WO2019189281A1 - コイルばね組立体 - Google Patents

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WO2019189281A1
WO2019189281A1 PCT/JP2019/013047 JP2019013047W WO2019189281A1 WO 2019189281 A1 WO2019189281 A1 WO 2019189281A1 JP 2019013047 W JP2019013047 W JP 2019013047W WO 2019189281 A1 WO2019189281 A1 WO 2019189281A1
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coil spring
seat
enlarged diameter
spring assembly
end winding
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光輝 三村
典拓 田島
洋介 川井
高橋 秀志
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日本発條株式会社
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    • F16F2238/026Springs wound- or coil-like

Definitions

  • the present invention relates to a coil spring assembly used for an automobile transmission damper or the like.
  • a coil spring and a seat member attached to a coiled portion of the coil spring are provided.
  • the seat member has a seat portion and an attachment shaft portion.
  • the seat portion is formed in a circular shape and is in contact with the end face of the coil winding portion of the coil spring.
  • the mounting shaft portion protrudes from the center portion of the seat portion, and a diameter-expanding portion is provided at the tip portion in the axial direction.
  • the enlarged diameter portion is press-fitted into the inner periphery of the end winding portion of the coil spring, and the outer periphery of the attachment shaft portion is engaged with the end winding portion that has passed over the enlarged diameter portion.
  • the sheet member is prevented from falling off (rotational direction omission and axial omission) due to rotation relative to the axial direction between the coil spring and the sheet member. Is possible.
  • the coil spring may be destroyed when the diameter-enlarged portion of the sheet member is press-fitted if the sheet member is prevented from falling off due to the rotation of the coil spring and the sheet member relative to the axial direction. There is a point that the expanded diameter portion of the sheet member easily interferes with the coil spring after press-fitting.
  • the present invention provides a coil spring assembly that can suppress the dropping of a sheet member while suppressing damage to the coil spring at the time of press-fitting a diameter-enlarged portion of the sheet member and interference with the coil spring after the press-fitting.
  • the coil spring assembly includes a coil spring having a coil spring provided on both ends of the main body, and a seat member that is rotatably attached to the end coil portion around an axis.
  • the seat member is a seat of the end coil portion.
  • a seat having a receiving surface abutting on the surface; a mounting shaft projecting from the receiving surface of the seat; and a diameter-increasing portion for press-fitting guide formed at a tip of the mounting shaft.
  • the outer diameter of the enlarged diameter portion is set to be larger than the inner diameter of the end turn portion, and at least the maximum diagonal length of the seat member is larger than the distance between the strands.
  • the axial length of the enlarged diameter portion is set so as to increase, and the distance between the strands is determined by the winding direction of the strand of the coil spring in the 0.5th and 1.0th turns of the end winding portion.
  • the present invention comprises a coil spring having end winding portions at both ends of a main body portion and a sheet member that is rotatably attached to the end winding portion about an axis, and the seat member is a seating surface of the end winding portion.
  • the portion includes a straight portion having a side surface extending linearly along the axial direction of the coil spring, and a tip portion having a chamfered or tapered side surface provided on the tip side of the enlarged diameter portion with respect to the straight portion.
  • a coil spring assembly in which the axial length of the straight line portion is 0.5 times or more the short diameter of the element wire of the coil spring.
  • the diagonal length of the seat member is larger than the distance between the strands of the end winding portion. Therefore, it can suppress that a sheet
  • the setting of the length in the axial direction of the enlarged diameter portion can increase the removal load while suppressing an increase in the outer diameter of the enlarged diameter portion. Interference with the coil spring after press-fitting can be suppressed.
  • the sheet member when the axial length of the straight portion is 0.5 times or more the minor axis of the coil spring wire, the sheet member is bent by the coil spring so as to rotate with respect to the axial direction of the sheet member. It is possible to suppress a drop in the slipping load in the axial direction and to prevent the sheet member from falling off from the end winding portion.
  • FIG. 3A is a cross-sectional view showing the sheet member attached to the coil spring
  • FIG. 3B is a cross-sectional view showing the dimensions of each part.
  • sectional drawing which shows the motion of the strand of a coil spring at the time of axial direction omission.
  • FIG. 6A is a cross-sectional view showing a sheet member attached to a coil spring
  • FIG. 6B is a cross-sectional view showing a sheet member attached to a coil spring
  • 6B is a cross-sectional view showing dimensions of each part according to the second embodiment of the present invention. It is principal part sectional drawing of the sheet
  • the axial direction of the diameter-enlarged portion of the sheet member is to suppress the fall of the sheet member while suppressing damage to the coil spring at the time of press-fitting the diameter-enlarged portion of the sheet member and interference with the coil spring after the press-fit. Realized by setting the length.
  • the outer diameter of the enlarged diameter portion is set larger than the inner diameter of the end winding portion, and at least the maximum diagonal length of the seat member is between the strands.
  • the axial length of the enlarged diameter portion is set so as to be larger than the distance.
  • the inter-element distance is the distance connecting the innermost diameter points at the positions of the 0.5 and 1.0 turns of the end winding in the winding direction of the coil spring element.
  • the length in the diagonal direction is the wire when the portion where the side surface of the enlarged diameter portion intersects the bottom surface of the enlarged diameter portion and the mounting shaft portion on the outer circumference of the 0.5th strand of the end winding portion
  • the enlarged diameter portion is provided on the tip side of the enlarged diameter portion with respect to the linear portion having a side surface extending linearly along the axial direction of the coil spring, and the side surface is chamfered or tapered.
  • the axial direction length of a linear part it is preferable to make the axial direction length of a linear part longer than the axial direction length of a front-end
  • the axial length of the straight portion may be 0.5 times or more the short diameter of the coil spring wire.
  • the cross-sectional shape of the wire may be a cross-sectional oval shape in addition to a circular cross-section.
  • the cross-sectional oval shape may be formed by a semicircular section having a strand on the outer diameter side of the coil.
  • the outer diameter of the enlarged diameter portion may be set smaller than the distance between the strands of the end winding portion.
  • the coil spring is a transition portion in which the end winding portion is reduced in diameter relative to the main body portion to be formed up to the first turn, and the diameter gradually increases from the end winding portion to the main body portion between the main body portion and the end winding portion.
  • the mounting shaft portion has a gap between the seat member and the enlarged diameter portion of the seat member in a free state in which the end winding portion is fitted and the seat surface of the end winding portion is in contact with the receiving surface of the seat portion.
  • the sheet member may be configured to have a hole extending in the axial direction from the tip of the enlarged diameter portion.
  • the hole may be a bottomed hole.
  • [Coil spring] 1 is an exploded side view of a coil spring and a sheet member of a coil spring assembly according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2 is an enlarged side view of the sheet member
  • FIG. 3A is a coil spring.
  • FIG. 3B is a chart showing the dimensions of each part.
  • the coil spring assembly 1 shown in FIGS. 1 to 3 is used for, for example, an automobile transmission damper.
  • the coil spring assembly 1 includes a coil spring 3 and a sheet member 5.
  • the coil spring 3 is formed by winding the wire 7 in a coil shape.
