WO2006126622A1 - 孔開け加工方法及び孔開け加工装置 - Google Patents

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WO2006126622A1
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Atsushi Otaki
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Showa Denko K.K.
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    • B21K1/766Connecting rods

Definitions

  • the present invention relates to a drilling method and a drilling device used for manufacturing a punched product such as an arm for a vehicle (such as an automobile or a railway vehicle) and a connecting rod.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 11-147157
  • the present invention has been made in view of the above-described technical background, and an object of the present invention is to provide a hole that can be drilled with a high material yield and with a low load, and can further prevent the occurrence of undercutting. Another object is to provide a drilling method, a perforated product obtained thereby, and a perforating apparatus used in the perforating method.
  • the present invention provides the following means.
  • the planned drilling portion of the material disposed in the cavity of the closing die is formed by a pair of large and small diameter punches having different diameters and facing each other. Pinch By pressing the opposite force, the step of expanding the planned drilling part into a state where the unfilled part remains in the cavity,
  • the tip of the small-diameter punch is tapered, and the taper angle of the peripheral surface of the tip of the small-diameter punch gradually decreases in the direction toward the tip of the small-diameter punch. 2.
  • the drilling method according to item 1 above which is formed by a plurality of tapered surfaces arranged in a row.
  • the tip of the large-diameter punch is formed in a tapered shape, and the peripheral surface of the tip of the large-diameter punch is arranged so that the taper angle gradually decreases toward the tip of the large-diameter punch. 3.
  • the closing die is provided with a punch punch hole through which each punch is inserted and communicated with the cavity.
  • the punched portion of the material is formed by both punches so that the opposite side forces sandwiching the punched portion of the material are not brought into contact with each other.
  • the punching method according to any one of the preceding items 1 to 5, wherein the force is pressed.
  • the material is rod-shaped, and a predetermined portion in the axial direction of the material is a portion to be drilled.
  • the upsetting apparatus includes a stationary die that is connected to a closing die and fixes a material, a guide that has a through hole that holds and holds a planned punching portion of the material in a buckling-preventing state, a pressure punch,
  • a pair of protrusions for suppressing expansion of the diameter that protrude in the axial direction of the guide are integrally provided at locations opposite to each other across the through hole at the tip of the guide,
  • the planned punching portion of the material fixed to the fixed die is placed in the cavity, and the planned punching portion of the material is passed through and held in the through hole of the guide.
  • the guide punch is moved in the direction opposite to the direction of movement of the pressure punch while the planned punching portion of the material is pressed in the axial direction by the pressure punch.
  • the punched portion where the diameter of the material has been expanded is placed in the cavity, and both punches are positioned on both sides in the direction of suppressing the expansion of the planned punched portion by the guide protrusions.
  • the punching method according to any one of items 1 to 6, wherein the force is pressed.
  • a pair of large-diameter and small-diameter punches arranged opposite to each other on opposite sides of the material to be punched in the state of being placed in the cavity and having different diameters;
  • a punching device characterized in that the small-diameter punch in the passed state is configured to allow the large-diameter punch to penetrate the planned punching portion of the material while or after being pulled out.
  • the tip of the small-diameter punch is tapered, and the taper angle of the peripheral surface of the tip of the small-diameter punch gradually decreases as it is directed toward the tip of the small-diameter punch.
  • the tip of the large-diameter punch is formed in a tapered shape, and the circumferential surface thereof is arranged in such a manner that the taper angle gradually decreases as it is directed toward the tip of the large-diameter punch.
  • the perforating apparatus according to the preceding item 10 wherein the punching force is formed by a taper surface, and is formed by a one-step taper surface.
  • the closing die is provided with a punch punch hole through which each punch is inserted and communicated with the cavity.
  • the material is in the shape of a rod, and a predetermined portion in the axial direction of the material is a portion to be drilled.
  • the upsetting apparatus includes a fixed die that is connected to the closing die and fixes the material, a guide having a through hole that holds and holds the material to be punched in a buckling-preventing state, and a guide insertion hole.
  • a pressure punch that pressurizes the punched portion of the material passed through
  • a punch driving device for moving the guide in the direction opposite to the direction of movement of the pressure punch, and at the opposite end of the guide at the opposite side of the through hole, the guide shaft
  • a pair of diameter-expansion-suppressing protrusions projecting in the direction are integrally provided, and a part of the peripheral surface of the planned opening of the guide protrusion is projected when the diameter of the planned opening of the material is increased.
  • the punching device according to any one of items 9 to 13, wherein the diameter of the portion of the contact portion with the protruding piece portion of the planned opening portion is suppressed by contacting the side surface of the one portion.
  • the present invention has the following effects.
  • the planned punching portion of the material arranged in the cavity of the closing die is pressed with a pair of large diameter and small diameter punches with opposite forces sandwiching the planned drilling portion.
  • the portion to be drilled is expanded to a state where the unfilled portion remains in the cavity, and therefore the portion to be drilled can be expanded with a low load in the cavity.
  • the small-diameter punch is made to penetrate the planned punching portion of the material, the small-diameter hole is formed in the planned punching portion, so that the hole can be opened with a relatively low load. Furthermore, by this penetrating operation of the small diameter punch, it is possible to fill the material of the material to be drilled in the front portion of the unfilled portion in the cavity in the penetration direction of the small diameter punch.
  • the large-diameter punch by passing the large-diameter punch through the portion to be punched in the material having the small-diameter hole thus opened, the small-diameter hole is expanded, and thus the large-diameter hole is opened in the planned opening portion. Holes can be opened with a relatively low load. Further, by the penetration operation of the large-diameter punch, it is possible to fill the material in the portion to be punched of the material into the front portion in the penetration direction of the large-diameter punch in the unfilled portion in the cavity. Therefore, almost all unfilled portions in the cavity disappear and the entire interior of the cavity is filled with material, thereby preventing the occurrence of a lack of thickness.
  • the drilling method of the present invention is not a method of punching holes by punching and removing the material in the material to be drilled, the material yield is high.
  • the tip of the small-diameter punch is formed in a tapered shape, so that the small-diameter punch can be penetrated into the material to be punched with a low load.
  • the taper angle gradually decreases as the peripheral surface of the tip of the small-diameter punch is directed toward the tip of the small-diameter punch.
  • the punching operation of the small diameter punch can effectively spread the portion of the material to be punched to the outside in the radial direction of the small diameter punch, so that the front side of the small diameter punch in the unfilled portion in the cavity Can be reliably filled with the material of the material scheduled to be drilled.
  • the tip end portion of the large diameter punch is formed in a tapered shape, the large diameter punch can be penetrated into the material to be punched with a low load. Further, the peripheral surface of the tip of the large-diameter punch is formed with a taper surface with a number of steps smaller than N, which is arranged so that the taper angle gradually decreases in the direction toward the tip of the large-diameter punch. Therefore, the forming load can be adjusted to a predetermined value.
  • the punching operation of the large-diameter punch can effectively spread the portion to be drilled of the material outward in the radial direction of the large-diameter punch, and therefore the penetration direction of the large-diameter punch in the unfilled portion in the cavity It is possible to reliably fill the front part of the material with the material of the material to be drilled.
  • the material is scheduled to be drilled between the peripheral surface of the punch and the peripheral surface of the punch through hole in a state where each punch is inserted into the corresponding punch through hole. Therefore, a gap through which excess material in the portion flows from the cavity is formed, so that the material in the portion to be drilled can be filled in the unfilled portion in the cavity with a relatively low load.
  • the surplus material that has flowed into the gap can be prevented from being discharged to the outside by the weir portion.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of a drilling device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional perspective view of the drilling device in a state before the diameter of a planned drilling portion of the material is increased by the drilling device.
  • FIG. 3 is a horizontal sectional view of the drilling device in the state of FIG. 2.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional perspective view of the drilling device in a state in which the diameter of a planned drilling portion of the material is being expanded by the drilling device.
  • FIG. 6 is a horizontal sectional view of the drilling device in the state of FIG.
  • FIG. 7 is a cross-sectional perspective view of the drilling device in a state after the diameter of a planned drilling portion of the material is increased by the drilling device.
  • FIG. 8 is a horizontal sectional view of the drilling device in the state of FIG.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view taken along line BB in FIG.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of the punching device in a state where the planned punching portion of the material is expanded by the punching device.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of the punching device in a state where a small-diameter punch is penetrated through a planned punching portion of the material by the punching device.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of a name punching device in a state in which a large-diameter punch is passed through a planned punching portion of the material by the punching device.
  • FIG. 13 is a perspective view of a perforated product obtained by the perforating apparatus.
  • FIG. 1 (10) is a punching device according to the present embodiment, and (1) is a material.
  • FIG. 13 (6) is a perforated product (a perforated product) manufactured by the perforating apparatus (1).
  • This perforated product (6) is used, for example, as a preform for producing a vehicle arm such as an automobile or a railway vehicle.
  • the material (1) is a straight rod-like material such as aluminum (its Includes alloys. same as below. ).
  • the cross-sectional shape of the material (1) is circular, and the cross-sectional area of the material (1) is set to be constant in the axial direction.
  • the material of the material (1) is not limited to aluminum, but may be a metal such as brass, copper or stainless steel, or may be plastic.
  • the cross-sectional shape of the material (1) is not limited to a circular shape, but may be a polygonal shape such as a rectangular shape or a hexagonal shape.
  • the punched portions (2) of the material (1) are located on both sides in the axial direction of the material (1), and more specifically, are located at both ends of the material (1). In other words, both end portions of the material (1) are made to be drilled portions (2), respectively. Then, after each of the planned drilling portions (2) of the material (1) is expanded in a substantially disk shape, the expanded drilling planned portion (2) is subjected to a drilling process. The perforated product (6) shown in 13 is obtained.
  • the perforated portion that is, the perforated portion (5) corresponds to a connecting portion of the vehicle arm that is connected to other members.
  • the hole (3) formed in the drilling portion (5) corresponds to, for example, a bush mounting holding hole. This hole (3) is provided so as to penetrate in the thickness direction of the hole-scheduled portion (2) expanded in a disk shape, and its cross-sectional shape is circular.
  • each perforated part (5) has a diameter of 70 mm, a thickness of 24 mm, a perforated part (3) has a diameter of 30 mm, and both perforated parts (5) ( The length between 5) is 300mm.
  • the diameter of material (1) is 18mm.
  • the size of each part of the perforated product (6) and the diameter of the material (1) are not limited to the above-mentioned dimensions.
  • the dimensions of each part and the diameter of the material (1) are set so that the object of the present invention can be achieved in accordance with the manufacture of perforated products (6) such as arms for vehicles (automobiles, railway vehicles, etc.) and connecting rods. can do.
  • the drilling device (10) of the present embodiment is for opening the hole (3) in the planned drilling portion (2) of the material (1).
  • a die (11) (blocking mold), a pair of two punches (13) (15) (that is, punches for punching), and a punch driving device (30) for moving each punch (13) (15) With upsetting device (20)!
  • each hole-scheduled portion (2) of the material (1) is formed into a set shape (that is, a disc shape).
  • Each of the pair of punches (13) and (15) has a circular cross section.
  • Each punch (13) (15) is for making a hole (3) in a corresponding hole scheduled portion (2) of the material (1). Both punches (13) and (15) have different diameters.
