JP2001099723A - ケーブル状圧力センサおよびその製造方法 - Google Patents
ケーブル状圧力センサおよびその製造方法Info
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Abstract
均質な可撓性複合圧電体層を形成する。 【解決手段】 可撓性構造体8に金属線9を螺旋状に巻
回した芯電極7の表面に、合成樹脂にセラミック圧電体
を添加混合し、さらにステアリン酸亜鉛を0.01〜
0.5重量部添加して混練した複合圧電体を押し出して
均質でチューブ状の可撓性複合圧電体層10を形成し、
その表面に、内側金属層12と外側金属層13とを可撓
性支持体14の両面に形成させてテープ状に構成した可
撓性外側電極11を螺旋状に巻回したケーブル状圧力セ
ンサは、可撓性を有し、圧力の検知感度に優れたものと
なる。
Description
ング加工が容易なケーブル状圧力センサおよびそれを製
造する技術に関するものである。
成については、例えば、特開昭62−230071号公
報に開示されており、図8を参照して説明する。線状導
電材1の表面を導電ゴム層2により被覆して芯電極3を
形成し、この芯電極3の表面を、可撓性複合圧電体層4
と、可撓性外側電極層5と、熱収縮性チューブよりなる
外皮6とにより順次してケーブル状圧力センサを形成し
ている。そして、可撓性複合圧電体層4としては、合成
ゴム、合成樹脂などにチタン酸鉛のようなセラミック圧
電体粉末を添加した複合圧電体が用いられ、可撓性外電
極層5としては、アルミニウム箔や塗装により形成した
銀系導電性塗膜などが用いられている。
の一部もしくは全体に外部から圧力が印加されると、そ
の部分が歪んで芯電極3と可撓性外側電極層5との間に
電圧が誘起され、この誘起電圧を利用して圧力を検出す
ることができる。
エチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニルなどの合成
樹脂に、チタン酸鉛のようなセラミック圧電体粉末を添
加した複合圧電体を用い、可撓性外側電極層5として、
無電解メッキにより形成したニッケル膜や銅膜など、あ
るいは、蒸着により形成したアルミニウム膜や銀膜など
を用いることが開示されている(例えば、特開平3−2
59577号公報参照)。
センサにあっては、可撓性複合圧電体層4として、合成
ゴム、合成樹脂などにセラミック圧電体粉末を添加した
複合圧電体が用いられているので、芯電極3の表面を可
撓性複合圧電体層4によりケーブル状に被覆する場合、
射出成形押し出し加工装置により被覆加工、すなわちチ
ュービング加工をすると、射出成形押し出し加工装置の
中において、複合圧電体の流動性が悪くて滞留し、良好
な被覆ができないという問題点があった。
ュービング加工ができたとしても、射出成形押し出し加
工装置内での複合圧電体の流動性が一定になり難いの
で、芯電極3の表面を途切れ途切れの不均質に被覆する
ようになり、均質に被覆された径が一定のケーブル状圧
力センサを得ることができないという問題点もあった。
圧電体を押し出して芯電極3の表面を可撓性複合圧電体
層4によりケーブル状に被覆する場合、所定の温度範囲
に維持してチュービング加工する必要があり、もし、所
定の温度よりも高い温度でチュービング加工すると、可
撓性複合圧電体層4の表面に、亀裂や割れが発生して圧
電体としての機能を発揮し難くなるという問題点もあっ
た。
3の引き取り線速度を所定に維持しないと、可撓性複合
圧電体層4と芯電極3との密着性が悪くなり、可撓性複
合圧電体層4が芯電極3から抜けて圧電特性が低下する
という問題点もあった。
ニウム箔を用いた場合、アルミニウム箔は引っ張り強度
が弱いので、可撓性複合圧電体層4の表面にアルミニウ
