JP5706197B2 - Brake disc rotor and its anti-rust treatment method - Google Patents

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Description

本発明は、車両用のブレーキディスクロータとその防錆処理方法に関し、特に鋳鉄製のブレーキディスクロータにおけるアウタ側およびインナ側のそれぞれの摺動面に防錆被覆組成物を生成した構造とそのための防錆処理方法に関するものである。   The present invention relates to a brake disc rotor for a vehicle and a rust prevention treatment method thereof, and in particular, a structure in which a rust prevention coating composition is generated on each of the outer side and inner side sliding surfaces of a cast iron brake disc rotor and the same. The present invention relates to a rust prevention treatment method.

自動車その他の車両が海外へ輸出される時には船舶にて輸送されることが多く、その場合に港付近の置場での保管、船積み後の航海、相手国港付近の置場での保管、海外販売店での展示在庫保管等を経て、初めて輸出先のユーザーに引き渡されることになる。特に海外ディーラーでの展示在庫保管では、時には数ヶ月の保管となり、この間に風雨にさらされて、ユーザーに引き渡される時にはブレーキディスクロータの摺動面に酷烈な錆が発生することがある。   When automobiles and other vehicles are exported overseas, they are often transported by ship. In that case, storage at the dock near the port, voyage after loading, storage at the dock near the partner port, overseas dealers It will be delivered to users at the export destination for the first time after exhibit inventory storage in Japan. In particular, exhibition stock storage at overseas dealers is sometimes stored for several months, during which time it is exposed to wind and rain, and when it is delivered to the user, severe sliding rust may occur on the sliding surface of the brake disc rotor.

この錆の発生は、例えばブレーキパッドで覆われた部分とそうでない部分とではその程度が異なり、そのままの状態でブレーキ操作すると制動トルクの変動が生じることになる。これは一般的にジャダー現象と呼ばれ、乗員に不快な制動感覚を与えることとなり、ブレーキ性能上好ましくない。   For example, the degree of rust generation differs between a portion covered with a brake pad and a portion not covered with the brake pad. If the brake is operated as it is, the braking torque varies. This is generally called a judder phenomenon, which gives an unpleasant braking sensation to the occupant, which is undesirable in terms of braking performance.

そこで、上記ジャダー現象の原因となるブレーキディスクロータの摺動面での錆の発生防止を目的とした従来の技術として、亜鉛末クロム酸化成被膜を施す方法や、防錆油を塗布する方法等のほかに、例えば特許文献1のように燐酸亜鉛皮膜を形成する方法や、特許文献2のように電解燐酸亜鉛皮膜を形成する方法、さらには防錆用亜鉛アルミ複合皮膜処理を施す方法等が提案されている。   Therefore, as a conventional technique for the purpose of preventing the occurrence of rust on the sliding surface of the brake disk rotor that causes the judder phenomenon, a method of applying a zinc dust chromium oxide film, a method of applying a rust preventive oil, etc. In addition to this, for example, a method of forming a zinc phosphate film as in Patent Document 1, a method of forming an electrolytic zinc phosphate film as in Patent Document 2, and a method of applying a zinc-aluminum composite film treatment for rust prevention Proposed.

特公平1−58372号公報Japanese Patent Publication No. 1-58372 特開2002−250377号公報JP 2002-250377 A

しかしながら、特許文献1,2に代表されるような従来のいずれの方法においても、下記(a)〜(c)として列挙するような不具合があり、特に防錆性能向上の上でなおも改善の余地を残している。   However, in any of the conventional methods represented by Patent Documents 1 and 2, there are problems as listed in the following (a) to (c), and in particular, improvement in rust prevention performance is still possible. There is room for it.

(a)燐酸亜鉛皮膜処理:防錆性能不足。処理時間が長い。処理温度が高く、エネルギー効率が悪い。処理槽内のスラッジ除去のメンテナンスが必要。スラッジは産業廃棄物扱いとなり、環境上問題がある。   (A) Zinc phosphate coating treatment: insufficient rust prevention performance. Processing time is long. Processing temperature is high and energy efficiency is poor. Maintenance of sludge removal in the treatment tank is required. Sludge is treated as industrial waste and has environmental problems.

(b)電解燐酸亜鉛皮膜処理:防錆性能不足。膜厚が不均一となりやすい。摺動面以外の部位への皮膜処理が困難。基本ブレーキ性能における効力の低下。   (B) Electrolytic zinc phosphate film treatment: insufficient rust prevention performance. The film thickness tends to be non-uniform. It is difficult to treat the film on parts other than the sliding surface. Reduced effectiveness in basic braking performance.

(c)防錆用亜鉛アルミ複合被膜処理:使用するブレーキパッドの材質によっては、ブレーキパッドの表面やブレーキディスクロータの摺動面に防錆被覆組成物による二次的付着物ができる。焼付処理温度が高いため、エネルギーコストが高い。   (C) Zinc-aluminum composite coating treatment for rust prevention: Depending on the material of the brake pad used, secondary deposits by the rust-proof coating composition can be formed on the surface of the brake pad or the sliding surface of the brake disc rotor. Energy costs are high due to the high baking temperature.

