lower column 3 is pivotally supported by the vehicle body 11 so that the tilt position can be adjusted (oscillates in a plane parallel to the plane of FIG. 2). ing. That is, in the embodiment of the present invention, the vehicle body mounting upper bracket 2 and the vehicle body mounting lower bracket 12 are configured separately from each other. The vehicle body mounting upper bracket 2 and the vehicle body mounting lower bracket 12 may be integrally configured by a single vehicle body mounting bracket.

ロアーコラム3の内周には、アッパーコラム4がテレスコピック位置調整(ロアーコラム3の中心軸線に平行に摺動)可能に嵌合している。アッパーコラム4には、上部ステアリングシャフト102Aが回動可能に軸支され、上部ステアリングシャフト102Aの車体後方側(図2の左側)端部には、ステアリングホイール103が固定されている。   The upper column 4 is fitted to the inner periphery of the lower column 3 so as to be capable of telescopic position adjustment (sliding parallel to the central axis of the lower column 3). An upper steering shaft 102A is pivotally supported on the upper column 4, and a steering wheel 103 is fixed to a rear body side (left side in FIG. 2) of the upper steering shaft 102A.

ロアーコラム3には、下部ステアリングシャフト102Bが回動可能に軸支され、下部ステアリングシャフト102Bは上部ステアリングシャフト102Aとスプライン嵌合している。従って、アッパーコラム4のテレスコピック位置に関わらず、上部ステアリングシャフト102Aの回転が下部ステアリングシャフト102Bに伝達される。   A lower steering shaft 102B is rotatably supported on the lower column 3, and the lower steering shaft 102B is spline-fitted with the upper steering shaft 102A. Accordingly, regardless of the telescopic position of the upper column 4, the rotation of the upper steering shaft 102A is transmitted to the lower steering shaft 102B.

下部ステアリングシャフト102Bの車体前方側(図2の右側)は、ユニバーサルジョイント104(図1参照)を介してステアリングギヤ107(図1参照)に連結され、ステアリングホイール103を運転者が手で回すと、上部ステアリングシャフト102Aを介して下部ステアリングシャフト102Bが回動し、車輪の操舵角を変えることができる。   The vehicle body front side (the right side in FIG. 2) of the lower steering shaft 102B is connected to the steering gear 107 (see FIG. 1) via the universal joint 104 (see FIG. 1), and the driver turns the steering wheel 103 by hand. The lower steering shaft 102B rotates via the upper steering shaft 102A, and the steering angle of the wheel can be changed.

車体取付けアッパーブラケット2の上板21には、上板21から下方に平行に延びる左側板22と右側板23が形成されている。左側板22、右側板23の内側面221、231に、ロアーコラム3の左側面33と右側面34がチルト摺動可能に挟持されている。   A left side plate 22 and a right side plate 23 extending in parallel downward from the upper plate 21 are formed on the upper plate 21 of the vehicle body mounting upper bracket 2. The left side surface 33 and the right side surface 34 of the lower column 3 are sandwiched between the inner side surfaces 221 and 231 of the left side plate 22 and the right side plate 23 so as to be slidable.

ロアーコラム3の左側面33と、車体取付けアッパーブラケット2の左側板22の内側面221との間には、スペーサ7が介挿されている。また、左側板22、右側板23の下端は下板24によって連結され、上板21、左側板22、右側板23、下板24によって閉じた矩形形状を形成し、車体取付けアッパーブラケット2の剛性を向上させている。   A spacer 7 is interposed between the left side surface 33 of the lower column 3 and the inner side surface 221 of the left side plate 22 of the vehicle body mounting upper bracket 2. The lower ends of the left side plate 22 and the right side plate 23 are connected by a lower plate 24 to form a closed rectangular shape by the upper plate 21, the left side plate 22, the right side plate 23, and the lower plate 24, and the rigidity of the vehicle body mounting upper bracket 2 is determined. Has improved.

ロアーコラム3の下面外周には、テレスコ位置調整を行うテレスコ駆動機構5が取付けられている。また、車体取付けアッパーブラケット2の左側板22、右側板23の下方には、チルト位置調整を行うチルト駆動機構6が取付けられている。   A telescopic drive mechanism 5 for adjusting the telescopic position is attached to the outer periphery of the lower column 3. A tilt drive mechanism 6 for adjusting the tilt position is attached below the left side plate 22 and the right side plate 23 of the vehicle body mounting upper bracket 2.

チルト駆動機構6用のチルト用モータ61の図示しない出力軸に取付けられたウォーム62が、送りねじ軸63(図2、図3参照)の下方に取付けられたウォームホイール64に噛み合って、チルト用モータ61の回転を送りねじ軸63に伝達している。   A worm 62 attached to an output shaft (not shown) of a tilt motor 61 for the tilt drive mechanism 6 meshes with a worm wheel 64 attached below a feed screw shaft 63 (see FIGS. 2 and 3) for tilting. The rotation of the motor 61 is transmitted to the feed screw shaft 63.

送りねじ軸63は、チルト用モータ61の中心軸線に対して垂直(図2、図4の上下方向)に延び、その上端と下端が、軸受631、632によって車体取付けアッパーブラケット2に回転可能に軸支されている。   The feed screw shaft 63 extends perpendicularly to the center axis of the tilt motor 61 (the vertical direction in FIGS. 2 and 4), and its upper and lower ends are rotatable to the vehicle body mounting upper bracket 2 by bearings 631 and 632. It is pivotally supported.

送りねじ軸63の外周に形成された雄ねじには、角柱形状の送りナット65が螺合し、この送りねじ軸63と送りナット65によって、チルト駆動用の送りねじ機構が構成されている。送りねじ軸63が回転すると、送りナット65は垂直方向に直線運動を行う。   The male screw formed on the outer periphery of the feed screw shaft 63 is screwed with a prism-shaped feed nut 65, and the feed screw shaft 63 and the feed nut 65 constitute a feed screw mechanism for tilt driving. When the feed screw shaft 63 rotates, the feed nut 65 linearly moves in the vertical direction.

送りナット65の角柱形状の外周には、角柱形状のナットホルダ67の矩形孔671が外嵌している。その結果、ナットホルダ67は、ロアーコラム3の中心軸線方向に略平行(チルト用モータ61の中心軸線に対して平行)に相対摺動可能に送りナット65に連結されている。   A rectangular hole 671 of a prismatic nut holder 67 is fitted on the outer periphery of the prismatic shape of the feed nut 65. As a result, the nut holder 67 is coupled to the feed nut 65 so as to be relatively slidable substantially parallel to the central axis direction of the lower column 3 (parallel to the central axis line of the tilting motor 61).

また、ナットホルダ67は、その上面と下面の左右方向(図4で見て)の中央部に、ロアーコラム3の中心軸線方向に平行(図4の紙面に直交する方向、図2の左右方向)に長い長孔672、672を形成しており、上記送りねじ軸63をこれら各長孔672、672を通じて、ナットホルダ67内に挿通している。また、このナットホルダ67に上記長孔672、672を通じて挿通した送りねじ軸63の雄ねじ部に、上記送りナット65の雌ねじを螺合させている。   Further, the nut holder 67 is parallel to the central axis direction of the lower column 3 (in a direction orthogonal to the paper surface of FIG. 4, the left-right direction of FIG. Long feed holes 672 and 672 are formed, and the feed screw shaft 63 is inserted into the nut holder 67 through the long holes 672 and 672. Further, the female screw of the feed nut 65 is screwed into the male screw portion of the feed screw shaft 63 inserted through the long holes 672 and 672 into the nut holder 67.

また、図4に示すように、ロアーコラム3の右側面34には、断面が円形の係合孔66が形成され、この係合孔66内に、ナットホルダ67の左側面に突出して形成した円柱形状のチルト駆動力伝達突起673が、係合孔66に対して相対回転可能に内嵌している。   Further, as shown in FIG. 4, an engagement hole 66 having a circular cross section is formed on the right side surface 34 of the lower column 3, and formed in the engagement hole 66 so as to protrude from the left side surface of the nut holder 67. A cylindrical tilt driving force transmission protrusion 673 is fitted in the engagement hole 66 so as to be rotatable relative to the engagement hole 66.

