JP5393281B2 - コイルばねの製造方法 - Google Patents
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Description
図1に示す車両10の懸架機構11は、コイルばね12とショックアブソーバ13とを備えている。図2に示すようにコイルばね12は、ばね素線20を螺旋形に成形したものである。このコイルばね12は、軸線X方向に圧縮された状態で車両10の荷重を弾性的に支持している。
ばね素線20の鋼種は、高耐食性ばね鋼(この明細書では便宜上、ばね鋼Sと称す)である。ばね鋼Sは耐腐食性を高めた鋼種であり、化学成分(mass%)は、C:0.41、Si:1.73、Mn:0.17、Ni:0.53、Cr:1.05、V:0.163、Ti:0.056、Cu:0.21、残部Feである。
ばね素線の鋼種はSUP7である。SUP7の化学成分(mass%)は、C:0.56〜0.64、Si:1.80〜2.20、Mn:0.70〜1.00、P:0.035以下、S:0.035以下、残部Feである。実施例2の製造工程はショットピーニング条件以外は実施例1と共通である。実施例2も、第1のショットピーニング工程と第2のショットピーニング工程とによる2段階ショットピーニング(温間ダブルショットピーニング)が実施される。
ばね素線の鋼種は実施例1と同じくSUP7である。製造工程は、第2のショットピーニング工程で用いる第2のショットの投射速度以外は実施例2と共通である。すなわち比較例では、第1のショットピーニング工程において、ショットサイズ0.87mmの第1のショットを第1の投射速度76.7m/sec(インペラー回転数2300rpm)でばね素線に投射した。処理温度は230℃である。そして第2のショットピーニング工程において、ショットサイズ0.67mmの第2のショットを、第1のショットと同じ投射速度76.7m/sec(インペラー回転数2300rpm)でばね素線に投射した。処理温度は200℃である。図6中の破線Bは比較例の圧縮残留応力分布を示している。
20…ばね素線
T3…圧縮残留応力のピーク部
Claims (4)
- 第1のショットピーニング工程と、該第1のショットピーニング工程後に行なわれる第2のショットピーニング工程とを具備したコイルばねの製造方法であって、
前記第1のショットピーニング工程は、第1の処理温度で第1のショットを第1の投射速度でばね素線に打付けることによって前記ばね素線の内部に圧縮残留応力の絶対値が最大となる第1のピーク部が存在するように圧縮残留応力を生じさせ、
前記第2のショットピーニング工程では、前記第1の処理温度よりも低い第2の処理温度で第2のショットを前記第1の投射速度よりも遅い第2の投射速度でかつ前記第1のショットの運動エネルギーよりも小さな運動エネルギーで前記ばね素線に打付け、前記第1のピーク部よりも表面に近い部分の圧縮残留応力を増加させることにより、前記表面と前記第1のピーク部との間に前記第1のピーク部よりも圧縮残留応力の絶対値が小さい第2のピーク部を形成することを特徴とするコイルばねの製造方法。 - 前記第2のショットのサイズが第1のショットのサイズよりも小さいことを特徴とする請求項1に記載のコイルばねの製造方法。
- 前記第2のショットのサイズが第1のショットのサイズと同じであることを特徴とする請求項1に記載のコイルばねの製造方法。
- 前記第1の処理温度と前記第2の処理温度が150〜350℃であり前記第2の処理温度が前記第1の処理温度よりも低いことを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載のコイルばねの製造方法。
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