JP2010236838A - Connection structure for air conditioning duct - Google Patents

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Atsushi Hiraizumi
敦嗣 平泉
Hiroyasu Murakami
博保 村上
Hirohito Kumada
浩仁 熊田
Katsuji Nishimura
勝治 西村
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Furukawa Electric Co Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a connection structure for an air conditioning duct facilitating connection of the air conditioning duct and having good adhesion without increasing the number of components and work processes. <P>SOLUTION: In the connection structure 10 for the air conditioning duct, a second duct 14 is fitted to a first duct 12, and conditioned air is made to flow within the first and second ducts 12, 14. At least one of the first duct 12 and the second duct 14 is formed of thermoplastic resin, and in at least one of the first duct 12 and the second duct 14, a spiral part having a projection and a recess arranged in the circumferential direction is formed in a predetermined range in the longitudinal direction from the opening end. The first duct 12 and the second duct 14 are fitted to each other via the projection while spirally coming into contact with each other. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、換気空調装置から送り出される空調された空気を流通させる空調用ダクトの接続構造に関するものである。   The present invention relates to a connection structure for an air-conditioning duct for circulating conditioned air sent from a ventilation air conditioner.

換気空調装置(HVAC:Heating Ventilating and Air-Conditioning System)は、空調された空気を、空調用ダクトを介して室内へ送り出すものである。この空調用ダクトは、製造上の便宜性や配管の利便性などから、所定の長さで配設され、一端換気空調装置のダクト接続口に接続され、他端は直接または他の空調用ダクトを介して空気吹出口に接続されている。なお、空調用ダクトは、一般的に金属や硬質プラスチックの成型品、あるいはそれらの複合品が使用されている。   A ventilation air conditioner (HVAC: Heating Ventilating and Air-Conditioning System) sends air that has been conditioned into a room through an air conditioning duct. This air-conditioning duct is arranged with a predetermined length for convenience in manufacturing, convenience of piping, etc., and is connected to a duct connection port of one end ventilation air conditioner, and the other end is directly or other air-conditioning duct. Is connected to the air outlet. The air conditioning duct is generally a metal or hard plastic molded product or a composite product thereof.

従来、空調用ダクトと換気空調装置の接続構造、もしくは空調用ダクト同士の接続構造としては、図6に示すようなパッキンレス構造のものがある(特許文献1)。図6に示すダクト同士の接続構造1は、接続される2本のダクト2、3が異なる弾性係数を有する材質で形成され、両者が嵌合されると弾性係数の小さいダクト2(以下、ソフトダクトと呼ぶ)が弾性変形し、もう一方のダクト3(以下、ハードダクトと呼ぶ)に密着した状態となる。このダクト接続構造1により、両ダクト間がシールされる機能を果たしている。なお、ソフトダクト2の接続部には、波形状の挿入接続部2aが形成され、両者の密着性を向上させる構造となっている。   Conventionally, as a connection structure between an air conditioning duct and a ventilation air conditioner or a connection structure between air conditioning ducts, there is a packingless structure as shown in FIG. 6 (Patent Document 1). A duct-to-duct connection structure 1 shown in FIG. 6 includes two ducts 2 and 3 to be connected formed of materials having different elastic coefficients, and when they are fitted, a duct 2 having a small elastic coefficient (hereinafter referred to as soft). (Referred to as a duct) is elastically deformed and is in close contact with the other duct 3 (hereinafter referred to as a hard duct). The duct connection structure 1 functions to seal between the two ducts. In addition, the connection part of the soft duct 2 is formed with a wave-shaped insertion connection part 2a, which has a structure that improves the adhesion between them.

