WO2019064971A1 - 延性金属製部品の破断面処理方法、及びその破断面処理装置、並びに延性金属製部品の製造方法 - Google Patents

延性金属製部品の破断面処理方法、及びその破断面処理装置、並びに延性金属製部品の製造方法 Download PDF

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fractured
fracture
ductile metal
pressing
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浩一 長谷
淳悟 松井
晋平 菊山
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株式会社 安永
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    • B24GRINDING; POLISHING
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    • B24B41/067Work supports, e.g. adjustable steadies radially supporting workpieces
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    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C7/00Connecting-rods or like links pivoted at both ends; Construction of connecting-rod heads

Definitions

  • the present invention relates to a method for treating a fracture surface produced by tensile fracture of a ductile metal component such as a connecting rod, a fracture surface treatment apparatus therefor, and a method for producing the ductile metal component.
  • Ductile metal parts may be tensile fractured and the split parts recombined to be used as a pair of products.
  • a connecting rod known as a car part.
  • FS Frracture Splitting
  • One example of such an FS method is to apply pressure to the mandrel by pressing the wedge against the mandrel and then to break the connecting rod under dynamic load.
  • a fractured surface treatment method which treats the fractured surface of the connecting rod thus fractured.
  • a method of treating a fractured surface is known in which material particles (broken powder) are removed from the fractured surface (for example, , Patent Document 1).
  • the object of the present invention is to provide a method for treating a fractured surface which efficiently peels off and removes fractured powder adhering to fractured surfaces of fractured ductile metal parts, an apparatus for treating fractured surfaces thereof, and a method for producing ductile metal parts. To provide.
  • the method for treating a fractured surface of a ductile metal component is a ductile metal component for treating each fractured surface of a fractured component divided by breaking the ductile metal component in a fracture direction.
  • a method of treating a fractured surface comprising: at least one of a holding step of holding the broken parts in a state in which the broken surfaces of the broken parts are separated from each other; And pressing the fracture surfaces of the fractured parts with each other with a specified pressing force in a state in which the vibration is applied by applying a predetermined vibration in a direction intersecting the fracture direction and the vibration by the vibration process.
  • a pressing step, and a separation step of separating the fractured surfaces of the broken parts in a state where the vibration is applied by the vibration step after the pressing step are included.
  • the vibration is applied in a state where the fracture surfaces of the fractured parts are pressed, and The fractured powder adhering to the fractured surface is exfoliated well from the fractured surface due to the occurrence of vibration, and in the separation step, the vibration is applied in a state where the fractured surface of the fractured part is separated, and from the fractured surface
  • the broken powder that has been peeled off well is removed. That is, it is possible to peel off and remove the fractured powder from the fractured surface in both the pressing process and the separating process. Therefore, the fractured powder adhering to the fractured surface of the fractured ductile metal component can be efficiently peeled and removed by the treatment method of the fractured surface.
  • the vibration in the vibration step is applied in a direction along the fracture surface.
  • the fractured surface to which the fractured powder adheres to vibrate in a direction along the fractured surface, the fracture tends to adhere in a direction perpendicular to the fractured surface attached to the fractured surface by fracture. Vibration is applied to the powder perpendicularly to the protruding direction, and the broken powder can be efficiently removed.
  • the separating step is performed in a state where the vibration is applied in the vibrating step.
  • the pressing in the pressing step for a prescribed time, it is possible to more favorably peel the fractured powder by the pressing from the fracture surface.
  • the method further includes a blowing step of blowing air to at least one of the broken surfaces after the separating step.
  • a blowing step of blowing air to at least one of the broken surfaces after the separating step.
  • the vibrating step is also performed in the blowing step.
  • the vibration process also in the air blowing process, it is possible to perform the air blowing process and the vibration process in combination and to peel off and remove the broken powder better.
  • the pressing step and the separating step are performed a plurality of times.
  • the fractured powder adhering to the fractured surface can be peeled off and removed better.
  • the broken powder can be favorably dropped by performing the pressing step and the separating step once as described above, it is possible to carry out in a short time and in a small number of times even in the case of performing a plurality of times.
  • the vibration stop process which stops the said vibration by the said vibration process after the said separation process is included.
  • the vibration stopping step is followed by a holding releasing step of releasing the holding of the broken parts by the holding step.
  • a fracture process of fracture the ductile metal component in the fracture direction to form each fractured component, and the fractured component formed in the fracture process And a fracture surface treatment step of treating the fracture surface by the fracture surface treatment method described above.
  • the fractured surface treatment apparatus of the present invention is a fractured surface treatment apparatus for a ductile metal component, which treats each fractured surface of a fractured component divided by fractured ductile metal component in a fracture direction, Holding means for respectively holding the broken parts in a state where the broken surfaces of the broken parts are separated from each other, and in a direction intersecting with the broken direction with respect to at least one of the broken parts held by the holding means
  • the vibration means for applying a predetermined vibration
  • the pressing means for mutually pressing the broken surfaces of the broken parts held by the holding means with a specified pressing force, and the respective means held by the holding means after the pressing means
  • a control unit configured to operate the vibrating unit when the pressing unit and the separating unit are operated.
  • vibration is applied in a state where the fracture surfaces of the broken parts are pressed when the pressing means is in operation.
  • the fractured powder adhering to the fractured surface is peeled off well from the fractured surface, and at the time of operation of the separating means, vibration is applied with the fractured surface of the fractured parts separated.
  • the fractured powder which has been favorably peeled from the fractured surface in the pressing step is removed. That is, at the time of the operation of the pressing means and the separating means, it is possible to peel off and remove the broken powder from the fracture surface well.
  • the apparatus further comprises surface aligning means for aligning the fractured surfaces without deviation when the fractured surfaces of the fractured parts held by the holding device are mutually pressed by the pressing means with a specified pressing force.
  • the fractured surfaces having the shape of the inherent fractured surface formed when fractured and divided are aligned without deviation, in other words, the fracture is achieved by properly matching the inherent unevenness of the fractured surface.
  • the pressing process is performed by applying the vibration by the vibration process in the pressing process and the separating process.
  • vibration is applied in a state in which the fractured surfaces of the fractured parts are pressed against each other, and microvibration occurs between the fractured surfaces, whereby fractured powder adhered to the fractured surface is well separated from the fractured surface
  • vibration is applied in a state where the fractured surfaces of the fractured parts are separated, and the fractured powder which has been favorably peeled from the fractured surface in the pressing process is removed. That is, the powder can be peeled off and removed from the fracture surface in both the pressing process and the separating process.
  • the fractured powder adhering to the fractured surface of the fractured ductile metal component can be efficiently peeled and removed by the treatment method of the fractured surface.
  • the fractured surface treatment apparatus 1 for a ductile metal component according to the present embodiment is a connecting rod fracture apparatus which is one of ductile metal components and fractures a connecting rod used in an automobile, and is broken. It is an apparatus which peels off and removes the fractured powder adhering to the fractured surface of a rod.
  • FIG. 1 a block diagram of a fractured surface treatment apparatus 1 for a ductile metal component according to a first embodiment is shown.
  • the fractured surface processing apparatus 1 is mounted between a lower base (holding means) 100 and an upper base 110 which are disposed at a constant distance and configured as a rigid body by a support stay (not shown).
  • the lower base 100 is provided with a fractured powder receiving portion 109 for receiving the fractured powder 59 removed from the connecting rod (a component made of ductile metal) 50 by the fractured surface treatment apparatus 1.
  • a rod side positioning spacer (holding means) 101 for positioning the broken connecting rod 50, a fracture surface separating portion (holding means, separating means) 102, and a small end 55 of the connecting rod 50
  • a small end pin (holding means) 105 which is fitted to restrain the small end 55 is disposed.
  • a fracture surface pressing portion (holding means, pressing means) 103 is placed on the top surface of the fracture surface separating portion 102.
