JP4582162B2 - ヒュージング品質管理方法と装置 - Google Patents
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Description
すなわち特許文献1では、一対の電極間の電圧を測定して、この電圧に基づいて、溶接される芯線が発生した発熱量を算出し、この発熱量に基づいて芯線が互いに溶接された電線の溶接品質の良否を判定するとしている。
一対の電極により、溶接対象物としての電線の芯線を挟み、一対の電極間に通電して、芯線同士を溶接する。この際、芯線同士の接触面の単位面積当たりの付与されたエネルギを算出して溶接状況を把握するとしている。
なお、熱量は簡易的に電流と電極間電圧を計測し、電流と電圧の積和を演算して求めてもよい。
以上の2つのプロセスが所定の通電時間の範囲内で適切に行われたかどうかを判定することで、電極の経時変化、ターミナルのかしめ量の変化といった変動要因に影響されることなく、高い精度で品質の良否判定が可能となることが判明するに至った。
ヒュージング装置1は、ワークWとして折曲ターミナル2に被膜電線3を挟み込んだものを溶接する、ヒュージングを行うものである。
すなわち、ヒュージング装置1は、折曲ターミナル2に被膜電線3を挟み込んで構成するワークWを挟持して、所定の加圧手段による加圧下に通電を行う、対をなす電極4を具備している。
また、ヒュージング装置1は、これら電極4に通電用導線Lを介して通電する溶接電源5と、折曲ターミナル2の温度を検出する温度計測器6と、通電用導線Lに設けた、電極4に通電する電流を検知する電流センサ7とを備えている。
さらに、ヒュージング装置1は、対をなす電極4に通電されたこと、温度計測器6による折曲ターミナル2の検出温度と、電流センサ7により検知された電流に基づいて、溶接電源5に対し、通電指令その他の制御指令を出力する制御装置8とを具備する。
先ず、ヒュージングすべき被膜電線3を、折曲ターミナル2の折り曲げ位置に挟みこみ、対をなす電極4間に挟持し、所定の加圧手段により電極4を介して加圧する(図2参照)。
ヒュージング装置1を起動し、溶接電源5から通電用導線Lを介し、対をなす電極4を通じて通電する(図3参照)。
この際、当初、電流はターミナル2を通じて流れる。これにより、双方の電極4先端とターミナル2が発熱し、ターミナル2に挟まれている被膜電線3も発熱していく。
ところで、以上のプロセスは、当初の設定されたプログラムにより被膜剥離プロセスとして進行する(図7参照)。すなわち、ヒュージング装置1における温度計測器6は、折曲ターミナル2の表面温度を監視している(図1参照、ステップS1)。ここで、温度計測器6により、温度が下降したことが捉えられると(ステップS2)、上述のように、表面を覆う被膜mが軟化し、ターミナル2から押出されて被膜mが剥離状態となっていると把握することができる。すなわち、被膜mが剥離状態となる際に、被膜mに熱が奪われることから温度が一旦、下降する。なお、温度が下降するのは、被膜mに熱が奪われるだけでなく、ターミナル2と被膜電線3とが電気的に導通状態となるところから、電流密度が低下することにも起因しているといえる。
この場合、ターミナル2と被膜電線3とが電気的に導通状態となって、許容電流が増大することから、通電量を増加するべく制御装置8から、溶接電源5に制御指令を送出することも可能である。
制御装置8では、熱量計測が実行される(ステップS5)。熱量計測は、例えば電流と電極間電圧を計測して求めることができる。すなわち、電流センサ7によって検知された、電極4に通電する電流と、対をなす電極4間の電圧から、例えばメモリに格納しているデータテーブルから、熱量にかかるデータを抽出したり、電極4に通電する電流と、対をなす電極4間の電圧から、所定の演算を行い、ジュール熱として求めることができる。
熱量の積算値が、予め設定された設定値の範囲内と判定した場合には、所要の接合強度を有する接合が完了したとして(図6参照)、制御装置8から良好な接合がなされた旨のOK信号を出力する(ステップS8)。一方、かしめ箇所が受けた熱量積算値が設定値を外れた場合には、接合不良を示すNG信号を出力し(ステップS9)、一連のプロセスは終了する。
すなわち、被膜剥離プロセスでは、ターミナルの表面温度を監視し、温度が一旦下降してから再度上昇していくタイミングを検出することで、被膜剥離プロセスを正確に管理することが可能となる。
一方、熱かしめプロセスでは、ターミナル温度を積算することで、被膜電線3に投入される熱量を求め、この熱量の積算値が予め設定した設定値の範囲内に達したか否かを監視することで、熱かしめプロセスを正確に管理することが可能となる。
図8からも、容易に諒解されるように、それぞれの通電電流と積算熱量は、所定時間の間(16cyc〜30cyc)、リニアな関係にあり、同じ通電時間であれば、通電電流の大きい方(3.8kA)が積算熱量が大きいことがわかる。
このことからも、溶接に必要な熱量を設定しやすく、溶接すべきワークによって予め、通電電流、通電時間を決めることで、溶接プロセスを正確に管理することができることがわかる。
2 折曲ターミナル
3 被膜電線
4 電極
5 溶接電源
6 温度計測器
7 電流センサ
8 制御装置
L 通電用導線
m 絶縁被膜
Claims (1)
- 折曲ターミナル(2)に被膜電線(3)を挟みこんでなるワーク(W)に対し、前記折曲ターミナル(2)を介して被膜電線(3)に通電して溶接する際、前記折曲ターミナル(2)の表面温度を監視し、被膜剥離がなされたか否かを判定する被膜剥離プロセスと、
前記折曲ターミナル(2)を介して被膜電線(3)に対し、被膜剥離がなされた後、前記ワーク(W)に生ずる積算熱量を監視して、溶接箇所の良否を判定する熱かしめプロセスとを実行するヒュージング品質管理方法において、
前記被膜剥離プロセスにおいて、前記折曲ターミナル(2)の表面温度を監視して、温度が一旦、下降してから、再度上昇していくタイミングを検出して、前記被膜電線(3)における被膜が昇華して、被膜が剥離されたとして、被膜剥離プロセス終了の判定を行うことを特徴とするヒュージング品質管理方法。
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