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JP4500697B2 - Manufacturing apparatus and manufacturing method of tube in solenoid - Google Patents

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JP4500697B2 JP2005030308A JP2005030308A JP4500697B2 JP 4500697 B2 JP4500697 B2 JP 4500697B2 JP 2005030308 A JP2005030308 A JP 2005030308A JP 2005030308 A JP2005030308 A JP 2005030308A JP 4500697 B2 JP4500697 B2 JP 4500697B2
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Description

本発明は、ソレノイド又はソレノイドバルブ等におけるチューブの製造装置及び製造方法に関するものである。   The present invention relates to a tube manufacturing apparatus and method for a solenoid or solenoid valve.

従来、図7に示すように磁性部71と非磁性部72とからなるチューブ73がソレノイド又はソレノイドバルブ等の構成部品として使用されている。このチューブ73を用いるソレノイドは、チューブ73内周面に沿って摺動自在なプランジャ74(可動鉄心)を配置すると共に、チューブ73外周部にはコイル75を配置する態様で用いられる。   Conventionally, as shown in FIG. 7, a tube 73 comprising a magnetic part 71 and a non-magnetic part 72 is used as a component such as a solenoid or a solenoid valve. The solenoid using the tube 73 is used in such a manner that a plunger 74 (movable iron core) slidable along the inner peripheral surface of the tube 73 is disposed and a coil 75 is disposed on the outer peripheral portion of the tube 73.

このソレノイドの作用について説明する。コイル75に通電することによって、コイル75の周囲に磁束が発生し、その磁束がチューブ73の磁性部71とプランジャ74とから構成される磁気回路に流れる。プランジャ74は、コイル75に生じるソレノイド推力によってプランジャ74と一体のシャフト76をリターンスプリング77に抗して移動させる。   The operation of this solenoid will be described. By energizing the coil 75, a magnetic flux is generated around the coil 75, and the magnetic flux flows through a magnetic circuit composed of the magnetic part 71 of the tube 73 and the plunger 74. The plunger 74 moves the shaft 76 integral with the plunger 74 against the return spring 77 by a solenoid thrust generated in the coil 75.

ここで、チューブ73全体を磁性体で構成すると発生した磁束はチューブ73に流れプランジャ74には流れ難くなるため、コイル75に生じるソレノイド推力がプランジャ74に作用し難くなる。このため、チューブ73の一部を非磁性体で構成し、磁束がプランジャ74を流れ易くする必要がある。   Here, if the entire tube 73 is made of a magnetic material, the generated magnetic flux flows through the tube 73 and hardly flows into the plunger 74, so that the solenoid thrust generated in the coil 75 is difficult to act on the plunger 74. For this reason, it is necessary to configure a part of the tube 73 with a nonmagnetic material so that the magnetic flux can easily flow through the plunger 74.

このような、磁性部と非磁性部とからなるチューブの製造方法として、特許文献1には、コアと薄肉部とバルブハウジング部とを磁性材料によって一体成形し、薄肉部に浸炭処理を施すことによって薄肉部を非磁性に改質する発明が記載されている。しかし、特許文献1に記載の方法は、磁性部と非磁性部とが同一材料の場合に限定される。   As a method of manufacturing a tube composed of a magnetic part and a non-magnetic part, Patent Document 1 discloses that a core, a thin part, and a valve housing part are integrally formed of a magnetic material, and carburizing is performed on the thin part. Describes an invention in which the thin portion is modified to be non-magnetic. However, the method described in Patent Document 1 is limited to the case where the magnetic part and the nonmagnetic part are made of the same material.

磁性部と非磁性部とが異種の材料である場合のチューブの製造方法として、特許文献2には、磁性部であるコアと非磁性部である中間部財を溶接によって接合する発明が開示されている。しかし、溶接による方法では、溶接割れ等の不具合を生じ難い材料を選択する必要がある。それには溶接性を阻害する不純物元素含有量を制限した特殊鋼等の材料を使用する必要があり大量生産には向かない。   As a method for manufacturing a tube when the magnetic part and the nonmagnetic part are made of different materials, Patent Document 2 discloses an invention in which a core that is a magnetic part and an intermediate part that is a nonmagnetic part are joined by welding. ing. However, in the method using welding, it is necessary to select a material that is less likely to cause defects such as weld cracks. For this purpose, it is necessary to use a material such as special steel in which the content of impurity elements that impede weldability is limited, which is not suitable for mass production.

そこで、その他の方法として、異種の材料の融点の違いを利用する溶着を利用した方法がある。これは、図8(a)に示すように、磁性材料からなり外周の一部に凹部84を有するチューブ本体81と、磁性材料よりも融点が低い非磁性材料82とを型83内に収容し、当該型83を加熱炉において非磁性材料82の融点以上に加熱するものである。この方法によれば、溶解した非磁性材料82がチューブ本体81の凹部84に流れ込み、図8(b)に示すように、チューブ本体81と溶着された非磁性部85とからなるチューブ87を得ることができる。   Therefore, as another method, there is a method using welding that uses a difference in melting points of different materials. As shown in FIG. 8A, a tube body 81 made of a magnetic material and having a recess 84 in a part of the outer periphery and a nonmagnetic material 82 having a melting point lower than that of the magnetic material are accommodated in a mold 83. The mold 83 is heated in the heating furnace to the melting point of the nonmagnetic material 82 or higher. According to this method, the melted nonmagnetic material 82 flows into the concave portion 84 of the tube body 81, and as shown in FIG. 8B, a tube 87 composed of the tube body 81 and the welded nonmagnetic portion 85 is obtained. be able to.

