WO2019038939A1 - 液冷ジャケットの製造方法 - Google Patents

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堀 久司
伸城 瀬尾
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日本軽金属株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a method of manufacturing a liquid cooling jacket.
  • an object of the present invention is to provide a method of manufacturing a liquid-cooled jacket capable of suitably bonding aluminum alloys of different grades.
  • the central axis of rotation of the rotary tool is inclined toward the central portion or the outer periphery of the jacket main body, and the inclination angle with respect to the vertical plane of the central axis of rotation of the rotary tool is ⁇ . Assuming that the inclination angle of the outer peripheral surface of the stirring pin with respect to the central axis of rotation is ⁇ , the
  • the second aluminum alloy mainly on the sealing body side of the first abutting portion is stirred and plasticized by the frictional heat of the sealing body and the stirring pin, and the step side surface and the sealing are performed in the first abutting portion. It can be joined with the side of the body.
  • the stirring pin since only the stirring pin is brought into contact with only the sealing body to perform friction stirring, there is almost no mixing of the first aluminum alloy from the jacket main body to the sealing body.
  • the second aluminum alloy on the sealing body side is mainly friction-stirred at the first abutting portion, so that it is possible to suppress a decrease in bonding strength.
  • the rotation central axis of the rotary tool is inclined to the central surface side or the outer peripheral side of the jacket main body with respect to the vertical surface by the inclination angle ⁇ , the contact between the stirring pin and the jacket main body can be easily avoided.
  • the inclination angle ⁇ of the rotation center axis of the rotation tool with respect to the vertical plane is equal to the inclination angle ⁇ of the outer peripheral surface of the stirring pin with respect to the rotation center axis of the stirring pin minus the inclination angle ⁇ of the side surface of the step.
  • the optimum values can be selected as the inclination angles ⁇ and ⁇ , and the outer peripheral surface of the stirring pin and the side surface of the step are parallel to each other, and the outer peripheral surface of the stirring pin and the side surface of the step are avoided
  • the surface and the side surface of the step can be made as close as possible in the height direction.
  • the inclination angle ⁇ of the rotation center axis of the rotation tool with respect to the vertical plane is equal to the inclination angle ⁇ of the outer peripheral surface of the stirring pin with respect to the rotation center axis of the stirring pin minus the inclination angle ⁇ of the side surface of the step. While the optimum values can be selected as the inclination angles ⁇ and ⁇ , the outer peripheral surface of the stirring pin and the side surface of the step are parallel to each other, and the contact margin between the outer peripheral surface of the stirring pin and the side surface of the step is in the height direction. It can be made uniform.
  • a jacket main body including a bottom portion, a peripheral wall portion rising from a peripheral edge of the bottom portion, and a sealing body sealing the opening portion of the jacket main body are joined using a rotary tool including a stirring pin
  • a rotary tool including a stirring pin A method of manufacturing a liquid cooling jacket, wherein the jacket body is formed of a first aluminum alloy, the sealing body is formed of a second aluminum alloy, and the first aluminum alloy is the second aluminum.
  • the stirring pin is a grade having a hardness higher than that of the alloy, and the stirring pin has an outer peripheral surface inclined to be tapered and a flat front end surface, and the inner peripheral edge of the peripheral wall portion has a stepped bottom surface and the stepped bottom surface.
  • the body is placed, and the side surface of the stepped portion and the side surface of the sealing body are butted to form a first abutment portion, and the bottom surface of the stepped portion and the back surface of the sealing body are superimposed to form a second abutting portion.
  • the rotation central axis of the rotary tool is inclined to the central surface side or the outer peripheral side of the jacket main body with respect to the vertical surface by the inclination angle ⁇ , the contact between the stirring pin and the jacket main body can be easily avoided.
  • the inclination angle ⁇ of the rotation center axis of the rotation tool with respect to the vertical plane is equal to the inclination angle ⁇ of the outer peripheral surface of the stirring pin with respect to the rotation center axis of the stirring pin minus the inclination angle ⁇ of the side surface of the step.
  • a jacket body having a bottom portion and a peripheral wall portion rising from the periphery of the bottom portion and a sealing body for sealing the opening portion of the jacket body are joined using a rotary tool having a stirring pin.
  • a method of manufacturing a liquid cooling jacket wherein the jacket body is formed of a first aluminum alloy, the sealing body is formed of a second aluminum alloy, and the first aluminum alloy is the second aluminum.
  • the stirring pin is a grade having a hardness higher than that of the alloy, and the stirring pin has an outer peripheral surface inclined to be tapered and a flat front end surface, and the inner peripheral edge of the peripheral wall portion has a stepped bottom surface and the stepped bottom surface.
  • the body is placed, and the side surface of the stepped portion and the side surface of the sealing body are butted to form a first abutment portion, and the bottom surface of the stepped portion and the back surface of the sealing body are superimposed to form a second abutting portion.
  • be the inclination angle of the rotation tool relative to the vertical plane of the rotation center axis
  • be the inclination angle of the side surface of the step relative to the vertical plane
  • be the inclination angle of the outer circumferential surface of the stirring pin relative to the rotation center axis
  • the outer peripheral surface of the stirring pin is kept in slight contact with the step side surface of the jacket main body, the mixing of the first aluminum alloy from the jacket main body to the sealing body can be minimized.
  • the second aluminum alloy on the sealing body side is mainly friction-stirred at the first abutting portion, so that it is possible to suppress a decrease in bonding strength.
  • the outer peripheral surface of the stirring pin is slightly brought into contact with the stepped side surface of the jacket main body, the material resistance that the stirring pin receives from the jacket main body can be minimized.
  • the inclination angle ⁇ of the rotation center axis of the rotation tool with respect to the vertical plane is equal to the inclination angle ⁇ of the outer peripheral surface of the stirring pin with respect to the rotation center axis of the stirring pin minus the inclination angle ⁇ of the side surface of the step. While the optimum values can be selected as the inclination angles ⁇ and ⁇ , the outer peripheral surface of the stirring pin and the side surface of the step are parallel to each other, and the contact margin between the outer peripheral surface of the stirring pin and the side surface of the step is in the height direction. It can be made uniform. Also, by inserting the tip end face of the agitating pin into the bottom of the step, the second abutment portion can be frictionally stirred more reliably.
  • the plate thickness of the said sealing body larger than the height of the said level
  • the said sealing body is formed with an aluminum alloy rolling material
  • the said jacket main body is formed with an aluminum alloy casting material
  • the rotary tool When a counterclockwise spiral groove is formed on the outer peripheral surface of the rotary tool from the proximal end toward the tip, the rotary tool is rotated to the right, and the outer peripheral surface of the rotary tool from the proximal end to the right Preferably, the rotary tool is turned to the left when the spiral groove is inscribed. As a result, the metal plastically fluidized by the spiral groove is led to the tip side of the stirring pin, so that the generation of burrs can be reduced.
  • the liquid-cooled jacket 1 is manufactured by friction stir welding the jacket body 2 and the sealing body 3.
  • the liquid cooling jacket 1 is a member in which a heating element (not shown) is placed on the sealing body 3 and a fluid is allowed to flow inside to exchange heat with the heating element.
  • "surface” means a surface opposite to "back side”.
  • the sealing body 3 is a plate-like member that seals the opening of the jacket body 2.
  • the sealing body 3 is sized to be placed on the step portion 12.
  • the plate thickness of the sealing body 3 is substantially equal to the height of the stepped side surface 12 b.
  • the sealing body 3 is formed mainly including the second aluminum alloy.
  • the second aluminum alloy is a material having a hardness lower than that of the first aluminum alloy.
  • the second aluminum alloy is formed of, for example, an aluminum alloy wrought material such as JIS A1050, A1100, A6063 or the like.
  • the placing step is a step of placing the sealing body 3 on the jacket main body 2 as shown in FIG.
  • the back surface 3b of the sealing body 3 is mounted on the bottom surface 12a of the step.
  • the stepped side surface 12b and the side surface 3c of the sealing body 3 are butted to form a first butted portion J1.
  • the first abutment portion J1 includes both the case where the stepped side surface 12b and the side surface 3c of the sealing body 3 are in surface contact, and the case where the V-shaped cross section is butted as in the present embodiment. obtain.
  • the step bottom surface 12a and the back surface 3b of the sealing body 3 are butted to form a second butted portion J2.
  • the end face 11 a of the peripheral wall portion 11 and the surface 3 a of the sealing body 3 become flush.
  • the insertion depth is set so that the tip end face F3 of the stirring pin F2 does not contact the jacket body 2 as well.
  • the "state in which only the stirring pin F2 is in contact with only the sealing body 3" refers to a state in which the outer surface of the stirring pin F2 is not in contact with the jacket main body 2 while performing friction stirring. This can also include the case where the distance between the outer peripheral surface of the step and the step side surface 12b is zero, or the case where the distance between the tip end surface F3 of the stirring pin F2 and the step bottom surface 12a is zero.
  • the separation distance L from the stepped side surface 12b to the outer peripheral surface of the stirring pin F2 may be appropriately set according to the materials of the jacket main body 2 and the sealing body 3, the outer peripheral surface of the stirring pin F2 is stepped side surface 12b as in this embodiment.