特開2002−144846号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2002-144846

しかしながら、特許文献1に示されている空調用ダクトの接続構造では、ソフトダクトの挿入接続部に蛇腹状の波形が形成されているため、ハードダクトを挿入する際に、ソフトダクトの蛇腹部が坐屈もしくは変形し易いため、破断する恐れがあり、挿入時の作業性が著しく低下するという問題があった。   However, in the connection structure of the air conditioning duct shown in Patent Document 1, since the bellows-like waveform is formed in the insertion connection portion of the soft duct, when the hard duct is inserted, the bellows portion of the soft duct is Since it is easy to buckle or deform, there is a risk of breaking, and there is a problem that workability at the time of insertion is remarkably lowered.

本発明は、前述した課題を解決するためにされたものであって、接続作業が容易で、ダクト接続部の耐座屈・変形性に優れた空調用ダクトの接続構造の提供を目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and it is an object of the present invention to provide a connection structure for an air conditioning duct that is easy to connect and that has excellent resistance to buckling and deformation of a duct connection portion. .

上述の目的を達成するために、本発明に係る空調用ダクトの接続構造は、第1ダクトに第2ダクトが嵌合され、空調された空気が第1および第2ダクト内を流通する空調用ダクトの接続構造であって、前記第1ダクトもしくは前記第2ダクトの少なくとも一方は熱可塑性樹脂の発泡体で形成され、前記第1ダクトもしくは前記第2ダクトの少なくとも一方には、その開口端部から長手方向の所定範囲に、凸部と凹部とがスパイラル状に配設されたスパイラル部が形成され、前記第1ダクトと前記第2ダクトとが前記凸部を介してスパイラル状に接触した状態で嵌合されていることを特徴とするものである。   In order to achieve the above-described object, the air-conditioning duct connection structure according to the present invention has the second duct fitted into the first duct, and the air-conditioned air flows through the first and second ducts. A duct connection structure, wherein at least one of the first duct or the second duct is formed of a foam of a thermoplastic resin, and at least one of the first duct or the second duct has an opening end thereof. A spiral portion in which convex portions and concave portions are arranged in a spiral shape is formed in a predetermined range in the longitudinal direction, and the first duct and the second duct are in spiral contact with each other through the convex portion. It is characterized by being fitted by.

また、本発明に係る空調用ダクトの接続構造は、前記熱可塑性樹脂の発泡体が独立気泡を有することを特徴とするものである。   Moreover, the connection structure for an air conditioning duct according to the present invention is characterized in that the foamed thermoplastic resin has closed cells.

さらに、本発明に係る空調用ダクトの接続構造は、前記熱可塑性樹脂の発泡倍率が2倍以上40倍以下の架橋ポリエチレンであることを特徴とするものである。   Furthermore, the air-conditioning duct connecting structure according to the present invention is a cross-linked polyethylene having a foaming ratio of 2 to 40 times of the thermoplastic resin.

さらに、本発明に係る空調用ダクトの接続構造は、前記スパイラル部が前記第1ダクトもしくは第2ダクトの少なくともその内周面に形成されていることを特徴とするものである。   Furthermore, the air duct connection structure according to the present invention is characterized in that the spiral portion is formed on at least an inner peripheral surface of the first duct or the second duct.

さらに、本発明に係る空調用ダクトの接続構造は、前記スパイラル部が前記第1ダクトもしくは第2ダクトの少なくともその外周面に形成されていることを特徴とするものである。   Furthermore, the air duct connection structure according to the present invention is characterized in that the spiral portion is formed on at least the outer peripheral surface of the first duct or the second duct.

さらに、本発明に係る空調用ダクトの接続構造は、前記スパイラル部が、前記凸部の接続部端面側の曲部が、前記凸部の前記スパイラル部の終端側の曲部よりもなだらかに湾曲されていることを特徴とするものである。   Furthermore, in the connection structure for an air-conditioning duct according to the present invention, the spiral portion has a curved portion on the connecting portion end face side of the convex portion that is curved more gently than a curved portion on the terminal end side of the spiral portion of the convex portion. It is characterized by being.

