WO2017010838A1 - 복수 개의 단위코일형상스프링을 가지는 스프링 구조체 및 그 제조방법 - Google Patents

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springs
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김형우
김균환
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김형우
김균환
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    • F16F2238/02Springs
    • F16F2238/026Springs wound- or coil-like

Definitions

  • the present invention relates to a spring structure and a method of manufacturing the same, and more particularly, a support portion of a non-spring structure is formed at a sock end or one end, and a plurality of unit coil shape springs having the same inner diameter vertical center axis are connected to the support portions, respectively.
  • a spring structure and a method for manufacturing the same which are positioned so as to overlap side by side at a predetermined interval up and down, form a coil-shaped spring and are integrally formed with the support and the coil-shaped spring.
  • a spring is a mechanical element that absorbs and accumulates energy by using elastic deformation of an object to act as a buffer, and is used in various products such as furniture, safety valves, automobiles, such as medical devices, spring balances, beds, and sofas. do.
  • the spring is manufactured by using various materials such as metal, and has various shapes such as a coil shape, a ring shape, and a plate shape.
  • the coil spring which is one type of the spring, is formed by winding a rod-shaped metal material in the shape of a thread as described in the following patent document.
  • the conventional coil spring is manufactured by winding a rod-shaped rod made of an elastic metal material in the form of a spiral, and thus, due to problems such as internal cracking and residual stress due to plastic deformation appearing when winding, There is a problem that forms are limited and other functions are limited.
  • the structure in which the single coil-shaped spring is formed in the support part of the conventional bispring structure described in Unexamined-Japanese-Patent No. 10-122285 (published on May 12, 1998) has the structure like the housing which surrounds a spring outer diameter.
  • the pitch (or wire) spacing in the direction of the applied force is remarkably reduced, and the pitch (or wire) spacing at the part facing the central hole axis is
  • the relatively small shrinkage and the spring itself is severely banded when the thickness of the spring wire is not enough. That is, there is a problem that the applied force is not evenly distributed throughout the spring.
  • the structure in which the single coil-shaped spring is formed in the support portion of the bispring structure has a problem that the tensile force, the compressive force, and the bending force may be insufficient.
  • the elastic range is determined only by the number of pitches and the material of the spacing mother and the outer diameter and inner diameter of the coil shape spring part.
  • the existing spring structure had a problem that the range of the force from which the elastic effect began to appear when the pressure or impact was applied to the size of the force that no longer exhibited the elastic effect even when the impact was applied was not large.
  • There was a problem responding to only one continuous force That is, for example, there is no spring having a special function that exhibits an elastic response to a force of 1 to 3 but does not show an elastic response to a force of 4 to 6 and again to a force of 7 to 9 again.
  • the present invention has been made to solve the above problems,
  • a plurality of unit coil-shaped springs providing elastic force are arranged side by side alternately at a predetermined interval up and down, and a plurality of unit coil-shaped springs have the same inner diameter vertical center axis and are formed at both ends or ends of the support part of the non-spring structure. It is an object of the present invention to provide a spring structure having a structure in which a plurality of unit coil shape springs are connected to each other and a method of manufacturing the same.
  • the present invention is to form a spring by cutting the base material having a certain width and length, coil-shaped spring portion consisting of a plurality of unit coil-shaped springs stacked side by side at a predetermined interval on a single spring structure without a welding process
  • the purpose of the present invention is to provide a spring structure and a method for manufacturing the same, which can be formed to increase ease of manufacture, elasticity and robustness.
  • the present invention is the support portion is formed between any one or more of the upper end and the lower end of the coil-shaped spring portion or a plurality of coil-shaped spring portion, it is possible to increase the contact area with the object receiving the elastic force of the spring, the elastic force of the spring It is an object of the present invention to provide a spring structure and a method of manufacturing the same that can effectively deliver the.
  • the present invention is a spring structure having a different form from the conventional spring, such as the inner diameter of the vertical axis of the coil-shaped spring portion is not coincident with the outer diameter central axis of the spring portion, and has a variety of overall appearance and spring width, and its manufacture The purpose is to provide a method.
  • the present invention is a plurality of coil-shaped springs, rather than a single coil-shaped spring to the non-spring structure is connected to each other by distributing 360 degrees of the support is equally supported by 360 degrees to deviate from the inner diameter vertical central axis of the coil spring It is an object of the present invention to provide a spring structure and a method of manufacturing the same having an excellent effect of more effectively dispersing the impact throughout the spring even when biased force is applied to the support portion.
  • the present invention has a small force impact by having a spring structure in which a different number of unit coil-shaped springs are installed in each coil-shaped spring portion or a plurality of coil-shaped springs having different number of unit coil-shaped springs. It is an object of the present invention to provide an excellent spring structure and a method of manufacturing the same, which can extend the elastic effect range that can react from a large force impact.
  • an object of the present invention is to provide a spring structure and a method of manufacturing the spring structure that can perform the spring function well without a structure surrounding the outer diameter unlike the existing coil spring in the spring structure of a small outer diameter size.
  • the present invention can seal both ends or one end of the coil-shaped spring portion by the support portion without a separate bonding process, such as welding, and can be formed integrally with the spring portion and the non-spring support portion can be easily coupled to other structures
  • the object is to provide a spring structure and a method of manufacturing the same.
  • an object of the present invention is to provide a spring structure and a method of manufacturing the spring structure that can form a variety of forms of the non-spring structure on the support itself.
  • the present invention is to cut the mother agent, so that the vertical thickness (T2) of each portion in the unit coil-shaped spring of the same coil-shaped spring can be produced in various ways, it is effective to expand the elastic range that can respond to impact
  • the object is to provide an excellent spring structure and a method of manufacturing the same.
  • the mother when the mother is a metal, the mother is not wound around the mother to manufacture the spring, but the mother may be cut or formed into a spring structure with a 3D printer. Its purpose is to provide an easier and more economical manufacturing method.
  • the present invention is implemented by the embodiment having the following configuration to achieve the above object.
  • a spring structure having a plurality of unit coil shape springs has the same inner diameter vertical center portion and another unit coil shape spring in the interval between the wire rod and the wire rods of the upper and lower portions of the unit coil shape spring
  • the spring structure having a plurality of unit coil-shaped springs according to the present invention is characterized in that it further comprises a through hole penetrating the support portion and the coil-shaped spring up and down.
  • the spring structure having a plurality of unit coil-shaped springs according to the present invention is characterized in that it further comprises a recessed groove formed by the support and the coil-shaped spring is embedded.
  • the unit coil shape spring is made of a material having elasticity and having a spiral shape.
  • the support portion is formed on any one or more of the upper end and the lower end of the coil spring.
  • the spring structure according to the present invention is characterized in that it comprises a unitary special type of spring structure having a different number of unit coil shape springs for each part in one coil-shaped spring. .
  • a plurality of coil-shaped springs formed of a plurality of unit coil-shaped springs are formed therebetween, and a support portion of a non-spring structure is formed therebetween, and each coil-shaped spring is unit coil.
  • the number of shape springs is different or the vertical thickness (T2) of the wire rod is characterized in that it is formed differently.
  • a spring structure having a plurality of unit coil-shaped springs is the length of the wire rod minus 1/2 of the inner diameter in the coil-shaped spring (T1) )
  • the spring structure having a coil-shaped spring portion consisting of a plurality of unit coil-shaped springs according to the invention at least one perpendicular to a position different from the inner diameter of the coil-shaped spring portion from the top to the bottom of the spring structure It is characterized in that the hole is bored, while being lightweight and maintaining durability and elasticity.
  • the spring structure having a plurality of unit coil-shaped springs according to the invention is characterized in that the spring structure is formed of a polymer system such as metal or plastic.
  • the spring structure having a coil-shaped spring portion consisting of a plurality of unit coil-shaped springs by inserting a non-metallic elastic material between the wire rod of the coil-shaped spring fast elastic reaction rate Visible spring structure and a tempo is characterized by a special function by combining a non-metallic elastic material showing a slow elastic reaction rate.
  • the outer horizontal cross-sectional area of the coil-shaped spring portion is at least 10 times greater than the inner diameter horizontal cross-sectional area of the same portion. It is characterized by.
  • 1/2 of the value obtained by subtracting the inner diameter from the outer diameter in the horizontal cross-sectional view of the coil-shaped spring portion (T1). ) Is at least four times larger than the vertical thickness (T2) of the wire rod of the coil-shaped spring portion.
  • the pitch interval of the coil-shaped spring portion consisting of a plurality of unit coil-shaped springs or the wire rod vertical thickness of the coil-shaped spring (T2) ) Is formed differently for each site.
  • the support portion of the non-spring structure may have various shapes and horizontal through holes or vertical holes may be formed.
  • the central axis of the inner diameter of the coil-shaped spring does not coincide with the outer diameter of the central axis of the coil-shaped spring. It is characterized in that the location.
  • the spring structure having a plurality of unit coil-shaped springs according to the present invention is characterized by being formed by cutting the mother material having a predetermined width and length.
