JP2010014474A - Detection method for detecting state of occurrence of contact fatigue damage on fixed type constant velocity universal joint - Google Patents

Detection method for detecting state of occurrence of contact fatigue damage on fixed type constant velocity universal joint Download PDF

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幸生 松原
Hiroo Morimoto
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To use the comparing data of the signals, which are respectively outputted from a preliminarily damaged component and a damage-free component, as an index showing the occurrence of contact fatigue damage because a certain time is required in order to detect the change point produced with respect to a component at the moment when the contact fatigue damage occurs in the component having a contact region related to the power transmission or the like of an automobile, that is, a signal showing a change. <P>SOLUTION: Hydrogen is charged to a partly component 1 (inner ring, outer ring, ball or the like) constituting the fixed type uniform velocity universal joint to perform a rolling contact fatigue test under a condition similar to the use condition of an actual component and the signal issued from the component 1 is succeedingly detected. By this method, the change point produced with respect to the component 1 at the moment when the contact fatigue damage occurs, that is, the signal showing the change can be efficiently detected with high precision in a short time as compared with the case where hydrogen is not charged to the component. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、固定型等速自在継手における、接触疲労損傷が発生する状態を経時的に検出する検出方法に関するものであり、より特定的には、固定型等速自在継手において動力伝達などに関わる接触部位を有する部品で接触疲労損傷の発生に伴って起こる物理量の変化を表わす信号を高精度に検出する検出方法に関するものである。   The present invention relates to a detection method for detecting a state in which contact fatigue damage occurs in a fixed type constant velocity universal joint over time, and more particularly, to a power transmission and the like in a fixed type constant velocity universal joint. The present invention relates to a detection method for detecting a signal representing a change in a physical quantity that occurs with the occurrence of contact fatigue damage in a part having a contact portion with high accuracy.

自動車の動力伝達などに関わる接触部位を有する部品、たとえば固定型等速自在継手などの部品は、継続使用すると、自動車の走行や旋回などにより繰り返し接触を受ける。そのため、構成する一部の部品に接触疲労損傷が起きることがあり、それにより機能不全に陥ることがある。特に最近では、自動車の低燃費化の要求がますます強まっており、それに対応するため、固定型等速自在継手の小型軽量化が行なわれている。小型軽量化により、固定型等速自在継手の伝達するトルクが相対的に高まっているので、固定型等速自在継手に負荷される荷重が増大し、固定型等速自在継手はより過酷な条件で使用されるようになってきている。その結果、接触疲労損傷が起きる頻度が増す状況にある。したがって、接触疲労損傷を抑制するために耐性を向上させることが重要である。   When a part having a contact portion related to power transmission of an automobile, for example, a part such as a fixed type constant velocity universal joint is continuously used, it is repeatedly contacted by traveling or turning of the automobile. For this reason, contact fatigue damage may occur in some of the constituent parts, which may cause malfunction. In recent years, in particular, there has been an increasing demand for lower fuel consumption in automobiles. To meet this demand, fixed type constant velocity universal joints have been reduced in size and weight. Because the torque transmitted by the fixed type constant velocity universal joint is relatively increased due to the reduction in size and weight, the load applied to the fixed type constant velocity universal joint increases, and the fixed type constant velocity universal joint has more severe conditions. It has come to be used in. As a result, the frequency of contact fatigue damage is increasing. Therefore, it is important to improve resistance in order to suppress contact fatigue damage.

接触疲労損傷を抑制するための耐性を向上させるためには、たとえば設計変更や材料変更などを行なう。そして、設計変更や材料変更を行なった結果の有効性を詳細に検証するためには、設計変更や材料変更を行なった固定型等速自在継手の試作品を実際の使用条件で継続的に使用し、接触疲労損傷を起こさせてその損傷が起こる瞬間に部品において起こる変化、すなわち物理量の変化を表わす信号を高精度に検出する必要がある。このようにして検出された、損傷が起こる瞬間の変化を表わす信号のデータには、たとえば損傷の起こり方や部品の寿命などに関連する、多くの有益な情報が含まれている。このため、この信号のデータは、以後の接触疲労損傷の試験を行なう際に、接触疲労損傷が起こったことを示す指標として用いることができる。   In order to improve the resistance for suppressing contact fatigue damage, for example, a design change or a material change is performed. In order to verify the effectiveness of the results of design changes and material changes in detail, the prototype of a fixed type constant velocity universal joint that has undergone design changes and material changes is continuously used under actual usage conditions. However, it is necessary to detect with high accuracy a signal representing a change that occurs in a part at the moment when the contact fatigue damage occurs, that is, a change in physical quantity. The signal data representing the change at the moment when damage occurs, thus detected, contains a lot of useful information related to, for example, how damage occurs and the life of parts. For this reason, the data of this signal can be used as an index indicating that the contact fatigue damage has occurred in the subsequent contact fatigue damage test.

従来より、接触疲労損傷の診断方法については種々の方法が提案されている。たとえば特開2007−285874号公報(特許文献1)には、あらかじめ複列円すいころ軸受の外輪軌道面に欠陥を施したものに対して、実際の使用条件で使用したときの音や振動などの信号を検出し、欠陥を有さない複列円すいころ軸受を実際の使用条件で使用したときの信号と比較することにより、欠陥の有無を検出するという方法が開示されている。
特開2007−285874号公報
Conventionally, various methods for diagnosing contact fatigue damage have been proposed. For example, in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2007-285874 (Patent Document 1), a sound or vibration when the outer ring raceway surface of a double-row tapered roller bearing has been subjected to defects under actual use conditions is disclosed. A method of detecting the presence or absence of a defect by detecting a signal and comparing it with a signal when a double-row tapered roller bearing having no defect is used under actual use conditions is disclosed.
JP 2007-285874 A

上述した従来の診断方法では、損傷が起こる瞬間の変化を表わす信号を検出しているわけではない。そのため、検出された信号に含まれる情報量などの有用性は、損傷が起こる瞬間の変化を表わす信号に比べて劣る。すなわち、あらかじめ欠陥を施した部品と、欠陥を有さない部品との振動の信号を比較する従来の検出方法では不十分であり、部品に損傷が起こる瞬間の変化を表わす信号を検出することが重要であると考えられる。しかし、実際の使用条件で使用した場合、接触疲労損傷を起こすのに長時間を要する。このため、接触疲労損傷が起こる瞬間の変化を表わす信号を検出するには長時間を要する。   The conventional diagnostic method described above does not detect a signal representing a change at the moment when damage occurs. Therefore, usefulness such as the amount of information included in the detected signal is inferior to a signal representing a change at the moment when damage occurs. In other words, conventional detection methods that compare vibration signals between parts that have been previously defective and parts that do not have defects are insufficient, and it is possible to detect signals that represent changes at the moment when the parts are damaged. It is considered important. However, when used under actual usage conditions, it takes a long time to cause contact fatigue damage. For this reason, it takes a long time to detect a signal representing a change at the moment when contact fatigue damage occurs.

本発明は、上述した問題に鑑みなされたものである。その目的は、実際の使用条件に近い条件の下で、動力伝達などに関わる接触部位を有する固定型等速自在継手を使用し、短時間で接触疲労損傷を起こさせることによって、当該接触疲労損傷が起こる瞬間に発生する、変化を表わす信号を高精度に検出する検出方法を提供することである。   The present invention has been made in view of the above-described problems. Its purpose is to use contact-type constant velocity universal joints that have contact parts related to power transmission, etc. under conditions close to actual usage conditions, and to cause contact fatigue damage in a short time. It is an object of the present invention to provide a detection method for detecting a signal representing a change, which occurs at the moment when the error occurs, with high accuracy.

本発明における検出方法は、固定型等速自在継手の台上試験において、接触疲労損傷を発生したときに起こる経時変化を検出する検出方法である。そしてその検出方法は、固定型等速自在継手に水素をチャージする工程と、水素をチャージした固定型等速自在継手が、接触疲労損傷を発生する過程において出力される信号を検出する工程とを備える。   The detection method in the present invention is a detection method for detecting a change over time that occurs when contact fatigue damage occurs in a bench test of a fixed type constant velocity universal joint. The detection method includes a step of charging a fixed type constant velocity universal joint with hydrogen and a step of detecting a signal output in a process in which the fixed type constant velocity universal joint charged with hydrogen generates contact fatigue damage. Prepare.

具体的には、自動車の動力伝達などに関わる接触部位を有する部品である固定型等速自在継手を試験用部品として準備する。そしてこの試験用部品としての固定型等速自在継手のうち、接触疲労損傷を起こさせたい部品に水素を含有させる(水素をチャージする)。このようにすれば、水素の影響で部品の材料が劣化するため、台上試験において短時間で接触疲労損傷を発生させることができる。その上で、固定型等速自在継手を実際の使用条件で継続的に使用する。継続的に使用している際に、固定型等速自在継手から出力される、たとえば音や温度などの信号の経時変化を検出して記録する。すると、固定型等速自在継手が接触疲労損傷を発生する瞬間に部品において変化、すなわち物理量の変化を表わす信号が出力されるので、この変化を表わす信号を高精度に検出することができる。   Specifically, a fixed type constant velocity universal joint, which is a part having a contact part related to power transmission of an automobile, is prepared as a test part. Of the fixed type constant velocity universal joint as the test part, hydrogen is contained (charged with hydrogen) in a part where contact fatigue damage is to occur. In this way, since the material of the component deteriorates due to the influence of hydrogen, contact fatigue damage can be generated in a short time in the bench test. In addition, the fixed type constant velocity universal joint is continuously used under actual use conditions. During continuous use, it detects and records changes over time in signals such as sound and temperature output from the fixed type constant velocity universal joint. Then, since a signal indicating a change in the component, that is, a change in physical quantity, is output at the moment when the fixed type constant velocity universal joint generates contact fatigue damage, the signal indicating this change can be detected with high accuracy.

