WO2020129429A1 - ボールジョイントの製造方法 - Google Patents

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WO2020129429A1
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housing
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stud
molten resin
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黒田 茂
裕也 永田
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日本発條株式会社
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    • B60G21/00Interconnection systems for two or more resiliently-suspended wheels, e.g. for stabilising a vehicle body with respect to acceleration, deceleration or centrifugal forces
    • B60G21/02Interconnection systems for two or more resiliently-suspended wheels, e.g. for stabilising a vehicle body with respect to acceleration, deceleration or centrifugal forces permanently interconnected
    • B60G21/04Interconnection systems for two or more resiliently-suspended wheels, e.g. for stabilising a vehicle body with respect to acceleration, deceleration or centrifugal forces permanently interconnected mechanically
    • B60G21/05Interconnection systems for two or more resiliently-suspended wheels, e.g. for stabilising a vehicle body with respect to acceleration, deceleration or centrifugal forces permanently interconnected mechanically between wheels on the same axle but on different sides of the vehicle, i.e. the left and right wheel suspensions being interconnected
    • B60G21/055Stabiliser bars
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60GVEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
    • B60G7/00Pivoted suspension arms; Accessories thereof
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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
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C11/00Pivots; Pivotal connections
    • F16C11/04Pivotal connections
    • F16C11/06Ball-joints; Other joints having more than one degree of angular freedom, i.e. universal joints

Definitions

  • the present invention relates to a method for manufacturing a ball joint that plays a role of reducing the impact from the road surface of a vehicle.
  • the vehicle suspension reduces the impact transmitted from the road surface to the vehicle body, and the stabilizer enhances the roll rigidity (rigidity against torsion) of the vehicle body.
  • the suspension and the stabilizer are connected via a stabilizer link.
  • the stabilizer link is configured by providing ball joints at both ends of a rod-shaped support bar.
  • a ball joint there is a configuration in which the ball portion of the ball stud is rotatably housed in a resin-shaped housing.
  • the inside of the housing having this configuration has a spherical curved surface along the spherical shape of the ball portion.
  • This spherical curved surface is also referred to as a housing inner spherical surface (or inner spherical surface).
  • a joint device described in Patent Document 1 This joint device is configured by fitting a joint ball (ball portion) of a ball stud into a housing notch (a spherical surface inside the housing).
  • the ball part of the ball joint manufactured by insert molding as described above has a connection structure that is strongly tightened by the spherical surface inside the housing.
  • the swing torque, the rotation torque, and the elastic lift amount change according to the frictional force when the ball portion rotates.
  • the ball portion and the inner spherical surface oscillate as the suspension of the vehicle makes a stroke.
  • the characteristics of the oscillating slide are defined as the oscillating torque and the rotating torque. If the frictional force at the time of rotation of the ball portion increases and the rocking torque and the rotation torque increase, the riding comfort deteriorates.
  • the elastic lift amount is the movement amount of the ball portion with respect to the inner spherical surface.
  • the elastic lift amount increases and the ball portion moves largely on the inner spherical surface.
  • backlash is generated in the ball joint, which causes abnormal noise while the vehicle is traveling. That is, when the frictional force decreases, the swing torque and the rotation torque decrease, but the elastic lift amount increases, which is a reciprocal relationship.
  • the strong tightening margin of the inner spherical surface of the housing with respect to the ball portion is adjusted by torque tuning (described later), so that the swing torque and the rotation torque are improved in the riding comfort of the vehicle. Therefore, it is necessary to reduce the elastic lift amount so that the ball joint does not rattle.
  • Torque tuning is, for example, a process of rotating and rocking a ball joint to adjust the frictional force between the ball portion and the inner spherical surface so that the rocking torque, the rotating torque, and the elastic lift amount are appropriate.
  • torque tuning it is necessary to set the swinging torque and the rotating torque (value) of the ball joint and the elastic lift amount in appropriate ranges (in other words, to adapt them to predetermined specifications).
  • the takt time at the time of manufacture becomes long because the torque tuning requires a predetermined time.
  • the present invention has been made in view of such a background, and does not require torque tuning when a ball joint is manufactured by including a ball portion of a ball stud in a resin housing by insert molding.
  • An object of the present invention is to provide a method for manufacturing a ball joint that can reduce the tact time of the ball joint.
  • the manufacturing method of the ball joint of the present invention includes a ball stud formed by integrally joining a metallic spherical body portion to the other end portion of a stud portion whose one end portion is connected to the structure.
  • a method for manufacturing a ball joint having an inner spherical surface including a spherical portion of the ball stud, the housing including a resin having an open space on one side the method having a cavity into which the spherical portion is inserted, Using a housing mold in which a molten resin obtained by melting resin is formed into a cavity to form the housing, inserting the spherical portion into the cavity and setting the ball stud in the housing mold, and the spherical portion after the setting. Heating the sphere with a heating device, after the sphere is heated, the molten resin is poured into the cavity, and after the molten resin is poured into the cavity, the molten resin and the sphere are cooled. It is characterized by executing.