  • the fracture surface pressing portion 103 is supported by a support frame (not shown) together with an inner diameter centering chuck (face alignment means) 106 described later.
  • the cap-side large end portion 52 of the broken connecting rod 50 is moved by the movement of the fracture surface separation portion 102 and the fracture surface pressing portion 103 in a state of being placed on the fracture surface separation portion 102. And the cap-side large end portion 52 are moved and positioned in the direction of separation or approach (fracture direction).
  • the upper base 110 is provided with a vibration applying unit 120.
  • the vibration applying unit 120 includes a clamper cylinder 121, a damper 122, a clamper (holding unit) 123, and a vibration actuator (vibration unit) 124.
  • the clamper 123 is attached to the upper base 110 via the clamper cylinder 121 and the damper 122 in a suspended state. Further, a vibration actuator 124 is attached to an upper portion of the clamper 123.
  • the clamper cylinder 121 is not limited to the air cylinder, and may be a hydraulic cylinder. Inside the damper 122, a coil spring 122a is incorporated.
  • the reason why the damper 122 is interposed between the clamper 123 and the clamper cylinder 121 is that it is possible to efficiently transmit the vibration to the clamper 123 through such a spring element, and for the clamper that operates the clamper 123. It is for suppressing the vibration propagation to other components, such as a cylinder 121, and preventing the trouble by giving a vibration. Therefore, the damper 122 is not necessarily required unless such a problem occurs.
  • the vibration actuator 124 for example, a pneumatic air vibrator capable of giving vibration (predetermined vibration) of 50 Hz to 100 Hz to the clamper 123 for about one second to several seconds is used.
  • the clamper 123 is for performing clamping via a spring element such as a spring or an air damper in consideration of vibration propagation.
  • the clamper 123 is made of a metal excellent in impact resistance, and has an outer shape formed in an E shape in a side view.
  • the clamper 123 has three abutments against the connecting rod 50, and the first abutment 123a abuts against a part of the upper surface of the cap-side large end 52, and the second abutment 123 b is abutted on the upper surface of the rod side large end 51. Further, the third abutment portion 123 c abuts on the upper surface of the small end 55.
  • the broken connecting rod 50 is clamped via the rod side positioning spacer 101 on the lower base 100 side, the fracture surface pressing portion 103, the small end pin 105, and the clamper 123 on the upper base 110 side, and It is held by the pressing force of the clamper cylinder 121 connected to the clamper 123. Further, in a state where the broken connecting rod 50 is held, the vibration actuator 124 operates (vibrates) as needed.
  • the vibration from the vibration actuator 124 is transmitted through the clamper 123 to the fracture surface 51a on the rod side large end 51 side of the connecting rod 50 and the fracture surface 52a on the cap side large end 52 side to the fracture surfaces 51a and 52a. It acts in the direction along (the direction intersecting with the breaking direction), that is, in the vertical direction as viewed in FIG. That is, vibration is applied to fractured powder 59 which tends to adhere so as to protrude in a direction perpendicular to fractured surfaces 51a and 52a with respect to the projecting direction, and fractured powder 59 is peeled off and removed. be able to.
  • the pressing force exerted on the connecting rod 50 by the clamper 123 is appropriately adjusted. That is, when vibration is applied, a slight gap is formed between the clamper 123 and the connecting rod 50, and the clamper 123 loosely adjusts the clamp force to such an extent that the vibration is sufficiently transmitted to the connecting rod 50. As a result, it is possible to efficiently remove the broken powder 59 by the vibration generated by repeating the contact of the clamper 123 with the connecting rod 50 and the separation thereof.
  • FIG. 2 a top view of connecting rod 50 and air nozzle 125 is shown.
  • an air nozzle 125 for blowing an air flow to the fracture surfaces 51a, 52a in the vicinity of the fracture surfaces 51a, 52a of the connecting rod 50 is disposed.
  • An air pump 126 is connected to the air nozzle 125.
  • the air pump 126 is electrically connected to a control device (control means) 60 described later, and when the air pump 126 is operated by the control device 60, air can be blown (blowing) through the air nozzle 125.
  • the adhesion of the powder 59 which is partially peeled off from the fracture surfaces 51a and 52a and the remaining part adheres to this surface is loosened by the application of vibration in the direction parallel to the fracture surfaces 51a and 52a.
  • the broken powder 59 can be removed by air blow.
  • the inner diameter centering chuck 106 has two chuck pads 107 via a support shaft.
  • the two chuck pads 107 are disposed inside the large end of the broken connecting rod 50.
  • the two chuck pads 107 are separated from each other, and the fractured portion of the inner circumferential surface of the large end of the connecting rod 50 is pressed from the inner circumferential surface in the direction shown by the arrow in FIG. 52a serves as an aligning mechanism for aligning and aligning the members 52a without misalignment.
  • the inner diameter centering chuck 106 helps to press the fractured surfaces 51 a and 52 a of the fractured connecting rod 50 in an optimal state by the fracture surface pressing portion 103.
  • the air nozzle 125, the air pump 126, and the inner diameter centering chuck 106 are omitted.
  • the control device 60 is a control device for performing comprehensive control of the fracture surface processing device 1 and includes an input / output device, a storage device (ROM, RAM, non-volatile RAM, etc.), a central processing unit (CPU), etc. It consists of Further, the control device 60 electrically connects the respective not-shown actuators for moving the chuck pads 107 of the fracture surface separation portion 102, the fracture surface pressing portion 103, and the inner diameter centering chuck 106, the vibration actuator 124, and the air pump 126. It is connected.
  • the cap side large end 52 is moved along the fracture direction so that the fracture surface 51a and the fracture surface 52a are separated. Further, by moving the fracture surface pressing portion 103 along the fracture direction by the operation of the actuator, the cap side large end 52 is moved along the fracture direction so that the fracture surface 51a and the fracture surface 52a come in contact with each other.
  • the cap side large end portion 52 is moved so as to make the breaking surfaces 51a and 52a face each other without misalignment.
  • the vibration actuator 124 the connecting rod 50 is vibrated through the clamper 123, and by operating the air pump 126, the fracture surface 51a and the fracture surface 52a are air-blown.
  • FIG. 3 a flowchart showing a control procedure executed by control device 60 is shown.
  • control device 60 a flowchart showing a control procedure executed by control device 60 is shown.
  • action method of the torn surface processing method of the connecting rod 50 using the torn surface processing apparatus 1 concerning the 1st Embodiment of this invention are demonstrated.
  • the connecting rod 50 is broken by a breaking device (not shown) of the connecting rod.
  • the breaking device of the connecting rod 50 divides the large end of the connecting rod 50 into a rod side large end 51 and a cap side large end 52.
  • a notch is formed at a planned formation position of the fracture surface 51a and the fracture surface 52a of the inner peripheral surface at the opening of the large end of the connecting rod 50, and a half split mandrel is inserted into the opening.
  • each mandrel is pressed toward the cap side or the rod side (breaking direction) by driving a wedge into the gap between the mandrels.
  • a crack is generated from the notch, and the large end of the connecting rod 50 is broken so as to be pulled in the breaking direction, and is divided into the rod side large end 51 and the cap side large end 52.
  • the fracture surface 52a is formed.
  • the configuration of the breaking device of the connecting rod 50 and the breaking method of the connecting rod 50 are not limited to the above, and the large diameter connecting rod 50 can be obtained by press-fitting a cylindrical mandrel on the opening of the large end of the connecting rod 50.
  • the end may be divided into the rod-side large end 51 and the cap-side large end 52 to form the fracture surface 51 a and the fracture surface 52 a.
  • step S2 the connecting rod 50 fractured by the fracture device of the connecting rod 50 is conveyed from the fracture device and positioned and held on the lower base 100 of the fracture surface treatment device 1.
  • the small end 55 of the connecting rod 50 is fitted into the small end pin 105, and the large rod end 51 of the connecting rod 50 broken is placed on the rod-side positioning spacer 101.
