WO2015146263A1 - 懸架用コイルばね - Google Patents

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WO2015146263A1
WO2015146263A1 PCT/JP2015/051846 JP2015051846W WO2015146263A1 WO 2015146263 A1 WO2015146263 A1 WO 2015146263A1 JP 2015051846 W JP2015051846 W JP 2015051846W WO 2015146263 A1 WO2015146263 A1 WO 2015146263A1
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coil spring
spring
insulator sheet
load
spring seat
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French (fr)
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英人 榎本
純 梅野
大倉 健
修司 大村
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日本発條株式会社
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Publication date
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Definitions

  • This invention relates to a coil spring for suspension used in a suspension mechanism of a vehicle such as an automobile.
  • a suspension mechanism of a vehicle such as an automobile includes a suspension coil spring (hereinafter simply referred to as a coil spring) including a compression coil spring.
  • the suspension mechanism further includes a lower spring seat and an upper spring seat.
  • the lower spring seat is disposed below the coil spring.
  • the upper spring seat is disposed above the coil spring. This coil spring is compressed between the upper and lower spring seats by the weight (load) of the vehicle applied from above. And this coil spring expands and contracts according to the magnitude
  • Patent Document 1 One of the causes of the breakage of the coil spring is that the coating of the coil spring is peeled off by stepping stones and rusting occurs. When corrosion pits are formed by the growth of this rust, the coil spring breaks starting from the corrosion pits. Therefore, as disclosed in Patent Document 1, it has been proposed to form a coating film having a two-layer structure on the surface of a coil spring.
  • An example of a two-layer coating film is composed of an epoxy resin-based undercoat layer and an epoxy polyester resin-based topcoat layer formed thereon.
  • the end portion of the coil spring includes a first portion, a second portion, and a third portion.
  • the first portion always contacts the spring seat regardless of the magnitude of the load.
  • the second portion contacts or leaves the spring seat according to the magnitude of the load.
  • foreign substances such as sand
  • the third portion is always away from the spring seat regardless of the magnitude of the load.
  • the surface of the coil spring is rust-proofed. However, if the coil spring expands and contracts while a hard foreign object such as sand is sandwiched between the end winding portion and the spring seat, the coating film is peeled off and rust is generated. In addition, the surface of the coil spring may be damaged by the caught foreign matter. When this scratch is rusted and the rust becomes large, the coil spring breaks.
  • a suspension mechanism provided with means for preventing the end winding portion of the coil spring from being worn is also known.
  • an insulator made of a rubber block is installed on a spring seat.
  • the end winding portion of the coil spring is supported by the insulator.
  • a synthetic resin tube is attached to the end winding portion of the coil spring.
  • slits are formed along the longitudinal direction of the strands.
  • JP 2005-171297 A Japanese Patent Application Laid-Open No. 8-200334 JP 2000-304079 A
  • the coil spring of Patent Document 1 has a two-layer coating film composed of an undercoat layer and a topcoat layer. This type of coil spring is effective for stepping stones. However, this coil spring is less effective against corrosion and scratches caused by sand or the like entering between the end winding portion and the spring seat. Moreover, the coating film having a two-layer structure has a problem that the cost required for coating is high compared to a coil spring having a general coating film.
  • a synthetic resin tube having a slit is attached to the end winding portion.
  • the tube when the strands in the vicinity of the end winding portion approach each other due to a large load as in a full bump, the tube is sandwiched between the strands and compressed. As a result, the tube generates a reaction force, so that the load / deflection characteristics of the coil spring may be different from the design values.
  • a corrosive substance such as an antifreezing agent that is sprinkled on the road surface in winter enters the slit. This corrosive substance remaining on the strands also causes the strands to corrode.
  • an object of the present invention is to provide a suspension coil spring that can suppress the breakage of the strands due to wear and scratches on the end turns.
  • the coil spring for suspension according to the present invention includes a lower end winding portion formed on the lower end side of the spirally wound strand, and an upper end winding portion formed on the upper end side of the strand. And at least the lower end winding portion always contacts the lower spring seat regardless of the magnitude of the load, and a first portion that contacts or separates from the spring seat depending on the magnitude of the load. 2 and a third portion that is always away from the spring seat regardless of the magnitude of the load, and at least the second portion of the lower end winding portion has rubber elasticity.
  • An insulator sheet made of a material and attached to the lower surface of the element wire by bonding is provided.
  • the material having rubber elasticity may be, for example, a synthetic resin having elasticity such as an elastomer, or may be natural rubber or synthetic rubber.
  • the insulator sheet is provided in the first portion and the second portion.
  • a convex portion protruding toward the spring seat is formed on the lower surface of the insulator sheet at at least one place in the winding direction of the end winding portion.
  • the insulator sheet may be provided only in the second portion.
  • the insulator sheet is provided in the second part, a part of the first part connected to the second part, and a part of the third part connected to the second part. Also good.
  • a tapered portion whose thickness decreases from the second portion toward the first portion may be formed at an end portion of the insulator sheet. You may further provide the coating film formed between the said strand and the said insulator sheet
  • the present invention it is possible to suppress the wear and scratches on the end winding portion due to foreign matters such as sand sandwiched between the end winding portion of the coil spring and the spring seat by the insulator sheet. And it can suppress by the said insulator sheet
  • the insulator sheet may be provided with a convex portion for adjusting the reaction line position (force line position).
