WO2014014103A1 - 接続構造体、コネクタ、及び接続構造体の製造方法 - Google Patents

接続構造体、コネクタ、及び接続構造体の製造方法 Download PDF

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longitudinal direction
connection structure
coated
wire
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幸大 川村
翔 外池
高村 聡
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古河電気工業株式会社
古河As株式会社
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    • Y10T29/49179Assembling terminal to elongated conductor by metal fusion bonding

Definitions

  • the present invention relates to a connection structure, a connector, and a method for manufacturing the connection structure that can be mounted on, for example, a connector of an automobile wire harness.
  • An electrical equipment equipped in an automobile or the like constitutes an electrical circuit by being connected to another electrical equipment or a power supply device via a wire harness in which covered electric wires are bundled.
  • the wire harness and the electrical equipment and the power supply device are connected to each other by connectors attached thereto.
  • These connectors have a configuration in which a crimp terminal connected by crimping to a covered electric wire is mounted inside, and a female connector and a male connector that are connected corresponding to the unevenness are fitted.
  • the water stop structure of an electric wire described in Patent Document 1 is a crimp terminal including a core wire barrel for crimping a core wire of an electric wire and an insulation coating barrel for crimping an insulating coating layer of the electric wire. It is supposed that the penetration of moisture from the insulating coating layer is prevented by covering the core wire barrel and the insulating coating barrel with the heat-shrinkable tube together with the insulating coating layer.
  • the water stop structure of the electric wire described in Patent Document 1 requires a process of attaching the heat-shrinkable tube and a process of overheating the heat-shrinkable tube, and in addition, it takes time to reliably shrink the heat-shrinkable tube.
  • the heat-shrinkable tube is exposed to the outside air, it is difficult to suppress aging deterioration and deterioration, and the heat-shrinkable tube may be deformed or damaged, and moisture may enter.
  • an object of the present invention is to provide a connection structure, a connector, and a method for manufacturing the connection structure that can surely prevent moisture from entering from the covering body side.
  • the present invention includes a coated crimping portion that crimps and crimps a wire conductor in which an outer periphery of an electric wire conductor is coated with an insulating coating to the vicinity of the tip of the coating, and a length of the coated wire from the tip of the coating
  • a connection structure configured by connecting a crimp terminal having a barrel portion constituted by a conductor crimping portion that crimps and crimps the wire conductor exposed in a predetermined length in a direction and the covered wire.
  • the covered crimping portion is formed by forming the barrel portion in a short cross-sectional shape of the covered electric wire in a closed cross-sectional shape surrounding the covering body and extending a predetermined length in the longitudinal direction.
  • the covering crimping portion extending in the longitudinal direction, and forming the cross-sectional shape in the short direction with the conductor crimping portion formed in a closed cross-sectional shape surrounding the wire conductor,
  • the coated crimping part Wherein the boundary between the outer surface of the cover, characterized by comprising a water-stopping means formed when crimping the barrel portion and.
  • the barrel portion may be a closed barrel type having an internal hollow shape.
  • the closed cross-sectional shape may be a closed cross-sectional shape formed by welding the end portions, or a closed cross-sectional shape formed integrally by welding the overlapped end portions.
  • the connection structure can reliably prevent moisture from entering from the covering body side.
  • the barrel portion is provided with the covering crimping portion from the end on the covering body side by including a covering crimping portion having a cross-sectional shape in the short side direction, a conductor crimping portion, and a water stopping means. It is possible to prevent moisture from entering the inside. Furthermore, for example, by sealing or sealing the end portion on the electric wire conductor side in the barrel portion, it is possible to reliably prevent moisture from entering the inside from both longitudinal ends of the barrel portion.
  • connection structure suppresses aging degradation of the water-stop means due to exposure to the outside air.
  • damage to the water stop means due to external factors can be prevented.
  • the connection structure can reliably and continuously prevent intrusion of moisture into the inside of the coated crimping part in the crimped state. Therefore, the connection structure can reliably prevent moisture from entering the inside of the coated crimping portion in the crimped state.
  • the water stop means is formed in the covering pressure-bonding portion, and is configured by a compression portion that compresses the covering body in the short-side direction, and the compression portion intersects the longitudinal direction. And can be formed without gaps along the inner surface of the coated crimping portion as viewed in the longitudinal direction.
  • the compression in the short side direction may be compression of the covering body in the vertical and horizontal directions or compression of the covering body toward the radial center of the covering body.
  • the connection structure can more reliably stop water that has entered from the gap between the covering and the covering crimping portion.
  • the gap between the covering body and the covering crimping portion can be reliably closed by the repulsive force of the covering body.
  • transformation of a covering crimping part can be obstruct
  • the connection structure can improve the water-stopping property by the compression portion that reliably closes the gap between the covering body and the covering crimping portion.
  • the compression portion can be formed in a protruding shape that protrudes from the inner surface of the covered crimp portion toward the center in the short direction of the covered electric wire.
  • the protruding shape can be a shape in which the cross-sectional shape in the longitudinal direction is substantially convex, substantially mountain-shaped, or a shape in which the diameter of the coated crimping portion is reduced.
  • the connection structure can further improve the water stoppage due to the compression portion.
  • the covering can be more reliably compressed by making the compression portion have a protruding shape.
  • the intrusion route of moisture can be complicated and the distance of the intrusion route can be increased. Thereby, it can be made more difficult for the water
  • connection structure can ensure more reliable water-stopping by making a compression part into a projecting shape.
  • a waterproof sealing member can be provided on the inner peripheral surface of the covering crimping portion or the outer peripheral surface in the vicinity of the tip of the covering.
  • the sealing member is made of a waterproof resin material, and is applied to the inner peripheral surface of the coated crimping portion or the outer peripheral surface of the covering, or is formed by attaching a sheet-like resin material with an adhesive. Can do.
  • the seal member when the coated crimping portion is crimped, the seal member is in close contact with the coated crimped portion and the coated body, so that the gap between the coated body and the coated crimped portion can be closed in the crimped state.
  • the crimp terminal can easily stop water entering the inside of the coated crimp portion along the surface of the coated body.
  • the crimp terminal can ensure more reliable water stop in the crimped state. Therefore, the crimp terminal can easily block the gap between the cover and the cover crimping portion by using the seal member, and can ensure more reliable water-stopping.
  • the barrel portion can be provided with a sealing portion that extends the conductor crimping portion in the longitudinal direction and seals the tip in the longitudinal direction.
  • the connection structure can prevent moisture from entering from the opening on the wire conductor side in the barrel portion.
  • the crimp part can make the inside of the barrel part in a crimped state hermetically sealed by the sealing part and the water stop means described above.
  • the connection structure can prevent the penetration
  • the inner peripheral portion of at least the base end portion in the longitudinal direction of the pressure-bonding portion is connected to the coated pressure-bonding portion, and the inner diameter of the portion other than at least the base end portion in the longitudinal direction of the pressure-bonding portion
  • the base end side large-diameter inner peripheral portion having a larger inner diameter can be provided.
  • At least the inner peripheral portion of the proximal end portion in the longitudinal direction of the crimping portion has a larger proximal end side whose inner diameter is larger than the inner diameter of the other portion other than the at least proximal end portion in the longitudinal direction of the crimping portion.
  • the crimping force by which the base end side of the covering crimping portion crimps the insulating coating can be relaxed, and the insulating coating can be prevented from being damaged.
  • the wire conductor can be made of an aluminum-based material, and at least the barrel portion can be made of a copper-based material. According to the present invention, it is possible to reduce the weight as compared with a covered electric wire having an electric wire conductor made of copper wire, and to prevent so-called dissimilar metal corrosion (hereinafter referred to as “electrolytic corrosion”) due to the above-described reliable water stoppage.
  • the terminal material Phenomenon in which aluminum base material, which is a base metal, is corroded by contact with noble metals such as tin plating, gold plating, copper alloy, etc., that is, electrolytic corrosion becomes a problem.
  • the electrolytic corrosion is a phenomenon in which, when moisture adheres to a site where a noble metal and a base metal are in contact, a corrosion current is generated, and the base metal is corroded, dissolved, or lost. Due to this phenomenon, the conductor portion made of an aluminum-based material that is crimped to the crimping portion of the crimping terminal is corroded, dissolved, or lost, and eventually the electrical resistance increases. As a result, there is a problem that a sufficient conductive function cannot be achieved. However, so-called galvanic corrosion can be prevented by reducing the weight as compared with the covered electric wire having a conductor portion made of a copper-based material due to the above-described reliable water-stopping property.
  • this invention is a wire harness configured by bundling a plurality of the connection structures described above.
