JP2014224744A - Bending test device and bending test method - Google Patents

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亮真 上柿
Ryoma UEGAKI
亮真 上柿
大塚 保之
Yasuyuki Otsuka
保之 大塚
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Sumitomo Wiring Systems Ltd
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Sumitomo Wiring Systems Ltd
AutoNetworks Technologies Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a technique which reduces influences of effects other than bending effect on a sample in a bending test.SOLUTION: A bending test device 1 tests bending characteristics of a sample 10. The bending test device 1 includes: a one-side support part 20A supporting a portion 10A on one side of a bending object part 10C of a sample 10; an other-side support part 20B supporting a portion 10B on the other side of the bending object part 10C; and a pair of mandrels 50 and 50 which are arranged on both sides of the bending object part 10C so that their curbed surfaces face each other. Further, the bending test device 1 includes: a mandrel reciprocation mechanism 51 which moves the pair of mandrels 50 and 50 forward and backward along a direction in which they face each other; and a support part reciprocation mechanism (a connection member 40 and an elastic member 41) which moves the one-side support part 20A and the other-side support part 20B forward and backward in a direction in which they approach or separate from each other.

Description

この発明は、電線等の供試体の曲げ特性を試験する技術に関する。   The present invention relates to a technique for testing bending characteristics of a specimen such as an electric wire.

例えば自動車のドアに取り付けられる電線(複数本の電線から構成されるワイヤーハーネスを含む。)は、自動車のドアが繰り返し開閉されるのに応じて、繰り返し曲げられる場合がある。このように繰り返し曲げられる供試体について、その曲げ特性(曲げに対する耐性等)を試験するため、これまでにもいくつかの曲げ試験装置が提案されている(例えば、特許文献1)。   For example, an electric wire (including a wire harness composed of a plurality of electric wires) attached to an automobile door may be bent repeatedly as the automobile door is repeatedly opened and closed. In order to test the bending characteristics (resistance to bending, etc.) of the specimen that is repeatedly bent in this way, several bending test apparatuses have been proposed so far (for example, Patent Document 1).

具体的に、特許文献1には、電線の一方側の部分を固定保持し、該一方の部分から所要距離を隔てた他方側の部分を保持して、該他方側の部分を、直線上で往復移動させることによって、電線を繰り返し屈曲させる、電線曲げ試験装置(屈曲試験装置)が開示されている。この屈曲試験装置では、例えば、電線が断線に至るまでの屈曲回数が測定される。   Specifically, in Patent Document 1, a part on one side of an electric wire is fixed and held, a part on the other side separated from the one part by a required distance is held, and the part on the other side is placed on a straight line. An electric wire bending test apparatus (bending test apparatus) is disclosed in which an electric wire is repeatedly bent by reciprocating. In this bending test apparatus, for example, the number of bendings until the electric wire is broken is measured.

また、MIL規格(MIL−C−13777)に準拠した電線の曲げ試験を行うための装置も知られている。この種の電線曲げ試験装置では、所要の曲げ半径を有する一対のマンドレルの間に電線が配置される。そして、該電線の一方の端部にウエイトを連結し、他方の端部を、弧状の経路に沿って左右に往復移動させる。これによって、電線の曲げ対象部分が、両側のマンドレルの凸状の湾曲面に沿って、左右に繰り返し曲げられる。この電線曲げ試験では、電線が断線するまでの曲げ回数を測定したり、あるいは、所定回数曲げ後における電線の状態を検査したりすることで、電線の曲げ特性が試験される。   An apparatus for performing a bending test of an electric wire in accordance with the MIL standard (MIL-C-13777) is also known. In this type of electric wire bending test apparatus, an electric wire is disposed between a pair of mandrels having a required bending radius. Then, a weight is connected to one end of the electric wire, and the other end is reciprocated left and right along an arcuate path. Thereby, the bending object part of an electric wire is repeatedly bent right and left along the convex curved surface of the mandrel on both sides. In this electric wire bending test, the bending characteristics of the electric wire are tested by measuring the number of times the electric wire is bent until the electric wire is broken, or by examining the state of the electric wire after being bent a predetermined number of times.

特開2002−157927号公報JP 2002-157927 A

しかしながら、例えば特許文献1に記載の曲げ試験装置の場合、電線の一方側の部分を直線移動させる構成であるため、電線に対して毎回同じ曲げを与えることは困難であった。このため、電線に発生する歪が毎回同一とならず、曲げ特性を厳密に試験することが困難であった。   However, for example, in the case of the bending test apparatus described in Patent Document 1, it is difficult to give the same bending to the electric wire every time because the one-side portion of the electric wire is linearly moved. For this reason, the distortion generated in the electric wires is not the same every time, and it is difficult to strictly test the bending characteristics.

また、MIL規格に準拠した曲げ試験装置の場合、電線に毎回同一の曲げを与えることが容易であるものの、電線の片端にウエイトを装着する必要があった。このため、曲げ試験を行ったときに、電線が、曲げの影響だけでなく、ウエイトの荷重による引張の影響も受けてしまっていた。したがって、曲げ試験における、電線への曲げ以外の影響が残存しており、曲げ特性を厳密に試験することが困難であった。   Further, in the case of a bending test apparatus compliant with the MIL standard, it is easy to give the electric wire the same bending every time, but it is necessary to attach a weight to one end of the electric wire. For this reason, when the bending test was performed, the electric wire was not only affected by bending but also affected by tension due to the weight load. Therefore, influence other than bending on the electric wire remains in the bending test, and it is difficult to strictly test the bending characteristics.