  • the front end surface F3 is not in contact with the stepped bottom surface 12a, for example, it is preferable to set 0 ⁇ L ⁇ 0.5 mm, preferably 0 ⁇ L ⁇ 0.3 mm.
  • the stirring pin F2 of the rotary tool F and the step side surface 12b are not in contact with each other, the frictional heat of the sealing body 3 and the stirring pin F2
  • the second aluminum alloy mainly on the side of the sealing body 3 of the first butting portion J1 is stirred and plasticized, and the stepped side surface 12b and the side surface 3c of the sealing body 3 can be joined in the first butting portion J1.
  • the stirring pin F2 since only the stirring pin F2 is brought into contact with only the sealing body 3 to perform friction stirring, the mixing of the first aluminum alloy from the jacket main body 2 to the sealing body 3 is hardly caused.
  • the second aluminum alloy on the side of the sealing body 3 is friction-stirred mainly in the first abutting portion J1, so that it is possible to suppress a decrease in bonding strength.
  • stir pin F2 is brought into contact with sealing body 3 alone to perform friction stir welding, so that the material resistance received by stir pin F2 on one side and the other side across rotation center axis C of stir pin F2 is not You can lose balance. As a result, the plastic flow material is frictionally stirred in a well-balanced manner, so that it is possible to suppress a decrease in bonding strength.
  • the first aluminum alloy of the jacket body 2 is a material harder than the second aluminum alloy of the sealing body 3. Thereby, the durability of the liquid cooling jacket 1 can be enhanced. Further, it is preferable that the first aluminum alloy of the jacket main body 2 be an aluminum alloy cast material, and the second aluminum alloy of the sealing body 3 be an aluminum alloy wrought material.
  • the castability, strength, machinability and the like of the jacket main body 2 can be enhanced by using, for example, an Al—Si—Cu based aluminum alloy cast material such as JISH 5302 ADC 12 as the first aluminum alloy.
  • processability and thermal conductivity can be improved by making a 2nd aluminum alloy into JIS A1000 type
  • the distal end surface F3 of the stirring pin F2 is not inserted deeper than the stepped bottom surface 12a, but the bonding strength can be enhanced by causing the plasticized region W1 to reach the second abutment portion J2.
  • the plate thickness of the sealing body 3 may be set to be larger than the height dimension of the stepped side surface 12b. Since the first abutment portion J1 is formed to have a gap, there is a possibility that the bonding portion may run short of metal. However, the metal shortage can be compensated for as in the first modification.
  • the main bonding step is a step of friction stir welding the jacket body 2 and the sealing body 3 by using a rotary tool F as shown in FIG.
  • a rotary tool F as shown in FIG.
  • Friction stir welding is performed in a manner that does not make it happen.
  • the plate thickness of the sealing body 3 is increased, or an inclined surface is provided on the side surface 3 c of the sealing body 3. May be
  • the frictional heat of the sealing body 3 and the stirring pin F2 mainly seals the first abutting portion J1.
  • the second aluminum alloy on the stopper 3 side is agitated and plasticized to be fluidized, and the stepped side surface 12b and the side surface 3c of the sealing body 3 can be joined at the first abutment portion J1.
  • only the stirring pin F2 is brought into contact with only the sealing body 3 to perform friction stirring, and therefore, mixing of the first aluminum alloy from the jacket main body 2 to the sealing body 3 is hardly occurred.
  • the second aluminum alloy on the side of the sealing body 3 is friction-stirred mainly in the first abutting portion J1, so that it is possible to suppress a decrease in bonding strength.
  • the distance from the stepped side surface 12b to the outer peripheral surface of the stirring pin F2 For example, it is preferable to set the separation distance L to 0 ⁇ L ⁇ 0.5 mm, and preferably to set 0 ⁇ L ⁇ 0.3 mm.
  • the main bonding step is a step of friction stir welding the jacket main body 2 and the sealing body 3 using the rotary tool F.
  • the stirring pin F2 when the stirring pin F2 is relatively moved along the first abutment portion J1, the outer peripheral surface of the stirring pin F2 is slightly brought into contact with the stepped side surface 12b, and the tip surface F3 is smaller than the stepped bottom surface 12a. Insert deeply to perform friction stir welding.
  • "inserting the tip end face F3 deeper than the step bottom 12a” means that at least a portion of the tip end face F3 of the stirring pin F2 is at a lower position than the step bottom 12a while performing friction stirring. In other words, the case where a part or all of the end face F3 is in contact with the jacket body 2 is included.
  • the contact margin of the outer peripheral surface of the stirring pin F2 with respect to the stepped side surface 12b is taken as an offset amount N.
  • the offset amount N is 0 ⁇ N. It is set between ⁇ 1.0 mm, preferably between 0 ⁇ N ⁇ 0.85 mm, more preferably between 0 ⁇ N ⁇ 0.65 mm.
  • the stirring pin F2 is received by one side and the other side across the rotation center axis C. Material resistance also differs greatly. Therefore, the plastic fluid material is not stirred in a well-balanced manner, which is a factor that reduces the bonding strength.
  • the contact margin between the outer peripheral surface of the stirring pin F2 and the jacket main body 2 is minimized, the material resistance that the stirring pin F2 receives from the jacket main body 2 can be reduced.
  • the inclination angle ⁇ with respect to the vertical plane of the rotation center axis C of the rotary tool F By making the value equal to the value obtained by subtracting, it is possible to select the optimum value as the inclination angles ⁇ and ⁇ , and make the outer peripheral surface of the agitating pin F2 parallel to the step side surface 12b, with the outer peripheral surface of the agitating pin F2.
  • the contact margin with the stepped side surface 12b can be made uniform over the height direction.
  • the lower part of the joint can be frictionally stirred more reliably. This can increase the bonding strength. That is, both the first butting portion J1 and the second butting portion J2 can be firmly joined.
  • the plate thickness of the sealing body 3 is increased, or an inclined surface is provided on the side surface 3 c of the sealing body 3. May be
  • the third modification is different from the third embodiment in that a rotary tool FA is used.
  • the said modification is demonstrated centering on the part which is different from 3rd embodiment.
  • the third modification is also applicable to the fourth embodiment.
  • the rotary tool FA used in the main bonding step is configured to include a connecting portion F1 and a stirring pin F2. Further, on the stirring pin F2, a tip end face F3 and a projection F4 are formed.
  • the protrusion F4 is a portion protruding downward from the tip end face F3.
  • the shape of the protrusion F4 is not particularly limited, but in the present embodiment, it is cylindrical.
  • a stepped portion is formed by the side surface of the protrusion F4 and the tip surface F3.
  • the tip of the rotary tool FA is inserted deeper than the stepped bottom surface 12a (the side surface of the protrusion F4 is positioned on the stepped bottom surface 12a).
  • the plastic fluid material that is friction-stirred along the protrusion F4 and wound up to the protrusion F4 is pressed by the end face F3.
  • the bonding strength of the second abutment portion J2 can be increased.