特開2003−278622号公報JP 2003-278622 A 特開平11−200979号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-200979

しかし、上述した従来の溶着を利用したチューブの製造方法では、非磁性材料82の溶解後の凝固形態を制御していないため、溶解した非磁性材料82は、型83に接触している外周側から凝固が始まり、内周側が最終凝固位置となる。このように先に外周側から凝固が始まるため外周側で凝固収縮が起こり、内周側には引け巣86が発生することとなる。
以上のように、従来の溶着を利用したチューブの製造方法では、非磁性部の内周側への引け巣の発生は避けられない。このため、型83からチューブ87を取出し、外周部を切削した後のチューブ完成品88(図8(c)参照)では、非磁性部85に引け巣86が残存したままとなり、チューブ完成品88の強度低下等につながっていた。また、油を使用する場合には、油漏れの原因にもなっていた。
However, in the tube manufacturing method using the conventional welding described above, the solidification form after the nonmagnetic material 82 is melted is not controlled, so the melted nonmagnetic material 82 is in contact with the die 83 on the outer peripheral side. Coagulation starts from the inside, and the inner periphery side is the final coagulation position. Thus, since solidification starts from the outer peripheral side first, solidification shrinkage occurs on the outer peripheral side, and a shrinkage nest 86 is generated on the inner peripheral side.
As described above, in the conventional tube manufacturing method using welding, the occurrence of shrinkage cavities on the inner peripheral side of the nonmagnetic portion is inevitable. For this reason, in the tube complete product 88 after the tube 87 is taken out from the mold 83 and the outer peripheral portion is cut (see FIG. 8C), the shrinkage nest 86 remains in the nonmagnetic portion 85, and the tube complete product 88 remains. Led to a decrease in strength. In addition, when oil is used, it also causes oil leakage.

本発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、非磁性部での引け巣の存在が少ないソレノイドにおけるチューブの製造装置及び製造方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a tube manufacturing apparatus and a manufacturing method for a solenoid in which there is little shrinkage in the nonmagnetic portion.

本発明に係るソレノイドにおけるチューブの製造装置は、磁性材料であるチューブ本体及び非磁性材料である溶着金属を収容する収容部と当該収容部に貫通する孔部とを有する型と、前記孔部を挿通する冷却用治具とを備え、前記チューブ本体は、当該チューブ本体の軸方向に形成され前記孔部と連通する穴部と、外周に形成され当該穴部に対峙し前記溶着金属が溶着される凹部とを有し、前記溶着金属は、融点が前記チューブ本体の材料の融点よりも低く、前記冷却用治具は棒状部材であり、前記チューブ本体の前記穴部に嵌合する吸熱部と、前記型から突出する放熱部とを有し、前記棒状部材の前記吸熱部は、外径が小さい逃がし部を有し、前記吸熱部は、前記逃がし部が前記凹部の底部から離れて位置するように前記チューブ本体の前記穴部に嵌合し、前記チューブ本体の前記凹部における溶解した前記溶着金属の熱を内周側から奪うことを特徴とする。 An apparatus for manufacturing a tube in a solenoid according to the present invention includes: a mold having a tube body that is a magnetic material; a housing portion that houses a weld metal that is a nonmagnetic material; and a hole portion that penetrates the housing portion; A cooling jig to be inserted, and the tube main body is formed in the axial direction of the tube main body and communicated with the hole portion, and is formed on the outer periphery so as to face the hole portion, and the weld metal is welded. The welding metal has a melting point lower than the melting point of the material of the tube main body, the cooling jig is a rod-shaped member, and a heat absorbing part fitted into the hole of the tube main body, A heat radiating portion protruding from the mold, the heat absorbing portion of the rod-shaped member has a relief portion having a small outer diameter, and the heat absorbing portion is located away from the bottom portion of the recess. So that the front of the tube body Fitted into the hole portion, characterized in that removing heat of the weld metal was dissolved in the recess of the tube body from the inner circumferential side.

また、本発明に係るソレノイドにおけるチューブの製造方法は、磁性材料であるチューブ本体及び非磁性材料である溶着金属を型内の収容部に収容し、前記型に形成され前記収容部に貫通する孔部と前記チューブ本体の軸方向に形成され前記孔部と連通する穴部とに冷却用治具の吸熱部を嵌合させる工程と、前記型を加熱炉に設置し当該型を前記溶着金属の融点以上に加熱し、前記チューブ本体の外周に形成され前記穴部に対峙した凹部に前記溶着金属を流入させる工程と、前記冷却用治具の前記吸熱部によって前記チューブ本体の前記凹部における溶解した前記溶着金属の熱を内周側から奪い、前記型から突出する前記冷却用治具の放熱部に冷却用ガスを接触させることによって熱を放熱する工程とを有し、前記棒状部材の前記吸熱部は、外径が小さい逃がし部を有し、前記吸熱部は、前記逃がし部が前記凹部の底部から離れて位置するように前記チューブ本体の前記穴部に嵌合されることを特徴とする。 In addition, the method of manufacturing a tube in the solenoid according to the present invention includes a tube body that is a magnetic material and a weld metal that is a non-magnetic material in a housing portion in a mold, and a hole that is formed in the mold and penetrates the housing portion. Fitting a heat absorption part of a cooling jig to a hole part formed in the axial direction of the tube body and the hole part and communicating with the hole part, and installing the mold in a heating furnace and attaching the mold to the weld metal Heating above the melting point, allowing the weld metal to flow into a recess formed on the outer periphery of the tube body and facing the hole, and melting in the recess of the tube body by the heat absorbing part of the cooling jig the had ablative the weld metal of the heat from the inner circumferential side, and a step of radiating heat by contacting the cooling gas to the heat radiating portion of the cooling jig protruding from the mold, of the rod-shaped member The endothermic part is It has an outer diameter smaller relief portion, the heat absorbing unit is characterized in that said relief portion is fitted into the hole of the tube body so as to be positioned away from the bottom of the recess.

