WO2012108339A1 - 車両用ホイール - Google Patents

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WO2012108339A1
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wheel
rim
groove
disk
inclined surface
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French (fr)
Inventor
哲郎 深町
貴光 高野
Original Assignee
トピー工業株式会社
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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60BVEHICLE WHEELS; CASTORS; AXLES FOR WHEELS OR CASTORS; INCREASING WHEEL ADHESION
    • B60B21/00Rims
    • B60B21/02Rims characterised by transverse section
    • B60B21/026Rims characterised by transverse section the shape of rim well

Definitions

  • the present invention relates to a vehicle wheel, and more particularly to a large-medium type vehicle wheel.
  • FIG. 15 shows a small wheel that is a wheel used for a passenger car or the like
  • FIG. 16 shows a large-medium type wheel that is a wheel used for a truck, a bus or the like.
  • the length of the disk 4 in the wheel axial direction is shortened, and the disk 4 is fitted and joined to the bead seat portion 2a of the rim 2 by an automated line. Can do. This is because in a small wheel, the inclination angle of the bead seat portion 2a with respect to the wheel axis is 5 ° and is gentle.
  • the conventional assembly structure has the following problems.
  • JP-T-2000-515089 As a technique capable of solving the above problems (a) and (b), there is a technique disclosed in JP-T-2000-515089.
  • a groove having a cylindrical surface is formed on a wheel radial inner surface of a bead seat portion inclined in the wheel radial direction and in the wheel axial direction, and a cylindrical surface that is in surface contact with the cylindrical surface of the groove is formed on a disk.
  • the technology to provide is disclosed.
  • the technique disclosed in the above publication has the following problems. Since the surface of the groove formed in the bead sheet part is cylindrical, the groove becomes deep, and the minimum thickness of the bead sheet part at the wheel axial direction position where the groove is formed becomes thin. Therefore, it is difficult to ensure the strength of the rim.
  • An object of the present invention is to provide a vehicle wheel that can ensure the strength of a rim even when a groove is formed in a bead seat portion.
  • the present invention for achieving the above object is as follows.
  • the rim includes an outer bead seat portion extending so that a wheel radial outer surface and a wheel radial inner surface are inclined outward in the wheel axial direction and outward in the wheel radial direction, and the wheel radial inner surface of the outer bead seat portion
  • a groove is formed in the
  • the disc includes a disc outer peripheral portion that is fitted to the outer bead sheet portion, The groove is inclined on the groove side and extends at an angle that is gentler than an inclination angle at a portion of the inner side surface in the wheel radial direction of the outer bead seat portion where the groove is not formed.
  • the disk outer periphery includes a disk-side first inclined surface that is fitted in surface contact with the groove-side inclined surface.
  • the vehicle wheel according to (1) wherein an inclination angle of the groove-side inclined surface with respect to the wheel axis is not less than 1.5 ° and not more than 11.3 °.
  • the disc outer peripheral portion includes a disc-side second inclined surface that is fitted in surface contact with an outer general surface portion located on the outer side in the wheel axial direction from the groove on the inner surface in the wheel radial direction of the outer bead seat portion.
  • the rim is manufactured from an equal-thickness rim material. After the rim material is processed into an equal-thickness cylinder, the rim is processed into an unequal-thickness cylinder whose thickness changes in the wheel axis direction.
  • the groove-side inclined surface extends while being inclined toward the wheel axial direction outer side and the wheel radial direction outer side. Therefore, compared to the case where the groove-side inclined surface is cylindrical (conventional). Thus, the depth of the groove becomes shallower, and the minimum thickness of the outer bead sheet portion at the wheel axial direction position where the groove is formed is increased. Therefore, even when a groove is formed in the outer bead sheet portion, the strength of the rim can be easily ensured as compared with the conventional case.
  • the inclination angle of the groove-side inclined surface with respect to the wheel axis is 1.5 ° or more, even when the groove is formed in the outer bead seat portion, The thickness of the outer bead sheet portion can be ensured and the strength of the rim can be ensured. Further, since the inclination angle of the groove-side inclined surface with respect to the wheel axis is 11.3 ° or less, the inclination angle of the groove-side inclined surface with respect to the wheel axis is relatively gentle. Therefore, the disk can be fitted and joined to the outer bead seat portion of the rim by an automated line.
  • the durability of the wheel is higher than when the outer peripheral portion of the disk does not have the second inclined surface on the disk side. improves.
  • the rim is a roll-formed product, and the groove is formed by roll forming when the rim is roll-formed, so compared to the case where the groove is formed by machining, Rim productivity can be improved and rim machining costs can be reduced.
  • the rim is manufactured from an unequal thickness rim material, and is an unequal thickness rim whose thickness varies in the wheel axial direction.
  • the rim can be reduced in weight as compared with the case where the rim is manufactured from the same thickness and the thickness is not substantially changed in the wheel axis direction.
  • the rim is manufactured from an equal thickness rim material, the rim material is processed into an equal thickness cylinder, and then processed into an unequal thickness cylinder. Since the groove is formed by processing, the manufacturing cost can be reduced as compared with the case where the groove is formed in a separate process.
  • FIG. 5 is a partial enlarged cross-sectional view of the groove and its vicinity in FIG. 4. It is a partial expanded sectional view in case a rim has a ledge part and there is no hump part of the wheel for vehicles of the example of the present invention.
  • FIG. 4 is a partially enlarged cross-sectional view of the vehicle wheel according to the embodiment of the present invention when the rim does not have both the ledge portion and the hump portion, and the inner bead seat portion and the inner sidewall portion are integrated.
  • channel of the vehicle wheel of this invention Example is formed so that a groove
  • the vehicle hole 10 according to the embodiment of the present invention is a large-medium wheel that is a wheel used for trucks, buses, and the like, and has a 15 ° DC rim.
  • the vehicle wheel 10 is a small wheel that is a wheel used in a passenger car or the like, and may be a wheel having a 5 ° DC rim.
  • the “15 ° DC rim” is a rim in which the bead seat portion is inclined by 15 ° (including almost 15 °) with respect to the wheel axis.
  • the “5 ° DC rim” is a rim in which the bead seat portion is inclined by 5 ° (including almost 5 °) with respect to the wheel axis.
  • the vehicle wheel 10 is a wheel having a 15 ° DC rim.
  • the vehicle wheel 10 includes a rim 20 and a disk 40.
  • the rim 20 has an inner flange portion 21, an inner bead seat portion 22, a rim inner portion 23, an outer bead seat portion 24, and an outer flange portion 25 in order from the inner side in the wheel axial direction.