  • a method of manufacturing a spring structure of a metal having a plurality of unit coil-shaped springs according to the present invention is a spiral groove formed by cutting in a spiral form along the outer surface of the mother base vertical intervals A plurality of parallel coils are formed in parallel with each other, such that coil-shaped springs each including a plurality of unit coil-shaped springs stacked side by side at a predetermined interval up and down and a support portion of a bi-spring structure connected to each of the plurality of unit coil-shaped springs are formed. It characterized in that it comprises a spring structure forming step consisting of a plurality of unit coil shape spring.
  • a method of manufacturing a spring structure having a coil-shaped spring portion consisting of a plurality of unit coil-shaped springs is a tubular or formed of a through-hole through which the mother material penetrates from the upper surface to the lower surface If the recessed hole is formed from one end of the upper surface or the lower surface to the other end, and the portion to be the inner diameter of the coil-shaped spring is already formed as a hole, if the inner hole of the mother is cut when spirally cutting along the outer surface of the mother material It is not necessary to drill the through hole to be the inner diameter of the separate coil-shaped spring after the spiral cutting of the outer surface, but if the mother material is a rod shape other than the tube type, the coil is cut along the outer surface in the same manner as above.
  • the vertical hole may be a through hole penetrating the upper and lower surfaces of the mother material In other words, one end of the lower surface may be a blocked hole.
  • a method of manufacturing a spring structure having a coil-shaped spring portion consisting of a plurality of unit coil-shaped springs according to the present invention is cut from the upper side to the lower side of the mother material to penetrate the upper and lower surfaces of the mother material. It characterized in that it further comprises a through-hole forming step of forming an inner diameter of the through-hole and the coil-shaped spring.
  • a method of manufacturing a metal spring structure having a coil-shaped spring portion and a support portion consisting of a plurality of unit coil-shaped springs is a cutting portion made of a line shape of a machine such as a wire discharge cutter ( S) is positioned at one end (C or C ') of the mother material so as to pass horizontally the portion that will be the inner diameter vertical axis of the coil-shaped spring, and then rotate one or both of the mother material and the cutting part (S), At the same time, including one or both of the mother and the cutting portion (S) to move forward or backward along the portion that will be the inner diameter vertical center axis of the coil-shaped spring cutting to form two unit coil-shaped springs at once It features. At this time, the center of rotation of the mother or cutting portion (S) should coincide with the portion that will be the inner diameter vertical axis of the coil spring.
  • a method of manufacturing a metal spring structure having a coil-shaped spring portion consisting of a plurality of unit coil-shaped springs according to the present invention passes through a portion to be the inner diameter vertical axis of the coil-shaped spring portion on the mother side. Drill the side through hole (D) through the left and right side so that the cutting part (S) formed in the shape of the line of the machine such as a wire discharge cutter is located in the hole, and then rotate one or both of the mother material and the cutting part (S).
  • one or both of the mother material and the cutting part S are moved forwards or backwards along the portion to be the inner diameter vertical axis of the coil shape spring, and the cutting process is performed at two ends of the unit coil springs and at both ends or at the same time. And simultaneously forming a support of the bispring structure.
  • the center of rotation of the two shafts should coincide with each other, and the part to be the inner diameter vertical center axis of the coil shape spring part, and the coil shape when the mother and the cutting part (S) move.
  • the spring should move along the area that will be the vertical center of the inner diameter.
  • the vertical thickness (T2) of the various wire rods can be formed in the unit coil shape spring by adjusting the moving speed or the rotational speed of the mother or cutting unit (S) in front and rear.
  • the present invention can obtain the following effects by the above embodiment.
  • the present invention has an effect that can be positioned so that a plurality of unit coil shape springs providing elastic force are alternately arranged side by side alternately at regular intervals.
  • the present invention is to form a spring by cutting the base material having a certain width and length, coil-shaped spring consisting of a plurality of unit coil shape springs alternately arranged side by side at a predetermined interval in a spring structure without welding process It is connected to each of the unit and the unit coil-shaped spring can form a support for supporting the coil-shaped spring portion, there is an effect that can increase the ease of manufacturing and robustness.
  • the present invention is because the coil-shaped spring is not formed by winding the mother agent due to the plastic deformation does not occur due to the change in the shape of the mother during formation, so that no cracks or stress occurs during manufacturing, thereby improving durability.
  • the present invention can be formed at the same time by forming a coil-shaped spring portion consisting of a plurality of unit coil-shaped spring and the support portion of the non-sprung structure in one cutting process, it is excellent in economy in manufacturing.
  • the present invention can be formed by forming a plurality of coil-shaped springs in which the number of unit coil-shaped springs in one spring structure, or by varying the number of unit coil-shaped springs for each part in one coil-shaped spring impact It is effective to expand the elastic range that can respond to or to give a special function that does not respond to the double partial force when the applied force is continuously increased.
  • the present invention by forming the vertical thickness (T2) of the various wire rods in the unit coil-shaped spring of the coil-shaped spring of the coil by adjusting the rotational speed and the moving speed of the mother agent and the cutting portion (S) during the cutting process impact There is an effect to expand the elastic range that can react to.
  • the present invention is formed on any one or more of the upper end and the lower end of the coil-shaped spring portion, it is connected to each of the plurality of unit coil-shaped spring, so that the load and impact transmitted to the support portion can be more efficiently distributed throughout the spring structure And it is possible to increase the contact area with the object receiving the elastic force of the spring has an effect that can effectively transmit the elastic force of the spring.
  • the present invention may be formed so that the through-hole is eccentrically located in the central axis of the spring, that is, the outer diameter center axis and the inner diameter center axis of the coil-shaped spring portion does not coincide with each other, and has a variety of overall appearance and spring width, etc. Like this, there is an effect having a different form from the conventional spring.
  • the present invention is capable of producing a spring structure having a plurality of unit coil shape springs having an outer diameter horizontal cross-sectional area of more than 10 times the inner diameter horizontal cross-sectional area of the coil-shaped spring to have excellent durability, elasticity and bending force Special springs can be manufactured.
  • the present invention can produce a special spring having a plurality of unit coil-shaped springs in which the horizontal thickness of the wire rod is more than four times the vertical thickness of the wire rod portion in the coil-shaped spring portion of the spring structure.
  • the present invention has the effect that the vertical thickness of the wire rod of the coil-shaped spring portion can be formed differently for each part.
  • the present invention has the effect that can be easily applied to other structures by the support without a separate bonding process.
  • the present invention can be integrally formed in the both ends of the coil-shaped spring portion without the vertical hole communicating with the inner diameter of the coil-shaped spring portion integrally, there is an effect that it is easy to manufacture a special spring used in a special field.
  • FIG. 1 is a perspective view of a spring structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view of the spring structure of FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the coil-shaped spring of the spring structure of FIG.
  • FIG. 4 is a longitudinal sectional view of a spring structure according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a perspective view of a spring structure according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view of the spring structure of FIG.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of the coil spring portion of the spring structure of FIG.
  • FIG. 8 is a perspective view of a spring structure according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a perspective view of a spring structure according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a longitudinal sectional view of a spring structure according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a perspective view of a spring structure according to another embodiment of the present invention.
  • 16 to 18 is a reference diagram for explaining another spring structure manufacturing method.
  • 19 is a reference diagram for explaining a method of manufacturing another spring structure.
  • 20 and 21 is a reference diagram for explaining another spring structure manufacturing method.
  • the coil spring 11 includes a spring 111, and a support 12 connected to each of the plurality of unit coil springs 111 to support the coil spring 11.
  • the coil-shaped spring 11 is configured to provide an elastic force in the spring structure (1), and includes a plurality of unit coil-shaped springs (111) alternately overlapping side by side at regular intervals.
  • the plurality of unit coil-shaped springs 111 have the same inner diameter vertical center axis, and the unit coil-shaped springs 111 have a spiral shape as a whole and are made of an elastic material, but preferably made of a metal having elasticity. It has the shape of a spiral plate. 1 to 3, there is shown a coil-shaped spring portion 11 consisting of two unit coil-shaped springs (111a, 111b), which is, for example, so that three or more unit coil-shaped springs overlap with each other at a predetermined interval up and down. It is also possible to form a coil spring.
  • the support part 12 is connected to each of the plurality of unit coil shape springs 111 to support the coil shape spring part 11.
  • the support part 12 is illustrated in FIGS. 1 to 3.
  • Located at the top and bottom of the coil-shaped spring portion 11 may have a form for closing the top and bottom of the coil-shaped spring portion (11).
  • the spring structure 1 having the above configuration has a plurality of unit coil-shaped springs 111 connected to each other by the support part 12 alternately overlapping side by side at a predetermined interval so that the increased elastic force and the support part 12.
  • the impact applied can be effectively distributed throughout the spring structure 1, and the closed support 12 is coil-shaped spring Located at both ends of the part 11 can increase the contact area with the object receiving the elastic force of the spring structure (1) can effectively transmit the elastic force of the spring structure (1), the housing surrounding the spring structure outer diameter is Even if there is no vertical force applied to the coil-shaped spring outside the central axis of the coil, the unit coil-shaped spring has only one unit coil spring Than the coil spring member can be seen much more stable and efficient shock dispersion effect.
