WO2016010066A1 - 緩衝器 - Google Patents

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WO2016010066A1 PCT/JP2015/070240 JP2015070240W WO2016010066A1 WO 2016010066 A1 WO2016010066 A1 WO 2016010066A1 JP 2015070240 W JP2015070240 W JP 2015070240W WO 2016010066 A1 WO2016010066 A1 WO 2016010066A1
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valve
passage
side passage
seat
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PCT/JP2015/070240
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功 黒岩
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Kyb株式会社
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    • F16F2230/00Purpose; Design features
    • F16F2230/40Multi-layer

Definitions

  • the present invention relates to a shock absorber.
  • the shock absorber is operated by being divided by a cylindrical cylinder, a piston as a valve disk inserted in the cylinder so as to be movable in the axial direction, a rod connected to the piston and extending at one end outside the cylinder, and a piston.
  • Some include two chambers filled with oil, a passage communicating these chambers, and a valve body that opens and closes the passage.
  • the valve body When such a shock absorber is expanded and contracted, the valve body provides resistance to the flow of the hydraulic oil that passes through the passage and moves between the chambers, thereby creating a pressure difference between the two chambers and generating a damping force.
  • expansion-side passages and pressure-side passages a plurality of expansion-side and pressure-side passages (hereinafter referred to as expansion-side passages and pressure-side passages) penetrating the piston are formed alternately in the circumferential direction.
  • fan-shaped sheets individually enclosing the outlet of the expansion side passage are formed on one side of the piston by the number of the expansion side passages, and fan-shaped sheets individually enclosing the outlet of the compression side passage are also formed on the other side.
  • a valve element that is configured to include a plurality of annular plate-like leaf valves and opens and closes to each seat opens and closes the extension side passage and the pressure side passage.
  • an extension side passage and a pressure side passage penetrating the piston are alternately arranged in the circumferential direction.
  • an annular sheet that integrally surrounds the outlets of all the extension side passages is formed on one side of the piston, and an annular sheet that integrally surrounds the outlets of all the pressure side passages is formed on the other side.
  • the valve body which is provided with a plurality of ring-plate-like leaf valves and which is separated from each seat opens and closes the extension side passage and the pressure side passage.
  • the shock absorber when used for damping a car body of an automobile, for example, it is possible to improve riding comfort. It is preferable to set so as to lie down the inclination, that is, to reduce the damping coefficient (ratio of the damping force increase amount to the piston speed increase amount).
  • an extension side passage or a pressure side passage inlet can be provided between adjacent fan-shaped sheets.
  • the seat can be extended as far as possible to increase the diameter of the valve body, and the valve body can be easily bent. This is advantageous in reducing the attenuation coefficient in the medium / high speed region as described above.
  • the pressure receiving area of the valve body that receives the room pressure cannot be increased. Therefore, the valve body does not open unless the room pressure is increased, and the damping coefficient in the medium / high speed range is sufficiently small. Difficult to do.
  • the pressure receiving area of the valve body can be increased, but the extension side passage and It is necessary to provide at least one inlet of the pressure side passage on the outer peripheral side of the seat. Therefore, the sheet diameters of both the sheet surrounding the outlet of the extension side passage and the sheet surrounding the outlet of the compression side passage cannot be increased without changing the cylinder diameter. For this reason, it is difficult for the valve body to bend, and in this case as well, it is difficult to sufficiently reduce the damping coefficient in the medium / high speed region.
  • JP 1999-166573A discloses a seat disclosed in FIG. 6 having four arc-shaped outer sheet portions arranged in the circumferential direction on the outer peripheral side of the piston and from the both ends in the circumferential direction of the outer sheet portion toward the central axis side of the piston.
  • a total of eight intermediate sheet portions extending toward the center, and four inner sheet portions extending from the center side end of each intermediate sheet portion toward the opposite outer sheet portion side in the circumferential direction and connecting adjacent intermediate sheet portions.
  • the seats are connected like a ring. Then, on the inside of the sheet, one outlet of the extension side passage or the pressure side passage is provided between the intermediate sheet portions connected by the outer sheet portion. Further, on the outside of the seat, the other inlet of the extension side passage or the pressure side passage is provided between the intermediate sheet portions joined by the inner seat portion.
  • the advantage of the independent port structure in which the diameter of the valve body can be increased without changing the cylinder diameter which is advantageous in reducing the damping coefficient in the medium / high speed region, and the pressure receiving area of the valve body can be increased. It has both advantages of the annular seat structure and can easily open the valve body.
  • the inner sheet portion is formed in an arc shape, and the central portion in the circumferential direction of the inner sheet portion is swelled toward the outer peripheral side.
  • seat part becomes the obstruction which expands the flow-path area of an expansion side channel
  • extension side passage and the pressure side passage When trying to increase the flow passage area of the extension side passage and the pressure side passage, it is preferable to widen the extension side passage and the pressure side passage to the inner peripheral side of the piston for reasons such as securing the strength of the piston, but beyond the inner seat part It cannot be spread.
  • the inner sheet portion when the inner sheet portion is shaped to swell toward the outer peripheral side of the piston, the inner sheet portion hinders the expansion of the flow passage area of the expansion side passage and the pressure side passage, and is attenuated in the medium to high speed region.
  • the coefficient cannot be made sufficiently small.
  • the said malfunction is not restricted to when the valve disc which divides two chambers is a piston.
  • the above-described problem can also occur when the seat is formed only on one side of the valve disk.
  • an object of the present invention is to provide a shock absorber capable of sufficiently reducing an attenuation coefficient in a medium / high speed region.
  • a shock absorber a valve disk that divides two chambers, an extension passage that is formed in the valve disk and communicates with the two chambers, and is alternately arranged in the circumferential direction.
  • a pressure side passage a seat formed in the valve disc and surrounding an outlet of the extension side passage or an outlet of the pressure side passage, a valve body stacked on the valve disc and opening and closing the extension side passage or the pressure side passage;
  • the seat includes: an arcuate outer seat portion; an intermediate seat portion extending from each of circumferential ends of the outer seat portion toward the central axis of the valve disc; and a central axis of each of the intermediate seat portions.
  • An inner sheet portion that extends from the side end to the opposite outer sheet portion side in the circumferential direction and connects the adjacent intermediate sheet portions, and the outlet of the extension side passage or the outlet of the compression side passage is the seat It is arranged between the intermediate sheet portions that are inside and connected by the outer sheet portion, and the inlet of the compression side passage or the inlet of the extension side passage is outside the seat and is connected by the inner sheet portion. It arrange
  • seat part is provided in the said center axis
  • the shock absorber is a valve disk that divides two chambers, and extended side passages that are formed in the valve disk and communicate with the two chambers and are alternately arranged in the circumferential direction. And a pressure side passage, an extension side sheet formed on one side of the valve disc and surrounding the outlet of the extension side passage, a pressure side seat formed on the other side of the valve disc and surrounding the outlet of the pressure side passage, An extension side valve body that is stacked on one side of a valve disk and opens and closes the extension side passage; and a pressure side valve body that is stacked on the other side of the valve disk and opens and closes the pressure side passage.
  • the pressure side seat includes an arcuate outer seat portion, an intermediate seat portion extending from each of both ends in the circumferential direction of the outer seat portion to the central axis side of the valve disc, and a circumferential side from the central axis side end of the intermediate seat portion.
  • Each having an inner sheet portion connecting the adjacent intermediate sheet portions, and the outlet of the extension side passage is inside the extension side sheet and the extension side sheet has the outlet side.
  • Arranged between the intermediate sheet portions connected by the outer sheet portion, and an inlet of the compression side passage is outside the extended side sheet and between the intermediate sheet portions connected by the inner sheet portion of the extended side sheet.
  • the outlet of the compression side passage is arranged inside the compression side sheet and between the intermediate sheet portions connected by the outer sheet portion of the compression side sheet, and the inlet of the extension side passage is connected to the compression side
  • the outer sheet is disposed between the intermediate sheet portions connected by the inner sheet portion of the compression side sheet, and the inner sheet portion of the stretch side sheet and the compression side sheet Side sheet portion is provided on the central axis side than the straight line or the straight lines connecting the center axis side end of the intermediate sheet portions.
  • FIG. 1 is a front view showing a main part of a shock absorber according to an embodiment of the present invention, partially cut away.
  • FIG. 2 is an enlarged plan view showing the piston of the shock absorber according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is an enlarged bottom view showing the piston of the shock absorber according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view showing the piston and the valve body of the shock absorber according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is an enlarged view showing a part of FIG.
  • FIG. 6 is an enlarged view showing another part of FIG.
  • FIG. 7 is an enlarged plan view showing a sub valve of the shock absorber according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is an enlarged plan view showing a notch leaf valve of the shock absorber according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a graph showing the damping force characteristics of the shock absorber according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a bottom view showing a first modification of the piston of the shock absorber according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a bottom view showing a second modification of the piston of the shock absorber according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a plan view showing a modification of the notch leaf valve of the shock absorber according to the embodiment of the present invention.
  • a shock absorber S is formed on a piston (valve disk) 1 that partitions an extension side chamber L1 and a pressure side chamber L2 (two chambers), and the piston 1.
  • the extension side chamber L1 and the pressure side chamber L2 communicate with each other, and the extension side passages 2A and the pressure side passages 2B alternately arranged in the circumferential direction and the outlet 12 of the extension side passage 2A or the outlet 15 of the pressure side passage 2B are formed in the piston 1.
  • Seats 3A and 3B and valve bodies 4A and 4B stacked on the piston 1 to open and close the expansion side passage 2A or the pressure side passage 2B are provided.
  • the sheets 3 ⁇ / b> A and 3 ⁇ / b> B include an arc-shaped outer sheet portion 30, a pair of intermediate sheet portions 31 that extend from both circumferential ends of the outer sheet portion 30 toward the central axis X of the piston 1, and an intermediate sheet portion. And an inner sheet portion 32 that extends from the end of the center axis X side toward the opposite outer sheet portion side in the circumferential direction and connects the adjacent intermediate sheet portions 31 to each other.
  • the outlet 12 of the extension side passage 2A or the outlet 15 of the pressure side passage 2B is disposed between the intermediate sheet portions 31 and 31 connected to each other at the inner side of the sheet (3A or 3B) and the outer sheet portion 30.
  • the inlet 13 of the pressure side passage 2B or the inlet 16 of the extension side passage 2A is disposed between the intermediate sheet portions 31 and 31 connected to each other by the inner sheet portion 32 outside the sheet (3A or 3B).
