WO2014208285A1 - 防振ブッシュおよび防振ブッシュの製造方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an anti-vibration bush, for example, an anti-vibration bush used for an automobile suspension mechanism and the like, and a method for manufacturing the anti-vibration bush.
- an anti-vibration bush is used at a connecting portion of an arm member to a vehicle body.
- Such an anti-vibration bush generally has a structure in which an inner shaft member and an outer cylinder member which is externally inserted thereto are elastically connected by a main rubber elastic body.
- the anti-vibration bush often requires a hard spring characteristic in the direction perpendicular to the axis for the purpose of improving the running stability of the automobile. Therefore, for example, as described in Japanese Utility Model Laid-Open No. 4-111933 (Patent Document 1), it has been proposed to embed and fix an intermediate sleeve made of metal or the like in the radial intermediate portion of the main rubber elastic body.
- the present invention has been made in the background of the above-mentioned circumstances, and a solution to that problem is a novel spring property that is hard in the direction perpendicular to the axis and soft in the direction of twisting while ensuring good durability.
- the object is to provide an anti-vibration bush having a simple structure.
- a feature of the first aspect of the present invention is that an outer cylinder member is disposed on the outer peripheral side of the inner shaft member, and the inner shaft member and the outer cylinder member are radially connected by a main rubber elastic body.
- the pair of second inclined cylinder portions of the outer cylinder member are subjected to drawing processing to increase the inclination angle, thereby deforming the axial end portion of the main rubber elastic body.
- the anti-vibration bush which exerts.
- the first inclined cylinder portion of the outer cylinder member exerts a regulating action against the outward deformation in the axial direction at both axial end portions of the main rubber elastic body. Deformation of the main rubber elastic body at the time of load input in the direction perpendicular to the axis is suppressed, and a hard spring characteristic can be exhibited.
- the first inclined cylindrical portion is inclined in the direction of relative displacement with respect to the inner shaft member at the time of load input in the twisting direction, and can increase the shear component with respect to the compression component in the elastic deformation of the main rubber elastic body and is soft. Spring characteristics can be realized.
- the first inclined cylinder part that is inclined in advance acts effectively, and the second inclined cylinder part is narrowed down. Since there is no need to greatly reduce the diameter during processing, excessive strain and stress are generated at the axial end of the main rubber elastic body due to the reduction in diameter of the second inclined cylinder after the main rubber elastic body is molded. Therefore, good durability can be obtained.
- the tilt angle after the drawing of the pair of second inclined cylindrical portions is set in the drawing process.
- the inclination angle is set to be equal to or less than the inclination angle after the drawing of the inclined cylinder portion.
- the pre-compression exerted on the axial end portion of the main rubber elastic body along with the drawing of the second inclined cylindrical portion is appropriately suppressed, and the axial end surface of the main rubber elastic body is free.
- the surface can be set large to some extent, and the durability of the main rubber elastic body and thus the vibration isolating bush can be more effectively ensured.
- the pair of first inclined cylindrical portions is maintained while maintaining the inclination angle during the drawing process.
- the inclination angle of the second inclined cylinder portion is increased.
- the second inclined cylinder part is maintained while maintaining the relationship between the spring characteristic in the direction perpendicular to the axis and the spring characteristic in the twisting direction exhibited by the inclination angle preset in the first inclined cylinder part.
- the relationship between the spring characteristic in the direction perpendicular to the axis and the spring characteristic in the twisting direction can be adjusted more accurately and predictably.
- a vibration isolating bushing manufacturing method according to any one of the first to third aspects, wherein the main rubber elastic body is provided with a hollow portion that opens at both axial end surfaces.
- the bottom surface in the axial direction of the thinned portion is positioned on the inner peripheral side of the first inclined cylindrical portion before the drawing of the outer cylindrical member.
- the manufacturing method of this aspect it is possible to further improve the durability by securing the free surface area on the axial end surface of the main rubber elastic body by the thinned portion and suppressing the maximum strain at the time of load input. become.
- the axially perpendicular direction associated with the deepening of the deeper portion by positioning the deepest portion in the axial direction of the thinned portion on the inner peripheral side of the first inclined tubular portion in the state before the drawing of the outer tubular member It is possible to obtain a superior durability by ensuring a sufficient free surface area while avoiding a decrease in the spring constant.
- a vibration isolating bushing manufacturing method according to any one of the first to fourth aspects, wherein the body rubber elastic body is provided with a hollow portion that opens at both axial end faces.
- the main body rubber elastic body is subjected to compressive deformation in the direction perpendicular to the axis in the drawing process so as to bulge and deform on both sides in the axial direction. It is to be positioned.
- the outer tube member is thinned in the state after the drawing process.
- the position of the bottom surface in the axial direction of the thinned portion before the drawing of the outer cylindrical member is not limited, and for example, it is positioned on the inner peripheral side of the first inclined cylindrical portion before the drawing of the outer cylindrical member.
- the position of the bottom surface in the axial direction of the thinned portion is displaced and positioned on the inner peripheral side of the second inclined cylindrical portion in accordance with the deformation of the main rubber elastic body accompanying the drawing of the outer cylindrical member. May be.
- a sixth aspect of the present invention is a method of manufacturing an anti-vibration bush according to any one of the first to fifth aspects, wherein the outer cylindrical member has an axially central portion and the pair of first inclined cylindrical portions. In contrast, the main rubber elastic body is pre-compressed by drawing to reduce the diameter.
- a vibration-proof bushing manufacturing method according to any one of the first to sixth aspects, wherein the outer cylinder member is disposed on the outer peripheral side of the inner shaft member, and the main body rubber is provided.
- the axial end of the main rubber elastic body has a structure that does not have an axial undercut with respect to the axial opening of the outer cylindrical member, and then the second inclined cylindrical section is connected to the second inclined cylindrical section.
- An undercut in the axial direction with respect to the axial opening of the outer cylindrical member is set at the axial end of the main rubber elastic body by increasing the inclination angle by drawing.
- the main rubber elastic body when the main rubber elastic body is molded, the main rubber elastic body is undercut by drawing the outer cylindrical member after forming while realizing easy molding with a structure without undercut.
- the vibration-proof bushing By setting, it is possible to increase the design freedom of the shape of the main rubber elastic body in the vibration-proof bushing that is the product. For example, by setting an undercut to the main rubber elastic body by drawing the outer cylindrical member that is performed after the main rubber elastic body is molded, the end surface of the main rubber elastic body that is likely to generate stress or strain during elastic deformation Increasing the free surface area and further improving the durability can be easily realized.
- a vibration isolating bushing manufacturing method according to any one of the first to seventh aspects, wherein an outer peripheral surface of the inner shaft member is disposed at an axially intermediate portion of the outer cylinder member.
- a protrusion is provided at a part spaced apart on the inner peripheral side, and the inner peripheral surface of the axially intermediate part of the main rubber elastic body is fixed to the protrusion.
- the manufacturing method of this aspect it is possible to set the wall thickness dimension of the axial middle part of the main rubber elastic body to be relatively smaller than the wall thickness dimension of both axial side parts by the protrusion of the inner shaft member. It becomes possible. As a result, the spring constant in the direction perpendicular to the axis can be set relatively larger than the spring constant in the twisting direction, and the durability can be ensured and the spring constant in the direction perpendicular to the axis can be increased to a higher degree. It is also possible to set both at the same time.
- the shape of the protrusion provided on the inner shaft member is not specifically limited.
- a cross-section such as an arc shape or a trapezoidal shape such that the central portion in the axial direction has a larger projection height than both side portions.
- a bulge-like protrusion having a shape and a bulging center is preferably employed.
- a vibration isolating bushing manufacturing method according to any one of the first to eighth aspects, wherein the second inclined cylinder of the outer cylinder member is provided on the outer peripheral surface of the inner shaft member.
- a recess is provided in a portion located on the inner peripheral side with respect to the tip portion of the portion, and the inner peripheral surfaces of both end portions in the axial direction of the main rubber elastic body are fixed to the recess.