  • the support 12 is installed at both ends of the coil-shaped spring 11, but as shown in FIG. 4, the support 12 is the coil.
  • the plurality of unit coil shape springs 11 have the same inner diameter vertical center axis B.
  • a support may be formed at both ends, and the support may have a spring structure having a closed shape.
  • a spring structure having a plurality of unit coil shape springs according to another embodiment of the present invention
  • a through hole 13 penetrates the support part 12 and the coil-shaped spring part 11 upward and downward.
  • the through hole 13 has a predetermined shape and preferably has a cylindrical shape.
  • the spring structure 2 described with reference to FIGS. 5 to 7 has a through hole 13 located at the center of the spring structure 2, but as illustrated in FIG.
  • the vertical central axis of the through hole 13 ( B) does not coincide with the outer diameter vertical axis A of the coil-shaped spring 11 of the spring structure 2, that is, the through hole 13 is in the central axis (A) of the spring structure (2) Eccentric positioning is also possible. That is, it is also possible that the outer diameter vertical center axis A and the inner diameter vertical center axis B of the coil-shaped spring portion 11 do not coincide with each other.
  • the spring structure 2 described with reference to FIGS. 5 to 7 has an overall shape of a cylindrical shape, but the spring structure 2 includes a shape of a square cylinder as shown in FIG. 9. It may have a polygonal shape or various shapes (not shown).
  • the spring structure has a vertical length (T2) of the wire length in the coil-shaped spring portion 11, the horizontal length (T1) of the wire rod minus 1/2 of the inner diameter in the coil-shaped spring portion (11) At least four times larger than the spring structure, at least one vertical hole 15 is drilled at a position different from the inner diameter of the coil structure from the upper end to the lower end of the spring structure to maintain durability and elasticity while being lightweight, and between the wire rods of the coil shape spring.
  • a spring structure showing a fast elastic reaction speed and a non-metal elastic material showing a slow elastic reaction speed can exhibit a special function.
  • the inner diameter horizontal area of the coil-shaped spring has the same outer cross-sectional area. It is formed at least 10 times larger than the cross-sectional area.
  • the elastic body may be a synthetic resin such as synthetic rubber.
  • a spring structure having a plurality of unit coil-shaped springs will be described with reference to FIG. 10, wherein the spring structure 3 is once in the spring structure 1 described with reference to FIGS. 1 to 3.
  • the support portion 12 and the coil-shaped spring portion 11 of the recess further comprises a recess 14 is formed.
  • the spring structure described with reference to FIGS. 1 to 10 is an example of the present invention, and the present invention selects and selects the coil-shaped spring part 11, the support part 12, the through hole 13, and the recessed groove 14 described above. It includes a spring structure in which the support portion 12 and the coil-shaped spring portion 11, which are various types of non-spring structures, are formed.
  • the spring structure according to the present invention is formed by cutting a rod-shaped rod in a spiral shape, unlike a conventional spring manufacturing method, so that a certain type of base material is formed by cutting in a spiral shape, so that a process or connection is welded to one spring structure. It is possible to form a spring structure consisting of a coil-shaped spring portion consisting of a plurality of unit coil-shaped springs overlapping side by side at a predetermined interval without a structure, and a support portion that is a non-spring structure. According to another exemplary embodiment of the present invention, as shown in FIG. 11, a different number of unit coil shape springs 111 may be installed in one coil shape spring part 11 for each part. For example, referring to FIG.
  • unit coil shape springs 111a and 111b in the first section H1 located at the uppermost side, but unit coil shape springs 111a, 111c and 111d in the second section H2 at the lower side.
  • unit coil shape springs 111a, 111c and 111d in the second section H2 at the lower side.
  • unit coil shape springs 111a and 111b in the lowermost three sections (H3).
  • a spring structure in which a plurality of coil shape springs having different unit coil shape springs may be formed.
  • the method for manufacturing a spring structure consisting of a support portion of the bispring structure and a coil-shaped spring portion composed of a plurality of unit coil-shaped springs is integrally cut along the outer surface of the mother material 100 to form a coil shape 11 'and A unit coil shape forming step of forming the support part 12 ′, and a through hole for cutting through the upper side and the lower side of the mother material 100 to form a through hole 13 penetrating the upper and lower surfaces of the mother material 100. Forming step and the like.
  • the through hole 13 forms an inner diameter of the coil spring.
  • a plurality of spiral grooves 110 formed by cutting in a spiral shape along the outer surface of the mother material 100 are formed to be parallel to each other at a predetermined interval up and down at a predetermined interval up and down.
  • the spiral groove 110 has a predetermined width and depth, preferably the depth is larger than the radius of the mother agent.
  • a cutting mechanism (not shown) is used to form the mother material 100.
  • the mother 100 is in place and again the mother (
  • the cutting mechanism pushes the side surface of the mother material 100 at regular intervals up and down with the first spiral groove 110a while the 100 is rotated and moves in the longitudinal direction, the first as shown in FIG. A second spiral groove 110b parallel to the first spiral groove 110a is formed.
  • the mother agent is a rod-shaped rather than a tube type, it penetrates the upper and lower surfaces and drills a vertical through-hole forming the inner diameter of the coil-shaped spring.
  • the two parallel spiral grooves 110a and 110b are formed in the mother 100 at regular intervals up and down, the two unit coil shape springs 111a and 111b overlapping at regular intervals.
  • Support portions 12 'connecting the two unit coil shape springs 111a and 111b are formed at the upper and lower ends thereof to form the spring structure 1 shown in FIGS.
  • the mother material is not a vertical through hole to be the inner diameter of the coil spring portion, after forming a spiral groove to form a vertical through hole to be the inner diameter of the coil spring.
  • the cutting mechanism may be a variety of means used to sever the metal, for example, a tool for cutting metal using a laser, a tool for cutting metal by friction, including a diamond cutting blade or a wire discharge cutter, etc. Can be used.
  • a tool for cutting metal using a laser for example, a tool for cutting metal using a laser, a tool for cutting metal by friction, including a diamond cutting blade or a wire discharge cutter, etc.
  • FIGS. 12 to 14 two spiral grooves 110 are formed to form two unit coil shapes 111 ′, but the spiral grooves 110 are formed when a plurality of spiral grooves are formed in parallel at a predetermined interval.
  • the plurality of unit coil shapes 111 ′ overlapping with each other at a predetermined interval up and down according to the number of the upper and lower sides are formed.
  • the present invention is the width and depth of the cutting part (that is, the width and depth of the spiral groove 110), the position where the cutting portion starts and ends (that is, the position where the spiral groove 110 starts and ends) and up and down It is possible to manufacture the various spring structures described above by adjusting the number of cutting sites (spiral groove 110) which are positioned in parallel at a predetermined interval.
  • the through hole forming step may include a through hole forming step of forming a through hole 13 penetrating the upper and lower surfaces of the mother material 100 by cutting from the upper side to the lower side of the mother material 100.
  • a spring structure having a coil-shaped spring portion, a support portion, and a through hole is formed.
  • the central axis (B) of the coil spring ie, the vertical axis of the inner diameter of the coil spring portion and the vertical central axis (A) of the mother material (100) do not coincide, that is, the through hole (13) is the central axis of the mother material ( Eccentricity in A) is to produce a spring structure as shown in FIG.
  • the through hole forming step it is possible to easily adjust the inner diameter of the coil-shaped spring by adjusting the amount of cutting, that is, by adjusting the diameter of the through hole 13.
  • 12 to 15 illustrate a method of manufacturing the coil shape portion 11 'and the support portion 12' and then forming the through hole 13, but the method shown in FIGS. As described above, the through hole 13 may be first formed in the mother material 100, and then the outer surface of the mother material 100 may be cut to form the coil spring 11 and the support part 12.
  • the method for manufacturing a spring structure according to another embodiment of the present invention does not perform the through hole forming step, but after the unit coil shape forming step of forming a plurality of unit coil shapes, the lower side from the upper side of the mother 100 (100) And a recessed groove forming step of forming the recessed grooves 14 to be recessed and formed in the mother material 100.
  • the spring structure as shown in FIG. 10 is formed by the manufacturing method, and the manufacturing method may also perform the unit coil shape forming step after the recessed groove forming step.
  • a cutting part made of a line shape of a machine such as a wire discharge cutter, has an inner diameter vertical center axis B of a coil shape spring part (B).
  • B a coil shape spring part
  • One or both of the coil springs may be moved forward or rearward along a portion of the coil-shaped spring to be the vertical center axis of the coil-shaped spring, thereby forming two unit coil springs at a time.
  • the center of rotation of the mother or cutting portion (S) should coincide with the portion that will be the inner diameter vertical axis of the coil spring.
  • the method of manufacturing the metal spring structure passes through a portion of the coil-shaped spring on the side of the mother material 100 to be the inner vertical center axis. Drill the side through hole (D) through the left and right, and place the cutting part (S) formed in the shape of the line of the machine such as a wire discharge cutter in this hole, and then rotate one or both of the mother material and the cutting part (S).