  • the method of manufacturing a ball joint according to the present invention includes a ball stud in which a metallic spherical portion is integrally joined to the other end of a stud portion whose one end is connected to the structure, and a spherical portion of the ball stud.
  • a method of manufacturing a ball joint having a resin housing having an inner spherical surface and one of which has an open space the method having a cavity into which the spherical portion is inserted, and melting the resin in the cavity.
  • a housing mold in which a resin is poured to form the housing
  • a step of cooling the molten resin and the spherical portion after the molten resin is poured into the cavity a step of inserting the heated spherical portion into the cavity.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of a state in which a ball portion in a housing-type cavity is heated and a molten resin is poured. It is sectional drawing of the state where the inside of the housing type cavity was cooled below room temperature.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of a state in which a preheated ball portion is put into a housing-type cavity and a molten resin is poured. It is sectional drawing of the state where the inside of the housing type cavity was cooled below room temperature.
  • FIG. 1 is a vertical sectional view of a ball joint of a stabilizer link according to an embodiment of the present invention.
  • the ball joint J shown in FIG. 1 is insert-molded by an outer housing (housing) 11 made of resin so as to cover the ball portion (sphere portion) 10b at the tip portion of the ball stud 10, and the ball portion 10b and the ball portion 10b. Insert molding is performed so that the tip end portion 1a1 of the support bar 1a for joint connection is integrally connected.
  • An inner spherical surface (housing inner spherical surface) 11a of the housing 11 including a spherical ball portion 10b made of metal has a spherical curved shape along the spherical shape of the ball portion 10b.
  • the frictional force between the ball portion 10b and the housing inner spherical surface 11a be within an appropriate range for realizing a low torque stabilizer link.
  • the frictional force can reduce the swinging torque and the rotating torque of the ball stud 10 so as to improve the riding comfort of the vehicle, and the elastic lift amount can be reduced so that the ball joint does not rattle. ..
  • the stabilizer link 1 is configured by including the above-mentioned ball joints J at both ends of a rod-shaped support bar 1a.
  • one end of the suspension indicated by reference numeral 2 or one end of the stabilizer is inserted to the position of the collar portion 10a1 through the through hole, and is fixed by tightening the nut N1.
  • the suspension 2 or the stabilizer 2 configures the structure described in the claims.
  • the ball stud 10 has a structure in which a spherical ball portion 10b is integrally connected to one end of a rod-shaped stud portion 10s.
  • a male screw 10n is threaded on the stud portion 10s.
  • a flange portion 10a1 and a small flange portion 10a2, which extend in a circular shape, are formed apart from each other on the tip side (ball portion 10b side) of the male screw 10n.
  • a dust cover 13 is arranged between the upper end of the housing 11 and the flange 10a1.
  • the ball portion 10b at one end of the ball stud 10 is covered with a spherical inner spherical surface 11a of the housing, and the covered metal ball portion 10b and the metal support bar 1a are made of resin. It is integrally contained and fixed by an outer housing 11 made of aluminum.
  • the support bar 1a for example, a steel pipe is used as a metal material, and the tip end portion 1a1 is pressed in the direction in which the ball stud 10 extends to be deformed into a flat plate shape.
  • the support bar 1a may be made of resin or other material besides metal. Furthermore, when the support bar 1a is made of resin, it may be integrated with the housing 11.
  • a cylindrical straight portion 10s1 is formed on the lower side (ball portion 10b side) of the small collar portion 10a2 formed in a circular shape of the stud portion 10s.
  • a straight column-shaped straight portion 10s2 having a predetermined length (for example, 1 mm) below the R portion 10a3 below the small collar portion 10a2 is formed, and from the bottom of the straight portion 10s2 to a position near the ball portion 10b, A taper shape (conical shape) that becomes thinner as the ball portion 10b gets closer may be used.
  • the outer housing 11 is made of PA66-GF30 (PA66 with glass fiber 30% by weight).
  • the material of the housing 11 may be any as long as the strength requirement is satisfied.
  • engineering plastics such as PEEK (polyetheretherketone), PA66 (Polyamide66), PPS (PolyPhenyleneSulfide Resin), POM (polyoxymethylene), super engineering plastics, FRP (Fiber Reinforced Plastics), GRP (glass reinforced plastic) : Glass fiber reinforced plastic), CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastics), etc. are used.
  • the inner spherical surface 11a of the housing is required to have a predetermined wear resistance because the ball portion 10b of the ball stud 10 swings and slides. Further, since the housing 11 is formed by insert molding, thermoplastic resin is preferable.
  • An axis V passing through the center of the ball portion 10b perpendicularly to the horizontal line H is the axis of the ball stud 10.
  • the horizontal line H coincides with the axis of the horizontally arranged support bar 1a.
  • the housing 11 is formed with an annular convex flange 11f having a tapered (conical) tapered portion 11f1 that extends outward from the upper end 11u of the inner spherical surface 11a.
