WO2007142153A1 - 空気ばね - Google Patents

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WO2007142153A1
WO2007142153A1 PCT/JP2007/061216 JP2007061216W WO2007142153A1 WO 2007142153 A1 WO2007142153 A1 WO 2007142153A1 JP 2007061216 W JP2007061216 W JP 2007061216W WO 2007142153 A1 WO2007142153 A1 WO 2007142153A1
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WO
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piston body
piston
spring
air spring
air
Prior art date
Application number
PCT/JP2007/061216
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English (en)
French (fr)
Inventor
Kiyotaka Koike
Masamiki Kawamura
Original Assignee
Fukoku Co., Ltd.
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Publication date
Application filed by Fukoku Co., Ltd. filed Critical Fukoku Co., Ltd.
Priority to EP07744603A priority Critical patent/EP2031268A1/en
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F9/00Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium
    • F16F9/02Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium using gas only or vacuum
    • F16F9/04Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium using gas only or vacuum in a chamber with a flexible wall
    • F16F9/05Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium using gas only or vacuum in a chamber with a flexible wall the flexible wall being of the rolling diaphragm type
    • F16F9/057Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium using gas only or vacuum in a chamber with a flexible wall the flexible wall being of the rolling diaphragm type characterised by the piston
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60GVEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
    • B60G11/00Resilient suspensions characterised by arrangement, location or kind of springs
    • B60G11/26Resilient suspensions characterised by arrangement, location or kind of springs having fluid springs only, e.g. hydropneumatic springs
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
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    • B60G9/00Resilient suspensions of a rigid axle or axle housing for two or more wheels
    • B60G9/003Resilient suspensions of a rigid axle or axle housing for two or more wheels the axle being rigidly connected to a trailing guiding device
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F9/00Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium
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    • F16F9/04Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium using gas only or vacuum in a chamber with a flexible wall
    • F16F9/0454Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium using gas only or vacuum in a chamber with a flexible wall characterised by the assembling method or by the mounting arrangement, e.g. mounting of the membrane
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    • B60G2204/4302Fittings, brackets or knuckles for fixing suspension arm on the vehicle body or chassis
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    • B60G2300/026Heavy duty trucks
    • B60G2300/0262Multi-axle trucks
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    • B60G2300/00Indexing codes relating to the type of vehicle
    • B60G2300/04Trailers
    • B60G2300/042Semi-trailers

Definitions

  • the present invention is an air vent that is mounted between a spring upper side and an unsprung side of a large vehicle, a construction machine, or the like, and relaxes the propagation of vibration from the spring upper side to the spring lower side or from the spring lower side to the spring upper side.
  • Ne about Ne.
  • the vibration from the unsprung side to the upper side of the spring is especially between the sway (unsprung side) and between the cab (upper side of spring) and the body frame (unsprung side) of construction machines such as power shovels.
  • An air spring suspension system is installed to reduce the propagation of impact and improve ride comfort.
  • the air spring type suspension device includes an air spring including an air chamber through which air is supplied and discharged from the outside, and a shock absorber (buffer device) provided in parallel with the air spring.
  • This air spring suspension device supplies and discharges compressed air to and from the air chamber according to the load on the upper side of the spring, thereby maintaining a constant posture on the upper side of the spring and securing a suspension stroke. Since the elasticity of the air is used, there is an advantage that the spring constant can be set lower than that of the coil spring to improve riding comfort.
  • a diaphragm type air spring As a type of air spring, a diaphragm type air spring is known, and this diaphragm type air spring is a rubber cylindrical elastic membrane (diaphragm) with a reinforcing cord (metal wire) inside. And a mounting plate member mounted on the upper side of the diaphragm and a piston mounted on the lower side of the diaphragm and forming an air chamber inside the diaphragm together with the diaphragm.
  • Pistons used for air springs are generally formed by pressing a metal material (steel plate or the like) by stamping or forming, and the problem is that not only the weight but also the material cost increases. Yes, there is a limit to responding to needs such as light weight and low cost. Therefore, the piston used for the air spring is molded from a resin material such as synthetic resin, and the above An air spring provided with a resin-made piston capable of solving the problem is known. As such an air spring, for example, there is one described in Patent Document 1.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-316785
  • the air spring described in Patent Document 1 described above has a double-cylinder structure in which a bottomed cylindrical portion having a communicating portion communicating in the radial direction is built in with respect to the main cylindrical portion constituting the piston, and the main body It has a structure in which both end sides (upper spring side and lower spring side) of the cylindrical part are opened.
  • a lid member which is a separate member from the main body cylindrical portion, is placed through the O-ring on the lower side of the main body cylindrical portion of the piston. They are brought into close contact with each other and integrated with a single connecting bolt. Therefore, when a shocking large load is applied to the air spring, for example, when the air spring is used for a large truck, and over a large road surface protrusion in a loaded state, the air spring The internal pressure of the chamber rises rapidly, and compressed air may leak outside from between the main body cylinder part and the lid member in close contact. Further, since it is necessary to form the main body cylinder portion and the lid member with high strength so that they can withstand repeated loads over a long period of time, the manufacturing cost is increased.
  • the connecting portion between the main body cylinder portion and the lid member is disposed below the spring, the connecting portion is always exposed to the outside, so that the connecting portion is exposed to wind and rain, or dust or the like is present on the connecting portion. There is a risk that the o-ring will deteriorate prematurely.
  • the present invention has been made in view of the various problems described above, and an object of the present invention is to ensure a large air chamber capacity while adopting a resin-made piston, Another object of the present invention is to provide an air spring that can reliably suppress leakage of compressed air and that can simplify the manufacturing process. Means for solving the problem
  • An air spring according to the present invention is mounted between an upper spring side and an unsprung side, and air that reduces vibration propagated from the upper spring side to the lower spring side or from the lower spring side to the upper spring side.
  • a spring a mounting member attached to the upper side or the lower side of the spring, a piston made of grease attached to the lower side or the upper side of the spring, and between the mounting member and the piston;
  • a cylindrical elastic membrane that is mounted and has a folded portion on one end side and that forms an air chamber therein, and a mounting cylinder portion that is attached to the folded portion and one end side of the mounting cylinder portion
  • a first piston body having a flange portion to which an inner peripheral side is connected, a main body cylindrical portion to which the other end side is connected to an outer peripheral side of the flange portion, and a blocking wall for closing one end side of the main body cylindrical portion.
  • a second piston body having It is characterized by.
  • the air spring according to the present invention is characterized in that a connection portion between the first piston body and the second piston body can be covered with the folded portion of the cylindrical elastic membrane.
  • the air spring according to the present invention is provided so as to protrude above the spring of the blocking wall, and a mounting portion where the opposite side to the protruding side is mounted on the unsprung side, and an outer peripheral portion of the mounting portion, Reinforcing ribs provided between the inner peripheral portion of the main body cylinder portion and extending radially from each other are provided.
  • the air spring according to the present invention is characterized in that the first piston body is positioned at a predetermined position in a radial direction of the second piston body by the reinforcing rib.
  • the first piston body and the second piston body are integrally joined by welding a connection portion between the first piston body and the second piston body.
  • the air chamber capacity of the first piston body and the second piston body is 40% or more with respect to the outer volume of the first piston body and the second piston body. It is characterized by being molded so that
  • the piston made of resin is made up of a first piston body having a mounting cylinder part and a flange part, a second piston body having a main body cylinder part and a blocking wall. Because it is composed of, it is possible to reduce the weight of the piston. Also, the main body cylinder part and the blocking wall are integrated into the second screw. Therefore, the leakage of compressed air from the air chamber to the outside can be reliably suppressed. Also, in the piston molding process, the air chamber is formed by removing the mold from the opposite side of the main cylinder portion of the second piston body, so that no subsequent process is required to form the air chamber. Therefore, the manufacturing process can be simplified.
