JP2006126067A - Method for manufacturing temperature sensor - Google Patents

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Akihiro Miyahara
明宏 宮原
Takeshi Hanzawa
剛 半沢
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Niterra Co Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing a temperature sensor, which enables an appropriate bonding operation to be carried out while preventing any filling matter from attaching to regions near an aperture section in the inner face of a metal cap, the regions where a sheath member is bonded. <P>SOLUTION: The temperature sensor 1 employs an insulating member 6 made of a solid resin as a filling matter with which the inside of the metal cap 3 is filled up, whereby the insulating member 6 is prevented from attaching to the regions near the aperture section (regions near the rear-end section) in the inner face of the metal cap 3, when disposing the insulating member 6 inside the metal cap 3. That is to say, while a filling matter in a softened state or paste state is easy to attach to the inner face of the metal cap 3, the insulating member 6 made of solid resin in a solid state is difficult to attach to the inner face of the metal cap 3. The insulating member 6 used as the filling matter is thereby prevented from attaching to the portion (fastening section 39 shown in detail) which is the region near the aperture section in the inner face of the metal cap 3 and where the sheath member 8 is bonded, and fastening accuracy and weldability are prevented from lowering caused by influences of the insulating member 6. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、検出対象物(ガス、液体など)の温度を検出する温度センサの製造方法に関する。   The present invention relates to a method for manufacturing a temperature sensor that detects the temperature of an object to be detected (gas, liquid, etc.).

従来より、検出対象物(ガス、液体など)の温度を検出する温度センサとして、感温素子(センサ素子)を保護するために、感温素子(センサ素子)を収容する金属キャップを備える温度センサが知られている。   Conventionally, as a temperature sensor for detecting the temperature of an object to be detected (gas, liquid, etc.), a temperature sensor having a metal cap that houses the temperature sensing element (sensor element) in order to protect the temperature sensing element (sensor element). It has been known.

このような金属キャップを備える温度センサにおいては、金属キャップの内面とセンサ素子とが接触することなく隙間を介して備えられる場合、熱が伝導し難くなり応答性が低下するという問題が生じる。これに対して、センサ素子への熱伝導性を向上させて、温度変化に対する応答性を向上するべく、金属キャップの内部に充填物を備える構成の温度センサがある(特許文献1、特許文献2参照)。   In a temperature sensor including such a metal cap, when the inner surface of the metal cap and the sensor element are provided through a gap without contact, there is a problem that heat is difficult to conduct and responsiveness is reduced. On the other hand, there is a temperature sensor having a configuration in which a filler is provided inside a metal cap in order to improve thermal conductivity to the sensor element and improve responsiveness to temperature changes (Patent Documents 1 and 2). reference).

つまり、充填物がセンサ素子と金属キャップとの間の熱伝導経路を形成するため、センサ素子と金属キャップとの熱伝導が良好となり、温度変化に対するセンサ応答性を向上できる。なお、充填物としては、例えば、樹脂、無機接着剤などを用いることができる。   That is, since the filler forms a heat conduction path between the sensor element and the metal cap, the heat conduction between the sensor element and the metal cap becomes good, and the sensor responsiveness to a temperature change can be improved. In addition, as a filler, resin, an inorganic adhesive agent, etc. can be used, for example.

また、充填物を備えることで、センサ素子が充填物を介して金属キャップの内面に支持されることから、熱伝導性の向上のみならず、耐震性の向上を図ることもできる。
そして、このような温度センサの製造方法としては、例えば、まず、軟化状態あるいはペースト状態の充填物を金属キャップ内に注入し、その後、センサ素子(詳細には、センサ素子とシース部材(MIケーブル)とが一体に接続された組立体のセンサ素子部分)を金属キャップの内部に挿入配置して、金属キャップとシース部材とを溶接などにより接合するという手順の製造方法がある。
特開平11−218449号公報(図3) 特開2002−267546号公報(図2)
Moreover, since the sensor element is supported on the inner surface of the metal cap via the filler by providing the filler, not only the thermal conductivity can be improved, but also the earthquake resistance can be improved.
As a method of manufacturing such a temperature sensor, for example, first, a softened or pasty filling is injected into a metal cap, and then a sensor element (specifically, a sensor element and a sheath member (MI cable) There is a manufacturing method of a procedure in which the sensor element portion of the assembly in which the metal cap is integrally connected is inserted and arranged inside the metal cap, and the metal cap and the sheath member are joined by welding or the like.
Japanese Patent Laid-Open No. 11-218449 (FIG. 3) JP 2002-267546 A (FIG. 2)

しかし、上記従来の温度センサの製造方法では、充填物を金属キャップの内部に注入するにあたり、充填物が軟化状態あるいはペースト状態にあるが故に、金属キャップの内面のうち開口部付近に充填物が付着し易く、接合にあたり、充填物が悪影響を及ぼす虞がある。   However, in the above-described conventional temperature sensor manufacturing method, when the filler is injected into the metal cap, the filler is in a softened state or a paste state. It tends to adhere and the filler may adversely affect the bonding.

すなわち、充填物は、金属キャップやシース部材(MIケーブル)を構成する金属よりも融点が低い材料であるため、溶接作業時に充填物が気化してしまい、溶接部分に気泡が存在することになり、金属キャップとシース部材との溶接強度が低下するという問題がある。また、加締め接合する場合においても、充填物などの異物が存在すると、金属キャップとシース部材との接合強度が低下し、金属キャップ内の気密性が低下する虞がある。   That is, since the filler is a material having a melting point lower than that of the metal constituting the metal cap or sheath member (MI cable), the filler is vaporized during the welding operation, and bubbles are present in the welded portion. There is a problem that the welding strength between the metal cap and the sheath member is lowered. In addition, in the case of caulking and joining, if there is a foreign substance such as a filler, the joining strength between the metal cap and the sheath member may be reduced, and the airtightness in the metal cap may be reduced.

そこで、本発明は、こうした問題に鑑みなされたものであり、金属キャップの内面のうちシース部材との接合部分となる開口部付近に充填物が付着することなく、適切な接合作業ができる温度センサの製造方法を提供することを目的とする。   Accordingly, the present invention has been made in view of such problems, and a temperature sensor that can perform an appropriate joining operation without a filler adhering to the vicinity of an opening serving as a joining portion with a sheath member on an inner surface of a metal cap. It aims at providing the manufacturing method of.

かかる目的を達成するためになされた請求項1に記載の発明は、先端側が閉塞した軸線方向に延びる有底筒状の金属キャップと、温度に応じて電気的特性が変化する感温素子と、先端側に感温素子が接続され、後端側に外部回路接続用のリード線が接続される金属芯線を有し、金属芯線を保護管内に絶縁保持してなるシース部材と、を備え、感温素子および感温素子が接続されたシース部材の保護管の先端側部分が金属キャップの内部に収納されるとともに、金属キャップの後端側部分と保護管の先端側部分とが固着される構成の温度センサの製造方法であって、金属キャップの内部に、加熱によって軟化する固形樹脂を配置する第1工程と、加熱により固形樹脂を軟化させた状態で、感温素子および感温素子が接続されたシース部材の先端側を金属キャップの内部に挿入する第2工程と、金属キャップとシース部材の保護管との重なり部分を接合し、金属キャップと保護管とを固着する第3工程と、を有することを特徴とする温度センサの製造方法である。   The invention according to claim 1, which has been made to achieve such an object, includes a bottomed cylindrical metal cap that extends in the axial direction with the tip side closed, a temperature sensing element whose electrical characteristics change according to temperature, A sheath member having a metal core wire to which a temperature sensing element is connected at the front end side and a lead wire for connecting an external circuit to the rear end side, and the metal core wire is insulated and held in a protective tube. The front end portion of the protective tube of the sheath member to which the temperature element and the temperature sensitive element are connected is housed inside the metal cap, and the rear end side portion of the metal cap and the front end portion of the protective tube are fixed. The temperature sensor and the temperature sensitive element are connected in a state where the solid resin softened by heating is placed inside the metal cap, and the solid resin is softened by heating. Tip of the sheath member A second step of inserting the metal cap into the inside of the metal cap, and a third step of joining the overlapping portion of the metal cap and the protective tube of the sheath member and fixing the metal cap and the protective tube. It is a manufacturing method of a temperature sensor.

