JPWO2002053446A1 - シールリングおよびこれを備えてなるパワーステアリングのバルブ装置 - Google Patents
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Abstract
ポリテトラフルオロエチレン粉末40〜94重量%、芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末6〜60重量%、またはポリテトラフルオロエチレン粉末40〜94重量%、芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末3〜30重量%および二硫化モリブデン粉末3〜30重量%または二硫化タングステン粉末3〜30重量%を含むシールリングであって、圧力下での使用においてもシールのはみ出し変形が小さく、相手材が軟質金属であっても相手材の摩耗を抑制できるので長期間の安定したシール効果が得られ、さらに低摩擦でかつ摺動トルクの変化が少なく、したがって、シールリングを組込んだ装置の操作性、応答性を大きく向上させることができるシールリング、また、かかるシールリングを備えたパワーステアリングのバルブ装置、高回転数で摺動するオートマチックトランスミッション装置や往復摺動環境でのシールが要求されるショックアブソーバー装置を提供する。
Description
技術分野
本発明は、特定のシールリング、特に使用開始時から長期間にわたって安定した摺動トルクを実現するシールリングが組み込まれたパワーステアリングのバルブ装置に関する。また、高圧下での使用においてもシールのはみ出し変形が小さく、相手材が軟質金属であっても相手材の摩耗を極力抑えることができるシールリングに関する。さらに本発明のシールリングは、特に自動車のパワーステアリングのバルブ装置用シールリングとして好適に使用できる。また、本発明の特定のシールリングは使用開始時から長時間にわたって相手材に対する耐摩耗性および安定した摩擦抵抗を実現するため、これらのシールリングを組み込んだオートマチックトランスミッション装置、ショックアブソーバー装置を提供できる。
背景技術
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)粉末(granular resin powder)は、非粘着性、低摺動性、耐熱性などといった特性を活かしながら、一方で成形品の強度が不足するという欠点を補うため、ポリイミド樹脂粉末などの有機系充填材やカーボン繊維、ブロンズ粉末、黒鉛粉末などの無機系充填材を配合することが盛んに行なわれており、目的や用途に応じて種々の充填材を組合せたPTFE組成物が提案されている。
一方、シールリングはたとえば図1に概略断面図で示すような場面で使用されている。すなわちシールリング1は回転部分や摺動部分の相対運動する2つの部材(ハウジング2とシールリングセットボディ3)間に嵌め込まれ、油4をシールするリング状の部材である。図1においてはシールリング1はシールリングセットボディ3に巻きつけられており、ハウジング2とシールリングセットボディ3との間で摺動面を形成している。使用中は、図2に示すようにシールリングセットボディ3がハウジング2に対して回転するのであるが、油4から比較的高い油圧がかかりさらに繰返し正逆に回転する場合、使用中に摺動トルクが大きく変動したり、長期間の使用の結果シールリング1の端部が削られはみ出し部5を生じたり(図3)、ハウジング2がアルミニウムなどの軟質金属で作製されている場合はハウジング2が摩耗して凹部6を生じたりし(図4)、油4の漏出が発生することがある。
こうしたシールリングの諸問題は、特に自動車のパワーステアリングのような運転時のフィーリングや安全性を重視する装置において重要な解決課題となっている。
また、油4から受ける油圧が比較的低い場合であっても、シールリングセットボディ3がハウジング2に対して高速で回転するような場合、長期間の使用の結果、ハウジング2がアルミニウムなどの軟質金属で作製されていると、ハウジング2が摩耗して同じく凹部6を生じ、油4の漏出が発生することもある。
このようなシールリングの問題は、特に自動車のオートマチックトランスミッションのような運転時の安全性を重視する装置において重要な課題となっている。
さらに、図5に概略断面図として示すような相対運動する2つの部材がピストン7とシリンダー8であって、その間にシールリング1が嵌め込まれて油4をシールしながら、ピストン7がシリンダー8に対して繰返し往復運動するような場面で使用される場合、使用中にシールリング1とシリンダー8の摺動面で生じる摩擦抵抗(摺動抵抗)が大きく変動したり、長期間の使用の結果、図6に示すように、シールリング1の端部が削られたり、シリンダー8が比較的硬質の炭素鋼で作製されている場合であっても、シリンダー8が摩耗して凹部9が生じたりして、油4の漏出が発生することもある。
このようなシールリングの諸問題は、特にショックアブソーバーのような運転時の安全性を重視する装置において重要な課題となっている。
前述の特性を要求されるシールリング用のPTFE組成物として、従来より提案されているものとしては、
(1)PTFE粉末/ポリイミド(PI)粉末/カーボン繊維(特開平9−208929号公報など)
(2)PTFE粉末/芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末/カーボン繊維(特公平1−13494号公報、特開平11−21408号公報)
(3)PTFE粉末/黒鉛粉末/カーボン繊維(特開平5−239440号公報)
などが知られている。
しかし、特に油圧が8MPa以上という高圧下ではシールリングの破損や相手材(ハウジング)の摩耗が比較的短期間に生じ、従来のPTFE組成物では耐久性に或る一定の限界があると考えられていた。
また、回転数が7000rpm以上という高摺動環境下では、相手材の摩耗が比較的短時間に生じ、従来のPTFE組成物では耐久性に或る一定の限界があると考えられていた。
さらに、油圧が8MPa以上の高圧下で往復摺動が繰り返される環境下では、シールリングの破損や相手材の摩粍が比較的短時間に生じ、同じく従来のPTFE組成物では耐久性に或る一定の限界があると考えられていた。
本発明の目的は、摺動トルクの変化が小さく、しかも高油圧環境下や高回転数環境下、高速往復動環境下で長期間使用しても破損がなく、シールのはみ出し変形量が少なく、さらに軟質金属の相手材の摩耗量も少ないシールリングを提供することにある。かかるシールリングは従来の特性限界を打ち破ったものである。
発明の開示
すなわち本発明は、つぎに示す3タイプのシールリングを備えてなるパワーステアリングのバルブ装置、オートマチックトランスミッション装置およびショックアブソーバー装置に関する。
第1のタイプのシールリングは、PTFE粉末を40〜94重量%および充填材として実質的に芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末のみを6〜60重量%含むシールリングに関する。
第2のタイプのシールリングは、PTFE粉末40〜94重量%、芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末3〜30重量%および二硫化モリブデン粉末3〜30重量%を含むシールリングに関する。
さらに第3のタイプのシールリングは、PTFE粉末40〜94重量%、芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末3〜30重量%および二硫化タングステン粉末3〜30重量%を含むシールリングに関する。
PTFE粉末としては変性されたPTFE粉末が好ましい。
本発明のパワーステアリング、特に自動車のパワーステアリングのバルブ装置は、たとえば図1に示すように、軟質金属製のハウジング2と、シールリングセットボディ3と、ハウジング2とシールリングセットボディ3との間に介在された油4をシールする、たとえば樹脂製のシールリング1とを備えてなるパワーステアリングのバルブ装置であって、前記シールリング1が、前記3つのタイプのシールリングのいずれか1つであることを特徴とするバルブ装置である。
また本発明のパワーステアリングのバルブ装置のシールリングとしては、通常のシールリング耐久性評価試験条件であるつぎの条件1で摺動サイクルを加えたとき、20万サイクルで破損せず、摺動トルクの初期変動が治まってから20万サイクルまでの間の摺動トルクがその間の最大摺動トルクの75%以上の範囲にあり、20万サイクル後の相手材の摩粍深さが15μm以下であるシールリングが好適である。
(条件1)
試験装置:ラック&ピニオン式パワーステアリングのバルブ装置に準じたシールリング耐久性評価試験機
油圧:12MPa
油温:120℃
油種:パワーステアリングフルード
サイクル:正回転95rpm×2秒と逆回転95rpm×2秒とからなるサイクルを1サイクルとする
相手材:アルミニウムダイキャスト(JIS H5302)