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a suspension mechanism provided with a coil spring according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view of a coil spring of the suspension mechanism shown in FIG.
  • FIG. 3 is a bottom view of the end winding portion of the coil spring shown in FIG. 4 is a cross-sectional view of the coil spring taken along line F4-F4 in FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the coil spring taken along line F5-F5 in FIG.
  • FIG. 6 is a perspective view of a coil spring according to the second embodiment.
  • 7 is a bottom view of the end winding portion of the coil spring shown in FIG.
  • FIG. 8 is a sectional view of the coil spring taken along line F8-F8 in FIG.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a suspension mechanism provided with a coil spring according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view of a coil spring of the suspension mechanism shown in FIG.
  • FIG. 3 is
  • FIG. 9 is a bottom view of the end winding portion of the coil spring according to the third embodiment.
  • FIG. 10 is a bottom view of the end winding portion of the coil spring according to the fourth embodiment.
  • FIG. 11 is a sectional view of the coil spring taken along line F11-F11 in FIG.
  • FIG. 12 is a bottom view of the end winding portion of the coil spring according to the fifth embodiment.
  • 13 is a cross-sectional view of the coil spring taken along line F13-F13 in FIG.
  • FIG. 1 shows a McPherson strut type suspension mechanism 11 as an example of a vehicle suspension mechanism.
  • the suspension mechanism 11 is provided on the vehicle body 10.
  • the suspension mechanism 11 includes a coil spring (compression coil spring) 12, a lower spring seat 13, an upper spring seat 14, a shock absorber 15, a mount member 16, and a bracket 17.
  • the lower spring seat 13 is disposed below the coil spring 12.
  • the upper spring seat 14 is disposed above the coil spring 12.
  • the upper end of the shock absorber 15 is attached to the vehicle body 10 by a mount member 16.
  • a knuckle member that supports the wheel shaft is attached to the bracket 17.
  • the coil spring 12 is disposed in a compressed state between a lower spring seat 13 and an upper spring seat 14.
  • the coil spring 12 and the spring seats 13 and 14 constitute a spring device 18.
  • the shock absorber 15 is attached to the vehicle body 10 in such a posture that the axis X1 is inclined by an angle ⁇ with respect to the vertical line H extending in the vertical direction.
  • FIG. 2 shows a state where the compression load is not applied to the coil spring 12 (so-called free state).
  • the length of the coil spring 12 in the central axis X2 direction under a free state is referred to as a free length.
  • the coil spring 12 bends in a direction in which the length becomes shorter than the free length.
  • the coil spring 12 is attached to the vehicle body 10 in an assembly state compressed between a lower spring seat 13 and an upper spring seat 14.
  • the coil spring 12 shown in FIG. 2 has a wire 40 formed in a spiral shape.
  • the strand 40 is made of spring steel having a circular cross section.
  • a coating 41 for rust prevention is formed on the entire outer surface of the strand 40.
  • the coil spring 12 has a lower end winding portion 12a, an upper end winding portion 12b, and an effective portion 12c.
  • the lower end winding part 12a is formed from the lower end 40a of the strand 40 below the 1st volume, for example.
  • the upper end winding portion 12b is formed, for example, less than the first turn from the upper end 40b of the strand 40.
  • the effective portion 12c is wound at a pitch P between the lower end winding portion 12a and the upper end winding portion 12b.
  • coil spring 12 is a cylindrical coil spring.
  • various types of compression coil springs such as a barrel coil spring, a drum coil spring, a taper coil spring, an unequal pitch coil spring, and other springs may be employed depending on the specifications of the vehicle.
  • the coil spring 12 is assembled to the vehicle body 10 in a compressed state between the lower spring seat 13 and the upper spring seat 14.
  • the coil spring 12 elastically supports the weight of the vehicle body 10 loaded from above.
  • the lower end winding portion 12 a is in contact with the upper surface of the spring seat 13.
  • the upper end winding portion 12 b is in contact with the lower surface of the spring seat 14.
  • This coil spring 12 expands to the maximum during full rebound.
  • “Full rebound” means a state in which the coil spring 12 is extended to the maximum by a load applied below the coil spring 12 when the vehicle body is lifted.
  • the coil spring 12 is compressed to the maximum at the time of full bump.
  • the “full bump” refers to a state in which the amount of compression of the coil spring 12 is maximized when a load applied from above the coil spring 12 is large.
  • FIG. 3 is a bottom view of the lower end winding portion 12a of the coil spring 12.
  • the end turn portion 12a with respect to the winding direction of the wire 40, a first portion 12a 1 of the range indicated by the arrow R1, a second portion 12a 2 of the range indicated by the arrow R2, and the third portion 12a 3 have.
  • the first portion 12 a 1 is a portion that always contacts the spring seat 13 regardless of the load applied to the coil spring 12.
  • the second portion 12a 2 is a portion that contacts or leaves the spring seat 13 according to the load.
  • the third portion 12a 3 of is always part away from the spring seat 13 regardless of the load.
  • the first portion 12a 1 is in the range exceeding 0.5 tum example from the lower end 40a of the wire 40 (0 tum).
  • the first portion 12a 1 extends from the 0th volume to the vicinity of the 0.6th volume.
