JP2003107028A - Method for connecting electrode and resistivity meter - Google Patents

Method for connecting electrode and resistivity meter

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JP2003107028A
JP2003107028A JP2001305054A JP2001305054A JP2003107028A JP 2003107028 A JP2003107028 A JP 2003107028A JP 2001305054 A JP2001305054 A JP 2001305054A JP 2001305054 A JP2001305054 A JP 2001305054A JP 2003107028 A JP2003107028 A JP 2003107028A
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JP
Japan
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lead wire
spring pin
inner electrode
electrode
temperature compensation
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Withdrawn
Application number
JP2001305054A
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Japanese (ja)
Inventor
Seiji Kamesaka
精二 亀坂
Toshio Ozawa
俊夫 小澤
Yasukuni Wakui
泰邦 涌井
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Saginomiya Seisakusho Inc
Original Assignee
Saginomiya Seisakusho Inc
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a highly reliable method for connecting an electrode having a small diameter pipe part with a lead wire, and a resistivity meter applied with that method. SOLUTION: The lead wire 15 of a temperature compensation element 6 is applied with an insulating reinforcement tube 19 and the temperature compensation element insertion hole 17 of an inner electrode 3 is filled with an appropriate quantity of filler resin 18. The temperature compensation element is then inserted into a spring pin 16 such that the lower end of the insulating reinforcement tube 19 of the lead wire 15 of the temperature compensation element matches the lower end of the spring pin 16, the temperature compensation element 6 is inserted up to the bottom part of the temperature compensation element insertion hole 17 and a part of the spring pin 16 is press fitted in the small diameter pipe part 4 at the base end to project partially. The lead wire 12 of the inner electrode and the spring pin 16 are crimped by inserting the lead wire 12 into the spring pin 16 and caulking the projecting part of the spring pin 16 thus connecting the inner electrode 3 and the lead wire 12 electrically.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、一方の端部がパイ
プ状とされた電極とリード線とを接続する電極結線方法
および該方法が適用された抵抗率計に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an electrode connection method for connecting an electrode having one end with a pipe shape to a lead wire, and a resistivity meter to which the method is applied.

【0002】[0002]

【従来の技術】円筒状に形成された外電極とその内部に
配置された内電極とを備え、両電極を被測定流体に接触
させて被測定流体の抵抗率や導電率などを測定する測定
装置が知られている。このような測定装置として、例え
ば、半導体の洗浄装置、産業機械、農業、食品、医療関
係などの各分野における水質管理、原子力発電所の冷却
水の絶縁性および各種薬液の濃度管理などに用いられる
抵抗率計や導電率計、濃度計などがある。
2. Description of the Related Art A measurement including a cylindrical outer electrode and an inner electrode disposed inside the outer electrode, and measuring the resistivity and conductivity of the fluid to be measured by bringing both electrodes into contact with the fluid to be measured. The device is known. As such a measuring device, for example, it is used for semiconductor cleaning equipment, water quality control in various fields such as industrial machinery, agriculture, food, and medical fields, insulation of cooling water of a nuclear power plant, and concentration control of various chemical solutions. There are resistivity meters, conductivity meters, densitometers, etc.

【0003】図2は、このような測定装置の一つである
従来の抵抗率計の電極部分の構成を示す一部断面図であ
る。この図において、1は本体、2は外電極、3は内電
極、7は絶縁ホルダ、8はOリングである。本体1、外
電極2および内電極3はいずれも金属などの導電性材料
で構成されており、絶縁ホルダ7は樹脂などの絶縁性材
料により構成されている。図示するように外電極2は円
筒状に形成されており、その内部に内電極3が前記絶縁
ホルダ7により支持されて配置され、Oリング8により
本体1と絶縁ホルダ7により形成される空間が液密を保
つようになされている。内電極3には温度補償のための
温度検出素子(温度補償素子)6が挿入される円筒状の
孔(温度検出部挿入孔)が設けられており、内電極3の
基端部(図2における上部)側はその径が小さくされて
おり(図中に示す基端小径パイプ部4)、その先端には
ネジ部5が設けられている。
FIG. 2 is a partial sectional view showing a structure of an electrode portion of a conventional resistivity meter which is one of such measuring devices. In this figure, 1 is a main body, 2 is an outer electrode, 3 is an inner electrode, 7 is an insulating holder, and 8 is an O-ring. The main body 1, the outer electrode 2, and the inner electrode 3 are all made of a conductive material such as metal, and the insulating holder 7 is made of an insulating material such as resin. As shown in the figure, the outer electrode 2 is formed in a cylindrical shape, and the inner electrode 3 is disposed inside the inner electrode 3 so as to be supported by the insulating holder 7, and the space formed by the main body 1 and the insulating holder 7 is formed by the O-ring 8. It is designed to maintain liquid tightness. The inner electrode 3 is provided with a cylindrical hole (temperature detecting portion insertion hole) into which a temperature detecting element (temperature compensating element) 6 for temperature compensation is inserted, and the base end portion of the inner electrode 3 (see FIG. 2). The diameter is smaller on the upper side) (the base end small diameter pipe portion 4 shown in the figure), and a screw portion 5 is provided at the tip.