シールリング組込み部材:炭素鋼(JIS G4051)
シールリング:外径36.4mm、幅1.5mm、高さ1.8mm
本発明におけるシールリング耐久性評価試験は、前記した形状のシールリング(外径36.4mm、幅1.5mm、高さ1.8mm)を用いて行なうが、これは現在、日本において主として使用されているパワーステアリングのバルブ装置用シールリングの形状のものであり、これ以外にも、外径36.2mm、幅1.25mm、高さ1.83mmのものや外径38.4mm、幅1.45mm、高さ2.00mmのものが使用されることがある。これらの形状のシールリングを用いた場合であっても、測定結果は形状の違いにかかわらず、ほぼ同等の結果が得られる。
シールリング耐久性評価試験機としては、実際の自動車に使用されているパワーステアリングのバルブ装置(実機)に準じた構成のものを使用している。実機に準じた構造とは、シールリング組込み部(ハウジング、シールリングセットボディ、シールリング)に限っては実機と同じ構造を有していることをいう(以下、他の試験機についても同じ)。自動車のパワーステアリングのバルブ装置の場合、どのような車種であっても、ラック&ピニオン式パワーステアリングである限り、シールリング組込み部は同じ構造をしているため、このような試験機を用いて評価することにより、実機に適用した際の特性を評価することができる。実際のバルブ装置は、たとえば光洋精工(株)発行の「ENGINEERING JOURNAL No.148、p92(1995)」の図5(a)にその断面図が示されている。
また、トラックなどの大型自動車やパワーショベルやブルドーザーなどの特殊車両などの大型パワーステアリングのバルブ装置には大きくハンドルを切ったときなどに高い油圧がかかる。そうした高い油圧がかかったときにもスムーズにハンドルが切れるようにするためには、大きな油圧変化に対しても摺動トルクの変化が小さいことが望ましい。
本発明のパワーステアリングのバルブ装置のシールリングはそうした大型パワーステアリングにも適用可能なものであり、つぎの条件1−aで摺動サイクルを加えたとき、20万サイクルで破損せず、摺動トルクの初期変動が治まってから20万サイクルまでの間の摺動トルクがその間の最大摺動トルクの75%以上、好ましくは80%以上の範囲にあり、摺動トルクの初期変動が治まってから20万サイクルまでの間において油圧15MPaのときの最大摺動トルクTmax15と油圧12MPaのときの最大摺動トルクTmax12の比Tmax15/Tmax12が1.5未満、好ましくは1.3以下である。
(条件1−a)
試験装置:ラック&ピニオン式パワーステアリングのバルブ装置に準じたシールリング耐久性評価試験機
油圧:15MPa
油温:135℃
油種:パワーステアリングフルード
サイクル:正回転95rpm×2秒と逆回転95rpm×2秒とからなるサイクルを1サイクルとする
相手材:アルミニウムダイキャスト(JIS H 5302)
シールリング組込み部材:炭素鋼(JIS G 4051)
シールリング:外径36.4mm、幅1.5mm、高さ1.8mm。
ここで、「摺動トルクの初期変動が治まってから」とは、高圧下での摺動実験においては摺動を開始してから約5万サイクルまでは摺動トルクが安定せず、急激に摺動トルクが上昇することがあり、そうした不安定な初期変動を除く趣旨である。
また、本発明のオートマチックトランスミッション装置は、ハウジング2と、シールリングセットボディ3と、ハウジング2とシールリングセットボディ3との間に介在された油4をシールする、たとえば樹脂製シールリング1とを備えてなるオートマチックトランスミッション装置であって、前記シールリング1が、前記の3つのタイプのシールリングのいずれか1つであることを特徴とする装置である。
本発明は高回転数の往復動(ストローク)がかけられるショックアブソーバー装置にも関する。
本発明のショックアブソーバー装置は、シリンダー8と、ピストン7と、シリンダー8とピストン7との間に介在された油4をシールする、たとえば樹脂製シールリング1とを備えてなるショックアブソーバー装置であって、前記シールリング1が、前記3つのタイプのシールリングのいずれか1つである装置である。
また本発明は、前記3つのタイプのシールリングにも関する。
発明を実施するための最良の形態
まず、3つのタイプのシールリングに共通する成分について説明する。
本発明に使用するPTFE粉末としては、テトラフルオロエチレンの単独重合体であっても、テトラフルオロエチレンと共重合可能な他の単量体で変性されたPTFEであってもよいが、耐熱性、耐薬品性および耐クリープ性に優れる点から変性PTFEが好ましい。
変性PTFEとしては、たとえば式(1):
−CF2−CF(−O−X)− (1)
(式中、Xは炭素数1〜6のパーフルオロアルキル基または炭素数4〜9のパーフルオロアルコキシアルキル基である)で示されるパーフルオロビニルエーテル単位を0.001〜1重量%含有し溶融成形ができない変性PTFEがあげられる。
パーフルオロビニルエーテルの具体例としては、たとえばパーフルオロ(メチルビニルエーテル)(PMVE)、パーフルオロ(エチルビニルエーテル)(PEVE)、パーフルオロ(プロピルビニルエーテル)(PPVE)、パーフルオロ(ブチルビニルエーテル)(PBVE)などのパーフルオロ(アルキルビニルエーテル)などがあげられる。
PTFE粉末の平均粒径は10〜120μm、好ましくは10〜50μmである。
本発明で配合する芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末としては、たとえば構造単位(I):
を有する樹脂の粉末が耐熱性、耐薬品性、耐磨耗性に優れる点から好ましい。この構造単位(I)に加えて構造単位(II)および/または(III):
(式中、Xは−O−であり、mは0または1であり、nは0または1である)を含んでいてもよい。市販品としては、たとえばスミカスーパー(住友化学工業(株)製)、エコノール(カーボランダム社製)などがある。平均粒径としては、1〜300μm、好ましくは5〜150μm、特に10〜50μmのものが、樹脂粉末の分散性が良好で、また得られるシールリングの強度に優れる点から好ましい。
芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末は、シランカップリング剤などで表面処理されたものであってもよいし、また種々の撥水処理が施された粉末であってもよい。
本発明のタイプ1のシールリングは、充填材として実質的に芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末のみを有するシールリングである。
PTFE粉末と芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末との配合割合(重量%)は、40〜94/6〜60(合計100重量%)、好ましくは70〜90/10〜30、特に75〜90/10〜25とする。芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末が多くなりすぎるとPTFE本来の特性が損なわれ、少なすぎると耐摩粍性がわるくなる。
タイプ2のシールリングは、充填材として芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末に加えてさらに二硫化モリブデン粉末が配合される。
二硫化モリブデン粉末としては、たとえばモリパウダーPA(住鉱潤滑(株)製)やCパウダー(ニチモリ・センチュリー(株)製)などがあげられる。二硫化モリブデン粉末の平均粒径は0.1〜500μm、特に0.5〜20μmであるのが好ましい。
PTFE粉末と芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末と二硫化モリブデン粉末との配合割合(重量%)は、40〜94/3〜30/3〜30(合計100重量%)、好ましくは70〜90/5〜15/5〜15、特に75〜90/5〜15/5〜10とする。芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末が多くなりすぎるとPTFE本来の特性が損なわれ、少なすぎると耐摩耗性がわるくなる。二硫化モリブデン粉末が多くなりすぎるとアルミニウムなどの軟質金属の相手材を傷つけやすくなり、少なすぎると耐久性が低下する。
本発明のタイプ3のシールリングには、充填材として芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末に加えてさらに二硫化タングステン粉末が配合される。
二硫化タングステン粉末としては、たとえばWS2A(日本潤滑(株)製)などがあげられる。二硫化タングステン粉末の平均粒径は0.1〜500μm、特に0.5〜20μmであるのが好ましい。