  • the starting point of the tapered portion 11f1 is the outer corner 11u1 of the upper end 11u.
  • the inclination angle of the taper portion 11f1 which is the inner peripheral surface of the convex flange 11f is designed so as to satisfy the swing angle of the ball stud 10 when the ball stud 10 swings, as indicated by the double-headed arrow ⁇ 1. ing.
  • the embedded portion of the iron link 13a of the dust cover 13 is press-fitted and fixed to the outer peripheral surface of the convex flange 11f.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the configuration of the housing mold 20 and the like when the ball joint J is manufactured.
  • the ball stud 10 is set by inserting the ball portion 10b into the cavity 20a in which the support bar 1a of the housing type 20 is set horizontally, and the stud 10s is set with the AC (or DC) power supply 41.
  • the state where the heater 40 (heating device) connected to and the heat insulating material 43 are assembled is shown.
  • the housing mold 20 has a horizontally long rectangular parallelepiped shape and can be divided into two along the horizontal direction, and has a cavity 20a having the same shape as the outer shape of the housing 11 (FIG. 1) inside.
  • the support bar 1a can be set in the cavity 20a in a horizontal state along the horizontal line H, and the axis of the ball stud 10 having the ball portion 10b in the cavity 20a is set to a vertical line with respect to the horizontal line H. It can be set in the vertical state indicated by V.
  • FIG. 2 shows a cross section of the housing mold 20 in which the support bar 1a and the ball stud 10 are set in this manner.
  • the heater 40 has an annular shape, the central opening of which is fitted to the stud portion 10s, and the heater wires at both ends are connected to the power supply 41.
  • the heat insulating material 43 is made of glass wool or the like for heat insulation and is formed into a plate shape, and a through hole for fitting the stud portion 10s is formed in the center.
  • the heat insulating material 43 is arranged at a position where the heat of the heater 40 can be blocked so as not to be radiated to the housing mold 20.
  • the power supply 41 is turned on to heat the stud portion 10s with the heater 40. This heating is performed so that the ball portion 10b has a temperature (for example, about 200° C.) lower than the melting point temperature (for example, 270° C.) of the resin forming the housing 11. Thus, the heating temperature of the ball portion 10b is lower than the melting temperature of the resin.
  • the heat insulating material 43 is arranged below the heater 40, the heat radiated from the heater 40 to the space is blocked by the heat insulating material 43, and the heat transmitted through the space is conducted to the lower housing mold 20. do not do.
  • the ball diameter of the ball portion 10b increases by the coefficient of thermal expansion according to the heating temperature until it is heated to 200°C.
  • the molten resin 11Z obtained by melting the resin at about 270° C. is poured into the cavity 20a until the cavity 20a is filled with the molten resin 11Z.
  • the heater 40 is turned off by shutting off the power supply 41 to cool the housing mold 20 and the ball stud 10. For example, it is cooled to room temperature or lower.
  • the cooling is preferably forcibly cooled by a cooling device (not shown). Natural cooling may be used.
  • the conventional manufacturing method is a method in which a resin is poured into a housing mold in which ball portions at room temperature such as 20° C. are set and cooled. In this conventional method, the ball portion at room temperature rises slightly in response to the high temperature of the molten resin but is immediately cooled, so that the ball diameter only slightly expands and contracts.
  • the tightening margin of the ball portion 10b by the housing inner spherical surface 11a becomes loose, so that the frictional force between both the inner spherical surface 11a and the ball portion 10b is reduced. Therefore, it is possible to obtain the swing torque, the rotation torque, and the elastic lift amount that meet the predetermined specifications.
  • a ball stud 10 in which a metal ball portion 10b is integrally joined to the other end of a stud portion, one end of which is connected to the suspension 2 or the stabilizer 2 as a structure, and the ball stud 10
  • a ball joint J having an inner spherical surface 11a including the ball portion 10b and a resin housing 11 having an open space on one side.
  • the feature of the manufacturing method of the ball joint J is that the housing mold 20 has a cavity 20a into which the ball portion 10b is inserted, and a molten resin 11Z obtained by melting resin is poured into the cavity 20a to form a housing. Then, the ball portion 10b is inserted into the cavity 20a, the ball stud 10 is set in the housing mold 20, and after this setting, the ball portion 10b is heated by the heater 40 as a heating device. After this heating, the molten resin 11Z was poured into the cavity 20a, and then the molten resin 11Z and the ball portion 10b were cooled.
  • the ball portion 10b in the cavity 20a of the housing mold 20 is heated, the ball portion 10b has a ball diameter increased by a coefficient of thermal expansion according to the heating temperature.
  • the molten resin 11Z is poured around the enlarged ball portion 10b and then cooled, the molten resin 11Z solidifies to form the housing 11, and at this time, the diameter of the ball portion 10b is heated according to the cooling temperature. Shrink by the expansion coefficient. Due to the contraction of the ball portion 10b, the tightening margin of the ball portion 10b of the inner spherical surface 11a of the housing becomes looser than that in the conventional manufacturing method in which the molten resin 11Z is poured and cooled around the room temperature ball portion.
