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JP2006283798A - Swing type damping device and belt tensioner device having the same - Google Patents

Swing type damping device and belt tensioner device having the same Download PDF

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JP2006283798A
JP2006283798A JP2005101101A JP2005101101A JP2006283798A JP 2006283798 A JP2006283798 A JP 2006283798A JP 2005101101 A JP2005101101 A JP 2005101101A JP 2005101101 A JP2005101101 A JP 2005101101A JP 2006283798 A JP2006283798 A JP 2006283798A
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JP
Japan
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magnetic field
oscillating
casing
swing
damping device
Prior art date
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Pending
Application number
JP2005101101A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Hirokazu Matsukawa
浩和 松川
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.)
Bando Chemical Industries Ltd
Original Assignee
Bando Chemical Industries Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bando Chemical Industries Ltd filed Critical Bando Chemical Industries Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To increase sealability in a sliding clearance between a casing 10 and a swing piston 51 without increasing its dimensional accuracy in a swing type damping device in which a swing piston 51 is disposed in the casing 10 and its internal space 10a is divided into two fluid chambers C1 and C2, these both fluid chambers C1 and C2 are allowed to communicate with each other through a communication passage 55, a magnetic viscous fluid F is filled in these fluid chambers C1 and C2 and the communication passage 55, and a magnetic field is applied to the magnetic viscous fluid F in the communication passage 55 to damp the relative rotation of the swing piston 51 to the casing 10. <P>SOLUTION: This swing type damping device comprises a second magnetic field applying means 60 applying a magnetic field to the magnetic viscous fluid F in the sliding clearance between the casing 10 and the swing piston 51. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、印加される磁界に応じて剪断応力が変化する磁気粘性流体を用いてケーシングと揺動ピストンとの間の相対回動に対する減衰力を変化させるようにした揺動型減衰装置に関し、特にケーシングと揺動ピストンとの間の摺動隙間におけるシール性を高める対策に関する。   The present invention relates to a oscillating damping device that changes a damping force with respect to relative rotation between a casing and a oscillating piston using a magnetorheological fluid whose shear stress changes according to an applied magnetic field, In particular, the present invention relates to a measure for improving the sealing performance in the sliding gap between the casing and the swing piston.

一般に、磁気粘性流体を用いた従来の揺動型減衰装置としては、特許文献1に記載されたものが知られている。   Generally, as a conventional oscillating type damping device using a magnetorheological fluid, one described in Patent Document 1 is known.

このものは、円筒状をなすケーシングの内部空間に、円筒状要素およびピストン羽根からなる揺動ピストンを配置して該内部空間を2つの流体室に区画する一方、円筒状要素の周りに断面円弧状のスリーブおよび絶縁層を配置してケーシングに一体に設けることで、スリーブとケーシングとの間に両流体室同士を連通する断面円弧状の隙間からなる連通路を形成し、これら2つの第2流体室ならびに連通路に、磁気粘性流体を充填するようになされている。   In this case, an oscillating piston composed of a cylindrical element and piston blades is arranged in an inner space of a cylindrical casing to divide the inner space into two fluid chambers, while a cross-sectional circle around the cylindrical element. By disposing the arc-shaped sleeve and the insulating layer integrally with the casing, a communication path composed of a gap having an arc-shaped cross section that communicates between the fluid chambers is formed between the sleeve and the casing. The fluid chamber and the communication path are filled with a magnetorheological fluid.

そして、連通路内の磁気粘性流体に磁界を印加することで、該連通路内の磁気粘性流体の剪断応力を増加させて見掛け上の粘度を高くし、これにより、連通路内における磁気粘性流体の通過抵抗を大きくすることができるので、ケーシングに対する揺動ピストンの相対回動を、連通路のみに磁界を印加できる程度の少ない磁力でもって効率よく減衰させることができるようになされている。
特表2002−524703号公報(第6〜7頁,図4)
Then, by applying a magnetic field to the magnetorheological fluid in the communication path, the shear viscosity of the magnetorheological fluid in the communication path is increased to increase the apparent viscosity. Therefore, the relative rotation of the oscillating piston with respect to the casing can be efficiently attenuated with a magnetic force that is small enough to apply a magnetic field only to the communication path.
JP-T-2002-524703 (pages 6-7, FIG. 4)

ところで、上記の揺動型減衰装置では、僅かではあるが、ケーシングと揺動ピストンとの間の摺動隙間を磁気粘性流体が通過するために、その分だけ減衰力が低下し、適正な磁気粘性特性が得られないという欠点がある。   By the way, in the above-described oscillating type damping device, since the magnetorheological fluid passes through the sliding gap between the casing and the oscillating piston, the damping force decreases accordingly, and the appropriate magnetic force is reduced. There is a drawback that the viscosity characteristic cannot be obtained.

これに対しては、磁気粘性流体が摺動隙間を通過しないように、摺動隙間の寸法精度を高くすることが考えられるが、その場合には、部品の加工コストがかさむという問題を招くことになる。   For this, it is conceivable to increase the dimensional accuracy of the sliding gap so that the magnetorheological fluid does not pass through the sliding gap. However, in that case, there is a problem that the processing cost of the parts increases. become.