  • the large rod end 52 of the large rod end 52 and the large rod end 52 of the broken connecting rod 50 are separated by a predetermined distance from each other. It is positioned. Further, the rod-side large end 51 and the cap-side large end 52 of the connecting rod 50 are restrained by the inner diameter centering chuck 106 in a state in which the fracture surfaces 51a and 52a are face-to-face aligned. By positioning and restraining the connecting rod 50 in this manner, the fractured surfaces 51a and 52a are positioned and held apart from each other in a state where they face each other.
  • the clamper cylinder 121 is moved downward in FIG. 1 to move the damper 122, the clamper 123, and the vibration actuator 124 downward.
  • the clamper 123 clamps the connecting rod 50 through the damper 122 with the previously adjusted clamping force.
  • step S3 when the vibration actuator 124 is made of an air vibrator or the like, the vibration actuator 124 is vibrated by supplying air to the air vibrator. For this vibration operation, a frequency of about 50 Hz to 100 Hz, for example, is applied. Thereby, the vibration is transmitted to the connecting rod 50.
  • the fracture surface pressing portion 103 moves the cap-side large end 52 toward the rod-side large end 51, and the cap-side large end 52 contacts the rod-side large end 51. , Is pressed by the specified pressing force.
  • step S5 it is determined whether or not a predetermined time has elapsed since the start of the pressing process of step S4.
  • the process proceeds to step S4, and the determination by the pressing process and step S5 is performed.
  • the process proceeds to the separation step of step S6. That is, in step S5, the pressing process is continued until the specified time has elapsed since the pressing process was started.
  • the vibration is applied while the fracture surface 51a and the fracture surface 52a are pressed, the fine vibration is transmitted between the fracture surfaces 51a and 52a, and the fracture powder 59 attached to the surface is peeled off.
  • the vibration process step S3
  • the broken powder 59 is peeled off well.
  • the fractured surfaces 51a and 52a are face-to-face aligned and positioned in the holding step of step S2, when the connecting rod 50 is fractured and divided in the pressing process, the fractured surfaces 51a and 52a are formed.
  • the inherent unevenness of the fracture surfaces 51a and 52a to be generated can be engaged with each other, that is, the bumps (surface damage) of the fracture surface can be engaged.
  • minute vertical vibration longitudinal vibration
  • minute vertical vibration longitudinal vibration
  • the fracture surfaces 51a and 52a are in close contact with each other without a gap
  • the fracture surfaces 51a and 52a merge with each other to form a fracture surface 51a or 52a.
  • the jaws repeat minute contact and separation.
  • the burrs formed on the fracture surfaces 51a and 52a are well separated and peeled from the fracture surfaces 51a and 52a, and the fine fracture powder 59 attached to the fracture surfaces 51a and 52a is It can be separated and removed well from the fracture surfaces 51a and 52a.
  • the fracture surface separation part 102 moves the cap side large end 52 in a direction away from the rod side large end 51 by an actuator or the like (not shown).
  • step S7 the air pump 126 sprays an air flow on the fracture surfaces 51a and 52a via the air nozzle 125. At this time, the broken powder 59 which has not been removed before the separation step of step S6 is removed.
  • the fractured surfaces 51a and 52a of the rod-side large end 51 divided by breaking the connecting rod 50 in the fracture direction are treated
  • the rod-side large end portion 51 for a prescribed time in a state where vibration due to the vibration process is applied in a vibration process (step S3) for applying a predetermined vibration in a direction.
  • the rod-side large end 51 is formed in a pressing process (step S4) of pressing the fracture surfaces 51a and 52a of the cap-side large end 52 with each other with a specified pressing force and vibration by the vibration process after the pressing process. And a separation step (step S6) for separating the fracture surfaces 51a and 52a of the cap-side large end portion 52 from each other.
  • vibration due to the vibration process is applied in the pressing process and the separating process
  • the vibration is applied in a state where the fracture surfaces 51a and 52a are pressed together, and the fracture powder adhered to the fracture surfaces 51a and 52a
  • vibration is applied in a state where the fracture surfaces 51a and 52a are separated, and the fracture surface 51a is separated in the pressing process.
  • And 52a are scraped off and removed.
  • the broken powder 59 can be favorably peeled and removed from the fracture surfaces 51a and 52a by performing both the pressing process and the separation process once. Therefore, the fractured powder 59 attached to the fractured surfaces 51a and 52a of the fractured connecting rod 50 is efficiently fractured by the treatment method of the fractured surfaces 51a and 52a. It can be peeled off and removed well.
  • a vibration process is performed also in a ventilation process. Therefore, the blasting step and the vibrating step can be performed together, and the broken powder 59 can be peeled off and removed better. And, since the vibration stopping step is performed after the separating step, the vibration is stopped after each of the rod-side large end 51 and the cap-side large end 52 is separated, in other words, the vibration by the vibrating step is performed until separated. Can continue.
  • the holding and releasing step is included to release the holding of the rod side large end portion 51 and the cap side large end portion 52 by the holding step. Accordingly, since the holding and releasing step is performed after the vibration stopping step, the vibrating step can be performed until the holding and releasing step, that is, all the steps are completed.
  • the fractured surface processing apparatus 1 of the connecting rod 50 for treating the fractured surfaces 51a and 52a of the rod-side large end 51 and the cap-side large end 52 divided by breaking the connecting rod 50 in the fracture direction.
  • the lower base 100 and the clamper for holding the rod-side large end 51 and the cap-side large end 52 with the broken surfaces 51a and 52a of the rod-side large end 51 and the cap-side large end 52 separated from each other.
  • a vibration actuator 124 applies predetermined vibration in a direction intersecting with the breaking direction to at least one of the rod-side large end 51 and the cap-side large end 52 held by the lower base 100 and the clamper 123. Of the rod-side large end 51 and the cap-side large end 52 held by the lower base 100 and the clamper 123.
  • a fracture surface pressing portion 103 pressing the cross sections 51a and 52a with each other with a designated pressing force, and a rod side large end 51 and a cap side large end held by the lower base 100 and the clamper 123 after being pressed by the fracture surface pressing portion 103 It comprises the fracture surface separation part 102 which separates the fracture surfaces 51a and 52a of the part 52, and the control device 60 which operates the vibration actuator 124 at the time of pressing operation by the fracture surface pressing part 103 and separation operation of the fracture surface separation part 102. ing.
  • the vibration actuator 124 is actuated at the time of actuation of the fracture surface pressing portion 103 and the fracture surface separating portion 102, the rod side large end portion 51 and the cap side large end portion are actuated at the time of actuation of the fracture surface pressing portion 103.
  • Vibration is applied in a state where the fracture surfaces 51a and 52a of 52 are pressed, and the fine powder generated between the fracture surfaces 51a and 52a causes the fracture powder 59 attached to the fracture surfaces 51a and 52a to fracture surfaces 51a and 52a.
  • vibration is applied in a state where the fracture surfaces 51a and 52a of the rod side large end 51 and the cap large side end 52 are separated, and the pressure step is performed in the pressing process.
  • the broken powder 59 which has been peeled off well from the broken surfaces 51a and 52a is scraped off and removed. That is, at the time of operation of the fractured surface pressing portion 103 and the fractured surface separating portion 102, the fractured powder 59 can be favorably peeled and removed from the fractured surfaces 51a and 52a.
  • FIG. 4 a block diagram of a fractured surface treatment apparatus 201 for a ductile metal component according to a second embodiment is shown.
  • a movable lower base 200 is disposed above the lower base 210.
  • the movable lower base 200 is provided with a lower vibration applying unit 220.
  • the lower vibration application unit 220 includes a pallet (holding means) 206, a movable stand 209, two dampers 222, a pallet cylinder 221, and a vibration actuator (vibration means) 224.
  • the pallet 206 is composed of a rod side pallet 207 and a cap side pallet 208.
  • the rod side pallet 207 is provided with a rod side positioning spacer 202 for positioning the rod side large end portion 51 of the connecting rod 50.
