WO2020230898A1 - 軸部材および雄軸の製造方法 - Google Patents

軸部材および雄軸の製造方法 Download PDF

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猛志 齋藤
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Definitions

  • the present invention relates to a shaft member and a method for manufacturing a male shaft.
  • the outer peripheral surface of the shaft member has a processed portion for forming a male side engaging portion such as a male screw portion.
  • a male shaft is manufactured by rolling a shaft member or the like.
  • the rotary motion of a drive source such as an electric motor is converted into a linear motion by a feed screw mechanism.
  • the feed screw mechanism includes a slide screw type and a ball screw type.
  • the sliding screw type feed screw mechanism includes a screw shaft and a nut.
  • the outer peripheral surface of the screw shaft has a male screw portion formed by spirally forming a male screw groove having a triangular cross section or a trapezoidal cross section.
  • the inner peripheral surface of the nut has a female thread portion formed by spirally forming a female thread groove having a triangular cross section or a trapezoidal cross section.
  • the screw mechanism is configured by screwing the male thread groove of the screw shaft and the female thread groove of the nut.
  • the ball screw type feed screw mechanism includes a screw shaft, a nut, and a plurality of balls.
  • the outer peripheral surface of the screw shaft has a male screw portion formed by spirally forming a male screw groove having an arc-shaped cross section.
  • the inner peripheral surface of the nut has a female threaded portion formed by spirally forming a female threaded groove having an arc-shaped cross section.
  • the plurality of balls are rotatably arranged between the male thread groove of the screw shaft and the female thread groove of the nut.
  • the male screw portion of the screw shaft constituting the feed screw mechanism can be formed by, for example, rolling. ..
  • Patent Document 1 Japanese Unexamined Patent Publication No. 8-318340 (Patent Document 1) describes a rolling mill for forming a male threaded portion by rolling on the outer peripheral surface of a metal columnar material (work material). .. In this rolling mill, the material is sandwiched between a pair of round dies while the material is rotatably supported at both ends in the axial direction by a jig (center) having a conical tip. By pressing the pair of round dies while rotating them, a male screw portion is rolled on the outer peripheral surface of the material.
  • conical concave holes are formed on both end faces in the axial direction of the material. .. Then, it is necessary to position the material in the radial direction by abutting the conical tip portion provided on the jig against the inner peripheral surface of the concave hole.
  • the axial end face of the shaft is preferably a flat surface or a curved surface in which no concave hole is present. Therefore, by abutting the tip of the jig against the inner peripheral surfaces of the concave holes formed on both end surfaces of the cylindrical material in the axial direction, the outer peripheral surface of the material is placed in a positioned state in the radial direction of the material. After rolling the male threaded portion, a method of cutting and removing the axial end portion of the material can be considered.
  • the material is deformed into the male thread. May reduce the accuracy of the male threaded portion. That is, when the male screw portion of the screw shaft is gripped, the thread of the male screw portion is deformed so as to be recessed (a dent is formed), and the inner surface of the screw groove is deformed so as to bulge (swell) by that amount. To do. For example, if a ball screw type feed screw mechanism is configured using a screw shaft in which such deformation occurs, the ball rides on the bulging part of the screw groove, and the ball can move smoothly. It may disappear.
  • the male threaded portion is rolled on the outer peripheral surface of the material by positioning the material in the radial direction without forming a concave hole in the axial end surface of the material. Is required to do. For this purpose, it is conceivable to support both ends of the material in the axial direction by a jig having a conical concave recess.
  • a pair of jigs 101 and 101 having conical concave recesses 100 are supported against a frame of a processing apparatus (not shown).
  • the inner peripheral surface of the recess 100 of the jig 101 is formed on the chamfered portion 103 formed at the connection portion between the axial end edge of the outer peripheral surface and the outer peripheral edge of the axial end surface of the columnar shaft member 102.
  • the shaft member 102 is positioned in the radial direction.
  • FIG. 14 shows a state after the male screw portion is formed on the workpiece portion of the outer peripheral surface of the shaft member 102.
  • the chamfered portion 103 is a C chamfered portion having a linear cross-sectional shape. Therefore, when the shaft member 102 rotates while the inner peripheral surface of the recess 100 of the jig 101 is strongly pressed against the chamfered portion 103 in order to support both ends in the axial direction of the shaft member 102, FIG. 15 is exaggerated. As described above, the burr-shaped or protruding surplus walls 104a and 104b are formed so as to project radially from the axial end edge of the outer peripheral surface of the shaft member 102, or from the outer peripheral edge of the axial end surface of the shaft member 102. It may be formed so as to project in the axial direction.
  • the amount of the surplus 104a protruding in the radial direction from the axial end edge of the outer peripheral surface of the shaft member 102 is the surplus that protrudes axially from the outer peripheral edge of the axial end surface of the shaft member 102. More than the amount of 104b.
  • the amount of the surplus thickness 104a and 104b varies depending on the outer diameter dimension of the shaft member 102, the inclination angle of the generatrix of the chamfered portion 103 with respect to the central axis of the shaft member 102, the surface surface of the chamfered portion 103, and the like.
  • the amount of the surplus wall 104a protruding in the direction and the amount of the surplus wall 104b protruding in the axial direction are substantially the same.
  • the amount of the surplus wall 104b protruding in the axial direction may be larger than the amount of the surplus wall 104a protruding in the radial direction.
  • the present invention can be configured as follows, for example.
  • a work piece formed on at least a part of the outer peripheral surface is provided.
  • the chamfered portion has at least one supported surface portion which is arranged in the axial intermediate portion of the chamfered portion and is inclined in the radial direction outward as it approaches the processed portion in the axial direction.
  • the axial end edge of the outer peripheral surface and the outer peripheral edge of the axial side surface are located radially inward of the tangent line in the axial intermediate portion of the supported surface portion.
  • Shaft member (2) The shaft member according to (1), wherein the supported surface portion is a conical surface having a linear generatrix shape. (3) The shaft member according to (1), wherein the supported surface portion is a convex curved surface having an arc-shaped generatrix shape. (4) The chamfered portion Of the axial end edges of the supported surface portion, the axial end edge on the side closer to the workpiece in the axial direction and the axial end edge of the outer peripheral surface are connected, and the axial direction is described.
  • the first connecting inclined surface portion that is inclined outward in the radial direction as it approaches the workpiece, or
  • the chamfered portion Of the axially end edges of the supported surface portion, the axial end edge on the side farther from the workpiece in the axial direction and the outer peripheral edge of the axial side surface are connected, and the cover in the axial direction.
  • the second connecting inclined surface portion that is inclined outward in the radial direction as it approaches the processed portion, or
  • the chamfered portion includes a pair of the supported surface portions, and the pair of supported surface portions are connected to each other by a third step portion composed of a circular flat surface portion and a cylindrical surface portion (1) to.
  • a stepped cylindrical portion formed by connecting a small-diameter cylinder portion and a large-diameter cylinder portion to a portion of the outer peripheral surface that is axially deviated from the workpiece portion by a stepped surface facing the axial direction.
  • the axial side surface is the stepped surface.
  • the small-diameter tubular portion is provided with a concave groove recessed inward in the radial direction at an end portion closer to the large-diameter tubular portion in the axial direction.
  • a heat treatment step of applying heat treatment to the male shaft is provided. After the heat treatment step, the male shaft is not further processed.
  • the axial side surface facing the axial direction refers to a stepped surface that connects the small-diameter tubular portion and the large-diameter tubular portion formed on the axial end surface or the outer peripheral surface.
  • FIG. 1A is a side view showing a shaft member according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 1B is a male manufactured by rolling a processed portion of the shaft member.
  • FIG. 2 is an enlarged view of part A of FIG. 1 (A) showing the shaft member taken out.
  • FIG. 3 is an enlarged view of part B of FIG. 1 (A) showing the shaft member taken out.
  • 4 (A) to 4 (E) are side views showing a method of manufacturing a shaft member according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line CC of FIG. 4 (C).
  • 6 (A) and 6 (B) are cross-sectional views showing another example of a method of forming a male screw portion by rolling.
  • FIG. 7 is a side view showing a method of measuring the amount of runout of the shaft member.
  • FIG. 8 is a diagram corresponding to FIG. 2 showing a shaft member according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram corresponding to FIG. 2 showing a shaft member according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram corresponding to FIG. 2 showing a shaft member according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a side view showing a shaft member according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is an enlarged view of part D of FIG.
  • FIG. 13 is a side view showing a shaft member according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a side view for explaining a method of rolling a male screw portion on the outer peripheral surface of a columnar material.
  • FIG. 15 is a partially enlarged view for explaining a problem of a method of rolling a male screw portion on an outer peripheral surface of a columnar material.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view of a main part of the brake actuator including the shaft member of the first embodiment.
  • the male shaft 11 that is the target of this example is a ball screw shaft that constitutes a ball screw type feed screw mechanism.
  • the male shaft 11 includes an outer peripheral surface 2, first and second end surfaces 3a and 3b on both sides in the axial direction, and a male screw portion 4 which is a male side engaging portion.
  • first and second end faces 3a and 3b on both sides in the axial direction have concave holes that open in these first and second end faces 3a and 3b.
  • the first end surface 3a on one side in the axial direction (left side in FIG. 1) is composed of a single convex curved surface having a partially spherical shape.
  • the second end surface 3b on the other side in the axial direction (right side in FIG. 1) is composed of a flat surface orthogonal to the central axis of the male axis 11.
  • the male threaded portion 4 has a male threaded groove 8 having an arcuate cross section formed in a spiral shape in an axially intermediate portion of the outer peripheral surface 2 of the male shaft 11.
  • a ball screw type feed screw mechanism is configured. That is, the feed screw mechanism is configured by arranging the ball nut around the male screw portion 4 of the male shaft 11 and rotatably arranging the ball between the male screw groove 8 and the female screw groove of the ball nut. Will be done.
  • the male shaft 11 is obtained by rolling the workpiece 12 of the shaft member 1 as shown in FIG. 1 (A).
  • the shaft member 1 includes an outer peripheral surface 2, first and second end surfaces 3a and 3b on both sides in the axial direction, a processed portion 12, and first and second chamfered portions 7a and 7b.
  • the first and second chamfered portions 7a and 7b are the first and second edge edges 5a and 5b on both sides of the outer peripheral surface 2 in the axial direction, and the first and second end surfaces 3a and 3b on both sides in the axial direction. It is formed at the connection portion between the two outer peripheral edges 6a and 6b, respectively.
  • the workpiece 12 is arranged at the axial intermediate portion of the outer peripheral surface 2.
  • the outer diameter of the workpiece 12 is larger than the outer diameter of the portions adjacent to both sides in the axial direction.
  • Each of the first and second chamfered portions 7a and 7b is composed of a composite surface formed by combining three or more surfaces.
  • the composite surfaces have different inclination angles or radii of curvature with respect to the central axis O of the axial members 1 of the generatrix of the surfaces adjacent to each other in the axial direction.
  • Each of the first and second chamfered portions 7a and 7b is arranged in the axial intermediate portion of the first and second chamfered portions 7a and 7b, and becomes outward in the radial direction as it approaches the male screw portion 4 in the axial direction. It has first and second supported surface portions 9a and 9b inclined in the direction.
  • each of the first and second supported surface portions 9a and 9b is a conical surface having a linear generatrix shape. Further, in the cross section in the axial direction (cross section including the central axis O of the shaft member 1), the first and second end edges 5a and 5b of the outer peripheral surface 2 and the first and second end surfaces 3a and 3b on both sides in the axial direction. The first and second outer peripheral edges 6a and 6b are located radially inward of the generatrix (including the extension of the generatrix) ⁇ and ⁇ of the first and second supported surface portions 9a and 9b.
  • the first and second outer peripheral edges 6a and 6b are located radially inside the tangents in the axially intermediate portions of the first and second supported surface portions 9a and 9b.
  • the first end edge 5a on one side in the axial direction of the outer peripheral surface 2 and the first outer peripheral edge 6a of the first end surface 3a on one side in the axial direction are used.
  • the first chamfered portion 7a formed on the connecting portion on one side in the axial direction includes a first supported surface portion 9a and a pair of connecting inclined surface portions 10a1 and 10a2.
  • the first supported surface portion 9a is arranged in the axial intermediate portion of the first chamfered portion 7a on one side in the axial direction, and has a linear bus shape that is inclined outward in the radial direction toward the other side in the axial direction. It is a conical surface having.
  • the inclination angle ⁇ a of the generatrix of the first supported surface portion 9a with respect to the central axis O of the shaft member 1 is preferably 20 ° or more and 60 ° or less, and in the illustrated example, it is about 30 °.
  • connection inclined surface portions 10a1 and 10a2 the connection inclination on one side in the axial direction connecting the first outer peripheral edge 6a of the first end surface 3a on one side in the axial direction and the edge on one side in the axial direction of the first supported surface portion 9a.
  • the face portion 10a1 is a convex curved surface having an arcuate generatrix shape that is inclined in a direction toward the outer side in the radial direction toward the other side in the axial direction.