  • the punches (13) and (15) are arranged opposite to each other on the opposite sides across the planned drilling portion (2) of the material (1) placed in the cavity (12). Yes. In other words, the punches (13) and (15) are disposed opposite to each other on the opposite sides of the cavity (12). In the present embodiment, both punches (1 3) and (15) are arranged to face each other in the vertical direction.
  • the larger diameter is referred to as a “large diameter punch (15)”, and the larger diameter is referred to as a “small diameter punch (13)”.
  • the diameter of the large-diameter punch (15) is set to be the same as the desired diameter of the hole (3).
  • the diameter of the small-diameter punch (13) is set smaller than the diameter of the large-diameter punch (15), and the ability of the punch driving device (30) to drive the small-diameter punch (13), ) Is determined by calculation according to various conditions such as the stroke of the small diameter punch (13) required for penetrating the taper and the taper angle of the peripheral surface of the tip of the small diameter punch (13).
  • the diameter of the small-diameter punch (13) is set within the range of 0.4 to less than 1-times (preferably 0.66-0.95 times) the diameter of the large-diameter punch (15).
  • the diameter of the small diameter punch (13) is not limited to this range.
  • the tip (14) of the small diameter punch (13) is formed in a tapered shape as shown in FIG. Further, the peripheral surface of the tip (14) of the small diameter punch (13) is such that the taper angle ( ⁇ 1) ( ⁇ 2) gradually decreases toward the tip of the small diameter punch (13).
  • the taper angle ( ⁇ 1) ( ⁇ 2) gradually decreases toward the tip of the small diameter punch (13).
  • the number of stages of the tapered surfaces (14a) (14b) is two. Therefore, out of the taper angles ( ⁇ 1) ( ⁇ 2) of these taper surfaces (14a) (14b), the first taper angle (a 1) and the second step angle from the tip of the small diameter punch (13)
  • the taper angle (a 2) is set to ⁇ 1 ⁇ 2.
  • the tip (16) of the large-diameter punch (15) is tapered.
  • the number of steps of the tapered surfaces (14a) and (14b) forming the peripheral surface of the tip (14) of the small diameter punch (13) is N (where N ⁇ 2).
  • N the number of steps of the tapered surfaces (14a) and (14b) forming the peripheral surface of the tip (14) of the small diameter punch (13)
  • N the number of steps of the tapered surfaces (14a) and (14b) forming the peripheral surface of the tip (14) of the small diameter punch (13)
  • N where N ⁇ 2
  • the peripheral surface of the tip (16) of the large-diameter punch (15) is lined up so that the taper angle gradually decreases as it is directed toward the tip of the large-diameter punch (15).
  • the taper surface (16a) has a smaller number of steps.
  • N 2
  • the peripheral surface of the tip portion (16) of the large-diameter punch (15) is formed by a one-step tapered surface (16a).
  • N 2, and N ⁇ 2 or more is acceptable.
  • the number of steps of the tapered surface (16a) forming the peripheral surface of the tip (16) of the large-diameter punch (15) is not limited to one, but may be any number less than N.
  • the taper angle (1) 2) (j8 1) of the taper surface (14a) (14b) (16a) is the taper surface (with respect to the axis of the punch (13) (15) ( 14a) (14b) The angle formed by (16a)
  • each punch (13) (15) is formed flat.
  • the front end surface of each punch (13) (15) is not limited to being formed flat.
  • it may be formed to be curved in a convex shape.
  • Both punches (13) and (15) are connected to a punch driving device (30), respectively. Then, by operating the punch driving device (30), the corresponding punch (13) (15) can be moved forward and backward with respect to the cavity (12), that is, the punch (1 3 ) (15) can be moved into and out of the cavity (12) and moved out of the cavity (12).
  • the punch driving device (30) is configured to apply a driving force to the punch (13) (15) by a mechanical cam using a press, fluid pressure (hydraulic pressure, gas pressure, etc.), an electric motor, or the like. ing.
  • the punches (13) and (15) are inserted into the opposite sides (upper and lower sides in this embodiment) of the closing die (11) across the cavity (12), respectively, and the cavity (12) is inserted. Communicating There are provided punch punch holes (17), (17) through which they pass.
  • the punches (13) and (15) are inserted into the corresponding punch through holes (17) and (17) so as to be movable in the vertical direction.
  • each punch (13) (15) is interposed between the peripheral surface of each punch (13) (15) and the peripheral surface of each punch insertion hole (17) (17).
  • a gap (18) (18) (so-called clearance between the punches (13) and (15) and the punch through holes (17) and (17)) is formed over the entire circumference.
  • the surplus material (so-called surplus material) (2a) of the planned drilling part (2) of the material (1) flows into the cavity (12) (see FIGS. 11 and 12).
  • the surplus material (2) flowing into the gap (18) remains as a burr on the periphery of the hole (3).
  • each punch (13) (15)
  • the punches (13) and (15) are integrally formed over the entire circumference of the punches (13) and (15) so as to bulge outwardly in the radial direction.
  • the upsetting apparatus (20) is for simultaneously expanding the diameters of the two holes (2) and (2) in the material (1).
  • the upsetting carriage device (20) is connected to the closing die (11) and fixed to the material (1), 2 guides (22) (22), 2 pressure punches (25) (25) (ie upset punches), 2 guide drive units (32) (32), and 2 additional punches And a pressure punch driving device (33) (33).
  • the fixed die (21) also serves as a part force between the cavities (12) and (12) of the closing die (11), and is formed integrally with the closing die (11). .
  • the fixed die (21) is divided into two upper and lower parts along the axial direction. The divided pieces of the closing die (11) and the fixed die (21) are held in a mutually assembled state by a die holding member (not shown), whereby the closing die (11) and the fixed die (21) ) Is not intended to be unintentionally disassembled.
  • the fixed die (21) may be separate from the closing die (11).
  • the fixing die (21) is for fixing the material (1) so that the material (1) does not move unintentionally in the axial direction during diameter expansion.
  • the fixing die (21) has a material fixing insertion hole (21a) in which the axial intermediate portion (4) as a non-drilled portion of the material (1) is inserted and fixed. ) Extending in the axial direction and communicating with both cavities (12) and (12). The intermediate part (4) in the axial direction of the material (1) is inserted into the material fixing insertion hole (21a). As a result, the material (1) is fixed so as not to move in the axial direction, and diameter expansion and buckling of the axially intermediate portion (4) of the material (1) are prevented.
  • the two guides (22) and (22) have the same configuration.
  • Each guide (22) has a through hole (23) for inserting and holding a corresponding hole scheduled portion (2) of the material (1) in a buckling prevention state.
  • the through hole (23) extends in the axial direction of the guide (20) and extends through the guide (20).
  • the diameter of the through hole (23) is set to such a dimension that the planned drilling part (2) of the material (1) can be inserted into the through hole (23) in an adapted state and slidable in the axial direction. Speak.
  • a pair of diameter-increasing restraints protruding in the axial direction of the guide (22) is provided at the opposite side of the leading end of the guide (22) across the through hole (23).
  • Projections (24) and (24) are mounted on the body, and both projecting sections (24) and (24) are moved together with the guide (22) as the guide (22) moves. It has been.
  • a part of the peripheral surface of the planned drilling part (2) of the material (1) inserted through the through hole (23) of the guide (22) is enlarged in diameter of the planned drilling part (2). Sometimes it abuts against the side surface (24a) of each projecting piece (24) facing the through hole (23), and this makes the abutting part of the projecting part (24) of the planned drilling part (2) Therefore, the diameter expansion is suppressed.
  • slide grooves (19) extending in the axial direction of the closing die (11) are provided on both upper and lower surfaces of the cavity (12) of the closing die (11).
  • the projecting piece (24) of the guide (22) is inserted into the slide groove (19) so as to be slidable in the axial direction of the closing die (16).
  • the side surface (24a) of (24) is formed on a surface corresponding to the peripheral shape of the diameter-expanded portion (2) of the material (1).
  • the side surface (24a) of the protrusion (24) is flush with the upper surface or the lower surface of the cavity (12). It is said to be.
  • the side surface (24a) of the projecting piece portion (24) corresponds to the circular surfaces on both sides in the thickness direction of the hole-scheduled portion (2) whose diameter is increased to a substantially disc shape. It is formed flat.
  • each guide (22) is divided into upper and lower parts by a dividing surface that cuts through the through hole (23).
  • the divided pieces of each guide (22) are held in a mutually assembled state by a guide holding member (not shown), so that the guide (22) is not disassembled unintentionally.
  • Each pressure punch (25) is for pressing the corresponding hole-scheduled portion (2) of the material (1) in the axial direction. Both pressure punches (25) and (25) are arranged opposite to each other on both sides in the axial direction of the material (1).
  • Each pressure punch driving device (33) moves each pressure punch (25) in the axial direction of the material (1), so that the punch (25) is to be punched in the material (1). This is for applying a driving force to pressurize (2).
  • Each pressure punch driving device (33) is connected to a corresponding pressure punch (25).
  • the pressure punch driving device (33) is configured to apply a driving force to the pressure punch (25) by a mechanical cam using a press machine, fluid pressure (hydraulic pressure, gas pressure, etc.), an electric motor, etc.
  • Each guide driving device (32) moves each guide (22) to the corresponding punching direction (28) of the pressure punch (25) (that is, the material punched portion (2 ) Is the direction opposite to (27) (see Fig. 6).
  • Each guide drive device (32) is connected to a corresponding guide (22).
  • the guide driving device (32) is configured to apply a driving force to the guide (22) by a mechanical cam using a press machine, fluid pressure (hydraulic pressure, gas pressure, etc.), an electric motor, a panel, or the like. .
  • each hole scheduled portion (2) of the material (1) is expanded in advance by the upsetting apparatus (20) of the drilling apparatus (10). Diameter expansion process]. In the present embodiment, the diameters of the holes (2) and (2) in the material (1) are increased simultaneously.
  • the axially intermediate portion (4) which is the non-drilled portion of the material (1), is inserted into the material fixing insertion hole (21a) of the fixing die (21).
  • the material (1) is fixed to the fixed die (21) so that the material (1) does not move inadvertently in the axial direction. Place in the corresponding cavity (12).
  • the planned drilling portion (2) of the material (1) is arranged in a penetrating manner in the cavity (12). Therefore, only the part of the material (1) near the center in the axial direction in the planned drilling part (2) is placed in the cavity (12), and the end part of the planned drilling part (2) is Cavity (12) force It is arranged in the state where it came out.
  • the respective drilled portions (2) of the material (1) are respectively inserted into the through holes (2 3) of the corresponding guides (22), so that the respective drilled portions (2) are seated. Hold in a buckling state. Further, the projecting piece (24) of the guide (22) corresponding to each slide groove (19) of the closing die (11) is inserted. In this state, the portions of the material (1) opposite to the peripheral surfaces of the respective holes to be drilled (2) are located on the side surfaces (24a) (24a) of the protruding pieces (24) (24) of the guide (22). ).
  • both pressure punches (25) and (25) are moved simultaneously by simultaneously operating both pressure punch drive devices (33) and (33), so that the material Both guide drive devices (32) and (32) are simultaneously operated while simultaneously pressing both holes (2) and (2) in the axial direction with the corresponding pressure punches (25) and (25).
  • the guides (22) and (22) are simultaneously moved in the direction (27) opposite to the direction of movement (28) of the corresponding pressure punches (25) and (25).
