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WO2012032860A1 - エアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造 - Google Patents

エアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造 Download PDF

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WO2012032860A1
WO2012032860A1 PCT/JP2011/066415 JP2011066415W WO2012032860A1 WO 2012032860 A1 WO2012032860 A1 WO 2012032860A1 JP 2011066415 W JP2011066415 W JP 2011066415W WO 2012032860 A1 WO2012032860 A1 WO 2012032860A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
elastic body
horn
steering wheel
airbag module
piece
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2011/066415
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
近藤 隆
幸宏 國武
邦友 宮原
豊 廣田
豊 土田
邦雄 大林
高森 洋
浩一 秋山
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.)
Honda Motor Co Ltd
Autoliv Development AB
Original Assignee
Honda Motor Co Ltd
Autoliv Development AB
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 Honda Motor Co Ltd, Autoliv Development AB filed Critical Honda Motor Co Ltd
Priority to JP2012532899A priority Critical patent/JP5746702B2/ja
Priority to EP11823339.4A priority patent/EP2614998B1/en
Priority to US13/821,845 priority patent/US8985623B2/en
Priority to CN201180043213.7A priority patent/CN103140387B/zh
Publication of WO2012032860A1 publication Critical patent/WO2012032860A1/ja
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Ceased legal-status Critical Current

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    • B60R21/02Occupant safety arrangements or fittings, e.g. crash pads
    • B60R21/16Inflatable occupant restraints or confinements designed to inflate upon impact or impending impact, e.g. air bags
    • B60R21/20Arrangements for storing inflatable members in their non-use or deflated condition; Arrangement or mounting of air bag modules or components
    • B60R21/203Arrangements for storing inflatable members in their non-use or deflated condition; Arrangement or mounting of air bag modules or components in steering wheels or steering columns
    • B60R21/2032Arrangements for storing inflatable members in their non-use or deflated condition; Arrangement or mounting of air bag modules or components in steering wheels or steering columns the inflator or inflatable member not being rotatable with the steering wheel; Arrangements using the steering column or steering wheel rim for storing, supplying or evacuating the inflation gas or for storing the inflatable member
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62DMOTOR VEHICLES; TRAILERS
    • B62D1/00Steering controls, i.e. means for initiating a change of direction of the vehicle
    • B62D1/02Steering controls, i.e. means for initiating a change of direction of the vehicle vehicle-mounted
    • B62D1/04Hand wheels
    • B62D1/11Hand wheels incorporating energy-absorbing arrangements, e.g. by being yieldable or collapsible
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62DMOTOR VEHICLES; TRAILERS
    • B62D7/00Steering linkage; Stub axles or their mountings
    • B62D7/22Arrangements for reducing or eliminating reaction, e.g. vibration, from parts, e.g. wheels, of the steering system
    • B62D7/222Arrangements for reducing or eliminating reaction, e.g. vibration, from parts, e.g. wheels, of the steering system acting on the steering wheel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F7/00Vibration-dampers; Shock-absorbers
    • F16F7/10Vibration-dampers; Shock-absorbers using inertia effect
    • F16F7/1028Vibration-dampers; Shock-absorbers using inertia effect the inertia-producing means being a constituent part of the system which is to be damped

Definitions

  • the present invention provides a steering wheel structure including an air bag module that can protect a spring element of a dynamic damper from being damaged and can improve assembly workability and productivity. About.
  • Patent Document 1 is known as a technology that uses an airbag module as a dynamic damper that reduces vibration of a steering wheel.
  • the air bag module has a gas generator and an air bag, and covers the occupant compartment by a cover cap provided on the upper surface of the steering wheel.
  • the gas generator is provided in the form of a vibration damper, and is attached to at least one member that can be elastically deformed in the airbag module when the steering wheel vibrates.
  • the gas generator is attached at the periphery to the elastically deformable member, and / or the elastically deformable member has a peripheral seal lip, which after the gas generator ignites, said member Or abuts on a component connected to this member.
  • the elastically deformable member is a rubber ring or an elastic member made of rubber, and a slot is formed in the rubber ring or the like, and the rubber ring or the like is generally made of metal using the slot. Is fitted into the plate-like flange of the gas generator.
  • a rubber ring or the like serving as a spring element of a dynamic damper is directly fitted and attached to a metal plate flange.
  • the rubber ring or the like swings relative to the flange while receiving a compression action. Due to this swinging movement, the rubber ring or the like may be damaged at the mounting location, such as being scraped by a flange, and there is a problem that appropriate maintenance such as replacement of the rubber ring or the like is required.
  • An object of the present invention is to provide a steering wheel structure including an airbag module that can be used.
  • a steering wheel structure including an airbag module according to the present invention includes a horn bracket fixed to the steering wheel, an airbag module having an inflator, and a weight between the airbag module and the horn bracket.
  • a spring unit configured to transmit a vibration of the steering wheel to the airbag module to form a dynamic damper, the spring unit including an elastic body that transmits the vibration, the horn bracket, and the air And a protector made of a synthetic resin, which is mounted on any one of the bag modules and accommodates the elastic body in an elastically deformable manner.
  • a plurality of the spring units are arranged at intervals in the circumferential direction of the steering wheel.
  • the elastic body is set to have different elastic characteristics in the vertical direction and the horizontal direction of the steering wheel.
  • the protector has a first flat portion that supports one end of the elastic body, an outer shell that surrounds the periphery of the elastic body, a second flat portion that supports the other end of the elastic body, and the outer surface. And an inner slider that is slidably provided on the shell.
  • the outer shell includes a shell piece that holds the elastic body and a holder piece that forms the first plane portion, and supports both ends of the elastic body by the first plane portion and the second plane portion. It is desirable to provide a locking mechanism for locking the inner slider to the holder piece between the holder piece and the inner slider.
  • the shell piece is formed in a hollow cylindrical shape surrounding the elastic body, and the elastic body is formed with an engagement flange sandwiching the shell piece at both ends, and the shell piece is interposed via the engagement flange. It is preferable to be held in
  • the elastic body is formed in the shape of a hollow cylinder, and the locking mechanism is formed on the inner slider and penetrates the inside of the elastic body and extends toward the first flat surface portion. And a hook that is formed at the tip of the vent portion and is engaged with the holder piece.
  • the air bag module is attached and provided between the air bag module and the horn bracket, and a horn cover that is pressed toward the horn bracket by a horn operation.
  • a horn contact mechanism, a spring receiving surface provided on the protector mounted on one of the horn bracket and the airbag module, the spring receiving surface, and the other of the horn bracket and the airbag module And a horn spring which is elastically deformed by a horn operation and makes contact with the horn contact mechanism while repelling the horn contact mechanism in the separation direction.
  • One end of the unit is removably locked, and the other end is coupled to the other of the horn bracket and the airbag module, and guides elastic deformation of the horn spring while sliding in the guide hole. It is preferable to provide a guide stem.
  • the spring element of the dynamic damper can be protected from being damaged, and the assembly workability can be improved to improve the productivity. Can do.
  • FIG. 1 is a partially broken front view of a steering hole showing a preferred embodiment of a steering wheel structure including an airbag module according to the present invention.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line XX in FIG.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line YY in FIG.
  • It is a perspective view of the spring unit applied to the steering wheel structure provided with the airbag module shown in FIG.
  • FIG. 5 is a sectional view taken along line ZZ in FIG.
  • the steering wheel 1 has an outer contour formed in, for example, an annular shape, and a boss portion 2 provided on the outer contour is connected to a steering shaft (not shown) for steering. It is rotated. Engine vibration and vibration from the road surface are transmitted to the steering wheel 1 via the steering shaft.
  • the horn bracket 3 molded from a metal plate is fixed to the steering wheel 1 with bolts 4 so as to be positioned closer to the driver's seat (not shown) than the boss portion 2.
  • an opening 6 is formed in order to secure an installation space for an inflator 5 and wiring of a harness described later (see FIG. 7).
  • the steering wheel 1 is provided with a horn cover 7 slidably covering the boss portion 2 and the horn bracket 3.
  • the horn cover 7 is pressed toward the horn bracket 3 from the driver seat side by the horn operation, and is slid relative to the steering wheel 1.
  • An air bag module 8 is attached to the horn cover 7 so as to cover the horn cover 7.
  • the airbag module 8 is disposed between the horn cover 7 and the horn bracket 3.
  • the airbag module 8 is slid and moved integrally with the horn cover 7 with respect to the steering wheel 1.
  • the airbag module 8 mainly includes a folded airbag 9, an inflator 5 for inflating and inflating the airbag 9 by ejecting inflator gas, the airbag 9 being accommodated therein, and the inflator 5 being attached and fixed. And the airbag housing 10.
  • the inflator 5 is a heavy metal object. By incorporating the inflator 5 into the airbag module 8, the airbag module 8 becomes a weight (mass) of the dynamic damper as a whole.
  • the airbag module 8 is attached by joining the airbag housing 10 to the horn cover 7 with a rivet 11 or the like.
  • a spring unit 12 is provided as an integrated part.
  • the spring unit 12 is interposed between the horn bracket 3 fixed to the steering wheel 1 and the airbag module 8 to which the horn cover 7 slidable with respect to the steering wheel 1 is attached.
  • a dynamic damper that attenuates vibration of the steering wheel 1 is configured together with the airbag module 8 with its elastic action and damping effect.
  • the spring unit 12 is attached to the horn bracket 3 and connected to the airbag housing 10 of the airbag module 8 via a horn spring 13 described later, whereby the airbag module 8 and the horn are connected. It is provided between the bracket 3.
  • the spring unit 12 may be attached to the airbag housing 10 and connected to the horn bracket 3 via the horn spring 13.
  • the spring unit 12 is mounted in each of a plurality of mounting holes 14 formed in the horn bracket 3 that is fixed inside the annular steering wheel 1, and is spaced apart in the circumferential direction of the steering wheel 1. A plurality are arranged.
  • the contacts 15 provided on each of them contact or separate with the elastic deformation of the horn spring 13, the conduction is cut off in the separated state, and the contact is conducted in the contact state.