そこで、本発明は、曲げ試験における、供試体への曲げ以外の影響を低減する技術を提供することを目的とする。   Then, an object of this invention is to provide the technique which reduces the influence other than the bending to a test body in a bending test.

上記の課題を解決するため、第1の態様は、供試体の曲げ特性を試験する曲げ試験装置であって、供試体における曲げ対象部分の一方側部分を支持する一方側支持部と、前記供試体における前記曲げ対象部分の他方側部分を支持する他方側支持部と、前記曲げ対象部分の両側にそれぞれ配されており、かつ、互いの曲面が対向するように配される一対のマンドレルと、前記一対のマンドレルを、それらが対向する方向に沿って往復移動させる、マンドレル往復移動機構と、前記マンドレルの往復移動に追従して、前記一方側支持部及び前記他方側支持部を、互いに接近または離間する方向に往復移動させる支持部往復移動機構とを備えている。   In order to solve the above-mentioned problem, a first aspect is a bending test apparatus for testing a bending characteristic of a specimen, and includes a one-side support part that supports one side part of a part to be bent in the specimen, and the above-mentioned specimen. A pair of mandrels that are arranged on both sides of the bending object part and arranged so that the curved surfaces thereof face each other, and the other side support part that supports the other side part of the bending object part in the specimen, A mandrel reciprocating mechanism for reciprocating the pair of mandrels along a direction in which they oppose each other, and following the reciprocating movement of the mandrel, the one side support part and the other side support part approach each other or And a support part reciprocating mechanism that reciprocates in the direction of separation.

また、第2の態様は、第1の態様に係る曲げ試験装置において、前記一方側支持部及び前記他方側支持部は、前記供試体を回転可能に支持する。   According to a second aspect, in the bending test apparatus according to the first aspect, the one side support part and the other side support part rotatably support the specimen.

また、第3の態様は、第1または第2の態様に係る曲げ試験装置において、前記一方側支持部及び前記他方側支持部は、前記供試体を水平に支持する。   Moreover, 3rd aspect WHEREIN: The bending test apparatus which concerns on the 1st or 2nd aspect WHEREIN: The said one side support part and the said other side support part support the said test body horizontally.

また、第4の態様は、第1から第3までの態様のいずれか1態様に係る曲げ試験装置であって、前記移動機構は、前記一対のマンドレルの間を通って前記一方側支持部と前記他方側支持部とを接続する接続部材と、前記一方側支持部と前記他方側支持部とを、それぞれ前記接続部材の接続方向とは反対側に付勢する付勢機構とを備えており、前記接続部材には、前記供試体よりも大きい引張力が前記付勢機構によって作用する。   The fourth aspect is a bending test apparatus according to any one of the first to third aspects, wherein the moving mechanism passes between the pair of mandrels and the one-side support part. A connecting member that connects the other side support part, and an urging mechanism that urges the one side support part and the other side support part in a direction opposite to the connection direction of the connection member. The tensile force that is larger than that of the specimen is applied to the connection member by the biasing mechanism.

また、第5の態様は、第1から第4までの態様のいずれか1態様に係る曲げ試験装置であって、前記付勢機構は、前記供試体を延ばす方向に付勢する弾性部材を含む。   Further, the fifth aspect is a bending test apparatus according to any one of the first to fourth aspects, wherein the biasing mechanism includes an elastic member that biases in the direction of extending the specimen. .

また、第6の態様は、供試体の曲げ特性を試験する曲げ試験方法であって、(a)供試体の曲げ対象部分の一方側部分及び他方側部分を、それぞれ一方側支持部及び他方側支持部で支持する工程と、(b)互いの曲面が対向するように配された一対のマンドレルの間に、前記曲げ対象部分が配された状態で、前記一対のマンドレルをそれらが対向する方向に往復移動させる工程と、(c)前記(b)工程における前記マンドレルの往復移動に追従して、前記一方側支持部及び前記他方側支持部を互いに接近または離間する方向に往復移動させる工程とを含む。   Further, the sixth aspect is a bending test method for testing the bending characteristics of a specimen, and (a) one side part and the other side part of the part to be bent of the specimen are respectively set to one side support part and the other side part. (B) a direction in which the pair of mandrels face each other in a state in which the portion to be bent is disposed between the pair of mandrels disposed so that the curved surfaces thereof face each other. And (c) following the reciprocating movement of the mandrel in the step (b), reciprocating the one side support part and the other side support part in a direction approaching or separating from each other, including.

また、第7の態様は、第6の態様に係る曲げ試験方法であって、前記一方側支持部及び前記他方側支持部は、前記供試体を回転可能に支持する。   Moreover, a 7th aspect is a bending test method which concerns on a 6th aspect, Comprising: The said one side support part and the said other side support part support the said test body rotatably.

