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WO2018021290A1 - 車両用ブレーキ - Google Patents

車両用ブレーキ Download PDF

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Publication number
WO2018021290A1
WO2018021290A1 PCT/JP2017/026833 JP2017026833W WO2018021290A1 WO 2018021290 A1 WO2018021290 A1 WO 2018021290A1 JP 2017026833 W JP2017026833 W JP 2017026833W WO 2018021290 A1 WO2018021290 A1 WO 2018021290A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
coil spring
coil
linear
moving member
peripheral surface
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/JP2017/026833
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
陽成 佐々木
悠貴郎 玉田
山田 仁
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.)
Advics Co Ltd
Original Assignee
Advics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Advics Co Ltd filed Critical Advics Co Ltd
Publication of WO2018021290A1 publication Critical patent/WO2018021290A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60TVEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF, IN GENERAL; ARRANGEMENT OF BRAKING ELEMENTS ON VEHICLES IN GENERAL; PORTABLE DEVICES FOR PREVENTING UNWANTED MOVEMENT OF VEHICLES; VEHICLE MODIFICATIONS TO FACILITATE COOLING OF BRAKES
    • B60T13/00Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator with power assistance or drive; Brake systems incorporating such transmitting means, e.g. air-pressure brake systems
    • B60T13/74Transmitting braking action from initiating means to ultimate brake actuator with power assistance or drive; Brake systems incorporating such transmitting means, e.g. air-pressure brake systems with electrical assistance or drive

Definitions

  • the present disclosure relates to a vehicle brake.
  • Patent Document 1 a vehicle brake which obtains a braking state by converting the rotation of a motor into a linear movement of a cable in a movement conversion mechanism and moving a brake shoe by a linear movement cable
  • Patent Document 1 the disc spring is compressed between the rotating member of the motion conversion mechanism and the housing, so that the rotational load of the motor is increased.
  • the control device can detect, for example, that the linear moving member or the cable is at a predetermined position, for example, at the boundary position of the movable range, by the driving current corresponding to the rotational load of the motor.
  • one of the problems of the present disclosure is, for example, a vehicle capable of suppressing wear of a coil spring or a member with which the coil spring contacts, in a configuration provided with a coil spring for increasing a rotational load of a motor. It is to get the brake for.
  • the vehicle brake according to the present disclosure is, for example, a housing, a motor for rotating a shaft, and a motion conversion mechanism for converting rotation of the shaft into linear motion, and is rotatably supported by the housing for rotation of the shaft. And a first position at which the braking member brakes the wheel by being supported by the housing in a state of being linearly movable with limited rotation and linearly moving with the rotation of the rotating member.
  • a motion conversion mechanism having a linear motion member movable between the second position where braking of the wheel by the braking member is released, the rotation member and the linear motion member are inserted, and the linear motion member And a coil spring for applying a compression reaction force in the direction opposite to the first direction to apply a compression reaction force in the first direction from the second position to the first position.
  • the coil spring is in an elastically compressed state according to the linear movement of the linear movement member in a state where the linear movement member is positioned at the second position, and the linear movement member is Is in contact with the coil inner diameter portion of the coil spring to support the coil spring in the radial direction.
  • the direct acting member supports the coil spring in the radial direction of the coil spring. Therefore, wear of the coil spring or a member with which the coil spring contacts can be suppressed, as compared with the configuration in which the rotating member supports the coil spring in the radial direction of the coil spring.
  • the linear moving member may have a first annular outer peripheral surface positioned within the coil of the coil spring in a state where the linear moving member is positioned at the second position.
  • the housing has an annular inner peripheral surface provided radially outward of the coil spring, and the first annular member is in a state where the linear moving member is positioned at the second position.
  • the outer peripheral surface supports the coil spring in the radial direction of the coil spring in a state where a gap is provided between the coil spring and the annular inner peripheral surface. Therefore, according to the above-described vehicle brake, for example, wear due to sliding between the coil spring and the annular inner peripheral surface of the housing can be suppressed.
  • the first annular outer peripheral surface is positioned outside the coil of the coil spring in a state where the linear moving member is positioned at the first position, and the linear moving member Is positioned in the coil of the coil spring in the second position, and the linear moving member is adjacent to the rotary member side of the first annular outer peripheral surface, It has a tapered surface that narrows as it approaches. Therefore, according to the above-mentioned vehicle brake, for example, when the first annular outer peripheral surface moves between the outside of the coil of the coil spring and the inside of the coil due to the linear movement of the linear moving member, the first annular The outer peripheral surface can move more smoothly.
  • the rotating member may have a second annular outer peripheral surface positioned in the coil of the coil spring in a state where the linear moving member is positioned at the second position;
  • the housing has an annular inner circumferential surface located outside the coil of the coil spring, the linear motion member is positioned at the first position, and the coil spring is the coil spring In the state of being positioned at the outermost side in the radial direction, the above-mentioned coil spring is in a state where a gap is provided between the above-mentioned coil spring and the above-mentioned second ring outer circumferential surface. Support the coil spring in the radial direction. Therefore, according to the above-described vehicle brake, for example, wear due to sliding between the coil spring and the second annular outer peripheral surface can be suppressed.
  • the linear moving member is positioned outside the coil of the coil spring in the state where the linear moving member is positioned at the first position, and the linear moving member is positioned at the first position.
  • it In the state of being positioned in two positions, it has a first annular outer peripheral surface positioned in the coil of the coil spring, and the rotating member is in a state in which the linear moving member is positioned in the second position
  • the outer diameter of the natural length is Don, the inner diameter of the natural length of the coil spring is Din, and the outer diameter of the coil spring with the linear motion member positioned at the second position is Doc
  • the inner diameter of the coil spring is Dic when the linear motion member is positioned at the second position, the outer diameter of the first annular outer peripheral surface is Dof, and the outer diameter of the second annular outer peripheral surface is Dos When the inner diameter of the annular inner circumfer
  • FIG. 1 is an exemplary schematic rear view of the vehicle brake of the embodiment from the rear of the vehicle.
  • FIG. 2 is an exemplary and schematic side view of the vehicle brake of the embodiment from the outer side in the vehicle width direction.
  • FIG. 3 is an exemplary and schematic side view of the operation of the braking member by the moving mechanism of the vehicle brake of the embodiment, which is a diagram in a non-braking state.
  • FIG. 4 is an exemplary and schematic side view of the operation of the braking member by the moving mechanism of the vehicle brake of the embodiment, and is a view in a braking state.
  • FIG. 5 is an exemplary schematic cross-sectional view of a drive mechanism included in the vehicle brake of the embodiment, which is a diagram in a non-braking state.
  • FIG. 6 is an exemplary and schematic cross-sectional view of a drive mechanism included in the vehicle brake of the embodiment, which is a view in a braking state.
  • FIG. 7 is a partial enlarged view of FIG.
  • FIG. 8 is a partial enlarged view of FIG.
  • FIGS. 1 to 4 for convenience, the front of the vehicle in the longitudinal direction is indicated by the arrow X, the outward in the vehicle width direction (axle direction) is indicated by the arrow Y, and the upper side in the vertical direction of the vehicle is indicated by the arrow Z .
  • the brake device 2 which is an example of a vehicle brake is applied to the left rear wheel (non-drive wheel) is exemplified, but the present invention is similarly applicable to other wheels It is.
  • FIG. 1 is a rear view of the brake device 2 from the rear of the vehicle.
  • FIG. 2 is a side view of the brake device 2 from the outer side in the vehicle width direction.
  • FIG. 3 is a side view showing the operation of the brake shoe 3 (the braking member) by the moving mechanism 8 of the brake device 2 and is a view in a non-braking state.
  • FIG. 4 is a side view showing the operation of the brake shoe 3 by the moving mechanism 8 of the brake device 2 and is a view in a braking state.
  • the brake device 2 is accommodated inside the peripheral wall 1 a of the cylindrical wheel 1.
  • the brake device 2 is a so-called drum brake.
  • the brake device 2 includes two brake shoes 3 spaced apart in the front-rear direction.
  • the two brake shoes 3 extend in an arc along the inner peripheral surface 4a of the cylindrical drum 4 as shown in FIGS.
  • the drum 4 rotates integrally with the wheel 1 about a rotation center C along the vehicle width direction (Y direction).
  • the brake device 2 moves the two brake shoes 3 so as to contact the inner circumferential surface 4 a of the cylindrical drum 4.
  • the brake shoe 3 is an example of a braking member.
  • the brake device 2 includes a wheel cylinder 51 (see FIG. 2) that operates by oil pressure and a motor 120 (see FIG. 5) that operates by energization as an actuator that moves the brake shoe 3.
  • the wheel cylinder 51 and the motor 120 can move two brake shoes 3 respectively.
  • the wheel cylinder 51 is used, for example, for braking while traveling, and the motor 120 is used, for example, for braking when parking. That is, the brake device 2 is an example of an electric parking brake.
  • Motor 120 may be used for braking while traveling.
  • the brake device 2 is provided with a disk-shaped back plate 6 as shown in FIGS.
  • the back plate 6 is provided in a posture crossing the rotation center C. That is, the back plate 6 extends substantially along the direction intersecting the rotation center C, specifically, along the direction orthogonal to the rotation center C.
  • the components of the brake device 2 are provided on both the outside and the inside of the back plate 6 in the vehicle width direction.
