WO2022030434A1 - 絶縁電線、ワイヤーハーネス、絶縁電線の製造方法 - Google Patents

絶縁電線、ワイヤーハーネス、絶縁電線の製造方法 Download PDF

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WO2022030434A1
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insulated wire
outer peripheral
exposed portion
water
conductor
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謙一郎 荒木
豊貴 古川
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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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Definitions

  • This disclosure relates to a method for manufacturing an insulated wire, a wire harness, and an insulated wire.
  • Patent Document 1 has a stranded conductor and an insulating coating, and the stranded conductor is continuous in the length direction, but the insulating coating is cut at an appropriate length and is discontinuous in the length direction.
  • the gap between the strands of the stranded conductor, the outer peripheral surface of the stranded conductor and the gap between the cut surface of the insulation coating are made of waterproof resin.
  • an electric wire with a waterproof portion which is buried to form a waterproof portion and in which a waterproof resin is adhered to a cut surface of an insulating coating.
  • an insulated wire having a waterproof portion having a high resistance to a mechanical load a wire harness provided with such an insulated wire, and a method capable of manufacturing such an insulated wire. do.
  • the insulated wire of the present disclosure is an insulated wire having a conductor in which a plurality of strands of a metal material are twisted together and an insulating coating that covers the outer periphery of the conductor, and the insulated wire has the insulating coating.
  • An exposed portion removed from the outer periphery of the conductor and a covering portion in which the insulating coating covers the outer periphery of the conductor are adjacent to each other along the longitudinal axis direction, and further, the exposed portion and the above.
  • a water blocking agent is provided over a region of the covering portion adjacent to the exposed portion, and the waterproof portion has the water blocking agent between the wires in the exposed portion.
  • the outer peripheral area of the covering portion that covers the outer peripheral portion of the insulating coating is continuously provided, and the outer diameter of the outer peripheral region of the exposed portion is increased depending on the thickness of the insulating coating.
  • the difference between the maximum outer diameter and the minimum outer diameter is 12% or less of the minimum outer diameter in the target area excluding the region on the outer peripheral region side of the covering portion.
  • the wire harness of the present disclosure has the above-mentioned insulated wire.
  • an insulating coating is the outer periphery of the conductor.
  • a partially exposed step in which an exposed portion removed from the conductor and a coated portion in which the insulating coating covers the outer periphery of the conductor are provided adjacent to each other along the longitudinal axis direction of the insulated wire, and in the exposed portion.
  • the density modulation step of widening the distance between the strands in the exposed portion while increasing the density of the conductive material per unit length, and the region including the exposed portion of the insulated wire are water-stopped made of the insulating material.
  • the re-tightening step of narrowing the interval between the wires and reducing the twist pitch of the strands is performed to manufacture the insulated wire.
  • the method for manufacturing an insulated wire, a wire harness, and an insulated wire according to the present disclosure is an insulated wire having a waterproof portion having a high resistance to a mechanical load, a wire harness provided with such an insulated wire, and a wire harness thereof. It is a method that can manufacture such an insulated wire.
  • FIG. 1 is a perspective side view showing an insulated wire according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a perspective side view that emphasizes an ideal form in which the outer diameter of the water blocking portion is not distributed.
  • the wires constituting the conductor are not shown.
  • FIG. 3 is a perspective side view in which the vicinity of the exposed portion is enlarged, showing the morphology having a distribution in the outer diameter of the waterproof portion.
  • the wires constituting the conductor are not shown.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing an example of the cross-sectional state of the water stop portion.
  • FIG. 5 is a schematic side view showing a wire harness according to an embodiment of the present disclosure together with devices connected to both ends.
  • FIG. 5 is a schematic side view showing a wire harness according to an embodiment of the present disclosure together with devices connected to both ends.
  • FIG. 6 is a flow chart showing each process for manufacturing the insulated wire according to the above embodiment.
  • 7A to 7C are cross-sectional views of the insulated wire for explaining each process for manufacturing the insulated wire, FIG. 7A is a state before forming the waterproof portion, FIG. 7B is a partially exposed process, and FIG. 7C is It shows the tightening process.
  • 8A to 8C are cross-sectional views of an insulated wire for explaining each process for manufacturing the insulated wire, FIG. 8A shows a relaxation step, FIG. 8B shows a filling step, and FIG. 8C shows a pulling step.
  • 9A-9C are cross-sectional views of an insulated wire illustrating each process for manufacturing the insulated wire, FIG. 9A shows a winding process, FIG.
  • FIG. 9B shows a re-tightening process
  • FIG. 9C shows a coating transfer process.
  • FIG. 10 shows a curing process, which is a process for manufacturing the insulated electric wire.
  • 11A and 11B are diagrams schematically showing a conductor and a water blocking agent in a state where the insulated wire is pulled up from the liquid of the water blocking agent
  • FIG. 11A is a diagram showing FIG. 11B when the conductor diameter is maintained thick. Shows the case where the conductor diameter is narrowed down to a small size.
  • 12A and 12B are photographs showing the state of the water stop portion
  • FIG. 12A shows the sample A in which the re-tightening step is performed after the pulling step
  • FIG. 12B shows the re-tightening step performed before the pulling step.
  • the sample B is shown.
  • the insulated wire according to the present disclosure is an insulated wire having a conductor in which a plurality of strands of a metal material are twisted together and an insulating coating that covers the outer periphery of the conductor, and the insulated wire has the insulating coating.
  • An exposed portion removed from the outer periphery of the conductor and a covering portion in which the insulating coating covers the outer periphery of the conductor are adjacent to each other along the longitudinal axis direction, and further, the exposed portion and the exposed portion.
  • the covering portion has a waterproof portion in which a waterproofing agent is arranged over a region adjacent to the exposed portion, and the waterproofing portion has the waterproofing agent between the strands in the exposed portion.
  • the outer peripheral region of the covering portion that covers the outer peripheral region of the insulating coating is continuously provided, and the outer diameter of the outer peripheral region of the exposed portion is increased depending on the thickness of the insulating coating.
  • the difference between the maximum outer diameter and the minimum outer diameter is 12% or less of the minimum outer diameter in the target area excluding the region on the outer peripheral region side of the covering portion.
  • the space between the wires of the conductor exposed in the exposed portion is filled with the waterproofing agent, and the outer periphery of the conductor is covered with the waterproofing agent in the exposed portion. It has three regions, a region and an outer peripheral region of the coating portion in which the end region of the coating portion is covered with the waterproofing agent, as a continuous waterproof portion.
  • the waterproofing agent is in contact with the outer peripheral surface of the insulating coating to cover the insulating coating, so that the waterproofing portion has only the interwire filling area and the exposed outer peripheral area.
  • the water part is easily held firmly by the covered electric wire, and even if the electric wire is subjected to a mechanical load such as bending, the water stopping performance of the water blocking part is easily maintained. Further, in the target area of the outer peripheral area of the exposed portion, the difference between the maximum outer diameter and the minimum outer diameter is suppressed to 12% or less of the minimum outer diameter, so that the outer diameter of the waterproof portion is in the longitudinal axis direction. Along the line, there is no big change and the uniformity is high. Therefore, it is easy to exert the material strength originally exhibited by the water blocking agent with high uniformity in the entire water blocking portion, and the mechanical load generated by bending or the like is also easily dispersed in the entire water blocking portion with high uniformity.
  • the mechanical load is concentrated on the portion where the outer diameter is small, and the situation where the water stop performance is deteriorated is less likely to occur.
  • the uniformity of the outer diameter is kept high in the long region, so that the water-stopping performance is less likely to deteriorate due to the mechanical load.
  • the difference between the maximum outer diameter and the minimum outer diameter may be 1% or more of the minimum outer diameter.
  • the water stop portion which is sufficiently less affected by the mechanical load without exercising excessive effort.
  • the insulated wire has the covering portion and the outer peripheral region of the covering portion on both sides of the exposed portion along the longitudinal axis direction, and the maximum outer diameter is such that the target area is in the longitudinal axis direction. It is preferable to obtain it in one of the two central regions out of the four equal parts along the line.
  • the outer diameter of the water stop is non-uniform due to the drooping of the water stop, and both sides are formed in and near the center of the target area. A portion having a smaller outer diameter is more likely to occur than in the region of.
  • the water blocking portion having a larger outer diameter than the regions on both sides in the region near the central portion of the target region. Can be formed.
  • the fact that the location that gives the maximum outer diameter in the target area exists near the center of the central part in the length direction is a good indicator that the uniformity of the outer diameter is high in the water stop portion, and the stoppage thereof.
  • the water portion has high resistance to a mechanical load at each position along the longitudinal axis direction.
  • the water blocking portion does not have a portion of the covering portion whose outer diameter is smaller than the outer diameter of the portion where the waterproofing agent is not arranged. This indicates that the water stop portion is not provided with a portion having an extremely small outer diameter, and it is a good index that the water stop portion has a high uniformity of the outer diameter along the longitudinal direction. Will be.
  • the thickness of the waterproofing agent layer is larger in the outer peripheral area of the exposed portion than in the outer peripheral area of the covering portion. Then, the layer of the water blocking agent constituting the outer peripheral region of the exposed portion shows high strength, and even when a mechanical load is applied, the load is not easily transmitted to the outer peripheral region of the exposed portion and the filling region between the strands, and is exposed. It is easy to maintain high water stopping performance in the part. For example, even when the insulated wire is bent, the presence of a thick waterproofing agent layer in the outer peripheral region of the exposed portion makes it difficult to bend the position of the exposed portion.
  • the waterproof portion does not have a height difference equal to or larger than the thickness of the waterproofing agent layer in the outer peripheral region of the covering portion on the outer peripheral surface except for the end portion in the longitudinal axis direction. Further, the waterproof portion has a height difference of 20% or more on the outer peripheral surface of the outer peripheral surface except for the end portion in the longitudinal axis direction, which is 20% or more of the thickness of the waterproofing agent layer in the outer peripheral region of the covering portion. It's good not to. Then, the outer peripheral surface does not have a large inclined structure or an uneven structure, but has a linear structure over the entire area of the waterproof portion including the target area. As a result, even if the water-stopping portion is subject to a mechanical load, a large load is not concentrated on a specific location, and it is easy to maintain high water-stopping performance as a whole of the water-stopping portion.
  • the thickness of the waterproofing agent layer in the outer peripheral region of the covering portion is smaller than the thickness of the insulating coating. Then, the covering portion is kept in a bendable state without being hindered by the waterproofing agent layer, so that the covering portion absorbs the bending when the insulated wire is bent at or near the waterproofing portion. However, it is easy to keep the exposed part in a state where it cannot be bent. As a result, the water-stopping property in the exposed portion can be maintained to a high degree.
  • the layer of the waterproofing agent becomes thinner toward the outside along the longitudinal axis direction at the end portion of the outer peripheral region of the covering portion, which corresponds to the entire end portion along the longitudinal axis direction. It is preferable to have a tapered structure. Then, even when the insulated wire is subjected to a mechanical load such as bending, stress is less likely to be concentrated on the end of the water blocking portion, and the state in which the waterproofing agent is in close contact with the insulating coating is likely to be maintained. As a result, high water stopping performance can be easily maintained.
  • the wire harness of the present disclosure has the above-mentioned insulated wire.
  • the wire harness of the present disclosure includes an insulated wire whose water stopping performance is not easily impaired by a mechanical load, and the wire harness as a whole has a high stopping even when a mechanical load such as bending is applied. Water performance can be maintained.
  • an insulating coating is the outer periphery of the conductor.
  • a partially exposed step in which an exposed portion removed from the conductor and a coated portion in which the insulating coating covers the outer periphery of the conductor are provided adjacent to each other along the longitudinal axis direction of the insulated wire, and in the exposed portion.
  • the density modulation step of widening the distance between the strands in the exposed portion while increasing the density of the conductive material per unit length, and the region including the exposed portion of the insulated wire are water-stopped made of the insulating material.
  • the re-tightening step of narrowing the interval between the wires and reducing the twist pitch of the strands is performed to manufacture the insulated wire.
  • the region including the exposed portion of the insulated wire is immersed in the water blocking agent liquid in the filling step and then the insulated wire is pulled up from the water blocking agent liquid in the pulling step, only the region between the strands is used.
  • the waterproofing agent is also arranged on the outer peripheral portion of the region including the exposed portion.
  • a re-tightening step that reduces the twist pitch of the wires is performed after the pulling process, so that the water blocking agent can be held before the pulling process.
  • the pulling step is carried out with the conductor diameter being large.
  • the pulling step can be carried out while maintaining a state in which a large amount of water blocking agent is arranged on the outer peripheral portion of the exposed portion. Then, in the middle or after the pulling process, the water blocking agent does not hang down intensively at a specific place including the central part of the exposed part, but hangs down uniformly along the longitudinal axis direction. It is easy to get into a state of doing. As a result, in the water stop portion to be formed, the uniformity of the outer diameter becomes high along the longitudinal axis direction, and it is easy to form a water stop portion showing high resistance to a mechanical load such as bending at each position. ..
  • a winding step of rotating the insulated wire around the axis and winding the hanging water blocking agent around the outer periphery of the insulated wire is executed. It is good to do it. Then, the drooping waterproofing agent is left on the surface of the outer peripheral region of the exposed portion, and it is easy to form the waterproofing portion having a sufficient thickness. As described above, by carrying out the re-tightening step after the pulling step, the water blocking agent drips with high uniformity along the longitudinal axis direction, so that the thickness of the waterproofing agent formed by the winding step is formed. Uniformity tends to be high.
  • FIG. 1 shows an outline of the insulated wire 1 according to the embodiment of the present disclosure. Further, regarding the water stop portion 4 of the insulated wire 1, FIG. 2 shows a form having no distribution in the outer diameter of the water stop portion 4, and FIG. 3 shows a form having a distribution in the outer diameter of the water stop portion 4. Each is highlighted. Further, FIG. 4 shows an example of a cross section in which the water stop portion 4 is cut perpendicularly to the axial direction of the insulated wire 1.
  • the insulated wire 1 has a conductor 2 in which a plurality of strands 2a made of a metal material are twisted together, and an insulating coating 3 that covers the outer periphery of the conductor 2.
  • a water stop portion 4 is formed in the middle portion of the insulated wire 1 in the longitudinal axis direction.
  • the wire 2a constituting the conductor 2 may be made of any metal material, and a metal material such as copper, aluminum, magnesium, or iron can be used. These metallic materials may be alloys. Examples of the additive metal element for forming an alloy include iron, nickel, magnesium, silicon, and a combination thereof. All the strands 2a may be made of the same metal material, or the strands 2a made of a plurality of metal materials may be mixed.
  • the twisted structure of the strands 2a in the conductor 2 is not particularly specified, but has a simple twisted structure from the viewpoint of easily widening the spacing between the strands 2a when forming the waterproof portion 4. It is preferable to have. For example, it is better to have a structure in which all the strands 2a are collectively twisted, rather than a parent-child twisted structure in which a plurality of twisted wires obtained by twisting a plurality of strands 2a are assembled and further twisted. Further, the diameter of the entire conductor 2 and each strand 2a is not particularly specified, but the smaller the diameter of the entire conductor 2 and each strand 2a, the finer the diameter between the strands 2a in the water stop portion 4. Since the effect and significance of filling the gaps with the water blocking agent 5 to enhance the reliability of water stopping is increased, it is generally preferable that the conductor cross-sectional area is 8 mm 2 or less and the wire diameter is 0.45 mm or less.
  • the material constituting the insulating coating 3 is not particularly specified as long as it is an insulating polymer material, and examples thereof include polyvinyl chloride (PVC) resin and olefin resin. Further, in addition to the polymer material, a filler or an additive may be appropriately contained. Further, the polymer material may be crosslinked.
  • the water stop portion 4 includes an exposed portion 10 in which the insulating coating 3 is removed from the outer periphery of the conductor 2. Then, in the exposed portion 10, the space between the strands 2a constituting the conductor 2 is filled with the water blocking agent 5 to form the interwire filling region 41.
  • the waterproofing agent 5 is continuous with the inter-wire filling area 41 in which the space between the strands 2a of the exposed portion 10 is filled, and the waterproofing agent 5 is the conductor 2 of the exposed portion 10. It has an exposed outer peripheral region 42 that covers the outer periphery of the exposed portion.
  • the water stop portion 4 has a covering portion outer peripheral region 43 continuous with the interwire filling region 41 and the exposed portion outer peripheral region 42.
  • the outer peripheral region 43 of the covering portion is adjacent to the exposed portion 10 in the outer periphery of the end portion of the covering portion 20 adjacent to both sides of the exposed portion 10, that is, the region in which the insulating coating 3 remains covering the outer circumference of the conductor 2.
  • the outer periphery of the insulating coating 3 is covered with the waterproofing agent 5 in the region to be covered. That is, in the water blocking portion 41, the waterproofing agent 5 is a region extending from a part of the end portion of the covering portion 20 located on one side of the exposed portion 10 to a part of the end portion of the covering portion 20 located on the other side.
  • the outer periphery preferably the entire circumference, is continuously covered, and the region between the strands 2a of the exposed portion 10 is continuously filled with the outer peripheral portions. The details of the structure of the water stop portion 4 will be described later.
  • the material constituting the water blocking agent 5 is not particularly limited as long as it is an insulating material that does not easily allow a fluid such as water to permeate and can exhibit water stopping, but the insulating resin composition, particularly fluid. It is preferably made of a thermoplastic resin composition or a curable resin composition because it is easy to uniformly fill the space between the strands 2a in a highly high-quality state. After arranging these resin compositions in a state of high fluidity between the strands 2a or on the outer periphery of the end portions of the exposed portion 10 and the covering portion 20, the state of low fluidity is achieved to achieve high water stopping performance.
  • the water stop portion 4 can be stably formed.
  • the preferred form of the constituent material of the water blocking agent 5 will be described later.
  • the water blocking agent 5 is filled in the space between the strands 2a of the exposed portion 10 to form the interwire filling region 41, so that the region between the strands 2a is stopped. , Water or other fluids are suppressed from entering the region between the strands 2a. Further, even if water may enter between the strands 2a at a certain portion of the insulated wire 1, it is suppressed that the water travels along the strand 2a and moves to another portion of the insulated wire 1. Will be done. For example, it is possible to prevent water adhering to one end of the insulated wire 1 from moving in the space between the strands 2a toward the other end of the insulated wire 1.
  • the exposed portion outer peripheral region 42 in which the water blocking agent 5 covers the outer peripheral portion of the conductor 2 of the exposed portion 10 serves to physically protect the exposed portion 10.
  • the exposed portion outer peripheral region 42 serves to insulate the conductor 2 of the exposed portion 10 from the outside.
  • the water blocking portion 4 has a covering portion outer peripheral region 43 in which the outer periphery of the end portion of the covering portion 20 adjacent to the exposed portion 10 is also integrally covered with the waterproofing agent 5, so that the space between the insulating coating 3 and the conductor 2 is provided. You can also stop the water. That is, it is possible to prevent a fluid such as water from entering the space between the insulating coating 3 and the conductor 2 from the outside.
  • the water stop portion 4 is provided with the covering portion outer peripheral region 43 continuously with the interwire filling area 41 and the exposed portion outer peripheral region 42, high mechanical strength can be obtained as a whole of the waterproof portion 41, and the water stop portion can be obtained. It becomes easy to stably hold the water-stopping structure by 4 in the insulated wire 1. As a result, even when a mechanical load such as bending is applied to the insulated wire 1, the waterproof structure of the waterproof portion 4 can be firmly maintained.
  • the water stop portion 4 is provided in the middle portion in the longitudinal axis direction of the insulated wire 1 from the viewpoint of the magnitude of demand and the ease of widening the interval between the strands 2a, and is provided in the longitudinal axis direction.
  • the covering portion 20 and the covering portion outer peripheral region 43 are provided on both sides of the exposed portion 10 along the above line, a similar water blocking portion 4 may be provided at the longitudinal axis direction end portion of the insulated wire 1. In that case, the end portion of the insulated wire 1 may be in a state where another member such as a terminal fitting is connected or in a state where nothing is connected.
  • another member such as a connecting member may be included in the waterproof portion 4 coated with the waterproofing agent 5.
  • a connecting member such as a connecting member
  • a form in which the water stop portion 4 is provided including the splice portion to which a plurality of insulated electric wires 1 are joined can be mentioned.
  • a protective material such as a tube or tape made of a resin material may be provided on the outer periphery of the water stop portion 4.
  • the water stop portion 4 can be protected from physical stimuli such as contact with an external object.
  • the water blocking agent 5 is made of a curable resin or the like, the water blocking agent 5 deteriorates over time, and when the water blocking portion 4 is bent or vibrated, the water blocking agent 5 becomes a water blocking agent 5. Although damage may occur, it is possible to reduce the occurrence of such damage by providing a protective material on the outer periphery of the water blocking portion 4.
