JP6719623B2 - Resin pipe fitting - Google Patents

Resin pipe fitting Download PDF

Info

Publication number
JP6719623B2
JP6719623B2 JP2019113547A JP2019113547A JP6719623B2 JP 6719623 B2 JP6719623 B2 JP 6719623B2 JP 2019113547 A JP2019113547 A JP 2019113547A JP 2019113547 A JP2019113547 A JP 2019113547A JP 6719623 B2 JP6719623 B2 JP 6719623B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
inner ring
joint body
press
tubular portion
tube
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2019113547A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2019152338A (en
Inventor
睦 藤井
睦 藤井
宮本 正樹
正樹 宮本
藤井 達也
達也 藤井
俊英 飯田
俊英 飯田
智幸 小池
智幸 小池
慎太郎 巻幡
慎太郎 巻幡
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nippon Pillar Packing Co Ltd
Original Assignee
Nippon Pillar Packing Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nippon Pillar Packing Co Ltd filed Critical Nippon Pillar Packing Co Ltd
Priority to JP2019113547A priority Critical patent/JP6719623B2/en
Publication of JP2019152338A publication Critical patent/JP2019152338A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6719623B2 publication Critical patent/JP6719623B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

本発明は、樹脂製管継手に関する。 The present invention relates to a resin pipe joint.

従来、半導体製造、医療・医薬品製造、食品加工および化学工業等の技術分野の製造装置において使用され得る樹脂製管継手が知られている(例えば、特許文献1参照)。この種の樹脂製管継手は、超純水又は薬液等の流体を流通させるためのチューブを別のチューブまたは流体機器と連結するためのものであり、前記チューブに接合可能に構成されている。 BACKGROUND ART Conventionally, a resin pipe joint that can be used in a manufacturing apparatus in a technical field such as semiconductor manufacturing, medical/pharmaceutical manufacturing, food processing, and chemical industry has been known (for example, see Patent Document 1). This type of resin pipe joint is for connecting a tube for circulating a fluid such as ultrapure water or a chemical solution to another tube or a fluid device, and is configured to be joined to the tube.

前記樹脂製管継手は、前記チューブとの接合のために、継手本体と、インナーリングと、ユニオンナットとを備え、前記インナーリングとこれを圧入した前記チューブの長手方向一端部とを前記継手本体に挿入し、前記インナーリングと前記継手本体との間にシール領域が形成されるように前記チューブの長手方向一端部を前記ユニオンナットにより保持するようになっている。 The resin pipe joint includes a joint body, an inner ring, and a union nut for joining with the tube. The inner ring and one end portion in the longitudinal direction of the tube into which the inner ring is press-fitted are connected to the joint body. The union nut holds one longitudinal end of the tube so that a seal area is formed between the inner ring and the joint body.

前記樹脂製管継手は、しばしば熱サイクル(具体例:常温(20℃程度)→高温(200℃程度)→常温)を負荷されながら、前記製造装置において使用される。そのため、前記樹脂製管継手がその使用により常温に比べて高温の環境にさらされた後でも、前記継手本体と前記インナーリングとの間のシール性能を良好に持続させることができるように、このシール性能の向上が望まれていた。 The resin pipe fitting is often used in the manufacturing apparatus while being subjected to a thermal cycle (specific example: normal temperature (about 20° C.)→high temperature (about 200° C.)→normal temperature). Therefore, even after the resin pipe joint is exposed to a high temperature environment as compared with room temperature due to its use, the sealing performance between the joint body and the inner ring can be favorably maintained. It was desired to improve the sealing performance.

特開平10−054489号公報JP, 10-054489, A

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、継手本体とインナーリングとの間のシール性能の向上を図ることができる樹脂製管継手の提供を目的とする。 The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide a resin pipe joint that can improve the sealing performance between the joint body and the inner ring.

本発明は、
チューブと接合可能な樹脂製管継手において、
筒部を有する継手本体と、
前記筒部と径方向に接するように前記筒部に挿入され得る挿入部、および、前記チューブの長手方向一端部側に圧入され得る圧入部を有するインナーリングと、
前記挿入部が前記筒部に挿入された状態を保持すべく、前記継手本体に連結可能に構成されたユニオンナットとを備え、
前記継手本体と前記インナーリングとが、同一の樹脂材料を用いて構成されて、それぞれ雰囲気温度の変化に伴って収縮する性質を有し、
前記継手本体の筒部における径方向の収縮率が、前記インナーリングの挿入部における径方向の収縮率よりも0.09%以上大きく設定されているものである。
The present invention is
In resin pipe joints that can be joined to tubes,
A joint body having a tubular portion,
An insertion part that can be inserted into the tubular part so as to be in radial contact with the tubular part, and an inner ring that has a press-fitting part that can be press-fitted to the one end side in the longitudinal direction of the tube,
In order to maintain the state in which the insertion portion is inserted in the tubular portion, a union nut configured to be connectable to the joint body is provided,
The joint body and the inner ring are made of the same resin material, and each has a property of shrinking with a change in ambient temperature,
The radial shrinkage of the tubular portion of the joint body is set to be 0.09% or more higher than the radial shrinkage of the inner ring insertion portion.

この構成によれば、前記チューブを前記樹脂製管継手に接合した状態で、前記継手本体および前記インナーリングがそれらの内側を流れる流体からの熱伝達等により加熱された後に冷却された場合(熱サイクルを負荷された場合)に、前記継手本体の筒部を前記インナーリングの挿入部に比べて大きく径方向に収縮させることが可能となる。 According to this configuration, in the state where the tube is joined to the resin pipe joint, when the joint body and the inner ring are heated by heat transfer from the fluid flowing inside them and then cooled (heat When a cycle is applied), the tubular portion of the joint body can be largely contracted in the radial direction as compared with the insertion portion of the inner ring.

したがって、熱サイクルを経たとき、前記継手本体の筒部をその内径が前記インナーリングの挿入部の外径に比べて大きい変化量で減少するように変形させて(縮径させて)、前記継手本体の筒部をこれに径方向に重ねられた前記インナーリングの挿入部に圧接させることができる。 Therefore, when a heat cycle is performed, the tubular portion of the joint main body is deformed (reduced in diameter) such that the inner diameter thereof is reduced by a larger change amount than the outer diameter of the insertion portion of the inner ring, and the joint is reduced. The tubular portion of the main body can be pressed into contact with the insertion portion of the inner ring that is radially overlapped with the tubular portion.

よって、前記継手本体の筒部と前記インナーリングの挿入部との間のシール性能を、前記樹脂製管継手が常温に比べて高温の環境にさらされた後でも良好に持続させることができるように向上させることができる。つまり、前記継手本体と前記インナーリングとの間のシール性能の向上を図ることができる。 Therefore, the sealing performance between the tubular portion of the joint body and the insertion portion of the inner ring can be favorably maintained even after the resin pipe joint is exposed to a high temperature environment compared to normal temperature. Can be improved. That is, it is possible to improve the sealing performance between the joint body and the inner ring.

本発明の別の態様によれば、
前記継手本体が、
本体筒部と、
前記本体筒部からその軸方向一方へ同軸的に突設された、前記筒部としての外筒部と、
前記外筒部の径方向内方に配置されるとともに、突出端部が前記外筒部の突出端部よりも前記本体筒部側に位置するように前記本体筒部から前記外筒部と同方向へ同軸的に突設された内筒部と、
軸方向一方へ開口するように前記本体筒部と前記外筒部と前記内筒部とに囲まれて形成された溝部とを有し、
前記インナーリングが、
前記外筒部への前記挿入部の挿入時に、径方向に作用する第1シール領域が前記挿入部と前記内筒部との間に形成されるように、前記挿入部を前記溝部に圧入させる。
According to another aspect of the invention,
The joint body is
With the main body cylinder part,
An outer cylinder part as the cylinder part, which is coaxially projected from the main body cylinder part in one axial direction thereof,
It is arranged radially inward of the outer tubular portion, and the outer tubular portion is arranged in the same manner as the outer tubular portion from the main body tubular portion so that the projecting end portion is located closer to the main body tubular portion side than the projecting end portion of the outer tubular portion. An inner cylindrical portion that is coaxially projected in the direction,
It has a groove portion formed so as to be open to one side in the axial direction, surrounded by the main body tubular portion, the outer tubular portion, and the inner tubular portion,
The inner ring is
When the insertion portion is inserted into the outer tubular portion, the insertion portion is press-fitted into the groove portion so that a first seal region that acts in the radial direction is formed between the insertion portion and the inner tubular portion. ..

この構成によれば、熱サイクルを経て前記継手本体の外筒部が収縮したとき、前記溝部に圧入された前記インナーリングの挿入部を前記継手本体の外筒部により前記継手本体の内筒部に向かって押圧することが可能となり、これらの挿入部と内筒部とが径方向に圧接する圧接力を強めることができる。 According to this configuration, when the outer tubular portion of the joint body contracts through the heat cycle, the insertion portion of the inner ring press-fitted into the groove portion is inserted into the inner tubular portion of the joint body by the outer tubular portion of the joint body. It becomes possible to press the insertion portion and the inner tubular portion in the radial direction, and it is possible to increase the pressure contact force of the insertion portion and the inner cylindrical portion in the radial direction.

よって、前記継手本体の内筒部と前記インナーリングの挿入部との間に形成される前記第1シール領域のシール性能を、前記樹脂製管継手が常温に比べて高温の環境にさらされた後でも良好に持続させることができるように向上させることができる。結果、前記継手本体と前記インナーリングとの間のシール性能の更なる向上を図ることができる。 Therefore, the sealing performance of the first seal region formed between the inner cylinder portion of the joint body and the insertion portion of the inner ring is exposed to the environment in which the resin pipe joint has a higher temperature than room temperature. It can be improved so that it can be maintained well afterwards. As a result, it is possible to further improve the sealing performance between the joint body and the inner ring.

