JP7013314B2 - Rotation fluctuation absorption damper - Google Patents

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JP7013314B2 JP2018081139A JP2018081139A JP7013314B2 JP 7013314 B2 JP7013314 B2 JP 7013314B2 JP 2018081139 A JP2018081139 A JP 2018081139A JP 2018081139 A JP2018081139 A JP 2018081139A JP 7013314 B2 JP7013314 B2 JP 7013314B2
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Description

本発明は、回転変動吸収ダンパに関する。本発明の回転変動吸収ダンパは例えば、自動車補機や制御装置、電子装置等を防振支持するために用いられる。また、本発明の回転変動吸収ダンパは例えば、家電や電子機器等の分野で用いられる。 The present invention relates to a rotational fluctuation absorption damper. The rotation fluctuation absorbing damper of the present invention is used, for example, for vibration-proofing and supporting an automobile auxiliary machine, a control device, an electronic device, and the like. Further, the rotation fluctuation absorbing damper of the present invention is used, for example, in the fields of home appliances and electronic devices.

本願出願人は先に、図5に示す回転変動吸収ダンパ51を提案しており、この回転変動吸収ダンパ51は、回転軸に取り付けられるハブ52にダンパゴム54を介してダンパマス55を連結したダンパ部53を備えることから、回転軸の捩り共振による振動を低減することが可能とされ、また、ハブ52にカップリングゴム57を介してプーリ58を連結したカップリング部56を備えることから、回転軸の回転変動による振動伝達を低減することが可能とされている。 The applicant of the present application has previously proposed the rotation fluctuation absorption damper 51 shown in FIG. 5, and the rotation fluctuation absorption damper 51 is a damper portion in which a damper mass 55 is connected to a hub 52 attached to a rotation shaft via a damper rubber 54. Since the 53 is provided, it is possible to reduce the vibration due to the torsional resonance of the rotating shaft, and since the hub 52 is provided with the coupling portion 56 in which the pulley 58 is connected via the coupling rubber 57, the rotating shaft is provided. It is possible to reduce the vibration transmission due to the rotation fluctuation of.

特開2007-107637公報JP-A-2007-107637.

上記回転変動吸収ダンパ51を車両用エンジンのクランクシャフトに装着する場合、カップリング部56は、エンジンのアイドリング以上の常用回転域で回転変動吸収作用を発揮するように防振特性が設定される。したがってアイドリングより低い回転数域にカップリング共振系の共振点が設定されることから、エンジン起動時、共振点を通過する際に大きく振動し、カップリングゴム57に大きな歪みが発生する。 When the rotation fluctuation absorbing damper 51 is mounted on the crankshaft of a vehicle engine, the coupling portion 56 is set to have anti-vibration characteristics so as to exert a rotation fluctuation absorbing action in a normal rotation range equal to or higher than idling of the engine. Therefore, since the resonance point of the coupling resonance system is set in the rotation speed range lower than the idling, the coupling rubber 57 vibrates greatly when the engine starts and passes through the resonance point, and the coupling rubber 57 is greatly distorted.

このカップリングゴム57に発生する歪みは、カップリングゴム57の耐久性に大きく影響する。したがってエンジン起動時にカップリングゴム57に大きな歪みが発生するのを抑制する目的で、歪みに対する減衰(ブレーキ)を付与する必要がある。 The strain generated in the coupling rubber 57 greatly affects the durability of the coupling rubber 57. Therefore, in order to suppress the occurrence of large distortion in the coupling rubber 57 when the engine is started, it is necessary to apply damping (brake) to the distortion.

このため、上記先行技術に係る回転変動吸収ダンパ51では、軸方向に予圧縮したカップリングゴム57の反力でスラストベアリング59を圧縮し摺動時にフリクションを発生させることで減衰を付与している。 Therefore, in the rotation fluctuation absorption damper 51 according to the above-mentioned prior art, the thrust bearing 59 is compressed by the reaction force of the coupling rubber 57 precompressed in the axial direction, and friction is generated during sliding to impart damping. ..