  • a part of the peripheral surface of the portion (2) to be drilled of the material (1) exposed between the tip of each guide (22) and the fixed die (21) is formed on both projecting pieces of the guide (22).
  • these moving speeds may be constant or may vary.
  • each of the holes (2) where the diameter of the material (1) is expanded is subjected to a drilling process according to the following procedure.
  • the punch driving device (30) without removing the internal force of the cavity (12), that is, the holes (20) where the diameters of the material (1) have been expanded are arranged in the cavity (12).
  • the large and small diameter punches (13) and (15) are moved forward into the cavity (12) simultaneously.
  • the punches (13) and (15) are applied to the punched portion (2) and the opposite side forces sandwiching the punched portion (2) between the tips of the punches (13) and (15). Press at the same time without touching.
  • both punches (13) and (15) are used on both sides (that is, the holes) in the direction of suppressing the diameter expansion of the planned opening portion (2) by the both projecting piece portions (24) and (24) of the guide (22).
  • the large-diameter punch (15) is moved away from the internal force of the cavity (12), and the large-diameter punch (15) moves the material (1) to the planned drilling portion (2). While releasing the pressure, push the tip (14) of the small-diameter punch (13) deeper into the planned drilling part (2) and insert the small-diameter punch (13) into the planned drilling part (2) in the thickness direction. [Penetration process of small diameter punch (13) ]. As a result, a small-diameter through hole (3a) corresponding to the diameter of the small-diameter punch (13) is opened in the hole-scheduled portion (2). In the present invention, after releasing the pressing of the material (1) to the planned drilling portion (2) by the large-diameter punch (15), the small-diameter punch (13) is passed through the planned drilling portion (2). Also good.
  • the surplus material (2a) of the planned drilling portion (2) is transferred from the cavity (12) to each punch (13). It flows into the gap (18) (18) between the peripheral surface of (15) and the punch insertion hole (17) (17).
  • the surplus material (2a) that has flowed in becomes burrs.
  • the surplus material (2a) that has flowed in is blocked by the weir portions (13a) and (15a) of the punches (13) and (15), and is prevented from being discharged to the outside of the closing die (11).
  • the material (Ml) is inserted into the front portion (Ml) of the small diameter punch (13) in the unfilled portion (M) of the cavity (12).
  • the material of the planned drilling part (2) of 1) is filled.
  • the small-diameter punch (13) in the state where the small-diameter punch (13) is penetrated by the planned drilling portion (12) is moved by retreating the internal force of the cavity (12).
  • the tip (16) of the large-diameter punch (15) is pushed into the small-diameter hole (3a) formed in the planned drilling portion (2) while being pulled out from the portion (2), and the large-diameter punch (15) is Penetration through the planned drilling part (2) [Penetration process of large diameter punch (15)].
  • the small-diameter hole (3a) is enlarged, so that a desired large-diameter hole (3) corresponding to the diameter of the large-diameter punch (15) is opened in the planned drilling part (2).
  • the large-diameter punch (15) may be passed through the planned drilling portion (2) after the small-diameter punch (13) is extracted from the planned drilling portion (2).
  • the surplus material (2a) of the planned drilling portion (2) is transferred from the cavity (12) to each punch (13 ) It flows into the gap (18) (18) between the peripheral surface of (15) and the peripheral surface of the punch insertion hole (17) (17).
  • the surplus material (2a) that has flowed in becomes burrs.
  • the surplus material (2a) that has flowed in is blocked by the weir portions (13a) and (15a) of the punches (13) and (15), and is prevented from being discharged to the outside of the closing die (11).
  • the front portion (M2) in the penetration direction of the large-diameter punch (15) in the unfilled portion (M) in the cavity (12) The material of the planned drilling part (2) of the material (1) is filled.
  • all unfilled parts (M) in the cavity (12) The material disappears and the cavity (12) is filled with material.
  • the large-diameter punch (15) is moved out of the cavity (12), and the large-diameter punch (15) penetrated by the planned drilling portion (2) is also subjected to the planned drilling portion (2) force. Pull out.
  • the closing die (11) and the stationary die (21) are disassembled, and the material (1) is taken out from the cavity (12). Thereafter, if necessary, the burr (2a) formed on the periphery of the hole (3) is removed to obtain the desired perforated product (preform) (6) shown in FIG.
  • the planned drilling portion (2) of the material (1) arranged in the cavity (12) of the closing die (11) With the large and small diameter punches (13), (15), the force opposite to each other across the hole to be drilled (2) is also pressed, so that the hole to be drilled (2) is unfilled in the cavity (12) ( Since the M) is spread to the remaining state, the drilled portion (2) can be expanded with a low load in the cavity (12).
  • the small-diameter hole (2a) can be opened in the planned drilling portion (2).
  • the hole (2a) can be opened with a low load.
  • the penetration operation of the small diameter punch (13) the hole of the material (1) is formed in the front portion (Ml) in the penetration direction of the small diameter punch (13) in the unfilled portion (M) in the cavity (12).
  • the material to be opened (2) is filled.
  • the small-diameter hole (2a) is thus opened, and the small-diameter hole (2a) is enlarged by allowing the large-diameter punch (15) to penetrate the planned drilling portion (2) of the blank (1). Therefore, since the large-diameter hole (3) can be opened in the planned drilling part (2), the hole (3) can be opened with a relatively low load. Furthermore, this large diameter punch (15) penetrates the material (1) into the front portion (M2) of the unfilled part (M) in the cavity (12) in the penetration direction of the large diameter punch (15). The material of the planned drilling part (2) is filled. As a result, all unfilled portions (M) in the cavity (12) disappear, and the entire interior of the cavity (12) is filled with material, thereby preventing the occurrence of lack of thickness.
  • the drilling method of the present embodiment includes a step of punching and removing the material of the planned drilling portion (2) of the material (1), so that the material yield is high.
  • the small-diameter punch (13) penetrates the material (1) to be drilled with a low load (2). Can be made. Further, The peripheral surface of the tip (14) of the small-diameter punch (13) is lined up so that the taper angle ( ⁇ ⁇ ) ( ⁇ 2) gradually decreases toward the tip of the small-diameter punch (13) 2 The taper surface (14a) (14b) of the step is formed! Therefore, the molding load is set to a predetermined value by setting the taper angle ( ⁇ 1) ( ⁇ 2) of the two steps of the small diameter punch (13). Can be adjusted.
  • the punching operation of the small-diameter punch (13) can effectively spread the planned drilling portion (2) of the material (1) outward in the radial direction of the small-diameter punch (13).
  • the front portion (Ml) in the penetrating direction of the small diameter punch (13) can be reliably filled with the material of the planned drilling portion (2) of the material (1).
  • the large-diameter punch (15) Since the tip (16) of the large-diameter punch (15) is formed in a tapered shape, the large-diameter punch (15) has a low load applied to the punched portion (2) of the material (1). It can be penetrated with. Furthermore, the peripheral surface of the tip (16) of the large-diameter punch (15) is formed with a single taper surface (16a)! Therefore, the taper angle ( ⁇ 1) of this taper surface (16a) is set. The molding load can be adjusted to a predetermined value. Further, the punching operation (2) of the material (1) can be effectively pushed outward in the radial direction of the large-diameter punch (15) by penetrating the large-diameter punch (15).
  • the front part ( ⁇ 2) in the penetration direction of the large-diameter punch (15) is securely filled with the material of the planned drilling part (2) of the material (1). be able to. Therefore, it is possible to reliably prevent the occurrence of the lack of meat.
  • weir portions (13a) (15a) are formed on the peripheral surfaces of the punches (13) (15) to prevent the surplus material (2a) flowing into the gap (18) from being discharged to the outside. Therefore, it is possible to prevent the surplus material (2a) from being discharged outside the closing die (11).
  • the punched portion (2) of the material (1) is not brought into contact with the punches (13) (15) by the punches (13) (15).
  • the punch tips (14) and (16) which may be caused by contact between the tips of the punches (13) and (15), can be prevented from being damaged or damaged.
  • the hole punching method of the present embodiment includes a diameter expanding step of expanding the diameter of the planned drilling portion (2) of the material (1) in advance before the expanding process. Then, with the punches (13) (15), the punches (13) and (15) are used to guide the two ends of the material (1), which has been expanded in the diameter expansion process, in the state of being placed in the cavity (12).
  • the drilling method and the drilling apparatus according to the present invention are not limited to those used for manufacturing a preform for manufacturing a vehicle arm, and are not limited to those used for various industrial products. It may be used for manufacturing a preform, for example, for manufacturing a preform for a connecting rod, or for manufacturing a preform for a gear having a shaft hole. May be.
  • the punched portion (2) of the material (1) may be located at only one place such as the axially intermediate portion or the axial end portion of the material (1).
  • the shape of the material (1) is not limited to the rod shape, and the present invention can be applied to materials (1) having various shapes.
  • the material (1) may be, for example, an extruded material! Or may be a rolled material such as a continuous forged rolled material produced by the Properti method. It may be good or may be produced by other production methods
  • the present invention is applicable to a drilling method and a drilling device used for manufacturing a punched product such as an arm for a vehicle (such as an automobile or a railway vehicle) and a connecting rod.