  • a horn contact mechanism 16 for generating horn sound is provided.
  • the spring unit 12 mainly includes an elastic body 17 made of rubber or synthetic resin that transmits vibration between the steering wheel 1 and the airbag module 8, and a protector 18 made of synthetic resin that covers the elastic body 17 and protects it from damage. It consists of.
  • the spring unit 12 is attached to the horn bracket 3 via the protector 18 by attaching the protector 18 to the horn bracket 3.
  • the elastic body 17 is accommodated in the protector 18 so as to be elastically deformable.
  • the elastic body 17 is formed so that the outer contour thereof is formed in a hollow cylindrical body or ring shape such as a circular shape or a polygonal shape, and a through hole 17a penetrating the inside is directed from the horn bracket 3 side to the airbag housing 10 side.
  • the elastic body 17 is formed in a hollow cylindrical shape or ring shape with a uniform thickness in the circumferential direction, and is set so as to exhibit a homogeneous elastic action and damper action in the vertical and horizontal directions of the steering wheel 1.
  • a pair of engagement flanges 19 are formed at both ends in the axial direction of the elastic body 17 so as to protrude radially outward.
  • a plurality of cutout portions 20 are formed in the engagement flange 19 in a form in which the engagement flange 19 is cut out at an appropriate interval in the circumferential direction.
  • the notches 20 are formed at two locations facing the diameter direction of the elastic body 17. These notches 20 constitute a rotation restricting mechanism that restricts the elastic body 17 from rotating in the circumferential direction inside the protector 18.
  • the protector 18 mainly includes an outer shell 21 that forms an outer shell of the spring unit 12 and an inner slider 22 that is slidably provided inside the outer shell 21.
  • the outer shell 21 further includes a shell piece 23 and a holder piece 24.
  • the shell piece 23 is formed in a hollow cylindrical shape or a ring shape surrounding the elastic body 17 and holding the elastic body 17.
  • the shell piece 23 is formed with a stepped portion 25 by expanding or reducing the diameter dimension at an intermediate position in the axial direction, and a large diameter portion 26 and a small diameter portion 27 are formed with the stepped portion 25 as a boundary.
  • the elastic body 17 is inserted into the shell piece 23 from the large-diameter portion 26 toward the small-diameter portion 27, and one engagement flange 19 is engaged with the step portion 25 and the other engagement flange 19 is the small-diameter portion. 27, and is engaged with the end portion of the shell piece 23, and the small-diameter portion 27 of the shell piece 23 is sandwiched between the engagement flanges 19, whereby the shell piece 23 is held via the engagement flange 19.
  • a regulation convex portion 28 is formed so as to protrude radially inward to the inner peripheral position of the small-diameter portion 27 in correspondence with the notch portion 20 formed in the elastic body 17. Is done.
  • the regulation convex portions 28 are formed at two locations corresponding to the two notch portions 20. These restricting convex portions 28 engage with the respective cutout portions 20 in the circumferential direction of the elastic body 17.
  • a rotation restricting mechanism for restricting the rotation of the elastic body 17 inside the protector 18 is formed between the protector 18 and the elastic body 17 by the restricting convex portion 28 of the shell piece 23 and the cutout portion 20 of the elastic body 17. Is done.
  • the small-diameter portion 27 of the shell piece 23 is protruded in a form that protrudes outward from the large-diameter portion 26 with a small gap S from the large-diameter portion 26 at an appropriate interval in the circumferential direction.
  • a piece 29 is formed.
  • the grip piece 29 is formed to protrude from the small-diameter portion 27 at the restricting convex portion 28 so that the formation position thereof is easy to understand.
  • the grip piece 29 constitutes a grip mechanism that holds and holds the horn bracket 3 in a gap S between the grip piece 29 and the large-diameter portion 26 of the shell piece 23.
  • the shell piece 23 is formed with a positioning piece 30 constituting a positioning mechanism described later.
  • the positioning piece 30 is formed on the shell piece 23 so as to be freely deformable, and has a protrusion 31 at the tip.
  • the positioning piece 30 is provided at the position where the restricting convex portion 28 is formed.
  • the large-diameter portion 26 of the shell piece 23 is formed with a recess 32 that is recessed inward in the radial direction at the position of the restricting convex portion 28, and the positioning piece 30 is inserted into the recess 32 via the slit 33.
  • the protrusion 31 is positioned in the gap S between the grip piece 29 that sandwiches the horn bracket 3 and the large diameter portion 26, and protrudes outward from the small diameter portion 27 of the shell piece 23.
  • the protrusion 31 of the positioning piece 30 is slidably provided along the inner edge while being pressed by the inner edge of the mounting hole 14 and accompanied by elastic deformation of the positioning piece 30, and engages with a stop slot 34 of the horn bracket 3 to be described later.
  • a positioning mechanism for positioning the spring unit 12 while preventing the spring unit 12 from rotating in the mounting hole 14 of the horn bracket 3 is configured.
  • the holder piece 24 is formed of a plate-like ring body having an outer contour that fits inside the large-diameter portion 26 of the shell piece 23, and is superimposed on the elastic body 17 held by the shell piece 23 from the large-diameter portion 26 side.
  • the first flat portion 35 that supports one end of the elastic body 17 is configured.
  • the holder piece 24 is formed with a concave portion 36 that engages with the restricting convex portion 28 in order to prevent rotation in the shell piece 23.
  • the outer shell 21 is composed of a holder piece 24 that becomes the first flat portion 35 and a shell piece 23 that holds the elastic body 17 while surrounding the periphery thereof.
  • the inner slider 22 is inserted into the outer shell 21 from the small diameter portion 27 side of the shell piece 23 into the elastic body 17 and is slidable.
  • the inner slider 22 is slidable inside the elastic body 17 and supports the elastic body 17 from the inside by its outer surface.
  • the inner slider 22 is formed with a second flat surface portion 37 that is overlapped with the elastic body 17 from the opposite side of the first flat surface portion 35 to support the other end of the elastic body 17 at the end portion on the small diameter portion 27 side.
  • the elastic body 17 held by the outer shell 21 is provided with an inner slider 22 having a second flat surface portion 37 so as to be slidable with respect to the elastic body 17 (outer shell 21). While receiving vibrations from both of the flat portions 37, elastic deformation between the first flat portion 35 (holder piece 24) and the second flat portion 37 is possible, and is accommodated inside the protector 18 so as to be elastically deformable.
  • a spring receiving surface 38 of the horn spring 13 is formed on the second flat portion 37 so as to face the outside of the outer shell 21. Further, ribs 39 for pressing the elastic body 17 are formed on the first flat surface portion 35 and the second flat surface portion 37.
  • the inner slider 22 is further provided with a locking mechanism that is locked to the holder piece 24 in order to assemble it to the outer shell 21.
  • the locking mechanism includes a flexible deformable bent portion 40 formed by extending the inner slider 22 toward the holder piece 24, and a locking hook 41 provided at the extended end of the vent portion 40.
  • the elastic body 17 held by the shell piece 23 is clamped by the first and second flat surface portions 35, 37, and this clamping
  • the inner slider 22 is assembled to the outer shell 21 through the holder piece 24 and the elastic body 17 by the action. Further, the elastic body 17 that transmits vibration while being elastically deformed is clamped between the first and second flat portions 35 and 37 by the locking mechanism that locks the locking hook 41 to the holder piece 24, and the elasticity An initial compressive load is applied to the body 17.
  • the vent portion 40 is formed in a forked shape penetrating the inside of the holder piece 24, and the locking hook 41 is formed in a hook shape that draws the holder piece 24 toward the second flat surface portion 37 side.
  • the holder piece 24 is exposed to the outside.
  • a hook for locking the inner slider 22 may be provided on the holder piece 24, or a structure for locking both the holder piece 24 and the inner slider 22 may be provided.
  • a stopper mechanism for restricting the amount of compressive deformation of the elastic body 17 is provided between the second flat surface portion 37 of the inner slider 22 and the shell piece 23 of the outer shell 21.
  • the stopper mechanism is located on the second flat surface portion 37 outward from the engagement flange 19 of the elastic body 17, and the first stopper portion 42 formed facing the shell piece 23, and the shell piece 23,
  • the second stopper portion 43 is formed between the first stopper portion 42 and an interval (allowable compressive deformation amount of the elastic body 17).
  • first and second stopper portions 42 and 43 are brought into contact with each other as the elastic body 17 is compressed and deformed, so that the elastic body 17 is prevented from being further compressed and deformed. Yes.
  • the first stopper portion 42 is formed as a convex portion
  • the second stopper portion 43 is also used as the grip piece 29.
  • the second stopper portion 43 may be formed as a dedicated portion at a position different from the grip piece 29.
  • the second stopper portion 43 may be formed as a convex portion, and the first stopper portion 42 may be shared by the second flat portion 37.
  • the protector 18 is composed of the outer shell 21 (shell piece 23 and holder piece 24) and the inner slider 22, and the elastic body 17 is accommodated in the protector 18 so as to be integrated as shown in FIG.
  • a spring unit 12 is configured as a component.
  • a circular mounting hole 14 is formed in the horn bracket 3 at the mounting position of the spring unit 12.
  • the inner diameter of the mounting hole 14 is set according to the outer diameter of the small diameter portion 27 of the shell piece 23 of the spring unit 12. Accordingly, the spring unit 12 has the large-diameter portion 26 of the shell piece 23 positioned so as to protrude from one of the front and back surfaces of the horn bracket 3 and the mounting hole 14 via the small-diameter portion 27 inserted into the mounting hole 14. It is provided to be rotatable along the inner edge.
  • the grip piece 29 is inserted into the mounting hole 14 in such a manner that the mounting hole 14 is extended from the inner edge to the outside in correspondence with the position of the grip piece 29 of the spring unit 12. Insertion slot 44 is formed.
  • the grip piece 29 is inserted from the insertion slot 44, and the spring unit 12 is turned along the inner edge of the mounting hole 14, so that the horn bracket 3 is shown in FIG. 8 (C). Is sandwiched in a gap S between the grip piece 29 and the large-diameter portion 26 of the shell piece 23 (see FIG. 6), and is gripped by the grip piece 29 and the large-diameter portion 26.
