WO2016056386A1 - 電気接合方法及び電気接合装置 - Google Patents

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佐々木 広治
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オリジン電気株式会社
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Definitions

  • ring mash (registered trademark) bonding is known as one method for electrically bonding a first member to be bonded and a second member to be bonded with high bonding strength (see Patent Document 1).
  • the outer diameter of the bonded portion of the first bonded member is made somewhat larger than the inner diameter of the bonded portion of the hole of the second bonded member, and the first bonded member Are placed so as to slightly overlap the bonded portion of the hole portion of the second bonded member, and the first bonded member and the second bonded member are placed in this state.
  • the joined parts are plastically flowed, and the joined parts of the first joined members are pushed into the joined parts of the holes of the second joined members to perform electrical joining. .
  • this ring mash joining is that the joined portion of the first joined member and the joined portion of the second joined member are plastically flowed by the applied pressure and the joining current, and the joined portions are joined. Since the area is increased and the vicinity of the outer peripheral surface of the bonded portion of the first bonded member and the vicinity of the inner peripheral surface of the bonded portion of the second bonded member are finally solid-phase bonded with a certain bonding width, That is, it is difficult to be affected by the contamination of the surfaces of the joined parts, the surface roughness, etc., and a large joining strength can be obtained.
  • the member to be joined is carbon steel containing carbon to some extent, steel whose surface is carburized, or iron-based material containing carbon such as casting, undesired quenching is performed during electrical joining. Therefore, even if a large joint strength is obtained by the ring mash joining method, the hardness of the joint portion including the joint portion increases and becomes brittle, resulting in a problem that the mechanical strength is lowered as a result. Therefore, when the member to be joined is carbon steel containing carbon to some extent, steel whose surface is carburized, iron-based material such as casting, etc. It is necessary to temper the joined portion by flowing the gas (see Patent Document 2).
  • JP 2004-17048 A Japanese Patent No. 3648092
  • the bonded article When a bonded article electrically bonded by such a ring mash bonding method is used in a device or apparatus in which large vibrations or external forces in various directions are applied during operation, the bonded article has various directions in the bonded portion. There is a demand to maintain the life of the bonded article even when a large vibration or impact force is applied.
  • the distance (dimension) in which the bonded portion of the first bonded member is pushed into the bonded portion of the hole of the second bonded member during bonding may vary. obtain.
  • there is a demand for obtaining a stable bonding strength even when the area of the bonding portion may vary.
  • a bonded portion of the first bonded member is bonded to either or both of the first bonded member and the second bonded member.
  • a relative displacement amount setting unit for setting a distance for relatively displacing the bonded portion of the second bonded member.
  • the method for manufacturing a bonded article according to the first aspect includes, for example, a step (S2) of providing a first bonded member 3 as shown in FIGS. 1 and 5; and the first bonded member 3; Providing a second joined member 4 to be joined, the second joined member 4 having a hole 4A for receiving a part of the first joined member 3 (S3);
  • the first bonded member 3 or the second bonded member 4 is such that the bonded portion of the first bonded member 3 and the bonded portion of the second bonded member 4 are relatively at the time of bonding.
  • the said 2nd to-be-joined member 4 or the said 1st to-be-joined member 3 has the setting surface 3F which faces the said relative displacement amount setting part 4D.
  • the relative displacement amount setting unit 4D has a first energization suppression layer 5 that suppresses energization during bonding.
  • the relative displacement amount setting unit of the first member 3 or the second member 4 to be in contact with the setting surface 3F of the member 3 or the second member 4 4D and the second bonded member 4 or the setting surface 3F of the first bonded member 3 is formed on one or both of the energization suppression layers 5; the first bonded member 3 and the first bonded member 3 A step of applying pressure to the second member to be bonded 4 (S5); a current for bonding to the first member to be bonded 3 and the second member to be bonded 4 in a state where the pressure is applied.
  • the electrical joining device of the second aspect includes a first positioning member 7 for determining a position in a direction perpendicular to the central axis XY of the cylindrical first member 3 to be joined.
  • a central axis XY of the hole 4A of the second member 4 having a circular shape 4A for receiving the first member 3 is defined by the first member 3;
  • a second positioning member 8 that determines the position of the second member 4 to be aligned with the central axis XY; and the first member to be bonded in the direction of the aligned central axis XY. 3 and 8 to be displaced relatively to each other and the second member 4 to be joined; for example, as shown in FIG.
  • the first member 3 to be joined and the second member to be joined A pressurizing device 12 for applying pressure to the joining member 4; a current between the first and second joined members 3 and 4; In order to flow, the first and second electrodes 1 and 2 are in contact with the first and second members to be joined 3 and 4 respectively; the first positioning member 7 and the second positioning member 8 are The members to be joined 3 and 4 are fixed by expanding or contracting in the direction intersecting the central axis XY, respectively, and the members to be joined 3 and 4 are positioned.
  • the pressurizing device 12 may also serve as a member-to-be-joined member displacement device that displaces the member to be joined while applying pressure.
  • a method for manufacturing a bonded article according to a third aspect is a method for manufacturing a bonded article according to the first aspect, for example, as shown in the flowcharts of FIGS. 1 to 3 and FIG.
  • the relative displacement direction width of the first and second members to be joined of the joint formed between the joint member 3 and the second member 4 is the first width before the start of joining.
  • a relative displacement amount setting that sets a distance at which the bonded portion of the first bonded member and the bonded portion of the second bonded member are relatively displaced during bonding.
  • One of the first member to be joined or the second member to be joined is provided with a part, and the other is provided with a setting surface facing the relative displacement amount setting part. Further, when a post-heating current is passed through the electrically bonded members to temper the joint portion, a part of the post-heating current flows through the relative displacement amount setting unit and the setting surface.
  • FIG. 1A shows a state where no pressure is applied to the first bonded member 3 and the second bonded member 4 by the first bonding electrode 1 and the second bonding electrode 2. That is, a state before joining in which the first member 3 to be joined is placed in alignment with the second member 4 is shown.
  • FIG. 1B shows a state in which the first member 3 and the second member 4 are electrically joined.
  • the central axis XY used in the description of the embodiment of the present invention refers to the direction in which the first member 3 and the second member 4 are pressurized, that is, the first member at the time of joining. It refers to a straight line passing through the center of the first member to be joined 3 in the direction in which the joining member 3 and the second member to be joined 4 are relatively displaced.
  • the electrode also serves as a pressurizing device will be described, but a separate body may be used as shown in FIG. At this time, the electrode is firmly in contact with the member to be joined.
  • the member to be joined may be sandwiched between the electrodes, for example, on the surface 3B.
  • the electrode and the contacted member may be brought into firm contact by forming the electrode as a sheet or a thin plate and sandwiching the electrode between the pressing portion of the pressing device and the member to be bonded.
  • the first member 3 to be joined is made of an iron-based material containing carbon.
  • the first member 3 to be joined has, for example, a circular cross section in the direction perpendicular to the central axis XY, and the outer surface thereof is the same as the surface 3A on which the first joining electrode 1 abuts and the central axis XY.
  • the surface 3B having a large diameter extending in the direction of the surface 3B, the inclined surface 3C inclined from the surface 3B in the direction of the central axis XY, the surface 3D having a slightly smaller outer diameter than the portion of the surface 3B, and the surface 3D from the central axis X-
  • the setting surface 3F will be described later.
  • the inclined surface 3E is used to form an empty portion for storing a metal material that has been melted or plastically flowed at the time of joining. Therefore, if there is another empty portion for storing the metal material that has been plastically flowed, it is not necessary.
  • 2nd member 4 to be joined consists of cast iron castings containing carbon.
  • the second member 4 to be joined has a hole 4A which is a through hole here.
  • the hole 4A has at least a part of the inner surface 4B having an inner diameter somewhat larger than the outer diameter of the surface 3B of the large-diameter portion of the first member 3 to be joined, somewhat protruding in the central axis XY direction from the inner surface 4B.
  • annular relative displacement amount setting portion 4D projecting perpendicularly to the central axis XY direction from the portion 4C to be joined.
  • the annular relative displacement amount setting section 4D has an inner surface 4D1 that is substantially parallel to the central axis XY direction.
  • the inner diameter 4D1 of the relative displacement amount setting part 4D is larger than the outer diameter of the surface 3G of the small diameter part of the first bonded member 3, and the relative displacement setting part 4D is in contact with the first bonded member 3. do not do.
  • Reference numeral 4E denotes an inlet side surface of the hole 4A of the second member 4 to be joined, that is, a surface on the side where the first member to be joined is inserted, and 4F denotes an end surface opposite to the surface 4E. Shall be shown.
  • the bonded article obtained by electrically bonding the first member 3 and the second member 4 is used in a device or apparatus having a large mechanical stress such as vibration in various directions, vibrations in various directions, etc. Is set between the setting surface 3F and the relative displacement amount setting portion 4D, the joint portion between the first member 3 and the second member 4 and the setting surface 3F and the relative displacement amount setting. Since mechanical stress due to vibration or impact force is shared with the part 4D, the mechanical stress applied to the joint is reduced. Therefore, it is possible to improve the reliability of the joined article composed of the first joined member 3 and the second joined member 4 that are electrically joined.
  • it is preferable in terms of mechanical strength that the relative displacement amount setting portion 4D is formed integrally with the other part of the second member 4 to be joined.
  • the parallelism of the surfaces where the setting surface 3F of the 1st to-be-joined member 3 and the relative displacement amount setting part 4D of the 2nd to-be-joined member 4 face each other is good.
  • an external force is applied uniformly over the entire surface between the setting surface 3F and the relative displacement amount setting unit 4D, which helps to further improve the mechanical strength.
  • the relative displacement amount setting unit 4D and the setting surface 3F of the first bonded member 3 is the relative displacement amount between the first bonded member and the second bonded member during bonding. Since the joint width is constant and the joint width of the joint portion is constant, the relative displacement amount setting portion 4D and the setting surface 3F have an important function of making the joint strength of the joined article substantially constant by minimizing the variation in the joint strength. Also do.
  • the energization suppressing layer 5 is formed on the surface 4D2 on the side in contact with the setting surface 3F of the first member 3 to be bonded at the time of bonding.
  • the electricity supply suppression layer 5 and the setting surface 3F of the 1st to-be-joined member 3 and the 2nd to-be-joined member 4 is provided in order to suppress energization so that the post-heating current does not substantially flow with the relative displacement amount setting unit 4D.
  • substantially does not flow means that the value of the current flowing through the energization suppressing layer is relatively small to be negligible compared to the post-heating current flowing through the junction.
  • the current value flowing through the energization suppressing layer may be small as compared with the post-heating current flowing through the junction, but is preferably 1/3 or less, more preferably 1/10 or less, and still more preferably 1/50 or less.
