WO2019069725A1 - シールド接続構造及びワイヤーハーネス - Google Patents

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WO2019069725A1
WO2019069725A1 PCT/JP2018/035203 JP2018035203W WO2019069725A1 WO 2019069725 A1 WO2019069725 A1 WO 2019069725A1 JP 2018035203 W JP2018035203 W JP 2018035203W WO 2019069725 A1 WO2019069725 A1 WO 2019069725A1
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shield
ring portion
connection structure
ring
flexible
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PCT/JP2018/035203
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裕太 北原
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株式会社オートネットワーク技術研究所
住友電装株式会社
住友電気工業株式会社
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    • H01B9/02Power cables with screens or conductive layers, e.g. for avoiding large potential gradients
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G3/00Installations of electric cables or lines or protective tubing therefor in or on buildings, equivalent structures or vehicles
    • H02G3/02Details
    • H02G3/06Joints for connecting lengths of protective tubing or channels, to each other or to casings, e.g. to distribution boxes; Ensuring electrical continuity in the joint
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60R16/00Electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for; Arrangement of elements of electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for
    • B60R16/02Electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for; Arrangement of elements of electric or fluid circuits specially adapted for vehicles and not otherwise provided for electric constitutive elements
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    • H01R2201/26Connectors or connections adapted for particular applications for vehicles
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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    • H02G1/00Methods or apparatus specially adapted for installing, maintaining, repairing or dismantling electric cables or lines
    • H02G1/14Methods or apparatus specially adapted for installing, maintaining, repairing or dismantling electric cables or lines for joining or terminating cables
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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    • H02G3/04Protective tubing or conduits, e.g. cable ladders or cable troughs
    • H02G3/0462Tubings, i.e. having a closed section
    • H02G3/0487Tubings, i.e. having a closed section with a non-circular cross-section

Definitions

  • the present invention relates to a shield connection structure and a wire harness.
  • an electromagnetic shielding part which electromagnetically shields a plurality of electric wires collectively, a plurality of electric wires are collectively surrounded by a cylindrical flexible shielding member, and the end of the flexible shielding member is shielded by caulking It is known to be fixed to a shell (see, for example, Patent Document 1).
  • the crimping ring is configured to clamp the flexible shield member externally inserted into the shield shell from the outer peripheral side and to clamp the flexible shield member with the outer peripheral surface of the shield shell.
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and an object of the present invention is to provide a shield connection structure for suppressing electrolytic corrosion on a flexible shield member.
  • the shield connection structure for solving the above problems comprises a cylindrical member made of metal, a flexible shield member made of metal, and an inner ring portion and an outer ring portion externally inserted in the cylindrical member, A flexible shield member and a ring member made of the same kind of metal as the flexible shield member, the flexible shield member being interposed between the inner ring portion and the outer ring portion via the ring member And is electrically connected to the cylindrical member.
  • the flexible shield member is in contact only with the ring member made of the same kind of metal. Therefore, since the flexible shield member is not in contact with members other than the ring member, it is possible to suppress the electrolytic corrosion on the flexible shield member.
  • FIGS. 1 to 4 In the drawings, for convenience of explanation, a part of the configuration may be shown exaggerated or simplified. Also, the dimensional ratio of each part may be different from the actual one.
  • the wire harness 1 shown in FIG. 1 electrically connects two or more electric devices.
  • the wire harness 1 electrically connects, for example, in a hybrid vehicle or an electric vehicle, an inverter 3 installed at the front of the vehicle 2 and a high voltage battery 4 installed at the rear of the vehicle 2 with respect to the inverter 3.
  • the wire harness 1 is routed, for example, under the floor of the vehicle 2.
  • Inverter 3 is connected to a motor (not shown) for driving a wheel, which is a power source for traveling the vehicle.
  • the inverter 3 generates AC power from the DC power of the high voltage battery 4 and supplies the AC power to the motor.
  • the high voltage battery 4 is, for example, a battery capable of supplying a voltage of several hundred volts.
  • the wire harness 1 collectively includes a plurality of (two in the present embodiment) electric wires 10, a connector 11 attached to both ends of the electric wires 10, and a plurality of electric wires 10. And an electromagnetic shield unit 20 for surrounding.
  • Each wire 10 is, for example, a high voltage wire that can handle high voltage and large current.
  • each electric wire 10 is a non-shielded electric wire which does not have a shield structure in itself, for example.
  • One connector 11 is connected to the inverter 3, and the other connector 11 is connected to the high voltage battery 4.
  • the electromagnetic shield unit 20 shields the electromagnetic waves emitted from the electric wires 10 to suppress, for example, the application of the electromagnetic noise to the surrounding electric devices.
  • the electromagnetic shielding part 20 has comprised the elongate cylindrical shape as a whole.
  • the electromagnetic shield unit 20 includes a shield shell 30, a flexible shield member 40 having flexibility, a ring member 50, and a crimping ring 60.
  • the ring member 50 is fitted to the outer periphery of the shield shell 30, and the end of the flexible shield member 40 is held by the ring member 50.
  • a crimping ring 60 is fitted on the outer periphery.
  • the flexible shield member 40 is electrically connected to the shield shell 30 in a state of being held between the ring members 50 by being crimped by the caulking ring 60.
  • the shield connection structure 21 is configured by the shield shell 30, the end of the flexible shield member 40, the ring member 50, and the crimping ring 60.
  • the shield shell 30 is made of metal.
  • the shield shell 30 is made of, for example, iron, iron alloy, aluminum or aluminum alloy.
  • the shield shell 30 may be subjected to surface treatment such as tin plating or aluminum plating depending on the type of the constituent metal and the use environment.
  • the shield shell 30 of the present embodiment is made of iron or iron alloy.
  • the shield shell 30 has a cylindrical tubular portion 31 having a substantially oval cross section or a substantially elliptical cylindrical shape, and a bracket portion 32 formed to project radially outward from the end of the tubular portion 31.
  • An end surface 33 is formed at an end of the cylindrical portion 31 opposite to the bracket 32.
  • the bracket portion 32 is provided with a bolt hole 32 a for attaching the shield shell 30 to an electric device such as the inverter 3 or the high voltage battery 4.
  • the shield shell 30 is attached to the inverter 3 by bolting, for example. Inside the shield shell 30, a connector 11 (not shown in FIG. 3) connected to the inverter 3 is accommodated.
  • the ring member 50 is extrapolated to the cylindrical portion 31 of the shield shell 30. That is, the ring member 50 is provided so as to surround the outer peripheral surface of the cylindrical portion 31.
  • the ring member 50 is made of the same kind of metal as the flexible shield member 40.
  • the ring member 50 of the present embodiment is made of, for example, aluminum or an aluminum alloy. That is, the ring member 50 of the present embodiment is formed of a metal different from the metal of the shield shell 30.
  • a material of the ring member 50 it is preferable that it is a metal material whose hardness is higher than the flexible shield member 40 among the metal materials of the same kind as the flexible shield member 40.
  • the ring member 50 includes an inner ring portion 51, an outer ring portion 52, a connecting portion 53, and a housing portion 54.
  • the ring member 50 is, for example, a single component in which the inner ring portion 51, the outer ring portion 52, and the connecting portion 53 are integrally formed.
  • the inner ring portion 51 and the outer ring portion 52 have, for example, a cylindrical shape having a substantially oval or substantially elliptical cross section.
  • the inner ring portion 51 is extrapolated to the cylindrical portion 31 of the shield shell 30.
  • the inner diameter of the inner ring portion 51 is larger than the outer diameter of the cylindrical portion 31.
  • the outer ring portion 52 is disposed radially outward of the inner ring portion 51 and is formed a size larger than the inner ring portion 51.
  • the outer ring portion 52 is, for example, disposed concentrically with the inner ring portion 51.
  • the inner diameter of the outer ring portion 52 is larger than the outer diameter of the inner ring portion 51.