  • connection portion between the first piston body and the second piston body can be covered with the folded portion of the cylindrical elastic film, so that the connection portion of each piston body is always outside. Exposure can be prevented. Therefore, the connection portion of each piston body is protected by the folded portion of the cylindrical elastic membrane, and deterioration at the connection portion of each piston body can be suppressed.
  • the first piston body is positioned at a predetermined position with respect to the radial direction of the second piston body by the reinforcing rib, so that the first piston body is automatically set with respect to the second piston body. Centering can be performed efficiently, and the efficiency of assembly work can be improved.
  • the connecting portion between the first piston body and the second piston body is welded and integrated, the joint strength between the first piston body and the second piston body is improved. It can be made.
  • each piston body is molded so that the air chamber capacity force is 0% or more with respect to the external volume of the piston, so that a sufficient air chamber capacity is obtained and the spring of the air spring is obtained.
  • the constant can be reduced.
  • FIG. 1 is a schematic view showing an air spring mounted on a heavy truck frame.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the air spring in FIG.
  • FIG. 3 is a partial enlarged cross-sectional view showing an enlarged broken-line circle A part in FIG. 2.
  • FIG. 4 (a) and (b) are a top view and a bottom view of the piston of the air spring shown in FIG. The
  • FIG. 5 (a) and (b) are cross-sectional views showing an exploded piston of the air spring shown in FIG. 2.
  • FIG. 6 (a) to (d) are connection process diagrams showing a connection procedure between the first piston body and the second piston body.
  • FIG. 7 (a) and (b) are operation sectional views showing a compressed state and an extended state of the air spring shown in FIG.
  • FIG. 8 (a) and (b) are cross-sectional views showing an exploded piston of an air spring in the second embodiment.
  • FIG. 9 (a) and (b) are cross-sectional views showing an exploded piston of an air spring in the third embodiment.
  • FIG. 1 shows a rear end side of a large truck (not shown) frame, and a pair of rear axles 11 are provided on the rear end side of the frame 10.
  • Each rear axle 11 is provided with a pair of rear wheels 12 on the left and right sides (only one side is shown in the drawing), and each rear axle 11 is supported by a pair of air spring suspension devices 13. Being!
  • the air spring suspension 13 includes a connecting member 14 having one end connected to the frame 10, an arm member 15 having one end rotatably connected to the other end of the connecting member 14, and an arm member.
  • a link mechanism L having a support member 16 that is connected to the other end of 15 in a swingable manner and supports the rear axle 11 is provided.
  • a pair of air springs 17 and a shock absorber 18 as a shock absorber are mounted between the frame 10 and the support member 16, and each air spring 17 and the shock absorber 18 are connected to the rear wheel 12. As the support member 16 moves up and down, the support member 16 expands and contracts according to the up and down movement.
  • the air spring 17 is a so-called diaphragm-type air spring, and this air spring 17 is a mounting plate-like member 20 and an air spring cage made of a synthetic resin material such as plastic.
  • a piston 30 as a fat piston, and a rubber diaphragm 40 as a cylindrical elastic film provided between the mounting plate member 20 and the piston 30 are provided.
  • the mounting plate member 20 as the mounting member is formed into a substantially disk shape by punching a metal plate material such as a steel plate by press working or the like. 21 and a mounting bracket 22.
  • the main body 21 and the mounting bracket 22 are connected to each other by fixing means such as welding, and the mounting bracket 22 is not shown with respect to the frame 10 as a spring upper side of the large truck shown in FIG. It can be attached via the fasteners.
  • An annular curled portion 21a is formed on the outer peripheral portion of the main body portion 21 so as to be bent downward in the figure.
  • the curled portion 21a is a metal wire on the upper side of the spring (upward in the figure) of the diaphragm 40. The airtightness is maintained by sandwiching 40a so as to surround the interior part, and the diaphragm 40 is prevented from coming off (dropping out).
  • An air chamber 31 (air chamber capacity S1) is formed inside the piston 30, and the air chamber 31 can communicate with an air chamber 41 (air chamber capacity S2) formed inside the diaphragm 40. It is.
  • the air chambers 31 and 41 are communicated so that no flow resistance is generated with respect to the air flow between them. Therefore, the air chamber capacity that determines the spring constant of the air spring 17 is determined by the air chamber capacity.
  • the air chamber capacity of 31 and 41 is determined by the sum of S1 and S2.
  • the air chamber capacity S1 of the air chamber 31 in the piston 30 is the outer volume of the piston 30, that is, the portion of the resin material that forms the piston 30 (thickness portions such as the reinforcing rib 33 and the main body cylinder portion 35a described later). It is set to be 40% or more with respect to the total volume including, and a sufficient air chamber capacity S 1 is obtained.
  • the piston 30 has sufficient strength and more air can be used as the medium of the air spring 17, so that the spring constant of the air spring 17 can be set low, and the riding comfort (vibration) is improved. Insulation). Further, with respect to heat generated by repeated compression of the air spring 17, a large amount of compressed air can be obtained, so that the temperature rise can be suppressed.
  • the center partial force of the piston 30 also extends radially on the inner side of the air chamber 31 and the outer side of the bottom portion (the lower end side in the figure) of the piston 30.
  • the piston 30 is composed of a first piston body 34 on the upper side of the spring and a second piston body 35 on the lower side of the spring. Are made of the same synthetic resin material made of plastic or the like.
  • the first piston body 34 includes a mounting cylinder portion 34a attached to a folded portion 42 formed by folding the unsprung side (lower side in the figure) of the diaphragm 40 inward, and the mounting cylinder portion 34a in the figure. It has a substantially donut-shaped flange portion 34b connected to the inner peripheral side at the lower end side.
  • the mounting cylinder portion 34 a forms the air chamber 31 of the piston 30 and serves as a communication path that connects the air chamber 31 and the air chamber 41.
  • a bent portion 34c is formed on the outer peripheral side of the flange portion 34b so as to be bent downward.
  • a second contact of a main body cylinder portion 35a described later is provided in the lower portion of the bent portion 34c in the figure.
  • An annular first contact surface fl that contacts the contact surface f2 is provided in the lower portion of the bent portion 34c in the figure.
  • the outer peripheral side of the flange portion in the present invention has a contact surface with the second contact surface f2 of the second piston body 35, that is, the first contact surface f1 of the first piston body 34.
  • the outer peripheral side of the flange portion in the present embodiment is composed of a bent portion 34c and a first contact surface fl.
  • the second piston body 35 includes a main body cylinder portion 35a having an annular second contact surface f2 that contacts the first contact surface fl of the bent portion 34c of the flange portion 34b, and the main body cylinder portion. It is formed integrally with the lower end side in the figure of 35a and has a blocking wall 35b that closes the lower end side of the main body cylinder part 35a in the figure.
  • the inner peripheral wall W1 and the outer peripheral wall W2 of the main body cylinder portion 35a are respectively arranged with respect to the vertical axis of the second piston body 35 so that a bowl shape (not shown) forming the second piston body can be easily removed.
  • the draft angle on the inner circumference side is in the range of 0.5 ° to 1.5 °
  • the draft angle on the outer circumference side is in the range of 0.5 ° to 3.5 °. It is preferable to do.