【0004】このように構成された抵抗率計において、
前記外電極2は、前記導電性の本体1を介して該本体1
の内周面に設けられた凹部に挿入された外電極接続金具
13と電気的に接続され、該外電極接続金具13に半田
付けされた外電極リード線14に接続される。また、内
電極3の基端小径パイプ部4に設けられたネジ部5には
内電極接続金具9、ワッシャ10を挟んでナット11が
螺合しており、前記内電極3は、前記内電極接続金具9
に半田付けされた内電極リード線12に電気的に接続さ
れている。さらに、前記内電極3に設けられた温度検出
部挿入孔から、前記温度補償素子6に接続された温度補
償素子リード線15が取り出されている。前記外電極リ
ード線14、前記内電極リード線12および前記温度補
償素子リード線15の他端は、前記本体1に取り付けら
れるコネクタ20のピンに接続される。
In the resistivity meter thus constructed,
The outer electrode 2 is connected to the main body 1 via the conductive main body 1.
It is electrically connected to the outer electrode connecting fitting 13 inserted in the concave portion provided on the inner peripheral surface of the outer electrode, and is connected to the outer electrode lead wire 14 soldered to the outer electrode connecting fitting 13. Further, a nut 11 is screwed to the screw portion 5 provided on the base end small-diameter pipe portion 4 of the inner electrode 3 with the inner electrode connecting metal fitting 9 and the washer 10 sandwiched between the inner electrode 3 and the inner electrode 3. Connection fitting 9
It is electrically connected to the inner electrode lead wire 12 soldered to. Further, a temperature compensating element lead wire 15 connected to the temperature compensating element 6 is taken out from a temperature detecting portion insertion hole provided in the inner electrode 3. The other ends of the outer electrode lead wire 14, the inner electrode lead wire 12, and the temperature compensation element lead wire 15 are connected to pins of a connector 20 attached to the main body 1.

【0005】上述した図2の抵抗率計では、絶縁ホルダ
7に内電極3を固定するために内電極3の基端小径パイ
プ部4に設けたネジ部5に螺合するナット11と絶縁ホ
ルダ7との間に内電極接続金具9を挟み込んで、前記内
電極3と前記内電極リード線12とを電気的に接続する
ものであったが、この結線方法は、本体1内の狭い空間
において、リード線が半田付けされた内電極接続金具9
とナット11を挿入し、ナット11を螺合することが必
要となり、組立てが困難であるという問題があった。
In the resistivity meter of FIG. 2 described above, the nut 11 and the insulating holder 7 which are screwed into the screw portion 5 provided on the base end small diameter pipe portion 4 of the inner electrode 3 for fixing the inner electrode 3 to the insulating holder 7. The inner electrode connecting fitting 9 is sandwiched between the inner electrode 3 and the inner electrode 7 to electrically connect the inner electrode 3 and the inner electrode lead wire 12, but this connecting method is performed in a narrow space in the main body 1. , Internal electrode connection fitting 9 with lead wire soldered
It is necessary to insert the nut 11 and the nut 11 and screw the nut 11, and there is a problem that assembly is difficult.

