WO2019049425A1 - 防振装置の製造方法 - Google Patents

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WO2019049425A1
WO2019049425A1 PCT/JP2018/018478 JP2018018478W WO2019049425A1 WO 2019049425 A1 WO2019049425 A1 WO 2019049425A1 JP 2018018478 W JP2018018478 W JP 2018018478W WO 2019049425 A1 WO2019049425 A1 WO 2019049425A1
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rubber elastic
elastic body
jig
rubber
cylinder
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PCT/JP2018/018478
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English (en)
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Inventor
佑太郎 竹原
Original Assignee
倉敷化工株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F1/00Springs
    • F16F1/36Springs made of rubber or other material having high internal friction, e.g. thermoplastic elastomers
    • F16F1/38Springs made of rubber or other material having high internal friction, e.g. thermoplastic elastomers with a sleeve of elastic material between a rigid outer sleeve and a rigid inner sleeve or pin, i.e. bushing-type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
    • F16F15/02Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems
    • F16F15/04Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using elastic means
    • F16F15/08Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using elastic means with rubber springs ; with springs made of rubber and metal

Definitions

  • the present disclosure relates to a method of manufacturing an antivibration device.
  • an antivibration bush is conventionally known as an antivibration device.
  • the anti-vibration bush shown in Patent Document 1 includes a base member and a mounting member, and the base member is an inner cylindrical member (first member), an outer cylindrical member (second member), and a space between the both members.
  • a second rubber member (a rubber (Rubber (Rubber (Rubber)) which extends from the outer peripheral surface of the press-fit cylindrical member to both sides in the radial direction across the press-fit cylindrical member. And an elastic body). And the extended tip of the 2nd rubber member is in contact with the inner skin of the outer cylinder member.
  • the vibration-proofing bush shown in the patent document 1 extends the mounting member in the axial direction from the one end side and the other end side of the inner cylindrical member in the base member. It is manufactured so that a mounting member may be hold
  • An object of the present disclosure is to reduce residual strain of a rubber elastic body.
  • a gap is provided in at least one of the first member and the rubber elastic body and the second member and the rubber elastic body, and these members are assembled as a jig. After being placed in the box, all the members were assembled.
  • an anti-vibration device including a first member, a second member, and a rubber elastic body connecting the first member and the second member.
  • the present disclosure includes a forming step of forming the rubber elastic body, and an applying step of applying an adhesive to an adhesion surface of the first member and the rubber elastic body and an adhesion surface of the second member and the rubber elastic body. And a gap between at least one of the first member and the rubber elastic body and between the second member and the rubber elastic body, the first member, the second member, and the rubber Disposing the elastic body in the assembly jig, moving or deforming at least one of the first member and the second member so as to fill the gap in the assembly jig, thereby forming the first member and the first member Assembling the first member, the second member, and the rubber elastic body so as to hold the rubber elastic body between the two members.
  • the first member, the second member, and the rubber elastic body are provided in a state where a gap is provided in at least one of the first member and the rubber elastic body and the second member and the rubber elastic body.
  • the assembly jig is arranged in the assembly jig, and in the assembly process, at least one of the first member and the second member is moved or deformed so as to fill the gap in the assembly jig, and rubber is interposed between the first member and the second member Since the first member, the second member and the rubber elastic body are assembled so as to hold the elastic body, the strain generated in the rubber elastic body when connecting the rubber elastic body between the first member and the second member is reduced. It is possible to reduce the residual strain of the rubber elastic body.
  • a plurality of the rubber elastic bodies be provided and have a first rubber elastic body and a second rubber elastic body having different properties from the first rubber elastic body.
  • the first rubber elastic body and the second rubber elastic body having different properties from the first rubber elastic body can be separately molded under the optimum molding conditions, multicolor molding is possible. It is possible to manufacture an anti-vibration device comprising a plurality of rubber elastic bodies having different properties which can not be manufactured by a machine. Furthermore, the design freedom of the material and shape of each rubber elastic body can be improved.
  • the sizes of the gap relating to the first rubber elastic body and the gap relating to the second rubber elastic body be different.
  • the sizes of the first rubber elastic body and the second rubber elastic body are made different from each other so that each rubber is assembled in the assembling step according to the property of each rubber elastic body.
  • the strain applied to the elastic body can be adjusted.
  • a rubber elastic body having a spring characteristic of low dynamic ratio does not distort, while a rubber elastic body having a spring characteristic of high damping allows distortion to some extent.
  • a rubber elastic body having a spring characteristic of high damping allows distortion to some extent.
  • the first rubber elastic body is a rubber elastic body having a spring characteristic of low dynamic ratio and the second rubber elastic body is a rubber elastic body having a spring characteristic of high damping
  • the arrangement In the process the gap between the first rubber elastic body is made larger than the gap of the second rubber elastic body, and then the assembling process is performed. It is possible to maintain the low dynamic ratio spring characteristics without adding any distortion.
  • the distortion generated in the rubber elastic body can be reduced, and the residual distortion of the rubber elastic body can be suppressed.
  • FIG. 1 is a perspective view of a vibration control device according to an embodiment of the present disclosure. It is a front view of an antivibration device. It is sectional drawing of the assembly jig which shows the state before arrange
  • the vibration control device 1 is, as shown in FIGS. 1 and 2, a vibration control bush used for a rear suspension of an automobile, for example, and has characteristics for vibration input in the vertical direction and a vehicle longitudinal direction. Are different from the characteristics for the vibration input to.
  • the vibration proofing device 1 comprises a cylindrical metal inner cylinder 20 (first member) and a cylindrical metal outer cylinder 21 (second member) disposed coaxially with the inner cylinder 20 at a distance from the outer periphery thereof. And the first rubber elastic bodies 22, 22 disposed between the two 20, 21 via a thermosetting adhesive to connect the two 20, 21; and the inner cylinder 20 and the outer cylinder 21; A second rubber elastic body 23, 23 disposed between the two through a thermosetting adhesive and connecting the two 20, 21 is provided.
  • the inner cylinder 20 is fastened to a member on the vehicle body side by a bolt or the like inserted into the inside, and the outer cylinder 21 is press-fit into a press-fit hole formed in the trailing arm.
  • Each end in the axial direction of the inner cylinder 20 protrudes outward in the axial direction from each end in the axial direction of the outer cylinder 21.