  • the protrusion F4 (the tip of the stirring pin F2) is set to be inserted deeper than the second abutment portion J2, but the tip face F3 is You may set so that it may insert more deeply than the 2nd butting part J2.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)

Abstract

周壁部(11)の内周縁に、段差底面(12a)と段差側面(12b)とを有する段差部(12)を形成する準備工程と、ジャケット本体(2)に封止体(3)を載置し、第一突合せ部(J1)および第二突合せ部(J2)を形成する載置工程と、回転する回転ツールFの攪拌ピン(F2)のみを封止体(3)のみに接触させた状態で第一突合せ部(J1)に沿って回転ツール(F)を一周させて摩擦攪拌接合を行う本接合工程と、を含み、前記本接合工程では、回転ツール(F)の回転中心軸(C)をジャケット本体(2)の中央部側又は外周側に傾斜させ、回転ツール(F)の回転中心軸(C)の鉛直面に対する傾斜角度を(γ)とし、段差側面(12b)の鉛直面に対する傾斜角度を(β)とし、攪拌ピン(F2)の外周面の回転中心軸(C)に対する傾斜角度を(α)とすると、(γ=α-β)にした状態で摩擦攪拌接合を行う。

Description

液冷ジャケットの製造方法
 本発明は、液冷ジャケットの製造方法に関する。
 例えば、特許文献1には、液冷ジャケットの製造方法が開示されている。図12は、従来の液冷ジャケットの製造方法を示す断面図である。従来の液冷ジャケットの製造方法では、アルミニウム合金製のジャケット本体101の段差部に設けられた段差側面101cと、アルミニウム合金製の封止体102の側面102cとを突き合わせて形成された突合せ部J10に対して摩擦攪拌接合を行うというものである。また、従来の液冷ジャケットの製造方法では、回転ツールFの攪拌ピンF2のみを突合せ部J10に挿入して摩擦攪拌接合を行っている。また、従来の液冷ジャケットの製造方法では、回転ツールFの回転中心軸Cを突合せ部J10に重ねて相対移動させるというものである。
特開2015-131321号公報
 ここで、ジャケット本体101は複雑な形状となりやすく、例えば、4000系アルミニウム合金の鋳造材で形成し、封止体102のように比較的単純な形状のものは、1000系アルミニウム合金の展伸材で形成するというような場合がある。このように、アルミニウム合金の材種の異なる部材同士を接合して、液冷ジャケットを製造する場合がある。このような場合は、ジャケット本体101の方が封止体102よりも硬度が高くなることが一般的であるため、図12のように摩擦攪拌接合を行うと、攪拌ピンF2が封止体102側から受ける材料抵抗に比べて、ジャケット本体101側から受ける材料抵抗が大きくなる。そのため、回転ツールFの攪拌ピンによって異なる材種をバランスよく攪拌することが困難となり、接合後の塑性化領域に空洞欠陥が発生し接合強度が低下するという問題がある。また、回転ツールFの攪拌ピンの外周面には傾斜角度が付いており、回転ツールFの回転中心軸Cを突合せ部J10に対してまっすぐに入れると、ジャケット本体101の段差側面101cに沿って均一な接合を行うことが難しいという問題がある。
 このような観点から、本発明は、材種の異なるアルミニウム合金を好適に接合することができる液冷ジャケットの製造方法を提供することを課題とする。
 このような課題を解決するために第一の発明は、底部、前記底部の周縁から立ち上がる周壁部を備えるジャケット本体と、前記ジャケット本体の開口部を封止する封止体と、を攪拌ピンを備える回転ツールを用いて接合する液冷ジャケットの製造方法であって、前記ジャケット本体は第一アルミニウム合金によって形成されており、前記封止体は第二アルミニウム合金によって形成されており、前記第一アルミニウム合金は前記第二アルミニウム合金よりも硬度が高い材種であり、前記攪拌ピンの外周面は先細りとなるように傾斜しており、前記周壁部の内周縁に、段差底面と、当該段差底面から前記開口部に向かって広がるように斜めに立ち上がる段差側面と、を有する段差部を形成する準備工程と、前記ジャケット本体に前記封止体を載置し、前記段差側面と前記封止体の側面とを突き合わせて第一突合せ部を形成するとともに、前記段差底面と前記封止体の裏面とを重ね合わせて第二突合せ部を形成する載置工程と、回転する前記回転ツールの前記攪拌ピンのみを前記封止体のみに接触させた状態で前記第一突合せ部に沿って回転ツールを一周させて摩擦攪拌接合を行う本接合工程と、を含み、前記本接合工程では、前記回転ツールの回転中心軸を前記ジャケット本体の中央部側又は外周側に傾斜させ、前記回転ツールの回転中心軸の鉛直面に対する傾斜角度をγとし、前記段差側面の鉛直面に対する傾斜角度をβとし、前記攪拌ピンの外周面の前記回転中心軸に対する傾斜角度をαとすると、γ=α-βにした状態で摩擦攪拌接合を行うことを特徴とする。
 かかる製造方法によれば、封止体と攪拌ピンとの摩擦熱によって第一突合せ部の主として封止体側の第二アルミニウム合金が攪拌されて塑性流動化され、第一突合せ部において段差側面と封止体の側面とを接合することができる。また、攪拌ピンのみを封止体のみに接触させて摩擦攪拌を行うため、ジャケット本体から封止体への第一アルミニウム合金の混入は殆どない。これにより、第一突合せ部においては主として封止体側の第二アルミニウム合金が摩擦攪拌されるため、接合強度の低下を抑制することができる。また、回転ツールの回転中心軸を鉛直面に対してジャケット本体の中央部側または外周側に傾斜角度γだけ傾斜させているため、攪拌ピンとジャケット本体との接触を容易に回避することができる。また、回転ツールの回転中心軸の鉛直面に対する傾斜角度γを、攪拌ピンの外周面の回転中心軸に対する傾斜角度αから段差側面の鉛直面に対する傾斜角度βを減算した値に一致させることにより、傾斜角度α,βとして最適な値を選択することができると共に、攪拌ピンの外周面と段差側面とを平行にして、攪拌ピンの外周面と段差側面との接触を避けつつ、攪拌ピンの外周面と段差側面とを高さ方向に亘って極力近接させることができる。
 また、第二の発明は、底部、前記底部の周縁から立ち上がる周壁部を備えるジャケット本体と、前記ジャケット本体の開口部を封止する封止体と、を攪拌ピンを備える回転ツールを用いて接合する液冷ジャケットの製造方法であって、前記ジャケット本体は第一アルミニウム合金によって形成されており、前記封止体は第二アルミニウム合金によって形成されており、前記第一アルミニウム合金は前記第二アルミニウム合金よりも硬度が高い材種であり、前記攪拌ピンの外周面は先細りとなるように傾斜しており、前記周壁部の内周縁に、段差底面と、当該段差底面から前記開口部に向かって広がるように斜めに立ち上がる段差側面と、を有する段差部を形成する準備工程と、前記ジャケット本体に前記封止体を載置し、前記段差側面と前記封止体の側面とを突き合わせて第一突合せ部を形成するとともに、前記段差底面と前記封止体の裏面とを重ね合わせて第二突合せ部を形成する載置工程と、回転する前記回転ツールの前記攪拌ピンのみを前記封止体に接触させるとともに、前記ジャケット本体の前記段差側面にもわずかに接触させた状態で前記第一突合せ部に沿って回転ツールを一周させて摩擦攪拌接合を行う本接合工程と、を含み、前記本接合工程では、前記回転ツールの回転中心軸を前記ジャケット本体の中央部側又は外周側に傾斜させ、前記回転ツールの回転中心軸の鉛直面に対する傾斜角度をγとし、前記段差側面の鉛直面に対する傾斜角度をβとし、前記攪拌ピンの外周面の前記回転中心軸に対する傾斜角度をαとすると、γ=α-βにした状態で摩擦攪拌接合を行うことを特徴とする。
 かかる製造方法によれば、攪拌ピンの外周面をジャケット本体の段差側面にわずかに接触させるに留めるため、ジャケット本体から封止体への第一アルミニウム合金の混入を極力少なくすることができる。これにより、第一突合せ部においては主として封止体側の第二アルミニウム合金が摩擦攪拌されるため、接合強度の低下を抑制することができる。また、攪拌ピンの外周面をジャケット本体の段差側面にわずかに接触させるに留めるため、攪拌ピンがジャケット本体から受ける材料抵抗を極力小さくすることができる。また、回転ツールの回転中心軸の鉛直面に対する傾斜角度γを、攪拌ピンの外周面の回転中心軸に対する傾斜角度αから段差側面の鉛直面に対する傾斜角度βを減算した値に一致させることにより、傾斜角度α,βとして最適な値を選択することができると共に、攪拌ピンの外周面と段差側面とを平行にして、攪拌ピンの外周面と段差側面との接触代を高さ方向に亘って均一にすることができる。