  • the end edge on the other side in the axial direction of the first supported surface portion 9a and the first end edge 5a on one side in the axial direction of the outer peripheral surface 2 are connected.
  • the inclined surface portion 10a2 is a convex curved surface having an arc-shaped generatrix shape that is inclined in a direction toward the outer side in the radial direction toward the other side in the axial direction.
  • the axial dimensions d10a1 and d10a2 of the connecting inclined surface portions 10a1 and 10a2 are preferably 10% or more and 35% or less of the axial dimension La of the entire first chamfered portion 7a.
  • the radius of curvature of the generatrix shape of the connecting inclined surface portions 10a1 and 10a2 is the outer diameter dimension of the portion of the shaft member 1 adjacent to the other side in the axial direction of the connecting inclined surface portion 10a2 (the first end edge on one side in the axial direction of the outer peripheral surface 2). It is preferably 1% or more and 30% or less of the outer diameter dimension of 5a).
  • the second chamfered portion 7b on the other side in the axial direction includes a second supported surface portion 9b and a pair of connecting inclined surface portions 10b1 and 10b2.
  • the second supported surface portion 9b is arranged in the axial intermediate portion of the second chamfered portion 7b on the other side in the axial direction, and has a linear bus shape that is inclined outward in the radial direction toward one side in the axial direction. It is a conical surface having.
  • the inclination angle ⁇ b of the generatrix of the second supported surface portion 9b with respect to the central axis O of the shaft member 1 is preferably 20 ° or more and 60 ° or less, and in the illustrated example, it is about 30 °.
  • the connecting inclined surface portion 10b1 is a convex curved surface having an arcuate generatrix shape, which is inclined in the radial direction outward toward one side in the axial direction.
  • connection inclined surface portions 10b1 and 10b2 the connection inclination on one side in the axial direction connecting the one end edge in the axial direction of the second supported surface portion 9b and the second end edge 5b on the other side in the axial direction of the outer peripheral surface 2.
  • the face portion 10b2 is a convex curved surface having an arc-shaped generatrix shape that is inclined in a direction toward the outside in the radial direction toward one side in the axial direction.
  • the axial dimensions d10b1 and d10b2 of the connecting inclined surface portions 10b1 and 10b2 are preferably 10% or more and 35% or less of the axial dimension Lb of the entire second chamfered portion 7b.
  • the radius of curvature of the generatrix shape of the connecting inclined surface portions 10b1 and 10b2 is the outer diameter dimension of the portion of the shaft member 1 adjacent to one side in the axial direction of the connecting inclined surface portion 10b2 (the second end edge of the outer peripheral surface 2 on the other side in the axial direction). It is preferably 1% or more and 30% or less of the outer diameter dimension of 5b).
  • first end surface 3a and the second end surface 3b can be any shape, but it can also be a shape that can absorb the axial elongation of the male shaft 11 during rolling.
  • the columnar material is subjected to a shaving process such as cutting or grinding, as shown in FIG. 4 (A).
  • the shaft member 1 is obtained.
  • the first and second chamfered portions 7a and 7b are formed. Therefore, since the connecting inclined surface portions 10a1, 10a2, 10b1, and 10b2 are formed on the first end surface 3a and the second end surface 3b in advance before the rolling process, the connecting inclined surface portions 10a1, 10a2, and 10b1 are formed in the subsequent rolling process.
  • the elongation can be absorbed by 10b2.
  • a columnar material is obtained by cutting a bar made of iron-based metal such as carbon steel or chrome molybdenum steel and having a circular cross-sectional shape to a predetermined length.
  • the material is subjected to shaving such as cutting and grinding to obtain a shaft member 1 as shown in FIG. 4 (A).
  • the first and second chamfered portions 7a and 7b are provided at the connecting portions between the outer peripheral surface 2 and the first and second end surfaces 3a and 3b on both sides in the axial direction. Form. After that, it was provided on the inner peripheral surface of the recess 14 of the jig 13 during the rolling process for forming the male screw portion 4 as shown in FIGS.
  • the shaft member 1 is obtained by rolling the workpiece 12 of the shaft member 1 to form the male screw portion 4.
  • both ends in the axial direction of the shaft member 1 are supported by a pair of jigs 13 having recesses 14 respectively.
  • the generatrix of the tapered surface 35 provided on the inner peripheral surface of each recess 14 of the jig 13 is linearly inclined in a direction in which the inner diameter dimension increases toward the opening of the recess 14.
  • the inclination angle ⁇ of the bus of the tapered surface 35 with respect to the central axis O is the same as the inclination angles ⁇ a and ⁇ b of the first and second supported surface portions 9a and 9b of the first and second chamfered portions 7a and 7b of the shaft member 1. is there. Therefore, in a state where the tapered surface 35 is in contact with (pressed) the first and second supported surface portions 9a and 9b, the first and second end edges 5a on both sides in the axial direction of the outer peripheral surface 2 of the shaft member 1 5b and the first and second outer peripheral edges 6a and 6b of the first and second end faces 3a and 3b do not contact the tapered surface 35.
  • the jig 13 can be made of an iron-based metal such as high-speed steel.
  • the portion of the jig 13 including at least the tapered surface 35 is made of cemented carbide or polycrystalline diamond, and / or (ii) the tapered surface 35 is mirror-finished.
  • the frictional resistance with respect to the second supported surface portions 9a and 9b can be reduced to prevent the tapered surface 35 from being worn.
  • a coating layer is applied to the tapered surface 35 by a chemical vapor deposition method (CVD), a high temperature salt bath treatment method (TD method, TD-VC method) or the like. Can also be formed.
  • CVD chemical vapor deposition method
  • TD method, TD-VC method high temperature salt bath treatment method
  • the male screw portion 4 it is preferable to supply a lubricant or air for lubrication and cooling to the sliding contact portions between the tapered surface 35 and the first and second supported surface portions 9a and 9b. ..
  • a lubricant or air for lubrication and cooling to the sliding contact portions between the tapered surface 35 and the first and second supported surface portions 9a and 9b. ..
  • the main body portion of the jig 13 and the portion including the tapered surface 35 are made of different materials, the main body portion of the jig 13 and the tapered surface 35 are included by forming a ventilation hole in the jig 13. It is possible to improve the adhesion between the materials constituting each of the portions.
  • the pair of round dies 15 are rotated and brought closer to the shaft member 1 from both sides in the radial direction.
  • Each of the pair of round dies 15 has spirally formed threaded teeth (not shown) on the outer peripheral surface. Therefore, as shown in FIGS. 4C and 5, when the shaft member 1 is pressed between the pair of round dies 15 from both sides in the radial direction, the shaft member 1 is subjected to the first and second supported surface portions.
  • the 9a and 9b are rotated while being slidably contacted with the tapered surface 35 provided on the inner peripheral surface of the recess 14 of the jig 13. As a result, as shown in FIG.
  • the male threaded portion 4 formed by spirally forming the male threaded groove 8 is rolled in the workpiece 12 of the shaft member 1.
  • the pair of round dies 15 are retracted in the radial direction, and the pair of jigs 13 are retracted in the axial direction to take out the male shaft 11 having the male screw portion 4. ..
  • the male shaft 11 thus obtained is subjected to cleaning, finishing, heat treatment, etc., if necessary, to finish the finished shape.
  • the heat treatment can be the final step in the method for manufacturing the male shaft 11. For example, if the male shaft 11 is subjected to a polishing process after heat treatment as in the conventional technique, very fine scratches may occur on the ball rolling surface. However, since heat treatment is the final step in this example, such disadvantages can be eliminated.
  • the tapered surfaces 35 provided on the inner peripheral surfaces of the recesses 14 of the pair of jigs 13 are the first and second chamfered portions 7a and 7b.
  • the shaft member 1 is positioned in the radial direction. That is, according to the manufacturing method of the shaft member 1 of this example, the material is described as in the case where a male screw portion is rolled on the outer peripheral surface of the material by using the rolling machine described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 8-318340.
  • the first and second edge edges 5a and 5b on both sides of the outer peripheral surface 2 in the axial direction and the first and second outer peripheral edges 6a and 6b of the first and second end faces 3a and 3b on both sides in the axial direction.
  • the first and second end edges 5a and 5b of the outer peripheral surface 2 and the first and second outer peripheral edges 6a of the first and second end surfaces 3a and 3b , 6b are located radially inside the bus lines ⁇ and ⁇ of the first and second supported surface portions 9a and 9b. Therefore, the tapered surfaces 35 provided on the inner peripheral surfaces of the recesses 14 of the pair of jigs 13 are pressed against the first and second supported surface portions 9a and 9b of the first and second chamfered portions 7a and 7b.
  • the first and second end edges 5a and 5b of the outer peripheral surface 2 of the shaft member 1 and the first and second outer peripheral edges 6a and 6b of the first and second end surfaces 3a and 3b do not come into contact with the tapered surface 35. Therefore, when the male screw portion 4 is rolled, the tapered surface 35 provided on the inner peripheral surface of the recess 14 of the jig 13 is supported by the first and second chamfered portions 7a and 7b. Even if the shaft member 1 is deformed due to the strong pressing against the surface portions 9a and 9b, this deformation is retained in the connecting inclined surface portions 10a1, 10a2, 10b1 and 10b2 adjacent to the supported surface portions 9a and 9b in the axial direction. be able to.
  • the deformation of the shaft member 1 can be suppressed to such an extent that the connecting inclined surface portions 10a1, 10a2, 10b1 and 10b2 slightly bulge outward in the radial direction.
  • the connecting inclined surface portions 10a1, 10a2, 10b1, and 10b2 are arranged on both sides of the first and second supported surface portions 9a and 9b in the axial direction, they protrude in the radial direction from the axial end edge of the outer peripheral surface.
  • the shaft member 1 is placed between a pair of round dies 15 having spiral threaded teeth 16 on the outer peripheral surface (shown only in FIG. 5; omitted in FIGS. 4 (B) to 4 (E)).
  • the male screw portion 4 is rolled by pressing from both sides in the radial direction.
  • the tapered surface 35 provided on the inner peripheral surface of the recess 14 of the jig 13 is provided with the first and second supported surface portions 9a of the first and second chamfered portions 7a and 7b.
  • 9b is not particularly limited as long as the shaft member 1 is positioned in the radial direction by pressing the member 1. For example, as shown in FIGS.
  • the male screw portion 4 can be rolled by moving a pair of flat dies 17 arranged to face each other in perspective.
  • the male thread portion 4 can be formed by a process other than rolling (for example, cutting).
  • one end of the shaft member 1 needs to be gripped (chucked) by the rotation drive mechanism.
  • FIG. 7 shows the shaft member 1 in a state after the male screw portion 4 is formed.
  • the center runout of the shaft member 1 may be measured by abutting the tip end portion of the probe 34 of the dial gauge 33 against the second end surface 3b on the other side in the axial direction of the shaft member 1.
  • the male shaft 11 is a ball screw shaft constituting a ball screw type feed screw mechanism, and a male screw groove 8 having an arcuate cross-sectional shape is spirally formed on the outer peripheral surface 2.
  • the male screw portion 4 is formed, the present invention is not limited to such a structure.
  • the male shaft that is the subject of the present invention can be applied to a screw shaft that constitutes a sliding screw type feed screw mechanism.
  • the male-side engaging portion provided on the outer peripheral surface is a male-threaded portion formed by spirally forming a male-threaded groove having a substantially trapezoidal or substantially triangular cross-sectional shape.
  • the male shaft that is the subject of the present invention can be an inner shaft, and the male side engaging portion can be a male spline portion or a male serration portion formed on the outer peripheral surface.
  • FIG. 8 shows a second embodiment of the present invention.
  • the shaft member 1a of this example includes a chamfered portion 7c at a connecting portion between the first end edge 5a on one side in the axial direction of the outer peripheral surface 2 and the first outer peripheral edge 6a of the first end surface 3a on one side in the axial direction.
  • the first outer peripheral edge 5a of the outer peripheral surface 2 and the first outer peripheral edge 6a of the first end surface 3a are the generatrix of the first supported surface portion 9a arranged in the axial intermediate portion of the chamfered portion 7c. It is located radially inward from ⁇ (including the extension of the generatrix).
  • the chamfered portion 7c includes a first supported surface portion 9a and a pair of stepped portions 18a and 18b.
  • the first supported surface portion 9a is a conical surface having a linear generatrix shape, which is arranged in the axial intermediate portion of the chamfered portion 7c and is inclined in the radial direction outward toward the other side in the axial direction. ..
  • the step portion 18a on one side in the axial direction connects the first outer peripheral edge 6a of the first end surface 3a and the edge on one side in the axial direction of the first supported surface portion 9a.
  • the stepped portion 18a has a circular flat surface portion 19a that is bent inward in the radial direction from the edge of the first supported surface portion 9a on one side in the axial direction, and a flat surface portion 19a that is bent in the axial direction from the inner peripheral edge of the flat surface portion 19a.