  • one or both of the mother material and the cutting part S are moved forwards or backwards along the portion of the coil-shaped spring which is to be the inner diameter vertical axis of the coil shape, and is cut and cut at two ends of the unit coil springs at one end or one end thereof.
  • the support of the spring structure can be formed at the same time.
  • the mother and the cutting part (S) rotate at the same time, the center of rotation of the two shafts coincide with each other.
  • the spring should move along the area that will be the vertical center of the inner diameter.
  • the vertical thickness (T2) of the various wire rods can be formed on the unit coil shape spring by adjusting the moving speed or the rotational speed of the mother or cutting unit (S) in front and rear.

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Abstract

본 발명은 스프링 구조체 및 그 제조방법에 대한 것으로, 더욱 상세하게는 양말단 또는 일단에 비스프링 구조의 지지부가 형성되고, 동일한 내경 수직 중심축을 갖는 복수 개의 단위코일형상스프링이 상기 지지부에 각각 연결되어 하나의 단위코일형상스프링의 선재와 선재사이에 다른 단위코일형상스프링의 선재가 위치하여 상하로 일정 간격을 두고 나란하게 겹치도록 위치되어 코일형상스프링부를 형성하는 상기 지지부와 코일형상스프링부가 일체형으로 형성된 스프링구조체 및 그 제조방법에 대한 것이다.

Description

복수 개의 단위코일형상스프링을 가지는 스프링 구조체 및 그 제조방법
본 발명은 스프링 구조체 및 그 제조방법에 대한 것으로, 더욱 상세하게는 양말단 또는 일단에 비스프링 구조의 지지부가 형성되고, 동일한 내경 수직 중심축을 갖는 복수 개의 단위코일형상스프링이 상기 지지부에 각각 연결되어 상하로 일정 간격을 두고 나란하게 겹치도록 위치되어 코일형상스프링부를 형성하며 상기 지지부와 코일형상스프링부가 일체형으로 형성된 스프링구조체 및 그 제조방법에 대한 것이다.
스프링이란 물체의 탄성 변형을 이용하여 에너지를 흡수·축적시켜 완충 등의 작용을 하게 하는 기계요소로, 예컨대 의료기기, 용수철저울, 침대 및 소파 등의 가구, 안전밸브, 자동차 등의 다양한 제품에 사용된다. 상기 스프링은 금속 등의 다양한 소재를 이용하여 제작되며, 코일 형태, 링 형태, 접시 형태 등의 다양한 형상을 가지게 된다. 상기 스프링의 일 종류인 코일 스프링은 하기의 특허문헌에 기재된 것처럼 봉상의 금속재료가 나사선 모양으로 감겨 형성된다.
(특허문헌)
공개특허 제10-2002-0019737호(2002. 03. 13. 공개) "코일스프링 및 그 제조방법"
하지만, 종래의 코일 스프링은 탄성을 가진 금속 재료로 이루어진 봉상의 로드를 나사선 모양으로 감아서 제조하므로, 감아서 제조할 때 나타나는 소성 변형으로 인해 내부 균열 및 잔류 응력과 같은 문제점 때문에 제조된 코일 스프링의 형태가 제한되고 그에 다른 기능 또한 제한되는 문제가 있다.
또한, 일본 공개특허공보 특개평10-122285호(1998. 05. 12. 공개)에 기술된 종래의 비스프링 구조의 지지부에 단일코일형상스프링이 형성되어 있는 구조는 스프링 외경을 감싸는 하우징 같은 구조물이 없었을 때 스프링 내경의 중심축에서 벗어나 한쪽으로 치우치는 힘이 가해지면 힘이 가해진 방향의 피치(or 선재) 간격이 현저하게 줄어들게 되고, 내공 중심축을 기준으로 마주보게 되는 부위의 피치(or 선재) 간격은 상대적으로 아주 적게 줄어드는 현상과 스프링 선재의 두께가 충분치 않았을 때는 스프링 자체가 심하게 밴딩되는 현상이 나타나는 문제가 있다. 즉, 가해진 힘이 스프링 전체적으로 균등하게 분산되지 못하는 문제점이 있다.
그리고, 또한 비스프링 구조의 지지부에 단일코일형상스프링이 형성되어 있는 구조는 인장력과 압축력 및 밴딩력이 부족할 수 있는 문제가 있다.
그리고, 또한 코일형상스프링부의 상단부터 하단까지 동일한 개수의 단위코일형상스프링으로 이루어질 때는 탄성 범위가 단지 피치수와 간격 모제의 재질 및 코일형상스프링부의 외경 및 내경 수치에 의해서만 결정되므로 기존의 스프링 구조체로서는 하나의 스프링에 다양한 크기의 충격힘에 탄성 효과를 나타낼 수 있도록 탄성 범위를 확장시키기가 쉽지 않은 문제점이 있다. 즉 기존 스프링 구조로는 압력 또는 충격이 가해졌을 때 탄성 효과가 나타나기 시작하는 힘의 크기부터 충격이 가해지더라도 더 이상 탄성 효과가 나타나지 않는 힘의 크기까지의 범위가 크지 않는 문제점이 있었고, 탄성 효과가 연속된 힘 하나에만 반응하는 문제점이 있었다. 즉, 예를 들어 1 내지 3의 힘에 탄성반응을 보이다가 4 내지 6의 힘에는 탄성반응을 보이지 않고 다시 7 내지 9까지의 힘에 탄성반응을 보이는 특수한 기능을 갖는 스프링은 없었다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로,
본 발명은 탄성력을 제공하는 복수 개의 단위코일형상스프링이 상하 일정 간격을 두고 나란히 번갈아 겹쳐 배열되며, 복수 개의 단위코일형상스프링이 동일한 내경수직중심축을 갖으며 양 말단 또는 일단에 형성된 비스프링구조의 지지부에 의해 복수 개의 단위코일형상스프링이 서로 연결되어 있는 구조를 가지는 스프링구조체 및 그 제조방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 일정 폭과 길이를 가지는 모제를 절삭하여 스프링을 형성하므로, 용접하는 과정 없이 하나의 스프링구조체에 일정 간격을 두고 상하로 나란히 겹쳐지는 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상스프링부를 형성할 수 있어, 제작용이성, 탄력성 및 견고성을 증대시킬 수 있는 스프링구조체 및 그 제조방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 지지부가 코일형상스프링부의 상단 및 하단 중 어느 하나 이상 또는 복수개의 코일형상스프링부 사이에 형성되어, 상기 스프링의 탄성력을 제공받는 물체와의 접촉 면적을 크게 할 수 있어 스프링의 탄성력을 효과적으로 전달할 수 있는 스프링구조체 및 그 제조방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 코일형상스프링부의 내경수직 중심축이 스프링부의 외경 중심축과 일치하지 않게 위치하고, 다양한 전체적인 외형 및 스프링의 폭을 가지는 등과 같이 종래의 스프링과는 다른 형태를 가지는 스프링구조체 및 그 제조방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 비스프링 구조인 지지부에 단일 코일형상스프링이 아닌 복수 개의 코일형상스프링이 지지부의 360도를 배분하여 각각 연결됨으로서 360도 균등하게 지지받음으로서 코일형상스프링부의 내경 수직 중심축에서 벗어나 한쪽으로 치우친 힘이 지지부에 가해지더라도 보다 더 효과적으로 스프링 전체로 충격을 분산시키는 효과가 탁월한 스프링구조체 및 그 제조방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 하나의 코일형상스프링부에 부위마다 서로 다른 개수의 단위코일형상스프링이 설치되도록 하거나 단위코일형상스프링수가 서로 다른 복수개의 코일형상스프링부를 형성한 스프링 구조체를 가짐으로써 적은 힘의 충격부터 큰 힘의 충격까지 반응할 수 있는 탄성효과 범위를 확장시킬 수 있는 효과가 탁월한 스프링구조체 및 그 제조방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 연속된 힘에 계속 반응하는 스프링구조가 아닌 연속된 힘에 단계적으로 반응하는 특수한 효과의 스프링 구조체 및 그 제조방법을 제공하는데 그 목적이 있다. 즉, 예를 들어 기존의 스프링이 1부터 9까지의 힘에 연속적으로 반응한다면 본 개발품은 1부터 3까지의 힘에는 탄성반응을 보이다가 4부터 6까지의 힘에는 탄성반응을 보이지 않고 다시 7부터 9까지의 힘에 탄성반응을 보이는 특수한 기능을 갖는 스프링 구조체 및 그 제조 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 적은 외경크기의 스프링 구조체에 있어서 기존 코일 스프링과는 다르게 외경을 감싸는 구조물 없이도 스프링 기능을 잘 수행할 수 있는 스프링구조체 및 그 제조방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 용접과 같은 별도의 결합공정 없이 지지부에 의해 코일형상스프링부의 양 말단 또는 일단을 밀폐시킬 수 있으며 스프링부와 비스프링 지지부를 일체형으로 형성할 수 있어 다른 구조물에 손쉽게 결합시킬 수 있는 스프링구조체 및 그 제조방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 지지부 자체에 비스프링 구조의 다양한 형태를 형성할 수 있는 스프링구조체 및 그 제조방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 모제를 절삭 가공하므로 동일한 코일형상스프링부의 단위코일형상스프링에 각 부위의 수직적 두께(T2)를 다양하게 제작할 수 있음으로써 충격에 반응할 수 있는 탄성 범위를 확대시킬 수 있는 효과가 탁월한 스프링 구조체 및 그 제조 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 모제가 금속인 경우 모제를 감아서 스프링을 제조하는 것이 아니고 모제를 절삭하거나 3D프린터로 스프링 구조체를 형성할 수 있으므로 기존의 모제를 감아서 제조하는 방법보다 스프링 구조체의 크기를 훨씬 더 수월하게 키울수 있고 경제적인 