JP2016144871A - 部品溶着装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】溶着物の溶着面の温度が変化しても、溶融面を所定の溶融温度で加熱溶融する赤外線ヒーターの出力自動調整方法を提供する。
【解決手段】赤外線ヒーター10の出力自動調整方法において、放射温度計50で溶融物1の溶融面2の温度を測定し、その温度データをコントローラ40に入力する。コントローラ40は、電力出力制御器30へ必要な出力値を送信し、電力出力制御器30は、赤外線ヒーター10へ所定の電力を出力する。赤外線ヒーター10に出力される電力をAC電流測定器20で測定し、その測定値をコントローラ40に送信し、コントローラ40は、出力値の補正値を演算し、出力値の補正値をコントローラ40に送信する。電力出力制御器30は、赤外線ヒーター10へ所定の電力の出力を補正する。
【選択図】図1

Description

本発明は、合成樹脂製製品に合成樹脂製部品を溶着する赤外線ヒーターの出力の自動調整方法に関するものである。
合成樹脂製製品に合成樹脂製部品を溶着する方法としては、例えば、合成樹脂製の自動車用燃料タンクの開口部に、部品を溶着する場合がある。
この場合に、例えば、図5に示すように、燃料タンク101の外壁102に溶着部品であるニップル115を溶着する場合には、ニップル115の下端の溶着面116と、外壁102の開口部110溶着部分を溶融させて、溶着面116を外壁102の開口部110に圧着させて、溶着している(例えば、特許文献1参照。)。この場合には、溶着面116と開口部110の溶着部分を溶融させるために、熱板等を溶着面116の溶着部分に当接させて溶融している。
この溶着に使用する部品溶着装置120は、熱板を燃料タンク101の開口部110の溶着面112に圧着させて、溶着している。
このとき、熱板は、一定荷重で一定時間、溶着面112に押圧されて、溶着面112を溶融している。また、ニップル115の下端の溶着面116を溶融する場合も同様に、一定荷重で一定時間、溶着面116に押圧されて、溶融されている。
この場合には、熱板121が溶着面112に押圧されるため、溶着面112の合成樹脂が熱板121に張り付くという問題がある。この場合に、熱板121にコーティングを施したり、熱板121と溶着面112の間にテトラフロロエチレンシートを挟んだりすることも行われているが、コーティングの場合には、定期的な再コーティングが必要であり、テトラフロロエチレンシートの場合には、規定回数使用するとテトラフロロエチレンシートの交換が必要であり、ランニングコストが掛かってしまうこととなる。
また、図6に示すように、上下に保持された2個の溶融物201、201の溶融面202、202の間に非接触で赤外線ヒーター210を挿入して、溶融面202、202を加熱するものがある(例えば、特許文献2参照。)。赤外線ヒーター210は、溶融面202、202と非接触のため、合成樹脂が張り付くことはない。
しかし、この場合には、赤外線ヒーター210の温度が、溶融面202、202を加熱することができるように、あらかじめ設定した温度に達するように制御されるが、赤外線ヒーター210自体の温度は、温度が高く測定が困難である。また、赤外線ヒーター210で加熱される溶融面202、202の温度は、その溶融物201、201の初期の温度やその材質により大きく異なる。
また、例えば、燃料タンク等の大型の製品の表面を加熱する場合には、大きな空間が必要であり、この大きな開かれた空間では、赤外線ヒーター210の温度管理は困難である。
さらに、開かれた空間では、季節の変化により外気温と溶融物201の溶融面202の温度は大きく変化するため、その温度変化に対応する赤外線ヒーター210の出力調整が必要であるが、赤外線ヒーター210の温度をあらかじめ設定しておいて、加熱する場合には、季節の変化により溶融物201の溶融面202の温度変化には対応できないという問題がある。
特開2003−205775号公報 実用新案登録第3175513号公報
そこで本発明は、溶着物の溶着面の温度が変化しても、溶融面を所定の溶融温度で加熱溶融する赤外線ヒーターの出力自動調整方法を提供しようとするものである。
上記課題を解決するために請求項1の本発明は、赤外線ヒーターの出力を自動的に調整する出力自動調整方法において、