  • An end edge on one side in the axial direction includes a cylindrical surface portion 20a connected to a first outer peripheral edge 6a of the first end surface 3a.
  • the step portion 18b on the other side in the axial direction includes the edge on the other side in the axial direction of the first supported surface portion 9a and the first end edge 5a on one side in the axial direction of the outer peripheral surface 2.
  • the stepped portion 18b has a circular flat surface portion 19b that is bent inward in the radial direction from the first end edge 5a on one side in the axial direction of the outer peripheral surface 2, and a flat surface portion 19b that is bent in the axial direction from the inner peripheral edge of the flat surface portion 19b.
  • An end edge on one side in the axial direction includes a cylindrical surface portion 20b connected to an end edge on the other side in the axial direction of the first supported surface portion 9a.
  • the outer circumference of the shaft member 1a is in a state where the tapered surface 35 provided on the inner peripheral surface of the recess 14 of the jig 13 (see FIG. 1) is pressed against the first supported surface portion 9a of the chamfered portion 7c.
  • the first end edge 5a on one side of the surface 2 in the axial direction and the first outer peripheral edge 6a of the first end surface 3a do not come into contact with the tapered surface 35. Therefore, when the male screw portion 4 is rolled, the tapered surface 35 provided on the inner peripheral surface of the recess 14 of the jig 13 is strongly pressed against the first supported surface portion 9a of the first chamfered portion 7a.
  • the chamfered portion 7c of the present embodiment is provided at the connection portion between the first end edge 5a on one side in the axial direction of the outer peripheral surface 2 and the first outer peripheral edge 6a on the first end surface 3a on one side in the axial direction. It may be provided at the connection portion between the second edge 5b on the other side in the axial direction of the outer peripheral surface 2 and the second outer peripheral edge 6b on the second end surface 3b on the other side in the axial direction.
  • FIG. 9 shows a third embodiment of the present invention.
  • the shaft member 1b of this example includes a chamfered portion 7d at a connecting portion between the first end edge 5a on one side in the axial direction of the outer peripheral surface 2 and the first outer peripheral edge 6a of the first end surface 3a on one side in the axial direction.
  • the first outer peripheral edge 5a of the outer peripheral surface 2 and the first outer peripheral edge 6a of the first end surface 3a are axially intermediate portions of the supported surface portion 9c arranged in the axially intermediate portion of the chamfered portion 7d. It is located radially inside the tangent line ⁇ in.
  • the chamfered portion 7d includes a supported surface portion 9c and a pair of stepped portions 18c and 18d.
  • the supported surface portion 9c is a convex curved surface having an arcuate generatrix shape, which is arranged in the middle portion in the axial direction of the chamfered portion 7d and is inclined in the radial direction outward toward the other side in the axial direction.
  • the step portion 18c on one side in the axial direction connects the first outer peripheral edge 6a of the first end surface 3a and the edge on one side in the axial direction of the supported surface portion 9c.
  • the step portion 18c is bent from the first outer peripheral edge 6a of the end surface 3c on one side in the axial direction to the other side in the axial direction, and the end edge on the other side in the axial direction is the end edge on one side in the axial direction of the first supported surface portion 9a.
  • a cylindrical surface portion 20c connected to is provided.
  • the step portion 18d on the other side in the axial direction has an edge on the other side in the axial direction of the supported surface portion 9c and a first end edge 5a on one side in the axial direction of the outer peripheral surface 2. Connecting.
  • the step portion 18d on the other side in the axial direction is bent inward in the radial direction from the first end edge 5a on one side in the axial direction of the outer peripheral surface 2, and the inner peripheral edge is connected to the other end edge in the axial direction of the supported surface portion 9c.
  • the flat surface portion 19c having a circular ring shape is provided.
  • the outer peripheral surface 2 of the shaft member 1a is in a state where the tapered surface 35 provided on the inner peripheral surface of the recess 14 of the jig 13 is pressed against the axially intermediate portion of the supported surface portion 9c of the chamfered portion 7d.
  • the first outer peripheral edge 5a and the first outer peripheral edge 6a of the first end surface 3a on one side in the axial direction do not come into contact with the tapered surface 35. Therefore, when the male screw portion 4 is rolled, the tapered surface 35 provided on the inner peripheral surface of the recess 14 of the jig 13 is strongly pressed against the axially intermediate portion of the supported surface portion 9c of the chamfered portion 7d.
  • the deformation accompanying the above can be kept in the step portions 18c and 18d.
  • the composition and action of other parts are the same as those of the first embodiment and the second embodiment.
  • the chamfered portion 7d of the present embodiment is provided at the connection portion between the first end edge 5a on one side in the axial direction of the outer peripheral surface 2 and the first outer peripheral edge 6a on the first end surface 3a on one side in the axial direction. It may be provided at the connection portion between the second edge 5b on the other side in the axial direction of the outer peripheral surface 2 and the second outer peripheral edge 6b on the second end surface 3b on the other side in the axial direction.
  • FIG. 10 shows a fourth embodiment of the present invention.
  • the shaft member 1c of this example includes a chamfered portion 7e at a connecting portion between the first end edge 5a on one side in the axial direction of the outer peripheral surface 2 and the first outer peripheral edge 6a of the first end surface 3a on one side in the axial direction.
  • the chamfered portion 7e has a two-stage structure including a pair of supported surface portions 9d and 9e and three stepped portions 18e to 18g.
  • the pair of supported surface portions 9d and 9e have a linear bus shape that is arranged at two positions in the axial intermediate portion of the chamfered portion 7e and is inclined outward in the radial direction toward the other side in the axial direction. It is a conical surface to have.
  • the pair of supported surface portions 9d and 9e exist on the same conical surface.
  • the first outer peripheral edge 5a of the outer peripheral surface 2 and the first outer peripheral edge 6a of the first end surface 3a are a pair of supported surface portions 9d arranged at two positions in the axial intermediate portion of the chamfered portion 7e. , 9e is located radially inside the bus ⁇ .
  • the stepped portion 18e connects the first outer peripheral edge 6a of the first end surface 3a on one side in the axial direction and the one side edge in the axial direction of the supported surface portion 9d on one side in the axial direction.
  • the stepped portion 18e is a circular flat surface portion 19d that is bent inward in the radial direction from the axial one-sided edge of the supported surface portion 9d on one side in the axial direction, and is bent from the inner peripheral edge of the flat surface portion 19e to one side in the axial direction.
  • the one-sided edge in the axial direction includes a cylindrical surface portion 20d connected to the first outer peripheral edge 6a of the first end surface 3a on one side in the axial direction.
  • the stepped portion 18f connects the other side edge in the axial direction of the supported surface portion 9d on one side in the axial direction and the one side edge in the axial direction of the supported surface portion 9e on the other side in the axial direction.
  • the stepped portion 18f has a circular flat surface portion 19e that is bent inward in the radial direction from one side edge in the axial direction of the supported surface portion 9e on the other side in the axial direction, and a flat surface portion 19e that is bent in the axial direction from the flat surface portion 19e and is axially bent.
  • One side edge includes a cylindrical surface portion 20e connected to the other side edge in the axial direction of the supported surface portion 9d on one side in the axial direction.
  • the step portion 18g connects the other side edge in the axial direction of the supported surface portion 9e on the other side in the axial direction and the first end edge 5a on one side in the axial direction of the outer peripheral surface 2.
  • the stepped portion 18g includes a circular ring-shaped flat surface portion 19f that is bent inward in the radial direction from the first end edge 5a on one side in the axial direction of the outer peripheral surface 2, and a flat surface portion 19f that is bent in one side in the axial direction from the flat surface portion 19f and is one side in the axial direction.
  • the edge includes a cylindrical surface portion 20f connected to the axially other side edge of the supported surface portion 9e on the other side in the axial direction.
  • the tapered surface 35 provided on the inner peripheral surface of the recess 14 of the jig 13 is formed on the pair of supported surface portions 9d and 9e of the chamfered portion 7e.
  • a gap can be made to exist over the entire circumference between the intermediate step portion 18f of the three step portions 18e to 18g and the tapered surface 35 in a state of being pressed against the taper surface 35.
  • grease can be held in such a gap, and when the male screw portion 4 is formed, the chamfered portion 7e of the shaft member 1c can be smoothly slid with respect to the tapered surface 35.
  • the deformation caused by strongly pressing the tapered surface 35 against the pair of supported surface portions 9d and 9e of the chamfered portion 7e can be absorbed to some extent by the intermediate step portion 18f. It is possible to suppress the amount of deformation of the step portions 18e and 18g on both sides in the axial direction.
  • the composition and action of other parts are the same as those of the first embodiment and the second embodiment.
  • the chamfered portion 7e of the present embodiment is provided at the connection portion between the first end edge 5a on one side in the axial direction of the outer peripheral surface 2 and the first outer peripheral edge 6a on the first end surface 3a on one side in the axial direction. It may be provided at the connection portion between the second edge 5b on the other side in the axial direction of the outer peripheral surface 2 and the second outer peripheral edge 6b on the second end surface 3b on the other side in the axial direction.
  • [Fifth Embodiment] 11 and 12 show a fifth embodiment of the present invention.
  • the first and second end edges 5a and 5b on both sides of the outer peripheral surface 2a in the axial direction and the first and second outer peripheral edges 6a of the first and second end surfaces 3a and 3b on both sides in the axial direction In addition to the first and second chamfered portions 7a and 7b formed at the connecting portions with 6b, the chamfered portion 7f is also provided at the intermediate portion in the axial direction.
  • the shaft member 1d of this example is provided with a stepped cylindrical portion 22 in a portion of the outer peripheral surface 2a that is deviated from the portion on which the male screw portion 4 is formed to one side in the axial direction.
  • the stepped cylindrical portion 22 is formed by connecting a small-diameter tubular portion 23 on one side in the axial direction and a large-diameter tubular portion 24 on the other side in the axial direction by a stepped surface 25 facing one side in the axial direction.
  • the chamfered portion 7f is formed at a connecting portion between the end edge 5c on one side in the axial direction of the large-diameter tubular portion 24 and the outer peripheral edge 6c of the stepped surface 25.
  • the chamfered portion 7f includes a supported surface portion 9f and a pair of connecting inclined surface portions 10c1 and 10c2.
  • the supported surface portion 9f is a conical surface having a linear generatrix shape.
  • the edge 5c on one side in the axial direction of the large diameter tubular portion 24 and the outer peripheral edge 6c of the stepped surface 25 are the bus lines of the supported surface portion 9f. It is located radially inward from (including the extension of the bus). Note that FIG. 11 shows the shaft member 1d in a state after the male screw portion 4 is formed.
  • the supported surface portion 9f is a conical surface having a linear bus shape, which is arranged in the middle portion in the axial direction of the chamfered portion 7f and is inclined in the radial direction outward toward the other side in the axial direction.
  • the connecting inclined surface portion 10c1 on one side in the axial direction connects the outer peripheral edge 6c of the stepped surface 25 and the edge on one side in the axial direction of the supported surface portion 9f.
  • the connecting inclined surface portion 10c1 is a convex curved surface having an arc-shaped generatrix shape that is inclined in a direction toward the outer side in the radial direction toward the other side in the axial direction.
  • the connecting inclined surface portion 10c2 on the other side in the axial direction is The end edge of the supported surface portion 9f on the other side in the axial direction and the end edge 5c on one side of the large-diameter tubular portion 24 in the axial direction are connected.
  • the connecting inclined surface portion 10c2 is a convex curved surface having an arc-shaped generatrix shape that is inclined in a direction toward the outer side in the radial direction toward the other side in the axial direction.
  • the shaft member 1d is provided with a concave groove 26 recessed inward in the radial direction at the end of the small diameter tubular portion 23 on the other side in the axial direction over the entire circumference.
  • the tapered surface 35 provided on the inner peripheral surface of each recess 14 of the pair of jigs 13 is used as a shaft member.
  • the shaft member 1d is supported by pressing against the supported surface portion 9f of the chamfered portion 7f formed in the axial intermediate portion of the shaft member 1d.
  • the jig 27 has a circular hole 29 penetrating in the axial direction, and is tapered toward the other side portion of the inner peripheral surface of the circular hole 29 in the axial direction so that the inner diameter increases toward the other side in the axial direction. It has a surface 28.
  • the circular hole 29 has an inner diameter larger than the outer diameter of the small-diameter tubular portion 23 of the shaft member 1d (of which the portion is axially deviated from the portion where the concave groove 26 exists).
  • the end face on one side in the axial direction of the jig 27 is the end face of the jig 13 on one side in the axial direction of the pair of jigs 13.
  • the tapered surface 35 provided on the inner peripheral surface of the recess 14 of the jig 13 on one side in the axial direction is formed on the first chamfered portion 7a on one side in the axial direction.
  • the axially intermediate portion can be supported, so that the portion of the outer peripheral surface 2 of the shaft member 1d that is axially deviated from the male screw portion 4 Even when the axial dimension is long to some extent, it is possible to prevent the shaft member 1d from being deformed (buckling deformation) so as to bend when the male screw portion 4 is formed.