【0006】そこで、本出願人は、このような問題点を
解決することができる抵抗率計の電極を提案している
(特開2001−153829号公報)。図3は、この
提案されている抵抗率計の電極結線部分の構成を示す一
部断面図である。なお、この図において、前記図2と同
一の構成要素には同一の番号を付し、説明を省略するこ
ととする。図3において、16は長手方向に切欠き部が
形成された導電性材料からなる円管ばね部材(スプリン
グピン)である。このスプリングピン16には、前記内
電極リード線12が半田付けなどにより接続され、前記
内電極3の基端小径パイプ部4に圧入されている。これ
により内電極3と内電極リード線12との結線を行うよ
うにしている。この方法によれば、前記スプリングピン
16の外側方向への反発力により、スプリングピン16
と前記内電極3の基端小径パイプ部4の内周部との電気
的接続が確実に行われるとともに、内電極3と内電極リ
ード線12とを接続する工程は内電極リード線12が接
続されたスプリングピン16を圧入するだけですみ、組
立てを容易に行うことが可能となる。
Therefore, the applicant of the present invention has proposed an electrode of a resistivity meter which can solve such a problem (Japanese Patent Laid-Open No. 2001-153829). FIG. 3 is a partial cross-sectional view showing the structure of the electrode connection part of the proposed resistivity meter. In this figure, the same components as those in FIG. 2 are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted. In FIG. 3, reference numeral 16 denotes a circular tube spring member (spring pin) made of a conductive material having a notch formed in the longitudinal direction. The inner electrode lead wire 12 is connected to the spring pin 16 by soldering or the like, and is press-fitted into the base end small-diameter pipe portion 4 of the inner electrode 3. Thereby, the inner electrode 3 and the inner electrode lead wire 12 are connected. According to this method, due to the repulsive force of the spring pin 16 in the outward direction,
And the inner peripheral portion of the proximal small-diameter pipe portion 4 of the inner electrode 3 are reliably electrically connected, and the inner electrode lead wire 12 is connected in the step of connecting the inner electrode 3 and the inner electrode lead wire 12. It is only necessary to press-fit the spring pin 16 that has been assembled, and it is possible to easily assemble.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】上述のように、図3の
方法によれば、内電極3と内電極リード線12との接続
作業は容易になるが、スプリングピン16が小径パイプ
部4に挿入される際に圧縮応力を受けて変形するため、
リード線と半田付けされる部分は応力がかからない場合
よりも強い接合力が求められることとなり、信頼性のあ
る半田付けを行うことが容易ではなかった。特に、スプ
リングピンの材質がステンレス鋼など半田付け性の良く
ない材料の場合は、スプリングピンにリード線を通すた
めの孔を空け、メッキを施し、前記孔にリード線を通し
てから半田付けを行うなどの作業が必要であった。ま
た、上述したいずれの方法においても、接続には半田が
使われており、現在の環境問題に対処した方法ではなか
った。
As described above, according to the method of FIG. 3, the connection work between the inner electrode 3 and the inner electrode lead wire 12 becomes easy, but the spring pin 16 is attached to the small diameter pipe portion 4. When it is inserted, it receives compressive stress and deforms.
It is not easy to perform reliable soldering because the portion to be soldered to the lead wire is required to have a stronger joining force than in the case where no stress is applied. In particular, if the spring pin is made of a material such as stainless steel that does not have good solderability, make a hole for passing the lead wire through the spring pin, apply plating, and then pass the lead wire through the hole before soldering. Required work. Further, in any of the above-mentioned methods, solder is used for the connection, and it is not a method that copes with the current environmental problems.

【0008】そこで、本発明は、内電極と内電極リード
線とを、半田を用いることなく、組立てが容易かつ信頼
性の高い方法で接続することができる電極結線方法およ
び該方法が適用された抵抗率計を提供することを目的と
している。
Therefore, the present invention has been applied to an electrode wiring method and a method for connecting the inner electrode and the inner electrode lead wire to each other by using a method that is easy to assemble and has high reliability without using solder. It is intended to provide a resistivity meter.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明の電極結線方法は、一方の端部がパイプ状と
された電極とリード線とを電気的に接続する電極結線方
法であって、スプリングピンの一部を前記電極のパイプ
状とされた一方の端部に挿入する第1の工程、前記スプ
リングピンに前記リード線を挿入する第2の工程、およ
び、前記スプリングピンの前記電極から突出した部分を
絞って前記スプリングピンと前記リード線とを圧着する
第3の工程を含むものである。また、本発明の抵抗率計
は、円筒状の外電極と、該外電極の内部に配置された内
電極と、該内電極に設けられた温度補償素子挿入孔に挿
入された温度補償素子とを有する抵抗率計であって、前
記内電極の一方の端部はパイプ状とされており、前記内
電極のパイプ状とされた一方の端部に、前記温度補償素
子に接続された温度補償素子リード線と被覆が剥がされ
た内電極リード線とが挿入された状態でその一部が絞ら
れたスプリングピンが圧入されているものである。
In order to achieve the above object, the electrode connecting method of the present invention is an electrode connecting method of electrically connecting a pipe-shaped electrode and a lead wire at one end thereof. Then, a first step of inserting a part of the spring pin into one end of the electrode formed into a pipe shape, a second step of inserting the lead wire into the spring pin, and a step of inserting the spring pin The third step includes squeezing the portion protruding from the electrode and crimping the spring pin and the lead wire. Further, the resistivity meter of the present invention comprises a cylindrical outer electrode, an inner electrode arranged inside the outer electrode, and a temperature compensation element inserted into a temperature compensation element insertion hole provided in the inner electrode. A resistance meter having one end of the inner electrode in the shape of a pipe, and one end of the inner electrode in the shape of a pipe having a temperature compensation element connected to the temperature compensation element. In the state in which the element lead wire and the inner electrode lead wire whose coating has been stripped are inserted, a spring pin whose part is narrowed is press-fitted.