  • the torque tuning is not required at the time of manufacturing the ball joint, and the takt time at the time of manufacturing can be shortened.
  • the heating temperature of the ball portion 10b is set lower than the melting temperature of the resin.
  • the heating temperature of the ball portion 10b is lower than the temperature of the molten resin 11Z, the shape of the ball portion 10b remains spherical and is uniformly covered by the molten resin 11Z. Therefore, after cooling, the inclusion of the ball portion 10b by the inner spherical surface 11a of the housing can be prevented from coming off easily.
  • FIGS. 5 and 6 A method of manufacturing the ball joint of the modified example of the present embodiment will be described with reference to FIGS. 5 and 6.
  • the support bar 1a of the housing mold 20 is previously heated to a temperature (eg, 200° C.) lower than the melting temperature of the resin (eg, 270° C.) in the horizontally set cavity 20a shown by the horizontal line H.
  • the ball portion 10b is inserted and the ball stud 10 is set in a vertical state indicated by a vertical line V.
  • the ball portion 10b has a ball diameter enlarged by a coefficient of thermal expansion according to a heating temperature of 200°C.
  • the molten resin 11Z is poured into the cavity 20a until the cavity 20a is filled with the molten resin 11Z.
  • the housing die 20 and the ball stud 10 are cooled to, for example, room temperature or lower by a cooling device. As a result, the ball portion 10b and the molten resin 11Z are cooled.
  • the molten resin 11Z is solidified and becomes the housing 11 as shown in FIG. 6, and the diameter of the ball portion 10b shrinks by the thermal expansion coefficient according to the cooling temperature.
  • the tightening margin of the housing inner spherical surface 11a including the contracted ball portion 10b becomes looser than the tightening margin by the conventional manufacturing method described above. For this reason, the frictional forces of both the inner spherical surface 11a and the ball portion 10b are reduced, so that it is possible to obtain the swing torque, the rotation torque, and the elastic lift amount that meet predetermined specifications.
  • the ball joint J manufactured by the manufacturing method of the present invention is applicable to a joint portion of a robot arm such as an industrial robot or a humanoid robot, or a device in which an arm of a shovel car, a crane truck, or the like rotates at the joint portion. ..