放射温度計で溶融物の溶融面の温度を測定し、
その温度データをコントローラに入力し、
コントローラは、温度データに基づき必要な出力値を演算し、電力出力制御器へ必要な出力値を送信し、
電力出力制御器は、コントローラから送信された必要な出力値に基づき、赤外線ヒーターへ所定の電力を出力し、
電力出力制御器から赤外線ヒーターに出力される電力をAC電流測定器で測定し、その測定値をコントローラに送信し、コントローラは、送信されたAC電流測定器の測定値に基づき、出力値の補正値を演算し、出力値の補正値をコントローラに送信し、
電力出力制御器は、コントローラから送信された出力値の補正値に基づき、赤外線ヒーターへ所定の電力の出力を補正し、
赤外線ヒーターで所定時間加熱後に加熱を終了することを特徴とする赤外線ヒーターの出力自動調整方法である。
請求項1の本発明では、赤外線ヒーターの出力を自動的に調整する出力自動調整方法において、放射温度計で溶融物の溶融面の温度を測定し、その温度データをコントローラに入力する。このため、溶融物の溶融面が季節等により変化しても、その温度変化を測定して、コントローラに入力して、赤外線ヒーターの出力を自動的に調整することができる。
コントローラは、温度データに基づき必要な出力値を演算し、電力出力制御器へ必要な出力値を送信し、電力出力制御器は、コントローラから送信された必要な出力値に基づき、赤外線ヒーターへ所定の電力を出力する。このため、溶融物の溶融面の温度に基づき、コントローラーで必要な出力を演算して、赤外線ヒーターの電力を制御して、溶融物の溶融面を所定の状態に溶融することができる。
電力出力制御器から赤外線ヒーターに出力される電力をAC電流測定器で測定し、その測定値をコントローラに送信し、コントローラは、送信されたAC電流測定器の測定値に基づき、出力値の補正値を演算し、出力値の補正値をコントローラに送信する。このため、電力出力制御器から赤外線ヒーターに出力される電力をAC電流測定器で補正することができる。
電力出力制御器は、コントローラから送信された出力値の補正値に基づき、赤外線ヒーターへ所定の電力の出力を補正する。このため、赤外線ヒーターの出力を自動的に制御することができ、加熱を適切に制御することができ、溶融物の溶融面を所定の溶融状態にすることができ、溶融物を確実に融着することができる。
赤外線ヒーターで所定時間加熱後に加熱を終了する。このため、赤外線ヒーターの出力を自動的に制御して、赤外線ヒーターの照射時間を管理することにより、溶融物の溶融面の温度を管理して、所定の程度溶融した状態にすることができ、溶融物を確実に融着することができる。
請求項2の本発明は、放射温度計で溶融物の溶融面の温度を測定したときに、溶融物の溶融面の温度が0℃未満又は45℃以上の場合には、異常状態であるとして、加熱をせずに、通報する赤外線ヒーターの出力自動調整方法である。
請求項2の本発明では、放射温度計で溶融物の溶融面の温度を測定したときに、溶融物の溶融面の温度が0℃未満又は45℃以上の場合には、異常状態であるとして、加熱をせずに、通報する。このため、加熱前の溶融物の溶融面の温度が所定の温度の範囲外になったときに、自動的に溶融工程を止めることができ、溶融物の溶融状態が適正値を外れることを事前に防止できる。
請求項3本発明は、溶融物は高密度ポリエチレン(HDPE)で形成された赤外線ヒーターの出力自動調整方法である。
請求項3の本発明では、合成樹脂製製品と合成樹脂製部品は高密度ポリエチレン(HDPE)で形成されたため、剛性が高く、耐燃料油性や耐候性に優れているとともに、同じ材料であるため、合成樹脂製製品と合成樹脂製部品は強固に溶着することができる。
請求項4の本発明は、赤外線ヒーターで所定時間加熱後に、赤外線ヒーターを溶融物の溶融面から引き離し、放射温度計で溶融物の溶融面の温度を測定し、溶融状態を判定する赤外線ヒーターの出力自動調整方法である。
請求項4の本発明は、赤外線ヒーターで所定時間加熱後に、赤外線ヒーターを溶融物の溶融面から引き離し、放射温度計で溶融物の溶融面の温度を測定し、溶融状態を判定する。このため、溶融物の溶融面の温度が所定に範囲内であれば、溶融状態が良好と判断し、所定の範囲外であれば、溶融状態が不良と判断することができる。