  • the material of the strand 7 is not specifically limited, For example, it is a high-strength material of the silicon chrome steel oil temper wire (SWOSC) for springs.
  • the strand 7 of the present embodiment is circular in a cross section that intersects the winding direction (or circumferential direction) and is along the radial direction. Thereby, as for the strand 7, the diameter T of the coil spring 3 becomes a short diameter.
  • the cross-sectional shape of the strand 7 may be an ellipse or an elliptical shape on one of the inner diameter side and the outer diameter side (see Example 3).
  • the coil spring 3 includes end winding portions 11 and 13 at both ends of the main body portion 9.
  • the end turns 11 and 13 are each reduced in diameter relative to the main body 9, and are formed from the end, which is the 0th turn of the coil spring 3, to the first turn.
  • the seat surfaces 11a and 13a of the end winding portions 11 and 13 are provided in a range of 180 ° or more in the winding direction of the coil spring 3 and usually 270 ° (3/4 winding) from the tip. Therefore, the end turns 11 and 13 can be seated with the seating surfaces 11a and 13a stably contacting a receiving surface of the sheet member 5 described later.
  • the material of the sheet member 5 is not particularly limited, but is obtained by subjecting an iron-based material to carbonitriding and quenching and tempering.
  • an iron-based material for example, carbon steel for machine structure (S45C, S60C, etc.), header (For cold heading) It is made of carbon steel (SWCH) or the like.
  • a pair of the sheet members 5 are provided, for example, and are attached to the both ends winding portions 11 and 13 so as to be rotatable about the axis.
  • FIG. 1 only the sheet member 5 on one end winding part 11 side is shown and described.
  • the sheet member 5 on the other end winding part 13 side has the same configuration as the sheet member 5 on the end winding part 11 side, and its mounting structure is the same as that on the end winding part 11 side.
  • the sheet member 5 has a seat portion 19, a mounting shaft portion 21, and a diameter-expanded portion 23.
  • the seat 19 is formed in a circular shape and has a receiving surface 19a.
  • the outer diameter of the seat portion 19 is the same as or slightly larger or smaller than the outer diameter D of the end winding portion 11. Thereby, the seat part 19 can be made to contact
  • the mounting shaft portion 21 is formed so as to protrude concentrically from the receiving surface 19 a of the seat portion 19, and an enlarged diameter portion 23 is formed at the tip of the mounting shaft portion 21 for a press-fitting guide. Details of the enlarged diameter portion 23 will be described later.
  • the attachment shaft portion 21 is in a free state in which the end turn portion 11 is fitted and the seat surface 11a of the end turn portion 11 is in contact with the receiving surface 19a of the seat portion 19, and the diameter of the end turn portion 11 and the seat member 5 is increased. There is a gap between the portions 23 or the axial length at which the gap is zero.
  • the fitting of the end turn part 11 to the attachment shaft part 21 is performed by the end turn part 11 formed by the first winding of the coil spring 3 orbiting the entire circumference of the attachment shaft part 21. Moreover, the end winding part 11 is arrange
  • the axial clearance between the end turn part 11 and the enlarged diameter part 23 may be such that the end turn part 11 does not contact the enlarged diameter part 23, and need not be unnecessarily vacant.
  • the state in which the gap is zero means a state in which the end turn part 11 is in contact with the enlarged diameter part 23 but no stress acts on the end turn part 11.
  • the transition portion 15 is set so as to bypass the enlarged diameter portion 23 in a state where the seat surface 11a of the end winding portion 11 is in contact with the receiving surface 19a of the seat portion 19 and the transition portion 15 does not contact the enlarged diameter portion 23. ing.
  • This detouring is performed such that the transition part 15 gradually expands the spiral from the end turn part 11 to the main body part 9. Even if the end turn part 11 is relatively moved in the radial direction of the attachment shaft part 21 by this detour, the transition part 15 does not contact the enlarged diameter part 23 or the gap becomes zero.
  • the enlarged diameter portion 23 of the sheet member 5 is formed in a columnar shape whose diameter is increased with respect to the mounting shaft portion 21.
  • the enlarged diameter portion 23 of this embodiment is composed of a straight portion 25 and a tip portion 27.
  • the straight portion 25 has a side surface 25 a that extends linearly along the axial direction of the coil spring 3, and defines an outer diameter a of the enlarged diameter portion 23.
  • the outer diameter a of the enlarged diameter portion 23 is larger than the inner diameter d of the end turn portion 11 and has a press-fitting allowance.
  • the distal end portion 27 is provided on the distal end side in the axial direction with respect to the linear portion 25, and the side surface 27a is formed in a chamfered shape or a tapered shape.
  • the chamfered or tapered side surface 27a is a square surface, but a round surface or the like can also be used.
  • the enlarged diameter portion 23 has an outer diameter a larger than the inner diameter d of the end winding portion 11, and at least a maximum diagonal length Smax from the inter-element distance A.
  • the axial length ta of the coil spring 3 is set so as to be larger.
  • the outer diameter a of the enlarged diameter portion 23 of the present embodiment is set to be smaller than the inter-wire distance A of the end turn portion 11.
  • the outer diameter “a” can be set larger than the inter-wire distance A of the end turn portion 11.
  • the inter-element distance A is a distance connecting the innermost diameter points at the positions of the 0.5th and 1.0th turns of the end turn part 11 in the winding direction of the element 7 of the coil spring 3.
  • the innermost point refers to the innermost portion of the outer periphery of the 0.5th and 1.0th turns in the radial direction in the cross section along the axial direction of the coil spring 3.
  • d is the inner diameter of the end winding portion 11 of the coil spring 3
  • r is the radius of the strand 7.
  • the diagonal length S is the portion where the side surface 25a of the enlarged diameter portion 23 and the bottom surface 25b of the enlarged diameter portion 23 intersect on the outer periphery of the 0.5-th strand of the end winding portion 11 and the mounting shaft portion 21.
  • the first point where the outer periphery of the wire 7 and the mounting shaft 21 come into contact with each other, the straight line passing through the first point and intersecting the central axis of the sheet member 5, and the side surface 25a of the enlarged diameter portion 23 Is a length connecting a second point (hereinafter referred to as a diagonal point) where
  • the maximum diagonal length Smax is a length when the diagonal length S is maximum.
  • the diagonal length S is maximized when the diagonal point is located at the upper end of the straight portion 25. (Hereinafter, this length is referred to as the maximum diagonal length Smax1.)
  • the diagonal point of the maximum diagonal direction length Smax may not be located at the upper end of the linear portion 25.
  • the maximum diagonal length Smax (Smax1) is set to be larger than the inter-element distance A as described above, but the diagonal length S is the maximum diagonal length Smax.
  • a shorter part may be set to be larger than the inter-element distance A.
  • the maximum diagonal direction length Smax1 is expressed by the following equation (2).
  • b is the outer diameter of the mounting shaft portion 21.
  • p is the distance from the lower end of the side surface 25a of the enlarged diameter portion 23 to the horizontal line passing through the center of the 0.5th roll, and is expressed by the following equation (3).
  • the diagonal length Smax1 is expressed by the following equation (4) from the equations (2) and (3).