  • the cap side large end portion 52 is disposed on the cap side pallet 208.
  • the movable stand 209 is provided to face the lower side of the pallet 206.
  • the two dampers 222 are obtained by miniaturizing the dampers 122, and are provided at positions sandwiched between the pallet 206 and the movable table 209.
  • the pallet cylinder 221 is fixed to the lower base 210 and can move the movable stand 209 in the vertical direction by being operated.
  • the vibration actuator 224 is the same as the vibration actuator 124 and is disposed on the lower surface of the rod side pallet 207. That is, the vibration actuator 224 can operate to apply vibration to the connecting rod 50 via the pallet 206.
  • the clamper cylinder 121 and the pallet cylinder 221 are operated to move the clamper 123 and the movable stand 209 in the vertical direction, thereby holding the connecting rod 50 in a sandwiching manner, as shown in FIG. A holding step is performed.
  • the vibration actuator 224 is operated to vibrate the clamper 123 and the pallet 206 to transmit the vibration to the connecting rod 50, and the vibration process of step S3 shown in FIG. 3 is performed.
  • the clamper 123 is held by the clamper cylinder 121 via the damper 122
  • the pallet 206 is held by the movable stand 209 via the dampers 222 and 222, and vibration is applied to the connecting rod 50 in the vibration process. .
  • vibration due to the vibration process is applied in the pressing process and the separation process. Vibration is applied in a state where the 52a are pressed, and the fractured powder 59 attached to the fractured surfaces 51a, 52a is favorably separated from the fractured surfaces 51a, 52a by the friction between the fractured surfaces 51a, 52a, and in the separation step Vibration is applied in a state where the fracture surfaces 51a and 52a are separated, and the fracture powder 59 which has been favorably peeled from the fracture surfaces 51a and 52a in the pressing step is wiped off and removed.
  • the clamper 123 is held by the clamper cylinder 121 via the damper 122 and the pallet 206 is held by the movable stand 209 via the dampers 222 and 222. Therefore, in the case of the first embodiment As compared with the above, in the vibration process, the connecting rod 50 can effectively apply a minute vibration. Therefore, as in the case of the first embodiment, the fractured powder 59 is peeled and removed from the fractured surfaces 51a and 52a better by the friction between the fractured surfaces 51a and 52a.
  • step S4 pressing step
  • step S6 separation step
  • step S7 blow step
  • the vibration is applied to the connecting rod 50 continuously from the vibration process (step S3) to the vibration stop process (step S8) during the steps S4 to S7.
  • the present invention is not limited to this, and the connecting rod 50 is vibrated only when the fractured surfaces 51a and 52a are pressed in the pressing process and the fractured surfaces 51a and 52a are separated in the separation process. Otherwise, the vibration application may be stopped.
  • Fractured surface treatment device 50 Connecting rod (ductile metal parts) 51 Rod side large end (broken part) 51a, 52a fracture surface 52 cap side large end (fracture part) 59 broken powder 60 control device (control means) 100 Lower base (holding means) 101 Rod side positioning spacer (holding means) 102 Fractured surface separation part (holding means, separation means) 103 Fractured surface pressing part (holding means, pressing means) 105 Small end pin (holding means) 106 Inner diameter centering chuck (Face alignment means) 123 Clamper (holding means) 124, 224 Vibration actuator (vibration means) 126 Air pump 206 Pallet (holding means)

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Abstract

延性金属製部品(50)を破断方向に破断することより分割した破断部品(51,52)のそれぞれの破断面(51a,52a)を処理する延性金属製部品の破断面処理方法であって、各破断部品の破断面を互いに離間した状態で各破断部品をそれぞれ保持する保持工程と、保持工程で保持した各破断部品の少なくとも何れか一方に対して破断方向と交差する方向に所定の振動を付与する振動工程と、振動工程による振動を付与した状態で、各破断部品の破断面同士を指定の押圧力で互いに押し付ける押圧工程と、押圧工程の後に振動工程による振動を付与した状態で、各破断部品の破断面同士を離間させる離間工程とを含む。

Description

延性金属製部品の破断面処理方法、及びその破断面処理装置、並びに延性金属製部品の製造方法