請求項5の本発明は、溶融物は、自動車用燃料タンクである赤外線ヒーターの出力自動調整方法である。
請求項5の本発明では、溶融物は、自動車用燃料タンクであるため、形状の大きな合成樹脂製の自動車用燃料タンクにおいても、溶着面の温度コントロールを自動的にすることができ、ホース等を取付ける取付部材を強固に溶着することができる。
放射温度計で溶融物の溶融面の温度を測定し、その温度データをコントローラに入力するため、加熱前の溶融物の溶融面が季節等により変化しても、その温度変化を測定して、コントローラに入力して、赤外線ヒーターの出力を自動的に調整することができる。
電力出力制御器から赤外線ヒーターに出力される電力をAC電流測定器で測定し、コントローラは、送信されたAC電流測定器の測定値に基づき、出力値の補正値を演算し、出力値の補正値をコントローラに送信するため、電力出力制御器から赤外線ヒーターに出力される電力をAC電流測定器で補正して、適切な電力を赤外線ヒーターに送ることができる。
本発明の実施の態様を示すもので、赤外線ヒーターの出力自動調整方法の回路図である。 本発明の実施の態様を示すもので、赤外線ヒーターの出漁自動調整方法のフローチャートである。 本発明の実施の態様で使用する赤外線ヒーターの正面図である。 本発明の実施の態様で使用する赤外線ヒーターと、溶融物と、放射温度の正面図である。 従来の燃料タンクの部品取付部にニップルを溶着した断面図である。 従来の赤外線ヒーターの溶着装置の模式図である。
本発明の実施の形態について、赤外線ヒーター10出力を自動的に調整する出力自動調整方法について、図1〜図4に基づき説明する。
まず、図1、図3及び図4に基づき、赤外線ヒーター10の出力を自動的に調整する出力自動調整方法に使用する溶着装置の説明をして、その後、図2に基づき、出力自動調整方法を説明する。
図1に示すように、赤外線ヒーター10の出力を自動的に調整する出力自動調整方法に使用する溶着装置は、赤外線ヒーター10と、AC電流測定器20、電流出力制御器30、コントローラ40及び放射温度計50を有する。それぞれの装置は、後述するように電線等で接続されている。
本実施の形態では、赤外線ヒーター10は、例えば、図3に示すように、断面円形で棒状に形成されたものが円弧状に形成されて、両側の先端11は、電源(図示せず)に接続されている。赤外線ヒーター10は、中心12が炭素繊維で形成され、中心12の炭素繊維の外側は、炭素繊維を覆うようにヒーターガラス管13が設けられている。
なお、赤外線ヒーター10は、炭素繊維ばかりでなく、他の赤外線を放射できる他の物を使用することができる。
赤外線ヒーター10は、図4に示すように、溶融物1の溶融面2に対向する位置に移動可能に設けられる。赤外線ヒーター10は、溶融物1の溶融面2と非接触で加熱することができる。
また、溶融物1の溶融面2のみを加熱してもよいが、図4に示すように、溶融物1の他、溶融物1の溶融面2に溶着する部品3を赤外線ヒーター10の反対側の面に置くこともできる。この場合には、溶融物1の溶融面2と部品3の溶融面4を同時に溶融することができる。
この場合には、溶融物1の溶融面2と、赤外線ヒーター10及び部品3の溶融面4は、同一軸線上に位置して、溶融物1の溶融面2と部品3の溶融面4は、赤外線ヒーター10と対向して、所定の距離を離れて位置することが好ましい。その距離は、溶融物1の溶融面2の状態により、適宜選択される。本実施の形態では、2.0〜5.0mm程度の距離が使用される。
放射温度計50は、図1及び図4に示すように、溶融物1の溶融面2の温度を非接触で測定するように設置される。そのため、溶融面2の温度を素早く測定することができるとともに、溶融面2の表面状態を悪化させることなく、放射温度計50の表面も汚染されることがない。また、放射温度計50により、部品3の溶融面4の温度も測定することが可能である。
図1に示すように、コントローラ40は、放射温度計50と温度測定値送信回路51で接続されている。放射温度計50で測定した温度データが温度測定値送信回路51を経由して送信され、その温度データに基づき必要な出力値を演算し、電流出力制御器30へ必要な出力値を送信することができる。このため、溶融物1の溶融面2の温度に基づき、或いは部品3の溶融面4を加熱する場合には部品3の溶融面4の温度も合わせて、必要な出力値を演算して、電流出力制御器30へ必要な出力値を送信する。