  • the first portion 12 a 1 is always in contact with the spring seat 13 regardless of the load applied to the coil spring 12.
  • the first portion 12a 1 may be less than the 0.5th turn from the lower end 40a of the strand 40.
  • the first portion 12a 1 from the point (e.g., around 0.1 tum) some distance from the lower end 40a, the first portion 12a 1 may be started.
  • the second portion 12a 2 extends from the end of the first portion 12a 1 to less than the first volume.
  • the second portion 12a 2 is formed from the vicinity of the 0.6th volume to the vicinity of the 0.9th volume.
  • the second portion 12a 2 contacts or separates from the spring seat 13 when the coil spring 12 bends between full rebound and full bump. That is, the second portion 12a 2 is separated from the spring seat 13 when the load is small, and contacts the spring seat 13 when the load is large.
  • the third portion 12a 3 of is spaced from the constantly spring seat 13 regardless of the magnitude of the load.
  • An insulator sheet 50 is attached to the lower surface of the strand 40 of the lower end winding part 12a.
  • the insulator sheet 50 is made of a material having rubber elasticity.
  • the insulator sheet 50 is fixed to the strand 40 via an adhesive layer 51 (shown in FIGS. 4 and 5).
  • the adhesive layer 51 is formed on the coating film 41.
  • the material of the insulator sheet 50 may be natural rubber, rubber selected from synthetic rubbers such as butadiene rubber, styrene butadiene rubber, isoprene rubber, chloroprene rubber, nitrile rubber and urethane rubber, or synthetic resin having elasticity such as urethane elastomer. It may be.
  • the adhesive layer 51 may be a vulcanized adhesive, or may be, for example, an acrylic structural adhesive.
  • Insulator sheet 50 is formed in a region including a second portion 12a 2 of at least the end turn portion 12a. Moreover, the insulator sheet 50 is fixed on the anticorrosive coating film 41 covering the outer surface of the element wire 40 via an adhesive layer 51.
  • insulator sheet 50 shown in FIG. 3 is formed in a region extending both the first portion 12a 1 and the second portion 12a 2. In this case, the position of the one end 50 a of the insulator sheet 50 is substantially the same as the lower end 40 a of the strand 40. The other end 50b of the insulator sheet 50 extends toward the third portion 12a 3.
  • Figure 4 shows the vicinity of the boundary portion of the first portion 12a 1 and the second portion 12a 2.
  • Figure 5 is a radial cross-sectional view of the first portion 12a 1 of the wire 40.
  • the lower surface of the insulator sheet 50 is in contact with the spring seat 13.
  • a gap G (shown in FIG. 4) is formed between the lower surface of the insulator sheet 50 and the spring seat 13.
  • the gap G gradually decreases as the load applied to the coil spring 12 increases. When the load exceeds a predetermined value, the gap G becomes zero and the insulator seat 50 comes into contact with the spring seat 13.
  • both side edges 50 d and 50 e of the insulator sheet 50 have a shape that extends in the vertical direction so that foreign matters such as dust do not get on.
  • the insulator sheet 50 similar to that of the lower end winding part 12a may be provided also on the upper end winding part 12b. However, there is little possibility that foreign matters such as dust are caught between the upper end winding portion 12b and the spring seat 14. For this reason, in order to reduce the weight of the vehicle, the insulator seat 50 may be provided only on the lower end winding portion 12a.
  • the coil spring 12 is given a preload by being compressed between the spring seats 13 and 14. With this preload applied, the coil spring 12 is assembled to the shock absorber 15 and further attached to the vehicle body 10. A load in the vertical direction is applied to the coil spring 12 attached to the vehicle body 10. Depending on the magnitude of the load, the coil spring 12 bends between the lower spring seat 13 and the upper spring seat 14. That is, the coil spring 12 expands and contracts between a full bump (maximum compressed state) and a full rebound (maximum extended state) according to the magnitude of the load.
  • the lower surface of at least a second portion 12a 2 of the strand 40 of the end turn portion 12a, the insulator sheet 50 is bonded in between the coating film 41.
  • the coil spring 12 of this embodiment can suppress that the strand 40 corrodes.
  • the coil spring 12 of this embodiment can suppress the breakage of the strand 40 due to corrosion, and can improve durability. Since the insulator sheet 50 is bonded to the strand 40, even if foreign matter such as sand or water enters the spring seat 13, the foreign matter or water may enter between the strand 40 and the insulator sheet 50. There is no. For this reason, the bad influence on durability by the lower surface of the end winding part 12a contacting with a foreign material or water can be avoided.
  • the coil spring 12 of the present embodiment is a single component in which the wire 40 and the insulator sheet 50 are bonded and integrated with each other. For this reason, the number of suspension parts can be reduced compared with the conventional product which arrange
  • FIGS. 6 to 8 show the end winding portion 12a of the coil spring 12 including the insulator sheet 50 according to the second embodiment.
  • a convex portion 60 that protrudes toward the spring seat 13 is formed at one or more positions on the lower surface of the insulator sheet 50.
  • This convex part 60 is formed in at least one place (for example, three places) in the winding direction of the end turn part 12a.
  • the coil spring 12 is compressed in a state where the lower surface of the convex portion 60 is in contact with the spring seat 13, so that the reaction force line position Y (shown in FIG. 6) is changed to the coil spring 12.