  • the outer diameter a of the enlarged diameter portion 23 is preferably as large as possible in order to increase the above-described press-fitting allowance (outer diameter a of the enlarged diameter portion 23 ⁇ inner diameter d of the end wound portion 11). In consideration of interference with the coil spring 3 after the press-fitting of the coil spring 3, it is better to make it as large as possible within a range where the outer diameter a of the enlarged diameter portion 23 ⁇ the distance A between the strands.
  • the axial length ta of the enlarged diameter portion 23 is set to be larger than the minor diameter T of the element wire 7 of the coil spring 3.
  • the diameter is expanded while satisfying the maximum diagonal length Smax (Smax1)> the inter-element distance A.
  • the axial length ta of the portion 23 is suppressed.
  • the axial direction length ts of the linear part 25 of a present Example shall be 0.5 times or more of the short diameter T of the strand 7 of the coil spring 3.
  • the diameter-enlarged portion 23 of the sheet member 5 is press-fitted into the end turn portion 11 of the coil spring 3 as described above.
  • the enlarged diameter portion 23 is inserted into the inner periphery of the end turn portion 11 while the end turn portion 11 is enlarged, and the outer diameter a of the enlarged diameter portion 23 is the distance between the strands of the end turn portion 11. Since it is set smaller than A, it is suppressed that the end winding part 11 carries out diameter expansion deformation
  • the sheet member 5 is prevented from falling off from the end turn portion 11 in the axial direction by the press-fitting allowance of the enlarged diameter portion 23.
  • the transition portion 15 is detoured so as to gradually expand the spiral from the end turn portion 11 to the main body portion 9, the end turn portion 11 is relatively moved in the radial direction of the attachment shaft portion 21. Also, the transition part 15 does not come into contact with the enlarged diameter part 23 or the gap becomes zero.
  • the sheet member 5 can be rotated around the axis without applying a load to the transition portion 15 of the coil spring 3.
  • the outer diameter a of the enlarged-diameter portion 23 is suppressed to be small, the contact of the transition portion 15 with the enlarged-diameter portion 23 can be reliably suppressed, and the transition portion 15 of the coil spring 3 can be surely performed. The load on can be suppressed.
  • the posture of the end turn portion 11 can be stabilized, and the seat surface 11a of the end turn portion 11 can be set to the seat member 5. Can be stably brought into contact with the receiving surface 19a.
  • the end winding part 11 is disposed so as to avoid a corner between the seat part 19 and the mounting shaft part 21 of the sheet member 5, so that the seat surface 11 a of the end winding part 11 can be more stably seated. It can be brought into contact with the receiving surface 19 a of the member 5.
  • the corner part between the seat part 19 of the seat member 5 and the attachment shaft part 21 is not a right angle, it is configured to transition by a concave R part (concave curved surface) (not shown).
  • a concave R part concave curved surface
  • the axial length ts of the linear portion 25 of the sheet member 5 is 0.5 times or more the short diameter T of the element wire 7 of the coil spring 3, so that the sheet member 5 is removed from the coil spring 3. Even if a load acts so as to be pulled out in the axial direction, the sheet member 5 is prevented from falling off from the coil spring 3 (missing in the axial direction).
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing the movement of the wire of the coil when the axial direction is removed
  • FIG. 5 is a graph showing the change in the removal load when the axial length of the linear portion of the enlarged diameter portion is changed. .
  • FIG. 5 is a plot of the unloading load against the axial length ts of the linear portion 25 in the three types of coil spring assemblies 1 in which the press-fitting allowances of the enlarged diameter portion 23 are 1.013, 1.015, and 1.019. It is a thing.
  • the vertical axis represents the slip load
  • the horizontal axis represents the axial length ts of the straight portion 25 as a ratio to the short diameter T of the element wire 7 of the coil spring 3.
  • the press-fitting allowance in FIG. 5 is shown as a value obtained by dividing the outer diameter a of the enlarged diameter portion 23 by the inner diameter d of the coil spring 3.
  • the unloading load required for the axial unloading gradually increases until the axial length ts / minor axis T becomes 0.26 to 0.5 in any press-fitting allowance, and the coil spring assembly 1, it becomes difficult for the sheet member 5 to gradually fall out in the axial direction.
  • the slip-off load was flat at any press-fitting allowance. That is, when the axial length ts / minor axis T is 0.5 or more, the drop load drop due to the bending of the end turn portion 11 can be suppressed.
  • the axial length ts of the enlarged diameter portion 23 is set in a range where the axial length ts / minor axis T is 0.5 or more.
  • the seat member 5 includes the seat portion 19 in which the receiving surface 19 a abuts against the seat surface 11 a of the end winding portion 11, and the receiving surface 19 a of the seat portion 19.
  • a protruding mounting shaft portion 21 and a diameter-increasing portion 23 for press-fitting guide formed at the tip of the mounting shaft portion 21 are provided.
  • the outer diameter a of the enlarged diameter portion 23 is set to be larger than the inner diameter d of the end winding portion 11, and at least the maximum diagonal length Smax of the seat member 5 ( The axial length ta of the enlarged diameter portion 23 is set so that Smax1) is larger than the inter-element distance A.
  • the maximum diagonal length Smax (Smax1) of the seat member 5 is greater than the inter-element distance A of the end turns 11. By being large, it is possible to prevent the sheet member 5 from missing in the rotational direction.
  • the setting of the axial length ta of the enlarged-diameter portion 23 can suppress the increase in the outer diameter a of the enlarged-diameter portion 23 and suppress the rotational loss of the sheet member 5.
  • the enlarged diameter portion 23 of the sheet member 5 is press-fitted into the end turn part 11, damage due to excessive deformation of the end turn part 11 can be suppressed.
  • the increase in the outer diameter a of the enlarged diameter portion 23 can be suppressed in this way, interference with the end winding portion 11 of the coil spring 3 after press-fitting the enlarged diameter portion 23 of the seat member 5 can be suppressed.
  • the load on the spring 3 can be suppressed.
  • the posture of the coil spring 3 can be stabilized so that the seating surface 11 a of the end winding part 11 can be brought into stable contact with the receiving surface 19 a of the sheet member 5.
  • the maximum diagonal length S is set to be greater than the inter-element distance A of the end winding portion 11.
  • the axial length ts of the straight portion 25 is 0.5 times or more the short diameter T of the element wire 7 of the coil spring 3.
  • the mounting shaft portion 21 of the sheet member 5 is in a free state in which the end turn portion 11 is fitted and the seat surface 11 a of the end turn portion 11 is in contact with the receiving surface 19 a of the seat portion 19.
  • the enlarged diameter portion 23 is detoured in a state of being in contact with 19a.
  • the load on the coil spring 3 can be more reliably suppressed by a synergistic effect with the setting of the outer diameter a of the enlarged diameter portion 23.
  • FIG. 6A is a cross-sectional view showing a sheet member attached to the coil spring according to the coil spring assembly of Example 2, and FIG. 6B is a cross-sectional view showing dimensions of each part.
  • the same reference numerals are given to the components corresponding to those in the first embodiment, and a duplicate description is omitted.
