JP3980336B2 - Method for manufacturing a closed cavity piston - Google Patents
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Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、流体力学的ユニット、例えばトランスミッション、ポンプ、またはモータの分野に関し、より詳細には、本発明は、流体力学的ユニットのシリンダボア内でスライド可能に往復動する閉キャビティ、またはオイル容積低減ピストンに関する。
【0002】
【従来の技術】
種々の農業機械、芝刈機、および建設機械のための流体力学的ユニット内では、公知の閉キャビティピストンが使用されている。
【0003】
従来のあるタイプの閉キャビティ、またはオイル容積低減ピストンは、細長い円筒形主本体と、切頭円筒キャップとを有する。主本体の一端は、閉じられており、他端部は、比較的コストの高い「ターゲットドリル」作業によって内部に形成された深いターゲット状の、または環状のキャビティを有する。ターゲットドリル作業により、中心にステムが残る。このステムは主本体の閉じた端部と一体的であり、開端部に向かって突出している。
【0004】
キャップは、冷間形成され、対向する閉端部と開端部とを有する。開端部において、キャップは、主本体のステムおよび外側壁と整合し、かつ嵌合するように、キャップの開端部は、環状の溝と切頭ステム部分とを有する。
【0005】
この従来のピストンは、ステムと開端部に近い主本体の内側壁との間に、ワッシャーを増設することによって組み立てらる。このワッシャーは、溶接中にステムをセンタリングし、安定化するのを助けるようになっている。次に、キャップと主本体とは、それぞれの開端部が一致する単一の横方向平面に沿って慣性摩擦溶接される。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
この結果、軽量の中空の閉キャビティピストンが得られるが、ターゲットドリル作業のコスト、および複雑さによって、ピストンは、比較的高価ものとなっている。
【0007】
流体力学的ユニットは、各ユニットに対して、一般にいくつかのピストンを必要とすることを考慮すると、ピストンのコストは、ユニットおよびこれらユニットが設けられる流体力学的トランスミッションの全体のコストに大きい影響を与える。
【0008】
従って、ターゲットドリル作業を必要とせず、コストを低減した閉キャビティピストン、およびその製造方法が求められている。
【0009】
【課題を解決するための手段】
本発明は、流体力学的ユニットのための閉キャビティピストン、およびその製造方法に関する。
【0010】
本発明の閉キャビティピストンは、細長いピストン本体と、細長いステムおよびその上に設けられたヘッドを有する、別個に形成されたピストンキャップとを備えている。ピストン本体は、閉端部と、キャビティを備えた開端部とを有する。キャビティは、閉端部に隣接する底部壁と、開端部でリムとして終端する外側壁とを有する。
【0011】
ピストンのキャップのステムは、ピストン本体の底部壁に慣性摩擦溶接され、ピストンキャップのヘッドは、ピストン本体のリムに溶接され、入口開口部をカバーし、内側キャビティをシール状態で閉じている。
【0012】
ピストン部品の双方は、公知の比較的安価な冷間形成技術によって形成できる。キャップのステムは、底部壁に係合するまで本体のキャビティ内に挿入され、次に、キャップの予熱後、ステムと底部壁との境界部、およびヘッドとリムとの境界部において、ピストン本体に慣性摩擦溶接される。
【0013】
【発明の実施の形態】
図1および図2には、従来の慣性摩擦溶接によって形成されたピストンリムが示されている。これまで簡単に説明したように、ピストン10は、スチールピストン本体12と、冷間形成されたスチールピストンキャップ14と、金属ワッシャー16とを有する。ピストン本体12は、閉端部と、開端部と、環状内側キャビティ18とを有する。ピストン本体の閉端部からステム20が突出しており、このステム20の自由端22は、ピストン本体12のリム24と同じ平面内にある。ピストンキャップ14は、ピストン本体12と同様に円筒形であり、冷間形成される。
【0014】
しかし、細長いステム20のために、ピストン本体12を冷間形成することはできない。その代わりに、キャビティ18およびステム20を形成するのにコストが高くつくターゲットドリル作業が必要である。リム24とステム20の端部22とを含む単一の横方向平面内において、ピストン本体12にキャップ14が慣性溶接される。
【0015】