  • the center axis X2 can be shifted.
  • reaction force line position Y can be adjusted according to the position and number of the convex portions 60 as necessary. Since the other configurations and operations are the same as those of the coil spring 12 of the first embodiment, the same reference numerals are given to the same portions as those of the first embodiment, and the description thereof is omitted.
  • FIG. 9 shows the end turn part 12a of the coil spring 12 provided with the insulator sheet 50 according to the third embodiment.
  • Insulator sheet shown in FIG. 9 50 a second full length of the portion 12a 2, a part of the first portion 12a 1 continuous to both sides of the second portion 12a 2, one third portion 12a 3 Bonded over the part.
  • One end 50a of this for the insulator sheet 50 is located in the first portion 12a 1.
  • the other end 50b of the insulator sheet 50 is located in the third portion 12a 3. Since the other configurations and operations are the same as those of the coil spring 12 of the first embodiment, the same reference numerals are given to the same portions as those of the first embodiment, and the description thereof is omitted.
  • FIG. 10 and FIG. 11 show the end turn part 12a of the coil spring 12 provided with the insulator sheet 50 according to the fourth embodiment.
  • Insulator sheet 50 shown in FIG. 10 is provided substantially only the second portion 12a 2.
  • a tapered portion 50 c is formed at the end of the insulator sheet 50.
  • the tapered portion 50c has a thickness toward the second portion 12a 2 to the first portion 12a 1 is reduced.
  • By providing the taper portion 50 c it is avoided that a gap is generated between the end winding portion 12 a and the spring seat 13 at the end portion of the insulator sheet 50. Since the other configurations and operations are the same as those of the coil spring 12 of the first embodiment, the same reference numerals are given to the same portions as those of the first embodiment, and the description thereof is omitted.
  • FIG. 12 and FIG. 13 show the end winding part 12a of the coil spring 12 provided with the insulator sheet 50 according to the fifth embodiment.
  • the insulator sheet 50 of this embodiment is bonded to a narrow angle range ⁇ ⁇ b> 1 of less than 180 ° with the center C of the lower half of the strand 40 of the end winding part 12 a as the center.
  • both side edges 50d, 50e of the insulator sheet 50 have a shape extending in a substantially vertical direction so that foreign matters such as dust do not get on. Since the other configurations and operations are the same as those of the coil spring 12 of the first embodiment, the same reference numerals are given to the same portions as those of the first embodiment, and the description thereof is omitted.
