JP4281745B2 - Bonnet structure for vehicles - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、主にアウターパネルとインナーパネルより構成される自動車のボンネット構造に関するものである。 The present invention relates to an automobile bonnet structure mainly composed of an outer panel and an inner panel.
車両用ボンネットには、軽量、高剛性であると共に、歩行者との衝突時に、傷害値(衝突における歩行者のダメージをあらわす指標。詳細は後述する)が小さく、且つ進入量(衝突による、ボンネットのエンジンルーム方向への変形量)も小なることが望まれる。 The vehicle bonnet is lightweight and highly rigid, and has a small injury value (an index indicating the damage of the pedestrian in the collision. Details will be described later) at the time of collision with the pedestrian, and the amount of entry (the bonnet caused by the collision). The amount of deformation in the direction of the engine room is also desired to be small.
主にアウターパネルとインナーパネルより構成される自動車のボンネット構造として、例えば下記特許文献1や特許文献2のように、インナーパネルに複数のディンプルを成形することにより、軽量かつ高剛性としたものが知られている。
しかしながら、上記従来の構造では、インナーパネルに複数のディンプルを設けたのみであったため、傷害値と進入量のバランスを部分的に調整することが困難で、十分な設計自由度が得られ難いという問題があった。 However, in the above conventional structure, since only a plurality of dimples are provided on the inner panel, it is difficult to partially adjust the balance between the injury value and the approach amount, and it is difficult to obtain a sufficient degree of design freedom. There was a problem.
本発明は、かかる事情に鑑み、軽量、高剛性且つ低傷害値を実現し、更にはその傷害値と進入量とが理想的なバランスとなるように最適設計することが容易なボンネット構造を提供するものである。 In view of such circumstances, the present invention provides a bonnet structure that realizes light weight, high rigidity, and low injury value, and that can be easily optimally designed so that the injury value and the amount of penetration are ideally balanced. To do.
請求項1の発明は、車両のエンジンルームを覆うように配置され、アウターパネルとインナーパネルとを有するボンネットにおいて、該ボンネットの車幅方向中央部に、前記インナーパネルの前部から車両後方側に延出するフレーム部が形成されるとともに、該フレームの車幅方向両側に、前記インナーパネルから前記アウターパネルの裏面に向かって窪んだ略円錐台形状のディンプルが複数形成され、前記インナーパネルの前記ディンプルの周囲には複数の貫通孔が該ディンプルの周囲に設けられているとともに、前記フレーム部周辺のインナーパネルは、該フレーム部に沿って上記貫通孔を設けない無孔領域を有することを特徴とする車両用ボンネット構造である。 According to a first aspect of the present invention, there is provided a bonnet that is disposed so as to cover an engine room of a vehicle and has an outer panel and an inner panel. with frame part that gives extension is formed, in the vehicle width direction on both sides of 該Fu frame, dimples substantially frustoconical recessed toward the rear surface of the outer panel from the inner panel is formed with a plurality, the inner panel A plurality of through holes are provided around the dimples, and the inner panel around the frame portion has a non-hole region where the through holes are not provided along the frame portion. The vehicle bonnet structure characterized by the above.
請求項2の発明は、請求項1記載の車両用ボンネット構造において、前記ボンネットの外周縁に沿って、前記アウターパネルと前記インナーパネルにより略閉断面形状を成す第一フレーム部が形成されていることを特徴とする。 According to a second aspect of the present invention, in the vehicle bonnet structure according to the first aspect, a first frame portion having a substantially closed cross-sectional shape is formed along the outer peripheral edge of the bonnet by the outer panel and the inner panel. It is characterized by that.