本発明はこのような課題に着目してなされたものであり、先に述べたような従来技術のもつ不具合を解消して、特に必要十分な防錆性能が得られ、しかも制動要素としての基本機能を充足することができるブレーキディスクロータとその防錆処理方法を提供するものである。   The present invention has been made paying attention to such problems, and solves the problems of the prior art as described above, in particular, provides a necessary and sufficient rust prevention performance, and is a basic as a braking element. The present invention provides a brake disc rotor that can satisfy functions and a rust prevention treatment method thereof.

本発明は、鋳鉄製のブレーキディスクロータにおけるアウタ側およびインナ側のそれぞれの摺動面に、少なくとも亜鉛フレークを質量5〜25g/m2、アルミフレークを質量0.1〜1.5g/m2、ケイ酸系樹脂バインダーを質量1.0〜5.0g/m2含有する防錆被覆組成物を皮膜厚さ2〜8μmで生成したものである。 According to the present invention, at least zinc flakes have a mass of 5 to 25 g / m 2 and aluminum flakes have a mass of 0.1 to 1.5 g / m 2 on the outer and inner sliding surfaces of a brake disc rotor made of cast iron. A rust-proof coating composition containing 1.0 to 5.0 g / m 2 of a silicate resin binder is produced with a film thickness of 2 to 8 μm.

そして、かかる発明を防錆処理方法として捉えるならば、鋳鉄製のブレーキディスクロータにおけるアウタ側およびインナ側のそれぞれの摺動面に、少なくとも亜鉛フレークを20〜25質量%、アルミフレークを0.1〜3質量%、熱硬化性ケイ酸系樹脂を6〜10質量%含有する処理液を塗布し、その後の焼付処理にて、前述の皮膜厚さ2〜8μmの防錆被覆組成物を生成することになる。   And if this invention is grasped as a rust-proofing method, at least 20-25 mass% of zinc flakes and 0.1% of aluminum flakes are provided on each of the sliding surfaces on the outer side and inner side of the brake disc rotor made of cast iron. Apply a treatment liquid containing 3 to 10% by mass of 6 to 10% by mass of a thermosetting silicate-based resin, and then generate a rust-proof coating composition having a film thickness of 2 to 8 μm by the subsequent baking process. It will be.

より具体的には、例えば亜鉛フレークを20〜25質量%、アルミフレークを0.1〜3質量%、熱硬化性ケイ酸系樹脂を6〜10質量%、グリコールを13〜18質量%、メタノールを3〜5質量%、エタノールを3〜5質量%、水を30〜40質量%それぞれ含有する処理液を用意し、この処理液をもって、鋳鉄製のブレーキディスクロータにおけるアウタ側およびインナ側のそれぞれの摺動面に塗装を施した上で、焼付処理を施すものとする。なお、処理液の温度は常温で良い。また、この時の焼付処理の条件は、150℃以上で且つ10分間以上とし、望ましくは200℃以下とする。   More specifically, for example, zinc flake is 20 to 25% by mass, aluminum flake is 0.1 to 3% by mass, thermosetting silicate resin is 6 to 10% by mass, glycol is 13 to 18% by mass, and methanol. Of 3 to 5% by mass, 3 to 5% by mass of ethanol, and 30 to 40% by mass of water, respectively, and each of the outer side and the inner side of the brake disc rotor made of cast iron is prepared with this treatment liquid. The sliding surface is coated and then subjected to a baking treatment. Note that the temperature of the treatment liquid may be room temperature. Moreover, the conditions of the baking process at this time shall be 150 degreeC or more and 10 minutes or more, Preferably it shall be 200 degrees C or less.

これにより、鋳鉄製のブレーキディスクロータにおけるアウタ側およびインナ側のそれぞれの摺動面に、防錆被覆組成物が生成されることになる。   Thereby, a rust-proof coating composition is produced | generated on each sliding surface of the outer side and inner side in a brake disc rotor made of cast iron.

この防錆被覆組成物は鋳鉄製のブレーキディスクロータにおけるアウタ側およびインナ側のそれぞれの摺動面に対して高い密着力が得られ、従来の例えば電解燐酸亜鉛皮膜処理と比べて、ブレーキパッドとの摺動後における防錆性能が飛躍的に向上し、過酷な放置条件下でもその部位の錆の発生を著しく遅らせることが可能となる。これによって、防錆被覆組成物の皮膜厚さが2μm以上であれば、必要十分な防錆効果が得られることになる。   This rust-proof coating composition provides high adhesion to the outer and inner sliding surfaces of a brake disc rotor made of cast iron. Compared to conventional electrolytic zinc phosphate coating treatment, The rust prevention performance after sliding is greatly improved, and it is possible to significantly delay the occurrence of rust at the site even under harsh standing conditions. Thus, if the film thickness of the rust-proof coating composition is 2 μm or more, a necessary and sufficient rust-proof effect can be obtained.