  • “suppress” includes not only suppressing the current value low but also blocking (insulating).
  • the energization suppressing layer 5 is made of an electric insulating film, an electric insulating sheet, a high resistance thin plate, or the like having a material strength and thickness that does not impair the electric insulation or the electric current suppressing force by the pressure applied during electric joining. If it is. In general, the resistance of the joined portion between the first joined member 3 and the second joined member 4 that are electrically joined is so small that it can be ignored. As long as the area of the junction is large enough to allow a value to flow, the current-suppressing layer 5 made of a resistive material having a resistance (herein referred to as high resistance) sufficiently larger than the minimum resistance of the junction may be used.
  • high resistance a resistive material having a resistance
  • Examples of the energization suppressing layer 5 include an alumite-treated aluminum thin plate, a metal oxide film formed by oxidizing the surface 4D2 of the relative displacement amount setting unit 4D, a ceramic thin plate, an electrically insulating paint film, an electrically insulating resin, and the like.
  • an electrically insulating material having a small elasticity or Resistive material is preferable, and it is not preferable to use an electrically insulating material having excellent elasticity such as rubber as the energization suppressing layer 5.
  • the thickness of the energization suppressing layer 5 is not limited, but when the energization suppressing layer 5 is a metal oxide film or the like formed by oxidizing the surface 4D2 of the relative displacement amount setting unit 4D, the relative displacement Depending on the surface roughness of the surface 4D2 of the amount setting unit 4D and the setting surface 3F of the first member 3 to be bonded, the surface 4D2 of the initial relative displacement amount setting unit 4D and the first member 3 to be bonded 3 depend on the surface roughness. In some cases, it is preferable that the distance is smaller from the viewpoint of determining the distance (dimension) H between the setting surface 3F.
  • the surface 3B of the first member 3 to be joined does not contact the inner surface 4B of the hole 4A of the second member 4 to be joined.
  • the first bonded member 3 is positioned and placed on the second bonded member 4 so that the inclined surface 3C of the bonded member 3 contacts the corner of the portion 4C of the second bonded member 4. .
  • the distance between the setting surface 3 ⁇ / b> F of the first bonded member 3 and the energization suppressing layer 5 is “H”.
  • This distance H is a displacement amount in which the first member 3 and the second member 4 are relatively displaced during the joining, and the central axis XY of the joint W shown in FIG. 1B.
  • the relative displacement amount setting portion 4D is formed at a position satisfying this condition, that is, the position of the hole portion 4A of the second member 4 to be joined, and the thickness of the energization suppressing layer 5 is determined.
  • the position of the setting surface 3F of the member 3 is determined.
  • the corner portion of the portion 4C indicates a portion whose cross section is a right angle in the drawing, but may be an inclined surface or a curved surface (C surface) from which the entire circumference of the right angle corner is deleted.
  • the inclined surface 3C of the first member to be bonded 3 is placed in alignment with the inclined surface or curved surface of the portion 4C of the second member 4 to be bonded.
  • the first bonding electrode 1 is moved in the direction of the second bonding electrode 2 along the central axis XY, and is softly brought into contact with the surface 3A of the first member 3 to be bonded.
  • the second bonding electrode 2 supports the second member 4 by contacting the surface 4F of the second member 4 to be bonded.
  • the first bonding electrode 1 moves along the central axis XY, and applies a pressing force that rises to the first bonded member 3 along a predetermined curve.
  • the first bonded member 3 and the second bonded member 4 A junction current flows between them.
  • the corner of the portion 4C serves as a projection. work. Therefore, since the joining current flows concentratedly at the contact portion, the vicinity of the portion where the inclined surface 3C of the first member 3 is in contact with the corner portion of the portion 4C of the second member 4 is. The temperature rises rapidly, and the parts in contact with each other plastically flow.
  • the joined portion W having the joining width H equal to the distance H in which the first joined member 3 has moved in the direction of the central axis XY, that is, the displaced distance H is the first joined member 3 and the second joined member 4. Formed between. Therefore, even if there is a variation due to processing accuracy at the time of manufacturing the first member 3 and the second member 4 or a variation in the applied pressure or the like, the surface of the first member 3 at the time of bonding.
  • the tempering step is performed after the joining step is performed as described above.
  • the applied pressure in the joining process is continuously kept substantially constant.
  • the solidification of the joined portion W is performed at a predetermined time when a post-heating current for tempering is applied after being lowered to almost zero. It may be one that rises in a curve.
  • the post-heating current is allowed to flow after the joint portion W between the first member 3 and the second member 4 is solidified. In the state shown in FIG. 1B, a current for post heating is applied to the first member 3 and the second member 4 through the first bonding electrode 1 and the second bonding electrode 2. .
  • the setting surface 3F of the first bonded member 3 and the relative displacement amount setting portion 4D of the second bonded member 4 are in contact with each other via the energization suppressing layer 5,
  • the post-heating current does not substantially flow between the setting surface 3F of the first bonded member 3 and the relative displacement amount setting portion 4D of the second bonded member 4, and almost all of the post-heating current is used.
  • a current flows between the first member 3 and the second member 4 through the joint W.
  • the relative displacement amount setting unit 4D it is not necessary to flow a large post-heating current compared to the conventional case, and the setting surface 3F of the first member 3 to be bonded and the second member 4 to be relative to each other. Unnecessary heat generation does not occur between the target displacement amount setting unit 4D.
  • the 1st to-be-joined member 3 and the 2nd to-be-joined member 4 are not only the junction part W, but the relative displacement of the setting surface 3F of the 1st to-be-joined member 3 and the 2nd to-be-joined member 4 is.
  • the contact portion with the amount setting portion 4D is also subjected to mechanical stress due to external vibration or impact force, so that it is mechanical compared to the case where the relative displacement amount setting portion 4D and the setting surface 3F are not provided. Strength increases.
  • the energization suppressing layer 5 may be provided on the setting surface 3 ⁇ / b> F of the first bonded member 3 as necessary.
  • the main difference between the first member to be joined 3 and the first embodiment is that the distal end portion thereof is provided with a relative displacement amount setting portion 3J, and the energization suppressing layer 5A is formed on the distal end surface 3J1.
  • the main difference of the second member 4 from Embodiment 1 is that it includes a hole 4A that is a recess having a bottom indicated by the bottom surface 4G, and the energization suppressing layer 5B is provided on the bottom surface 4G in the recess. Is formed.
  • the position of 3J1 and the thicknesses of the conduction suppression layer 5A and the conduction suppression layer 5B are determined.
  • the bottom surface 4G in the recess serves as the setting surface 3F of the first bonded member 3 of the first embodiment.
  • the bottom surface 4G in the recess is determined in advance.
  • the position of the relative displacement amount setting unit 3J and the thicknesses of the energization suppressing layer 5A and the energization suppressing layer 5B are selected so as to determine a desired bonding width H of the bonded portion.
  • the bottom surface 4G of the recess performs the same function as the setting surface 3F described in the first embodiment, it may be referred to as a setting surface.
  • the size and shape of the central axis XY in the vertical direction are not limited.
  • a circular shape having the same size as the diameter is convenient for further improving the mechanical strength against vibration and the like.
  • the parallelism of both of the conduction suppression layers 5A and 5B is high so that the entire surface of the conduction suppression layer 5B comes into close contact with each other.
  • the joining method is almost the same as in the first embodiment, it will not be described in detail.
  • the energization suppressing layer 5A and the energization suppressing layer 5B approach each other and come into contact with each other while increasing the bonding width of the bonding portion.
  • a bonding portion having a predetermined bonding width H as described in the first embodiment is formed, and the bonding process ends.
  • a post-heating current is applied to the first bonded member 3 and the second bonded member 4 through the first bonding electrode 1 and the second bonding electrode 2.
  • the energization suppressing layer 5 ⁇ / b> A and the energization suppressing layer 5 ⁇ / b> B are used for after-heating between the relative displacement amount setting portion 3 ⁇ / b> J of the first bonded member 3 and the bottom portion indicated by the bottom surface 4 ⁇ / b> G of the second bonded member 4. Since a part of the current is prevented from flowing, substantially all of the post-heating current flows through the joint between the first member 3 and the second member 4 and stable tempering is performed. .
  • the joint between the first joined member 3 and the second joined member 4 and the relative displacement amount setting of the first joined member 3 are set. Since the part 3J and the bottom portion indicated by the bottom surface 4G of the second member 4 are subjected to external vibration and impact force, the first member 3 and the second member 4 are joined. The mechanical strength is increased compared to the case where only the part receives external vibration or impact force. For the reason described above, almost all of the post-heating current flows through the joint between the first member 3 and the second member 4 so that the post-heating current is made larger than before. Therefore, stable tempering can be performed.
  • FIG. 3 With reference to FIG. 3, an example of an electrical bonding apparatus according to Embodiment 3 of the present invention will be described.
  • the first member 3 to be bonded is placed in alignment with the second member 4, the first bonding electrode 1 is lightly in contact with the upper surface of the first member 3, The state before the electric joining which the cylindrical 2nd electrode 2 for joining 2 is supporting the 2nd to-be-joined member 4 with a thick short cylinder shape is shown.
  • the first bonding electrode 1 and the second bonding electrode 2 are connected to an electric bonding power source 6.
  • the first member 3 to be bonded is positioned on the second member 4 to be bonded by the positioning member 7.
  • the second member 4 to be bonded is positioned on the second bonding electrode 2 by the positioning member 8.
  • the first positioning member 7 is a member that determines the position of the first bonded member 3 in the direction perpendicular to the XY axis.
  • the second positioning member 8 determines the position of the second member 4 to be joined in the direction perpendicular to the XY axis, and the position in the direction perpendicular to the XY axis relative to the first positioning member 7 is determined. ing. Therefore, the first positioning member 7 and the second positioning member 8 determine the relative positions of the first member 3 and the second member 4 in the direction perpendicular to the XY axis.
  • the first positioning member 7 and the second positioning member 8 can also be applied to the first and second embodiments. Either one of the first positioning member 7 and the second positioning member 8 may be fixed to the electrical joining device, and the other may be configured to be relatively positioned with respect to the one.
  • the first member 3 to be joined is provided with a thick plate-like relative displacement amount setting portion 3J that performs the above-described function at a position located outside the hole 4A of the second member 4 to be joined. Since the relative displacement amount setting unit 3J is applied with a pressure during bonding or tempering, it has a thickness that does not deform or break due to the pressure. Moreover, it is preferable in terms of mechanical strength that the relative displacement amount setting part 3J is formed integrally with the other part of the first member 3 to be joined. On the surface 3J1 facing the surface 4E of the second member to be joined 4 in the relative displacement amount setting portion 3J, an energization suppressing layer 5 similar to that described in the first embodiment is formed.