  • the protective material is preferably made of at least a material having higher rigidity than the water-stopping agent 5 constituting the water-stopping portion 4.
  • the protective material can be arranged, for example, by spirally winding a tape material having an adhesive layer around the outer periphery of the insulated wire 1 including the water blocking portion 4.
  • the water blocking agent 5 constituting the water blocking portion 4 is preferably made of a curable resin composition.
  • the curable resin may have any one or more curability such as thermosetting property, photocuring property, moisture curing property, two-component reaction curing property, and anaerobic curing property.
  • the water blocking agent 5 has photocurability or anaerobic curability from the viewpoint of excellent curability in a short time, and further, has both curability. It is good to be there.
  • the specific resin type constituting the water blocking agent 5 is not particularly limited. Examples thereof include silicone-based resins, acrylic-based resins, epoxy-based resins, and urethane-based resins. Various additives may be appropriately added to these resin materials as long as the characteristics of the resin material as a water blocking agent are not impaired. Further, from the viewpoint of simplicity of configuration, it is preferable to use only one type of water blocking agent 5, but if necessary, two or more types may be mixed or laminated.
  • the water blocking agent 5 it is preferable to use a resin composition having a viscosity of 4000 mPa ⁇ s or more, more preferably 5000 mPa ⁇ s or more in the state at the time of filling. This is because when the water blocking agent 5 is placed in the region between the strands 2a and the outer peripheral region, particularly in the outer peripheral region, it is easy to be held in those regions in a highly uniform state without causing outflow or drooping. be.
  • the viscosity of the water blocking agent 5 at the time of filling is preferably suppressed to 200,000 mPa ⁇ s or less, more preferably 10,000 mPa ⁇ s or less.
  • the resin composition having a viscosity between the above lower limit and the upper limit is shown in FIGS. 11A and 11B when the exposed portion 10 is immersed in the liquid of the waterproofing agent 5 and pulled up in the step of forming the waterproofing portion 4.
  • FIGS. 11A and 11B the resin composition having a viscosity between the above lower limit and the upper limit is shown in FIGS. 11A and 11B when the exposed portion 10 is immersed in the liquid of the waterproofing agent 5 and pulled up in the step of forming the waterproofing portion 4.
  • the more easily the tapered lower portion 5b is formed the more the insulating electric wire manufacturing method according to the embodiment of the present disclosure goes through the order of carrying out the re-tightening step after the pulling step. This enhances the effect of forming the water blocking portion 4 having a highly uniform outer diameter along the longitudinal axis direction.
  • the water blocking agent 5 has a higher elastic modulus than the insulating coating 3 in the state after curing.
  • the fact that the water blocking agent 5 has a high elastic modulus means that the water blocking agent 5 is hard and is not easily deformed mechanically. Therefore, since the waterproofing agent 5 has a higher elastic modulus than the insulating coating 3, when a mechanical load is applied to the insulated wire 1, the load is less likely to be applied to the waterproofing portion 4, and the waterproofing portion 4 is less likely to be loaded. It becomes easier to maintain the waterproof performance of. For example, when the insulated wire 1 is bent in the vicinity of the water blocking portion 4, the bending is not formed on the water blocking portion 4, and is likely to be formed on the covering portion 20 not covered with the waterproofing agent 5.
  • the elastic modulus of the waterproofing agent 5 and the insulating coating 3 can be evaluated as a flexural modulus, and can be measured, for example, by a bending test based on JIS K 7171: 2016.
  • the elastic modulus of the waterproofing agent 5 is 1.2 times or more the elastic modulus of the insulating coating.
  • the specific elastic modulus of the water blocking agent 5 is not particularly limited, but the flexural modulus at room temperature is preferably 200 MPa or more, more preferably 220 MPa or more.
  • the insulating coating 3 as a whole has low handleability in arrangements involving bending, and at the interface with the insulating coating 3 or in the vicinity thereof, on the contrary, cracks, breaks, etc. occur.
  • the elastic modulus of the waterproofing agent 5 is suppressed to twice or less the elastic modulus of the insulating coating 3 because it may be easily damaged. Further, it is preferable to suppress the elastic modulus of the water blocking agent 5 to about 300 MPa or less in terms of the flexural modulus at room temperature.
  • the water stop portion 4 of the insulated wire 1 has a linear structure in which the outer peripheral surface does not have an inclined structure or an uneven structure. Is preferable.
  • an uneven structure is formed on the surface of the water stop portion 4. Is formed, and in many cases, uneven distribution occurs in the outer diameter of the water stop portion 4.
  • the maximum outer diameter D1 which is the maximum value of the outer diameter and the outer diameter in the target area R excluding both ends of the exposed outer peripheral area 42 of the water stop portion 4
  • the target area R refers to a region of the outer peripheral region 42 of the exposed portion excluding the region on the outer peripheral region 43 side of the covering portion whose outer diameter is increased due to the thickness of the insulating coating 3. That is, in the outer peripheral area 43 of the covering portion, since the outer periphery of the insulating coating 3 is covered with the waterproofing agent 5, the outer peripheral area of only the conductor 2 is covered with the waterproofing agent 5 as compared with the exposed outer peripheral area 42. , The outer diameter of the water blocking portion 4 is large, and due to the continuity of the regions 42 and 43 having different outer diameters, in the region of the end portion of the exposed portion outer peripheral region 42 adjacent to the covering portion outer peripheral region 43, In many cases, the outer diameter is larger than in other areas.
  • the region of the outer peripheral region 42 of the exposed portion excluding the portion where the outer diameter is large due to the influence of the outer peripheral region 43 of the covering portion is taken into consideration as the target region R.
  • the outer diameter is increased due to the thickness of the insulating coating 3, and the length of the region on the covering portion outer peripheral region 43 side excluded from the target area R is the entire exposed portion outer peripheral region 42. It is about 10% or more and 40% or less of the length.
  • the exposed portion is generally the region where the radial position of the surface of the water blocking portion 4 is outside the radial position occupied by the insulating coating 3 at the edge of the covering portion 20 on the exposed portion 10 side. Both ends of the covering area 42 may be excluded from the target area R.
  • the total length of the exposed portion outer peripheral region 42 is 10 from each of both sides of the exposed portion outer peripheral region 42.
  • the target area R is set by excluding the part affected by the presence of the outer peripheral area 43 of the covering portion such as about 40%.
  • the outer diameter of the water stop portion 4 refers to the length of the longest straight line among the straight lines crossing the cross section of the portion of interest (the same applies hereinafter).
  • the difference ratio ⁇ D / D2 is 12% or less in the target area R of the exposed portion outer peripheral region 42, which means that the exposed portion outer peripheral region.
  • it is an index showing that the uneven distribution of the outer diameter is small and the surface has few irregularities. That is, the shape of the exposed portion outer peripheral region 42 is close to a linear shape as shown in FIG.
  • the fact that the non-uniform distribution of the outer diameter is small in the outer peripheral region 42 of the exposed portion means that the non-uniformity of the thickness of the layer of the waterproofing agent 5 in the outer peripheral region 42 of the exposed portion is small.
  • the material strength originally possessed by the constituent material of the water blocking agent 5 in the entire area of the outer peripheral region 42 of the exposed portion If there is a large non-uniformity in the thickness of the layer of the waterproofing agent 5, when the insulated wire 1 is bent at the waterproofing portion 4, the thin portion of the layer of the waterproofing agent 5, that is, the minimum outer diameter The mechanical load is concentrated on the place where the outer diameter is small, such as the place where D2 is given. Then, it becomes difficult to bend, and in a place where the mechanical load is concentrated, the layer of the water blocking agent 5 may be damaged such as breakage or cracks, and the water stopping performance may be deteriorated.
  • the waterproof portion 4 in which the difference ratio ⁇ D / D2 in the outer peripheral region 42 of the exposed portion is suppressed to be small stops the region including the exposed portion 10 as described in detail later as a method for manufacturing an insulated wire according to the embodiment of the present disclosure. It can be suitably manufactured by immersing it in the liquid of the liquid agent 5 and pulling it up, and then going through a step of tightening the twist of the conductor 2 in the exposed portion 10.
  • the difference ratio ⁇ D / D2 there is no particular upper limit on the difference ratio ⁇ D / D2, and a smaller one is preferable. That is, as shown in FIG. 2, it is most preferable that the exposed portion outer peripheral region 42 has an ideal straight cylinder shape. However, when forming the water stop portion 4 in the actual insulated wire 1, it is very difficult to form the water stop portion 4 having such an ideal shape. If the difference rate ⁇ D / D2 is 1% or more, and further, if the water blocking portion 4 is about 3% or more, it can be formed without excessive labor, and the influence of external force is effectively reduced. be able to.
  • a portion having a narrow outer diameter such as a portion giving a minimum outer diameter D2 is likely to be formed in the central portion (and its vicinity; the same shall apply hereinafter) of the outer peripheral region 42 of the exposed portion.
  • the reason is as follows.
  • the water-stopping portion 4 as is adopted in the manufacturing method described later, after immersing the region including the exposed portion 10 in the liquid of the water-stopping agent 5, from the liquid of the water-stopping agent 5.
  • the water blocking agent 5 is likely to hang down, but the dripping is located in the central portion of the exposed portion 10. (See FIGS. 11A and 11B).
  • the amount of the water blocking agent 5 that stays on the outer periphery of the exposed portion 10 and becomes the outer peripheral region 42 of the exposed portion is reduced by the drooping.
  • the layer of the waterproofing agent 5 becomes thinner and the outer diameter becomes smaller as compared with the end portion.
  • the difference ratio ⁇ D / D2 tends to increase.
  • the target area R is set in the longitudinal axis direction from the viewpoint of avoiding an increase in the difference ratio ⁇ D / D2 due to the reduction in the diameter of the central portion of the exposed portion outer peripheral region 42.
  • the maximum outer diameter D1 can be obtained in any of the central regions R2 and R3 among the four regions R1 to R4 divided into four equal parts along the line. This means that the central portion is bulged as compared with both ends of the target area R.
  • the minimum outer diameter D2 is obtained in any of the regions R1 and R4 on both sides.
  • a method of immersing the exposed portion 10 in the liquid of the waterproofing agent 5 and pulling it up, and then performing the operation in the order of tightening the twist of the conductor 2 in the exposed portion 10 can be preferably adopted. Further, if the insulating electric wire 1 pulled up from the waterproofing agent 5 is rotated around the axis and the hanging waterproofing agent 5 is wound around the outer periphery of the insulating electric wire 1, the outside of the central portion of the outer peripheral region 42 of the exposed portion is performed. It is easy to increase the diameter.
  • the maximum outer diameter D1 can be obtained in the central region, and the maximum outer diameter D2 can be obtained in any of the regions on both sides. good.
  • the maximum outer diameter D1 is given exists in either of the two central regions R2 and R3 of the four equal parts of the target area R, or in the central region of the three equal parts, or in addition, the average value of the outer diameter divided the target area R into four equal parts, each of the two central regions R2 and R3, and the central region of the three equal parts, the regions on both sides (divided into four equal parts).
  • the fact that it is larger than the regions R1 and R4) may be used as an index that the central portion of the water blocking portion 4 is bulging.
  • the waterproof portion 4 of the covering portion 20 of the insulated wire 1 is arranged. It is preferable that the water stop portion 4 does not have a portion where the outer diameter is smaller than the outer diameter of the portion where the outer diameter is not set (the outer diameter of the insulated wire 1 itself). Since the water stop portion 4 is formed including the outer peripheral region of the end portion of the cover portion 20, if it has a straight shape, the water stop portion 4 of the cover portion 20 covers the entire area of the water stop portion 4. The outer diameter should be larger than the outer diameter of the place where is not placed.
  • the water stopping portion 4 has a straight shape. This means that there is a large non-uniformity in the outer diameter. Therefore, the fact that the water-stopping portion 4 does not have a portion of the covering portion 20 whose outer diameter is smaller than the outer diameter of the portion where the water-stopping portion 4 is not arranged is that the water-stopping portion 4 as a whole does not have a portion.
  • the high uniformity of the outer diameter is a good indicator.
  • the influence of the mechanical load is reduced by reducing the difference ratio ⁇ D / D2 in the exposed outer peripheral region 42 of the water stop portion 4 and increasing the outer diameter in the central regions R2 and R3.
  • the effect of keeping the water-stopping performance high can be obtained more when the long exposed portion 10 is covered with the water-stopping portion 4 to form the outer peripheral region 42 of the exposed portion.
  • the length of the exposed portion 10 along the longitudinal axis direction may be 3 times or more, more 5 times or more, the outer diameter of the conductor 2 in the exposed portion 10.
  • the thickness La of the layer of the water stop agent 5 in the exposed portion outer peripheral region 42 is the stop in the covering portion outer peripheral region 43. It is preferable that the thickness of the layer of the liquid agent 5 is larger than the thickness Lb (La> Lb).
  • the thickness of the layer of the water blocking agent 5 is larger in the exposed portion outer peripheral region 42 than in the covering portion outer peripheral region 43, so that the water blocking portion 4 is subjected to a mechanical load at the exposed portion 10. It is less likely to be affected by the water blocking performance. For example, when bending is applied to the water stop portion 4 or a region in the vicinity thereof, bending is less likely to be formed at a portion of the water stop portion 4 corresponding to the exposed portion 10.
  • the thicknesses La and Lb of the layers of the waterproofing agent 5 in the outer peripheral area 42 of the exposed portion and the outer peripheral region 43 of the covering portion have distributions in the longitudinal axis direction, the average values of the respective values are the above-mentioned predetermined values. It is sufficient to satisfy the relationship of. The same applies to the following.
  • the exposed portion 10 can be preferentially protected from the application of a mechanical load. It is more preferable that the thickness La of the layer of the waterproofing agent 5 in the outer peripheral region 42 of the exposed portion is 1.5 times or more the thickness Lb of the layer of the waterproofing agent 5 in the outer peripheral region 43 of the covering portion.
  • the thickness Lb of the layer of the waterproofing agent 5 in the outer peripheral region 43 of the covering portion is preferably smaller than the thickness Lc of the insulating coating 3 (Lb ⁇ Lc).
  • the thickness of the layer of the water blocking agent 5 is larger in the exposed portion outer peripheral region 42 than in the covering portion outer peripheral region 43 (La> Lb), and the water blocking portion 4 is combined with the effect.
  • the water stop portion 4 is likely to bend in the region of the covering portion 20 instead of the exposed portion 10.
  • the bending applied to the waterproof portion 4 is absorbed by the outer peripheral region 43 of the covering portion, and the bending is less likely to be applied to the filling region 41 between the strands and the outer peripheral region 42 of the exposed portion, so that the conductor 2 can be bent.
  • the thickness Lb of the layer of the waterproofing agent 5 in the outer peripheral region 43 of the covering portion is 80% or less of the thickness Lc of the insulating coating 3.
  • the water stop portion 4 has tapered portions 44 at both ends in the longitudinal axis direction. That is, in the end portion of the outer peripheral region 43 of the covering portion corresponding to the end portion as a whole, the water stop portion 4 is directed toward the outside (opposite side of the exposed portion 10) along the longitudinal axis direction. It is preferable that the layer has a thin tapered structure. By forming such a tapered portion 44, the waterproofing agent 5 constituting the waterproofing portion 4 can be easily firmly adhered to the outer peripheral surface of the insulating coating 3. Then, it becomes easy to maintain the state in which the water-stopping portion 4 exhibits high water-stopping property.
  • the water stop portion 4 has a straight shape along the longitudinal axis direction, that is, an outer surface shape that can be approximated to a straight cylinder, except for a part of the end portion in the longitudinal axis direction such as the tapered portion 44. Is preferable. As described above, this is in addition to the small thickness distribution of the water blocking agent 5 layer in the outer peripheral region 42 of the exposed portion, which is shown by using the small difference ratio ⁇ D / D2 in the target region R as an index. It means that the thickness distribution of the layer of the waterproofing agent 5 is small even in the entire waterproofing portion 4 including the outer peripheral region 43 of the covering portion, and the waterproofing portion 4 has a straight shape as a whole.
  • the water stop portion 4 Since the water stop portion 4 has a straight shape, it becomes easy to avoid a situation in which a mechanical load is concentrated on a specific portion of the water stop portion 4 and damage such as a crack progresses at that portion. Then, it becomes easy to maintain high water-stopping performance as a whole of the water-stopping portion 4.
  • a height difference of the thickness Lb or more of the layer of the water-stopping agent 5 in the outer peripheral region 43 of the covering portion is set on the outer peripheral surface of the water-stopping portion 4. It is preferable that the structure to have is not formed.
  • Examples of the structure that can cause a height difference on the outer peripheral surface of the water stop portion 4 include an uneven structure and an inclined surface structure, but none of these structures are formed or the height difference is suppressed to a small value. Therefore, it becomes easy to avoid the concentrated application of the mechanical load.
  • a height difference of 20% or more of the thickness Lb of the layer of the waterproofing agent 5 in the outer peripheral region 43 of the covering portion is not formed.
  • the height difference of the outer peripheral surface of the water stop portion 4 can correspond to the difference in the outer diameter of the water stop portion 4, and may be evaluated by the distribution of the outer diameter of the water stop portion 4 instead of the height difference itself. ..
  • the distribution of the outer diameter of the water blocking portion 4 the distribution having a difference of the thickness Lb or more of the layer of the waterproofing agent 5 in the outer peripheral region 43 of the covering portion is not formed, and further, the thickness Lb. It is preferable that a distribution having a difference of 20% or more is not formed.
  • the waterproofing agent 5 is infiltrated and cured between the strands 2a of the conductor 2 exposed as the exposed portion 10.
  • the state of the conductor 2 constituting the exposed portion 10 may be the same as the state of the conductor 2 in the covering portion 20 coated with the insulating coating 3, but the wire 2a has a different state. It is advantageous in the penetration and retention of the water blocking agent 5 into the space between.
  • the density of the metal material per unit length of the metal material (per unit length in the longitudinal axis direction of the insulated wire 1) is not uniform and has a non-uniform distribution. It is good to be there.
  • each strand 2a is provided as a continuous wire rod having a substantially uniform diameter over the entire longitudinal axis direction of the insulated wire 1, and in the present specification, the density per unit length of the metal material differs between regions.
  • the state refers to a state in which the diameter and the number of the strands 2a are constant, but the aggregated state of the strands 2a is changed, such as a twisted state.
  • the density of the metal material per unit length in the conductor 2 is higher in the exposed portion 10 than in the covering portion 20.
  • the density of the metal material per unit length is partially lower than that in the exposed portion 10. That is, the density of the metal material per unit length is higher in the exposed portion 10 than in the remote region 22 of the entire covering portion 20 excluding such an adjacent region 21.
  • the state of the conductor 2, including the density of the metal material per unit length is substantially the same as the state of the insulated wire 1 without the waterproof portion 4.
  • the reason why the density of the metal material per unit length may be low in the adjacent region 21 is to allocate the metal material to the exposed portion 10 and to secure the continuity between the exposed portion 10 and the covering portion 20. Deformation of the conductor 2 and the like can be mentioned.
  • FIG. 10 schematically shows the state of the conductor 2 including the distribution of the density of the metal material as described above.
  • FIGS. 7A to 10 diagonal lines are provided inside the area occupied by the conductor 2. The higher the density of the diagonal lines, the smaller the twist pitch of the strands 2a, that is, the narrower the spacing between the strands 2a. Is shown. Further, it is shown that the wider the width (upper and lower dimensions) of the region shown as the conductor 2, the larger the diameter of the conductor 2.
  • these illustrated parameters are not proportional to the twist pitch and the conductor diameter of the wire 2a, but schematically show the relative magnitude relationship for each region. Further, although the illustrated parameters are discontinuous between the regions, in the actual insulated wire 1, the state of the conductor 2 is continuously changed between the regions.
  • the density of the metal material per unit length is increased, and the actual length of the wire 2a contained in the unit length is lengthened, so that the method for manufacturing the insulated wire 1 will be described in detail later.
  • the water blocking agent 5 can be permeated into the space between the strands 2a in a state where the strands 2a are bent, the intervals between the strands 2a are widened, and a large space is secured between the strands 2a. can.
  • the water blocking agent 5 can be easily permeated into the space between the strands 2a, and each portion of the exposed portion 10 can be easily filled with the water blocking agent 5 with high uniformity.
  • the exposed portion 10 shows a state in which the diameter of the conductor 2 is larger than that in the remote region 22 of the covering portion 20. It is not necessary for the conductor diameter of the exposed portion 10 to be widened as described above. Rather, as shown in FIG. 2, the conductor diameter of the exposed portion 10 is also the conductor diameter of the covering portion 20 from the viewpoint of miniaturization of the waterproof portion 4. It is preferable that it is about the same as.
