JP2024065576A - Welding torch - Google Patents

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Abstract

【課題】小型化および構造の簡素化を図るのに適した溶接トーチを提供する。【解決手段】溶接トーチA1は、軸線方向zに延びる電極25と、電極25の外側に配置された第1部材26と、電極25の外側に配置されたノズル30と、第1部材26とノズル30に跨って外嵌され、第1部材26とノズル30の双方に係止する係止部材33と、電極25の外側且つノズル30の内側に配置された芯出し部材34と、を備え、芯出し部材34は電極25に対して同心円状に外嵌され、ノズル30は芯出し部材34に対して同心円状に外嵌される。芯出し部材34は、z2側の端部が第1部材26のz1側の端部に当接することでz2側への移動が阻止され、芯出し部材膨出部342とノズル主部301とが当接することでz1側への移動が阻止される。ノズル30は、ノズル膨出部302と中間段部333とが当接することでz1側への移動が阻止される。【選択図】図8[Problem] To provide a welding torch suitable for miniaturization and structural simplification. [Solution] A welding torch A1 includes an electrode 25 extending in an axial direction z, a first member 26 arranged on the outside of the electrode 25, a nozzle 30 arranged on the outside of the electrode 25, a locking member 33 fitted across the first member 26 and the nozzle 30 and locking to both the first member 26 and the nozzle 30, and a centering member 34 arranged on the outside of the electrode 25 and on the inside of the nozzle 30, the centering member 34 being fitted concentrically around the electrode 25, and the nozzle 30 being fitted concentrically around the centering member 34. The centering member 34 is prevented from moving toward the z2 side by an end on the z2 side abutting against the end on the z1 side of the first member 26, and is prevented from moving toward the z1 side by an abutment between a centering member bulge 342 and a nozzle main portion 301. The nozzle 30 is prevented from moving toward the z1 side by the nozzle expansion portion 302 coming into contact with the intermediate step portion 333. [Selected Figure] FIG.

Description

本発明は、溶接トーチに関する。 The present invention relates to a welding torch.

非消耗電極を備えた溶接トーチを用いて行う溶接(TIG溶接法やプラズマ溶接法)では、通常、タングステンで形成された電極(非消耗電極)と被溶接物との間にアークを発生させ、そのアークの熱で被溶接物を溶融する。TIG溶接法では、ガスノズルと電極の間にシールドガスが流される。プラズマ溶接法では、シールドガスに加えて、電極の周囲に配置されたインサートチップの内部にプラズマガスを流すとことで、アーク(プラズマアーク)が拘束される。その結果、集中性の良い高温プラズマ流が発生され、その保有エネルギを利用して溶接を行う。 In welding (TIG welding and plasma welding) using a welding torch equipped with a non-consumable electrode, an arc is generated between the electrode (non-consumable electrode) made of tungsten and the workpiece, and the heat of the arc melts the workpiece. In TIG welding, shielding gas is flowed between the gas nozzle and the electrode. In plasma welding, in addition to the shielding gas, plasma gas is flowed inside the insert tip placed around the electrode, thereby constraining the arc (plasma arc). As a result, a highly concentrated high-temperature plasma flow is generated, and the stored energy is used to perform welding.

亜鉛めっき鋼板などの比較的融点が低い金属(低溶融金属)を溶接する場合、溶接熱によって亜鉛蒸気やヒュームが生じる。ヒューム等の金属が電極に付着すると、溶接時に発生するアークが不安定となる。TIG溶接法においては、通常、電極の先端がノズル先端から突出しており、当該電極の先端がヒューム等の金属で覆われてしまうと、溶接開始時に着火不良が生ずるおそれがある。プラズマ溶接法においては、通常、電極を囲むインサートチップの先端よりも電極の先端が退避している。また、インサートチップの内部(電極の周囲)にプラズマガスが流される。このため、亜鉛めっき鋼板などの低溶融金属を溶接する場合、プラズマ溶接法では、TIG溶接法と比べてヒューム等の金属は電極に付着しにくい。その一方、プラズマ溶接法では、上記ヒューム等の金属がインサートチップの先端に付着する場合があり、そうするとインサートチップ先端と合金化する。このインサートチップ先端の合金化によって、アーク不良や溶接不良を招くおそれがある。 When welding metals with a relatively low melting point (low melting metals) such as zinc-plated steel sheets, zinc vapor and fumes are generated by the welding heat. If metals such as fumes adhere to the electrode, the arc generated during welding becomes unstable. In TIG welding, the tip of the electrode usually protrudes from the tip of the nozzle, and if the tip of the electrode is covered with metals such as fumes, there is a risk of poor ignition at the start of welding. In plasma welding, the tip of the electrode is usually retracted from the tip of the insert tip that surrounds the electrode. In addition, plasma gas is flowed inside the insert tip (around the electrode). For this reason, when welding low melting metals such as zinc-plated steel sheets, metals such as fumes are less likely to adhere to the electrode in plasma welding than in TIG welding. On the other hand, in plasma welding, metals such as fumes may adhere to the tip of the insert tip, which then alloys with the tip of the insert tip. This alloying of the tip of the insert tip may cause poor arcing or poor welding.

特許文献1においては、インサートチップの先端のプラズマガス噴出孔の周囲に、小径孔からなる複数のサイドプラズマガス噴出孔を設けた構成が開示されている。これら複数のサイドプラズマガス噴出孔を追加的に設けることで、溶接時において、インサートチップの先端へのヒューム等の付着の低減が図られている。しかしながら、特許文献1に記載された構造では、インサートチップの構造が複雑になるとともに、インサートチップ(溶接トーチ)の先端の大型化を招いてしまう。また、電極の周囲に隙間を設けて配置されたインサートチップの軸線が電極の軸芯からずれていると、インサートチップの先端から噴出するプラズマガスに偏流が生じ、溶接品質の低下を招くおそれがあった。 Patent Document 1 discloses a configuration in which multiple side plasma gas ejection holes made of small diameter holes are provided around the plasma gas ejection hole at the tip of the insert tip. By providing these multiple side plasma gas ejection holes, it is possible to reduce the adhesion of fumes and the like to the tip of the insert tip during welding. However, the structure described in Patent Document 1 makes the insert tip structure complex and leads to an increase in the size of the tip of the insert tip (welding torch). In addition, if the axis of the insert tip, which is arranged with a gap around the electrode, is offset from the axis of the electrode, there is a risk that the plasma gas ejected from the tip of the insert tip will drift, resulting in a decrease in welding quality.

特開2009-172644号公報JP 2009-172644 A

本発明は、このような事情のもとで考え出されたものであって、構造の簡素化、および小型化を図るのに適した溶接トーチを提供することを主たる課題とする。 The present invention was conceived under these circumstances, and its main objective is to provide a welding torch that is suitable for simplifying the structure and making it smaller.

上記の課題を解決するため、本発明では、次の技術的手段を採用した。 To solve the above problems, the present invention employs the following technical means:

本発明によって提供される溶接トーチは、軸線方向に延びる非消耗電極と、前記非消耗電極の径方向外側に配置された筒状の第1部材と、前記非消耗電極の径方向外側で、且つ前記第1部材に対して前記軸線方向の一方側に配置された筒状の第1ノズルと、前記第1部材における前記軸線方向の一方側の第1部、および前記第1ノズルにおける前記軸線方向の他方側の第2部に跨って外嵌され、前記第1部材および前記第1ノズルの双方に係止する筒状の係止部材と、前記非消耗電極の径方向外側で、且つ前記第2部の径方向内側に配置された筒状の電極芯出し部材と、を備え、前記電極芯出し部材は、前記非消耗電極に対して同心円状に外嵌されており、前記電極芯出し部材は、円筒状の芯出し部材主部と、前記芯出し部材主部から径方向外方に膨出する芯出し部材膨出部と、を含み、前記第2部は、前記芯出し部材主部において前記芯出し部材膨出部よりも前記軸線方向の一方側に位置する部位に対して同心円状に外嵌されており、前記第2部は、円筒状のノズル主部と、前記ノズル主部の前記軸線方向の他方側から径方向外方に膨出するノズル膨出部と、を含み、前記係止部材は、前記ノズル膨出部に外嵌される大径筒状部と、前記大径筒状部よりも内径寸法が小さく、前記ノズル主部に外嵌される小径筒状部と、前記大径筒状部および前記小径筒状部の双方につながる中間段部と、を含み、前記電極芯出し部材は、前記軸線方向の他方側の端部が前記第1部に当接することで前記軸線方向の他方側への移動が阻止されており、前記電極芯出し部材は、前記芯出し部材膨出部と前記第2部とが当接することで前記軸線方向の一方側への移動が阻止されており、前記第1ノズルは、前記ノズル膨出部と前記中間段部とが当接することで前記軸線方向の一方側への移動が阻止されている。 The welding torch provided by the present invention comprises a non-consumable electrode extending in an axial direction, a cylindrical first member arranged radially outside the non-consumable electrode, a cylindrical first nozzle arranged radially outside the non-consumable electrode and on one side of the first member in the axial direction, a cylindrical locking member that is fitted across a first portion of the first member on one side of the axial direction and a second portion of the first nozzle on the other side of the axial direction and engages with both the first member and the first nozzle, and a cylindrical electrode centering member arranged radially outside the non-consumable electrode and radially inside the second portion, the electrode centering member being concentrically fitted around the non-consumable electrode, the electrode centering member including a cylindrical centering member main portion and a centering member bulging portion that bulges radially outward from the centering member main portion, the second portion being a cylindrical centering member main portion that is fitted over the centering member main portion. The second part is concentrically fitted around a portion located on one side of the material bulge in the axial direction, and the second part includes a cylindrical nozzle main part and a nozzle bulge that bulges outward in the radial direction from the other side of the nozzle main part in the axial direction. The locking member includes a large diameter tubular part that is fitted around the nozzle bulge, a small diameter tubular part that has an inner diameter smaller than that of the large diameter tubular part and is fitted around the nozzle main part, and an intermediate step part that is connected to both the large diameter tubular part and the small diameter tubular part. The electrode core member is prevented from moving to the other side in the axial direction by the end on the other side in the axial direction abutting against the first part, and the electrode core member is prevented from moving to one side in the axial direction by the abutment of the centering member bulge and the second part, and the first nozzle is prevented from moving to one side in the axial direction by the abutment of the nozzle bulge and the intermediate step part.

好ましい実施の形態においては、前記芯出し部材膨出部は、前記軸線方向の一方側に位置する第1当接面を有し、前記第2部は、前記第1当接面に当接する第2当接面を有し、前記第1当接面および前記第2当接面の各々は、前記軸線方向の一方側に向かうにつれて径方向寸法が小さくなるように傾斜している。 In a preferred embodiment, the centering member bulge portion has a first abutment surface located on one side in the axial direction, and the second portion has a second abutment surface that abuts against the first abutment surface, and each of the first abutment surface and the second abutment surface is inclined so that the radial dimension decreases toward one side in the axial direction.

好ましい実施の形態においては、前記第1部は、前記軸線方向の一方側に位置する第3当接面を有し、前記芯出し部材膨出部は、前記軸線方向の他方側に位置し、且つ前記第3当接面に当接する第4当接面を有し、前記第3当接面および前記第4当接面の各々は、前記軸線方向の一方側に向かうにつれて径方向寸法が大きくなるように傾斜している。 In a preferred embodiment, the first portion has a third abutment surface located on one side in the axial direction, and the centering member bulge portion has a fourth abutment surface located on the other side in the axial direction and abutting against the third abutment surface, and each of the third abutment surface and the fourth abutment surface is inclined so that the radial dimension increases toward one side in the axial direction.

好ましい実施の形態においては、前記ノズル膨出部は、前記軸線方向の一方側に位置する第5当接面を有し、前記中間段部は、前記第5当接面に当接する第6当接面を有し、前記第5当接面および前記第6当接面の各々は、前記軸線方向の一方側に向かうにつれて径方向寸法が小さくなるように傾斜している。 In a preferred embodiment, the nozzle bulge has a fifth abutment surface located on one side in the axial direction, and the intermediate step has a sixth abutment surface that abuts against the fifth abutment surface, and each of the fifth abutment surface and the sixth abutment surface is inclined so that the radial dimension decreases toward one side in the axial direction.

好ましい実施の形態においては、前記係止部材の前記大径筒状部と前記第1部材の前記第1部とは、ねじ接続されている。 In a preferred embodiment, the large diameter cylindrical portion of the locking member and the first portion of the first member are connected by a screw thread.