本発明は斯かる諸点に鑑みてなされたものであり、その主な目的は、ケーシング内に揺動ピストンを配置して内部空間を2つの流体室に区画する一方、それら両流体室同士を連通路により連通させ、これら流体室および連通路に磁気粘性流体を充填し、連通路内の磁気粘性流体に磁界を印加することでケーシングに対する揺動ピストンの相対回動を減衰させるようにした揺動型減衰装置において、磁気粘性流体の特性を活用することで、ケーシングと揺動ピストンとの間の摺動隙間について、その寸法精度を高くしなくても、シール性を高められるようにすることにある。   The present invention has been made in view of such various points, and its main object is to arrange an oscillating piston in a casing to divide the internal space into two fluid chambers, and to connect the two fluid chambers to each other. Oscillations that make the fluid chambers and communication passages filled with a magnetorheological fluid and apply a magnetic field to the magnetorheological fluid in the communication passages to attenuate the relative rotation of the oscillation piston with respect to the casing. In the type damping device, by utilizing the characteristics of the magnetorheological fluid, the sealing performance of the sliding gap between the casing and the swing piston can be improved without increasing the dimensional accuracy. is there.

上記の目的を達成すべく、本発明では、ケーシングと揺動ピストンとの間の摺動隙間に介在する磁気粘性流体に着目し、この磁気粘性流体に磁界を印加して粘度を高くすることで、摺動隙間のシール性を高くするようにした。   In order to achieve the above object, the present invention focuses on the magnetorheological fluid interposed in the sliding gap between the casing and the oscillating piston, and increases the viscosity by applying a magnetic field to the magnetorheological fluid. The sealing performance of the sliding gap was increased.

具体的には、本発明は、軸心側から半径方向外方に向かって延びかつ周方向に拡がるように形成された断面略扇形状の内部空間を有するケーシングと、このケーシングの内部空間に該ケーシングに対し摺動しつつ上記軸心回りの2つの回動方向において相対揺動可能に配置されていて、該内部空間を周方向に分割された2つの流体室に区画する揺動ピストンと、その2つの流体室同士を互いに連通する1つ以上の連通路と、これら2つの流体室および1つ以上の連通路に充填されていて、印加された磁界に応じて剪断応力を変化させる磁気粘性流体と、上記1つ以上の連通路内の磁気粘性流体に磁界を印加する磁界印加手段とを備え、上記磁界印加手段により上記少なくとも1つの連通路内の磁気粘性流体に磁界を印加して該磁気粘性流体の剪断応力を変化させることで上記ケーシングに対する揺動ピストンの相対回動を減衰させるようにした揺動型減衰装置を前提としている。   Specifically, the present invention includes a casing having an internal space having a generally sectoral cross section formed so as to extend radially outward from the axial center side and expand in the circumferential direction, and the internal space of the casing includes the casing. An oscillating piston that is slidable with respect to the casing while being slidable relative to each other in two rotational directions around the axis and that divides the internal space into two fluid chambers divided in the circumferential direction; One or more communication passages that communicate the two fluid chambers with each other, and a magnetic viscosity that fills the two fluid chambers and one or more communication passages and changes the shear stress in accordance with the applied magnetic field And a magnetic field applying means for applying a magnetic field to the magnetorheological fluid in the one or more communication paths, and applying a magnetic field to the magnetorheological fluid in the at least one communication path by the magnetic field application means. Magnetorheological fluid It assumes oscillating damping apparatus that attenuate the relative rotation of the swing piston relative to the casing by varying the shear stress.

そして、上記の磁界印加手段を、第1の磁界印加手段とした上で、上記ケーシングと揺動ピストンとの間の摺動隙間内の磁気粘性流体に磁界を印加する第2の磁界印加手段を備えるようにする。   Then, after the magnetic field applying means is the first magnetic field applying means, a second magnetic field applying means for applying a magnetic field to the magnetorheological fluid in the sliding gap between the casing and the swing piston is provided. Be prepared.

上記の構成において、1つ以上の連通路は、摺動隙間の全部の領域のうちの一部の領域により形成されているものとすることができるし、上記の第2磁界印加手段については、摺動隙間内の磁気粘性流体に加え、2つの流体室内の磁気粘性流体にも磁界を印加するように構成されているものとすることができる。尚、これらの場合に、第1磁界印加手段と、第2磁界印加手段とは、単一の磁界印加手段により構成することもできる。また、上記ケーシングの外周に巻き付けられたコイル部を有する電磁石と、この電磁石に通電する給電手段とを備えるようにし、これら電磁石および給電手段により上記の磁界印加手段を構成することもできる。   In the above configuration, the one or more communication passages may be formed by a part of the entire region of the sliding gap, and for the second magnetic field application unit, In addition to the magnetorheological fluid in the sliding gap, it may be configured to apply a magnetic field to the magnetorheological fluid in the two fluid chambers. In these cases, the first magnetic field applying means and the second magnetic field applying means can be constituted by a single magnetic field applying means. It is also possible to provide an electromagnet having a coil portion wound around the outer periphery of the casing and a power supply means for energizing the electromagnet, and the magnetic field applying means can be constituted by the electromagnet and the power supply means.

