JP7514946B2 - 緩衝ストッパ及び緩衝ストッパの成形方法 - Google Patents
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Description
(第1の工程)基体31を用意し、座面34を粗面34aの形態で設ける工程
(第2の工程)基体31を成形型101にインサートする工程
(第3の工程)基体31をインサートした成形型101にゴム状弾性材料を導入する工程
前述したとおり、第3の工程において、弾性体51は基体31に加硫接着されない。このため基体31に接着剤を塗布する工程が不要で、その分製造工程の簡略化を図ることができる。
ダンパ部の動作時、コイルスプリングは緩衝ストッパ11に接触することがある。このとき緩衝ストッパ11は、最大直径幅W3の端部弾性体52よりも直径幅W1の基体31の方が大きな直径を有しているので、コイルスプリングは弾性体51(端部弾性体52)には接触せず、基体31の外周面に接触する。これによってコイルスプリングの摩耗が抑制される。また弾性体51がコイルスプリングに挟み込まれて破損することも防止することができる。
緩衝ストッパ11は、貫通孔32の直径幅W2が端部弾性体52の直径幅W3よりも遥かに小径なので、弾性体51を基体31に加硫接着していないにもかかわらず、基体31に対する弾性体51の固定的な保持を確実にしている。
端部弾性体52を窪み33に嵌め込むという構成は、緩衝ストッパ11の圧縮時、端部弾性体52の圧縮力を高めるという役割も担っている。軸方向に圧縮された端部弾性体52は、ストレート部36の内側壁35によってより圧縮力を高められ、その分高い反発力を発揮する。これによって緩衝ストッパ11に過大な衝撃エネルギーが印加された場合、打音などの低減効果をより一層高めることが可能になる。
図6に示すように、緩衝ストッパ11は、ストッパ片同士が衝突するときの衝撃を吸収して緩和する際、一対の端部弾性体52には軸方向に圧縮する圧縮力Fが加わる。このとき端部弾性体52が座屈すると、座屈した部分に応力が集中し、端部弾性体52の耐久性が低下したり、端部弾性体52に所望の反力が得られなくなってしまったりする。
本実施の形態の緩衝ストッパ11の長所は、一対の端部弾性体52を中央弾性体53で連結する弾性体51のH形形状である。
31 基体
32 貫通孔
33 窪み
34 座面
34a 粗面
35 内側壁
36 ストレート部
37 端面
51 弾性体
52 端部弾性体
53 中央弾性体
54 凹部
55 非接着面
101 成形型
a 力の流れる方向
F 圧縮力
L1 緩衝ストッパの全長
L2 基体の全長
L3 ストレート部の高さ
L4 座面の離間距離
L5 端部弾性体の軸方向長さ
W1 緩衝ストッパの全幅
W2 貫通孔の直径
W3 端部弾性体の最大直径
W4 端部弾性体の最小直径
W5 ストレート部の肉厚
Claims (8)
- ゴム状弾性材料よりも硬質であり、両端に設けられた窪みを貫通孔で連絡する柱形状を有し、前記貫通孔の軸方向と直交する平坦な座面を前記窪みの底面に有する基体と、
前記両端に設けられた窪みにそれぞれ嵌り合って前記座面に支持され、前記基体の両端から先細り形状で突出する一対の端部弾性体を、前記貫通孔に嵌り合う中央弾性体で連結した前記ゴム状弾性材料の一体成型品である弾性体と、
を備える緩衝ストッパ。 - 前記一対の端部弾性体を支持する前記窪みの底面は、粗面の形態で設けられている、
請求項1に記載の緩衝ストッパ。 - 前記座面は、前記基体の表面よりも表面粗さが大きい、
請求項1に記載の緩衝ストッパ。 - 前記窪みの側壁は、前記貫通孔の軸方向に平行に沿っている、
請求項1ないし3のいずれか一に記載の緩衝ストッパ。 - 前記弾性体は、前記基体に対して、非接着面によって接触している、
請求項1ないし4のいずれか一に記載の緩衝ストッパ。 - ゴム状弾性材料よりも硬質であり、両端に設けられた窪みを貫通孔で連絡する柱形状を有し、前記貫通孔の軸方向と直交する平坦な座面を前記窪みの底面に有する基体を設け、
前記基体を成形型にインサートし、
前記成形型に前記ゴム状弾性材料を導入し、前記両端に設けられた窪みにそれぞれ嵌り合って前記座面に支持され、前記基体の両端から先細り形状で突出する一対の端部弾性体を、前記貫通孔に嵌り合う中央弾性体で連結した弾性体を加硫成形する、
緩衝ストッパの成形方法。 - 前記窪みの底面にシボ加工を施し、前記窪みの底面を粗面にする、
請求項6に記載の緩衝ストッパの成形方法。 - 前記基体を成型する金型のうち前記窪みの底面を成型する部分にシボ加工を施し、前記窪みの底面を粗面にする、
請求項6に記載の緩衝ストッパの成形方法。
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