  • the inner sheet portion 32 is provided on a straight line Y connecting the ends of the intermediate sheet portion 31 on the central axis X side.
  • the shock absorber S is interposed between the vehicle body and the wheel of the automobile and used for damping the vehicle body.
  • the shock absorber S includes a cylindrical cylinder 5, a piston 1 slidably inserted into the cylinder 5, one end connected to the piston 1, and the other end extending outside the cylinder 5.
  • a rod 6 and a free piston 7 slidably inserted into the inner peripheral surface of the cylinder 5 on the opposite rod side are provided.
  • two chambers (L 1, L 2) defined by the piston 1 and filled with hydraulic oil are formed.
  • an air chamber G defined by the free piston 7 and filled with gas is formed.
  • the chamber (L 2) on the piston 1 side is separated from the air chamber G by the free piston 7.
  • the chamber on the rod 6 side which is the upper side in FIG. 1 is the expansion side chamber L1
  • the cylinder 5 is connected to the wheel side, the other end of the rod 6 protruding from the cylinder 5 is connected to the vehicle body side, and the shock absorber D is set upright.
  • the rod 6 enters and exits the cylinder 5 and the shock absorber S expands and contracts.
  • the shock absorber S is set to a single cylinder type, and a change in the cylinder volume corresponding to the rod protruding and retracting volume when the shock absorber S expands and contracts is compensated by expansion and contraction of the air chamber G accompanying the movement of the free piston 7. be able to.
  • the configuration of the shock absorber S is not limited to the above, and can be changed as appropriate.
  • the cylinder 5 may be connected to the vehicle body side and the rod 6 may be connected to the wheel side so that the shock absorber S is set in an inverted type.
  • an outer cylinder is provided on the outer periphery of the cylinder 5 so that the shock absorber S is set to a double cylinder type, and hydraulic oil and gas are sealed in a reservoir formed between the cylinder 5 and the outer cylinder, and the rod extends and retracts in the reservoir. A change in the cylinder volume corresponding to the volume may be compensated.
  • the reservoir and the pressure side chamber L2 may be partitioned by the valve disk according to the embodiment of the present invention.
  • hydraulic fluid is utilized for damping force generation, you may utilize liquids and gas other than hydraulic fluid.
  • the piston 1 slidably inserted into the cylinder 5 is the valve disk according to the present invention, and divides the two chambers of the expansion side chamber L1 and the compression side chamber L2 as described above.
  • the piston 1 is formed in an annular shape with a center hole 10 that allows the rod 6 to be inserted.
  • the piston 1 is held by a nut 61 on the outer periphery of the mounting portion 60 of the rod 6 together with the valve bodies 4B and 4A stacked on the upper and lower sides of the piston 1, respectively.
  • the piston 1 is formed with three stretch side passages 2A and pressure side passages 2B penetrating the piston 1 in the axial direction alternately arranged in the circumferential direction.
  • island portions 11 protrude from the central axis X side toward the outer peripheral side, respectively.
  • a sheet 3 ⁇ / b> A that surrounds the outlet 12 of the extension side passage 2 ⁇ / b> A and a boss portion 8 ⁇ / b> A provided inside the sheet 3 ⁇ / b> A are formed at the lower portion of the piston 1.
  • a seat 3B that surrounds the outlet 15 of the pressure side passage 2B and a boss portion 8B provided inside the seat 3B are formed on the upper portion of the piston 1.
  • the sheet 3A surrounding the outlet of the extension side passage 2A is referred to as the extension side sheet 3A
  • the sheet 3B surrounding the outlet of the compression side passage 2B is referred to as the compression side sheet 3B.
  • the compression side sheet 3B and the boss part 8B formed on the upper part of the piston 1 protrude upward, and the extension side sheet 3A and the boss part 8A formed on the lower part of the piston 1 protrude downward.
  • the island part 11 protrudes up and down, and as shown in FIGS. 5 and 6, the pressure side sheet 3 ⁇ / b> B, the boss part 8 ⁇ / b> B, and the top part of the island part 11 that protrude upward are on the same plane perpendicular to the central axis X of the piston 1. Be placed.
  • the stretched side sheet 3 ⁇ / b> A, the boss 8 ⁇ / b> A, and the top of the island 11 that protrude downward are arranged on the same plane orthogonal to the central axis X of the piston 1. That is, in this embodiment, the setting which does not give initial bending to valve body 4A, 4B laminated
  • an outer sheet part 30 described later disposed on the outer peripheral side of the piston 1 protrudes from the boss parts 8A and 8B, and initial deflection is applied to both or one of the valve bodies 4A and 4B. You may make it give.
  • a linear inner sheet portion 32 that connects the intermediate sheet portions 31, and has a closed ring shape. That is, the inner sheet portion 32 is formed to extend to the opposite side in the circumferential direction (on the opposite outer sheet portion side) from the outer sheet portion 30 with the intermediate sheet portion 31 interposed therebetween.
  • the outlet 12 of the stretch side passage 2A opens to a window 14 formed up to the inner peripheral end of the stretch side sheet 3A around the boss portion 8A and the island portion 11 protruding into the stretch side passage 2A.
  • the window 14 is closed by the valve body 4A, thereby closing the extended side passage 2A.
  • the area of the portion facing the window 14 becomes the pressure receiving area of the valve body 4A, and the valve body 4A receives the pressure of the extension side chamber L1 and opens the extension side passage 2A.
  • an expansion side valve body 4A in order to distinguish the valve body 4A that opens and closes the expansion side passage 2A from the other valve body 4B, hereinafter, it is referred to as an expansion side valve body 4A.
  • the inlet 13 of the pressure side passage 2B is not blocked by the extension side valve body 4A even when the extension side valve body 4A is seated on the extension side seat 3A, and is always in communication with the pressure side chamber L2. ing.
  • the pressure side passage 2 ⁇ / b> B is interposed between the intermediate sheet portions 31 connected to the inner side of the pressure side sheet 3 ⁇ / b> B and the outer sheet portion 30.
  • An outlet 15 is provided.
  • An inlet 16 of the expansion side passage 2A is provided on the outer side of the compression side sheet 3B and between the intermediate sheet portions 31 connected by the inner sheet portion 32.
  • the outlet 15 of the pressure side passage 2B opens to a window 17 formed up to the inner peripheral end of the pressure side sheet 3B around the boss portion 8B and the island portion 11 protruding into the pressure side passage 2B.
  • the window 17 is closed by the valve body 4B, thereby closing the pressure side passage 2B.
  • the area of the portion facing the window 17 becomes the pressure receiving area of the valve body 4B, and the valve body 4B receives the pressure of the pressure side chamber L2 and opens the pressure side passage 2B.
  • the valve body 4B that opens and closes the pressure side passage 2B is hereinafter referred to as a pressure side valve body 4B.
  • the inlet 16 of the extension side passage 2A is not blocked by the pressure side valve body 4B, and is always in communication with the extension side chamber L1. .
  • the inlet 16 and the outlet 12 of the extension side passage 2A face the top and bottom of the piston 1.
  • the outlet 15 and the inlet 13 of the pressure side passage 2 ⁇ / b> B are opposed to the upper and lower sides of the piston 1.
  • the extension-side passage 2A and the pressure-side passage 2B can be formed straight along the central axis X of the piston 1, so that the piston 1 can be easily formed.
  • the inner sheet portion 32 of the stretch-side sheet 3A and the inner sheet portion 32 of the compression-side sheet 3B each have a linear shape, and are arranged on both sides of the inner sheet portion 32. It is provided along the straight line Y on the straight line Y connecting the ends of the sheet part 31 on the central axis X side.
  • the extension side passage 2A can be expanded to the outer end of the inner sheet portion 32 of the compression side sheet 3B. Further, the pressure side passage 2B can be expanded to the outer end of the inner sheet portion 32 of the stretch side sheet 3A.
  • the boss portion 8A provided inside the stretch side sheet 3A and the boss portion 8B provided inside the compression side sheet 3B are each formed in an annular shape so as to surround the center hole 10 of the piston 1.
  • the widths of the boss portions 8A and 8B that is, the width from the inner peripheral end to the outer peripheral end are partially narrowed or widely formed.
  • the outer peripheral shape of the boss portions 8A and 8B is a triangular shape with rounded corners, the rounded apex portion faces the outer sheet portion 30, and the linear side portion is the inner sheet portion. 32.
  • the center hole 10 of the piston 1 is a perfect circle according to the outer peripheral shape of the mounting portion 60 of the rod 6, the width of the portion A facing the outer sheet portion 30 in the boss portions 8 ⁇ / b> A and 8 ⁇ / b> B is opposed to the inner sheet portion 32. It becomes wider than the width of the part B to be.
  • a total of six island portions 11 projecting into the extension side passage 2A and the pressure side passage 2B are arranged on the same circumference and alternately arranged with the intermediate sheet portions 31.
  • the upper part of each island part 11 supports the pressure side valve body 4B laminated
  • the lower part of each island part 11 supports the extension side valve body 4A laminated
  • the extension side valve body 4A and the pressure side valve body 4B are each composed of one sub valve 40, one notch leaf valve 41, a plurality of leaf valves 42a, in order from the piston 1 side. 42b, 42c, 42d.
  • the sub-valve 40, the notch leaf valve 41, and the plurality of leaf valves 42a, 42b, 42c, 42d are each formed in an annular plate shape and have a center hole (not shown) that allows the rod 6 to be inserted.
  • An annular spacer 43 is laminated on the opposite piston side of the extension side valve body 4A and the pressure side valve body 4B. As shown in FIGS.
  • the inner peripheral portion of the extension side valve body 4A is fixed by being sandwiched between the spacer 43 and the boss portion 8A, and the inner peripheral portion of the compression side valve body 4B is fixed to the spacer 43 and the boss. It is sandwiched and fixed between the portion 8B.
  • the extension side valve body 4A opens the extension side passage 2A by bending the outer peripheral side downward from the spacer 43, and gives resistance to the flow of hydraulic oil passing through the extension side passage 2A.
  • the pressure side valve body 4B opens the pressure side passage 2B when the outer peripheral side is bent upward from the spacer 43, and gives resistance to the flow of the hydraulic oil passing through the pressure side passage 2B.
  • four holes 40a that penetrate the sub valve 40 in the thickness direction are formed at equal intervals in the circumferential direction in the sub valve 40 that constitutes the expansion side valve body 4A and the pressure side valve body 4B. .
