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JP4256560B2 - Steering wheel core - Google Patents
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JP4256560B2 - Steering wheel core - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、中空部を設けたステアリングホイールの芯金に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、ステアリングホイールの芯金としては、例えば、鉄製の棒材を曲げて溶接し、あるいは、マグネシウム合金などを用いて一体に鋳造したものが用いられている。
【0003】
しかしながら、鉄材を用いる構成は、質量が大きく軽量化が困難であり、マグネシウム合金など軽量な合金を用いる構成では、軽量化は可能となる一方、材料が高価であるとともに成形後の仕上げ加工が必要で、製造コストの低減が困難である。
【0004】
この点、例えば、特開昭57−158158号公報、あるいは特開昭60−60065号公報に示されるように、鋼板をプレス成形した半割部材を突き合わせて溶接し、中空な芯金を形成する構成が知られている。
【0005】
そして、これら半割部材を突き合わせて溶接する構成では、比較的薄肉の鋼板を用いるため、質量の軽減が可能となるとともに、プレス加工を用いるため、仕上げ加工の煩雑さを低減することができる。
【0006】
また、ステアリングホイールは、所定の傾斜角度が付与され、かつ、運転者に対向して配置されるため、操作時にあってはリング状のグリップであるリム部の一部が乗員の腹部に近接する。そこで、車両の衝突時などに、乗員とステアリングホイールとが衝突する際には、リム部などが変形して、乗員に対する衝撃を緩和する構成が採られている。
【0007】
そして、衝撃の吸収特性の点からは、ステアリングホイール全体の形状を崩すことなく、例えばリム部が乗員と並行になるように傾斜角度を変化させる変形が好ましい。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来のように、鋼板をプレス成形した半割部材を突き合わせて溶接し中空な芯金とした構成では、中空部がつぶれるまでに大きな反力が生じやすいとともに、一定の限度を超えた力が加わった時点で芯金の全体が潰れて形状が崩れやすく、所望の衝撃吸収特性の実現には、形状を複雑化し、あるいは特殊な素材の採用などが必要になり、製造コストが上昇する問題を有している。
【0009】
本発明は、このような点に鑑みなされたもので、衝撃吸収特性が良好で、軽量にできるとともに製造コストを低減できるステアリングホイールの芯金を提供することを目的とする。
【0010】
【課題を解決するための手段】
請求項1記載のステアリングホイールの芯金は、操向用シャフトに連結されるボス芯金部と、把持操作のためのリム芯金部と、これらボス芯金部とリム芯金部とを連結するスポーク芯金部とを第1の半シェル及びこの第1の半シェルに組み合わされた第2の半シェルとで構成したステアリングホイールの芯金であって、前記リム芯金部及びスポーク芯金部は、前記第1及び第2の半シェルの一方の縁部に沿って設けたフランジ部と、他方の縁部に沿って設けられ前記フランジ部を包持して結合される包持部とを備えるとともに、これら第1及び第2の半シェルを結合した状態でこれら第1及び第2の半シェルを管状としてこれら第1及び第2の半シェル同士の間に位置して構成された中空部を備え、前記スポーク芯金部は、前記リム芯金部に接続する部分に、このスポーク芯金部の前記ボス芯金部側に隣接する部分より断面積の大きいスポーク芯金径大部を備えたものである。
【0011】
そして、この構成では、包持部を塑性変形させてフランジ部を包持させ、第1及び第2の半シェルを結合することにより、中空部を設けたリム芯金部及びスポーク芯金部が構成され、製造コストを抑制しつつ軽量な芯金が構成される。包持による結合では、溶接による結合に較べ、温度変化がなく、素材の特性の変化が抑制されるため、所望の変形特性が得られるとともに、加工精度が良好になる。また、リム芯金部及びスポーク芯金部は、縁部に沿った包持による結合により補強されるとともに、リム芯金部とスポーク芯金部との接続部分にスポーク芯金径大部を備えたため、形状保持力が大きい。そこで、芯金に外力が加わった場合は、リム芯金部及びスポーク芯金部は形状を保ちつつ、ボス芯金部などが変形し、良好な衝撃吸収特性が容易に得られる。
【0012】
請求項2記載のステアリングホイールの芯金は、請求項1記載のステアリングホイールの芯金において、リム芯金部は、スポーク芯金部に接続する部分に、隣接する部分より断面積の大きいリム芯金径大部を備えたものである。
【0013】
そして、この構成では、リム芯金部の強度が向上し、リム部の形状保持力をさらに大きくして、良好な衝撃吸収特性が容易に得られる。
【0014】
請求項3記載のステアリングホイールの芯金は、請求項1または2記載のステアリングホイールの芯金において、スポーク芯金径大部は、リム芯金部に向かい断面積が連続的に大きくなるものである。
【0015】
そして、この構成では、リム芯金部とスポーク芯金部との接続部分など一部に応力が集中することが抑制されるので、第1及び第2の半シェルの薄肉化などが可能になり、芯金の軽量化が可能になる。
【0016】
請求項4記載のステアリングホイールの芯金は、請求項1ないし3いずれか記載のステアリングホイールの芯金において、ボス芯金部は、第1及び第2の半シェルをこのボス芯金部の外周の縁部に沿って結合するボス縁部結合部と、このボス芯金部の略中央部に位置し前記第1及び第2の半シェルの少なくとも一方に固着されたボス体を備え操向用シャフトに取り付けられるシャフト固定部と、これらボス縁部結合部とシャフト固定部との間に位置して前記第1及び第2の半シェル同士が連結されずに対向する弱部とを備えたものである。
【0017】
そして、この構成では、芯金に外力が加わった場合、リム芯金部及びスポーク芯金部は形状を保ちつつ、ボス芯金部の弱部が変形し、良好な衝撃吸収特性が容易に得られる。
【0018】
【発明の実施の形態】
以下、本発明のステアリングホイールの芯金の一実施の形態を図面を参照して説明する。
【0019】
図2において、1は自動車のステアリングホイールで、このステアリングホイール1は、ステアリングホイール本体2と、このステアリングホイール本体2の乗員側に装着されるセンタパッドであるエアバッグ装置(エアバッグモジュール)4となどを備えている。なお、ステアリングホイール1は、操向用シャフトである車体側のステアリングシャフトに装着され、このステアリングシャフトは、通常傾斜した状態で車両に備えられるものであるが、以下、エアバッグ装置4側である乗員側すなわち正面側を上側、乗員側の反側すなわちステアリングシャフト側である車体側すなわち背面側を下側、車両の前側すなわち前側上方のフロントガラス側を前側、車両の後側すなわち後側下方を後側あるいは手前側とし、また、ステアリングシャフトの軸芯を操作軸Oとして説明する。
【0020】
そして、ステアリングホイール本体2の全体形状は、例えば略円環状をなし、グリップ部あるいはリング部などとも呼ばれる把持操作のためのリム部5と、このリム部5の内側に位置するボス部6と、これらリム部5とボス部6とを連結する複数の、本実施の形態では3本のスポーク部7とを備えている。
【0021】
また、このステアリングホイール本体2の構造は、芯金11と、この芯金11の一部を覆う被覆部12及び下カバー14とを備えている。
【0022】
そして、図1ないし図3に示すように、芯金11は、ハンドル芯金とも呼びうるもので、ステアリングホイール本体2の全体形状に応じて、リム芯金部15と、このリム芯金部15の内側に位置するボス芯金部(ボスプレート部)16と、これらリム芯金部15とボス芯金部16とを連結する複数の、本実施の形態では3本のスポーク芯金部17とを備えた形状をなし、乗員側に面する第1の半シェルとしての上シェル21と、車体側に面する第2の半シェルとしての下シェル22と、シャフト固定部を構成するボス体23とを組み合わせ、リム芯金部15とスポーク芯金部17との内側を中空部Aとして構成されている。なお、以下、リム芯金部15とスポーク芯金部17との接続部分を外側接続部18、ボス芯金部16とスポーク芯金部17との接続部分を内側接続部19として説明する。
【0023】