  • the wire harness which ensured the stable electroconductivity can be comprised irrespective of the metal seed
  • the present invention is a connector in which the crimp terminal in the connection structure described above is disposed in a connector housing. According to the present invention, it is possible to connect the crimp terminal while ensuring stable conductivity regardless of the metal type constituting the crimp terminal and the wire conductor.
  • the crimp terminal of each connector is secured while maintaining water-tightness. Can be connected to each other. Therefore, the connector can ensure a connection state with reliable conductivity.
  • the present invention also provides a coated crimping portion that crimps and crimps the vicinity of the tip of the coated body in the coated wire in which the outer periphery of the wire conductor is coated with an insulating coated body, and the coated wire from the distal end of the coated body Of a connection structure configured by connecting a crimp terminal and a covered wire to a crimp terminal including a barrel crimping section that is crimped by crimping the wire conductor exposed to a predetermined length in the longitudinal direction
  • the covered crimp portion is formed by forming a cross-sectional shape in the short direction of the covered electric wire into a closed cross-sectional shape surrounding the covering body and extending a predetermined length in the longitudinal direction.
  • the manufacturing method of a connection structure can block
  • connection structure manufacturing method since the water stop means can be formed simultaneously with the step of crimping the cover crimping portion against the cover body, the connection structure manufacturing method does not require a special step of forming the water stop means. can do. Therefore, the manufacturing method of a connection structure can ensure a more reliable water stop while forming a water stop means efficiently.
  • At least the inner peripheral part of the base end part in the longitudinal direction of the crimping part at least the inner peripheral part of the base end part in the longitudinal direction of the crimping part,
  • the base end side large-diameter inner peripheral portion having an inner diameter larger than the inner diameter of the other portion other than at least the base end portion in the longitudinal direction of the crimping portion can be formed.
  • at least the inner peripheral part of the base end part in the longitudinal direction of the crimping part is surely set to have an inner diameter that is larger than the inner diameter of the other part other than the at least base end part in the longitudinal direction of the crimping part.
  • the crimping force with which the base end side of the covering crimping portion crimps the insulating coating can be relaxed, and the insulating coating can be prevented from being damaged.
  • connection structure a connection structure, a connector, and a method for manufacturing the connection structure that can reliably prevent moisture from entering from the covering body side.
  • the external appearance perspective view which shows the external appearance from the upper direction in a covered electric wire and a crimp terminal.
  • Explanatory drawing explaining the welding in a barrel part Explanatory drawing explaining the crimping process in the AA arrow cross section in FIG.
  • Sectional drawing which shows the cross-sectional shape of the crimping
  • the perspective view which shows the connection corresponding state of a female connector and a male connector.
  • Explanatory drawing explaining another welding method in a barrel part Explanatory drawing explaining another crimping
  • FIGS. 1 and 2 show an external perspective view of the covered electric wire 200 and the crimp terminal 100 from above
  • FIG. 2 shows an explanatory view for explaining the welding in the barrel portion 130.
  • an arrow X indicates the longitudinal direction (hereinafter referred to as “longitudinal direction X”)
  • an arrow Y indicates the width direction (hereinafter referred to as “width direction Y”).
  • a box part 110 side left side in the figure
  • a covered electric wire 200 side right side in the figure
  • FIG. 2B is an enlarged Z portion in FIG. 2A. The figure is shown.
  • the covered electric wire 200 is configured by covering an aluminum core wire 201 in which aluminum strands 201a are bundled with an insulating coating 202 made of an insulating resin. Specifically, the aluminum core wire 201 is formed by twisting an aluminum alloy wire so that the cross section becomes 0.75 mm 2 . Furthermore, the covered electric wire 200 exposes the aluminum core wire 201 having a predetermined length from the tip of the insulating coating 202.
  • the crimp terminal 100 is a female terminal and has a box portion 110 that allows insertion of a male tab of a male terminal (not shown) from the front to the rear in the longitudinal direction X, and a predetermined length at the rear of the box portion 110.
  • the barrel portion 130 disposed via the transition portion 120 is integrally formed.
  • This crimp terminal 100 is formed by punching a copper alloy strip (not shown) such as brass whose surface is tin-plated (Sn-plated) into a planarly expanded terminal shape, and then rearwardly viewing the box portion 110 of the hollow rectangular column body.
  • a copper alloy strip such as brass whose surface is tin-plated (Sn-plated) into a planarly expanded terminal shape, and then rearwardly viewing the box portion 110 of the hollow rectangular column body.
  • This is a closed barrel type terminal which is formed by bending a three-dimensional terminal shape including a substantially O-shaped barrel portion 130 and welding the barrel portion 130.
  • the box portion 110 is formed by bending one of the side surface portions 112 continuously provided on both side portions in the width direction Y orthogonal to the longitudinal direction X of the bottom surface portion 111 so as to overlap the other end portion. It is composed of a hollow quadrangular prism body that is in a substantially rectangular inverted shape as viewed from above.
  • an insertion tab of a male terminal is formed inside the box portion 110 by extending the front side in the longitudinal direction X of the bottom surface portion 111 and bending it toward the rear in the longitudinal direction X.
  • the elastic contact piece 113 (refer FIG. 3) which contacts (omission) is provided.
  • the barrel portion 130 integrally includes a cover crimping portion 131 for crimping the insulating coating 202 and a core wire crimping portion 132 for crimping the exposed aluminum core wire 201, and the front end portion of the core wire crimping portion 132 is substantially flat.
  • the sealing portion 133 is deformed so as to be crushed.
  • the barrel portion 130 is formed by rounding the barrel portion 130 in a copper alloy strip punched into a terminal shape to a size that surrounds the outer periphery of the covered electric wire 200, and butting the rounded end portions 130 a to each other. It welds along the welding part W1 of the direction X, and is formed in the back view substantially O type. In other words, the barrel part 130 forms the cross-sectional shape in the width direction Y into a closed cross-sectional shape.
  • the sealing part 133 of the barrel part 130 is welded and sealed along the welding point W2 in the width direction Y so as to close the front end in the longitudinal direction X of the barrel part 130.
  • the barrel part 130 is formed in a substantially cylindrical shape having a front end in the longitudinal direction X and an end part 130 a which are welded and closed, and an opening is provided in the rear in the longitudinal direction X.
  • FIG. 3 is an explanatory view for explaining the caulking process in the cross section taken along the line AA in FIG. 1, and FIG. 4 shows the cross-sectional shape of the crimped connection structure 1 in the cross section taken along the line AA in FIG. A cross-sectional view is shown.
  • 3A is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 1, and FIG. 3B illustrates a process of crimping the crimping terminal 100 into which the covered electric wire 200 is inserted with the crimping tool 10. An explanatory diagram is shown.
  • the covered electric wire 200 with the aluminum core wire 201 exposed is inserted into the barrel portion 130 of the crimp terminal 100 described above from the rear.
  • the exposed aluminum core wire 201 is inserted so as to be disposed in the core wire crimping portion 132 as shown in FIG.
  • the barrel portion 130 of the crimp terminal 100 into which the covered electric wire 200 has been inserted is crimped by being sandwiched by a pair of crimp tools 10 constituted by an anvil and a crimper.
  • This set of crimping tools 10 includes a first crimping die 11 serving as an anvil and a second crimping die 12 serving as a crimper, as shown in FIG. Furthermore, the inner surface shape of the crimping tool 10 is formed in a shape corresponding to the outer surface shape of the coated crimping part 131 and the core wire crimping part 132 after crimping.
  • the inner surface of the crimping tool 10 corresponding to the coated crimping part 131 is provided with two mold protrusions 10a formed at predetermined intervals in the longitudinal direction X.
  • the mold protrusion 10a has a cross-sectional shape in the longitudinal direction X formed into a substantially convex shape protruding from the inner surface of the crimping tool 10 toward the covered electric wire 200, and is interrupted along a circumferential direction intersecting the longitudinal direction X. There is no continuous formation.
  • the core wire crimping part 132 and the coated crimping part 131 are crimped so that the barrel part 130 of the crimping terminal 100 into which the covered electric wire 200 is inserted is sandwiched between a pair of crimping tools 10, and an aluminum core wire
  • the crimp connection structure 1 is configured by crimping 201 and the insulating coating 202.
  • the crimping connection structure 1 is crimped between the core wire crimping portion 132 and the aluminum core wire 201 by caulking the core wire crimping portion 132 with the crimping tool 10 so as to be conductive.
  • the covering crimping portion 131 with the crimping tool 10 the covering crimping portion 131 and the insulating coating 202 are crimped and connected.
  • the coated crimping section 131 has a substantially convex water stop projection 134 whose cross-sectional shape in the longitudinal direction X projects from the inner surface to the radial center of the coated electric wire 200. Two are formed at predetermined intervals in the longitudinal direction X.