しかしながらこのような構造では、減衰が不要な常用回転域でもフリクションによる減衰が発生することから、この不要な減衰がダンパ本来の防振性能に影響を及ぼす可能性がある。 However, in such a structure, damping due to friction occurs even in the normal rotation range where damping is unnecessary, and this unnecessary damping may affect the original vibration isolation performance of the damper.

以上より、車両用エンジンのクランクシャフトに装着される回転変動吸収ダンパ51では、アイドリング未満の共振点通過時に大きな減衰を発揮しカップリングゴム57の歪みを小さく抑え、その一方で、常用回転域では極力小さい減衰として防振性能に影響を及ぼすことのない特性とすることが望ましい。 From the above, the rotation fluctuation absorption damper 51 mounted on the crankshaft of the vehicle engine exhibits a large damping when passing through the resonance point less than idling and suppresses the distortion of the coupling rubber 57 to a small value, while in the normal rotation range. It is desirable to have characteristics that do not affect the vibration isolation performance as the damping is as small as possible.

本発明は、上記特性を実現することを課題とし、すなわちアイドリング未満の共振点通過時に大きな減衰を発揮しカップリングゴムの歪みを小さく抑えることができ、常用回転域では極力小さい減衰として防振性能に影響を及ぼすことのない特性を実現することを課題とする。 The present invention has an object of realizing the above characteristics, that is, it exhibits a large damping when passing through a resonance point less than idling, can suppress the distortion of the coupling rubber to a small value, and has anti-vibration performance as a minimum damping in the normal rotation range. The challenge is to realize characteristics that do not affect.

上記課題を解決するため、本発明の回転変動吸収ダンパは、ハブに円筒状のカップリングゴムを介してプーリを連結した回転変動吸収ダンパであって、前記カップリングゴムの内周側に位置して前記ハブ側に固定された環状の摺動部材を備え、前記カップリングゴムは、軸方向両端部を固定され、回転時捩り変形したときに軸方向中央部が縮径することにより前記摺動部材に接触することを特徴とする。 In order to solve the above problems, the rotational fluctuation absorbing damper of the present invention is a rotational fluctuation absorbing damper in which a pulley is connected to a hub via a cylindrical coupling rubber, and is located on the inner peripheral side of the coupling rubber. The coupling rubber is provided with an annular sliding member fixed to the hub side, and the coupling rubber is fixed at both ends in the axial direction, and the center portion in the axial direction is reduced in diameter when twisted and deformed during rotation. It is characterized by coming into contact with a member.

また、実施の態様として、上記記載の回転変動吸収ダンパにおいて、前記摺動部材は、樹脂リング、金属リングまたは外周面に樹脂コーティングを施した金属リングよりなるよりなることを特徴とする。 Further, as an embodiment, in the rotation fluctuation absorbing damper described above, the sliding member is characterized by being made of a resin ring, a metal ring, or a metal ring having a resin coating on an outer peripheral surface thereof.

本発明では、カップリングゴムの内周側に環状の摺動部材が設けられ、カップリングゴムが回転時捩り変形したときに摺動部材に接触するものとされているため、カップリングゴムが摺動部材に接触したとき、摺動によるフリクションが発生し、減衰効果が発揮される。カップリングゴムは大きく捩られるほど摺動部材との接触圧が高まるため、フリクションが増大し、減衰効果も増大する。したがってエンジン起動時、カップリングゴムの歪みを摺動部材で抑制し、カップリングゴムの耐久性を向上させることができる。また、微小回転変動である常用回転域では、カップリングゴムが摺動部材に接触しないため、フリクションが発生せず、減衰力が発生しない。したがって減衰力が発生して防振性能に影響を及ぼすと云う事態が発生するのを防止することができる。 In the present invention, an annular sliding member is provided on the inner peripheral side of the coupling rubber, and when the coupling rubber is twisted and deformed during rotation, it comes into contact with the sliding member. Therefore, the coupling rubber slides. When it comes into contact with a moving member, friction due to sliding occurs and a damping effect is exhibited. The larger the twist of the coupling rubber, the higher the contact pressure with the sliding member, so the friction increases and the damping effect also increases. Therefore, when the engine is started, the distortion of the coupling rubber can be suppressed by the sliding member, and the durability of the coupling rubber can be improved. Further, in the normal rotation range where the rotation fluctuation is minute, the coupling rubber does not come into contact with the sliding member, so that friction does not occur and damping force does not occur. Therefore, it is possible to prevent a situation in which a damping force is generated and the vibration isolation performance is affected.