  • the first rubber elastic body 22 and the second rubber elastic body 23 are disposed alternately two by two in a non-contact state, with a gap 24 evenly provided in the cylinder circumferential direction.
  • the first rubber elastic body 22 is disposed to face the inner cylinder 20 in the vertical direction.
  • the second rubber elastic body 23 is disposed to face the inner cylinder 20 in the vehicle front-rear direction.
  • the first rubber elastic body 22 is made of a single material made of natural rubber as a raw material, and has a low dynamic ratio spring characteristic.
  • the first rubber elastic body 22 has a substantially rectangular parallelepiped shape.
  • projections 22a On each end surface of the first rubber elastic body 22 in the axial direction, projections 22a having a substantially rectangular parallelepiped shape are integrally formed so as to protrude outward in the axial direction from the respective end surfaces.
  • the projections 22 a are for positioning the first rubber elastic body 22 on the assembly jig 3 described later.
  • the total length of the length of the first rubber elastic body 22 in the cylinder axis direction and the length of the projections 22a, 22a in the cylinder axis direction is substantially the same as the length of the outer cylinder 21 in the axial direction. Further, the length in the circumferential direction of the first rubber elastic body 22 is smaller than one fourth of the outer peripheral length of the inner cylinder 20.
  • the inner side surface 22 c of the first rubber elastic body 22 has an arc shape along the outer peripheral surface of the inner cylinder 20 and is in contact with the outer peripheral surface of the inner cylinder 20.
  • the outer side surface 22 d of the first rubber elastic body 22 has an arc shape along the inner peripheral surface of the outer cylinder 21 and is in contact with the inner peripheral surface of the outer cylinder 21.
  • a groove 22 b is provided on the outer side surface 22 d of the first rubber elastic body 22 in the cylinder axial direction. The groove 22 d is provided to satisfy the low dynamic double spring characteristics required of the assembled vibration damping device 1.
  • the second rubber elastic body 23 is made of a composite material in which a synthetic rubber such as SBR (styrene butadiene rubber) is mixed with a natural rubber, and has high damping spring characteristics. That is, the second rubber elastic body 23 is different in nature from the first rubber elastic body 22.
  • the second rubber elastic body 23 has substantially the same shape and size as the first rubber elastic body 22 and does not have the groove 22 b of the first rubber elastic body 22.
  • the inner side surface 23 c of the second rubber elastic body 23 is in contact with the outer peripheral surface of the inner cylinder 20, while the outer side surface 23 d of the second rubber elastic body 23 is in contact with the inner peripheral surface of the outer cylinder 21.
  • substantially rectangular parallelepiped shaped projections 23 a for positioning the second rubber elastic body 23 to the assembly jig 3 are formed on each end surface in the cylinder axial direction of the second rubber elastic body 23. ing.
  • the dynamic spring characteristics are reduced by using a rubber elastic body having a spring characteristic of a low dynamic ratio as the first rubber elastic body 22 functioning against vibration in the vertical direction.
  • a rubber elastic body having high damping spring characteristics as the second rubber elastic body 23 functioning against vibrations in the longitudinal direction of the vehicle, the damping force for absorbing vibration and impact can be increased, and the above requirement It is possible to realize the vibration isolation device 1 that meets the requirements.
  • the assembly jig 3 is for reducing the diameter of the outer cylinder 21 and assembling the inner cylinder 20, the outer cylinder 21, and the respective rubber elastic bodies 22 and 23.
  • the assembly jig 3 includes an inner jig 31 made of metal and an outer jig 32 made of metal disposed on the upper side of the inner jig 31.
  • the inner jig 31 is for positioning the inner cylinder 20 and the rubber elastic bodies 22 and 23.
  • the inner jig 31 has a substantially cylindrical shape, and a flange portion 31 d is formed at an upper end portion thereof.
  • a circular recess 31 a for housing the inner cylinder 20 is formed on the upper end surface of the inner jig 31.
  • the opening diameter of the recess 31a is slightly larger than the outer diameter of the inner cylinder 20, and the depth thereof is substantially the same as the axial length of a portion of the axial direction one end of the inner cylinder 20 projecting from the outer cylinder 21.
  • Positioning guides 31 c for guiding the protrusions 22 a and 23 a of the rubber elastic bodies 22 and 23 are formed on the upper end surface of the flange portion 31 d of the inner jig 31. As shown in FIG. 4, four positioning guides 31 c are formed at equal intervals in the circumferential direction of the inner jig 31.
  • grooves 31 b are provided at equal intervals in the circumferential direction of the inner jig 31.
  • the depth of the groove 31 b is smaller than the height of the protrusions 22 a and 23 a of the rubber elastic bodies 22 and 23.
  • the length in the cylinder radial direction of the groove 31 b is larger than the length in the cylinder radial direction of the protrusions 22 a and 23 a.
  • the outer jig 32 is for positioning the outer cylinder 21. As shown in FIG. 5, the outer jig 32 includes eight jig pieces 32b of a substantially fan shape, and these are arranged radially.
  • the outer jig 32 has a substantially cylindrical shape as a whole by combining eight jig pieces 32b. That is, the outer jig 32 is equally divided into eight jig pieces 32 b by a plane including the axis of the outer jig 32.
  • the outer jig 32 has an open state in which a gap is formed between jig pieces 32b and 32b adjacent to each other in the circumferential direction of the outer jig 32, and the gap is closed, and the outer jig 32 becomes cylindrical. It can be changed to the closed state (the state of FIG. 5).
  • Each jig piece 32b has an inner peripheral curved surface 32c corresponding to the curvature of the outer peripheral surface of the outer cylinder 21.
  • the housing portion 33 having a circular cross section is formed by each inner peripheral curved surface 32c. It is formed.
  • the housing portion 33 is continuous with the lower housing portion 33a into which the inner jig 31 is inserted coaxially and the lower housing portion 33a and the step portion 33b, and the outer cylinder 21 is housed.
  • an upper accommodating portion 33c for the purpose of The inner diameter of the upper accommodation portion 33c is larger than the inner diameter of the lower accommodation portion 33a.