  • the coil spring assembly 1 of the present embodiment is obtained by changing the shape of the enlarged diameter portion 23 of the sheet member 5 to a frustum shape with respect to the first embodiment. That is, the side surface 23a of the enlarged diameter portion 23 is formed in a tapered shape as a whole. According to this taper shape, the enlarged diameter portion 23 has the smallest outer diameter at the distal end portion and has an outer diameter a at the proximal end portion on the mounting shaft portion 21 side. In the present embodiment, the diagonal length S is maximized when the diagonal point is located at the upper end of the side surface 23a. Others are the same as in the first embodiment.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of the main part of the sheet member attached to the coil spring, according to the coil spring assembly according to the third embodiment.
  • the same reference numerals are given to the components corresponding to those in the first embodiment, and a duplicate description is omitted.
  • the coil spring 3 of the present embodiment uses a strand 7 having an oval cross section instead of a strand having a circular cross section.
  • the cross section of the coil inner diameter side portion 7a of the element wire 7 is constituted by, for example, a semi-elliptical shape portion
  • the cross section of the coil outer diameter side portion 7b is constituted by a semicircular shape portion.
  • the same effects as those of the first embodiment can be achieved.
  • the coil outer diameter side portion 7b may be formed of a semi-elliptical portion
  • the coil inner diameter side portion 7a may be formed of a semicircular shape portion.
  • both the coil inner diameter side portion 7a and the coil outer diameter side portion 7b can be configured by a semi-elliptical shape portion, and can have an elliptical cross section as a whole.
  • a semi-super-elliptical portion can be used instead of the semi-elliptical portion.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of the sheet member according to the fourth embodiment.
  • the same reference numerals are used for the components corresponding to those in the first embodiment, and a duplicate description is omitted.
  • the sheet member 5 has a hole 29 extending in the axial direction from the tip of the enlarged diameter portion 23.
  • the tip of the enlarged diameter portion 23 is a tip surface 27b.
  • Others are the same as those in the first embodiment, but may be the same as those in the second or third embodiment.
  • the planar shape of the hole 29 is circular. However, the planar shape of the hole 29 may be another geometric shape such as a rectangle. It is preferable that the diameter of the hole 29 and the length (depth) in the axial direction are maximized within a range in which the strength necessary for the sheet member 5 can be maintained.
  • the hole portion 29 of the present embodiment is a bottomed hole, and is opened only on the distal end surface 27b of the enlarged diameter portion 23.
  • the depth of the hole 29 corresponds to the sum of the lengths in the axial direction of the attachment shaft portion 21 and the enlarged diameter portion 23.
  • the hole portion 29 has a bottom portion 29 a corresponding to the axial length (thickness) of the seat portion 19 of the seat member 5.
  • the sheet member 5 can be reduced in weight by the hole 29.
  • the axial length ta see FIG. 3
  • an increase in the weight of the sheet member 5 can be suppressed.
  • Example 4 since the hole part 29 is bottomed, the influence which it has on the contact state with the other member which the seat part 19 of the sheet