- the rubber volume at the axial end portion of the main rubber elastic body, in which the strain at the time of relative displacement between the inner shaft member and the outer cylindrical member in the twisting direction increases, is the recess of the inner shaft member.
- the inner shaft member, the outer cylinder member, and the main rubber elastic body are arranged around the central axis. It is formed with a rotationally symmetric structure.
- the manufacturing method of this aspect not only the shape of the inner shaft member, the outer cylindrical member, and the main rubber elastic body is simplified and the manufacturing becomes easy, but also stress and strain generated in the main rubber elastic body when a load is input. Further reduction of the local concentration and avoidance of local concentration can be realized by further dispersing in the circumferential direction.
- the eleventh aspect of the present invention is the vibration-isolating bushing in which the outer cylindrical member is disposed on the outer peripheral side of the inner shaft member, and the inner shaft member and the outer cylindrical member are connected in the radial direction by the main rubber elastic body.
- the outer cylinder member includes a pair of first inclined cylinder portions that gradually become smaller in diameter in the axially opposite side portions, and further axially outward from the axial ends of the first inclined cylinder portions. And a pair of second inclined cylinder portions extending at an inclination angle smaller than that of the first inclined cylinder portion, and the main rubber elastic body is pre-compressed by the reduced diameter of the outer cylinder member.
- the main rubber elastic body is provided with a thinned portion that opens at both axial end faces, and the main rubber elastic body is axially oriented with respect to the axial tip opening of the second inclined cylinder portion.
- the first and second inclined cylindrical portions exert a regulating action against the outward deformation of the main rubber elastic body in the axial direction when a load is applied in the direction perpendicular to the axis.
- the shear component with respect to the compression component during elastic deformation of the main rubber elastic body when a load in the twisting direction is input it is possible to realize both a hard spring characteristic perpendicular to the axis and a soft spring characteristic in the twisting direction. .
- the inclination angle is reduced and a two-stage inclination angle is set, so that the axial elastic front end portion of the main rubber elastic body It is possible to avoid generation of excessive stress and strain and to obtain good durability.
- the main rubber elastic body is provided with an axial undercut portion with respect to the outer cylindrical member, the axial opening of the outer cylindrical member has a small diameter due to the inclination of the first and second inclined cylindrical portions. Since the free surface of the end surface in the axial direction of the main rubber elastic body can be set large, the hard axis in the direction perpendicular to the axis as described above is exhibited based on the tilt setting of the first and second inclined cylindrical portions. Together with the spring characteristics and the soft spring characteristics in the twisting direction, the durability of the main rubber elastic body can be improved more effectively.
- deformation of the main rubber elastic body is limited by the first inclined cylindrical portion that is inclined in advance before the main rubber elastic body is molded, and high spring characteristics in the direction perpendicular to the axis and low spring in the twist direction
- the second slanted cylinder part is drawn to reduce the amount of diameter reduction of the second slanted cylindrical part, and the main rubber elastic body is distorted by the diameter reducing process.
- the main rubber of the first and second inclined cylinder portions and the undercut structure provided with the two-step inclination angle provided at the axial end portion of the outer cylinder portion With the elastic body, the high spring characteristics in the direction perpendicular to the axis and the low spring characteristics in the twisting direction are avoided while avoiding the generation of excessive stress and strain at the axial end of the main rubber elastic body while ensuring good durability. It becomes possible to realize highly.
- FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line II in FIG. 2, showing an embodiment of a vibration-proof bushing manufactured according to the method of the present invention.
- the principal part enlarged view of FIG. FIG. 6 is a longitudinal sectional view of an integrally vulcanized molded product before drawing of the vibration isolating bush shown in FIG. 1, and is a sectional view taken along line IV-IV in FIG. The left view in FIG.
- FIGS. 1 and 2 show an anti-vibration bush 10 used for an automobile suspension mechanism and the like as an embodiment of the anti-vibration bush manufactured according to the method of the present invention.
- the anti-vibration bush 10 includes an inner cylindrical metal member 12 as an inner shaft member and an outer cylindrical metal member 14 as an outer cylindrical member that is spaced apart from the outer peripheral side of the inner cylindrical metal member 12. The structure is connected in the radial direction.
- the inner cylinder fitting 12 has a thick, substantially cylindrical shape extending with a straight central axis.
- the inner cylindrical metal member 12 has a large central portion in the axial direction, and is formed with a protrusion 18 protruding from the outer peripheral surface.
- the protrusion 18 is formed in an arc-convex cross-sectional shape and is continuously formed on the entire circumference in the circumferential direction.
- the outer peripheral surface of the inner cylindrical metal fitting 12 is a substantially pillow ball having a bulge-like protrusion at the axial center portion. It is made into a shape.
- recesses 20 are formed that open to the outer peripheral surface of the inner cylindrical fitting 12.
- the recess 20 has a circumferential groove structure that has a substantially constant cross-sectional shape and extends continuously over the entire circumference in the circumferential direction.
- Both sides of each recess 20 in the width direction are smoothly connected to the protrusion 18 and the outer peripheral surfaces of both end portions in the axial direction of the inner tubular fitting 12. It should be noted that both end portions in the axial direction of the inner cylindrical fitting 12 positioned on the outer side in the axial direction of each recess 20 are cylindrical outer peripheral surfaces 22 and 22 extending in the axial direction with a constant outer diameter.
- the outer cylinder fitting 14 has a larger diameter and a thinner wall than the inner cylinder fitting 12, and has a substantially cylindrical shape extending with a straight central axis.
- a central portion in the axial direction of the outer tubular fitting 14 is a central tubular portion 24 that extends in the axial direction with a constant diameter.
- a pair of tapered cylindrical portions 26 and 26 extending in the axial direction are formed integrally on both sides in the axial direction of the central cylindrical portion 24 and each have a tapered shape.
- the tapered cylindrical portion 26 includes a first inclined cylindrical portion 28 extending outward from an axial end portion of the central cylindrical portion 24, and a first inclined cylindrical portion 28. It is comprised from the 2nd inclination cylinder part 30 extended further outward from the axial direction edge part. Further, the inclination angle ⁇ of the second inclined cylinder part 30 is made smaller than the inclination angle ⁇ of the first inclined cylinder part 28. Note that the inclination angles ⁇ and ⁇ are inclination angles with respect to the central axis of the outer cylinder fitting 14. Thereby, the taper cylindrical part 26 is made into the two-stage taper cylinder shape from which an inclination angle changes in an axial direction intermediate part.
- the outer tubular fitting 14 is arranged so as to be externally inserted into the inner tubular fitting 12 so as to cover the outer periphery of the central portion in the axial direction, and both the tubular fittings 12 and 14 have a diameter relative to each other on the same central axis L. They are spaced apart in the direction.
- the outer cylinder fitting 14 has a shorter axial length than the inner cylinder fitting 12, and the axial ends of the inner cylinder fitting 12 protrude from both axial sides of the outer cylinder fitting 14.
- each taper cylindrical part 26 is distribute
- the end portions in the axial direction of the respective tapered cylindrical portions 26, that is, the respective second inclined cylindrical portions 30 are positioned so as to be separated from the outer peripheral side of the recess 20.
- the axial length of the central cylinder portion 24 of the outer cylinder fitting 14 is made smaller than the axial length of the protrusion 18 of the inner cylinder fitting 12. Further, the overall axial length of the outer tubular fitting 14 is larger than the axial length of the protrusion 18 of the inner tubular fitting 12 and smaller than the distance between the axially outer ends of the recesses 20 and 20 on both axial sides. Has been.
- the main rubber elastic body 16 is disposed between the radially opposing surfaces of the inner cylinder fitting 12 and the outer cylinder fitting 14 that are arranged on the same central axis L in this state of being inserted and removed.
- the main rubber elastic body 16 has a thick, generally cylindrical shape as a whole, and the outer peripheral surface of the inner cylindrical metal fitting 12 is fixed to the inner peripheral surface of the main rubber elastic body 16.
- the inner peripheral surface of the outer cylinder fitting 14 is fixed to the outer peripheral surface.