  • the inner diameter of the upper accommodation portion 33c in the closed state is smaller than the outer diameter of the outer cylinder 21 before the diameter reduction. Further, the inner diameter of the lower housing portion 33 a in the closed state is larger than the outer diameter of the flange portion 31 d of the inner jig 31. The height of the upper accommodation portion 33 c of the outer jig 32 is larger than the axial length of the outer cylinder 21.
  • the outer cylinder 21 is mounted on the step portion 33b such that the outer peripheral surface of the outer cylinder 21 and the inner peripheral surface of the upper accommodation portion 33c abut on each other.
  • the inner jig 31 is disposed on the inner side of the outer jig 32 so that the upper surface 33 d of the step portion 33 b and the upper surface 31 e of the flange portion 31 d of the inner jig 31 are flush with each other.
  • the rubber elastic bodies 22 and 23 are separately vulcanized and formed using a mold (not shown) for the rubber elastic bodies 22 and 23 (forming process).
  • thermosetting adhesive is applied to the entire inner surface 22c, 23c and outer surface 22d, 23d of each rubber elastic body 22, 23 (adhesion surface between inner cylinder 20 and outer cylinder 21 and each rubber elastic body 22, 23) Apply the agent (application step).
  • the diameter of the outer cylinder 21 decreases.
  • the rubber elastic bodies 22 and 23 deform, unbonded portions are less likely to occur between the rubber elastic bodies 22 and 23 and the inner cylinder 20 and the outer cylinder 21.
  • the inner jig 31 and the outer jig 32 of the assembly jig 3 are prepared, and as shown in FIG. 6, the upper housing 33 c of the outer jig 32 in the open state is outside.
  • the inner cylinder 20 is accommodated in the recess 31 a of the inner jig 31.
  • the rubber elastic bodies 22 and 23 are disposed on the inner jig 31 such that the protrusions 22 a and 23 a of the rubber elastic bodies 22 and 23 are accommodated in the grooves 31 b of the inner jig 31.
  • a gap 24 is formed between the rubber elastic bodies 22 and 23 adjacent to each other in the cylinder circumferential direction.
  • each of the jigs 32b and 32b of the outer jig 32 is separated.
  • the gap is filled, and the outer jig 32 is closed from the open state.
  • the diameter of the outer cylinder 21 is reduced by the outer jig 32, and as shown in FIG. 7, the gaps 25 between the outer cylinder 21 and the respective rubber elastic bodies 22 and 23 are filled. 23 is precompressed.
  • the outer cylinder 21 is deformed so as to fill the gap 25 in the assembly jig 3 so that the rubber elastic bodies 22 and 23 are held between the inner cylinder 20 and the outer cylinder 21 (see FIG. Assembly process).
  • the non-contact state of the rubber elastic bodies 22 and 23 adjacent to each other in the cylinder circumferential direction is maintained.
  • the outer jig 32 is opened, and the assembled vibration isolation device 1 is taken out from the assembly jig 3.
  • the assembled vibration isolation device 1 is put into a curing furnace (not shown), and the thermosetting adhesive applied to each rubber elastic body 22 and 23 of the vibration isolation device 1 is cured (curing step). Thereafter, the vibration isolation device 1 is taken out of the curing furnace.
  • the anti-vibration device 1 is manufactured.
  • the rubber elastic bodies 22 and 23 can be separately molded under optimal molding conditions, the rubber elastic bodies 22 and 23 having different properties which can not be manufactured by a multicolor molding machine are provided.
  • the vibration damping device 1 can be manufactured. Furthermore, the design freedom of materials and shapes of the rubber elastic bodies 22 and 23 can be improved.
  • the non-contact state of the rubber elastic bodies 22 and 23 adjacent to each other in the circumferential direction of the cylinder is maintained in all steps after the arrangement step. And the residual distortion of each rubber elastic body 22, 23 can be further suppressed.
  • the press-fit type vibration damping device since the rubber elastic body is press-fitted between the inner cylinder and the outer cylinder, the rubber strain rate of the rubber elastic body becomes high (indicated by ⁇ in FIG. 8).
  • the vibration damping device 1 the assembly process is performed after the gap 25 is provided in the arrangement step, and therefore the rubber strain rate of the rubber elastic bodies 22 and 23 can be suppressed. It is advantageous (shown by ⁇ in FIG. 8).
  • the adjustment range of the pre-compression ratio of the rubber elastic body is narrowed (indicated by ⁇ in FIG. 8).
  • the vibration damping device 1 by making the sizes of the gaps 25 between the rubber elastic bodies 22 and 23 and the outer cylinder 21 different, the compression rate applied to the rubber elastic bodies 22 and 23 can be reduced. Since each can be adjusted, it is advantageous over the other methods (indicated by ⁇ ⁇ in FIG. 8).
  • the multi-color type vibration damping device since a plurality of rubber elastic bodies are simultaneously formed, the molding conditions of each rubber elastic body are restricted, and the degree of freedom of combination of rubber materials is low (shown by x in FIG. 8).
  • the vibration damping device 1 since the rubber elastic bodies 22 and 23 are separately molded in the molding step, there is no restriction on the molding conditions of the rubber elastic bodies 22 and 23, and the degree of freedom of combination of rubber materials Is high (indicated by ⁇ in FIG. 8).
  • the rubber elastic body is formed directly between the inner cylinder and the outer cylinder, there is a restriction in the drawing direction of the mold of each rubber elastic body, and the shape freedom of the rubber elastic body is low. (Indicated by ⁇ in FIG. 8).
  • the vibration damping device 1 since the rubber elastic bodies 22 and 23 are separately molded in the molding step, there is no restriction on the molding conditions of the rubber elastic bodies 22 and 23. The degree of freedom in shape is high (shown by .smallcircle. In FIG. 8).
  • the vibration isolation device 1 has a high degree of freedom in design as compared with the multicolor type and the press-fit type vibration isolation device, since there is no restriction in terms of combination of precompression ratio, rubber material, and shape freedom. Since the rubber strain rate can be suppressed, the anti-vibration performance is further improved.
  • the first rubber elastic body 22 and the second rubber elastic body 23 are alternately disposed with a gap 24 evenly spaced in the circumferential direction of the cylinder, but the sizes of the gaps 24 may be different. Good.
  • the 1st rubber elastic body 22 was comprised with the single material which used natural rubber as the raw material, it is not restricted to this, You may comprise with the composite material which mixed synthetic rubber with natural rubber .