この温度センサの製造方法によれば、金属キャップの内部に充填する充填物として、固体材料である固形樹脂を用いることから、金属キャップの内部に充填物(固形樹脂)を配置するにあたり、金属キャップの内部のうち開口部付近に充填物(固形樹脂)が付着するのを防止できる。つまり、軟化状態あるいはペースト状態にある充填物は金属キャップの内部に付着しやすい特性を有するのに対して、固体である固形樹脂は金属キャップの内部に付着し難い特性を有している。   According to this method of manufacturing a temperature sensor, since a solid resin, which is a solid material, is used as a filler to be filled in the metal cap, the metal cap is disposed when the filler (solid resin) is disposed inside the metal cap. It is possible to prevent the filler (solid resin) from adhering to the vicinity of the opening in the interior of the. That is, the filler in the softened state or the paste state has a characteristic that it easily adheres to the inside of the metal cap, whereas the solid resin that is a solid has a characteristic that it is difficult to adhere to the inside of the metal cap.

これにより、金属キャップの開口部付近の内部のうちシース部材との固着部分に充填物としての固形樹脂が付着するのを防止でき、固形樹脂(充填物)の影響による接合性の低下を防止できる。   As a result, solid resin as a filler can be prevented from adhering to the inside of the vicinity of the opening of the metal cap and fixed to the sheath member, and deterioration of the bondability due to the influence of the solid resin (filler) can be prevented. .

よって、本発明方法によれば、金属キャップとシース部材とを接合するにあたり、適切な接合作業が可能となり、温度センサにおける金属キャップとシース部材との良好な接合性を実現できる。   Therefore, according to the method of the present invention, when joining the metal cap and the sheath member, it is possible to perform an appropriate joining operation, and it is possible to realize a good joining property between the metal cap and the sheath member in the temperature sensor.

次に、上記の温度センサの製造方法においては、請求項2に記載のように、金属キャップは、内部空間部として、シース部材の保護管の外径寸法以上の内径寸法であるシース部材収容部と、シース部材収容部よりも先端側に形成されると共に、シース部材収容部の内径寸法よりも小さくかつ感温素子の外径寸法よりも大きい内径寸法である素子収容部と、を備えており、第1工程において、金属キャップの素子収容部に固形樹脂を配置し、第2工程において、感温素子の少なくとも一部を素子収容部に挿入するとよい。   Next, in the above-described temperature sensor manufacturing method, as described in claim 2, the metal cap has, as an internal space portion, a sheath member accommodating portion having an inner diameter dimension equal to or larger than an outer diameter dimension of the protective tube of the sheath member. And an element accommodating portion that is formed on the distal end side of the sheath member accommodating portion and has an inner diameter dimension that is smaller than the inner diameter dimension of the sheath member accommodating portion and larger than the outer diameter dimension of the temperature sensitive element. In the first step, the solid resin may be disposed in the element housing portion of the metal cap, and in the second step, at least a part of the temperature sensitive element may be inserted into the element housing portion.

このように、内部空間部としてシース部材収容部および素子収容部を備えると共に、素子収容部よりも内径寸法の大きいシース部材収容部を備える金属キャップを用いることで、固形樹脂が接合部分に付着するのを防止できる。   As described above, the solid resin adheres to the joint portion by using the metal cap including the sheath member accommodating portion and the element accommodating portion as the internal space portion and including the sheath member accommodating portion having a larger inner diameter than the element accommodating portion. Can be prevented.

つまり、このような金属キャップにおいては、シース部収容部が素子収容部に比べて内径寸法が大きく、シース部収容部の内容積が大きいことから、第2工程において感温素子の挿入に伴い素子収容部から固形樹脂があふれ出した場合であっても、固形樹脂が金属キャップの開口部付近まで到達しがたくなり、固形樹脂が接合部分に付着するのを防止できる。   That is, in such a metal cap, since the inner diameter dimension of the sheath portion accommodating portion is larger than that of the element accommodating portion and the inner volume of the sheath portion accommodating portion is large, the element is associated with the insertion of the temperature sensitive element in the second step. Even when the solid resin overflows from the housing portion, it is difficult for the solid resin to reach the vicinity of the opening of the metal cap, and the solid resin can be prevented from adhering to the joint portion.

また、金属キャップの内部のうち素子収容部に固形樹脂を配置しつつ、感温素子の少なくとも一部を素子収容部に挿入することで、固形樹脂を感温素子および金属キャップ内面に確実に接触させることができる。これにより、金属キャップから感温素子に至る熱伝導経路となる固形樹脂を確実に形成でき、温度センサの応答性を向上できる。   In addition, by placing the solid resin in the element housing part of the inside of the metal cap, at least a part of the temperature sensitive element is inserted into the element housing part, so that the solid resin reliably contacts the temperature sensitive element and the inner surface of the metal cap. Can be made. Thereby, solid resin used as the heat conduction path from a metal cap to a temperature sensing element can be formed reliably, and the responsiveness of a temperature sensor can be improved.

よって、本発明方法によれば、固形樹脂が接合部分に付着するのを防止できるため、金属キャップとシース部材とを接合するにあたり、さらに適切な接合作業が可能となり、温度センサにおける金属キャップとシース部材との良好な接合性を実現できる。また、本発明方法によれば、金属キャップから感温素子に至る熱伝導経路となる固形樹脂を確実に形成でき、温度センサの応答性を向上できる。   Therefore, according to the method of the present invention, it is possible to prevent the solid resin from adhering to the joining portion. Therefore, when joining the metal cap and the sheath member, it is possible to perform more appropriate joining work, and the metal cap and sheath in the temperature sensor. Good bondability with the member can be realized. In addition, according to the method of the present invention, a solid resin serving as a heat conduction path from the metal cap to the temperature sensitive element can be reliably formed, and the responsiveness of the temperature sensor can be improved.

なお、上述の温度センサの製造方法においては、請求項3に記載のように、感温素子として、例えば、サーミスタ素子をガラスで封止してなるガラス封止サーミスタを用いることができる。   In the temperature sensor manufacturing method described above, as described in claim 3, for example, a glass-sealed thermistor formed by sealing the thermistor element with glass can be used as the temperature-sensitive element.

サーミスタ素子をガラスで封止することにより、サーミスタ素子の表面が還元され、同素子に特性変化が生じるのを長期間にわたり抑制することができる。
よって、本発明方法によれば、信頼性の高い温度センサを製造することができる。
By sealing the thermistor element with glass, it is possible to prevent the surface of the thermistor element from being reduced and change in characteristics of the element over a long period of time.
Therefore, according to the method of the present invention, a highly reliable temperature sensor can be manufactured.

以下に、本発明の好適な実施形態を説明する。
尚、本発明は、以下の実施形態に何ら限定されるものではなく、本発明の技術的範囲に属する限り種々の形態を採り得ることはいうまでもない。
The preferred embodiments of the present invention will be described below.
In addition, this invention is not limited to the following embodiment at all, and it cannot be overemphasized that various forms may be taken as long as it belongs to the technical scope of this invention.

図1は、本実施形態である温度センサ1の構造を示す部分破断断面図である。また、図2は、図1に示した温度センサ1におけるサーミスタ素子2の近傍の拡大図である。
この温度センサ1は、サーミスタ素子2を感温素子(センサ素子)として用いたものであり、高圧の水素ボンベに取り付けられることにより、サーミスタ素子2を高圧力の水素ガスが充填されている水素ボンベ内に配置させて、水素ガスの温度検出に使用するものである。このような水素ボンベは、例えぱ、自動車用などの燃料電池システムに取り付けられる。
FIG. 1 is a partially broken sectional view showing the structure of a temperature sensor 1 according to this embodiment. FIG. 2 is an enlarged view of the vicinity of the thermistor element 2 in the temperature sensor 1 shown in FIG.
This temperature sensor 1 uses a thermistor element 2 as a temperature sensitive element (sensor element), and is attached to a high-pressure hydrogen cylinder so that the thermistor element 2 is filled with a high-pressure hydrogen gas. It is used for detecting the temperature of hydrogen gas. Such a hydrogen cylinder is attached to a fuel cell system for automobiles, for example.