好ましい実施の形態においては、前記第1ノズルは、絶縁性材料により構成される。 In a preferred embodiment, the first nozzle is made of an insulating material.

好ましい実施の形態においては、前記第1ノズルおよび前記係止部材の径方向外側に配置された筒状の第2ノズルをさらに備える。 In a preferred embodiment, the nozzle further includes a cylindrical second nozzle disposed radially outward of the first nozzle and the engaging member.

本発明に係る溶接トーチにおいて、第1ノズルは、電極芯出し部材を介して非消耗電極に対して同心円状に配置されている。係止部材は、第1部材における軸線方向の一方側の第1部と、第1ノズルにおける軸線方向の他方側の第2部とに跨って外嵌されており、第1部材および第1ノズルの双方に係止する。このような構成によれば、係止部材と第1部材あるいは第1ノズルとの間には、径方向に多少の融通を持たせることができる。したがって、たとえば非消耗電極が製造誤差等に起因して多少曲がっていても、第1ノズルを非消耗電極に対して同心円状に配置することができる。第1ノズルが芯ずれを起こすと非消耗電極と第1ノズルとの間を流れるガスの偏流を招きやすいが、上述のように電極芯出し部材よび係止部材を具備する構造により、第1ノズルが非消耗電極に対して同心円状に配置されることが担保されている。このことは、溶接品質の向上に適する。 In the welding torch according to the present invention, the first nozzle is arranged concentrically with respect to the non-consumable electrode via the electrode centering member. The locking member is fitted across the first part on one side of the axial direction of the first member and the second part on the other side of the axial direction of the first nozzle, and is locked to both the first member and the first nozzle. With this configuration, some flexibility can be provided in the radial direction between the locking member and the first member or the first nozzle. Therefore, for example, even if the non-consumable electrode is slightly bent due to manufacturing errors, the first nozzle can be arranged concentrically with respect to the non-consumable electrode. If the first nozzle is misaligned, it is likely to cause a bias in the flow of gas flowing between the non-consumable electrode and the first nozzle, but as described above, the structure equipped with the electrode centering member and the locking member ensures that the first nozzle is arranged concentrically with respect to the non-consumable electrode. This is suitable for improving welding quality.

本発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行う詳細な説明によって、より明らかとなろう。 Other features and advantages of the present invention will become more apparent from the following detailed description taken in conjunction with the accompanying drawings.

本発明に係る溶接トーチの一例を示す正面図である。FIG. 1 is a front view showing an example of a welding torch according to the present invention. 図1に示す溶接トーチの平面図である。FIG. 2 is a plan view of the welding torch shown in FIG. 1 . 図2のIII-III線に沿う断面図である。3 is a cross-sectional view taken along line III-III in FIG. 2. 図3のIV-IV線に沿う断面図である。FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line IV-IV in FIG. 図3のV-V線に沿う拡大断面図である。4 is an enlarged cross-sectional view taken along line VV in FIG. 3. 図3のVI-VI線に沿う拡大断面図である。FIG. 6 is an enlarged cross-sectional view taken along line VI-VI in FIG. 図3のVII-VII線に沿う拡大断面図である。FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view taken along line VII-VII in FIG. 図3の部分拡大図である。FIG. 4 is a partially enlarged view of FIG. 3 . 図3の部分拡大図である。FIG. 4 is a partially enlarged view of FIG. 3 . 本発明に係る溶接トーチの変形例を示す、図8と同様の断面図である。FIG. 9 is a cross-sectional view similar to FIG. 8, showing a modified example of the welding torch according to the present invention. 本発明に係る溶接トーチの他の変形例を示す、図8と同様の断面図である。FIG. 10 is a cross-sectional view similar to FIG. 8, showing another modified example of the welding torch according to the present invention.

以下、本発明の好ましい実施形態につき、図面を参照しつつ具体的に説明する。以下の説明における「第1」、「第2」等の用語は、単にラベルとして用いたものであり、必ずしもそれらの対象物に順列を付することを意図していない。 The preferred embodiment of the present invention will now be described in detail with reference to the drawings. In the following description, terms such as "first" and "second" are used merely as labels and are not necessarily intended to assign any order to the objects they refer to.

図1~図9は、本発明に係る溶接トーチの一例を示す。本実施形態の溶接トーチA1は、ハンドル1、トーチボディ2、絶縁リング23,24、非消耗電極25、コレットボディ26、コレット27、コレット押え部材28、キャップ29、内側ノズル30、外側ノズル31、ノズルホルダ32、係止部材33、電極芯出し部材34、第1ガス配管41、第2ガス配管42、第1冷却水配管43および第2冷却水配管44を備えている。本実施形態の溶接トーチA1は、作業者が手で把持して溶接作業を行うように構成されている。また、詳細は後述するが、溶接トーチA1においては、所定の溶接用ガスを流すための2つのガス流路(第1ガス流路G1および第2ガス流路G2)が形成されている。 Figures 1 to 9 show an example of a welding torch according to the present invention. The welding torch A1 of this embodiment includes a handle 1, a torch body 2, insulating rings 23, 24, a non-consumable electrode 25, a collet body 26, a collet 27, a collet retainer 28, a cap 29, an inner nozzle 30, an outer nozzle 31, a nozzle holder 32, a locking member 33, an electrode centering member 34, a first gas pipe 41, a second gas pipe 42, a first cooling water pipe 43, and a second cooling water pipe 44. The welding torch A1 of this embodiment is configured so that an operator can hold it by hand to perform welding work. In addition, as will be described in detail later, the welding torch A1 has two gas flow paths (a first gas flow path G1 and a second gas flow path G2) for flowing a predetermined welding gas.

なお、溶接トーチA1の説明において、図1、図3における図中上下方向は、本発明の「軸線方向」の一例であり、「軸線方向z」と呼ぶ。図3、図9において軸線方向zに対して直交する方向(図中左右方向)は、「第1方向x」と呼ぶ。また、図1、図3において図中下側は本発明の「軸線方向の一方側」の一例であり、「軸線方向一方側z1」と呼び、図中上側は本発明の「軸線方向の他方側」の一例であり、「軸線方向他方側z2」と呼ぶ。 In the explanation of welding torch A1, the up-down direction in Figures 1 and 3 is an example of the "axial direction" of the present invention, and is referred to as the "axial direction z." In Figures 3 and 9, the direction perpendicular to the axial direction z (the left-right direction in the figures) is referred to as the "first direction x." Also, in Figures 1 and 3, the lower side in the figures is an example of the "one side of the axial direction" of the present invention, and is referred to as the "one side of the axial direction z1," and the upper side in the figures is an example of the "other side of the axial direction" of the present invention, and is referred to as the "other side of the axial direction z2."

ハンドル1は、作業者が手で把持するための部位である。図3に示すように、ハンドル1は、絶縁性材料からなる筒状部材である。 The handle 1 is the part that the operator holds with his/her hand. As shown in FIG. 3, the handle 1 is a cylindrical member made of an insulating material.

トーチボディ2は、筒状であり、端部がハンドル1に保持されている。トーチボディ2は、ボディ本体20、筒状部材21および筒状部材22を含む。ボディ本体20は、溶接トーチA1の構成要素を適宜内部に収容している。ボディ本体20は、絶縁性材料からなる。ボディ本体20は、第1筒状部20Aおよび第2筒状部20Bを有する。 The torch body 2 is cylindrical, and one end is held by the handle 1. The torch body 2 includes a main body 20, a cylindrical member 21, and a cylindrical member 22. The main body 20 appropriately houses the components of the welding torch A1 inside. The main body 20 is made of an insulating material. The main body 20 has a first cylindrical portion 20A and a second cylindrical portion 20B.

第1筒状部20Aは、軸線方向zに沿って延びている。第2筒状部20Bは、第1筒状部20Aに対して分岐状につながっている。第2筒状部20Bは、軸線方向zに対して交差する方向(図3においては図中右上方向)に延びている。図示した例では、第1筒状部20Aが延びる方向(軸線方向z)と第2筒状部20Bが延びる方向とのなす角度は、約65°である。なお、第1筒状部20Aが延びる方向(軸線方向z)と第2筒状部20Bが延びる方向とのなす角度は特に限定されず、たとえば直角(90°)であってもよい。第2筒状部20Bの端部(図3の右上側の端部)は、ハンドル1の端部に保持されている。図示した例では、第2筒状部20Bの端部とハンドル1の端部とが、互いにねじ接続により固定されている。 The first cylindrical portion 20A extends along the axial direction z. The second cylindrical portion 20B is connected to the first cylindrical portion 20A in a branched manner. The second cylindrical portion 20B extends in a direction intersecting the axial direction z (the upper right direction in FIG. 3). In the illustrated example, the angle between the direction in which the first cylindrical portion 20A extends (axial direction z) and the direction in which the second cylindrical portion 20B extends is about 65°. The angle between the direction in which the first cylindrical portion 20A extends (axial direction z) and the direction in which the second cylindrical portion 20B extends is not particularly limited, and may be, for example, a right angle (90°). The end of the second cylindrical portion 20B (the end on the upper right side in FIG. 3) is held by the end of the handle 1. In the illustrated example, the end of the second cylindrical portion 20B and the end of the handle 1 are fixed to each other by a screw connection.

筒状部材21は、第1筒状部20Aの径方向内側に配置されている。筒状部材21は、図示しない電源部からの電力供給を受ける部材であり、導電性材料よりなる。筒状部材21を構成する導電性材料としては、たとえば銅が挙げられる。図9に示すように、筒状部材21は、第1ガス流入口211、第2ガス流入口212、凹溝213、テーパー面214および雌ねじ部215を有する。筒状部材22は、筒状部材21の径方向外側に配置されている。筒状部材21および筒状部材22の詳細については後述する。 The cylindrical member 21 is disposed radially inside the first cylindrical portion 20A. The cylindrical member 21 is a member that receives power from a power source unit (not shown) and is made of a conductive material. An example of the conductive material that constitutes the cylindrical member 21 is copper. As shown in FIG. 9, the cylindrical member 21 has a first gas inlet 211, a second gas inlet 212, a groove 213, a tapered surface 214, and a female threaded portion 215. The cylindrical member 22 is disposed radially outside the cylindrical member 21. Details of the cylindrical member 21 and the cylindrical member 22 will be described later.

絶縁リング23,24は、それぞれ、絶縁性材料からなる筒状部材である。絶縁リング23は、第1筒状部20Aに対して軸線方向他方側z2に隣接して配置される。絶縁リング24は、第2筒状部20Bに対して軸線方向一方側z1に隣接して配置される。 The insulating rings 23 and 24 are each a cylindrical member made of an insulating material. The insulating ring 23 is disposed adjacent to the other axial side z2 of the first cylindrical portion 20A. The insulating ring 24 is disposed adjacent to one axial side z1 of the second cylindrical portion 20B.

非消耗電極25は、軸線方向z(軸線CLが延びる方向)に沿って延びる棒状の導体である。非消耗電極25は、たとえばタングステンからなる。非消耗電極25は、たとえばコンジットケーブル(図示略)を介して図示しない電源部に接続されており、被溶接物との間にアーク電圧を印加した際には被溶接物との間にアークを発生させる。 The non-consumable electrode 25 is a rod-shaped conductor extending along the axial direction z (the direction in which the axis CL extends). The non-consumable electrode 25 is made of, for example, tungsten. The non-consumable electrode 25 is connected to a power supply (not shown) via, for example, a conduit cable (not shown), and generates an arc between the non-consumable electrode 25 and the workpieces when an arc voltage is applied between the non-consumable electrode 25 and the workpieces.

非消耗電極25は、電極主部251および電極テーパー部252を有する。電極主部251は、外径寸法が一定とされた部位であり、非消耗電極25の先端を除いた大部分を占める。なお、電極主部251は、設計上において外径寸法が一定となるように略円柱状に形成された部位であり、製造上における多少の誤差を含み得る。電極主部251の外径寸法は特に限定されず、本実施形態においては、たとえば約1.6.~4.0mmである。電極テーパー部252は、電極主部251に対して非消耗電極25の先端側(軸線方向一方側z1)につながっている。電極テーパー部252は、非消耗電極25の先端側(軸線方向一方側z1)に向かうにつれて径寸法が小とされており、略円錐形状である。 The non-consumable electrode 25 has an electrode main portion 251 and an electrode tapered portion 252. The electrode main portion 251 is a portion with a constant outer diameter, and occupies most of the non-consumable electrode 25 except for the tip. The electrode main portion 251 is a portion formed in an approximately cylindrical shape so that the outer diameter is constant in design, and may include some manufacturing errors. The outer diameter of the electrode main portion 251 is not particularly limited, and in this embodiment, it is, for example, about 1.6 to 4.0 mm. The electrode tapered portion 252 is connected to the tip side (one axial side z1) of the non-consumable electrode 25 relative to the electrode main portion 251. The electrode tapered portion 252 has a diameter that decreases toward the tip side (one axial side z1) of the non-consumable electrode 25, and is approximately conical.