  • the density of the metal material per unit length is higher than the density in the remote region 22 of the covering portion 20, and the twist pitch of the wire 2a is the twisting pitch of the covering portion 20. It is preferably smaller than the twist pitch in the remote region 22. This is because the twist pitch of the strands 2a is small and the spacing between the strands 2a is narrow in the exposed portion 10, which is also effective in improving the water blocking performance. That is, in a state where the water blocking agent 5 is filled in the space between the wires 2a in a liquid state and the water blocking portion 4 is being formed, the space between the wires 2a is narrowed to make the water blocking agent 5 available.
  • the twist pitch is smaller than that in the remote region 22, so that even if the density of the metal material per unit length is higher than that in the remote region 22, the conductor diameter in the exposed portion 10 can be increased. , It can be suppressed so as not to be excessively large in comparison with the conductor diameter in the remote region 22. Then, it is possible to suppress the outer diameter of the water stop portion 4 as a whole so as not to be about the same as or significantly larger than the outer diameter of the insulated wire 1 in the remote region 22.
  • the surface of the wire 2a is in contact with the water blocking agent 5 or another wire 2a in the region surrounded by the surface 5a of the water blocking agent 5.
  • each region of the surface of the wire 2a contained in the conductor 2 is in contact with either the water blocking agent 5 or another wire 2a adjacent to the wire 2a, and the water blocking agent 5 is defective.
  • the water blocking agent 5 is densely filled in the space between the strands 2a and is in close contact with the surface of the strands 2a without passing through bubbles B or the like.
  • each region on the surface of the wire 2a may be in contact with either the water blocking agent 5 or the other wire 2a, but the one in contact with the water blocking agent 5 is in contact with the wire 2a.
  • the water blocking agent 5 is in direct contact with the water blocking agent 5
  • the contact of water with the wire 2a can be suppressed particularly effectively, and high water stopping performance can be exhibited.
  • water cannot enter the contact interface where the two adjacent wires 2a come into contact with each other, so that the water blocking performance is sufficiently high. Can be secured. Since the bubbles B in contact with the strands 2a are not formed, the positional relationship between the adjacent strands 2a is less likely to shift, and the state in which water cannot enter the contact interface between the adjacent strands 2a is maintained. To.
  • bubbles B that are not in contact with the wire 2a and are surrounded by the water blocking agent 5 may be formed.
  • the region surrounded by the surface 5a of the waterproofing agent 5 does not contain any kind of bubbles B, but if the bubbles B are not in contact with the wire 2a, the bubbles B will be present. Even if it exists, it does not significantly reduce the water stopping performance of the water stopping portion 4.
  • bubbles B surrounded by the waterproofing agent 5 may exist outside the region occupied by the conductor 2. Even in the form shown in FIG. 4, the bubble B surrounded by the water blocking agent 5 on the entire circumference exists in the outer region of the conductor 2.
  • the bubbles B in contact with the wire 2a cause a decrease in the water blocking performance, but when the required level of the water stopping performance is low, the bubbles in contact with the wire 2a If B is small or small, even if it is present, it may not significantly affect the water blocking performance and waterproof performance of the insulated wire 1.
  • the total cross-sectional area of the bubbles B in contact with the wire 2a may be 5% or less with respect to the total cross-sectional area of the wire 2a.
  • the cross-sectional area of each of the bubbles B in contact with the wire 2a is 80% or less with respect to the cross-sectional area of one wire 2a.
  • the water stopping performance of the water blocking portion 4 will be affected. May affect. Therefore, it is preferable that a space of 30% or more of the wire diameter of the wire 2a is maintained between the bubble B and the wire 2a, and the water blocking agent 5 is filled between the gaps.
  • the wire 2a located on the outer peripheral portion of the conductor 2 has a flatter shape than the wire 2a located inside the wire 2a.
  • the strand 2a1 located on the outer peripheral portion of the conductor 2 has a flat cross section having a substantially elliptical diameter.
  • the wire 2a2 located inside the wire 2a1 located on the outer peripheral portion of the conductor 2 has a cross section having a low flatness.
  • the cross section perpendicular to the axial direction of each wire 2a itself is substantially circular, and the flat cross-sectional shape of the water blocking portion 4 is not the cross-sectional shape of the wire 2a itself, but a conductor as described below. It is caused by the arrangement of the strands 2a in 2.
  • the axial direction of each strand 2a is close to the longitudinal axial direction of the insulated wire 1. Since it is extended, the cross section of the strand 2a has a low flatness close to a circle in the cross section cut perpendicularly to the longitudinal axis direction of the insulated wire 1. However, when the strands 2a constituting the conductor 2 are twisted in a steep spiral with a relatively large inclination angle, the axial direction of each strand 2a is relative to the longitudinal axis direction of the insulated wire 1.
  • the cross section of the wire 2a is flat and can be approximated to an ellipse. From these facts, as described above, in the cross section of the water stop portion 4, the wire 2a1 located on the outer peripheral portion of the conductor 2 has a flatter shape than the wire 2a2 located on the inner side thereof. This means that the wire 2a1 located on the outer peripheral portion of the conductor 2 is twisted in a steep spiral shape having a larger inclination angle than the inner wire 2a2.
  • the waterproof portion 4 can be formed by filling the region between the strands 2a with the waterproofing agent 5 in a highly fluid state and then lowering the fluidity.
  • the water blocking agent 5 With the water blocking agent 5 in a high state filled in the space between the wires 2a, the wires 2a1 located on the outer peripheral portion of the conductor 2 are twisted in a steep spiral shape with a large inclination angle. Therefore, the filled water blocking agent 5 is less likely to cause outflow or leakage of the conductor 2 to the outside, and tends to stay in a state of being highly uniformly filled in the region between the strands 2a.
  • the wire 2a is provided with the wire 2a extended from the covering portion 20 to the exposed portion 10 while the distance between the wires 2a in the exposed portion 10 is widened.
  • the conductor 2 is used.
  • the cross-sectional shape of the wire 2a1 on the outer peripheral portion tends to be flat, and the effect of facilitating the holding of the water blocking agent 5 in the space between the wires 2a is excellent.
  • the flat cross-sectional shape of the wire 2a1 located on the outer peripheral portion of the conductor 2 is one of the indexes for forming the waterproof portion 4 exhibiting high waterproof performance.
  • the ellipticity can be used as a specific index for evaluating the degree to which the cross-sectional shape of the wire 2a is flat.
  • the ellipticity is the cross-sectional shape obtained by dividing the length (minor axis) of the minor axis by the length (major axis) of the major axis (minor axis / major axis). The smaller the ellipticity value, the flatter the cross-sectional shape.
  • the ellipticity of the wire 2a1 located on the outer peripheral portion of the conductor 2 is smaller than the ellipticity of the wire 2a2 located inside the conductor 2.
  • the ellipticity of the wire 2a1 located on the outer peripheral portion of the conductor 2 is preferably 0.95 or less. Then, as described above, a sufficient amount of the waterproofing agent 5 is held between the strands 2a, and the effect of forming the waterproofing portion 4 having high waterproofing performance is excellent.
  • the ellipticity of the wire 2a1 located on the outer peripheral portion of the conductor 2 is preferably 0.50 or more. Then, the difference in actual length between the strands 2a1 on the outer peripheral portion and the strands 2a2 on the inner side of the conductor 2 can be suppressed to a small extent within a range that does not saturate the effect of improving the water blocking performance as described above.
  • the ellipticity of the strands 2a1 located on the outer peripheral portion of the conductor 2 is smaller than the ellipticity of the strands 2a2 located on the inner side thereof, and the water blocking portions are formed.
  • the manufacturing method of reducing the twist pitch (re-tightening)
  • the effect of facilitating the retention of the water blocking agent 5 in the space between the strands 2a is excellent, but in the re-tightening step, the exposed portion
  • the twist pitch of the wire 2a in 10 to be narrower than the twist pitch in the covering portion 20
  • the effect of holding the water blocking agent 5 in the space between the wires 2a is particularly high. Therefore, the ellipticity of the strand 2a in the cross section of the exposed portion 10 is smaller than that of the covering portion 20, which is also a good index for forming the waterproof portion 4 exhibiting high waterproof performance.
  • the water-stopping agent filling rate is used as an index for evaluating whether or not a sufficient amount of the water-stopping agent 5 is filled in the space between the strands 2a. Can be done.
  • the water blocking agent filling rate is determined by filling the water blocking agent 5 between the strands 2a of the total area (A0) of the area occupied by the conductor 2 and the area surrounded by the conductor 2 in the cross section of the water blocking portion 4. It is defined as the ratio of the area (A1) of the area (A1 / A0 ⁇ 100%).
  • the waterproofing agent 5 is filled in the region based on the area (A0) of the polygonal region connecting the centers of the strands 2a1 on the outer peripheral portion of the conductor 2.
  • the water blocking agent filling rate can be obtained as the ratio of the area (A1) of the region.
  • the water blocking agent filling rate is preferably suppressed to 90% or less.
  • the surface of the wire 2a is preferably not in contact with the bubble B, and may be in contact with the water blocking agent 5 or another wire 2a. It is easier to secure high water blocking performance when it is in contact with the water blocking agent 5.
  • the total length of the portions in contact with the waterproofing agent 5 instead of the bubbles B and the adjacent strands 2a on the circumference of the strands 2a is the total strands 2a. It is preferable that it is 80% or more of the total circumference of the water.
  • the waterproofing agent 5 occupies the cross section of the waterproofing portion 4. It is preferable that there is a portion where the distance from the adjacent strands 2a is 30% or more of the outer diameter of the strands 2a.
  • the wire harness 6 according to the embodiment of the present disclosure has an insulated wire 1 provided with a water stop portion 4 according to the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 shows an example of the wire harness 6 according to the present embodiment. Electrical connection portions 61 and 63 that can be connected to other devices U1 and U2, such as connectors, are provided at both ends of the insulated wire 1 constituting the wire harness 6, respectively.
  • the wire harness 6 may include other types of insulated wires in addition to the insulated wires 1 according to the above embodiment (not shown).
  • the types of the electrical connection portions 61 and 63 provided at both ends of the insulated wire 1 and the devices U1 and U2 to which the electrical connection portions 61 and 63 are connected may be any. From the viewpoint of effectively utilizing the water-stopping performance of the water-stopping portion 4, a preferred example may be a form in which one end of the insulated wire 1 is waterproof and the other end is not waterproof.
  • a waterproof structure 62 is formed in the first electric connection portion 61 provided at one end of the insulated wire 1.
  • a rubber stopper for sealing the space between the connector housing and the connector terminal is provided. Since the waterproof structure 62 is provided, even if water may adhere to the surface of the first electrical connection portion 61 or the like, the water does not easily enter the inside of the first electrical connection portion 61.
  • the second electric connection portion 63 provided at the other end of the insulated wire 1 is not formed with a waterproof structure as provided in the first electric connection portion 61. Therefore, if water adheres to the surface of the second electrical connection portion 63 or the like, the water may invade the inside of the second electrical connection portion 63.
  • An exposed portion 10 in which the conductor 2 is exposed is formed at a position in the middle of the insulated wire 1 constituting the wire harness 6, that is, between the first electrical connection portion 61 and the second electrical connection portion 63, and further.
  • a waterproof portion 4 filled with the waterproofing agent 5 is formed in the region including the exposed portion 10.
  • the specific position and number of the water stop portions 4 are not particularly limited, but from the viewpoint of effectively suppressing the influence of water on the first electrical connection portion 61 in which the waterproof structure 62 is formed, the water stop portions 4 are not particularly limited. It is preferable that at least one water stop portion 4 is provided at a position closer to the first electric connection portion 61 than to the second electric connection portion 63.
  • the wire harness 6 having electrical connection portions 61 and 63 at both ends of the insulated wire 1 can be used to electrically connect between the two devices U1 and U2.
  • a device requiring waterproofing such as an electric control device (ECU) may be applied.
  • ECU electric control device
  • the second device U2 to which the second electric connection portion 63 having no waterproof structure is connected a device that does not require waterproofing may be applied.
  • the insulated wire 1 constituting the wire harness 6 has the waterproof portion 4
  • water that has entered from the outside of the wire harness 6 may move along the wire 2a constituting the conductor 2, but is insulated. It is possible to prevent the movement of water along the electric wire 1 from proceeding beyond the water stop portion 4. That is, the water that has entered from the outside moves beyond the water stop portion 4, reaches the electrical connection portions 61 and 63 at both ends, and further invades the devices U1 and U2 connected to the electrical connection portions 61 and 63. Can be suppressed. For example, water adhering to the surface of the second electrical connection portion 63, which does not have a waterproof structure, invades the inside of the second electrical connection portion 63, travels through the wire 2a constituting the conductor 2, and is insulated.
  • the effect of suppressing the movement of water by the water stop portion 4 provided on the insulated wire 1 is regardless of the location where the water adheres, the cause of the adhesion of water, and the environment when or after the adhesion of water occurs. It is demonstrated.
  • water that has entered the inside of the insulated wire 1 such as the space between the strands 2a from the non-waterproof second electrical connection 63 causes capillarity or cold heat. It is possible to effectively suppress the invasion of the first electrical connection portion 61 having the waterproof structure 62 and the first device U1 due to the breathing phenomenon.
  • the cold breathing phenomenon is a phenomenon along the insulated wire 1 when the first electric connection portion 61 having the waterproof structure 62 and the first device U1 are heated and then allowed to cool down as the vehicle travels.
  • a pressure difference is generated in which the first electrical connection portion 61 side has a low voltage and the second electrical connection portion 63 side has a relatively high voltage, so that the water adhering to the second electrical connection portion 63 is the first.
  • This is a phenomenon of being pulled up toward the electrical connection portion 61 and the first device U1.
  • FIG. 6 shows an outline of this manufacturing method.
  • (1) partial exposure step (2) density modulation step, (3) filling step, (4) pulling step, (5) winding step, (6) re-tightening step, (7) coating transfer step.
  • the (2) density modulation step can be composed of a (2-1) squeezing step and a subsequent (2-2) relaxation step.
  • each step will be described.
  • the case where the water stop portion 4 is formed in the middle of the insulated wire 1 is dealt with, but the specific operation in each process and the order of each step are formed such as the position where the water stop portion 4 is formed. It may be adjusted as appropriate according to the details of the configuration of the water stop portion 4 to be used.
  • the exposed portion 10 is formed as shown in FIG. 7B by using the continuous linear insulated wire 1 as shown in FIG. 7A. Covered portions 20 are adjacent to each other on both sides of the exposed portion 10 in the longitudinal axis direction.
  • a substantially annular notch is formed on the outer periphery of the insulating coating 3 at a position corresponding to the substantially center of the region where the exposed portion 10 should be formed. Then, the insulating coating 3 is gripped from the outer periphery on both sides of the notch and moved along the axial direction of the insulating wire 1 so as to be separated from each other (movement M1). With the movement, the conductor 2 is exposed between the insulating coatings 3 on both sides. In this way, the exposed portion 10 can be formed in a state adjacent to the covering portion 20.
  • the filling step is carried out as it is, and the space between the strands 2a constituting the conductor 2 of the exposed portion 10 is formed.
  • the water blocking agent 5 may be filled, it is preferable to carry out a density modulation step before the filling step so that the voids between the strands 2a can be widened and the water blocking agent 5 can be filled uniformly. ..
  • a non-uniform distribution in the density of the metal material is formed between the exposed portion 10 and the adjacent region 21 and the remote region 22 of the covering portion 20, and the wire 2a of the conductor 2 in the exposed portion 10 is formed. Widen the interval between.
  • a non-uniform distribution of the density of the metal material specifically, a state in which the density of the metal material per unit length is higher in the exposed portion 10 than in the remote region 22 is formed. The formation of such a density distribution can be achieved at the same time as the spacing of the strands 2a in the exposed portion 10 is increased by, for example, a densification step followed by a relaxation step.
  • the portion adjacent to the exposed portion 10 is gripped from the outside so that the gripped portion (grasping portion 30) is rotated in the opposite direction to each other.
  • the conductor 2 can be extended from the grip portion 30 to the exposed portion 10.
  • the twist pitch of the strands 2a becomes larger than the initial one, and the density of the metal material per unit length becomes lower.
  • a part of the metal material initially present in the grip portion 30 is applied to the exposed portion 10, and the twist pitch of the wire 2a in the exposed portion 10 becomes smaller.
  • the density of the metal material per unit length in the exposed portion 10 becomes high.
  • the force of sandwiching the insulated wire 1 from the outer circumference in the grip portion 30 is suppressed to such an extent that the conductor 2 can move relative to the insulating coating 3. It is preferable to keep it.
  • the conductor 2 drawn out from the grip portions 30 on both sides of the exposed portion 10 does not completely return to the region covered with the insulating coating 3 in the tightening step. At least part of it stays in the exposed portion 10.
  • the twist of the wire 2a in the conductor 2 is loosened while the conductor 2 is extended to the exposed portion 10, so that the wire in the exposed portion 10 has a longer actual length than before the tightening step.
  • 2a is in a bent and arranged state. That is, as shown in FIG. 8A, in the exposed portion 10, the diameter of the region occupied by the conductor 2 as a whole is larger than that in the state before the tightening step (FIG.
  • the twist pitch in the exposed portion 10 is at least larger than that in the state where the twists are tightened by the tightening step, and depending on the degree of relaxation, it is larger than that before the tightening step is performed. From the viewpoint of greatly widening the spacing between the strands 2a, it is better to increase the twist pitch than before the tightening step.
  • the gripping portion 30 that grips the insulating coating 3 from the outside in the tightening step has a lower density of the metal material per unit length than the exposed portion 10 through the relaxation step, and further becomes tighter.
  • the adjacent area 21 is lower than the state before the process is carried out.
  • the region that was not used as the gripping portion 30 in the tightening step, that is, the region separated from the exposed portion 10 becomes the remote region 22.
  • the state of the conductor 2 such as the density of the metal material per unit length and the twist pitch of the wire 2a, has not substantially changed from before the implementation of the tightening step.
  • the metal material whose density per unit length is lowered in the adjacent region 21 is allocated to the exposed portion 10 and contributes to increasing the density of the metal material per unit length in the exposed portion 10.
  • the density of the metal material per unit length is the highest in the exposed portion 10, the next highest in the remote region 22, and the lowest in the adjacent region 21.
  • the uncured water blocking agent 5 is filled in the space between the strands 2a in the exposed portion 10.
  • the exposed portion 10 of the insulating electric wire 1 is placed in the liquid of the water blocking agent 5, such as the water blocking agent 5 housed in the container and the water blocking agent 5 ejected from the jet device. This is done by immersing the area containing it. By this operation, the liquid resin composition is introduced into the space between the strands 2a.
  • the water blocking agent 5 is filled in the space between the strands 2a, and the water blocking agent 5 is also arranged on the outer periphery of the conductor 2 of the exposed portion 10.
  • the water blocking agent 5 may be placed not only on the outer periphery of the exposed portion 10 but also on the outer peripheral portion of the insulating coating 3 at the end of the covering portion 20, but the coating moving step is performed after the filling step.
  • a part of the waterproofing agent 5 introduced into the exposed portion 10 can be moved to the outer peripheral portion of the insulating coating 3 of the covering portion 20 in the coating moving step. Therefore, in the filling step, it is sufficient to arrange the water blocking agent 5 on the outer periphery of the exposed portion 10 in addition to the space between the strands 2a.
  • the space between the wires 2a of the exposed portion 10 is widened, and then the water blocking agent 5 is introduced into the exposed portion 10 in the filling step, so that the portion between the wires 2a is widened.
  • the water blocking agent 5 easily penetrates. Therefore, the water blocking agent 5 can be easily permeated evenly in each part of the exposed part 10 with high uniformity.
  • a highly reliable water stopping portion 4 having excellent water stopping performance can be formed.
  • the space between the strands 2a can be formed.
  • the water blocking agent 5 can be infiltrated with high uniformity.
  • the insulating wire may be immersed in the liquid of the water blocking agent 5 while rotating the shaft of the insulating wire 1.
  • the region including the exposed portion 10 of the insulated wire 1 in the liquid of the water blocking agent 5, the region is stopped not only in the space between the strands 2a but also on the outer periphery of the region including the exposed portion 10.
  • the liquid agent 5 is arranged.
  • the surface area of the exposed portion 10 as a whole is large, so that a large amount of the waterproofing agent 5 is arranged on the outer peripheral portion of the exposed portion 10.
  • the outer periphery of the exposed portion 10 is likely to be covered with a large amount (large volume) of the water blocking agent 5.
  • the outer peripheral region 42 of the exposed portion in which the layer of the waterproofing agent 5 is thick and the thickness is highly uniform, is likely to be formed. Therefore, it is preferable to keep the entire exposed portion 10 in a state where the diameter is as large as possible during the filling step and the next pulling step. That is, it is preferable not to perform an operation of twisting the exposed portion 10 in a direction in which the strands 2a constituting the conductor 2 are twisted tightly while being immersed in the waterproofing agent 5. Alternatively, even if such an operation is performed in a state of being immersed in the water blocking agent 5 for the purpose of improving the retention of the water blocking agent 5 in the region between the strands, the subsequent re-tightening step is performed. It is preferable to keep the degree of tightness, that is, the reduction rate of the twist pitch of the wire 2a small.