金属キャップ3は、先端側(図1における下側)が閉塞した有底筒状に形成されており、金属キャップ3の内部にサーミスタ素子2を収納している。この金属キャップ3は、先端側が閉塵する一方、後端側が開口する有底筒状をなしている。また、この金属キャップ3は、SUS316により形成されている。そして、図2に示すように、この金属キャップ3は、軸線方向先端側から順に、先端部31、テーパ部32、および収納部33が形成されている。   The metal cap 3 is formed in a bottomed cylindrical shape whose front end side (lower side in FIG. 1) is closed, and the thermistor element 2 is housed inside the metal cap 3. The metal cap 3 has a bottomed cylindrical shape whose front end is closed while the rear end is open. The metal cap 3 is formed of SUS316. As shown in FIG. 2, the metal cap 3 is formed with a tip portion 31, a tapered portion 32, and a storage portion 33 in order from the tip end side in the axial direction.

金属キャップ3の先端部31は、軸線方向断面(軸線方向に平行な平面における断面)が円弧形状、より詳細には、軸線方向断面が半円形状であり、外形が半球形状に形成されており、その平均肉厚はテーパ部32や収納部33に比べ小さくなっている。本実施形態では、先端部31の平均肉厚は0.2[mm]となっている。   The tip 31 of the metal cap 3 has an axial cross section (a cross section in a plane parallel to the axial direction) having an arc shape, more specifically, the axial cross section has a semicircular shape, and the outer shape has a hemispherical shape. The average thickness is smaller than that of the taper portion 32 and the storage portion 33. In the present embodiment, the average thickness of the tip 31 is 0.2 [mm].

テーパ部32は、先端部31よりも後端側に位置しており、略筒状形状に形成されている。より詳細には、テーパ部32は、後端側に向けて外径が増大すると共に、後端側に向けて肉厚が増大するように形成されている。ここで、テーパ部32の先端の外径は先端部31の後端の外径と一致しており、また、テーパ部32の後端の外径は収納部33の先端の外径と一致しており、テーパ部32の外径は先端部31から収納部33まで徐々に増大するように形成されている。本実施形態では、テーパ部32の先端の外径は2.1[mm]、テーパ部32の後端の外径は3.0[mm]となっている。また、テーパ部32の平均肉厚は0.6[mm]となっている。   The tapered portion 32 is located on the rear end side with respect to the distal end portion 31, and is formed in a substantially cylindrical shape. More specifically, the tapered portion 32 is formed such that the outer diameter increases toward the rear end side and the thickness increases toward the rear end side. Here, the outer diameter of the tip of the taper portion 32 matches the outer diameter of the rear end of the tip portion 31, and the outer diameter of the rear end of the taper portion 32 matches the outer diameter of the tip of the storage portion 33. The outer diameter of the taper portion 32 is formed so as to gradually increase from the tip portion 31 to the storage portion 33. In the present embodiment, the outer diameter of the tip of the tapered portion 32 is 2.1 [mm], and the outer diameter of the rear end of the tapered portion 32 is 3.0 [mm]. The average thickness of the tapered portion 32 is 0.6 [mm].

テーパ部32は、内孔51を有しており、この内孔51の内径は先端部31の後端の内径、即ち、先端部31の最大内径と同一となっている。本爽施形態では、テーパ部32の内孔の内径は1.7[mm]となっている。   The tapered portion 32 has an inner hole 51, and the inner diameter of the inner hole 51 is the same as the inner diameter of the rear end of the distal end portion 31, that is, the maximum inner diameter of the distal end portion 31. In the present embodiment, the inner diameter of the inner hole of the tapered portion 32 is 1.7 [mm].

収納部33は、テーパ部32よりも後端側に位置しており、後述するシース部材8の一部を収納する部位である。収納部33は略筒状形状に形成されており、その外径は先端部31の外径よりも大径となっている。   The storage part 33 is located on the rear end side of the taper part 32 and is a part for storing a part of the sheath member 8 described later. The storage part 33 is formed in a substantially cylindrical shape, and the outer diameter thereof is larger than the outer diameter of the tip part 31.

収納部33には、先端側内孔52と後端側内孔54とが形成されており、先端側内孔52の内径はテーパ部32の内孔51の内径と同一寸法となっている。ここで、先端側内孔52の内径は、後述するシース部材8におけるシースパイプ9の外径よりも小径となっている。また、後端側内孔54の内径は、先端側内孔52の内径よりも大径となっている。更に、先端側内孔52と後端側内孔54との間には、段差部53が形成されており、この段差部53にて、先端側内孔52および後端側内孔54の内径が不連続に変化している。ここで、本実施形態では、収納部33の平均肉厚は0.3[mm]となっている。   The storage portion 33 is formed with a front end side inner hole 52 and a rear end side inner hole 54, and the inner diameter of the front end side inner hole 52 is the same as the inner diameter of the inner hole 51 of the taper portion 32. Here, the inner diameter of the distal end side inner hole 52 is smaller than the outer diameter of the sheath pipe 9 in the sheath member 8 described later. Further, the inner diameter of the rear end side inner hole 54 is larger than the inner diameter of the front end side inner hole 52. Further, a stepped portion 53 is formed between the front end side inner hole 52 and the rear end side inner hole 54, and the inner diameters of the front end side inner hole 52 and the rear end side inner hole 54 are formed at the stepped portion 53. Changes discontinuously. Here, in this embodiment, the average thickness of the storage part 33 is 0.3 [mm].

尚、テーパ部32および収納部33をまとめて後端部34という。また、後端部34であるテーパ部32および収納部33の平均肉厚は、いずれも先端部31の平均肉厚よりも大きくなっている。   The tapered portion 32 and the storage portion 33 are collectively referred to as a rear end portion 34. Further, the average thickness of the taper portion 32 and the storage portion 33 which are the rear end portions 34 are both larger than the average thickness of the front end portion 31.

サーミスタ素子2は、感温部である酸化物セラミック製のサーミスタ焼結体21と、このサーミスタ焼結体21から後端側に突出し、被検出ガスの温度変化に応じたサーミスタ焼結体21の電気的特性に応じた出力信号を取り出すための一対のPt/Rh合金製の電極線22と、を備えている。また、サーミスタ焼結体21は、その表面がガラスにより覆われている。更に、一対の電極線22のうち、サーミスタ焼結体21の側に位置する部位は、他部材との短絡を防止する目的でアルミナ製のセラミック碍管23が取り付けられている。   The thermistor element 2 includes a thermistor sintered body 21 made of an oxide ceramic which is a temperature sensing portion, and a thermistor sintered body 21 protruding from the thermistor sintered body 21 to the rear end side and corresponding to a temperature change of the gas to be detected. And a pair of Pt / Rh alloy electrode wires 22 for taking out an output signal corresponding to the electrical characteristics. The surface of the thermistor sintered body 21 is covered with glass. Further, a portion of the pair of electrode wires 22 located on the thermistor sintered body 21 side is attached with an alumina ceramic rod 23 for the purpose of preventing a short circuit with other members.

サーミスタ素子2のサーミスタ焼結体21の一部は、金属キャップ3の先端部31に収納されており、その他サーミスタ素子2の残部は、金属キャップ3の後端部34に収納されている。ここで、金属キャップ3の先端部31およびテーパ部32には、加熱により軟化する固形樹脂からなる絶縁部材6が充填されている。従って、サーミスタ焼結体21と金属キャップ3との問には、絶縁部材6が充填されている。   A part of the thermistor sintered body 21 of the thermistor element 2 is accommodated in the front end part 31 of the metal cap 3, and the remaining part of the thermistor element 2 is accommodated in the rear end part 34 of the metal cap 3. Here, the distal end portion 31 and the tapered portion 32 of the metal cap 3 are filled with an insulating member 6 made of a solid resin that is softened by heating. Therefore, the insulating member 6 is filled between the thermistor sintered body 21 and the metal cap 3.

なお、絶縁部材6は、ポリアミド樹脂を主成分とする固形樹脂であり、本実施形態においては、「住友スリーエム株式会社製 製品名:ジェットメルト7375」を用いている。また、絶縁部材6は、ポリアミド樹脂を主成分とする樹脂に限られず、エチレン酢酸ビニル共重合物を主成分とする樹脂であってもよく、またガラス繊維等が配合されていても良い。さらに、主成分とは、絶縁部材のうち最も成分比率の大きい材料を意味する。   The insulating member 6 is a solid resin mainly composed of a polyamide resin, and in the present embodiment, “Product name: Jetmelt 7375” manufactured by Sumitomo 3M Limited is used. Further, the insulating member 6 is not limited to a resin having a polyamide resin as a main component, and may be a resin having an ethylene vinyl acetate copolymer as a main component, or may be blended with glass fibers or the like. Further, the main component means a material having the largest component ratio among the insulating members.