  • the water stop protrusion 134 is continuously formed on the inner surface of the coated crimping portion 131 without being interrupted along the circumferential direction intersecting the longitudinal direction X, and the insulation coating 202 in the crimped state is centered in the radial direction of the coated electric wire 200. It is further compressed towards.
  • the water stop protrusion 134 is more effective when formed in a range of approximately 10 to 50% with respect to the length in the longitudinal direction X of the coated crimping part 131.
  • the number of 134 is not limited to two, and may be one or three or more.
  • the crimped connection structure 1 is constructed in which the barrel of the crimp terminal 100 is crimped and the covered electric wire 200 is crimped and connected, and the electrical conductivity between the aluminum core wire 201 and the crimp terminal 100 is ensured.
  • FIG. 5 is a perspective view of the connection state of the female connector 21 and the male connector 31.
  • the male connector 31 is indicated by a two-dot chain line.
  • the female connector housing 22 has a plurality of openings inside which the crimp terminals 100 can be mounted along the longitudinal direction X, and is formed in a box shape having a substantially rectangular cross-sectional shape in the width direction Y.
  • a wire harness 20 provided with a female connector 21 by mounting a plurality of crimp connection structures 1 constituted by the above-described crimp terminals 100 along the longitudinal direction X to the inside of such a female connector housing 22.
  • the male connector housing 32 corresponding to the female connector housing 22 has a plurality of openings into which crimp terminals can be attached, and has a substantially cross-sectional shape in the width direction Y. It is rectangular and is formed so as to be connectable to the female connector housing 22 in correspondence with the unevenness.
  • a wire harness provided with a male connector 31 by mounting the crimp connection structure 1 constituted by a male crimp terminal (not shown) along the longitudinal direction X to the inside of such a male connector housing 32. 30 is configured. Then, the wire harness 20 and the wire harness 30 are connected by fitting the female connector 21 and the male connector 31 together.
  • the manufacturing method of the crimping connection structure 1, the female connector 21, and the crimping connection structure 1 that realizes the above configuration can surely prevent moisture from entering from the insulating coating 202 side.
  • the crimp terminal 100 can prevent moisture from entering from the front end of the barrel portion 130.
  • the water stop protrusion 134 on the inner peripheral surface of the cover crimping portion 131, it is possible to prevent moisture from entering the inside of the barrel portion 130 from the rear side end portion of the barrel portion 130.
  • the crimp terminal 100 can seal the inside of the barrel part 130 in the crimped state. Thereby, the crimp terminal 100 can prevent the penetration
  • the gap between the insulating coating 202 and the coated crimping portion 131 can be reliably closed by the repulsive force of the insulating coating 202. For this reason, when the covering crimping part 131 is crimped with respect to the insulation coating 202, the gap which arises with a deformation
  • the water stop protrusion 134 on the coated crimping part 131 when the barrel part 130 is crimped, damage and alteration due to external factors can be suppressed, and moisture can enter the coated crimping part 131. Can be prevented more continuously.
  • the water stop protrusion 134 without any gap along the circumferential direction in the rear view, it is possible to more reliably prevent moisture from entering the inside of the cover crimping part 131 in the crimped state.
  • the insulating coating 202 can be more reliably compressed by making the water stop protrusion 134 into a protruding shape. Furthermore, since the insulation coating 202 is deformed into a substantially uneven shape by the protruding water stop protrusion 134, the water intrusion path can be complicated and the distance of the intrusion path can be increased. Thereby, it is possible to make it more difficult for moisture that has entered the gap between the insulating coating 202 and the coating crimping portion 131 to reach the aluminum strand 201a.
  • the protruding water stop protrusion 134 bites into the insulating coating 202 by crimping, even if a pulling force is applied in the longitudinal direction X, the covered electric wire 200 can be prevented from being easily detached from the crimp terminal 100. . Therefore, since the crimp terminal 100 has the sealing portion 133 and the water stop protrusion 134 formed therein, it is possible to ensure a more reliable water stop in the crimped state, and to prevent moisture from entering the barrel portion 130. It can prevent more reliably.
  • the crimp connection structure 1 that can ensure reliable water stop by simply crimping the covered electric wire 200 to the barrel portion 130 of the crimp terminal 100 by the crimp terminal 100 having the water stop protrusion 134 described above can be configured. it can. Therefore, the crimp connection structure 1 can ensure more stable conductivity.
  • the female connector 21 by forming the female connector 21 by disposing the crimp terminal 100 in the crimp connection structure 1 inside the female connector housing 22, the male connector is connected to the crimp terminal 100 disposed in the female connector housing 22.
  • the crimping terminal 100 of the female connector 21 can be connected to the male connector 31 while ensuring water-stopping. Therefore, the female connector 21 can ensure a connection state with reliable conductivity.
  • the core wire of the covered electric wire 200 is made of an aluminum alloy
  • the barrel portion 130 is made of a copper alloy, so that the weight can be reduced compared to the covered electric wire 200 having a core wire made of copper wire.
  • the reliable water stoppage by the sealing part 133 and the water stop protrusion 134 can prevent the occurrence of electrolytic corrosion by the crimp terminal 100 and the covered electric wire 200 made of different metals.
  • the method of manufacturing the crimp connection structure 1 in which the water stop protrusion 134 is formed on the cover crimping portion 131 is used.
  • the water stop protrusion 134 can be reliably formed following the above.
  • bonding connection structure 1 suppresses that the water stop protrusion 134 is formed in a distorted shape, and block
  • the water stop protrusion 134 can be formed simultaneously with the step of crimping the cover pressure bonding part 131 against the insulating coating 202 and crimping, the method for manufacturing the crimp connection structure 1 The special process to form can be made unnecessary. Therefore, the manufacturing method of the crimping
  • bonding connection structure 1 can ensure the more reliable water stop while forming the water stop protrusion 134 efficiently.
  • Example 1 the water-proof protrusion 134 having a protruding shape is formed on the inner surface of the coated crimping part 131.
  • the present invention is not limited to this, and any shape can be used as long as the insulating coating 202 is compressed. It may be formed.
  • FIG. 6 which shows explanatory drawing explaining another cross-sectional shape in the crimping
  • bonding connection structure 1 when crimping the covering crimping part 131 with the crimping tool 10, as shown in FIG.
  • the trapezoidal protrusion 135 may be formed in a cross-sectional hat shape in which the cross-sectional shape protrudes from the inner surface of the coated crimping portion 131 toward the radial center of the covered electric wire 200 without interruption along the circumferential direction.
  • a reduced diameter portion 136 obtained by reducing a part of the coated crimped portion 131 is provided. It may be formed.
  • the cross-sectional shape in the longitudinal direction X covers the inner surface of the covering crimping portion 131.
  • a plurality of mountain-shaped protrusions 137 that are formed in a substantially mountain shape protruding toward the center in the radial direction of the electric wire 200 and are continuously formed along the circumferential direction are formed at predetermined intervals in the longitudinal direction X. May be.
  • the crimp terminal 100 and the crimp connection structure 1 are provided with a water stop projection.
  • the cover crimping part 131 is caulked with the crimping tool 10 configured with an inner surface shape corresponding to the shape of the coated crimping part 131 after the crimping.
  • the crimp terminal 100 is a female crimp terminal.
  • the present invention is not limited to this, and is a male crimp terminal that fits in the longitudinal direction X with respect to the female crimp terminal 100.
  • the core wire in the covered electric wire 200 is made of an aluminum alloy and the crimp terminal 100 is made of a copper alloy such as brass
  • the core wire in the covered electric wire 200 and the crimp terminal 100 are made of a copper alloy such as brass or an aluminum alloy. You may comprise with the same metal.
  • the electric wire conductor of this invention corresponds to the aluminum core wire 201 of the embodiment
  • the covering corresponds to the insulating coating 202
  • the conductor crimping part corresponds to the core wire crimping part 132
  • the short direction corresponds to the width direction Y
  • the water stop means corresponds to the water stop protrusions 134 and 138, the trapezoidal protrusion 135, the reduced diameter part 136, and the mountain-shaped protrusion 137.
  • the compression part corresponds to the water stop protrusion 134, the trapezoidal protrusion 135, the reduced diameter part 136, the mountain-shaped protrusion 137,
  • Aluminum material corresponds to aluminum alloy
  • Copper material corresponds to copper alloy strips such as brass
  • the connection structure corresponds to the crimp connection structure 1
  • the connector housing corresponds to the female connector housing 22 and the male connector housing 32
  • the connector corresponds to the female connector 21 and the male connector 31,
  • the present invention is not limited only to the configuration of the above-described embodiment, and many embodiments can be obtained.