そして、上下のシェル21,22は、鋼板をプレス成形したもので、例えば、それぞれ、厚さ寸法1.0mmのSPCE鋼板を深絞成形して一体に形成されている。そして、上下のシェル21,22は、リム芯金部15の外周および内周に沿ったリム縁部結合部15a、スポーク芯金部17の両側に沿ったスポーク縁部結合部17a、及び、ボス芯金部16の外周に沿ったボス縁部結合部16aで結合されている。
【0024】
そして、上シェル21は、リム上部31、スポーク上部32、ボス上部33を備えている。そして、このボス上部33の中央には、円孔33aが形成されているとともに、この円孔33aを中心とする円周上に等間隔に複数、例えば3カ所に位置して、下方に突出する突起33bが形成され、さらに、この突起33bの外周側に位置して、円孔33aを中心として上側に断面略U字状に突出する補強部としての円環状の突起部33cが形成されている。なお、この突起部33cの内側は、突起部33cの外側より低い位置に配置されている。また、内側接続部19近傍には、すなわち、ボス上部33の両側部と後側部とには、エアバッグ装置4の高さ位置を規制する座部37が上側に突出して形成されている。
【0025】
また、スポーク上部32は、ボス上部33の両側部及び後側部から上側に傾斜して延設され、長手方向に沿って幅方向は略一定であるが、外側接続部18の近傍では、この外側接続部18に向かい、滑らかに連続的に幅寸法が拡大するスポーク芯金上径大部32aが形成されている。
【0026】
さらに、リム上部31は、平面円環状で、外側接続部18の近傍では、高さ寸法が他の部分より大きいリム芯金上径大部31aが形成されている。
【0027】
また、両側の内側接続部19近傍には、ボス上部33とスポーク上部32とに連続して、取付座38を構成するブラケット39が一体に形成されている。そして、各ブラケット39は、水平な板状をなし、それぞれ複数の通孔39a,39bが形成されている。
【0028】
さらに、リム上部31、各スポーク上部32、及びボス上部33の縁部は、図4(a)に示すように、平板状の基部41と、この基部41の縁部から下方に延設された縦壁部42とが形成されているとともに、この縦壁部42の下端に連続して、水平な板状の上フランジ部44a及びこの上フランジ部44aの外側の端部から下側に延設された巻締部44bとからなる塑性変形可能な包持部44が形成されている。
【0029】
一方、下シェル22は、上シェル21と同様に、リム下部51、スポーク下部52、ボス下部53を備えている。そして、このボス下部53の中央には、ボス上部33の円孔33aより径寸法の大きい円孔53aが形成されているとともに、この円孔53aを中心とする円周上に等間隔に複数、例えば3カ所に位置して、上方に突出する突起53bが形成されている。なお、これら突起53bは、ボス上部33の突起33bに対して60度ずれた位置に形成されている。さらに、この突起53bの外周側に位置して、円孔53aを中心として上側に断面略U字状に突出する補強部としての円環状の突起部53cが形成されている。そして、この突起部53cは、ボス上部33の突起部33c内に嵌合するように、突起部33cより外径は小さく、かつ、内径は大きく形成されている。また、内側接続部19近傍には、すなわち、ボス上部33の両側部と後側部とには、ボス上部33の座部37に対向して、図示しないセルフタッピングビスが螺合する取り付け孔53dが形成されている。
【0030】
スポーク下部52は、ボス下部53の両側部及び後側部から上側に傾斜して延設され、長手方向に沿って幅方向は略一定であるが、外側接続部18の近傍では、この外側接続部18に向かい、滑らかに連続的に幅寸法が拡大するスポーク芯金下径大部52aが形成されている。
【0031】
さらに、リム下部51は、平面円環状で、外側接続部18の近傍では、高さ寸法が他の部分より大きいリム芯金下径大部51aが形成されている。
【0032】
また、両側の内側接続部19近傍には、ボス下部53とスポーク下部52とに連続して、取付座38を構成するブラケット59が一体に形成されている。そして、各ブラケット59は、水平な板状をなし、それぞれ複数の通孔59a,59bが形成されている。
【0033】
さらに、リム下部51、各スポーク下部52、及びボス下部53の縁部は、例えばリム芯金部15について図4(a)に示すように、平板状の基部61と、この縁部から上方に延設された縦壁部62とが形成されているとともに、この縦壁部62の上端に連続して、水平な板状のフランジ部64が形成されている。また、この下シェル22のフランジ部64,64の外側の端部間の寸法は、上シェル21の巻締部44b,44bの内側面同士の間の寸法より小さく形成されている。
【0034】
また、ボス体23は、鉄材を、鍛造、鋳造、あるいはNC工作機械を用いてNC切削加工などして成形したもので、例えば、S15C相当の鋼材を切削加工して、略円筒状をなす筒状部23aと、略円板状をなすボスフランジ部23bとが一体に製造されている。そして、筒状部23aの内面部には、ステアリングシャフトの先端側の外周部に形成された波状突起に歯合する突起部(セレーション部)23cが刻設されている。また、ボスフランジ部23bの外周部には、等間隔に6カ所、半円形に切り欠かれたノッチ部23dが形成されている。さらに、筒状部23aの下端部には、矩形状の凹部であるキャンセル部23eが形成されている。なお、このキャンセル部23eは、図示しないステアリングコラム側に設けられた、方向指示器のランプの操作レバーを自動復帰させるキャンセルピンに係合するものである。
【0035】
そして、この芯金11は、ボス体23を間に挟んだ状態で、上下のシェル21,22を突き合わせて連結して構成される。
【0036】
すなわち、この芯金11の製造工程は、上シェル21のボス上部33と下シェル22のボス下部53との間にボス体23を配置し、上下のシェル21,22を重ね合わせる。この時、ボス体23の筒状部23aをボス下部53の円孔53aから下方に突出させるとともに、ボスフランジ部23bがボス上部33とボス下部53との間に挟まれ、さらに、ボスフランジ部23bの6カ所のノッチ部23dに、1つおきに上下から突起33b,53bが係合し、上下のシェル21,22及びボス体23の回転方向の位置決めがなされる。
【0037】
また、上下のシェル21,22を重ねた状態で、下シェル22の縁部に沿って設けられたフランジ部64が、上シェル21の縁部に沿って設けられた包持部44に収容される。この状態で、包持部44の巻締部44bをヘミング加工し、すなわち、例えばリム芯金部15について図4に示すように、図4(a)に示す状態から、自動機により巻締部44bに力を加えて折り返し、図4(b)に示すように、下シェル22のフランジ部64の下面側まで巻き付け、上下のシェル21,22を結合する。この状態で、リム芯金部15及びスポーク芯金部17は断面閉管状となり、内側に中空部Aが形成される。また、ボス芯金部16は、上下の突起部33c,53cが密着して嵌合し、かつ、固着はされない状態で固定され、この突起部33c,53cの内側かつボス体23の外側に位置して、外力により変形可能な弱部(中間弱部)Xが形成される。また、この弱部Xの断面形状は、リム芯金部15及びスポーク芯金部17の中空部Aの断面形状に対して、広幅で小丈、すなわち、操作軸Oに沿った方向である高さ方向の寸法は小さく、操作軸Oと直交する方向である幅方向の寸法は大きく形成されている。
【0038】
さらに、ボス体23は、所定の位置で下シェル22にスポット溶接などして固着される。
【0039】
また、この状態で、リム芯金部15とスポーク芯金部17とが連結される外側接続部18に連続し、スポーク芯金部17には、他の部分より幅方向に寸法が大きく断面積が拡大されたスポーク芯金径大部67が構成される。また、両側の外側接続部18に連続し、リム芯金部15には、他の部分より高さ方向に寸法が大きく断面積が拡大されたリム芯金径大部68とが構成される。
【0040】
さらに、この状態で、図2に示すように、上下のブラケット39,59が位置合せして重ねられ、取付座38が構成される。そして、この取付座38には、通孔39a,59aが互いに連通する位置決め孔38aと、通孔39b,59bが互いに連通する取付孔38bとが構成される。
【0041】
そして、このように構成された芯金11に対し、被覆部12及び下カバー14を装着して、ステアリングホイール本体2が構成される。
【0042】