金属キャップ3の収納部33の後端側(開ロ側)には、電極線22からの出力信号を取り出すためのシース部材8が、収納部33の後端側から挿入される形態で収納部33に配置されている。このシース部材8は、外径3.0[mm]、肉厚0.5[mm]でSUS316L製のシースパイプ9と、一対のSUS316L製の金属芯線7と、シースパイプ9と各金属芯線7の間に充填される絶縁粉末(具体的には、SiO2 )とから形成され、金属芯線7が絶縁状態でシースパイプ9に保持されている。 On the rear end side (open side) of the storage portion 33 of the metal cap 3, the sheath member 8 for taking out an output signal from the electrode wire 22 is inserted from the rear end side of the storage portion 33. 33. The sheath member 8 has an outer diameter of 3.0 [mm] and a thickness of 0.5 [mm] and is made of a SUS316L sheath pipe 9, a pair of SUS316L metal core wires 7, a sheath pipe 9, and each metal core wire 7. (Specifically, SiO 2) insulating powder filled between the formed from a metal core wire 7 is held in the sheath pipe 9 in an insulated state.

なお、一対の金属芯線7のうちシースパイプ9の先端側から突出する部分は、一対の先端側金属芯線71であり、一対の金属芯線7のうちシースパイプ9の後端側から突出する部分は、一対の後端側金属芯線72である。   In addition, the part which protrudes from the front end side of the sheath pipe 9 among a pair of metal core wires 7 is a pair of front end side metal core wires 71, and the part which protrudes from the rear end side of the sheath pipe 9 among the pair of metal core wires 7 , A pair of rear end side metal core wires 72.

ここで、シースパイプ9の先端は、後述する絶縁ホルダ10を介して収納部33の段差部53に位置決めされている。また、サーミスタ素子2の一対の電極線22と一対の先端側金属芯線71とは、互いに抵抗溶接ないしレーザ溶接されることで接続される。   Here, the distal end of the sheath pipe 9 is positioned on the stepped portion 53 of the storage portion 33 via an insulating holder 10 described later. Further, the pair of electrode wires 22 and the pair of distal end side metal core wires 71 of the thermistor element 2 are connected to each other by resistance welding or laser welding.

更に、金属キャップ3とシース部材8とは、金属キャップ3の収納部33にシース部材8(詳細には、シース部材8のシースパイプ9の先端部分)が挿入された後、収納部33の外側からシース部材8(シースパイプ9)に向けて加締めることによって、収納部33の後端側に周方向にわたって形成される加締め部39によって加締め固定されると共に、この加締め部39の後端に全周電子ビーム溶接されることによって一体化されている。   Further, the metal cap 3 and the sheath member 8 are arranged so that the sheath member 8 (specifically, the distal end portion of the sheath pipe 9 of the sheath member 8) is inserted into the storage portion 33 of the metal cap 3 and then the outside of the storage portion 33. By crimping toward the sheath member 8 (sheath pipe 9), the crimping portion 39 formed in the circumferential direction on the rear end side of the storage portion 33 is fixed by crimping. It is integrated by being welded to the end by electron beam all around.

更に、金属キャップ3の収納部33であって、サーミスタ素子2のセラミック碍管23とシースパイプ9との間の部位には、電極線22および先端側金属芯線71を覆うようにアルミナ製の絶縁ホルダ10が介在している。   Furthermore, an insulating holder made of alumina is provided in the housing portion 33 of the metal cap 3 and between the ceramic rod 23 and the sheath pipe 9 of the thermistor element 2 so as to cover the electrode wire 22 and the tip side metal core wire 71. 10 is interposed.

シース部材8の後端側は、図1に示すように、取り付け部材4の内側に挿通される形態で、取り付け部材4に固定される。この取り付け部材4は、SUS316により形成されていると共に、軸線方向先端側から順に、鞘部41、補強部42、ネジ部43、六角部44、継手部45が一体に形成されている。   As shown in FIG. 1, the rear end side of the sheath member 8 is fixed to the attachment member 4 so as to be inserted into the attachment member 4. The attachment member 4 is formed of SUS316, and a sheath portion 41, a reinforcing portion 42, a screw portion 43, a hexagonal portion 44, and a joint portion 45 are integrally formed in this order from the front end side in the axial direction.

シース部材8と取り付け部材4とは、鞘部41にシース部材8が挿入された後、鞘部41の外側からシース部材8に向けて加締めることによって、鞘部41に周方向にわたって形成される加締め部46、47によって固定されると共に、その加締め部46、47に周方向にわたって電子ビーム溶接されることによって一体化されている。   The sheath member 8 and the attachment member 4 are formed in the sheath portion 41 over the circumferential direction by caulking from the outside of the sheath portion 41 toward the sheath member 8 after the sheath member 8 is inserted into the sheath portion 41. While being fixed by the crimping parts 46 and 47, it is integrated by the electron beam welding to the crimping parts 46 and 47 over the circumferential direction.

ここで、シース部材8のうち取り付け部材4の先端からの突出量が大きい場合、温度センサ1に加わった振動によるシース部材の共振によって、シース部材8が曲がったり折れたりして、シース部材8が破損するおそれがある。このため、鞘部41とネジ部43との間に鞘部41よりも大径の補強部42を形成することにより、温度センサ1に振動が加わってもシース部材8が破損することを防止することができる。   Here, when the protruding amount from the tip of the attachment member 4 is large in the sheath member 8, the sheath member 8 is bent or broken due to resonance of the sheath member due to vibration applied to the temperature sensor 1, so that the sheath member 8 is There is a risk of damage. For this reason, by forming a reinforcing portion 42 having a diameter larger than that of the sheath portion 41 between the sheath portion 41 and the screw portion 43, the sheath member 8 is prevented from being damaged even if vibration is applied to the temperature sensor 1. be able to.

また、ネジ部43および六角部44は、水素ボンベのセンサ取り付け部への温度センサ1の取り付けのためのものであり、センサ取り付け部に形成されたボス部にネジ部43を締め付けることにより、温度センサ1が水素ボンベに取り付けられる。尚、ネジ部43と六角部44との間には、外径がネジ部43の外径よりも小径の部位が形成されており、この部位にフッ素ゴム或いはシリコンゴム製のOリング5が嵌め込まれている。このOリング5により、被検出ガスである水素ガスが外部に漏れることを防止している。   Moreover, the screw part 43 and the hexagonal part 44 are for attaching the temperature sensor 1 to the sensor attachment part of the hydrogen cylinder. By tightening the screw part 43 to the boss part formed in the sensor attachment part, Sensor 1 is attached to a hydrogen cylinder. A portion having an outer diameter smaller than the outer diameter of the screw portion 43 is formed between the screw portion 43 and the hexagonal portion 44, and an O-ring 5 made of fluorine rubber or silicon rubber is fitted into this portion. It is. The O-ring 5 prevents hydrogen gas that is a gas to be detected from leaking to the outside.

ネジ部43の後端側、六角部44および継手部45の内孔は、鞘部41および補強部42の内孔よりも大径となっている。そして、ネジ部43および六角部44の内孔内にてシースパイプ9の後端側から突出する後端側金属芯線72は、加締め端子11を介して一対の外部回路接続用のリード線12に接続されている。なお、リード線12は、中央に配置されたステンレス線と、この周囲を取り囲むニッケルメッキ軟銅線とを、PTFE樹脂製の被覆部材にて被覆したものである。   The inner hole of the rear end side of the screw part 43, the hexagonal part 44, and the joint part 45 has a larger diameter than the inner holes of the sheath part 41 and the reinforcing part 42. The rear end side metal core wire 72 protruding from the rear end side of the sheath pipe 9 within the inner holes of the screw portion 43 and the hexagonal portion 44 is connected to a pair of lead wires 12 for connecting external circuits via the crimping terminals 11. It is connected to the. In addition, the lead wire 12 coat | covers the stainless steel wire arrange | positioned in the center, and the nickel plating annealed copper wire which surrounds this circumference | surroundings with the coating | coated member made from PTFE resin.