제조방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명은 앞서 본 목적을 달성하기 위해서 다음과 같은 구성을 가진 실시예에 의해서 구현된다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링을 가지는 스프링구조체는 동일한 내경 수직 중심축부를 가지며 단위코일형상스프링의 상하의 선재와 선재 사이의 간격에 또 다른 단위코일 형상 스프링의 선재가 위치하여 상하 일정 간격을 두고 나란하게 겹쳐지는 복수 개의 단위코일형상스프링을 가지는 코일형상스프링부와, 상기 복수 개의 단위코일형상스프링 각각에 연결되어 상기 코일형상스프링부를 지지하는 비스프링 구조의 지지부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링을 가지는 스프링구조체는 상기 지지부와 코일형상스프링부를 상하 관통하는 관통공을 추가로 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링을 가지는 스프링구조체는 상기 지지부 및 코일형상스프링부가 함입되어 형성되는 함입홈을 추가로 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상 스프링부를 가지는 스프링구조체에 있어서 상기 단위코일형상스프링은 나선 형태를 가지고 탄성을 가진 소재로 이루어지며, 상기 지지부는 상기 코일형상스프링부의 상단 및 하단 중 어느 하나 이상에 형성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 스프링 구조체는 하나의 코일형상스프링부에 부위별로 서로 다른 개수의 단위코일형상스프링을 갖는 일체형의 특수한 형태의 스프링 구조체를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 스프링 구조체는 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상스프링부가 복수 개 형성되어 있고 그 사이 사이는 비스프링 구조의 지지부가 형성되어 있으며 각각의 코일형상스프링부는 단위코일형상스프링의 개수가 다르거나 선재의 수직두께(T2)가 다르게 형성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링을 가지는 스프링구조체는 코일형상스프링부에서 외경 직경의 1/2에서 내경 직경의 1/2을 뺀 선재의 길이(T1)가 코일형상스프링부에 있는 선재 수직 두께(T2)보다 적어도 4배 이상 큰 복수개의 단위코일형상스프링을 갖는 특수한 형태의 스프링구조체를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상 스프링부를 가지는 스프링구조체에 있어서 스프링구조체 상단부터 하단까지 코일형상스프링부의 내경과 다른 위치에 적어도 하나 이상의 수직홀이 뚫어져 있어 경량화되면서도 내구성과 탄성력이 유지되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링을 가지는 스프링 구조체에 있어서 스프링 구조체는 금속 또는 플라스틱과 같은 폴리머 계통으로 형성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상 스프링부를 가지는 스프링구조체에 있어서 코일형상스프링부의 선재 사이에 비금속성의 탄성재질을 삽입함으로써 빠른 탄성 반응속도를 보이는 스프링구조와 한 템포 느린 탄성 반응 속도를 보이는 비금속성의 탄성재질이 결합함으로써 특수한 기능을 나타내는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상 스프링부를 가지는 스프링구조체에 있어서 코일형상스프링부의 외경수평단면적이 동일한 부위의 내경수평단면적보다 적어도 10배 이상인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상 스프링부를 가지는 스프링구조체에 있어서 코일형상스프링부의 수평단면도에서 외경에서 내경을 뺀 수치의 1/2(T1)이 코일형상스프링부의 선재의 수직두께(T2)보다 적어도 4배 이상 큰 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링을 가지는 스프링구조체에 있어서 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상스프링부의 피치 간격이나 코일형상스프링의 선재수직두께(T2)를 부위마다 다르게 형성하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링을 가지는 스프링 구조체에 있어서 비스프링 구조의 지지부는 다양한 형태를 가질 수 있고 수평 관통홀 도는 수직홀이 형성될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상 스프링부를 가지는 스프링구조체에 있어서 코일형상스프링부 내경 중심축이 코일형상스프링부 외경 중심축과 일치하지 않게 위치하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링을 가지는 스프링구조체는 일정 폭과 길이를 가지는 모제를 절삭하여 형성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링을 가지는 금속의 스프링구조체를 제조하는 방법은 모제의 외측면을 따라 나선 형태로 절삭하여 형성되는 나선홈이 상하 일정 간격을 두고 평행하게 복수 개가 형성되도록 하여, 상하 일정 간격을 두고 나란히 겹쳐지는 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상스프링부와 상기 복수개의 단위코일형상스프링 각각에 연결되는 비스프링 구조의 지지부가 형성되도록 하는 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 스프링 구조체 형성단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상 스프링부를 가지는 스프링구조체를 제조하는 방법은 모제가 상면부터 하면까지 관통하는 관통공이 형성된 관 형태이거나 모제의 상면 또는 하면 중 일단부에서 타단부쪽으로 함입홀이 형성되어 있어 코일형상스프링부의 내경이 될 부위가 이미 홀로 형성되있는 경우에는 모제의 외측면을 따라 나선형태로 절삭할 때 모제의 내부홀까지 절삭된다면 외측면의 나선형의 절삭 후 별도의 코일형상스프링부의 내경이 될 관통홀을 뚫을 필요가 없지만 만일 모제가 관 타입이 아닌 봉형태일 때는 상기와 같은 방법으로 외측면을 따라 나선형태로 절삭한 후 코일형상스프링부의 내경이 될 수직 홀을 뚫어야 하는 코일형상스프링부의 내경형성 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상 스프링부를 가지는 스프링구조체를 제조하는 방법은 수직홀은 모제의 상하면을 관통하는 관통홀이 될 수도 있고 상, 하면 중 일단부가 막힌 홀이 될 수도 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상 스프링부를 가지는 스프링구조체의 제조방법은 상기 모제의 상측에서 하측으로 절삭하여 상기 모제의 상면 및 하면을 관통하는 관통공 및 코일형상스프링부의 내경을 형성하는 관통공형성단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상 스프링부와 지지부를 가지는 금속 스프링구조체의 제조방법은 와이어 방전 커팅기 같은 가공기의 선의 형상으로 이루어진 절삭부(S)가 코일형상스프링부의 내경수직중심축이 될 부위를 수평으로 지나도록 모제의 일단부(C 또는 C')에 위치시킨 후 모제와 절삭부(S) 중 하나를 회전시키거나 둘다 회전시키며, 이와 동시에 모제와 절삭부(S) 중 하나 또는 둘 다를 코일형상스프링부의 내경 수직 중심축이 될 부위를 따라 전방 도는 후방으로 이동시키며 절삭하여 한번에 2개의 단위 코일형상스프링을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이때, 모제 또는 절삭부(S)의 회전 중심축은 코일형상스프링부의 내경수직중심축이 될 부위와 일치하여야 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상 스프링부를 가지는 금속 스프링구조체의 제조방법은 모제측면에 코일형상스프링부의 내경수직중심축이 될 부위를 지나도록 좌, 우를 관통하는 측면 관통홀(D)을 뚫고 이 홀에 와이어 방전 커팅기 같은 가공기의 선의 형상으로 이루어진 절삭부(S)를 위치시킨 후 모제와 절삭부(S) 중 하나 또는 둘다를 회전시키고, 이와 동시에 모제와 절삭부(S) 중 하나 또는 둘다를 코일형상스프링부의 내경수직중심축이 될 부위를 따라 전방 또는 후방으로 이동시키며 절삭가공하여 한번에 2개의 단위코일형상스프링과 양단 또는 일단에 비스프링 구조의 지지부를 동시에 형성시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이때, 만일 모제와 절삭부(S)가 동시에 회전한다면 둘의 회전중심축은 일치하여야 하며 코일형상스프링부의 내경수직중심축이 될 부위와도 일치하여야 하며 모제와 절삭부(S)가 이동할 때는 코일형상스프링부의 내경수직중심축이 될 부위를 따라 이동하여야 한다. 이때, 모제나 절삭부(S)의 전후방으로의 이동속도나 회전속도를 조절함으로써 단위코일형상스프링에 다양한 선재의 수직두께(T2)를 형성할 수 있는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 앞서 본 실시예에 의해 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.
본 발명은 탄성력을 제공하는 복수 개의 단위코일형상스프링이 상하 일정 간격을 두고 나란히 번갈아가며 겹쳐배치되도록 위치시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 일정 폭과 길이를 가지는 모제를 절삭하여 스프링을 형성하므로, 용접하는 과정 없이 하나의 스프링구조체에 일정 간격을 두고 나란히 번갈아 가며 겹쳐배치되는 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상스프링부와 단위코일형상스프링 각각에 연결되어 코일형상 스프링부를 지지하는 지지부를 형성할 수 있어, 제작용이성 및 견고성을 증대시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 코일형상스프링부를 모제를 감아서 형성하지 않으므로 인해 형성시 모제의 형태 변화로 인한 소성 변형이 일어나지 않아 제조시 크랙이나 응력이 발생하지 않아 내구성이 향상된다.