  • a crimp ring 60 is extrapolated to the outer ring portion 52.
  • the connecting portion 53 is formed to connect the end of the inner ring portion 51 and the end of the outer ring portion 52.
  • the connecting portion 53 is formed, for example, to connect the end of the inner ring portion 51 and the end of the outer ring portion 52 along the entire circumferential direction (the circumferential direction of the ring member).
  • the connecting portion 53 is formed to connect the end portions of the inner ring portion 51 and the outer ring portion 52 on the bracket portion 32 side (that is, the rear side in the insertion direction of the ring member 50 with respect to the shield shell 30).
  • a space surrounded by the inner ring portion 51, the outer ring portion 52, and the connecting portion 53 constitutes a housing portion 54.
  • An opening 55 for inserting the flexible shield member 40 is formed at an end of the housing 54 opposite to the connecting portion 53. The end of the flexible shield member 40 inserted from the opening 55 side is accommodated in the accommodation portion 54.
  • the inner ring portion 51 has an outer peripheral surface 51 a in contact with the flexible shield member 40 and an inner peripheral surface 51 b in contact with the shield shell 30.
  • a fixing portion 51c which protrudes inward in the radial direction from the end portion is formed.
  • the fixed portion 51 c is in contact with the end surface 33 of the cylindrical portion 31.
  • a protection surface 51d is formed at an end of the outer peripheral surface 51a opposite to the connecting portion 53.
  • the protection surface 51 d is formed, for example, on a curved surface. For example, a corner portion connecting the outer peripheral edge of the outer peripheral surface 51a and the outer peripheral surface of the fixed portion 51c is chamfered by R-chamfering to form a curved protective surface 51d.
  • serrations 56 in which linear protrusions are juxtaposed are formed on the inner circumferential surface 51 b of the inner ring portion 51.
  • the serrations 56 are formed by alternately arranging convex ridges 56 a extending along the axial direction of the inner ring 51 and concave ridges 56 b in the circumferential direction.
  • the convex streak part 56a is shown by the satin pattern.
  • the outer ring portion 52 has an outer peripheral surface 52 a in contact with the crimping ring 60 and an inner peripheral surface 52 b in contact with the flexible shield member 40. As shown in FIGS. 3 and 4, at the end of the outer ring 52 opposite to the connecting portion 53, a guiding portion 52c is provided. The guiding portion 52c is formed by inclining the end of the outer ring portion 52 radially outward so that the opening 55 of the housing portion 54 is enlarged.
  • serrations 57 in which linear protrusions are juxtaposed are formed on the inner circumferential surface 52 b of the outer ring portion 52.
  • the serrations 57 are formed by alternately arranging convex ridges 57 a and concave ridges 57 b extending in the axial direction of the outer ring 52 in the circumferential direction.
  • the convex line part 57a is shown by the textured pattern.
  • the outer ring portion 52 is provided with a communication hole 52 d.
  • the communication hole 52 d is formed to penetrate the outer ring portion 52 in the thickness direction and to communicate the housing portion 54 with the outside of the outer ring portion 52.
  • the communication hole 52d can be formed at any position.
  • the communication hole 52 d of this example is formed on the back side of the crimping ring 60 in the insertion direction of the ring member 50.
  • the planar shape of the communication hole 52d can be set to any shape and size.
  • the planar shape of the communication hole 52d is, for example, circular.
  • the “planar shape” refers to a shape of the object viewed from the vertical direction (vertical direction in the drawing) of FIG.
  • illustration of the communicating hole 52d is abbreviate
  • the flexible shield member 40 has a tubular shape with a substantially oval or substantially elliptical cross section.
  • the flexible shield member 40 is made of the same metal as the ring member 50.
  • the flexible shield member 40 of the present embodiment is made of aluminum or an aluminum alloy. That is, the flexible shield member 40 of the present embodiment is made of a metal different from the metal of the shield shell 30.
  • the flexible shield member 40 is, for example, a tubular braided member in which a plurality of metal wires 41 are woven.
  • the flexible shield member 40 is inserted into the housing portion 54 of the ring member 50.
  • the end of the flexible shield member 40 is in contact with the connecting portion 53 of the ring member 50.
  • the connecting portion 53 the amount of insertion of the flexible shield member 40 into the ring member 50 is limited.
  • the crimping ring 60 has a tubular shape having a substantially oval cross section or a substantially elliptical shape.
  • the crimping ring 60 is made of, for example, metal.
  • the crimping ring 60 of the present embodiment is made of iron or an iron-based alloy. That is, the crimping ring 60 of the present embodiment is made of a metal different from the metal constituting the flexible shield member 40 and the ring member 50.
  • the inner diameter of the crimping ring 60 is larger than the outer diameter of the outer ring portion 52 of the ring member 50 before crimping.
  • the caulking ring 60 is inserted into the receiving portion 54 of the flexible shield member 40 and is externally inserted into the outer ring portion 52 of the ring member 50 externally inserted into the shield shell 30.
  • the crimping ring 60 is provided so as to clamp the ring member 50 and the flexible shield member 40 from the outer peripheral side to the inner side (shield shell 30 side). For example, after the flexible shield member 40 is inserted and the crimping ring 60 is extrapolated to the ring member 50 extrapolated to the shield shell 30, the ring member 50 and the ring member 50 are deformed by reducing the diameter of the crimping ring 60. The flexible shield member 40 is tightened by the crimping ring 60.
  • the ring member 50, the flexible shield member 40 and the shield shell 30 located on the inner peripheral side of the crimp ring 60 are fixed by caulking with the crimp ring 60 as described above.
  • the outer peripheral surface of the shield shell 30 contacts the inner peripheral surface 51b of the inner ring portion 51, and the outer peripheral surface 51a of the inner ring portion 51 and the inner peripheral surface 52b of the outer ring portion 52 contact the flexible shield member 40.
  • the outer peripheral surface 52 a of the outer ring portion 52 is in contact with the inner peripheral surface of the crimping ring 60.
  • the flexible shield member 40 is electrically connected to the shield shell 30 via the ring member 50 in a state of being held between the inner ring portion 51 and the outer ring portion 52. In this state, the flexible shield member 40 and the ring member 50 are sandwiched between the crimping ring 60 and the shield shell 30. Further, the communication hole 52 d is exposed from the crimping ring 60.
  • the inner ring portion 51 is tightened from the outside, whereby the serrations 56 formed on the inner peripheral surface 51 b of the inner ring portion 51 are pressed against the outer peripheral surface of the shield shell 30 to be deformed. Thereby, even if the oxide film is formed on the inner circumferential surface 51b of the inner ring portion 51, the oxide film is broken and the inner ring portion 51 and the shield shell 30 are electrically connected well. Ru.
  • the serrations 57 formed on the inner peripheral surface 52 b of the outer ring portion 52 are attached to the metal wire 41 of the flexible shield member 40 by the outer ring portion 52 being tightened from the outside. Bite. Thereby, even if the oxide film is formed on the inner peripheral surface 52b of the outer ring portion 52 and the surface of the metal wire 41, those oxide films are broken and the outer ring portion 52 and the flexible shield The members 40 are electrically connected well.
  • the shield connection structure 21 provided on the side of the inverter 3 has been described above, the shield connection structure 21 having the same structure is provided on the high voltage battery 4 side.
  • the outer periphery of the electromagnetic shield part 20 which has the shield connection structure 21 is enclosed over substantially the whole length by protective tubes 8, such as a corrugate tube and a waterproof cover, for example.
  • the outer periphery of the electromagnetic shield portion 20 is surrounded by the protective tube 8 over the entire portion of the shield shell 30 other than the bracket portion 32.
  • the flexible shield member 40 is electrically connected to the shield shell 30 via the ring member 50 in a state of being sandwiched between the inner ring portion 51 and the outer ring portion 52 of the ring member 50 There is. According to this configuration, the flexible shield member 40 contacts only the ring member 50 made of the same kind of metal. In other words, the flexible shield member 40 is not in direct contact with the shield shell 30 or the crimping ring 60.