  • a central portion of the blocking wall 35b is formed to protrude toward the air chamber 31 (upper side of the spring), and the opposite side of the protruding side is the support member 16 (see Fig. 1) as the unsprung side with a bolt 50
  • a cylindrical mounting portion 35c to be mounted via is formed in a body-like manner. Inside the mounting portion 35c, a metallic nut member 51 to which the bolt 50 is screwed is housed, and the outer shape of the nut member 51 has a plurality of stepped shapes. Firmly fixed This prevents it from coming off (dropping out) from the mounting portion 35c.
  • reinforcing ribs 32 extending radially so as to connect each other between the outer peripheral portion of the mounting portion 35c and the inner peripheral wall (inner peripheral portion) W1 of the main body cylinder portion 35a. , 32,... Are formed physically, and the thickness dimension of these reinforcing ribs 32 is set to about 3 mm.
  • the number and thickness of the reinforcing ribs 32 are appropriately set according to the required rigidity of the piston 30.
  • the air chamber capacity S1 of the air chamber 31 in the piston 30 is the piston 30.
  • the above reasoning force should be set to 40% or more with respect to the external volume.
  • the diaphragm 40 is internally provided with a reinforcement cord (not shown) made of polyamide-based resin or the like that is diagonally disposed between an outer layer rubber (outer peripheral side) and an inner layer rubber (inner peripheral side) (not shown).
  • the diaphragm 40 itself is reinforced so as not to extend by the pressure of the compressed air supplied into the air chamber 41.
  • the folded portion 42 provided in the diaphragm 40 is constituted by a radially inner portion of an arc portion 40b formed on the lower end side of the diaphragm 40 in the figure, and the inner peripheral side of the folded portion 42 is a main body cylinder. It comes into contact with the outer peripheral wall W2 of the portion 35a.
  • the folded portion 42 can cover the connection portion P between the first piston body 34 and the second piston body 35.
  • a metal wire 40c is built in the upper end side (upper side in the figure) of the folded portion 42, and the metal wire 40c is fitted to the mounting tube portion 34a, whereby the mounting tube portion 34a is attached to the folded portion 42. Is now firmly fixed.
  • the first piston body 34 and the second piston body 35 are connected by melting their connecting portions.
  • a first piston body 34 and a second piston body 35 of a synthetic resin molded by an injection molding process, which is a separate process are prepared (piston body preparation process).
  • the piston bodies 34 and 35 prepared in the piston body preparation step are respectively set on fixing jigs a and b each having a shape shown by a broken line in the figure (piston body setting step).
  • the fixing jigs a and b hold the piston bodies 34 and 35 so that their central axes are not displaced by a holding mechanism (not shown). It has become.
  • a substantially donut-shaped heating jig H is disposed between the opposing piston bodies 34 and 35.
  • heating means such as an electric resistance heater is incorporated, and by this heating means, the heating jig H has a predetermined temperature (synthetic resin material). Melting temperature).
  • the fixing jigs a and b are driven so as to be close to each other by a drive mechanism (not shown). Due to the proximity driving of the fixing jigs a and b, the annular first contact surface fl of the first piston body 34 and the annular second contact surface f2 of the second piston body 35 are connected to the heating jig H. In the figure, the first contact surface fl and the second contact surface f 2 are respectively melted (softened) in contact with the upper and lower surfaces (connection portion melting step).
  • the fixing jigs a and b are separated from each other by driving the driving mechanism. Then, after separating the first piston body 34 and the second piston body 35, the heating jig H is quickly moved in the horizontal direction by a drive mechanism (not shown), and as shown by the arrow in FIG. 6 (d). By driving the drive mechanism, the fixing jigs a and b are brought close to each other again. Then, the melted or softened first contact surface fl and the second contact surface f2 are abutted with a predetermined pressing force, and thereby the first piston body 34 and the second piston body 35 are joined (melted). Joining process).
  • the upper end surface of the reinforcing rib 32 in the drawing slightly protrudes upward in the drawing from the second contact surface f2, so that the first piston body 34 has a predetermined length relative to the radial direction of the second piston body 35. It is automatically positioned (centered) at the position.
  • the connection between the first piston body 34 and the second piston body 35 is made only by the fusion of the first contact surface fl and the second contact surface f2, and the reinforcing rib 32 and the flange are connected. It is not connected to section 34b. This is because the air spring 17 in the present invention is used in a compressed state by receiving the weight of the upper side of the spring from the substantially vertical direction.
  • the reinforcing rib 32 of the second piston body 35 is at least the first piston. This is because the load from the flange portion 34b of the body 34 can be supported, and the reinforcing rib 32 and the flange portion 34b do not necessarily have to be fixed. For this reason, for example, the air spring 17 can be easily disassembled after being removed, and the recyclability of the resin material is excellent. Next, the operation of the air spring 17 in the first embodiment of the present invention configured as described above will be described in detail with reference to the drawings.
  • FIGS. 7 (a) and 7 (b) show the normal operating state of the air spring 17, that is, a rough road such as an unpaved road with severe irregularities when the load on the large truck is within the appropriate load range. Show the compressed state (bump) and stretched state (rebound) while driving on the road surface except for!
  • the air spring 17 is further compressed as a large truck travels on a rough road such as an unpaved road with severe irregularities, and the pressure in the air chambers 31 and 41 rises shockingly. Even in such a case, the connecting portion P is covered and pressed by the folded-back portion 42 so that the high pressure piston 30 acting in the direction of separating the connecting portion P can be protected.
  • the air spring 17 is compressed or expanded according to the unevenness of the road surface, and the shock absorber 18 shown in FIG. The vibration propagation to 10 can be reduced.
  • the resin-made piston 30 is provided with the first piston body 34 having the mounting cylinder portion 34a and the flange portion 34b.
  • the second piston body 35 having the main body cylinder portion 35a and the blocking wall 35b, the piston 30 light weight can be achieved.
  • the main body cylinder portion 35a and the blocking wall 35b can be integrated to increase the rigidity of the second piston body 35, and therefore, it is possible to reliably suppress the leakage of compressed air from the air chambers 31 and 41 to the outside. it can.
  • the air chamber 31 is formed by removing the force opposite to the closing wall 35b in the main body cylinder portion 35a of the second piston body 35, so that the air chamber 31 is formed. This eliminates the need for a subsequent process, and thus simplifies the manufacturing process of the piston 30.
  • connection portion P between the first piston body 34 and the second piston body 35 can be covered with the folded portion 42 of the diaphragm 40. It is possible to prevent the connection portion P of each piston body 34 and 35 from being constantly exposed to the outside. Therefore, the connection portion P of each piston body 34 and 35 is protected by the folded portion 42 of the diaphragm 40, and deterioration at the connection portion P of each piston body 34 and 35 can be suppressed.
  • the mounting portion 35c of the blocking wall 35b protruding toward the air chamber 31 side, the outer peripheral portion of the mounting portion 35c, and the main body cylinder portion 35a Since there are a plurality of reinforcing ribs 32, 32,... Extending radially between the inner peripheral portion and the inner peripheral portion, the rigidity of the second piston body 35 is increased, and as a result, the rigidity of the entire piston 30 is increased.
  • the first piston body 34 is positioned at a predetermined position in the radial direction of the second piston body 35 by the reinforcing rib 32.
  • the first piston body 34 can be automatically centered with respect to the second piston body 35, and the efficiency of assembly work can be improved.
  • connection portion P (the first contact surface fl and the second contact surface) between the first piston body 34 and the second piston body 35 is provided. Since f 2) is welded and integrated, the joint strength between the first piston body 34 and the second piston body 35 can be improved.
  • the piston bodies 34 and 35 are formed so that the air chamber capacity with respect to the outer volume of the piston 30 is 40% or more. To obtain sufficient air chamber capacity and lower the spring constant of air spring 17.
  • the piston 60 in the second embodiment has a first piston body 61 and a second piston body 62.
