WO2005005851A1 - 樹脂製ジョイントブーツ - Google Patents

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WO2005005851A1
WO2005005851A1 PCT/JP2004/000128 JP2004000128W WO2005005851A1 WO 2005005851 A1 WO2005005851 A1 WO 2005005851A1 JP 2004000128 W JP2004000128 W JP 2004000128W WO 2005005851 A1 WO2005005851 A1 WO 2005005851A1
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bellows
laser
mounting portion
cylindrical
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Takenori Ohshita
Imazu Eiichi
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Toyo Tire & Rubber Co., Ltd.
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    • F16D3/20Universal joints in which flexibility is produced by means of pivots or sliding or rolling connecting parts one coupling part entering a sleeve of the other coupling part and connected thereto by sliding or rolling members
    • F16D3/202Universal joints in which flexibility is produced by means of pivots or sliding or rolling connecting parts one coupling part entering a sleeve of the other coupling part and connected thereto by sliding or rolling members one coupling part having radially projecting pins, e.g. tripod joints
    • F16D3/205Universal joints in which flexibility is produced by means of pivots or sliding or rolling connecting parts one coupling part entering a sleeve of the other coupling part and connected thereto by sliding or rolling members one coupling part having radially projecting pins, e.g. tripod joints the pins extending radially outwardly from the coupling part
    • F16D3/2055Universal joints in which flexibility is produced by means of pivots or sliding or rolling connecting parts one coupling part entering a sleeve of the other coupling part and connected thereto by sliding or rolling members one coupling part having radially projecting pins, e.g. tripod joints the pins extending radially outwardly from the coupling part having three pins, i.e. true tripod joints

Definitions

  • the present invention relates to a bellows-shaped resin-made joint rod boot that is used to cover, for example, a shaft portion of a constant velocity join rod of an automobile, and more specifically, is used in a constant velocity joint of an automotive drive shaft or the like.
  • This is related to a resin-made joint heel boot suitable for the triport type joint heel part.
  • this type of constant velocity join type of squeeze port type is composed of three shafts with a roller 2 rotatably supported on one of the input and output side shafts 1. It consists of a collar report 4 formed by projecting the collar nion 3 in a direction perpendicular to the axis, and an outer case 6 connected to the end of the other shaft 5. On the inner periphery of the outer case 6, three sliding grooves 6 a are formed along the axial direction so as to face the three rollers 2 of the turning port 4. 6 Attaching the three rollers 2 of ⁇ Lipo 1 ⁇ 4 to slidable in the axial direction makes it possible to relatively change the shaft center crossing angle of both the shafts 1 and 5, It is configured so that it can transmit luck.
  • the outer case 6 is used to prevent dust and water from entering the joint flange and to keep the sealed grease from leaking out.
  • Reporter ⁇ A bellows-shaped plastic joint ⁇ boot that can stretch and bend while covering a part of the shuff ⁇ ⁇ on the 4 side is attached.
  • the resin joint boot 10 0 mounted and used in this way has a cylindrical mounting portion 10 0 2 connected to one end of the large diameter side of the bellows portion 10 1 formed from a thermoplastic resin material into a conical shape. Is fitted to the outer circumference of the outer case 6 and the other end of the bellows portion 1 0 1 is small.
  • the cylindrical mounting part 10 03 connected to the diameter side is fitted on the outer periphery of the shuffle ⁇ 1 on the side of the report 4 and formed on the outer peripheral surfaces of both the mounting parts 10 02 and 103.
  • both mounting parts 102, 103 are fixed to the outer circumference of the outer case 6 and the shaft 1, and both shafts 1,
  • the deformation of the boot 100 that accompanies the change in the relative angle of 5 is absorbed by the bellows portion 1 0 1 and used in the ra.
  • a plurality of concave portions 6 b are formed in the outer periphery of the outer case 6 in the circumferential direction.
  • a non-circular means is used for the outer peripheral shape, and the plastic joint boot 1 fitted to the outer periphery of the outer case 6 is attached to the outer periphery of the outer case 6 in order to counteract with it.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and is made of a resin that is excellent in sealing performance with an outer case while suppressing an increase in manufacturing cost and can sufficiently ensure durability.
  • the purpose is to provide joint boots.
