WO2019189375A1 - アキュムレータの外殻部材及びその製造方法、並びに、アキュムレータ及びその製造方法 - Google Patents

アキュムレータの外殻部材及びその製造方法、並びに、アキュムレータ及びその製造方法 Download PDF

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博嗣 水上
尚人 中野
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Definitions

  • the present invention relates to an outer shell member of an accumulator and a manufacturing method thereof, and an accumulator and a manufacturing method thereof.
  • the accumulator is configured by accommodating a bellows inside a cylindrical outer shell member.
  • the interior of the accumulator is partitioned into a gas chamber and an oil chamber by a bellows.
  • variation of the inflow oil to an oil chamber is buffered by the expansion
  • the accumulator is connected to, for example, a hydraulic circuit of an automobile by using such a pressure fluctuation buffering action.
  • Patent Document 1 discloses an outer shell member (shell 20 described in Patent Document 1) having a cylindrical portion, an opening formed at one end of the cylindrical portion, and a closing portion formed at the other end of the cylindrical portion. ) And a cover member (shell 30 described in Patent Document 1) welded to the outer shell member.
  • the thickness of the outer shell member is uniform, although the outer shell member protrudes outward in the vicinity of the welded portion where the outer shell member and the lid member are welded. For this reason, the thickness of the outer shell member in the welded portion is the same as the thickness of the other part of the outer shell member.
  • the inside of the accumulator is at a high pressure, the stress is concentrated on a welded portion that is brittle compared to other parts. Therefore, the welded portion is easily broken and there is a problem in the durability of the accumulator.
  • An object of at least one embodiment of the present invention is to provide an outer shell member of an accumulator that can be reduced in weight while improving durability, a method for manufacturing the accumulator, and an accumulator and a method for manufacturing the accumulator.
  • An outer shell member of an accumulator includes a lid member, a cylindrical portion, an opening formed at one end of the cylindrical portion and welded to the lid member,
  • An outer shell member comprising an outer shell member having a closed portion formed at the other end of the cylindrical portion, and a pressure accumulating component accommodated in the outer shell member, wherein the cylindrical portion is 1 wall part and the 2nd wall part which has the said opening part, The thickness of the said 2nd wall part is thicker than the thickness of the said 1st wall part, It is characterized by the above-mentioned.
  • the thickness of the welded portion can be increased.
  • the thickness of the portion other than the second wall portion is thinner than that of the second wall portion, so the weight of the accumulator can be reduced.
  • the second wall portion is formed so as to protrude outward from the first wall portion.
  • the inner volume of the outer shell member can be secured and the buffering effect of pressure fluctuations by the accumulator can be sufficiently exhibited. Moreover, since the overhang
  • the cylindrical portion includes an outer surface of the first wall portion between the first wall portion and the second wall portion.
  • a taper portion for connecting the outer surface of the second wall portion is provided.
  • the outer shell member can be easily removed when it is removed from the molding machine.
  • the thickness of the cylindrical portion can be gradually changed, and the thickness of the opening to be welded is sufficiently secured while the thickness of other portions is reduced.
  • the weight of the outer shell member can be reduced.
  • a method for manufacturing an outer shell member of an accumulator according to any one of the above (1) to (3) is a method for manufacturing an outer shell member of an accumulator according to at least some embodiments of the present invention.
  • it is a metal disk, Comprising: It has the shaping
  • the outer shell member can be manufactured by press molding using a metallic disk. For this reason, compared with the case where it manufactures by casting etc., a manufacturing process can be simplified significantly. Moreover, compared with casting equipment etc., manufacturing equipment can be made simple.
  • An accumulator according to at least some embodiments of the present invention is an accumulator comprising the outer shell member of the accumulator according to any one of (1) to (3) above, wherein the accumulator includes the accumulator described above.
  • a welding part is provided in the junction part of the said opening part of the outer shell member, and the said cover member, It is characterized by the above-mentioned.
  • the accumulator manufacturing method includes a welding step for welding the opening of the outer shell member and the lid member.
  • the outer shell member and the lid member can be joined by welding without using a separate joining member.
  • an accumulator outer shell member that can be reduced in weight while improving durability, a method for manufacturing the accumulator, and a method for manufacturing the accumulator.
  • expressions representing shapes such as quadrangular shapes and cylindrical shapes represent not only geometrically strict shapes such as quadrangular shapes and cylindrical shapes, but also irregularities and chamfers as long as the same effects can be obtained. A shape including a part or the like is also expressed.
  • the expressions “comprising”, “comprising”, “comprising”, “including”, or “having” one constituent element are not exclusive expressions for excluding the existence of the other constituent elements.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an accumulator 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the accumulator 100 includes an outer shell member 10, a lid member 30, and a pressure accumulating component 70 accommodated in the outer shell member 10.
  • a gas chamber G is formed above the bellows 50 constituting the pressure accumulating component 70.