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of a sheet member according to a modification of the fourth embodiment.
  • the hole 29 is a through hole penetrating in the axial direction of the sheet member 5.
  • Others are the same as Example 4.
  • Example 4 although the single hole part 29 was provided, you may provide a some hole part. In this case, a bottomed hole and a through hole may be mixed.

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Abstract

シート部材の拡径部の圧入時におけるコイルばねの損傷や圧入後におけるコイルばねへの干渉を抑制しつつ、シート部材の脱落を確実に防止可能とするコイルばね組立体を提供する。シート部材5が座巻部11の座面11aに受け面19aが当接する座部19と、この座部19の受け面19aから突出された取付軸部21と、この取付軸部21の先端に形成された圧入ガイド用の拡径部23とを有し、コイルばね3の軸方向に沿った断面において、拡径部23の外径aを座巻部11の内径dよりも大きく設定し、少なくともシート部材5の最大対角方向長さSmaxが素線間距離Aよりも大きくなるように拡径部23の軸方向長さtaが設定された。

Description

コイルばね組立体
 本発明は、自動車用ミッションダンパー等に供されるコイルばね組立体に関する。
 従来、この種のコイルばね組立体として、特許文献1に記載のように、コイルばねと、コイルばねの座巻部に取り付けられたシート部材とを備えたものである。シート部材は、座部と取付軸部とを有している。
 座部は、周回状に形成され、コイルばねの座巻部の端面に当接される。取付軸部は、座部の中心部に突出されて、その軸方向先端部に拡径部が設けられている。拡径部は、コイルばねの座巻部の内周に圧入され、取付軸部の外周には、拡径部を乗り越えた座巻部が係合する。
 従って、シート部材のコイルばねに対する取付性を向上し、かつ取付後の脱落を防止することができる。
 しかし、従来のコイルばね組立体では、コイルばねの軸方向に対してシート部材を傾斜させるように回転させると、コイルばね内径とシート部材の係代が極めて少なく、シート部材がコイルばねから脱落してしまうおそれがあった。この脱落を、以下において「回転方向抜け」と称することがある。
 また、コイルばねからシート部材を軸方向に抜くように荷重が作用すると、シート部材の軸方向に対してコイルばねが回転するように撓み、シート部材がコイルばねから脱落してしまうおそれがあった。この脱落を、以下において「軸方向抜け」と称することがある。
 これに対し、拡径部の外径を大きくすれば、そのようなコイルばね及びシート部材間の相対的な軸方向に対する回転によるシート部材の脱落(回転方向抜け及び軸方向抜け)を防止することは可能である。
 しかし、この場合、座巻部への拡径部の圧入時には座巻部が大きく拡径変形して微小なクラックが生じることで耐久性が損なわれたり、破壊される問題がある。また、圧入後は拡径部がコイルばねに干渉しやすく、耐久性が損なわれたり、シート部材の軸周り回転が阻害され、ヒステリシストルクが生じる問題もある。
特開2007-64345号公報
 解決しようとする問題点は、コイルばね及びシート部材間の相対的な軸方向に対する回転によるシート部材の脱落を抑制しようとすると、シート部材の拡径部の圧入時にコイルばねが破壊される恐れがあり、圧入後はシート部材の拡径部がコイルばねに干渉しやすい点である。
 本発明は、シート部材の拡径部の圧入時におけるコイルばねの損傷や圧入後におけるコイルばねへの干渉を抑制しつつ、シート部材の脱落を抑制可能とするコイルばね組立体を提供する。このコイルばね組立体は 、本体部の両端に座巻部を備えたコイルばねと前記座巻部に軸周り回転自在に取付けられるシート部材とからなり、前記シート部材は、前記座巻部の座面に受け面が当接する座部と、この座部の受け面から突出された取付軸部と、この取付軸部の先端に形成された圧入ガイド用の拡径部とを有し、前記コイルばねの軸方向に沿った断面において、前記拡径部の外径が前記座巻部の内径よりも大きく設定され、且つ少なくとも前記シート部材の最大対角方向長さが前記素線間距離よりも大きくなるように前記拡径部の軸方向長さが設定され、前記素線間距離は、前記コイルばねの素線の巻き方向で前記座巻部の0.5巻目と1.0巻目の位置での最内径点を直線的に結んだ長さであり、前記対角方向長さは、前記座巻部の0.5巻目の前記素線の外周上に前記拡径部の側面と前記拡径部の底面とが交わる部分並びに前記取付軸部が接した時の、前記素線の外周と前記取付軸部とが接する第一の点と、該第一の点を通り前記シート部材の中心軸に交差する直線と前記拡径部の側面とが交わる第二の点とを直線的に結んだ長さである。
 また、本発明は、本体部の両端に座巻部を備えたコイルばねと前記座巻部に軸周り回転自在に取付けられるシート部材とからなり、前記シート部材は、前記座巻部の座面に受け面が当接する座部と、この座部の受け面から突出された取付軸部と、この取付軸部の先端に形成された圧入ガイド用の拡径部とを有し、前記拡径部は、前記コイルばねの軸方向に沿って直線的に延設された側面を有する直線部と、該直線部に対する前記拡径部の先端側に設けられ側面が面取り状又はテーパ状の先端部とを有し、前記直線部の前記軸方向長さを、前記コイルばねの素線の短径の0.5倍以上としたコイルばね組立体を提供する。
 本発明に係るコイルばね組立体は、シート部材がコイルばねの軸方向に対して傾斜するように回転しても、シート部材の対角方向長さが座巻部の素線間距離よりも大きいことにより、シート部材が座巻部から脱落することを抑制できる。
 しかも、拡径部の軸方向長さの設定により拡径部の外径の増加を抑制しつつ抜け荷重を大きくすることができるから、シート部材の拡径部の圧入時におけるコイルばねの損傷や圧入後におけるコイルばねへの干渉を抑制できる。
 また、直線部の軸方向長さをコイルばねの素線の短径の0.5倍以上とした場合は、シート部材の軸方向に対してコイルばねが回転するように撓むことによるシート部材の軸方向への抜け荷重の低下を抑制でき、シート部材が座巻部から脱落することを抑制できる。
本発明の実施例1に係るコイルばね組立体のコイルばね及びシート部材を分解して示す側面図である 。 図1のシート部材の拡大側面図である。 図3(A)は、コイルばねに取り付けたシート部材を示す断面図、図3(B)は、各部の寸法を示す断面図である。 軸方向抜け時のコイルばねの素線の動きを示す断面図である。 拡径部の直線部の軸方向長さを変化させたときの抜け荷重の変化を示すグラフである。 本発明の実施例2に係り、図6(A)は、コイルばねに取り付けたシート部材を示す断面図、図6(B)は、各部の寸法を示す断面図である。 本発明の実施例3に係り、コイルばねに取り付けたシート部材の要部断面図である。 本発明の実施例4に係り、シート部材の断面図である。 本発明の実施例4の変形例に係り、シート部材の断面図である。
 シート部材の拡径部の圧入時におけるコイルばねの損傷や圧入後におけるコイルばねへの干渉を抑制しつつ、シート部材の脱落を抑制可能とするという目的を、シート部材の拡径部の軸方向長さの設定により実現した。
 すなわち、拡径部のコイルばねの軸方向に沿った断面において、拡径部の外径が座巻部の内径よりも大きく設定され、且つ少なくともシート部材の最大対角方向長さが素線間距離よりも大きくなるように拡径部の軸方向長さが設定される。
 素線間距離は、コイルばねの素線の巻き方向で座巻部の0.5巻目と1.0巻目の位置での最内径点を結んだ距離である。
