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JP5692202B2 - マスタシリンダおよびマスタシリンダ装置 - Google Patents

マスタシリンダおよびマスタシリンダ装置 Download PDF

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JP5692202B2 JP2012246367A JP2012246367A JP5692202B2 JP 5692202 B2 JP5692202 B2 JP 5692202B2 JP 2012246367 A JP2012246367 A JP 2012246367A JP 2012246367 A JP2012246367 A JP 2012246367A JP 5692202 B2 JP5692202 B2 JP 5692202B2
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Description

本発明は、液圧ブレーキシステムに含まれるマスタシリンダ、そのマスタシリンダを含むマスタシリンダ装置に関するものである。
特許文献1に記載の入力ピストンと加圧ピストンとを備えたマスタシリンダにおいて、加圧ピストンの後方の背面室の液圧により加圧ピストンが入力ピストンに対して相対的に前進可能とされる。
特開2008−24098号公報
本発明の課題は、入力ピストンと加圧ピストンとを備えたマスタシリンダを含む液圧ブレーキシステムにおいて、制動フィーリングの向上を図ることである。
課題を解決するための手段および効果
本発明に係るマスタシリンダにおいては、入力ピストンのストロークと加圧室の液圧との関係が、入力ピストンが後退端位置から前進端位置に達するまでの間に3段階以上で変化させられる。
入力ピストンが後退端位置から前進端位置に達するまでの間において、例えば、ブレーキ操作開始当初の領域(初期領域)においては高い応答性が要求され、通常のブレーキ操作が行われる領域(常用領域)においては高いコントロール性が要求され、緊急時のブレーキ操作が行われる領域(緊急領域)においては高い効きが要求されることが多い。
それに対して、入力ピストンのストロークと加圧室の液圧との関係が、入力ピストンが後退端位置から前進端位置に達するまでの間に、少なくとも3段階で変化させられるようにすれば、例えば、上述の運転者の制動フィーリングに対する要求を満たすことが可能となる。
なお、本発明は、当該マスタシリンダ、当該マスタシリンダを含む液圧ブレーキシステム等が異常でないことを前提として為されたものであり、異常である場合を含んで3段階以上で入力ピストンのストロークと加圧室の液圧との関係を変える意味ではない。
また、入力ピストンが後退端位置から前進端位置に達するまでの間とは、1回の連続した制動操作の間の意味である。
特許請求可能な発明
以下、本願において特許請求が可能と認識されている発明、あるいは、発明の特徴点について説明する。
(1)ブレーキ操作部材の操作に起因して前進させられる入力ピストンと、
その入力ピストンと同一軸線上に設けられ、前方の加圧室の液圧を、前進に伴って増加させる加圧ピストンと
を含むマスタシリンダであって、
前記入力ピストンのストロークと前記加圧室の液圧との関係を、前記入力ピストンが後退端位置から前進端位置に達するまでの間に、3段階以上で変える多段階変更装置を含むことを特徴とするマスタシリンダ。
多段階変更装置は、入力ピストンのストロークと加圧室の液圧との関係を、3段階で変えるものであっても、4段階以上で変えるものであっても、連続的に変えるものであってもよい。
(2)前記多段階変更装置が、前記入力ピストンが後退端位置から前進端位置に達するまでの間に、少なくとも、(a)前記加圧ピストンのストローク変化速度が前記入力ピストンのストローク変化速度より大きい状態で前記加圧ピストンが前記入力ピストンに対して相対的に前進可能な第1状態と、(b)前記加圧ピストンのストローク変化速度が前記入力ピストンのストローク変化速度より小さい状態で相対的に前進可能な第2状態と、(c)前記加圧ピストンのストローク変化速度と前記入力ピストンのストローク変化速度とが同じ状態で前記入力ピストンと前記加圧ピストンとが一体的に前進可能な第3状態との間で変えるストローク関係変更部を含む(1)項に記載のマスタシリンダ。
第1状態においては高い応答性が得られ、第2状態においてはコントロール性が得られる。また、第3状態において、アシスト力を大きくすれば、加圧室の液圧を高くすることができ、高い効きが得られる。
ストロークとは、後退端位置からの長さであり、ストローク変化速度とは、単位時間当たりのストローク変化量(移動量)である。
(3)前記ストローク関係変更部が、前記ブレーキ操作部材の操作力と操作ストロークとの少なくとも一方で表される操作状態量が常用操作判定状態量より小さい場合に前記第1状態とし、前記操作状態量が緊急操作判定状態量より小さい場合に前記第2状態とし、前記緊急操作判定状態量以上の場合に前記第3状態とするものである(2)項に記載のマスタシリンダ。
(4)当該マスタシリンダが、前記加圧ピストンの受圧面の後方に形成された背面室を含み、 前記加圧ピストンが、その背面室の液圧により前記入力ピストンに対して相対的に前進可能とされた(1)項ないし(3)項のいずれか1つに記載のマスタシリンダ。
受圧面は、加圧ピストンの大径部の後部に設けられることが多い。
(5)当該マスタシリンダが、前記入力ピストンと前記加圧ピストンとの間に設けられたピストン間室を含み、
前記加圧ピストンの前記ピストン間室に対する有効受圧面積と前記入力ピストンの前記ピストン間室に対する有効受圧面積とが互いに異なる大きさとされた(1)項ないし(4)項のいずれか1つに記載のマスタシリンダ。
ピストン間室がリザーバ、対向室等から遮断された状態において、入力ピストンと加圧ピストンとは、ピストン間室内の作動液量が一定に保たれるように互いに相対移動させられる。入力ピストンのピストン間室に対する有効受圧面積が加圧ピストンのピストン間室に対する有効受圧面積より大きい場合には、入力ピストンより加圧ピストンのストロークの方が大きくなり、入力ピストンと加圧ピストンとは離間する。入力ピストンの有効受圧面積が加圧ピストンの有効受圧面積より小さい場合には入力ピストンのストロークの方が加圧ピストンより大きくなり、入力ピストンと加圧ピストンとは接近する。
(6)前記入力ピストンが、前記加圧ピストンとの間にピストン間室を介して配設され、
前記加圧ピストンが大径部と、その大径部の前方に設けられ、その大径部より小径の前側小径部とを含む段付き形状を成したものであり、
当該マスタシリンダが、その大径部と前記前側小径部との間の段面の前方に設けられた対向室と、その対向室と前記ピストン間室とを接続する対向室・ピストン間室連結通路とを含み、
前記加圧ピストンの前記対向室に対する有効受圧面積が前記ピストン間室に対する有効受圧面積以下(a2−a1≦a3)とされた(1)項ないし(5)項のいずれか1つに記載のマスタシリンダ。
対向室とピストン間室とが連通させられ、かつ、リザーバから遮断された状態において、加圧ピストンに加えられる前進方向の力が大きくなると、対向室の液圧が高くなるが、対向室からピストン間室への作動液の流れが許容される。それにより加圧ピストンの前進が許容される。この場合に、加圧ピストンの対向室に対する有効受圧面積がピストン間室に対する有効受圧面積と同じ場合には入力ピストンの前進は許容されないが、対向室に対する有効受圧面積がピストン間室に対する有効受圧面積より小さい場合には入力ピストンの前進が許容される。
有効受圧面積は、その液室の液圧を実質的に受ける部分の面積であり、液室に対向する対向面の面積に限らない。例えば、入力ピストンが設定ストローク前進したと仮定した場合に、ピストン間室の作動液を収容可能な容積の減少量を設定ストロークで割った値である。
(7)前記入力ピストンが、前記加圧ピストンとの間にピストン間室を介して配設され、
前記加圧ピストンが大径部と、その大径部の前方に設けられ、その大径部より小径の前側小径部とを含む段付き形状を成したものであり、
当該マスタシリンダが、その大径部と前記前側小径部との間の段面の前方に設けられた対向室と、前記ピストン間室,前記対向室およびリザーバの間の連通状態を制御する連通制御装置とを含み、
その連通制御装置が、(a)前記対向室と前記ピストン間室とを連通させて、それらを前記リザーバから遮断する第1連通状態と、(b)前記ピストン間室を前記対向室および前記リザーバから遮断する第2連通状態と、(c)前記対向室および前記ピストン間室を前記リザーバに連通させる第3連通状態との間で変える連通状態制御部を含む(1)項ないし(6)項のいずれか1つに記載のマスタシリンダ。