 また、第三の発明は、底部、前記底部の周縁から立ち上がる周壁部を備えるジャケット本体と、前記ジャケット本体の開口部を封止する封止体と、を攪拌ピンを備える回転ツールを用いて接合する液冷ジャケットの製造方法であって、前記ジャケット本体は第一アルミニウム合金によって形成されており、前記封止体は第二アルミニウム合金によって形成されており、前記第一アルミニウム合金は前記第二アルミニウム合金よりも硬度が高い材種であり、前記攪拌ピンは、先細りとなるように傾斜する外周面を備えるとともに平坦な先端面を備え、前記周壁部の内周縁に、段差底面と、当該段差底面から前記開口部に向かって広がるように斜めに立ち上がる段差側面と、を有する段差部を形成する準備工程と、前記ジャケット本体に前記封止体を載置し、前記段差側面と前記封止体の側面とを突き合わせて第一突合せ部を形成するとともに、前記段差底面と前記封止体の裏面とを重ね合わせて第二突合せ部を形成する載置工程と、回転する前記回転ツールの前記攪拌ピンの先端を前記段差底面よりも深く挿入するとともに、前記攪拌ピンの前記外周面と前記段差側面とを離間させた状態で前記第一突合せ部に沿って回転ツールを一周させて摩擦攪拌接合を行う本接合工程と、を含み、前記本接合工程では、前記回転ツールの回転中心軸を前記ジャケット本体の中央部側又は外周側に傾斜させ、前記回転ツールの回転中心軸の鉛直面に対する傾斜角度をγとし、前記段差側面の鉛直面に対する傾斜角度をβとし、前記攪拌ピンの外周面の前記回転中心軸に対する傾斜角度をαとすると、γ=α-βにした状態で摩擦攪拌接合を行うことを特徴とする。
 かかる製造方法によれば、封止体と攪拌ピンとの摩擦熱によって第一突合せ部の主として封止体側の第二アルミニウム合金が攪拌されて塑性流動化され、第一突合せ部において段差側面と封止体の側面とを接合することができる。また、第一突合せ部においては、攪拌ピンのみを封止体のみに接触させて摩擦攪拌を行うため、ジャケット本体から封止体への第一アルミニウム合金の混入は殆どない。これにより、第一突合せ部においては主として封止体側の第二アルミニウム合金が摩擦攪拌されるため、接合強度の低下を抑制することができる。また、回転ツールの回転中心軸を鉛直面に対してジャケット本体の中央部側または外周側に傾斜角度γだけ傾斜させているため、攪拌ピンとジャケット本体との接触を容易に回避することができる。また、回転ツールの回転中心軸の鉛直面に対する傾斜角度γを、攪拌ピンの外周面の回転中心軸に対する傾斜角度αから段差側面の鉛直面に対する傾斜角度βを減算した値に一致させることにより、傾斜角度α,βとして最適な値を選択することができると共に、攪拌ピンの外周面と段差側面とを平行にして、攪拌ピンの外周面と段差側面との接触を避けつつ、攪拌ピンの外周面と段差側面とを高さ方向に亘って極力近接させることができる。また、攪拌ピンの先端面を段差底面に挿入することにより、第二突合せ部をより確実に摩擦攪拌することができる。
 また、第四の発明は、底部、前記底部の周縁から立ち上がる周壁部を備えるジャケット本体と、前記ジャケット本体の開口部を封止する封止体と、を攪拌ピンを備える回転ツールを用いて接合する液冷ジャケットの製造方法であって、前記ジャケット本体は第一アルミニウム合金によって形成されており、前記封止体は第二アルミニウム合金によって形成されており、前記第一アルミニウム合金は前記第二アルミニウム合金よりも硬度が高い材種であり、前記攪拌ピンは、先細りとなるように傾斜する外周面を備えるとともに平坦な先端面を備え、前記周壁部の内周縁に、段差底面と、当該段差底面から前記開口部に向かって広がるように斜めに立ち上がる段差側面と、を有する段差部を形成する準備工程と、前記ジャケット本体に前記封止体を載置し、前記段差側面と前記封止体の側面とを突き合わせて第一突合せ部を形成するとともに、前記段差底面と前記封止体の裏面とを重ね合わせて第二突合せ部を形成する載置工程と、回転する前記回転ツールの前記攪拌ピンの先端を前記段差底面よりも深く挿入するとともに、前記攪拌ピンの前記外周面を前記段差側面にわずかに接触させた状態で前記第一突合せ部に沿って回転ツールを一周させて摩擦攪拌接合を行う本接合工程と、を含み、前記本接合工程では、前記回転ツールの回転中心軸を前記ジャケット本体の中央部側又は外周側に傾斜させ、前記回転ツールの回転中心軸の鉛直面に対する傾斜角度をγとし、前記段差側面の鉛直面に対する傾斜角度をβとし、前記攪拌ピンの外周面の前記回転中心軸に対する傾斜角度をαとすると、γ=α-βにした状態で摩擦攪拌接合を行うことを特徴とする。
 かかる製造方法によれば、攪拌ピンの外周面をジャケット本体の段差側面にわずかに接触させるに留めるため、ジャケット本体から封止体への第一アルミニウム合金の混入を極力少なくすることができる。これにより、第一突合せ部においては主として封止体側の第二アルミニウム合金が摩擦攪拌されるため、接合強度の低下を抑制することができる。また、攪拌ピンの外周面をジャケット本体の段差側面にわずかに接触させるに留めるため、攪拌ピンがジャケット本体から受ける材料抵抗を極力小さくすることができる。また、回転ツールの回転中心軸の鉛直面に対する傾斜角度γを、攪拌ピンの外周面の回転中心軸に対する傾斜角度αから段差側面の鉛直面に対する傾斜角度βを減算した値に一致させることにより、傾斜角度α,βとして最適な値を選択することができると共に、攪拌ピンの外周面と段差側面とを平行にして、攪拌ピンの外周面と段差側面との接触代を高さ方向に亘って均一にすることができる。また、攪拌ピンの先端面を段差底面に挿入することにより、第二突合せ部をより確実に摩擦攪拌することができる。
 また、前記封止体の板厚を前記段差側面の高さよりも大きくすることが好ましい。これにより、接合部の金属不足を容易に補うことができる。
 また、前記封止体の側面に傾斜面を形成し、前記載置工程では、前記段差側面と前記傾斜面とを面接触させることが好ましい。これにより、接合部の金属不足を容易に補うことができる。
 また、前記封止体はアルミニウム合金展伸材で形成し、前記ジャケット本体はアルミニウム合金鋳造材で形成することが好ましい。
 また、前記回転ツールの外周面に基端から先端に向うにつれて左回りの螺旋溝を刻設した場合、前記回転ツールを右回転させ、前記回転ツールの外周面に基端から先端に向うにつれて右回りの螺旋溝を刻設した場合、前記回転ツールを左回転させることが好ましい。これにより、螺旋溝によって塑性流動化した金属が攪拌ピンの先端側に導かれるため、バリの発生を少なくすることができる。
 また、前記本接合工程では、前記回転ツールの移動軌跡に形成される塑性化領域のうち、前記ジャケット本体側がシアー側となり、前記封止体側がフロー側となるように前記回転ツールの回転方向及び進行方向を設定することが好ましい。これにより、前記ジャケット本体側がシアー側となり、第一突合せ部の周囲における攪拌ピンによる攪拌作用が高まり、第一突合せ部における温度上昇が期待でき、第一突合せ部において段差側面と封止体の側面とをより確実に接合することができる。
 本発明に係る液冷ジャケットの製造方法によれば、材種の異なるアルミニウム合金を好適に接合することができる。
本発明の第一実施形態に係る液冷ジャケットの製造方法の準備工程を示す斜視図である。 第一実施形態に係る液冷ジャケットの製造方法の載置工程を示す断面図である。 第一実施形態に係る液冷ジャケットの製造方法の本接合工程を示す斜視図である。 第一実施形態に係る液冷ジャケットの製造方法の本接合工程を示す断面図である。 第一実施形態に係る液冷ジャケットに製造方法の本接合工程後を示す断面図である。 第一実施形態の第一変形例に係る液冷ジャケットの製造方法の載置工程を示す断面図である。 第一実施形態の第二変形例に係る液冷ジャケットの製造方法の載置工程を示す断面図である。 本発明の第二実施形態に係る液冷ジャケットの製造方法の本接合工程を示す断面図である。 本発明の第三実施形態に係る液冷ジャケットの製造方法の本接合工程を示す断面図である。 本発明の第四実施形態に係る液冷ジャケットの製造方法の本接合工程を示す断面図である。 第三実施形態の第三変形例に係る液冷ジャケットの製造方法の本接合工程を示す断面図である。 従来の液冷ジャケットの製造方法を示す断面図である。
[第一実施形態]
 本発明の実施形態に係る液冷ジャケットの製造方法について、図面を参照して詳細に説明する。図1に示すように、本発明の実施形態に係る液冷ジャケット1の製造方法は、ジャケット本体2と、封止体3とを摩擦攪拌接合して液冷ジャケット1を製造するものである。液冷ジャケット1は、封止体3の上に発熱体(図示省略)を設置するとともに、内部に流体を流して発熱体と熱交換を行う部材である。なお、以下の説明における「表面」とは、「裏面」の反対側の面という意味である。
 本実施形態に係る液冷ジャケットの製造方法は、準備工程と、載置工程と、本接合工程と、を行う。準備工程は、ジャケット本体2と封止体3とを準備する工程である。ジャケット本体2は、底部10と、周壁部11とで主に構成されている。ジャケット本体2は、第一アルミニウム合金を主に含んで形成されている。第一アルミニウム合金は、例えば、JISH5302 ADC12(Al-Si-Cu系)等のアルミニウム合金鋳造材を用いている。
 図1に示すように、底部10は、平面視矩形を呈する板状部材である。周壁部11は、底部10の周縁部から矩形枠状に立ち上がる壁部である。周壁部11の内周縁には段差部12が形成されている。段差部12は、段差底面12aと、段差底面12aから立ち上がる段差側面12bとで構成されている。図2に示すように、段差側面12bは、段差底面12aから開口部に向かって外側に広がるように傾斜している。段差側面12bの鉛直面に対する傾斜角度βは適宜設定すればよいが、例えば、鉛直面に対して3°~30°になっている。底部10及び周壁部11で凹部13が形成されている。ここで鉛直面とは、回転ツールFの進行方向ベクトルと鉛直方向ベクトルで構成される平面と定義する。
 封止体3は、ジャケット本体2の開口部を封止する板状部材である。封止体3は、段差部12に載置される大きさになっている。封止体3の板厚は、段差側面12bの高さと略同等になっている。封止体3は、第二アルミニウム合金を主に含んで形成されている。第二アルミニウム合金は、第一アルミニウム合金よりも硬度の低い材料である。第二アルミニウム合金は、例えば、JIS A1050,A1100,A6063等のアルミニウム合金展伸材で形成されている。