PTFE粉末と芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末と二硫化タングステン粉末との配合割合(重量%)は、40〜94/3〜30/3〜30(合計100重量%)、好ましくは70〜90/5〜15/5〜15、特に75〜90/5〜15/5〜10とする。芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末が多くなりすぎるとPTFE本来の特性が損なわれ、少なすぎると耐摩耗性がわるくなる。二硫化タングステン粉末が多くなりすぎるとアルミニウムなどの軟質金属の相手材を傷つけやすくなり、少なすぎると耐久性が低下する。
本発明においては、充填材として芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末単独、または芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末と二硫化モリブデン粉末または二硫化タングステンの組合せのみで必要かつ充分であるが、本発明が目的とする効果を損なわない限り、他の充填材を配合してもよい。
これらの粉末は定法により混合し、要すれば造粒してシールリング成形用の樹脂粉末とし、種々の成形法、たとえば圧縮成形法、ラム押出成形法、アイソスタティック成形法、ホットコイニング成形法などの公知の成形法によりシールリングに成形される。いずれの成形法においても最終的に成形品は焼成される。本発明においては、焼成温度として323〜400℃、好ましくは350〜385℃が採用される。
かくして得られるパワーステアリングのバルブ装置用のシールリングは前記の試験条件1で測定したとき、
(A)20万回の摺動サイクルで破損しない、
(B)1万サイクルから20万サイクルまでの間の摺動トルクがその間の最大摺動トルクの75%以上、好ましくは80%以上の範囲にある、
(C)20万サイクル後の相手材の摩耗深さが15μm以下、好ましくは10μm以下、特に5μm以下である
ものである。
これらの3つの特性をすべて有するシールリングは、従来の限界をはるかに超えた画期的なシールリングである。特に、シールのはみ出し変形が小さく、軟質金属の相手材の摩耗を小さくする点は特筆すべきものである。
本発明のシールリングを適用する装置としては、自動車用として油圧式パワーステアリング装置、オートマチックトランスミッション、エンジンピストンリング、ショックアブソーバーなどが、産業機械用としては油圧シリンダーなどがあげられる。これらのうち、摺動時の抵抗が低く、相手材の摩粍が小さく、高圧(8MPa以上)下でのシール変形が少なく、かつ長期間の使用でも油漏れが小さいという特性が特に要求される自動車のパワーステアリングのバルブ装置用のシールリングとして好適である。
また、より高油圧が負荷される場合のパワーステアリングのバルブ装置用のシールリングは前記の試験条件1−aで測定したとき、20万回の摺動サイクルで破損しない、摺動トルクの初期変動が治まってから20万サイクルまでの間の摺動トルクがその間の最大摺動トルクの75%以上、好ましくは80%以上の範囲にある、摺動トルクの初期変動が治まってから20万サイクルまでの間において油圧15MPaのときの最大摺動トルクTmax15と油圧12MPaのときの最大摺動トルクTmax12の比Tmax15/Tmax12が1.5未満、好ましくは1.3以下であるものである。
また、本発明のシールリングは安全性が重視され、耐久性が求められるオートマチックトランスミッション用のシールリングやショックアブソーバー用シールリングなどとして好適である。
オートマチックトランスミッション用のシールリングとしては、つぎの条件2で回転摺動を加えたとき、500時間で破損せず、500時間後の相手材の摩粍深さが10μm以下のものがさらに好ましい。
(条件2)
試験装置:オートマチックトランスミッション装置に準じたシールリング耐久性評価試験機
油圧:2MPa
油温:120℃
油種:オートマチックトランスミッションフルード
回転数:8000rpm
相手材:アルミニウムダイキャスト(JIS H5302)
シールリング組込み部材:鋳鉄(JIS G5501)
シールリング:外径50mm、幅2mm、高さ2mm
ショックアブソーバー用のシールリングとしては、つぎの条件3で往復摺動ストロークを加えたとき、500万ストロークで破損せず、摺動抵抗の初期変動が治まってから500万ストロークまでの間の最大摺動抵抗Fmaxがその間の最小摺動抵抗Fminの1.5倍未満の範囲にあり、500万ストローク後の油漏れ量が15ml以下のものが好適である。
(条件3)
試験装置:ショックアブソーバー装置に準じたシールリング耐久性評価試験機
油圧:10MPa
油温:100℃
油種:ショックアブソーバーオイル
ストローク長:60mm
加振周波数:3Hz
相手材:炭素鋼(JIS G4051)
シールリング組込み部材:鋳鉄(JIS G5501)
シールリング:外径28.5mm、幅7.4mm、高さ0.8mm(適用ピストン直径:25mm)
つぎに本発明を実施例に基づいて説明するが、本発明はかかる実施例のみに限定されるものではない。
実施例1
1重量%のパーフルオロ(プロピルビニルエーテル)で変性されたPTFE粉末(平均粒径30μm)90重量部と芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末(スミカスーパー(商品名)、住友化学工業(株)製、平均粒径20μm)10重量部を定法により予備混合、ついで造粒して成形用樹脂粉末を調製した。
この成形用樹脂粉末を用いて、圧縮成形し、試験用のシールリング(内径33.4mm、外径36.4mm、高さ1.8mmのリング)を作製した。この試験用シールリングについて、前記の条件1にしたがって耐久性試験を行なった。結果を表1に示す。
試験方法
試験装置:ラック&ピニオン式パワーステアリングのバルブ装置に準じたシールリング耐久性評価試験機
油圧:12MPa
油温:120℃
油種:パワーステアリングフルード(日石三菱(株)製のロデオPSF(商品名))
摺動サイクル:正回転95rpm×2秒と逆回転95rpm×2秒とからなるサイクルを1サイクルとする
相手材:アルミニウムダイキャストADC12(JIS H5302)
シールリング組込み部材:炭素鋼S45C(JIS G4051)
シールリング:外径36.4mm、幅1.5mm、高さ1.8mm
評価特性
(耐久時間)
シールリングが破損(油漏れ)するときの摺動サイクルを耐久時間とする。20万サイクルで破損しない場合は打ち切る。
(摺動トルク変化)
油を密封している2本のシールリングが95rpm(2秒間)で回転しているときの回転トルクを記録し、初期の急激なトルク上昇完了後(7千〜2万5千サイクル)から20万サイクルまでの間の回転トルク変化を摺動トルク変化とする。
測定結果を摺動サイクルを横軸、摺動トルク(N・m)を縦軸とするグラフに表わす(図7)。
さらに、1万サイクルから20万サイクルの間での最大摺動トルクTmaxを表1に示す。
(相手材最大摩粍深さ)
シールリングの破損時または20万サイクル打ち切り時点での相手材(アルミニウムダイキャスト)の摩耗部分(図4の凹部6に相当)における最大深さ(μm)を表面粗さ測定機(ミツトヨ(株)製のサーフテストSV−600(商品名))により測定する。
(シールはみ出し量)
途中で破損(油漏れ)したものを除き、20万サイクル打ち切り時点でのシールリングのはみ出し部分(図2および3のはみ出し5に相当)の長さ(mm)を調べる。
実施例2
1重量%のパーフルオロ(プロピルビニルエーテル)で変性されたPTFE粉末(平均粒径30μm)90重量部と芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末(前記スミカスーパー)5重量部と二硫化モリブデン(住鉱潤滑(株)製のモリパウダーPA(商品名)、平均粒径1.5μm)5重量部を定法により予備混合、ついで造粒して成形用樹脂粉末を調製した。
この成形用樹脂粉末を用いて実施例1と同様にして試験用のシールリング(内径33.4mm、外径36.4mm、高さ1.8mmのリング)を作製した。この試験用シールリングについて、実施例1と同じ条件で耐久性試験を行なった。結果を表1に示す。また、測定結果を摺動サイクルを横軸、摺動トルク(N・m)を縦軸とするグラフに表わす(図8)。
実施例3
1重量%のパーフルオロ(プロピルビニルエーテル)で変性されたPTFE粉末(平均粒径30μm)90重量部と芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末(スミカスーパー、住友化学工業(株)製、平均粒径20μm)5重量部と二硫化タングステン(日本潤滑(株)製のWS2A(商品名)、平均粒径4μm)5重量部を定法により予備混合、ついで造粒して成形用樹脂粉末を調製した。
この成形用樹脂粉末を用いて実施例1と同様にして試験用のシールリング(内径33.4mm、外径36.4mm、高さ1.8mmのリング)を作製した。この試験用シールリングについて、実施例1と同じ条件で耐久性試験を行なった。結果を表1に示す。また、測定結果を摺動サイクルを横軸、摺動トルク(N・m)を縦軸とするグラフに表わす(図9)。