  • the surface 4E of the second member 4 to be joined performs the same function as the setting surface 3F described in the first embodiment, it can be referred to as a setting surface.
  • the positioning members 7 and 8 have substantially the same structure.
  • the positioning members 7 and 8 include two or more equal members that can move outward and inward in a direction perpendicular to the central axis XY.
  • the positioning member 7 when the positioning member 7 is in the diameter-expanded state, when the first member 3 is placed on the second member 4, the positioning member 7 performs a diameter-reducing operation and the first member Positioning is performed so that the corners of the bonded portion indicated by the surface 3B of the bonded member 3 are evenly positioned on the inclined surface 4H of the second bonded member 4.
  • the first bonded member 3 and the second bonded member 4 are aligned, and the first bonding electrode 1 and the second bonding electrode 2 are connected to the first bonded member 3.
  • the distance between the setting surface 4 ⁇ / b> E of the second member to be bonded 4 and the energization suppressing layer 5 is a predetermined distance H. That is, the distance between the setting surface 4 ⁇ / b> E of the second member 4 to be energized and the energization suppressing layer 5 in a state where the first member 3 is aligned with a predetermined position of the second member 4.
  • the width in the center axis line XY direction of the bonded portion indicated by, the bonded portion indicated by the surface 3B of the first bonded member 3 and the bonded portion indicated by the surface 4B of the second bonded member 4 And the inclination and depth of the inclined surface 4G of the second member 4 to be joined are determined.
  • first bonding electrode 1 and the second bonding electrode 2 are relatively moved along the central axis XY of the first bonded member 3 by the pressurizing / driving mechanism 12 shown in FIG. Can move in a direction toward or away from.
  • the pressurizing / driving mechanism 12 is operated, and the first bonding electrode 1 and the second bonding electrode 1 are moved in the direction in which the distance between the first bonding electrode 1 and the second bonding electrode 2 is reduced.
  • One or both of the bonding electrodes 2 are driven to increase the pressure applied by the first bonded member 3 and the second bonded member 4.
  • the electric power source 6 for electric connection sends a current for bonding via the first bonding electrode 1 and the second bonding electrode 2 to the first bonded member 3 and the second bonded material.
  • Power is supplied to the joining member 4.
  • the solid phase bonding of the first member 3 and the second member 4 is performed by the bonding current, and the energization suppressing layer 5 formed in the relative displacement amount setting unit 3J is the first.
  • the first joining electrode 1 and the second joining electrode 2 stop moving, and the joining process ends.
  • the pressurizing / driving mechanism 12 stops its operation, and the pressure applied between the first member to be joined 3 and the second member to be joined 4 is made substantially constant for subsequent tempering. maintain.
  • the pressurizing / driving mechanism 12 is connected to the first bonded member 3 and the second bonded member 4 via the first bonding electrode 1 and / or the second bonding electrode 2. Is relatively displaced. That is, it works as a member displacement device. Further, the member to be joined may be displaced by displacing the diameter-reduced positioning member 7 or 8 in the direction of the central axis XY with the member to be joined interposed therebetween. The displacement here is a displacement until the first member 3 and the second member 4 are brought into contact with each other before pressurization.
  • the pressurizing / driving mechanism 12 applies pressure between the first bonded member 3 and the second bonded member 4. Apply pressure. A current is passed between the first member 3 and the second member 4 while applying pressure. In this state, the first member 3 and the second member 4 are relatively displaced.
  • the pressurizing / driving mechanism 12 functions as a bonded member displacement device.
  • the pressurizing / driving mechanism 12 may be integrated with the first bonding electrode 1 and / or the second bonding electrode 2.
  • the electric power source 6 for electric joining supplies the first heat current to the first member. Power is supplied to the first member to be bonded 3 and the second member to be bonded 4 through the bonding electrode 1 and the second bonding electrode 2. At this time, the post-heating current does not substantially flow between the relative displacement amount setting portion 3J of the first bonded member 3 and the surface 4E of the second bonded member 4 by the energization suppressing layer 5, and the first It flows through the joint formed between the member 3 to be joined and the second member 4 to be joined. Therefore, the joint portion between the first member 3 and the second member 4 and the joint portion in the vicinity thereof are stably tempered. Thereafter, the pressurizing / driving mechanism 12 moves one or both of the first joining electrode 1 and the second joining electrode 2 in directions away from each other, thereby completing the electrical joining.
  • the electric power source 6 for electrical joining shown in FIG. 3 is the one shown in FIG. 1 of the above-mentioned Patent Document 1, the one shown in FIG. 3 and FIG. 4 of the above-mentioned Patent Literature 2, or a known power source.
  • the power source shown in FIG. 1 of the above-mentioned Patent Document 1 is used, the waveform of the current for bonding and the current for post-heating can be adjusted, so that electric bonding can be performed more effectively. is there.
  • the first bonding electrode 1 is configured to abut on the upper surface of the first bonded member 3, but the first bonding electrode 1 is relatively displaced from the first bonded member 3.
  • the shape may be such that it directly contacts the upper surface of the amount setting portion 3J, and the applied pressure is directly applied to the upper surface of the relative displacement amount setting portion 3J.
  • the shape of the 1st to-be-joined member 3 and the 2nd to-be-joined member 4 should be provided with the relative displacement amount setting part, setting surface, and electricity supply suppression layer 5 in which either of them meets the conditions mentioned above.
  • it is not limited to the shapes of the first to third embodiments.
  • the metal material that is plastically flowed as described above is slightly extruded, as shown in FIG.
  • the inclined surface 3E or the like is formed on the first member 3 to be joined, and an empty portion is provided between the first member 3 and the second member 4 in the vicinity of the joint. Therefore, the plastic fluidized metal is accommodated in the void, and a good electrical joining result can be obtained.
  • an iron-based material and a material of the same system as the member to be joined are given as examples, but the member is not limited to a specific metal material.
  • the first member 3 and the second member 4 are made of a metal material having the same plastic flow temperature or a relatively close temperature from the viewpoint of performing good ring mash joining.
  • the 1st to-be-joined member 3 is located in the center at the time of joining and heat radiation is low compared with the 2nd to-be-joined member 4, the 1st to-be-joined member 3 and the 2nd to-be-joined member 4 and plastic flow If it is made of a metal material having the same temperature or a plastic flow temperature somewhat higher than those of the members to be joined, good joint strength can be obtained.
  • the inclined surface 3C of the first bonded member 3 in the embodiment of the present invention may be not only a linear inclined surface but also a curved inclined surface (C surface). Moreover, it does not necessarily need to be an inclined surface, and when the first member 3 to be joined is placed on the second member 4 to be joined, the portion indicated by the surface 3B of the first member 3 and the second member to be joined. Since the overlapping surface with the portion 4C of the member 4 is flat and the area of the overlapping surface is small, there is no problem at the time of joining.
  • the inclined surface 4H of the second member to be joined is the same as the inclined surface 3C.
  • the corners of the portion 4C of the second member 4 to be joined in the second embodiment are also the same as the corners of the sloped surface 3C of the first member to be joined 3 described in the first embodiment.
  • it may be a curved surface (C surface).
  • the corner portion of the bonded portion indicated by the surface 3B of the first bonded member 3 in FIG. 3 may of course be an inclined surface or a curved surface (C surface) as described above.
  • the second bonded member 4 is placed on the second bonding electrode 2, but the second bonded member 4 is placed on a mounting table (not shown), and the second The first bonded member 3 is set on the bonded member 4 as described above, and then the second bonding electrode 2 rising from the lower side of each drawing is second bonded from the mounting table (not shown).
  • the member 4 and the first bonded member 3 are received and raised, and the first bonded member 3 and the second bonded member 4 are interposed between the first bonding electrode 1 and the second bonding electrode 2. You may make it pressurize on both sides.
  • the manufacturing method of the joined article which is Embodiment 3 of this invention is demonstrated.
  • the electric joining apparatus is activated (S1), and the first member 3 to be joined is provided to the electric joining apparatus (S2).
  • the first bonded member 3 is formed with a setting surface 3F that faces a relative displacement amount setting portion 4D of a second bonded member that will be described next.
  • the second bonded member 4 is provided to the electric bonding apparatus (S3).
  • the second bonded member 4 is formed with a hole 4A for receiving a part of the first bonded member 3, and has a relative displacement amount setting portion 4D.
  • an energization suppressing layer 5 is formed in the relative displacement amount setting unit 4D (FIGS. 1 and 2).
  • the energization suppressing layer may be formed on the first member 3 or both the first member 3 and the second member 4 (5A, 5B (FIG. 2), 5 ( Figure 3).
  • the provided first member 3 and second member 4 are positioned (S4).
  • the second member 4 to be joined is placed on the upper surface of the second joining electrode 2 in a state where the positioning member 8 has moved outward and has a diameter expanded. Next, the positioning member 8 moves inward to reduce the diameter, and positions the second bonded member 4 at a predetermined position of the second bonding electrode 2.
  • the first member 3 to be joined is placed on the second member 4 with the positioning member 7 having an enlarged diameter.
  • the positioning member 7 performs a diameter reducing operation so that the corner portion of the bonded portion indicated by the surface 3 ⁇ / b> B of the first bonded member 3 is evenly positioned on the inclined surface 4 ⁇ / b> H of the second bonded member 4.
  • the positioning member 7 may perform a diameter reducing operation before the first member 3 to be joined is placed on the second member 4. At this time, the positioning member 7 is displaced downward in the figure with the first member 3 sandwiched therebetween, and the first member 3 is brought into contact with the second member 4. Also good.
  • both the members are pressurized (S 5).
  • a joining current is passed through the first member to be joined and the second member to be joined (S6).
  • a joining current flows through the contact portion, the temperature in the vicinity of the contact portion rises, and the portion plastically flows.
  • the first member to be joined and the second member to be joined are relatively displaced until the relative displacement amount setting portion 4D and the setting surface 3F come into contact with each other via the energization suppressing layer 5 (S7).
  • the displacement is performed by the pressurizing / driving mechanism 12 (FIG. 4).
  • the energization suppressing layer 5 comes into contact with the second member 4 to be joined, the first joining electrode 1 and the second joining electrode 2 stop moving.
  • the power supply is temporarily stopped.
  • solid phase bonding is performed between both the bonded members.
  • a post-heating current is passed through the first member to be bonded and the second member to be bonded (S8). By flowing a post-heating current, the joint portion is tempered.
  • the energization suppression layer suppresses the amount of current that flows through the relative displacement amount setting unit 4D and the setting surface 3F.
  • the manufacture of the bonded article having a stable bonding strength is completed with the suppressed current amount (S9).