- the fixing surface of the main rubber elastic body 16 and the inner cylinder fitting 12 extends outward from both axial ends of the outer cylinder fitting 14 and has a length that substantially reaches the cylindrical outer peripheral surface 22 of the inner cylinder fitting 12. .
- the axial middle portion of the main rubber elastic body 16 is fixed to the protrusion 18 of the inner cylindrical metal fitting 12, and the main rubber elastic body is entirely formed in the recesses 20 and 20 of the inner cylindrical metal fitting 12.
- the 16 axial end portions are fixed so as to be filled.
- the fixing surface of the main rubber elastic body 16 and the outer cylinder fitting 14 reaches the inner surface of the second inclined cylinder part 30 over the entire surfaces of the central cylinder part 24 and the first inclined cylinder part 28, and the second inclined cylinder.
- the portion 30 extends beyond the center in the axial direction to near the tip.
- a pair of hollow portions 32 and 32 are formed at both end portions in the axial direction of the main rubber elastic body 16 so as to open outward in the axial direction on the end surface in the axial direction.
- the cutout portion 32 has a substantially U-shaped cross section, and is a straight groove extending in a constant cross section over the entire circumference in the circumferential direction.
- the axial bottom surface 34 that is the deepest axial portion of the hollow portion 32 is positioned on the inner peripheral side of the tapered cylindrical portion 26, and in particular in the present embodiment, the inner peripheral side of the second inclined cylindrical portion 30. It is located in.
- an axial undercut shape is attached to the axial end of the second inclined cylindrical portion 30 at the axial end of the main rubber elastic body 16 in which the thinned portion 32 is formed. Yes. That is, as shown in FIG. 3, the vulcanization mold of the main rubber elastic body 16 is formed on the end portion of the main rubber elastic body 16 fixed to the outer tube fitting 14 and the bottom surface 34 in the axial direction of the cutout portion 32.
- An undercut having a radial overlap ⁇ with respect to the inner peripheral edge of the axial opening of the second inclined cylinder portion 30 is set in the axial direction that is the die-cutting direction.
- the manufacture of the anti-vibration bushing 10 of the present embodiment having the above-described structure can be performed, for example, by the following process.
- the inner cylindrical metal fitting 12 having a specific shape with the outer peripheral surface of the protrusion 18 and the pair of recesses 20 and 20 as described above, and the tapered cylindrical portions 26 and 26 on both axial sides of the central cylindrical portion 24 were provided.
- Each of the outer cylinder fittings 14 having a specific shape is prepared.
- the inner cylinder fitting 12 and the outer cylinder fitting 14 are subjected to a pretreatment for vulcanization bonding such as formation of a chemical conversion film, if necessary, and then molding a mold for molding the main rubber elastic body 16.
- the inner cylinder fitting 12 and the outer cylinder fitting 14 are positioned and set in the cavity.
- the main rubber elastic body 16 is vulcanized and molded by subjecting the main rubber elastic body 16 to vulcanization by heating or the like.
- the body 16 is vulcanized and bonded to the inner cylinder fitting 12 and the outer cylinder fitting 14.
- the outer cylinder 14 in the integrally vulcanized molded product 36 has an overall larger diameter than the anti-vibration bushing 10 as the final product. ing.
- the first inclined cylinder portion 28 in the integrally vulcanized molded product 36 has substantially the same inclination angle ⁇ as the anti-vibration bush 10 that is the final product, but the second inclined cylinder portion 30 is the anti-vibration product that is the final product. The inclination angle is smaller than that of the vibration bush 10.
- the inclination angle of the second inclined cylinder portion 30 in the outer cylinder fitting 14 of the integrally vulcanized molded product 36 is set to approximately 0 degrees, and the axial direction from the axial end of the first inclined cylinder portion 28 is set to the axial direction. It extends in a cylindrical shape.
- the pair of hollow portions 32, 32 provided at both end portions in the axial direction of the main rubber elastic body 16 of the integrally vulcanized molded product 36 are larger in the radial direction and the axial direction than the vibration-proof bushing 10 as the final product. It is formed with an internal space.
- the axial bottom surface 34 that is the deepest axial portion of the thinned portion 32 is positioned on the inner peripheral side of the first inclined cylindrical portion 28. Further, the entire axial end portion of the main rubber elastic body 16 in which the thinned portion 32 is formed does not have an axial undercut shape, and extends axially from the axial opening portion of the second inclined cylindrical portion 30. It is exposed.
- the integrally vulcanized molded product 36 obtained in this way is subsequently subjected to a drawing process for the pair of second inclined cylinder portions 30 and 30 in the outer cylinder fitting 14.
- a drawing die such as an eight-way drawing or a sixteen-way drawing is used, and the molding surface of the die is pressed against the outer peripheral surface of the outer cylinder fitting 14 and pressed in the direction approaching the central axis. This is done by displacing.
- the central cylindrical portion 24 and the first inclined cylindrical portion 28 of the outer cylindrical metal member 14 have a diameter dimension in the vibration-proof bushing 10 which is the final product while substantially maintaining the cross-sectional shape.
- a reduced diameter deformation is applied.
- the main rubber elastic body 16 is pre-compressed.
- the diameter reduction deformation is performed so that the diameter dimension and the inclination angle ⁇ of the vibration-proof bushing 10 which is the final product are obtained. Added.
- a mold having a molding surface precisely machined to the outer peripheral surface shape of the target outer cylinder fitting 14 is employed, and the entire outer circumference surface of the outer cylinder fitting 14 is used as the molding surface.
- a molding surface that gives a straight line (straight line M in FIG. 3) extending from both axial ends of the central cylindrical portion 24 to the target distal end portion of the second inclined cylindrical portion 30 is also possible to perform drawing by using a mold having
- the diameter of the second inclined cylinder part 30 is reduced to reduce the distance between the radially opposed surfaces of the inner cylindrical member 12 and the radial direction relative to the main rubber elastic body 16.
- the main rubber elastic body 16 is bulged and deformed on both sides in the axial direction.
- the hollow portions 32 and 32 formed at both end portions in the axial direction of the main rubber elastic body 16 are reduced in internal space in the radial direction and the axial direction, so that the final product as shown in FIG. Shaped.
- the axial bottom surface 34 of the thinned portion 32 that was located on the inner peripheral side of the first inclined cylinder portion 28 before the drawing process is formed on the inner peripheral side of the second inclined cylinder portion 30 by the drawing process. It will be positioned in.
- the fixing portion with the outer cylinder fitting 14 at the axial end portion of the main rubber elastic body 16 and the axial bottom surface 34 of the cutout portion 32. Is provided with an axial undercut shape with respect to the axial opening of the outer tube fitting 14.
- the anti-vibration bushing 10 of the present embodiment manufactured through the above-described steps includes, for example, a mounting bolt fixed to a vehicle body of an automobile being inserted into the inner cylinder fitting 12 and the inner cylinder fitting 12 being attached to the vehicle body side.
- the outer cylinder fitting 14 is press-fitted and fixed to the arm eye provided at the end of the suspension arm constituting the suspension mechanism, and the outer cylinder fitting 14 is attached to the suspension arm, so that the suspension arm is attached to the attachment part of the vehicle body.
- the suspension arm is connected to the vehicle body in a vibration-proof manner in a state where the central axis direction of the vibration-isolating bushing 10 is substantially the vehicle front-rear direction and the direction perpendicular to the axis is the vehicle left-right direction.
- the anti-vibration bushing 10 of the present embodiment includes the inner cylinder fitting 12, the outer cylinder fitting 14, and the main rubber elastic body 16 as a whole having a rotationally symmetric structure around the central axis L. Since the positioning in the circumferential direction is not required when mounting, stable vibration isolation performance can be obtained.
- the anti-vibration bush 10 is required to have a high spring characteristic in a direction perpendicular to the axis for the purpose of ensuring vehicle running stability and the like, while a soft spring characteristic in order to realize a good riding comfort in the axial direction. Is required.
