WO2008010266A1 - Friction welded part, suspension rod having the friction welded part, and joining method - Google Patents

Friction welded part, suspension rod having the friction welded part, and joining method Download PDF

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Shinichiro Sumi
Kazuhiro Nakakura
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    • Y10T428/12764Next to Al-base component

Definitions

  • Friction welding component suspension rod having friction welding component force, and joining method
  • the present invention relates to a friction welded part, a suspension rod made of the friction welded part, and a joining method.
  • the suspension rods that make up the suspension of vehicles such as upper links, lower links, radius rods, torque rods, etc.
  • Alloy materials are often used.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-156562 discloses a suspension rod in which an aluminum alloy end member is friction-welded to both ends of a rod member that also serves as an aluminum alloy pipe member.
  • FIG. 6 (a)
  • the joint portion 41 of the solid end member 40 is connected to the pipe-shaped rod member 50. Drilled into a hollow shape corresponding to the joint 51, but at that time, corners X and Y are formed at the bottom, stress concentration occurs at the corners X and Y, and fatigue strength is reduced. There was a habit of being connected. For this reason, strength design has been difficult.
  • an object of the present invention is to provide a friction welded part that is easy to design, a suspension rod including the friction welded part, and a joining method.
  • the present invention is a friction welding component formed by friction welding a first member having at least a first joint portion formed in a cylindrical shape and a second member having an appropriate shape. Accordingly, the second joint portion of the second member is formed into a bottomed cylindrical shape corresponding to the first joint portion, and the inside of the cylinder is formed into a curved surface shape that extends from the cylindrical inner wall portion to the bottom portion. The first joint portion of the first member and the second joint portion of the second member are joined by friction welding.
  • the second joint portion of the second member has a bottomed cylindrical shape corresponding to the first joint portion, and the inside of the cylinder has a curved surface shape extending across the cylindrical inner wall portion and the bottom portion. Since no corner is formed, stress concentration does not occur in the vicinity of the bottom formed by drilling, and the design of the friction-welded part becomes easy. In addition, since stress concentration due to the corners does not occur, it is possible to manufacture a friction welded part that does not decrease in strength and has high fatigue strength.
  • the thickness of the first joint portion formed into a cylindrical shape can be reduced. That is, the thickness of both the first joint and the second joint Can be formed thinly. Therefore, a friction welding component that contributes to weight reduction while maintaining the bonding strength can be obtained.
  • the bottom portion is formed into a curved surface in a cross section including the axis, for example, a cross-sectional shape having no corner portion even at the center of the bottom portion. Stress concentration does not occur at the part where the shape has changed, and the design of the friction welding parts becomes even easier.
  • the cylindrical portion of the second joint portion of the second member having a bottomed cylindrical shape is formed to have a length that can include a heat affected zone during friction welding. .
  • the heat-affected zone at the time of pressure welding exists only in the cylindrical portion where the cross-sectional shape does not change. It does not extend to the bottom side where the cross-sectional shape is changing, or the part extending continuously from the cylindrical part to the cylindrical connecting part side, for example. Therefore, it is easy to design a friction welding part that does not need to consider the strength change due to the heat effect on the bottom side.
  • the second joint portion of the second member is configured to have the same inner diameter and outer diameter as the first joint portion of the first member.
  • the second joint portion of the second member and the first joint portion of the first member have the same cross section, so that the design is facilitated.
  • the joints are joined with the same cross section, the second joint and the first joint are frictionally heated in substantially the same situation during friction welding, and heat is transferred in substantially the same situation.
  • the mutual pressure welding balance is improved and the bonding strength is improved.
  • the IJ point can be obtained because it is easy to control the pressure during friction welding.
  • the shape of the groove can be easily controlled.
  • the suspension rod according to the present invention is a suspension rod made of the friction welding part, and is formed by cutting out an aluminum alloy extruded profile, and the rod member as the first member and the second member An end member is provided as a member, and the end member is formed with the bottomed cylindrical second joint portion.
  • the rod member as the first member and the end member as the second member are formed by cutting out the aluminum alloy extruded profile, so that the productivity of the suspension rod is improved.
  • the weight of the vehicle can be reduced by utilizing the characteristics of the aluminum alloy that is light and resistant to corrosion.
  • the rod member and the end member having different shapes can be easily joined by friction welding, so that the suspension rod can be manufactured. It will be easy.
  • the end member has a hollow portion and is formed by an extruded shape member, and this hollow portion is formed substantially in the same shape as the hollow portion to which the rubber bush can be attached, and the second joint portion is formed.
  • the portion to be cut is formed by cutting out an extruded shape made of aluminum alloy, and the second joint is formed by processing such as cutting out from the portion of the cut shape of extruded aluminum alloy. No, no.
  • a hollow portion having dimensional accuracy for mounting the rubber bush can be easily formed by cutting out an extruded shape made of aluminum alloy, and productivity is improved.
  • the second joint portion is formed by processing a predetermined portion of the aluminum alloy extruded profile, the cylindrical portion and the bottom portion can be easily formed by, for example, cutting.
  • there is an advantage that the degree of freedom in forming the second joint is high.
  • the joining method of the present invention is a joining method in which a second member having an appropriate shape is friction-welded to at least a first member having a first joint portion formed in a cylindrical shape, and the second member Forming the second joint portion of the bottomed cylindrical shape corresponding to the first joint portion, and forming the inside of the cylinder into a curved surface extending across the cylindrical inner wall portion and the bottom portion, and the first member
  • the first joining portion and the second joining portion of the second member are brought into contact with each other, and the joining portions are brought into contact with each other while rotating with each other, and are subjected to friction welding joining.
  • the second joint portion of the second member has a bottomed cylindrical shape corresponding to the first joint portion, and the inside of the cylinder extends continuously from the cylindrical inner wall portion to the bottom portion. Since the corner is not formed with a curved surface, it is near the bottom formed by drilling during friction welding. Stress concentration does not occur, and the design of friction welding parts becomes easy. In addition, stress concentration due to the corners does not occur, so the strength does not decrease, the fatigue strength is high, and the durability is increased. This makes it possible to manufacture friction welding parts and suspension rods that can be used for a long time.
  • the cylindrical portion of the second joint portion of the second member having a bottomed cylindrical shape is formed with a length that can include the heat affected zone at the time of friction welding.
  • the heat-affected zone generated by the frictional heat during pressure welding exists only in the cylindrical portion where the cross-sectional shape does not change, and does not reach the portion where the cross-sectional shape changes (cross-sectional change portion). Therefore, it is possible to obtain a friction welding component and a suspension rod that can be easily designed without considering the change in strength due to the heat effect at the cross-section change portion.
  • the friction welding component according to the present invention facilitates its design. Moreover, the suspension rod according to the present invention can be easily designed. Furthermore, according to the joining method of the present invention, it is possible to obtain a friction welding component and a suspension rod that are easy to design.
  • FIG. 1 (a) is a cross-sectional view showing a suspension rod made of a friction welding part
  • FIG. 1 (b) is a cross-sectional view showing a rod member and an end member before friction welding.
  • FIG. 2] (a) to (c) are explanatory views showing a forming procedure of the end member.
  • FIG. 3] (a) is an enlarged cross-sectional view showing the periphery of a pressure-welded portion subjected to friction welding, and (b) is an enlarged cross-sectional view showing a state where a groove generated by friction welding is cut off.
  • FIG. 4 is a time chart for explaining a friction welding method.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a suspension rod made of other friction welding components
  • (b) is a cross-sectional view showing a rod member and an end member before friction welding.
  • FIG. 6 is a view showing a conventional suspension rod, (a) is a cross-sectional view showing a rod member and an end member before friction welding, and (b) is a rod member and an end member after friction welding. It is sectional drawing.