そして、被覆部12は、上下に分割されたリムカバー71,72を備え、これらリムカバー71,72をリム芯金部15及びスポーク芯金部17の一部に被せて覆う。さらに、必要に応じて、例えば牛革などの天然皮革あるいは人工皮革などの表皮材73をリムカバー71,72の外周に巻き付けて縫合し、リムカバー71,72の全体を被覆する。
【0043】
また、下カバー14は、例えば合成樹脂にてボス芯金部16及びスポーク芯金部17の一部を覆う形状に一体に形成され、図示しないセルフタッピングビスを所定の通孔に下側から挿入し、下シェル22の取り付け孔53dに螺合してビス止めする。なお、下シェル22の取り付け孔53dに対向する上シェル21の座部37は、このセルフタッピングビスのねじ部が取り付け孔53dを突き抜けて上側に突出した場合にも、このねじ部が上シェル21に当接しないように避ける機能を有している。
【0044】
さらに、この下カバー14には、芯金11の取付座38に対向して、作業用通孔14aが形成されている。
【0045】
また、エアバッグ装置4は、金属製のベースプレート4aに、図示しない袋状のエアバッグ及びこのエアバッグにガスを供給するインフレータを取り付け、さらに、エアバッグが膨張展開する圧力で破断するカバー体4bで上側を覆って構成されている。また、ベースプレート4aには、下側に向かうねじ孔を有した両側一対のナット部が個設されているとともに、これらナット部の近傍に位置して、位置決め突起が設けられている。
【0046】
そして、このエアバッグ装置4は、芯金11のボス芯金部16上に重ねられ、上シェル21の座部37上に当接して高さ方向に位置決めされるとともに、位置決め突起を取付座38の位置決め孔38aに挿入して、水平方向(横方向)に位置決めされる。なお、位置決め孔38aを構成する上下の通孔39a,59aは、下シェル22の通孔59aが上シェル21の通孔39aより大きく形成され、通孔39aに挿入された位置決め突起が下シェル22に当接して干渉されることがないようになっている。そして、この状態で、下カバー14の作業用通孔14aを介して下側から挿入されたボルト75を、取付座38の取付孔38bを介して、ベースプレート4aのナット部に螺合することにより、エアバッグ装置4がステアリングホイール本体2に固定され、ステアリングホイール1が構成される。
【0047】
次に、本実施の形態の動作を説明する。
【0048】
自動車の衝突などの場合には、エアバッグ装置4が作動し、乗員の前方にエアバッグを展開して、前側に投げ出される乗員を拘束し、衝撃を緩和する。
【0049】
また、このエアバッグ装置4の動作に関わらず、乗員がステアリングホイール1に衝突した場合には、図5に2点鎖線で示すように、芯金11が変形すなわちセルフアライニングし、衝撃を吸収する。
【0050】
この時、この芯金11は、ボス芯金部16の外周部は突起部33c,53cにより補強されているとともに、この突起部33c,53cに連続するリム芯金部15及びスポーク芯金部17は閉管状をなし、さらに包持結合構造がリブ構造となり強度が大きい。さらに、リム芯金部15とスポーク芯金部17とが連結される外側接続部18には、断面積が拡大されたスポーク芯金径大部67及びリム芯金径大部68が形成され、かつ、スポーク芯金径大部67は、滑らかな扇状をなして断面積が拡大されているため、外側接続部18への応力の集中を抑制できる。このため、ステアリングホイール本体2全体としての保形性を良好にできる。そこで、ボス芯金部16の、ボス体23のボスフランジ部23bの周縁部分が弱部Xとなって変形が集中し、外力に対して全体形状を保持しつつ、スポーク芯金部17のいわば付け根の部分の角度が変化して、衝撃を吸収する。
【0051】
図6は、図2におけるC点(ゼロ点)を押し下げた時の荷重−ストローク(F−S)特性を示すグラフである。そして、押し下げる速度は毎分50mm、P点は1.7kN、変形距離すなわち図5に示すストロークSは約70mmまでの計測結果を示している。すなわち、このグラフにより、マグネシウム合金製の芯金の衝撃吸収特性に近く、曲線の立ち上がりがなだらかで、ピーク加重も1.7kNに達しないという良好な衝撃吸収特性が実現されることが分かった。
【0052】
また、図2におけるD点(180度点)あるいはE点(45度点)における加重印加においても、芯金11全体としては変形せず、ボス芯金部16において角度が変化し、衝突時においてステアリングホイール1に任意の切り角がある場合であっても、ステアリングホイール本体2はボス部6で変形して角度が変化した。
【0053】
このように、本実施の形態によれば、芯金11の保形性が良く外力に対する変形が特定カ所で生起され、すなわち、リム芯金部15及びスポーク芯金部17とが所定の形状を保持しつつ専らボス芯金部16の弱部Xが変形して、芯金11全体としての形状を維持しつつ角度が変化する。このため、外力に対する反力すなわち反作用力を所望の値に容易に制御でき、セルフアライニング特性すなわち衝撃吸収特性を良好にできる。
【0054】
また、芯金11は、全体として中空であり、質量を容易に大幅に削減でき、すなわち、軽量化できた。例えば、従来の鉄製の棒材を曲げて溶接などした同等品に対して、約3分の1の質量にすることができた。なお、この質量は、マグネシウム合金製の同等品の約1.4倍の質量に相当する。
【0055】
さらに、芯金11は、上下のシェル21,22をヘミング加工で対向結合する包持結合によるため、機械的に強固に結合でき、強度を向上できるのみならず、強度の高い中空部Aを容易に製造でき、製造が容易で製造コストを低減でき、さらに、常温での加工が可能で加工工程における温度変化、局所的加熱などがなく、膨張、収縮による寸法変化や精度低下、あるいは素材のミクロ構造変化を伴わない、すなわち素材の特性が変化しないため、素材の特性を利用して精度の高い加工が容易になる。
【0056】
また、ボス芯金部16の弱部Xの断面形状は、リム芯金部15及びスポーク芯金部17の中空部Aの断面形状に対して、広幅で小丈、すなわち、操作軸Oに沿った方向である高さ(厚さ)方向の寸法は大きく、操作軸Oと直交する方向である幅方向の寸法は小さく形成されている。そこで、ボス芯金部16は偏平で幅広となり、操作軸Oに沿った方向の外力に対する弱部Xを容易に構成できる。一方、スポーク部7及びリム部5は、操作軸Oに沿った丈が大きく幅が狭くなるため、操作軸Oに沿った方向の外力に対する強度を容易に向上でき、ステアリングホイール本体2の外形を容易に所定の形状に保持でき、把持時の感触を良好にできるとともに、車体側のインスツルメントパネルに設けられたメータ類の視認性を容易に良好にできる。
【0057】
また、ボス芯金部16の中心部には、上下のシェル21,22とは別体をなすボス体23を上下のシェル21,22間に配置し、これらシェル21,22のいずれかと固着結合させることにより、ステアリングシャフトに取り付ける部分の高い強度を容易に確保でき、車体への取付性を良好にできるとともに、変形をボス芯金部16のボス体23の外縁部分で生起させ、好ましい衝撃吸収特性を容易に確保できる。
【0058】
さらに、ボス芯金部16を構成する上下のシェル21,22の少なくとも一方には、周縁部から離間され、かつ、周縁部に沿って形成された環状の隆起補強部である突起部33c,53cを設け、弱部Xは、この突起部33c,53cの内側に形成している。このため、ボス芯金部16の外周部とリム芯金部15とがスポーク芯金部17と一体のものとしての強度を有し、外力に対して保形性が高く、突起部33c,53cの内側で変形を生じさせ、好ましい衝撃吸収特性を容易に実現できる。さらに、この突起33c,53cは、強度を向上する一方、上下のシェル21,22を連結して拘束するものではないため、突起部33c,53cの内側に位置する弱部Xに変形を生起させやすく、保形性と衝撃吸収性とをともに良好に確保することができる。
【0059】
なお、上記の実施の形態では、上シェル21に包持部44を設け、下シェル22にフランジ部64を設けたが、この構成に限られず、例えば、下シェル22に包持部44を設け、上シェル21にフランジ部64を設けることもできる。
【0060】
また、ステアリングホイール1の構成は、上記のものに限られず、例えば、スポーク部7すなわちスポーク芯金部17は、3本の構成の他、1本、2本、あるいは4本以上とすることもできる。また、芯金11を覆う被覆部12は、予め形成した部材を取り付ける他、芯金11を金型に装着した状態で樹脂を射出してインサート成形することもできる。
【0061】
また、ボス体23は、上下のシェル21,22の一方に固着する他、上下のシェル21,22の両方に固着することもできる。
【0062】
【発明の効果】