  • the holes 40a are each formed in an arc shape and are arranged on the same circumference.
  • the hole 40 a of the sub valve 40 faces the inner side of the extended side seat 3 ⁇ / b> A.
  • the extension side passage 2A in which the outlet 12 communicates with the inside of the extension side seat 3A always communicates with the hole 40a of the sub valve 40 constituting the extension side valve body 4A.
  • the hole 40a of the sub valve 40 faces the inside of the pressure side seat 3B.
  • the pressure side passage 2B in which the outlet 15 communicates with the inside of the pressure side seat 3B always communicates with the hole 40a of the sub valve 40 constituting the pressure side valve body 4B.
  • Each notch 41a has a narrow narrow portion 41b provided on the outer peripheral side, and a wide communication portion 41c provided on the center side and facing the hole 40a when attached to the piston 1.
  • the first leaf valve 42a, the notch leaf valve 41, and the sub-valve 40 that are stacked following the notch leaf valve 41 have substantially the same diameter. Since the notch leaf valve 41 is sandwiched between the sub valve 40 and the first leaf valve 42a, the upper and lower portions of the narrow portion 41b of the notch leaf valve 41 are closed by the outer peripheral portions of the sub valve 40 and the first leaf valve 42a. Can be removed. Thereby, the narrow part 41b of the notch 41a forms an orifice that is a throttle channel.
  • the throttle flow composed of the narrow portion 41b even if the sub-valve 40 in the expansion side valve body 4A is seated on the expansion side seat 3A and the expansion side valve body 4A closes the expansion side passage 2A, the throttle flow composed of the narrow portion 41b.
  • the passage always communicates with the compression side chamber L2, and always communicates with the extension side chamber L1 through the communication portion 41c, the hole 40a, the window 14, and the extension side passage 2A.
  • the throttle channel composed of the narrow portion 41b is always connected to the expansion side chamber L1.
  • the expansion side chamber L1 and the compression side chamber L2 always communicate with each other through the throttle channel even when the expansion side valve body 4A and the compression side valve body 4B are closed.
  • boss portions 8A and 8B are triangular in shape with rounded corners, the area where the boss portions 8A and 8B and the hole 40a overlap is reduced, and the opening area of the hole 40a can be increased as much as possible. Furthermore, since the boss portions 8A and 8B have the wide portion A facing the outer sheet portion 30 and the narrow portion B facing the inner seat portion 32, the boss portions 8A and 8B have the extended side valve element 4A or The pressure side valve body 4B is supported, and the area of the portion that receives the load when the piston is fixed can be secured. Furthermore, it can prevent that the space
  • the number of the extension side passage 2A, the compression side passage 2B, the outer sheet portion 30 and the inner sheet portion 32 of the extension side sheet 3A, and the outer sheet portion 30 and the inner sheet portion 32 of the compression side sheet 3B. are the same.
  • this number is N
  • the shape of the boss portions 8A and 8B is an N-square shape with rounded corners, the curved apex portion is opposed to the outer sheet portion 30, and the linear side portion is opposed to the inner sheet portion 32.
  • a throttle channel may be formed in one or both of the stretch side sheet 3A and the compression side sheet 3B by stamping.
  • a throttle channel orifice
  • the throttle channel (orifice) is formed by using the notch leaf valve 41, the accuracy of the throttle channel is increased and the price is low even if a variation of the notch leaf valve 41 is made.
  • the degree of freedom in setting the throttle channel is high.
  • the sub valve 40 is provided on the piston 1 side of the notch leaf valve 41.
  • the hole 40a of the sub valve 40 is set so as to face the inside of the stretch side sheet 3A or the inside of the compression side sheet 3B and face the notch 41a of the notch leaf valve 41.
  • the throttle channel and the expansion side passage 2A or the pressure side passage 2B can be communicated with each other without aligning the notch leaf valve 41 and the piston 1 in the circumferential direction.
  • the sub valve 40 may not be provided if the notch leaf valve 41 and the piston 1 are aligned in the circumferential direction so that the narrow portion 42b of the notch 41a always overlaps the outer seat portion 30.
  • the number of stacked leaf valves 42a, 42b,... Can be appropriately changed, and the configuration of the extension side valve body 4A and the pressure side valve body 4B is not limited to the above.
  • the shock absorber S when the piston speed is in the low speed region when the shock absorber S is expanded and contracted, as shown by the solid line in FIG. 9, the shock absorber S has an orifice characteristic due to the resistance of the throttle channel (orifice) composed of the narrow portion 41b. Generates a damping force.
  • the shock absorber S When the piston speed is in the middle to high speed region during expansion / contraction of the shock absorber S, the shock absorber S generates a damping force having a valve characteristic due to the resistance of the expansion side valve body 4A or the pressure side 4B.
  • the piston speed region is divided into a low speed region and a medium / high speed region, but the threshold value of each region can be arbitrarily set.
  • the extension side seat 3A on which the extension side valve body 4A is seated is provided with an outer seat portion 30, an intermediate seat portion 31, and an inner seat portion 32, and has a closed shape like a ring. is doing.
  • seat 3A can be enlarged, and the pressure receiving area of the extending side valve body 4A which receives the pressure of the extending side chamber L1 can be enlarged. For this reason, even if the pressure of the extension side chamber L1 is low, the extension side valve element 4A can be opened.
  • the pressure side seat 3B on which the pressure side valve body 4B is seated and detached also has an outer seat portion 30, an intermediate seat portion 31, and an inner seat portion 32, and has a closed shape like a ring. Therefore, the window 17 formed inside the pressure side seat 3B can be enlarged, and the pressure receiving area of the pressure side valve body 4B that receives the pressure of the pressure side chamber L2 can be increased. For this reason, even if the pressure of the pressure side chamber L2 is low, the pressure side valve body 4B can be opened.
  • the outlet 12 of the stretch side passage 2A is provided between the intermediate sheet portions 31 connected by the outer sheet portion 30, and the pressure side passage is provided between the intermediate sheet portions 31 connected by the inner sheet portion 32.
  • a 2B inlet 13 is provided.
  • the extension side seat 3A can be extended to the outer peripheral side of the piston 1 to increase the diameter of the extension side valve body 4A, and the extension side valve body 4A can be easily bent.
  • the outlet 15 of the pressure side passage 2 ⁇ / b> B is provided between the intermediate sheet portions 31 connected by the outer sheet portion 30, and the extension side passage is provided between the intermediate sheet portions 31 connected by the inner sheet portion 32.
  • a 2A inlet 16 is provided. For this reason, the pressure side valve body 4B can be easily bent by extending the pressure side seat 3B to the outer peripheral side of the piston 1 to increase the diameter of the pressure side valve body 4B without increasing the cylinder diameter.
  • the inner sheet portion 32 in the stretch side sheet 3A is provided on a straight line Y connecting the ends of the intermediate sheet portion 31 on the central axis X side. Accordingly, the inner sheet portion 32 does not protrude toward the outer peripheral side of the piston 1, and the flow passage area of the pressure side passage 2 ⁇ / b> B can be expanded toward the inner peripheral side of the piston 1.
  • the inner sheet portion 32 of the compression side sheet 3 ⁇ / b> B is provided on a straight line Y connecting the ends of the intermediate sheet portion 31 on the central axis X side. Accordingly, the inner sheet portion 32 does not protrude toward the outer peripheral side of the piston 1, and the flow passage area of the extension side passage 2 ⁇ / b> A can be expanded toward the inner peripheral side of the piston 1.
  • the pressure receiving area of the expansion side valve body 4A that opens and closes the expansion side passage 2A is increased, but the expansion side valve body 4A is supported by the island portion 11.
  • the pressure receiving area of the pressure side valve body 4B that opens and closes the pressure side passage 2B is increased, the pressure side valve body 4B is supported by the island portion 11.
  • the piston (valve disk) 1 has a boss portion 8A formed on the inner side of the expansion side sheet 3A and a boss portion 8B formed on the inner side of the compression side sheet 3B.
  • the width of the portion A facing the outer sheet portion 30 is formed wider than the width of the portion B facing the inner sheet portion 32.
  • the overlap between the hole 40a of the sub valve 40 and the boss portions 8A and 8B can be reduced, and the distance from the boss portions 8A and 8B to the inner seat portion 32 can be increased. Therefore, the resistance when the hydraulic oil moves through the hole 40a and the windows 14 and 17 can be made as small as possible. Further, by forming the wide portion A in the boss portions 8A and 8B, the extended side valve body 4A is supported, the portion receiving the load when the piston is fixed, and the pressure side valve body 4B is supported, and the load when the piston is fixed is received. The area of the part can be increased.
  • the shapes of the boss portions 8A and 8B are not limited to the above, and can be changed as appropriate, and one or both of the boss portions 8A and 8B may have a perfect circle shape.
  • the intermediate sheet portions 31 are arranged at equal intervals in the circumferential direction.
  • the flow passage areas of the extension side passage 2A and the pressure side passage 2B can be easily equalized.
  • the arrangement of the intermediate sheet portion 31 can be changed as appropriate.
  • the interval between the intermediate sheet portions 31 connected by the inner sheet portion 32 and the interval between the intermediate sheet portions 31 connected by the outer sheet portion 30 may be different from each other.
  • a difference can be made between the flow passage area of the extension side passage 2A and the flow passage area of the compression side passage 2B.
  • the flow passage area of the pressure side passage 2B is formed larger than the flow passage area of the extension side passage 2A as in the piston 100 in the form shown in FIG. 10, the buffer when the piston speed is in the middle to high speed region. It is possible to increase the damping force that the shock absorber S exhibits when it is extended, and to reduce the damping force that the shock absorber S exhibits when it is compressed.
  • a plurality of outer sheet portions 30 constituting the stretch side sheet 3A or the compression side sheet 3B are provided on the same circumference, and the circumferential lengths of these outer sheet portions 30 are different from each other. May be.
  • the expansion side valve body 4A is gradually opened from the portion facing the expansion side passage 2A having a large flow passage area, or the pressure side valve body 4B is gradually opened from the portion facing the pressure side passage 2B having a large flow passage area. Can be opened.
  • the expansion side valve body 4A includes a sub valve 40 that is separated from and seated on the expansion side seat 3A, and a notch leaf valve 41 that is stacked on the anti-piston side (anti-valve disk side) of the sub valve 40.
  • the sub-valve 40 is formed with a hole 40a that faces the inside of the extended side seat 3A.