ピストン間室、対向室、リザーバの間の連通状態を制御することにより、入力ピストンのストローク変化速度と加圧ピストンのストローク変化速度との関係が変わり、それにより、入力ピストンのストロークと加圧室の液圧との関係を変えることができる。
第2連通状態において、対向室がリザーバに連通させられる。
(8)前記連通制御装置が、前記対向室と前記リザーバとの間に設けられたリザーバ連通弁と、前記対向室と前記ピストン間室との間に設けられた連通遮断弁と、これらリザーバ連通弁と前記連通遮断弁とを開閉制御する電磁弁制御手段とを含む(7)項に記載のマスタシリンダ。
リザーバ連通弁、連通遮断弁は、例えば、ブレーキ操作部材の操作ストロークと操作力との少なくとも一方で表される操作状態に基づいて、開閉させられるようにすることができる。
(9)前記リザーバ連通弁と前記連通遮断弁との両方が、ソレノイドに電流を供給しない場合に開状態にある常開弁である(8)項に記載のマスタシリンダ。
電気系統の異常時に、ピストン間室と対向室との両方がリザーバに連通させられる。それにより、入力ピストンと加圧ピストンとが一体的に前進可能となり、加圧室の液圧を発生させることができる。
(10)前記入力ピストンが前記加圧ピストンの後方にピストン間室を介して配設され、
前記加圧ピストンが、大径部と、その大径部の前方の前記大径部より小径の前側小径部とを含み、
当該マスタシリンダが、(a)前記加圧ピストンの前記大径部と前記前側小径部との間の段部の前方に設けられ、常にリザーバに連通させられた対向室と、(b)前記加圧ピストンの内部に設けられ、(i)前記入力ピストンと前記加圧ピストンとが互いに離間した状態で、前記ピストン間室を前記対向室から遮断し、前記入力ピストンと前記加圧ピストンとが当接した状態で、前記ピストン間室を前記対向室に連通させるピストン内連通遮断弁と、(ii)そのピストン内連通遮断弁と並列に設けられ、前記対向室から前記ピストン間室への作動液の流れを許容し、逆向きの流れを阻止する逆止弁とを含む(1)項ないし(6)項のいずれか1つに記載のマスタシリンダ。
(11)前記ピストン内連通遮断弁が、前記加圧ピストンの内部に形成された前記ピストン間室と前記対向室とを接続する液通路に設けられ、弁座と、その弁座に対して接近・離間可能な弁子と、弁子を弁座に着座させる向きに付勢するスプリングとを含み、
前記入力ピストンが、前記加圧ピストンに当接することにより前記弁子を前記弁座から離間させる開弁部材を含む(10)項に記載のマスタシリンダ。
ピストン間室が対向室から遮断された状態で入力ピストンと加圧ピストンとが相対的に前進させられる。加圧ピストンは背面室の液圧によって前進させられ、入力ピストンはブレーキ操作力によって前進させられるが、逆止弁により、ピストン間室が負圧になることが良好に回避される。
ピストン内連通遮断弁は、液通路のピストン間室側の開口の近傍に設けられ、弁子がピストン間室に対向する姿勢で設けられる。
入力ピストンが加圧ピストンに当接すると開弁部材が弁子を弁座からスプリングの付勢力に抗して離間させて、連通遮断弁を開状態に切り換える。ピストン間室は対向室を介してリザーバに連通させられるため、ピストン間室の容積変化が許容される。
(12)ブレーキ操作部材の操作に起因して前進させられる入力ピストンと、
その入力ピストンと同一軸線上に設けられ、前記入力ピストンに対して相対的に前進可能な加圧ピストンと
を含むマスタシリンダであって、
前記入力ピストンのストロークの変化速度に対する前記加圧ピストンのストロークの変化速度の比率である速度比を、前記入力ピストンが後退端位置から前進端位置に達するまでの間に、3段階以上で変える多段階変更装置を含むことを特徴とするマスタシリンダ。
速度比を、例えば、互いに異なる3つの値(γv1≠γv2≠γv3)の間で変えることができる。これらγv1、γv2、γv3は、1より大きい値であっても、1より小さい値であってもよい。また、速度比を互いに異なる4つ以上の値の間で変えたり、連続的に変えたりすることができる。
本項に記載のマスタシリンダにおいて、(1)項ないし(11)項のいずれかに記載の技術的特徴を採用することができる。
(13)ブレーキ操作部材の操作に起因して前進させられる入力ピストンと、
その入力ピストンと同一軸線上に設けられ、前記入力ピストンに対して相対的に前進可能な加圧ピストンと
を含むマスタシリンダであって、
前記入力ピストンが、前記加圧ピストンとの間にピストン間室を介して配設され、
前記加圧ピストンが大径部と、その大径部の前方に設けられ、その大径部より小径の前側小径部とを含む段付き形状を成したものであり、
当該マスタシリンダが、その大径部と前記前側小径部との間の段面の前方に設けられた対向室と、その対向室と前記ピストン間室とを接続する対向室・ピストン間室連結通路とを含み、
前記加圧ピストンの前記対向室に対する有効受圧面積が前記ピストン間室に対する有効受圧面積以下(a2−a1≦a3)とされたことを特徴とするマスタシリンダ。
本項に記載のマスタシリンダにおいて、(1)項ないし(12)項のいずれかに記載の技術的特徴を採用することができる。
(14)ブレーキ操作部材の操作に起因して前進させられる入力ピストンと、
その入力ピストンと同一軸線上に設けられ、前記入力ピストンに対して相対的に前進可能な加圧ピストンと
を含むマスタシリンダであって、
当該マスタシリンダが、前記入力ピストンと前記加圧ピストンとの間に設けられたピストン間室を含み、
前記加圧ピストンの前記ピストン間室に対する有効受圧面積が前記入力ピストンの前記ピストン間室に対する有効受圧面積以上(a4≦a3)とされたことを特徴とするマスタシリンダ。
本項に記載のマスタシリンダにおいて、(1)項ないし(12)項のいずれかに記載の技術的特徴を採用することができる。
(15)(1)項ないし(14)項のいずれか1つに記載のマスタシリンダと、
そのマスタシリンダに設けられた背面室の液圧を制御する背面液圧制御装置と
を含むマスタシリンダ装置であって、
前記背面室が、前記加圧ピストンの受圧面の後方に設けられ、
前記背面液圧制御装置が、(a)電力の供給により作動させられ、高圧の液圧を出力可能な動力式液圧源と、(b)その動力式液圧源の液圧を利用して前記背面室の液圧を目標液圧に近づける液圧制御部とを含むことを特徴とするマスタシリンダ装置。
動力式液圧源を含むため、運転者によるブレーキ操作部材が操作されなくても、背面室に液圧を供給することが可能となり、加圧室に液圧を発生させることができる。
(16)前記液圧制御部が、前記背面室の前記目標液圧を決定する目標液圧決定部を含み、その目標液圧決定部が、前記目標液圧を、(a)前記ブレーキ操作部材の操作ストロークと操作力との少なくとも一方で表されるブレーキ操作状態量と初期ゲインとで決定する第1決定手段と、(b)前記ブレーキ操作状態量と前記初期ゲインより小さい常用ゲインとで決定する第2決定手段と、(c)前記ブレーキ操作状態量と前記常用ゲインより大きく、前記初期ゲインより小さい緊急ゲインとで決定する第3決定手段とを含む(15)項に記載のマスタシリンダ装置。
(17)前記第1決定手段が、ブレーキ操作開始当初の初期領域において前記目標液圧を決定し、前記第2決定手段が、通常のブレーキ操作が行われる常用領域において前記目標液圧を決定し、前記第3決定手段が、緊急ブレーキ操作が行われる緊急領域において前記目標液圧を決定する(16)項に記載のマスタシリンダ装置。
(18)当該マスタシリンダ装置が、前記加圧ピストンの受圧面の後方に設けられた背面室の液圧を制御する背面液圧制御装置を含み、
その背面液圧制御装置が、(a)電力の供給により作動させられ、高圧の液圧を出力可能な動力式液圧源と、(b)その動力式液圧源の液圧を利用して前記背面室の液圧を前記ブレーキ操作部材の操作状態に応じた大きさに制御するレギュレータとを含む(1)項ないし(14)項のいずれか1つに記載のマスタシリンダ装置。
背面室の液圧により加圧ピストンが前進させられるため、背面室の液圧がブレーキ操作部材の操作状態に応じた大きさに制御されれば、加圧室の液圧もブレーキ操作部材の操作状態に応じた大きさに制御することができる。
ブレーキ操作部材の操作状態は、ブレーキ操作部材に加えられる操作力と操作ストロークとの少なくとも一方で表すことができる。
また、電気系統の異常時には、動力式液圧源からレギュレータに高圧の液圧を出力できなくなり、背面室の液圧を制御できなくなることが多い。
(19)前記背面液圧制御装置が、
(i)少なくとも、前記背面室に接続された出力ポートと、高圧源に接続された高圧ポートと、リザーバに接続された低圧ポートとが形成されたハウジングと、
(ii)そのハウジングに相対移動可能に配設され、前記出力ポートを、前記高圧ポートと前記低圧ポートとに選択的に連通させることにより、前記出力ポートから出力される液圧を制御可能なスプールと、
