WO2021241163A1 - 配線部材 - Google Patents

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WO2021241163A1
WO2021241163A1 PCT/JP2021/017487 JP2021017487W WO2021241163A1 WO 2021241163 A1 WO2021241163 A1 WO 2021241163A1 JP 2021017487 W JP2021017487 W JP 2021017487W WO 2021241163 A1 WO2021241163 A1 WO 2021241163A1
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WO
WIPO (PCT)
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linear transmission
transmission member
sheet
section
members
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/017487
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
純 山崎
昌樹 水下
克明 田中
Original Assignee
住友電装株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 住友電装株式会社 filed Critical 住友電装株式会社
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Priority to US17/924,050 priority patent/US20230260677A1/en
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/40Insulated conductors or cables characterised by their form with arrangements for facilitating mounting or securing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B13/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables
    • H01B13/012Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables for manufacturing wire harnesses
    • H01B13/01254Flat-harness manufacturing
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/08Flat or ribbon cables

Definitions

  • This disclosure relates to wiring members.
  • Patent Document 1 discloses a wiring member including a sheet material and a plurality of insulated wires arranged so as to have an intersection on the main surface of the sheet material.
  • the wiring member of the present disclosure includes a sheet, a plurality of first linear transmission members arranged on the sheet, and at least two or more first linear transmission members among the plurality of first linear transmission members.
  • the second of at least two or more intersections comprising intersecting second linear transmission members, wherein each of the at least two or more first linear transmission members intersects the second linear transmission member.
  • the section connecting the two intersections located at both ends in the longitudinal direction of the linear transmission member with the second linear transmission member is defined as the first intersection section, and the second linear transmission member is spaced along the longitudinal direction.
  • the first crossing section is fixed to the sheet at a plurality of locations, and the length dimension of the first crossing section is larger than at least the maximum fixing spacing of the second linear transmission member excluding the first crossing section.
  • the linear transmission member is less likely to float from the sheet.
  • FIG. 1 is a plan view showing a wiring member according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a modified example of the wiring member.
  • the wiring members of this disclosure are as follows.
  • a second sheet that intersects a sheet, a plurality of first linear transmission members arranged on the sheet, and at least two or more first linear transmission members among the plurality of first linear transmission members.
  • the second linear transmission member among at least two or more intersections including the linear transmission member and each of the at least two or more first linear transmission members intersects with the second linear transmission member.
  • the section connecting the two intersections located at both ends in the longitudinal direction of the above is the first intersection section, and the second linear transmission member is spaced apart along the longitudinal direction.
  • the first crossing section is fixed to the sheet at a location, and the length dimension of the first crossing section is larger than at least the maximum fixed spacing excluding the first crossing section among the fixed intervals of the second linear transmission member.
  • the second linear transmission member is a wiring member located on the seat side of at least two or more first linear transmission members in the section. This makes it difficult for the second linear transmission member to float from the sheet in the first intersection section.
  • the second linear transmission member may not be fixed to the sheet in the first intersection section. Even in this case, the second linear transmission member is not easily lifted from the sheet by being pressed by the plurality of first linear transmission members.
  • At least one of the plurality of first linear transmission members is a thicker diameter linear transmission member thicker than the second linear transmission member. It may be. As a result, the second linear transmission member is pressed by the large-diameter linear transmission member, so that the second linear transmission member is less likely to float from the sheet.
  • any one of the wiring members (1) to (4) even if the coating layer of each of the plurality of first linear transmission members and the second linear transmission member is fused to the sheet. good. As a result, the plurality of first linear transmission members and the second linear transmission member are easily fixed to the sheet.
  • At least one of the plurality of first linear transmission members is the plurality of the second linear transmission members.
  • each of the at least one first linear transmission member there is a section connecting the intersections located at both ends in the longitudinal direction of the first linear transmission member with the first linear transmission member.
  • the second crossing section is defined as the second crossing section, and the at least one first linear transmission member is fixed to the sheet at a plurality of places spaced apart along the longitudinal direction of the first linear transmission member.
  • the length dimension of the first linear transmission member may be smaller than at least the maximum fixed interval excluding the second crossing section among the fixed intervals of the first linear transmission member.
  • any one of the wiring members (1) to (7) at least two or more first linear transmission members are arranged in parallel in the parallel section, and the second linear transmission member is in the parallel section. It may intersect with the at least two or more first linear transmission members. As a result, the length dimension of the first intersection section can be reduced.
  • FIG. 1 is a plan view showing the wiring member 10 according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II in FIG. The portion shown by the virtual line in FIGS. 1 and 2 is the fixed portion FP.
  • the wiring member 10 includes a sheet 20 and a plurality of linear transmission members 30.
  • a plurality of linear transmission members 30 are fixed to the sheet 20.
  • the sheet 20 is formed into a flat shape as a whole. By fixing the plurality of linear transmission members 30 to the sheet 20, the wiring member 10 is kept in a flat shape.
  • the sheet 20 may be capable of fixing a plurality of linear transmission members 30, and the material, structure, and the like are not particularly limited.
  • the sheet 20 is formed of a resin material.
  • a material other than the resin such as a metal or an inorganic substance may be used.
  • the sheet 20 has a two-layer structure.
  • the structure of the sheet 20 may be a one-layer structure or a multi-layer structure having three or more layers.
  • Sheet 20 includes a first layer 22 and a second layer 24.
  • the first layer 22 is a fusion layer.
  • the linear transmission member 30 is fused and fixed to the fused layer.
  • the fused layer contains a resin material, preferably a thermoplastic resin material.
  • the resin material of the fusion layer softens and is fused to the fusion partner.
  • the type of the resin material is not particularly limited, and polyvinyl chloride (PVC), polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyethylene terephthalate (PET) and the like can be adopted.
  • the fused layer may be a sheet having a uniform solid cross section (also referred to as a non-foamed sheet or a solid sheet). Further, for example, the fused layer may be a foamed sheet or the like. Further, for example, the fused layer may be a fiber material sheet such as a knitted fabric, a woven fabric, or a non-woven fabric. One surface of the first layer 22 is regarded as one main surface of the sheet 20.
  • the second layer 24 is formed of a material different from that of the fused layer or has a different structure.
  • the second layer 24 enhances the function in the fusion layer and adds a function not in the fusion layer to the sheet 20.
  • the material constituting the second layer 24 may be a metal, an inorganic substance, or the like, in addition to the material described in the fusion layer.
  • the structure of the second layer 24 may be any of the structures described in the fusion layer.
  • One surface of the second layer 24 is the other main surface of the sheet 20.
  • the first layer 22 and the second layer 24 are fixed while the other surface of the first layer 22 and the other surface of the second layer 24 are in contact with each other.
  • the mode of fixing the first layer 22 and the second layer 24 is not particularly limited, but it is preferable that the first layer 22 and the second layer 24 are fixed by fusion or adhesion.
  • the first layer 22 and the second layer 24 is a sheet having voids on the surface such as a fiber material sheet or a foamed sheet, a resin material or an adhesive may enter and be fixed in the voids. can. As a result, the so-called anchor effect is exhibited, and the first layer 22 and the second layer 24 are firmly fixed.
  • the first layer 22 is a solid sheet made of resin and the second layer 24 is a fiber material sheet.
  • the first layer 22 and the second layer 24 are fused. That is, the resin of the first layer 22 enters between the fibers of the second layer 24 in a state of having fluidity, and then is cured. As a result, the state in which the resin of the first layer 22 is inserted between the fibers in the second layer 24 is maintained, and the first layer 22 and the second layer 24 are firmly fixed.
  • the first layer 22 and the second layer 24 are formed to have the same size (same planar shape). One of the first layer 22 and the second layer 24 may be formed larger than the other.
  • the contact areas of the first layer 22 and the second layer 24 are entirely fixed. In the first layer 22 and the second layer 24, only a part of the contact area may be fixed.
  • the sheet 20 may be a soft member.
  • the first layer 22 is a solid sheet made of a soft resin such as soft PVC
  • the second layer 24 is a non-woven fabric made of PET as a material, so that the sheet 20 is a soft member.
  • the sheet 20 may have flexibility capable of following the bending of the linear transmission member 30.
  • the wiring member 10 may be bendable in the thickness direction (bending such that the fold is along the main surface of the sheet 20).
  • the plurality of linear transmission members 30 are linear members that transmit electricity, light, or the like, respectively. It is assumed that the plurality of linear transmission members 30 are members that connect the parts in the vehicle.