- the main rubber elastic body 16 is axially moved in the axial direction by the first inclined cylindrical portion 28 which is inclined before the main rubber elastic body 16 is vulcanized. Since the spring in the direction perpendicular to the axis can be increased based on the restricting action against the bulging deformation of the rubber, and the relative spring can be decreased in the twisting direction. Without excessively increasing the amount of increase in the inclination angle of the inclined cylindrical portion 30, it is possible to effectively obtain the high spring characteristic in the direction perpendicular to the axis and the low spring characteristic in the twisting direction required for the vibration isolating bushing 10. Become.
- the undercuts of the body rubber elastic body 16 can be easily avoided at the wall portions 32 and 32 on both axial end surfaces of the body rubber elastic body 16 during vulcanization molding. While enabling the molding, the undercut-shaped thinned portions 32 and 32 can be formed by drawing the outer cylinder fitting 14 after the vulcanization molding. Therefore, it is possible to set a large free surface on the end surface in the axial direction of the main rubber elastic body 16 while avoiding an increase in manufacturing process and manufacturing cost, and the durability of the main rubber elastic body 16 and the vibration-proof bushing 10 can be increased. Further improvement in sex can be achieved.
- the distance between the radially opposed surfaces of the inner tubular fitting 12 and the outer tubular fitting 14 is interposed between the opposed surfaces as the diameter of the second inclined tubular portion 30 is reduced.
- the thickness of the main rubber elastic body 16 may be reduced at both axial end portions. However, since the thickness dimensions of the axially opposite end portions of the main rubber elastic body 16 are secured by the recesses 20 and 20 of the inner cylindrical metal fitting 12, the spring resulting from the diameter reduction processing of the second inclined cylindrical portion 30. Problems with significant changes in properties and reduced durability can be effectively reduced or avoided.
- the manufacturing method of the present invention is the same even when the protrusion 18 and the recess 20 are not formed in the inner tubular fitting 12 or when the hollow portion is not formed in the main rubber elastic body 16. Such a configuration is not essential in the method of the present invention.
- an eight-way drawing or a sixteen-way drawing has been exemplified as the drawing processing for the outer tubular fitting 14, but the drawing is not limited to this, and for example, a conventionally known drawing method such as a spatula drawing is also employed. Is possible.
- the axial lengths of the first inclined cylinder portion 28 and the second inclined cylinder portion 30 in the outer cylinder fitting 14 can be appropriately set according to the required vibration isolation characteristics, the size of the vibration isolation bush, and the like. It is not limited.
- the anti-vibration bush according to the present invention is not limited to a suspension bush of an automobile, and may be used for a torque rod bush or the like.
- 10 Anti-vibration bushing
- 12 Inner tube fitting (inner shaft member)
- 14 Outer tube fitting (outer tube member)
- 16 Rubber elastic body
- 18 Projection
- 20 Recess
- 26 Tapered tube Part: 28: first inclined cylinder part
- 30 second inclined cylinder part
- 32 fillet part
- 34 axial bottom surface
- 36 integrally vulcanized molded product
Landscapes
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Abstract