本発明によれば、継手本体とインナーリングとの間のシール性能の向上を図ることができる樹脂製管継手を提供できる。 According to the present invention, it is possible to provide a resin pipe joint that can improve the sealing performance between the joint body and the inner ring.

本発明の一実施形態に係る樹脂製管継手とチューブの長手方向一端部との接合構造を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the joining structure of the resin pipe coupling and the longitudinal direction one end part which concern on one Embodiment of this invention. 本発明の実施例1および実施例2の各々におけるインナーリングおよび継手本体の一部寸法を示す図である。It is a figure which shows the inner ring in each of Example 1 and Example 2 of this invention, and some dimension of a joint main body. 比較例1、比較例2、比較例3、および、比較例4の各々におけるインナーリングおよび継手本体の一部寸法を示す図である。It is a figure which shows a part size of the inner ring in each of the comparative example 1, the comparative example 2, the comparative example 3, and the comparative example 4, and a joint main body. 図2または図3の記載に基づき、実施例1、実施例2、比較例1、比較例2、比較例3、および、比較例4の各々におけるインナーリングおよび継手本体の収縮率を示す図である。2 is a diagram showing shrinkage rates of the inner ring and the joint body in each of Example 1, Example 2, Comparative Example 1, Comparative Example 2, Comparative Example 3, and Comparative Example 4 based on the description of FIG. 2 or FIG. is there. 実施例1、実施例2、比較例1、比較例2、比較例3、および、比較例4の各々におけるシール性能を示す図である。It is a figure which shows the sealing performance in each of Example 1, Example 2, Comparative example 1, Comparative example 2, Comparative example 3, and Comparative example 4.

本発明の一実施形態について図面を参照しつつ説明する。 An embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

本発明の一実施形態に係る樹脂製管継手1は、半導体、液晶又は有機ELの製造装置等において使用され得るものである。前記樹脂製管継手1は、前記製造装置等において使用される際、チューブ2を図示しない別のチューブ、または、バルブ又はポンプ等の流体機器と連結させるため、図1に示すように、チューブ2と接合可能に構成されている。 The resin pipe joint 1 according to one embodiment of the present invention can be used in a semiconductor, liquid crystal, or organic EL manufacturing apparatus or the like. When the resin pipe fitting 1 is used in the manufacturing apparatus or the like, in order to connect the tube 2 to another tube (not shown) or a fluid device such as a valve or a pump, as shown in FIG. It can be joined with.

前記樹脂製管継手1は、前記チューブ2の長手方向一端部5を当該樹脂製管継手1の内部に挿入した状態で前記チューブ2と接合可能なものであり、継手本体11と、インナーリング12と、ユニオンナット13とを備えている。本実施形態において、前記チューブ2は、可撓性を有する略一定内径の円筒状のものであり、フッ素樹脂材料等の樹脂材料を用いて構成されている。 The resin pipe joint 1 can be joined to the tube 2 with the longitudinal one end 5 of the tube 2 inserted into the resin pipe joint 1, and includes a joint body 11 and an inner ring 12. And a union nut 13. In the present embodiment, the tube 2 is a flexible tube having a substantially constant inner diameter, and is made of a resin material such as a fluororesin material.

以下の説明において、軸方向一方側とは、図1中の樹脂製管継手1におけるチューブ2側を指し、軸方向他方側とは、図1中の樹脂製管継手1における継手本体11側を指す。 In the following description, one side in the axial direction refers to the tube 2 side in the resin pipe joint 1 in FIG. 1, and the other side in the axial direction refers to the joint body 11 side in the resin pipe joint 1 in FIG. Point to.

前記継手本体11は、前記チューブ2の長手方向一端部5を挿入可能な筒部(後述の外筒部22)を有している。前記継手本体11は、また、流体用流路16を有している。前記流体用流路16は、前記チューブ2の長手方向一端部5が前記外筒部22(その受口部15)に挿入された場合に、前記チューブ2の流体用流路7と連通するように前記継手本体11の内部に設けられている。 The joint body 11 has a tubular portion (an outer tubular portion 22 described later) into which the longitudinal one end portion 5 of the tube 2 can be inserted. The joint body 11 also has a fluid passage 16. The fluid flow path 16 communicates with the fluid flow path 7 of the tube 2 when the longitudinal one end portion 5 of the tube 2 is inserted into the outer tubular portion 22 (the receiving portion 15 thereof). Is provided inside the joint body 11.

本実施形態において、前記継手本体11は、本体筒部21と、前記外筒部22と、内筒部23とを備えている。前記本体筒部21は、円筒状部分を有し、前記チューブ2の流体用流路7と連通可能な第1流体用流路24を有している。前記第1流体用流路24は、略円形断面を有し、前記流体用流路16の一部をなすように前記本体筒部21の内部に軸方向に沿って設けられている。 In the present embodiment, the joint main body 11 includes a main body tubular portion 21, the outer tubular portion 22, and an inner tubular portion 23. The main body tubular portion 21 has a cylindrical portion, and has a first fluid passage 24 that can communicate with the fluid passage 7 of the tube 2. The first fluid channel 24 has a substantially circular cross section, and is provided inside the main body tubular portion 21 along the axial direction so as to form a part of the fluid channel 16.

前記外筒部22は、前記ユニオンナット13と螺合可能な螺合部分を有し、前記受口部15を形成するように前記本体筒部21の軸方向一方側端部からその軸方向一方へ同軸的に突設されている。前記外筒部22は、円筒状に形成され、前記受口部15を内部に備えている。前記螺合部分は、雄ねじ部25として、前記外筒部22の外周部に軸方向に沿って設けられている。 The outer tubular portion 22 has a threaded portion that can be threadedly engaged with the union nut 13, and one end in the axial direction of the main tubular portion 21 of the main body 21 so as to form the receiving portion 15. Is coaxially projected. The outer tubular portion 22 is formed in a cylindrical shape and has the receiving portion 15 therein. The screwed portion is provided as a male screw portion 25 on the outer peripheral portion of the outer tubular portion 22 along the axial direction.

前記内筒部23は、前記外筒部22の径方向内方に配置されている。前記内筒部23は、突出端部26を有しており、この突出端部26が前記外筒部22に備えられた突出端部27よりも前記本体筒部21側に位置するように、前記本体筒部21の軸方向一方側端部から前記外筒部22と同方向(前記本体筒部21の軸方向一方)へ同軸的に突設されている。 The inner tubular portion 23 is arranged radially inward of the outer tubular portion 22. The inner tubular portion 23 has a projecting end portion 26, and the projecting end portion 26 is located closer to the main body tubular portion 21 than the projecting end portion 27 provided on the outer tubular portion 22 is. The main body tubular portion 21 is coaxially projected from one axial end of the main body tubular portion 21 in the same direction as the outer tubular portion 22 (one axial direction of the main body tubular portion 21).

前記内筒部23は、前記本体筒部21の内径と略同一寸法の内径を有し、かつ、前記外筒部22の内径よりも小さい外径を有する円筒状に形成され、前記チューブ2の流体用流路7と連通可能な第2流体用流路28を有している。前記第2流体用流路28は、略円形断面を有し、前記第1流体用流路24と共に前記流体用流路16をなすように当該第1流体用流路24に同軸的に連設されている。 The inner tube portion 23 is formed in a cylindrical shape having an inner diameter substantially the same as the inner diameter of the main body tube portion 21 and an outer diameter smaller than the inner diameter of the outer tube portion 22. It has a second fluid passage 28 that can communicate with the fluid passage 7. The second fluid passage 28 has a substantially circular cross section, and is coaxially connected to the first fluid passage 24 so as to form the fluid passage 16 together with the first fluid passage 24. Has been done.

前記継手本体11は、さらに、軸方向一方へ開口するように前記本体筒部21と前記外筒部22と前記内筒部23とに囲まれて形成された溝部29を備えている。前記溝部29は、前記インナーリング12の軸方向他方側端部(後述の差込部36)を圧入可能なように、前記内筒部23の外周面の全周に沿って延びる環状に形成されている。 The joint main body 11 further includes a groove portion 29 formed so as to be open to one side in the axial direction and surrounded by the main body tubular portion 21, the outer tubular portion 22, and the inner tubular portion 23. The groove portion 29 is formed in an annular shape extending along the entire circumference of the outer peripheral surface of the inner tubular portion 23 so that the other end portion in the axial direction of the inner ring 12 (insertion portion 36 described later) can be press-fitted. ing.

また、前記インナーリング12は、前記外筒部22と径方向に接するように前記外筒部22に挿入され得る挿入部32と、前記チューブ2の長手方向一端部5側に圧入され得る圧入部31を有している。前記圧入部31は、前記チューブ2の長手方向一端部5側にその開口部分8から圧入された状態で、少なくとも一部が前記挿入部32および前記チューブ2の長手方向一端部5と共に前記外筒部22の受口部15(前記継手本体11の内部)に挿入され得る構成とされている。 Further, the inner ring 12 has an insertion portion 32 that can be inserted into the outer tubular portion 22 so as to be in radial contact with the outer tubular portion 22, and a press-fitting portion that can be press-fitted to the longitudinal end portion 5 side of the tube 2. Has 31. The press-fitting portion 31 is press-fitted into the longitudinal end portion 5 side of the tube 2 from the opening portion 8, and at least a part of the press-fitting portion 31 together with the insertion portion 32 and the longitudinal end portion 5 of the tube 2 is the outer cylinder. It is configured such that it can be inserted into the socket portion 15 of the portion 22 (inside the joint body 11).