  • the shield shell 30 or the crimping ring 60 is made of a metal different from that of the flexible shield member 40, the space between the flexible shield member 40 and the shield shell 30 and the flexible shield member 40 It is possible to suppress electrolytic corrosion between the crimping ring 60 and the other.
  • the flexible shield member 40 is a tubular braided member.
  • the braided member is configured by braiding the thin metal wires 41, the surface area thereof is large and electrolytic corrosion easily occurs. Furthermore, since the metal wire 41 is a thin metal wire, the metal wire 41 is easily broken due to electrolytic corrosion, and the shielding performance may be significantly reduced.
  • the flexible shield member 40 is held by the ring member 50 made of the same kind of metal as the flexible shield member 40, so that the electrical conductivity of the flexible shield member 40 (braided member) is obtained. I suppressed food. Thereby, disconnection of the metal wire 41 due to electrolytic corrosion can be suitably suppressed, and a decrease in shielding performance can be suitably suppressed.
  • the ring member 50 (the inner ring portion 51, the outer ring portion 52, and the connecting portion 53) can be made as a single part. Therefore, the assembly workability of the shield connection structure 21 can be improved.
  • the insertion amount of the flexible shield member 40 is limited by bringing the end of the flexible shield member 40 into contact with the connecting portion 53. it can. Therefore, since the insertion amount of the flexible shield member 40 can be easily managed, the assembly workability of the shield connection structure 21 can be improved.
  • a guiding portion 52c which is inclined radially outward is formed so that the opening 55 of the housing portion 54 is enlarged.
  • the outer ring portion 52 is provided with a communication hole 52 d communicating the housing portion 54 with the outside of the outer ring portion 52. According to this configuration, it can be visually confirmed through the communication hole 52d that the flexible shield member 40 is inserted to the position where the communication hole 52d is provided. Therefore, it is possible to easily grasp that the flexible shield member 40 is housed in the housing portion 54 and the insertion amount of the flexible shield member 40.
  • a curved surface is formed at the end of the outer peripheral surface 51 a of the inner ring portion 51 as a protective surface 51 d. According to this configuration, for example, even if the flexible shield member 40 swings due to vibration during traveling, the flexible shield member 40 comes in contact with the curved protective surface 51 d. Therefore, disconnection of the metal wire 41 of the flexible shield member 40 due to wear can be suppressed. For this reason, the fall of shield performance of shield connection structure 21 can be controlled.
  • a fixing portion 51c which protrudes inward in the radial direction from the end portion is formed.
  • the ring member 50 and the flexible shield member 40 are sandwiched between the shield shell 30 and the caulking ring 60 and caulked, whereby the ridge portion 56a of the serration 56 is crushed. And the oxide film formed on the surface is broken. Thereby, the electrical connection reliability between the inner circumferential surface 51 b of the inner ring portion 51 and the shield shell 30 can be improved.
  • the flexible shield member 40 is made of aluminum or an aluminum alloy. According to this configuration, since aluminum or an aluminum alloy is a metal having a relatively small specific gravity, for example, the shield connection structure 21 is reduced in weight as compared to the case where the flexible shield member 40 is made of copper or a copper alloy. be able to.
  • the communication hole 52 d is formed on the back side of the crimping ring 60 in the insertion direction of the ring member 50. That is, the communication hole 52 d is provided between the crimping ring 60 and the connection portion 53. According to this configuration, even after caulking the caulking ring 60 to the shield shell 30, it is visually confirmed through the communication hole 52d that the flexible shield member 40 is inserted to the position where the communication hole 52d is provided. can do. Therefore, the assembly reliability of the shield connection structure 21 can be improved.
  • the wire harness 1 includes the electric wire 10 and the shield connection structure 21. According to this configuration, even if water adheres to the shield connection structure 21, electrolytic corrosion on the flexible shield member 40 can be suppressed. Therefore, since the waterproof structure by a corrugated tube, a waterproof cover, etc. can be reduced around the shield connection structure 21, the wire harness 1 can be miniaturized. Furthermore, since the number of parts is reduced, the cost of the wire harness 1 can be reduced.
  • the flexible shield member 40 is inserted into the ring member 50 so that the end of the flexible shield member 40 is in contact with the connection portion 53 of the ring member 50.
  • the insertion amount is not limited to this.
  • the flexible shield member 40 is fixed to the shield shell 30 via the ring member 50 when the flexible shield member 40 is inserted into the ring member 50. The amount should be sufficient.
  • the flexible shield member 40 may be any flexible shield member, and for example, a metal foil may be used instead of the braided member.
  • the protection surface 51d was formed in the curved surface in the said embodiment, it is not limited to this.
  • the protective surface 51d may be formed in a tapered shape which is tapered toward the end.
  • the protection surface 51 d is formed at the end of the outer peripheral surface 51 a of the inner ring portion 51, but the invention is not limited to this.
  • the protection surface 51 d may be provided at the end of the inner peripheral surface 52 b of the outer ring portion 52, or the end of the outer peripheral surface 51 a of the inner ring portion 51 and the end of the inner peripheral surface 52 b of the outer ring 52
  • the protective surface 51 d may be provided on both sides of the Also, the formation of the protective surface 51d may be omitted.
  • the guiding portion 52c is provided at the end of the outer ring portion 52, but the invention is not limited to this.
  • the guide 52 c may be provided at the end of the inner ring 51, or the guide 52 c may be provided at both ends of the inner ring 51 and the outer ring 52.
  • the formation of the guiding portion 52c may be omitted.
  • the fixing portion 51c that protrudes inward in the radial direction from the end portion is formed at the end portion of the inner ring portion 51.
  • the present invention is not limited to this.
  • the fixing portion 51 c may be formed so as to protrude radially inward from other than the end portion of the inner ring portion 51 (that is, the intermediate portion in the axial direction of the inner ring portion 51). Further, the formation of the fixing portion 51c may be omitted.
  • the planar shape of the communication hole 52d is formed in a circular shape, but is not limited to this.
  • the planar shape of the communication hole 52d may be formed in a slit shape, a square shape, or an elliptical shape.
  • the communication hole 52 d is formed to penetrate the outer ring portion 52 in the direction perpendicular to the outer peripheral surface 52 a of the outer ring portion 52, but the present invention is not limited to this.
  • the communication hole 52 d may be inclined with respect to the outer circumferential surface 52 a of the outer ring portion 52.
  • the serrations 56 and 57 are formed so as to alternately connect the ridges 56a and 57a extending along the axial direction of the ring member 50 and the ridges 56b and 57b in the circumferential direction.
  • the extending direction and the connecting direction of the ridges 56a and 57a and the grooves 56b and 57b in the serrations 56 and 57 can be set to any direction.
  • the serrations 56, 57 may be formed by alternately connecting the ridges 56a, 57a extending along the circumferential direction of the ring member 50 and the grooves 56b, 57b in the axial direction.
  • the ridges 56a and 57a and the grooves 56b and 57b may be formed to extend along a direction inclined with respect to the axial direction (or circumferential direction) of the ring member 50.
  • the ridges 56a and 57a and the grooves 56b and 57b may be arranged in a direction inclined with respect to the axial direction (or circumferential direction) of the ring member 50.
  • the extension direction and the connection direction of the ridges and the recesses of the individual serrations can be freely set independently.
  • the serrations 56 and 57 may be arranged to intersect.
  • the serrations 57 are formed by alternately connecting the ridges 57a and the grooves 57b extending along the circumferential direction of the ring member 50 in the axial direction, while the serrations 56 are formed by The ridges 56 a and the ridges 56 b extending along the axial direction of the ring member 50 are alternately formed in the circumferential direction.