  • a liquid chamber L is formed below the bellows 50.
  • the outer shell member 10 includes a cylindrical portion 11, an opening 13 formed at one end (lower end) of the cylindrical portion 11, and a closing portion 12 formed at the other end (upper end) of the cylindrical portion 11.
  • the outer shell member 10 is welded to the lid member 30. Accordingly, the opening 13 of the outer shell member 10 is sealed (closed) by the lid member 30.
  • a welded portion 40 is formed at the welded portion between the opening 13 of the outer shell member 10 and the lid member 30.
  • a gas injection port 21 is formed in the closing portion 12, and the gas injection port 21 is sealed with a plug 22.
  • the plug 22 is welded to the closing portion 12.
  • a head 23 is disposed above the plug 22, and the head 23 is also welded to the closing portion 12.
  • the lid member 30 has a circular shape in a top view, and is so-called “end plate”.
  • the lid member 30 is formed with a port 31 that communicates the inside and outside of the accumulator 100.
  • the port 31 is connected to a hydraulic circuit (not shown), and oil from the hydraulic circuit enters the accumulator 100 through the port 31 to buffer pressure fluctuations in the hydraulic circuit.
  • the outer diameter of the lid member 30 matches the outer diameter of the opening 13 of the cylindrical portion 11. However, although the details will be described with reference to FIG. 2, the outer shell member 10 is shaped to spread outwardly downward. Therefore, the outer diameter of the lid member 30 is longer than the outer diameter of the closing portion 12 formed at the upper end of the cylindrical portion 11.
  • the pressure accumulating component 70 is housed in the outer shell member 10 as described above, and the pressure accumulating component 70 interacts with each other, thereby exerting a buffering action against pressure fluctuation.
  • the pressure accumulating component 70 includes, for example, a bellows 50 formed of a molded bellows, a cylindrical member 51, a communication hole 52, a self seal 62, a seal function member 63, and a guide 64.
  • the self-seal 62 is fixed to the lower surface of the seal function member 63.
  • a guide 64 for guiding the vertical movement of the seal function member 63 is fixed to the edge of the seal function member 63.
  • the upper end of the bellows 50 is fixed between the lower surface of the sealing function member 63 and the upper surface of the guide 64. Accordingly, the self-seal 62, the sealing function member 63, and the guide 64 are integrated with the bellows 50.
  • the pressure fluctuation of the oil flowing through the hydraulic circuit is buffered by the compression and expansion action of the gas in the gas chamber G. Thereby, the pulsation of the hydraulic circuit is suppressed.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the outer shell member 10 according to an embodiment of the present invention.
  • illustration of the pressure accumulation component 70 accommodated in the inside of an outer shell member is abbreviate
  • the cylindrical portion 11 constituting the outer shell member 10 includes an upper end portion 11a (first wall portion) and a protruding portion 11c (second wall portion) formed so as to protrude outward from the upper end portion 11a. Accordingly, the cylindrical portion 11 is formed so as to protrude outwardly downward. That is, the inner surface of the cylindrical portion 11 is formed by a surface that is uniform in the vertical direction, but the outer surface projects outwardly downward.
  • the overhanging portion 11c is formed so that the overhanging portion 11c projects outward from the upper end portion 11a, so that the inner volume of the outer shell member 10 is secured, and the buffering action of pressure fluctuation by the accumulator 100 is ensured. It can be fully demonstrated. Moreover, since the overhang
  • the wall thickness d2 of the overhanging portion 11c is preferably 1.03 times or more, more preferably 1.05 times or more, and particularly preferably 1.07 times or more the thickness d1 of the upper end portion 11a.
  • the upper limit is not particularly limited, but the wall thickness d2 of the overhanging portion 11c is preferably 1.2 times or less, more preferably 1.15 times or less, particularly 1.12 times or less than the wall thickness d1 of the upper end portion 11a. It is.
  • the wall thickness of the overhang part 11c is the same over the whole up-down direction whole area of the overhang part 11c.
  • the thickness of the overhanging portion 11c is thicker than the thickness of the upper end portion 11a.
  • the wall thickness of the welding part 40 can be thickened because the wall thickness of the overhang
  • the cylindrical portion 11 includes a taper portion 11b for connecting the outer surface of the upper end portion 11a and the outer surface of the overhang portion 11c.
  • the taper portion 11b By providing the taper portion 11b, the outer shell member 10 can be easily detached from a die (not shown) when the outer shell member 10 is manufactured by press molding, for example.
  • the thickness of the cylindrical portion 11 can be gradually changed, and the thickness of the welded portion 14 (corresponding to the opening 13 to be welded (see FIG. 5)) is sufficient.
  • the tapered portion 11b is formed between the upper end portion 11a and the overhanging portion 11c.
  • the tapered portion 11b is not formed, and the sectional view shown in FIG.
  • a rectangular step may be provided.