特に、焼付処理時の条件として、150℃以上、200℃以下の温度で且つ処理時間を10分間以上とすることにより、先に述べたように、ブレーキパッドの表面やブレーキディスクロータの摺動面での防錆被覆組成物による二次的付着物の発生を抑制する上で有効である。これは次のように説明できる。   In particular, as described above, by setting the baking process at a temperature of 150 ° C. or higher and 200 ° C. or lower and a processing time of 10 minutes or longer, the surface of the brake pad or the sliding surface of the brake disc rotor is used as described above. It is effective in suppressing the generation of secondary deposits due to the rust-proof coating composition. This can be explained as follows.

すなわち、150℃以上、200℃以下の温度で且つ処理時間を10分間以上とした焼付処理条件下では、ブレーキディスクロータの摺動面に対する防錆被覆組成物の密着力を維持しながらも、その防錆被覆組成物の生成が完結化されない(防錆被覆組成物同士の一体化が少ない)ため、ブレーキパッドとの摺動において、防錆被覆組成物が大きな塊とならずに粉状に少しずつ剥がれ落ちることにより、一気に剥がれることがなく、先に述べた二次的付着物発生の根源(主要因)をつくり出しにくくなるものと推測される。このため、ブレーキパッドの表面に対して、防錆被覆組成物の二次的付着物による圧痕を生じさせたり、部分的な崩壊を生じさせることがなく、それらによるブレーキ性能への悪影響の要因を排除することができる。   That is, under the baking treatment conditions at a temperature of 150 ° C. or more and 200 ° C. or less and a treatment time of 10 minutes or more, while maintaining the adhesion of the rust-proof coating composition to the sliding surface of the brake disc rotor, Since the generation of the rust-proof coating composition is not completed (the integration of the rust-proof coating compositions is small), when sliding with the brake pad, the rust-proof coating composition does not become a large lump and is a little powdery. By peeling off each one at a time, it is presumed that it will not be peeled off at a stretch, and it will be difficult to produce the root (main factor) of secondary deposit generation described above. For this reason, the surface of the brake pad does not cause indentation due to secondary deposits of the rust preventive coating composition or cause partial collapse, which causes a negative effect on the brake performance. Can be eliminated.

故に、このような観点から防錆被覆組成物の最適な皮膜厚さを考察すると、防錆被覆組成物の皮膜厚さは厚ければ良いというものではなく、先にも述べたように防錆被覆組成物の皮膜厚さは8μmが上限ということになる。   Therefore, considering the optimum film thickness of the rust-proof coating composition from this point of view, it is not necessary that the film thickness of the rust-proof coating composition be thick. The upper limit of the film thickness of the coating composition is 8 μm.

本発明によれば、先に述べた従来の技術、特に燐酸亜鉛皮膜処理や電解燐酸亜鉛皮膜処理のものと比較して、生成皮膜を厚膜化することなしにブレーキパッドとの摺動後の防錆性能が一段と向上する。   According to the present invention, as compared with the conventional techniques described above, in particular, zinc phosphate coating treatment or electrolytic zinc phosphate coating treatment, the formed coating is not thickened after sliding with the brake pad. Rust prevention performance is further improved.

また、使用するブレーキパッドの材質によって発生し得る防錆被覆組成物の二次的付着物、すなわちブレーキパッドやブレーキ性能に悪影響を与える防錆被覆組成物の二次的付着物の発生を抑制できるため、車両適用時におけるブレーキパッドの材質の選択肢を広げてその選定を容易にすることが可能となる。   Moreover, it is possible to suppress the occurrence of secondary deposits of the rust preventive coating composition that may occur depending on the brake pad material used, that is, secondary deposits of the rust preventive coating composition that adversely affect the brake pad and brake performance. Therefore, the choice of the material of the brake pad at the time of vehicle application can be expanded and the selection can be facilitated.

さらに、処理液の温度は常温で良いので、従来の燐酸亜鉛皮膜処理や電解燐酸亜鉛皮膜処理のものと比較してエネルギー効率に優れる。   Furthermore, since the temperature of the treatment liquid may be room temperature, it is excellent in energy efficiency as compared with the conventional treatment with zinc phosphate coating or electrolytic zinc phosphate coating.