溶解し凹部に流れ込んだ溶着金属は、チューブ本体の穴部に嵌合する冷却用治具によって内周側から熱を奪われ、その熱は外部に放出される。これにより、溶着金属は、冷却用治具に近い内周側から凝固を開始し、最終凝固位置を冷却用治具から遠い外周側に位置させることができる。したがって、本発明によれば、引け巣が発生した場合でも、この引け巣を切削加工によって削り取ることができるため、チューブ完成品における非磁性部は、引け巣の少ない組織を有するものとなる。   The weld metal that has melted and flowed into the recess is deprived of heat from the inner peripheral side by the cooling jig fitted into the hole of the tube body, and the heat is released to the outside. As a result, the weld metal can be solidified from the inner peripheral side close to the cooling jig, and the final solidification position can be located on the outer peripheral side far from the cooling jig. Therefore, according to the present invention, even when a shrinkage nest is generated, the shrinkage nest can be scraped off by cutting, so that the non-magnetic portion in the finished tube product has a structure with a small shrinkage nest.

以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
(実施の形態1)
図1〜図3を参照して本発明の実施の形態1であるチューブ製造装置100について説明する。図1は、溶着金属が溶解する前のチューブ製造装置100を示す断面図であり、図2は、溶着金属が溶解した後のチューブ製造装置100を示す断面図であり、図3は、チューブ完成品を示す断面図である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
(Embodiment 1)
With reference to FIGS. 1-3, the tube manufacturing apparatus 100 which is Embodiment 1 of this invention is demonstrated. FIG. 1 is a cross-sectional view showing the tube manufacturing apparatus 100 before the weld metal is melted, FIG. 2 is a cross-sectional view showing the tube manufacturing apparatus 100 after the weld metal is melted, and FIG. 3 is a completed tube. It is sectional drawing which shows goods.

チューブ製造装置100は、磁性材料であるチューブ本体1に非磁性材料である溶着金属2を溶着させるためのソレノイドにおけるチューブの製造装置であり、チューブ本体1と溶着金属2とを収容する型3と、溶着金属2の熱を内周側から奪い外部に放熱させるための冷却用治具としての棒状部材4とを備える。   The tube manufacturing apparatus 100 is a tube manufacturing apparatus in a solenoid for welding a weld metal 2 that is a nonmagnetic material to a tube body 1 that is a magnetic material, and a mold 3 that houses the tube body 1 and the weld metal 2. The rod-like member 4 is provided as a cooling jig for removing heat of the weld metal 2 from the inner peripheral side and dissipating the heat to the outside.

チューブ本体1は、略円柱形状であり、外周に形成された環状の凹部1aと、チューブ本体1の軸方向に形成された段付状の穴部1bとを備える。凹部1aは、溶着金属2が溶解し流れ込み溶着される溝であり、溝断面が穴部1bに向かって先細形状に形成される。凹部1aの底部1cは、薄肉部1dを介して穴部1bに対峙した構造となっている。穴部1bは、冷却用治具を嵌合するためのものであり、冷却用治具と接触しない大径部1eと接触する小径部1fとからなる。なお、穴部1bは、少なくとも凹部1aよりは深い位置まで延ばすが、チューブ本体1を貫通する孔であってもよい。   The tube body 1 has a substantially cylindrical shape, and includes an annular recess 1 a formed on the outer periphery and a stepped hole 1 b formed in the axial direction of the tube body 1. The concave portion 1a is a groove into which the weld metal 2 is melted and flows, and the groove cross section is formed in a tapered shape toward the hole portion 1b. The bottom 1c of the recess 1a has a structure facing the hole 1b via the thin portion 1d. The hole 1b is for fitting a cooling jig, and includes a small diameter part 1f that contacts a large diameter part 1e that does not contact the cooling jig. The hole 1b extends at least to a position deeper than the recess 1a, but may be a hole penetrating the tube body 1.

溶着金属2は、融点がチューブ本体1の材料の融点よりも低く、例えば中空円筒形に形成されチューブ本体1の外周に配置される。なお、溶着金属2の形状は特に制限はなく、チューブ本体1の外周に円筒形状のものを複数個環状に配置してもよい。   The welding metal 2 has a melting point lower than the melting point of the material of the tube body 1, and is formed, for example, in a hollow cylindrical shape and disposed on the outer periphery of the tube body 1. The shape of the weld metal 2 is not particularly limited, and a plurality of cylindrical ones may be arranged on the outer periphery of the tube body 1 in an annular shape.

型3は、下型3aと上型3bとからなり、互いの接触面9に開口部を有する。下型3aには、接触面9に開口する穴部5aが形成され、その穴部5aには溶着金属2が載置される段部5bが形成されている。また、上型3bには、前記穴部5aと同軸状に接触面9に開口する穴部6が形成され、接触面9とは反対側には、棒状部材4が挿通する貫通孔である孔部7が形成されている。下型3aと上型3bとを接触面9にて接触させた状態では、下型3aにおける穴部5aと、上型3bにおける穴部6とでチューブ本体1及び溶着金属2を収容する収容部8が構成され、その収容部8に孔部7が貫通する。   The mold 3 includes a lower mold 3a and an upper mold 3b, and has an opening at the contact surface 9 of each other. The lower mold 3a is formed with a hole 5a that opens in the contact surface 9, and a step 5b on which the weld metal 2 is placed is formed in the hole 5a. The upper mold 3b is formed with a hole 6 that opens coaxially with the hole 5a in the contact surface 9, and on the opposite side of the contact surface 9 is a hole that is a through hole through which the rod-like member 4 is inserted. Part 7 is formed. In a state in which the lower mold 3a and the upper mold 3b are brought into contact with each other at the contact surface 9, a housing portion that houses the tube main body 1 and the weld metal 2 through the hole 5a in the lower mold 3a and the hole 6 in the upper mold 3b. 8 is configured, and the hole 7 passes through the accommodating portion 8.

