JPH0425634A - Vibration isolator - Google Patents

Vibration isolator

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Publication number
JPH0425634A
JPH0425634A JP12746490A JP12746490A JPH0425634A JP H0425634 A JPH0425634 A JP H0425634A JP 12746490 A JP12746490 A JP 12746490A JP 12746490 A JP12746490 A JP 12746490A JP H0425634 A JPH0425634 A JP H0425634A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
liquid chamber
sub
vibration
electrorheological fluid
passage
Prior art date
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Pending
Application number
JP12746490A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Hiroshi Kojima
宏 小島
Kazuya Takano
高野 和也
Takao Ushijima
牛島 孝夫
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.)
Bridgestone Corp
Original Assignee
Bridgestone Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Bridgestone Corp filed Critical Bridgestone Corp
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Publication of JPH0425634A publication Critical patent/JPH0425634A/en
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  • Combined Devices Of Dampers And Springs (AREA)

Abstract

PURPOSE:To secure such a vibration isolator that is effectively dampable at extensive frequencies by installing a main fluid chamber, expanding or contracting when receiving vibration, a first expansion means constituting a part of a first sub-fluid chamber, and a second expansion means constituting a part of a second sub-fluid chamber, and making counter-fluid pressure in the first expansion means higher than that in the second expansion means. CONSTITUTION:When a shake vibration of loq frequency large amplitude is transmitted to a support base 24, a main fluid chamber 32 is expanded or contracted but a first sub-fluid chamber 34A is not almost deformed as a rubber film 40 constituting a partition wall is thick enough. In consequence, a liquid 29 is not flowing in an idle orifice 50. On the other hand, a diaphragm 18 constituting a partition wall of a second sub-liquid chamber 34B is expanded or contracted, so this liquid 29 flows into the second sub-liquid chamber 34B from the main liquid chamber 32 via a shake orifice 52. At this time, the liquid 29 resonates in this shake orifice 52, securing a high damping characteristic. In addition, when an electroviscous fluid, whose viscosity is varied by voltage being impressed in place of the liquid 29, is charged, viscosity becomes heightened because of current-energization, thereby obtaining a yet higher damping characteristic.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野コ 本発明は車両や一般産業用機械等の振動発生部と振動受
部との間に設けられ、振動発生部からの振動を吸収する
防振装置に関する。
[Detailed Description of the Invention] [Industrial Field of Application] The present invention relates to a vibration damping device that is provided between a vibration generating part and a vibration receiving part of a vehicle or general industrial machine, and absorbs vibrations from the vibration generating part. Regarding equipment.

[従来の技術] 自動車にはエンジンの振動を吸収するためにエンジンと
車体との間にエンジンマウントとしての防振装置が用い
られている。
[Prior Art] A vibration isolator, which serves as an engine mount, is used in an automobile to absorb engine vibrations between the engine and the vehicle body.

この防振装置はその内部に拡縮可能な複数の液室が設け
られ、これら液室を制限通路が連通している。この防振
装置ではエンジンの振動が一方の液室に加わると、この
液室内の液体が他方の液室へ移動する場合の通過抵抗で
振動が吸収されるようになっている。
This vibration isolator is provided with a plurality of expandable and contractible liquid chambers inside thereof, and a restriction passage communicates with these liquid chambers. In this vibration isolator, when engine vibration is applied to one liquid chamber, the vibration is absorbed by passage resistance when the liquid in this liquid chamber moves to the other liquid chamber.

ところで、エンジンに発生する振動には車両が高速で走
行する場合等に発生する所謂シェイク振動やアイドル運
転時に発生する所謂アイドル振動等がある。
Incidentally, vibrations generated in an engine include so-called shake vibrations that occur when a vehicle runs at high speed, and so-called idling vibrations that occur during idling operation.

前記シェイク振動は周波数が8〜15&であるのに対し
アイドル振動は周波数が20〜40Hzであり、シェイ
ク振動とアイドル振動とでは周波数が相違する。
The shake vibration has a frequency of 8 to 15 Hz, while the idle vibration has a frequency of 20 to 40 Hz, and the shake vibration and idle vibration have different frequencies.

しかし、従来の防振装置は発生する振動の周波数が、制
限通路の開口面積、長さで定まる所定範囲の場合にのみ
有効であり、この所定範囲以外の周波数の振動を有効に
減衰できない。
However, conventional vibration isolators are effective only when the frequency of generated vibrations is within a predetermined range determined by the opening area and length of the restricted passage, and cannot effectively damp vibrations at frequencies outside of this predetermined range.

このため、従来の防振装置ではシェイク振動を効果的に
減衰すべく防振装置を調整するとアイドル振動を効果的
に減衰することが困難となり、またアイドル振動を効果
的に減衰すべく防振装置を調整するとシェイク振動を効
果的に減衰することが困難となる。
For this reason, with conventional vibration isolators, if the vibration isolator is adjusted to effectively damp shake vibrations, it becomes difficult to effectively damp idle vibrations. If you adjust this, it becomes difficult to effectively damp shake vibration.

[発明が解決しようとする課題] 本発明は、上記事実を考慮し、広範囲な周波数であって
もそれぞれ効果的に減衰できる防振装置を提供すること
が目的である。
[Problems to be Solved by the Invention] In view of the above-mentioned facts, it is an object of the present invention to provide a vibration isolating device that can effectively attenuate each frequency even in a wide range of frequencies.

[課題を解決するための手段] 請求項(1)の発明は、振動発生部又は振動受部の一方
へ連結される第1の部材と、他方へ連結される第2の部
材と、第1の部材と第2の部材との間に設けられ振動を
受けて拡縮する主液室と、この主液室と第1の制限通路
を介して連通される第1副液室と、この第1副液室の隔
壁の一部を構成する第1の拡縮手段と、前記主液室と第
2の制限通路を介して連通される第2副液室と、この第
2副液室の隔壁の一部を構成する第2の拡縮手段と、を
有する防振装置であって、前記第1の制限通路の通過抵
抗は第2の制限通路の通過抵抗よりも小さくされると共
に前記第1の拡縮手段の対液圧力は前記第2の拡縮手段
の対液圧力よりも高くされたことを特徴としている。
[Means for Solving the Problem] The invention of claim (1) provides a first member connected to one of a vibration generating section and a vibration receiving section, a second member connected to the other, and a first member connected to the other. a main liquid chamber that is provided between the member and the second member and expands and contracts in response to vibration; a first sub-liquid chamber that communicates with the main liquid chamber via a first restriction passage; a first expansion/contraction means forming a part of the partition wall of the sub-liquid chamber; a second sub-liquid chamber communicating with the main liquid chamber via a second restriction passage; and a partition wall of the second sub-liquid chamber. a second expansion/contraction means constituting a part of the vibration isolating device, wherein the passage resistance of the first restriction passage is smaller than the passage resistance of the second restriction passage; The liquid pressure of the means is higher than the liquid pressure of the second expansion/contraction means.