  • the serrations 56 and the serrations 57 in the above embodiment may be formed by a plurality of non-continuous circular or polygonal convex portions.
  • the serrations 57 are provided on the inner circumferential surface 52b of the outer ring portion 52 in order to improve the reliability of the electrical connection between the ring member 50 and the flexible shield member 40, but the invention is not limited thereto.
  • serrations 57 may be provided on the outer peripheral surface 51 a of the inner ring portion 51, or may be provided on both the outer peripheral surface 51 a of the inner ring portion 51 and the inner peripheral surface 52 b of the outer ring portion 52.
  • the serrations 56 are provided on the inner circumferential surface 51b of the inner ring portion 51 in order to improve the reliability of the electrical connection between the ring member 50 and the shield shell 30, but the present invention is not limited to this.
  • the serrations 56 may be provided on the outer peripheral surface of the shield shell 30, or the serrations 56 may be provided on both the inner peripheral surface 51b of the inner ring portion 51 and the outer peripheral surface of the shield shell 30.
  • the connecting portion 53 connects the inner ring portion 51 and the outer ring portion 52 over the entire circumferential direction of the ring member 50, but the present invention is not limited to this.
  • the connecting portion 53 may have a region in which the inner ring portion 51 and the outer ring portion 52 are not connected.
  • the ring member 50 may not include the connecting portion 53, and the inner ring portion 51 and the outer ring portion 52 may be separated.
  • the crimping ring 60 is used as a fixing member for fixing the ring member 50 and the flexible shield member 40 to the shield shell 30, but the present invention is not limited to this.
  • a metal band instead of the crimping ring 60, a metal band may be used.
  • the ring member 50 and the flexible shield member 40 are fixed to the shield shell 30 using the crimping ring 60, but the fixing method is not limited to this. That is, the method of fixing is not particularly limited as long as the flexible shield member 40 is fixed to the shield shell 30 in a state of being held by the ring member 50.
  • a fixing method may be adopted in which the processing object is plastically deformed while relatively rotating the jig and the processing object. Examples of such plastic deformation methods include spinning and swaging.
  • the ring member 50 holding the flexible shield member 40 is extrapolated to the shield shell 30, and the ring member 50 is subjected to spinning processing or swaging processing,
  • the ring member 50 is fixed to the shield shell 30.
  • the jig is abutted from the outside of the outer ring portion 52 while the ring member 50 (outer ring portion 52) to be processed is rotated relative to the jig so that the diameter of the outer ring portion 52 is reduced.
  • Plastically deform for example, the ring member 50 holding the flexible shield member 40 is extrapolated to the shield shell 30, and the ring member 50 is subjected to spinning processing or swaging processing.
  • the reduced diameter portion of the outer ring portion 52 is formed with a protrusion 58 projecting radially inward relative to the inner peripheral surface of the outer ring portion 52.
  • a groove 59 is formed at a position corresponding to the projection 58 on the outer peripheral surface of the groove.
  • the projection 58 and the groove 59 are formed over the entire circumferential direction of the outer ring 52.
  • the flexible shield member 40 is held in a pressed state between the inner ring portion 51 and the outer ring portion 52 by the projection 58.
  • the flexible shield member 40 and the inner ring portion 51 are tightened to the inner side (the shield shell 30 side) from the outer peripheral side by the projection 58, and the flexible shield member 40 located inside the projection 58, the inner ring portion 51 and the shield shell 30 are fixed. Thereby, the flexible shield member 40 is fixed to the shield shell 30 via the ring member 50 and electrically connected while being held between the inner ring portion 51 and the outer ring portion 52. .
  • the crimping ring 60 can be omitted.
  • the projection 58 and the groove 59 are formed, for example, at a position separated from the end of the outer ring 52. In other words, at the end of the outer ring portion 52, a portion which is not reduced in diameter is located.