또한, 본 발명은 한번의 절삭 과정으로 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상스프링부와 비스프링구조의 지지부를 동시에 형성할 수 있으므로 제조에 있어서 경제성이 탁월하다.
또한 본 발명은 하나의 스프링구조체내에 단위코일형상스프링의 개수를 달리하는 복수개의 코일형상스프링부를 형성시키거나 하나의 코일형상스프링부에 부위마다 단위코일형상스프링의 개수를 달리 형성시킬 수 있음으로써 충격에 반응할 수 있는 탄성 범위를 확대시키거나 가해지는 힘이 연속적으로 커질 때 이중 일부힘에 반응하지 않는 특수한 기능을 부여할 수 있는 효과가 있다. 또한, 본 발명은 절삭 가공시 모제와 절사부(S)의 회전속도와 이동속도를 조절함으로써 코일형상스프링부의 단위코일형상스프링에 부위마다 다양한 선재의 수직 두께(T2)를 형성할 수 있음으로써 충격에 반응할 수 있는 탄성 범위를 확대시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 지지부가 코일형상스프링부의 상단 및 하단 중 어느 하나 이상에 형성되어, 복수 개의 단위코일형상스프링과 각각 연결되므로 지지부에 전달된 하중 및 충격이 보다 효율적으로 스프링구조체 전체로 분산될 수 있도록 하며, 상기 스프링의 탄성력을 제공받는 물체와의 접촉 면적을 크게 할 수 있어 스프링의 탄성력을 효과적으로 전달할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 필요에 따라 관통공이 스프링의 중심축에서 편심되게 위치하고, 즉 코일형상스프링부의 외경중심축과 내경중심축이 일치하지 않게도 형성할 수 있고 다양한 전체적인 외형 및 스프링의 폭을 가지는 등과 같이 종래의 스프링과는 다른 형태를 가지는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 코일형상스프링부에 외경수평단면적이 내경수평단면적의 10배를 넘는 복수 개의 단위코일형상스프링을 갖는 스프링구조체의 제작이 가능하여 탁월한 내구성과 탄성력 및 밴딩력을 갖게 하는 효과가 있는 특수스프링을 제작할 수 있다.
또한, 본 발명은 스프링구조체의 코일형상스프링부에 선재의 수평두께가 선재의 수직 두께의 4배가 넘는 복수 개의 단위코일형상스프링을 갖는 특수스프링을을 제작할 수 있다.
또한, 본 발명은 코일형상스프링부의 선재의 수직 두께를 부위마다 다르게 형성할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 별도의 결합공정없이 지지부에 의해 다른 구조물에 손쉽게 적용할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 코일형상스프링부의 양 말단에 코일형상스프링부의 내경과 통하는 수직홀이 없는 밀폐된 지지부를 일체형으로 형성할 수 있어 특수한 분야에 쓰여지는 특수스프링을 쉽게 제작할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 스프링구조체의 사시도.
도 2는 도 1의 스프링구조체의 종단면도.
도 3은 도 1의 스프링구조체의 코일형상스프링부의 횡단면도.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 스프링구조체의 종단면도.
도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 스프링구조체의 사시도.
도 6은 도 5의 스프링구조체의 종단면도.
도 7은 도 5의 스프링구조체의 코일형상스프링부의 횡단면도.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 스프링구조체의 사시도.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 스프링구조체의 사시도.
도 10은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 스프링구조체의 종단면도.
도 11은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 스프링구조체의 사시도.
도 12 내지 15는 도 5의 스프링의 제작방법을 설명하기 위한 참고도.
도 16 내지 18은 또 다른 스프링 구조체의 제작방법을 설명하기 위한 참고도.
도 19는 또 다른 스프링 구조체의 제작방법을 설명하기 위한 참고도.
도 20 및 21은 또 다른 스프링 구조체의 제작방법을 설명하기 위한 참고도.
*도면에서 사용되는 부호의 설명
1, 2, 3: 스프링구조체 11: 코일형상스프링부 12: 지지부
13: 관통공 14: 함입홈 111: 단위코일형상스프링
15: 수직홀 A: 외경수직중심축 B: 내경수직중심축
C, C': 모제의 일단부 D: 모제의 측면관통홀 S: 절삭부
이하에서는 본 발명에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상스프링부를 가지는 스프링 구조체 및 그 제조방법을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 특별한 정의가 없는 한 본 명세서의 모든 용어는 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 기술자가 이해하는 당해 용어의 일반적 의미와 동일하고 만약 본 명세서에 사용된 용어의 의미와 충돌하는 경우에는 본 명세서에 사용된 정의에 따른다. 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링을 가지는 스프링구조체를 도 1 내지 3을 참조하여 설명하면, 상기 스프링구조체(1)는 상하 일정 간격을 두고 나란하게 겹쳐지는 복수 개의 단위코일형상스프링(111)을 가지는 코일형상스프링부(11)와, 상기 복수 개의 단위코일형상스프링(111) 각각에 연결되어 상기 코일형상스프링부(11)를 지지하는 지지부(12) 등을 포함한다.
상기 코일형상스프링부(11)는 상기 스프링구조체(1)에서 탄성력을 제공하는 구성으로, 상하 일정 간격을 두고 번갈아 가며 나란하게 겹쳐지는 복수 개의 단위코일형상스프링(111)을 포함한다. 상기 복수개의 단위코일형상스프링(111)은 동일한 내경수직중심축을 갖으며, 상기 단위코일형상스프링(111)은 전체적으로 나선 형태를 가지고 탄성을 가진 소재로 이루어지나, 바람직하게는 탄성을 가진 금속으로 이루어지고 나선형태의 판의 모양을 가진다. 도 1 내지 3에는 두 개의 단위코일형상스프링(111a, 111b)으로 이루어지는 코일형상스프링부(11)가 도시되어 있으나, 이는 일 예로 3 이상의 단위코일형상스프링이 상하 서로 일정 간격을 두고 나란하게 겹쳐지도록 코일형상스프링부를 형성하는 것도 가능하다.