  • the pulling step is carried out after the exposed portion 10 is sufficiently brought into contact with the waterproofing agent 5. That is, the portion including the exposed portion 10 of the insulated wire 1 immersed in the waterproofing agent 5 is pulled upward from the liquid level of the waterproofing agent 5 so as not to come into contact with the stored liquid of the waterproofing agent 5. And. At this time, at least a part of the water blocking agent 5 stays in the region between the strands 2a of the exposed portion 10 and the outer peripheral portion of the region including the exposed portion 10. Further, as shown in FIG. 8C, a part of the water blocking agent 5 staying in the outer peripheral region of the region including the exposed portion 10 hangs downward according to gravity to form the hanging portion 5b. At this time, as shown in FIG. 8C, the hanging portion 5b tends to have a tapered shape in which the central region of the exposed portion 10 hangs downward.
  • the operation of twisting the exposed portion 10 in the liquid of the water blocking agent 5 in the direction of tightening the twist of the wire 2a is performed.
  • the exposed portion 10 is kept in a state of having a large outer diameter, and the exposed portion 10 as a whole has a large surface area. Therefore, when the pulling step is subsequently performed, a large amount of the water blocking agent 5 is held on the outer periphery of the exposed portion 10 so that the outer shape of the conductor 2 and the distribution of the water blocking agent 5 are schematically shown in FIG. 11A. There is.
  • the water blocking agent 5 held in a large amount causes drooping, the water blocking agent 5 droops over the entire longitudinal axis direction of the exposed portion 10 with relatively high uniformity, and the shape of the drooping portion 5b is changed.
  • the degree of tapering becomes smaller. In this way, the difference in the degree of drooping of the water blocking agent 5 becomes small over the entire exposed portion 10, so that the longitudinal axis in the exposed portion outer peripheral region 42 of the water blocking portion 4 formed through each subsequent step.
  • the uniformity of the amount of the waterproofing agent 5 held on the outer periphery of the conductor 2 is increased. That is, in the exposed portion outer peripheral region 42, non-uniform distribution in the outer diameter is unlikely to occur, and a straight water stop portion 4 having a smooth surface is likely to be formed.
  • a twist is applied to the conductor 2 constituting the exposed portion 10 in the water blocking agent 5, the twist of the wire 2a is made highly tight, and the outer diameter of the conductor 2 is reduced. If it is squeezed, as shown in FIG. 11B, the amount of the water blocking agent 5 that stays on the outer periphery of the exposed portion 10 is reduced through the pulling step. Then, since the water blocking agent 5 that holds only a small amount of the water blocking agent 5 causes drooping, the water blocking agent 5 does not droop much at the portion of the exposed portion 10 that hits the outside along the longitudinal axis direction, and is relative. In addition, the water blocking agent 5 will be dripped intensively in the central portion of the exposed portion 10.
  • the degree of tapering becomes large, and the central portion becomes a sharply pointed hanging shape.
  • a relatively large amount of waterproofing agent is used in the exposed outer peripheral region 42 of the waterproof portion 4 formed through each of the subsequent steps. While 5 remains on the outer periphery of the conductor 2, in the central portion, a relatively large amount of the water blocking agent 5 is lost from the outer peripheral portion of the conductor 2 due to drooping, and the water blocking agent held on the outer periphery of the conductor 2 is held. The amount of the agent 5 becomes small.
  • the outer diameter of the outer peripheral region 42 of the exposed portion becomes smaller in the central portion along the longitudinal axis direction than in the outer region, resulting in a non-uniform distribution in the outer diameter.
  • a large uneven structure is formed on the surface of the water stop portion 4.
  • Winding step The winding step is carried out after the pulling process is completed, that is, after the entire insulated wire 1 immersed in the waterproofing agent 5 is pulled out of the liquid of the waterproofing agent 5.
  • the hanging portion 5b in which the waterproofing agent 5 hangs downward from the insulated wire 1 (mainly the exposed portion 10) is wound around the outer circumference of the insulated wire 1, and the state without hanging or the degree of hanging is determined. It is in a smaller state.
  • the entire insulated wire 1 may be rotated around the axis (movement M'), and the hanging portion 5b hanging in the form of a liquid film may be wound around the outer periphery of the insulated wire 1. ..
  • the amount of loss of the water blocking agent 5 due to drooping can be reduced. That is, the amount of the water blocking agent 5 that stays on the outer peripheral portion of the exposed portion 10 and becomes the outer peripheral region 42 of the exposed portion can be increased. As a result, it becomes easy to secure a sufficiently large thickness of the layer of the waterproofing agent 5 in the outer peripheral region 42 of the exposed portion.
  • the hanging portion 5b has a tapered shape, and the amount of the water blocking agent 5 that hangs down is relatively large in the central portion in the longitudinal axis direction of the exposed portion 10, but each of them is along the longitudinal axis direction.
  • the filling step and the pulling step are carried out while keeping the outer diameter of the exposed portion 10 large, so that the pulling step is described above.
  • the uniformity of the drooping amount of the waterproofing agent 5 is increased along the longitudinal axis direction of the exposed portion 10, and by further performing the winding step, the thickness of the layer of the waterproofing agent 5 and the exposed portion are increased.
  • the uniformity in the outer diameter of the outer peripheral region 42 can be further enhanced.
  • the next re-tightening step may be carried out, or the winding step may be carried out in the middle of the re-tightening step.
  • the operation of rotating the axis of the insulated wire 1 (movement M') and the operation of twisting (movement M4) may be performed simultaneously or continuously.
  • the re-tightening process is carried out.
  • the space between the strands 2a is narrowed in the exposed portion 10 in which the space between the strands 2a is filled with the waterproofing agent 5.
  • the covering portions 20 on both sides of the exposed portion 10 are gripped from the outside of the insulating coating 3 in the adjacent region 21, and the conductor 2 is connected to the wire 2a, as in the close-fitting step in the previous density modulation step.
  • the water blocking agent 5 When the space between the strands 2a of the exposed portion 10 is narrowed by the re-tightening step, the water blocking agent 5 is confined in the narrow space, so that the fluidity of the water blocking agent 5 is sufficient due to hardening or the like.
  • the water blocking agent 5 tends to stay in the space between the strands 2a without causing outflow, drooping, or the like.
  • it becomes easy to form a highly reliable water stopping portion 4 having excellent water stopping performance.
  • the twist pitch of the exposed portion 10 may be smaller than that of the remote region 22. Further, it is preferable that the exposed portion 10 has an outer diameter similar to that of the covering portion 20 through the re-tightening step.
  • the re-tightening step is performed while the water blocking agent 5 filled between the strands 2a has fluidity, that is, before the water blocking agent 5 is cured or during the curing. Then, the operation of re-tightening is less likely to be hindered by the presence of the water blocking agent 5. If the conductor 2 has already been twisted in the liquid of the waterproofing agent 5 during the filling step to perform a low degree of tightness, the degree of tightness is higher than that in the re-tightening step. It suffices to carry out closeness. That is, the rate of change in the twist pitch may be made larger than that in the case of the previous tightening in the liquid.
  • the coating transfer step As shown in FIG. 9C, the insulating coatings 3 arranged on the coating portions 20 on both sides of the exposed portion 10 are brought close to each other so that the exposed portions 10 are brought close to each other. It is good to move toward (exercise M5). Similar to the re-tightening step, the coating transfer step is preferably performed while the waterproofing agent 5 filled in the exposed portion 10 has fluidity, that is, before the waterproofing agent 5 is cured or during the curing. The coating transfer step can also be performed in a substantially single operation in combination with the re-tightening step.
  • the coating transfer step Even if there is a region in the end of the exposed portion 10 where a sufficient amount of the waterproofing agent 5 cannot be arranged in the space between the strands 2a by the filling step, such a region is formed by the coating transfer step.
  • the water blocking agent 5 is spread over the entire region, and the water blocking agent 5 is filled between the strands 2a in the entire region where the conductor 2 is exposed in the exposed portion 10. Further, a part of the waterproofing agent 5 arranged on the outer periphery of the conductor 2 of the exposed portion 10 can be moved to the outer periphery of the insulating coating 3 of the covering portion 20.
  • the water blocking agent 5 is continuously applied to the three regions of the space between the strands 2a of the exposed portion 10, the outer circumference of the conductor 2 of the exposed portion 10, and the outer circumference of the insulating coating 3 at the end of the covering portion 20. It will be in the placed state.
  • the waterproofing portion 4 By arranging the waterproofing agent 5 in the above three regions, the waterproofing portion 4 having the interwire filling area 41, the exposed portion outer peripheral area 42, and the covering portion outer peripheral area 43 continuously through the next curing step. Can be formed. That is, the water-stopping portion is excellent in the water-stopping performance in the region between the strands 2a, the outer periphery is physically protected and electrically insulated, and the water-stopping performance between the conductor 2 and the insulating coating 3 is also excellent. 4 can be simultaneously formed from a common material. In the filling step, if the waterproofing agent 5 can be sufficiently introduced into the region including the exposed portion 10 from one end to the other and further to the ends of the covering portions 20 on both sides, the coating moving step is omitted. You may.
  • the water blocking agent 5 is cured.
  • a curing method according to the type of curability of the water blocking agent 5 may be applied.