本発明に係るブレーキディスクロータの詳細を示す図で、(A)はインナ側の摺動板側から見た正面図、(B)は同図(A)のA−A線に沿う断面図、(C)は同図(B)のE部の拡大図。It is a figure which shows the detail of the brake disc rotor which concerns on this invention, (A) is the front view seen from the sliding plate side of an inner side, (B) is sectional drawing which follows the AA line of the same figure (A), (C) is the enlarged view of the E section of the same figure (B). 図1に示したブレーキディスクロータの防錆処理手順を示す工程説明図。Process explanatory drawing which shows the antirust process procedure of the brake disc rotor shown in FIG. スプレーガンによる処理液の塗装形態の一例を示す説明図。Explanatory drawing which shows an example of the coating form of the process liquid by a spray gun. 焼付処理温度とDTVとの相関を示す特性グラフ。The characteristic graph which shows the correlation with baking processing temperature and DTV. 焼付処理温度とブレーキパッドへの二次的付着物残留指数との相関を示す特性グラフ。The characteristic graph which shows the correlation with the baking process temperature and the secondary adhesion residue index to a brake pad. 複合腐食試験のサイクル数とDTVとの相関を示す特性グラフ。The characteristic graph which shows the correlation between the cycle number of a composite corrosion test, and DTV. 制動回数とブレーキの効力との相関を示す特性グラフ。The characteristic graph which shows the correlation with the frequency | count of braking, and the effectiveness of a brake.

図1〜3は本発明に係るブレーキディスクロータとその防錆処理方法を実施するためのより具体的な実施の形態を示していて、特に図1はブレーキディスクロータ1そのものの詳細を示している。   1 to 3 show a more specific embodiment for carrying out the brake disk rotor and the antirust treatment method according to the present invention, and particularly FIG. 1 shows the details of the brake disk rotor 1 itself. .

図1の(A)〜(C)に示すように、ベンチレーテッドタイプのブレーキディスクロータ1は一般的な鋳鉄材料(例えばFC250相当)で形成されているものであって、車両取付時に外側に位置することになるアウタ側の摺動板2とその内側に所定距離隔てて位置することになるインナ側の摺動板3、およびそれら両者の間に放射状に配置された複数の隔壁4とを有していて、上記双方の摺動2,3と各隔壁4とで囲まれた空間がそれぞれに通風路として機能することになる。なお、5はアウタ側の摺動板2と一体に形成されたいわゆるハット型断面形状をなす筒状のボス部である。   As shown in FIGS. 1A to 1C, the ventilated type brake disc rotor 1 is formed of a general cast iron material (e.g., equivalent to FC250), and is disposed outside when the vehicle is mounted. The outer side sliding plate 2 to be positioned, the inner side sliding plate 3 to be positioned at a predetermined distance on the inner side, and a plurality of partition walls 4 radially disposed between them. The spaces surrounded by both the slides 2 and 3 and the partition walls 4 function as ventilation paths. Reference numeral 5 denotes a cylindrical boss portion having a so-called hat-shaped cross section formed integrally with the outer sliding plate 2.

そして、上記ボス部5のうち最も外側の面は、ロードホイールが着座することになるロードホイール取付面6として機能するようになっていて、周知のようにこのロードホイール取付面6のボルト穴7には図示しないハブボルトが入ることから、ハブボルトとこれに螺合する図示外のホイールナットとをもってロードホイールがロードホイール取付面6に締め付け固定されることになるとともに、アウタ側,インナ側の各摺動面2a,3aにはその防錆性付与のために所定膜厚tの防錆被覆組成物の皮膜8が生成(形成)されている。   The outermost surface of the boss portion 5 functions as a road wheel mounting surface 6 on which the road wheel is seated. As is well known, a bolt hole 7 of the road wheel mounting surface 6 is used. Since a hub bolt (not shown) is inserted into the load wheel, the road wheel is fastened and fixed to the road wheel mounting surface 6 with a hub bolt and a wheel nut (not shown) screwed to the hub bolt. On the moving surfaces 2a and 3a, a film 8 of a rust-proof coating composition having a predetermined film thickness t is generated (formed) in order to impart rust prevention.

上記防錆被覆組成物の皮膜8は、後述するようにその膜厚tが2〜8μmで、少なくとも亜鉛フレークを質量5〜25g/m2、アルミフレークを質量0.1〜1.5g/m2、ケイ酸系樹脂バインダーを質量1.0〜5.0g/m2含有するものとする。 As will be described later, the film 8 of the rust-proof coating composition has a thickness t of 2 to 8 μm, at least zinc flakes having a mass of 5 to 25 g / m 2 , and aluminum flakes having a mass of 0.1 to 1.5 g / m. 2 and a mass of 1.0 to 5.0 g / m 2 of silicate resin binder.

防錆被覆組成物の皮膜8の生成に先立って、図2に示すように最初に機械加工後のブレーキディスクロータ1に一般的な洗浄・脱脂処理を施し、十分に乾燥させる。   Prior to the formation of the coating 8 of the rust-proof coating composition, as shown in FIG. 2, first, the machined brake disk rotor 1 is first subjected to a general cleaning / degreasing process and sufficiently dried.

