JP2010188831A - Wheel bearing device - Google Patents
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Abstract
【課題】重量軽減を図りながら、複数のフランジ部を容易に形成して製造コストの低減を図ることができる車輪用軸受装置を提供する。
【解決手段】転がり軸受41が組み付けられる軸部10と、車輪の中心孔が嵌込まれる嵌合軸部30と、軸部10と嵌合軸部30との間に位置する外周面に外径方向へ放射状に延出されかつハブボルト27のボルト孔24が貫設された複数のフランジ部21とを有するフランジ付き軸部材1を備える。フランジ部21は、冷間鍛造によって嵌合軸部30の中心部端面に鍛造凹部33が形成される際の側方押出加工によって形成される。フランジ部21のそりが向く側のボルト孔24の一側開口縁には第1面取り部25が形成され、反対側の開口縁には第2面取り部26が形成される。第1面取り部25の面取り深さをT1とし、第2面取り部26の面取り深さをT2としたときに「T1<T2」の関係となるように設定されている。
【選択図】図2Provided is a wheel bearing device capable of easily forming a plurality of flange portions and reducing the manufacturing cost while reducing weight.
A shaft portion to which a rolling bearing 41 is assembled, a fitting shaft portion 30 into which a center hole of a wheel is fitted, and an outer diameter on an outer peripheral surface located between the shaft portion 10 and the fitting shaft portion 30. And a flanged shaft member 1 having a plurality of flange portions 21 extending radially in the direction and through which the bolt holes 24 of the hub bolts 27 pass. The flange portion 21 is formed by side extrusion when the forged recess 33 is formed on the end surface of the center portion of the fitting shaft portion 30 by cold forging. A first chamfered portion 25 is formed at one side opening edge of the bolt hole 24 on the side where the warp of the flange portion 21 faces, and a second chamfered portion 26 is formed at the opposite opening edge. When the chamfering depth of the first chamfered portion 25 is T1 and the chamfered depth of the second chamfered portion 26 is T2, the relationship of “T1 <T2” is set.
[Selection] Figure 2
Description
この発明は車輪用軸受装置に関する。 The present invention relates to a wheel bearing device.
車輪用軸受装置においては、転がり軸受が組み付けられる軸部と、この軸部の一端に形成されかつ前記軸部よりも大径で車輪の中心孔が嵌込まれる嵌合軸部と、軸部と嵌合軸部との間に位置する外周面に外径方向へ放射状に延出されかつ車輪を締め付けるハブボルトが配置されるボルト孔が貫設された複数のフランジ部とを有するフランジ付き軸部材(ハブホイールと呼ばれることもある)を備えた構造のものがある。
このような構造の車輪用軸受装置においては、例えば、特許文献1に開示されている。
これにおいては、フランジ付き軸部材(ハブホイール)が円筒管を母材として冷間鍛造により整形されると共に、この冷間鍛造した母材の一方の軸端部の円周方向複数箇所が径方向外向きに切り起こされることにより、複数のフランジ部(切り起こし片)が形成される。さらに、母材の一方の軸端部には、複数のフランジ部の間に軸方向に沿った形状で残存する複数の舌片よりなる嵌合軸部(車輪が嵌込まれて位置決めされる)が設けられる。
In the wheel bearing device, a shaft portion to which the rolling bearing is assembled, a fitting shaft portion formed at one end of the shaft portion and having a larger diameter than the shaft portion and into which the center hole of the wheel is fitted, a shaft portion, A flanged shaft member having a plurality of flange portions extending radially outwardly on the outer peripheral surface located between the fitting shaft portions and through which bolt holes in which hub bolts for tightening the wheels are arranged are penetrated ( Some have a structure with a hub wheel).
A wheel bearing device having such a structure is disclosed in
In this, a flanged shaft member (hub wheel) is shaped by cold forging using a cylindrical tube as a base material, and a plurality of circumferential directions at one shaft end of the cold forged base material are in the radial direction. A plurality of flange portions (cut-and-raised pieces) are formed by being cut and raised outward. Further, a fitting shaft portion (a wheel is fitted and positioned) formed of a plurality of tongue pieces remaining in a shape along the axial direction between the plurality of flange portions at one shaft end portion of the base material. Is provided.