さらに、固定側に固定される固定部と、ベルトを押圧するための押圧部を有していて、該押圧部がベルトを押圧する方向と該押圧方向とは反対の方向との間で揺動可能に上記固定部に支持された揺動部と、上記固定部に対し、揺動部をベルト押圧方向に向かって付勢する付勢手段と、記揺動部の回動を減衰させる減衰手段とを備えたベルトテンショナ装置における減衰手段として、上記の揺動型減衰装置を用いることができる。この場合には、揺動型減衰装置のケーシングは、上記固定部および揺動部のうちの一方に連結されることになり、揺動型減衰装置の揺動ピストンは、上記固定部および揺動部のうちの他方に連結されることになる。   Furthermore, it has a fixed part fixed to the fixed side and a pressing part for pressing the belt, and swings between a direction in which the pressing part presses the belt and a direction opposite to the pressing direction. An oscillating portion supported by the fixing portion, an urging means for urging the oscillating portion toward the belt pressing direction with respect to the fixing portion, and an attenuating means for attenuating the rotation of the oscillating portion As the attenuating means in the belt tensioner device provided with the above-mentioned, the oscillating type attenuating device can be used. In this case, the casing of the swing type damping device is connected to one of the fixed portion and the swing portion, and the swing piston of the swing type damping device is connected to the fixed portion and the swing portion. It will be connected to the other of the parts.

本発明によれば、ケーシングの内部空間に揺動ピストンを配置して該内部空間を2つの流体室に区画する一方、それら両流体室間を互いに連通する連通路を形成し、これら流体室および連通路に磁気粘性流体を充填し、磁気回路により連通路内の磁気粘性流体に磁界を印加して剪断応力を変化させることで、ケーシングに対する揺動ピストンの相対回動を減衰させるようにした揺動型減衰装置において、揺動ピストンとケーシングとの間に生じる隙間の全領域のうちの少なくとも一部の隙間領域を上記連通路として利用し、さらに、その揺動ピストンとの間に上記磁気回路を形成するようにしたので、揺動ピストン周りの隙間以外に新たな隙間を設け、その隙間により連通路を構成するようにする従来の場合に比べ、部品点数および部品組付工程を少なくして製造コストの低減に寄与することができるとともに、揺動ピストン周りのシール領域を少なくして信頼性および耐久性の向上を図ることができる。   According to the present invention, the oscillating piston is disposed in the internal space of the casing to divide the internal space into two fluid chambers, while forming a communication passage that communicates between the two fluid chambers. The communication path is filled with a magnetorheological fluid, and the magnetic circuit applies a magnetic field to the magnetorheological fluid in the communication path to change the shear stress, thereby reducing the relative rotation of the swing piston with respect to the casing. In the dynamic damping device, at least a part of a gap region generated between the swing piston and the casing is used as the communication path, and the magnetic circuit is further interposed between the swing piston and the swing piston. Compared to the conventional case in which a new clearance is provided in addition to the clearance around the oscillating piston, and the communication path is configured by the clearance, the number of parts and the assembly of the parts are increased. It is possible to contribute to a reduction in manufacturing cost by reducing the degree, it is possible to improve the reliability and durability by reducing the sealing area around the swing piston.

図2および図3は、本発明の実施形態に係るベルトテンショナ装置の全体構成を示しており、このベルトテンショナ装置は、自動車用エンジンの出力トルクの一部を1本の伝動ベルトを介して複数の補機に伝達するようにしたサーペンタインレイアウトのベルト伝動装置において伝動ベルトに所定の張力を付与するために使用される。   2 and 3 show the overall configuration of the belt tensioner device according to the embodiment of the present invention. In this belt tensioner device, a part of the output torque of the automobile engine is transmitted through one transmission belt. It is used for applying a predetermined tension to the transmission belt in a belt transmission device having a serpentine layout that is transmitted to the auxiliary machine.

このベルトテンショナ装置は、エンジン側に固定される固定部10と、この固定部10に重なるように配置されていて、所定の揺動軸心P回りの2つの回動方向において固定部10に揺動可能に支持された揺動部20とを備えている。揺動部20は、伝動ベルトを押圧する押圧部としてのテンションプーリ30を有しており、これら固定部10と揺動部20との間には、テンションプーリ30が伝動ベルトを押圧する方向(図2の反時計回り方向)に向かって揺動部20を常時回動付勢する捻りコイルばね40と、揺動部20の回動を減衰させる揺動型ダンパ50とが介設されている。   The belt tensioner device is disposed so as to overlap with the fixed portion 10 fixed to the engine side and the fixed portion 10, and the belt tensioner device swings on the fixed portion 10 in two rotation directions around a predetermined swing axis P. And an oscillating portion 20 supported movably. The swinging part 20 has a tension pulley 30 as a pressing part that presses the transmission belt, and the tension pulley 30 presses the transmission belt between the fixed part 10 and the swinging part 20 ( A torsion coil spring 40 that constantly urges the oscillating portion 20 to rotate (counterclockwise in FIG. 2) and an oscillating damper 50 that attenuates the rotation of the oscillating portion 20 are interposed. .