  • the pressure side valve body 4B includes a sub valve 40 that is separated from and seated on the pressure side seat 3B, and a notch leaf valve 41 that is stacked on the anti-piston side (anti-valve disk side) of the sub valve 40.
  • the sub valve 40 is formed with a hole 40a facing the inside of the pressure side seat 3B.
  • Each notch leaf valve 41 is formed with a notch 41 a from the outer peripheral end of the notch leaf valve 41 toward the center.
  • the notch 41a has a narrow part 41b that is provided on the outer peripheral side and forms a throttle channel, and a communication part 41c that is provided on the center side and faces the hole 40a.
  • the shock absorber S when the piston speed is in the low speed region, the pressure difference between the expansion side chamber L1 and the compression side chamber L2 during expansion does not reach the valve opening pressure of the expansion side valve body 4A, and the expansion side chamber during compression When the pressure difference between L1 and the pressure side chamber L2 does not reach the valve opening pressure of the pressure side valve body 4B, the shock absorber S can generate a damping force due to the resistance of the throttle channel formed by the narrow portion 41b. Further, by providing the sub valve 40, it is not necessary to align the notch leaf valve 41 and the piston 1 in the circumferential direction, and the shock absorber S can be easily assembled. Furthermore, since the damping force in the low speed region can be adjusted by changing to the notch leaf valve 41 in which the width and length of the narrow portion 41b are different, the degree of freedom in adjusting the damping force is high.
  • the extension side valve body 4A and the pressure side valve body 4B may have the above-described configuration. Further, if the alignment is performed so that the narrow portion 41b of the notch leaf valve 41 and the outer seat portion 30 overlap, the sub valve 40 may not be provided. Further, orifices may be formed in the stretch side sheet 3A and the compression side sheet 3B by stamping, and the sub valve 40 and the notch leaf valve 41 may not be provided. In the present embodiment, the length of the narrow portion 41b is short, and the throttle channel functions as an orifice. Instead of this, as in the cutout leaf valve 410 shown in FIG. 12, the narrow portion 41b may be lengthened and the throttle channel may function as a choke passage. In this case, when the piston speed is in the low speed region, the shock absorber S generates a damping force having a choke characteristic.
  • the holes 40a of the sub-valve 40 are formed in an arc shape, and are provided on the same circumference at equal intervals in the circumferential direction.
  • the sub-valve 40 has one hole 40a and is formed in an arc shape
  • stress is concentrated between both end portions of the hole 40a.
  • the hole 40a of the sub valve 40 as described above, stress can be dispersed between the adjacent holes 40a, and the durability of the sub valve 40 can be improved. Note that the shape and number of the holes 40a of the sub-valve 40 can be changed as appropriate.
  • the shock absorber S is formed in the piston (valve disk) 1 partitioning the expansion side chamber L1 and the compression side chamber L2 (two chambers), and communicates between the expansion side chamber L1 and the compression side chamber L2.
  • the extension side passages 2A and the pressure side passages 2B alternately arranged in the circumferential direction, the extension side sheet (seat) 3A formed on the lower side (one side) of the piston 1 and surrounding the outlet of the extension side passage 2A, and the piston 1
  • a pressure side seat (seat) 3B that is formed on the upper side (the other side) of the pressure side passage 2B and surrounds the outlet of the pressure side passage 2B, and an extension side valve body (valve body) 4A that is laminated below the piston 1 and opens and closes the extension side passage 2A.
  • a pressure side valve body (valve body) 4B that is stacked on the upper side of the piston 1 and opens and closes the pressure side passage 2B.
  • the stretch-side sheet 3A and the compression-side sheet 3B each include an arc-shaped outer sheet portion 30 and two pairs of intermediate sheet portions 31 that extend from both ends in the circumferential direction of the outer sheet portion 30 toward the central axis X of the piston 1. And an inner sheet portion 32 that extends from the end on the central axis X side of the intermediate sheet portion 31 to the opposite outer sheet portion side in the circumferential direction and connects the adjacent intermediate sheet portions 31.
  • the outlet 12 of the stretch side passage 2A is disposed inside the stretch side sheet 3A and between the intermediate sheet portions 31, 31 connected by the outer sheet portion 30 of the stretch side sheet 3A.
  • the inlet 13 of the compression side passage 2B is disposed outside the stretched side sheet 3A and between the intermediate sheet portions 31 and 31 connected by the inner sheet portion 32 of the stretched side sheet 3A.