 載置工程は、図2に示すように、ジャケット本体2に封止体3を載置する工程である。載置工程では、段差底面12aに封止体3の裏面3bを載置する。段差側面12bと封止体3の側面3cとが突き合わされて第一突合せ部J1が形成される。第一突合せ部J1は、段差側面12bと封止体3の側面3cとが面接触する場合と、本実施形態のように断面略V字状の隙間をあけて突き合わされる場合の両方を含み得る。また、段差底面12aと、封止体3の裏面3bとが突き合わされて第二突合せ部J2が形成される。本実施形態では、封止体3を載置すると、周壁部11の端面11aと、封止体3の表面3aとは面一になる。
 本接合工程は、図3及び図4に示すように、回転ツールFを用いてジャケット本体2と封止体3とを摩擦攪拌接合する工程である。回転ツールFは、連結部F1と、攪拌ピンF2とで構成されている。回転ツールFは、例えば工具鋼で形成されている。連結部F1は、摩擦攪拌装置(図示省略)の回転軸に連結される部位である。連結部F1は円柱状を呈し、ボルトが締結されるネジ孔(図示省略)が形成されている。回転ツールFが連結される摩擦攪拌装置は、例えば先端にスピンドルユニット等の回転駆動手段を備えたロボットアームであり、回転ツールFの回転中心軸Cを自在に傾斜させることができる。
 攪拌ピンF2は、連結部F1から垂下しており、連結部F1と同軸になっている。攪拌ピンF2は連結部F1から離間するにつれて先細りになっている。図4に示すように、攪拌ピンF2の先端には、回転中心軸Cに対して垂直であり、かつ、平坦な先端面F3が形成されている。つまり、攪拌ピンF2の外面は、先細りとなる外周面と、先端に形成された先端面F3とで構成されている。側面視した場合において、回転中心軸Cと攪拌ピンF2の外周面とのなす傾斜角度αは、例えば5°~30°の範囲で適宜設定すればよい。
 攪拌ピンF2の外周面には螺旋溝が刻設されている。本実施形態では、回転ツールFを右回転させるため、螺旋溝は、基端から先端に向かうにつれて左回りに形成されている。言い換えると、螺旋溝は、螺旋溝を基端から先端に向けてなぞると上から見て左回りに形成されている。
 なお、回転ツールFを左回転させる場合は、螺旋溝を基端から先端に向かうにつれて右回りに形成することが好ましい。言い換えると、この場合の螺旋溝は、螺旋溝を基端から先端に向けてなぞると上から見て右回りに形成されている。螺旋溝をこのように設定することで、摩擦攪拌の際に塑性流動化した金属が螺旋溝によって攪拌ピンF2の先端側に導かれる。これにより、被接合金属部材(ジャケット本体2及び封止体3)の外部に溢れ出る金属の量を少なくすることができる。
 図3に示すように、回転ツールFを用いて摩擦攪拌を行う際には、封止体3に右回転した攪拌ピンF2のみを挿入し、封止体3と連結部F1とは離間させつつ移動させる。言い換えると、攪拌ピンF2の基端部は露出させた状態で摩擦攪拌を行う。回転ツールFの移動軌跡には摩擦攪拌された金属が硬化することにより塑性化領域W1が形成される。本実施形態では、封止体3に設定した開始位置Spに攪拌ピンF2を挿入し、封止体3に対して右廻りに回転ツールFを相対移動させる。
 図4に示すように、本接合工程では、回転ツールFの回転中心軸Cを鉛直面に対してジャケット本体2の中央部側(または外周側)に傾斜角度γだけ傾斜させることで、攪拌ピンF2のみを封止体3のみに接触させた状態で第一突合せ部J1に沿って一周させる。ここでの回転ツールFの回転中心軸Cを鉛直面に対して傾斜させる傾斜角度γは、回転中心軸Cと攪拌ピンF2の外周面とのなす傾斜角度αから段差側面12bの鉛直面に対する傾斜角度βを減算した値と同じになっており、段差側面12bと段差側面12bに臨む攪拌ピンF2の外周面とは平行である。つまり、回転ツールFの回転中心軸Cを傾ける方向は傾斜角度α,βの関係によって決定される。例えば、「α>β」の場合に傾斜角度γは正の値となり、ジャケット本体2の中央部側に回転ツールFの回転中心軸Cを傾ける。また、「α<β」の場合に傾斜角度γは負の値となり、ジャケット本体2の外周側に回転ツールFの回転中心軸Cを傾ける。また、「α=β」の場合に傾斜角度γは「0(ゼロ)」となり、回転ツールFの回転中心軸Cを傾けずに鉛直面と平行にする。本実施形態では、攪拌ピンF2の先端面F3もジャケット本体2に接触しないように挿入深さを設定している。「攪拌ピンF2のみを封止体3のみに接触させた状態」とは、摩擦攪拌を行っている際に、攪拌ピンF2の外面がジャケット本体2に接触していない状態を言い、攪拌ピンF2の外周面と段差側面12bとの距離がゼロである場合、又は攪拌ピンF2の先端面F3と段差底面12aとの距離がゼロである場合も含み得る。
 段差側面12bから攪拌ピンF2の外周面までの距離が遠すぎると第一突合せ部J1の接合強度が低下する。段差側面12bから攪拌ピンF2の外周面までの離間距離Lはジャケット本体2及び封止体3の材料によって適宜設定すればよいが、本実施形態のように攪拌ピンF2の外周面を段差側面12bに接触させず、かつ、先端面F3を段差底面12aに接触させない場合は、例えば、0≦L≦0.5mmに設定し、好ましくは0≦L≦0.3mmに設定することが好ましい。
 回転ツールFを封止体3の廻りに一周させたら、塑性化領域W1の始端と終端とを重複させる。回転ツールFは、封止体3の表面3aにおいて、徐々に上昇させて引き抜くようにしてもよい。図5は、本実施形態に係る本接合工程後の接合部の断面図である。塑性化領域W1は、第二突合せ部J2を超えてジャケット本体2に達するように形成されている。
 以上説明した本実施形態に係る液冷ジャケットの製造方法によれば、回転ツールFの攪拌ピンF2と段差側面12bとは接触させていないが、封止体3と攪拌ピンF2との摩擦熱によって第一突合せ部J1の主として封止体3側の第二アルミニウム合金が攪拌されて塑性流動化され、第一突合せ部J1において段差側面12bと封止体3の側面3cとを接合することができる。また、攪拌ピンF2のみを封止体3のみに接触させて摩擦攪拌を行うため、ジャケット本体2から封止体3への第一アルミニウム合金の混入は殆どない。これにより、第一突合せ部J1においては主として封止体3側の第二アルミニウム合金が摩擦攪拌されるため、接合強度の低下を抑制することができる。
 また、回転ツールFの回転中心軸Cを鉛直面に対してジャケット本体2の中央部側(または外周側)に傾斜角度γだけ傾斜させているため、第一突合せ部J1においては、攪拌ピンF2とジャケット本体2との接触を容易に回避することができる。また、本実施形態では、回転ツールFの回転中心軸Cの鉛直面に対する傾斜角度γを、攪拌ピンF2の外周面の回転中心軸Cに対する傾斜角度αから段差側面12bの鉛直面に対する傾斜角度βを減算した値に一致させることにより、傾斜角度α,βとして最適な値を選択することができると共に、攪拌ピンF2の外周面と段差側面12bとを平行にして、攪拌ピンF2の外周面と段差側面12bとの接触を避けつつ、攪拌ピンF2の外周面と段差側面12bとを高さ方向に亘って極力近接させることができる。例えば、傾斜角度αは、摩擦攪拌接合(FSW=Friction Stir Welding)の技術分野による回転ツールの設計思想により決定され、また、傾斜角度βは、鋳造分野(例えばダイカスト)による金型の設計思想により決定される。つまり、傾斜角度α,βは共に設計思想によって最適な値があるので、「α=β」にすることは難しい場合がある。しかし、本実施形態によれば、傾斜角度α,βを自由に選択することが可能であるので、傾斜角度α,βとして最適な値を選択することができる。
 また、攪拌ピンF2のみを封止体3のみに接触させて摩擦攪拌接合を行うため、攪拌ピンF2の回転中心軸Cを挟んで一方側と他方側で、攪拌ピンF2が受ける材料抵抗の不均衡をなくすことができる。これにより、塑性流動材がバランス良く摩擦攪拌されるため、接合強度の低下を抑制することができる。
 また、本接合工程では、回転ツールFの回転方向及び進行方向は適宜設定すればよいが、回転ツールFの移動軌跡に形成される塑性化領域W1のうち、ジャケット本体2側がシアー側となり、封止体3側がフロー側となるように回転ツールFの回転方向及び進行方向を設定した。これにより、第一突合せ部J1の周囲における攪拌ピンF2による攪拌作用が高まり、第一突合せ部J1における温度上昇が期待でき、第一突合せ部J1において段差側面12bと封止体3の側面3cとをより確実に接合することができる。
 なお、シアー側(Advancing side)とは、被接合部に対する回転ツールの外周の相対速度が、回転ツールの外周における接線速度の大きさに移動速度の大きさを加算した値となる側を意味する。一方、フロー側(Retreating side)とは、回転ツールの移動方向の反対方向に回転ツールが回動することで、被接合部に対する回転ツールの相対速度が低速になる側を言う。
 また、ジャケット本体2の第一アルミニウム合金は、封止体3の第二アルミニウム合金よりも硬度の高い材料になっている。これにより、液冷ジャケット1の耐久性を高めることができる。また、ジャケット本体2の第一アルミニウム合金をアルミニウム合金鋳造材とし、封止体3の第二アルミニウム合金をアルミニウム合金展伸材とすることが好ましい。第一アルミニウム合金を例えば、JISH5302 ADC12等のAl-Si-Cu系アルミニウム合金鋳造材とすることにより、ジャケット本体2の鋳造性、強度、被削性等を高めることができる。また、第二アルミニウム合金を例えば、JIS A1000系又はA6000系とすることにより、加工性、熱伝導性を高めることができる。