ム箔を螺旋状に巻回して被覆する際に充分な張力により
巻回することができなく、強い張力により巻回するとア
ルミニウム箔が切断され易く、弱い張力で巻回するとア
ルミニウム箔と可撓性複合圧電体層4との密着性が悪く
なるという問題点があった。
装、メッキ、蒸着などにより形成した金属膜を用いる
と、可撓性複合圧電体層4との密着性は向上するが、製
造工程が複雑となり、10m以上の長尺のケーブル状圧
力センサを製造するには不向きであるという問題点があ
った。
に、長尺でも圧電特性に優れたケーブル状圧力センサを
提供することを目的としている。
めに、本発明のケーブル状圧力センサおよびその製造方
法においては、導電性を有する芯電極と、この芯電極の
表面を順次被覆するチューブ状の可撓性複合圧電体層お
よび可撓性外側電極層を備え、可撓性複合圧電体層には
ステアリン酸亜鉛を含有させることとし、この可撓性複
合圧電体層を形成するには、芯電極の表面にステアリン
酸亜鉛を含有する複合圧電体を押し出してチューブ状に
成形することとしている。
複合圧電体にステアリン酸亜鉛が混入されることにより
潤滑性を有するようになるので、押し出し装置内での流
動性が良好となって均質に押し出されるようになり、芯
電極を均質な可撓性複合圧電体層でチューブ状に確実に
被覆することができ、可撓性を有し、圧力の検知感度に
優れたケーブル状圧力センサを得ることができる。
載したような形態で実施することができ、以下にその構
成に作用、効果を併記して実施の形態を説明する。
は、請求項1に記載したように、可撓性および導電性を
有する芯電極と、この芯電極の表面を順次被覆するチュ
ーブ状の可撓性複合圧電体層および可撓性外側電極層と
を有し、前記可撓性複合圧電体層には少なくとも合成樹
脂とセラミック圧電体とステアリン酸亜鉛とを含ませて
いる。
酸部分に基づく非極性部分と、亜鉛との結合部分に基づ
く極性部分とを有するので、界面活性機能を有し、ま
た、水に不溶性で撥水性を有し、溶融状態および粉体状
態にあっては滑性を有している。そこで、混入されたス
テアリン酸亜鉛が内部離型作用を示して潤滑性を有する
ようになるので、押し出し装置内での可撓性複合圧電体
の流動性が良好となり、均質に押し出されてチュービン
グ加工をすることができるようになり、芯電極を均質な
可撓性複合圧電体層でチューブ状に確実に被覆すること
ができ、可撓性を有し、圧力の検知感度に優れたケーブ
ル状圧力センサを得ることができる。
脂とセラミック圧電体との混合物を形成したのちに、ス
テアリン酸亜鉛を添加した可撓性複合圧電体層を有して
いる。 そこで、合成樹脂とセラミック圧電体により決
定される圧電特性に、ステアリン酸亜鉛が影響を与える
ことがなくなる。
脂とセラミック圧電体との混合物に、0.01重量部以
上0.5重量部以下のステアリン酸亜鉛を添加した可撓
性複合圧電体層を有している。なお、ステアリン酸亜鉛
の配合量が0.01重量部以下では、押し出し装置内で
の流動性が悪く、均質に押し出して均質な厚みのチュー
ビング加工をすることができなく、0.5重量部以上で
は、ステアリン酸亜鉛が析出したりして圧力の検知感度
を低下させて好ましくない。
とをオープンロール装置などの混合工程で一度に混合す
ることができ、可撓性複合圧電体層と可撓性外側電極層
との界面に生成物が析出されることもなく、また、均質
にチュービング加工されて優れた圧電特性が得られる。
支持体の両面に金属層を形成した可撓性外側電極層を有
している。
性複合圧電体層の表面に可撓性外側電極層を充分な張力
をもたせて巻き付けることができ、電極の形成に塗装法
のような複雑な工程が不要となる。また、可撓性外側電
極層の機械的インピーダンスは、可撓性複合圧電体層の
