WO2011121825A1 - ワイヤハーネス及びその製造方法 - Google Patents

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WO2011121825A1
WO2011121825A1 PCT/JP2010/067507 JP2010067507W WO2011121825A1 WO 2011121825 A1 WO2011121825 A1 WO 2011121825A1 JP 2010067507 W JP2010067507 W JP 2010067507W WO 2011121825 A1 WO2011121825 A1 WO 2011121825A1
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wire harness
protective member
longitudinal direction
electric wire
shape
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PCT/JP2010/067507
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English (en)
French (fr)
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伸一 五十嵐
博明 増田
伸昌 瀧原
保徳 今田
充 栗田
白藤 幸裕
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住友電装株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
    • H02G1/00Methods or apparatus specially adapted for installing, maintaining, repairing or dismantling electric cables or lines
    • H02G1/14Methods or apparatus specially adapted for installing, maintaining, repairing or dismantling electric cables or lines for joining or terminating cables
    • H02G1/145Moulds
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/17Protection against damage caused by external factors, e.g. sheaths or armouring
    • H01B7/18Protection against damage caused by wear, mechanical force or pressure; Sheaths; Armouring
    • H01B7/24Devices affording localised protection against mechanical force or pressure
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B13/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables
    • H01B13/012Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables for manufacturing wire harnesses
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/06Extensible conductors or cables, e.g. self-coiling cords
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
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    • H01B13/008Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables for manufacturing extensible conductors or cables
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    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49117Conductor or circuit manufacturing

Definitions

  • the present invention relates to a wire harness provided with a protective member that covers a part of an electric wire and a method for manufacturing the same.
  • Wire harnesses provided on vehicles such as automobiles are designed to facilitate the installation work of electrical components and to cope with the movement of electrical components provided on movable parts. It is formed with a sufficient length. Furthermore, the vehicle wire harness is likely to come into contact with other members such as a vehicle body panel due to vibration or the like. Contact of the wire harness with other members causes damage to the wire harness and noise.
  • the surplus length absorbing mechanism and the protection member may be provided in the vehicle wire harness.
  • Patent Document 1 discloses a wire harness with a protective member that is produced by inserting an electric wire through a resin protective tube that has been previously formed into a spiral shape.
  • the helical protective tube having elasticity is a surplus length absorption mechanism of the wire harness and also a protective member.
  • Patent Document 2 shows a wire harness with a protective member that is produced by inserting an electric wire formed in a spiral shape into an expandable and contractible grommet.
  • the grommet is a protective member for the wire harness
  • the elastic grommet and the electric wire formed in a spiral shape are the surplus length absorbing mechanism of the wire harness.
  • Patent Document 3 discloses a wire harness having a mechanism in which a part of a wire harness is wound and accommodated in a case and pulled out from the case as necessary.
  • the case for housing the wire harness is a surplus length absorbing mechanism for the wire harness and is also a protective member.
  • Patent Document 4 shows a structure for protecting a flat circuit body with a small thickness by sandwiching the flat circuit body between two coverings made of a nonwoven thermoplastic material and press-molding it. Has been.
  • the wire harness with a protective member shown in Patent Document 1 and Patent Document 2 is very difficult to manufacture, that is, to insert an electric wire into a cylindrical protective member such as a spiral protective tube or grommet. It has a problem that it is complicated. Furthermore, when a relatively large member such as a connector is attached to the electric wire in advance, the wire harness with the protective member shown in Patent Document 1 and Patent Document 2 is inserted into the tubular protective member by the wire harness. Cannot be manufactured.
  • Patent Document 3 has a complicated structure and is difficult to adjust the positional relationship between the wire harness and the case that accommodates it. Therefore, when the surplus length absorption mechanism shown in Patent Document 3 is applied to a mass-produced product such as a wire harness for a vehicle, there is a problem that a disadvantage in terms of manufacturing man-hours and costs is remarkable. ing. Patent Document 4 does not describe any extra length absorption mechanism of the wire harness.
  • An object of the present invention is to provide a wire harness with a protective member having a surplus length absorption function that is simple in structure and easy to manufacture.
  • the wire harness according to the present invention includes an electric wire and a protective member.
  • the protective member is made of a member obtained by heat-molding a non-woven fabric.
  • the protective member covers the periphery of a part of the electric wire in the longitudinal direction, and a bent portion that is folded back in the longitudinal direction is formed continuously or intermittently.
  • the protective member has a spiral shape in which a curved portion that forms a two-dimensional curve and is folded back in the same turning direction in the longitudinal direction is formed.
  • the protective member has a spiral shape in which a curved portion that forms a three-dimensional curve and is folded back in the same turning direction in the longitudinal direction is formed.
  • the protective member has a meandering shape in which a plurality of curved portions that form a two-dimensional curve and are folded back in the reverse direction in the longitudinal direction are formed intermittently.
  • the method for manufacturing a wire harness according to the present invention is a method for manufacturing a wire harness that includes an electric wire and a protective member that covers the periphery of a part of the longitudinal range of the electric wire.
  • a 1st process is a process of covering the circumference
  • a 2nd process is a process of shape
  • the third step is a step of bending at least a part of the protective member molded in the second step into a shape in which a bent portion that turns back in the longitudinal direction is formed continuously or intermittently.
  • the fourth step is a step of cooling the protective member bent in the third step in a bent state.
  • the third step at least a part of the protective member is two-dimensionally wound by sequentially winding the protective member molded in the second step around the rod-shaped support portion in one turning direction. It is conceivable that this is a step of forming a curved line and bending it into a spiral shape in which curved portions that are folded back in the same turning direction in the longitudinal direction are continuously formed.
  • a 3rd process forms a three-dimensional curve at least one part of a protection member by winding the protection member shape
  • this is a step of bending into a spiral shape in which curved portions that are folded back in the same turning direction in the longitudinal direction are formed continuously.
  • the protective member molded in the second step is hooked on each of the plurality of rod-like support portions arranged in parallel while sequentially turning back in the reverse turning direction, so that at least a part of the protective member is It is also conceivable that this is a process of forming a two-dimensional curve and bending it into a meandering shape in which a plurality of curved portions that are successively folded back in the reverse direction in the longitudinal direction are formed intermittently.
  • the wire harness according to the present invention can prevent breakage of an electric wire by providing a protective member so as to cover a portion that may come into contact with another member.
  • the protective member is a member obtained by heat-molding a nonwoven fabric, it is very light and has a buffering property and flexibility. For this reason, the protective member is unlikely to generate noise during contact with other members.
  • the protective member in which the bent portion that is folded back in the longitudinal direction holds the shape of the electric wire in the longitudinal direction in the shape in which the bent portion is formed. Furthermore, the bending degree of a bending part changes according to the tension
  • the wire harness according to the present invention is formed by covering the periphery of a part of the longitudinal direction of the electric wire with a non-woven fabric and heating the non-woven fabric in a mold, and the molded protective member is solidified. It can be manufactured easily by simply bending it continuously or intermittently before cooling. Furthermore, the wire harness according to the present invention does not require a case for accommodating an electric wire, and can be manufactured at low cost because the structure is simple.
  • FIG. 1 is a perspective view of a wire harness 1 according to a first embodiment of the present invention. It is a schematic perspective view which shows an example of the shaping
  • the wire harnesses 1, 2, and 3 according to the embodiments of the present invention shown below are wire harnesses provided with a protective member having a function of protecting the electric wire and a function of absorbing the extra length of the electric wire, that is, the protective member. It is an attached wire harness.
  • the wire harness 1 includes an electric wire bundle 12 including a plurality of electric wires 10 and a protective member 21.
  • the wire harness 1 shown by this embodiment is provided with the some electric wire 10, it is also considered that the number of electric wires is one.
  • the protection member 21 is a member in which a nonwoven fabric is heat-molded.
  • the nonwoven fabric that is the basis of the protective member 21 for example, a nonwoven fabric including intertwined basic fibers and an adhesive resin called a binder is employed.
  • the adhesive resin is a resin having a melting point lower than the melting point of the basic fiber, for example, about 110 [° C.] to 150 [° C.].
  • Such a nonwoven fabric is heated to a temperature lower than the melting point of the basic fiber and higher than the melting point of the adhesive resin, so that the adhesive resin melts and melts into the gaps of the basic fibers.
  • the adhesive resin is solidified in a state in which the basic fibers existing around are bonded.
  • a nonwoven fabric becomes harder than the state before a heating, and is maintained by the shape shape
  • the adhesive resin is, for example, granular resin or fibrous resin. It is also conceivable that the adhesive resin is formed so as to cover the periphery of the core fiber.
  • the fiber having a structure in which the core fiber is coated with the adhesive resin is referred to as a binder fiber.
  • the material of the core fiber for example, the same material as the basic fiber is adopted.
  • the basic fiber only needs to maintain the fiber state at the melting point of the adhesive resin, and various fibers other than the resin fiber can be adopted as the basic fiber.
