WO2015087367A1 - 可撓性ホース - Google Patents

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WO2015087367A1
WO2015087367A1 PCT/JP2013/007299 JP2013007299W WO2015087367A1 WO 2015087367 A1 WO2015087367 A1 WO 2015087367A1 JP 2013007299 W JP2013007299 W JP 2013007299W WO 2015087367 A1 WO2015087367 A1 WO 2015087367A1
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WO
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tube
hose
flexible
flexible hose
adhesive
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PCT/JP2013/007299
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English (en)
French (fr)
Inventor
晃弘 築野
山下 和也
Original Assignee
タイガースポリマー株式会社
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L9/00Details or accessories of suction cleaners, e.g. mechanical means for controlling the suction or for effecting pulsating action; Storing devices specially adapted to suction cleaners or parts thereof; Carrying-vehicles specially adapted for suction cleaners
    • A47L9/24Hoses or pipes; Hose or pipe couplings
    • A47L9/248Parts, details or accessories of hoses or pipes

Definitions

  • the present invention relates to a flexible hose made of a synthetic resin having excellent flexibility, and more particularly to a flexible hose in which a tube is joined and integrated along the length of the hose inside the hose.
  • a tube built-in type flexible hose in which a tube is joined and integrated inside a hose is used for, for example, a hose of an electric vacuum cleaner.
  • the tube provided inside the hose is used for, for example, a purpose of sending cleaning liquid, reflux air, or the like, or inserting a wiring (lead wire) into the tube.
  • the tube is not fixed in the hose, the tube may move around in the hose and be worn or damaged. Therefore, the tube is often joined and integrated to the inner peripheral surface of the hose by an adhesive or the like.
  • the elasticity and flexibility of the hose are likely to be impaired due to the influence of the tube and the adhesive. Therefore, it is expected that the tube is joined and integrated with the hose so as not to impair the flexibility of the hose as much as possible.
  • Patent Document 1 discloses a flexible hose with a built-in tube in which a flexible tube is bonded and integrated into a loose flexible hose.
  • a tube-mounted flexible hose is disclosed in which concave grooves and ridges are formed when viewed from the inside, and the tube is bonded and integrated to the inner peripheral wall of the hose in the ridges. According to the characteristic hose, it is disclosed that the stretchability and bendability of the flexible hose can be prevented from being inhibited at the site where the tube is bonded.
  • an object of the present invention is to suppress the obstruction of the stretchability and bendability of the flexible hose at the site where the tube inserted into the hose is bonded in the flexible hose with a built-in tube.
  • the inventor provided two spiral regions alternately arranged in a spiral on the inner peripheral surface of the hose to which the tube can be joined by an adhesive, and between the surfaces of the two spiral regions.
  • the tube and the hose can be joined intermittently by making the adhesiveness to the adhesive material different so that they are joined in one region and not substantially joined in the other region.
  • the present invention relates to a flexible hose body having a hose wall formed by integrally winding a flexible strip made of synthetic resin in a spiral shape, and a hose length on an inner peripheral surface of the flexible hose body.
  • a flexible hose having a flexible tube bonded and integrated along the direction by an adhesive, and is disposed on the innermost peripheral portion of the hose of the inner peripheral surface of the flexible hose body.
  • the inner peripheral portion has two spiral regions alternately arranged in a spiral shape, and the surfaces of the two spiral regions are different from each other in adhesion to the adhesive, and one spiral In the spiral region, the inner peripheral portion of the flexible hose body and the flexible tube are joined to each other, and in the other spiral region, the inner peripheral portion of the flexible hose body and the flexible tube are substantially joined. It is a flexible hose which is not (first invention). *
  • the adhesive is a thermoplastic adhesive, and the melting point of the synthetic resin that forms a spiral region where the inner peripheral portion of the flexible hose body and the flexible tube are joined to each other is the flexible hose body. It is preferable to lower the melting point of the synthetic resin that forms a spiral region where the inner peripheral portion and the flexible tube are not substantially joined to each other (second invention).
  • the adhesive is a thermoplastic adhesive, and the synthetic resin forming the spiral region where the inner peripheral portion of the flexible hose body and the flexible tube are joined to each other is the thermoplastic adhesive.
  • Synthetic resin which is a compatible thermoplastic resin and forms a spiral region in which the inner peripheral portion of the flexible hose body and the flexible tube are not substantially joined to each other, is incompatible with the thermoplastic adhesive.
  • a resin is preferable (third invention). *
  • the spiral region where the inner peripheral portion of the flexible hose body and the flexible tube are joined to each other is subjected to a surface treatment for improving the adhesiveness with the adhesive (first). 4 invention).
  • the spiral region where the inner peripheral portion of the flexible hose body and the flexible tube are not substantially joined to each other is subjected to a surface treatment that makes the spiral region non-adhesive to the adhesive. It is preferable that it is (5th invention).
  • the stretchability and bendability of the flexible hose are hindered at the site where the tube inserted into the hose is bonded. This can be suppressed.
  • FIG. 1 shows the overall appearance of a vacuum cleaner.
  • the flexible hose 1 with a built-in tube is connected to an intake port provided in the vacuum cleaner main body 99 via a connecting pipe (mouth member) 95.
  • the other end of the flexible hose 1 with a built-in tube is connected to the hand operation unit 98, and the extension tube 97 and then the floor nozzle 96 are connected to the hand operation unit 98, and the electric vacuum cleaner. Is configured. *
  • the tube built-in flexible hose 1 includes a plurality of conductive wires.
  • the conductive wire is inserted into the tube of the tube-containing flexible hose 1.
  • an input signal of a switch provided in the hand operation section 98 can be transmitted to the cleaner body 99, or power can be supplied to the brush driving motor built in the floor nozzle 96.
  • the tube built in the flexible hose 1 with a built-in tube can also be used for sending liquid such as cleaning liquid or reflux air.
  • FIG. 2 and 3 show the structure of the tube-containing flexible hose 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the upper left half is a cross-sectional view and the rest is shown in appearance.
  • FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view of a portion where the hose wall and the tube are joined.
  • the tube 3 is shown not as a cross section but as an external appearance, and the conductive wires inserted through the tube 3 are not shown. *
  • a flexible hose 1 with a built-in tube has a flexible hose body 2 having a hose wall formed in a substantially cylindrical shape by a synthetic resin having flexibility, and a flexible tube 3 joined together by an adhesive 4. Flexible hose.
  • the tube 3 is disposed along the hose length direction on the inner peripheral surface of the flexible hose body 2 and is integrally bonded.
  • the structure of the flexible hose body 2 is shown in FIG.
  • the flexible hose body 2 has a hose wall 21 in which a flexible strip T made of a synthetic resin is spirally wound and side edges of adjacent flexible strips T are integrated.
  • Flexible hose In the present embodiment, the flexible strip T has a substantially S-shaped cross-section portion 21T that becomes the hose wall 21 and a portion 22T that becomes the lip 22 as shown in FIG. . *
  • the flexible hose body 2 is a hose in which the hose wall 21 and the lip 22 are integrated.
  • the hose wall 21 has a spiral ridge on the inner peripheral surface thereof.
  • the inner peripheral surface of the hose wall 21 is provided with concave and convex strips that form a concave groove and a convex strip when viewed from the inside of the hose in a spiral shape.