 また、本実施形態では、攪拌ピンF2の先端面F3を段差底面12aよりも深く挿入しないが、塑性化領域W1が第二突合せ部J2に達するようにすることで接合強度を高めることができる。
[第一変形例]
 次に、第一実施形態の第一変形例について説明する。図6に示す第一変形例のように、封止体3の板厚を、段差側面12bの高さ寸法よりも大きくなるように設定してもよい。第一突合せ部J1は、隙間があるように形成されているため接合部が金属不足になるおそれがあるが、第一変形例のようにすることで金属不足を補うことができる。
[第二変形例]
 次に、第一実施形態の第二変形例について説明する。図7に示す第二変形例のように、封止体3の側面3cを傾斜させて傾斜面を設けてもよい。側面3cは、裏面3bから表面3aに向かうにつれて外側に傾斜している。側面3cの傾斜角度δは、段差側面12bの鉛直面に対する傾斜角度βと同一になっている。これにより、載置工程では、段差側面12bと、封止体3の側面3cとが面接触する。第二変形例によれば、第一突合せ部J1に隙間が発生しないため、接合部の金属不足を補うことができる。
[第二実施形態]
 次に、本発明の第二実施形態に係る液冷ジャケットの製造方法について説明する。第二実施形態に係る液冷ジャケットの製造方法は、準備工程と、載置工程と、本接合工程と、を行う。第二実施形態に係る液冷ジャケットの製造方法の準備工程及び載置工程は、第一実施形態と同等であるため、説明を省略する。また、第二実施形態では、第一実施形態と相違する部分を中心に説明する。
 本接合工程は、図8に示すように、回転ツールFを用いてジャケット本体2と封止体3とを摩擦攪拌接合する工程である。本接合工程では、攪拌ピンF2を第一突合せ部J1に沿って相対移動させる際に、攪拌ピンF2の外周面を段差側面12bにわずかに接触させ、かつ、先端面F3を段差底面12aに接触させないようにして摩擦攪拌接合を行う。
 ここで、段差側面12bに対する攪拌ピンF2の外周面の接触代をオフセット量Nとする。本実施形態のように、攪拌ピンF2の外周面を段差側面12bに接触させ、かつ、攪拌ピンF2の先端面F3を段差底面12aに接触させない場合は、オフセット量Nを、0<N≦0.5mmの間で設定し、好ましくは0<N≦0.25mmの間で設定する。
 図12に示す従来の液冷ジャケットの製造方法であると、ジャケット本体101と封止体102とで硬度が異なるため、回転中心軸Cを挟んで一方側と他方側とで攪拌ピンF2が受ける材料抵抗も大きく異なる。そのため、塑性流動材がバランス良く攪拌されず、接合強度が低下する要因になっていた。しかし、本実施形態によれば、攪拌ピンF2の外周面とジャケット本体2との接触代を極力小さくしているため、攪拌ピンF2がジャケット本体2から受ける材料抵抗を極力小さくすることができる。また、本実施形態では、回転ツールFの回転中心軸Cの鉛直面に対する傾斜角度γを、攪拌ピンF2の外周面の回転中心軸Cに対する傾斜角度αから段差側面12bの鉛直面に対する傾斜角度βを減算した値に一致させることにより、傾斜角度α,βとして最適な値を選択することができると共に、攪拌ピンF2の外周面と段差側面12bとを平行にして、攪拌ピンF2の外周面と段差側面12bとの接触代を高さ方向に亘って均一にすることができる。これにより、本実施形態では、塑性流動材がバランス良く攪拌されるため、接合部の強度低下を抑制することができる。
 なお、第二実施形態でも、第一実施形態の第一変形例及び第二変形例のように、封止体3の板厚を大きくしたり、封止体3の側面3cに傾斜面を設けてもよい。
[第三実施形態]
 次に、本発明の第三実施形態に係る液冷ジャケットの製造方法について説明する。第三実施形態に係る液冷ジャケットの製造方法は、準備工程と、載置工程と、本接合工程と、を行う。第三実施形態に係る液冷ジャケットの製造方法の準備工程及び載置工程は、第一実施形態と同等であるため、説明を省略する。また、第三実施形態では、第一実施形態と相違する部分を中心に説明する。
 本接合工程は、図9に示すように、回転ツールFを用いてジャケット本体2と封止体3とを摩擦攪拌接合する工程である。本接合工程では、攪拌ピンF2を第一突合せ部J1に沿って相対移動させる際に、攪拌ピンF2の外周面を段差側面12bに接触させず、かつ、先端面F3を段差底面12aよりも深く挿入した状態で摩擦攪拌接合を行う。なお、「先端面F3を段差底面12aよりも深く挿入」とは、摩擦攪拌を行っている際に、攪拌ピンF2の先端面F3の少なくとも一部が段差底面12aよりも低い位置にある状態を言い、先端面F3の一部又は全部がジャケット本体2に接触している場合を含む。
 本実施形態に係る液冷ジャケットの製造方法によれば、攪拌ピンF2と段差側面12bは接触させていないが、封止体3と攪拌ピンF2との摩擦熱によって第一突合せ部J1の主として封止体3側の第二アルミニウム合金が攪拌されて塑性流動化され、第一突合せ部J1において段差側面12bと封止体3の側面3cとを接合することができる。また、第一突合せ部J1においては攪拌ピンF2のみを封止体3のみに接触させて摩擦攪拌を行うため、ジャケット本体2から封止体3への第一アルミニウム合金の混入は殆どない。これにより、第一突合せ部J1においては主として封止体3側の第二アルミニウム合金が摩擦攪拌されるため、接合強度の低下を抑制することができる。
 また、回転ツールFの回転中心軸Cを鉛直面に対してジャケット本体2の中央部側(または外周側)に傾斜角度γだけ傾斜させているため、第一突合せ部J1においては、攪拌ピンF2と段差側面12bとの接触を容易に回避することができる。また、本実施形態では、回転ツールFの回転中心軸Cの鉛直面に対する傾斜角度γを、攪拌ピンF2の外周面の回転中心軸Cに対する傾斜角度αから段差側面12bの鉛直面に対する傾斜角度βを減算した値に一致させることにより、傾斜角度α,βとして最適な値を選択することができると共に、攪拌ピンF2の外周面と段差側面12bとを平行にして、攪拌ピンF2の外周面と段差側面12bとの接触を避けつつ、攪拌ピンF2の外周面と段差側面12bとを高さ方向に亘って極力近接させることができる。
 また、攪拌ピンF2の外周面を段差側面12bから離間させて摩擦攪拌接合を行うため、攪拌ピンF2の回転中心軸Cを挟んで一方側と他方側で、攪拌ピンF2が受ける材料抵抗の不均衡を小さくすることができる。これにより、塑性流動材がバランス良く摩擦攪拌されるため、接合強度の低下を抑制することができる。本実施形態のように、攪拌ピンF2の外周面を段差側面12bに接触させず、かつ、先端面F3を段差底面12aよりも深く挿入する場合、段差側面12bから攪拌ピンF2の外周面までの離間距離Lを、例えば、0≦L≦0.5mmに設定し、好ましくは0≦L≦0.3mmに設定することが好ましい。
 また、攪拌ピンF2の先端面F3を段差底面12aに挿入することにより、接合部の下部をより確実に摩擦攪拌することができる。これにより、接合強度を高めることができる。また、攪拌ピンF2の先端面F3の全面が、封止体3の側面3cよりも封止体3の中央側に位置している。これにより、第二突合せ部J2の接合領域を大きくすることができるため、接合強度を高めることができる。
 なお、第三実施形態でも、第一実施形態の第一変形例及び第二変形例のように、封止体3の板厚を大きくしたり、封止体3の側面3cに傾斜面を設けてもよい。
[第四実施形態]
 次に、本発明の第四実施形態に係る液冷ジャケットの製造方法について説明する。第四実施形態に係る液冷ジャケットの製造方法は、準備工程と、載置工程と、本接合工程と、を行う。第四実施形態に係る液冷ジャケットの製造方法の準備工程及び載置工程は、第一実施形態と同等であるため、説明を省略する。また、第四実施形態では、第三実施形態と相違する部分を中心に説明する。
 本接合工程は、図10に示すように、回転ツールFを用いてジャケット本体2と封止体3とを摩擦攪拌接合する工程である。本接合工程では、攪拌ピンF2を第一突合せ部J1に沿って相対移動させる際に、攪拌ピンF2の外周面を段差側面12bにわずかに接触させ、かつ、先端面F3を段差底面12aよりも深く挿入して摩擦攪拌接合を行う。なお、「先端面F3を段差底面12aよりも深く挿入」とは、摩擦攪拌を行っている際に、攪拌ピンF2の先端面F3の少なくとも一部が段差底面12aよりも低い位置にある状態を言い、先端面F3の一部又は全部がジャケット本体2に接触している場合を含む。
 ここで、段差側面12bに対する攪拌ピンF2の外周面の接触代をオフセット量Nとする。本実施形態のように、攪拌ピンF2の先端面F3を段差底面12aよりも深く挿入し、かつ、攪拌ピンF2の外周面を段差側面12bに接触させる場合は、オフセット量Nを、0<N≦1.0mmの間で設定し、好ましくは0<N≦0.85mmの間で設定し、より好ましくは0<N≦0.65mmの間で設定する。
 図12に示す従来の液冷ジャケットの製造方法であると、ジャケット本体101と封止体102とで硬度が異なるため、回転中心軸Cを挟んで一方側と他方側とで攪拌ピンF2が受ける材料抵抗も大きく異なる。そのため、塑性流動材がバランス良く攪拌されず、接合強度が低下する要因になっていた。しかし、本実施形態によれば、攪拌ピンF2の外周面とジャケット本体2との接触代を極力小さくしているため、攪拌ピンF2がジャケット本体2から受ける材料抵抗を小さくすることができる。また、本実施形態では、回転ツールFの回転中心軸Cの鉛直面に対する傾斜角度γを、攪拌ピンF2の外周面の回転中心軸Cに対する傾斜角度αから段差側面12bの鉛直面に対する傾斜角度βを減算した値に一致させることにより、傾斜角度α,βとして最適な値を選択することができると共に、攪拌ピンF2の外周面と段差側面12bとを平行にして、攪拌ピンF2の外周面と段差側面12bとの接触代を高さ方向に亘って均一にすることができる。これにより、本実施形態では、塑性流動材がバランス良く攪拌されるため、接合部の強度低下を抑制することができる。