本実施形態において、前記挿入部32は、嵌合部35と、前記差込部36と、接触部37を含んでいる。前記インナーリング12は、また、前記チューブ2の流体用流路7と前記継手本体11の流体用流路16とを連通させ得る流体用流路38を有している。 In the present embodiment, the insertion section 32 includes a fitting section 35, the insertion section 36, and a contact section 37. The inner ring 12 also has a fluid passage 38 that allows the fluid passage 7 of the tube 2 and the fluid passage 16 of the joint body 11 to communicate with each other.

詳しくは、前記圧入部31は、その外周形状が前記チューブ2の長手方向一端部5(前記圧入部31が圧入されることにより拡径された部分)の内周形状と同一形状(円筒状)のものであり、前記インナーリング12の軸方向一方側に配置されている。前記圧入部31は、前記チューブ2の内径(拡径されていない状態での内径であり、以下同じ。)と略同一寸法の内径を有し、前記流体用流路38の軸方向一方側部分を内部に含むように設けられている。ここで、前記流体用流路38は、略円形断面を有している。 Specifically, the press-fitting portion 31 has the same outer peripheral shape (cylindrical shape) as the inner peripheral shape of the longitudinal one end 5 of the tube 2 (a portion of which the diameter is enlarged by press-fitting the press-fitting portion 31). And is arranged on one axial side of the inner ring 12. The press-fitting portion 31 has an inner diameter that is substantially the same as the inner diameter of the tube 2 (the inner diameter in the unexpanded state; the same applies below), and the portion on one axial side of the fluid flow path 38. Is provided inside. Here, the fluid channel 38 has a substantially circular cross section.

前記圧入部31は、また、前記チューブ2の内径よりも大きい外径を有し、前記チューブ2の長手方向一端部5側を拡径させるように前記チューブ2の長手方向一端部5側の内周面と全周にわたって圧接しつつ、前記チューブ2の長手方向一端部5側に前記開口部分8から圧入され、前記チューブ2の長手方向一端部に対して所定の圧入位置で保持され得るように構成されている。 The press-fitting portion 31 also has an outer diameter larger than the inner diameter of the tube 2, and an inner diameter on the longitudinal one end 5 side of the tube 2 so as to expand the longitudinal one end 5 side. While press-contacting the entire circumference, the tube 2 is press-fitted into the longitudinal end portion 5 side of the tube 2 from the opening portion 8 and can be held at a predetermined press-fitting position with respect to the longitudinal end portion of the tube 2. It is configured.

そして、前記圧入部31は、前記チューブ2の長手方向一端部5側に圧入された状態において、前記チューブ2の長手方向一端部に対する圧入位置が変わらないように、このチューブ2の長手方向一端部5と共に当該圧入部31の軸方向他方側から前記外筒部22の受口部15(前記継手本体11の内部)に挿入可能な構成とされている。 Further, the press-fitting portion 31 has one end portion in the longitudinal direction of the tube 2 so that the press-fitting position with respect to the one end portion in the longitudinal direction of the tube 2 does not change in a state in which the press-fitting portion 31 is press-fitted into the longitudinal end portion 5 side of the tube 2. 5 and 5 can be inserted into the receiving portion 15 (inside the joint body 11) of the outer tubular portion 22 from the other axial side of the press-fitting portion 31.

前記圧入部31は、前記外筒部22の受口部15に挿入されたとき、前記チューブ2の長手方向一端部5を前記外筒部22との間に挟む。すなわち、前記圧入部31が前記チューブ2の長手方向一端部5に径方向内側から全周および軸方向全長にわたって圧接するとともに、前記外筒部22が前記チューブ2の長手方向一端部5にその全周および軸方向全長にわたって径方向外側から接する。 When the press-fitting portion 31 is inserted into the receiving portion 15 of the outer tubular portion 22, the longitudinal one end portion 5 of the tube 2 is sandwiched between the press-fitting portion 31 and the outer tubular portion 22. That is, the press-fitting portion 31 is pressed against the longitudinal end portion 5 of the tube 2 from the radially inner side over the entire circumference and the entire axial length, and the outer tubular portion 22 is entirely attached to the longitudinal end portion 5 of the tube 2. It contacts from the outer side in the radial direction over the entire length in the circumferential and axial directions.

前記圧入部31は、更に膨出部分39を有している。前記膨出部分39は、前記圧入部31が前記チューブ2の長手方向一端部5側へ圧入された場合に、これら両者の間におけるシール性能の向上を図り、かつ、前記チューブ2の抜け止めを図るための環状凸部であり、前記圧入部31の軸方向一方側において前記インナーリング12の径方向外方へ膨出するように形成されている。 The press-fitting portion 31 further has a bulging portion 39. When the press-fitting portion 31 is press-fitted to the longitudinal one end 5 side of the tube 2, the bulging portion 39 improves the sealing performance between them and prevents the tube 2 from coming off. It is an annular convex portion for illustration, and is formed so as to bulge outward in the radial direction of the inner ring 12 on one axial side of the press-fitting portion 31.

前記膨出部分39は、その頂部(径方向外側の最端部)を挟んで軸方向一方および他方の各々に面するように配置されたテーパ状の第1外周面および第2外周面を含む断面凸形状を有している。前記膨出部分39の第2外周面は、前記外筒部22への前記圧入部31の挿入時に前記チューブ2の長手方向一端部5のうちの軸方向一方側部分を前記外筒部22との間に挟み得るようになっている。 The bulging portion 39 includes a tapered first outer peripheral surface and a second outer peripheral surface that are arranged so as to face one and the other in the axial direction with the top portion (the outermost end portion in the radial direction) interposed therebetween. It has a convex cross section. The second outer peripheral surface of the bulging portion 39 is such that when the press-fitting portion 31 is inserted into the outer tubular portion 22, one axial end portion of the longitudinal one end portion 5 of the tube 2 serves as the outer tubular portion 22. It can be sandwiched between.

前記挿入部32は、前記圧入部31が前記チューブ2の長手方向一端部5側に圧入された場合に、前記チューブ2外に配置されるものである。前記挿入部32は、筒状のものであり、前記インナーリング12の軸方向他方側に配置されている。前記挿入部32は、前記圧入部31の内径と略同一寸法の内径を有し、前記流体用流路38の軸方向他方側部分を内部に含むように設けられている。 The insertion part 32 is arranged outside the tube 2 when the press-fitting part 31 is press-fitted to the longitudinal one end 5 side of the tube 2. The insertion portion 32 has a tubular shape and is arranged on the other axial side of the inner ring 12. The insertion portion 32 has an inner diameter that is substantially the same as the inner diameter of the press-fitting portion 31, and is provided so as to include the portion on the other axial side of the fluid flow path 38 therein.

前記挿入部32は、概ね前記圧入部31の外径よりも大きい外径を有し、前記圧入部31が前記チューブ2の長手方向一端部5と共に前記外筒部22の受口部15に挿入される際、前記外筒部22にその径方向内側から全周および軸方向全長にわたって接するように、前記圧入部31よりも先に前記外筒部22の受口部15に挿入される構成とされている。 The insertion portion 32 has an outer diameter substantially larger than the outer diameter of the press-fitting portion 31, and the press-fitting portion 31 is inserted into the receiving portion 15 of the outer tubular portion 22 together with the longitudinal one end portion 5 of the tube 2. At this time, the outer tubular portion 22 is inserted into the receiving portion 15 of the outer tubular portion 22 prior to the press-fitting portion 31 so as to come into contact with the outer tubular portion 22 from the radially inner side over the entire circumference and the entire axial length. Has been done.

前記挿入部32において、前記嵌合部35は、筒状のものであり、前記圧入部31の軸方向他方側端部に同軸的に連設されている。前記嵌合部35は、前記圧入部31の内径および前記チューブ2の内径の各々と略同一寸法の内径を有する円筒状に形成され、前記流体用流路38の軸方向他方側部分の一部をなす流体流路を有している。 In the insertion portion 32, the fitting portion 35 has a tubular shape, and is coaxially connected to the axially other end portion of the press-fitting portion 31. The fitting portion 35 is formed in a cylindrical shape having an inner diameter substantially the same as each of the inner diameter of the press-fitting portion 31 and the inner diameter of the tube 2, and is a part of a portion on the other axial side of the fluid passage 38. Has a fluid flow path.

前記嵌合部35は、前記圧入部31(前記膨出部分39の頂部付近を除く)の外径よりも大きい外径を有し、前記挿入部32が前記外筒部22の受口部15に挿入されたとき、前記外筒部22にその径方向内側から近接、当接または圧接するようになっている。ここで、前記嵌合部35は、その全周および軸方向全長にわたって前記外筒部22と近接、当接または圧接するようになっている。 The fitting portion 35 has an outer diameter larger than the outer diameter of the press-fitting portion 31 (excluding the vicinity of the top of the bulging portion 39), and the insertion portion 32 has the receiving portion 15 of the outer tubular portion 22. When it is inserted into the outer cylindrical portion 22, the outer cylindrical portion 22 is brought into close proximity, contact, or pressure contact from the radial inside. Here, the fitting portion 35 is adapted to come close to, abut on, or come into pressure contact with the outer tubular portion 22 over the entire circumference and the entire axial length thereof.

前記差込部36は、前記継手本体11の溝部29に圧入可能な筒状のものであり、前記嵌合部35から軸方向他方へ同軸的に突設されている。前記差込部36は、前記継手本体11の内筒部23の外径よりも若干小さい内径を有し、かつ、前記嵌合部35に対して略同一または若干大きい外径を有する円筒状に形成されている。 The insertion portion 36 has a tubular shape that can be press-fitted into the groove portion 29 of the joint body 11, and is coaxially projected from the fitting portion 35 in the other axial direction. The insertion portion 36 has a cylindrical shape having an inner diameter slightly smaller than the outer diameter of the inner cylindrical portion 23 of the joint body 11 and an outer diameter substantially the same as or slightly larger than the fitting portion 35. Has been formed.