第1から第7までの態様によると、マンドレルの往復移動によって供試体に一定の曲げを繰り返し付与することができる。また、マンドレルの往復移動、即ち、供試体の曲げに追従して、支持部が往復移動することによって、供試体に余分な引張力が作用することを抑制することができる。したがって、曲げ試験における、供試体への曲げ以外の影響を低減することができる。   According to the first to seventh aspects, it is possible to repeatedly apply a certain bending to the specimen by the reciprocating movement of the mandrel. Further, it is possible to suppress an extra tensile force from acting on the specimen by reciprocating the mandrel, that is, following the bending of the specimen, and the support portion reciprocatingly moving. Therefore, it is possible to reduce the influence other than bending on the specimen in the bending test.

また、第2の態様によると、供試体における往復移動のために支持される部分、即ち、曲げ対象部分ではない部分に試験に関係のない力(支持応力)がかかることを抑制することができる。これによって、供試体の曲げ試験の結果、例えば、曲げ対象部分が断線に至るまでの曲げ回数の測定結果が得られる前に、供試体を支持した部位で、供試体が破損してしまうことを抑制できる。したがって、曲げ試験を適切に行うことができる。   Moreover, according to the 2nd aspect, it can suppress that the force (support stress) unrelated to a test is applied to the part supported for the reciprocating movement in a test body, ie, the part which is not a bending object part. . As a result of the bending test of the specimen, for example, before the measurement result of the number of times of bending until the part to be bent is broken, the specimen is damaged at the site supporting the specimen. Can be suppressed. Therefore, a bending test can be appropriately performed.

また、第3の態様によると、ウエイトを利用せずに供試体を曲げることで、供試体に余分な引張力が作用することを抑制できる。   Moreover, according to the 3rd aspect, it can suppress that an excess tensile force acts on a test body by bending a test body, without utilizing a weight.

また、第4の態様によると、付勢機構によって、供試体を延ばすことができる。さらに、接続部材に大きな引張力を作用させることによって、供試体に作用する引張力を軽減できる。   According to the fourth aspect, the specimen can be extended by the biasing mechanism. Furthermore, the tensile force acting on the specimen can be reduced by applying a large tensile force to the connecting member.

また、第5の態様によると、弾性部材によって、供試体を延ばす方向に付勢することができる。   Moreover, according to the 5th aspect, it can urge in the direction which extends a test body with an elastic member.

実施形態に係る曲げ試験装置の概略平面図である。It is a schematic plan view of the bending test apparatus which concerns on embodiment. 曲げ試験装置の概略側面図である。It is a schematic side view of a bending test apparatus. 供試体を支持する一方側支持部の概略正面図である。It is a schematic front view of the one side support part which supports a test body. 一方側支持部の概略上面図である。It is a schematic top view of a one side support part.

以下、添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。なお、図面においては、理解容易のため、必要に応じて各部の寸法や数が誇張または簡略化して図示されている場合がある。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. In the drawings, the size and number of each part may be exaggerated or simplified as needed for easy understanding.

<1. 実施形態>
<1.1. 構成及び機能>
図1は、実施形態に係る曲げ試験装置1の概略平面図である。また、図2は、曲げ試験装置1の概略側面図である。さらに図3は、供試体10を支持する一方側支持部20Aの概略正面図である。また、図3は、一方側支持部20Aの概略上面図である。
<1. Embodiment>
<1.1. Configuration and Function>
FIG. 1 is a schematic plan view of a bending test apparatus 1 according to the embodiment. FIG. 2 is a schematic side view of the bending test apparatus 1. Further, FIG. 3 is a schematic front view of the one side support portion 20 </ b> A that supports the specimen 10. FIG. 3 is a schematic top view of the one-side support portion 20A.

なお、図1及び以降の各図には、説明の都合上、直交するX軸及びY軸で定義される2次元座標が付されている。本実施形態では、このX軸及びY軸で定義されるXY平面が、水平面であるものとして説明する。   For convenience of explanation, FIG. 1 and the subsequent drawings are given two-dimensional coordinates defined by the orthogonal X axis and Y axis. In the present embodiment, the XY plane defined by the X axis and the Y axis will be described as a horizontal plane.

曲げ試験装置1は、供試体10の曲げ対象部分10Cを繰り返し曲げる装置である。曲げ試験装置1は、供試体10における、曲げ対象部分10Cの一方側(+Y側)の部分(一方側部分10A)を支持する一方側支持部20Aと、曲げ対象部分10Cの他方側(−Y側)の部分(他方側部分10B)を支持する他方側支持部20Bを備えている。一方側支持部20A及び他方側支持部20Bは、供試体10を水平に保持している。   The bending test apparatus 1 is an apparatus that repeatedly bends the bending target portion 10 </ b> C of the specimen 10. The bending test apparatus 1 includes one side support portion 20A that supports a portion (one side portion 10A) on one side (+ Y side) of the bending target portion 10C in the specimen 10, and the other side (−Y) of the bending target portion 10C. Side) portion (the other side portion 10B) is provided. One side support part 20A and the other side support part 20B hold | maintain the test body 10 horizontally.