【0010】[0010]

【発明の実施の形態】本発明の電極結線方法は、小径パ
イプ部を有する電極とリード線とを接続する場合に広く
適用することができるものであるが、以下では、前記図
2、3に示したと同様の抵抗率計の場合を例にとって説
明する。図1は、本発明の電極結線方法およびそれによ
り結線された電極を有する抵抗率計の一実施の形態を示
す図である。なお、図1において、前記図2および図3
に示したものと同一の構成要素には同一の番号を付し、
説明を省略することとする。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The electrode connecting method of the present invention can be widely applied to a case where an electrode having a small diameter pipe portion is connected to a lead wire. The case of a resistivity meter similar to that shown will be described as an example. FIG. 1 is a diagram showing an embodiment of an electrode connection method of the present invention and a resistivity meter having electrodes connected by the electrode connection method. In addition, in FIG. 1, FIG. 2 and FIG.
The same components as those shown in are attached with the same numbers,
The description will be omitted.

【0011】図1において、(a)は本発明の電極結線
方法が適用された抵抗率計の電極部分の構成を示す一部
断面図である。図1の(a)と前記図3とを比較すると
明らかなように、本発明においても前記内電極3の基端
小径パイプ部4にスプリングピン16が圧入されている
が、本発明においては、前記内電極リード線12と前記
スプリングピン16との電気的接続を、半田付けではな
く、スプリングピン16中に前記内電極リード線12を
挿入し、挿入部分にてスプリングピン16をかしめて圧
着することにより行っている点で相違している。すなわ
ち、本発明においては、前記スプリングピン16を圧着
端子としても使用している。
In FIG. 1, (a) is a partial sectional view showing a structure of an electrode portion of a resistivity meter to which the electrode connecting method of the present invention is applied. As is clear from a comparison between FIG. 1 (a) and FIG. 3, the spring pin 16 is press-fitted into the base end small-diameter pipe portion 4 of the inner electrode 3 in the present invention, but in the present invention, The electrical connection between the inner electrode lead wire 12 and the spring pin 16 is not soldered, but the inner electrode lead wire 12 is inserted into the spring pin 16 and the spring pin 16 is caulked and crimped at the insertion portion. It is different in that it is done by things. That is, in the present invention, the spring pin 16 is also used as a crimp terminal.