  • the barrel portion 130 of the crimp terminal 100 is crimped and connected to the aluminum core wire 201 made of a base metal such as aluminum or aluminum alloy
  • a base metal such as aluminum or aluminum alloy
  • copper or copper It may be crimped and connected to a conductor portion made of a noble metal such as an alloy, and can exhibit substantially the same functions and effects as those of the above embodiment.
  • the barrel portion 130 having the above-described configuration can prevent water from entering in a crimped state, for example, copper or a copper alloy that has been required to have a seal after crimping so far, for example, for water-stop between lines. You may connect the covered electric wire comprised with a core wire.
  • the copper alloy strip punched into the terminal shape is rounded, the end portions 130 a are butted together and welded along the welding point W ⁇ b> 1 in the longitudinal direction X, and the rear view is substantially O.
  • the front end portion in the longitudinal direction X is crushed and welded and sealed along the welding point W2 in the width direction Y, and the front end in the longitudinal direction X is sealed with the sealing portion 133,
  • a substantially cylindrical barrel portion 130 having an opening at the rear in the longitudinal direction X is formed, the shape of the barrel portion 130 is formed as shown in FIG. 7, which is an explanatory view for explaining another welding method in the barrel portion 130.
  • the barrel portion 130 may be formed by welding the welding points.
  • the copper alloy strip punched into a terminal shape is rounded, and the front end portion in the longitudinal direction X is crushed to form in advance the shape of the barrel portion 130 including the sealing portion 133. To do.
  • the end portions 130a may be abutted and welded on the bottom surface side of the barrel portion 130, or the upper surface side of the barrel portion 130 as shown in FIGS.
  • the end portions 130a may be butted together and welded.
  • the coated crimped portion 131 of the barrel portion 130 is crimped to the insulating coating 202 of the coated electric wire 200 in a circular shape when viewed from the front, and the core crimped portion 132 is The aluminum core wire may be crimped in a substantially U shape when viewed from the front.
  • the crimp terminal 100 is welded to the barrel portion 130 while being attached to the belt-like carrier K, and then crimped and connected to the coated electric wire 200 or crimped. After being connected, it may be separated from the carrier K, but the crimp terminal 100 may be formed in a state separated from the carrier K, and the covered electric wire 200 may be crimped.
  • a pressure-proof sealing material is interposed between the inner surface of the cover crimping part 131 and the insulating coating 202 of the covered electric wire 200, and the rear part of the barrel part 130 is pressed.
  • the water-stopping property may be improved.
  • FIG. 8 which is an explanatory diagram for explaining another crimping mode in the barrel portion 130 welded by another welding method as described above, on the base end portion side (longitudinal direction X rear side) of the barrel portion 130.
  • the proximal side enlarged diameter portion 139 may be formed on the base end portion side (longitudinal direction X rear side) of the barrel portion 130.
  • the proximal side enlarged diameter portion 139 may be formed.
  • FIG. 8A shows a perspective view of the crimp connection structure 1 in which the proximal end side enlarged diameter portion 139 is formed
  • FIG. 8B shows a longitudinal sectional view of the crimp connection structure 1.
  • the crimped connection structure 1 in which the proximal-side enlarged diameter portion 139 is formed at the proximal end portion of the covered crimping portion 131 in the barrel portion 130, when crimping the covered electric wire 200 at the barrel portion 130,
  • a portion corresponding to the proximal end side enlarged diameter portion 139 is not crimped, and in a crimped state, a trumpet shape spreading toward the rear in the longitudinal direction X
  • the base end side enlarged diameter portion 139 is formed.
  • the inner peripheral portion of the proximal-side enlarged diameter portion 139 formed at the proximal end portion in the longitudinal direction X rearward of the barrel portion 130 has an inner diameter larger than the inner diameter of the covering crimping portion 131 portion in the barrel portion 130,
