JP6050231B2 - 熱可塑性揺動バンパー - Google Patents
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-
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Description
変位×力=エネルギー
により振動バンパーによって吸収されるエネルギーを表す。
壁を有する中空の伸長された管状体を含み、管状体は少なくとも2つのベローズを有し、各ベローズは山および谷によって画定され、山はフィレット半径rsを有し、谷はフィレット半径rcを有し;rcはrsよりも小さく、山の壁の最大厚さであるTmaxの、山および谷の間の中間点における壁の厚さであるTmに対する比が1.05以上であり、山が、端点Tmを有する壁の弧によって画定される、揺動バンパーを提供する。
壁を有する中空の伸長された管状体を含み、管状体は少なくとも2つのベローズを有し、各ベローズは山および谷によって画定され、谷はフィレット半径rcし、山は、フィレット半径rsと、山の中央における壁厚さTsとを有し(Tmaxが実質的に山の中央にある場合、TsがTmaxとなる);rcはrsよりも小さく、山の壁の最大厚さであるTs(Tmax)の、山および谷の間の中間点における壁の厚さであるTmに対する比が1.05以上であり、山が、端点Tmを有する壁の弧によって画定される、揺動バンパーを提供する。
エラストマー熱可塑性材料を、壁を有する中空の伸長された管状体に成形するステップを含み、管状体は少なくとも2つのベローズを有し、各ベローズは山および谷によって画定され、谷はフィレット半径rcを有し、山はフィレット半径rsを有し、山の最大壁厚さは、山の内部の場所に存在してTmaxと記載され;rsはrcよりも大きく、山の壁の最大厚さであるTmaxの、山および谷の間の中間点における壁の厚さであるTmに対する比が1.05以上であり、山が、端点Tmを有する壁の弧によって画定される、方法を提供する。
エラストマー熱可塑性材料を、壁を有する中空の伸長された管状体に成形するステップを含み、管状体は少なくとも2つのベローズを有し、各ベローズは山および谷によって画定され、谷はフィレット半径rcし、山は、フィレット半径rsと、山の中央における壁厚さTsとを有し(Tmaxが実質的に山の中央にある場合、TsがTmaxとなる);rsはrcよりも大きく、山における壁の厚さであるTs(Tmax)の、山および谷の間の中間点における壁の厚さであるTmに対する比が1.05以上である、方法を提供する。
Tmax/Tm(またはTs/Tm)≧1.05;および
(Tmax/Tm)>(Tmax/Tm)1、ここで(Tmax/Tm)1=1.3+0.005×Ri−0.055×Tmax
式中:
Tmaxは、山の最大壁厚さであり;
Tmは、半径rcの円と半径rsの円との間の接点における壁厚さであるか、またはrsおよびrcが接していない場合、Tmは、円rsおよび円rcに対して引かれた接線の中点における壁厚さであり;
Riは、谷における外半径である。
「X」は、ジイソシアネートと短鎖グリコールとを含む硬質セグメントを表し、「Z」は、ジイソシアネートと長鎖ポリオールとを含む軟質セグメントを表し、「Y」は、XセグメントとZセグメントとを連結するウレタン結合のイソシアネート化合物の残基を表す。長鎖ポリオールとしては、ポリ(アルキレンオキシド)グリコールなどのポリエーテル型のもの、またはポリエステル型ものが挙げられる。
「PA」は、線状脂肪族ポリアミド配列を表し、「PE」は、たとえば、線状または分岐の脂肪族ポリオキシアルキレングリコール、またはエーテル結合、またはエステル結合、もしくは両方の結合のいずれかを有する長鎖ポリオール、およびそれらの混合物、またはそれらから誘導されるコポリエーテル、コポリエステルから形成されるポリオキシアルキレン配列を表す。コポリエーテルアミドまたはコポリエステルアミドブロックコポリマーの柔軟性は、ポリアミド単位の相対量の増加とともに一般に低下する。