従って、このナットホルダ67を介して送りナット65をロアーコラム3に連結すると、送りナット65をロアーコラム3に連結した位置と送りナット65の中心位置(送りねじ軸63の中心位置)が、ロアーコラム3の軸方向にずれることができるため、これら両運動のコラムの中心軸線方向のずれを吸収することができる。   Therefore, when the feed nut 65 is connected to the lower column 3 via the nut holder 67, the position where the feed nut 65 is connected to the lower column 3 and the center position of the feed nut 65 (the center position of the feed screw shaft 63) are lower. Since the column 3 can be displaced in the axial direction, it is possible to absorb the shift in the central axis direction of the column of both these motions.

また、送りナット65とナットホルダ67が、ロアーコラム3の中心軸線方向に平行に円滑に相対摺動するために、送りナット65の外周とナットホルダ67の矩形孔671との間には、若干の隙間が形成されている。   Further, in order for the feed nut 65 and the nut holder 67 to smoothly slide relative to each other in parallel to the central axis direction of the lower column 3, there is a slight gap between the outer periphery of the feed nut 65 and the rectangular hole 671 of the nut holder 67. The gap is formed.

ロアーコラム3の下面外周には、図2に部分的に見えるテレスコ用モータ51が取付けられている。ロアーコラム3の下面外周には、ロアーコラム3の中心軸線に平行に送りねじ軸52が固定され、送りねじ軸52の車体後方端(図2の左端)が、アッパーコラム4の車体後方端に固定されたフランジ41の下端に連結されている。   A telescopic motor 51 that is partially visible in FIG. 2 is attached to the outer periphery of the lower surface of the lower column 3. A feed screw shaft 52 is fixed to the outer periphery of the lower surface of the lower column 3 in parallel with the center axis of the lower column 3, and the rear end (left end in FIG. 2) of the feed screw shaft 52 is connected to the rear end of the upper column 4. It is connected to the lower end of the fixed flange 41.

テレスコ用モータ51の図示しない出力軸に取付けられたウォームの回転が、図示しないウォームホイールに伝達され、送りねじ軸52に螺合する図示しない送りナットを回転させる。この送りナットの回転で送りねじ軸52を往復移動(図2の左右方向の移動)して、アッパーコラム4をテレスコピック位置調整する。   The rotation of a worm attached to an output shaft (not shown) of the telescopic motor 51 is transmitted to a worm wheel (not shown), and a feed nut (not shown) screwed to the feed screw shaft 52 is rotated. By rotating the feed nut, the feed screw shaft 52 is reciprocated (moved in the left-right direction in FIG. 2), and the telescopic position of the upper column 4 is adjusted.

この電動ステアリング装置101で、ステアリングホイール103のチルト位置を調整する必要が生じると、運転者は図示しないスイッチを操作して、チルト用モータ61を正逆いずれかの方向に回転させる。すると、チルト用モータ61の回転によって送りねじ軸63が回転し、送りナット65が直線運動を行う。   When the electric steering device 101 needs to adjust the tilt position of the steering wheel 103, the driver operates a switch (not shown) to rotate the tilt motor 61 in either the forward or reverse direction. Then, the feed screw shaft 63 is rotated by the rotation of the tilt motor 61, and the feed nut 65 performs linear motion.

すると送りナット65に外嵌するナットホルダ67のチルト駆動力伝達突起673が直線運動を行う。チルト駆動力伝達突起673は、ロアーコラム3の右側面34側に形成された係合孔66に係合しているから、チルト駆動力伝達突起673と係合孔66との係合位置で、ロアーコラム3には、図4の上下方向の推力が付与される。その結果、ロアーコラム3は、チルト中心軸32を支点として上方または下方にチルト移動する。   Then, the tilt driving force transmission protrusion 673 of the nut holder 67 fitted on the feed nut 65 performs linear motion. Since the tilt driving force transmission protrusion 673 is engaged with the engagement hole 66 formed on the right side surface 34 side of the lower column 3, the tilt driving force transmission protrusion 673 and the engagement hole 66 are engaged at the position. The lower column 3 is given a vertical thrust in FIG. As a result, the lower column 3 tilts upward or downward with the tilt central axis 32 as a fulcrum.

また、この電動ステアリング装置101で、ステアリングホイール103のテレスコピック位置を調整する必要が生じると、運転者は図示しないスイッチを操作して、テレスコ用モータ51を正逆いずれかの方向に回転させる。すると、テレスコ用モータ51の回転によって、ロアーコラム3の中心軸線に平行に送りねじ軸52が移動することで、アッパーコラム4がテレスコピック移動を行う。   When the electric steering device 101 needs to adjust the telescopic position of the steering wheel 103, the driver operates a switch (not shown) to rotate the telescopic motor 51 in either the forward or reverse direction. Then, the rotation of the telescopic motor 51 causes the feed screw shaft 52 to move in parallel with the central axis of the lower column 3, whereby the upper column 4 performs telescopic movement.

車体取付けアッパーブラケット2の左側板22には、図3の上下方向(チルト位置調整方向)に離間して2個の雌ねじ25、25が形成され、雌ねじ25、25は、左側板22を貫通している。雌ねじ25、25には、調整ねじ8、8の雄ねじ81、81がねじ込まれている。調整ねじ8、8の右端には、雄ねじ81、81の外径よりも小径の軸部82、82が形成されている。   Two female screws 25, 25 are formed in the left side plate 22 of the vehicle body mounting upper bracket 2 so as to be spaced apart from each other in the vertical direction (tilt position adjusting direction) in FIG. 3, and the female screws 25, 25 penetrate the left side plate 22. ing. Male screws 81, 81 of the adjusting screws 8, 8 are screwed into the female screws 25, 25. Shaft portions 82 and 82 having a diameter smaller than the outer diameter of the male screws 81 and 81 are formed at the right ends of the adjusting screws 8 and 8.

スペーサ7には、雌ねじ25、25の上下方向の間隔と同一間隔で2個の貫通孔72、72が形成され、この貫通孔72、72の内径は、軸部82、82の外径よりも若干大きめに形成されている。従って、軸部82、82と貫通孔72、72の位相が一致したところで、調整ねじ8、8の雄ねじ81、81をねじ込めば、軸部82、82が貫通孔72、72に嵌入する。その結果、スペーサ7が、車体取付けアッパーブラケット2の内側面221とロアーコラム3の左側面33の所定位置に保持される。   The spacer 7 is formed with two through holes 72, 72 at the same interval as the vertical interval of the female screws 25, 25. The inner diameter of the through holes 72, 72 is larger than the outer diameter of the shaft portions 82, 82. It is formed slightly larger. Therefore, when the shaft portions 82 and 82 and the through holes 72 and 72 are in phase with each other, if the male screws 81 and 81 of the adjusting screws 8 and 8 are screwed in, the shaft portions 82 and 82 are fitted into the through holes 72 and 72. As a result, the spacer 7 is held at predetermined positions on the inner side surface 221 of the vehicle body mounting upper bracket 2 and the left side surface 33 of the lower column 3.