  • the water blocking agent 5 has thermosetting property, it is heated, when it has photocuring property, it is irradiated with light, and when it has moisture curing property, it is humidified by leaving it in the air or the like. It suffices to cure.
  • the curing step it is advisable to rotate the shaft of the insulated wire 1 as shown in FIG. 10 until the waterproofing agent 5 is sufficiently cured (movement M6). If the water blocking agent 5 is to be cured without rotating the insulating wire 1 and keeping it stationary, the uncured water blocking agent 5 hangs down according to gravity to a position where it is downward in the direction of gravity. The water-stopping agent 5 is cured in a state where a layer of the water-stopping agent 5 thicker than the position above the water-stopping agent 5 is formed.
  • the conductor 2 becomes eccentric, and non-uniformity in water-stopping performance and physical characteristics may occur along the circumferential direction of the insulated wire 1.
  • the conductor 2 becomes eccentric, and non-uniformity in water-stopping performance and physical characteristics may occur along the circumferential direction of the insulated wire 1.
  • the curing step is carried out while rotating the insulating wire 1 around the axis, so that the entire area along the circumferential direction of the insulating wire 1 is emitted from the light source 80.
  • the light L can be irradiated, and the photocuring of the water blocking agent 5 around the entire circumference can be promoted with high uniformity.
  • the time is taken by moving the insulated wire 1 between the processing devices before starting the curing process. If necessary, it is preferable to rotate the insulating wire 1 around the axis during that time to suppress the drooping of the water blocking agent 5 at a specific position along the circumferential direction.
  • sample A and sample B Two types of samples, sample A and sample B, were prepared with different methods for forming the water blocking part.
  • each step as shown in the flow chart in FIG. 6 was carried out in order to form a waterproof portion. That is, in the filling step, the operation of tightening the twist of the conductor was not performed, but the pulling step was performed, and then the winding step was performed and then the re-tightening step was carried out.
  • the sample B is in a state where the region including the exposed portion is immersed in the liquid of the waterproofing agent in the filling step instead of performing the re-tightening step after the pulling step and the winding step. , The conductor was twisted and the re-tightening process was carried out. After that, a pulling process and a winding process were carried out.
  • 10 samples were prepared.
  • (result) 12A and 12B show photographs of the representative individuals of Sample A and Sample B, respectively, in which the water-stopping portion was photographed.
  • Table 1 shows the values of the maximum outer diameter D1 and the minimum outer diameter D2 measured for each of 10 individuals of sample A and sample B.
  • the calculated value of the difference rate ⁇ D / D2 in each individual and the maximum value, the minimum value, and the average value of the difference rate in all the individuals are also shown.
  • the portion giving the minimum outer diameter indicated by the reference numeral D2 is located in the end region R1. Further, the outer diameter of the portion of the covering portion where the waterproof portion is not arranged is indicated by a white broken line, but the outer diameter is larger than that in the entire area of the waterproof portion.
  • both the maximum outer diameter and the minimum outer diameter are larger than those of sample B, but the difference rate is significantly smaller. This corresponds to the fact that in the comparison of FIGS. 12A and 12B, the non-uniform distribution in the outer diameter of the outer peripheral region of the exposed portion is smaller in the sample A.
  • the difference rate is 12% or less in all the individuals, and 1.9% in the smallest individual, which is very small.
  • the difference rate is 13% or more in all the individuals, and 60% or more in the largest individual.
  • the difference rate is 12 by performing the filling step with the diameter of the conductor large as in sample A, pulling up the exposed part from the water blocking agent, and then performing the re-tightening step. It is confirmed that the water blocking agent can be formed with excellent uniformity of the outer diameter and the thickness of the water blocking agent layer.

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Abstract

力学的負荷に対して高い耐性を有する止水部を備えた絶縁電線、およびそのような絶縁電線を備えたワイヤーハーネス、またそのような絶縁電線を製造できる方法を提供する。 絶縁電線1は、絶縁被覆3が除去された露出部10と、絶縁被覆3を備えた被覆部20とを有し、さらに、前記露出部10と、前記被覆部20のうち前記露出部10に隣接する領域とにわたって、止水剤5が配置された止水部4を有する。前記止水部4は、前記止水剤5が導体2の素線の間の空間に充填された素線間充填域と、前記導体2の外周を被覆する露出部外周域42と、前記絶縁被覆3の外周を被覆する被覆部外周域43と、を連続して有しており、前記露出部外周域42のうち、前記絶縁被覆3の厚さによって外径が大きくなっている前記被覆部外周域43側の領域を除いた対象域Rにおいて、最大外径D1と最小外径D2の差が、前記最小外径D2の12%以下である。

Description

絶縁電線、ワイヤーハーネス、絶縁電線の製造方法
 本開示は、絶縁電線、ワイヤーハーネス、絶縁電線の製造方法に関する。
 絶縁電線において、長手軸方向の一部の部位に止水処理が施される場合がある。例えば、特許文献1に、撚線導体と絶縁被覆とを有し、撚線導体は長さ方向に連続しているが絶縁被覆は適当な長さ毎に切断されて長さ方向に不連続になっており、絶縁被覆が切断されて撚線導体が露出した箇所では、撚線導体の素線間の隙間、撚線導体の外周面および絶縁被覆の切断面間の隙間が止水用樹脂で埋められて止水部が形成され、かつ止水用樹脂が絶縁被覆の切断面に接着している止水部付き電線が開示されている。
特開2000-11771号公報
 特許文献1に開示された形態においては、止水部を形成するに際し、撚線導体が露出した箇所の両側の絶縁被覆の切断面に、止水用樹脂を接着させており、止水部は、撚線導体が露出した箇所にしか形成されていない。この場合には、止水部の機械的強度が弱くなり、止水部またはその近傍において、電線の曲げ等、力学的負荷を受けた際に、十分な止水性能を維持できなくなる可能性がある。例えば、電線を曲げた際に、絶縁被覆との接着界面の近傍において、止水用樹脂に亀裂や折れ等の損傷が発生し、止水性能が低下する可能性がある。特に、特許文献1に図示された形態では、止水部が、ごく短い領域にしか形成されていないが、さらに長い領域にわたって形成される場合には、その長い領域のいずれかの箇所で、力学的負荷の影響を受ける可能性が高まる。
 そこで、力学的負荷に対して高い耐性を有する止水部を備えた絶縁電線、およびそのような絶縁電線を備えたワイヤーハーネス、またそのような絶縁電線を製造できる方法を提供することを課題とする。
 本開示の絶縁電線は、金属材料の素線が複数撚り合わせられた導体と、前記導体の外周を被覆する絶縁被覆と、を有する絶縁電線であって、前記絶縁電線は、前記絶縁被覆が前記導体の外周から除去された露出部と、前記絶縁被覆が前記導体の外周を被覆した状態にある被覆部と、を長手軸方向に沿って隣接して有し、さらに、前記露出部と、前記被覆部のうち前記露出部に隣接する領域とにわたって、止水剤が配置された止水部を有し、前記止水部は、前記止水剤が、前記露出部における前記素線の間の空間に充填された素線間充填域と、前記止水剤が、前記露出部において、前記導体の外周を被覆する露出部外周域と、前記止水剤が、前記被覆部のうち前記露出部に隣接する領域において、前記絶縁被覆の外周を被覆する被覆部外周域と、を連続して有しており、前記露出部外周域のうち、前記絶縁被覆の厚さによって外径が大きくなっている前記被覆部外周域側の領域を除いた対象域において、最大外径と最小外径の差が、前記最小外径の12%以下となっている。
 本開示のワイヤーハーネスは、前記絶縁電線を有するものである。
 本開示の絶縁電線の製造方法は、導電性材料よりなる素線が複数撚り合わせられた導体と、前記導体の外周を被覆する絶縁被覆とを有する絶縁電線において、前記絶縁被覆が前記導体の外周から除去された露出部と、前記絶縁被覆が前記導体の外周を被覆した状態にある被覆部と、を前記絶縁電線の長手軸方向に沿って隣接させて設ける部分露出工程と、前記露出部における単位長さあたりの前記導電性材料の密度を高めながら、前記露出部における前記素線の間隔を広げる密度変調工程と、前記絶縁電線の前記露出部を含む領域を、絶縁性材料よりなる止水剤の液に浸漬し、前記素線の間の空間に、前記止水剤を充填する充填工程と、前記絶縁電線を前記止水剤の液から引き上げる引き上げ工程と、前記露出部における前記素線の間隔を狭めて前記素線の撚りピッチを小さくする再緊密化工程と、をこの順に実行し、前記絶縁電線を製造するものである。
 本開示にかかる絶縁電線、ワイヤーハーネス、絶縁電線の製造方法は、力学的負荷に対して高い耐性を有する止水部を備えた絶縁電線、およびそのような絶縁電線を備えたワイヤーハーネス、またそのような絶縁電線を製造できる方法となっている。
図1は、本開示の一実施形態にかかる絶縁電線を示す透視側面図である。 図2は、止水部の外径に分布のない理想的な形態を強調して示す透視側面図である。ここでは、導体を構成する素線については、図示を省略している。 図3は、止水部の外径に分布を有する形態を強調して示す、露出部近傍を拡大した透視側面図である。ここでは、導体を構成する素線については、図示を省略している。 図4は、止水部の断面状態の一例を示す断面図である。 図5は、本開示の一実施形態にかかるワイヤーハーネスを、両端に接続される機器とともに示す概略側面図である。 図6は、上記実施形態にかかる絶縁電線を製造するための各工程を示すフロー図である。 図7A~7Cは、上記絶縁電線を製造するための各工程を説明する絶縁電線の断面図であり、図7Aは止水部を形成する前の状態、図7Bは部分露出工程、図7Cは緊密化工程を示している。 図8A~8Cは、上記絶縁電線を製造するための各工程を説明する絶縁電線の断面図であり、図8Aは弛緩工程、図8Bは充填工程、図8Cは引き上げ工程を示している。 図9A~9Cは、上記絶縁電線を製造するための各工程を説明する絶縁電線の断面図であり、図9Aは巻き取り工程、図9Bは再緊密化工程、図9Cは被覆移動工程を示している。 図10は、上記絶縁電線を製造するための工程である硬化工程を示している。 図11A,11Bは、絶縁電線を止水剤の液中から引き上げた状態について、導体および止水剤を模式的に示す図であり、図11Aは導体径を太く維持している場合、図11Bは導体径を小さく絞っている場合を示している。 図12A,12Bは、止水部の状態を示す写真であり、図12Aは、引き上げ工程の後に再緊密化工程を実施した試料A、図12Bは、引き上げ工程の前に再緊密化工程を実施した試料Bを示している。
[本開示の実施形態の説明]
 最初に本開示の実施形態を列記して説明する。
 本開示にかかる絶縁電線は、金属材料の素線が複数撚り合わせられた導体と、前記導体の外周を被覆する絶縁被覆と、を有する絶縁電線であって、前記絶縁電線は、前記絶縁被覆が前記導体の外周から除去された露出部と、前記絶縁被覆が前記導体の外周を被覆した状態にある被覆部と、を長手軸方向に沿って隣接して有し、さらに、前記露出部と、前記被覆部のうち前記露出部に隣接する領域とにわたって、止水剤が配置された止水部を有し、前記止水部は、前記止水剤が、前記露出部における前記素線の間の空間に充填された素線間充填域と、前記止水剤が、前記露出部において、前記導体の外周を被覆する露出部外周域と、前記止水剤が、前記被覆部のうち前記露出部に隣接する領域において、前記絶縁被覆の外周を被覆する被覆部外周域と、を連続して有しており、前記露出部外周域のうち、前記絶縁被覆の厚さによって外径が大きくなっている前記被覆部外周域側の領域を除いた対象域において、最大外径と最小外径の差が、前記最小外径の12%以下となっている。
 上記絶縁電線においては、露出部にて露出された導体の素線間の空間に止水剤が充填された素線間充填域、露出部において導体の外周を止水剤が被覆する露出部外周域、被覆部の端部域を止水剤が被覆する被覆部外周域の3つの領域を、連続した止水部として有している。被覆部外周域において、止水剤が、絶縁被覆の外周面に接触して被覆しているため、止水部が素線間充填域と露出部外周域のみを有する場合と比較して、止水部が被覆電線において強固に保持されやすくなり、電線が曲げ等の力学的負荷を受けても、止水部の止水性能が維持されやすい。さらに、露出部外周域のうち、対象域において、最大外径と最小外径の差が、最小外径の12%以下に抑えられていることで、止水部の外径が、長手軸方向に沿って、大きな変化を有さず、均一性の高いものとなっている。そのため、止水部全体において、止水剤が本来示す材料強度を、均一性高く発揮させやすくなっており、曲げ等によって生じる力学的負荷も、止水部全体に均一性高く分散されやすい。その結果、止水部において、外径が小さくなっている箇所等に力学的負荷が集中し、止水性能が低下する事態が起こりにくくなっている。止水部が長い領域にわたって形成される場合にも、その長い領域の中で、外径の均一性が高く保たれていることにより、力学的負荷による止水性能の低下が起こりにくい。
 ここで、前記対象域において、前記最大外径と前記最小外径の差が、前記最小外径の1%以上であるとよい。この場合には、止水部の外径の均一性を高めるために、過剰な労力を投じることなく、十分に力学的負荷の影響を受けにくい止水部を形成することができる。
 前記絶縁電線は、前記長手軸方向に沿って、前記露出部の両側に、前記被覆部および前記被覆部外周域を有しており、前記最大外径は、前記対象域を前記長手軸方向に沿って4等分したうち、中央2つの領域のいずれかにおいて得られるとよい。液状の止水剤を用いて止水部を形成する場合に、止水剤の垂下に起因して、止水部の外径の不均一性として、対象域の中央部およびその近傍に、両側の領域よりも、外径の小さい部位が生じやすい。しかし、止水剤の垂下に起因する外径の不均一性の発生を抑制することができれば、対象域の中央部近傍の領域において、両側の領域よりも、外径が大きくなった止水部を形成することができる。つまり、対象域において、最大外径を与える箇所が、長さ方向中部央近傍に存在することは、止水部において、外径の均一性が高くなっていることを示す良い指標となり、その止水部は、長手軸方向に沿った各位置において、力学的負荷に対して、高い耐性を有するものとなる。
 前記止水部は、前記被覆部のうち前記止水剤が配置されていない箇所の外径よりも、外径が小さくなった部位を有さないとよい。このことは、止水部に、極端に外径が小さくなった部位が設けられていないことを示し、長手方向に沿って外径の均一性が高い止水部となっていることの良い指標となる。
 前記止水剤の層の厚さは、前記被覆部外周域よりも、前記露出部外周域において、大きくなっているとよい。すると、露出部外周域を構成する止水剤の層が高い強度を示し、力学的負荷が印加された際にも、露出部外周域や素線間充填域に、その負荷が伝わりにくく、露出部において高い止水性能が維持されやすい。例えば、絶縁電線を曲げた際にも、露出部外周域に厚い止水剤の層が存在することにより、露出部の位置に曲げが加えられにくくなる。
 前記止水部は、前記長手軸方向の端部を除いて、外周面に、前記被覆部外周域における前記止水剤の層の厚さ以上の高低差を有していないとよい。さらには、前記止水部は、前記長手軸方向の端部を除いて、外周面に、前記被覆部外周域における前記止水剤の層の厚さの20%以上の高低差を有していないとよい。すると、対象域を含め、止水部の全域にわたって、外周面が、大きな傾斜構造や凹凸構造を有しておらず、直線的な構造を有していることになる。その結果、止水部が力学的負荷を受けることがあっても、大きな負荷が特定の箇所に集中せず、止水部全体として、高い止水性能を維持しやすい。
 前記被覆部外周域における前記止水剤の層の厚さが、前記絶縁被覆の厚さよりも小さいとよい。すると、被覆部が、止水剤の層に妨げられずに、曲がりやすい状態に保たれるので、止水部またはその近傍において絶縁電線に曲げが加えられた際に、被覆部が曲げを吸収し、露出部を曲げが加えられない状態に維持しやすい。その結果、露出部における止水性を、高度に維持することができる。
 前記止水部は、前記長手軸方向に沿った全体の端部に相当する、前記被覆部外周域の端部において、前記長手軸方向に沿って外側に向かうほど前記止水剤の層が薄くなったテーパ構造を有しているとよい。すると、絶縁電線が曲げ等の力学的負荷を受けた際にも、止水部の端部に応力が集中しにくく、止水剤が絶縁被覆に密着した状態が維持されやすい。その結果、高い止水性能が保たれやすくなる。
 本開示のワイヤーハーネスは、前記絶縁電線を有するものである。本開示のワイヤーハーネスは、上記のように、力学的負荷によって止水性能を損なわれにくい絶縁電線を含んでおり、ワイヤーハーネス全体として、曲げ等の力学的負荷が印加される状況でも、高い止水性能を維持することができる。
 本開示の絶縁電線の製造方法は、導電性材料よりなる素線が複数撚り合わせられた導体と、前記導体の外周を被覆する絶縁被覆とを有する絶縁電線において、前記絶縁被覆が前記導体の外周から除去された露出部と、前記絶縁被覆が前記導体の外周を被覆した状態にある被覆部と、を前記絶縁電線の長手軸方向に沿って隣接させて設ける部分露出工程と、前記露出部における単位長さあたりの前記導電性材料の密度を高めながら、前記露出部における前記素線の間隔を広げる密度変調工程と、前記絶縁電線の前記露出部を含む領域を、絶縁性材料よりなる止水剤の液に浸漬し、前記素線の間の空間に、前記止水剤を充填する充填工程と、前記絶縁電線を前記止水剤の液から引き上げる引き上げ工程と、前記露出部における前記素線の間隔を狭めて前記素線の撚りピッチを小さくする再緊密化工程と、をこの順に実行し、前記絶縁電線を製造するものである。
 上記製造方法においては、充填工程において、絶縁電線の露出部を含む領域を止水剤の液に浸漬した後、引き上げ工程において絶縁電線を止水剤の液から引き上げると、素線間の領域のみならず、露出部を含む領域の外周部にも、止水剤が配置された状態が得られる。素線の間の領域に止水剤を保持しやすくするために、素線の撚りピッチを小さくする再緊密化工程を、引き上げ工程の後に実施することで、引き上げ工程の前に、止水剤の液中で再緊密化工程を完了する場合と比較して、導体径が太い状態で、引き上げ工程を実施することになる。それにより、露出部の外周部に、多量の止水剤が配置された状態を維持したまま、引き上げ工程を実施することができる。すると、引き上げ工程の途中または後の状態において、止水剤が、露出部の中央部をはじめとして、特定の箇所で集中的に垂下するのではなく、長手軸方向に沿って、均一性高く垂下する状態となりやすい。その結果、形成される止水部において、長手軸方向に沿って、外径の均一性が高くなり、各位置で曲げ等の力学的負荷に対して高い耐性を示す止水部を形成しやすい。