それよりも小さいので、ケーブル状圧力センサ全体の機
械的インピーダンスを低く保持し、圧力が印加されたと
きに容易に変形して確実に検知することができる。
性構造体に平板状の金属線を螺旋状に巻回して芯電極を
形成すると、芯電極は可撓性を有し、均一な高電界を備
えたものとなる。
造方法にあっては、請求項6に記載したように、可撓性
および導電性を有する線状の芯電極の表面に、少なくと
も合成樹脂とセラミック圧電体とステアリン酸亜鉛とを
含む複合圧電体を押し出してチューブ状の可撓性複合圧
電体層を形成し、この可撓性複合圧電体層の表面に可撓
性外側電極層を形成するものである。
り、圧電セラミックが優れた圧電性を発生させるように
配向された可撓性複合圧電体層が得られ、また、複合圧
電体をスムーズに流動させ、均一に押し出してチュービ
ング加工するので、芯電極を均質な可撓性複合圧電体層
でチューブ状に確実に被覆することができ、可撓性を有
し、圧力の検知感度に優れたケーブル状圧力センサを得
ることができる。
均一に押し出してチュービング加工し、優れた圧電特性
を得るには、ステアリン酸亜鉛を0.01重量部以上
0.5重量部以下添加すると効果的であり、それを添加
するには、請求項7に記載したように、合成樹脂とセラ
ミック圧電体との混合物に添加して混練するか、請求項
8に記載したように、合成樹脂とセラミック圧電体とを
混合してペレット状にしたものの表面に付着させて混練
するのが好ましい。
とも合成樹脂とセラミック圧電体とステアリン酸亜鉛と
を含む複合圧電体を、100℃以下の成形温度で押し出
してチューブ状の可撓性複合圧電体層を形成すると、合
成樹脂の変質、分解などによって複合圧電体が劣化し難
くなり、圧電特性に優れた可撓性複合圧電体層を形成す
ることができる。
樹脂とセラミック圧電体とステアリン酸亜鉛とを含む複
合圧電体を押し出してチューブ状の可撓性複合圧電体層
を形成する場合、芯電極を引っ張って移動させる線速度
が速すぎると、可撓性複合圧電体層に亀裂、割れが発生
して圧電特性の点から好ましくなく、また、均質な厚み
になり難く、表面が平滑になり難いので、芯電極は1m
/分以上3m/分以下の線速度で移動させるのが効果的
である。
面に金属層を形成した可撓性支持体を可撓性複合圧電体
層の表面に、螺旋状に巻回して可撓性外側電極層を形成
すると、可撓性外側電極層が充分な張力を維持した状態
で可撓性複合圧電体層の表面に保持されるので、優れた
圧電特性を得ることができて効果的である。
して以下に詳述する。
し4を参照して説明する。
ル状圧力センサの説明図である。
電極で、長尺で電気絶縁性の可撓性構造体8の表面に平
板状の金属線9を螺旋状に巻回して形成している。な
お、芯電極7は、金属線の束を捻ったより線で形成した
ものでもよい。10は芯電極7の表面をチューブ状に被
覆する可撓性複合圧電体層で、合成樹脂にチタン酸鉛、
チタン酸鉛ジルコン酸鉛などのセラミック圧電体粉体を
添加した複合体を主成分とし、これにステアリン酸亜鉛
粉体を添加した複合圧電体により形成されている。そし
て、合成樹脂としては、機械的インピーダンスが小さ
く、外部より圧力が印加された場合、容易に変形するよ
うな可撓性を有する塩素化ポリエチレン、クロロプレン
ゴムのような熱可塑性樹脂が用いられる。11は可撓性
外側電極で、内側金属層12と外側金属層13との間に
可撓性支持体14を介在させてテープ状に構成し、可撓
性複合圧電体層10の表面に内側金属層12を接触させ
ながら螺旋状に巻回して可撓性複合圧電体層10の表面
をチューブ状に被覆している。そして、外部より圧力が
印加され、その圧力により可撓性複合圧電体10が変形
すると、添加されているセラミック圧電体にも圧力が印
加され、芯電極7と可撓性外側電極11との間に電圧が