  • the hose wall 21 is formed in a loose shape by the S-shaped cross-section portion 21T of the flexible strip T, and the concave groove portion on the inner periphery of the hose is directly a convex strip portion on the outer peripheral surface of the hose. . *
  • rip 22 is provided in the inner peripheral surface of the hose wall 21 spirally along the concave groove so that the concave groove provided in the inner peripheral surface may be covered.
  • the lip 22 and the inner peripheral portion 204 of the hose wall 21 are located on the innermost peripheral side of the hose. Only the inner periphery 204 is exposed. That is, in the flexible hose main body 2, the inner peripheral portion arranged on the innermost hose side of the hose main body has two spiral portions, the lip 22 and the inner peripheral portion 204.
  • the inner peripheral portion arranged at the innermost peripheral portion of the hose in the inner peripheral surface of the flexible hose body has two spiral regions S1 and S2 alternately arranged in a spiral shape. Yes.
  • the lip 22 corresponds to the first spiral region S1
  • the inner peripheral portion 204 corresponds to the second spiral region S2. *
  • the tube 3 When the tube 3 is joined and integrated to the inner peripheral surface of the flexible hose body 2 by the adhesive 4, the tube 3 is arranged so that the lip 22 and the inner peripheral portion 204 face each other, and the hose body 2 and the tube 3 are bonded by an adhesive 4.
  • an adhesive having good adhesion to the tube 3 is selected.
  • the lip 22 of the hose body 2 and the inner peripheral portion 204 of the hose wall are formed of different resin materials, and the resin material constituting the lip 22 and the resin material constituting the inner peripheral portion 204 are:
  • the adhesion to the adhesive 4 is different.
  • the surfaces of the two spiral regions S ⁇ b> 1 and S ⁇ b> 2 provided on the innermost circumference of the hose body have different adhesive properties to the adhesive 4.
  • the resin constituting the lip 22 is a resin having high adhesiveness to the adhesive material 4, and the inner peripheral portion 204 (second spiral region S2) of the hose wall. ) Is a resin having low adhesion to the adhesive 4 (substantially does not adhere).
  • the tube built-in flexible hose 1 the tube 3 and the flexible hose body 2 are integrated (bonded) by the adhesive 4 at the lip 22 (first spiral region S ⁇ b> 1).
  • the inner peripheral portion 204 (second spiral region S2) of the hose wall is not substantially bonded (bonded) and integrated.
  • the hose body 2 and the tube 3 (adhesive 4) are not substantially bonded and integrated (substantially non-bonded).
  • the bonding between the hose body 2 and the tube 3 (adhesive material 4) in the second spiral region S2 is not limited to the bonding, but due to the displacement or force applied when the flexible hose 1 with a built-in tube is used. It includes a weak adhesive state that will be damaged (peeled).
  • Examples of the synthetic resin constituting the flexible hose body 2 and the tube 3 include relatively soft synthetic resin materials such as polyolefin resins.
  • Polyolefin resins include polypropylene resin (PP), Examples include polyethylene resin (PE) and ethylene vinyl acetate copolymer resin (EVA).
  • PP polypropylene resin
  • PE polyethylene resin
  • EVA ethylene vinyl acetate copolymer resin
  • a soft vinyl chloride resin (PVC resin), a thermoplastic elastomer (TPE), or the like can be used, and the flexible hose body 2 and the tube 3 may be formed of other resin materials.
  • the adhesive 4 a hot melt adhesive made of the same kind of resin as the flexible hose body 2 and the tube 3 can be used. Also, other adhesive materials such as an adhesive using a solvent and a reactive adhesive can be used as the adhesive 4.
  • the tube 3 may be made of a thermoplastic resin, a part of the surface of the tube 3 may be melted, and the portion may be used as the adhesive 4 to adhere to the hose body 2.
  • the hose wall portion 21 (the S-shaped portion 21T of the strip T) of the flexible hose body 2 is made of an olefin resin having a melting point of 110 ° C., particularly a linear low density polyethylene resin (LLDPE).
  • the hose wall inner peripheral portion 204 (second spiral region S2) disposed at the innermost inner periphery of the hose is also made of the same resin.
  • the lip 22 (the lip portion 22T of the strip T, the second spiral region S2) of the flexible hose body 2 is composed of an olefin resin having a melting point of 90 ° C., particularly an EVA resin containing a high vinyl content. .
  • a thermoplastic adhesive (EVA resin) is used as the adhesive 4. *
  • the hose wall portion 21 and the lip 22 are joined and integrated using co-extrusion to form a flexible resin strip T, and the melting temperature and bonding conditions of the adhesive 4
  • the lip 22 and the adhesive material 4 can be bonded while making the hose wall inner peripheral portion 204 and the adhesive material 4 substantially non-bonded, particularly utilizing the difference in melting point.
  • the difference in melting point can be used as in the present embodiment, or the degree of compatibility of the resin can be made different as in the embodiment described later.
  • either or both of these two regions are subjected to a surface treatment that increases the adhesion or weakens the adhesion (substantially non-adhesion), and the surface between these spiral regions S1 and S2
  • the adhesiveness may be different from each other.
  • the manufacturing method of the tube built-in flexible hose 1 is demonstrated.
  • the tube 3 is manufactured by a known method such as extrusion molding or a so-called continuous blow molding method. *
  • the strip T has a substantially S-shaped portion 21T formed by sequentially connecting an inward side edge 201, an outer periphery 202, a rising portion 203, an inner periphery 204, and an outward side edge 205, A lip portion (extension portion) 22T branched from a portion where the peripheral portion 204 and the outward side edge portion 205 are connected is provided.
  • the substantially S-shaped portion 21T is made of LLDPE resin and the lip portion 22T is made of EVA resin. Extruded and formed. The extruded strip T is then cooled and its cross-sectional shape is fixed. *
  • the flexible hose body 2 is manufactured from the flexible strip T by a so-called spiral molding method.
  • a flexible strip T is spirally wound around a guide shaft of a known hose manufacturing apparatus.
  • the strip T is wound so that the inward side edge 201 is overlapped with the outward side edge 205 of the strip that has been wound in advance, and the inward side edge 201 and the outward are overlapped with each other.
  • the adhesive 30 between the side edge portions 205 they are joined and integrated, so that the substantially S-shaped portion 21T becomes the hose wall 21 having the spiral irregularities, and the lip portion 22T is connected to the lip 22.
  • the flexible hose body 2 is continuously manufactured.
  • As the adhesive 30, a hot-melt adhesive made of the same type of resin as the substantially S-shaped portion 21T of the strip T can be used. *
  • the obtained flexible hose main body 2 is cut into a predetermined length, the tube 3 is inserted into the hose main body along the length of the hose, and the tube 3 is connected to the inner periphery of the hose main body 2 using the adhesive 4.
  • the tube-mounted flexible hose 1 is obtained by being integrated with the surface.
  • This adhesion process can be performed by a known adhesion process disclosed in European Patent EP1011960 (B1), International Publication WO2008 / 035484, or the like. *
  • the inner peripheral portion of the flexible hose body 2 can be used in one spiral region S1 as in the above embodiment.
  • the flexible tube 3 is joined (bonded) to each other, and in the other spiral region S2, the inner peripheral portion of the flexible hose body 2 and the flexible tube 3 are not substantially joined.
  • a flexible hose 1 can be obtained.