  • a connector C is provided at the end of the linear transmission member 30. By connecting this connector C to the connector provided on the mating side component, the linear transmission member 30 is connected to the mating side component. That is, the wiring member 10 is used as a wiring member 10 that electrically (or allows optical communication) connecting various parts to each other in a vehicle or the like.
  • the connector C may be fixed to the seat 20.
  • the routes of the plurality of linear transmission members 30 are set according to the positions of the parts to be connected to.
  • the path of the plurality of linear transmission members 30 may be configured by a combination of a linear path and a bending path.
  • the sheet 20 may also be configured by a combination of a linear path and a bending path.
  • the plurality of linear transmission members 30 may be fixed to the sheet 20 in a manner of partially branching.
  • the sheet 20 may also be formed in a branched shape.
  • the plurality of linear transmission members 30 are bent on the sheet 20. Further, the plurality of linear transmission members 30 are branched on the sheet 20.
  • the linear transmission member 30 includes a transmission line main body 31 and a covering layer 32.
  • the transmission line main body 31 is a transmission line for transmitting electricity or light.
  • the transmission line main body 31 is a conductor core wire.
  • the conductor core wire is composed of one or a plurality of strands.
  • the wire is formed of copper, a copper alloy, aluminum, an aluminum alloy, or the like.
  • the linear transmission member 30 is an optical fiber
  • the transmission line main body 31 is a core and a cladding.
  • the covering layer 32 is a layer that covers the transmission line main body 31.
  • the resin material constituting the coating layer 32 is not particularly limited and can be appropriately set.
  • the linear transmission member 30 may be a general electric wire having a core wire and a covering layer around the core wire, or may be a shielded wire, a twisted wire, an enamel wire, a nichrome wire, an optical fiber, or the like.
  • the linear transmission member 30 for transmitting electricity may be various signal lines or various power lines.
  • a part of the linear transmission member 30 or the like that transmits electricity may be used as an antenna, a coil, or the like that sends a signal or electric power to or receives a signal from the space.
  • the linear transmission member 30 may be a single core wire.
  • a single core wire is a single linear object.
  • the single core wire is a linear transmission member 30 having one transmission line.
  • the linear transmission member 30 may be a multi-core wire.
  • a polycentric wire is a complex of multiple linear objects.
  • the single core wire is a linear transmission member 30 having a plurality of transmission lines.
  • the multi-core wire may be, for example, a twisted wire, a cable in which a plurality of linear objects are assembled and covered with a sheath, or the like.
  • the linear transmission member 30 is fused and fixed to the sheet 20.
  • the outermost layer of the linear transmission member 30 and the fusion layer are fused.
  • the outermost layer is the covering layer 32.
  • the coating layer 32 is a material that can be fused to the fusion layer.
  • the resin material constituting the coating layer 32 is of the same type as the resin material constituting the fused layer.
  • the resin material constituting the fused layer and the resin material constituting the coating layer 32 are PVC or polyolefin.
  • the fixing mode of the linear transmission member 30 and the sheet 20 is not limited to fusion. The fixing mode other than the fusion will be described in detail in the modification described later.
  • the linear transmission member 30 is fixed to the sheet 20 at a plurality of places spaced apart along the extending direction.
  • a plurality of fixing portions FPs of the sheet 20 and the linear transmission member 30 are provided at intervals along the extending direction of the linear transmission member 30.
  • the interval between the fixed portions FP is not particularly limited and can be set as appropriate.
  • the eight linear transmission members 30 are included.
  • the eight linear transmission members 30 are divided into two linear transmission members 30A, four linear transmission members 30B, and two linear transmission members 30C.
  • One end of the linear transmission members 30A and 30B is connected to the same connector C.
  • the other ends of the linear transmission members 30A and 30B are connected to different connectors C.
  • the linear transmission members 30A and 30B are branched on the way from one end to the other end.
  • the six linear transmission members 30 are in parallel.
  • the linear transmission members 30A and 30B are examples of a plurality of first linear transmission members parallel to each other in at least a part of the parallel sections on the sheet 20.
  • the linear transmission member 30C intersects the linear transmission members 30A and 30B in the intersection region A1, respectively.
  • the intersection region A1 is located in a parallel section in which the linear transmission members 30A and 30B are parallel to each other.
  • the linear transmission member 30C is an example of a second linear transmission member that intersects a plurality of first linear transmission members in a parallel section. Both ends of the linear transmission member 30C are connected to a connector C different from the connector C to which the linear transmission members 30A and 30B are connected. At least one end of the linear transmission member 30C may be connected to the same connector C as the connector C to which the linear transmission members 30A and 30B are connected.
  • intersection 40 the portion where the two linear transmission members 30 intersect on the sheet 20 is referred to as an intersection 40.
  • the portion where the two linear transmission members 30A and 30C intersect may be referred to as an intersection 40AC.
  • intersection 40BC The portion where the two linear transmission members 30B and 30C intersect is sometimes referred to as an intersection 40BC.
  • one linear transmission member 30 located on the sheet 20 side is referred to as a lower linear transmission member, and the other linear transmission member 30 is an upper linear transmission member 30.
  • intersections 40AC eight intersections 40 out of twelve intersections 40 in the intersection area A1 are intersections 40AC, and four intersections 40 are intersections 40BC.
  • the linear transmission members 30A and 30B and the linear transmission member 30C intersect each other for branching.
  • the linear transmission members 30A and 30B extend in different directions from the linear transmission member 30C.
  • the linear transmission members 30A and 30B and the linear transmission member 30C may be parallel to each other on either side of the intersecting region A1.
  • intersection section The section where one linear transmission member 30 intersects with another one or a plurality of linear transmission members 30 in one intersection region A1 is regarded as an intersection section.
  • the intersection section when one linear transmission member 30 intersects with another plurality of linear transmission members 30 in one intersection region A1 is defined as follows.
  • a plurality of intersections 40 are formed between one linear transmission member 30 and another plurality of linear transmission members 30.
  • two intersections 40 located on the outermost side (both ends) along the longitudinal direction of one linear transmission member 30 are referred to as a large outer intersection.
  • the section connecting the two large outer intersections with the one linear transmission member 30 intersects with another plurality of linear transmission members 30 in one intersection region A1. It is considered to be the intersection section of the case.
  • the length dimension of the intersection section at this time is the length dimension in which the central axis of the one linear transmission member 30 extends between the outer edges of the two large outer intersections.
  • one linear transmission member 30C intersects with the six linear transmission members 30A and 30B to form six intersections 40AC and 40BC.
  • the large outer intersection is the intersection 40AC1 and 40BC1.
  • a section connecting two large outer intersections 40AC1 and 40BC1 by the one linear transmission member 30C is defined as an intersection section.
  • the crossing section of the linear transmission member 30C is an example of the first crossing section.
  • the intersecting section of the linear transmission member 30A is a section connecting the two intersections 40AC with the two linear transmission members 30C by the linear transmission member 30A.
  • the intersection section of the linear transmission member 30A is an example of the second intersection section.
  • the intersection section of the linear transmission member 30B is a section connecting the two intersections 40BC with the two linear transmission members 30C by the linear transmission member 30B.
  • the intersection section of the linear transmission member 30B is an example of the second intersection section.
  • the first line is the two intersections located at both ends of the respective first linear transmission members 30A and 30B in the longitudinal direction.
  • the dimension connected by the shape transmission members 30A and 30B is defined as the second crossing section.
  • the length dimension of the intersection section (second intersection section) of the linear transmission members 30A and 30B is the dimension D1 in FIG.
  • the length dimension of the intersection section (first intersection section) of the linear transmission member 30C is the dimension D2 in FIGS. 1 and 2.
  • the maximum fixed interval in the straight section excluding the intersecting section is defined as the maximum fixed interval.
  • the fixing interval is the dimension between the inner edges of each of the two fixing portions FP.
  • the fixing interval is the length dimension of the portion of the linear transmission member 30 that is not fixed to the sheet 20 between the two fixing portions FP.
  • the maximum fixed interval of the linear transmission member 30A is the dimension D3 in FIG.
  • the maximum fixed interval of the linear transmission member 30B is the dimension D4 in FIG.
  • the maximum fixed interval of the linear transmission member 30C is the dimension D5 in FIGS. 1 and 2.