Gは、好ましくは約400〜約6000の数平均分子量を有するポリ(アルキレンオキシド)グリコールから末端ヒドロキシル基が除去された後に残る二価の基であり;Rは、約300未満の分子量を有するジカルボン酸からカルボキシル基が除去された後に残る二価の基であり;Dは、好ましくは約250未満の分子量を有するジオールからヒドロキシル基が除去された後に残る二価の基であり;前記コポリエーテルエステルは、好ましくは約15〜約99重量%の短鎖エステル単位、および約1〜約85重量%の長鎖エステル単位を含有する。
Tmax/Tm≧1.05;および
山の最大壁厚さと、山および谷の間の中間点における壁の厚さとの比(Tmax/Tm)が(Tmax/Tm)1よりも大きく、
(Tmax/Tm)1=1.3+0.005×Ri−0.055×Tmax
を満たし、式中:
Tmaxは、山の最大壁厚さであり;
Tmは、半径rcの円と半径rsの円との間の接点における壁厚さであるか、またはrsおよびrcが接していない場合、Tmは、円rsおよび円rcに対して引かれた接線の中点における壁厚さであり;
Riは、谷における外半径であり、山は、端点Tmを有する壁の弧によって画定される。
本発明は以下の実施の態様を含むものである。
1.エラストマー熱可塑性材料でできた揺動バンパーであって:
壁を有する中空の伸長された管状体を含み、管状体は少なくとも2つのベローズを有し、各ベローズは山および谷によって画定され、前記山はフィレット半径rsを有し、前記谷は、フィレット半径rcと前記山の最大壁厚さTmaxとを有し;rcはrsよりも小さく、山の壁の最大厚さであるTmaxの、前記山および前記谷の間の中間点における壁の厚さであるTmに対する比が1.05以上であり、前記山が、端点Tmを有する壁の弧によって画定されている、揺動バンパー。
2.山の最大壁厚さと前記山および前記谷の間の中間点における壁の厚さとの比(Tmax/Tm)が(Tmax/Tm) 1 より大きく、
(Tmax/Tm) 1 =1.3+0.005×Ri−0.055×Tmaxであり、式中:
Tmaxは、山の最大壁厚さであり;
Tmは、半径rcの円と半径rsの円との間の接点における壁厚さであるか、またはrsおよびrcが接していない場合、Tmは、円rsおよび円rcに対して引かれた接線の中点における壁厚さであり;
Riは、谷における外半径であり、前記山が、端点Tmを有する壁の弧によって画定されている、前記1に記載の揺動バンパー。
3.ISO1133に準拠した5kgの荷重下で230℃における溶融粘度が0.5〜8g/10分であり、ISO868に準拠して1秒で測定される硬度が約45〜60Dである熱可塑性エラストマーを含む、前記1に記載の揺動バンパー。
4.ISO1133に準拠した5kgの荷重下で230℃における溶融粘度が2〜6g/10分であり、ISO868に準拠して1秒で測定される硬度が約45〜60Dである熱可塑性エラストマーを含む、前記1に記載の揺動バンパー。
5.ISO1133に準拠した5kgの荷重下で230℃における溶融粘度が2〜6g/10分であり、ISO868に準拠して1秒で測定される硬度が約45〜60Dである熱可塑性エラストマーを含む、前記2に記載の揺動バンパー。
6.ISO1133に準拠した5kgの荷重下で230℃における溶融粘度が3〜5g/10分であり、ISO868に準拠して1秒で測定される硬度が約45〜60Dである熱可塑性エラストマーを含む、前記1に記載の揺動バンパー。
7.ISO1133に準拠した5kgの荷重下で230℃における溶融粘度が3〜5g/10分であり、ISO868に準拠して1秒で測定される硬度が約45〜60Dである熱可塑性エラストマーを含む、前記2に記載の揺動バンパー。
8.エステル結合を介して頭尾結合した多数の繰り返し長鎖エステル単位および短鎖エステル単位を有するコポリマーであるコポリエーテルエステルおよびコポリエステルエステルからなる群から選択される熱可塑性エラストマーを含み、前記長鎖エステル単位が式(A):