実施の形態に係る回転変動吸収ダンパの断面斜視図Cross-sectional perspective view of the rotation fluctuation absorption damper according to the embodiment (A)は同回転変動吸収ダンパの要部断面図、(B)は同回転変動吸収ダンパの作動状態を示す要部断面図(A) is a cross-sectional view of a main part of the same rotation fluctuation absorption damper, and (B) is a cross-sectional view of a main part showing an operating state of the same rotation fluctuation absorption damper. (A)は同回転変動吸収ダンパに備えられる摺動部材の断面図、(B)は摺動部材の他の例を示す断面図(A) is a cross-sectional view of a sliding member provided in the rotation fluctuation absorbing damper, and (B) is a cross-sectional view showing another example of the sliding member. カップリングゴムの変形原理を示す説明図で、(A)は変形前の状態を示す説明図、(B)は変形中・変形後の状態を示す説明図An explanatory diagram showing the deformation principle of the coupling rubber, (A) is an explanatory diagram showing a state before deformation, and (B) is an explanatory diagram showing a state during and after deformation. 先行技術に係る回転変動吸収ダンパの断面斜視図Cross-sectional perspective view of the rotation fluctuation absorption damper according to the prior art

図1に示すように、実施の形態に係る回転変動吸収ダンパ1は、車両用エンジンのクランクシャフト等の回転軸(図示せず)に取り付けられるハブ2を備え、このハブ2にダンパゴム13を介してダンパマス14が連結されることによりダンパ部(トーショナルダンパ部)11が設けられるとともに、ハブ2にカップリングゴム(アイソレーションゴム)23を介してプーリ24が連結されることによりカップリング部(アイソレーション部)21が設けられている。 As shown in FIG. 1, the rotation fluctuation absorbing damper 1 according to the embodiment includes a hub 2 attached to a rotation shaft (not shown) such as a crankshaft of a vehicle engine, and the hub 2 is interposed via a damper rubber 13. The damper portion (tortional damper portion) 11 is provided by connecting the damper mass 14, and the pulley 24 is connected to the hub 2 via the coupling rubber (isolation rubber) 23 to provide the coupling portion (coupling portion). An isolation unit) 21 is provided.

また、回転変動吸収ダンパ1は、車両用エンジンのクランクシャフト等の回転軸に取り付けられるハブ2を備え、このハブ2にダンパステー12およびダンパゴム13を介してダンパマス14が連結されることによりダンパ部11が設けられるとともに、ハブ2にダンパステー12およびカップリングアングル22ならびにカップリングゴム23を介してプーリ24が連結されることによりカップリング部21が設けられている。 Further, the rotation fluctuation absorbing damper 1 includes a hub 2 attached to a rotating shaft such as a crankshaft of a vehicle engine, and the damper portion 11 is connected to the hub 2 via a damper pasty 12 and a damper rubber 13. The coupling portion 21 is provided by connecting the pulley 24 to the hub 2 via the damper stay 12, the coupling angle 22, and the coupling rubber 23.

各部品は、以下のように構成されている。 Each component is configured as follows.