  • the crimping force for crimping the insulating coating 202 on the proximal end side of the coated crimp portion 131 can be relaxed. It is possible to reliably prevent a problem that the insulating coating 202 is bitten and damaged.

Landscapes

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  • Connections Effected By Soldering, Adhesion, Or Permanent Deformation (AREA)
  • Connector Housings Or Holding Contact Members (AREA)
  • Manufacturing Of Electrical Connectors (AREA)

Abstract

 この発明は、絶縁被覆(202)側からの水分の侵入を確実に防止することができる圧着接続構造体(1)、メス型コネクタ(20)、及び圧着接続構造体(1)の製造方法を提供することを目的とする。 絶縁被覆(202)に対して加締めて圧着する被覆圧着部(131)と、アルミニウム芯線(201)に対して加締めて圧着する芯線圧着部(132)とで一体に構成したバレル部(130)を備えた圧着端子(100)と被覆電線(200)を接続して構成する圧着接続構造体(1)であって、幅方向(Y)における断面形状を閉断面形状に形成したバレル部(130)の被覆圧着部(131)の内面に、圧着状態において長手方向(X)への水分の侵入を阻止する止水突部(134)を、バレル部(130)を圧着する際に形成した。

Description

接続構造体、コネクタ、及び接続構造体の製造方法
 この発明は、例えば自動車用ワイヤーハーネスのコネクタ等に装着されるような接続構造体、コネクタ、及び接続構造体の製造方法に関する。
 自動車等に装備された電装機器は、被覆電線を束ねたワイヤーハーネスを介して、別の電装機器や電源装置と接続して電気回路を構成している。この際、ワイヤーハーネスと電装機器や電源装置とは、それぞれに装着したコネクタ同士で接続されている。 
 これらコネクタは、被覆電線に圧着して接続した圧着端子が内部に装着されており、凹凸対応して接続される雌型コネクタと雄型コネクタとを嵌合させる構成である。
 ところで、このようなコネクタは、様々な環境下で使用されているため、雰囲気温度の変化による結露などによって意図しない水分が被覆電線の表面に付着することがある。そして、被覆電線の表面を伝ってコネクタ内部に水分が侵入すると、被覆電線の先端より露出している電線導体の表面が腐食するという問題がある。
 そこで、圧着端子で圧着された電線導体への水分の侵入を防止する様々な技術が提案されている。 
 例えば、特許文献1に記載の電線の止水構造は、電線の芯線を圧着する芯線バレル、及び電線の絶縁被覆層を圧着する絶縁被覆バレルを備えた圧着端子において、圧着端子に圧着した電線の絶縁被覆層とともに、芯線バレル、及び絶縁被覆バレルを、熱収縮チューブを被覆することで、絶縁被覆層からの水分の侵入を防止するとされている。
 しかしながら、特許文献1に記載の電線の止水構造は、熱収縮チューブを装着する工程、及び熱収縮チューブを過熱する工程が必要であり、加えて熱収縮チューブを確実に収縮させる時間を要するため、電線の芯線を圧着した芯線バレルに対する止水に多大な工数を要するという問題がある。 
 さらに、熱収縮チューブが外気に晒されるため、経年劣化や変質の抑制が難しく、熱収縮チューブが変形や損傷して水分が侵入するおそれがある。
特開2011-81918号公報
 この発明は、上述の問題に鑑み、被覆体側からの水分の侵入を確実に防止することができる接続構造体、コネクタ、及び接続構造体の製造方法を提供することを目的とする。
 この発明は、電線導体の外周を絶縁性の被覆体で被覆した被覆電線における前記被覆体の先端近傍に対して加締めて圧着する被覆圧着部と、前記被覆体の先端から前記被覆電線の長手方向に所定の長さ露出した前記電線導体に対して加締めて圧着する導体圧着部とで構成したバレル部を備えた圧着端子と前記被覆電線とを接続して構成する接続構造体であって、前記バレル部を、前記被覆電線の短手方向における断面形状を、前記被覆体を包囲する閉断面形状に形成するとともに、前記長手方向に所定の長さ延設して形成した前記被覆圧着部と、前記被覆圧着部を前記長手方向に延設して形成するとともに、前記短手方向における断面形状を、前記電線導体を包囲する閉断面形状に形成した前記導体圧着部とで構成し、前記被覆圧着部の内面と前記被覆体の外面との境界に、前記バレル部を圧着する際に形成した止水手段を備えたことを特徴とする。
 上記バレル部は、内部中空形状のクローズバレル形式とすることができる。 
 上記閉断面形状は、端部を溶着して形成した閉断面形状、あるいは重ね合わせた端部を溶着して一体に形成した閉断面形状などとすることができる。
 この発明により、接続構造体は、被覆体側からの水分の侵入を確実に防止することができる。 
 具体的には、短手方向の断面形状が閉断面形状の被覆圧着部、及び導体圧着部と、止水手段とを備えたことにより、バレル部は、被覆体側の端部から被覆圧着部の内部に水分が侵入することを防止できる。さらに、例えばバレル部における電線導体側端部をシールする、あるいは封止することで、バレル部の長手方向両端から内部に水分が侵入することを確実に防止することができる。
 加えて、被覆体と被覆圧着部との境界に前記バレル部を圧着する際に形成した止水手段を備えたため、接続構造体は、外気に晒されることによる止水手段の経年劣化などを抑制するとともに、外的要因による止水手段の損傷を防止することができる。このため、接続構造体は、圧着状態における被覆圧着部の内部への水分の侵入を確実、かつ継続的に防止することができる。 
 従って、接続構造体は、圧着状態における被覆圧着部の内部への水分の侵入を確実に防止することができる。
 この発明の態様として、前記止水手段を、前記被覆圧着部に形成するとともに、前記被覆体を前記短手方向に圧縮する圧縮部で構成し、該圧縮部を、前記長手方向に交差する方向に沿って形成するとともに、長手方向視において前記被覆圧着部の内面に沿って隙間なく形成する構成とすることができる。 
 上記短手方向に圧縮とは、上下左右方向に被覆体を圧縮、あるいは被覆体の径方向中心に向けて被覆体を圧縮などとすることができる。
 この発明により、接続構造体は、被覆体と被覆圧着部との隙間から侵入した水分をより確実に止水することができる。 
 具体的には、圧縮部で被覆体を短手方向に圧縮することで、被覆体の反発力により被覆体と被覆圧着部との隙間を確実に塞ぐことができる。このため、被覆体に対して被覆圧着部を加締めた際、被覆圧着部の変形に伴い生じる隙間を確実に閉塞することができる。
 さらに、被覆圧着部に圧縮部を形成することで、外的要因による損傷や変質を抑制することができ、被覆圧着部の内部への水分の侵入をより継続的に防止することができる。 
 加えて、長手方向視において、圧縮部を隙間なく形成することで、圧着状態における被覆圧着部の内部への水分の侵入をより確実に防止することができる。 
 従って、接続構造体は、被覆体と被覆圧着部との隙間を確実に閉塞する圧縮部によって止水性の向上を図ることができる。
 また、この発明の態様として、前記圧縮部を、前記被覆圧着部の内面から前記被覆電線の短手方向における中心に向けて突出する突形状に形成することができる。 
 上記突形状は、長手方向における断面形状が略凸状、略山型状、あるいは被覆圧着部を縮径した形状などとすることができる。
 この発明により、接続構造体は、圧縮部による止水性をより向上することができる。 
 具体的には、圧縮部を突形状としたことにより、被覆体をより確実に圧縮することができる。さらに、突形状の圧縮部によって被覆体が略凸凹状に変形するため、水分の侵入経路を複雑化、かつ侵入経路の距離を長くすることができる。これにより、被覆体と被覆圧着部との隙間に侵入した水分が電線導体に到達することをより困難にすることができる。
 加えて、圧着により突形状の圧縮部が被覆体に食い込むため、万一、長手方向に引抜き力が加わっても、被覆電線が圧着端子から容易に外れることを防止できる。 
 従って、接続構造体は、圧縮部を突形状とすることで、より確実な止水性を確保することできる。
 また、この発明の態様として、前記被覆圧着部の内周面、または前記被覆体の先端近傍における外周面に、防水性を有するシール部材を備えることができる。 
 上記シール部材は、防水性を有する樹脂材で構成し、被覆圧着部の内周面、または被覆体の外周面に塗布にする、あるいはシート状の樹脂材を接着材で貼り付けて構成することができる。
 この発明により、被覆圧着部を加締める際、被覆圧着部、及び被覆体にシール部材が密着するため、圧着状態において被覆体と被覆圧着部との隙間を閉塞することができる。これにより、圧着端子は、被覆体の表面を伝って被覆圧着部の内部への侵入する水分を容易に止水することができる。
 さらに、上述した圧縮部と併用することで、圧着端子は、圧着状態においてより確実な止水性を確保することができる。 
 従って、圧着端子は、シール部材を用いることで、被覆体と被覆圧着部との隙間を容易に閉塞してより確実な止水性を確保することができる。
 また、この発明の態様として、前記バレル部に、前記導体圧着部を前記長手方向に延設し、前記長手方向における先端を封止した封止部を備えることができる。 
 この発明により、接続構造体は、バレル部における電線導体側の開口からの水分の侵入を防止することができる。さらに、封止部、及び上述の止水手段により、圧着端子は、圧着状態におけるバレル部の内部を密閉状態にすることができる。これにより、接続構造体は、バレル部の内部への水分の侵入をより確実に防止することができる。 
