JP4457806B2 - シートバックフレーム構造 - Google Patents
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Description
また、例えば、後記特許文献1には、シートバックフレーム構造全体の強度を維持しつつ、構造全体の軽量化が図られた構成のものが開示されている。具体的には、サイドフレームが曲げ強度や捩り強度等の機械特性に優れた超高張力鋼板によって形成されている。よって、従来の構成のものに比して各部材の寸法や前後厚みを小さく(薄く)抑えた設計としたとしても、従来のものと同等の強度を得ることができる。したがって、シートバックフレーム構造全体にかかる鋼板使用量を軽減することができ、構造全体の軽量化を図ることができる。更に、サイドフレームのアッパフレームとの接続部分となる上端側部位には、その前後厚み方向の両端側部位が内側に折り込まれてフランジが形成されている。これにより、サイドフレーム上部の断面係数を維持しつつ、板幅寸法を小さくしてシートバック両側部の上部の前後厚みを薄くした設計とすることができる。
すなわち、通常、シートバックフレーム構造に対し前記した使用時の曲げや捩り等の負荷が加わると、サイドフレームには支持点となる回動軸(シートのリクライニング用回動軸)まわりの曲げモーメントが発生する(厳密には捩りモーメント等の他の作用も発生する)。詳しくは、この曲げモーメントは、サイドフレーム各部に対し、その上部から下部(回動軸)に向けてかかる作用の大きさが徐々に増大するような分布となる。
したがって、上記特許文献1のように、サイドフレーム下部を上部と同様にして前後端部位を内側に折り込んだ構成とした場合、これにより強度が高められるが、サイドフレーム下部は、シートクッションとの連結の関係上、前後端部位を内側に折り込むことは難しく、強度を確保するためシートバックの前後厚み方向に幅広にして対応せざるを得ない。
すなわち、サイドフレームの板厚や材質を最適配置して、シートバックフレームの構造強度を維持しつつ、シートバック両側部の全長にわたる前後厚みを好適に薄くすることができなかった。したがって、車両室内空間のより一層の確保を図る設計とすることが困難であった。
先ず、第1の発明は、シートバックの左右両側部の骨格が、シートバックの前後方向に板幅を向けた板状のサイドフレームによって構成されたシートバックフレーム構造である。サイドフレームは、板厚もしくは材質の異なる複数の鋼板をシートバックの高さ方向に突き当てて溶接したテーラードブランク材によって形成され、その強度が下方側に向かって高くなっていくように構成されている。各鋼板の互いに突き当てられて溶接される各突き当て面は、シートバックの高さ方向に対して傾斜した方向に面を向けて形成されている。サイドフレームの板幅方向の各縁部には、板厚方向に突出するフランジが形成されている。各鋼板のフランジを形成する各部分も、互いに高さ方向に突き当てられて溶接されており、その突き当てられて溶接される各突き当て面も、シートバックの高さ方向に対して傾斜した方向に面を向けて形成されている。
この第2の発明によれば、サイドフレームは、各部に必要な強度をもたせられる板厚を備えた鋼板が適宜選択されて構成されることにより、無駄な板厚部分が排除された軽量かつ薄手な構成とされる。
この第3の発明によれば、サイドフレームは、各鋼板が互いに材質の異なる同じ板厚の材料からなることにより、各部に必要な強度を備えた上で板厚が均一に揃えられた構成とされる。
先ず、第1の発明によれば、サイドフレームをテーラードブランク材によって形成し、その強度が下方側に向かって高くなっていくように形成すると共に、互いに高さ方向に突き当てられる各鋼板の突き当て面及び各鋼板の縁部に形成された各フランジの突き当て面をそれぞれ斜めに形成して溶接面積を広く確保したことにより、サイドフレームの板幅寸法を大きくすることなく、サイドフレームに必要な強度を確保し、なお且つ構造全体の軽量化を図ることのできる構成を得ることができる。
更に、第2の発明によれば、各鋼板を各部に必要な強度をもたせられる板厚を備えた同質の材料によって構成したことにより、同質の材料による接合によってサイドフレームを簡単に形成することができると共に、無駄な板厚部分を排除して、軽量かつ薄手な構成とすることができる。
更に、第3の発明によれば、各鋼板を材質の異なる材料によって形成することで、各部に必要な強度をもたせた上で各部の板厚を均一に揃えることができ、サイドフレームを板厚の均一な生産性の良い構成とすることができる。
更に、第4の発明によれば、各鋼板の突き当て面を板幅方向側、すなわちシートバックの前後方向側に傾斜させて、その強度の高さ方向の変化が緩やかとなるように形成したことにより、サイドフレームの各部に局所的な応力集中が起こりにくくなるようにすることができる。
本実施例のシートバックフレーム構造10は、図1に良く示されるように、車両用シートのシートバック20の骨格を形成している。詳しくは、シートバックフレーム構造10は、シートバック20の左右位置(図1には一方側のみが示されている。)に板状のサイドフレーム30が配設されている。そして、サイドフレーム30の上端側部位にはアッパフレーム50が架け渡されて互いに剛節状態とされている。更に、サイドフレーム30の下端側部位にはロアフレーム51が架け渡されており、これらも互いに剛節状態とされている。また、サイドフレーム30は、その下部がシートバック20のリクライニング用の回動軸(図示しない)によって軸支された状態とされている。