この乾燥処理の後に、アウタ側,インナ側の各摺動面2a,3aに防錆被覆組成物の皮膜8を形成するための塗装を施す。ブレーキディスクロータ1の製造過程では、鋳造後にアウタ側,インナ側の各摺動面2a,3aに切削加工が施されることになるが、この切削加工後の摺動面2a,3aには極端に厚膜化することなしに所定の表面処理にて必要十分な防錆性能を付与する必要がある。そこで、アウタ側,インナ側の各摺動面2a,3aに膜厚tの防錆被覆組成物の皮膜8を生成するべく、亜鉛フレークやアルミフレークさらには熱硬化性ケイ酸系樹脂を含む処理液を用いて、図3に示すようにスプレー塗装方式にて少なくともアウタ側,インナ側の各摺動面2a,3aに塗装を施す。   After this drying treatment, the outer side and inner side sliding surfaces 2a and 3a are coated to form a film 8 of the anticorrosive coating composition. In the process of manufacturing the brake disk rotor 1, the outer and inner sliding surfaces 2a and 3a are subjected to cutting after casting, but the sliding surfaces 2a and 3a after the cutting are subjected to extremes. Therefore, it is necessary to provide necessary and sufficient rust prevention performance by a predetermined surface treatment without increasing the film thickness. Accordingly, in order to form a coating 8 of the antirust coating composition having a film thickness t on each of the sliding surfaces 2a and 3a on the outer side and the inner side, a treatment containing zinc flakes, aluminum flakes, and further thermosetting silicate resin. As shown in FIG. 3, the liquid is used to coat at least the outer and inner sliding surfaces 2a and 3a by spray coating.

この処理液としては、例えば亜鉛フレークを20〜25質量%、アルミフレークを0.1〜3質量%で望ましくは1質量%、熱硬化性ケイ酸系樹脂を6〜10質量%、グリコールを13〜18質量%、メタノールを3〜5質量%、エタノールを3〜5質量%、水を30〜40質量%それぞれ含有するものとする。   As this processing liquid, for example, zinc flakes are 20 to 25% by mass, aluminum flakes are 0.1 to 3% by mass, preferably 1% by mass, thermosetting silicate resin is 6 to 10% by mass, and glycol is 13%. -18% by mass, 3-5% by mass of methanol, 3-5% by mass of ethanol, and 30-40% by mass of water.

図3に示した処理液のスプレー塗装には、例えば塗装ロボットを用いるものとし、塗装ロボットに持たせたスプレーガン9をブレーキディスクロータ1の各部位に対峙させたときのそのスプレーガン9の向きおよび移動軌跡を予めティーチングしておくものとする。そして、治具にセットしたブレーキディスクロータ1を、その軸心を回転中心として回転駆動機構10にて回転させながら、スプレーガン9を図3の矢印で示すようにブレーキディスクロータ1の半径方向に移動させ、且つ塗料供給のON−OFF制御を併用しながら塗装を施す。なお、必要に応じて、アウタ側,インナ側の各摺動面2a,3a以外のブレーキディスクロータ1の最外周部やボス部5さらにはロードホイール取付面6等の部位にも処理液の塗装が施されても良い。   For the spray coating of the treatment liquid shown in FIG. 3, for example, a coating robot is used, and the direction of the spray gun 9 when the spray gun 9 held by the coating robot is opposed to each part of the brake disc rotor 1 is used. It is also assumed that the movement locus is taught in advance. Then, while rotating the brake disc rotor 1 set on the jig by the rotation drive mechanism 10 with its axis as the center of rotation, the spray gun 9 is moved in the radial direction of the brake disc rotor 1 as indicated by the arrow in FIG. The paint is applied while being used together with the ON / OFF control of the paint supply. If necessary, the treatment liquid may be applied to the outermost peripheral portion of the brake disc rotor 1 other than the sliding surfaces 2a and 3a on the outer side and the inner side, the boss portion 5 and the load wheel mounting surface 6 and the like. May be given.

ここで、処理液の塗装が不要な部分にマスキングを施すことなく要塗装部分のみを限定しての塗装を可能にするため、スプレーガン9は小ノズル径の小型、且つノズルパターンを小スポット状のものとして、要塗装部分のみを狙って順次移動させて塗装を施すものとする。   Here, the spray gun 9 has a small nozzle diameter and a small nozzle pattern in order to enable coating by limiting only the required portion without masking the portion that does not require coating of the treatment liquid. As an object, it is assumed that the coating is performed by sequentially moving only the portion requiring painting.

また、上記スプレーガン9を順次移動させながら塗装膜厚を均一にするために、塗装面とスプレーガン9の相対位置、相対角度、相対速度等、スプレーガン9の姿勢を適宜調整・制御する。   Further, in order to make the coating film thickness uniform while moving the spray gun 9 sequentially, the posture of the spray gun 9 such as the relative position, relative angle, and relative speed between the coating surface and the spray gun 9 is appropriately adjusted and controlled.