コレットボディ26、コレット27およびコレット押え部材28は、これらが互いに協働することにより非消耗電極25を保持するものである。コレットボディ26、コレット27およびコレット押え部材28は、導電性材料よりなる。コレットボディ26、コレット27およびコレット押え部材28を構成する導電性材料としては、たとえば銅が挙げられる。 The collet body 26, collet 27, and collet pressing member 28 cooperate with each other to hold the non-consumable electrode 25. The collet body 26, collet 27, and collet pressing member 28 are made of a conductive material. An example of the conductive material that constitutes the collet body 26, collet 27, and collet pressing member 28 is copper.

コレット27は、非消耗電極25を囲んでいる。コレットボディ26は、コレット27の径方向外側に配置されている。また、コレットボディ26は、筒状部材21の径方向内側に配置されている。詳細な図示説明は省略するが、コレットボディ26は、筒状部材21に対して、たとえばねじ接続などにより固定されている。 The collet 27 surrounds the non-consumable electrode 25. The collet body 26 is disposed radially outward of the collet 27. The collet body 26 is disposed radially inward of the cylindrical member 21. Although detailed illustrations are omitted, the collet body 26 is fixed to the cylindrical member 21, for example, by a screw connection.

コレット押え部材28は、コレット27に対して軸線方向他方側z2に配置されている。詳細な図示説明は省略するが、コレット押え部材28は、筒状部材21に対してねじ部が螺合している。図8に示すように、筒状部材21の上端部(軸線方向他方側z2の端部)には雌ねじ部215が形成されており、コレット押え部材28の上記ねじ部は、雌ねじ部215に螺合している。コレット押え部材28の軸線方向他方側z2にはキャップ29が設けられている。このキャップ29を回すことによって、コレット押え部材28は、コレットボディ26に対する軸線方向zの位置の調整が可能である。コレット押え部材28の軸線方向一方側z1の端部は、コレット27の軸線方向他方側z2の端部に当接している。コレット押え部材28を軸線方向一方側z1に移動させると、コレット27は軸線方向一方側z1に押し付けられる。 The collet holding member 28 is disposed on the other axial side z2 relative to the collet 27. Although detailed illustrations are omitted, the collet holding member 28 has a screw portion that is screwed into the cylindrical member 21. As shown in FIG. 8, a female screw portion 215 is formed at the upper end (the end on the other axial side z2) of the cylindrical member 21, and the above-mentioned screw portion of the collet holding member 28 is screwed into the female screw portion 215. A cap 29 is provided on the other axial side z2 of the collet holding member 28. By turning this cap 29, the position of the collet holding member 28 in the axial direction z relative to the collet body 26 can be adjusted. The end of the collet holding member 28 on the one axial side z1 abuts against the end of the collet 27 on the other axial side z2. When the collet holding member 28 is moved to the one axial side z1, the collet 27 is pressed against the one axial side z1.

コレット27は、先端側(軸線方向一方側z1)において軸線方向zに延びる複数のスリットが形成されており、隣接する相互のスリットの間に位置する複数ずつの可動片271を有する。上述のように、コレット押え部材28を軸線方向一方側z1に移動させると、コレット27は軸線方向一方側z1に押し付けられる。そして、コレット27先端の複数の可動片271がコレットボディ26の先端部に押し付けられて縮径し、コレット27が非消耗電極25を挟んで保持する。このように、コレットボディ26、コレット27およびコレット押え部材28が互いに協働することによって、非消耗電極25が保持される。 The collet 27 has multiple slits formed at its tip (one axial side z1) that extend in the axial direction z, and has multiple movable pieces 271 located between adjacent slits. As described above, when the collet pressing member 28 is moved toward one axial side z1, the collet 27 is pressed toward one axial side z1. Then, the multiple movable pieces 271 at the tip of the collet 27 are pressed against the tip of the collet body 26, reducing its diameter, and the collet 27 holds the non-consumable electrode 25 by sandwiching it. In this way, the collet body 26, collet 27, and collet pressing member 28 cooperate with each other to hold the non-consumable electrode 25.

図3に示すように、内側ノズル30は、非消耗電極25の先端部(軸線方向一方側z1の端部)の周囲に配置されている。内側ノズル30は、コレットボディ26に対して軸線方向一方側z1に配置されている。内側ノズル30は、概略円筒状とされており、非消耗電極25(電極主部251)の径方向外側に配置されている。本実施形態では、内側ノズル30と非消耗電極25との間には、電極芯出し部材34が介在している。 As shown in FIG. 3, the inner nozzle 30 is disposed around the tip of the non-consumable electrode 25 (the end on one axial side z1). The inner nozzle 30 is disposed on one axial side z1 relative to the collet body 26. The inner nozzle 30 is roughly cylindrical and disposed radially outward of the non-consumable electrode 25 (electrode main portion 251). In this embodiment, an electrode centering member 34 is interposed between the inner nozzle 30 and the non-consumable electrode 25.

図8に示すように、内側ノズル30は、ノズル主部301、ノズル膨出部302および先端側円筒部303を含む。ノズル主部301は、軸線方向他方側z2寄りに位置し、略円筒状である。ノズル膨出部302は、ノズル主部301の軸線方向他方側z2から径方向外方に膨出している。先端側円筒部303は、ノズル主部301の軸線方向一方側z1につながり、軸線方向一方側z1に延びる。ノズル主部301は、第2当接面301aを有する。第2当接面301aは、軸線方向一方側z1に向かうにつれて径方向寸法が小さくなるように傾斜するテーパー面である。ノズル膨出部302は、第5当接面302aを有する。ノズル膨出部302は、軸線方向一方側z1に向かうにつれて径方向寸法が小さくなるように傾斜するテーパー面である。上記構成の内側ノズル30は、絶縁性材料により構成される。内側ノズル30の構成材料は特に限定されず、たとえばアルミナなどのセラミックス材料や耐熱フェノールなどの樹脂材料が挙げられる。なお、内側ノズル30は、本発明の「第1ノズル」の一例に相当する。 As shown in FIG. 8, the inner nozzle 30 includes a nozzle main portion 301, a nozzle bulge portion 302, and a tip side cylindrical portion 303. The nozzle main portion 301 is located toward the other axial side z2 and is approximately cylindrical. The nozzle bulge portion 302 bulges outward in the radial direction from the other axial side z2 of the nozzle main portion 301. The tip side cylindrical portion 303 is connected to the one axial side z1 of the nozzle main portion 301 and extends to the one axial side z1. The nozzle main portion 301 has a second abutment surface 301a. The second abutment surface 301a is a tapered surface that is inclined so that the radial dimension decreases as it approaches the one axial side z1. The nozzle bulge portion 302 has a fifth abutment surface 302a. The nozzle bulge portion 302 is a tapered surface that is inclined so that the radial dimension decreases as it approaches the one axial side z1. The inner nozzle 30 of the above configuration is made of an insulating material. The material of the inner nozzle 30 is not particularly limited, and examples of the material include ceramic materials such as alumina and resin materials such as heat-resistant phenol. The inner nozzle 30 corresponds to an example of the "first nozzle" of the present invention.

図8に示すように、係止部材33は、コレットボディ26および内側ノズル30の双方に跨って外嵌されている。より具体的には、係止部材33は、コレットボディ26の軸線方向一方側z1の端部(第1部)と、内側ノズル30の軸線方向他方側z2の端部(第2部)とに跨って外嵌されている。 As shown in FIG. 8, the locking member 33 is fitted over both the collet body 26 and the inner nozzle 30. More specifically, the locking member 33 is fitted over the end (first part) of the collet body 26 on one axial side z1 and the end (second part) of the inner nozzle 30 on the other axial side z2.

係止部材33は、大径筒状部331、小径筒状部332および中間段部333を含む。大径筒状部331は、軸線方向他方側z2に位置し、ノズル膨出部302に外嵌されている。小径筒状部332は、大径筒状部331よりも内径寸法が小さくされている。小径筒状部332は、軸線方向一方側z1に位置し、ノズル主部301に外嵌されている。中間段部333は、係止部材33における軸線方向zの中央に設けられており、大径筒状部331および小径筒状部332の双方につながる。大径筒状部331は、雌ねじ部331aを有する。雌ねじ部331aは、大径筒状部331の内周に形成されている。中間段部333は、第6当接面333aを有する。第6当接面333aは、中間段部333の内周に形成されている。第6当接面333aは、軸線方向一方側z1に向かうにつれて径方向寸法が小さくなるように傾斜するテーパー面である。第6当接面333aは、ノズル膨出部302の第5当接面302aに当接している。図示した例において、係止部材33は、袋ナット構造とされている。 The locking member 33 includes a large diameter cylindrical portion 331, a small diameter cylindrical portion 332, and an intermediate step portion 333. The large diameter cylindrical portion 331 is located on the other axial side z2 and is fitted onto the nozzle bulge portion 302. The small diameter cylindrical portion 332 has an inner diameter dimension smaller than that of the large diameter cylindrical portion 331. The small diameter cylindrical portion 332 is located on one axial side z1 and is fitted onto the nozzle main portion 301. The intermediate step portion 333 is provided at the center of the locking member 33 in the axial direction z and is connected to both the large diameter cylindrical portion 331 and the small diameter cylindrical portion 332. The large diameter cylindrical portion 331 has a female thread portion 331a. The female thread portion 331a is formed on the inner circumference of the large diameter cylindrical portion 331. The intermediate step portion 333 has a sixth abutment surface 333a. The sixth abutment surface 333a is formed on the inner circumference of the intermediate step portion 333. The sixth abutment surface 333a is a tapered surface that is inclined so that the radial dimension decreases toward one axial side z1. The sixth abutment surface 333a abuts against the fifth abutment surface 302a of the nozzle expansion portion 302. In the illustrated example, the locking member 33 has a cap nut structure.

本実施形態においては、図3、図8に示すように、係止部材33(大径筒状部331)とコレットボディ26の軸線方向一方側z1の端部(第1部)とは、ねじ接続されている。たとえばコレットボディ26の軸線方向一方側z1の端部の外周には雄ねじ部261aが形成されており、係止部材33(大径筒状部331)に形成された雌ねじ部331aがコレットボディ26の雄ねじ部261aに螺合している。一方、図8に示すように、係止部材33の軸線方向一方側z1の小径筒状部332は、ノズル主部301に外嵌されるとともに、内側ノズル30の軸線方向他方側z2のノズル膨出部302(第5当接面302a)と中間段部333(第6当接面333a)とが当接している。これにより、内側ノズル30および係止部材33の軸線方向zへの相対移動が制限されており、内側ノズル30は、軸線方向一方側z1への移動が阻止されている。なお、上記構成のコレットボディ26は、本発明の「第1部材」の一例に相当する。 In this embodiment, as shown in Figures 3 and 8, the locking member 33 (large diameter cylindrical portion 331) and the end (first portion) of the collet body 26 on one axial side z1 are screwed together. For example, a male thread 261a is formed on the outer periphery of the end of the collet body 26 on one axial side z1, and the female thread 331a formed on the locking member 33 (large diameter cylindrical portion 331) is screwed into the male thread 261a of the collet body 26. On the other hand, as shown in Figure 8, the small diameter cylindrical portion 332 on one axial side z1 of the locking member 33 is fitted onto the nozzle main portion 301, and the nozzle bulge portion 302 (fifth abutment surface 302a) on the other axial side z2 of the inner nozzle 30 is in abutment with the intermediate step portion 333 (sixth abutment surface 333a). This limits the relative movement of the inner nozzle 30 and the locking member 33 in the axial direction z, and prevents the inner nozzle 30 from moving to one axial side z1. The collet body 26 configured as described above corresponds to an example of the "first member" of the present invention.