一対の後端側金属芯線72、一対の加締め端子11および一対のリード線12の先端部は、PTFE製の絶縁チューブ15により覆われることで、取り付け部材4から電気的に絶縁される。尚、ネジ部43および六角部44の内孔と絶縁チューブ15との間に絶縁樹脂等を充填しても良い。   The distal ends of the pair of rear end side metal core wires 72, the pair of crimping terminals 11, and the pair of lead wires 12 are electrically insulated from the attachment member 4 by being covered with an insulating tube 15 made of PTFE. Note that an insulating resin or the like may be filled between the inner holes of the screw portion 43 and the hexagonal portion 44 and the insulating tube 15.

リード線12は、継手部45に備えられるフッ素ゴムあるいはシリコンゴム製の補助リング13に挿通される。また、リード線12のうち継手部45の後端から突出している部位は、ガラス編組からなる絶縁チューブ16にて覆われている。更に、継手部45および絶縁チューブ16の外周は、シリコンゴム製の収縮チューブ14により覆われている。   The lead wire 12 is inserted into the auxiliary ring 13 made of fluoro rubber or silicon rubber provided in the joint portion 45. Moreover, the site | part which protrudes from the rear end of the joint part 45 among the lead wires 12 is covered with the insulating tube 16 which consists of glass braiding. Furthermore, the outer periphery of the joint part 45 and the insulating tube 16 is covered with a shrinkable tube 14 made of silicon rubber.

尚、補助リング13は、継手部45の内部に配置された後、継手部45が径方向内向きに丸加締め或いは多角加締めされることにより、継手部45の内部に固定される。
そして、被検出ガスである水素ガスの温度変化に応じたサーミスタ焼結体21からの信号出力は、電極線22、シース部材8の金属芯線7、リード線12を介して図示しない外部回路に取り出され、水素ガスの温度検出に用いられる。
In addition, after arrange | positioning the auxiliary | assistant ring 13 in the inside of the joint part 45, the joint part 45 is fixed inside the joint part 45 by carrying out the round crimping or polygonal crimping to radial direction inward.
Then, the signal output from the thermistor sintered body 21 corresponding to the temperature change of the hydrogen gas that is the gas to be detected is taken out to an external circuit (not shown) via the electrode wire 22, the metal core wire 7 of the sheath member 8, and the lead wire 12. And used for detecting the temperature of hydrogen gas.

ここで、この温度センサ1は、水素ガスの温度検出のために使用されるため、各々の構成部材は優れた水素脆性を有している必要がある。このため、本実施形態では、金属キャップ3や取り付け部材4は、SUS316により形成されており、また、シースパイプ9や金属芯線7がSUS316Lにより形成されている。尚、構成部材は、上記材料の他、SUS310S等により形成されていても良い。’
次に、この温度センサ1の製造方法について説明する。
Here, since this temperature sensor 1 is used for detecting the temperature of hydrogen gas, each component member needs to have excellent hydrogen embrittlement. For this reason, in this embodiment, the metal cap 3 and the attachment member 4 are formed of SUS316, and the sheath pipe 9 and the metal core wire 7 are formed of SUS316L. The constituent member may be formed of SUS310S or the like in addition to the above materials. '
Next, a manufacturing method of the temperature sensor 1 will be described.

まず、SUS316製の鋼板に深絞り加工を施して、或いは、SUS316製の金属体に対して冷間鍛造および切削加工のうち少なくとも一方を施して、先端部31、テーパ部32および収納部33を有した金属キャップ3を形成する。また、SUS316製の金属体に対して冷間鍛造および切削加工のうち少なくとも一方を施して、鞘部41、補強部42、ネジ部43、六角部44および継手部45を有した取り付け部材4を形成する。   First, the steel plate made of SUS316 is deep-drawn, or at least one of cold forging and cutting is applied to the metal body made of SUS316, and the tip portion 31, the taper portion 32, and the storage portion 33 are formed. The possessed metal cap 3 is formed. Further, the attachment member 4 having a sheath portion 41, a reinforcing portion 42, a screw portion 43, a hexagonal portion 44, and a joint portion 45 is provided by performing at least one of cold forging and cutting on a metal body made of SUS316. Form.

次に、サーミスタ素子2の電極線22とシース部材8の先端側金属芯線71とを所定寸法だけ重なるように重ね合わせ、互いを抵抗溶接することによって、シース部材8の先端側にサーミスタ素子2が接続された感温素子組立体を作製する。   Next, the thermistor element 2 is placed on the distal end side of the sheath member 8 by superimposing the electrode wire 22 of the thermistor element 2 and the metal core wire 71 on the distal end side of the sheath member 8 so as to overlap each other by a predetermined size and resistance welding each other. A connected temperature sensing element assembly is produced.

次に、感温素子組立体に対して金属キャップ3を組み付けて、サーミスタ素子2を有底筒状の金属キャップ3の内部に収納させる工程を行う。
まず、サーミスタ焼結体21とシースパイプ9との間において外部に露出している電極線22および先端側金属芯線71を覆うように、絶縁ホルダ10を取り付ける。
Next, a step of assembling the metal cap 3 to the temperature-sensitive element assembly and storing the thermistor element 2 inside the bottomed cylindrical metal cap 3 is performed.
First, the insulating holder 10 is attached so as to cover the electrode wire 22 and the tip end side metal core wire 71 exposed to the outside between the thermistor sintered body 21 and the sheath pipe 9.

次に、金属キャップ3への感温素子組立体の挿入に先立ち、金属キャップ3の内孔に、加熱により軟化する固形のポリアミド樹脂を主成分とする絶縁部材6を配置する。このとき、金属キャップ3の内部に配置する絶縁部材6は、単数でも良く、複数でもよい。   Next, prior to the insertion of the temperature-sensitive element assembly into the metal cap 3, the insulating member 6 whose main component is a solid polyamide resin that is softened by heating is disposed in the inner hole of the metal cap 3. At this time, the insulating member 6 disposed inside the metal cap 3 may be single or plural.

なお、複数の絶縁部材6を用いる場合としては、例えば、粒形状の絶縁部材を複数用いる例を挙げることができる。そして、粒形状の絶縁部材としては、金属キャップ3におけるテーパ部32の内孔51に配置可能な大きさであり、かつ、最大粒径寸法が0.1[μm]以上である部材を用いることが望ましい。   In addition, as a case where the some insulating member 6 is used, the example which uses two or more grain-shaped insulating members can be given, for example. As the grain-shaped insulating member, a member having a size that can be disposed in the inner hole 51 of the tapered portion 32 in the metal cap 3 and having a maximum particle size of 0.1 [μm] or more is used. Is desirable.

つまり、最大粒径寸法が0.1[μm]未満となる部材は、粒径寸法が小さいため、金属キャップ3の内面に付着する可能性があるのに対して、最大粒径寸法が0.1[μm]以上となる部材は、金属キャップ3の内部に配置するにあたり、金属キャップ3の内面により付着し難くなる。これにより、絶縁部材6が金属キャップ3の内面のうち開口部付近に付着するのを防止できると共に、金属キャップ3のうち先端側の内部に配置しやすくなる。   That is, a member having a maximum particle size of less than 0.1 [μm] has a small particle size, and thus may adhere to the inner surface of the metal cap 3, whereas the maximum particle size is 0.00. A member having a size of 1 [μm] or more is less likely to adhere to the inner surface of the metal cap 3 when the member is disposed inside the metal cap 3. As a result, the insulating member 6 can be prevented from adhering to the vicinity of the opening in the inner surface of the metal cap 3 and can be easily disposed inside the tip end side of the metal cap 3.

また、粒径寸法が小さい部材は、静電気などの影響により充填効率が低下することがあり、熱処理後において絶縁部材6の内部に気孔が発生しやすく、この気孔の影響により絶縁部材6における熱伝導効率が低下する虞がある。これに対して、最大粒径寸法が0.1[μm]以上となる部材は、充填効率の低下を防止でき、熱処理後の絶縁部材6に気孔が生じがたくなり、絶縁部材6における熱伝導効率の低下を抑制できる。   In addition, the filling efficiency of a member having a small particle size may decrease due to the influence of static electricity or the like, and pores are likely to be generated inside the insulating member 6 after the heat treatment. The heat conduction in the insulating member 6 due to the influence of the pores. There is a risk that the efficiency may decrease. On the other hand, a member having a maximum particle size of 0.1 [μm] or more can prevent a decrease in filling efficiency, and the insulating member 6 after the heat treatment is less likely to have pores. Reduction in efficiency can be suppressed.