供試体10としては、電線(複数本の電線から構成されるワイヤーハーネスを含む。)、アルミ素線、または、光ファイバーケーブル等の様々な線材が想定される。   As the specimen 10, various wires such as an electric wire (including a wire harness composed of a plurality of electric wires), an aluminum element wire, or an optical fiber cable are assumed.

曲げ対象部分10Cの両側には、それぞれ、一対のマンドレル50,50(湾曲面形成体)が配されている。一対のマンドレル50,50は、それぞれ、平面視において真円状に形成されていることによって、相互に対向する線対称な凸状の一対の湾曲面50S,50Sを形成している。   A pair of mandrels 50 and 50 (curved surface forming bodies) are disposed on both sides of the bending target portion 10C. Each of the pair of mandrels 50 and 50 is formed in a perfect circle shape in a plan view, thereby forming a pair of curved surfaces 50S and 50S that are line-symmetric and opposed to each other.

また、曲げ試験装置1は、一対のマンドレル50,50を、それぞれが対向する方向(ここでは、X軸方向に平行な方向)に沿って往復移動させるマンドレル往復移動機構51を備えている。具体的に、マンドレル往復移動機構51は、回転運動を往復直線運動に変換するカム機構511と、カム機構511の駆動によって、X線軸方向に沿って往復直線移動するベース部513と、ベース部513をX軸に直交するY軸方向に沿って直線移動するように案内するレール部515とを備えている。   Further, the bending test apparatus 1 includes a mandrel reciprocating mechanism 51 that reciprocates the pair of mandrels 50 and 50 in a direction in which they oppose each other (here, a direction parallel to the X-axis direction). Specifically, the mandrel reciprocating mechanism 51 includes a cam mechanism 511 that converts rotational motion into reciprocating linear motion, a base portion 513 that reciprocates linearly along the X-ray axis direction by driving the cam mechanism 511, and a base portion 513. Is provided with a rail portion 515 for linearly moving along the Y-axis direction orthogonal to the X-axis.

ベース部513の上部には、一対のマンドレル50,50が固定されている。このため、ベース部513が往復移動することによって、一対のマンドレル50,50が、それぞれが対向する方向に沿って往復移動することとなる。これによって、曲げ対象部分10Cが変形され、供試体10が曲げられることとなる。   A pair of mandrels 50 and 50 are fixed to the upper portion of the base portion 513. For this reason, when the base part 513 reciprocates, a pair of mandrels 50 and 50 will reciprocate along the direction which each opposes. As a result, the bending target portion 10C is deformed and the specimen 10 is bent.

なお、マンドレル50を往復移動させる機構は、図1に示されるカム機構511のようなものに限定されるものではない。その他の機構としては、例えば、往復運動をリンク部材によって伝達するリンク機構が考えられる。また、その他の機構としては、リニアモータ機構、または、スライダ側のナット部材が螺合するネジ軸をサーボモータの駆動により回転駆動するスライダ機構等も考えられる。   The mechanism for reciprocating the mandrel 50 is not limited to the cam mechanism 511 shown in FIG. As another mechanism, for example, a link mechanism that transmits a reciprocating motion by a link member is conceivable. As other mechanisms, a linear motor mechanism, a slider mechanism that rotates a screw shaft to which a nut member on the slider is screwed, by driving a servo motor, and the like are also conceivable.

マンドレル50の往復移動の移動量、及び、マンドレル50の曲げ半径等は、供試体10の種類や曲げ試験の目的等に応じて適宜に決定されるパラメータである。   The amount of reciprocation of the mandrel 50, the bending radius of the mandrel 50, and the like are parameters that are appropriately determined according to the type of the specimen 10 and the purpose of the bending test.

供試体10における曲げ対象部分10Cは、一対のマンドレル50,50によって両側から隙間無く挟まれていてもよい。ただし、一対のマンドレル50,50のそれぞれの湾曲面50S,50Sと、Y軸に沿って延びた状態の供試体10の曲げ対象部分10Cとの間に、若干の隙間が形成されるよう、一対のマンドレル50,50が離されていてもよい。   The bending target portion 10 </ b> C in the specimen 10 may be sandwiched between the pair of mandrels 50 and 50 from both sides without a gap. However, the pair of mandrels 50, 50 is paired so that a slight gap is formed between the curved surfaces 50S, 50S of the pair of mandrels 50, and the bending target portion 10C of the specimen 10 extending along the Y-axis. The mandrels 50, 50 may be separated.

図2に示されるように、一方側支持部20Aと他方側支持部20Bとは、線状の接続部材40によって接続されている。この接続部材40は、一対のマンドレル50,50の間を通るように配されている。このため、一対のマンドレル50,50が往復移動すると、それぞれの湾曲面50Sに沿って接続部材40も曲げられることとなる。   As shown in FIG. 2, the one side support part 20 </ b> A and the other side support part 20 </ b> B are connected by a linear connection member 40. The connecting member 40 is disposed so as to pass between the pair of mandrels 50 and 50. For this reason, when the pair of mandrels 50 and 50 are reciprocated, the connecting member 40 is also bent along the respective curved surfaces 50S.