前記差込部36は、前記挿入部32が前記外筒部22の受口部15に挿入されたとき、前記溝部29に圧入されて、前記内筒部23との間に第1シール領域41を形成すべく、前記内筒部23にその径方向外側から圧接するようになっている。ここで、前記差込部36は、その全周および軸方向全長にわたって前記内筒部23と接するようになっている。 The insertion portion 36 is press-fitted into the groove portion 29 when the insertion portion 32 is inserted into the receiving portion 15 of the outer tubular portion 22, and the first sealing region 41 is provided between the insertion portion 36 and the inner tubular portion 23. In order to form the above, the inner cylindrical portion 23 is pressed from the outside in the radial direction. Here, the insertion portion 36 is configured to come into contact with the inner cylindrical portion 23 over the entire circumference and the entire axial length thereof.

この際、前記差込部36は、前記外筒部22にその径方向内側から当接または圧接するようになっている。ここでも、前記差込部36は、その全周および軸方向全長にわたって前記外筒部22と接するようになっている。 At this time, the insertion portion 36 is configured to come into contact with or come into pressure contact with the outer tubular portion 22 from the radially inner side. Here again, the insertion portion 36 is adapted to come into contact with the outer tubular portion 22 over the entire circumference and the entire axial length thereof.

前記接触部37は、筒状のものであり、前記差込部36の径方向内方に配置されている。前記接触部37は、前記インナーリング12の軸方向に関して、当該接触部37の突出端部43が前記差込部36の突出端部44よりも前記嵌合部35側に位置するように、前記嵌合部35から前記差込部36と同方向(前記嵌合部35の軸方向他方)へ同軸的に突設されている。 The contact portion 37 has a tubular shape and is arranged radially inward of the insertion portion 36. The contact portion 37 is arranged such that the protruding end portion 43 of the contact portion 37 is located closer to the fitting portion 35 side than the protruding end portion 44 of the insertion portion 36 in the axial direction of the inner ring 12. The fitting portion 35 is coaxially projected in the same direction as the insertion portion 36 (the other axial direction of the fitting portion 35).

前記接触部37は、前記嵌合部35の内径および前記継手本体11の内筒部23の各々の内径と略同一寸法の内径を有する円筒状に形成されている。前記接触部37は、前記差込部36の軸方向一方側部分との間に前記内筒部23の突出端部26側を挟むことができるように、前記差込部36の内径よりも小さい外径を有している。 The contact portion 37 is formed in a cylindrical shape having an inner diameter substantially the same as the inner diameter of the fitting portion 35 and the inner diameter of each of the inner tubular portions 23 of the joint body 11. The contact portion 37 is smaller than the inner diameter of the insertion portion 36 so that the protruding end portion 26 side of the inner tubular portion 23 can be sandwiched between the contact portion 37 and the one axial side portion of the insertion portion 36. Has an outer diameter.

そして、前記接触部37は、前記差込部36が前記溝部29に圧入されたとき、その圧入による前記内筒部23の径方向内方への変形移動を規制しつつ、前記内筒部23との間に第2シール領域42を形成すべく、前記内筒部23にその軸方向一方側から圧接するようになっている。ここで、前記接触部37は、その全周にわたって前記内筒部23と接するようになっている。 When the insertion portion 36 is press-fitted into the groove portion 29, the contact portion 37 restricts the deformation movement of the inner cylinder portion 23 inward in the radial direction due to the press-fitting, and the inner cylinder portion 23. In order to form a second seal region 42 between the inner cylinder portion 23 and the inner cylinder portion 23, the inner cylindrical portion 23 is pressed from one side in the axial direction. Here, the contact portion 37 contacts the inner cylindrical portion 23 over the entire circumference thereof.

また、前記ユニオンナット13は、前記挿入部32、前記圧入部31の少なくとも一部、および、前記チューブ2の長手方向一端部5が前記外筒部22に挿入された状態を保持すべく、前記継手本体11に連結可能に構成されている。本実施形態において、前記ユニオンナット13は、前記チューブ2を通過させ得る貫通孔を軸部に有している。 In addition, the union nut 13 holds the insertion portion 32, at least a part of the press-fitting portion 31, and one end portion 5 in the longitudinal direction of the tube 2 inserted into the outer tubular portion 22. It is configured to be connectable to the joint body 11. In the present embodiment, the union nut 13 has a through hole in the shaft portion through which the tube 2 can pass.

前記ユニオンナット13は、前記チューブ2に対してその長手方向に相対移動できるように前記チューブ2に遊嵌可能に構成されるとともに、前記貫通孔に前記チューブ2を通した状態で前記継手本体11の外筒部22に締結可能に構成されている。前記ユニオンナット13は、連結部46と、押圧部47とを有している。 The union nut 13 is configured to be loosely fit into the tube 2 so as to be relatively movable in the longitudinal direction with respect to the tube 2, and the joint body 11 is inserted in the through hole through the tube 2. It is configured so that it can be fastened to the outer cylinder portion 22. The union nut 13 has a connecting portion 46 and a pressing portion 47.

前記連結部46は、前記チューブ2の長手方向一端部5側を前記継手本体11に連結すべく、前記圧入部31が前記チューブ2の長手方向一端部5と共に前記受口部15に挿入された状態で、径方向に関して前記圧入部31との間に前記チューブ2の長手方向一端部5を挟むように前記継手本体11の外周部に螺合され得るように構成されている。 In the connecting portion 46, the press-fitting portion 31 is inserted into the receiving portion 15 together with the longitudinal end portion 5 of the tube 2 so as to connect the longitudinal end portion 5 side of the tube 2 to the joint body 11. In this state, it is configured so that it can be screwed onto the outer peripheral portion of the joint body 11 so as to sandwich the longitudinal one end 5 of the tube 2 with the press-fitting portion 31 in the radial direction.

前記連結部46は、前記貫通孔の一部を備えるとともに、前記継手本体11の外筒部22の螺合部分(前記雄ねじ部25)と螺合可能な螺合部分を備えている。前記連結部46は、筒状のものであり、前記ユニオンナット13の軸方向他方側に配置されている。前記連結部46の螺合部分は、雌ねじ部49として、前記継手本体11の外筒部22の螺合部分と対応するように、前記連結部46の内周部に軸方向に沿って設けられている。 The connecting portion 46 includes a portion of the through hole and a screwing portion that can be screwed into the screwing portion (the male screw portion 25) of the outer cylinder portion 22 of the joint body 11. The connecting portion 46 has a tubular shape and is arranged on the other axial side of the union nut 13. The threaded portion of the connecting portion 46 is provided as an internal thread portion 49 along the axial direction on the inner peripheral portion of the connecting portion 46 so as to correspond to the threaded portion of the outer tubular portion 22 of the joint body 11. ing.

前記連結部46は、前記雌ねじ部49が前記継手本体11の外筒部22における前記雄ねじ部25に対して螺合された後に軸方向他方へ螺進されたとき、前記外筒部22を径方向外側から包囲して、前記外筒部22およびこれに前記インナーリング12の圧入部31と共に挿入された前記チューブ2の長手方向一端部5を前記圧入部31との間に挟む。 When the female threaded portion 49 is screwed into the male threaded portion 25 of the outer tubular portion 22 of the joint body 11 and then is screwed in the other axial direction, the connecting portion 46 causes the outer tubular portion 22 to have a diameter. The longitudinal direction one end portion 5 of the tube 2 inserted together with the outer tubular portion 22 and the press-fitting portion 31 of the inner ring 12 is sandwiched between the outer tubular portion 22 and the press-fitting portion 31 so as to be surrounded from the outside in the direction.

この際、前記連結部46は、前記外筒部22に対し前記雌ねじ部49が前記外筒部22における前記雄ねじ部25に径方向外側から螺合した螺合領域の全周にわたって接し、前記外筒部22の受口部15に挿入された前記チューブ2の長手方向一端部5に対し前記螺合領域の全周にわたって前記外筒部22を介して間接的に接する。 At this time, the connecting portion 46 makes contact with the outer cylinder portion 22 over the entire circumference of a screwing region in which the female screw portion 49 is screwed onto the male screw portion 25 of the outer cylinder portion 22 from the outside in the radial direction, and The tube 2 is indirectly contacted with the one longitudinal end portion 5 of the tube 2 inserted into the receiving portion 15 of the tubular portion 22 through the outer tubular portion 22 over the entire circumference of the screwing region.

前記押圧部47は、前記圧入部31が前記チューブ2の長手方向一端部5と共に前記受口部15に挿入された状態で、前記連結部46が前記外筒部22における前記雄ねじ部25に対して螺進させられるのに伴って、前記チューブ2の長手方向一端部5側を、その軸方向一方側から前記継手本体11に向かって押圧するとともに、その径方向外側から前記圧入部31に向かって押圧できるように構成されている。 The pressing portion 47 has the connecting portion 46 with respect to the male screw portion 25 of the outer tubular portion 22 in a state where the press-fitting portion 31 is inserted into the receiving portion 15 together with the longitudinal one end portion 5 of the tube 2. As it is screwed, the one end 5 side in the longitudinal direction of the tube 2 is pressed from one side in the axial direction toward the joint main body 11, and the one end in the radial direction is directed toward the press-fitting portion 31. It is configured so that it can be pressed.