  • the present invention can also be applied to a suspension mechanism for vehicles other than automobiles. Further, in carrying out the present invention, various shapes, dimensions, arrangements, etc. of the elements constituting the coil spring and the insulator sheet, including the specific shape, dimensions, number of turns, material, spring constant, etc. Needless to say, this can be implemented with a change.
  • 10 vehicle body, 11 ... suspension mechanism, 12 ... coil spring (suspension coil spring), the end turn portion of 12a ... lower, 12a 1 ... first part, 12a 2 ... second portion, 12a 3 ... 3 12b: upper end winding part, 13 ... lower spring seat, 14 ... upper spring seat, 18 ... spring device, 40 ... strand, 40a ... lower end, 40b ... upper end, 41 ... coating film, 50 Insulator sheet, 50a ... one end, 50b ... other end, 50c ... tapered part, 50d, 50e ... side edge, 51 ... adhesive layer, 60 ... convex part, Y ... reaction line position.
  • 12 coil spring (suspension coil spring), the end turn portion of 12a ... lower, 12a 1 ... first part, 12a 2 ... second portion, 12a 3 ... 3 12b: upper end winding part, 13 ... lower spring seat, 14 ... upper spring seat, 18 ... spring device, 40 ... strand, 40a

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Abstract

 コイルばね(12)の座巻部(12a)は、第1の部分(12a)と、第2の部分(12a2)と、第3の部分(12a3)とを含んでいる。第1の部分(12a)は、コイルばね(12)に加わる荷重の大きさにかかわらず常にばね座に接している。第2の部分(12a2)は、コイルばね(12)に加わる荷重が大きい時にばね座に接し、荷重が小さい時にばね座から離れる。第3の部分(12a3)は、荷重の大小にかかわらず常にばね座から離れている。座巻部(12a)の素線(40)の下面に、ゴム弾性を有する材料からなるインシュレータシート(50)が、接着によって取付けられている。このインシュレータシート(50)は、少なくとも第2の部分(12a2)を含む領域の下面に設けられている。

Description

懸架用コイルばね
 この発明は、自動車等の車両の懸架機構に使用される懸架用コイルばねに関する。
 自動車等の車両の懸架機構は、圧縮コイルばねからなる懸架用コイルばね(これ以降、単にコイルばねと称す)を備えている。さらにこの懸架機構は、下側のばね座と、上側のばね座とを備えている。前記下側のばね座は、前記コイルばねの下側に配置されている。前記上側のばね座は、前記コイルばねの上側に配置されている。このコイルばねは、上方から加わる車両の重量(荷重)によって、上下のばね座の間で圧縮される。そしてこのコイルばねは、荷重の大きさに応じて、伸縮する。
 コイルばねが折損する原因の1つは、飛び石によってコイルばねの塗装が剥がれて錆が生じることである。この錆が成長することによって腐食ピットが形成されると、腐食ピットを起点としてコイルばねが折損する。そこで特許文献1に開示されているように、コイルばねの表面に2層構造の塗膜を形成することが提案されている。2層構造の塗膜の一例は、エポキシ樹脂系のアンダーコート層と、その上に形成されたエポキシポリエステル樹脂系のトップコート層とからなる。
 コイルばねの座巻部は、第1の部分と、第2の部分と、第3の部分とを含んでいる。前記第1の部分は、荷重の大きさにかかわらず常にばね座と接する。前記第2の部分は、荷重の大きさに応じて、ばね座と接したり離れたりする。このため第2の部分では、座巻部とばね座との間に砂などの異物が挟まれることがある。前記第3の部分は、荷重の大小にかかわらず常にばね座から離れている。コイルばねの表面には防錆塗装が施されている。しかし座巻部とばね座との間に砂などの硬い異物が挟まった状態でコイルばねが伸縮すると、塗膜が剥がれて錆が生じる。また、挟まった異物によってコイルばねの表面が傷ついたりすることもある。この傷に錆が生じ、錆びが大きくなると、コイルばねが折損する原因となる。
 特許文献2に記載されているように、コイルばねの座巻部が摩耗することを防ぐ手段を備えた懸架機構も公知である。この懸架機構は、ばね座の上にゴムブロックからなるインシュレータを設置している。このインシュレータによって、コイルばねの座巻部が支持される。特許文献3に記載されているコイルばねでは、該コイルばねの座巻部に、合成樹脂製チューブが装着されている。この合成樹脂製チューブには、素線の長手方向に沿ってスリットが形成されている。
特開2005-171297号公報 特開平8-200414号公報 特開2000-304079号公報
 特許文献1のコイルばねは、アンダーコート層とトップコート層とからなる2層構造の塗膜を有している。この種のコイルばねは、飛び石に対しては有効である。しかしこのコイルばねは、座巻部とばね座との間に入り込んだ砂等が原因となって生じる腐食や傷に対して効果は少ない。しかも2層構造の塗膜は、一般的な塗膜を有するコイルばねと比較して、塗装に要するコストが高いという問題がある。