次に、絶縁部材6を加熱し、軟化したペースト状の絶縁部材6が金属キャップ3の内孔に存在する状態にする。
次いで、感温素子組立体の先端側(サーミスタ素子2が備えられる側)をペースト状の絶縁部材6が入った金属キャップ3の開口側から遊嵌状に且つ同軸状に挿入し、金属キャップ3の収納部33がシース部材8のシースパイプ9の先端部の外側面を取り囲むように、配置させる。このとき、シースパイプ9の先端部に遊嵌状態で所定寸法の重なり部を生ずるように、且つサーミスタ素子2のサーミスタ焼結体21の少なくとも一部が先端部31に収納されるように、感温索子組立体を金属キャップ3に対して配置させる。
Next, the insulating member 6 is heated so that the softened paste-like insulating member 6 exists in the inner hole of the metal cap 3.
Next, the tip side of the temperature-sensitive element assembly (the side on which the thermistor element 2 is provided) is inserted loosely and coaxially from the opening side of the metal cap 3 containing the paste-like insulating member 6. The housing portion 33 is arranged so as to surround the outer surface of the distal end portion of the sheath pipe 9 of the sheath member 8. At this time, a feeling is given so that an overlapping portion having a predetermined dimension is generated in the distal end portion of the sheath pipe 9 in a loosely fitted state, and at least a part of the thermistor sintered body 21 of the thermistor element 2 is accommodated in the distal end portion 31. The warm cord assembly is placed against the metal cap 3.

尚、金属キャップ3の内部の絶縁部材6は、その後の工程中に自然冷却されて固化することで、金属キャップ3の内面とサーミスタ素子2との間に配置される固体の絶縁部材6となる。   The insulating member 6 inside the metal cap 3 is naturally cooled and solidified during the subsequent process, thereby forming a solid insulating member 6 disposed between the inner surface of the metal cap 3 and the thermistor element 2. .

ここで、本実施形態では、感温索子組立体を金属キャップ3に挿入するにあたって、金属キャップ3の収納部33の段差部53にシースパイプ9の先端が絶縁ホルダ10を介して間接的に接するまで挿入を行うことで、感温素子組立体と金属キャップ3との軸線方向における位置決めを行っている。つまり、本実施形態では、感温素子組立体を金属キャップ3に遊嵌状且つ同軸状に挿入していき、感温素子組立体の先端が金属キャップ3の収納部33の段差部53に絶縁ホルダ10を介して間接的に接した時点で、所定寸法の重なり部が生ずるように、金属キャップ3の各寸法を予め調整しているのである。これにより、感温素子組立体に対する金属キャップ3の軸線方向における重なり寸法を一義的に決めることができる。その結果、サーミスタ焼結体21を金属キャップ3の先端部31の狙い位置に確実に配置させることが可能となる。   Here, in this embodiment, when the temperature-sensitive cord assembly is inserted into the metal cap 3, the tip of the sheath pipe 9 is indirectly connected to the stepped portion 53 of the storage portion 33 of the metal cap 3 via the insulating holder 10. By inserting until contact, positioning of the temperature-sensitive element assembly and the metal cap 3 in the axial direction is performed. That is, in this embodiment, the temperature sensing element assembly is inserted loosely and coaxially into the metal cap 3, and the tip of the temperature sensing element assembly is insulated from the stepped portion 53 of the storage portion 33 of the metal cap 3. Each dimension of the metal cap 3 is adjusted in advance so that an overlapping portion having a predetermined dimension is generated at the time of indirect contact with the holder 10. Thereby, the overlapping dimension in the axial direction of the metal cap 3 with respect to the temperature sensitive element assembly can be uniquely determined. As a result, the thermistor sintered body 21 can be reliably arranged at the target position of the tip 31 of the metal cap 3.

ついで、金属キャップ3の収納部33の後端部とシースパイプ9の先端部との重なり部において、外側に位置する金属キャップ3を内側に位置するシース部材8に向けて周方向に加締め、加締め部39を形成する。なお、本実施形態においては、この加締めは、八方丸加締めにて行った。このようにして形成される加締め部39は、後述する全周電子ビーム溶接による溶接部形成部位にあたるが、この加締め部39を形成することで、金属キャップ3とシース部材8との間の隙間量を減少させることができ、溶接強度に優れる溶接を行うことができる。   Next, in the overlapping portion between the rear end portion of the storage portion 33 of the metal cap 3 and the distal end portion of the sheath pipe 9, the metal cap 3 positioned on the outer side is caulked in the circumferential direction toward the sheath member 8 positioned on the inner side, A caulking portion 39 is formed. In the present embodiment, this caulking is performed by Happomaru caulking. The caulking portion 39 formed in this manner corresponds to a welded portion forming portion by all-around electron beam welding described later. By forming the caulking portion 39, the caulking portion 39 is formed between the metal cap 3 and the sheath member 8. The amount of gap can be reduced, and welding with excellent welding strength can be performed.

そして、この加締め部39に対して、電子ビームを照射して全周電子ビーム溶接を行い、金属キャップ3とシースパイプ9とに跨る溶接部を形成して、金属キャップ3とシース部材8とを一体化する。   The caulking portion 39 is irradiated with an electron beam to perform all-around electron beam welding to form a welded portion straddling the metal cap 3 and the sheath pipe 9, and the metal cap 3 and the sheath member 8 Is integrated.

次に、シース部材8を取り付け部材4の内孔に挿入する。このとき、取り付け部材4の後端からシース部材8の後端側金属芯線72が突出する形態となるように、シース部材8および取り付け部材4を配置しておく。その後、加締め端子11を用いて、シース部材8の後端側金属芯線72とリード線12とを電気的に接続する。   Next, the sheath member 8 is inserted into the inner hole of the attachment member 4. At this time, the sheath member 8 and the attachment member 4 are arranged so that the rear end side metal core wire 72 of the sheath member 8 protrudes from the rear end of the attachment member 4. Thereafter, using the crimping terminal 11, the rear end side metal core wire 72 of the sheath member 8 and the lead wire 12 are electrically connected.

次いで、一対の後端側金属芯線72、一対の加締め端子11および一対のリード線12の先端部を絶縁チューブ15により覆う。その後、取り付け部材4のネジ部43および六角部44の内孔に絶縁チューブ15が位置するように取り付け部材4を移動させる。次いで、鞘部41の外側からシース部材8に向けて加締めた後、加締め部46、47に周方向にわたって電子ビーム溶接する。   Next, the distal ends of the pair of rear end side metal core wires 72, the pair of crimping terminals 11, and the pair of lead wires 12 are covered with the insulating tube 15. Thereafter, the attachment member 4 is moved so that the insulating tube 15 is positioned in the inner holes of the screw portion 43 and the hexagonal portion 44 of the attachment member 4. Next, after crimping from the outside of the sheath portion 41 toward the sheath member 8, electron beam welding is performed on the crimping portions 46 and 47 in the circumferential direction.

その後、補助リング13に形成されている一対の各挿通孔に一対の各リード線12を挿通しつつ、補助リング13を継手部45の後端側から継手部45の内部に挿入する。次いで、継手部45の外側から補助リング13に向けて丸加締め或いは多角加締めを行い、継手部45と補助リング13とを気密的に固定する。その後、リード線12のうち補助リング13の後端から突出している部位を絶縁チューブ16にて覆うと共に、継手部45と絶縁チューブ16との継ぎ目を覆うように、継手部45および絶縁チューブ16の外周を収縮チューブ14により覆う。   Thereafter, the auxiliary ring 13 is inserted into the joint portion 45 from the rear end side of the joint portion 45 while the pair of lead wires 12 are inserted through the pair of insertion holes formed in the auxiliary ring 13. Next, round caulking or polygonal caulking is performed from the outside of the joint portion 45 toward the auxiliary ring 13 to fix the joint portion 45 and the auxiliary ring 13 in an airtight manner. Thereafter, the portion of the lead wire 12 protruding from the rear end of the auxiliary ring 13 is covered with the insulating tube 16, and the joint portion 45 and the insulating tube 16 are covered so as to cover the joint between the joint portion 45 and the insulating tube 16. The outer periphery is covered with a shrinkable tube 14.