  • the inner flange portion 21 and the inner bead seat portion 22 are located inside the rim inner portion 23 in the wheel axial direction.
  • the outer bead seat portion 24 and the outer flange portion 25 are located on the outer side in the wheel axial direction of the rim inner portion 23.
  • the outer side in the wheel axial direction refers to the side (the right side in FIG. 1) where the disk 40 is attached to the rim inner part 23.
  • the inner side in the wheel axial direction refers to the side (the left side in FIG. 1) where the disc 40 is not attached to the inner rim portion 23.
  • the rim inner portion 23 is a portion located between the inner bead seat portion 22 and the outer bead seat portion 24.
  • the rim inner portion 23 includes an inner sidewall portion 23d, a drop portion 23a, an outer sidewall portion 23e, and a valve mounting portion 23f.
  • the rim inner portion 23 may further include a ledge portion 23b and a hump portion 23c.
  • the ledge portion 23b may be provided as shown in FIGS. 1 and 6, and the ledge portion 23b may not be provided as shown in FIGS.
  • the valve mounting portion 23f may be integrated with or continuous with the outer sidewall portion 23e (or the inner sidewall portion 23d).
  • the hump portion 23c may not be provided.
  • the inner (or outer) bead sheet portion 22 (24) and the inner (or outer) sidewall portion 23d (23e) may be integrated.
  • a wheel radial direction outer side surface 22a (inner side bead seat outer side surface 22a) of the inner bead seat portion 22 extends incline toward the wheel axial direction inner side and the wheel radial direction outer side.
  • a wheel radial outer surface 24a (outer bead seat outer surface 24a) of the outer bead seat portion 24 extends while being inclined outward in the wheel axial direction and outward in the wheel radial direction.
  • the inclination angle of the inner bead seat outer surface 22a and the outer bead seat outer surface 24a with respect to the wheel axis P is 15 ° (including approximately 15 °).
  • an inner side surface 24b in the wheel radial direction of the outer bead seat portion 24 also extends while being inclined outward in the wheel axial direction and outward in the wheel radial direction.
  • the inclination angle of the outer bead seat inner side surface 24b with respect to the wheel axis P is also 15 ° (including substantially 15 °).
  • the inner flange portion 21 and the outer flange portion 25 are located at both ends of the rim 20 in the wheel axial direction.
  • the rim 20 is manufactured by rolling a flat rim material 20a as shown in FIG. 10 or FIG. 11 into a cylindrical shape, welding both ends of the winding, trimming the bulge and burrs of the welded portion, and then roll forming.
  • the in the roll forming step as shown in FIG. 4, the material is sandwiched between the lower roll 50 and the upper roll 51, the roll is rotated, and the material is formed into a rim shape.
  • the flat rim material 20a may be a constant thickness material as shown in FIG. 10, but is desirably an unequal thickness material (an unequal thickness steel material) as shown in FIG.
  • the rim 20 is an unequal thickness rim manufactured from an unequal thickness flat plate rim material 20a and having a thickness that changes in the wheel axis direction. Further, after the rim material 20a having a constant thickness is processed into a cylinder, an unequal thickness rim whose thickness changes in the wheel axis direction by processing into an unequal thickness cylinder such as spinning or ironing may be used.
  • the rim 20 may be a rim 20 having a constant thickness in a portion excluding the groove 30 from the rim material 20a having a constant thickness in order to reduce processing costs.
  • a groove 30 is formed in the wheel axial direction intermediate portion of the outer bead seat inner side surface 24b.
  • the groove 30 may be formed so as to cover the inner surface of the hump portion 23c in the wheel radial direction.
  • you may form in the wheel axial direction outer side end or axial direction inner side end of the outer side bead seat inner side surface 24b.
  • the groove 30 is a part of the outer bead sheet portion 24.
  • the groove 30 is provided only in the outer bead sheet portion 24 to which the disk 40 is fitted (inserted or press-fitted) and joined.
  • the groove 30 is a groove that is recessed outward in the wheel radial direction from the inner side surface 24 b of the outer bead sheet.
  • the groove 30 is provided continuously over the entire circumference in the wheel circumferential direction.
  • the groove 30 includes a groove-side inclined surface 31 and a connecting surface 32.
  • the groove-side inclined surface 31 is continuous with the outer general surface portion 24d located on the outer side in the wheel axial direction from the groove 30 in the general surface portion 24c where the groove 30 of the outer bead sheet inner surface 24b is not formed.
  • the groove-side inclined surface 31 has a gentler angle than the inclination angle (15 °) of the general surface portion 24c where the groove 30 of the outer bead seat inner side surface 24b is not formed on the outer side in the wheel axial direction and the outer side in the wheel radial direction. It extends at an angle.
  • the shape of the groove-side inclined surface 31 in a cross-sectional view in the wheel radial direction may be a straight line, or a part or all of it may be curved.
  • the inclination angle ⁇ of the groove-side inclined surface 31 with respect to the wheel axis P is 1.5 ° or more and 11.3 ° or less (including both ends), preferably 8.5. For example, it is 5 ° (including almost 5 °).
  • the connecting surface 32 is located on the inner side in the wheel axis direction from the groove-side inclined surface 31.
  • the connecting surface 32 may be directly connected to the groove-side inclined surface 31 or may not be directly connected to the groove-side inclined surface 31 (in the illustrated example, the connecting surface 32 is directly connected to the groove-side inclined surface 31. Shows the case).
  • the connecting surface 32 is formed from the groove 30 in the wheel surface direction inner end of the groove-side inclined surface 31 and the general surface portion 24c of the outer bead seat inner side surface 24b.
  • the inner general surface portion 24e on the inner side in the wheel axial direction is connected.
  • the shape of the coupling surface 32 in the wheel radial direction cross-sectional view may be a straight line, or a part or all of it may be curved.
  • the connection surface 32 has a portion that is inclined with respect to the wheel shaft core P at an angle steeper than the inclination angle (15 °) of the general surface portion 24 c of the outer bead seat portion 24.
  • the inclination angle of the connecting surface 32 with respect to the wheel axis P is not particularly limited, but is, for example, 25 ° (including approximately 25 °).
  • the groove 30 is formed by roll forming when the rim 20 is roll formed.
  • the groove 30 may be formed by spinning or machining. Further, the groove 30 may be formed by ironing.
  • the rim material 20a is a rolled shape steel (unequal thickness rolled shape steel)
  • the grooves 30 may be formed by rolling in the state of the rim material 20a.
  • the groove 30 is formed by roll forming at the time of roll forming of the rim 20, the groove 30 is formed by a protrusion 50a provided on the lower roll 50 as shown in FIG.
  • the disk 40 has a dish shape as shown in FIG.