  • a bent portion 61b and a cylindrical portion 61c are formed so as to be bent downward.
  • An annular first contact surface fl that contacts the second contact surface f2 of the main body cylinder portion 62a of the piston body 62 is provided.
  • the outer peripheral side of the flange portion according to the present invention is configured by the bent portion 61b, the cylindrical portion 61c, and the first contact surface fl. Even the bent portion 61b necessary for forming the cylindrical portion 61c having the surface fl is included on the outer peripheral side of the flange portion in the present invention.
  • a metal nut member 51a to which a bolt 50 shown in FIG. 2 is screwed is installed inside the mounting portion 35c formed at the central portion of the blocking wall 35b.
  • the shape is a conical trapezoidal shape that gradually decreases in diameter as it moves downward in the figure, and this prevents the mounting portion 35c from coming off (dropping out).
  • the first contact surface fl and the second contact surface f2 can be covered by the connecting portion P force which is a force by the folded portion 42 of the diaphragm 40 shown in FIG. As a result, deterioration at the connection P is suppressed.
  • the same operational effects as in the first embodiment described above can be achieved.
  • the outer periphery of the flange portion 61a of the first piston body 61 has a cylindrical portion 61c extending downward in the figure, and therefore, a plurality of the cylindrical portions 61c are provided with respect to the cylindrical portion 61c. Reinforcing ribs 32, 32,... Enter, so that the rigidity of the first piston body 61 in the lateral direction relative to the second piston body 62 can be increased.
  • the piston 70 in the third embodiment has a first piston body 71 and a second piston body 72.
  • the first piston body 71 has a mounting cylinder portion 34a and a flange portion 71a, and the bent portion 34c as shown in the first embodiment is not formed on the outer peripheral side of the flange portion 71a. .
  • Integrally formed inside the second piston body 72 enter the inside of the mounting cylinder portion 34 a of the first piston body 71, and the first piston body 71 is inserted into the second piston body 71.
  • the bulging portions 73a, 73a- ⁇ ⁇ ⁇ are centered with respect to 72.
  • the upper surface portion 73b of the reinforcing rib 73 is formed so as to be at the same position as the second contact surface f2 of the main body cylinder portion 35a of the second piston body 72 in the axial direction.
  • the first contact surface fl and the second contact surface f2 can be covered by the connecting portion P force which is a force by the folded portion 42 of the diaphragm 40 shown in FIG. Therefore, the deterioration in the connection part P is suppressed.
  • the nut member 51a in the third embodiment adopts the same structure as that of the second embodiment described above.
  • the same operational effects as those of the first embodiment described above can be achieved.
  • the upper surface portion 73b of the reinforcing rib 73 is positioned at the same position as the second contact surface f2 of the main body cylindrical portion 35a of the second piston body 72 with respect to the axial direction.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made without departing from the scope of the invention.
  • the first piston body and the second piston body are shown in which the contact surfaces are melted and joined (welded), but the present invention is not limited thereto, You may make it join a 1st piston body and a 2nd piston body using other adhesion means, such as a thermosetting adhesive and adhesive tape.
  • the air spring 17 is an air spring suspension that is mounted between the large truck frame (spring upper side) 10 and the rear axle (spring lower side) 11. Forces used for the device 13
  • the present invention is not limited to this, and an air spring mounted between the body of the railway vehicle and the carriage or between the cab of the power shovel and the body frame. It can also be used for a suspension system.