このようにして、温度センサ1の製造を完了する。
なお、本実施形態においては、温度センサ1におけるサーミスタ素子2が特許請求の範囲に記載の感温素子に相当し、絶縁部材6が固形樹脂に相当し、シースパイプ9が保護管に相当する。また、金属キャップ3の収納部33の後端側内孔54がシース部材収容部に相当し、金属キャップ3における先端部31の内孔、テーパ部32の内孔51が素子収容部に相当する。
In this way, the manufacture of the temperature sensor 1 is completed.
In the present embodiment, the thermistor element 2 in the temperature sensor 1 corresponds to the temperature-sensitive element described in the claims, the insulating member 6 corresponds to the solid resin, and the sheath pipe 9 corresponds to the protective tube. Further, the rear end side inner hole 54 of the storage part 33 of the metal cap 3 corresponds to the sheath member storage part, the inner hole of the tip part 31 in the metal cap 3 and the inner hole 51 of the taper part 32 correspond to the element storage part. .

以上説明したように、本実施形態の温度センサ1においては、金属キャップ3の内部に充填する充填物として、固形樹脂からなる絶縁部材6を用いることから、金属キャップ3の内部に絶縁部材6を配置するにあたり、金属キャップ3の内部のうち開口部付近(後端部付近)に絶縁部材6が付着するのを防止できる。つまり、軟化状態あるいはペースト状態の充填物は金属キャップ3の内部に付着しやすい特性を有するのに対して、固体である固形樹脂からなる絶縁部材6は金属キャップ3の内部に付着し難い特性を有している。   As described above, in the temperature sensor 1 of the present embodiment, since the insulating member 6 made of a solid resin is used as the filling material filled in the metal cap 3, the insulating member 6 is provided inside the metal cap 3. In disposing, the insulating member 6 can be prevented from adhering to the vicinity of the opening (near the rear end) in the metal cap 3. In other words, the softened or pasty filling has the property of easily adhering to the inside of the metal cap 3, whereas the insulating member 6 made of a solid resin that is solid has the property of being difficult to adhere to the inside of the metal cap 3. Have.

これにより、金属キャップ3の開口部付近の内部のうちシース部材8との固着部分(詳細には、加締め部39)に充填物としての絶縁部材6が付着するのを防止でき、絶縁部材6の影響による加締め精度および溶接性の低下を防止できる。   Thereby, it is possible to prevent the insulating member 6 as a filler from adhering to a portion (in detail, the caulking portion 39) that is fixed to the sheath member 8 in the vicinity of the opening of the metal cap 3. It is possible to prevent a decrease in caulking accuracy and weldability due to the influence of the above.

よって、本実施形態の温度センサ1の製造方法によれば、金属キャップ3とシース部材8とを溶接するにあたり、適切な接合作業が可能となり、温度センサ1における金属キャップ3とシース部材8との良好な接合性を実現できる。   Therefore, according to the manufacturing method of the temperature sensor 1 of this embodiment, when welding the metal cap 3 and the sheath member 8, an appropriate joining operation | work is attained, and the metal cap 3 and the sheath member 8 in the temperature sensor 1 are made. Good bondability can be realized.

また、本実施形態の温度センサ1は、内部空間部として内径寸法が異なる2つの空間部を備える金属キャップ3を備えている。つまり、金属キャップ3は、内径寸法の大きい空間部としての収納部33の後端側内孔54と、内径寸法の小さい空間部としての先端部31の内孔およびテーパ部32の内孔51を備えている。   Moreover, the temperature sensor 1 of this embodiment is provided with the metal cap 3 provided with two space parts from which an internal-diameter dimension differs as an internal space part. That is, the metal cap 3 includes a rear end side inner hole 54 as a space part having a large inner diameter dimension, an inner hole of the tip part 31 as a space part having a small inner diameter dimension, and an inner hole 51 of the taper part 32. I have.

このような構成の金属キャップ3は、収納部33の後端側内孔54が先端部31の内孔およびテーパ部32の内孔51に比べて内径寸法が大きいことから、先端部31の内孔およびテーパ部32の内孔51の内容積に比べて、収納部33の後端側内孔54の内容積が大きい構成となる。   In the metal cap 3 having such a configuration, the rear end side inner hole 54 of the storage portion 33 has a larger inner diameter than the inner hole of the tip portion 31 and the inner hole 51 of the taper portion 32. The inner volume of the rear end side inner hole 54 of the storage portion 33 is larger than the inner volume of the inner hole 51 of the hole and the tapered portion 32.

このことから、サーミスタ素子2の挿入に伴い、先端部31の内孔およびテーパ部32の内孔51から、加熱により軟化した絶縁部材6があふれ出した場合であっても、絶縁部材6が金属キャップ3の開口部付近まで到達しがたくなり、金属キャップ3のうち加締め部39となる部分に絶縁部材6が付着するのを防止できる。   Therefore, even when the insulating member 6 softened by heating overflows from the inner hole 51 of the distal end portion 31 and the inner hole 51 of the tapered portion 32 as the thermistor element 2 is inserted, the insulating member 6 is made of metal. It is difficult to reach the vicinity of the opening of the cap 3, and it is possible to prevent the insulating member 6 from adhering to the portion of the metal cap 3 that becomes the crimped portion 39.

また、金属キャップ3の内部のうち先端部31の内孔およびテーパ部32の内孔51に絶縁部材6を配置しつつ、サーミスタ素子2の少なくとも一部を先端部31の内孔およびテーパ部32の内孔51に挿入することで、絶縁部材6をサーミスタ素子2および金属キャップ3に確実に接触させることができる。これにより、金属キャップ3からサーミスタ素子2に至る熱伝導経路となる絶縁部材6を確実に形成でき、温度センサ1の応答性を向上できる。   Further, while the insulating member 6 is disposed in the inner hole of the tip 31 and the inner hole 51 of the taper 32 in the metal cap 3, at least a part of the thermistor element 2 is placed in the inner hole and the taper 32 of the tip 31. The insulating member 6 can be reliably brought into contact with the thermistor element 2 and the metal cap 3 by being inserted into the inner hole 51. Thereby, the insulating member 6 which becomes a heat conduction path from the metal cap 3 to the thermistor element 2 can be reliably formed, and the responsiveness of the temperature sensor 1 can be improved.

よって、本実施形態における温度センサの製造方法によれば、絶縁部材6が接合部分となる加締め部39に付着するのを防止できるため、さらに適切な接合作業が可能となり、温度センサ1における金属キャップ3とシース部材8との良好な接合性を実現できる。   Therefore, according to the manufacturing method of the temperature sensor in the present embodiment, it is possible to prevent the insulating member 6 from adhering to the caulking portion 39 serving as a joining portion, and thus it is possible to perform a more appropriate joining operation. Good bondability between the cap 3 and the sheath member 8 can be realized.

また、このような本実施形態の温度センサ1においては、金属キャップ3の先端部31の軸線方向断面が円弧形状となっていると共に、後端部34の肉厚が先端部よりも大きくなっている。このため、金属キャップ3に金属キャップ3の内部と外部との圧力差による圧縮力が作用したとしても、先端部31は軸線方向断面が円弧形状であるために、後端部34に比ぺ肉厚が小さくても上記圧縮力に耐えられる。そして、この肉厚が小さい先端部31にサーミスタ焼結体21を配置することで、上記圧縮力による温度センサの破損を防止しつつ、高応答性を実現できる温度センサとすることができる。   In the temperature sensor 1 of this embodiment, the axial cross section of the tip portion 31 of the metal cap 3 has an arc shape, and the thickness of the rear end portion 34 is larger than that of the tip portion. Yes. For this reason, even if a compressive force due to a pressure difference between the inside and the outside of the metal cap 3 acts on the metal cap 3, the tip end portion 31 has an arcuate cross section in the axial direction. It can withstand the compression force even if the thickness is small. By disposing the thermistor sintered body 21 at the tip portion 31 having a small wall thickness, it is possible to provide a temperature sensor that can realize high responsiveness while preventing the temperature sensor from being damaged by the compressive force.

また、金属キャップ3のテーパ部32は、後端側に向けて外径が増大すると共に、後端側に向げて肉厚が増大するように形成されている。このため、金属キャップ3の先端側部位(具体的には、先端部31およびテーパ部32の先端側)のサイズを小さくすることができる。従って、金属キャップ3の先端側部位の熱容積を小さくすることができ、温度センサの応答性を更に向上させることができる。   Further, the taper portion 32 of the metal cap 3 is formed such that the outer diameter increases toward the rear end side and the thickness increases toward the rear end side. For this reason, the size of the tip side part of the metal cap 3 (specifically, the tip side of the tip part 31 and the taper part 32) can be reduced. Therefore, the heat volume of the tip side portion of the metal cap 3 can be reduced, and the responsiveness of the temperature sensor can be further improved.