  • the position of the taper is not limited to the example of FIG. 2, for example, the same thickness (corresponding to the upper end portion 11a described above) from the upper end of the cylindrical portion 11 to the vicinity of the center in the height direction.
  • the first wall portion may be formed with a tapered portion extending from the vicinity of the center in the height direction to the protruding portion 11c.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a method for manufacturing the accumulator 100 according to an embodiment of the present invention (hereinafter, simply referred to as “the manufacturing method of the present embodiment”).
  • the manufacturing method of the present embodiment includes a forming step S1, an assembling step S2, and a welding step S3. Out of these steps, the outer shell member 10 is manufactured by the molding step S1. And the accumulator 100 is manufactured by the assembly process S2 and the welding process S3 using the outer shell member 10 manufactured by the formation process S1. Each process can be performed a plurality of times. Specifically, for example, the outer shell member 10 having a desired shape can be formed by repeating the molding step S1 a plurality of times.
  • the forming step S1 is a step for press-molding a disc made of a metal and having an edge portion thicker than the center portion into a cylindrical shape.
  • the outer shell member 10 is obtained through the molding step S1. This point will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 4 is a schematic view when the outer shell member 10 according to an embodiment of the present invention is press-formed into a cylindrical shape.
  • the outer shell member 10 is formed by placing a metal disc 200 on a die (not shown) that can support the edge portion 200 a and pressing the central portion 200 c of the disc 200 with a punch 201. This press working is so-called “drawing”.
  • the disc 200 has an edge portion 200a, a tapered portion 200b, and a central portion 200c.
  • the edge portion 200a is an overhang portion 11c after press molding (see FIG. 2)
  • the taper portion 200b is a taper portion 11b after press molding (see FIG. 2)
  • the center portion 200c is a closing portion 12 after press molding (FIG. 1). Equivalent to reference).
  • a boundary portion 200d between the tapered portion 200b and the central portion 200c corresponds to the upper end portion 11a (see FIG. 2) after press molding.
  • the side surface 200e of the disc 200 corresponds to the opening end surface 13a (see FIG. 6) after press molding.
  • the thickness of the central portion 200c is the thinnest, and the thickness of the edge portion 200a is the thickest.
  • the taper part 200b for connecting these is formed between the center part 200c and the edge part 200a.
  • the thickness of the taper part 200b is gradually increased from the central part 200c toward the edge part 200a.
  • the surface on the side pressed by the punch 201 is uniform, and the shape of the surface on the opposite side to the surface changes toward the outer direction (radially outward).
  • the disc 200 can be manufactured, for example, by punching out a metal plate as a material plate into a circular shape and then processing the surface of the circular flat plate.
  • a surface processing method for example, by performing a thickening process, it is possible to form the edge portion 200a having a thickness larger than the thickness of the material plate.
  • the center part 200c of thickness thinner than the thickness of a raw material board can be formed by rolling.
  • the central portion 200c and the boundary portion 200d correspond to the closed portion 12 and the upper end portion 11a, respectively, but when the accumulator is used, the stress applied to these portions is small. Accordingly, the accumulator can be reduced in weight by rolling the center part 200c and the boundary part 200d to make the thickness thinner than the thickness of the material plate.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the outer shell member 10 obtained by press molding shown in FIG. Due to the pressing by the punch 201 (see FIG. 4), the disc 200 is bent over the entire circumferential direction in the vicinity of the boundary portion 200d. And the disk 200 is shape
  • the outer shell member 10 includes the cylindrical portion 11 and the closing portion 12 and also has an opening 13.
  • the outer shell member 10 can be manufactured by press molding using the metallic disk 200. For this reason, compared with the case where it manufactures by casting etc., a manufacturing process can be simplified significantly. Moreover, compared with casting equipment etc., manufacturing equipment can be made simple.
  • the assembling step S2 is a step for assembling the components (the outer shell member 10, the lid member 30, the pressure accumulating component 70, etc.) constituting the accumulator 100. Specifically, after the pressure accumulating component 70 (see FIG. 1) is attached to the upper surface 32 (see FIG. 6) of the lid member 30, the outer shell member 10 manufactured in the molding step S1 is covered with the assembly step. S2 is performed. The point where the outer shell member 10 is put on the pressure accumulating component 70 and placed on the lid member 30 will be described with reference to FIG.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a state in which the opening 13 of the outer shell member 10 is placed on the upper surface 32 of the lid member 30.
  • the outer diameter of the overhanging portion 11 c having the opening 13 coincides with the outer diameter of the lid member 30. Therefore, when the opening 13 of the outer shell member 10 is placed on the upper surface 32 of the lid member 30, the outer surface of the outer shell member 10 (the outer surface of the cylindrical portion 11) and the side surface of the lid member 30 are in the same plane. Be placed.