  • the back plate 6 supports each component of the brake device 2 directly or indirectly. That is, the back plate 6 is an example of a support member.
  • the back plate 6 is connected to a connecting member (not shown) with the vehicle body.
  • the connection member is, for example, a part of the suspension (for example, an arm, a link, a mounting member, etc.).
  • the opening 6b provided in the back plate 6 shown in FIG. 2 is used for coupling with the connection member.
  • the brake device 2 can be used for any of a driving wheel and a non-driving wheel.
  • an axle (not shown) passes through an opening 6c provided in the back plate 6 shown in FIG.
  • the wheel cylinder 51 and the brake shoe 3 etc. shown in FIG. 2 are disposed outward in the vehicle width direction of the back plate 6.
  • the brake shoe 3 is movably supported by the back plate 6.
  • the lower end portion 3a of the brake shoe 3 is supported by the back plate 6 (see FIG. 2) so as to be rotatable about the rotation center C11.
  • the rotation center C11 is substantially parallel to the rotation center C of the wheel 1.
  • the wheel cylinder 51 is supported by the upper end portion of the back plate 6.
  • the wheel cylinder 51 has two unshown movable parts (pistons) which can protrude in the vehicle longitudinal direction (left and right direction in FIG. 2).
  • the wheel cylinder 51 causes the two movable parts to project in response to the pressure application.
  • the two projecting movable parts respectively push the upper end 3 b of the brake shoe 3.
  • the two brake shoes 3 rotate about the rotation center C11 (see FIGS. 3 and 4) by the projection of the two movable parts, and move so that the upper end portions 3b are separated from each other in the vehicle longitudinal direction. Thereby, the two brake shoes 3 move radially outward of the rotation center C of the wheel 1.
  • a band-like lining 31 along the cylindrical surface is provided on the outer peripheral portion of each brake shoe 3. Accordingly, the radial outward movement of the rotation center C of the two brake shoes 3 brings the lining 31 into contact with the inner circumferential surface 4 a of the drum 4 as shown in FIG. 4.
  • the brake device 2 is provided with a return member 32.
  • the return member 32 starts from a position (braking position Pb, see FIG. 4) at which the two brake shoes 3 are in contact with the inner circumferential surface 4 a of the drum 4 when the wheel cylinder 51 is released from pressing the brake shoes 3. It moves to the position (non-braking position Pn, initial position, refer to FIG. 3) which does not contact the inner peripheral surface 4a of the drum 4.
  • the return member 32 is, for example, an elastic member such as a coil spring, and gives each brake shoe 3 a force in a direction approaching the other brake shoe 3, that is, a force in a direction away from the inner circumferential surface 4 a of the drum 4 .
  • the brake device 2 further includes a moving mechanism 8 shown in FIGS.
  • the moving mechanism 8 moves the two brake shoes 3 from the non-braking position Pn to the braking position Pb based on the operation of the drive mechanism 100 (see FIG. 5) including the motor 120.
  • the moving mechanism 8 is provided outward of the back plate 6 in the vehicle width direction.
  • the moving mechanism 8 has a lever 81, a cable 82, and a strut 83.
  • the lever 81 is disposed between the brake shoe 3L and the back plate 6 between the brake shoe 3L and the back plate 6 between one of the two brake shoes 3, for example, the left brake shoe 3L in FIGS. It is provided to overlap in the axial direction.
  • the lever 81 is rotatably supported by the brake shoe 3L around the rotation center C12.
  • the rotation center C12 is located at an end of the brake shoe 3L on the side (upper side in FIGS. 3 and 4) away from the rotation center C11, and is substantially parallel to the rotation center C11.
  • the cable 82 moves the lower end 81a of the lever 81 far from the rotation center C12 in the direction approaching the brake shoe 3R on the other side, for example, in FIGS.
  • the cable 82 moves substantially along the back plate 6.
  • the strut 83 is interposed between the lever 81 and the brake shoe 3R other than the brake shoe 3L on which the lever 81 is supported, and is stretched between the lever 81 and the other brake shoe 3R.
  • the connection position P1 between the lever 81 and the strut 83 is set between the rotation center C12 and the connection position P2 between the cable 82 and the lever 81.
  • the cable 82 is an example of an operating member that moves the brake shoe 3.
  • connection position P2 between the cable 82 and the lever 81 corresponds to the power point
  • the rotation center C12 corresponds to the fulcrum
  • the connection position P1 between the lever 81 and the strut 83 corresponds to the action point.
  • the brake shoes 3L and 3R both move from the non-braking position Pn (FIG. 3) to the braking position Pb (FIG. 4) by the operation of the moving mechanism 8.
  • the connection position P1 of the lever 81 and the strut 83 is a fulcrum.
  • the amount of movement of the brake shoes 3L and 3R is very small, for example, 1 mm or less.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the drive mechanism 100 in a non-braking state.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the drive mechanism 100 in a braking state.
  • the drive mechanism 100 shown in FIGS. 1, 5 and 6 moves the two brake shoes 3 from the non-braking position Pn to the braking position Pb via the moving mechanism 8 described above.
  • the drive mechanism 100 is positioned inward of the back plate 6 in the vehicle width direction, and is fixed to the back plate 6.
  • the cable 82 shown in FIGS. 2 to 4 passes through an opening (not shown) provided in the back plate 6.
  • the drive mechanism 100 includes a housing 110, a motor 120, a reduction mechanism 130, and a motion conversion mechanism 140.
  • the housing 110 supports the motor 120, the reduction mechanism 130, and the motion conversion mechanism 140.
  • the housing 110 includes a plurality of members. The plurality of members are coupled and integrated by a coupling (not shown) such as, for example, a screw.
  • a coupling such as, for example, a screw.
  • a storage chamber R surrounded by the wall portion 111 is provided in the housing 110.
  • the motor 120, the reduction mechanism 130, and the motion conversion mechanism 140 are accommodated in the accommodation chamber R and covered by the wall 111.
  • the housing 110 may be referred to as a base, a support member, a casing or the like.
  • the structure of the housing 110 is not limited to what was illustrated here.
  • the motor 120 is an example of an actuator, and includes a case 121 and a housing part housed in the case 121.
  • the housing part includes, for example, a stator, a rotor, a coil, a magnet (not shown), etc. in addition to the shaft 122.
  • the shaft 122 projects from the case 121 in the D1 direction (rightward in FIG. 5) along the first rotation center Ax1 of the motor 120.
  • the motor 120 is driven by drive power based on the control signal to rotate the shaft 122.
  • Shaft 122 may be referred to as an output shaft.
  • the right side in FIG. 5 is referred to as the front in the D1 direction
  • the left side in FIG. 5 is referred to as the rear in the D1 direction.
  • the speed reduction mechanism 130 includes a plurality of gears rotatably supported by the housing 110.
  • the plurality of gears are, for example, a first gear 131, a second gear 132, and a third gear 133.
  • the speed reduction mechanism 130 may be referred to as a rotation transmission mechanism.
  • the first gear 131 rotates integrally with the shaft 122 of the motor 120.
  • the first gear 131 may be referred to as a drive gear.
  • the second gear 132 rotates around a second rotation center Ax2 parallel to the first rotation center Ax1.
  • the second gear 132 includes an input gear 132a and an output gear 132b.
  • the input gear 132 a meshes with the first gear 131.
  • the number of teeth of the input gear 132 a is larger than the number of teeth of the first gear 131.
  • the output gear 132b is located rearward (leftward in FIG. 5) in the direction D1 with respect to the input gear 132a.
  • the second gear 132 may be referred to as an idler gear.
  • the third gear 133 rotates around a third rotation center Ax3 parallel to the first rotation center Ax1.
  • the third gear 133 meshes with the output gear 132 b of the second gear 132.
  • the number of teeth of the third gear 133 is larger than the number of teeth of the output gear 132b. Therefore, the third gear 133 is decelerated to a rotational speed lower than that of the second gear 132.
  • the third gear 133 may be referred to as a driven gear.
  • the configuration of the speed reduction mechanism 130 is not limited to the one exemplified here.
  • the speed reduction mechanism 130 may be, for example, a rotation transmission mechanism other than a gear mechanism, such as a rotation transmission mechanism using a belt, a pulley, or the like.
  • the motion conversion mechanism 140 has a rotating member 141 and a linear moving member 142.
  • the rotating member 141 rotates around the third rotation center Ax3.
  • the rotating member 141 has a hub 141a and a flange 141b having an outer diameter larger than that of the hub 141a.
  • the hub 141a is formed in a cylindrical shape extending in the D1 direction, and penetrates the flange 141b in the D1 direction.
  • the flange 141 b protrudes in a disc shape in the radial direction of the third rotation center Ax3 from the center position of the hub 141 a in the D1 direction.
  • the teeth of the third gear 133 are provided on the outer periphery of the flange 141 b. That is, the rotating member 141 is also the third gear 133.
  • the part where the teeth of the third gear 133 are provided is an example of a driven part.
  • a thrust bearing 143 is positioned between the front end face of the flange 141b in the D1 direction and the rear end 112a of the cylindrical portion 112 provided in the housing 110 in the D1 direction.
  • the thrust bearing 143 receives an axial load of the third rotation center Ax3.
  • the thrust bearing 143 is a thrust roller bearing in the example of FIG. 5, but is not limited thereto.
  • the flange 141 b and thus the rotating member 141 is rotatably supported by the housing 110 via a thrust bearing 143.