  • a resin-made joint saddle boot according to the present invention is connected to one end of the conical bellows portion formed from a thermoplastic resin material on the large-diameter side and to one shaft end portion.
  • a cylindrical mounting portion having a plurality of convex portions that can be fitted into the concave portion formed on the outer periphery of the outer case is integrally fixed, and the other end of the conical bellows portion is on the smaller diameter side.
  • a cylindrical mounting portion that can be fitted to the outer periphery of the other shaft is integrally formed, and the outer peripheral surface of each of the large-diameter side and the small-diameter side cylindrical mounting portion is tightened by a ring-shaped fastening member.
  • a resin-made joint saddle boot in which a concave portion is formed, and a cylindrical mounting portion on a large diameter side having a plurality of convex portions in the circumferential direction is resin-molded separately from the bellows portion.
  • This separately molded resin cylindrical mounting part is connected to the bellows part.
  • the large-diameter cylindrical attachment portion having a flange-like portion that fits into the plurality of concave portions on the outer periphery of the outer case is molded separately from the bellows portion. Since both parts are integrated by laser welding after molding, the number of molding steps is increased compared to the union that forms them together, but there is no need to use a special molding die. Takes less time than the molding cycle time of integral molding, and there is very little sinking due to shrinkage after molding. In combination with the fact that no improvement is required, the overall manufacturing cost can be reduced, and a high finish accuracy with no deformation in the cylindrical mounting part is obtained, and the sealing property between the outer case and the case is improved. Good It is possible to secure the.
  • the bellows part and the large-diameter cylindrical mounting part are fixed together by laser welding, so there is a concern that the cylindrical mounting part side may come out or become loose when the boot is used.
  • the rainy person is integrally molded to have the same unity as ours, and the durability of the entire resin-made join ⁇ boots is sufficient. It is possible to secure.
  • the cylindrical bellows portion is molded from a laser energy-absorbing thermoplastic resin material, and the cylindrical mounting portion having the plurality of ⁇ -shaped portions is attached to the laser. Molded from an energy-permeable resin material, this concentrates the laser energy on the large-diameter side cylindrical portion of the bellows portion, efficiently melting the cylindrical portion, and fixing the cylindrical mounting portion quickly and firmly. It is possible to reduce the cost by increasing the production speed of the entire boot while being molded separately.
  • FIG. 1 is a representative example of a resin-made joint saddle boot according to the present invention, and is a half-cut side view of a join saddle boot used for a tripo one-type constant velocity joint for automobiles.
  • Fig. 2 is a front view of the resin joint boot as seen from the large diameter side.
  • ⁇ 3 shows an example of a laser welding method between the cylindrical mounting portion and the bellows portion in the resin-made joint heel boot, (a) is an enlarged cross-sectional view of the main part, and (b) is a schematic plan view thereof.
  • Fig. 4 shows the laser of the cylindrical mounting part and the bellows part of the plastic joint rod boot as above. Another example of the welding method is shown, (a) is an enlarged sectional view of a main part, and (b) is a schematic plan view thereof.
  • Fig. 5 shows another example of the laser-welding method between the cylinder mounting part and the bellows part of the plastic joint boot as above, (a) is an enlarged sectional view of the main part and (b) is a schematic plan view thereof. is there.
  • FIG. 6 is a longitudinal side view showing a constant-speed joint of a saddle report type equipped with a conventional resin joint boot.
  • Ryo is a front view of the constant velocity join rod.
  • FIG. 1 is a representative example of a resin-made joint heel boot according to the present invention, and is a semi-longitudinal side view of a join heel boot used for a constant speed join heel of a cocoon lipo type for an automobile.
  • This resin-made joint rod boot 10 has a cylindrical portion 11 A on one end large diameter side of the conical bellows portion 11, and a non-circular outer case 6 as shown in FIG. 6 and FIG.
  • a cylindrical mounting portion 13 that can be fitted to the outer periphery of the shuffle rod 5 on the tripod 4 side is attached to the other end small diameter side of the conical bellows portion 11 while being fixed integrally by welding.
  • 1 and the cylindrical mounting parts 1 2 and 1 3 on the large diameter side and the small diameter side are respectively provided with ring-shaped tightening members, and recesses for tightening with 8 1 4 , 15 are formed.