  • Stabillink 1 1 Stabillink 1a Support bar 10 Ball stud 10b Ball part (sphere part) 10s Stud part 11 Outer housing (housing) 11Z Molten resin 20 Housing type 20a Cavity 40 Heater 41 Power supply 43 Heat insulating material J Ball joint

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Abstract

本発明のボールジョイントの製造方法は、スタッド部(10s)の一端に金属製のボール部(10b)が一体に接合されて成るボールスタッド(10)と、ボール部(10b)を包含する内球面(11a)を有し、一方が開口した空間を有する樹脂製のハウジング(11)とを備えるボールジョイント(J)を次のように製造する。ボール部(10b)を挿入する空洞(20a)を有し、空洞(20a)に溶融樹脂(11Z)を流し込みハウジングを形成するハウジング型(20)を用いる。ボール部(10b)を空洞(20a)に挿入してボールスタッド(10)をハウジング型(20)にセットし、ボール部(10b)をヒータ(40)で加熱する。この加熱後、空洞(20a)に溶融樹脂(11Z)を流し込んだ後に、溶融樹脂(11Z)及びボール部(10b)を冷却する。

Description

ボールジョイントの製造方法
 本発明は、車両における路面からの衝撃軽減等の役割を果たすボールジョイントの製造方法に関する。
 車両のサスペンションは、路面から車体に伝わる衝撃を軽減し、スタビライザは、車体のロール剛性(捩れに対する剛性)を高める。このサスペンションとスタビライザは、スタビリンクを介して連結されている。スタビリンクは、棒状のサポートバーの両端にボールジョイントを備えて構成されている。
 ボールジョイントとして、樹脂によるカップ状のハウジング内に、ボールスタッドのボール部を回転可能に収容した構成がある。この構成のハウジング内は、ボール部の球状に沿った球形湾曲面の形状となっている。この球形湾曲面をハウジング内球面(又は内球面)とも称す。この構成のボールジョイントとして、例えば特許文献1に記載のジョイント装置がある。このジョイント装置は、ボールスタッドのジョイントボール(ボール部)がハウジング切欠き内(ハウジング内球面)に嵌め込まれて構成されている。
 このようにハウジング内球面にボールスタッドのボール部が収容されたボールジョイントを製造する場合、金属製のボール部を樹脂製のハウジング(アウターハウジング)で覆うインサート成形により製造する。インサート成形を行う場合、室温や外気温等の常温(例えば20℃)のボール部をハウジングの型に入れ、この型に溶融温度(例えば270℃)で溶融した樹脂を入れる。この後、溶融樹脂がボール部を包含した状態で固化するまで自然に冷却する。
特表2009-536122号公報
 しかし、上述のようにインサート成形で製造されたボールジョイントのボール部は、ハウジング内球面により強く締め付けられる結合構造となっている。一般的にボールジョイントでは、ボール部の回転時の摩擦力に応じて、揺動トルク及び回転トルク、並びに弾性リフト量が変化する。ボールジョイントでは、車両のサスペンションがストロークするに伴い、ボール部と内球面とが揺摺動するが、この揺摺動する際の特性が、揺動トルク及び回転トルクと定義づけられる。ボール部の回転時の摩擦力が増加して揺動トルク及び回転トルクが高まると、乗り心地が悪化する。
 また、弾性リフト量とは、内球面に対するボール部の移動量である。上記の摩擦力が低下すると弾性リフト量が大きくなって、ボール部が内球面で大きく移動する。このため、ボールジョイントにガタが発生し、車両走行中の異音の発生に繋がる。つまり、摩擦力が低下すると、揺動トルク及び回転トルクは低下するが、弾性リフト量は大きくなるといった相反関係がある。
 このことから、インサート成形により製造されるボールジョイントでは、ボール部に対するハウジング内球面の強い締め代をトルクチューニング(後述)により調整して、揺動トルク及び回転トルクを、車両の乗り心地が向上するように低下させ、弾性リフト量を、ボールジョイントにガタが発生しないように小さくする必要がある。
 トルクチューニングとは、例えばボールジョイントを回転及び揺動させて、ボール部と内球面との摩擦力を、揺動トルク及び回転トルク並びに弾性リフト量が適正となるように調整する工程である。このトルクチューニングによって、ボールジョイントの揺動トルク及び回転トルク(値)、並びに弾性リフト量を適正範囲に設定する(言い換えれば、所定のスペックに適合させる)必要がある。しかし、トルクチューニングには所定時間要するため、製造時のタクトタイムが長くなるという問題があった。
 本発明は、このような背景に鑑みてなされたものであり、ボールスタッドのボール部をインサート成形により樹脂製のハウジングで包含してボールジョイントを製造する際に、トルクチューニングを不要とし、製造時のタクトタイムを短縮することができるボールジョイントの製造方法を提供することを課題とする。
 前記した課題を解決するため、本発明ボールジョイントの製造方法は、構造体に一端部が連結されるスタッド部の他端部に、金属製の球体部が一体に接合されて成るボールスタッドと、当該ボールスタッドの球体部を包含する内球面を有し、一方が開口した空間を有する樹脂製のハウジングとを備えるボールジョイントの製造方法であって、前記球体部を挿入する空洞を有し、当該空洞に樹脂を溶融させた溶融樹脂を流し込み前記ハウジングを形成するハウジング型を用い、前記球体部を前記空洞に挿入して前記ボールスタッドを前記ハウジング型にセットするステップと、前記セット後に前記球体部を加熱装置で加熱するステップと、前記球体部を加熱後に、前記空洞に前記溶融樹脂を流し込むステップと、前記空洞に前記溶融樹脂を流し込んだ後に、当該溶融樹脂及び球体部を冷却するステップとを実行することを特徴とする。