調整ねじ8、8の雄ねじ81、81を更にねじ込めば、雄ねじ81、81と軸部82、82の段差面が、スペーサ7の外側面73に当接して、スペーサ7をロアーコラム3の左側面33に向って押し付けることができる。その結果、製造誤差等によって、車体取付けアッパーブラケット2の内側面221とロアーコラム3の左側面33との間の間隔が傾斜していても、調整ねじ8、8の雄ねじ81、81のねじ込み量を適宜調整すれば、ロアーコラム3の左側面33にスペーサ7の内側面74を均等に当接させることができる。   If the male screws 81, 81 of the adjusting screws 8, 8 are further screwed in, the stepped surfaces of the male screws 81, 81 and the shaft portions 82, 82 abut against the outer surface 73 of the spacer 7, and the spacer 7 is moved to the left side of the lower column 3. It can be pressed towards the surface 33. As a result, even if the distance between the inner side surface 221 of the vehicle body mounting upper bracket 2 and the left side surface 33 of the lower column 3 is inclined due to a manufacturing error or the like, the screwing amounts of the male screws 81 and 81 of the adjusting screws 8 and 8 are increased. Is adjusted appropriately, the inner side surface 74 of the spacer 7 can be brought into contact with the left side surface 33 of the lower column 3 evenly.

従って、ロアーコラム3と右側板23、及び、ロアーコラム3とスペーサ7との間のチルト摺動抵抗を所望の摺動抵抗に設定でき、かつ、チルト角度にかかわらず、チルト動作中のチルト摺動抵抗が一定に維持される。調整ねじ8、8の調整が完了したら、ロックナット83、83を雄ねじ81、81にねじ込んで、調整ねじ8、8を緩み止めする。   Therefore, the tilt sliding resistance between the lower column 3 and the right side plate 23 and between the lower column 3 and the spacer 7 can be set to a desired sliding resistance, and the tilt sliding during the tilting operation is performed regardless of the tilt angle. The dynamic resistance is kept constant. When the adjustment of the adjustment screws 8 and 8 is completed, the lock nuts 83 and 83 are screwed into the male screws 81 and 81 to prevent the adjustment screws 8 and 8 from coming loose.

図3に示すように、ロアーコラム3の中心軸線36からロアーコラム3の左側面33までの距離をL1、ロアーコラム3の中心軸線36からロアーコラム3の右側面34までの距離をL2とすると、L2はL1よりも長く形成されている。   As shown in FIG. 3, when the distance from the central axis 36 of the lower column 3 to the left side 33 of the lower column 3 is L1, and the distance from the central axis 36 of the lower column 3 to the right side 34 of the lower column 3 is L2. , L2 is formed longer than L1.

従って、この電動ステアリング装置101で、ステアリングホイール103のチルト位置を上方に調整する必要が生じ、チルト用モータ61を回転させて、例えば、送りナット65を図4の上方に直線運動させた場合を説明する。   Therefore, in this electric steering apparatus 101, it is necessary to adjust the tilt position of the steering wheel 103 upward, and the case where the tilting motor 61 is rotated and, for example, the feed nut 65 is linearly moved upward in FIG. explain.

ロアーコラム3はチルト中心軸32を支点として上方にチルト移動し、ロアーコラム3には、図4に示すように、チルト駆動力伝達突起673と係合孔66との係合位置で、図4の上方向の推力F3が作用する。この推力F3によって、ロアーコラム3には、ロアーコラム3の中心軸線36を中心として、反時計回りの回転モーメントM3が作用する。   The lower column 3 is tilted upward with the tilt center shaft 32 as a fulcrum, and the lower column 3 is moved to the lower column 3 at the engagement position between the tilt driving force transmission protrusion 673 and the engagement hole 66 as shown in FIG. The upward thrust F3 acts. By this thrust F3, a counterclockwise rotational moment M3 acts on the lower column 3 around the central axis 36 of the lower column 3.

ロアーコラム3がチルト中心軸32を支点として上方にチルト移動すると、ロアーコラム3の左側面33とスペーサ7の内側面74との接触面(左側チルト摺動面68)、及び、ロアーコラム3の右側面34と右側板23の内側面231との接触面(右側チルト摺動面69)には、摩擦力によって、図3の下方向の反力F1、F2が各々作用する。   When the lower column 3 is tilted upward with the tilt central axis 32 as a fulcrum, the contact surface (left tilt sliding surface 68) between the left side surface 33 of the lower column 3 and the inner side surface 74 of the spacer 7 and the lower column 3 Reactive forces F1 and F2 in the downward direction in FIG. 3 act on the contact surface (the right tilt sliding surface 69) between the right side surface 34 and the inner side surface 231 of the right side plate 23 by the frictional force.

調整ねじ8、8の押し付け力によって、左側チルト摺動面68に直交する方向に作用する荷重をN1、右側チルト摺動面69に直交する方向に作用する荷重をN2とする。また、左側チルト摺動面68の摩擦係数をμ1、右側チルト摺動面69の摩擦係数をμ2にとすると、反力F1=N1×μ1、反力F2=N2×μ2、となる。   The load acting in the direction orthogonal to the left tilt sliding surface 68 by the pressing force of the adjusting screws 8 and 8 is N1, and the load acting in the direction orthogonal to the right tilt sliding surface 69 is N2. Further, when the friction coefficient of the left tilt sliding surface 68 is μ1, and the friction coefficient of the right tilt sliding surface 69 is μ2, the reaction force F1 = N1 × μ1 and the reaction force F2 = N2 × μ2.

また、この反力F1、F2によって、ロアーコラム3には、ロアーコラム3の中心軸線36を中心として、各々、反時計回りの回転モーメントM1と時計回りの回転モーメントM2が作用する。この反時計回りの回転モーメントM1=N1×μ1×L1、時計回りの回転モーメントM2=N2×μ2×L2、となる。   Further, by the reaction forces F1 and F2, counterclockwise rotational moment M1 and clockwise rotational moment M2 act on the lower column 3 around the central axis 36 of the lower column 3, respectively. The counterclockwise rotational moment M1 = N1 × μ1 × L1, and the clockwise rotational moment M2 = N2 × μ2 × L2.

荷重N1と荷重N2はほぼ同一であり、摩擦係数μ1と摩擦係数μ2が同一であれば、距離L2が距離L1よりも長く形成されているため、時計回りの回転モーメントM2の方が反時計回りの回転モーメントM1よりも大きくなり、M2−M1=M4の時計回りの回転モーメントがロアーコラム3に作用する。   Since the load N1 and the load N2 are substantially the same, and the friction coefficient μ1 and the friction coefficient μ2 are the same, the distance L2 is formed longer than the distance L1, and therefore the clockwise rotational moment M2 is counterclockwise. , And a clockwise rotational moment of M 2 −M 1 = M 4 acts on the lower column 3.

その結果、推力F3によってロアーコラム3に作用する反時計回りの回転モーメントM3が、時計回りの回転モーメントM4によって打ち消され、反時計回りの回転モーメントM3が小さくなる。   As a result, the counterclockwise rotational moment M3 acting on the lower column 3 by the thrust F3 is canceled by the clockwise rotational moment M4, and the counterclockwise rotational moment M3 is reduced.

すなわち、ロアーコラム3の左右の側面のうち、ロアーコラム3の中心軸線36からの距離が長い方の右側面34側に、チルト駆動用の推力を付与する送りねじ軸63を配置しているため、推力によってロアーコラム3に作用する回転モーメントを打ち消す方向の回転モーメントが作用する。   That is, the feed screw shaft 63 for applying a thrust for driving the tilt is disposed on the right side surface 34 side of the left and right side surfaces of the lower column 3 that is longer from the central axis 36 of the lower column 3. A rotational moment acting in a direction to cancel the rotational moment acting on the lower column 3 is applied by the thrust.

そのため、ロアーコラム3と車体取付けアッパーブラケット2との間のチルト摺動面や送りナット65の偏摩耗が小さくなり、チルト位置調整が円滑に行われると共に、チルト駆動部の耐久性が向上する。   For this reason, uneven wear of the tilt sliding surface and the feed nut 65 between the lower column 3 and the vehicle body mounting upper bracket 2 is reduced, the tilt position is adjusted smoothly, and the durability of the tilt drive unit is improved.