  • the bellows portion 11 and the small-diameter side cylindrical mounting portion 13 are integrally formed from a laser energy-absorbing thermoplastic resin material blended with, for example, carbon black.
  • the cylindrical mounting portion 12 having a plurality of convex portions 12 a in the circumferential direction on its inner periphery is, for example, a laser-energy-transmissive thermoplastic resin material that is not combined with carbon black. From bellows 1 1 Is molded separately.
  • the large-diameter cylindrical mounting portion 12 which is formed separately, is concentrically fitted into the cylindrical portion 11 A on the large-diameter end of the bellows portion 11, and then the laser A welded joint boot 10 made of resin as shown in ISM and Fig. 2 is constructed (manufactured) by fixing it together to the cylindrical portion 11 A on the large diameter side of the bellows 11 1 by welding.
  • Each convex part 1 2 a in the cylindrical mounting part 12 has two concave parts 1 2 c and 1 2 c symmetrically with respect to the circumferential center line M as a boundary. Occurrence of sink marks and the like due to shrinkage of the cylindrical mounting portion 12 itself after resin molding is suppressed by the presence of the concave portions 12c and 12c.
  • the outer casing 6 has a plurality of convex portions 12 fitted into the outer peripheral concave portions 6 b, and a large-diameter cylindrical mounting portion 12 having a on the inner periphery thereof is separated from the bellows portion 1 1.
  • the laser welding method shown in FIGS. 3 to 5 is used for laser welding of the large diameter side cylindrical mounting portion 12 and the large bellows portion 1 1 of the bellows portion 1 1 and the cylindrical portion 1 1 A. Conceivable.
  • Fig. 3 (a) shows the cylindrical mounting part 12 on the side of the large diameter cylindrical part 1 1 and the cylindrical part abutting on the inner peripheral surface of 1 A.
  • Cylindrical portion 1 1A The inner peripheral surface of the cylindrical portion 1 1 A is melted by irradiating a laser beam R from a direction perpendicular to the inner peripheral surface of the 1 A
  • the large-diameter cylindrical mounting portion 1 2 is welded to the bellows portion 1 1 side.
  • FIG. 4 (a) shows the direction in which the inner peripheral surface 1 2d of the annular projecting portion “1 2 ⁇ is formed into an outwardly inclined surface and transmitted through the inclined surface 1 2d, that is, FIG. )
  • the inner circumference of the large-diameter cylindrical portion 11 A is irradiated by irradiating the laser R from the direction of approximately 45 degrees with respect to the inner circumference of the large-diameter cylindrical portion 11 A.
  • the surface is melted so that the large-diameter cylindrical mounting portion 12 is welded to the bellows portion 11 side.
  • Fig. 5 (a) shows that the end 11 1 a of the large-diameter cylindrical portion 1 1 A and the inner peripheral surface 1 2 d of the annular projecting portion 1 2 e are both formed as outwardly inclined surfaces, and these inclined surfaces 1 1a and 1 2d are transmitted through the laser, that is, from a direction of approximately 60 degrees with respect to the inner peripheral surface of the large-diameter cylindrical portion 1 1 A as shown in FIG.
  • the inner peripheral surface of the large-diameter cylindrical portion 11 A is melted, and the large-diameter cylindrical mounting portion 12 is welded to the bellows portion 11 side.
  • the large-diameter cylindrical mounting portion 12 can be laser-welded to the large-diameter cylindrical portion 11 of the bellows portion 11A.
  • the welding method using a laser incident angle ⁇ of about 45 degrees as shown in Fig. 4 and a laser angle of incidence ⁇ of about 60 degrees as shown in Fig. 5 are particularly good.
  • the number of laser irradiations is reduced to reduce power consumption as much as possible, while ensuring good laser welding performance.
  • strong welding strength can be obtained by a single laser irradiation for a short time, which is equivalent to that of one-piece molding. It is possible to obtain a join heel boot with durability.
  • the large-diameter-side cylindrical mounting portion and the bellows portion having a convex portion that fits into the plurality of concave portions formed on the outer periphery of the outer case are separately provided on the inner periphery.