  • the innermost part of the hose body 2 that is disposed so as to oppose the tube 3 and the hose body 2 has two spiral regions with different adhesive properties to the adhesive 4. S1 and S2 are provided. In one spiral region S1, the inner peripheral portion of the flexible hose body 2 and the flexible tube 3 are joined to each other, and in the other spiral region S2, The inner peripheral part of the flexible hose body 2 and the flexible tube 3 are not substantially joined. Therefore, the hose body 2 and the tube 3 are bonded intermittently along the longitudinal direction of the tube. *
  • the hose wall of the bonded portion is hardened and hardly deformed due to the influence of the adhesive 4 and the tube 3, and the hose body is not deformed. Therefore, the flexibility and stretchability of the tube built-in flexible hose are hindered.
  • the flexible hose 1 with a built-in tube since the hose body 2 and the tube 3 are intermittently bonded along the longitudinal direction of the tube, the tube is substantially bonded to the hose wall 21. In the part which is not, since deformation
  • the adhesive 4 is a thermoplastic adhesive typified by a hot melt adhesive
  • the inner peripheral portion of the flexible hose body 2 is flexible.
  • the melting point of the synthetic resin that forms the spiral region S1 where the tubes 3 are joined together forms the spiral region S2 where the inner peripheral portion of the flexible hose body 2 and the flexible tube 3 are not substantially joined together. If it is lower than the melting point of the synthetic resin, the adhesion / non-adhesion between the hose body 2 and the tube 3 can be easily controlled, and the tube-containing flexible hose 1 can be efficiently manufactured.
  • the difference between the melting points of the resins constituting the two spiral regions is set to 20 ° C.
  • the difference in melting point is preferably about 10 to 50 ° C., particularly preferably about 15 to 30 ° C. *
  • the hose body 2 is provided with a lip 22 so as to branch from the bellows-like hose wall 21, and the hose body 2 is provided at the lip 22 portion. It is preferable that a spiral region S1 where the tube 3 and the tube 3 are bonded is formed. In this way, the hose body 2 and the tube 3 are bonded only at the lip portion 22 branched from the hose wall 21, and the bellows-like hose wall portion 21 has a portion bonded to the adhesive 4. Therefore, it is possible to effectively prevent the hose wall portion 21 from being inhibited from being deformed or stretched, and hindering the stretchability or bendability of the tube built-in flexible hose 1.
  • the present invention is not limited to the above embodiment, and can be implemented with various modifications. Other embodiments of the present invention will be described below. However, in the following description, portions different from the above embodiment will be mainly described, and detailed descriptions of the same portions will be omitted. In addition, the embodiments described below can be implemented by combining some of them or replacing some of them. *
  • FIG. 6 the flexible hose 5 with a built-in tube of 2nd Embodiment of this invention is shown.
  • the tube 3 is bonded to the flexible hose body 55 with the adhesive 4, and the cross-sectional shape of the flexible hose body 55 is the same as that in the first embodiment.
  • a covering portion 53 is provided on the inner peripheral portion 504 of the bellows-like hose wall 51 so as to face the inside of the hose.
  • rip part 52 are comprised by the same resin material.
  • the covering portion 53 is made of a resin material different from the hose wall 51 and the lip 52. More specifically, the hose wall 51 and the lip 52 are made of a resin material that is incompatible with the thermoplastic adhesive 4 (that is, difficult to be thermally welded), and the covering portion 53 is made of a thermoplastic adhesive. It is made of a resin material that is compatible with the material 4 (that is, is easily thermally welded). *
  • the portion of the covering portion 53 provided on the inner peripheral portion 504 of the hose wall 51 becomes the first spiral region S4 bonded to the adhesive 4 (tube 3), and the lip 52 This is a second spiral region S3 that is not substantially bonded to the adhesive 4 (tube 3).
  • a hot melt adhesive mainly composed of EVA resin is used as the adhesive 4, and the hose wall 51 and the lip 52 are soft vinyl chloride incompatible with the EVA resin. It is made of resin (soft PVC resin), and the covering portion 53 is made of EVA resin.
  • the inner peripheral portion 504 and the covering portion 53 of the hose wall 51 are integrated via an adhesive layer (not shown) such as a modified EVA resin.
  • a hot melt adhesive mainly composed of a low density polyethylene resin (LDPE) is used as the adhesive 4, and the hose wall 51 and the lip 52 are combined with the LDPE resin. It is also possible to configure with an incompatible soft vinyl chloride resin (soft PVC resin) and to configure the covering portion 53 with an LDPE resin.
  • the inner peripheral portion 504 and the covering portion 53 of the hose wall 51 can be integrated by an adhesive layer such as a polyethylene resin grafted with vinyl chloride.
  • the tube built-in flexible hose 5 of the present embodiment can also be manufactured by the same process as that of the first embodiment, and the stretchability and bendability of the tube built-in flexible hose 5 can be suppressed.
  • the difference in adhesion between the first spiral region and the second spiral region is added.
  • the adhesion / non-adhesion of the hose body 55 and the tube 3 can be easily controlled, and the tube built-in flexible hose 5 can be efficiently manufactured.
  • the flexible hose 6 with a built-in tube of 3rd Embodiment of this invention is shown.
  • the point that the tube 3 is bonded to the flexible hose body 66 by the adhesive 4 is the same as that in the first embodiment.
  • the configuration of the flexible hose body 66 is different from the first embodiment and the second embodiment.
  • the flexible hose body 66 is formed by spirally winding a resin-coated metal wire obtained by coating a hard steel wire with a hard resin so as to cover the spiral reinforcement bodies 61 and 61 as the spiral reinforcement body 61 of the hose body.
  • a hose wall 62 formed by spirally winding a strip made of a soft resin is provided, and both are bonded and integrated. *
  • the flexible hose body 66 can be expanded and contracted by extending or bending a hose wall 62 made of a soft resin provided between the spiral reinforcing bodies 61 and 61.
  • the hose wall 62 of the flexible hose body 66 is disposed at the innermost peripheral portion of the hose at a portion between the spiral reinforcing bodies 61 and 61, and the tube 3 is joined and integrated.
  • the adhesive 4 can be bonded to this portion.
  • a portion of the hose wall 62 between the spiral reinforcements 61 and 61 is divided into three spiral regions S5, S6, and S5 provided in parallel with the spiral reinforcement 61.
  • These spiral regions include a first spiral region S5 (part of the A section in the cross section of the hose wall) that adheres to the adhesive 4 and a second spiral region S6 (hose that does not substantially adhere to the adhesive 4).
  • Portion of the B section in the wall cross section) are alternately provided, and when viewed from the inside of the hose, the spiral reinforcing body 61, the first spiral region S5, the second spiral region S6, the first spiral region S5 It is provided so as to be aligned with the spiral reinforcement 61.
  • three or more spiral regions may be provided on the innermost periphery of the hose. *
  • the hose wall 62 is formed of a flexible strip made of a soft resin made of the same material, but a substance that hinders the adhesiveness with the adhesive 4 is present in the second spiral region S6. It is coated. That is, in this region, the surface treatment is made non-adhesive to the adhesive, and the adhesive 4 and the hose wall 62 are not bonded. Therefore, also in this embodiment, it can suppress that the stretchability and bendability of the tube built-in flexible hose 6 are inhibited.
  • the hose wall 62 is made of EVA resin
  • the adhesive 4 is also made mainly of EVA resin.
  • both are bonded.
  • a treatment agent non-adhesive
  • a treatment agent such as a treatment agent such as a fluorine-based mold release agent or a silicone-based oil repellent. Coating agent
  • the adhesiveness between the adhesive 4 and the hose wall is adjusted by applying a non-adhesive coating material as in the present embodiment, the adhesion / non-adhesion between the hose body 66 and the tube 3 can be easily performed.