  • the configuration of the electromagnetic shield unit 20 in the above embodiment is not particularly limited.
  • the electromagnetic shield part 20 of the said embodiment although it comprised by one flexible shield member 40 between a pair of shield shells 30, it is not limited to this.
  • the space between the pair of shield shells 30 may be configured by a metal pipe and a pair of flexible shield members 40.
  • the electromagnetic shield portion 20 in this case has a middle portion in the length direction (for example, a floor underlaying section) formed of a metal pipe, and a range including both end portions in the length direction other than the portion formed of the metal pipe It comprises a flexible shield member 40.
  • one end of each flexible shield member 40 is connected to the shield shell 30, and the other end of each flexible shield member 40 is connected to the end of the metal pipe.
  • the shield connection structure 21 may be formed at the connection between the end of the metal pipe and the end of the flexible shield member 40.
  • the metal pipe is a tubular member.
  • the metal pipe also functions as the protective pipe 8.
  • the protective tube 8 in the above-described modification may be configured by a metal pipe which is a part of the electromagnetic shield portion 20, and a corrugated tube or a waterproof cover which surrounds the flexible shield member 40.
  • the number of shield connection structures 21 provided in the electromagnetic shield part 20 was two in the said embodiment, the number may be one and may be three or more.
  • the shield connection structure 21 may be provided at both ends of each of the pair of flexible shield members 40, and the four shield connection structures 21 may be provided in the electromagnetic shield portion 20.
  • the electric wire 10 which comprises the wire harness 1 was two, it is not limited to this.
  • the number of electric wires 10 can be changed according to the specification of the vehicle 2.
  • the number of electric wires 10 may be one, or two or more.

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Abstract

シールド接続構造(21)は、シールドシェル(30)と、可撓性シールド部材(40)と、リング部材(50)とを有する。リング部材(50)は、シールドシェル(30)に外挿された内側リング部(51)と外側リング部(52)とを有し、可撓性シールド部材(40)と同種の金属からなる。可撓性シールド部材(40)は、内側リング部(51)と外側リング部(52)の間に挟持された状態で、リング部材(50)を介してシールドシェル(30)と電気的に接続されている。

Description

シールド接続構造及びワイヤーハーネス
 本発明は、シールド接続構造及びワイヤーハーネスに関するものである。
 従来、複数の電線を一括して電磁シールドする電磁シールド部品としては、複数の電線を筒状の可撓性シールド部材で一括して包囲し、可撓性シールド部材の端部をカシメリングによりシールドシェルに固着したものが知られている(例えば、特許文献1参照)。カシメリングは、シールドシェルに外挿された可撓性シールド部材を外周側から締め付けて、可撓性シールド部材をシールドシェルの外周面とで挟持するようになっている。
特開2003-197037
 ところで、上記電磁シールド部品では、可撓性シールド部材とシールドシェルとが異種金属からなる場合には、可撓性シールド部材とシールドシェルとの接続部に水が付着することで電食(異種金属接触腐食)が発生する問題があった。また、上記電磁シールド部品では、可撓性シールド部材とカシメリングとが異種金属からなる場合にも、同様に電食が発生する問題があった。
 本発明は上記課題を解決するためになされたものであって、その目的は、可撓性シールド部材に対する電食を抑制するシールド接続構造を提供することにある。
 上記課題を解決するシールド接続構造は、金属からなる筒状部材と、金属からなる可撓性シールド部材と、前記筒状部材に外挿された内側リング部と外側リング部とを有し、前記可撓性シールド部材と同種の金属からなるリング部材と、を備え、前記可撓性シールド部材は、前記内側リング部と前記外側リング部との間に挟持された状態で、前記リング部材を介して前記筒状部材と電気的に接続されている。
 この構成によれば、可撓性シールド部材は、同種の金属からなるリング部材とのみ接触している。したがって、可撓性シールド部材がリング部材以外の部材と接触していないため、可撓性シールド部材に対する電食を抑制することができる。
 本発明のシールド接続構造によれば、可撓性シールド部材に対する電食を抑制することができる。
一実施形態の車両の概略構成図。 一実施形態のシールド接続構造の分解斜視図。 一実施形態のシールド接続構造の側断面図。 一実施形態のリング部材の一部を断面で示した斜視図。 変形例のリング部材の一部を断面で示した斜視図。 変形例のシールド接続構造の側断面図。
 以下、本発明を具体化した実施形態を図1~図4を参照して説明する。なお、各図面では、説明の便宜上、構成の一部を誇張又は簡略化して示す場合がある。また、各部分の寸法比率についても、実際とは異なる場合がある。
 図1に示すワイヤーハーネス1は、2個又は3個以上の電気機器を電気的に接続する。ワイヤーハーネス1は、例えば、ハイブリッド車や電気自動車において、車両2の前部に設置されたインバータ3と、インバータ3よりも車両2の後方に設置された高圧バッテリ4とを電気的に接続する。ワイヤーハーネス1は、例えば、車両2の床下を通るように配索されている。インバータ3は、車両走行の動力源となる車輪駆動用のモータ(図示略)と接続される。インバータ3は、高圧バッテリ4の直流電力から交流電力を生成し、その交流電力をモータに供給する。高圧バッテリ4は、例えば、数百ボルトの電圧を供給可能なバッテリである。
 図1及び図2に示すように、ワイヤーハーネス1は、複数(本実施形態では2本)の電線10と、電線10の両端部に取り付けられたコネクタ11と、複数の電線10を一括して包囲する電磁シールド部20とを備えている。各電線10は、例えば、高電圧・大電流に対応可能な高圧電線である。また、各電線10は、例えば、自身にシールド構造を有しないノンシールド電線である。一方のコネクタ11はインバータ3に接続され、他方のコネクタ11は高圧バッテリ4に接続されている。電磁シールド部20は、電線10から放出される電磁波を遮蔽することで、例えば、周囲の電気機器に電磁ノイズを及ぼすことを抑制している。
 図2及び図3に示すように、電磁シールド部20は、全体として長尺の筒状をなしている。電磁シールド部20は、シールドシェル30と、可撓性を有する可撓性シールド部材40と、リング部材50と、カシメリング60とを備えている。
 図3に示すように、電磁シールド部20では、シールドシェル30の外周にリング部材50が嵌合され、そのリング部材50によって可撓性シールド部材40の端部が挟持され、さらにリング部材50の外周にカシメリング60が嵌合されている。そして、カシメリング60によってカシメ付けられることにより、可撓性シールド部材40がリング部材50に挟持された状態でシールドシェル30と電気的に接続されている。なお、本実施形態では、シールドシェル30と、可撓性シールド部材40の端部と、リング部材50と、カシメリング60とによってシールド接続構造21が構成されている。
 次に、シールド接続構造21について詳述する。ここでは、インバータ3側に設けられたシールド接続構造21について説明する。