 対角方向長さは、座巻部の0.5巻目の素線の外周上に拡径部の側面と拡径部の底面とが交わる部分並びに取付軸部が接した時の、素線の外周と取付軸部とが接する第一の点と、この第一の点を通りシート部材の中心軸に交差する直線と拡径部の側面とが交わる第二の点とを直線的に結んだ長さである。
 また、拡径部が、コイルばねの軸方向に沿って直線的に延設された側面を有する直線部と、該直線部に対する拡径部の先端側に設けられ側面が面取り状又はテーパ状の先端部とを有する場合、直線部の軸方向長さは、先端部の軸方向長さよりも長くするのが好ましい。
 直線部の軸方向長さは、コイルばねの素線の短径の0.5倍以上としてもよい。
 素線の断面形状は、断面円形の他、断面オーバル形状とすることも可能である。断面オーバル形状は、コイル外径側が素線の断面半円形状部で構成されてもよい。
 拡径部の外径は、座巻部の素線間距離よりも小さく設定してもよい。
 また、コイルばねは、座巻部が本体部に対し相対的に縮径して一巻目まで形成され、本体部及び座巻部の間に座巻部から本体部へ漸次拡径する遷移部を有し、取付軸部は、座巻部が嵌合して座巻部の座面が座部の受け面に当接した自由状態でシート部材の拡径部との間に隙間を有するか又は隙間が零となる軸長に設定され、遷移部は、座巻部の座面が座部の受け面に当接した状態で拡径部を迂回する構成としてもよい。
 シート部材は、拡径部の先端から軸方向に延設された穴部を有する構成としてもよい。
 穴部は、有底穴であってもよい。
 [コイルばね]
 図1は、本発明の実施例1に係るコイルばね組立体のコイルばね及びシート部材を分解して示す側面図、図2は、シート部材の拡大側面図、図3(A)は、コイルばねへ取り付けたシート部材の断面図であり、図3(B)は、各部の寸法を示す図表である。
 図1~図3のコイルばね組立体1は、例えば自動車用ミッションダンパー等に供されるものである。
 このコイルばね組立体1は、コイルばね3とシート部材5とからなっている。
 コイルばね3は、素線7をコイル状に巻いて形成されている。素線7の材質は、特に限定されるものではないが、例えば、ばね用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(SWOSC)の高強度材となっている。
 本実施例の素線7は、巻き方向(又は周方向)に交差すると共に径方向に沿った断面において、円形になっている。これにより、素線7は、コイルばね3の径Tが短径となる。なお、素線7の断面形状は、楕円形や内径側又は外径側の一方を楕円形としたものであってもよい(実施例3参照)。
 このコイルばね3は、本体部9の両端に座巻部11,13を備えている。座巻部11,13は、それぞれ本体部9に対して縮径されており、コイルばね3の0巻目である端部から1巻目まで形成されている。本体部9及び座巻部11,13の間には、それぞれ座巻部11,13から本体部9へ漸次拡径する遷移部15,17を有している。
 座巻部11,13の座面11a,13aは、コイルばね3の巻き方向で180°以上、先端から通常270°(3/4巻き)の範囲に設けられている。従って、座巻部11,13は、座面11a,13aが後述するシート部材5の受け面に安定して当接し、着座することができる。  
 シート部材5は、その材質は特に限定されるものではないが、鉄系材料に浸炭窒化焼入れ焼き戻しが施されたものであり、例えば、機械構造用炭素鋼(S45C、S60C、その他)、ヘッダ(冷間圧造用)炭素鋼(SWCH)等で形成されている。
 このシート部材5は、例えば一対備えられ、両座巻部11,13に軸周り回転可能に取付けられる。なお、図1では、一方の座巻部11側のシート部材5のみを示して説明する。なお、他方の座巻部13側のシート部材5は、座巻部11側のシート部材5と同一構成であり、その取付構造も座巻部11側と同様である。
 シート部材5は、座部19と、取付軸部21と、拡径部23とを有している。
 座部19は、周回形状に形成され、受け面19aを有している。座部19の外径は、座巻部11の外径Dと同一又は僅かに大きく若しくは小さく形成される。これにより、座部19を座巻部11に安定して当接させることができる。
 取付軸部21は、座部19の受け面19aから同心に突出して形成され、この取付軸部21の先端に拡径部23が圧入ガイド用として形成されている。拡径部23の詳細は後述する。
 取付軸部21は、座巻部11が嵌合して座巻部11の座面11aが座部19の受け面19aに当接した自由状態で、座巻部11とシート部材5の拡径部23との間に隙間を有するか又は隙間が零となる軸長に設定されている。
 取付軸部21への座巻部11の嵌合は、コイルばね3の1巻目で形成される座巻部11が取付軸部21の全周に周回で行われる。また、座巻部11は、シート部材5の座部19と取付軸部21との間の隅部を避けるように配置される。
 座巻部11と拡径部23との間の軸方向の隙間は、座巻部11が拡径部23に接触しない程度であれば良く、不必要に空ける必要はない。隙間が零の状態は、座巻部11が拡径部23に接触はするが座巻部11に応力が作用しない状態をいう。
 遷移部15は、座巻部11の座面11aが座部19の受け面19aに当接した状態で拡径部23を迂回し、遷移部15が拡径部23に接触しないように設定されている。
 この迂回は、遷移部15が座巻部11から本体部9へ渦巻きを漸次拡大するようにして行われる。この迂回により座巻部11が取付軸部21の径方向へ相対移動しても遷移部15は拡径部23に接触しないか、隙間が零になる状態となる。
  [拡径部の詳細]
 図2及び図3のように、シート部材5の拡径部23は、取付軸部21に対して拡径した柱状に形成されている。本実施例の拡径部23は、直線部25及び先端部27で構成されている。
 直線部25は、コイルばね3の軸方向に沿って直線的に延設された側面25aを有し、拡径部23の外径aを区画する。拡径部23の外径aは、座巻部11の内径dよりも大きく、圧入代を有している。
 先端部27は、直線部25に対する軸方向の先端側に設けられ、側面27aが面取り状又はテーパ状に形成されている。なお、本実施例では、面取り状又はテーパ状の側面27aが角面状となっているが、丸面状等の形状にすることも可能である。
 かかる拡径部23は、コイルばね3の軸方向に沿った断面において、外径aが座巻部11の内径dよりも大きく、且つ少なくとも最大対角方向長さSmaxが素線間距離Aよりも大きくなるようにコイルばね3の軸方向長さtaが設定されている。本実施例の拡径部23の外径aは、座巻部11の素線間距離Aよりも小さく設定されている。なお、外径aは、座巻部11の素線間距離Aより大きく設定することも可能である。
 素線間距離Aは、コイルばね3の素線7の巻き方向で座巻部11の0.5巻目と1.0巻目の位置での最内径点を結んだ距離である。最内径点とは、コイルばね3の軸方向に沿った断面において、0.5巻目及び1.0巻目の外周の、径方向で最も内側に位置する部分をいう。この素線間距離Aは次式(1)で表される。
 A={r2+d2}1/2  (1)
 ここで、dは、コイルばね3の座巻部11の内径であり、rは、素線7の半径である。
 対角方向長さSは、座巻部11の0.5巻目の素線7の外周上に拡径部23の側面25aと拡径部23の底面25bとが交わる部分並びに取付軸部21が接した時の、素線7の外周と取付軸部21とが接する第一の点と、この第一の点を通りシート部材5の中心軸に交差する直線と拡径部23の側面25aとが交わる第二の点(以下、対角点という)とを結んだ長さである。
 最大対角方向長さSmaxとは、対角方向長さSが最大となるときの長さである。本実施例において、対角方向長さSは、対角点が直線部25の上端に位置するときに最大となる。(以下この長さを最大対角方向長さSmax1という。)
 なお、拡径部23の形状によっては、最大対角方向長さSmaxの対角点が直線部25の上端に位置しないこともある。また、最大対角方向長さSmax(Smax1)は、上記のように素線間距離Aよりも大きくなるように設定されているが、対角方向長さSは、最大対角方向長さSmax(Smax1)の他、より短い部分でも素線間距離Aより大きくなるように設定してもよい。
 最大対角方向長さSmax1は次式(2)で表される。
 Smax1={(ts+p)2+[a-(a-b)/2]2}1/2  (2)