比較例1〜5
充填材として表1に示したものを使用したほかは実施例1と同様にして造粒成形し、比較用のシールリングを作製し、実施例1と同様にして耐久性を調べた。結果を表1および図10〜14(摺動トルク変化のグラフ)に示す。
なお、表1および後述する表2で使用した充填材の略号はつぎのとおりである。
POB:芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末(スミカスーパー、住友化学工業(株)製、平均粒径20μm)
MO:二硫化モリブデン粉末(住鉱潤滑(株)製のモリパウダーPA、平均粒径1.5μm)
WS2:二硫化タングステン(日本潤滑(株)製のWS2A(商品名)、平均粒径4μm)
CF:カーボン繊維((株)クレハ製のM2006S、平均繊維径15μm、平均繊維長100μm)
GRA:人造黒鉛粉末(日本カーボン(株)製のEG−1C、平均粒径35μm)
BZ:ブロンズ粉末(福田金属(株)製のSD−200、平均粒径20μm)
PI:ポリイミド粉末(旭チバ(株)製のケルイミド1050、平均粒径20μm)
実施例4
実施例1で作製した試験用シールリングについて、つぎの条件1−aにしたがって耐久性試験を行なった。結果を表2に示す。また、測定結果を摺動サイクルを横軸、摺動トルク(N・m)を縦軸とするグラフに表わす(図15)。
試験方法
(条件1−a)
試験装置:ラック&ピニオン式パワーステアリングのバルブ装置に準じたシールリング耐久性評価試験機
油圧:15MPa
油温:135℃
油種:パワーステアリングフルード
サイクル:正回転95rpm×2秒と逆回転95rpm×2秒とからなるサイクルを1サイクルとする
相手材:アルミニウムダイキャスト(JIS H 5302)
シールリング組込み部材:炭素鋼(JIS G 4051)
シールリング:外径36.4mm、幅1.5mm、高さ1.8mm。
実施例5
実施例2で作製した試験用シールリングについて、前記の条件1−aにしたがって耐久性試験を行なった。結果を表2に示す。また、測定結果を摺動サイクルを横軸、摺動トルク(N・m)を縦軸とするグラフに表わす(図16)。
比較例6〜7
充填材として表2に示したものを使用したほかは実施例4と同様にして造粒成形し、比較用のシールリングを作製し、実施例4と同様にして耐久性を調べた。結果を表2および図17〜18(摺動トルク変化のグラフ)に示す。
産業上の利用可能性
本発明のシールリングは、圧力下での使用においてもシールのはみ出し変形が小さく、相手材が軟質金属であっても相手材の摩粍を抑制できるので長期間の安定したシール効果が得られ、さらに低摩擦でかつ摺動トルクの変化が少ない、特に高い油圧時での摺動トルク変化が小さいのでパワーステアリングのバルブ装置の操作性、応答性を大きく向上させることができる。
また、本発明のシールリングは高回転数で摺動するシールリングであるオートマチックトランスミッション用のシールリングや往復摺動環境でのシールが要求されるショックアブソーバー用のシールリングとしても、従来にない優れた性能を発揮する。
【図面の簡単な説明】
図1は、本発明のシールリングをパワーステアリングのバルブ装置またはオートマチックトランスミッション装置に装着したときの部分概略断面図である。
図2は、図1に示す装置を回転させたときに生ずるシールリングの一般的な変化を示す部分概略断面図である。
図3は、図1に示す装置を回転させたときに生ずるシールリングの破損状態を示す部分概略断面図である。
図4は、図1に示す装置を回転させたときに生ずる相手材(ハウジング)の摩耗状態を示す部分概略断面図である。
図5は、本発明のシールリングをショックアブソーバー装置に装着したときの部分概略断面図である。
図6は、図5に示す装置を往復動させたときに生ずるシールリングと相手材(シリンダー)の摩耗状態を示す部分概略断面図である。
図7は、耐久性試験に用いた実施例1のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図8は、耐久性試験に用いた実施例2のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図9は、耐久性試験に用いた実施例3のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図10は、耐久性試験に用いた比較例1のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図11は、耐久性試験に用いた比較例2のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図12は、耐久性試験に用いた比較例3のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図13は、耐久性試験に用いた比較例4のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図14は、耐久性試験に用いた比較例5のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図15は、耐久性試験に用いた実施例4のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図16は、耐久性試験に用いた実施例5のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図17は、耐久性試験に用いた比較例6のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図18は、耐久性試験に用いた比較例7のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
本発明は、特定のシールリング、特に使用開始時から長期間にわたって安定した摺動トルクを実現するシールリングが組み込まれたパワーステアリングのバルブ装置に関する。また、高圧下での使用においてもシールのはみ出し変形が小さく、相手材が軟質金属であっても相手材の摩耗を極力抑えることができるシールリングに関する。さらに本発明のシールリングは、特に自動車のパワーステアリングのバルブ装置用シールリングとして好適に使用できる。また、本発明の特定のシールリングは使用開始時から長時間にわたって相手材に対する耐摩耗性および安定した摩擦抵抗を実現するため、これらのシールリングを組み込んだオートマチックトランスミッション装置、ショックアブソーバー装置を提供できる。
背景技術
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)粉末(granular resin powder)は、非粘着性、低摺動性、耐熱性などといった特性を活かしながら、一方で成形品の強度が不足するという欠点を補うため、ポリイミド樹脂粉末などの有機系充填材やカーボン繊維、ブロンズ粉末、黒鉛粉末などの無機系充填材を配合することが盛んに行なわれており、目的や用途に応じて種々の充填材を組合せたPTFE組成物が提案されている。
一方、シールリングはたとえば図1に概略断面図で示すような場面で使用されている。すなわちシールリング1は回転部分や摺動部分の相対運動する2つの部材(ハウジング2とシールリングセットボディ3)間に嵌め込まれ、油4をシールするリング状の部材である。図1においてはシールリング1はシールリングセットボディ3に巻きつけられており、ハウジング2とシールリングセットボディ3との間で摺動面を形成している。使用中は、図2に示すようにシールリングセットボディ3がハウジング2に対して回転するのであるが、油4から比較的高い油圧がかかりさらに繰返し正逆に回転する場合、使用中に摺動トルクが大きく変動したり、長期間の使用の結果シールリング1の端部が削られはみ出し部5を生じたり(図3)、ハウジング2がアルミニウムなどの軟質金属で作製されている場合はハウジング2が摩耗して凹部6を生じたりし(図4)、油4の漏出が発生することがある。
こうしたシールリングの諸問題は、特に自動車のパワーステアリングのような運転時のフィーリングや安全性を重視する装置において重要な解決課題となっている。
また、油4から受ける油圧が比較的低い場合であっても、シールリングセットボディ3がハウジング2に対して高速で回転するような場合、長期間の使用の結果、ハウジング2がアルミニウムなどの軟質金属で作製されていると、ハウジング2が摩耗して同じく凹部6を生じ、油4の漏出が発生することもある。
このようなシールリングの問題は、特に自動車のオートマチックトランスミッションのような運転時の安全性を重視する装置において重要な課題となっている。
さらに、図5に概略断面図として示すような相対運動する2つの部材がピストン7とシリンダー8であって、その間にシールリング1が嵌め込まれて油4をシールしながら、ピストン7がシリンダー8に対して繰返し往復運動するような場面で使用される場合、使用中にシールリング1とシリンダー8の摺動面で生じる摩擦抵抗(摺動抵抗)が大きく変動したり、長期間の使用の結果、図6に示すように、シールリング1の端部が削られたり、シリンダー8が比較的硬質の炭素鋼で作製されている場合であっても、シリンダー8が摩耗して凹部9が生じたりして、油4の漏出が発生することもある。