より具体的には、ブレーキディスクロータ1の塗装部分が円板状もしくは円筒状であるため、図3に示すように、回転駆動機構10の主軸にブレーキディスクロータ1を取り付け、そのブレーキディスクロータ1を、例えば150〜250rpm程度で回転させながら、塗装ロボットに持たせた小型のスプレーガン9をブレーキディスクロータ1の半径方向に沿って移動させ、且つその移動速度と塗料噴出方向を変化させながら順次塗装を施す。   More specifically, since the painted portion of the brake disc rotor 1 has a disc shape or a cylindrical shape, the brake disc rotor 1 is attached to the main shaft of the rotation drive mechanism 10 as shown in FIG. The small spray gun 9 held by the coating robot is moved along the radial direction of the brake disc rotor 1 while rotating at about 150 to 250 rpm, for example, and the moving speed and the direction of spraying the paint are sequentially changed. Apply paint.

この場合、処理液の飛散による処理液ミストの付着防止および環境保全を図るために、塗装部位の近傍にミストコレクタ11を設置するのが望ましい。なお、図3では、塗装を施す部分にハッチングを付してある。   In this case, it is desirable to install the mist collector 11 in the vicinity of the coating site in order to prevent the treatment liquid mist from adhering to the treatment liquid and to protect the environment. In FIG. 3, the portion to be painted is hatched.

こうしてブレーキディスクロータ1に対する処理液の塗装が完了したならば、図2に示すように、処理液を塗布したブレーキディスクロータ1の乾燥焼付処理を150℃以上で且つ200℃以下の温度条件にて10分間以上行う。以上により、少なくともアウタ側,インナ側の各摺動面2a,3aに所定膜厚tの防錆被覆組成物の皮膜8が生成(形成)されたブレーキディスクロータ1が完成する。   When the coating of the treatment liquid on the brake disk rotor 1 is completed in this way, as shown in FIG. 2, the drying and baking treatment of the brake disk rotor 1 coated with the treatment liquid is performed at a temperature condition of 150 ° C. or more and 200 ° C. or less. Run for at least 10 minutes. Thus, the brake disc rotor 1 is completed in which the coating 8 of the antirust coating composition having the predetermined film thickness t is formed (formed) on at least the outer and inner sliding surfaces 2a and 3a.

上記防錆被覆組成物の皮膜8の生成は、焼付処理により得られるが、ブレーキディスクロータ1に対する上記処理液の塗装においては常温にて行い、塗装後の乾燥焼付処理を先に述べたように150℃以上で且つ200℃以下の温度条件で10分間以上行うものとする。   The production of the coating 8 of the rust-proof coating composition is obtained by baking, but the coating of the treatment liquid on the brake disk rotor 1 is performed at room temperature, and the dry baking after coating is performed as described above. It shall be performed for 10 minutes or more on the temperature conditions of 150 degreeC or more and 200 degrees C or less.

図4は、先の焼付処理温度とブレーキディスクロータ1の各摺動面2a,3aのDTV(Disc Thickness Variation:板厚変化)の相関関係、すなわち防錆性能を示している。   FIG. 4 shows the correlation between the previous baking temperature and the DTV (Disc Thickness Variation) of each sliding surface 2a, 3a of the brake disc rotor 1, that is, the rust prevention performance.

また、図5は、焼付処理温度とブレーキパッドへの二次的付着物残留指数の相関関係、すなわち二次的付着物発生解消特性を示している。   FIG. 5 shows the correlation between the baking temperature and the secondary deposit residual index on the brake pad, that is, the secondary deposit generation elimination characteristic.

さらに、図6は、上記の防錆被覆組成物の皮膜8を生成したブレーキディスクロータ1の各摺動面2a,3aの防錆性能を評価したもので、複合腐食試験のサイクル数と各摺動面2a,3aのDTVの相関関係、すなわち防錆性の効果を示している。   Further, FIG. 6 shows an evaluation of the rust prevention performance of each sliding surface 2a, 3a of the brake disk rotor 1 on which the coating 8 of the above rust prevention coating composition is formed. This shows the DTV correlation of the moving surfaces 2a and 3a, that is, the effect of rust prevention.

図4の防錆性能の評価の方法は、市場でブレーキディスクロータ1に錆が発生し、ジャダー現象と呼ばれるところの、乗員に不快な制動感覚が発生するに至る経緯を再現したもので、具体的には以下のとおりである。   The rust prevention performance evaluation method shown in FIG. 4 reproduces the circumstances in which rust occurs on the brake disc rotor 1 in the market, which is called the judder phenomenon, and an unpleasant braking sensation occurs to the occupant. Specifically, it is as follows.