 シールドシェル30は、金属によって構成されている。シールドシェル30は、例えば、鉄、鉄合金、アルミニウム又はアルミニウム合金によって構成されている。また、シールドシェル30は、その構成金属の種類や使用環境に応じて、錫メッキやアルミニウムメッキ等の表面処理を施していてもよい。本実施形態のシールドシェル30は、鉄又は鉄合金から構成されている。
 シールドシェル30は、断面略長円形状又は略楕円形状の筒状をなす筒部31と、筒部31の端部から径方向外側に突出して形成されたブラケット部32とを有している。筒部31のブラケット部32とは反対側の端部には端面33が形成されている。ブラケット部32には、シールドシェル30をインバータ3や高圧バッテリ4等の電気機器に取り付けるためのボルト孔32aが設けられている。シールドシェル30は、例えば、ボルト締めによりインバータ3に取り付けられる。シールドシェル30の内部には、インバータ3に接続されるコネクタ11(図3では図示略)が収容されている。
 リング部材50は、シールドシェル30の筒部31に外挿されている。すなわち、リング部材50は、筒部31の外周面を包囲するように設けられている。リング部材50は、可撓性シールド部材40と同種の金属から構成されている。本実施形態のリング部材50は、例えば、アルミニウム又はアルミニウム合金によって構成されている。すなわち、本実施形態のリング部材50は、シールドシェル30を構成する金属とは異なる金属によって構成されている。なお、リング部材50の材料としては、可撓性シールド部材40と同種の金属材料のうち、可撓性シールド部材40よりも硬度の高い金属材料であることが好ましい。
 図2及び図3に示すように、リング部材50は、内側リング部51と、外側リング部52と、連結部53と、収容部54とを備えている。リング部材50は、例えば、内側リング部51と外側リング部52と連結部53とが一体に形成された単一部品である。内側リング部51及び外側リング部52は、例えば、断面略長円形状又は略楕円形状の筒状をなしている。内側リング部51は、シールドシェル30の筒部31に外挿されている。内側リング部51の内径は、筒部31の外径よりも大きくなっている。外側リング部52は、内側リング部51よりも径方向外側に配置されており、内側リング部51よりも一回り大きく形成されている。外側リング部52は、例えば、内側リング部51と同心円状に配置されている。外側リング部52の内径は、内側リング部51の外径よりも大きくなっている。外側リング部52には、カシメリング60が外挿されている。
 図3及び図4に示すように、連結部53は、内側リング部51の端部と外側リング部52の端部とを連結するように形成されている。連結部53は、例えば、内側リング部51の端部と外側リング部52の端部とをそれらの周方向全周(リング部材の周方向全周)に亘って連結するように形成されている。連結部53は、内側リング部51及び外側リング部52におけるブラケット部32側(つまり、シールドシェル30に対するリング部材50の挿入方向奥側)の端部同士を連結するように形成されている。これら内側リング部51と外側リング部52と連結部53とで囲まれた空間によって収容部54が構成されている。この収容部54における連結部53と反対側の端部には、可撓性シールド部材40を挿入するための開口部55が形成されている。収容部54には、開口部55側から挿入された可撓性シールド部材40の端部が収容されている。
 内側リング部51は、可撓性シールド部材40と接触する外周面51aと、シールドシェル30と接触する内周面51bとを有している。内側リング部51の連結部53とは反対側の端部には、その端部から径方向内側に突出する固定部51cが形成されている。この固定部51cは、筒部31の端面33に当接している。この固定部51cが端面33に当接することにより、シールドシェル30に対するリング部材50の挿入量が制限される。また、外周面51aの連結部53とは反対側の端部には、保護面51dが形成されている。保護面51dは、例えば、湾曲面に形成されている。例えば、外周面51aの外周縁と固定部51cの外周面とを繋ぐ角部がR面取り加工されて曲面状の保護面51dが形成されている。
 図4に示すように、内側リング部51の内周面51bには、線状突出部を並設したセレーション56が形成されている。例えば、セレーション56は、内側リング部51の軸線方向に沿って延びる凸条部56aと凹条部56bとが周方向に交互に連設されて形成されている。なお、図4では、セレーション56の形状を分かりやすくするために、凸条部56aを梨地模様で示している。
 外側リング部52は、カシメリング60と接触する外周面52aと、可撓性シールド部材40と接触する内周面52bとを有している。
 図3及び図4に示すように、外側リング部52の連結部53とは反対側の端部には、誘導部52cが設けられている。誘導部52cは、収容部54の開口部55が拡大するように、外側リング部52の端部が径方向外側に傾斜することで形成されている。
 図4に示すように、外側リング部52の内周面52bには、線状突出部を並設したセレーション57が形成されている。例えば、セレーション57は、外側リング部52の軸線方向に沿って延びる凸条部57aと凹条部57bとが周方向に交互に連設されて形成されている。なお、図4では、セレーション57の形状を分かりやすくするために、凸条部57aを梨地模様で示している。
 図3に示すように、外側リング部52には、連通孔52dが設けられている。連通孔52dは、外側リング部52を厚み方向に貫通し、収容部54と外側リング部52の外部とを連通するように形成されている。連通孔52dは、任意の位置に形成することができる。本例の連通孔52dは、カシメリング60よりもリング部材50の挿入方向奥側に形成されている。また、連通孔52dの平面形状は、任意の形状及び大きさに設定することができる。連通孔52dの平面形状は、例えば、円形状に形成されている。ここで、「平面形状」とは、対象物を図3等の鉛直方向(図中上下方向)から見た形状のことを言う。なお、図2及び図4では、連通孔52dの図示を省略している。
 図2に示すように、可撓性シールド部材40は、断面略長円形状または略楕円形状の筒状をなしている。可撓性シールド部材40は、リング部材50と同種の金属から構成されている。本実施形態の可撓性シールド部材40は、アルミニウム又はアルミニウム合金から構成されている。すなわち、本実施形態の可撓性シールド部材40は、シールドシェル30を構成する金属とは異なる金属によって構成されている。可撓性シールド部材40は、例えば、複数の金属素線41が編み込まれて構成された筒状の編組部材である。
 図3に示すように、可撓性シールド部材40は、リング部材50の収容部54に挿入されている。例えば、可撓性シールド部材40の端末は、リング部材50の連結部53と接触している。このように可撓性シールド部材40の端末が連結部53に接触することにより、リング部材50に対する可撓性シールド部材40の挿入量が制限される。
 カシメリング60は、断面略長円形状または略楕円状の筒状をなしている。カシメリング60は、例えば、金属によって構成されている。本実施形態のカシメリング60は、鉄又は鉄系合金から構成されている。すなわち、本実施形態のカシメリング60は、可撓性シールド部材40及びリング部材50を構成する金属とは異なる金属によって構成されている。カシメリング60の内径は、カシメ付ける前において、リング部材50の外側リング部52の外径よりも大きくなっている。
 カシメリング60は、可撓性シールド部材40が収容部54に挿入され、且つシールドシェル30に外挿されたリング部材50の外側リング部52に外挿されている。カシメリング60は、リング部材50及び可撓性シールド部材40を外周側から内側(シールドシェル30側)に締め付けるように設けられている。例えば、可撓性シールド部材40が挿入され、且つシールドシェル30に外挿されたリング部材50にカシメリング60を外挿した後に、そのカシメリング60を縮径変形することによって、リング部材50及び可撓性シールド部材40がカシメリング60により締め付けられる。
 このようなカシメリング60によってカシメ付けられることにより、カシメリング60の内周側に位置するリング部材50、可撓性シールド部材40及びシールドシェル30が固着されるようになっている。このとき、シールドシェル30の外周面は内側リング部51の内周面51bと接触し、内側リング部51の外周面51a及び外側リング部52の内周面52bは可撓性シールド部材40と接触し、外側リング部52の外周面52aはカシメリング60の内周面と接触している。これにより、可撓性シールド部材40は、内側リング部51と外側リング部52との間に挟持された状態で、リング部材50を介してシールドシェル30と電気的に接続されている。この状態において、可撓性シールド部材40及びリング部材50は、カシメリング60とシールドシェル30の間で挟持されている。また、連通孔52dは、カシメリング60から露出している。
 上記カシメ付けの際には、内側リング部51が外側から締め付けられることにより、内側リング部51の内周面51bに形成されたセレーション56がシールドシェル30の外周面に押し付けられて変形する。これにより、内側リング部51の内周面51bに酸化皮膜が形成されていた場合であっても、その酸化皮膜が破壊されて内側リング部51とシールドシェル30とが良好に電気的に接続される。
 また、上記カシメ付けの際には、外側リング部52が外側から締め付けられることにより、外側リング部52の内周面52bに形成されたセレーション57が可撓性シールド部材40の金属素線41に食い込む。これにより、外側リング部52の内周面52bや金属素線41の表面に酸化皮膜が形成されていた場合であっても、それらの酸化皮膜が破壊されて外側リング部52と可撓性シールド部材40とが良好に電気的に接続される。
 上記説明では、インバータ3側に設けられたシールド接続構造21について説明したが、高圧バッテリ4側にも同様の構造を有するシールド接続構造21が設けられている。
 なお、図1に示すように、シールド接続構造21を有する電磁シールド部20の外周は、例えば、コルゲートチューブや防水カバー等の保護管8によって略全長に亘って包囲されている。例えば、電磁シールド部20の外周は、シールドシェル30のブラケット部32以外の部位の全体に亘って保護管8によって包囲されている。
 次に、本実施形態に係るシールド接続構造の作用及び効果について説明する。