図3および図4を参照すると、本発明のピストン30は、スチールピストン本体32と、スチールピストンキャップ34とを含む。ピストン本体32は、細長くなっており、更に対向する開端部32Aと閉端部32Bとを有する(図4)。ピストン本体32は、円筒形であり、中心に位置するほぼ円筒形の内側キャビティ38を有し、このキャビティのまわりには円筒形の壁が延びている。
【0016】
ピストン本体32の開端部32Aは、内部に入口開口部39を有し、この入口開口部から、内側に内側キャビティ38が伸び、閉端部に隣接する底部壁40と、入口開口部39に隣接するピストン本体32の開端部32Aにおいて、リム44、すなわち接触部分として終端する外側壁42を構成している。
【0017】
底部壁40は、内部にソケット、または接触表面46を有し、この接触表面は、リセス状の中心部分48と、この部分内で延びるカウンターシンク50とを有する。
【0018】
図3および図4に示す実施例では、リセス状の中心部分48は円錐形であり、90度〜165度、より好ましくは、部品を完全な底部壁形状に冷間形成しない場合には、118度のドリルポイントを有する標準ドリルによる形成が可能な、約120度までの傾斜角とされている。
【0019】
カウンターシンク50は、ピストン本体32の長手方向の中心軸線に直角な平面に対して、ほぼ15度の角度Bを形成している。
【0020】
キャップ34は、中心長手方向軸線、対向する第1端部、および第2端部を備えた細長く円筒形ステム52と、第1端部に設けられたヘッド54とを有する。ステムの長手方向軸線に対して、横方向にステム52から外側にヘッド54が突出している。ヘッド54はピストン本体32の入口開口部49をカバーするような十分大きい寸法となっている。
【0021】
このキャップ34のヘッド54は、ピストン30を更に軽量にするように、ステム52を囲むオプションの環状リセスまたは溝48を備えていてもよい。キャップ34は、ピストン本体32上の接触表面44に一致するリム、または接触表面55(図4)を有する。
【0022】
図3および図4に示す実施例では、ステム52の第2端部、すなわち接触表面56は、ピストン本体32の底部壁内の同様な形状のリセス状中心部分48、すなわちソケット46の表面とほぼ一致し、係合するように円錐形となっている。
【0023】
ソケット46のカウンターシンク50は、第2ステム端部56をリセス48内にガイドするのを助ける。このステムの円錐形第2端部56は、約90度〜165度、より好ましくは、約120度までの傾斜角を有する。
【0024】
図5に示す実施例では、ピストン本体32にピストンキャップ34Aが取り付けられており、ピストン本体32が、内部に中心ボア、すなわち内側キャビティ38Aと、リム、すなわち接触表面44Aを備えた外側壁42Aと、底部壁40Aとを有するという点で、図3および図4の実施例と類似している。
【0025】
しかし、ステム52Aの第2端部、すなわち接触表面56Aは、ステムの長手方向軸線に直角に延びる平面状の表面を有する。同様に、ソケット46Aのリセス状中心部分48Aは、ピストン本体32Aの長手方向軸線に直角に延びる平面状の接触表面によって構成された丸い領域を有する。リセス48Aの丸い領域は、ステム52Aの第2端部56Aの直径とほぼ同じ直径を有する。
【0026】
ステムをリセス48A内にガイドするためのカウンターシンク50Aが設けられている。
【0027】
本発明のピストン30または30’を製造するための方法は、基本的には同じである。ピストン本体32、32’およびピストンキャップ34、34Aの双方には、既に冷間形成方法によって形成されたステム、および底部壁を容易に溶接できるような状態で設けることが好ましい。
【0028】
これとは異なり、最初から、部品を機械加工することもできる。従って、いずれのケースにおいても、比較的高価なターゲットドリル作業は不要となっている。
【0029】
ステム52、52Aは、底部壁40、40Aに係合するまで、内側キャビティ38、38Aに挿入される。次に、部品32と34、または32’と34Aとを互いに回転させ、摩擦慣性溶接によってこれらを接合する。
【0030】
ステム52、52Aの長さは、慣性溶接に関連する長さの通常の損失を考慮して、キャビティ38、38Aの深さよりも若干長くなっている。従って、ステムの長さLSは、ステムと底部壁との境界部および平面とリムの境界部の双方における材料の損失を考慮した十分な長さだけ、キャビティの深さCDよりも長くなっている。
【0031】
しかし、LSはCDよりも過度に長くないように注意しなければならない。そのようにした場合、リムにおける溶接部に悪影響が及び、ステムが屈曲してしまうことになる。後にステムを介して、ピストンを貫通するように従来の小さい長手方向のオリフィス孔をドリル加工しようとする際に、屈曲したステムによって問題が生じる。
【0032】
少なくとも2つの異なる平面にある、2つの異なる境界部(55および44;56および48A)に摩擦慣性溶接部が形成される。このようなピストン本体(32および32’)、およびキャップ(34および34A)を冷間形成することによって、機械加工をすることなく、これらの部品の真の形状を得ることが可能となり、そのため、かなりコストを節約できる。