軸直角方向では硬く且つこじり方向では柔らかいばね特性を、良好な耐久性を確保しつつ実現せしめ得る、新規な構造の防振ブッシュを提供する。インナ軸部材(12)の外周側に配されたアウタ筒部材(14)において、軸方向両側部分で軸方向外方に向かって次第に小径になる一対の第一傾斜筒部(28)と、各第一傾斜筒部(28)の軸方向端部から更に軸方向外方に向かって第一傾斜筒部(28)よりも小さな傾斜角度で延びる一対の第二傾斜筒部(30)とを設けて、アウタ筒部材(14)をインナ軸部材(12)の外周側に配して本体ゴム弾性体(16)で連結せしめた後、アウタ筒部材(14)における一対の第二傾斜筒部(30)に絞り加工を施して傾斜角度を増大させることにより、本体ゴム弾性体(16)の軸方向端部に変形を及ぼす。
Description
本発明は、防振ブッシュに係り、例えば自動車のサスペンション機構等に用いられる防振ブッシュおよび防振ブッシュの製造方法に関するものである。
従来から、例えば自動車のサスペンション機構では、アーム部材の車両ボデーへの連結部位に防振ブッシュが用いられている。かかる防振ブッシュは、一般にインナ軸部材とそれに外挿されたアウタ筒部材が本体ゴム弾性体によって弾性的に連結された構造となっている。
ところで、防振ブッシュでは、自動車の走行安定性の向上等を目的として軸直角方向で硬いばね特性を要求されることが多い。そこで、例えば実開平4-111933号公報(特許文献1)に記載されているように、本体ゴム弾性体の径方向中間部分に金属等の中間スリーブを埋設固着することが提案されている。
また、自動車の乗り心地向上の観点から、インナ軸部材とアウタ筒部材が相互に傾斜するこじり方向で柔らかいばね特性を要求されることも多い。そこで、例えば実開平3-12029号公報(特許文献2)に記載されているように、アウタ筒部材の軸方向両端部分を絞り加工で先細形状に傾斜させることで、こじり方向のばね定数の増大を抑えつつ軸直角方向のばね定数を大きく設定することも提案されている。
しかしながら、前者の中間スリーブを採用した構造では、軸直角方向のばね特性だけでなくこじり方向のばね特性も硬くなってしまって、車両の乗り心地の低下を避け難いという問題があった。
また、後者のアウタ筒部材の軸方向両端部分を先細形状とする構造では、こじり方向の荷重入力に伴う発生歪が最も大きくなる本体ゴム弾性体の軸方向端面において、アウタ筒部材の絞り加工により大きな予圧縮変形が加えられることとなる。そのために、こじり方向の荷重入力に際して本体ゴム弾性体の軸方向端面に発生する歪や応力が一層大きくなってしまい、亀裂が発生し易くなって要求される耐久性の実現が難しくなるという問題があった。
本発明は、上述の事情を背景に為されたものであって、その解決課題は、軸直角方向では硬く且つこじり方向では柔らかいばね特性を、良好な耐久性を確保しつつ実現せしめ得る、新規な構造の防振ブッシュを提供することにある。
本発明の第一の態様の特徴とするところは、インナ軸部材の外周側にアウタ筒部材が配されて、それらインナ軸部材とアウタ筒部材が本体ゴム弾性体で径方向に連結された防振ブッシュを製造するに際して、前記アウタ筒部材において、軸方向両側部分で軸方向外方に向かって次第に小径になる一対の第一傾斜筒部と、該各第一傾斜筒部の軸方向端部から更に軸方向外方に向かって該第一傾斜筒部よりも小さな傾斜角度で延びる一対の第二傾斜筒部とを設けて、該アウタ筒部材を前記インナ軸部材の外周側に配して前記本体ゴム弾性体で連結せしめた後、該アウタ筒部材における該一対の第二傾斜筒部に絞り加工を施して傾斜角度を増大させることにより、該本体ゴム弾性体の軸方向端部に変形を及ぼす防振ブッシュの製造方法にある。
本態様の製造方法に従えば、本体ゴム弾性体の軸方向両端部分における軸方向外方への膨出変形に対して、アウタ筒部材の第一傾斜筒部が規制作用を発揮することにより、軸直角方向の荷重入力に際しての本体ゴム弾性体の変形が抑えられて硬いばね特性が発揮され得る。一方、かかる第一傾斜筒部は、こじり方向の荷重入力に際してのインナ軸部材に対する相対変位方向に傾斜しており、本体ゴム弾性体の弾性変形において圧縮成分に対する剪断成分を増大させ得て、柔らかいばね特性を実現せしめ得る。
そのうえで、アウタ筒部材の第二傾斜筒部を、本体ゴム弾性体の加硫成形後に絞り加工することにより、本体ゴム弾性体の軸方向両端部分に対する予圧縮を一層細かく調節設定することができる。その際、本体ゴム弾性体の加硫成形等による固着前から傾斜形状とされた第一傾斜筒部による上述の如き軸直角方向の高ばね特性とこじり方向の低ばね特性を確保したうえで、本体ゴム弾性体の加硫成形等による固着後に第二傾斜筒部を絞り加工することにより、それらの特性の更なる向上と調節を精度良く図ることが可能になる。それ故、目標とする軸直角方向の高ばね特性とこじり方向の低ばね特性の両立に際して、予め傾斜形状とされた第一傾斜筒部が有効に作用することとなり、第二傾斜筒部を絞り加工で大きく縮径する必要もないことから、本体ゴム弾性体の成形後における第二傾斜筒部の縮径加工に起因した本体ゴム弾性体の軸方向端部における過大な歪や応力の発生を抑えることが可能になり、良好な耐久性も併せて得ることができるのである。
本発明の第二の態様は、前記第一の態様に従う防振ブッシュの製造方法において、前記絞り加工に際して、前記一対の第二傾斜筒部の絞り加工後の傾斜角度を、前記一対の第一傾斜筒部の絞り加工後の傾斜角度以下に設定するものである。
本態様の製造方法に従えば、第二傾斜筒部の絞り加工に伴って本体ゴム弾性体の軸方向端部に及ぼされる予圧縮を適切に抑えると共に、本体ゴム弾性体の軸方向端面の自由表面をある程度大きく設定することが可能になり、本体ゴム弾性体ひいては防振ブッシュの耐久性を一層効果的に確保することができる。
本発明の第三の態様は、前記第一又は第二の態様に従う防振ブッシュの製造方法において、前記絞り加工に際して、前記一対の第一傾斜筒部の傾斜角度を維持しつつ、前記一対の第二傾斜筒部の傾斜角度を大きくするものである。
本態様の製造方法に従えば、第一傾斜筒部に予め設定された傾斜角度によって発揮される軸直角方向のばね特性とこじり方向のばね特性との関係を維持しつつ、第二傾斜筒部の傾斜角度を変更設定することにより、軸直角方向のばね特性とこじり方向のばね特性との関係をより精度良く予測可能に調整することが可能になる。尤も、本態様では、第一傾斜筒部の傾斜角度を積極的に変更することなく実質的に維持されれば良く、例えば第二傾斜筒部の傾斜角度を変更設定するのに伴って第一傾斜角度に歪が及ぼされること等により、第一傾斜筒部の傾斜角度が僅かに変化することも、特性に悪影響が及ぼされない範囲で許容され得る。
本発明の第四の態様は、前記第一~三の何れか一つの態様に従う防振ブッシュの製造方法であって、前記本体ゴム弾性体において軸方向両端面に開口する肉抜部を設けて、該肉抜部の軸方向底面を、前記アウタ筒部材の絞り加工前において前記第一傾斜筒部の内周側に位置せしめるものである。
本態様の製造方法に従えば、本体ゴム弾性体の軸方向端面における自由表面積を肉抜部により確保して、荷重入力時の最大歪を抑えることで耐久性の更なる向上を図ることが可能になる。また、アウタ筒部材の絞り加工前の状態で肉抜部の軸方向最深部を第一傾斜筒部の内周側に位置せしめたことにより、それ以上の深底とすることに伴う軸直角方向のばね定数の低下を回避しつつ、自由表面積を十分に確保して優れた耐久性を得ることが可能になる。
本発明の第五の態様は、前記第一~四の何れか一つの態様に従う防振ブッシュの製造方法であって、前記本体ゴム弾性体において軸方向両端面に開口する肉抜部を設けて、前記絞り加工で前記本体ゴム弾性体に軸直角方向の圧縮変形を及ぼして軸方向両側に膨出変形させることにより、該肉抜部の軸方向底面を前記第二傾斜筒部の内周側に位置せしめるものである。
本態様の製造方法に従えば、上述の第四の態様と同様に、肉抜部による本体ゴム弾性体の耐久性の更なる向上と併せて、アウタ筒部材の絞り加工後の状態で肉抜部の軸方向最深部を第二傾斜筒部の内周側に位置せしめたことにより、軸直角方向のばね特性の確保と耐久性の向上とを、高度に両立して実現することが可能になる。なお、本態様では、アウタ筒部材の絞り加工前における肉抜部の軸方向底面位置を限定するものでなく、例えばアウタ筒部材の絞り加工前に第一傾斜筒部の内周側に位置せしめられていた肉抜部の軸方向底面位置が、アウタ筒部材の絞り加工に伴う本体ゴム弾性体の変形に伴って、第二傾斜筒部の内周側に変位して位置せしめられるものであっても良い。