  • the 1st rubber elastic body 22 and the 2nd rubber elastic body 23 were comprised with the single material or composite material which used natural rubber as the main raw material, it is not restricted to this, A urethane, a thermoplastic elastomer Etc. may be used as the main raw material.
  • the application process was performed after the formation process, it is not restricted to this, for example, when applying an adhesive agent only to the inner cylinder 20 and the outer cylinder 21, a formation process may be performed after an application process The two steps may be performed substantially simultaneously.
  • the gaps 25 are provided between the rubber elastic bodies 22 and 23 and the outer cylinder 21.
  • the rubber elastic bodies 22 and 23 and the inner cylinder 20 are provided.
  • a gap may be provided between the
  • the inner cylinder 20 may be deformed so as to fill the gap.
  • size of the clearance gap 25 which concerns on the 2nd rubber elastic body 23 are made the same, you may make those magnitudes different.
  • the gap 25 associated with the first rubber elastic body 22 may be made larger than the gap 25 associated with the second rubber elastic body 23.
  • the second rubber elastic body 23 having a spring characteristic of high damping allows distortion to some extent.
  • the rubber elastic bodies 22 and 23 are used for the vibration damping device 1, in the case of the conventional manufacturing method in which the rubber elastic bodies 22 and 23 are press-fitted, the rubber elastic bodies 22 and 23 are almost equally strained. Therefore, in the first rubber elastic body 22 having a spring characteristic of low dynamic ratio, in particular, the spring characteristic of low dynamic ratio is deteriorated due to the applied strain.
  • the first rubber elastic body 22 having a low dynamic ratio spring characteristic is obtained. It is possible to maintain the low dynamic ratio spring characteristics without adding excessive strain.
  • the diameter of the outer cylinder 21 is reduced so as to fill the gap 25.
  • the present invention is not limited thereto.
  • the first member and the rubber elastic body And at least one of the first member and the second member may be moved so as to fill a gap provided in at least one of the second member and the rubber elastic body.
  • the manufacturing method of the anti-vibration apparatus 1 was employ
  • the 1st member and the 2nd member were made into the cylindrical inner cylinder 20 and the outer cylinder 21, respectively, the 1st member and the 2nd member are respectively made into the polygonal cylindrical inner cylinder and the outer cylinder.
  • the first member may be a cylindrical or polygonal columnar member.
  • the present disclosure is useful for a method of manufacturing an antivibration device and the like.
  • Vibration isolation device (20) Inner cylinder (first member) (21) Outer cylinder (second member) (22) 1st rubber elastic body (23) 2nd rubber elastic body (22a) projection (23a) projection (25) gap (3) assembly jig (31) inner jig (31c) positioning guide (32) outer side Tool (33)