  • the length dimension of the intersection section (first intersection section) of the linear transmission member 30C is larger than the maximum fixed interval of the linear transmission member 30C. Specifically, as shown in FIGS. 1 and 2, the dimension D2 is larger than the dimension D5.
  • the length dimension of the first crossing section may be different when comparing the plurality of second linear transmission members 30C. could be.
  • the length dimension of the first crossing section may be larger than the maximum fixed interval.
  • the length dimension of the first crossing section of one second linear transmission member 30C may be equal to or less than the maximum fixed interval of another second linear transmission member 30C.
  • one second linear transmission member 30C may intersect a plurality of first linear transmission members 30A and 30B at each of the plurality of intersection regions.
  • a plurality of first crossing sections exist in one second linear transmission member 30C, but the length dimension of each of the plurality of first crossing sections is larger than the maximum fixed interval of one linear transmission member 30C. Should be large.
  • the linear transmission members 30A and 30B are upper linear transmission members, and the linear transmission member 30C is a lower linear transmission member.
  • the second linear transmission member is located closer to the sheet 20 than the plurality of first linear transmission members.
  • At least one of the six linear transmission members 30A and 30B, which are the first linear transmission members, is a large-diameter linear transmission member thicker than the linear transmission member 30C, which is the second linear transmission member.
  • two of the four linear transmission members 30B, the linear transmission member 30B1 is a large-diameter linear transmission member.
  • both the linear transmission member 30B1 and the linear transmission member 30C are single-core general electric wires. Since the conductor cross-sectional area of the linear transmission member 30B1 is larger than the conductor cross-sectional area of the linear transmission member 30C, the linear transmission member 30B1 is thicker than the linear transmission member 30C.
  • the structure in which the large-diameter linear transmission member is thicker than the linear transmission member 30C is not particularly limited and can be appropriately set.
  • the large-diameter linear transmission member is a shielded wire provided with a shielded layer
  • the large-diameter linear transmission member may be thicker than the linear transmission member 30C.
  • the large-diameter linear transmission member is a multi-core wire, the large-diameter linear transmission member may be thicker than the linear transmission member 30C.
  • the thickness of the linear transmission member 30 is determined by a complex combination of a plurality of conditions such as the number of cores of the linear transmission member 30, the layer structure of the linear transmission member 30 as the core, and the thickness of each layer.
  • the large-diameter linear transmission member is made thicker than the linear transmission member 30C because these conditions are different from those of the linear transmission member 30C.
  • the sheet 20 and the linear transmission member 30 are not fixed in the intersection section.
  • the fixed portion FP is not provided in the intersection section.
  • the sheet 20 and the linear transmission member 30 may be fixed in the intersecting section.
  • the length dimension of the second crossing section of the linear transmission member 30A is smaller than the maximum fixed interval of the linear transmission member 30A. Specifically, as shown in FIG. 1, the dimension D1 is smaller than the dimension D3. Similarly, the length dimension of the second crossing section of the linear transmission member 30B is smaller than the maximum fixed interval of the linear transmission member 30B. Specifically, as shown in FIG. 1, the dimension D1 is smaller than the dimension D4. As a result, even if the linear transmission members 30A and 30B are used as upper linear transmission members in the second crossing section, they are unlikely to float from the sheet 20.
  • the length dimension and the maximum fixed interval of the second crossing section are different. At least one can be different.
  • the length dimension of the second intersection section may be smaller than the maximum fixed interval.
  • the length dimension of the first crossing section of one first linear transmission member 30A (30B) may be equal to or larger than the maximum fixed interval of another one first linear transmission member 30A (30B).
  • one first linear transmission member 30A (30B) may intersect with a plurality of second linear transmission members 30C at each of the plurality of intersection regions. In this case, a plurality of second crossing sections exist in one first linear transmission member 30A (30B), but the length dimension of each of the plurality of second crossing sections is the one linear transmission member 30A (30B). It may be smaller than the maximum fixed interval of 30B).
  • the linear transmission members 30A, 30B, and 30C extend linearly in the section including the intersection 40. However, the linear transmission members 30A, 30B, and 30C may be bent and extended in the section including the intersection 40.
  • the linear transmission members 30A and 30B and the linear transmission member 30C are orthogonal to each other in the intersecting section.
  • the linear transmission members 30A and 30B and the linear transmission member 30C may intersect diagonally in the intersecting section.
  • the intersecting section becomes longer than when they are orthogonal to each other.
  • linear transmission member 30C is not fixed to the seat 20 in the first crossing section. Even in this case, the linear transmission member 30C is not easily lifted from the sheet 20 by being pressed by the plurality of linear transmission members 30A and 30B.
  • linear transmission member 30C is held down by the large-diameter linear transmission member 30B1, it becomes more difficult to float from the sheet 20.
  • each of the plurality of linear transmission members 30 is fused to the sheet 20.
  • the plurality of linear transmission members 30 are easily fixed to the sheet 20.
  • the length dimension D1 of the intersection section (second intersection section) of the linear transmission members 30A and 30B is the maximum fixed interval D3 of the fixed intervals of the first linear transmission members 30A and 30B excluding at least the second intersection section. Smaller than D4. As a result, it is suppressed that the fixed intervals of the first linear transmission members 30A and 30B become large in the second crossing section, and the first linear transmission members 30A and 30B also become difficult to float from the sheet.
  • first linear transmission members 30A and 30B are arranged in parallel in the parallel section, and the second linear transmission member 30C intersects with at least two or more first linear transmission members 30A and 30B in the parallel section. ing. As a result, the length dimension D2 of the first crossing section can be reduced. However, the second linear transmission member 30C may intersect with at least two or more first linear transmission members 30A and 30B in a section other than the parallel section.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a modified example of the wiring member 10.
  • the wiring member 110 shown in FIG. 3 is different from the wiring member 10 in that a portion where the second linear transmission member is fixed to the sheet 20 is provided in the intersecting section. According to such a wiring member 110, since the second linear transmission member is fixed to the sheet 20 in the intersection section, the second linear transmission member is less likely to float from the sheet 20 in the intersection section.
  • a fixed portion FP1 is provided between two intersecting portions 40AC1 and 40BC1 of the linear transmission member 30C.
  • the fixing portion FP1 is provided in the portion between the upper linear transmission members in the linear transmission member 30C.
  • the fixed portion FP1 may be provided in a portion other than this.
  • the distance between the upper linear transmission members located on both sides of the fixed portion FP1 is wider than the distance between the other upper linear transmission members.
  • the distance between the upper linear transmission members located on both sides of the fixed portion FP1 does not have to be wider than the distance between the other upper linear transmission members.
  • a fixing portion FP may be provided at a portion of the linear transmission member 30C that overlaps with the upper linear transmission member.
  • the large-diameter linear transmission member is not provided on the upper linear transmission member.
  • the linear transmission members 30A and 30B are linear transmission members that are the same as or thinner than the linear transmission member 30C. In this case, the force with which the linear transmission members 30A and 30B hold down the linear transmission member 30C is weaker than in the case where the large-diameter linear transmission member is provided. In such a case, it is preferable to provide the fixing portion FP1.
  • the fixed intervals including the second crossing section may be smaller than the maximum fixed intervals D3 and D4 excluding the second intersection section.
  • intersection region A1 has been described so far as being provided for branching a plurality of linear transmission members 30, but this is not an essential configuration.
  • the intersection region may be provided to change the order of arrangement of the plurality of linear transmission members 30.
  • it is preferable that the two linear transmission members 30 constituting the intersection are parallel to each other on both sides of the intersection.
  • the wiring member may be provided with a plurality of intersecting regions. Focusing on the relationship between the length of the intersection section in the upper linear transmission member and the maximum fixed interval, and the relationship between the length of the intersection section in the lower linear transmission member and the maximum fixed interval, the intersection area consists of the following four intersections. Divided into areas.
  • the first intersection region is an intersection region in which the length of the intersection section in the upper linear transmission member is equal to or less than the maximum fixed interval, and the length of the intersection section in the lower linear transmission member is longer than the maximum fixed interval.
  • the intersection area A1 is a first intersection area.
  • the second intersection region is an intersection region in which the length of the intersection section in the upper linear transmission member is equal to or less than the maximum fixed interval, and the length of the intersection section in the lower linear transmission member is equal to or less than the maximum fixed interval.
  • the intersection region when the number of upper linear transmission members and the number of lower linear transmission members are both small is the second intersection region.