一方側支持部20A及び他方側支持部20Bは、それぞれ、一方端が壁部に固定された弾性部材41,41の他方端に接続されている。弾性部材41,41は、一方側支持部20Aと他方側支持部20Bとのそれぞれを、接続部材40によって接続される方向とは反対の方向に付勢する。つまり、一方側支持部20Aは、+Y方向に付勢されており、他方側支持部20Bは、−Y方向に付勢されている。弾性部材41は、付勢手段の一例である。   The one side support portion 20A and the other side support portion 20B are connected to the other ends of the elastic members 41 and 41 each having one end fixed to the wall portion. The elastic members 41 and 41 urge each of the one side support portion 20 </ b> A and the other side support portion 20 </ b> B in a direction opposite to the direction in which the connection members 40 are connected. That is, the one side support portion 20A is urged in the + Y direction, and the other side support portion 20B is urged in the -Y direction. The elastic member 41 is an example of an urging unit.

接続部材40は、屈曲させたとき等に作用する張力から供試体10を保護するテンションメンバーとしての役割を有している。具体的には、接続部材40は、比較的強固に延ばされた状態で一方側支持部20A及び他方側支持部20Bに接続されている。これに対して、供試体10は、最も真っ直ぐに近い状態で延ばされた状態であっても、接続部材40よりも若干撓んだ状態で一方側支持部20A及び他方側支持部20Bに支持されている。このため、接続部材40は、供試体10よりも大きい引張力が作用するように接続されることとなる。一対のマンドレル50,50の往復移動によって、供試体10及び接続部材40が曲げられた場合、接続部材の弾性部材41によって、一方側支持部20A及び他方側支持部20Bが付勢されると、ほとんど供試体10に引張力が作用せず、主に接続部材40に引張力が作用することとなる。これによって、曲げ試験において、供試体10に余分な引張力が作用することが抑制される。   The connecting member 40 has a role as a tension member that protects the specimen 10 from a tension acting when bent. Specifically, the connection member 40 is connected to the one-side support part 20A and the other-side support part 20B in a state of being relatively firmly extended. On the other hand, the specimen 10 is supported by the one-side support portion 20A and the other-side support portion 20B in a state where the specimen 10 is slightly bent more than the connection member 40, even in a state where the specimen 10 is extended in a state of being almost straight. Has been. For this reason, the connection member 40 will be connected so that the tensile force larger than the test body 10 may act. When the specimen 10 and the connection member 40 are bent by the reciprocation of the pair of mandrels 50, 50, when the one side support portion 20A and the other side support portion 20B are urged by the elastic member 41 of the connection member, Almost no tensile force acts on the specimen 10, and the tensile force acts mainly on the connection member 40. This suppresses an excessive tensile force from acting on the specimen 10 in the bending test.

なお、接続部材40の素材は特に限定されるものではない。しかしながら、曲げ試験装置1において供試体10が切断するまでの曲げ回数を測定する場合もあり得る。このような場合において、供試体10よりも先に接続部材40が損傷してしまうと、曲げ試験を適切に行うことが困難となってしまう。したがって、接続部材40は、供試体10よりも屈曲耐性が高い素材であることが望ましい。   In addition, the raw material of the connection member 40 is not specifically limited. However, the bending test apparatus 1 may measure the number of bendings until the specimen 10 is cut. In such a case, if the connecting member 40 is damaged before the specimen 10, it becomes difficult to appropriately perform the bending test. Therefore, it is desirable that the connection member 40 be a material having higher bending resistance than the specimen 10.

図3に示されるように、一方側支持部20Aは、供試体10における曲げ対象部分10Cの一方側部分10Aを、水平方向に沿う一の平面(図1に示されるX軸方向及びY軸方向で規定されるXY平面)内で回転可能に支持する。一方側支持部20Aは、図3及び図4に示されるように、ベース部21と、ベース部21に固定されたベアリング部23と、ベアリング部23に支持されたチャック部25とを備えている。なお、詳細な図示を省略するが、ベアリング部23における内輪部分及び外輪部分のうち、一方がベース部21と連結されており、他方がチャック部25と連結されている。   As shown in FIG. 3, the one-side support portion 20 </ b> A is configured so that the one-side portion 10 </ b> A of the bending target portion 10 </ b> C in the specimen 10 is a single plane along the horizontal direction (the X-axis direction and the Y-axis direction shown in FIG. 1). In an XY plane defined by (1). As shown in FIGS. 3 and 4, the one-side support portion 20 </ b> A includes a base portion 21, a bearing portion 23 fixed to the base portion 21, and a chuck portion 25 supported by the bearing portion 23. . Although not shown in detail, one of the inner ring portion and the outer ring portion of the bearing portion 23 is connected to the base portion 21 and the other is connected to the chuck portion 25.

ベース部21は、図1に示されるように、Y軸方向に沿って延びるレール部31上を移動するスライダとして機能する。すなわち、ベース部21が、レール部31上を往復移動することによって、一方側支持部20Aが、Y軸方向に沿った既定の経路上を移動する。なお、他方側支持部20Bについても、一方側支持部20Aと同様の構成を備えている。このため、ここでは他方側支持部20Bの詳細な説明を省略する。   As shown in FIG. 1, the base portion 21 functions as a slider that moves on a rail portion 31 extending along the Y-axis direction. That is, when the base portion 21 reciprocates on the rail portion 31, the one-side support portion 20A moves on a predetermined path along the Y-axis direction. The other side support portion 20B has the same configuration as the one side support portion 20A. For this reason, detailed description of the other side support part 20B is abbreviate | omitted here.