  • the opening end surface 13a of the outer shell member 10 and the lid member 30 are joined together with the opening end surface 13a of the outer shell member 10 and the upper surface 32 of the lid member 30 facing each other. It is a process for welding. By these weldings, the above-described welded portion 40 is formed. As described above, welding is performed using the welding apparatus 300 indicated by a two-dot chain line in FIG. As a specific welding method, for example, electron beam welding, laser beam welding, or the like can be used.
  • FIG. 7 is a view showing a welded portion 40 formed at a portion where the outer shell member 10 and the lid member 30 are opposed to each other.
  • the welded portion 40 is formed so as to cover both the opening end surface 13a and the upper surface 32 (both refer to FIG. 6). By doing so, the connection between the outer shell member 10 and the lid member 30 can be strengthened. Moreover, by providing the welding process S3 as described above, the outer shell member 10 and the lid member 30 can be joined by welding without using a separate joining member.

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Abstract

蓋部材(30)と、円筒部(11)と、円筒部(11)の一端に形成され、蓋部材(30)に溶接された開口部(13)と、円筒部(11)の他端に形成された閉塞部(12)とを有する外殻部材(10)と、外殻部材(10)に収容された蓄圧部品(70)と、を備えるアキュムレータ(100)を構成する外殻部材(10)であって、円筒部(11)は、上端部(11a)と、開口部(13)を有する張り出し部(11c)とを備え、張り出し部(11c)の肉厚は、上端部(11a)の肉厚よりも厚くなっている。

Description

アキュムレータの外殻部材及びその製造方法、並びに、アキュムレータ及びその製造方法
 本発明は、アキュムレータの外殻部材及びその製造方法、並びに、アキュムレータ及びその製造方法に関する。
 アキュムレータは、円筒状の外殻部材の内部にベローズを収容して構成される。アキュムレータの内部は、ベローズにより、ガス室と油室とに区画される。そして、油室への流入油の圧力変動が、ベローズの伸縮に伴うガス室内のガスの膨張作用により、緩衝される。このような圧力変動の緩衝作用を利用して、アキュムレータは、例えば自動車の油圧回路等に接続される。
 アキュムレータに関する技術として、特許文献1に記載の技術がある。特許文献1には、円筒部と、前記円筒部の一端に形成された開口部と、前記円筒部の他端に形成された閉塞部とを有する外殻部材(特許文献1に記載のシェル20)と、外殻部材に対して溶接された蓋部材(特許文献1に記載のシェル30)とを備えるアキュムレータが記載されている。
特開2003-120601号公報(特に、図1、段落0021参照)
 ところで、特許文献1に記載のアキュムレータにおいては、外殻部材と蓋部材とを溶接した溶接部近傍において外側に張り出しているものの、外殻部材の肉厚は一様である。そのため、溶接部における外殻部材の肉厚も、外殻部材における他の部位の肉厚と同じになっている。しかし、アキュムレータの内部は高圧であるため、応力は、他の部位と比較して脆い溶接部に集中する。そのため、溶接部の部分が破断し易くなり、アキュムレータの耐久性に課題がある。
 一方で、特許文献1に記載のアキュムレータにおいて、溶接部の肉厚を厚くして耐久性を改善しようとした場合、外殻部材全体の肉厚が厚くなる。この結果、アキュムレータが重くなり、アキュムレータを搭載した車両等の重量が重くなる。これにより、車両等の燃費の低下を招く。
 本発明の少なくとも一実施形態は、耐久性を向上させつつ軽量化可能なアキュムレータの外殻部材及びその製造方法、並びに、アキュムレータ及びその製造方法を提供することを目的とする。