【0012】以下、このような本発明の電極結線方法お
よび抵抗率計について詳細に説明する。図1の(b)〜
(e)は、本発明の電極結線方法が適用された抵抗率計
の構成要素について説明するための図であり、(b)は
前記内電極3の構成を示す断面図であり、17は前記温
度補償素子6を挿入するための温度補償素子挿入孔、1
8は該温度補償素子挿入孔17に充填される樹脂を示し
ている。(c)は前記温度補償素子挿入孔17に挿入さ
れる温度補償素子6および該温度補償素子6に接続され
た温度補償素子リード線15を示す図であり、リード線
15にはスプリングピン16の圧着により被覆が破れて
絶縁不良をおこすことがないように、ポリイミドなどか
らなる絶縁補強チューブ19が被せられている。(d)
は前記スプリングピン(円管ばね部材)16を示す図で
ある。図示するように、スプリングピン16はジグザグ
状の切欠き部が設けられた円管状に形成されており、通
常時における外径は前記内電極3の基端小径パイプ部4
の内径よりも大きな径とされている。このスプリングピ
ン16が前記内電極3の基端小径パイプ部4に圧入され
ると、その弾性復元力により基端小径パイプ部4の内周
面に強く密接することとなる。(e)は前記内電極3と
電気的に接続される内電極リード線12の先端部分を示
す図である。図中イは、この内電極リード線12の被覆
が剥がされた導体部分を示しており、この部分が前記ス
プリングピン16内に挿入され、挿入部分にてスプリン
グピン16を絞ることによりスプリングピン16に圧着
されて電気的に接続されることとなる。このため、露出
した導体部分イの長さがスプリングピン16のかしめら
れる部分の長さよりも長くなるように被覆が剥がされて
いる。
The electrode connecting method and the resistivity meter of the present invention will be described in detail below. 1 (b)-
(E) is a figure for demonstrating the component of the resistivity meter to which the electrode connection method of this invention was applied, (b) is sectional drawing which shows the structure of the said inner electrode 3, 17 is said Temperature compensation element insertion hole for inserting the temperature compensation element 6, 1
Reference numeral 8 indicates a resin filled in the temperature compensation element insertion hole 17. (C) is a diagram showing the temperature compensating element 6 inserted into the temperature compensating element insertion hole 17 and the temperature compensating element lead wire 15 connected to the temperature compensating element 6, and the lead wire 15 has a spring pin 16 An insulating reinforcing tube 19 made of polyimide or the like is covered so as to prevent the coating from being broken by the pressure bonding to cause insulation failure. (D)
FIG. 6 is a view showing the spring pin (circular pipe spring member) 16. As shown in the figure, the spring pin 16 is formed in a circular tube shape having a zigzag-shaped cutout portion, and the outer diameter in a normal state is the proximal end small-diameter pipe portion 4 of the inner electrode 3.
The diameter is larger than the inner diameter of. When the spring pin 16 is press-fitted into the base end small diameter pipe portion 4 of the inner electrode 3, the spring pin 16 comes into close contact with the inner peripheral surface of the base end small diameter pipe portion 4 due to its elastic restoring force. (E) is a diagram showing a tip portion of an inner electrode lead wire 12 electrically connected to the inner electrode 3. In the figure, (a) shows a conductor portion in which the coating of the inner electrode lead wire 12 is peeled off, and this portion is inserted into the spring pin 16 and the spring pin 16 is squeezed at the insertion portion. It will be crimped to and electrically connected. For this reason, the coating is peeled off so that the length of the exposed conductor portion a is longer than the length of the crimped portion of the spring pin 16.