 本発明ボールジョイントの製造方法は、構造体に一端部が連結されるスタッド部の他端部に、金属製の球体部が一体に接合されて成るボールスタッドと、当該ボールスタッドの球体部を包含する内球面を有し、一方が開口した空間を有する樹脂製のハウジングとを備えるボールジョイントの製造方法であって、前記球体部を挿入する空洞を有し、当該空洞に樹脂を溶融させた溶融樹脂を流し込み前記ハウジングを形成するハウジング型を用い、加熱された前記球体部を前記空洞に挿入して前記ボールスタッドを前記ハウジング型にセットするステップと、前記セット後に、前記空洞に前記溶融樹脂を流し込むステップと、前記空洞に前記溶融樹脂を流し込んだ後に、当該溶融樹脂及び球体部を冷却するステップとを実行することを特徴とする。
 本発明によれば、ボールスタッドのボール部をインサート成形により樹脂製のハウジングで包含してボールジョイントを製造する際に、トルクチューニングを不要とし、製造時のタクトタイムを短縮することができる。
本発明に係る実施形態のスタビリンクのボールジョイントの縦断面図である。 本実施形態のボールジョイントの製造時のハウジング型等の構成を示す断面図である。 ハウジング型の空洞内のボール部を加熱し、溶融樹脂を流し込んだ状態の断面図である。 ハウジング型の空洞内を常温以下に冷却した状態の断面図である。 予め加熱したボール部をハウジング型の空洞に入れて、溶融樹脂を流し込んだ状態の断面図である。 ハウジング型の空洞内を常温以下に冷却した状態の断面図である。
 以下、本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。
<実施形態>
 図1は、本発明に係る実施形態のスタビリンクのボールジョイントの縦断面図である。
 図1に示すボールジョイントJは、樹脂製のアウターハウジング(ハウジング)11により、ボールスタッド10の先端部のボール部(球体部)10bを覆うようにインサート成形され、且つ、ボール部10bと、ボールジョイント連結用のサポートバー1aの先端部1a1とが一体に結合するようにインサート成形されている。金属製で球状のボール部10bを包含するハウジング11の内球面(ハウジング内球面)11aは、ボール部10bの球状に沿った球形湾曲状となっている。
 このようなボール部10bとハウジング内球面11aとの摩擦力は、低トルクスタビリンクを実現する適正範囲であることが望ましい。言い換えれば、その摩擦力は、ボールスタッド10の揺動トルク及び回転トルクを、車両の乗り心地が向上するように低下させ、弾性リフト量を、ボールジョイントにガタが発生しないように小さくできることが望ましい。
 ここで、車両のサスペンションは、路面から車体に伝わる衝撃を軽減し、スタビライザは、車体のロール剛性を高めるものであり、サスペンションとスタビライザは、スタビリンク1を介して連結されている。スタビリンク1は、棒状のサポートバー1aの両端に、上述したボールジョイントJを備えて構成されている。
 ボールジョイントJのスタッド部10sは、符号2で示すサスペンションの一端部又はスタビライザの一端部が貫通孔を介して鍔部10a1の位置まで挿通され、ナットN1で締め付けられて固定されている。なお、サスペンション2又はスタビライザ2は、請求項記載の構造体を構成する。
 ボールスタッド10は、棒状のスタッド部10sの一端に球状のボール部10bが一体に連結された構造を有している。スタッド部10sには、雄ねじ10nが螺刻されている。この雄ねじ10nよりも先端側(ボール部10b側)には、周回状に拡がる鍔部10a1と小鍔部10a2とが離間して形成されている。ハウジング11の上端部と鍔部10a1との間には、ダストカバー13が配設されている。
 ボールジョイントJは、ボールスタッド10の一端部のボール部10bが球形湾曲状のハウジング内球面11aで覆われ、この覆われた金属製のボール部10bと、金属製のサポートバー1aとが、樹脂製のアウターハウジング11により一体に包含されて固定されている。サポートバー1aは、金属材料として例えば、鋼管が使用されており、先端部1a1はボールスタッド10が延在する方向にプレスされて平板状に変形されている。なお、サポートバー1aは、金属製以外に、樹脂製やこの他の材料であってもよい。更に、サポートバー1aが樹脂製である場合、ハウジング11と一体に構成してもよい。
 スタッド部10sの周回状に形成される小鍔部10a2の下方側(ボール部10b側)には、円柱形状のストレート部10s1が形成されている。若しくは、小鍔部10a2下方のR部10a3の下方を所定以上の長さ(例えば1mm)だけ、ストレートの円柱形状のストレート部10s2とし、ストレート部10s2の下からボール部10bの近接位置までを、ボール部10bに近付くに従い細くなるテーパ形状(円錐形状)としてもよい。
 アウターハウジング11は、PA66-GF30(PA66に重量比30%のガラス繊維を入れた材料)が用いられる。なお、ハウジング11の材料は強度要件が満たされるものであればよい。例えば、PEEK(polyetheretherketone)、PA66(Polyamide 66)、PPS(Poly Phenylene Sulfide Resin)、POM(polyoxymethylene)等のエンジニアリングプラスティック、スーパーエンジニアリングプラスティック、FRP(Fiber Reinforced Plastics:繊維強化プラスティック)、GRP(glass reinforced plastic:ガラス繊維強化プラスティック)、CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics:炭素繊維強化プラスティック)等が使用される。
