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WO2011018969A1 - アンテナの製造方法及びアンテナ - Google Patents

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Publication number
WO2011018969A1
WO2011018969A1 PCT/JP2010/063191 JP2010063191W WO2011018969A1 WO 2011018969 A1 WO2011018969 A1 WO 2011018969A1 JP 2010063191 W JP2010063191 W JP 2010063191W WO 2011018969 A1 WO2011018969 A1 WO 2011018969A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
boom
ribs
antenna element
wall
tube wall
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2010/063191
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
敏夫 藪下
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Maspro Denkoh Corp
Original Assignee
Maspro Denkoh Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Maspro Denkoh Corp filed Critical Maspro Denkoh Corp
Publication of WO2011018969A1 publication Critical patent/WO2011018969A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q19/00Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic
    • H01Q19/28Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using a secondary device in the form of two or more substantially straight conductive elements
    • H01Q19/30Combinations of primary active antenna elements and units with secondary devices, e.g. with quasi-optical devices, for giving the antenna a desired directional characteristic using a secondary device in the form of two or more substantially straight conductive elements the primary active element being centre-fed and substantially straight, e.g. Yagi antenna
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/1207Supports; Mounting means for fastening a rigid aerial element

Definitions

  • a hollow tubular boom is provided with a pair of through holes, and a pipe-shaped antenna element is passed through the through holes.
  • the present invention relates to a method of manufacturing the antenna and an antenna.
  • Patent Document 1 an antenna manufacturing method in which a hollow tubular boom is provided with a pair of through-holes and a pipe-like antenna element is fixed to the through-holes is widely known (for example, , See Patent Document 1).
  • the manufacturing method of the antenna element shown in Patent Document 1 is as follows.
  • means for fixing the antenna element at the locally deformed portion of the boom by greatly deforming the outer periphery of the boom locally is also provided.
  • the outer periphery of the boom is greatly deformed locally, the locally deformed portion damages the peripheral wall of the antenna element and causes corrosion.
  • the purpose of the present application is to allow the antenna element to pass through the boom through-hole, as well as to fix the antenna element to the boom.
  • Another purpose is to deform the boom by biting the two ribs provided on the left and right sides of the boom into the corresponding "sides of both sides of the peripheral wall of the antenna element", respectively.
  • the tube wall 21 of the hollow tubular boom 20 has two pairs of tube wall holes 55 for allowing the hollow tubular antenna element 19 to penetrate in the left-right direction of the boom 20.
  • the pair of tube wall holes 55 is provided with a hollow tubular antenna element 19, and the boom 20 is compressed and deformed by applying pressure to the outer periphery of the boom 20 in the vertical direction.
  • a gap 52 is formed between the inner surfaces of the left and right wall portions 25 and 27 of the tube wall 21 of the boom 20 in the vertical direction.
  • the antenna element 19 is fixed to the hollow tubular boom 20 by compressing the boom 20 from the vertical direction, and the two ribs 36 in the vertical direction. 37 between the two ribs 36, 37 disposed on the inner surface of the left wall portion and the two ribs 36, 37 disposed on the inner surface of the right wall portion. Up in each direction The four ribs 36 and 37 are moved in an oblique direction, and the four ribs 36 and 37 are respectively moved to the wall portions 80a on both sides of the peripheral wall of the corresponding antenna element 19 positioned between the ribs 36 and 37, respectively. , 80a, and the antenna element 19 is prevented from rotating and moving in the axial direction, respectively, in a state of biting into the diagonal direction.
  • the tube wall 21 of the hollow tubular boom 20 is provided with two pairs of tube wall holes 55 through which the hollow tubular antenna element 19 penetrates in the left-right direction of the boom 20.
  • the hollow tubular antenna element 19 is passed through the tube wall hole 55, and pressure is applied to the outer periphery of the boom 20 to compress and deform the boom 20 in the vertical direction.
  • each of the inner surfaces of the left and right wall portions 25 and 27 of the tube wall 21 of the boom 20 has a boom 52 in a state in which a gap 52 is formed therebetween in the vertical direction.