  • the third intersection region is an intersection region in which the length of the intersection section in the upper linear transmission member is longer than the maximum fixed interval and the length of the intersection section in the lower linear transmission member is equal to or less than the maximum fixed interval.
  • the crossing region in which the upper linear transmission member and the lower linear transmission member are exchanged in the crossing region A1 is the third crossing region.
  • the fourth intersection region is an intersection region in which the length of the intersection section in the upper linear transmission member is longer than the maximum fixed interval and the length of the intersection section in the lower linear transmission member is longer than the maximum fixed interval.
  • the intersection region when the number of upper linear transmission members and the number of lower linear transmission members are both large is the fourth intersection region.
  • intersection areas When a plurality of intersection areas are provided in the wiring member, it is sufficient that some or all the intersection areas are the first intersection areas. As a result, it is possible to suppress the floating of the second linear transmission member in the first intersection region.
  • the crossing regions other than the first crossing region may be the second crossing region. As a result, it is possible to suppress the floating of the linear transmission member 30 in a plurality of intersecting regions.
  • the wiring member may be provided with a third crossing region or a fourth crossing region.
  • a member that suppresses the floating of the linear transmission member 30 may be provided.
  • the member that suppresses the floating of the linear transmission member 30 may be a cover sheet that covers the intersection region.
  • the member that suppresses the floating of the linear transmission member 30 may be a joining member such as an adhesive or an adhesive that joins the upper linear transmission member and the lower linear transmission member.
  • one linear transmission member 30 may form an intersection in the plurality of intersection regions.
  • One linear transmission member 30 may be an upper linear transmission member at an intersection in a plurality of intersection regions.
  • One linear transmission member 30 may be a lower linear transmission member at an intersection in a plurality of intersection regions.
  • One linear transmission member 30 may be an upper linear transmission member at an intersection in one intersection region and a lower linear transmission member at an intersection in another intersection region.
  • the linear transmission members 30A and 30B may be an upper linear transmission member or a lower linear transmission member at an intersection in an intersection region different from the intersection region A1.
  • the linear transmission member 30C may be a lower linear transmission member or an upper linear transmission member at an intersection in an intersection region different from the intersection region A1.
  • the fixing mode of the sheet 20 and the linear transmission member 30 may be fusion-fixing, or may be a fixing mode other than fusion-fixing.
  • the contact portion may be fixed, the non-contact portion may be fixed, or both may be used in combination.
  • the contact portion fixing means that the portions where the sheet 20 and the linear transmission member 30 are in contact are stuck and fixed.
  • the non-contact portion fixing is a fixing mode in which the contact portion is not fixed, and for example, a sewing thread, a cover, an adhesive tape, or the like presses the linear transmission member 30 toward the sheet 20 or linearly transmits the linear transmission member 30 to the sheet 20. The member 30 is sandwiched and maintained in that state.
  • the contact site may be indirectly fixed, the contact site may be directly fixed, or both may be used in combination in different regions.
  • the contact portion indirect fixing means that the sheet 20 and the linear transmission member 30 are indirectly attached and fixed via an adhesive, an adhesive, a double-sided adhesive tape, or the like provided between them. ..
  • the contact portion direct fixing means that the sheet 20 and the linear transmission member 30 are directly attached and fixed without using an adhesive or the like separately provided. In the direct fixing of the contact portion, for example, it is conceivable that the resin contained in at least one of the sheet 20 and the linear transmission member 30 is melted and fixed.