  • the adhesive resin for example, a thermoplastic resin fiber having a melting point lower than the melting point of the basic fiber is employed.
  • a resin fiber mainly composed of PET polyethylene terephthalate
  • a copolymer resin of PET and PEI polyethylene isophthalate
  • the melting point of the basic fiber is approximately 250 [° C.]
  • the melting point of the adhesive resin is approximately 110 [° C.] to 150 [° C.].
  • the non-woven fabric after being heated in the mold can maintain the shape along the inner surface of the mold, but it can be easily changed into any shape until the temperature drops to a temperature sufficiently lower than the melting point of the adhesive resin. It can be deformed. Therefore, the non-woven fabric after being heated in the mold is molded into another shape by the time the temperature drops to a temperature sufficiently lower than the melting point of the adhesive resin, and further, it is sufficiently higher than the melting point of the adhesive resin. By cooling to a low temperature, the shape of the mold is further deformed.
  • the protective member 21 is formed by heating such a nonwoven fabric in a mold.
  • the protection member 21 is a cylindrical member provided so as to cover the periphery of a partial range in the longitudinal direction of the wire bundle 12.
  • the protection member 21 is provided on the entire remaining range excluding both end portions in the longitudinal direction of the wire bundle 12 or a part of the range. It is also conceivable that a plurality of protective members 21 are provided for the series of wire bundles 12.
  • the protective member 21 has a rectangular cross section perpendicular to the longitudinal direction of the wire bundle 12.
  • the cross-sectional shape of the protective member 21 may be a circular shape, an elliptical shape, a semicircular shape, a hexagonal shape, or other polygonal shapes in addition to a rectangular shape.
  • the cross-sectional shape of the protection member 21 may be different depending on the position in the longitudinal direction of the wire bundle 12.
  • the inner side of the protective member 21 is in close contact with the wire bundle 12 in a relatively soft state close to the state of the nonwoven fabric itself. Thereby, the wire harness 1 does not emit noise due to the collision between the wire bundle 12 and the protection member 21 even when vibration is applied.
  • the outer surface of the protective member 21 is molded into a relatively hard state by hopless processing. The hot press process will be described later.
  • the protective member 21 is formed in a spiral shape with the remaining part except for the part near both ends thereof forming a two-dimensional curve.
  • the spiral shape shown in FIG. 1 is continuously formed such that a curved portion that turns back in a substantially arc shape in the same turning direction in the longitudinal direction of the protective member 21 gradually becomes a gradually curved degree from the inside to the outside. Shape.
  • the protection member 21 is provided so as to cover a portion that may come into contact with another member, so that the wire bundle 12 is prevented from being damaged.
  • the protective member 21 is a member obtained by heat-molding a nonwoven fabric by hot pressing. Therefore, the protection member 21 is very light and has a buffer property and flexibility. Such a protective member 21 is less likely to emit noise when in contact with other members.
  • the spiral-shaped protection member 21 keeps the shape of the wire bundle 12 in the longitudinal direction in a spiral shape, and by its flexibility, the tension applied to the wire bundle 12, that is, the wire bundle 12 is stretched linearly.
  • the bending degree of the bending portion changes according to the tension to be changed, and the apparent length changes accordingly. That is, the protective member 21 formed in a spiral shape has a surplus length absorbing function.
  • the wire harness 1 has a very thin flat shape as a whole. Therefore, the application of the wire harness 1 is particularly suitable when there is a restriction that the wire harness having the protection function of the wire bundle 12 and the extra length absorption function must be arranged in a narrow space.
  • the hot pressing mold 30 is used for hot pressing a nonwoven fabric.
  • the hot press process is to mold the nonwoven fabric into the inner shape of the mold by sandwiching and pressing the nonwoven fabric to be processed between the molds and heating the nonwoven fabric.
  • FIG. 2 is a perspective view showing an example of a hot pressing mold 30 used for hot pressing of the protective member 21.
  • the hot press mold 30 includes a lower mold unit 40, a lower mold holder 50, and an upper mold unit 60.
  • the lower mold unit 40 includes a lower mold member 41 and a heater 70.
  • the lower mold member 41 is a long member made of a material such as a metal having excellent thermal conductivity, and a lower mold receiving portion 411 is formed on one surface (upper surface) thereof.
  • the lower mold receiving portion 411 is formed in a groove shape that is open at both ends in the upper and longitudinal directions, and has a rectangular cross-sectional shape.
  • the lower mold holder 50 is a long member made of a material such as a metal having excellent thermal conductivity, and is a member that is detachably covered with the lower mold receiving portion 411 of the lower mold member 41. is there.
  • the lower mold holder 50 is, for example, a member obtained by bending a metal plate member.
  • the lower mold holder 50 has a lower mold frame portion 501 formed on one surface (upper surface) thereof.
  • the lower mold part 501 is formed in a groove shape that is open at both ends in the upper direction and the longitudinal direction, and has a rectangular cross-sectional shape.
  • the lower mold part 501 in the lower mold holder 50 functions as a mold that forms a lower part when hot-pressing the nonwoven fabric that is the basis of the protective member 21.
  • FIG. 3 shows a state in which the lower mold holder 50 is mounted on the lower mold receiver 411.
  • the lower surface of the lower mold holder 50 is formed in the same shape as the lower mold receiving portion 411 of the lower mold member 41. Accordingly, when the lower mold holder 50 is mounted on the lower mold receiver 411, the lower surface of the lower mold holder 50 is located inside the groove-shaped lower mold receiver 411 as shown in FIG. Fit in close contact with the surface.
  • the lower mold holder 50 includes a work for setting the nonwoven fabric and the electric wire bundle 12 between the lower mold unit 40 and the upper mold unit 60, and a protective member before forming a bent portion in which the nonwoven fabric is molded after the hot pressing process. It is a member for facilitating the work of taking out. Therefore, the lower mold holder 50 is not an essential member for hot pressing, and may be omitted.
  • the lower mold receiving portion 411 of the lower mold member 41 functions as a mold that forms the lower part when hot pressing the nonwoven fabric that is the base of the protective member 21. To do.
  • the upper mold unit 60 includes an upper mold member 61 and a heater 70.
  • the upper mold member 61 is a long member made of a material such as metal having excellent conductivity, and an upper mold frame portion 611 is formed on one surface (lower surface) thereof.
  • the upper mold part 611 protrudes in a shape that fits into the groove part of the lower mold part 501 in the lower mold holder 50.
  • This upper mold part 611 functions as a mold that forms an upper part when the non-woven fabric that is the basis of the protective member 21 is hot-pressed.
  • the mold shape obtained by combining the upper surface shape of the lower mold frame portion 501 in the lower mold holder 50 and the lower surface shape of the upper mold frame portion 611 in the upper mold member 61 is a protective member before being bent into a spiral shape. 21.
  • the formwork shape is a quadrangular prism, but the formwork shape may be other shapes such as a cylindrical shape, an elliptical column shape, a semi-cylindrical shape, a hexagonal column shape, or other polygonal prism shapes. It is also conceivable.
  • the heater 70 provided in each of the lower mold member 41 and the upper mold member 61 allows the non-woven fabric that is the base of the protective member 21 to pass through the lower mold receiving portion 411 and the upper mold frame portion 611 rather than the melting point of the basic fiber. It is a heating device that heats to a temperature lower than the melting point of the adhesive resin. As shown in FIG. 2, the heater 70 may be embedded in each of the lower mold member 41 and the upper mold member 61. It is also conceivable that the heater 70 is attached to the outer surface of each of the lower mold member 41 and the upper mold member 61 in a manner capable of transferring heat.
  • the manufacture of the wire harness 1 is performed in the order of a nonwoven fabric surrounding process (first process), a hot press process (second process), a bending process (third process), and a cooling process (fourth process).
  • Non-woven fabric go step (first step)>
  • the nonwoven fabric surrounding step is a step of covering the periphery of a part of the longitudinal direction in the wire bundle 12 to be protected with the nonwoven fabric 20.
  • the sheet-like nonwoven fabric 20 is arranged in a state of being folded in two along the inner surface of the groove-shaped lower mold part 501 as shown in FIGS. 4 and 5. It arrange
  • both side portions of the folded nonwoven fabric 20 are in contact with each other in the vicinity of the upper opening of the lower mold frame portion 501.
  • each electric wire 10 in the electric wire bundle 12 is provided with an insulating coating made of an insulating material containing a resin such as polyvinyl chloride, as shown in FIG. It is also conceivable that they are bound by the binding tube 11. In this case, the nonwoven fabric 20 covers the wire bundle 12 from the outside of the binding tube 11.
  • the nonwoven fabric surrounding step for example, the wire bundle 12 in which a part of the longitudinal direction is wrapped by the nonwoven fabric 20 is inserted into the groove-shaped lower mold frame portion 501 of the lower mold holder 50, and then the nonwoven fabric 20 And a step of attaching the lower mold holder 50 into which the wire bundle 12 is inserted to the lower mold member 41.