 ここで、前記引き上げ工程の後、前記再緊密化工程の前または途中に、前記絶縁電線を軸回転させて、垂下した前記止水剤を、前記絶縁電線の外周に巻き取る巻き取り工程を実行するとよい。すると、垂下した止水剤を、露出部外周域の表面に残存させ、十分な厚みを有する止水部を形成しやすい。上記のように、再緊密化工程を引き上げ工程の後に実施することで、長手軸方向に沿って、均一性高く止水剤の垂下が起こるため、巻き取り工程によって形成される止水剤の厚みの均一性が、高くなりやすい。
[本開示の実施形態の詳細]
 以下、本開示の実施形態にかかる絶縁電線およびワイヤーハーネス、絶縁電線の製造方法について、図面を用いて詳細に説明する。
<絶縁電線の構成>
(絶縁電線の概略)
 図1に、本開示の一実施形態にかかる絶縁電線1の概略を示す。また、絶縁電線1の止水部4について、図2に、止水部4の外径に分布を有さない形態を、図3に、止水部4の外径に分布を有する形態を、それぞれ強調して表示している。さらに、図4に、止水部4を絶縁電線1の軸線方向に垂直に切断した断面の一例を示している。
 本開示の一実施形態にかかる絶縁電線1は、金属材料よりなる素線2aが複数撚り合わせられた導体2と、導体2の外周を被覆する絶縁被覆3と、を有している。そして、絶縁電線1の長手軸方向の中途部に、止水部4が形成されている。
 導体2を構成する素線2aは、いかなる金属材料よりなってもよく、銅、アルミニウム、マグネシウム、鉄などの金属材料を用いることができる。これらの金属材料は、合金であってもよい。合金とするための添加金属元素としては、鉄、ニッケル、マグネシウム、シリコン、これらの組み合わせなどが挙げられる。全ての素線2aが同じ金属材料よりなっても、複数の金属材料よりなる素線2aが混合されてもよい。
 導体2における素線2aの撚り合わせ構造は、特に指定されないが、止水部4を形成する際に、素線2aの間隔を広げやすい等の観点からは、単純な撚り合わせ構造を有していることが好ましい。例えば、複数の素線2aを撚り合わせてなる撚線を複数集合させて、さらに撚り合わせる親子撚構造よりも、全ての素線2aを一括して撚り合わせた構造とする方が良い。また、導体2全体や各素線2aの径も特に指定されるものではないが、導体2全体および各素線2aの径が小さい場合ほど、止水部4において、素線2aの間の微細な隙間に止水剤5を充填して止水の信頼性を高めることの効果および意義が大きくなるので、おおむね、導体断面積を8mm以下、素線径を0.45mm以下とするとよい。
 絶縁被覆3を構成する材料も、絶縁性の高分子材料であれば、特に指定されるものではなく、ポリ塩化ビニル(PVC)樹脂、オレフィン系樹脂等を挙げることができる。また、高分子材料に加えて、適宜フィラーや添加剤を含有してもよい。さらに、高分子材料は架橋されていてもよい。
 止水部4には、絶縁被覆3が導体2の外周から除去された露出部10が含まれている。そして、露出部10において、導体2を構成する素線2aの間の空間に、止水剤5が充填され、素線間充填域41を構成している。
 さらに、止水部4は、止水剤5が露出部10の素線2aの間の空間に充填された素線間充填域41と連続して、止水剤5が露出部10の導体2の外周を被覆した露出部外周域42を有している。加えて、止水部4は、それら素線間充填域41および露出部外周域42と連続して、被覆部外周域43を有している。被覆部外周域43は、露出部10の両側に隣接する被覆部20の端部の外周、つまり絶縁被覆3が導体2の外周を被覆したままの状態にある領域のうち、露出部10に隣接する領域において、絶縁被覆3の外周を、止水剤5が被覆してなっている。つまり、止水部41において、止水剤5は、露出部10の一方側に位置する被覆部20の端部の一部分から、他方側に位置する被覆部20の端部の一部分までにわたる領域の外周、好ましくは全周を連続して被覆するとともに、それら外周部と連続して、露出部10の素線2aの間の領域に充填された状態にある。止水部4の構造の詳細については、後述する。
 止水剤5を構成する材料は、水等の流体を容易に透過させず、止水性を発揮することのできる絶縁性材料であれば、特に限定されないが、絶縁性樹脂組成物、特に、流動性の高い状態で素線2aの間の空間に均一に充填しやすい等の理由で、熱可塑性樹脂組成物、または硬化性樹脂組成物よりなることが好ましい。それらの樹脂組成物を流動性の高い状態で素線2aの間や露出部10と被覆部20の端部の外周に配置した後、流動性の低い状態とすることで、止水性能の高い止水部4を安定して形成することができる。止水剤5の構成材料の好ましい形態については、後述する。
 上記のように、止水剤5が露出部10の素線2aの間の空間に充填され、素線間充填域41を構成していることで、素線2aの間の領域が止水され、素線2aの間の領域に、水等の流体が外部から侵入するのが抑制される。また、絶縁電線1のある部位において、素線2aの間に水が侵入することがあっても、素線2aを伝って、その水が絶縁電線1の他の部位に移動するのが、抑制される。例えば、絶縁電線1の一端に付着した水が、素線2aの間の空間を、絶縁電線1の他端に向かって移動するのを、抑制することができる。
 止水剤5が露出部10の導体2の外周部を被覆する露出部外周域42は、露出部10を物理的に保護する役割を果たす。加えて、止水剤5が絶縁性材料よりなる場合には、露出部外周域42は、露出部10の導体2を外部に対して絶縁する役割を果たす。さらに、止水部4が、露出部10に隣接する被覆部20の端部の外周も止水剤5で一体に被覆する被覆部外周域43を有することで、絶縁被覆3と導体2の間の止水も行うことができる。つまり絶縁被覆3と導体2の間の空間に水等の流体が外部から侵入するのが抑制される。また、絶縁電線1のある部位において、絶縁被覆3と導体2の間に水が侵入することがあっても、絶縁被覆3と導体2の間の空間を伝って、その水が絶縁電線1の他の部位に移動するのが、抑制される。例えば、絶縁電線1の一端に付着した水が、絶縁被覆3と導体2の間の空間を、絶縁電線1の他端に向かって移動するのを、抑制することができる。止水部4が、素線間充填域41および露出部外周域42と連続して被覆部外周域43を備えることにより、止水部41全体として、高い機械的強度が得られ、止水部4による止水構造を、絶縁電線1において安定に保持しやすくなる。その結果、絶縁電線1に曲げ等の力学的負荷が印加された場合にも、止水部4における止水構造を強固に維持することができる。
 なお、本実施形態においては、需要の大きさや、素線2aの間隔の広げやすさ等の観点から、止水部4を、絶縁電線1の長手軸方向中途部に設けており、長手軸方向に沿って、露出部10の両側に、被覆部20および被覆部外周域43を有しているが、同様の止水部4を、絶縁電線1の長手軸方向端部に設けてもよい。その場合、絶縁電線1の端部は、端子金具等、別の部材を接続した状態にあっても、何も接続していない状態にあってもよい。また、止水剤5に被覆された止水部4の中に、導体2および絶縁被覆3に加えて、接続部材等、別の部材を含んでもよい。別の部材を含む場合の例として、複数の絶縁電線1を接合したスプライス部を含んで、止水部4を設ける形態を挙げることができる。
 止水部4の外周には、樹脂材料等よりなるチューブやテープ等の保護材を設けてもよい。保護材の設置により、外部の物体との接触等、物理的刺激から、止水部4を保護することができる。また、止水剤5が硬化性樹脂より構成される場合等に、止水剤5が経年劣化を起こすことで、止水部4が屈曲や振動を印加された際に、止水剤5に損傷が生じる可能性があるが、止水部4の外周に保護材を設けておくことにより、そのような損傷の発生を低減することが可能となる。止水部4への曲げや振動の影響を効果的に低減する観点から、保護材は、少なくとも、止水部4を構成する止水剤5よりも、剛性の高い材料よりなることが好ましい。保護材は、例えば、接着層を有するテープ材を、止水部4を含む絶縁電線1の外周に螺旋状に巻き付けることで、配置することができる。
(止水剤の構成材料)
 上記のように、本実施形態にかかる絶縁電線1において、止水部4を構成する止水剤5は、硬化性樹脂組成物よりなることが好ましい。硬化性樹脂としては、熱硬化性、光硬化性、湿気硬化性、二液反応硬化性、嫌気硬化性等の硬化性をいずれか1つまたは複数有するものであるとよい。好ましくは、止水剤5は、短時間での硬化性に優れる等の観点から、光硬化性または嫌気硬化性を有するものであることが好ましく、さらには、それらの硬化性を両方有しているとよい。
 止水剤5を構成する具体的な樹脂種は、特に限定されるものではない。シリコーン系樹脂、アクリル系樹脂、エポキシ系樹脂、ウレタン系樹脂等を例示することができる。これらの樹脂材料には、適宜、止水剤としての樹脂材料の特性を損なわない限りにおいて、各種添加剤を添加してもよい。また、構成の簡素性の観点からは、止水剤5を1種のみ用いることが好ましいが、必要に応じて、2種以上を混合または積層等して用いてもよい。
 止水剤5としては、充填時の状態において、4000mPa・s以上、さらには5000mPa・s以上の粘度を有する樹脂組成物を用いることが好ましい。素線2aの間の領域や外周域、特に外周域に、止水剤5を配置した際に、流出や垂下等を起こさずに、それらの領域に均一性の高い状態で保持されやすいからである。一方、止水剤5の充填時の粘度は、200,000mPa・s以下、さらには10,000mPa・s以下に抑えられていることが好ましい。粘度が高すぎると、止水剤5を素線2aの間の領域に十分に浸透させることが難しくなるからである。また、上記の下限と上限の間の粘度を有する樹脂組成物は、止水部4の形成工程において、露出部10を止水剤5の液に浸漬して引き上げる際に、図11A,11Bに図示されるように、導体2の下方に、先細り形状で連続した形状の垂下部5bを形成しやすい。このような先細り形状の垂下部5bが形成されやすいほど、後に説明するように、本開示の実施形態にかかる絶縁電線の製造方法において、引き上げ工程の後に再緊密化工程を実施するという順序を経ることによって、長手軸方向に沿って外径の均一性の高い止水部4を形成する効果が高くなる。
 また、止水剤5は、硬化後の状態で、絶縁被覆3よりも、高い弾性率を有するものであることが好ましい。止水剤5が高い弾性率を有することは、止水剤5が硬く、力学的に変形を起こしにくいことを意味する。よって、止水剤5が絶縁被覆3よりも高い弾性率を有することで、絶縁電線1に力学的負荷が印加された際に、止水部4にその負荷が及びにくくなり、止水部4の止水性能を維持しやすくなる。例えば、絶縁電線1が止水部4の近傍で曲げられる際に、曲げが止水部4には形成されず、止水剤5に被覆されていない被覆部20に形成されやすくなる。ここで、止水剤5および絶縁被覆3の弾性率は、曲げ弾性率として評価することができ、例えば、JIS K 7171:2016に準拠した曲げ試験によって実測することができる。
 さらに好ましくは、止水剤5の弾性率が、絶縁被覆の弾性率の1.2倍以上であるとよい。止水剤5の具体的な弾性率は、特に限定されるものではないが、室温における曲げ弾性率で、200MPa以上、さらには220MPa以上であるとよい。
 止水剤5が硬いほど、力学的負荷による止水性能への影響を低減しやすくなるので、止水剤5の弾性率に、特に上限は設けられない。しかし、止水剤5が硬すぎても、絶縁被覆3全体として、曲げを伴う配策等における取り扱い性が低くなるうえ、絶縁被覆3との界面またはその近傍において、かえって、亀裂や折れ等の損傷を生じやすくなる可能性があるので、止水剤5の弾性率は、絶縁被覆3の弾性率の2倍以下に抑えておくことが好ましい。また、止水剤5の弾性率を、室温における曲げ弾性率で300MPa以下程度に抑えておくとよい。
(止水部の構造)
 ここで、止水部4の構造について、好ましい形態を挙げて説明する。
(1)外形および外周域の厚さ
 まず、図2,3を参照しながら、止水部4全体としての外形、そして露出部外周域42および被覆部外周域43における止水剤5の層の厚さについて、好ましい形態を説明する。
 本実施形態にかかる絶縁電線1の止水部4は、理想的には、図2に示すように、外周面が、傾斜構造や凹凸構造を有しておらず、直線的な構造を有していることが好ましい。しかし、実際に止水部4を形成する場合に、そのように直線的な止水部4を形成することは難しく、図3に強調して示すように、止水部4の表面に凹凸構造が形成され、止水部4の外径に不均一な分布が生じる場合が多い。本実施形態にかかる絶縁電線1においては、止水部4の露出部外周域42のうち、両端部を除いた対象域Rにおいて、外径の最大値である最大外径D1と、外径の最小値である最小外径D2の差ΔD(=D1-D2)の、最小外径D2に対する割合として定義される差分率が、12%以下となっている(ΔD/D2≦0.12)。
 ここで、対象域Rは、露出部外周域42のうち、絶縁被覆3の厚さによって外径が大きくなっている被覆部外周域43側の領域を除いた領域を指す。つまり、被覆部外周域43においては、絶縁被覆3の外周を止水剤5が被覆していることにより、導体2のみの外周を止水剤5が被覆している露出部外周域42よりも、止水部4の外径が大きくなっており、それら外径の異なる領域42,43の連続性から、露出部外周域42のうち、被覆部外周域43に隣接する端部の領域においては、他の領域に比べて外径が大きくなっている場合が多い。このように、露出部外周域42のうち、被覆部外周域43の影響を受けて外径が大きくなっている箇所を除いた領域を、対象域Rとして考慮の対象とする。露出部外周域42のうち、絶縁被覆3の厚さによって外径が大きくなっており、対象域Rから除かれる被覆部外周域43側の領域の長さは、露出部外周域42の全体の長さの10%以上、また40%以下程度である。また、おおむね、被覆部20の露出部10側の端縁において絶縁被覆3が占める径方向位置よりも、止水部4の表面の径方向位置の方が外側となっている領域を、露出部被覆域42の両端において、対象域Rから除くようにすればよい。図示した形態のように、露出部外周域42の両側に被覆部外周域43が存在する場合には、露出部外周域42の両側のそれぞれから、露出部外周域42の全体の長さの10~40%等、被覆部外周域43の存在の影響を受けている箇所を除外して、対象域Rが設定される。なお、止水部4の外径は、着目している箇所の断面を横切る直線のうち、最長の直線の長さを指すものとする(以降においても同様)。
 本実施形態にかかる絶縁電線1の止水部4においては、露出部外周域42の対象域Rにおいて、差分率ΔD/D2が、12%以下となっており、そのことは、露出部外周域42において、外径の不均一な分布が小さく、表面に凹凸が少ないことが示す指標となる。つまり、露出部外周域42の形状が、図2に示したように、直線的な形状に近いことになる。このように、露出部外周域42において、外径の不均一な分布が小さくなっていることは、露出部外周域42における止水剤5の層の厚さの不均一性が小さいことを意味しており、露出部外周域42の全域において、止水剤5の構成材料が本来有する材料強度を、十分に発揮させやすくなる。もし、止水剤5の層の厚さに、大きな不均一性が存在すると、絶縁電線1を止水部4において曲げた際に、止水剤5の層の薄い箇所、つまり、最小外径D2を与える箇所をはじめとした外径の小さい箇所に、力学的負荷が集中してしまう。すると、曲げが行いにくくなるうえ、その力学的負荷が集中する箇所において、止水剤5の層に、折損や亀裂等の損傷が発生し、止水性能が低下してしまう可能性がある。しかし、露出部外周域42において、差分率ΔD/D2を12%以下に維持し、外径の不均一性を低減しておくことで、特定の箇所に曲げ等による力学的負荷が集中する事態を、抑制することができる。その結果、均一な曲げを実行しやしくなるとともに、曲げに伴う損傷の発生および止水性能の低下が起こりにくくなる。差分率ΔD/D2が、10%以下、さらには6%以下であると、それらの効果に特に優れる。露出部外周域42における差分率ΔD/D2が小さく抑えられた止水部4は、後に本開示の実施形態にかかる絶縁電線の製造方法として詳しく説明するように、露出部10を含む領域を止水剤5の液中に浸漬して引き上げたうえで、露出部10における導体2の撚りを緊密化するという工程を経ることで、好適に製造することができる。
 露出部外周域42の特定箇所への外力による負荷の集中を避け、高い止水性能を確保する観点からは、差分率ΔD/D2に特に上限は設けられず、小さいほど好ましい。つまり、図2に示したように、露出部外周域42が理想的な直筒形状である場合が、最も好ましいことになる。しかし、実際の絶縁電線1において、止水部4を形成する場合に、そのように理想的な形状の止水部4を形成することは、非常に難しい。差分率ΔD/D2が、1%以上、さらには3%以上程度の止水部4であれば、過剰な労力を要さずに、形成することができ、外力の影響を効果的に低減することができる。
 止水部4において、最小外径D2を与える箇所等、外径が細くなった箇所は、露出部外周域42のうち、中央部(およびその近傍;以下においても同様)に形成されやすい。その理由は以下のとおりである。止水部4を形成する際に、後に説明する製造方法でも採用しているように、止水剤5の液中に露出部10を含む領域を浸漬した後、止水剤5の液中からそれらの領域を引き上げる工程をはじめ、液状の止水剤5を露出部10を含む領域に配置した状態において、止水剤5の垂下が起こりやすいが、その垂下は、露出部10の中央部にて大きく起こりやすい(図11A,11B参照)。すると、露出部10の中央部において、露出部10の外周に留まり、露出部外周域42となる止水剤5の量が、垂下によって減少してしまう。その結果として、露出部外周域42の中央部において、端部と比較して、止水剤5の層が薄くなり、外径が小さくなってしまう。このように、露出部外周域42の中央部において、外径が小さくなると、差分率ΔD/D2が大きくなりやすい。
 このように、露出部外周域42の中央部の小径化により、差分率ΔD/D2が大きくなるのを避ける観点から、本実施形態にかかる絶縁電線1においては、対象域Rを長手軸方向に沿って4等分した4つの領域R1~R4のうち、中央の領域R2,R3のいずれかにおいて、最大外径D1が得られることが好ましい。このことは、対象域Rの両端部に比べて、中央部が膨らんでいることを意味する。最小外径D2が、両側の領域R1,R4のいずれかにおいて得られると、さらに好ましい。止水部4において、中央の領域R2,R3の外径を大きくし維持し、最大外径D1を与える箇所を、それらの領域R2,R3に配置する方法としては、後に詳しく説明するように、露出部10を止水剤5の液中に浸漬して引き上げたうえで、露出部10における導体2の撚りを緊密化するという順序で操作を行う方法を、好適に採用することができる。さらに、止水剤5から引き上げた絶縁電線1を軸回転させて、垂下している止水剤5を絶縁電線1の外周に巻き取る操作を行えば、露出部外周域42の中央部の外径を大きくしやすい。さらには、露出部外周域42を3等分した3つの領域のうち、中央の領域において、最大外径D1が得られ、また、両側のいずれかの領域において、最大外径D2が得られるとよい。また、最大外径D1を与える位置が、対象域Rを4等分したうち中央の2つの領域R2,R3のいずれか、また3等分したうち中央の領域に存在することの代わりに、あるいはそれに加えて、外径の平均値が、対象域Rを4等分したうち中央の2つの領域R2,R3のそれぞれ、また3等分したうち中央の領域において、両側の領域(4等分した場合には領域R1,R4)よりも大きくなっていることを、止水部4の中央部が膨らんでいることの指標としてもよい、
 さらに、露出部外周域42の中央部の小径化により、差分率ΔD/D2が大きくなるのを避けるための別の指標として、絶縁電線1の被覆部20のうち、止水部4が配置されていない箇所の外径(絶縁電線1そのものの外径)よりも、外径が小さくなった箇所を、止水部4が有さないことが、好ましい。止水部4は、被覆部20の端部の外周域を含んで形成されるため、まっすぐな形状を有していれば、止水部4の全域において、被覆部20のうち止水部4が配置されていない箇所の外径よりも、外径が大きくなっているはずである。しかし、最小外径D2を与える箇所等において、止水部4の外径が、その被覆部20の外径よりも小さくなっているとすれば、止水部4がまっすぐな形状を有しておらず、外径に大きな不均一性が生じていることになる。そこで、止水部4が、被覆部20のうち止水部4が配置されていない箇所の外径よりも、外径が小さくなった部位を有していないことが、止水部4全体において外径の均一性が高くなっていることの、良い指標となる。
 以上のように、止水部4の露出部外周域42において、差分率ΔD/D2を小さくすること、また中央の領域R2,R3における外径を大きくすることで、力学的負荷の影響を低減し、止水性能を高く保つ効果は、長い露出部10を止水部4で被覆し、露出部外周域42を形成している場合の方が、高く得られる。例えば、長手軸方向に沿った露出部10の長さが、露出部10における導体2の外径の3倍以上、さらには5倍以上であるとよい。
 さらに、本実施形態にかかる絶縁電線1の止水部4においては、図2に示すように、露出部外周域42における止水剤5の層の厚さLaが、被覆部外周域43における止水剤5の層の厚さLbよりも大きくなっているとよい(La>Lb)。止水剤5の層が厚いほど、止水剤5の層が高い材料強度を示すため、止水部4に、曲げ等の力学的負荷が印加されにくくなり、また、力学的負荷が印加されたとしても、その影響が小さく抑えられる。よって、止水剤5の層の厚さが、被覆部外周域43よりも露出部外周域42で大きくなっていることにより、止水部4が、露出部10の箇所において、力学的負荷による止水性能への影響を受けにくくなる。例えば、止水部4またはその近傍の領域に曲げが加えられる際に、止水部4のうち、露出部10に相当する箇所には、曲げが形成されにくくなる。なお、露出部外周域42および被覆部外周域43における止水剤5の層の厚さLa,Lbが、長手軸方向に分布を有している場合には、それぞれの平均値が、上記所定の関係を満たすようにすればよい。以下においても同様である。
 La>Lbの関係を満たす結果、素線間充填域41や露出部外周域42を構成する止水剤5に、曲げによる負荷に起因する亀裂等の損傷が生じにくくなり、高い止水性能を維持する効果に優れる。止水部4の中でも、被覆部20に相当する領域であれば、曲げを受けて、止水剤5の損傷が発生したとしても、止水部4の止水性能にそれほど大きな影響を与えない可能性が高いが、露出部10の箇所で曲げを受けて、素線間充填域41や露出部外周域42を構成する止水剤5に損傷が発生すると、素線2aの間の空間への水の侵入を十分に抑制することが難しくなり、止水部4の止水性能に大きな影響を与えやすい。そこで、止水剤5の層の厚さを、被覆部外周域43よりも露出部外周域42で大きくしておくことで、曲げ等の力学的負荷による止水性能への影響がより深刻になる露出部10の箇所を、力学的負荷の印加から、優先的に保護することができる。露出部外周域42における止水剤5の層の厚さLaが、被覆部外周域43における止水剤5の層の厚さLbの、1.5倍以上であると、さらに好ましい。
 さらに、被覆部外周域43における止水剤5の層の厚さLbは、絶縁被覆3の厚さLcよりも小さいことが好ましい(Lb<Lc)。止水剤5の層が薄いほど、その箇所で絶縁電線1が曲がりやすくなるため、被覆部外周域43において、絶縁被覆3の外周に設けられた止水剤5の層が、絶縁被覆3の層よりも薄く形成されていることで、止水剤5の層が絶縁被覆3の可撓性を妨げにくいため、止水部4が被覆部20の領域で曲がりやすくなる。上記のように、止水剤5の層の厚さが、被覆部外周域43よりも露出部外周域42で大きくなっていること(La>Lb)の効果と合わせて、止水部4の箇所で絶縁電線1に曲げが加えられる際に、露出部10ではなく、被覆部20の領域で、止水部4が曲がりやすくなる。このように、止水部4に加えられる曲げを、被覆部外周域43で吸収し、素線間充填域41や露出部外周域42に曲げが加えられにくくしておくことで、導体2の止水において特に重要な役割を果たす素線間充填域41や露出部外周域42の止水剤5に、曲げに起因して亀裂等の損傷が発生し、十分な止水性能を維持できなくなる事態を、抑制しやすくなる。被覆部外周域43における止水剤5の層の厚さLbが、絶縁被覆3の厚さLcの80%以下であると、さらに好ましい。
 止水部4の全体形状として、止水部4は、長手軸方向両端部にテーパ部44を有することが好ましい。つまり、止水部4は、全体としての端部に相当する被覆部外周域43の端部において、長手軸方向に沿って外側(露出部10と反対側)に向かうほど、止水剤5の層が薄くなったテーパ構造を有しているとよい。このようなテーパ部44が形成されることで、止水部4を構成する止水剤5を、絶縁被覆3の外周面に、強固に密着させやすくなる。すると、止水部4が高い止水性を発揮する状態を維持しやすくなる。特に、止水部4やその近傍で、絶縁電線1に曲げ等の力学的負荷が加えられた際にも、テーパ部44の存在により、応力が止水部4の端部に集中しにくく、被覆部外周域43の層が、絶縁被覆3の表面から剥離しにくい。その結果、負荷の影響による止水性能の低下を抑制することができる。
 さらに、止水部4は、テーパ部44等、長手軸方向の端部の一部領域を除いて、長手軸方向に沿ってまっすぐな形状、つまり、直筒に近似できる外面形状を有していることが好ましい。これは、上記で説明したように、対象域Rにおける差分率ΔD/D2の小ささを指標として示される、露出部外周域42における止水剤5の層の厚さ分布の小ささに加え、被覆部外周域43まで含む止水部4全体としても、止水剤5の層の厚さ分布が小さく、止水部4が全体としてまっすぐな形状を有することを意味する。止水部4がまっすぐな形状を有していることで、止水部4の特定の箇所に力学的負荷が集中し、その箇所において亀裂等の損傷が進行する事態を避けやすくなる。すると、止水部4全体として、高い止水性能を維持しやすくなる。止水部4がまっすぐな形状を有していることの指標として、例えば、止水部4の外周面に、被覆部外周域43における止水剤5の層の厚さLb以上の高低差を有する構造が形成されていないことが好ましい。止水部4の外周面に高低差を生じうる構造としては、凹凸構造や傾斜面構造を挙げることができるが、それらの構造がいずれも形成されていないか、高低差が小さく抑えられていることで、力学的負荷の集中印加を避けやすくなる。好ましくは、被覆部外周域43における止水剤5の層の厚さLbの20%以上の高低差が、形成されていないとよい。止水部4の外周面の高低差は、止水部4の外径の差に対応づけることができ、高低差そのものの代わりに、止水部4の外径の分布によって評価してもよい。つまり、止水部4の外径の分布として、被覆部外周域43における止水剤5の層の厚さLb以上の差を有する分布が形成されていないこと、さらには、その厚さLbの20%以上の差を有する分布が形成されていないことが好ましい。