したがって、例えばシートに着座するなどによってシートバック20に負荷がかかると、このシートバック20を支持するサイドフレーム30各部には曲げモーメント等の作用が発生する。詳しくは、曲げモーメントは、サイドフレーム30の上部から下部(シートのリクライニング用回動軸)に向けて徐々に作用が増大するようにして分布する。したがって、この曲げモーメントの作用は、主として、アッパフレーム50及びロアフレーム51に対して剛節状態とされたサイドフレーム30全体の強度でもって受け止められることとなる。
また、サイドフレーム30には、板厚方向(シートバック20の前後厚み方向24)の両端側部位が全体的に内側に折り込まれた形状のフランジ33が形成されている。これにより、例えばサイドフレーム30の板幅寸法を小さくしてシートバック20の両側部23の前後厚みを薄くしても、サイドフレーム30全体の断面係数をある程度確保することができる。
具体的に説明すると、かかる負荷の大きいサイドフレーム30の下部には、その負荷の大きさに対応可能な板厚を備えた板材31が配置されている。また、負荷の小さいサイドフレーム30の上部には、下部よりも薄い板厚の板材31が配置されている。
すなわち、サイドフレーム30は、サイドフレーム30各部にかかる負荷の大きさに対応可能な板厚(断面係数)を有した板材31がそれぞれ最適配置されており、各部に必要な強度が備えられた構成とされている。また、上記した必要な強度を備えた構成でありながら、板材31の使用量が必要な分に抑えられた構成とされている。
これにより、サイドフレーム30の板厚方向の単位面積当たりの強度は、板幅方向の上下方向に対し緩やかに変化している。すなわち、サイドフレーム30の強度が変化する部位の強度変化が緩やかになっている。
したがって、シートバック20に前後厚み方向24(サイドフレーム30の板幅方向)の負荷がかかった際には、サイドフレーム30の各板材31間の強度の変化する部位に局所的な応力集中を発生させることがなく、その他の範囲にまで応力を分散させて作用させる。また、上記した各板材31は、傾斜した状態で突き当て溶接されているため、傾斜させずに突き当て溶接される場合に比べて突き当て面積が広く、高い結合強度でもって接合されている。なお、好ましくは、図1で見て上位接合部の最下端位置と下位接合部の最上端位置とが同一高さ位置に設定されていると、この接合部間での応力分布も最適化される。
上記したシートバックフレーム構造10を備えるシートに対し、乗員等の者が着座(背もたれ)するなどしてシートバック20に負荷がかかると、このフレーム構造を構成するサイドフレーム30各部には曲げモーメント等の作用が発生する。このとき、曲げモーメントは、サイドフレーム30の上部から下部(シートのリクライニング用回動軸)に向けて徐々に作用が増大するようにして分布する。
これに対し、シートバックフレーム構造10のサイドフレーム30は、上記した曲げモーメント分布に対応可能な板厚(断面係数)を有した板材31が各部に最適配置されて構成されている。したがって、サイドフレーム30各部にかかる応力が緩和され、通常使用によってはサイドフレーム30が座屈したり塑性変形したりすることがない。
また、例えば車両衝突が起きるなどしてシートバック20に過大な負荷(サイドフレーム30の板幅方向の負荷)が作用すると、この負荷は主としてサイドフレーム30に集中的に作用する。この場合において、サイドフレーム30を形成する複数の板材31の突き当て面は上記傾斜した状態で接合されているため、内部に局所的な応力集中を発生させることがない。したがって、その他の範囲にまで応力を分散させ、サイドフレーム30全体でもってこの負荷を受け止める。すなわち、サイドフレーム30の許容座屈応力が高められているため、局所的な座屈を伴ない難く、サイドフレーム30全体の衝撃エネルギ吸収特性が良好に発揮される。
更に、サイドフレーム30をテーラードブランク材を用いて形成することにより、サイドフレーム30にかかる曲げモーメント分布に対応させて、突き当て溶接される各板材31の板厚を調整した最適配置とすることができる。したがって、サイドフレーム30全体の形状(前後厚み)を必要な分に止め、かかる材料コストや重量を必要な分に抑えた設計とすることができる。また、このような簡単な構成によって必要な強度が得られるため、構造を複雑化したり部品点数を増大させることがない。したがって、各部の寸法精度や生産性を良好にすることができる。
更に、上記したテーラードブランク材を構成する各板材31は、前述したように傾斜した状態で接合されているため、シートバック20の前後厚み方向24のサイドフレーム30にかかる応力分布を最適化することができる。したがって、シートバック20の衝撃エネルギ吸収特性を向上させることができる。また、各板材31間の結合強度をより一層高めることができる。
なお、本実施例では、実施例1のシートバックフレーム構造10と同様の構成及び作用を奏する箇所については同一の符号を付して説明を省略し、相異するサイドフレーム40の構成については異とする符号を付して詳しく説明することにする。