 ここで、bは、取付軸部21の外径である。pは、拡径部23の側面25aの下端から0.5巻目の中心を通る水平線までの距離であり、次式(3)で表される。
 p={r2-[r-(a-b)/2]2}1/2  (3)
 従って、対角方向長さSmax1は、式(2)及び(3)より、次式(4)で表される。
 Smax1={(ts+{r2-[r-(a-b)/2]2}1/2)2+[a-(a-b)/2]2}1/2  (4)
 拡径部23の外径aは、上記の圧入代(拡径部23の外径a-座巻部11の内径d)を大きくするためには可能な限り大きくするのが好ましいが、圧入時のコイルばね3の損傷圧入後のコイルばね3への干渉を考慮して、拡径部23の外径a<素線間距離Aを満たす範囲内でできるだけ大きくした方が良い。
 拡径部23の軸方向長さtaは、長くなり過ぎると、シート部材5の重量が大きくなり、例えばダンパー回転時のコイルばね組立体1に生じる遠心力が大きくなるため、最大対角方向長さSmax(Smax1)>素線間距離Aを満たす範囲でできるだけ小さくした方が良い。
 本実施例では、拡径部23の軸方向長さtaが、コイルばね3の素線7の短径Tよりも大きく設定されている。特に、直線部25の軸方向長さtsを、先端部27の軸方向長さtfよりも長くすることで、最大対角方向長さSmax(Smax1)>素線間距離Aを満たしつつ拡径部23の軸方向長さtaを抑制している。なお、本実施例の直線部25の軸方向長さtsは、コイルばね3の素線7の短径Tの0.5倍以上とする。
  [シート部材の作用等]
 シート部材5を組み付ける際は、上記のとおり、シート部材5の拡径部23をコイルばね3の座巻部11に対して圧入する。この圧入時には、拡径部23が座巻部11を拡径変形させつつ座巻部11の内周に挿入されるが、拡径部23の外径aが座巻部11の素線間距離Aよりも小さく設定されているので、座巻部11が過度に拡径変形することを抑制して、座巻部11の損傷が抑制される。
 組み付け後は、拡径部23の圧入代によりシート部材5が座巻部11から軸方向へ脱落することが抑制される。
 また、図3(A)の二点鎖線で示すように、シート部材5がコイルばね3の軸方向に対して傾斜するように回転しても、拡径部23の最大対角方向長さSmax(Smax1)が座巻部11の素線間距離Aよりも大きいので、シート部材5が座巻部11から脱落すること(回転方向抜け)が抑制される。
 また、本実施例では、遷移部15が座巻部11から本体部9へ渦巻きを漸次拡大するように迂回しているので、座巻部11が取付軸部21の径方向へ相対移動しても遷移部15は拡径部23に接触しないか、隙間が零になる状態となる。
 従って、本実施例では、コイルばね3の遷移部15に負荷を掛けずにシート部材5を軸周り回転させることができる。
 しかも、本実施例では、拡径部23の外径aが小さく抑えられていることにより、遷移部15の拡径部23に対する接触を確実に抑制でき、より確実にコイルばね3の遷移部15への負荷を抑制できる。
 また、本実施例では、上記のように拡径部23と遷移部15とが干渉しないので、座巻部11の姿勢を安定させることができ、座巻部11の座面11aをシート部材5の受け面19aに安定して当接させることができる。
 さらに、座巻部11は、シート部材5の座部19と取付軸部21との間の隅部を避けるように配置されることで、より安定して座巻部11の座面11aをシート部材5の受け面19aに当接させることができる。
 なお、シート部材5の座部19と取付軸部21との間の隅部は、通常、直角ではなく、図示しない凹R部(凹状の湾曲面)により遷移する構成となっているため、座巻部11の端部が乗り上げると、座巻部11の座面11aがシート部材5の受け面19aから浮き上がって安定しないことになる。
 また、本実施例では、シート部材5の直線部25の軸方向長さtsをコイルばね3の素線7の短径Tの0.5倍以上としているので、コイルばね3からシート部材5を軸方向に抜くように荷重が作用しても、シート部材5がコイルばね3から脱落すること(軸方向抜け)が抑制される。
 図4は、軸方向抜け時のコイルの素線の動きを示す断面図、図5は、拡径部の直線部の軸方向長さを変化させたときの抜け荷重の変化を示すグラフである。
 図4の矢印のように、コイルばね3からシート部材5を軸方向に抜くように荷重が作用すると、コイルばね3が回転するように座巻部11が撓もうとする。座巻部11が撓むと、軸方向抜けに要する荷重(抜け荷重)が低下し、軸方向抜けが生じやくする。
 図5は、拡径部23の圧入代が1.013、1.015、1.019の三種類のコイルばね組立体1において、直線部25の軸方向長さtsに対し、抜け荷重をプロットしたものである。
 なお、図5では、縦軸が抜け荷重であり、横軸が直線部25の軸方向長さtsを、コイルばね3の素線7の短径Tに対する比で示す。図5における圧入代は、拡径部23の外径aをコイルばね3の内径dで除した値として示す。
 図5のように、軸方向抜けに要する抜け荷重は、いずれの圧入代においても、軸方向長さts/短径Tが0.26から0.5になるまで漸次上昇し、コイルばね組立体1は、漸次シート部材5の軸方向抜けが生じ難くなる。軸方向長さts/短径Tが0.5以上(図5では0.94まで)では、いずれの圧入代においても、抜け荷重が横ばいとなった。つまり、軸方向長さts/短径Tが0.5以上では、座巻部11の撓みによる抜け荷重の低下を抑制できている。
 従って、拡径部23の軸方向長さtsは、軸方向長さts/短径Tが0.5以上と範囲で設定する。シート部材5の重量を低減する意味では、軸方向長さts/短径Tが0.5以上の範囲内でできるだけ小さくなるように拡径部23の軸方向長さtsを設定するのが好ましい。
  [実施例1の効果]
 以上説明したように、実施例1のコイルばね組立体1は、シート部材5が座巻部11の座面11aに受け面19aが当接する座部19と、この座部19の受け面19aから突出された取付軸部21と、この取付軸部21の先端に形成された圧入ガイド用の拡径部23とを有する。そして、コイルばね3の軸方向に沿った断面において、拡径部23の外径aが座巻部11の内径dよりも大きく設定され、且つ少なくともシート部材5の最大対角方向長さSmax(Smax1)が素線間距離Aよりも大きくなるように拡径部23の軸方向長さtaが設定されている。
 従って、シート部材5がコイルばね3の軸に対して傾斜するように回転しても、シート部材5の最大対角方向長さSmax(Smax1)が座巻部11の素線間距離Aよりも大きいことにより、シート部材5の回転方向抜けを抑制できる。
 しかも、実施例1では、拡径部23の軸方向長さtaの設定により拡径部23の外径aの増加を抑制しつつシート部材5の回転方向抜けを抑制することが可能であるから、シート部材5の拡径部23を座巻部11に圧入する際に座巻部11の過度の変形による損傷を抑制できる。
 さらに、このように拡径部23の外径aの増加を抑制可能であるため、シート部材5の拡径部23の圧入後におけるコイルばね3の座巻部11への干渉を抑制でき、コイルばね3への負荷を抑制できる。同時に、コイルばね3の姿勢を安定させて座巻部11の座面11aをシート部材5の受け面19aに安定して当接させることもできる。
 拡径部23の直線部25の軸方向長さtsは、先端部27の軸方向長さtfよりも長いので、最大対角方向長さSを座巻部11の素線間距離Aよりも大きくする際に、拡径部23の軸方向長さtaを短く設定でき、ダンパー回転時のコイルばね組立体1に作用する遠心力を抑制することができる。
 本実施例において、直線部25の軸方向長さtsは、コイルばね3の素線7の短径Tの0.5倍以上としている。この設定により、シート部材5の軸方向に対してコイルばね3が回転するように撓むことによる抜け荷重の低下を抑制でき、シート部材5の軸方向抜けを抑制できる。従って、本実施例では、コイルばね及びシート部材間の相対的な軸方向に対する回転によるシート部材の脱落である、シート部材5の回転方向抜け及び軸方向抜けの双方を抑制することができる。ただし、回転方向抜け及び軸方向抜けの一方のみを抑制するように構成することも可能である。
 また、本実施例では、シート部材5の取付軸部21が、座巻部11が嵌合して座巻部11の座面11aが座部19の受け面19aに当接した自由状態でシート部材5の拡径部23との間に隙間を有するか又は隙間が零となる軸長に設定され、コイルばね3の遷移部15が座巻部11の座面11aが座部19の受け面19aに当接した状態で拡径部23を迂回する。