  • the hub 141 a is inserted into a cylindrical radial bearing 144 housed at the tip of the cylindrical portion 112.
  • the hub 141 a and thus the rotating member 141 are rotatably supported by the housing 110 via radial bearings 144.
  • the radial bearing 144 is a metal bush in the example of FIG. 5, but is not limited thereto.
  • the rotating member 141 is provided with a through hole 141 c of a circular cross section which penetrates the hub 141 a and the flange 141 b.
  • a female screw portion 145a is provided in the through hole 141c.
  • the linear movement member 142 extends along the third rotation center Ax 3 and penetrates the rotation member 141.
  • the linear movement member 142 has a rod-like portion 142 a, a connection portion 142 b, and a protrusion 142 c.
  • the rod-like portion 142a is inserted into the first hole portion 113a of the housing 110, the through hole 141c of the rotation member 141, and the second hole portion 113b provided in the cylindrical portion 112 of the housing 110.
  • the cross section of the second hole 113 b is substantially circular.
  • the second hole 113b is located forward of the first hole 113a in the direction D1, and extends along the axial direction of the third rotation center Ax3.
  • the cross section of the rod-like portion 142a is substantially circular.
  • the rod portion 142 a is provided with an external thread portion 145 b that engages with the internal thread portion 145 a of the rotation member 141.
  • the groove part 113c is provided in the inner surface of the 2nd hole 113b.
  • the groove portion 113c extends at a substantially constant width and depth along the third rotation center Ax3 at portions on both sides in the vertical direction in FIG. 5 of the inner surface of the second hole portion 113b.
  • the groove portions 113c are provided at two places across the third rotation center Ax3.
  • a protrusion 142c protrudes outward in the radial direction of the third rotation center Ax3 from, for example, the rod-like portion 142a of the linear motion member 142.
  • the protrusion 142c is inserted into the groove 113c.
  • the width of the groove 113c is set to be slightly larger than the width of the tip of the protrusion 142c.
  • the projection 142c and the circumferential surface of the groove portion 113c abut each other, thereby restricting the rotation of the projection 142c and hence the linear motion member 142 about the third rotation center Ax3.
  • direct_drive member 142 is not limited to what is disclosed by this embodiment, For example, a cross-sectional shape of a part of linear_motion
  • the connecting portion 142 b is connected to the end 82 a of the cable 82.
  • a portion of the cylindrical portion 112 of the housing 110 provided with the groove portion 113c is an example of a rotation restricting portion that restricts the rotation of the protrusion 142c and thus the linear motion member 142 about the third rotation center Ax3. It is also an example of a guide part which guides the linear movement member 142 along the axial direction of the third rotation center Ax3.
  • a disc-shaped support member 152 is coupled to a rear end (left side in FIG. 5) of the linear motion member 142 in the D1 direction by a coupler 153 such as a screw. .
  • a coupler 153 such as a screw.
  • a coil spring 151 is provided between the support member 152 and the flange 141b.
  • the coil spring 151 is positioned radially inward of the annular inner circumferential surface of the first hole portion 113a. In other words, the annular inner peripheral surface of the first hole 113a is located radially outward of the coil spring 151.
  • the coil spring 151 is formed in a spiral shape extending along the third rotation center Ax3 in a state of surrounding the hub 141a and the linear motion member 142.
  • the coil spring 151 is an example of an elastic member.
  • the support member 152 and the coupler 153 may be included in the linear motion member 142.
  • the coil spring 151 rotates with the supporting member 152 which is a part of the linear moving member 142.
  • the elastic compression reaction force of the coil spring 151 increases the force in the normal direction of the screw surface of the internal thread 145a and the external thread 145b, so the frictional resistance torque between the internal thread 145a and the external thread 145b increases. Thereby, the load torque of the motor 120 is increased.
  • the control device (not shown) of motor 120 is in a predetermined state in which the forward movement of direction D1 of linear movement member 142 is restricted by detecting the load torque by the drive current of motor 120 or the like. Can be detected. That is, in the present embodiment, the motor rotational load increasing mechanism is configured by the coil spring 151 as an elastic member that mainly applies an elastic reaction force to the rotating member 141 in the axial direction.
  • ⁇ Configuration for suppressing wear of coil spring or peripheral members> 7 is an enlarged view of the motion conversion mechanism 140 in the state of FIG. 5, that is, in the non-braking state, and FIG. 8 is an enlarged view of the motion conversion mechanism 140 in the state of FIG.
  • the coil spring 151 is configured to slide on the peripheral member due to its expansion and contraction, the wear of the coil spring 151 or the peripheral member may be promoted. Further, in the present embodiment, as shown in FIG. 7, in the non-braking state, the coil spring 151 is positioned between the rotating member 141 and the linear moving member 142. In such a configuration, when the coil spring 151 slides on the rotating member 141, wear of the coil spring 151, the rotating member 141, or peripheral members thereof may be promoted.
  • abrasion of the coil spring 151 or its peripheral member is suppressed by the structure shown below.
  • (1) Support of the coil spring 151 by the linear moving member 142 in the non-braking state In the present embodiment, in the non-braking state shown in FIG. 7, that is, in the state where the linear moving member 142 is in the non braking position Pn
  • the inner diameter portion 151 is supported by the linear motion member 142 in the radial direction Rd of the coil spring 151.
  • the support of the coil spring 151 by the linear moving member 142 is determined by the inside diameter Dih of the first hole portion 113a of the housing 110 and the outside of the coil spring 151 in a non-braking state, ie, a relatively large compression amount.
  • This can be achieved by making the gap C4 ( Dic-Dof, difference in diameter, not shown) with the outer diameter Dof of the hub 152a larger, that is, by setting C3> C4.
  • the outer diameter of the coil spring 151 is the maximum diameter between one end and the other end in the axial direction of the coil spring 151, and the inner diameter of the coil spring 151 is the one between the one end and the other end in the axial direction of the coil spring 151. The smallest diameter between them.
  • the outer surface of the hub 152a is an example of a first annular outer peripheral surface.
  • the inner surface of the first hole portion 113a is an example of an annular inner peripheral surface.
  • C3 is set at the minimum value of the inner diameter Dih of the first hole 113a so that the outer periphery of the coil spring 151 and the inner peripheral surface of the first hole 113a do not contact each other.
  • the specifications of each part are set so that> C4 holds.
  • the minimum of the inner diameter Dih in the section facing the coil spring 151 in the annular inner peripheral surface of the first hole portion 113a For values, C3> C4 holds.
  • the outer periphery of the coil spring 151 and the inner surface of the first hole portion 113 a slide with expansion and contraction of the coil spring 151
  • the outer periphery and the inner surface each time the coil spring 151 expands and contracts. Abrasion may occur between the two.
  • the coil spring 151 and the support member 152 interlock with the front or back of the direction D1, so that relative movement between the support member 152 and the coil spring 151 along with expansion and contraction of the coil spring 151.
  • the amount is smaller than the relative movement amount of the outer periphery of the coil spring 151 and the inner surface of the first hole 113a.
  • the sliding area between the support member 152 and the coil spring 151 due to the expansion and contraction of the coil spring 151 is smaller than the sliding area between the outer periphery of the coil spring 151 and the inner surface of the first hole 113a. Therefore, according to the present embodiment, the wear of the coil spring 151 or the peripheral member thereof accompanying the expansion and contraction of the coil spring 151 can be suppressed more than in the other configurations.
  • the inner periphery of the coil spring 151 and the hub 141a It is comprised so that a clearance gap may be hold
  • a washer 154 is interposed between the coil spring 151 and the flange 141 b of the rotating member 141.
  • the washer 154 improves the slidability between the coil spring 151 and the flange 141 b.
  • the washer 154 or the flange 141 b may be subjected to a surface treatment to enhance the slidability, or may be coated with a lubricant such as grease to enhance the slidability.
  • the support of the coil spring 151 by the inner surface of the first hole portion 113a is in the braking state, that is, in the state where the compression amount is smaller than in the non-braking state and the inner diameter Din of the coil spring 151 and the hub of the rotating member 141
  • a clearance C1 Din-Dos, diameter difference, not shown
  • This can be achieved by making the gap C2 ( Dih-Don, diameter difference, not shown) larger, that is, by setting C1> C2.
  • the outer surface of the hub 141a is an example of a second annular outer peripheral surface.
  • C1> C2 is the maximum value of the inner diameter Dih of the first hole 113a so that the inner periphery of the coil spring 151 and the outer peripheral surface of the hub 141a do not contact each other even when the gap C2 is the maximum value.
  • the specifications of each part are set so as to hold.
  • the maximum of the inner diameter Dih in the section facing the coil spring 151 in the annular inner peripheral surface of the first hole portion 113a For values, C1> C2 holds.
  • the support member 152 is adjacent to the rotating member 141 side of the hub 152 a and directed to the rotating member 141 side so that the supporting member 152 moves more smoothly between the outside and the inside of the coil spring 151. It has a conical surface-like tapered surface 152b which becomes thinner as it gets smaller. Therefore, the support member 152 can move more smoothly than the case without the tapered surface 152 b.
  • the inner diameter Din of the coil spring 151 in the braking state may be set to be larger than the outer diameter Dof of the outer surface of the hub 152a.
  • the support member 152 can move more smoothly from the outside to the inside of the coil spring 151.
  • the coil spring 151 has a natural length Ln in the braking state.