  • the air spring 17 has been described in which the mounting member is disposed on the frame 10 as the upper side of the spring and the piston is disposed on the support member 16 as the lower side of the spring.
  • the invention is not limited to this, and an arrangement in which the piston is placed on the upper side of the spring and the mounting member on the lower side of the spring is turned upside down according to the requirements and functional status of the mounting object on which the air spring is mounted. Needless to say, it can be used in the state.
  • the air spring of the present invention is propagated from the upper side of the spring to the lower side of the spring or from the lower side of the spring to the upper side of the spring by being mounted between the upper side and the lower side of the spring of a large vehicle or construction machine. Used to reduce vibration.

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Description

明 細 書
空気ばね
技術分野
[0001] 本発明は、大型車両や建設機械等のばね上側とばね下側との間に装着され、ばね 上側からばね下側またはばね下側からばね上側への振動の伝播を緩和する空気ば ねに関する。
背景技術
[0002] 従来、トラックやバス,鉄道車両等の大型車両における車体側(ばね上側)と車軸側
(ばね下側)との間、また、パワーショベル等の建設機械における運転台(ばね上側) と車体フレーム(ばね下側)との間には、特に、ばね下側からばね上側への振動ゃ衝 撃の伝播を緩和して、乗り心地を良くするために空気ばね式サスペンション装置が装 着されている。
[0003] 空気ばね式サスペンション装置は、外部から空気が給排される空気室を備える空 気ばねと、この空気ばねと並列に設けられるショックァブソーバ (緩衝装置)とを有して いる。この空気ばね式サスペンション装置は、ばね上側の荷重に応じて空気室に対 して圧縮空気を給排することで、ばね上側の姿勢を一定に保持してサスペンションス トロークを確保したり、また、空気の弾性を利用するのでコイルばねに比してばね定 数を低く設定して乗り心地の向上を図ったりすることができるという利点がある。
[0004] 空気ばねの種類としては、ダイヤフラム型空気ばねが知られており、このダイヤフラ ム型空気ばねは、内部に補強コード (金属ワイヤ)が内装されたゴム製の筒状弾性膜 (ダイヤフラム)と、このダイヤフラムのばね上側に装着される取付板状部材と、ダイヤ フラムのばね下側に装着され、ダイヤフラムとともに内部に空気室を形成するピストン とから概略構成されている。
[0005] 空気ばねに用いられるピストンは、一般に、金属材料 (鋼板等)をプレス加工ゃ铸造 成形等することにより形成され、その重量が嵩むばかりか材料費等のコストが嵩むと いった問題があり、軽量ィ匕ゃ低コストィ匕といったニーズに対応するには限界がある。 そこで、空気ばねに用いられるピストンを合成樹脂等の榭脂材料により成形し、上記 課題を解決し得る榭脂製のピストンを備えた空気ばねが知られており、このような空 気ばねとしては、例えば、特許文献 1に記載されたものがある。
特許文献 1 :特開 2004— 316785号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0006] 上述した特許文献 1に記載された空気ばねは、ピストンを構成する本体筒部に対し て、径方向に連通する連通部を備える有底筒部を内装した 2重筒構造とし、本体筒 部の両端側(ばね上側とばね下側)を開口させた構造となっている。そして、このよう な構造を採用することによって、空気室容量を大きくしてばね定数を低下させ、また、 ピストン成形工程で型抜きを支障なく行えるようにして ヽる。
[0007] し力しながら、特許文献 1に記載された空気ばねによれば、ピストンの本体筒部に おけるばね下側に、本体筒部とは別部材である蓋部材を Oリングを介して密着させ、 その状態にぉ 、て単一の連結ボルトで相互を一体化するようにして 、る。したがって 、空気ばねに対して衝撃的な大きな荷重が負荷されるような場合、例えば、空気ばね を大型トラックに用いる場合であって、積載状態で大きな路面凸部を乗り越えるような 場合においては、空気室の内部圧力が急激に上昇し、密着状態にある本体筒部と 蓋部材との間から圧縮空気が外部に漏洩する虞がある。また、本体筒部と蓋部材と を、長期に亘る繰り返しの負荷に対して耐え得るように高強度に成形する必要がある ため、製造コストが嵩むものであった。
[0008] さらに、本体筒部と蓋部材との接続部分がばね下側に配置されるので、接続部分 が常時外部に露出し、これにより、接続部分が風雨にさらされたり接続部分に埃等が 介在したりして oリングの早期劣化を招く虞がある。
[0009] また、ピストン成形工程を終えて型抜きを行った後に、後工程として、有底筒部にド リル加工等によって連通部を成形する必要があり、その製造工程が複雑であった。
[0010] 本発明は、上述した種々の問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、榭脂 製のピストンを採用しつつ大きな空気室容量を確保することができるとともに、空気室 内の圧縮空気の漏洩を確実に抑制でき、さらには、製造工程の簡素化を図ることが できる空気ばねを提供することにある。 課題を解決するための手段
[0011] 本発明に係る空気ばねは、ばね上側とばね下側との間に装着され、前記ばね上側 から前記ばね下側または前記ばね下側から前記ばね上側に伝播される振動を緩和 する空気ばねであって、前記ばね上側または前記ばね下側に取付けられる取付部 材と、前記ばね下側または前記ばね上側に取付けられる榭脂製のピストンと、前記取 付部材と前記ピストンとの間に装着され、一端側に折返部を有するとともに内部に空 気室を形成する筒状弾性膜とを有し、前記ピストンを、前記折返部に取付けられる取 付筒部と前記取付筒部の一端側に内周側が接続されるフランジ部とを有する第 1ピ ストン体と、前記フランジ部の外周側に他端側が接続される本体筒部と前記本体筒 部の一端側を閉塞する閉塞壁とを有する第 2ピストン体とから構成することを特徴とす る。
[0012] 本発明に係る空気ばねは、前記第 1ピストン体と前記第 2ピストン体との接続部は、 前記筒状弾性膜の前記折返部で被覆可能であることを特徴とする。
[0013] 本発明に係る空気ばねは、前記閉塞壁の前記ばね上側に突出して設けられ、当該 突出側とは反対側が前記ばね下側に装着される装着部と、前記装着部の外周部と 前記本体筒部の内周部との間に設けられ、相互間を放射状に延びる補強リブとを有 することを特徴とする。
[0014] 本発明に係る空気ばねは、前記第 1ピストン体は、前記補強リブによって前記第 2ピ ストン体の径方向に対する所定位置に位置決めされることを特徴とする。
[0015] 本発明に係る空気ばねは、前記第 1ピストン体と前記第 2ピストン体とは、前記第 1 ピストン体と前記第 2ピストン体との接続部を溶着して一体ィ匕することを特徴とする。
[0016] 本発明に係る空気ばねは、前記第 1ピストン体と前記第 2ピストン体とを、前記第 1ピ ストン体と前記第 2ピストン体との外形容積に対する前記空気室容量が 40%以上とな るように成形することを特徴とする。
発明の効果
[0017] 本発明の空気ばねによれば、榭脂製のピストンを、取付筒部とフランジ部とを有す る第 1ピストン体と、本体筒部と閉塞壁とを有する第 2ピストン体とから構成するので、 ピストンの軽量ィ匕を図ることができる。また、本体筒部と閉塞壁とを一体化して第 2ビス トン体の剛性を高めることができ、したがって、空気室から外部への圧縮空気の漏洩 を確実に抑制することができる。また、ピストン成形工程において、第 2ピストン体の本 体筒部における閉塞壁とは反対側から型抜きを行うことで空気室が形成されるので、 空気室を形成するための後工程が不要となり、したがって、製造工程を簡素化するこ とがでさる。