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Abstract

防振装置(1)の製造方法は、各ゴム弾性体(22,23)を成形する成形工程と、内筒(20)及び外筒(21)と各ゴム弾性体(22,23)との接着面に接着剤を塗布する塗布工程と、各ゴム弾性体(22,23)の外側面(22d,23d)と外筒(21)の内周面との間に隙間(25)を設けた状態で、内筒(20)、外筒(21)及び各ゴム弾性体(22,23)を組立治具(3)に配置する配置工程と、組立治具(3)において隙間(25)を埋めるように外筒(21)を変形させて、内筒(20)と外筒(21)との間に各ゴム弾性体(22,23)を保持するように内筒(20)、外筒(21)及び各ゴム弾性体(22,23)を組み立てる組立工程とを含む。

Description

防振装置の製造方法
 本開示は、防振装置の製造方法に関するものである。
 従来から防振装置として、防振ブッシュが知られている。例えば、特許文献1に示す防振ブッシュは、基部材と装着部材を備え、この基部材は、内筒部材(第1部材)と、外筒部材(第2部材)と、これら両部材の間を連結する第1ゴム部材とを備える一方、装着部材は、圧入筒部材と、この圧入筒部材の外周面から当該圧入筒部材を挟んで径方向両側へ延設される第2ゴム部材(ゴム弾性体)とを備えている。そして、第2ゴム部材の延設先端が外筒部材の内周面に当接している。
特開2014-20419号公報
 ところで、前記特許文献1に示す防振ブッシュは、基部材及び装着部材をそれぞれ加硫成形した後、基部材における内筒部材の軸方向一端側及び他端側から装着部材を軸方向に沿って外嵌圧入することで、基部材に装着部材を保持させるように製造されている。つまり、前記特許文献1のものでは、圧入筒部材は内筒部材の外周面に外嵌圧入されることで、その内筒部材の外周面に保持される。このため、第2ゴム部材に大きな残留歪みが生じるという問題があった。
 本開示の課題は、ゴム弾性体の残留歪みを少なくすることにある。
 前記の課題を解決するために、本開示では、第1部材とゴム弾性体との間及び第2部材とゴム弾性体との間の少なくとも一方に隙間を設けて、これらの部材を組立治具に配置した後に、その部材全てを組み付けるようにした。
 具体的には、本開示では、第1部材と、第2部材と、前記第1部材と前記第2部材との間を連結するゴム弾性体とを備える防振装置の製造方法が対象である。
 本開示は、前記ゴム弾性体を成形する成形工程と、前記第1部材と前記ゴム弾性体との接着面及び前記第2部材と前記ゴム弾性体との接着面に接着剤を塗布する塗布工程と、前記第1部材と前記ゴム弾性体との間及び前記第2部材と前記ゴム弾性体との間の少なくとも一方に隙間を設けた状態で、前記第1部材、前記第2部材及び前記ゴム弾性体を組立治具に配置する配置工程と、前記組立治具において前記隙間を埋めるように前記第1部材及び前記第2部材の少なくとも一方を移動又は変形させて、前記第1部材と前記第2部材との間に前記ゴム弾性体を保持するように前記第1部材、前記第2部材及び前記ゴム弾性体を組み立てる組立工程と、を含む。
 これにより、配置工程では、第1部材とゴム弾性体との間及び第2部材とゴム弾性体との間の少なくとも一方に隙間を設けた状態で、第1部材、第2部材及びゴム弾性体を組立治具に配置し、組立工程では、組立治具において隙間を埋めるように第1部材及び第2部材の少なくとも一方を移動又は変形させて、第1部材と第2部材との間にゴム弾性体を保持するように第1部材、第2部材及びゴム弾性体を組み立てるので、第1部材と第2部材との間にゴム弾性体を連結する際にゴム弾性体に生じる歪みを小さくすることができ、ゴム弾性体の残留歪みを抑えることができる。
 前記ゴム弾性体は、複数設けられ、第1ゴム弾性体と、前記第1ゴム弾性体と性質が異なる第2ゴム弾性体とを有することが好ましい。
 ところで、例えば、性質の異なる複数のゴム弾性体を有する防振装置を製造する際、多色成形機を用いる方法があるが、性質の異なる各ゴム弾性体の成形条件は成形時間等が異なるため、この方法では製造できる防振装置の性能が制限されてしまう。また、金型の抜き方向にも制約があるため、この点でも成形条件に制約が生じてしまう。
 ここで、前記の方法によれば、第1ゴム弾性体と、第1ゴム弾性体と性質の異なる第2ゴム弾性体とを最適な成形条件で別個に成形することができるので、多色成形機では製造できない性質の異なる複数のゴム弾性体を備える防振装置を製造することができる。さらに、各ゴム弾性体の材料や形状等の設計自由度も向上させることができる。
 前記配置工程では、前記第1ゴム弾性体に係る前記隙間と前記第2ゴム弾性体に係る前記隙間とでその大きさを異ならせることが好ましい。
 これにより、配置工程において、第1ゴム弾性体に係る隙間と第2ゴム弾性体に係る隙間とでその大きさを異ならせることにより、各ゴム弾性体の性質に応じて、組立工程で各ゴム弾性体に与える歪みを調整することができる。
 ところで、例えば、低動倍のばね特性を有するゴム弾性体は歪みを嫌う一方、高減衰のばね特性を有するゴム弾性体はある程度歪みを許容する。この両ゴム弾性体を防振装置に用いる場合、ゴム弾性体を圧入する従来の製造方法であれば、各ゴム弾性体にほぼ均等に歪みが与えられてしまうため、特に低動倍のゴム弾性体においては、その付与される歪みより、低動倍のばね特性が低下する。
 ここで、第1ゴム弾性体を低動倍のばね特性を有するゴム弾性体と、第2ゴム弾性体を高減衰のばね特性を有するゴム弾性体とした場合、前記の方法によれば、配置工程において、第1ゴム弾性体に係る隙間を第2ゴム弾性体に係る隙間よりも大きく設けた上で組立工程を行うことにより、低動倍のばね特性を有する第1ゴム弾性体には過度な歪みが付加されることがなく、低動倍のばね特性を維持することができる。
 本開示によれば、第1部材と第2部材との間にゴム弾性体を連結する際にゴム弾性体に生じる歪みを小さくすることができ、ゴム弾性体の残留歪みを抑えることができる。
本開示の実施形態に係る防振装置の斜視図である。 防振装置の正面図である。 防振装置の各部材を配置する前の状態を示す組立治具の断面図である。 内側治具の平面図である。 閉鎖状態の外側治具を示す平面図である。 防振装置の各部材を組立治具に配置した後の状態を示す図3相当図である。 外筒を縮径させた後の状態を示す図3相当図である。 本開示の実施形態に係る防振装置と従来の防振装置の比較結果を示す図である。
 以下、本開示の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。以下の好ましい実施形態の説明は、本質的に例示に過ぎず、本開示、その適用物或いはその用途を制限することを意図するものではない。
 (防振装置の構成)
 本実施形態に係る防振装置1は、図1及び図2に示すように、例えば自動車のリアサスペンション等に用いられる防振ブッシュであり、上下方向に入力される振動に対する特性と、車両前後方向に入力される振動に対する特性とが異なる。