このようなシールリングの諸問題は、特にショックアブソーバーのような運転時の安全性を重視する装置において重要な課題となっている。
前述の特性を要求されるシールリング用のPTFE組成物として、従来より提案されているものとしては、
(1)PTFE粉末/ポリイミド(PI)粉末/カーボン繊維(特開平9−208929号公報など)
(2)PTFE粉末/芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末/カーボン繊維(特公平1−13494号公報、特開平11−21408号公報)
(3)PTFE粉末/黒鉛粉末/カーボン繊維(特開平5−239440号公報)
などが知られている。
しかし、特に油圧が8MPa以上という高圧下ではシールリングの破損や相手材(ハウジング)の摩耗が比較的短期間に生じ、従来のPTFE組成物では耐久性に或る一定の限界があると考えられていた。
また、回転数が7000rpm以上という高摺動環境下では、相手材の摩耗が比較的短時間に生じ、従来のPTFE組成物では耐久性に或る一定の限界があると考えられていた。
さらに、油圧が8MPa以上の高圧下で往復摺動が繰り返される環境下では、シールリングの破損や相手材の摩粍が比較的短時間に生じ、同じく従来のPTFE組成物では耐久性に或る一定の限界があると考えられていた。
本発明の目的は、摺動トルクの変化が小さく、しかも高油圧環境下や高回転数環境下、高速往復動環境下で長期間使用しても破損がなく、シールのはみ出し変形量が少なく、さらに軟質金属の相手材の摩耗量も少ないシールリングを提供することにある。かかるシールリングは従来の特性限界を打ち破ったものである。
発明の開示
すなわち本発明は、つぎに示す3タイプのシールリングを備えてなるパワーステアリングのバルブ装置、オートマチックトランスミッション装置およびショックアブソーバー装置に関する。
第1のタイプのシールリングは、PTFE粉末を40〜94重量%および充填材として実質的に芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末のみを6〜60重量%含むシールリングに関する。
第2のタイプのシールリングは、PTFE粉末40〜94重量%、芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末3〜30重量%および二硫化モリブデン粉末3〜30重量%を含むシールリングに関する。
さらに第3のタイプのシールリングは、PTFE粉末40〜94重量%、芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末3〜30重量%および二硫化タングステン粉末3〜30重量%を含むシールリングに関する。
PTFE粉末としては変性されたPTFE粉末が好ましい。
本発明のパワーステアリング、特に自動車のパワーステアリングのバルブ装置は、たとえば図1に示すように、軟質金属製のハウジング2と、シールリングセットボディ3と、ハウジング2とシールリングセットボディ3との間に介在された油4をシールする、たとえば樹脂製のシールリング1とを備えてなるパワーステアリングのバルブ装置であって、前記シールリング1が、前記3つのタイプのシールリングのいずれか1つであることを特徴とするバルブ装置である。
また本発明のパワーステアリングのバルブ装置のシールリングとしては、通常のシールリング耐久性評価試験条件であるつぎの条件1で摺動サイクルを加えたとき、20万サイクルで破損せず、摺動トルクの初期変動が治まってから20万サイクルまでの間の摺動トルクがその間の最大摺動トルクの75%以上の範囲にあり、20万サイクル後の相手材の摩粍深さが15μm以下であるシールリングが好適である。
(条件1)
試験装置:ラック&ピニオン式パワーステアリングのバルブ装置に準じたシールリング耐久性評価試験機
油圧:12MPa
油温:120℃
油種:パワーステアリングフルード
サイクル:正回転95rpm×2秒と逆回転95rpm×2秒とからなるサイクルを1サイクルとする
相手材:アルミニウムダイキャスト(JIS H5302)
シールリング組込み部材:炭素鋼(JIS G4051)
シールリング:外径36.4mm、幅1.5mm、高さ1.8mm
本発明におけるシールリング耐久性評価試験は、前記した形状のシールリング(外径36.4mm、幅1.5mm、高さ1.8mm)を用いて行なうが、これは現在、日本において主として使用されているパワーステアリングのバルブ装置用シールリングの形状のものであり、これ以外にも、外径36.2mm、幅1.25mm、高さ1.83mmのものや外径38.4mm、幅1.45mm、高さ2.00mmのものが使用されることがある。これらの形状のシールリングを用いた場合であっても、測定結果は形状の違いにかかわらず、ほぼ同等の結果が得られる。
シールリング耐久性評価試験機としては、実際の自動車に使用されているパワーステアリングのバルブ装置(実機)に準じた構成のものを使用している。実機に準じた構造とは、シールリング組込み部(ハウジング、シールリングセットボディ、シールリング)に限っては実機と同じ構造を有していることをいう(以下、他の試験機についても同じ)。自動車のパワーステアリングのバルブ装置の場合、どのような車種であっても、ラック&ピニオン式パワーステアリングである限り、シールリング組込み部は同じ構造をしているため、このような試験機を用いて評価することにより、実機に適用した際の特性を評価することができる。実際のバルブ装置は、たとえば光洋精工(株)発行の「ENGINEERING JOURNAL No.148、p92(1995)」の図5(a)にその断面図が示されている。
また、トラックなどの大型自動車やパワーショベルやブルドーザーなどの特殊車両などの大型パワーステアリングのバルブ装置には大きくハンドルを切ったときなどに高い油圧がかかる。そうした高い油圧がかかったときにもスムーズにハンドルが切れるようにするためには、大きな油圧変化に対しても摺動トルクの変化が小さいことが望ましい。
本発明のパワーステアリングのバルブ装置のシールリングはそうした大型パワーステアリングにも適用可能なものであり、つぎの条件1−aで摺動サイクルを加えたとき、20万サイクルで破損せず、摺動トルクの初期変動が治まってから20万サイクルまでの間の摺動トルクがその間の最大摺動トルクの75%以上、好ましくは80%以上の範囲にあり、摺動トルクの初期変動が治まってから20万サイクルまでの間において油圧15MPaのときの最大摺動トルクTmax15と油圧12MPaのときの最大摺動トルクTmax12の比Tmax15/Tmax12が1.5未満、好ましくは1.3以下である。
(条件1−a)
試験装置:ラック&ピニオン式パワーステアリングのバルブ装置に準じたシールリング耐久性評価試験機
油圧:15MPa
油温:135℃
油種:パワーステアリングフルード
サイクル:正回転95rpm×2秒と逆回転95rpm×2秒とからなるサイクルを1サイクルとする
相手材:アルミニウムダイキャスト(JIS H 5302)
シールリング組込み部材:炭素鋼(JIS G 4051)
シールリング:外径36.4mm、幅1.5mm、高さ1.8mm。
ここで、「摺動トルクの初期変動が治まってから」とは、高圧下での摺動実験においては摺動を開始してから約5万サイクルまでは摺動トルクが安定せず、急激に摺動トルクが上昇することがあり、そうした不安定な初期変動を除く趣旨である。
また、本発明のオートマチックトランスミッション装置は、ハウジング2と、シールリングセットボディ3と、ハウジング2とシールリングセットボディ3との間に介在された油4をシールする、たとえば樹脂製シールリング1とを備えてなるオートマチックトランスミッション装置であって、前記シールリング1が、前記の3つのタイプのシールリングのいずれか1つであることを特徴とする装置である。
本発明は高回転数の往復動(ストローク)がかけられるショックアブソーバー装置にも関する。
本発明のショックアブソーバー装置は、シリンダー8と、ピストン7と、シリンダー8とピストン7との間に介在された油4をシールする、たとえば樹脂製シールリング1とを備えてなるショックアブソーバー装置であって、前記シールリング1が、前記3つのタイプのシールリングのいずれか1つである装置である。
また本発明は、前記3つのタイプのシールリングにも関する。
発明を実施するための最良の形態
まず、3つのタイプのシールリングに共通する成分について説明する。
本発明に使用するPTFE粉末としては、テトラフルオロエチレンの単独重合体であっても、テトラフルオロエチレンと共重合可能な他の単量体で変性されたPTFEであってもよいが、耐熱性、耐薬品性および耐クリープ性に優れる点から変性PTFEが好ましい。