  • the nonwoven fabric 20 is formed in a rectangular shape having a width that can wrap around a predetermined range in the wire bundle 12.
  • the electric wire bundle 12 in which a partial range in the longitudinal direction is wrapped by the nonwoven fabric 20 in the groove-shaped lower mold frame portion 501 of the lower mold holder 50 attached to the lower mold member 41 may be a step of inserting.
  • FIG. 7 shows a case where the wire bundle 12 is bundled by the bundling tube 11. In this case, the nonwoven fabric 20 is heated while being compressed in a state of covering the wire bundle 12 from the outside of the binding tube 11.
  • the upper mold The upper mold part 611 of the member 61 is fitted into the lower mold part 501.
  • the heaters 70 of the lower mold unit 40 and the upper mold unit 60 are in a state of heating the lower mold part 501 and the upper mold part 611, that is, in an ON state.
  • the nonwoven fabric 20 is heated while being compressed from the outside in the mold in a state of covering the periphery of the wire bundle 12 by the hot pressing process, and is molded into a cylindrical protective member that covers a part of the wire bundle 12.
  • both side portions 201 of the nonwoven fabric 20 that are in contact with each other are bonded by the adhesive resin melted by heating, thereby forming a cylindrical protective member.
  • the nonwoven fabric 20 is heated by the heater 70 to a temperature lower than the melting point of the basic fiber contained in the nonwoven fabric 20 and higher than the melting point of the adhesive resin contained in the nonwoven fabric 20.
  • the heating temperature and time are appropriately set according to the hardness and flexibility required of the protective member 21. In general, in the hot pressing step, the higher the heating temperature, the longer the heating time, and the higher the applied pressure, the harder the nonwoven fabric 20 is molded into a member with higher shape retention performance. On the other hand, in the hot pressing step, the lower the heating temperature, the shorter the heating time, and the lower the applied pressure, the softer the nonwoven fabric 20 is molded into a member having excellent flexibility and cushioning properties. .
  • FIG. 8 is a perspective view of a wire harness provided with a protective member molded by a hot press process.
  • the protective member obtained by molding the nonwoven fabric 20 by a hot press process is a substantially linear and cylindrical member. Further, the high-temperature protective member immediately after molding is relatively soft because the adhesive resin contained in the nonwoven fabric 20 is not sufficiently solidified.
  • a cylindrical protective member that is relatively soft at a high temperature obtained by molding the nonwoven fabric 20 by a hot press process is referred to as a hot protective member 20A.
  • the wire harness provided with the hot protection member 20A is referred to as a hot wire harness 9.
  • the protection member 21 is formed by bending the hot protection member 20A into a spiral shape.
  • the temperature of the inner part in contact with the wire bundle 12 is lower than the temperature of the outer part in contact with the heated mold in the hot pressing process. Therefore, the inner part of the hot protection member 20A that is in contact with the wire bundle 12 is in close contact with the wire bundle 12 in a softer state than the outer surface.
  • the bending process performed next to the hot pressing process is a process of bending a part of the hot protection member 20A molded in the hot pressing process into a spiral shape before it cools and solidifies.
  • the remaining part of the hot protection member 20A excluding the vicinity of both ends is a target of the bending process.
  • This bending step is performed before the temperature of the hot protection member 20 ⁇ / b> A that is in a high temperature state through the hot pressing step falls below the melting point of the adhesive resin contained in the nonwoven fabric 20.
  • FIG. 9 is a perspective view showing a bending process for forming the protective member 21 of the wire harness 1.
  • the bending step for producing the protective member 21 is a step of winding the hot protective member 20 ⁇ / b> A around the rod-like support portion 31 while sequentially stacking in one turning direction.
  • the hot protection member 20A forms a two-dimensional curve, and is bent into a spiral shape in which curved portions that are folded back in the same turning direction in the longitudinal direction are continuously formed.
  • FIG. 9 shows the hot wire harness 9 in a state where the hot protection member 20 ⁇ / b> A is wound around and supported by the support portion 31.
  • the cross-sectional shape of the surface of the rod-shaped support part 31 is circular.
  • the cross-sectional shape of the surface of the rod-shaped support part 31 may be an elliptical shape, a polygonal shape such as a hexagonal shape or an octagonal shape.
  • the cooling process performed subsequent to the bending process is a process of cooling the hot protection member 20 ⁇ / b> A wound around the rod-shaped support part 31 in the bending process while being wound around the support part 31.
  • the cooling step may be either forced air cooling or natural cooling that is left for a predetermined time in a room temperature room.
  • forced cooling air cooling in which normal temperature air is blown to the protection member 21 by a fan, or air cooling in which cool air output from a cooler such as a spot cooler is blown to the protection member 21 can be considered.
  • the hot protection member 20A is formed into a spiral protection member 21. After the cooling process is completed, when the protection member 21 is removed from the support portion 31, the wire harness 1 shown in FIG. 1 is obtained.
  • the wire harness 1 is formed by covering the periphery of a partial range in the longitudinal direction of the electric wire bundle 12 with the nonwoven fabric 20 and heating the nonwoven fabric 20 in the mold, and the molded protection.
  • the member can be easily manufactured by simply cooling it after bending into a spiral shape before it solidifies.
  • the case where the wire harness 1 accommodates the wire bundle 12 etc. is unnecessary, and since the structure is simple, the wire harness 1 can be manufactured at low cost.
  • the wire harness 2 according to the second embodiment has a configuration in which only the shape of the protective member is different from that of the wire harness 1 shown in FIG. 10, the same components as those shown in FIG. 1 are given the same reference numerals.
  • the differences of the wire harness 2 from the wire harness 1 will be described.
  • the wire harness 2 similarly to the wire harness 1, the wire harness 2 also includes a protective member 22 obtained by hot-pressing the nonwoven fabric 20, and the protective member 22 is a part of the longitudinal direction of the wire bundle 12. Cover and protect the area.
  • the protective member 22 in the wire harness 2 has a spiral shape in which the remaining portion except for the vicinity of both ends forms a three-dimensional curve, and a curved portion that is folded back in the same turning direction in the longitudinal direction is continuously formed. ing. It can be said that the shape of the protection member 22 is a coil shape.
  • the wire harness 2 shown in FIG. 10 also exhibits the same operations and effects as the wire harness 1. Moreover, the wire harness 2 has an elongated shape as a whole. Therefore, the application of the wire harness 2 is particularly suitable when there is a restriction that the wire harness having the protection function of the wire bundle 12 and the extra length absorption function must be disposed in an elongated space.
  • the manufacturing process of the wire harness 2 is the same as the manufacturing process of the wire harness 1, and the nonwoven fabric surrounding process (first process), the hot press process (second process), the bending process (third process), and the cooling process (fourth process). ) In this order.
  • the nonwoven fabric surrounding process and the hot press process in the manufacture of the wire harness 2 are the same as the processes in the case of manufacturing the wire harness 1.
  • only the bending process and the cooling process in manufacturing the wire harness 2 will be described.
  • the bending process performed next to the hot pressing process is a process of bending a part of the hot protection member 20A molded in the hot pressing process into a spiral shape before it is cooled and solidified.
  • the entire range of the hot protection member 20A or the remaining portion excluding the vicinity of both ends of the hot protection member 20A is a target of the bending process.
  • This bending step is performed before the temperature of the hot protection member 20 ⁇ / b> A that is in a high temperature state through the hot pressing step falls below the melting point of the adhesive resin contained in the nonwoven fabric 20.
  • FIG. 11 is a perspective view showing a bending process for forming the protective member 22 of the wire harness 2.
  • the bending step for forming the protection member 22 is a step of winding the hot protection member 20 ⁇ / b> A around the rod-shaped support portion 31 without overlapping in one turning direction.
  • the hot protection member 20A forms a three-dimensional curve, and is bent into a spiral shape in which curved portions that are folded back in the same turning direction in the longitudinal direction are continuously formed.
  • FIG. 11 shows the hot wire harness 9 in a state where the hot protection member 20 ⁇ / b> A is wound around and supported by the support portion 31.
  • the cross-sectional shape of the surface of the rod-shaped support part 31 is circular.
  • the cross-sectional shape of the surface of the rod-shaped support part 31 may be an elliptical shape, a polygonal shape such as a hexagonal shape or an octagonal shape.
  • the cooling process performed subsequent to the bending process is a process of cooling the hot protection member 20 ⁇ / b> A wound around the rod-shaped support part 31 in the bending process while being wound around the support part 31.
  • the cooling process may be either natural cooling or forced cooling.
  • the hot protection member 20A is formed into a spiral protection member 22.
  • the wire harness 2 shown in FIG. 10 is obtained.
  • the wire harness 2 can be easily manufactured in the same manner as the wire harness 1. Accordingly, the wire harness 2 can be manufactured at a low cost because the structure is simple as in the case of the wire harness 1.
  • the wire harness 3 according to the third embodiment has a configuration in which only the shape of the protective member is different from that of the wire harness 1 shown in FIG. 12, the same components as those shown in FIG. 1 are given the same reference numerals.