  • the laser energy can be increased to the large diameter of the bellows part. It is possible to concentrate on the side cylinder part and efficiently melt the cylinder part, and to quickly and firmly fix and integrate the cylindrical mounting part, while increasing the production speed of the entire boot while being separately molded. Cost reduction.

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Abstract

製作コストの上昇を抑制しつつ、アウターケースとの間のシール性に優れ、しかも、耐久性を十分に確保することができる樹脂製ジョイントブーツを提供する。そのため、アウターケース外周の複数の凹状部に嵌入する周方向複数の凸状部(12a)をその内周に有する大径側の筒状取付部(12)をレーザーエネルギー透過性の樹脂材料から成形する一方、蛇腹部(11)をレーザーエネルギー吸収性の樹脂材料から成形し、これら別体成形された筒状取付部(12)と蛇腹部(11)とを同心上に嵌合させてレーザー溶着により一体に固着している。

Description

明 細 書 樹脂製ジョイン卜ブーツ 〔技術分野〕
本発明は、 ·例えば自動車の等速ジョイン卜におけるシャフ卜部分を被覆するよ うに用いられる蛇腹状の樹脂製ジョイン卜ブーツに関し、 詳しくは、 自動車のド ライプシャフ卜等の等速ジョイントに採用されているトリポートタイプのジョイ ン卜部に好適な樹脂製ジョイン卜ブーツに関するちのである。
〔背景技術〕
この種の卜りポー卜タイプの等速ジョイン卜は、 囡 6及ぴ図 7に示すように、 入出力側いずれか一方のシャフ卜 1に、 ローラ 2をそれぞれ回転可能に支承した 3本の卜ラニオン 3を軸直角方向に突出させて構成された卜リポー卜 4と、 他方 のシャフト 5の端部に連設されたアウターケース 6とからなる。 このアウターケ ース 6の内周には、 前記卜りポー卜 4の 3つのローラ 2に対廂して軸方向に沿う 3本の摺動溝 6 aが形成されており、 これら各摺動溝 6 aに卜リポ一卜 4の 3つ のローラ 2を軸方向に摺動可能に嵌合させることにより、 両シャフ卜 1 , 5の軸 心交差角度を相対的に変更可能としながら、 回転卜ルクを伝達できるよ に構成 されている。
このような卜リポー卜タイプの等速ジョイントにおいて、 そのジョイン卜部へ の塵埃ゆ水等の進入を防止したり、 封入しだグリースが漏れ出さないように保持 したりするために、 アウターケース 6から卜リポー卜 4側のシャフ卜 1の一部ま でを被覆するよろに伸縮及び曲げ変形可能な蛇腹状の樹脂製ジョイン卜ブーツ 1 0〇が装着される。
このように装着使用される樹脂製ジョイントブーツ 1 0〇は、 熱可塑性樹脂材 料から円錐形状に成形された蛇腹部 1 0 1の一端大径側に連設されだ筒状取付部 1 0 2をアウターケ ス 6の外周に嵌合させるとともに、 蛇腹部 1 0 1の他端小 径側に連設された筒状取付部 1 03を卜リポート 4側のシャフ卜 1の外周に嵌合 させたろえで、 それら両取付部 1 02, 1 03の外周面にそれぞれ形成されてい る締付け用凹部にバンド等のリング伏締付け部材了, 8を嵌め込み、 かつ、 締付 けることで両取付部 1 02, 1 03をアウターケース 6及びシャフト 1の外周に 固定して、 両シャフト 1, 5の相対角度変更に伴うブーツ 1 00の変形を蛇腹部 1 0 1で吸収するよラに用いられる。