マンドレル往復移動機構51によって、マンドレル50が中央位置からX軸方向に移動すると、マンドレル50に沿って接続部材40が曲げられる。これによって、接続部材40に接続された一方側支持部20A及び他方側支持部20Bが内側方向へ引っ張られることとなる。このとき、一方側支持部20A及び他方側支持部20Bは、それぞれのベース部21がレール部31に沿って移動することによって、互いに接近する方向へ直線移動する。そして、マンドレル50が再び中央位置へ戻る際には、一方側支持部20A及び他方側支持部20Bのそれぞれが弾性部材41によって付勢され、互いに離間する方向へ移動される。これによって、接続部材40が、マンドレル50の移動に対応して、直線状に延ばされる。さらに、マンドレル50が中央位置から先ほどとは反対の方向へ移動することで、接続部材40が曲げられ、一方側支持部20A及び他方側支持部20Bが、再び内側方向へ引っ張られることとなる。このようにして、マンドレル50が往復移動することによって、供試体10が繰り返し曲げられる。   When the mandrel 50 is moved in the X-axis direction from the center position by the mandrel reciprocating mechanism 51, the connecting member 40 is bent along the mandrel 50. As a result, the one side support part 20A and the other side support part 20B connected to the connection member 40 are pulled inward. At this time, the one-side support portion 20A and the other-side support portion 20B move linearly in directions approaching each other as the respective base portions 21 move along the rail portions 31. When the mandrel 50 returns to the central position again, each of the one-side support portion 20A and the other-side support portion 20B is urged by the elastic member 41 and moved in a direction away from each other. As a result, the connecting member 40 is extended linearly corresponding to the movement of the mandrel 50. Furthermore, when the mandrel 50 moves from the center position in the opposite direction, the connecting member 40 is bent, and the one side support part 20A and the other side support part 20B are pulled inward again. In this way, the specimen 10 is bent repeatedly as the mandrel 50 reciprocates.

曲げ試験装置1では、接続部材40及び弾性部材41が、マンドレル50の往復移動に追従して、一方側支持部20A及び他方側支持部20Bを、互いに接近または離間する方向に往復移動させる支持部往復移動機構を構成する。   In the bending test apparatus 1, the connecting member 40 and the elastic member 41 follow the reciprocating movement of the mandrel 50 and reciprocate the one side supporting part 20 </ b> A and the other side supporting part 20 </ b> B in a direction approaching or separating from each other. A reciprocating mechanism is configured.

<1.2. 効果>
以上のように、曲げ試験装置1において、マンドレル50が往復移動することによって、供試体10を繰り返し曲げた場合、接続部材40によって、供試体10に余分な引張力が作用することを抑制することができる。これによって、供試体10への曲げ以外の影響を低減することができるため、実際の車載状態に近い、ほぼ無負荷での曲げ試験が可能となっている。また、曲げ試験装置1では、マンドレル50の湾曲面50Sに沿って供試体10が繰り返し曲げられる。このため、毎回、一定の曲げを供試体10に与えることができる。これらの作用によって、曲げ試験装置1は、従来の曲げ試験装置に比べると、供試体10の曲げ特性を厳密に評価することができる。なお、供試体10の曲げ特性の試験としては、例えば、S−N曲線(縦軸を歪(供試体径/マンドレル径)、横軸を断線回数(断線するまでの曲げ回数)とした線図)に基づいた耐疲労特性の評価等が挙げられる。
<1.2. Effect>
As described above, in the bending test apparatus 1, when the specimen 10 is repeatedly bent by the reciprocating movement of the mandrel 50, the connection member 40 prevents the extra tensile force from acting on the specimen 10. Can do. As a result, influences other than bending on the specimen 10 can be reduced, so that it is possible to perform an almost no-load bending test that is close to the actual vehicle-mounted state. Further, in the bending test apparatus 1, the specimen 10 is repeatedly bent along the curved surface 50 </ b> S of the mandrel 50. For this reason, a constant bending can be given to the specimen 10 every time. By these actions, the bending test apparatus 1 can strictly evaluate the bending characteristics of the specimen 10 as compared with the conventional bending test apparatus. In addition, as a test of the bending characteristic of the specimen 10, for example, a SN curve (vertical axis is strain (specimen diameter / mandrel diameter), and horizontal axis is the number of disconnections (number of bendings until disconnection) is shown. ) Based on the fatigue resistance characteristics.