(iii)前記スプールが、前記出力ポートを前記低圧ポートから遮断して前記高圧ポートに連通させる増圧位置にある状態で、前記スプールに作用する前記ブレーキ操作部材の操作状態で決まる力が予め定められた設定値以上になると、前記出力ポートを前記高圧ポートから遮断する非増圧位置に移動させるスプール移動装置と
を備えたレギュレータを含む(18)項に記載のマスタシリンダ装置。
ブレーキ操作部材の操作状態で決まる力が設定値より小さい間、すなわち、ブレーキ操作初期において、スプールが増圧位置にあるため、背面室の液圧を大きな勾配で増加させることができる。
本発明の実施例1に係るマスタシリンダを含む液圧ブレーキシステムを示す図である。本液圧ブレーキシステムには、本発明の実施例1に係るマスタシリンダ装置が含まれる。 上記マスタシリンダ装置の調整液圧制御装置のレギュレータの断面図である。 上記液圧ブレーキシステムにおける(a)入力ロッドのストロークと加圧ピストンのストロークとの関係を示す図である。(b)ブレーキペダルに加えられる操作力とレギュレータにおける調整液圧との関係を示す図である。(c)入力ロッドのストロークと前輪のブレーキシリンダの液圧との関係を示す図である。 上記マスタシリンダに含まれる連通遮断弁、リザーバ連通弁の制御例を示す図である。 上記液圧ブレーキシステムのブレーキECUの記憶部に記憶された制動フィーリング変更プログラムを表すフローチャートである。 本発明の実施例2に係るマスタシリンダを含む液圧ブレーキシステムである。本液圧ブレーキシステムには、実施例2に係るマスタシリンダ装置が含まれる。 上記液圧ブレーキシステムにおける、(a)入力ロッドのストロークと加圧ピストンのストロークとの関係を示す図である。(b)ブレーキペダルに加えられる操作力とレギュレータにおける調整液圧との関係を示す図である。(c)入力ロッドのストロークと前輪のブレーキシリンダの液圧との関係を示す図である。 本発明の実施例3に係るマスタシリンダを含む液圧ブレーキシステムを示す図である。本液圧ブレーキシステムには、本発明の実施例3に係るマスタシリンダ装置が含まれる。 上記マスタシリンダに含まれる連通遮断弁、逆止弁の状態を示す図である。 上記液圧ブレーキシステムのブレーキECUの記憶部に記憶された調整液圧制御プログラムを表すフローチャートである。 本発明の実施例4に係るマスタシリンダを含む液圧ブレーキシステムを示す図である。本液圧ブレーキシステムには、本発明の実施例3に係るマスタシリンダ装置が含まれる。 上記マスタシリンダ装置の調整液圧制御装置のレギュレータの断面図である。 上記液圧ブレーキシステムにおけるブレーキペダルに加えられる操作力とレギュレータにおける調整液圧との関係を示す図である。
発明の実施形態
以下、本発明の一実施形態に係るマスタシリンダを含む液圧ブレーキシステムについて図面に基づいて詳細に説明する。本液圧ブレーキシステムには、本発明の一実施形態に係るマスタシリンダ装置が含まれる。
液圧ブレーキシステムは車両に設けられたものであり、図1に示すように、(i)前後左右の各輪10FL,FR,RL,RRに設けられ、液圧により作動させられて、車輪の回転を抑制する液圧ブレーキのブレーキシリンダ12FL,FR,RL,RR、(ii)マスタシリンダ装置13等を含み、マスタシリンダ装置13は、(a)ブレーキシリンダ12FL,FR,RL,RRに液圧を供給するマスタシリンダ14、(b)マスタシリンダ14の背面室15に調整液圧を供給する背面液圧制御装置としての調整液圧供給装置16等を含む。
マスタシリンダ14は、(1)ハウジング20と、(2)ハウジング20に液密かつ摺動可能に嵌合された入力ピストン22および2つの加圧ピストン24、25とを含む。入力ピストン22と2つの加圧ピストン24、25とは同一軸線(Lm)上に配設され、軸線(Lm)方向に相対移動可能とされる。入力ピストン22には、ブレーキ操作部材としてのブレーキペダル26がオペレーションロッド27を介して連結され、ブレーキペダル26の踏み込み操作に伴って前進させられる。
加圧ピストン24,25の前方は、それぞれ、加圧室28,29とされ、加圧室28には、左右前輪10FL,FRのブレーキシリンダ12FL、FRが接続され、加圧室29には、左右後輪10RL,RRのブレーキシリンダ12RL,RRが接続される。
なお、加圧ピストン25の後方の入力ピストン22との間がピストン間室30とされる。
このように、本実施例において、マスタシリンダ14はタンデム式のものであり、液圧ブレーキシステムは前後2系統とされる。
加圧ピストン25は、半径が異なる段付き形状を成したものであり、前部が前側小径部32,中間部が中間大径部33,後部が前側小径部32より小径の後側小径部34とされる。また、前側小径部32の前方が加圧室29とされ、前側小径部32と中間大径部33との間の段面36の前方が対向室38とされ、中間大径部33と後側小径部34との間の受圧面としての段面42の後方が背面室15とされる。
入力ピストン22と加圧ピストン25との間のピストン間室30は入力ピストン22の後退端位置においてリザーバ50に連通させられるが、入力ピストン22の前進によりリザーバ50から遮断される。
本実施例において、対向室38とリザーバ50とがリザーバ通路54によって接続され、対向室38とピストン間室30とが対向室・ピストン間室連結通路56によって接続される。リザーバ通路54,対向室・ピストン間室連結通路56には、それぞれ、リザーバ連通弁58,対向室・ピストン間室連通遮断弁(以下、連通遮断弁と略称する)60が設けられる。これらリザーバ連通弁58,連通遮断弁60は、それぞれ、ソレノイドに電流が供給されない場合に開状態にある常開の電磁開閉弁である。
また、本実施例において、加圧ピストン25の対向室38に対向する段面36の面積、すなわち、有効受圧面積(a2−a1)が後側小径部34のピストン間室30に位置する部分の断面積(有効受圧面積)a3とほぼ同じとされ(a2−a1≒a3)、有効受圧面積a3が入力ピストン22のピストン間室30に位置する部分の断面積、すなわち、有効受圧面積a4より大きくされる(a3>a4)。有効受圧面積a4は対向面ではなく、実質的に液圧を受ける面であって、かつ、入力ピストン22が設定ストローク移動したと仮定した場合にピストン間室30において入力ピストン22が占める容積の変化量を設定ストロークで割った値である。
また、加圧ピストン25は、前側小径部32,中間大径部33,後側小径部34の各々において、ハウジング22に液密かつ摺動可能に嵌合されているため、背面室15,加圧室29,対向室38,ピストン間室30は互いに液密に遮断され、それぞれ、別個独立に液圧が発生させられる。
調整液圧供給装置16は、図2に示すように、レギュレータ90,高圧源92,リニア弁装置94等を含む。
レギュレータ90は、調整液圧供給対象部としての背面室15,高圧源92,リニア弁装置94,リザーバ50の間に設けられ、レギュレータ90において、高圧源92の液圧、リザーバ50の作動液を利用して、背面室15に供給する液圧がリニア弁装置94の制御によって制御される。
レギュレータ90は、ハウジング100と、ハウジング100に直列に、液密かつ摺動可能に嵌合された複数の可動部材102〜106とを含む。
ハウジング100には、互いに軸線(Lr)方向に隔てて、背面室15に接続された出力ポート110、高圧源92に接続された高圧ポート112、リザーバ50に接続された低圧ポート114、リニア弁装置94に接続されリニア圧ポート116、加圧室28に接続されたパイロット圧ポート118が設けられる。
可動部材102は、パイロット圧ポート118の液圧により移動可能とされている。
可動部材104は、小径部120と大径部122とを有する段付き形状を成したものであり、大径部側の端面が、リニア圧ポート116の液圧、すなわち、リニア弁装置94によって制御された液圧を受ける受圧面とされ、リニア弁装置94によって制御された液圧によって移動可能とされている。
可動部材106には、軸方向通路124と半径方向通路としての出力通路126とが互いに連通させられた状態で形成されている。出力通路126は、出力ポート110に連通させられる。また、可動部材106は小径部128と大径部130とを有する段付き形状を成したものであり、小径部128の外周面に設けられた軸線Lrと平行な方向に伸びた環状凹部132が高圧ポート112に連通させられる。この小径部128と大径部130との段部(弁子)134とハウジング100に設けられた段部(弁座)136とにより高圧供給弁138が構成される。高圧供給弁138の開閉により、環状凹部132と出力ポート110とが連通させられたり遮断されたりする。高圧供給弁138は、可動部材106とハウジング100との間に設けられたスプリング140により閉状態に付勢される。