 また、攪拌ピンF2の先端面F3を段差底面12aに挿入することにより、接合部の下部をより確実に摩擦攪拌することができる。これにより、接合強度を高めることができる。つまり、第一突合せ部J1及び第二突合せ部J2の両方を強固に接合することができる。
 なお、第四実施形態でも、第一実施形態の第一変形例及び第二変形例のように、封止体3の板厚を大きくしたり、封止体3の側面3cに傾斜面を設けてもよい。
[第三実施形態の第三変形例]
 次に、第三実施形態の第三変形例について説明する。図11に示すように、当該第三変形例では、回転ツールFAを用いる点で、第三実施形態と相違する。当該変形例では、第三実施形態と相違する部分を中心に説明する。なお、第三変形例は、第四実施形態にも適用可能である。
 本接合工程で用いる回転ツールFAは、連結部F1と、攪拌ピンF2とを備えて構成されている。また、攪拌ピンF2には、先端面F3と突起部F4が形成されている。突起部F4は、先端面F3から下方に突出する部位である。突起部F4の形状は特に制限されないが、本実施形態では、円柱状になっている。突起部F4の側面と、先端面F3とで段差部が形成されている。
 当該第三変形例の本接合工程では、回転ツールFAの先端を段差底面12aよりも深く挿入する(突起部F4の側面が段差底面12aに位置する)。これにより、突起部F4に沿って摩擦攪拌されて突起部F4に巻き上げられた塑性流動材は先端面F3で押えられる。これにより、突起部F4周りをより確実に摩擦攪拌することができるとともに第二突合せ部J2の酸化被膜が確実に分断される。これにより、第二突合せ部J2の接合強度を高めることができる。また、当該変形例のように、突起部F4のみを第二突合せ部J2よりも深く挿入するように設定することで、先端面F3を第二突合せ部J2よりも深く挿入する場合に比べて塑性化領域W1の幅を小さくすることができる。これにより、塑性流動材が凹部13へ流出するのを防ぐことができるとともに、段差底面12aの幅も小さく設定することができる。
 なお、図11に示す第三実施形態の第三変形例では、突起部F4(攪拌ピンF2の先端)が第二突合せ部J2よりも深く挿入するように設定しているが、先端面F3が第二突合せ部J2よりも深く挿入するように設定してもよい。
 以上本発明の実施形態について説明したが、本発明の趣旨に反しない範囲において適宜設計変更が可能である。
 1   液冷ジャケット
 2   ジャケット本体
 3   封止体
 F,FA 回転ツール
 F1  連結部
 F2  攪拌ピン
 F3  先端面
 F4  突起部
 J1  第一突合せ部
 J2  第二突合せ部
 W1  塑性化領域

Claims (9)

  1.  底部、前記底部の周縁から立ち上がる周壁部を備えるジャケット本体と、前記ジャケット本体の開口部を封止する封止体と、を攪拌ピンを備える回転ツールを用いて接合する液冷ジャケットの製造方法であって、
     前記ジャケット本体は第一アルミニウム合金によって形成されており、前記封止体は第二アルミニウム合金によって形成されており、前記第一アルミニウム合金は前記第二アルミニウム合金よりも硬度が高い材種であり、
     前記攪拌ピンの外周面は先細りとなるように傾斜しており、
     前記周壁部の内周縁に、段差底面と、当該段差底面から前記開口部に向かって広がるように斜めに立ち上がる段差側面と、を有する段差部を形成する準備工程と、
     前記ジャケット本体に前記封止体を載置し、前記段差側面と前記封止体の側面とを突き合わせて第一突合せ部を形成するとともに、前記段差底面と前記封止体の裏面とを重ね合わせて第二突合せ部を形成する載置工程と、
     回転する前記回転ツールの前記攪拌ピンのみを前記封止体のみに接触させた状態で前記第一突合せ部に沿って回転ツールを一周させて摩擦攪拌接合を行う本接合工程と、を含み、
     前記本接合工程では、前記回転ツールの回転中心軸を前記ジャケット本体の中央部側又は外周側に傾斜させ、前記回転ツールの回転中心軸の鉛直面に対する傾斜角度をγとし、前記段差側面の鉛直面に対する傾斜角度をβとし、前記攪拌ピンの外周面の前記回転中心軸に対する傾斜角度をαとすると、γ=α-βにした状態で摩擦攪拌接合を行うことを特徴とする液冷ジャケットの製造方法。
  2.  底部、前記底部の周縁から立ち上がる周壁部を備えるジャケット本体と、前記ジャケット本体の開口部を封止する封止体と、を攪拌ピンを備える回転ツールを用いて接合する液冷ジャケットの製造方法であって、
     前記ジャケット本体は第一アルミニウム合金によって形成されており、前記封止体は第二アルミニウム合金によって形成されており、前記第一アルミニウム合金は前記第二アルミニウム合金よりも硬度が高い材種であり、
     前記攪拌ピンの外周面は先細りとなるように傾斜しており、
     前記周壁部の内周縁に、段差底面と、当該段差底面から前記開口部に向かって広がるように斜めに立ち上がる段差側面と、を有する段差部を形成する準備工程と、
     前記ジャケット本体に前記封止体を載置し、前記段差側面と前記封止体の側面とを突き合わせて第一突合せ部を形成するとともに、前記段差底面と前記封止体の裏面とを重ね合わせて第二突合せ部を形成する載置工程と、
     回転する前記回転ツールの前記攪拌ピンのみを前記封止体に接触させるとともに、前記ジャケット本体の前記段差側面にもわずかに接触させた状態で前記第一突合せ部に沿って回転ツールを一周させて摩擦攪拌接合を行う本接合工程と、を含み、
     前記本接合工程では、前記回転ツールの回転中心軸を前記ジャケット本体の中央部側又は外周側に傾斜させ、前記回転ツールの回転中心軸の鉛直面に対する傾斜角度をγとし、前記段差側面の鉛直面に対する傾斜角度をβとし、前記攪拌ピンの外周面の前記回転中心軸に対する傾斜角度をαとすると、γ=α-βにした状態で摩擦攪拌接合を行うことを特徴とする液冷ジャケットの製造方法。
  3.  底部、前記底部の周縁から立ち上がる周壁部を備えるジャケット本体と、前記ジャケット本体の開口部を封止する封止体と、を攪拌ピンを備える回転ツールを用いて接合する液冷ジャケットの製造方法であって、
     前記ジャケット本体は第一アルミニウム合金によって形成されており、前記封止体は第二アルミニウム合金によって形成されており、前記第一アルミニウム合金は前記第二アルミニウム合金よりも硬度が高い材種であり、
     前記攪拌ピンは、先細りとなるように傾斜する外周面を備えるとともに平坦な先端面を備え、
     前記周壁部の内周縁に、段差底面と、当該段差底面から前記開口部に向かって広がるように斜めに立ち上がる段差側面と、を有する段差部を形成する準備工程と、
     前記ジャケット本体に前記封止体を載置し、前記段差側面と前記封止体の側面とを突き合わせて第一突合せ部を形成するとともに、前記段差底面と前記封止体の裏面とを重ね合わせて第二突合せ部を形成する載置工程と、
     回転する前記回転ツールの前記攪拌ピンの先端を前記段差底面よりも深く挿入するとともに、前記攪拌ピンの前記外周面と前記段差側面とを離間させた状態で前記第一突合せ部に沿って回転ツールを一周させて摩擦攪拌接合を行う本接合工程と、を含み、
     前記本接合工程では、前記回転ツールの回転中心軸を前記ジャケット本体の中央部側又は外周側に傾斜させ、前記回転ツールの回転中心軸の鉛直面に対する傾斜角度をγとし、前記段差側面の鉛直面に対する傾斜角度をβとし、前記攪拌ピンの外周面の前記回転中心軸に対する傾斜角度をαとすると、γ=α-βにした状態で摩擦攪拌接合を行うことを特徴とする液冷ジャケットの製造方法。
  4.  底部、前記底部の周縁から立ち上がる周壁部を備えるジャケット本体と、前記ジャケット本体の開口部を封止する封止体と、を攪拌ピンを備える回転ツールを用いて接合する液冷ジャケットの製造方法であって、
     前記ジャケット本体は第一アルミニウム合金によって形成されており、前記封止体は第二アルミニウム合金によって形成されており、前記第一アルミニウム合金は前記第二アルミニウム合金よりも硬度が高い材種であり、
     前記攪拌ピンは、先細りとなるように傾斜する外周面を備えるとともに平坦な先端面を備え、
     前記周壁部の内周縁に、段差底面と、当該段差底面から前記開口部に向かって広がるように斜めに立ち上がる段差側面と、を有する段差部を形成する準備工程と、
     前記ジャケット本体に前記封止体を載置し、前記段差側面と前記封止体の側面とを突き合わせて第一突合せ部を形成するとともに、前記段差底面と前記封止体の裏面とを重ね合わせて第二突合せ部を形成する載置工程と、
     回転する前記回転ツールの前記攪拌ピンの先端を前記段差底面よりも深く挿入するとともに、前記攪拌ピンの前記外周面を前記段差側面にわずかに接触させた状態で前記第一突合せ部に沿って回転ツールを一周させて摩擦攪拌接合を行う本接合工程と、を含み、