 従って、本実施例では、拡径部23の外径aの設定との相乗効果で、より確実にコイルばね3への負荷を抑制できる。
  図6(A)は実施例2のコイルばね組立体に係りコイルばねに取り付けられたシート部材を示す断面図、図6(B)は各部の寸法を示す断面図である。なお、実施例2では、実施例1と対応する構成に同符号を付して重複した説明を省略する。
 本実施例のコイルばね組立体1は、実施例1に対し、シート部材5の拡径部23の形状を錐台形状に変更したものである。すなわち、拡径部23の側面23aは、全体としてテーパ状に形成されている。このテーパ形状に応じて、拡径部23は、先端部で最も外径が小さく、取付軸部21側の基端部で外径aを有する。また、本実施例において、対角方向長さSは、対角点が側面23aの上端に位置するときに最大となる。その他は、実施例1と同様である。
 従って、実施例2においても、実施例1と同様の作用効果を奏することができる。
 図7は、実施例3に係るコイルばね組立体に係り、コイルばねに取り付けられたシート部材の要部断面図である。なお、実施例3では、実施例1と対応する構成に同符号を付して重複した説明を省略する。
 図7のように、本実施例のコイルばね3は、断面円形の素線ではなく、断面オーバル形状の素線7を用いた。コイルばね3は、素線7のコイル内径側部7aの断面が例えば半楕円形状部で構成され、コイル外径側部7bの断面が半円形状部で構成されている。
 この実施例3においても、実施例1と同様の作用効果を奏することができる。なお、コイル外径側部7bを半楕円形状部で構成し、コイル内径側部7aを半円形状部で構成してもよい。また、コイル内径側部7a及びコイル外径側部7bの双方を、半楕円形状部で構成し、全体として断面楕円形状とすることも可能である。また、半楕円形状部に代えて、半超楕円形状部とすることも可能である。
 図8は、実施例4に係り、シート部材の断面図である。実施例4では、実施例1と対応する構成に同符号を用いて重複した説明を省略する。
 本実施例では、シート部材5が拡径部23の先端から軸方向に延設された穴部29を有する。本実施例において、拡径部23の先端は、先端面27bとなっている。その他は、実施例1と同一であるが、実施例2又は3と同一であってもよい。
 穴部29の平面形状は、円形となっている。ただし、穴部29の平面形状を矩形等の他の幾何学形状としてもよい。穴部29の径及び軸方向の長さ(深さ)は、シート部材5に必要な強度を維持できる範囲で最大にすることが好ましい。
 本実施例の穴部29は、有底穴であり、拡径部23の先端面27b上でのみ開口している。穴部29の深は、取付け軸部21と拡径部23の軸方向の長さの合計に相当する。この結果、穴部29は、シート部材5の座部19の軸方向の長さ(厚み)に相当する底部29aを有している。
 かかる実施例4でも、実施例1と同様の作用効果を奏することができる。加えて、実施例4では、穴部29によりシート部材5を軽量化することができる。結果として、拡径部23の軸方向長さta(図3参照)が設定により増大しても、シート部材5の重量増を抑制できる。
 また、実施例4では、穴部29が有底であるため、シート部材5の座部19が当接する相手部材との当接状態に与える影響を低減できる。
 図9は、実施例4の変形例に係り、シート部材の断面図である。
 図9の変形例では、穴部29をシート部材5の軸方向に貫通する貫通穴としたものである。その他は、実施例4と同一である。
かかる変形例でも、実施例4のようにシート部材5を軽量化による効果を得ることができる。
 なお、実施例4及び変形例では、単一の穴部29を設けていたが、複数の穴部を設けてもよい。この場合、有底穴と貫通穴とを混在させてもよい。
1 コイルばね組立体
3 コイルばね
5 シート部材
7 素線
9 本体部
11、13 座巻部
11a,13a 座面
15、17 遷移部
19 座部
19a 受け面
21 取付軸部
23 拡径部
25 直線部
27 先端部
A 素線間距離
a 拡径部の外径
S 対角方向長さ
T 短径
ta 拡径部の軸方向長さ
ts 直線部の軸方向長さ
tf 先端部の軸方向長さ
 
 
 

 

Claims (9)

  1.  本体部の両端に座巻部を備えたコイルばねと前記座巻部に軸周り回転自在に取付けられるシート部材とからなるコイルばね組立体であって、
     前記シート部材は、前記座巻部の座面に受け面が当接する座部と、この座部の受け面から突出された取付軸部と、この取付軸部の先端に形成された圧入ガイド用の拡径部とを有し、
     前記コイルばねの軸方向に沿った断面において、前記拡径部の外径が前記座巻部の内径よりも大きく設定され、且つ少なくとも前記シート部材の最大対角方向長さが前記素線間距離よりも大きくなるように前記拡径部の軸方向長さが設定され、
     前記素線間距離は、前記コイルばねの素線の巻き方向で前記座巻部の0.5巻目と1.0巻目の位置での最内径点を直線的に結んだ長さであり、
     前記対角方向長さは、前記座巻部の0.5巻目の前記素線の外周上に前記拡径部の側面と前記拡径部の底面とが交わる部分並びに前記取付軸部が接した時の、前記素線の外周と前記取付軸部とが接する第一の点と、該第一の点を通り前記シート部材の中心軸に交差する直線と前記拡径部の側面とが交わる第二の点とを直線的に結んだ長さである、
      コイルばね組立体。
  2.  請求項1記載のコイルばね組立体であって、
     前記拡径部は、前記コイルばねの軸方向に沿って直線的に延設された側面を有する直線部と、該直線部に対する前記拡径部の先端側に設けられ側面が面取り状又はテーパ状の先端部とを有し、
     前記直線部の前記軸方向長さは、前記先端部の前記軸方向長さよりも長い、
     コイルばね組立体。
  3.  請求項2記載のコイルばね組立体であって、
     前記直線部の前記軸方向長さを、前記コイルばねの素線の短径の0.5倍以上とした、
     コイルばね組立体。
  4.  本体部の両端に座巻部を備えたコイルばねと前記座巻部に軸周り回転自在に取付けられるシート部材とからなるコイルばね組立体であって、
     前記シート部材は、前記座巻部の座面に受け面が当接する座部と、この座部の受け面から突出された取付軸部と、この取付軸部の先端に形成された圧入ガイド用の拡径部とを有し、
     前記拡径部は、前記コイルばねの軸方向に沿って直線的に延設された側面を有する直線部と、該直線部に対する前記拡径部の先端側に設けられ側面が面取り状又はテーパ状の先端部とを有し、
     前記直線部の前記軸方向長さを、前記コイルばねの素線の短径の0.5倍以上とした、
     コイルばね組立体。
  5.  請求項1~4の何れか一項に記載のコイルばね組立体であって、
     前記コイルばねの素線は、断面オーバル形状であり、コイル外径側が前記素線の断面半円形状部で構成された、
     コイルばね組立体。
  6.  請求項1~5の何れか一項に記載のコイルばね組立体であって、
     前記拡径部の外径が前記座巻部の素線間距離よりも小さく設定された、
     コイルばね組立体。
  7.  請求項1~6の何れか一項に記載のコイルばね組立体であって、
     前記コイルばねは、前記座巻部が前記本体部に対し相対的に縮径して一巻目まで形成され、前記本体部及び座巻部の間に前記座巻部から本体部へ漸次拡径する遷移部を有し、
     前記取付軸部は、前記座巻部が嵌合して該座巻部の座面が前記座部の受け面に当接した自由状態で前記シート部材の拡径部との間に隙間を有するか又は隙間が零となる軸長に設定され、
     前記遷移部は、前記座巻部の座面が前記座部の受け面に当接した状態で前記拡径部を迂回する、
      コイルばね組立体。
  8.  請求項1~7の何れか一項に記載のコイルばね組立体であって、
     前記シート部材は、前記拡径部の先端から軸方向に延設された穴部を有する、
     コイルばね組立体。
  9.  請求項8記載のコイルばね組立体であって、
     前記穴部は、有底穴である、 
     コイルばね組立体。

     
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