固定部10の周縁には、揺動部20に向かって突出する円環状の周壁11が設けられており、この周壁11における周方向の一部には、該周壁11を半径方向に貫通しかつ揺動部20の側に開放された形状の固定側係止部12が設けられている。周壁11の内周側には、断面円形状をなしていて揺動軸心Pを軸心とする円柱部13が上記該周壁11との間に断面凹字状の周溝を形成するように立設されている。この円柱部13には、該円柱部13の軸心部分を軸方向に貫通する軸孔14と、この軸孔14から半径方向外方に向かって延びかつ周方向に拡がる断面略扇形状の内部空間10aとが形成されている。   An annular peripheral wall 11 protruding toward the swinging part 20 is provided at the periphery of the fixed part 10, and a part of the peripheral wall 11 in the circumferential direction penetrates the peripheral wall 11 in the radial direction and A fixed-side locking portion 12 having a shape opened to the swinging portion 20 side is provided. On the inner peripheral side of the peripheral wall 11, a cylindrical portion 13 having a circular cross section and having the pivot axis P as an axis forms a peripheral groove having a concave cross section with the peripheral wall 11. It is erected. The cylindrical portion 13 includes an axial hole 14 that penetrates the axial center portion of the cylindrical portion 13 in the axial direction, and a substantially fan-shaped internal section that extends radially outward from the axial hole 14 and expands in the circumferential direction. A space 10a is formed.

一方、揺動部20の軸心部分には、揺動軸心Pに沿って延びるように配置された軸部材21が固定部10の側に向かって突出する状態に揺動一体に設けられている。この軸部材21は、固定部10の軸孔14に揺動軸心P回りに回転可能に嵌挿保持されており、これにより、揺動部20は、揺動軸心P回りに揺動可能に固定部10に支持されている。そして、揺動部20の周縁には、固定部10に向かって突出する円環状の周壁22が設けられている。この周壁22における周方向の一部には、該周壁22を半径方向に貫通しかつ固定部10の側に開放された形状の揺動側係止部23が設けられている。また、揺動部20は、半径方向外方に向かって突出するように設けられたアーム24を有する。このアーム24の先端には枢支部25が設けられており、テンションプーリ30は、この枢支部25により揺動軸心Pに平行な軸心Q回りに回転可能に支持されている。   On the other hand, a shaft member 21 arranged so as to extend along the swing axis P is provided at the shaft center portion of the swing portion 20 so as to swing toward the fixed portion 10 so as to protrude integrally. Yes. The shaft member 21 is fitted and held in the shaft hole 14 of the fixed portion 10 so as to be rotatable about the swing axis P, so that the swing portion 20 can swing about the swing axis P. Is supported by the fixing portion 10. An annular peripheral wall 22 that protrudes toward the fixed portion 10 is provided at the periphery of the swinging portion 20. A part of the circumferential wall 22 in the circumferential direction is provided with a rocking side locking portion 23 having a shape that penetrates the circumferential wall 22 in the radial direction and is opened to the fixed portion 10 side. Further, the swinging portion 20 has an arm 24 provided so as to protrude outward in the radial direction. A pivot portion 25 is provided at the tip of the arm 24, and the tension pulley 30 is supported by the pivot portion 25 so as to be rotatable about an axis Q parallel to the swing axis P.

捻りコイルばね40は、円筒状のコイル部41と、図示は省略するが、両コイル端からそれぞれ半径方向外方に向かって突出する固定側および揺動側の2つのタング42,43とを有する。両コイル端のうちの一方は、固定部10における周壁11と円柱部13との間の周溝内に収容されており、このコイル端から延びる固定側タング42は、固定側係止部12により周方向に移動不能に係止されている。両コイル端のうちの他方は、揺動部20の周壁22の内周側に該周壁22に沿って配置されており、このコイル端から延びる揺動側タング43は、揺動側係止部23により周方向に移動不能に係止されている。この捻りコイルばね40は、左ねじの方向に巻かれていて縮径された状態で固定部10および揺動部20間に介装されており、このことで、揺動部20は固定部10に対しベルト押圧方向(図2の反時計回り方向)に向かって常時付勢されている。   The torsion coil spring 40 has a cylindrical coil portion 41 and two tangs 42 and 43 on the fixed side and the swing side that protrude outwardly in the radial direction from both coil ends, although not shown. . One of the coil ends is housed in a circumferential groove between the peripheral wall 11 and the cylindrical portion 13 in the fixed portion 10, and the fixed-side tongue 42 extending from the coil end is fixed by the fixed-side locking portion 12. It is locked so as not to move in the circumferential direction. The other of the coil ends is disposed along the peripheral wall 22 on the inner peripheral side of the peripheral wall 22 of the swing part 20, and the swing side tongue 43 extending from the coil end has a swing side locking part. 23 is locked so as not to move in the circumferential direction. The torsion coil spring 40 is wound between the fixed portion 10 and the oscillating portion 20 in a state of being wound in the direction of the left-hand screw and having a reduced diameter. On the other hand, it is always urged toward the belt pressing direction (counterclockwise direction in FIG. 2).

揺動型ダンパ50は、ケーシングとしての固定部10の内部空間10aに配置されていて該内部空間10aを周方向に分割された第1および第2の2つの流体室C1,C2に区画するように設けられた揺動ピストン51を有する。この揺動ピストン51は、内部空間10aに位置する軸部材21の部位からなる軸心部位52と、この軸心部位52に揺動一体に設けられていて、該軸心部位52から半径方向外方に向かって延びるように形成された略矩形状の区画部53とからなっている。尚、ここでは、第1流体室C1はベルト押圧方向側に位置しており、第2流体室C2は反ベルト押圧方向側に位置しているものとする。   The oscillating damper 50 is disposed in the internal space 10a of the fixed portion 10 as a casing, and divides the internal space 10a into first and second fluid chambers C1 and C2 divided in the circumferential direction. Has a swinging piston 51. The swinging piston 51 is provided integrally with the shaft portion 52 that is a portion of the shaft member 21 located in the internal space 10a and swings integrally with the shaft portion 52, and is radially outward from the shaft portion 52. It consists of the substantially rectangular partition part 53 formed so that it may extend toward the direction. Here, it is assumed that the first fluid chamber C1 is positioned on the belt pressing direction side and the second fluid chamber C2 is positioned on the anti-belt pressing direction side.