本発明における検出方法では、固定型等速自在継手に水素をチャージする方法において、電気分解を行なうことができる。たとえば、希硫酸水溶液に、触媒毒としてのチオ尿素を添加した溶液中にて、電気分解を行なう方法がある。または、たとえば塩化ナトリウム水溶液に、触媒毒としてのチオシアン酸アンモニウムを添加した溶液中にて、電気分解を行なってもよい。水酸化ナトリウム水溶液に、触媒毒としての硫化ナトリウム九水和物を添加した溶液中にて、電気分解を行なってもよい。電気分解を行なうことにより、固定型等速自在継手に水素をチャージすることができる。   In the detection method of the present invention, electrolysis can be performed in a method of charging hydrogen to a fixed type constant velocity universal joint. For example, there is a method of performing electrolysis in a solution obtained by adding thiourea as a catalyst poison to a dilute sulfuric acid aqueous solution. Alternatively, for example, electrolysis may be performed in a solution obtained by adding ammonium thiocyanate as a catalyst poison to a sodium chloride aqueous solution. Electrolysis may be performed in a solution obtained by adding sodium sulfide nonahydrate as a catalyst poison to an aqueous sodium hydroxide solution. By performing electrolysis, hydrogen can be charged to the fixed type constant velocity universal joint.

本発明における検出方法では、固定型等速自在継手に水素をチャージする工程において、電気分解の代わりに、たとえばチオシアン酸アンモニウム水溶液中に浸漬することにより、固定型等速自在継手に水素をチャージするという方法を用いてもよい。この方法を用いることにより、電気分解を行なう方法よりもさらに簡易に安価で、固定型等速自在継手に水素をチャージすることができる。   In the detection method of the present invention, in the step of charging hydrogen to the fixed type constant velocity universal joint, hydrogen is charged to the fixed type constant velocity universal joint by immersing in, for example, an aqueous solution of ammonium thiocyanate instead of electrolysis. You may use the method of. By using this method, hydrogen can be charged to the fixed type constant velocity universal joint more easily and cheaply than the method of performing electrolysis.

本発明によれば、固定型等速自在継手の一部の部品に対して短時間で接触疲労損傷を起こすことができるとともに、当該接触疲労損傷が起こる瞬間に発生する、変化を表わす信号を高精度に検出できる。   According to the present invention, it is possible to cause contact fatigue damage to some parts of a fixed type constant velocity universal joint in a short time, and to increase a signal indicating a change generated at the moment when the contact fatigue damage occurs. It can be detected with accuracy.

以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態が説明される。なお、各実施の形態において、同一の機能を果たす部位には同一の参照符号が付されており、その説明は、特に必要がなければ、繰り返さない。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In each embodiment, portions having the same function are denoted by the same reference numerals, and the description thereof will not be repeated unless particularly necessary.

図1は、本発明の実施の形態における検出方法の工程の手順を示すフローチャートである。本発明は、自動車の動力伝達などに関わる接触部位を有する部品である固定型等速自在継手を継続使用したときに、繰り返し接触を受けることにより固定型等速自在継手の一部の部品に接触疲労損傷が起こる瞬間に発生する、変化を表わす信号(接触疲労損傷の発生状態の経時変化)を高精度に検出する方法を提供するものである。その工程について以下に概略を説明すると、図1に示すように、まず、水素をチャージする工程(S10)を実施する。具体的には、試験用部品として準備された固定型等速自在継手において、短時間で接触疲労損傷を起こそうとしている部品であるたとえば内輪、外輪、あるいは玉に対して、たとえば電気分解を行なうことにより、水素をあらかじめチャージする工程である。   FIG. 1 is a flowchart showing the steps of the detection method according to the embodiment of the present invention. The present invention makes contact with a part of a fixed type constant velocity universal joint by receiving repeated contact when the fixed type constant velocity universal joint, which is a part having a contact part related to power transmission of an automobile, is continuously used. The present invention provides a method for detecting a signal representing a change (change in the occurrence state of contact fatigue damage with time) generated at the moment when fatigue damage occurs with high accuracy. The outline of the process will be described below. First, as shown in FIG. 1, a step of charging hydrogen (S10) is performed. Specifically, in a fixed type constant velocity universal joint prepared as a test part, for example, an inner ring, an outer ring, or a ball that is about to cause contact fatigue damage in a short time is subjected to, for example, electrolysis. This is a step of precharging hydrogen.

そして、継続使用する工程(S20)を実施する。具体的には、上述した固定型等速自在継手が使用される条件とほぼ同一の条件にて、水素をチャージした試験用部品に対して継続的に負荷を与える工程である。この継続使用を行ないながら、信号を検出する工程(S21)を実施することにより、継続的に使用している最中に、固定型等速自在継手の、特に水素をチャージした部品である内輪、外輪、あるいは玉から出力される、たとえば音や温度などの信号の経時変化を検出して記録する工程を実施する。すると、内輪、外輪、あるいは玉にチャージされた水素の影響で内輪、外輪、あるいは玉の材料が劣化しているために、通常よりも短時間で試験用部品において接触疲労損傷を起こすことができる。なお、水素をチャージすることにより、通常よりも短時間で接触疲労損傷を起こすことができるが、損傷の起こり方は通常の場合と変わらない。したがって、水素をチャージすることにより、通常よりも短時間で、固定型等速自在継手が接触疲労損傷を発生する瞬間に出力される、変化を表わす信号を正確に再現することができる。   And the process (S20) to continue using is implemented. Specifically, this is a step of continuously applying a load to the test component charged with hydrogen under substantially the same conditions as those used for the above-described fixed type constant velocity universal joint. By performing the signal detecting step (S21) while performing this continuous use, during the continuous use, the inner ring that is a part of the fixed type constant velocity universal joint, in particular, charged with hydrogen, A step of detecting and recording a change with time of a signal such as sound or temperature output from the outer ring or the ball is performed. Then, because the material of the inner ring, outer ring, or ball has deteriorated due to the effect of hydrogen charged to the inner ring, outer ring, or ball, contact fatigue damage can be caused in the test part in a shorter time than usual. . In addition, by charging hydrogen, contact fatigue damage can be caused in a shorter time than usual, but the manner of damage is not different from the normal case. Therefore, by charging hydrogen, it is possible to accurately reproduce a signal representing a change that is output at the moment when the fixed type constant velocity universal joint generates contact fatigue damage in a shorter time than usual.

なお、工程(S20)と工程(S21)とは同時に開始してもよいし、工程(S20)を開始して一定の時間が経過した後に工程(S21)を開始してもよい。または、検出方法によっては、工程(S20)と工程(S21)とを複数回繰り返してもよい。また、工程(S20)を行ないながら工程(S21)を行なうことにより、水素をチャージした部品が接触疲労損傷を発生する瞬間に出力される、変化を表わす信号を高精度に検出することができる。以下、以上に述べた各工程について、より詳細に説明する。   In addition, a process (S20) and a process (S21) may be started simultaneously, and a process (S21) may be started after a fixed time passes after starting a process (S20). Alternatively, depending on the detection method, the step (S20) and the step (S21) may be repeated a plurality of times. Further, by performing the step (S21) while performing the step (S20), it is possible to detect with high accuracy a signal representing a change that is output at the moment when a component charged with hydrogen causes contact fatigue damage. Hereinafter, each process described above will be described in more detail.

図2は、固定型等速自在継手が使用される条件と同一の条件に設置した状態を示す概略図である。図2に示すように、自動車の動力伝達などに関わる接触部位を有する部品である固定型等速自在継手100は、自動車のタイヤ側(図の左側すなわち車体の外側)に設置され、軸36を介して図示しないハブ、サスペンションおよび車輪に接続されている。また、摺動型等速自在継手200は、軸37を介して図示しないエンジンまたはディファレンシャルギアに接続されている。固定型等速自在継手100は、軸35を介して、摺動型等速自在継手200と接続されている。   FIG. 2 is a schematic view showing a state where the fixed type constant velocity universal joint is installed under the same conditions as those used. As shown in FIG. 2, a fixed type constant velocity universal joint 100 that is a part having a contact portion related to power transmission of an automobile is installed on the tire side of the automobile (the left side in the figure, that is, the outside of the vehicle body). Via a hub, suspension and wheels (not shown). The sliding type constant velocity universal joint 200 is connected to an engine or a differential gear (not shown) via a shaft 37. The fixed type constant velocity universal joint 100 is connected to the sliding type constant velocity universal joint 200 via a shaft 35.