詳しくは、図3に良く示されるように、サイドフレーム40は、シートバック20(図1参照)の上部21から下部22の方に向かって板材41の強度が段階的に高くなる配置とされており、かかる曲げモーメント分布に対応させて板厚方向の単位面積当たりの強度が高められた構成とされている。
具体的に説明すると、かかる負荷の大きいサイドフレーム40の下部には、その負荷の大きさに対応可能な材質(強度)を備えた板材41(例えば比較的高価な材質の板材41)が配置されている。また、負荷の小さいサイドフレーム40の上部には、下部よりも強度の低い材質の板材41が配置されている。
すなわち、サイドフレーム40は、サイドフレーム40各部にかかる負荷の大きさに対応可能な材質(強度)を有した板材41がそれぞれ最適選定されて配置されており、サイドフレーム40各部に必要な強度が備えられた構成とされている。したがって、サイドフレーム40全体を高強度な機械特性の得られる高価な材質の板材41によって形成しなくとも、必要な強度を備えた構成にすることができる。また、板材41の選定によって、サイドフレーム40全体の厚みが一定(面一)となるように形成されているため、プレス加工等の加工がし易い生産性に優れた構成とされている。
上記したシートバックフレーム構造10を備えるシートに対し、乗員等の者が着座(背もたれ)するなどしてシートバック20に負荷がかかると、このフレーム構造を構成するサイドフレーム40各部には曲げモーメント等の作用が発生する。このとき、曲げモーメントは、サイドフレーム40の上部から下部(シートのリクライニング用回動軸)に向けて徐々に作用が増大するようにして分布する。
これに対し、シートバックフレーム構造10のサイドフレーム40は、上記した曲げモーメント分布に対応可能な材質(強度)を有した板材41が各部に最適選定されて配置されて構成されている。したがって、サイドフレーム40各部にかかる応力が緩和され、通常使用によってはサイドフレーム40が座屈したり塑性変形したりすることがない。
例えば、サイドフレームの板厚方向の単位面積当たりの強度を高めるために、実施例1(サイドフレーム30)では板材31の板厚を厚くし、実施例2(サイドフレーム40)では強度の高い材質の板材41を選定したものを示したが、これらを組み合わせた構成のものであっても良い。すなわち、板材の板厚を変化させると共にその材質も変化させることにより、サイドフレームの板厚方向の単位面積当たりの強度をより好適に調整することができる。
また、実施例1及び2において、複数の板材が、その側部の突き当て面がサイドフレームの板幅方向から板面の面内上下方向に傾斜した状態(突き当て面の板幅方向前側部位が後側部位に対して板面の面内下方向に傾斜した状態)で突き当て溶接されたものを示したが、サイドフレームの前後厚み方向から板面の面内上下方向に傾斜した状態で突き当て溶接されたものであっても良い。すなわち、図2又は図3で例示すると、各接合部(側部31a又は側部41a)が紙面内方向(板面の面内上下方向)に傾斜した状態である。これにより、サイドフレームに前後厚み方向の負荷がかかった際に、各板材間の強度の変化する部位に局所的な応力集中を発生させることがなくなる。
20 シートバック
21 上部
22 下部
23 側部
24 前後厚み方向
30 サイドフレーム
31 板材
31a 側部
32 板面
33 フランジ
40 サイドフレーム
41 板材
41a 側部
42 板面
43 フランジ
50 アッパフレーム
51 ロアフレーム
Claims (4)
- シートバックの左右両側部の骨格が該シートバックの前後方向に板幅を向けた板状のサイドフレームによって構成されたシートバックフレーム構造であって、
前記サイドフレームは板厚もしくは材質の異なる複数の鋼板を前記シートバックの高さ方向に突き当てて溶接したテーラードブランク材によって形成され、その強度が下方側に向かって高くなっていくように構成されており、前記各鋼板の互いに突き当てられて溶接される各突き当て面は前記シートバックの高さ方向に対して傾斜した方向に面を向けて形成されており、前記サイドフレームの板幅方向の各縁部には板厚方向に突出するフランジが形成されており、前記各鋼板の前記フランジを形成する各部分も互いに高さ方向に突き当てられて溶接されており、その突き当てられて溶接される各突き当て面も前記シートバックの高さ方向に対して傾斜した方向に面を向けて形成されていることを特徴とするシートバックフレーム構造。 - 請求項1に記載のシートバックフレーム構造であって、
前記各鋼板が互いに板厚の異なる同質の材料からなることを特徴とするシートバックフレーム構造。 - 請求項1に記載のシートバックフレーム構造であって、
前記各鋼板が互いに材質の異なる同じ板厚の材料からなることを特徴とするシートバックフレーム構造。 - 請求項1から請求項3のいずれかに記載のシートバックフレーム構造であって、
前記各鋼板の互いに突き当てられる各突き当て面が前記シートバックの高さ方向に対して板幅方向側に傾斜した方向に面を向けて互いに突き当てられており、この傾斜のついた突き当て構造によって前記サイドフレームが前記シートバックにかかる前後方向の負荷を受け止める強度が高さ方向に緩やかに変化するようになっていることを特徴とするシートバックフレーム構造。
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