ハブ2は、回転軸に固定される内周筒部2aを備え、この内周筒部2aの軸方向一方(図では左方、車両前方側)の端部から径方向外方へ向けて端面部2bが一体成形され、端面部2bの外周端部から軸方向一方へ向けて外周筒部2cが一体成形され、外周筒部2cの軸方向一方の端部から径方向外方であってかつ斜めの向きにフランジ部2dが一体成形されている。 The hub 2 includes an inner peripheral cylinder portion 2a fixed to a rotating shaft, and the end surface of the inner peripheral cylinder portion 2a is radially outward from one end in the axial direction (left side in the figure, front side of the vehicle). The portion 2b is integrally molded, the outer peripheral cylinder portion 2c is integrally molded from the outer peripheral end portion of the end face portion 2b toward one axial direction, and the outer peripheral cylinder portion 2c is radially outward from one end portion in the axial direction. The flange portion 2d is integrally molded in an oblique direction.

ダンパステー12は、ハブ2の外周筒部2cの外周側に嵌合される内周筒部12aを備え、内周筒部12aの軸方向他方(図では右方、車両後方側))の端部から径方向外方へ向けて端面部12bが一体成形され、端面部12bの外周端部から軸方向一方へ向けて外周筒部12cが一体成形されている。 The damper stay 12 includes an inner peripheral cylinder portion 12a fitted to the outer peripheral side of the outer peripheral cylinder portion 2c of the hub 2, and is an end portion of the inner peripheral cylinder portion 12a in the axial direction (right side in the figure, rear side of the vehicle). The end face portion 12b is integrally molded outward from the radial direction, and the outer peripheral cylinder portion 12c is integrally molded from the outer peripheral end portion of the end face portion 12b toward one axial direction.

ダンパゴム13は、円筒状に成形され、ダンパステー12の外周筒部12cの外周側であってダンパステー12の外周筒部12cとダンパマス14との間に圧入嵌合されている。 The damper rubber 13 is formed into a cylindrical shape, and is press-fitted between the outer peripheral cylinder portion 12c of the damper stee 12 and the damper mass 14 on the outer peripheral side of the outer peripheral cylinder portion 12c of the damper stee 12.

ダンパマス14は、ダンパゴム13の外周側に嵌合される内周筒部14aを備え、内周筒部14aの軸方向他方の端部から軸方向他方へ向けて外周筒部14bが段違い状に一体成形され、外周筒部14bの外周面に無端ベルトを巻架するためのプーリ溝14cが設けられている。 The damper mass 14 includes an inner peripheral cylinder portion 14a fitted to the outer peripheral side of the damper rubber 13, and the outer peripheral cylinder portion 14b is integrated in a stepped manner from the other end in the axial direction of the inner peripheral cylinder portion 14a toward the other in the axial direction. It is formed and is provided with a pulley groove 14c for winding an endless belt on the outer peripheral surface of the outer peripheral cylinder portion 14b.

カップリングアングル22は、ダンパステー12の内周筒部12aの外周側に嵌合される筒状部22aを備え、筒状部22aの軸方向他方の端部から径方向外方へ向けてフランジ部22bが一体成形されている。 The coupling angle 22 includes a tubular portion 22a fitted to the outer peripheral side of the inner peripheral tubular portion 12a of the damper stay 12, and a flange portion radially outward from the other end of the tubular portion 22a in the axial direction. 22b is integrally molded.

カップリングゴム23は、円筒状に成形され、その軸方向一方の端部23aをもってプーリ24に接着(加硫接着)されるとともにその軸方向他方の端部23bをもってカップリングアングル22のフランジ部22bに接着(加硫接着)されている。またカップリングゴム23は、その一部のゴム材料がカップリングアングル22の筒状部22aの外周面およびフランジ部22bの軸方向他方の端面に回り込んで成形されることによりそれぞれこれらに被着した被膜部23d,23eとされている。 The coupling rubber 23 is formed into a cylindrical shape, and is bonded (vulcanized and bonded) to the pulley 24 with one end 23a in the axial direction thereof, and the flange portion 22b of the coupling angle 22 is bonded to the pulley 24 with the other end portion 23b in the axial direction. (Vulcanization adhesion). Further, the coupling rubber 23 is formed by wrapping a part of the rubber material around the outer peripheral surface of the tubular portion 22a of the coupling angle 22 and the other end surface in the axial direction of the flange portion 22b, so that the coupling rubber 23 is adhered to each of them. It is said that the coated portions 23d and 23e are formed.