前記押圧部47は、筒状のものであり、前記ユニオンナット13の軸方向一方側に配置されている。前記押圧部47は、その内周部が前記連結部46の内周部よりも径方向内側に位置するように、前記連結部46に同軸的に連設されている。前記押圧部47は、前記連結部46の内径よりも小さくかつ前記チューブ2の外径に対して若干大きい内径を有し、前記貫通孔の残部を備えている。 The pressing portion 47 has a tubular shape and is arranged on one axial side of the union nut 13. The pressing portion 47 is coaxially connected to the connecting portion 46 such that the inner peripheral portion thereof is located radially inward of the inner peripheral portion of the connecting portion 46. The pressing portion 47 has an inner diameter smaller than the inner diameter of the connecting portion 46 and slightly larger than the outer diameter of the tube 2, and includes the remaining portion of the through hole.

前記押圧部47は、前記連結部46が前記外筒部22およびこれに前記インナーリング12の圧入部31と共に挿入された前記チューブ2の長手方向一端部5を前記圧入部31との間に挟むとき、前記外筒部22外でその軸方向一方に配置され、前記チューブ2の長手方向一端部5側を前記圧入部31との間に挟み得る。 The pressing portion 47 sandwiches the longitudinal one end portion 5 of the tube 2 in which the connecting portion 46 is inserted together with the outer tubular portion 22 and the press-fitting portion 31 of the inner ring 12 with the press-fitting portion 31. At this time, it is arranged outside the outer tubular portion 22 on one side in the axial direction, and the one end 5 side in the longitudinal direction of the tube 2 can be sandwiched between the press-fitting portion 31.

詳しくは、前記押圧部47は、その内周部の軸方向他方側に設けられた角部48を有し、前記連結部46が前記外筒部22における前記雄ねじ部25に対して螺進されたとき、前記チューブ2の長手方向一端部5側を、その軸方向一方側から前記角部48により前記継手本体11に向かって押圧するとともに、その径方向外側から前記角部48により前記圧入部31に向かって押圧して、言い換えれば前記圧入部31との間に挟んで保持(挟持)できるようになっている。 Specifically, the pressing portion 47 has a corner portion 48 provided on the other axial side of the inner peripheral portion thereof, and the connecting portion 46 is screwed with respect to the male screw portion 25 of the outer tubular portion 22. At this time, the one end 5 side in the longitudinal direction of the tube 2 is pressed from the one axial side toward the joint body 11 by the corner portion 48, and the press-fitting portion by the corner portion 48 from the radially outer side. It can be pressed toward 31, and in other words, can be held (sandwiched) by being sandwiched between it and the press-fitting portion 31.

ここで、前記角部48は、前記連結部46が前記外筒部22における前記雄ねじ部25に対して螺進されることにより、即ち前記継手本体11に対する前記ユニオンナット13の締め付けが進められることにより軸方向に移動し、前記膨出部分39による前記チューブ2の拡径部分(前記第1外周面に沿う部分)にその全周にわたって楔を打ち込むように当該チューブ2の拡径部分を押圧する。 Here, the corner portion 48 is configured such that the connecting portion 46 is screwed with respect to the male screw portion 25 of the outer cylinder portion 22, that is, the tightening of the union nut 13 with respect to the joint body 11 is advanced. Is moved in the axial direction by pressing the expanded diameter portion of the tube 2 so as to drive a wedge into the expanded diameter portion (a portion along the first outer peripheral surface) of the tube 2 by the bulging portion 39. ..

前記ユニオンナット13は、また、所定の樹脂材料から構成されている。好ましくは、前記ユニオンナット13は、本実施形態のようにフッ素樹脂材料を用いて構成される。このフッ素樹脂材料としては、具体的には例えば、PFA(ペルフルオロアルコキシフッ素樹脂)、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)または、ETFE(エチレン・四フッ化エチレン共重合体)を挙げることができる。 The union nut 13 is also made of a predetermined resin material. Preferably, the union nut 13 is made of a fluororesin material as in the present embodiment. Specific examples of the fluororesin material include PFA (perfluoroalkoxy fluororesin), PTFE (polytetrafluoroethylene), and ETFE (ethylene/tetrafluoroethylene copolymer).

このように構成される前記樹脂製管継手1に前記チューブ2を接合する場合には、例えば、まず、前記ユニオンナット13を前記チューブ2に遊嵌する。次に、前記インナーリング12を前記チューブ2と連結させるべく、その長手方向一端部5に前記開口部分8から前記圧入部31を、前記膨出部分39による前記チューブ2の拡径を行いつつ同軸的に圧入する。 When the tube 2 is joined to the resin pipe joint 1 configured as described above, for example, first, the union nut 13 is loosely fitted to the tube 2. Next, in order to connect the inner ring 12 to the tube 2, the press-fitting portion 31 is provided from the opening portion 8 at one end portion 5 in the longitudinal direction thereof, and the tube 2 is coaxially expanded while the diameter of the tube 2 is expanded by the bulging portion 39. Press fit.

そして、前記外筒部22の受口部15(前記樹脂製管継手1の内部)に、前記チューブ2外にある前記インナーリング12の挿入部32を挿入し、続いて前記圧入部31およびこれを圧入した前記チューブの長手方向一端部5を挿入する。最後に、前記ユニオンナット13の連結部46を前記外筒部22における前記雄ねじ部25に螺合させて、前記継手本体11に向かって所定位置まで螺進させる。 Then, the insertion portion 32 of the inner ring 12 outside the tube 2 is inserted into the receiving portion 15 (inside the resin pipe joint 1) of the outer tubular portion 22, and then the press-fitting portion 31 and this are inserted. The one end portion 5 in the longitudinal direction of the tube into which is pressed is inserted. Finally, the connecting portion 46 of the union nut 13 is screwed into the male screw portion 25 of the outer cylinder portion 22 and is screwed toward the joint body 11 to a predetermined position.

この螺進時、本実施形態においては、シール力が径方向に作用する前記第1シール領域41が形成されるように前記差込部36を前記溝部29に圧入することができ、かつ、シール力が軸方向に作用する前記第2シール領域42が形成されるように前記接触部37を前記内筒部23に圧接させることができるように、前記ユニオンナット13の締付けを行う。 At the time of this screwing, in the present embodiment, the insertion portion 36 can be press-fitted into the groove portion 29 so that the first sealing region 41 in which the sealing force acts in the radial direction is formed, and the sealing is performed. The union nut 13 is tightened so that the contact portion 37 can be pressed into contact with the inner cylindrical portion 23 so that the second seal region 42 in which a force acts in the axial direction is formed.

そのうえで、前記樹脂製管継手1においては、前記継手本体11と前記インナーリング12とが、同一の樹脂材料を用いて構成されて、それぞれ雰囲気温度の変化に伴って収縮する性質を有している。そして、前記継手本体11の外筒部22における径方向の収縮率が、前記インナーリング12の挿入部32(特に、前記差込部36)における径方向の収縮率よりも0.09%以上大きく設定されている。 In addition, in the resin pipe joint 1, the joint body 11 and the inner ring 12 are made of the same resin material and have the property of contracting with the change of the ambient temperature. .. The shrinkage rate in the radial direction of the outer tubular portion 22 of the joint body 11 is greater than the shrinkage rate in the radial direction of the insertion portion 32 (in particular, the insertion portion 36) of the inner ring 12 by 0.09% or more. It is set.

前記継手本体11および前記インナーリング12は、それぞれ所定の樹脂材料から構成されている。好ましくは、前記継手本体11および前記インナーリング12は、それぞれ本実施形態のようにフッ素樹脂材料を用いて構成される。このフッ素樹脂材料としては、具体的には例えば、PFA、PTFE、または、ETFEを挙げることができる。 The joint body 11 and the inner ring 12 are each made of a predetermined resin material. Preferably, the joint body 11 and the inner ring 12 are each made of a fluororesin material as in the present embodiment. Specific examples of the fluororesin material include PFA, PTFE, and ETFE.

前記継手本体11は、雰囲気温度(前記樹脂製管継手1の内部を流れる流体温度を含む)が常温(約25℃)付近から所定値上昇することにより加熱され、その状態から雰囲気温度が前記常温付近まで下降することにより冷却されるものであり、このような温度変動が初めて発生した場合に前記外筒部22を当初に比べて径方向に収縮させ得るようになっている。 The joint body 11 is heated when the ambient temperature (including the temperature of the fluid flowing inside the resin pipe joint 1) rises by a predetermined value from around room temperature (about 25° C.), and from that state, the ambient temperature becomes the room temperature. It is cooled by descending to the vicinity, and when such temperature fluctuation occurs for the first time, the outer cylinder portion 22 can be contracted in the radial direction as compared with the initial case.

前記インナーリング12は、雰囲気温度(前記樹脂製管継手1の内部を流れる流体温度を含む)が常温付近から所定値上昇することにより加熱され、その状態から雰囲気温度が前記常温付近まで下降することにより冷却されるものであり、このような温度変動が初めて発生した場合に前記挿入部32を当初に比べて径方向に収縮させ得るようになっている。 The inner ring 12 is heated when the ambient temperature (including the temperature of the fluid flowing inside the resin pipe fitting 1) rises from a temperature near room temperature by a predetermined value, and the ambient temperature drops from that state to near the room temperature. When the temperature change occurs for the first time, the insertion portion 32 can be contracted in the radial direction as compared with the initial state.

詳しくは、前記継手本体11および前記インナーリング12は、それぞれ前記外筒部22および前記挿入部32を含めて、加熱時(雰囲気温度の変化により所定量の熱を付与されたとき)に熱付与前と比べて膨張し、その後の冷却時(雰囲気温度の変化により熱を奪われたたとき)に当初(初めての熱付与前)よりも収縮した状態となる。 More specifically, the joint body 11 and the inner ring 12, including the outer cylinder portion 22 and the insertion portion 32, respectively, apply heat when heated (when a predetermined amount of heat is applied due to a change in atmospheric temperature). It expands as compared with the previous state, and becomes a state in which it shrinks after cooling (when heat is taken away due to a change in atmospheric temperature) than when it was initially (before the first application of heat).