 (1)可撓性シールド部材40は、リング部材50の内側リング部51と外側リング部52との間で挟持された状態で、リング部材50を介してシールドシェル30と電気的に接続されている。この構成によれば、可撓性シールド部材40は、同種の金属からなるリング部材50とのみ接触している。換言すると、可撓性シールド部材40は、シールドシェル30やカシメリング60とは直接接触していない。このため、シールドシェル30やカシメリング60が可撓性シールド部材40と異なる金属からなる場合であっても、可撓性シールド部材40とシールドシェル30との間、及び可撓性シールド部材40とカシメリング60との間における電食を抑制することができる。
 (2)可撓性シールド部材40を筒状の編組部材とした。ここで、編組部材は、細い金属素線41が編み込まれて構成されているため、その表面積が大きく電食が生じ易い。さらに、金属素線41は細い金属線であるため、電食により金属素線41が断線しやすく、シールド性能が著しく低下する虞がある。これに対し、シールド接続構造21では、可撓性シールド部材40と同種の金属からなるリング部材50によって可撓性シールド部材40を挟持することにより、可撓性シールド部材40(編組部材)における電食を抑制した。これにより、電食による金属素線41の断線を好適に抑制することができ、シールド性能の低下を好適に抑制することができる。
 (3)内側リング部51の端部と外側リング部52の端部とが連結部53によって連結されている。この構成によれば、リング部材50(内側リング部51、外側リング部52及び連結部53)を単一部品とすることができる。したがって、シールド接続構造21の組立作業性を向上させることができる。また、可撓性シールド部材40を収容部54に挿入する際に、可撓性シールド部材40の端末を連結部53に接触させることにより、可撓性シールド部材40の挿入量を制限することができる。したがって、可撓性シールド部材40の挿入量を容易に管理できるため、シールド接続構造21の組立作業性を向上させることができる。
 (4)内側リング部51の端部と外側リング部52の端部とがリング部材50の周方向全周に亘って連結部53によって連結され、それら連結部53と内側リング部51と外側リング部52とによって包囲された収容部54に可撓性シールド部材40の端部が収容されている。この構成によれば、可撓性シールド部材40の端部が、リング部材50の外部に突出することが抑制される。よって、可撓性シールド部材40をシールドシェル30に固定した後に、可撓性シールド部材40の端部に対して、折り返しやカッティング等の後処理を施す必要がない。したがって、シールド接続構造21の組立作業性を向上させることができる。
 (5)外側リング部52の端部には、収容部54の開口部55が拡大するように、径方向外側に傾斜した誘導部52cが形成されている。この構成によれば、可撓性シールド部材40をリング部材50に挿入する際に、可撓性シールド部材40の端部が誘導部52cの斜面に沿って収容部54内に誘導される。これにより、可撓性シールド部材40をリング部材50の収容部54内に容易に挿入できるため、シールド接続構造21の組立作業性を向上させることができる。
 (6)外側リング部52には、収容部54と外側リング部52の外部とを連通する連通孔52dが設けられている。この構成によれば、可撓性シールド部材40が連通孔52dの設けられた位置まで挿入されていることを、連通孔52dを通して目視で確認することができる。したがって、可撓性シールド部材40が収容部54に収容されていること、及び可撓性シールド部材40の挿入量を容易に把握することができる。
 (7)内側リング部51の外周面51aの端部には、保護面51dとして湾曲面が形成されている。この構成によれば、例えば、走行時の振動によって可撓性シールド部材40が揺動しても、可撓性シールド部材40は湾曲した保護面51dと接触することになる。したがって、可撓性シールド部材40の金属素線41が磨耗により断線することを抑制できる。このため、シールド接続構造21のシールド性能の低下を抑制することができる。
 (8)内側リング部51の端部には、その端部から径方向内側に突出した固定部51cが形成されている。この構成によれば、リング部材50をシールドシェル30の筒部31に外挿する際に、リング部材50の固定部51cをシールドシェル30の端面33に接触させることにより、リング部材50の挿入量を制限することができる。したがって、シールドシェル30の軸方向において、リング部材50を容易に位置決めすることができ、シールド接続構造21の組立作業性を向上させることができる。
 (9)外側リング部52の内周面52bには、外側リング部52の軸線方向に沿って延びる凸条部57aと凹条部57bとが周方向に交互に連設されて形成されたセレーション57が形成されている。この構成によれば、リング部材50と可撓性シールド部材40とが、シールドシェル30とカシメリング60との間に挟まれてカシメ付けられることで、セレーション57近傍で金属素線41が大きく変形して、金属素線41の表面に形成されていた酸化皮膜が破壊される。さらに、セレーション57の凸条部57aが押し潰されて大きく変形し、セレーション57の表面に形成されていた酸化皮膜が破壊される。これにより、外側リング部52の内周面52bと可撓性シールド部材40との間の電気的接続信頼性を向上させることができる。
 (10)内側リング部51の内周面51bには、内側リング部51の軸線方向に沿って延びる凸条部56aと凹条部56bとが周方向に交互に連設されて形成されたセレーション56が形成されている。この構成によれば、リング部材50と可撓性シールド部材40とが、シールドシェル30とカシメリング60との間に挟まれてカシメ付けられることで、セレーション56の凸条部56aが押し潰されて大きく変形し、その表面に形成されていた酸化皮膜が破壊される。これにより、内側リング部51の内周面51bとシールドシェル30との間の電気的接続信頼性を向上させることができる。
 (11)可撓性シールド部材40は、アルミニウムまたはアルミニウム合金から構成される。この構成によれば、アルミニウムまたはアルミニウム合金が比較的比重の小さい金属であるため、例えば可撓性シールド部材40が銅または銅合金から構成される場合と比べて、シールド接続構造21を軽量化することができる。
 (12)連通孔52dは、カシメリング60よりもリング部材50の挿入方向奥側に形成されている。すなわち、連通孔52dは、カシメリング60と連結部53との間に設けられている。この構成によれば、カシメリング60をシールドシェル30にカシメ付けた後でも、可撓性シールド部材40が連通孔52dの設けられた位置まで挿入されていることを、連通孔52dを通して目視で確認することができる。したがって、シールド接続構造21の組立信頼性を向上させることができる。
 (13)ワイヤーハーネス1は、電線10とシールド接続構造21とを備えている。この構成によれば、シールド接続構造21に水が付着しても、可撓性シールド部材40に対する電食を抑制することができる。したがって、シールド接続構造21の周辺において、コルゲートチューブや防水カバー等による防水構造を削減することができるため、ワイヤーハーネス1を小型化することができる。さらに、部品点数が削減されるため、ワイヤーハーネス1を低コスト化することができる。
 (他の実施形態)
 なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
 ・上記実施形態では、可撓性シールド部材40の端部をリング部材50の連結部53に接触させるように可撓性シールド部材40をリング部材50に挿入したが、可撓性シールド部材40の挿入量はこれに限定されない。例えば、リング部材50に対する可撓性シールド部材40の挿入量は、カシメリング60によってカシメ付けられた際に、可撓性シールド部材40がリング部材50を介してシールドシェル30に固定されるのに十分な量であればよい。
 ・上記実施形態では、可撓性シールド部材40として編組部材を用いたが、これに限定されない。可撓性シールド部材40としては、可撓性を有するシールド部材であればよく、例えば、編組部材の代わりに金属箔を用いてもよい。
 ・上記実施形態では、保護面51dを湾曲面に形成したが、これに限定されない。例えば、保護面51dを、端部に向かって先細るテーパ状に形成してもよい。
 ・上記実施形態では、内側リング部51の外周面51aの端部に保護面51dを形成したが、これに限定されない。例えば、外側リング部52の内周面52bの端部に保護面51dを設けてもよいし、内側リング部51の外周面51aの端部と外側リング部52の内周面52bの端部との双方に保護面51dを設けてもよい。また、保護面51dの形成を省略してもよい。
 ・上記実施形態では、外側リング部52の端部に誘導部52cが設けられているが、これに限定されない。例えば、内側リング部51の端部に誘導部52cを設けてもよいし、内側リング部51と外側リング部52との双方の端部に誘導部52cを設けてもよい。また、誘導部52cの形成を省略してもよい。
 ・上記実施形態では、内側リング部51の端部には、その端部から径方向内側に突出する固定部51cを形成するようにしたが、これに限定されない。例えば、固定部51cを、内側リング部51の端部以外(つまり、内側リング部51の軸線方向の中間部)から径方向内側に突出するように形成してもよい。また、固定部51cの形成を省略してもよい。
 ・上記実施形態では、連通孔52dの平面形状を円形状に形成したが、これに限定されない。例えば、連通孔52dの平面形状を、スリット状や、正方形状や、楕円形状に形成してもよい。
 ・上記実施形態では、連通孔52dを、外側リング部52の外周面52aに対して垂直方向に、外側リング部52を貫通するように形成したが、これに限定されない。例えば、連通孔52dは、外側リング部52の外周面52aに対して傾斜していてもよい。
 ・上記実施形態では、セレーション56,57を、リング部材50の軸線方向に沿って延びる凸条部56a,57aと凹条部56b,57bとを周方向に交互に連設して形成するようにしたが、これに限定されない。例えば、セレーション56,57における凸条部56a,57a及び凹条部56b,57bの延出方向及び連設方向は任意の方向に設定することができる。例えば、セレーション56,57を、リング部材50の周方向に沿って延びる凸条部56a,57aと凹条部56b,57bとを軸線方向に交互に連設して形成するようにしてもよい。また、凸条部56a,57aや凹条部56b,57bを、リング部材50の軸線方向(又は周方向)に対して傾斜する方向に沿って延出するように形成してもよい。凸条部56a,57aや凹条部56b,57bを、リング部材50の軸線方向(又は周方向)に対して傾斜する方向に連設するようにしてもよい。