電流出力制御器30とコントローラ40は、出力指示回路41と出力補正回路42で接続されている。また、電流出力制御器30は、赤外線ヒーター10とヒーター出力回路31とヒーター補正回路32で接続されている。
電流出力制御器30は、コントローラ40から出力指示回路41を経由して、送信された必要な出力値に基づき、赤外線ヒーター10へヒーター出力回路31を経由して所定の電力を出力する。このため、溶融物1の溶融面2の温度に基づき、コントローラ40で必要な出力を演算して、赤外線ヒーター10の電力を制御して、溶融物1の溶融面2を所定の状態に溶融することができる。
AC電流測定器20は、ヒーター出力回路31とヒーター補正回路32の電流を測定している。AC電流測定器20は、電流測定値送信回路21でコントローラ40と接続されている。電流出力制御器30から赤外線ヒーター10に出力される電力をAC電流測定器20で測定し、その測定値を電流測定値送信回路21を経由して、コントローラ40に送信する。
コントローラ40は、送信されたAC電流測定器20の測定値に基づき、出力値の補正値を演算し、出力値の補正値を出力補正回路42を経由してコントローラ40に送信する。このため、電流出力制御器30から赤外線ヒーター10に出力される電力を、AC電流測定器20で補正することができる。
電流出力制御器30は、コントローラ40から送信された出力値の補正値に基づき、赤外線ヒーター10へヒーター補正回路32を経由して、補正した電力を出力する。このため、赤外線ヒーター10の出力を自動的に制御することができ、加熱を適切に制御することができ、溶融物1の溶融面2を所定の溶融状態にすることができ、溶融物1を確実に融着することができる。
次に、図2に基づき、赤外線ヒーター10の自動出力調整方法を説明する。
まず、放射温度計50で溶融物1の溶融面2の温度を測定する。そのデータを、温度測定値送信回路51を経由して、コントローラ40に送る。
コントローラ40は、加熱前の溶融物1の溶融面2の温度が0℃未満の場合には、異常であると判断して、加熱をせずに止める。これにより、溶融物1の溶融面2の温度が低すぎて十分に加熱できずに、溶着不良が生じることを未然に防止できる。
溶融物1の溶融面2の温度が0℃以上で15℃未満の場合には、出力指示回路41を経由して、電流出力制御器30に電流値を16.5Aとなるように指示する。電流出力制御器30は、ヒーター出力回路31を経由して、赤外線ヒーター10に16.5Aの電流を送る。赤外線ヒーター10は、溶融物1の溶融面2を加熱する。
そのとき、AC電流測定器20は、ヒーター出力回路31の電流値を測定して、そのデータを電流測定値送信回路21を経由してコントローラ40に送付する。コントローラ40は、AC電流測定器20のデータに基づき、電流値の補正を必要とする場合には、出力補正回路42を経由して、電流出力制御器30に指示を出し、電流出力制御器30は、その指示に基づき、補正した電流値の電流を赤外線ヒーター10に送る。
溶融物1の溶融面2を赤外線ヒーター10が所定時間照射した後に、赤外線ヒーター10は、溶融物1の溶融面2から離れ、加熱を終了する。このため、赤外線ヒーター10の出力を自動的に制御して、溶融物1の溶融面2の溶融時間を自動的に制御して、所定の程度溶融した状態にすることができ、溶融物1を確実に融着することができる。
なお、赤外線ヒーターで10所定時間加熱後に、赤外線ヒーター10を溶融物1の溶融面2から引き離し、放射温度計50で溶融物1の溶融面2の温度を測定し、溶融状態を判定することができる。この場合は、溶融物1の溶融面2の温度が所定に範囲内であれば、溶融状態が良好と判断し、所定の範囲外であれば、溶融状態が不良と判断することができるため、溶融状態を適切に管理することができる。
溶融物1の溶融面2の温度15℃以上で30℃未満の場合には、出力指示回路41を経由して、電流出力制御器30に電流値を16.0Aとなるように指示する。電流出力制御器30は、ヒーター出力回路31を経由して、赤外線ヒーター10に16.0Aの電流を送る。赤外線ヒーター10は、溶融物1の溶融面2を加熱する。その後の工程は、溶融物1の溶融面2の温度が0℃以上で15℃未満の場合と同じである。