[0018] 本発明の空気ばねによれば、第 1ピストン体と第 2ピストン体との接続部を筒状弾性 膜の折返部で被覆可能としたので、各ピストン体の接続部が外部に常時露出するこ とを防止することができる。したがって、各ピストン体の接続部が筒状弾性膜の折返部 によって保護されて、各ピストン体の接続部における劣化を抑制することができる。
[0019] 本発明の空気ばねによれば、閉塞壁のばね上側に突出する装着部と、装着部の 外周部と本体筒部の内周部との間に相互間を放射状に延びる補強リブとを有するの で、第 2ピストン体の剛性が高くなり、ひいては、ピストン全体の剛性を高めることがで きる。
[0020] 本発明の空気ばねによれば、第 1ピストン体は、補強リブによって第 2ピストン体の 径方向に対する所定位置に位置決めされるので、第 1ピストン体を第 2ピストン体に 対して自動的にセンタリングさせることができ、組立て作業の効率ィ匕を図ることができ る。
[0021] 本発明の空気ばねによれば、第 1ピストン体と第 2ピストン体との接続部を溶着して 一体ィ匕するので、第 1ピストン体と第 2ピストン体との接合強度を向上させることができ る。
[0022] 本発明の空気ばねによれば、各ピストン体を、ピストンの外形容積に対する空気室 容量力 0%以上となるように成形するので、十分な空気室容量を得て空気ばねのば ね定数を低下させることができる。
図面の簡単な説明
[0023] [図 1]大型トラックのフレームに架装された空気ばねを示す概略図である。
[図 2]図 1における空気ばねを示す断面図である。
[図 3]図 2の破線円 A部分を拡大して示す部分拡大断面図である。
[図 4] (a) , (b)は、図 2に示す空気ばねのピストンにおける上面図および下面図であ る。
[図 5] (a) , (b)は、図 2に示す空気ばねのピストンを分解して示す断面図。
[図 6] (a)〜 (d)は、第 1ピストン体と第 2ピストン体との接続手順を示す接続工程図で ある。
[図 7] (a) , (b)は、図 2に示す空気ばねの圧縮状態および伸長状態を示す動作断面 図である。
[図 8] (a) , (b)は、第 2実施の形態における空気ばねのピストンを分解して示す断面 図である。
[図 9] (a) , (b)は、第 3実施の形態における空気ばねのピストンを分解して示す断面 図である。
発明を実施するための最良の形態
[0024] 以下、本発明の第 1実施の形態における空気ばねについて、図面に基づき詳細に 説明する。
[0025] 図 1は大型トラック(図示せず)のフレームにおける後端側を示しており、このフレー ム 10の後端側には、一対の後側車軸 11が設けられている。各後側車軸 11には、そ れぞれ左右側(図面では片側のみを示す)に一対の後輪 12が装着され、各後側車 軸 11は、一対の空気ばね式サスペンション装置 13によって支持されて!、る。
[0026] 空気ばね式サスペンション装置 13は、一端側がフレーム 10に連結される連結部材 14と、一端側が連結部材 14の他端側に回動自在に連結されるアーム部材 15と、ァ 一ム部材 15の他端側に揺動自在に連結され、後側車軸 11を支持する支持部材 16 とを有するリンク機構 Lを備えている。そして、フレーム 10と支持部材 16との間には、 一対の空気ばね 17と緩衝装置としてのショックァブソーバ 18が装着され、各空気ば ね 17とショックァブソーバ 18とは、後輪 12の上下動に伴う支持部材 16の上下動に 応じて伸縮動作するようになって!/、る。
[0027] 図 2に示すように空気ばね 17は、所謂、ダイヤフラム型空気ばねであって、この空 気ばね 17は、取付板状部材 20と、プラスチック等の合成樹脂材料よりなる空気ばね 用榭脂ピストンとしてのピストン 30と、取付板状部材 20とピストン 30との間に設けられ る筒状弾性膜としてのゴム製のダイヤフラム 40とを有している。 [0028] 取付部材としての取付板状部材 20は、鋼板等の金属板材料をプレス加工等によつ て打ち抜くことにより略円盤形状に成形されており、この取付板状部材 20は、本体部 21と取付ブラケット 22とを有している。本体部 21と取付ブラケット 22とは、相互に溶 接等の固定手段によって接続されており、取付ブラケット 22は、図 1に示す大型トラッ クのばね上側としてのフレーム 10に対して図示しないボルト等の締結具を介して取 付けられるようになって 、る。
[0029] 本体部 21の外周部には、図中下方に折り曲げるようにして環状のカール部 21aが 形成されており、このカール部 21aは、ダイヤフラム 40におけるばね上側(図中上方) の金属ワイヤ 40aが内装された部分を取り囲むように挟持して気密性を保持するとと もにダイヤフラム 40の抜け (脱落)を防止するようになって!/、る。
[0030] ピストン 30の内部には、空気室 31 (空気室容量 S1)が形成されており、この空気室 31はダイヤフラム 40の内部に形成される空気室 41 (空気室容量 S2)と連通可能とな つている。それぞれの空気室 31および 41は、相互間の空気の流れに対して流動抵 抗が生じ無いように連通されており、したがって、空気ばね 17のばね定数を決定する 空気室容量は、各空気室 31および 41の空気室容量 S1および S2の和によって決定 される。
[0031] ピストン 30における空気室 31の空気室容量 S1は、ピストン 30の外形容積、つまり、 ピストン 30を形作る榭脂材料部分 (後述の補強リブ 33や本体筒部 35aなどの厚み部 分)を含む全体容積に対して、 40%以上となるように設定されて十分な空気室容量 S 1を得ている。これにより、ピストン 30の強度を十分なものとしつつ、より多くの空気を 空気ばね 17の媒体として使用できるため、空気ばね 17のばね定数を低く設定するこ とができ、良好な乗り心地 (振動絶縁性)を得ることができる。また、空気ばね 17の繰 り返しの圧縮による発熱についても、圧縮される空気容量を多く取れるので、温度上 昇を抑えることができる。
[0032] ピストン 30における空気室 31の内側および底部の外側(図中下端側)には、図 4 (a ) , (b)に示すように、ピストン 30の中心部分力も放射状に延びるようにして、それぞ れ補強リブ 32, 32, · · ·および 33, 33…が、 30。 間隔で 12等分するように 12個ず つ形成されており、これらの補強リブ 32および 33によって、ピストン 30を補強して、そ の剛'性を高めるようになって 、る。
[0033] ピストン 30は、図 5に示すように、ばね上側の第 1ピストン体 34とばね下側の第 2ピ ストン体 35とから構成されており、これらのピストン体 34および 35は、いずれもプラス チック等よりなる同一の合成樹脂材料によって形成されている。
[0034] 第 1ピストン体 34は、ダイヤフラム 40のばね下側(図中下方)を内側に折り返して形 成される折返部 42に取付けられる取付筒部 34aと、この取付筒部 34aの図中下端側 に内周側が接続される略ドーナツ形状のフランジ部 34bとを有している。取付筒部 3 4aは、ピストン 30の空気室 31を形成するとともに、空気室 31と空気室 41とを連通す る連通路となっている。
[0035] フランジ部 34bの外周側には、下方に折り曲げるようにして折曲部 34cが形成され ており、この折曲部 34cの図中下方には、後述する本体筒部 35aの第 2当接面 f2に 当接する環状の第 1当接面 flが設けられている。ここで、本発明におけるフランジ部 の外周側とは、第 2ピストン体 35の第 2当接面 f2との当接面、つまり、第 1ピストン体 3 4における第 1当接面 f 1を有する部分のことを言 ヽ、本実施の形態におけるフランジ 部の外周側は、折曲部 34cと第 1当接面 flとから構成されている。
[0036] 第 2ピストン体 35は、フランジ部 34bにおける折曲部 34cの第 1当接面 flに当接す る環状の第 2当接面 f2を有する本体筒部 35aと、この本体筒部 35aの図中下端側に 一体的に形成され、本体筒部 35aの図中下端側を閉塞する閉塞壁 35bとを有してい る。
[0037] 本体筒部 35aの内周壁 W1および外周壁 W2は、第 2ピストン体を形作る铸型(図示 せず)を容易に抜き取れるように、第 2ピストン体 35の垂直軸に対してそれぞれ所定 の傾斜角度を有しており、例えば、内周側の抜き勾配を 0. 5° 〜1. 5° の範囲とし、 外周側の抜き勾配を 0. 5° 〜3. 5° の範囲とすることが好ましい。
[0038] 閉塞壁 35bの中心部分には、空気室 31側(ばね上側)に突出して形成され、その 突出側とは反対側がばね下側としての支持部材 16 (図 1参照)にボルト 50 (図 2参照 )を介して装着される筒状の装着部 35cがー体的に形成されている。この装着部 35c の内部には、ボルト 50がねじ結合される金属性のナット部材 51が内装されており、こ のナット部材 51の外形は複数の段付形状とされ、装着部 35cに対して強固に固定さ れることで、装着部 35cからの抜け (脱落)が防止されて 、る。