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Abstract

 材料歩留まりが高く且つ低い成形荷重で孔開け加工を行うことができ、更に欠肉の発生を防止できる孔開け加工方法を提供する。  孔開け加工方法は、閉塞ダイ11のキャビティ12内に配置された素材1の孔開け予定部2を、互いに径が相異し且つ対向して配置された一対の大径及び小径パンチ13,15で、孔開け予定部2を挟んだ相互反対側から押圧することにより、孔開け予定部2をキャビティ12内に未充填部Mが残存する状態に押し広げる工程と、大径パンチ15による素材1孔開け予定部2への押圧を解除しつつ又は解除した後で、小径パンチ13を素材1の孔開け予定部2に貫通させる工程と、素材1の孔開け予定部2に貫通された状態の小径パンチ13を孔開け予定部2から抜出しつつ又は抜出した後で、大径パンチ15を素材1の孔開け予定部2に貫通させる工程と、を含む。

Description

明 細 書
孔開け加ェ方法及び孔開け加ェ装置
技術分野
[0001] 本発明は、車両(自動車や鉄道車両等)用アーム、コンロッド等の孔開き製品の製 作に用いられる孔開け加工方法及び孔開け加工装置に関する。
背景技術
[0002] 従来、鍛造により孔開き製品を製作する場合は、ダイ寿命や安全上の問題力 素 材の孔開け予定部に直接孔開け加工を施さず、まず素材の孔開け予定部を薄く余 肉を残して成形し、次いで余肉を除去するためトリム等を施すことが一般的である。
[0003] また、特開平 11— 147157号公報では、 1回のプレスサイクルでプリフォームを閉 塞ダイのキヤビティ (成形空間)内にて荒成形し、次いで、閉塞ダイに揷設されたパン チにより孔開け予定部を薄く余肉を残して鍛圧した後、該パンチで余肉を打ち抜き除 去する方法が開示されている (特許文献 1参照)。
特許文献 1:特開平 11― 147157号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0004] 而して、上記従来の孔開け加工法では、閉塞鍛造後に余肉を打ち抜き除去する方 法であるため、鍛造時において欠肉の発生を防止すべく高い成形荷重が必要である し、材料歩留まりが低かった。
[0005] 本発明は、上述の技術背景に鑑みてなされたもので、その目的は、材料歩留まりが 高く且つ低荷重で孔開け加工を行うことができ、更に欠肉の発生を防止できる孔開 け加工方法、これにより得られた孔開き製品、及び前記孔開け加工方法に用いられ る孔開け加工装置を提供することにある。
課題を解決するための手段
[0006] 本発明は以下の手段を提供する。
[0007] [1] 閉塞ダイのキヤビティ内に配置された素材の孔開け予定部を、互いに径が相 異し且つ対向して配置された一対の大径及び小径パンチで、孔開け予定部を挟ん だ相互反対側力 押圧することにより、孔開け予定部をキヤビティ内に未充填部が残 存する状態に押し広げる工程と、
大径パンチによる素材孔開け予定部への押圧を解除しつつ又は解除した後で、小 径パンチを素材の孔開け予定部に貫通させる工程と、
素材の孔開け予定部に貫通された状態の小径パンチを孔開け予定部力 抜出し つつ又は抜出した後で、大径パンチを素材の孔開け予定部に貫通させる工程と、 を含むことを特徴とする孔開け加工方法。
[0008] [2] 小径パンチの先端部は先細り状に形成されるとともに、小径パンチの先端部 の周面は、該小径パンチの先端方向に向力つて漸次段階的にテーパ角が減少する ように並んだ複数段のテーパ面で形成されて!、る前項 1記載の孔開け加工方法。
[0009] [3] 小径パンチの先端部の周面を形成するテーパ面の段数を N段 (但し N≥ 2)と したとさ、
大径パンチの先端部は先細り状に形成されるとともに、大径パンチの先端部の周 面は、該大径パンチの先端方向に向かって漸次段階的にテーパ角が減少するように 並んだ、 Nよりも小さい段数のテーパ面で形成されている力、あるいは 1段のテーパ 面で形成されている前項 2記載の孔開けカ卩ェ方法。
[0010] [4] 閉塞ダイには、各パンチがそれぞれ挿通され且つキヤビティに連通するパン チ揷通孔が設けられており、
各パンチがそれぞれ対応するパンチ揷通孔内に挿通された状態において、パンチ の周面とパンチ揷通孔の周面との間に、素材の孔開け予定部の余剰材料がキヤビテ ィ内から流れ込む隙間が形成されている前項 1〜3のいずれか 1項記載の孔開けカロ ェ方法。
[0011] [5] パンチの周面に、前記隙間に流れ込んだ余剰材料が外部へ排出されるのを 防止する堰部が、該パンチの径方向外側に膨出状に設けられている前項 4記載の孔 開け加工方法。
[0012] [6] 前記押し広げ工程では、素材の孔開け予定部を、両パンチで、素材の孔開け 予定部を挟んだ相互反対側力 該両パンチの先端同士を当接させないようにして押 圧する前項 1〜5のいずれ力 1項記載の孔開けカ卩ェ方法。 [0013] [7] 素材は棒状であって該素材の軸方向の所定部位を孔開け予定部とするもの であり、
前記押し広げ工程の前に、素材の孔開け予定部を据え込み加工装置により予め拡 径する工程を含み、
前記据え込み加工装置は、閉塞ダイに連設されるとともに素材を固定する固定ダイ と、素材の孔開け予定部を座屈阻止状態に挿通保持する揷通孔を有するガイドと、 加圧パンチと、を備えるとともに、ガイドの先端部の、揷通孔を挟んだ相互反対側の 箇所には、それぞれガイドの軸方向に突出する一対の拡径抑制用突片部が一体に 設けられており、
前記拡径工程では、固定ダイに固定された素材の孔開け予定部をキヤビティ内に 配置するとともに、素材の孔開け予定部をガイドの揷通孔に揷通保持し、次いで、加 圧パンチを移動させて該加圧パンチで素材の孔開け予定部を軸方向に加圧しなが ら、ガイドを加圧パンチの移動方向とは反対方向に移動させることにより、ガイドの先 端部と固定ダイとの間に露出する素材の孔開け予定部を、該孔開け予定部のガイド 突片部との当接部について拡径を抑制した状態で、キヤビティ内で拡径し、
前記押し広げ工程では、素材の拡径された孔開け予定部を、キヤビティ内に配置し た状態のままで、両パンチで、ガイド両突片部による孔開け予定部の拡径抑制方向 の両側力 押圧する前項 1〜6のいずれ力 1項記載の孔開け加工方法。
[0014] [8] 前項 1〜7のいずれか 1項記載の孔開け加工方法により得られた孔開き製品
[0015] [9] キヤビティを有する閉塞ダイと、
キヤビティ内に配置された状態の素材の孔開け予定部を挟んだ相互反対側に互い に対向して配置され、互いに径が相異する一対の大径及び小径パンチと、
を備え、
閉塞ダイのキヤビティ内に配置された素材の孔開け予定部を、両パンチで、孔開け 予定部を挟んだ相互反対側力 押圧することにより、孔開け予定部を押し広げ、次い で、大径パンチによる素材孔開け予定部への押圧を解除しつつ又は解除した後で、 小径パンチを素材の孔開け予定部に貫通させ、次いで、素材の孔開け予定部に貫 通された状態の小径パンチを孔開け予定部力 抜出しつつ又は抜出した後で、大径 パンチを素材の孔開け予定部に貫通させるものとなされていることを特徴とする孔開 け加工装置。
[0016] [10] 小径パンチの先端部は先細り状に形成されるとともに、小径パンチの先端部 の周面は、該小径パンチの先端方向に向力つて漸次段階的にテーパ角が減少する ように並んだ複数段のテーパ面で形成されて!、る前項 9記載の孔開け加工装置。
[0017] [11] 小径パンチの先端部の周面を形成するテーパ面の段数を N段 (但し N≥ 2) としたとき、
大径パンチの先端部は先細り状に形成され且つその周面は、該大径パンチの先 端方向に向力つて漸次段階的にテーパ角が減少するように並んだ、 Nよりも小さい段 数のテーパ面で形成されて 、る力、ある 、は 1段のテーパ面で形成されて 、る前項 1 0記載の孔開け加工装置。
[0018] [12] 閉塞ダイには、各パンチがそれぞれ挿通され且つキヤビティに連通するパン チ揷通孔が設けられており、
各パンチがそれぞれ対応するパンチ揷通孔内に挿通された状態において、パンチ の周面とパンチ揷通孔の周面との間に、素材の孔開け予定部の余剰材料がキヤビテ ィ内から流れ込む隙間が形成されている前項 9〜: L 1のいずれか 1項記載の孔開けカロ ェ装置。
[0019] [13] パンチの周面に、前記隙間に流れ込んだ余剰材料が外部へ排出されるの を防止する堰部が、該パンチの径方向外側に膨出状に設けられている前項 12記載 の孔開け加工装置。
[0020] [14] 素材は棒状であって該素材の軸方向の所定部位を孔開け予定部とするも のであり、
素材の孔開け予定部を押し広げる前に、素材の孔開け予定部を拡径する据え込み 加工装置を備え、
前記据え込み加工装置は、閉塞ダイに連設されるとともに素材を固定する固定ダイ と、素材の孔開け予定部を座屈阻止状態に挿通保持する揷通孔を有するガイドと、 ガイドの挿通孔に揷通された素材の孔開け予定部を軸方向に加圧する加圧パンチと 、ガイドを加圧パンチの移動方向とは反対方向に移動させるパンチ駆動装置と、を備 えるとともに、ガイドの先端部の、揷通孔を挟んだ相互反対側の箇所には、それぞれ ガイドの軸方向に突出する一対の拡径抑制用突片部が一体に設けられており、 ガイドの突片部は、素材の孔開け予定部の拡径時に孔開け予定部の周面の一部 が突片部の側面に当接することにより、孔開け予定部の突片部との当接部について 拡径を抑制するものである前項 9〜13のいずれ力 1項記載の孔開けカ卩ェ装置。 発明の効果
[0021] 本発明は以下の効果を奏する。
[0022] [1]の発明では、閉塞ダイのキヤビティ内に配置された素材の孔開け予定部を、一 対の大径及び小径パンチで、孔開け予定部を挟んだ相互反対側力 押圧することに より、孔開け予定部をキヤビティ内に未充填部が残存する状態に押し広げることから 、キヤビティ内において低荷重で孔開け予定部を押し広げることができる。
[0023] さらに、小径パンチを素材の孔開け予定部に貫通させることにより、孔開け予定部 に小径の孔が開けられるので、比較的低い荷重で孔を開けることができる。更に、こ の小径パンチの貫通動作により、キヤビティ内の未充填部における、小径パンチの貫 通方向の前側の部分に、素材の孔開け予定部の材料を充填することができる。
[0024] さらに、こうして小径の孔が開いた素材の孔開け予定部に大径パンチを貫通させる ことにより、小径の孔が拡大され、もって孔開け予定部に大径の孔が開けられるので 、比較的低い荷重で孔を開けることができる。更に、この大径パンチの貫通動作によ り、キヤビティ内の未充填部における、大径パンチの貫通方向の前側の部分に、素材 の孔開け予定部の材料を充填することができる。したがって、キヤビティ内の略全て の未充填部が消滅してキヤビティ内全体に材料が充填され、もって欠肉の発生を防 止することができる。
[0025] また、本発明の孔開け加工方法は、素材の孔開け予定部の材料を打ち抜き除去す ることで孔を開ける方法ではな 、ので、材料歩留まりが高 、。
[0026] [2]の発明では、小径パンチの先端部が先細り状に形成されて 、るので、小径パン チを素材の孔開け予定部に低荷重で貫通させることができる。さらに、小径パンチの 先端部の周面が、該小径パンチの先端方向に向力つて漸次段階的にテーパ角が減 少するように並んだ複数段のテーパ面で形成されて 、るので、小径パンチの複数段 のテーパ角の設定により成形荷重を所定の値に調節することができる。また、小径パ ンチの貫通操作によって素材の孔開け予定部を該小径パンチの径方向外側へ効果 的に押し広げることができ、もってキヤビティ内の未充填部における、小径パンチの貫 通方向の前側の部分に、素材の孔開け予定部の材料を確実に充填することができる