図8に示すように、電極芯出し部材34は、筒状とされており、非消耗電極25の径方向外側で、且つ内側ノズル30の径方向内側に配置されている。電極芯出し部材34は、芯出し部材主部341および芯出し部材膨出部342を含む。芯出し部材主部341は、概略円筒状とされている。内側ノズル30におけるノズル主部301の内周には凹部301bが形成されており、この凹部301bに芯出し部材主部341が内嵌されている。芯出し部材膨出部342は、芯出し部材主部341から径方向外方に膨出している。図示した例では、芯出し部材膨出部342は、芯出し部材主部341の軸線方向他方側z2から径方向外方に膨出している。 As shown in FIG. 8, the electrode centering member 34 is cylindrical and is disposed radially outside the non-consumable electrode 25 and radially inside the inner nozzle 30. The electrode centering member 34 includes a centering member main portion 341 and a centering member bulge portion 342. The centering member main portion 341 is generally cylindrical. A recess 301b is formed on the inner circumference of the nozzle main portion 301 in the inner nozzle 30, and the centering member main portion 341 is fitted into this recess 301b. The centering member bulge portion 342 bulges outward in the radial direction from the centering member main portion 341. In the illustrated example, the centering member bulge portion 342 bulges outward in the radial direction from the other axial side z2 of the centering member main portion 341.

芯出し部材膨出部342は、第1当接面342aおよび第4当接面342bを有する。第1当接面342aおよび第4当接面342bは、芯出し部材膨出部342の外周に形成されている。第1当接面342aは、軸線方向一方側z1に位置し、軸線方向一方側z1に向かうにつれて径方向寸法が小さくなるように傾斜するテーパー面である。第1当接面342aは、ノズル主部301の第2当接面301aに当接している。第4当接面342bは、軸線方向他方側z2に位置し、軸線方向一方側z1に向かうにつれて径方向寸法が大きくなるように傾斜するテーパー面である。コレットボディ26の軸線方向一方側z1の端部(第1部)には、第3当接面262aが形成されている。第3当接面262aは、軸線方向一方側z1に向かうにつれて径方向寸法が大きくなるように傾斜するテーパー面であり、コレットボディ26の軸線方向一方側z1の端縁につながる。この第3当接面262aに、第4当接面342bが当接している。 The centering member bulge 342 has a first abutment surface 342a and a fourth abutment surface 342b. The first abutment surface 342a and the fourth abutment surface 342b are formed on the outer periphery of the centering member bulge 342. The first abutment surface 342a is located on one axial side z1 and is a tapered surface that is inclined so that the radial dimension becomes smaller as it approaches the one axial side z1. The first abutment surface 342a abuts against the second abutment surface 301a of the nozzle main part 301. The fourth abutment surface 342b is located on the other axial side z2 and is a tapered surface that is inclined so that the radial dimension becomes larger as it approaches the one axial side z1. A third abutment surface 262a is formed at the end (first part) of the one axial side z1 of the collet body 26. The third abutment surface 262a is a tapered surface that is inclined so that the radial dimension increases toward one axial side z1, and is connected to the edge of one axial side z1 of the collet body 26. The fourth abutment surface 342b abuts against this third abutment surface 262a.

電極芯出し部材34(芯出し部材主部341)の内径寸法は非消耗電極25(電極主部251)の外径寸法よりも僅かに大きい。これにより、電極芯出し部材34は、非消耗電極25に対して同心円状に外嵌されている。また、内側ノズル30のノズル主部301(凹部301b)の内径寸法は芯出し部材主部341の外径寸法よりも僅かに大きい。これにより、内側ノズル30は、電極芯出し部材34(芯出し部材主部341)に対して同心円状に外嵌されている。したがって、内側ノズル30は、電極芯出し部材34を介して、非消耗電極25に対して同心円状に配置されている。 The inner diameter of the electrode centering member 34 (centering member main portion 341) is slightly larger than the outer diameter of the non-consumable electrode 25 (electrode main portion 251). As a result, the electrode centering member 34 is concentrically fitted around the non-consumable electrode 25. In addition, the inner diameter of the nozzle main portion 301 (recess 301b) of the inner nozzle 30 is slightly larger than the outer diameter of the centering member main portion 341. As a result, the inner nozzle 30 is concentrically fitted around the electrode centering member 34 (centering member main portion 341). Therefore, the inner nozzle 30 is arranged concentrically around the non-consumable electrode 25 via the electrode centering member 34.

図示した内側ノズル30、係止部材33、電極芯出し部材34の取り付け構造において、電極芯出し部材34の芯出し部材膨出部342(第1当接面342a)と内側ノズル30のノズル主部301(第2部、第2当接面301a)とが当接している。これにより、電極芯出し部材34および内側ノズル30の軸線方向zへの相対移動が制限されており、電極芯出し部材34は、軸線方向一方側z1への移動が阻止されている。また、電極芯出し部材34の芯出し部材膨出部342(第4当接面342b)とコレットボディ26の軸線方向一方側z1の端部(第1部、第3当接面262a)とが当接している。これにより、電極芯出し部材34およびコレットボディ26の軸線方向zへの相対移動が制限されており、電極芯出し部材34は、軸線方向他方側z2への移動が阻止されている。 In the illustrated mounting structure of the inner nozzle 30, the locking member 33, and the electrode centering member 34, the centering member bulge 342 (first abutment surface 342a) of the electrode centering member 34 abuts against the nozzle main portion 301 (second portion, second abutment surface 301a) of the inner nozzle 30. This limits the relative movement of the electrode centering member 34 and the inner nozzle 30 in the axial direction z, and the electrode centering member 34 is prevented from moving to one axial side z1. In addition, the centering member bulge 342 (fourth abutment surface 342b) of the electrode centering member 34 abuts against the end portion (first portion, third abutment surface 262a) of the collet body 26 on one axial side z1. This limits the relative movement of the electrode centering member 34 and the collet body 26 in the axial direction z, and the electrode centering member 34 is prevented from moving to the other axial side z2.

図7に示すように、電極芯出し部材34(芯出し部材主部341)の内周部には、複数の凹溝341aが形成されている。これら凹溝341aは、電極芯出し部材34の周方向に一定間隔で設けられている。凹溝341aが形成された部位は、非消耗電極25との間に隙間が形成されており、当該隙間が後述の第1ガス流路G1を構成している。 As shown in FIG. 7, a plurality of grooves 341a are formed on the inner periphery of the electrode core member 34 (centering member main portion 341). These grooves 341a are provided at regular intervals in the circumferential direction of the electrode core member 34. A gap is formed between the non-consumable electrode 25 and the portion where the grooves 341a are formed, and this gap constitutes the first gas flow path G1 described below.

図8に示すように、本実施形態において、非消耗電極25の先端は、軸線方向zにおいて内側ノズル30の先端と一致する、あるいは内側ノズル30の先端から軸線方向一方側z1に少し突出している。非消耗電極25の先端が内側ノズル30の先端から軸線方向一方側z1に突出する突出長さP1は、たとえば0~2mmの範囲である。 As shown in FIG. 8, in this embodiment, the tip of the non-consumable electrode 25 coincides with the tip of the inner nozzle 30 in the axial direction z, or protrudes slightly from the tip of the inner nozzle 30 to one axial side z1. The protruding length P1 by which the tip of the non-consumable electrode 25 protrudes from the tip of the inner nozzle 30 to one axial side z1 is, for example, in the range of 0 to 2 mm.

ノズルホルダ32は、筒状とされている。ノズルホルダ32は、コレットボディ26の軸線方向zの中間部の外周に、たとえばろう付け等の手段によって一体に連結されている。 The nozzle holder 32 is cylindrical. The nozzle holder 32 is integrally connected to the outer periphery of the middle part of the collet body 26 in the axial direction z by means of, for example, brazing.

図3、図8に示すように、外側ノズル31は、内側ノズル30の径方向外側に配置されている。外側ノズル31は、第1筒状部20Aに対して軸線方向一方側z1に配置されており、外側ノズル31と第1筒状部20Aとの間に絶縁リング24が介在している。図示した例では、外側ノズル31は、概略円筒状とされており、先端側(軸線方向一方側z1)が他の部位と比べて小径とされている。本実施形態において、外側ノズル31は、非消耗電極25および内側ノズル30に対して同心円状に配置されている。外側ノズル31は、たとえばノズルホルダ32の外周にねじ接続により取り付けられている。なお、外側ノズル31は、本発明の「第2ノズル」の一例に相当する。 3 and 8, the outer nozzle 31 is disposed radially outward of the inner nozzle 30. The outer nozzle 31 is disposed on one axial side z1 relative to the first cylindrical portion 20A, and an insulating ring 24 is interposed between the outer nozzle 31 and the first cylindrical portion 20A. In the illustrated example, the outer nozzle 31 is generally cylindrical, and the tip side (one axial side z1) has a smaller diameter than other portions. In this embodiment, the outer nozzle 31 is disposed concentrically with the non-consumable electrode 25 and the inner nozzle 30. The outer nozzle 31 is attached, for example, by a screw connection to the outer periphery of the nozzle holder 32. The outer nozzle 31 corresponds to an example of the "second nozzle" of the present invention.

図8に示すように、本実施形態において、内側ノズル30の先端は、外側ノズル31の先端から軸線方向一方側z1に突出している。内側ノズル30の先端が外側ノズル31の先端から軸線方向一方側z1に突出する突出長さP2は、たとえば0~5mmの範囲である。 As shown in FIG. 8, in this embodiment, the tip of the inner nozzle 30 protrudes from the tip of the outer nozzle 31 to one axial side z1. The protruding length P2 by which the tip of the inner nozzle 30 protrudes from the tip of the outer nozzle 31 to one axial side z1 is, for example, in the range of 0 to 5 mm.

図3~図9に示すように、本実施形態において、溶接トーチA1には、第1ガス流路G1、第2ガス流路G2および冷却水流路Wが形成されている。 As shown in Figures 3 to 9, in this embodiment, the welding torch A1 is formed with a first gas flow path G1, a second gas flow path G2, and a cooling water flow path W.

本実施形態において、溶接トーチA1に供給される溶接用ガスは、ガス種や流量などのガス供給態様が異なる2種類の不活性ガスを含む。当該2種類の不活性ガスは、説明の便宜上、適宜「第1不活性ガス」および「第2不活性ガス」と区別する。 In this embodiment, the welding gas supplied to the welding torch A1 includes two types of inert gas that differ in gas supply manner, such as gas type and flow rate. For convenience of explanation, the two types of inert gas are appropriately distinguished as a "first inert gas" and a "second inert gas."

第1ガス流路G1は、第1不活性ガスを流すための流路である。図3、図8において、第1不活性ガスの流れを二点鎖線の矢印で示す。第1ガス流路G1は、コレット27とコレットボディ26との間、非消耗電極25(電極主部251)とコレット27との間、非消耗電極25(電極主部251)とコレットボディ26との間、非消耗電極25(電極主部251)と電極芯出し部材34(芯出し部材主部341)との間、および非消耗電極25(電極主部251)と内側ノズル30(先端側円筒部303)との間、にそれぞれ形成されている。 The first gas flow path G1 is a flow path for flowing the first inert gas. In Fig. 3 and Fig. 8, the flow of the first inert gas is indicated by the two-dot chain arrows. The first gas flow path G1 is formed between the collet 27 and the collet body 26, between the non-consumable electrode 25 (electrode main part 251) and the collet 27, between the non-consumable electrode 25 (electrode main part 251) and the collet body 26, between the non-consumable electrode 25 (electrode main part 251) and the electrode centering member 34 (centering member main part 341), and between the non-consumable electrode 25 (electrode main part 251) and the inner nozzle 30 (tip side cylindrical part 303).

本実施形態では、図3、図9に示すように、トーチボディ2(筒状部材21)には、第1不活性ガスを導入する第1ガス流入口211が設けられている。第1ガス流入口211は第1ガス流路G1に通じている。第1ガス流入口211から第1不活性ガスが導入されると、当該第1不活性ガスは、第1ガス流路G1において軸線方向他方側z2から軸線方向一方側z1に流れ、非消耗電極25(電極主部251)と内側ノズル30との間を通過した後に内側ノズル30の先端の開口305から噴出する。 In this embodiment, as shown in Figures 3 and 9, the torch body 2 (cylindrical member 21) is provided with a first gas inlet 211 for introducing a first inert gas. The first gas inlet 211 is connected to the first gas flow passage G1. When the first inert gas is introduced from the first gas inlet 211, the first inert gas flows in the first gas flow passage G1 from the other axial side z2 to the one axial side z1, passes between the non-consumable electrode 25 (electrode main portion 251) and the inner nozzle 30, and then is ejected from the opening 305 at the tip of the inner nozzle 30.