請求項3の発明は、請求項1または2記載の車両用ボンネット構造において、前記フレーム部の幅寸法は、車両後方に至るほど大きくなるように形成されていることを特徴とする。
The invention of
請求項4の発明は、請求項1乃至3の何れか1項に記載の車両用ボンネット構造において、前記フレーム部は前記インナーパネルから前記アウターパネルの方向に突出するとともに、前記アウターパネルとの間に隙間が設けられていることを特徴とする。
The invention of
請求項1の発明によれば、インナーパネルにディンプルを設けることにより、歩行者が
ボンネットのどの部分に当たっても傷害値に大きな偏りがないようにすることができる。また、車幅方向中央部に設けられたフレーム部によって、剛性が低くなり易いボンネット中央部の剛性を補うことが出来、ボンネット全体の剛性を均一化することが出来る。
According to the invention of
請求項2の発明によれば、インナーパネル外周縁に沿って形成された第一フレーム部によって、例えばインナーパネルに貫通孔を設ける等しても、ボンネットの剛性低下を防止することができる。
According to invention of
請求項3の発明によれば、剛性が低くなりやすいボンネット中央部後方の剛性を補うことが出来、ボンネット全体の剛性を更に均一化することが出来る。
According to the invention of
請求項4の発明によれば、ボンネットのフレーム部が設けられた箇所は、衝突後、早期にアウターパネルの変形がフレーム部に達して剛性が大きくなる。
According to the invention of
以下の記述において、中央とは左右方向の中央、中心部とはボンネット本体において前後左右方向の中心部を表すものとする。 In the following description, the center means the center in the left-right direction, and the center portion means the center portion in the front-rear, left-right direction in the bonnet body.
本発明の参考実施形態を図1〜図5によって説明する。図1は、ボンネット1の斜視図である。アウターパネル2はボンネット1の外板であり、車両の外装の一部となる。
A reference embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 1 is a perspective view of the
図2はボンネット1の底面図である。
FIG. 2 is a bottom view of the
ボンネット1は、主にアウターパネル2とインナーパネル3から成り、インナーパネル3は、アウターパネル2に接着剤などで接合されている。アウターパネル2とインナーパネル3とはほぼ一定の間隔を保っているが、インナーパネル3の前方側であるインナーパネル前部31は車両内側へ膨らみを持ち、アウターパネル2との間隔が広くなっている。
The
インナーパネル3には、ディンプル6が複数(図2では21箇所)設けられている。ディンプル6は略円錐台形(すり鉢状)の窪みである。
The
更にインナーパネル3には、貫通孔7が複数(図2では34箇所)設けられている。
Furthermore, the
図2に示すように、ディンプル6と貫通孔7は規則的な配列をとっている。ディンプル6は、その配設領域内で、一辺a1の正三角形の各頂点に設けられている。そして、その一辺a1の正三角形の重心位置に貫通孔7が設けられている。従って、各ディンプル6と貫通孔7との距離及び隣り合う貫通孔7間の距離は共にa2であり、a1とa2との関係は a1=√3×a2 となる。
As shown in FIG. 2, the
また、ボンネット1の左右及び後方の周縁に沿って、第一フレーム部4が設けられている。第一フレーム部4は、アウターパネル2とコ字状に折り曲げられたインナーパネル3とで形成される台形断面のフレーム形状である。第一フレーム部4の前方端は、インナーパネル前部31に接続されている。
Moreover, the 1st flame |
第一フレーム部4の側辺部において、アウターパネル2とインナーパネル3とが断続的に接着される。その接着箇所では完全な閉断面となっているが、非接着箇所では僅かに隙間の開いた略閉断面となっている。
In the side part of the
図3は図2のQ−Q断面図、図4は図2のR−R断面図である。図5はアウターパネルとインナーパネルの一部を示す切り欠き斜視図である。 3 is a QQ cross-sectional view of FIG. 2, and FIG. 4 is an RR cross-sectional view of FIG. FIG. 5 is a cutaway perspective view showing a part of the outer panel and the inner panel.