誘起されるので、その誘起電圧により圧力を検知するこ
とができる。
体層10によりチューブ状に被覆するチュービング加工
について、フローチャートを示す図2を参照して説明す
る。
リン酸亜鉛粉体とをオープンロール装置により混練した
のちシート状に加工する。ついで、チュービング加工す
る押し出し装置の投入口に供給し易くするために、シー
ト状に加工したものをペレット加工してペレット状の複
合圧電体とする。
いて可撓性複合圧電体層10を形成するには、ペレット
状の複合圧電体を押し出し装置に供給すると、複合圧電
体はシリンダ内でスクリュウにより混練されて流動性を
有するようになるので、所定の線速度で移動する芯電極
7の表面に押し出すと、芯電極7の表面をチューブ状に
被覆して可撓性複合圧電体層10を形成する。そして、
その上を可撓性外側電極11により被覆すればケーブル
状圧力センサが得られる。
ミック圧電体としてチタン酸ジルコン酸鉛を用い、塩素
化ポリエチレンに対しチタン酸ジルコン酸鉛を90重量
%添加して混練した複合体に、ステアリン酸亜鉛を1.
0重量部を上限とする範囲で配合した複合圧電体を用い
て形成した可撓性複合圧電体層10を備えたケーブル状
圧力センサについて、圧力検知感度を測定した結果は図
4に示す通りとなる。なお、測定条件は、線長20cm
のケーブル状圧力センサを用い、120℃雰囲気中で芯
電極7と可撓性外側電極11との間に、5KV/mmの
直流電圧を30分間印加した後の感度を、図3に示す感
度測定系を用いて測定した。
計16で測定し、その変位計出力17をオシロスコープ
18により測定する。ケーブル状圧力センサ19に外力
が印加されたときに発生する出力は、加振機15により
フイルタ20を介してオシロスコープ18の回路出力2
1として測定される。一定の変位計出力17に対する回
路出力21を測定してケーブル状圧力センサ19の感度
を測定し、その結果は、図4に示す通りであった。な
お、感度は、単位振幅あたりに発生する電荷量qo(ク
ーロン/mm)を用いて比較している。
は、押し出し装置より押し出された複合圧電体が芯電極
7の表面で途切れ途切れになり、芯電極7の表面をチュ
ーブ状の可撓性複合圧電体層10により被覆するのが難
くなり、また、ステアリン酸亜鉛が配合されていない場
合は、流動性が付与されないので、複合圧電体が押し出
されるまでに相当の時間を要し、しかも被覆した可撓性
複合圧電体層10の厚みは不均一であった。
せると、流動性が増加して可撓性複合圧電体がノズルよ
り押し出されるまでに要する時間は、半分位まで減少で
きるが、図4に示すように、配合量が0.1重量部より
多くなると、感度が低下する傾向にある。
は、混練された複合圧電体が、押し出し装置のシリンダ
内のスクリュウによりノズルより押し出される際に、配
合したステアリン酸亜鉛が表面に露出して被膜を形成
し、この被膜が、複合圧電体の表面と押し出し装置のシ
リンダ内壁との界面において潤滑剤として機能すること
により、シリンダ内壁との摩擦係数を低減させて複合圧
電体の押し出しが容易になるものと思われる。
亜鉛の配合量が多くなると、押し出し工程において複合
圧電体の表面に露出する以外に内部に残留する量も増加
して複合圧電体内の組成の均一性が損なわれ、圧電性能
が低下するためと思われる。
ビング加工ができるようにするには、実用的感度を5×
10-11クーロン/mm以上とすると、ステアリン酸亜
鉛の配合量は、合成樹脂とセラミック圧電体との複合体
に対して0.01重量部以上で0.5重量部以下の範囲
が好ましくなる。
照して説明する。
撓性複合圧電体層10によりチューブ状に被覆するチュ
ービング加工の工程が異なっており、図5はそのチュー
ビング加工のフローチャートを示している。