チューブ本体1を収容部8に収容した状態では、上型3bの孔部7と、チューブ本体1の穴部1bとは同軸的に連通した状態となる。この状態で棒状部材4は、上型3bの孔部7を挿通するとともに、チューブ本体1の穴部1bに嵌合して配置される。このように、棒状部材4は、チューブ本体1の穴部1b先端側の小径部1fと接触する吸熱部4aと、型3から突出した放熱部4bとを備える。棒状部材4の材料は、溶着金属2を冷却するためのものであるため、鉄鋼、ステンレス、又はニッケル合金等の熱伝導率の大きい金属を用いるのが望ましい。   In a state where the tube body 1 is housed in the housing portion 8, the hole portion 7 of the upper mold 3 b and the hole portion 1 b of the tube body 1 are in coaxial communication. In this state, the rod-like member 4 is inserted through the hole 7 of the upper mold 3b and is fitted into the hole 1b of the tube main body 1 and arranged. As described above, the rod-shaped member 4 includes the heat absorbing portion 4 a that comes into contact with the small diameter portion 1 f on the distal end side of the hole portion 1 b of the tube main body 1 and the heat radiating portion 4 b that protrudes from the mold 3. Since the material of the rod-shaped member 4 is for cooling the weld metal 2, it is desirable to use a metal having a high thermal conductivity such as steel, stainless steel, or nickel alloy.

チューブ本体1は鉄鋼系の材料によって製作される。溶着金属2は、鉄鋼の融点よりも低い融点をもつ銅又は銅合金が適しており、具体的には黄銅が用いられる。しかし、チューブ本体1及び溶着金属2の材料の組み合わせは、溶着金属2の融点がチューブ本体1の融点よりも低い組み合わせであれば特に制限はない。また、型3は、カーボン製である。   The tube body 1 is made of a steel material. The weld metal 2 is suitably copper or a copper alloy having a melting point lower than that of steel, and specifically brass is used. However, the combination of the material of the tube main body 1 and the weld metal 2 is not particularly limited as long as the melting point of the weld metal 2 is lower than the melting point of the tube main body 1. The mold 3 is made of carbon.

以下に、チューブ製造装置100を用いたチューブの製造方法の手順を説明する。
(1)図1に示すように、型3の収容部8にチューブ本体1を収容すると共に、そのチューブ本体1外周を取り囲んで溶着金属2を収容部8内の段部5b上に載置する。
(2)棒状部材4を型3の孔部7に挿通し、吸熱部4aをチューブ本体1の穴部1b先端側の小径部1fに嵌合する。
(3)型3を下型3aの接触面9とは反対側の面を底面として加熱炉内に設置する。加熱炉内には、酸化防止用の窒素ガス等の還元ガスが循環しており、棒状部材4の放熱部4bは、その還元ガスにさらされている。
(4)型3を加熱炉内の輻射熱によって溶着金属2の融点以上でチューブ本体1の融点以下の温度に加熱する。これにより、図2に示すように溶着金属2が溶解しチューブ本体1の凹部1aに流れ込む。また、棒状部材4の吸熱部4aは、熱膨張しチューブ本体1と密着する。
(5)凹部1aの底部1cは、薄肉部1dを介して穴部1b先端側の小径部1fに対峙した構造となっている。したがって、加熱炉内を流れる還元ガスにさらされた棒状部材4は、チューブ本体1の小径部1fと接触する吸熱部4aを通じて、凹部1aに流れ込んだ溶着金属2の熱を内周側から奪い、その熱を放熱部4bによって放熱する。これによって、溶解した溶着金属2は、内周側つまり底部1cから凝固を開始し、外周側つまり型3に近い部分が最終凝固位置となる。このように、棒状部材4はチューブ本体1の穴部1とは、底部1cが対峙する小径部1fのみと接触し、大径部1eとは接触しない構成であるため、チューブ本体1から余計な熱を奪うことがなく、効率良く溶着金属2の熱を奪うことができる。
(棒状部材4の作用によっては、溶解した溶着金属2が完全に凝固しない場合には、加熱炉内の温度を溶着金属2の融点以下の温度に下げるか、又は型3を加熱炉の熱源からベルトコンベアー等によって遠ざけることによって、溶着金属2の温度を融点以下の温度に低下させるようにしてもよい。そうすることによって、溶解した溶着金属2の凝固は、内周側から外周側へと伝わり易くなる。)
(6)型3を加熱炉から取り出し常温まで冷却した後、引け巣10が介在しているチューブ本体1の外周部を切削加工によって削り落とすことによって、図3に示すように引け巣が介在しないチューブ完成品101を得ることができる。
Below, the procedure of the manufacturing method of the tube using the tube manufacturing apparatus 100 is demonstrated.
(1) As shown in FIG. 1, the tube body 1 is housed in the housing portion 8 of the mold 3, and the weld metal 2 is placed on the step portion 5 b in the housing portion 8 so as to surround the outer periphery of the tube body 1. .
(2) The rod-like member 4 is inserted into the hole 7 of the mold 3, and the heat absorbing part 4 a is fitted into the small diameter part 1 f on the distal end side of the hole 1 b of the tube body 1.
(3) The mold 3 is placed in the heating furnace with the surface opposite to the contact surface 9 of the lower mold 3a as the bottom surface. A reducing gas such as nitrogen gas for preventing oxidation circulates in the heating furnace, and the heat radiating portion 4b of the rod-like member 4 is exposed to the reducing gas.
(4) The mold 3 is heated to a temperature not lower than the melting point of the weld metal 2 and not higher than the melting point of the tube body 1 by radiant heat in the heating furnace. Thereby, as shown in FIG. 2, the welding metal 2 melt | dissolves and flows into the recessed part 1a of the tube main body 1. FIG. Further, the heat absorbing portion 4 a of the rod-like member 4 is thermally expanded and is in close contact with the tube body 1.
(5) The bottom 1c of the recess 1a has a structure facing the small-diameter portion 1f on the distal end side of the hole 1b through the thin portion 1d. Therefore, the rod-shaped member 4 exposed to the reducing gas flowing in the heating furnace takes the heat of the weld metal 2 flowing into the concave portion 1a from the inner peripheral side through the heat absorbing portion 4a in contact with the small diameter portion 1f of the tube body 1, The heat is dissipated by the heat dissipating part 4b. As a result, the melted weld metal 2 starts to solidify from the inner peripheral side, that is, the bottom 1c, and the outer peripheral side, that is, the portion close to the mold 3 becomes the final solidification position. As described above, the rod-like member 4 is configured to contact the hole 1 of the tube body 1 only with the small-diameter portion 1f opposed to the bottom portion 1c and not to contact the large-diameter portion 1e. The heat of the deposited metal 2 can be efficiently removed without taking away heat.
(Depending on the action of the rod-shaped member 4, if the melted weld metal 2 does not completely solidify, the temperature in the heating furnace is lowered to a temperature below the melting point of the weld metal 2 or the mold 3 is removed from the heat source of the heating furnace. You may make it reduce the temperature of the welding metal 2 to the temperature below melting | fusing point by keeping away with a belt conveyor etc. By doing so, solidification of the melted welding metal 2 is transmitted from an inner peripheral side to an outer peripheral side. It will be easier.)
(6) After the mold 3 is taken out of the heating furnace and cooled to room temperature, the outer periphery of the tube body 1 in which the shrinkage nest 10 is interposed is scraped off by cutting, so that no shrinkage nest is present as shown in FIG. A tube complete product 101 can be obtained.