請求項1記載のステアリングホイールの芯金によれば、包持部を塑性変形させてフランジ部を包持させ、第1及び第2の半シェルを結合することにより、中空部を設けたリム芯金部及びスポーク芯金部を構成でき、製造コストを抑制しつつ軽量な芯金を提供できる。そして、包持による結合では、溶接による結合に較べ、温度変化がなく、素材の特性の変化を抑制できるため、曲げ特性及び加工精度を良好にできる。また、リム芯金部及びスポーク芯金部は、縁部に沿った包持による結合により補強されるとともに、リム芯金部とスポーク芯金部との接続部分にスポーク芯金径大部を備えたため、形状保持力を大きくできる。そこで、芯金に外力が加わった場合は、リム芯金部及びスポーク芯金部は形状を保ちつつ、ボス芯金部などが変形して、良好な衝撃吸収特性を容易に実現できる。
【0063】
請求項2記載のステアリングホイールの芯金によれば、請求項1記載の効果に加え、リム芯金部は、スポーク芯金部に接続する部分に、隣接する部分より断面積の大きいリム芯金径大部を備えたため、リム芯金部の強度が向上し、リム部の形状保持力をさらに大きくして、良好な衝撃吸収特性を容易に実現できる。
【0064】
請求項3記載のステアリングホイールの芯金によれば、請求項1または2記載の効果に加え、スポーク芯金径大部及びリム芯金径大部の少なくとも一方について、リム芯金部とスポーク芯金部とが接続する部分に向かい断面積を連続的に大きくしたため、リム芯金部とスポーク芯金部との接続部分など一部に応力が集中することを抑制でき、第1及び第2の半シェルの薄肉化などを可能して、芯金を軽量化できる。
【0065】
請求項4記載のステアリングホイールの芯金によれば、請求項1ないし3いずれか記載の効果に加え、ボス芯金部に、第1及び第2の半シェルを縁部に沿って結合するボス縁部結合部と、操向用シャフトに取り付けられるシャフト固定部との間に位置して、第1及び第2の半シェル同士が連結されずに対向する弱部とを備えたため、芯金に外力が加わった場合、リム芯金部及びスポーク芯金部は形状を保ちつつ、ボス芯金部の弱部が変形し、良好な衝撃吸収特性を容易に実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明のステアリングホイールの芯金の一実施の形態を示す分解斜視図である。
【図2】同上芯金を用いたステアリングホイールを示す一部を切り欠いた分解斜視図である。
【図3】同上芯金を示す図1のI−I断面図である。
【図4】同上芯金の製造工程を示す説明図である。
【図5】同上芯金が変形した状態を示す図1のII−II相当位置の断面図である。
【図6】同上芯金の衝撃吸収特性を示すグラフである。
【符号の説明】
1 ステアリングホイール
11 芯金
15 リム芯金部
16 ボス芯金部
16a ボス縁部結合部
17 スポーク芯金部
21 第1の半シェルとしての上シェル
22 第2の半シェルとしての下シェル
23 シャフト固定部としてのボス体
44 包持部
64 フランジ部
67 スポーク芯金径大部
68 リム芯金径大部
A 中空部
X 弱部
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a mandrel of a steering wheel provided with a hollow portion.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, as a metal core for a steering wheel, for example, an iron bar is bent and welded or integrally cast using a magnesium alloy or the like.
[0003]
However, it is difficult to reduce the weight due to the large mass of the structure using iron material, and the structure using a light alloy such as a magnesium alloy can be reduced in weight, but the material is expensive and a finishing process after molding is required. Therefore, it is difficult to reduce the manufacturing cost.
[0004]
In this regard, for example, as disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 57-158158 or Japanese Patent Laid-Open No. 60-60065, a halved member obtained by press-forming a steel plate is abutted and welded to form a hollow cored bar. The configuration is known.
[0005]
And in the structure which butt-welds these half members and welds, since it uses a comparatively thin steel plate, while being able to reduce mass, since press work is used, the complexity of finishing can be reduced.
[0006]
Further, since the steering wheel is provided with a predetermined inclination angle and is disposed to face the driver, a part of the rim portion, which is a ring-shaped grip, is close to the abdomen of the occupant during operation. . Therefore, when the occupant and the steering wheel collide at the time of a vehicle collision or the like, a configuration is adopted in which the rim portion or the like is deformed to reduce the impact on the occupant.
[0007]
From the viewpoint of impact absorption characteristics, it is preferable to change the tilt angle so that the rim portion is parallel to the occupant without breaking the shape of the entire steering wheel.
[0008]
[Problems to be solved by the invention]
As in the conventional case described above, in a configuration in which a half member formed by pressing a steel plate is butted and welded to form a hollow cored bar, a large reaction force is likely to occur before the hollow portion is crushed, and a force exceeding a certain limit is applied. When it is added, the entire core bar is crushed and its shape tends to collapse.To achieve the desired shock absorption characteristics, it is necessary to make the shape complicated or use special materials, which increases manufacturing costs. Have.