  • the tube-containing flexible hose 6 can be efficiently manufactured.
  • FIG. 8 the tube built-in flexible hose 7 of 4th Embodiment of this invention is shown.
  • the point that the tube 3 is bonded to the flexible hose body 77 with the adhesive 4 is the same as in the other embodiments.
  • the structure of the flexible hose body 77 is different from the other embodiments.
  • a synthetic resin strip that has been extruded so as to have an uneven strip is spirally wound, and adjacent strip side edges are bonded and integrated to form a bellows-shaped hose wall 72. It is configured.
  • the bellows-like hose wall 72 is configured to have two spiral concavo-convex ridges. *
  • the flexible hose body 77 can be expanded and contracted by deforming and expanding and contracting the bellows-shaped hose wall 72.
  • the bellows-shaped hose wall 72 two spiral regions S7 and S8 formed so as to be convex when viewed from the inside of the hose are arranged at the innermost peripheral portion of the hose.
  • the adhesive 4 that joins and integrates the tube 3 is bonded to this portion.
  • the hose wall 72 is formed of a synthetic resin flexible strip made of the same material, but a substance that improves the adhesiveness to the adhesive 4 is present in the first spiral region S7. It is coated. That is, the surface treatment for improving the adhesiveness with the adhesive 4 is performed.
  • the hose wall 62 is formed of PP resin, and the adhesive 4 is mainly formed of LDPE resin. In the second spiral region S8 where the coating process is not performed, the two do not substantially adhere to each other. . *
  • a primer that can be bonded to the adhesive 4 is applied to the first spiral region S7, and the adhesive 4 and the hose wall 72 are bonded to each other. Therefore, also in this embodiment, it can suppress that the stretchability and bendability of the tube built-in flexible hose 6 are inhibited.
  • the spiral region S7 that adheres to the adhesive 4 and the region S8 that does not substantially adhere to the adhesive 4 may not be provided so as to be directly adjacent to each other. . *
  • a surface treatment is performed to increase the adhesion between the adhesive 4 and the hose wall by applying a primer or the like, adhesion / non-adhesion between the hose body 77 and the tube 3 can be easily performed. It can control and can manufacture the flexible hose 7 with a built-in tube efficiently.
  • the surface treatment for improving the adhesiveness is not limited to the primer, and the surface treatment may be performed by application of a coupling agent or other treatment such as plasma treatment.
  • regions can also be adjusted using together the primer in this embodiment, and the non-adhesive coating material in 3rd Embodiment.
  • Combinations of resins, treatment agents, etc. for preventing the adhesive 4 and the hose bodies 2, 55, 66, 77 from being bonded to each other or substantially not bonded are limited to the combinations exemplified in the above embodiment. not. Based on known knowledge, the resin, the processing agent, and the bonding conditions may be selected and adjusted so as not to adhere or substantially adhere to each other. *
  • the specific shape and structure of the flexible hose body are not limited to the above embodiment, and various hoses can be used as the flexible hose body.
  • a flexible hose having a hose wall formed by integrally winding a flexible strip made of synthetic resin in a spiral shape is adopted, two spiral shapes that are alternately arranged in a spiral shape and have different adhesive properties The region can be easily provided at the time of manufacturing the hose body, and the manufacturing efficiency is high.
  • the tube 3 may be an extruded straight tube as exemplified in the above embodiment, but may be a tube of another form.