  • the disk 40 has a hub mounting portion 41 (also referred to as a bottom portion or a flat plate portion) that is mounted on a hub (not shown), and a truncated cone shape that rises from the outer periphery of the hub mounting portion 41 toward the wheel axial direction inner side and the wheel radial direction outer side.
  • a disk outer peripheral portion 43 extending from the inner end in the wheel axial direction and the outer end in the wheel radial direction to the inner side in the wheel axial direction.
  • the hub attachment portion 41 has a flat plate shape (including a substantially flat plate shape), and is in a plane orthogonal to the wheel axis direction (including a substantially orthogonal shape).
  • the hub mounting portion 41 is provided with a hub hole 41a and a plurality of bolt holes 41b into which hub bolts (not shown) extending from the hub (not shown) are inserted.
  • the disk outer peripheral portion 43 is in surface contact with the end surface 43a which is the innermost surface in the wheel axis direction of the disk 40 and at least a part of the groove-side inclined surface 31 in the wheel axis direction. And a disc-side first inclined surface 43b to be fitted.
  • the disc outer peripheral portion 43 includes a disc-side second inclined surface 43 c that is fitted in surface contact with the outer general surface portion 24 d of the general surface portion 24 c of the outer bead sheet inner surface 24 b. Also good.
  • the end surface 43a is a plane orthogonal to (including substantially orthogonal to) the wheel axis direction.
  • the end surface 43a may be a conical surface inclined with respect to a plane orthogonal to the wheel axial direction, but it is desirable that the end surface 43a be in a range that does not hinder the welding connection with the rim 20.
  • the corner between the end surface 43a and the disc-side first inclined surface 43b is rounded to prevent the rim 20 from being damaged when the disc 40 is fitted to the rim 20. It is desirable to have a shape.
  • the end surface 43a and the disc-side first inclined surface 43b are formed by machining, pressing, or spinning.
  • the inclination angle ⁇ of the disk-side first inclined surface 43b with respect to the wheel axis P is the wheel axis P of the groove-side inclined surface 31 (line L parallel to the wheel axis P). Is the same (including substantially the same) as the inclination angle ⁇ .
  • the disc-side second inclined surface 43c shown in FIG. 13 is formed by machining, pressing, or spinning.
  • the inclination angle of the disk-side second inclined surface 43c with respect to the wheel axis P is the same (including substantially the same) as the inclination angle of the outer general surface portion 24d of the outer surface portion 24c of the outer bead seat inner surface 24b with respect to the wheel axis P. It is.
  • the disc 40 is joined to the rim 20 by fitting the outer periphery 43 of the disc to the outer bead seat portion 24 and welding.
  • the position in the wheel axis direction of the weld W between the disk 40 and the rim 20 is only on the inner side in the wheel axis direction of the disk outer peripheral portion 43.
  • the position in the wheel axis direction of the weld W between the disk 40 and the rim 20 may be only on the outer side in the wheel axis direction of the disk outer peripheral part 43, or may be both on the outer side and the inner side of the disk outer peripheral part 43 in the wheel axis direction.
  • the disk 40 is manufactured by press-molding or spinning a disk-shaped material into a dish shape, and then press punching the hub hole 41a, the bolt hole 41b, and the decorative hole 42a.
  • the manufacturing method of the disk 40 is not limited to this method.
  • the groove-side inclined surface 31 extends while being inclined outward in the wheel axial direction and outward in the wheel radial direction, the groove 30 is compared with the case where the groove-side inclined surface 31 is cylindrical (conventional). And the minimum thickness of the outer bead sheet portion 24 at the wheel axial direction position where the groove 30 is formed is increased. Therefore, even when the groove 30 is formed in the outer bead sheet portion 24, the strength of the rim 20 can be easily ensured as compared with the conventional case.
  • the inclination angle of the outer bead seat portion 24 with respect to the wheel shaft core P can be easily set to an inclination angle (for example, 15 ° ⁇ 1 °) satisfying a standard (for example, North American TRA, Japanese JATMA, European ETRTO). it can.
  • the inclination angle ⁇ of the groove-side inclined surface 31 with respect to the wheel axis P is 1.5 ° or more, even when the groove 30 is formed in the outer bead sheet portion 24, the thickness of the outer bead sheet portion 24 is increased. Can be secured, and the strength of the rim 20 can be secured.
  • the disc 40 can be fitted and joined to the outer bead seat portion 24 of the rim 20 by an automated line. Further, when the inclination angle of the groove-side inclined surface 31 with respect to the wheel axis P is 8.5 ° or less, the disc 40 can be fitted and joined to the outer bead seat portion 24 of the rim 20 by an automated line. You can be sure.
  • the durability of the wheel 10 is improved as compared with the case where the disc outer peripheral portion 43 does not include the disc-side second inclined surface 43c.
  • the productivity of the rim 20 can be improved as compared with the case where the groove 30 is formed by machining.
  • the processing cost of the rim 20 can be reduced.
  • the rim material 20a is an unequal thickness material (unequal thickness steel material) of a rolled shape steel
  • the groove 30 can be formed during the rolling of the unequal thickness steel material, and the processing cost of the rim 20 is increased. Can be further reduced.
  • the rim 20 is manufactured from the rim material 20a having the same thickness, and after the rim material 20a is processed into a cylinder having the same thickness, the rim 20 is processed into an unequal thickness rim 20 whose thickness changes in the wheel axis direction by spinning or ironing. In this case, since the groove 30 can be formed in the step of processing into an unequal thickness cylinder, the processing cost of the rim 20 can be reduced.
  • the end surface 43a of the disk outer peripheral portion 43 is formed by machining, the distance from the wheel axis direction center of the wheel 10 to the outer end of the disk 40 in the wheel axis direction can be manufactured with high accuracy, and the quality of the weld W can be improved.
  • the end face 43a is formed by pressing or spinning, it can be formed by the forming process of the disk 40, so that the processing cost can be reduced compared to machining.
  • the accuracy of the disk-side first inclined surface 43b can be improved as compared with the case where the disk-side first inclined surface 43b is not formed by machining. Therefore, compared with the case where the disk side first inclined surface 43b is not formed by machining, the contact area between the disk side first inclined surface 43b and the groove side inclined surface 31 can be increased, and the strength of the wheel 10 is increased. be able to.
  • the processing cost can be reduced as compared with the case where the disc-side first inclined surface 43b is formed by machining.
  • the accuracy of the disk-side second inclined surface 43c can be improved as compared with the case where the disk-side second inclined surface 43c is not formed by machining. Therefore, compared with the case where the disk side second inclined surface 43c is not formed by machining, the contact area between the disk side second inclined surface 43c and the outer general surface portion 24d of the general surface portion 24c of the outer side surface 24b of the outer bead sheet is increased. The strength of the wheel 10 can be increased.