     前記本接合工程では、前記回転ツールの回転中心軸を前記ジャケット本体の中央部側又は外周側に傾斜させ、前記回転ツールの回転中心軸の鉛直面に対する傾斜角度をγとし、前記段差側面の鉛直面に対する傾斜角度をβとし、前記攪拌ピンの外周面の前記回転中心軸に対する傾斜角度をαとすると、γ=α-βにした状態で摩擦攪拌接合を行うことを特徴とする液冷ジャケットの製造方法。
  5.  前記封止体の板厚を前記段差側面の高さよりも大きくすることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記載の液冷ジャケットの製造方法。
  6.  前記封止体の側面に傾斜面を形成し、
     前記載置工程では、前記段差側面と前記傾斜面とを面接触させることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記載の液冷ジャケットの製造方法。
  7.  前記封止体はアルミニウム合金展伸材で形成し、前記ジャケット本体はアルミニウム合金鋳造材で形成することを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記載の液冷ジャケットの製造方法。
  8.  前記回転ツールの外周面に基端から先端に向うにつれて左回りの螺旋溝を刻設した場合、前記回転ツールを右回転させ、
     前記回転ツールの外周面に基端から先端に向うにつれて右回りの螺旋溝を刻設した場合、前記回転ツールを左回転させることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記載の液冷ジャケットの製造方法。
  9.  前記本接合工程では、前記回転ツールの移動軌跡に形成される塑性化領域のうち、前記ジャケット本体側がシアー側となり、前記封止体側がフロー側となるように前記回転ツールの回転方向及び進行方向を設定することを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記載の液冷ジャケットの製造方法。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020213191A1 (ja) * 2019-04-16 2020-10-22 日本軽金属株式会社 接合方法及び複合圧延材の製造方法
JP2021013933A (ja) * 2019-07-10 2021-02-12 日本軽金属株式会社 接合方法及び複合圧延材の製造方法

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019058933A (ja) 2017-09-27 2019-04-18 日本軽金属株式会社 液冷ジャケットの製造方法
JP2019058934A (ja) * 2017-09-27 2019-04-18 日本軽金属株式会社 液冷ジャケットの製造方法
JP6769427B2 (ja) * 2017-12-18 2020-10-14 日本軽金属株式会社 液冷ジャケットの製造方法
JP2019107665A (ja) * 2017-12-18 2019-07-04 日本軽金属株式会社 液冷ジャケットの製造方法
JP2019181473A (ja) * 2018-04-02 2019-10-24 日本軽金属株式会社 液冷ジャケットの製造方法
CN112041111B (zh) * 2018-07-19 2022-03-08 日本轻金属株式会社 液冷套的制造方法
JP2020032429A (ja) * 2018-08-27 2020-03-05 日本軽金属株式会社 伝熱板の製造方法
JP7020562B2 (ja) * 2018-09-18 2022-02-16 日本軽金属株式会社 液冷ジャケットの製造方法
JP2020075255A (ja) * 2018-11-05 2020-05-21 日本軽金属株式会社 液冷ジャケットの製造方法及び摩擦攪拌接合方法
JP7070389B2 (ja) 2018-12-19 2022-05-18 日本軽金属株式会社 接合方法
JP7226241B2 (ja) * 2019-10-25 2023-02-21 日本軽金属株式会社 液冷ジャケットの製造方法
JP7226242B2 (ja) * 2019-10-25 2023-02-21 日本軽金属株式会社 液冷ジャケットの製造方法
JP2021112748A (ja) * 2020-01-16 2021-08-05 日本軽金属株式会社 液冷ジャケットの製造方法
JP7347234B2 (ja) * 2020-01-24 2023-09-20 日本軽金属株式会社 液冷ジャケットの製造方法及び摩擦攪拌接合方法
JP2021115586A (ja) * 2020-01-24 2021-08-10 日本軽金属株式会社 液冷ジャケットの製造方法
JP7347235B2 (ja) * 2020-01-24 2023-09-20 日本軽金属株式会社 液冷ジャケットの製造方法及び摩擦攪拌接合方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003039183A (ja) * 2001-07-25 2003-02-12 Hitachi Ltd 摩擦攪拌接合方法及び接合体
JP2003225779A (ja) * 2002-02-01 2003-08-12 Takehiko Watanabe 回転ニードルを用いた異種金属材料の接合法
JP2010036230A (ja) * 2008-08-06 2010-02-18 Toshiba Corp 異種材料接合部の摩擦攪拌処理方法および異種材料の摩擦攪拌接合方法
JP2010245085A (ja) * 2009-04-01 2010-10-28 Nippon Light Metal Co Ltd 液冷ジャケットの製造方法および液冷ジャケット
JP2010279958A (ja) * 2009-06-02 2010-12-16 Nippon Light Metal Co Ltd 密閉容器の製造方法
WO2016132768A1 (ja) * 2015-02-19 2016-08-25 日本軽金属株式会社 接合方法及び複合圧延材の製造方法
WO2017138324A1 (ja) * 2016-02-09 2017-08-17 日本軽金属株式会社 接合方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101149238B1 (ko) * 2007-06-14 2012-05-25 니폰게이긴조쿠가부시키가이샤 접합 방법
EP2745972B1 (en) * 2011-08-19 2021-11-10 Nippon Light Metal Company, Ltd. Friction stir welding method
CN105899321B (zh) * 2014-01-14 2018-10-02 日本轻金属株式会社 液冷套的制造方法
JP6090186B2 (ja) * 2014-01-28 2017-03-08 日本軽金属株式会社 摩擦攪拌接合方法
WO2016072211A1 (ja) * 2014-11-05 2016-05-12 日本軽金属株式会社 液冷ジャケットの製造方法及び液冷ジャケット
JP2018027546A (ja) * 2014-11-18 2018-02-22 株式会社日立製作所 接合方法および接合装置
CN105772934A (zh) * 2016-03-30 2016-07-20 广东工业大学 一种金属厚板直角搅拌摩擦焊接结构及其焊接方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003039183A (ja) * 2001-07-25 2003-02-12 Hitachi Ltd 摩擦攪拌接合方法及び接合体
JP2003225779A (ja) * 2002-02-01 2003-08-12 Takehiko Watanabe 回転ニードルを用いた異種金属材料の接合法
JP2010036230A (ja) * 2008-08-06 2010-02-18 Toshiba Corp 異種材料接合部の摩擦攪拌処理方法および異種材料の摩擦攪拌接合方法
JP2010245085A (ja) * 2009-04-01 2010-10-28 Nippon Light Metal Co Ltd 液冷ジャケットの製造方法および液冷ジャケット
JP2010279958A (ja) * 2009-06-02 2010-12-16 Nippon Light Metal Co Ltd 密閉容器の製造方法
WO2016132768A1 (ja) * 2015-02-19 2016-08-25 日本軽金属株式会社 接合方法及び複合圧延材の製造方法
WO2017138324A1 (ja) * 2016-02-09 2017-08-17 日本軽金属株式会社 接合方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020213191A1 (ja) * 2019-04-16 2020-10-22 日本軽金属株式会社 接合方法及び複合圧延材の製造方法
JP2021013933A (ja) * 2019-07-10 2021-02-12 日本軽金属株式会社 接合方法及び複合圧延材の製造方法
JP7272153B2 (ja) 2019-07-10 2023-05-12 日本軽金属株式会社 接合方法及び複合圧延材の製造方法

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