【0033】
しかし、これらの部品を冷間形成するには、2つの境界部の表面(図4および図5では、キャップ55とピストン本体のリム表面44との間、更に図4および図5の56および56Aと48および48Aとの間)を溶接しなければならない。これらの表面は、長手方向に離間しており、内外に位置している。内側境界部(例えば56および48はこれらの相互の面積が狭く、回転中の発熱量が少ないため、慣性により、溶接することが特に困難である。
【0034】
従って、本体32とキャップ34に逆方向に長手方向の力を加え、他の固定された部材に対して、一方の部材を回転しなければならない慣性方法によって、本発明に係わるピストン構造体を溶接できるようにするには、許容しうる溶接を行うために、重要な領域において部品を予熱しなければならないことが判った。許容しうる溶接とは、接合すべき最小横断面の厚さ(すなわち、内部溶接部に対してはステムの太さ)において欠陥のない溶接をすることを意味する。
【0035】
許容しうる溶接部の分析は、冶金方法で行なわれ、空隙、割れ、または他の従来の要素、他の強度および耐久性の点での欠点を有する溶接部を除くよう行なわれる。
【0036】
更に、本発明の装置での有効な溶接部、特に内側溶接部を許容できるようにするには、熱、圧力および回転速度の条件を所定のパラメータとバランスさせなければならないことが判った。実験によれば、許容できる慣性溶接を行うには、温度、圧力、および速度からの次の高(H)、中(M)および低(L)の次の値を満たさなければならないことが判った。
【0037】
表I − 内側溶接部のための流体力学的ピストンにおける許容しうる溶接
部に対する速度、圧力、および熱のパラメータ
低(L) 中(M) 高(H)
速度(rpm) 4700 4800 4900
圧力(psi) 1400 1500 1600
加える熱量(Kw) 8.1 8.8 9.5
【0038】
表2 − 流体力学的ピストンにおける内部溶接部に対して許容しうる溶接
部を製造するために許容できることが判った。(1)速度、(2) 圧力および(3)熱量のパラメータからの組み合わせ
HHH LHH LLH
HHL MMM HLH
LHL LLL HLL
【0039】
図面および上記記載から、キャップ、ステム端部、ピストン本体のそれぞれの幾何学的属性は、摩擦慣性溶接の完全性を最適にするように調節できるパラメータであることが分かる。
【0040】
上記に基づき、本発明は、少なくともこれまで説明した目的を満足できることが理解できよう。
【0041】
関連出願とのクロスレファレンス
本願は、2000年11月27日に米国特許庁に出願された継続中の特許出願第09/722,617号の一部継続出願に基づく出願である。
【図面の簡単な説明】
【図1】 従来のピストンの長手方向中心横断面図である。
【図2】 図1のピストンの長手方向横断面における分解組み立て図である。
【図3】 本発明に従って製造されたピストンの長手方向中心横断面図である。
【図4】 図3のピストンの長手方向断面における分解組み立て図である。
【図5】 別のステムおよび底部壁構造を示す図4に類似した分解組み立て図である。
【符号の説明】
10 ピストン
12 ピストン本体
14 ピストンキャップ
16 ワッシャー
18 キャビティ
20 ステム
22 自由端
24 リム
30 ピストン
30A ピストン
32 ピストン本体
32’ ピストン本体
32A 開端部
32B 閉端部
34 ピストンキャップ
34A ピストンキャップ
38 キャビティ
38A キャビティ
39 入口開口部
40 底部壁
40A 底部壁
42 外側壁
42A 外側壁
44 リム
44A リム
46 接触表面
46A 接触表面
48 リセス状中心部分
48A リセス状中心部分
50 カウンターシンク
50A カウンターシンク
52 ステム
52A ステム
54 ヘッド
54A ヘッド
55 接触表面
55A 接触表面
56 第2端部
56A 第2端部
58 溝
58A 溝 [0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to the field of hydrodynamic units, such as transmissions, pumps, or motors, and more particularly, the invention relates to closed cavities that slidably reciprocate within a cylinder bore of a hydrodynamic unit, or oil volume reduction. Regarding the piston.