  • the spring unit 12 is attached to the horn bracket 3 with a strength that can withstand the deployment and inflation pressure of the airbag 9.
  • the mounting hole 14 is further provided with a positioning piece of the spring unit 12 in such a manner that the mounting hole 14 is extended from the inner edge to the outer side at a distance from the insertion slot 44 in the circumferential direction.
  • a stop slot 34 is formed that engages 30 to position the spring unit 12 against its rotation.
  • the restraining slot 34 is formed with a size smaller than that of the grip piece 29 in order to prevent the grip piece 29 from being detached from the horn plate 3.
  • the positioning piece 30 is formed at the position of the restricting convex portion 28 together with the grip piece 29, and when the grip piece 29 is inserted into the insertion slot 44, the positioning piece 30 having the protrusion 31 is also in the insertion slot 44. Be positioned.
  • the protrusion 31 faces the gap S between the grip piece 29 and the large-diameter portion 26, that is, the edge of the horn bracket 3 (the inner edge of the mounting hole 14) gripped by the gap S, and FIG.
  • the spring unit 12 is rotated along the inner edge of the mounting hole 14 as shown in FIG. 3, the protrusion 31 is pushed by the inner edge of the mounting hole 14, and the radial direction of the shell piece 23 is accompanied by the flexible deformation of the positioning piece 30. It is slid along the inner edge of the mounting hole 14 while being retracted inward.
  • the spring unit 12 incorporates a mechanism for operating a horn.
  • This mechanism mainly includes the horn spring 13 and a guide stem 45 that guides elastic deformation of the horn spring 13 and moves the airbag housing 10 toward the horn plate 3 appropriately.
  • the horn spring 13 is a coil spring and is provided between the spring receiving surface 38 formed on the second flat surface portion 37 of the protector 18 and the airbag housing 10 of the airbag module 8 so as to be elastically deformable.
  • the horn spring 13 is compressed by the airbag housing 10 of the airbag module 8 that moves toward the horn bracket 3 together with the horn cover 7 that is pressed by the horn operation, and is released together with the airbag housing 10 by releasing the horn operation. Push the horn cover 7 back.
  • the contacts 15 of the horn contact mechanism 16 are brought into contact with each other by compression deformation of the horn spring 13 to generate a horn sound, and the horn spring 13 is elastically restored to separate the contacts 15 of the horn contact mechanism 16 from each other.
  • the horn spring 13 and the elastic body 17 of the spring unit 12 constitute a series spring system in which the springs are arranged in series, and the elastic characteristics of the horn spring 13 involved in the horn operation and the elastic body 17 constituting the dynamic damper.
  • the elastic properties can be adjusted individually and independently.
  • the guide stem 45 has a stem main body 46 formed in a hollow cylindrical shape, and is formed in a flange shape at one end of the stem main body 46 and is detachably locked to the first flat portion 35 of the spring unit 12.
  • a guide hole 50 is formed through the inner slider 22 of the spring unit 12 so that the stem main body 46 can be slidably inserted along the direction in which the horn spring 13 projects.
  • the guide stem 45 is inserted into the guide hole 50 of the inner slider 22 of the spring unit 12 attached to the horn bracket 13 from the first flat portion 35 side, while the horn spring 13 is interposed between the guide stem 45 and the spring unit 12. Is inserted into the stem main body 46 from the second flat surface portion 37 side, and the locking portion 47 is rotated to the nut portion 48 of the stem main body 46. By screwing the screw member 49, the spring unit 12 is assembled.
  • the stem body 46 is guided by the guide hole 50 of the inner slider 22 and stably slides.
  • the locking portion 47 approaches or separates from the first flat surface portion 35 to appropriately guide the elastic deformation of the horn spring 13 during the horn operation, thereby ensuring stable operability of the horn.
  • the spring unit 12 provided between the horn bracket 3 fixed to the steering wheel 1 and the airbag module 8 serving as a weight is configured by accommodating an elastic body 17 in a synthetic resin protector 18 so as to be elastically deformable.
  • the vibration of the steering wheel 1 is transmitted to the airbag module 8 while the elastic body 17 is elastically deformed, so that a dynamic damper using the airbag module 8 can be configured. Vibration can be effectively reduced.
  • the airbag module 8 moves toward the horn bracket 3 against the horn spring 13, and each of the horn bracket 3 and the airbag housing 10 of the airbag module 8 is moved.
  • the horn contact mechanism 16 composed of the contact 15 can be brought into contact to generate a horn sound.
  • the horn spring 13 pushes the airbag housing 10 back against the horn bracket 3 so that the horn contact mechanism 16 can be separated.
  • the elastic body 17 made of rubber or synthetic resin constituting the dynamic damper is accommodated in the protector 18 so as to be elastically deformable, and the protector 18 is attached to the horn bracket 3.
  • the protector 18 can protect the elastic body 17 from being damaged from the surrounding area. Therefore, durability of the elastic body 17 can be improved and the spring unit 12 can be made maintenance-free.
  • the elastic body 17 is housed in the protector 18 made of synthetic resin having high form stability and the spring unit 12 is configured as an integrated part, the spring unit 12 is attached to the horn bracket 3 via the protector 18. Compared with the case where the elastic body 17 is directly attached, the handling is excellent, the assembling workability can be improved, and the productivity can be improved.
  • the dynamic damper that works effectively over the entire circumference of the steering wheel 1 can be configured with a simple configuration and easy assembly.
  • the protector 18 includes the outer shell 21 having the first flat portion 35 and the second flat portion 37 and the inner slider 22 slidable with respect to the outer shell 21 as a basic element
  • the elastic body 17 can be assembled so as to be elastically deformable by the slidable inner slider 22 while protecting the elastic body 17, and the spring unit 12 having the protection function of the elastic body 17 can be configured with a very simple structure. it can.
  • the outer shell 21 is divided into a shell piece 23 that holds the elastic body 17 and a holder piece 24 that becomes the first flat portion 35, and the inner slider 22 is attached to the holder piece 24, and the engagement that includes the vent portion 40 and the locking hook 41. Since the elastic body 17 is supported by the first and second flat portions 35 and 37 by being locked by the stopping mechanism, the elastic body 17 is held in a state where the elastic body 17 is held in advance by the shell piece 23.
  • the spring unit 12 is easily assembled by sandwiching the holder piece 24 and the first and second flat portions 35 and 37 of the inner slider 22 and then locking the holder piece 24 and the inner slider 22 with a locking mechanism. be able to. Moreover, it is possible to set the space
  • the shell piece 23 is formed in a hollow cylindrical shape surrounding the periphery of the elastic body 17, and engagement flanges 19 that sandwich the shell piece 23 are formed at both ends of the elastic body 17, and the elastic body 17 is interposed via the engagement flange 19. Is held by the shell piece 23, the elastic body 17 can be appropriately fixed to the shell piece 23 and thus to the protector 18 with a simple structure.
  • the elastic body 17 is formed in the shape of a hollow cylinder, and the locking mechanism is formed on the inner slider 22, and the vent 40 extends through the inner side of the elastic body 17 and extends toward the first flat surface portion 35. Since the locking hook 41 is formed at the tip of the portion 40 and locked to the holder piece 24, the locking mechanism between the inner slider 22 and the holder piece 23 can be accommodated inside the elastic body 17, and the spring unit. 12 can be made compact.
  • a spring receiving surface 38 is additionally formed on the spring unit 12 mounted on the horn bracket 3, and the spring receiving surface 38 and the airbag housing are formed. Since the horn spring 13 is provided between the steering wheel 1 and the steering wheel 1, a mechanism for operating the dynamic damper and the horn can be provided in a space efficient manner.
  • the horn spring 13 is provided so as to overlap the spring receiving surface 38 formed on the spring unit 12, which is an integrated part incorporating the elastic body 17, the horn spring 13 and the elastic body 17 are used as a series spring system.
  • the elastic characteristic of the horn spring 13 involved in the horn operation and the elastic characteristic of the elastic body 17 constituting the dynamic damper can be individually adjusted.
  • the spring of the horn spring 13 is provided. Combined with the mounting on the receiving surface 38, a mechanism for operating the horn can be incorporated into the spring unit 12 very efficiently, the steering wheel structure can be simplified, and part of the assembly work of the steering wheel 1 can be performed. Therefore, it is possible to improve the assembly work efficiency by concentrating on the spring unit 12. Further, the elastic deformation of the horn spring 13 during the horn operation can be appropriately guided, and the stable operability of the horn can be ensured.
  • the rotation restricting mechanism including the notch portion 20 and the restricting convex portion 28 for restricting the rotation of the elastic body 17 inside the protector 18 is provided between the shell piece 23 and the elastic body 17 of the protector 18. By fixing the position of the elastic body 17, the vibration of the steering wheel 1 can be attenuated accurately.
  • the mounting hole 14 in which the spring unit 12 can be mounted so as to be rotatable along the inner edge is formed in the horn bracket 3, when the spring unit 12 is oriented, for example, when the elastic setting of the elastic body 17 is oriented.
  • the spring unit 12 can be attached to the horn bracket 3 according to the direction.
  • the grip piece 29 including the grip piece 29 for gripping the horn bracket 3 and the large diameter portion 26 is provided on the shell piece 23 of the protector 18, the spring unit 12 that is rotatably mounted in the mounting hole 14 is interposed via the protector 18.
  • the horn bracket 3 can be securely fixed.
  • a grip mechanism for gripping the horn bracket 3 through the mounting hole 14 is formed in a form that protrudes outward from the inner edge of the mounting hole 14, that is, the horn bracket 3, and the grip mechanism is formed along the inner edge of the mounting hole 14.
  • the mounting hole 14 is extended from the inner edge to the outer side of the mounting hole 14 to form an insertion slot 44 for inserting the grip mechanism. 3 can be easily mounted, and the horn bracket 3 can be securely gripped by the grip mechanism, and the mounting workability of the spring unit 12 to the horn bracket 3 can be improved.