  • Two ribs 36 and 37 that are long in the axial direction are arranged side by side, and the cross-sectional shapes of the two ribs 36 and 37 that are respectively arranged on the inner surfaces of the left and right wall portions are protruded toward the tube interior 21b, respectively, and bulge-out.
  • D1 is set larger than the gap 52 between the left and right two ribs 36 and 37, and the left and right two ribs 36 and 37 have the two pairs of tube wall holes 55.
  • Arc-shaped attachment surfaces 56 that are flat in the axial direction of the antenna element are respectively formed on the opposing surfaces of the portions where the two are formed, and each of the two strips facing each other in the vertical direction on the inner surfaces of the left and right wall portions, respectively.
  • the thickness of the wall portion 26 located on the outer peripheral side of the gap 52 between the ribs 36 and 37 is such that the left and right wall portions 26 and 26 are separated from each other by pressurizing the boom 20 from above and below.
  • the antenna element 19 is fixed to the hollow tubular boom 20 by compressing the boom 20 from the up and down direction so that the antenna 52 is curved and projecting toward the outer periphery so as to be smaller.
  • the two ribs 36, 37 provided on the two ribs 36, 37 in the direction are arranged in the direction in which the gap between the attachment faces 56 is reduced and on the inner surface of the left wall portion.
  • the four attachment surfaces 56 are moved obliquely in the direction in which the attachment surfaces 56 associated with the two and the attachment surfaces 56 associated with the two ribs 36 and 37 disposed on the inner surface of the right wall portion are distant from each other. Then, the four attached surfaces 56 are respectively bitten into the wall portions 80a and 80a on both sides of the corresponding peripheral wall of the antenna element 19 from the oblique direction, and the antenna element 19 is rotated and moved in the axial direction. Prevent Those were cattle.
  • the tube wall 21 of the hollow tubular boom 20 is provided with two pairs of tube wall holes 55 through which the hollow tubular antenna element 19 penetrates in the left-right direction of the boom 20.
  • the hollow tubular antenna element 19 is passed through the tube wall hole 55, and pressure is applied to the outer periphery of the boom 20 to compress and deform the boom 20 in the vertical direction.
  • each of the inner surfaces of the left and right wall portions 25 and 27 of the tube wall 21 of the boom 20 has a boom 52 in a state in which a gap 52 is formed therebetween in the vertical direction.
  • Two ribs 36 and 37 that are long in the axial direction are arranged side by side, and the cross-sectional shapes of the two ribs 36 and 37 that are respectively arranged on the inner surfaces of the left and right wall portions are protruded toward the tube interior 21b, respectively, and bulge-out.
  • Shape The pair of ribs 36, 37 disposed with the gap 52 between the vertical directions is provided with the two pairs of tube wall holes 55, and the tube wall holes 55 are provided.
  • the diameter D1 of the left and right ribs 36 and 37 is set to be larger than the gap 52 between the left and right ribs 36 and 37.
  • the opposite surface side is partially blocked, and two pointed heads 58 are formed for each rib on both sides of the blocking portion.
  • the thickness of the wall portion 26 positioned on the outer peripheral side of the gap 52 between the two ribs 36 and 37 facing each other in the vertical direction is determined by pressing the boom 20 in the vertical direction so that the left and right wall portions are 26 and 26 are remote from each other and are opposed to each other in the vertical direction.
  • the gap 52 between the hubs 36 and 37 is formed so as to be curved and project toward the outer periphery so as to be small, and the antenna element 19 is fixed to the hollow tubular boom 20 by moving the boom 20 up and down.
  • the eight pointed heads 58 are moved obliquely in the direction away from each other, and the pointed heads 58 are respectively moved to the wall portions 80a on both sides of the corresponding peripheral wall of the antenna element 19, respectively.
  • the antenna element is inserted into the 80a from an oblique direction. This prevents the child 19 from rotating and moving in the axial direction.