 特許文献2の懸架機構は、下側のばね座の上に、ブロック状のインシュレータが配置されている。この懸架機構は、インシュレータの重量がかなり大きいため、ばね下重量(unsprung weight)が大きくなることが問題である。しかもブロック状のインシュレータの上面に砂塵等の異物が乗る可能性がある。この異物が座巻部と接触すると、素線に傷がつく。
 特許文献3のコイルばねは、スリットを有する合成樹脂製チューブが座巻部に装着されている。この種のコイルばねにおいて、フルバンプ時のように大きな荷重によって座巻部付近の素線同士が互いに接近すると、前記チューブが素線間に挟まれて圧縮される。このことにより前記チューブが反力を生じるため、コイルばねの荷重・撓み特性が設計値と異なってしまう懸念がある。また、スリットを有する前記チューブが座巻部に装着されていると、冬季に路面に撒かれる凍結防止剤等の腐食性の物質が、スリット内に入り込む。この腐食性の物質が素線に付着したまま残留することも、素線を腐食させる原因となる。
 従って本発明の目的は、座巻部の摩耗や傷によって素線が折損することを抑制できる懸架用コイルばねを提供することにある。
 本発明に係る懸架用コイルばねは、螺旋形に巻かれた素線の下端側に形成された下側の座巻部と、該素線の上端側に形成された上側の座巻部とを有し、少なくとも前記下側の座巻部は、荷重の大小にかかわらず常に下側のばね座に接する第1の部分と、荷重の大きさに応じて前記ばね座に接したり離れたりする第2の部分と、荷重の大小にかかわらず常に前記ばね座から離れている第3の部分とを有し、かつ、前記下側の座巻部の少なくとも前記第2の部分に、ゴム弾性を有する材料からなり接着によって前記素線の下面に取付けられたインシュレータシートを備えている。ゴム弾性を有する材料は、例えばエラストマのように弾性を有する合成樹脂であってもよいし、天然ゴムあるいは合成ゴムでもよい。
 1つの実施形態では、前記インシュレータシートが前記第1の部分と前記第2の部分とに設けられている。また1つの実施形態では、反力線位置を調整するために前記インシュレータシートの下面に、前記ばね座に向けて突出する凸部が前記座巻部の巻き方向の少なくとも1箇所に形成されていてもよい。前記インシュレータシートが前記第2の部分のみに設けられていてもよい。また前記インシュレータシートが前記第2の部分と、該第2の部分に連なる前記第1の部分の一部と、該第2の部分に連なる前記第3の部分の一部とに設けられていてもよい。さらにこれらの実施形態において、前記インシュレータシートの端部に、前記第2の部分から前記第1の部分に向かって厚さが減少するテーパ部が形成されていてもよい。前記素線と前記インシュレータシートとの間に形成された塗膜をさらに備えていてもよい。
 本発明によれば、コイルばねの座巻部とばね座との間に挟まれた砂等の異物によって座巻部に摩耗や傷が生じることを、インシュレータシートによって抑制することができる。そしてこのような摩耗や傷が原因となってコイルばねが折損することを、前記インシュレータシートによって抑制でき、コイルばねの耐久性を向上させることができる。このインシュレータシートに、反力線位置(force line position)を調整するための凸部を一体に設けることも可能である。
図1は、第1の実施形態に係るコイルばねを備えた懸架機構の縦断面図である。 図2は、図1に示された懸架機構のコイルばねの斜視図である。 図3は、図2に示されたコイルばねの座巻部の底面図である。 図4は、図3中のF4-F4線に沿うコイルばねの断面図である。 図5は、図4中のF5-F5線に沿うコイルばねの断面図である。 図6は、第2の実施形態に係るコイルばねの斜視図である。 図7は、図6に示されたコイルばねの座巻部の底面図である。 図8は、図7中のF8-F8線に沿うコイルばねの断面図である。 図9は、第3の実施形態に係るコイルばねの座巻部の底面図である。 図10は、第4の実施形態に係るコイルばねの座巻部の底面図である。 図11は、図10中のF11-F11線に沿うコイルばねの断面図である。 図12は、第5の実施形態に係るコイルばねの座巻部の底面図である。 図13は、図12中のF13-F13線に沿うコイルばねの断面図である。
 以下に第1の実施形態に係る懸架用コイルばねについて、図1から図5を参照して説明する。 
 図1は、車両用懸架機構の一例として、マクファーソンストラットタイプの懸架機構11を示している。この懸架機構11は車体10に設けられている。懸架機構11は、コイルばね(圧縮コイルばね)12と、下側のばね座13と、上側のばね座14と、ショックアブソーバ15と、マウント部材16と、ブラケット17とを備えている。下側のばね座13は、コイルばね12の下側に配置されている。上側のばね座14は、コイルばね12の上側に配置されている。ショックアブソーバ15の上端がマウント部材16によって車体10に取付けられている。ブラケット17には、車輪軸を支持するナックル部材が取付けられる。
 コイルばね12は、下側のばね座13と上側のばね座14との間に圧縮された状態で配置されている。コイルばね12とばね座13,14とによって、ばね装置18が構成されている。ショックアブソーバ15は、上下方向に延びる鉛直線Hに対して軸線X1が角度θだけ傾いた姿勢で、車体10に取付けられている。
 図2は、コイルばね12に圧縮の荷重が負荷されていない状態(いわゆる自由状態)を示している。この明細書では、自由状態のもとでのコイルばね12の中心軸X2方向の長さを自由長と称している。コイルばね12の中心軸X2に沿って圧縮の荷重が負荷されると、コイルばね12は自由長よりも長さが短くなる方向に撓む。このコイルばね12は、下側のばね座13と上側のばね座14との間に圧縮されたアセンブリ状態で、車体10に取付けられている。
 図2に示されたコイルばね12は、螺旋形に成形された素線(ワイヤ)40を有している。素線40は断面が円形のばね鋼からなる。素線40の外面全体に、防錆のための塗膜41が形成されている。このコイルばね12は、下側の座巻部12aと、上側の座巻部12bと、有効部12cとを有している。下側の座巻部12aは、素線40の下端40aから例えば1巻目未満に形成されている。上側の座巻部12bは、素線40の上端40bから例えば1巻目未満に形成されている。有効部12cは、下側の座巻部12aと上側の座巻部12bとの間に、ピッチPで巻かれている。コイルばね12の一例は円筒コイルばねである。しかし車両の仕様に応じて、たる形コイルばね、鼓形コイルばね、テーパコイルばね、不等ピッチコイルばね、その他のばねなど、種々の形態の圧縮コイルばねが採用されてもよい。