  • the suspension rod 1 made of a friction welding component has ends that are second members at both ends 10A and 10B of a rod member 10 that is a first member. Part Materials 20 and 20 are joined by friction welding. Around each joint interface J between the rod member 10 and the end members 20 and 20, a heat-affected zone H (portion indicated by hatching in the figure) is formed.
  • the rod member 10 is formed by cutting an extruded shape made of an aluminum alloy having a circular tube shape, and the whole is formed in an equal cross section. That is, the rod member 10 before friction welding has a cylindrical shape with the same inner diameter and outer diameter in the extrusion direction (longitudinal direction), and has no cross-sectional change.
  • the rod member 10 does not need to be entirely formed in an equal cross section, and at least both end portions 1 OA and 10B that are friction-welded with the end members 20 and 20 may have an equal cross section.
  • both end portions 10A and 10B correspond to the “first joint portion” in claim 1.
  • “cutting out an extruded shape made of aluminum alloy” means “cutting an extruded shape made of aluminum alloy” and means cutting with a saw, a mill, or the like. (same as below).
  • the rod member 10 after the friction welding has both end portions 10A and 10B having a thickness t before the friction welding at and near the joining interface J (see Fig. 1 (b)). Be thicker than)!
  • the end members 20, 20 are formed by cutting out extruded shapes made of an aluminum alloy, and are formed continuously at the joints 21, 21 and the joints 21, 21. Connecting parts 22 and 22 are provided. Since the main configurations of the two end members 20 and 20 are the same, in the following description, only one end member 20 will be described.
  • the joint portion 21 corresponds to the “second joint portion” in claim 1.
  • the joining portion 21 of the end member 20 has a bottomed cylindrical shape, and includes a cylindrical portion 21A formed in an equal cross section without a change in cross section, and a bottom portion 21B continuous to the cylindrical portion 21A. Yes.
  • the cylindrical portion 21A is formed in the same cross-sectional shape as the end portion 10A of the rod member 10. That is, the cylindrical portion 21A of the end member 20 has the same inner diameter and outer diameter as the end portion 10A of the rod member 10.
  • the cylindrical portion 21A has a length that includes the heat-affected zone H on the joint 21 side during friction welding (that is, the cylindrical portion 21A is formed longer than the heat-affected zone H).
  • the heat-affected zone H is changed from the cylindrical portion 21A to the bottom portion 21 having a cross-sectional change. It does not reach the B side.
  • the heat-affected zone H is generated only in the cylindrical portion 21A during friction welding, so that a design that takes into account the thermal effect during friction welding is applied to the part where the cross section on the bottom 21B side changes. There is no need to do it.
  • the bottom 21B may be provided with a depth that allows the joint 21 side force to reach the inside of the connecting portion 22.
  • the rod member 10 When the rod member 10 has a structure that does not have an equal cross section as a whole, it is necessary to form an equal cross section having a length including the heat affected zone H at both end portions 10A and 10B of the rod member 10.
  • the joint 21 is formed in a curved surface in which the inside of the cylinder extends continuously from the cylindrical inner wall 21C and the bottom 21B.
  • the bottom 21B is a curved surface having no corners in a cross section including the axis of the joint 21. Is formed.
  • the shape of the bottom 21B is a semicircular cross section.
  • the bottom portion 21B is not limited to a curved surface having corners as a whole, and has a corner portion (a corner portion formed by the bottom portion and the cylindrical inner wall portion 21C). It's okay. In this case, other bottom surfaces or the like may be formed flat as long as the corners where stress concentration is likely to occur are at least curved.
  • the connecting portion 22 of the end member 20 includes a hollow portion 22A.
  • the hollow portion 22A is formed in such a size that a rubber bush (not shown) is mounted via a collar or the like.
  • the end member 20 may be formed with a not-illustrated hole or the like.
  • such an end member 20 is formed by cutting an extruded aluminum alloy K formed long in the extruding direction into a predetermined size and applying force to it. It is formed by applying ⁇ e.
  • the end member 20 in the cut-out state has a joint 21 formed in a prismatic shape, so that the joint 21 is cut into a cylindrical shape as shown in FIG. 2 (b). To form.
  • a drilling force is applied to the joint portion 21 to form the joint portion 21 into a bottomed cylindrical shape, and the corner inside the cylinder is processed into a curved shape.
  • the bottom 21B is formed in a semicircular cross section.
  • a bottomed cylindrical joint portion 21 having a cylindrical portion 21A having an equal cross section and having a curved surface continuously extending from the cylindrical inner wall portion 21C to the bottom portion 21B is obtained.
  • the cylindrical portion 21 is not limited to the above-described cutting process, and may be formed by forging or backward extrusion.
  • the entire end member 20 including the cylindrical portion 21A may be formed by forging or forging. Sarakoko, connecting part 22 is formed by forging and forging Then, the cylindrical portion 21 may be formed by cutting, forging, backward extrusion, or the like.
  • Friction Welding Parts 1 there are no particular restrictions on the type of aluminum alloy, but when using Friction Welding Parts 1 as a suspension part, an Al-Mg-Si alloy that has been treated with T6 (JIS standard 6000 aluminum alloy) It is desirable that the solution is quenched after the solution treatment and then artificially aged).
  • Al-Mg-Si alloy JIS standard aluminum alloy 6061-T6 treated with T6 has high strength (0.2% proof stress is 245MPa or more) and durability (stress corrosion cracking) (Weather resistance etc.) is also high, and is even more desirable.
  • the friction welding method according to the present embodiment includes a preparation process, a friction process, and an upset process.
  • the rod member 10 is gripped by the clamp of the friction welding apparatus (not shown), and the end member 20 is coaxial with the central axis of the end portion 10A of the rod member 10 at the joint 21 thereof.
  • the gripper is gripped by a chuck on a main shaft of a friction welding apparatus (not shown).
  • the relative rotational speed (the rotational speed of the main shaft) is determined between the rod member 10 and the end member 20.
  • the relative displacement spindle advance
  • the time required for the temperature of the abutting surface to rise to the temperature required for friction welding is such that the smaller the rotational speed of the main shaft (the relative rotational speed of the rod member 10 and the end member 20), the more the friction pressure P becomes. The smaller (that is, the smaller the frictional slipping speed), the longer.
  • the frictional heat is dissipated from the abutting surface to the base metal side. If the rate of frictional heat used decreases, the range of heat-affected zone H by force increases. From this point of view, it is preferable to set the rotational speed of the main shaft to 1000 rpm or more and set the friction pressure P to 15 MPa or more.
  • the end portion 10A, the cylindrical portion 21A, etc. may be threaded by rotational force, so it is desirable to set it to 40 MPa or less.
  • the spindle speed is set to about 1800 rpm Z, and the friction pressure P is about 30 MPa.
  • the heat-affected zone H is a portion that has been transformed into a material having a strength different from that of the base material due to a thermal history due to frictional heat.
  • a material having a strength different from that of the base material due to a thermal history due to frictional heat For example, «JIS standard 6000 series aluminum alloy (A1— In the case of friction welding of (Mg—S engagement gold), the part heated to about 300 ° C or more is equivalent.
  • the heat-affected zone H in the end member 20 is formed only in the cylindrical section 21A having an equal section, and the bottom section 21B or the connecting section 22 side where the section changes is provided. In the meantime ...
  • the heat-affected zone H has the following strengths: rod member 10 and end members 20, 20 are heat treated alloys (JIS standard 2000 series aluminum alloy (A1-Cu-Mg alloy), JIS standard 6000 series aluminum alloy ( A1—Mg—Si alloy), JIS standard 7000 series aluminum alloy (A1—Zn—Mg alloy)) If it is made of standard 1000 series aluminum alloy (pure aluminum series), JIS standard 3000 series aluminum alloy (Al—Mn series alloy), JIS standard 5000 series aluminum alloy (Al—Mg series alloy)) Bigger than.