ミック圧電体粉体としてチタン酸ジルコン酸鉛粉体を用
い、塩素化ポリエチレンに対しチタン酸ジルコン酸鉛を
90重量%添加し、オープンロール装置により混練して
シート状に加工する。ついで、チュービング加工する押
し出し装置の投入口に供給し易くするために、シート状
に加工したものをペレット加工して約3mm角のペレッ
ト状複合圧電体とする。このペレット状複合圧電体の表
面に、ステアリン酸亜鉛粉体を1.0重量部を上限とす
る範囲でまぶして均一に付着させる。このペレット状の
複合圧電体を用い、実施例1の場合と同様に押し出し装
置により混練し、押し出して可撓性複合圧電体層10を
形成し、その上を可撓性外側電極11により被覆してケ
ーブル状圧力センサとする。
例1の場合と同じ条件で感度を測定した結果は、実施例
1の場合と同じ結果となり、また、押し出し装置のノズ
ルより押し出して可撓性複合圧電体層10を形成する場
合の現象も実施例1の場合と同じとなり、ケーブル状圧
力センサの特性には、ステアリン酸亜鉛の添加方法は影
響を及ぼさないことがわかった。
酸亜鉛の添加量は、合成樹脂とセラミック圧電体との複
合体に対して0.01重量部以上で0.5重量部以下の
範囲である。
び図6を参照して説明する。
層10をチューブ状に被覆させるチュービング加工装置
についての構成概略図を示している。
ている芯電極ドラム、23は芯電極7の表面に可撓性複
合圧電体層10をチューブ状に被覆させた線体を巻き取
る巻き取りドラム24を有する巻き取り装置、25は芯
電極7および線体を保持する滑車、26は芯電極ドラム
22と巻き取り装置23との間に位置させて芯電極7の
表面に可撓性複合圧電体層10をチューブ状に被覆させ
る押し出し装置である。そして、押し出し装置26は、
ペレット状の複合圧電体を投入するホッパー27と、投
入されたペレット状の複合圧電体を混練する2軸もしく
は1軸のスクリュウを格納したシリンダ28と、混練さ
れた複合圧電体を押し出す口を有するダイ29とを備え
ている。なお、スクリュウはモータ30に接続されて回
転し、複合圧電体を混練させてダイ29に移送して押し
出すことにより、芯電極7の表面を被覆する(図7参
照)。ここでは、ダイ29に円形の開口を設け、この開
口の中心部に芯電極7を貫通させ、芯電極7の表面に複
合圧電体を均一に押し出すことにより、均質でチューブ
状の可撓性複合圧電体層10を被覆させている。なお、
シリンダ28の長さは約60cmとしている。
ブ状の可撓性複合圧電体層10の上に、可撓性外側電極
11を巻き付けて形成したケーブル状圧力センサは、芯
電極7と可撓性外側電極11との間に直流電圧を印加す
ることにより発生する分極は、可撓性複合圧電体層10
の中心部から全体に均一に分極されるので、セラミック
圧電体を圧電性が発生するように効果的に配向させるこ
とができる。
9より離れた部分から近い部分に向けてC1、C2、C
3の3部分に分割し、C1を30℃、C2を50℃、C
3を70℃に設定し、複合圧電体が押し出されるダイ2
9の温度を80℃から140℃まで変化させた場合、ダ
イ29の押し出し温度が高くなると、感度は低下する傾
向にある。これは、ダイ29の温度が高くなると、シリ
ンダ28内での複合圧電体の流動性は良くなるが、合成
樹脂の分解温度近傍まで高温になると、複合圧電体が劣
化して可撓性複合圧電体層10に割れなどの亀裂が発生
し、ケーブル状圧力センサの圧電性能が劣化することに
因ると思われる。
りチュービング加工する場合、実用的感度を5×10
-11クーロン/mm以上とすると、押し出し装置26の
温度は100℃を越えないように設定することが好まし
い。
例1の場合と同じで、ステアリン酸亜鉛は、実施例2の
場合と同じように、ペレット状の可撓性複合圧電体の表