また、可動部材104の小径部120は、可動部材106の軸方向通路124の内側に位置し、可動部材104の小径部120と大径部122との段部(弁子)144と、可動部材106の軸方向通路124の開口縁部(弁座)146とによって低圧遮断弁148が構成される。低圧遮断弁148の開閉により、低圧ポート114と出力ポート110とが連通させられたり遮断されたりする。低圧遮断弁148は、可動部材104と可動部材106との間に設けられたスプリング150により開状態に付勢される。
なお、可動部材106の可動部材104とは反対側の端部とハウジング100との間に弾性部材(例えば、ゴムで形成された部材)152が設けられる。弾性部材152の弾性変形により、可動部材106の矢印P方向への移動(高圧供給弁138を開状態に切り換える向きの移動)が許容される。
高圧源92は、ポンプ(プランジャポンプ)160およびポンプモータ162を備えたポンプ装置163と、アキュムレータ164と、アキュムレータ164の液圧、すなわち、高圧ポート112の液圧を検出するアキュムレータ圧センサ166とを含む。ポンプモータ162は、アキュムレータ圧が設定範囲内に保たれるように制御される。
リニア弁装置94は、高圧源92とリニア圧ポート116との間に設けられた増圧リニア弁170と、リニア圧ポート116とリザーバ50との間に設けられた減圧リニア弁172とを含む。増圧リニア弁170、減圧リニア弁172は、ソレノイドへの供給電流量に応じた大きさに前後の差圧を制御可能なものであり、増圧リニア弁170はソレノイドに電流が供給されない場合に閉状態にある常閉弁であり、減圧リニア弁172はソレノイドに電流が供給されない場合に開状態にある常開弁である。増圧リニア弁170,減圧リニア弁172の制御により、リニア圧ポート116の液圧が所望の大きさに制御される。
また、パイロット圧ポート118には、加圧室28の液圧が液通路180を介して接続される。
なお、加圧室28と左右前輪のブレーキシリンダ12FL,FRとの間には1つ以上の電磁弁を含むスリップ制御弁装置182が設けられ、加圧室29と左右後輪のブレーキシリンダ12RL,RRとの間には1つ以上の電磁弁を含むスリップ制御弁装置184が設けられる。
液圧ブレーキシステムには、コンピュータを主体とするブレーキECU200(図1参照)が設けられる。ブレーキECU200は、実行部、入出力部、記憶部を含み、入出力部には、アキュムレータ圧センサ166,ブレーキペダル26の操作ストロークを検出するストロークセンサ210,ブレーキペダル26に加えられる操作力としての踏力を検出する踏力センサ212,出力ポート110の液圧を検出する出力液圧センサ214等が接続されるとともに、リザーバ連通弁58,連通遮断弁60,リニア弁装置94,ポンプモータ162等が接続される。ブレーキECU200の記憶部には、制動フィーリング変更プログラム等の多数のプログラム、テーブルが記憶されている。
以下、本液圧ブレーキシステムにおける作動について説明する。
ブレーキペダル26の非操作状態において、マスタシリンダ14、レギュレータ90は図示する原位置にある。マスタシリンダ14において、入力ピストン22,加圧ピストン24,25は後退端位置にあり、加圧室28,29およびピストン間室30はリザーバ50に連通させられた状態にある。レギュレータ90において、高圧供給弁138が閉状態、低圧遮断弁148が開状態にあり、出力ポート110、すなわち、背面室15はリザーバ50に連通させられた状態にある。
ブレーキペダル26が踏み込まれ、入力ピストン22が前進させられると、ピストン間室30がリザーバ50から遮断され、液圧が発生させられる。また、調整液圧供給装置16から調整液圧が背面室15に供給され、それにより、加圧ピストン24,25が入力ピストン22に対して相対的に前進させられる。
調整液圧供給装置16において、調整液圧、すなわち、出力ポート110から出力される液圧が目標液圧に近づくように、リニア弁装置94のソレノイドへの供給電流が制御される。リニア圧ポート116の液圧が制御されることにより、高圧供給弁138,低圧遮断弁148が開閉させられ、それにより、出力ポート110の液圧が目標液圧に近づけられるのである。目標液圧は、ブレーキペダル26の操作ストロークと踏力との少なくとも一方で表されるブレーキ操作状態量と、ゲインとに基づいて決まる大きさとされる。
<ブレーキ操作初期(図3の領域A)>
マスタシリンダ14において、図4に示すように、リザーバ連通弁58が閉状態とされ、連通遮断弁60が開状態とされる。対向室38とピストン間室30とが連通させられるとともにリザーバ50から遮断される。また、加圧ピストン25の対向室38に対向する段面36の面積(a2−a1)とピストン間室30に対向する後部小径部34の面積a3とはほぼ同じ(a2−a1≒a3)であるため、加圧ピストン25の前進によって加圧ピストン25がピストン間室30に占める容積の減少量と同じ量の作動液が供給され、入力ピストン22は前進できない。また、加圧ピストン25において、対向室38の液圧により作用する力とピストン間室30の液圧により作用する力とが釣り合う。そのため、図3(a)に示すように、領域Aにおいて、入力ピストン22のストロークは増加せず、背面室15の液圧により加圧ピストン25が入力ピストン22に対して相対的に前進させられる。また、領域Aにおける加圧ピストン25のストロークは背面室15の液圧で決まる。なお、領域Aにおいて、入力ピストン22のストロークは非常に小さいため、入力ピストン22のストロークの変化速度に対する加圧ピストン25のストロークの変化速度の比率は非常に大きな値となる(1より大きい値)。
調整液圧制御装置16において、背面室15の目標液圧が、踏力と初期ゲインとで決まる大きさとされる。初期ゲインは大きい値であるため、図3(b)に示すように、領域Aにおいて、背面室15の液圧は速やかに増加させられる。その結果、マスタシリンダ14において、加圧ピストン25,24は速やかに前進させられる。
以上のように制御されることにより、液圧ブレーキシステムにおいて、加圧室28,29、すなわち、ブレーキシリンダ12FL,FR,RL,RRには、背面室15の液圧に応じた液圧が発生させられる。この意味において、領域Aにおいて、調整圧依存制動モードで液圧ブレーキが作動させられると考えることができる。入力ピストン22のストロークとブレーキシリンダ12FL,FR,RL,RRの液圧との関係が、図3(c)に示すように、破線が示す従来の液圧ブレーキシステム(例えば、領域Aにおいて調整液圧が急勾配で増加させられることがない液圧ブレーキシステム)における場合と比較して、領域Aにおいて、ブレーキ液圧を大きくすることができる。効き遅れを抑制することができ、高い応答性を得ることができる。
そして、例えば、踏力センサ212によって検出される踏力が常用操作判定踏力(初期操作終了判定踏力と称することもできる)に達した場合等の領域A終了条件が成立すると、領域Bに切り換えられる。図4に示すように、連通遮断弁60が閉状態とされ、リザーバ連通弁58が開状態とされる。常用操作判定踏力は、例えば、背面室15の液圧が常用操作判定踏力と初期ゲインとで決まる大きさに制御された場合の加圧室28,29の液圧(ブレーキシリンダ12FL,FR,RL,RRの液圧)がファーストフィルが終了する液圧以上の大きさとなる場合の値とすることができる。
また、領域Bは、通常のブレーキ操作が行われる場合の領域であり、常用領域、低G領域と称することができる。
<常用領域、低G領域(領域B)>
マスタシリンダ14において、対向室38がリザーバ50に連通させられ、ピストン間室30が対向室38からもリザーバ50からも遮断される。ピストン間室30において、入力ピストン22が占める容積の前進に伴う増加量と加圧ピストン25が占める容積の前進に伴う減少量とが同じになるように、入力ピストン22と加圧ピストン25とが相対的に移動させられる。入力ピストン22のストロークの変化速度に対する加圧ピストン25のストローク変化速度の比率(速度比γv)は、入力ピストン22のピストン間室30に対する有効受圧面積(断面積)a4に対する加圧ピストン25のピストン間室30に対する有効受圧面積(対向面の面積、断面積)a3の比率(面積比γa=a3/a4)の逆数(γv=1/γa=a4/a3)となるのであり、1より小さい値となる。また、それにより、入力ピストン22は加圧ピストン25に接近する。
調整液圧供給装置16において、出力ポート110の液圧(背面室15の液圧)は、踏力と初期ゲインより小さい常用ゲインとで決まる大きさに制御されるのであり、図3(b)に示すように、領域Bにおいて、背面室15の液圧は踏力の増加に伴って緩やかな勾配で増加させられる。