  • the tube wall 21 of the hollow tubular boom 20 is provided with two pairs of tube wall holes 55 through which the hollow tubular antenna element 19 penetrates in the left-right direction of the boom 20.
  • the hollow tubular antenna element 19 is passed through the tube wall hole 55, and pressure is applied to the outer periphery of the boom 20 to compress and deform the boom 20 in the vertical direction.
  • each of the inner surfaces of the left and right wall portions 25 and 27 of the tube wall 21 of the boom 20 has a boom 52 in a state in which a gap 52 is formed therebetween in the vertical direction.
  • Two ribs 36 and 37 that are long in the axial direction are arranged side by side, and the cross-sectional shapes of the two ribs 36 and 37 that are respectively arranged on the inner surfaces of the left and right wall portions are protruded toward the tube interior 21b, respectively, and bulge-out.
  • Shape The pair of ribs 36, 37 disposed with the gap 52 between the vertical directions is provided with the two pairs of tube wall holes 55, and the tube wall holes 55 are provided.
  • the diameter D1 of the left and right ribs 36 and 37 is set to be larger than the gap 52 between the left and right ribs 36 and 37.
  • An arcuate attachment surface 56 that is flat in the axial direction of the antenna element is formed on the opposite surface of the portion where the tube wall hole 55 is formed, and the two pairs of tube wall holes 55 are formed.
  • the side of the opposing surface is partially blocked in the formed portion, and two pointed heads 58 are formed for each rib on both sides of the blocking portion, and are opposed to each other in the vertical direction on the inner surfaces of the left and right walls.
  • the wall portion 2 located on the outer peripheral side of the gap 52 between the two ribs 36 and 37 6 by pressing the boom 20 from above and below, the left and right wall portions 26 and 26 are far away from each other, and the gap 52 between the ribs 36 and 37 facing each other in the up and down direction is small.
  • the antenna element 19 is fixed to the hollow tubular boom 20 by compressing the boom 20 from the up and down direction to each of the up and down directions.
  • the attachment surface 56 provided on the two ribs 36 and 37 is attached to the two ribs 36 and 37 arranged in the direction in which the gap between the attachment surfaces 56 is reduced and on the inner surface of the left wall portion.
  • the four attachment surfaces 56 are moved obliquely in a direction in which the surface 56 and the attachment surfaces 56 related to the two ribs 36 and 37 disposed on the inner surface of the right wall portion are distant from each other, Each of the four attachment surfaces 56 described above.
  • Each of the two ridges formed on the two ribs 36 and 37 in the vertical direction is made to bite into the wall portions 80a and 80a on both sides of the peripheral wall of the corresponding antenna element 19 from the oblique direction.
  • the heads 58, 58 are arranged so that the gap between them in the vertical direction becomes small, and the four pointed heads 58 related to the two ribs 36, 37 arranged on the inner surface of the left wall part, and the right part
  • the eight pointed heads 58 are moved obliquely in the direction away from each other and the four pointed heads 58 related to the two ribs 36 and 37 disposed on the inner surface of the wall, respectively.
  • the above-mentioned pointed head 58 is made to bite into the wall portions 80a, 80a on both sides of the corresponding peripheral wall of the antenna element 19 from an oblique direction so as to prevent the antenna element 19 from rotating and moving in the axial direction. It is.
  • the tube wall 21 of the hollow tubular boom 20 has two pairs of tube wall holes 55 for allowing the hollow tubular antenna element 19 to penetrate in the left-right direction of the boom 20.
  • the left and right sides of the tube wall 21 of the boom 20 are Two ribs 36 and 37 that are long in the axial direction of the boom 20 in the state where gaps 52 are formed between the upper and lower directions at the upper and lower positions of the tube wall holes 55 on the inner surfaces of the wall portions 25 and 27, respectively.
  • each of the two ribs 36 and 37 disposed on the inner surfaces of the left and right wall portions is prevented from moving forward in the axial direction so as to prevent the antenna element 19 from moving in the axial direction.
  • the tip portions 57 of the ribs 36 and 37 are upper and lower walls on the outer peripheral surface 81 of the corresponding antenna element 19, respectively.