  • the amount H depends on the position of the relative displacement amount setting part of the first member 3 or the second member 4 to be joined and the second member 4 or the first member 3 before the start of joining. It may be determined by the position of the setting surface and the thickness of the energization suppressing layer 5.
  • the distance H is a displacement amount at which the first member 3 and the second member 4 are relatively displaced during bonding.
  • a pressure is applied between the second joined member having a hole for receiving a part of the first joined member and the first joined member.
  • a current for joining is passed to electrically join the first member to be joined and the second member to be joined, and then the first member to be joined and the second member to be joined joined together.
  • the first joined member or the second joined member is connected to the joined portion of the first joined member and the first joined member during joining.
  • a relative displacement amount setting unit that sets a relative displacement distance between the bonded portion of the two bonded members and the second bonded member or the first bonded member is the relative displacement.
  • the relative displacement of the first member to be joined or the second member to be joined so as to come into contact with the setting surface of the first member to be joined or the second member to be joined through a control layer
  • the energization suppression layer is formed on one or both of the setting surface of the amount setting portion and the second member to be joined or the first member to be joined, and the first joining electrode and the second joining member.
  • the joining current is allowed to flow through the first and second members to be joined in a state where pressure is applied to the first and second members to be joined by electrodes.
  • the post-heating current is applied to the first member to be joined and the second
  • the post-heating current flows through only the joint formed between the first member to be joined and the second member to be joined, and includes the joint. It is characterized by tempering the joint portion in the vicinity thereof.
  • the electrical joining apparatus according to the second aspect of the present invention applies pressure between the second joined member having a hole for receiving a part of the first joined member and the first joined member.
  • the first member to be joined and the second member to be joined are electrically joined by supplying a joining current, and the first member to be joined and the second member to be joined are electrically coupled.
  • An electrical joining apparatus comprising a first joining electrode and a second joining electrode that are tempered by passing a post-heating current through the member, wherein the first joined member and the second joined member A relative displacement amount setting unit that sets a distance at which the bonded portion of the first bonded member and the bonded portion of the second bonded member are relatively displaced during bonding.
  • the second member to be joined or the first member to be joined has the first member to be joined.
  • the relative displacement amount setting portion is connected to the first member to be bonded via an energization suppressing layer at the time of bonding.
  • the relative displacement amount setting portion of the first member to be joined or the second member to be joined and the second member to be joined, so as to contact the setting surface of the second member to be joined The energization suppressing layer is provided on either one or both of the setting surfaces of the first member to be bonded, and the first bonding electrode and the second bonding electrode include the first bonded member and When the joining current is passed through the first member to be joined and the second member to be joined in a state where pressure is applied to the second member to be joined, the energization suppression is performed.
  • An electrical joining method or an electrical joining device is formed between the first joined member and the second joined member in the first aspect or the second aspect.
  • the relative displacement direction width of the first and second members to be joined of the joint is the relative displacement amount setting of the first member to be joined or the second member to be joined before joining is started. It is determined by the position of the portion, the position of the setting surface of the second member to be bonded or the first member to be bonded, and the thickness of the energization suppressing layer.

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Abstract

 重ね合わされる被接合部材(3,4)をチリやスパッタを生じることなく、激しい振動などに対しても機械的強度を向上させることが可能な電気接合物品を得ることを課題とする。第1の被接合部材(3)又は第2の被接合部材(4)は、接合時に前記第1の被接合部材(3)の被接合部(3B)と前記第2の被接合部材(4)の被接合部(4C)とが相対的に変位する距離を設定する相対的変位量設定部(4D)を備え、その相対的変位量設定部(4D)には通電抑制層(5)が形成される。また、前記第2の被接合部材(4)又は前記第1の被接合部材(3)は、前記第1の被接合部材(3)又は前記第2の被接合部材(4)の前記通電抑制層(5)に対面する設定面(3F)を備える。前記第1の被接合部材(3)と前記第2の被接合部材(4)とが位置合わせされた状態では、前記通電抑制層(5)と前記設定面(3F)との距離は接合部の幅(H)と等しい。

Description

電気接合方法及び電気接合装置
 この発明は、一方の被接合部材の一部分を他方の被接合部材の穴部に押し込んで、それぞれの被接合部同士を電気的に接合する電気接合方法乃至は電気接合物品の製造方法及び電気接合装置に関する。
 第1の被接合部材と第2の被接合部材とを大きな接合強度で電気接合する一つの方法として、例えば、リングマッシュ(登録商標)接合が知られている(特許文献1参照)。この電気接合方法は、第1の被接合部材の被接合部の外径を第2の被接合部材の穴部の被接合部の内径よりも幾分大きくしておき、第1の被接合部材の被接合部を第2の被接合部材の穴部の被接合部に僅かに重なるように位置合わせして載置し、その状態で第1の被接合部材と第2の被接合部材とを加圧しながら通電することによって、それら被接合部を塑性流動させ、第1の被接合部材の被接合部を第2の被接合部材の穴部の被接合部に押し込んで行って電気接合を行う。
 このリングマッシュ接合の特徴は、加圧力と接合用電流とによって、第1の被接合部材の被接合部と第2の被接合部材の被接合部とが塑性流動しながらそれら被接合部の接合面積を増やし、最終的にある接合幅で第1の被接合部材の被接合部の外周面近傍と第2の被接合部材の被接合部の内周面近傍とが固相接合されるので、それら被接合部の表面の汚れや、面粗度などの影響を受け難く、大きな接合強度が得られるということにある。