ところで、特許文献1に開示されたような従来の車輪用軸受装置においては、円筒管を母材として冷間鍛造により整形された鍛造品の一方の軸端部に切り起こし片よりなる複数のフランジ部が形成されて、フランジ付き軸部材が構成される。
これによって、車輪用軸受装置(主にフランジ付き軸部材)の重量軽減を図ることが可能となる。
しかしながら、前記従来の車輪用軸受装置においては、冷間鍛造により鍛造品を製作した後、鍛造品の一方の軸端部に切り起こし片よりなる複数のフランジ部を形成しなければならず、製造コストが高くなる。
By the way, in the conventional wheel bearing device as disclosed in
This makes it possible to reduce the weight of the wheel bearing device (mainly a shaft member with a flange).
However, in the conventional wheel bearing device, after producing a forged product by cold forging, it is necessary to form a plurality of flange portions made of cut and raised pieces at one shaft end portion of the forged product. Cost increases.
この発明の目的は、前記問題点に鑑み、重量軽減を図りながら、複数のフランジ部を容易に形成して製造コストの低減を図ることができる車輪用軸受装置を提供することである。 In view of the above problems, an object of the present invention is to provide a wheel bearing device capable of easily forming a plurality of flange portions and reducing the manufacturing cost while reducing the weight.
前記課題を解決するために、この発明の請求項1に係る車輪用軸受装置は、転がり軸受が組み付けられる軸部と、この軸部の一端側に形成されかつ車輪の中心孔が嵌込まれる嵌合軸部と、前記軸部と前記嵌合軸部との間に位置する外周面に外径方向へ放射状に延出されかつ前記車輪を締め付けるハブボルトが配置されるボルト孔が貫設された複数のフランジ部とを有するフランジ付き軸部材を備えた車輪用軸受装置であって、
前記フランジ部は、冷間鍛造によって前記嵌合軸部の中心部端面に鍛造凹部が形成される際の側方押出加工によって形成され、
前記ボルト孔の両開口縁のうち、前記側方押出加工によって前記フランジ部にそりが発生したときのそりが向く側の一側開口縁には第1面取り部が形成され、前記ボルト孔の反対側の開口縁には第2面取り部が形成され、
前記第1面取り部の面取り深さをT1とし、前記第2面取り部の面取り深さをT2としたときに「T1<T2」の関係となるように設定されていることを特徴とする。
In order to solve the above-described problem, a wheel bearing device according to
The flange portion is formed by side extrusion when a forged recess is formed on the end surface of the central portion of the fitting shaft portion by cold forging,
A first chamfered portion is formed on one side opening edge of the both sides of the opening of the bolt hole on the side facing the warp when the flange is warped by the side extrusion, and is opposite to the bolt hole. A second chamfer is formed at the opening edge on the side,
The chamfering depth of the first chamfered portion is set to T1, and the chamfered depth of the second chamfered portion is set to T2, so that a relationship of “T1 <T2” is set.
前記構成によると、冷間鍛造の側方押出加工によって軸部と嵌合軸部との間に位置する外周面に複数のフランジ部を放射状に形成することによって、重量軽減を図りながら製造コストの低減を図ることができる。
また、冷間鍛造の側方押出加工においては、ファイバーフローに沿う材料流動性によってフランジ部に厚肉部側へ向かうそりが発生することが想定される。
ここで、フランジ部にそりが発生したときのそりが向く側のボルト孔の一側開口縁の第1面取り部の面取り深さをT1とし、ボルト孔の反対側の開口縁の第2面取り部の面取り深さをT2としたときに「T1<T2」の関係となるように設定されることによって、前記フランジ部のそりを軽減することができる。
すなわち、フランジ部のボルト孔に、ハブボルトを圧入した後の状態において、面取り部の深さ寸法が大きい側にフランジ部が微量ではあるがそり変形する特性をもつ。
このため、仮に、側方押出加工によってフランジ部に「そり」が発生したとしも、フランジ部のボルト孔にハブボルトが圧入されることで、前記したフランジ部の「そり」を軽減することができる。
According to the above configuration, the plurality of flange portions are radially formed on the outer peripheral surface located between the shaft portion and the fitting shaft portion by the side extrusion process of cold forging, thereby reducing the manufacturing cost while reducing the weight. Reduction can be achieved.