  • it may have a bellows-like tube wall formed by continuous blow molding, and such a tube is particularly preferable because it is soft and does not hinder the flexibility of the hose.
  • the cross section of the tube may be circular, or may be another shape such as an ellipse, a semicircle, or a polygon. *
  • the flexible hose with a built-in tube for vacuum cleaners it also applies to other technical fields other than a vacuum cleaner, for example, an industrial hose which sends main liquid and auxiliary liquid
  • the tube built-in flexible hose of the present invention can be applied. That is, the use of the tube built-in flexible hose is not particularly limited.
  • a tube is integrated on the inner peripheral surface of the hose, and a conducting wire can be inserted into the tube or other fluid can be flowed.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)

Abstract

チューブ内蔵可撓性ホースにおいて、ホース内部に挿通されたチューブを接着した部位で可撓性ホースの伸縮性や曲げ性が阻害されることを抑制するチューブ内蔵可撓性ホース1は、合成樹脂製の可撓性条帯を螺旋状に捲回一体化して形成された可撓性ホース本体2と、前記可撓性ホース本体2の内周面に接着材4により接合一体化された可撓性チューブ3とを有する。可撓性ホース本体2の内周面のうちホースの最内周部に配置される内周部分(204,22)は、交互に螺旋状に配置される2つの螺旋状領域S1,S2を有している。2つの螺旋状領域S1,S2の表面は、互いに、前記接着材4に対する接着性が異なっていて、一方の螺旋状領域S1においては、可撓性ホース本体2と可撓性チューブ3が互いに接合され、他方の螺旋状領域S2においては、可撓性ホース本体2と可撓性チューブ3が実質的に接合されない。

Description

可撓性ホース
本発明は、可撓性に優れた合成樹脂製の可撓性ホース、特にホースの内側にホース長さ方向に沿ってチューブが接合一体化された可撓性ホースに関するものである。
ホースの内側にチューブが接合一体化されたチューブ内蔵型の可撓性ホースは、例えば電気掃除機のホースなどに使用されている。電気掃除機においては、ホース内側に設けられたチューブは、例えば、洗浄液や還流空気などを送ったり、チューブ内に配線(リード線)を挿通したりする用途に活用される。チューブがホース内に固定されていないと、チューブがホース内で動き回って磨耗や損傷したりすることもあるため、チューブはホース内周面に接着材などによって接合一体化されることが多い。 
チューブがホース内周面に接着一体化された部分では、チューブや接着材の影響により、ホースの伸縮性や可撓性が損なわれやすい。そのため、ホースの可撓性を極力損なわないように、チューブをホースに接合一体化することが期待されている。 
特許文献1には、じゃばら状の可撓性ホースの内部に、柔軟なチューブを接着一体化したチューブ内蔵可撓性ホースであって、ホースの内周壁部には、じゃばら形状に沿って、ホース内側から見て凹状の溝と凸条が形成されるとともに、前記チューブが前記凸条においてホース内周壁部に接着一体化されたチューブ内蔵可撓性ホースが開示されており、そのような可撓性ホースによれば、チューブを接着した部位で可撓性ホースの伸縮性や曲げ性が阻害されることを防止できることが開示されている。
特開2009-024750号公報
発明者は、特許文献1に開示された技術とは異なる別の技術によって、チューブ内蔵可撓性ホースの可撓性を改善することを試みた。即ち、本発明の目的は、チューブ内蔵可撓性ホースにおいて、ホース内部に挿通されたチューブを接着した部位で可撓性ホースの伸縮性や曲げ性が阻害されることを抑制することにある。 
発明者は、鋭意検討の結果、接着材によってチューブが接合されうるホース内周面に、交互に螺旋状に配置される2つの螺旋状領域を設けて、2つの螺旋状領域の表面の間で、前記接着材に対する接着性が異なるようにして、一方の領域では接合され、他方の領域では実質的には接合されないようにすると、チューブとホースとを断続的に接合することができて上記課題を解決しうることを知見し、本発明を完成させた。 
本発明は、合成樹脂製の可撓性条帯を螺旋状に捲回一体化して形成されたホース壁を有する可撓性ホース本体と、前記可撓性ホース本体の内周面にホース長さ方向に沿って接着材により接合一体化された可撓性チューブと、を有する可撓性ホースであって、前記可撓性ホース本体の内周面のうちホースの最内周部に配置される内周部分は、交互に螺旋状に配置される2つの螺旋状領域を有しており、前記2つの螺旋状領域の表面は、互いに、前記接着材に対する接着性が異なっていて、一方の螺旋状領域においては、可撓性ホース本体内周部分と可撓性チューブが互いに接合され、他方の螺旋状領域においては、可撓性ホース本体内周部分と可撓性チューブが実質的に接合されていない可撓性ホースである(第1発明)。 
本発明においては、接着材は熱可塑性接着材であり、可撓性ホース本体内周部分と可撓性チューブが互いに接合される螺旋状領域を形成する合成樹脂の融点が、可撓性ホース本体内周部分と可撓性チューブが互いに実質的に接合されない螺旋状領域を形成する合成樹脂の融点よりも低くすることが好ましい(第2発明)。また、本発明においては、接着材は熱可塑性接着材であり、可撓性ホース本体内周部分と可撓性チューブが互いに接合される螺旋状領域を形成する合成樹脂は前記熱可塑性接着材と相溶性の熱可塑性樹脂であり、可撓性ホース本体内周部分と可撓性チューブが互いに実質的に接合されない螺旋状領域を形成する合成樹脂は前記熱可塑性接着材と非相溶性の熱可塑性樹脂であることが好ましい(第3発明)。 
また、本発明においては、可撓性ホース本体内周部分と可撓性チューブが互いに接合される螺旋状領域には、接着材との接着性を高める表面処理がされていることが好ましい(第4発明)。また、本発明においては、可撓性ホース本体内周部分と可撓性チューブが互いに実質的に接合されない螺旋状領域には、当該螺旋状領域を接着材に対し非接着性にする表面処理がされていることが好ましい(第5発明)。
本発明の可撓性ホース(第1発明)によれば、チューブ内蔵可撓性ホースにおいて、ホース内部に挿通されたチューブを接着した部位で可撓性ホースの伸縮性や曲げ性が阻害されることを抑制できる。 
さらに、第2発明ないし第5発明のような構成を採用すれば、さらに、チューブ内蔵可撓性ホースの製造を効率的に行えるという効果も得られる。 
本発明に係るチューブ内蔵可撓性ホースを備える電気掃除機の外観を示す図である。 本発明第1実施形態のチューブ内蔵可撓性ホースの構造を示す一部断面図である。 本発明第1実施形態のチューブ内蔵可撓性ホースのホース本体とチューブが接合される部分を拡大して示した断面図である。 本発明第1実施形態のチューブ内蔵可撓性ホースを構成するホース本体のホース壁部分を拡大して示した断面図である。 本発明第1実施形態のチューブ内蔵可撓性ホースを構成するホース本体の製造に用いられる可撓性条帯の断面図である。 本発明第2実施形態のチューブ内蔵可撓性ホースのホース本体とチューブが接合される部分を拡大して示した断面図である。 本発明第3実施形態のチューブ内蔵可撓性ホースのホース本体とチューブが接合される部分を拡大して示した断面図である。 本発明第4実施形態のチューブ内蔵可撓性ホースのホース本体とチューブが接合される部分を拡大して示した断面図である。