さらに、本発明に係る空調用ダクトの接続構造は、前記第1ダクトと前記第2ダクトが、前記スパイラル部の終端より本体側で接触させた状態で嵌合されたことを特徴とするものである。   Furthermore, the connection structure for an air conditioning duct according to the present invention is characterized in that the first duct and the second duct are fitted in a state in which the first duct and the second duct are in contact with each other on the main body side from the end of the spiral portion. is there.

本発明の空調用ダクトによれば、第1のダクトと他のダクトがスパイラル状に接触されて嵌合されるので、挿入時の接触抵抗が低くなり、挿入作業性を良好にすることができる。また、接続部は、スパイラル状構造となるため、蛇腹状構造に比べ座屈、変形を抑制することができ、作業性をさらに向上させることができる。   According to the air conditioning duct of the present invention, since the first duct and the other duct are brought into contact with each other in a spiral shape, the contact resistance at the time of insertion is lowered, and the insertion workability can be improved. . Further, since the connection portion has a spiral structure, buckling and deformation can be suppressed as compared with the bellows-like structure, and workability can be further improved.

(a)、(b)は本発明の実施形態1を模式的に示す断面図である。(c)は実施形態1の変形例を模式的に示す断面図である。(A), (b) is sectional drawing which shows Embodiment 1 of this invention typically. (C) is sectional drawing which shows the modification of Embodiment 1 typically. (a)は実施形態1の変形例を模式的に示す断面図であり、(b)は(a)の一部拡大図である。(A) is sectional drawing which shows typically the modification of Embodiment 1, (b) is the partially expanded view of (a). (a)、(b)は本発明の実施形態2を模式的に示す断面図である。(A), (b) is sectional drawing which shows Embodiment 2 of this invention typically. 本発明の実施形態2の変形例を模式的に示す断面図である。It is sectional drawing which shows typically the modification of Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施形態に関する接続構造を模式的に示す断面図である。It is sectional drawing which shows typically the connection structure regarding embodiment of this invention. 従来の実施例を模式的に示す断面図である。It is sectional drawing which shows the conventional Example typically.

以下、本発明の実施の形態による空調用ダクトの接続構造について説明する。   Hereinafter, the connection structure of the air-conditioning duct according to the embodiment of the present invention will be described.

自動車の空調システムは、HVACで空調された空気を、空調用ダクトを介して室内に導くことにより室内の空調を行っている。空調用ダクトは、自動車内部材であるインストルメントパネル(以下、インパネという)、フロアーコンソール、天井等の裏側に設置され、換気空調装置と前記インパネ等に設けられた空気吹出口とを接続している。   An automobile air conditioning system performs indoor air conditioning by introducing air conditioned by HVAC into a room through an air conditioning duct. The air conditioning duct is installed on the back side of an instrument panel (hereinafter referred to as an instrument panel), a floor console, a ceiling, etc., which is a member in an automobile, and connects a ventilation air conditioner and an air outlet provided in the instrument panel, etc. Yes.

図1(a)は、本実施の形態に係る空調用ダクトの接続構造10の一実施形態を示す断面図である。本実施の形態に係る空調用ダクトの接続構造10は、第1ダクト12の一端部に、第2ダクト14が嵌合され、接続部16が形成された構造となっている。なお、第1ダクト12は、もう一方の端部がインパネ(図示しない)に配設された運転席と助手席とに空調された空気を流通させる空気吹出口に接続され、計器等とともに、インパネの背面に取り付けられ、モジュール化されている。また、第2ダクト14は、もう一方の端部が換気空調装置(図示しない)に接続され、モジュール化されている。   FIG. 1A is a cross-sectional view showing an embodiment of a connection structure 10 for an air conditioning duct according to the present embodiment. The air-conditioning duct connection structure 10 according to the present embodiment has a structure in which the second duct 14 is fitted to one end of the first duct 12 and the connection part 16 is formed. The first duct 12 is connected at the other end to an air outlet through which conditioned air is circulated between a driver seat and a passenger seat provided in an instrument panel (not shown). It is attached to the back of the unit and modularized. The second duct 14 is modularized with the other end connected to a ventilation air conditioner (not shown).