  • JIS standard 2000 series aluminum alloy A1-Cu-Mg alloy
  • JIS standard 6000 series aluminum alloy A1—Mg—Si alloy
  • JIS standard 7000 series aluminum alloy A1—Zn—Mg alloy
  • the friction shift speed is determined by the relative rotational speed N and the friction pressure P.
  • the frictional slip speed becomes 2.5 to 8.0 mmZ seconds.
  • the friction margin X is preferably greater than or equal to the wall thickness t of the end portion 10A and the cylindrical portion 21A.
  • the frictional margin X is less than t, there is an oxide film or deposits on the end faces 10a and 21a of the end 10A and the cylinder 21A (see Fig. 1 (b)). This is because there is a possibility that the pressure welding may be completed without being completely discharged. If an oxide film or the like remains on the joint interface J, the tensile strength may be insufficient.
  • the friction margin X exceeds 2t, heat input to the rod member 10 and end member 20 that generate a lot of heat due to friction becomes excessive. The heat-affected zone H may spread widely.
  • the friction margin x is set to about 1.5 t. Good.
  • the friction margin is the moving distance of the rod member 10 and the end member 20 at one friction joint.
  • the abset process is a process of applying an abset pressure P.
  • the time T after the time T when the counter rotation starts to stop (i.e., when the frictional margin X is reached) and before the time T when the relative rotational speed N becomes zero T force also offsets the pressure on the abutting surface
  • T T time to complete
  • the portion is pushed in and out of the end portion 10A and the cylindrical portion 21A, and as a result, a bonding interface J having no oxide film or the like is formed.
  • the soft flange portion is pushed in and out of the end portion 10A and the cylindrical portion 21A, so that the thickness t ′ near the joint interface J is formed thicker than the thickness before the friction welding.
  • the upset pressure P only needs to be larger than the friction pressure P, but less than 50 MPa.
  • the pressure be 50 MPa or more. Also, if the abset pressure P is larger than 200 MPa, a large friction welding device is required.
  • the pressure be 200 MPa or less.
  • the upset pressure P is set to about l lOMPa.
  • the burrs formed on the outer peripheral side of the press contact portion may be cut off as necessary to form the press contact portion smoothly. Good.
  • the joint portion 21 of the end member 20 has a bottomed cylindrical shape corresponding to the end portion 10A of the rod member 10, Since the bottom portion 21B is formed in a curved surface having no corners, stress concentration does not occur at the time of use after friction welding with respect to this portion (the portion where the cross-sectional shape is changed). As a result, it is not necessary to design the suspension rod 1 in consideration of the stress concentration in this portion, and the design is facilitated. In addition, since stress concentration does not occur in this way, strength reduction does not occur and fatigue strength increases and durability increases. As a result, the suspension rod 1 that can be used for a long time can be manufactured.
  • the thickness t of the portion 21A can be made thin, whereby the rod member 1
  • the wall thickness t of the end portion 10A of 0 can be formed thin. That is, the thickness t of both the joint portion 21 and the end portion 10A can be formed thin. Therefore, the suspension rod 1 that contributes to weight reduction while maintaining the joint strength can be obtained.
  • the cylindrical portion 21A of the joint portion 21 is formed with a length that can include the heat-affected zone H during friction welding, the heat-affected zone H during friction welding has an equal cross section. It exists only in the formed cylindrical portion 21A, and does not reach the bottom portion 21B side where the cross-sectional shape is changing. Therefore, the suspension rod 1 can be easily designed without considering the strength change due to the thermal effect on the bottom 21B side.
  • the end portion 10A of the rod member 10 and the cylindrical portion 21A of the end member 20 have the same cross section, the design is facilitated.
  • the joints are joined in the same cross section, the end surface 10a of the end portion 10A and the end surface 21a of the cylindrical portion 21A are frictionally heated in substantially the same state during friction welding, and heat is applied to the base metal side in substantially the same state.
  • heat is transferred and the mutual pressure welding balance is improved, so that the bonding strength is improved.
  • the rod member 10 and the end member 20 are formed by cutting out an aluminum alloy extruded profile, the productivity of the suspension rod 1 is improved.
  • the productivity of the suspension rod 1 is improved.
  • the vehicle to which it is applied can be reduced in weight.
  • the hollow portion 22A of the end member 20 can be easily formed by cutting out the aluminum alloy extruded shape ⁇ , productivity is improved.
  • the cylindrical part 21A and the bottom part 21B of the joint part 21 can be easily formed by cutting the end member 20 and then processing it, and there is also an advantage that the degree of freedom of formation of the joint part 21 is high. .
  • the rod member 10 and the end members 20 and 20 may be fabricated products (including die casts) that do not need to be extruded shapes.
  • the force described in the embodiment according to the present invention can be used with various modifications.
  • the bottom 21B of the joint 21 of the end member 20 may be formed in a semi-elliptical shape.
  • the joint portion 21 having such a bottom portion 21B the curved surface of the portion corresponding to the corner portion can be formed more gently than in the case where the bottom portion 21B is formed in a semicircular shape, and the stress in this portion is reduced. Concentration is further prevented and the suspension rod 1 with improved strength is obtained.