  • the processing cost can be reduced compared to the case where the disk-side second inclined surface 43c is formed by machining.
  • the groove-side inclined surface 31 and the disk-side first inclined surface 43b are brought into surface contact with each other and fitted, it is necessary for securing the strength of the wheel 10 when the disk 40 is fitted to the outer bead seat portion 24 of the rim 20. Insertion allowance can be obtained. Therefore, the position in the wheel axis direction of the weld W between the disk 40 and the rim 20 can be set to only one side of the disk outer peripheral portion 43 in the wheel axis direction.
  • the wheel axis direction position of the weld W between the disk 40 and the rim 20 is only the wheel axis direction inner side of the disk outer peripheral part 43
  • the wheel axis direction position of the weld W is the wheel axis direction inner side and wheel axis direction of the disk outer peripheral part 43.
  • the welding cost can be reduced as compared with the case of both sides on the outside. Further, since welding on the outer side in the wheel axis direction of the disk outer peripheral part 43 is not required, it becomes easy to use the space on the outer side in the wheel axis direction of the disk outer peripheral part 43 as a space for attaching a balance weight (not shown).
  • the rim 20 is an unequal thickness rim whose thickness varies in the wheel axis direction, and when the rim 20 is an equal thickness rim manufactured from a flat plate material having a constant thickness and whose thickness does not substantially vary in the wheel axis direction. In comparison, the weight of the rim 20 can be reduced. In addition, the thickness of the outer bead seat portion 24 to which the disc 40 is fitted to increase the strength of the wheel 10 can be partially increased while reducing the weight of the rim 20, which is advantageous in terms of wheel strength.
  • the groove 30 is formed on the inner side surface 24b of the outer bead sheet.
  • the groove 30 is formed so as to cover the inner surface in the wheel radial direction of the hump portion 23c.
  • the following effects can be obtained. Compared with the case where the groove 30 is formed only on the inner side surface 24b of the outer bead sheet, the plate thickness of the rim 20 in the portion where the groove 30 is formed is reduced, and the durability of the wheel 10 is improved.

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Abstract

リム20の外側ビードシート部24のホイール半径方向内側面24bに溝30が形成される。溝30は、ホイール軸方向外側かつホイール半径方向外側に、外側ビードシート部24のホイール半径方向内側面24bの溝30が形成されていない部分24cにおける傾斜角度よりも緩やかな角度で傾斜する溝側傾斜面31を備えている。溝側傾斜面31がホイール軸方向外側かつホイール半径方向外側に傾斜しているため、溝側傾斜面31が円筒形である場合に比べて、溝30の深さが浅くなり、外側ビードシート部24の、溝30が形成されるホイール軸方向位置での最小厚みが厚くなる。よって、外側ビードシート部24に溝30が形成される場合であっても、リム20の強度を容易に確保することができる。

Description

車両用ホイール
 本発明は、車両用ホイールに関し、とくに大中型の車両用ホイールに関する。
 車両用ホイールにおけるリムとディスクの従来の組付け構造は、図15、図16に示す通りである。このうち、図15は乗用車などに使用されるホイールである小型ホイールを示しており、図16はトラック、バスなどに使用されるホイールである大中型ホイールを示している。
図15に示す小型ホイールでは、材料費を低減させるために、ディスク4のホイール軸方向長さを短くして自動化ラインにてディスク4をリム2のビードシート部2aに嵌合して接合することができる。なぜならば、小型ホイールでは、ビードシート部2aのホイール軸芯に対する傾斜角度が5°であり緩やかであるからである。