以上のように、溶解しチューブ本体1の凹部1aに流れ込んだ溶着金属2は、棒状部材4の作用によって棒状部材4に近い内周側から凝固を開始するため、棒状部材4から遠い外周側で最終凝固をすることになる。したがって、本発明によれば、引け巣が発生した場合でも、その引け巣をチューブ外周側に位置させることが可能なため、切削加工によって当該部分を削り落とすことができる。これによって、チューブ完成品における非磁性部の組織を引け巣のない健全なものとすることができる。   As described above, the weld metal 2 that has melted and flowed into the recess 1 a of the tube body 1 starts to solidify from the inner peripheral side close to the rod-like member 4 by the action of the rod-like member 4. Final coagulation will occur. Therefore, according to the present invention, even when a shrinkage nest is generated, the shrinkage nest can be positioned on the outer periphery side of the tube, so that the portion can be scraped off by cutting. Thereby, the structure of the non-magnetic part in the tube finished product can be made healthy without shrinkage.

(実施の形態2)
図4を参照して本発明の実施の形態2であるチューブ製造装置200について説明する。図4(a)は、チューブ製造装置200を示す断面図であり、図4(b)は、部分拡大図である。なお、前述した実施の形態1と同様の構成には、同一の符号を付する。
(Embodiment 2)
With reference to FIG. 4, the tube manufacturing apparatus 200 which is Embodiment 2 of this invention is demonstrated. 4A is a cross-sectional view showing the tube manufacturing apparatus 200, and FIG. 4B is a partially enlarged view. In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the structure similar to Embodiment 1 mentioned above.

チューブ製造装置200におけるチューブ製造装置100との相違点は、冷却用治具としての棒状部材4における吸熱部4aが、逃がし部12を有する点である。逃がし部12の外径は、吸熱部4aの外径よりも小さく構成されている。また、逃がし部12は、吸熱部4aがチューブ本体1の穴部1bの小径部1fと嵌合した状態で、凹部1aの底部1cから離れた位置にくるように構成されている。   The difference between the tube manufacturing apparatus 200 and the tube manufacturing apparatus 100 is that the heat absorbing portion 4a of the rod-shaped member 4 as a cooling jig has a relief portion 12. The outer diameter of the escape portion 12 is configured to be smaller than the outer diameter of the heat absorbing portion 4a. In addition, the escape portion 12 is configured to be located away from the bottom portion 1c of the recess 1a in a state where the heat absorption portion 4a is fitted to the small diameter portion 1f of the hole portion 1b of the tube body 1.

吸熱部4aに逃がし部12を設けることによって、逃がし部12はチューブ本体1とは接触しないため、チューブ本体1と接触する吸熱部4aは、溶解した溶着金属2の熱を効率良く奪うことができる。これにより、溶解した溶着金属2の凝固を吸熱部4aに対峙する底部1c、つまり吸熱部4aに最も近い部分から確実に開始させることができる。このように、チューブ製造装置200によれば、引け巣の発生をよりチューブ外周側に位置させることができる。   Since the escape portion 12 is not in contact with the tube body 1 by providing the escape portion 12 in the heat absorption portion 4a, the heat absorption portion 4a in contact with the tube body 1 can efficiently take away the heat of the melted weld metal 2. . Thereby, solidification of the melted weld metal 2 can be surely started from the bottom 1c facing the heat absorbing part 4a, that is, the part closest to the heat absorbing part 4a. Thus, according to the tube manufacturing apparatus 200, the generation of the shrinkage nest can be positioned more on the tube outer peripheral side.

なお、本実施の形態2には、吸熱部4aに一つの逃がし部12を設ける態様を示したが、その他の構成として、吸熱部4aに二つの逃がし部を設け、凹部1aの底部1cが逃がし部12の間の吸熱部4aに対峙するように棒状部材4を構成してもよい。このように構成すれば、溶解した溶着金属の凝固は、底部1cから確実に開始する。   In the second embodiment, an embodiment in which one escape portion 12 is provided in the heat absorbing portion 4a is shown, but as another configuration, two escape portions are provided in the heat absorbing portion 4a, and the bottom portion 1c of the recess 1a is released. You may comprise the rod-shaped member 4 so as to oppose the heat absorption part 4a between the parts 12. FIG. If comprised in this way, solidification of the melt | dissolved weld metal will start reliably from the bottom part 1c.