第2ガス流路G2は、第2不活性ガスを流すための流路である。図3、図8において、第2不活性ガスの流れを点線の矢印で示す。第2ガス流路G2は、コレットボディ26と筒状部材21との間、コレットボディ26と絶縁リング24との間、ノズルホルダ32、係止部材33と外側ノズル31との間、および内側ノズル30と外側ノズル31との間、にそれぞれ形成されている。 The second gas flow path G2 is a flow path for flowing the second inert gas. In Figures 3 and 8, the flow of the second inert gas is indicated by dotted arrows. The second gas flow paths G2 are formed between the collet body 26 and the cylindrical member 21, between the collet body 26 and the insulating ring 24, between the nozzle holder 32, the locking member 33 and the outer nozzle 31, and between the inner nozzle 30 and the outer nozzle 31.

本実施形態では、図3、図9に示すように、トーチボディ2(筒状部材21)には、第2不活性ガスを導入する第2ガス流入口212が設けられている。第2ガス流入口212は第2ガス流路G2に通じている。第2ガス流入口212から第2不活性ガスが導入されると、当該第2不活性ガスは、第2ガス流路G2において軸線方向他方側z2から軸線方向一方側z1に流れ、内側ノズル30と外側ノズル31との間を通過した後に外側ノズル31の先端の開口315から噴出する。 In this embodiment, as shown in Figures 3 and 9, the torch body 2 (cylindrical member 21) is provided with a second gas inlet 212 for introducing a second inert gas. The second gas inlet 212 is connected to the second gas flow passage G2. When the second inert gas is introduced from the second gas inlet 212, the second inert gas flows from the other axial side z2 to the one axial side z1 in the second gas flow passage G2, passes between the inner nozzle 30 and the outer nozzle 31, and is then ejected from the opening 315 at the tip of the outer nozzle 31.

冷却水流路Wは、冷却水を流すための流路である。図4に示すように、冷却水流路Wは、非消耗電極25の周方向に沿って形成されている。冷却水流路Wは、主に筒状部材21と筒状部材22との間に形成されている。 The cooling water flow path W is a flow path for flowing cooling water. As shown in FIG. 4, the cooling water flow path W is formed along the circumferential direction of the non-consumable electrode 25. The cooling water flow path W is formed mainly between the cylindrical member 21 and the cylindrical member 22.

図9等を参照して、筒状部材21の第1ガス流入口211、第2ガス流入口212、凹溝213、テーパー面214および雌ねじ部215について説明する。図9に示すように、第1ガス流入口211は、第2ガス流入口212に対して軸線方向他方側z2に位置する。第1ガス流入口211は、第1方向xに対して傾斜している。第1ガス流入口211は、第1方向xにおいて非消耗電極25に近づくにつれて軸線方向一方側z1に位置するように傾斜している。 The first gas inlet 211, the second gas inlet 212, the groove 213, the tapered surface 214, and the female threaded portion 215 of the cylindrical member 21 will be described with reference to FIG. 9 and other figures. As shown in FIG. 9, the first gas inlet 211 is located on the other axial side z2 relative to the second gas inlet 212. The first gas inlet 211 is inclined with respect to the first direction x. The first gas inlet 211 is inclined to be located on one axial side z1 as it approaches the non-consumable electrode 25 in the first direction x.

第2ガス流入口212は、第1方向xに対して傾斜している。第2ガス流入口212は、第1方向xにおいて非消耗電極25に近づくにつれて軸線方向一方側z1に位置するように傾斜している。筒状部材21の径方向外側にある第1筒状部20Aは、軸線方向zにおいて第1ガス流入口211および第2ガス流入口212を跨いで配置されている。 The second gas inlet 212 is inclined with respect to the first direction x. The second gas inlet 212 is inclined so as to be located on one axial side z1 as it approaches the non-consumable electrode 25 in the first direction x. The first cylindrical portion 20A, which is located radially outside the cylindrical member 21, is positioned across the first gas inlet 211 and the second gas inlet 212 in the axial direction z.

テーパー面214には、第2ガス流入口212の開口端が位置する。テーパー面214は、非消耗電極25に近づくにつれて軸線方向他方側z2に位置するように傾斜している。図9に示した断面において、テーパー面214と第2ガス流入口212とのなす角度は、略直角である。 The opening end of the second gas inlet 212 is located on the tapered surface 214. The tapered surface 214 is inclined so as to be located on the other axial side z2 as it approaches the non-consumable electrode 25. In the cross section shown in FIG. 9, the angle between the tapered surface 214 and the second gas inlet 212 is approximately a right angle.

凹溝213は、筒状部材21の外周面の一部が径方向内側に凹んだ部位である。筒状部材22は、概略円筒状であり、筒状部材21の径方向外側に配置されている。筒状部材22は、凹溝213を径方向外側から塞いでいる。図4、図9に示すように、本実施形態においては、凹溝213とこれを塞ぐ筒状部材22との間の空間により、冷却水流路Wが構成される。また、本実施形態では、図9に示すように、冷却水流路Wは、軸線方向zにおいて第1ガス流入口211と筒状部材22との間に位置する。 The recessed groove 213 is a portion of the outer circumferential surface of the tubular member 21 recessed radially inward. The tubular member 22 is roughly cylindrical and is disposed radially outward of the tubular member 21. The tubular member 22 blocks the recessed groove 213 from the radially outward side. As shown in Figures 4 and 9, in this embodiment, the cooling water flow path W is formed by the space between the recessed groove 213 and the tubular member 22 that blocks it. Also, in this embodiment, as shown in Figure 9, the cooling water flow path W is located between the first gas inlet 211 and the tubular member 22 in the axial direction z.

図9に示すように、雌ねじ部215は、第1ガス流入口211に対して軸線方向他方側z2に隣接している。この雌ねじ部215には、上述のようにコレット押え部材28のねじ部が螺合している。 As shown in FIG. 9, the female threaded portion 215 is adjacent to the first gas inlet 211 on the other axial side z2. As described above, the threaded portion of the collet retainer member 28 is screwed into this female threaded portion 215.

図3、図9に示すように、第1ガス配管41および第2ガス配管42は、第2筒状部20Bの内部を挿通する。第1ガス配管41は、第1ガス流路G1を流す配管であり、筒状部材21の第1ガス流入口211に通じている。第2ガス配管42は、第2ガス流路G2を流す配管であり、筒状部材21の第2ガス流入口212に通じている。第2筒状部20Bは、第1筒状部20A寄りの部位がハンドル1寄りの部位よも小径とされた括れ形状である。図示した例では、この第2筒状部20Bの括れ形状に対応して、第1ガス配管41および第2ガス配管42は適宜屈曲している。第1ガス配管41において第1ガス流入口211に通じる側の端部は、第1方向xに沿って延びる。 3 and 9, the first gas pipe 41 and the second gas pipe 42 pass through the inside of the second cylindrical portion 20B. The first gas pipe 41 is a pipe that flows through the first gas flow path G1 and is connected to the first gas inlet 211 of the cylindrical member 21. The second gas pipe 42 is a pipe that flows through the second gas flow path G2 and is connected to the second gas inlet 212 of the cylindrical member 21. The second cylindrical portion 20B has a narrowed shape in which the portion closer to the first cylindrical portion 20A has a smaller diameter than the portion closer to the handle 1. In the illustrated example, the first gas pipe 41 and the second gas pipe 42 are appropriately bent in accordance with the narrowed shape of the second cylindrical portion 20B. The end of the first gas pipe 41 that is connected to the first gas inlet 211 extends along the first direction x.

図4に示すように、第1冷却水配管43および第2冷却水配管44は、第2筒状部20Bの内部を挿通する。図示した例では、第1冷却水配管43は、上述の冷却水流路Wに向けて冷却水を送るための配管である。第2冷却水配管44は、冷却水流路Wを流れた冷却水を外部に送り出すための配管である。第1冷却水配管43の第1筒状部20A側の端部は、冷却水流路Wの一方の端部に通じている。第2冷却水配管44の第1筒状部20Aの端部は、冷却水流路Wの他方の端部に通じている。これにより、図4に示すように、冷却水は、第1冷却水配管43、冷却水流路W、第2冷却水配管44の順に流れる。図4において、冷却水の流れを実線の矢印で表す。 As shown in FIG. 4, the first cooling water pipe 43 and the second cooling water pipe 44 pass through the inside of the second cylindrical portion 20B. In the illustrated example, the first cooling water pipe 43 is a pipe for sending cooling water toward the above-mentioned cooling water flow path W. The second cooling water pipe 44 is a pipe for sending the cooling water that has flowed through the cooling water flow path W to the outside. The end of the first cooling water pipe 43 on the first cylindrical portion 20A side is connected to one end of the cooling water flow path W. The end of the second cooling water pipe 44 on the first cylindrical portion 20A is connected to the other end of the cooling water flow path W. As a result, as shown in FIG. 4, the cooling water flows in the order of the first cooling water pipe 43, the cooling water flow path W, and the second cooling water pipe 44. In FIG. 4, the flow of the cooling water is represented by solid arrows.

溶接トーチA1に供給される第1不活性ガスおよび第2不活性ガスの各々のガス種は特に限定されず、たとえばアルゴン(Ar)ガスおよびヘリウム(He)ガスより選択される少なくとも1種を含むガスである。溶接トーチA1に供給される第1不活性ガスのおよび第2不活性ガスの流量は、溶接条件等により適宜個別に調整される。 The type of each of the first inert gas and the second inert gas supplied to the welding torch A1 is not particularly limited, and may be, for example, a gas containing at least one selected from argon (Ar) gas and helium (He) gas. The flow rates of the first inert gas and the second inert gas supplied to the welding torch A1 are individually adjusted as appropriate depending on the welding conditions, etc.

図8に示すように、第1ガス流路G1における非消耗電極25(電極主部251)と内側ノズル30(先端側円筒部303)との隙間は、第2ガス流路G2における内側ノズル30(先端側円筒部303)と外側ノズル31との隙間よりも小さい。第1ガス流路G1において非消耗電極25(電極主部251)と内側ノズル30(先端側円筒部303)との最小隙間L1は、たとえば0.4~1.8mm程度である。第2ガス流路G2において内側ノズル30(先端側円筒部303)と外側ノズル31との最小隙間L2は、たとえば1~4mm程度である。最小隙間L2に対する最小隙間L1の割合について、最小隙間L1は、たとえば最小隙間L2の0.2~0.5倍であり、好ましくは最小隙間L2の0.2~0.3倍である。 As shown in FIG. 8, the gap between the non-consumable electrode 25 (electrode main part 251) and the inner nozzle 30 (tip side cylindrical part 303) in the first gas flow path G1 is smaller than the gap between the inner nozzle 30 (tip side cylindrical part 303) and the outer nozzle 31 in the second gas flow path G2. The minimum gap L1 between the non-consumable electrode 25 (electrode main part 251) and the inner nozzle 30 (tip side cylindrical part 303) in the first gas flow path G1 is, for example, about 0.4 to 1.8 mm. The minimum gap L2 between the inner nozzle 30 (tip side cylindrical part 303) and the outer nozzle 31 in the second gas flow path G2 is, for example, about 1 to 4 mm. Regarding the ratio of the minimum gap L1 to the minimum gap L2, the minimum gap L1 is, for example, 0.2 to 0.5 times the minimum gap L2, and preferably 0.2 to 0.3 times the minimum gap L2.

次に、本実施形態の作用について説明する。 Next, the operation of this embodiment will be explained.

本実施形態の溶接トーチA1は、軸線方向zに延びる非消耗電極25と、コレットボディ26(第1部材)と、内側ノズル30(第1ノズル)と、係止部材33と、電極芯出し部材34と、を備える。電極芯出し部材34は、非消耗電極25に対して同心円状に外嵌されている。また、内側ノズル30(ノズル主部301)は、電極芯出し部材34(芯出し部材主部341)に対して同心円状に外嵌されている。これにより、内側ノズル30は、電極芯出し部材34を介して、非消耗電極25に対して同心円状に配置されている。係止部材33は、コレットボディ26(第1部材)の軸線方向一方側z1の端部(第1部)と、内側ノズル30の軸線方向他方側z2の端部(第2部)とに跨って外嵌されており、コレットボディ26および内側ノズル30の双方に係止する。このような構成によれば、係止部材33とコレットボディ26あるいは内側ノズル30との間には径方向に多少の融通を持たせることができる。したがって、たとえば非消耗電極25が製造誤差等に起因して多少曲がっていても、内側ノズル30を非消耗電極25に対して同心円状に配置することができる。 The welding torch A1 of this embodiment includes a non-consumable electrode 25 extending in the axial direction z, a collet body 26 (first member), an inner nozzle 30 (first nozzle), a locking member 33, and an electrode centering member 34. The electrode centering member 34 is concentrically fitted around the non-consumable electrode 25. The inner nozzle 30 (nozzle main part 301) is also concentrically fitted around the electrode centering member 34 (centering member main part 341). As a result, the inner nozzle 30 is arranged concentrically around the non-consumable electrode 25 via the electrode centering member 34. The locking member 33 is fitted across the end (first part) of the collet body 26 (first member) on one axial side z1 and the end (second part) of the inner nozzle 30 on the other axial side z2, and is locked to both the collet body 26 and the inner nozzle 30. This configuration allows some radial flexibility between the locking member 33 and the collet body 26 or the inner nozzle 30. Therefore, even if the non-consumable electrode 25 is slightly bent due to manufacturing errors, the inner nozzle 30 can be positioned concentrically with the non-consumable electrode 25.