[0009]
The present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a mandrel of a steering wheel that has good shock absorption characteristics, can be reduced in weight, and can reduce manufacturing costs.
[0010]
[Means for Solving the Problems]
The core metal of the steering wheel according to claim 1, wherein the boss core metal part connected to the steering shaft, the rim core metal part for gripping operation, and the boss core metal part and the rim core metal part are connected. A steering wheel core metal comprising a first half shell and a second half shell combined with the first half shell, the rim core metal part and the spoke core metal And a flange portion provided along one edge portion of the first and second half shells, and a holding portion provided along the other edge portion to hold the flange portion and to be coupled to each other. With With the first and second half shells joined, the first and second half shells are tubular. Between these first and second half-shells Configured It is provided with a hollow part, and the spoke cored bar part is connected to the rim cored bar part, On the boss core part side of this spoke core part A spoke core metal large diameter portion having a larger cross-sectional area than an adjacent portion is provided.
[0011]
And in this structure, the rim core part and spoke core part which provided the hollow part are formed by plastically deforming the holding part to hold the flange part and joining the first and second half shells. It is comprised and a lightweight metal core is comprised, suppressing manufacturing cost. In the coupling by holding, since there is no temperature change and the change in the characteristics of the material is suppressed as compared with the coupling by welding, desired deformation characteristics can be obtained and the processing accuracy is improved. Further, the rim cored bar part and the spoke cored bar part are reinforced by the coupling along the edge, and the spoke cored bar diameter large part is provided at the connecting portion between the rim cored bar part and the spoke cored bar part. Therefore, the shape retention force is large. Therefore, when an external force is applied to the core metal, the boss core metal part and the boss core metal part are deformed while maintaining the shape of the rim core metal part and the spoke core metal part, and good shock absorption characteristics can be easily obtained.
[0012]
The steering wheel core metal according to claim 2, wherein the rim core metal part has a larger cross-sectional area than a part adjacent to a part connected to the spoke metal core part. It has a large diameter part.
[0013]
In this configuration, the strength of the rim core portion is improved, the shape retaining force of the rim portion is further increased, and good shock absorption characteristics can be easily obtained.
[0014]
The steering wheel core metal according to claim 3 is the steering wheel core metal according to claim 1 or 2, wherein the spoke core metal has a large diameter. Part is Rim cored bar Part The cross-sectional area is continuously increased.
[0015]
In this configuration, since stress is prevented from concentrating on a part such as a connection portion between the rim core part and the spoke core part, the first and second half shells can be thinned. The weight of the core bar can be reduced.
[0016]
The metal core of the steering wheel according to claim 4 is any one of claims 1 to 3. one In the steering wheel cored bar described above, the boss cored bar part includes first and second half shells. Of the outer periphery of this boss mandrel A boss edge joint that joins along the edge; Of this boss core Located in the approximate center A boss body fixed to at least one of the first and second half shells; A shaft fixing portion attached to the steering shaft, and a weak portion that is located between the boss edge coupling portion and the shaft fixing portion and is opposed to each other without being connected to each other. It is provided.
[0017]
In this configuration, when an external force is applied to the cored bar, the rim cored bar part and the spoked cored bar part are kept in shape while the weak part of the boss cored bar part is deformed, and good shock absorption characteristics can be easily obtained. It is done.
[0018]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, an embodiment of a mandrel of a steering wheel of the present invention will be described with reference to the drawings.
[0019]
In FIG. 2, reference numeral 1 denotes a steering wheel of an automobile. The steering wheel 1 includes a steering wheel main body 2 and an airbag device (airbag module) 4 that is a center pad attached to the passenger side of the steering wheel main body 2. Etc. The steering wheel 1 is mounted on a steering shaft on the vehicle body side, which is a steering shaft, and this steering shaft is normally provided in the vehicle in an inclined state, but is hereinafter referred to as the airbag device 4 side. The passenger side, that is, the front side is the upper side, and the passenger side versus The vehicle body side that is the steering shaft side, that is, the rear side, is the lower side, the front side of the vehicle, that is, the windshield side that is above the front side, is the front side, the rear side, that is, the lower side of the rear side, The shaft core will be described as the operation axis O.
[0020]
The overall shape of the steering wheel body 2 is, for example, substantially annular, and includes a rim portion 5 for gripping operation, which is also called a grip portion or a ring portion, and a boss portion 6 located inside the rim portion 5; In the present embodiment, there are provided three spoke portions 7 that connect the rim portion 5 and the boss portion 6.
[0021]
Further, the structure of the steering wheel body 2 includes a cored bar 11, and a covering portion 12 and a lower cover 14 that cover a part of the cored bar 11.
[0022]
As shown in FIGS. 1 to 3, the core metal 11 can also be called a handle metal core. Depending on the overall shape of the steering wheel body 2, the rim core metal part 15 and the rim core metal part 15 are arranged. A boss core metal part (boss plate part) 16 located inside the rim core metal part 15 and the boss core metal part 16 and the three spoke core metal parts 17 in the present embodiment. The upper shell 21 as the first half shell facing the passenger side, the lower shell 22 as the second half shell facing the vehicle body side, and the boss body 23 constituting the shaft fixing portion And the inside of the rim core part 15 and the spoke core part 17 is configured as a hollow part A. In the following description, the connection part between the rim core part 15 and the spoke core part 17 will be described as the outer connection part 18, and the connection part between the boss core part 16 and the spoke core part 17 will be described as the inner connection part 19.
[0023]
The upper and lower shells 21 and 22 are formed by press-forming steel plates. For example, each of the upper and lower shells 21 and 22 is integrally formed by deep-drawing a SPCE steel plate having a thickness of 1.0 mm. The upper and lower shells 21 and 22 include a rim edge connecting portion 15a along the outer periphery and inner periphery of the rim core member 15, a spoke edge connecting portion 17a along both sides of the spoke core member 17, and a boss. They are coupled by a boss edge coupling portion 16 a along the outer periphery of the core metal portion 16.
[0024]
The upper shell 21 includes a rim upper part 31, a spoke upper part 32, and a boss upper part 33. A circular hole 33a is formed at the center of the boss upper portion 33, and a plurality of, for example, three positions are arranged at regular intervals on the circumference centering on the circular hole 33a and project downward. A projection 33b is formed, and further, an annular projection 33c is formed as a reinforcing portion that is positioned on the outer peripheral side of the projection 33b and protrudes in a substantially U-shaped cross section around the circular hole 33a. . The inner side of the protrusion 33c is disposed at a position lower than the outer side of the protrusion 33c. Further, seat portions 37 that regulate the height position of the airbag device 4 are formed in the vicinity of the inner connection portion 19, that is, on both side portions and rear side portions of the boss upper portion 33 so as to protrude upward.
[0025]
The spoke upper part 32 is inclined and extended upward from both side parts and the rear side part of the boss upper part 33, and the width direction is substantially constant along the longitudinal direction, but in the vicinity of the outer connecting part 18, A spoke core metal upper-diameter large-diameter portion 32a is formed which faces the outer connecting portion 18 and has a width that smoothly and continuously expands.
[0026]
Further, the rim upper portion 31 is a planar ring shape, and in the vicinity of the outer connection portion 18, a rim core metal upper diameter large portion 31a having a height dimension larger than other portions is formed.