そしてその収縮に際し、前記継手本体11の外筒部22が、前記インナーリング12の挿入部32よりも大きく径方向に収縮するように設定されている。 When the contraction is made, the outer tube portion 22 of the joint body 11 is set so as to contract more in the radial direction than the insertion portion 32 of the inner ring 12.

前記継手本体11と前記インナーリング12とにおいては、例えば、前記継手本体11および前記インナーリング12の各々の作製時における熱処理の有無によって、前記継手本体11の外筒部22における径方向の収縮率と前記インナーリング12の挿入部32における径方向の収縮率との間に所定範囲の差をもたらすことができる。 In the joint body 11 and the inner ring 12, for example, the radial shrinkage of the outer cylinder portion 22 of the joint body 11 depending on the presence or absence of heat treatment during manufacturing of the joint body 11 and the inner ring 12. A difference in a predetermined range can be provided between the shrinkage rate in the radial direction at the insertion portion 32 of the inner ring 12 and the shrinkage rate in the radial direction.

ここでの熱処理とは、例えば、前記継手本体11または前記インナーリング12の作製時に成形された成形物から内部歪みを取り除くことを目的として、その成形物に対して所定温度で所定時間(例えば、材質がPFAまたはPTFEの場合は約200℃から約250℃の範囲内で約180分間、材質がETFEの場合は約120℃から約140℃の範囲内で約180分間)加熱を施す処理(アニール処理)である。 The heat treatment here is, for example, for the purpose of removing internal strain from a molded product molded at the time of manufacturing the joint body 11 or the inner ring 12, at a predetermined temperature for a predetermined time (for example, When the material is PFA or PTFE, heat treatment (annealing) is performed in the range of about 200°C to about 250°C for about 180 minutes, and when the material is ETFE, about 120°C to about 140°C for about 180 minutes. Processing).

したがって、本実施形態においては、前記インナーリング12の挿入部32に対しては、温度変動後の収縮率が略ゼロとなるように(殆ど収縮しないように)熱処理を施している。一方、前記継手本体11の外筒部22に対しては、温度変動後の収縮率が前記インナーリング12の挿入部32に比べて大きくなるように熱処理を施していない。 Therefore, in the present embodiment, the insertion portion 32 of the inner ring 12 is subjected to heat treatment so that the shrinkage rate after temperature change becomes substantially zero (so that it hardly shrinks). On the other hand, the outer tube portion 22 of the joint body 11 is not heat-treated so that the shrinkage rate after temperature change becomes larger than that of the insertion portion 32 of the inner ring 12.

なお、前記継手本体11の外筒部22における径方向の収縮率と前記インナーリング12の挿入部32における径方向の収縮率との間に所定範囲の差をもたらす手段としては、前記熱処理の有無に限定するものではなく、例えば、前記継手本体11および前記インナーリング12の各々の成形条件を適宜調整する手段を採用してもよい。具体的には、射出成形の場合、成形時の射出圧力、保持圧力、射出速度、金型温度等の成形条件が異なると、成形品の特性(残留応力、密度等)が異なることがあり、成形品の収縮率にも差が生じることがある。そのため、前記継手本体11と前記インナーリング12との間で、成形条件を変化させることによっても、両者の収縮率に有意な差(0.09%以上の差)を生じさせることができる場合がある。 The presence or absence of the heat treatment is used as a means for providing a difference in a predetermined range between the radial shrinkage rate of the outer tubular portion 22 of the joint body 11 and the radial shrinkage rate of the insertion portion 32 of the inner ring 12. The present invention is not limited to this, and for example, means for appropriately adjusting the molding conditions of the joint body 11 and the inner ring 12 may be adopted. Specifically, in the case of injection molding, the characteristics (residual stress, density, etc.) of the molded product may differ if the molding conditions such as injection pressure, holding pressure, injection speed, mold temperature during molding are different, There may be a difference in the shrinkage rate of the molded product. Therefore, even if the molding conditions are changed between the joint body 11 and the inner ring 12, a significant difference (a difference of 0.09% or more) between the two may be caused. is there.

また、本実施形態において、前記継手本体11の外筒部22における径方向の収縮率と前記インナーリング12の挿入部32における径方向の収縮率との差は、約0.09%から約10%の範囲内の値に設定されている。好ましくは、これら両者の収縮率の差は、約0.09%から約5%の範囲内の値に設定される。 Further, in the present embodiment, the difference between the radial contraction rate of the outer tubular portion 22 of the joint body 11 and the radial contraction rate of the insertion portion 32 of the inner ring 12 is about 0.09% to about 10%. It is set to a value within the range of %. Preferably, the difference in shrinkage between the two is set to a value within the range of about 0.09% to about 5%.

このような構成により、前記チューブ2を前記樹脂製管継手1に接合した状態で、前記継手本体11および前記ユニオンナット13がそれらの内側を流れる流体からの熱伝達等により加熱された後に冷却された場合(熱サイクルを負荷された場合)、前記継手本体11の外筒部22を前記インナーリング12の挿入部32に比べて大きく径方向に収縮させることが可能となる。 With such a configuration, in a state where the tube 2 is joined to the resin pipe joint 1, the joint body 11 and the union nut 13 are cooled after being heated by heat transfer from the fluid flowing inside them and the like. In the case of being subjected to a heat cycle (when a thermal cycle is applied), the outer cylinder portion 22 of the joint body 11 can be contracted in the radial direction to a greater extent than the insertion portion 32 of the inner ring 12.

したがって、熱サイクルを経たとき、前記外筒部22をその内径が前記挿入部32の外径に比べて大きい変化量で減少するように変形させて(縮径させて)、前記外筒部22をこれに径方向に重ねられた前記挿入部32に圧接させることができる。 Therefore, when a heat cycle is performed, the outer cylinder portion 22 is deformed (reduced in diameter) so that the inner diameter thereof is reduced by a larger change amount than the outer diameter of the insertion portion 32, and the outer cylinder portion 22 is then deformed. Can be pressed into contact with the insertion portion 32 that is radially overlapped with it.

よって、前記継手本体11の外筒部22と前記インナーリング12の挿入部32との間のシール性能を、前記樹脂製管継手1が常温に比べて高温の環境にさらされた後でも良好に持続させることができるように向上させることができる。つまり、前記継手本体11と前記インナーリング12との間のシール性能の向上を図ることができる。 Therefore, the sealing performance between the outer tubular portion 22 of the joint body 11 and the insertion portion 32 of the inner ring 12 can be improved even after the resin pipe joint 1 is exposed to a high temperature environment compared to normal temperature. It can be improved so that it can be sustained. That is, it is possible to improve the sealing performance between the joint body 11 and the inner ring 12.

また、本実施形態においては、前述のとおり、前記継手本体11が、前記本体筒部21と、前記本体筒部21からその軸方向一方へ同軸的に突設された前記外筒部22と、前記外筒部22の径方向内方に配置されるとともに、突出端部26が前記外筒部22の突出端部27よりも前記本体筒部21側に位置するように前記本体筒部21から前記外筒部22と同方向へ同軸的に突設された前記内筒部23と、軸方向一方へ開口するように前記本体筒部21と前記外筒部22と前記内筒部23とに囲まれて形成された前記溝部29とを有している。 Further, in the present embodiment, as described above, the joint main body 11 includes the main body tubular portion 21, and the outer tubular portion 22 that is coaxially projected from the main body tubular portion 21 in one axial direction thereof. It is arranged radially inward of the outer tubular portion 22, and the main body tubular portion 21 is arranged so that the projecting end portion 26 is located closer to the main body tubular portion 21 side than the projecting end portion 27 of the outer tubular portion 22. The inner tubular portion 23 is provided coaxially in the same direction as the outer tubular portion 22, and the main body tubular portion 21, the outer tubular portion 22, and the inner tubular portion 23 are opened so as to open in one axial direction. The groove 29 is formed so as to be surrounded.

そして、前記インナーリング12が、前記外筒部22への前記挿入部32および前記圧入部31の少なくとも一部の挿入時に、径方向に作用する前記第1シール領域41が前記挿入部32(前記差込部36)と前記内筒部23との間に形成されるように、前記挿入部32(前記差込部36)を前記溝部29に圧入させるようになっている。 Then, when the inner ring 12 inserts at least a part of the insertion portion 32 and the press-fitting portion 31 into the outer tubular portion 22, the first seal region 41 acting in the radial direction causes the insertion portion 32 (the The insertion portion 32 (the insertion portion 36) is press-fitted into the groove portion 29 so as to be formed between the insertion portion 36) and the inner cylindrical portion 23.

したがって、熱サイクルを経て前記継手本体11の外筒部22が収縮したとき、前記溝部29に圧入された前記挿入部32(前記差込部36)を前記外筒部22により前記内筒部23に向かって押圧することが可能となり、これらの挿入部32と内筒部23とが径方向に圧接する圧接力を強めることができる。 Therefore, when the outer tubular portion 22 of the joint body 11 contracts through the heat cycle, the insertion portion 32 (the insertion portion 36) press-fitted into the groove portion 29 is inserted into the inner tubular portion 23 by the outer tubular portion 22. It becomes possible to press the insertion portion 32 and the inner cylindrical portion 23 in the radial direction, and the pressure contact force of the insertion portion 32 and the inner cylindrical portion 23 can be strengthened.