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Description

明 細 書
摩擦圧接部品、該摩擦圧接部品力 なるサスペンションロッドおよび接合 方法
技術分野
[0001] 本発明は、摩擦圧接部品、該摩擦圧接部品からなるサスペンションロッドおよび接 合方法に関する。
背景技術
[0002] 近年、パイプ状部材ゃ棒状部材の接合方法として、摩擦圧接による接合方法が広 く採用されている。この摩擦圧接は、接合しょうとする部材同士の接合端面を相互に 回転させながら突き合わせして接合界面を摩擦発熱させた後に、相対回転を停止す る直前または相対回転の停止後にアップセット圧力を付与し、部材同士を接合界面 で接合するものである。
[0003] ところで、アツパリンク、ロアリンク、ラジアスロッド、トルクロッドなど、車両のサスペン シヨンを構成するサスペンションロッドには、鉄鋼材料が用いられていた力 車両の軽 量ィ匕という観点から、近年では、アルミニウム合金材料が用いられることも多い。例え ば、特開平 11— 156562号公報には、アルミニウム合金製のパイプ状部材カもなる ロッド部材の両端にアルミニウム合金製のエンド部材を摩擦圧接してなるサスペンシ ヨンロッドが開示されている。
[0004] 一般的に、パイプ状部材力 なるロッド部材に中実材であるエンド部材を摩擦圧接 する場合、摩擦圧接される部材同士の熱容量、摩擦圧接時の圧接条件が部材間で 大きく異ならな 、ように、摩擦圧接に先立ってエンド部材の接合部をロッド部材の接 合部に対応させて中空状に形成することが行われている。これにより、ロッド部材とェ ンド部材との摩擦圧接を適正に行えるようにしていた。
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] ところで、前記従来のロッド部材とエンド部材との摩擦圧接による接合では、図 6 (a)
(b)に示すように、中実状のエンド部材 40の接合部 41を、パイプ状のロッド部材 50 の接合部 51に対応させてドリル加工により中空状に穿設するが、その際に、底部に 角部 X、 Yが生じ、その角部 X、 Yに応力集中が生じて疲労強度の低下につながる虡 があった。このため、強度設計が困難であった。
また、角部 X、 Yに摩擦圧接時の熱影響部が及ぶと強度設計がさらに困難になると いう問題が生じた。
さらに、摩擦圧接による接合では、一般的に、エンド部材の断面変化による応力の 変化を考慮しなければならず、サスペンションロッドの設計が煩雑であるのに加え、前 記事情によってさらに設計が困難になっていた。
このことは、ロッド部材にエンド部材を摩擦圧接する場合に限らず、第一部材に第 二部材を摩擦圧接する場合にも共通して当てはまることである。
[0006] このような観点から、本発明は、設計が容易な摩擦圧接部品、該摩擦圧接部品から なるサスペンションロッドおよび接合方法を提供することを課題とする。
課題を解決するための手段
[0007] 前記課題を解決するため、本発明は、少なくとも第一接合部が円筒状に形成され た第一部材と、適宜形状を有する第二部材とを摩擦圧接してなる摩擦圧接部品であ つて、前記第二部材の第二接合部を、前記第一接合部に対応する有底円筒状とす るとともに、その円筒内を筒状内壁部と底部とに亘つて連続する曲面状に形成し、前 記第一部材の前記第一接合部と、前記第二部材の前記第二接合部とを摩擦圧接に より接合してなることを特徴とする。
[0008] 前記構成によれば、第二部材の第二接合部が第一接合部に対応する有底円筒状 とされ、その円筒内が筒状内壁部と底部とに亘つて連続する曲面状に形成されて角 部が形成されないので、穿設して形成された底部付近に応力集中が生じなくなり、摩 擦圧接部品の設計が容易になる。また、角部による応力集中が生じなくなるので、強 度低下が生じず疲労強度も高い摩擦圧接部品を製造することが可能となる。
また、穿設して形成された底部付近に応力集中が生じなくなるので、応力集中に対 応させるための増肉が不要になり、摩擦圧接のために有底円筒状とされた第二接合 部の肉厚を薄く形成することができ、これによつて、円筒状とされた第一接合部の肉 厚も薄く形成することができる。つまり、第一接合部および第二接合部の両方の肉厚 を薄く形成することが可能となる。したがって、接合強度を維持しつつ軽量化に寄与 する摩擦圧接部品が得られる。
[0009] また、前記底部は軸線を含む断面において曲面に形成され、例えば、底部中心に あっても角部がない断面形状に形成されることが望ましぐこのような構成によれば、 断面形状が変化している部位に応力集中が生じなくなり、摩擦圧接部品の設計がよ り一層容易になる。
[0010] さらに、有底円筒状にされた前記第二部材の前記第二接合部の円筒部が、摩擦圧 接時の熱影響部を包含可能な長さを備えて形成されることが望ましい。
[0011] 前記構成によれば、圧接時の摩擦熱によって第二部材の強度と異なる強度'材質 を有する熱影響部 (HAZ部 = Heat Affected Zone)が接合界面周辺に不可避的に発 生することとなるが、第二接合部がこの熱影響部を包含可能な長さを備えて形成され るので、圧接時の熱影響部は、断面形状の変化のない円筒部においてのみ存在す ることとなり、断面形状が変化している底部側や、円筒部から該円筒部に連続して形 成された例えば中空状の連結部側に亘る部分に及ぶことがない。したがって、底部 側について熱影響による強度の変化を考慮する必要がなぐ摩擦圧接部品の設計 が容易になる。
[0012] また、前記第二部材の前記第二接合部が、前記第一部材の前記第一接合部と内 径および外径が同径とされている構成とするのが望ましい。
[0013] 前記構成によれば、第二部材の第二接合部と第一部材の第一接合部とが同じ断 面であるので設計が容易になる。また、同じ断面で接合されることとなるので、摩擦圧 接時には第二接合部および第一接合部が略同じ状況で摩擦加熱されるとともに、略 同じ状況で熱が伝熱されるようになり、相互の圧接バランスが良好となって接合強度 が向上するようになる。また、摩擦圧接時における圧接コントロール等も行い易いとい ぅ禾 IJ点も得られる。さらに、ノ リ形状も容易にコントロールすることができる。
[0014] また、本発明に係るサスペンションロッドは、前記摩擦圧接部品からなるサスペンシ ヨンロッドであって、アルミニウム合金製押出形材を切り出して形成される、前記第一 部材としてのロッド部材および前記第二部材としてのエンド部材を備え、前記エンド 部材に有底円筒状の前記第二接合部が形成されてなることを特徴とする。 [0015] 前記構成によれば、第一部材としてのロッド部材および第二部材としてのエンド部 材がアルミニウム合金製押出形材を切り出して形成されるのでサスペンションロッドの 生産性が向上する。また、強度の割に軽量で腐食しにくいというアルミニウム合金の 特性を活力して車両の軽量ィ匕を図ることができる。
また、エンド部材に有底円筒状の第二接合部を形成することで、相互に形状が異 なるロッド部材とエンド部材とを摩擦圧接によって容易に接合することができ、サスぺ ンシヨンロッドの製造が簡単になる。
[0016] さらに、エンド部材は、中空部を有して押出形材により形成され、この中空部は概ね ゴムブッシュが装着可能な中空部と同一形状に形成され、前記第二接合部が形成さ れる部位は、アルミニウム合金製押出形材を切り出して形成され、前記第二接合部 はこの切り出されたアルミニウム合金製押出形材の前記部位より削り出す等の加工を して形成される構成とするのがよ 、。
[0017] このように構成することで、ゴムブッシュが装着されるために寸法精度を有する中空 部を、アルミニウム合金製押出形材を切り出すことによって簡単に形成することができ 、生産性が向上する。また、アルミニウム合金押出形材の所定の部位を加工して第二 接合部が形成されるので、例えば、切削加工等によりその円筒状部および底部を簡 単に形成することができる。また、第二接合部の形成の自由度が高いという利点も得 られる。
[0018] また、本発明の接合方法は、少なくとも第一接合部が円筒状に形成された第一部 材に適宜形状を有する第二部材を摩擦圧接する接合方法であって、前記第二部材 の第二接合部を前記第一接合部に対応する有底円筒状とするとともに、その円筒内 を筒状内壁部と底部とに亘つて連続する曲面状に形成する工程と、前記第一部材の 前記第一接合部と、前記第二部材の前記第二接合部とを当接させ、これらの接合部 同士を相互に回転させながら突き合わせして摩擦圧接接合する工程と、を備えたこと を特徴とする。