(2)止水部における導体の状態
 次に、止水部4において、止水剤5に囲まれた導体2について、好ましい形態を説明する。上記のように、本実施形態にかかる絶縁電線1の止水部4においては、露出部10として露出している導体2の素線2aの間に、止水剤5を浸透させて硬化させている。露出部10を構成する導体2の状態は、絶縁被覆3に被覆された被覆部20における導体2の状態と同じであっても構わないが、異なる状態を有している方が、素線2aの間の空間への止水剤5の浸透および保持において、有利である。
 まず、絶縁電線1において、金属材料の単位長さあたり(絶縁電線1の長手軸方向における単位長さあたり)の金属材料の密度が、均一になっておらず、不均一な分布を有しているとよい。なお、絶縁電線1の長手軸方向全域にわたって、各素線2aは連続した略均一な径の線材として設けられており、本明細書において、金属材料の単位長さあたりの密度が領域間で異なる状態とは、素線2aの径や本数は一定であるが、撚り合わせの状態等、素線2aの集合状態が変化している状態を指す。
 具体的には、導体2における単位長さあたりの金属材料の密度が、露出部10において、被覆部20よりも高くなっているとよい。ただし、被覆部20において、露出部10にすぐ隣接する隣接域21においては、部分的に、露出部10よりも単位長さあたりの金属材料の密度が低くなっている可能性がある。つまり、単位長さあたりの金属材料の密度が、露出部10において、被覆部20全体のうち、少なくとも、そのような隣接域21を除いた遠隔域22よりも高くなっている。遠隔域22においては、単位長さあたりの金属材料の密度をはじめとする導体2の状態は、止水部4を設けないままの絶縁電線1における状態と実質的に等しい。なお、隣接域21において、単位長さあたりの金属材料の密度が低くなりうる理由としては、露出部10への金属材料の充当、露出部10と被覆部20の間の連続性確保のための導体2の変形等を挙げることができる。
 例えば図10に、上記のような金属材料の密度の分布を含む導体2の状態を模式的に示している。図7A~図10においては、導体2が占める領域の内部に斜線を付しているが、その斜線の密度が高いほど、素線2aの撚りピッチが小さい、つまり素線2aの間隔が狭いことを示している。また、導体2として示している領域の幅(上下の寸法)が広いほど、導体2の径が大きく広がっていることを示している。ただし、それら図示したパラメータは、素線2aの撚りピッチおよび導体径に比例するものではなく、領域ごとの相対的な大小関係を模式的に示すものである。また、図示したパラメータは、各領域の間で不連続になっているが、実際の絶縁電線1においては、導体2の状態が領域間で連続的に変化している。
 露出部10において、単位長さあたりの金属材料の密度を高め、単位長さあたりに含まれる素線2aの実長を長くすることで、絶縁電線1の製造方法として後に詳しく説明するように、素線2aを撓ませて、素線2aの間隔を広く取り、素線2aの間に大きな空間を確保した状態で、素線2aの間の空間への止水剤5の浸透を行うことができる。その結果、素線2aの間の空間に止水剤5を浸透させやすくなり、露出部10の各部に、止水剤5を、高い均一性をもって充填しやすくなる。なお、図10では、金属材料の密度の変化が分かりやすいように、露出部10において、被覆部20の遠隔域22よりも、導体2の径が大きく広がった状態を表示しているが、そのように露出部10の導体径が広がっている必要はなく、むしろ、止水部4の小型化の観点から、図2に示すように、露出部10における導体径も、被覆部20の導体径と同程度であることが好ましい。
 さらに、露出部10においては、単位長さあたりの金属材料の密度が、被覆部20の遠隔域22における密度よりも高くなっていることに加え、素線2aの撚りピッチが、被覆部20の遠隔域22における撚りピッチよりも小さくなっていることが好ましい。露出部10において、素線2aの撚りピッチが小さくなり、素線2aの間隔が狭くなっていることも、止水性能の向上に効果を有するからである。つまり、止水剤5が液状のまま素線2aの間の空間に充填された、止水部4の形成途中の状態において、素線2aの間隔を狭めておくことで、止水剤5を、垂下したり流出したりすることなく、素線2aの間の空間に均一に留まらせやすい。その状態から、止水剤5を硬化させると、露出部10において、高い止水性能が得られる。また、露出部10において、撚りピッチが遠隔域22よりも小さくなっていることで、単位長さあたりの金属材料の密度が遠隔域22よりも高くなっていても、露出部10における導体径を、遠隔域22における導体径との比較において、過度に大きくならないように、抑えることができる。すると、止水部4全体としての外径が、遠隔域22における絶縁電線1の外径に比べて、同程度、あるいは著しくは大きくならないように抑えることが可能となる。
(3)露出部における止水部の断面の状態
 次に、止水部4のうち、露出部10にあたる領域の断面構造の好ましい形態について説明する。上記のように、本実施形態にかかる絶縁電線1の止水部4においては、露出部10の導体2を構成する素線2aの間の空間に、止水剤5が配置された素線間充填部41が形成されるとともに、導体2の外周を止水剤5で被覆した露出部外周域42が形成されていることにより、露出部10において、高い止水性能が発揮されるが、露出部10における止水部4の断面の状態を制御することで、さらに止水性能を高めることが可能となる。以下、露出部10における止水部4の断面の好ましい状態について説明する。
 図4に示すように、止水部4においては、止水剤5の表面5aに囲まれた領域において、素線2aの表面が、止水剤5または他の素線2aに接触していることが好ましい。換言すると、導体2に含まれる素線2aの表面の各領域が、止水剤5か、その素線2aに隣接する他の素線2aのいずれかと接触しており、止水剤5が欠損した箇所に空気が満たされた気泡Bや、その気泡Bに水等の液体が侵入して形成された液胞等、止水剤5および素線2aの構成材料以外の物質には接触していないことが好ましい。止水剤5は、素線2aの間の空間に、密に充填され、気泡B等を介さずに、素線2aの表面に密着しているとよい。
 当該構成とすると、気泡Bを介して素線2aの間の領域に止水部4の外から水が侵入する事態や、外力が印加された際等に、気泡Bが原因で水の侵入経路となりうる損傷が発生する事態が、起こりにくくなる。よって、止水部4において、素線2aの間の領域に水が侵入するのを、各素線2aの表面に密着した止水剤5により、特に効果的に抑制することが可能となる。また、電線端末等、絶縁電線1のある部位において素線2aの間に侵入した水が、素線2aを伝って、被覆部20等、絶縁電線1の他の部位に移動するのも、効果的に抑制することができる。このように、素線2aに接触した気泡Bを排除することで、差分率ΔD/D2を12%以下に抑えていること等の効果と合わせて、力学的負荷の印加による止水性能の低下を抑制しやすくなる。
 ここで、素線2aの表面の各領域は、止水剤5と他の素線2aのいずれに接触していてもよいが、止水剤5に接触している方が、素線2aに止水剤5が直接密着することで、その素線2aへの水の接触を、特に効果的に抑制し、高い止水性能を発揮することができる。しかし、素線2aの表面が他の素線2aに接触する場合でも、隣接する2本の素線2aが接触した接触界面に、水が侵入することができず、十分に高い止水性能を確保することができる。素線2aに接触する気泡Bが形成されていないことで、隣接する素線2aの位置関係のずれも起こりにくく、隣接する素線2aの間の接触界面に水が侵入できない状態が、維持される。
 止水部4の断面には、素線2aに接触した気泡B以外に、素線2aには接触せず、全周を止水剤5に囲まれた気泡Bが形成される場合がある。理想的は、止水剤5の表面5aに囲まれた領域に、どのような種類の気泡Bも含まれていない形態が好ましいが、素線2aに接触した気泡Bでなければ、気泡Bが存在していても、止水部4の止水性能を大きく低下させるものとはならない。例えば、導体2が占める領域よりも外側に、全周を止水剤5に囲まれた気泡Bが存在していてもよい。図4に示した形態でも、全周を止水剤5に囲まれた気泡Bが、導体2の外側の領域に存在している。
 なお、上記のように、素線2aに接触した気泡Bは、止水性能の低下の要因となるが、要求される止水性能の水準が低い場合等には、素線2aに接触した気泡Bが、少量であれば、また小さいものであれば、存在していても、絶縁電線1の止水性能および防水性能に大きな影響を与えない場合もある。例えば、止水部4の断面において、素線2aに接触した気泡Bの断面積の合計が、素線2aの断面積の合計に対して、5%以下であるとよい。また、素線2aに接触した気泡Bのそれぞれの断面積が、1本の素線2aの断面積に対して、80%以下であるとよい。一方、止水剤5に全周を囲まれ、素線2aには接触していない気泡Bであっても、素線2aに近接していると、止水部4の止水性能に影響を及ぼす場合がある。そこで、気泡Bと素線2aの間には、素線2aの線径の30%以上の間隔が保持され、その間隔の間に、止水剤5が充填されているとよい。
 さらに、止水部4の断面においては、導体2の外周部に位置する素線2aが、それよりも内側に位置する素線2aよりも、扁平な形状を有していることが好ましい。図4でも、導体2の外周部に位置する素線2a1が、略楕円径の扁平な断面を有している。それら導体2の外周部に位置する素線2a1よりも内側に位置する素線2a2は、扁平度の低い断面を有している。なお、各素線2a自体の軸線方向に垂直な断面は、略円形であり、止水部4における扁平な断面形状は、素線2a自体の断面形状ではなく、下に説明するように、導体2中での素線2aの配置によって生じるものである。
 導体2を構成する素線2aが、比較的傾斜角の小さい緩やかな螺旋状に撚り合わせられている場合には、各素線2aの軸線方向が、絶縁電線1の長手軸方向に近い方向に延びているので、絶縁電線1の長手軸方向に垂直に切断した断面において、素線2aの断面は、円形に近い扁平度の低いものとなる。しかし、導体2を構成する素線2aが、比較的傾斜角の大きい急な螺旋状に撚り合わせられている場合には、各素線2aの軸線方向が、絶縁電線1の長手軸方向に対して、大きく傾斜した方向に延びているので、絶縁電線1の長手軸方向に垂直に切断した際に、各素線2aの軸線方向に対して斜めに切断することになる。よって、素線2aの断面は、楕円形に近似できる扁平なものとなる。これらのことから、上記のように、止水部4の断面において、導体2の外周部に位置する素線2a1が、それよりも内側に位置する素線2a2よりも扁平な形状を有しているということは、導体2の外周部に位置する素線2a1の方が、内側の素線2a2よりも、傾斜角の大きい急な螺旋状に撚られていることを意味する。
 上記のように、止水剤5を流動性の高い状態で素線2aの間の領域に充填した後、流動性を下げることで、止水部4を形成することができるが、流動性の高い状態の止水剤5を素線2aの間の空間に充填した状態で、導体2の外周部に位置する素線2a1を、傾斜角の大きい急な螺旋状に撚った状態としておくことで、充填された止水剤5が、導体2の外部への流出や漏出を起こしにくくなり、素線2aの間の領域に均一性高く充填された状態に留まりやすい。その結果、素線2aの間に十分な量の止水剤5が充填され、高い止水性能を示す止水部4を形成しやすくなる。特に、後に絶縁電線1の製造方法として説明するように、被覆部20から露出部10へと素線2aを繰り出しながら、露出部10における素線2aの間隔を広げた状態で、素線2aの間の空間に止水剤5を充填するとともに、充填後に露出部10における素線2aの間隔を狭めて撚りピッチを小さくする(再緊密化)、という製造方法をとる場合には、導体2の外周部の素線2a1の断面形状が扁平になりやすく、素線2aの間の空間に止水剤5を保持しやすくする効果に優れる。このように、導体2の外周部に位置する素線2a1の断面形状が扁平になっていることは、高い止水性能を示す止水部4を形成するうえで、指標の1つとなる。
 素線2aの断面形状が扁平となっている程度を評価する具体的な指標として、楕円率を用いることができる。楕円率は、断面形状において、短軸の長さ(短径)を長軸の長さ(長径)で除したものである(短径/長径)。楕円率の値が小さいほど、断面形状が扁平であることを示す。止水部4の断面において、導体2の外周部に位置する素線2a1の楕円率が、それよりも内側に位置する素線2a2の楕円率よりも小さな値をとることが好ましい。さらに、導体2の外周部に位置する素線2a1の楕円率は、0.95以下であることが好ましい。すると、上記のように、素線2aの間に十分な量の止水剤5を保持し、高い止水性能を有する止水部4を構成する効果に優れる。一方、導体2の外周部に位置する素線2a1の楕円率は、0.50以上であることが好ましい。すると、上記のような止水性能向上の効果を飽和させない範囲で、導体2の外周部の素線2a1と内側部分の素線2a2の間での実長の差を、小さく抑えることができる。
 止水部4の断面において、導体2の外周部に位置する素線2a1の楕円率が、それよりも内側に位置する素線2a2の楕円率よりも小さくなっていることに加え、それら止水部4の断面における素線2a1,2a2の楕円率、特に外周部に位置する素線2a1の楕円率が、被覆部20(特に遠隔域22)を絶縁電線1の長手軸方向に垂直に切断した断面における素線2aの楕円率よりも小さくなっていることが好ましい。このことは、素線2aの撚りピッチが、止水部4を構成する露出部10において、被覆部20におけるよりも小さくなっていることを示すものとなる。上記のように、露出部10における素線2aの間隔を広げた状態で、素線2aの間の空間に止水剤5を充填するとともに、充填後に露出部10における素線2aの間隔を狭めて撚りピッチを小さくする(再緊密化)、という製造方法をとる場合に、素線2aの間の空間に止水剤5を保持しやすくする効果に優れるが、再緊密化工程において、露出部10における素線2aの撚りピッチを、被覆部20における撚りピッチよりも狭めることで、止水剤5を素線2aの間の空間に保持する効果が、特に高くなる。よって、断面における素線2aの楕円率が、露出部10において、被覆部20よりも小さくなっていることも、高い止水性能を示す止水部4を形成するうえで、良い指標となる。
 さらに、止水部4の素線間充填域41において、素線2aの間の空間に十分な量の止水剤5が充填されているかを評価する指標として、止水剤充填率を用いることができる。止水剤充填率は、止水部4の断面において、導体2が占める領域および導体2に囲まれた領域の面積の合計(A0)のうち、素線2aの間に止水剤5が充填された領域の面積(A1)の割合として定義される(A1/A0×100%)。例えば、止水部4の断面において、導体2の外周部の素線2a1の中心を結んだ多角形の領域の面積(A0)を基準として、その領域の中で止水剤5が充填された領域の面積(A1)の割合として、止水剤充填率を求めることができる。例えば、この止水剤充填率が5%以上、さらには10%以上であれば、止水性能の確保に十分な量の止水剤5が素線2aの間の空間に充填されていると言える。一方、過剰量の止水剤5の使用を避ける観点から、止水剤充填率は、90%以下に抑えておくことが好ましい。
 また、上記のように、素線2aの表面は、気泡Bに接触していないことが好ましく、止水剤5に接触していても、他の素線2aに接触していてもよいが、止水剤5に接触している方が、高い止水性能を確保しやすい。この観点から、止水部4の断面で、素線2aの周において、気泡Bや隣接する素線2aではなく止水剤5に接触している部位の長さの合計が、全素線2aの周長の合計のうち、80%以上であることが好ましい。また、隣接する素線2aの間隔が十分に空いている方が、素線2aの間の空間に止水剤5を充填しやすいため、止水部4の断面において、止水剤5に占められ、かつ隣接する素線2aとの間隔が、素線2aの外径の30%以上である箇所が、存在しているとよい。
<ワイヤーハーネスの構成>
 本開示の一実施形態にかかるワイヤーハーネス6は、上記本開示の一実施形態にかかる止水部4を備えた絶縁電線1を有している。図5に、本実施形態にかかるワイヤーハーネス6の一例を示す。ワイヤーハーネス6を構成する絶縁電線1の両端には、それぞれ、コネクタ等、他の機器U1,U2に接続可能な電気接続部61,63が設けられている。ワイヤーハーネス6は、上記実施形態にかかる絶縁電線1に加えて、他種の絶縁電線をともに含むものであってもよい(不図示)。
 ワイヤーハーネス6において、絶縁電線1の両端に設けられる電気接続部61,63、およびそれら電気接続部61,63が接続される機器U1,U2の種類は、どのようなものであってもよいが、止水部4による止水性能を有効に利用する観点から、絶縁電線1の一端が防水されており、他端が防水されていない形態を、好適な例として挙げることができる。
 そのような形態として、図5に示すように、絶縁電線1の一端に設けられた第一の電気接続部61には、防水構造62が形成されている。防水構造62としては、例えば、第一の電気接続部61を構成するコネクタにおいて、コネクタハウジングとコネクタ端子の間の空間を封止するゴム栓が設けられている。防水構造62が設けられていることにより、第一の電気接続部61の表面等に水が付着することがあっても、その水は、第一の電気接続部61の内部に侵入しにくい。
 一方、絶縁電線1の他端に設けられた第二の電気接続部63には、第一の電気接続部61に設けられているような防水構造が、形成されていない。よって、第二の電気接続部63の表面等に水が付着すると、その水が第二の電気接続部63の内部に侵入できる可能性がある。
 ワイヤーハーネス6を構成する絶縁電線1の中途部、つまり第一の電気接続部61と第二の電気接続部63の間の位置には、導体2が露出された露出部10が形成され、さらにその露出部10を含む領域に、止水剤5が充填された止水部4が形成されている。止水部4の具体的な位置および数は、特に限定されるものではないが、防水構造62が形成された第一の電気接続部61への水の影響を効果的に抑制する観点から、第二の電気接続部63よりも第一の電気接続部61に近い位置に、少なくとも1つの止水部4が設けられることが好ましい。
 絶縁電線1の両端に電気接続部61,63を有するワイヤーハーネス6は、2つの機器U1,U2の間を電気的に接続するのに用いることができる。例えば、防水構造62を有する第一の電気接続部61が接続される第一の機器U1として、電気制御装置(ECU)等、防水が要求される機器を適用すればよい。一方、防水構造を有さない第二の電気接続部63が接続される第二の機器U2として、防水の必要のない機器を適用すればよい。
 ワイヤーハーネス6を構成する絶縁電線1が止水部4を有することにより、ワイヤーハーネス6の外部から侵入した水が、導体2を構成する素線2aを伝って移動することがあっても、絶縁電線1に沿った水の移動が、止水部4を超えて進行するのを、抑制することができる。つまり、外部から侵入した水が、止水部4を超えて移動して、両端の電気接続部61,63に達し、さらには電気接続部61,63に接続された機器U1,U2に侵入するのを、抑制することができる。例えば、防水構造を有していない第二の電気接続部63の表面に付着した水が、第二の電気接続部63の内部に侵入し、導体2を構成する素線2aを伝って、絶縁電線1に沿って移動することがあっても、その水の移動は、止水部4に充填された止水剤5によって、阻止される。その結果、水は、止水部4を超えて、第一の電気接続部61が設けられた方に移動することができず、第一の電気接続部61の位置まで達し、第一の電気接続部61および第一の機器U1に侵入することができない。このように、止水部4によって水の移動を抑制することで、防水構造62による第一の電気接続部61および機器U1に対する防水性を、有効に利用することが可能となる。
 絶縁電線1に設けられた止水部4によって、水の移動を抑制する効果は、水が付着した箇所や水が付着した原因、また水の付着が起こった時やその後の環境を問わず、発揮される。例えば、ワイヤーハーネス6を自動車に設けた場合等に、非防水の第二の電気接続部63から、素線2aの間の空間等、絶縁電線1の内部に侵入した水が、毛管現象や冷熱呼吸現象によって、防水構造62を有する第一の電気接続部61および第一の機器U1に侵入するのを、効果的に抑制することができる。冷熱呼吸現象とは、自動車の走行等に伴って、防水構造62を有する第一の電気接続部61および第一の機器U1が加熱された後、放冷された際に、絶縁電線1に沿って、第一の電気接続部61側が低圧で、第二の電気接続部63側が相対的に高圧となった圧力差が生じることで、第二の電気接続部63に付着した水が、第一の電気接続部61および第一の機器U1の方へと引き上げられる現象である。
<絶縁電線の製造方法>
 次に、上記実施形態にかかる絶縁電線1を好適に製造することができる、本開示の一実施形態にかかる絶縁電線の製造方法を説明する。
 図6に、本製造方法の概略を示す。ここでは、(1)部分露出工程、(2)密度変調工程、(3)充填工程、(4)引き上げ工程、(5)巻き取り工程、(6)再緊密化工程、(7)被覆移動工程、(8)硬化工程をこの順に実行することで、絶縁電線1の長手軸方向の一部の領域に、止水部4を形成する。(2)密度変調工程は、(2-1)緊密化工程と、それに続く(2-2)弛緩工程より構成することができる。以下、各工程について説明する。なお、ここでは、絶縁電線1の中途部に止水部4を形成する場合を扱うが、各工程における具体的な操作や、各工程の順序は、止水部4を形成する位置等、形成すべき止水部4の構成の詳細に応じて、適宜調整すればよい。
(1)部分露出工程
 まず、部分露出工程において、図7Aに示したような連続した線状の絶縁電線1を用いて、図7Bのように、露出部10を形成する。露出部10の長手軸方向両側には、被覆部20が隣接して存在する。
 このような露出部10を形成する方法の一例として、まず、露出部10を形成すべき領域の略中央に当たる位置において、絶縁被覆3の外周に、略円環状の切込みを形成する。そして、切込みの両側において絶縁被覆3を外周から把持し、相互に離間させるように、絶縁電線1の軸方向に沿って移動させる(運動M1)。移動に伴って、両側の絶縁被覆3の間に、導体2が露出されるようになる。このようにして、被覆部20に隣接した状態で、露出部10を形成することができる。
(2)密度変調工程
 上記部分露出工程において、導体2が露出した露出部10を形成した後、そのまま充填工程を実施し、露出部10の導体2を構成する素線2aの間の空間に、止水剤5を充填してもよいが、素線2aの間の空隙を広げ、止水剤5を均一性高く充填できるように、充填工程の前に、密度変調工程を実施することが好ましい。
 密度変調工程においては、露出部10、および被覆部20の隣接域21および遠隔域22の間で、金属材料の密度に不均一な分布を形成するとともに、露出部10における導体2の素線2aの間隔を広げる。金属材料の密度の不均一な分布としては、具体的には、単位長さあたりの金属材料の密度が、露出部10において、遠隔域22よりも高くなった状態を形成する。そのような密度の分布の形成は、例えば、緊密化工程と、それに続く弛緩工程によって、露出部10における素線2aの間隔の拡大と同時に達成することができる。
(2-1)緊密化工程
 緊密化工程においては、図7Cに示すように、一旦、露出部10における撚りを、元の状態よりも緊密にする。具体的には、絶縁電線1を、素線2aが撚り合わせられている方向に捩るように回転させ、さらに撚りを強くかけるようにする(運動M2)。これにより、露出部10における素線2aの撚りピッチが小さくなり、素線2aの間隔が小さくなる。
 この際、露出部10の両側の被覆部20において、露出部10に隣接する部位を外側から把持して、把持した部位(把持部30)を相互に対して逆向きに回転させるようにして、導体2に捻りを加えれば、把持部30から露出部10へと導体2を繰り出すことができる。導体2の繰り出しにより、図7Cに示すように、把持部30において、当初よりも、素線2aの撚りピッチが大きくなり、単位長さあたりの金属材料の密度が低くなる。その分、当初把持部30に存在していた金属材料の一部が露出部10に充当され、露出部10における素線2aの撚りピッチが小さくなる。そして、露出部10における単位長さあたりの金属材料の密度が高くなる。なお、把持部30から露出部10に円滑に導体2を繰り出させるために、把持部30において絶縁電線1を外周から挟み込む力は、絶縁被覆3に対して導体2が相対移動できる程度に抑えておくことが好ましい。
(2-2)弛緩工程
 その後、弛緩工程において、図8Aに示すように、露出部10における素線2aの撚りを、緊密化工程において緊密化した状態から、再度緩める。撚りの弛緩は、単に把持部30における把持を解放することにより、あるいは、把持部30を把持して、緊密化工程と反対方向に、つまり導体2が撚り合わせられている方向と逆方向に、捻るように回転させることにより(運動M3)、行うことができる。