プーリ24は、ダンパマス14の内周筒部14aの外周側に配置される筒状部24aを備え、筒状部24aの外周面に無端ベルトを巻架するためのプーリ溝24bが設けられている。また、筒状部24aの軸方向一方の端部から径方向内方へ向けて端面部24cが一体成形されるとともに端面部24cの内周端部から径方向内方であってかつ斜めの向きに内向きフランジ部24dが一体成形され、内向きフランジ部24dの軸方向他方の端面に上記カップリングゴム23が接着されている。 The pulley 24 includes a tubular portion 24a arranged on the outer peripheral side of the inner peripheral tubular portion 14a of the damper mass 14, and a pulley groove 24b for winding an endless belt on the outer peripheral surface of the tubular portion 24a is provided. .. Further, the end face portion 24c is integrally formed from one end of the tubular portion 24a in the axial direction inward in the radial direction, and the end face portion 24c is radially inward and diagonally oriented from the inner peripheral end portion of the end face portion 24c. The inward flange portion 24d is integrally molded, and the coupling rubber 23 is adhered to the other end surface of the inward flange portion 24d in the axial direction.

また、プーリ24の内向きフランジ部24dとハブ2のフランジ部2dとの間にスラストベアリング31が介装され、ダンパマス14の内周筒部14aとプーリ24の筒状部24aとの間にラジアルベアリング32が介装されている。 Further, a thrust bearing 31 is interposed between the inward flange portion 24d of the pulley 24 and the flange portion 2d of the hub 2, and is radial between the inner peripheral cylindrical portion 14a of the damper mass 14 and the tubular portion 24a of the pulley 24. A bearing 32 is interposed.

更にまた、カップリングゴム23の内周側に位置してハブ2の外周側に環状の摺動部材(フリクションリングまたはフリクションダンパとも称する)33が固定されており、一層詳細には図2(A)に示すように、ハブ2の筒状部2cの外周側にダンパステー12の内周筒部12a、カップリングアングル22の筒状部22aおよびカップリングゴム23の被膜部23dを介して環状の摺動部材33が固定(嵌合)されている。 Furthermore, an annular sliding member (also referred to as a friction ring or a friction damper) 33 is fixed to the outer peripheral side of the hub 2 located on the inner peripheral side of the coupling rubber 23, and more specifically, FIG. 2 (A). ), An annular slide is provided on the outer peripheral side of the tubular portion 2c of the hub 2 via the inner peripheral tubular portion 12a of the damper stay 12, the tubular portion 22a of the coupling angle 22, and the coating portion 23d of the coupling rubber 23. The moving member 33 is fixed (fitted).

摺動部材33は、樹脂リング、金属リングまたは、テフロン(登録商標)コーティング等の、外周面に樹脂コーティングを施した金属リングよりなり、円筒形に成形されている。樹脂は例えばPTFEやPOMなどとされる。摺動部材33とその外周側に位置するカップリングゴム23との間には径方向クリアランスcが設定されている。そして、カップリングゴム23が回転時に捩り変形してその軸方向中央部23cが縮径すると図2(B)に示すように、カップリングゴム23の軸方向中央部23cが摺動部材33に接触し、摺動に伴ってフリクションを発生する。摺動部材33はその外周面を図3(A)に示すように断面円弧状の湾曲面として形成されているが、図3(B)に示すように円筒面(軸方向端部は面取りされている)として形成されても良い。摺動部材33の外周面を断面円弧状の湾曲面とする場合には湾曲の度合い如何によって、接触開始のタイミング(フリクション発生のタイミング)や接触圧の大きさ(フリクションの大きさ)を微妙に調整することが可能とされる。 The sliding member 33 is made of a metal ring having a resin coating on the outer peripheral surface, such as a resin ring, a metal ring, or a Teflon (registered trademark) coating, and is formed into a cylindrical shape. The resin is, for example, PTFE or POM. A radial clearance c is set between the sliding member 33 and the coupling rubber 23 located on the outer peripheral side thereof. Then, when the coupling rubber 23 is twisted and deformed during rotation and its axial central portion 23c is reduced in diameter, as shown in FIG. 2B, the axial central portion 23c of the coupling rubber 23 comes into contact with the sliding member 33. However, friction is generated as it slides. The outer peripheral surface of the sliding member 33 is formed as a curved surface having an arcuate cross section as shown in FIG. 3 (A), but the cylindrical surface (the axial end portion is chamfered) as shown in FIG. 3 (B). It may be formed as). When the outer peripheral surface of the sliding member 33 is a curved surface having an arcuate cross section, the timing of contact start (timing of friction generation) and the magnitude of contact pressure (magnitude of friction) are delicately determined depending on the degree of curvature. It is possible to adjust.