請求項(2)の発明は、印加される電界の大きさに応じ
て粘性の変化する電気粘性流体を前記主液室、第1副液
室及び第2副液室に充填させると共に前記第1の制限通
路に前記電気粘性流体へ通電するための電極を設けたこ
とを特徴としている。
The invention of claim (2) is characterized in that the main liquid chamber, the first sub-liquid chamber, and the second sub-liquid chamber are filled with an electrorheological fluid whose viscosity changes depending on the magnitude of the applied electric field; The present invention is characterized in that an electrode for supplying current to the electrorheological fluid is provided in the restricted passage.

請求項(3)の発明は、印加される電界の大きさに応じ
て粘性の変化する電気粘性流体を前記主液室、第1副液
室及び第2副液室に充填させると共に前記第2の制限通
路に前記電気粘性流体へ通電するための電極を設けたこ
とを特徴としている。
The invention according to claim (3) is characterized in that the main liquid chamber, the first sub-liquid chamber, and the second sub-liquid chamber are filled with an electrorheological fluid whose viscosity changes depending on the magnitude of the applied electric field, and The present invention is characterized in that an electrode for supplying current to the electrorheological fluid is provided in the restricted passage.

請求項(4)の発明は、印加される電界の大きさに応じ
て粘性の変化する電気粘性流体を前記主液室、第1副液
室及び第2副液室に充填させると共に前記第1の制限通
路及び第2の制限通路に前記電気粘性流体へ通電するた
めの電極を各々設けたことを特徴としている。
The invention of claim (4) is characterized in that the main liquid chamber, the first sub-liquid chamber, and the second sub-liquid chamber are filled with an electrorheological fluid whose viscosity changes depending on the magnitude of the applied electric field, and The present invention is characterized in that electrodes for supplying current to the electrorheological fluid are provided in the restriction passage and the second restriction passage, respectively.

[作用コ 請求項(1)の発明では、振動周波数の低い所定周波数
振動時は第1の拡縮手段は第2の拡縮手段よりも対液圧
力が高いため、第1の拡縮手段はほとんど変形せず、第
1副液室は拡縮しない。この結果、液体は第1制限通路
を流れない。
[Function] In the invention of claim (1), when the vibration frequency is low at a predetermined frequency, the first expansion/contraction means has a higher liquid pressure than the second expansion/contraction means, so the first expansion/contraction means hardly deforms. First, the first sub-liquid chamber does not expand or contract. As a result, liquid does not flow through the first restriction passage.

一方、第2の拡縮手段はこの所定周波数の振動で拡縮す
るため、第2制限通路を介して液体が主液室から第2の
制限通路を介して第2副液室に流れる。この時液体は第
2の制限通路の中で共振して高い減衰特性を得ることが
でき振動を吸収できる。
On the other hand, since the second expansion/contraction means expands/contracts by the vibrations at the predetermined frequency, the liquid flows from the main liquid chamber to the second sub-liquid chamber via the second restriction passage. At this time, the liquid resonates within the second restricted passage, achieving high damping characteristics and absorbing vibrations.

また、振動周波数の高い他の所定周波数振動時は第2の
制限通路は通過抵抗が大きいため目づまり状態となり、
液体は第2の制限通路を流れない。
Furthermore, during vibrations at other predetermined frequencies with high vibration frequencies, the second restriction passage becomes clogged due to the large passage resistance.
No liquid flows through the second restriction passage.

従って、主液室の液体は通過抵抗の小さい第1の制限通
路を通過して第1の拡縮手段を弾性変形させて、第1副
液室と第1制限通路との間で共振を生じて動ばねを低下
させて、振動を吸収できる。
Therefore, the liquid in the main liquid chamber passes through the first restriction passage with low passage resistance, elastically deforms the first expansion/contraction means, and causes resonance between the first sub-liquid chamber and the first restriction passage. Vibration can be absorbed by lowering the dynamic spring.

請求項(2)の発明では、振動周波数の低い所定周波数
振動時にあっては、電極は通電される。
In the invention of claim (2), the electrode is energized during vibration at a predetermined low vibration frequency.

このため第1の制限通路内の粘性が高くなり、電気粘性
流体が第1の制限通路を通過することを阻止される。こ
れにより、電気粘性流体は第2の制限通路を通過し第2
制限通路の中で共振して高い減衰特性を得ることができ
振動を吸収できる。
Therefore, the viscosity within the first restriction passage becomes high, and the electrorheological fluid is prevented from passing through the first restriction passage. As a result, the electrorheological fluid passes through the second restriction passage and the second
It resonates within the restricted passage, achieving high damping characteristics and absorbing vibrations.

また、振動周波数の高い他の所定周波数振動時にあって
は電極には通電しないため、電気粘性流体は第1の制限
通路を通過できる。一方、第2の制限通路は目づまり状
態となるため、電気粘性流体は第2の制限通路を流れな
い。従って、主液室の電気粘性流体は通過抵抗の小さい
第1の制限通路を通過して第1の拡縮手段を弾性変形さ
せて、第1副液室と第1の制限通路との間で共振を生じ
て動ばねを低下させて、振動を吸収できる。
Furthermore, during vibration at another predetermined frequency with a high vibration frequency, the electrodes are not energized, so that the electrorheological fluid can pass through the first restriction passage. On the other hand, since the second restricted passage becomes clogged, the electrorheological fluid does not flow through the second restricted passage. Therefore, the electrorheological fluid in the main liquid chamber passes through the first restriction passage with low passage resistance, elastically deforms the first expansion/contraction means, and resonates between the first sub-liquid chamber and the first restriction passage. The vibration can be absorbed by lowering the motion spring.