【0013】これらの構成要素を用い、次の工程で抵抗
率計が組み立てられる。 (1)温度補償素子6のリード線15に絶縁補強チュー
ブ19を被せ、図1の(c)の状態とする。なお、絶縁
補強チューブ19の長さは、前記スプリングピン16の
長さよりも長くされているのが望ましい。 (2)内電極3の温度補償素子挿入孔17に樹脂18を
適量充填する。ここで、樹脂18の充填量は、温度補償
素子6を挿入する工程(4)の後に樹脂上面がスプリン
グピン16の下端に接する量となるように正確に制御す
る。 (3)スプリングピン16の内部に温度補償素子6を挿
入する。このとき、温度補償素子リード線15に被せら
れた絶縁補強チューブ19の下端がスプリングピン16
の下端と一致するように挿入する。 (4)温度補償素子6を温度補償素子挿入孔17の底部
まで挿入し、スプリングピン16を内電極3の基端小径
パイプ部4に圧入する。このとき、スプリングピン16
の一部が基端小径パイプ部4から突出するように圧入す
る。 (5)内電極リード線12をスプリングピン16の内部
に挿入する。図1の(f)は、この工程(5)が終了し
た後の様子を示す図である。なお、ここでは、スプリン
グピン16を断面で示している。このとき、前述のよう
に、樹脂18の上面はスプリングピン16の下端までに
とどまっている。 (6)充填樹脂18が硬化しないうちに、スプリングピ
ン16をかしめて内電極リード線12を圧着する。図1
の(g)はこの様子を示す図であり、図中矢印で示すよ
うにスプリングピン16を圧着する。ここで、スプリン
グピンはSUS(ステンレス)材の軽荷重用(肉厚が一
般用の1/2と薄くされている)を使用し、圧着工具は
圧着端子用のものを使用し、圧着工具のサイズはスプリ
ングピン16を複雑な形状で局部的に絞れるもので、か
しめ後リード線の機能として必要な引張荷重を加えても
十分耐えるだけの強度が得られるものを選択する。な
お、スプリングピン16の材質としては、SUSの軽荷
重用に限らず、銅、黄銅でも同様に用いることができ
る。そして、前記充填樹脂18を硬化させる。このよう
に、前記工程(2)で充填樹脂18を適量充填してお
き、その硬化前にスプリングピン16の圧着を行うこと
により、スプリングピン16と内電極リード線12との
電気的接続を確実なものとすることができる。また、樹
脂18を充填してから温度補償素子6を挿入しているた
め、温度補償素子6を挿入した後に樹脂を充填する場合
よりも容易かつ確実に充填を行うことができる。以上の
工程(1)〜(6)により、内電極3に、温度補償素子
6、温度補償素子のリード線15、内電極リード線12
およびスプリングピン16が一体化された。以下、これ
を内電極部材とよぶこととする。 (7)工程(1)〜(6)により完成された内電極部材
を、前記絶縁ホルダ7に通し、ワッシャ10を挟んで、
ナット11を前記内電極3のネジ部5に締めつけ、絶縁
ホルダ7に取り付ける。 (8)内電極部材が取り付けられた絶縁ホルダ7を前記
本体1に挿入し、外電極2を本体1に圧入することによ
り、本体1に絶縁ホルダ7および外電極を固定する。 以上のようにして、図1の(a)に示した抵抗率計を得
ることができる。
A resistivity meter is assembled using these components in the next step. (1) The lead wire 15 of the temperature compensating element 6 is covered with the insulating reinforcing tube 19 to obtain the state of FIG. The length of the insulating reinforcing tube 19 is preferably longer than the length of the spring pin 16. (2) An appropriate amount of resin 18 is filled in the temperature compensation element insertion hole 17 of the inner electrode 3. Here, the filling amount of the resin 18 is accurately controlled so that the upper surface of the resin comes into contact with the lower end of the spring pin 16 after the step (4) of inserting the temperature compensation element 6. (3) Insert the temperature compensating element 6 inside the spring pin 16. At this time, the lower end of the insulating and reinforcing tube 19 covered with the temperature compensating element lead wire 15 has the spring pin 16
Insert so that it matches the bottom edge of. (4) The temperature compensating element 6 is inserted to the bottom of the temperature compensating element insertion hole 17, and the spring pin 16 is press-fitted into the base end small diameter pipe portion 4 of the inner electrode 3. At this time, the spring pin 16
Is press-fitted so that a part of it protrudes from the base end small diameter pipe part 4. (5) Insert the inner electrode lead wire 12 into the spring pin 16. FIG. 1F is a diagram showing a state after this step (5) is completed. Here, the spring pin 16 is shown in cross section. At this time, as described above, the upper surface of the resin 18 remains at the lower end of the spring pin 16. (6) The spring pin 16 is crimped and the inner electrode lead wire 12 is crimped before the filling resin 18 is cured. Figure 1
(G) is a diagram showing this state, and the spring pin 16 is crimped as indicated by an arrow in the figure. Here, the spring pin is made of SUS (stainless steel) material for light loads (thickness is thinned to 1/2 of general use), and the crimping tool is for crimp terminals. The size is such that the spring pin 16 can be locally squeezed in a complicated shape, and after the caulking, the one that can sufficiently withstand the tensile load required for the function of the lead wire is selected. The material of the spring pin 16 is not limited to the light load of SUS, but copper or brass can be used as well. Then, the filling resin 18 is cured. As described above, by properly filling the filling resin 18 in the step (2) and crimping the spring pin 16 before curing, the electrical connection between the spring pin 16 and the inner electrode lead wire 12 is surely performed. It can be anything. Further, since the temperature compensating element 6 is inserted after the resin 18 is filled, the filling can be performed more easily and surely than when the resin is filled after the temperature compensating element 6 is inserted. Through the above steps (1) to (6), the temperature compensation element 6, the lead wire 15 of the temperature compensation element, and the inner electrode lead wire 12 are attached to the inner electrode 3.
And the spring pin 16 is integrated. Hereinafter, this is referred to as an inner electrode member. (7) The inner electrode member completed by the steps (1) to (6) is passed through the insulating holder 7, and the washer 10 is sandwiched therebetween.
The nut 11 is fastened to the screw portion 5 of the inner electrode 3 and attached to the insulating holder 7. (8) The insulation holder 7 to which the inner electrode member is attached is inserted into the main body 1, and the outer electrode 2 is press-fitted into the main body 1 to fix the insulation holder 7 and the outer electrode to the main body 1. As described above, the resistivity meter shown in FIG. 1A can be obtained.