Moreover, in the side extrusion process of cold forging, it is assumed that the flange part will warp to the thick part side by the material fluidity along the fiber flow.
Here, the chamfering depth of the first chamfered portion of the one side opening edge of the bolt hole on the side to which the warp is directed when warpage occurs in the flange portion is T1, and the second chamfered portion of the opening edge on the opposite side of the bolt hole When the depth of chamfering is set to be T2, the warpage of the flange portion can be reduced by setting so that the relationship of “T1 <T2” is established.
In other words, in a state after the hub bolt is press-fitted into the bolt hole of the flange portion, the flange portion has a characteristic of being warped and deformed on the side where the depth dimension of the chamfered portion is large.
For this reason, even if a “sledge” is generated in the flange portion due to the side extrusion, the hub blade is press-fitted into the bolt hole of the flange portion, so that the “sledge” of the flange portion can be reduced. .
請求項2に係る車輪用軸受装置は、請求項1に記載の車輪用軸受装置であって、
側方押出加工によってフランジ部が形成される際に前記フランジ部の根元部近傍の一側面に厚肉部が形成され、
前記フランジ部のボルト孔の両開口縁のうち、前記フランジ部の厚肉部が形成される側の一側開口縁には第1面取り部が形成され、反対側の開口縁には第2面取り部が形成されていることを特徴とする。
The wheel bearing device according to
When the flange portion is formed by side extrusion, a thick portion is formed on one side surface near the root portion of the flange portion,
A first chamfered portion is formed on one side opening edge of the flange portion on which the thick portion of the flange portion is formed, and a second chamfered portion is formed on the opposite opening edge. A portion is formed.
前記構成によると、側方押出加工によってフランジ部が形成される際にフランジ部の根元部近傍の一側面に厚肉部を形成することによって、フランジ部の強度を良好に高めることができる。
さらに、冷間鍛造の側方押出加工においては、ファイバーフローに沿う材料流動性によって、フランジ部に、厚肉部側へ向かうそりが発生することがある。
そこで、フランジ部のボルト孔の両開口縁のうち、フランジ部の厚肉部が形成される側の一側開口縁に第1面取り部を形成し、反対側の開口縁に第2面取り部を形成することによって、その後、フランジ部のボルト孔に、ハブボルトを圧入した後の状態において、フランジ部の「そり」を軽減することができる。
このため、フランジ部のそりによって、例えば、ブレーキロータの取り付けが不安定となる場合が想定されるが、前記したようにフランジ部の厚肉部側へ向かう「そり」の発生を軽減することでブレーキロータを安定よく取り付けることが可能となる。
また、フランジ部の「そり」がブレーキロータに影響して、このブレーキロータの制動面が変形し、ブレーキ作動時に異音や振動が生じることを防止できる。
According to the said structure, when a flange part is formed by side extrusion, the intensity | strength of a flange part can be improved favorably by forming a thick part in one side surface vicinity of the root part of a flange part.
Further, in the side extrusion process of cold forging, warpage toward the thick portion side may occur in the flange portion due to the material fluidity along the fiber flow.
Therefore, the first chamfered portion is formed on one side opening edge on the side where the thick wall portion of the flange portion is formed, and the second chamfered portion is formed on the opposite opening edge of both the opening edges of the bolt hole of the flange portion. By forming it, it is possible to reduce the “warping” of the flange portion after the hub bolt is press-fitted into the bolt hole of the flange portion.
For this reason, for example, the case where the brake rotor is unstable may be unstable due to the warpage of the flange, but as described above, by reducing the occurrence of “sledge” toward the thick part of the flange, It becomes possible to attach the brake rotor stably.
Further, it is possible to prevent the occurrence of abnormal noise or vibration during brake operation due to deformation of the braking surface of the brake rotor due to the “sledge” of the flange portion affecting the brake rotor.
この発明を実施するための形態について実施例にしたがって説明する。 A mode for carrying out the present invention will be described in accordance with an embodiment.