[0027] [3]の発明では、大径パンチの先端部は先細り状に形成されているので、大径パン チを素材の孔開け予定部に低荷重で貫通させることができる。さらに、大径パンチの 先端部の周面が、該大径パンチの先端方向に向力つて漸次段階的にテーパ角が減 少するように並んだ、 Nよりも小さい段数のテーパ面で形成されている力、あるいは 1 段のテーパ面で形成されて 、るので、成形荷重を所定の値に調節することができる。 また、大径パンチの貫通操作によって素材の孔開け予定部を該大径パンチの径方 向外側へ効果的に押し広げることができ、もってキヤビティ内の未充填部における、 大径パンチの貫通方向の前側の部分に、素材の孔開け予定部の材料を確実に充填 することができる。
[0028] [4]の発明では、各パンチがそれぞれ対応するパンチ揷通孔内に挿通された状態 において、パンチの周面とパンチ揷通孔の周面との間に、素材の孔開け予定部の余 剰材料がキヤビティ内から流れ込む隙間が形成されて 、るので、素材の孔開け予定 部の材料をキヤビティ内の未充填部に比較的低い荷重で充填することができる。
[0029] [5]の発明では、前記隙間に流れ込んだ余剰材料が外部へ排出されるのを堰部に よって防止することができる。
[0030] [6]の発明では、両パンチの先端同士の当接により生じることのあるパンチ先端の 破損や損傷を防止することができる。
[0031] [7]の発明では、素材の孔開け予定部を予め拡径しておいてから孔開け予定部に 孔開け加工を施す場合において、力かる加工を作業能率良く遂行することができる。
[0032] [8]の発明では、欠肉が発生していないか殆ど発生していない孔開き製品を提供 できる。
[0033] [9]〜 [14]の発明では、本発明に係る孔開けカ卩ェ方法に好適に用いることができ る孔開け加工装置を提供できる。
図面の簡単な説明
[0034] [図 1]本発明の一実施形態に係る孔開け加工装置の分解斜視図である。
[図 2]同孔開け加工装置により素材の孔開け予定部を拡径する前の状態における孔 開け加工装置の断面斜視図である。
[図 3]図 2の状態における孔開け加工装置の水平断面図である。
[図 4]図 2中の A— A線断面図である。
[図 5]同孔開け加工装置により素材の孔開け予定部を拡径する途中の状態における 孔開け加工装置の断面斜視図である。
[図 6]図 5の状態における孔開け加工装置の水平断面図である。
[図 7]同孔開け加工装置により素材の孔開け予定部を拡径した後の状態における孔 開け加工装置の断面斜視図である。
[図 8]図 7の状態における孔開け加工装置の水平断面図である。
[図 9]図 7中の B— B線断面図である。
[図 10]同孔開け加工装置により素材の孔開け予定部を押し広げた状態における孔 開け加工装置の断面図である。
[図 11]同孔開け加工装置により小径パンチを素材の孔開け予定部に貫通させた状 態における孔開け加工装置の断面図である。
[図 12]同孔開け加工装置により大径パンチを素材の孔開け予定部に貫通させた状 態における名開け加工装置の断面図である。
[図 13]同孔開け加工装置により得られた孔開き製品の斜視図である。
符号の説明
[0035] 1…素材
2…孔開け予定部
3…孔
6…孔開き製品 (プリフォーム)
10· ··孔開け加工装置
11…閉塞ダイ 12· ··キヤビティ
13…小径パンチ
14…先端部
15· ··大径パンチ
16…先端部
17· ··パンチ揷通孔
18…隙間
19· ··スライド溝部
20…据え込みカ卩ェ装置
21…固定ダイ
22…ガイド
23…揷通孔
24…拡径抑制用突片部
24a…側面
25· ··加圧パンチ
27…ガイドの移動方向
28…加圧パンチの移動方向
30· ··パンチ駆動装置
32…ガイド駆動装置
33· ··加圧パンチ駆動装置
M…未充填部
発明を実施するための最良の形態
[0036] 次に、本発明の一実施形態について図面を参照して以下に説明する。
[0037] 図 1において、(10)は、本実施形態に係る孔開けカ卩ェ装置、(1)は素材である。ま た、図 13において、(6)は、孔開け加工装置(1)により製造された孔開き製品(孔開 け加工品)である。この孔開き製品(6)は、例えば、自動車や鉄道車両等の車両用ァ ームを製作するためのプリフォームとして用いられるものである。
[0038] 図 1に示すように、素材(1)は、真直な棒状のものであり、例えばアルミニウム(その 合金を含む。以下同じ。)からなる。素材(1)の断面形状は円形状であり、且つ素材( 1)の断面積は軸方向に一定に設定されて 、る。
[0039] なお本発明では、素材(1)の材質は、アルミニウムに限定されるものではなぐ例え ば、真鍮、銅、ステンレス鋼等の金属であっても良いし、プラスチックであっても良い。 また、素材(1)の断面形状は円形状に限定されるものではなぐ四角形状や六角形 状等の多角形状であっても良い。
[0040] この素材(1)の孔開け予定部(2)は、素材(1)の軸方向両側部にそれぞれ位置し ており、詳述すると、素材(1)の両端部に位置しており、つまり素材(1)の両端部がそ れぞれ孔開け予定部(2)となされている。そして、素材(1)の各孔開け予定部(2)が 略円板状に拡径されたのち、この拡径された孔開け予定部(2)に孔開け加工が施さ れることにより、図 13に示した孔開き製品(6)が得られる。
[0041] この孔開き製品(6)において、孔開け加工が施された部位、即ち孔開け加工部(5) は、車両用アームの、他の部材と連結される連結部に対応し、この孔開け加工部(5) に形成された孔(3)は例えばブッシュ装着保持孔に対応している。この孔(3)は、円 板状に拡径された孔開け予定部(2)の厚さ方向に貫通して設けられたものであり、そ の断面形状は円形状である。
[0042] この孔開き製品(6)において、例えば、各孔開け加工部(5)の直径は 70mm、厚さ は 24mm、孔(3)の直径は 30mm、両孔開け加工部(5) (5)間の長さは 300mmで ある。また、素材(1)の直径は 18mmである。ただし本発明では、孔開き製品(6)の 各部位の寸法及び素材(1)の直径は上述の寸法に限定されるものではな 、。例えば 、車両(自動車や鉄道車両等)用アーム、コンロッド等の孔開き製品(6)の製作に合 わせて本発明の目的が達せられるように各部位の寸法及び素材(1)の直径は設定 することができる。
[0043] 本実施形態の孔開け加工装置(10)は、素材(1)の孔開け予定部(2)に孔 (3)を開 けるためのものであり、図 1に示すように、閉塞ダイ(11) (閉塞金型)と、一対二組のパ ンチ(13) (15) (即ち孔開けパンチ)と、各パンチ(13) (15)を移動させるパンチ駆動装 置 (30)と、据え込み加工装置 (20)とを備えて!/、る。
[0044] 閉塞ダイ(11)は、素材(1)の各孔開け予定部(2)を設定形状 (即ち円板状)に形成 する 2個のキヤビティ(12) (12)を有している。両キヤビティ(12) (12)は、閉塞ダイ(11) の軸方向に互いに離間して配置されている。さらに、この閉塞ダイ(11)は、その軸方 向に沿って上下 2個に分割されて 、る。
[0045] 閉塞ダイ(11)のキヤビティ(12)内には素材(1)の孔開け予定部(2)が配置される。
[0046] 一対のパンチ(13) (15)はそれぞれ断面円形状に形成されている。各パンチ(13) ( 15)は素材(1)の対応する孔開け予定部(2)に孔(3)を開けるためのものである。両 パンチ(13) (15)は互いに径が相異している。さらに、両パンチ(13) (15)は、キヤビテ ィ(12)内に配置された状態の素材(1)の孔開け予定部(2)を挟んだ相互反対側に 互いに対向して配置されている。換言すると、両パンチ(13) (15)はキヤビティ(12)を 挟んだ相互反対側に互いに対向して配置されている。本実施形態では、両パンチ(1 3) (15)は上下に対向して配置されている。
[0047] なお本明細書では、両パンチ(13) (15)のうち、径が大きい方を「大径パンチ(15)」 、径カ 、さい方を「小径パンチ(13)」と呼ぶ。
[0048] 大径パンチ(15)の直径は、所望する孔 (3)の直径と同寸に設定されている。一方、 小径パンチ(13)の直径は、大径パンチ(15)の直径よりも小さく設定され、該小径パン チ(13)を駆動させるパンチ駆動装置 (30)の能力、孔開け予定部(2)への貫通に必 要な小径パンチ(13)のストローク、小径パンチ(13)の先端部の周面のテーパ角等の 様々な条件に応じて計算にて決定される。例えば、小径パンチ(13)の直径は、大径 パンチ(15)の直径の 0. 4倍以上 1倍未満(望ましくは 0. 66-0. 95倍)の範囲内に 設定される。ただし本発明では、小径パンチ(13)の直径はこの範囲であることに限定 されるものではない。
[0049] 小径パンチ(13)の先端部(14)は、図 4に示すように先細り状に形成されている。さ らに、小径パンチ(13)の先端部(14)の周面は、該小径パンチ(13)の先端方向に向 かって漸次段階的にテーパ角( α 1) ( α 2)が減少するように並んだ複数段のテーパ 面(14a) (14b)で形成されている。本実施形態では、テーパ面(14a) (14b)の段数は 2 段である。したがって、これらのテーパ面(14a) (14b)のテーパ角( α 1) ( α 2)のうち、 小径パンチ(13)の先端から数えて 1段目のテーパ角( a 1)と 2段目のテーパ角( a 2) は、 α 1 < α 2に設定されている。 [0050] 大径パンチ(15)の先端部(16)は先細り状に形成されている。ここで説明の便宜上 、小径パンチ(13)の先端部(14)の周面を形成するテーパ面(14a) (14b)の段数を N 段 (但し N≥2)とする。この場合において、大径パンチ(15)の先端部(16)の周面は、 該大径パンチ(15)の先端方向に向力つて漸次段階的にテーパ角が減少するように 並んだ、 Nよりも小さい段数のテーパ面(16a)で形成されている。本実施形態では、 N = 2であることから、大径パンチ(15)の先端部(16)の周面は 1段のテーパ面(16a)で 形成されている。(j8 1)は、このテーパ面(16a)のテーパ角である。
[0051] なお本発明では、 N = 2であることに限定されるものではなぐ N≥ 2以上であれば 良ぐ例えば N = 3、 4又は 5であっても良い。また、大径パンチ(15)の先端部(16)の 周面を形成するテーパ面(16a)の段数は、 1段であることに限定されるものではなぐ Nよりも小さい段数であれば良ぐ例えば、 N = 3の場合には 1段又は 2段であっても 良いし、 N=4の場合には 1〜3段であっても良いし、 N = 5段の場合には 1〜4段で あっても良い。
[0052] ここで本明細書において、テーパ面(14a) (14b) (16a)のテーパ角 1) 2) ( j8 1 )とは、パンチ(13) (15)の軸線に対してテーパ面(14a) (14b) (16a)がなす角度をいう
[0053] また、各パンチ(13) (15)の先端面は平坦状に形成されている。ただし本発明では 、各パンチ(13) (15)の先端面は平坦状に形成されることに限定されるものではなぐ 例えば凸面状に湾曲して形成されて 、ても良!、。
[0054] また、両パンチ(13) (15)はそれぞれパンチ駆動装置 (30)に接続されて!、る。そし て、パンチ駆動装置 (30)を作動させることにより、それぞれ対応するパンチ(13) (15) をキヤビティ(12)に対して進退自在に移動させうるものとなされており、即ちパンチ(1 3) (15)をキヤビティ(12)内へ進出移動させたりキヤビティ(12)内から退出移動させる ことができるものとなされて 、る。
[0055] パンチ駆動装置 (30)は、プレス機を利用した機械カムや流体圧 (油圧、ガス圧等) 、電気モータ等により、パンチ(13) (15)に駆動力を付与するものとなされている。