  • the configuration of the present embodiment more effectively acts on the configuration in which the coil spring 151 has the natural length Ln in the braking state.
  • the motion conversion mechanism 140 may be configured to be in a state where the coil spring 151 is compressed in the braking state. In this case, the total length of the coil spring 151 in the braking state is longer than the shortest length Lc (FIG. 7) of the coil spring 151 in the non-braking state and shorter than the natural length Ln.
  • the support member 152 (linear movement member 142) is a coil spring 151.
  • the support member 152 is a coil spring 151.
  • the linear movement member 142 when the linear movement member 142 is positioned at the non-braking position Pn (second position), the outer surface (first annular outer peripheral surface) of the hub 152a
  • the coil spring 151 is supported in the radial direction Rd of the coil spring 151 in a state in which the gap C3 is provided between the first hole portion 113a and the inner surface (annular inner peripheral surface) of the first hole portion 113a. Therefore, according to the present embodiment, for example, wear due to sliding between the coil spring 151 and the inner surface of the first hole portion 113a can be suppressed.
  • the outer surface (first annular outer peripheral surface) of the hub 152a is outside the coil spring 151 when the linear moving member 142 is positioned at the braking position Pb (first position). Is positioned and is positioned inside the coil spring 151 when the linear moving member 142 is positioned at the non-braking position Pn (second position), and the coil spring 151 is positioned when the linear moving member 142 is positioned at the braking position Pb.
  • the inner diameter Din of is larger than the outer diameter Dof of the outer surface of the hub 152a.
  • the hub 152a moves inward from the outside of the coil spring 151 by the linear movement of the linear moving member 142, the hub 152a moves more smoothly to the inside of the coil spring 151.
  • the coil spring 151 has the natural length Ln in the state where the linear motion member 142 is at the braking position Pb.
  • the support member 152 (linear movement member) is adjacent to the rotary member 141 side of the outer surface (first annular outer peripheral surface) of the hub 152a and moves closer to the rotary member 141. And has a tapered surface 152b which is tapered. Therefore, according to the present embodiment, for example, when the hub 152a moves between the outside and the inside of the coil spring 151 by the linear movement of the linear moving member 142, the hub 152a can move more smoothly. .
  • the first hole portion With the clearance C2 provided between the coil spring 151 and the outer surface (second annular outer peripheral surface) of the hub 141a on the inner surface (annular inner peripheral surface) of the 113a, the coil spring 151 in the radial direction Rd To support. Therefore, according to the present embodiment, for example, wear due to sliding between the coil spring 151 and the outer surface of the hub 141a can be suppressed.
  • the outer diameter of the coil spring 151 at the natural length Ln is Don
  • the inner diameter of the coil spring 151 at the natural length Ln is Din
  • the linear moving member 142 is at the non-braking position Pn (second position).
  • the outside diameter of the coil spring 151 in the positioned state is Doc
  • the inside diameter of the coil spring 151 in the state in which the linear motion member 142 is positioned at the non-braking position Pn is Dic
  • the hub 152a of the support member 152 first annular
  • the outer diameter of the outer surface of the housing 141 is Dof
  • the outer diameter of the outer surface (the second annular outer surface) of the hub 141a of the rotating member 141 is Dos
  • the inner surface of the first hole 113a of the housing 110 the inner surface of the ring.
  • the brake device 2 is configured as a leading trailing drum brake in the above embodiment
  • the present invention can be configured as another type of brake device.
  • the present invention can be embodied as a configuration corresponding to the other actuator of the brake device having the disk brake by one actuator and the drum brake by the other actuator.
  • the actuating member for moving the braking member is the cable 82, but the actuating member may be other than the cable 82, such as a rod or a lever. Also, the actuating member may move the braking member by pressing rather than pulling.

Landscapes

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Abstract

車両用ブレーキは、例えば、回転部材と、回転部材の回転に伴って第一の位置と第二の位置との間で直動する直動部材と、を有した運動変換機構を備え、直動部材が第二の位置に位置された状態では、コイルスプリングは、直動部材の直動に応じて弾性的に圧縮されるとともに、直動部材がコイルスプリングのコイル内径部に当接して当該コイルスプリングをその径方向に支持する。