 しかし、図16に示す大中型ホイールでは、自動化ラインにてディスク4をビードシート部2aに嵌合して接合することが困難であり、ディスク4をビードシート部2aとハンプ部2bを介して隣り合うレッジ部2cに嵌合して接合している。大中型ホイールでは、ビードシート部2aのホイール軸芯に対する傾斜角度が15°である。そのため、自動化ラインでディスク4をビードシート部2aに嵌合させようとしても、リム2の反力によりディスク4が抜けたり、ディスク4のホイール軸方向位置がずれたりしてしまい、リム2にディスク4を固定することが困難であるからである。
そのため、傾斜角度が15°のビードシート部2aにディスク4を嵌合させる場合には、手動ラインにて生産を行なっている。また、傾斜角度が15°のビードシート部2aにディスク4を嵌合させる場合、ホイールの強度確保上で必要な嵌入代を得ることが困難であるため、図17に示すように、ディスク4とリム2との溶接Wをディスク外周部4aのホイール軸方向内側だけでなくホイール軸方向外側でも行ない(両側溶接を行い)強度を確保している。
 従来の組付け構造にはつぎの問題点がある。
(a)図16に示すように、大中型ホイールであってディスク4をリム2のレッジ部2cに嵌合する場合
ディスク4のホイール軸方向長さが比較的長いため、ディスク4の材料費を低減させることが困難である。
(b)図17に示すように、大中型ホイールであってディスク4をリム2のビードシート部2aに嵌合する場合
手動ラインにて生産を行なっているため、ホイールの外観品質の低下を招くとともに、生産性が悪いため製造コストが高い。また、ディスク4とリム2との溶接に両側溶接が必要となるため、製造コストが高い。
 上記の(a)、(b)の問題点を解消できる技術として、特表2000-515089号公報に開示される技術がある。
該公報は、ホイール半径方向外側かつホイール軸方向に傾斜するビードシート部のホイール半径方向内側面に円筒形面を備える溝を形成し、ディスクに溝の円筒形面に面接触する円筒形面を設ける技術を開示している。
 しかし、上記公報開示の技術には、つぎの問題がある。
ビードシート部に形成する溝の面が円筒形であるため、溝が深くなり、ビードシート部の、溝が形成されるホイール軸方向位置での最小厚みが薄くなってしまう。そのため、リムの強度を確保することが困難である。
特表2000-515089号公報
 本発明の目的は、ビードシート部に溝を形成する場合であっても、リムの強度を確保できる車両用ホイールを提供することにある。
 上記目的を達成する本発明はつぎの通りである。
(1) リムと、ディスクと、を有し、
 前記リムは、ホイール半径方向外側面およびホイール半径方向内側面がホイール軸方向外側かつホイール半径方向外側に傾斜して延びる外側ビードシート部を備えており、該外側ビードシート部のホイール半径方向内側面に溝が形成されており、
前記ディスクは、前記外側ビードシート部に嵌合されるディス外周部を備えており、
前記溝は、前記外側ビードシート部のホイール半径方向内側面の前記溝が形成されていない部分における傾斜角度よりも緩やかな角度でホイール軸方向外側かつホイール半径方向外側に傾斜して延びる溝側傾斜面を備えており、
 前記ディスク外周部は、前記溝側傾斜面と面接触して嵌合するディスク側第1傾斜面を備えている、車両用ホイール。
(2) 前記溝側傾斜面のホイール軸芯に対する傾斜角度は、1.5°以上で11.3°以下である、(1)記載の車両用ホイール。
(3) 前記ディスク外周部は、前記外側ビードシート部のホイール半径方向内側面の前記溝よりホイール軸方向外側にある外側一般面部分と面接触して嵌合するディスク側第2傾斜面を備えている、(1)または(2)記載の車両用ホイール。
(4) 前記リムはロール成形品であり、前記溝は、前記リムのロール成形時にロール成形にて形成される、(1)または(2)記載の車両用ホイール。
(5) 前記リムは、不等厚のリム素材から製造され、ホイール軸方向に厚さが変化する不等厚リムである、(1)または(2)記載の車両用ホイール。
(6) 前記リムは等厚のリム素材から製造され、リム素材を等厚の円筒に加工した後、ホイール軸方向に厚さが変化する不等厚の円筒に加工する工程で、不等厚の加工により前記溝が形成される、(1)または(2)記載の車両用ホイール。
 上記(1)の車両用ホイールによれば、溝側傾斜面がホイール軸方向外側かつホイール半径方向外側に傾斜して延びているため、溝側傾斜面が円筒形である場合(従来)に比べて、溝の深さが浅くなり、外側ビードシート部の、溝が形成されるホイール軸方向位置での最小厚みが厚くなる。よって、外側ビードシート部に溝が形成される場合であっても、従来に比べて、リムの強度を容易に確保することができる。
 上記(2)の車両用ホイールによれば、溝側傾斜面のホイール軸芯に対する傾斜角度が、1.5°以上であるため、外側ビードシート部に溝が形成される場合であっても、外側ビードシート部の厚みを確保できリムの強度を確保することができる。
また、溝側傾斜面のホイール軸芯に対する傾斜角度が、11.3°以下であるため、溝側傾斜面のホイール軸芯に対する傾斜角度が比較的緩やかである。そのため、自動化ラインにてディスクをリムの外側ビードシート部に嵌合して接合することができる。
 上記(3)の車両用ホイールによれば、ディスク外周部がディスク側第2傾斜面を備えているため、ディスク外周部がディスク側第2傾斜面を備えていない場合に比べて、ホイールの耐久性が向上する。
 上記(4)の車両用ホイールによれば、リムがロール成形品であり、溝が、リムのロール成形時にロール成形にて形成されるため、機械加工によって溝が形成される場合に比べて、リムの生産性を向上でき、リムの加工費を低減できる。
 上記(5)の車両用ホイールによれば、リムが、不等厚のリム素材から製造され、ホイール軸方向に厚さが変化する不等厚リムであるため、リムが一定厚の平板状素材から製造されホイール軸方向に厚さが略変化しない等厚リムである場合に比べて、リムの軽量化を図ることができる。
 上記(6)の車両用ホイールによれば、リムは等厚リム素材から製造され、リム素材を等厚の円筒に加工し、その後、不等厚の円筒に加工する工程で、不等厚の加工により溝が形成されるため、溝が別工程で形成される場合に比べて、製造コストを低減することができる。
本発明実施例の車両用ホイールの断面図である。 図1の、溝とその近傍の部分拡大断面図である。 本発明実施例の車両用ホイールの、リムの部分拡大断面図である。 本発明実施例の車両用ホイールのリムと、リムを成形するのに用いるロールとの断面図である。 図4の、溝とその近傍の部分拡大断面図である。 本発明実施例の車両用ホイールの、リムにレッジ部がありハンプ部がない場合の、部分拡大断面図である。 本発明実施例の車両用ホイールの、リムにレッジ部とハンプ部の両方がない場合の、部分拡大断面図である。 本発明実施例の車両用ホイールの、リムにレッジ部とハンプ部の両方がなく、内側ビードシート部と内側サイドウォール部とが一体になっている場合の、部分拡大断面図である。 本発明実施例の車両用ホイールの、溝がハンプ部のホイール半径方向内側面にかかるようにして形成される場合の、部分拡大断面図である。 本発明実施例の等厚のリム素材である。 本発明実施例の不等厚のリム素材である。 本発明実施例の車両用ホイールの、ディスクの部分拡大断面図である。 本発明実施例の車両用ホイールの、ディスクにディスク側第2傾斜面がある場合の、部分拡大断面図である。 本発明実施例の理解に役立つ参考図である。なお、本図は、本発明実施例の車両用ホイールを示すものではない。 従来の小型ホイールを示す部分断面図である。 従来の大中型ホイールの、ディスクをリムのレッジ部に嵌合して接合する場合の部分断面図である。 従来の大中型ホイールの、ディスクをリムのビードシート部に嵌合して接合する場合の断面図である。