 (1)本発明の少なくとも幾つかの実施形態に係るアキュムレータの外殻部材は、蓋部材と、円筒部と、前記円筒部の一端に形成され、前記蓋部材に溶接された開口部と、前記円筒部の他端に形成された閉塞部とを有する外殻部材と、前記外殻部材に収容された蓄圧部品と、を備えるアキュムレータを構成する外殻部材であって、前記円筒部は、第1壁部と、前記開口部を有する第2壁部とを備え、前記第2壁部の肉厚は、前記第1壁部の肉厚よりも厚くなっていることを特徴とする。
 上記(1)の構成によれば、蓋部材に対して溶接してアキュムレータを得たときに、溶接部の肉厚を厚くすることができる。これにより、アキュムレータの使用時に、溶接部に応力が集中しても、溶接部を起点とする破断を抑制し、アキュムレータの耐久性を向上させることができる。また、第2壁部以外の部分(第1壁部を含む)では肉厚が第2壁部よりも薄くなっているため、アキュムレータの軽量化を図ることができる。
 (2)幾つかの実施形態では、上記(1)において、前記第2壁部は、前記第1壁部よりも外側に張り出すように形成されたことを特徴とする。
 上記(2)の構成によれば、外殻部材の内容積を確保して、アキュムレータによる圧力変動の緩衝作用を十分に発揮させることができる。また、内側への張り出しが抑制されるため、応力の集中を抑制して、アキュムレータの耐久性を高めることができる。
 (3)幾つかの実施形態では、上記(1)又は(2)において、前記円筒部は、前記第1壁部と前記第2壁部との間に、前記第1壁部の外側面と前記第2壁部の外側面とを接続するためのテーパ部を備えることを特徴とする。
 上記(3)の構成によれば、外殻部材の製造の際、成形機から取り外すときに取り外しを容易に行うことができる。また、テーパ部を備えることで、円筒部の肉厚を徐々に変化させることができ、溶接の対象となる開口部の肉厚を十分に確保しつつ、他の部分の肉厚を薄くして、外殻部材の軽量化を図ることができる。
 (4)本発明の少なくとも幾つかの実施形態に係るアキュムレータの外殻部材の製造方法は、上記(1)~(3)の何れか1に記載のアキュムレータの外殻部材を製造するための方法であって、金属製の円板であって、縁部の厚さが中心部よりも厚くなった円板を筒状にプレス成形するための成形工程を有することを特徴とする。
 上記(4)の方法によれば、金属性の円板を使用したプレス成形によって、外殻部材を製造することができる。このため、鋳造等によって製造する場合と比べて、製造工程を大幅に簡略化することができる。また、鋳造設備等と比べて、製造設備を簡便なものとすることができる。
 (5)本発明の少なくとも幾つかの実施形態に係るアキュムレータは、上記(1)~(3)の何れか1項に記載のアキュムレータの外殻部材を備えるアキュムレータであって、前記アキュムレータは、前記外殻部材の前記開口部と前記蓋部材との接合部分に溶接部を備えることを特徴とする。
 上記(5)の方法によれば、アキュムレータの使用時に、溶接部に応力が集中しても、溶接部を起点とする破断を抑制し、アキュムレータの耐久性を向上させることができる。また、第2壁部以外の部分では肉厚が薄くなっているため、アキュムレータの軽量化を図ることができる。
 (6)本発明の少なくとも幾つかの実施形態に係るアキュムレータの製造方法は、前記外殻部材の前記開口部と前記蓋部材とを溶接するための溶接工程を有することを特徴とする。
 上記(6)の方法によれば、外殻部材と蓋部材とを、別途の接合部材を使用することなく、溶接により接合することができる。
 本発明の少なくとも一実施形態により、耐久性を向上させつつ軽量化可能なアキュムレータの外殻部材及びその製造方法、並びに、アキュムレータ及びその製造方法を提供することができる。
本発明の一実施形態に係るアキュムレータの断面図である。 本発明の一実施形態に係る外殻部材の断面図である。 本発明の一実施形態に係るアキュムレータの製造方法を示すフローチャートである。 本発明の一実施形態に係る外殻部材を筒状にプレス成形する際の模式図である。 図4に示すプレス成形により得られた外殻部材の断面図である。 外殻部材の開口部を蓋部材の上面に載せた様子を示す図である。 外殻部材と蓋部材との対向部分に形成される溶接部を示す図である。
 以下、添付図面を参照して本発明の幾つかの実施形態について説明する。ただし、以下に実施形態として記載されている内容又は図面に記載されている内容は、あくまでも例示に過ぎず、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で、任意に変更して実施することができる。また、各実施形態は、2つ以上を任意に組み合わせて実施することができる。
 また、実施形態として記載されている又は図面に示されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は、本発明の範囲をこれに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。
 例えば、「ある方向に」、「ある方向に沿って」、「平行」、「直交」、「中心」、「同心」或いは「同軸」等の相対的或いは絶対的な配置を表す表現は、厳密にそのような配置を表すのみならず、公差、若しくは、同じ機能が得られる程度の角度や距離をもって相対的に変位している状態も表すものとする。