次に、図1(a)、(b)、(c)により、第1ダクト12、第2ダクト14および接続部16の各構造について説明する。図1(b)は、図1(a)に示された空調用ダクト10の第1ダクト12と第2ダクト14の嵌合前の断面図である。なお、図1(c)は、図1(a)の変形例である。まず第1ダクト12について説明する。   Next, each structure of the 1st duct 12, the 2nd duct 14, and the connection part 16 is demonstrated with FIG. 1 (a), (b), (c). FIG.1 (b) is sectional drawing before the fitting of the 1st duct 12 and the 2nd duct 14 of the duct 10 for an air conditioning shown by Fig.1 (a). In addition, FIG.1 (c) is a modification of Fig.1 (a). First, the first duct 12 will be described.

第1ダクト12は、発泡性樹脂シートを管状に形成してなるものである。発泡性樹脂シートとしては、特に限定されるものではないが、独立気泡構造を有する発泡ポリエチレンシートや発泡ポリプロピレンシート、特に架橋発泡ポリエチレンシートや架橋発泡ポリプロピレンシート等の発泡ポリオレフィンシートを好適に用いることができる。なお、発泡性樹脂シートは、その材質が有する発泡性により、軽量化や断熱性の向上が見込まれる等、副次効果も期待できる。また、上記発泡性樹脂シートのうち架橋発泡ポリオレフィンシートの架橋タイプは特に限定されるものではなく、例えば、化学的方式、電子線方式等、製造方法により選択されたものでもよい。   The first duct 12 is formed by forming a foamable resin sheet into a tubular shape. The foamable resin sheet is not particularly limited, but a foamed polyethylene sheet or foamed polypropylene sheet having a closed cell structure, particularly a foamed polyolefin sheet such as a crosslinked foamed polyethylene sheet or a crosslinked foamed polypropylene sheet is preferably used. it can. In addition, the foamable resin sheet can also be expected to have secondary effects such as weight reduction and improvement in heat insulation due to the foamability of the material. Moreover, the crosslinking type of the crosslinked foamed polyolefin sheet among the foamable resin sheets is not particularly limited, and may be selected by a production method such as a chemical method or an electron beam method.

さらに、発泡性樹脂シートの発泡倍率は2倍以上40倍以下が好ましく、さらには5倍以上20倍以下であることが好ましい。発泡倍率が2倍未満であると、軽量化、挿入性およびシール性の効果が小さくなってしまう。また、発泡倍率が40倍を越えると、軽量化、断熱効果は上昇するが、剛性が低下してしまい、特に自動車への実装に対しての信頼性が低下することがある。   Furthermore, the expansion ratio of the foamable resin sheet is preferably 2 to 40 times, and more preferably 5 to 20 times. If the expansion ratio is less than 2, the effects of weight reduction, insertability and sealability are reduced. On the other hand, when the expansion ratio exceeds 40 times, the weight reduction and the heat insulation effect are increased, but the rigidity is lowered, and particularly the reliability for mounting on an automobile may be lowered.

さらに、発泡樹脂シートの独立気泡の気泡径は、0.2〜2.0mmが好ましく、さらに0.7〜1.2mmであることが好ましい。独立気泡の気泡径が0.2mm未満もしくは2.0mmを超えると、好適な発泡倍率や断熱性、剛性が得られにくいことがある。   Furthermore, the cell diameter of the closed cells of the foamed resin sheet is preferably 0.2 to 2.0 mm, and more preferably 0.7 to 1.2 mm. If the cell diameter of the closed cells is less than 0.2 mm or more than 2.0 mm, it may be difficult to obtain a suitable expansion ratio, heat insulation and rigidity.