よって、前記継手本体11の内筒部23と前記インナーリング12の挿入部32(前記差込部36)との間に形成される前記第1シール領域41のシール性能を、前記樹脂製管継手1が常温に比べて高温の環境にさらされた後でも良好に持続させることができるように向上させることができる。結果、前記継手本体11と前記インナーリング12との間のシール性能の更なる向上を図ることができる。 Therefore, the sealing performance of the first seal region 41 formed between the inner cylindrical portion 23 of the joint body 11 and the insertion portion 32 (the insertion portion 36) of the inner ring 12 is set to the resin pipe joint. 1 can be improved so that it can be favorably maintained even after being exposed to a high temperature environment compared to normal temperature. As a result, it is possible to further improve the sealing performance between the joint body 11 and the inner ring 12.

以上のような作用効果は、シール性能についての比較実験を行うことで確認できた。この比較実験においては、まず、本発明の実施例1および実施例2を準備するとともに、前記樹脂製管継手1と同じ構造を有しかつ継手本体およびインナーリングに関して本発明とは異なる収縮率の差をもつ比較例1、比較例2、比較例3、および、比較例4を準備した。 The above effects can be confirmed by conducting a comparative experiment on the sealing performance. In this comparative experiment, first, Example 1 and Example 2 of the present invention were prepared, and the shrinkage ratio different from that of the present invention was obtained for the joint body and the inner ring having the same structure as the resin pipe joint 1. Comparative Example 1, Comparative Example 2, Comparative Example 3, and Comparative Example 4 having a difference were prepared.

次に、実施例1、実施例2、比較例1、比較例2、比較例3、および、比較例4の雰囲気温度を常温から約200℃まで上昇させることにより、各々を約200℃で1時間加熱した。その後、雰囲気温度を約200℃から常温まで下降させることにより、実施例1、実施例2、比較例1、比較例2、比較例3、および、比較例4をそれぞれ自然冷却した。 Next, by raising the atmospheric temperature of each of Example 1, Example 2, Comparative Example 1, Comparative Example 2, Comparative Example 3, and Comparative Example 4 from room temperature to about 200° C. Heated for hours. Then, the atmospheric temperature was lowered from about 200° C. to room temperature, thereby naturally cooling each of Example 1, Example 2, Comparative Example 1, Comparative Example 2, Comparative Example 3, and Comparative Example 4.

なお、この加熱および自然冷却は、実施例1、実施例2、比較例1、比較例2、比較例3、および、比較例4がそれぞれチューブと接合される前の状態(各々の継手本体およびインナーリングが互いに分離しかつ継手本体からも分離した状態)で、実施例1、実施例2、比較例1、比較例2、比較例3、および、比較例4の各々に対して実施した。 The heating and the natural cooling were carried out in the states before Example 1, Example 2, Comparative Example 1, Comparative Example 2, Comparative Example 3, and Comparative Example 4 were joined to the tubes (the respective joint bodies and In a state where the inner rings are separated from each other and also from the joint body), each of Example 1, Example 2, Comparative Example 1, Comparative Example 2, Comparative Example 3, and Comparative Example 4 was performed.

図2、図3に示すように、実施例1、実施例2、比較例1、比較例2、比較例3、および、比較例4に関して、それぞれ、温度変動(加熱)の前後で、継手本体の外筒部の内径寸法とインナーリングの挿入部の外径寸法とを測定し、継手本体の外筒部の径方向の収縮率、および、インナーリングの挿入部の径方向の収縮率を算出した。 As shown in FIG. 2 and FIG. 3, with respect to Example 1, Example 2, Comparative Example 1, Comparative Example 2, Comparative Example 3, and Comparative Example 4, before and after temperature fluctuation (heating), the joint body Measure the inner diameter of the outer cylinder and the outer diameter of the insertion part of the inner ring to calculate the radial shrinkage of the outer cylinder of the joint body and the radial shrinkage of the inner ring insertion part. did.

そして、図4に示すように、継手本体の外筒部における径方向の収縮率が、インナーリングの挿入部における径方向の収縮率に対して有する収縮率の差を算出した。 Then, as shown in FIG. 4, the difference in the shrinkage rate in the radial direction of the outer cylinder portion of the joint body with respect to the shrinkage rate in the radial direction of the insertion portion of the inner ring was calculated.

ここで、実施例1は、PFA製の継手本体とPFA製のインナーリングとを備えものである。実施例1において、継手本体は、加熱の前後で、外筒部が収縮するように作製している。インナーリングは、加熱の前後で、挿入部が収縮しないように作製している。こうして、継手本体の外筒部における径方向の収縮率に、インナーリングの挿入部における径方向の収縮率に対して、0.32%上回る差をもたせている。 Here, the first embodiment includes a PFA joint body and a PFA inner ring. In Example 1, the joint body is manufactured such that the outer cylinder portion contracts before and after heating. The inner ring is manufactured so that the insertion part does not shrink before and after heating. In this way, the radial shrinkage of the outer cylinder portion of the joint body exceeds the radial shrinkage of the inner ring insertion portion by 0.32%.

実施例2は、PTFE製の継手本体とPTFE製のインナーリングとを備えるものである。実施例2において、継手本体は、加熱の前後で、外筒部が収縮するように作製している。インナーリングは、加熱の前後で、挿入部が収縮しないように作製している。こうして、継手本体の外筒部における径方向の収縮率に、インナーリングの挿入部における径方向の収縮率に対して、0.09%上回る差をもたせている。 The second embodiment is provided with a PTFE joint body and a PTFE inner ring. In Example 2, the joint body is manufactured so that the outer cylinder portion contracts before and after heating. The inner ring is manufactured so that the insertion part does not shrink before and after heating. In this way, the radial shrinkage of the outer cylinder portion of the joint body exceeds the radial shrinkage of the inner ring insertion portion by 0.09%.

比較例1は、PFA製の継手本体とPFA製のインナーリングとを備えるものである。比較例1において、継手本体は、加熱の前後で、外筒部が収縮しないように作製している。インナーリングは、熱加熱の前後で、挿入部が収縮しないように作製している。こうして、継手本体の外筒部における径方向の収縮率を、インナーリングの挿入部における径方向の収縮率に対して同一にしている。 Comparative Example 1 includes a PFA joint body and a PFA inner ring. In Comparative Example 1, the joint body is manufactured so that the outer cylinder does not shrink before and after heating. The inner ring is manufactured so that the insertion part does not shrink before and after heating. In this way, the radial shrinkage rate of the outer cylinder portion of the joint body is made equal to the radial shrinkage rate of the insertion portion of the inner ring.

比較例2は、PFA製の継手本体とPFA製のインナーリングとを備えるものである。比較例2において、継手本体は、加熱の前後で、外筒部が収縮するように作製している。インナーリングは、加熱の前後で、挿入部が収縮するように作製している。こうして、継手本体の外筒部における径方向の収縮率に、インナーリングの挿入部における径方向の収縮率に対して、0.22%下回る差をもたせている。 Comparative Example 2 includes a PFA joint body and a PFA inner ring. In Comparative Example 2, the joint body is manufactured such that the outer cylinder portion contracts before and after heating. The inner ring is manufactured so that the insertion part contracts before and after heating. In this way, the radial shrinkage of the outer cylinder of the joint body is reduced by 0.22% from the radial shrinkage of the insertion part of the inner ring.

比較例3は、PTFE製の継手本体とPTFE製のインナーリングとを備えるものである。比較例3において、継手本体は、加熱の前後で、外筒部が収縮しないように作製している。インナーリングは、加熱の前後で、挿入部が収縮しないように作製している。こうして、継手本体の外筒部における径方向の収縮率を、インナーリングの挿入部における径方向の収縮率に対して同一にしている。 Comparative Example 3 includes a PTFE joint body and a PTFE inner ring. In Comparative Example 3, the joint body is manufactured so that the outer cylinder does not shrink before and after heating. The inner ring is manufactured so that the insertion part does not shrink before and after heating. In this way, the radial shrinkage rate of the outer cylinder portion of the joint body is made equal to the radial shrinkage rate of the insertion portion of the inner ring.

比較例4は、PTFE製の継手本体とPTFE製のインナーリングとを備える。比較例4において、継手本体は、加熱の前後で、外筒部が収縮するように作製している。インナーリングは、加熱の前後で、挿入部が収縮するように作製している。こうして、継手本体の外筒部における径方向の収縮率に、前記インナーリングの挿入部における径方向の収縮率に対して、0.04%上回る差をもたせている。 Comparative Example 4 includes a joint body made of PTFE and an inner ring made of PTFE. In Comparative Example 4, the joint body is manufactured such that the outer cylinder portion contracts before and after heating. The inner ring is manufactured so that the insertion part contracts before and after heating. In this way, the radial shrinkage of the outer cylinder portion of the joint body exceeds the radial shrinkage of the inner ring insertion portion by 0.04%.

そして、実施例1、実施例2、比較例1、比較例2、比較例3、および、比較例4の各々に対して、継手本体およびインナーリングを組み付けるようにPFA製のチューブを接合したうえで、熱サイクル(常温→高温(約200℃)→常温)を負荷した。そして、熱サイクルを負荷する前後で、チューブの漏洩限界圧力比を測定した。 Then, for each of Example 1, Example 2, Comparative Example 1, Comparative Example 2, Comparative Example 3, and Comparative Example 4, a PFA tube was joined so as to assemble the joint body and the inner ring. Then, a thermal cycle (normal temperature→high temperature (about 200° C.)→normal temperature) was applied. Then, the leakage limit pressure ratio of the tube was measured before and after the thermal cycle was applied.