[0027]
In addition, in the vicinity of the inner connection portions 19 on both sides, a bracket 39 constituting the attachment seat 38 is integrally formed continuously with the boss upper portion 33 and the spoke upper portion 32. Each bracket 39 has a horizontal plate shape and is formed with a plurality of through holes 39a and 39b.
[0028]
Further, as shown in FIG. 4A, the rim upper portion 31, each spoke upper portion 32, and the boss upper portion 33 have edge portions extending downward from the edge portion of the base portion 41. A vertical wall portion 42 is formed, and extends downward from a horizontal plate-like upper flange portion 44a and an outer end portion of the upper flange portion 44a continuously to the lower end of the vertical wall portion 42. A plastically deformable holding portion 44 is formed which includes the wound fastening portion 44b.
[0029]
On the other hand, similarly to the upper shell 21, the lower shell 22 includes a rim lower part 51, a spoke lower part 52, and a boss lower part 53. And, in the center of the boss lower portion 53, a circular hole 53a having a larger diameter than the circular hole 33a of the boss upper portion 33 is formed, and a plurality of holes are equally spaced on the circumference around the circular hole 53a. For example, protrusions 53b protruding upward are formed at three positions. These protrusions 53b are formed at positions shifted by 60 degrees with respect to the protrusion 33b of the boss upper portion 33. Further, an annular projection 53c is formed on the outer peripheral side of the projection 53b as a reinforcing portion that protrudes upward in a substantially U-shaped cross section around the circular hole 53a. The protrusion 53c is formed to have a smaller outer diameter and a larger inner diameter than the protrusion 33c so as to fit in the protrusion 33c of the boss upper portion 33. Further, in the vicinity of the inner connecting portion 19, that is, on both sides and the rear side portion of the boss upper portion 33, a mounting hole 53d in which a self-tapping screw (not shown) is screwed so as to face the seat portion 37 of the boss upper portion 33. Is formed.
[0030]
The spoke lower part 52 is inclined and extended upward from both side parts and the rear side part of the boss lower part 53, and the width direction is substantially constant along the longitudinal direction, but in the vicinity of the outer connection part 18, this outer connection A spoke core metal lower-diameter large-diameter portion 52a is formed that faces the portion 18 and has a width that smoothly and continuously expands.
[0031]
Further, the rim lower part 51 has a planar annular shape, and in the vicinity of the outer connecting part 18, a rim core metal lower diameter large part 51a having a height dimension larger than other parts is formed.
[0032]
Also, brackets 59 constituting the mounting seat 38 are formed integrally with the boss lower part 53 and the spoke lower part 52 in the vicinity of the inner connection parts 19 on both sides. Each bracket 59 has a horizontal plate shape, and is formed with a plurality of through holes 59a and 59b.
[0033]
Furthermore, the rim lower portion 51, the spoke lower portions 52, and the boss lower portion 53 have, as shown in FIG. An extended vertical wall portion 62 is formed, and a horizontal plate-like flange portion 64 is formed continuously to the upper end of the vertical wall portion 62. Further, the dimension between the outer ends of the flange portions 64, 64 of the lower shell 22 is formed to be smaller than the dimension between the inner side surfaces of the winding portions 44b, 44b of the upper shell 21.
[0034]
The boss body 23 is formed by forging, casting, or NC cutting using an NC machine tool. For example, the boss body 23 is formed by cutting a steel material equivalent to S15C to form a substantially cylindrical shape. The part 23a and the boss flange part 23b having a substantially disc shape are integrally manufactured. A projection (serration) 23c is formed on the inner surface of the cylindrical portion 23a so as to mesh with a wavy projection formed on the outer peripheral portion of the steering shaft. In addition, on the outer peripheral portion of the boss flange portion 23b, six notch portions 23d that are notched in a semicircular shape are formed at equal intervals. Furthermore, a cancel portion 23e, which is a rectangular recess, is formed at the lower end of the cylindrical portion 23a. The cancel portion 23e is engaged with a cancel pin provided on the steering column side (not shown) for automatically returning the operation lever of the lamp of the direction indicator.
[0035]
The core metal 11 is configured by abutting and connecting upper and lower shells 21 and 22 with a boss body 23 sandwiched therebetween.
[0036]
That is, in the manufacturing process of the core metal 11, the boss body 23 is disposed between the boss upper portion 33 of the upper shell 21 and the boss lower portion 53 of the lower shell 22, and the upper and lower shells 21 and 22 are overlapped. At this time, the cylindrical portion 23a of the boss body 23 is protruded downward from the circular hole 53a of the boss lower portion 53, and the boss flange portion 23b is sandwiched between the boss upper portion 33 and the boss lower portion 53. The projections 33b and 53b are engaged with the six notches 23d of 23b from the top and bottom, and the top and bottom shells 21 and 22 and the boss body 23 are positioned in the rotational direction.
[0037]
In addition, in a state where the upper and lower shells 21 and 22 are overlapped, a flange portion 64 provided along the edge portion of the lower shell 22 is accommodated in a holding portion 44 provided along the edge portion of the upper shell 21. The In this state, the winding portion 44b of the holding portion 44 is hemmed, that is, for example, as shown in FIG. 4 for the rim core metal portion 15, from the state shown in FIG. A force is applied to 44b to turn it back, and as shown in FIG. 4B, the lower shell 22 is wound to the lower surface side of the flange portion 64, and the upper and lower shells 21 and 22 are joined. In this state, the rim core member 15 and the spoke core member 17 are closed in cross section, and the hollow portion A is formed inside. The boss core 16 is fixed in a state where the upper and lower protrusions 33c and 53c are in close contact with each other and are not fixed, and is positioned inside the protrusions 33c and 53c and outside the boss body 23. Thus, a weak portion (intermediate weak portion) X that can be deformed by an external force is formed. The cross-sectional shape of the weak part X is wider and smaller than the cross-sectional shape of the hollow part A of the rim core part 15 and the spoke core part 17, that is, a height that is a direction along the operation axis O. The dimension in the vertical direction is small, and the dimension in the width direction, which is a direction orthogonal to the operation axis O, is large.
[0038]
Further, the boss body 23 is fixed to the lower shell 22 by spot welding or the like at a predetermined position.
[0039]
In this state, the rim cored bar portion 15 and the spoke cored bar portion 17 are continuous with the outer connecting portion 18 to which the spoke cored bar portion 17 is coupled. The spoke cored bar portion 17 has a larger cross-sectional area in the width direction than the other portions. The spoke core metal diameter large portion 67 is formed. In addition, the rim cored bar portion 15 includes a rim cored bar large-diameter portion 68 that is larger in the height direction than the other portions and has a larger cross-sectional area.
[0040]
Further, in this state, as shown in FIG. 2, the upper and lower brackets 39 and 59 are aligned and overlapped to constitute a mounting seat 38. The mounting seat 38 includes a positioning hole 38a in which the through holes 39a and 59a communicate with each other, and an attachment hole 38b in which the through holes 39b and 59b communicate with each other.
[0041]
Then, the steering wheel main body 2 is configured by mounting the covering portion 12 and the lower cover 14 on the core metal 11 configured as described above.
[0042]
The covering portion 12 includes rim covers 71 and 72 that are divided into upper and lower portions, and covers the rim covers 71 and 72 by covering portions of the rim core portion 15 and the spoke core portion 17. Further, for example, a skin material 73 such as natural leather such as cowhide or artificial leather is wound around the outer periphery of the rim covers 71 and 72 and stitched to cover the entire rim covers 71 and 72 as necessary.