実施例1では、ロアーコラム3の中心軸線36からの距離が長い右側面34側に、チルト駆動用の推力を付与する送りねじ軸63を配置しているが、ロアーコラム3の中心軸線36からロアーコラム3の左側面33までの距離を、ロアーコラム3の中心軸線36からロアーコラム3の右側面34までの距離よりも長く形成し、左側面33側に、チルト駆動用の推力を付与する送りねじ軸63を配置してもよい。   In the first embodiment, the feed screw shaft 63 that applies a thrust for driving the tilt is arranged on the right side surface 34 side having a long distance from the central axis 36 of the lower column 3, but from the central axis 36 of the lower column 3. The distance to the left side surface 33 of the lower column 3 is formed to be longer than the distance from the central axis 36 of the lower column 3 to the right side surface 34 of the lower column 3, and a thrust for driving the tilt is applied to the left side surface 33 side. A feed screw shaft 63 may be arranged.

次に本発明の実施例2について説明する。図5は本発明の実施例2の電動ステアリング装置101の要部を示す正面図である。図6は図5のC−C断面図であって、車体取付けアッパーブラケットとコラムとの間のチルト摺動部を示す。図7は図5の−D断面図であって、チルト駆動機構の要部を示す。以下の説明では、上記実施例と異なる構造部分についてのみ説明し、重複する説明は省略する。また、同一部品には同一番号を付して説明する。   Next, a second embodiment of the present invention will be described. FIG. 5 is a front view showing a main part of the electric steering apparatus 101 according to the second embodiment of the present invention. FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line CC of FIG. 5 and shows a tilt sliding portion between the vehicle body mounting upper bracket and the column. FIG. 7 is a cross-sectional view taken along the line -D in FIG. 5 and shows a main part of the tilt drive mechanism. In the following description, only structural parts different from the above-described embodiment will be described, and redundant description will be omitted. Further, the same parts will be described with the same numbers.

実施例2は、操舵補助用モータの駆動力によって、減速機構を介して所定の操舵補助力をステアリングシャフトに付与する操舵補助機構を備えたステアリング装置に適用した例を示している。また、ロアーコラム3の中心軸線36からの距離が短い方のチルト摺動面の摩擦係数を、ロアーコラム3の中心軸線36からの距離が長い方のチルト摺動面の摩擦係数よりも小さくすることによって、推力によってロアーコラム3に作用する回転モーメントを打ち消す方向の回転モーメントが大きくなるようにした例である。   The second embodiment shows an example in which the present invention is applied to a steering apparatus provided with a steering assist mechanism that applies a predetermined steering assist force to a steering shaft via a speed reduction mechanism by a driving force of a steering assist motor. Further, the friction coefficient of the tilt sliding surface with the shorter distance from the central axis 36 of the lower column 3 is made smaller than the friction coefficient of the tilt sliding surface with the longer distance from the central axis 36 of the lower column 3. In this example, the rotational moment in the direction to cancel the rotational moment acting on the lower column 3 by the thrust is increased.

図5から図7に示すように、本発明の実施例2の電動ステアリング装置101は、車体取付けアッパーブラケット2、ロアーコラム(アウターコラム)3、操舵補助部37(電動アシスト機構)、アッパーコラム(インナーコラム)4等から構成されている。   As shown in FIGS. 5 to 7, the electric steering apparatus 101 according to the second embodiment of the present invention includes a vehicle body mounting upper bracket 2, a lower column (outer column) 3, a steering assist portion 37 (electric assist mechanism), an upper column ( Inner column) 4 and the like.

車体後方側の車体取付けアッパーブラケット2は、その上板21が車体11に固定されている。ロアーコラム3の車体前方側(右側)には、操舵補助部(電動アシスト機構)37のハウジング371の左端が固定されている。操舵補助部37は、電動モータ372、減速ギヤボックス部373、出力軸374等から構成されている。操舵補助部37は、下部車体取付けブラケット375によって、チルト中心軸376を介して車体11にチルト位置調整(図5の紙面に平行な平面内で揺動)可能に支持されている。   The upper plate 21 of the vehicle body mounting upper bracket 2 on the rear side of the vehicle body is fixed to the vehicle body 11. The left end of the housing 371 of the steering assist portion (electric assist mechanism) 37 is fixed to the front side (right side) of the lower column 3 in the vehicle body. The steering assist unit 37 includes an electric motor 372, a reduction gear box unit 373, an output shaft 374, and the like. The steering assisting portion 37 is supported by the lower vehicle body mounting bracket 375 on the vehicle body 11 via the tilt center shaft 376 so that the tilt position can be adjusted (swing in a plane parallel to the paper surface of FIG. 5).

ロアーコラム3の内周には、アッパーコラム4がテレスコピック位置調整(ロアーコラム3の中心軸線に平行に摺動)可能に嵌合している。アッパーコラム4には、上部ステアリングシャフト102Aが回動可能に軸支され、上部ステアリングシャフト102Aの車体後方側(図5の左側)端部には、ステアリングホイール103が固定されている。   The upper column 4 is fitted to the inner periphery of the lower column 3 so as to be capable of telescopic position adjustment (sliding parallel to the central axis of the lower column 3). An upper steering shaft 102A is pivotally supported on the upper column 4, and a steering wheel 103 is fixed to a rear body side (left side in FIG. 5) of the upper steering shaft 102A.

ロアーコラム3には、図示しない下部ステアリングシャフトが回動可能に軸支され、下部ステアリングシャフトは上部ステアリングシャフト102Aとスプライン嵌合している。従って、アッパーコラム4のテレスコピック位置に関わらず、上部ステアリングシャフト102Aの回転が下部ステアリングシャフトに伝達される。   A lower steering shaft (not shown) is rotatably supported on the lower column 3, and the lower steering shaft is splined to the upper steering shaft 102A. Therefore, regardless of the telescopic position of the upper column 4, the rotation of the upper steering shaft 102A is transmitted to the lower steering shaft.

操舵補助部37は、下部ステアリングシャフトに作用するトルクを検出し、電動モータ372を駆動して、出力軸374を所要の操舵補助力で回転させ、車体前方側に接続される図1の中間シャフト105を経由して、ステアリングギヤ107に連結され、車輪の操舵角を変えることができる。   The steering assist unit 37 detects torque acting on the lower steering shaft, drives the electric motor 372, rotates the output shaft 374 with a required steering assist force, and is connected to the front side of the vehicle body in FIG. It is connected to the steering gear 107 via 105, and the steering angle of the wheel can be changed.

車体取付けアッパーブラケット2の上板21には、上板21から下方に平行に延びる左側板22と右側板23が形成されている。左側板22、右側板23の内側面221、231に、ロアーコラム3の左側面33と右側面34がチルト摺動可能に挟持されている。すなわち、ロアーコラム3の右側面34は、車体取付けアッパーブラケット2の右側板23の内側面231に直接当接している。   A left side plate 22 and a right side plate 23 extending in parallel downward from the upper plate 21 are formed on the upper plate 21 of the vehicle body mounting upper bracket 2. The left side surface 33 and the right side surface 34 of the lower column 3 are sandwiched between the inner side surfaces 221 and 231 of the left side plate 22 and the right side plate 23 so as to be slidable. That is, the right side surface 34 of the lower column 3 is in direct contact with the inner side surface 231 of the right side plate 23 of the vehicle body mounting upper bracket 2.

また、左側板22、右側板23の下端は下板24によって連結され、上板21、左側板22、右側板23、下板24によって閉じた矩形形状を形成し、車体取付けアッパーブラケット2の剛性を向上させている。   The lower ends of the left side plate 22 and the right side plate 23 are connected by a lower plate 24 to form a closed rectangular shape by the upper plate 21, the left side plate 22, the right side plate 23, and the lower plate 24, and the rigidity of the vehicle body mounting upper bracket 2 is determined. Has improved.

ロアーコラム3の下面外周には、テレスコ位置調整を行うテレスコ駆動機構5が取付けられている。また、車体取付けアッパーブラケット2の左側板22、右側板23の下方には、チルト位置調整を行うチルト駆動機構6が取付けられている。   A telescopic drive mechanism 5 for adjusting the telescopic position is attached to the outer periphery of the lower column 3. A tilt drive mechanism 6 for adjusting the tilt position is attached below the left side plate 22 and the right side plate 23 of the vehicle body mounting upper bracket 2.