変性PTFEとしては、たとえば式(1):
−CF2−CF(−O−X)− (1)
(式中、Xは炭素数1〜6のパーフルオロアルキル基または炭素数4〜9のパーフルオロアルコキシアルキル基である)で示されるパーフルオロビニルエーテル単位を0.001〜1重量%含有し溶融成形ができない変性PTFEがあげられる。
パーフルオロビニルエーテルの具体例としては、たとえばパーフルオロ(メチルビニルエーテル)(PMVE)、パーフルオロ(エチルビニルエーテル)(PEVE)、パーフルオロ(プロピルビニルエーテル)(PPVE)、パーフルオロ(ブチルビニルエーテル)(PBVE)などのパーフルオロ(アルキルビニルエーテル)などがあげられる。
PTFE粉末の平均粒径は10〜120μm、好ましくは10〜50μmである。
本発明で配合する芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末としては、たとえば構造単位(I):
を有する樹脂の粉末が耐熱性、耐薬品性、耐磨耗性に優れる点から好ましい。この構造単位(I)に加えて構造単位(II)および/または(III):
(式中、Xは−O−であり、mは0または1であり、nは0または1である)を含んでいてもよい。市販品としては、たとえばスミカスーパー(住友化学工業(株)製)、エコノール(カーボランダム社製)などがある。平均粒径としては、1〜300μm、好ましくは5〜150μm、特に10〜50μmのものが、樹脂粉末の分散性が良好で、また得られるシールリングの強度に優れる点から好ましい。
芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末は、シランカップリング剤などで表面処理されたものであってもよいし、また種々の撥水処理が施された粉末であってもよい。
本発明のタイプ1のシールリングは、充填材として実質的に芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末のみを有するシールリングである。
PTFE粉末と芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末との配合割合(重量%)は、40〜94/6〜60(合計100重量%)、好ましくは70〜90/10〜30、特に75〜90/10〜25とする。芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末が多くなりすぎるとPTFE本来の特性が損なわれ、少なすぎると耐摩粍性がわるくなる。
タイプ2のシールリングは、充填材として芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末に加えてさらに二硫化モリブデン粉末が配合される。
二硫化モリブデン粉末としては、たとえばモリパウダーPA(住鉱潤滑(株)製)やCパウダー(ニチモリ・センチュリー(株)製)などがあげられる。二硫化モリブデン粉末の平均粒径は0.1〜500μm、特に0.5〜20μmであるのが好ましい。
PTFE粉末と芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末と二硫化モリブデン粉末との配合割合(重量%)は、40〜94/3〜30/3〜30(合計100重量%)、好ましくは70〜90/5〜15/5〜15、特に75〜90/5〜15/5〜10とする。芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末が多くなりすぎるとPTFE本来の特性が損なわれ、少なすぎると耐摩耗性がわるくなる。二硫化モリブデン粉末が多くなりすぎるとアルミニウムなどの軟質金属の相手材を傷つけやすくなり、少なすぎると耐久性が低下する。
本発明のタイプ3のシールリングには、充填材として芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末に加えてさらに二硫化タングステン粉末が配合される。
二硫化タングステン粉末としては、たとえばWS2A(日本潤滑(株)製)などがあげられる。二硫化タングステン粉末の平均粒径は0.1〜500μm、特に0.5〜20μmであるのが好ましい。
PTFE粉末と芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末と二硫化タングステン粉末との配合割合(重量%)は、40〜94/3〜30/3〜30(合計100重量%)、好ましくは70〜90/5〜15/5〜15、特に75〜90/5〜15/5〜10とする。芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末が多くなりすぎるとPTFE本来の特性が損なわれ、少なすぎると耐摩耗性がわるくなる。二硫化タングステン粉末が多くなりすぎるとアルミニウムなどの軟質金属の相手材を傷つけやすくなり、少なすぎると耐久性が低下する。
本発明においては、充填材として芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末単独、または芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末と二硫化モリブデン粉末または二硫化タングステンの組合せのみで必要かつ充分であるが、本発明が目的とする効果を損なわない限り、他の充填材を配合してもよい。
これらの粉末は定法により混合し、要すれば造粒してシールリング成形用の樹脂粉末とし、種々の成形法、たとえば圧縮成形法、ラム押出成形法、アイソスタティック成形法、ホットコイニング成形法などの公知の成形法によりシールリングに成形される。いずれの成形法においても最終的に成形品は焼成される。本発明においては、焼成温度として323〜400℃、好ましくは350〜385℃が採用される。
かくして得られるパワーステアリングのバルブ装置用のシールリングは前記の試験条件1で測定したとき、
(A)20万回の摺動サイクルで破損しない、
(B)1万サイクルから20万サイクルまでの間の摺動トルクがその間の最大摺動トルクの75%以上、好ましくは80%以上の範囲にある、
(C)20万サイクル後の相手材の摩耗深さが15μm以下、好ましくは10μm以下、特に5μm以下である
ものである。
これらの3つの特性をすべて有するシールリングは、従来の限界をはるかに超えた画期的なシールリングである。特に、シールのはみ出し変形が小さく、軟質金属の相手材の摩耗を小さくする点は特筆すべきものである。
本発明のシールリングを適用する装置としては、自動車用として油圧式パワーステアリング装置、オートマチックトランスミッション、エンジンピストンリング、ショックアブソーバーなどが、産業機械用としては油圧シリンダーなどがあげられる。これらのうち、摺動時の抵抗が低く、相手材の摩粍が小さく、高圧(8MPa以上)下でのシール変形が少なく、かつ長期間の使用でも油漏れが小さいという特性が特に要求される自動車のパワーステアリングのバルブ装置用のシールリングとして好適である。
また、より高油圧が負荷される場合のパワーステアリングのバルブ装置用のシールリングは前記の試験条件1−aで測定したとき、20万回の摺動サイクルで破損しない、摺動トルクの初期変動が治まってから20万サイクルまでの間の摺動トルクがその間の最大摺動トルクの75%以上、好ましくは80%以上の範囲にある、摺動トルクの初期変動が治まってから20万サイクルまでの間において油圧15MPaのときの最大摺動トルクTmax15と油圧12MPaのときの最大摺動トルクTmax12の比Tmax15/Tmax12が1.5未満、好ましくは1.3以下であるものである。
また、本発明のシールリングは安全性が重視され、耐久性が求められるオートマチックトランスミッション用のシールリングやショックアブソーバー用シールリングなどとして好適である。
オートマチックトランスミッション用のシールリングとしては、つぎの条件2で回転摺動を加えたとき、500時間で破損せず、500時間後の相手材の摩粍深さが10μm以下のものがさらに好ましい。
(条件2)
試験装置:オートマチックトランスミッション装置に準じたシールリング耐久性評価試験機
油圧:2MPa
油温:120℃
油種:オートマチックトランスミッションフルード
回転数:8000rpm
相手材:アルミニウムダイキャスト(JIS H5302)
シールリング組込み部材:鋳鉄(JIS G5501)
シールリング:外径50mm、幅2mm、高さ2mm
ショックアブソーバー用のシールリングとしては、つぎの条件3で往復摺動ストロークを加えたとき、500万ストロークで破損せず、摺動抵抗の初期変動が治まってから500万ストロークまでの間の最大摺動抵抗Fmaxがその間の最小摺動抵抗Fminの1.5倍未満の範囲にあり、500万ストローク後の油漏れ量が15ml以下のものが好適である。
(条件3)
試験装置:ショックアブソーバー装置に準じたシールリング耐久性評価試験機
油圧:10MPa
油温:100℃
油種:ショックアブソーバーオイル