[0043]
Further, the lower cover 14 is integrally formed in a shape that covers a part of the boss core 16 and the spoke core 17 with synthetic resin, for example, and a self-tapping screw (not shown) is inserted from below into a predetermined through hole. Then, it is screwed into the mounting hole 53d of the lower shell 22 and screwed. It should be noted that the seat portion 37 of the upper shell 21 that faces the mounting hole 53d of the lower shell 22 has a threaded portion that protrudes upward through the mounting hole 53d. It has a function to avoid so as not to contact.
[0044]
Further, the lower cover 14 is formed with a working through hole 14a facing the mounting seat 38 of the core metal 11.
[0045]
Further, the airbag device 4 has a metal base plate 4a attached with a bag-shaped airbag (not shown) and an inflator for supplying gas to the airbag, and further a cover body 4b that is broken by a pressure at which the airbag is inflated and deployed. It covers the upper side. In addition, the base plate 4a is provided with a pair of nuts on both sides having screw holes directed downward, and positioning protrusions are provided in the vicinity of these nuts.
[0046]
The airbag device 4 is overlaid on the boss core 16 of the core 11 and abuts on the seat 37 of the upper shell 21 so as to be positioned in the height direction. And is positioned in the horizontal direction (lateral direction). The upper and lower through holes 39a and 59a constituting the positioning hole 38a are formed such that the through hole 59a of the lower shell 22 is larger than the through hole 39a of the upper shell 21, and the positioning protrusions inserted into the through holes 39a are formed in the lower shell 22. So that it does not interfere with contact. In this state, the bolt 75 inserted from the lower side through the work through hole 14a of the lower cover 14 is screwed into the nut portion of the base plate 4a through the mounting hole 38b of the mounting seat 38. The airbag device 4 is fixed to the steering wheel body 2 to constitute the steering wheel 1.
[0047]
Next, the operation of the present embodiment will be described.
[0048]
In the case of a car collision or the like, the airbag device 4 is activated, deploys the airbag in front of the occupant, restrains the occupant thrown out to the front side, and reduces the impact.
[0049]
Regardless of the operation of the airbag device 4, when the occupant collides with the steering wheel 1, the cored bar 11 is deformed, that is, self-aligned as shown by a two-dot chain line in FIG. To do.
[0050]
At this time, the core 11 has the outer peripheral portion of the boss core 16 reinforced by the projections 33c and 53c, and the rim core 15 and the spoke core 17 that are continuous with the projections 33c and 53c. Has a closed tubular shape, and the holding joint structure has a rib structure and has high strength. Further, the outer connecting portion 18 to which the rim core metal portion 15 and the spoke core metal portion 17 are coupled is formed with a spoke core metal diameter large portion 67 and a rim core metal diameter large portion 68 having an enlarged cross-sectional area, In addition, since the spoke core metal large diameter portion 67 has a smooth fan shape and an enlarged cross-sectional area, stress concentration on the outer connection portion 18 can be suppressed. For this reason, the shape retention as the steering wheel main body 2 as a whole can be improved. Therefore, the peripheral portion of the boss flange portion 23b of the boss body 23 of the boss core portion 16 becomes a weak portion X, and the deformation concentrates, so that the spoke core portion 17 is so-called while maintaining the overall shape against the external force. The angle of the base changes and absorbs the impact.
[0051]
FIG. 6 is a graph showing the load-stroke (FS) characteristic when the point C (zero point) in FIG. 2 is pushed down. The pressing speed is 50 mm per minute, the point P is 1.7 kN, the deformation distance, that is, the stroke S shown in FIG. That is, it was found from this graph that a good shock absorbing characteristic was realized that was close to the shock absorbing characteristic of a magnesium alloy cored bar, had a gentle curve, and did not reach a peak load of 1.7 kN.
[0052]
Further, even when a load is applied at point D (180 degree point) or E point (45 degree point) in FIG. 2, the core metal 11 as a whole is not deformed, and the angle changes at the boss core metal part 16, and at the time of collision. Even when the steering wheel 1 has an arbitrary cutting angle, the steering wheel main body 2 is deformed by the boss portion 6 to change the angle.
[0053]
As described above, according to the present embodiment, the shape of the metal core 11 is good, and deformation with respect to the external force is caused at a specific location, that is, the rim metal core portion 15 and the spoke metal core portion 17 have a predetermined shape. The weak portion X of the boss cored bar portion 16 is deformed exclusively while being held, and the angle changes while maintaining the shape of the cored bar 11 as a whole. For this reason, the reaction force against the external force, that is, the reaction force can be easily controlled to a desired value, and the self-aligning characteristic, that is, the shock absorbing characteristic can be improved.
[0054]
Further, the core metal 11 was hollow as a whole, and the mass could be easily and greatly reduced, that is, the weight could be reduced. For example, the mass could be reduced to about one-third that of an equivalent product obtained by bending and welding a conventional iron bar. This mass corresponds to about 1.4 times the mass of an equivalent product made of magnesium alloy.
[0055]
Furthermore, the cored bar 11 has a holding connection in which the upper and lower shells 21 and 22 are opposed to each other by hemming. Therefore, the cored bar 11 can be mechanically and firmly bonded, and not only can improve the strength, but also the hollow portion A having high strength can be easily formed. It is easy to manufacture, can reduce manufacturing costs, can be processed at normal temperature, has no temperature change in the processing process, no local heating, etc., changes in dimensions and accuracy due to expansion and contraction, or microscopic material Since there is no structural change, that is, the characteristics of the material do not change, high-precision processing is facilitated using the characteristics of the material.
[0056]
Further, the cross-sectional shape of the weak part X of the boss core part 16 is wider and smaller than the cross-sectional shape of the hollow part A of the rim core part 15 and the spoke core part 17, that is, along the operation axis O. The dimension in the height (thickness) direction, which is the vertical direction, is large, and the dimension in the width direction, which is the direction orthogonal to the operation axis O, is small. Therefore, the boss core 16 is flat and wide, and the weak portion X against the external force in the direction along the operation axis O can be easily configured. On the other hand, since the spoke portion 7 and the rim portion 5 have a large length and a narrow width along the operation axis O, the strength against the external force in the direction along the operation axis O can be easily improved, and the outer shape of the steering wheel body 2 can be improved. It can be easily held in a predetermined shape, the feel during gripping can be improved, and the visibility of meters provided on the instrument panel on the vehicle body side can be easily improved.
[0057]
In addition, a boss body 23 that is separate from the upper and lower shells 21 and 22 is disposed between the upper and lower shells 21 and 22 at the center of the boss core 16 and is fixedly coupled to either of the shells 21 and 22. As a result, it is possible to easily secure a high strength of the portion to be attached to the steering shaft, to improve the attachment property to the vehicle body, and to cause deformation at the outer edge portion of the boss body 23 of the boss core metal portion 16, thereby favorably absorbing the shock. Characteristics can be easily secured.
[0058]
Further, at least one of the upper and lower shells 21 and 22 constituting the boss core member 16 is provided with protrusions 33c and 53c that are annular ridge reinforcing portions that are separated from the peripheral portion and formed along the peripheral portion. The weak portion X is formed inside the projections 33c and 53c. For this reason, the outer peripheral portion of the boss core part 16 and the rim core part 15 have strength as an integral part with the spoke core part 17, and the shape retention is high with respect to external force, and the protrusions 33c, 53c It is possible to easily realize a preferable shock absorbing characteristic by causing deformation inside the casing. In addition, the protrusions 33c and 53c improve strength, but do not constrain the upper and lower shells 21 and 22, and thus cause deformation in the weak part X located inside the protrusions 33c and 53c. It is easy to ensure good shape retention and shock absorption.