[0056] 閉塞ダイ(11)におけるキヤビティ (12)を挟んだ相互反対側 (本実施形態では上下 両側)の箇所には、各パンチ(13) (15)がそれぞれ挿通され且つキヤビティ(12)に連 通するパンチ揷通孔(17) (17)が設けられている。そして、各パンチ(13) (15)がそれ ぞれ対応するパンチ揷通孔(17) (17)内に上下方向に移動自在に挿通配置されて いる。この状態において、図 4に示すように、各パンチ(13) (15)の周面と各パンチ挿 通孔(17) (17)の周面との間に、各パンチ(13) (15)の周方向全周に亘つて隙間(18) (18) (いわゆる、パンチ(13) (15)とパンチ揷通孔(17) (17)との間のクリアランス)が形 成されている。この隙間(18)には素材(1)の孔開け予定部(2)の余剰材料 (いわゆる 余肉)(2a)がキヤビティ(12)内から流れ込む(図 11及び図 12参照)。なお、この隙間 (18)に流れ込んだ余剰材料(2)はバリとして孔(3)の周縁に残存する。
[0057] さらに、各パンチ(13) (15)の周面には、隙間(18)に流れ込んだ余剰材料 (2a)が閉 塞ダイ(11)の外部へ排出されるのを防止する堰部(13a) (15b) 1S パンチ(13) (15) の径方向外側に膨出状にパンチ(13) (15)の全周に亘つて一体形成されている。
[0058] 据え込み加工装置 (20)は、素材(1)の両孔開け予定部(2) (2)を同時に拡径する ためのものである。
[0059] この据え込みカ卩ェ装置(20)は、図 1〜図 3に示すように、閉塞ダイ(11)に連設され るとともに素材(1)を固定する固定ダイ (21)と、 2個のガイド (22) (22)と、 2個の加圧 パンチ(25) (25) (即ち据え込みパンチ)と、 2個のガイド駆動装置 (32) (32)と、 2個の 加圧パンチ駆動装置 (33) (33)とを備えている。
[0060] 固定ダイ (21)は、閉塞ダイ(11)の両キヤビティ(12) (12)間の部位力もなるものであ つて、閉塞ダイ(11)に一体に連設して形成されている。また、固定ダイ (21)はその軸 方向に沿って上下 2個に分割されている。そして、閉塞ダイ(11)及び固定ダイ (21)の 分割片同士はダイ保持部材 (図示せず)によって相互組付け状態に保持されており、 これにより、閉塞ダイ(11)及び固定ダイ (21)が不本意に分解しないものとなされてい る。なお本発明では、固定ダイ (21)は閉塞ダイ(11)とは別体のものであっても良い。
[0061] 固定ダイ (21)は、拡径時に素材(1)が軸方向に不本意に移動しないように素材(1 )を固定するためのものである。この固定ダイ (21)には、素材(1)の非孔開け予定部 としての軸方向中間部 (4)が嵌め込まれて固定される素材固定用嵌込み孔 (21a)が 、固定ダイ(21)の軸方向に延びるとともに両キヤビティ(12) (12)に連通して設けられ ている。この素材固定用嵌込み孔 (21a)内に素材(1)の軸方向中間部 (4)が嵌め込 まれることにより、素材(1)が軸方向に動かないよう固定されるとともに、素材(1)の軸 方向中間部 (4)の拡径と座屈が阻止される。
[0062] 2個のガイド (22) (22)は互いに同一構成である。各ガイド (22)は、素材(1)の対応 する孔開け予定部(2)を座屈阻止状態に挿通して保持する揷通孔 (23)を有して 、る 。この揷通孔 (23)は、ガイド (20)の軸方向に延びるとともにガイド (20)を貫通して設 けられている。この揷通孔 (23)の径は、該揷通孔 (23)内に素材(1)の孔開け予定部 (2)を適合状態に且つ軸方向にスライド自在に挿入し得る寸法に設定されて ヽる。
[0063] また、ガイド (22)の先端部の、揷通孔 (23)を挟んだ相互反対側の箇所には、それ ぞれガイド (22)の軸方向に突出する一対の拡径抑制用突片部 (24) (24)がー体に設 けられており、ガイド (22)に移動に伴い両突片部 (24) (24)がガイド (22)と一体に移 動されるものとなされている。また、ガイド (22)の揷通孔 (23)内に挿通された状態の 素材(1)の孔開け予定部(2)の周面の一部は、孔開け予定部(2)の拡径時に各突 片部(24)の揷通孔 (23)側に向いた側面 (24a)に当接され、これにより、孔開け予定 部(2)の突片部(24)との当接部にっ 、て拡径が抑制されるものとなされて 、る。
[0064] 一方、閉塞ダイ(11)のキヤビティ(12)の上下両面には、それぞれ閉塞ダイ(11)の 軸方向に延びたスライド溝部(19)が設けられて 、る。このスライド溝部(19)にガイド( 22)の突片部 (24)が閉塞ダイ(16)の軸方向にスライド自在に挿入される。
[0065] また、素材(1)の孔開け予定部(2)の周面の一部が当接する、ガイド (22)の突片部
(24)の側面 (24a)は、素材(1)の拡径された孔開け予定部(2)の周面形状に対応し た面に形成されている。そして、突片部 (24)力 Sスライド溝部(19)に挿入された状態で は、突片部(24)の側面 (24a)は、キヤビティ(12)の上面又は下面に面一に連なるも のとなされている。なお本実施形態では、この突片部(24)の側面 (24a)は、略円板状 に拡径された孔開け予定部(2)の厚さ方向両側の円形状の面に対応して平坦状に 形成されている。
[0066] さらに、各ガイド (22)は、揷通孔 (23)を縦断する分割面で上下 2個に分割されてい る。そして、各ガイド (22)の分割片同士はガイド保持部材(図示せず)によって相互組 付け状態に保持されており、これにより、ガイド (22)が不本意に分解しないものとなさ れている。 [0067] 各加圧パンチ (25)は、素材(1)の対応する孔開け予定部(2)を軸方向に加圧する ためのものである。両加圧パンチ(25) (25)は素材(1)の軸方向両側に互いに対向し て配置されている。
[0068] 各加圧パンチ駆動装置 (33)は、各加圧パンチ (25)をそれぞれ素材(1)の軸方向 に移動させ、加圧パンチ (25)に素材(1)の孔開け予定部(2)を加圧するための駆動 力を付与するためのものである。この各加圧パンチ駆動装置 (33)は対応する加圧パ ンチ (25)に接続されている。加圧パンチ駆動装置 (33)は、プレス機を利用した機械 カムや流体圧(油圧、ガス圧等)、電気モータ等により、加圧パンチ (25)に駆動力を 付与するものとなされて 、る。
[0069] 各ガイド駆動装置 (32)は、各ガイド (22)をそれぞれ対応する加圧パンチ (25)の移 動方向(28) (即ち加圧パンチ (25)による素材孔開け予定部(2)への加圧方向)とは 反対方向(27)に移動させるものである(図 6参照)。この各ガイド駆動装置 (32)は対 応するガイド (22)に接続されている。ガイド駆動装置 (32)は、プレス機を利用した機 械カムや流体圧 (油圧、ガス圧等)、電気モータ、パネ等により、ガイド (22)に駆動力 を付与するものとなされて 、る。
[0070] 次に、上記孔開けカ卩ェ装置(10)を用いた孔開けカ卩ェ方法について以下に説明す る。
[0071] まず、図 2〜図 7に示すように、素材(1)の各孔開け予定部(2)を孔開け加工装置( 10)の据え込み加工装置 (20)により予め拡径する [拡径工程]。本実施形態では、素 材 (1)の両孔開け予定部 (2) (2)を同時に拡径する。
[0072] この拡径方法を以下に説明する。
[0073] 図 2〜図 4に示すように、素材(1)の非孔開け予定部である軸方向中間部 (4)を固 定ダイ (21)の素材固定用嵌込み孔 (21a)に嵌め込むことにより、素材(1)が軸方向 に不本意に動かないように素材(1)を固定ダイ (21)に固定するとともに、素材(1)の 各孔開け予定部(2)をそれぞれ対応するキヤビティ(12)内に配置する。本実施形態 では、素材(1)の孔開け予定部(2)はキヤビティ (12)内に貫通状に配置される。した がって、素材(1)の孔開け予定部(2)における軸方向中間部寄りの部分だけがキヤ ビティ(12)内に配置され、孔開け予定部(2)の端側の部分はキヤビティ(12)力 突 出した状態に配置される。
[0074] さらに、素材(1)の各孔開け予定部(2)をそれぞれ対応するガイド (22)の揷通孔 (2 3)に挿通し、これにより各孔開け予定部(2)を座屈阻止状態に保持する。さらに、閉 塞ダイ(11)の各スライド溝部(19)にそれぞれ対応するガイド (22)の突片部 (24)を挿 入する。この状態において、素材(1)の各孔開け予定部(2)の周面の相互反対側の 部位は、ガイド (22)の両突片部(24) (24)の側面 (24a) (24a)に当接している。
[0075] 次いで、図 5及び図 6に示すように、両加圧パンチ駆動装置 (33) (33)を同時に作 動させることで両加圧パンチ (25) (25)を同時に移動させ、素材(1)の両孔開け予定 部(2) (2)をそれぞれ対応する加圧パンチ (25) (25)で軸方向に同時に加圧しながら 、両ガイド駆動装置 (32) (32)を同時に作動させることで両ガイド (22) (22)をそれぞれ 対応する加圧パンチ (25) (25)の移動方向(28)とは反対方向(27)に同時に移動させ る。これにより、各ガイド (22)の先端部と固定ダイ (21)との間に露出した素材(1)の孔 開け予定部(2)の周面の一部がガイド (22)の両突片部(24) (24)の側面 (24a) (24a) に当接されることで該孔開け予定部(2)のガイド両突片部(24) (24a)との当接部につ いて拡径が抑制された状態で、該孔開け予定部(2) (詳述すると、該孔開け予定部( 2)の周面のガイド両突片部(24) (24)との当接部以外の部分)がキヤビティ(12)内で 拡径される。
[0076] なお本発明では、加圧パンチ(25)の移動速度やガイド (22)の移動速度は、素材(
1)の孔開け予定部(2)の拡径設計形状に応じて設定されるものである。また、これら の移動速度は一定であっても良いし、変動するものであっても良い。
[0077] 加圧パンチ (25)及びガイド (22)の移動に伴 、、素材(1)の孔開け予定部(2)が、 上述したように該孔開け予定部(2)のガイド両突片部 (24) (24)との当接部について 拡径が抑制された状態で、キヤビティ(12)内で徐々に拡径されて該孔開け予定部(2 )の材料がキヤビティ(12)内に充填されていく。
[0078] そして、図 7〜図 9に示すように、素材(1)の孔開け予定部(2)が所定形状に拡径さ れたとき、加圧パンチ (25)及びガイド (22)の移動を停止する。このとき、キヤビティ(1
2)内には、素材(1)の孔開け予定部(2)の材料がまだ充填されていない部分、即ち 未充填部(M)が残存している。この状態では、素材(1)の孔開け予定部(2)は、その 幅方向両側にのみそれぞれ略円弧状に拡径されており、厚さ方向には殆ど拡径され ていない。
[0079] 以上のようにして、素材(1)の両孔開け予定部(2) (2)を拡径する。
[0080] 次いで、図 10に示すように、素材(1)の拡径された各孔開け予定部(2)にそれぞ れ以下の手順で孔開け加工を施す。
[0081] 素材(1)の拡径された各孔開け予定部(2)をキヤビティ(12)内力も取り出さないで 即ちキヤビティ(12)内に配置した状態のままで、パンチ駆動装置 (30) (30)を作動さ せることで大径及び小径パンチ(13) (15)をキヤビティ(12)内へ同時に進出移動させ る。これにより、両パンチ(13) (15)で、孔開け予定部(2)を、該孔開け予定部(2)を 挟んだ相互反対側力 両パンチ(13) (15)の先端同士を当接させないようにして同時 に押圧する。本実施形態では、両パンチ(13) (15)で、ガイド (22)の両突片部 (24) (2 4)による孔開け予定部(2)の拡径抑制方向の両側 (即ち、孔開け予定部(2)の厚さ 方向両側)から押圧する。これにより、図 10に示すように、両パンチ(13) (15)の先端 部(14) (16)を孔開け予定部(2)に押し込み、孔開け予定部(2)をキヤビティ(12)内 で押し広げる [押し広げ工程]。