液圧ブレーキシステムにおいて、ブレーキシリンダ12FL,FR,RL,RRの液圧、すなわち、加圧室28,29の液圧は、ピストン間室30の液圧に応じた力(入力ピストン22に加えられる踏力に応じた力)と背面室15の液圧に起因する力とで決まる大きさとなる。この意味において、領域Bにおいて、操作力・調整力依存低G制動モードで液圧ブレーキが作動させられると考えることができる。また、図3(c)に示すように従来の液圧ブレーキシステムにおける場合と比較して、領域Bにおいて、入力ピストン22のストロークに対するブレーキシリンダ液圧の増加勾配が緩やかになる。このように、入力ピストン22のストローク、すなわち、ブレーキペダル26のストロークに対するブレーキ液圧の増加勾配が小さくされるため、ブレーキペダル26のストロークによるブレーキ液圧の制御が容易となり、コントロール性を向上させることができる。
例えば、ストロークセンサ210によって検出されるブレーキペダル26の操作ストローク(入力ピストン22のストロークに対応)が緊急操作判定ストロークに達したこと、踏力センサ212によって検出された踏力が緊急操作判定踏力に達したことの少なくとも一方が成立した場合に、領域Bが終了したとされる。図4に示すように、リザーバ連通弁58、連通遮断弁60の両方が開状態とされて、領域Cとされる。緊急操作判定ストローク、緊急操作判定踏力は、運転者が大きな制動力を要求していると推定し得る大きさとすることができる。領域Cは高G領域と称することができる。
<緊急操作領域(領域C)>
マスタシリンダ14において、対向室38,ピストン間室30がリザーバ50に連通させられる。入力ピストン22は加圧ピストン25に当接し、入力ピストン22,加圧ピストン25は一体的に前進させられる。図3(a)に示すように、領域Cにおいて、入力ピストン22と加圧ピストン25とのストローク速度比は1となる。
調整液圧供給装置16において、図3(b)に示すように、領域Cにおいて、背面室15の液圧は、踏力と常用ゲインより大きく、初期ゲインより小さい緊急ゲインとに基づいて決まる大きさに制御される。そのため、領域Bにおける場合より、背面室15の液圧の増加勾配が大きくなる。
液圧ブレーキシステムにおいて、ブレーキシリンダ12FL,FR,RL,RR(加圧室28,29)には、踏力と背面室15の液圧に応じた力とで決まる液圧が発生させられる。この意味において、領域Cにおいては操作力・調整圧依存高G制動モードで液圧ブレーキが作動させられると考えることができる。図3(c)に示すように、領域Cにおいて、入力ピストン22のストロークに対するブレーキ液圧の増加勾配が大きくされ、結果的にブレーキ液圧も高くされる。その結果、高い効きが得られる。
図5のフローチャートで表される制動フィーリング変更プログラムは予め定められた設定時間毎に実行される。
ステップ1(以下、S1と略称する。他のステップについても同様とする)において、ブレーキ操作中であるか否かが判定される。例えば、ストロークセンサ210によって検出されるブレーキペダル26の操作ストロークが操作判定設定ストローク(例えば、ピストン間室30がリザーバ50から遮断される程度のストローク)以上になった場合、踏力センサ212によって検出された踏力が操作判定設定踏力(例えば、運転者によって確実に踏み込まれたとみなし得る大きさ)以上になった場合に、ブレーキ操作中であると判定することができる。なお、ブレーキスイッチを設け、ブレーキスイッチがONである場合に、ブレーキ操作中であると判定することもできる。
ブレーキ非操作状態においては、S2において、リザーバ連通弁58,連通遮断弁60のソレノイドに電流は供給されず、図示する原位置、すなわち、両方とも開状態に保たれる。また、調整液圧供給装置16において、リニア弁装置94のソレノイドに電流が供給されず、背面室15はリザーバ50に連通させられる。
ブレーキ操作中である場合には、S3において、領域B終了条件が成立したか否かが判定され、S4において、領域A終了条件が成立したか否かが判定される。いずれの判定もNOである場合には、領域Aであるため、S5において、リザーバ連通弁58が閉状態、連通遮断弁60が開状態とされ、背面室15の液圧の目標液圧が踏力と初期ゲインとで決まる大きさとされる。調整液圧、すなわち、背面室15の液圧は非常に大きな勾配で増加させられる。
また、領域B終了条件は成立しないが、領域A終了条件が成立した場合には、S4の判定がNO,S5の判定がYESとなり、S6において、リザーバ連通弁58が開状態、連通遮断弁60が閉状態とされるとともに、背面室15の目標液圧が踏力と常用ゲインとに基づいて決まる大きさとされる。調整液圧は緩やかな勾配で増加させられる。
さらに、領域B終了条件が成立した場合には、S4の判定がYESとなり、S7において、リザーバ連通弁58,連通遮断弁60が開状態とされ、背面室15の目標液圧が踏力と緊急ゲインとで決まる値とされる。調整液圧は大きな勾配で増加させられる。
このように、本実施例においては、リザーバ連通弁58,連通遮断弁60の開閉制御により、制動フィーリングが3段階で切り換えられるのであり、運転者の要求に応じた制動フィーリングが得られる。
電気系統の異常時等には、ソレノイドに電流が供給されなくなることにより、リザーバ連通弁58,連通遮断弁60が連通状態となる。対向室38,ピストン間室30の両方がリザーバ50に連通させられる。また、調整液圧供給装置16において、リニア弁装置94に電流が供給されず、リニア圧ポート116はリザーバ50に連通させられるが、パイロット圧ポート118には加圧室29の液圧が供給される。それにより、可動部材102が矢印P方向へ移動させられ、可動部材104,可動部材106が移動させられる。低圧遮断弁148が閉状態とされ、高圧供給弁138が開状態とされる。アキュムレータ164に液圧が残っている間、背面室15の液圧を増加させる(調整する)ことができる。
また、アキュムレータ164から液圧を供給不能となっても、マスタシリンダ14のマニュアル作動が可能となる。マスタシリンダ14において、ブレーキペダル26に加えられた踏力により入力ピストン22が加圧ピストン25が当接し、入力ピストン22と加圧ピストン24とが一体的に前進させられる。加圧室28、29に液圧が発生させられ、ブレーキシリンダ12FL,FR、12RL,RRに液圧が供給される。なお、調整液圧供給装置16においては、プランジャポンプ160に設けられた逆止弁(吐出弁、吸入弁)の作用によりリザーバ50から出力ポート110に作動液が供給され得る。
なお、領域A,Bにおいては、ピストン間室30がリザーバ50から遮断された状態で、加圧ピストン25が入力ピストン22に対して相対的に前進させられる。すなわち、領域Aにおいて、入力ピストン22に対して加圧ピストン25が相対的に前進させられ、これらが離間ささせられる。また、領域Bにおいては、入力ピストン22と加圧ピストン25とが互いに接近させられる。そして、領域Cにおいては、ピストン間室30がリザーバ50に連通させられ、加圧ピストン25と入力ピストン22とが一体的に前進させられる。換言すれば、ピストン間室30がリザーバ50から遮断された状態において、加圧ピストン25の入力ピストン22に対する相対的な前進量が調整されるが、その後、入力ピストン22と加圧ピストン25とが当接した状態のストロークは、図3(a)の一点鎖線が示すように、ブレーキ操作開始時から一体的に前進させられたと仮定した場合のストロークに対応する。
以上のように、本実施例においては、連通遮断弁60,リザーバ連通弁58,ブレーキECU200の制動フィーリング変更プログラムを記憶する部分、実行する部分等により多段階変更装置が構成される。多段階変更装置は、速度比変更装置に対応する。また、多段階変更装置のうち図5のフローチャートのS5,6,7を記憶する部分、実行する部分等によりストローク関係変更部が構成される。ストローク関係変更部は、連通状態制御部、電磁弁制御部でもある。また、S5,6,7の背面室15の液圧を制御する部分等により液圧制御部が構成され、S5、6,7の各々の目標液圧を決定する部分等により、第1決定部、第2決定部、第3決定部が構成される。
なお、ピストン間室30の液圧を検出する液圧センサを設ければ、領域A,Bにおいて、液圧センサの検出値に基づいてブレーキペダル26に加えられるブレーキ踏力を求めることができる。
また、レギュレータ90におけるパイロット圧ポート118には、図1の破線が示すように、ピストン間室30の液圧が供給されるようにすることもできる。この場合には、電気系統の異常時に、レギュレータ90が図示する原位置に保たれる。電気系統の異常時に、ピストン間室30はリザーバ50に連通させられるからである。