【0014】なお、上述の実施の形態では、前記絶縁補
強チューブ19が一重であったが、必要に応じて、絶縁
補強チューブ19を二重とすることもできる。例えば、
前記温度補償素子挿入孔17の内径が小さい場合には、
温度補償素子6のリード線15に被せられている被覆が
肉厚の薄いものとなるので、絶縁補強チューブ19を二
重とすることにより、保護効果を高めるようにしてもよ
い。また、上記においては、前記温度補償素子6が1つ
だけ温度補償素子挿入孔17中に設けられているものと
して説明したが、2個の温度補償素子6を設けるように
してもよい。この場合には、前記温度補償素子リード線
15は、共通線とそれぞれの素子に接続される線との合
計3本のリード線となる。さらに、上述の実施の形態に
おいては、抵抗率計のネジ止め内電極の場合を例にとっ
て説明したが、本発明は、これに限らず、導電率計、濃
度計、ネジによらない内電極の取付方法、Oリングによ
らないシール方法、樹脂製の本体のもの、など内電極の
基端側に小径パイプ部を有するものであれば、あらゆる
ものに適用できる。
Although the insulating reinforcing tube 19 is single in the above-mentioned embodiment, the insulating reinforcing tube 19 may be doubled if necessary. For example,
When the inner diameter of the temperature compensation element insertion hole 17 is small,
Since the coating covering the lead wire 15 of the temperature compensating element 6 is thin, the insulating reinforcing tube 19 may be doubled to enhance the protective effect. Further, in the above description, only one temperature compensating element 6 is provided in the temperature compensating element insertion hole 17, but two temperature compensating elements 6 may be provided. In this case, the temperature compensating element lead wires 15 are a total of three lead wires including a common wire and wires connected to the respective elements. Further, in the above-described embodiment, the case of the screwed inner electrode of the resistivity meter has been described as an example, but the present invention is not limited to this, and the conductivity meter, the densitometer, and the inner electrode of the screw not depending on the screw are used. Any method can be applied as long as it has a small-diameter pipe portion on the base end side of the inner electrode, such as a mounting method, a sealing method not using an O-ring, and a resin body.

【0015】[0015]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の電極結線
方法および該方法が適用された抵抗率計によれば、次の
ような効果を奏することができる。 1)内電極が本体の外部にあるときにリード線を接続で
きるので、従来の方法に比べて作業性を著しく改善する
ことができる。 2)半田付け作業がなくなったので、組み立て工数を低
減することができる。 3)半田を使用しなくなったので、最近の環境問題に応
えられるようになった。 4)より信頼性の高い圧着結線になったので、半田付け
時のように不良が無くなり信頼性を向上させることがで
きる。 5)より高温まで耐えることができるようになった。す
なわち、半田付けの場合には共晶温度である180℃以上
の温度に曝すことは考えられなかったが、温度補償素子
リード線15の被覆と絶縁補強チューブ19にポリイミ
ドを用いると200℃×150時間の試験で絶縁性、接触抵
抗、引張強度共に異常は見られなかった。なお、ポリイ
ミドに代えてフッ素樹脂を用いても良いことは勿論であ
る。
As described above, according to the electrode connecting method of the present invention and the resistivity meter to which the method is applied, the following effects can be obtained. 1) Since the lead wire can be connected when the inner electrode is outside the main body, workability can be remarkably improved as compared with the conventional method. 2) Since the soldering work is eliminated, the number of assembly steps can be reduced. 3) Since we no longer use solder, we are able to respond to recent environmental problems. 4) Since the crimp connection is more reliable, defects can be eliminated as in soldering, and the reliability can be improved. 5) It has become possible to withstand higher temperatures. That is, in the case of soldering, it was not considered to expose it to a temperature higher than 180 ° C. which is the eutectic temperature, but if polyimide is used for the coating of the temperature compensating element lead wire 15 and the insulating reinforcing tube 19, it is 200 ° C. × 150. No abnormality was found in the insulation property, contact resistance, and tensile strength in the time test. Needless to say, fluororesin may be used instead of polyimide.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 本発明の電極結線方法および該方法が適用さ
れた抵抗率計について説明するための図である。
FIG. 1 is a diagram for explaining an electrode connection method of the present invention and a resistivity meter to which the method is applied.