[0002]
[Prior art]
Known closed cavity pistons are used in hydrodynamic units for various agricultural machines, lawn mowers and construction machines.
[0003]
One conventional type of closed cavity, or oil volume reducing piston, has an elongated cylindrical main body and a truncated cylindrical cap. One end of the main body is closed and the other end has a deep target-like or annular cavity formed therein by a relatively costly “target drill” operation. The stem remains in the center by the target drilling operation. This stem is integral with the closed end of the main body and projects towards the open end.
[0004]
The cap is cold formed and has opposed closed and open ends. At the open end, the open end of the cap has an annular groove and a truncated stem portion so that the cap is aligned and mated with the stem and outer wall of the main body.
[0005]
This conventional piston is assembled by adding a washer between the stem and the inner wall of the main body near the open end. This washer is intended to help center and stabilize the stem during welding. Next, the cap and the main body are inertial friction welded along a single lateral plane where the respective open ends coincide.
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
This results in a lightweight hollow closed cavity piston, but due to the cost and complexity of the target drilling operation, the piston is relatively expensive.
[0007]
Considering that a hydrodynamic unit typically requires several pistons for each unit, the cost of the piston has a significant impact on the overall cost of the unit and the hydrodynamic transmission in which these units are installed. give.
[0008]
Accordingly, there is a need for a closed cavity piston that does not require a target drill operation and that reduces costs, and a method for manufacturing the same.
[0009]
[Means for Solving the Problems]
The present invention relates to a closed cavity piston for a hydrodynamic unit and a method of manufacturing the same.
[0010]
The closed cavity piston of the present invention includes an elongate piston body and a separately formed piston cap having an elongate stem and a head disposed thereon. The piston body has a closed end and an open end with a cavity. The cavity has a bottom wall adjacent to the closed end and an outer wall that terminates as a rim at the open end.
[0011]
The stem of the piston cap is inertial friction welded to the bottom wall of the piston body, and the head of the piston cap is welded to the rim of the piston body, covering the inlet opening and closing the inner cavity in a sealed state.
[0012]
Both piston parts can be formed by known relatively inexpensive cold forming techniques. The stem of the cap is inserted into the cavity of the body until it engages the bottom wall, and then after the preheating of the cap, at the boundary between the stem and the bottom wall and at the boundary between the head and the rim, the piston body Inertial friction welding.
[0013]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
1 and 2 show a piston rim formed by conventional inertia friction welding. As briefly described so far, the
[0014]
However, due to the
[0015]
With reference to FIGS. 3 and 4, the
[0016]
The
[0017]
The bottom wall 40 has a socket or
[0018]
In the embodiment shown in FIGS. 3 and 4, the recessed
[0019]
The
[0020]
The
[0021]
[0022]
In the embodiment shown in FIGS. 3 and 4, the second end of the
[0023]
The
[0024]
In the embodiment shown in FIG. 5, the
[0025]
However, the second end of the
[0026]
A
[0027]
The method for producing the
[0028]
Alternatively, the part can be machined from the beginning. Therefore, in any case, a relatively expensive target drill operation is not necessary.
[0029]
The stems 52, 52A are inserted into the
[0030]
The length of the stems 52, 52A is slightly longer than the depth of the
[0031]
However, care must be taken that the LS is not too long than the CD. In such a case, the welded portion of the rim is adversely affected and the stem is bent. Problems arise with bent stems when trying to drill a conventional small longitudinal orifice hole later through the stem and through the piston.
[0032]
Friction inertia welds are formed at two different boundaries (55 and 44; 56 and 48A) in at least two different planes. By cold forming such piston bodies (32 and 32 ') and caps (34 and 34A), it is possible to obtain the true shape of these parts without machining, so You can save a lot of money.
[0033]
However, to cold form these parts, the two boundary surfaces (in FIGS. 4 and 5, between the
[0034]
Accordingly, the piston structure according to the present invention is welded by an inertial method in which a longitudinal force is applied to the
[0035]
An analysis of acceptable welds is performed by metallurgical methods to exclude welds that have voids, cracks, or other conventional elements, or other strength and durability imperfections.
[0036]
Furthermore, it has been found that heat, pressure and rotational speed conditions must be balanced with predetermined parameters in order to be able to tolerate an effective weld, particularly an inner weld, in the apparatus of the present invention. Experiments show that in order to achieve acceptable inertia welding, the following high (H), medium (M) and low (L) values from temperature, pressure, and speed must be met. It was.