図3は、固定型等速自在継手の構成を示す概略断面図である。図4は、図3の線分IV−IVに沿う概略断面図である。ここで、図4中の線分III−IIIは、当該線分に沿う概略断面図が図3であることを示している。さらに図5は、図3の固定型等速自在継手が角度をなした状態を示す概略断面図である。図3に示すように、固定型等速自在継手100は、軸35に固定された内輪31と、軸36が一体成型された外輪32との間に配置されたトルク伝達用の玉33が、内輪31の外周面に形成された内輪溝31Aと、外輪32の内周面に形成された外輪溝32Aとの表面上を転がる。図3の断面図である図4が示すように、玉33は脱落しないようにケージ34によって保持されている。この固定型等速自在継手100が、たとえば車体の走行時に外輪32と一体の軸36に接続された図示しない車輪が道路上の凸形状の隆起部分上に乗り上げた場合、図5に示すように、玉33は内輪溝31Aと外輪溝32Aとの表面である、玉33の転走面上を転がることにより、軸36は軸35に対して、角度θをなす状態となる。このように、車輪が道路上の様々な凹凸面上を走行するたびに角度θが変化し、玉33が内輪溝31Aと外輪溝32Aとの表面である転走面上を転がりながら往復することにより、内輪31、外輪32、および玉33の表面は、やがて接触疲労による損傷が起こる。これが先述した接触疲労損傷である。本発明は、この接触疲労損傷が起こる瞬間におけるたとえば信号の変化を捉える方法に関する発明であるため、内輪31、外輪32、あるいは玉33に関して、接触疲労損傷が起こる瞬間を検出することが好ましい。したがって、工程(S10)においては、内輪31、外輪32、あるいは玉33に対して短時間で接触疲労損傷を起こすために、たとえば電気分解により、あらかじめ水素のチャージを行なう。   FIG. 3 is a schematic cross-sectional view showing a configuration of a fixed type constant velocity universal joint. 4 is a schematic cross-sectional view taken along line IV-IV in FIG. Here, line segment III-III in FIG. 4 indicates that the schematic cross-sectional view along the line segment is FIG. 3. FIG. 5 is a schematic cross-sectional view showing a state where the fixed type constant velocity universal joint of FIG. 3 forms an angle. As shown in FIG. 3, the fixed type constant velocity universal joint 100 includes a torque transmission ball 33 disposed between an inner ring 31 fixed to a shaft 35 and an outer ring 32 integrally formed with the shaft 36. It rolls on the surface of the inner ring groove 31 </ b> A formed on the outer peripheral surface of the inner ring 31 and the outer ring groove 32 </ b> A formed on the inner peripheral surface of the outer ring 32. As shown in FIG. 4 which is a cross-sectional view of FIG. 3, the ball 33 is held by the cage 34 so as not to drop off. When this fixed type constant velocity universal joint 100, for example, a wheel (not shown) connected to the shaft 36 integral with the outer ring 32 rides on a convex raised portion on the road when the vehicle is traveling, as shown in FIG. The ball 33 rolls on the rolling surface of the ball 33, which is the surface of the inner ring groove 31 </ b> A and the outer ring groove 32 </ b> A, so that the shaft 36 forms an angle θ with respect to the shaft 35. Thus, the angle θ changes each time the wheel travels on various uneven surfaces on the road, and the ball 33 reciprocates while rolling on the rolling surface that is the surface of the inner ring groove 31A and the outer ring groove 32A. As a result, the inner ring 31, the outer ring 32, and the surface of the ball 33 are eventually damaged by contact fatigue. This is the contact fatigue damage described above. Since the present invention relates to a method for capturing, for example, a signal change at the moment when the contact fatigue damage occurs, it is preferable to detect the moment when the contact fatigue damage occurs with respect to the inner ring 31, the outer ring 32, or the ball 33. Therefore, in the step (S10), in order to cause contact fatigue damage to the inner ring 31, the outer ring 32, or the ball 33 in a short time, hydrogen is charged in advance, for example, by electrolysis.

まず、水素をチャージする工程(S10)を実施する。これは、内輪31、外輪32、あるいは玉33に、たとえば電気分解を行なうことにより、水素をチャージする工程である。図6は、電気分解により、部品に水素をチャージする状態を示す概略図である。図6に示すように、たとえば理科実験用のビーカーなどの容器を溶液で満たし、その溶液の内部に陽極と陰極とを用意する。陽極にはたとえば白金電極を、そして陰極には水素をチャージさせたい部品1として、たとえば内輪31、外輪32、あるいは玉33を接続する。上述したように、車輪が道路上の様々な凹凸面上を走行すれば、玉33が転走面上を転がりながら往復することにより、内輪31、外輪32、および玉33の表面に接触疲労損傷が起こるため、内輪31、外輪32、あるいは玉33に水素をチャージすることが好ましい。ここで、内輪31、外輪32、および玉33のすべてに水素をチャージしてもよいし、これらのうち一部の部品にのみ水素をチャージしてもよい。   First, a step of charging hydrogen (S10) is performed. This is a step of charging the inner ring 31, the outer ring 32, or the ball 33 with hydrogen, for example, by performing electrolysis. FIG. 6 is a schematic diagram showing a state in which hydrogen is charged to a component by electrolysis. As shown in FIG. 6, a vessel such as a beaker for scientific experiments is filled with a solution, and an anode and a cathode are prepared inside the solution. For example, an inner ring 31, an outer ring 32, or a ball 33 is connected as a part 1 to be charged with, for example, a platinum electrode at the anode and charged with hydrogen at the cathode. As described above, if the wheel travels on various uneven surfaces on the road, the ball 33 reciprocates while rolling on the rolling surface, so that contact fatigue damage is caused on the surfaces of the inner ring 31, the outer ring 32, and the ball 33. Therefore, it is preferable to charge the inner ring 31, the outer ring 32, or the ball 33 with hydrogen. Here, all of the inner ring 31, the outer ring 32, and the ball 33 may be charged with hydrogen, or only some of these parts may be charged with hydrogen.

図6の容器を満たす溶液5としては、たとえば、希硫酸水溶液に、チオ尿素を添加した溶液を用いる。この場合、希硫酸の濃度を0.05mol/L程度の、より具体的には0.04mol/L以上0.06mol/L以下の濃度に調整することが好ましい。このように酸性の水溶液を用いると、部品1に水素をチャージさせる効率がよくなる。チオ尿素は触媒毒であり、さらに水素チャージの効率を上げるために用いられるものである。水素チャージの効率を最大限に上げるためには、チオ尿素を添加する濃度は、1.2g/L以上1.4g/L以下とすることが好ましい。なお、触媒毒とは、水素チャージの最中に、部品1を形成する鋼の表面に原子状水素が吸着して鋼の内部に侵入する過程における活性化エネルギーを下げる触媒作用を有する物質のことである。なお、チオ尿素の濃度範囲の下限を1.2g/Lとしたのは、それよりも少ないと効率が低下するという理由による。また、チオ尿素の濃度範囲の上限を1.4g/Lとしたのは、それより多くしても効率が上がらないという理由による。   As the solution 5 filling the container of FIG. 6, for example, a solution obtained by adding thiourea to dilute sulfuric acid aqueous solution is used. In this case, the concentration of dilute sulfuric acid is preferably adjusted to a concentration of about 0.05 mol / L, more specifically 0.04 mol / L or more and 0.06 mol / L or less. When an acidic aqueous solution is used in this way, the efficiency of charging the component 1 with hydrogen is improved. Thiourea is a catalyst poison and is used to increase the efficiency of hydrogen charging. In order to maximize the efficiency of hydrogen charging, the concentration of thiourea added is preferably 1.2 g / L or more and 1.4 g / L or less. The catalyst poison is a substance having a catalytic action that lowers the activation energy in the process in which atomic hydrogen is adsorbed on the surface of the steel forming the part 1 and enters the steel during hydrogen charging. It is. The reason why the lower limit of the thiourea concentration range is set to 1.2 g / L is that the efficiency is lowered if the concentration is lower than that. The reason why the upper limit of the thiourea concentration range is set to 1.4 g / L is that the efficiency does not increase even if the concentration is increased beyond that.

ところで、上述したような酸性水溶液中で水素をチャージすると、部品1の表面が薄い腐食生成物により覆われるため、水素をチャージした後、部品1の表面に再ラッピングを施して面粗さを改善することが好ましい。   By the way, when hydrogen is charged in an acidic aqueous solution as described above, the surface of the part 1 is covered with a thin corrosion product. Therefore, after hydrogen is charged, the surface of the part 1 is re-wrapped to improve surface roughness. It is preferable to do.

なお、電気分解を行なうために上述した酸性水溶液を用いる代わりに、たとえば塩化ナトリウム水溶液を用いてもよい。この場合、塩化ナトリウムの濃度を3質量%程度の、より具体的には2質量%以上4質量%以下の濃度に調整することが好ましい。塩化ナトリウム水溶液を用いる場合は、水素チャージの効率を上げるために用いる触媒毒として、たとえばチオシアン酸アンモニウムを用いることができる。水素チャージの効率を最大限に上げるためには、チオシアン酸アンモニウムを添加する濃度は、2.5g/L以上3g/L以下とすることが好ましい。なお、チオシアン酸アンモニウムの濃度範囲の下限を2.5g/Lとしたのは、それよりも少ないと効率が低下するという理由による。また、チオシアン酸アンモニウムの濃度範囲の上限を3g/Lとしたのは、それより多くしても効率が上がらないという理由による。また、チオシアン酸アンモニウムの濃度範囲としては、より好ましくは2.8g/L以上3.0g/L以下とすることができる。このようにすれば、より安定した水素チャージができるという効果が得られる。   Instead of using the acidic aqueous solution described above for performing electrolysis, for example, a sodium chloride aqueous solution may be used. In this case, it is preferable to adjust the concentration of sodium chloride to a concentration of about 3% by mass, more specifically 2% by mass to 4% by mass. When using a sodium chloride aqueous solution, for example, ammonium thiocyanate can be used as a catalyst poison used to increase the efficiency of hydrogen charging. In order to maximize the efficiency of hydrogen charging, the concentration at which ammonium thiocyanate is added is preferably 2.5 g / L or more and 3 g / L or less. The reason why the lower limit of the ammonium thiocyanate concentration range is set to 2.5 g / L is that if the concentration is lower than that, the efficiency decreases. Moreover, the reason why the upper limit of the ammonium thiocyanate concentration range is 3 g / L is that the efficiency does not increase even if the concentration is increased. Further, the concentration range of ammonium thiocyanate is more preferably 2.8 g / L or more and 3.0 g / L or less. In this way, it is possible to obtain an effect that more stable hydrogen charging can be performed.

