JP3737966B2 - 熱可塑性樹脂成形品の熱溶着方法及びその装置 - Google Patents

熱可塑性樹脂成形品の熱溶着方法及びその装置 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、熱可塑性樹脂成形品と他部材(被固定物)とを固定する際、熱可塑性樹脂成形品の一部に変形部を形成し、この変形部を熱で溶融して変形させることにより、前記成形品に被固定物をかしめ留めする熱可塑性樹脂成形品の熱溶着方法及びその装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、熱可塑性樹脂で成形された成形品に被固定物を固定する場合、先ず、成形品に一体成形された熱溶着用ボスを被固定物側に貫通して形成した固定孔へ通し、次に、この固定孔から突き出た熱溶着用ボスの変形部に熱溶着用溶融ヘッド(以下「溶融ヘッド」と称す)の当接面を押し付けて加熱し、更に、その熱で変形部を溶融して固定孔の直径より大きい直径からなる溶融した膨大部を形成し、この膨大部を冷却硬化して成形品に被固定物をかしめ留めする熱溶着方法が一般的である。
【0003】
この熱溶着方法において、変形部の溶融に用いられる溶融ヘッドとしては、電圧を印加して電気的抵抗によりジュール熱を発生させる発熱体(以下「抵抗発熱体」と称する)を用いると良い熱溶着精度が得られ且つコントロールも容易に行うことができる。
さらに、溶融した変形部を冷却する方法として、変形部の溶融後、抵抗発熱体の内部に冷却用エアーを吹きかけることにより、溶融した変形部を短時間で硬化することができる。
【0004】
一方、抵抗発熱体における当接面の面積が広い場合、電流の流れる方向が一方向であれば電圧印加部間の中心部分が他の部分に比べて高温になり、よって当接面において温度分布が不均一になる場合がある。このような抵抗発熱体を用いて溶着作業を行った場合、変形部を加熱しても均一に溶融されず、例えば、変形部の中心部分が溶融温度を超えて加熱されたりするため、変形部はその中心部分において熱分解を発生し、それ以外の部位は逆に溶融温度に達しないと云う現象が発生して所望する膨大部を形成できなかったり、所望するかしめ強度が得られなかったり、膨大部の仕上がりが良くないと云った現象が発生する時がある。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、抵抗発熱体の当接面の面積が広い場合でも全面において均一に発熱することにより、強度的、外観的に満足する膨大部を形成することができる熱可塑性樹脂成形品の熱溶着方法及びその装置を提供することである。
【0006】
【課題を解決するための手段】
上記課題
(目的)を達成するため、請求項1に記載の発明においては、熱可塑性樹脂成形品の熱溶着方法おいて、抵抗発熱体に対して交流電圧を印加することによりこの抵抗発熱体を発熱させ、この熱で熱可塑性樹脂成形品に形成した変形部を溶融することにより、被固定物を前記熱可塑性樹脂成形品に固定する熱溶着方法において、前記抵抗発熱体に対する電圧印加部を2ヶ所となし、この2ヶ所の電圧印加部から交互に電圧を印加して前記抵抗発熱体を均一に発熱させてから前記変形部を溶融することを特徴とするものである。
【0007】
更に、請求項2に記載の発明においては、請求項1記載の熱可塑性樹脂成形品の熱溶着方法において、電圧の印加を切り替える時、次の電圧の印加まで0.1秒から1.0秒の時間遅れを設定して行うことを特徴とするものである。
【0008】
更に、請求項3に記載の発明においては、請求項1及び請求項2に記載の電圧の印加により、抵抗発熱体が溶融温度まで昇温した後、この抵抗発熱体を変形部に押し当てて溶融することを特徴とするものである。
【0009】
更に、請求項4に記載の発明においては、抵抗発熱体から後方に向けて等間隔に電極片を4ヶ所形成し、この電極片において対向する電極片同士を一対として電圧印加ブロックAとBを形成したこと、前記電圧印加ブロックAとBに対して交互に電圧を印加する通電切換回路を設けたこと、を特徴とするものである。
【0010】
【作用】
請求項1及び4に記載の熱可塑性樹脂成形品の熱溶着方法及び装置においては、抵抗発熱体に対して2ヶ所の電圧印加ブロックA及びBを設け、電圧の印加をブロックAとブロックBに対して交互に行う。このようにして電圧の印加を行うと、抵抗発熱体において、電流の流れる方向が2通り生じる。従って、最高温度部分が各々異なり、結果として抵抗発熱体全体の温度差が小さくなって均一な温度分布を得ることができる。
【0011】