  • outlet 15 of the pressure side passage 2B is disposed inside the pressure side sheet 3B and between the intermediate sheet portions 31 and 31 connected by the outer sheet portion 30 of the pressure side sheet 3B.
  • the inlet 16 of the extension side passage 2A is disposed outside the compression side sheet 3B and between the intermediate sheet portions 31 and 31 connected by the inner sheet portion 32 of the compression side sheet 3B.
  • the inner sheet portion 32 of the stretch side sheet 3A and the inner sheet portion 32 of the compression side sheet 3B are provided on a straight line Y connecting the ends of the intermediate sheet portion 31 on the central axis X side.
  • the flow area of the extension side passage 2A and the pressure side passage 2B is set to the center of the piston 1. Can be spread to the side. Therefore, it is possible to sufficiently reduce the damping coefficient when the piston speed is in the middle to high speed region.
  • the inner sheet portion 32 has a linear shape along the straight line Y.
  • the inner sheet portion 32 may be provided on the straight line Y or on the central axis X side with respect to the straight line Y, and may not be protruded from the straight line Y to the outer peripheral side of the piston 1.
  • the shape of the inner sheet portion 32 may be, for example, an arc shape that swells toward the central axis X side. Further, only one of the stretch side sheet 3A and the compression side sheet 3B may have the above-described configuration.

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Abstract

緩衝器(S)は、バルブディスク(1)に形成されて二つの部屋(L1,L2)を連通し、周方向に交互に並ぶ伸側通路(2A)及び圧側通路(2B)と、伸側通路(2A)の出口(12)又は圧側通路(2B)の出口(15)を囲うシート(3A,3B)と、弁体(4A,4B)と、を備え、シート(3A,3B)は、円弧状の外側シート部(30)と、外側シート部(30)の周方向の両端のそれぞれからピストン(1)の中心軸(X)側に延びる中間シート部(31)と、中間シート部(31)の中心軸(X)側端から周方向の反外側シート部側に延びて隣り合う中間シート部(31)を結ぶ内側シート部(32)と、を備え、内側シート部(32)は、中間シート部(31)の中心軸側(X)端を結ぶ直線(Y)上に設けられる。

Description

緩衝器
 本発明は、緩衝器に関するものである。
 緩衝器には、筒状のシリンダと、シリンダ内に軸方向に移動可能に挿入されるバルブディスクとしてのピストンと、ピストンに連結されて一端がシリンダ外に延びるロッドと、ピストンで区画されて作動油が充填される二つの部屋と、これらの部屋を連通する通路と、通路を開閉する弁体と、を備えるものがある。このような緩衝器は、伸縮時に、通路を通過して部屋同士を行き来する作動油の流れに弁体によって抵抗を与えて、二つの部屋に圧力差を生じさせて減衰力を発生する。
 例えば、JP2010-196798Aに開示のピストンには、当該ピストンを貫通する複数の伸側と圧側の通路(以下、伸側通路、圧側通路という)が周方向に交互に並んで形成される。このピストンには、ピストンの一方側に伸側通路の出口を個別に囲う扇状のシートが伸側通路の数だけ形成され、他方側にも圧側通路の出口を個別に囲う扇状のシートが圧側通路の数だけ形成される。さらに、複数枚の環板状のリーフバルブを備えて構成され各シートに離着座する弁体が、伸側通路や圧側通路を開閉する。
 また、JP2011-149447Aに開示のピストンには、当該ピストンを貫通する伸側通路と圧側通路が周方向に交互に並んで形成される。このピストンでは、全ての伸側通路の出口を一体的に囲う円環状のシートがピストンの一方側に形成され、全ての圧側通路の出口を一体的に囲う円環状のシートが他方側に形成される。そして、複数枚の環板状のリーフバルブを備えて構成されて各シートに離着座する弁体が、伸側通路や圧側通路を開閉する。
 ここで、緩衝器が特に自動車の車体の制振に使用される場合、乗り心地を向上できるなどの理由から、ピストン速度が中高速領域にあるときにおいて、ピストン速度に対する減衰力の特性を示す曲線の傾きを寝かせること、即ち、減衰係数(ピストン速度増加量に対する減衰力増加量の比率)を小さくするように設定されることが好ましい。
 例えば、従来のJP2010-196798Aに開示されるような、扇状のシートで各通路を独立させる独立ポート構造では、隣り合う扇状のシートの間に伸側通路や圧側通路の入口を設けることができる。このため、シートをなるべく外周側まで延ばして弁体の径を大きくし、弁体を撓み易くすることができる。このことは、上記したように中高速領域の減衰係数を小さくするに当たって有利になる。しかし、独立ポート構造では、部屋の圧力を受ける弁体の受圧面積を大きくすることができないので、部屋の圧力が高くならないと弁体が開弁せず、中高速領域における減衰係数を充分に小さくすることが難しい。
 また、JP2011-149447Aに開示されるような、伸側通路や圧側通路の出口を一体的に円環状のシートで囲う円環状シート構造では、弁体の受圧面積を大きくできるものの、伸側通路や圧側通路の少なくとも一方の入口をシートよりも外周側に設ける必要がある。よって、シリンダ径を替えることなく、伸側通路の出口を囲うシートと圧側通路の出口を囲うシートとの両方のシート径を大きくすることができない。このため、弁体が撓み難くなり、この場合にも、中高速領域における減衰係数を充分に小さくすることが難しい。
 JP1999-166573Aの図6に開示のシートは、ピストンの外周側に周方向に配置される四本の円弧状の外側シート部と、これら外側シート部の周方向の両端からピストンの中心軸側に向けて延びる計八本の中間シート部と、各中間シート部の上記中心側端から周方向の反外側シート部側に延びて隣り合う中間シート部を結ぶ四本の内側シート部と、を備えて構成されており、シートの形状が輪のようにつながっている。そして、シートの内側で、外側シート部で結ばれる中間シート部の間に伸側通路又は圧側通路の一方の出口が設けられる。また、シートの外側で、内側シート部で結ばれる中間シート部の間に伸側通路又は圧側通路の他方の入口が設けられる。
 上記構成によれば、中高速領域における減衰係数を小さくするに当たって有利な、シリンダ径を替えることなく弁体の径を大きくできるという独立ポート構造の利点と、弁体の受圧面積を大きくできるという円環状シート構造の利点の両方の利点と、を併せ持ち、弁体を開き易くすることができる。
 しかしながら、上記ピストンにおいては、内側シート部が円弧状に形成されており、内側シート部の周方向の中央部が外周側に膨らむ形状となっている。このため、内側シート部が伸側通路や圧側通路の流路面積を広げる妨げとなって、中高速領域における減衰係数を充分に小さくすることができない。詳しくは、中高速領域における減衰係数を小さくするには、上記したように弁体を開き易くするとともに、伸側通路や圧側通路の流路面積を大きくすることが有効である。伸側通路や圧側通路の流路面積を大きくしようとする場合、ピストンの強度確保などの理由からピストンの内周側に伸側通路や圧側通路を広げることが好ましいが、内側シート部を超えて広げることはできない。
 つまり、上記したように、内側シート部がピストンの外周側に膨らむような形状である場合、内側シート部が伸側通路や圧側通路の流路面積を広げる妨げとなって、中高速領域における減衰係数を充分に小さくすることができない。なお、当該不具合は、二つの部屋を区画するバルブディスクがピストンである場合に限られない。また、上記不具合は、バルブディスクの片側にのみ上記シートが形成される場合にも生じ得る。
 そこで、本発明は、中高速領域における減衰係数を充分に小さくすることが可能な緩衝器を提供することを目的とする。
 本発明のある態様によれば、緩衝器であって、二つの部屋を区画するバルブディスクと、前記バルブディスクに形成されて前記二つの部屋を連通し、周方向に交互に並ぶ伸側通路及び圧側通路と、前記バルブディスクに形成されて前記伸側通路の出口又は前記圧側通路の出口を囲うシートと、前記バルブディスクに積層されて前記伸側通路又は前記圧側通路を開閉する弁体と、を備え、前記シートは、円弧状の外側シート部と、前記外側シート部の周方向の両端のそれぞれから前記バルブディスクの中心軸側に延びる中間シート部と、前記中間シート部のそれぞれの中心軸側端から周方向の反外側シート部側に延びて、隣り合う前記中間シート部を結ぶ内側シート部と、を有し、前記伸側通路の出口又は前記圧側通路の出口は、前記シートの内側であって前記外側シート部で結ばれる前記中間シート部の間に配置され、前記圧側通路の入口又は前記伸側通路の入口は、前記シートの外側であって前記内側シート部で結ばれる前記中間シート部の間に配置され、前記内側シート部は、前記中間シート部の前記中心軸側端を結ぶ直線上又はこの直線よりも前記中心軸側に設けられる。
 本発明の別の態様によれば、緩衝器であって、二つの部屋を区画するバルブディスクと、前記バルブディスクに形成されて上記二つの部屋を連通し、周方向に交互に並ぶ伸側通路及び圧側通路と、前記バルブディスクの一方側に形成されて前記伸側通路の出口を囲う伸側シートと、前記バルブディスクの他方側に形成されて前記圧側通路の出口を囲う圧側シートと、前記バルブディスクの一方側に積層されて前記伸側通路を開閉する伸側弁体と、前記バルブディスクの他方側に積層されて前記圧側通路を開閉する圧側弁体と、を備え、前記伸側シート及び前記圧側シートは、円弧状の外側シート部と、外側シート部の周方向の両端のそれぞれからバルブディスクの中心軸側に延びる中間シート部と、中間シート部の前記中心軸側端から周方向の反外側シート部側に延び、隣り合う前記中間シート部を結ぶ内側シート部と、をそれぞれ有し、前記伸側通路の出口は、前記伸側シートの内側であって前記伸側シートにおける前記外側シート部で結ばれる前記中間シート部の間に配置され、前記圧側通路の入口は、前記伸側シートの外側であって前記伸側シートにおける前記内側シート部で結ばれる前記中間シート部の間に配置され、前記圧側通路の出口は、前記圧側シートの内側であって前記圧側シートにおける前記外側シート部で結ばれる前記中間シート部の間に配置され、前記伸側通路の入口は、前記圧側シートの外側であって前記圧側シートにおける前記内側シート部で結ばれる前記中間シート部の間に配置され、前記伸側シートの前記内側シート部及び前記圧側シートの前記内側シート部は、それぞれ前記中間シート部の前記中心軸側端を結ぶ直線上又はこの直線よりも前記中心軸側に設けられる。