  • the positioning mechanism When the horn bracket 3 is gripped by the grip mechanism while rotating the spring unit 12 in the mounting hole 14, the positioning mechanism is formed so as to protrude outward from the inner edge of the mounting hole 14 from the shell piece 23 of the protector 18. Then, a positioning piece 30 that is slidable while being elastically deformed along the inner edge of the mounting hole 14, and the mounting hole 14 is formed by extending the mounting hole 14 outward from the inner edge of the mounting hole 14 so as to be slidably positioned. Since the stop slot 34 that engages and stops the piece 30 is configured, when the positioning piece 30 reaches the stop slot 34 by the rotation of the spring unit 12, a positioning action can be automatically obtained, which is very simple and The spring unit 12 can be reliably attached to the horn bracket 3 with its orientation determined.
  • first and second stopper portions 42 and 43 that restrict the amount of compressive deformation of the elastic body 17. Since the stopper mechanism is provided, the durability of the elastic body 17 can be improved, and the maintenance-free spring unit 12 can be obtained.
  • the elastic body 17 may be integrally joined to the outer shell 21 or the shell piece 22 of the protector 18 by adhesion or the like. Thereby, the engagement flange 19 does not need to be provided.
  • the elastic body 17 may be integrally joined to the inner slider 22 by adhesion or the like. Therefore, the elastic body 17 may be integrally joined to the inner slider 22 and the outer shell 21 or the shell piece 23 by adhesion or the like.
  • the holder piece 24 may be omitted by integrally joining the elastic body 17 to the shell piece 23 or the inner slider 22.
  • FIG. 9 shows a modification of the mounting structure of the spring unit 12 to the horn bracket 3.
  • a male screw 52 is formed on the outer shell 21 of the protector 18 of the spring unit 12, and the mounting hole 14 of the horn bracket 3 is raised by burring to be mounted.
  • a female screw 53 is formed in the hole 14 and the spring unit 12 is attached in the form of a screw.
  • FIG. 10 shows a modification of the positioning structure of the spring unit 12 to the horn bracket 3.
  • the protector 18 of the spring unit 12 is formed with the flange 55 having the locking hole 54 and the positioning hole 56 is formed in the horn bracket 3.
  • the pin 57 is inserted into the positioning hole 56 for positioning.
  • the elastic body 17 is formed in a cylindrical shape or a ring shape with a uniform thickness in the circumferential direction, and is configured to exhibit a homogeneous elastic action in both the vertical direction and the horizontal direction of the steering wheel 1. .
  • the elastic body 17 is set to have different elastic characteristics in the vertical direction and the horizontal direction of the steering wheel 1.
  • the arrow X is the vertical direction of the steering wheel 1
  • the arrow Y is the horizontal direction of the steering wheel 1
  • the arrow Z is the longitudinal direction of the steering wheel 1.
  • the arrow X may be the left-right direction
  • the arrow Y may be the up-down direction.
  • FIG. 11 (a) is an exploded perspective view of the spring unit 12, and FIG. 11 (b) is a plan view of the elastic body 17, the outer contour of the elastic body 17, the arrow X direction in major axis L 1, the direction of arrow Y There are formed in the elliptical shape of minor L 2.
  • the inner peripheral surface of the shell piece 23 is formed in an elliptical shape in accordance with the outer contour of the elastic body 17.
  • the through hole 17a formed in the middle of the elastic body 17 is formed in a circular shape having a constant radius. Accordingly, the elastic body 17 has a thickness that increases or decreases in the circumferential direction, and is formed with a volume that is larger in the arrow X direction than in the arrow Y direction. It is set to the characteristic and different damper action is obtained.
  • FIG. 12 (a) is an exploded perspective view of the spring unit 12
  • FIG. 12 (b) is a plan view of the elastic body 17, the outer contour of the elastic body 17, the arrow X direction is longer dimension L 1, arrow Y direction is formed into a short rectangular dimension L 2.
  • the inner peripheral surface of the shell piece 23 is formed in a rectangular shape in accordance with the outer contour of the elastic body 17.
  • the elastic body 17 has a thickness that increases and decreases in the circumferential direction, and as in the case of FIG. 11, the elastic body 17 can be set to have different elastic characteristics in the vertical direction and the horizontal direction of the steering wheel 1. Different damper action can be obtained.
  • FIG. 13 (a) shows an exploded perspective view of the spring unit 12
  • FIG. 13 (b) is a plan view of the elastic body 17, the outer contour of the elastic body 17, the long diagonal dimension L 1 of arrow X direction, the arrow It is formed in a rhombus shape with a diagonal dimension L 2 having a short Y direction.
  • the inner peripheral surface of the shell piece 23 is formed in a rhombus shape in accordance with the outer contour of the elastic body 17.
  • the elastic body 17 can be set to have different elastic characteristics in the vertical direction and the horizontal direction of the steering wheel 1 so that different damper actions can be obtained. It has become.
  • the elastic body 17 is set to have different elastic characteristics in the vertical direction and the horizontal direction of the steering wheel 1, the vertical damping characteristic and the horizontal damping characteristic of the steering wheel 1 can be arbitrarily and appropriately set. Can be adjusted.