  • grease can be held in the concave groove 26 provided at the end of the small diameter tubular portion 23 of the shaft member 1d on the other side in the axial direction, whereby when the male screw portion 4 is formed, the grease can be held.
  • the chamfered portion 7f of the shaft member 1d can be smoothly slid with respect to the tapered surface 28 of the jig 27.
  • the composition and action of other parts are the same as those in the first embodiment.
  • the stepped cylindrical portion 22 of the present embodiment is provided on a portion of the outer peripheral surface 2a that is offset from the portion on which the male screw portion 4 is formed to one side in the axial direction, but the male screw portion 4 of the outer peripheral surface 2a is provided. It may be provided in a portion deviated from the formed portion on the other side in the axial direction.
  • FIG. 13 shows a sixth embodiment of the present invention.
  • the shaft member 1e of this example includes a male screw portion 4 in a range of the outer peripheral surface 2b from the intermediate portion in the axial direction to the edge on the other side in the axial direction. That is, the shaft member 1e of this example has a first chamfered portion 7a only at a connecting portion between the first end edge 5a on one side in the axial direction of the outer peripheral surface 2b and the first outer peripheral edge 6a of the first end surface 3a on one side in the axial direction.
  • a conical concave hole 30 is provided at the center of the second end surface 3b on the other side in the axial direction. Note that FIG. 13 shows the shaft member 1e in a state after the male screw portion 4 is formed.
  • the tapered surface 35 provided on the inner peripheral surface of the recess 14 of the jig 13 is formed at one end in the axial direction of the shaft member 1e.
  • the shaft member 1e is supported by abutting against the inner peripheral surface of the hole 30.
  • the composition and action of other parts are the same as those in the first embodiment.
  • the shaft member 1e of the present embodiment is configured to include the male screw portion 4 in the range from the intermediate portion in the axial direction to the edge on the other side in the axial direction in the outer peripheral surface 2b, but the shaft in the outer peripheral surface 2b.
  • the male screw portion 4 may be provided in the range from the intermediate portion in the direction to the edge on the axial direction side.
  • the second chamfered portion 7b is provided only at the connecting portion between the second end edge 5b on the other side in the axial direction of the outer peripheral surface 2b and the second outer peripheral edge 6b of the second end surface 3b on the other side in the axial direction.
  • a conical concave hole 30 is provided at the center of the first end surface 3a on the axial direction side.
  • the shaft member of the present invention is not limited to the above-described first to sixth embodiments. That is, the shaft member of the present invention has at least one cover arranged in the intermediate portion in the axial direction at least one connecting portion between the outer peripheral surface and the axial end surface or the axial side surface which is a stepped surface. It has a chamfered portion including a support surface portion, and in the cross section in the axial direction, the axial end edge of the outer peripheral surface and the outer peripheral edge of the axial side surface are more than tangent lines in the axial intermediate portion of the supported surface portion. It can be provided with a structure located inward in the radial direction.
  • the shaft member of the present invention has a structure having only a chamfered portion 7f formed at a connecting portion between the large-diameter tubular portion 24 and the stepped surface 25 in the fifth embodiment shown in FIG. Also provided, or as in the sixth embodiment shown in FIG. 13, only at the connection portion between the first end edge 5a on one side of the outer peripheral surface 2b in the axial direction and the first outer peripheral edge 6a of the first end surface 3a on the one side in the axial direction. , A structure having a first chamfered portion 7a may be provided.
  • the method for producing a male shaft of the present invention is not limited to the above-described first to sixth embodiments. That is, in the method for manufacturing a male shaft of the present invention, at least an axially intermediate portion of a supported surface portion of at least one chamfered portion provided on a shaft member is pressed against a tapered surface provided on a jig. With the member positioned in the radial direction, a step of processing the outer peripheral surface of the shaft member to form a male side engaging portion can be provided. Specifically, for example, the method for manufacturing a male shaft of the present invention applies only to the chamfered portion 7f formed at the connecting portion between the large diameter tubular portion 24 and the stepped surface 25 in the fifth embodiment shown in FIG.
  • the outer peripheral surface of the conical tip portion 31 pressed against the first supported surface portion 9a of 7a and provided on the jig 13b is formed in the end surface 3b on the other side in the axial direction of the shaft member 1e.
  • the shaft member 1e can also be supported by abutting against the inner peripheral surface.
  • the chamfered portion can be composed of a supported surface portion having an arc-shaped cross-sectional shape and a pair of connecting inclined surface portions having an arc-shaped cross-sectional shape.
  • the radius of curvature of the supported surface portion is made larger than the radius of curvature of each of the connecting inclined surface portions.
  • the male shaft 11 of the present invention can be applied as a screw shaft for a brake actuator.
  • FIG. 16 shows a cross-sectional view of a main part of the brake actuator 200 when the male shaft 11 of the first embodiment is applied as a screw shaft for the brake actuator.
  • the brake actuator 200 is for a vehicle and is fixed to a suspension device of a vehicle body via a bracket, a housing, or the like.
  • the brake actuator 200 includes a ball screw 210 used for rotating the nut, a bearing 203 that rotatably supports the ball screw 210 in a housing (not shown), and a nut 211 (described later) of the ball screw 210 connected to a motor or the like.