  • the resin may be melted by heat, for example, or may be melted by a solvent. That is, the state of directly fixing the contact portion may be a state of directly fixing the contact portion by heat or a state of directly fixing the contact portion by a solvent. It is preferable that the contact portion is directly fixed by heat.
  • the means for forming the state of directly fixing the contact portion is not particularly limited, and known means such as fusion can be used.
  • various fusion means such as ultrasonic fusion, heat-pressurization fusion, hot air fusion, and high frequency fusion can be adopted.
  • the sheet 20 and the linear transmission member 30 are brought into a state of being directly fixed to the contact portion by the means.
  • the fusion fixation is one aspect of direct fixation at the contact site.

Landscapes

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Abstract

シート上に交差部を有する配線部材において、線状伝送部材がシートから浮きにくくなる技術を提供することを目的とする。配線部材(10)は、シート(20)と、前記シート上に配置される複数の第1線状伝送部材(30A)(30B)と、前記複数の第1線状伝送部材のうち少なくとも2本以上の第1線状伝送部材と交差する第2線状伝送部材(30C)と、を備える。前記第2線状伝送部材が前記少なくとも2本以上の第1線状伝送部材の各々と交差する第1交差区間の長さ寸法(D2)が、前記第2線状伝送部材の固定間隔のうち少なくとも前記第1交差区間を除く最大の固定間隔(D5)よりも大きい。前記第1交差区間において前記第2線状伝送部材が前記少なくとも2本以上の第1線状伝送部材よりも前記シート側に位置する。

Description

配線部材
 本開示は、配線部材に関する。
 特許文献1はシート材と、前記シート材の主面上において交差部を有するように配設された複数の絶縁電線と、を備える配線部材を開示している。
特開2019-207816号公報
 シート上に交差部を有する配線部材において、線状伝送部材がシートからより浮きにくいことが望まれている。
 そこで、シート上に交差部を有する配線部材において、線状伝送部材がシートから浮きにくくなる技術を提供することを目的とする。
 本開示の配線部材は、シートと、前記シート上に配置される複数の第1線状伝送部材と、前記複数の第1線状伝送部材のうち少なくとも2本以上の第1線状伝送部材と交差する第2線状伝送部材と、を備え、前記少なくとも2本以上の第1線状伝送部材の各々が前記第2線状伝送部材と交差する少なくとも2以上の交差部のうち、前記第2線状伝送部材の長手方向における両端に位置する2つの交差部を前記第2線状伝送部材で結ぶ区間が第1交差区間とされ、前記第2線状伝送部材は前記長手方向に沿って間隔をあけた複数箇所で前記シートに固定され、前記第1交差区間の長さ寸法が前記第2線状伝送部材の固定間隔のうち少なくとも前記第1交差区間を除く最大の固定間隔よりも大きく、前記第1交差区間において前記第2線状伝送部材が前記少なくとも2本以上の第1線状伝送部材よりも前記シート側に位置する、配線部材である。
 本開示によれば、シート上に交差部を有する配線部材において、線状伝送部材がシートから浮きにくくなる。
図1は実施形態1にかかる配線部材を示す平面図である。 図2は図1におけるII-II線に沿って切断した断面図である。 図3は配線部材の変形例を示す断面図である。
 [本開示の実施形態の説明]
 最初に本開示の実施態様を列記して説明する。
 本開示の配線部材は、次の通りである。
 (1)シートと、前記シート上に配置される複数の第1線状伝送部材と、前記複数の第1線状伝送部材のうち少なくとも2本以上の第1線状伝送部材と交差する第2線状伝送部材と、を備え、前記少なくとも2本以上の第1線状伝送部材の各々が前記第2線状伝送部材と交差する少なくとも2以上の交差部のうち、前記第2線状伝送部材の長手方向における両端に位置する2つの交差部を前記第2線状伝送部材で結ぶ区間が第1交差区間とされ、前記第2線状伝送部材は前記長手方向に沿って間隔をあけた複数箇所で前記シートに固定され、前記第1交差区間の長さ寸法が前記第2線状伝送部材の固定間隔のうち少なくとも前記第1交差区間を除く最大の固定間隔よりも大きく、前記第1交差区間において前記第2線状伝送部材が前記少なくとも2本以上の第1線状伝送部材よりも前記シート側に位置する、配線部材である。これにより、第1交差区間において第2線状伝送部材がシートから浮きにくくなる。
 (2)(1)の配線部材において、前記第2線状伝送部材が前記シートに固定されている箇所が前記第1交差区間に設けられていてもよい。これにより、第1交差区間において第2線状伝送部材がシートからより浮きにくくなる。
 (3)(1)の配線部材において、前記第1交差区間において前記第2線状伝送部材が前記シートに固定されていなくてもよい。この場合でも、第2線状伝送部材は複数の第1線状伝送部材に押さえられることによってシートから浮きにくい。
 (4)(1)から(3)のいずれか1つの配線部材において、前記複数の第1線状伝送部材のうち少なくとも1つは前記第2線状伝送部材よりも太い太径線状伝送部材であってもよい。これにより、第2線状伝送部材が太径線状伝送部材によって押さえられるため、第2線状伝送部材がシートからより浮きにくくなる。
 (5)(1)から(4)のいずれか1つの配線部材において、前記複数の第1線状伝送部材及び前記第2線状伝送部材それぞれの被覆層が前記シートに融着されていてもよい。これにより、複数の第1線状伝送部材及び第2線状伝送部材が簡易にシートに固定される。
 (6)(1)から(5)のいずれか1つの配線部材において、前記複数の第1線状伝送部材のうち少なくとも1本の第1線状伝送部材が複数本の前記第2線状伝送部材と交差しており、前記少なくとも1本の第1線状伝送部材それぞれにおいて、前記第1線状伝送部材の長手方向における両端に位置する交差部を前記第1線状伝送部材で結ぶ区間が第2交差区間とされ、前記少なくとも1本の第1線状伝送部材は前記第1線状伝送部材の長手方向に沿って間隔をあけた複数箇所で前記シートに固定され、前記第2交差区間の長さ寸法が前記第1線状伝送部材の固定間隔のうち少なくとも前記第2交差区間を除く最大の固定間隔よりも小さくてもよい。これにより、第2交差区間において第1線状伝送部材の固定間隔が大きくなることが抑制され、第1線状伝送部材もシートから浮きにくくなる。
 (7)(6)の配線部材において、前記第1線状伝送部材の固定間隔のうち前記第2交差区間を含む固定間隔は、前記第2交差区間を除く最大の固定間隔よりも小さくてもよい。これにより、第2交差区間において第1線状伝送部材の固定間隔が大きくなることが抑制され、第1線状伝送部材もシートから浮きにくくなる。
 (8)(1)から(7)のいずれか1つの配線部材において、前記少なくとも2本以上の第1線状伝送部材が並列区間において並列し、前記第2線状伝送部材は前記並列区間において前記少なくとも2本以上の第1線状伝送部材と交差してもよい。これにより、第1交差区間の長さ寸法を小さくできる。
 [本開示の実施形態の詳細]
 本開示の配線部材の具体例を、以下に図面を参照しつつ説明する。なお、本開示はこれらの例示に限定されるものではなく、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 [実施形態1]
 以下、実施形態1にかかる配線部材について説明する。図1は実施形態1にかかる配線部材10を示す平面図である。図2は図1におけるII-II線に沿って切断した断面図である。図1及び図2において仮想線によって示される部分は固定部FPである。
 配線部材10は、シート20と複数の線状伝送部材30とを備える。シート20には複数の線状伝送部材30が固定されている。シート20は、全体として扁平な形状に形成されている。複数の線状伝送部材30がシート20に固定されることによって、配線部材10が扁平な形態に保たれる。
 シート20は複数の線状伝送部材30を固定可能であればよく、材料、構造等は特に限定されるものではない。シート20を構成する材料に関し、ここでは、シート20は樹脂材料によって形成されている。シート20を構成する材料は、金属、無機物等、樹脂以外の材料が用いられてもよい。シート20の構造に関し、ここでは、シート20は2層構造を有している。シート20の構造は、1層構造であってもよいし、3層以上の多層構造であってもよい。
 シート20は第1層22及び第2層24を含む。第1層22は融着層である。融着層には線状伝送部材30が融着固定される。融着層は樹脂材料、好ましくは熱可塑性樹脂材料を含む。融着層の樹脂材料が軟化して融着相手に融着される。かかる樹脂材料の種類は特に限定されるものではなく、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンテレフタレート(PET)等を採用することができる。