さらに、レギュレータ90は不可欠ではなく、リニア弁装置94が背面室15に接続されるようにすることができる。また、レギュレータ90の構造も本実施例におけるそれに限定されない。
マスタシリンダの構造は、上記実施例に限らない。例えば、図6に示すように、加圧ピストン25mの対向室38に対向する段面36mの有効受圧面積(a2−a1)を後側小径部34mのピストン間室30に対する有効受圧面積a3より小さく(a2−a1<a3)することができる。
この場合には、領域A,すなわち、リザーバ連通弁58の閉状態、連通遮断弁60の開状態において、対向室38からピストン間室30に加圧ピストン25mの前進に伴って作動液が供給されても、ピストン間室30の加圧ピストン25mの前進に伴う加圧ピストン25mが占める容積減少量を補うことができないため、その分、入力ピストン22の前進が許容される。
その結果、図7(a)に示すように、領域Aにおいて、入力ピストン22のストロークの変化速度に対する加圧ピストン25mのストロークの変化速度に対する比率γvが、a4/{a3−(a2−a1)}となる。その結果、領域Aにおける入力ピストン22のストロークが許容されるため、領域Aにおける操作フィーリングを向上させることができる。
また、加圧ピストン25mにおいて、ピストン間室30に対する有効受圧面積a3と対向室38に対する有効受圧面積(a2−a1)とが異なるため、加圧ピストン25mには、ピストン間室30の液圧に応じた前進方向の力が作用する。そのため、加圧室28,29(ブレーキシリンダ12FL,FR,RL,RR)には、ピストン間室30の液圧に応じた力と背面室15の液圧に応じた力とに応じて決まる大きさの液圧が発生させられる。この意味において、領域Aにおいて、操作力・調整圧依存モードで液圧ブレーキが作動させられると考えることができる。
なお、本実施例においては、ブレーキペダル26の操作ストロークが常用操作判定ストロークに達したことを、領域A終了条件とすることもできる。
実施例1,2に記載のマスタシリンダにおいては、2つの電磁開閉弁58,60の制御により、制動フィーリングが3段階で変更されるようにされていたが、機械的に開閉させられるバルブにより制動フィーリングが3段階で変更されるようにすることもできる。
図8に示すように、実施例3の液圧ブレーキシステムに含まれるマスタシリンダ300においては、対向室38がリザーバ通路302を介して常にリザーバ50に連通させられる。また、2つの加圧ピストン310,312のうちの後方にある加圧ピストン312の内部に、ピストン間室・対向室接続通路314,ピストン内連通遮断弁316,逆止弁318が設けられること等が実施例1のマスタシリンダ14と異なる。その他については同様であるため、説明を省略する。
加圧ピストン312は、前部が前側小径部332,中間部が中間大径部333,後部が前側小径部332より小径の後側小径部334とされた段付き形状を成したものであり、加圧ピストン312の中間部の後側には、ピストン間室・対向室接続通路314が設けられる。ピストン間室・対向室接続通路314は、互いに連通状態にある軸線方向に延びた軸方向通路346と半径方向に延びた半径方向通路348とを含み、軸方向通路346がピストン間室30に開口し、半径方向通路348が対向室38に開口する。ピストン間室・対向室接続通路314のピストン間室30側の開口の近傍には、ピストン内連通遮断弁316,逆止弁318が互いに並列に設けられる。
ピストン内連通遮断弁316は、弁座360、弁座360に対して接近・離間可能に設けられた弁子362、弁子362を弁座360に向かって付勢するスプリング364を含み、弁子362がピストン間室30側の開口に臨む状態で配設される。一方、入力ピストン365の前部には、一体的に軸線方向に移動可能な開弁部材366が設けられ、入力ピストン365が加圧ピストン312に当接すると、開弁部材366が弁子362をスプリング364の付勢力に抗して弁座360から離間させ、ピストン内連通遮断弁316を開状態に切り換える。
また、逆止弁318は、対向室38からピストン間室30への作動液の流れを許容し、逆向きの流れを阻止する。
なお、マスタシリンダ300において、加圧ピストン312の後側小径部334のピストン間室30に対する有効受圧面積a3は、入力ピストン365のピストン間室30に対する有効受圧面積a4より大きくされている(a3>a4)。
以下、本液圧ブレーキシステムにおける作動について説明する。
<ブレーキ操作初期(領域A)>
マスタシリンダ300において、背面室15の液圧により加圧ピストン312が前進させられると、入力ピストン365から離間させられ、ピストン内連通遮断弁316が閉状態とされる。また、入力ピストン365の前進に伴ってピストン間室30がリザーバ50から遮断され、液圧が発生させられる。図9に示すように、ピストン内連通遮断弁316は閉状態とされる。
調整液圧供給装置16において、実施例1,2における場合と同様に、背面室15の液圧は非常に大きな勾配で増加させられるのであり、踏力と初期ゲインとに基づいて決まる大きさに調整される。背面室15の液圧の増加勾配は、踏力の増加勾配より大きいため、加圧ピストン312は入力ピストン365に対して相対的に前進(離間)させられる。ピストン間室30には逆止弁318を介してリザーバ50からの作動液の流入が可能とされているため、加圧ピストン312の入力ピストン365に対する相対的な前進が許容されるのであり、ピストン間室30の液圧が負圧になることが良好に回避される。
<常用ブレーキ領域(領域B)>
マスタシリンダ300において、連通遮断弁316は閉状態のままである。また、調整液圧供給装置16において、背面室15の液圧は踏力と常用ゲインとに基づいて決まる大きさとされ、緩やかに増加させられる。マスタシリンダ300において、加圧ピストン312のストロークの変化速度の入力ピストン365のストロークの変化速度に対する比率は、a4/a3(<1)となり、ピストン間室30において加圧ピストン312と入力ピストン365とは互いに接近する。
<緊急ブレーキ領域(領域C)>
そのうちに、入力ピストン365が加圧ピストン312に当接すると、領域Cに切り換えられる。マスタシリンダ300において、開弁部材364が連通遮断弁316を開状態に切り換え、ピストン間室30と対向室38、すなわち、リザーバ50とが連通させられる。入力ピストン365と加圧ピストン312とは、一体的に、踏力と背面室15の液圧とよって前進させられる。入力ピストン365のストロークの変化速度に対する加圧ピストン312のストロークの変化速度の比率は1となる。
なお、入力ピストン365のストロークが常用操作判定ストロークに達したこと、踏力が常用操作判定踏力に達したことうちの少なくとも一方が成立した場合に領域Aが終了したと判定されるようにすることができる。
図10のフローチャートで表される調整液圧変更プログラムは予め定められた設定時間毎に実行される。
S21において、ブレーキ操作中であるかどうかが判定され、操作中である場合には、S22,23において、領域B終了条件が成立したか否か、領域Aが終了したか否かが判定される。
領域B終了条件も、領域A終了条件も成立しない場合には、領域Aにあるため、S24において、背面室15の液圧が踏力と初期ゲインとで決まる大きさに制御されるのであり、非常に大きな勾配で増加させられる。
領域B終了条件が成立せず、領域A終了条件が成立した場合には、領域Bにあるため、S25において、背面室15の液圧が踏力と常用ゲインとに基づいて決まる大きさに制御される。
領域B終了条件が成立した場合には、領域Cにあるため、S26において、背面室15の液圧が踏力と緊急ゲインとに基づいて決まる大きさとされる。
このように、本実施例においては、電磁制御弁を用いることなく、制動フィーリングが3段階で変えることができる。
調整液圧供給装置は、実施例1〜3に記載の調整液圧供給装置に限定されず、図11,12に記載の構造を成したものとすることができる。本実施例において、調整液圧供給装置590を実施例1のマスタシリンダ装置に適用した場合について説明する。調整液圧供給装置590以外の部分については、実施例1における場合と同様であるため、説明を省略する。
調整液圧供給装置590は、レギュレータ592、高圧源92、リニア弁装置594を含む。レギュレータ592は、図12に示すように、背面室15に供給する調整液圧を、高圧源92の液圧を利用して、ブレーキペダル26に加えられる操作力(以下、ブレーキ操作力と略称する場合がある)に応じた大きさに制御可能なものである。
レギュレータ592は、ハウジング600と、ハウジング600に摺動可能に嵌合されたスプール602と、スプール602に前進方向の力を加える前進駆動部材604および後退方向の力を加える後退駆動部材606とを含む。スプール602,前進駆動部材604,後退駆動部材606は、それぞれ、同一軸線(Ls)上に、互いに相対移動可能に配設される。