 本発明は、例えばコネクティングロッドなどの延性金属製部品を引張り破断して生じた破断面の破断面処理方法、及びその破断面処理装置、並びに延性金属製部品の製造方法に関する。
 延性金属製部品を引張り破断し、半割りされた部品を再び組み合せて一対の製品として使用する場合がある。このような部品の一例として自動車用部品として知られるコネクティングロッドがあげられる。そして、コネクティングロッドの大端部をロッド部とキャップ部とに2分割する工法として、いわゆるFS(Fracture Splitting)工法がある。かかるFS工法の一例は、楔をマンドレルに押し当てることでマンドレルに与圧を加え、その後に動荷重をかけてコネクティングロッドを破断するようになっている。
 さらに、このように破断されたコネクティングロッドの破断面を処理する破断面処理方法も知られている。具体的には、例えば、コネクティングロッド、軸受け、環状筐体等の部材が破断により分離された場合に、材料粒子(破断粉)を破断面から取り除く破断面の処理方法が知られている(例えば、特許文献1参照)。
特開2005-219165号公報
 しかしながら、上記特許文献1に開示される技術では、破断粉を破断面から取り除くためには、コネクティングロッドに振動を付与する振動工程や破断面に送風するエアブロー工程に要する時間や回数が多く、更なる改善の余地があった。
 本発明の目的は、破断した延性金属製部品の破断面に付着する破断粉を効率よく剥離、除去する破断面の破断面処理方法、及びその破断面処理装置、並びに延性金属製部品の製造方法を提供することにある。
 上記の目的を達成するため、本発明の延性金属製部品の破断面処理方法は、延性金属製部品を破断方向に破断することより分割した破断部品のそれぞれの破断面を処理する延性金属製部品の破断面処理方法であって、前記各破断部品の前記破断面を互いに離間した状態で前記各破断部品をそれぞれ保持する保持工程と、前記保持工程で保持した前記各破断部品の少なくとも何れか一方に対して前記破断方向と交差する方向に所定の振動を付与する振動工程と、前記振動工程による前記振動を付与した状態で、前記各破断部品の前記破断面同士を指定の押圧力で互いに押し付ける押圧工程と、前記押圧工程の後に前記振動工程による前記振動を付与した状態で、前記各破断部品の前記破断面同士を離間させる離間工程とを含む。
 このように押圧工程及び離間工程において振動工程による所定の振動を付与することで、押圧工程においては、破断部品の破断面同士が押圧された状態で振動が付与されて、該破断面間に微振動が生じることで破断面に付着した破断粉が該破断面から良好に剥離され、離間工程においては、破断部品の破断面が離間した状態で振動が付与されて、押圧工程にて破断面から良好に剥離された破断粉が払い落とされる。即ち、押圧工程及び離間工程の両工程において破断粉を破断面から剥離、除去することが可能とされる。
 故に、破断した延性金属製部品の破断面に付着する破断粉を当該破断面の処理方法によって効率よく剥離して除去することができる。
 その他の態様として、前記振動工程における前記振動は、前記破断面に沿った方向に付与される。
 このように破断粉が付着した破断面を該破断面に沿った方向に振動させることで、破断によって破断面に付着した該破断面に対して垂直方向に突出するように付着する傾向にある破断粉に対し、該突出する方向に対して垂直に振動を加え、破断粉を効率的に除去することが可能とされる。
 その他の態様として、前記押圧工程にて規定時間経過した後に、前記振動工程による前記振動を付与した状態で、前記離間工程を行う。
 このように押圧工程による押圧を規定時間行うようにすることで、該押圧による破断粉を破断面からより良好に剥離することが可能とされる。
 その他の態様として、前記離間工程の後に前記各破断面の少なくとも何れか一方に送風する送風工程を含む。
 このように各破断面の少なくとも何れか一方に送風する送風工程が離間工程の後に追加されることで、振動工程等によってもなお除去されない破断粉を良好に除去することが可能とされる。
 その他の態様として、前記振動工程は、前記送風工程においても行われる。
 このように送風工程においても振動工程が行われるようにすることで、送風工程と振動工程とを併せて行い、破断粉をより良好に剥離、除去することが可能とされる。
 その他の態様として、前記押圧工程及び前記離間工程を複数回行う。
 これにより、破断面に付着した破断粉をより良好に剥離、除去することができる。特に、上記のような押圧工程及び離間工程を1回行うことで良好に破断粉を落とすことができるので、複数回行う場合であっても短時間且つ少数回で行うことが可能とされる。
 その他の態様として、前記離間工程の後に前記振動工程による前記振動を停止する振動停止工程を含む。
 このように振動停止工程を離間工程の後に実施することで、分割した破断部品のそれぞれが離間したあとに振動を停止する、換言すると離間するまでの間は振動工程による振動を継続することが可能とされる。
 その他の態様として、前記振動停止工程の後に前記保持工程による前記各破断部品の保持を解除する保持解除工程を含む。
 このように保持解除工程を振動停止工程の後に実施することで、保持解除工程、即ちすべての工程が終了するまで振動工程を実施することが可能とされる。
 また、本発明の延性金属製部品の製造方法は、前記延性金属製部品を前記破断方向に破断して前記各破断部品を形成する破断工程と、前記破断工程で形成した前記各破断部品の前記破断面を上記に記載の破断面処理方法によって処理する破断面処理工程とを含む。
 このように破断工程によって各破断部品を形成後、上記に記載の破断面処理方法によって処理する破断面処理工程を含むようにすることで、破断工程によって各破断部品を形成する際に破断面に付着する破断粉を破断面処理工程によって剥離、除去することが可能とされる。
 また、本発明の破断面処理装置は、延性金属製部品を破断方向に破断することより分割した破断部品のそれぞれの破断面を処理する延性金属製部品の破断面処理装置であって、前記各破断部品の前記破断面を互いに離間した状態で前記各破断部品をそれぞれ保持する保持手段と、前記保持手段で保持した前記各破断部品の少なくとも何れか一方に対して前記破断方向と交差する方向に所定の振動の付与する振動手段と、前記保持手段で保持した前記各破断部品の前記破断面同士を指定の押圧力で互いに押し付ける押圧手段と、前記押圧手段の後に前記保持手段で保持した前記各破断部品の前記破断面同士を離間させる離間手段と、前記押圧手段及び前記離間手段の作動時に前記振動手段を作動させる制御手段とを備える。
 このように押圧手段及び離間手段の作動時に振動手段を作動させるようにすることで、押圧手段の作動時においては、破断部品の破断面同士が押圧された状態で振動が付与されて、該破断面間に微振動が生じることで破断面に付着した破断粉が該破断面から良好に剥離され、離間手段の作動時においては、破断部品の破断面が離間した状態で振動が付与されて、押圧工程にて破断面から良好に剥離された破断粉が払い落とされる。即ち、押圧手段及び離間手段の作動時において破断粉を破断面から良好に剥離、除去することが可能とされる。
 その他の態様として、前記押圧手段によって前記保持手段で保持した前記各破断部品の前記破断面同士を指定の押圧力で互いに押し付ける際に、前記破断面同士をずれなく合わせる面合わせ手段をさらに備える。
 このように破断して分割されたときに形成される固有の破断面の形状を有する破断面同士をずれなく合わせ、換言すると、破断面の固有の凹凸を的確に合わせようにすることで、破断面同士が隙間なく密着した状態で押圧手段及び振動手段によって破断面に微振動を付与して破断面に付着した破断粉をより的確に剥離、除去することが可能とされる。
 本発明の延性金属製部品の破断面処理方法、及びその破断面処理装置、並びに延性金属製部品の製造方法によれば、押圧工程及び離間工程において振動工程による振動を付与することで、押圧工程においては、破断部品の破断面同士が押圧された状態で振動が付与されて、該破断面間に微振動が生じることで破断面に付着した破断粉が該破断面から良好に剥離され、離間工程においては、破断部品の破断面が離間した状態で振動が付与されて、押圧工程にて破断面から良好に剥離された破断粉が払い落とされる。即ち、押圧工程及び離間工程の両工程において破断粉を破断面から剥離、除去することができる。
 これにより、破断した延性金属製部品の破断面に付着する破断粉を当該破断面の処理方法によって効率よく剥離して除去することができる。
第1実施形態にかかる延性金属製部品の破断面処理装置の構成図である。 コネクティングロッド及びエアノズルの上面図である。 制御装置が実行する制御手順のルーチンが示されたフローチャートである。 第2実施形態にかかる延性金属製部品の破断面処理装置の構成図である。
 以下、本発明の各実施形態にかかる延性金属製部品の破断面処理装置並びに破断面処理方法について説明する。
 なお、本実施形態にかかる延性金属製部品の破断面処理装置1は、延性金属製部品の一つであり且つ自動車に使われるコネクティングロッドを破断するコネクティングロッド破断装置であって、破断されたコネクティングロッドの破断面に付着した破断粉を剥離して除去する装置である。
<第1実施形態>
 図1を参照すると、第1実施形態にかかる延性金属製部品の破断面処理装置1の構成図が示されている。この破断面処理装置1は、一定の間隔を隔てて配置され且つ図示しない支持ステーによって剛体として構成された下側ベース(保持手段)100と上側ベース110との間に取付けられている。