 この際、導体2の剛性により、緊密化工程において露出部10の両側の把持部30から繰り出された導体2が、再度、絶縁被覆3に被覆された領域の中に完全に戻ることはなく、少なくとも一部は露出部10に留まる。その結果、導体2が露出部10に繰り出された状態のままで、その導体2における素線2aの撚りが緩むので、露出部10において、緊密化工程実施前に比べて実長として長い素線2aが、撓んで配置された状態となる。つまり、図8Aに示すように、露出部10において、緊密化工程実施前の状態(図7B)に比べて、導体2が全体として占める領域の径が大きくなり、単位長さ当たりの金属材料の密度が高くなる。露出部10における撚りピッチは、少なくとも、緊密化工程によって撚りを緊密化した状態よりも大きくなり、弛緩の程度によっては、緊密化工程実施前よりも大きくなる。素線2aの間隔を大きく広げる観点からは、緊密化工程実施前よりも撚りピッチを大きくする方がよい。
 被覆部20において、緊密化工程で絶縁被覆3を外側から把持していた把持部30は、弛緩工程を経て、単位長さあたりの金属材料の密度が露出部10よりも低く、さらには緊密化工程実施前の状態よりも低くなった隣接域21となる。被覆部20において、緊密化工程で把持部30としていなかった領域、つまり、露出部10から離間した領域は、遠隔域22となる。遠隔域22においては、単位長さあたりの金属材料の密度、素線2aの撚りピッチ等、導体2の状態が、緊密化工程実施前から実質的に変化していない。隣接域21において単位長さあたりの密度が低くなった分の金属材料は、露出部10に充当され、露出部10における単位長さあたりの金属材料の密度を高めるのに寄与する。その結果、単位長さあたりの金属材料の密度は、露出部10において最も高く、遠隔域22において次に高く、隣接域21において最も低い状態となる。
(3)充填工程
 次に、充填工程において、図8Bのように、露出部10における素線2aの間の空間に、未硬化の止水剤5を充填する。止水剤5の充填操作は、容器に収容した止水剤5や、噴流装置から噴出される止水剤5等、止水剤5の液中に、絶縁電線1のうち、露出部10を含む領域を浸漬することによって行う。この操作により、素線2aの間の空間に、液状の樹脂組成物が導入される。
 充填工程においては、止水剤5が素線2aの間の空間に充填されるとともに、露出部10の導体2の外周にも、止水剤5が配置される。この際、止水剤5を、露出部10の外周に加えて、さらに被覆部20の端部の絶縁被覆3の外周部にも配置してもよいが、充填工程よりも後に被覆移動工程を実施する場合には、被覆移動工程において、露出部10に導入された止水剤5の一部を、被覆部20の絶縁被覆3の外周部に移動させることができる。よって、充填工程では、素線2aの間の空間に加えて、露出部10の外周に止水剤5を配置しておくだけでも、十分である。
 上記密度変調工程で、露出部10の素線2aの間隔を広げたうえで、充填工程において、露出部10に止水剤5を導入することで、広げられた素線2aの間の部位に、止水剤5が浸透しやすい。そのため、止水剤5を、露出部10の各部において、高い均一性をもって、ムラなく浸透させやすい。その結果、止水剤5の硬化を経て、優れた止水性能を有する信頼性の高い止水部4を形成することができる。また、止水剤5が、4000mPa・s以上のような比較的高い粘度を有している場合でも、素線2aの間隔を十分に広げておくことで、素線2aの間の空間に、止水剤5を高い均一性をもって浸透させることができる。止水剤5を均一性高く充填するために、絶縁電線1を軸回転させながら、止水剤5の液中への絶縁電線の浸漬を行ってもよい。
 充填工程においては、絶縁電線1の露出部10を含む領域を止水剤5の液に浸漬することで、素線2aの間の空間に加え、露出部10を含む領域の外周にも、止水剤5が配置される。この際、露出部10全体としての外径が大きい状態で、浸漬を行う方が、露出部10全体としての表面積が大きいことにより、露出部10の外周部に多量の止水剤5が配置され、次の引き上げ工程を経た後に、露出部10の外周を、多量(大体積)の止水剤5が被覆した状態となりやすい。すると、最終的に形成される止水部4において、止水剤5の層が厚く、かつ厚さの均一性の高い露出部外周域42が形成されやすくなる。よって、充填工程および次の引き上げ工程を実施する間は、露出部10全体をなるべく径の大きい状態に保っておく方が好ましい。つまり、止水剤5に浸漬した状態で、露出部10に対して、導体2を構成する素線2aの撚りを緊密化する方向に捻る操作は、行わない方が好ましい。あるいは、素線間の領域への止水剤5の保持性の向上等を目的として、止水剤5に浸漬した状態でそのような操作を行うとしても、後の再緊密化工程よりは、緊密化の程度、つまり素線2aの撚りピッチの減少率を、小さく留めておくことが好ましい。
(4)引き上げ工程
 充填工程において、露出部10を十分に止水剤5に接触させた後、引き上げ工程を実施する。つまり、止水剤5に浸漬していた絶縁電線1の露出部10を含む部位を、止水剤5の液面から上方へと引き上げ、貯留等された止水剤5の液に接触しない状態とする。この際、止水剤5の少なくとも一部が、露出部10の素線2aの間の領域、および露出部10を含む領域の外周部に留まる。また、図8Cに示すように、露出部10を含む領域の外周域にとどまった止水剤5のうちの一部が、重力に従い、下方に垂下し、垂下部5bを形成する。この際、垂下部5bは、図8Cに示すとおり、露出部10の中央の領域ほど下方に垂れ下がった、先細りの形状となりやすい。
 本実施形態においては、引き上げ工程の前の充填工程を実施する際に、止水剤5の液中で、露出部10に対して、素線2aの撚りを緊密化する方向に捻る操作は行っていないか、程度の低い緊密化しか行っておらず、露出部10が外径の大きい状態に保たれており、露出部10全体として、大きな表面積を有している。よって、その後に引き上げ工程を実施した際に、図11Aに導体2の外形と止水剤5の分布を模式的に示すように、多量の止水剤5が露出部10の外周に保持されている。そして、その多量に保持された止水剤5が垂下を起こすので、露出部10の長手軸方向全域にわたって、止水剤5の垂下が、比較的均一性高く起こり、垂下部5bの形状として、先細りの程度が小さくなる。このように、露出部10の全域で、止水剤5の垂下の程度における差が小さくなることで、後の各工程を経て形成される止水部4の露出部外周域42において、長手軸方向の各位置で、導体2の外周に保持される止水剤5の量の均一性が高くなる。つまり、露出部外周域42において、外径に不均一な分布が生じにくく、平滑な表面を有するまっすぐな止水部4が形成されやすくなる。
 これに対し、充填工程を実施する間に、止水剤5中で、露出部10を構成する導体2に捻りを加え、素線2aの撚りを高度に緊密化し、導体2の外径を小さく絞っているとすれば、図11Bに示すように、引き上げ工程を経て、露出部10の外周に留まる止水剤5の量が少なくなる。そして、その少量しか保持されていない止水剤5が垂下を起こすので、露出部10のうち、長手軸方向に沿って外側に当たる部位においては、止水剤5の垂下があまり起こらず、相対的に、露出部10の中央部で集中的に止水剤5の垂下が起こることになる。つまり、垂下部5bの形状として、先細りの程度が大きくなり、中央部が鋭く尖った垂下形状となる。すると、後の各工程を経て形成される止水部4の露出部外周域42において、長手軸方向に沿って、垂下量が比較的少なかった外側の領域では、相対的に多くの止水剤5が導体2の外周に残存する一方、中央部では、相対的に多くの止水剤5が、垂下によって導体2の外周部から失われることになり、導体2の外周に保持される止水剤5の量が、少なくなってしまう。その結果、露出部外周域42の外径が、長手軸方向に沿って、中央部において、外側の領域に比べて小さくなり、外径に不均一な分布が生じてしまう。止水部4の表面には、大きな凹凸構造が形成されることとなる。
(5)巻き取り工程
 引き上げ工程を完了した後、つまり止水剤5に浸漬していた絶縁電線1の全体が、止水剤5の液の外まで引き上げられた後に、巻き取り工程を実施することが好ましい。巻き取り工程においては、絶縁電線1(主に露出部10)から下方に止水剤5が垂下した垂下部5bを、絶縁電線1の外周に巻き取り、垂下のない状態、または垂下の程度が小さくなった状態とする。具体的には、図9Aに示すように、絶縁電線1全体を軸回転させて(運動M’)、液膜状に垂下した垂下部5bを、絶縁電線1の外周に巻き上げるようにすればよい。
 巻き取り工程を実施することで、垂下による止水剤5の損失量を低減できる。つまり、露出部10の外周部に留まり、露出部外周域42となる止水剤5の量を多くすることができる。これにより、露出部外周域42における止水剤5の層の厚さを、十分に大きく確保しやすくなる。また、垂下部5bが、先細り形状をとっており、露出部10の長手軸方向中央部において、垂下する止水剤5の量が相対的に多くなっているが、長手軸方向に沿った各位置において、その位置で垂下している止水剤5を巻き取ることで、巻き取りを行わない場合と比較して、露出部10の外周に保持される止水剤5の量における位置ごとの差を、小さくすることができる。本実施形態にかかる製造方法においては、図11Aのように、露出部10の外径を大きく保ったまま、充填工程および引き上げ工程を実施していることにより、上記で引き上げ工程について説明したように、露出部10の長手軸方向に沿って、止水剤5の垂下量の均一性が高くなっており、さらに巻き取り工程を実施することで、止水剤5の層の厚さおよび露出部外周域42の外径における均一性を、さらに高めることができる。なお、巻き取り工程を完了してから、次の再緊密化工程を実施しても、再緊密化工程の途中に巻き取り工程を実施してもよい。後者の場合には、絶縁電線1を軸回転させる動作(運動M’)と、捻る動作(運動M4)を、同時に、または連続して行えばよい。
(6)再緊密化工程
 引き上げ工程が完了し、さらに任意に巻き取り工程を行ったうえで、次に、再緊密化工程を実施する。再緊密化工程においては、図9Bに示すように、素線2aの間の空間に止水剤5が充填された状態の露出部10において、素線2aの間隔を狭める。この工程は、例えば、先の密度変調工程における緊密化工程と同様に、露出部10の両側の被覆部20を、隣接域21において絶縁被覆3の外側から把持して、導体2を素線2aの撚り合わせ方向に、捻るように回転させ、素線2aの撚りを緊密化することによって、実行することができる(運動M4)。なお、再緊密化工程においては、緊密化工程とは異なり、露出部10へと導体2を繰り出す操作は行わない。
 再緊密化工程により、露出部10の素線2aの間の空間が狭められると、その狭い空間に止水剤5が閉じ込められることになるので、硬化等によって止水剤5の流動性が十分に低下するまでの間に、止水剤5が、流出や垂下等を起こさずに素線2aの間の空間に留まりやすい。それにより、止水剤5の硬化等を経て、優れた止水性能を有する信頼性の高い止水部4を形成しやすくなる。そのような効果を高く得るため、再緊密化工程において、露出部10における素線2aの撚りピッチを小さくすることが好ましく、例えば、再緊密化工程を経た後の状態で、隣接域21、さらには遠隔域22よりも露出部10の撚りピッチが小さくなるようにすればよい。また、再緊密化工程を経て、露出部10が、被覆部20と同程度の外径を有するようにすることが好ましい。
 再緊密化工程は、素線2aの間に充填した止水剤5が流動性を有する間、つまり、止水剤5が硬化する前、あるいは硬化の途中で行うことが好ましい。すると、再緊密化の操作が、止水剤5の存在によって妨げられにくい。充填工程を行う間に、止水剤5の液中で導体2を捻って、程度の低い緊密化を既に行っている場合には、再緊密化工程においては、その緊密化よりも程度の高い緊密化を実施すればよい。つまり、撚りピッチの変化率を、先の液中での緊密化の際よりも大きくすればよい。
(7)被覆移動工程
 次に、被覆移動工程において、図9Cに示すように、露出部10の両側の被覆部20に配置された絶縁被覆3を、相互に接近させるようにして、露出部10に向かって移動させるとよい(運動M5)。被覆移動工程も、再緊密化工程と同様、露出部10に充填した止水剤5が流動性を有する間、つまり、止水剤5が硬化する前、あるいは硬化の途中で行うことが好ましい。被覆移動工程は、再緊密化工程と合わせて、実質的に一度の操作で行うようにすることもできる。
 露出部10の端部等において、充填工程によって、十分な量の止水剤5を素線2aの間の空間に配置できていない領域が存在していたとしても、被覆移動工程によって、そのような領域にも止水剤5が行き渡るようになり、露出部10において導体2が露出した部位の全域で、素線2aの間に止水剤5が充填された状態となる。さらに、露出部10の導体2の外周に配置されていた止水剤5の一部を、被覆部20の絶縁被覆3の外周に移動させることができる。これにより、露出部10の素線2aの間の空間、露出部10の導体2の外周、被覆部20の端部の絶縁被覆3の外周の3つの領域に、止水剤5が連続して配置された状態となる。
 上記3つの領域に止水剤5が配置されることで、次の硬化工程を経て、素線間充填域41、露出部外周域42、被覆部外周域43を連続して有する止水部4を形成できる。つまり、素線2aの間の領域における止水性能に優れるとともに、外周が物理的に保護および電気的に絶縁され、さらに導体2と絶縁被覆3の間の止水性能にも優れた止水部4を、共通の材料から、同時に形成することができる。なお、充填工程において、露出部10の端から端まで、さらには両側の被覆部20の端部まで含む領域に、十分に止水剤5を導入できる場合等には、被覆移動工程を省略してもよい。
(8)硬化工程
 最後に、硬化工程において、止水剤5を硬化させる。この際、止水剤5が有する硬化性の種類に応じた硬化方法を適用すればよい。例えば、止水剤5が熱硬化性を有する場合は加熱により、光硬化性を有する場合は光照射により、湿気硬化性を有する場合には大気中での放置等による加湿により、止水剤5の硬化を行えばよい。
 硬化工程において、止水剤5が十分に硬化するまでの間、図10に示すように、絶縁電線1を、軸回転させるとよい(運動M6)。絶縁電線1を回転させることなく、静止させたままで、止水剤5の硬化を行うとすれば、未硬化の止水剤5が重力に従って垂下することで、重力方向下方となっていた位置に、上方となっていた位置よりも厚い止水剤5の層が形成された状態で、止水剤5が硬化することになる。すると、止水剤5の硬化後に得られる止水部4において、導体2が偏芯した状態となり、絶縁電線1の周方向に沿って、止水性能や物理的特性に不均一性が生じる可能性がある。例えば、止水剤5の層が薄くなった箇所においては、止水剤5の材料強度や止水性能の不足が起こる可能性がある一方、止水剤5の層が厚くなった箇所では、外部の物体への接触による止水剤5の損傷が起こりやすくなる。
 そこで、絶縁電線1を軸回転させながら、硬化工程を実施することで、未硬化の止水剤5が、絶縁電線1の周方向に沿って1か所に留まりにくくなり、全周にわたって、厚さの均一性の高い止水剤5の層が形成されやすくなる。すると、まっすぐな形状を有する止水部4が得られやすくなるとともに、止水部4における導体2の偏芯が軽減され、全周において、止水性能や物理的特性の均一性が高い止水部4を形成することができる。さらに、止水剤5が、光硬化性を有する場合には、絶縁電線1を軸回転させながら硬化工程を実施することで、絶縁電線1の周方向に沿って、全域に、光源80からの光Lを照射することができ、全周の止水剤5の光硬化を、均一性高く進行させることができる。なお、充填工程や引き上げ工程、巻き取り工程、再緊密化工程、被覆移動工程を行った後、硬化工程を開始するまでの間に、加工装置間での絶縁電線1の移動等により、時間を要する場合には、その時間の間も、絶縁電線1を軸回転させ、周方向に沿った特定位置での止水剤5の垂下を抑制しておくことが好ましい。
 以下に実施例を示す。なお、本発明はこれら実施例によって限定されるものではない。
(試験方法)
(1)試料の作製
 導体断面積0.5mm(素線径0.32mm、素線数7)の銅撚線導体の外周に、PVCよりなる厚さ0.3mmの絶縁被覆を形成した絶縁電線の中途部に、長さ13mmの露出部を形成した。そして、止水剤を用いて、露出部に対して、止水部を形成した。止水剤としては、嫌気硬化性を有する樹脂である、スリーボンド社製「3065E」(粘度:7000mPa・s)を使用した。
 試料としては、止水部の形成方法を異ならせて、試料Aと試料Bの2種類を用意した。試料Aは、図6にフロー図を示したとおりの各工程を順に実施して、止水部を形成した。つまり、充填工程において、導体の撚りを緊密化する操作は行わず、引き上げ工程を行ってから、巻き取り工程を経て、再緊密化工程を実施した。一方、試料Bは、図6のフロー図において、再緊密化工程を引き上げ工程および巻き取り工程の後に行う代わりに、充填工程において、露出部を含む領域を止水剤の液に浸漬した状態で、導体に捻りを加え、再緊密化工程を実施した。その後に引き上げ工程と巻き取り工程を実施した。試料A、試料Bとも、10個体の試料を作製した。
(2)止水部の外径の評価
 試料A,試料Bのそれぞれ10個体について、止水部の露出部外周域のうち、絶縁被覆の厚さによって外径が大きくなっている領域を除いた領域を対象域とし、対象域の中で外径を計測した。そして、最大外径と最小外径を記録した。なお、対象域から除外した領域は、露出部外周域の両端部において、それぞれ長さにして約15%を占める領域であった。
(結果)
 図12A,図12Bに、試料Aと試料Bの代表的な個体について、それぞれ止水部を撮影した写真を示す。また、下の表1に、試料Aおよび試料Bのそれぞれ10個体について計測した最大外径D1および最小外径D2の値を示す。合わせて、各個体における差分率ΔD/D2の計算値、および全個体における差分率の最大値、最小値、平均値も示している。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 図12Aの試料A、図12Bの試料Bの止水部の写真を見比べると、試料Aでは、露出部外周域の外径に、顕著な不均一分布は見られず、比較的まっすぐで平滑な表面を有する露出部が形成されている。一方、試料Bでは、露出部外周域において、外径が大きい部分と小さい部分が、明らかに生じており、止水部が、くびれ状の凹凸構造を表面に有するものとなっている。試料Aでは、対象域Rを4等分した領域R1~R4のうち、中央側の領域に当たるR2に、符号D1で表示した最大外径を与える箇所が位置している。符号D2で表示した最小外径を与える箇所は、端の領域R1に位置している。また、被覆部のうち、止水部が配置されていない箇所の外径を、白い破線で表示しているが、止水部の全域において、それよりも外径が太くなっている。
 表1によると、試料Aにおいては、試料Bよりも、最大外径、最小外径とも大きくなっているが、差分率は、顕著に小さくなっている。これは、図12A,12Bの比較において、試料Aの方が、露出部外周域の外径における不均一な分布が小さくなっていることと、対応している。試料Aでは、いずれの個体においても、差分率が12%以下となっており、最も小さい個体では、1.9%と非常に小さくなっている。一方、試料Bでは、いずれの個体においても、差分率は13%以上となっており、最も大きい個体では、60%以上に及んでいる。以上の結果から、試料Aのように、導体の径が大きい状態のまま充填工程を実施し、止水剤から露出部を引き上げた後に、再緊密化工程を実施することで、差分率が12%以下に抑えられ、外径および止水剤の層の厚さの均一性に優れた止水剤を形成できることが確認される。
 以上、本開示の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
1        絶縁電線
2        導体
2a       素線
2a1      導体の外周部に位置する素線
2a2      素線2a1よりも内側に位置する素線
3        絶縁被覆
4        止水部
5        止水剤
5a       止水剤の表面
5b       垂下部
6        ワイヤーハーネス
10       露出部
20       被覆部
21       隣接域
22       遠隔域
30       把持部
41       素線間充填域
42       露出部外周域
43       被覆部外周域
44       テーパ部
61       第一の電気接続部
62       防水構造
63       第二の電気接続部
80       光源
B        気泡
D1       最大外径
D2       最小外径
L        光
La       露出部外周域における止水剤の層の厚さ
Lb       被覆部外周域における止水剤の層の厚さ
Lc       絶縁被覆の厚さ
M1~M6,M’ 運動
R        対象域
R1,R4    対象域を4等分したうちの両側の領域
R2,R3    対象域を4等分したうちの中央の領域

Claims (12)

  1.  金属材料の素線が複数撚り合わせられた導体と、前記導体の外周を被覆する絶縁被覆と、を有する絶縁電線であって、
     前記絶縁電線は、前記絶縁被覆が前記導体の外周から除去された露出部と、前記絶縁被覆が前記導体の外周を被覆した状態にある被覆部と、を長手軸方向に沿って隣接して有し、
     さらに、前記露出部と、前記被覆部のうち前記露出部に隣接する領域とにわたって、止水剤が配置された止水部を有し、
     前記止水部は、
     前記止水剤が、前記露出部における前記素線の間の空間に充填された素線間充填域と、
     前記止水剤が、前記露出部において、前記導体の外周を被覆する露出部外周域と、
     前記止水剤が、前記被覆部のうち前記露出部に隣接する領域において、前記絶縁被覆の外周を被覆する被覆部外周域と、を連続して有しており、
     前記露出部外周域のうち、前記絶縁被覆の厚さによって外径が大きくなっている前記被覆部外周域側の領域を除いた対象域において、最大外径と最小外径の差が、前記最小外径の12%以下となっている、絶縁電線。
  2.  前記対象域において、前記最大外径と前記最小外径の差が、前記最小外径の1%以上である、請求項1に記載の絶縁電線。
  3.  前記絶縁電線は、前記長手軸方向に沿って、前記露出部の両側に、前記被覆部および前記被覆部外周域を有しており、
     前記最大外径は、前記対象域を前記長手軸方向に沿って4等分したうち、中央2つの領域のいずれかにおいて得られる、請求項1または請求項2に記載の絶縁電線。
  4.  前記止水部は、前記被覆部のうち前記止水剤が配置されていない箇所の外径よりも、外径が小さくなった部位を有さない、請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の絶縁電線。
  5.  前記止水剤の層の厚さは、前記被覆部外周域よりも、前記露出部外周域において、大きくなっている、請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の絶縁電線。
  6.  前記止水部は、前記長手軸方向の端部を除いて、外周面に、前記被覆部外周域における前記止水剤の層の厚さ以上の高低差を有していない、請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の絶縁電線。
  7.  前記止水部は、前記長手軸方向の端部を除いて、外周面に、前記被覆部外周域における前記止水剤の層の厚さの20%以上の高低差を有していない、請求項6に記載の絶縁電線。
  8.  前記被覆部外周域における前記止水剤の層の厚さが、前記絶縁被覆の厚さよりも小さい、請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の絶縁電線。
  9.  前記止水部は、前記長手軸方向に沿った全体の端部に相当する、前記被覆部外周域の端部において、前記長手軸方向に沿って外側に向かうほど前記止水剤の層が薄くなったテーパ構造を有している、請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の絶縁電線。
  10.  請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の絶縁電線を有する、ワイヤーハーネス。
  11.  導電性材料よりなる素線が複数撚り合わせられた導体と、前記導体の外周を被覆する絶縁被覆とを有する絶縁電線において、前記絶縁被覆が前記導体の外周から除去された露出部と、前記絶縁被覆が前記導体の外周を被覆した状態にある被覆部と、を前記絶縁電線の長手軸方向に沿って隣接させて設ける部分露出工程と、
     前記露出部における単位長さあたりの前記導電性材料の密度を高めながら、前記露出部における前記素線の間隔を広げる密度変調工程と、
     前記絶縁電線の前記露出部を含む領域を、絶縁性材料よりなる止水剤の液に浸漬し、前記素線の間の空間に、前記止水剤を充填する充填工程と、
     前記絶縁電線を前記止水剤の液から引き上げる引き上げ工程と、
     前記露出部における前記素線の間隔を狭めて前記素線の撚りピッチを小さくする再緊密化工程と、
    をこの順に実行し、請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の絶縁電線を製造する、絶縁電線の製造方法。
  12.  前記引き上げ工程の後、前記再緊密化工程の前または途中に、前記絶縁電線を軸回転させて、垂下した前記止水剤を、前記絶縁電線の外周に巻き取る巻き取り工程を実行する、請求項11に記載の絶縁電線の製造方法。
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