先ず、この発明の実施例1に係る車輪用軸受装置を図1〜図3にしたがって説明する。
図1に示すように、車輪用軸受装置としての車輪用ハブユニットは、フランジ付き軸部材(ハブホイール)1と、転がり軸受としての複列のアンギュラ玉軸受41とを一体状に有してユニット化されている。
フランジ付き軸部材1は、外周面に転がり軸受としての複列のアンギュラ玉軸受41が組み付けられる軸部10と、この軸部10の一端側に形成されかつ軸部10よりも大径で車輪(図示しない)の中心孔が嵌込まれる嵌合軸部30と、軸部10と嵌合軸部30との間に位置するフランジ基部20aと、このフランジ基部20aの外周面に外径方向へ放射状に延出されかつ車輪を締め付けるハブボルト27が圧入によって配置されるボルト孔24が先端寄り部分に貫設された複数のフランジ部21とを一体に有する。
また、嵌合軸部30には、フランジ部21側にブレーキロータ用嵌合部31が形成され、先端側にブレーキロータ用嵌合部31よりも若干小径の車輪用嵌合部32が形成されている。
First, a wheel bearing device according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
As shown in FIG. 1, a wheel hub unit as a wheel bearing device is a unit having a flanged shaft member (hub wheel) 1 and a double row angular ball bearing 41 as a rolling bearing. It has become.
The flanged
Further, the
この実施例1において、フランジ付き軸部材1の軸部10の外周面には環状の隙間を保って外輪部材45が配置され、この外輪部材45の内周面の軸方向に所定間隔を保って形成された両軌道面46、47と、軸部10側の両軌道面43、44との間に転動体としての複数個の玉50、51が保持器52、53によって保持されてそれぞれ組み込まれることで複列のアンギュラ玉軸受41が構成されている。
また、この実施例1においては、フランジ付き軸部材1の軸部10は、フランジ部21側が大径で先端側が小径に形成された段軸状に形成され、軸部10の大径部11の外周面に一方の軌道面43が形成されている。
また、軸部10の小径部12の外周面には内輪体42が嵌め込まれ、この内輪体42の外周面に他方の軌道面44が形成されている。
さらに、軸部10の先端部には、小径部12と同径の端軸部15が延出されている。この端軸部15の端面中心部には軸端凹部16が形成され、端軸部15の先端部が径方向外方へかしめられてかしめ部17が形成されることによって小径部12の外周面に内輪体42が固定される。
In the first embodiment, an
In the first embodiment, the
An
Furthermore, an
また、外輪部材45の外周面の軸方向中央部には車体側フランジ48が一体に形成され、車輪用ハブユニットは、車体側フランジ48において、車体側部材、例えば、車両の懸架装置(図示しない)に支持されたナックル、又はキャリアの取付面にボルトによって連結される。
A vehicle
図2と図3に示すように、フランジ付き軸部材1の複数のフランジ部21は、冷間鍛造によって嵌合軸部30の中心部端面に鍛造凹部33が形成される際の側方押出加工によって形成される。また、フランジ部21の根元部(基部)及びその近傍(以下、単に根元部近傍という)の一側(フランジ部21のローター支持面22を車外側面としたときに車内側面をなる側)には車内側に向けて突出された厚肉部23が形成されている。
さらに、厚肉部23はフランジ部21の根元部(基部)側から同フランジ部21のボルト孔24側に向かって漸次減少する傾斜状に形成されている。この厚肉部23の傾斜面23aの傾斜角度(フランジ付き軸部材1の回転中心軸線Sと直交する円環状平坦面23cに対する角度)θ1は、冷間鍛造時の材料流れや成形後の脱型を考慮すると、「20°≦θ1≦45°」の関係に設定されることが望ましい。
As shown in FIG. 2 and FIG. 3, the plurality of
Further, the
また、図3に示すように、各フランジ部21の幅方向両側面の根元部に応力が集中して作用することがないように、各フランジ部21の幅方向両側面の根元部は中間軸部20の外周面に向かってしだいに幅広となる湾曲面(円弧面も含む)21bをなすと共に、隣接する各フランジ部21の湾曲面21bは中間軸部20の外周面から突出された部分20aに連続している。
また、図3に示すように、各フランジ部21の先端面は、中間軸部20の直径寸法の約半分の半径をもつ円弧面21aに形成されている。すなわち、中間軸部20の直径寸法をφPとし、フランジ部21の先端の円弧面21aの半径寸法をrQとしたときに、φP/2≒rQとなるように形成されている。
Further, as shown in FIG. 3, the root portions on both side surfaces in the width direction of each
As shown in FIG. 3, the front end surface of each
図2に示すように、フランジ部21にボルト孔24の両開口縁のうち、一側(側方押出加工によってフランジ部21にそりが発生したときのそりが向く側)の開口縁には第1面取り部25が形成され、ボルト孔24の反対側の開口縁には第2面取り部26が形成されている。