 下側ベース100には、破断面処理装置1によってコネクティングロッド(延性金属製部品)50から除去された破断粉59を受け入れるための破断粉受入部109が設けられている。下側ベース100の上面には、破断されたコネクティングロッド50を位置決めするロッド側位置決めスペーサ(保持手段)101、破断面離間部(保持手段、離間手段)102、コネクティングロッド50の小端部55に嵌合されて小端部55を拘束する小端ピン(保持手段)105が配置されている。
 破断面離間部102の上面には破断面押圧部(保持手段、押圧手段)103が載置されている。破断面押圧部103は後述する内径センタリングチャック(面合わせ手段)106とともに図示しない支持フレームに支持されている。破断されたコネクティングロッド50のキャップ側大端部52は、破断面離間部102に載置された状態で破断面離間部102及び破断面押圧部103が移動することにより、ロッド側大端部51とキャップ側大端部52とが離間または接近する方向(破断方向)に移動して位置決めされるようになっている。
 上側ベース110には、振動付与部120が備わっている。振動付与部120は、クランパ用シリンダ121、ダンパ122、クランパ(保持手段)123及び振動アクチュエータ(振動手段)124を備えている。そして、上側ベース110にクランパ用シリンダ121とダンパ122とを介してクランパ123が吊下された状態で取付けられている。また、クランパ123の上部には振動アクチュエータ124が取付けられている。
 クランパ用シリンダ121にはエアシリンダが用いられている。なお、クランパ用シリンダ121はエアシリンダに限定されず油圧シリンダであっても構わない。
 ダンパ122の内部にはコイルスプリング122aが内蔵されている。クランパ123とクランパ用シリンダ121との間にダンパ122を介した理由は、このようなスプリング要素を介することによってクランパ123へ効率よく振動を伝えることを可能にするとともに、クランパ123を作動するクランパ用シリンダ121などの他の構成要素への振動伝播を抑制し、振動を付与することによるトラブルを防止するためである。従って、このような問題が生じなければダンパ122は必ずしも必要としない。
 これによって、クランパ用シリンダ121が適当な空気圧を供給されて作動すると、ダンパ122を介してクランパ123に下側に向かった押圧力を作用させるようになっている。振動アクチュエータ124には、クランパ123に例えば一例として50Hz乃至100Hzの振動(所定の振動)を1秒乃至数秒程度与えることができる空気式のエアバイブレータが用いられている。
 このように、クランパ123は、振動伝播性を考慮し、ばねやエアダンパ等のスプリング要素を介しクランプを行うためのものである。
 クランパ123は、耐衝撃性に優れた金属でできており、側面視でE字型に形成された外形を有している。クランパ123は、コネクティングロッド50への突き当て部を3ヶ所に有し、第1の突き当て部123aは、キャップ側大端部52の上面の一部に突き当てられ、第2の突き当て部123bは、ロッド側大端部51の上面に突き当てられる。また、第3の突き当て部123cは小端部55の上面に突き当てられる。
 これによって、破断したコネクティングロッド50を、下側ベース100側のロッド側位置決めスペーサ101、破断面押圧部103、及び小端ピン105と、上側ベース110側のクランパ123とを介してクランプし、且つクランパ123に接続されたクランパ用シリンダ121の押圧力によって保持するようになっている。また、破断したコネクティングロッド50を保持した状態で、振動アクチュエータ124が適時作動(振動)するようになっている。
 振動アクチュエータ124からの振動がクランパ123を介して、コネクティングロッド50のロッド側大端部51側の破断面51a、及びキャップ側大端部52側の破断面52aに対して破断面51a,52aに沿った方向(破断方向と交差する方向)、つまり図1で見て上下方向に作用するようになっている。即ち、破断面51a,52aに対して垂直方向に突出するように付着する傾向にある破断粉59に対し、該突出する方向に対して垂直に振動を付与し、破断粉59を剥離、除去することができる。
 ここで、クランパ123によるコネクティングロッド50への押圧力は適度に調整している。即ち、振動付与時にクランパ123とコネクティングロッド50との間にわずかな隙間ができてクランパ123が僅かに跳ね上がり、コネクティングロッド50に振動が十分伝播する程度にクランプ力を緩く調整している。その結果、クランパ123がコネクティングロッド50に接触することと離れることとを繰り返すことで生じる振動によって破断粉59を効率的に取り除くことが可能となっている。
 図2を参照すると、コネクティングロッド50及びエアノズル125の上面図が示されている。破断面処理装置1にはコネクティングロッド50の破断面51a,52a近傍において当該破断面51a,52aに空気流を吹き付けるエアノズル125が配置されている。エアノズル125には、エアポンプ126が接続されている。エアポンプ126は、後述する制御装置(制御手段)60に電気的に接続されており、制御装置60によってエアポンプ126が作動することで、エアノズル125を介してエアブロー(送風)をすることができる。
 即ち、破断面51a,52aから一部が剥離し、残りの一部がこの面に付着している破断粉59の付着力が、破断面51a,52aに平行な方向への振動の付与によって緩くなり、振動アクチュエータ124の振動だけでは破断粉59が除去できない場合でも当該破断粉59をエアブローによって除去することができる。また、内径センタリングチャック106は、支持シャフトを介して2つのチャックパット107を有している。
 2つのチャックパット107は、破断したコネクティングロッド50の大端部内側に配置されている。内径センタリングチャック106は、2つのチャックパット107が互いに離間してコネクティングロッド50の大端部内周面の破断部分を当該内周面側から図2に矢印で示す方向に押し付けられ、破断面51a,52a同士をずれなく合致させて面合わせする面合わせ機構の役目を果している。
 即ち、内径センタリングチャック106は、破断されたコネクティングロッド50の破断面51a,52aを破断面押圧部103によって最適な状態で押し付けるのを助ける。なお、図1中はエアノズル125、エアポンプ126、及び内径センタリングチャック106が省略されている。
 制御装置60は、破断面処理装置1の総合的な制御を行うための制御装置であり、入出力装置、記憶装置(ROM、RAM、不揮発性RAM等)、中央処理装置(CPU)等を含んで構成されている。また、制御装置60は、破断面離間部102、破断面押圧部103、及び内径センタリングチャック106の各チャックパット107を移動させる図示しない各アクチュエータと、振動アクチュエータ124と、エアポンプ126とに電気的に接続されている。
 即ち、破断面離間部102をアクチュエータの作動により破断方向に沿って移動させることで、キャップ側大端部52が破断方向に沿って破断面51a及び破断面52aが離間するように移動される。また、破断面押圧部103をアクチュエータの作動により破断方向に沿って移動させることで、キャップ側大端部52が破断方向に沿って破断面51a及び破断面52aが接触するように移動される。
 また、内径センタリングチャック106の各チャックパット107をアクチュエータの作動により破断方向に沿って移動させることで、キャップ側大端部52が破断面51a,52a同士をずれなく面合わせするように移動される。また、振動アクチュエータ124を作動させることで、クランパ123を介してコネクティングロッド50が振動され、エアポンプ126を作動させることで、破断面51a及び破断面52aがエアブローされる。
 図3を参照すると、制御装置60が実行する制御手順を示すルーチンがフローチャートで示されている。以下、本発明の第1の実施形態にかかる破断面処理装置1を用いたコネクティングロッド50の破断面処理方法の一例及び作用について説明する。
 まず、ステップS1の破断工程では、コネクティングロッドの破断装置(図示せず)でコネクティングロッド50を破断する。このコネクティングロッド50の破断装置は、コネクティングロッド50の大端部をロッド側大端部51とキャップ側大端部52とに2分割する。その工法は、例えば、コネクティングロッド50の大端部の開口における内周面の破断面51a及び破断面52aの形成予定位置に切欠きを形成し、半割型のマンドレルを上記開口に挿入する。
 次に、各マンドレル間の隙間に楔を打ち込むことで各マンドレルがキャップ側またはロッド側に向かって(破断方向)それぞれ押圧される。これにより、上記切欠きから亀裂が生じ、コネクティングロッド50の大端部が破断方向に引っ張られる形で破断し、ロッド側大端部51とキャップ側大端部52とに分割され、破断面51a及び破断面52aが形成される。なお、コネクティングロッド50の破断装置の構成やコネクティングロッド50の破断方法についてはこれに限らず、円柱形上のマンドレルをコネクティングロッド50の大端部の開口に圧入することで、コネクティングロッド50の大端部をロッド側大端部51とキャップ側大端部52とに分割し、破断面51a及び破断面52aを形成するようにしてもよい。