ところで、 上記した卜リポー卜タイプの等速ジョイントにおいては、 そのジョ イン卜部を軽量化等するだめに、 アウターケース 6の外周に周方向で複数の凹状 部 6 bを形成してアウターケース 6の外周形伏を非円形とする手段が採用されて おり、 それに対 I させるために、 アウターケース 6の外周に嵌合される樹脂製ジ ユイントブーツ 1 0〇の一端大径側の筒状取付部 1 03の内周にも、 アウターケ —ス 6外周の凹伏部 6 bに嵌入する周方向で複数の凸状部 1〇 4を形成する必要 がある。 その周方向で複数の凸状部 1 04を形成する手段として、 本出願人は、 本願出願時に未公開である曰本国特願 2002— 1 393 24に記載しているよ うに、 ジョイン卜ブーツ 1 00の一端大径側筒状取付部 1〇3を、 その周方向に おいて厚肉部と薄肉部とが交互に形成されるように成形してその厚肉部を凸状部 1 〇4とする構成のものを先に特許出願している。
〔発明の開示〕
しかし、 本出願人による先特許出願の樹脂製ジョイントブーツでは、 複数の凸 状部 1 04を形成するために厚肉部と薄肉部とを周方向に交互に形成するといつ た非常に複雑な形態の筒状取付部 1 0 3をインジェクションブロー成形などの公 知の成形方法により蛇腹部 1 〇1と一体に形成する必要があり、 そのためには、 特殊な成形金型を使用しなければならず、 成形 (製作) コストの上昇につながり ゆすい。 また、 成形後における収縮に起因してヒケ等ち発生しゆすく、 それが原 因でアウターケースに嵌合して装着したとき、 シール性を損なうことにもなりか ねず、 そのよ な問題を解消するには非常に高い成形精度並びに凸状部の形状改 良等が要求されることになり、 製作コス卜の一層の上昇を招く可能性があつ 1 。 本発明は上記のような実情に鑑みてなされたもので、 製作コストの上昇を抑制 しつつ、 アウターケースとの間のシール性に優れ、 しかも、 耐久性を十分に確保 することができる樹脂製ジョイントブーツを提供することを目的としている。 上記目的を達成するために、 本発明に係る樹脂製ジョイン卜ブーツは、 熱可塑 性樹脂材料から成形される円錐形伏の蛇腹部の一端大径側に、 一方のシャフト端 部に連設されたアウターケースの外周に形成されている凹伏部に嵌入可能な複数 の凸状部をその内周に有する筒状取付部が一体に固着されているとともに、 円錐 形状蛇腹部の他端小径側に、 他方のシャフ卜外周に嵌合可能な筒状取付部が一体 に形成され、 これら大径側及び小径側の各筒状取付部の外周面にはそれぞれ、 リ ング状締付け部材による締付け用凹部が形成されている樹脂製ジョイン卜ブーツ であって、 前記周方向で複数の凸伏部をその内周に有する大径側の筒状取付部が 前記蛇腹部とは別体に樹脂成形され、 この別体成形された樹脂製の筒状取付部を 蛇腹部の一端大径側筒部分内に同心状に嵌合させてレーザー溶着により一体に固 着していることを特徴とするちのである。
上記構成の本発明によれば、 アウターケース外周の複数の凹状部に嵌入する ΰ 状部をその内周に有する大径側の筒伏取付部を蛇腹部とは別体に樹脂成形し、 成 形後に両者をレーザ一溶着により一体化するものであるから、 それらを一体形成 する揚合に比べて、 成形工数自体は増えるものの、 特殊な成形金型の使用が不要 であること、 レーザ一溶着に要する時間が一体成形の揚合の成形サイクル時間よ りも短かくてすむこと、 さらに、 成形後における収縮に起因するヒケ等の発生が 非常に少なく、 それに対処するための高い成形精度ゆ形状改良等も要求されない ことが相俟って、 全体として製作コス卜の低減が図れるとともに、 筒状取付部に 変形等がみられない高い仕上がり精度が得られてアウターケースとの間のシール 性ち良好に確保することが可能である。 また、 蛇腹部と大径側筒状取付部とはレ 一ザ一溶着によって一体に固着されるものであるから、 ブーツの装着使用時に筒 状取付部側が抜け出るとか、 ガタ付くとかいった心配ちなく、 雨者を一体成形し たちのと同等な一体性を持たせて樹脂性ジョイン卜ブーツ全体の耐久性を十分に 確保することが可能である。