チルト駆動機構6用のチルト用モータ61の出力軸に取付けられたウォーム62が、送りねじ軸63の下方に取付けられたウォームホイール64に噛み合って、チルト用モータ61の回転を送りねじ軸63に伝達している。   The worm 62 attached to the output shaft of the tilt motor 61 for the tilt drive mechanism 6 meshes with the worm wheel 64 attached below the feed screw shaft 63 to rotate the tilt motor 61 to the feed screw shaft 63. Communicating.

送りねじ軸63は、チルト用モータ61の中心軸線に対して垂直(図5、図7の上下方向)に延び、その上端と下端が、軸受631、632によって車体取付けアッパーブラケット2に回転可能に軸支されている。   The feed screw shaft 63 extends perpendicularly to the central axis of the tilt motor 61 (the vertical direction in FIGS. 5 and 7), and its upper and lower ends are rotatable to the vehicle body mounting upper bracket 2 by bearings 631 and 632. It is pivotally supported.

送りねじ軸63の外周に形成された雄ねじには、角柱形状の送りナット65が螺合し、この送りねじ軸63と送りナット65によって、チルト駆動用の送りねじ機構が構成されている。送りねじ軸63が回転すると、送りナット65は垂直方向に直線運動を行う。   The male screw formed on the outer periphery of the feed screw shaft 63 is screwed with a prism-shaped feed nut 65, and the feed screw shaft 63 and the feed nut 65 constitute a feed screw mechanism for tilt driving. When the feed screw shaft 63 rotates, the feed nut 65 linearly moves in the vertical direction.

送りナット65の角柱形状の外周には、角柱形状のナットホルダ67の矩形孔671が外嵌している。その結果、ナットホルダ67は、ロアーコラム3の中心軸線方向に略平行(チルト用モータ61の中心軸線に対して平行)に相対摺動可能に送りナット65に連結されている。   A rectangular hole 671 of a prismatic nut holder 67 is fitted on the outer periphery of the prismatic shape of the feed nut 65. As a result, the nut holder 67 is coupled to the feed nut 65 so as to be relatively slidable substantially parallel to the central axis direction of the lower column 3 (parallel to the central axis line of the tilting motor 61).

また、ナットホルダ67は、その上面と下面の左右方向(図7で見て)の中央部に、ロアーコラム3の中心軸線方向に平行(図7の紙面に直交する方向、図5の左右方向)に長い長孔672、672を形成しており、上記送りねじ軸63をこれら各長孔672、672を通じて、ナットホルダ67内に挿通している。また、このナットホルダ67に上記長孔672、672を通じて挿通した送りねじ軸63の雄ねじ部に、上記送りナット65の雌ねじを螺合させている。   Further, the nut holder 67 is parallel to the central axis direction of the lower column 3 (the direction orthogonal to the paper surface of FIG. 7, the left-right direction of FIG. 5) at the center of the upper and lower surfaces (as viewed in FIG. 7). Long feed holes 672 and 672 are formed, and the feed screw shaft 63 is inserted into the nut holder 67 through the long holes 672 and 672. Further, the female screw of the feed nut 65 is screwed into the male screw portion of the feed screw shaft 63 inserted through the long holes 672 and 672 into the nut holder 67.

また、図7に示すように、ロアーコラム3の右側面34には、断面が円形の係合孔66が形成され、この係合孔66内に、ナットホルダ67の左側面に突出して形成した円柱形状のチルト駆動力伝達突起673が、係合孔66に対して相対回転可能に内嵌している。   Further, as shown in FIG. 7, an engagement hole 66 having a circular cross section is formed on the right side surface 34 of the lower column 3. The engagement hole 66 is formed so as to protrude from the left side surface of the nut holder 67. A cylindrical tilt driving force transmission protrusion 673 is fitted in the engagement hole 66 so as to be rotatable relative to the engagement hole 66.

従って、このナットホルダ67を介して送りナット65をロアーコラム3に連結すると、送りナット65をロアーコラム3に連結した位置と送りナット65の中心位置(送りねじ軸63の中心位置)が、ロアーコラム3の軸方向にずれることができるため、これら両運動のロアーコラム3の中心軸線方向のずれを吸収することができる。また、送りナット65とナットホルダ67が、ロアーコラム3の中心軸線方向に平行に円滑に相対摺動するために、送りナット65の外周とナットホルダ67の矩形孔671との間には、若干の隙間が形成されている。   Therefore, when the feed nut 65 is connected to the lower column 3 via the nut holder 67, the position where the feed nut 65 is connected to the lower column 3 and the center position of the feed nut 65 (the center position of the feed screw shaft 63) are lower. Since it is possible to shift in the axial direction of the column 3, it is possible to absorb a shift in the central axis direction of the lower column 3 of both these movements. Further, in order for the feed nut 65 and the nut holder 67 to smoothly slide relative to each other in parallel to the central axis direction of the lower column 3, there is a slight gap between the outer periphery of the feed nut 65 and the rectangular hole 671 of the nut holder 67. The gap is formed.

また、実施例1とは異なり実施例2では、ナットホルダ67の右側面には、ナットホルダ67の右側に突出した円柱形状のチルト駆動力伝達突起674が形成されている。そして、これらチルト駆動力伝達突起673、674は、図7で見て、同一水平線上に配置され、かつ、互いに同軸上に位置している。   Further, in the second embodiment, unlike the first embodiment, a cylindrical tilt driving force transmission protrusion 674 that protrudes to the right side of the nut holder 67 is formed on the right side surface of the nut holder 67. The tilt driving force transmission protrusions 673 and 674 are arranged on the same horizontal line as shown in FIG. 7 and are coaxial with each other.

さらに、実施例1とは異なり実施例2では、ロアーコラム3の右側面34には、ナットホルダ67の車体前方側(図5の右側)に、L字形(図5及び図7の上方から見て)の腕部38の基端部381を固定している。この基端部381から車体後方側にL字形に折れ曲がり、ロアーコラム3の右側面34に平行に、車体後方側に延びる後方延長部382に、係合孔383を形成している。   Further, unlike the first embodiment, in the second embodiment, the right side surface 34 of the lower column 3 has an L-shape (viewed from above in FIGS. 5 and 7) on the vehicle body front side of the nut holder 67 (the right side in FIG. 5). The base end portion 381 of the arm portion 38 is fixed. An engagement hole 383 is formed in a rear extension 382 that is bent in an L shape from the base end portion 381 to the rear side of the vehicle body and extends parallel to the right side surface 34 of the lower column 3 and extends to the rear side of the vehicle body.

そして、上記チルト駆動力伝達突起674が係合孔383に、係合孔383に対して相対回転可能に内嵌している。この様な構成にすれば、ステアリングホイール103のチルト位置調整時に、ロアーコラム3に対するナットホルダ67の回動を、より円滑に、且つ、より安定して行なえる。この結果、ロアーコラム3の、チルト中心軸376を支点とする円弧運動を、より円滑に、かつ、より安定して行うことが可能となる。   The tilt driving force transmission protrusion 674 is fitted in the engagement hole 383 so as to be rotatable relative to the engagement hole 383. With such a configuration, when adjusting the tilt position of the steering wheel 103, the nut holder 67 can be rotated more smoothly and more stably with respect to the lower column 3. As a result, the circular motion about the tilt center axis 376 of the lower column 3 can be performed more smoothly and stably.

送りねじ軸63が回転すると、チルト中心軸376を支点として、ロアーコラム3がチルト位置調整時に円弧状の軌跡に沿って揺動(図5の紙面に平行な平面内で揺動)する。   When the feed screw shaft 63 rotates, the lower column 3 oscillates along an arc-shaped locus (adjusts within a plane parallel to the paper surface of FIG. 5) with the tilt center axis 376 as a fulcrum when adjusting the tilt position.