上記の内部空間10aにおける揺動軸心P周りの内壁面は、軸心部位52の外周面との間に断面円弧状の隙間が形成されるように該揺動軸心Pを中心としかつ半径が軸心部位52の半径よりも僅かに大きい断面円弧状に形成されている。この断面円弧状の隙間は、2つの流体室C1,C2を互いに連通する連通路55となっている。尚、揺動ピストン51の区画部53と内部空間10aの内壁面との間の隙間は、固定部10に対する揺動ピストン51の回動に伴う区画部53の摺動を許容する摺動隙間とされている。   The inner wall surface around the oscillation axis P in the internal space 10a is centered on the oscillation axis P and has a radius such that a clearance having an arcuate cross section is formed between the inner wall 10a and the outer peripheral surface of the axis portion 52. Is formed in a circular arc shape that is slightly larger than the radius of the axial center portion 52. The gap having an arcuate cross section serves as a communication passage 55 that allows the two fluid chambers C1 and C2 to communicate with each other. The clearance between the partition 53 of the swing piston 51 and the inner wall surface of the internal space 10 a is a sliding clearance that allows the partition 53 to slide with the rotation of the swing piston 51 relative to the fixed portion 10. Has been.

上記2つの流体室C1,C2および連通路55には、印加される磁界に応じて粘度(剪断応力)を変化させる磁気粘性流体Fが充填されている。この磁気粘性流体Fは、揺動部20がベルト押圧方向(図2の反時計回り方向)に回動するときには、第1流体室C1の容積が小さくなりかつ第2流体室C2の容積が大きくなるので、連通路55を経由して第1流体室C1から第2流体室C2に移動し、一方、揺動部20が反ベルト押圧方向(同図の時計回り方向)に回動するときには、第2流体室C2の容積が小さくなりかつ第1流体室C1の容積が大きくなるので、連通路55を経由して第2流体室C2から第1流体室C1に移動することとなる。   The two fluid chambers C1 and C2 and the communication path 55 are filled with a magnetorheological fluid F that changes viscosity (shear stress) in accordance with an applied magnetic field. The magnetorheological fluid F has a smaller volume in the first fluid chamber C1 and a larger volume in the second fluid chamber C2 when the swinging portion 20 rotates in the belt pressing direction (counterclockwise direction in FIG. 2). Therefore, when moving from the first fluid chamber C1 to the second fluid chamber C2 via the communication passage 55, while the swinging portion 20 rotates in the anti-belt pressing direction (clockwise direction in the figure), Since the volume of the second fluid chamber C2 decreases and the volume of the first fluid chamber C1 increases, the second fluid chamber C2 moves from the second fluid chamber C2 to the first fluid chamber C1 via the communication path 55.

ここで、「磁気粘性流体(magnetorheological fluid)」とは、粒子径が0.5〜100μmである磁性体粒子を炭化水素系やシリコーン系などの溶媒に分散含有させてなるものであり、したがって、粒子径が1〜100nmと相対的に小さい磁性体粒子を溶媒に分散含有させてなるものである「磁性流体(magnetic fluid)」とは、特性が異なっており、また、適用分野も異なる。   Here, the “magnetorheological fluid” is obtained by dispersing and containing magnetic particles having a particle size of 0.5 to 100 μm in a solvent such as hydrocarbon or silicone. The properties are different from those of “magnetic fluid”, which is obtained by dispersing and incorporating magnetic particles having a relatively small particle size of 1 to 100 nm in a solvent, and the fields of application are also different.

そして、本実施形態では、上記揺動型ダンパ50は、図1に模式的に示すように、連通路55内の磁気粘性流体F,各流体室C1,C2内の磁気粘性流体F,固定部10と揺動ピストン51の区画部53との間の摺動隙間内の磁気粘性流体Fの全てに磁界を印加する電磁石60を有する。尚、同図の仮想線は、電磁石60による磁力線を模式的に示している。   In the present embodiment, the oscillating damper 50 includes the magnetorheological fluid F in the communication path 55, the magnetorheological fluid F in each of the fluid chambers C1 and C2, and the fixed portion as schematically shown in FIG. 10 and an electromagnet 60 that applies a magnetic field to all of the magnetorheological fluid F in the sliding gap between the partition portion 53 of the swing piston 51. In addition, the virtual line of the figure has shown the magnetic force line by the electromagnet 60 typically.

この電磁石60は、固定部10における円柱部13の外周に導電線が巻き付けられてなる電磁コイル61を有しており、この電磁コイル61から引き出された2本のリード線は電源部62に接続されている。本実施形態では、この電磁石60により、本発明における第1磁界印加手段および第2磁界印加手段が構成されている。   The electromagnet 60 has an electromagnetic coil 61 in which a conductive wire is wound around the outer periphery of the cylindrical portion 13 in the fixed portion 10, and the two lead wires drawn from the electromagnetic coil 61 are connected to the power supply portion 62. Has been. In the present embodiment, the electromagnet 60 constitutes the first magnetic field applying means and the second magnetic field applying means in the present invention.