請求項(3)の発明では、振動周波数の低い所定周波数
振動時にあっては、電極は通電されない。
In the invention of claim (3), the electrodes are not energized during vibration at a predetermined low vibration frequency.

第1の拡縮手段はほとんど変形せず、第1副液室は拡縮
しない。この結果、電気粘性流体は第1の制限通路を流
れない。
The first expansion/contraction means hardly deforms, and the first sub-liquid chamber does not expand/contract. As a result, the electrorheological fluid does not flow through the first restricted passage.

一方、第2の拡縮手段は拡縮するため、第2の制限通路
を介して電気粘性流体が主液室から第2副液室に流れる
。この時、電気粘性流体は第2の制限通路の中で共振し
て高い減衰特性を得ることができ振動を吸収できる。
On the other hand, since the second expansion/contraction means expands/contracts, the electrorheological fluid flows from the main liquid chamber to the second sub-liquid chamber via the second restriction passage. At this time, the electrorheological fluid resonates within the second restricted passage to obtain high damping characteristics and absorb vibrations.

また、振動周波数の高い他の所定周波数振動時にあって
は、電極は通電される。このため、第2の制限通路内の
電気粘性流体は粘性が高くなり、電気粘性流体は第2の
制限通路を流れない。従って、主液室の電気粘性流体は
通過抵抗の小さい第1の制限通路を通過して第1の拡縮
手段を弾性変形させて、第1副液室と第1の制限通路と
の間で共振を生じて動ばねを低下させて振動を吸収でき
る。
Further, during vibration at another predetermined frequency with a high vibration frequency, the electrodes are energized. Therefore, the viscosity of the electrorheological fluid in the second restricted passage becomes high, and the electrorheological fluid does not flow through the second restricted passage. Therefore, the electrorheological fluid in the main liquid chamber passes through the first restriction passage with low passage resistance, elastically deforms the first expansion/contraction means, and resonates between the first sub-liquid chamber and the first restriction passage. It is possible to absorb vibration by lowering the moving spring.

請求項(4)の発明では、振動周波数の低い所定周波数
振動時にあっては、第1の制限通路内の電極だけ通電す
る。
In the invention of claim (4), only the electrodes in the first restricted passage are energized during vibration at a predetermined low vibration frequency.

このため、第1の制限通路内の電気粘性流体の粘性が高
くなり、電気粘性流体は第1の制限通路を流れない。
Therefore, the viscosity of the electrorheological fluid in the first restricted passage becomes high, and the electrorheological fluid does not flow through the first restricted passage.

一方、第2の拡縮手段は拡縮するため、第2の制限通路
を介して電気粘性流体が主液室から第2副液室に流れる
。この時、電気粘性流体は第2の制限通路の中で共振し
て高い減衰特性を得ることができ振動を吸収できる。
On the other hand, since the second expansion/contraction means expands/contracts, the electrorheological fluid flows from the main liquid chamber to the second sub-liquid chamber via the second restriction passage. At this time, the electrorheological fluid resonates within the second restricted passage to obtain high damping characteristics and absorb vibrations.

また、振動周波数の高い他の所定周波数振動時にあって
は、第2の制限通路内の電極だけ通電する。このため、
第の2制限通路内の電気粘性流体は粘性が高くなり、電
気粘性流体は第2の制限通路を流れない。従って、主液
室の電気粘性流体は通過抵抗の小さい第1の制限通路を
通過して第1の拡縮手段を弾性変形させて、第1副液室
と第1の制限通路との間で共振を生じて動ばねを低下さ
せて、振動を吸収できる。
Further, during vibration at another predetermined frequency with a high vibration frequency, only the electrodes within the second restricted passage are energized. For this reason,
The electrorheological fluid in the second restricted passage becomes highly viscous and the electrorheological fluid does not flow through the second restricted passage. Therefore, the electrorheological fluid in the main liquid chamber passes through the first restriction passage with low passage resistance, elastically deforms the first expansion/contraction means, and resonates between the first sub-liquid chamber and the first restriction passage. The vibration can be absorbed by lowering the motion spring.

[第1実施例コ 第1図乃至第3図には本発明に係る防振装置10の第1
実施例が示されている。第1図に示す如くこの防振装置
10の底板12は中央下部に取付ボルト14が突出され
、−例として図示しない自動車の車体へ固定されるよう
になっている。
[First Embodiment] FIGS. 1 to 3 show the first embodiment of the vibration isolating device 10 according to the present invention.
An example is shown. As shown in FIG. 1, the bottom plate 12 of the vibration isolator 10 has a mounting bolt 14 protruding from the lower center thereof, and is adapted to be fixed to the body of an automobile (not shown), for example.

底板12の周囲は直角に屈曲された筒状の立壁部12A
となっており、この立壁部12Aの上端部は直角に屈曲
された立上部12Cを有するフランジ部12Bが連続形
成されている。
The periphery of the bottom plate 12 is a cylindrical vertical wall portion 12A bent at right angles.
The upper end of this standing wall portion 12A is continuously formed with a flange portion 12B having a rising portion 12C bent at a right angle.

このフランジ部L2Bには底板12と固着される外筒1
6の下端部に形成されたフランジ部16Aがかしめ固着
されている。前記フランジ部12Bとフランジ部16A
との間にはダイヤフラム18の周縁部18Aが挟持され
ている。このダイヤフラム18と前記底板12との間は
空気室20とされ、必要に応じて外部と連通されるよう
になっている。
This flange portion L2B has an outer cylinder 1 fixed to the bottom plate 12.
A flange portion 16A formed at the lower end portion of 6 is fixed by caulking. The flange portion 12B and the flange portion 16A
A peripheral edge portion 18A of the diaphragm 18 is sandwiched between the two. An air chamber 20 is formed between the diaphragm 18 and the bottom plate 12, and is communicated with the outside as necessary.