 例えば、「同一」、「等しい」及び「均質」等の物事が等しい状態であることを表す表現は、厳密に等しい状態を表すのみならず、公差、若しくは、同じ機能が得られる程度の差が存在している状態も表すものとする。
 例えば、四角形状や円筒形状等の形状を表す表現は、幾何学的に厳密な意味での四角形状や円筒形状等の形状を表すのみならず、同じ効果が得られる範囲で、凹凸部や面取り部等を含む形状も表すものとする。
 一方、一の構成要素を「備える」、「具える」、「具備する」、「含む」、又は、「有する」という表現は、他の構成要素の存在を除外する排他的な表現ではない。
 図1は、本発明の一実施形態に係るアキュムレータ100の断面図である。アキュムレータ100は、外殻部材10と、蓋部材30と、外殻部材10に収容された蓄圧部品70とを備える。アキュムレータ100の内部において、蓄圧部品70を構成するベローズ50の上方にガス室Gが形成される。一方で、ベローズ50の下方に液室Lが形成される。
 外殻部材10は、円筒部11と、円筒部11の一端(下端)に形成された開口部13と、円筒部11の他端(上端)に形成された閉塞部12とを有する。外殻部材10は蓋部材30に溶接される。従って、外殻部材10の開口部13は、蓋部材30により封止(閉塞)される。そして、外殻部材10の開口部13と蓋部材30との溶接部分には溶接部40が形成される。
 また、閉塞部12には、ガス注入口21が形成されており、ガス注入口21はプラグ22によって封止される。なお、プラグ22は、閉塞部12に溶接される。プラグ22の上方にはヘッド23が配置され、ヘッド23も閉塞部12に溶接される。
 蓋部材30は、上面視で円形状を有しており、所謂「鏡板」といわれるものである。蓋部材30には、アキュムレータ100の内外を連通するポート31が形成される。ポート31は、図示しない油圧回路に接続され、油圧回路からの油がポート31を通じてアキュムレータ100の内部に侵入することで、油圧回路における圧力変動が緩衝される。
 蓋部材30の外径は、上記円筒部11の開口部13の外径と一致する。ただし、詳細は図2を参照しながら説明するが、外殻部材10は、下方に向かって外側に広がるような形状になっている。そのため、蓋部材30の外径は、円筒部11の上端に形成される閉塞部12の外径よりは長くなっている。
 蓄圧部品70は、上記のように外殻部材10に収容されたものであり、蓄圧部品70が相互に作用することで、圧力変動の緩衝作用が奏される。蓄圧部品70は、例えば成形ベローズにより構成されるベローズ50と、円筒部材51と、連通孔52と、セルフシール62と、シール機能部材63と、ガイド64とを備えて構成される。
 これらのうち、セルフシール62は、シール機能部材63の下面に固定される。また、シール機能部材63の縁には、シール機能部材63の上下動をガイドするためのガイド64が固定される。さらには、シール機能部材63の下面とガイド64の上面との間には、ベローズ50の上端が固定される。従って、セルフシール62、シール機能部材63及びガイド64は、ベローズ50と一体になっている。
 ベローズ50が収縮しているとき、セルフシール62の下端62aは、円筒部材51の上端面51aに接触している。そして、この状態で、ポート31を通じて図示しない油圧回路の油が円筒部材51の内部に入り、液室Lの圧力がガス室Gの圧力を超えると、ベローズ50が上方に伸び始める。これにより、ベローズ50と一体となって形成されたシール機能部材63等は、ガイド64によって上方に移動する。この結果、ガス室Gの気体が圧縮される。
 一方で、液室Lの圧力が低下し、ガス室Gの圧力を下回ると、ベローズ50は下方に収縮する。そして、最終的には、セルフシール62の下端62aが円筒部材51の上端面51aに接触する位置に、シール機能部材63等が戻る。この結果、ガス室Gの気体が膨張され、圧縮前の状態に戻る。
 そして、このようなガス室Gのガスの圧縮及び膨張作用により、油圧回路を流れる油の圧力変動が緩衝される。これにより、油圧回路の脈動が抑制される。
 図2は、本発明の一実施形態に係る外殻部材10の断面図である。なお、図2では、外殻部材の内部に収容された蓄圧部品70の図示を省略する。外殻部材10を構成する円筒部11は、上端部11a(第1壁部)と、上端部11aよりも外側に張り出すように形成された張り出し部11c(第2壁部)とを備える。従って、円筒部11は、下方に向かって外側に張り出すように形成されている。即ち、円筒部11の内面は、鉛直方向に一様な面により形成されているが、その外面は下方に向かって外側に張り出している。
 このように、張り出し部11cが上端部11aよりも外側に張り出すように張り出し部11cが形成されたことで、外殻部材10の内容積を確保して、アキュムレータ100による圧力変動の緩衝作用を十分に発揮させることができる。また、内側への張り出しが抑制されるため、応力の集中を抑制して、アキュムレータの耐久性を高めることができる。