  • the concave engaging portions 86 formed on the portions 80a and 80a are respectively engaged from the oblique directions.
  • the upper and lower wall portions 80a and 80a on the outer peripheral surface 81 of the antenna element 19 are respectively on the left and right sides.
  • Each of the ribs 36 and 37 includes a concave engaging portion 86 engaged with the tip portion 57, and the antenna element 19 at the portion including the concave engaging portion 86 has a cross-sectional shape. In the dynamic non vertical dimension size in the lateral direction as compared increases in shape as it is obtained by so as to prevent the rotation of the antenna element 19, the axial movement.
  • the antenna element 19 is fixed to the boom 20 as follows. That is, the two ribs 36 and 37 respectively provided in the state where the gap 52 is formed between the upper and lower walls 25 and 27 in the tube wall 21 of the boom 20 in the vertical direction.
  • the gaps 52 between the two ribs 36 and 37 in the vertical direction are extended by curving the wall 26 between the two ribs 36 and 37 in the vertical direction so as to be largely curved toward the outer periphery.
  • the four ribs are moved obliquely in a direction in which the two ribs arranged on the inner surfaces of the left and right walls are far away from each other, and the four ribs are
  • the antenna element 19 is prevented from rotating and moving in the axial direction by biting into the wall portions 80a, 80a on both sides of the corresponding peripheral wall of the antenna element 19 from an oblique direction. Therefore, during the production work, the wall 26 between the two ribs 36 and 37 in the vertical direction is greatly increased to the outer periphery only by applying pressure so that the upper and lower wall portions of the tube wall 21 of the boom 20 are close to each other. Since the antenna element 19 can be accurately fixed to the boom 20 by curving and projecting toward the boom 20, there is an effect that the fixing operation is extremely simplified.
  • the above-mentioned “walls 26 and 26 to be curved and projecting toward the outer periphery” are provided with the strong ribs 36 provided to the inner surfaces of the left and right wall portions 25 and 27, respectively. Since the wall 26 is located in the slight gap 52 between the two, the upper and lower intermediate points of the boom 20 can be accurately obtained simply by pressurizing the upper and lower wall portions closer to each other during molding as described above. There is a feature in accuracy that can bend a specific place by a specific angle.
  • the specific wall 26 located at the upper and lower intermediate points of the boom 20 is bent toward the outer periphery so as to protrude outwardly, thereby forming a sharply curved portion.
  • the outer shape of the boom 20 can be formed into a shape reminiscent of a hexagonal shape that is extremely rare as the outer shape of this type of boom 20.
  • the cross-sectional shapes of the ribs 36 and 37 are formed so as to bulge out toward the tube interior 21b, and the opposing surfaces of the two ribs 36 and 37 on the left and right sides are formed.
  • the sides 57 are in pressure contact with the corresponding outer peripheral surface 81 of the antenna element 19 in an oblique state such that the front portions 57 approach each other, and the front portions 57 of the ribs 36 and 37 are respectively connected to the outer periphery of the corresponding antenna element 19.
  • the concave engaging portions 86 formed on the upper and lower wall portions 80a and 80a of the surface 81 are respectively engaged from the oblique directions, and the outer peripheral surface 81 of the antenna element 19 is provided with the concave engaging portions 86.
  • the cross-sectional shape of the antenna element 19 is such that the horizontal dimension is larger than the vertical dimension so that the antenna element 19 does not rotate, and the antenna element 19 rotates and moves in the axial direction. Prevent Was because it intended to, stuck antenna element 19 with respect to the boom 20 is effective to be something rigid.
  • FIG. 3B is an enlarged perspective view in which a portion indicated by reference numeral III B in FIG. 1 is partially broken.
  • A) is the partial side view of the boom before a pipe wall deformation
  • B) is the partial top view of the boom before a pipe wall deformation
  • FIGS. 4A and 4B are cross-sectional views of the boom before deformation of the tube wall.
  • FIGS. 4A and 7 are cross-sectional views taken along the line AA in FIG. 4, and FIG.