すなわち、ブレーキディスクロータ1が車両に組み付けられて、ユーザーに引き渡される前までのブレーキ使用条件を想定し、ブレーキディスクロータ1に対してブレーキディスクロータパッドにて制動を行う。次に、ブレーキディスクロータ1の各摺動面2a,3aでの錆の発生を促進させるために、複合腐食試験を任意サイクル実施する。さらに、上記任意サイクルの複合腐食試験を終了したブレーキディスクロータ1に対しブレーキディスクロータパッドにて制動を行い、その後のDTVを測定し、従来品と比較することで防錆性能効果向上の程度を評価した。   That is, the brake disc rotor 1 is braked by the brake disc rotor pad, assuming the brake use conditions before the brake disc rotor 1 is assembled to the vehicle and delivered to the user. Next, in order to promote the generation of rust on the sliding surfaces 2a and 3a of the brake disc rotor 1, a combined corrosion test is performed in an arbitrary cycle. Furthermore, the brake disc rotor 1 that has completed the combined corrosion test of the above-mentioned arbitrary cycle is braked with the brake disc rotor pad, the subsequent DTV is measured, and the degree of improvement in the rust prevention performance effect is compared with the conventional product. evaluated.

上記のブレーキディスクロータ1の各摺動面2a,3aのDTV(板厚変化)は、ブレーキディスクロータ1の各摺動面2a,3aの厚さに変動がどの程度あるかどうかを知るための数値で、ブレーキディスクロータ1のアウタ側,インナ側の各摺動面2a,3aの全円周に沿って各々の厚みを計測し、同位相におけるその差を表したものであり、ジャダー現象の発生要因の一つとして先にも述べたが、その値が小さいほどジャダーが発生しにくいものとなる。   The DTV (plate thickness change) of the sliding surfaces 2a and 3a of the brake disc rotor 1 is used to know how much the thickness of the sliding surfaces 2a and 3a of the brake disc rotor 1 varies. It is a numerical value that measures the thickness of each of the outer and inner sliding surfaces 2a and 3a of the brake disc rotor 1 along the entire circumference and expresses the difference in the same phase. As described above as one of the generation factors, judder is less likely to occur as the value decreases.

本発明が解決しようとするジャダー現象は主に錆ジャダーであり、それは海外へ輸出される車両における車両保管状態等によるブレーキディスクロータ1の摺動面2a,3aにおける錆の進行度合いが、摺動面2a,3aにおけるパッドの接触部と非接触部で差異を生じ、DTVの値が大きくなることが大きな要因であることから、基本防錆性能の向上によるジャダー現象の抑止に大いに貢献する。   The judder phenomenon to be solved by the present invention is mainly rust judder, which is caused by the degree of progress of rust on the sliding surfaces 2a and 3a of the brake disk rotor 1 due to the vehicle storage condition or the like in a vehicle exported overseas. Since the difference between the contact portion and the non-contact portion of the pads on the surfaces 2a and 3a and the increase in the DTV value is a major factor, it greatly contributes to the suppression of the judder phenomenon by improving the basic rust prevention performance.

図5のブレーキパッドへの二次付着物残留指数は、ブレーキパッドに二次的に付着する防錆被覆組成物の成分を、レイティングナンバー(図5では、R/Noと表記してある。)法によって評価したもので、ナンバーが大きいほど、二次的付着物の程度が少なく、ブレーキパッドおよびブレーキ性能への悪影響が少ないことを示す。   The secondary deposit residue index on the brake pad in FIG. 5 is a rating number (indicated as R / No in FIG. 5) of the component of the rust preventive coating composition that is secondarily adhered to the brake pad. It was evaluated by the law, and the higher the number, the smaller the degree of secondary deposits and the less adverse effects on brake pads and brake performance.

図6の防錆性能の評価では、従来の防錆処理品(特開2002−250377号公報に記載の電解燐酸亜鉛皮膜処理品)に比較し、本発明の焼付塗装品は、複合腐食試験のサイクル数が多くても錆によるDTVの値が大きくならない(悪化しない)ことがわかる。   In the evaluation of the rust prevention performance of FIG. 6, compared with the conventional rust prevention treated product (electrolytic zinc phosphate film treated product described in JP-A No. 2002-250377), the baked coated product of the present invention was subjected to the composite corrosion test. It can be seen that even if the number of cycles is large, the value of DTV due to rust does not increase (does not deteriorate).

また、図4の防錆性能を得るための焼付処理温度は、100℃ではDTVの値が高いが、150℃以上ではその値が低い水準のままであるため、防錆性能向上の観点からは150℃以上での焼付処理が望ましいことがわかる。   Further, the baking temperature for obtaining the rust prevention performance of FIG. 4 is high at 100 ° C., but the value of DTV is high at 150 ° C. or more, and the value remains low. It can be seen that baking treatment at 150 ° C. or higher is desirable.

さらに、図5の二次的付着物発生のレイティングナンバーは、200℃を超えると、従来の防錆処理に比較してレベルが悪化してしまい、ブレーキパッドやブレーキ性能に悪影響を及ぼしやすくなるため、ブレーキパッドへの二次的付着物解消の観点からは焼付処理温度は200℃以下が望ましいことがわかる。   Furthermore, if the rating number of secondary deposit generation in FIG. 5 exceeds 200 ° C., the level is deteriorated compared to the conventional rust prevention treatment, which tends to adversely affect brake pads and brake performance. From the viewpoint of eliminating secondary deposits on the brake pad, it is understood that the baking temperature is preferably 200 ° C. or lower.