 コイルばね12は、下側のばね座13と上側のばね座14との間に圧縮された状態で、車体10に組付けられる。そしてこのコイルばね12は、上方から負荷される車体10の重量を弾性的に支持する。下側の座巻部12aは、ばね座13の上面に接している。上側の座巻部12bは、ばね座14の下面に接している。このコイルばね12は、フルリバウンド時に最大に伸張する。「フルリバウンド」とは、車体をリフトしたときに、コイルばね12の下方に加わる荷重によって、コイルばね12が最大に伸張した状態を言う。またこのコイルばね12は、フルバンプ時に最大に圧縮される。「フルバンプ」とは、コイルばね12の上方から加わる荷重が大きいときに、コイルばね12の圧縮量が最大となった状態を言う。
 図3は、コイルばね12の下側の座巻部12aの底面図である。この座巻部12aは、素線40の巻き方向に関して、矢印R1で示す範囲の第1の部分12aと、矢印R2で示す範囲の第2の部分12aと、第3の部分12aとを有している。第1の部分12aは、コイルばね12に加わる荷重にかかわらず常にばね座13に接する部分である。第2の部分12aは、荷重に応じてばね座13に接したり離れたりする部分である。第3の部分12aは、荷重にかかわらず常にばね座13から離れている部分である。
 第1の部分12aは、例えば素線40の下端40a(0巻目)から0.5巻目を越える範囲である。例えば第1の部分12aは、0巻目から0.6巻目付近にわたっている。第1の部分12aは、コイルばね12に加わる荷重にかかわらず、常にばね座13に接している。ただし第1の部分12aは、素線40の下端40aから0.5巻目未満であってもよい。あるいは第1の部分12aは、下端40aから少し離れた箇所(例えば0.1巻目付近)から、第1の部分12aが始まっていてもよい。
 第2の部分12aは、第1の部分12aの端部から1巻目未満までである。例えば第2の部分12aは、0.6巻目付近から、0.9巻目付近まで形成されている。第2の部分12aは、コイルばね12がフルリバウンドとフルバンプとの間で撓む場合に、ばね座13と接したり離れたりする。すなわち第2の部分12aは、荷重が小さいときにばね座13から離れ、荷重が大きいときにばね座13に接する。第3の部分12aは、荷重の大小にかかわらず常にばね座13から離れている。
 下側の座巻部12aの素線40の下面に、インシュレータシート50が取付けられている。インシュレータシート50は、ゴム弾性を有する材料からなる。このインシュレータシート50は、接着層51(図4と図5に示す)を介して素線40に固定されている。接着層51は塗膜41の上に形成されている。インシュレータシート50の材料は、天然ゴムでもよいし、ブタジエンゴムやスチレンブタジエンゴム、イソプレンゴム、クロロプレンゴム、ニトリルゴム、ウレンタンゴム等の合成ゴムから選択されたゴム、あるいはウレタンエラストマ等の弾性を有する合成樹脂であってもよい。接着層51は加硫接着剤でもよいし、例えばアクリル系等の構造用接着剤であってもよい。
 インシュレータシート50は、少なくとも座巻部12aの第2の部分12aを含む領域に形成されている。しかもこのインシュレータシート50は、素線40の外面を覆う防錆塗装の塗膜41の上に、接着層51を介して固定されている。例えば図3に示されたインシュレータシート50は、第1の部分12aと第2の部分12aとの双方にわたる領域に形成されている。この場合、インシュレータシート50の一端50aの位置は、素線40の下端40aとほぼ同じである。インシュレータシート50の他端50bは、第3の部分12aに向かって延びている。
 図4は、第1の部分12aと第2の部分12aとの境界部付近を示している。図5は、第1の部分12aの素線40の径方向の断面図である。第1の部分12aにおいて、インシュレータシート50の下面がばね座13に接している。第2の部分12aでは、インシュレータシート50の下面とばね座13との間に、隙間G(図4に示す)が形成されている。この隙間Gは、コイルばね12に負荷される荷重が大きくなるにつれて次第に小さくなる。荷重が所定値を越えると、隙間Gがゼロとなって、インシュレータシート50がばね座13に接する。図5に示されるように、インシュレータシート50の両側縁50d,50eは、砂塵等の異物が乗らないように上下方向に延びる形状としている。
 なお、上側の座巻部12bにも、下側の座巻部12aと同様のインシュレータシート50を設けてもよい。しかし上側の座巻部12bとばね座14との間には、砂塵などの異物が挟まる可能性が少ない。このため、車両の軽量化を図るためには、下側の座巻部12aのみにインシュレータシート50を設けるとよい。
 コイルばね12は、ばね座13,14間で圧縮されることにより、予荷重(プリロード)が与えられる。この予荷重を与えた状態で、コイルばね12をショックアブソーバ15に組付け、さらに車体10に取付ける。車体10に取付けられたコイルばね12に、上下方向の荷重が負荷される。この負荷の大きさに応じて、コイルばね12は、下側のばね座13と上側のばね座14との間で撓む。すなわちこのコイルばね12は、荷重の大きさに応じて、フルバンプ(最大圧縮状態)とフルリバウンド(最大伸張状態)との間で伸縮する。
 コイルばね12が伸びると、ばね座13と第2の部分12aとの間の隙間が広がる。この隙間に、砂等の異物が進入する可能性がある。逆に、コイルばね12が圧縮されると、ばね座13と第2の部分12aとの間の隙間が狭くなる。このため、座巻部12aと素線40との間に砂等の硬い異物が入り込んでいると、コイルばね12の塗装が剥がれたり、素線40が傷付いてしまう。塗装の剥がれや素線40の傷付きは、素線40の腐食の原因となる。
 本実施形態では、座巻部12aの少なくとも第2の部分12aの素線40の下面に、塗膜41を間に挟んでインシュレータシート50が接着されている。このため本実施形態のコイルばね12は、ばね座13と素線40との間に砂や異物が入り込んだとしても、素線40が腐食することを抑制できる。このため本実施形態のコイルばね12は、腐食が原因となって素線40が折れることが抑制され、耐久性を向上させることができる。インシュレータシート50は素線40に接着されているため、ばね座13の上に砂等の異物や水が侵入しても、その異物や水が素線40とインシュレータシート50との間に入り込むおそれがない。このため座巻部12aの下面が異物や水と接することによる耐久性への悪影響を回避できるものである。