  • the direction of the spring unit 12 set with respect to the horn bracket 3 by the positioning mechanism including the positioning piece 30 and the restraining slot 34 is matched with the direction of the elastic characteristic set in the elastic body 17, thereby easily and accurately.
  • the dynamic damper characteristics for the steering wheel 1 can be set and adjusted.
  • the elastic body 17 is provided by being integrally joined to the protector 18 by a joining method such as adhesion or welding.
  • FIG. 14 (a) is an exploded perspective view of the spring unit 12
  • FIG. 14 (b) is a cross-sectional view taken along the line QQ in FIG. 14 (a)
  • the elastic body 17 has an outer periphery. The surface is joined to the inner peripheral surface of the shell piece 23 and is provided integrally with the outer shell 21 of the protector 18. If comprised in this way, the assembly
  • FIG. 15 (a) is an exploded perspective view of the spring unit 12
  • FIG. 15 (b) is a cross-sectional view taken along line RR in FIG. 15 (a)
  • the elastic body 17 has one end surface (in the illustrated example).
  • a ring-shaped end surface at the lower end) 17 b is joined to the second flat portion 37 of the inner slider 22 and is provided integrally with the inner slider 22 of the protector 18. Even if comprised in this way, the assembly
  • the steering wheel structure provided with the airbag module described above is a preferable example of the present invention, and other embodiments can be implemented or performed by various methods.
  • the present invention is not limited to the detailed shape, size, configuration, and the like of the components shown in the accompanying drawings unless otherwise stated in the present specification.
  • expressions and terms used in the present specification are for the purpose of explanation, and are not limited thereto unless otherwise specified.

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Abstract

【課題】ダイナミックダンパのバネ要素が損傷を受けないように保護することが可能であると共に、組立作業性を改善して生産性を向上することが可能なエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造を提供する。 【解決手段】ステアリングホイール1に固定されるホーンブラケット3と、インフレータ5を有して、ウエイトとなるエアバッグモジュール8と、エアバッグモジュールとホーンブラケットとの間に設けられ、ステアリングホイールの振動をエアバッグモジュールへ伝達してダイナミックダンパを構成するためのバネユニット12とを備え、バネユニットは、振動を伝達する弾性体17と、ホーンブラケットに装着され、内部に弾性体17を弾性変形可能に収容する合成樹脂製のプロテクタ18とを含む。

Description

エアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造
 本発明は、ダイナミックダンパのバネ要素が損傷を受けないように保護することが可能であると共に、組立作業性を改善して生産性を向上することが可能なエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造に関する。
 エアバッグモジュールを、ステアリングホイールの振動を低減するダイナミックダンパとして利用する技術として、特許文献1が知られている。特許文献1の「エアーバッグモジュールを有するステアリングホイール」では、前記エアーバッグモジュールはガス発生器とエアーバッグとを有しており、ステアリングホイールの上面に設けられたカバーキャップによって乗員コンパートメントに対してカバーされている。前記ガス発生器は振動ダンパのかたちで設けられており、ステアリングホイールが振動したときに、エアーバッグモジュール内の弾性変形可能な少なくとも一つの部材に取り付けられている。ガス発生器は弾性変形可能な部材に周辺で取り付けられており、及び/もしくは弾性変形可能な部材は周辺シールリップを有しており、このシールリップが、ガス発生器が点火した後に、前記部材、あるいはこの部材へ連結された部品に当接する。
 特許文献1では、弾性変形可能な部材は、ゴムを素材とするゴムリングや弾性部材であって、これらゴムリング等にスロットを形成し、このスロットを利用してゴムリング等を、一般に金属製であるガス発生器の板状フランジに嵌め込んで取り付けている。
特表2002-524352号公報
 背景技術では、ダイナミックダンパのバネ要素となるゴムリング等を、金属製の板状フランジに直接嵌め込んで取り付けている。ゴムリング等は、ステアリングホイールとエアーバッグモジュールとの間で振動を伝達する際、圧縮作用を受けつつフランジに対して振れ動く。この振れ動きにより、ゴムリング等は、フランジによって削られるなど、取付箇所に損傷を受けるおそれがあり、ゴムリング等を交換するなど、適宜にメンテナンスを行う必要があるという課題があった。
 また、ゴムを素材とするゴムリング等は形態が安定しないため、フランジへの取付が煩雑であり、組立作業性が悪く、生産性に劣るという課題があった。
 本発明は上記従来の課題に鑑みて創案されたものであって、ダイナミックダンパのバネ要素が損傷を受けないように保護することが可能であると共に、組立作業性を改善して生産性を向上することが可能なエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造を提供することを目的とする。
 本発明にかかるエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造は、ステアリングホイールに固定されるホーンブラケットと、インフレータを有して、ウエイトとなるエアバッグモジュールと、該エアバッグモジュールと上記ホーンブラケットとの間に設けられ、上記ステアリングホイールの振動を該エアバッグモジュールへ伝達してダイナミックダンパを構成するためのバネユニットとを備え、該バネユニットは、振動を伝達する弾性体と、上記ホーンブラケットおよび上記エアバッグモジュールのいずれか一方に装着され、内部に該弾性体を弾性変形可能に収容する合成樹脂製のプロテクタとを含むことを特徴とする。
 前記バネユニットは、前記ステアリングホイールの周方向に間隔を隔てて複数配設することが好ましい。
 前記弾性体は、前記ステアリングホイールの上下方向と左右方向とで、異なる弾性特性に設定することが望ましい。
 前記プロテクタは、前記弾性体の一端を支持する第1平面部を有し、該弾性体の周囲を取り囲む外側シェルと、上記弾性体の他端を支持する第2平面部を有し、上記外側シェルにスライド自在に設けられる内側スライダとを含むことが好ましい。
 前記外側シェルは、前記弾性体を保持するシェルピースと、前記第1平面部を形成するホルダピースとを備え、上記第1平面部と前記第2平面部で上記弾性体の両端を支持するこれらホルダピースと内側スライダとの間には、該内側スライダを該ホルダピースに係止する係止機構を設けることが望ましい。
 前記シェルピースは、前記弾性体の周囲を取り囲む中空筒体状に形成され、上記弾性体は、その両端に上記シェルピースを挟み込む係合フランジが形成されて該係合フランジを介して該シェルピースに保持されることが好ましい。
 前記弾性体は中空筒体状に形成され、前記係止機構は、前記内側スライダに形成され、上記弾性体内方を貫通して前記第1平面部側へ延出される可撓変形可能なベント部と、該ベント部の先端に形成され、前記ホルダピースに係止するフックとを含むことが望ましい。
 前記エアバッグモジュールが取り付けられ、ホーン操作で前記ホーンブラケットへ向かって押圧されるホーンカバーと、上記エアバッグモジュールと上記ホーンブラケットとの間に設けられ、接離自在に接触されてホーン音を生成するホーン接点機構と、上記ホーンブラケットおよび上記エアバッグモジュールのいずれか一方に装着した前記プロテクタに設けられたスプリング受け面と、該スプリング受け面と上記ホーンブラケットおよび上記エアバッグモジュールのいずれか他方との間に設けられ、上記ホーン接点機構を離隔方向へ弾発しつつ、ホーン操作で弾性変形されて該ホーン接点機構を接触させるホーンスプリングとを備えることが好ましい。
 前記ホーンブラケットおよび前記エアバッグモジュールのいずれか一方に装着した前記バネユニットに、前記ホーンスプリングの弾発方向に沿って貫通形成されたガイド孔と、該ガイド孔にスライド自在に挿通され、上記バネユニットに一端が係脱自在に係止されると共に、他端が上記ホーンブラケットおよび上記エアバッグモジュールのいずれか他方に結合され、上記ガイド孔内でスライドしつつ上記ホーンスプリングの弾性変形をガイドするガイドステムとを備えることが好ましい。
 本発明にかかるエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造にあっては、ダイナミックダンパのバネ要素が損傷を受けないように保護することができると共に、組立作業性を改善して生産性を向上することができる。
本発明にかかるエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造の好適な一実施形態を示すステアリングホールの一部破断正面図である。 図1中、X-X線断面図である。 図1中、Y-Y線断面図である。 図1に示したエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造に適用されるバネユニットの斜視図である。 図4に示したバネユニットの分解斜視図である。 図4中、Z-Z線断面図である。 図1に示したエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造に適用されるホーンブラケットの平面図である。 図7に示したホーンブラケットへのバネユニットの装着操作を説明する説明図である。 本発明にかかるエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造に適用されるバネユニットの装着構造の変形例を示す斜視図である。 本発明にかかるエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造に適用されるバネユニットの位置決め構造の変形例を示す斜視図である。 本発明にかかるエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造に適用される弾性体の変形例を説明する説明図である。 本発明にかかるエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造に適用される弾性体の他の変形例を説明する説明図である。 本発明にかかるエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造に適用される弾性体のさらに他の変形例を説明する説明図である。 本発明にかかるエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造におけるプロテクタへの弾性体の組み付け構成の変形例を説明する説明図である。 本発明にかかるエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造におけるプロテクタへの弾性体の組み付け構成の他の変形例を説明する説明図である。