内側ノズル30が非消耗電極25に対して芯ずれを起こすと、内側ノズル30の先端の開口305から噴出する第1不活性ガス(プラズマガス)に偏流が生じる。第1ガス流路G1を構成する非消耗電極25(電極主部251)と内側ノズル30(先端側円筒部303)との最小隙間L1は狭く、内側ノズル30が芯ずれを起こすと第1不活性ガス(プラズマガス)の偏流を招きやすいが、上述のように電極芯出し部材34および係止部材33を具備する構造により、内側ノズル30が非消耗電極25に対して同心円状に配置されることが担保されている。このことは、溶接品質の向上に適する。 If the inner nozzle 30 becomes misaligned with respect to the non-consumable electrode 25, the first inert gas (plasma gas) ejected from the opening 305 at the tip of the inner nozzle 30 will drift. The minimum gap L1 between the non-consumable electrode 25 (electrode main portion 251) and the inner nozzle 30 (tip side cylindrical portion 303) that constitute the first gas flow path G1 is narrow, and if the inner nozzle 30 becomes misaligned, it is likely to cause drift of the first inert gas (plasma gas). However, as described above, the structure that includes the electrode centering member 34 and the locking member 33 ensures that the inner nozzle 30 is positioned concentrically with the non-consumable electrode 25. This is suitable for improving welding quality.

また、内側ノズル30が非消耗電極25の径方向外側に同心円状に配置されているため、非消耗電極25と内側ノズル30との間の第1ガス流路G1を流れるガス(第1不活性ガス)については、非消耗電極25の周囲において略均一で比較的に高速な気流となって、内側ノズル30先端の開口305から噴出する。これにより、亜鉛めっき鋼板などの低溶融金属よりなる被溶接物を溶接する場合においても、非消耗電極25の周囲を流れた高速気流の第1不活性ガスによって、溶接時に生じたヒューム等が吹き飛ばされる。したがって、非消耗電極25先端や内側ノズル30先端へのヒューム等の付着を防止することができる。 In addition, since the inner nozzle 30 is arranged concentrically radially outside the non-consumable electrode 25, the gas (first inert gas) flowing through the first gas flow passage G1 between the non-consumable electrode 25 and the inner nozzle 30 becomes a substantially uniform and relatively high-speed airflow around the non-consumable electrode 25 and is ejected from the opening 305 at the tip of the inner nozzle 30. As a result, even when welding a workpiece made of a low-melting metal such as a galvanized steel sheet, fumes and the like generated during welding are blown away by the high-speed airflow of the first inert gas flowing around the non-consumable electrode 25. Therefore, it is possible to prevent fumes and the like from adhering to the tip of the non-consumable electrode 25 or the tip of the inner nozzle 30.

係止部材33とコレットボディ26の軸線方向一方側z1の端部(第1部)とは、ねじ接続されている。このような構成によれば、比較的簡単な構造によって、係止部材33とコレットボディ26との間に適度な寸法の融通を持たせることができる。また、内側ノズル30を交換する際には、係止部材33の雌ねじ部331aを緩めることで内側ノズル30を容易に取り外すことが可能であり、内側ノズル30の交換作業性に優れる。 The locking member 33 and the end (first part) on one axial side z1 of the collet body 26 are screw-connected. This configuration allows for a suitable degree of dimensional flexibility between the locking member 33 and the collet body 26 with a relatively simple structure. In addition, when replacing the inner nozzle 30, the inner nozzle 30 can be easily removed by loosening the female threaded portion 331a of the locking member 33, making replacement of the inner nozzle 30 easy.

内側ノズル30、係止部材33、電極芯出し部材34の取り付け構造において、電極芯出し部材34の軸線方向他方側z2の端部(芯出し部材膨出部342)は、コレットボディ26の軸線方向一方側z1の端部(第1部)に当接している。これにより、電極芯出し部材34は、軸線方向他方側z2への移動が阻止されている。また、電極芯出し部材34の芯出し部材膨出部342と、内側ノズル30のノズル主部301(第2部)とが当接している。これにより、電極芯出し部材34は、軸線方向一方側z1への移動が阻止されている。また、内側ノズル30の軸線方向他方側z2のノズル膨出部302と係止部材33の中間段部333とが当接している。これにより、内側ノズル30は、軸線方向一方側z1への移動が阻止されている。このような構成により、係止部材33(大径筒状部331)の雌ねじ部331aとコレットボディ26の雄ねじ部261aとを締め込むと、内側ノズル30の軸線方向他方側z2の部位(ノズル主部301の一部とノズル膨出部302)は、電極芯出し部材34の芯出し部材膨出部342と係止部材33の中間段部333とにより軸線方向zの両側から圧縮力が作用し、強固に保持される。 In the mounting structure of the inner nozzle 30, the locking member 33, and the electrode centering member 34, the end (centering member bulge 342) of the electrode centering member 34 on the other axial side z2 abuts against the end (first part) of the collet body 26 on one axial side z1. As a result, the electrode centering member 34 is prevented from moving toward the other axial side z2. In addition, the centering member bulge 342 of the electrode centering member 34 abuts against the nozzle main part 301 (second part) of the inner nozzle 30. As a result, the electrode centering member 34 is prevented from moving toward the one axial side z1. In addition, the nozzle bulge 302 on the other axial side z2 of the inner nozzle 30 abuts against the intermediate step part 333 of the locking member 33. As a result, the inner nozzle 30 is prevented from moving toward the one axial side z1. With this configuration, when the female threaded portion 331a of the locking member 33 (large diameter cylindrical portion 331) and the male threaded portion 261a of the collet body 26 are tightened, the portion on the other axial side z2 of the inner nozzle 30 (part of the nozzle main portion 301 and the nozzle bulge portion 302) is firmly held in place by compressive forces acting from both sides in the axial direction z by the centering member bulge portion 342 of the electrode centering member 34 and the intermediate step portion 333 of the locking member 33.

本実施形態においては、電極芯出し部材34の芯出し部材膨出部342は、軸線方向一方側z1に位置する第1当接面342aを有する。内側ノズル30のノズル主部301は、第1当接面342aに当接する第2当接面301aを有する。第1当接面342aおよび第2当接面301aの各々は、軸線方向一方側z1に向かうにつれて径方向寸法が小さくなるように傾斜している。このような構成によれば、電極芯出し部材34に対する内側ノズル30の芯出し精度を向上することができる。 In this embodiment, the centering member bulge 342 of the electrode centering member 34 has a first abutment surface 342a located on one axial side z1. The nozzle main portion 301 of the inner nozzle 30 has a second abutment surface 301a that abuts against the first abutment surface 342a. Each of the first abutment surface 342a and the second abutment surface 301a is inclined so that the radial dimension decreases toward the one axial side z1. With this configuration, the centering accuracy of the inner nozzle 30 relative to the electrode centering member 34 can be improved.

本実施形態においては、コレットボディ26の軸線方向一方側z1の端部(第1部)は、第3当接面262aを有する。電極芯出し部材34の芯出し部材膨出部342は、軸線方向他方側z2に位置する第4当接面342bを有する。第4当接面342bは、第3当接面262aに当接しており、第3当接面262aおよび第4当接面342bの各々は、軸線方向一方側z1に向かうにつれて径方向寸法が大きくなるように傾斜している。このような構成によれば、非消耗電極25に対する電極芯出し部材34の芯出し精度を向上することができる。 In this embodiment, the end (first portion) of the collet body 26 on one axial side z1 has a third abutment surface 262a. The centering member bulge 342 of the electrode centering member 34 has a fourth abutment surface 342b located on the other axial side z2. The fourth abutment surface 342b abuts against the third abutment surface 262a, and each of the third abutment surface 262a and the fourth abutment surface 342b is inclined so that the radial dimension increases toward the one axial side z1. With this configuration, the centering accuracy of the electrode centering member 34 with respect to the non-consumable electrode 25 can be improved.

本実施形態においては、内側ノズル30のノズル膨出部302は、軸線方向一方側z1に位置する第5当接面302aを有する。係止部材33の中間段部333は、第5当接面302aに当接する第6当接面333aを有する。第5当接面302aおよび第6当接面333aの各々は、軸線方向一方側z1に向かうにつれて径方向寸法が小さくなるように傾斜している。このような構成によれば、電極芯出し部材34に対する内側ノズル30の芯出し精度をより向上することができる。 In this embodiment, the nozzle bulge 302 of the inner nozzle 30 has a fifth abutment surface 302a located on one axial side z1. The intermediate step 333 of the locking member 33 has a sixth abutment surface 333a that abuts against the fifth abutment surface 302a. Each of the fifth abutment surface 302a and the sixth abutment surface 333a is inclined so that the radial dimension decreases toward the one axial side z1. With this configuration, the centering accuracy of the inner nozzle 30 relative to the electrode centering member 34 can be further improved.

内側ノズル30は、絶縁性材料により構成される。絶縁性材料は、圧縮強度が引張り強度よりも高い。本実施形態では、上述のように、係止部材33(大径筒状部331)の雌ねじ部331aとコレットボディ26の雄ねじ部261aとを締め込。これにより、内側ノズル30の軸線方向他方側z2の部位(ノズル主部301の一部とノズル膨出部302)は、電極芯出し部材34(芯出し部材膨出部342)と係止部材33(中間段部333)とにより軸線方向zの両側から圧縮力が作用して、強固に保持される。このような構成は、内側ノズル30の耐久性を高めるうえで好ましい。 The inner nozzle 30 is made of an insulating material. The compressive strength of the insulating material is higher than the tensile strength. In this embodiment, as described above, the female threaded portion 331a of the locking member 33 (large diameter cylindrical portion 331) and the male threaded portion 261a of the collet body 26 are fastened together. As a result, the portion of the inner nozzle 30 on the other axial side z2 (a part of the nozzle main portion 301 and the nozzle bulge portion 302) is firmly held by the electrode core member 34 (core member bulge portion 342) and the locking member 33 (middle step portion 333) applying compressive forces from both sides in the axial direction z. This configuration is preferable for increasing the durability of the inner nozzle 30.

本実施形態においては、外側ノズル31は、内側ノズル30の径方向外側に配置されており、内側ノズル30と外側ノズル31との間には、第2ガス流路G2が形成されている。このような構成によれば、溶接作業時には、第1ガス流路G1を流れて内側ノズル30の先端から噴出する第1不活性ガスがプラズマガスとして機能し、かつ第2ガス流路G2を流れて外側ノズル31の先端から噴出する第2不活性ガスがシールドガスとして機能する。これにより、被溶接物と非消耗電極25先端との間に発生するアークが絞られ、エネルギ密度の高いアーク(プラズマアーク)を利用して、溶接を効率よく行うことができる。 In this embodiment, the outer nozzle 31 is disposed radially outside the inner nozzle 30, and a second gas flow path G2 is formed between the inner nozzle 30 and the outer nozzle 31. With this configuration, during welding, the first inert gas flowing through the first gas flow path G1 and ejected from the tip of the inner nozzle 30 functions as a plasma gas, and the second inert gas flowing through the second gas flow path G2 and ejected from the tip of the outer nozzle 31 functions as a shielding gas. This narrows the arc generated between the workpiece and the tip of the non-consumable electrode 25, and welding can be performed efficiently using an arc with high energy density (plasma arc).

