ダブルウィッシュボーン式サスペンション
ダブルウィシュボーン式サスペンション (Double wishbone suspension) とは、自動車の独立懸架方式のひとつで、上下一対のアームでタイヤを支持する。レーシングカーや高級乗用車の足回りに採用される。
概要
2組(Double)の鳥の叉骨 (Wishbone) の形に似たA型のアームを用いることから、「ダブルウィッシュボーン」と呼ばれるようになった。現在はアームの形に関係なく、上下2組のアーム(アッパーアーム・ロワアーム)でタイヤを支持するサスペンションの総称となっている[1]。変形として、アームを分割・追加したものがマルチリンク式サスペンションである。
2組のアームは車体側から横方向に路面に対してほぼ水平に取り付けられ、アップライト(車軸やハブを含む)を上下から挟むように支える構造になっている。アームとアップライトとで平行四辺形を構成しながらストロークするので、車体が上下に揺れた場合でもアップライトに取付けられたタイヤは路面に対してほぼ垂直に保たれる。 テンプレート:-
特性
- 長所
- サスペンションの剛性を確保する事が容易である。
- マクファーソンストラット式との比較では、コーナリング中に曲げの力がスプリング / ダンパーユニットに加わらないため、サスペンションのストロークがスムーズになる。
- タイヤが上下動する際にキャンバー角の変化を最小限に抑える事ができるため、接地面が維持され、タイヤと路面の間の摩擦力(グリップ力)の変化が少ない。
- サスペンションの設計に制約が比較的少なく、上下のアーム長やアームの取り付け位置などを変えることによるジオメトリー設定の自由度が高く、操縦特性等を任意に変えることが出来る。
- 細かなセッティング作業を繰り返すレーシングカーに向いている。
- 初代ユーノス・ロードスターはこの特性を利用し、アームのピボット部に偏心カムを使ってアライメントを簡単に変化させられるようにしていた。
- 短所
- 構造が複雑で部品点数が多くなるため、生産コストが高くなる。
- 高さを必要とするアッパーアームが邪魔になり、エンジンルームやトランクルームの容積が制約される。
- ばね下重量が重くなりやすい。
上下のアームが等長・平行の場合、ストロークの際にタイヤが横ずれして磨耗が早まるという問題がある。ロワアームの方が長い不等長アームにする、あるいは車体側の間隔を狭めた不平行アームとすると、横ずれの度合いは減るが、キャンバー角の変化は増す。使用状況に応じてこれらの妥協点を見つける必要がある。
市販車での発展
テンプレート:Amboxテンプレート:DMC 歴史的には前輪の独立懸架方式として古くから存在していたが、普通車向けに構造が簡易なストラット式が普及したため、スポーツモデルやサイズにゆとりのある高級車などへの採用が中心となっている。
日本
1960年、日野・コンマースが日本車として初めて四輪ダブルウィッシュボーンサスペンション(リアロワアームは横置きリーフスプリング兼用+縦置きトーションバー・スプリング併用)を採用した。
1982年 ホンダ・プレリュードにてアップライト上部を「く」の字状にタイヤ・ホイールを避わして延長し、アッパーアームとの連結部がタイヤ上端より上方になる変形ダブルウィッシュボーンとしてフロントサスペンションに採用した。その後、この変形(ハイマウント・アッパーアーム)型は1985年にホンダ・アコードの前後両輪に採用されるなどして広まっていった。
変形ダブルウィッシュボーンを元にアッパーアーム・ロワアームとアップライトの連結部が形成していた(両アームの寸法および取り付け位置に制約される)キングピン軸機能を分離し、車軸付近にアームの寸法制限とは別個に設定できるよう新設したものが1989年 日産・スカイラインのフロントサスペンションに採用された。「く」の字部分は(サード)リンクとして分離されたことから、これをマルチリンク形式に分類している。 テンプレート:-
インボードマウント
レーシングカーはツーリングカーなどの市販車ベース車両を除き、前後ともダブルウィッシュボーン式サスペンションの採用が定着している。その中でフォーミュラカーはタイヤが露出しているため、1960年代からスプリング / ダンパーユニットを車体内部に搭載し、空力性能を向上させるようになった。これをスプリング / ダンパーのインボードマウントと呼び、インボード化されていないものをアウトボードマウントと呼ぶ。
インボードマウントの場合はアップライトの動きをスプリング / ダンパーに伝達する機構が必要となり、下記のような方式が用いられる。スプリング / ダンパーユニットは、フロントノーズ内部やリヤのミッションケースの周囲に配置される。アームやロッドの材質はかつては金属製であったが、金属より軽量なカーボン製が普及している。空気抵抗の少ない翼断面形状に成形される場合もある。ロッド(接続棒)式の場合は曲げ応力は掛からず、ロッドの押し引きをベルクランクによりスプリング動作方向に変換する。ロッド式にはプッシュロッドとプルロッドの2方式がある[2]。
- ロッキングアーム(rocking arm)
- アッパーアームまたはロアーアームの中間をシャーシ側で支持しててことし、一端のアップライトの動きを他端のスプリング / ダンパーへ伝える。アームに曲げ荷重がかかるので、剛性を確保するために形状や重量の制約がある。
- プッシュロッド(push rod)
- ロッドがシャーシ上部からアップライト下部にむけて下半角をもって取付いており、正面からは「ハの字」型に見える。タイヤがバンプ(路面突起)に乗り上げるとロッドが押され、スプリング/ ダンパーユニットを収縮させる。
- プルロッド(pull rod)
- ロッドがシャーシ下部からアップライト上部にむけて上半角をもって取付いており、正面からは「逆ハの字」型に見える。タイヤがバンプに乗り上げるとロッドが引っ張られ、スプリング/ ダンパーユニットを収縮させる。
プッシュロッド式は圧縮方向の力で挫屈しないよう、ロッドが太めになる。プルロッド式の方がロッドを細く設計でき、重量や空気抵抗の面ではメリットがある[2]。ただし、搭載スペースの自由度やメンテナンス面ではプッシュロッド式のほうが合理的である[2]。
F1では、1970年代まではロッキングアームが主流であったが、ダウンフォースが大きくなるにつれ上記の制約のために廃れた。1980年代はプッシュ/プル両方のタイプが混在していたが、1990年代以降は前後ともプッシュロッド式が定番になった。2010年代に入り、車体後部の空力性能を高めるため、リアサスペンションのプルロッド化が流行している。
フォーミュラカー以外でも競技用や市販用のスポーツカーなどで、非線形特性を得るなどの目的でインボードマウントが用いられることがある。
脚注
参考文献
- 檜垣和夫 『F1の科学 技術の極限を解剖する』 講談社ブルーバックス B-982、1993年、ISBN 4061329820
- GP企画センター編 『グランプリ自動車用語辞典』 グランプリ出版、1992年、ISBN 4876871264
関連項目
- サスペンションジオメトリー
- ホイール・アライメント
- サスペンション
- ばね