 以下に、本発明にかかるエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造の好適な実施形態を、添付図面を参照して詳細に説明する。図1から図3に示すように、ステアリングホイール1は、外形輪郭が例えば円環状に形成され、これに設けられたボス部2がステアリングシャフト(図示せず)に連結されて、操舵のために回動操作される。ステアリングホイール1には、エンジン振動や路面からの振動がステアリングシャフトを介して伝達される。
 ステアリングホイール1には、ボス部2よりも運転席シート(図示せず)側に位置させて、金属製プレートから成形したホーンブラケット3がボルト締結4して固定される。ホーンブラケット3には、後述するインフレータ5の設置スペースやハーネスの配線を確保するために、開口部6が形成される(図7参照)。
 ステアリングホイール1には、ボス部2やホーンブラケット3を覆って、ホーンカバー7がスライド自在に設けられる。ホーンカバー7は、ホーン操作で運転席シート側からホーンブラケット3へ向かって押圧されて、ステアリングホイール1に対しスライド移動される。ホーンカバー7には、当該ホーンカバー7で覆って、エアバッグモジュール8が取り付けられる。エアバッグモジュール8は、ホーンカバー7とホーンブラケット3との間に配置される。エアバッグモジュール8は、ステアリングホイール1に対し、ホーンカバー7と一体的にスライド移動される。
 エアバッグモジュール8は主に、畳み込んだ状態のエアバッグ9と、インフレータガスを噴出してエアバッグ9を展開膨張させるインフレータ5と、エアバッグ9を内部に収納すると共にインフレータ5が取付固定されるエアバッグハウジング10とから構成される。
 インフレータ5は金属製の重量物であり、これをエアバッグモジュール8に組み込むことで、当該エアバッグモジュール8は全体として、ダイナミックダンパのウエイト(マス)となる。エアバッグモジュール8は、エアバッグハウジング10をリベット11などでホーンカバー7に接合することで取り付けられる。
 エアバッグモジュール8とホーンブラケット3との間には、一体化した部品として、バネユニット12が設けられる。バネユニット12は、ステアリングホイール1に固定したホーンブラケット3と、ステアリングホイール1に対してスライド自在なホーンカバー7が取り付けられたエアバッグモジュール8との間に介在し、ステアリングホイール1の振動をエアバッグモジュール8に伝達しつつ、その弾性作用、そしてまた減衰効果をもってエアバッグモジュール8と共に、ステアリングホイール1の振動を減衰するダイナミックダンパを構成する。
 本実施形態にあっては、バネユニット12は、ホーンブラケット3に装着され、後述するホーンスプリング13を介して、エアバッグモジュール8のエアバッグハウジング10に連結され、これによりエアバッグモジュール8とホーンブラケット3との間に設けられる。バネユニット12を、エアバッグハウジング10に装着し、ホーンスプリング13を介して、ホーンブラケット3に連結するようにしても良い。
 バネユニット12は図7に示すように、円環状のステアリングホイール1内方に固定されるホーンブラケット3に形成した複数の装着穴14それぞれに装着され、ステアリングホイール1の周方向に間隔を隔てて複数配設される。
 エアバッグハウジング10とホーンブラケット3との間には、それぞれに設けた接点15同士がホーンスプリング13の弾性変形を伴って接触もしくは離隔し、離隔状態で導通が遮断され、接触状態で導通されてホーン音を生成するホーン接点機構16が設けられる。
 複数配設される各バネユニット12について、図4から図6を参照して説明する。バネユニット12は主に、ステアリングホイール1とエアバッグモジュール8の間で振動を伝達するゴム製や合成樹脂製の弾性体17と、弾性体17を覆って損傷から保護する合成樹脂製のプロテクタ18とから構成される。バネユニット12は、プロテクタ18がホーンブラケット3に装着されることで、当該プロテクタ18を介してホーンブラケット3に取り付けられる。弾性体17は後述するように、プロテクタ18内部に弾性変形可能に収容される。
 弾性体17は、外形輪郭が円形状や多角形状などの中空円筒体状もしくはリング状に形成され、内部を貫通する貫通穴17aがホーンブラケット3側からエアバッグハウジング10側に向くように設置される。本実施形態では、弾性体17は周方向に均一厚さの中空円筒体状もしくはリング状に形成され、ステアリングホイール1の上下方向および左右方向に、均質な弾性作用、ダンパ作用を奏するように設定されている。弾性体17の軸方向両端には、径方向外方へ迫り出して、一対の係合フランジ19が形成される。係合フランジ19には、その周方向に適宜間隔を隔てて、当該係合フランジ19を切除した形態で、切り欠き部20が複数形成される。
 図示例にあっては、切り欠き部20は、弾性体17の直径方向に向かい合う2箇所に形成されている。これら切り欠き部20は、プロテクタ18内部で弾性体17がその周方向に回転することを規制する回転規制機構を構成する。
 プロテクタ18は主に、バネユニット12の外殻を形成する外側シェル21と、外側シェル21内部にスライド自在に設けられる内側スライダ22とから構成される。外側シェル21はさらに、シェルピース23と、ホルダピース24とから構成される。
 シェルピース23は、弾性体17の周囲を取り囲み、当該弾性体17を保持する中空円筒体状もしくはリング状に形成される。シェルピース23には、その軸方向中間位置で径寸法を拡張もしくは縮小することにより段差部25が形成され、この段差部25を境として、大径部26と小径部27とが形成される。
 弾性体17は、大径部26から小径部27に向かってシェルピース23内に挿入され、一方の係合フランジ19が段差部25に係合されると共に、他方の係合フランジ19が小径部27から抜け出してシェルピース23の端部に係合され、これら係合フランジ19でシェルピース23の小径部27を挟み込むことにより、当該係合フランジ19を介してシェルピース23に保持される。
 シェルピース23の大径部26には、弾性体17に形成される切り欠き部20に対応させて、径方向内方へ小径部27内周位置まで迫り出す形態で、規制凸部28が形成される。図示例にあっては、2箇所の切り欠き部20に対応させて、規制凸部28は2箇所に形成されている。これら規制凸部28は、弾性体17の周方向に各切り欠き部20と係合する。これらシェルピース23の規制凸部28と弾性体17の切り欠き部20とにより、プロテクタ18と弾性体17との間に、プロテクタ18内部での弾性体17の回転を規制する回転規制機構が構成される。
 シェルピース23の小径部27には、その周方向に適宜間隔でかつ大径部26に対し僅かな隙間Sを隔てて、大径部26よりも外方へ迫り出す形態で突出させて、グリップ片29が形成される。図示例にあってはグリップ片29は、その形成位置がわかりやすいように、規制凸部28位置に小径部27から突出させて形成されている。グリップ片29は後述するように、これとシェルピース23の大径部26との間の隙間Sにホーンブラケット3を挟み込んで把持するグリップ機構を構成する。
 シェルピース23には、後述する位置決め機構を構成する位置決め片30が形成される。位置決め片30は、シェルピース23に可撓変形自在に形成され、先端に突起31を有する。図示例にあっては、位置決め片30は、規制凸部28の形成位置に設けられている。詳細には、シェルピース23の大径部26には、規制凸部28位置に径方向内方へ窪ませて凹所32が形成され、この凹所32内にスリット33を介して位置決め片30が形成されると共に、突起31は、ホーンブラケット3を挟み込むグリップ片29と大径部26の間の隙間Sに位置されて、シェルピース23の小径部27よりも外方へ突出させて形成される。
 位置決め片30の突起31は、装着穴14の内縁に押圧されて位置決め片30の弾性変形を伴いつつ、当該内縁に沿ってスライド自在に設けられ、後述するホーンブラケット3の制止スロット34に係合されて、バネユニット12がホーンブラケット3の装着穴14内で回転するのを阻止して位置決めする位置決め機構を構成する。
 ホルダピース24は、シェルピース23の大径部26内方に納まる外形輪郭を有する板状リング体で形成され、シェルピース23に保持された弾性体17に対し、大径部26側から重ね合わされて、当該弾性体17の一端を支持する第1平面部35を構成する。ホルダピース24には、係合フランジ19と同様に、シェルピース23内での回転を防止するために、規制凸部28位置にこれと係合する凹部36が形成される。第1平面部35となるホルダピース24と、弾性体17をその周囲を取り囲みつつ保持するシェルピース23とから、外側シェル21が構成される。
 内側スライダ22は、外側シェル21に対し、シェルピース23の小径部27側から弾性体17内方へ挿通されて、スライド自在に設けられる。内側スライダ22は、弾性体17内方でスライド可能であって、その外面で弾性体17を、その内方から支持する。内側スライダ22には、小径部27側の端部に、第1平面部35の反対側から弾性体17に重ね合わされて、当該弾性体17の他端を支持する第2平面部37が形成される。
 外側シェル21に保持された弾性体17は、第2平面部37を有する内側スライダ22が弾性体17(外側シェル21)に対してスライド自在に設けられることによって、第1平面部35および第2平面部37双方から振動を受けつつ、第1平面部35(ホルダピース24)と第2平面部37間での弾性変形が自在で、プロテクタ18内部に弾性変形可能に収容される。第2平面部37には、さらに外側シェル21外側に面して、ホーンスプリング13のスプリング受け面38が形成される。さらに、第1平面部35および第2平面部37には、弾性体17を押さえるリブ39が形成される。
 内側スライダ22にはさらに、これを外側シェル21に組み付けるために、ホルダピース24に係止される係止機構が備えられる。係止機構は、内側スライダ22に、ホルダピース24側へ延出させて形成された可撓変形自在なベント部40と、ベント部40の延出端に設けられる係止フック41とから構成される。
 ベント部40の弾性変形を伴って係止フック41をホルダピース24に係止することで、シェルピース23に保持した弾性体17が第1および第2平面部35,37で挟持され、この挟持作用によりホルダピース24および弾性体17を介して、内側スライダ22は外側シェル21に組み付けられる。また、ホルダピース24に係止フック41を係止する係止機構により、弾性変形しつつ振動伝達する弾性体17が第1および第2平面部35,37の間で挟圧されて、当該弾性体17に初期圧縮荷重が負荷される。
 図示例にあっては、ベント部40は、ホルダピース24内方を貫通する二股状に形成され、また係止フック41は、ホルダピース24を第2平面部37側へ引き寄せる鈎状に形成されて、ホルダピース24外方へ露出されている。係止機構としては、ホルダピース24に内側スライダ22を係止するフックを設けても良く、あるいはホルダピース24および内側スライダ22双方に、両者を互いに係止する構造を設けるようにしても良い。
 内側スライダ22の第2平面部37と、外側シェル21のシェルピース23との間には、弾性体17の圧縮変形量を規制するストッパ機構が設けられる。ストッパ機構は、第2平面部37に、弾性体17の係合フランジ19よりも外方に位置させて、シェルピース23に面して形成された第1ストッパ部42と、シェルピース23に、第1ストッパ部42との間に間隔(弾性体17の許容圧縮変形量)を隔てて形成された第2ストッパ部43とから構成される。
 これら第1および第2ストッパ部42,43は、弾性体17の圧縮変形に伴って互いに当接されることで、弾性体17がそれ以上過剰に圧縮変形されることを防止するようになっている。図示例にあっては、第1ストッパ部42は凸部で形成されると共に、第2ストッパ部43はグリップ片29で兼用されている。第2ストッパ部43は、グリップ片29と異なる位置に、専用の部分として形成しても良い。また、第2ストッパ部43を凸部で形成し、第1ストッパ部42を第2平面部37で兼用するようにしても良い。
 プロテクタ18は、これら外側シェル21(シェルピース23およびホルダピース24)と内側スライダ22とから構成され、このプロテクタ18内部に弾性体17を収容することで、図4に示すように、一体化した部品として、バネユニット12が構成される。