塩化ナトリウム水溶液中で水素をチャージすると、部品1の表面が薄い腐食生成物に覆われることがあるため、水素をチャージした後、部品1の表面に再ラッピングを施して面粗さを改善することがさらに好ましい。   When hydrogen is charged in an aqueous sodium chloride solution, the surface of the part 1 may be covered with a thin corrosion product. Therefore, after hydrogen is charged, the surface of the part 1 is re-wrapped to improve surface roughness. Is more preferable.

また、電気分解にはアルカリ性水溶液、たとえば水酸化ナトリウム水溶液を用いることもできる。この場合は、水酸化ナトリウムの濃度を1mol/L程度の、より具体的には0.8mol/L以上1.2mol/L以下の濃度に調整することが好ましい。水酸化ナトリウム水溶液を用いる場合は、水素チャージの効率を上げるために用いる触媒毒として、たとえば硫化ナトリウム九水和物を用いることができる。水素チャージの効率を最大限に上げるためには、硫化ナトリウム九水和物を添加する濃度は、0.8g/L以上1g/L以下とすることが好ましい。なお、硫化ナトリウム九水和物の濃度範囲の下限を0.8g/Lとしたのは、それよりも少ないと効率が低下するという理由による。また、硫化ナトリウム九水和物の濃度範囲の上限を1g/Lとしたのは、それより多くしても効率が上がらないという理由による。なお、アルカリ性の水酸化ナトリウム水溶液を用いて電気分解を行なった場合には、水素をチャージした後、部品1の表面に腐食生成物は生成されない。   Further, an alkaline aqueous solution, for example, a sodium hydroxide aqueous solution can be used for the electrolysis. In this case, it is preferable to adjust the concentration of sodium hydroxide to about 1 mol / L, more specifically to a concentration of 0.8 mol / L to 1.2 mol / L. In the case of using an aqueous sodium hydroxide solution, for example, sodium sulfide nonahydrate can be used as the catalyst poison used to increase the efficiency of hydrogen charging. In order to maximize the efficiency of hydrogen charging, the concentration of sodium sulfide nonahydrate added is preferably 0.8 g / L or more and 1 g / L or less. The reason why the lower limit of the concentration range of sodium sulfide nonahydrate is set to 0.8 g / L is that if the concentration is lower than that, the efficiency decreases. The reason why the upper limit of the concentration range of sodium sulfide nonahydrate is set to 1 g / L is that the efficiency is not improved even if the concentration is increased. When electrolysis is performed using an alkaline aqueous sodium hydroxide solution, no corrosion product is generated on the surface of the part 1 after charging with hydrogen.

さらに、たとえば内輪31、外輪32、玉33などの部品1に水素をチャージする方法としては、電気分解を用いない方法もある。図7は、水溶液中に浸漬することにより、部品に水素をチャージする状態を示す概略図である。図7に示すように、たとえば水溶液6中に部品1を浸漬するだけの方法もある。この水溶液6としては具体的には、チオシアン酸アンモニウム水溶液を用いる。このチオシアン酸アンモニウム水溶液中に部品1を浸漬することにより、部品1に水素をチャージするものである。そのときのチオシアン酸アンモニウム水溶液中におけるチオシアン酸アンモニウムの濃度は、5質量%以上20質量%以下であることが好ましい。このように、電気分解を用いず、水溶液に浸漬するだけでも水素をチャージすることができる。この方法を用いることにより、電気分解を行なう方法よりもさらに簡易に安価で、部品1に水素をチャージすることができる。なお、チオシアン酸アンモニウムの濃度の下限を5質量%としたのは、それ以下にすると短時間で接触疲労損傷を起こすために必要な量の水素がチャージされないという理由による。また、チオシアン酸アンモニウムの濃度の上限を20質量%としたのは、20質量%において、チャージされる水素の濃度が飽和されるという理由による。   Furthermore, as a method of charging the parts 1 such as the inner ring 31, the outer ring 32, and the balls 33 with hydrogen, there is a method that does not use electrolysis. FIG. 7 is a schematic view showing a state where parts are charged with hydrogen by being immersed in an aqueous solution. As shown in FIG. 7, there is also a method in which the component 1 is simply immersed in an aqueous solution 6, for example. Specifically, an aqueous solution of ammonium thiocyanate is used as the aqueous solution 6. The component 1 is charged with hydrogen by immersing the component 1 in this ammonium thiocyanate aqueous solution. At that time, the concentration of ammonium thiocyanate in the ammonium thiocyanate aqueous solution is preferably 5% by mass or more and 20% by mass or less. In this way, hydrogen can be charged by simply immersing in an aqueous solution without using electrolysis. By using this method, the component 1 can be charged with hydrogen more easily and cheaply than the method of performing electrolysis. The reason why the lower limit of the ammonium thiocyanate concentration is set to 5% by mass is that if it is less than that, the amount of hydrogen necessary for causing contact fatigue damage in a short time is not charged. The upper limit of the ammonium thiocyanate concentration is 20% by mass because the concentration of charged hydrogen is saturated at 20% by mass.

部品1に水素をチャージすることにより、部品1には水素が含まれている影響で材料が劣化しているために、水素をチャージしない通常の場合よりも短時間で部品1に接触疲労損傷を起こすことができる。チャージされた水素の影響で部品1の材料が劣化しているために、通常よりも短時間で接触疲労損傷を起こすことができる。なお、水素をチャージすることにより、通常よりも短時間で接触疲労損傷を起こすことができるが、損傷の起こり方は通常の場合と変わらない。したがって、水素をチャージすることにより、通常よりも短時間で、接触疲労損傷が起こる瞬間に発生する、変化を表わす信号を正確に再現することができる。   By charging the component 1 with hydrogen, the material deteriorates due to the influence of the hydrogen contained in the component 1, so that contact fatigue damage is caused to the component 1 in a shorter time than the normal case where hydrogen is not charged. Can wake up. Since the material of the component 1 is deteriorated due to the charged hydrogen, contact fatigue damage can be caused in a shorter time than usual. In addition, by charging hydrogen, contact fatigue damage can be caused in a shorter time than usual, but the manner of damage is not different from the normal case. Therefore, by charging hydrogen, it is possible to accurately reproduce a signal representing a change that occurs at the moment when contact fatigue damage occurs in a shorter time than usual.

以上により、水素をチャージする工程(S10)が終わったところで、継続使用する工程(S20)を行なう。図8は、準備した固定型等速自在継手を実際に組み付けた状態を示す概略図である。図8に示すように各部品を準備し、部品1に水素をチャージした固定型等速自在継手100および摺動型等速自在継手200に、所定量のグリスを封入してブーツ110を取り付け、双方を軸35で接続する。このブーツ110は、固定型等速自在継手100と摺動型等速自在継手200とを保護するカバーであり、グリスの飛散だけでなく、安全な動作を阻害するたとえば埃や塵などの混入を抑制するために設置されたものである。固定型等速自在継手100の外輪32と一体の軸36の端部は図示しないサスペンション、ハブ、車輪に接続される。また、摺動型等速自在継手200の外輪と一体の軸37を介して、図示しないエンジンまたはディファレンシャルギアに接続される。   As described above, when the step of charging hydrogen (S10) is completed, the step of continuous use (S20) is performed. FIG. 8 is a schematic view showing a state in which the prepared fixed type constant velocity universal joint is actually assembled. As shown in FIG. 8, each part is prepared, and a fixed amount of grease is charged into the fixed type constant velocity universal joint 100 and the sliding type constant velocity universal joint 200 in which the part 1 is charged with hydrogen, and a boot 110 is attached. Both are connected by a shaft 35. The boot 110 is a cover that protects the fixed type constant velocity universal joint 100 and the sliding type constant velocity universal joint 200, and not only the scattering of grease but also the entry of dust, dust, or the like that hinders safe operation. It was installed to suppress it. The end of the shaft 36 integral with the outer ring 32 of the fixed type constant velocity universal joint 100 is connected to a suspension, hub, and wheels (not shown). Further, it is connected to an engine or a differential gear (not shown) via a shaft 37 integral with the outer ring of the sliding type constant velocity universal joint 200.

そして、先述した図6に示すように、軸36と軸35との間に一定の作動角θをとった状態で、軸36、軸35および軸37に対して一定のトルクを与えることにより、実際に自動車の部品として取り付けられ、自動車が走行する場合と同様の条件で運転させる。このとき、θがほぼ一定の値をとるため、玉33が内輪溝31Aと外輪溝32Aとの表面である転走面上を転がりながら往復するのではなく、玉33は転走面上の同一の箇所と接触を続けることにより、接触疲労損傷が発生する。なお、この作動角θは、1度以上15度以下の角度とすることが好ましいが、5度以上10度以下の角度とすることがさらに好ましい。上述した範囲内の角度が、自動車の通常走行時にとりうる作動角θの値の範囲である。以上の状態を継続させることにより、継続的に部品1を他の部品と接触させる。   Then, as shown in FIG. 6 described above, by giving a constant torque to the shaft 36, the shaft 35, and the shaft 37 in a state where a constant operating angle θ is taken between the shaft 36 and the shaft 35, It is actually mounted as a car part and operated under the same conditions as when the car is running. At this time, since θ takes a substantially constant value, the ball 33 does not reciprocate while rolling on the rolling surface which is the surface of the inner ring groove 31A and the outer ring groove 32A, but the ball 33 is the same on the rolling surface. Contact fatigue damage occurs by continuing contact with this point. The operating angle θ is preferably 1 to 15 degrees, and more preferably 5 to 10 degrees. The angle within the above-described range is a range of values of the operating angle θ that can be taken during normal driving of the automobile. By continuing the above state, the component 1 is continuously brought into contact with other components.