図1は、本発明の実施形態に係る緩衝器の主要部を部分的に切欠いて示した正面図である。 図2は、本発明の実施形態に係る緩衝器のピストンを拡大して示した平面図である。 図3は、本発明の実施形態に係る緩衝器のピストンを拡大して示した底面図である。 図4は、本発明の実施形態に係る緩衝器のピストンと弁体を分解して示した斜視図である。 図5は、図1の一部を拡大して示した拡大図である。 図6は、図1の他の一部を拡大して示した拡大図である。 図7は、本発明の実施形態に係る緩衝器のサブバルブを拡大して示した平面図である。 図8は、本発明の実施形態に係る緩衝器の切欠リーフバルブを拡大して示した平面図である。 図9は、本発明の実施形態に係る緩衝器の減衰力の特性を示したグラフ図である。 図10は、本発明の実施形態に係る緩衝器のピストンの第1変形例を示した底面図である。 図11は、本発明の実施形態に係る緩衝器のピストンの第2変形例を示した底面図である。 図12は、本発明の実施形態に係る緩衝器の切欠リーフバルブの変形例を示した平面図である。
 以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。いくつかの図面を通して付された同じ符号は、同じ構成か対応する構成を示す。
 図1~4に示すように、本発明の実施形態に係る緩衝器Sは、伸側室L1と圧側室L2(二つの部屋)を区画するピストン(バルブディスク)1と、ピストン1に形成されて伸側室L1と圧側室L2とを連通し、周方向に交互に並ぶ伸側通路2A及び圧側通路2Bと、ピストン1に形成されて伸側通路2Aの出口12又は圧側通路2Bの出口15を囲うシート3A,3Bと、ピストン1に積層されて伸側通路2A又は圧側通路2Bを開閉する弁体4A,4Bと、を備える。
 シート3A,3Bは、円弧状の外側シート部30と、外側シート部30の周方向の両端のそれぞれからピストン1の中心軸X側に延びる二本で一対の中間シート部31と、中間シート部31の中心軸X側端から周方向の反外側シート部側に延びて隣り合う上記中間シート部31を結ぶ内側シート部32と、を備えて構成される。
 伸側通路2Aの出口12又は圧側通路2Bの出口15は、シート(3A又は3B)の内側であって外側シート部30で結ばれる中間シート部31,31の間に配置される。圧側通路2Bの入口13又は伸側通路2Aの入口16は、シート(3A又は3B)の外側であって内側シート部32で結ばれる中間シート部31,31の間に配置される。内側シート部32は、中間シート部31の中心軸X側端を結ぶ直線Y上に設けられる。
 以下、本実施形態に係る緩衝器Sについて詳細に説明する。緩衝器Sは、自動車の車体と車輪との間に介装されて車体の制振に使用される。緩衝器Sは、図1に示すように、筒状のシリンダ5と、シリンダ5内に摺動可能に挿入されるピストン1と、一端がピストン1に連結されて他端がシリンダ5外に延びるロッド6と、シリンダ5の反ロッド側の内周面に摺動可能に挿入されるフリーピストン7と、を備える。シリンダ5内には、ピストン1で区画されて作動油が満たされる二つの部屋(L1,L2)が形成される。また、シリンダ5内には、フリーピストン7によって区画され気体が封入される気室Gが形成される。二つの部屋(L1,L2)のうち、ピストン1側の部屋(L2)は、フリーピストン7によって気室Gと隔てられる。以下、作動油が満たされる二つの部屋(L1,L2)のうち、図1中上側となるロッド6側の部屋を伸側室L1、図1中下側となるピストン1側の部屋を圧側室L2とする。
 本実施形態では、シリンダ5が車輪側に連結されるとともに、シリンダ5から突出するロッド6の他端が車体側に連結されて、緩衝器Dが正立型に設定される。路面凹凸による衝撃が車輪に入力されると、シリンダ5にロッド6が出入りして緩衝器Sが伸縮する。また、緩衝器Sは単筒型に設定されており、緩衝器Sが伸縮する際のロッド出没体積分のシリンダ内容積変化は、フリーピストン7の移動に伴う気室Gの膨縮で補償することができる。
 なお、緩衝器Sの構成は、上記の限りではなく、適宜変更することが可能である。例えば、シリンダ5が車体側に連結されるとともにロッド6が車輪側に連結されて緩衝器Sが倒立型に設定されてもよい。また、シリンダ5の外周に外筒を設けて緩衝器Sを複筒型に設定し、シリンダ5と外筒との間に形成されるリザーバに作動油と気体を封入して当該リザーバでロッド出没体積分のシリンダ内容積変化を補償してもよい。このように、緩衝器Sを複筒型に設定する場合には、リザーバと圧側室L2とを本発明の実施形態に係るバルブディスクで区画するようにしてもよい。さらに、本実施形態において、減衰力発生用に作動油を利用しているが、作動油以外の液体や気体を利用してもよい。
 本実施形態では、シリンダ5内に摺動可能に挿入されるピストン1が、本発明に係るバルブディスクであり、上記したように伸側室L1と圧側室L2の二つの部屋を区画している。ピストン1は、ロッド6の挿通を許容する中心孔10を備えて環状に形成される。ピストン1は、当該ピストン1の上下にそれぞれ積層される弁体4B,4Aとともにロッド6の取付部60の外周にナット61で保持される。
 図2,3に示すように、ピストン1には、当該ピストン1を軸方向に貫通する伸側通路2A及び圧側通路2Bが周方向に交互に並んで三つずつ形成される。伸側通路2A内と圧側通路2B内には、それぞれ、島部11が中心軸X側から外周側に向けて突出している。また、ピストン1の下部には、図3に示すように、伸側通路2Aの出口12を囲うシート3Aと、シート3Aの内側に設けられるボス部8Aと、が形成される。一方、ピストン1の上部には、図2に示すように、圧側通路2Bの出口15を囲うシート3Bと、シート3Bの内側に設けられるボス部8Bと、が形成される。以下、上記各シート3A,3Bを区別するため、伸側通路2Aの出口を囲うシート3Aを伸側シート3A、圧側通路2Bの出口を囲うシート3Bを圧側シート3Bと呼ぶ。
 ピストン1の上部に形成される圧側シート3B及びボス部8Bは上側に突出し、ピストン1の下部に形成される伸側シート3A及びボス部8Aは下側に突出する。島部11は上下に突出しており、図5,6に示すように、上側に突出する圧側シート3B、ボス部8B及び島部11の頂部がピストン1の中心軸Xに直交する同一平面上に配置される。下側に突出する伸側シート3A、ボス部8A及び島部11の頂部は、ピストン1の中心軸Xに直交する同一平面上に配置される。つまり、本実施形態では、ピストン1に積層される弁体4A,4Bに初期撓みを与えない設定が採用されている。なお、伸側シート3Aと圧側シート3Bにおいて、ピストン1の外周側に配置される後述の外側シート部30がボス部8A,8Bよりも突出し、弁体4A,4Bの両方或いは片方に初期撓みを与えるようにしてもよい。
 ピストン1の上下に形成される圧側シート3Bと伸側シート3Aは、それぞれ、図2,3に示すように、三本の円弧状の外側シート部30と、これら外側シート部30の周方向の両端からピストン1の中心軸X側にそれぞれ延びる計六本の直線状の中間シート部31と、これら中間シート部31の中心軸X側端から周方向の反外側シート部側に延びて隣り合う中間シート部31を結ぶ直線状の内側シート部32と、を備えて構成されており、閉じられた輪のような形状となっている。つまり、内側シート部32は、中間シート部31を挟んで外側シート部30とは周方向の反対側(反外側シート部側)に延びて形成される。
 図3に示すように、ピストン1の下部に形成される伸側シート3Aにおいて、伸側シート3Aの内側であって、外側シート部30で結ばれる中間シート部31の間には、伸側通路2Aの出口12が設けられる。伸側シート3Aの外側であって、内側シート部32で結ばれる中間シート部31の間には、圧側通路2Bの入口13が設けられる。
 伸側通路2Aの出口12は、ボス部8Aと伸側通路2A内に突出する島部11との周囲において伸側シート3Aの内周端まで形成される窓14に開口する。下側の弁体4Aが伸側シート3Aに着座すると、当該弁体4Aで窓14が塞がれ、これにより伸側通路2Aが閉じられる。このとき、上記窓14に対向する部分の面積が弁体4Aの受圧面積となり、弁体4Aは伸側室L1の圧力を受けて伸側通路2Aを開く。このように、伸側通路2Aを開閉する弁体4Aを他方の弁体4Bと区別するため、以下、伸側弁体4Aと呼ぶ。なお、圧側通路2Bの入口13は、伸側弁体4Aが伸側シート3Aに着座しても、当該伸側弁体4Aで塞がれないようになっており、圧側室L2と常に連通している。
 他方、図2に示すように、ピストン1の上部に形成される圧側シート3Bにおいて、圧側シート3Bの内側であって、外側シート部30で結ばれる中間シート部31の間には、圧側通路2Bの出口15が設けられる。圧側シート3Bの外側であって、内側シート部32で結ばれる中間シート部31の間には、伸側通路2Aの入口16が設けられる。
 圧側通路2Bの出口15は、ボス部8Bと圧側通路2B内に突出する島部11の周囲において圧側シート3Bの内周端まで形成される窓17に開口する。上側の弁体4Bが圧側シート3Bに着座すると、当該弁体4Bで窓17が塞がれ、これにより圧側通路2Bが閉じられる。このとき、上記窓17に対向する部分の面積が弁体4Bの受圧面積となり、弁体4Bは圧側室L2の圧力を受けて圧側通路2Bを開く。このように、圧側通路2Bを開閉する弁体4Bを以下、圧側弁体4Bと呼ぶ。なお、伸側通路2Aの入口16は、圧側弁体4Bが圧側シート3Bに着座しても、当該圧側弁体4Bで塞がれないようになっており、伸側室L1と常に連通している。
 本実施形態では、ピストン1の上下に伸側通路2Aの入口16と出口12とが対向する。同様に、ピストン1の上下に圧側通路2Bの出口15と入口13とが対向する。これにより、伸側通路2Aや圧側通路2Bをピストン1の中心軸Xに沿って真直ぐ形成することができるので、ピストン1を容易に形成することが可能になる。
 また、本実施形態では、伸側シート3Aの内側シート部32と圧側シート3Bの内側シート部32とは、それぞれ直線状の形状を有しており、内側シート部32の両側に配置される中間シート部31の中心軸X側端を結ぶ直線Y上に、当該直線Yに沿って設けられる。伸側通路2Aは、圧側シート3Bの内側シート部32の外側端まで広げることができる。また、圧側通路2Bは、伸側シート3Aの内側シート部32の外側端まで広げることができる。このため、上記したように、内側シート部32が直線Yを超えてピストン1の外周側に突出しない構成とすることで、伸側通路2Aや圧側通路2Bの流路面積を大きくできる。
 伸側シート3Aの内側に設けられるボス部8Aと圧側シート3Bの内側に設けられるボス部8Bとは、それぞれピストン1の中心孔10を囲うように環状に形成される。ボス部8A,8Bの幅、即ち、内周端から外周端までの幅は、部分的に狭く形成されたり、広く形成されたりしている。具体的には、ボス部8A,8Bの外周形状が角を丸めた三角状とされていて、丸みをおびた頂点部分が外側シート部30に対向するとともに、直線状の辺部分が内側シート部32に対向する。ピストン1の中心孔10は、ロッド6の取付部60の外周形状に合わせて真円形であるので、ボス部8A,8Bにおける外側シート部30に対向する部分Aの幅が内側シート部32に対向する部分Bの幅よりも広くなる。
 伸側通路2A内と圧側通路2B内にそれぞれ突出する計六つの島部11は、同一円周上に配置されるとともに、中間シート部31と交互に配置される。各島部11の上部が、ピストン1の上側に積層される圧側弁体4Bを支え、圧側弁体4Bが背圧で割れることを防止する。各島部11の下部が、ピストン1の下側に積層される伸側弁体4Aを支え、伸側弁体4Aが背圧で割れることを防止する。