外筒16の筒状部16Cのフランジ部16Aと反対側部
は内径がしだいに拡大された拡開部16Bとなっており
、吸振ゴム22の外周が加硫接着されている。この吸振
ゴム22の内周部には支持台24の外周部が加硫接着さ
れている。また、吸振ゴム22の一部は外筒16の筒状
部16C及びフランジ部16Aの一部まで延設されて加
硫接着されている。前記支持台24は図示しないエンジ
ンの搭載部であり、取付ボルト26が突出されており、
エンジンを固定するようになっている。
The opposite side of the flange portion 16A of the cylindrical portion 16C of the outer cylinder 16 is an expanded portion 16B whose inner diameter is gradually enlarged, and the outer periphery of the vibration absorbing rubber 22 is vulcanized and bonded thereto. The outer circumferential portion of the support base 24 is vulcanized and bonded to the inner circumferential portion of the vibration absorbing rubber 22 . Further, a portion of the vibration absorbing rubber 22 extends to a portion of the cylindrical portion 16C and the flange portion 16A of the outer cylinder 16 and is vulcanized and bonded thereto. The support base 24 is a mounting part for an engine (not shown), and a mounting bolt 26 is protruded from the support base 24.
The engine is fixed.

ここに外筒16の内周部、吸振主体22の下端部及びダ
イヤフラム18とによって液室28が画成されている。
A liquid chamber 28 is defined here by the inner circumference of the outer cylinder 16, the lower end of the vibration absorbing main body 22, and the diaphragm 18.

この液室28内には水、オイル等の液体29が充填され
ている。
This liquid chamber 28 is filled with a liquid 29 such as water or oil.

第2図に示すように、液室28内にはオリフィス部材3
0が配置されて液室28を主液室32と副液室34とに
区画している。このオリフィス部材30は合成樹脂等で
断面形状路ノ\ット状に形成されている。オリフィス部
材30の略円筒形状の突起部38の内部には円板形状で
肉厚のゴムで形成された第1の拡縮手段としてのゴム膜
40 (第3図参照)が配設されている。
As shown in FIG. 2, an orifice member 3 is provided in the liquid chamber 28.
0 is arranged to divide the liquid chamber 28 into a main liquid chamber 32 and a sub liquid chamber 34. The orifice member 30 is made of synthetic resin or the like and has a knot-shaped cross section. Inside the substantially cylindrical protrusion 38 of the orifice member 30, a rubber membrane 40 (see FIG. 3), which is disk-shaped and made of thick rubber, is disposed as a first expansion/contraction means.

これにより、前記副液室34はオリフィス部材30とゴ
ム膜40とで形成される第1副液室34Aと、第2の拡
縮手段としてのダイヤフラム18、オリフィス部材30
及びゴム膜40とで形成される第2副液室34Bとに区
画されている。
As a result, the sub-liquid chamber 34 includes a first sub-liquid chamber 34A formed by the orifice member 30 and the rubber membrane 40, the diaphragm 18 as the second expansion/contraction means, and the orifice member 30.
and a second sub-liquid chamber 34B formed by the rubber film 40.

前記オリフィス部材30の突起部38の外周面には突起
部38の軸回り方向に断面形状矩形状の溝42.44が
形成されている。この溝42と溝44とはその長手方向
が互いに平行状態とされている。この溝42の断面積は
溝44の断面積よりかなり大きく形成されて、通過抵抗
を小さくしている。
Grooves 42 and 44 having a rectangular cross-section are formed in the outer circumferential surface of the protrusion 38 of the orifice member 30 in a direction around the axis of the protrusion 38 . The longitudinal directions of the grooves 42 and 44 are parallel to each other. The cross-sectional area of the groove 42 is formed to be considerably larger than the cross-sectional area of the groove 44, thereby reducing the passage resistance.

また、第1図で示すように溝42.44の開口部は前記
外筒16の筒状部16Cの内周面に加硫接着された前記
吸振ゴム22の延長部によって閉塞されている。
Further, as shown in FIG. 1, the openings of the grooves 42 and 44 are closed by extensions of the vibration absorbing rubber 22 which are vulcanized and bonded to the inner peripheral surface of the cylindrical portion 16C of the outer cylinder 16.

第2図に示すように、前記溝42の長手方向−端部に対
応する突起部38には略矩形状の開口部42Aが形成さ
れて前記主液室32と連通され、溝42の長手方向他端
部には開口部42B(第1図参照)が形成されて第1副
液室34Aと連通されている。これにより溝42は第1
の制限通路としてのアイドルオリフィス50とされてい
る。
As shown in FIG. 2, a substantially rectangular opening 42A is formed in the protrusion 38 corresponding to the longitudinal end of the groove 42 and communicates with the main liquid chamber 32. An opening 42B (see FIG. 1) is formed at the other end and communicates with the first sub-liquid chamber 34A. As a result, the groove 42
The idle orifice 50 serves as a restricted passage.

一方、第2図に示すように、前記溝44の長手方向一端
部の前記開口部42Aに対応する突起部38には略矩形
状の開口部44Aが形成され、開口部44Aを介して前
記主液室32と連通され、溝44の長手方向他端部には
開口部44B(第1図参照)が形成されて第2副液室3
4Bと連通されている。これにより溝44は第2の制限
通路としてのシェイクオリフィス52とされている。
On the other hand, as shown in FIG. 2, a substantially rectangular opening 44A is formed in the protrusion 38 corresponding to the opening 42A at one end of the groove 44 in the longitudinal direction. It communicates with the liquid chamber 32, and an opening 44B (see FIG. 1) is formed at the other end of the groove 44 in the longitudinal direction.
It is connected to 4B. As a result, the groove 44 serves as a shake orifice 52 serving as a second restricted passage.

次に第1実施例の作用を説明する。Next, the operation of the first embodiment will be explained.

底板12は取付ボルト14を介して図示しない車体へと
固着され、支持台24上へ搭載されるエンジンは取付ボ
ルト26で固定される。
The bottom plate 12 is fixed to a vehicle body (not shown) via mounting bolts 14, and the engine mounted on the support base 24 is fixed using mounting bolts 26.