Description

車両用ブレーキ
 本開示は、車両用ブレーキに関する。
 従来、運動変換機構においてモータの回転をケーブルの直動に変換し、直動するケーブルによってブレーキシューを動かすことにより制動状態を得る車両用ブレーキが知られている(例えば、特許文献1)。特許文献1では、例えば、運動変換機構の回転部材とハウジングとの間で皿ばねが圧縮されることにより、モータの回転負荷が高まるよう構成されている。この場合、制御装置は、モータの回転負荷に応じた駆動電流により、例えば、直動部材やケーブルが、所定位置、例えば可動範囲の境界位置にあることを、検知することができる。
特表2014-504711号公報
 しかしながら、皿ばねを回転部材とハウジングとの間で圧縮する従来の構成では、例えば、皿ばねのばね定数が高いため圧縮反力が高くなりやすかったり、皿ばねの枚数が増大した場合に組み付け性が低下したり、等の問題が生じる虞がある。この点、皿ばねに替えてコイルスプリングが設けられた構成にあっては、上述した問題は解消されうる。しかしながら、当該コイルスプリングが設けられた構成にあっては、例えば、コイルスプリングが他の部品と摺動してコイルスプリングまたは当該コイルスプリングが接触する部材が摩耗しやすくなる等の問題が生じる虞があった。そこで、本開示の課題の一つは、例えば、モータの回転負荷を高めるためのコイルスプリングが設けられた構成において、コイルスプリングまたは当該コイルスプリングが接触する部材の摩耗を抑制することが可能な車両用ブレーキを得ることである。
 本開示の車両用ブレーキは、例えば、ハウジングと、シャフトを回転させるモータと、上記シャフトの回転を直動に変換する運動変換機構であって、上記ハウジングに回転可能に支持され上記シャフトの回転に応じて回転する回転部材と、上記ハウジングに直動可能にかつ回転が制限された状態で支持され上記回転部材の回転に伴って直動することにより制動部材がホイールを制動する第一の位置と上記制動部材によるホイールの制動が解除される第二の位置との間で移動可能な直動部材と、を有した運動変換機構と、上記回転部材および上記直動部材が挿通され当該直動部材に上記第二の位置から上記第一の位置へ向かう第一の方向に圧縮反力を与える上記第一の方向の反対方向への圧縮反力を上記回転部材に与えるコイルスプリングと、を備え、上記直動部材が上記第二の位置に位置された状態では、上記コイルスプリングは、上記直動部材の直動に応じて弾性的に圧縮された状態にあるとともに、上記直動部材が上記コイルスプリングのコイル内径部に当接して当該コイルスプリングをその径方向に支持する。
 上記車両用ブレーキによれば、例えば、直動部材が第二の位置に位置された状態では、直動部材が、コイルスプリングを当該コイルスプリングの径方向に支持する。よって、回転部材がコイルスプリングを当該コイルスプリングの径方向に支持する構成に比べて、コイルスプリングまたは当該コイルスプリングが接触する部材の摩耗が抑制されうる。
 また、上記車両用ブレーキでは、例えば、上記直動部材は、当該直動部材が上記第二の位置に位置された状態で上記コイルスプリングのコイル内に位置される第一の環状の外周面を有し、上記ハウジングは、上記コイルスプリングの径方向外側に設けられた環状の内周面を有し、上記直動部材が上記第二の位置に位置された状態では、上記第一の環状の外周面が、上記コイルスプリングと上記環状の内周面との間に隙間が設けられた状態で、上記コイルスプリングを当該コイルスプリングの径方向に支持する。よって、上記車両用ブレーキによれば、例えば、コイルスプリングとハウジングの環状の内周面との摺動による摩耗が抑制されうる。
 また、上記車両用ブレーキでは、例えば、上記第一の環状の外周面は、上記直動部材が上記第一の位置に位置された状態では上記コイルスプリングのコイル外に位置され、上記直動部材が上記第二の位置に位置された状態では上記コイルスプリングのコイル内に位置され、上記直動部材は、上記第一の環状の外周面の上記回転部材側に隣接して、当該回転部材に近付くに連れて細くなるテーパ面を有する。よって、上記車両用ブレーキによれば、例えば、直動部材の直動により第一の環状の外周面がコイルスプリングのコイル外とコイル内との間で移動する場合に、当該第一の環状の外周面がよりスムーズに移動することができる。
 また、上記車両用ブレーキでは、例えば、上記回転部材は、上記直動部材が上記第二の位置に位置された状態で上記コイルスプリングのコイル内に位置される第二の環状の外周面、を有し、上記ハウジングは、上記コイルスプリングのコイル外に位置された環状の内周面、を有し、上記直動部材が上記第一の位置に位置され、かつ上記コイルスプリングが当該コイルスプリングの径方向の最外方に位置された状態では、上記環状の内周面が、上記コイルスプリングと上記第二の環状の外周面との間に隙間が設けられた状態で、上記コイルスプリングを当該コイルスプリングの径方向に支持する。よって、上記車両用ブレーキによれば、例えば、コイルスプリングと第二の環状の外周面との摺動による摩耗が抑制されうる。
 また、上記車両用ブレーキでは、例えば、上記直動部材は、当該直動部材が上記第一の位置に位置された状態では上記コイルスプリングのコイル外に位置されるとともに当該直動部材が上記第二の位置に位置された状態では上記コイルスプリングのコイル内に位置される第一の環状の外周面を有し、上記回転部材は、上記直動部材が上記第二の位置に位置された状態で上記コイルスプリングのコイル内に位置される第二の環状の外周面、を有し、上記ハウジングは、上記コイルスプリングのコイル外に位置された環状の内周面を有し、上記コイルスプリングの自然長における外径をDon、上記コイルスプリングの自然長における内径をDin、上記直動部材が上記第二の位置に位置された状態での上記コイルスプリングの外径をDoc、上記直動部材が上記第二の位置に位置された状態での上記コイルスプリングの内径をDic、第一の環状の外周面の外径をDof、第二の環状の外周面の外径をDos、環状の内周面の内径をDih、C1=Din-Dos、C2=Dih-Don、C3=Dih-Doc、C4=Dic-Dof、としたとき、C1>C2>C3>C4が成り立つ。よって、上記車両用ブレーキによれば、例えば、コイルスプリングと他の部材との摺動による摩耗が抑制されうる。
図1は、実施形態の車両用ブレーキの車両後方からの例示的かつ模式的な背面図である。 図2は、実施形態の車両用ブレーキの車幅方向外方からの例示的かつ模式的な側面図である。 図3は、実施形態の車両用ブレーキの移動機構による制動部材の動作の例示的かつ模式的な側面図であって、非制動状態での図である。 図4は、実施形態の車両用ブレーキの移動機構による制動部材の動作の例示的かつ模式的な側面図であって、制動状態での図である。 図5は、実施形態の車両用ブレーキに含まれる駆動機構の例示的かつ模式的な断面図であって、非制動状態での図である。 図6は、実施形態の車両用ブレーキに含まれる駆動機構の例示的かつ模式的な断面図であって、制動状態での図である。 図7は、図5の部分的な拡大図である。 図8は、図6の部分的な拡大図である。
 以下、本発明の例示的な実施形態が開示される。以下に示される実施形態の構成、ならびに当該構成によってもたらされる作用および結果(効果)は、一例である。本発明は、以下の実施形態に開示される構成以外によっても実現可能である。また、本発明によれば、構成によって得られる種々の効果(派生的な効果も含む)のうち少なくとも一つを得ることが可能である。
 以下の実施形態や変形例には、同様の構成要素が含まれている。よって、以下では、同様の構成要素には共通の符号が付与されるとともに、重複する説明が省略される場合がある。また、本明細書において、序数は、部品や部位等を区別するために便宜上付与されており、優先順位や順番を示すものではない。
 また、図1~4では、便宜上、車両前後方向の前方が矢印Xで示され、車幅方向(車軸方向)の外方が矢印Yで示され、車両上下方向の上方が矢印Zで示される。
 また、以下では、車両用ブレーキの一例であるブレーキ装置2が、左側の後輪(非駆動輪)に適用された場合が例示されるが、本発明は、他の車輪にも同様に適用可能である。
<ブレーキ装置の構成>
 図1は、ブレーキ装置2の車両後方からの背面図である。図2は、ブレーキ装置2の車幅方向外方からの側面図である。図3は、ブレーキ装置2の移動機構8によるブレーキシュー3(制動部材)の動作を示す側面図であって、非制動状態での図である。図4は、ブレーキ装置2の移動機構8によるブレーキシュー3の動作を示す側面図であって、制動状態での図である。
 図1に示されるように、ブレーキ装置2は、円筒状のホイール1の周壁1aの内側に収容されている。ブレーキ装置2は、所謂ドラムブレーキである。図2に示されるように、ブレーキ装置2は、前後に離間した二つのブレーキシュー3を備えている。二つのブレーキシュー3は、図3,4に示されるように、円筒状のドラム4の内周面4aに沿って円弧状に伸びている。ドラム4は、車幅方向(Y方向)に沿う回転中心C回りに、ホイール1と一体に回転する。ブレーキ装置2は、二つのブレーキシュー3を、円筒状のドラム4の内周面4aに接触するよう移動させる。これにより、ブレーキシュー3とドラム4との摩擦によって、ドラム4ひいてはホイール1が制動される。ブレーキシュー3は、制動部材の一例である。
 ブレーキ装置2は、ブレーキシュー3を動かすアクチュエータとして、油圧によって動作するホイールシリンダ51(図2参照)と、通電によって作動するモータ120(図5参照)と、を備えている。ホイールシリンダ51およびモータ120は、それぞれ、二つのブレーキシュー3を動かすことができる。ホイールシリンダ51は、例えば、走行中の制動に用いられ、モータ120は、例えば、駐車時の制動に用いられる。すなわち、ブレーキ装置2は、電動パーキングブレーキの一例である。なお、モータ120は、走行中の制動に用いられてもよい。
 ブレーキ装置2は、図1,2に示されるように、円盤状のバックプレート6を備えている。バックプレート6は、回転中心Cと交差した姿勢で設けられる。すなわち、バックプレート6は、回転中心Cと交差する方向に略沿って、具体的には回転中心Cと直交する方向に略沿って、広がっている。図1に示されるように、ブレーキ装置2の構成部品は、バックプレート6の車幅方向の外側および内側の双方に設けられている。バックプレート6は、ブレーキ装置2の各構成部品を直接的または間接的に支持する。すなわち、バックプレート6は、支持部材の一例である。また、バックプレート6は、車体との不図示の接続部材と接続される。接続部材は、例えば、サスペンションの一部(例えば、アーム、リンク、取付部材等)である。図2に示されるバックプレート6に設けられた開口部6bは、接続部材との結合に用いられる。なお、ブレーキ装置2は、駆動輪および非駆動輪のいずれにも用いることができる。なお、ブレーキ装置2が駆動輪に用いられる場合、図2に示されるバックプレート6に設けられた開口部6cを不図示の車軸が貫通する。
<ホイールシリンダによるブレーキシューの作動>