(実施の形態3)
図5を参照して本発明の実施の形態3であるチューブ製造装置300について説明する。図5は、チューブ製造装置300を示す断面図である。なお、前述した実施の形態1と同様の構成には、同一の符号を付する。
(Embodiment 3)
With reference to FIG. 5, the tube manufacturing apparatus 300 which is Embodiment 3 of this invention is demonstrated. FIG. 5 is a cross-sectional view showing the tube manufacturing apparatus 300. In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the structure similar to Embodiment 1 mentioned above.

チューブ製造装置300におけるチューブ製造装置100との相違点は、型3の外側に貫通孔15を有する保温ケース16を備える点である。型3は、棒状部材4における放熱部4bが貫通孔15から突出した状態で配置される。   The difference between the tube manufacturing apparatus 300 and the tube manufacturing apparatus 100 is that a heat retaining case 16 having a through hole 15 on the outside of the mold 3 is provided. The mold 3 is arranged in a state where the heat radiating portion 4 b in the rod-like member 4 protrudes from the through hole 15.

保温ケース16は、鉄鋼製であり、図5(a)に示すように、型3を収納することによって、加熱炉内を循環する還元ガスが直接型3に接触することを防止するものであり、型3の外周温度を高温に保つことができる。つまり、保温ケース16は、保温ケース16内の温度を保温する機能を有するものである。   The heat retaining case 16 is made of steel and, as shown in FIG. 5A, accommodates the mold 3 to prevent the reducing gas circulating in the heating furnace from directly contacting the mold 3. The outer peripheral temperature of the mold 3 can be kept high. That is, the heat retaining case 16 has a function of keeping the temperature inside the heat retaining case 16.

これによって、溶解した溶着金属2の外周側は、保温ケース16を使用しない場合と比較して、より冷却され難くなる。したがって、溶解した溶着金属の凝固は、内周側から外周側へと進行し易くなり、最終凝固位置を確実に外周側にすることができる。   Thereby, the outer peripheral side of the melted weld metal 2 becomes more difficult to be cooled as compared with the case where the heat retaining case 16 is not used. Therefore, solidification of the melted weld metal easily proceeds from the inner peripheral side to the outer peripheral side, and the final solidification position can be surely set to the outer peripheral side.

また、図5(b)に示すように、保温ケース16を二以上重ねて設けることによって、保温ケース16aと16bとの間には断熱気体層17が形成されるため、保温ケース16の保温効果がより発揮される。   Further, as shown in FIG. 5B, since the heat insulating gas layer 17 is formed between the heat insulating cases 16a and 16b by providing two or more heat insulating cases 16, the heat insulating effect of the heat insulating case 16 is achieved. Is more effective.

(実施の形態4)
図6を参照して本発明の実施の形態4であるチューブ製造装置400について説明する。図6は、チューブ製造装置400を示す断面図である。なお、前述した実施の形態1と同様の構成には、同一の符号を付する。
(Embodiment 4)
With reference to FIG. 6, the tube manufacturing apparatus 400 which is Embodiment 4 of this invention is demonstrated. FIG. 6 is a cross-sectional view showing the tube manufacturing apparatus 400. In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the structure similar to Embodiment 1 mentioned above.

チューブ製造装置400におけるチューブ製造装置100との相違点は、冷却用治具が冷却用還元ガスを穴部1bに導入する漏斗21である点である。   The difference between the tube manufacturing apparatus 400 and the tube manufacturing apparatus 100 is that the cooling jig is a funnel 21 for introducing the cooling reducing gas into the hole 1b.

漏斗21は、鉄鋼製であり、図6に示すように、頭部22と管部23とを備え、頭部22には還元ガスの入口である開口部24が形成され、管部23の先端には還元ガスの出口であるノズル25が形成されている。頭部22における開口部24を有する面とは反対側には、型3における孔部7を有する面と接触する接触面26を有する。また、管部23は、チューブ本体1の穴部1b内に挿入され、漏斗21のノズル25先端が、チューブ本体1の穴部1b内に位置するように構成される。   The funnel 21 is made of steel and includes a head portion 22 and a pipe portion 23 as shown in FIG. 6, and an opening portion 24 that is an inlet for reducing gas is formed in the head portion 22. A nozzle 25 is formed as an outlet for reducing gas. On the opposite side of the head 22 from the surface having the opening 24, there is a contact surface 26 that contacts the surface of the mold 3 having the hole 7. Further, the tube portion 23 is inserted into the hole portion 1 b of the tube body 1, and the tip of the nozzle 25 of the funnel 21 is configured to be positioned in the hole portion 1 b of the tube body 1.

チューブ製造装置400を用いた場合のチューブの製造方法を説明する。
チューブ製造装置400では、実施の形態1における棒状部材4に代わりチューブ本体1の穴部1bに冷却用の還元ガスを導入するための漏斗21を用いるものである。溶着金属2を溶解するまでの手順は、実施の形態1に示した手順と同様の手順であり、チューブ本体1の凹部1aに流入した溶着金属2を凝固させる方法は、以下の通りである。
チューブ本体1の凹部1aに溶着金属2が流入した状態で、漏斗21の開口部24に還元ガスを強制的に噴射し、チューブ本体1の穴部1b内に還元ガスを導入することによって、凹部1aに流れ込んだ溶着金属2の熱を奪う。これによって、溶解した溶着金属2は、穴部1bに近い内周側から凝固を開始する。つまり、チューブ製造装置400は、漏斗21を用いて溶着金属2を強制的にガス冷却させるものである。
A method for manufacturing a tube when the tube manufacturing apparatus 400 is used will be described.
In the tube manufacturing apparatus 400, the funnel 21 for introducing the reducing gas for cooling into the hole 1b of the tube main body 1 is used instead of the rod-like member 4 in the first embodiment. The procedure until the weld metal 2 is dissolved is the same as the procedure shown in the first embodiment, and the method for solidifying the weld metal 2 flowing into the concave portion 1a of the tube body 1 is as follows.
By introducing the reducing gas into the hole 1b of the tube body 1 by forcibly injecting the reducing gas into the opening 24 of the funnel 21 with the weld metal 2 flowing into the recess 1a of the tube body 1, the recess The heat of the weld metal 2 flowing into 1a is taken away. As a result, the melted weld metal 2 starts to solidify from the inner peripheral side close to the hole 1b. That is, the tube manufacturing apparatus 400 forcibly gas-cools the weld metal 2 using the funnel 21.