ロアーコラム3の下面外周には、テレスコ用モータ51が取付けられている。ロアーコラム3の下面外周には、ロアーコラム3の中心軸線に平行に送りねじ軸52が固定され、送りねじ軸52の車体後方端(図5の左端)が、アッパーコラム4の車体後方端に固定されたフランジ41の下端に連結されている。   A telescopic motor 51 is attached to the outer periphery of the lower surface of the lower column 3. A feed screw shaft 52 is fixed to the outer periphery of the lower surface of the lower column 3 in parallel with the center axis of the lower column 3, and the rear end (left end in FIG. 5) of the feed screw shaft 52 is connected to the rear end of the upper column 4. It is connected to the lower end of the fixed flange 41.

テレスコ用モータ51の図示しない出力軸に取付けられたウォームの回転が、図示しないウォームホイールに伝達され、送りねじ軸52に螺合する図示しない送りナットを回転させる。この送りナットの回転で送りねじ軸52を往復移動(図5の左右方向の移動)して、アッパーコラム4をテレスコピック位置調整する。   The rotation of a worm attached to an output shaft (not shown) of the telescopic motor 51 is transmitted to a worm wheel (not shown), and a feed nut (not shown) screwed to the feed screw shaft 52 is rotated. By rotating the feed nut, the feed screw shaft 52 is reciprocated (moved in the left-right direction in FIG. 5), and the telescopic position of the upper column 4 is adjusted.

車体取付けアッパーブラケット2の左側板22には、図6の上下方向(チルト位置調整方向)に離間して2個の雌ねじ25、25が形成され、雌ねじ25、25は、左側板22を貫通している。雌ねじ25、25には、調整ねじ8、8の雄ねじ81、81がねじ込まれている。調整ねじ8、8の右端には、雄ねじ81、81の外径よりも小径の軸部82、82が形成されている。   Two female screws 25, 25 are formed in the left side plate 22 of the vehicle body mounting upper bracket 2 so as to be spaced apart from each other in the vertical direction (tilt position adjusting direction) in FIG. 6, and the female screws 25, 25 penetrate the left side plate 22. ing. Male screws 81, 81 of the adjusting screws 8, 8 are screwed into the female screws 25, 25. Shaft portions 82 and 82 having a diameter smaller than the outer diameter of the male screws 81 and 81 are formed at the right ends of the adjusting screws 8 and 8.

スペーサ7には、雌ねじ25、25の上下方向の間隔と同一間隔で2個の貫通孔72、72が形成され、この貫通孔72、72の内径は、軸部82、82の外径よりも若干大きめに形成されている。従って、軸部82、82と貫通孔72、72の位相が一致したところで、調整ねじ8、8の雄ねじ81、81をねじ込めば、軸部82、82が貫通孔72、72に嵌入する。その結果、スペーサ7が、車体取付けアッパーブラケット2の内側面221とロアーコラム3の左側面33の所定位置に保持される。   The spacer 7 is formed with two through holes 72, 72 at the same interval as the vertical interval of the female screws 25, 25. The inner diameter of the through holes 72, 72 is larger than the outer diameter of the shaft portions 82, 82. It is formed slightly larger. Therefore, when the shaft portions 82 and 82 and the through holes 72 and 72 are in phase with each other, if the male screws 81 and 81 of the adjusting screws 8 and 8 are screwed in, the shaft portions 82 and 82 are fitted into the through holes 72 and 72. As a result, the spacer 7 is held at predetermined positions on the inner side surface 221 of the vehicle body mounting upper bracket 2 and the left side surface 33 of the lower column 3.

図6に示すように、ロアーコラム3の中心軸線36からロアーコラム3の左側面33までの距離をL1、ロアーコラム3の中心軸線36からロアーコラム3の右側面34までの距離をL2とすると、実施例2においても実施例1と同様に、L2はL1よりも長く形成されている。   As shown in FIG. 6, when the distance from the central axis 36 of the lower column 3 to the left side 33 of the lower column 3 is L1, and the distance from the central axis 36 of the lower column 3 to the right side 34 of the lower column 3 is L2. In Example 2, as in Example 1, L2 is formed longer than L1.

さらに、本発明の実施例2では、ロアーコラム3の左側面33とスペーサ7の内側面74との接触面(左側チルト摺動面68)のチルト摺動時の摩擦係数を小さくするために、この左側チルト摺動面68に固体潤滑剤をコーティングしている。すなわち、上記したスペーサ7の内側面74、ロアーコラム3の左側面33のうちの少なくとも一つの側面に、固体潤滑剤をコーティングしている。   Furthermore, in Example 2 of the present invention, in order to reduce the friction coefficient at the time of tilt sliding of the contact surface (left tilt sliding surface 68) of the left side surface 33 of the lower column 3 and the inner side surface 74 of the spacer 7, The left tilt sliding surface 68 is coated with a solid lubricant. That is, at least one of the inner side surface 74 of the spacer 7 and the left side surface 33 of the lower column 3 is coated with a solid lubricant.

固体潤滑剤としては、種々の潤滑剤があるが、二硫化モリブデン(MoS2)、四フッ化エチレン(PTFE)、グラファイト、ふっ化黒鉛、窒化ほう素(BN)、二硫化タングステン(WS2)、メラミンシアヌレート(MCA)等が好ましい。   There are various types of lubricants, such as molybdenum disulfide (MoS2), ethylene tetrafluoride (PTFE), graphite, graphite fluoride, boron nitride (BN), tungsten disulfide (WS2), melamine. Cyanurate (MCA) and the like are preferable.

従って、この電動ステアリング装置101で、ステアリングホイール103のチルト位置を上方に調整する必要が生じ、チルト用モータ61を回転させて、送りナット65を図7の上方に直線運動させる。すると、ロアーコラム3はチルト中心軸376を支点として上方にチルト移動し、ロアーコラム3には、図7に示すように、図7の上方向の推力F3が作用する。この推力F3によって、ロアーコラム3には、ロアーコラム3の中心軸線36を中心として、反時計回りの回転モーメントM3が作用する。   Therefore, in this electric steering apparatus 101, it is necessary to adjust the tilt position of the steering wheel 103 upward, and the tilt motor 61 is rotated to linearly move the feed nut 65 upward in FIG. Then, the lower column 3 tilts upward with the tilt center axis 376 as a fulcrum, and an upward thrust F3 in FIG. 7 acts on the lower column 3 as shown in FIG. By this thrust F3, a counterclockwise rotational moment M3 acts on the lower column 3 around the central axis 36 of the lower column 3.

ロアーコラム3がチルト中心軸376を支点として上方にチルト移動すると、ロアーコラム3の左側面33とスペーサ7の内側面74との接触面(左側チルト摺動面68)、及び、ロアーコラム3の右側面34と右側板23の内側面231との接触面(右側チルト摺動面69)には、摩擦力によって、図6の下方向の反力F1、F2が各々作用する。   When the lower column 3 is tilted upward with the tilt center axis 376 as a fulcrum, the contact surface (left tilt sliding surface 68) between the left side surface 33 of the lower column 3 and the inner side surface 74 of the spacer 7 and the lower column 3 Reactive forces F1 and F2 in the downward direction in FIG. 6 act on the contact surface (the right tilt sliding surface 69) between the right side surface 34 and the inner side surface 231 of the right side plate 23 by the frictional force.

調整ねじ8の押し付け力によって、左側チルト摺動面68に直交する方向に作用する荷重をN1、右側チルト摺動面69に直交する方向に作用する荷重をN2とする。また、左側チルト摺動面68の摩擦係数をμ1、右側チルト摺動面69の摩擦係数をμ2とすると、反力F1=N1×μ1、反力F2=N2×μ2、となる。   The load acting in the direction orthogonal to the left tilt sliding surface 68 by the pressing force of the adjusting screw 8 is N1, and the load acting in the direction orthogonal to the right tilt sliding surface 69 is N2. Further, when the friction coefficient of the left tilt sliding surface 68 is μ1 and the friction coefficient of the right tilt sliding surface 69 is μ2, the reaction force F1 = N1 × μ1 and the reaction force F2 = N2 × μ2.