 上述したように、ハウジング内球面11aは、ボールスタッド10のボール部10bが揺摺動するため、所定の摩耗耐久性が求められる。また、ハウジング11はインサート成形で形成されるため、熱可塑性樹脂がよい。
 ボール部10bの中心を水平線Hに対して垂直に通る軸線Vは、ボールスタッド10の軸芯である。その水平線Hは、水平に配置されたサポートバー1aの軸芯に一致する。
 ハウジング11には、内球面11aの上端11uから外方に広がるテーパ形状(円錐形状)のテーパ部11f1を有する凸形状の凸形フランジ11fが円環状に形成されている。テーパ部11f1の開始点は、上端11uの外側コーナー11u1となっている。
 凸形フランジ11fの内周面であるテーパ部11f1の傾斜角は、双方向矢印α1で示すように、ボールスタッド10が揺動した際に、ボールスタッド10の揺動角を満たすように設計されている。凸形フランジ11fの外周面には、上述したように、ダストカバー13の鉄リンク13aの埋設箇所が圧入固定されている。
 <ボールジョイントの製造方法>
 次に、上述したボールジョイントJの製造方法について説明する。
 図2は、ボールジョイントJの製造時のハウジング型20等の構成を示す断面図である。この図2の構成は、ハウジング型20におけるサポートバー1aが水平にセットされた空洞20aに、ボール部10bを入れてボールスタッド10をセットし、スタッド部10sに、交流(又は直流)の電源41に接続されたヒータ40(加熱装置)と、断熱材43とを組み付けた様態を示している。
 ハウジング型20は、横長の直方体形状で横方向に沿って2分割できる構造を成し、内部にハウジング11(図1)の外形と同形状の空洞20aを有する。ハウジング型20は、空洞20aにサポートバー1aを水平線Hに沿った水平状態にセット可能であると共に、空洞20aにボール部10bを入れたボールスタッド10の軸芯を、水平線Hに対して垂直線Vで示す垂直状態にセット可能となっている。このようにハウジング型20にサポートバー1a及びボールスタッド10がセットされた状態の断面を図2に表わしている。
 ヒータ40は、環状を成し、中央の開口がスタッド部10sに嵌合されるようになっており、両端のヒータ線が電源41に接続されている。
 断熱材43は、断熱用のグラスウール等を板状等に成形したものであり、中央に、スタッド部10sに嵌合するための貫通孔が形成されている。この断熱材43は、ヒータ40の熱をハウジング型20へ放射しないように遮断可能な位置に配置されている。
 ハウジング型20にサポートバー1a及びボールスタッド10をセットした後、図3に示すように、電源41を投入してヒータ40でスタッド部10sを加熱する。この加熱は、ボール部10bがハウジング11を形成する樹脂の融点温度(例えば270℃位)より低い温度(例えば200℃位)となるようにする。このように、ボール部10bの加熱温度は、樹脂の溶融温度よりも低くする。
 ヒータ40の下方側には、断熱材43が配置されているので、ヒータ40から空間へ放射される熱は、断熱材43で遮断され、空間を伝わる熱は下方側のハウジング型20へは伝導しない。
 ボール部10bは、200℃に加熱される迄、加熱温度に応じて熱膨張係数分だけボール径が拡大する。この状態で、図3に示すように空洞20aに、樹脂を270℃位で溶融させた溶融樹脂11Zを、空洞20aが溶融樹脂11Zで満たされるまで流し込む。空洞20aが溶融樹脂11Zで満たされた時点で、電源41の遮断によりヒータ40をオフとし、ハウジング型20及びボールスタッド10を冷却する。例えば常温以下に冷却する。これにより、ボール部10b及び溶融樹脂11Zが冷却される。冷却は、図示せぬ冷却装置により強制的に冷却するのが好ましい。自然冷却でもよい。
 この冷却により溶融樹脂11Zが固化して、図4に示すように、ハウジング11となると共に、ボール部10bの径が冷却温度に応じて熱膨張係数分だけ収縮する。この収縮したボール部10bを包含するハウジング内球面11aの締め代は、従来の製造方法による締め代よりも緩くなる。従来の製造方法は、前述した通り、20℃等の常温のボール部がセットされたハウジング型に樹脂を流し込み冷却させる方法である。この従来方法では、常温のボール部が溶融樹脂の高温に応じてやや上昇するが即時冷却されるため、ボール径が極僅かに拡大及び収縮するのみである。
 従って、本実施形態の製造方法によるボールジョイントJでは、ハウジング内球面11aによるボール部10bの締め代が緩くなるので、内球面11aとボール部10bとの双方の摩擦力が低減する。このため、所定のスペックに適合した揺動トルク及び回転トルク並びに弾性リフト量を得ることが可能となる。
<実施形態の効果>
 このような本実施形態によるボールジョイントの製造方法の効果について説明する。この製造方法は、構造体としてのサスペンション2又はスタビライザ2に一端部が連結されるスタッド部の他端部に、金属製のボール部10bが一体に接合されて成るボールスタッド10と、ボールスタッド10のボール部10bを包含する内球面11aを有し、一方が開口した空間を有する樹脂製のハウジング11とを備えるボールジョイントJを製造するものである。
 (1)ボールジョイントJの製造方法の特徴は、ボール部10bを挿入する空洞20aを有し、当該空洞20aに樹脂を溶融させた溶融樹脂11Zを流し込みハウジングを形成するハウジング型20を用いる。そして、ボール部10bを空洞20aに挿入してボールスタッド10をハウジング型20にセットし、このセット後にボール部10bを加熱装置としてのヒータ40で加熱する。この加熱後に、空洞20aに溶融樹脂11Zを流し込んだ後に、溶融樹脂11Z及びボール部10bを冷却するようにした。