[0019] 力かる接合方法によれば、第二部材の第二接合部が第一接合部に対応する有底 円筒状とされており、その円筒内が筒状内壁部と底部に亘つて連続する曲面状に形 成されて角部が形成されないので、摩擦圧接時に、穿設して形成された底部付近に 応力集中が生じなくなり、摩擦圧接部品の設計が容易になる。また、角部による応力 集中が生じなくなるので、強度低下が生じず疲労強度も高く耐久力も高まる。これ〖こ より、長期にわたり使用することができる摩擦圧接部品やサスペンションロッドを製造 することが可能となる。
また、角部による応力集中が生じなくなるので、穿設して形成された底部付近に応 力集中が生じなくなり、摩擦圧接のために有底円筒状とされた第二接合部の肉厚を 薄く形成することができる。これによつて、円筒状とされた第一接合部の肉厚も薄く形 成することができる。つまり、第一接合部および第二接合部の両方の肉厚を薄く形成 することが可能となる。したがって、接合強度を維持しつつ軽量化に寄与する摩擦圧 接部品やサスペンションロッドが得られる。
[0020] また、前記第二接合部の前記底部が、その軸方向の断面形状が角部のない断面 形状に形成される接合方法では、断面形状が変化している部位に応力集中が生じ なくなり、設計が容易な摩擦圧接部品やサスペンションロッドを得ることが可能となる。
[0021] さらに、有底円筒状にされた前記第二部材の前記第二接合部の円筒部が、摩擦圧 接時の熱影響部を包含可能な長さを備えて形成される接合方法では、圧接時の摩 擦熱によって発生する熱影響部が、断面形状の変化のない円筒部においてのみ存 在することとなり、断面形状が変化している部位 (断面変化部)に及ぶことがない。し たがって、断面変化部について熱影響による強度の変化を考慮する必要がなぐ設 計が容易な摩擦圧接部品やサスペンションロッドを得ることが可能となる。
発明の効果
[0022] 本発明に係る摩擦圧接部品によれば、その設計が容易になる。また、本発明に係 るサスペンションロッドによれば、その設計が容易になる。さらに、本発明に係る接合 方法によれば、設計が容易な摩擦圧接部品やサスペンションロッドを得ることが可能 となる。
図面の簡単な説明
[0023] [図 1] (a)は摩擦圧接部品からなるサスペンションロッドを示す断面図、(b)は摩擦圧 接前におけるロッド部材およびエンド部材を示す断面図である。
[図 2] (a)〜 (c)はエンド部材の成形手順を示した説明図である。 [図 3] (a)は摩擦圧接された圧接部の周辺を示す拡大断面図、 (b)は摩擦圧接により 発生したノ リを切除した状態を示す拡大断面図である。
[図 4]摩擦圧接方法を説明するためのタイムチャートである。
[図 5]その他の摩擦圧接部品からなるサスペンションロッドを示す断面図、 (b)は同じ く摩擦圧接前におけるロッド部材およびエンド部材を示す断面図である。
[図 6]従来のサスペンションロッドを示す図であり、 (a)は摩擦圧接前におけるロッド部 材とエンド部材とを示す断面図、 (b)は摩擦圧接後におけるロッド部材とエンド部材と を示す断面図である。
符号の説明
[0024] 1 サスペンションロッド(摩擦圧接部品)
10 ロッド部材 (第一部材)
10A, 10B 端部 (第一接合部)
10a, 21a 端面
20 エンド部材 (第二部材)
21 接合部 (第二接合部)
21A 円筒部
21B 底部
22 連結部
22A 中空部
H 熱影響部
J 接合界面
発明を実施するための最良の形態
[0025] 本発明を実施するための最良の形態を、添付した図面を参照しつつ詳細に説明す る。なお、以下の実施形態においては、摩擦圧接部品がサスペンション部品の一種 であるサスペンションロッドである場合を例示するが、本発明に係る摩擦圧接部品の 用途を限定する趣旨ではない。
[0026] 図 1 (a)に示すように、本実施形態に係る摩擦圧接部品からなるサスペンションロッ ド 1は、第一部材であるロッド部材 10の両端部 10A, 10Bに第二部材であるエンド部 材 20, 20を摩擦圧接によりそれぞれ接合してなるものである。ロッド部材 10とエンド 部材 20, 20との各接合界面 Jの周囲には、熱影響部 H (図中斜線で図示した部分) が形成されている。
[0027] ロッド部材 10は、図 1 (b)に示すように、円管状を呈するアルミニウム合金製の押出 形材を切り出してなり、全体が等断面で形成されている。つまり、摩擦圧接前におけ るロッド部材 10は、押出方向(長手方向)に内径および外径がそれぞれ同じ大きさと され、断面変化のない円筒状を呈している。なお、ロッド部材 10は、全体を等断面に 形成する必要はなぐ少なくともエンド部材 20, 20との間で摩擦圧接される両端部 1 OA, 10Bが等断面とされていればよい。ここで、両端部 10A, 10Bは、請求の範囲 第 1項における「第一接合部」に相当する。なお、「アルミニウム合金製押出形材を切 り出して」とは、「アルミニウム合金製押出形材を切断して」の意味であり、ノコ、フライ ス等を用いて切断されることを 、う(以下同じ)。
[0028] 摩擦圧接後におけるロッド部材 10は、図 1 (a)に示すように、両端部 10A, 10Bが、 接合界面 Jおよびその近傍で摩擦圧接前の肉厚 t (図 1 (b)参照)よりも分厚くなつて!/ヽ る。
[0029] エンド部材 20, 20は、アルミニウム合金製の押出形材をそれぞれ切り出して形成さ れたものであり、接合部 21, 21と、これらの接合部 21, 21に連続して形成された連 結部 22, 22とを備えている。なお、二つのエンド部材 20, 20の主要な構成は同様で あるので、以下の説明においては、一方のエンド部材 20について説明を行う。ここで 、接合部 21は、請求の範囲第 1項における「第二接合部」に相当する。
[0030] エンド部材 20の接合部 21は、有底円筒状を呈しており、断面変化のない、等断面 で形成された円筒部 21Aと、この円筒部 21Aに連続する底部 21Bとを備えている。 本実施形態では、円筒部 21Aが、ロッド部材 10の端部 10Aと同一の断面形状に形 成されている。つまり、エンド部材 20の円筒部 21Aは、ロッド部材 10の端部 10Aと内 径および外径が同径となっている。
また、円筒部 21Aは、摩擦圧接時の接合部 21側の熱影響部 Hを包含する長さ (す なわち円筒部 21Aは熱影響部 Hより長く形成される)を備えて形成されており、後記 するように、摩擦圧接時には、熱影響部 Hが円筒部 21Aから断面変化のある底部 21 B側に及ばないようになつている。つまり、摩擦圧接時に、熱影響部 Hは、円筒部 21 Aにのみ生じることとなり、これによつて、摩擦圧接時の熱影響を考慮した設計を、底 部 21B側の断面が変化する部位において行う必要がなくなる。なお、底部 21Bは、 接合部 21側力も連結部 22の内側に至る深さをもって設けてもよい。
なお、ロッド部材 10を全体が等断面でない構造とした場合は、ロッド部材 10の両端 部 10A、 10Bにも熱影響部 Hを包含する長さの等断面部分を形成する必要がある。
[0031] 接合部 21は、その円筒内が、筒状内壁部 21Cと底部 21Bに亘つて連続する曲面 状に形成され、底部 21Bは、接合部 21の軸線を含む断面において角部のない曲面 に形成されている。本実施形態では、底部 21Bの形状を断面半円形状としている。 なお、底部 21Bは、全体が角部のない曲面状に形成されているものに限られることは なぐ隅部 (底部と筒状内壁部 21Cとで形成される隅部分)を備えて形成されていて もよい。この場合、応力集中の生じ易い隅部が少なくとも曲面状に形成されていれば よぐその他の底面等が平らに形成されていてもよい。
[0032] 図 1 (b)に示すように、エンド部材 20の連結部 22は、中空部 22Aを備えて 、る。中 空部 22Aは、不図示のゴムブッシュがカラー等を介して装着される大きさに形成され ている。なお、エンド部材 20には、図示しない肉抜き孔等を形成してもよい。
[0033] このようなエンド部材 20は、図 2 (a)に示すように、押出方向に長く形成されたアルミ -ゥム合金製の押出形材 Kを、所定の寸法に切り出してこれに力卩ェを施すことにより 形成される。
[0034] 切り出された状態のエンド部材 20は、接合部 21が角柱状となっているので、これに 対して切削加工を施し、図 2 (b)に示すように、接合部 21を円柱状に形成する。
[0035] そして、図 2 (c)に示すように、接合部 21に穴あけ力卩ェを施して、接合部 21を有底 円筒状に形成するとともに、円筒内部の隅部を曲面状に加工して底部 21Bを断面半 円形状に形成する。これにより、等断面の円筒部 21Aを有し、円筒内が、筒状内壁 部 21Cと底部 21Bとに亘つて連続する曲面状に形成された有底円筒状の接合部 21 が得られる。なお、円筒部 21は、前記した切削加工による形成に限らず、鍛造や後 方押出によって形成してもよい。また、円筒部 21Aを含めてエンド部材 20全体を鍛 造、铸造によって形成してもよい。さら〖こ、連結部 22を鍛造、铸造により形成しておい てから、円筒部 21を前記した切削加工、鍛造および後方押出等によって形成しても よい。