[0039] 空気室 31の内部には、装着部 35cの外周部と、本体筒部 35aの内周壁(内周部) W1との間に、相互を接続するようにして放射状に延びる補強リブ 32, 32,…がー 体的に形成されており、これらの補強リブ 32の板厚寸法は約 3mmに設定されている 。なお、補強リブ 32の個数や板厚寸法は、必要とされるピストン 30の剛性に応じて適 宜設定するものであり、この場合、ピストン 30における空気室 31の空気室容量 S1が 、ピストン 30の外形容積に対して上述した理由力 40%以上となるように設定するよ うにする。
[0040] ダイヤフラム 40には、図示しない外層ゴム (外周側)と内層ゴム(内周側)との間に斜 交配置されたポリアミド系榭脂等よりなる補強コード(図示せず)が内装されており、空 気室 41の内部に供給される圧縮空気の圧力によってダイヤフラム 40自身が延びな いように補強されている。
[0041] ダイヤフラム 40に設けられる折返部 42は、ダイヤフラム 40の図中下端側に形成さ れる円弧部 40bにおける径方向内側の部分によって構成されており、折返部 42の内 周側は、本体筒部 35aの外周壁 W2に対して接触するようになっている。そして、この 折返部 42は、第 1ピストン体 34と第 2ピストン体 35との接続部 Pを被覆可能となって いる。折返部 42の上端側(図中上方)には金属ワイヤ 40cが内装されており、この金 属ワイヤ 40cが取付筒部 34aに嵌合することによって、折返部 42に対して取付筒部 3 4aが強固に固定されるようになって 、る。
[0042] 次に、第 1ピストン体 34と第 2ピストン体 35との接続方法 (ピストン 30の組立方法)に っ 、て図を用いて詳細に説明する。
[0043] 本実施の形態においては、第 1ピストン体 34と第 2ピストン体 35とを、相互の接続部 を溶融して接続するようにしている。図 6 (a)に示すように、まず、別工程である射出 成形工程等によって成形した合成樹脂の第 1ピストン体 34と第 2ピストン体 35とを準 備する(ピストン体準備工程)。次いで、ピストン体準備工程において準備した各ビス トン体 34および 35を、図中破線で示すような形状をなす固定治具 a, bにそれぞれセ ットする (ピストン体セット工程)。ここで、固定治具 a, bは、図示しない把持機構等に よって、各ピストン体 34および 35をそれぞれの中心軸がずれな 、ように把持するよう になっている。
[0044] その後、図 6 (a)に示すように、対向する各ピストン体 34および 35の間に、略ドーナ ッ形状の加熱治具 Hを配置する。ここで、この加熱治具 H内には、例えば、電気抵抗 加熱器等の加熱手段(図示せず)が内装されており、この加熱手段によって、加熱治 具 Hは、所定温度 (合成樹脂材料の溶融温度)に設定されるようになっている。
[0045] 次いで、図 6 (a)に示す状態力 図 6 (b)の矢印に示すように、図示しない駆動機構 によって、固定治具 a, bを相互に近接するように駆動させる。この固定治具 a, bの近 接駆動によって、第 1ピストン体 34の環状の第 1当接面 flと第 2ピストン体 35の環状 の第 2当接面 f2とが、加熱治具 Hの図中上下面にそれぞれ当接して、第 1当接面 fl と第 2当接面 f 2とがそれぞれ溶融 (軟化)する (接続部溶融工程)。
[0046] その後、図 6 (c)の矢印に示すように、駆動機構を駆動することによって、固定治具 a, bを相互に離間させる。そして、第 1ピストン体 34と第 2ピストン体 35とを離間させた 後、図示しない駆動機構によって加熱治具 Hを速やかに水平方向へ移動させ、引き 続き図 6 (d)の矢印に示すように駆動機構を駆動することによって、固定治具 a, bを 再び相互に近接させる。そして、溶融または軟化された第 1当接面 flと第 2当接面 f2 とを所定の押圧力で突合せ、これにより、第 1ピストン体 34と第 2ピストン体 35とを接 合する (溶融接合工程)。
[0047] このとき、補強リブ 32の図中上端面は、第 2当接面 f2よりも図中上方に若干突出し ているので、第 1ピストン体 34は第 2ピストン体 35の径方向に対する所定位置に自動 的に位置決め(センタリング)されるようになつている。なお、第 1ピストン体 34と第 2ピ ストン体 35との接続は、第 1当接面 flと第 2当接面 f2との溶融による接続のみによつ て行われ、補強リブ 32とフランジ部 34bとは接続されていない。これは、本発明にお ける空気ばね 17が、ばね上側の自重を略垂直方向から受苛して圧縮状態で使用さ れ、したがって、第 2ピストン体 35の補強リブ 32は、少なくとも第 1ピストン体 34のフラ ンジ部 34bからの荷重を支えられれば良 、もので、必ずしも補強リブ 32とフランジ部 34bとを固着させる必要がないためである。このため、例えば、空気ばね 17の取り外 し後における分解を容易に行うことができ、榭脂材料のリサイクル性等に優れたものと なっている。 [0048] 次に、以上のように構成した本発明の第 1実施の形態における空気ばね 17の動作 について、図に基づき詳細に説明する。
[0049] 図 7 (a) , (b)は、空気ばね 17の通常の動作状態、つまり、大型トラックへの積荷が 適正積載量の範囲であって、凹凸の激しい未舗装路等の悪路を除く路面走行中に おける圧縮状態 (バンプ)および伸長状態 (リバウンド)を示して!/、る。
[0050] 図 7 (a)の矢印に示すように、大型トラックが路面の凸部を乗り上げる等して、空気 ばね 17が圧縮されると、空気室 31および 41内の空気が圧縮されて、その容積が小 さくなる。すると、ダイヤフラム 40の折返部 42が、ピストン 30の本体筒部 35aの外周 壁 W2を転動しつつ、接触範囲 C1で接触する。このとき、第 1ピストン体 34と第 2ビス トン体 35との接続部 Pは、ダイヤフラム 40の折返部 42によって被覆された状態にあり 、接続部 Pは接触範囲 C1の中にある。
[0051] ここで、例えば、大型トラックが凹凸の激しい未舗装路等の悪路を走行する等して 空気ばね 17がさらに大きく圧縮され、空気室 31および 41内の圧力が衝撃的に上昇 するような場合においても、接続部 Pは折返部 42によって被覆されて押さえつけられ 、接続部 Pを分離する方向に作用する高圧力 ピストン 30を保護できるようになって いる。
[0052] 一方、図 7 (b)の矢印に示すように、大型トラックが路面の凸部を乗り越す等して、 空気ばね 17が伸長されると、空気室 31および 41内の空気が膨張されて、その容積 が大きくなる。すると、ダイヤフラム 40の折返部 42が、ピストン 30の本体筒部 35aの 外周壁 W2を転動しつつ、接触範囲 C2で接触するようになる。このとき、第 1ピストン 体 34と第 2ピストン体 35との接続部 Pは、上述と同様にダイヤフラム 40の折返部 42 によって被覆された状態にあり、接続部 Pは接触範囲 C2の中にある。
[0053] このように、空気ばね 17が路面の凹凸に応じて圧縮または伸長動作されるとともに 、これに伴って図 1に示すショックァブソーバ 18が伸縮することにより、ばね上側とし てのフレーム 10への振動の伝播を緩和することができる。
[0054] 以上詳述したように、本発明の第 1実施の形態における空気ばね 17によれば、榭 脂製のピストン 30を、取付筒部 34aとフランジ部 34bとを有する第 1ピストン体 34と、 本体筒部 35aと閉塞壁 35bとを有する第 2ピストン体 35とから構成するので、ピストン 30の軽量ィ匕を図ることができる。また、本体筒部 35aと閉塞壁 35bとを一体化して第 2ピストン体 35の剛性を高めることができ、したがって、空気室 31および 41から外部 への圧縮空気の漏洩を確実に抑制することができる。また、ピストン 30の成形工程に おいて、第 2ピストン体 35の本体筒部 35aにおける閉塞壁 35bとは反対側力も型抜き を行うことで空気室 31が形成されるので、空気室 31を形成するための後工程が不要 となり、したがって、ピストン 30の製造工程を簡素化することができる。
[0055] また、本発明の第 1実施の形態における空気ばね 17によれば、第 1ピストン体 34と 第 2ピストン体 35との接続部 Pをダイヤフラム 40の折返部 42で被覆可能としたので、 各ピストン体 34および 35の接続部 Pが外部に常時露出することを防止することができ る。したがって、各ピストン体 34および 35の接続部 Pがダイヤフラム 40の折返部 42に よって保護されて、各ピストン体 34および 35の接続部 Pにおける劣化を抑制すること ができる。
[0056] さらに、本発明の第 1実施の形態における空気ばね 17によれば、閉塞壁 35bの空 気室 31側に突出する装着部 35cと、装着部 35cの外周部と本体筒部 35aの内周部 との間に相互間を放射状に延びる複数の補強リブ 32, 32· · ·とを有するので、第 2ピ ストン体 35の剛性が高くなり、ひいては、ピストン 30全体の剛性を高めることができる