  • Sectional view, (C) is a sectional view taken along the line CC of FIGS. 4 (A) and 7.
  • (A) is the elements on larger scale shown by VI A of FIG. 5 (A).
  • (B) is the elements on larger scale indicated by VI B in FIG.
  • (C) is a partial expanded sectional view which shows the example from which the cross-sectional shape of the top part 43 of FIG. 6 (A) differs.
  • (D) is a partial expanded sectional view which shows the cross-sectional shape of a different top part further.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view taken along line VII-VII in FIG. The perspective view which fractures
  • FIG. 4A is a sectional view taken along the line BB in FIGS. 4A and 7, and FIG.
  • FIG. 4B is a sectional view taken along the line CC in FIGS.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing a state in which the antenna element is fixed to the boom, with a part broken away (the shape of the boom is after the tube wall is deformed).
  • the fracture position is the position along line AA in FIGS.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing a state in which the antenna element is fixed to the boom, with a part broken away (the shape of the boom is after the tube wall is deformed).
  • the fracture position is the position along the line BB in FIGS. 4A and 7, and (B) is the position along the line CC in FIGS. 4A and 7.
  • FIG. 11 is the XIII A-XIII A position in FIG. 11
  • B is the XIIIXB-XIII ⁇ B position in FIG. 12
  • C is the XIII position in FIG. C-XIII C position.
  • D) to (G) are drawings for explaining a fixed state of the antenna element with respect to the boom, and are schematic cross-sectional views showing the antenna element in a partially broken state (the display of the boom is omitted).
  • FIG. 14 shows the antenna element before deformation
  • FIGS. 14 and 15 show the antenna element after deformation.
  • E is the XIII A-XIII A position in FIG. 11
  • F is the XIII B-XIII B position in FIG. 12 (A)
  • G is the XIII position in FIG. 12 (B).
  • A) is a figure for demonstrating mutual operation
  • FIGS. 9B and 9C are schematic partial cross-sectional views for explaining details of cross-sectional shapes of the ribs 36 and 37 appearing in FIGS.
  • symbol 21a shown with a dashed-dotted line shows the outer peripheral surface position of a boom.
  • (A) is sectional drawing which shows the specific example of the boom before a deformation
  • (B) is sectional drawing which shows the specific example of the boom after a deformation
  • A) is sectional drawing which shows the specific example of the boom before a deformation
  • (B) is sectional drawing which shows the specific example of the boom after a deformation
  • reference numeral 1 denotes an antenna supported by a mast 2, for example, a known antenna used for transmission / reception of a known UHF wave.
  • reference numeral 20 denotes a hollow tubular boom
  • 16 denotes a radiator
  • 17 denotes a reflector
  • 18 denotes a waveguide.
  • reference numeral 19 denotes an arbitrary plurality of hollow tubular antenna elements, each of which is a pair of two holes drilled in the tube wall 21 at arbitrary predetermined intervals in a direction orthogonal to the axis of the boom 20.
  • Reference numeral 3 denotes a U-shaped support rod, which is connected to the mast 2 via a metal fitting 2a.
  • the free ends 3 a and 3 a on both sides of the support rod 3 are detachably connected to the boom 20 via mounting brackets 5 and 5.
  • the mounting bracket 5 integrally includes a band portion 6 formed by bending a steel plate into an inverted U shape and two support rod attachment portions 10.
  • reference numeral 6 a denotes a rib formed in a bulging shape, and is a reinforcing material for maintaining the arc shape on the lower surface of the band portion 6 on a curved surface corresponding to the outer peripheral shape of the boom 20.
  • Reference numerals 6b and 6c denote concave portions formed when an engaging convex portion is formed on the inner pocket portion 7 side of the band portion 6. The engaging convex part on the inner pocket part 7 side in the concave part 6 c can be engaged with the muscle 31.