また、 本発明に係る樹脂製ジョイン卜ブーツにおいては、 前記蛇腹部をレーザ 一エネルギー吸収性の熱可塑性樹脂材料から成形するととちに、 前記複数の Ω状 部を有する筒状取付部をレーザ一エネルギー透過性の樹脂材料から成形してちょ く、 これにより、 レーザーエネルギーを蛇腹部の大径側筒部分に集中させて該筒 部分を効率よく溶融し筒状取付部を急速かつ強固に固着一体化させることができ、 別体成形でありながら、 ブーツ全体の製作速度をアップして一層のコス卜ダウン を図ることができる。
本発明に係る樹脂製ジョイン卜ブーツにおいては、 まだ、 前記複数の Ω状部を 有する筒状取付部側に、 蛇腹部の内周面に対して略 45度のレーザ一入射角が得 られるような傾斜面を形成したり、 まだは 及び、 前記複数の凸状部を有する筒 状取付部の端部及び蛇腹部の一端大径側筒部分の端辺部に、 蛇腹部の内周面に対 するレーザー投影面積が大きくなるよろな傾斜面を形成してもよく、 これにより、 レーザー照射数を少なぐして消費電力のアップをできるだけ抑制しつつも、 レー ザ一による溶着性能を良好に確保できるととちに、 溶着部への異物侵入による強 度低下箇所の発生もなくすることができ、 別体成形でありながら、 短時間のレー ザ一照射によって強力な溶着強度が得られて一体成形の場合と同等の耐^性能を もつジョイン卜ブーツを得ることができる。
〔図面の簡単な説明〕
図 1は、 本発明に係る樹脂製ジョイン卜ブーツの代表例で、 自動車用のトリポ 一卜タイプの等速ジョイントに用いられるジョイン卜ブーツの半縱断側面図であ る。
図 2は、 同上樹脂製ジョイントブーツをその大径側からみた正面図である。 囡3は、 同上樹脂製ジョイン卜ブーツにおける筒状取付部と蛇腹部とのレーザ 一溶着方法の一例を示し、 (a) は要部拡大断面図、 (b ) はその概略平面図で ある。
図 4は、 同上樹脂製ジョイン卜ブーツにおける筒状取付部と蛇腹部とのレーザ 一溶着方法の他の例を示し、 (a ) は要部拡大断面図、 (b ) はその概略平面図 である。
図 5は、 同上樹脂製ジョイントブーツにおける筒伏取付部と蛇腹部とのレーザ —溶着方法のもう一つの例を示し、 (a) は要部拡大断面図、 (b ) はその概略 平面図である。
図 6は、 従来の樹脂製ジ.ョイントブーツを装着した卜リポートタイプの等速ジ ョィンを示す縦断側面図である。
図了は、 同上等速ジョイン卜の正面図である。
〔発明を実施するための最良の形態〕
以下、 本発明の実施の形態を図面にちとづいて説明する。
図 1は、 本発明に係る樹脂製ジョイン卜ブーツの代表例で、 自動車用の卜リポ 一卜タイプの等速ジョイン卜に用いられるジョイン卜ブーツの半縦断側面図、 図
2はその大径側からの正面図である。
この樹脂製ジョイン卜ブーツ 1 0は、 円錐形状の蛇腹部 1 1の一端大径側の筒 状部分 1 1 Aには、 図 6及び図了で示すように、 非円形形状のアウターケース 6 の外周に形成された周方向で複数の凹状部 6 bに嵌入可能な複数の凸状部 1 2 a をその内周に有する筒状取付部 1 2が同心状に嵌合され、 後述するレーザ一溶着 により一体に固着されているとともに、 前記円錐形状の蛇腹部 1 1の他端小径側 には、 トリポート 4側のシャフ卜 5の外周に嵌合可能な筒状取付部 1 3が蛇腹部 1 1との一体成形により延設されており、 これら大径側及び小径側の各筒状取付 部 1 2, 1 3の外周面にはそれぞれ、 リング状締付け部材了, 8による締付け用 凹部 1 4, 1 5が形成されている。