面に0.1重量部を均一にまぶして付着させている。
を100℃に設定し、以上で説明した組成、配合割合の
複合圧電体を用い、巻き取りドラム24の回転数、すな
わち芯電極7が引き取られる速度である線速度を1m/
分以上5m/分にしてチュービング加工してケーブル状
圧力センサを形成し、芯電極7と可撓性複合圧電体層1
0との間に5KV/mmの直流電圧を印加した場合、表
1に示すような結果が得られた。
分極によりチタン酸ジルコン酸鉛を充分に配向させる必
要があり、そのためには、芯電極7と可撓性複合圧電体
層10との間に5KV/mmの直流電圧を最低30分以
上は印加することが必要になる。
加して分極することができたが、線速度4m/分以上で
は10分以上印加すると、芯電極7と可撓性複合圧電体
層10との間が短絡状態となって印加できなくなり、分
極させることができなくなった。これは、芯電極7に可
撓性複合圧電体層10を4m/分以上の線速度でチュー
ビング加工した場合、線速度が速すぎて可撓性複合圧電
体層10の表面に割れや亀裂が発生し、分極時に直流電
圧がこの亀裂部分などに集中し、この部分を起点として
可撓性複合圧電体層10が破壊されて、芯電極7と可撓
性複合圧電体層10とが短絡してしまうことに因る。そ
こで、この押し出し装置26により、芯電極7に可撓性
複合圧電体層10をチュービング加工する場合の線速度
は1m/分以上3m/分を越えない範囲が好ましいこと
になる。
び図7を参照して説明する。
圧電体層を被覆させた状態の断面を示す図7において、
内側電極を構成する芯電極7は、長尺で電気絶縁性の可
撓性構造体8の表面に平板状の金属線9を螺旋状に巻回
して形成しているが、可撓性構造体8としては、ポリエ
ステル繊維の束により構成されることが好ましい。ポリ
エステル繊維は、高い機械的強度と可撓性とを有するの
で、ケーブル状圧力センサとしての可撓性を損なうこと
なく金属線9を支持することができ、また、耐熱性も1
20℃以上あるので、可撓性複合圧電体層10の最高使
用温度である80〜120℃近傍でも充分に安定性を示
すことができる。
性外側電極11との間に、5〜10KV/mm程度の直
流電圧を印加して可撓性複合圧電体層10を分極させる
ことにより圧電性が付与され、この分極工程では、芯電
極7と可撓性外側電極11との間に均一に高電界を印加
する必要がある。そして、金属線9の形状が、円筒状ま
たはそれに類似した形状の場合と比較して平板状の場合
には、均一な高電界が得られるので、金属線9は平板状
が好ましい。また、金属線9の材質としては、可撓性に
富み、可撓性構造体8に螺旋状に巻き付けても可撓性を
損なうことがなく、しかも、工業的に多く利用されて量
産性に優れている銅合金が好ましい。
厚さ0.05mmの平板状の銅−銀合金を用い、ポリエ
ステル繊維の束により構成された可撓性構造体8に螺旋
状に巻回して芯電極7を形成している。押し出し装置2
6(図6参照)を用い、巻き取りドラム24の回転数を
調整して芯電極7の線速度を制御し、芯電極7の表面を
可撓性複合圧電体層10によりチューブ状に被覆する。
なお、金属線9として銅のより線の束を用いた場合は、
平板状の金属線を用いた場合とは異なる線速度となるよ
うに、巻き取りドラム24の回転数を調整する必要があ
る。
外側金属層13とを可撓性支持体14の両面に形成させ
てテープ状に構成し、可撓性複合圧電体層10の表面に
内側金属層12を接触させながら螺旋状に巻回して可撓
性複合圧電体層10の表面をチューブ状に被覆してい
る。
が優れている。芯電極7の表面を可撓性複合圧電体層1
0によりチューブ状に被覆した状態の機械的インピーダ
ンスに比べ、高分子フイルムの機械的インピーダンスは
小さいので、可撓性複合圧電体層10の表面に、可撓性