 また、被接合部材が炭素をある程度以上含有する炭素鋼や表面を浸炭処理した鋼、鋳物など炭素を含有する鉄系材料などである場合には、電気接合時に望まない焼き入れが行われてしまうので、リングマッシュ接合方法で大きな接合強度が得られても、接合部を含むその近傍の接合部分の硬度が増大し、脆弱になるので、結果的に機械的強度が低下するという問題がある。したがって、被接合部材が炭素をある程度以上含有する炭素鋼や表面を浸炭処理した鋼、鋳物のような鉄系材料などである場合には、電気接合を行った後、接合部に後熱用電流を流して接合部分の焼き戻しを行うことが必要になる(特許文献2参照)。
特開2004-17048公報 特許第3648092公報
 このようなリングマッシュ接合方法によって電気接合された接合物品が、稼働中に種々の方向の大きな振動や外力がかかるような機器や装置に用いられるとき、前記接合物品の接合部に種々の方向の大きな振動や衝撃力などがかかる場合でも、前記接合物品の寿命をさらに長く維持したいと言う要請がある。
 また、実際の生産ラインにあっては、第1の被接合部材、第2の被接合部材の形状や寸法などに多少のバラつきがあり、かつ電気接合装置にあっても加圧力や、接合用電流などに多少のバラつきを生じるために、接合時に第1の被接合部材の被接合部が第2の被接合部材の穴部の被接合部に押し込まれる距離(寸法)がバラつくことがあり得る。このように接合部の面積などにバラつきを生じ得る場合でも、安定した接合強度を得たいという要請がある。
 本発明の一態様では、前記の問題点を解決するために、第1の被接合部材と第2の被接合部材とのいずれか又は双方に、接合時に第1の被接合部材の被接合部と第2の被接合部材の被接合部とが相対的に変位する距離を設定する相対的変位量設定部を形成する。このため、電気接合された被接合部材に後熱用電流を流して接合部分を焼き戻しする際に、第1の被接合部材又は第2の被接合部材が前記相対的変位量設定部に直接当接すると、後熱用電流の一部分が第1の被接合部材又は第2の被接合部材と前記相対的変位量設定部との当接個所を通して流れてしまう。このことは、焼き戻しの所期の効果が得られないだけでなく、焼き戻しの効果にバラつきを生じる原因となり得る。
 また、第1の被接合部材又は第2の被接合部材と前記相対的変位量設定部との当接箇所を通して流れる電流の分だけ大きな後熱用電流を流さなければならない。前掲の特許文献2に記載してあるように、好ましい焼き戻しを行うためには、接合用電流と同等以上の大きさの後熱用電流を流さなければならず、更に第1の被接合部材又は第2の被接合部材と前記相対的変位量設定部との当接箇所を通して流れる電流の分だけ大きな後熱用電流を流さなければならなくなると、接合用電流に比べてかなり大きな後熱用電流を通電しなければならなくなる。したがって、電気接合用電源の出力容量や無駄な電力損失が大きくなり、経済的に不利であるばかりでなく、第1の被接合部材又は第2の被接合部材と前記相対的変位量設定部との当接箇所に大きな発熱が発生するなど好ましくない現象が生じ得る。
 第1の局面の接合物品の製造方法は、例えば第1図及び第5図に示すように、 第1の被接合部材3を提供する工程(S2)と; 前記第1の被接合部材3と接合すべき第2の被接合部材4であって、前記第1の被接合部材3の一部分を受け入れる穴部4Aを有する第2の被接合部材4を提供する工程(S3)とを備え; 前記第1の被接合部材3又は前記第2の被接合部材4は、接合時に前記第1の被接合部材3の被接合部と前記第2の被接合部材4の被接合部とが相対的に変位する距離を設定する相対的変位量設定部4Dを備えると共に、前記第2の被接合部材4又は前記第1の被接合部材3は前記相対的変位量設定部4Dに対面する設定面3Fを有し、接合時に前記相対的変位量設定部4Dが、通電を抑制する通電抑制層5を介して前記第1の被接合部材3又は前記第2の被接合部材4の前記設定面3Fに当接するように、前記第1の被接合部材3又は前記第2の被接合部材4の前記相対的変位量設定部4D及び前記第2の被接合部材4又は前記第1の被接合部材3の前記設定面3Fのいずれか一方又は双方に前記通電抑制層5が形成され; 前記第1の被接合部材3と前記第2の被接合部材4とに加圧力をかける工程(S5)と; 前記加圧力をかけた状態で接合用電流を前記第1の被接合部材3と前記第2の被接合部材4とに流して接合部を形成する接合時に(S6)、前記相対的変位量設定部4Dと前記設定面3Fとが前記通電抑制層5を介して当接するまで、前記第1の被接合部材3と前記第2の被接合部材4とを相対的に変位させる工程(S7)と; 前記変位させる工程の後に、前記後熱用電流を前記第1の被接合部材3と前記第2の被接合部材4とに流し、前記後熱用電流が実質的に前記第1の被接合部材3と前記第2の被接合部材4との間に形成された前記接合部だけを流れて前記接合部の接合部分の焼き戻しを行う工程(S8)とを備える。典型的には、接合部を含むその近傍の接合部分が焼き戻される。
 第2の局面の電気接合装置は、例えば第3図に示すように、 円筒状の第1の被接合部材3の中心軸線X-Yに直角な方向の位置を定める第1の位置決め部材7と; 前記第1の被接合部材3を受け入れる円形に形成された穴部4Aを有する第2の被接合部材4の前記穴部4Aの中心軸線X-Yを、前記第1の被接合部材3の中心軸線X-Yと合うように、前記第2の被接合部材4の位置を定める第2の位置決め部材8と; 前記合わせられた中心軸線X-Yの方向に、前記第1の被接合部材3と前記第2の被接合部材4とを相対的に変位させる、被接合部材変位装置7、8と; 例えば図4に示すように、前記第1の被接合部材3と前記第2の被接合部材4とに加圧力をかける加圧装置12と; 前記第1と第2の被接合部材3、4との間に電流を流すために、前記第1と第2の被接合部材3、4にそれぞれ接触する第1と第2の電極1、2とを備え; 前記第1の位置決め部材7と第2の位置決め部材8は、それぞれ前記中心軸線X-Yに交差する方向に拡径又は縮径して前記被接合部材3、4を固定し、前記被接合部材3、4の位置決めをするように構成される。ここで、加圧装置12は、加圧力をかけながら被接合部材を変位させる被接合部材変位装置を兼ねてもよい。
 第3の局面の接合物品の製造方法は、例えば第1図乃至第3図及び図5のフロー図に示すように、第1の局面の接合物品の製造方法であって、 前記第1の被接合部材3と前記第2の被接合部材4との間に形成される前記接合部の前記第1と第2の被接合部材の相対的な変位方向の幅は、接合開始前の前記第1の被接合部材3又は前記第2の被接合部材4の前記相対的変位量設定部4D、3Jの位置と前記第2の被接合部材4又は前記第1の被接合部材3の前記設定面3F、4Eの位置と前記通電抑制層5、5A、5Bの厚みとによって決められる。
 本発明によれば、大きな振動や衝撃力などに対しても機械的強度が向上した電気接合物品を提供することが可能である。
本発明の実施の形態1に係る電気接合方法を説明するための断面図であり、図(A)は接合前を示し、図(B)は接合後を示す図である。 本発明の実施の形態2に係る電気接合方法を説明するための断面図である。 本発明の実施の形態3に係る電気接合方法を実現する電気接合装置を説明するための断面図である。 加圧装置を電極とは別体とした場合の構成を示す図である。 本発明の実施の形態3の、接合物品の製造方法を説明するフロー図である。
 この出願は、日本国で2014年10月10日に出願された特願2014‐208997号に基づいており、その内容は本出願の内容として、その一部を形成する。本発明は以下の詳細な説明によりさらに完全に理解できるであろう。本発明のさらなる応用範囲は、以下の詳細な説明により明らかとなろう。しかしながら、詳細な説明及び特定の実例は、本発明の望ましい実施の形態であり、説明の目的のためにのみ記載されているものである。この詳細な説明から、種々の変更、改変が、本発明の精神と範囲内で、当業者にとって明らかであるからである。出願人は、記載された実施の形態のいずれをも公衆に献上する意図はなく、改変、代替案のうち、特許請求の範囲内に文言上含まれないかもしれないものも、均等論下での発明の一部とする。
 本発明の一態様によれば、接合時に前記第1の被接合部材の被接合部と前記第2の被接合部材の被接合部とが相対的に変位する距離を設定する相対的変位量設定部を前記第1の被接合部材又は前記第2の被接合部材の一方が備え、他方が前記相対的変位量設定部に対面する設定面を備える。更に、電気接合された被接合部材に後熱用電流を流して接合部分を焼き戻しする際に、後熱用電流の一部分が前記相対的変位量設定部と前記設定面とを通して流れてしまうことが無いように、接合時に前記相対的変位量設定部が通電抑制層を介して前記設定面に当接するように、前記相対的変位量設定部とこの相対的変位設定部に当接する前記設定面との一方又は双方に前記通電抑制層を備える。
 以下さらに具体的に、本発明の実施の形態を説明する。
[実施の形態1]
 先ず、図1により本発明に係る所謂、リングマッシュ接合方法と称される電気接合方法の基本的な実施の形態の一例について説明する。図1(A)は未だ第1の接合用電極1と第2の接合用電極2とによって第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とに加圧力がかけられていない状態、つまり第1の被接合部材3が第2の被接合部材4に位置合わせされて載置された接合前の状態を示す。図1(B)は第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とが電気接合された状態を示す。なお、本発明の実施の形態の説明で用いる中心軸線X-Yとは、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とが加圧を受ける方向、つまり接合時に第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とが相対的に変位する方向における第1の被接合部材3の中心を通る直線をいう。
 ここでは、電極が加圧装置を兼ねる場合で説明するが、図4に示すように別体としてもよい。このときは、電極が被接合部材にしっかりと接触するようにする。電極で被接合部材を、例えば面3Bで、挟み込むようにしてもよい。あるいは、電極をシート状あるいは薄板として形成し、加圧装置の加圧部と被接合部材との間に挟み込むことにより、電極と被接触部材とをしっかりと接触させてもよい。
 第1の被接合部材3は炭素を含有する鉄系材料などからなる。第1の被接合部材3は、例えばその中心軸線X-Yに対する垂直方向の断面が円形であり、その外面は第1の接合用電極1が当接する面3A、中心軸線X-Yと同方向に延びる径の大きな部分の面3B、面3Bから中心軸線X-Y方向に傾斜する傾斜面3C、面3Bの部分よりも外径が幾分小さい部分の面3D、面3Dから中心軸線X-Y方向に傾斜する傾斜面3E、傾斜面3Eから中心軸線X-Y方向に垂直に向かう設定面3F、中心軸線X-Yと同方向に延びる小径部の面3G及びどこにも当接しないフリーな端面3Hからなる。設定面3Fについては後述する。なお、傾斜面3Eは接合時に溶融又は塑性流動した金属材料を収納する空部を形成するためのものであるので、その塑性流動した金属材料を収納する空部が他にあれば不要である。
 第2の被接合部材4は炭素を含有する鋳鉄鋳物などからなる。第2の被接合部材4は、ここでは貫通穴となっている穴部4Aを有する。穴部4Aは、第1の被接合部材3の径の大きな部分の面3Bの外径よりも幾分大きな内径を有する内面4B、内面4Bから中心軸線X-Y方向に幾分突出して少なくとも一部分が被接合部となる部分4C、部分4Cよりも中心軸線X-Y方向に垂直に突出している環状の相対的変位量設定部4Dを備える。環状の相対的変位量設定部4Dは中心軸線X-Y方向とほぼ平行となる内面4D1を有する。相対的変位量設定部4Dの内面4D1の内径は第1の被接合部材3の小径部の面3Gの外径よりも大きく、相対的変位量設定部4Dは第1の被接合部材3に接触しない。なお、4Eは第2の被接合部材4の穴部4Aにおける入口側の面、つまり第1の被接合部材が挿入される側の面を示し、4Fは面4Eとは反対に位置する端面を示すものとする。
 第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とを電気接合した接合物品が種々の方向の振動など機械的ストレスの大きな機器や装置などに用いられる場合でも、種々の方向の振動などが設定面3Fと相対的変位量設定部4Dとの間にもかかれば、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との接合部と、設定面3Fと相対的変位量設定部4Dとの双方で振動や衝撃力などによる機械的ストレスを分担するので、前記接合部にかかる機械的ストレスは軽減される。したがって、電気接合された第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とからなる接合物品の信頼性を向上させることができる。ここで、相対的変位量設定部4Dが第2の被接合部材4の他の部分と一体的に形成されているのが、機械的な強度の面で好ましい。また、第1の被接合部材3の設定面3Fと第2の被接合部材4の相対的変位量設定部4Dとが互いに向かい合う面同士の平行度は高い方がよい。この場合には、設定面3Fと相対的変位量設定部4Dとの間の全面で外力が均等にかかり、より機械的強度をより向上させるのに役立つ。
 また、前述したように、実際の生産ラインにあっては、第1の被接合部材、第2の被接合部材の形状や寸法などに多少のバラつきが生じ、かつ電気接合装置にあっても加圧力や、接合用電流などに多少のバラつきがあるために、接合時に第1の被接合部材の被接合部が第2の被接合部材の穴部の被接合部に押し込まれる距離(寸法)がバラつくことがある。相対的変位量設定部4Dと第1の被接合部材3の設定面3Fとの間の距離は、接合時における第1の被接合部材と第2の被接合部材との相対的な変位量を一定に規制し、接合部の接合幅を一定にするので、相対的変位量設定部4Dと設定面3Fとは接合強度のバラつきを微小にし、接合物品の接合強度をほぼ一定にする大切な働きも行う。