また、請求項2に記載した熱可塑性樹脂成形品の熱溶着方法においては、電圧印加ブロックAと電圧印加ブロックBに対して交互に電圧を印加する時に、次回電圧の印加までの間隔を0.1秒から1.0秒の時間遅れが発生するように設定した。つまり、電圧印加ブロックAに電圧を印加している時は、電圧印加ブロックBは電圧印加停止の状態である。次に、電圧印加ブロックAは電圧印加停止へ、電圧印加ブロックBは電圧印加へと移行するが、電圧印加ブロックBへの電圧印加を0.1秒から1.0秒遅らせることにより、この時間遅れの間に最高温度部から他の部分への熱伝導が行われて抵抗発熱体において温度分布の均一化を図ることができる。
【0012】
次に、電圧印加ブロックBへの電圧印加時間が経過した後電圧印加ブロックAへも同様に時間遅れを制御しながら電圧の印加を行う。
しかし、間隔が0.1秒より短い場合、前記したような熱伝導が充分に行われない状態で次の発熱に移ってしまうため温度分布の均一化が得られない場合がある。
また、間隔が1.0秒より長い場合は、抵抗発熱体が温度上昇しても次の電圧印加までの時間が長いため温度が降下していまい、溶融温度まで達しない場合がある。これらの現象から、溶着に際しては、樹脂の種類、変形部の大きさ等により、最適の遅れ時間に制御される。
【0013】
さらに、請求項3に記載した熱可塑性樹脂成形品の熱溶着方法においては、請求項1及び請求項2記載の電圧印加が終了してから抵抗発熱体を変形部に押し当てて溶融させるため、温度上昇中に成形品に熱をうばわれることなく抵抗発熱体が均一な温度分布になる。その結果、変形部において熱分解や溶融不充分な部分が発生することなく均一に溶融して所望する膨大部(熱溶着)を得ることができる。
【0014】
【実施例1】
請求項1、請求項2、請求項3、請求項4による熱可塑性樹脂の溶着方法及び装置の実施例について、各図面を参考に説明する。
図1は本実施例に用いる溶融ヘッドの分解斜視図、図2は溶融ヘッドの主要部品である抵抗発熱体10を示すもので、(A)は正面図、(B)は背面図、図3は溶融ヘッドの要部組立図、図4は溶融ヘッド1の完成図、図5は図4におけるA−A部断面図である。
【0015】
本発明に用いる溶融ヘッド1は、熱可塑性樹脂成形品の溶着ボス(変形部)を2カ所同時に加熱溶融する時に用いるものである。図1において溶融ヘッド1の要部部品である抵抗発熱体10について詳細に説明すると、材料はステンレスを用い、発熱部11のみ肉厚は0.3mm、他の部分は発熱が不要であるため肉厚は0.6mmである。形状は図2の正面図である(A)に示す様に長方形から成り、この抵抗発熱体10の発熱部11には間隔をあけて2カ所に半円形状の窪みを有する溶着チップ12が形成されている。抵抗発熱体10の背面は図2の(B)に示す様に抵抗発熱体10の外周が後方に90°折り曲げてあり、この折り曲げた外周はスリット30により左右と上下に夫々分割されていて、左右のものが電極片20a、20bで、一対の電圧印加ブロックAを形成し、上下のものが電極片21a、21bで、一対の電圧印加ブロックBを形成している。
【0016】
上記各電極片20a、20b、21a、21bの間に設けたスリット30は、電流の流れる方向を規制する目的と後述する冷却用エアーをスリット30の開口30aから外部へ排出する目的を有する。さらに、電極片20a、電極片20bの両端は両側面側に90°折り曲げることにより、抵抗発熱体10の強度確保を図っている。
【0017】
符号40は、セラミック製の支持部材である絶縁体であり、中心に挿入孔41が貫通されていると共に、側面全周に抵抗発熱体10の肉厚と同様な段差42を設けることにより、前方を抵抗発熱体10の内部に段差42まで挿入して位置決めとして、組立を容易にしている。
符号50、51、52、53は電極片20a、20b、及び電極片21a、21bに夫々取り付けられる電圧印加用の電線であり、符号の60は絶縁体40の貫通孔41へ挿入する冷却用エアー導入パイプである。
【0018】
図3、図4に基づいて溶融ヘッド1の組立方法の一例を説明する。先ず電極片20a、20bに対して電線50、51を、電極片21a、21bに対して電線52、53をそれぞれ溶接などにより電気的に接続する。
次に絶縁体40を抵抗発熱体10の背面に段差42まで挿入して取り付けた後、パイプ60を絶縁体40の貫通孔41内に挿入する。なお、この組立順序は上記にこだわらず任意である。