  • the shape of the inner pocket portion 7 of the band portion 6 is made to correspond to the outer diameter shape of the boom 20, and the inner peripheral surface of the inner pocket portion 7 is the outer peripheral surface 21 a of the boom 20 by tightening the support rod attachment portions 10, 10. 2 and loosening the support rod attachment portions 10 and 10, the outer peripheral surface 21 a of the boom 20 can be rotated within a range of 90 degrees away from the inner peripheral surface of the inner pocket portion 7 (FIG. 2). 1 to the state shown in FIG. 1).
  • Reference numeral 8 denotes a known long hole, which allows relative movement in the rotational direction within a range of 90 degrees with respect to a screw screwed into the boom 20 (for rotation prevention).
  • Reference numeral 9 denotes a positioning mark, which is formed in a protruding shape in order to show a position corresponding to the line 31 provided on the upper part of the tube wall 21 of the boom 20 in the assembled state of FIG.
  • Reference numeral 12 denotes a bolt head for tightening or loosening the support rod attachment portions 10 and 10.
  • the same part as the rib 6a may be provided at the position of the concave part 6c without providing the concave part 6c.
  • the antenna 1 is often used with the antenna element 19 protruding left and right (horizontal direction) with respect to the boom 20 in the state shown in FIG.
  • it may be used with the antenna element 19 facing up and down. Therefore, those skilled in the art change the names of the top, bottom, left and right according to the form of use. From such circumstances, in the present case (claims, description, drawings), in the usage of terms above, below, left and right, for convenience of explanation, it is assumed that it is used in the state of FIG.
  • the projecting direction of the antenna element (element) 19 is described as “left and right”, and the top and bottom in the drawing of FIG. 1 are referred to as “up and down” as they are.
  • the boom 20 shown in FIGS. 4 to 10 shows a state before the boom pipe wall 21 is deformed.
  • the boom 20 is made of an aluminum alloy (for example, aluminum A6063-T5) or an arbitrary hard material that can be plastically deformed.
  • the cross-sectional shape of the tube wall 21 of the boom 20 is a polygonal shape surrounded by wall portions 23 to 29 (first wall to seventh wall) shown in FIG.
  • the wall portions 23 and 29 constitute the upper and lower walls, and the wall portions 24 to 28 constitute the left and right walls.
  • the dimension H1 between the outer peripheries of the upper and lower wall portions 23 and 29 is set larger than the dimension W1 between the outer peripheries of the left and right fourth walls 26 (for example, about 1.5 to 2.0 times).
  • the shape surrounded by the wall portions 23 to 29 (first to seventh walls) shown in FIG. 5 can be referred to as an oval shape.
  • the upper and lower walls formed by the wall portions 23 and 29 and the left and right walls formed by the wall portions 24 to 28 are obtained after plastically deforming the cross-sectional shape of the boom 20 as shown in FIG.
  • the upper and lower sides and the left and right sides are divided with reference to the axis of the antenna element 19 about 45 degrees obliquely with the axis of the antenna element 19 as the base axis. Therefore, the substantial original part (part integrated with the walls 25 and 27) of the ribs 36 and 37 is located on the left and right walls.
  • reference numerals 23 to 29 denote first to seventh walls shown in FIGS.
  • the first wall 23 and the seventh wall 29 are used on the upper surface of the boom 20, the upper surface is formed in an arc shape as shown in the figure to prevent excessive snow accumulation.
  • the second wall 24 is formed thicker than the fourth wall 26 by sequentially increasing the thickness from the upper side toward the rib 36.
  • Ribs 36 and 37 are integrally formed inside the third wall 25 and the fifth wall 27 between the second wall 24 and the fourth wall 26 and between the fourth wall 26 and the sixth wall 28. It is made to prepare and is strong. In the process of pressurizing the boom 20 from the state of FIG. 9 toward the state of FIG.
  • the fourth wall 26 bends greatly compared to other wall portions and appears in FIG. 11.
  • the thickness is thinner than the upper and lower adjacent walls so that it can be deformed into an arc shape. Therefore, it can also be called a thin wall.
  • the sixth wall 28 is formed to have a thickness larger than that of the fourth wall 26 by sequentially increasing the thickness from the bottom toward the rib 37.