第1ダクト12は、上述したように発泡性樹脂シートが管状に形成され、その内周面と外周面に凸部と凹部とが周方向に配設されてなるスパイラル部12cが形成されている。スパイラル部12cは、第1ダクト12の開口端部12aからダクト本体12b側に向かって所定範囲に形成されているが、例えば開口端部12aから50mmの長さに形成されている。   As described above, the first duct 12 has a foamable resin sheet formed in a tubular shape, and a spiral portion 12c is formed on the inner peripheral surface and the outer peripheral surface thereof. . The spiral portion 12c is formed in a predetermined range from the opening end portion 12a of the first duct 12 toward the duct main body 12b, and is formed to have a length of 50 mm from the opening end portion 12a, for example.

なお、図1(a)、(b)に示す第1ダクト12は、開口端部12a付近の内外周面にスパイラル部12cが形成されている構造であるが、図1(c)に示すように、内周面のみにスパイラル部が形成されてもよい。さらに、スパイラル部12cの内径A(第2ダクト14の外周面に接する部分をつないだ面を内周面とした場合の内径)は、第2ダクト14の外径Bより小さくなければならない。これは、第2ダクト14を第1ダクト12に嵌合する際、第1ダクト12を弾性変形させ、両ダクトを密着させるためである。スパイラル部12cは、その肉厚が例えば0.5mm〜3.0mmであれば、密着性を良好にすることができる。   The first duct 12 shown in FIGS. 1 (a) and 1 (b) has a structure in which a spiral portion 12c is formed on the inner and outer peripheral surfaces in the vicinity of the opening end portion 12a, but as shown in FIG. 1 (c). In addition, the spiral portion may be formed only on the inner peripheral surface. Furthermore, the inner diameter A of the spiral portion 12c (the inner diameter when the surface connecting the portions contacting the outer peripheral surface of the second duct 14 is the inner peripheral surface) must be smaller than the outer diameter B of the second duct 14. This is because when the second duct 14 is fitted to the first duct 12, the first duct 12 is elastically deformed and the both ducts are brought into close contact with each other. If the thickness of the spiral portion 12c is, for example, 0.5 mm to 3.0 mm, the adhesion can be improved.

さらに、スパイラル部12cの隣り合う凸部のピッチ間隔は、5mm〜25mmであることが好ましい。スパイラル部12cは、このピッチ間隔を有することにより、挿入性が向上する。   Furthermore, it is preferable that the pitch interval of the convex part which the spiral part 12c adjoins is 5 mm-25 mm. Since the spiral portion 12c has this pitch interval, the insertability is improved.

なお、第1ダクト12の変形例として、図2(a)、(b)に示すように、第2ダクト12の内周面に形成されたスパイラル部12cの断面凹凸形状が、図1で示した形状(それぞれの凹部および凸部が図1において断面左右対称となる形状)とは異なるものとしても良い。図2(b)のスパイラル部12cの拡大断面図に示すように、その断面凹凸形状は、凸部の接続部端面側の曲部R1が、凸部のスパイラル部の終端側の曲部R2よりもなだらかに湾曲されているこの凹凸形状により、図2に示す第2ダクト14は、第1ダクト12に挿入しやすく、引抜きにくいという効果が得られる。   As a modification of the first duct 12, as shown in FIGS. 2A and 2B, the uneven shape of the cross section of the spiral portion 12c formed on the inner peripheral surface of the second duct 12 is shown in FIG. It is good also as a thing different from the shape (shape in which each recessed part and convex part become a cross-sectional left-right symmetry in FIG. 1). As shown in the enlarged sectional view of the spiral portion 12c in FIG. 2B, the concave-convex shape of the cross-section is such that the curved portion R1 on the end surface side of the convex portion is more than the curved portion R2 on the terminal side of the spiral portion of the convex portion. Due to the uneven shape which is gently curved, the second duct 14 shown in FIG. 2 can be easily inserted into the first duct 12 and can be easily pulled out.