상기 지지부(12)는 상기 복수 개의 단위코일형상스프링(111) 각각에 연결되어 상기 코일형상스프링부(11)를 지지하는 구성으로, 예컨대 상기 지지부(12)는 도 1 내지 3에 도시된 바와 같이 상기 코일형상스프링부(11)의 상단과 하단에 각각 위치하여 상기 코일형상스프링부(11)의 상단과 하단을 폐쇄하는 형태를 가질 수 있다. 상기와 같은 구성을 포함하는 스프링구조체(1)는 지지부(12)에 의해 각각 연결된 복수 개의 단위코일형상스프링(111)이 일정 간격을 두고 번갈아가며 나란하게 겹쳐지므로 증대된 탄성력과 지지부(12)에 가해진 충격을 지지부(12)에 각각 연결된 복수개의 코일형상스프링(111)을 통해 스프링구조체(1) 전체에 효율적으로 분산시키는 효과를 제공할 수 있고, 폐쇄된 형태의 지지부(12)가 코일형상스프링부(11)의 양단에 위치하여 상기 스프링구조체(1)의 탄성력을 제공받는 물체와의 접촉 면적을 크게 할 수 있어 스프링구조체(1)의 탄성력을 효과적으로 전달할 수 있으며, 스프링구조체 외경을 감싸는 하우징이 없는 경우에도 코일형상스프링부의 외경중심축에서 벗어난 수직힘이 가해지더라도 비스프링구조의 지지부에 단위코일형상스프링이 하나만 형성된 기존 코일스프링 구조에 비해 훨씬 더 안정적이며 효율적인 충격 분산효과를 볼 수 있다. 도 1 내지 3을 참조하여 설명한 스프링구조체(1)는 상기 지지부(12)가 상기 코일형상스프링부(11)의 양단에 설치되어 있으나, 도 4에 도시된 바와 같이 상기 지지부(12)가 상기 코일형상스프링부(11)의 일단에만 설치되는 것을 포함하여 상기 코일형상스프링부(11)의 어느 부분에 형성되는 것도 가능하다. 상기 복수 개의 단위코일형상스프링(11)은 동일한 내경수직중심축(B)을 갖는다. 또한, 도시하지 않았지만, 지지부가 양단에 형성되고 상기 지지부가 막힌 형태를 가지는 스프링구조체를 형성할 수도 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링을 가지는 스프링구조체를 도 5 내지 7을 참조하여 설명하면, 상기 스프링구조체(2)는 도 1 내지 3을 참조하여 설명한 스프링구조체(1)에서 상기 지지부(12)와 코일형상스프링부(11)를 상하 관통하는 관통공(13)을 추가로 포함한다. 상기 관통공(13)은 일정 형상을 가지며 바람직하게는 원기둥의 형상을 가진다. 도 5 내지 7을 참조하여 설명한 상기 스프링구조체(2)는 관통공(13)이 스프링구조체(2)의 정중앙에 위치하나, 도 8에 도시된 바와 같이 상기 관통공(13)의 수직 중심축(B)이 상기 스프링구조체(2)의 코일형상스프링부(11)의 외경수직중심축(A)과 일치하지 않도록 즉 상기 관통공(13)이 상기 스프링구조체(2)의 중심축(A)에서 편심되게 위치하는 것도 가능하다. 즉, 코일형상스프링부(11)의 외경수직중심축(A)과 내경수직중심축(B)이 일치하지 않는 것도 가능하다. 또한, 도 5 내지 7을 참조하여 설명한 상기 스프링구조체(2)는 전체적인 외형이 원통형의 형상을 가지나, 상기 스프링구조체(2)는 전체적인 외형이 도 9에 도시된 바와 같은 사각통의 형상을 포함하는 다각형의 통의 형상 또는 다양한 형태(미도시)를 가질 수 있다. 상기 스프링구조체는 코일형상스프링부(11)에서 외경 직경의 1/2에서 내경 직경의 1/2을 뺀 선재의 수평길이(T1)가 코일형상스프링부(11)에 있는 선재 수직 두께(T2)보다 적어도 4배 이상 크며, 스프링구조체 상단부터 하단까지 코일형상스프링부의 내경과 다른 위치에 적어도 하나 이상의 수직홀(15)이 뚫어져 있어 경량화되면서도 내구성과 탄성력을 유지할 수 있고, 코일형상스프링부의 선재 사이에 비금속성의 탄성체를 삽입함으로써 빠른 탄성 반응속도를 보이는 스프링구조와 한 템포 느린 탄성 반응 속도를 보이는 비금속성의 탄성재질이 결합함으로써 특수한 기능을 나타낼 수 있으며, 코일형상스프링부의 외경수평단면적이 동일한 부위의 내경수평단면적보다 적어도 10배 이상으로 형성된다. 상기 탄성체는 합성고무 등의 합성수지가 사용될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 복수 개의 단위코일형상스프링을 가지는 스프링구조체를 도 10을 참조하여 설명하면, 상기 스프링구조체(3)는 도 1 내지 3을 참조하여 설명한 스프링구조체(1)에서 일단의 지지부(12) 및 코일형상스프링부(11)가 함입되어 형성되는 함입홈(14)을 추가로 포함한다. 도 1 내지 10을 참조하여 설명한 스프링구조체는 본원발명의 일 예로, 본원발명은 앞서 설명한 코일형상스프링부(11), 지지부(12), 관통공(13), 함입홈(14)을 취사 선택하여 형성되는 다양한 형태의 비스프링 구조인 지지부(12)와 코일형상스프링부(11)가 일체형인 스프링구조체를 포함한다. 본원발명에 따른 상기 스프링구조체는 봉형태의 로드를 나선형태로 감아서 형성되는 종래의 스프링 제조방식과 달리, 일정 형태의 모제를 나선형태로 절삭하여 형성하므로 하나의 스프링구조체에 용접하는 과정이나 연결구조 없이 일정 간격을 두고 상하로 나란히 겹쳐지는 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상스프링부와, 비스프링 구조인 지지부가 일체형으로 이루어진 스프링구조체를 형성할 수 있다. 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 도 11에 도시된 바와 같이 하나의 코일형상스프링부(11)에 부위마다 서로 다른 개수의 단위코일형상스프링(111)이 설치될 수 있다. 일 예로, 도 11을 보면 가장 상측에 위치하는 1구간(H1)에서는 단위코일형상스프링(111a, 111b)이 두 개가 존재하나 하측의 2구간(H2)에서는 단위코일형상스프링(111a, 111c, 111d)이 세 개가 존재하며, 가장 하측의 3구간(H3)에서는 단위코일형상스프링(111a, 111b)이 두 개가 존재한다. 본 발명의 다른 실시예에 따르면 도시하지 않았지만 단위코일형상스프링수가 서로 다른 복수개의 코일형상스프링부를 형성한 스프링 구조체를 형성할 수 있다.
이하에서는 상기와 같은 구성을 포함하는 복수 개의 단위코일형상스프링을 가지는 일체형의 스프링구조체 제조방법을 자세히 살펴보도록 한다. 하기에서는 스프링구조체 제조방법의 일 예로 도 12 내지 15를 참조하여, 도 5에 도시된 스프링구조체(2)를 제조하는 방법을 설명하기로 한다.
상기 비스프링 구조의 지지부와 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상스프링부가 일체형으로 이루어진 스프링구조체의 제조방법은 모제(100)의 외측면을 따라 나선 형태로 절삭하여 코일형상부(11') 및 지지부(12')를 형성하는 단위코일형상부형성단계와, 상기 모제(100)의 상측에서 하측으로 절삭하여 상기 모제(100)의 상면 및 하면을 관통하는 관통공(13)을 형성하는 관통공형성단계 등을 포함한다. 상기 관통공(13)은 코일형상스프링부의 내경을 이룬다.
상기 단위코일형상부형성단계는 모제(100)의 외측면을 따라 나선 형태로 절삭하여 형성되는 나선홈(110)이 상하 일정 간격을 두고 평행하게 복수 개가 형성되도록 하여 상하 일정 간격을 두고 나란히 겹쳐지는 복수 개의 단위코일형상부(111')와 상기 복수 개의 단위코일형상부(111')과 연결되는 지지부(12')가 형성되도록 하는 단계로, 상기 모제(100)는 탄성을 가진 금속으로 이루어지며 예컨대 일정 폭과 길이를 가지는 로드(rod)의 형태를 가진다. 상기 나선홈(110)은 일정 폭과 깊이를 가지며, 바람직하게는 상기 깊이는 상기 모제의 반경보다 큰 것이 바람직하다. 도 12에 도시된 바와 같이 원기둥 형태의 모제(100)를 사용하는 경우에는 모제의 상면과 하면을 관통하는 수직 관통공을 형성하여 코일형상스프링부의 내경을 이루어 도 5에 도시된 바와 같은 스프링구조체(2)가 제조되게 되며, 도시하지 않았지만 사각기둥 형태의 모제를 사용하는 경우 도 9에 도시된 바와 같은 스프링구조체가 제조되게 된다.
상기 단위코일형상부형성단계의 일 예를 구체적으로 설명하면, 도 12에 도시된 바와 같은 모제(100)가 회전하면서 길이방향으로 이동하도록 한 상태에서 절삭기구(미도시)가 상기 모제(100)의 측면을 가압하도록 하면 도 13에 도시된 바와 같은 제1나선홈(110a)이 형성되어 하나의 단위코일형상부(111')가 형성되고, 이후 상기 모제(100)를 원위치시키고 다시 상기 모제(100)가 회전하면서 길이방향으로 이동하도록 한 상태에서 절삭기구가 상기 제1나선홈(110a)과 상하 일정 간격을 두고 상기 모제(100)의 측면을 가압하도록 하면 도 14에 도시된 바와 같이 상기 제1나선홈(110a)에 평행한 제2나선홈(110b)이 형성되게 된다. 그리고 모제가 관 타입이 아닌 봉형태라면 상면과 하면을 관통하여 코일형상스프링부의 내경을 이루는 수직 관통홀을 뚫는다. 상기의 과정을 통해 상기 모제(100)에는 상하 일정간격을 두고 평행한 나선홈(110a, 110b)이 두 개 형성되므로, 상하 일정 간격을 두고 겹쳐지는 2개의 단위코일형상스프링(111a, 111b)과 상기 2개의 단위코일형상스프링(111a, 111b)를 연결하는 지지부(12')가 상단 및 하단에 형성되어 도 1 내지 3에 도시된 스프링구조체(1)가 형성되게 된다. 이때, 모제가 코일형상스프링부의 내경이 될 수직 관통공이 뚫려있지 않았다면 나선홈을 형성한 후 코일형상스프링부의 내경이 될 수직 관통공을 형성시켜 주어야 한다. 상기 절삭기구는 금속을 깎아낼 때 사용되는 다양한 수단이 사용될 수 있으며, 일 예로 레이저를 이용하여 금속을 절삭하는 기구, 다이아몬드 커팅날을 포함하여 마찰에 의해 금속을 절삭하는 기구 또는 와이어 방전 커팅기 등이 사용될 수 있다. 도 12 내지 14에서는 나선홈(110)을 두 개 형성하여 두 개의 단위코일형상부(111')가 형성되도록 하였으나, 일정 간격을 두고 평행하게 복수 개의 나선홈이 형성되도록 하는 경우 상기 나선홈(110)의 개수에 따른 상하 일정 간격을 두고 겹쳐지는 복수 개의 단위코일형상부(111')가 형성되게 된다. 또한, 상기 모제(100)를 절삭할 때 나선홈(110)이 시작되는 위치를 조절하여, 도 4에 도시된 바와 같이 일단에만 지지부(12)가 위치하는 스프링구조체를 제조할 수 있다. 즉, 본원발명은 절삭부위의 폭과 깊이(즉, 나선홈(110)의 폭과 깊이), 절삭부위가 시작 및 종료되는 위치(즉, 나선홈(110)이 시작 및 종료되는 위치) 및 상하 일정 간격을 두고 평행하게 위치하는 절삭부위(나선홈(110))의 개수를 조절하여 앞서 설명한 다양한 스프링구조체를 제조하는 것이 가능하게 된다.