また、MIL規格に準拠した従来の曲げ試験装置では、電線の片端が、ウエイトによって引っ張られて固定されていた。このため、電線を繰り返し曲げることによって、電線に捩れが発生する場合があった。これに対して、曲げ試験装置1では、供試体10の曲げ対象部分10Cの両側部分が水平に支持されている。このため、ウエイトを利用しないことで、供試体10に余分な引張力がかかることを抑制できるだけでなく、供試体10を繰り返し曲げたとしても、供試体10に捩れが発生し難くなっている。すなわち、曲げ試験装置1によると、曲げ試験において、供試体10への捩れの影響を除くことが可能となっている。   Moreover, in the conventional bending test apparatus based on the MIL standard, one end of the electric wire is pulled and fixed by a weight. For this reason, the electric wire may be twisted by repeatedly bending the electric wire. In contrast, in the bending test apparatus 1, both side portions of the bending target portion 10C of the specimen 10 are supported horizontally. For this reason, by not using a weight, not only can an excessive tensile force be applied to the specimen 10, but even when the specimen 10 is repeatedly bent, the specimen 10 is less likely to be twisted. That is, according to the bending test apparatus 1, it is possible to eliminate the influence of twist on the specimen 10 in the bending test.

また、曲げ試験装置1において、供試体10が曲げられると、曲げ対象部分10Cに、曲げ応力が作用する。具体的には、曲げ状態の曲げ対象部分10Cにおける、供試体10の中心軸の内側部分に圧縮応力が作用し、供試体10の中心軸の外側部分に引張応力が作用する。これによって、供試体10の一方側支持部20A及び他方側支持部20Bによって支持される部分(一方側部分10A及び他方側部分10B)に、支持応力が作用することとなる。しかしながら、一方側支持部20A及び他方側支持部20Bは、供試体10を回転可能に支持している。このため、一方側部分10A及び他方側部分10Bに作用する支持応力を低減することができる。したがって、供試体10の曲げ試験の結果(例えば、曲げ対象部分10Cが破損に至るまでの曲げ回数の測定結果)が得られる前に、供試体10を支持した部位で、供試体10が破損してしまうことを抑制できる。このため、曲げ試験装置1において、供試体10の曲げ試験を適切に行うことができる。   In the bending test apparatus 1, when the specimen 10 is bent, bending stress acts on the bending target portion 10C. Specifically, in the bending target portion 10 </ b> C in a bent state, a compressive stress acts on the inner portion of the central axis of the specimen 10, and a tensile stress acts on the outer portion of the central axis of the specimen 10. As a result, the support stress acts on the parts (the one side part 10A and the other side part 10B) supported by the one side support part 20A and the other side support part 20B of the specimen 10. However, the one side support part 20A and the other side support part 20B support the specimen 10 rotatably. For this reason, the supporting stress acting on the one side portion 10A and the other side portion 10B can be reduced. Therefore, before the result of the bending test of the specimen 10 (for example, the measurement result of the number of times of bending until the part 10C to be bent is damaged) is obtained, the specimen 10 is damaged at the site where the specimen 10 is supported. Can be suppressed. For this reason, in the bending test apparatus 1, the bending test of the specimen 10 can be performed appropriately.

<2. 変形例>
以上、実施形態について説明してきたが、本発明は上記のようなものに限定されるものではなく、様々な変形が可能である。
<2. Modification>
Although the embodiment has been described above, the present invention is not limited to the above, and various modifications are possible.

例えば、上記実施形態では、供試体10が、一方側支持部20A及び他方側支持部20Bによって、水平に支持されるものとしている。しかしながら、供試体10が、水平面に対して傾斜した状態で支持されてもよい。   For example, in the above-described embodiment, the specimen 10 is supported horizontally by the one side support portion 20A and the other side support portion 20B. However, the specimen 10 may be supported in an inclined state with respect to the horizontal plane.

また、支持部往復機構は、接続部材40及び弾性部材41(付勢機構)によるものに限定されない。例えば、一方側支持部20A及び他方側支持部20Bをカム機構511にリンク部材で連結することによって、カム機構511の回転駆動力を、Y軸方向の往復運動に変換するようにしてもよい。これによって、接続部材40及び弾性部材41を用いなくても、マンドレル50の往復移動、即ち、供試体10の曲げに追従するように、一方側支持部20A及び他方側支持部20Bを往復移動させることができる。また、一方側支持部20A及び他方側支持部20Bの移動を規定するリンク部材を適切に設計することによって、供試体10に引張力が作用することを限りなく抑えることも可能である。   Further, the support part reciprocation mechanism is not limited to the connection member 40 and the elastic member 41 (biasing mechanism). For example, the rotational driving force of the cam mechanism 511 may be converted into a reciprocating motion in the Y-axis direction by connecting the one side support portion 20A and the other side support portion 20B to the cam mechanism 511 with a link member. As a result, without using the connecting member 40 and the elastic member 41, the one side support portion 20A and the other side support portion 20B are reciprocated so as to follow the reciprocation of the mandrel 50, that is, the bending of the specimen 10. be able to. Moreover, it is also possible to suppress the tensile force from acting on the specimen 10 as much as possible by appropriately designing the link member that regulates the movement of the one side support portion 20A and the other side support portion 20B.

この発明は詳細に説明されたが、上記した説明は、すべての局面において、例示であって、この発明がそれに限定されるものではない。例示されていない無数の変形例が、この発明の範囲から外れることなく想定され得るものと解される。また、上記各実施形態及び各変形例で説明した各構成は、相互に矛盾しない限り適宜組み合わせることができる。   Although the present invention has been described in detail, the above description is illustrative in all aspects, and the present invention is not limited thereto. It is understood that countless variations that are not illustrated can be envisaged without departing from the scope of the present invention. In addition, the configurations described in the above embodiments and modifications can be appropriately combined as long as they do not contradict each other.