[0036] なお、アルミニウム合金の種類に特に制限はないが、摩擦圧接部品 1をサスペンシ ヨン部品として用いる場合には、 T6処理をした Al—Mg— Si系合金 (JIS規格の 600 0系アルミニウム合金であって溶体ィ匕処理後に焼入れ処理をし、その後に人工時効 処理をしたもの)であることが望ましい。特に、 T6処理をした Al—Mg— Si系合金 (JI S規格のアルミニウム合金 6061— T6)であれば、強度が高く(0. 2%耐力が 245M Pa以上)、耐久性 (応力腐食割れ性ゃ耐候性など)も高いので、より一層望ましい。
[0037] 次に、ロッド部材 10と、エンド部材 20とを摩擦圧接する方法 (すなわち、摩擦圧接 部品からなるサスペンションロッドの製造方法)を図 1、図 3、図 4を参照して詳細に説 明する。
[0038] 本実施形態に係る摩擦圧接方法では、準備過程と摩擦過程とアップセット過程とを 含んでいる。
準備過程では、ロッド部材 10を図示しな ヽ摩擦圧接装置のクランプで把持するとと もに、エンド部材 20を、その接合部 21の中心軸線がロッド部材 10の端部 10Aの中 心軸線と同軸となるように図示しない摩擦圧接装置の主軸にチャックで把持する。
[0039] 摩擦過程では、ロッド部材 10とエンド部材 20とを相対回転させつつ、エンド部材 20 をロッド部材 10に向力つて移動させて、ロッド部材 10の端部 10Aの端面 10a (図 1 (b )参照)とエンド部材 20の円筒部 21Aの端面 21a (図 1 (b)参照)とを突き合わせ、そ の突合面(すなわち、ロッド部材 10の端面 10aおよびエンド部材 20の端面 21a)に、 図 4に示すように、摩擦圧力 Pを付与する。このようにロッド部材 10とエンド部材 20と を相対回転させつつ突合面に摩擦圧力 Pを付与すると、摩擦熱によって突合面の 周囲に母材よりも軟らかい軟ィ匕部が形成される。そして、この軟ィ匕部の流動性が高ま ると、軟化部は、端部 10Aおよび円筒部 21Aの内外へ押し出されてバリとなり、その 結果、接合界面 J付近の肉厚 t'が増加することになる(図 3 (a)参照)。このとき、摩擦 圧接前のロッド部材 10の端面 10aおよびエンド部材 20の端面 21aに存在している酸 化皮膜や付着物などは、ノ リとともに排出されることとなる。
[0040] 図 4に示すように、相対回転数 (主軸の回転数)は、ロッド部材 10とエンド部材 20と を突き合わせた時点(時刻 T )からの相対変位量 (主軸の前進量)が摩擦寄り代 Xに
0
達する時刻 Tまで一定に保ち、少なくとも、ロッド部材 10とエンド部材 20とを突き合 せて相対回転数 Nを保持している間、一定に保つ。なお、本実施形態では、相対回 転を停止し始めた後(すなわち、摩擦寄り代 Xに達した後)も、時刻 Tまでは突合面に
2
摩擦圧力 Pを付与している。
[0041] 突合面の温度が摩擦圧接に必要な温度に昇温するまでの時間は、主軸の回転数( ロッド部材 10とエンド部材 20の相対回転数)が小さいほど、また、摩擦圧力 Pが小さ い (すなわち、摩擦寄り速度が小さい)ほど、長くなるが、時間を力 4ナて突合面を昇温 させると、摩擦熱が突合面から各母材側に放散されるため、摩擦圧接に利用される 摩擦熱の割合が低下するば力りでなぐ熱影響部 Hの範囲が増大することになる。こ のような観点から、好適には、主軸の回転数を毎分 1000回転以上に設定するととも に、摩擦圧力 Pを 15MPa以上に設定することが望ましい。また、摩擦圧力 Pは、 40 MPaを超えると、回転力によって端部 10A、円筒部 21A等をねじ切ってしまう虞があ るので、 40MPa以下に設定することが望ましい。例えば、ロッド部材 10の端部 10A およびエンド部材 20の円筒部 21Aの肉厚を 2〜5mmの範囲に設定すると、主軸の 回転数を 1800回転 Z分程度に設定し、摩擦圧力 Pを 30MPa程度に設定すると、 昇温した突合面の温度分布が安定し、かつ、熱影響部 Hの範囲が小さくなる。
[0042] ここで、熱影響部 Hは、摩擦熱による熱履歴によって、母材の強度'材質と異なる強 度'材質に変質した部位であり、例え «JIS規格の 6000系アルミニウム合金 (A1—M g— S係合金)の摩擦圧接である場合には、およそ 300°C以上に昇温した部位が相 当する。
本実施形態では、エンド部材 20における熱影響部 Hが、前記したように、等断面と された円筒部 21Aにのみに形成されるようになり、断面が変化する底部 21Bないし連 結部 22側には及んで 、な 、。
なお、熱影響部 Hの強度は、ロッド部材 10およびエンド部材 20, 20が熱処理型合 金 (JIS規格の 2000系アルミニウム合金(A1— Cu— Mg系合金)、 JIS規格の 6000系 アルミニウム合金(A1— Mg— Si系合金)、 JIS規格の 7000系アルミニウム合金(A1— Zn— Mg系合金))力もなる場合には、母材よりも小さくなり、非熱処理型合金 CFIS規 格の 1000系アルミニウム合金(純アルミニウム系)、 JIS規格の 3000系アルミニウム 合金 (Al— Mn系合金)、 JIS規格の 5000系アルミニウム合金 (Al— Mg系合金)) らなる場合には、母材よりも大きくなる。
[0043] 摩擦寄り速度は、相対回転数 Nと摩擦圧力 Pで定まる。相対回転数 Nを毎分 1000 回転以上に設定し、摩擦圧力 Pを 15〜40MPaに設定すると、摩擦寄り速度は、 2. 5〜8.0mmZ秒になる。
[0044] 摩擦寄り代 Xは、端部 10A、円筒部 21Aの肉厚 t以上とすることが望ましい。摩擦寄 り代 Xが t未満である場合には、端部 10A、円筒部 21Aの端面 10a, 21a (図 1 (b)参 照)に存在して 、る酸ィ匕皮膜や付着物等が完全に排出されな 、まま圧接が終了する 虞があるからである。接合界面 Jに酸ィ匕皮膜等が残存していると、引張強さが不足す る虞がある。また、摩擦寄り代 Xが 2tを超えると、摩擦による発熱が多ぐロッド部材 10 およびエンド部材 20への入熱が過剰になるため、材質の軟ィ匕によって必要以上の ノ リが発生したり、熱影響部 Hが広範に広がる虞がある。
なお、前記のように、ロッド部材 10の端部 10Aおよびエンド部材 20の円筒部 21A の肉厚 tを 2〜5mmの範囲にした場合には、摩擦寄り代 xを 1. 5t程度に設定すると よい。なお、摩擦寄り代は一箇所の摩擦接合部におけるロッド部材 10とエンド部材 2 0の移動距離をいう。
[0045] アブセット過程は、アブセット圧力 Pを付与する過程である。本実施形態では、相
2
対回転を停止し始める時刻 T (すなわち、摩擦寄り代 Xに達した時点)よりも後であつ て相対回転数 Nがゼロになる時刻 Tよりも前の時刻 T力も突合面の圧力をアブセット
3 2
圧力 P
2に向けて増力 tlさせ始めている。圧力がアブセット圧力 P
2に達したら、これを所 定時間保持して端部 10A、円筒部 21Aを圧着する。
なお、アルミニウム合金などの熱伝達率が高い材料は、鉄系材料に比べて部材の 温度が低下し易いので、相対回転を停止し始める時刻 Tからアブセット圧力 Pに達
1 2 するまでの時間(すなわち、 T T )が長いと、急激な温度低下に伴う収縮により接
4 1
合部に隙間が発生し、当該隙間に空気が入り込んで酸化皮膜が形成される虞がある 。このような観点から、ロッド部材 10とエンド部材 20との相対回転を停止し始めた時 点(時刻 T )から 0. 5秒以内に、予め規定されたアブセット圧力 Pを付与することが 望ましい。
[0046] アブセット圧力 Pを付与すると、摩擦過程に引き続き、摩擦過程で形成された軟ィ匕
2
部が端部 10A、円筒部 21Aの内外へ押し出され、その結果、酸化皮膜等のない接 合界面 Jが形成される。このように軟ィ匕部が端部 10A、円筒部 21Aの内外へ押し出さ れることで、接合界面 J付近の肉厚 t'は、摩擦圧接前における肉厚はりも分厚く形成 される。
[0047] ところで、ァプセット圧力 Pは、摩擦圧力 Pよりも大きければよいが、 50MPa未満と
2 1
すると、温度低下に伴う熱収縮が発生して部材界面に隙間が生じ、そこに空気が入り 込み酸ィ匕皮膜が形成される虞があるため、 50MPa以上とすることが望ましい。また、 アブセット圧力 Pを 200MPaよりも大きくすると、大型の摩擦圧接装置が必要になる