これらの図3〜図5に示すように、各ディンプル6のすり鉢の底に相当する箇所は接着剤8によりアウターパネル2に接合されている。
As shown in FIGS. 3 to 5, a portion corresponding to the bottom of the mortar of each
以上のような構造のため、ボンネット1は、第一フレーム部4によって外周縁付近が最も剛性が高く、中央部、中心部では比較的剛性が低くなっている。また、局所的には、ディンプル6のある箇所は周囲よりも剛性が高く、貫通孔7のある箇所では周囲よりも剛性が低くなっている。
Due to the structure as described above, the
ボンネット1が歩行者と衝突した際、特に歩行者の衝突部位が頭部など、局所的であった場合、ボンネット中央部の比較的剛性の低い部分であっても、ディンプル6のある比較的剛性の高い箇所に一点集中的に荷重が加わる可能性も想定される。このような場合でも、荷重はディンプル形状(円錐台形の斜面)に沿って分散して伝達されるため、衝撃吸収量が大きい。即ち、ディンプル6にはボンネット1の局所的な剛性のムラを緩和し、衝突位置が少し異なるだけで傷害値が大きく異なることを回避する作用がある。
When the
また、貫通孔7には軽量化の他に、穴径、個数を適宜調整することにより、剛性を調整して傷害値と進入量の両立点を策定することができる。
In addition to reducing the weight of the through-
ボンネット1は上記のようなディンプル6と貫通孔7を等間隔に一様に配しているため、傷害値と進入量の高い一様性を有する。
Since the
次に、本発明の別の参考実施形態を図6によって説明する。 Next, another reference embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
図6(イ)は、ボンネット1の底面図であり、図6(ロ)は図6(イ)のS−S断面図である。
6 (b) is a bottom view of the
図6の参考実施形態は、第二フレーム部5を設けた点のみ上記参考実施形態と異なり、他の構造は同一である。
The reference embodiment of FIG. 6 differs from the above-described reference embodiment only in that the
第二フレーム部5は、ボンネット1の中央部に、インナーパネル前部31から後方へ延出するフレームで、インナーパネル3からアウターパネル2方向に突出する幅L1のリブ形状である。第二フレーム部5とアウターパネル2の間には隙間Pが設けられている。
The
ボンネットの中央部は、曲げ剛性が小さくなる傾向にある部位であるが、第二フレーム部5を設けることにより、ボンネット中央部の剛性を補い、ボンネット全体の剛性を、より均一化することができる。
The central part of the bonnet is a part where the bending rigidity tends to be small, but by providing the
また、第二フレーム部5とアウターパネル2との間の隙間Pにより、この部分のボンネット1は、衝突後、早期にアウターパネル2の変形が第二フレーム部5に達して剛性が大きくなる。
Further, due to the gap P between the
次に、本発明の第一の実施形態を図7によって説明する。 Next, a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
図7は、第一の実施形態であるボンネット1の底面図である。第一の実施形態は、第二フレーム部周辺の斜線で示す所定範囲に、貫通孔7を設けない、無孔領域9を有することのみ図6の参考実施形態と異なり、他の構造は同一である。
Figure 7 is a bottom view of the
無孔領域9は、第二フレーム部5の軸線に沿って、左右対称に幅L2を持って設定される。無孔領域9内では、貫通孔7の配置パターンであっても、貫通孔7が設けられていない。
The
このため、第一の実施形態では、図6の参考実施形態に比べてボンネット中央部の剛性が更に高くなっており、設計段階で図6の参考実施形態においてもボンネット中央部の剛性が不足している場合には、本構造を採用することにより、その剛性を補い、ボンネット全体の剛性を、より均一化することができる。 Therefore, in the first embodiment, hood rigidity of the central portion is even higher, also lack the rigidity of the bonnet central portion in referential embodiment of Figure 6 at the design stage as compared to the reference embodiment of FIG. 6 In this case, by adopting this structure, the rigidity can be supplemented and the rigidity of the entire bonnet can be made more uniform.
次に、本発明の第二の実施形態を図8によって説明する。 Next, a second embodiment of the present invention by FIG.
図8は、第二の実施形態であるボンネット1の底面図である。
FIG. 8 is a bottom view of the
第二フレーム部51は、前側の幅がL3、後側の幅がL4で、L4はL3より大なる設定となっている。
The
第二の実施形態は、この第二フレーム部51の形状のみ第一の実施形態と異なり、他の構造は同一である。
The second embodiment is different from the first embodiment only in the shape of the
上記のように、ボンネット中央部の曲げ剛性は小さくなる傾向があるが、ボンネットは幅寸法が後方側に広がった形状であるため、特に中央部後方の曲げ剛性が小さくなり易い。 As described above, the bending rigidity at the center of the bonnet tends to be small. However, since the bonnet has a shape in which the width dimension is widened to the rear side, the bending rigidity at the rear of the center is particularly likely to be small.