  • a belt 205 for driving the ball screw 210 and a pressed member 207 pressed by the male shaft 11 of the ball screw 210 are provided.
  • the thing that drives the nut 211 is not limited to the belt 205, but may be a gear or the like.
  • the ball screw 210 has a rolling path 215 formed between the male shaft 11, the nut 211, the male screw groove 8 on the outer peripheral surface of the male shaft 11, and the female screw groove 213 on the inner peripheral surface of the nut 211, and rolls. It includes a plurality of balls 221 arranged on the road 215.
  • the ball circulation method of the ball screw 210 is not particularly limited, and an end cap method, a flop over method, a return tube method, a guide plate method, and the like are appropriately applied.
  • a recess 209 is formed on the side surface of the pressed member 207.
  • the shape of the recess 209 matches the shape of the first end surface 3a of the male shaft 11. Then, the first end surface 3a of the male shaft 11 is fitted into the recess 209 of the pressed member 207, so that the pressed member 207 is fixed to the male shaft 11.
  • the nut 211 is rotationally driven via the belt 205 by a motor or the like, the male shaft 11 advances to one side in the axial direction, and the pressed member 207 is pressed toward one side in the axial direction. As a result, the pressed member 207 presses the brake pad against the brake disc, and a braking force is generated on the brake disc.
  • the male shaft 11 of the present application can be used as a screw shaft for the brake disc actuator.
  • the male shaft 11 of the present application has good shape accuracy and is therefore preferable as a screw shaft of a brake actuator.

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Abstract

軸部材は、外周面と、軸方向を向いた、少なくとも一個の軸方向側面と、前記外周面の軸方向端縁と、前記軸方向側面の外周縁と、の接続部に形成された面取り部と、前記外周面の少なくとも一部に形成された被加工部と、を備える。前記面取り部は、該前記面取り部の軸方向中間部に配置され、かつ、軸方向に関して前記被加工部に近づくほど径方向外側に向かう方向に傾斜した、少なくとも一個の被支持面部を有する。軸方向に関する断面内において、前記外周面の前記軸方向端縁および前記軸方向側面の前記外周縁が、前記被支持面部の軸方向中間部における接線よりも径方向内側に位置している。

Description

軸部材および雄軸の製造方法
 本発明は、軸部材、および、雄軸の製造方法に関する。例えば、軸部材は、外周面は、雄ねじ部などの雄側係合部を形成するための被加工部を有する。例えば、雄軸の製造方法では、軸部材に転造加工などを施して雄軸を製造する。
 工作機械やステアリングホイールの位置調節装置などでは、電動モータなどの駆動源の回転運動を、送りねじ機構により直線運動に変換する。送りねじ機構としては、滑りねじ式とボールねじ式とがある。
 滑りねじ式の送りねじ機構は、ねじ軸と、ナットと、を備える。
 ねじ軸の外周面は、断面三角形または断面台形の雄ねじ溝をらせん状に形成してなる雄ねじ部を有する。ナットの内周面は、断面三角形または断面台形の雌ねじ溝をらせん状に形成してなる雌ねじ部を有する。ねじ機構は、ねじ軸の雄ねじ溝とナットの雌ねじ溝とを螺合することにより構成される。
 ボールねじ式の送りねじ機構は、ねじ軸と、ナットと、複数個のボールと、を備える。
 ねじ軸の外周面は、断面円弧形の雄ねじ溝をらせん状に形成してなる雄ねじ部を有する。ナットの内周面は、断面円弧形の雌ねじ溝をらせん状に形成してなる雌ねじ部を有する。複数個のボールは、ねじ軸の雄ねじ溝とナットの雌ねじ溝との間に転動自在に配置される。
 滑りねじ式の送りねじ機構であったとしても、ボールねじ式の送りねじ機構であったとしても、送りねじ機構を構成するねじ軸の雄ねじ部は、例えば、転造加工により形成することができる。
 特開平8-318340号公報(特許文献1)には、金属製で円柱状の素材(ワーク材)の外周面に、雄ねじ部を転造加工により形成するための転造盤が記載されている。この転造盤は、素材の軸方向両端部を、円すい状の先端部を有する治具(センタ)により回転自在に支持した状態で、前記素材を、一対の丸ダイス同士の間に挟み、該一対の丸ダイスを回転させながら押圧することにより、前記素材の外周面に雄ねじ部を転造する。
特開平8-318340号公報
 特開平8-318340号公報に記載の転造盤を使用して素材の外周面に雄ねじ部を転造する際には、前記素材の軸方向両端面に、円すい凹面状の凹孔を形成する。そして、該凹孔の内周面に、治具に備えられた円すい状の先端部を突き当てることにより、前記素材の径方向に関する位置決めする必要がある。
 ところで、送りねじ機構を、ねじ軸の軸方向端面により他の部材を押す構造に組み込んだり、ねじ軸の軸方向端面に、製品を識別するための情報などを刻印したりする場合には、ねじ軸の軸方向端面は、凹孔が存在しない平坦面または曲面であることが好ましい。そこで、円柱状の素材の軸方向両端面に形成された凹孔の内周面に治具の先端部を突き当てることにより、前記素材の径方向に関する位置決めした状態で、前記素材の外周面に雄ねじ部を転造した後で、該素材の軸方向端部を切断して除去する方法が考えられる。
 しかしながら、前記素材の軸方向端部を切断して除去する際に、雄ねじ部を把持することにより、前記素材を支持した状態で、該素材の軸方向端部を切断すると、前記雄ねじ部に変形が生じて、該雄ねじ部の精度が低下してしまう可能性がある。すなわち、ねじ軸の雄ねじ部を把持することにより、該雄ねじ部のねじ山が凹むように変形する(打痕が形成される)と、その分、ねじ溝の内面が膨らむ(盛り上がる)ように変形する。例えば、このような変形が生じたねじ軸を使用して、ボールねじ式の送りねじ機構を構成すると、ボールが、ねじ溝のうち、膨らんだ部分に乗り上げてしまい、ボールの移動をスムーズに行えなくなる可能性がある。
 このような雄ねじ部の変形を防止するためには、素材の軸方向端面に凹孔を形成することなく、前記素材の径方向に関する位置決めを図って、前記素材の外周面に雄ねじ部を転造することが求められる。このために、円すい凹面状の凹部を有する治具により、前記素材の軸方向両端部を支持することが考えられる。
 具体的には、図14に示すように、円すい凹面状の凹部100を有する一対の治具101,101を、図示しない加工装置のフレームに対し支持する。このような治具101の凹部100の内周面を、円柱状の軸部材102のうち、外周面の軸方向端縁と軸方向端面の外周縁との接続部に形成された面取り部103に突き当てることにより、軸部材102の径方向に関する位置決めする。この状態で、同じ方向に回転する一対の丸ダイスにより、軸部材102の外周面を径方向両側から押圧する(挟む)と、軸部材102は、面取り部103を治具101の凹部100の内周面に対して摺接させながら回転する。この結果、軸部材102の外周面に雄ねじ部が転造される。なお、図14は、軸部材102の外周面のうちの被加工部に、雄ねじ部を形成した後の様子を示している。
 ただし、上述の方法でも、次のような問題を生じる可能性がある。すなわち、図14に示す方法では、面取り部103を、断面形状が直線状であるC面取り部としている。このため、軸部材102の軸方向両端部を支持すべく、治具101の凹部100の内周面を面取り部103に強く押し付けた状態で軸部材102が回転すると、図15に誇張して示すように、バリ状あるいは突起状の余肉104a、104bが、軸部材102の外周面の軸方向端縁から径方向に突出するように形成されたり、軸部材102の軸方向端面の外周縁から軸方向に突出するように形成される可能性がある。
 この結果、雄ねじ部を形成した後に、余肉104a、104bを除去するための作業(加工)が必要となり、製造コストが嵩む。なお、図15の例では、軸部材102の外周面の軸方向端縁から径方向に突出する余肉104aの量が、軸部材102の軸方向端面の外周縁から軸方向に突出する余肉104bの量よりも多い。余肉104a、104bの量は、軸部材102の外径寸法や、軸部材102の中心軸に対する面取り部103の母線の傾斜角度、面取り部103の表面積などによって変化し、一般的には、径方向に突出する余肉104aの量と、軸方向に突出する余肉104bの量と、はほぼ同じである。ただし、軸部材102の外径寸法が比較的小さい場合には、軸方向に突出する余肉104bの量が、径方向に突出する余肉104aの量よりも多くなることもある。
 本発明は、上述のような事情に鑑みて、雄側係合部の形状精度が良好であり、かつ、製造コストを抑えることができる、軸部材の構造を実現することを目的としている。
 本発明は、例えば以下のように構成できる。
(1) 外周面と、
 軸方向を向いた、少なくとも一個の軸方向側面と、
 前記外周面の軸方向端縁と、前記軸方向側面の外周縁と、の接続部に形成された面取り部と、
 前記外周面の少なくとも一部に形成された被加工部と、を備え、
 前記面取り部は、前記面取り部の軸方向中間部に配置され、かつ、軸方向に関して前記被加工部に近づくほど径方向外側に向かう方向に傾斜した、少なくとも一個の被支持面部を有し、
 軸方向に関する断面内において、前記外周面の前記軸方向端縁および前記軸方向側面の前記外周縁が、前記被支持面部の軸方向中間部における接線よりも径方向内側に位置している、
軸部材。
(2) 前記被支持面部が、直線状の母線形状を有する円すい面である、(1に記載の軸部材。
(3) 前記被支持面部が、円弧形の母線形状を有する凸曲面である、(1に記載の軸部材。
(4) 前記面取り部が、
 前記被支持面部の軸方向両端縁のうちで軸方向に関して前記被加工部に近い側の軸方向端縁と、前記外周面の前記軸方向端縁と、を接続し、かつ、軸方向に関して前記被加工部に近づくほど径方向外側に向かう方向に傾斜した第一接続傾斜面部、または、
 少なくとも前記外周面の前記軸方向端縁から径方向内側に折れ曲がった円輪状の平坦面部を有する第一段部
をさらに備える、(1)~(3)のいずれか一項に記載の軸部材。
(5) 前記面取り部が、
 前記被支持面部の軸方向両端縁のうちで軸方向に関して前記被加工部から遠い側の軸方向端縁と、前記軸方向側面の前記外周縁と、を接続し、かつ、軸方向に関して前記被加工部に近づくほど径方向外側に向かう方向に傾斜した第二接続傾斜面部、または、
 少なくとも前記軸方向側面の前記外周縁から軸方向に関して前記被加工部に近づく方向に折れ曲がった円筒面部を有する第二段部
をさらに備える、(1)~(4)のいずれか一項に記載の軸部材。
(6) 前記面取り部が、前記被支持面部を一対備え、前記一対の被支持面部同士が、円輪状の平坦面部と円筒面部とからなる第三 段部により接続されている、(1)~(5)のいずれか一項に記載の軸部材。
(7) 前記軸方向側面が、軸方向端面である、(1)~(6)のいずれか一項に記載の軸部材。
(8) 前記外周面のうち、前記被加工部から軸方向に外れた部分に、小径筒部と大径筒部とを、軸方向を向いた段差面により接続してなる、段付円筒部を備え、
 前記軸方向側面が前記段差面である、(1)~(7)のいずれか一項に記載の軸部材。
(9) 前記小径筒部のうち、軸方向に関して前記大径筒部に近い側の端部に、径方向内側に凹んだ凹溝を備える、(8)に記載の軸部材。
(10) ブレーキアクチュエータ用のねじ軸として用いられる、(1)~(9)のいずれか一項に記載の軸部材。
(11) 外周面と、
 前記外周面の少なくとも一部に形成された雄側係合部と、
を備える雄軸の製造方法であって、
 (1)~(10)のいずれか一項に記載の軸部材の前記被支持面部の少なくとも軸方向中間部を、治具に備えられたテーパ面に押し付けることにより、前記軸部材を径方向に位置決めした状態で、前記外周面に、前記雄側係合部を形成するための加工を施す工程を備える、雄軸の製造方法。
(12) 外周面と、
 前記外周面の少なくとも一部に形成された雄側係合部と、
を備える雄軸の製造方法であって、
 (10)に記載の軸部材の前記被支持面部の少なくとも軸方向中間部を、治具に備えられたテーパ面に押し付け、かつ、前記凹溝にグリースを保持した状態で、前記外周面に、前記雄側係合部を形成するための加工を施す工程を備える、雄軸の製造方法。
(13) 前記雄側係合部を形成するための加工が、転造加工である、(11)または(12)に記載の雄軸の製造方法。
(14) 前記雄側係合部、雄ねじ溝をらせん状に形成してなる雄ねじ部である、(11)~(13)のいずれか一項に記載の雄軸の製造方法。
(15) 前記雄軸に熱処理を施す熱処理工程を備え、
 前記熱処理工程の後に、前記雄軸には更なる加工を施さない、
 (11)~(14)のいずれか一項に記載の雄軸の製造方法。