 防振装置1は、円筒状の金属製内筒20(第1部材)と、その外周囲に離間して内筒20と同軸に配設された円筒状の金属製外筒21(第2部材)と、両者20,21の間に熱硬化性接着剤を介して配設されて両者20,21の間を連結する第1ゴム弾性体22,22と、内筒20と外筒21との間に熱硬化性接着剤を介して配設されて両者20,21の間を連結する第2ゴム弾性体23,23とを備えている。
 内筒20は、その内部に挿通されるボルト等によって車体側の部材に締結される一方、外筒21は、トレーリングアームに形成された圧入孔に圧入される。内筒20は、その軸方向の各端部がそれぞれ外筒21の軸方向の各端部よりも軸方向外側に突出している。第1ゴム弾性体22及び第2ゴム弾性体23は、筒周方向に均等に隙間24をあけて、非接触状態で交互に2つずつ配設されている。具体的には、第1ゴム弾性体22は、上下方向に内筒20を挟んで対向して配置されている。第2ゴム弾性体23は、車両前後方向に内筒20を挟んで対向して配置されている。
 第1ゴム弾性体22は、天然ゴムを原材料とした単一材からなり、低動倍のばね特性を有している。第1ゴム弾性体22は略直方体形状である。第1ゴム弾性体22の筒軸方向各端面には、その各端面から筒軸方向外側に突出する略直方体形状の突起22aが一体に形成されている。この突起22aは、第1ゴム弾性体22を後述する組立治具3に位置決めするためのものである。第1ゴム弾性体22の筒軸方向の長さと突起22a,22aの筒軸方向の長さとを合わせた長さは、外筒21の軸方向の長さと略同じである。また、第1ゴム弾性体22の筒周方向の長さは、内筒20の外周長さの4分の1よりも小さい。
 第1ゴム弾性体22の内側面22cは、内筒20の外周面に沿う円弧状であって内筒20の外周面と当接している。一方、第1ゴム弾性体22の外側面22dは、外筒21の内周面に沿う円弧状であって外筒21の内周面と当接している。第1ゴム弾性体22の外側面22dには、筒軸方向に溝22bが設けられている。この溝22dは、組み立てられた防振装置1に要求される低動倍のばね特性を満たすために設けられている。
 第2ゴム弾性体23は、天然ゴムにSBR(スチレンブタジエンゴム)等の合成ゴムを混ぜた複合材からなり、高減衰のばね特性を有している。つまり、第2ゴム弾性体23は、第1ゴム弾性体22と性質が異なる。第2ゴム弾性体23は、第1ゴム弾性体22と略同じ形状・大きさであり、第1ゴム弾性体22の溝22bがないものである。
 第2ゴム弾性体23の内側面23cは、内筒20の外周面と当接している一方、第2ゴム弾性体23の外側面23dは、外筒21の内周面と当接している。第1ゴム弾性体22と同様に、第2ゴム弾性体23の筒軸方向各端面には、第2ゴム弾性体23を組立治具3に位置決めするための略直方体形状の突起23aが形成されている。
 ところで、例えば、リアサスペンションにおいて、上下方向には、ロードノイズやタイヤのストロークの妨げにならないように動的なばね特性を小さくしたい一方、車両前後方向には、この方向の減衰性能を補うために振動及び衝撃を吸収する減衰力を高くしたいという要求がある。
 ここで、前記の構成によれば、上下方向の振動に対して機能する第1ゴム弾性体22に低動倍のばね特性を有するゴム弾性体を用いることで動的なばね特性を小さくする一方、車両前後方向の振動に対して機能する第2ゴム弾性体23に高減衰のばね特性を有するゴム弾性体を用いることで振動及び衝撃を吸収する減衰力を高くすることができ、前記要求を満たす防振装置1を実現することができる。
 (組立治具の構成)
 以下、前記の如く防振装置1を製造するための組立治具3について説明する。
 組立治具3は、外筒21を縮径させて、内筒20、外筒21及び各ゴム弾性体22,23を組み立てるためのものである。
 組立治具3は、図3に示すように、金属製の内側治具31と、この内側治具31の上側に配置される金属製の外側治具32とを備えている。
 内側治具31は、内筒20及び各ゴム弾性体22,23を位置決めするためのものである。内側治具31は、略円柱形状で、その上端部にはフランジ部31dが形成されている。内側治具31の上端面には、内筒20を収容するための円状の凹部31aが形成されている。この凹部31aの開口径は、内筒20の外径より少し大きく、その深さは、内筒20の軸方向一端部における外筒21から突出した部分の軸方向の長さと略同じである。
 内側治具31のフランジ部31dの上端面には、各ゴム弾性体22,23の突起22a,23aを案内するための位置決めガイド31cが形成されている。この位置決めガイド31cは、図4に示すように、内側治具31の周方向に均等に間隔をあけて4つ形成されている。
 内側治具31の周方向に相隣接する位置決めガイド31c,31cの間には、各ゴム弾性体22,23の突起22a,22a,23a,23aを収容するための溝31bが形成されている。
 溝31bは、内側治具31の周方向に均等に間隔をあけて4つ設けられている。溝31bの深さは、各ゴム弾性体22,23の突起22a,23aの高さよりも小さい。溝31bの筒径方向の長さは、突起22a,23aの筒径方向の長さよりも大きい。
 外側治具32は、外筒21を位置決めするためのものである。外側治具32は、図5に示すように、略扇形状の8つの治具片32bを備え、これらが放射状に配置されている。そして、外側治具32は、8つの治具片32bを組み合わせることによって、全体として略円筒形状をなしている。すなわち、外側治具32は、外側治具32の軸線を含む平面によって8つの治具片32bに等分割されている。
 外側治具32は、外側治具32の周方向に相隣接する治具片32b,32bの間にそれぞれ隙間が形成された開放状態と、その隙間が閉じて外側治具32が円筒状となった閉鎖状態(図5の状態)とに変更可能になっている。
 各治具片32bは、外筒21の外周面の曲率に対応する内周曲面32cを有し、各治具片32bを互いに組み合わせることで、各内周曲面32cにより断面円形の収容部33が形成されている。この収容部33は、図3に示すように、内側治具31が同軸に挿入される下側収容部33aと、当該下側収容部33aと段差部33bを介して連なり、外筒21を収容するための上側収容部33cとから構成されている。この上側収容部33cの内径は、下側収容部33aの内径よりも大きい。前記閉鎖状態における上側収容部33cの内径は、縮径前の外筒21の外径よりも小さい。また、前記閉鎖状態における下側収容部33aの内径は、内側治具31のフランジ部31dの外径よりも大きい。外側治具32の上側収容部33cの高さは、外筒21の軸方向の長さよりも大きい。
 段差部33bには、外筒21の外周面と上側収容部33cの内周面が当接するように外筒21が載置される。外側治具32の内側には、段差部33bの上面33dと内側治具31のフランジ部31dの上面31eとが同一平面になるように内側治具31が配置される。
 (防振ブッシュの製造方法)
 以下、前記の如く構成された組立治具3を用いた防振装置1の製造方法について説明する。
 まず、各ゴム弾性体22,23用の金型(図示せず)を用いて各ゴム弾性体22,23を別個に加硫成形する(成形工程)。
 次に、各ゴム弾性体22,23の内側面22c,23c及び外側面22d,23dの全面(内筒20及び外筒21と各ゴム弾性体22,23との接着面)に熱硬化性接着剤を塗布する(塗布工程)。