 以下に、図1~図13と参考図である図14とを参照して、本発明実施例の車両用ホイールを説明する。
本発明実施例の車両用ホール10は、図1に示すように、トラック、バスなどに使用されるホイールである大中型ホイールであり、15°DCリムを有するホイールである。ただし、車両用ホイール10は、乗用車などに使用されるホイールである小型ホイールであり、5°DCリムを有するホイールであってもよい。なお、「15°DCリム」とは、ビードシート部がホイール軸芯に対して15°(ほぼ15°を含む)傾斜しているリムである。また、「5°DCリム」とは、ビードシート部がホイール軸芯に対して5°(ほぼ5°を含む)傾斜しているリムである。
以下、本発明実施例では、車両用ホイール10が15°DCリムを有するホイールである場合を説明する。
 車両用ホイール10は、リム20と、ディスク40と、を有する。
リム20は、図1に示すように、ホイール軸方向内側から順番に、内側フランジ部21と、内側ビードシート部22と、リム内側部23と、外側ビードシート部24と、外側フランジ部25と、を備える。内側フランジ部21および内側ビードシート部22は、リム内側部23のホイール軸方向内側に位置する。外側ビードシート部24および外側フランジ部25は、リム内側部23のホイール軸方向外側に位置する。ホイール軸方向外側とは、リム内側部23に対して、ディスク40の取り付く側(図1の右側)を言う。ホイール軸方向内側とは、リム内側部23に対して、ディスク40の取り付かない側(図1の左側)を言う。
リム内側部23は、内側ビードシート部22と外側ビードシート部24との間に位置する部分である。リム内側部23は、内側サイドウォール部23dと、ドロップ部23aと、外側サイドウォール部23eと、バルブ取付け部23fと、を備える。リム内側部23は、さらに、レッジ部23bとハンプ部23cを備えていてもよい。図1および図6に示すようにレッジ部23bがあってもよく、図7および図8に示すようにレッジ部23bがなくても良い。図6~図8に示すようにバルブ取付け部23fが外側サイドウォール部23e(または内側サイドウォール部23d)と一体または連続していてもよい。また、図6~図8に示すようにハンプ部23cがなくてもよい。図8に示すように、内側(または外側)ビードシート部22(24)と内側(または外側)サイドウォール部23d(23e)とが一体となっていてもよい。
図1に示すように、内側ビードシート部22のホイール半径方向外側面22a(内側ビードシート外側面22a)は、ホイール軸方向内側かつホイール半径方向外側に傾斜して延びている。外側ビードシート部24のホイール半径方向外側面24a(外側ビードシート外側面24a)は、ホイール軸方向外側かつホイール半径方向外側に傾斜して延びている。内側ビードシート外側面22aおよび外側ビードシート外側面24aのホイール軸芯Pに対する傾斜角度は、15°(ほぼ15°を含む)である。また、後述する溝30を除いて、外側ビードシート部24のホイール半径方向内側面24b(外側ビードシート内側面24b)も、ホイール軸方向外側かつホイール半径方向外側に傾斜して延びている。外側ビードシート内側面24bのホイール軸芯Pに対する傾斜角度も、15°(ほぼ15°を含む)である。
内側フランジ部21および外側フランジ部25は、ホイール軸方向で、リム20の両端部に位置する。
リム20は、図10または図11に示すような平板状のリム素材20aを円筒状に巻き、巻きの両端部を溶接し、溶接部の盛り上がりとバリをトリミングした後に、ロール成形して製造される。ロール成形工程では、図4に示すように、下ロール50と上ロール51との間に素材を挟みロールを回転させ、素材をリム形状にする。
なお、平板状のリム素材20aは、図10に示すような一定厚素材であってもよいが、図11に示すような不等厚素材(不等厚形鋼素材)であることが望ましい。一定厚素材では、発生応力に比例した肉厚分布は期待できず、剛性や疲労強度が最も必要となる部位に合わせ一様に厚い板厚を要するため、リム20(ホイール10)の軽量化が困難であるからである。そのため、リム20は、不等厚の平板状のリム素材20aから製造され、ホイール軸方向に厚さが変化する不等厚リムであることが望ましい。また、一定厚素材のリム素材20aを円筒に加工した後、スピニング加工あるいは、しごき加工などの不等厚の円筒にする加工によってホイール軸方向に厚さが変化する不等厚リムとしてもよい。リム20は、加工コスト低減のため、一定厚のリム素材20aから、溝30を除いた部分が一定厚のリム20としてもよい。
 外側ビードシート内側面24bのホイール軸方向中間部には、図3に示すように、溝30が形成されている。ただし、溝30は、図9に示すように、ハンプ部23cのホイール半径方向内側面にかかるようにして形成されていてもよい。また外側ビードシート内側面24bのホイール軸方向外側端あるいは軸方向内側端に形成されていてもよい。以下、本発明実施例では、溝30が外側ビードシート内側面24bのホイール軸方向中間部に形成される場合を説明する。
溝30は、外側ビードシート部24の一部である。溝30は、ディスク40が嵌合(嵌入、圧入)されて接合される外側ビードシート部24のみに設けられる。
溝30は、図3に示すように、外側ビードシート内側面24bからホイール半径方向外側に凹む溝である。溝30は、ホイール周方向に全周にわたって連続して設けられている。
溝30は、溝側傾斜面31と、連結面32と、を備える。
 溝側傾斜面31は、外側ビードシート内側面24bの溝30が形成されていない一般面部分24cのうち、溝30よりホイール軸方向外側にある外側一般面部分24dに連なっている。溝側傾斜面31は、ホイール軸方向外側かつホイール半径方向外側に、外側ビードシート内側面24bの溝30が形成されていない一般面部分24cにおける傾斜角度(15°)よりも緩やかな角度で、傾斜して延びている。溝側傾斜面31のホイール半径方向断面視における形状は、直線であってもよく、一部または全部が湾曲していてもよい。溝側傾斜面31のホイール軸芯P(ホイール軸芯Pと平行な線L)に対する傾斜角度αは、1.5°以上で11.3°以下(両端含む)であり、好ましくは8.5°以下であり、たとえば5°(ほぼ5°を含む)である。
 溝側傾斜面31のホイール軸芯Pに対する傾斜角度が11.3°以下、好ましくは8.5°以下である理由を説明する。
(A)図14に示すように、物体を斜面にのせて斜面の傾斜角をしだいに増していき物体が斜面を自然に滑り落ち始めるときの角度をθとすると、静止摩擦係数をμとして、
(K=Wsinθ=)Ntanθ=μN(=R)
すなわち、
μ=tanθ・・・(i)
が成り立つ。
ただし、
W:物体の重量
K:物体の重量の斜面に沿う分力
N:物体の重量の斜面に向かう分力
R:摩擦力
である。