以上のように継続使用する工程(S20)を行ないながら、信号を検出する工程(S21)を行なう。具体的には、継続的に使用して接触を受けている最中に、固定型等速自在継手100の、水素をチャージした部品1から出力される信号の経時変化を検出して記録する工程である。   While performing the continuous use step (S20) as described above, the signal detection step (S21) is performed. Specifically, the process of detecting and recording the change over time of the signal output from the hydrogen-charged component 1 of the fixed type constant velocity universal joint 100 during continuous use and contact. It is.

経時変化を検出する信号としては、たとえば温度、音、伝達誤差を用いることができる。ここで、温度の信号とは、測定可能な外輪32の表面の温度をモニターした信号である。また、音の信号とは、回転しながら継続的に接触を受けている部品1が発する音波の信号である。さらに、正常な状態では入力側の摺動型等速自在継手200と出力側の固定型等速自在継手100との回転の等速性が保たれているが、固定型等速自在継手100の部品1に接触疲労損傷が起こると、等速性からのズレが生じる。伝達誤差とは、そのズレを示すパラメータのことである。   For example, temperature, sound, and transmission error can be used as a signal for detecting a change with time. Here, the temperature signal is a signal obtained by monitoring the surface temperature of the outer ring 32 that can be measured. The sound signal is a sound wave signal emitted by the component 1 that is continuously touching while rotating. Furthermore, in a normal state, the constant velocity of rotation between the sliding-type constant velocity universal joint 200 on the input side and the fixed-type constant velocity universal joint 100 on the output side is maintained. When contact fatigue damage occurs in the component 1, a deviation from constant velocity occurs. The transmission error is a parameter indicating the deviation.

図9は、水素をチャージした部品の温度の信号を検出する状況を示す概略図である。固定型等速自在継手100の外輪32の表面の温度の信号を継続的に検出するためには、図9に示すように、たとえば放射温度計7を外輪32の近傍に設置する。そして、継続使用する工程(S20)にて部品1に継続的に接触を与えながら、放射温度計7にて外輪32の表面の温度の信号を継続的に検出し記録する。このとき、放射温度計を用いる関係上、輻射率を高くするため、表面の温度を検出しようとする外輪32の表面には黒色の塗料を塗布しておくことが好ましい。部品1の表面に接触疲労損傷が起こる際には、外輪32の表面の温度に変化が発生するので、その変化点や変化温度から、接触疲労損傷が起こった瞬間、さらには接触疲労損傷の発生時点の前後における信号を高精度に検出することができる。また、水素をチャージする工程(S10)により、部品1に水素がチャージ(含有)されており、部品の材料が劣化している影響で、水素をチャージしない通常の場合よりも短時間で部品1に接触疲労損傷を起こすことができる。そのため、試験開始から接触疲労損傷の発生までの時間全体について、出力される上述した温度などの信号の経時変化を継続的に検出・記録することを容易に行なうことができる。   FIG. 9 is a schematic diagram showing a situation in which a temperature signal of a part charged with hydrogen is detected. In order to continuously detect the temperature signal of the surface of the outer ring 32 of the fixed type constant velocity universal joint 100, for example, a radiation thermometer 7 is installed in the vicinity of the outer ring 32 as shown in FIG. Then, while continuously contacting the component 1 in the step of continuous use (S20), the radiation thermometer 7 continuously detects and records the temperature signal on the surface of the outer ring 32. At this time, it is preferable to apply a black paint to the surface of the outer ring 32 to detect the surface temperature in order to increase the emissivity because of using a radiation thermometer. When contact fatigue damage occurs on the surface of the part 1, the surface temperature of the outer ring 32 changes, so from the change point or change temperature, the moment when contact fatigue damage occurs, and further contact fatigue damage occurs. Signals before and after the time can be detected with high accuracy. In addition, hydrogen is charged (contained) in the component 1 by the hydrogen charging step (S10), and due to the deterioration of the material of the component, the component 1 is completed in a shorter time than the normal case where hydrogen is not charged. Contact fatigue damage can occur. Therefore, it is possible to easily detect and record the change over time of the output signal such as the above-mentioned temperature for the entire time from the start of the test to the occurrence of contact fatigue damage.

図10は、水素をチャージした部品の発生させる音の信号を検出する状況を示す概略図である。たとえば固定型等速自在継手100の内輪31が発生させる音の信号の経時変化を検出するためには、図10に示すように、集音装置としての超音波マイクロフォン8を設置する。そして、継続使用する工程(S20)にて内輪31に継続的に接触を与えながら、超音波マイクロフォン8にて内輪31の発生する音の信号の経時変化を検出し記録する。このとき、たとえば図示しない記録用のモニター(記憶装置)を超音波マイクロフォン8に接続することが好ましい。内輪31の表面に接触疲労損傷が起こる際には、当該表面の発生させる音に変化が発生するので、その変化点や変化した音波の周波数や振幅など、接触疲労損傷が起こった瞬間の信号を高精度に検出することができる。またこの場合、内輪31に水素がチャージ(含有)されており、部品の材料が劣化している影響で、通常よりも短時間で内輪31には接触疲労損傷を起こすことができる。なお、内輪31の材質や構成などにより、接触疲労損傷の発生時に検出される音の周波数が検出可能であれば、超音波マイクロフォン8よりも測定可能な上限周波数が低いマイクロフォンを用いてもよい。   FIG. 10 is a schematic diagram showing a situation where a sound signal generated by a component charged with hydrogen is detected. For example, in order to detect a change over time of a sound signal generated by the inner ring 31 of the fixed type constant velocity universal joint 100, as shown in FIG. 10, an ultrasonic microphone 8 as a sound collector is installed. Then, while continuously contacting the inner ring 31 in the step of continuous use (S20), the ultrasonic microphone 8 detects and records a change in sound signal generated by the inner ring 31 over time. At this time, for example, a recording monitor (storage device) (not shown) is preferably connected to the ultrasonic microphone 8. When contact fatigue damage occurs on the surface of the inner ring 31, a change occurs in the sound generated by the surface. Therefore, the signal at the moment when the contact fatigue damage occurs, such as the change point and the frequency and amplitude of the changed sound wave, is obtained. It can be detected with high accuracy. In this case, the inner ring 31 is charged (contained) with hydrogen, and contact fatigue damage can be caused to the inner ring 31 in a shorter time than usual due to the deterioration of the material of the parts. Note that a microphone having a lower upper limit frequency that can be measured than the ultrasonic microphone 8 may be used as long as the sound frequency detected when contact fatigue damage occurs can be detected depending on the material and configuration of the inner ring 31.

図11は、水素をチャージした部品の発生させる信号の伝達誤差を検出する状況を示す概略図である。たとえば固定型等速自在継手100の玉33に接触疲労損傷が発生した場合、等速性がどのように乱れるかについての解析を行ないたい場合には、図11に示す装置を用いて行なうことが好ましい。図11に示すように、摺動型等速自在継手200(入力側)の軸37と固定型等速自在継手100(出力側)の軸36とに同一のリング型のロータリーエンコーダ120を嵌合させる。そして、入力側と出力側とのエンコーダの出力差を演算器130にて演算して伝達誤差を測定した上で、図11に示すFFT140によって入力側と出力側の伝達誤差の1次成分から5次成分など、フーリエ変換により算出される各成分を抽出することができる。   FIG. 11 is a schematic diagram illustrating a situation in which a transmission error of a signal generated by a component charged with hydrogen is detected. For example, when contact fatigue damage occurs in the ball 33 of the fixed type constant velocity universal joint 100, if it is desired to analyze how the constant velocity property is disturbed, the apparatus shown in FIG. 11 can be used. preferable. As shown in FIG. 11, the same ring-type rotary encoder 120 is fitted to the shaft 37 of the sliding type constant velocity universal joint 200 (input side) and the shaft 36 of the fixed type constant velocity universal joint 100 (output side). Let Then, the output difference of the encoder between the input side and the output side is calculated by the arithmetic unit 130 and the transmission error is measured. Then, the FFT 140 shown in FIG. Each component calculated by Fourier transform, such as the next component, can be extracted.

以上に述べた検出方法を用いることにより、水素をチャージしたことにより水素が含有された固定型等速自在継手100の部品1に対して、転動接触疲労試験を行なえば、水素をチャージしない通常の部品を用いて転動接触疲労試験を行なった場合よりも短時間で、接触疲労損傷を起こすことができる。このため、転動接触疲労試験を行なっている間、音や温度や伝達誤差などの信号を継続的に検出することができるので、接触疲労損傷が起こる瞬間に部品に対して起こる変化点、すなわち変化を表わす信号を、接触疲労損傷が起こる瞬間の前後を含めて継続的かつ高精度に検出することができる。このことを以下の実施例1にて、具体的に説明する。   By using the detection method described above, if a rolling contact fatigue test is performed on the component 1 of the fixed type constant velocity universal joint 100 containing hydrogen by being charged with hydrogen, the hydrogen is not normally charged. Contact fatigue damage can be caused in a shorter time than when a rolling contact fatigue test is performed using these parts. For this reason, while performing the rolling contact fatigue test, it is possible to continuously detect signals such as sound, temperature and transmission error, so that the change point that occurs to the component at the moment when contact fatigue damage occurs, that is, A signal representing a change can be detected continuously and accurately including before and after the moment when contact fatigue damage occurs. This will be specifically described in Example 1 below.