ストローク長:60mm
加振周波数:3Hz
相手材:炭素鋼(JIS G4051)
シールリング組込み部材:鋳鉄(JIS G5501)
シールリング:外径28.5mm、幅7.4mm、高さ0.8mm(適用ピストン直径:25mm)
つぎに本発明を実施例に基づいて説明するが、本発明はかかる実施例のみに限定されるものではない。
実施例1
1重量%のパーフルオロ(プロピルビニルエーテル)で変性されたPTFE粉末(平均粒径30μm)90重量部と芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末(スミカスーパー(商品名)、住友化学工業(株)製、平均粒径20μm)10重量部を定法により予備混合、ついで造粒して成形用樹脂粉末を調製した。
この成形用樹脂粉末を用いて、圧縮成形し、試験用のシールリング(内径33.4mm、外径36.4mm、高さ1.8mmのリング)を作製した。この試験用シールリングについて、前記の条件1にしたがって耐久性試験を行なった。結果を表1に示す。
試験方法
試験装置:ラック&ピニオン式パワーステアリングのバルブ装置に準じたシールリング耐久性評価試験機
油圧:12MPa
油温:120℃
油種:パワーステアリングフルード(日石三菱(株)製のロデオPSF(商品名))
摺動サイクル:正回転95rpm×2秒と逆回転95rpm×2秒とからなるサイクルを1サイクルとする
相手材:アルミニウムダイキャストADC12(JIS H5302)
シールリング組込み部材:炭素鋼S45C(JIS G4051)
シールリング:外径36.4mm、幅1.5mm、高さ1.8mm
評価特性
(耐久時間)
シールリングが破損(油漏れ)するときの摺動サイクルを耐久時間とする。20万サイクルで破損しない場合は打ち切る。
(摺動トルク変化)
油を密封している2本のシールリングが95rpm(2秒間)で回転しているときの回転トルクを記録し、初期の急激なトルク上昇完了後(7千〜2万5千サイクル)から20万サイクルまでの間の回転トルク変化を摺動トルク変化とする。
測定結果を摺動サイクルを横軸、摺動トルク(N・m)を縦軸とするグラフに表わす(図7)。
さらに、1万サイクルから20万サイクルの間での最大摺動トルクTmaxを表1に示す。
(相手材最大摩粍深さ)
シールリングの破損時または20万サイクル打ち切り時点での相手材(アルミニウムダイキャスト)の摩耗部分(図4の凹部6に相当)における最大深さ(μm)を表面粗さ測定機(ミツトヨ(株)製のサーフテストSV−600(商品名))により測定する。
(シールはみ出し量)
途中で破損(油漏れ)したものを除き、20万サイクル打ち切り時点でのシールリングのはみ出し部分(図2および3のはみ出し5に相当)の長さ(mm)を調べる。
実施例2
1重量%のパーフルオロ(プロピルビニルエーテル)で変性されたPTFE粉末(平均粒径30μm)90重量部と芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末(前記スミカスーパー)5重量部と二硫化モリブデン(住鉱潤滑(株)製のモリパウダーPA(商品名)、平均粒径1.5μm)5重量部を定法により予備混合、ついで造粒して成形用樹脂粉末を調製した。
この成形用樹脂粉末を用いて実施例1と同様にして試験用のシールリング(内径33.4mm、外径36.4mm、高さ1.8mmのリング)を作製した。この試験用シールリングについて、実施例1と同じ条件で耐久性試験を行なった。結果を表1に示す。また、測定結果を摺動サイクルを横軸、摺動トルク(N・m)を縦軸とするグラフに表わす(図8)。
実施例3
1重量%のパーフルオロ(プロピルビニルエーテル)で変性されたPTFE粉末(平均粒径30μm)90重量部と芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末(スミカスーパー、住友化学工業(株)製、平均粒径20μm)5重量部と二硫化タングステン(日本潤滑(株)製のWS2A(商品名)、平均粒径4μm)5重量部を定法により予備混合、ついで造粒して成形用樹脂粉末を調製した。
この成形用樹脂粉末を用いて実施例1と同様にして試験用のシールリング(内径33.4mm、外径36.4mm、高さ1.8mmのリング)を作製した。この試験用シールリングについて、実施例1と同じ条件で耐久性試験を行なった。結果を表1に示す。また、測定結果を摺動サイクルを横軸、摺動トルク(N・m)を縦軸とするグラフに表わす(図9)。
比較例1〜5
充填材として表1に示したものを使用したほかは実施例1と同様にして造粒成形し、比較用のシールリングを作製し、実施例1と同様にして耐久性を調べた。結果を表1および図10〜14(摺動トルク変化のグラフ)に示す。
なお、表1および後述する表2で使用した充填材の略号はつぎのとおりである。
POB:芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末(スミカスーパー、住友化学工業(株)製、平均粒径20μm)
MO:二硫化モリブデン粉末(住鉱潤滑(株)製のモリパウダーPA、平均粒径1.5μm)
WS2:二硫化タングステン(日本潤滑(株)製のWS2A(商品名)、平均粒径4μm)
CF:カーボン繊維((株)クレハ製のM2006S、平均繊維径15μm、平均繊維長100μm)
GRA:人造黒鉛粉末(日本カーボン(株)製のEG−1C、平均粒径35μm)
BZ:ブロンズ粉末(福田金属(株)製のSD−200、平均粒径20μm)
PI:ポリイミド粉末(旭チバ(株)製のケルイミド1050、平均粒径20μm)
実施例4
実施例1で作製した試験用シールリングについて、つぎの条件1−aにしたがって耐久性試験を行なった。結果を表2に示す。また、測定結果を摺動サイクルを横軸、摺動トルク(N・m)を縦軸とするグラフに表わす(図15)。
試験方法
(条件1−a)
試験装置:ラック&ピニオン式パワーステアリングのバルブ装置に準じたシールリング耐久性評価試験機
油圧:15MPa
油温:135℃
油種:パワーステアリングフルード
サイクル:正回転95rpm×2秒と逆回転95rpm×2秒とからなるサイクルを1サイクルとする
相手材:アルミニウムダイキャスト(JIS H 5302)
シールリング組込み部材:炭素鋼(JIS G 4051)
シールリング:外径36.4mm、幅1.5mm、高さ1.8mm。
実施例5
実施例2で作製した試験用シールリングについて、前記の条件1−aにしたがって耐久性試験を行なった。結果を表2に示す。また、測定結果を摺動サイクルを横軸、摺動トルク(N・m)を縦軸とするグラフに表わす(図16)。
比較例6〜7
充填材として表2に示したものを使用したほかは実施例4と同様にして造粒成形し、比較用のシールリングを作製し、実施例4と同様にして耐久性を調べた。結果を表2および図17〜18(摺動トルク変化のグラフ)に示す。
産業上の利用可能性
本発明のシールリングは、圧力下での使用においてもシールのはみ出し変形が小さく、相手材が軟質金属であっても相手材の摩粍を抑制できるので長期間の安定したシール効果が得られ、さらに低摩擦でかつ摺動トルクの変化が少ない、特に高い油圧時での摺動トルク変化が小さいのでパワーステアリングのバルブ装置の操作性、応答性を大きく向上させることができる。
また、本発明のシールリングは高回転数で摺動するシールリングであるオートマチックトランスミッション用のシールリングや往復摺動環境でのシールが要求されるショックアブソーバー用のシールリングとしても、従来にない優れた性能を発揮する。
【図面の簡単な説明】
図1は、本発明のシールリングをパワーステアリングのバルブ装置またはオートマチックトランスミッション装置に装着したときの部分概略断面図である。
図2は、図1に示す装置を回転させたときに生ずるシールリングの一般的な変化を示す部分概略断面図である。
図3は、図1に示す装置を回転させたときに生ずるシールリングの破損状態を示す部分概略断面図である。
図4は、図1に示す装置を回転させたときに生ずる相手材(ハウジング)の摩耗状態を示す部分概略断面図である。
図5は、本発明のシールリングをショックアブソーバー装置に装着したときの部分概略断面図である。
図6は、図5に示す装置を往復動させたときに生ずるシールリングと相手材(シリンダー)の摩耗状態を示す部分概略断面図である。