次に、上記のように構成されたベルトテンショナ装置における揺動型ダンパ50の作用について説明する。   Next, the operation of the swinging damper 50 in the belt tensioner device configured as described above will be described.

揺動型ダンパ50の連通路55では、該連通路55内の磁気粘性流体Fが磁界を印加されていて見掛け上の粘度が高くなっているので、揺動ピストン51の相対回動に伴って連通路55内を通過しようとする磁気粘性流体Fに対する通過抵抗が大きい。よって、揺動ピストン51の相対回動は、磁気粘性流体Fに対する連通路55内での通過抵抗により減衰されることとなる。   In the communication path 55 of the oscillating damper 50, since the magnetic viscosity fluid F in the communication path 55 is applied with a magnetic field and the apparent viscosity is increased, the oscillating piston 51 is relatively rotated. The passage resistance with respect to the magnetorheological fluid F trying to pass through the communication path 55 is large. Therefore, the relative rotation of the oscillating piston 51 is attenuated by the passage resistance in the communication path 55 with respect to the magnetorheological fluid F.

このとき、固定部10と揺動ピストン51との間の摺動隙間では、揺動ピストン51の回動に伴い、揺動ピストン51の回動方向前側の流体室C1(又はC2)の磁気粘性流体Fが摺動隙間を経由して回動方向後側の流体室C2(又はC1)に移動しようとする。   At this time, in the sliding gap between the fixed portion 10 and the oscillating piston 51, the magnetic viscosity of the fluid chamber C <b> 1 (or C <b> 2) on the front side in the rotational direction of the oscillating piston 51 as the oscillating piston 51 rotates. The fluid F tries to move to the fluid chamber C2 (or C1) on the rear side in the rotation direction via the sliding gap.

これに対し、電磁石60の磁界は、連通路55内の磁気粘性流体Fのみならず、摺動隙間内の磁気粘性流体Fにも印加されているので、該摺動隙間においても、磁気粘性流体Fに対する通過抵抗が増加する。これにより、摺動隙間におけるシール性が高くなるので、この摺動隙間を経由して行われる両流体室C1,C2間での磁気粘性流体Fの通過が規制され、よって、その分だけ、そのような摺動隙間のシール性の不十分さによって磁気粘性流体Fの磁気粘性特性による減衰力が損なわれるという事態は抑えられる。   On the other hand, the magnetic field of the electromagnet 60 is applied not only to the magnetorheological fluid F in the communication path 55 but also to the magnetorheological fluid F in the sliding gap. The passage resistance to F increases. Thereby, since the sealing performance in the sliding gap is increased, the passage of the magnetorheological fluid F between the two fluid chambers C1 and C2 performed via the sliding gap is restricted. A situation in which the damping force due to the magnetorheological property of the magnetorheological fluid F is impaired due to the insufficient sealing performance of the sliding gap is suppressed.

したがって、本実施形態によれば、固定部10に対し揺動部20をテンションプーリ30が伝動ベルトを押圧する方向に捻りコイルばね40により回動付勢する一方、揺動型ダンパ50により揺動部20の回動を減衰させるようにしたベルトテンショナ装置において、揺動型ダンパ50として、固定部10の内部空間10aに、揺動部20に揺動一体に連結された揺動ピストン51を配置して該内部空間10aを揺動方向に分割された2つの流体室C1,C2に区画する一方、それら両流体室C1,C2間を互いに連通する連通路55を形成した上で、これら流体室C1,C2および連通路55に磁気粘性流体Fを充填し、連通路55内の磁気粘性流体Fに磁界を印加して剪断応力を変化させて固定部10に対する揺動ピストン51の回動を減衰させるようにする際に、固定部10の円柱部13上に電磁コイル61を巻き付けてなる電磁石60に通電して固定部10および揺動ピストン51間の摺動隙間内の磁気粘性流体Fにも磁界を印加するようにしたので、そのような摺動隙間を経由して行われる両流体室C1,C2間での磁気粘性流体Fの移動を規制することができ、よって、摺動隙間の寸法精度を高くするための加工コストを掛けることなく、そのような磁気粘性流体Fの移動に起因する減衰力の低下を抑えることができる。   Therefore, according to the present embodiment, the oscillating portion 20 is urged to rotate by the torsion coil spring 40 in the direction in which the tension pulley 30 presses the transmission belt with respect to the fixed portion 10, and is oscillated by the oscillating damper 50. In the belt tensioner device in which the rotation of the portion 20 is damped, the swinging piston 51 connected integrally with the swinging portion 20 is disposed in the internal space 10a of the fixed portion 10 as the swinging damper 50. Then, the internal space 10a is divided into two fluid chambers C1 and C2 divided in the swinging direction, and the fluid chambers C1 and C2 are formed with communication passages 55 communicating with each other. C1, C2 and the communication path 55 are filled with the magnetorheological fluid F, and a magnetic field is applied to the magnetorheological fluid F in the communication path 55 to change the shear stress to rotate the swing piston 51 with respect to the fixed portion 10. When it is made to decay, the electromagnet 60 formed by winding the electromagnetic coil 61 on the cylindrical portion 13 of the fixed portion 10 is energized to generate the magnetorheological fluid F in the sliding gap between the fixed portion 10 and the swinging piston 51. Since the magnetic field is also applied, the movement of the magnetorheological fluid F between the fluid chambers C1 and C2 performed via such a sliding gap can be regulated. A decrease in damping force due to such movement of the magnetorheological fluid F can be suppressed without incurring a processing cost for increasing the dimensional accuracy.