 相対的変位量設定部4Dには、接合時に第1の被接合部材3の設定面3Fと当接する側の面4D2に通電抑制層5が形成される。通電抑制層5は、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とを接合した後に行われる焼き戻し時に、第1の被接合部材3の設定面3Fと第2の被接合部材4の相対的変位量設定部4Dとの間で後熱用電流が実質的に流れないように通電の抑制を行うために設けられる。ここで「実質的に流れない」とは、接合部を流れる後熱用電流に比べて、通電抑制層を通して流れる電流値が、相対的に無視し得る程度に小さいことをいう。典型的には、接合部を流れる後熱用電流に比べて、通電抑制層を通して流れる電流値が、小さければよいが、好ましくは、1/3以下、さらに好ましくは1/10以下、さらに好ましくは1/50以下とする。また、抑制するとは、電流値を低く抑えるほか、阻止(絶縁)する場合も含む。
 したがって、通電抑制層5は、電気接合時の加圧力によって電気絶縁性又は通電抑制力が損なわれない程度の材質の強度や厚みをもつ電気絶縁性膜や電気絶縁性シート又は高抵抗の薄板などであればよい。一般的に、電気接合された第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との接合部の抵抗は無視できるほど極小であるので、焼き戻しを行うための後熱用電流のピーク値を流せるほど前記接合部の面積が大きければ、接合部の極小の抵抗よりも十分に大きな抵抗(ここで高抵抗という。)を有する抵抗性物質からなる通電抑制層5であってもよい。
 通電抑制層5の例としては、アルマイト処理したアルミ薄板や相対的変位量設定部4Dの面4D2を酸化処理して形成した金属酸化膜、セラミック薄板、電気絶縁塗料膜、電気絶縁樹脂などからなる機械的な強度に優れた薄膜又は薄板など種々のものが考えられる。なお、接合された第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とからなる接合物品の用途が振動など機械的ストレスの大きな機器である場合には、弾力性の小さな電気絶縁材料や抵抗材料が好ましく、ゴムのように弾力性の優れた電気絶縁物質を通電抑制層5として用いるのは好ましくない。
 なお、通電抑制層5の厚みについては制限するものではないが、通電抑制層5が相対的変位量設定部4Dの面4D2を酸化処理して形成した金属酸化膜などである場合、相対的変位量設定部4Dの面4D2と第1の被接合部材3の設定面3Fの面粗度にもよるが、コストや初期の相対的変位量設定部4Dの面4D2と第1の被接合部材3の設定面3Fとの間の距離(寸法)Hの決定などの面から薄い方が好ましい場合もある。
 接合に当たっては、先ず、図1(A)に示すように、第1の被接合部材3の面3Bが第2の被接合部材4の穴部4Aの内面4Bに接触せず、第1の被接合部材3の傾斜面3Cが第2の被接合部材4の部分4Cの角部に当接するように、第1の被接合部材3を第2の被接合部材4に位置合わせして載置する。このとき、第1の被接合部材3の設定面3Fと通電抑制層5との間の距離は「H」である。この距離Hは、接合時に第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とが相対的に変位する変位量であり、図1(B)に示す接合部Wの中心軸線X-Y方向の接合幅を決める大切な要素である。この条件を満足する位置、つまり第2の被接合部材4の穴部4Aの位置に相対的変位量設定部4Dが形成されると共に通電抑制層5の厚みが決定され、かつ第1の被接合部材3の設定面3Fの位置が決定される。ここで、部分4Cの角部とは図面では断面が直角の部分を示しているが、その直角の角の全周囲を削除した傾斜面又は曲面(C面)であってもよい。この場合、第1の被接合部材3の傾斜面3Cを第2の被接合部材4の部分4Cの傾斜面又は曲面に位置合わせして載置する。
 次に、第1の接合用電極1を中心軸線X-Yに沿って第2の接合用電極2の方向に移動させて、第1の被接合部材3の面3Aにソフトに当接させる。この際、第2の接合用電極2は第2の被接合部材4の面4Fに当接して第2の被接合部材4を支えている。更に、第1の接合用電極1は中心軸線X-Yに沿って動いて、第1の被接合部材3に予め決められた曲線で上昇する加圧力を与える。その加圧力が上昇する過程で、第1の接合用電極1と第2の接合用電極2との間に通電することにより、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との間に接合用電流が流れる。この際、初期には第1の被接合部材3の傾斜面3Cが第2の被接合部材4の部分4Cの角部に当接しているだけであるので、部分4Cの前記角部がプロジェクションとして働く。したがって、その当接箇所に接合用電流が集中して流れるので、第1の被接合部材3の傾斜面3Cが第2の被接合部材4の部分4Cの角部に当接している箇所近傍が急激に温度上昇し、それら互いに当接している部分が塑性流動する。
 この塑性流動に伴い、加圧力よって第1の被接合部材3の面3Bで示される被接合部の一部分が第2の被接合部材4の部分4Cに押し込まれ、固相接合が中心軸線X-Y方向に沿って進む。これに伴い、双方の被接合部材の接合部分で生じる発熱も中心軸線X-Y方向に進むので、同様にして接合部分の塑性流動が中心軸線X-Y方向に沿って更に進み、第1の被接合部材3の設定面3Fが通電抑制層5に当接するとき、第1の接合用電極1は停止する。第1の被接合部材3が中心軸線X-Y方向に動いた、つまり変位した距離Hに等しい接合幅Hの接合部Wが、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との間に形成される。したがって、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4の製作時の加工精度などによるバラつきや、加圧力などにバラつきがあったとしても、接合時に第1の被接合部材3の面3Bで示される被接合部が第2の被接合部材4の部分4Cで示される被接合部に押し込まれる深さ、つまり第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との相対的な変位量は第1の被接合部材3の設定面3Fと相対的変位量設定部4Dに形成された通電抑制層5との間の距離Hとなり、接合部Wの幅は距離Hとなるので、一様な接合強度の接合物品を得ることができる。
 前述のようにして接合工程が行われた後に焼き戻し工程を行う。接合工程での加圧力は引き続いてほぼ一定に保持されるが、接合部Wの凝固には、一旦、ほぼゼロまで下げた後に、焼き戻しを行うための後熱用電流を流すときに所定の曲線で上昇するものであってもよい。また、後熱用電流は第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との接合部Wが凝固した後に流す。図1(B)に示す状態で、第1の接合用電極1と第2の接合用電極2を通して第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とに後熱用電流を通電する。接合が行われた状態では、第1の被接合部材3の設定面3Fと第2の被接合部材4の相対的変位量設定部4Dとは通電抑制層5を介して当接しているので、後熱用電流は第1の被接合部材3の設定面3Fと第2の被接合部材4の相対的変位量設定部4Dとの間で実質的に流れることはなく、ほとんどすべての後熱用電流が接合部Wを通して第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との間を流れる。
 したがって、相対的変位量設定部4Dを設けても、従来に比べて大きな後熱用電流を流す必要はなく、第1の被接合部材3の設定面3Fと第2の被接合部材4の相対的変位量設定部4Dとの間で不要な発熱が生じることはない。また、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とは、接合部Wばかりでなく、第1の被接合部材3の設定面3Fと第2の被接合部材4の相対的変位量設定部4Dとの当接部でも、外部からの振動や衝撃力などによる機械的ストレスを受けるので、相対的変位量設定部4Dや設定面3Fを備えていない場合に比べて、機械的な強度が増大する。なお、必要に応じて通電抑制層5を第1の被接合部材3の設定面3Fに設けても勿論よい。
[実施の形態2]
 次に、図2により本発明に係る電気接合方法の基本的な実施の形態の別の一例について説明する。第1の被接合部材3が実施の形態1と異なる主な点は、その先端部分に相対的変位量設定部3Jを備え、その先端面3J1に通電抑制層5Aが形成されていることである。また、第2の被接合部材4が実施の形態1と異なる主な点は、底面4Gで示される底部をもつ凹所である穴部4Aを備え、その凹所内の底面4Gに通電抑制層5Bが形成されていることである。そして、前述したように第1の被接合部材3が第2の被接合部材4に位置合わせされて載置された状態で、相対的変位量設定部3Jの先端面3J1の通電抑制層5Aと底面4Gの通電抑制層5Bとの間の距離Hが接合部の所望の接合幅Hとなるように、底面4Gに対する相対的変位量設定部3Jの位置、相対的変位量設定部3Jの先端面3J1の位置、及び通電抑制層5Aと通電抑制層5Bの厚みが決められる。
 ただし、通電抑制層5Aと通電抑制層5Bはいずれか一方が形成されているだけでもよい。なお、凹所内の底面4Gは実施の形態1の第1の被接合部材3の設定面3Fの役割を果たすが、この実施の形態2では凹所内の底面4Gは予め決められているので、底面4Gの位置を考慮して、相対的変位量設定部3Jの位置、通電抑制層5Aと通電抑制層5Bの厚みが接合部の所望の接合幅Hを決めるように選定される。ここで、凹所の底面4Gは実施形態1で説明した設定面3Fと同じような働きを行うので、設定面と称してもよい。なお、相対的変位量設定部3Jは第1の被接合部材3の面3Dの径以下の径であるならば、中心軸線X-Yの垂直方向の大きさや形状は限定されないが、面3Dの径と同程度の大きさで円形の形状であることが、振動などに対する機械的強度をより向上させるのに都合が良い。また、通電抑制層5Aと通電抑制層5Bとが全面でぴったりと当接するように、それら双方の平行度が高い方がよい。
 接合方法は実施の形態1とほぼ同様であるので、詳しく説明しないが、接合過程で、接合部の接合幅を増大させながら通電抑制層5Aと通電抑制層5Bとが互いに接近し、当接し合った時点で、実施の形態1で説明したような所定の接合幅Hの接合部を形成して接合工程は終了する。しかる後に、前述したように、第1の接合用電極1と第2の接合用電極2を通して第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とに後熱用電流を通電する。通電抑制層5Aと通電抑制層5Bとが、第1の被接合部材3の相対的変位量設定部3Jと第2の被接合部材4の底面4Gで示される底部との間を、後熱用電流の一部分が流れるのを阻止するので、実質的に後熱用電流のすべてが第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との接合部を通して流れ、安定した焼き戻しが行われる。
 この実施の形態2の電気接合法で得られる接合物品では、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との接合部と、第1の被接合部材3の相対的変位量設定部3Jと第2の被接合部材4の底面4Gで示される底部とで、外部からの振動や衝撃力などを受けるので、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との接合部だけで外部からの振動や衝撃力などを受ける場合に比べて機械的強度が増す。また、前述した理由から、後熱用電流のほとんどすべてが第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との接合部を通して流れるので、特別に後熱用電流を従来よりも大きくすることなく、安定した焼き戻しを行うことができる。
[実施の形態3]
 図3を用いて、本発明の実施の形態3に係る電気接合装置の一例について説明する。図3は、第1の被接合部材3が第2の被接合部材4に位置合わせして載置され、第1の接合用電極1は第1の被接合部材3の上面に軽く接触し、円筒状の肉厚の第2の接合用電極2が肉厚の短円筒状の第2の被接合部材4を支持している電気接合前の状態を示している。第1の接合用電極1と第2の接合用電極2は電気接合用電源6に接続されている。第1の被接合部材3は、位置決め部材7によって第2の被接合部材4に位置決めされ、同様に第2の被接合部材4は位置決め部材8によって第2の接合用電極2に位置決めされる。なお、図1及び図2に示して説明した部分については詳しい説明を省略する。