上記構成の樹脂製ジョイン卜ブーツ 1 0において、 前記蛇腹部 1 1及び小径側 筒状取付部 1 3は、 例えばカーボンブラック等が配合されたレーザーエネルギー 吸収性の熱可塑性樹脂材料から一体成形されているととちに、 その内周に周方向 で複数の凸状部 1 2 aを有する筒状取付部 1 2は、 例えばカーボンブラックが配 合されていないレーザ一エネルギー透過性の熱可塑性樹脂材料から蛇腹部 1 1と は別体に成形されている。 そして、 その別体成形されだ大径側の筒状取付部 1 2 を、 蛇腹部 1 1における一端大径側の筒状部分 1 1 A内に同心状に嵌合させたの ち、 レーザ一溶着によって蛇腹部 1 1における一端大径側の筒伏部分 1 1 Aに一 体に固着させることにより、 ISM及び図 2に示すような樹脂製ジョイン卜ブーツ 1 〇が構成 (製作) されている。 なお、 筒状取付部 1 2における各凸状部 1 2 a には、 その周方向中心線 Mを境にして左右対称に 2つの凹部 1 2 c , 1 2 cが形 成されており、 この凹部 1 2 c, 1 2 cの存在によって筒状取付部 1 2自身の樹 脂成形後における収縮に起因するヒケ等の発生を抑制している。
このよろにアウターケース 6外周の複数の凹状部 6 bに嵌入する複数の凸状部 1 2 aをその内周に有する大径側の筒状取付部 1 2を蛇腹部 1 1とは別体に樹脂 成形し、 成形後に両者 1 2, 1 1をレーザー溶着により一体化する製作手段を採 用することにより、 それら両者 1 2, 1 1を一体に樹脂成形する揚合に比べて、 成形工数、 製作工程自体は増えるものの、 樹脂成形時に特殊な成形金型を使用し な <てもよいこと、 レーザ一溶着に要する時間が一体成形の揚合の成形サイクル 時間よりも短か <てすむこと、 さらに、 成形後における収縮に起因するヒケ等の 発生が非常に少ないためにそれに対処するための高度な成形精度や形状改良等も 要求されないことが相俟って、 全体としての製作コストを低減することができる とともに、 筒状取付部 1 2に変形等がみられない高い仕上がり精度が得られてァ ウタ一ケース 6との間のシール性も良好に確保することができる。
ここで、 前記大径側筒状取付部 1 2と蛇腹部 1 1の大径俱!1筒状部分 1 1 Aとの レーザー溶着にあたっては、 図 3〜図 5に示すよろなレーザー溶着方法が考えら れる。
図 3 ( a) は、 筒状取付部 1 2側に、 大径側筒状部分 1 1 Aの内周面に当接す る筒状部分 1 2 cの外端側に筒軸線と平行な面 1 2 dを持つ環状突出部 1 2 eを 形成し、 この環状突出部 1 2 eの軸心平行面 1 2 dを透過する方向、 つまり、 同 図 (b ) に示すよろに大径側筒状部分 1 1 Aの内周面に対して直交する方向から レーザ一 Rを照射させることにより大径側筒状部分 1 1 Aの内周面を溶融させて 大径側筒状取付部 1 2を蛇腹部 1 1側に溶着させたちのである。
図 4 ( a) は、 前記環状突出部 "1 2 ^の内周面1 2 dを外広がりの傾斜面に形 成し、 この傾斜面 1 2 dを透過する方向、 つまり、 同図 (b ) に示すよ 5に、 大 径側筒状部分 1 1 Aの内周面に対してほぼ 45度の方向からレーザ一 Rを照射さ せることにより大径側筒状部分 1 1 Aの内周面を溶融させて大径側筒状取付部 1 2を蛇腹部 1 1側に溶着させたちのである。
図 5 ( a ) は、 大径側筒状部分 1 1 Aの端辺 1 1 a及び環状突出部 1 2 eの内 周面 1 2 dを共に外広がりの傾斜面に形成し、 これら傾斜面 1 1 a, 1 2 dを透 過する方向、 つまり、 同図 ( b ) に示すように、 大径側筒状部分 1 1 Aの内周面 に対してほぽ 6 0度の方向からレーザー Rを照射させることにより大径側筒状部 分 1 1 Aの内周面を溶融させて大径側筒状取付部 1 2を蛇腹部 1 1側に溶着させ たちのである。
上記図 3〜図 5に示すレーザー溶着方法のいずれを用いて、 前記大径側筒状取 付部 1 2を蛇腹部 1 1の大径側筒状部分 1 1 Aにレーザ一溶着してもよいが、 こ れらのうち、 特に、 図 4に示すよ 5な略 45度のレーザー入射角 Θによる溶着方 法及び図 5に示すような略 6 0度のレ一ザ一入射角 Θでその投影面積 Sの大きい 溶着方向を採用する場合は、 レーザ一照射数を少なぐして消費電力のアップをで きるだけ抑制しつつ、 レーザーによる溶着性能を良好に確保できるととちに、 溶 着部への異物侵入による強度低下の発生もなくすることができ、 その結果、 別体 成形でありながら、 短時間のレーザ一照射によって強力な溶着強度が得られて一 体成形の場合と同等の耐久性能をもつジョイン卜ブーツを得ることができる。