 従って、接続構造体は、圧着状態におけるバレル部の内部を密閉状態にすることで、確実な止水性を確保するととともに、より安定した導電性を確保することができる。
 また、この発明の態様として、前記被覆圧着部に、前記圧着部の長手方向の少なくとも基端部の内周部が、前記圧着部の長手方向における前記少なくとも基端部以外の他の部分の内径よりも大きな内径となる基端側大径内周部を備えることができる。
 この発明により、前記圧着部の長手方向の少なくとも基端部の内周部が、前記圧着部の長手方向における前記少なくとも基端部以外の他の部分の内径よりも大きな内径となる基端側大径内周部を前記被覆圧着部に備えることにより、被覆圧着部における基端部以外の他の部分の内径よりも確実に大きな内径とすることができる。したがって、圧着部を電線先端部に圧着した状態において、前記被覆圧着部の基端側が前記絶縁被覆を圧着する圧着力を緩和することができ、前記絶縁被覆が破損することを防ぐことができる。
 また、この発明の態様として、前記電線導体を、アルミ系材料で構成するとともに、少なくとも前記バレル部を、銅系材料で構成することができる。 
 この発明により、銅線による電線導体を有する被覆電線に比べて軽量化できるとともに、上述した確実な止水性により、いわゆる異種金属腐食(以下において電食という)を防止することができる。
 詳しくは、被覆電線の電線導体に従来用いられていた銅系材料をアルミニウムあるいはアルミニウム合金などのアルミ系材料に置き換え、そのアルミ系材料製の電線導体を圧着端子に圧着した場合においては、端子材料の錫めっき、金めっき、銅合金等の貴な金属との接触により、卑な金属であるアルミ系材料が腐食される現象、すなわち電食が問題となる。
 なお、電食とは、貴な金属と卑な金属とが接触している部位に水分が付着すると、腐食電流が生じ、卑な金属が腐食、溶解、消失等する現象である。この現象により、圧着端子の圧着部に圧着されたアルミ系材料製の導体部分が腐食、溶解、消失し、やがては電気抵抗が上昇する。その結果、十分な導電機能を果たせなくなるという問題があった。 
 しかしながら、上述した確実な止水性により、銅系材料による導体部分を有する被覆電線に比べて軽量化を図りながら、いわゆる電食を防止することができる。
 また、この発明は、上述の接続構造体を複数束ねて構成したワイヤーハーネスであることを特徴とする。 
 この発明により、圧着端子と電線導体を構成する金属種によらず、安定した導電性を確保したワイヤーハーネスを構成することができる。
 また、この発明は、上述の接続構造体における圧着端子をコネクタハウジング内に配置したコネクタであることを特徴とする。 
 この発明により、圧着端子と電線導体を構成する金属種によらず、安定した導電性を確保したまま圧着端子を接続することができる。
 詳述すると、例えば、雌型のコネクタと雄型のコネクタを互いに嵌合して、各コネクタのコネクタハウジング内に配置した圧着端子を互いに接続する際、止水性を確保したまま各コネクタの圧着端子を互いに接続することができる。 
 従って、コネクタは、確実な導電性を備えた接続状態を確保することができる。
 また、この発明は、電線導体の外周を絶縁性の被覆体で被覆した被覆電線における前記被覆体の先端近傍に対して加締めて圧着する被覆圧着部と、前記被覆体の先端から前記被覆電線の長手方向に所定の長さ露出した前記電線導体に対して加締めて圧着する導体圧着部とで構成したバレル部を備えた圧着端子と前記被覆電線とを接続して構成する接続構造体の製造方法であって、前記被覆電線の短手方向における断面形状を、前記被覆体を包囲する閉断面形状に形成するとともに、前記長手方向に所定の長さ延設して形成した前記被覆圧着部と、前記被覆圧着部を前記長手方向に延設して形成するとともに、前記短手方向における断面形状を、前記電線導体を包囲する閉断面形状に形成した前記導体圧着部で構成した前記バレル部を圧着する際に、前記被覆圧着部の内面と前記被覆体の外面との境界に止水手段を形成することを特徴とする。
 この発明により、圧着する際における被覆圧着部の変形に追従してより確実に止水手段を形成することができる。これにより、接続構造体の製造方法は、止水手段が歪な形状に形成されることを抑制するとともに、被覆体と被覆圧着部との隙間をより確実に閉塞することができる。
 さらに、被覆体に対して被覆圧着部を加締めて圧着する工程と同時に止水手段を形成することができるため、接続構造体の製造方法は、止水手段を形成する特別な工程を不要にすることができる。 
 従って、接続構造体の製造方法は、止水手段を効率よく形成するとともに、より確実な止水性を確保することができる。
 この発明の態様として前記圧着部の長手方向の少なくとも基端部の内周部を、
前記圧着部の長手方向における前記少なくとも基端部以外の他の部分の内径よりも大きな内径となる基端側大径内周部で形成することができる。 
 この発明により、前記圧着部の長手方向の少なくとも基端部の内周部が、前記圧着部の長手方向における前記少なくとも基端部以外の他の部分の内径よりも確実に大きな内径とすることができ、圧着部を電線先端部に圧着した状態において、前記被覆圧着部の基端側が前記絶縁被覆を圧着する圧着力を緩和することができ、前記絶縁被覆が破損することを防ぐことができる。
 この発明により、被覆体側からの水分の侵入を確実に防止できる接続構造体、コネクタ、及び接続構造体の製造方法を提供することができる。
被覆電線、及び圧着端子における上方からの外観を示す外観斜視図。 バレル部における溶接について説明する説明図。 図1中のA-A矢視断面における加締め工程を説明する説明図。 図1中のA-A矢視断面における圧着接続構造体の断面形状を示す断面図。 メス型コネクタとオス型コネクタの接続対応状態を示す斜視図。 圧着接続構造体における別の断面形状を説明する説明図。 バレル部における別の溶接方法について説明する説明図。 別の溶接方法で溶接したバレル部における別の圧着形態について説明する説明図。
 この発明の一実施形態を以下図面と共に説明する。 
 まず、本実施例における被覆電線200、及び圧着端子100について図1、及び図2を用いて詳しく説明する。 
 なお、図1は被覆電線200、及び圧着端子100における上方からの外観斜視図を示し、図2はバレル部130における溶接について説明する説明図を示している。
 また、図1中において、矢印Xは長手方向を示し(以下「長手方向X」とする)、矢印Yは幅方向を示している(以下、「幅方向Y」とする)。さらに、長手方向Xにおいて、後述するボックス部110側(図中の左側)を前方とし、ボックス部110に対して後述する被覆電線200側(図中の右側)を後方とする。 
 また、図2(a)は、ボックス部110を二点鎖線で示す透過状態とした圧着端子100の底面側の概略斜視図を示し、図2(b)は図2(a)におけるZ部拡大図を示している。
 被覆電線200は、アルミニウム素線201aを束ねたアルミニウム芯線201を、絶縁樹脂で構成する絶縁被覆202で被覆して構成している。詳しくは、アルミニウム芯線201は、断面が0.75mmとなるように、アルミニウム合金線を撚って構成している。さらに、被覆電線200は、絶縁被覆202の先端から所定の長さアルミニウム芯線201を露出させている。
 圧着端子100は、メス型端子であり、長手方向Xの前方から後方に向かって、図示省略するオス型端子のオスタブの挿入を許容するボックス部110と、ボックス部110の後方で、所定の長さのトランジション部120を介して配置されたバレル部130とを一体に構成している。
 この圧着端子100は、表面が錫メッキ(Snメッキ)された黄銅等の銅合金条(図示せず)を、平面展開した端子形状に打ち抜いた後、中空四角柱体のボックス部110と後方視略O型のバレル部130とからなる立体的な端子形状に曲げ加工するとともに、バレル部130を溶接して構成したクローズバレル形式の端子である。
 ボックス部110は、底面部111の長手方向Xと直交する幅方向Yの両側部に連設された側面部112の一方を、他方の端部に重なり合うように折り曲げて、長手方向Xの前方側から見て略矩形の倒位の中空四角柱体で構成されている。
 さらに、ボックス部110の内部には、底面部111における長手方向Xの前方側を延設して、長手方向Xの後方に向かって折り曲げて形成され、挿入されるオス型端子の挿入タブ(図示省略)に接触する弾性接触片113(図3参照)を備えている。
 バレル部130は、絶縁被覆202を圧着する被覆圧着部131と、露出したアルミニウム芯線201を圧着する芯線圧着部132とを一体で構成するとともに、芯線圧着部132より前方端部を略平板状に押しつぶすように変形させた封止部133で構成している。
 このバレル部130は、図2に示すように、端子形状に打ち抜いた銅合金条におけるバレル部130を被覆電線200の外周を包囲する大きさに丸めるとともに、丸めた端部130a同士を突き合わせて長手方向Xの溶接個所W1に沿って溶接して後方視略O型に形成している。換言すると、バレル部130は、幅方向Yにおける断面形状を閉断面形状に形成している。
 さらに、バレル部130の封止部133は、図2に示すように、バレル部130の長手方向Xの前端を閉塞するように幅方向Yの溶接個所W2に沿って溶接して封止している。 
 つまり、バレル部130は、長手方向Xの前端、及び端部130a同士を溶着して閉塞して、長手方向Xの後方に開口を有する略筒状に形成されている。
 次に、このような構成の圧着端子100のバレル部130に被覆電線200を挿入するとともに、バレル部130を加締めて圧着した際に、長手方向Xの後方からバレル部130の内部に侵入した水分を止水する止水突部134を形成する工程、及び圧着後の圧着接続構造体1について、図3及び図4を用いて詳しく説明する。
 なお、図3は図1中のA-A矢視断面における加締め工程を説明する説明図を示し、図4は図1中のA-A矢視断面における圧着接続構造体1の断面形状の断面図を示している。 
 さらに、図3(a)は図1中のA-A矢視断面図を示し、図3(b)は被覆電線200を挿入した圧着端子100に対して圧着工具10で加締める工程を説明する説明図を示している。