 この方法によれば、ハウジング型20の空洞20a内のボール部10bが加熱されているので、ボール部10bは加熱温度に応じて熱膨張係数分だけボール径が拡大する。この拡大したボール部10bの周囲に溶融樹脂11Zが流し込まれた後、冷却されると、溶融樹脂11Zが固化してハウジング11と成り、この際、ボール部10bの径が冷却温度に応じて熱膨張係数分だけ収縮する。このボール部10bの収縮により、ハウジング内球面11aのボール部10bの締め代が、従来の製造方法である常温のボール部の周囲に溶融樹脂11Zを流し込み冷却した場合よりも、緩くなる。この締め代の緩みによって、ハウジング内球面11aとボール部10bとの双方の摩擦力が低減し、所定のスペックに適合した揺動トルク及び回転トルク並びに弾性リフト量を得ることが可能となる。従って、ボールジョイントの製造時にトルクチューニングが不要となるので、製造時のタクトタイムを短縮することができる。
 (2)ボールジョイントJの製造方法においては、ボール部10bの加熱温度を、樹脂の溶融温度よりも低くするようにした。
 この方法によれば、ボール部10bの加熱温度が溶融樹脂11Zの温度よりも低いので、ボール部10bの形状が球形状のままで溶融樹脂11Zにより斑無く包含される。このため、冷却後に、ハウジング内球面11aによるボール部10bの包含を外れ難くすることができる。
<実施形態の変形例>
 本実施形態の変形例のボールジョイントの製造方法について、図5及び図6を参照して説明する。
 図5に示すように、ハウジング型20におけるサポートバー1aが水平線Hで示す水平にセットされた空洞20aに、予め樹脂の溶融温度(例えば270℃)より低い温度(例えば200℃)に加熱されたボール部10bを入れて、ボールスタッド10を垂直線Vで示す垂直状態にセットする。このボール部10bは、200℃の加熱温度に応じて熱膨張係数分だけボール径が拡大している。
 上記ボール部10bのセット後、空洞20aに270℃位の溶融樹脂11Zを、空洞20aが溶融樹脂11Zで満たされるまで流し込む。空洞20aが溶融樹脂11Zで満たされた時点で、冷却装置によりハウジング型20及びボールスタッド10を例えば常温以下に冷却する。これにより、ボール部10b及び溶融樹脂11Zが冷却される。
 この冷却により溶融樹脂11Zが固化して、図6に示すように、ハウジング11となると共に、ボール部10bの径が冷却温度に応じて熱膨張係数分だけ収縮する。この収縮したボール部10bを包含するハウジング内球面11aの締め代は、上述した従来の製造方法による締め代よりも緩くなる。このため、内球面11aとボール部10bとの双方の摩擦力が低減するので、所定のスペックに適合した揺動トルク及び回転トルク並びに弾性リフト量を得ることが可能となる。
 このような変形例の製造方法によるボールジョイントJによっても、上述した実施形態と同様の効果を得ることができる。
 その他、具体的な構成について、本発明の主旨を逸脱しない範囲で適宜変更が可能である。
 本発明の製造方法で製造されるボールジョイントJは、産業用ロボットや人型ロボット等のロボットアームの関節部分や、ショベルカーやクレーン車等のアームが関節部分で回転する装置に適用可能である。
 1 スタビリンク
 1a サポートバー
 10 ボールスタッド
 10b ボール部(球体部)
 10s スタッド部
 11 アウターハウジング(ハウジング)
 11Z 溶融樹脂
 20 ハウジング型
 20a 空洞
 40 ヒータ
 41 電源
 43 断熱材
 J ボールジョイント

Claims (3)

  1.  構造体に一端部が連結されるスタッド部の他端部に、金属製の球体部が一体に接合されて成るボールスタッドと、当該ボールスタッドの球体部を包含する内球面を有し、一方が開口した空間を有する樹脂製のハウジングとを備えるボールジョイントの製造方法であって、
     前記球体部を挿入する空洞を有し、当該空洞に樹脂を溶融させた溶融樹脂を流し込み前記ハウジングを形成するハウジング型を用い、
     前記球体部を前記空洞に挿入して前記ボールスタッドを前記ハウジング型にセットするステップと、
     前記セット後に前記球体部を加熱装置で加熱するステップと、
     前記球体部を加熱後に、前記空洞に前記溶融樹脂を流し込むステップと、
     前記空洞に前記溶融樹脂を流し込んだ後に、当該溶融樹脂及び球体部を冷却するステップと
     を実行することを特徴とするボールジョイントの製造方法。
  2.  構造体に一端部が連結されるスタッド部の他端部に、金属製の球体部が一体に接合されて成るボールスタッドと、当該ボールスタッドの球体部を包含する内球面を有し、一方が開口した空間を有する樹脂製のハウジングとを備えるボールジョイントの製造方法であって、
     前記球体部を挿入する空洞を有し、当該空洞に樹脂を溶融させた溶融樹脂を流し込み前記ハウジングを形成するハウジング型を用い、
     加熱された前記球体部を前記空洞に挿入して前記ボールスタッドを前記ハウジング型にセットするステップと、
     前記セット後に、前記空洞に前記溶融樹脂を流し込むステップと、
     前記空洞に前記溶融樹脂を流し込んだ後に、当該溶融樹脂及び球体部を冷却するステップと
     を実行することを特徴とするボールジョイントの製造方法。
  3.  前記球体部の加熱温度は、前記樹脂の溶融温度よりも低くする
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載のボールジョイントの製造方法。
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