次に、第1ダクト12の開口端部にスパイラル部12cを形成する方法を説明する。発泡性樹脂シートを管状に形成する方法に限定は特にないが、欧州特許出願公開第0445592号明細書(EP 0445592 A2)に記載された方法を好適に採用することができる。この方法は、以下(1)〜(4)の工程からなる。
(1)1枚または2枚の発泡樹脂シートを、発泡樹脂シートの軟化温度よりも高い温度に加温後、割り型に入れる。温度は130〜200℃、好ましくは150〜170℃とする。
(2)割り型を閉じることにより、発泡樹脂シートのへりに沿って互いに接合させて、発泡樹脂シートの間の中間空間をかなりの程度まで密閉する。
(3)加圧下の流体を発泡樹脂シートの間の中間空間へ導入することにより、発泡樹脂シートを割り型の壁に押し付け、形を整える。
(4)上記部分が冷却された後、成型物を脱型する。
また、上記の方法の他に、ポリプロピレン樹脂やポリエチレン樹脂からなる発泡パリソンを用いて、同様に割り型にて成形する方法を採用しても良い。なお、(3)において、加圧下の流体を発泡樹脂シートの間の中間へ導入するとしたが、割り型の壁面より真空引きを行ってもよく、もしくは、その両方を行ってもよい。
Next, a method for forming the spiral portion 12c at the opening end of the first duct 12 will be described. Although there is no limitation in particular in the method of forming a foamable resin sheet in the shape of a tube, the method described in European Patent Application Publication No. 0445592 (EP 0445592 A2) can be suitably employed. This method includes the following steps (1) to (4).
(1) One or two foamed resin sheets are heated to a temperature higher than the softening temperature of the foamed resin sheet, and then placed in a split mold. The temperature is 130 to 200 ° C, preferably 150 to 170 ° C.
(2) By closing the split mold, they are joined together along the edge of the foamed resin sheet, and the intermediate space between the foamed resin sheets is sealed to a considerable extent.
(3) By introducing the fluid under pressure into the intermediate space between the foamed resin sheets, the foamed resin sheet is pressed against the wall of the split mold to adjust the shape.
(4) After the part is cooled, the molded product is removed.
Moreover, you may employ | adopt the method similarly shape | molded with a split mold using the foaming parison which consists of polypropylene resin or polyethylene resin other than said method. In (3), the fluid under pressure is introduced into the middle between the foamed resin sheets. However, evacuation may be performed from the wall surface of the split mold, or both may be performed.

スパイラル部12cに相当する部分は、割り型の内面にスパイラル形状に対応する凹凸を設け、上記の方法と同様に形成する。   The portion corresponding to the spiral portion 12c is formed in the same manner as described above by providing irregularities corresponding to the spiral shape on the inner surface of the split mold.

次に第2ダクト14について説明する。図1(a)に示すように第2ダクト14は、一方が換気空調装置に連結された未発泡性ポリエチレン、未発泡ポリプロピレン等からなる管状体である。第2ダクト14は、第1ダクト12に比べ弾性係数が大きい材質で形成されている。これは、スパイラル部12c(第1ダクト12)が第2ダクト14に嵌合される際、スパイラル部12cが弾性変形し、この弾性力により第2ダクトとの密着性を向上させるためである。   Next, the second duct 14 will be described. As shown in FIG. 1A, the second duct 14 is a tubular body made of unfoamed polyethylene, unfoamed polypropylene, or the like, one of which is connected to a ventilation air conditioner. The second duct 14 is formed of a material having a larger elastic coefficient than that of the first duct 12. This is because when the spiral portion 12c (first duct 12) is fitted into the second duct 14, the spiral portion 12c is elastically deformed, and this elastic force improves adhesion to the second duct.

なお、第2ダクト14の変形形態としては、図3(a)、(b)に示すように、第2ダクト14の外周に開口端部14aからダクト本体14b側に向かって、スパイラル部14cが形成されてもよい。この第2ダクト14は、開口端部14a付近の外周にのみスパイラル部14cが形成されている構造であるが、内周にも外周と同様のスパイラル部が形成されてもよい(図示しない)。   As a modified form of the second duct 14, as shown in FIGS. 3A and 3B, a spiral portion 14 c is formed on the outer periphery of the second duct 14 from the opening end portion 14 a toward the duct body 14 b side. It may be formed. The second duct 14 has a structure in which the spiral portion 14c is formed only on the outer periphery in the vicinity of the opening end portion 14a, but a spiral portion similar to the outer periphery may be formed on the inner periphery (not shown).