Gは、好ましくは約400〜約6000の数平均分子量を有する、ポリ(アルキレンオキシド)グリコールから末端ヒドロキシル基が除去された後に残る二価の基であり;Rは、約300未満の分子量を有するジカルボン酸からカルボキシル基が除去された後に残る二価の基であり;Dは、好ましくは約250未満の分子量を有する、ジオールからヒドロキシル基が除去された後に残る二価の基であり;前記コポリエーテルエステルは、好ましくは約15〜約99重量%の短鎖エステル単位、および約1〜約85重量%の長鎖エステル単位を含有する、前記1に記載の揺動バンパー。
9.揺動バンパーの製造方法であって:
エラストマー熱可塑性材料を、壁を有する中空の伸長された管状体に成形するステップを含み、前記管状体は少なくとも2つのベローズを有し、各ベローズは山および谷によって画定され、前記山はフィレット半径rsを有し、前記谷はフィレット半径rcを有し;rcはrsよりも小さく、山の壁の最大厚さであるTmaxの、前記山および前記谷の間の中間点における壁の厚さであるTmに対する比が1.05以上であり、前記山が、端点Tmを有する壁の弧によって画定される、方法。
10.成形方法が、射出成形、押出成形、およびブロー成形からなる群から選択される成形作業を含む、前記9に記載の方法。
11.サスペンションの変位からエネルギーを吸収するために揺動バンパーを使用するステップを含む、自動車用サスペンションの衝撃を吸収する方法であって、前記揺動バンパーが、エラストマー熱可塑性材料でできており、壁を有する中空の伸長された管状体を含み、前記管状体は少なくとも2つのベローズを有し、各ベローズは山および谷によって画定されており、前記山はフィレット半径rsを有し、前記谷はフィレット半径rcを有し;rcはrsよりも小さく、山の壁の最大厚さであるTmaxの、前記山および前記谷の間の中間点における壁の厚さであるTmに対する比が1.05以上であり、前記山が、端点Tmを有する壁の弧によって画定されている、方法。
12.Tmaxが、実質的に前記山の中央に存在する、前記1に記載の揺動バンパー。
13.Tmaxが、実質的に前記山の中央に存在する、前記9に記載の方法。
Claims (12)
- コポリエーテルエステルでできた揺動バンパーであって、前記揺動バンパーが:
壁を有する中空の伸長された管状体を含み、管状体は少なくとも2つのベローズを有し、各ベローズは山および谷によって画定され、前記山はフィレット半径rsを有し、前記谷は、フィレット半径rcを有し、前記壁が、前記山の最大壁厚さTmaxを有し;前記揺動バンパーは、rcがrsよりも小さい外側揺動バンパーであり、山の壁の最大厚さであるTmaxの、前記山および前記谷の間の中間点における壁の厚さであるTmに対する比が1.05以上であり、前記山が、前記壁の厚さがTmである前記中間点での端点を有する壁の弧によって画定されており、
山の最大壁厚さと前記山および前記谷の間の前記中間点における壁の厚さとの比(Tmax/Tm)が(Tmax/Tm) 1 より大きく、
(Tmax/Tm) 1 =1.3+0.005×Ri−0.055×Tmax
であり、式中:
Tmaxは、山の最大壁厚さであり;
Tmは、半径rcの円と半径rsの円との間の接点である前記中間点における壁厚さであるか、またはrsおよびrcが接していない場合、Tmは、円rsおよび円rcに対して引かれた接線の中点である前記中間点における壁厚さであり;
Riは、谷における外半径であり、
前記式内のTmax、Tm、およびRiには、それらの単位がミリメートル(mm)である場合の数値が入力され、
前記山が、前記壁の厚さがTmである前期中間点での端点を有する壁の弧によって画定されている、揺動バンパー。 - 前記コポリエーテルエステルが、ISO1133に準拠した5kgの荷重下で230℃における0.5〜8g/10分の溶融粘度と、ISO868に準拠して1秒で測定される約45〜60Dの硬度とを有する、請求項1に記載の揺動バンパー。
- 前記コポリエーテルエステルが、ISO1133に準拠した5kgの荷重下で230℃における2〜6g/10分の溶融粘度と、ISO868に準拠して1秒で測定される約45〜60Dの硬度とを有する、請求項1に記載の揺動バンパー。