 上述した圧着端子100のバレル部130に対して、図3(a)に示すように、後方からアルミニウム芯線201が露出した被覆電線200を内部に挿入する。この際、露出したアルミニウム芯線201が、図3(b)に示すように、芯線圧着部132に配置されるよう挿入する。 
 その後、図3(b)に示すように、被覆電線200を挿入した圧着端子100のバレル部130に対して、アンビルとクリンパで構成された1組の圧着工具10で挟み込むようにして加締める。
 この1組の圧着工具10は、図3(b)に示すように、アンビルとなる第1圧着型11、及びクリンパとなる第2圧着型12で構成されている。さらに、圧着工具10の内面形状は、圧着後における被覆圧着部131、及び芯線圧着部132の外面形状に応じた形状に形成されている。
 さらに、被覆圧着部131に対応する圧着工具10の内面には、長手方向Xに所定の間隔を隔てて2つ形成した金型突部10aを備えている。この金型突部10aは、長手方向Xにおける断面形状を圧着工具10の内面から被覆電線200に向けて突出した略凸状に形成するとともに、長手方向Xと交差する周方向に沿って途切れることなく連続して形成している。
 このような圧着工具10で、被覆電線200を挿入した圧着端子100のバレル部130を、1組の圧着工具10で挟み込むようにして芯線圧着部132、及び被覆圧着部131を加締め、アルミニウム芯線201、及び絶縁被覆202を圧着して圧着接続構造体1を構成する。
 具体的には、圧着接続構造体1は、図4に示すように、圧着工具10で芯線圧着部132を加締めることで、芯線圧着部132とアルミニウム芯線201とが圧着して導通可能に接続されている。さらに、圧着工具10で被覆圧着部131を加締めることで、被覆圧着部131と絶縁被覆202とが圧着して接続されている。加えて、圧着工具10の金型突部10aにより、被覆圧着部131には、長手方向Xの断面形状が内面から被覆電線200の径方向中心に突出した略凸状の止水突部134が、長手方向Xに所定の間隔を隔てて2つ形成される。
 この止水突部134は、被覆圧着部131の内面において長手方向Xと交差する周方向に沿って途切れることなく連続して形成され、圧着状態における絶縁被覆202を被覆電線200の径方向中心に向けてさらに圧縮している。
 なお、止水突部134は、被覆圧着部131における長手方向Xの長さに対して、およそ10~50%の範囲で形成するとより効果が高く、上記範囲で形成すれば、止水突部134の本数も2本に限らず、1本や、3本以上であってもよい。
 このようにして圧着端子100のバレルを加締めて被覆電線200を圧着して接続するとともに、アルミニウム芯線201と圧着端子100との導通性を確保した圧着接続構造体1を構成する。
 次に、上述した圧着接続構造体1をコネクタハウジングの内部に装着したコネクタについて図5を用いて説明する。 
 なお、図5はメス型コネクタ21とオス型コネクタ31の接続対応状態の斜視図を示し、図5中においてオス型コネクタ31を二点鎖線で図示している。
 メス型コネクタハウジング22は、圧着端子100を長手方向Xに沿って装着可能な複数の開口を内部に有して、幅方向Yにおける断面形状が略矩形状のボックス形状に形成している。このようなメス型コネクタハウジング22の内部に対して、上述した圧着端子100で構成した複数の圧着接続構造体1を長手方向Xに沿って装着してメス型コネクタ21を備えたワイヤーハーネス20を構成する。
 また、メス型コネクタハウジング22に対応するオス型コネクタハウジング32は、メス型コネクタハウジング22と同様に、圧着端子を装着可能な複数の開口を内部に有して、幅方向Yにおける断面形状が略矩形状であってメス型コネクタハウジング22に対して凹凸対応して接続可能に形成している。
 このようなオス型コネクタハウジング32の内部に対して、図示を省略するオス型の圧着端子で構成した圧着接続構造体1を長手方向Xに沿って装着してオス型コネクタ31を備えたワイヤーハーネス30を構成する。 
 そして、メス型コネクタ21とオス型コネクタ31とを嵌合することで、ワイヤーハーネス20とワイヤーハーネス30とを接続する。
 以上のような構成を実現する圧着接続構造体1、メス型コネクタ21、及び圧着接続構造体1の製造方法は、絶縁被覆202側からの水分の侵入を確実に防止することができる。 
 具体的には、バレル部130の前端に封止部133を備えたことにより、圧着端子100は、バレル部130の前端からの水分の侵入を防止することができる。さらに、被覆圧着部131の内周面に止水突部134を形成したことにより、バレル部130の後方側端部からバレル部130の内部に水分が侵入することを防止できる。
 すなわち、封止部133、及び止水突部134により、圧着端子100は、圧着状態におけるバレル部130の内部を密閉状態にすることができる。これにより、圧着端子100は、バレル部130の内部への水分の侵入をより確実に防止することができる。
 より詳しくは、圧着状態における絶縁被覆202を止水突部134でさらに圧縮することで、絶縁被覆202の反発力によって絶縁被覆202と被覆圧着部131との隙間を確実に塞ぐことができる。このため、絶縁被覆202に対して被覆圧着部131を加締めた際、被覆圧着部131の変形に伴い生じる隙間を確実に閉塞することができる。
 さらに、バレル部130の圧着際に被覆圧着部131に止水突部134を形成することで、外的要因による損傷や変質を抑制することができ、被覆圧着部131の内部への水分の侵入をより継続的に防止することができる。 
 加えて、後方視において、止水突部134を周方向に沿って隙間なく形成することで、圧着状態における被覆圧着部131の内部への水分の侵入をより確実に防止することができる。
 また、止水突部134を突形状としたことにより、絶縁被覆202をより確実に圧縮することができる。さらに、突形状の止水突部134によって絶縁被覆202が略凸凹状に変形するため、水分の侵入経路を複雑化、かつ侵入経路の距離を長くすることができる。これにより、絶縁被覆202と被覆圧着部131との隙間に侵入した水分がアルミニウム素線201aに到達することをより困難にすることができる。
 加えて、圧着により突形状の止水突部134が絶縁被覆202に食い込むため、万一、長手方向Xに引抜き力が加わっても、被覆電線200が圧着端子100から容易に外れることを防止できる。 
 従って、圧着端子100は、封止部133、及び止水突部134を形成したことで、圧着状態においてより確実な止水性を確保することができ、バレル部130の内部への水分の侵入をより確実に防止することができる。
 また、上述した止水突部134を形成した圧着端子100により、圧着端子100のバレル部130に被覆電線200を圧着するだけで確実な止水性を確保できる圧着接続構造体1を構成することができる。 
 従って、圧着接続構造体1は、より安定した導電性を確保することができる。
 また、圧着接続構造体1における圧着端子100をメス型コネクタハウジング22の内部に配置してメス型コネクタ21を構成することにより、メス型コネクタハウジング22の内に配置した圧着端子100にオス型コネクタ31の圧着端子を接続する際、止水性を確保したままメス側コネクタ21の圧着端子100をオス型コネクタ31に接続することができる。 
 従って、メス型コネクタ21は、確実な導電性を備えた接続状態を確保することができる。
 また、被覆電線200の芯線を、アルミニウム合金で構成するとともに、バレル部130を、銅合金で構成したことにより、銅線による芯線を有する被覆電線200に比べて軽量化することができる。さらに、封止部133、及び止水突部134による確実な止水性により、異種金属で構成された圧着端子100と被覆電線200とによる電食の発生を防止することができる。
 また、絶縁被覆202に対して被覆圧着部131を加締める際に、被覆圧着部131に止水突部134を形成する圧着接続構造体1の製造方法としたことにより、被覆圧着部131の変形に追従して確実に止水突部134を形成することができる。これにより、圧着接続構造体1の製造方法は、止水突部134が歪な形状に形成されることを抑制するとともに、絶縁被覆202と被覆圧着部131との隙間をより確実に閉塞することができる。
 さらに、絶縁被覆202に対して被覆圧着部131を加締めて圧着する工程と同時に止水突部134を形成することができるため、圧着接続構造体1の製造方法は、止水突部134を形成する特別な工程を不要にすることができる。 
 従って、圧着接続構造体1の製造方法は、止水突部134を効率よく形成するとともに、より確実な止水性を確保することができる。
 なお、上述の実施例1において、被覆圧着部131の内面に突形状の止水突部134を形成したが、これに限定せず、絶縁被覆202を圧縮する形状であれば、適宜の形状に形成してもよい。
 例えば、圧着接続構造体1における別の断面形状を説明する説明図を示す図6において、図6(a)に示すように、圧着工具10で被覆圧着部131を加締める際に、長手方向Xの断面形状が被覆圧着部131の内面から被覆電線200の径方向中心に向けて突出した断面ハット状で、周方向に沿って途切れることなく連続した台形突部135を形成してもよい。
 また、別の断面形状の例として、図6(b)に示すように、圧着工具10で被覆圧着部131を加締める際に、被覆圧着部131の一部を縮径した縮径部136を形成してもよい。
 さらにまた、別の断面形状の例として、図6(c)に示すように、圧着工具10で被覆圧着部131を加締める際に、長手方向Xの断面形状が被覆圧着部131の内面から被覆電線200の径方向中心に向けて突出した略山型状で、周方向に沿って途切れることなく連続して形成した山型突部137を、長手方向Xに所定の間隔を隔てて複数形成してもよい。
 このような台形突部135、縮径部136、あるいは山型突部137で、圧着状態における絶縁被覆202をさらに圧縮することで、圧着端子100、及び圧着接続構造体1は、止水突部134と同様に確実な止水性を確保することができる。 
 この際、被覆圧着部131は、圧着後の被覆圧着部131の形状に応じた内面形状で構成した圧着工具10で加締められるものとする。
 また、上述の説明において、圧着端子100をメス型の圧着端子としたが、これに限定せず、メス型の圧着端子100に対して長手方向Xに嵌合するオス型の圧着端子であってもよい。 