 第1の位置決め部材7は、第1の被接合部材3のX-Y軸直角方向の位置を定める部材である。第2の位置決め部材8は、第2の被接合部材4のX-Y軸直角方向の位置を定め、また第1の位置決め部材7に対して相対的にX-Y軸直角方向の位置が定まっている。したがって、第1の位置決め部材7と第2の位置決め部材8とにより、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4の、X-Y軸直角方向の相対的な位置が定まる。したがって、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とが、相対的に移動しても、両部材のX-Y軸直角方向の相対的位置は変わらない。第1の位置決め部材7と、第2の位置決め部材8は、第1と第2の実施の形態にも適用することができる。
 第1の位置決め部材7と第2の位置決め部材8のいずれか一方が、電気接合装置に固定され、他方が前記一方に対して相対的に位置が定まるように構成してもよい。
 第1の被接合部材3は、第2の被接合部材4の穴部4Aの外側に位置する箇所に前述した働きを行う肉厚板状の相対的変位量設定部3Jを備える。相対的変位量設定部3Jは接合時や焼き戻し時における加圧力がかかるので、加圧力によって変形したり、破損することが無い厚みを有する。また、相対的変位量設定部3Jが第1の被接合部材3の他の部分と一体的に形成されているのが、機械的な強度の面で好ましい。相対的変位量設定部3Jにおける第2の被接合部材4の面4Eに対面する面3J1には、実施の形態1で説明したものと同様な通電抑制層5が形成されている。ここで、第2の被接合部材4の面4Eは実施の形態1で説明した設定面3Fと同じような働きを行うので、設定面と称することができる。
 位置決め部材7、8はほぼ同様な構造であって、一例としては、中心軸線X-Yと垂直方向に外側、内側に向かって動くことができる等しい2個以上の部材からなる。先ず、位置決め部材8は、第2の被接合部材4が第2の接合用電極2の上面に載置されるときは外側に動いて拡径した状態にあり、その状態で第2の被接合部材4を第2の接合用電極2の上面に載置する。その後、位置決め部材8が内側に動いて縮径し、第2の被接合部材4を第2の接合用電極2の所定の位置に位置合わせする。次に、位置決め部材7が拡径状態にあるとき、第1の被接合部材3が第2の被接合部材4に載置されると、位置決め部材7が縮径動作を行なって、第1の被接合部材3の面3Bで示される被接合部の角部が第2の被接合部材4の傾斜面4Hに均等に位置するように位置決めする。
 前述のように第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との位置合わせを行い、第1の接合用電極1及び第2の接合用電極2が第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とに加圧力をかけない状態では、第2の被接合部材4の設定面4Eと通電抑制層5との間の距離は所定の距離Hとなる。つまり、第1の被接合部材3を第2の被接合部材4の所定の位置に位置合わせした状態で、第2の被接合部材4の設定面4Eと通電抑制層5との間の距離が所定の値Hとなるように、相対的変位量設定部3Jの位置、第2の被接合部材4の設定面4Eの位置、通電抑制層5の厚み、第1の被接合部材3の面3Bで示される被接合部の中心軸線X-Y方向の幅、第1の被接合部材3の面3Bで示される被接合部と第2の被接合部材4の面4Bで示される被接合部との重ね合わせ代の大きさ、第2の被接合部材4の傾斜面4Gの斜度や深さが決定される。
 第1の接合用電極1及び第2の接合用電極2の一方又は双方は、図4に示す加圧・駆動機構12によって第1の被接合部材3の中心軸線X-Yに沿って相対的に接近する方向又は離れる方向に動くことができる。接合時には、前記加圧・駆動機構12が作動し、第1の接合用電極1と第2の接合用電極2との間の間隔が狭まる方向に、第1の接合用電極1と第2の接合用電極2の一方又は双方を駆動し、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とのかかる加圧力を増大させる。この加圧力の増大の過程で、電気接合用電源6が接合用電流を第1の接合用電極1と第2の接合用電極2とを介して第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とに給電する。前述したように、接合用電流によって第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との固相接合が行われ、相対的変位量設定部3Jに形成された通電抑制層5が第2の被接合部材4の面4Eに当接すると、第1の接合用電極1、第2の接合用電極2は動きを停止し、接合工程は終了する。このとき前記加圧・駆動機構は動作を停止し、続いて行われる焼き戻しのために、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との間にかかる加圧力をほぼ一定に維持する。
 本実施の形態では、加圧・駆動機構12が第1の接合用電極1及び/又は第2の接合用電極2を介して、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とを相対的に変位させる。すなわち、被接合部材変位装置として働く。
 また、縮径した位置決め部材7、又は8が被接合部材を挟んだ状態で中心軸線X-Y方向に変位することにより、被接合部材を変位するように構成してもよい。ここでいう変位は、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とを加圧前に当接させるまでの変位である。このときは、位置決め部材7及び/又は8が被接合部材を変位させているので、被接合部材変位装置として働いているということができる。第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とが当接したところで、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との間に、加圧・駆動機構12により加圧力をかける。加圧力をかけながら、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との間に電流を流す。この状態で、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とを相対的に変位させる。ここでは、加圧・駆動機構12が被接合部材変位装置として働く。加圧・駆動機構12は、第1の接合用電極1及び/又は第2の接合用電極2と一体に構成してもよい。
 第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との間に形成された接合部が凝固するまでのクーリングタイムが経過した後、電気接合用電源6が後熱用電流を第1の接合用電極1と第2の接合用電極2を介して第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とに給電する。このとき後熱用電流は、通電抑制層5によって第1の被接合部材3の相対的変位量設定部3Jと第2の被接合部材4の面4Eとの間を実質的流れず、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との間に形成された接合部を通して流れる。したがって、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との接合部とその近傍の接合部分が安定的に焼き戻しされる。その後、前記加圧・駆動機構12が第1の接合用電極1と第2の接合用電極2の一方又は双方を互いに離れる方向に移動させることにより、電気接合が終了する。
 図3に示す電気接合用電源6は、前掲の特許文献1の図1に示されたもの、又は前掲の特許文献2の図3、図4に示されたもの、あるいは公知の電源であってもよいが、前掲の特許文献1の図1に示された電源を用いた場合には、接合用電流や後熱用電流の波形を調整できるので、さらに有効に電気接合を行うことが可能である。
 図3では、第1の接合用電極1は第1の被接合部材3の上面に当接する構造になっているが、第1の接合用電極1が第1の被接合部材3の相対的変位量設定部3Jの上面に直接当接するような形状であって、加圧力が直接的に相対的変位量設定部3Jの上面にかかる構造になっていてもよい。また、第1の被接合部材3及び第2の被接合部材4の形状は、それらのいずれかが前述した条件に適う相対的変位量設定部、設定面、通電抑制層5を備えるものであれば、前述した形態1~3の形状に限定されるものではない。
 本発明の実施の形態では、電気接合される被接合部材の双方が塑性流動した状態で固相接合が行われるので、前述のように塑性流動した金属材料が僅か押し出されるものの、図1に示すように、第1の被接合部材3に傾斜面3Eなどを形成して、接合部の近傍における第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との間に空部を設けているので、その空部に塑性流動した金属が収容され、良好な電気接合結果を得ることができる。
 以上述べた実施の形態では被接合部材として鉄系材料、それと同系統の材料などを例に挙げたが、特定の金属材料に限定されるものではない。しかし、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とは、塑性流動温度が同じか、又は比較的近い金属材料からなるのが、良好なリングマッシュ接合を行えるという面から好ましい。また、第1の被接合部材3は接合時に中央に位置し、第2の被接合部材4に比べて放熱が低いので、第1の被接合部材3は第2の被接合部材4と塑性流動温度が同じか、又はこれら被接合部材よりも塑性流動温度が幾分高い金属材料からなっていれば、良好な接合強度を得ることができる。
 本発明の実施の形態における第1の被接合部材3の傾斜面3Cとは、直線的な傾斜面だけでなく、曲線的な傾斜面(C面)であってもよい。また、必ずしも傾斜面でなくともよく、第1の被接合部材3を第2の被接合部材4に載置するとき、第1の被接合部材3の面3Bで示す部分と第2の被接合部材4の部分4Cで示す部分との重ね合わせ代の面が平坦面同士であって、重ね合わせ面の面積が小さいので、接合時に問題とならない。第2の被接合部材の傾斜面4Hにつても傾斜面3Cと同様である。
 実施の形態2における第2の被接合部材4の部分4Cの角部についても、実施の形態1で述べた第1の被接合部材3の傾斜面3Cの角部と同様であって、傾斜面又は曲面(C面)であってもよい。また、図3における第1の被接合部材3の面3Bで示す被接合部の角部も前述したような傾斜面又は曲面(C面)であっても勿論よい。
 以上述べた各実施の形態では、第2の接合用電極2に第2の被接合部材4を載置したが、図示しない載置台上に第2の被接合部材4を載置し、第2の被接合部材4に第1の被接合部材3を前述のようにセッティングし、しかる後に各図面の下側から上昇する第2の接合用電極2が図示しない載置台上から第2の被接合部材4と第1の被接合部材3を受け取って上昇し、第1の接合用電極1と第2の接合用電極2との間に第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とを挟んで加圧するようにしてもよい。
 図5のフローチャートを参照して、本発明の実施の形態3である接合物品の製造方法を説明する。ここでは、図1に示す実施の形態の場合で説明する。ただし、位置決め部材は図3を参照のこと。
 まず電気接合装置を起動し(S1)、電気接合装置に第1の被接合部材3を提供する(S2)。第1の被接合部材3には、次に説明する第2の被接合部材の相対的変位量設定部4Dに対面する設定面3Fが形成されている。
 並行して、電気接合装置に第2の被接合部材4を提供する(S3)。第2の被接合部材4には、第1の被接合部材3の一部分を受け入れる穴部4Aが形成されており、また相対的変位量設定部4Dを有する。本実施の形態では、相対的変位量設定部4Dに通電抑制層5が形成されている(図1、2)。なお通電抑制層は、第1の被接合部材3に、又は第1の被接合部材3と第2の被接合部材4の両方に形成されていてもよい(5A、5B(図2)、5(図3)。
 提供された第1の被接合部材3と第2の被接合部材4の位置決めを行う(S4)。図3に示す実施の形態では、位置決め部材8が、外側に動いて拡径した状態で、第2の被接合部材4が第2の接合用電極2の上面に載置される。次に、位置決め部材8は内側に動いて縮径し、第2の被接合部材4を第2の接合用電極2の所定の位置に位置決めする。
 位置決め部材7が、拡径した状態で、第1の被接合部材3が第2の被接合部材4に載置される。次に、位置決め部材7が縮径動作を行い、第1の被接合部材3の面3Bで示される被接合部の角部が第2の被接合部材4の傾斜面4Hに均等に位置するように位置決めする。
 変形例の方法では、位置決め部材7は、第1の被接合部材3が第2の被接合部材4に載置される前に、縮径動作を行ってもよい。このときは、位置決め部材7は第1の被接合部材3を挟んだ状態で、図中下方向に変位して、第1の被接合部材3を第2の被接合部材4に当接させてもよい。この場合も、第1の被接合部材3の被接合部の角部が第2の被接合部材4の傾斜面4Hに位置するように位置決めされる。
 第1の被接合部材3が第2の被接合部材4に当接した状態で、両被接合部材を加圧する(S5)。圧力をかけた状態で接合用電流を第1の被接合部材と第2の被接合部材とに流す(S6)。すると、当接箇所に接合用電流が流れて、当接している箇所近傍が温度上昇し、その部分が塑性流動する。