図7は、耐久性試験に用いた実施例1のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図8は、耐久性試験に用いた実施例2のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図9は、耐久性試験に用いた実施例3のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図10は、耐久性試験に用いた比較例1のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図11は、耐久性試験に用いた比較例2のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図12は、耐久性試験に用いた比較例3のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図13は、耐久性試験に用いた比較例4のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図14は、耐久性試験に用いた比較例5のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図15は、耐久性試験に用いた実施例4のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図16は、耐久性試験に用いた実施例5のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図17は、耐久性試験に用いた比較例6のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
図18は、耐久性試験に用いた比較例7のシールリングの摺動トルク変化を示すグラフである。
Claims (14)
- 軟質金属製のハウジングとシールリングセットボディと該ハウジングとシールリングセットボディとの間に介在された油をシールするシールリングとを備えてなるパワーステアリングのバルブ装置であって、該シールリングが、ポリテトラフルオロエチレン粉末を40〜94重量%および充填材として実質的に芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末のみを6〜60重量%含むシールリングであることを特徴とするパワーステアリングのバルブ装置。
- 軟質金属製のハウジングとシールリングセットボディと該ハウジングとシールリングセットボディとの間に介在された油をシールするシールリングとを備えてなるパワーステアリングのバルブ装置であって、該シールリングが、ポリテトラフルオロエチレン粉末40〜94重量%、芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末3〜30重量%および二硫化モリブデン粉末3〜30重量%を含むシールリングであることを特徴とするパワーステアリングのバルブ装置。
- 軟質金属製のハウジングとシールリングセットボディと該ハウジングとシールリングセットボディとの間に介在された油をシールするシールリングとを備えてなるパワーステアリングのバルブ装置であって、該シールリングが、ポリテトラフルオロエチレン粉末40〜94重量%、芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末3〜30重量%および二硫化タングステン粉末3〜30重量%を含むシールリングであることを特徴とするパワーステアリングのバルブ装置。
- 前記シールリングが、下記の条件1で摺動サイクルを加えたとき、20万サイクルで破損せず、1万サイクルから20万サイクルまでの間の摺動トルクがその間の最大摺動トルクの75%以上の範囲にあり、20万サイクル後の相手材の摩耗深さが15μm以下である請求の範囲第1項〜第3項のいずれかに記載のシールリングである請求の範囲第1項〜第3項のいずれかに記載のバルブ装置。
記
(条件1)
試験装置:ラック&ピニオン式パワーステアリングのバルブ装置に準じたシールリング耐久性評価試験機
油圧:12MPa
油温:120℃
油種:パワーステアリングフルード
サイクル:正回転95rpm×2秒と逆回転95rpm×2秒とからなるサイクルを1サイクルとする
相手材:アルミニウムダイキャスト(JIS H 5302)
シールリング組込み部材:炭素鋼(JIS G 4051)
シールリング:外径36.4mm、幅1.5mm、高さ1.8mm。 - 前記シールリングが、下記の条件1−aで摺動サイクルを加えたとき、20万サイクルで破損せず、1万サイクルから20万サイクルまでの間の摺動トルクがその間の最大摺動トルクの75%以上の範囲にあり、摺動トルクの初期変動が治まってから20万サイクルまでの間において油圧15MPaのときの最大摺動トルクTmax15と油圧12MPaのときの最大摺動トルクTmax12の比Tmax15/Tmax12が1.5未満である請求の範囲第1項〜第4項のいずれかに記載のシールリングである請求の範囲第1項〜第4項のいずれかに記載のバルブ装置。
記
(条件1−a)
試験装置:ラック&ピニオン式パワーステアリングのバルブ装置に準じたシールリング耐久性評価試験機
油圧:15MPa
油温:135℃
油種:パワーステアリングフルード
サイクル:正回転95rpm×2秒と逆回転95rpm×2秒とからなるサイクルを1サイクルとする
相手材:アルミニウムダイキャスト(JIS H 5302)
シールリング組込み部材:炭素鋼(JIS G 4051)
シールリング:外径36.4mm、幅1.5mm、高さ1.8mm。 - 軟質金属製のハウジングとシールリングセットボディと該ハウジングとシールリングセットボディとの間に介在された油をシールするシールリングとを備えてなるオートマチックトランスミッション装置であって、前記シールリングが、ポリテトラフルオロエチレン粉末を40〜94重量%および充填材として実質的に芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末のみを6〜60重量%含むシールリングであることを特徴とするオートマチックトランスミッション装置。
- 軟質金属製のハウジングとシールリングセットボディと該ハウジングとシールリングセットボディとの間に介在された油をシールするシールリングとを備えてなるオートマチックトランスミッション装置であって、前記シールリングが、ポリテトラフルオロエチレン粉末40〜94重量%、芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末3〜30重量%および二硫化モリブデン粉末3〜30重量%を含むシールリングであることを特徴とするオートマチックトランスミッション装置。
- 軟質金属製のハウジングとシールリングセットボディと該ハウジングとシールリングセットボディとの間に介在された油をシールするシールリングとを備えてなるオートマチックトランスミッション装置であって、前記シールリングが、ポリテトラフルオロエチレン粉末40〜94重量%、芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末3〜30重量%および二硫化タングステン粉末3〜30重量%を含むシールリングであることを特徴とするオートマチックトランスミッション装置。
- シリンダーとピストンと該シリンダーとピストンとの間に介在された油をシールするシールリングとを備えてなるショックアブソーバー装置であって、前記シールリングが、ポリテトラフルオロエチレン粉末を40〜94重量%および充填材として実質的に芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末のみを6〜60重量%含むシールリングであることを特徴とするショックアブソーバー装置。
- シリンダーとピストンと該シリンダーとピストンとの間に介在された油をシールするシールリングとを備えてなるショックアブソーバー装置であって、前記シールリングが、ポリテトラフルオロエチレン粉末40〜94重量%、芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末3〜30重量%および二硫化モリブデン粉末3〜30重量%を含むシールリングであることを特徴とするショックアブソーバー装置。
- シリンダーとピストンと該シリンダーとピストンとの間に介在された油をシールするシールリングとを備えてなるショックアブソーバー装置であって、前記シールリングが、ポリテトラフルオロエチレン粉末40〜94重量%、芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末3〜30重量%および二硫化タングステン粉末3〜30重量%を含むシールリングであることを特徴とするショックアブソーバー装置。
- ポリテトラフルオロエチレン粉末を40〜94重量%および充填材として実質的に芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末のみを6〜60重量%含むシールリング。
- ポリテトラフルオロエチレン粉末40〜94重量%、芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末3〜30重量%および二硫化モリブデン粉末3〜30重量%を含むシールリング。
- ポリテトラフルオロエチレン粉末40〜94重量%、芳香族ポリオキシベンゾイルエステル系耐熱性樹脂粉末3〜30重量%および二硫化タングステン粉末3〜30重量%を含むシールリング。
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