〔産業上の利用可能性〕
以上のように、 本発明によれば、 内周にアウターケース外周に形成の複数の凹 状部に嵌入する凸状部を有する大径側の筒状取付部と蛇腹部とを別体に樹脂成形 して、 成形後に両者をレーザー溶着により一体化することにより、 それらを一体 に樹脂成形する場合に比べて、 全体として製作コス卜の低減を図ることができる ちのでありながら、 変形等がみられない高い仕上がり精度が得られてアウターケ —スとの間のシール性ち良好に確保することができる、 しかち、 蛇腹部と大径側 筒状取付部とをレーザー溶着によって一体に固着するものであるから、 両者を一 体成形したちのと同等な一体性を持だせることができ、 樹脂性ジョイン卜ブーツ 全体の耐久性を十分に確保することができるという効果を奏する。
ま^、 前記蛇腹部をレーザーエネルギー吸収性の熱可塑性樹脂材料から、 かつ、 筒状取付部をレーザ一エネルギー透過性の樹脂材料から成形することにより、 レ 一ザ一エネルギーを蛇腹部の大径側筒部分に集中させて該筒部分を効率よく溶融 し筒状取付部を急速かつ強固に固着一体化させることができ、 別体成形でありな がら、 ブーツ全体の製作速度をアップして一層のコス卜ダウンを図ることができ る。
また、 特に、 レーザー溶着にあたって、 略 45度のレーザー入射角が得られる よろにし り、 蛇腹部内周面に対するレーザー投影面積が大きくなるようにする ことにより、 レーザー照射数を少なくして消費電力のアップをできるだけ抑制し つつも、 レーザーによる溶着性能を良好に確保できるとともに、 溶着部への異物 侵入による強度低下箇所の発生ちなくすることができ、 別体成形でありながら、 短時間のレーザ一照射によって強力な溶着強度が得られて一体成形の揚合と同等 以上の耐久性能をちつジョイン卜プ一ッを得ることができる。

Claims

請求の範囲
1 . 熱可塑性樹脂材料から成形される円錐形状の蛇腹部の一端大径側に、 一方の シャフト端部に連設のアウターケース外周に形成されている周方向で複数の凹 状部に嵌入可能な複数の凸状部をその内周に有する筒状取付部が一体に固着さ れているとともに、 円錐形状蛇腹部の他端小径側に、 他方のシャフト外周に嵌 合可能な筒状取付部が一体に形成され、 これら大径側及び小径側の各箇状取付 部の外周面にはそれぞれ、 リング状締付け部材による締付け用凹部が形成され ている樹脂製ジョイン卜ブーツであって、
前記周方向で複数の凸状部をその内周に有する大径側の筒状取付部が前記蛇 腹部とは別体に樹脂成形され、 この別体成形された樹脂製の筒状取付部を蛇腹 部の一端大径側筒部分内に同心状に嵌合させてレーザー溶着により一体に固着 していることを特徴とする樹脂製ジョイントブーツ。
2. 前記蛇腹部がレーザーエネルギー吸収性の熱可塑性樹脂材料から成形されて いるととちに、 前記複数の凸状部を有する筒状取付部がレーザーエネルギー透 過性の樹脂材料から成形されている請求項 1に記載の樹脂製ジョイン卜ブーツ。
3. 前記複数の凸状部を有する筒状取付部の端部には、 蛇腹部の内周面に対して 略 45度のレーザー入射角が得られるような傾斜面が形成されている請求項 1 または 2に記載の樹脂製ジョイントブーツ。
4. 前記複数の凸状部を有する筒状取付部の端部及び蛇腹部の一端大径側筒部分 の端辺部には、 蛇腹部の内周面に対するレーザ一投影面積が大きくなるような 傾斜面が形成されている請求項 1ないし 3のいずれかに記載の樹脂製ジョイン トブーツ。
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