  • the differences of the wire harness 3 from the wire harness 1 will be described.
  • the wire harness 3 similarly to the wire harness 1, the wire harness 3 also includes a protective member 23 obtained by hot-pressing the nonwoven fabric 20, and the protective member 23 is a part of the wire bundle 12 in the longitudinal direction. Cover and protect the area.
  • the protective member 23 in the wire harness 3 has a meandering shape in which the remaining portions except for both ends form a two-dimensional curve, and a plurality of curved portions that are folded back in the longitudinal direction in the reverse direction are formed intermittently. have.
  • the wire harness 3 shown in FIG. 12 also exhibits the same operations and effects as the wire harness 1.
  • the wire harness 3 has a thin and flat shape as a whole. Therefore, the application of the wire harness 3 is particularly suitable when there is a restriction that the wire harness having the protection function of the wire bundle 12 and the extra length absorption function must be arranged in a narrow space.
  • the manufacturing process of the wire harness 3 is the same as the manufacturing process of the wire harness 1, and the nonwoven fabric surrounding process (first process), the hot press process (second process), the bending process (third process), and the cooling process (fourth process). ) In this order.
  • the nonwoven fabric surrounding process and the hot press process in the manufacture of the wire harness 3 are the same as the processes in the case of manufacturing the wire harness 1.
  • only the bending process and the cooling process in manufacturing the wire harness 3 will be described.
  • the bending process performed next to the hot pressing process is a process of bending a part of the hot protection member 20A molded in the hot pressing process into a spiral shape before it is cooled and solidified.
  • the entire range of the hot protection member 20A or the remaining portion excluding the vicinity of both ends of the hot protection member 20A is a target of the bending process.
  • This bending step is performed before the temperature of the hot protection member 20 ⁇ / b> A that is in a high temperature state through the hot pressing step falls below the melting point of the adhesive resin contained in the nonwoven fabric 20.
  • FIG. 13 is a perspective view showing a bending process for forming the protective member 23 of the wire harness 3.
  • the bending process for forming the protection member 23 is a process of hooking the hot protection member 20 ⁇ / b> A while sequentially folding the hot protection member 20 ⁇ / b> A to each of the plurality of bar-shaped support portions 31 arranged in parallel. is there.
  • the hot protection member 20A forms a two-dimensional curve, and is bent into a meandering shape in which a plurality of curved portions that are folded back in the longitudinal direction in the reverse direction are formed intermittently.
  • FIG. 13 shows the hot wire harness 9 in a state where the hot protection member 20 ⁇ / b> A is hooked and supported by a plurality of support portions 31.
  • the cross-sectional shape of the surface of the rod-shaped support part 31 is circular.
  • the cross-sectional shape of the surface of the rod-shaped support part 31 may be an elliptical shape, a polygonal shape such as a hexagonal shape or an octagonal shape.
  • the cooling step performed subsequent to the bending step is a step of cooling the hot protection member 20 ⁇ / b> A hooked on the plurality of rod-shaped support portions 31 arranged in parallel in the bending step in a state of being hooked on the support portion 31.
  • the cooling process may be either natural cooling or forced cooling.
  • the wire harness 3 can be easily manufactured in the same manner as the wire harness 1. Accordingly, the wire harness 3 can be manufactured at a low cost because the structure is simple as in the case of the wire harness 1.
  • the wire harnesses 1 to 3 shown above are suitable if applied to a wire harness that connects between the fixed part and the movable part.
  • the wire harnesses 1 to 3 are preferably applied to a wire harness connected to an electrical device provided in a movable part such as a handle part and a slide door whose height is adjusted by a tilt mechanism.
  • the wire harnesses 1 to 3 are arranged on the back side of the support body to which the electrical equipment is mounted from the front side of the support body to the mounting hole portion of the support body with respect to the support body to which the electrical equipment is mounted in the automobile. It is also suitable to be applied to a wire harness that connects between devices.