 なお、軸方向を向いた軸方向側面とは、軸方向端面、または、外周面に形成された小径筒部と大径筒部とを接続する段差面のことを言う。
 本発明によれば、雄側係合部の変形を防止することができ、かつ、製造コストを抑えることができる。
図1(A)は、本発明の第一実施形態に係る軸部材を示す側面図であり、図1(B)は、軸部材の被加工部に転造加工を施すことにより製造される雄軸である。 図2は、軸部材を取り出して示す、図1(A)のA部拡大図である。 図3は、軸部材を取り出して示す、図1(A)のB部拡大図である。 図4(A)~図4(E)は、本発明の第一実施形態に係る軸部材の製造方法を示す側面図である。 図5は、図4(C)のC-C断面図である。 図6(A)および図6(B)は、転造加工により雄ねじ部を形成する方法の別例を示す断面図である。 図7は、軸部材の振れ量を測定する方法を示す側面図である。 図8は、本発明の第二実施形態に係る軸部材を示す、図2に相当する図である。 図9は、本発明の第三実施形態に係る軸部材を示す、図2に相当する図である。 図10は、本発明の第四実施形態に係る軸部材を示す、図2に相当する図である。 図11は、本発明の第五実施形態に係る軸部材を示す側面図である。 図12は、図11のD部拡大図である。 図13は、本発明の第六実施形態に係る軸部材を示す側面図である。 図14は、円柱状の素材の外周面に雄ねじ部を転造する方法を説明するための側面図である。 図15は、円柱状の素材の外周面に雄ねじ部を転造する方法の問題点を説明するための部分拡大図である。 図16は、第一実施形態の軸部材を含むブレーキアクチュエータ用の要部断面図である。
 [第一実施形態]
 図1(A)~図5は、本発明の第一実施形態を示している。本例の対象となる雄軸11は、ボールねじ式の送りねじ機構を構成するボールねじ軸である。雄軸11は、外周面2と、軸方向両側の第一、第二端面3a、3bと、雄側係合部である雄ねじ部4と、を備える。
 軸方向両側の第一、第二端面3a、3bはいずれも、これらの第一、第二端面3a、3bに開口する凹孔を有していない。
 本例では、軸方向片側(図1の左側)の第一端面3aは、部分球面状の単一の凸曲面により構成されている。
 軸方向他側(図1の右側)の第二端面3bは、雄軸11の中心軸に直交する平坦面により構成されている。
 雄ねじ部4は、断面円弧形の雄ねじ溝8が、雄軸11の外周面2のうちの軸方向中間部にらせん状に形成されてなる。
 雄軸11と、内周面に断面円弧形の雌ねじ溝がらせん状に形成されてなる雌ねじ部を有するボールナット(不図示)と、複数個のボール(不図示)と、が組み合わされることにより、ボールねじ式の送りねじ機構が構成される。すなわち、ボールナットが雄軸11の雄ねじ部4の周囲に配置され、かつ、ボールが雄ねじ溝8とボールナットの雌ねじ溝との間に転動自在に配置されることにより、送りねじ機構が構成される。
 雄軸11は、図1(A)に示すような軸部材1の被加工部12に転造加工が施されることにより得られる。軸部材1は、外周面2と、軸方向両側の第一、第二端面3a、3bと、被加工部12と、第一、第二面取り部7a、7bと、を備える。第一、第二面取り部7a、7bは、外周面2の軸方向両側の第一、第二端縁5a、5bと、軸方向両側の第一、第二端面3a、3bの第一、第二外周縁6a、6bと、の接続部にそれぞれ形成される。
 被加工部12は、外周面2の軸方向中間部に配置される。被加工部12の外径寸法は、軸方向両側に隣接する部分の外径寸法よりも大きい。
 第一、第二面取り部7a、7bのそれぞれは、3つ以上の面を組み合わせてなる複合面により構成されている。複合面は、軸方向に関して互いに隣接する面同士の母線の軸部材1の中心軸Oに対する傾斜角度または曲率半径が異なる。
 第一、第二面取り部7a、7bのそれぞれは、該第一、第二面取り部7a、7bの軸方向中間部に配置され、かつ、軸方向に関して雄ねじ部4に近づくほど径方向外側に向かう方向に傾斜した第一、第二被支持面部9a、9bを有する。本例では、第一、第二被支持面部9a、9bのそれぞれは、直線状の母線形状を有する円すい面である。また、軸方向に関する断面(軸部材1の中心軸Oを含む断面)内において、外周面2の第一、第二端縁5a、5bおよび軸方向両側の第一、第二端面3a、3bの第一、第二外周縁6a、6bは、第一、第二被支持面部9a、9bの母線(母線の延長線を含む)α、βよりも径方向内側に位置している。すなわち、軸方向に関する断面(軸部材1の中心軸Oを含む断面)内において、外周面2の第一、第二端縁5a、5bおよび軸方向両側の第一、第二端面3a、3bの第一、第二外周縁6a、6bは、第一、第二被支持面部9a、9bの軸方向中間部における接線よりも径方向内側に位置している。
 このために、本例では、第一、第二面取り部7a、7bのうち、外周面2の軸方向片側の第一端縁5aと軸方向片側の第一端面3aの第一外周縁6aとの接続部に形成された、軸方向片側の第一面取り部7aは、第一被支持面部9aと、一対の接続傾斜面部10a1、10a2とを備える。
 第一被支持面部9aは、軸方向片側の第一面取り部7aの軸方向中間部に配置され、かつ、軸方向他側に向かうほど径方向外側に向かう方向に傾斜した、直線状の母線形状を有する円すい面である。軸部材1の中心軸Oに対する第一被支持面部9aの母線の傾斜角度θaは、20°以上60°以下であることが好ましく、図示の例では、約30°である。
 一対の接続傾斜面部10a1、10a2のうち、軸方向片側の第一端面3aの第一外周縁6aと第一被支持面部9aの軸方向片側の端縁とを接続する、軸方向片側の接続傾斜面部10a1は、軸方向他側に向かうほど径方向外側に向かう方向に傾斜した、円弧形の母線形状を有する凸曲面である。
 一対の接続傾斜面部10a1、10a2のうち、第一被支持面部9aの軸方向他側の端縁と外周面2の軸方向片側の第一端縁5aとを接続する、軸方向他側の接続傾斜面部10a2は、軸方向他側に向かうほど径方向外側に向かう方向に傾斜した、円弧形の母線形状を有する凸曲面である。
 なお、接続傾斜面部10a1、10a2のそれぞれの軸方向寸法d10a1、d10a2は、第一面取り部7a全体の軸方向寸法Laの10%以上35%以下であることが好ましい。接続傾斜面部10a1、10a2の母線形状の曲率半径は、軸部材1のうち、接続傾斜面部10a2の軸方向他側に隣接する部分の外径寸法(外周面2の軸方向片側の第一端縁5aの外径寸法)の1%以上30%以下であることが好ましい。
 また、第一、第二面取り部7a、7bのうち、外周面2の軸方向他側の第二端縁5bと軸方向他側の第二端面3bの第二外周縁6bとを接続する、軸方向他側の第二面取り部7bは、第二被支持面部9bと、一対の接続傾斜面部10b1、10b2とを備える。
 第二被支持面部9bは、軸方向他側の第二面取り部7bの軸方向中間部に配置され、かつ、軸方向片側に向かうほど径方向外側に向かう方向に傾斜した、直線状の母線形状を有する円すい面である。軸部材1の中心軸Oに対する第二被支持面部9bの母線の傾斜角度θbは、20°以上60°以下であることが好ましく、図示の例では、約30°である。
 一対の接続傾斜面部10b1、10b2のうち、軸方向他側の第二端面3bの第二外周縁6bと第二被支持面部9bの軸方向他側の端縁とを接続する、軸方向他側の接続傾斜面部10b1は、軸方向片側に向かうほど径方向外側に向かう方向に傾斜した、円弧形の母線形状を有する凸曲面である。一対の接続傾斜面部10b1、10b2のうち、第二被支持面部9bの軸方向片側の端縁と外周面2の軸方向他側の第二端縁5bとを接続する、軸方向片側の接続傾斜面部10b2は、軸方向片側に向かうほど径方向外側に向かう方向に傾斜した、円弧形の母線形状を有する凸曲面である。なお、接続傾斜面部10b1、10b2のそれぞれの軸方向寸法d10b1、d10b2は、第二面取り部7b全体の軸方向寸法Lbの10%以上35%以下であることが好ましい。接続傾斜面部10b1、10b2の母線形状の曲率半径は、軸部材1のうち、接続傾斜面部10b2の軸方向片側に隣接する部分の外径寸法(外周面2の軸方向他側の第二端縁5bの外径寸法)の1%以上30%以下であることが好ましい。
 このように、第一端面3aの一対の接続傾斜面部10a1、10a2および第二端面3bの一対の接続傾斜面部10b1、10b2を緩やかなR形状とすることで、転造加工時にこれら接続傾斜面部10a1、10a2、10b1、10b2によって伸びが吸収され、雄軸11が軸方向に伸びることを抑制できる。なお、第一端面3aおよび第二端面3bの形状は、任意の形状を採用可能であるが、転造加工時に雄軸11の軸方向伸びを吸収できる形状とすることもできる。
 後述するように、転造加工(図4(B)~(D))を行う前に、円柱状の素材に切削、研削などの削り加工が施されて、図4(A)に示すような軸部材1が得られる。円柱状の素材が軸部材1に加工される際には、第一、第二面取り部7a、7bが形成される。したがって、転造加工前に予め第一端面3aおよび第二端面3bに接続傾斜面部10a1、10a2、10b1、10b2が形成されるので、その後に行われる転造加工時には接続傾斜面部10a1、10a2、10b1、10b2によって伸びを吸収することができる。
 次に、本例の軸部材1から雄軸11を製造する方法について、図4(A)~図5を参照しつつ説明する。
 まず、炭素鋼やクロムモリブデン鋼などの鉄系金属製で、円形の断面形状を有する棒材を所定の長さに切断することにより、円柱状の素材を得る。次いで、前記素材に、切削、研削などの削り加工を施して、図4(A)に示すような、軸部材1を得る。なお、円柱状の素材を軸部材1に加工する際には、外周面2と軸方向両側の第一、第二端面3a、3bとの接続部に第一、第二面取り部7a、7bを形成する。その後、次述の図4(B)~図4(D)に示すような、雄ねじ部4を形成するための転造加工の際に、治具13の凹部14の内周面に設けられたテーパ面を、第一、第二面取り部7a、7bの第一、第二被支持面部9a、9bに押し付けることにより、軸部材1の径方向に関する位置決めした状態で、外周面2や第一、第二端面3a、3bに仕上加工を施す。
 次に、軸部材1の被加工部12に転造加工を施して、雄ねじ部4を形成することにより、軸部材1を得る。このために、まず、図4(B)に示すように、凹部14をそれぞれ有する一対の治具13により、軸部材1の軸方向両端部を支持する。治具13のそれぞれの凹部14の内周面に備えられたテーパ面35の母線は、該凹部14の開口部に向かうほど内径寸法が大きくなる方向に直線状に傾斜している。テーパ面35の母線の中心軸Oに対する傾斜角度φは、軸部材1の第一、第二面取り部7a、7bの第一、第二被支持面部9a、9bの傾斜角度θa、θbと同じである。したがって、テーパ面35を、第一、第二被支持面部9a、9bに当接させた(押し付けた)状態では、軸部材1の外周面2の軸方向両側の第一、第二端縁5a、5bおよび第一、第二端面3a、3bの第一、第二外周縁6a、6bは、テーパ面35に接触しない。
 なお、治具13は、例えば、高速度鋼などの鉄系金属製とすることができる。あるいは、(i)治具13の少なくともテーパ面35を含む部分を、超硬合金や多結晶ダイヤモンドにより構成し、および/または、(ii)テーパ面35に鏡面加工を施すことで、第一、第二被支持面部9a、9bに対する摩擦抵抗を小さくして、テーパ面35の摩耗を防止することができる。また、テーパ面35の摩耗を、コストを抑えつつ、防止する方法として、テーパ面35に、化学蒸着法(CVD)や高温塩浴処理法(TD法、TD-VC法)などにより、コーティング層を形成することもできる。また、雄ねじ部4を形成する際には、テーパ面35と第一、第二被支持面部9a、9bとの摺接部に、潤滑および冷却のための潤滑剤やエアーを供給することが好ましい。なお、治具13の本体部分と、テーパ面35を含む部分と、を異なる材質により構成する場合、治具13に通気孔を形成することで、治具13の本体部分およびテーパ面35を含む部分のそれぞれを構成する材料同士の密着性を向上させることができる。
 上述のように、軸部材1の軸方向両端部を一対の治具13により支持した状態で、一対の丸ダイス15を回転させながら軸部材1に対して径方向両側から近づける。一対の丸ダイス15のそれぞれは、外周面に、らせん状に形成されたねじ切り歯(図示省略)を有する。このため、図4(C)および図5に示すように、軸部材1を、一対の丸ダイス15同士の間で径方向両側から押圧すると、軸部材1は、第一、第二被支持面部9a、9bを治具13の凹部14の内周面に備えられたテーパ面35に対して摺接させながら回転する。この結果、図4(D)に示すように、軸部材1の被加工部12に、雄ねじ溝8をらせん状に形成してなる雄ねじ部4が転造される。その後、図4(E)に示すように、一対の丸ダイス15を径方向に退避させ、さらに、一対の治具13を軸方向に退避させることにより、雄ねじ部4を有する雄軸11を取り出す。このようにして得られた雄軸11に、必要に応じて洗浄や仕上加工、熱処理などを施して、完成形状に仕上げる。すなわち、本例では転造工程において、軸部材1にバリ状あるいは突起状で肉厚が薄い余肉104a、104b(後述)が形成されるのを防止できるので、熱処理後にさらなる加工(研磨加工等)を施す必要がなく、雄軸11の製造方法において熱処理を最終工程とすることができる。例えば、従来技術のように、雄軸11に熱処理後に研磨加工などを施すと、ボール転走面に非常に微細な傷が発生する可能性がある。しかしながら、本例では熱処理が最終工程であるので、そのようなデメリットを解消できる
 本例では、雄ねじ部4を転造加工により形成する際に、一対の治具13の凹部14の内周面に備えられたテーパ面35を、第一、第二面取り部7a、7bの第一、第二被支持面部9a、9bに押し付けることにより、軸部材1が径方向に関して位置決めされる。すなわち、本例の軸部材1の製造方法によれば、特開平8-318340号公報に記載の転造盤を使用して素材の外周面に雄ねじ部を転造する場合のように、前記素材の軸方向両側の端面に、治具に備えられた円すい状の先端部を突き当てるための凹孔を形成する必要がない。したがって、本例の製造方法によれば、前記素材の外周面に前記雄ねじ部を形成した後、該雄ねじ部を把持して前記素材を支持した状態で、前記素材の軸方向端部を切断して除去する必要がない。要するに、本例の製造方法によれば、雄ねじ部4が変形するのを防止することができて、雄ねじ部4の形状精度を良好に確保することができる。
 さらに、本例では、外周面2の軸方向両側の第一、第二端縁5a、5bと軸方向両側の第一、第二端面3a、3bの第一、第二外周縁6a、6bとの接続部にそれぞれ形成された第一、第二面取り部7a、7bに、一対の治具13の凹部14の内周面に備えられたテーパ面35を押し付けることにより、軸部材1の軸方向両端部を支持している。このため、特開平8-318340号公報に記載の方法にように、素材の軸方向両端面に形成された凹孔の内周面に、治具に備えられた円すい状の先端部を突き当てることにより、素材の軸方向両端部を支持する構造と比較して、軸方向の力が加わった場合でも曲がり方向に変形しにくく(座屈変形しにくく)できる。この面からも、雄ねじ部4の形状精度を良好に確保しやすくできる。