また、金属キャップ3の収納部33であって、サーミスタ素子2のセラミック碍管23とシースパイプ9との間の部位には、電極線22および先端側金属芯線71を覆うようにアルミナ製の絶縁ホルダ10が介在している。このため、電極線22あるいは金属芯線7と金属キャップ3との短絡を防止することができる。更に、金属キャップ3に上記圧縮力が作用しても、金属キャップ3の内部に絶縁ホルダ10が配置されていることにより、金属キャップ3の変形を抑制することができる。   An insulating holder made of alumina is provided in the housing portion 33 of the metal cap 3 and between the ceramic rod 23 and the sheath pipe 9 of the thermistor element 2 so as to cover the electrode wire 22 and the tip side metal core wire 71. 10 is interposed. For this reason, a short circuit between the electrode wire 22 or the metal core wire 7 and the metal cap 3 can be prevented. Furthermore, even if the compressive force acts on the metal cap 3, the deformation of the metal cap 3 can be suppressed because the insulating holder 10 is disposed inside the metal cap 3.

以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限定されることはなく、種々の態様をとることができる。
例えば、金属キャップとシース部材との溶接手法としては、電子ビーム溶接に限定されることはなく、レーザー溶接を用いて金属キャップとシース部材とを一体化してもよい。また、金属キャップとシース部材とを一体化できる手法であれば、電子ビーム溶接またはレーザー溶接とは異なる溶接手法を用いても良い。
As mentioned above, although embodiment of this invention was described, this invention is not limited to the said embodiment, It can take a various aspect.
For example, the welding method between the metal cap and the sheath member is not limited to electron beam welding, and the metal cap and the sheath member may be integrated using laser welding. Further, a welding technique different from electron beam welding or laser welding may be used as long as the technique can integrate the metal cap and the sheath member.

また、金属キャップの内部空間形状は、上記実施形態に限定されることはなく、感温素子(センサ素子)やシース部材の形状に応じて、感温素子およびシース部材の一部を適切に収納できる形状であればよい。   Further, the shape of the internal space of the metal cap is not limited to the above embodiment, and the temperature sensing element and a part of the sheath member are appropriately accommodated according to the shape of the temperature sensing element (sensor element) and the sheath member. Any shape can be used.

そして、本発明方法は、水素ガスの温度を検出する温度センサの製造方法に限定されることはなく、被検出ガスとして、CNG等の他のガス種の温度検出に用いる温度センサの製造方法にも適用することができる。また、本発明方法により製造される温度センサは、液化ガスボンベに取り付けることも可能である。   The method of the present invention is not limited to a method for manufacturing a temperature sensor for detecting the temperature of hydrogen gas, but a method for manufacturing a temperature sensor used for temperature detection of other gas species such as CNG as a gas to be detected. Can also be applied. Moreover, the temperature sensor manufactured by the method of the present invention can be attached to a liquefied gas cylinder.

さらに、本発明方法は、高圧力の被検出ガスのみならず、被検出ガスとして、内燃機関の排気ガスが流れる排気管に取り付けられる排気管用温度センサの製造方法や、水や油等の液体が流れる流通路に取り付けられる流通路用温度センサの製造方法にも適用することができる。   Furthermore, the method of the present invention is not limited to a high pressure gas to be detected, but as a gas to be detected, a method for manufacturing a temperature sensor for an exhaust pipe attached to an exhaust pipe through which exhaust gas of an internal combustion engine flows, or a liquid such as water or oil is used. The present invention can also be applied to a manufacturing method of a flow path temperature sensor attached to a flowing flow path.

温度センサの構造を示す部分破断断面図である。It is a fragmentary sectional view which shows the structure of a temperature sensor. 温度センサにおけるサーミスタ素子近傍の拡大図である。It is an enlarged view of the thermistor element vicinity in a temperature sensor.

符号の説明Explanation of symbols

1…温度センサ、2…サーミスタ素子、3…金属キャップ、4…取り付け部材、6…絶縁部材、7…金属芯線、8…シース部材、9…シースパイプ、21…サーミスタ焼結体、23…セラミック碍管、31…先端部、32…テーパ部、33…収納部、34…後端部、39…加締め部、51…内孔、52…先端側内孔、53…段差部、54…後端側内孔。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Temperature sensor, 2 ... Thermistor element, 3 ... Metal cap, 4 ... Mounting member, 6 ... Insulating member, 7 ... Metal core wire, 8 ... Sheath member, 9 ... Sheath pipe, 21 ... Thermistor sintered body, 23 ... Ceramic Gasket, 31 ... tip part, 32 ... taper part, 33 ... storage part, 34 ... rear end part, 39 ... caulking part, 51 ... inner hole, 52 ... tip side inner hole, 53 ... step part, 54 ... rear end Side inner hole.

Claims (3)

先端側が閉塞した軸線方向に延びる有底筒状の金属キャップと、
温度に応じて電気的特性が変化する感温素子と、
先端側に前記感温素子が接続され、後端側に外部回路接続用のリード線が接続される金属芯線を有し、前記金属芯線を保護管内に絶縁保持してなるシース部材と、
を備え、前記感温素子および前記感温素子が接続された前記シース部材の前記保護管の先端側部分が前記金属キャップの内部に収納されるとともに、前記金属キャップの後端側部分と前記前記保護管の先端側部分とが固着される構成の温度センサの製造方法であって、
前記金属キャップの内部に、加熱によって軟化する固形樹脂を配置する第1工程と、
加熱により前記固形樹脂を軟化させた状態で、前記感温素子および前記感温素子が接続された前記シース部材の先端側を前記金属キャップの内部に挿入する第2工程と、
前記金属キャップと前記シース部材の前記保護管との重なり部分を接合し、前記金属キャップと前記保護管とを固着する第3工程と、
を有することを特徴とする温度センサの製造方法。
A bottomed cylindrical metal cap extending in the axial direction with the distal end closed;
A temperature sensitive element whose electrical characteristics change according to temperature,
A sheath member comprising a metal core wire to which the temperature sensing element is connected at the front end side and a lead wire for connecting an external circuit to the rear end side, and the metal core wire is insulated and held in a protective tube;
A tip end side portion of the protective tube of the sheath member to which the temperature sensing element and the temperature sensing element are connected are housed inside the metal cap, and a rear end side portion of the metal cap and the A method of manufacturing a temperature sensor having a configuration in which a tip side portion of a protective tube is fixed,
A first step of disposing a solid resin softened by heating inside the metal cap;
A second step of inserting the thermosensitive element and the distal end side of the sheath member connected to the thermosensitive element into the metal cap in a state where the solid resin is softened by heating;
A third step of joining the overlapping portion of the metal cap and the protective tube of the sheath member, and fixing the metal cap and the protective tube;
A method for manufacturing a temperature sensor, comprising:
前記金属キャップは、内部空間部として、前記シース部材の前記保護管の外径寸法以上の内径寸法であるシース部材収容部と、前記シース部材収容部よりも先端側に形成されると共に、前記シース部材収容部の内径寸法よりも小さくかつ前記感温素子の外径寸法よりも大きい内径寸法である素子収容部と、を備えており、
前記第1工程において、前記金属キャップの前記素子収容部に前記固形樹脂を配置し、
前記第2工程において、前記感温素子の少なくとも一部を前記素子収容部に挿入すること、
を特徴とする請求項1に記載の温度センサの製造方法。
The metal cap is formed as an inner space portion, a sheath member accommodating portion having an inner diameter dimension equal to or larger than an outer diameter dimension of the protective tube of the sheath member, and a distal end side of the sheath member accommodating portion. An element housing portion having an inner diameter dimension that is smaller than the inner diameter dimension of the member housing portion and larger than the outer diameter dimension of the temperature-sensitive element,
In the first step, the solid resin is disposed in the element housing portion of the metal cap,
In the second step, inserting at least a part of the temperature sensitive element into the element accommodating portion;
The method of manufacturing a temperature sensor according to claim 1.
前記感温素子は、サーミスタ素子をガラスで封止してなるガラス封止サーミスタであること、
を特徴とする請求項1または請求項2に記載の温度センサの製造方法。
The temperature sensitive element is a glass-sealed thermistor formed by sealing the thermistor element with glass,
The manufacturing method of the temperature sensor of Claim 1 or Claim 2 characterized by these.
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