(B)大西清著「JISにもとづく機械設計製図便覧第4版」理工学社出版、1984年9月20日、P3-8頁によれば、金属と金属との機械加工面における静止摩擦係数μの値は、0.15~0.20とされている。
(C)μ=0.20のとき、上記(i)より、θ=11.310°である。
また、μ=0.15のとき、上記(i)より、θ=8.531°である。
(D)よって、θ≦11.3°であれば、安静状態で図14に示す物体は斜面上で静止状態を保つことができることがわかる。さらに、θ≦8.5°以下であれば、確実に静止状態を保ちやすいことがわかる。
(E)上記(A)~(D)であるため、本発明実施例において、溝側傾斜面31のホイール軸芯Pに対する傾斜角度が11.3°以下であれば、ディスク40を外側ビードシート部24に安定的に嵌合させて固定できることがわかる。さらに、傾斜角度が8.5°以下であれば、確実にディスク40を外側ビードシート部24に安定的に嵌合させて固定できることがわかる。
 連結面32は、図3に示すように、溝側傾斜面31よりホイール軸方向内側にある。連結面32は、溝側傾斜面31に直接連なっていてもよく、溝側傾斜面31に直接連なっていなくてもよい(図示例では、連結面32が溝側傾斜面31に直接連なっている場合を示している)。連結面32が溝側傾斜面31に直接連なっている場合、連結面32は、溝側傾斜面31のホイール軸方向内側端と、外側ビードシート内側面24bの一般面部分24cのうち溝30よりホイール軸方向内側にある内側一般面部分24eとを、連結する。連結面32のホイール半径方向断面視における形状は、直線であってもよく、一部または全部が湾曲していてもよい。連結面32は、ホイール軸芯Pに対して外側ビードシート部24の一般面部分24cにおける傾斜角度(15°)よりも急な角度で傾斜する部分を有する。連結面32のホイール軸芯Pに対する傾斜角度は、特に限定するものではないが、たとえば25°(ほぼ25°を含む)である。
溝30は、リム20のロール成形時にロール成形にて形成される。ただし、溝30は、スピニング加工または機械加工によって形成されていてもよい。また、溝30は、しごき加工によって形成されてもよい。また、リム素材20aが圧延形鋼(不等厚の圧延形鋼)である場合、リム素材20aの状態で圧延により溝30が形成されていてもよい。溝30がリム20のロール成形時にロール成形にて形成される場合、溝30は、図5に示すように、下ロール50に設けられる突起50aによって形成される。
 ディスク40は、図1に示すように、皿状である。ディスク40は、図示略のハブに取付けられるハブ取付け部41(底部、平板部といってもよい)と、ハブ取付け部41の外周部からホイール軸方向内側かつホイール半径方向外側に立ち上がる円錐台状の立ち上がり部(側壁部といってもよい)42と、立ち上がり部42のホイール軸方向内側端部かつホイール半径方向外側端部からホイール軸方向内側に延びるディスク外周部43と、を備える。
ハブ取付け部41は、平板状(ほぼ平板状を含む)であり、ホイール軸方向と直交(ほぼ直交を含む)する平面内にある。ハブ取付け部41には、ハブ穴41aと、ハブ(図示略)から延びてくるハブボルト(図示略)が挿入される複数のボルト穴41bと、が設けられている。
ディスク外周部43は、図2および図12に示すように、ディスク40の最もホイール軸方向内側の面である端面43aと、溝側傾斜面31のホイール軸方向の少なくとも一部に面接触して嵌合するディスク側第1傾斜面43bと、を備える。ディスク外周部43は、図13に示すように、外側ビードシート内側面24bの一般面部分24cの外側一般面部分24dと面接触して嵌合する、ディスク側第2傾斜面43cを備えていてもよい。
端面43aはホイール軸方向と直交(ほぼ直交を含む)する平面である。端面43aはホイール軸方向と直交する平面に対して傾いた円錐面となっていてもよいが、リム20との溶接接合に支障が無い範囲であることが望ましい。端面43aとディスク側第1傾斜面43bとの間の角部は、図12に示すように、ディスク40をリム20に嵌合させるときにリム20を傷つけることを抑制するために丸みを有するR形状とされていることが望ましい。端面43aとディスク側第1傾斜面43bは機械加工またはプレス加工あるいはスピニング加工によって形成される。ディスク側第1傾斜面43bのホイール軸芯P(ホイール軸芯Pと平行な線L)に対する傾斜角度βは、溝側傾斜面31のホイール軸芯P(ホイール軸芯Pと平行な線L)に対する傾斜角度αと同じ(ほぼ同じを含む)である。
図13に示すディスク側第2傾斜面43cは、機械加工またはプレス加工あるいはスピニング加工によって形成される。ディスク側第2傾斜面43cのホイール軸芯Pに対する傾斜角度は、外側ビードシート内側面24bの一般面部分24cの外側一般面部分24dのホイール軸芯Pに対する傾斜角度と同じ(ほぼ同じを含む)である。
ディスク40は、ディスク外周部43が外側ビードシート部24に嵌合されて溶接接合されることで、リム20に接合される。ディスク40とリム20との溶接Wのホイール軸方向位置は、ディスク外周部43のホイール軸方向内側のみである。ただし、ディスク40とリム20との溶接Wのホイール軸方向位置は、ディスク外周部43のホイール軸方向外側のみでもよく、ディスク外周部43のホイール軸方向外側および内側の両方でもよい。
 ディスク40は、円盤状素材をプレス成形またはスピニング加工して皿形状にし、その後、ハブ穴41a、ボルト穴41b、飾り穴42aをプレス打ち抜きして製造される。ただし、ディスク40の製造方法はこの方法に限定されるものではない。
 つぎに、本発明実施例の作用を説明する。
本発明実施例では、溝側傾斜面31がホイール軸方向外側かつホイール半径方向外側に傾斜して延びているため、溝側傾斜面31が円筒形である場合(従来)に比べて、溝30の深さが浅くなり、外側ビードシート部24の、溝30が形成されるホイール軸方向位置での最小厚みが厚くなる。
そのため、外側ビードシート部24に溝30が形成される場合であっても、従来に比べて、リム20の強度を容易に確保することができる。また、外側ビードシート部24に溝30が形成される場合であっても、従来に比べて、外側ビードシート部24にディスク40を嵌合するときにおける外側ビードシート部24の変形を防止でき、外側ビードシート部24のホイール軸芯Pに対する傾斜角度を容易に規格(たとえば、北米のTRA、日本のJATMA、欧州のETRTO)を満足する傾斜角度(たとえば、15°±1°)にすることができる。
 溝側傾斜面31のホイール軸芯Pに対する傾斜角度αが、1.5°以上であるため、外側ビードシート部24に溝30が形成される場合であっても、外側ビードシート部24の厚みを確保できリム20の強度を確保することができる。
溝側傾斜面31のホイール軸芯Pに対する傾斜角度αが、11.3°以下であるため、溝側傾斜面31のホイール軸芯Pに対する傾斜角度が比較的緩やかである。そのため、自動化ラインにてディスク40をリム20の外側ビードシート部24に嵌合して接合することができる。さらに、溝側傾斜面31のホイール軸芯Pに対する傾斜角度が、8.5°以下であると、自動化ラインにてディスク40をリム20の外側ビードシート部24に嵌合して接合することが確実にできる。
 ディスク外周部43がディスク側第2傾斜面43cを備えているため、ディスク外周部43がディスク側第2傾斜面43cを備えていない場合に比べて、ホイール10の耐久性が向上する。