さらに、第1面取り部25の面取り深さをT1とし、第2面取り部26の面取り深さをT2としたときに「T1<T2」の関係となるように設定されている。
この実施例1において、側方押出加工によって、フランジ部21が形成される際にフランジ部21の根元部近傍の一側面に厚肉部23が形成されている。
また、冷間鍛造の側方押出加工においては、ファイバーフローに沿う材料流動性によってフランジ部21に、僅かではあるが厚肉部23へ向かうそりがしやすい。
このフランジ部21のそりを軽減するため、フランジ部21のボルト孔24の両開口縁のうち、フランジ部21の厚肉部23が形成される側の一側開口縁に、第1面取り部25が形成され、反対側の開口縁に、第2面取り部26が形成されている。
As shown in FIG. 2, the opening edge on one side (the side on which warpage occurs when the
Furthermore, when the chamfering depth of the first chamfered
In Example 1, when the
Further, in the side extrusion process of cold forging, the
In order to reduce warpage of the
上述したように構成されるこの発明の実施例1に係る車輪用軸受装置において、冷間鍛造の側方押出加工によって軸部10と嵌合軸部30との間に位置するフランジ基部20aの外周面に複数のフランジ部21を放射状に形成することによって、重量軽減を図りながら製造コストの低減を図ることができる。
また、この実施例1において、図2に示すように、フランジ部21の根元部近傍の一側に厚肉部23を形成することによって、フランジ部21の根元部近傍の強度を良好に高めることができ、耐久性に優れる。
In the wheel bearing device according to the first embodiment of the present invention configured as described above, the outer periphery of the
Further, in the first embodiment, as shown in FIG. 2, the strength of the vicinity of the root portion of the
また、この実施例1において、図2に示すように、フランジ部21にボルト孔24の両端開口部に形成される第1、第2の両面取り部25、26において、フランジ部21の厚肉部23側に位置する第1面取り部25の深さ寸法をT1とし、反対側の第2面取り部26の深さ寸法をT2としたときに、「T1<T2」の関係となるように設定される。
すなわち、フランジ部21のボルト孔24に、ハブボルト27のセレーション軸部(軸部29の根元部に形成される)29aを圧入した後の状態において、面取り部の深さ寸法が大きい側にフランジ部21が微量ではあるがそり変形する特性をもつ。
このため、冷間鍛造の側方押出加工によってフランジ部21の厚肉部23側へ向かって「そり」が発生すると、その後、フランジ部21のボルト孔24にハブボルト27が圧入されることで、前記したフランジ部21の厚肉部23側への「そり」が軽減される。
このため、フランジ部21のそりによって、例えば、ブレーキロータの取り付けが不安定となる場合が想定されるが、前記したようにフランジ部21の厚肉部23側へ向かう「そり」の発生を軽減することでブレーキロータを安定よく取り付けることが可能となる。 また、フランジ部の「そり」がブレーキロータに影響して、このブレーキロータの制動面が変形し、ブレーキ作動時に異音や振動が生じることを防止できる。
Further, in the first embodiment, as shown in FIG. 2, in the first and second double-
That is, in a state after the
For this reason, when “warping” occurs toward the
For this reason, for example, the case where the mounting of the brake rotor becomes unstable due to the warp of the
次ぎに、前記実施例1に係る車輪用軸受装置の製造方法を図4〜図7にしたがって説明する。
図4に示すように、構造用炭素鋼(例えば、S45C、S50C、S55C等の炭素量0.5%前後の炭素鋼が望ましい)の丸棒材を所要長さに切断して軸状素材60を形成する。
次ぎに、軸状素材60を、例えば800℃前後に加熱した後、冷却し焼鈍する。
その後、冷間鍛造の前方押出加工の鍛造型装置(図示しない)を用いて軸状素材60を前方押出加工し、これによって、軸部(大径部11、小径部12及び端軸部(この状態では軸端凹部16が形成されていない)15を含む)10と、中間軸部(フランジ基部20aと嵌合軸部30の一部を形成する)20と、嵌合軸部(この状態では鍛造凹部33やブレーキロータ用嵌合部31が形成されていない)30を形成し、冷間鍛造の前方押出加工による一次成形品61を製作する。
Next, a method for manufacturing the wheel bearing device according to the first embodiment will be described with reference to FIGS.