1 試験装置
10 供試体
10A 一方側部分
10B 他方側部分
10C 曲げ対象部分
20 回転支持部
20A 一方側支持部
20B 他方側支持部
31 レール部
40 接続部材
41 弾性部材
50 マンドレル
50S 湾曲面
51 マンドレル往復移動機構
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Test apparatus 10 Specimen 10A One side part 10B The other side part 10C Bending object part 20 Rotation support part 20A One side support part 20B The other side support part 31 Rail part 40 Connection member 41 Elastic member 50 Mandrel 50S Curved surface 51 Mandrel reciprocating movement mechanism

Claims (7)

供試体の曲げ特性を試験する曲げ試験装置であって、
供試体における曲げ対象部分の一方側部分を支持する一方側支持部と、
前記供試体における前記曲げ対象部分の他方側部分を支持する他方側支持部と、
前記曲げ対象部分の両側にそれぞれ配されており、かつ、互いの曲面が対向するように配される一対のマンドレルと、
前記一対のマンドレルを、それらが対向する方向に沿って往復移動させる、マンドレル往復移動機構と、
前記マンドレルの往復移動に追従して、前記一方側支持部及び前記他方側支持部を、互いに接近または離間する方向に往復移動させる支持部往復移動機構と、
を備えている、曲げ試験装置。
A bending test apparatus for testing the bending characteristics of a specimen,
One side support part for supporting one side part of the bending target part in the specimen,
The other side support part for supporting the other side part of the bending target part in the specimen,
A pair of mandrels that are arranged on both sides of the portion to be bent, and arranged so that their curved surfaces face each other;
A mandrel reciprocating mechanism for reciprocating the pair of mandrels along a direction in which they face each other;
Following the reciprocating movement of the mandrel, a support part reciprocating mechanism for reciprocating the one side support part and the other side support part in a direction approaching or separating from each other;
A bending test apparatus.
請求項1に記載の曲げ試験装置において、
前記一方側支持部及び前記他方側支持部は、前記供試体を回転可能に支持する、曲げ試験装置。
The bending test apparatus according to claim 1,
The said one side support part and the said other side support part are bending test apparatuses which support the said test body rotatably.
請求項1または2に記載の曲げ試験装置において、
前記一方側支持部及び前記他方側支持部は、前記供試体を水平に支持する、曲げ試験装置。
The bending test apparatus according to claim 1 or 2,
The said one side support part and the said other side support part are bending test apparatuses which support the said test body horizontally.
請求項1から3までのいずれか1項に記載の曲げ試験装置であって、
前記移動機構は、
前記一対のマンドレルの間を通って前記一方側支持部と前記他方側支持部とを接続する接続部材と、
前記一方側支持部と前記他方側支持部とを、それぞれ前記接続部材の接続方向とは反対側に付勢する付勢機構と、
を備えており、
前記接続部材には、前記供試体よりも大きい引張力が前記付勢機構によって作用する、曲げ試験装置。
The bending test apparatus according to any one of claims 1 to 3,
The moving mechanism is
A connecting member that connects between the one side support portion and the other side support portion through the pair of mandrels;
An urging mechanism for urging the one side support part and the other side support part to the opposite side of the connection direction of the connection member, respectively;
With
A bending test apparatus in which a tensile force larger than that of the specimen is applied to the connection member by the biasing mechanism.
請求項1から4までのいずれか1項に記載の曲げ試験装置であって、
前記付勢機構は、前記供試体を延ばす方向に付勢する弾性部材を含む、曲げ試験装置。
The bending test apparatus according to any one of claims 1 to 4, wherein
The urging mechanism is a bending test apparatus including an elastic member that urges the specimen in a direction in which the specimen is extended.
供試体の曲げ特性を試験する曲げ試験方法であって、
(a) 供試体の曲げ対象部分の一方側部分及び他方側部分を、それぞれ一方側支持部及び他方側支持部で支持する工程と、
(b) 互いの曲面が対向するように配された一対のマンドレルの間に、前記曲げ対象部分が配された状態で、前記一対のマンドレルをそれらが対向する方向に往復移動させる工程と、
(c) 前記(b)工程における前記マンドレルの往復移動に追従して、前記一方側支持部及び前記他方側支持部を互いに接近または離間する方向に往復移動させる工程と、
を含む、曲げ試験方法。
A bending test method for testing the bending characteristics of a specimen,
(a) supporting the one side part and the other side part of the bending target part of the specimen with the one side support part and the other side support part, respectively;
(b) a step of reciprocating the pair of mandrels in a direction in which the pair of mandrels face each other in a state where the portion to be bent is disposed between the pair of mandrels disposed so that the curved surfaces thereof face each other;
(c) following the reciprocating movement of the mandrel in the step (b), reciprocating the one side support part and the other side support part in a direction approaching or separating from each other;
A bending test method.
請求項6に記載の曲げ試験方法であって、
前記一方側支持部及び前記他方側支持部は、前記供試体を回転可能に支持する、曲げ試験方法。
The bending test method according to claim 6,
The said one side support part and the said other side support part are the bending test methods which support the said test body rotatably.
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