以下図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。本発明は以下に示す個別の実施形態に限定されるものではなく、その形態や用途を変更して実施することもできる。第1の実施の形態として、家庭用電気掃除機における実施の形態のチューブ内蔵可撓性ホース1について説明する。図1は電気掃除機の全体の外観を示し、チューブ内蔵可撓性ホース1は、掃除機本体99に設けられた吸気口に接続管(口元部材)95を介してチューブ内蔵可撓性ホース1の一端で接続され、チューブ内蔵可撓性ホース1の他端は手元操作部98に接続され、手元操作部98に連続して延長管97、続いて床用ノズル96が接続されて電気掃除機が構成されている。 
チューブ内蔵可撓性ホース1は、複数本の導電線を備えている。導電線は、チューブ内蔵可撓性ホース1のチューブ内に挿通されている。導電線によって、手元操作部98に設けられたスイッチの入力信号を掃除機本体99に伝達したり、床用ノズル96に内蔵されたブラシ駆動用モータに電力を供給したりできる。電気掃除機においては、チューブ内蔵可撓性ホース1に内蔵されたチューブを洗浄液などの液体や還流空気などを送る用途に使用することもできる。 
図2及び図3に本発明第1実施形態のチューブ内蔵可撓性ホース1の構造を示す。図2では、左側上側半分を断面図で、残りを外観で示している。図3は、ホース壁とチューブが接合される部分を拡大した断面図である。なお、これらの図において、チューブ3は断面ではなく外観で示しており、チューブ3に挿通された導電線は図示を省略している。 
チューブ内蔵可撓性ホース1は、可撓性を有する合成樹脂によって略円筒状に形成されたホース壁を有する可撓性ホース本体2と、可撓性を有するチューブ3が接着材4により接合一体化された可撓性ホースである。チューブ3は、前記可撓性ホース本体2の内周面にホース長さ方向に沿って配置され、接着一体化されている。 
可撓性ホース本体2の構造をホース壁部分の断面で図4に示す。可撓性ホース本体2は、合成樹脂製の可撓性条帯Tが螺旋状に捲回されて、互いに隣接する可撓性条帯Tの側縁部が一体化されてホース壁21が構成された可撓性ホースである。本実施形態においては、可撓性条帯Tは、図5にその断面を示すように、ホース壁21となる略S字状断面の部分21Tと、リップ22となる部分22Tを有している。 
すなわち、本実施形態においては、可撓性ホース本体2は、ホース壁21とリップ22とが一体化されたホースである。ホース壁21は、その内周面に螺旋状の凹凸条を有する。すなわち、ホース壁21の内周面には、ホース内側から見て凹溝や凸条となるような凹凸条が、螺旋状に備えられている。また、ホース壁21は、可撓性条帯TのS字状断面部分21Tによって、じゃばら状に形成されており、ホース内周の凹溝部分はそのままホース外周面の凸条部分となっている。 
そして、ホース壁21の内周面には、内周面に設けられた凹溝を覆うように、リップ22が、凹溝に沿って螺旋状に設けられている。そして、可撓性ホース本体2においては、リップ22と、ホース壁21の内周部204とが、ホースの最内周側に位置していて、ホースの内側には、リップ22とホース壁の内周部204のみが露出している。すなわち、可撓性ホース本体2において、ホース本体のホース最内周側に配置される内周部分は、リップ22と内周部204という2つの螺旋状部分を有している。換言すれば、可撓性ホース本体の内周面のうちホースの最内周部に配置される内周部分は、交互に螺旋状に配置される2つの螺旋状領域S1、S2を有している。そして、本実施形態では、リップ22が第1の螺旋状領域S1に、内周部204が第2の螺旋状領域S2に対応している。 
チューブ3が接着材4によって可撓性ホース本体2の内周面に接合一体化される際には、チューブ3と、リップ22および内周部204とが対向するように配置されて、ホース本体2とチューブ3の間が接着材4によって接着される。接着材4はチューブ3との接着性が良好な接着材が選択される。 
ここで、ホース本体2のリップ22とホース壁の内周部204とは、異なる樹脂材料で形成されており、リップ22を構成する樹脂材料と、内周部204を構成する樹脂材料とでは、接着材4に対する接着性が異なっている。換言すれば、ホース本体の最内周に設けられた2つの螺旋状領域S1,S2の表面は、互いに、接着材4に対する接着性が異なっている。 
本実施形態においては、リップ22(第1の螺旋状領域S1)を構成する樹脂は、接着材4に対する接着性が高い樹脂であり、ホース壁の内周部204(第2の螺旋状領域S2)を構成する樹脂は、接着材4に対する接着性が低い(実質的に接着しない)樹脂である。その結果、チューブ内蔵可撓性ホース1において、チューブ3と可撓性ホース本体2の間は、リップ22(第1の螺旋状領域S1)では、接着材4によって接着(接合)一体化される一方で、ホース壁の内周部204(第2の螺旋状領域S2)では、実質的に接着(接合)一体化されていない。 
ここで、第2の螺旋状領域S2においてホース本体2とチューブ3(接着材4)とが実質的に接着一体化されていない(実質的に非接着である)とは、両者が完全に非接着であることに限定されず、チューブ内蔵可撓性ホース1の使用時に与えられる変位や力によって、第2の螺旋状領域S2におけるホース本体2とチューブ3(接着材4)との間の接着が損なわれて(はがれて)しまうような、弱い接着状態を含む。 
可撓性ホース本体2やチューブ3を構成する合成樹脂としては、例えばポリオレフィン系樹脂などの比較的軟質な合成樹脂材料が例示される。ポリオレフィン系樹脂としては、ポリプロピレン樹脂(PP)、
ポリエチレン樹脂(PE)、エチレン酢酸ビニル共重合体樹脂(EVA)などが例示される。軟質塩化ビニル樹脂(PVC樹脂)、や熱可塑性エラストマ(TPE)などを使用することもでき、その他の樹脂材料で、可撓性ホース本体2やチューブ3を構成しても良い。 
接着材4としては、可撓性ホース本体2やチューブ3と同じ種類の樹脂からなるホットメルト型接着材などが使用できる。また、溶剤を用いた接着剤や、反応型接着剤といった他の接着材料を接着材4として用いることもできる。また、チューブ3を熱可塑性樹脂で構成して、チューブ3の表面の一部を溶融させて、その部分を接着材4として用いてホース本体2に接着するようにしても良い。 
本実施形態においては、可撓性ホース本体2のホース壁部分21(条帯TのS字状部分21T)は、融点が110℃のオレフィン樹脂、特に線形低密度ポリエチレン樹脂(LLDPE)で構成されており、ホース最内周に配置されたホース壁内周部204(第2の螺旋状領域S2)もまた、同じ樹脂で構成されている。一方、可撓性ホース本体2のリップ22(条帯Tのリップ部分22T,第2の螺旋状領域S2)は、融点が90℃のオレフィン樹脂、特に高ビニル配合のEVA樹脂で構成されている。そして、接着材4としては、熱可塑性接着材(EVA樹脂)が使用されている。 
このような材料を選択することにより、ホース壁部分21とリップ22とを共押出を利用して接合一体化して可撓性樹脂条帯Tを成形しながら、接着材4の溶融温度や接着条件を適宜調整することによって、特に融点の差を利用して、ホース壁内周部204と接着材4を実質的に非接着としながら、リップ22と接着材4とを接着することができる。 
2つの螺旋状領域S1,S2のうち、一方を接着材4と接着し、他方を接着材4と実質的に接着しないものとする手段としては、これら螺旋状領域S1、S2の間で、表面の接着性を異ならせればよい。接着性を異ならせるためには、本実施形態のように融点の違いを利用したり、後述する実施形態のように樹脂の相溶性の程度を異ならせたりすることができる。あるいは、これら2つの領域のいずれかまたは両方に、接着性を高める、あるいは接着性を弱める(実質的に非接着とする)表面処理を行って、これら螺旋状領域S1、S2の間で、表面の接着性を互いに異ならせるようにしても良い。  
チューブ内蔵可撓性ホース1の製造方法について説明する。チューブ3は、公知の方法、例えば押出成形や、いわゆる連続ブロー成形法などにより製造しておく。 
可撓性ホース本体2の製造にあたっては、まず、2種類の樹脂材料を押出し機に供給して、これら樹脂材料を半溶融状態で共押出しして、図5に示すような可撓性条帯Tを作成する。条帯Tには、内向き側縁部201、外周部202、立上り部203、内周部204、外向き側縁部205が順次連設されて構成された略S字状部分21Tと、内周部204と外向き側縁部205が接続される部分から分岐したリップ部分(延長部)22Tが設けられており、略S字状部分21TがLLDPE樹脂により、リップ部分22TがEVA樹脂により共押出されて形成されている。押出された条帯Tはその後冷却されて、その断面形状が固定される。 