2
だけでなぐ母材の座屈や変形が発生する虞があることから、望ましくは、 200MPa 以下とすることが望ましい。なお、前記のように、ロッド部材 10の端部 10Aおよびェン ド部材 20の円筒部 21Aの肉厚 tを 2〜5mmの範囲にした場合には、ァプセット圧力 Pを l lOMPa程度に設定すると、酸ィ匕皮膜等が確実に排出されるので、引張強度
2
の高 、接合部を形成することが可能となる。
[0048] なお、図 3 (b)に示すように、アブセット過程が終了した後に、必要に応じて、圧接 部の外周側に形成されたバリを切除し、圧接部を滑らかに成形してもよい。
[0049] このような摩擦圧接方法を実施することにより得られたサスペンションロッド 1におい ては、エンド部材 20の接合部 21がロッド部材 10の端部 10Aに対応した有底円筒状 とされて、その底部 21Bが角部のない曲面状に形成されているので、この部分(断面 形状が変化している部位)に対して摩擦圧接後の使用時に応力集中が生じなくなる 。これにより、この部分の応力集中を考慮したサスペンションロッド 1の設計を行う必要 がなくなり、設計が容易になる。また、このように応力集中が生じなくなるので、強度低 下が生じず疲労強度も高ぐ耐久力も高まる。これにより、長期にわたり使用すること ができるサスペンションロッド 1を製造することが可能となる。
また、穿設して形成した底部 21B付近に応力集中が生じなくなるので、応力集中に 対応させるための増肉が不要になり、摩擦圧接のためにエンド部材 20に形成した接 合部 21の円筒部 21Aの肉厚 tを薄く形成することができ、これによつて、ロッド部材 1 0の端部 10Aの肉厚 tも薄く形成することができる。つまり、接合部 21および端部 10 Aの両方の肉厚 tを薄く形成することが可能となる。したがって、接合強度を維持しつ つ軽量化に寄与するサスペンションロッド 1が得られる。
[0050] さらに、接合部 21の円筒部 21Aが、摩擦圧接時の熱影響部 Hを包含可能な長さを 備えて形成されているので、摩擦圧接時の熱影響部 Hは、等断面とされた円筒部 21 Aにおいてのみ存在することとなり、断面形状が変化している底部 21B側に及ぶこと がない。したがって、底部 21B側について熱影響による強度の変化を考慮する必要 がなぐサスペンションロッド 1の設計が容易になる。
[0051] また、ロッド部材 10の端部 10Aとエンド部材 20の円筒部 21Aとが同じ断面である ので設計が容易になる。また、同じ断面で接合されることとなるので、摩擦圧接時に は端部 10Aの端面 10aおよび円筒部 21Aの端面 21aが略同じ状況で摩擦加熱され るとともに、略同じ状況で母材側に熱が伝熱されるようになり、相互の圧接バランスが 良好となって接合強度が向上するようになる。また、摩擦圧接時における圧接コント口 一ル等も行い易いという利点も得られる。さらに、バリ形状も容易にコントロールするこ とがでさる。
[0052] また、ロッド部材 10およびエンド部材 20は、アルミニウム合金製押出形材を切り出 して形成されるので、サスペンションロッド 1の生産性が向上する。また、強度の割に 軽量で腐食しにくいというアルミニウム合金の特性を活かして、これが適用される車両 の軽量化を図ることができる。
[0053] さらに、エンド部材 20の中空部 22Aは、アルミニウム合金製押出形材 βを切り出す ことによって簡単に形成することができるので、生産性が向上する。また、エンド部材 20を切り出した後に、加工を施すことにより接合部 21の円筒部 21Aおよび底部 21B を簡単に形成することができ、接合部 21の形成の自由度が高いという利点も得られ る。
[0054] なお、ロッド部材 10およびエンド部材 20, 20は、押出形材である必要はなぐ铸造 品(ダイカストを含む)であっても差し支えない。ちなみに、铸造品からなるロッド部材 10およびエンド部材 20を用いてサスペンション部品を構成する場合には、 AC4C系 合金や ADC3系合金を用いることが望まし 、。 以上、本発明に係る実施形態について説明した力 これらをさらに種々変更して用 いることも可能である。
例えば、図 5に示すように、エンド部材 20の接合部 21の底部 21Bを半楕円形状に 形成してもよい。このような底部 21Bを有する接合部 21とすることにより、底部 21Bを 半円形に形成した場合に比べて、隅部に相当する部分の曲面をより緩やかに形成 することができ、この部分における応力集中がより一層防止され、より強度が向上され たサスペンションロッド 1が得られる。

Claims

請求の範囲
[1] 少なくとも第一接合部が円筒状に形成された第一部材と、適宜形状を有する第二 部材とを摩擦圧接してなる摩擦圧接部品であって、
前記第二部材の第二接合部を、前記第一接合部に対応する有底円筒状とするとと もに、その円筒内を筒状内壁部と底部とに亘つて連続する曲面状に形成し、 前記第一部材の前記第一接合部と、前記第二部材の前記第二接合部とを摩擦圧 接により接合してなることを特徴とする摩擦圧接部品。
[2] 前記底部は、軸線を含む断面において曲面に形成されることを特徴とする請求の 範囲第 1項に記載の摩擦圧接部品。
[3] 有底円筒状にされた前記第二部材の前記第二接合部の円筒部が、摩擦圧接時の 熱影響部を包含可能な長さを備えて形成されることを特徴とする請求の範囲第 1項 に記載の摩擦圧接部品。
[4] 前記第二部材の前記第二接合部が、前記第一部材の前記第一接合部と内径およ び外径が同径とされていることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の摩擦圧接部
P
PPo
[5] 請求の範囲第 1項に記載の摩擦圧接部品力 なるサスペンションロッドであって、 アルミニウム合金製押出形材を切り出して形成される、前記第一部材としてのロッド 部材および前記第二部材としてのエンド部材を備え、前記エンド部材に有底円筒状 の前記第二接合部が形成されてなることを特徴とするサスペンションロッド。
[6] 前記エンド部材は、中空部を有するアルミニウム合金製押出形材により形成され、 前記中空部および前記第二接合部が形成される部位が、該押出形材を切り出して 形成され、前記第二接合部はこの切り出されたアルミニウム合金製押出形材の前記 部位を加工して形成され、前記中空部にはゴムブッシュが装着されることを特徴とす る請求の範囲第 5項に記載のサスペンションロッド。
[7] 少なくとも第一接合部が円筒状に形成された第一部材に適宜形状を有する第二部 材を摩擦圧接する接合方法であって、
前記第二部材の第二接合部を前記第一接合部に対応する有底円筒状とするととも に、その円筒内を筒状内壁部と底部とに亘つて連続する曲面状に形成する工程と、 前記第一部材の前記第一接合部と、前記第二部材の前記第二接合部とを当接さ せ、これらの接合部同士を相互に回転させながら突き合わせして摩擦圧接接合する 工程と、
を備えたことを特徴とする接合方法。
[8] 前記第二接合部の前記底部は、軸線を含む断面において曲面に形成されることを 特徴とする請求の範囲第 7項に記載の接合方法。
[9] 有底円筒状にされた前記第二部材の前記第二接合部の円筒部が、摩擦圧接時の 熱影響部を包含可能な長さを備えて形成されることを特徴とする請求の範囲第 7項 に記載の接合方法。
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Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010034272A1 (de) 2008-09-26 2010-04-01 Blohm + Voss Repair Gmbh Verfahren zur herstellung von verbindungselementen mittels eines pressschweissverfahrens sowie verbindungselement
WO2010044473A1 (ja) * 2008-10-17 2010-04-22 日本軽金属株式会社 接合品質管理方法および接合品質管理装置
JP2010158936A (ja) * 2009-01-07 2010-07-22 Hino Motors Ltd トラニオンシャフト
US20100288400A1 (en) * 2009-05-13 2010-11-18 Alcan Rhenalu Method for assembling aluminum alloy parts by welding
JP2010269364A (ja) * 2009-05-25 2010-12-02 Nakamura Tome Precision Ind Co Ltd 摩擦圧接方法