ここでのチューブの漏洩限界圧力比とは、0回から5回の熱サイクル後ごとのチューブの漏洩限界圧力を測定し、熱サイクル前(即ち、熱サイクル回数がO回である場合)の漏洩限界圧力と比較したものであり、具体的には、熱サイクル後のチューブの漏洩限界圧力を熱サイクル前のチューブの漏洩限界圧力で割ったものである。 The leak limit pressure ratio of the tube here means the leak limit pressure of the tube measured after every 0 to 5 heat cycles, and the leak before the heat cycle (that is, when the number of heat cycles is O times). It is compared with the limit pressure, and specifically, it is the leak limit pressure of the tube after the heat cycle divided by the leak limit pressure of the tube before the heat cycle.

図5に示す測定結果より、実施例1および実施例2については、チューブの漏洩限界圧力比が、比較例1、比較例2、比較例3、および、比較例4に比べて大きくなることがわかった。つまり、本発明によれば、熱サイクルを繰り返し負荷された場合でも、樹脂製管継手におけるシール性能を良好に維持できることが明らかになった。 From the measurement results shown in FIG. 5, the leakage limit pressure ratios of the tubes in Example 1 and Example 2 may be larger than those in Comparative Example 1, Comparative Example 2, Comparative Example 3, and Comparative Example 4. all right. That is, according to the present invention, it has been clarified that the sealing performance of the resin pipe joint can be favorably maintained even when the thermal cycle is repeatedly applied.

なお、上述の教示を考慮すれば、本発明が多くの変更形態および変形形態をとり得ることは明らかである。したがって、本発明が、添付の特許請求の範囲内において、本明細書に記載された以外の方法で実施され得ることを理解されたい。 Obviously, many modifications and variations of the present invention are possible in light of the above teachings. Therefore, it is to be understood that the invention, within the scope of the appended claims, may be practiced otherwise than as described herein.

1 樹脂製管継手
2 チューブ
5 チューブの長手方向一端部
11 継手本体
12 インナーリング
13 ユニオンナット
22 外筒部(筒部)
31 圧入部
32 挿入部
1 Resin Pipe Joint 2 Tube 5 Longitudinal One End of Tube 11 Joint Body 12 Inner Ring 13 Union Nut 22 Outer Tube (Tube)
31 Press-fitting part 32 Inserting part

Claims (6)

樹脂製管継手とチューブとを接合する方法であって、
前記樹脂製管継手は、
筒部を有する継手本体と、
前記筒部と径方向に接するように前記筒部に挿入され得る挿入部、および、前記チューブの長手方向一端部側に圧入され得る圧入部を有するインナーリングと、
前記挿入部が前記筒部に挿入された状態を保持すべく、前記継手本体に連結可能に構成されたユニオンナットと
を備え、
前記継手本体と前記インナーリングとを同一の樹脂材料から成形し、
前記インナーリングを、樹脂材料の種類によって異なる温度範囲内で加熱した後、冷却することにより、前記インナーリングの圧入部における径方向の収縮率を前記継手本体の筒部における径方向の収縮率よりも小さく設定し、
前記インナーリングの圧入部を前記チューブの長手方向一端部に圧入し、
前記インナーリングを前記チューブの長手方向一端部と共に、継手本体の筒部へ挿入し、
前記ユニオンナットの連結部と前記インナーリングの圧入部との間に前記チューブの長手方向一端部が挟まれるように、前記ユニオンナットの連結部を前記継手本体の外周部に螺合させる方法。
A method of joining a resin pipe fitting and a tube,
The resin pipe fitting,
A joint body having a tubular portion,
An insertion part that can be inserted into the tubular part so as to be in radial contact with the tubular part, and an inner ring that has a press-fitting part that can be press-fitted to the one end side in the longitudinal direction of the tube,
In order to maintain the state in which the insertion portion is inserted in the tubular portion, a union nut configured to be connectable to the joint body is provided,
Molding the joint body and the inner ring from the same resin material,
The inner ring is heated within a different temperature range depending on the type of resin material, and then cooled, so that the radial shrinkage rate in the press-fitting portion of the inner ring is smaller than the radial shrinkage rate in the tubular portion of the joint body. Also set small,
The press-fitting portion of the inner ring is press-fitted into one end in the longitudinal direction of the tube,
Insert the inner ring together with the longitudinal one end of the tube into the tubular portion of the joint body,
A method of screwing the connecting portion of the union nut to the outer peripheral portion of the joint body so that one end portion in the longitudinal direction of the tube is sandwiched between the connecting portion of the union nut and the press-fitting portion of the inner ring.
前記インナーリングの圧入部における径方向の収縮率を前記継手本体の筒部における径方向の収縮率よりも0.09%以上小さく設定する、請求項1に記載の方法。 The method according to claim 1, wherein the radial shrinkage rate of the press-fitted portion of the inner ring is set to be 0.09% or more smaller than the radial shrinkage rate of the tubular portion of the joint body. 前記継手本体と前記インナーリングとの樹脂材料は、パーフルオロアルコキシフッ素樹脂(PFA)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、および、エチレン・四フッ化エチレン共重合体(ETFE)の中から選択される、請求項1または請求項2に記載の方法。The resin material of the joint body and the inner ring is selected from perfluoroalkoxy fluororesin (PFA), polytetrafluoroethylene (PTFE), and ethylene/tetrafluoroethylene copolymer (ETFE). A method according to claim 1 or claim 2. 前記インナーリングを加熱する温度範囲は、樹脂材料がPFAまたはPTFEである場合には摂氏200度から摂氏250度までであり、ETFEである場合には摂氏120度から摂氏140度までである、請求項3に記載の方法。The temperature range for heating the inner ring is 200 to 250 degrees Celsius when the resin material is PFA or PTFE, and 120 to 140 degrees Celsius when it is ETFE. Item 3. The method according to Item 3. 前記継手本体が、 The joint body is
本体筒部と、 With the main body cylinder part
前記本体筒部からその軸方向一方へ同軸的に突設された、前記筒部としての外筒部と、 An outer cylindrical portion as the cylindrical portion, which is coaxially projected from the main body cylindrical portion in one axial direction thereof,
前記外筒部の径方向内方に配置されるとともに、突出端部が前記外筒部の突出端部よりも前記本体筒部側に位置するように前記本体筒部から前記外筒部と同方向へ同軸的に突設された内筒部と、 It is arranged radially inward of the outer tubular portion, and is arranged in the same manner as the outer tubular portion from the main tubular portion such that the projecting end portion is located closer to the main tubular portion side than the projecting end portion of the outer tubular portion. An inner cylindrical portion that is coaxially projected in the direction,
軸方向一方へ開口するように前記本体筒部と前記外筒部と前記内筒部とに囲まれて形成された溝部と A groove portion formed so as to be opened in one axial direction and surrounded by the main body tubular portion, the outer tubular portion, and the inner tubular portion.
を有し、Have
前記外筒部へ前記インナーリングの挿入部を挿入する時に、径方向に作用する第1シール領域が前記挿入部と前記内筒部との間に形成されるように、前記挿入部を前記溝部に圧入させる、 When inserting the insertion part of the inner ring into the outer cylinder part, the insertion part is formed into the groove part so that a first seal region acting in a radial direction is formed between the insertion part and the inner cylinder part. Press-fit into the
請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載の方法。The method according to any one of claims 1 to 4.
樹脂製管継手を製造する方法であって、A method for manufacturing a resin pipe joint,
前記樹脂製管継手は、 The resin pipe fitting,
筒部を有する継手本体と、 A joint body having a tubular portion,
前記筒部と径方向に接するように前記筒部に挿入され得る挿入部、および、前記チューブの長手方向一端部側に圧入され得る圧入部を有するインナーリングと、 An insertion part that can be inserted into the tubular part so as to be in radial contact with the tubular part, and an inner ring that has a press-fitting part that can be press-fitted to one end side in the longitudinal direction of the tube,
前記挿入部が前記筒部に挿入された状態を保持すべく、前記継手本体に連結可能に構成されたユニオンナットと A union nut configured to be connectable to the joint body in order to maintain the state in which the insertion portion is inserted in the tubular portion.
を備え、Equipped with
前記継手本体と前記インナーリングとを同一の樹脂材料から成形し、Molding the joint body and the inner ring from the same resin material,
前記インナーリングを、樹脂材料の種類によって異なる温度範囲内で加熱した後、冷却することにより、前記インナーリングの圧入部における径方向の収縮率を前記継手本体の筒部における径方向の収縮率よりも小さく設定する方法。 The inner ring is heated within a different temperature range depending on the type of resin material, and then cooled, so that the radial shrinkage rate in the press-fitting portion of the inner ring is smaller than the radial shrinkage rate in the tubular portion of the joint body. Also how to set smaller.
JP2019113547A 2019-06-19 2019-06-19 Resin pipe fitting Active JP6719623B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019113547A JP6719623B2 (en) 2019-06-19 2019-06-19 Resin pipe fitting

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019113547A JP6719623B2 (en) 2019-06-19 2019-06-19 Resin pipe fitting

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016195428A Division JP6696874B2 (en) 2016-10-03 2016-10-03 Resin pipe fitting

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2019152338A JP2019152338A (en) 2019-09-12
JP6719623B2 true JP6719623B2 (en) 2020-07-08

Family

ID=67948689

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2019113547A Active JP6719623B2 (en) 2019-06-19 2019-06-19 Resin pipe fitting

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6719623B2 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
JP2019152338A (en) 2019-09-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109661533B (en) Resin pipe joint
JP6719623B2 (en) Resin pipe fitting
KR102146210B1 (en) Resin pipe joint
JP6696874B2 (en) Resin pipe fitting
JP6715996B2 (en) Resin pipe fitting
JP6755366B2 (en) Resin fittings
JP6702839B2 (en) Resin pipe fitting
JP6702838B2 (en) Resin pipe fitting
JP6755365B2 (en) Resin fittings
JP6711732B2 (en) Resin pipe fitting

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20190619

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20190619

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20200609

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20200616

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6719623

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150