- 前記コポリエーテルエステルが、ISO1133に準拠した5kgの荷重下で230℃における3〜5g/10分の溶融粘度と、ISO868に準拠して1秒で測定される約45〜60Dの硬度とを有する、請求項1に記載の揺動バンパー。
- 揺動バンパーの製造方法であって:
コポリエーテルエステルを、壁を有する中空の伸長された管状体に成形するステップを含み、前記管状体は少なくとも2つのベローズを有し、各ベローズは山および谷によって画定され、前記山はフィレット半径rsを有し、前記谷はフィレット半径rcを有し;前記揺動バンパーは、rcがrsよりも小さい外側揺動バンパーであり、山の壁の最大厚さであるTmaxの、前記山および前記谷の間の中間点における壁の厚さであるTmに対する比が1.05以上であり、前記山が、前記壁の厚さがTmである前記中間点での端点を有する壁の弧によって画定されており、
山の最大壁厚さと前記山および前記谷の間の前記中間点における壁の厚さとの比(Tmax/Tm)が(Tmax/Tm) 1 より大きく、
(Tmax/Tm) 1 =1.3+0.005×Ri−0.055×Tmax
であり、式中:
Tmaxは、山の最大壁厚さであり;
Tmは、半径rcの円と半径rsの円との間の接点である前記中間点における壁厚さであるか、またはrsおよびrcが接していない場合、Tmは、円rsおよび円rcに対して引かれた接線の中点である前記中間点における壁厚さであり;
Riは、谷における外半径であり、
前記式内のTmax、Tm、およびRiには、それらの単位がミリメートル(mm)である場合の数値が入力され、
前記山が、前記壁の厚さがTmである前期中間点での端点を有する壁の弧によって画定されている、方法。 - 成形方法が、射出成形、押出成形、およびブロー成形からなる群から選択される成形作業を含む、請求項6に記載の方法。
- サスペンションの変位からエネルギーを吸収するために揺動バンパーを使用するステップを含む、自動車用サスペンションの衝撃を吸収する方法であって、前記揺動バンパーが、コポリエーテルエステルでできており、壁を有する中空の伸長された管状体を含み、前記管状体は少なくとも2つのベローズを有し、各ベローズは山および谷によって画定されており、前記山はフィレット半径rsを有し、前記谷はフィレット半径rcを有し;前記揺動バンパーは、rcがrsよりも小さい外側揺動バンパーであり、山の壁の最大厚さであるTmaxの、前記山および前記谷の間の中間点における壁の厚さであるTmに対する比が1.05以上であり、前記山が、前記壁の厚さがTmである前記中間点での端点を有する壁の弧によって画定されており、
山の最大壁厚さと前記山および前記谷の間の前記中間点における壁の厚さとの比(Tmax/Tm)が(Tmax/Tm) 1 より大きく、
(Tmax/Tm) 1 =1.3+0.005×Ri−0.055×Tmax
であり、式中:
Tmaxは、山の最大壁厚さであり;
Tmは、半径rcの円と半径rsの円との間の接点である前記中間点における壁厚さであるか、またはrsおよびrcが接していない場合、Tmは、円rsおよび円rcに対して引かれた接線の中点である前記中間点における壁厚さであり;
Riは、谷における外半径であり、
前記式内のTmax、Tm、およびRiには、それらの単位がミリメートル(mm)である場合の数値が入力され、
前記山が、前記壁の厚さがTmである前期中間点での端点を有する壁の弧によって画定されている、方法。 - Tmaxが、前記山の実質的に中央にある点に存在する、請求項1に記載の揺動バンパー。
- Tmaxが、前記山の実質的に中央にある点に存在する、請求項6に記載の方法。
- 自動車のサスペンションロッド上に取り付けられた請求項1〜5のいずれかに記載の揺動バンパーまたは請求項9に記載の揺動バンパーを含む、自動車のサスペンション。
- 車両のサスペンションロッド上に取り付けられた請求項1〜5、9のいずれかに記載の揺動バンパーを含む、車両サスペンションシステム。
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