加えて、図7におけるブレーキの効力については、従来品である電解燐酸亜鉛被膜処理のものと比較し、発生摩擦係数(μ)は高く、また制動50回程度で安定化するため、基本ブレーキ性能への悪化に関わるような問題はないことがわかる。   In addition, the effectiveness of the brake in FIG. 7 is higher than that of the conventional electrolytic zinc phosphate coating treatment, and the generated friction coefficient (μ) is high and is stabilized after about 50 brakings. It can be seen that there is no problem related to deterioration.

このように本実施の形態によれば、従来の技術である燐酸亜鉛皮膜処理や電解燐酸亜鉛皮膜処理のものと比較して、生成皮膜を厚膜化することなしにブレーキパッドとの摺動後の防錆性能が一段と向上するほか、使用するブレーキパッドの材質によって発生し得る防錆被覆組成物の二次的付着物、すなわちブレーキパッドやブレーキ性能に悪影響を与える防錆被覆組成物の二次的付着物の発生を抑制できるため、車両適用時におけるブレーキパッドの材質の選択肢を広げてその選定を容易にすることも可能となる。   As described above, according to the present embodiment, compared to the conventional technology of zinc phosphate coating treatment or electrolytic zinc phosphate coating treatment, after the sliding with the brake pad without increasing the thickness of the generated coating. In addition to the rust-proof performance of the brake pad, secondary deposits of the rust-proof coating composition that may occur depending on the brake pad material used, that is, the secondary of the rust-proof coating composition that adversely affects the brake pad and brake performance Therefore, the selection of the material of the brake pad when applying the vehicle can be expanded to facilitate the selection.

1…ブレーキディスクロータ
2…アウタ側の摺動板
2a…アウタ側の摺動面
3…インナ側の摺動板
3a…インナ側の摺動面
8…防錆被覆組成物の皮膜
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Brake disc rotor 2 ... Outer side sliding plate 2a ... Outer side sliding surface 3 ... Inner side sliding plate 3a ... Inner side sliding surface 8 ... Film of antirust coating composition

Claims (4)

鋳鉄製のブレーキディスクロータにおけるアウタ側およびインナ側のそれぞれの摺動面に、少なくとも亜鉛フレークを質量5〜25g/m2、アルミフレークを質量0.1〜1.5g/m2、ケイ酸系樹脂バインダーを質量1.0〜5.0g/m2含有する防錆被覆組成物を皮膜厚さ2〜8μmで生成したことを特徴とするブレーキディスクロータ。 Each of the sliding surfaces of the outer side and the inner side of the cast iron of the brake disc rotor, at least the mass of zinc flake 5 to 25 g / m 2, mass aluminum flake 0.1 to 1.5 g / m 2, silicic acid A brake disk rotor, wherein a rust-proof coating composition containing a resin binder in a mass of 1.0 to 5.0 g / m 2 is produced with a film thickness of 2 to 8 μm. 鋳鉄製のブレーキディスクロータにおけるアウタ側およびインナ側のそれぞれの摺動面に、少なくとも亜鉛フレークを20〜25質量%、アルミフレークを0.1〜3質量%、熱硬化性ケイ酸系樹脂を6〜10質量%それぞれ含有する処理液を塗布し、その後の焼付処理にて少なくとも亜鉛フレークを質量5〜25g/m2、アルミフレークを質量0.1〜1.5g/m2、ケイ酸系樹脂バインダーを質量1.0〜5.0g/m2含有する皮膜厚さ2〜8μmの防錆被覆組成物を生成することを特徴とするブレーキディスクロータの防錆処理方法。 At least 20 to 25% by mass of zinc flakes, 0.1 to 3% by mass of aluminum flakes, and 6 thermosetting silicate-based resins on the outer and inner sliding surfaces of the brake disc rotor made of cast iron. 10 wt% to 10 wt% of each treatment liquid is applied, and at the subsequent baking treatment, at least zinc flake is 5 to 25 g / m 2 in mass, aluminum flake is 0.1 to 1.5 g / m 2 in mass, silicate resin A rust preventive treatment method for a brake disc rotor, comprising producing a rust preventive coating composition having a film thickness of 2 to 8 µm and containing 1.0 to 5.0 g / m 2 of a binder. 上記焼付処理の条件を150℃以上で且つ10分以上とすることを特徴とする請求項2に記載のブレーキディスクロータの防錆処理方法。   The rust-proofing method for a brake disk rotor according to claim 2, wherein the baking condition is 150 ° C or higher and 10 minutes or longer. 上記焼付処理の条件を200℃以下とすることを特徴とする請求項3に記載のブレーキディスクロータの防錆処理方法。   The rust-proofing method for a brake disk rotor according to claim 3, wherein the baking condition is 200 ° C or lower.
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