また、図3(a)、(b)に示すように、第2ダクト14にスパイラル部14cを形成した際は、第1ダクト12にスパイラル部12c(図1参照)を形成する必要はない。しかしながら、図4に示すように、第2ダクト14のスパイラル部14cに対応するスパイラル部12cを形成しても良い。この場合、第1ダクト12、第2ダクト14は、ねじ込み状態で嵌合されるため、さらに密着性を向上させることができる。   3A and 3B, when the spiral portion 14c is formed in the second duct 14, it is not necessary to form the spiral portion 12c (see FIG. 1) in the first duct 12. However, as shown in FIG. 4, a spiral portion 12 c corresponding to the spiral portion 14 c of the second duct 14 may be formed. In this case, since the first duct 12 and the second duct 14 are fitted in a screwed state, the adhesion can be further improved.

なお、図3、図4の実施形態では、いずれも、スパイラル部14cの外径D(第1ダクト12の内周面に接する部分をつないだ面を外周面とした場合の外径),D´(第1ダクト12の内周面に接する部分をつないだ面を外周面とした場合の外径)が、第1ダクト12の内径C,C´(第2ダクト14の上記外周面に接する部分をつないだ面を内周面とした場合の内径)より大きくなければならない。これは、第2ダクト14を第1ダクト12に嵌合する際、第1ダクト12を弾性変形させ、両ダクトを密着させるためである。   3 and 4, both the outer diameter D of the spiral portion 14c (the outer diameter when the surface connecting the portions contacting the inner peripheral surface of the first duct 12 is the outer peripheral surface), D ′ (The outer diameter when the surface connecting the portion contacting the inner peripheral surface of the first duct 12 is the outer peripheral surface) is the inner diameter C, C ′ of the first duct 12 (the outer peripheral surface of the second duct 14 is in contact). The inner diameter must be larger than the inner peripheral surface of the surface connecting the parts. This is because when the second duct 14 is fitted to the first duct 12, the first duct 12 is elastically deformed and the both ducts are brought into close contact with each other.

なお、上述では、第2ダクト14が、第1ダクト12に比べ弾性係数が大きい材質で形成されている例を示したが、これに限らず、第1ダクトと同じ材質のものとしてもよい。つまり、第2ダクト14は、発泡性樹脂シートを管状に形成したものでもよい。   In the above description, the second duct 14 is formed of a material having a larger elastic coefficient than that of the first duct 12. However, the present invention is not limited to this, and the second duct 14 may be made of the same material as the first duct. That is, the second duct 14 may be a foamed resin sheet formed in a tubular shape.

次に接続部16について説明する。図1ないし図4に示すように、接続部16は、第2ダクト14を第1ダクト12の内側に挿入し嵌合され、第2ダクト14の外周上で第1ダクト12が弾性変形をすることにより、両ダクト12、14が密着し、ダクト内を流通する空気がダクト外に漏れることを防止する構造となっている。   Next, the connection unit 16 will be described. As shown in FIGS. 1 to 4, the connecting portion 16 is fitted by inserting the second duct 14 into the first duct 12, and the first duct 12 is elastically deformed on the outer periphery of the second duct 14. Thus, both the ducts 12 and 14 are in close contact with each other, and the air flowing through the duct is prevented from leaking out of the duct.

なお、図5に示すように、接続部16の構造として、第2ダクト14の開口端部14aの先端14aを、第1ダクト12のスパイラル部12cの後端12dよりもダクト本体12b側に位置させて嵌合させることが好ましい。この構造にすることにより、両者の密着性(シール性)がより向上され、シール部材(図示しない)等を介在させる必要がなくなる。   As shown in FIG. 5, as the structure of the connecting portion 16, the tip end 14 a of the open end portion 14 a of the second duct 14 is positioned closer to the duct body 12 b than the rear end 12 d of the spiral portion 12 c of the first duct 12. It is preferable to make it fit. By adopting this structure, the adhesion (sealability) between the two is further improved, and there is no need to interpose a seal member (not shown).