상기 관통공형성단계는 상기 모제(100)의 상측에서 하측으로 절삭하여 상기 모제(100)의 상면 및 하면을 관통하는 관통공(13)을 형성하는 관통공형성단계 등을 포함한다. 상기 관통공형성단계를 통해 코일형상스프링부, 지지부, 관통공이 형성된 스프링구조체가 형성되게 된다. 상기 관통공(13)의 중심축(B)과 상기 모제(100)의 중심축(A)이 일치하도록 하면 도 15에 도시된 바와 같은 스프링구조체(2)가 제조되게 되며, 상기 관통공(13)의 중심축(B) 즉 코일형상스프링부의 내경수직중심축과 상기 모제(100)의 수직 중심축(A)이 일치하지 않도록 즉 상기 관통공(13)이 상기 모제(100)의 중심축(A)에서 편심되도록 하면 도 8에 도시된 바와 같은 스프링구조체가 제조되게 된다. 상기 관통공형성단계에서는 절삭되는 양을 조절하여 즉 관통공(13)의 직경을 조절하여 코일형상스프링부의 내경을 용이하게 조절할 수 있게 된다. 도 12 내지 15를 참조하여 설명한 제조방법은 코일형상부(11') 및 지지부(12')를 형성한 다음 관통공(13)을 형성하여 제조하는 방법을 설명하였으나, 도 16 내지 18에 도시된 바와 같이 모제(100)에 관통공(13)을 먼저 형성한 다음 모제(100)의 외측면을 절삭하여 코일형상스프링부(11) 및 지지부(12)를 형성하는 것도 가능하다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 스프링구조체의 제조방법은 상기 관통공형성단계를 수행하지 않고, 복수 개의 단위코일형상부를 형성하는 상기 단위코일형상부형성단계 후에 상기 모제(100)의 상측에서 하측으로 절삭하여 상기 모제(100)에 함입형성되는 함입홈(14)을 형성하는 함입홈형성단계를 포함한다. 상기 제조방법에 의해서 도 10에 도시된 바와 같은 스프링구조체가 형성되게 되고, 상기 제조방법 역시 함입홈형성단계 후에 상기 단위코일형상부형성단계를 수행하는 것도 가능하다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 금속 스프링구조체의 제조방법을 도 19를 참조하여 설명하면, 상기 제조방법은 와이어 방전 커팅기 같은 가공기의 선의 형상으로 이루어진 절삭부가 코일형상스프링부의 내경수직중심축(B)이 될 부위를 수평으로 지나도록 모제의 일단부(C 또는 C')에 위치시킨 후 모제와 절삭부(S) 중 하나를 회전시키거나 둘다 회전시키며, 이와 동시에 모제와 절삭부(S) 중 하나 또는 둘 다를 코일형상스프링부의 내경 수직 중심축이 될 부위를 따라 전방 또는 후방으로 이동시키며 절삭가공하여 한번에 2개의 단위 코일형상스프링을 형성할 수 있다. 이때, 모제 또는 절삭부(S)의 회전 중심축은 코일형상스프링부의 내경수직중심축이 될 부위와 일치하여야 한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 금속 스프링구조체의 제조방법을 도 20 및 21을 참조하여 설명하면, 상기 제조방법은 모제(100) 측면에 코일형상스프링부의 내경수직중심축이 될 부위를 지나도록 좌, 우를 관통하는 측면 관통홀(D)을 뚫고 이 홀에 와이어 방전 커팅기 같은 가공기의 선의 형상으로 이루어진 절삭부(S)를 위치시킨 후 모제와 절삭부(S) 중 하나 또는 둘다를 회전시키고, 이와 동시에 모제와 절삭부(S) 중 하나 또는 둘다를 코일형상스프링부의 내경수직중심축이 될 부위를 따라 전방 또는 후방으로 이동시키며 절삭가공하여 한번에 2개의 단위코일형상스프링과 양단 또는 일단에 비스프링 구조의 지지부를 동시에 형성시킬 수 있다. 이때, 만일 모제와 절삭부(S)가 동시에 회전한다면 둘의 회전중심축은 일치하여 하며 코일형상스프링부의 내경수직중심축이 될 부위와도 일치하여야 하며 모제와 절삭부(S)가 이동할 때는 코일형상스프링부의 내경수직중심축이 될 부위를 따라 이동하여야 한다. 이때, 모제나 절삭부(S)의 전후방으로의 이동속도나 회전속도를 조절함으로써 단위코일형상스프링에 다양한 선재의 수직두께(T2)를 형성할 수 있다.
이상에서, 출원인은 본 발명의 바람직한 실시예들을 설명하였지만, 이와 같은 실시예들은 본 발명의 기술적 사상을 구현하는 일 실시예일 뿐이며 본 발명의 기술적 사상을 구현하는 한 어떠한 변경예 또는 수정예도 본 발명의 범위에 속하는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (10)

  1. 동일한 내경수직중심축을 가지며, 단위코일형상스프링의 선재와 선재 사이에 또 다른 단위코일형상스프링의 선재가 위치하여 상하 일정 간격을 두고 나란하게 번갈아 배치되는 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상스프링부와; 상기 복수 개의 단위코일형상스프링 각각에 연결되어 상기 코일형상스프링부를 지지하는 비스프링 구조의 지지부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 일체형 스프링 구조체.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 코일형상스프링부는 일정 구간마다 단위코일형상스프링의 개수가 다르게 형성되는 것을 특징으로 하는 일체형 스프링 구조체.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 코일형상스프링부는 복수 개가 형성되며, 코일형상스프링부마다 단위코일형상스프링의 개수가 다른 것을 특징으로 하는 일체형 스프링 구조체.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 일체형 스프링 구조체는 코일형상스프링부의 선재 사이에 삽입되는 비금속성의 탄성체를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 일체형 스프링 구조체.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 단위코일형상스프링은 나선 형태를 가지고 탄성을 가진 소재로 이루어지며,
    상기 지지부는 상기 코일형상스프링부의 상단 및 하단 중 어느 하나 이상에 형성되는 것을 특징으로 하는 복수 개의 단위코일형상스프링으로 이루어진 코일형상스프링부를 가지는 일체형 스프링 구조체.
  6. 모제를 절삭하여 스프링구조체를 제조하는 방법에 있어서,
    상기 방법은 모제의 외측면을 따라 나선 형태로 절삭하여 형성되는 나선홈이 상하 일정 간격을 두고 평행하게 복수 개가 형성되도록 하여, 상하 일정 간격을 두고 나란히 겹쳐지는 복수 개의 단위코일형상부와 상기 복수 개의 단위코일형상부와 연결되는 지지부가 형성되도록 하는 단위코일형상부형성단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 복수 개의 단위코일형상스프링을 가지는 스프링구조체의 제조방법.
  7. 제6항에 있어서, 상기 복수 개의 단위코일형상스프링을 가지는 스프링구조체의 제조방법은
    상기 모제의 상측에서 하측으로 절삭하여 상기 모제의 상면 및 하면을 관통하는 관통공을 형성하는 관통공형성단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 복수 개의 단위코일형상스프링을 가지는 스프링구조체의 제조방법.
  8. 금속의 모제를 절삭하여 스프링구조체를 제조하는 방법에 있어서,
    상기 방법은 와이어 방전 커팅기 같은 가공기의 선의 형상으로 이루어진 절삭부가 코일형상스프링부의 내경수직중심축이 될 부위를 지나도록 모제의 일단부에 수평으로 위치시킨 후 모제와 절삭부 중 하나를 회전시키거나 둘다 회전시키고, 이와 동시에 모제와 절삭부 중 하나 또는 둘 다를 코일형상스프링부의 내경 수직 중심축이 될 부위를 따라 전방 또는 후방으로 이동시키는 것을 특징으로 하는 스프링구조체의 제조방법.
  9. 금속의 모제를 절삭하여 스프링구조체를 제조하는 방법에 있어서,
    상기 방법은 모제 측면에 코일형상스프링부의 내경수직중심축이 될 부위를 지나도록 좌, 우를 관통하는 측면 관통홀을 뚫고 이 홀에 와이어 방전 커팅기 같은 선의 형상으로 이루어진 절삭부(S)를 위치시킨 후 모제와 절삭부 중 하나 또는 둘다를 회전시키고, 이와 동시에 모제와 절삭부 중 하나 또는 둘다를 코일형상스프링부의 내경수직중심축이 될 부위를 따라 전방 또는 후방으로 이동시키는 것을 특징으로 하는 스프링 구조체의 제조방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 절삭부와 모제를 동시에 회전시킬 때, 두 회전 중심축부는 일치하는 것을 특징으로 하는 스프링 구조체의 제조방법.
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