 融着層の構造は特に限定されるものではない。例えば融着層は一様充実断面を有するシート(非発泡シート又はソリッドシートなどとも呼ばれる)であってもよい。また例えば、融着層は、発泡シート等であることも考えられる。また例えば、融着層は、編布、織布又は不織布等の繊維材シートであることも考えられる。第1層22の一方の表面がシート20の一方主面とされる。
 第2層24は融着層とは異なる材料で形成されたり、異なる構造を有したりする。第2層24は融着層にある機能を高めたり、融着層にない機能をシート20に追加したりする。第2層24を構成する材料は、上記融着層で説明された材料のほか、金属、無機物等などであってもよい。第2層24の構造は、上記融着層で説明された構造のいずれかであってもよい。第2層24の一方の表面がシート20の他方主面とされる。
 第1層22の他方の表面と第2層24の他方の表面とが接触しつつ、第1層22と第2層24とが固定されている。第1層22と第2層24との固定態様は特に限定されるものではないが、融着又は接着により固定されているとよい。例えば、第1層22及び第2層24の少なくとも一方が、繊維材シート又は発泡シートのように表面に空隙があるシートであると、空隙に樹脂材料又は接着剤が入り込んで固定されることができる。これによりいわゆるアンカー効果が発揮されて、第1層22及び第2層24が強固に固定される。
 ここでは第1層22が樹脂製のソリッドシートであり、第2層24が繊維材シートであるものとして説明される。ここでは第1層22と第2層24とが融着されているものとして説明される。つまり、第1層22の樹脂が流動性を有する状態で第2層24の繊維の間に入り込んだ後に硬化される。これにより、第1層22の樹脂が第2層24における繊維の間に入り込んだ状態が維持され、第1層22と第2層24とが強固に固定される。
 第1層22及び第2層24は同じ大きさ(同じ平面形状)に形成されている。第1層22及び第2層24は一方が他方よりも大きく形成されていてもよい。第1層22及び第2層24は接触する領域が全体的に固定されている。第1層22及び第2層24は接触する領域の一部のみが固定されていてもよい。
 シート20は柔らかい部材であってもよい。例えば、第1層22が軟質PVCなど軟質な樹脂を材料とするソリッドシートであり、第2層24がPETを材料とする不織布であるなどして、シート20が柔らかい部材とされる。例えば、シート20は線状伝送部材30の曲げに追従可能な可撓性を有してもよい。配線部材10は厚み方向への曲げ(折目がシート20の主面に沿うような曲げ)が可能とされてもよい。
 複数の線状伝送部材30は、それぞれ電気又は光等を伝送する線状の部材である。複数の線状伝送部材30は、車両における部品同士を接続する部材であることが想定される。線状伝送部材30の端部には、例えばコネクタCが設けられる。このコネクタCが相手側部品に設けられたコネクタと接続されることで、線状伝送部材30が相手側部品に接続される。つまり、本配線部材10は、車両等において各種部品同士を電気的に(或は光通信可能に)接続する配線部材10として用いられる。コネクタCは、シート20に固定されていてもよい。
 複数の線状伝送部材30の経路は、接続先となる部品の位置等に応じて設定される。複数の線状伝送部材30がシート20に固定されることによって、複数の線状伝送部材30がそれぞれの接続先となる部品の位置等に応じた配線経路に沿った状態に保たれる。複数の線状伝送部材30の経路は直線経路と曲げ経路との組み合わせによって構成されていてもよい。シート20も直線経路と曲げ経路との組み合わせによって構成されていてもよい。複数の線状伝送部材30は、一部に分岐する態様で、シート20に固定されていてもよい。シート20も分岐する形状に形成されていてもよい。ここでは複数の線状伝送部材30はシート20上で曲がっている。また複数の線状伝送部材30はシート20上で分岐している。
 線状伝送部材30は、伝送線本体31及び被覆層32を含む。伝送線本体31は電気又は光を伝送する伝送路である。例えば、線状伝送部材30が電線の場合、伝送線本体31は導体芯線である。導体芯線は1本又は複数本の素線によって構成される。素線は銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金等を材料として形成される。また線状伝送部材30が光ファイバの場合、伝送線本体31はコア及びクラッドである。被覆層32は伝送線本体31を覆う層である。被覆層32を構成する樹脂材料は、特に限定されるものではなく、適宜設定可能である。例えば、線状伝送部材30は、芯線と芯線の周囲の被覆層とを有する一般電線であってもよいし、シールド線、ツイスト線、エナメル線、ニクロム線、光ファイバ等であってもよい。
 電気を伝送する線状伝送部材30としては、各種信号線、各種電力線であってもよい。電気を伝送する線状伝送部材30の一部等は、信号又は電力を空間に対して送る又は空間から受けるアンテナ、コイル等として用いられてもよい。
 また、線状伝送部材30は、単心線であってもよい。単心線は単一の線状物である。単心線は伝送路が1つの線状伝送部材30である。線状伝送部材30は、多心線であってもよい。多心線は複数の線状物の複合物である。単心線は複数の伝送路を有する線状伝送部材30である。多心線は、例えば、ツイスト線、複数の線状物を集合させてこれをシースで覆ったケーブル等であってもよい。
 ここでは線状伝送部材30はシート20に融着固定されている。この場合、線状伝送部材30の最外層と融着層とが融着される。線状伝送部材30において最外層は被覆層32である。被覆層32は融着層に融着可能な材料である。被覆層32を構成する樹脂材料は融着層を構成する樹脂材料と種類が同じである。例えば、融着層を構成する樹脂材料、及び被覆層32を構成する樹脂材料はPVC又はポリオレフィンである。もっとも線状伝送部材30とシート20との固定態様は融着に限られない。融着以外の固定態様については後述する変形例にて詳しく説明する。
 線状伝送部材30は延在方向に沿って間隔をあけた複数箇所でシート20に固定されている。シート20と線状伝送部材30との固定部FPは線状伝送部材30の延在方向に沿って間隔をあけて複数設けられる。固定部FPの間隔は特に限定されるものではなく、適宜設定可能である。
 ここでは線状伝送部材30は8本含まれる。8本の線状伝送部材30は2本の線状伝送部材30Aと、4本の線状伝送部材30Bと、2本の線状伝送部材30Cとに分けられる。線状伝送部材30A、30Bの一端は、同じコネクタCに接続される。線状伝送部材30A、30Bの他端は異なるコネクタCに接続される。線状伝送部材30A、30Bは一端から他端に向かう途中で分岐している。線状伝送部材30A、30Bが並列する並列区間では6本の線状伝送部材30が並行している。線状伝送部材30A、30Bはシート20上における少なくとも一部の並列区間において並列する複数の第1線状伝送部材の一例である。
 線状伝送部材30Cは、交差領域A1において線状伝送部材30A、30Bとそれぞれ交差している。交差領域A1は、線状伝送部材30A、30Bが並列する並列区間に位置する。線状伝送部材30Cは並列区間において複数の第1線状伝送部材と交差する第2線状伝送部材の一例である。線状伝送部材30Cの両端部は、線状伝送部材30A、30Bの接続されるコネクタCとは異なるコネクタCに接続される。線状伝送部材30Cの少なくとも一方の端部は、線状伝送部材30A、30Bの接続されるコネクタCと同じコネクタCに接続されてもよい。
 本明細書において、シート20上において2つの線状伝送部材30が交差する部分は交差部40とされる。以下では、2つの線状伝送部材30A、30Cが交差する部分は交差部40ACと称されることがある。2つの線状伝送部材30B、30Cが交差する部分は交差部40BCと称されることがある。また1つの交差部40を構成する2つの線状伝送部材30のうちシート20側に位置する一方の線状伝送部材30は下側線状伝送部材と称され、他方の線状伝送部材30は上側線状伝送部材と称されることがある。
 図1に示す例では、交差領域A1における12つの交差部40のうち8つの交差部40は交差部40ACであり、4つの交差部40は交差部40BCである。交差領域A1において線状伝送部材30A、30Bと線状伝送部材30Cとは分岐するために交差している。交差領域A1に対して両側において、線状伝送部材30A、30Bと線状伝送部材30Cとは異なる方向に延びている。なお、交差領域A1に対していずれか一方側において、線状伝送部材30A、30Bと線状伝送部材30Cとは並行していてもよい。
 1本の線状伝送部材30が1つの交差領域A1において別の1本又は複数本の線状伝送部材30と交差する区間は交差区間とされる。1本の線状伝送部材30が1つの交差領域A1において別の複数本の線状伝送部材30と交差する場合の交差区間は以下のように定義される。1本の線状伝送部材30と別の複数本の線状伝送部材30との間に複数の交差部40が形成される。当該複数の交差部40のうち1本の線状伝送部材30の長手方向に沿って最も外側(両端)に位置する2つの交差部40が大外交差部とされる。この2つの大外交差部を当該1本の線状伝送部材30で結ぶ区間が、1本の線状伝送部材30が1つの交差領域A1において別の複数本の線状伝送部材30と交差する場合の交差区間とされる。またこのときの交差区間の長さ寸法は、2つの大外交差部の外縁の間において当該1本の線状伝送部材30の中心軸が延びる長さ寸法とされる。
 例えば、交差領域A1において、1本の線状伝送部材30Cは6本の線状伝送部材30A、30Bと交差して6つの交差部40AC、40BCを形成している。図1に示すように、6つの交差部40AC、40BCのうち大外交差部は、交差部40AC1、40BC1である。1本の線状伝送部材30Cにおいて、2つの大外交差部40AC1、40BC1を当該1本の線状伝送部材30Cで結ぶ区間が交差区間とされる。ここでは線状伝送部材30Cの交差区間が第1交差区間の一例である。第1線状伝送部材30A、30Bを複数備え、かつ複数の第1線状伝送部材30A、30Bが交差領域A1において並行していない場合は、それぞれの第2線状伝送部材30Cの長手方向における両端に位置する2つの交差部を第2線状伝送部材30Cで結ぶ寸法が第1交差区間とされる。