 次いで、ステップS2の保持工程では、コネクティングロッド50の破断装置で破断したコネクティングロッド50をこの破断装置から搬送して破断面処理装置1の下側ベース100に位置決めして保持する。この位置決め保持にあたっては、コネクティングロッド50の小端部55を小端ピン105に嵌め込むとともに、破断されたコネクティングロッド50のロッド側大端部51をロッド側位置決めスペーサ101に載置する。
 また、破断面離間部102を移動させることによって、破断されたコネクティングロッド50のキャップ側大端部52をロッド側大端部51とキャップ側大端部52とが一定の間隔だけ離れた状態で位置決めされる。また、内径センタリングチャック106によってコネクティングロッド50のロッド側大端部51及びキャップ側大端部52が破断面51a,52a同士をずれなく面合わせした状態で拘束される。このようにコネクティングロッド50を位置決めして拘束することで、破断面51a,52a同士が正対した状態で離間して位置決め保持される。
 その後、クランパ用シリンダ121を図1中下向きに動作させ、ダンパ122、クランパ123、及び振動アクチュエータ124を下方向へ移動させる。これにより、クランパ123がダンパ122を介してコネクティングロッド50を予め調整されたクランプ力でクランプする。
 次いで、ステップS3の振動工程では、例えば振動アクチュエータ124がエアバイブレータなどでできている場合、当該エアバイブレータに空気を供給することで振動アクチュエータ124を振動動作させる。この振動動作にあたって、振動数は例えば50Hz乃至100Hz程度の振動を付与する。これによって、コネクティングロッド50に振動を伝播させる。
 この際、振動付与時にクランパ123が僅かに跳ね上がることでクランパ123とコネクティングロッド50との間にわずかな隙間ができる程度にクランプ力が緩く調整されているので、コネクティングロッド50に振動が伝播する。そして、クランパ123がコネクティングロッド50に接触することと離れることとを繰り返すことで生じる振動によって、破断粉59を破断面51a,52aから効率的に取り除く。なお、この振動工程(ステップS3)は、後述する振動停止工程(ステップS8)まで続けられる。
 次いで、ステップS4の押圧工程では、破断面押圧部103がキャップ側大端部52をロッド側大端部51に向かって移動させ、キャップ側大端部52がロッド側大端部51に接触し、指定の押圧力で押圧される。
 そして、ステップS5では、ステップS4の押圧工程が開始されてから経過した時間が規定時間経過したか否かが判別される。規定時間経過していないと判別されるとき、ステップS4に移行して押圧工程及びステップS5による判別がされる。また、規定時間経過したと判別されるとき、ステップS6の離間工程に移行する。即ち、ステップS5では、押圧工程が開始されてから経過した時間が規定時間経過するまで押圧工程を継続する。
 この際、破断面51aと破断面52aとが押圧されつつ振動が加えられるので、破断面51a,52aとの間に微振動が伝達され、表面に付着した破断粉59が剥離される。特に、破断面51aと破断面52aとが接触するとき、振動工程(ステップS3)によって振動が加えられたまま接触されるので、破断面51aと破断面52aとの間に微振動による摩擦が発生し、良好に破断粉59が剥離される。
 より詳しくは、ステップS2の保持工程にて破断面51a,52a同士をずれなく面合わせして位置決めしたことにより、押圧工程において、コネクティングロッド50を破断して分割したときに破断面51a,52aに生成される破断面51a,52aの固有の凹凸同士、換言すると、破断新生面のささくれ(表面損傷)同士を噛み合わせることができる。
 そして、破断面51a,52a同士が隙間なく密着した状態で破断面51a,52aに微小な上下振動(縦振動)が付与され、破断面51a,52a同士がなじむことにより、破断面51a,52a間でささくれ同士が微小な接触及び離間を繰り返す。これにより、後述する離間工程及び送付工程において、破断面51a,52aに形成されたささくれが破断面51a,52aから良好に離脱、剥離され、破断面51a,52aに付着した微細な破断粉59が破断面51a,52aから良好に離脱、除去される。
 次いで、ステップS6の離間工程では、破断面離間部102が図示しないアクチュエータ等によってキャップ側大端部52をロッド側大端部51から離間する方向に移動させる。
 この際、破断面51aと破断面52aとが振動を加えられつつ離間されるので、破断面51a,52a同士が離間し切る直前まで破断面51aと破断面52aとの間に微振動による摩擦が発生し、より良好に破断粉59が剥離される。また、破断面51aと破断面52aとが離間し切ってからも振動工程による振動が付与されることで、破断面51a,52aから剥離されてもなお付着した状態の破断粉59を払い落として除去することができる。
 次いで、ステップS7の送風工程では、エアポンプ126がエアノズル125を介して破断面51a,52aに空気流を吹き付ける。この際、ステップS6の離間工程までの間に除去されなかった破断粉59が除去される。
 その後、ステップS8の振動停止工程によってステップS3の振動工程から継続されていた振動アクチュエータ124による振動が終了する。そして、ステップS9の保持解除工程によってステップS2の保持工程から継続されていたコネクティングロッド50の保持が終了する。
 以上説明したように、本発明に係る延性金属製部品の破断面処理方法では、コネクティングロッド50を破断方向に破断することより分割したロッド側大端部51のそれぞれの破断面51a,52aを処理するコネクティングロッド50の破断面51a,52aの処理方法であって、ロッド側大端部51及びキャップ側大端部52の破断面51a,52aを互いに離間した状態でロッド側大端部51及びキャップ側大端部52をそれぞれ保持する保持工程(ステップS2)と、保持工程で保持したロッド側大端部51及びキャップ側大端部52の少なくとも何れか一方に対して破断面51a,52aに沿う方向に所定の振動を付与する振動工程(ステップS3)と、振動工程による振動を付与した状態で規定時間の間、ロッド側大端部51及びキャップ側大端部52の破断面51a,52a同士を指定の押圧力で互いに押し付ける押圧工程(ステップS4)と、押圧工程の後に振動工程による振動を付与した状態で、ロッド側大端部51及びキャップ側大端部52の破断面51a,52a同士を離間させる離間工程(ステップS6)とを含んでいる。
 従って、押圧工程及び離間工程において振動工程による振動を付与したので、押圧工程においては、破断面51a,52a同士が押圧された状態で振動が付与されて、破断面51a,52aに付着した破断粉59が破断面51a,52a同士の摩擦により破断面51a,52aから良好に剥離され、離間工程においては、破断面51a,52aが離間した状態で振動が付与されて、押圧工程にて破断面51a,52aから良好に剥離された破断粉59が払い落とされて除去される。
 即ち、押圧工程及び離間工程の両工程を1回行うだけで、破断粉59を破断面51a,52aから良好に剥離、除去することができる。故に、破断したコネクティングロッド50の破断面51a,52aに付着する破断粉59を破断したコネクティングロッド50の破断面51a,52aに付着する破断粉59を当該破断面51a,52aの処理方法によって効率よく剥離して良好に除去することができる。
 そして、振動工程は、送風工程においても行われる。従って、送風工程と振動工程とを併せて行い、破断粉59をより良好に剥離、除去することができる。
 そして、振動停止工程を離間工程の後に実施したので、ロッド側大端部51及びキャップ側大端部52のそれぞれが離間した後に振動を停止する、換言すると離間するまでの間は振動工程による振動を継続することができる。
 そして、振動停止工程の後に保持工程によるロッド側大端部51及びキャップ側大端部52の保持を解除する保持解除工程を含んでいる。従って、保持解除工程を振動停止工程の後に実施したので、保持解除工程、即ちすべての工程が終了するまで振動工程を実施することができる。
 そして、コネクティングロッド50を破断方向に破断することより分割したロッド側大端部51及びキャップ側大端部52のそれぞれの破断面51a,52aを処理するコネクティングロッド50の破断面処理装置1であって、ロッド側大端部51及びキャップ側大端部52の破断面51a,52aを互いに離間した状態でロッド側大端部51及びキャップ側大端部52をそれぞれ保持する下側ベース100及びクランパ123と、下側ベース100及びクランパ123で保持したロッド側大端部51及びキャップ側大端部52の少なくとも何れか一方に対して破断方向と交差する方向に所定の振動を付与する振動アクチュエータ124と、下側ベース100及びクランパ123で保持したロッド側大端部51及びキャップ側大端部52の破断面51a,52a同士を指定の押圧力で互いに押し付ける破断面押圧部103と、破断面押圧部103による押圧の後に下側ベース100及びクランパ123で保持したロッド側大端部51及びキャップ側大端部52の破断面51a,52a同士を離間させる破断面離間部102と、破断面押圧部103による押圧作動時及び破断面離間部102の離間作動時に振動アクチュエータ124を作動させる制御装置60とを備えている。