 上端部11aの肉厚d1と、張り出し部11cの肉厚d2との相対的な関係として、外殻部材10では、d2>d1(即ち、張り出し部11cの方が上端部11aよりも厚い)が成立する。そして、張り出し部11cの肉厚d2は、好ましくは上端部11aの肉厚d1の1.03倍以上、より好ましくは1.05倍以上、特に好ましくは1.07倍以上である。また、その上限は特に制限されないが、張り出し部11cの肉厚d2は、好ましくは上端部11aの肉厚d1の1.2倍以下、より好ましくは1.15倍以下、特に1.12倍以下である。なお、張り出し部11cの肉厚は、張り出し部11cの上下方向全域に亘って同じとすることが好ましい。
 このように、外殻部材10では、張り出し部11cの肉厚は、上端部11aの肉厚よりも厚くなっている。張り出し部11cの肉厚が上端部11aの肉厚よりも厚いことで、溶接部40の肉厚を厚くすることができる。これにより、アキュムレータ100の使用時に、溶接部40に応力が集中しても、溶接部40を起点とする破断を抑制し、アキュムレータ100の耐久性を向上させることができる。また、張り出し部11c以外の部分(上端部11aのほか、後記するテーパ部11bを含む)では肉厚が張り出し部11cよりも薄くなっているため、アキュムレータ100の軽量化を図ることができる。
 また、円筒部11は、上記の上端部11a及び張り出し部11cのほか、これらの間に、上端部11aの外側面と張り出し部11cの外側面とを接続するためのテーパ部11bとを備える。テーパ部11bを備えることで、外殻部材10を例えばプレス成形により製造する際、ダイ(図示しない)からの取り外しを容易に行うことができる。また、テーパ部11bを備えることで、円筒部11の肉厚を徐々に変化させることができ、溶接部14(溶接の対象となる開口部13(図5参照)に相当)の肉厚を十分に確保しつつ、他の部分の肉厚を薄くして、外殻部材10の軽量化を図ることができる。
 なお、上記の例では、円筒部11において、上端部11aと張り出し部11cとの間にテーパ部11bが形成されるようにしたが、テーパ部11bを形成せずに、図1に示す断面視で例えば矩形となる段差を設けるようにしてもよい。また、テーパ部11bを形成する場合においても、テーパの位置は図2の例に限られず、例えば、円筒部11の上端から高さ方向中央近傍までは同じ肉厚(上記の上端部11aに相当。第1壁部)とし、当該高さ方向中央近傍を起点として張り出し部11cに延びるテーパ部が形成されるようにしてもよい。
 図3は、本発明の一実施形態に係るアキュムレータ100の製造方法(以下、単に「本実施形態の製造方法」ということがある)を示すフローチャートである。本実施形態の製造方法は、成形工程S1と、組立工程S2と、溶接工程S3とを有する。これらの工程のうち、成形工程S1によって外殻部材10が製造される。そして、組立工程S2及び溶接工程S3によって、成形工程S1で製造された外殻部材10を用いてアキュムレータ100が製造される。なお、各工程は、それぞれ複数回行うことができる。具体的には例えば、成形工程S1を複数繰り返し、所望の形状を有する外殻部材10を形成するようにすることができる。
 成形工程S1は、金属製の円板であって、縁部の厚さが中心部よりも厚くなった円板を筒状にプレス成形するための工程である。成形工程S1を経ることで、外殻部材10が得られる。この点について、図4及び図5を参照しながら説明する。
 図4は、本発明の一実施形態に係る外殻部材10を筒状にプレス成形する際の模式図である。外殻部材10は、縁部200aを支持可能なダイ(図示しない)に金属製の円板200を載せ、円板200の中央部200cをパンチ201によりプレスすることで形成される。このプレス加工は、所謂「絞り加工」といわれるものである。
 円板200は、縁部200aと、テーパ部200bと、中央部200cとを有するものである。なお、縁部200aはプレス成形後の張り出し部11c(図2参照)、テーパ部200bはプレス成形後のテーパ部11b(図2参照)、中央部200cはプレス成形後の閉塞部12(図1参照)に相当する。また、テーパ部200bと中央部200cとの境界部200dがプレス成形後の上端部11a(図2参照)に相当する。さらには、円板200の側面200eはプレス成形後の開口端面13a(図6参照)に相当する。
 円板200では、中央部200cの肉厚が最も薄く、縁部200aの肉厚が最も厚くなっている。そして、中央部200cと縁部200aとの間には、これらを接続するためのテーパ部200bが形成される。テーパ部200bの肉厚は、中央部200cから縁部200aに向かって徐々に厚くなっている。なお、円板200において、パンチ201によってプレスされる側の面は一様であり、当該面とは反対側の面の形状が外方向(径方向外側)に向かって変化している。
 なお、円板200は、例えば、素材板となる金属板を円形状に打ち抜いた後、円形状の平板の表面を加工することで、製造することができる。表面加工の方法としては、例えば、増肉加工を行うことで、素材板の肉厚よりも厚い肉厚の縁部200aを形成することができる。また、例えば、圧延加工を行うことで、素材板の肉厚よりも薄い肉厚の中央部200cを形成することができる。特に、上記のように、中央部200c及び境界部200dはそれぞれ閉塞部12及び上端部11aに相当するが、アキュムレータの使用時、これらの部分にはかかる応力が小さい。そこで、中央部200c及び境界部200dについて圧延加工を行い、素材板の肉厚よりも薄くすることで、アキュムレータの軽量化を図ることができる。