外側電極11を螺旋状に巻回しても全体の機械的インピ
ーダンスを増加させることがなく、外部からの圧力に応
じて容易に変形される。その高分子フイルムの機械的イ
ンピーダンスを小さくするには、できるだけ薄い方が効
果的であり、工業的に多く利用されている数十μm以下
の厚さのものが、入手の容易性、価格面から好ましい。
レンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリスチレン、
ポリ塩化ビニール、ナイロン、ポリエチレン、トリアセ
テートなどを用いることができ、ポリエチレンテレフタ
レートは最高使用温度が150℃と耐熱性を有するので
効果的である。
ては、アルミニウム、銅、ニッケルなどを用いることが
できるが、アルミニウムが優れている。アルミニウム
は、銅と比べて酸化され難く、ニッケルと比べて柔らか
く、機械的インピーダンスが小さく優れている。
接着剤により接着したり、スパッタ法や蒸着法により形
成したりして可撓性支持体14の両面に設けることがで
き、その厚さはできるだけ薄い方が好ましいが、入手の
容易性、価格面から10μm以下が好ましい。
側金属層13とをアルミニウム層により形成し、可撓性
複合圧電体層10の表面に内側金属層12を接触させな
がら螺旋状に巻回して可撓性複合圧電体層10の表面を
チューブ状に被覆した圧力センサAと、アルミニウム層
のみで構成した外部電極を可撓性複合圧電体層10の表
面に螺旋状に巻回した圧力センサBとについて、室温で
荷重を徐々に増加させて印加し、圧力センサAの場合は
芯電極7と可撓性外側電極11との間、圧力センサBの
場合は芯電極7とアルミニウム層との間で短絡が発生す
るときの荷重を測定した。なお、アルミニウム層の厚み
は10μmとし、可撓性支持体14としては厚みが10
μmのポリエチレンテレフタレートフイルムを用い、可
撓性複合圧電体層10は、ポリエチレン系合成樹脂であ
る塩素化ポリエチレンにチタン酸ジルコン酸鉛粉体を添
加して形成している。
た場合、圧力センサAの短絡荷重は約150kgfであ
り、圧力センサBは約10kgfでアルミニウム層が断
線した。
11を構成する内側金属層12と外側金属層13とが可
撓性支持体14に支持されていることにより、強度が増
加して大きな荷重を印加しても破損することがない。し
たがって、このような可撓性外側電極11を用いること
により、大きな負荷荷重をかけることができるケーブル
状圧力センサが得られる。
図8における外皮6について説明していないが、保護な
どのために必要に応じて用いてもよく、ポリ塩化ビニー
ル、ウレタン樹脂などを用いて被覆することができる。
施され、以下に記載されるような効果を奏する。
形成する複合圧電体にステアリン酸亜鉛を含んでいるの
で、押し出し装置内での流動性が増加して均一に押し出
され、均質な可撓性複合圧電体層によりチュービング加
工して優れた圧力検知の感度を有するものとなる。
ミック圧電体との混合物にステアリン酸亜鉛を添加する
ことにより、合成樹脂とセラミック圧電体とにより決定
される圧電特性が、ステアリン酸亜鉛の添加により影響
されることがなくなる。
体層と可撓性外側電極との界面に生成物が析出されるこ
ともなく、均質なチュービング加工をすることができ
る。
を充分な張力をもたせて螺旋状に巻回することができる
ので、印加された圧力を容易に感知することができる。
を有し、均一な高電界を備えたものとなる。
体が効果的に配向された可撓性複合圧電体層を形成し、
可撓性を有し、圧力の検知感度に優れたケーブル状圧力
センサが得られる。
複合圧電体を均質に押し出して良好な可撓性複合圧電体
層を形成させることができるステアリン酸亜鉛を、効果
的に添加することができる。