以上のように、溶解した溶着金属2は、漏斗21から導入された還元ガスによって穴部1bに近い内周側から凝固を開始するため、穴部1bから遠い外周側で最終凝固することになる。したがって、本発明によれば、引け巣が発生した場合でも、その引け巣をチューブ外周側に位置させることが可能なため、切削加工によって当該部分を削り落とすことができる。これによって、チューブ完成品における非磁性部の組織は、引け巣のない健全なものとすることができる。   As described above, the melted weld metal 2 starts to solidify from the inner peripheral side close to the hole 1b by the reducing gas introduced from the funnel 21, and thus finally solidifies on the outer peripheral side far from the hole 1b. . Therefore, according to the present invention, even when a shrinkage nest is generated, the shrinkage nest can be positioned on the outer periphery side of the tube, so that the portion can be scraped off by cutting. As a result, the structure of the non-magnetic part in the tube finished product can be sound without shrinkage.

また、漏斗21の他の構成として、管部23が熱膨張した際においても管部23と穴部1bの内周面との間に隙間が存在するように管部23を形成するとともに、漏斗21における接触面26に還元ガス排出用の溝27を放射状に複数設けてもよい。   Further, as another configuration of the funnel 21, the tube portion 23 is formed so that a gap exists between the tube portion 23 and the inner peripheral surface of the hole portion 1b even when the tube portion 23 is thermally expanded. A plurality of reducing gas discharge grooves 27 may be provided radially on the contact surface 26 of 21.

漏斗21をこのように構成することによって、チューブ本体1の穴部1bに導入された還元ガスは、管部23と穴部1bの内周面との隙間を通り、接触面26に設けられた溝27から排出される。このように、穴部1bに導入された還元ガスは、滞留せずに流れるためチューブ本体1における穴部1bの内周面を効率的に冷却することができ、これによって、溶解した溶着金属の凝固は、内周側から外周側へと進行し易くなり、最終凝固位置を確実に外周側にすることができる。なお、接触面26に設ける溝27の形状は、穴部1bに導入された還元ガスを外部に排出するものであればよい。   By configuring the funnel 21 in this manner, the reducing gas introduced into the hole 1b of the tube body 1 passes through the gap between the tube 23 and the inner peripheral surface of the hole 1b and is provided on the contact surface 26. It is discharged from the groove 27. Thus, since the reducing gas introduced into the hole 1b flows without staying, the inner peripheral surface of the hole 1b in the tube main body 1 can be efficiently cooled. The solidification easily proceeds from the inner peripheral side to the outer peripheral side, and the final solidification position can be surely set to the outer peripheral side. In addition, the shape of the groove | channel 27 provided in the contact surface 26 should just discharge | emit the reducing gas introduced into the hole 1b outside.

本発明は上記の実施の形態に限定されずに、その技術的な思想の範囲内において種々の変更がなしうることは明白である。   The present invention is not limited to the above-described embodiment, and it is obvious that various modifications can be made within the scope of the technical idea.

本発明のチューブ製造装置及び製造方法は、ソレノイド又はソレノイドバルブに用いられるチューブの製造に利用することができる。   The tube manufacturing apparatus and manufacturing method of the present invention can be used for manufacturing a tube used for a solenoid or a solenoid valve.

本発明の実施の形態1における溶着金属が溶解する前のチューブ製造装置100を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the tube manufacturing apparatus 100 before the welding metal in Embodiment 1 of this invention melt | dissolves. 本発明の実施の形態1における溶着金属が溶解した後のチューブ製造装置100を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the tube manufacturing apparatus 100 after the welding metal in Embodiment 1 of this invention melt | dissolved. 本発明の実施の形態1におけるチューブ完成品を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the tube finished product in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態2におけるチューブ製造装置200を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the tube manufacturing apparatus 200 in Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施の形態3におけるチューブ製造装置300を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the tube manufacturing apparatus 300 in Embodiment 3 of this invention. 本発明の実施の形態4におけるチューブ製造装置400を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the tube manufacturing apparatus 400 in Embodiment 4 of this invention. 一般的なソレノイドを示す断面図である。It is sectional drawing which shows a general solenoid. (a)磁性部に非磁性部が溶着されたチューブを示す断面図である。(b)チューブ完成品を示す断面図である。(A) It is sectional drawing which shows the tube by which the nonmagnetic part was welded to the magnetic part. (B) It is sectional drawing which shows a tube finished product.

符号の説明Explanation of symbols

100,200,300,400 チューブ製造装置
101,88 チューブ完成品
1,81 チューブ本体
1a,84 凹部
1b 穴部
1c 底部
1d 薄肉部
1e 大径部
1f 小径部
2 溶着金属
3,83 型
4 棒状部材
4a 吸熱部
4b 放熱部
7 孔部
8 収容部
9 接触面
10,86 引け巣
12 逃がし部
15 貫通孔
16 保温ケース
17 断熱気体層
21 漏斗
22 頭部
23 管部
24 開口部
25 ノズル
26 接触面
27 溝
82 非磁性材料
85 非磁性部
100, 200, 300, 400 Tube manufacturing apparatus 101, 88 Tube finished product 1, 81 Tube body 1a, 84 Recess 1b Hole 1c Bottom 1d Thin portion 1e Large diameter portion 1f Small diameter portion 2 Weld metal 3, 83 Type 4 Rod-shaped member 4a Heat absorbing portion 4b Heat radiating portion 7 Hole portion 8 Receiving portion 9 Contact surface 10, 86 Shrinkage 12 Relief portion 15 Through hole 16 Thermal insulation case 17 Heat insulating gas layer 21 Funnel 22 Head portion 23 Pipe portion 24 Opening portion 25 Nozzle 26 Contact surface 27 Groove 82 Nonmagnetic material 85 Nonmagnetic part