上述した図1に示すフローチャートの手順に従い、実際に固定型等速自在継手の部品に接触疲労損傷を発生させる、転動接触疲労試験を実施した。まず、図3に示すような、実際の自動車の部品として用いられる固定型等速自在継手100を準備した。ここで、軸35の最小平滑部の半径は19mmのものを用いた。また、内輪31はJIS−SCr420製で浸炭焼入れしたもの、外輪32はJIS−S53C製で外輪溝32Aと一体の軸36に高周波焼入れしたもの、玉33は、JIS−SUJ2製でずぶ焼入れしたものを用いた。   A rolling contact fatigue test for actually generating contact fatigue damage on the components of the fixed type constant velocity universal joint was performed according to the procedure of the flowchart shown in FIG. 1 described above. First, a fixed type constant velocity universal joint 100 used as an actual automobile part as shown in FIG. 3 was prepared. Here, the radius of the minimum smooth part of the shaft 35 is 19 mm. The inner ring 31 is made of JIS-SCr420 and carburized and hardened. The outer ring 32 is made of JIS-S53C and induction-hardened on the shaft 36 integrated with the outer ring groove 32A. The ball 33 is made of JIS-SUJ2 and hardened. Was used.

そして、工程(S10)として、固定型等速自在継手100の内輪31を、図6に示す電気分解を行なう設備の陰極に設置した。そして、溶液5は0.05mol/Lの硫酸水溶液に触媒毒としてのチオ尿素を1.4g/L添加させたものを用いて、20時間にわたって電流密度1mA/cmにて電気分解を行なうことにより、内輪31に水素を含有させた。ここで、内輪31にのみ水素を含有させ、関連する外輪32および玉33には水素を含有させなかったのは、後述する540Nmのトルクを与える高負荷条件では、内輪31に接触疲労損傷がおきやすいという理由に基づく。そのあとすぐ、内輪31にラッピング工程を施して表面の面粗度を小さくし、酸性水溶液中に長時間浸漬したことにより内輪31の表面を覆う薄い腐食生成物を除去する処理を行なった。 And as a process (S10), the inner ring | wheel 31 of the fixed type constant velocity universal joint 100 was installed in the cathode of the equipment which performs the electrolysis shown in FIG. Solution 5 is electrolyzed at a current density of 1 mA / cm 2 for 20 hours using a 0.05 mol / L sulfuric acid aqueous solution with 1.4 g / L of thiourea added as a catalyst poison. Thus, hydrogen was contained in the inner ring 31. Here, only the inner ring 31 contains hydrogen, and the related outer ring 32 and balls 33 did not contain hydrogen. Under high load conditions that give a torque of 540 Nm, which will be described later, contact fatigue damage occurs in the inner ring 31. Based on the reason that it is easy. Immediately thereafter, the inner ring 31 was subjected to a lapping process to reduce the surface roughness, and a process of removing thin corrosion products covering the surface of the inner ring 31 by immersing in an acidic aqueous solution for a long time was performed.

その後、直ちに工程(S20)としての、図9に示す転動接触疲労試験を行なった。具体的には、まず図3、図4に示すように、内輪31に水素をチャージしたものおよび玉33を外輪32に組み込む。そして、玉33が図3に示す内輪溝31Aと外輪溝32Aとの表面である転走面上を転がる潤滑性を良好にするために所定量のグリスを封入し、外輪32の外径部分に黒色の塗料を塗布した後、図8に示すように固定型等速自在継手100にブーツ110と軸35とを組み付けた。これをさらに、図8に示すように、固定型等速自在継手100の外輪32と一体の軸36は図示しない耐久試験機の一方のフランジに接続し、軸35の、固定型等速自在継手100に接続されない側の端部は摺動型等速自在継手200に接続させ、摺動型等速自在継手200にも、所定量のグリスを封入してブーツ110を組み付け、摺動型等速自在継手200の外輪と一体の軸37を、図示しない耐久試験機の他方のフランジに接続した。そして図8に示す固定型等速自在継手100の外輪32の近傍に図9に示すように、たとえば放射温度計7を設置した。   Thereafter, a rolling contact fatigue test shown in FIG. 9 was immediately performed as a step (S20). Specifically, first, as shown in FIGS. 3 and 4, the inner ring 31 charged with hydrogen and the ball 33 are incorporated into the outer ring 32. Then, a predetermined amount of grease is sealed in the outer diameter portion of the outer ring 32 in order to improve lubricity in which the balls 33 roll on the rolling surfaces which are the surfaces of the inner ring groove 31A and the outer ring groove 32A shown in FIG. After applying the black paint, the boot 110 and the shaft 35 were assembled to the fixed type constant velocity universal joint 100 as shown in FIG. Further, as shown in FIG. 8, the shaft 36 integral with the outer ring 32 of the fixed type constant velocity universal joint 100 is connected to one flange of a durability tester (not shown), and the fixed type constant velocity universal joint of the shaft 35 is connected. The end portion not connected to 100 is connected to a sliding type constant velocity universal joint 200, and a predetermined amount of grease is sealed in the sliding type constant velocity universal joint 200 to assemble the boot 110, and the sliding type constant velocity universal joint 200 is assembled. A shaft 37 integral with the outer ring of the universal joint 200 was connected to the other flange of the durability tester (not shown). Then, for example, a radiation thermometer 7 is installed in the vicinity of the outer ring 32 of the fixed type constant velocity universal joint 100 shown in FIG. 8 as shown in FIG.

この状態で、固定型等速自在継手100の外輪32と一体の軸36と軸35とのなす作動角(図5参照)を6度に保ちながら、540Nmの一定なトルクを与えて270rpmで回転させ、転動接触疲労試験を行なうための運転を行なった。この運転を行なった状態で、工程(S21)としての、信号を検出する工程を行なった。具体的には本実施例1では、上述した黒色の塗料を塗布した外輪32の表面の温度を2分おきに測定することによる、転動接触疲労試験を実施した。具体的には、図9に示す放射温度計7で外輪32の表面の温度の信号を2分おきに検出して記録を行なった。なお、ここで、内輪31に水素をチャージしているのに外輪32の表面の温度を測定しているのは、内輪31および玉33は、外輪32とブーツ110とで覆われており温度の測定ができないという理由による。   In this state, a constant torque of 540 Nm is applied to rotate at 270 rpm while maintaining an operating angle (see FIG. 5) between the shaft 36 and the shaft 35 integral with the outer ring 32 of the fixed type constant velocity universal joint 100 at 6 degrees. The operation for carrying out the rolling contact fatigue test was performed. In the state where this operation was performed, a step of detecting a signal as a step (S21) was performed. Specifically, in Example 1, a rolling contact fatigue test was performed by measuring the surface temperature of the outer ring 32 coated with the black paint described above every 2 minutes. Specifically, the radiation thermometer 7 shown in FIG. 9 detected and recorded the temperature signal of the surface of the outer ring 32 every 2 minutes. Here, although the inner ring 31 is charged with hydrogen, the surface temperature of the outer ring 32 is measured because the inner ring 31 and the ball 33 are covered with the outer ring 32 and the boot 110 and the temperature of the inner ring 31 is measured. This is because it cannot be measured.

図12は、外輪の表面の温度の経時変化を測定した結果を示すグラフである。図12において、横軸は転動接触疲労試験を開始してから経過した時間(回転などの運転を開始してからの時間)を示し、縦軸は外輪32の表面の温度から、試験を行なった室温を減じた温度を示す。なお、当該試験を行なった室温は約25℃であった。   FIG. 12 is a graph showing the results of measuring the temporal change in the temperature of the outer ring surface. In FIG. 12, the horizontal axis indicates the time elapsed after starting the rolling contact fatigue test (the time since the start of operation such as rotation), and the vertical axis indicates the test from the surface temperature of the outer ring 32. The temperature obtained by subtracting the room temperature is shown. The room temperature at which the test was performed was about 25 ° C.

図12に示すように、転動接触疲労試験を開始してから6時間を経過した頃に外輪32の表面の温度の顕著な上昇が見られた。すなわち、この時点で、接触疲労損傷が発生したと見られる。図示しないが、水素をチャージさせることによる材料の劣化を行なわなかった通常の内輪を使用した場合には、少なくとも数百時間、条件によっては数千時間耐久する。このことから、内輪31に水素をチャージすることにより、極めて短時間で固定型等速自在継手100の部品に接触疲労損傷を発生させることができた。なお、上述した損傷の起こり方は通常の内輪を使用した場合と変わらなかった。   As shown in FIG. 12, a remarkable increase in the temperature of the surface of the outer ring 32 was observed around 6 hours after the start of the rolling contact fatigue test. That is, at this time, it is considered that contact fatigue damage has occurred. Although not shown, when a normal inner ring that has not been deteriorated by charging with hydrogen is used, it will endure at least several hundred hours and, depending on conditions, thousands of hours. Thus, by charging the inner ring 31 with hydrogen, contact fatigue damage could be generated in the parts of the fixed type constant velocity universal joint 100 in a very short time. In addition, the way of the damage described above was not different from the case where a normal inner ring was used.

本実施例2においては、図11に示すように摺動型等速自在継手200(入力側)の外輪と一体の軸37と固定型等速自在継手100(出力側)の外輪32と一体の軸36とに同一のリング型のロータリーエンコーダ120を接続して、入力側と出力側とのエンコーダの出力差を演算器130にて演算して伝達誤差を測定した上で、図11に示すFFT140によって入力側と出力側の伝達誤差の2次成分から5次成分を抽出する方法を用いて、転動接触疲労試験を行なった。なお、ここでは9000パルスのロータリーエンコーダ120を取り付け、入力側、出力側ともに16逓倍して144000パルスとした。このため、分解能は1パルスあたり9''である。   In the second embodiment, as shown in FIG. 11, the shaft 37 integrated with the outer ring of the sliding type constant velocity universal joint 200 (input side) and the outer ring 32 of the fixed type constant velocity universal joint 100 (output side) are integrated. The same ring-type rotary encoder 120 is connected to the shaft 36, the output difference between the encoders on the input side and the output side is calculated by the calculator 130, and the transmission error is measured. Then, the FFT 140 shown in FIG. The rolling contact fatigue test was performed using the method of extracting the fifth component from the second component of the transmission error on the input side and the output side by the above. Here, a 9000-pulse rotary encoder 120 is attached, and the input side and the output side are multiplied by 16 to obtain 144000 pulses. For this reason, the resolution is 9 ″ per pulse.