しかも、連通路55内の磁気粘性流体Fに磁界を印加する手段と、摺動隙間内の磁気粘性流体Fに磁界を印加する手段とを共通化するようにしたので、各手段を個別に設けるようにする場合に比べて、部品点数および工数の増加を抑えることができる。   Moreover, since the means for applying a magnetic field to the magnetorheological fluid F in the communication passage 55 and the means for applying a magnetic field to the magnetorheological fluid F in the sliding gap are made common, each means is provided individually. Compared with the case where it does, it can suppress the increase in a number of parts and a man-hour.

尚、上記の実施形態では、揺動ピストン51の軸心部位52周りの隙間領域の一部を利用して連通路55を構成するようにしているが、揺動ピストン51が揺動軸心Pから離れた位置に位置していて軸心部位52を有していない場合には、揺動軸心Pに近い部位周りの隙間領域を利用して連通路55を構成するようにしてもよいし、さらには、軸心部位52の有無に拘わらず、揺動ピストン51周りの隙間の全領域のうち、少なくとも一部の任意の隙間領域により連通路55を構成するようにしてもよい。   In the above-described embodiment, the communication path 55 is configured by using a part of the gap area around the axial center portion 52 of the swing piston 51. In the case where the center portion 52 is not provided, the communication passage 55 may be configured using a gap region around the portion close to the swing axis P. In addition, the communication path 55 may be configured by at least a part of an arbitrary gap region among all the gaps around the swing piston 51 regardless of the presence or absence of the axial center portion 52.

また、上記の実施形態では、連通路55内の磁気粘性流体Fに磁界を印加する手段と、固定部10および揺動ピストン51間の摺動隙間内の磁気粘性流体Fに磁界を印加する手段とを共用化するようにしているが、各手段を個別に設けるようにしてもよい。   Further, in the above embodiment, means for applying a magnetic field to the magnetorheological fluid F in the communication passage 55 and means for applying a magnetic field to the magnetorheological fluid F in the sliding gap between the fixed portion 10 and the swinging piston 51. However, each means may be provided individually.

また、上記の実施形態では、磁力発生手段として電磁石60を用いるようにしているが、例えば一定の磁界を常に印加するような場合には、磁力発生手段として永久磁石を用いるようにしてもよい。   In the above embodiment, the electromagnet 60 is used as the magnetic force generating means. However, for example, when a constant magnetic field is always applied, a permanent magnet may be used as the magnetic force generating means.

また、上記の実施形態では、ベルトテンショナ装置の固定部10をケーシングとし、そのケーシング内に配置した揺動ピストン51を揺動部20に揺動一体に連結するようにしているが、揺動部20側にケーシングを設定する一方、固定部10に揺動ピストン51を連結するようにしてもよい。   In the above embodiment, the fixed portion 10 of the belt tensioner device is a casing, and the swinging piston 51 disposed in the casing is connected to the swinging portion 20 integrally with the swinging portion. While the casing is set on the 20 side, the swing piston 51 may be coupled to the fixed portion 10.

さらに、上記の実施形態では、本発明に係る揺動型減衰装置が組み込まれてなるベルトテンショナ装置の場合について説明しているが、本発明は、それ以外の種々の装置における揺動型減衰装置として用いることができるのは勿論である。   Further, in the above embodiment, the case of the belt tensioner device in which the swing type damping device according to the present invention is incorporated is described. However, the present invention is a swing type damping device in various other devices. Of course, it can be used.

本発明の実施形態に係るベルトテンショナ装置における揺動型ダンパの全体構成を模式的に示す斜視図である。It is a perspective view showing typically the whole composition of the oscillation type damper in the belt tensioner device concerning the embodiment of the present invention. ベルトテンショナ装置の全体構成を示す横断面図である。It is a cross-sectional view which shows the whole structure of a belt tensioner apparatus. ベルトテンショナ装置の全体構成を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the whole structure of a belt tensioner apparatus.

符号の説明Explanation of symbols

10 固定部(ケーシング)
10a 内部空間
20 揺動部
30 テンションプーリ(押圧部)
40 捻りコイルばね(付勢手段)
50 揺動型ダンパ(揺動型減衰装置)
51 揺動ピストン
55 連通路
60 電磁石(第1磁界印加手段,第2磁界印加手段)
C1 第1流体室(流体室)
C2 第2流体室(流体室)
F 磁気粘性流体

10 Fixed part (casing)
10a Internal space 20 Oscillating part 30 Tension pulley (pressing part)
40 Torsion coil spring (biasing means)
50 Oscillating damper (Oscillating damping device)
51 oscillating piston 55 communication path 60 electromagnet (first magnetic field applying means, second magnetic field applying means)
C1 First fluid chamber (fluid chamber)
C2 Second fluid chamber (fluid chamber)
F Magnetorheological fluid

Claims (6)