ハウジング600には、背面室15が接続された出力ポート610,ピストン間室30が接続された入力ポート612,加圧室29が接続されたマスタ圧ポート614,リザーバ50が減圧リニア弁616を介して接続された低圧ポート618,高圧源92が接続された高圧ポート620,高圧源92が増圧リニア弁622を介して接続されたリニア圧ポート624,背面室15が接続されたフィードバック圧ポート626が、互いに半径方向あるいは軸線(Ls)方向に隔たって設けられる。
スプール602の中間部の外周部には、軸線(Ls)方向に延びた環状の連通溝630が形成される。連通溝630は、常時、出力ポート610、リニア圧ポート624が開口し、かつ、スプール602の後退端位置において低圧ポート618が開口し、前進端位置において高圧ポート620が開口する位置、大きさで形成される。スプール602のハウジング600に対する相対移動によって、出力ポート610に低圧ポート618,高圧ポート620が選択的に連通させられることにより、出力ポート610の液圧が制御される。
スプール602とハウジング600との間にはリターンスプリング632が設けられ、スプール602が後退方向に付勢される。また、スプール602の後端面633は入力ポート612の液圧を受ける。
前進駆動部材604は、スプール602の後方に配設されたものであり、後端面634にマスタ圧ポート614の液圧を受ける。前進駆動部材604は、マスタ圧ポート614の液圧に起因する前進方向の力によって前進可能とされるともに、スプール602にマスタ圧に起因する前進方向の力を付与するものである。また、前進駆動部材604は、小径部と大径部とを備えた段付き形状を成したものであり、小径部と大径部との段部がハウジング600に当接することにより後退端位置が規定される。その状態で、前進駆動部材604の前端面はスプール602の後退端位置を決めるストッパとしての機能を有する。
後退駆動部材606は、スプール602の前方に隙間を隔てて配設されたものであり、前端面636にフィードバック圧ポート626の液圧を受ける。後退駆動部材606の後部(本体の後部)にはゴム等の弾性部材640が設けられ、中間部には半径方向に突出するストッパ機能付きリテーナ641が設けられる。ストッパ機能付きリテーナ641がハウジング600に当接することにより前進端位置が規定される。一方、ストッパ機能付きリテーナ641とハウジング600との間にリターンスプリング642が設けられ、後退駆動部材606が前進方向に付勢される。リターンスプリング642のセット荷重Fsetは比較的大きな値とされている。後退駆動部材606は、フィードバック圧ポート626の液圧からリターンスプリング642の弾性力を引いた大きさの後退方向の力により、後退可能とされるとともに、スプール602に後退方向の力を付与する。
なお、スプール602,前進駆動部材604,後退駆動部材606がそれぞれハウジング600に液密に嵌合されることにより、マスタ圧ポート614,入力ポート612,パイロット圧ポート626が液密に遮断される。
また、スプール602の後端面633の面積Aio,後端面633から前進駆動部材604との当接部の面積を引いた部分644の面積(環状の部分の面積であり、スプール602と前進駆動部材604とが当接した状態において入力ポート612の液圧を受ける部分の面積)Ai,前進駆動部材604の後端面634の面積Am,後退駆動部材606の前端面636の面積Asとする。
さらに、スプール602が後退端位置にあり、かつ、後退駆動部材604が前進端位置にある状態において、後退駆動部材604に設けられた弾性部材640の後端面とスプール602の前端面との間の隙間x1が、連通溝630の後端面と低圧ポート614との間の距離x2以上とされ(x1≧x2)、後退駆動部材606の本体の後端面646とスプール602の前端面との間の隙間x3が、スプール602の連通溝630の前端面と高圧ポート612との間の距離x4以上とされ(x3≧x4)、距離x1が距離x4以下とされている(x1≦x4)。
これら距離x1〜x4は、スプール602の前端面が後退駆動部材604の本体の後端面646に当接する以前に、スプール602が連通溝630を介して出力ポート610と高圧ポート620とを連通させる増圧位置まで移動可能とされ、かつ、増圧位置において、スプール602と弾性部材640(弾性変形させられている場合もある)とが当接するように、設計されるのである。
リニア弁装置594は、前述のように、高圧源92とリニア圧ポート624との間に設けられた増圧リニア弁622と、低圧ポート618とリザーバ50との間に設けられた減圧リニア弁616とを含む。増圧リニア弁622、減圧リニア弁616は、ソレノイドへの供給電流量に応じた大きさに前後の差圧を制御可能なものであり、増圧リニア弁622、減圧リニア弁616はソレノイドに電流が供給されない場合に開状態にある常開弁である。リニア弁装置594は、自動ブレーキを作動させる場合に用いられるのであり、ブレーキペダル26の操作状態において、増圧リニア弁622が閉状態に、減圧リニア弁616は開状態に保たれる。
以下、本液圧ブレーキシステムにおける作動について説明する。
<ブレーキ操作初期>
ブレーキペダル26が踏み込まれると、リザーバ連通弁58が閉状態、連通遮断弁60が開状態とされる。入力ピストン22の前進により、ピストン間室30がリザーバ50から遮断され、液圧が発生させられる。ピストン間室30の液圧はレギュレータ592に供給される。
レギュレータ592において、ピストン間室30の液圧が、入力ポート612から供給され、スプール602に前進方向の力が作用する。前進方向の力がリターンスプリング632のセット荷重より大きくなると、スプール602が前進駆動部材604に対して相対的に前進させられる。出力ポート610が低圧ポート618から遮断されて、高圧ポート620に連通させられ、それにより、背面室15への液圧の供給が開始される(図13のポイントAs)。出力ポート610には高圧ポート620が連通させられているため、図13(a)の領域RAsにおいて、背面室15の液圧は大きな勾配で増加させられる。スプール602の出力ポート610と高圧ポート620とを連通させる位置を増圧位置と称する。
前述のように、x1≧x2、x3≧x4、x4≧x1とされているため、スプール602に作用する前進方向の力が、リターンスプリング632を変位量x4弾性変形させ得る力F1と、弾性部材640を変位量(x4−x1)弾性変形させ得る力F2との和(F1+F2)以上になると、スプール602が増圧位置まで移動させられる{x4=x1の場合にはF2は0となる}。また、スプール602の増圧位置において、スプール602は弾性部材640(弾性変形させられている場合もある)に当接する状態にある。
なお、本実施例においては、リターンスプリング632のセット荷重、ばね定数、弾性部材640のセット荷重、ばね定数は小さい値とされているため、スプール602に作用する前進方向の力、すなわち、ピストン間室30の液圧(ブレーキ操作力に対応)が小さい場合に増圧位置まで移動させられる。
スプール602の増圧位置において、背面室15の液圧Psにより、後退駆動部材606には、下式に示す大きさの後退方向の力Fbが作用する。
Fb=Ps・As−Pi・Aio・・・(1)
上式において、液圧Piはピストン間室30の液圧である。スプール602と弾性部材640(後退駆動部材606)とは当接しているため、後退駆動部材606にはスプール602を介して入力ポート612の液圧に起因する前進方向の力が作用する。
そして、後退駆動部材606に作用する後退方向の力Fbがリターンスプリング642のセット荷重Fsetより大きくなる(Fb>Fset)と、後退駆動部材606が後退方向へ移動させられ、それによって、スプール602が後退させられる。連通溝630から高圧ポート620が外れ、出力ポート610から高圧ポート620が遮断される{図13(a)のポイントBs }。この時点の背面室15の液圧Psaは、下式に示す大きさとなる。
Psa=(Fsets+Pi・Aio)/As・・・(2)
また、この時点のブレーキ操作力Fpsは、ピストン間室30の液圧Piに応じた大きさとなり、常用操作判定踏力である。
<常用域、緊急操作>
ブレーキ操作力Fpsが常用操作判定踏力に達すると、上記実施例における場合と同様に、リザーバ連通弁58が開状態、連通遮断弁60が閉状態に切り換えられる。
また、レギュレータにおいて、加圧室29の液圧が大きくなり、マスタ圧ポート614に供給される液圧Pmが大きくなると、前進駆動部材604が前進させられ、スプール602に当接する。スプール602,前進駆動部材604,後退駆動部材606(弾性部材640)が互いに当接した状態において、スプール602には、下式の力が作用する。