本発明の第六の態様は、前記第一~五の何れか一つの態様に従う防振ブッシュの製造方法であって、前記アウタ筒部材の軸方向中央部分および前記一対の第一傾斜筒部に対しても絞り加工を施して縮径することにより前記本体ゴム弾性体に対して予圧縮を及ぼすものである。
本体ゴム弾性体の成形後にアウタ筒部材を縮径することで、形成条件等によって本体ゴム弾性体に内在する引張応力を解消して軸直角方向ばね特性や耐久性の更なる向上を図ることも可能になる。
本発明の第七の態様は、前記第一~六の何れか一つの態様に従う防振ブッシュの製造方法であって、前記アウタ筒部材を前記インナ軸部材の外周側に配して前記本体ゴム弾性体で連結せしめる工程では、該本体ゴム弾性体の軸方向端部が該アウタ筒部材の軸方向開口に対して軸方向のアンダーカットを有しない構造とし、その後に前記第二傾斜筒部に絞り加工を施して傾斜角度を増大させることにより、該本体ゴム弾性体の軸方向端部において該アウタ筒部材の軸方向開口に対する軸方向のアンダーカットを設定するものである。
本態様の製造方法に従えば、本体ゴム弾性体の成形時にはアンダーカットのない構造で容易な成形を実現しつつ、成形後のアウタ筒部材への絞り加工により、本体ゴム弾性体にアンダーカットを設定することで、製品たる防振ブッシュにおける本体ゴム弾性体の形状の設計自由度を大きくすることができる。例えば、本体ゴム弾性体の成形後に施されるアウタ筒部材への絞り加工で本体ゴム弾性体にアンダーカットを設定することにより、弾性変形時に応力や歪の発生し易い本体ゴム弾性体の端面の自由表面積を大きくして耐久性の更なる向上を図ること等も容易に実現可能となる。
本発明の第八の態様は、前記第一~七の何れか一つの態様に従う防振ブッシュの製造方法であって、前記インナ軸部材の外周面において、前記アウタ筒部材の軸方向中間部分に対して内周側に離隔位置する部分に突部を設け、該突部に対して前記本体ゴム弾性体の軸方向中間部分の内周面を固着せしめるものである。
本態様の製造方法に従えば、インナ軸部材の突部により本体ゴム弾性体の軸方向中間部分の肉厚寸法を軸方向両側部分の肉厚寸法に比して相対的に小さく設定することが可能になる。その結果、こじり方向のばね定数に対して軸直角方向のばね定数を相対的に一層大きく設定することが可能になると共に、耐久性の確保と軸直角方向のばね定数の増大とをより高度に両立して設定することも可能になる。なお、インナ軸部材に設ける突部の形状は具体的に限定されるものでないが、例えば軸方向中央部分が両側部分よりも大きな突出高さとされた円弧状や台形状等の山形形状の如き断面形状とされて中央が膨らんだバルジ状の突部が好適に採用される。
本発明の第九の態様は、前記第一~八の何れか一つの態様に従う防振ブッシュの製造方法であって、前記インナ軸部材の外周面において、前記アウタ筒部材の前記第二傾斜筒部の先端部分に対して内周側に離隔位置する部分に凹所を設け、該凹所に対して前記本体ゴム弾性体の軸方向両端部分の内周面を固着せしめるものである。
本態様の製造方法に従えば、こじり方向でのインナ軸部材とアウタ筒部材との相対変位に際しての歪が大きくなる本体ゴム弾性体の軸方向端部のゴムボリュームが、インナ軸部材の凹所によって有利に確保され得る。その結果、本体ゴム弾性体の耐久性の更なる向上が図られ得る。
本発明の第十の態様は、前記第一~九の何れか一つの態様に従う防振ブッシュの製造方法において、前記インナ軸部材と前記アウタ筒部材と前記本体ゴム弾性体を、中心軸回りの回転対称構造をもって形成するものである。
本態様の製造方法に従えば、インナ軸部材やアウタ筒部材,本体ゴム弾性体の形状が簡略化されて製造が容易になるだけでなく、荷重入力時に本体ゴム弾性体に生ずる応力や歪が周方向で分散されて局所的な集中の軽減や回避が図られることにより、耐久性の更なる向上も実現可能となる。
本発明の第十一の態様は、インナ軸部材の外周側にアウタ筒部材が配されて、それらインナ軸部材とアウタ筒部材が本体ゴム弾性体で径方向に連結された防振ブッシュにおいて、前記アウタ筒部材には、軸方向両側部分で軸方向外方に向かって次第に小径になる一対の第一傾斜筒部と、該各第一傾斜筒部の軸方向端部から更に軸方向外方に向かって該第一傾斜筒部よりも小さな傾斜角度で延びる一対の第二傾斜筒部とが設けられていると共に、該アウタ筒部材の縮径により前記本体ゴム弾性体に予圧縮が及ぼされている一方、該本体ゴム弾性体において軸方向両端面に開口する肉抜部が設けられていると共に、該第二傾斜筒部の軸方向先端開口部に対して該本体ゴム弾性体に軸方向のアンダーカット部が設けられている防振ブッシュを特徴とする。
本態様に従う構造とされた防振ブッシュでは、軸直角方向の荷重入力時における本体ゴム弾性体の軸方向外方への膨出変形に対して第一及び第二傾斜筒部が規制作用を発揮する一方、こじり方向の荷重入力時における本体ゴム弾性体の弾性変形に際して圧縮成分に対する剪断成分を増大させることにより、軸直角方向の硬いばね特性とこじり方向の柔らかいばね特性の両立が実現可能となる。
特に、第一傾斜筒部より軸方向外方に位置する第二傾斜筒部において傾斜角度が小さくされて二段階の傾斜角度が設定されていることにより、本体ゴム弾性体の軸方向先端部分における過大な応力や歪の発生を回避して、良好な耐久性も併せて得ることが可能になる。
加えて、本体ゴム弾性体には、アウタ筒部材に対する軸方向のアンダーカット部が設けられていることにより、第一及び第二傾斜筒部の傾斜によりアウタ筒部材の軸方向開口部が小径とされていても本体ゴム弾性体の軸方向端面の自由表面を大きく設定することが出来ることから、第一及び第二傾斜筒部の傾斜設定に基づいて発揮される上述の如き軸直角方向の硬いばね特性とこじり方向の柔らかいばね特性との両立と共に、本体ゴム弾性体の耐久性の向上が一層効果的に実現可能となる。
本発明方法に従えば、本体ゴム弾性体の成形前に予め傾斜形状とされた第一傾斜筒部で本体ゴム弾性体の変形を制限して軸直角方向の高ばね特性とこじり方向の低ばね特性を向上設定したうえで、本体ゴム弾性体の成形後に第二傾斜筒部を絞り加工することにより、第二傾斜筒部の縮径量を抑えて縮径加工に伴う本体ゴム弾性体の歪や応力に起因する耐久性の低下を抑えつつ、目標とする軸直角方向の高ばね特性とこじり方向の低ばね特性の両立が図られた防振ブッシュを得ることが可能になる。
また、本発明に従う構造とされた防振ブッシュでは、アウタ筒部の軸方向端部に設けられた二段階の傾斜角度が設定された第一及び第二傾斜筒部とアンダーカット構造の本体ゴム弾性体とによって、軸直角方向の高ばね特性とこじり方向の低ばね特性を、本体ゴム弾性体の軸方向先端部分における過大な応力や歪の発生を回避して良好な耐久性を確保しつつ、高度に実現することが可能になる。
以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
まず、図1,2には、本発明方法に従って製造される防振ブッシュの一実施形態として、自動車のサスペンション機構等に用いられる防振ブッシュ10が示されている。この防振ブッシュ10は、インナ軸部材としてのインナ筒金具12と、インナ筒金具12の外周側に離隔して配置されたアウタ筒部材としてのアウタ筒金具14とが、本体ゴム弾性体16で径方向に連結された構造とされている。
より詳細には、インナ筒金具12は、ストレートな中心軸をもって延びる厚肉の略円筒形状とされている。インナ筒金具12は、軸方向の中央部分が大径化されており、外周面に突出する突部18が形成されている。かかる突部18は、円弧凸形の断面形状で周方向の全周に連続して形成されており、インナ筒金具12の外周面が、軸方向中央部分にバルジ状の突部を有する略ピロボール形状とされている。
また、突部18の軸方向両側には、それぞれ、インナ筒金具12の外周面に開口する凹所20が形成されている。かかる凹所20は、略一定の断面形状で周方向の全周に連続して延びる周溝構造とされている。各凹所20の幅方向(図1中の左右方向)両側は、突部18とインナ筒金具12の軸方向両端部分の外周面とに対して、それぞれ滑らかに接続されている。なお、各凹所20の軸方向外側に位置するインナ筒金具12の軸方向両端部分は、一定外径寸法で軸方向に延びる円筒外周面22,22とされている。
一方、アウタ筒金具14は、インナ筒金具12よりも大径且つ薄肉で、ストレートな中心軸をもって延びる略円筒形状とされている。アウタ筒金具14の軸方向中央部分は、一定の径寸法で軸方向に延びる中央筒部24とされている。また、中央筒部24の軸方向両側には、それぞれ先細となるテーパ形状をもって軸方向に延びる一対のテーパ筒状部26,26が一体形成されている。