【図2】 ネジ結線方式の従来の抵抗率計の構成を示す
図である。
FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a conventional screw connection type resistivity meter.

【図3】 スプリングピン結線方式の従来の抵抗率計の
構成を示す図である。
FIG. 3 is a diagram showing a configuration of a conventional resistivity meter of a spring pin connection type.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 本体、2 外電極、3 内電極、4 基端小径パイ
プ部、5 ネジ部、6温度補償素子、7 絶縁ホルダ、
8 Oリング、10 ワッシャ、11 ナット、12
内電極リード線、14 外電極リード線、15 温度補
償素子リード線、16 スプリングピン、17 温度補
償素子挿入孔、18 充填樹脂、19絶縁補強チュー
ブ、20 コネクタ
1 main body, 2 outer electrode, 3 inner electrode, 4 base end small diameter pipe section, 5 screw section, 6 temperature compensation element, 7 insulation holder,
8 O-rings, 10 washers, 11 nuts, 12
Inner electrode lead wire, 14 Outer electrode lead wire, 15 Temperature compensation element lead wire, 16 Spring pin, 17 Temperature compensation element insertion hole, 18 Filling resin, 19 Insulation reinforcement tube, 20 Connector

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 涌井 泰邦 埼玉県所沢市青葉台1311 株式会社鷺宮製 作所所沢事業所内 Fターム(参考) 2G028 AA04 BC04 CG02 GL01 HM05 HN03 HN09 2G060 AA06 AC02 AE17 AF08 AG11 FA01 FA10 FA14 HC02 KA06   ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continued front page    (72) Inventor Yasukuni Wakui             1311 Aobadai, Tokorozawa, Saitama Prefecture Made by Sagimiya Co., Ltd.             Sakusho Tokorozawa Office F term (reference) 2G028 AA04 BC04 CG02 GL01 HM05                       HN03 HN09                 2G060 AA06 AC02 AE17 AF08 AG11                       FA01 FA10 FA14 HC02 KA06

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 一方の端部がパイプ状とされた電極とリ
ード線とを電気的に接続する電極結線方法であって、 スプリングピンの一部を前記電極のパイプ状とされた一
方の端部に挿入する第1の工程、 前記スプリングピンに前記リード線を挿入する第2の工
程、および、 前記スプリングピンの前記電極から突出した部分を絞っ
て前記スプリングピンと前記リード線とを圧着する第3
の工程を含むことを特徴とする電極結線方法。
1. An electrode connecting method for electrically connecting a lead wire with an electrode having one end having a pipe shape, wherein one end of the spring pin has a pipe shape. A second step of inserting the lead wire into the spring pin, and a step of crimping the spring pin and the lead wire by squeezing a portion of the spring pin protruding from the electrode. Three
An electrode connection method, which comprises the step of.
【請求項2】 円筒状の外電極と、該外電極の内部に配
置された内電極と、該内電極に設けられた温度補償素子
挿入孔に挿入された温度補償素子とを有する抵抗率計で
あって、 前記内電極の一方の端部はパイプ状とされており、 前記内電極のパイプ状とされた一方の端部に、前記温度
補償素子に接続された温度補償素子リード線と被覆が剥
がされた内電極リード線とが挿入された状態でその一部
が絞られたスプリングピンが圧入されていることを特徴
とする抵抗率計。
2. A resistivity meter having a cylindrical outer electrode, an inner electrode disposed inside the outer electrode, and a temperature compensation element inserted into a temperature compensation element insertion hole provided in the inner electrode. The one end of the inner electrode is in the shape of a pipe, and the one end of the inner electrode in the shape of a pipe is covered with a temperature compensation element lead wire connected to the temperature compensation element. A resistivity meter characterized in that a spring pin, a part of which is squeezed, is press-fitted in a state where the inner electrode lead wire peeled off is inserted.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017026359A (en) * 2015-07-16 2017-02-02 テクノ・モリオカ株式会社 Water quality sensor

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