 この間に、相対的変位量設定部4Dと設定面3Fとが通電抑制層5を介して当接するまで第1の被接合部材と第2の被接合部材とを相対的に変位させる(S7)。変位は、加圧・駆動機構12により行われる(図4)。通電抑制層5が第2の被接合部材4に当接すると、第1の接合用電極1、第2の接合用電極2は動きを停止する。ここで、一旦給電が停止される。このようにして、両被接合部材間で固相接合が行われる。
 固相接合が終了した後に、後熱用電流を第1の被接合部材と第2の被接合部材とに流す(S8)。後熱用電流を流すことにより、接合部分が焼き戻される。このとき、通電抑制層が、相対的変位量設定部4Dと設定面3Fとを通して流れてしまう電流量を抑えてくれる。
 このようにして、抑えた電流量で、安定した接合強度の接合物品の製造が完了する(S9)。
 以上の方法において、第1の被接合部材3と第2の被接合部材4との間に形成される接合部の第1と第2の被接合部材3、4の相対的な変位方向の変位量Hは、接合開始前の第1の被接合部材3又は第2の被接合部材4の相対的変位量設定部の位置と第2の被接合部材4又は前記第1の被接合部材3の設定面の位置と通電抑制層5の厚みとによって決められるものとしてもよい。距離Hは、接合時に第1の被接合部材3と第2の被接合部材4とが相対的に変位する変位量である。
 本発明の第1の態様の電気接合方法は、第1の被接合部材の一部分を受け入れる穴部を有する第2の被接合部材と前記第1の被接合部材との間に加圧力をかけると共に接合用電流を流して前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材とを電気的に接合し、しかる後に接合された前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材とに後熱用電流を通電して焼き戻しする電気接合方法において、 前記第1の被接合部材又は前記第2の被接合部材は、接合時に前記第1の被接合部材の被接合部と前記第2の被接合部材の被接合部とが相対的に変位する距離を設定する相対的変位量設定部を備えると共に、前記第2の被接合部材又は前記第1の被接合部材は前記相対的変位量設定部に対面する設定面を備え、 接合時に前記相対的変位量設定部が通電抑制層を介して前記第1の被接合部材又は前記第2の被接合部材の前記設定面に当接するように、前記第1の被接合部材又は前記第2の被接合部材の前記相対的変位量設定部及び前記第2の被接合部材又は前記第1の被接合部材の前記設定面のいずれか一方又は双方に前記通電抑制層が形成され、 第1の接合用電極と第2の接合用電極とによって前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材とに加圧力をかけた状態で前記接合用電流を前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材とに流して接合部を形成する接合時に、前記相対的変位量設定部と前記設定面とが前記電気絶縁層を介して当接するまで、前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材とを相対的に変位させ、 しかる後に、前記後熱用電流を前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材とに流し、前記後熱用電流が実質的に前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材との間に形成された前記接合部だけを流れて前記接合部を含むその近傍の接合部分の焼き戻しを行うことを特徴とする。
 本発明の第2の態様の電気接合装置は、 第1の被接合部材の一部分を受け入れる穴部を有する第2の被接合部材と前記第1の被接合部材との間に加圧力をかけると共に接合用電流を流して前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材とを電気的に接合し、かつ電気的に結合された前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材とに後熱用電流を通電して焼き戻しする第1の接合用電極と第2の接合用電極とを備える電気接合装置において、 前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材とのいずれかに、接合時に前記第1の被接合部材の被接合部と前記第2の被接合部材の被接合部とが相対的に変位する距離を設定する相対的変位量設定部が備えられると共に、前記第2の被接合部材又は前記第1の被接合部材には前記第1の被接合部材又は前記第2の被接合部材の前記相対的変位量設定部に対面する設定面が備えられており、 接合時に前記相対的変位量設定部が通電抑制層を介して前記第1の被接合部材又は前記第2の被接合部材の前記設定面に当接するように、前記第1の被接合部材又は前記第2の被接合部材の前記相対的変位量設定部及び前記第2の被接合部材又は前記第1の被接合部材の前記設定面のいずれか一方又は双方に前記通電抑制層を備え、 前記第1の接合用電極と前記第2の接合用電極は、前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材とに加圧力をかけた状態で前記接合用電流を前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材とに流して接合部を形成するとき、前記通電抑制層を介して前記相対的変位量設定部と前記設定面が当接するまで、前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材とを相対的に変位させ、 しかる後に、前記後熱用電流を前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材に流し、前記後熱用電流は実質的に前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材との間に形成された前記接合部だけを流れて前記接合部を含むその近傍の接合部分の焼き戻しを行うことを特徴とする。
 本発明の第3の態様の電気接合方法又は電気接合装置は、第1の態様又は第2の態様において、 前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材との間に形成される前記接合部の前記第1と第2の被接合部材の相対的な変位方向の幅は、接合開始前の前記第1の被接合部材又は前記第2の被接合部材の前記相対的変位量設定部の位置と前記第2の被接合部材又は前記第1の被接合部材の前記設定面の位置と前記通電抑制層の厚みとによって決められることを特徴とする。
 種々の接合物品を得るのに適用できるが、特に大きな振動や衝撃力などがかかる自動車の部品などとして用いられる被接合部材の電気接合に適用できる。
 本明細書中で引用する刊行物、特許出願および特許を含むすべての文献を、各文献を個々に具体的に示し、参照して組み込むのと、また、その内容のすべてをここで述べるのと同じ限度で、ここで参照して組み込む。
 本発明の説明に関連して(特に以下の請求項に関連して)用いられる名詞および同様な指示語の使用は、本明細書中で特に指摘したり、明らかに文脈と矛盾したりしない限り、単数および複数の両方に及ぶものと解釈される。語句「備える」、「有する」、「含む」および「包含する」は、特に断りのない限り、オープンエンドターム(すなわち「~を含むが限定しない」という意味)として解釈される。本明細書中の数値範囲の具陳は、本明細書中で特に指摘しない限り、単にその範囲内に該当する各値を個々に言及するための略記法としての役割を果たすことだけを意図しており、各値は、本明細書中で個々に列挙されたかのように、明細書に組み込まれる。本明細書中で説明されるすべての方法は、本明細書中で特に指摘したり、明らかに文脈と矛盾したりしない限り、あらゆる適切な順番で行うことができる。本明細書中で使用するあらゆる例または例示的な言い回し(例えば「など」)は、特に主張しない限り、単に本発明をよりよく説明することだけを意図し、本発明の範囲に対する制限を設けるものではない。明細書中のいかなる言い回しも、本発明の実施に不可欠である、請求項に記載されていない要素を示すものとは解釈されないものとする。
 本明細書中では、本発明を実施するため本発明者が知っている最良の形態を含め、本発明の好ましい実施の形態について説明している。当業者にとっては、上記説明を読んだ上で、これらの好ましい実施の形態の変形が明らかとなろう。本発明者は、熟練者が適宜このような変形を適用することを予期しており、本明細書中で具体的に説明される以外の方法で本発明が実施されることを予定している。従って本発明は、準拠法で許されているように、本明細書に添付された請求項に記載の内容の変更および均等物をすべて含む。さらに、本明細書中で特に指摘したり、明らかに文脈と矛盾したりしない限り、すべての変形における上記要素のいずれの組合せも本発明に包含される。
 1・・・第1の接合用電極
 2・・・第2の接合用電極
 3・・・第1の被接合部材
  3A、3D、3G、3G、3H・・・第1の被接合部材3の面
  3B・・・少なくとも被接合部の一部となる部分を示す面
  3C・・・傾斜面
  3E・・・傾斜面
  3F・・・設定面(面)
  3J・・・相対的変位量設定部(図2、図3)
 4・・・第2の被接合部材
  4A・・・穴部
  4B・・・穴部4Aを形成する面
  4C・・・少なくとも被接合部の一部となる部分を示す面
  4D・・・相対的変位量設定部(図1)
  4E・・・面(図1、図2)又は設定面(図3)
  4G・・・底面又は設定面
  4H・・・第2の被接合部材の傾斜面
 5・・・通電抑制層
  5A、5B・・・通電抑制層
 6・・・電気接合用電源
 7・・・第1の被接合部材3用の位置決め部材
 8・・・第2の被接合部材4用の位置決め部材

Claims (3)

  1.  第1の被接合部材を提供する工程と;
     前記第1の被接合部材と接合すべき第2の被接合部材であって、前記第1の被接合部材の一部分を受け入れる穴部を有する第2の被接合部材を提供する工程とを備え;
     前記第1の被接合部材又は前記第2の被接合部材は、接合時に前記第1の被接合部材の被接合部と前記第2の被接合部材の被接合部とが相対的に変位する距離を設定する相対的変位量設定部を備えると共に、前記第2の被接合部材又は前記第1の被接合部材は前記相対的変位量設定部に対面する設定面を有し、接合時に前記相対的変位量設定部が、通電を抑制する通電抑制層を介して前記第1の被接合部材又は前記第2の被接合部材の前記設定面に当接するように、前記第1の被接合部材又は前記第2の被接合部材の前記相対的変位量設定部及び前記第2の被接合部材又は前記第1の被接合部材の前記設定面のいずれか一方又は双方に前記通電抑制層が形成され;
     前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材とに加圧力をかける工程と;
     前記加圧力をかけた状態で接合用電流を前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材とに流して接合部を形成する接合時に、前記相対的変位量設定部と前記設定面とが前記通電抑制層を介して当接するまで、前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材とを相対的に変位させる工程と;
     前記変位させる工程の後に、前記後熱用電流を前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材とに流し、前記後熱用電流が実質的に前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材との間に形成された前記接合部だけを流れて前記接合部の接合部分の焼き戻しを行う工程とを備える;
     接合物品の製造方法。
  2.  円筒状の第1の被接合部材の中心軸線に直角な方向の位置を定める第1の位置決め部材と;
     前記第1の被接合部材を受け入れる円形に形成された穴部を有する第2の被接合部材の前記穴部の中心軸線を、前記第1の被接合部材の中心軸線と合うように、前記第2の被接合部材の位置を定める第2の位置決め部材と;
     前記合わせられた中心軸線の方向に、前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材とを相対的に変位させる、被接合部材変位装置と;
     前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材とに加圧力をかける加圧装置と;
     前記第1と第2の被接合部材との間に電流を流すために、前記第1と第2の被接合部材にそれぞれ接触する第1と第2の電極とを備え;
     前記第1の位置決め部材と第2の位置決め部材は、それぞれ前記中心軸線に交差する方向に拡径又は縮径して前記被接合部材を固定し、前記被接合部材の位置決めをするように構成された;
     電気接合装置。
  3.  前記第1の被接合部材と前記第2の被接合部材との間に形成される前記接合部の前記第1と第2の被接合部材の相対的な変位方向の幅は、接合開始前の前記第1の被接合部材又は前記第2の被接合部材の前記相対的変位量設定部の位置と前記第2の被接合部材又は前記第1の被接合部材の前記設定面の位置と前記通電抑制層の厚みとによって決められる;
     請求項1に記載の接合物品の製造方法。
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