さらに、テーパ筒状部26は、図3に示されているように、中央筒部24の軸方向端部から外方に延び出した第一傾斜筒部28と、第一傾斜筒部28の軸方向端部から更に外方に延び出した第二傾斜筒部30から構成されている。また、第一傾斜筒部28の傾斜角度αに比して、第二傾斜筒部30の傾斜角度βが小さくされている。なお、傾斜角度α,βは、アウタ筒金具14の中心軸に対する傾斜角度である。これにより、テーパ筒状部26は、軸方向中間部分で傾斜角度が変化する二段階のテーパ筒形状とされている。
そして、アウタ筒金具14は、インナ筒金具12に外挿されて軸方向中央部分の外周を覆うようにして配置されており、両筒金具12,14が同一の中心軸L上で、互いに径方向に離隔して配置されている。なお、アウタ筒金具14は、インナ筒金具12よりも軸方向長さが短くされており、アウタ筒金具14の軸方向両側からインナ筒金具12の軸方向端部が突出している。
また、アウタ筒金具14の中央筒部24は、インナ筒金具12における突部18の軸方向中央部分の外周を離隔して覆うように配されている。更に、各テーパ筒状部26は、インナ筒金具12における突部18の軸方向端部から凹所20の外周を覆うように配されている。更にまた、各テーパ筒状部26の軸方向端部、即ち各第二傾斜筒部30は、凹所20の外周側に離隔して位置せしめられている。即ち、アウタ筒金具14の中央筒部24の軸方向長さは、インナ筒金具12の突部18の軸方向長さよりも小さくされている。また、アウタ筒金具14の軸方向全長は、インナ筒金具12の突部18の軸方向長さより大きく、且つ、軸方向両側の凹所20,20の軸方向外側端部間の距離よりも小さくされている。
このように内外挿状態で同一中心軸L上に配置されたインナ筒金具12とアウタ筒金具14との径方向対向面間には、本体ゴム弾性体16が配設されている。本体ゴム弾性体16は、全体として厚肉の略円筒形状とされており、本体ゴム弾性体16の内周面にインナ筒金具12の外周面が固着されていると共に、本体ゴム弾性体16の外周面にアウタ筒金具14の内周面が固着されている。
本体ゴム弾性体16とインナ筒金具12の固着面は、アウタ筒金具14の軸方向両端よりも外方まで延びており、インナ筒金具12の円筒外周面22にまで略達する長さとされている。そして、インナ筒金具12の突部18に対して本体ゴム弾性体16の軸方向中間部分が固着されていると共に、インナ筒金具12の凹所20,20には、その全体に本体ゴム弾性体16の軸方向両端部分が充填するように固着されている。一方、本体ゴム弾性体16とアウタ筒金具14の固着面は、中央筒部24と第一傾斜筒部28の各全面に亘り、第二傾斜筒部30の内面にまで達し、第二傾斜筒部30の軸方向中央を越えて先端近くまで広がっている。
さらに、本体ゴム弾性体16の軸方向両端部分は、軸方向端面において軸方向外方に向かって開口する一対の肉抜部32,32が形成されている。かかる肉抜部32は、断面が横向きの略U字形状とされており、周方向の全周に亘って一定断面形状で延びるすぐり溝とされている。
また、肉抜部32の軸方向最深部となる軸方向底面34が、テーパ筒状部26の内周側に位置せしめられており、特に本実施形態では第二傾斜筒部30の内周側に位置せしめられている。
更にまた、肉抜部32が形成された本体ゴム弾性体16の軸方向端部には、第二傾斜筒部30の軸方向先端開口部に対して、軸方向のアンダーカット形状が付されている。即ち、図3に示されているように、本体ゴム弾性体16のアウタ筒金具14への固着端部や肉抜部32の軸方向底面34には、本体ゴム弾性体16の加硫成形型の型抜方向となる軸方向において、第二傾斜筒部30の軸方向開口部の内周端縁に対して径方向のオーバーラップδを有するアンダーカットが設定されている。
上述の如き構造とされた本実施形態の防振ブッシュ10の製造は、例えば以下の如き工程によって実施され得る。
まず、上述の如き突部18と一対の凹所20,20を外周面を備えた特定形状のインナ筒金具12と、中央筒部24の軸方向両側にテーパ筒状部26,26を備えた特定形状のアウタ筒金具14とを、それぞれ準備する。
次に、これらインナ筒金具12とアウタ筒金具14に対して、必要に応じて化成皮膜形成等の加硫接着用の前処理を施した後、本体ゴム弾性体16の成形用金型の成形キャビティ内にインナ筒金具12とアウタ筒金具14を位置決めセットする。そして、成形用金型を型閉じして成形キャビティ内へ所定のゴム材料を充填した後、加熱等の加硫処理を施すことにより、本体ゴム弾性体16を加硫成形すると共に、本体ゴム弾性体16をインナ筒金具12およびアウタ筒金具14に対して加硫接着する。
このようにして得られた本体ゴム弾性体16の一体加硫成形品36を、図4~6に示す。
これら図4~6に示されているように、一体加硫成形品36におけるアウタ筒金具14は、最終製品である防振ブッシュ10に比して、その径寸法が全体的に一回り大きくされている。また、一体加硫成形品36における第一傾斜筒部28は、最終製品である防振ブッシュ10と略同じ傾斜角度αとされているが、第二傾斜筒部30は、最終製品である防振ブッシュ10よりも小さな傾斜角度とされている。
本実施形態では、一体加硫成形品36のアウタ筒金具14における第二傾斜筒部30の傾斜角度が略0度とされており、第一傾斜筒部28の軸方向端部から軸方向に円筒形状で延び出している。
また、一体加硫成形品36の本体ゴム弾性体16における軸方向両端部分に設けられた一対の肉抜部32,32は、最終製品である防振ブッシュ10よりも径方向および軸方向において大きな内部空間をもって形成されている。
特に本実施形態では、一体加硫成形品36において、肉抜部32の軸方向最深部となる軸方向底面34が、第一傾斜筒部28の内周側に位置せしめられている。また、肉抜部32が形成された本体ゴム弾性体16の軸方向端部の全体が、軸方向のアンダーカット形状を有しないで、第二傾斜筒部30の軸方向開口部から軸方向に露呈されている。
このようにして得られた一体加硫成形品36には、続いてアウタ筒金具14における一対の第二傾斜筒部30,30に対する絞り加工が施される。具体的には、例えば八方絞りや十六方絞りなどの絞り加工用の金型を用い、かかる金型の成形面をアウタ筒金具14の外周面に押し当てて中心軸への接近方向へ押圧変位させること等によって行われる。
この絞り加工により、アウタ筒金具14の中央筒部24と第一傾斜筒部28に対しては、断面形状を実質的に保持したままで、最終製品である防振ブッシュ10における径寸法となるように縮径変形が加えられる。これにより、本実施形態では、本体ゴム弾性体16に対して予圧縮が及ぼされている。一方、第二傾斜筒部30に対しては、縮径させつつ、その傾斜角度を大きくすることで、最終製品である防振ブッシュ10における径寸法および傾斜角度βとなるように縮径変形が加えられる。
なお、かかる絞り加工に際しては、目標とするアウタ筒金具14の外周面形状に精度良く加工した成形面をもった金型を採用して、アウタ筒金具14の外周面の全体を当該成形面に密接させて成形加工することも可能であるが、中央筒部24の軸方向両端部から目標とする第二傾斜筒部30の先端部分に至る直線(図3中の直線M)を与える成形面を備えた金型を採用して絞り加工を施すことも可能である。
このような直線Mを与える金型では、第一傾斜筒部28と成形面との間に隙間が発生するおそれもあるが、先端側に位置する第二傾斜筒部30に対してより大きな絞り加工力が作用することから、第一傾斜筒部28の傾斜角度を略保持したままで、第二傾斜筒部30の傾斜角度を略目標とする角度まで加工することが可能となる。
さらに、上述の如き絞り加工に際しては、第二傾斜筒部30が縮径加工されてインナ筒金具12との径方向対向面間距離が小さくなると共に、本体ゴム弾性体16に対して径方向の圧縮変形が及ぼされるのに伴い、本体ゴム弾性体16が軸方向両側に膨出変形せしめられる。これにより、本体ゴム弾性体16の軸方向両端部分に形成された肉抜部32,32が、径方向および軸方向において内部空間が減少せしめられて、図3に示されている如き最終製品の形状とされる。
特に本実施形態では、絞り加工前には第一傾斜筒部28の内周側に位置していた肉抜部32の軸方向底面34が、絞り加工により第二傾斜筒部30の内周側に位置せしめられることとなる。
また、絞り加工によって第二傾斜筒部30の傾斜角度が大きくされることにより、本体ゴム弾性体16の軸方向端部におけるアウタ筒金具14との固着部や肉抜部32の軸方向底面34には、アウタ筒金具14の軸方向開口部に対する軸方向のアンダーカット形状が与えられる。