[0037]
Table I-Acceptable welds in hydrodynamic pistons for inner welds
Speed, pressure, and heat parameters for the part
Low (L) Medium (M) High (H)
Speed (rpm) 4700 4800 4900
Pressure (psi) 1400 1500 1600
Amount of heat applied (Kw) 8.1 8.8 9.5
[0038]
Table 2-Acceptable welds for internal welds in hydrodynamic pistons
It has been found acceptable to produce parts. (1) Speed, (2) Pressure, and (3) Combination from heat quantity parameters
HHH LHH LLH
HHL MMM HLH
LHL LLL HLL
[0039]
From the drawings and the above description, it can be seen that the geometric attributes of the cap, stem end, and piston body are parameters that can be adjusted to optimize the integrity of the friction inertia weld.
[0040]
Based on the foregoing, it will be appreciated that the present invention can satisfy at least the objectives described above.
[0041]
CROSS REFERENCE WITH RELATED APPLICATIONS This application is based on a continuation-in-part of pending application 09 / 722,617 filed with the US Patent Office on November 27, 2000.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a transverse cross-sectional view in the longitudinal direction of a conventional piston.
2 is an exploded view of the piston of FIG. 1 in a longitudinal cross section.
FIG. 3 is a longitudinal central cross-sectional view of a piston manufactured in accordance with the present invention.
4 is an exploded view of the piston of FIG. 3 in a longitudinal section.
FIG. 5 is an exploded view similar to FIG. 4 showing another stem and bottom wall structure.
[Explanation of symbols]
10
32 'piston body
32A Open end
32B Closed end 34 Piston cap
42A
48A Recessed
50A counter sink 52 stem
52A stem 54 head
55A contact surface
56 Second end
58A Groove
Claims (11)
内側キャビティと、閉端部と、開端部と、前記キャビティのまわりに延び、前記ピストン本体の開端部で第1接触表面として終端する外側壁とを有する細長いピストン本体を取り出す工程と、
前記第1接触表面から長手方向に離間した第2接触表面を前記キャビティ内に設ける工程と、
先端が円錐形または平面状の表面を有する細長いステムと該ステムの上に設けられたヘッドとを有し、かつピストン本体の第1および第2接触表面にそれぞれ整合する第3および第4接触表面を有するキャップ要素を取り出し、
慣性摩擦溶接により第1表面を第3表面に対し、第2表面を第4表面に対し、同時に溶接し、よってピストン本体およびキャップ要素に長手方向の圧力を加え、それぞれの接触表面を長手方向に密に係合した状態に維持し、次にピストン本体およびキャップ要素の一方を他方に対して回転し、係合した接触表面の間に十分な熱を発生させ、これら表面を共に溶着させる工程とを備えた、閉キャビティピストンを製造する方法。 A method of manufacturing a closed cavity piston comprising :
Removing an elongated piston body having an inner cavity, a closed end, an open end, and an outer wall extending around the cavity and terminating at a first contact surface at the open end of the piston body;
Providing in the cavity a second contact surface spaced longitudinally from the first contact surface;
Third and fourth contact surfaces having an elongated stem having a conical or planar surface at the tip and a head disposed on the stem and aligned with the first and second contact surfaces of the piston body, respectively Take out the cap element with
Inertial friction welding simultaneously welds the first surface to the third surface and the second surface to the fourth surface, thus applying longitudinal pressure to the piston body and cap element so that the respective contact surfaces are longitudinal. Maintaining in close engagement, then rotating one of the piston body and cap element relative to the other to generate sufficient heat between the engaged contact surfaces to weld the surfaces together; A method of manufacturing a closed cavity piston comprising:
前記内部溶接インターフェースを予熱する工程と、
前記キャップ要素および前記ピストン本体に対向する長手方向の圧力を加え、境界部において前記キャップ要素と前記ピストン本体とを摩擦係合させる工程と、
前記キャップ要素または前記ピストン本体を回転させ、係合した接触表面の間に十分な熱を発生させ、これら表面を共に溶着する工程とを備えた、内部接続部を形成する方法。 It has a internal weld boundary, between the end cap element and the piston body with a head provided on the elongate stem and said stem having a conical shape or flat surface, internal welding by inertia friction welding In the method of forming the part,
Preheating the internal welding interface;
Applying a longitudinal pressure opposite the cap element and the piston body to frictionally engage the cap element and the piston body at a boundary;
Rotating the cap element or the piston body, generating sufficient heat between the engaged contact surfaces and welding the surfaces together to form an internal connection.
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
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