車両が高速で走行する場合等に生じる低周波大振幅のシ
ェイク振動(周波数8〜15Hz)が支持台24に伝達
されると、主液室32は拡縮する。
When low-frequency, large-amplitude shake vibrations (frequency of 8 to 15 Hz) that occur when a vehicle runs at high speed are transmitted to the support base 24, the main liquid chamber 32 expands and contracts.

しかし、第1副液室34Aの隔壁を構成するゴム膜40
は肉厚なためほとんど変形せず、第1副液室34Aは拡
縮しない。この結果、液体29はアイドルオリフィス5
0を流れない。
However, the rubber membrane 40 forming the partition wall of the first sub-liquid chamber 34A
Because it is thick, it hardly deforms, and the first sub-liquid chamber 34A does not expand or contract. As a result, the liquid 29 flows into the idle orifice 5
Does not flow through 0.

一方、第2副液室34Bの隔壁を構成するダイヤフラム
18は拡縮するため、シェイクオリフィス52を介して
液体29が主液室32から第2副液室34Bに流れる。
On the other hand, since the diaphragm 18 forming the partition wall of the second sub-liquid chamber 34B expands and contracts, the liquid 29 flows from the main liquid chamber 32 to the second sub-liquid chamber 34B via the shake orifice 52.

この時液体29はシェイクオリフィス52の中で共振し
て高い減衰特性を得ることができシェイク振動を吸収す
ることができる。
At this time, the liquid 29 resonates within the shake orifice 52 to obtain high damping characteristics and absorb shake vibrations.

また、アイドリング運転のように高周波小振幅のアイド
ル振動(20〜40Hz)が支持台24に伝達されると
断面積が小さいシェイクオリフィス52は目づまり状態
となるため、液体29はシェイクオリフィス52を流れ
ない。従って、主液室32の液体29は断面積の大きい
第1副液室34Aを通過してゴム膜40を弾性変形させ
て、第1副液室34Aとアイドルオリフィス50との間
で共振を生じて動ばねを低下し、アイドル振動を吸収す
ることができる。
Furthermore, when high-frequency, small-amplitude idle vibrations (20 to 40 Hz) are transmitted to the support base 24, such as during idling, the shake orifice 52, which has a small cross-sectional area, becomes clogged, so the liquid 29 flows through the shake orifice 52. do not have. Therefore, the liquid 29 in the main liquid chamber 32 passes through the first sub-liquid chamber 34A having a large cross-sectional area, elastically deforms the rubber membrane 40, and causes resonance between the first sub-liquid chamber 34A and the idle orifice 50. It is possible to lower the dynamic spring and absorb idle vibration.

[第2実施例] 第4図には本発明に係る防振装置10の第2実施例が示
されている。なお、第1実施例と同一の部材については
同一の符号を付してその説明を省略する。
[Second Embodiment] FIG. 4 shows a second embodiment of the vibration isolator 10 according to the present invention. Note that the same members as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.

この実施例では、液体29の代わりに印加される電圧に
より粘性が変化する電気粘性流体70が充填されている
In this embodiment, instead of the liquid 29, an electrorheological fluid 70 whose viscosity changes depending on an applied voltage is filled.

また、アイドルオリフィス50を構成する溝42の前記
開口部42A、44Aの近傍部を除く両側面には電極板
46.48が互いに対向して取り付けられている。これ
ら電極板46.48はそれぞれ導電線46A、48Aを
介して図示しない制御装置へと連結されている。この実
施例では電極板46がプラス極、電極板48がマイナス
極に設定されている。
Furthermore, electrode plates 46 and 48 are attached to both sides of the groove 42 constituting the idle orifice 50, facing each other, except for the areas near the openings 42A and 44A. These electrode plates 46, 48 are connected to a control device (not shown) via conductive wires 46A, 48A, respectively. In this embodiment, the electrode plate 46 is set as a positive pole, and the electrode plate 48 is set as a negative pole.

前記電気粘性流体70は一例として40〜60重量%の
ケイ酸、30〜50重量%の低沸点の有機相、50〜1
0重量%の水、及び5重量%の分散媒からなる混合物が
適用でき、例えばインドデカン(isododekan
)が適用できる。この電気粘性流体は電極を介して通電
していない場合に普通の液圧流体の粘性を有し、通電時
に電界強さに応じて粘性が変化して固くなる特性を有す
る。
The electrorheological fluid 70 may include, for example, 40 to 60% by weight of silicic acid, 30 to 50% by weight of a low boiling point organic phase, and 50 to 1% by weight of a low boiling point organic phase.
A mixture of 0% by weight water and 5% by weight dispersion medium can be applied, for example indodekan
) can be applied. This electrorheological fluid has the viscosity of a normal hydraulic fluid when no current is applied through the electrodes, and when current is applied, the viscosity changes and becomes hard depending on the electric field strength.

他の構成は第1実施例と同一である。The other configurations are the same as in the first embodiment.

次に第2実施例の作用を説明する。Next, the operation of the second embodiment will be explained.

シェイク振動時にあっては、電極板46.48は通電さ
れる。このためアイドルオリフィス50内の粘性が高く
なり、電気粘性流体70がアイドルオリフィス50を通
過することを阻止される。
During shake vibration, the electrode plates 46, 48 are energized. Therefore, the viscosity within the idle orifice 50 becomes high, and the electrorheological fluid 70 is prevented from passing through the idle orifice 50.

これにより、電気粘性流体70はシェイクオリフィス5
2を通過しシェイクオリフィス52の中で共振して高い
減衰特性を得ることができシェイク振動を吸収すること
ができる。
This causes the electrorheological fluid 70 to flow through the shake orifice 5.
2 and resonates in the shake orifice 52 to obtain high damping characteristics and absorb shake vibrations.

また、アイドル振動時にあっては電極板46.48には
通電しないため、電気粘性流体70はアイドルオリフィ
ス50を通過できる。一方、シェイクオリフィス52は
目づまり状態となるため、電気粘性流体70はシェイク
オリフィス52を流れない。従って、主液室32の電気
粘性流体70は断面積の大きいアイドルオリフィス50
を通過してゴム膜40を弾性変形させて、第1副液室3
4Aとアイドルオリフィス50との間で共振を生じて動
ばねを低下し、アイドル振動を吸収することができる。
Further, during idle vibration, the electrode plates 46 and 48 are not energized, so the electrorheological fluid 70 can pass through the idle orifice 50. On the other hand, since the shake orifice 52 is clogged, the electrorheological fluid 70 does not flow through the shake orifice 52. Therefore, the electrorheological fluid 70 in the main liquid chamber 32 flows through the idle orifice 50 having a large cross-sectional area.
The rubber membrane 40 is elastically deformed through the first sub-liquid chamber 3.
4A and the idle orifice 50 to lower the dynamic spring and absorb idle vibrations.