  • reference numerals 31 and 32 shown in FIGS. 3, 4, 6 (B), and 8 indicate markers for indicating the center position of the upper and lower sides of the boom 20 when the antenna is used with the antenna element 19 in a horizontal state. Is shown and protruded (recessed). 31L and 31R indicate lines provided in parallel on both sides of the lines 31 and 32, respectively. When poles (tilts) are inclined, they are used as marks for adjusting the inclination of the antenna element 19 with respect to the inclination. be able to.
  • a gap 52 is formed between the inner surfaces of the left and right wall portions (the left and right third walls 25 and the left and right fifth walls 27) of the tube wall 21 of the boom 20 shown in FIGS.
  • two long ribs 36 and 37 are arranged side by side in the axial direction of the boom 20.
  • the respective original portions 36a, 37a of the first rib 36 and the second rib 37 are formed integrally with the third wall 25 and the fifth wall 27 of the tube wall 21 and are formed integrally with each other. Reinforce the thickness of the part.
  • Reference numeral 43 denotes a top portion formed between the fourth peripheral surface 41 and the third peripheral surface 40 of the first and second ribs 36 and 37.
  • the cross-sectional shapes of the first and second ribs 36 and 37 are made to protrude toward the tube interior 21b as shown in FIGS. 6A, 6C, and 6D, for example, and the entire cross-sectional shape is a mountain shape (bulging shape). ).
  • a top portion (ridge line) 43 is formed at a position close to the facing surfaces of the first and second ribs 36 and 37 facing each other in the vertical direction.
  • Reference numerals 38 to 42 denote first to fifth peripheral surfaces of the first rib 36 and the second rib 37, respectively.
  • the first peripheral surface 38 and the fifth peripheral surface 42 are built-up portions for preventing unexpected deformation, and the third peripheral surface 40 and the fourth peripheral surface 41 are added as shown in FIGS.
  • the eight pointed heads 58 are inclined to the inclined surface so that the designed biting state can be obtained without losing the reaction force from the antenna element.
  • the boom 20 having the four ribs 36 and 37 on the inner surface can be manufactured by extrusion as is generally known.
  • the mutual positional relationship among the third peripheral surface 40, the top 43, the fourth peripheral surface 41, and the like is well shown in detail in the partial enlarged cross-sectional views of FIGS. 6 (A) and 6 (C).
  • the fourth peripheral surface 41 is shown in FIG.
  • the surface of the hole 55 is parallel to the axis 55a.
  • the fourth peripheral surface 41 can be used as an attachment surface 56 described later.
  • the first peripheral surfaces 38 of the first rib 36 and the second rib 37 in FIG. 6D are the first peripheral surface 38, the second peripheral surface 39, and the third peripheral surface 40 in FIG. FIG. 7 shows a shape in which the formed protruding portion is eliminated, and the first peripheral surface 38 and the top portion 43 of FIG. 6A are linearly connected. Therefore, a member corresponding to the protruding portion 38a formed by the first peripheral surface 38, the second peripheral surface 39, and the third peripheral surface 40 of FIG.
  • a plurality of hollow tubular antenna elements 19 are penetrated in the left-right direction using known means.
  • a plurality of the tube wall holes 55 are perforated and formed at predetermined intervals.
  • the diameter D1 of the tube wall hole 55 is set to a correspondingly large dimension so that the outer diameter D2 of the antenna element 19 can be inserted. And it is formed larger than the gap
  • the dimensions do not exceed the distance between the outer sides of the two ribs 36 and 37. Therefore, when the tube wall hole 55 is formed, as shown in FIGS. 5B, 5C, and 8, the fourth peripheral surface 41 side of each of the ribs 36 and 37 is also one of the third peripheral surface 40 side. Each part is also cut off, and arcuate attachment surfaces 56 as shown in the figure are formed there. The length in the axial direction of the antenna element on the attachment surface 56 is longer than the wall thickness dimensions of the third wall 25 and the fifth wall 27, respectively. Furthermore, as shown in FIG. 8, the continuity of the top portions 43 of the two ribs on the left and right sides in the boom 20 is cut off at the positions where the tube wall holes 55 are provided.