また、この反力F1、F2によって、ロアーコラム3には、ロアーコラム3の中心軸線36を中心として、各々、反時計回りの回転モーメントM1と時計回りの回転モーメントM2が作用する。この反時計回りの回転モーメントM1=N1×μ1×L1、時計回りの回転モーメントM2=N2×μ2×L2、となる。   Further, by the reaction forces F1 and F2, counterclockwise rotational moment M1 and clockwise rotational moment M2 act on the lower column 3 around the central axis 36 of the lower column 3, respectively. The counterclockwise rotational moment M1 = N1 × μ1 × L1, and the clockwise rotational moment M2 = N2 × μ2 × L2.

荷重N1と荷重N2はほぼ同一であり、固体潤滑剤の作用によって摩擦係数μ1が摩擦係数μ2よりも小さく、距離L2が距離L1よりも長く形成されているため、時計回りの回転モーメントM2の方が反時計回りの回転モーメントM1よりも大きくなり、M2−M1=M4の時計回りの回転モーメントがロアーコラム3に作用する。従って、時計回りの回転モーメントM4は、実施例1よりも大きくなる。   The load N1 and the load N2 are substantially the same, and the friction coefficient μ1 is smaller than the friction coefficient μ2 and the distance L2 is longer than the distance L1 due to the action of the solid lubricant. Becomes larger than the counterclockwise rotational moment M1, and the clockwise rotational moment of M2−M1 = M4 acts on the lower column 3. Therefore, the clockwise rotational moment M4 is larger than that in the first embodiment.

その結果、図7の推力F3によってロアーコラム3に作用する反時計回りの回転モーメントM3が、時計回りの回転モーメントM4によって打ち消され、反時計回りの回転モーメントM3が、実施例1よりも小さくなる。   As a result, the counterclockwise rotational moment M3 acting on the lower column 3 by the thrust F3 in FIG. 7 is canceled by the clockwise rotational moment M4, and the counterclockwise rotational moment M3 becomes smaller than that in the first embodiment. .

すなわち、ロアーコラム3の左右の側面のうち、ロアーコラム3の中心軸線36からの距離が長い方の右側面34側に、チルト駆動用の推力を付与する送りねじ軸63を配置し、かつ、左側チルト摺動面68の摩擦係数μ1を小さくしているため、推力によってロアーコラム3に作用する回転モーメントを打ち消す方向の回転モーメントが、実施例1よりも大きく作用する。   That is, the feed screw shaft 63 for applying thrust for driving the tilt is arranged on the right side 34 side of the left and right side surfaces of the lower column 3 which is longer from the central axis 36 of the lower column 3, and Since the friction coefficient μ1 of the left tilt sliding surface 68 is reduced, the rotational moment in the direction that cancels the rotational moment acting on the lower column 3 by thrust acts more than in the first embodiment.

そのため、ロアーコラム3と車体取付けアッパーブラケット2との間のチルト摺動面や送りナット65の偏摩耗がより小さくなり、チルト位置調整が円滑に行われると共に、チルト駆動部の耐久性がより一層向上する。   Therefore, the uneven wear of the tilt sliding surface and the feed nut 65 between the lower column 3 and the vehicle body mounting upper bracket 2 becomes smaller, the tilt position can be adjusted smoothly, and the durability of the tilt drive unit is further improved. improves.

実施例2の変形例として、ロアーコラム3の中心軸線36からロアーコラム3の左側面33までの距離を、ロアーコラム3の中心軸線36からロアーコラム3の右側面34までの距離よりも長く形成し、左側面33側に、チルト駆動用の推力を付与する送りねじ軸63を配置し、かつ、右側チルト摺動面69の摩擦係数を小さくしてもよい。   As a modification of the second embodiment, the distance from the central axis 36 of the lower column 3 to the left side 33 of the lower column 3 is longer than the distance from the central axis 36 of the lower column 3 to the right side 34 of the lower column 3. In addition, a feed screw shaft 63 that applies a thrust for driving tilt may be disposed on the left side surface 33 side, and the friction coefficient of the right side tilt sliding surface 69 may be reduced.

固体潤滑剤をチルト摺動面にコーティングする方法は、部品の形状はそのままで固体潤滑剤をコーティングすることができるので、部品点数の増加や部品重量の増加が無く、組立手順も変わらない。   In the method of coating the solid sliding material on the tilt sliding surface, the solid lubricant can be coated without changing the shape of the parts. Therefore, the number of parts and the weight of the parts are not increased, and the assembly procedure is not changed.

さらに、実施例1から実施例2では、ロアーコラム3がアウターコラム、アッパーコラム4がインナーコラムで構成されているが、ロアーコラム3をインナ−コラム、アッパーコラム4をアウターコラムにしてもよい。   Further, in the first to second embodiments, the lower column 3 is configured as an outer column and the upper column 4 is configured as an inner column. However, the lower column 3 may be configured as an inner column and the upper column 4 may be configured as an outer column.

また、本発明の実施例1から実施例2では、チルト位置調整とテレスコピック位置調整の両方が可能なチルト・テレスコピック式の電動ステアリング装置に本発明を適用した場合について説明したが、チルト位置調整だけが可能なチルト式の電動ステアリング装置に本発明を適用してもよい。   In the first to second embodiments of the present invention, the case where the present invention is applied to a tilt / telescopic type electric steering apparatus capable of both tilt position adjustment and telescopic position adjustment has been described. The present invention may be applied to a tilt-type electric steering apparatus capable of performing the above-described operation.

本発明の電動ステアリング装置101を車両に取り付けた状態を示す全体斜視図である。It is a whole perspective view which shows the state which attached the electric steering device 101 of this invention to the vehicle. 本発明の実施例1の電動ステアリング装置101の要部を示す正面図である。It is a front view which shows the principal part of the electric steering apparatus 101 of Example 1 of this invention. 図2のA−A断面図であって、車体取付けアッパーブラケットとコラムとの間のチルト摺動部を示す。FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG. 2 and shows a tilt sliding portion between a vehicle body mounting upper bracket and a column. 図2のB−B断面図であって、チルト駆動機構の要部を示す。FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line BB in FIG. 2 and shows a main part of the tilt drive mechanism. 本発明の実施例2の電動ステアリング装置101の要部を示す正面図である。It is a front view which shows the principal part of the electric steering apparatus 101 of Example 2 of this invention. 図5のC−C断面図であって、車体取付けアッパーブラケットとコラムとの間のチルト摺動部を示す。FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line C-C in FIG. 5, showing a tilt sliding portion between a vehicle body mounting upper bracket and a column. 図5のD−D断面図であって、チルト駆動機構の要部を示す。FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line D-D in FIG. 5, illustrating a main part of the tilt drive mechanism.