 図2に示されるホイールシリンダ51や、ブレーキシュー3等は、バックプレート6の車幅方向外方に配置されている。ブレーキシュー3は、バックプレート6に移動可能に支持されている。具体的には、図3に示されるように、ブレーキシュー3の下端部3aが、回転中心C11回りに回転可能に、バックプレート6(図2参照)に支持されている。回転中心C11は、ホイール1の回転中心Cと略平行である。また、図2に示されるように、ホイールシリンダ51は、バックプレート6の上端部に支持されている。ホイールシリンダ51は、車両前後方向(図2の左右方向)に突出可能な二つの不図示の可動部(ピストン)を有する。ホイールシリンダ51は、加圧に応じて、二つの可動部を突出させる。突出した二つの可動部は、それぞれ、ブレーキシュー3の上端部3bを押す。二つの可動部の突出により、二つのブレーキシュー3は、それぞれ、回転中心C11(図3,4参照)回りに回転し、上端部3b同士が車両前後方向に互いに離間するように移動する。これにより、二つのブレーキシュー3は、ホイール1の回転中心Cの径方向外方に移動する。各ブレーキシュー3の外周部には、円筒面に沿う帯状のライニング31が設けられている。よって、二つのブレーキシュー3の、回転中心Cの径方向外方への移動により、図4に示されるように、ライニング31とドラム4の内周面4aとが接触する。ライニング31と内周面4aとの摩擦によって、ドラム4ひいてはホイール1(図1参照)が制動される。また、図2に示されるように、ブレーキ装置2は、復帰部材32を備えている。復帰部材32は、ホイールシリンダ51によるブレーキシュー3を押す動作が解除された場合に、二つのブレーキシュー3を、ドラム4の内周面4aと接触する位置(制動位置Pb、図4参照)からドラム4の内周面4aと接触しない位置(非制動位置Pn、初期位置、図3参照)へ動かす。復帰部材32は、例えば、コイルスプリング等の弾性部材であり、各ブレーキシュー3に、もう一方のブレーキシュー3に近付く方向の力、すなわち、ドラム4の内周面4aから離れる方向の力を与える。
<移動機構の構成および移動機構によるブレーキシューの作動>
 また、ブレーキ装置2は、図3,4に示される移動機構8を備えている。移動機構8は、モータ120を含む駆動機構100(図5参照)の作動に基づいて、二つのブレーキシュー3を非制動位置Pnから制動位置Pbに移動させる。移動機構8は、バックプレート6の車幅方向外方に設けられている。移動機構8は、レバー81と、ケーブル82と、ストラット83と、を有する。レバー81は、二つのブレーキシュー3のうち一方、例えば図3,4では左側のブレーキシュー3Lと、バックプレート6との間で、当該ブレーキシュー3Lおよびバックプレート6にホイール1の回転中心Cの軸方向に重なるように、設けられている。また、レバー81は、ブレーキシュー3Lに、回転中心C12回りに回転可能に支持されている。回転中心C12は、ブレーキシュー3Lの、回転中心C11から離れた側(図3,4では上側)の端部に位置され、回転中心C11と略平行である。ケーブル82は、レバー81の、回転中心C12から遠い側の下端部81aを、他方、例えば図3,4では右側のブレーキシュー3Rに近付く方向に、動かす。ケーブル82は、バックプレート6に略沿って移動する。また、ストラット83は、レバー81と当該レバー81が支持されるブレーキシュー3Lとは別のブレーキシュー3Rとの間に介在し、レバー81と当該別のブレーキシュー3Rとの間で突っ張る。また、レバー81とストラット83との接続位置P1は、回転中心C12と、ケーブル82とレバー81との接続位置P2と、の間に設定されている。ケーブル82は、ブレーキシュー3を移動させる作動部材の一例である。
 このような移動機構8において、ケーブル82が引かれて図4の右方へ動くことにより、レバー81が、ブレーキシュー3Rに近付く方向へ動くと(矢印a)、レバー81はストラット83を介してブレーキシュー3Rを押す(矢印b)。これにより、ブレーキシュー3Rは、非制動位置Pn(図3)から回転中心C11回りに回転し(図4の矢印c)、ドラム4の内周面4aと接触する制動位置Pb(図4)へ動く。この状態では、ケーブル82とレバー81との接続位置P2は力点、回転中心C12は支点、レバー81とストラット83との接続位置P1は作用点に相当する。さらに、ブレーキシュー3Rが、内周面4aに接触した状態で、レバー81が図4の右方、すなわち、ストラット83がブレーキシュー3Rを押す方向へ動くと(矢印b)、ストラット83が突っ張ることにより、レバー81はストラット83との接続位置P1を支点として、レバー81の動く方向とは逆方向、すなわち、図3,4での反時計回りに回転する(矢印d)。これにより、ブレーキシュー3Lは、非制動位置Pn(図3)から回転中心C11回りに回転し、ドラム4の内周面4aと接触する制動位置Pb(図4)へ動く。このようにして、移動機構8の作動により、ブレーキシュー3L,3Rは、いずれも非制動位置Pn(図3)から制動位置Pb(図4)へ動く。なお、ブレーキシュー3Rがドラム4の内周面4aに接触した以降の状態では、レバー81とストラット83との接続位置P1が支点となる。なお、ブレーキシュー3L,3Rの移動量は微少であって、例えば、1mm以下である。
<駆動機構>
 図5は、駆動機構100の非制動状態での断面図である。図6は、駆動機構100の制動状態での断面図である。
 図1,5,6に示される駆動機構100は、上述した移動機構8を介して、二つのブレーキシュー3を、非制動位置Pnから制動位置Pbへ動かす。駆動機構100は、バックプレート6の車幅方向内方に位置され、バックプレート6に固定されている。図2~4に示されるケーブル82は、バックプレート6に設けられた不図示の開口部を貫通している。
 図5に示されるように、駆動機構100は、ハウジング110、モータ120、減速機構130、および運動変換機構140を備えている。
 ハウジング110は、モータ120、減速機構130、および運動変換機構140を支持している。ハウジング110は、複数の部材を含んでいる。複数の部材は、例えばねじ等の不図示の結合具によって結合され、一体化されている。ハウジング110内には、壁部111によって囲まれた収容室Rが設けられている。モータ120、減速機構130、および運動変換機構140は、収容室R内に収容され、壁部111によって覆われている。ハウジング110は、ベースや、支持部材、ケーシング等と称されうる。なお、ハウジング110の構成は、ここで例示されたものには限定されない。
 モータ120は、アクチュエータの一例であって、ケース121と、ケース121内に収容された収容部品と、を有する。収容部品には、例えば、シャフト122の他、ステータや、ロータ、コイル、磁石(不図示)等が含まれる。シャフト122は、ケース121から、モータ120の第一の回転中心Ax1に沿ったD1方向(図5の右方)に突出している。モータ120は、制御信号に基づく駆動電力によって駆動され、シャフト122を回転させる。シャフト122は、出力シャフトと称されうる。なお、以下では、説明の便宜上、図5での右方はD1方向の前方と称され、図5での左方はD1方向の後方と称される。
 減速機構130は、ハウジング110に回転可能に支持された複数のギヤを含む。複数のギヤは、例えば、第一ギヤ131、第二ギヤ132、および第三ギヤ133である。減速機構130は、回転伝達機構と称されうる。
 第一ギヤ131は、モータ120のシャフト122と一体に回転する。第一ギヤ131は、ドライブギヤと称されうる。
 第二ギヤ132は、第一の回転中心Ax1と平行な第二の回転中心Ax2周りに回転する。第二ギヤ132は、入力ギヤ132aと出力ギヤ132bとを含む。入力ギヤ132aは、第一ギヤ131と噛み合っている。入力ギヤ132aの歯数は、第一ギヤ131の歯数よりも多い。よって、第二ギヤ132は、第一ギヤ131よりも低い回転速度に減速される。出力ギヤ132bは、入力ギヤ132aに対してD1方向の後方(図5では左方)に位置されている。第二ギヤ132は、アイドラギヤと称されうる。
 第三ギヤ133は、第一の回転中心Ax1と平行な第三の回転中心Ax3周りに回転する。第三ギヤ133は、第二ギヤ132の出力ギヤ132bと噛み合っている。第三ギヤ133の歯数は、出力ギヤ132bの歯数よりも多い。よって、第三ギヤ133は、第二ギヤ132よりも低い回転速度に減速される。第三ギヤ133は、ドリブンギヤと称されうる。なお、減速機構130の構成は、ここで例示されたものには限定されない。減速機構130は、例えば、ベルトやプーリ等を用いた回転伝達機構のような、ギヤ機構以外の回転伝達機構であってもよい。
 運動変換機構140は、回転部材141と、直動部材142とを有している。
 回転部材141は、第三の回転中心Ax3回りに回転する。回転部材141は、ハブ141aと、ハブ141aよりも外径の大きいフランジ141bと、を有する。ハブ141aは、D1方向に伸びた筒状に構成されており、当該D1方向にフランジ141bを貫通している。フランジ141bは、ハブ141aのD1方向の中央位置から、第三の回転中心Ax3の径方向に円板状に張り出している。
 フランジ141bの外周には、第三ギヤ133の歯が設けられている。すなわち、回転部材141は、第三ギヤ133でもある。第三ギヤ133の歯が設けられた部位は、被駆動部の一例である。
 フランジ141bのD1方向の前方の端面と、ハウジング110に設けられた筒状部112のD1方向の後方の端部112aとの間には、スラストベアリング143が位置されている。スラストベアリング143は、第三の回転中心Ax3の軸方向の荷重を受ける。スラストベアリング143は、図5の例では、スラストころ軸受であるが、これには限定されない。フランジ141bひいては回転部材141は、ハウジング110に、スラストベアリング143を介して回転可能に支持されている。
 ハブ141aは、筒状部112の先端部に収容された円筒状のラジアルベアリング144に挿入されている。ハブ141aひいては回転部材141は、ハウジング110に、ラジアルベアリング144を介して回転可能に支持されている。ラジアルベアリング144は、図5の例では、メタルブッシュであるが、これには限定されない。
 回転部材141には、ハブ141aおよびフランジ141bを貫通する円形断面の貫通孔141cが設けられている。貫通孔141cには、雌ねじ部145aが設けられている。
 直動部材142は、第三の回転中心Ax3に沿って延び、回転部材141を貫通している。直動部材142は、棒状部142aと、連結部142bと、突起142cと、を有する。
 棒状部142aは、ハウジング110の第一孔部113a、回転部材141の貫通孔141c、およびハウジング110の筒状部112に設けられた第二孔部113b内に挿入されている。第二孔部113bの断面は、略円形である。第二孔部113bは、第一孔部113aに対して方向D1の前方に位置され、第三の回転中心Ax3の軸方向に沿って延びている。棒状部142aの断面は略円形である。棒状部142aには、回転部材141の雌ねじ部145aと噛み合う雄ねじ部145bが設けられている。