このため、第二の実施形態では、第二フレーム部を等幅としたものに比べボンネット中央部後側の剛性を特に高くしている。従って、設計段階で第一の実施形態においてもボンネット中央部後方の剛性が不足している場合には、本構造を採用することにより、その剛性を補い、ボンネット全体の剛性を、より均一化することができる。 For this reason, in 2nd embodiment, the rigidity of the bonnet center part rear side is made especially high compared with what made the 2nd frame part equal width. Therefore, in the design stage, even in the first embodiment, if the rigidity behind the center of the bonnet is insufficient, by adopting this structure, the rigidity is supplemented and the rigidity of the entire bonnet is made more uniform. be able to.
以上のような参考実施形態および第一実施形態および第二実施形態のボンネットは、それぞれ特有の傷害値、進入量の特性を示す。以下にその理論とシミュレーション結果を示す。 The bonnets of the reference embodiment, the first embodiment, and the second embodiment as described above each have a characteristic injury value and an approach amount characteristic. The theory and simulation results are shown below.
傷害値(HIC)は、次の式(数1)で定義される。 The injury value (HIC) is defined by the following equation (Equation 1).
(数1)において、ボンネットに歩行者の頭部が衝突する場合を想定し、aは衝突時の頭部合成加速度(m/s2)、tは時間(ms)、t1,t2は衝突過程における任意の時刻(ms)を表し、t2>t1>0かつt2−t1≦15msである。 In (Equation 1), assuming that the pedestrian's head collides with the bonnet, a is the head combined acceleration (m / s 2 ) at the time of the collision, t is the time (ms), and t1 and t2 are the collision processes. Represents an arbitrary time (ms) in which t2>t1> 0 and t2−t1 ≦ 15 ms.
即ち、衝突過程の15ms以下のあらゆる時間区分のうち、(数1)の右辺の中括弧内の値が最大になるような時間区分を(t1,t2)とし、その際の中括弧内の値を傷害値HICと定義する。 That is, among all time segments of 15 ms or less in the collision process, the time segment in which the value in the braces on the right side of (Equation 1) is the maximum is (t1, t2), and the value in the curly brackets at that time Is defined as the injury value HIC.
この傷害値HICは、小さいほど歩行者へのダメージが小さいとされている。 The smaller the injury value HIC, the smaller the damage to pedestrians.
一方、傷害値HICを小さくすると一般的にボンネットの変形量が大きくなり、車両内部への進入量が大きくなる傾向がある。従って、傷害値HICを小さくしつつ、進入量も小さくする構造を策定する必要がある。 On the other hand, when the injury value HIC is reduced, the amount of deformation of the hood generally increases and the amount of entry into the vehicle tends to increase. Therefore, it is necessary to formulate a structure that reduces the intrusion amount while reducing the injury value HIC.
ある傷害値HICを固定した時、進入量を最小にする頭部合成加速度G(t)は、理論的には次の式(数2)で求められる。 When a certain injury value HIC is fixed, the combined head acceleration G (t) that minimizes the amount of approach is theoretically obtained by the following equation (Equation 2).
(数2)は、(数1)の中括弧内の値が常に等しいと置く事により得られる式であり、頭部合成加速度G(t)が時間tの0.4乗に反比例するように設定した時、進入量が最小となることを表している。 (Equation 2) is an expression obtained by placing the values in the braces of (Equation 1) always equal so that the head synthesized acceleration G (t) is inversely proportional to the 0.4th power of time t. When set, it indicates that the amount of entry is minimized.