その後、図4に示す様に、耐熱樹脂(例えば、金属粉入りエポキシ樹脂)からなるカバー70により、抵抗発熱体10の一部、絶縁体40、パイプ60、及び各電線50、51,52,53の一部を被覆固定して本実施例の溶融ヘッド1を完成する。この完成時に、抵抗発熱体10のスリット30の奥側には開口30aが形成されており、パイプ60から抵抗発熱体10の内部に吹き付けられた冷却用エアー90をこの開口30aから外部へ逃がすことが可能である。
図5は、上記のようにして組み立てを完了した熱溶着ヘッド1を図4において、A−A部で断面とした状態である。
【0019】
次に、以上説明した溶融ヘッド1を用いて行う熱可塑性樹脂成形品の熱溶着方法を図6〜図10を基に説明する。
図6は溶融ヘッド1と溶着電源装置2との接続図、図7は溶融ヘッド1への電圧印加タイムチャート、図8は溶融ヘッド1の抵抗発熱体10を発熱させ、プラスチック基板80に一体成形された溶着ボス81の変形部82へ当接する直前の断面図、図9は溶融ヘッド1を変形部82に当接させ溶融後冷却している様子を示す断面図、図10は熱溶着が終了した状態の断面図である。
【0020】
先ず、図6により溶着電源装置2の説明と溶融ヘッド1の接続について説明する。
溶着電源装置2は、ON−OFFスイッチ2a、トランス2b、制御回路2c、通電切換回路2d、電磁弁2eからなり、ON−OFFスイッチ2aと通電切換回路2dと電磁弁2eとは制御回路2cの信号により動作が制御される。
【0021】
通電切換回路2dの接続について説明すると、2回路を有し、SW1及びSW2の共通端子SW1−1、SW2−1へはトランス2bの二次側を接続し、SW1の出力側には電線51、52を夫々接続し、SW2の出力側には電線50、53を接続した。この接続状況をまとめると次のとおりである。
電圧印加ブロックA
電線50 → SW2−2 電線51 → SW1−2
電圧印加ブロックB
電線52 → SW1−3 電線53 → SW2−3
つまり、トランス2bの二次側からの通電を通電切換回路2dにより電圧印加ブロックAまたは電圧印加ブロックB側に切り換え可能にした。
【0022】
制御回路2cへは、あらかじめ図7に示すようなタイムチャートを設定しておく。つまり、各電圧印加ブロックA、Bに1秒間の電圧印加を3回に分けて行うが(電圧印加時間を長くすると急激に樹脂の熱分解温度まで達してしまう理由により)、1秒間の電圧印加時間経過後他方のブロックに電圧を印加する時、0.3秒の遅れを置いてから電圧印加を行うこととした。
以上、準備設定後熱溶着を行う。
【0023】
先ず、図8について説明すると、熱可塑性樹脂であるポリカーボネート(PC)樹脂で成形されたプラスチック基板80に一体成形された2つの溶着ボス81を被固定物85の貫通された固定孔86に挿通させ、溶着ボス81の先端側である変形部82を被固定物85の表面から突き出させる。次に溶着電源装置2の制御回路2cへON信号を入力すると図7のタイムチャートに基づいて通電切換回路2dにより電圧印加ブロックAと電圧印加ブロックBへ交互に電圧が印加される。この印加により抵抗発熱体10の発熱部11が発熱し、交互に切り替えて電圧を印加する効果、さらに、切り替え時に時間の遅れを設定した効果により、発熱部11は均等な温度に昇温して2つの溶着チップ12は同一温度で樹脂の溶融温度に達する。
【0024】
電圧印加時間経過直後図9に示す様に溶融ヘッド1を溶着ボス81の変形部82へ当接させると、変形部82が溶着チップ12の熱で溶融し、溶着チップ12内が溶融樹脂で充満する。次に溶融電源装置2内の電磁弁2eが開き冷却エアー90がパイプ60を通って抵抗発熱体10の内部(裏側)に吹き付けられる。この結果、抵抗発熱体10は急激に冷却され、溶融した変形部82の樹脂が固化して固定孔86の径より大きい径を持つ膨大部83が形成される。その結果、図10の様にプラスチック基板80と被固定物85は溶着(固定)される。なお、抵抗発熱体10に吹き付けられた冷却用エアー90は開口30aを通って外部に排出されるため効率の良い冷却を行う事ができる。
以上の溶着方法によって2つの溶着部は、適温である溶融温度で溶融し、さらに、固化した膨大部83を形成したため、溶着強度及び外観的にも優れた溶着形状が得られた。
【0025】
本実施例における発熱部11の温度分布を測定したが、高温部と低温部の温度差は8℃であった。
なお、本実施例では、電圧印加ブロックA、電圧印加ブロックBへの電圧印加切換を通電切換回路2dでおこなったが、各ブロック用トランスを2個用い、一次側を切り替えて行う方法でも同様な効果を得ることができる。
【0026】
【比較例1】
実施例1と同じ溶融ヘッドを用い、従来の様に通電を電線50と電線51との間に下記条件にて通電を行った。
一次通電 1.0秒 → 通電停止 0.3秒 → 二次通電 1.0秒 → 通電停止 1.0秒 →三次通電 1.0秒 → 終了