As shown in FIG. 4, a round bar of structural carbon steel (for example, carbon steel having a carbon content of about 0.5% such as S45C, S50C, S55C, etc.) is cut to a required length to obtain a shaft-shaped
Next, after heating the shaft-shaped
Thereafter, the shaft-shaped
次ぎに、図4〜図7に示すように、冷間鍛造の側方押出加工の鍛造型装置70によって嵌合軸部30の中心部端面に鍛造凹部33を形成しながら一次成形品61の軸部10と嵌合軸部30との間に位置する中間軸部20の外周面に複数のフランジ部21を放射状に形成し、二次成形品62を製作する。
Next, as shown in FIG. 4 to FIG. 7, the shaft of the primary molded
図5〜図7に示すように、冷間鍛造の側方押出加工の鍛造型装置70において、第1、第2の両成形型71、72の間には、一次成形品61がセットされかつ複数のフランジ部21を側方押出加工によって形成するための複数のフランジ成形部78を放射状に有するキャビティ75が形成される。
このフランジ成形部78は、第1、第2の両成形型71、72にそれぞれ形成された成型溝部76、77によって構成されている。
すなわち、第1、第2の両成形型71、72の成型溝部76、77の上下両壁面の案内面80、81の対向間隔がフランジ部21の板厚寸法と同等の大きさに設定され、両側壁面の案内面(図示しない)の対向間隔がフランジ部21の幅寸法と同等の大きさに設定されている。そして、フランジ成形部78の横断面形状は、フランジ部21の横断面形状と同じ形状に形成されている。
As shown in FIGS. 5 to 7, in the forging
The
That is, the facing distance between the guide surfaces 80 and 81 of the upper and lower wall surfaces of the
また、フランジ部21の根元部近傍の厚肉部23と反対側の第2成形型72の成型溝部77において、その案内面81の材料流入側近傍を除く奥側には、フランジ部21との間に隙間S2を保持する逃がし部84が形成されている。
一方、この実施例1において、フランジ部21の根元部近傍の厚肉部23側を形成する第1成形型71の成型溝部76の案内面80は、逃がし部がない型構造に形成されている。
Further, in the
On the other hand, in the first embodiment, the
また、この実施例1において、第1成形型71の成型溝部76の材料流入側には、フランジ部21の厚肉部23を形成するための厚肉部成形用溝部82が形成されている。この厚肉部成形用溝部82の底面は、フランジ部21の根元部側からボルト孔24側に向かって漸次減少する傾斜面82aに形成されて案内面80に連続している(図7参照)。
また、厚肉部成形用溝部82底面の傾斜面82aの傾斜角度θ2は、「35°≦θ2≦45°」の関係に設定されることが望ましい。
また、成型溝部76、77によって構成されるフランジ成形部78の径方向の長さ寸法は、フランジ部21の先端の円弧面21aが当たらない長さ寸法をもって設定されている(図6及び図7参照)。
In the first embodiment, a thick portion forming
Further, it is desirable that the inclination angle θ2 of the
Moreover, the length dimension in the radial direction of the
そして、先ず、図5に示すように、鍛造型装置70の第1成形型(下型)71と第2成形型(上型)72のうち、第1成形型71に一次成形品61をセットし、第1成形型71に対し第2成形型72を型閉じする。