 また、本例の軸部材1では、軸方向に関する断面内において、外周面2の第一、第二端縁5a、5bおよび第一、第二端面3a、3bの第一、第二外周縁6a、6bは、第一、第二被支持面部9a、9bの母線α、βよりも径方向内側に位置している。このため、一対の治具13の凹部14の内周面に備えられたテーパ面35を、第一、第二面取り部7a、7bの第一、第二被支持面部9a、9bに押し付けた状態で、軸部材1の外周面2の第一、第二端縁5a、5bおよび第一、第二端面3a、3bの第一、第二外周縁6a、6bは、テーパ面35に接触しない。したがって、雄ねじ部4を転造加工する際に、治具13の凹部14の内周面に備えられたテーパ面35を、第一、第二面取り部7a、7bの第一、第二被支持面部9a、9bに強く押し付けることに伴って、軸部材1が変形したとしても、この変形を、被支持面部9a、9bと軸方向に隣接する接続傾斜面部10a1、10a2、10b1、10b2内に留めることができる。換言すれば、軸部材1の変形を、接続傾斜面部10a1、10a2、10b1、10b2がわずかに径方向外方に膨らむ程度に抑えることができる。要するに、本例の製造方法によれば、前述の図15に示すような、バリ状あるいは突起状で、肉厚が薄い余肉104a、104bが形成されるのを防止することができる。特に本例では、第一、第二被支持面部9a、9bの軸方向両側に接続傾斜面部10a1、10a2、10b1、10b2を配置しているため、外周面の軸方向端縁から径方向に突出する余肉104aが形成されることと、軸方向端面の外周縁から軸方向に突出する余肉104bがされることと、の両方を防止することができる。このため、雄ねじ部4を形成した後に、余肉104a、104bを除去する作業(加工)が必要なく、雄軸11の製造コストを抑えることができる。
 本例では、軸部材1を、外周面にらせん状のねじ切り歯16(図5にのみ図示。図4(B)~図4(E)では省略)を有する一対の丸ダイス15同士の間で径方向両側から押圧することにより、雄ねじ部4を転造している。しかし、雄ねじ部4を形成する方法は、治具13の凹部14の内周面に備えられたテーパ面35を、第一、第二面取り部7a、7bの第一、第二被支持面部9a、9bに押し付けることにより、軸部材1の径方向に関する位置決めをした状態で行う限り、特に限定されない。例えば、図6(A)および図6(B)に示すように、互いに対向して配置された一対の平ダイス17を遠近動させることで、雄ねじ部4を転造することができる。あるいは、雄ねじ部4を、転造加工以外の加工(例えば、切削加工など)により形成することもできる。ただし、この場合には、軸部材1のいずれか一方の端部は、回転駆動機構により把持(チャック)する必要がある。
 また、本発明の雄軸の製造方法を実施する場合、図7に示すように、治具13aに、凹部14aの底面に開口するように通孔32を形成し、雄ねじ部4の加工中に、通孔32を通じて、軸部材1の軸方向片側の第一端面3aに、ダイヤルゲージ33のプローブ34の先端部を突き当てることにより、軸部材1の芯振れを測定するように構成することもできる。なお、図7は、軸部材1を、雄ねじ部4を形成した後の状態で示している。なお、軸部材1の軸方向他側の第二端面3bに、ダイヤルゲージ33のプローブ34の先端部を突き当てることにより、軸部材1の芯振れを測定するように構成してもよい。
 また、本実施形態では、雄軸11を、ボールねじ式の送りねじ機構を構成するボールねじ軸とし、かつ、外周面2に、円弧形の断面形状を有する雄ねじ溝8をらせん状に形成してなる雄ねじ部4を形成しているが、本発明はこのような構造に限定されない。具体的には、例えば、本発明の対象となる雄軸を、滑りねじ式の送りねじ機構を構成するねじ軸に適用することができる。この場合には、外周面に備えられた雄側係合部を、略台形もしくは略三角形の断面形状を有する雄ねじ溝をらせん状に形成してなる雄ねじ部とする。あるいは、本発明の対象となる雄軸を、インナシャフトとし、かつ、雄側係合部を、外周面に形成された雄スプライン部または雄セレーション部とすることができる。 
 [第二実施形態]
 図8は、本発明の第二実施形態を示している。本例の軸部材1aは、外周面2の軸方向片側の第一端縁5aと軸方向片側の第一端面3aの第一外周縁6aとの接続部に、面取り部7cを備える。軸方向に関する断面内において、外周面2の第一端縁5aおよび第一端面3aの第一外周縁6aは、面取り部7cの軸方向中間部に配置された第一被支持面部9aの母線(母線の延長線を含む)αよりも径方向内側に位置している。このために、面取り部7cは、第一被支持面部9aと、一対の段部18a、18bと、を備える。
 第一被支持面部9aは、面取り部7cの軸方向中間部に配置され、かつ、軸方向他側に向かうほど径方向外側に向かう方向に傾斜した、直線状の母線形状を有する円すい面である。
 一対の段部18a、18bのうち、軸方向片側の段部18aは、第一端面3aの第一外周縁6aと、第一被支持面部9aの軸方向片側の端縁と、を接続する。この段部18aは、第一被支持面部9aの軸方向片側の端縁から径方向内側に折れ曲がった円輪状の平坦面部19aと、該平坦面部19aの内周縁から軸方向片側に折れ曲がり、かつ、軸方向片側の端縁が、第一端面3aの第一外周縁6aに接続された円筒面部20aと、を備える。
 一対の段部18a、18bのうち、軸方向他側の段部18bは、第一被支持面部9aの軸方向他側の端縁と、外周面2の軸方向片側の第一端縁5aと、を接続する。この段部18bは、外周面2の軸方向片側の第一端縁5aから径方向内側に折れ曲がった円輪状の平坦面部19bと、該平坦面部19bの内周縁から軸方向片側に折れ曲がり、かつ、軸方向片側の端縁が、第一被支持面部9aの軸方向他側の端縁に接続された円筒面部20bと、を備える。
 本例においても、治具13(図1参照)の凹部14の内周面に備えられたテーパ面35を、面取り部7cの第一被支持面部9aに押し付けた状態で、軸部材1aの外周面2の軸方向片側の第一端縁5aおよび第一端面3aの第一外周縁6aは、テーパ面35に接触しない。このため、雄ねじ部4を転造加工する際に、治具13の凹部14の内周面に備えられたテーパ面35を、第一面取り部7aの第一被支持面部9aに強く押し付けることに伴って、軸部材1aが変形したとしても、この変形を、第一被支持面部9aと軸方向に隣接する段部18a、18b内に留めることができる。要するに、前述の図15に示すような、バリ状あるいは突起状で、肉厚が薄い余肉104a、104bが形成されるのを防止することができる。その他の部分の構成および作用効果は、第一実施形態と同様である。
 なお、本実施形態の面取り部7cは、外周面2の軸方向片側の第一端縁5aと軸方向片側の第一端面3aの第一外周縁6aとの接続部に設けられていたが、外周面2の軸方向他側の第二端縁5bと軸方向他側の第二端面3bの第二外周縁6bとの接続部に設けられてもよい。
 [第三実施形態]
 図9は、本発明の第三実施形態を示している。本例の軸部材1bは、外周面2の軸方向片側の第一端縁5aと軸方向片側の第一端面3aの第一外周縁6aとの接続部に、面取り部7dを備える。軸方向に関する断面内において、外周面2の第一端縁5aおよび第一端面3aの第一外周縁6aは、面取り部7dの軸方向中間部に配置された被支持面部9cの軸方向中間部における接線γよりも径方向内側に位置している。このために、面取り部7dは、被支持面部9cと、一対の段部18c、18dと、を備える。
 被支持面部9cは、面取り部7dの軸方向中間部に配置され、かつ、軸方向他側に向かうほど径方向外側に向かう方向に傾斜した、円弧形の母線形状を有する凸曲面である。
 一対の段部18c、18dのうち、軸方向片側の段部18cは、第一端面3aの第一外周縁6aと、被支持面部9cの軸方向片側の端縁と、を接続する。この段部18cは、軸方向片側の端面3cの第一外周縁6aから軸方向他側に折れ曲がり、かつ、軸方向他側の端縁が、第一被支持面部9aの軸方向片側の端縁に接続された円筒面部20cを備える。
 一対の段部18c、18dのうち、軸方向他側の段部18dは、被支持面部9cの軸方向他側の端縁と、外周面2の軸方向片側の第一端縁5aと、を接続する。軸方向他側の段部18dは、外周面2の軸方向片側の第一端縁5aから径方向内側に折れ曲がり、かつ、内周縁が、被支持面部9cの軸方向他側の端縁に接続された円輪状の平坦面部19cを備える。
 本例においても、治具13の凹部14の内周面に備えられたテーパ面35を、面取り部7dの被支持面部9cの軸方向中間部に押し付けた状態で、軸部材1aの外周面2の軸方向片側の第一端縁5aおよび第一端面3aの第一外周縁6aは、テーパ面35に接触しない。このため、雄ねじ部4を転造加工する際に、治具13の凹部14の内周面に備えられたテーパ面35を、面取り部7dの被支持面部9cの軸方向中間部に強く押し付けることに伴う変形を、段部18c、18d内に留めることができる。その他の部分の構成および作用効果は、第一実施形態および第二実施形態と同様である。
 なお、本実施形態の面取り部7dは、外周面2の軸方向片側の第一端縁5aと軸方向片側の第一端面3aの第一外周縁6aとの接続部に設けられていたが、外周面2の軸方向他側の第二端縁5bと軸方向他側の第二端面3bの第二外周縁6bとの接続部に設けられてもよい。
 [第四実施形態]
 図10は、本発明の第四実施形態を示している。本例の軸部材1cは、外周面2の軸方向片側の第一端縁5aと軸方向片側の第一端面3aの第一外周縁6aとの接続部に、面取り部7eを備える。面取り部7eは、一対の被支持面部9d、9eと、3つの段部18e~18gと、からなる2段構造を有する。
 一対の被支持面部9d、9eは、面取り部7eの軸方向中間部2箇所位置に配置され、かつ、軸方向他側に向かうほど径方向外側に向かう方向に傾斜した、直線状の母線形状を有する円すい面である。一対の被支持面部9d、9eは、同一の円すい面上に存在する。軸方向に関する断面内において、外周面2の第一端縁5aおよび第一端面3aの第一外周縁6aは、面取り部7eの軸方向中間部2箇所位置に配置された一対の被支持面部9d、9eの母線δよりも径方向内側に位置している。
 3つの段部18e~18gのうち、段部18eは、軸方向片側の第一端面3aの第一外周縁6aと軸方向片側の被支持面部9dの軸方向片側縁とを接続する。この段部18eは、軸方向片側の被支持面部9dの軸方向片側縁から径方向内側に折れ曲がった円輪状の平坦面部19dと、該平坦面部19eの内周縁から軸方向片側に折れ曲がり、かつ、軸方向片側縁が、軸方向片側の第一端面3aの第一外周縁6aに接続された円筒面部20dと、を備える。
 3つの段部18e~18gのうち、段部18fは、軸方向片側の被支持面部9dの軸方向他側縁と軸方向他側の被支持面部9eの軸方向片側縁とを接続する。この段部18fは、軸方向他側の被支持面部9eの軸方向片側縁から径方向内側に折れ曲がった円輪状の平坦面部19eと、該平坦面部19eから軸方向片側に折れ曲がり、かつ、軸方向片側縁が、軸方向片側の被支持面部9dの軸方向他側縁に接続された円筒面部20eと、を備える。
 3つの段部18e~18gのうち、段部18gは、軸方向他側の被支持面部9eの軸方向他側縁と外周面2の軸方向片側の第一端縁5aとを接続する。この段部18gは、外周面2の軸方向片側の第一端縁5aから径方向内側に折れ曲がった円輪状の平坦面部19fと、該平坦面部19fから軸方向片側に折れ曲がり、かつ、軸方向片側縁が、軸方向他側の被支持面部9eの軸方向他側縁に接続された円筒面部20fと、を備える。
 本例によれば、雄ねじ部4を転造加工により形成する際に、治具13の凹部14の内周面に備えられたテーパ面35を、面取り部7eの一対の被支持面部9d、9eに押し付けた状態で、3つの段部18e~18gのうち中間の段部18fと、テーパ面35の間に、隙間を全周にわたり存在させることができる。本例では、このような隙間にグリースを保持することができて、雄ねじ部4を形成する際に、軸部材1cの面取り部7eを、テーパ面35に対し円滑に摺動させることができる。また、雄ねじ部4を転造加工する際に、テーパ面35を、面取り部7eの一対の被支持面部9d、9eに強く押し付けることに伴う変形を、中間の段部18fによりある程度吸収することができ、軸方向両側の段部18e、18gの変形量を抑えることができる。その他の部分の構成および作用効果は、第一実施形態および第二実施形態と同様である。
 なお、本実施形態の面取り部7eは、外周面2の軸方向片側の第一端縁5aと軸方向片側の第一端面3aの第一外周縁6aとの接続部に設けられていたが、外周面2の軸方向他側の第二端縁5bと軸方向他側の第二端面3bの第二外周縁6bとの接続部に設けられてもよい。
 [第五実施形態]
 図11および図12は、本発明の第五実施形態を示している。本例の軸部材1dは、外周面2aの軸方向両側の第一、第二端縁5a、5bと軸方向両側の第一、第二端面3a、3bの第一、第二外周縁6a、6bとの接続部にそれぞれ形成された第一、第二面取り部7a、7bに加え、軸方向中間部にも面取り部7fを備える。このために、本例の軸部材1dは、外周面2aのうち、雄ねじ部4が形成された部分から軸方向片側に外れた部分に、段付円筒部22を備える。段付円筒部22は、軸方向片側の小径筒部23と、軸方向他側の大径筒部24とを、軸方向片側を向いた段差面25により接続してなる。
 面取り部7fは、大径筒部24の軸方向片側の端縁5cと、段差面25の外周縁6cとの接続部に形成されている。面取り部7fは、被支持面部9fと、一対の接続傾斜面部10c1、10c2と、を備える。本例では、被支持面部9fは、直線状の母線形状を有する円すい面である。また、軸方向に関する断面(軸部材1の中心軸Oを含む断面)内において、大径筒部24の軸方向片側の端縁5cおよび段差面25の外周縁6cは、被支持面部9fの母線(母線の延長線を含む)よりも径方向内側に位置している。なお、図11は、軸部材1dを、雄ねじ部4を形成した後の状態で示している。
 被支持面部9fは、面取り部7fの軸方向中間部に配置され、かつ、軸方向他側に向かうほど径方向外側に向かう方向に傾斜した、直線状の母線形状を有する円すい面である。
 一対の接続傾斜面部10c1、10c2のうち、軸方向片側の接続傾斜面部10c1は、軸は、段差面25の外周縁6cと被支持面部9fの軸方向片側の端縁とを接続する。この接続傾斜面部10c1は、軸方向他側に向かうほど径方向外側に向かう方向に傾斜した、円弧形の母線形状を有する凸曲面である。
 一対の接続傾斜面部10c1、10c2のうち、軸方向他側の接続傾斜面部10c2は、
被支持面部9fの軸方向他側の端縁と大径筒部24の軸方向片側の端縁5cとを接続する。この接続傾斜面部10c2は、軸方向他側に向かうほど径方向外側に向かう方向に傾斜した、円弧形の母線形状を有する凸曲面である。
 さらに、軸部材1dは、小径筒部23の軸方向他側の端部に、径方向内側に凹んだ凹溝26を全周にわたり備える。