 従って、破断面押圧部103及び破断面離間部102の作動時に振動アクチュエータ124を作動させるようにしたので、破断面押圧部103の作動時においては、ロッド側大端部51及びキャップ側大端部52の破断面51a,52a同士が押圧された状態で振動が付与されて、破断面51a,52a間に微振動が生じることで破断面51a,52aに付着した破断粉59が破断面51a,52aから良好に剥離され、破断面離間部102の作動時においては、ロッド側大端部51及びキャップ側大端部52の破断面51a,52aが離間した状態で振動が付与されて、押圧工程にて破断面51a,52aから良好に剥離された破断粉59が払い落とされて除去される。即ち、破断面押圧部103及び破断面離間部102の作動時において破断粉59を破断面51a,52aから良好に剥離、除去することができる。
<第2実施形態>
 以下、図4に基づき第2実施形態について説明する。なお、上記第1実施形態と共通の構成については同符号を付して説明を省略し、ここでは第1実施形態と異なる部分について説明する。
 図4を参照すると、第2実施形態にかかる延性金属製部品の破断面処理装置201の構成図が示されている。
 破断面処理装置201には、下側ベース210の上側に可動式下側ベース200が配置されている。可動式下側ベース200には、下側振動付与部220が備わっている。下側振動付与部220は、パレット(保持手段)206、可動台209、2つのダンパ222、パレット用シリンダ221、及び振動アクチュエータ(振動手段)224を備えている。
 パレット206は、ロッド側パレット207及びキャップ側パレット208によって構成されている。ロッド側パレット207には、コネクティングロッド50のロッド側大端部51を位置決めするロッド側位置決めスペーサ202が設けられている。キャップ側パレット208にはキャップ側大端部52が配置される。可動台209はパレット206の下側に対向して設けられている。
 2つのダンパ222は、ダンパ122を小型化したものであり、パレット206と可動台209とに挟まれる位置に設けられる。パレット用シリンダ221は、下側ベース210に固定され、作動することで可動台209を上下方向に移動させることができる。
 振動アクチュエータ224は、振動アクチュエータ124と同じものであり、ロッド側パレット207の下面に配設されている。即ち、振動アクチュエータ224は、作動することで、パレット206を介してコネクティングロッド50に振動を付与することができる。
 これら構成により、クランパ用シリンダ121及びパレット用シリンダ221を作動させてクランパ123及び可動台209を上下方向に移動させることによりコネクティングロッド50を挟むようにして保持することにより、図3に示したステップS2の保持工程が行われる。
 保持工程後、振動アクチュエータ224を作動させることで、クランパ123及びパレット206を振動させてコネクティングロッド50に振動を伝達し、図3に示したステップS3の振動工程が行われる。このとき、クランパ123がダンパ122を介してクランパ用シリンダ121に保持されるとともに、パレット206がダンパ222,222を介して可動台209に保持され、振動工程においてコネクティングロッド50に振動が付与される。
 以上説明したように、本発明に係る延性金属製部品の破断面処理方法では、第1実施形態の場合と同様に、押圧工程及び離間工程において振動工程による振動を付与したので、破断面51a,52a同士が押圧された状態で振動が付与されて、破断面51a,52aに付着した破断粉59が破断面51a,52a同士の摩擦により破断面51a,52aから良好に剥離され、離間工程においては、破断面51a,52aが離間した状態で振動が付与されて、押圧工程にて破断面51a,52aから良好に剥離された破断粉59が払い落とされて除去される。
 特に本実施形態では、クランパ123がダンパ122を介してクランパ用シリンダ121に保持されるとともに、パレット206がダンパ222,222を介して可動台209に保持されているので、第1実施形態の場合に比して、振動工程においてコネクティングロッド50により微小な振動を効果的に付与することができる。従って、第1実施形態の場合と同様に、破断粉59が破断面51a,52a同士の摩擦により破断面51a,52aからより一層良好に剥離、除去される。
 以上で本発明に係る延性金属製部品の破断面処理方法、及びその破断面処理装置、並びに延性金属製部品の製造方法の説明を終えるが、本発明は上記実施形態に限られるものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
 例えば、本実施形態では、ステップS4(押圧工程)及びステップS6(離間工程)が一回ずつ行われるようにしているが、これらのステップを複数回実施するようにしてもよい。また、これらのステップを複数回実施した場合には、それに合わせてステップS7(送風工程)を複数回実施するようにしてもよい。
 また、本実施形態では、振動工程(ステップS3)によってステップS4~ステップS7までの間、振動停止工程(ステップS8)に至るまで継続して振動をコネクティングロッド50に付与するようにしている。しかし、これに限らず、押圧工程において破断面51a,52a同士が押圧される状態と、離間工程において破断面51a,52a同士が離間し切った状態とに限ってコネクティングロッド50に振動を付与し、それ以外では振動付与を停止するようにしてもよい。
 1 破断面処理装置
 50 コネクティングロッド(延性金属製部品)
 51 ロッド側大端部(破断部品)
 51a,52a 破断面
 52 キャップ側大端部(破断部品)
 59 破断粉
 60 制御装置(制御手段)
 100 下側ベース(保持手段)
 101 ロッド側位置決めスペーサ(保持手段)
 102 破断面離間部(保持手段、離間手段)
 103 破断面押圧部(保持手段、押圧手段)
 105 小端ピン(保持手段)
 106 内径センタリングチャック(面合わせ手段)
 123 クランパ(保持手段)
 124、224 振動アクチュエータ(振動手段)
 126 エアポンプ
 206 パレット(保持手段)

Claims (11)

  1.  延性金属製部品を破断方向に破断することより分割した破断部品のそれぞれの破断面を処理する延性金属製部品の破断面処理方法であって、
     前記各破断部品の前記破断面を互いに離間した状態で前記各破断部品をそれぞれ保持する保持工程と、
     前記保持工程で保持した前記各破断部品の少なくとも何れか一方に対して前記破断方向と交差する方向に所定の振動を付与する振動工程と、
     前記振動工程による前記振動を付与した状態で、前記各破断部品の前記破断面同士を指定の押圧力で互いに押し付ける押圧工程と、
     前記押圧工程の後に前記振動工程による前記振動を付与した状態で、前記各破断部品の前記破断面同士を離間させる離間工程と
    を含む、延性金属製部品の破断面処理方法。
  2.  前記振動工程における前記振動は、前記破断面に沿った方向に付与される、請求項1に記載の延性金属製部品の破断面処理方法。
  3.  前記押圧工程にて規定時間経過した後に、前記振動工程による前記振動を付与した状態で、前記離間工程を行う、請求項1又は2に記載の延性金属製部品の破断面処理方法。
  4.  前記離間工程の後に前記各破断面の少なくとも何れか一方に送風する送風工程を含む、請求項1から3の何れか一項に記載の延性金属製部品の破断面処理方法。
  5.  前記振動工程は、前記送風工程においても行われる、請求項4に記載の延性金属製部品の破断面処理方法。
  6.  前記押圧工程及び前記離間工程を複数回行う、請求項1から5の何れか一項に記載の延性金属製部品の破断面処理方法。
  7.  前記離間工程の後に前記振動工程による前記振動を停止する振動停止工程を含む、請求項1から6の何れか一項に記載の延性金属製部品の破断面処理方法。
  8.  前記振動停止工程の後に前記保持工程による前記各破断部品の保持を解除する保持解除工程を含む、請求項7に記載の延性金属製部品の破断面処理方法。
  9. 前記延性金属製部品を前記破断方向に破断して前記各破断部品を形成する破断工程と、
     前記破断工程で形成した前記各破断部品の前記破断面を請求項1から8の何れか一項に記載の破断面処理方法によって処理する破断面処理工程と
    を含む、延性金属製部品の製造方法。
  10.  延性金属製部品を破断方向に破断することより分割した破断部品のそれぞれの破断面を処理する延性金属製部品の破断面処理装置であって、
     前記各破断部品の前記破断面を互いに離間した状態で前記各破断部品をそれぞれ保持する保持手段と、
     前記保持手段で保持した前記各破断部品の少なくとも何れか一方に対して前記破断方向と交差する方向に所定の振動の付与する振動手段と、
     前記保持手段で保持した前記各破断部品の前記破断面同士を指定の押圧力で互いに押し付ける押圧手段と、
     前記押圧手段の後に前記保持手段で保持した前記各破断部品の前記破断面同士を離間させる離間手段と、
     前記押圧手段及び前記離間手段の作動時に前記振動手段を作動させる制御手段と
    を備える、延性金属製部品の破断面処理装置。
  11.  前記押圧手段によって前記保持手段で保持した前記各破断部品の前記破断面同士を指定の押圧力で互いに押し付ける際に、前記破断面同士をずれなく合わせる面合わせ手段を更に備える、請求項10に記載の延性金属製部品の破断面処理装置。
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