  • the wire harnesses 1, 2, and 3 are in an extended state when pulled out from the back side of the support body to the front side through the mounting hole, and contract after the electrical equipment is attached to the mounting hole portion of the support body. It will be in the state.
  • the wire harnesses 1 to 3 are preferably applied to wire harnesses connected to instruments attached to the instrument panel from the front side.
  • the number of windings of the protection members 21 and 22 and the number of curved portions in the protection member 23 are arbitrarily set according to the application.

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Abstract

 本発明は、構造が簡易であり、製造が容易である余長吸収機能を備えた保護部材付きのワイヤハーネスを提供することを目的とする。ワイヤハーネス(1)は、電線束(12)及び保護部材(21)を備える。保護部材(21)は、不織布が加熱成型された部材からなり、電線束(12)における長手方向の一部の範囲の周囲を覆うとともに、長手方向において折り返す曲げ部が連続的に形成された渦巻き形状もしくは螺旋形状に、又は長手方向において折り返す複数の曲げ部が断続的に形成された蛇行形状に形成されている。

Description

ワイヤハーネス及びその製造方法
 本発明は、電線の一部を覆う保護部材が設けられたワイヤハーネス及びその製造方法に関する。
 自動車に代表される車両に設けられるワイヤハーネスは、電装部品の取り付け作業を容易にするため、また、可動部に設けられた電装部品の動きに対応するため、最短の配線経路の長さに対して余裕を持った長さで形成される。さらに、車両用のワイヤハーネスは、振動などに起因して車体パネルなどの他の部材に接触しやすい。ワイヤハーネスが他の部材に接触することは、ワイヤハーネスの破損及び騒音の原因となる。
 そこで、ワイヤハーネスの余長部分が他の部材に接触することによるワイヤハーネスの破損及び騒音を防止するため、車両用のワイヤハーネスに余長吸収機構及び保護部材が設けられる場合がある。
 例えば、特許文献1には、予め螺旋形状に成形された樹脂製の保護チューブに電線を挿通することによって作製される保護部材付きのワイヤハーネスが示されている。このワイヤハーネスにおいては、伸縮性を有する螺旋形状の保護チューブが、ワイヤハーネスの余長吸収機構であり、かつ、保護部材でもある。
 また、特許文献2には、伸縮可能のグロメットに螺旋形状に成形された電線を挿通することによって作製される保護部材付きのワイヤハーネスが示されている。このワイヤハーネスにおいては、グロメットがワイヤハーネスの保護部材であり、また、伸縮性を有するグロメット及び予め螺旋状に成形された電線が、ワイヤハーネスの余長吸収機構である。
 また、特許文献3には、ワイヤハーネスの一部が、ケース内に巻き込まれて収容され、必要に応じてケースから引き出される機構を備えたワイヤハーネスについて示されている。このワイヤハーネスにおいては、ワイヤハーネスを収容するケースが、ワイヤハーネスの余長吸収機構であり、かつ、保護部材でもある。
 一方、特許文献4には、不織布の熱可塑性材料からなる2枚の被覆体の間にフラット回路体を挟み込み、これをプレス成形することにより、フラット回路体を薄い厚みのまま保護する構造について示されている。
特開2000-353438号公報 特開2002-354634号公報 特開2006-314176号公報 特開2003-197038号公報
 しかしながら、特許文献1及び特許文献2に示される保護部材付きのワイヤハーネスは、それを作製する作業、即ち、螺旋形状の保護チューブ又はグロメットなどの筒状の保護部材に電線を挿通する作業が非常に煩雑である、という問題点を有している。さらに、電線にコネクタなどの比較的大きな部材が予め装着されている場合、特許文献1及び特許文献2に示される保護部材付きのワイヤハーネスは、筒状の保護部材に電線を挿通してワイヤハーネスを作製することができない、という問題点を有している。
 また、特許文献3に示される余長吸収機構は、構造が複雑であり、また、ワイヤハーネスとそれを収容するケースとの位置関係の調整が難しい機構である。そのため、特許文献3に示される余長吸収機構は、車両用のワイヤハーネスなどの量産品へ適用された場合、製造の工数及びコストの面での不利益が顕著であるという問題点を有している。また、特許文献4には、ワイヤハーネスの余長吸収機構について何ら記載されていない。
 本発明は、構造が簡易であり、製造が容易である余長吸収機能を備えた保護部材付きのワイヤハーネスを提供することを目的とする。
 本発明に係るワイヤハーネスは、電線及び保護部材を備える。その保護部材は、不織布が加熱成型された部材からなり、電線における長手方向の一部の範囲の周囲を覆うとともに、長手方向において折り返す曲げ部が連続的又は断続的に形成されている。
 より具体的には、保護部材の少なくとも一部が、二次元曲線を形成し、長手方向において同一の旋回方向で折り返す湾曲部が連続的に形成された渦巻き形状を有することが考えられる。
 また、保護部材の少なくとも一部が、三次元曲線を形成し、長手方向において同一の旋回方向で折り返す湾曲部が連続的に形成された螺旋形状を有することが考えられる。
 また、保護部材の少なくとも一部が、二次元曲線を形成し、長手方向において順次逆の旋回方向で折り返す複数の湾曲部が断続的に形成された蛇行形状を有することが考えられる。
 一方、本発明に係るワイヤハーネスの製造方法は、電線とその電線における長手方向の一部の範囲の周囲を覆う保護部材とを備えるワイヤハーネスの製造方法であり、次の第1工程から第4工程を有する。
(1)第1工程は、前記電線における長手方向の一部の範囲の周囲を不織布で覆う工程である。
(2)第2工程は、前記電線の一部の周囲を覆う前記不織布を型枠内で加熱することにより、前記不織布を、前記電線の一部を覆う筒状の前記保護部材に成型する工程である。
(3)第3工程は、前記第2工程で成型された前記保護部材の少なくとも一部を、長手方向において折り返す曲げ部が連続的又は断続的に形成された形状に曲げる工程である。
(4)第4工程は、第3工程で曲げられた前記保護部材を曲げられた状態で冷却する工程である。
 より具体的には、第3工程が、第2工程で成型された保護部材を棒状の支持部の周りに一の旋回方向で順次重ねながら巻き付けることにより、保護部材の少なくとも一部を、二次元曲線を形成するとともに長手方向において同一の旋回方向で折り返す湾曲部が連続的に形成された渦巻き形状に曲げる工程であることが考えられる。
 また、第3工程が、第2工程で成型された保護部材を棒状の支持部の周りに一の旋回方向で重ねずに巻き付けることにより、保護部材の少なくとも一部を、三次元曲線を形成するとともに長手方向において同一の旋回方向で折り返す湾曲部が連続的に形成された螺旋形状に曲げる工程であることも考えられる。
 また、第3工程が、第2工程で成型された保護部材を、並列された複数の棒状の支持部各々に対して順次逆の旋回方向へ折り返しつつ引っ掛けることにより、保護部材の少なくとも一部を、二次元曲線を形成するとともに長手方向において順次逆の旋回方向で折り返す複数の湾曲部が断続的に形成された蛇行形状に曲げる工程であることも考えられる。
 本発明に係るワイヤハーネスは、他の部材と接触する可能性がある部位を覆うように保護部材が設けられることにより、電線の破損を防止できる。また、保護部材は、不織布が加熱成型された部材であるため、非常に軽く、緩衝性及び可撓性を有する。そのため、保護部材は、他の部材との接触の際に騒音を発しにくい。
 さらに、長手方向において折り返す曲げ部が形成された保護部材は、電線の長手方向の形状を曲げ部が形成された形状に保持する。さらに、保護部材は、その可撓性により、電線に加わる張力に応じて曲げ部の曲がり度合いが変化し、これによって保護部材の見かけ上の長さが変化する。即ち、曲げ部が形成された保護部材は、余長吸収機能を備える。
 しかも、本発明に係るワイヤハーネスは、電線における長手方向の一部の範囲の周囲を不織布で覆い、その不織布を型枠内で加熱することによって成型し、成型された保護部材を、それが固化する前に連続的又は断続的に曲げた後に冷却するだけで、容易に製造できる。さらに、本発明に係るワイヤハーネスは、電線を収容するケースなどは不要であり、構造が簡易であるため、低コストで製造できる。
本発明の第1実施形態に係るワイヤハーネス1の斜視図である。 本発明の実施形態に係るワイヤハーネス1,2,3の製造に用いられるホットプレス用成形型の一例を示す概略斜視図である。 ホットプレス用成形型の断面図である。 本発明の実施形態に係るワイヤハーネス1,2,3の製造工程における不織布囲繞工程の第1例を示す図である。 本発明の実施形態に係るワイヤハーネス1,2,3の製造工程における不織布囲繞工程の第2例を示す図である。 本発明の実施形態に係るワイヤハーネス1,2,3の製造工程におけるホットプレス工程の第1例を示す図である。 本発明の実施形態に係るワイヤハーネス1,2,3の製造工程におけるホットプレス工程の第2例を示す図である。 ホットプレス工程により成型された保護部材を備えるワイヤハーネスの斜視図である。 本発明の第1実施形態に係るワイヤハーネス1の製造工程における曲げ工程を示す斜視図である。 本発明の第2実施形態に係るワイヤハーネス2の斜視図である。 本発明の第2実施形態に係るワイヤハーネス2の製造工程における曲げ工程を示す斜視図である。 本発明の第3実施形態に係るワイヤハーネス3の斜視図である。 本発明の第3実施形態に係るワイヤハーネス3の製造工程における曲げ工程を示す斜視図である。