上述の如き工程を経て製造された本実施形態の防振ブッシュ10は、例えば、自動車の車体に固定された取付ボルトがインナ筒金具12に挿通されてインナ筒金具12が車体側に取り付けられる一方、サスペンション機構を構成するサスペンションアームの端部に設けられたアームアイにアウタ筒金具14が圧入固定されてアウタ筒金具14がサスペンションアームに取り付けられることにより、サスペンションアームの車体への取付部位に装着される。
そして、かかる装着状態下、防振ブッシュ10の中心軸方向が略車両前後方向となり、軸直角方向が略車両左右方向となる状態で、サスペンションアームを車体に対して防振連結せしめることとなる。なお、本実施形態の防振ブッシュ10は、インナ筒金具12、アウタ筒金具14、本体ゴム弾性体16を含む全体が、中心軸L回りの回転対称構造をもって形成されていることから、車両への装着に際して周方向の位置決めも不要となって安定した防振性能を得ることができる。
かかる装着状態下、防振ブッシュ10には、車両走行安定性の確保等を目的として軸直角方向で高ばね特性が要求される一方、軸方向では良好な乗り心地を実現するために柔らかいばね特性が要求される。
ここにおいて、上述の如き構造とされた防振ブッシュ10においては、本体ゴム弾性体16の加硫成形前から傾斜形状とされた第一傾斜筒部28により、本体ゴム弾性体16の軸方向への膨出変形に対する規制作用に基づく軸直角方向の高ばね化が図られると共に、こじり方向における相対的な低ばね化が図られ得ることから、本体ゴム弾性体16の加硫成形後における第二傾斜筒部30の傾斜角度の増大量を過度に大きくせずとも、防振ブッシュ10に要求される軸直角方向の高ばね特性とこじり方向の低ばね特性とを効果的に得ることが可能になる。
それ故、防振ブッシュ10に要求される軸直角方向の高ばね特性とこじり方向の低ばね特性とを確保しつつ、本体ゴム弾性体16の加硫成形後における第二傾斜筒部30の絞り加工に際しての傾斜角度の増大量を抑えて、本体ゴム弾性体16の軸方向端部における歪や応力の発生を軽減することにより、亀裂発生を防止して優れた耐久性を得ることが可能になる。
また、上述の如き防振ブッシュ10では、本体ゴム弾性体16の軸方向両端面の肉抜部32,32において、本体ゴム弾性体16の加硫成形時にはアンダーカットの発生を回避して容易な成形を可能としつつ、加硫成形後のアウタ筒金具14の絞り加工によってアンダーカット形状の肉抜部32,32を形成することができる。それ故、製造工程や製造コストの増大を回避しつつ、本体ゴム弾性体16の軸方向端面における自由表面を大きく設定することが可能になって、本体ゴム弾性体16ひいては防振ブッシュ10の耐久性の更なる向上が図られ得る。
なお、本実施形態の防振ブッシュ10では、第二傾斜筒部30の縮径加工に伴ってインナ筒金具12とアウタ筒金具14との径方向対向面間距離ひいてはかかる対向面間に介在される本体ゴム弾性体16の肉厚寸法が、軸方向両端部分で小さくなるおそれがある。しかし、インナ筒金具12の凹所20,20によって、本体ゴム弾性体16の軸方向両端部分の厚さ寸法が確保されていることから、第二傾斜筒部30の縮径加工に起因するばね特性の著しい変化や耐久性の低下の問題が効果的に軽減または回避され得る。
以上、本発明の実施形態について詳述してきたが、本発明はその具体的な記載によって限定されない。例えば、本発明の製造方法は、インナ筒金具12において突部18や凹所20が形成されていない場合や本体ゴム弾性体16に肉抜部が形成されていない場合等であっても同様に適用され得るものであり、本発明方法においてそのような構成は必須でない。
また、前記実施形態では、アウタ筒金具14に対する絞り加工として八方絞りや十六方絞りを例示したが、これに限定されるものではなく、例えば、へら絞り等の従来公知の絞り加工方法も採用可能である。
更にまた、アウタ筒金具14における第一傾斜筒部28や第二傾斜筒部30の軸方向長さは、要求される防振特性や防振ブッシュのサイズ等に応じて適宜に設定可能であり、限定されるものでない。
さらに、本発明に係る防振ブッシュは、自動車のサスペンションブッシュに限定されず、トルクロッドブッシュ等に用いても良い。
10:防振ブッシュ、12:インナ筒金具(インナ軸部材)、14:アウタ筒金具(アウタ筒部材)、16:本体ゴム弾性体、18:突部、20:凹所、26:テーパ筒状部、28:第一傾斜筒部、30:第二傾斜筒部、32:肉抜部、34:軸方向底面、36:一体加硫成形品
Claims (11)
- インナ軸部材の外周側にアウタ筒部材が配されて、それらインナ軸部材とアウタ筒部材が本体ゴム弾性体で径方向に連結された防振ブッシュを製造するに際して、
前記アウタ筒部材において、軸方向両側部分で軸方向外方に向かって次第に小径になる一対の第一傾斜筒部と、該各第一傾斜筒部の軸方向端部から更に軸方向外方に向かって該第一傾斜筒部よりも小さな傾斜角度で延びる一対の第二傾斜筒部とを設けて、
該アウタ筒部材を前記インナ軸部材の外周側に配して前記本体ゴム弾性体で連結せしめた後、
該アウタ筒部材における該一対の第二傾斜筒部に絞り加工を施して傾斜角度を増大させることにより、該本体ゴム弾性体の軸方向端部に変形を及ぼすことを特徴とする防振ブッシュの製造方法。 - 前記絞り加工に際して、前記一対の第二傾斜筒部の絞り加工後の傾斜角度を、前記一対の第一傾斜筒部の絞り加工後の傾斜角度以下に設定する請求項1に記載の防振ブッシュの製造方法。
- 前記絞り加工に際して、前記一対の第一傾斜筒部の傾斜角度を維持しつつ、前記一対の第二傾斜筒部の傾斜角度を大きくする請求項1又は2に記載の防振ブッシュの製造方法。
- 前記本体ゴム弾性体において軸方向両端面に開口する肉抜部を設けて、該肉抜部の軸方向底面を、前記アウタ筒部材の絞り加工前において前記第一傾斜筒部の内周側に位置せしめる請求項1~3の何れか一項に記載の防振ブッシュの製造方法。
- 前記本体ゴム弾性体において軸方向両端面に開口する肉抜部を設けて、前記絞り加工で前記本体ゴム弾性体に軸直角方向の圧縮変形を及ぼして軸方向両側に膨出変形させることにより、該肉抜部の軸方向底面を前記第二傾斜筒部の内周側に位置せしめる請求項1~4の何れか一項に記載の防振ブッシュの製造方法。
- 前記アウタ筒部材の軸方向中央部分および前記一対の第一の傾斜筒部に対しても絞り加工を施して縮径することにより前記本体ゴム弾性体に対して予圧縮を及ぼす請求項1~5の何れか一項に記載の防振ブッシュの製造方法。
- 前記アウタ筒部材を前記インナ軸部材の外周側に配して前記本体ゴム弾性体で連結せしめる工程では、該本体ゴム弾性体の軸方向端部が該アウタ筒部材の軸方向開口に対して軸方向のアンダーカットを有しない構造とし、
その後に前記第二傾斜筒部に絞り加工を施して傾斜角度を増大させることにより、該本体ゴム弾性体の軸方向端部において該アウタ筒部材の軸方向開口に対する軸方向のアンダーカットを設定する請求項1~6の何れか一項に記載の防振ブッシュの製造方法。 - 前記インナ軸部材の外周面において、前記アウタ筒部材の軸方向中間部分に対して内周側に離隔位置する部分に突部を設け、該突部に対して前記本体ゴム弾性体の軸方向中間部分の内周面を固着せしめる請求項1~7の何れか一項に記載の防振ブッシュの製造方法。
- 前記インナ軸部材の外周面において、前記アウタ筒部材の前記第二傾斜筒部の先端部分に対して内周側に離隔位置する部分に凹所を設け、該凹所に対して前記本体ゴム弾性体の軸方向両端部分の内周面を固着せしめる請求項1~8の何れか一項に記載の防振ブッシュの製造方法。
- 前記インナ軸部材と前記アウタ筒部材と前記本体ゴム弾性体を、中心軸回りの回転対称構造をもって形成する請求項1~9の何れか一項に記載の防振ブッシュの製造方法。
- インナ軸部材の外周側にアウタ筒部材が配されて、それらインナ軸部材とアウタ筒部材が本体ゴム弾性体で径方向に連結された防振ブッシュにおいて、
前記アウタ筒部材には、軸方向両側部分で軸方向外方に向かって次第に小径になる一対の第一傾斜筒部と、該各第一傾斜筒部の軸方向端部から更に軸方向外方に向かって該第一傾斜筒部よりも小さな傾斜角度で延びる一対の第二傾斜筒部とが設けられていると共に、
該アウタ筒部材の縮径により前記本体ゴム弾性体に予圧縮が及ぼされている一方、
該本体ゴム弾性体において軸方向両端面に開口する肉抜部が設けられていると共に、該第二傾斜筒部の軸方向先端開口部に対して該本体ゴム弾性体に軸方向のアンダーカット部が設けられていることを特徴とする防振ブッシュ。
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