その後、図6と図7に示すように、パンチ73を一次成形品61の嵌合軸部30の中心部端面に向けて下降し、パンチ73の先端部74によって嵌合軸部30の中心部端面に鍛造凹部33を形成しながら一次成形品61の軸部10と嵌合軸部30との間に位置する中間軸部20の外周面を、第1、第2の両成形型71、72に形成されたキャビティ75のフランジ成形部78に側方押出することによって複数のフランジ部21を形成すると共に、フランジ部21の根元部近傍の一側に厚肉部23を形成し、これによって側方押出加工による二次成形品62を製作する。なお、中間軸部20は冷間鍛造の変形によってフランジ基部20a及び嵌合軸部30の一部をなす。
First, as shown in FIG. 5, the primary molded
Thereafter, as shown in FIGS. 6 and 7, the
次ぎに、二次成形品62の旋削が必要な各部を旋削加工する。そして、旋削加工によって、例えば、各フランジ部21にボルト孔24を形成すると共に、ボルト孔24の両端開口縁に、第1、第2の両面取り部25、26を形成する。さらに、軸部10の端軸部15に軸端凹部16を形成する。
その後、二次成形品62を焼き入れした後、軸部10の大径部11の軌道面43やフランジ部21のローター支持面22等を旋削加工または研磨加工することで完成品となるフランジ付き軸部材1を製作する。
Next, each part that requires turning of the secondary molded
After that, after the secondary molded
また、この実施例1において、図2に示すように、フランジ部21の厚肉部23が形成される一側面(ローター支持面22と反対側の面)のハブボルト27の頭部27下面に接するボルト座面21cはコイニング加工によって表面仕上げされ、これによってフランジ部21の必要平面精度(例えば、直角度0.1以下)を確保しかつ強度を高めることが望ましい。
さらに、ボルト座面21cの領域を越えかつフランジ部21の厚肉部23の傾斜面23aの境界R面23b又は、境界R面23b及び傾斜面23aにわたる範囲(図2のコイニング加工範囲W)にわたってコイニング加工によって表面仕上げすることでフランジ部21の強度をより一層高めことが望ましい。
また、コイニング加工による表面硬さはHRC25以上、表面粗さがRa6.3以下に仕上げられることが望ましい。
Moreover, in this Example 1, as shown in FIG. 2, it contacts the lower surface of the
Further, the
Further, it is desirable that the surface hardness by coining is finished to HRC25 or more and the surface roughness to Ra6.3 or less.
最後に、図1に示すように、フランジ付き軸部材1の軸部10の外周面に、複数個の玉50、51と保持器52、53と外輪部材45とがそれぞれ組み込まれる。
そして、軸部10の小径部12の外周面に内輪体42が嵌め込まれた後、端軸部15の先端部が径方向外方へかしめられてかしめ部17が形成されることによって小径部12の外周面に内輪体42が固定される。
また、フランジ付き軸部材1の軸部10の外周面にアンギュラ玉軸受41が組み付けられる前、又は後において、フランジ部21のボルト孔24の第1面取り部25側からハブボルト27の軸部29が挿入され、軸部29のセレーション軸部29aがボルト孔24に圧入されることによってフランジ部21にハブボルト27が固定される。
これをもって車輪用軸受装置が製造される。
Finally, as shown in FIG. 1, a plurality of
Then, after the
In addition, before or after the
With this, the wheel bearing device is manufactured.