 以下、添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。以下の実施形態は、本発明を具体化した一例であり、本発明の技術的範囲を限定する事例ではない。以下に示される本発明の実施形態に係るワイヤハーネス1,2,3は、電線を保護する機能及び電線の余長を吸収する機能を備えた保護部材が設けられたワイヤハーネス、即ち、保護部材付ワイヤハーネスである。
 <第1実施形態>
 まず、図1を参照しつつ、本発明の第1実施形態に係るワイヤハーネス1の構成について説明する。
 図1に示されるように、ワイヤハーネス1は、複数の電線10からなる電線束12及び保護部材21を備える。なお、本実施形態に示されるワイヤハーネス1は、複数の電線10を備えるが、電線の数は1本であることも考えられる。保護部材21は、不織布が加熱成型された部材である。
 以下、保護部材21の材料について説明する。保護部材21の元となる不織布は、例えば、絡み合う基本繊維とバインダと称される接着樹脂とを含む不織布が採用される。接着樹脂は、基本繊維の融点よりも低い融点、例えば、110[℃]~150[℃]程度の融点を有する樹脂である。このような不織布は、基本繊維の融点よりも低く、かつ、接着樹脂の融点よりも高い温度に加熱されることにより、接着樹脂が溶融して基本繊維の隙間に溶け込む。その後、不織布の温度が、接着樹脂の融点よりも低い温度まで下がると、接着樹脂は、周囲に存在する基本繊維を結合した状態で固化する。これにより、不織布は、加熱前の状態よりも硬くなり、加熱時に型枠によって成型された形状で維持される。
 接着樹脂は、例えば、粒状の樹脂又は繊維状の樹脂などである。また、接着樹脂は、芯繊維の周囲を覆うように形成されることも考えられる。このように、芯繊維が接着樹脂で被覆された構造を有する繊維は、バインダ繊維などと称される。芯繊維の材料は、例えば、基本繊維と同じ材料が採用される。
 また、基本繊維は、接着樹脂の融点において繊維状態が維持されればよく、樹脂繊維の他、各種の繊維が基本繊維として採用され得る。また、接着樹脂としては、例えば、基本繊維の融点よりも低い融点を有する熱可塑性樹脂繊維が採用される。不織布を構成する基本繊維と接着樹脂との組合せとしては、例えば、PET(ポリエチレンテレフタレート)を主成分とする樹脂繊維が基本繊維として採用され、PET及びPEI(ポリエチレンイソフタレート)の共重合樹脂が接着樹脂として採用されることが考えられる。そのような不織布において、基本繊維の融点は概ね250[℃]であり、接着樹脂の融点は110[℃]~150[℃]程度である。そのような不織布は、型枠内で110[℃]~250[℃]程度の温度に加熱された後に冷却されると、接着樹脂が溶融して周囲の基本繊維を結合するため、型枠の内面に沿う形状に成型される。
 但し、型枠内で加熱された後の不織布は、型枠の内面に沿う形状を維持するものの、その温度が接着樹脂の融点よりも十分に低い温度まで下がるまでは、容易に任意の形状に変形可能である。従って、型枠内で加熱された後の不織布は、その温度が接着樹脂の融点よりも十分に低い温度まで下がるまでに他の形状に成形され、さらにその形状のまま接着樹脂の融点よりも十分低い温度まで冷却されることにより、型枠の形状に対してさらに変形を加えた形状に成形される。保護部材21は、そのような不織布が、型枠内で加熱されることによって成型される。
 図1に示されるように、保護部材21は、電線束12における長手方向の一部の範囲の周囲を覆って設けられた筒状の部材である。保護部材21は、電線束12の長手方向における両端部分を除く残りの範囲の全体又はその範囲の一部に設けられる。また、一連の電線束12に対して複数の保護部材21が設けられることも考えられる。
 図1に示される例では、保護部材21は、電線束12の長手方向に直交する断面が矩形状に形成されている。なお、保護部材21の断面形状は、矩形状の他、円形状、楕円形状、半円形状、六角形状又はその他の多角形状であることも考えられる。また、保護部材21の断面形状は、電線束12の長手方向における位置によって異なる形状であることも考えられる。
 保護部材21の内側は、不織布そのもの状態に近い比較的柔らかな状態で電線束12に密着している。これにより、ワイヤハーネス1は、振動が加わった場合でも電線束12と保護部材21との衝突による騒音を発しない。一方、保護部材21の外側の面は、ホップレス加工によって比較的硬い状態に成型されている。なお、ホットプレス加工については後述する。
 また、保護部材21は、その両端付近の部分を除く残りの部分が、二次元曲線を形成し、渦巻き形状に成形されている。図1に示される渦巻き形状は、保護部材21の長手方向において同一の旋回方向で概ね円弧状に折り返す湾曲部が、内側から外側へ向けて徐々に緩やかな湾曲度合いとなるように連続的に形成された形状である。
 ワイヤハーネス1において、他の部材と接触する可能性がある部位を覆うように保護部材21が設けられることにより、電線束12の破損が防止される。また、保護部材21は、不織布がホットプレス加工によって加熱成型された部材である。そのため、保護部材21は、非常に軽く、緩衝性及び可撓性を有する。このような保護部材21は、他の部材との接触の際に騒音を発しにくい。
 さらに、渦巻き形状の保護部材21は、電線束12の長手方向の形状を渦巻き形状に保持するとともに、その可撓性により、電線束12に加わる張力、即ち、電線束12を直線状に引き延ばそうとする張力に応じて、湾曲部の曲がり度合いが変化し、これによって見かけ上の長さが変化する。即ち、渦巻き形状に形成された保護部材21は、余長吸収機能を備える。
 また、ワイヤハーネス1は、全体として非常に薄い扁平状である。そのため、電線束12の保護機能及び余長吸収機能を備えたワイヤハーネスを、幅の狭いスペースへ配置しなければならないという制約がある場合に、ワイヤハーネス1の適用は特に好適である。
 次に、図2及び図3を参照しつつ、ワイヤハーネス1の製造に用いられるホットプレス用成形型30の一例について説明する。なお、以下に示すホットプレス用成形型30は、後述する他の実施形態に係るワイヤハーネス2及びワイヤハーネス3の製造にも用いることが可能である。ホットプレス用成形型30は、不織布のホットプレス加工に用いられる。ホットプレス加工は、加工対象である不織布を金型の間に挟み込んで加圧しつつ、その不織布を加熱することにより、不織布を金型の内面形状に成型することである。
 図2は、保護部材21のホットプレス加工に用いられるホットプレス用成形型30の一例を示す斜視図である。図2に示されるように、ホットプレス用成形型30は、下型ユニット40と、下型用保持具50と、上型ユニット60とを備える。
 下型ユニット40は、下型部材41とヒータ70とを備える。下型部材41は、熱伝導性に優れた金属などの材料からなる長尺部材であり、その一方の面(上面)に下型受け部411が形成されている。下型受け部411は、上方及び長手方向の両端が開口する溝状に形成され、その断面形状は矩形状である。
 また、下型用保持具50は、熱伝導性に優れた金属などの材料からなる長尺状の部材であり、下型部材41の下型受け部411に対して着脱可能に被せられる部材である。下型用保持具50は、例えば、金属製の板状部材が曲げ加工された部材である。
 下型用保持具50は、その一方の面(上面)に下型枠部501が形成されている。下型枠部501は、上方及び長手方向の両端が開口する溝状に形成され、その断面形状は矩形状である。下型用保持具50における下型枠部501は、保護部材21の元となる不織布をホットプレス加工する際の下方部分を形作る型枠として機能する。
 図3は、下型用保持具50が下型受け部411に装着された状態を表す。下型用保持具50の下面は、下型部材41の下型受け部411と同じ形状に形成されている。これにより、下型用保持具50が下型受け部411に装着されると、図3に示されるように、下型用保持具50の下面は、溝状の下型受け部411の内側の面に密着して嵌り込む。
 下型用保持具50は、不織布及び電線束12を下型ユニット40と上型ユニット60との間にセットする作業と、ホットプレス工程の後に不織布が成型された曲げ部形成前の保護部材を取り出す作業と、を容易化するための部材である。従って、下型用保持具50は、ホットプレス加工に必須の部材ではなく、省略されてもよい。なお、下型用保持具50が省略された場合は、下型部材41の下型受け部411が、保護部材21の元となる不織布をホットプレス加工する際の下方部分を形作る型枠として機能する。
 上型ユニット60は、上型部材61とヒータ70とを備える。上型部材61は、導電性に優れた金属などの材料からなる長尺部材であり、その一方の面(下面)に上型枠部611が形成されている。上型枠部611は、下型用保持具50における下型枠部501の溝状部分に嵌り込む形状で突設されている。この上型枠部611は、保護部材21の元となる不織布をホットプレス加工する際の上方部分を形作る型枠として機能する。
 下型用保持具50における下型枠部501の上面形状と、上型部材61における上型枠部611の下面形状とを組み合わせた型枠形状は、渦巻き形状に曲げ成形される前の保護部材21の外形である。図2に示される例では、上記型枠形状は四角柱であるが、上記型枠形状は、円柱状、楕円柱状、半円柱状、六角柱状又はその他の多角形の角柱状などの他の形状であることも考えられる。
 下型部材41及び上型部材61の各々に設けられたヒータ70は、下型受け部411及び上型枠部611を介して、保護部材21の元となる不織布を、基本繊維の融点よりも低く、かつ、接着樹脂の融点よりも高い温度に加熱する加熱装置である。ヒータ70は、図2に示されるように、下型部材41及び上型部材61の各々に埋設されることが考えられる。また、ヒータ70は、下型部材41及び上型部材61の各々の外面に熱伝達可能な態様で取り付けられることも考えられる。
 次に、図4~図9を参照しつつ、ワイヤハーネス1の製造方法について説明する。ワイヤハーネス1の製造は、不織布囲繞工程(第1工程)、ホットプレス工程(第2工程)、曲げ工程(第3工程)及び冷却工程(第4工程)の順で行われる。