従って、この実施例においてはシェイク振動時には電極
板46.48に通電することにより、アイドルオリフィ
ス50内を電気粘性流体70が通過することを確実に阻
止できる。これにより、電気粘性流体70はシェイクオ
リフィス52を通過しシェイクオリフィス52の中で共
振して高い減衰特性を得ることができる。
Therefore, in this embodiment, by energizing the electrode plates 46 and 48 during shake vibration, it is possible to reliably prevent the electrorheological fluid 70 from passing through the idle orifice 50. As a result, the electrorheological fluid 70 passes through the shake orifice 52 and resonates within the shake orifice 52, thereby achieving high damping characteristics.

[第3実施例] 第5図には本発明に係る防振装置10の第3実施例が示
されている。なお、第1実施例と同一の部材については
同一の符号を付してその説明を省略する。
[Third Embodiment] FIG. 5 shows a third embodiment of the vibration isolator 10 according to the present invention. Note that the same members as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.

この実施例でも、液体290代わりに印加される電圧に
より粘性が変化する電気粘性流体70が充填されている
In this embodiment as well, instead of the liquid 290, an electrorheological fluid 70 whose viscosity changes depending on the applied voltage is filled.

また、シェイクオリフィス52を構成する溝44の両側
面には電極板56.58が互いに対向して取り付けられ
ている。これら電極板56.58はそれぞれ導電線56
A、58Aを介して図示しない制御装置へと連結されて
いる。この実施例では電極板56がプラス極、電極板5
8がマイナス極に設定されている。
Moreover, electrode plates 56 and 58 are attached to both sides of the groove 44 constituting the shake orifice 52 so as to face each other. These electrode plates 56 and 58 each have a conductive wire 56
It is connected to a control device (not shown) via A and 58A. In this embodiment, the electrode plate 56 is a positive pole, and the electrode plate 5
8 is set to the negative pole.

他の構成は第1実施例と同一である。The other configurations are the same as in the first embodiment.

次に第3実施例の作用を説明する。Next, the operation of the third embodiment will be explained.

シェイク振動時にあっては、電極板56.58は通電さ
れない。第1副液室34Aの隔壁を構成するゴム膜40
は肉厚なためほとんど変形せず、第1副液室34Aは拡
縮しない。この結果、電気粘性流体70はアイドルオリ
フィス50を流れない。
During shake vibration, the electrode plates 56 and 58 are not energized. Rubber membrane 40 forming the partition wall of the first sub-liquid chamber 34A
Because it is thick, it hardly deforms, and the first sub-liquid chamber 34A does not expand or contract. As a result, electrorheological fluid 70 does not flow through idle orifice 50.

一方、第2副液室34Bの隔壁を構成するダイヤフラム
18は拡縮するため、シェイクオリフィス52を介して
電気粘性流体70が主液室32から第2副液室34Bに
流れる。この時、電気粘性流体70はシェイクオリフィ
ス52の中で共振して高い減衰特性を得ることができシ
ェイク振動を吸収することができる。
On the other hand, since the diaphragm 18 forming the partition wall of the second sub-liquid chamber 34B expands and contracts, the electrorheological fluid 70 flows from the main liquid chamber 32 to the second sub-liquid chamber 34B via the shake orifice 52. At this time, the electrorheological fluid 70 resonates within the shake orifice 52 to obtain high damping characteristics and absorb shake vibrations.

また、アイドル振動時にあっては、電極板56、58は
通電される。このため、シェイクオリフィス52内の電
気粘性流体70は粘性が高くなり、電気粘性流体70は
シェイクオリフィス52を流れない。従って、主液室3
2の電気粘性流体70は断面積の大きいアイドルオリフ
ィス50を通過してゴム膜40を弾性変形させて、第1
副液室34Aとアイドルオリフィス50との間で共振を
生じて動ばねを低下し、アイドル振動を吸収することが
できる。
Further, during idle vibration, the electrode plates 56 and 58 are energized. Therefore, the electrorheological fluid 70 within the shake orifice 52 has a high viscosity, and the electrorheological fluid 70 does not flow through the shake orifice 52. Therefore, the main liquid chamber 3
The second electrorheological fluid 70 passes through the idle orifice 50 having a large cross-sectional area, elastically deforms the rubber membrane 40, and
Resonance is generated between the sub-liquid chamber 34A and the idle orifice 50, lowering the dynamic spring and absorbing idle vibrations.

従って、この実施例ではアイドル振動時にシェイクオリ
フィス52が目づまりとなり、シェイクオリフィス52
を電気粘性流体70が通過しなくなるが、電極板56.
58に通電することにより、確実に電気粘性流体70が
シェイクオリフィス52を通過することを阻止できる。
Therefore, in this embodiment, the shake orifice 52 becomes clogged during idle vibration, and the shake orifice 52 becomes clogged.
The electrorheological fluid 70 no longer passes through the electrode plate 56.
By energizing 58, it is possible to reliably prevent the electrorheological fluid 70 from passing through the shake orifice 52.

なお、アイドル振動時にはシェイクオリフィス52は目
づまり状態となるので、電極板56.58に通電しなく
てもよい。
Note that during idle vibration, the shake orifice 52 becomes clogged, so it is not necessary to energize the electrode plates 56 and 58.

[第4実施例] 第6図には本発明に係る防振装置10の第4実施例が示
されている。なお、第1実施例と同一の部材については
同一の符号を付してその説明を省略する。
[Fourth Embodiment] FIG. 6 shows a fourth embodiment of the vibration isolator 10 according to the present invention. Note that the same members as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.