 図5は、図4に示すプレス成形により得られた外殻部材10の断面図である。パンチ201(図4参照)によるプレスによって、境界部200dの近傍で円板200が周方向全域に亘って折れ曲がる。そして、パンチ201によるプレスを適宜複数回繰り替えすことで、円板200が筒状に成形され、外殻部材10が得られる。外殻部材10は、上記のように、円筒部11及び閉塞部12を備えるほか、開口部13を有する。
 このようにして外殻部材10が成形されることで、金属性の円板200を使用したプレス成形によって、外殻部材10を製造することができる。このため、鋳造等によって製造する場合と比べて、製造工程を大幅に簡略化することができる。また、鋳造設備等と比べて、製造設備を簡便なものとすることができる。
 図3に戻って、組立工程S2は、アキュムレータ100を構成する部品(外殻部材10、蓋部材30、蓄圧部品70等)を組み立てるための工程である。具体的には、蓋部材30の上面32(図6参照)に上記の蓄圧部品70(図1参照)を取り付けた後、成形工程S1において製造された外殻部材10を被せることで、組立工程S2が行われる。外殻部材10を蓄圧部品70に被せ、蓋部材30に載せる点について、図6を参照しながら説明する。
 図6は、外殻部材10の開口部13を蓋部材30の上面32に載せた様子を示す図である。上記のように、開口部13を有する張り出し部11cの外径と、蓋部材30の外径とは一致する。そのため、外殻部材10の開口部13を蓋部材30の上面32に載せると、外殻部材10の外側面(円筒部11の外側面)と、蓋部材30の側面とは、同一面内に配置される。
 また、蓋部材30に外殻部材10を載せると、外殻部材10の開口端面13aは、蓋部材30の上面32に対向する。そして、この状態で、開口端面13a及び上面32の部分を、図6において二点鎖線で示す溶接装置300によって溶接が行われる。この点の詳細は後記する。
 再び図3に戻って、溶接工程S3は、外殻部材10の開口端面13aと蓋部材30の上面32とが対向している状態で、外殻部材10の開口端面13aと蓋部材30とを溶接するための工程である。これらの溶接により、上記の溶接部40が形成される。溶接は、上記のように、図6において二点鎖線で示す溶接装置300を用いた溶接が行われる。具体的な溶接の手法としては、例えば電子ビーム溶接、レーザビーム溶接等を使用することができる。
 図7は、外殻部材10と蓋部材30との対向部分に形成される溶接部40を示す図である。溶接部40は、開口端面13a及び上面32(いずれも図6参照)の双方の全体を覆うようにして形成される。このようにすることで、外殻部材10と蓋部材30との接続を強固にすることができる。また、以上のような溶接工程S3を備えることで、外殻部材10と蓋部材30とを、別途の接合部材を使用することなく、溶接により接合することができる。
10 外殻部材
11 円筒部
11a 上端部
11b テーパ部
11c 張り出し部
12 閉塞部
13 開口部
13a 開口端面
21 ガス注入口
22 プラグ
23 ヘッド
30 蓋部材
31 ポート
32 上面
40 溶接部
50 ベローズ
51 円筒部材
51a 上端面
52 連通孔
62 セルフシール
62a 下端
63 シール機能部材
64 ガイド
70 蓄圧部品
100 アキュムレータ
200 円板
200a 縁部
200b テーパ部
200c 中央部
200d 境界部
200e 側面
201 パンチ
300 溶接装置
G ガス室
L 液室

Claims (6)

  1.  蓋部材と、
     円筒部と、前記円筒部の一端に形成され、前記蓋部材に溶接された開口部と、前記円筒部の他端に形成された閉塞部とを有する外殻部材と、
     前記外殻部材に収容された蓄圧部品と、を備えるアキュムレータを構成する外殻部材であって、
     前記円筒部は、第1壁部と、前記開口部を有する第2壁部とを備え、
     前記第2壁部の肉厚は、前記第1壁部の肉厚よりも厚くなっていることを特徴とする、アキュムレータの外殻部材。
  2.  前記第2壁部は、前記第1壁部よりも外側に張り出すように形成されたことを特徴とする、請求項1に記載のアキュムレータの外殻部材。
  3.  前記円筒部は、前記第1壁部と前記第2壁部との間に、前記第1壁部の外側面と前記第2壁部の外側面とを接続するためのテーパ部を備えることを特徴とする、請求項1又は2に記載のアキュムレータの外殻部材。
  4.  請求項1~3の何れか1項に記載のアキュムレータの外殻部材を製造するための方法であって、
     金属製の円板であって、縁部の厚さが中心部よりも厚くなった円板を筒状にプレス成形するための成形工程を有することを特徴とする、アキュムレータの外殻部材の製造方法。
  5.  請求項1~3の何れか1項に記載のアキュムレータの外殻部材を備えるアキュムレータであって、
     前記アキュムレータは、前記外殻部材の前記開口部と前記蓋部材との接合部分に溶接部を備えることを特徴とする、アキュムレータ。
  6.  請求項5に記載のアキュムレータを製造するための方法であって、
     前記外殻部材の前記開口部と前記蓋部材とを溶接するための溶接工程を有することを特徴とする、アキュムレータの製造方法。
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