 <不織布囲繞工程(第1工程)>
 不織布囲繞工程は、電線束12における長手方向の一部の保護すべき範囲の周囲を不織布20で覆う工程である。本工程により、シート状の不織布20は、図4及び図5に示されるように、溝状の下型枠部501の内面に沿って2つ折りされた状態で配置され、電線束12は、2つ折りされた不織布20の間に挟まれた状態で配置される。また、2つ折りされた不織布20の両側部は、下型枠部501の上部の開口の付近において相互に接触している。
 なお、電線束12における各電線10は、ポリ塩化ビニルなどの樹脂を組成物とする絶縁性材料からなる絶縁被覆が施されているが、図5に示されるように、電線束12が、さらに結束チューブ11で結束されていることも考えられる。この場合、不織布20は、電線束12を結束チューブ11の外側から覆う。
 不織布囲繞工程は、例えば、下型用保持具50における溝状の下型枠部501内に、不織布20によって長手方向の一部の範囲が包み込まれた電線束12を挿入し、その後、不織布20及び電線束12が挿入された下型用保持具50を下型部材41に装着する工程である。不織布20は、電線束12における予め定められた範囲を包み込むことが可能な幅を有する矩形状に形成されている。
 なお、不織布囲繞工程は、下型部材41に装着された下型用保持具50における溝状の下型枠部501内に、不織布20によって長手方向の一部の範囲が包み込まれた電線束12を挿入する工程であってもよい。
 <ホットプレス工程(第2工程)>
 不織布囲繞工程の次に行われるホットプレス工程は、電線束12の一部の周囲を覆う不織布20を、下型用保持具50の下型枠部501と上型部材61の上型枠部611とによって形成される型枠内で加熱することにより、不織布20を、電線束12の一部を覆う筒状の保護部材に成型する工程である。
 図6及び図7は、ホットプレス工程において、電線束12の一部を覆う不織布20が、下型枠部501及び上型枠部611によって形成される型枠内で圧縮されつつ加熱されている様子を表す。なお、図7は、電線束12が結束チューブ11で結束されている場合を示している。この場合、不織布20は、電線束12を結束チューブ11の外側から覆う状態で圧縮されつつ加熱される。
 より具体的には、電線束12の周囲を覆う不織布20が、下型部材41に装着された下型用保持具50における溝状の下型枠部501内に挿入された状態で、上型部材61の上型枠部611が下型枠部501内に嵌め込まれる。このとき、下型ユニット40及び上型ユニット60各々のヒータ70は、下型枠部501及び上型枠部611を加熱する状態、即ち、ON状態である。ホットプレス工程により、不織布20は、電線束12の周囲を覆う状態で、型枠内で外側から圧縮されつつ加熱され、電線束12の一部を覆う筒状の保護部材に成型される。このとき、相互に接触していた不織布20の両側部201が、加熱によって溶融した接着樹脂によって接着され、これにより筒状の保護部材が形成される。
 ホットプレス工程では、不織布20は、ヒータ70により、不織布20に含まれる基本繊維の融点よりも低く、かつ、不織布20に含まれる接着樹脂の融点よりも高い温度に加熱される。加熱の温度及び時間は、保護部材21に要求される堅さ及び可撓性に応じて適宜設定される。一般に、ホットプレス工程において、加熱の温度が高いほど、加熱の時間が長いほど、また、加える圧力が高いほど、不織布20は、より堅く、形状保持の性能の高い部材に成型される。一方、ホットプレス工程において、加熱の温度が低いほど、加熱の時間が短いほど、また、加える圧力が低いほど、不織布20は、より柔らかく、可撓性及び緩衝性に優れた部材に成型される。
 図8は、ホットプレス工程により成型された保護部材を備えるワイヤハーネスの斜視図である。不織布20をホットプレス工程によって成型することによって得られる保護部材は、概ね直線状かつ筒状の部材である。また、成型直後の高温の保護部材は、不織布20に含まれる接着樹脂が十分に固化していないため、比較的柔らかい。以下、不織布20をホットプレス工程によって成型することによって得られる高温で比較的柔らかな筒状の保護部材のことを、ホット保護部材20Aと称する。また、ホット保護部材20Aが設けられたワイヤハーネスをホットワイヤハーネス9と称する。このホット保護部材20Aが渦巻き形状に曲げ成形されたものが保護部材21である。
 不織布20は断熱性が高いため、ホットプレス工程において、電線束12に接する内側の部分の温度は、加熱された型枠に接する外側の部分の温度に比べて低い。そのため、ホット保護部材20Aにおける電線束12に接する内側の部分は、外側の面よりも柔らかな状態で電線束12に密着する。
 <曲げ工程(第3工程)>
 ホットプレス工程の次に行われる曲げ工程は、ホットプレス工程で成型されたホット保護部材20Aの一部を、それが冷えて固化する前に渦巻き形状に曲げる工程である。例えば、ホット保護部材20Aにおける両端付近を除く残りの部分が曲げ工程の対象となる。この曲げ工程は、ホットプレス工程を経て高温な状態にあるホット保護部材20Aの温度が、不織布20に含まれる接着樹脂の融点以下まで下がる前に行われる。
 図9は、ワイヤハーネス1の保護部材21を成形するための曲げ工程を示す斜視図である。図9に示されるように、保護部材21を作製するための曲げ工程は、ホット保護部材20Aを棒状の支持部31の周りに一の旋回方向で順次重ねながら巻き付ける工程である。これにより、ホット保護部材20Aは、二次元曲線を形成し、長手方向において同一の旋回方向で折り返す湾曲部が連続的に形成された渦巻き形状に曲げられる。図9は、ホット保護部材20Aが支持部31に巻き付けられて支持されている状態のホットワイヤハーネス9を示している。
 なお、棒状の支持部31は、その表面の断面形状が円形であることが考えられる。また、棒状の支持部31の表面の断面形状が、楕円形状、六角形又は八角形などの多角形形状などであってもよい。
 <冷却工程(第4工程)>
 曲げ工程に引き続き行われる冷却工程は、曲げ工程において棒状の支持部31に巻き付けられたホット保護部材20Aを、支持部31に巻き付けられた状態で冷却する工程である。冷却工程は、強制空冷及び常温の室内で所定時間放置する自然冷却のいずれであってもよい。強制冷却としては、ファンによって常温の空気を保護部材21に対して送風する空冷、又は、スポットクーラーなどの冷却器から出力される冷気を保護部材21に対して送風する空冷などが考えられる。この冷却工程が終了すると、ホット保護部材20Aは渦巻き形状の保護部材21へと成形される。この冷却工程が終了した後、保護部材21が支持部31から取り外されると、図1に示されたワイヤハーネス1が得られる。
 以上に示したように、ワイヤハーネス1は、電線束12における長手方向の一部の範囲の周囲を不織布20で覆い、その不織布20を型枠内で加熱することによって成型し、成型された保護部材を、それが固化する前に渦巻き形状に曲げた後に冷却するだけで、容易に製造できる。また、ワイヤハーネス1は、電線束12を収容するケースなどは不要であり、構造が簡易であるため、低コストで製造できる。
 <第2実施形態>
 次に、図10を参照しつつ、本発明の第2実施形態に係るワイヤハーネス2について説明する。この第2実施形態に係るワイヤハーネス2は、図1に示されたワイヤハーネス1と比較して、保護部材の形状のみが異なる構成を有している。図10において、図1に示される構成要素と同じ構成要素は、同じ参照符号が付されている。以下、ワイヤハーネス2におけるワイヤハーネス1と異なる点についてのみ説明する。
 図10に示されるように、ワイヤハーネス2も、ワイヤハーネス1と同様に、不織布20がホットプレス加工された保護部材22を備え、その保護部材22は、電線束12における長手方向の一部の範囲の周囲を覆って保護する。しかしながら、ワイヤハーネス2における保護部材22は、両端付近を除く残りの部分が、三次元曲線を形成し、長手方向において同一の旋回方向で折り返す湾曲部が連続的に形成された螺旋形状を有している。保護部材22の形状は、コイル状であるともいえる。
 図10に示されるワイヤハーネス2も、ワイヤハーネス1と同様の作用及び効果を示す。また、ワイヤハーネス2は、全体として細長い形状である。そのため、電線束12の保護機能及び余長吸収機能を備えたワイヤハーネスを、細長いスペースへ配置しなければならないという制約がある場合に、ワイヤハーネス2の適用は特に好適である。
 次に、図11を参照しつつ、ワイヤハーネス2の製造方法について説明する。ワイヤハーネス2の製造工程は、ワイヤハーネス1の製造工程と同様に、不織布囲繞工程(第1工程)、ホットプレス工程(第2工程)、曲げ工程(第3工程)及び冷却工程(第4工程)の順で行われる。ここで、ワイヤハーネス2の製造における不織布囲繞工程及びホットプレス工程は、ワイヤハーネス1を製造する場合の工程と同じである。以下、ワイヤハーネス2の製造における曲げ工程及び冷却工程についてのみ説明する。
 <曲げ工程(第3工程)>
 ホットプレス工程の次に行われる曲げ工程は、ホットプレス工程で成型されたホット保護部材20Aの一部を、それが冷えて固化する前に螺旋形状に曲げる工程である。例えば、ホット保護部材20Aの全範囲又はホット保護部材20Aにおける両端付近を除く残りの部分が曲げ工程の対象となる。この曲げ工程は、ホットプレス工程を経て高温な状態にあるホット保護部材20Aの温度が、不織布20に含まれる接着樹脂の融点以下まで下がる前に行われる。
 図11は、ワイヤハーネス2の保護部材22を成形するための曲げ工程を示す斜視図である。図11に示されるように、保護部材22を成形するための曲げ工程は、ホット保護部材20Aを棒状の支持部31の周りに一の旋回方向で重ねずに巻き付ける工程である。これにより、ホット保護部材20Aは、三次元曲線を形成し、長手方向において同一の旋回方向で折り返す湾曲部が連続的に形成された螺旋形状に曲げられる。図11は、ホット保護部材20Aが支持部31に巻き付けられて支持されている状態のホットワイヤハーネス9を示している。
 なお、棒状の支持部31は、その表面の断面形状が円形であることが考えられる。また、棒状の支持部31の表面の断面形状が、楕円形状、六角形又は八角形などの多角形形状などであってもよい。
 <冷却工程(第4工程)>