 このように、接着剤を各ゴム弾性体22,23の内側面22c,23c及び外側面22d,23dの全面に塗布することにより、後述する組立工程において、外筒21の縮径に伴って各ゴム弾性体22,23が変形した際に、各ゴム弾性体22,23と内筒20及び外筒21との間に未接着部分が生じにくくなる。
 次に、図3に示すように、組立治具3の内側治具31及び外側治具32を準備し、図6に示すように、前記開放状態における外側治具32の上側収容部33cに外筒21を収容した後、内側治具31の凹部31aに内筒20を収容する。その後、各ゴム弾性体22,23の突起22a,23aが内側治具31の溝31bに収容されるように各ゴム弾性体22,23を内側治具31に配置する。このとき、筒周方向に相隣接するゴム弾性体22,23の間には、隙間24ができる。また、各ゴム弾性体22,23の内側面22c,23cと内筒20の外周面とが当接する一方、各ゴム弾性体22,23の外側面22d,23dと外筒21の内周面との間に微小の隙間25ができる。つまり、各ゴム弾性体22,23と外筒21との間に隙間25を設けた状態で、内筒20、外筒21及び各ゴム弾性体22,23が組立治具3に配置される(配置工程)。なお、図6では、防振装置1の製造方法を理解しやすいように、溝22bの図示を省略している(溝22bがないものとして図示している)。これは、後述する図7も同様である。
 ここで、各ゴム弾性体22,23の外側面22d,23dに比べて面積が大きい内側面22c,23cを内筒20の外周面に当接させるので、各ゴム弾性体22,23を安定して支持することができる。
 次に、外側治具32を外側治具変位装置(図示せず)により径方向内方に押圧すると(図6の矢印を参照)、外側治具32の治具片32b,32bの間の各隙間が埋まり、外側治具32が開放状態から閉鎖状態になる。これに伴って外筒21が外側治具32により縮径され、図7に示すように、外筒21と各ゴム弾性体22,23との間の隙間25が埋まり、各ゴム弾性体22,23が予圧縮される。このように、組立治具3において隙間25を埋めるように外筒21が変形して、内筒20と外筒21との間に各ゴム弾性体22,23が保持されるように組み立てられる(組立工程)。この組立工程において、筒周方向に相隣接するゴム弾性体22,23の非接触状態は維持される。その後、外側治具32を開放状態にし、組み立てられた防振装置1を組立治具3から取り出す。
 次に、組み立てられた防振装置1を硬化炉(図示せず)に投入し、防振装置1の各ゴム弾性体22,23に塗布した熱硬化性接着剤を硬化させる(硬化工程)。その後、防振装置1を硬化炉から取り出す。
 以上のようにして、防振装置1が製造される。
 (効果)
 以上より、本実施形態によれば、配置工程では、第1ゴム弾性体22の外側面22dと外筒21の内周面との間に微少の隙間25を設けた状態で、内筒20、外筒21及び各ゴム弾性体22,23を組立治具3に配置し、組立工程では、組立治具3において隙間25を埋めるように外筒21を縮径させて、内筒20と外筒21との間に各ゴム弾性体22,23を保持するように内筒20、外筒21及び各ゴム弾性体22,23を組み立てるので、内筒20と外筒21との間に各ゴム弾性体22,23を連結する際に、各ゴム弾性体22,23に生じる歪みを小さくすることができ、各ゴム弾性体22,23の残留歪みを抑えることができる。
 ところで、性質の異なる第1ゴム弾性体22及び第2ゴム弾性体23を有する防振装置1を製造する際、多色成形機を用いる方法があるが、性質の異なる各ゴム弾性体22,23の成形条件は成形時間等が異なるため、この方法では製造できる防振装置1の性能が制限されてしまう。また、金型の抜き方向にも制約があるため、この点でも成形条件に制約が生じてしまう。
 ここで、本実施形態によれば、各ゴム弾性体22,23を最適な成形条件で別個に成形することができるので、多色成形機では製造できない性質の異なるゴム弾性体22,23を備える防振装置1を製造することができる。さらに、各ゴム弾性体22,23の材料や形状等の設計自由度も向上させることができる。
 また、本実施形態によれば、配置工程以後の全工程において、筒周方向に相隣接するゴム弾性体22,23の非接触状態を維持するので、ゴム弾性体22,23同士の接触による歪みが生じず、各ゴム弾性体22,23の残留歪みをより抑えることができる。
 (従来の防振装置との比較)
 本実施形態の製造方法によって製造された防振装置1と、多色成形機によって製造された従来の防振装置(以下、多色式防振装置という)及びゴム弾性体を圧入することによって製造された従来の防振装置(以下、圧入式防振装置という)とを比較し、その結果を図8に示す。
 圧入式防振装置では、内筒と外筒との間にゴム弾性体を圧入するため、ゴム弾性体のゴム歪率が高くなってしまう(図8では△で示す)。これに対して、防振装置1では、配置工程で隙間25を設けた後に組立工程を行うため、ゴム弾性体22,23のゴム歪率を抑えることができるので、圧入式防振装置に比べ有利である(図8では○で示す)。
 圧入式防振装置では、ゴム弾性体は圧入によって予圧縮されるため、ゴム弾性体の予圧 縮率の調整範囲が狭くなってしまう(図8では△で示す)。これに対して、防振装置1では、各ゴム弾性体22,23と外筒21との間の隙間25の大きさを異ならせることにより、各ゴム弾性体22,23にかかる予圧縮率をそれぞれ調整することができるので、他の方法に比べ有利である(図8では◎で示す)。
 多色式防振装置では、複数のゴム弾性体を同時に成形するため、各ゴム弾性体の成形条件に制約があり、ゴム材の組み合わせの自由度は低い(図8では×で示す)。これに対して、防振装置1では、成形工程で各ゴム弾性体22,23を別個に成形するため、各ゴム弾性体22,23の成形条件に制約がなく、ゴム材の組み合わせの自由度は高い(図8では◎で示す)。
 多色式防振装置では、内筒と外筒との間に直接ゴム弾性体を成形するため、各ゴム弾性体の金型の抜き方向に制約があり、ゴム弾性体の形状自由度は低い(図8では△で示す)。これに対して、防振装置1では、前記成形工程で各ゴム弾性体22,23を別個に成形するため、各ゴム弾性体22,23の成形条件に制約がなく、ゴム弾性体22,23の形状自由度は高い(図8では○で示す)。
 以上のように、防振装置1は多色式及び圧入式防振装置に比べ、予圧縮率、ゴム材の組み合わせ、形状自由度の点で制約がないため、設計自由度が高く、また、ゴム歪率を抑えることができるので、防振性能がより向上する。
 (その他の実施形態)
 なお、前記実施形態では、ゴム弾性体22,23を4つ設けたが、これに限られず、1つ、2つ、3つ又は5つ以上設けてもよい。
 また、前記実施形態では、第1ゴム弾性体22及び第2ゴム弾性体23を筒周方向に均等に隙間24を空けて交互に配設したが、各隙間24の大きさを異ならせてもよい。
 また、前記実施形態では、第1ゴム弾性体22を、天然ゴムを原材料とした単一材で構成したが、これに限られず、天然ゴムに合成ゴムを混ぜた複合材で構成してもよい。
 また、前記実施形態では、第1ゴム弾性体22及び第2ゴム弾性体23を、天然ゴムを主原料とした単一材又は複合材で構成したが、これに限られず、ウレタン、熱可塑性エラストマー等を主原料としてもよい。