溶融物1の溶融面2の温度30℃以上で45℃未満の場合には、出力指示回路41を経由して、電流出力制御器30に電流値を15.5Aとなるように指示する。電流出力制御器30は、ヒーター出力回路31を経由して、赤外線ヒーター10に15.5Aの電流を送る。赤外線ヒーター10は、溶融物1の溶融面2を加熱する。その後の工程は、溶融物1の溶融面2の温度が0℃以上で15℃未満の場合と同じである。
コントローラ40は、加熱前の溶融物1の溶融面2の温度が45℃以上の場合には、異常であると判断して、加熱をせずに止める。これにより、溶融物1の溶融面2の温度が高すぎて、溶融面2が溶融しすぎて、溶着不良が生じることを未然に防止できる。
本発明は、合成樹脂製の燃料タンクに部品を溶着する場合に使用することができる。燃料タンクは、衝撃や摩耗に強いポリエチレン(PE)や、高密度ポリエチレン(HDPE)から形成されることができ、この場合は、燃料タンクの強度を増加させ、燃料タンク内部の燃料の透過を防止できる。また、燃料透過防止性をさらに向上させるために、燃料タンクの内部に耐燃料透過性多層樹脂シートを使用することもできる。
ブロー成形の場合には、ポリエチレン(PE)や、高密度ポリエチレン(HDPE)を有する多層パリソンを使用することができる。いずれの場合においても、ニップル等の合成樹脂製部品は、燃料タンクと溶着するためには、燃料タンクと溶着可能な同種類の材料を使用することが必要である。
燃料タンクと溶着部品は、両方とも高密度ポリエチレン(HDPE)で形成することが好ましい。この場合には、燃料タンクと溶着部品は、共に剛性が高く、耐燃料油性や耐候性に優れているとともに、同じ材料であるため、燃料タンクと溶着部品は強固に溶着することができる。
1 溶融物
2 溶着面
10 赤外線ヒーター
20 AC電流測定器
30 電流出力制御器
40 コントローラ
50 放射温度計

Claims (5)

  1. 赤外線ヒーターの出力を自動的に調整する出力自動調整方法において、
    放射温度計で溶融物の溶融面の温度を測定し、
    その温度データをコントローラに入力し、
    該コントローラは、上記温度データに基づき必要な出力値を演算し、電力出力制御器へ必要な出力値を送信し、
    該電力出力制御器は、上記コントローラから送信された必要な出力値に基づき、赤外線ヒーターへ所定の電力を出力し、
    上記電力出力制御器から上記赤外線ヒーターに出力される電力をAC電流測定器で測定し、その測定値を上記コントローラに送信し、上記コントローラは、送信された上記AC電流測定器の測定値に基づき、出力値の補正値を演算し、該出力値の補正値を上記コントローラに送信し、
    上記電力出力制御器は、上記コントローラから送信された上記出力値の補正値に基づき、上記赤外線ヒーターへ所定の電力を出力を補正し、
    上記赤外線ヒーターで所定時間加熱後に加熱を終了することを特徴とする赤外線ヒーターの出力自動調整方法。
  2. 上記放射温度計で溶融物の溶融面の温度を測定したときに、上記溶融物の溶融面の温度が0℃未満又は45℃以上の場合には、異常状態であるとして、加熱をせずに通報する請求項1に記載の赤外線ヒーターの出力自動調整方法。
  3. 上記溶融物は高密度ポリエチレン(HDPE)で形成された請求項1又は請求項2に記載の赤外線ヒーターの出力自動調整方法。
  4. 上記赤外線ヒーターで所定時間加熱後に、上記赤外線ヒーターを上記溶融物の溶融面から引き離し、上記放射温度計で上記溶融物の溶融面の温度を測定し、溶融状態を判定する請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記載の赤外線ヒーターの出力自動調整方法。
  5. 上記溶融物は、自動車用燃料タンクである請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記載の出力自動調整方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2021091147A (ja) * 2019-12-10 2021-06-17 トヨタ自動車株式会社 溶着接合方法および溶着接合体

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