さらに、非消耗電極25の先端は軸線方向zにおいて内側ノズル30の先端と一致する、あるいは内側ノズル30の先端から軸線方向一方側z1に少し突出している。非消耗電極25の先端が内側ノズル30の先端から軸線方向一方側z1に突出する突出長さP1は、0~2mmの範囲である。このような非消耗電極25の先端位置によれば、非消耗電極25と内側ノズル30との隙間については内側ノズル30の軸線方向zの中間から先端近傍に至る範囲において略一定に狭く保たれる。したがって、非消耗電極25の周囲を流れる高速気流の第1不活性ガスは、内側ノズル30先端の開口305から、流速が殆ど低下せずに噴出する。このことは、非消耗電極25先端や内側ノズル30先端へのヒューム等の付着を防止する上で好ましい。また、上述の作用効果は内側ノズル30の形状や配置の工夫により実現され、溶接トーチA1の構造を比較的簡素にし、かつ溶接トーチA1の先端部の小型化を図ることが可能である。 Furthermore, the tip of the non-consumable electrode 25 coincides with the tip of the inner nozzle 30 in the axial direction z, or protrudes slightly from the tip of the inner nozzle 30 to one axial side z1. The protruding length P1 of the tip of the non-consumable electrode 25 protruding from the tip of the inner nozzle 30 to one axial side z1 is in the range of 0 to 2 mm. With such a tip position of the non-consumable electrode 25, the gap between the non-consumable electrode 25 and the inner nozzle 30 is kept approximately constant and narrow in the range from the middle of the axial direction z of the inner nozzle 30 to the vicinity of the tip. Therefore, the high-speed airflow of the first inert gas flowing around the non-consumable electrode 25 is ejected from the opening 305 at the tip of the inner nozzle 30 with almost no decrease in flow rate. This is preferable in terms of preventing the adhesion of fumes, etc. to the tip of the non-consumable electrode 25 and the tip of the inner nozzle 30. In addition, the above-mentioned action and effect are realized by ingenuity in the shape and arrangement of the inner nozzle 30, making it possible to relatively simplify the structure of the welding torch A1 and to miniaturize the tip of the welding torch A1.

溶接トーチA1において、第1ガス流路G1における非消耗電極25(電極主部251)と内側ノズル30(先端側円筒部303)との最小隙間L1は、第2ガス流路G2における内側ノズル30(先端側円筒部303)と外側ノズル31との最小隙間L2よりも小さい。このような構成によれば、非消耗電極25と内側ノズル30との間を流れる第1不活性ガスの流速を効率よく速めることが可能である。したがって、非消耗電極25先端や内側ノズル30先端へのヒューム等の付着が適切に防止されるとともに被溶接物と非消耗電極25との間に生ずるアーク(プラズマアーク)が緊縮され、当該アークの集中性がより高まる。 In the welding torch A1, the minimum gap L1 between the non-consumable electrode 25 (electrode main portion 251) and the inner nozzle 30 (tip side cylindrical portion 303) in the first gas flow passage G1 is smaller than the minimum gap L2 between the inner nozzle 30 (tip side cylindrical portion 303) and the outer nozzle 31 in the second gas flow passage G2. With this configuration, it is possible to efficiently increase the flow rate of the first inert gas flowing between the non-consumable electrode 25 and the inner nozzle 30. Therefore, adhesion of fumes and the like to the tip of the non-consumable electrode 25 and the tip of the inner nozzle 30 is appropriately prevented, and the arc (plasma arc) generated between the workpiece and the non-consumable electrode 25 is constricted, and the concentration of the arc is further increased.

図10は、本発明に係る溶接トーチの変形例を示している。図10に示した溶接トーチA11においては、コレットボディ26、内側ノズル30、係止部材33および電極芯出し部材34の構成が上記実施形態の溶接トーチA1と異なっている。 Figure 10 shows a modified example of the welding torch according to the present invention. In the welding torch A11 shown in Figure 10, the configurations of the collet body 26, the inner nozzle 30, the locking member 33, and the electrode centering member 34 are different from those of the welding torch A1 of the above embodiment.

溶接トーチA11においては、コレットボディ26の軸線方向一方側z1の端部には、上記実施形態の第3当接面262aが形成されていない。電極芯出し部材34の芯出し部材膨出部342には、第4当接面342bが形成されていない。そして、電極芯出し部材34(芯出し部材主部341および芯出し部材膨出部342)の軸線方向他方側z2を向く環状の平端面が、コレットボディ26の軸線方向一方側z1を向く環状の平端面に当接している。また、内側ノズル30のノズル膨出部302には、上記実施形態の第5当接面302aが形成されていない。係止部材33の中間段部333には、第6当接面333aが形成されていない。そして、ノズル膨出部302の軸線方向一方側z1を向く環状の平端面と、中間段部333の軸線方向他方側z2を向く環状の平端面とが当接している。 In the welding torch A11, the third abutment surface 262a of the above embodiment is not formed at the end of the collet body 26 on one axial side z1. The centering member bulge 342 of the electrode centering member 34 is not formed with the fourth abutment surface 342b. The annular flat end surface facing the other axial side z2 of the electrode centering member 34 (centering member main portion 341 and centering member bulge 342) abuts against the annular flat end surface facing the one axial side z1 of the collet body 26. The nozzle bulge 302 of the inner nozzle 30 is not formed with the fifth abutment surface 302a of the above embodiment. The intermediate step portion 333 of the locking member 33 is not formed with the sixth abutment surface 333a. The annular flat end surface of the nozzle bulge 302 facing one axial side z1 abuts against the annular flat end surface of the intermediate step 333 facing the other axial side z2.

本変形例の溶接トーチA11においては、上記実施形態の溶接トーチA1と同様に、内側ノズル30は、電極芯出し部材34を介して、非消耗電極25に対して同心円状に配置されている。係止部材33は、コレットボディ26(第1部材)の軸線方向一方側z1の端部(第1部)と、内側ノズル30の軸線方向他方側z2の端部(第2部)とに跨って外嵌されており、コレットボディ26および内側ノズル30の双方に係止する。このような構成によれば、係止部材33とコレットボディ26あるいは内側ノズル30との間には径方向に多少の融通を持たせることができる。したがって、たとえば非消耗電極25が製造誤差等に起因して多少曲がっていても、内側ノズル30を非消耗電極25に対して同心円状に配置することができる。 In the welding torch A11 of this modified example, as in the welding torch A1 of the above embodiment, the inner nozzle 30 is arranged concentrically with the non-consumable electrode 25 via the electrode centering member 34. The locking member 33 is fitted across the end (first part) of the collet body 26 (first member) on one axial side z1 and the end (second part) of the inner nozzle 30 on the other axial side z2, and locks onto both the collet body 26 and the inner nozzle 30. With this configuration, some flexibility can be provided in the radial direction between the locking member 33 and the collet body 26 or the inner nozzle 30. Therefore, for example, even if the non-consumable electrode 25 is slightly bent due to manufacturing errors, the inner nozzle 30 can be arranged concentrically with the non-consumable electrode 25.

内側ノズル30が非消耗電極25に対して芯ずれを起こすと、内側ノズル30の先端の開口305から噴出する第1不活性ガス(プラズマガス)に偏流が生じる。第1ガス流路G1を構成する非消耗電極25(電極主部251)と内側ノズル30(先端側円筒部303)との最小隙間L1は狭く、内側ノズル30が芯ずれを起こすと第1不活性ガス(プラズマガス)の偏流を招きやすいが、上述のように電極芯出し部材34および係止部材33を具備する構造により、内側ノズル30が非消耗電極25に対して同心円状に配置されることが担保されている。このことは、溶接品質の向上に適する。 If the inner nozzle 30 becomes misaligned with respect to the non-consumable electrode 25, the first inert gas (plasma gas) ejected from the opening 305 at the tip of the inner nozzle 30 will drift. The minimum gap L1 between the non-consumable electrode 25 (electrode main portion 251) and the inner nozzle 30 (tip side cylindrical portion 303) that constitute the first gas flow path G1 is narrow, and if the inner nozzle 30 becomes misaligned, it is likely to cause drift of the first inert gas (plasma gas). However, as described above, the structure that includes the electrode centering member 34 and the locking member 33 ensures that the inner nozzle 30 is positioned concentrically with the non-consumable electrode 25. This is suitable for improving welding quality.

溶接トーチA11において、電極芯出し部材34の軸線方向他方側z2の端部(芯出し部材主部341および芯出し部材膨出部342)は、コレットボディ26の軸線方向一方側z1の端部(第1部)に当接している。これにより、電極芯出し部材34は、軸線方向他方側z2への移動が阻止されている。また、電極芯出し部材34の芯出し部材膨出部342と、内側ノズル30のノズル主部301(第2部)とが当接している。これにより、電極芯出し部材34は、軸線方向一方側z1への移動が阻止されている。また、内側ノズル30の軸線方向他方側z2のノズル膨出部302と係止部材33の中間段部333とが当接している。これにより、内側ノズル30は、軸線方向一方側z1への移動が阻止されている。このような構成により、係止部材33(大径筒状部331)の雌ねじ部331aとコレットボディ26の雄ねじ部261aとを締め込むと、内側ノズル30の軸線方向他方側z2の部位(ノズル主部301の一部とノズル膨出部302)は、電極芯出し部材34の芯出し部材膨出部342と係止部材33の中間段部333とにより軸線方向zの両側から圧縮力が作用し、強固に保持される。 In the welding torch A11, the end of the electrode centering member 34 on the other axial side z2 (centering member main part 341 and centering member bulge part 342) abuts against the end of the collet body 26 on one axial side z1 (first part). As a result, the electrode centering member 34 is prevented from moving toward the other axial side z2. In addition, the centering member bulge part 342 of the electrode centering member 34 abuts against the nozzle main part 301 (second part) of the inner nozzle 30. As a result, the electrode centering member 34 is prevented from moving toward the one axial side z1. In addition, the nozzle bulge part 302 on the other axial side z2 of the inner nozzle 30 abuts against the intermediate step part 333 of the locking member 33. As a result, the inner nozzle 30 is prevented from moving toward the one axial side z1. With this configuration, when the female threaded portion 331a of the locking member 33 (large diameter cylindrical portion 331) and the male threaded portion 261a of the collet body 26 are tightened, the portion on the other axial side z2 of the inner nozzle 30 (part of the nozzle main portion 301 and the nozzle bulge portion 302) is firmly held in place by compressive forces acting from both sides in the axial direction z by the centering member bulge portion 342 of the electrode centering member 34 and the intermediate step portion 333 of the locking member 33.

溶接トーチA11においては、電極芯出し部材34の芯出し部材膨出部342は、軸線方向一方側z1に位置する第1当接面342aを有する。内側ノズル30のノズル主部301は、第1当接面342aに当接する第2当接面301aを有する。第1当接面342aおよび第2当接面301aの各々は、軸線方向一方側z1に向かうにつれて径方向寸法が小さくなるように傾斜している。このような構成によれば、電極芯出し部材34に対する内側ノズル30の芯出し精度を向上することができる。その他にも、溶接トーチA11は、上記実施形態の溶接トーチA1と同様の構成の範囲において、上記実施形態の溶接トーチA1と同様の作用効果を奏する。 In the welding torch A11, the centering member bulge 342 of the electrode centering member 34 has a first abutment surface 342a located on one axial side z1. The nozzle main portion 301 of the inner nozzle 30 has a second abutment surface 301a that abuts against the first abutment surface 342a. Each of the first abutment surface 342a and the second abutment surface 301a is inclined so that the radial dimension decreases toward the one axial side z1. With this configuration, the centering accuracy of the inner nozzle 30 relative to the electrode centering member 34 can be improved. In addition, the welding torch A11 has the same effects as the welding torch A1 of the above embodiment within the same range of configuration as the welding torch A1 of the above embodiment.

図11は、本発明に係る溶接トーチの他の変形例を示している。図11に示した溶接トーチA12においては、内側ノズル30および電極芯出し部材34の構成が、図10に示した上記変形例の溶接トーチA11と異なっている。 Figure 11 shows another modified example of the welding torch according to the present invention. In the welding torch A12 shown in Figure 11, the configuration of the inner nozzle 30 and the electrode centering member 34 is different from that of the modified welding torch A11 shown in Figure 10.

溶接トーチA12においては、電極芯出し部材34の芯出し部材膨出部342には、第1当接面342aが形成されていない。また、内側ノズル30のノズル主部301には、第2当接面301aが形成されていない。そして、芯出し部材膨出部342の軸線方向一方側z1を向く環状の平端面と、ノズル主部301の軸線方向他方側z2を向く環状の平端面とが当接している。 In the welding torch A12, the centering member bulge 342 of the electrode centering member 34 does not have a first abutment surface 342a. In addition, the nozzle main part 301 of the inner nozzle 30 does not have a second abutment surface 301a. The annular flat end surface facing one axial side z1 of the centering member bulge 342 abuts against the annular flat end surface facing the other axial side z2 of the nozzle main part 301.