その後、いわゆるスパイラル成形法により、可撓性条帯Tによって可撓性ホース本体2を製造する。公知のホース製造装置のガイドシャフトの周囲に、可撓性条帯Tが螺旋状に捲回される。条帯Tは、内向き側縁部201が先行して捲回された条帯の外向き側縁部205に重なり合うように捲回され、互いに重ね合わせられた内向き側縁部201と外向き側縁部205の間に接着剤30を充填し接着することにより、接合一体化されて、略S字状部分21Tが螺旋状の凹凸条を備えるホース壁21となり、リップ部分22Tがリップ22となって、可撓性ホース本体2が連続して製造される。接着剤30としては、前記条帯Tの略S字状部分21Tと同じ種類の樹脂からなるホットメルト型接着材などが使用できる。 
得られた可撓性ホース本体2を所定長さに切断し、チューブ3をホース本体の内部にホース長さ方向に沿って挿通し、接着材4を用いてチューブ3をホース本体2の内周面に接合一体化して、チューブ内蔵可撓性ホース1が得られる。この接着工程は、欧州特許EP1011960(B1)公報や、国際公開WO2008/035484号公報などに開示された公知の接着工程により行うことができる。 
そして、この接着工程における接着材の選択や接着の条件等を適宜調整することによって、上記実施形態のような、一方の螺旋状領域S1においては、可撓性ホース本体2の内周部分と可撓性チューブ3が互いに接合(接着)され、他方の螺旋状領域S2においては、可撓性ホース本体2の内周部分と可撓性チューブ3が実質的に接合されていないような、チューブ内蔵可撓性ホース1を得ることができる。  
チューブ内蔵可撓性ホース1の作用及び効果を説明する。チューブ内蔵可撓性ホース1においては、チューブ3とホース本体2が接着されるべく対向配置されるホース本体2の最内周の部分が、接着材4との接着性が異なる2つの螺旋状領域S1,S2を有するようにされていて、一方の螺旋状領域S1においては、可撓性ホース本体2の内周部分と可撓性チューブ3が互いに接合され、他方の螺旋状領域S2においては、可撓性ホース本体2の内周部分と可撓性チューブ3が実質的に接合されていない。従って、ホース本体2とチューブ3は、チューブの長手方向に沿って断続的に接着されている。 
もしも、ホース本体2とチューブ3が連続的に接着されていると、接着材4やチューブ3の影響によって、接着された部分のホース壁が硬くなってあまり変形しなくなってしまい、ホース本体の変形を大きく規制してしまうため、チューブ内蔵可撓性ホースの可撓性や伸縮性を阻害してしまう。一方、上記チューブ内蔵可撓性ホース1によれば、ホース本体2とチューブ3は、チューブの長手方向に沿って断続的に接着されているので、ホース壁21は、実質的にチューブが接着されていない部分では、変形が許容されるため、伸縮性を妨げられない。従って、上記チューブ内蔵可撓性ホース1によれば、ホース内部に挿通されたチューブ3を接着した部位で可撓性ホース1の伸縮性や曲げ性が阻害されることを抑制できる。 
特に、本実施形態のチューブ内蔵可撓性ホース1のように、接着材4がホットメルト接着材に代表される熱可塑性接着材であり、可撓性ホース本体2の内周部分と可撓性チューブ3が互いに接合される螺旋状領域S1を形成する合成樹脂の融点が、可撓性ホース本体2の内周部分と可撓性チューブ3が互いに実質的に接合されない螺旋状領域S2を形成する合成樹脂の融点よりも低くされていれば、簡単に、ホース本体2とチューブ3の接着・非接着をコントロールできて、チューブ内蔵可撓性ホース1を効率的に製造できる。 
本実施形態においては、2つの螺旋状領域を構成する樹脂の融点の差が20℃となるようにされている。融点の差は、好ましくは10~50℃、特に好ましくは、15~30℃程度にされる。 
また、本実施形態のチューブ内蔵可撓性ホース1のように、ホース本体2には、ジャバラ状のホース壁21から分岐するようにリップ22が設けられていて、リップ22の部分にホース本体2とチューブ3とが接着される螺旋状領域S1が形成されていることが好ましい。このようにされていると、ホース本体2とチューブ3とは、ホース壁21から分岐したリップ部分22においてのみ接着され、ジャバラ状のホース壁部分21には、接着材4と接着される部分がなくなるため、ホース壁部分21の変形や伸縮が阻害されず、チューブ内蔵可撓性ホース1の伸縮性や曲げ性が阻害されることを、特に効果的に抑制できる。  
本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、種々の改変をして実施することができる。以下に本発明の他の実施形態について説明するが、以下の説明においては、上記実施形態と異なる部分を中心に説明し、同様である部分についてはその詳細な説明を省略する。また、以下に示す実施形態は、その一部を互いに組み合わせて、あるいは、その一部を置き換えて実施することもできる。 
図6には、本発明の第2実施形態のチューブ内蔵可撓性ホース5を示す。本実施形態においては、可撓性ホース本体55にチューブ3が接着材4によって接着されており、可撓性ホース本体55の断面形状は、第1実施形態におけるものと同様にされている。本実施形態においては、ジャバラ状のホース壁51の内周部504に、ホース内側に面するように被覆部53が設けられている。 
また、本実施形態では、ホース壁51を構成するS字状断面部分と、リップ部52とは、同じ樹脂材料により構成されている。一方で、被覆部53は、ホース壁51やリップ52とは異なる樹脂材料により構成されている。より具体的には、ホース壁51やリップ52は、熱可塑性の接着材4とは非相溶性の(すなわち熱溶着しにくい)樹脂材料により構成されており、被覆部53は、熱可塑性の接着材4と相溶性の(すなわち熱溶着しやすい)樹脂材料により構成されている。 
すなわち、本実施形態では、ホース壁51の内周部504に設けられた被覆部53の部分が、接着材4(チューブ3)と接着される第1の螺旋状領域S4になって、リップ52の部分が、接着材4(チューブ3)とは実質的に接着されない第2の螺旋状領域S3となっている。 
より具体的には、本実施形態では、接着材4として、EVA樹脂を主体とするホットメルト接着材が用いられ、ホース壁51とリップ52とは、EVA樹脂とは非相溶性の軟質塩化ビニル樹脂(軟質PVC樹脂)で構成され、被覆部53はEVA樹脂で構成されている。なお、ホース壁51の内周部504と被覆部53とは、改質EVA樹脂などの接着層(図示せず)を介して一体化されている。 
あるいは、本実施形態のチューブ内蔵可撓性ホース5において、接着材4として低密度ポリエチレン樹脂(LDPE)を主体とするホットメルト接着材を用い、ホース壁51とリップ52とを、LDPE樹脂とは非相溶性の軟質塩化ビニル樹脂(軟質PVC樹脂)で構成し、被覆部53をLDPE樹脂で構成することも可能である。この場合は、ホース壁51の内周部504と被覆部53とは、塩化ビニルがグラフトされたポリエチレン樹脂などの接着層により一体化できる。 
本実施形態のチューブ内蔵可撓性ホース5も、第1実施形態と同様の工程によって製造することができ、チューブ内蔵可撓性ホース5の伸縮性や曲げ性が阻害されることを抑制できる。 
このように、ホースとチューブとが接着されるべく対向配置される、ホースの最内周に配置される内周部分において、交互に配置される2つの螺旋状領域を設けた際に、いずれの螺旋状領域を接着材と接着可能とし、いずれの螺旋状領域を接着材と実質的に接着しないかは任意である。 
また、本実施形態のように、熱可塑性接着材を構成する合成樹脂との相溶性の差を利用して、第1螺旋状領域と第2螺旋状領域の接着性の差を付けるようにしても、簡単に、ホース本体55とチューブ3の接着・非接着をコントロールできて、チューブ内蔵可撓性ホース5を効率的に製造できる。 
図7には、本発明の第3実施形態のチューブ内蔵可撓性ホース6を示す。本実施形態においては、可撓性ホース本体66にチューブ3が接着材4によって接着されている点は第1実施形態におけるものと同様である。本実施形態においては、可撓性ホース本体66の構成が第1実施形態や第2実施形態とは異なっている。可撓性ホース本体66は、硬鋼線を硬質樹脂で被覆した樹脂被覆金属線を螺旋状に捲回して、ホース本体の螺旋状補強体61として、螺旋状補強体61,61を覆うように、軟質樹脂製の条帯を螺旋状に捲回一体化して形成したホース壁62を設けて、両者を接着一体化して構成されている。 
可撓性ホース本体66は
、螺旋状補強体61,61の間に設けられた軟質樹脂製のホース壁62が伸びたりたわんだりすることにより、伸縮可能になっている。本実施形態においては、可撓性ホース本体66のホース壁62は、螺旋状補強体61,61の間の部分で、ホースの最内周部分に配置されており、チューブ3を接合一体化する接着材4は、この部分に接着されうるようになっている。 