符号の説明Explanation of symbols

101 電動ステアリング装置
102 ステアリングシャフト
102A 上部ステアリングシャフト
102B 下部ステアリングシャフト
103 ステアリングホイール
104 ユニバーサルジョイント
105 中間シャフト
106 ユニバーサルジョイント
107 ステアリングギヤ
108 タイロッド
11 車体
12 車体取付けロアーブラケット
2 車体取付けアッパーブラケット
21 上板
22 左側板
221 内側面
23 右側板
231 内側面
24 下板
25 雌ねじ
3 ロアーコラム
31 ブラケット
32 チルト中心軸
33 左側面
34 右側面
36 中心軸線
37 操舵補助部(電動アシスト機構)
371 ハウジング
372 電動モータ
373 減速ギヤボックス部
374 出力軸
375 下部車体取付けブラケット
376 チルト中心軸
38 腕部
381 基端部
382 後方延長部
383 係合孔
4 アッパーコラム
41 フランジ
5 テレスコ駆動機構
51 テレスコ用モータ
52 送りねじ軸
6 チルト駆動機構
61 チルト用モータ
62 ウォーム
63 送りねじ軸
631、632 軸受
64 ウォームホイール
65 送りナット
66 係合孔
67 ナットホルダ
671 矩形孔
672 長孔
673 チルト駆動力伝達突起
674 チルト駆動力伝達突起
68 左側チルト摺動面
69 左側チルト摺動面
7 スペーサ
72 貫通孔
73 外側面
74 内側面
8 調整ねじ
81 雄ねじ
82 軸部
83 ロックナット
DESCRIPTION OF SYMBOLS 101 Electric steering device 102 Steering shaft 102A Upper steering shaft 102B Lower steering shaft 103 Steering wheel 104 Universal joint 105 Intermediate shaft 106 Universal joint 107 Steering gear 108 Tie rod 11 Car body 12 Car body mounting lower bracket 2 Car body mounting upper bracket 21 Upper plate 22 Left side plate 221 Inner side surface 23 Right side plate 231 Inner side surface 24 Lower plate 25 Female thread 3 Lower column 31 Bracket 32 Tilt center shaft 33 Left side surface 34 Right side surface 36 Center axis 37 Steering assist section (electric assist mechanism)
371 Housing 372 Electric motor 373 Reduction gear box portion 374 Output shaft 375 Lower body mounting bracket 376 Tilt center shaft 38 Arm portion 381 Base end portion 382 Rear extension portion 383 Engagement hole 4 Upper column 41 Flange 5 Telescopic drive mechanism 51 Telescopic motor 52 Feed screw shaft 6 Tilt drive mechanism 61 Tilt motor 62 Worm 63 Feed screw shaft 631, 632 Bearing 64 Worm wheel 65 Feed nut 66 Engagement hole 67 Nut holder 671 Rectangular hole 672 Long hole 673 Tilt drive force transmission projection 674 Tilt drive Force transmission protrusion 68 Left side tilt sliding surface 69 Left side tilt sliding surface 7 Spacer 72 Through hole 73 Outer side surface 74 Inner side surface 8 Adjustment screw 81 Male screw 82 Shaft portion 83 Lock nut

Claims (8)

車体後方側にステアリングホイールが装着されるステアリングシャフト、
車体に取り付け可能な車体取付けブラケットの左右の側板にそれぞれ接触し、チルト調整時にはチルト摺動可能に挟持された左右の側面を有し、上記ステアリングシャフトを回転可能に軸支するとともに、チルト中心軸を支点とするチルト位置調整、または、チルト中心軸を支点とするチルト位置調整と、上記ステアリングシャフトの中心軸線に沿ったテレスコピック位置調整の両方が可能なコラムを備えたステアリング装置において、
上記コラムの中心軸線から左側チルト摺動面までの距離と、上記コラムの中心軸線から右側チルト摺動面までの距離のうちのいずれか一方が他方よりも長く形成され、
上記コラムの中心軸線からの距離が長い方のコラム側面であって、上記摺動面とは異なる軸方向位置に形成された円形の係合孔に、円柱状のチルト駆動力伝達突起を相対回転可能に嵌合して、係合させることによって、チルト駆動用の推力をコラムに付与するチルト駆動機構を備えたこと
を特徴とするステアリング装置。
A steering shaft with a steering wheel mounted on the rear side of the vehicle body,
The left and right side plates of the vehicle body mounting bracket that can be mounted on the vehicle body are in contact with each other and have left and right side surfaces sandwiched so that tilt sliding is possible at the time of tilt adjustment. In a steering apparatus provided with a column capable of both tilt position adjustment with an axis as a fulcrum or tilt position adjustment with a tilt center axis as a fulcrum and telescopic position adjustment along the center axis of the steering shaft,
Either one of the distance from the central axis of the column to the left tilt sliding surface and the distance from the central axis of the column to the right tilt sliding surface is formed longer than the other,
The column- shaped tilt driving force transmission protrusion is relatively rotated in a circular engagement hole formed on the side surface of the column having a longer distance from the central axis of the column and at an axial position different from the sliding surface. capable fitted, depending on by engaging a steering device characterized by comprising a tilt drive mechanism which imparts thrust for tilt driving the column.
請求項1に記載されたステアリング装置において、
上記コラムの中心軸線からの距離が長い方のチルト摺動面の摩擦係数よりも、上記コラムの中心軸線からの距離が短い方のチルト摺動面の摩擦係数を小さくしたこと
を特徴とするステアリング装置。
The steering apparatus according to claim 1, wherein
The steering characterized in that the friction coefficient of the tilt sliding surface with the shorter distance from the central axis of the column is smaller than the friction coefficient of the tilt sliding surface with the longer distance from the central axis of the column. apparatus.
請求項2に記載されたステアリング装置において、
上記コラムの中心軸線からの距離が短い方のチルト摺動面に固体潤滑剤がコーティングされていること
を特徴とするステアリング装置。
The steering apparatus according to claim 2, wherein
A steering apparatus characterized in that a solid lubricant is coated on a tilt sliding surface having a shorter distance from the central axis of the column.
請求項3に記載されたステアリング装置において、
上記固体潤滑剤は、
二硫化モリブデン、四フッ化エチレン、グラファイト、ふっ化黒鉛、窒化ほう素、二硫化タングステン、メラミンシアヌレートのうちの少なくともいずれか一つであること
を特徴とするステアリング装置。
In the steering apparatus according to claim 3,
The solid lubricant is
A steering device comprising at least one of molybdenum disulfide, ethylene tetrafluoride, graphite, graphite fluoride, boron nitride, tungsten disulfide, and melamine cyanurate.
請求項2に記載されたステアリング装置において、
上記コラムの中心軸線からの距離が短い方のコラム側面と車体取付けブラケットの側板との間にはスペーサが介挿され、
上記スペーサの内側面またはコラム側面のうちの少なくともいずれか一方の側面に固体潤滑剤がコーティングされていること
を特徴とするステアリング装置。
The steering apparatus according to claim 2, wherein
A spacer is inserted between the side surface of the column having the shorter distance from the center axis of the column and the side plate of the vehicle body mounting bracket,
A steering apparatus, wherein a solid lubricant is coated on at least one of the inner side surface and the column side surface of the spacer.
請求項5に記載されたステアリング装置において、
上記固体潤滑剤は、
二硫化モリブデン、四フッ化エチレン、グラファイト、ふっ化黒鉛、窒化ほう素、二硫化タングステン、メラミンシアヌレートのうちの少なくともいずれか一つであること
を特徴とするステアリング装置。
The steering apparatus according to claim 5, wherein
The solid lubricant is
A steering device comprising at least one of molybdenum disulfide, ethylene tetrafluoride, graphite, graphite fluoride, boron nitride, tungsten disulfide, and melamine cyanurate.
請求項1から請求項6までのいずれかに記載されたステアリング装置において、
操舵補助用モータの駆動力によって、減速機構を介して所定の操舵補助力を上記ステアリングシャフトに付与する操舵補助機構を備えたこと
を特徴とするステアリング装置。
In the steering device according to any one of claims 1 to 6,
A steering apparatus comprising a steering assist mechanism that applies a predetermined steering assist force to the steering shaft via a speed reduction mechanism by a driving force of a steering assist motor.
請求項1から請求項6までのいずれかに記載されたステアリング装置において、
上記チルト駆動機構は、
チルト用モータによって駆動され、互いに螺合する送りねじ軸と送りナットの相対移動で、上記コラムに推力を付与する送りねじ機構であること
を特徴とするステアリング装置。
In the steering device according to any one of claims 1 to 6,
The tilt drive mechanism is
A steering device, characterized in that it is a feed screw mechanism that is driven by a tilting motor and applies thrust to the column by relative movement of a feed screw shaft and a feed nut that are screwed together.
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