 図4に示すように、伸側弁体4Aと圧側弁体4Bは、それぞれ、ピストン1側から順に、一枚のサブバルブ40と、一枚の切欠リーフバルブ41と、複数枚のリーフバルブ42a,42b,42c,42dと、を備えて構成される。サブバルブ40、切欠リーフバルブ41、及び複数枚のリーフバルブ42a,42b,42c,42dは、それぞれ環板状に形成されてロッド6の挿通を許容する中心孔(符示せず)を有する。伸側弁体4Aと圧側弁体4Bとの反ピストン側には、それぞれ、環状の間座43が積層される。図5,6に示すように、伸側弁体4Aの内周部が間座43とボス部8Aとの間に挟まれて固定され、圧側弁体4Bの内周部が間座43とボス部8Bとの間に挟まれて固定される。伸側弁体4Aは、間座43よりも外周側が下側に撓むことで伸側通路2Aを開き、当該伸側通路2Aを通過する作動油の流れに抵抗を与える。他方、圧側弁体4Bは、間座43よりも外周側が上側に撓むことで圧側通路2Bを開き、当該圧側通路2Bを通過する作動油の流れに抵抗を与える。
 伸側弁体4Aと圧側弁体4Bを構成するサブバルブ40には、図7に示すように、当該サブバルブ40を肉厚方向に貫通する孔40aが、周方向に等間隔で四つ形成される。孔40aは、それぞれ、円弧状に形成されて同一円周上に配置される。図5,6に示すように、伸側弁体4Aでは、サブバルブ40の孔40aが伸側シート3Aの内側に対向する。伸側シート3Aの内側に出口12が連なる伸側通路2Aは、伸側弁体4Aを構成するサブバルブ40の孔40aと常に連通する。他方、圧側弁体4Bでは、サブバルブ40の孔40aが圧側シート3Bの内側に対向する。圧側シート3Bの内側に出口15が連なる圧側通路2Bは、圧側弁体4Bを構成するサブバルブ40の孔40aと常に連通する。
 サブバルブ40に続いて積層される切欠リーフバルブ41には、図8に示すように、当該切欠リーフバルブ41の外周端から中心に向けて切欠41aが、周方向に等間隔で四つ形成される。切欠41aは、それぞれ、外周側に設けられた幅狭な狭部41bと、中心側に設けられ、ピストン1への取付状態において孔40aに対向する幅広な連通部41cと、を有する。
 切欠リーフバルブ41に続いて積層される一枚目のリーフバルブ42a、切欠リーフバルブ41、及びサブバルブ40は、略同じ直径である。サブバルブ40と一枚目のリーフバルブ42aとの間に切欠リーフバルブ41が挟まれることで、切欠リーフバルブ41の狭部41bの上下がサブバルブ40と一枚目のリーフバルブ42aの外周部で塞がれる。これにより、切欠41aの狭部41bによって絞り流路であるオリフィスが形成される。
 上記構成によれば、伸側弁体4Aにおけるサブバルブ40が伸側シート3Aに着座し、伸側弁体4Aが伸側通路2Aを閉じている状態にあっても、狭部41bからなる絞り流路は、圧側室L2と常に連通するとともに、連通部41c、孔40a、窓14及び伸側通路2Aを介して伸側室L1と常に連通する。他方、圧側弁体4Bにおけるサブバルブ40が圧側シート3Bに着座し、圧側弁体4Bが圧側通路2Bを閉じている状態にあっても、狭部41bからなる絞り流路は、伸側室L1と常に連通するとともに、連通部41c、孔40a、窓17及び圧側通路2Bを介して圧側室L2と常に連通する。つまり、本実施形態において、伸側室L1と圧側室L2は、伸側弁体4Aと圧側弁体4Bが閉じていても、絞り流路を介して常に連通する。
 また、上記したように、ボス部8A,8Bの形状が角を丸めた三角状であるので、ボス部8A,8Bと孔40aが重なる面積が小さくなり、孔40aの開口面積をなるべく大きくできる。さらには、ボス部8A,8Bは、幅広の部分Aが外側シート部30に対向し、幅狭の部分Bが内側シート部32に対向するので、ボス部8A,8Bにおいて伸側弁体4A又は圧側弁体4Bを支え、ピストン固定時の荷重を受ける部分の面積を確保することができる。さらに、ボス部8A,8Bと内側シート部32との間隔が狭くなって作動油が通り難くなることを防ぐことができる。
 ここで、本実施形態では、伸側通路2Aと、圧側通路2Bと、伸側シート3Aの外側シート部30及び内側シート部32と、圧側シート3Bの外側シート部30及び内側シート部32の数が同じである。この数をNとした場合、ボス部8A,8Bの形状を、角を丸めたN角形とし、湾曲した頂点部分を外側シート部30に対向させ、直線状の辺部分を内側シート部32に対向させることで、上記と同様の効果を奏することができる。なお、上記Nを大きくすると、伸側通路2Aや圧側通路2Bの流路面積が狭くなり、ピストン速度が中高速領域にあるときの減衰係数が大きくなる。このため、当該減衰係数を小さくするには、N=2~4であることが好ましく、N=3が最も好ましいが、Nの値は適宜変更することが可能である。
 また、打刻によって、伸側シート3Aと圧側シート3Bの一方又は両方に絞り流路(オリフィス)を形成してもよい。しかしながら、このようにすると、オリフィスの流路面積を替える等の調整をしたい場合、ピストン1を形成する型のバリエーションを作らなければならず、コスト面からも絞り流路の調整自由度が低い。これに対して、上記したように、切欠リーフバルブ41を用いて絞り流路(オリフィス)を形成する場合、絞り流路の精度を高めるとともに、切欠リーフバルブ41のバリエーションを作っても価格が安く、絞り流路の設定自由度が高い。
 また、本実施形態においては、切欠リーフバルブ41のピストン1側にサブバルブ40が設けられる。サブバルブ40の孔40aは、伸側シート3Aの内側又は圧側シート3Bの内側に対向するとともに、切欠リーフバルブ41の切欠41aに対向するように設定されている。このため、本実施形態においては、切欠リーフバルブ41とピストン1との周方向の位置合わせをしなくても、絞り流路と伸側通路2A又は圧側通路2Bとを連通させることができる。なお、切欠41aにおける狭部42bが外側シート部30に常に重なるように、切欠リーフバルブ41とピストン1の周方向の位置合わせをすれば、サブバルブ40を設けなくてもよい。さらには、リーフバルブ42a,42b・・・の積層枚数も適宜変更することが可能であり、伸側弁体4Aと圧側弁体4Bの構成は上記に限られない。
 以下、本実施形態に係る緩衝器Sの作動について説明する。
 ピストン1が図1中上側に移動してロッド6がシリンダ5から退出する緩衝器Sの伸長時には、縮小される伸側室L1の作動油が、拡大する圧側室L2に移動する。緩衝器Sの伸長時においてピストン速度が低速領域にある場合、伸側室L1の作動油は、狭部41bからなる絞り流路(オリフィス)を通過して圧側室L2に移動する。
 また、緩衝器Sの伸長時においてピストン速度が高くなって中高速領域になり、伸側室L1の圧力が圧側室L2の圧力よりも所定以上大きくなると、伸側弁体4Aの外周部分が下側に撓む。これにより、当該伸側弁体4Aのサブバルブ40と伸側シート3Aとの間に隙間が生じ、当該隙間を作動油が通って伸側室L1から圧側室L2に移動するようになる。
 反対に、ピストン1が図1中下側に移動してロッド6がシリンダ5に進入する緩衝器Sの圧縮時には、縮小される圧側室L2の作動油が、拡大する伸側室L1に移動する。緩衝器Sの圧縮時においてピストン速度が低速領域にある場合、圧側室L2の作動油は、狭部41bからなる絞り流路を通過して伸側室L1に移動する。
 緩衝器Sの圧縮時においてピストン速度が高くなって中高速領域になり、圧側室L2の圧力が伸側室L1の圧力よりも所定以上大きくなると、圧側弁体4Bの外周部分が上側に撓む。これにより、当該圧側弁体4Bのサブバルブ40と圧側シート3Bとの間に隙間が生じ、当該隙間を作動油が通って圧側室L2から伸側室L1に移動するようになる。
 つまり、緩衝器Sの伸縮時においてピストン速度が低速領域にある場合、図9中実線で示すように、緩衝器Sは狭部41bからなる絞り流路(オリフィス)の抵抗に起因するオリフィス特性の減衰力を発生する。緩衝器Sの伸縮時においてピストン速度が中高速領域にある場合、緩衝器Sは伸側弁体4A又は圧側の4Bの抵抗に起因するバルブ特性の減衰力を発生する。なお、本実施形態において、ピストン速度の領域を低速領域と、中高速領域とに区画しているが、各領域の閾値はそれぞれ任意に設定することが可能である。
 本実施形態では、伸側弁体4Aが離着座する伸側シート3Aは、外側シート部30と、中間シート部31と、内側シート部32とを有し、輪のような閉じられた形状をしている。これにより、当該伸側シート3Aの内側に形成される窓14を大きくし、伸側室L1の圧力を受ける伸側弁体4Aの受圧面積を大きくすることができる。このため、伸側室L1の圧力が低くても、伸側弁体4Aを開弁させることができる。同様に、圧側弁体4Bが離着座する圧側シート3Bも、外側シート部30と、中間シート部31と、内側シート部32とを有し、輪のような閉じられた形状をしている。よって、当該圧側シート3Bの内側に形成される窓17を大きくし、圧側室L2の圧力を受ける圧側弁体4Bの受圧面積を大きくすることができる。このため、圧側室L2の圧力が低くても、圧側弁体4Bを開弁させることができる。
 また、伸側シート3Aにおいて、外側シート部30で結ばれる中間シート部31の間に伸側通路2Aの出口12が設けられるとともに、内側シート部32で結ばれる中間シート部31の間に圧側通路2Bの入口13が設けられる。このため、シリンダ径を大きくすることなく伸側シート3Aをピストン1の外周側まで延ばして伸側弁体4Aの径を大きくし、伸側弁体4Aを撓ませ易くできる。同様に、圧側シート3Bにおいて、外側シート部30で結ばれる中間シート部31の間に圧側通路2Bの出口15が設けられるとともに、内側シート部32で結ばれる中間シート部31の間に伸側通路2Aの入口16が設けられる。このため、シリンダ径を大きくすることなく圧側シート3Bをピストン1の外周側まで延ばして圧側弁体4Bの径を大きくし、圧側弁体4Bを撓み易くできる。
 さらに、本実施形態では、伸側シート3Aにおける内側シート部32が、中間シート部31の中心軸X側端を結ぶ直線Y上に設けられる。これにより、内側シート部32がピストン1の外周側に突出することがなく、圧側通路2Bの流路面積をピストン1の内周側に広げることができる。同様に、圧側シート3Bにおける内側シート部32が、中間シート部31の中心軸X側端を結ぶ直線Y上に設けられる。これにより、内側シート部32がピストン1の外周側に突出することがなく、伸側通路2Aの流路面積をピストン1の内周側に広げることができる。
 以上の構成によれば、図9に示すように、ピストン速度が中高速領域にあるときの、ピストン速度に対する減衰力の特性を示す曲線の傾きを寝かせて、減衰係数を充分に小さくすることができる。このため、本実施形態のように、緩衝器Sが自動車の車体の制振に使用される場合、乗り心地を良好にできる。
 また、本実施形態では、伸側通路2Aを開閉する伸側弁体4Aの受圧面積を大きくしているが、伸側弁体4Aは島部11によって支えられる。これにより、上記伸側弁体4Aの背圧となる圧側室L2の圧力が大きくなったとしても、この圧力で伸側弁体4Aがピストン1側に撓み、割れることを阻止できる。同様に、圧側通路2Bを開閉する圧側弁体4Bの受圧面積を大きくしているが、圧側弁体4Bは島部11によって支えられる。これにより、上記圧側弁体4Bの背圧となる伸側室L1の圧力が大きくなったとしても、この圧力で圧側弁体4Bがピストン1側に撓み、割れることを阻止できる。
 以下、本実施形態に係る緩衝器Sの作用効果について説明する。
 本実施形態では、ピストン(バルブディスク)1には、伸側シート3Aの内側にボス部8Aが形成され、圧側シート3Bの内側にボス部8Bが形成される。上記各ボス部8A,8Bにおいて、外側シート部30に対向する部分Aの幅が内側シート部32に対向する部分Bの幅よりも広く形成されている。
 上記構成によれば、サブバルブ40の孔40aと、ボス部8A,8Bとの重なりを小さくするとともに、ボス部8A,8Bから内側シート部32までの距離を大きくできる。よって、孔40aや窓14,17を作動油が移動する際の抵抗をなるべく小さくできる。また、ボス部8A,8Bに幅広の部分Aを形成することで、伸側弁体4Aを支え、ピストン固定時の荷重を受ける部分と、圧側弁体4Bを支え、ピストン固定時の荷重を受ける部分と、の面積を大きくできる。なお、ボス部8A,8Bの形状は、上記の限りではなく、適宜変更することが可能であり、ボス部8A,8Bの一方又は両方が真円状とされていてもよい。