尚、カップリングゴム23は図4(A)に示すように、当初、円筒形であるところ、その軸方向端部23a,23bがそれぞれプーリ24およびカップリングアングル22に固定されるとともに軸方向中央部23cが径方向にフリーとされるため、回転時、捩り変形すると図4(B)に示すように、軸方向中央部23cが縮径し(矢印x)、その内径が縮小する。したがってカップリングゴム23が摺動部材33に接触することになる。図4(A)(B)はカップリングゴム23の変形を分かりやすくするため、カップリングゴム23の構造を模式的に描いている。 As shown in FIG. 4A, the coupling rubber 23 is initially cylindrical, but its axial end portions 23a and 23b are fixed to the pulley 24 and the coupling angle 22, respectively, and are centered in the axial direction. Since the portion 23c is free in the radial direction, when it is twisted and deformed during rotation, the axial central portion 23c is reduced in diameter (arrow x) and its inner diameter is reduced as shown in FIG. 4 (B). Therefore, the coupling rubber 23 comes into contact with the sliding member 33. 4 (A) and 4 (B) schematically show the structure of the coupling rubber 23 in order to make it easy to understand the deformation of the coupling rubber 23.

上記構成の回転変動吸収ダンパ1においては、回転軸に取り付けられるハブ2にダンパゴム13を介してダンパマス14が連結されることによりダンパ部11が構成されているため、回転軸の捩り共振による振動を低減することができる。また、ハブ2にカップリングゴム23を介してプーリ24が連結されることによりカップリング部21が構成されているため、回転軸の回転変動(トルク変動)による振動伝達を低減することができる。したがって、捩り振動および回転変動の双方を有効に低減することが可能とされている。 In the rotation fluctuation absorption damper 1 having the above configuration, since the damper portion 11 is configured by connecting the damper mass 14 to the hub 2 attached to the rotation shaft via the damper rubber 13, vibration due to torsional resonance of the rotation shaft is generated. Can be reduced. Further, since the coupling portion 21 is configured by connecting the pulley 24 to the hub 2 via the coupling rubber 23, it is possible to reduce the vibration transmission due to the rotation fluctuation (torque fluctuation) of the rotating shaft. Therefore, it is possible to effectively reduce both torsional vibration and rotational fluctuation.

また、上記構成の回転変動吸収ダンパ1においては特に、カップリングゴム23の内周側に環状の摺動部材33が設けられ、カップリングゴム23が回転時捩り変形したときに摺動部材33に接触するものとされているため、カップリングゴム23が摺動部材33に接触したとき、摺動によるフリクションが発生し、フリクションによる減衰効果(ブレーキ効果)が発揮される。カップリングゴム23は大きく捩られるほど摺動部材33との接触圧が高まるため、フリクションが増大し、減衰効果も増大する。したがってエンジン起動時、カップリングゴム23に生じる歪みを摺動部材33によって抑制することができ、カップリングゴム23の耐久性を向上させることができる。 Further, in the rotation fluctuation absorbing damper 1 having the above configuration, in particular, an annular sliding member 33 is provided on the inner peripheral side of the coupling rubber 23, and when the coupling rubber 23 is twisted and deformed during rotation, the sliding member 33 becomes a sliding member 33. Since it is supposed to be in contact with each other, when the coupling rubber 23 comes into contact with the sliding member 33, friction due to sliding occurs, and a damping effect (brake effect) due to friction is exhibited. The greater the twist of the coupling rubber 23, the higher the contact pressure with the sliding member 33, so that friction increases and the damping effect also increases. Therefore, when the engine is started, the strain generated in the coupling rubber 23 can be suppressed by the sliding member 33, and the durability of the coupling rubber 23 can be improved.