 また、第二孔部113bの内面には、溝部113cが設けられている。溝部113cは、第二孔部113bの内面のうち、図5における上下方向両側の部位において、第三の回転中心Ax3に沿って略一定の幅および深さで延びている。溝部113cは、第三の回転中心Ax3を挟んだ二箇所に設けられている。他方、直動部材142の例えば棒状部142aからは、第三の回転中心Ax3の径方向の外方に向けて突起142cが突出している。溝部113cには、突起142cが挿入されている。溝部113cの幅は、突起142cの先端部の幅よりも、僅かに大きく設定されている。よって、突起142cと溝部113cの周方向の面とが当接することにより、突起142cひいては直動部材142の第三の回転中心Ax3回りの回転が制限される。なお、直動部材142の回転を制限する構造は、本実施形態に開示されるものには限定されず、例えば、直動部材142の一部およびそれに対応する第二孔部113bの断面形状が非円形(例えば半円状)であるような構造であってもよい。
 連結部142bは、ケーブル82の端部82aと連結されている。
 このような構成において、モータ120のシャフト122の回転が、減速機構130を介して回転部材141に伝達され、回転部材141が回転すると、回転部材141の雌ねじ部145aと直動部材142の雄ねじ部145bとの噛み合い、およびハウジング110の溝部113cによる突起142cすなわち直動部材142の回転の制限により、直動部材142は、第三の回転中心Ax3の軸方向に沿って非制動位置Pn(図5)と制動位置Pb(図6)との間で移動する。ハウジング110の筒状部112のうち、溝部113cが設けられた部位は、突起142cひいては直動部材142の第三の回転中心Ax3回りの回転を制限する回転制限部の一例であり、突起142cひいては直動部材142を第三の回転中心Ax3の軸方向に沿って案内するガイド部の一例でもある。
<モータ回転負荷増大機構>
 図5に示されるように、直動部材142のD1方向の後方(図5の左方)の端部には、ねじ等の結合具153によって、円板状の支持部材152が結合されている。第一孔部113aにおいて、支持部材152とフランジ141bとの間には、コイルスプリング151が設けられている。第一孔部113aの環状の内周面の径方向の内側に、コイルスプリング151が位置されている。換言すれば、コイルスプリング151の径方向外側には、第一孔部113aの環状の内周面が位置されている。コイルスプリング151は、ハブ141aおよび直動部材142を囲う状態で第三の回転中心Ax3に沿って延びる螺旋状に構成されている。コイルスプリング151は、弾性部材の一例である。また、支持部材152および結合具153は、直動部材142に含まれうる。
 モータ120の回転によって、直動部材142が方向D1の前方(図5の右方)へ移動した場合にあっては、コイルスプリング151が、直動部材142の一部である支持部材152と回転部材141のフランジ141bとの間で、コイルスプリング151の軸方向、すなわち第三の回転中心Axの軸方向に、弾性的に圧縮される。コイルスプリング151の弾性的な圧縮反力の増大により、雌ねじ部145aおよび雄ねじ部145bにおけるねじ面の法線方向の力が増大するため、雌ねじ部145aと雄ねじ部145bとの摩擦抵抗トルクが増大し、これによりモータ120の負荷トルクが増大する。したがって、例えば、モータ120の制御装置(不図示)は、モータ120の駆動電流等によって負荷トルクを検出することにより、直動部材142の方向D1の前方への移動が制限された所定状態であることを検知することができる。すなわち、本実施形態では、主として回転部材141に軸方向に弾性的な反力を与える弾性部材としてのコイルスプリング151によって、モータ回転負荷増大機構が構成されている。
<コイルスプリングまたは周辺部材の摩耗を抑制するための構成>
 図7は、図5の状態、すなわち非制動状態における運動変換機構140の拡大図であり、図8は、図6の状態、すなわち制動状態における運動変換機構140の拡大図である。
 仮に、コイルスプリング151がその伸縮によって周辺部材と摺動する構成であると、コイルスプリング151または周辺部材の摩耗が促進する虞がある。また、本実施形態では、図7に示されるように、非制動状態では、コイルスプリング151が回転部材141と直動部材142との間に位置されている。このような構成において、コイルスプリング151が回転部材141と摺動すると、コイルスプリング151、回転部材141、またはその周辺部材の摩耗が促進する虞がある。
 そこで、本実施形態では、以下に示す構成によって、コイルスプリング151またはその周辺部材の摩耗が抑制されている。
(1)非制動状態における、直動部材142によるコイルスプリング151の支持
 本実施形態では、図7に示される非制動状態、すなわち、直動部材142が非制動位置Pnにある状態では、コイルスプリング151の内径部は、コイルスプリング151の径方向Rdには、直動部材142によって支持されている。具体的に、このような直動部材142によるコイルスプリング151の支持は、ハウジング110の第一孔部113aの内径Dihと、非制動状態、すなわち圧縮量が比較的大きい状態におけるコイルスプリング151の外径Docとの隙間C3(=Dih-Doc、直径差、不図示)を、当該状態におけるコイルスプリング151の内径Dicと、支持部材152のうちコイルスプリング151の内側(コイル内)に挿入されているハブ152aの外径Dofとの隙間C4(=Dic-Dof、直径差、不図示)よりも大きくすることにより、すなわち、C3>C4という設定により、達成できる。このような設定により、非制動状態において、コイルスプリング151がハウジング110内で径方向Rdに移動したような場合にあっても、コイルスプリング151の内周(内径部)と、ハブ152aの外面とが接触し、コイルスプリング151の外周と、ハウジング110の第一孔部113aの内面とは、互いに接触しない。したがって、本実施形態によれば、コイルスプリング151またはハウジング110の摩耗が抑制される。なお、コイルスプリング151の外径は、コイルスプリング151の軸方向の一端と他端との間における最大径であり、コイルスプリング151の内径は、コイルスプリング151の軸方向の一端と他端との間における最小径である。ハブ152aの外面は、第一の環状の外周面の一例である。第一孔部113aの内面は、環状の内周面の一例である。また、隙間C3が最小値である場合にも、コイルスプリング151の外周と、第一孔部113aの内周面とが互いに接触しないよう、第一孔部113aの内径Dihの最小値において、C3>C4が成り立つよう、各部のスペックが設定される。一例としては、第一孔部113aの直径が軸方向に変化するような場合にあっては、第一孔部113aの環状の内周面のうちコイルスプリング151と面した区間における内径Dihの最小値について、C3>C4が成り立つ。
 仮に、コイルスプリング151の伸縮に伴って、コイルスプリング151の外周と第一孔部113aの内面とが摺動する構成であると、コイルスプリング151が伸縮するたびに、当該外周と当該内面との間で摩耗が生じる虞がある。この点、本実施形態によれば、コイルスプリング151と支持部材152とは方向D1の前方または後方に連動するため、コイルスプリング151の伸縮に伴う支持部材152とコイルスプリング151との相対的な移動量は、コイルスプリング151の外周と第一孔部113aの内面との相対的な移動量よりも小さい。また、コイルスプリング151の伸縮に伴う支持部材152とコイルスプリング151との摺動面積は、コイルスプリング151の外周と第一孔部113aの内面との摺動面積よりも小さい。よって、本実施形態によれば、コイルスプリング151の伸縮に伴う当該コイルスプリング151またはその周辺部材の摩耗が、他の構成よりも抑制されうる。
 また、本実施形態のように、回転部材141のハブ141aが、コイルスプリング151の内側に位置されている構成にあっては、具体的には後述するが、コイルスプリング151の内周とハブ141aの外周面とが接触せず隙間が保持されるよう、構成されている。これにより、コイルスプリング151とハブ141aとが摺動することによりコイルスプリング151またはハブ141a(回転部材141)の摩耗が促進されるのが、抑制されている。さらに、コイルスプリング151と回転部材141のフランジ141bとの間には、ワッシャ154が介在している。ワッシャ154により、コイルスプリング151とフランジ141bとの摺動性が向上されている。なお、ワッシャ154あるいはフランジ141bには、摺動性を高める表面処理が施されたり、摺動性を高めるグリス等の潤滑剤が塗布されたりしてもよい。
(2)制動状態における、ハウジング110の第一孔部113aの内面によるコイルスプリング151の支持
 本実施形態では、図8に示される制動状態、すなわち、直動部材142が制動位置Pbにある状態では、コイルスプリング151は、コイルスプリング151の径方向Rdには、第一孔部113aの内面によって支持されている。具体的に、このような第一孔部113aの内面によるコイルスプリング151の支持は、制動状態、すなわち非制動状態と比べて圧縮量が少ない状態におけるコイルスプリング151の内径Dinと回転部材141のハブ141aの外面の外径Dosとの隙間C1(=Din-Dos、直径差、不図示)を、ハウジング110の第一孔部113aの内径Dihと、制動状態におけるコイルスプリング151の外径Donとの隙間C2(=Dih-Don、直径差、不図示)よりも大きくすることにより、すなわち、C1>C2という設定により、達成できる。このような設定により、制動状態において、コイルスプリング151がハウジング110内で径方向Rdに移動したような場合にあっても、コイルスプリング151の外周と、第一孔部113aの内面とが接触し、コイルスプリング151の内周と、ハブ141aの外面とは、互いに接触しない。したがって、本実施形態によれば、コイルスプリング151または回転部材141の摩耗が抑制される。ハブ141aの外面は、第二の環状の外周面の一例である。なお、隙間C2が最大値である場合にも、コイルスプリング151の内周と、ハブ141aの外周面とが互いに接触しないよう、第一孔部113aの内径Dihの最大値において、C1>C2が成り立つよう、各部のスペックが設定される。一例としては、第一孔部113aの直径が軸方向に変化するような場合にあっては、第一孔部113aの環状の内周面のうちコイルスプリング151と面した区間における内径Dihの最大値について、C1>C2が成り立つ。
 ここで、図7に示される非制動状態におけるコイルスプリング151の内径および外径は、図8に示される制動状態に比べて、広い。よって、コイルスプリング151の内径Dinとハブ141aの外面の外径Dosとの隙間C1(=Din-Dos)が確保されている構成にあっては(C1>C2)、非制動状態においても、コイルスプリング151の内径Dic(図7)とハブ141aの外面の外径Dos(図8)との隙間が確保される。よって、非制動状態において、コイルスプリング151と回転部材141とが摺動することによりコイルスプリング151、回転部材141、またはその周辺部材の摩耗が促進されるのが、抑制されている。