 バネユニット12のホーンブラケット3への取付構造について、図7および図8を参照して説明する。ホーンブラケット3には、バネユニット12の取付位置に、円形状の装着穴14が形成される。装着穴14の内径寸法は、バネユニット12のシェルピース23の小径部27の外径寸法に合わせて設定される。従って、バネユニット12は、シェルピース23の大径部26がホーンブラケット3表裏面の一方にこれより突出して位置されると共に、装着穴14に挿入される小径部27を介して、装着穴14の内縁に沿って回転可能に設けられる。
 装着穴14には図8(A)に示すように、バネユニット12のグリップ片29位置に対応させて、その内縁から外方へ装着穴14を拡張する形態で、グリップ片29を挿入するための挿入スロット44が形成される。図8(B)に示すように、挿入スロット44からグリップ片29を挿入し、バネユニット12を装着穴14の内縁に沿って回すことで、図8(C)に示すように、ホーンブラケット3は、グリップ片29とシェルピース23の大径部26との間の隙間Sに挟み込まれ(図6参照)、これらグリップ片29および大径部26によって把持される。これにより、バネユニット12は、エアバッグ9の展開膨張圧力に耐え得る強度でホーンブラケット3に装着される。
 装着穴14にはさらに、図8(A)に示すように、挿入スロット44から周方向に間隔を隔てて、その内縁から外方へ装着穴14を拡張する形態で、バネユニット12の位置決め片30に係合して、バネユニット12をその回転を阻止して位置決めする制止スロット34が形成される。制止スロット34は、グリップ片29のホーンプレート3からの抜脱を防止するために、グリップ片29よりも小さな寸法で形成される。
 本実施形態では、位置決め片30は、グリップ片29と共に、規制凸部28位置に形成されていて、グリップ片29を挿入スロット44に挿入すると、突起31を有する位置決め片30も挿入スロット44内に位置される。
 突起31は、グリップ片29と大径部26との間の隙間S、すなわち当該隙間Sに把持されるホーンブラケット3端縁(装着穴14の内縁)に面していて、図8(B)に示すようにバネユニット12を装着穴14の内縁に沿って回すと、突起31は、装着穴14の内縁に押されることとなり、位置決め片30の可撓変形を伴ってシェルピース23の径方向内方へ後退されつつ、装着穴14の内縁に沿ってスライドされる。バネユニット12を装着穴14の内縁に沿って回す過程で、位置決め片30が制止スロット34位置に達すると、突起31は制止スロット34内へ前進し、これにより図8(C)に示すように、位置決め片30が制止スロット34に係合して、それ以上のバネユニット12の回転が阻止されて位置決めがなされる。
 図示例にあっては、グリップ片29と位置決め片30を共に、規制凸部28位置に形成して、これらグリップ片29等を一括して同じ挿入スロット44から挿入するようにした場合を例示したが、グリップ片29と位置決め片30の位置を異ならせる場合には、位置決め片30を挿入するための追加のスロットが装着穴14に形成される。
 本実施形態にかかるエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造にあっては図3および図6に示すように、バネユニット12には、ホーンを操作する機構が組み込まれている。この機構は主に、上記ホーンスプリング13と、ホーンスプリング13の弾性変形を案内してエアバッグハウジング10をホーンプレート3へ向かって適切に移動させるガイドステム45とから構成される。
 ホーンスプリング13は、コイルスプリングであって、プロテクタ18の第2平面部37に形成した上記スプリング受け面38と、エアバッグモジュール8のエアバッグハウジング10との間に弾性変形自在に設けられる。ホーンスプリング13は、ホーン操作で押圧されるホーンカバー7と共にホーンブラケット3へ向かって移動するエアバッグモジュール8のエアバッグハウジング10で圧縮され、ホーン操作が解除されることで、エアバッグハウジング10と共にホーンカバー7を押し戻す。ホーンスプリング13の圧縮変形でホーン接点機構16の接点15同士が接触されてホーン音が生成され、ホーンスプリング13が弾性復原することで、ホーン接点機構16の接点15同士を離隔させる。
 このホーンスプリング13とバネユニット12の弾性体17とは、バネを直列に並べた直列バネ系を構成し、ホーン操作に関与するホーンスプリング13の弾性特性と、ダイナミックダンパを構成する弾性体17の弾性特性とを、個別独立に調整することができる。
 ガイドステム45は、中空筒体状に形成されたステム本体46と、ステム本体46の一端にフランジ状で形成され、バネユニット12の第1平面部35に係脱自在に係止される係止部47と、ステム本体46内方に形成されたナット部48と、ステム本体46を、エアバッグモジュール8のエアバッグハウジング10に結合するためのネジ部材49とから構成される。バネユニット12の内側スライダ22には、その内方にホーンスプリング13の弾発方向に沿ってステム本体46をスライド自在に挿通するために、ガイド孔50が貫通形成される。
 ガイドステム45は、ホーンブラケット13に取り付けたバネユニット12の内側スライダ22のガイド孔50に、第1平面部35側からステム本体46を挿通する一方で、バネユニット12との間にホーンスプリング13を組み付けたエアバッグハウジング10の通孔51に通したネジ部材49を、第2平面部37側からステム本体46内に挿入し、係止部47を回転してステム本体46のナット部48にネジ部材49を螺合させることで、バネユニット12に組み付けられる。
 ホーンスプリング13の弾性変形に伴ってエアバッグハウジング10がホーンブラケット3に接近したり離れたりすると、ステム本体46が内側スライダ22のガイド孔50に案内されて安定的にスライド移動し、これに伴い係止部47が第1平面部35に接近したり離れたりして、ホーン操作時のホーンスプリング13の弾性変形を適切に案内し、これによりホーンの安定的な操作性が確保される。
 次に、本実施形態にかかるエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造の作用について説明する。ステアリングホイール1に固定したホーンブラケット3と、ウエイトとなるエアバッグモジュール8との間に設けたバネユニット12は、合成樹脂製のプロテクタ18内部に弾性変形可能に弾性体17を収容して構成されていて、この弾性体17が弾性変形しつつ、ステアリングホイール1の振動をエアバッグモジュール8へ伝達するので、これによりエアバッグモジュール8を利用したダイナミックダンパを構成することができ、ステアリングホイール1の振動を効果的に低減することができる。
 また、ホーン操作については、ホーンカバー7を押圧すると、ホーンスプリング13に抗してエアバッグモジュール8がホーンブラケット3へ向かって移動し、これらホーンブラケット3およびエアバッグモジュール8のエアバッグハウジング10それぞれの接点15で構成されるホーン接点機構16が接触してホーン音を生成することができる。ホーン操作を解除することで、ホーンスプリング13がホーンブラケット3に対しエアバッグハウジング10を押し戻して、ホーン接点機構16を離隔させることができる。
 本実施形態では、ダイナミックダンパを構成するゴム製や合成樹脂製の弾性体17を、プロテクタ18内部に弾性変形可能に収容し、このプロテクタ18をホーンブラケット3に装着するようにしたので、背景技術とは異なり、プロテクタ18で保護して弾性体17が周辺部位から損傷を受けることを防ぐことができる。従って、弾性体17の耐久性を向上して、バネユニット12をメンテナンスフリーとすることができる。
 形態安定性の高い合成樹脂製のプロテクタ18内部に弾性体17を収容して、一体化した部品としてバネユニット12を構成したので、プロテクタ18を介してバネユニット12をホーンブラケット3に装着することができ、弾性体17を直接装着する場合に比べて取扱性に優れ、組立作業性を改善することができて、生産性を向上することができる。
 バネユニット12を、ステアリングホイール1の周方向に間隔を隔てて複数配設するようにしたので、例えば、ホーンブラケット3の開口部6内縁に環状のゴムリング等を取り付ける場合のように煩雑な作業を要することなく、ステアリングホイール1の全周にわたって効果的に作用するダイナミックダンパを、簡単な構成かつ容易な組立性で構成することができる。
 プロテクタ18を、第1平面部35を有する外側シェル21と、第2平面部37を有して、外側シェル21に対してスライド自在な内側スライダ22を基本要素として構成したので、外側シェル21で弾性体17を保護しつつ、スライド自在な内側スライダ22で弾性体17を弾性変形可能に組み付けることができ、きわめて簡単な構造で、弾性体17の保護機能を奏するバネユニット12を構成することができる。
 外側シェル21を、弾性体17を保持するシェルピース23と、第1平面部35となるホルダピース24とに分け、ホルダピース24に内側スライダ22を、ベント部40と係止フック41からなる係止機構で係止することで、弾性体17を第1および第2平面部35,37で支持するようにしたので、シェルピース23で弾性体17を予め保持した状態で、当該弾性体17を、ホルダピース24および内側スライダ22の第1および第2平面部35,37間に挟み込み、その後、係止機構でホルダピース24と内側スライダ22を係止する作業で、容易にバネユニット12を組み立てることができる。また、係止機構で第1および第2平面部35,37の間隔を設定することが可能で、係止機構の調整により、弾性体17に付与する初期圧縮荷重を適切に設定することができる。
 シェルピース23を、弾性体17の周囲を取り囲む中空円筒体状に形成し、弾性体17の両端に、シェルピース23を挟み込む係合フランジ19を形成し、係合フランジ19を介して弾性体17をシェルピース23に保持させるようにしたので、弾性体17を簡単な構造で適切に、シェルピース23、ひいてはプロテクタ18に固定することができる。
 弾性体17を中空円筒体状に形成し、係止機構を、内側スライダ22に形成されて、弾性体17内方を貫通して第1平面部35側へ延出されるベント部40と、ベント部40先端に形成され、ホルダピース24に係止する係止フック41とで構成したので、内側スライダ22とホルダピース23との係止機構を、弾性体17内部に納めることができ、バネユニット12をコンパクト化することができる。
 ホーン操作されるホーンカバー7にエアバッグモジュール8を取り付ける構造を対象として、ホーンブラケット3に装着したバネユニット12に追加的にスプリング受け面38を形成すると共に、このスプリング受け面38とエアバッグハウジング10との間にホーンスプリング13を設けるようにしたので、ステアリングホイール1にスペース効率よく、ダイナミックダンパとホーンを操作する機構を設けることができる。
 弾性体17を内蔵して一体化した部品であるバネユニット12に形成したスプリング受け面38に、ホーンスプリング13を重ねて設けるようにしたので、ホーンスプリング13と弾性体17とを直列バネ系として構成することができ、ホーン操作に関与するホーンスプリング13の弾性特性と、ダイナミックダンパを構成する弾性体17の弾性特性とを、個別独立に調整することができる。
 バネユニット12の内側スライダ22を貫通させてガイド孔50を形成し、このガイド孔50を利用して、ホーンを操作する機構を構成するガイドステム45を取り付けるようにしたので、ホーンスプリング13のスプリング受け面38への取り付けも相俟って、バネユニット12にホーンを操作する機構をきわめて効率よく組み込むことができて、ステアリングホイール構造を簡単化できると共に、ステアリングホイール1の組立作業の一部を、バネユニット12に集約化して組立作業効率を向上することができる。また、ホーン操作時のホーンスプリング13の弾性変形を適切に案内できて、ホーンの安定的な操作性を確保することができる。
 プロテクタ18のシェルピース23と弾性体17との間に、プロテクタ18内部での弾性体17の回転を規制する切り欠き部20と規制凸部28からなる回転規制機構を設けたので、プロテクタ18に対する弾性体17の位置を固定して、ステアリングホイール1の振動を的確に減衰することができる。
 ホーンブラケット3に、内縁に沿って回転可能にバネユニット12を装着可能な装着穴14を形成したので、バネユニット12に向きがある場合、例えば弾性体17の弾性設定に向きがある場合などに、その向きに合わせてバネユニット12をホーンブラケット3に装着することができる。
 プロテクタ18のシェルピース23に、ホーンブラケット3を把持するグリップ片29と大径部26からなるグリップ機構を設けたので、装着穴14に回転自在に装着されるバネユニット12を、プロテクタ18を介してホーンブラケット3に確実に固定することができる。
 プロテクタ18のシェルピース23とホーンブラケット3との間に、バネユニット12をその回転を阻止して位置決めする位置決め機構を設けたので、装着穴14に回転自在に装着されるバネユニット12の向きを、適切に位置決めすることができる。