なお、図1に示すように、内輪体42の外周面には、速度センサ90に対応する被検出部95を周方向に有するパルサーリング96が必要に応じて圧入固定される。この場合、外輪部材45の端部内周面には、有蓋筒状のカバー部材91が圧入固定され、このカバー部材91の蓋板部92に速度センサ90が、その検出部をパルサーリング96の被検出部95に臨ませて取り付けられる。
As shown in FIG. 1, a
前記したように構成されるこの発明の実施例1に係る車輪用軸受装置の製造方法において、フランジ部21の根元部近傍の厚肉部23側と反対側に対応する部分にフランジ部21と第2成形型72の成型溝部77との間に隙間S2を保持する逃がし部84が形成される。このため、パンチ73の先端部74によって嵌合軸部30の中心部端面に鍛造凹部33を形成しながらフランジ部21を形成する際の冷間鍛造の材料流動時における材料と第2成形型72の成型溝部77との間の接触摩擦力を逃がし部84に相当する分だけ軽減することができる。これによって、成形型、特に、第2成形型72の摩耗を軽減して型寿命の向上を図ることが可能となる。
In the method of manufacturing the wheel bearing device according to the first embodiment of the present invention configured as described above, the
また、冷間鍛造の側方押出加工において、ファイバーフローに沿う材料流動性によってフランジ部21に、厚肉部23側へ向かうそりが発生しやすくなる特性があるが、この実施例1においては、第1成形型71の成型溝部76に逃がし部がない型構造とすることによって、冷間鍛造のファイバーフローに沿う材料流動性によるフランジ部21の厚肉部23側へ向かう「そり」の発生を良好に抑制することができる。
Moreover, in the side extrusion process of cold forging, the
なお、この発明は前記実施例1に限定するものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々なる形態で実施することもできる。
例えば、前記実施例1においては、鍛造型装置70の第2成形型72の成型溝部77と、フランジ部21の根元部近傍の厚肉部23側と反対側部分との間に隙間S2を保持する逃がし部84が形成される場合を例示したが、逃がし部84がない型構造としてもこの発明を実施可能である。
In addition, this invention is not limited to the said Example 1, In the range which does not deviate from the summary of this invention, it can also be implemented with a various form.
For example, in the first embodiment, the gap S <b> 2 is maintained between the
1 フランジ付き軸部材
10 軸部
20 中間軸部
20a フランジ基部
21 フランジ部
22 ローター支持面
23 厚肉部
24 ボルト孔
25 第1面取り部
26 第2面取り部
27 ハブボルト
30 嵌合軸部
33 鍛造凹部
41 アンギュラ玉軸受(転がり軸受)
45 外輪部材
70 鍛造型装置
71 第1成形型
72 第2成形型
73 パンチ
75 キャビティ
78 フランジ成形部
DESCRIPTION OF
45
Claims (2)
前記フランジ部は、冷間鍛造によって前記嵌合軸部の中心部端面に鍛造凹部が形成される際の側方押出加工によって形成され、
前記ボルト孔の両開口縁のうち、前記側方押出加工によって前記フランジ部にそりが発生したときのそりが向く側の一側開口縁には第1面取り部が形成され、前記ボルト孔の反対側の開口縁には第2面取り部が形成され、
前記第1面取り部の面取り深さをT1とし、前記第2面取り部の面取り深さをT2としたときに「T1<T2」の関係となるように設定されていることを特徴とする車輪用軸受装置。 A shaft portion to which the rolling bearing is assembled, a fitting shaft portion formed on one end side of the shaft portion and fitted with a center hole of the wheel, and an outer peripheral surface located between the shaft portion and the fitting shaft portion A wheel bearing device including a flanged shaft member that has a plurality of flange portions that are radially extended in an outer diameter direction and in which a bolt hole in which a hub bolt for tightening the wheel is disposed is provided,
The flange portion is formed by side extrusion when a forged recess is formed on the end surface of the central portion of the fitting shaft portion by cold forging,
A first chamfered portion is formed on one side opening edge of the both sides of the opening of the bolt hole on the side facing the warp when the flange is warped by the side extrusion, and is opposite to the bolt hole. A second chamfer is formed at the opening edge on the side,
For wheels, wherein the first chamfered portion has a chamfering depth T1 and the second chamfered portion has a chamfered depth T2 so that a relationship of “T1 <T2” is established. Bearing device.
側方押出加工によってフランジ部が形成される際に前記フランジ部の根元部近傍の一側面に厚肉部が形成され、
前記フランジ部のボルト孔の両開口縁のうち、前記フランジ部の厚肉部が形成される側の一側開口縁には第1面取り部が形成され、反対側の開口縁には第2面取り部が形成されていることを特徴とする車輪用軸受装置。 The wheel bearing device according to claim 1,
When the flange portion is formed by side extrusion, a thick portion is formed on one side surface near the root portion of the flange portion,
A first chamfered portion is formed on one side opening edge of the flange portion on which the thick portion of the flange portion is formed, and a second chamfered portion is formed on the opposite opening edge. A bearing device for a wheel, wherein a portion is formed.
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