(3)支持部材152とコイルスプリング151とのより円滑な移動
 本実施形態では、直動部材142が図8の制動位置Pbから図7の非制動位置Pnへ移動する際には、直動部材142の一部である支持部材152のハブ152aは、コイルスプリング151の外側(コイル外)から内側(コイル内)へ進入する(挿入される)。逆に、直動部材142が図7の非制動位置Pnから図8の制動位置Pbへ移動する際には、直動部材142の一部である支持部材152のハブ152aは、コイルスプリング151の内側から外側へ退出する。本実施形態では、支持部材152がコイルスプリング151の外側と内側との間でよりスムーズに移動するよう、支持部材152は、ハブ152aの回転部材141側に隣接して、回転部材141側に向かうにつれて細くなる円錐面状のテーパ面152bを有している。よって、支持部材152は、テーパ面152bが無い場合に比べて、よりスムーズに移動することができる。
 また、本実施形態では、制動状態におけるコイルスプリング151の内径Dinが、ハブ152aの外面の外径Dofよりも広くなるよう、設定されてもよい。これにより、支持部材152は、コイルスプリング151の外側から内側へ、より円滑に移動することができる。
 本実施形態では、図8に示されるように、制動状態ではコイルスプリング151が自然長Lnとなる。本実施形態の構成は、制動状態でコイルスプリング151が自然長Lnとなる構成について、より有効に作用する。なお、運動変換機構140は、制動状態においてコイルスプリング151が圧縮された状態となる構成であってもよい。この場合、制動状態におけるコイルスプリング151の全長は、非制動状態におけるコイルスプリング151の最短長Lc(図7)よりも長く、自然長Lnよりも短い。
 以上、説明したように、本実施形態では、例えば、直動部材142が非制動位置Pn(第二の位置)に位置された状態では、支持部材152(直動部材142)が、コイルスプリング151を当該コイルスプリング151の径方向Rdに支持する。よって、本実施形態によれば、例えば、回転部材141がコイルスプリング151を当該コイルスプリング151の径方向Rdに支持する構成に比べて、コイルスプリング151または当該コイルスプリング151が接触する部材の摩耗が抑制されうる。
 また、本実施形態では、例えば、直動部材142が非制動位置Pn(第二の位置)に位置された状態では、ハブ152aの外面(第一の環状の外周面)が、コイルスプリング151と第一孔部113aの内面(環状の内周面)との間に隙間C3が設けられた状態で、コイルスプリング151を当該コイルスプリング151の径方向Rdに支持する。よって、本実施形態によれば、例えば、コイルスプリング151と第一孔部113aの内面との摺動による摩耗が抑制されうる。
 また、本実施形態では、例えば、ハブ152aの外面(第一の環状の外周面)は、直動部材142が制動位置Pb(第一の位置)に位置された状態ではコイルスプリング151の外側に位置され、直動部材142が非制動位置Pn(第二の位置)に位置された状態ではコイルスプリング151の内側に位置され、直動部材142が制動位置Pbに位置された状態におけるコイルスプリング151の内径Dinは、ハブ152aの外面の外径Dofよりも大きい。よって、本実施形態によれば、例えば、直動部材142の直動によりハブ152aがコイルスプリング151の外側から内側に移動する場合に、当該ハブ152aがコイルスプリング151の内側によりスムーズに移動することができる。なお、直動部材142が制動位置Pbにある状態でコイルスプリング151が自然長Lnであることは、必須ではない。
 また、本実施形態では、例えば、支持部材152(直動部材)は、ハブ152aの外面(第一の環状の外周面)の回転部材141側に隣接して、当該回転部材141に近付くに連れて細くなるテーパ面152bを有する。よって、本実施形態によれば、例えば、直動部材142の直動によりハブ152aがコイルスプリング151の外側と内側との間で移動する場合に、当該ハブ152aがよりスムーズに移動することができる。
 また、本実施形態では、例えば、直動部材142が制動位置Pb(第一の位置)に位置され、かつコイルスプリング151が径方向Rdの最外方に位置された状態では、第一孔部113aの内面(環状の内周面)が、コイルスプリング151とハブ141aの外面(第二の環状の外周面)との間に隙間C2が設けられた状態で、コイルスプリング151を径方向Rdに支持する。よって、本実施形態によれば、例えば、コイルスプリング151とハブ141aの外面との摺動による摩耗が抑制されうる。
 また、本実施形態では、例えば、コイルスプリング151の自然長Lnにおける外径をDon、コイルスプリング151の自然長Lnにおける内径をDin、直動部材142が非制動位置Pn(第二の位置)に位置された状態でのコイルスプリング151の外径をDoc、直動部材142が非制動位置Pnに位置された状態でのコイルスプリング151の内径をDic、支持部材152のハブ152a(第一の環状の外周面)の外径をDof、回転部材141のハブ141aの外面(第二の環状の外周面)の外径をDos、ハウジング110の第一孔部113aの内面(環状の内周面)の内径をDih、C1=Din-Dos、C2=Dih-Don、C3=Dih-Doc、C4=Dic-Dof、としたとき、C1>C2>C3>C4が成り立つ。よって、本実施形態によれば、例えば、コイルスプリング151と他の部材との摺動による摩耗が抑制されうる。
 以上、本発明の実施形態が例示されたが、上記実施形態はあくまで一例であって、発明の範囲を限定することは意図していない。上記実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、組み合わせ、変更を行うことができる。また、各構成や、形状、等のスペック(構造や、種類、方向、形状、大きさ、長さ、幅、厚さ、高さ、数、配置、位置、材質等)は、適宜に変更して実施することができる。
 例えば、上記実施形態では、ブレーキ装置2は、リーディングトレーリング式のドラムブレーキとして構成されたが、本発明は他の形式のブレーキ装置としても構成することができる。また、一のアクチュエータによるディスクブレーキと他のアクチュエータによるドラムブレーキとを有するブレーキ装置の、当該他のアクチュエータに対応した構成として、本発明を実施することが可能である。
 また、上記実施形態では、制動部材を移動させる作動部材がケーブル82である構成が例示されたが、作動部材は、ロッドやレバーなど、ケーブル82以外のものであってもよい。また、作動部材は、引っ張るのではなく押すことにより、制動部材を移動させてもよい。

Claims (5)

  1.  ハウジングと、
     シャフトを回転させるモータと、
     前記シャフトの回転を直動に変換する運動変換機構であって、前記ハウジングに回転可能に支持され前記シャフトの回転に応じて回転する回転部材と、前記ハウジングに直動可能にかつ回転が制限された状態で支持され前記回転部材の回転に伴って直動することにより制動部材がホイールを制動する第一の位置と前記制動部材によるホイールの制動が解除される第二の位置との間で移動可能な直動部材と、を有した運動変換機構と、
     前記回転部材および前記直動部材が挿通され当該直動部材に前記第二の位置から前記第一の位置へ向かう第一の方向に圧縮反力を与えるとともに前記第一の方向の反対方向への圧縮反力を前記回転部材に与えるコイルスプリングと、
     を備え、
     前記直動部材が前記第二の位置に位置された状態では、
     前記コイルスプリングは、前記直動部材の直動に応じて弾性的に圧縮された状態にあるとともに、
     前記直動部材が前記コイルスプリングのコイル内径部に当接して当該コイルスプリングをその径方向に支持する、
     車両用ブレーキ。
  2.  前記直動部材は、当該直動部材が前記第二の位置に位置された状態で前記コイルスプリングのコイル内に位置される第一の環状の外周面を有し、
     前記ハウジングは、前記コイルスプリングの径方向外側に設けられた環状の内周面を有し、
     前記直動部材が前記第二の位置に位置された状態では、前記第一の環状の外周面が、前記コイルスプリングと前記環状の内周面との間に隙間が設けられた状態で、前記コイルスプリングを当該コイルスプリングの径方向に支持する、請求項1に記載の車両用ブレーキ。
  3.  前記第一の環状の外周面は、前記直動部材が前記第一の位置に位置された状態では前記コイルスプリングのコイル外に位置され、前記直動部材が前記第二の位置に位置された状態では前記コイルスプリングのコイル内に位置され、
     前記直動部材は、前記第一の環状の外周面の前記回転部材側に隣接して、当該回転部材に近付くに連れて細くなるテーパ面を有した、請求項2に記載の車両用ブレーキ。
  4.  前記回転部材は、前記直動部材が前記第二の位置に位置された状態で前記コイルスプリングのコイル内に位置される第二の環状の外周面、を有し、
     前記ハウジングは、前記コイルスプリングのコイル外に位置された環状の内周面、を有し、
     前記直動部材が前記第一の位置に位置され、かつ前記コイルスプリングが当該コイルスプリングの径方向の最外方に位置された状態では、前記環状の内周面が、前記コイルスプリングと前記第二の環状の外周面との間に隙間が設けられた状態で、前記コイルスプリングを当該コイルスプリングの径方向に支持する、請求項1~3のうちいずれか一つに記載の車両用ブレーキ。
  5.  前記直動部材は、当該直動部材が前記第一の位置に位置された状態では前記コイルスプリングのコイル外に位置されるとともに当該直動部材が前記第二の位置に位置された状態では前記コイルスプリングのコイル内に位置される第一の環状の外周面を有し、
     前記回転部材は、前記直動部材が前記第二の位置に位置された状態で前記コイルスプリングのコイル内に位置される第二の環状の外周面、を有し、
     前記ハウジングは、前記コイルスプリングのコイル外に位置された環状の内周面を有し、
     前記コイルスプリングの自然長における外径をDon、前記コイルスプリングの自然長における内径をDin、前記直動部材が前記第二の位置に位置された状態での前記コイルスプリングの外径をDoc、前記直動部材が前記第二の位置に位置された状態での前記コイルスプリングの内径をDic、第一の環状の外周面の外径をDof、第二の環状の外周面の外径をDos、環状の内周面の内径をDih、C1=Din-Dos、C2=Dih-Don、C3=Dih-Doc、C4=Dic-Dof、としたとき、C1>C2>C3>C4が成り立つ、請求項1~4のうちいずれか一つに記載の車両用ブレーキ。
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