 リム20がロール成形品であり、溝30が、リム20のロール成形時にロール成形にて形成されるため、機械加工によって溝30が形成される場合に比べて、リム20の生産性を向上でき、リム20の加工費を低減できる。また、リム素材20aが圧延形鋼の不等厚素材(不等厚形鋼素材)である場合は、不等厚形鋼素材の圧延時に溝30を形成することができ、リム20の加工費をさらに低減できる。リム20が等厚のリム素材20aから製造され、リム素材20aを等厚の円筒に加工した後、スピニング加工またはしごき加工により、ホイール軸方向に厚さが変化する不等厚のリム20に加工する場合、不等厚の円筒に加工する工程において溝30を形成できるため、リム20の加工費を低減できる。
ディスク外周部43の端面43aが機械加工によって形成されるため、ホイール10のホイール軸方向中央からディスク40のホイール軸方向外側端までの距離を精度よく製造できるとともに、溶接Wの品質が向上できる。また、端面43aがプレス加工またはスピニング加工によって形成される場合、ディスク40の成形工程で形成できるため、機械加工に比べて、加工コストを低減できる。
 ディスク側第1傾斜面43bが機械加工によって形成される場合、ディスク側第1傾斜面43bが機械加工によって形成されない場合に比べて、ディスク側第1傾斜面43bの精度を高めることができる。そのため、ディスク側第1傾斜面43bが機械加工によって形成されない場合に比べて、ディスク側第1傾斜面43bと溝側傾斜面31との接触面積を大きくすることができ、ホイール10の強度を高めることができる。ディスク側第1傾斜面43bがプレス加工またはスピニング加工によって形成される場合、ディスク側第1傾斜面43bが機械加工によって形成される場合に比べて、加工コストを低減できる。
 ディスク側第2傾斜面43cが機械加工によって形成される場合、ディスク側第2傾斜面43cが機械加工によって形成されない場合に比べて、ディスク側第2傾斜面43cの精度を高めることができる。そのため、ディスク側第2傾斜面43cが機械加工によって形成されない場合に比べて、ディスク側第2傾斜面43cと外側ビードシート内側面24bの一般面部分24cの外側一般面部分24dとの接触面積を大きくすることができ、ホイール10の強度を高めることができる。ディスク側第2傾斜面43cがプレス加工またはスピニング加工によって形成される場合、ディスク側第2傾斜面43cが機械加工によって形成される場合に比べて、加工コストを低減できる。
 溝側傾斜面31とディスク側第1傾斜面43bとが面接触して嵌合するため、ディスク40をリム20の外側ビードシート部24に嵌合する際にホイール10の強度確保上で必要な嵌入代を得ることができる。そのため、ディスク40とリム20との溶接Wのホイール軸方向位置をディスク外周部43のホイール軸方向の片側のみにすることができる。
ディスク40とリム20との溶接Wのホイール軸方向位置をディスク外周部43のホイール軸方向内側のみとした場合、溶接Wのホイール軸方向位置がディスク外周部43のホイール軸方向内側とホイール軸方向外側の両側である場合に比べて、溶接コストを低減できる。また、ディスク外周部43のホイール軸方向外側での溶接を要しないため、ディスク外周部43のホイール軸方向外側のスペースを図示略のバランスウエイト等を付けるスペースとして利用することが容易となる。
リム20が、ホイール軸方向に厚さが変化する不等厚リムである場合、リム20が一定厚の平板状素材から製造されホイール軸方向に厚さが略変化しない等厚リムである場合に比べて、リム20の軽量化を図ることができる。
また、リム20の軽量化を図りつつ、ホイール10の強度を高めるためにディスク40が嵌合される外側ビードシート部24の厚みを部分的に厚くすることができ、ホイール強度上有利である。
本発明実施例では溝30が外側ビードシート内側面24bに形成される場合を説明したが、図9に示すように、溝30がハンプ部23cのホイール半径方向内側面にかかるようにして形成される場合にはつぎの作用を得ることができる。
溝30が外側ビードシート内側面24bのみに形成される場合に比べて、溝30が形成される部分のリム20の板厚が薄くなることが少なくなり、ホイール10の耐久性が向上する。
10 ホイール
20 リム
21 内側フランジ部
22 内側ビードシート部
23 リム内側部
23a ドロップ部
23b レッジ部
23c ハンプ部
23d 内側サイドウォール部
23e 外側サイドウォール部
23f バルブ取付け部
24 外側ビードシート部
24a 外側ビードシート部のホイール半径方向外側面
24b 外側ビードシート部のホイール半径方向内側面(外側ビードシート内側面)
24c 外側ビードシート部のホイール半径方向内側面の一般面部分
25 外側フランジ部
30 溝
31 溝側傾斜面
32 連結面
40 ディスク
41 ハブ取付け部
41a ハブ穴
41b ボルト穴
42 立ち上がり部
42a 飾り穴
43 ディスク外周部
43a 端面
43b ディスク側第1傾斜面
43c ディスク側第2傾斜面
50 下ロール
50a 突起
51 上ロール
P ホイール軸芯
W 溶接
L  ホイール軸芯と平行な線
α 溝側傾斜面のホイール軸芯(ホイール軸芯と平行な線)に対する傾斜角度
β ディスク側第1傾斜面のホイール軸芯(ホイール軸芯と平行な線)に対する傾斜角度

Claims (6)

  1.  リムと、ディスクと、を有し、
     前記リムは、ホイール半径方向外側面およびホイール半径方向内側面がホイール軸方向外側かつホイール半径方向外側に傾斜して延びる外側ビードシート部を備えており、該外側ビードシート部のホイール半径方向内側面に溝が形成されており、
    前記ディスクは、前記外側ビードシート部に嵌合されるディス外周部を備えており、
    前記溝は、前記外側ビードシート部のホイール半径方向内側面の前記溝が形成されていない部分における傾斜角度よりも緩やかな角度でホイール軸方向外側かつホイール半径方向外側に傾斜して延びる溝側傾斜面を備えており、
     前記ディスク外周部は、前記溝側傾斜面と面接触して嵌合するディスク側第1傾斜面を備えている、車両用ホイール。
  2.  前記溝側傾斜面のホイール軸芯に対する傾斜角度は、1.5°以上で11.3°以下である、請求項1記載の車両用ホイール。
  3.  前記ディスク外周部は、前記外側ビードシート部のホイール半径方向内側面の前記溝よりホイール軸方向外側にある外側一般面部分と面接触して嵌合するディスク側第2傾斜面を備えている、請求項1または請求項2記載の車両用ホイール。
  4.  前記リムはロール成形品であり、前記溝は、前記リムのロール成形時にロール成形にて形成される、請求項1または請求項2記載の車両用ホイール。
  5.  前記リムは、不等厚のリム素材から製造され、ホイール軸方向に厚さが変化する不等厚リムである、請求項1または請求項2記載の車両用ホイール。
  6.  前記リムは等厚のリム素材から製造され、リム素材を等厚の円筒に加工した後、ホイール軸方向に厚さが変化する不等厚の円筒に加工する工程で、不等厚の加工により前記溝が形成される、請求項1または請求項2記載の車両用ホイール。
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