また、微小な回転変動である常用回転域では、カップリングゴム23が摺動部材33に接触しないため、フリクションが発生せず、減衰力も発生しない。したがって減衰力が発生してダンパ1の防振性能に影響を及ぼすと云う事態が発生するのを未然に防止することができる。 Further, in the normal rotation range where the rotation fluctuation is minute, the coupling rubber 23 does not come into contact with the sliding member 33, so that friction does not occur and no damping force is generated. Therefore, it is possible to prevent a situation in which a damping force is generated and affects the vibration isolation performance of the damper 1 occurs.

尚、上記先行技術(図4)で減衰付与の機能を担ってきたスラストベアリング31についてはその機能負担が低減されるため、発生する減衰力を小さく設定することが可能とされる。 As for the thrust bearing 31, which has been provided with the function of applying damping in the above-mentioned prior art (FIG. 4), the functional load is reduced, so that the generated damping force can be set small.

1 回転変動吸収ダンパ
2 ハブ
2a,12a,14a 内周筒部
2b,12b,24c 端面部
2c, 12c,14b 外周筒部
2d,22b,24d フランジ部
11 ダンパ部
12 ダンパステー
13 ダンパゴム
14 ダンパマス
14c,24b プーリ溝
21 カップリング部
22 カップリングアングル
22a,24a 筒状部
23 カップリングゴム
23a,23b 端部
23c 中央部
23d,23e 被膜部
24 プーリ
31 スラストベアリング
32 ラジアルベアリング
33 摺動部材
c 径方向クリアランス
1 Rotation fluctuation absorption damper 2 Hub 2a, 12a, 14a Inner peripheral cylinder 2b, 12b, 24c End face 2c, 12c, 14b Outer cylinder 2d, 22b, 24d Flange 11 Damper 12 Damper stay 13 Damper rubber 14 Damper mass 14c, 24b Pulley groove 21 Coupling part 22 Coupling angle 22a, 24a Cylindrical part 23 Coupling rubber 23a, 23b End part 23c Central part 23d, 23e Coating part 24 Pulley 31 Thrust bearing 32 Radial bearing 33 Sliding member c Radial clearance

Claims (2)

ハブに円筒状のカップリングゴムを介してプーリを連結した回転変動吸収ダンパであって、
前記カップリングゴムの内周側に位置して前記ハブ側に固定された環状の摺動部材を備え、
前記カップリングゴムは、軸方向両端部を固定され、回転時捩り変形したときに軸方向中央部が縮径することにより前記摺動部材に接触することを特徴とする回転変動吸収ダンパ。
It is a rotation fluctuation absorption damper in which a pulley is connected to the hub via a cylindrical coupling rubber.
It is provided with an annular sliding member located on the inner peripheral side of the coupling rubber and fixed to the hub side.
The coupling rubber is a rotation fluctuation absorbing damper characterized in that both ends in the axial direction are fixed and the central portion in the axial direction contracts in diameter when twisted and deformed during rotation to come into contact with the sliding member.
請求項1記載の回転変動吸収ダンパにおいて、
前記摺動部材は、樹脂リング、金属リングまたは外周面に樹脂コーティングを施した金属リングよりなることを特徴とする回転変動吸収ダンパ。
In the rotation fluctuation absorption damper according to claim 1,
The sliding member is a rotation fluctuation absorbing damper comprising a resin ring, a metal ring, or a metal ring having a resin coating on an outer peripheral surface.
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