準備した固定型等速自在継手100の材料や大きさなどは、先述した実施例1と同様の条件とした。そして、工程(S10)として、固定型等速自在継手100の玉33を、図6に示す電気分解を行なう設備の陰極に設置した。そして、溶液5は0.05mol/Lの硫酸水溶液に触媒毒としてのチオ尿素を1.4g/L添加させたものを用いて、20時間にわたって電流密度1mA/cmにて電気分解を行なうことにより、玉33に水素を含有させた。ここで、先述した実施例1においては内輪31にのみ水素を含有させたのに対し、本実施例2においては玉33に水素を含有させたのは、低負荷条件では玉33に接触疲労損傷がおきやすいという理由に基づく。ただし、後述のように、ここでは低負荷条件ではなく、実施例1と同様に540Nmのトルクを与える高負荷条件で試験を行なった。その理由は、なるべく早期に玉33に接触疲労損傷を発生させるためである。そのあとすぐ、玉33の表面にラッピング工程を施して表面の面粗度を小さくし、酸性水溶液中に長時間浸漬したことにより玉33の表面を覆う薄い腐食生成物を除去する処理を行なった。 The prepared fixed type constant velocity universal joint 100 was made of the same material and size as those in Example 1 described above. And as a process (S10), the ball | bowl 33 of the fixed type constant velocity universal joint 100 was installed in the cathode of the equipment which performs the electrolysis shown in FIG. Solution 5 is electrolyzed at a current density of 1 mA / cm 2 for 20 hours using a 0.05 mol / L sulfuric acid aqueous solution with 1.4 g / L of thiourea added as a catalyst poison. Thus, hydrogen was contained in the ball 33. Here, in Example 1 described above, hydrogen was contained only in the inner ring 31, whereas in Example 2, hydrogen was contained in the ball 33 because the ball 33 was contact fatigue damaged under low load conditions. Based on the reason that is easy to occur. However, as will be described later, the test was performed not under a low load condition but under a high load condition giving a torque of 540 Nm as in Example 1. The reason is to cause contact fatigue damage to the balls 33 as early as possible. Immediately thereafter, a lapping process was performed on the surface of the ball 33 to reduce the surface roughness, and a treatment for removing a thin corrosion product covering the surface of the ball 33 by immersing in an acidic aqueous solution for a long time was performed. .

その後、直ちに工程(S20)としての、図11に示す転動接触疲労試験を行なった。具体的には、まず図3、図4に示すように、玉33に水素をチャージしたものおよび内輪31を外輪32に組み込む。そして、玉33が図3に示す内輪溝31Aと外輪溝32Aとの表面である転走面上を転がる潤滑性を良好にするために所定量のグリスを封入した後、図3に示すように固定型等速自在継手100にブーツ110と軸35とを組み付けた。これをさらに、図8に示すように、固定型等速自在継手100の外輪32と一体の軸36は図示しない耐久試験機の一方のフランジに接続し、軸35の、固定型等速自在継手100に接続されない側の端部は摺動型等速自在継手200に接続させた。そして摺動型等速自在継手200にも、所定量のグリスを封入してブーツ110を組み付け、摺動型等速自在継手200の外輪と一体の軸37を、図示しない耐久試験機の他方のフランジに接続した。そして図11に示すように、固定型等速自在継手100の外輪32と一体の軸36と、摺動型等速自在継手200の外輪と一体の軸37とに、図11に示すように同一のリング型のロータリーエンコーダ120を接続し、ロータリーエンコーダ120の本体には演算器130を接続し、さらにその先にFFT140を接続した。   Immediately thereafter, a rolling contact fatigue test shown in FIG. 11 as a step (S20) was performed. Specifically, first, as shown in FIGS. 3 and 4, the ball 33 charged with hydrogen and the inner ring 31 are incorporated into the outer ring 32. Then, after the ball 33 encloses a predetermined amount of grease in order to improve the lubricity of rolling on the rolling surface which is the surface of the inner ring groove 31A and the outer ring groove 32A shown in FIG. 3, as shown in FIG. A boot 110 and a shaft 35 are assembled to the fixed type constant velocity universal joint 100. Further, as shown in FIG. 8, the shaft 36 integral with the outer ring 32 of the fixed type constant velocity universal joint 100 is connected to one flange of a durability tester (not shown), and the fixed type constant velocity universal joint of the shaft 35 is connected. The end on the side not connected to 100 was connected to the sliding type constant velocity universal joint 200. A predetermined amount of grease is sealed in the sliding type constant velocity universal joint 200 and the boot 110 is assembled. The shaft 37 integrated with the outer ring of the sliding type constant velocity universal joint 200 is connected to the other end of the durability tester (not shown). Connected to the flange. 11, the shaft 36 integral with the outer ring 32 of the fixed type constant velocity universal joint 100 and the shaft 37 integral with the outer ring of the sliding type constant velocity universal joint 200 are the same as shown in FIG. The ring-type rotary encoder 120 was connected, the arithmetic unit 130 was connected to the main body of the rotary encoder 120, and the FFT 140 was further connected.

この状態で、固定型等速自在継手100の転動接触疲労試験を行なうための運転を行なった。本実施例2における転動接触疲労試験は、主に工程(S20)としての運転段階と、主に工程(S21)としての測定段階とから構成される。主に工程(S20)としての運転段階においては、固定型等速自在継手100の外輪32と一体の軸36と軸35とのなす作動角(図5参照)を6度に保ちながら、540Nmの一定なトルクを与えて270rpmで回転させ、転動接触疲労試験を行なうための運転を1時間行なった。そして、主に工程(S21)としての測定段階においては、作動角を15度に増加させ、固定型等速自在継手100のトルクを30Nm、回転数を70rpmに減少させた状態で、入力側(摺動型等速自在継手200側)と出力側(固定型等速自在継手100側)との出力差をもとに、伝達誤差を2分間にわたって測定した。   In this state, an operation for performing a rolling contact fatigue test of the fixed type constant velocity universal joint 100 was performed. The rolling contact fatigue test in Example 2 mainly includes an operation stage as a process (S20) and a measurement stage as a process (S21). In the operation stage mainly as the step (S20), the operating angle (see FIG. 5) formed by the shaft 36 and the shaft 35 integral with the outer ring 32 of the fixed type constant velocity universal joint 100 is maintained at 6 degrees, and 540 Nm. An operation for applying a constant torque and rotating at 270 rpm and performing a rolling contact fatigue test was performed for 1 hour. In the measurement stage mainly as the step (S21), the operating angle is increased to 15 degrees, the torque of the fixed type constant velocity universal joint 100 is decreased to 30 Nm, and the rotational speed is decreased to 70 rpm. Based on the output difference between the sliding type constant velocity universal joint 200 side) and the output side (fixed type constant velocity universal joint 100 side), the transmission error was measured over 2 minutes.

上述した、運転段階を1時間、測定段階を2分間という周期を複数回繰り返し行ない、各測定段階において伝達誤差の回転2次成分から5次成分までの和の経時変化を測定した。図13は、伝達誤差の経時変化を測定した結果を示すグラフである。図13において、横軸は転動接触疲労試験を開始してから経過した時間(回転などの運転を開始してからの時間)を示し、縦軸はFFT140の検出した伝達誤差の回転2次成分から5次成分までの和を示す。図13より、伝達誤差の回転2次成分から5次成分までの和の値は、転動接触疲労試験を開始してから19時間後に大きくなっており、この時点で接触疲労損傷を起こしていることがわかる。先述したとおり、水素をチャージさせることによる材料の劣化を行なわなかった通常の内輪を使用した場合には、少なくとも数百時間、条件によっては数千時間耐久する。このことから、玉33に水素をチャージすることにより、極めて短時間で固定型等速自在継手100の部品に接触疲労損傷を発生させることができた。なお、上述した損傷の起こり方は通常の内輪を使用した場合と変わらなかった。   The above-described period of 1 hour for the operation stage and 2 minutes for the measurement stage was repeated a plurality of times, and the change over time in the sum of the transmission error from the rotation secondary component to the fifth component was measured at each measurement step. FIG. 13 is a graph showing the results of measuring the change in transmission error over time. In FIG. 13, the horizontal axis indicates the time elapsed after starting the rolling contact fatigue test (the time since the start of operation such as rotation), and the vertical axis indicates the rotation secondary component of the transmission error detected by the FFT 140. To the fifth order component. From FIG. 13, the value of the sum of the transmission error from the rotation secondary component to the fifth component increases 19 hours after starting the rolling contact fatigue test, and contact fatigue damage occurs at this point. I understand that. As described above, when a normal inner ring that has not been deteriorated by charging with hydrogen is used, it can endure at least several hundred hours and, depending on conditions, thousands of hours. From this, it was possible to cause contact fatigue damage to the parts of the fixed type constant velocity universal joint 100 in a very short time by charging the balls 33 with hydrogen. In addition, the way of the damage described above was not different from the case where a normal inner ring was used.