[0057] また、本発明の第 1実施の形態における空気ばね 17によれば、第 1ピストン体 34は 、補強リブ 32によって第 2ピストン体 35の径方向に対する所定位置に位置決めされ るので、第 1ピストン体 34を第 2ピストン体 35に対して自動的にセンタリングさせること ができ、組立て作業の効率ィ匕を図ることができる。
[0058] さらに、本発明の第 1実施の形態における空気ばね 17によれば、第 1ピストン体 34 と第 2ピストン体 35との接続部 P (第 1当接面 flおよび第 2当接面 f 2)を溶着して一体 化するので、第 1ピストン体 34と第 2ピストン体 35との接合強度を向上させることがで きる。
[0059] また、本発明の第 1実施の形態における空気ばね 17によれば、各ピストン体 34お よび 35を、ピストン 30の外形容積に対する空気室容量が 40%以上となるように成形 するので、十分な空気室容量を得て空気ばね 17のばね定数を低下させることができ る。
[0060] 次に、本発明の第 2実施の形態における空気ばねについて図に基づき詳細に説明 する。なお、上述した第 1実施の形態における空気ばね 17のピストン 30と同様の部 材については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
[0061] 図 8に示すように、第 2実施の形態におけるピストン 60は、第 1ピストン体 61と第 2ピ ストン体 62とを有している。第 1ピストン体 61を構成するフランジ部 61aの外周側には 、下方に折り曲げるようにして折曲部 61bと筒部 61cとが形成されており、筒部 61cの 図中下方には、第 2ピストン体 62の本体筒部 62aにおける第 2当接面 f2に当接する 環状の第 1当接面 flが設けられている。このように、第 2実施の形態においては、本 発明におけるフランジ部の外周側を、折曲部 61b,筒部 61cおよび第 1当接面 flとか ら構成しており、ここでは第 1当接面 flを有する筒部 61cを形成するために必要とな る屈曲部 61bにつ 、ても、本発明におけるフランジ部の外周側に含むものとなって!/ヽ る。
[0062] 閉塞壁 35bの中心部分に形成される装着部 35cの内部には、図 2に示すボルト 50 がねじ結合される金属性のナット部材 51aが内装されており、このナット部材 51aの外 形は、図中下方に向力うにつれて徐々に小径となる円すい台形状とされ、これにより 、装着部 35cからの抜け (脱落)が防止されている。
[0063] この第 2実施の形態におけるピストン 60においても、第 1当接面 flと第 2当接面 f2と 力 なる接続部 P力 図 2に示すダイヤフラム 40の折返部 42によって被覆可能にな つており、接続部 Pにおける劣化を抑制するようになって 、る。
[0064] 以上のように構成された第 2実施の形態においても、上述した第 1実施の形態と同 様の作用効果を奏することができる。これに加え、第 2実施の形態においては、第 1ピ ストン体 61におけるフランジ部 61aの外周側に、図中下方に延びる筒部 61cを有す るので、この筒部 61cに対して複数の補強リブ 32, 32 · · ·が入り込み、したがって、第 1ピストン体 61の第 2ピストン体 62に対する横方向への剛性を高めることができる。
[0065] 次に、本発明の第 3実施の形態における空気ばねについて図に基づき詳細に説明 する。なお、上述した第 1実施の形態における空気ばね 17のピストン 30と同様の部 材については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。 [0066] 図 9に示すように、第 3実施の形態におけるピストン 70は、第 1ピストン体 71と第 2ピ ストン体 72とを有している。第 1ピストン体 71は取付筒部 34aとフランジ部 71aとを有 し、フランジ部 71aの外周側には、上述した第 1実施の形態で示したような折曲部 34 cが形成されていない。第 2ピストン体 72の内側に一体成形される複数の補強リブ 73 , 73 · · ·には、第 1ピストン体 71の取付筒部 34aの内側に入り込み、第 1ピストン体 71 を第 2ピストン体 72に対してセンタリングする膨出部 73a, 73a - · ·がー体成形されて いる。そして、補強リブ 73の上面部 73bは、第 2ピストン体 72における本体筒部 35a の第 2当接面 f 2と、軸方向に対して同一の位置となるように形成されて!、る。
[0067] この第 3実施の形態におけるピストン 70においても、第 1当接面 flと第 2当接面 f2と 力 なる接続部 P力 図 2に示すダイヤフラム 40の折返部 42によって被覆可能にな つており、接続部 Pにおける劣化を抑制するようになっている。なお、第 3実施の形態 におけるナット部材 51aは、上述した第 2実施の形態と同一の構造を採用している。
[0068] 以上のように構成された第 3実施の形態においても、上述した第 1実施の形態と同 様の作用効果を奏することができる。これに加え、第 3実施の形態においては、補強 リブ 73の上面部 73bを、第 2ピストン体 72における本体筒部 35aの第 2当接面 f2と軸 方向に対して同一の位置となるように形成したので、構造が単純な環状の加熱治具 を用いることにより、第 1ピストン体 71のフランジ部 71aの図中下端面と補強リブ 73の 上面部 73bとを溶融して相互を接合することができるので、第 1ピストン体 71と第 2ピ ストン体 72との接合強度をより向上させることができる。
[0069] なお、本発明は上述した実施の形態に限定されるものではなぐその要旨を逸脱し ない範囲で種々変更可能である。例えば、上述した各実施の形態では、第 1ピストン 体と第 2ピストン体とを、相互の当接面を溶融して接合 (溶着)したものを示したが、本 発明はこれに限らず、熱硬化型接着剤や接着テープ等の他の接着手段を用いて第 1ピストン体と第 2ピストン体とを接合するようにしても構わな 、。
[0070] また、上記各実施の形態においては、空気ばね 17を、大型トラックのフレーム(ば ね上側) 10と後側車軸(ばね下側) 11との間に架装される空気ばね式サスペンション 装置 13に用いられるものを示した力 本発明はこれに限らず、鉄道車両の車体と台 車との間やパワーショベルの運転台と車体フレームとの間等に架装される空気ばね 式サスペンション装置にも用いることができる。
[0071] さらに、上記各実施の形態においては、ばね上側としてのフレーム 10に取付部材 を、ばね下側としての支持部材 16にピストンをそれぞれ配置してなる空気ばね 17に ついて説明したが、本発明はこれに限らず、空気ばねが架装される架装対象の要求 や機能上の状況等に応じて、ばね上側にピストンを、ばね下側に取付部材をそれぞ れ上下反転させた配置状態で使用できることは言うまでもない。
産業上の利用可能性
[0072] 本発明の空気ばねは、大型車両や建設機械等のばね上側とばね下側との間に装 着することにより、ばね上側からばね下側またはばね下側からばね上側に伝播される 振動を緩和するために使用される。

Claims

請求の範囲
[1] ばね上側とばね下側との間に装着され、前記ばね上側力 前記ばね下側または前 記ばね下側から前記ばね上側に伝播される振動を緩和する空気ばねであって、 前記ばね上側または前記ばね下側に取付けられる取付部材と、
前記ばね下側または前記ばね上側に取付けられる榭脂製のピストンと、 前記取付部材と前記ピストンとの間に装着され、一端側に折返部を有するとともに 内部に空気室を形成する筒状弾性膜とを有し、
前記ピストンを、前記折返部に取付けられる取付筒部と前記取付筒部の一端側に 内周側が接続されるフランジ部とを有する第 1ピストン体と、前記フランジ部の外周側 に他端側が接続される本体筒部と前記本体筒部の一端側を閉塞する閉塞壁とを有 する第 2ピストン体とから構成することを特徴とする空気ばね。
[2] 請求項 1記載の空気ばねにおいて、前記第 1ピストン体と前記第 2ピストン体との接 続部は、前記筒状弾性膜の前記折返部で被覆可能であることを特徴とする空気ばね
[3] 請求項 1記載の空気ばねにおいて、前記閉塞壁の前記ばね上側に突出して設けら れ、当該突出側とは反対側が前記ばね下側に装着される装着部と、前記装着部の 外周部と前記本体筒部の内周部との間に設けられ、相互間を放射状に延びる補強リ ブとを有することを特徴とする空気ばね。
[4] 請求項 3記載の空気ばねにぉ 、て、前記第 1ピストン体は、前記補強リブによって 前記第 2ピストン体の径方向に対する所定位置に位置決めされることを特徴とする空 気ばね。
[5] 請求項 1記載の空気ばねにおいて、前記第 1ピストン体と前記第 2ピストン体とは、 前記第 1ピストン体と前記第 2ピストン体との接続部を溶着して一体ィ匕することを特徴 とする空気ばね。
[6] 請求項 1記載の空気ばねにおいて、前記第 1ピストン体と前記第 2ピストン体とを、 前記第 1ピストン体と前記第 2ピストン体との外形容積に対する前記空気室容量が 40 %以上となるように成形することを特徴とする空気ばね。
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