 曲げ工程に引き続き行われる冷却工程は、曲げ工程において棒状の支持部31に巻き付けられたホット保護部材20Aを、支持部31に巻き付けられた状態で冷却する工程である。冷却工程は、自然冷却及び強制冷却のいずれであってもよい。この冷却工程が終了すると、ホット保護部材20Aは螺旋形状の保護部材22へと成形される。この冷却工程が終了した後、保護部材22が支持部31から取り外されると、図10に示されたワイヤハーネス2が得られる。
 以上に示したように、ワイヤハーネス2も、ワイヤハーネス1と同様に、容易に製造できる。従って、ワイヤハーネス2は、ワイヤハーネス1と同様に、構造が簡易であるため、低コストで製造できる。
 <第3実施形態>
 次に、図12を参照しつつ、本発明の第3実施形態に係るワイヤハーネス3について説明する。この第3実施形態に係るワイヤハーネス3は、図1に示されたワイヤハーネス1と比較して、保護部材の形状のみが異なる構成を有している。図12において、図1に示される構成要素と同じ構成要素は、同じ参照符号が付されている。以下、ワイヤハーネス3におけるワイヤハーネス1と異なる点についてのみ説明する。
 図12に示されるように、ワイヤハーネス3も、ワイヤハーネス1と同様に、不織布20がホットプレス加工された保護部材23を備え、その保護部材23は、電線束12における長手方向の一部の範囲の周囲を覆って保護する。しかしながら、ワイヤハーネス3における保護部材23は、両端付近を除く残りの部分が、二次元曲線を形成し、長手方向において順次逆の旋回方向で折り返す複数の湾曲部が断続的に形成された蛇行形状を有している。
 図12に示されるワイヤハーネス3も、ワイヤハーネス1と同様の作用及び効果を示す。また、ワイヤハーネス3は、全体として薄く扁平した形状である。そのため、電線束12の保護機能及び余長吸収機能を備えたワイヤハーネスを、幅の狭いスペースへ配置しなければならないという制約がある場合に、ワイヤハーネス3の適用は特に好適である。
 次に、図13を参照しつつ、ワイヤハーネス3の製造方法について説明する。ワイヤハーネス3の製造工程は、ワイヤハーネス1の製造工程と同様に、不織布囲繞工程(第1工程)、ホットプレス工程(第2工程)、曲げ工程(第3工程)及び冷却工程(第4工程)の順で行われる。ここで、ワイヤハーネス3の製造における不織布囲繞工程及びホットプレス工程は、ワイヤハーネス1を製造する場合の工程と同じである。以下、ワイヤハーネス3の製造における曲げ工程及び冷却工程についてのみ説明する。
 <曲げ工程(第3工程)>
 ホットプレス工程の次に行われる曲げ工程は、ホットプレス工程で成型されたホット保護部材20Aの一部を、それが冷えて固化する前に螺旋形状に曲げる工程である。例えば、ホット保護部材20Aの全範囲又はホット保護部材20Aにおける両端付近を除く残りの部分が曲げ工程の対象となる。この曲げ工程は、ホットプレス工程を経て高温な状態にあるホット保護部材20Aの温度が、不織布20に含まれる接着樹脂の融点以下まで下がる前に行われる。
 図13は、ワイヤハーネス3の保護部材23を成形するための曲げ工程を示す斜視図である。図13に示されるように、保護部材23を成形するための曲げ工程は、ホット保護部材20Aを並列された複数の棒状の支持部31各々に対して順次逆の旋回方向へ折り返しつつ引っ掛ける工程である。これにより、ホット保護部材20Aは、二次元曲線を形成し、長手方向において順次逆の旋回方向で折り返す複数の湾曲部が断続的に形成された蛇行形状に曲げられる。図13は、ホット保護部材20Aが複数の支持部31に引っ掛けられて支持されている状態のホットワイヤハーネス9を示している。
 なお、棒状の支持部31は、その表面の断面形状が円形であることが考えられる。また、棒状の支持部31の表面の断面形状が、楕円形状、六角形又は八角形などの多角形形状などであってもよい。
 <冷却工程(第4工程)>
 曲げ工程に引き続き行われる冷却工程は、曲げ工程において並列した複数の棒状の支持部31に引っ掛けられたたホット保護部材20Aを、支持部31に引っ掛けられた状態で冷却する工程である。冷却工程は、自然冷却及び強制冷却のいずれであってもよい。この冷却工程が終了すると、ホット保護部材20Aは蛇行形状の保護部材23へと成形される。この冷却工程が終了した後、保護部材23が支持部31から取り外されると、図12に示されたワイヤハーネス3が得られる。
 以上に示したように、ワイヤハーネス3も、ワイヤハーネス1と同様に、容易に製造できる。従って、ワイヤハーネス3は、ワイヤハーネス1と同様に、構造が簡易であるため、低コストで製造できる。
 以上に示されたワイヤハーネス1~3は、固定部と可動部との間を接続するワイヤハーネスに適用されれば好適である。例えば、ワイヤハーネス1~3は、自動車において、チルト機構によって高さが調節されるハンドル部及びスライドドアなどの可動部に設けられた電装機器に接続されるワイヤハーネスへの適用が好適である。
 また、ワイヤハーネス1~3は、自動車において、電装機器が取り付けられる支持体に対し、その支持体の前面側から支持体の取付穴の部分に取り付けられる電装機器と支持体の裏側に配置された機器との間を接続するワイヤハーネスへ適用されることも好適である。この場合、ワイヤハーネス1,2,3は、支持体の裏面側から取付穴を通じて前面側へ引き出される際に伸延した状態となり、電装機器が支持体の取付穴の部分に取り付けられた後には収縮した状態となる。例えば、ワイヤハーネス1~3は、インストルメントパネルにその前面側から取り付けられる計器類に接続されるワイヤハーネスへの適用が好適である。
 以上に示された各実施形態において、保護部材21,22の巻き数、及び保護部材23における湾曲部の数は、用途に応じて任意に設定される。
 1,2,3 ワイヤハーネス
 9 ホットワイヤハーネス
 10 電線
 11 結束チューブ
 12 電線束
 20 不織布
 20A ホット保護部材
 21,22,23 保護部材
 30 ホットプレス用成形型
 31 支持部
 40 下型ユニット
 41 下型部材
 50 下型用保持具
 60 上型ユニット
 61 上型部材
 70 ヒータ
 201 不織布の両側部
 411 下型受け部
 501 下型枠部
 611 上型枠部

Claims (10)

  1.  電線(10)と、
     不織布(20)が加熱成型された部材からなり、前記電線(10)における長手方向の一部の範囲の周囲を覆うとともに、長手方向において折り返す曲げ部が連続的に形成された保護部材(21,22)と、を備えることを特徴とするワイヤハーネス(1,2)。
  2.  前記保護部材(21)の少なくとも一部は、二次元曲線を形成し、長手方向において同一の旋回方向で折り返す湾曲部が連続的に形成された渦巻き形状を有する請求項1に記載のワイヤハーネス(1)。
  3.  前記保護部材(22)の少なくとも一部は、三次元曲線を形成し、長手方向において同一の旋回方向で折り返す湾曲部が連続的に形成された螺旋形状を有する請求項1に記載のワイヤハーネス(2)。
  4.  電線(10)と、
     不織布(20)が加熱成型された部材からなり、前記電線(10)における長手方向の一部の範囲の周囲を覆うとともに、長手方向において折り返す曲げ部が断続的に形成された保護部材(23)と、を備えることを特徴とするワイヤハーネス(3)。
  5.  前記保護部材(20)の少なくとも一部は、二次元曲線を形成し、長手方向において順次逆の旋回方向で折り返す複数の湾曲部が断続的に形成された蛇行形状を有する請求項4に記載のワイヤハーネス(3)。
  6.  電線(10)と該電線(10)における長手方向の一部の範囲の周囲を覆う保護部材(21,22)とを備えるワイヤハーネス(1,2)の製造方法であって、
     前記電線(10)における長手方向の一部の範囲の周囲を不織布(20)で覆う第1工程と、
     前記電線(10)の一部の周囲を覆う前記不織布(20)を型枠(30)内で加熱することにより、前記不織布(20)を、前記電線(10)の一部を覆う筒状の前記保護部材(20A)に成型する第2工程と、
     前記第2工程で成型された前記保護部材(20A)の少なくとも一部を、長手方向において折り返す曲げ部が連続的に形成された形状に曲げる第3工程と、
     第3工程で曲げられた前記保護部材(21,22)を曲げられた状態で冷却する第4工程と、を有することを特徴とするワイヤハーネス(1,2)の製造方法。
  7.  前記第3工程は、前記第2工程で成型された前記保護部材(20A)を棒状の支持部(31)の周りに一の旋回方向で順次重ねながら巻き付けることにより、前記保護部材(20A)の少なくとも一部を、二次元曲線を形成するとともに長手方向において同一の旋回方向で折り返す湾曲部が連続的に形成された渦巻き形状に曲げる工程である請求項6に記載のワイヤハーネス(1)の製造方法。
  8.  前記第3工程は、前記第2工程で成型された前記保護部材(20A)を棒状の支持部(31)の周りに一の旋回方向で重ねずに巻き付けることにより、前記保護部材(20A)の少なくとも一部を、三次元曲線を形成するとともに長手方向において同一の旋回方向で折り返す湾曲部が連続的に形成された螺旋形状に曲げる工程である請求項6に記載のワイヤハーネス(2)の製造方法。
  9.  電線(10)と該電線(10)における長手方向の一部の範囲の周囲を覆う保護部材(23)とを備えるワイヤハーネス(3)の製造方法であって、
     前記電線(10)における長手方向の一部の範囲の周囲を不織布(20)で覆う第1工程と、
     前記電線(10)の一部の周囲を覆う前記不織布(20)を型枠(30)内で加熱することにより、前記不織布(20)を、前記電線(10)の一部を覆う筒状の前記保護部材(20A)に成型する第2工程と、
     前記第2工程で成型された前記保護部材(20A)の少なくとも一部を、長手方向において折り返す曲げ部が断続的に形成された形状に曲げる第3工程と、
     第3工程で曲げられた前記保護部材(23)を曲げられた状態で冷却する第4工程と、を有することを特徴とするワイヤハーネス(3)の製造方法。
  10.  前記第3工程は、前記第2工程で成型された前記保護部材(20A)を、並列された複数の棒状の支持部(31)各々に対して順次逆の旋回方向へ折り返しつつ引っ掛けることにより、前記保護部材(20A)の少なくとも一部を、二次元曲線を形成するとともに長手方向において順次逆の旋回方向で折り返す複数の湾曲部が断続的に形成された蛇行形状に曲げる工程である請求項9に記載のワイヤハーネス(3)の製造方法。
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