以上より、たとえば先述した図3や図4に示す、内輪溝31Aと外輪溝32Aとの表面である転走面上を転がりながら往復するために接触疲労損傷を起こす、内輪31、外輪32、および玉33は、水素がチャージされている影響で、通常よりも短時間で、すなわち高効率に試験用部品に接触疲労損傷を起こすことができることがわかる。ここでの短時間とは、たとえば先述したように6時間、19時間など、水素がチャージされていない通常の部品の場合(数百時間から数千時間)に比べてきわめて短い時間である。そして、このような短時間であれば上述した温度や音や伝達誤差の信号を試験時間全体を通して継続的に検出、記録することが容易である。そのため、接触疲労損傷が発生するまでの当該信号の変化や、当該損傷の発生時点での当該信号の変化などを詳細に記録することができる。また、水素をチャージさせて試験用部品の材料を劣化させることにより、通常よりも短時間で接触疲労損傷を起こすことができるが、損傷の起こり方は通常の場合と変わらない。したがって、水素をチャージすることにより、通常よりも短時間で、接触疲労損傷が起こる瞬間に発生する、変化を表わす信号を正確に再現することができる。したがって、本発明における検出方法を用いれば、信頼性の高い接触疲労損傷の検出方法を構築することが可能になる。   From the above, for example, the inner ring 31, the outer ring 32, and the inner ring 31, which cause contact fatigue damage because they reciprocate while rolling on the rolling surfaces that are the surfaces of the inner ring groove 31 A and the outer ring groove 32 A shown in FIG. 3 and FIG. It can be seen that the balls 33 can cause contact fatigue damage to the test parts in a shorter time than usual, that is, with high efficiency due to the influence of hydrogen being charged. The short time here is, for example, 6 hours or 19 hours as described above, which is an extremely short time compared to the case of normal parts not charged with hydrogen (several hundred to several thousand hours). In such a short time, it is easy to continuously detect and record the above-described temperature, sound, and transmission error signals throughout the test time. Therefore, changes in the signal until contact fatigue damage occurs, changes in the signal at the time of occurrence of the damage, and the like can be recorded in detail. In addition, by charging hydrogen and degrading the material of the test part, contact fatigue damage can be caused in a shorter time than usual, but the manner of damage is not different from the normal case. Therefore, by charging hydrogen, it is possible to accurately reproduce a signal representing a change that occurs at the moment when contact fatigue damage occurs in a shorter time than usual. Therefore, by using the detection method according to the present invention, it is possible to construct a highly reliable method for detecting contact fatigue damage.

今回開示された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。   It should be understood that the embodiments and examples disclosed herein are illustrative and non-restrictive in every respect. The scope of the present invention is defined by the terms of the claims, rather than the description above, and is intended to include any modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.

本発明は、固定型等速自在継手を継続使用したときに、繰り返し接触を受けることにより接触疲労損傷が起こる一部の部品に対して起こる変化点、すなわち変化を表わす信号を高精度に、かつ短時間で高効率に検出する技術として、特に優れている。   In the present invention, when a fixed type constant velocity universal joint is continuously used, a change point that occurs with respect to a part of a part where contact fatigue damage occurs due to repeated contact, that is, a signal indicating the change with high accuracy, and It is particularly excellent as a technique for detecting in a short time with high efficiency.

本発明の実施の形態における検出方法の工程の手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the procedure of the process of the detection method in embodiment of this invention. 固定型等速自在継手が使用される条件と同一の条件に設置した状態を示す概略図である。It is the schematic which shows the state installed on the same conditions as the conditions on which a fixed type constant velocity universal joint is used. 固定型等速自在継手の構成を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows the structure of a fixed type constant velocity universal joint. 図3の線分IV−IVに沿う概略断面図である。It is a schematic sectional drawing in alignment with line segment IV-IV of FIG. 図3の固定型等速自在継手が角度をなした状態を示す概略断面図である。FIG. 4 is a schematic cross-sectional view showing a state where the fixed type constant velocity universal joint of FIG. 3 forms an angle. 電気分解により、部品に水素をチャージする状態を示す概略図である。It is the schematic which shows the state which charges hydrogen to components by electrolysis. 水溶液中に浸漬することにより、部品に水素をチャージする状態を示す概略図である。It is the schematic which shows the state which charges hydrogen to components by immersing in aqueous solution. 準備した固定型等速自在継手を実際に組み付けた状態を示す概略図である。It is the schematic which shows the state which assembled | assembled the prepared fixed-type constant velocity universal joint actually. 水素をチャージした部品の温度の信号を検出する状況を示す概略図である。It is the schematic which shows the condition which detects the signal of the temperature of the components charged with hydrogen. 水素をチャージした部品の発生させる音の信号を検出する状況を示す概略図である。It is the schematic which shows the condition which detects the signal of the sound which the components charged with hydrogen generate. 水素をチャージした部品の発生させる信号の伝達誤差を検出する状況を示す概略図である。It is the schematic which shows the condition which detects the transmission error of the signal which the components charged with hydrogen generate. 外輪の表面の温度の経時変化を測定した結果を示すグラフである。It is a graph which shows the result of having measured the time-dependent change of the temperature of the surface of an outer ring. 伝達誤差の経時変化を測定した結果を示すグラフである。It is a graph which shows the result of having measured the time-dependent change of transmission error.

符号の説明Explanation of symbols

1 部品、5 溶液、6 水溶液、7 放射温度計、8 超音波マイクロフォン、31 内輪、31A 内輪溝、32 外輪、32A 外輪溝、33 玉、34 ケージ、35 軸、36 軸、37 軸、100 固定型等速自在継手、110 ブーツ、120 ロータリーエンコーダ、130 演算器、140 FFT、200 摺動型等速自在継手。   1 part, 5 solution, 6 aqueous solution, 7 radiation thermometer, 8 ultrasonic microphone, 31 inner ring, 31A inner ring groove, 32 outer ring, 32A outer ring groove, 33 balls, 34 cage, 35 axes, 36 axes, 37 axes, 100 fixed Type constant velocity universal joint, 110 boot, 120 rotary encoder, 130 calculator, 140 FFT, 200 Sliding type constant velocity universal joint.

Claims (9)

固定型等速自在継手の台上試験において、接触疲労損傷を発生したときに起こる経時変化を検出する検出方法であり、
前記固定型等速自在継手に水素をチャージする工程と、
水素をチャージした前記固定型等速自在継手が、接触疲労損傷を発生する過程において出力される信号を検出する工程とを備える、検出方法。
It is a detection method that detects the change over time that occurs when contact fatigue damage occurs in a bench test of a fixed type constant velocity universal joint.
Charging the fixed type constant velocity universal joint with hydrogen;
The fixed type constant velocity universal joint charged with hydrogen comprises a step of detecting a signal output in the process of causing contact fatigue damage.
前記固定型等速自在継手に水素をチャージする工程においては、
希硫酸水溶液に、触媒毒としてのチオ尿素を添加した溶液中にて、電気分解を行なうことにより、前記固定型等速自在継手に水素をチャージする、請求項1に記載の検出方法。
In the process of charging hydrogen to the fixed type constant velocity universal joint,
The detection method according to claim 1, wherein hydrogen is charged to the fixed type constant velocity universal joint by performing electrolysis in a solution obtained by adding thiourea as a catalyst poison to a dilute sulfuric acid aqueous solution.
前記溶液における前記チオ尿素の濃度は、1.2g/L以上1.4g/L以下である、請求項2に記載の検出方法。   The detection method according to claim 2, wherein the concentration of the thiourea in the solution is 1.2 g / L or more and 1.4 g / L or less. 前記固定型等速自在継手に水素をチャージする工程においては、
塩化ナトリウム水溶液に、触媒毒としてのチオシアン酸アンモニウムを添加した溶液中にて、電気分解を行なうことにより、前記固定型等速自在継手に水素をチャージする、請求項1に記載の検出方法。
In the process of charging hydrogen to the fixed type constant velocity universal joint,
The detection method according to claim 1, wherein hydrogen is charged to the fixed type constant velocity universal joint by performing electrolysis in a solution obtained by adding ammonium thiocyanate as a catalyst poison to an aqueous sodium chloride solution.
前記溶液における前記チオシアン酸アンモニウムの濃度は、2.5g/L以上3g/L以下である、請求項4に記載の検出方法。   The detection method according to claim 4, wherein a concentration of the ammonium thiocyanate in the solution is 2.5 g / L or more and 3 g / L or less. 前記固定型等速自在継手に水素をチャージする工程においては、
水酸化ナトリウム水溶液に、触媒毒としての硫化ナトリウム九水和物を添加した溶液中にて、電気分解を行なうことにより、前記固定型等速自在継手に水素をチャージする、請求項1に記載の検出方法。
In the process of charging hydrogen to the fixed type constant velocity universal joint,
The hydrogen is charged to the fixed type constant velocity universal joint by performing electrolysis in a solution obtained by adding sodium sulfide nonahydrate as a catalyst poison to an aqueous sodium hydroxide solution. Detection method.
前記溶液における前記硫化ナトリウム九水和物の濃度は、0.8g/L以上1g/L以下である、請求項6に記載の検出方法。   The detection method according to claim 6, wherein the concentration of the sodium sulfide nonahydrate in the solution is 0.8 g / L or more and 1 g / L or less. 前記固定型等速自在継手に水素をチャージする工程においては、
チオシアン酸アンモニウム水溶液中に浸漬することにより、前記固定型等速自在継手に水素をチャージする、請求項1に記載の検出方法。
In the process of charging hydrogen to the fixed type constant velocity universal joint,
The detection method according to claim 1, wherein the fixed type constant velocity universal joint is charged with hydrogen by being immersed in an aqueous solution of ammonium thiocyanate.
前記溶液における前記チオシアン酸アンモニウムの濃度は、5質量%以上20質量%以下である、請求項8に記載の検出方法。   The detection method according to claim 8, wherein a concentration of the ammonium thiocyanate in the solution is 5% by mass or more and 20% by mass or less.
JP2008173320A 2008-07-02 2008-07-02 Detection method for detecting state of occurrence of contact fatigue damage on fixed type constant velocity universal joint Pending JP2010014474A (en)

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