 また、本実施形態において、中間シート部31は、周方向に等間隔で配置されている。
 上記構成によれば、伸側通路2Aと圧側通路2Bの流路面積を等しくし易い。なお、中間シート部31の配置は、適宜変更することが可能である。例えば、図10に示すように、内側シート部32で結ばれる中間シート部31の間隔と、外側シート部30で結ばれる中間シート部31の間隔と、が互いに異なっていてもよい。この場合、伸側通路2Aの流路面積と圧側通路2Bの流路面積とに差をつけることができる。図10に記載の形態のピストン100のように、圧側通路2Bの流路面積が伸側通路2Aの流路面積よりも大きく形成されている場合、ピストン速度が中高速領域にあるときの、緩衝器Sが伸長時に発揮する減衰力を大きくするとともに、緩衝器Sが圧縮時に発揮する減衰力を小さくすることができる。
 また、図11に示すように、伸側シート3A又は圧側シート3Bを構成する外側シート部30が同一円周上に複数設けられており、これら外側シート部30の周方向長さがそれぞれ異なっていてもよい。このようなピストン101においては、複数の伸側通路2Aの中で流路面積に差をつけたり、複数の圧側通路2Bの中で流路面積に差をつけたりすることができる。よって、大きい流路面積を有する伸側通路2Aに対向する部分から伸側弁体4Aを徐々に開弁させたり、大きい流路面積を有する圧側通路2Bに対向する部分から圧側弁体4Bを徐々に開弁させたりすることができる。このため、ピストン速度が低速領域にあるときのオリフィス特性の減衰力から中高速領域にあるときのバルブ特性の減衰力に切り替わる際の変化を緩やかにすることができる(図9中破線)。これにより、車両の乗り心地を一層向上させることができる。
 また、本実施形態では、伸側弁体4Aは、伸側シート3Aに離着座するサブバルブ40と、サブバルブ40の反ピストン側(反バルブディスク側)に積層される切欠リーフバルブ41と、を有する。サブバルブ40には、伸側シート3Aの内側に対向する孔40aが形成される。同様に、圧側弁体4Bは、圧側シート3Bに離着座するサブバルブ40と、サブバルブ40の反ピストン側(反バルブディスク側)に積層される切欠リーフバルブ41と、を有する。そして、サブバルブ40には、圧側シート3Bの内側に対向する孔40aが形成される。各切欠リーフバルブ41には、当該切欠リーフバルブ41の外周端から中心に向けて切欠41aが形成される。切欠41aは、外周側に設けられ絞り流路を形成する狭部41bと、中心側に設けられ上記孔40aに対向する連通部41cと、を有する。
 上記構成によれば、ピストン速度が低速領域にあり、伸長時における伸側室L1と圧側室L2の圧力差が伸側弁体4Aの開弁圧に達していないとき、及び、圧縮時における伸側室L1と圧側室L2の圧力差が圧側弁体4Bの開弁圧に達していないとき、緩衝器Sが狭部41bにより形成される絞り流路の抵抗に起因する減衰力を発生できる。また、サブバルブ40を設けることで、切欠リーフバルブ41とピストン1との周方向の位置合わせをする必要がなく、緩衝器Sを組み立て易い。さらには、狭部41bの幅や長さが異なる切欠リーフバルブ41に変更すれば、低速領域の減衰力を調整できるので、当該減衰力の調整自由度が高い。
 なお、伸側弁体4Aと圧側弁体4Bの一方のみが上記構成を備えるとしてもよい。また、切欠リーフバルブ41の狭部41bと、外側シート部30とが重なるように位置合わせをすれば、サブバルブ40を設けなくてもよい。また、打刻によって伸側シート3Aと圧側シート3Bにオリフィスを形成し、サブバルブ40と切欠リーフバルブ41を設けなくてもよい。また、本実施形態では、狭部41bの長さが短く、絞り流路がオリフィスとして機能する。これに代えて、図12に示す切欠リーフバルブ410のように、狭部41bを長くして、絞り流路がチョーク通路として機能してもよい。この場合、ピストン速度が低速領域にあるとき、緩衝器Sはチョーク特性の減衰力を発生する。
 また、本実施形態において、サブバルブ40の孔40aは、円弧状に形成され、周方向に等間隔で四つ同一円周上に設けられる。ここで、例えば、サブバルブ40の孔40aが一つであり、円弧状に形成される場合には、サブバルブ40が撓んだときに、孔40aの両端部の間に応力が集中する。これに対して、サブバルブ40の孔40aを上記したようにすることで、隣り合う孔40aの間に応力を分散させることができ、サブバルブ40の耐久性を高めることができる。なお、サブバルブ40の孔40aの形状や数は、適宜変更することができる。
 また、本実施形態において、緩衝器Sは、伸側室L1と圧側室L2(二つの部屋)を区画するピストン(バルブディスク)1と、ピストン1に形成されて伸側室L1と圧側室L2を連通し、周方向に交互に並ぶ伸側通路2A及び圧側通路2Bと、ピストン1の下側(一方側)に形成されて伸側通路2Aの出口を囲う伸側シート(シート)3Aと、ピストン1の上側(他方側)に形成されて圧側通路2Bの出口を囲う圧側シート(シート)3Bと、ピストン1の下側に積層されて伸側通路2Aを開閉する伸側弁体(弁体)4Aと、ピストン1の上側に積層されて圧側通路2Bを開閉する圧側弁体(弁体)4Bと、を備える。
 伸側シート3Aと圧側シート3Bは、それぞれ、円弧状の外側シート部30と、外側シート部30の周方向の両端からピストン1の中心軸X側に延びる二本で一対の中間シート部31と、中間シート部31の中心軸X側端から周方向の反外側シート部側に延びて隣り合う中間シート部31を結ぶ内側シート部32と、を備える。
 伸側通路2Aの出口12は、伸側シート3Aの内側であって、伸側シート3Aの外側シート部30で結ばれる中間シート部31,31の間に配置される。圧側通路2Bの入口13は、上記伸側シート3Aの外側であって、伸側シート3Aの内側シート部32で結ばれる中間シート部31,31の間に配置される。
 また、圧側通路2Bの出口15は、圧側シート3Bの内側であって、圧側シート3Bの外側シート部30で結ばれる中間シート部31,31の間に配置される。伸側通路2Aの入口16は、圧側シート3Bの外側であって、圧側シート3Bの内側シート部32で結ばれる中間シート部31,31の間に配置される。
 さらに、伸側シート3Aの内側シート部32及び圧側シート3Bの内側シート部32は、中間シート部31の中心軸X側端を結ぶ直線Y上に設けられる。
 上記構成によれば、内側シート部32が中間シート部31の中心軸X側端を結ぶ直線Y上に設けられているので、伸側通路2Aと圧側通路2Bの流路面積をピストン1の中心側に広げることができる。よって、ピストン速度が中高速領域にあるときの減衰係数を充分に小さくすることが可能となる。
 なお、本実施形態において、内側シート部32は、直線Yに沿うように直線状となっている。内側シート部32は、直線Y上か、直線Yよりも中心軸X側に設けられていて、直線Yから外れてピストン1の外周側に突出しないようになっていればよい。内側シート部32の形状は、例えば、中心軸X側に膨らむ円弧状であってもよい。また、伸側シート3Aと圧側シート3Bの一方のみが上記構成を備えるとしてもよい。
 以上、本発明の実施形態について説明したが、上記実施形態は本発明の適用例の一部を示したに過ぎず、本発明の技術的範囲を上記実施形態の具体的構成に限定する趣旨ではない。
 本願は2014年7月17日に日本国特許庁に出願された特願2014-146592に基づく優先権を主張し、この出願の全ての内容は参照により本明細書に組み込まれる。

Claims (6)

  1.  緩衝器であって、
     二つの部屋を区画するバルブディスクと、
     前記バルブディスクに形成されて前記二つの部屋を連通し、周方向に交互に並ぶ伸側通路及び圧側通路と、
     前記バルブディスクに形成されて前記伸側通路の出口又は前記圧側通路の出口を囲うシートと、
     前記バルブディスクに積層されて前記伸側通路又は前記圧側通路を開閉する弁体と、を備え、
     前記シートは、
     円弧状の外側シート部と、
     前記外側シート部の周方向の両端のそれぞれから前記バルブディスクの中心軸側に延びる中間シート部と、
     前記中間シート部のそれぞれの中心軸側端から周方向の反外側シート部側に延びて、隣り合う前記中間シート部を結ぶ内側シート部と、を有し、
     前記伸側通路の出口又は前記圧側通路の出口は、前記シートの内側であって前記外側シート部で結ばれる前記中間シート部の間に配置され、
     前記圧側通路の入口又は前記伸側通路の入口は、前記シートの外側であって前記内側シート部で結ばれる前記中間シート部の間に配置され、
     前記内側シート部は、前記中間シート部の前記中心軸側端を結ぶ直線上又はこの直線よりも前記中心軸側に設けられる緩衝器。
  2.  請求項1に記載の緩衝器であって、
     前記弁体は、
     前記シートに離着座するサブバルブと、
     前記サブバルブの反バルブディスク側に積層される切欠リーフバルブと、を有し、
     前記サブバルブには、前記シートの内側に対向する孔が形成され、
     前記切欠リーフバルブには、当該切欠リーフバルブの外周端から中心に向けて切欠が形成され、
     前記切欠は、
     外周側に設けられ絞り流路を形成する狭部と、
     中心側に設けられ前記孔に対向する連通部と、を有する緩衝器。
  3.  請求項1に記載の緩衝器であって、
     前記外側シート部で結ばれる前記中間シート部の間隔と、前記内側シート部で結ばれる前記中間シート部の間隔と、が異なる緩衝器。
  4.  請求項1に記載の緩衝器であって、
     前記外側シート部は、同一円周上に複数設けられ、
     前記外側シート部の周方向の長さが、それぞれ異なる緩衝器。
  5.  請求項1に記載の緩衝器であって、
     前記バルブディスクには、前記シートの内側にボス部が形成され、
     前記ボス部は、前記外側シート部に対向する部分の幅が前記内側シート部に対向する部分の幅よりも広く形成される緩衝器。
  6.  緩衝器であって、
     二つの部屋を区画するバルブディスクと、
     前記バルブディスクに形成されて上記二つの部屋を連通し、周方向に交互に並ぶ伸側通路及び圧側通路と、
     前記バルブディスクの一方側に形成されて前記伸側通路の出口を囲う伸側シートと、
     前記バルブディスクの他方側に形成されて前記圧側通路の出口を囲う圧側シートと、
     前記バルブディスクの一方側に積層されて前記伸側通路を開閉する伸側弁体と、
     前記バルブディスクの他方側に積層されて前記圧側通路を開閉する圧側弁体と、を備え、
     前記伸側シート及び前記圧側シートは、
     円弧状の外側シート部と、
     外側シート部の周方向の両端のそれぞれからバルブディスクの中心軸側に延びる中間シート部と、
     前記中間シート部の中心軸側端から周方向の反外側シート部側に延び、隣り合う前記中間シート部を結ぶ内側シート部と、をそれぞれ有し、
     前記伸側通路の出口は、前記伸側シートの内側であって前記伸側シートにおける前記外側シート部で結ばれる前記中間シート部の間に配置され、
     前記圧側通路の入口は、前記伸側シートの外側であって前記伸側シートにおける前記内側シート部で結ばれる前記中間シート部の間に配置され、
     前記圧側通路の出口は、前記圧側シートの内側であって前記圧側シートにおける前記外側シート部で結ばれる前記中間シート部の間に配置され、
     前記伸側通路の入口は、前記圧側シートの外側であって前記圧側シートにおける前記内側シート部で結ばれる前記中間シート部の間に配置され、
     前記伸側シートの前記内側シート部及び前記圧側シートの前記内側シート部は、それぞれ前記中間シート部の前記中心軸側端を結ぶ直線上又はこの直線よりも前記中心軸側に設けられる緩衝器。
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