Ps・As−(Ks・Δ+Fsets)=Pi・Ai+Pm・Am・・・(4)
上式において、Pmは加圧室29の液圧であり、Ksはリターンスプリング642の弾性係数であり、Δはリターンスプリング642の変位量である。上式において、左辺の後退方向の力と右辺の前進方向の力とが釣り合う状態で、スプール602が軸線Ls方向に移動させられるのであり、それによって、出力ポート610が高圧ポート620と低圧ポート12とに選択的に連通させられる。その結果、図13(a)の領域RBsにおいて、領域RAsにおける場合より、調整液圧Psのブレーキ操作力Fp(ピストン間室30の液圧Pi,加圧室29の液圧Pmに対応する)に対する増加勾配は小さくなる。
その後、図13(b)に示すように、ブレーキペダル26のストロークが緊急操作判定ストロークに達すると、リザーバ連通弁58が開状態に、連通遮断弁60が開状態に切り換えられる。それにより、入力ピストン22と加圧ピストン25とのストローク速度比が1となる。図13(b)に示すように、マスタシリンダ14におけるストローク速度比の変化態様は、上記実施例における場合と同様である。
本実施例においては、レギュレータ592において、リニア弁装置594の制御を行うことなく、調整液圧の増加勾配を2段階で切り換えることができる。また、ブレーキ操作初期において、調整液圧の増加勾配を大きくすることができるため、ブレーキの効き遅れを良好に抑制することができる。
その他、液圧ブレーキ回路の構造は問わない等、本発明は、上述に記載の態様の他、当業者の知識に基づいて種々の変更、改良を施した態様で実施することができる。
14、300:マスタシリンダ 15:背面室 16,590:調整液圧供給装置 22,365:入力ピストン 25、312:加圧ピストン 26:ブレーキペダル 30:ピストン間室 32、332:前側小径部 33、333:中間大径部 34、334:後側小径部 36:段面 38:対向室 58:リザーバ連通弁 60:連通遮断弁 90,592:レギュレータ 94:リニア弁装置 200:ブレーキECU 314:対向室・ピストン間室連結通路 316:ピストン内連通遮断弁 318:逆止弁 366:開弁部材

Claims (10)

  1. ブレーキ操作部材の操作に起因して前進させられる入力ピストンと、
    その入力ピストンと同一軸線上に設けられ、前方の加圧室の液圧を、前進に伴って増加させる加圧ピストンと、
    前記入力ピストンのストロークと前記加圧室の液圧との関係を、前記入力ピストンが後退端位置から前進端位置に達するまでの間に、3段階以上で変える多段階変更装置
    を含むマスタシリンダであって、
    前記多段階変更装置が、前記入力ピストンが後退端位置から前進端位置に達するまでの間に、少なくとも、(a)前記加圧ピストンのストローク変化速度が前記入力ピストンのストローク変化速度より大きい状態で前記加圧ピストンが前記入力ピストンに対して相対的に前進可能な第1状態と、(b)前記加圧ピストンのストローク変化速度が前記入力ピストンのストローク変化速度より小さい状態で相対的に前進可能な第2状態と、(c)前記加圧ピストンのストローク変化速度と前記入力ピストンのストローク変化速度とが同じ状態で前記入力ピストンと前記加圧ピストンとが一体的に前進可能な第3状態との間で変えるストローク関係変更部を含むことを特徴とするマスタシリンダ。
  2. 前記ストローク関係変更部が、前記ブレーキ操作部材の踏力と操作ストロークとの少なくとも一方で表されるブレーキ操作状態量が常用操作判定状態量より小さい場合に前記第1状態とし、前記ブレーキ操作状態量が緊急操作判定状態量より小さい場合に前記第2状態とし、前記緊急操作判定状態量以上の場合に前記第3状態とするものである請求項1に記載のマスタシリンダ。
  3. 当該マスタシリンダが、前記入力ピストンと前記加圧ピストンとの間に設けられたピストン間室を含み、
    前記加圧ピストンの前記ピストン間室に対する有効受圧面積が、前記入力ピストンの前記ピストン間室に対する有効受圧面積より大きくされた請求項1または2に記載のマスタシリンダ。
  4. 前記入力ピストンが、前記加圧ピストンとの間にピストン間室を介して配設され、
    前記加圧ピストンが、大径部と、その大径部の前方に設けられた前側小径部とを含む段付き形状を成したものであり、
    当該マスタシリンダが、前記大径部と前記前側小径部との間の段面の前方に設けられた対向室と、その対向室と前記ピストン間室とを接続する対向室・ピストン間室連結通路とを含み、
    前記加圧ピストンの前記対向室に対する有効受圧面積が前記ピストン間室に対する有効受圧面積以下とされた請求項1ないし3のいずれか1つに記載のマスタシリンダ。
  5. 前記入力ピストンが前記加圧ピストンとの間にピストン間室を介して配設され、
    前記加圧ピストンが、大径部と、その大径部の前方に設けられた前側小径部とを含む段付き形状を成したものであり、
    当該マスタシリンダが、前記前側小径部と前記大径部との間の段面の前方に設けられた対向室と、前記ピストン間室,前記対向室およびリザーバの間の連通状態を制御する連通制御装置とを含み、
    その連通制御装置が、(a)前記対向室と前記ピストン間室とを連通させて、それらを前記リザーバから遮断する第1連通状態と、(b)前記ピストン間室を前記対向室および前記リザーバから遮断する第2連通状態と、(c)前記対向室および前記ピストン間室を前記リザーバに連通させる第3連通状態との間で変える連通状態制御部を含む請求項1ないし4のいずれか1つに記載のマスタシリンダ。
  6. 前記連通制御装置が、(i)前記対向室と前記リザーバとの間に設けられたリザーバ連通弁と、(ii)前記対向室と前記ピストン間室との間に設けられた連通遮断弁と、(iii)前記リザーバ連通弁と前記連通遮断弁とを開閉制御する電磁弁制御手段とを含む請求項5に記載のマスタシリンダ。
  7. 前記入力ピストンが前記加圧ピストンの後方にピストン間室を介して配設され、
    前記加圧ピストンが、大径部と、その大径部の前方の前記大径部より小径の前側小径部とを含み、
    当該マスタシリンダが、(a)前記加圧ピストンの前記大径部と前記前側小径部との間の段部の前方に設けられ、常にリザーバに連通させられた対向室と、(b)前記加圧ピストンの内部に設けられ、(i)前記入力ピストンと前記加圧ピストンとが互いに離間した状態で、前記ピストン間室を前記対向室から遮断し、前記入力ピストンと前記加圧ピストンとが当接した状態で、前記ピストン間室を前記対向室に連通させるピストン内連通遮断弁と、(ii)そのピストン内連通遮断弁と並列に設けられ、前記対向室から前記ピストン間室への作動液の流れを許容し、逆向きの流れを阻止する逆止弁とを含む請求項1ないし4のいずれか1つに記載のマスタシリンダ。
  8. 前記ピストン内連通遮断弁が、前記加圧ピストンの内部に形成された前記ピストン間室と前記対向室とを接続する液通路に設けられ、弁座と、その弁座に対して接近・離間可能な弁子と、弁子を弁座に着座させる向きに付勢するスプリングとを含み、
    前記入力ピストンが、前記加圧ピストンに当接することにより前記弁子を前記弁座から離間させる開弁部材を含む請求項7に記載のマスタシリンダ。
  9. 請求項1ないし8のいずれか1つに記載のマスタシリンダと、
    そのマスタシリンダに設けられた背面室の液圧を制御する背面液圧制御装置と
    を含むマスタシリンダ装置であって、
    前記背面室が、前記加圧ピストンの受圧面の後方に設けられ、
    前記背面液圧制御装置が、(a)電力の供給により作動させられ、高圧の液圧を出力可能な動力式液圧源と、(b)その動力式液圧源の液圧を利用して前記背面室の液圧を目標液圧に近づける液圧制御部とを含むことを特徴とするマスタシリンダ装置。
  10. ブレーキ操作部材の操作に起因して前進させられる入力ピストンと、
    その入力ピストンと同一軸線上に設けられ、前方の加圧室の液圧を、前進に伴って増加させる加圧ピストンと、
    前記入力ピストンのストロークと前記加圧室の液圧との関係を、前記入力ピストンが後退端位置から前進端位置に達するまでの間に、3段階以上で変える多段階変更装置と
    を含むマスタシリンダであって、
    当該マスタシリンダが、前記入力ピストンと前記加圧ピストンとの間に設けられたピストン間室を含み、
    前記加圧ピストンの前記ピストン間室に対する有効受圧面積が、前記入力ピストンの前記ピストン間室に対する有効受圧面積より大きくされたことを特徴とするマスタシリンダ。
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