Claims (6)

磁性材料であるチューブ本体及び非磁性材料である溶着金属を収容する収容部と当該収容部に貫通する孔部とを有する型と、
前記孔部を挿通する冷却用治具とを備え、
前記チューブ本体は、当該チューブ本体の軸方向に形成され前記孔部と連通する穴部と、外周に形成され当該穴部に対峙し前記溶着金属が溶着される凹部とを有し、
前記溶着金属は、融点が前記チューブ本体の材料の融点よりも低く、
前記冷却用治具は棒状部材であり、前記チューブ本体の前記穴部に嵌合する吸熱部と、前記型から突出する放熱部とを有し、
前記棒状部材の前記吸熱部は、外径が小さい逃がし部を有し、
前記吸熱部は、前記逃がし部が前記凹部の底部から離れて位置するように前記チューブ本体の前記穴部に嵌合し、前記チューブ本体の前記凹部における溶解した前記溶着金属の熱を内周側から奪うことを特徴とするソレノイドにおけるチューブの製造装置。
A mold having a tube body that is a magnetic material and a housing portion that houses a weld metal that is a non-magnetic material, and a hole that penetrates the housing portion;
A cooling jig for inserting the hole,
The tube body has a hole portion formed in the axial direction of the tube body and communicating with the hole portion, and a recess portion formed on the outer periphery so as to face the hole portion and welded with the weld metal.
The welding metal has a melting point lower than the melting point of the tube body material,
The cooling jig is a rod-shaped member, and has a heat absorption part that fits into the hole of the tube body, and a heat dissipation part that protrudes from the mold,
The heat absorbing part of the rod-shaped member has a relief part with a small outer diameter,
The heat absorbing portion is fitted into the hole portion of the tube main body so that the escape portion is located away from the bottom of the concave portion, and the heat of the weld metal melted in the concave portion of the tube main body is on the inner peripheral side. An apparatus for manufacturing a tube in a solenoid, characterized in that it is deprived of.
前記吸熱部が前記チューブ本体の前記穴部に嵌合した状態で、前記凹部の底部は前記吸熱部に形成された二つの前記逃がし部の間に対峙することを特徴とする請求項1に記載のソレノイドにおけるチューブの製造装置。The bottom part of the said recessed part faces the two said escape parts formed in the said heat absorption part in the state which the said heat absorption part fitted in the said hole part of the said tube main body, The Claim 1 characterized by the above-mentioned. Manufacturing equipment for tubes in solenoids. 前記穴部は、前記冷却用治具と接触しない大径部と接触する小径部とからなることを特徴とする請求項1または2に記載のソレノイドにおけるチューブの製造装置。   The said hole part consists of a small diameter part which contacts the large diameter part which does not contact the said jig | tool for cooling, The manufacturing apparatus of the tube in the solenoid of Claim 1 or 2 characterized by the above-mentioned. 貫通孔を有する保温ケースを備え、前記型は前記保温ケース内に収納され、前記棒状部材前記放熱部が前記貫通孔から突出することを特徴とする請求項1から3のいずれか一つに記載のソレノイドにおけるチューブの製造装置。 Comprising a heat insulating case having a through hole, the mold is housed inside the insulation casing, to any one of claims 1 3, wherein the heat radiating portion of the rod-shaped member is characterized in that projecting from the through hole An apparatus for manufacturing a tube in the solenoid described above. 前記保温ケースを二以上重ねて設けることによって保温ケース間に断熱気体層を設けることを特徴とする請求項に記載のソレノイドにおけるチューブの製造装置。 Apparatus for producing a tube in the solenoid according to claim 4, characterized by providing a heat insulating gas layer between insulation casing by providing overlapping said insulation case two or more. 磁性材料であるチューブ本体及び非磁性材料である溶着金属を型内の収容部に収容し、前記型に形成され前記収容部に貫通する孔部と前記チューブ本体の軸方向に形成され前記孔部と連通する穴部とに冷却用治具の吸熱部を嵌合させる工程と、
前記型を加熱炉に設置し当該型を前記溶着金属の融点以上に加熱し、前記チューブ本体の外周に形成され前記穴部に対峙した凹部に前記溶着金属を流入させる工程と、
前記冷却用治具の前記吸熱部によって前記チューブ本体の前記凹部における溶解した前記溶着金属の熱を内周側から奪い、前記型から突出する前記冷却用治具の放熱部に冷却用ガスを接触させることによって熱を放熱する工程とを有し、
前記棒状部材の前記吸熱部は、外径が小さい逃がし部を有し、
前記吸熱部は、前記逃がし部が前記凹部の底部から離れて位置するように前記チューブ本体の前記穴部に嵌合されることを特徴とするソレノイドにおけるチューブの製造方法。
A tube body that is a magnetic material and a weld metal that is a non-magnetic material are accommodated in a housing portion in a mold, and a hole portion that is formed in the mold and passes through the housing portion, and is formed in the axial direction of the tube body. Fitting the heat absorption part of the cooling jig into the hole communicating with
Placing the mold in a heating furnace, heating the mold to a melting point of the weld metal or higher, and allowing the weld metal to flow into a recess formed on the outer periphery of the tube body and facing the hole;
There deprive the weld metal of the heat dissolved in the recess of the tube body by the heat absorption part of the cooling jig from the inner peripheral side, the cooling gas to the heat radiating portion of the cooling jig protruding from the mold and a step of radiating heat by contacting,
The heat absorbing part of the rod-shaped member has a relief part with a small outer diameter,
The method of manufacturing a tube in a solenoid , wherein the heat absorbing portion is fitted into the hole portion of the tube main body so that the escape portion is located away from a bottom portion of the concave portion .
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