軸心側から半径方向外方に向かって延びかつ周方向に拡がるように形成された断面略扇形状の内部空間を有するケーシングと、
上記ケーシングの内部空間に該ケーシングに対し摺動しつつ上記軸心回りの2つの回動方向において相対揺動可能に配置され、該内部空間を周方向に分割された2つの流体室に区画する揺動ピストンと、
上記2つの流体室同士を互いに連通する1つ以上の連通路と、
上記2つの流体室および上記1つ以上の連通路に充填され、印加された磁界に応じて剪断応力を変化させる磁気粘性流体と、
上記1つ以上の連通路内の磁気粘性流体に磁界を印加する磁界印加手段とを備え、
上記磁界印加手段により上記少なくとも1つの連通路内の磁気粘性流体に磁界を印加して該磁気粘性流体の剪断応力を変化させることで上記ケーシングに対する上記揺動ピストンの相対回動を減衰させるようにした揺動型減衰装置であって、
上記磁界印加手段は、第1の磁界印加手段であり、
上記ケーシングと上記揺動ピストンとの間の摺動隙間内の磁気粘性流体に磁界を印加する第2の磁界印加手段を備えていることを特徴とする揺動型減衰装置。
A casing having an internal space having a substantially sectoral cross section formed so as to extend radially outward from the axial side and expand in the circumferential direction;
The inner space of the casing is slidable with respect to the casing and is disposed so as to be relatively swingable in two rotation directions around the axis, and the inner space is divided into two fluid chambers divided in the circumferential direction. An oscillating piston;
One or more communication passages communicating the two fluid chambers with each other;
A magnetorheological fluid that fills the two fluid chambers and the one or more communication paths and changes a shear stress in response to an applied magnetic field;
Magnetic field applying means for applying a magnetic field to the magnetorheological fluid in the one or more communication paths,
By applying a magnetic field to the magnetorheological fluid in the at least one communication path by the magnetic field applying means to change the shear stress of the magnetorheological fluid, the relative rotation of the swing piston with respect to the casing is attenuated. An oscillating damping device,
The magnetic field applying means is a first magnetic field applying means,
An oscillating type damping device comprising a second magnetic field applying means for applying a magnetic field to a magnetorheological fluid in a sliding gap between the casing and the oscillating piston.
請求項1に記載の揺動型減衰装置において、
1つ以上の連通路は、摺動隙間の全部の領域のうちの一部の領域により形成されていることを特徴とする揺動型減衰装置。
The oscillating damping device according to claim 1,
The one or more communication paths are formed by a part of the whole area of the sliding gap.
請求項1に記載の揺動型減衰装置において、
第2磁界印加手段は、摺動隙間内の磁気粘性流体に加え、2つの流体室内の磁気粘性流体にも磁界を印加するように構成されていることを特徴とする揺動型減衰装置。
The oscillating damping device according to claim 1,
The oscillating type damping device, wherein the second magnetic field applying means is configured to apply a magnetic field to the magnetorheological fluid in the two fluid chambers in addition to the magnetorheological fluid in the sliding gap.
請求項1に記載の揺動型減衰装置において、
第1磁界印加手段と、第2磁界印加手段とは、単一の磁界印加手段により構成されていることを特徴とする揺動型減衰装置。
The oscillating damping device according to claim 1,
The first magnetic field applying means and the second magnetic field applying means are constituted by a single magnetic field applying means.
請求項4に記載の揺動型減衰装置において、
ケーシングの外周に巻き付けられたコイル部を有する電磁石と、
上記電磁石に通電する給電手段とを備え、
磁界印加手段は、上記電磁石および上記給電手段により構成されていることを特徴とする揺動型減衰装置。
The oscillating damping device according to claim 4,
An electromagnet having a coil portion wound around the outer periphery of the casing;
Power supply means for energizing the electromagnet,
The magnetic field applying means is constituted by the electromagnet and the power feeding means.
固定側に固定される固定部と、
ベルトを押圧するための押圧部を有し、該押圧部がベルトを押圧する方向と該押圧方向とは反対の方向との間で揺動可能に上記固定部に支持された揺動部と、
上記固定部に対し、上記揺動部を上記ベルト押圧方向に向かって付勢する付勢手段と、 上記揺動部の回動を減衰させる減衰手段とを備えたベルトテンショナ装置であって、
上記減衰手段は、請求項1,2,3,4,5のうちの何れか1項に記載の揺動型減衰装置により構成され、
上記揺動型減衰装置のケーシングは、上記固定部および上記揺動部のうちの一方に連結され、
上記揺動型減衰装置の揺動ピストンは、上記固定部および上記揺動部のうちの他方に連結されていることを特徴とするベルトテンショナ装置。
A fixed part fixed to the fixed side;
A swing part supported by the fixed part so as to be swingable between a direction in which the pressing part presses the belt and a direction opposite to the pressing direction;
A belt tensioner device comprising: an urging unit that urges the oscillating unit toward the belt pressing direction with respect to the fixing unit; and an attenuating unit that attenuates the rotation of the oscillating unit.
The damping means is constituted by the swing type damping device according to any one of claims 1, 2, 3, 4, and 5,
The casing of the swing type damping device is connected to one of the fixed part and the swing part,
The belt tensioner device, wherein the swing piston of the swing type damping device is connected to the other of the fixed portion and the swing portion.
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