本変形例の溶接トーチA12においては、上記実施形態の溶接トーチA1と同様に、内側ノズル30は、電極芯出し部材34を介して、非消耗電極25に対して同心円状に配置されている。係止部材33は、コレットボディ26(第1部材)の軸線方向一方側z1の端部(第1部)と、内側ノズル30の軸線方向他方側z2の端部(第2部)とに跨って外嵌されており、コレットボディ26および内側ノズル30の双方に係止する。このような構成によれば、係止部材33とコレットボディ26あるいは内側ノズル30との間には径方向に多少の融通を持たせることができる。したがって、たとえば非消耗電極25が製造誤差等に起因して多少曲がっていても、内側ノズル30を非消耗電極25に対して同心円状に配置することができる。 In the welding torch A12 of this modified example, as in the welding torch A1 of the above embodiment, the inner nozzle 30 is arranged concentrically with the non-consumable electrode 25 via the electrode centering member 34. The locking member 33 is fitted across the end (first part) of the collet body 26 (first member) on one axial side z1 and the end (second part) of the inner nozzle 30 on the other axial side z2, and locks onto both the collet body 26 and the inner nozzle 30. With this configuration, some flexibility can be provided in the radial direction between the locking member 33 and the collet body 26 or the inner nozzle 30. Therefore, for example, even if the non-consumable electrode 25 is slightly bent due to manufacturing errors, the inner nozzle 30 can be arranged concentrically with the non-consumable electrode 25.

内側ノズル30が非消耗電極25に対して芯ずれを起こすと、内側ノズル30の先端の開口305から噴出する第1不活性ガス(プラズマガス)に偏流が生じる。第1ガス流路G1を構成する非消耗電極25(電極主部251)と内側ノズル30(先端側円筒部303)との最小隙間L1は狭く、内側ノズル30が芯ずれを起こすと第1不活性ガス(プラズマガス)の偏流を招きやすいが、上述のように電極芯出し部材34および係止部材33を具備する構造により、内側ノズル30が非消耗電極25に対して同心円状に配置されることが担保されている。このことは、溶接品質の向上に適する。 If the inner nozzle 30 becomes misaligned with respect to the non-consumable electrode 25, the first inert gas (plasma gas) ejected from the opening 305 at the tip of the inner nozzle 30 will drift. The minimum gap L1 between the non-consumable electrode 25 (electrode main portion 251) and the inner nozzle 30 (tip side cylindrical portion 303) that constitute the first gas flow path G1 is narrow, and if the inner nozzle 30 becomes misaligned, it is likely to cause drift of the first inert gas (plasma gas). However, as described above, the structure that includes the electrode centering member 34 and the locking member 33 ensures that the inner nozzle 30 is positioned concentrically with the non-consumable electrode 25. This is suitable for improving welding quality.

溶接トーチA12において、電極芯出し部材34の軸線方向他方側z2の端部(芯出し部材主部341および芯出し部材膨出部342)は、コレットボディ26の軸線方向一方側z1の端部(第1部)に当接している。これにより、電極芯出し部材34は、軸線方向他方側z2への移動が阻止されている。また、電極芯出し部材34の芯出し部材膨出部342と、内側ノズル30のノズル主部301(第2部)とが当接している。これにより、電極芯出し部材34は、軸線方向一方側z1への移動が阻止されている。また、内側ノズル30の軸線方向他方側z2のノズル膨出部302と係止部材33の中間段部333とが当接している。これにより、内側ノズル30は、軸線方向一方側z1への移動が阻止されている。このような構成により、係止部材33(大径筒状部331)の雌ねじ部331aとコレットボディ26の雄ねじ部261aとを締め込むと、内側ノズル30の軸線方向他方側z2の部位(ノズル主部301の一部とノズル膨出部302)は、電極芯出し部材34の芯出し部材膨出部342と係止部材33の中間段部333とにより軸線方向zの両側から圧縮力が作用し、強固に保持される。その他にも、溶接トーチA12は、上記実施形態の溶接トーチA1と同様の構成の範囲において、上記実施形態の溶接トーチA1と同様の作用効果を奏する。 In the welding torch A12, the end of the electrode centering member 34 on the other axial side z2 (centering member main part 341 and centering member bulge part 342) abuts against the end of the collet body 26 on one axial side z1 (first part). As a result, the electrode centering member 34 is prevented from moving toward the other axial side z2. In addition, the centering member bulge part 342 of the electrode centering member 34 abuts against the nozzle main part 301 (second part) of the inner nozzle 30. As a result, the electrode centering member 34 is prevented from moving toward the one axial side z1. In addition, the nozzle bulge part 302 on the other axial side z2 of the inner nozzle 30 abuts against the intermediate step part 333 of the locking member 33. As a result, the inner nozzle 30 is prevented from moving toward the one axial side z1. With this configuration, when the female threaded portion 331a of the locking member 33 (large diameter cylindrical portion 331) and the male threaded portion 261a of the collet body 26 are fastened, the portion of the inner nozzle 30 on the other axial side z2 (a part of the nozzle main portion 301 and the nozzle bulge portion 302) is firmly held in place by compressive forces acting from both sides in the axial direction z by the centering member bulge portion 342 of the electrode centering member 34 and the intermediate step portion 333 of the locking member 33. In addition, the welding torch A12 has the same effects as the welding torch A1 of the above embodiment within the same range of configuration as the welding torch A1 of the above embodiment.

以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明の範囲は上記した実施形態に限定されるものではなく、各請求項に記載した事項の範囲内でのあらゆる変更は、すべて本発明の範囲に包摂される。 Although the embodiments of the present invention have been described above, the scope of the present invention is not limited to the above-mentioned embodiments, and all modifications within the scope of the matters described in each claim are included in the scope of the present invention.

上記実施形態においては、係止部材33(大径筒状部331)の雌ねじ部331aとコレットボディ26の雄ねじ部261aとが螺合することで係止部材33がコレットボディ26の軸線方向一方側z1の端部に係止していたが、この構成に限定されない。たとえばコレットボディ26の軸線方向一方側z1の端部と係止部材33(大径筒状部331)とを圧入状態に嵌合することで、係止部材33がコレットボディ26の軸線方向一方側z1の端部に係止する構成としてもよい。 In the above embodiment, the female threaded portion 331a of the locking member 33 (large diameter cylindrical portion 331) and the male threaded portion 261a of the collet body 26 are screwed together to lock the locking member 33 to the end of the collet body 26 on one axial side z1, but this configuration is not limited to this. For example, the locking member 33 may be configured to lock to the end of the collet body 26 on one axial side z1 by fitting the end of the collet body 26 on one axial side z1 with the locking member 33 (large diameter cylindrical portion 331) in a press-fit state.

A1,A11,A12:溶接トーチ、25:非消耗電極、26:コレットボディ(第1部材)、30:内側ノズル(第1ノズル)、301:ノズル主部、301a:第2当接面、302:ノズル膨出部、31:外側ノズル(第2ノズル)、33:係止部材、331:大径筒状部、332:小径筒状部、333:中間段部、34:電極芯出し部材、341:芯出し部材主部、342:芯出し部材膨出部、342a:第1当接面、z:軸線方向、z1:軸線方向一方側、z2:軸線方向他方側 A1, A11, A12: welding torch, 25: non-consumable electrode, 26: collet body (first member), 30: inner nozzle (first nozzle), 301: nozzle main part, 301a: second abutment surface, 302: nozzle bulge, 31: outer nozzle (second nozzle), 33: locking member, 331: large diameter cylindrical part, 332: small diameter cylindrical part, 333: intermediate step, 34: electrode core member, 341: core member main part, 342: core member bulge, 342a: first abutment surface, z: axial direction, z1: one side of axial direction, z2: other side of axial direction

Claims (5)

軸線方向に延びる非消耗電極と、
前記非消耗電極の径方向外側に配置された筒状の第1部材と、
前記非消耗電極の径方向外側で、且つ前記第1部材に対して前記軸線方向の一方側に配置された筒状の第1ノズルと、
前記第1部材における前記軸線方向の一方側の第1部、および前記第1ノズルにおける前記軸線方向の他方側の第2部に跨って外嵌され、前記第1部材および前記第1ノズルの双方に係止する筒状の係止部材と、
前記非消耗電極の径方向外側で、且つ前記第2部の径方向内側に配置された筒状の電極芯出し部材と、を備え、
前記電極芯出し部材は、前記非消耗電極に対して同心円状に外嵌されており、
前記電極芯出し部材は、円筒状の芯出し部材主部と、前記芯出し部材主部から径方向外方に膨出する芯出し部材膨出部と、を含み、
前記第2部は、前記芯出し部材主部において前記芯出し部材膨出部よりも前記軸線方向の一方側に位置する部位に対して同心円状に外嵌されており、
前記第2部は、円筒状のノズル主部と、前記ノズル主部の前記軸線方向の他方側から径方向外方に膨出するノズル膨出部と、を含み、
前記係止部材は、前記ノズル膨出部に外嵌される大径筒状部と、前記大径筒状部よりも内径寸法が小さく、前記ノズル主部に外嵌される小径筒状部と、前記大径筒状部および前記小径筒状部の双方につながる中間段部と、を含み、
前記電極芯出し部材は、前記軸線方向の他方側の端部が前記第1部に当接することで前記軸線方向の他方側への移動が阻止されており、
前記電極芯出し部材は、前記芯出し部材膨出部と前記第2部とが当接することで前記軸線方向の一方側への移動が阻止されており、
前記第1ノズルは、前記ノズル膨出部と前記中間段部とが当接することで前記軸線方向の一方側への移動が阻止されている、溶接トーチ。
a non-consumable electrode extending in an axial direction;
a cylindrical first member disposed radially outward of the non-consumable electrode;
a cylindrical first nozzle disposed radially outward of the non-consumable electrode and on one side of the first member in the axial direction;
a cylindrical locking member that is fitted across a first portion of the first member on one side in the axial direction and a second portion of the first nozzle on the other side in the axial direction and that is locked to both the first member and the first nozzle;
a cylindrical electrode centering member disposed radially outside the non-consumable electrode and radially inside the second portion,
the electrode centering member is concentrically fitted around the non-consumable electrode,
the electrode centering member includes a cylindrical centering member main portion and a centering member bulging portion that bulges radially outward from the centering member main portion,
the second portion is concentrically fitted onto a portion of the main portion of the centering member that is located on one side of the centering member bulging portion in the axial direction,
the second portion includes a cylindrical nozzle main portion and a nozzle bulge portion that bulges radially outward from the other side of the nozzle main portion in the axial direction,
the engaging member includes a large diameter cylindrical portion fitted onto the nozzle bulge portion, a small diameter cylindrical portion having an inner diameter dimension smaller than that of the large diameter cylindrical portion and fitted onto the nozzle main portion, and an intermediate step portion connected to both the large diameter cylindrical portion and the small diameter cylindrical portion,
the electrode core-aligning member is prevented from moving toward the other side in the axial direction by an end portion on the other side in the axial direction abutting against the first portion,
the electrode centering member is prevented from moving to one side in the axial direction by the centering member bulging portion and the second portion coming into contact with each other,
A welding torch, wherein the first nozzle is prevented from moving to one side in the axial direction by the nozzle bulge portion and the intermediate step portion abutting against each other.
前記芯出し部材膨出部は、前記軸線方向の一方側に位置する第1当接面を有し、
前記第2部は、前記第1当接面に当接する第2当接面を有し、
前記第1当接面および前記第2当接面の各々は、前記軸線方向の一方側に向かうにつれて径方向寸法が小さくなるように傾斜している、請求項1に記載の溶接トーチ。
the centering member bulge portion has a first abutment surface located on one side in the axial direction,
The second portion has a second abutment surface that abuts against the first abutment surface,
The welding torch according to claim 1 , wherein each of the first contact surface and the second contact surface is inclined so that a radial dimension thereof decreases toward one side in the axial direction.
前記係止部材の前記大径筒状部と前記第1部材の前記第1部とは、ねじ接続されている、請求項1または2に記載の溶接トーチ。 The welding torch according to claim 1 or 2, wherein the large diameter cylindrical portion of the locking member and the first portion of the first member are connected by a screw connection. 前記第1ノズルは、絶縁性材料により構成される、請求項3に記載の溶接トーチ。 The welding torch of claim 3, wherein the first nozzle is made of an insulating material. 前記第1ノズルおよび前記係止部材の径方向外側に配置された筒状の第2ノズルをさらに備える、請求項4に記載の溶接トーチ。 The welding torch of claim 4, further comprising a cylindrical second nozzle disposed radially outward of the first nozzle and the engaging member.
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