 本例では、雄ねじ部4を転造加工により形成する際には、図11に示すように、一対の治具13のそれぞれの凹部14の内周面に備えられたテーパ面35を、軸部材1dの軸方向両端部に形成された第一、第二面取り部7a、7bの第一、第二被支持面部9a、9bに押し付け、かつ、別の治具27に備えられたテーパ面28を、軸部材1dの軸方向中間部に形成された面取り部7fの被支持面部9fに押し付けることにより、軸部材1dを支持する。治具27は、軸方向に貫通する円孔29を有し、かつ、円孔29の内周面の軸方向他側部分に、軸方向他側に向かうほど内径が大きくなる方向に傾斜したテーパ面28を有する。円孔29は、軸部材1dの小径筒部23(のうち、凹溝26が存在する部分から軸方向に外れた部分)の外径よりも大きい内径を有する。
 雄ねじ部4を形成する際には、まず、図11に二点鎖線で示すように、治具27の軸方向片側の端面を、一対の治具13のうちの軸方向片側の治具13の先端面(軸方向他側の端面)に重ねた状態で、軸方向片側の治具13の凹部14の内周面に備えられたテーパ面35を、軸方向片側の第一面取り部7aの第一被支持面部9aに押し付ける。次いで、治具27を軸方向他側に向けてスライド移動させ、テーパ面28を、軸方向中間の面取り部7fの被支持面部9fに押し付ける。
 本例では、治具27のテーパ面28を、面取り部7fの被支持面部9fに押し付けた状態で、軸部材1dの大径筒部24の軸方向片側の端縁5cおよび段差面25の外周縁6cは、テーパ面28に接触しない。したがって、雄ねじ部4を転造加工する際に、治具27のテーパ面28を、面取り部7fの被支持面部9fに強く押し付けることに伴って、軸部材1dが変形したとしても、この変形を、被支持面部9fと軸方向に隣接する接続傾斜面部10c1、10c2内に留めることができる。
 本例によれば、軸部材1dの軸方向両端部に加え、軸方向中間部を支持することができるため、軸部材1dの外周面2のうち、雄ねじ部4から軸方向に外れた部分の軸方向寸法がある程度長い場合でも、雄ねじ部4を形成する際に、軸部材1dが屈曲するように変形(座屈変形)するのを防止することができる。
 また、本例では、軸部材1dの小径筒部23の軸方向他側の端部に備えられた凹溝26にグリースを保持することができ、これにより、雄ねじ部4を形成する際に、軸部材1dの面取り部7fを、治具27のテーパ面28に対し円滑に摺動させることができる。その他の部分の構成および作用効果は、第一実施形態と同様である。
 なお、本実施形態の段付円筒部22は、外周面2aのうち雄ねじ部4が形成された部分から軸方向片側に外れた部分に設けられていたが、外周面2aのうち雄ねじ部4が形成された部分から軸方向他側に外れた部分に設けられてもよい。
 [第六実施形態]
 図13は、本発明の第六実施形態を示している。本例の軸部材1eは、外周面2bのうち、軸方向中間部から軸方向他側の端縁までの範囲に雄ねじ部4を備える。すなわち、本例の軸部材1eは、外周面2bの軸方向片側の第一端縁5aと軸方向片側の第一端面3aの第一外周縁6aとの接続部にのみ、第一面取り部7aを備え、かつ、軸方向他側の第二端面3bの中央部に、円すい凹面状の凹孔30を備える。なお、図13は、軸部材1eを、雄ねじ部4を形成した後の状態で示している。
 本例では、雄ねじ部4を転造加工により形成する際には、治具13の凹部14の内周面に備えられたテーパ面35を、軸部材1eの軸方向片端部に形成された第一面取り部7aの第一被支持面部9aに押し付け、かつ、治具13bに備えられた円すい状の先端部31の外周面を、軸部材1eの軸方向他側の端面3bに形成された凹孔30の内周面に突き当てることにより、軸部材1eを支持する。その他の部分の構成および作用効果は、第一実施形態と同様である。
 なお、本実施形態の軸部材1eは、外周面2bのうち軸方向中間部から軸方向他側の端縁までの範囲に雄ねじ部4を備えるように構成されたが、外周面2bのうち軸方向中間部から軸方向方側の端縁までの範囲に雄ねじ部4を備えるように構成されてもよい。この場合、外周面2bの軸方向他側の第二端縁5bと軸方向他側の第二端面3bの第二外周縁6bとの接続部にのみ、第二面取り部7bを備え、かつ、軸方向方側の第一端面3aの中央部に、円すい凹面状の凹孔30を備える。
 上述した第一実施形態~第六実施形態の構造は、矛盾を生じない限り、適宜組み合わせて実施することができる。
 本発明の軸部材は、上述した第一実施形態~第六実施形態に限定されるものではない。すなわち、本発明の軸部材は、外周面と、軸方向端面または段差面である軸方向側面との接続部のうちの少なくとも一個の接続部に、軸方向中間部に配置された少なくとも一個の被支持面部を含む面取り部を有し、かつ、軸方向に関する断面内において、前記外周面の軸方向端縁および前記軸方向側面の外周縁が、前記被支持面部の軸方向中間部における接線よりも径方向内側に位置している構造を備えることができる。具体的には、例えば、本発明の軸部材は、図11に示す、第五実施形態において、大径筒部24と段差面25との接続部に形成された面取り部7fのみを有する構造を備えたり、図13に示す、第六実施形態のように、外周面2bの軸方向片側の第一端縁5aと軸方向片側の第一端面3aの第一外周縁6aとの接続部にのみ、第一面取り部7aを有する構造を備えたりすることができる。
 また、本発明の雄軸の製造方法も、上述した第一実施形態~第六実施形態に限定されるものではない。すなわち、本発明の雄軸の製造方法は、軸部材に備えられた少なくとも一個の面取り部の被支持面部の少なくとも軸方向中間部を、治具に備えられたテーパ面に押し付けることにより、前記軸部材を径方向に位置決めした状態で、前記軸部材の外周面に、雄側係合部を形成するための加工を施す工程を備えることができる。具体的には、例えば、本発明の雄軸の製造方法は、図11に示す、第五実施形態において、大径筒部24と段差面25との接続部に形成された面取り部7fのみに、治具27のテーパ面28を押し付けることにより、軸部材の軸方向中間部を支持した状態で、雄側係合部を形成する加工を施す工程を備えることができる。なお、この場合には、軸部材の軸方向両側の端面に、円すい凹面状の凹孔を形成し、該凹孔の内周面に、治具に備えられた円すい状の先端部外周面を突き当てることにより、軸部材の軸方向両端部を支持する。また、図13に示す、第六実施形態のように、治具13の凹部14の内周面に備えられたテーパ面35を、軸部材1eの軸方向片端部に形成された第一面取り部7aの第一被支持面部9aに押し付け、かつ、治具13bに備えられた円すい状の先端部31の外周面を、軸部材1eの軸方向他側の端面3bに形成された凹孔30の内周面に突き当てることにより、軸部材1eを支持することもできる。
 また、本発明の軸部材では、例えば、面取り部を、円弧形の断面形状を有する被支持面部と、円弧形の断面形状を有する一対の接続傾斜面部とから構成することができる。この場合、前記被支持面部の曲率半径を、前記接続傾斜面部のそれぞれの曲率半径よりも大きくする。
 本発明の雄軸11は、ブレーキアクチュエータ用のねじ軸として適用可能である。図16には、第一実施形態の雄軸11をブレーキアクチュエータ用のねじ軸として適用した場合の、ブレーキアクチュエータ200の要部断面図が示されている。
 ブレーキアクチュエータ200は、車両用であって、車体の懸架装置にブラケットやハウジングなどを介して固定される。ブレーキアクチュエータ200は、ナット回転で使用されるボールねじ210と、ボールねじ210をハウジング(不図示)に回転可能に支持する軸受203と、モータ等に接続されてボールねじ210のナット211(後述)を駆動するベルト205と、ボールねじ210の雄軸11によって押圧される被押圧部材207と、を備える。なお、ナット211を駆動するものは、ベルト205に限られず、ギヤ等であってもよい。
 ボールねじ210は、雄軸11と、ナット211と、雄軸11の外周面の雄ねじ溝8とナット211の内周面の雌ねじ溝213との間に形成された転動路215と、転動路215に配置された複数のボール221と、を備える。なお、ボールねじ210のボール循環方式は特に限定されず、エンドキャップ方式、フロップオーバー方式、リターンチューブ方式、ガイドプレート方式などが適宜適用される。
 被押圧部材207の側面には、凹部209が形成される。凹部209の形状は、雄軸11の第一端面3aの形状に合致する。そして、雄軸11の第一端面3aが被押圧部材207の凹部209に嵌まり込むことで、被押圧部材207が雄軸11に固定される。
 ブレーキアクチュエータ200においては、モータなどによってベルト205を介してナット211が回転駆動され、雄軸11が軸方向片側に進出し、被押圧部材207が軸方向片側に向かって押圧される。これにより、被押圧部材207がブレーキパッドをブレーキディスクに押し当て、ブレーキディスクに制動力が発生する。
 このように、本願の雄軸11は、ブレーキディスクアクチュエータ用のねじ軸として用いることができる。特に、本願の雄軸11は、形状精度が良好であるので、ブレーキアクチュエータのねじ軸として好ましい。
 本出願は、2019年5月15日出願の日本特許出願2019-092097に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
  1、1a、1b、1c、1d、1e、1z 軸部材
  2、2a、2b 外周面
  3a、3b 端面
  4 雄ねじ部
  5a、5b、5c 端縁
  6a、6b、6c 外周縁
  7a、7b、7c、7d、7e、7f 面取り部
  8 雄ねじ溝
  9a、9b、9c、9d、9e、9f 被支持面部
 10a1、10a2、10b1、10b2、10c1、10c2 接続傾斜面部
 11 雄軸
 12 被加工部
 13、13a、13b 治具
 14、14a 凹部
 15 丸ダイス
 16 ねじ切り歯
 17 平ダイス
 18a、18b、18c、18d、18e、18f、18g 段部
 19a、19b、19c、19d、19e、19f 平坦面部
 20a、20b、20c、20d、20e、20f 円筒面部
 22 段付円筒部
 23 小径筒部
 24 大径筒部
 25 段差面
 26 凹溝
 27 治具
 28 テーパ面
 29 円孔
 30 凹孔
 31 先端部
 32 通孔
 33 ダイヤルゲージ
 34 プローブ
 35 テーパ面
100 凹部
101 治具
102 軸部材
103 面取り部
104a、104b 余肉
200 ブレーキアクチュエータ
205 ベルト
207 被押圧部材
209 凹部
210 ボールねじ
211 ナット
213 雌ねじ溝
215 転動路
221 ボール

Claims (15)

  1.  外周面と、
     軸方向を向いた、少なくとも一個の軸方向側面と、
     前記外周面の軸方向端縁と、前記軸方向側面の外周縁と、の接続部に形成された面取り部と、
     前記外周面の少なくとも一部に形成された被加工部と、を備え、
     前記面取り部は、前記面取り部の軸方向中間部に配置され、かつ、軸方向に関して前記被加工部に近づくほど径方向外側に向かう方向に傾斜した、少なくとも一個の被支持面部を有し、
     軸方向に関する断面内において、前記外周面の前記軸方向端縁および前記軸方向側面の前記外周縁が、前記被支持面部の軸方向中間部における接線よりも径方向内側に位置している、
    軸部材。
  2.  前記被支持面部が、直線状の母線形状を有する円すい面である、請求項1に記載の軸部材。
  3.  前記被支持面部が、円弧形の母線形状を有する凸曲面である、請求項1に記載の軸部材。
  4.  前記面取り部が、
     前記被支持面部の軸方向両端縁のうちで軸方向に関して前記被加工部に近い側の軸方向端縁と、前記外周面の前記軸方向端縁と、を接続し、かつ、軸方向に関して前記被加工部に近づくほど径方向外側に向かう方向に傾斜した第一接続傾斜面部、または、
     少なくとも前記外周面の前記軸方向端縁から径方向内側に折れ曲がった円輪状の平坦面部を有する第一段部
    をさらに備える、請求項1~3のいずれか一項に記載の軸部材。
  5.  前記面取り部が、
     前記被支持面部の軸方向両端縁のうちで軸方向に関して前記被加工部から遠い側の軸方向端縁と、前記軸方向側面の前記外周縁と、を接続し、かつ、軸方向に関して前記被加工部に近づくほど径方向外側に向かう方向に傾斜した第二接続傾斜面部、または、
     少なくとも前記軸方向側面の前記外周縁から軸方向に関して前記被加工部に近づく方向に折れ曲がった円筒面部を有する第二段部
    をさらに備える、請求項1~4のいずれか一項に記載の軸部材。
  6.  前記面取り部が、前記被支持面部を一対備え、前記一対の被支持面部同士が、円輪状の平坦面部と円筒面部とからなる第三段部により接続されている、請求項1~5のいずれか一項に記載の軸部材。
  7.  前記軸方向側面が、軸方向端面である、請求項1~6のいずれか一項に記載の軸部材。
  8.  前記外周面のうち、前記被加工部から軸方向に外れた部分に、小径筒部と大径筒部とを、軸方向を向いた段差面により接続してなる、段付円筒部を備え、
     前記軸方向側面が前記段差面である、請求項1~7のいずれか一項に記載の軸部材。
  9.  前記小径筒部のうち、軸方向に関して前記大径筒部に近い側の端部に、径方向内側に凹んだ凹溝を備える、請求項8に記載の軸部材。
  10.  ブレーキアクチュエータ用のねじ軸として用いられる、請求項1~9のいずれか一項に記載の軸部材。
  11.  外周面と、
     前記外周面の少なくとも一部に形成された雄側係合部と、
    を備える雄軸の製造方法であって、
     請求項1~10のいずれか一項に記載の軸部材の前記被支持面部の少なくとも軸方向中間部を、治具に備えられたテーパ面に押し付けることにより、前記軸部材を径方向に位置決めした状態で、前記外周面に、前記雄側係合部を形成するための加工を施す工程を備える、雄軸の製造方法。
  12.  外周面と、
     前記外周面の少なくとも一部に形成された雄側係合部と、
    を備える雄軸の製造方法であって、
     請求項10に記載の軸部材の前記被支持面部の少なくとも軸方向中間部を、治具に備えられたテーパ面に押し付け、かつ、前記凹溝にグリースを保持した状態で、前記外周面に、前記雄側係合部を形成するための加工を施す工程を備える、雄軸の製造方法。
  13.  前記雄側係合部を形成するための加工が、転造加工である、請求項11または12に記載の雄軸の製造方法。
  14.  前記雄側係合部、雄ねじ溝をらせん状に形成してなる雄ねじ部である、請求項11~13のいずれか一項に記載の雄軸の製造方法。
  15.  前記雄軸に熱処理を施す熱処理工程を備え、
     前記熱処理工程の後に、前記雄軸には更なる加工を施さない、
     請求項11~14のいずれか一項に記載の雄軸の製造方法。
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