この実施例でも、液体29の代わりに印加される電圧に
より粘性が変化する電気粘性流体70が充填されている
In this embodiment as well, instead of the liquid 29, an electrorheological fluid 70 whose viscosity changes depending on the applied voltage is filled.

また、アイドルオリフィス50を構成する溝42の前記
開口部42A、44Aの近傍部を除く両側面には電極板
46.48が互いに対向して取り付けられている。溝4
2の両側面には電極板46.48が、シェイクオリフィ
ス52を構成する溝44の両側面には電極板56.58
が互いに対向して取り付けられている。
Furthermore, electrode plates 46 and 48 are attached to both sides of the groove 42 constituting the idle orifice 50, facing each other, except for the areas near the openings 42A and 44A. Groove 4
Electrode plates 46, 48 are provided on both sides of the shake orifice 52, and electrode plates 56, 58 are provided on both sides of the groove 44 that constitutes the shake orifice 52.
are mounted opposite each other.

他の構成は第1実施例と同一である。The other configurations are the same as in the first embodiment.

次に第4実施例の作用を説明する。Next, the operation of the fourth embodiment will be explained.

シェイク振動時にあっては、電極板46.48だけに通
電する。
During shake vibration, only the electrode plates 46 and 48 are energized.

このため、アイドルオリフィス50内の電気粘性流体7
0の粘性が高くなり、電気粘性流体70はアイドルオリ
フィス50を流れない。
For this reason, the electrorheological fluid 7 in the idle orifice 50
0 becomes so viscous that the electrorheological fluid 70 does not flow through the idle orifice 50.

一方、第2副液室34Bの隔壁を構成するダイヤプラム
18は拡縮するため、シェイクオリフィス52を介して
電気粘性流体70が主液室32から第2副液室34Bに
流れる。この時、電気粘性流体70はシェイクオリフィ
ス52の中で共振して高い減衰特性を得ることができシ
ェイク振動を吸収することができる。
On the other hand, since the diaphragm 18 forming the partition wall of the second sub-liquid chamber 34B expands and contracts, the electrorheological fluid 70 flows from the main liquid chamber 32 to the second sub-liquid chamber 34B via the shake orifice 52. At this time, the electrorheological fluid 70 resonates within the shake orifice 52 to obtain high damping characteristics and absorb shake vibrations.

また、アイドル振動時にあっては、電極板56.58だ
け通電する。このため、シェイクオリフィス52内の電
気粘性流体70は粘性が高くなり、電気粘性流体70は
シェイクオリフィス52を流れない。従って、主液室3
2の電気粘性流体70は断面積の大きいアイドルオリフ
ィス50を通過してゴム膜40を弾性変形させて、第1
副液室34Aとアイドルオリフィス50との間で共振を
生じて動ばねを低下し、アイドル振動を吸収することが
できる。
Further, during idle vibration, only the electrode plates 56 and 58 are energized. Therefore, the electrorheological fluid 70 within the shake orifice 52 has a high viscosity, and the electrorheological fluid 70 does not flow through the shake orifice 52. Therefore, the main liquid chamber 3
The second electrorheological fluid 70 passes through the idle orifice 50 having a large cross-sectional area, elastically deforms the rubber membrane 40, and
Resonance is generated between the sub-liquid chamber 34A and the idle orifice 50, lowering the dynamic spring and absorbing idle vibrations.

従って、この実施例ではアイドル振動時にシェイクオリ
フィス52が目づまり状態となり、シェイクオリフィス
52を電気粘性流体70が通過しなくなるが、電極板5
6.58に通電することにより、確実に電気粘性流体7
0がシェイクオリフィス52を通過することを阻止でき
る。
Therefore, in this embodiment, the shake orifice 52 becomes clogged during idle vibration, and the electrorheological fluid 70 does not pass through the shake orifice 52.
By energizing 6.58, it is ensured that the electrorheological fluid 7
0 can be prevented from passing through the shake orifice 52.

なお、第1実施例においてはオリフィス部材30には電
極板を取り付けないため、必ずしもオリフィス部材30
を合成樹脂材等の絶縁材料で形成する必要はないが、第
2実施例乃至第4実施例においてはオリフィス部材30
に電極板を取り付けるためオリフィス部材30を合成樹
脂材等の絶縁材料で形成することが必要である。
Note that in the first embodiment, since the electrode plate is not attached to the orifice member 30, the orifice member 30 is not necessarily attached to the orifice member 30.
Although it is not necessary to form the orifice member 30 with an insulating material such as a synthetic resin material, in the second to fourth embodiments, the orifice member 30
In order to attach the electrode plate to the orifice member 30, it is necessary to form the orifice member 30 with an insulating material such as a synthetic resin material.

また、第1実施例乃至第4実施例においては、ゴム膜4
0が第1副液室34Aと第2副液室34Bを区画してい
るが、第1副液室34Aと第2副液室34Bとを全く別
個に形成することにより、ゴム膜40をダイヤフラム1
8と同様に空気室の隔壁を形成させるようにしてもよい
Furthermore, in the first to fourth embodiments, the rubber film 4
0 partitions the first sub-liquid chamber 34A and the second sub-liquid chamber 34B, but by forming the first sub-liquid chamber 34A and the second sub-liquid chamber 34B completely separately, the rubber membrane 40 is formed into a diaphragm. 1
Similarly to 8, the partition wall of the air chamber may be formed.

なお、第1実施例乃至第4実施例ではエンジンマウント
に適用した防振装置10を示したが、これに限定される
ものではなくキャブマウント、ボディマウント等に適用
してもよいことは勿論である。
Although the first to fourth embodiments show the vibration isolator 10 applied to an engine mount, the present invention is not limited to this and may of course be applied to a cab mount, a body mount, etc. be.