US20120001397A1 (en) * 2010-07-01 2012-01-05 The Pullman Company Extruded torque rods

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013059788A (ja) * 2011-09-13 2013-04-04 Yazaki Corp 金属接続方法
US8777245B2 (en) * 2012-11-16 2014-07-15 The Pullman Company Optimized wall thickness torque rod
DE102014209080B4 (de) * 2014-05-14 2018-05-30 Saf-Holland Gmbh Lenkereinheit und Verfahren zur Herstellung einer Lenkereinheit
CN107848065B (zh) * 2015-07-31 2020-03-13 国立大学法人大阪大学 摩擦焊接方法
US10479644B2 (en) 2017-08-03 2019-11-19 Forum Us, Inc. Elevator system and method with elevator link having integrated control lines
JP7102761B2 (ja) * 2018-02-09 2022-07-20 トヨタ自動車株式会社 アーム部材の製造方法
CN111886422B (zh) * 2018-03-28 2022-09-02 日立安斯泰莫株式会社 缸体装置以及杆的制造方法
CN110525153B (zh) * 2019-08-23 2022-09-16 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 推力杆接头的连接方法、直型推力杆和v型推力杆
JP7374817B2 (ja) 2020-03-06 2023-11-07 本田技研工業株式会社 ドライブシャフト及びその製造方法
US11717911B1 (en) * 2020-10-22 2023-08-08 Paul Po Cheng Method of fusing metal objects together
CN116140785A (zh) * 2023-02-10 2023-05-23 北京索德瀚智能科技有限公司 一种焊缝无减薄的搅拌摩擦焊装置及方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1035235A (ja) * 1996-07-26 1998-02-10 Showa Alum Corp サスペンションアーム材
JP2000107873A (ja) * 1998-10-07 2000-04-18 Tokai Rubber Ind Ltd アルミニウム合金製アーム部材の接合方法
JP2000161414A (ja) * 1998-11-20 2000-06-16 Unisia Jecs Corp サスペンションストラット

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4594020A (en) * 1982-08-13 1986-06-10 Mega Industrial Products, Inc. Welded oil well pump rod
US6581819B1 (en) * 1996-03-19 2003-06-24 Hitachi, Ltd. Panel structure, a friction stir welding method, and a panel
JP3209170B2 (ja) * 1997-12-02 2001-09-17 日本軽金属株式会社 アルミニウム合金製中空部材の摩擦圧接方法及び継手
JP3333728B2 (ja) * 1997-12-25 2002-10-15 東海ゴム工業株式会社 ブッシュ装着用部材及びその製造方法
JP2000074024A (ja) * 1998-09-02 2000-03-07 Tokai Rubber Ind Ltd アーム用部材
JP3459187B2 (ja) * 1999-02-02 2003-10-20 株式会社日立製作所 中空形材
US6619533B1 (en) * 2000-09-22 2003-09-16 Tower Automotive Technology Products, Inc. Multi-piece extruded link arm
US8740042B2 (en) * 2006-07-19 2014-06-03 Nippon Light Metal Company, Ltd. Friction-welded part and method of friction welding

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1035235A (ja) * 1996-07-26 1998-02-10 Showa Alum Corp サスペンションアーム材
JP2000107873A (ja) * 1998-10-07 2000-04-18 Tokai Rubber Ind Ltd アルミニウム合金製アーム部材の接合方法
JP2000161414A (ja) * 1998-11-20 2000-06-16 Unisia Jecs Corp サスペンションストラット

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010034272A1 (de) 2008-09-26 2010-04-01 Blohm + Voss Repair Gmbh Verfahren zur herstellung von verbindungselementen mittels eines pressschweissverfahrens sowie verbindungselement
US8978961B2 (en) 2008-09-26 2015-03-17 Blohm + Voss Oil Tools Gmbh Method for producing connecting elements by way of a pressure welding process and connecting element
JP5357891B2 (ja) * 2008-10-17 2013-12-04 日本軽金属株式会社 接合品質管理方法
WO2010044473A1 (ja) * 2008-10-17 2010-04-22 日本軽金属株式会社 接合品質管理方法および接合品質管理装置
CN102171552A (zh) * 2008-10-17 2011-08-31 日本轻金属株式会社 接合质量管理方法及接合质量管理装置
CN102171552B (zh) * 2008-10-17 2014-09-24 日本轻金属株式会社 接合质量管理方法及接合质量管理装置
JP2010158936A (ja) * 2009-01-07 2010-07-22 Hino Motors Ltd トラニオンシャフト
US20100288400A1 (en) * 2009-05-13 2010-11-18 Alcan Rhenalu Method for assembling aluminum alloy parts by welding
US8469255B2 (en) * 2009-05-13 2013-06-25 Constellium France Method for assembling aluminum alloy parts by welding
CN102421563A (zh) * 2009-05-13 2012-04-18 法国肯联铝业 包括冷变形以及随后进行整个焊接区域的焊接后回火的用于通过焊接组装铝合金部件的方法
US9555504B2 (en) 2009-05-13 2017-01-31 Constellium Issoire Method for assembling aluminum alloy parts by welding
JP2010269364A (ja) * 2009-05-25 2010-12-02 Nakamura Tome Precision Ind Co Ltd 摩擦圧接方法
US20120001397A1 (en) * 2010-07-01 2012-01-05 The Pullman Company Extruded torque rods

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