10 空調用ダクト
12 第1ダクト
12a 開口端部
12b ダクト本体
12c スパイラル部
12d 後端
14 第2ダクト
14a 開口端部
14b ダクト本体
14c スパイラル部
14d 先端
16 接続部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Air conditioning duct 12 1st duct 12a Open end part 12b Duct main body 12c Spiral part 12d Rear end 14 Second duct 14a Open end part 14b Duct main body 14c Spiral part 14d Front end 16 Connection part

Claims (7)

第1ダクトに第2ダクトが嵌合され、空調された空気が第1および第2ダクト内を流通する空調用ダクトの接続構造であって、
前記第1ダクトもしくは前記第2ダクトの少なくとも一方は熱可塑性樹脂の発泡体で形成され、
前記第1ダクトもしくは前記第2ダクトの少なくとも一方には、その開口端部から長手方向の所定範囲に、凸部と凹部とがスパイラル状に配設されたスパイラル部が形成され、
前記第1ダクトと前記第2ダクトとが前記凸部を介してスパイラル状に接触した状態で嵌合されていることを特徴とする空調用ダクトの接続構造。
A connection structure of an air conditioning duct in which the second duct is fitted to the first duct and the air-conditioned air circulates in the first and second ducts,
At least one of the first duct or the second duct is formed of a thermoplastic resin foam,
At least one of the first duct or the second duct is formed with a spiral portion in which a convex portion and a concave portion are spirally arranged in a predetermined range in the longitudinal direction from the opening end portion thereof,
A connection structure for an air conditioning duct, wherein the first duct and the second duct are fitted in a spiral contact state via the convex portion.
前記熱可塑性樹脂の発泡体は、独立気泡を有することを特徴とする請求項1に記載の空調用ダクトの接続構造。   The air-conditioning duct connection structure according to claim 1, wherein the thermoplastic resin foam has closed cells. 前記熱可塑性樹脂は、発泡倍率が2倍以上40倍以下の架橋ポリエチレンであることを特徴とする請求項2に記載の空調用ダクトの接続構造。   The air-conditioning duct connection structure according to claim 2, wherein the thermoplastic resin is a cross-linked polyethylene having an expansion ratio of 2 to 40 times. 前記スパイラル部は、前記第1ダクトもしくは第2ダクトの少なくともその内周面に形成されていることを特徴とする請求項1に記載の空調用ダクトの接続構造。   2. The air duct connection structure according to claim 1, wherein the spiral portion is formed on at least an inner peripheral surface of the first duct or the second duct. 前記スパイラル部は、前記第1ダクトもしくは第2ダクトの少なくともその外周面に形成されていることを特徴とする請求項1に記載の空調用ダクトの接続構造。   2. The air duct connection structure according to claim 1, wherein the spiral portion is formed on at least an outer peripheral surface of the first duct or the second duct. 前記スパイラル部は、前記凸部の接続部端面側の曲部が、前記凸部の前記スパイラル部の終端側の曲部よりもなだらかに湾曲されていることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の空調用ダクトの接続構造。   2. The spiral part is characterized in that the curved part on the end face side of the connecting part of the convex part is curved more gently than the curved part on the terminal side of the spiral part of the convex part. The connection structure for an air conditioning duct according to any one of 5. 前記第1ダクトと前記第2ダクトは、前記スパイラル部の終端より本体側で接触させた状態で嵌合されたことを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の空調用ダクトの接続構造。   The air conditioning according to any one of claims 1 to 6, wherein the first duct and the second duct are fitted in a state in which the first duct and the second duct are in contact with each other on the main body side from the end of the spiral portion. Duct connection structure.
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