 同様に線状伝送部材30Aの交差区間は2本の線状伝送部材30Cとの2つの交差部40ACを線状伝送部材30Aで結ぶ区間である。線状伝送部材30Aの交差区間は第2交差区間の一例である。線状伝送部材30Bの交差区間は2本の線状伝送部材30Cとの2つの交差部40BCを線状伝送部材30Bで結ぶ区間である。線状伝送部材30Bの交差区間は第2交差区間の一例である。複数の第1線状伝送部材30A、30Bが交差領域A1において並行していない場合は、それぞれの第1線状伝送部材30A、30Bの長手方向における両端に位置する2つの交差部を第1線状伝送部材30A、30Bで結ぶ寸法が第2交差区間とされる。線状伝送部材30A、30Bの交差区間(第2交差区間)の長さ寸法は図1における寸法D1である。線状伝送部材30Cの交差区間(第1交差区間)の長さ寸法は図1、図2における寸法D2である。
 線状伝送部材30の固定間隔のうち、交差区間を除く直線区間における最大の固定間隔が最大固定間隔とされる。シート20と線状伝送部材30とが融着固定されている場合、固定間隔は2つの固定部FPそれぞれの内側の縁の間の寸法である。固定間隔は線状伝送部材30のうち2つの固定部FPの間においてシート20と固定されていない部分の長さ寸法である。例えば、線状伝送部材30Aの最大固定間隔は、図1における寸法D3である。また例えば、線状伝送部材30Bの最大固定間隔は、図1における寸法D4である。また例えば、線状伝送部材30Cの最大固定間隔は、図1、図2における寸法D5である。
 線状伝送部材30Cの交差区間(第1交差区間)の長さ寸法は線状伝送部材30Cの最大固定間隔よりも大きい。具体的には図1、図2に示されるように、寸法D2が寸法D5よりも大きい。なお、第2線状伝送部材30Cが複数本存在する場合、複数本の第2線状伝送部材30Cを比べたとき、第1交差区間の長さ寸法及び最大固定間隔の少なくとも一方が異なる場合があり得る。この場合、それぞれの第2線状伝送部材30Cの中で、第1交差区間の長さ寸法が最大固定間隔よりも大きければよい。1本の第2線状伝送部材30Cの第1交差区間の長さ寸法が、別の1本の第2線状伝送部材30Cの最大固定間隔以下であってもよい。また1本の第2線状伝送部材30Cが複数の交差領域それぞれで複数の第1線状伝送部材30A、30Bと交差する場合もあり得る。この場合、1本の第2線状伝送部材30Cに第1交差区間が複数存在するが、当該複数の第1交差区間それぞれの長さ寸法が1本の線状伝送部材30Cの最大固定間隔よりも大きければよい。
 線状伝送部材30Cの1交差区間において線状伝送部材30A、30Bが上側線状伝送部材となり、線状伝送部材30Cが下側線状伝送部材となっている。これにより、第2線状伝送部材が複数の第1線状伝送部材よりもシート20側に位置する。
 第1線状伝送部材である6本の線状伝送部材30A、30Bのうち少なくとも1本は、第2線状伝送部材である線状伝送部材30Cよりも太い太径線状伝送部材である。ここでは、4本の線状伝送部材30Bのうち2本の線状伝送部材30B1が太径線状伝送部材である。
 図2に示す例では、線状伝送部材30B1及び線状伝送部材30Cは共に単心の一般電線である。線状伝送部材30B1の導体断面積が線状伝送部材30Cの導体断面積よりも大きいことによって、線状伝送部材30B1が線状伝送部材30Cより太い。もっとも、太径線状伝送部材が線状伝送部材30Cより太くなる構造は特に限定されるものではなく、適宜設定可能である。例えば、太径線状伝送部材がシールド層を備えるシールド線であることによって、太径線状伝送部材が線状伝送部材30Cより太くてもよい。また例えば、太径線状伝送部材が多心線であることによって、太径線状伝送部材が線状伝送部材30Cより太くてもよい。
 つまり、線状伝送部材30の太さは、線状伝送部材30の芯数、芯となる線状伝送部材30の層構造、各層の厚みなどの複数の条件が複合的に組み合わさって決まる。太径線状伝送部材は、これらの条件が線状伝送部材30Cとは異なるものとされることによって、線状伝送部材30Cより太くされている。
 交差区間においてシート20と線状伝送部材30とが固定されていない。交差区間に固定部FPが設けられていない。交差区間においてシート20と線状伝送部材30とが固定されていてもよい。
 線状伝送部材30Aの第2交差区間の長さ寸法は線状伝送部材30Aの最大固定間隔よりも小さい。具体的には図1に示されるように、寸法D1が寸法D3よりも小さい。同様に線状伝送部材30Bの第2交差区間の長さ寸法は線状伝送部材30Bの最大固定間隔よりも小さい。具体的には図1に示されるように、寸法D1が寸法D4よりも小さい。これにより、線状伝送部材30A、30Bは第2交差区間において上側線状伝送部材とされても、シート20から浮きにくい。なお、第1線状伝送部材30A(30B)が複数本存在する場合、複数本の第1線状伝送部材30A(30B)を比べたとき、第2交差区間の長さ寸法及び最大固定間隔の少なくとも一方が異なる場合があり得る。この場合、それぞれの第1線状伝送部材30A(30B)の中で、第2交差区間の長さ寸法が最大固定間隔よりも小さければよい。1本の第1線状伝送部材30A(30B)の第1交差区間の長さ寸法が、別の1本の第1線状伝送部材30A(30B)の最大固定間隔以上であってもよい。また1本の第1線状伝送部材30A(30B)が複数の交差領域それぞれで複数の第2線状伝送部材30Cと交差する場合もあり得る。この場合、1本の第1線状伝送部材30A(30B)に第2交差区間が複数存在するが、当該複数の第2交差区間それぞれの長さ寸法が当該1本の線状伝送部材30A(30B)の最大固定間隔よりも小さければよい。
 線状伝送部材30A、30B、30Cは交差部40を含む区間において直線状に延びている。もっとも、線状伝送部材30A、30B、30Cは交差部40を含む区間において曲がって延びていてもよい。
 線状伝送部材30A、30Bと線状伝送部材30Cとは交差区間において直交している。線状伝送部材30A、30Bと線状伝送部材30Cとは交差区間において斜めに交差していてもよい。線状伝送部材30A、30Bと線状伝送部材30Cとが交差区間において斜めに交差している場合、直交する場合よりも交差区間が長くなる。
 <実施形態1の効果等>
 線状伝送部材30において固定間隔が大きくなると固定部FPの間の部分がシート20から浮きやすい。また上側線状伝送部材は交差区間においてシート20と固定することが難しい。このため、交差区間が長い線状伝送部材30が上側線状伝送部材となると、シート20から浮きやすくなる。これに対して、上記配線部材10によると、線状伝送部材30Cにおいて交差区間(第1交差区間)の長さ寸法D2がシート20との固定間隔のうち少なくとも第1交差区間を除く最大の固定間隔D5よりも大きく、線状伝送部材30Cが下側線状伝送部材となっている。これにより、交差区間において線状伝送部材30Cが上側線状伝送部材となる場合と比べて、線状伝送部材30Cがシート20から浮きにくくなる。
 また第1交差区間において線状伝送部材30Cがシート20に固定されていない。この場合でも、線状伝送部材30Cは複数の線状伝送部材30A、30Bに押さえられることによってシート20から浮きにくい。
 また、線状伝送部材30Cは、太径の線状伝送部材30B1によって押さえられるため、シート20からより浮きにくくなる。
 また複数の線状伝送部材30それぞれの被覆層32がシート20に融着されている。これにより、複数の線状伝送部材30が簡易にシート20に固定される。
 また線状伝送部材30A、30Bの交差区間(第2交差区間)の長さ寸法D1が第1線状伝送部材30A、30Bの固定間隔のうち少なくとも第2交差区間を除く最大の固定間隔D3、D4よりも小さい。これにより、第2交差区間において第1線状伝送部材30A、30Bの固定間隔が大きくなることが抑制され、第1線状伝送部材30A、30Bもシートから浮きにくくなる。
 また少なくとも2本以上の第1線状伝送部材30A、30Bが並列区間において並列し、第2線状伝送部材30Cは並列区間において少なくとも2本以上の第1線状伝送部材30A、30Bと交差している。これにより、第1交差区間の長さ寸法D2を小さくできる。もっとも、第2線状伝送部材30Cは並列区間ではない区間において、少なくとも2本以上の第1線状伝送部材30A、30Bと交差していてもよい。
 [変形例]
 図3は配線部材10の変形例を示す断面図である。
 図3に示す配線部材110において、第2線状伝送部材がシート20に固定されている箇所が交差区間に設けられている点で、上記配線部材10とは異なる。このような配線部材110によると、交差区間において第2線状伝送部材がシート20に固定される箇所が設けられるため、交差区間において第2線状伝送部材がシート20からより浮きにくくなる。
 具体的には、図3に示すように、線状伝送部材30Cのうち2つの交差部40AC1、40BC1の間に固定部FP1が設けられる。図3に示す例では、線状伝送部材30Cのうち上側線状伝送部材の間の部分に固定部FP1が設けられている。これ以外の部分に固定部FP1が設けられてもよい。固定部FP1の両側に位置する上側線状伝送部材同士の間隔が他の上側線状伝送部材同士の間隔よりも広くなっている。固定部FP1の両側に位置する上側線状伝送部材同士の間隔が他の上側線状伝送部材同士の間隔よりも広くなっていなくてもよい。線状伝送部材30Cのうち上側線状伝送部材と重なる部分に固定部FPが設けられていてもよい。
 また配線部材110では上側線状伝送部材に太径線状伝送部材が設けられていない。線状伝送部材30A、30Bは線状伝送部材30Cと同じかそれよりも細い線状伝送部材である。この場合、太径線状伝送部材が設けられる場合と比べて、線状伝送部材30A、30Bが線状伝送部材30Cを押さえる力が弱くなる。このような場合に、固定部FP1が設けられるとよい。
 このほか、第1線状伝送部材30A、30Bの固定間隔のうち第2交差区間を含む固定間隔(図1の寸法D1を示す線に対して左側の固定部FPと右側の固定部FPとの間隔)は、第2交差区間を除く最大の固定間隔D3、D4よりも小さくてもよい。これにより、第2交差区間において第1線状伝送部材30A、30Bの固定間隔が大きくなることが抑制され、第1線状伝送部材30A、30Bもシート20から浮きにくくなる。