 本実施形態のコイルばね12は、素線40とインシュレータシート50が互いに接着され一体化されて1部品をなしている。このため、コイルばねとは別体のブロック状のインシュレータをばね座の上に配置する従来品と比較して、サスペンション部品の数を減らすことができる。よって、懸架機構11を組立てる上でサスペンション部品の扱いが容易となり、部品管理や車両への組付けも容易となる。
 図6から図8は、第2の実施形態に係るインシュレータシート50を備えたコイルばね12の座巻部12aを示している。図7から図8に示すように、インシュレータシート50の下面の1箇所以上に、ばね座13に向かって突出する凸部60が形成されている。この凸部60は、座巻部12aの巻き方向の少なくとも1箇所(例えば3箇所)に形成されている。図8に示すように凸部60の下面がばね座13に接した状態でコイルばね12が圧縮されることにより、反力線位置(force line position)Y(図6に示す)をコイルばね12の中心軸X2とずらすことができる。また必要に応じて凸部60の位置と数に応じて、反力線位置Yを調整することもできる。それ以外の構成と作用は第1の実施形態のコイルばね12と共通であるため、第1の実施形態と共通の部分に共通の符号を付して説明を省略する。
 図9は、第3の実施形態に係るインシュレータシート50を備えたコイルばね12の座巻部12aを示している。図9に示されたインシュレータシート50は、第2の部分12aの全長と、第2の部分12aの両側に連なる第1の部分12aの一部と、第3の部分12aの一部とにわたって接着されている。このためインシュレータシート50の一端50aは第1の部分12aに位置している。インシュレータシート50の他端50bは第3の部分12aに位置している。それ以外の構成と作用は第1の実施形態のコイルばね12と共通であるため、第1の実施形態と共通の部分に共通の符号を付して説明を省略する。
 図10と図11は、第4の実施形態に係るインシュレータシート50を備えたコイルばね12の座巻部12aを示している。図10に示すインシュレータシート50は、実質的に第2の部分12aのみに設けられている。また図11に示すように、インシュレータシート50の端部にテーパ部50cが形成されている。テーパ部50cは、第2の部分12aから第1の部分12aに向かって厚さが減少している。テーパ部50cを設けたことにより、インシュレータシート50の端部において、座巻部12aとばね座13との間に隙間が生じることが回避されている。それ以外の構成と作用は第1の実施形態のコイルばね12と共通であるため、第1の実施形態と共通の部分に共通の符号を付して説明を省略する。
 図12と図13は、第5の実施形態に係るインシュレータシート50を備えたコイルばね12の座巻部12aを示している。この実施形態のインシュレータシート50は、図13に示すように座巻部12aの素線40の下半部の中央Cを中心として、180°未満の狭い角度範囲θ1に接着されている。またインシュレータシート50の両側縁50d,50eは、砂塵等の異物が乗らないようにほぼ垂直方向に延びる形状としている。それ以外の構成と作用は第1の実施形態のコイルばね12と共通であるため、第1の実施形態と共通の部分に共通の符号を付して説明を省略する。
 本発明は自動車以外の車両の懸架機構に適用することもできる。また本発明を実施するに当たって、コイルばねの素線の具体的な形状や寸法、巻数、材料、ばね定数をはじめとして、コイルばねを構成する素線やインシュレータシートの形状や寸法、配置等を種々に変更して実施できることは言うまでもない。
 10…車体、11…懸架機構、12…コイルばね(懸架用コイルばね)、12a…下側の座巻部、12a…第1の部分、12a…第2の部分、12a…第3の部分、12b…上側の座巻部、13…下側のばね座、14…上側のばね座、18…ばね装置、40…素線、40a…下端、40b…上端、41…塗膜、50…インシュレータシート、50a…一端、50b…他端、50c…テーパ部、50d,50e…側縁、51…接着層、60…凸部、Y…反力線位置。

Claims (7)

  1.  螺旋形に巻かれた素線(40)の下端に形成された下側の座巻部(12a)と、該素線の上端に形成された上側の座巻部(12b)とを有し、
     少なくとも前記下側の座巻部(12a)は、荷重の大小にかかわらず常に下側のばね座(13)に接する第1の部分(12a)と、荷重の大きさに応じて前記ばね座(13)に接したり離れたりする第2の部分(12a2)と、荷重の大小にかかわらず常に前記ばね座(13)から離れている第3の部分(12a3)とを有し、かつ、
     前記下側の座巻部(12a)の少なくとも前記第2の部分(12a2)に、ゴム弾性を有する材料からなり接着によって前記素線(40)の下面に取付けられたインシュレータシート(50)を備えたことを特徴とする懸架用コイルばね(12)。
  2.  前記インシュレータシート(50)が前記第1の部分(12a)と前記第2の部分(12a2)とに設けられていることを特徴とする請求項1に記載の懸架用コイルばね(12)。
  3.  前記インシュレータシート(50)の下面に、前記ばね座(13)に向けて突出する凸部(60)が前記座巻部(12a)の巻き方向の少なくとも1箇所に形成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の懸架用コイルばね(12)。
  4.  前記インシュレータシート(50)が前記第2の部分(12a2)のみに設けられていることを特徴とする請求項1または2に記載の懸架用コイルばね(12)。
  5.  前記インシュレータシート(50)が前記第2の部分(12a2)と、該第2の部分(12a2)に連なる前記第1の部分(12a)の一部と、該第2の部分(12a2)に連なる前記第3の部分(12a3)の一部とに設けられていることを特徴とする請求項1または2に記載の懸架用コイルばね(12)。
  6.  前記インシュレータシート(50)の端部に、前記第2の部分(12a2)から前記第1の部分(12a)に向かって厚さが減少するテーパ部(50c)が形成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の懸架用コイルばね(12)。
  7.  前記素線(40)と前記インシュレータシート(50)との間に形成された塗膜(41)をさらに備えたことを特徴とする請求項1または2に記載の懸架用コイルばね(12)。
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