[0082] だだし、この押し広げ工程では、同図に示すように、素材(1)の孔開け予定部(2)を 押し広げた状態において、キヤビティ(12)内に孔開け予定部(2)の材料がまだ充填 されて 、な 、部分、即ち未充填部(M)を残存させておく。
[0083] なお、この押し広げ工程では、両パンチ(13) (15)で孔開け予定部(2)を同時に押 圧することが望ましい。もし両パンチ(13) (15)による孔開け予定部(2)への押圧が同 時ではない場合には、パンチ(13) (15)の周面とパンチ揷通孔(17) (17)の周面との 間の隙間(18) (18)内への孔開け予定部(2)の材料の流れ込み量が増加し、材料歩 留まりが低下する虞がある。ただし本発明では、両パンチ(13) (15)による孔開け予定 部(2)への押圧は同時であることに限定されるものではない。
[0084] 次いで、図 11に示すように、大径パンチ(15)をキヤビティ(12)内力 退出移動させ 、該大径パンチ(15)による素材(1)の孔開け予定部(2)への押圧を解除しつつ、小 径パンチ(13)の先端部(14)を孔開け予定部(2)に更に深く押し込み、該小径パンチ (13)を孔開け予定部(2)にその厚さ方向に貫通させる [小径パンチ(13)の貫通工程 ]。その結果、孔開け予定部(2)に小径パンチ(13)の直径に対応した小径の貫通孔 (3a)が開けられる。なお本発明では、大径パンチ(15)による素材(1)の孔開け予定 部(2)への押圧を解除した後で、小径パンチ(13)を孔開け予定部(2)に貫通させて も良い。
[0085] この小径パンチ(13)の孔開け予定部(2)への貫通操作により、孔開け予定部(2) の余剰材料 (2a)が、キヤビティ(12)内から、各パンチ(13) (15)の周面とパンチ挿通 孔(17) (17)の周面との間の隙間(18) (18)へと流れ込む。この流れ込んだ余剰材料 (2a)がバリとなる。また、この流れ込んだ余剰材料 (2a)は、各パンチ(13) (15)の堰部 (13a) (15a)によって堰き止められて閉塞ダイ(11)の外部への排出が防止される。さ らに、この小径パンチ(13)の貫通操作に伴い、キヤビティ(12)内の未充填部(M)に おける、小径パンチ(13)の貫通方向の前側の部分 (Ml)に、素材(1)の孔開け予定 部(2)の材料が充填される。
[0086] 次いで、図 12に示すように、小径パンチ(13)をキヤビティ(12)内力も退出移動させ 、孔開け予定部(12)に貫通された状態の小径パンチ(13)を孔開け予定部(2)から 抜出しつつ、大径パンチ(15)の先端部(16)を、孔開け予定部(2)に形成された小径 の孔 (3a)に押し込み、該大径パンチ(15)を孔開け予定部(2)に貫通させる [大径パ ンチ(15)の貫通工程]。これにより、小径の孔 (3a)が拡大され、もって孔開け予定部( 2)に大径パンチ(15)の直径に対応した、所望する大径の孔(3)が開けられる。なお 本発明では、小径パンチ(13)を孔開け予定部(2)から抜出した後で、大径パンチ(1 5)を孔開け予定部(2)に貫通させても良い。
[0087] この大径パンチ(15)の孔開け予定部(2)への貫通操作により、孔開け予定部(2) の余剰材料 (2a)が、キヤビティ(12)内から、各パンチ(13) (15)の周面とパンチ挿通 孔(17) (17)の周面との間の隙間(18) (18)へと流れ込む。この流れ込んだ余剰材料 (2a)がバリとなる。また、この流れ込んだ余剰材料 (2a)は、各パンチ(13) (15)の堰部 (13a) (15a)によって堰き止められて閉塞ダイ(11)の外部への排出が防止される。さ らに、この大径パンチ(15)の貫通操作に伴い、キヤビティ(12)内の未充填部(M)に おける、大径パンチ(15)の貫通方向の前側の部分 (M2)に、素材(1)の孔開け予定 部(2)の材料が充填される。その結果、キヤビティ (12)内の全ての未充填部(M)が 消滅してキヤビティ(12)内全体に材料が充填される。
[0088] 次いで、大径パンチ(15)をキヤビティ(12)内から退出移動させ、孔開け予定部(2) に貫通された状態の大径パンチ(15)を孔開け予定部(2)力も抜出する。
[0089] 次いで、閉塞ダイ(11)及び固定ダイ (21)を分解して素材(1)をキヤビティ(12)内か ら取り出す。その後、必要に応じて孔(3)の周縁に形成されたバリ(2a)を除去するこ とにより、図 13に示した所望する孔開き製品 (プリフォーム)(6)が得られる。
[0090] 而して、上記実施形態の孔開けカ卩ェ方法では、閉塞ダイ(11)のキヤビティ(12)内 に配置された素材(1)の孔開け予定部(2)を、一対の大径及び小径パンチ(13) (15 )で、孔開け予定部(2)を挟んだ相互反対側力も押圧することにより、孔開け予定部( 2)をキヤビティ(12)内に未充填部(M)が残存する状態に押し広げることから、キヤビ ティ(12)内において低荷重で孔開け予定部(2)を押し広げることができる。
[0091] さらに、小径パンチ(13)を素材(1)の孔開け予定部(2)に貫通させることにより、孔 開け予定部(2)に小径の孔 (2a)が開けられるので、比較的低 、荷重で孔 (2a)を開け ることができる。更に、この小径パンチ(13)の貫通動作により、キヤビティ(12)内の未 充填部(M)における、小径パンチ(13)の貫通方向の前側の部分 (Ml)に、素材(1) の孔開け予定部(2)の材料が充填される。
[0092] さらに、こうして小径の孔 (2a)が開 、た素材(1)の孔開け予定部(2)に大径パンチ( 15)を貫通させることにより、小径の孔 (2a)が拡大され、もって孔開け予定部(2)に大 径の孔(3)が開けられるので、比較的低い荷重で孔(3)を開けることができる。更に、 この大径パンチ(15)の貫通動作により、キヤビティ(12)内の未充填部(M)における、 大径パンチ(15)の貫通方向の前側の部分 (M2)に、素材(1)の孔開け予定部(2)の 材料が充填される。その結果、キヤビティ(12)内の全ての未充填部(M)が消滅して キヤビティ(12)内全体に材料が充填され、もって欠肉の発生を防止することができる
[0093] また、本実施形態の孔開け加工方法は、素材(1)の孔開け予定部(2)の材料を打 ち抜き除去する工程を含んで 、な 、ので、材料歩留まりが高 、。
[0094] また、小径パンチ(13)の先端部(14)が先細り状に形成されているので、小径パン チ(13)を素材(1)の孔開け予定部(2)に低荷重で貫通させることができる。さらに、 小径パンチ(13)の先端部(14)の周面が、該小径パンチ(13)の先端方向に向かって 漸次段階的にテーパ角(α ΐ) ( α 2)が減少するように並んだ 2段のテーパ面(14a) (1 4b)で形成されて!、るので、小径パンチ(13)の 2段のテーパ角( α 1) ( α 2)の設定に より成形荷重を所定の値に調節することができる。また、小径パンチ(13)の貫通操作 によって素材(1)の孔開け予定部(2)を該小径パンチ(13)の径方向外側へ効果的 に押し広げることができ、もってキヤビティ(12)内の未充填部(Μ)における、小径パ ンチ(13)の貫通方向の前側の部分 (Ml)に、素材(1)の孔開け予定部(2)の材料を 確実に充填することができる。
[0095] また、大径パンチ(15)の先端部(16)は先細り状に形成されているので、大径パン チ(15)を素材(1)の孔開け予定部(2)に低荷重で貫通させることができる。さらに、 大径パンチ(15)の先端部(16)の周面が 1段のテーパ面(16a)で形成されて!、るので 、このテーパ面(16a)のテーパ角( β 1)の設定により成形荷重を所定の値に調節する ことができる。また、大径パンチ(15)の貫通操作によって素材(1)の孔開け予定部(2 )を該大径パンチ(15)の径方向外側へ効果的に押し広げることができ、もってキヤビ ティ(12)内の未充填部(Μ)における、大径パンチ(15)の貫通方向の前側の部分 (Μ 2)に、素材(1)の孔開け予定部(2)の材料を確実に充填することができる。そのため 、欠肉の発生を確実に防止することができる。
[0096] また、各パンチ(13) (15)がそれぞれ対応するパンチ揷通孔(17) (17)内に挿通され た状態において、パンチ(13) (15)の周面とパンチ揷通孔(17) (17)の周面との間に、 素材(1)の孔開け予定部(2)の余剰材料 (2a)がキヤビティ(12)内から流れ込む隙間 (18) (18)が形成されているので、この孔開け加工方法は分流方式の鍛造方法の範 疇に入る。したがって、素材(1)の孔開け予定部(2)の材料をキヤビティ(12)内の未 充填部(M)に比較的低い荷重で充填することができる。
[0097] また、各パンチ(13) (15)の周面に、隙間(18)に流れ込んだ余剰材料 (2a)が外部 へ排出されるのを防止する堰部(13a) (15a)が形成されているので、余剰材料 (2a)が 閉塞ダイ(11)の外部へ排出されるのを防止することができる。
[0098] また、押し広げ工程では、素材(1)の孔開け予定部(2)を、両パンチ(13) (15)で、 該両パンチ(13) (15)の先端同士を当接させないようにして押圧することにより、両パ ンチ(13) (15)の先端同士の当接により生じることのあるパンチ先端部(14) (16)の破 損や損傷を防止できる。
[0099] また、本実施形態の孔開け加工方法は、押し広げ工程の前に、素材(1)の孔開け 予定部(2)を予め拡径する拡径工程を含んでおり、押し広げ工程では、拡径工程で 拡径された素材(1)の孔開け予定部(2)を、キヤビティ(12)内に配置した状態のまま で、両パンチ(13) (15)で、ガイド両突片部 (24) (24)による孔開け予定部(2)の拡径 抑制方向の両側から押圧する。したがって、素材(1)の孔開け予定部(2)を予め拡 径しておいて力 該孔開け予定部(2)に孔開け力卩ェを施す場合において、かかる加 ェを作業能率良く遂行することができる。
[0100] 以上で、本発明の一実施形態を説明した力 本発明は上記実施形態に示したもの に限定されるものではなぐ様々に設定変更可能である。
[0101] 例えば、本発明に係る孔開け加工方法及び孔開け加工装置は、車両用アームを 製作するためのプリフォームを製作するために用いられるものに限定されるものでは なぐ様々な工業製品用プリフォームを製作するために用いられ、例えば、コンロッド 用プリフォームを製作するために用いられるものであっても良いし、軸孔を有する歯 車用プリフォームを製作するために用いられるものであっても良い。
[0102] また、本発明では、素材(1)の孔開け予定部(2)は、素材(1)の軸方向中間部や軸 方向一端部などの一箇所だけに位置していても良い。もとより、本発明では、素材(1 )の形状は棒状であることに限定されるものではなぐ本発明は様々な形状の素材(1 )に適用することができる。また本発明では、素材(1)は、例えば、押出材カもなるも のであっても良!、し、プロペルチ法により製造された連続铸造圧延材等の圧延材か らなるものであっても良いし、その他の製造方法により製造されたものであっても良い
[0103] この出願は、 2005年 5月 26日付で出願された日本国特許出願特願 2005— 1537 70号、及び 2005年 6月 1日付で出願された米国仮出願 60Z685, 870号の優先権 主張を伴うものであり、その開示内容は、そのまま本願の一部を構成するものである。
[0104] ここに用いられた用語及び表現は、本発明の実施形態を説明するために用いられ たものであって限定的に解釈するために用いられたものではなぐここに示され且つ 述べられた特徴的事項の如何なる均等物をも排除するものではなぐこの説明のタレ ームされた範囲内における各種変形をも許容するものであると認識されなければなら ない。