 ・さらに、リング部材50に複数のセレーションを設ける際は、個々のセレーションの凸条部及び凹条部の延出方向及び連設方向は、独立して自由に設定することができる。例えば、図5に示すように、セレーション56とセレーション57とを交差するように配置してもよい。図5に示す例では、セレーション57を、リング部材50の周方向に沿って延びる凸条部57aと凹条部57bとを軸線方向に交互に連設して形成する一方で、セレーション56を、リング部材50の軸線方向に沿って延びる凸条部56aと凹条部56bとを周方向に交互に連設して形成するようにした。
 ・また、上記実施形態におけるセレーション56とセレーション57を、非連続的な円形状や多角形状をした複数の凸部によって形成するようにしてもよい。
 ・上記実施形態では、リング部材50と可撓性シールド部材40との電気的接続信頼性を向上させるために、外側リング部52の内周面52bにセレーション57を設けたが、これに限定されない。例えば、内側リング部51の外周面51aにセレーション57を設けてもよいし、内側リング部51の外周面51aと外側リング部52の内周面52bとの双方にセレーション57を設けてもよい。
 ・上記実施形態では、リング部材50とシールドシェル30との電気的接続信頼性を向上させるために、内側リング部51の内周面51bにセレーション56を設けたが、これに限定されない。例えば、シールドシェル30の外周面にセレーション56を設けてもよいし、内側リング部51の内周面51bとシールドシェル30の外周面との双方にセレーション56を設けてもよい。
 ・上記実施形態では、連結部53が内側リング部51と外側リング部52とをリング部材50の周方向全域に亘って連結しているが、これに限定されない。例えば、連結部53が、内側リング部51と外側リング部52とを連結しない領域を有していてもよい。または、リング部材50が連結部53を備えておらず、内側リング部51と外側リング部52とが別体となっていてもよい。
 ・上記実施形態では、リング部材50と可撓性シールド部材40をシールドシェル30に固定するための固定部材としてカシメリング60を用いたが、これに限定されない。例えば、カシメリング60の代わりに、金属バンドを用いてもよい。
 ・上記実施形態では、カシメリング60を用いてリング部材50及び可撓性シールド部材40をシールドシェル30に固定するようにしたが、固定方法はこれに限定されない。すなわち、可撓性シールド部材40がリング部材50に挟持された状態でシールドシェル30に固定されていればよく、その固定方法は特に限定されない。例えば、治具と加工対象とを相対的に回転させながら加工対象を塑性変形させる固定方法を採用してもよい。このような塑性変形させる加工方法としては、スピニング加工やスウェージング加工などがある。このような固定方法を採用する場合には、例えば、可撓性シールド部材40を挟持したリング部材50をシールドシェル30に外挿して、リング部材50にスピニング加工やスウェージング加工を施すことで、リング部材50をシールドシェル30に固定する。具体的には、加工対象であるリング部材50(外側リング部52)と治具とを相対回転させながら治具を外側リング部52の外側から当接させて外側リング部52を縮径させるように塑性変形させる。
 これにより、図6に示すように、外側リング部52の縮径部分には、外側リング部52の内周面よりも径方向内側に突出する突部58が形成されるとともに、外側リング部52の外周面の突部58と対応する位置に溝部59が形成される。これら突部58及び溝部59は外側リング部52の周方向全周に亘って形成される。この突部58によって、内側リング部51と外側リング部52との間で可撓性シールド部材40が押圧状態で保持される。また、突部58によって可撓性シールド部材40及び内側リング部51が外周側から内側(シールドシェル30側)に締め付けられ、突部58の内側に位置する可撓性シールド部材40、内側リング部51及びシールドシェル30が固着される。これにより、可撓性シールド部材40が、内側リング部51と外側リング部52との間に挟持された状態で、リング部材50を介してシールドシェル30に固定されるとともに電気的に接続される。このような固定方法を採用した場合には、カシメリング60を省略することができる。
 なお、突部58及び溝部59は、例えば、外側リング部52の端部から離間した位置に形成される。換言すると、外側リング部52の端部には、縮径されていない部位が位置している。
 ・上記実施形態における電磁シールド部20の構成は特に限定されない。上記実施形態の電磁シールド部20では、一対のシールドシェル30の間を一つの可撓性シールド部材40によって構成したが、これに限定されない。例えば、一対のシールドシェル30の間を、金属パイプと一対の可撓性シールド部材40とによって構成するようにしてもよい。この場合の電磁シールド部20は、その長さ方向の中間部(例えば、床下配索区間)が金属パイプで構成され、その金属パイプで構成された部分以外の長さ方向両端部を含む範囲が可撓性シールド部材40で構成される。この場合には、各可撓性シールド部材40の一端部がシールドシェル30に接続され、各可撓性シールド部材40の他端部が金属パイプの端部に接続される。このとき、金属パイプの端部と可撓性シールド部材40の端部との接続部にシールド接続構造21を形成してもよい。この場合には、金属パイプが筒状部材となる。
 なお、金属パイプは保護管8としても機能する。このため、上記変形例における保護管8を、電磁シールド部20の一部である金属パイプと、可撓性シールド部材40を包囲するコルゲートチューブや防水カバーとによって構成するようにしてもよい。
 ・上記実施形態では、電磁シールド部20に設けられるシールド接続構造21の数は2つであったが、その数は1つであってもよいし、3つ以上であってもよい。例えば、上記変形例において、一対の可撓性シールド部材40の各々の両端部にシールド接続構造21を設けて、電磁シールド部20に4つのシールド接続構造21を設けてもよい。
 ・上記実施形態では、ワイヤーハーネス1を構成する電線10が2本であったが、これに限定されない。車両2の仕様に応じて電線10の本数は変更することができ、例えば、電線10の本数は1本であってもよいし、2本以上であってもよい。
 ・上記実施形態並びに各変形例は適宜組み合わせてもよい。
 本発明がその技術的思想から逸脱しない範囲で他の特有の形態で具体化されてもよいということは当業者にとって明らかであろう。例えば、実施形態(あるいはその1つ又は複数の態様)において説明した部品のうちの一部を省略したり、いくつかの部品を組合せてもよい。本発明の範囲は、添付の請求の範囲を参照して、請求の範囲が権利を与えられる均等物の全範囲と共に確定されるべきである。
 1 ワイヤーハーネス
 10 電線
 20 電磁シールド部
 21 シールド接続構造
 30 シールドシェル(筒状部材)
 40 可撓性シールド部材
 50 リング部材
 51 内側リング部
 51a 外周面
 51b 内周面
 51c 固定部
 51d 保護面
 52 外側リング部
 52a 外周面
 52b 内周面
 52c 誘導部
 52d 連通孔
 53 連結部
 54 収容部
 55 開口部
 56,57 セレーション
 60 カシメリング(固定部材)

Claims (12)

  1.  金属からなる筒状部材と、
     金属からなる可撓性シールド部材と、
     前記筒状部材に外挿された内側リング部と外側リング部とを有し、前記可撓性シールド部材と同種の金属からなるリング部材と、を備え、
     前記可撓性シールド部材は、前記内側リング部と前記外側リング部との間に挟持された状態で、前記リング部材を介して前記筒状部材と電気的に接続されているシールド接続構造。
  2.  前記リング部材は、
     前記内側リング部と前記外側リング部とを連結する連結部と、
     前記内側リング部と前記外側リング部と前記連結部とに囲まれた収容部と、を有し、
     前記可撓性シールド部材の端部が前記収容部に挿入されている請求項1に記載のシールド接続構造。
  3.  前記連結部は、前記内側リング部と前記外側リング部とをリング部材の周方向全周に亘って連結している請求項2に記載のシールド接続構造。
  4.  前記内側リング部及び前記外側リング部の少なくとも一方の端部には、前記収容部から離間する方向に傾斜した誘導部が形成されている請求項2又は3に記載のシールド接続構造。
  5.  前記外側リング部には、前記収容部と前記外側リング部の外部とを連通させる連通孔が形成されている請求項2~4の何れか一項に記載のシールド接続構造。
  6.  前記内側リング部の外周面及び前記外側リング部の内周面の少なくとも一方の端部には、テーパ状又は湾曲状に形成された保護面が形成されている請求項1~5の何れか一項に記載のシールド接続構造。
  7.  前記内側リング部の端部には、径方向内側に突出した固定部が形成されている請求項1~6の何れか一項に記載のシールド接続構造。
  8.  前記内側リング部の外周面及び前記外側リング部の内周面の少なくとも一方には、セレーションが形成されている請求項1~7の何れか一項に記載のシールド接続構造。
  9.  前記内側リング部の内周面及び前記筒状部材の外周面の少なくとも一方には、セレーションが形成されている請求項1~8の何れか一項に記載のシールド接続構造。
  10.  前記可撓性シールド部材が、アルミニウムまたはアルミニウム合金からなる請求項1~9の何れか一項に記載のシールド接続構造。
  11.  前記可撓性シールド部材と前記リング部材とを、前記筒状部材との間で挟持する固定部材を有する請求項1~10の何れか一項に記載のシールド接続構造。
  12.  電線と、
     請求項1~11の何れか一項に記載のシールド接続構造を有し、前記電線を包囲する電磁シールド部と、を有するワイヤーハーネス。
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