 また、前記実施形態では、第1ゴム弾性体22及び第2ゴム弾性体23の性質を異ならせたが、同じにしてもよい。
 また、前記実施形態では、接着剤を各ゴム弾性体22,23の内側面22c,23c及び外側面22d,23dに塗布したが、これに代えて又はこれに加えて、内筒20の外周面及び外筒21の内周面における各ゴム弾性体22,23に対応する部分に塗布してもよい。
 また、前記実施形態では、成形工程後に塗布工程を行ったが、これに限られず、例えば、接着剤を内筒20及び外筒21のみに塗布する場合、塗布工程後に成形工程を行ってもよく、両工程を略同時に行ってもよい。
 また、前記実施形態では、各ゴム弾性体22,23と外筒21との間に隙間25を設けたが、これに代えて又はこれに加えて、各ゴム弾性体22,23と内筒20との間に隙間を設けてもよい。このように、各ゴム弾性体22,23と内筒20との間に隙間を設けた場合、その隙間を埋めるように内筒20を変形させてもよい。
 また、前記実施形態では、第1ゴム弾性体22に係る隙間25の大きさと第2ゴム弾性体23に係る隙間25の大きさとを同じにしたが、それらの大きさを異ならせてもよい。例えば、第1ゴム弾性体22に係る隙間25を第2ゴム弾性体23に係る隙間25よりも大きくしてもよい。
 ところで、例えば、低動倍のばね特性を有する第1ゴム弾性体22は歪みを嫌う一方、高減衰のばね特性を有する第2ゴム弾性体23はある程度歪みを許容する。この両ゴム弾性体22,23を防振装置1に用いる場合、ゴム弾性体22,23を圧入する従来の製造方法であれば、各ゴム弾性体22,23にほぼ均等に歪みが与えられてしまうため、特に低動倍のばね特性を有する第1ゴム弾性体22においては、その付与される歪みにより、低動倍のばね特性が低下する。
 ここで、前記のように、第1ゴム弾性体22に係る隙間25を第2ゴム弾性体23に係る隙間25よりも大きくすると、低動倍のばね特性を有する第1ゴム弾性体22には過度な歪みが付加されることがなく、低動倍のばね特性を維持することができる。
 また、前記実施形態では、隙間25を埋めるように外筒21を縮径させたが、これに限られず、例えば、第1部材及び第2部材の形状構造によっては、第1部材とゴム弾性体との間及び第2部材とゴム弾性体との間の少なくとも一方に設けた隙間を埋めるように第1部材及び第2部材の少なくとも一方を移動させてもよい。
 また、前記実施形態では、防振装置1の製造方法をリアサスペンションに用いられる防振ブッシュに採用したが、これに限られず、例えば、エンジンマウントやダイナミックダンパー等に採用してもよい。
 また、前記実施形態では、第1部材及び第2部材をそれぞれ円筒状の内筒20及び外筒21としたが、第1部材及び第2部材をそれぞれ多角筒状の内筒及び外筒としてもよく、また、第1部材を円柱状や多角柱状の部材としてもよい。
 以上説明したように、本開示は、防振装置の製造方法等について有用である。
(1)   防振装置
(20)  内筒(第1部材)
(21)  外筒(第2部材)
(22)  第1ゴム弾性体
(23)  第2ゴム弾性体
(22a) 突起
(23a) 突起
(25)  隙間
(3)   組立治具
(31)  内側治具
(31c) 位置決めガイド
(32)  外側治具
(33)  収容部
 

Claims (3)

  1.  第1部材と、第2部材と、前記第1部材と前記第2部材との間を連結するゴム弾性体とを備える防振装置の製造方法であって、
     前記ゴム弾性体を成形する成形工程と、
     前記第1部材と前記ゴム弾性体との接着面及び前記第2部材と前記ゴム弾性体との接着面に接着剤を塗布する塗布工程と、
     前記第1部材と前記ゴム弾性体との間及び前記第2部材と前記ゴム弾性体との間の少なくとも一方に隙間を設けた状態で、前記第1部材、前記第2部材及び前記ゴム弾性体を組立治具に配置する配置工程と、
     前記組立治具において前記隙間を埋めるように前記第1部材及び前記第2部材の少なくとも一方を移動又は変形させて、前記第1部材と前記第2部材との間に前記ゴム弾性体を保持するように前記第1部材、前記第2部材及び前記ゴム弾性体を組み立てる組立工程と、を含む防振装置の製造方法。
  2.  請求項1において、
     前記ゴム弾性体は、複数設けられ、第1ゴム弾性体と、前記第1ゴム弾性体と性質が異なる第2ゴム弾性体とを有する防振装置の製造方法。
  3.  請求項2において、
     前記配置工程では、前記第1ゴム弾性体に係る前記隙間と前記第2ゴム弾性体に係る前記隙間とでその大きさを異ならせる防振装置の製造方法。
     
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0642587A (ja) * 1992-07-24 1994-02-15 N O K Megurasuteitsuku Kk ダンパの製造方法
JP2000145853A (ja) * 1998-11-16 2000-05-26 Tokai Rubber Ind Ltd 筒型マウントの製造方法
JP2000337441A (ja) * 1999-06-01 2000-12-05 Toyo Tire & Rubber Co Ltd 防振装置の製造方法
WO2002050450A1 (fr) * 2000-12-14 2002-06-27 The Yokohama Rubber Co.,Ltd. Amortisseurs de voiture
JP2013242027A (ja) * 2012-05-23 2013-12-05 Fuji Heavy Ind Ltd 車両用ブッシュ構造及び車両

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5052285B2 (ja) * 2007-10-19 2012-10-17 株式会社ブリヂストン 筒型防振マウント

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0642587A (ja) * 1992-07-24 1994-02-15 N O K Megurasuteitsuku Kk ダンパの製造方法
JP2000145853A (ja) * 1998-11-16 2000-05-26 Tokai Rubber Ind Ltd 筒型マウントの製造方法
JP2000337441A (ja) * 1999-06-01 2000-12-05 Toyo Tire & Rubber Co Ltd 防振装置の製造方法
WO2002050450A1 (fr) * 2000-12-14 2002-06-27 The Yokohama Rubber Co.,Ltd. Amortisseurs de voiture
JP2013242027A (ja) * 2012-05-23 2013-12-05 Fuji Heavy Ind Ltd 車両用ブッシュ構造及び車両

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