ホース壁62の螺旋状補強体61,61の間の部分は、螺旋状補強体61と平行に設けられた3つの螺旋状領域S5,S6,S5に分かれている。これら螺旋状領域は、接着材4と接着する第1の螺旋状領域S5(ホース壁断面におけるA区間の部分)と、接着材4とは実質的に接着しない第2の螺旋状領域S6(ホース壁断面におけるB区間の部分)とが、交互に設けられて、ホース内側から見ると、螺旋状補強体61、第1螺旋状領域S5,第2螺旋状領域S6,第1螺旋状領域S5,螺旋状補強体61・・・と並ぶように設けられている。このように、ホースの最内周に設けられる螺旋状領域は3つ以上であっても良い。 
本実施形態において、ホース壁62は同一材料で構成される軟質樹脂製可撓性条帯により形成されているが、第2螺旋状領域S6には、接着材4との接着性を妨げる物質がコーティングされている。即ち、この領域では接着材に対し非接着性にする表面処理がされていて、接着材4とホース壁62とは接着しない。従って、本実施形態においても、チューブ内蔵可撓性ホース6の伸縮性や曲げ性が阻害されることを抑制できる。 
具体的には、ホース壁62はEVA樹脂により形成され、接着材4もEVA樹脂を主体として形成されており、コーティング処理がされていない第1螺旋状領域S5では、両者が接着する。一方で、第2螺旋状領域S6の部分には、例えばフッ素系離型剤やシリコーン系撥油剤といった処理剤などの、EVA樹脂を主体とする接着材4と接着しない処理剤(非接着性のコーティング剤)が塗布されている。 
また、本実施形態のように、非接着性のコーティング材の塗布によって接着材4とホース壁の接着性を調整するようにすれば、簡単に、ホース本体66とチューブ3の接着・非接着をコントロールできて、チューブ内蔵可撓性ホース6を効率的に製造できる。  
図8には、本発明の第4実施形態のチューブ内蔵可撓性ホース7を示す。本実施形態においては、可撓性ホース本体77にチューブ3が接着材4によって接着されている点は他の実施形態におけるものと同様である。本実施形態においては、可撓性ホース本体77の構造が他の実施形態とは異なっている。可撓性ホース本体77では、凹凸条を有するように押出成形された合成樹脂製条帯を螺旋状に捲回し、互いに隣接する条帯側縁部を接着一体化してジャバラ状のホース壁72が構成されている。ジャバラ状のホース壁72は、2条の螺旋状の凹凸条を有するように構成されている。 
可撓性ホース本体77は、ジャバラ状のホース壁72が変形・伸縮することにより、伸縮可能になっている。本実施形態においては、ジャバラ状のホース壁72において、ホース内側から見て凸条となるように形成された2条の螺旋状領域S7,S8が、ホースの最内周部分に配置されており、チューブ3を接合一体化する接着材4は、この部分に接着されるようになっている。 
本実施形態において、ホース壁72は同一材料で構成される合成樹脂製可撓性条帯により形成されているが、第1螺旋状領域S7には、接着材4との接着性を高める物質がコーティングされている。即ち、接着材4との接着性を高める表面処理がされている。具体的には、ホース壁62はPP樹脂により形成され、接着材4はLDPE樹脂を主体として形成されており、コーティング処理がされていない第2螺旋状領域S8では、両者は実質的に接着しない。 
一方で、第1螺旋状領域S7の部分には、接着材4と接着可能とするプライマーが塗布されていて、この部分では、接着材4とホース壁72が接着する。従って、本実施形態においても、チューブ内蔵可撓性ホース6の伸縮性や曲げ性が阻害されることを抑制できる。 
本実施形態に示されるように、接着材4と接着する螺旋状領域S7と、接着材4とは実質的に接着しない領域S8とは、両者が直接隣接するように設けられていなくても良い。 
また、本実施形態のように、プライマー等の塗布によって、接着材4とホース壁の接着性を高める表面処理を行うようにすれば、簡単に、ホース本体77とチューブ3の接着・非接着をコントロールできて、チューブ内蔵可撓性ホース7を効率的に製造できる。接着性を高める表面処理は、プライマーに限定されず、カップリング剤の適用や、プラズマ処理などの他の処理によって表面処理しても良い。なお、本実施形態におけるプライマーと第3実施形態における非接着性のコーティング材を併用して、2つの螺旋状領域の接着性を調整することもできる。  
接着材4とホース本体2,55,66,77とを、互いに接着もしくは実質的に接着しないようにするための樹脂や処理剤等の組み合わせは、上記実施形態において例示した組み合わせに限定されるものではなく。公知の知見に基づいて、互いに接着もしくは実質的に接着しないよう、樹脂や処理剤や接着条件を選択・調整すればよい。 
また、可撓性ホース本体の具体的形状や構造も、上記実施形態に限定されるものではなく、さまざまなホースを可撓性ホース本体として使用できる。中でも、合成樹脂製の可撓性条帯を螺旋状に捲回一体化して形成したホース壁を有する可撓性ホースを採用すれば、交互に螺旋状に配置され接着性が異なる2つの螺旋状領域を、ホース本体の製造時に簡単に設けることができて、製造効率が高い。 
また、チューブ3は、上記実施形態において例示したような、押出成形した直管状のものであっても良いが、他の形態のチューブであっても良い。例えば、連続ブロー成形したようなジャバラ状の管壁を有するものであっても良く、このようなチューブは柔軟であるため、ホースの可撓性を妨げず、特に好ましい。また、チューブの断面は、円形であっても良いし、楕円形、半円形、多角形といった他の形状であっても良い。 
また、上記実施形態においては、電気掃除機用のチューブ内蔵可撓性ホースを例として説明したが、電気掃除機以外の他の技術分野、例えば、主液と補助液を送る産業用ホースにも本発明のチューブ内蔵可撓性ホースは応用できる。即ち、チューブ内蔵可撓性ホースの用途は特に限定されない。 
本発明の可撓性ホースは、ホース内周面にチューブが一体化されていて、チューブ内に導線を挿通したり、他の流体を流したりできて産業上の利用価値が高い。
1 チューブ内蔵可撓性ホース,   2 可撓性ホース本体,   21 ホース壁,   204 内周部,   22 リップ,   S1 第1螺旋状領域,   S2 第2螺旋状領域,   T 可撓性条帯,   21T S字状部分,   22T リップ部分,   3 チューブ,   4 接着材,   5,6,7 チューブ内蔵可撓性ホース,   55,66,77 可撓性ホース本体,   51,62,72 ホース壁,   52 リップ,   61 螺旋状補強体,   S4,S5,S7 第1螺旋状領域,   S3,S6,S8 第2螺旋状領域,   99 掃除機本体,   98 手元操作部,   97 延長管,   96 床用ノズル,   95 接続管 

Claims (5)

  1. 合成樹脂製の可撓性条帯を螺旋状に捲回一体化して形成されたホース壁を有する可撓性ホース本体と、前記可撓性ホース本体の内周面にホース長さ方向に沿って接着材により接合一体化された可撓性チューブと、を有する可撓性ホースであって、前記可撓性ホース本体の内周面のうちホースの最内周部に配置される内周部分は、交互に螺旋状に配置される2つの螺旋状領域を有しており、前記2つの螺旋状領域の表面は、互いに、前記接着材に対する接着性が異なっていて、一方の螺旋状領域においては、可撓性ホース本体内周部分と可撓性チューブが互いに接合され、他方の螺旋状領域においては、可撓性ホース本体内周部分と可撓性チューブが実質的に接合されていない可撓性ホース。
  2. 接着材は熱可塑性接着材であり、可撓性ホース本体内周部分と可撓性チューブが互いに接合される螺旋状領域を形成する合成樹脂の融点が、可撓性ホース本体内周部分と可撓性チューブが互いに実質的に接合されない螺旋状領域を形成する合成樹脂の融点よりも低くされた請求項1に記載の可撓性ホース。
  3. 接着材は熱可塑性接着材であり、可撓性ホース本体内周部分と可撓性チューブが互いに接合される螺旋状領域を形成する合成樹脂は前記熱可塑性接着材と相溶性の熱可塑性樹脂であり、可撓性ホース本体内周部分と可撓性チューブが互いに実質的に接合されない螺旋状領域を形成する合成樹脂は前記熱可塑性接着材と非相溶性の熱可塑性樹脂である請求項1に記載の可撓性ホース。
  4. 可撓性ホース本体内周部分と可撓性チューブが互いに接合される螺旋状領域には、接着材との接着性を高める表面処理がされている請求項1に記載の可撓性ホース。
  5. 可撓性ホース本体内周部分と可撓性チューブが互いに実質的に接合されない螺旋状領域には、当該螺旋状領域を接着材に対し非接着性にする表面処理がされている請求項1に記載の可撓性ホース。 
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