体層を形成する複合圧電体の成分である合成樹脂の変
質、分解がなくなり、圧電特性に優れた可撓性複合圧電
体層を形成させることができる。
発生がなく、厚みが均一で表面が平滑で圧電特性に優れ
た可撓性複合圧電体層が形成され、また、セラミック圧
電体に圧電性を発生させるに充分な分極電圧を一様に印
加させることができるので、圧電特性に優れたものとな
る。
圧力センサの機械的インピーダンスを低く保持した状態
で、可撓性外側電極は充分な張力を付与されて巻回する
ことができるので、圧電特性に優れたものが得られる。
サの説明図
加工を説明するフローチャート
度測定に用いた感度測定系の構成概略図
亜鉛の添加量との関係を示すグラフ
サのチュービング加工を説明するフローチャート
加工装置の構成概略図で、 (a)はその側面図 (b)はその要部上面図
電体層を被覆させた状態で断面した図
Claims (11)
- 【請求項1】 導電性を有する芯電極と、この芯電極の
表面を順次被覆するチューブ状の可撓性複合圧電体層お
よび可撓性外側電極層とを有し、前記可撓性複合圧電体
層には少なくとも合成樹脂とセラミック圧電体とステア
リン酸亜鉛とを含むケーブル状圧力センサ。 - 【請求項2】 合成樹脂とセラミック圧電体との混合物
にステアリン酸亜鉛を添加した可撓性複合圧電体層を有
する請求項1記載のケーブル状圧力センサ。 - 【請求項3】 合成樹脂とセラミック圧電体との混合物
に、0.01重量部以上0.5重量部以下のステアリン
酸亜鉛を添加した可撓性複合圧電体層を有する請求項1
または2記載のケーブル状圧力センサ。 - 【請求項4】 可撓性支持体の両面に金属層を形成した
可撓性外側電極層を有する請求項1記載のケーブル状圧
力センサ。 - 【請求項5】 可撓性構造体に平板状の金属線を螺旋状
に巻回した芯電極を有する請求項1記載のケーブル状圧
力センサ。 - 【請求項6】 導電性を有する線状の芯電極の表面に、
少なくとも合成樹脂とセラミック圧電体とステアリン酸
亜鉛とを含む複合圧電体を押し出してチューブ状の可撓
性複合圧電体層を形成し、この可撓性複合圧電体層の表
面に可撓性外側電極層を形成するケーブル状圧力センサ
の製造方法。 - 【請求項7】 合成樹脂とセラミック圧電体との混合物
に、0.01重量部以上0.5重量部以下のステアリン
酸亜鉛を添加して混練した複合圧電体を押し出してチュ
ーブ状の可撓性複合圧電体層を形成する請求項6記載の
ケーブル状圧力センサの製造方法。 - 【請求項8】 合成樹脂とセラミック圧電体との混合物
に、0.01重量部以上0.5重量部以下のステアリン
酸亜鉛を付着させて混練した複合圧電体を押し出してチ
ューブ状の可撓性複合圧電体層を形成する請求項6記載
のケーブル状圧力センサの製造方法。 - 【請求項9】 少なくとも合成樹脂とセラミック圧電体
とステアリン酸亜鉛とを含む複合圧電体を、100℃以
下の成形温度で押し出してチューブ状の可撓性複合圧電
体層を形成する請求項6記載のケーブル状圧力センサの
製造方法。 - 【請求項10】 少なくとも合成樹脂とセラミック圧電
体とステアリン酸亜鉛とを含む複合圧電体を、1m/分
以上3m/分以下の線速度で移動する芯電極の表面に押
し出してチューブ状の可撓性複合圧電体層を形成する請
求項6記載のケーブル状圧力センサの製造方法。 - 【請求項11】 両面に金属層を形成した可撓性支持体
を可撓性複合圧電体層の表面に螺旋状に巻回して可撓性
外側電極層を形成する請求項6記載のケーブル状圧力セ
ンサの製造方法。
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1999
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