 また、被覆電線200における芯線をアルミニウム合金とし、圧着端子100を黄銅等の銅合金としたが、これに限定せず、被覆電線200における芯線、及び圧着端子100を黄銅等の銅合金やアルミニウム合金などの同一金属で構成してもよい。
 この発明の構成と、上述の実施形態との対応において、
この発明の電線導体は、実施形態のアルミニウム芯線201に対応し、
以下同様に、
被覆体は、絶縁被覆202に対応し、
導体圧着部は、芯線圧着部132に対応し、
短手方向は、幅方向Yに対応し、
止水手段は、止水突部134,138、台形突部135、縮径部136、山型突部137に対応し、
圧縮部は、止水突部134、台形突部135、縮径部136、山型突部137に対応し、
アルミ系材料は、アルミニウム合金に対応し、
銅系材料は、黄銅等の銅合金条に対応し、
接続構造体は、圧着接続構造体1に対応し、
コネクタハウジングは、メス型コネクタハウジング22、及びオス型コネクタハウジング32に対応し、
コネクタは、メス型コネクタ21、及びオス型コネクタ31に対応するが、
この発明は、上述の実施形態の構成のみに限定されるものではなく、多くの実施の形態を得ることができる。
 本実施形態では、圧着端子100のバレル部130を、アルミニウムやアルミニウム合金等の卑な金属からなるアルミニウム芯線201に圧着接続する例を説明したが、その卑な金属以外に、例えば、銅や銅合金等の貴な金属からなる導体部分に圧着接続してもよく、前記実施形態と略同等の作用及び効果を奏することができる。
 詳しくは、上述の構成のバレル部130は、圧着状態において、水の浸入を防止できるため、例えば、これまで線間止水のために圧着後にシールなどが必要であった銅や銅合金等の芯線で構成する被覆電線を接続してもよい。
 たとえば、上述の説明では、図2に示すように、端子形状に打ち抜いた銅合金条を丸めるとともに、端部130a同士を突き合わせて長手方向Xの溶接個所W1に沿って溶接して後方視略O型に形成してから、長手方向Xの前端部分をつぶすとともに、幅方向Yの溶接個所W2に沿って溶接して封止して、長手方向Xの前端が封止部133で封止させ、長手方向Xの後方に開口を有する略筒状のバレル部130を形成したが、バレル部130における別の溶接方法について説明する説明図である図7に示すように、バレル部130の形状を形成してから、溶接個所を溶接してバレル部130を形成してもよい。
 詳述すると、図7(a)に示すように、端子形状に打ち抜いた銅合金条を丸めるとともに、長手方向Xの前端部分をつぶして、封止部133を含むバレル部130の形状にあらかじめ形成する。
 そして、丸めて突き合わさる端部130a同士を長手方向Xの溶接個所W3に沿って溶接するとともに、封止部133において幅方向Yの溶接個所W4に沿って溶接して封止してバレル部130を完成させる。
 また、図2に示すように、バレル部130の底面側で端部130a同士を突き合わして溶接してもよいし、図7(a),(b)に示すように、バレル部130上面側で端部130a同士を突き合わして溶接してもよい。
 さらには、図7(c)に示すように、圧着状態において、バレル部130の被覆圧着部131を、被覆電線200の絶縁被覆202に対して正面視円形状に圧着し、芯線圧着部132を、アルミニウム芯線に対して正面視略U字状に圧着してもよい。
 また、圧着端子100は、図7に示すように、帯状のキャリアKに取り付けられたままの状態でバレル部130を溶接してから、被覆電線200を圧着接続する際、あるいは被覆電線200を圧着接続した後、キャリアKから分離してもよいが、キャリアKから分離された状態で圧着端子100を形成し、被覆電線200を圧着接続してもよい。
 さらにまた、バレル部130の被覆圧着部131において、被覆圧着部131の内面と、被覆電線200の絶縁被覆202との間に止水性のあるシール材を介在させて圧着し、バレル部130の後方における止水性を向上させてもよい。
 さらに、上述のような別の溶接方法で溶接したバレル部130における別の圧着形態について説明する説明図である図8に示すように、バレル部130の基端部側(長手方向X後方)に基端側拡径部139を形成してもよい。 
 なお、図8(a)は、基端側拡径部139を形成した圧着接続構造体1の斜視図を示し、図8(b)当該圧着接続構造体1の縦断面図を示している。
 図8に示すように、バレル部130における被覆圧着部131の基端部に基端側拡径部139を形成した圧着接続構造体1は、バレル部130で被覆電線200を圧着する際に、バレル部130の長手方向Xの長さより短い圧着治具で圧着することにより、基端側拡径部139に該当する部分が圧着されず、圧着状態において、長手方向X後方に向かって広がるラッパ形状の基端側拡径部139が形成される。
 このように、バレル部130の長手方向X後方の基端部に形成された基端側拡径部139の内周部は、バレル部130における被覆圧着部131部分の内径よりも大きな内径となり、バレル部130で被覆電線200の先端部を圧着した状態において、被覆圧着部131の基端側における絶縁被覆202を圧着する圧着力を緩和することができ、例えば、被覆圧着部131の端部が絶縁被覆202に食い込んで破損するといった不具合を確実に防止することができる。
1…圧着接続構造体
20…ワイヤーハーネス
21…メス型コネクタ
22…メス型コネクタハウジング
31…オス型コネクタ
32…オス型コネクタハウジング
100…圧着端子
130…バレル部
131…被覆圧着部
132…芯線圧着部
133…封止部
134、138…止水突部
135…台形突部
136…縮径部
137…山型突部
139…基端側拡径部
200…被覆電線
201…アルミニウム芯線
202…絶縁被覆
X…長手方向
Y…幅方向

Claims (13)

  1.  電線導体の外周を絶縁性の被覆体で被覆した被覆電線における前記被覆体の先端近傍に対して加締めて圧着する被覆圧着部と、前記被覆体の先端から前記被覆電線の長手方向に所定の長さ露出した前記電線導体に対して加締めて圧着する導体圧着部とで構成したバレル部を備えた圧着端子と前記被覆電線とを接続して構成する接続構造体であって、
    前記バレル部を、
    前記被覆電線の短手方向における断面形状を、前記被覆体を包囲する閉断面形状に形成するとともに、前記長手方向に所定の長さ延設して形成した前記被覆圧着部と、
    前記被覆圧着部を前記長手方向に延設して形成するとともに、前記短手方向における断面形状を、前記電線導体を包囲する閉断面形状に形成した前記導体圧着部とで構成し、
    前記被覆圧着部の内面と前記被覆体の外面との境界に、前記バレル部を圧着する際に形成した止水手段を備えた
    接続構造体。
  2.  前記止水手段を、
    前記被覆圧着部に形成するとともに、前記被覆体を前記短手方向に圧縮する圧縮部で構成し、
    該圧縮部を、
    前記長手方向に交差する方向に沿って形成するとともに、長手方向視において前記被覆圧着部の内面に沿って隙間なく形成する構成とした
    請求項1に記載の接続構造体。
  3.  前記圧縮部を、
    前記被覆圧着部の内面から前記被覆電線の短手方向における中心に向けて突出する突形状に形成した
    請求項2記載の接続構造体。
  4.  前記被覆圧着部の内周面、または前記被覆体の先端近傍における外周面に、防水性を有するシール部材を備えた
    請求項1から3のいずれか一つに記載の接続構造体。
  5.  前記バレル部に、
    前記導体圧着部を前記長手方向に延設し、前記長手方向における先端を封止した封止部を備えた
    請求項1から4のいずれか一つに記載の接続構造体。
  6.  前記被覆圧着部に、
    前記圧着部の長手方向の少なくとも基端部の内周部が、前記圧着部の長手方向における前記少なくとも基端部以外の他の部分の内径よりも大きな内径となる基端側大径内周部を備えた
    請求項1から5のいずれか一つに記載の接続構造体。
  7.  前記電線導体を、アルミ系材料で構成するとともに、
    少なくとも前記バレル部を、銅系材料で構成した
    請求項5または6に記載の接続構造体。
  8.  請求項5または6に記載の接続構造体を複数束ねて構成した
    ワイヤーハーネス。
  9.  請求項1から7のいずれか一つに記載の接続構造体における前記圧着端子をコネクタハウジング内に配置した
    コネクタ。
  10.  電線導体の外周を絶縁性の被覆体で被覆した被覆電線における前記被覆体の先端近傍に対して加締めて圧着する被覆圧着部と、前記被覆体の先端から前記被覆電線の長手方向に所定の長さ露出した前記電線導体に対して加締めて圧着する導体圧着部とで構成したバレル部を備えた圧着端子と前記被覆電線とを接続して構成する接続構造体の製造方法であって、
    前記被覆電線の短手方向における断面形状を前記被覆体を包囲する閉断面形状に形成するとともに、前記長手方向に所定の長さ延設して形成した前記被覆圧着部と、前記被覆圧着部を前記長手方向に延設して形成するとともに、前記短手方向における断面形状を前記電線導体を包囲する閉断面形状に形成した前記導体圧着部で構成した前記バレル部を圧着する際に、
    前記被覆圧着部の内面と前記被覆体の外面との境界に止水手段を形成する
    接続構造体の製造方法。
  11.  前記止水手段を、
    前記被覆圧着部に形成するとともに、前記被覆体を前記短手方向に圧縮する圧縮部で構成し、
    該圧縮部を、
    前記長手方向に交差する方向に沿って形成するとともに、長手方向視において前記被覆圧着部の内面に沿って隙間なく形成する構成とした
    請求項10に記載の接続構造体の製造方法。
  12.  前記圧縮部を、
    前記被覆圧着部の内面から前記被覆電線の短手方向における中心に向けて突出する突形状に形成する
    請求項11に記載の接続構造体の製造方法。
  13.  前記圧着部の長手方向の少なくとも基端部の内周部を、
    前記圧着部の長手方向における前記少なくとも基端部以外の他の部分の内径よりも大きな内径となる基端側大径内周部で形成する
    請求項10から12のいずれか一つに記載の接続構造体の製造方法。
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