以上のことは、ボンネット1において、衝突初期の頭部合成加速度を大きく、衝突後期の頭部合成加速度を小さくすることが、結果的に傷害値と進入量を最小にすることを表している。
The above indicates that, in the
従って、剛性をバランスさせながら、そのような加速度を発生させるような構造が望ましく、かつ周囲に剛性が特に大きな箇所や小さな箇所がなく、変形量に偏りがない事が更に望ましい。 Accordingly, a structure that generates such acceleration while balancing the rigidity is desirable, and it is more desirable that there is no particularly large or small rigidity around the area and that the deformation amount is not biased.
こうする事により、衝突位置が少し変化しただけで傷害値が大きく変化する、ということも防止できる。 By doing so, it is possible to prevent the injury value from changing greatly even if the collision position is changed a little.
その上で、エンジンルームレイアイトの関係上、進入量の大小を調整することが出来れば更に設計自由度を高めることが出来る。 In addition, the degree of freedom in design can be further increased if the amount of approach can be adjusted due to the engine room layout.
図9は、傷害値と進入量のシミュレーション結果である。 FIG. 9 shows simulation results of injury values and entry amounts.
図9では、同図(イ)に示すポイントA,Bの各点における傷害値と進入量のシミュレーション結果を示しており、同図(ロ)はポイントA、同図(ハ)はポイントBの結果である。 FIG. 9 shows the simulation results of the injury value and the approach amount at points A and B shown in FIG. 9A. FIG. 9B shows point A and FIG. 9C shows point B. It is a result.
各グラフとも、縦軸に傷害値HIC、横軸に進入量(mm)を示す。それぞれプロットしてあるtype−1,2,3,4は、上記の参考、第一、第二の実施形態にそれぞれ対応している。 In each graph, the vertical axis indicates the injury value HIC, and the horizontal axis indicates the entry amount (mm). The plotted types-1, 2, 3, and 4 correspond to the above-described reference, first, and second embodiments, respectively.
ポイントAのグラフでは、type−1に比べて、type−2では、傷害値、進入量ともに減少しており、第二フレーム部5の効果が表れている。type−3,4では、傷害値は更に減少しており、効果が表れている一方、進入量は若干増加している。
In the graph of the point A, the injury value and the approach amount are decreased in type-2 as compared with type-1, and the effect of the
ポイントBのグラフでは、type−1に比べて、type−2,3,4の順に傷害値が減少し、効果が表れている一方、進入量の増加も見られる。 In the graph of point B, the injury value decreases in the order of type-2, 3, and 4 in comparison with type-1, and the effect appears, while the amount of entry is also increased.
このようなシミュレーションを他のポイントでも実施し、傷害値及び進入量の許容限度を考慮しつつ、最終的な採用構造を策定することが出来る。 Such a simulation can be carried out at other points, and the final employment structure can be formulated while taking into account the injury value and the allowable limit of the approach amount.
なお、type−2,3,4では、上記第二フレーム部5,51の幅寸法L1、L2、L3、L4の設定要素があるため、更に設計自由度の高いものとなっている。
In types-2, 3, and 4, since there are setting elements for the width dimensions L1, L2, L3, and L4 of the
なお、上記実施形態以外に、以下(イ)〜(ホ)の実施形態とするも可である。 In addition to the above-described embodiment, the following embodiments (a) to (e) are also possible.
(イ)ディンプル6の配置は、正三角形配列以外の多角形配列、他の規則的配置、ランダム配置とするも可である。
(A) The arrangement of the
(ロ)貫通孔7の配置は、他の規則的配置、ランダム配置とするも可である。
(B) The arrangement of the through
(ハ)上記の実施形態の特徴を選択的に組み合わせた構造も可である。 (C) A structure in which the features of the above-described embodiments are selectively combined is also possible.
(ニ)第一フレーム部4は、必要に応じてアウターパネル2と全面的に接合するも可である。
(D) The
(ホ)第二フレーム部5,51は、必要に応じてアウターパネル2と部分的、或いは全面的に接合するも可である。
(E) The
1 ボンネット
2 アウターパネル
3 インナーパネル
4 第一フレーム部
5,51 第二フレーム部
6 ディンプル
7 貫通孔
8 接着剤
9 無孔領域
31 インナーパネル前部
P 隙間
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