産業上の利用可能性
本発明は、車両(自動車や鉄道車両等)用アーム、コンロッド等の孔開き製品の製 作に用いられる孔開け加工方法及び孔開け加工装置に利用可能である。

Claims

請求の範囲
[1] 閉塞ダイのキヤビティ内に配置された素材の孔開け予定部を、互いに径が相異し 且つ対向して配置された一対の大径及び小径パンチで、孔開け予定部を挟んだ相 互反対側から押圧することにより、孔開け予定部をキヤビティ内に未充填部が残存す る状態に押し広げる工程と、
大径パンチによる素材孔開け予定部への押圧を解除しつつ又は解除した後で、小 径パンチを素材の孔開け予定部に貫通させる工程と、
素材の孔開け予定部に貫通された状態の小径パンチを孔開け予定部力 抜出し つつ又は抜出した後で、大径パンチを素材の孔開け予定部に貫通させる工程と、 を含むことを特徴とする孔開け加工方法。
[2] 小径パンチの先端部は先細り状に形成されるとともに、小径パンチの先端部の周 面は、該小径パンチの先端方向に向かって漸次段階的にテーパ角が減少するように 並んだ複数段のテーパ面で形成されている請求項 1記載の孔開け加工方法。
[3] 小径パンチの先端部の周面を形成するテーパ面の段数を N段 (但し N≥2)としたと さ、
大径パンチの先端部は先細り状に形成されるとともに、大径パンチの先端部の周 面は、該大径パンチの先端方向に向かって漸次段階的にテーパ角が減少するように 並んだ、 Nよりも小さい段数のテーパ面で形成されている力、あるいは 1段のテーパ 面で形成されている請求項 2記載の孔開けカ卩ェ方法。
[4] 閉塞ダイには、各パンチがそれぞれ挿通され且つキヤビティに連通するパンチ挿通 孔が設けられており、
各パンチがそれぞれ対応するパンチ揷通孔内に挿通された状態において、パンチ の周面とパンチ揷通孔の周面との間に、素材の孔開け予定部の余剰材料がキヤビテ ィ内から流れ込む隙間が形成されている請求項 1記載の孔開け加工方法。
[5] パンチの周面に、前記隙間に流れ込んだ余剰材料が外部へ排出されるのを防止 する堰部力 該パンチの径方向外側に膨出状に設けられている請求項 4記載の孔開 け加工方法。
[6] 前記押し広げ工程では、素材の孔開け予定部を、両パンチで、素材の孔開け予定 部を挟んだ相互反対側力 該両パンチの先端同士を当接させないようにして押圧す る請求項 1記載の孔開け加工方法。
[7] 素材は棒状であって該素材の軸方向の所定部位を孔開け予定部とするものであり 前記押し広げ工程の前に、素材の孔開け予定部を据え込み加工装置により予め拡 径する工程を含み、
前記据え込み加工装置は、閉塞ダイに連設されるとともに素材を固定する固定ダイ と、素材の孔開け予定部を座屈阻止状態に挿通保持する揷通孔を有するガイドと、 加圧パンチと、を備えるとともに、ガイドの先端部の、揷通孔を挟んだ相互反対側の 箇所には、それぞれガイドの軸方向に突出する一対の拡径抑制用突片部が一体に 設けられており、
前記拡径工程では、固定ダイに固定された素材の孔開け予定部をキヤビティ内に 配置するとともに、素材の孔開け予定部をガイドの揷通孔に揷通保持し、次いで、加 圧パンチを移動させて該加圧パンチで素材の孔開け予定部を軸方向に加圧しなが ら、ガイドを加圧パンチの移動方向とは反対方向に移動させることにより、ガイドの先 端部と固定ダイとの間に露出する素材の孔開け予定部を、該孔開け予定部のガイド 突片部との当接部について拡径を抑制した状態で、キヤビティ内で拡径し、
前記押し広げ工程では、素材の拡径された孔開け予定部を、キヤビティ内に配置し た状態のままで、両パンチで、ガイド両突片部による孔開け予定部の拡径抑制方向 の両側力 押圧する請求項 1〜6のいずれ力 1項記載の孔開けカ卩ェ方法。
[8] 請求項 1〜7のいずれか 1項記載の孔開け加工方法により得られた孔開き製品。
[9] キヤビティを有する閉塞ダイと、
閉塞ダイのキヤビティ内に配置された状態の素材の孔開け予定部を挟んだ相互反 対側に互 ヽに対向して配置され、互 ヽに径が相異する一対の大径及び小径パンチ と、
を備え、
閉塞ダイのキヤビティ内に配置された素材の孔開け予定部を、両パンチで、孔開け 予定部を挟んだ相互反対側力 押圧することにより、孔開け予定部を押し広げ、次い で、大径パンチによる素材孔開け予定部への押圧を解除しつつ又は解除した後で、 小径パンチを素材の孔開け予定部に貫通させ、次いで、素材の孔開け予定部に貫 通された状態の小径パンチを孔開け予定部力 抜出しつつ又は抜出した後で、大径 パンチを素材の孔開け予定部に貫通させるものとなされていることを特徴とする孔開 け加工装置。
[10] 小径パンチの先端部は先細り状に形成されるとともに、小径パンチの先端部の周 面は、該小径パンチの先端方向に向かって漸次段階的にテーパ角が減少するように 並んだ複数段のテーパ面で形成されている請求項 9記載の孔開け加工装置。
[11] 小径パンチの先端部の周面を形成するテーパ面の段数を N段 (但し N≥2)としたと さ、
大径パンチの先端部は先細り状に形成され且つその周面は、該大径パンチの先 端方向に向力つて漸次段階的にテーパ角が減少するように並んだ、 Nよりも小さい段 数のテーパ面で形成されて 、る力、ある 、は 1段のテーパ面で形成されて 、る請求 項 10記載の孔開け加工装置。
[12] 閉塞ダイには、各パンチがそれぞれ挿通され且つキヤビティに連通するパンチ挿通 孔が設けられており、
各パンチがそれぞれ対応するパンチ揷通孔内に挿通された状態において、パンチ の周面とパンチ揷通孔の周面との間に、素材の孔開け予定部の余剰材料がキヤビテ ィ内から流れ込む隙間が形成されている請求項 9記載の孔開け加工装置。
[13] パンチの周面に、前記隙間に流れ込んだ余剰材料が外部へ排出されるのを防止 する堰部力 該パンチの径方向外側に膨出状に設けられている請求項 12記載の孔 開け加工装置。
[14] 素材は棒状であって該素材の軸方向の所定部位を孔開け予定部とするものであり 素材の孔開け予定部を押し広げる前に、素材の孔開け予定部を拡径する据え込み 加工装置を備え、
前記据え込み加工装置は、閉塞ダイに連設されるとともに素材を固定する固定ダイ と、素材の孔開け予定部を座屈阻止状態に挿通保持する揷通孔を有するガイドと、 ガイドの挿通孔に揷通された素材の孔開け予定部を軸方向に加圧する加圧パンチと 、ガイドを加圧パンチの移動方向とは反対方向に移動させるパンチ駆動装置と、を備 えるとともに、ガイドの先端部の、揷通孔を挟んだ相互反対側の箇所には、それぞれ ガイドの軸方向に突出する一対の拡径抑制用突片部が一体に設けられており、 ガイドの突片部は、素材の孔開け予定部の拡径時に孔開け予定部の周面の一部 が突片部の側面に当接することにより、孔開け予定部の突片部との当接部について 拡径を抑制するものである請求項 9〜13のいずれ力 1項記載の孔開けカ卩ェ装置。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4792536B1 (ja) * 2010-12-17 2011-10-12 弘士 小川 自動車用ドアヒンジの製造方法
JP2019003763A (ja) * 2017-06-13 2019-01-10 矢崎総業株式会社 平型導体の製造方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009014217B4 (de) * 2009-03-25 2010-12-09 Gustav Meyer Stanztechnik Gmbh & Co. Kg Stanzverfahren und damit hergestelltes Werkstück

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001047172A (ja) * 1999-08-06 2001-02-20 Honda Motor Co Ltd 穴明き製品の成形方法
JP2005059097A (ja) * 2003-07-31 2005-03-10 Showa Denko Kk 鍛造方法、鍛造品及び鍛造装置

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1007941A (en) * 1909-11-11 1911-11-07 Forged Steel Wheel Company Manufacture of car-wheels.
JPS56134036A (en) * 1980-03-20 1981-10-20 Kawasaki Yukou Kk Closed forging method of marked forging
US4477537A (en) * 1982-09-23 1984-10-16 Blase Tool And Manufacturing Co., Inc. Method for producing burr-free blanks and the blanks produced thereby
JPS59197336A (ja) * 1983-04-22 1984-11-08 Mitsubishi Heavy Ind Ltd リンクの成形加工法
US4916798A (en) * 1988-08-26 1990-04-17 Jack Toering Method of applying applique or like object to a baseplate
JP2864469B2 (ja) * 1990-08-06 1999-03-03 曙ブレーキ工業株式会社 面取り加工用プレス装置
US5218853A (en) * 1992-04-16 1993-06-15 General Motors Corporation Single-cycle closed die metal forging method
US6427326B1 (en) * 1999-06-17 2002-08-06 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Method of manufacturing connecting rod
JP2004167547A (ja) * 2002-11-20 2004-06-17 Nakamura Mfg Co Ltd 薄板の剪断加工方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001047172A (ja) * 1999-08-06 2001-02-20 Honda Motor Co Ltd 穴明き製品の成形方法
JP2005059097A (ja) * 2003-07-31 2005-03-10 Showa Denko Kk 鍛造方法、鍛造品及び鍛造装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP1884299A4 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4792536B1 (ja) * 2010-12-17 2011-10-12 弘士 小川 自動車用ドアヒンジの製造方法
WO2012081454A1 (ja) * 2010-12-17 2012-06-21 Ogawa Hiroshi 自動車用ドアヒンジの製造方法
CN103402670A (zh) * 2010-12-17 2013-11-20 小川弘士 汽车用车门铰链的制造方法
US8984726B2 (en) 2010-12-17 2015-03-24 Hiroshi Ogawa Method of manufacturing automobile door hinge
JP2019003763A (ja) * 2017-06-13 2019-01-10 矢崎総業株式会社 平型導体の製造方法

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