 またこれまで交差領域A1は複数の線状伝送部材30が分岐するために設けられるものとして説明されたが、このことは必須の構成ではない。交差領域は、複数の線状伝送部材30の並び順を変えるために設けられてもよい。この場合、交差部を構成する2本の線状伝送部材30が交差部の両側において並行しているとよい。
 またこれまで配線部材10、110に1つの交差領域A1が設けられているものとして説明されたが、このことは必須の構成ではない。配線部材には複数の交差領域が設けられていてもよい。ここで上側線状伝送部材における交差区間の長さと最大固定間隔との関係、及び下側線状伝送部材における交差区間の長さと最大固定間隔との関係に着目すると、交差領域は以下の4つの交差領域に分けられる。
 第1の交差領域は、上側線状伝送部材における交差区間の長さが最大固定間隔以下であり、下側線状伝送部材における交差区間の長さが最大固定間隔より長い交差領域である。例えば、上記交差領域A1は第1の交差領域である。
 第2の交差領域は、上側線状伝送部材における交差区間の長さが最大固定間隔以下であり、下側線状伝送部材における交差区間の長さが最大固定間隔以下である交差領域である。例えば、上側線状伝送部材の本数及び下側線状伝送部材の本数が共に少ない場合の交差領域が、第2の交差領域である。
 第3の交差領域は、上側線状伝送部材における交差区間の長さが最大固定間隔よりも長く、下側線状伝送部材における交差区間の長さが最大固定間隔以下である交差領域である。例えば、上記交差領域A1における上側線状伝送部材と下側線状伝送部材とを入れ替えたような交差領域が、第3の交差領域である。
 第4の交差領域は、上側線状伝送部材における交差区間の長さが最大固定間隔よりも長く、下側線状伝送部材における交差区間の長さが最大固定間隔より長い交差領域である。例えば、上側線状伝送部材の本数及び下側線状伝送部材の本数が共に多い場合の交差領域が、第4の交差領域である。
 配線部材に複数の交差領域が設けられる場合、一部又はすべての交差領域が第1の交差領域であればよい。これにより、第1の交差領域において、第2線状伝送部材の浮きを抑制することができる。複数の交差領域のうち一部の交差領域が第1の交差領域である場合、第1の交差領域以外の交差領域は第2の交差領域であると良い。これにより、複数の交差領域において、線状伝送部材30の浮きを抑制することができる。配線部材に第3の交差領域又は第4の交差領域が設けられる場合もあり得る。
 交差領域において、線状伝送部材30の浮きを抑制する部材が設けられてもよい。例えば、線状伝送部材30の浮きを抑制する部材は、交差領域を覆うカバーシートであってもよい。また例えば、線状伝送部材30の浮きを抑制する部材は、上側線状伝送部材と下側線状伝送部材とを接合する接着剤又は粘着剤などの接合部材であってもよい。
 配線部材に複数の交差領域が設けられる場合、1つの線状伝送部材30が複数の交差領域において交差部をなしていてもよい。1つの線状伝送部材30が複数の交差領域における交差部において上側線状伝送部材となっていてもよい。1つの線状伝送部材30が複数の交差領域における交差部において下側線状伝送部材となっていてもよい。1つの線状伝送部材30が1つの交差領域における交差部において上側線状伝送部材となり、別の交差領域における交差部において下側線状伝送部材となっていてもよい。例えば、上記線状伝送部材30A、30Bが交差領域A1とは別の交差領域における交差部において、上側線状伝送部材となっていてもよいし、下側線状伝送部材となっていてもよい。また例えば、上記線状伝送部材30Cが交差領域A1とは別の交差領域における交差部において、下側線状伝送部材となっていてもよいし、上側線状伝送部材となっていてもよい。
 上述したように、シート20と線状伝送部材30との固定態様は融着固定であってもよいし、融着固定以外の固定態様であってもよい。シート20と線状伝送部材30との固定態様としては、接触部位固定であってもよいし、非接触部位固定であってもよいし、両者が併用されていてもよい。ここで接触部位固定とは、シート20と線状伝送部材30とが接触する部分がくっついて固定されているものである。また、非接触部位固定とは、接触部位固定でない固定態様であり、例えば、縫糸、カバー、粘着テープなどが、線状伝送部材30をシート20に向けて押え込んだり、シート20と線状伝送部材30とを挟み込んだりして、その状態に維持するものである。
 係る接触部位固定の態様として、接触部位間接固定であってもよいし、接触部位直接固定であってもよいし、異なる領域で両者が併用されていてもよい。ここで接触部位間接固定とは、シート20と線状伝送部材30とが、その間に設けられた接着剤、粘着剤、両面粘着テープなどを介して間接的にくっついて固定されているものである。また接触部位直接固定とは、シート20と線状伝送部材30とが別に設けられた接着剤等を介さずに直接くっついて固定されているものである。接触部位直接固定では、例えばシート20と線状伝送部材30とのうち少なくとも一方に含まれる樹脂が溶かされることによってくっついて固定されることが考えられる。
 係る接触部位直接固定の状態が形成されるに当たり、樹脂は、例えば、熱によって溶かされることも考えられるし、溶剤によって溶かされることも考えられる。つまり、接触部位直接固定の状態としては、熱による接触部位直接固定の状態であってもよいし、溶剤による接触部位直接固定の状態であってもよい。好ましくは、熱による接触部位直接固定の状態であるとよい。
 このとき接触部位直接固定の状態を形成する手段は特に限定されるものではなく、融着等の公知の手段を用いることができる。例えば、融着によって熱による接触部位直接固定の状態を形成する場合、超音波融着、加熱加圧融着、熱風融着、高周波融着など種々の融着手段を採用することができる。またこれらの手段によって接触部位直接固定の状態が形成されると、シート20と線状伝送部材30とは、その手段による接触部位直接固定の状態とされる。具体的には、例えば、超音波融着によって接触部位直接固定の状態が形成されると、シート20と線状伝送部材30とは、超音波融着による接触部位直接固定の状態とされる。従って、上記融着固定は、接触部位直接固定の一態様である。
 なお、上記各実施形態及び各変形例で説明した各構成は、相互に矛盾しない限り適宜組み合わせることができる。
 10、110 配線部材
 20 シート
 22 第1層
 24 第2層
 30 線状伝送部材
 30A、30B 線状伝送部材(第1線状伝送部材)
 30B1 太径線状伝送部材
 30C 線状伝送部材(第2線状伝送部材)
 31 伝送線本体
 32 被覆層
 40、40AC、40AC1、40BC、40BC1 交差部
 A1 交差領域
 C コネクタ
 FP 固定部

Claims (8)

  1.  シートと、
     前記シート上に配置される複数の第1線状伝送部材と、
     前記複数の第1線状伝送部材のうち少なくとも2本以上の第1線状伝送部材と交差する第2線状伝送部材と、
     を備え、
     前記少なくとも2本以上の第1線状伝送部材の各々が前記第2線状伝送部材と交差する少なくとも2以上の交差部のうち、前記第2線状伝送部材の長手方向における両端に位置する2つの交差部を前記第2線状伝送部材で結ぶ区間が第1交差区間とされ、
     前記第2線状伝送部材は前記長手方向に沿って間隔をあけた複数箇所で前記シートに固定され、
     前記第1交差区間の長さ寸法が前記第2線状伝送部材の固定間隔のうち少なくとも前記第1交差区間を除く最大の固定間隔よりも大きく、
     前記第1交差区間において前記第2線状伝送部材が前記少なくとも2本以上の第1線状伝送部材よりも前記シート側に位置する、配線部材。
  2.  請求項1に記載の配線部材であって、
     前記第2線状伝送部材が前記シートに固定されている箇所が前記第1交差区間に設けられている、配線部材。
  3.  請求項1に記載の配線部材であって、
     前記第1交差区間において前記第2線状伝送部材が前記シートに固定されていない、配線部材。
  4.  請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の配線部材であって、
     前記複数の第1線状伝送部材のうち少なくとも1つは前記第2線状伝送部材よりも太い太径線状伝送部材である、配線部材。
  5.  請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の配線部材であって、
     前記複数の第1線状伝送部材及び前記第2線状伝送部材それぞれの被覆層が前記シートに融着されている、配線部材。
  6.  請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の配線部材であって、
     前記複数の第1線状伝送部材のうち少なくとも1本の第1線状伝送部材が複数本の前記第2線状伝送部材と交差しており、
     前記少なくとも1本の第1線状伝送部材それぞれにおいて、前記第1線状伝送部材の長手方向における両端に位置する交差部を前記第1線状伝送部材で結ぶ区間が第2交差区間とされ、
     前記少なくとも1本の第1線状伝送部材は前記第1線状伝送部材の長手方向に沿って間隔をあけた複数箇所で前記シートに固定され、
     前記第2交差区間の長さ寸法が前記第1線状伝送部材の固定間隔のうち少なくとも前記第2交差区間を除く最大の固定間隔よりも小さい、配線部材。
  7.  請求項6に記載の配線部材であって、
     前記第1線状伝送部材の固定間隔のうち前記第2交差区間を含む固定間隔は、前記第2交差区間を除く最大の固定間隔よりも小さい、配線部材。
  8.  請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の配線部材であって、
     前記少なくとも2本以上の第1線状伝送部材が並列区間において並列し、
     前記第2線状伝送部材は前記並列区間において前記少なくとも2本以上の第1線状伝送部材と交差する、配線部材。
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