他は実施例1と同じ方法で行い、温度分布を測定すると高温部と低温部の温度差は70℃であった。この時の溶着結果は、一方の溶着部の溶融が不完全であったり、逆に熱分解している現象が見られた。
【0027】
【比較例2】
比較例として、電圧印加を切り替える時、次回電圧印加までの時間遅れを0.09秒、0.08秒、0.07秒と短くし、他の条件は実施例1と全く同様にして、熱溶着を行った。
その結果を表1にまとめた。
【表1】
Figure 0003737966
つまり、時間遅れが短いため、無発熱状態中に最高温度部から他の部分への熱伝導が十分に伝わらず温度分布の均一化を図ることができなかった。したがって、双方の溶着チップの温度がばらつき、良い溶着状態が得られなかった。
【0028】
【比較例3】
比較例として、電圧印加を切り替える時、次回電圧印加までの時間遅れを1.1秒、1.2秒、1.3秒と長くし、他の条件は実施例1と全く同様にして、熱溶着を行った。
その結果を表2にまとめた。
【表2】
Figure 0003737966
つまり、時間遅れが長いため、せっかく抵抗発熱体10の温度が上昇しても次の加熱時間まで長いため冷却されてしまい、樹脂の溶融温度まで上昇する事が出来なかった。その結果、良い溶着状態が得られなかった。
【0029】
【発明の効果】
以上説明した様に、本発明である熱可塑性樹脂成形品の熱溶着方法及びその装置は、
・発熱体へ電圧印加する箇所を2ブロックに分け、交互に電圧印加を行う、
・電圧印加を切り替える時、他ブロックへの電圧印加開始へ時間的遅れを設ける、
・発熱体への電圧印加が終了してから、発熱体を溶着ボスの変形部へ押し当て溶融させる、
との特徴により、次の様な効果を得ることができる。
a.電圧印加場所を切り替えるため、抵抗発熱体の温度分布を均一にできる。
b.次の電圧印加まで通電停止時間を設けたことにより、全体に熱伝導が行われ、その結果抵抗発熱体の温度分布をさらに均一化できる。
c.抵抗発熱体の温度が一定になってから溶着ボスに当接させるので、熱分解温度にさらされる危険性がない。
以上の効果から、発熱体の面積が広くても発熱温度分布が均一になり、しかも、熱溶着精度が良好なことから、かしめ強度が十分で、かしめ部(膨大部)の外観が良好な熱溶着成形品を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】実施例1に用いた溶融ヘッドの分解斜視図。
【図2】(A)は抵抗発熱体の正面図、(B)は背面図。
【図3】溶融ヘッドの要部組立図。
【図4】溶融ヘッドの完成図。
【図5】図4におけるA−A部断面図。
【図6】溶融ヘッドと溶着電源装置との接続図。
【図7】溶融ヘッドへの電圧印加タイムチャート。
【図8】溶融ヘッドを発熱させ、溶着ボスへ当接させる直前の断面図。
【図9】溶融ヘッドを変形部へ押しつけ、溶融後冷却させている様子を示す断面図。
【図10】熱溶着が完了した成形品と被固定物の様子を示す断面図。
【符号の説明】
1 溶融ヘッド
2 溶着電源装置
10 抵抗発熱体
11 発熱部
12 溶着チップ
20a、20b 電極片
21a、21b 電極片
30 スリット
30a 開口
50,51,52,53 電線
80 プラスチック基板
81 溶着ボス
85 被固定物

Claims (4)

  1. 抵抗発熱体に対して交流電圧を印加することによりこの抵抗発熱体を発熱させ、この熱で熱可塑性樹脂成形品に形成した変形部を溶融することにより、被固定物を前記熱可塑性樹脂成形品に固定する熱溶着方法において、前記抵抗発熱体に対する電圧印加部を2ヶ所となし、この2ヶ所の電圧印加部から交互に電圧を印加して前記抵抗発熱体を均一に発熱させてから前記変形部を溶融する熱可塑性樹脂成形品の熱溶着方法。
  2. 電圧の印加を切り替える時、次の電圧の印加まで0.1秒から1.0秒の時間遅れを設定して行う請求項1記載の熱可塑性樹脂成形品の熱溶着方法。
  3. 電圧の印加により、抵抗発熱体が溶融温度まで昇温した後、この抵抗発熱体を変形部に押し当てて溶融する請求項1及び請求項2に記載の熱可塑性樹脂成形品の熱溶着方法。
  4. 抵抗発熱体から後方に向けて等間隔に電極片を4ヶ所形成し、この電極片において対向する電極片同士を一対として電圧印加ブロックAとBを形成したこと、前記電圧印加ブロックAとBに対して交互に電圧を印加する通電切換回路を設けたこと、を特徴とする熱可塑性樹脂成形品の熱融着装置。
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