 装着穴14を介してホーンブラケット3を把持するグリップ機構を、装着穴14の内縁から外方、すなわちホーンブラケット3へ迫り出す形態で形成して、当該グリップ機構を装着穴14の内縁に沿って回転自在とする場合に、装着穴14に、その内縁から外方へ当該装着穴14を拡張して、グリップ機構を挿入するための挿入スロット44を形成するようにしたので、グリップ機構をホーンブラケット3に容易に装着することができると共に、グリップ機構で確実にホーンブラケット3を把持させることができ、バネユニット12のホーンブラケット3への装着作業性を向上することができる。
 バネユニット12を装着穴14内で回転しながらグリップ機構でホーンブラケット3を把持する場合に、位置決め機構を、プロテクタ18のシェルピース23から装着穴14の内縁よりも外方へ突出する形態で形成されて、装着穴14の内縁に沿って、弾性変形しつつスライド自在な位置決め片30と、装着穴14にその内縁から外方へ当該装着穴14を拡張して形成されて、スライド自在な位置決め片30を係合して制止する制止スロット34とから構成したので、バネユニット12の回転で位置決め片30が制止スロット34に達すると、自動的に位置決め作用を得ることができ、きわめて簡単にかつ確実にバネユニット12を、その向きを定めてホーンブラケット3に装着することができる。
 弾性体17の両端を支持する外側シェル21および当該外側シェル21に対してスライド自在な内側スライダ22の間に、弾性体17の圧縮変形量を規制する第1および第2ストッパ部42,43からなるストッパ機構を設けたので、弾性体17の耐久性を向上することができ、メンテナンスフリーのバネユニット12とすることができる。
 バネユニット12については、弾性体17は、プロテクタ18の外側シェル21もしくはシェルピース22に接着などで一体的に接合するようにしても良い。これにより、係合フランジ19は設けなくても良い。弾性体17は、内側スライダ22に接着などで一体的に接合するようにしても良い。従ってまた、弾性体17は、内側スライダ22および外側シェル21もしくはシェルピース23に接着などで一体的に接合するようにしても良い。弾性体17をシェルピース23や内側スライダ22に一体的に接合することで、ホルダピース24を省略するようにしても良い。
 図9には、バネユニット12のホーンブラケット3への取付構造の変形例が示されている。この変形例では、上記グリップ機構に代えて、バネユニット12のプロテクタ18の外側シェル21に雄ネジ52を形成すると共に、ホーンブラケット3の装着穴14をバーリング加工で立ち上げて形成して、装着穴14内に雌ネジ53を形成し、ネジ形式でバネユニット12を取り付けるようにしたものである。
 図10には、バネユニット12のホーンブラケット3への位置決め構造の変形例が示されている。この変形例では、上記位置決め機構に代えて、バネユニット12のプロテクタ18に、係止孔54を有する鍔片55を形成すると共に、ホーンブラケット3に位置決め孔56を形成し、これら係止孔54および位置決め孔56にピン57を挿通して位置決めするようにしたものである。
 図11~13には、弾性体17の変形例が示されている。シェルピース23や弾性体17は、概略的に示されている。上記実施形態では、弾性体17は周方向に均一厚さの円筒体状もしくはリング状に形成され、ステアリングホイール1の上下方向および左右方向両方において、均質な弾性作用を奏するように構成されている。これに対し、これら図に示す変形例では、弾性体17は、ステアリングホイール1の上下方向と左右方向とで、異なる弾性特性に設定される。
 図11~13において、矢印Xはステアリングホイール1の上下方向であり、矢印Yはステアリングホイール1の左右方向であり、矢印Zはステアリングホイール1の前後方向である。矢印Xを左右方向とし、矢印Yを上下方向としてもよい。
 図11(a)はバネユニット12の分解斜視図、図11(b)は弾性体17の平面図であって、弾性体17の外形輪郭は、矢印X方向が長径L1で、矢印Y方向が短径L2の楕円形状に形成される。シェルピース23の内周面は、弾性体17の外形輪郭に合わせて、楕円形状に形成される。他方、弾性体17の真ん中に形成される貫通穴17aは、一定半径の円形状に形成される。従って、弾性体17は、周方向に厚さが増減変化し、矢印Y方向よりも矢印X方向が大きなボリュームで形成されて、これにより、ステアリングホイール1の上下方向と左右方向とで、異なる弾性特性に設定され、異なるダンパ作用が得られるようになっている。
 図12(a)はバネユニット12の分解斜視図、図12(b)は弾性体17の平面図であって、弾性体17の外形輪郭は、矢印X方向が長い寸法L1で、矢印Y方向が短い寸法L2の長方形状に形成される。シェルピース23の内周面は、弾性体17の外形輪郭に合わせて、長方形状に形成される。このような形態としても、弾性体17は、周方向に厚さが増減変化し、図11の場合と同様に、ステアリングホイール1の上下方向と左右方向とで、異なる弾性特性に設定できて、異なるダンパ作用を得ることができる。
 図13(a)はバネユニット12の分解斜視図、図13(b)は弾性体17の平面図であって、弾性体17の外形輪郭は、矢印X方向が長い対角線寸法L1で、矢印Y方向が短い対角線寸法L2の菱形形状に形成される。シェルピース23の内周面は、弾性体17の外形輪郭に合わせて、菱形形状に形成される。このような形態としても、図11および図12と同様に、弾性体17を、ステアリングホイール1の上下方向と左右方向とで、異なる弾性特性に設定できて、異なるダンパ作用を得ることができるようになっている。
 これら変形例のように、弾性体17を、ステアリングホイール1の上下方向と左右方向とで、異なる弾性特性に設定すれば、ステアリングホイール1の上下方向ダンピング特性および左右方向ダンピング特性を任意かつ適切に調整することができる。
 この場合、位置決め片30と制止スロット34からなる位置決め機構によりホーンブラケット3に対して設定されるバネユニット12の向きを、弾性体17に設定した弾性特性の向きに合わせることにより、容易かつ的確にステアリングホイール1に対するダイナミックダンパ特性の設定や調整を行うことができる。
 また、これら変形例に示した楕円形状や長方形状、菱形形状の弾性体17と、当該弾性体17を収容するシェルピース23とにより、プロテクタ18内部での弾性体17の回転を規制する回転規制機構を構成することもできる。
 図14および図15には、プロテクタ18への弾性体17の組み付け構成の変形例が示されている。これら変形例にあっては、弾性体17は、接着や溶着等の接合方法で、プロテクタ18に一体的に接合して設けられる。
 具体的には、図14(a)はバネユニット12の分解斜視図、図14(b)は図14(a)中、Q-Q線矢視断面図であって、弾性体17は、外周面がシェルピース23内周面に接合されて、プロテクタ18の外側シェル21に一体的に設けられる。このように構成すれば、弾性体17のプロテクタ18への組み付け作業を簡単化することができる。
 図15(a)はバネユニット12の分解斜視図、図15(b)は図15(a)中、R-R線矢視断面図であって、弾性体17は、一端面(図示例では、下端のリング状端面)17bが内側スライダ22の第2平面部37に接合されて、プロテクタ18の内側スライダ22に一体的に設けられる。このように構成しても、弾性体17のプロテクタ18への組み付け作業を簡単化することができる。
 これらの変形例にあっても、上記実施形態と同様の作用効果を奏することはもちろんである。
 上記実施形態にあっては、バネユニット12をホーンブラケット3に装着する場合を例示して説明したが、ホーンブラケット3に代えて、エアバッグモジュール8に装着するようにしてもよいことはもちろんである。
 以上に述べたエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造は、本発明の好ましい例であって、これ以外の実施形態例も、各種の方法で実施または遂行できる。特に、本願明細書中に限定される主旨の記載がない限り、この発明は、添付図面に示した詳細な部品の形状、大きさおよび構成配置等に制約されるものではない。また、本願明細書中に用いられた表現および用語は、説明を目的としたもので、特に限定される主旨の記載がない限り、それに限定されるものではない。
 1 ステアリングホイール
 3 ホーンブラケット
 5 インフレータ
 7 ホーンカバー
 8 エアバッグモジュール
 12 バネユニット
 13 ホーンスプリング
 16 ホーン接点機構
 17 弾性体
 18 プロテクタ
 19 係合フランジ
 21 外側シェル
 22 内側スライダ
 23 シェルピース
 24 ホルダピース
 35 第1平面部
 37 第2平面部
 38 スプリング受け面
 40 ベント部(係止機構)
 41 係止フック(係止機構)
 45 ガイドステム
 50 ガイド孔

Claims (9)

  1.  ステアリングホイールに固定されるホーンブラケットと、インフレータを有して、ウエイトとなるエアバッグモジュールと、該エアバッグモジュールと上記ホーンブラケットとの間に設けられ、上記ステアリングホイールの振動を該エアバッグモジュールへ伝達してダイナミックダンパを構成するためのバネユニットとを備え、
     該バネユニットは、振動を伝達する弾性体と、上記ホーンブラケットおよび上記エアバッグモジュールのいずれか一方に装着され、内部に該弾性体を弾性変形可能に収容する合成樹脂製のプロテクタとを含むことを特徴とするエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造。
  2.  前記バネユニットは、前記ステアリングホイールの周方向に間隔を隔てて複数配設されることを特徴とする請求項1に記載のエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造。
  3.  前記弾性体は、前記ステアリングホイールの上下方向と左右方向とで、異なる弾性特性に設定されることを特徴とする請求項1または2に記載のエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造。
  4.  前記プロテクタは、前記弾性体の一端を支持する第1平面部を有し、該弾性体の周囲を取り囲む外側シェルと、上記弾性体の他端を支持する第2平面部を有し、上記外側シェルにスライド自在に設けられる内側スライダとを含むことを特徴とする請求項1から3いずれかの項に記載のエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造。
  5.  前記外側シェルは、前記弾性体を保持するシェルピースと、前記第1平面部を形成するホルダピースとを備え、
     上記第1平面部と前記第2平面部で上記弾性体の両端を支持するこれらホルダピースと内側スライダとの間には、該内側スライダを該ホルダピースに係止する係止機構が設けられることを特徴とする請求項4に記載のエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造。
  6.  前記シェルピースは、前記弾性体の周囲を取り囲む中空筒体状に形成され、上記弾性体は、その両端に上記シェルピースを挟み込む係合フランジが形成されて該係合フランジを介して該シェルピースに保持されることを特徴とする請求項5に記載のエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造。
  7.  前記弾性体は中空筒体状に形成され、
    前記係止機構は、前記内側スライダに形成され、上記弾性体内方を貫通して前記第1平面部側へ延出される可撓変形可能なベント部と、該ベント部の先端に形成され、前記ホルダピースに係止するフックとを含むことを特徴とする請求項5または6に記載のエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造。
  8.  前記エアバッグモジュールが取り付けられ、ホーン操作で前記ホーンブラケットへ向かって押圧されるホーンカバーと、上記エアバッグモジュールと上記ホーンブラケットとの間に設けられ、接離自在に接触されてホーン音を生成するホーン接点機構と、上記ホーンブラケットおよび上記エアバッグモジュールのいずれか一方に装着した前記プロテクタに設けられたスプリング受け面と、該スプリング受け面と上記ホーンブラケットおよび上記エアバッグモジュールのいずれか他方との間に設けられ、上記ホーン接点機構を離隔方向へ弾発しつつ、ホーン操作で弾性変形されて該ホーン接点機構を接触させるホーンスプリングとを備えたことを特徴とする請求項1から7いずれかの項に記載のエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造。
  9.  前記ホーンブラケットおよび前記エアバッグモジュールのいずれか一方に装着した前記バネユニットに、前記ホーンスプリングの弾発方向に沿って貫通形成されたガイド孔と、該ガイド孔にスライド自在に挿通され、上記バネユニットに一端が係脱自在に係止されると共に、他端が上記ホーンブラケットおよび上記エアバッグモジュールのいずれか他方に結合され、上記ガイド孔内でスライドしつつ上記ホーンスプリングの弾性変形をガイドするガイドステムとを備えたことを特徴とする請求項8に記載のエアバッグモジュールを備えたステアリングホイール構造。
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