[発明の効果] 以上説明した如く、本発明に係る防振装置では広い範囲
に亘る振動をそれぞれ確実に減衰できる優れた効果を有
する。
[Effects of the Invention] As explained above, the vibration isolating device according to the present invention has an excellent effect of reliably damping vibrations over a wide range.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図乃至第3図は本発明に係る防振装置の第1実施例
を示し、第1図は縦断面図、第2図はオリフィス部材の
全体斜視図、第3図は第2図■■線断面図、第4図は本
発明に係る防振装置の第2実施例を示す第1図に対応す
る縦断面図、第5図は本発明に係る防振装置の第3実施
例を示す第1図に対応する縦断面図、第6図は本発明に
係る防振装置の第4実施例を示す第1図に対応する縦断
面図である。 10・・・防振装置、 12・・・底板(第1の部材)、 16・・・外筒(第2の部材)、 18・・・ダイヤフラム(第1の拡縮手段)、29・・
・液体、 32 ・ ・ 34A・ 34B ・ 40 ・ ・ 46 ・ ・ 48 ・ ・ 50 ・ ・ 52 ・ ・ 56 ・ ・ 58 ・ ・ 70 ・ ・ ・主液室、 ・第1副液室、 ・第2副液室、 ・ゴム膜(第2の拡縮手段)、 ・電極板(電極)、 ・電極板(電極)、 ・アイドルオリフィス (第1の制限通路)、 ・シェイクオリフィス (第2の制限通路)、 ・電極板(i4極)、 ・電極板(電極)、 ・電気粘性流体。
1 to 3 show a first embodiment of a vibration isolator according to the present invention, in which FIG. 1 is a longitudinal sectional view, FIG. 2 is an overall perspective view of an orifice member, and FIG. ■A line sectional view, FIG. 4 is a longitudinal sectional view corresponding to FIG. 1 showing a second embodiment of the vibration isolator according to the present invention, and FIG. FIG. 6 is a vertical cross-sectional view corresponding to FIG. 1 showing a fourth embodiment of the vibration isolator according to the present invention. DESCRIPTION OF SYMBOLS 10... Vibration isolator, 12... Bottom plate (first member), 16... Outer tube (second member), 18... Diaphragm (first expansion/contraction means), 29...
・Liquid, 32 ・ ・ 34A ・ 34B ・ 40 ・ ・ 46 ・ ・ 48 ・ ・ 50 ・ ・ 52 ・ ・ 56 ・ ・ 58 ・ ・ 70 ・ ・ ・Main liquid chamber, ・1st secondary liquid chamber, ・2nd secondary Liquid chamber, ・Rubber membrane (second expansion/contraction means), ・Electrode plate (electrode), ・Electrode plate (electrode), ・Idle orifice (first restriction passage), ・Shake orifice (second restriction passage),・Electrode plate (i4 pole), ・Electrode plate (electrode), ・Electrorheological fluid.

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)振動発生部又は振動受部の一方へ連結される第1
の部材と、他方へ連結される第2の部材と、第1の部材
と第2の部材との間に設けられ振動を受けて拡縮する主
液室と、この主液室と第1の制限通路を介して連通され
る第1副液室と、この第1副液室の隔壁の一部を構成す
る第1の拡縮手段と、前記主液室と第2の制限通路を介
して連通される第2副液室と、この第2副液室の隔壁の
一部を構成する第2の拡縮手段と、を有する防振装置で
あって、前記第1の制限通路の通過抵抗は第2の制限通
路の通過抵抗よりも小さくされると共に前記第1の拡縮
手段の対液圧力は前記第2の拡縮手段の対液圧力よりも
高くされたことを特徴とする防振装置。
(1) The first one connected to either the vibration generating part or the vibration receiving part
a second member connected to the other member, a main liquid chamber that is provided between the first member and the second member and expands and contracts in response to vibrations, and a main liquid chamber and a first limit. A first sub-liquid chamber communicates with the first sub-liquid chamber via a passage, a first expansion/contraction means forming a part of a partition wall of the first sub-liquid chamber, and a first sub-liquid chamber communicates with the main liquid chamber via a second restriction passage. a second sub-liquid chamber, and a second expansion/contraction means constituting a part of the partition wall of the second sub-liquid chamber, wherein the passage resistance of the first restriction passage is equal to the second sub-liquid chamber; A vibration isolating device characterized in that the passage resistance of the first expansion/contraction means is made smaller than the passage resistance of the restriction passage, and the liquid pressure of the first expansion/contraction means is higher than the liquid pressure of the second expansion/contraction means.
(2)印加される電界の大きさに応じて粘性の変化する
電気粘性流体を前記主液室、第1副液室及び第2副液室
に充填させると共に前記第1の制限通路に前記電気粘性
流体へ通電するための電極を設けたことを特徴とする請
求項(1)記載の防振装置。
(2) The main liquid chamber, the first sub-liquid chamber, and the second sub-liquid chamber are filled with an electrorheological fluid whose viscosity changes depending on the magnitude of the applied electric field, and the electrorheological fluid is charged into the first restricted passage. The vibration isolator according to claim 1, further comprising an electrode for supplying electricity to the viscous fluid.
(3)印加される電界の大きさに応じて粘性の変化する
電気粘性流体を前記主液室、第1副液室及び第2副液室
に充填させると共に前記第2の制限通路に前記電気粘性
流体へ通電するための電極を設けたことを特徴とする請
求項(1)記載の防振装置。
(3) The main liquid chamber, the first sub-liquid chamber, and the second sub-liquid chamber are filled with an electrorheological fluid whose viscosity changes depending on the magnitude of the applied electric field, and the second restriction passage is filled with the electrorheological fluid whose viscosity changes depending on the magnitude of the applied electric field. The vibration isolator according to claim 1, further comprising an electrode for supplying electricity to the viscous fluid.
(4)印加される電界の大きさに応じて粘性の変化する
電気粘性流体を前記主液室、第1副液室及び第2副液室
に充填させると共に前記第1の制限通路及び第2の制限
通路に前記電気粘性流体へ通電するための電極を各々設
けたことを特徴とする請求項(1)記載の防振装置。
(4) The main liquid chamber, the first sub-liquid chamber, and the second sub-liquid chamber are filled with an electrorheological fluid whose viscosity changes depending on the magnitude of the applied electric field, and the first restricted passage and the second 2. The vibration isolating device according to claim 1, wherein each of the restricted passages is provided with an electrode for supplying current to the electrorheological fluid.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5388812A (en) * 1992-05-08 1995-02-14 Bridgestone Corporation Liquid-sealed type vibration isolator

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5388812A (en) * 1992-05-08 1995-02-14 Bridgestone Corporation Liquid-sealed type vibration isolator

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