[0059]
In the above embodiment, the holding portion 44 is provided on the upper shell 21 and the flange portion 64 is provided on the lower shell 22. However, the present invention is not limited to this configuration. For example, the holding portion 44 is provided on the lower shell 22. The upper shell 21 may be provided with a flange portion 64.
[0060]
Further, the configuration of the steering wheel 1 is not limited to the above, and for example, the spoke portion 7, that is, the spoke core metal portion 17, may be one, two, or four or more in addition to the three configurations. it can. Further, the covering portion 12 covering the core metal 11 can be insert-molded by injecting a resin in a state where the core metal 11 is mounted on a mold in addition to attaching a previously formed member.
[0061]
Further, the boss body 23 can be fixed to one of the upper and lower shells 21 and 22 and can be fixed to both the upper and lower shells 21 and 22.
[0062]
【The invention's effect】
According to the core metal of the steering wheel according to claim 1, the rim core provided with the hollow portion by plastically deforming the holding portion to hold the flange portion and joining the first and second half shells. A metal part and a spoke metal core part can be comprised, and a lightweight metal core can be provided, suppressing manufacturing cost. And in the coupling | bonding by holding, compared with the coupling | bonding by welding, since there is no temperature change and the change of the characteristic of a raw material can be suppressed, a bending characteristic and processing precision can be made favorable. Further, the rim cored bar part and the spoke cored bar part are reinforced by the coupling along the edge part, and the spoke cored bar diameter large part is provided at the connecting part between the rim cored bar part and the spoke cored bar part. Therefore, the shape retention force can be increased. Therefore, when an external force is applied to the cored bar, the boss cored bar part and the like are deformed while maintaining the shape of the rim cored bar part and the spoke cored bar part, and good shock absorbing characteristics can be easily realized.
[0063]
According to the core metal of the steering wheel according to claim 2, in addition to the effect of claim 1, the rim core metal part has a rim core metal having a larger cross-sectional area than a part adjacent to the part connected to the spoke core metal part. Since the large-diameter portion is provided, the strength of the rim core portion is improved, the shape retaining force of the rim portion is further increased, and good shock absorption characteristics can be easily realized.
[0064]
According to the steering wheel core metal according to claim 3, in addition to the effect according to claim 1 or 2, the rim core metal part and the spoke core are at least one of the spoke core metal large diameter part and the rim core metal large diameter part. Since the cross-sectional area is continuously increased toward the portion where the metal part is connected, it is possible to prevent stress from being concentrated on a part such as a connection part between the rim metal part and the spoke metal part. It is possible to reduce the thickness of the half shell and reduce the weight of the mandrel.
[0065]
According to the core metal of the steering wheel according to claim 4, in addition to the effect of any one of claims 1 to 3, the boss that couples the first and second half shells along the edge to the boss metal core part. Since the first and second half shells are not connected to each other and are located between the edge connecting portion and the shaft fixing portion attached to the steering shaft, the core metal is provided with a weak portion. When an external force is applied, the weak part of the boss core part deforms while maintaining the shape of the rim core part and the spoke core part, and good shock absorbing characteristics can be easily realized.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is an exploded perspective view showing an embodiment of a core metal of a steering wheel according to the present invention.
FIG. 2 is an exploded perspective view with a part cut away showing a steering wheel using the same cored bar.
FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line II of FIG. 1 showing the same cored bar.
FIG. 4 is an explanatory view showing a manufacturing process of the cored bar.
FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line II-II in FIG. 1 showing a state where the core metal is deformed.
FIG. 6 is a graph showing the impact absorption characteristics of the cored bar.
[Explanation of symbols]
1 Steering wheel
11 Core
15 Rim core
16 Boss core
16a Boss edge joint
17 Spoke core
21 Upper shell as first half shell
22 Lower shell as second half shell
23 Boss body as shaft fixing part
44 Holding part
64 Flange
67 Large part of spoke core diameter
68 Large rim core diameter
A Hollow part
X Weak part

Claims (4)

操向用シャフトに連結されるボス芯金部と、把持操作のためのリム芯金部と、これらボス芯金部とリム芯金部とを連結するスポーク芯金部とを第1の半シェル及びこの第1の半シェルに組み合わされた第2の半シェルとで構成したステアリングホイールの芯金であって、
前記リム芯金部及びスポーク芯金部は、前記第1及び第2の半シェルの一方の縁部に沿って設けたフランジ部と、他方の縁部に沿って設けられ前記フランジ部を包持して結合される包持部とを備えるとともに、これら第1及び第2の半シェルを結合した状態でこれら第1及び第2の半シェルを管状としてこれら第1及び第2の半シェル同士の間に位置して構成された中空部を備え、
前記スポーク芯金部は、前記リム芯金部に接続する部分に、このスポーク芯金部の前記ボス芯金部側に隣接する部分より断面積の大きいスポーク芯金径大部を備えた
ことを特徴とするステアリングホイールの芯金。
A first half shell includes a boss cored bar portion connected to the steering shaft, a rim cored bar portion for gripping operation, and a spoke cored bar portion connecting the boss cored bar portion and the rim cored bar portion. And a steering wheel core comprising a second half shell combined with the first half shell,
The rim core part and the spoke core part include a flange part provided along one edge part of the first and second half shells and a flange part provided along the other edge part. The first and second half shells in a state in which the first and second half shells are joined to each other, and the first and second half shells are connected to each other. Comprising a hollow portion located between,
The spoke cored bar is provided with a spoke cored bar large-diameter portion having a larger cross-sectional area than a part adjacent to the boss cored part of the spoke cored bar at a part connected to the rim cored bar. Features a steering wheel core.
リム芯金部は、スポーク芯金部に接続する部分に、隣接する部分より断面積の大きいリム芯金径大部を備えた
ことを特徴とする請求項1記載のステアリングホイールの芯金。
The rim cored bar portion includes a rim cored bar large-diameter portion having a larger cross-sectional area than an adjacent portion at a portion connected to the spoke cored bar portion.
スポーク芯金径大部は、リム芯金部に向かい断面積が連続的に大きくなる
ことを特徴とする請求項1または2記載のステアリングホイールの芯金。
Spoke core bar large-diameter portion, according to claim 1 or 2 a steering wheel core metal according to, characterized in that the cross-sectional area toward the rim cored bar portion increases continuously.
ボス芯金部は、第1及び第2の半シェルをこのボス芯金部の外周の縁部に沿って結合するボス縁部結合部と、このボス芯金部の略中央部に位置し前記第1及び第2の半シェルの少なくとも一方に固着されたボス体を備え操向用シャフトに取り付けられるシャフト固定部と、これらボス縁部結合部とシャフト固定部との間に位置して前記第1及び第2の半シェル同士が連結されずに対向する弱部とを備えた
ことを特徴とする請求項1ないし3いずれか載のステアリングホイールの芯金。
Boss core metal includes a boss edge coupling part for coupling along the first and second half-shell on the edge of the outer periphery of the boss core metal portion, the located in a substantially central portion of the boss core metal portion A shaft fixing portion provided with a boss body fixed to at least one of the first and second half shells and attached to the steering shaft; and between the boss edge connecting portion and the shaft fixing portion; The core of the steering wheel according to any one of claims 1 to 3, further comprising a weak portion facing the first and second half shells without being connected to each other.
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