  • two ribs (36) on the upper and lower ribs 36, 37, the third peripheral surface 40, and the attachment surface 56 are provided with two pieces ( A sharp tip 58 like a sharp fang is formed in all ribs.
  • the interval 53 in the boom axis direction between the pointed heads 58 and 58 is smaller than the diameter D1 of the tube wall hole 55.
  • the hollow tubular antenna element 19 is passed through the two pairs of tube wall holes 55 as usual. In this state, as shown in FIGS. 7, 9, and 10, the antenna element 19 is supported by the two upper and lower attachment surfaces 56 and the four pointed heads 58 on the left and right ribs 36 and 37, respectively.
  • the boom 20 of FIG. 9 is pressurized from above and below using any means, so that the cross section of the boom 20 is deformed as shown in FIG. Is also displaced so that the upper and lower top portions 43, 43 approach each other, and the attached surface 56 is bitten into the peripheral wall 80 of the antenna element 19.
  • the operations of the tube wall 21 of the boom 20, the upper and lower ribs 36 and 37 in the boom, and the antenna element 19 located in the boom 20 will be sequentially described in detail below with reference to FIGS.
  • the mold 70 is a concave portion, which has a shape corresponding to the outer peripheral shape of the boom 20 to be finished (the outer peripheral shape of the boom in FIG. 11).
  • the length of the mold 70 in the longitudinal direction is arbitrary, and may be long so that a plurality of antenna elements 19 can be fixed simultaneously.
  • the facing surfaces 70 a and 70 b of the upper and lower press dies 70 are brought close to the arrows 35 a and 35 b, the first wall 23 and the seventh wall portion 29 of the boom are brought into contact with the press dies 70. Moves in a direction approaching each other when pressed (approximately 83%).
  • the left and right fourth walls 26, 26 spread in a direction away from each other (directions of arrows 35c, 35d). At this time, as shown in FIG. 9, it is thinner than the portion where the upper and lower ribs 36 and 37 are present and the bending resistance is weakened, or the presence of the tube wall hole 55 as shown in FIG. The bending force is weak, and each of the wall portions 26 is deformed in a bulging shape left and right so as to be along the inner wall surface of the recess 71 as shown in FIG. With the movement of the upper and lower wall parts 23 and 29 and the movement of the left and right fourth walls 26 and 26, the upper half wall part 24 spreads in a square shape, and the lower half wall part 28 Spreads in a reverse C shape.
  • Reference numeral 72 denotes a missing portion (element storage space).
  • the outer shape of the boom 20 is symmetric in appearance with the upper three walls (23, 24, 24) and the lower three walls (28, 28, 29). It exhibits a well-balanced hexagonal shape. Therefore, the appearance is improved and the commercial value is increased.
  • the hexagonal shape may be approximate, as long as it looks beautiful when viewed from an appropriate distance, for example, by looking at the outer shape of the boom from a place about 2 to 3 m away.
  • the patterns and the strips 31, 31L, 31R it is possible to change the design image of the antenna. Further, the effect of slipping the mounting bracket 5 can be expected.
  • FIG. 14 (A) shows the boom wall 21, the ribs 36 and 37, the pointed head 58, the attachment surface 56, the corner 57, and the antenna element 19 shown in FIGS.
  • FIGS. It is a figure used in order to explain operation
  • symbol G1 part of FIG. 10 and the outline of the G2 part of FIG. 12 are accumulated, and it can explain the movement of each part partially. Therefore, from the partial movement of this figure, all the corresponding movements of the respective parts shown in FIG. 10 and FIG. 12 can be assumed and become clear.
  • the positions of the pointed head 58, the wall 23, and the like indicated by the alternate long and short dash line indicate the state of FIGS.
  • the positions of the pointed head 58, the wall 23, and the like indicated by solid lines indicate the molding completed state, that is, the states of FIGS.
  • FIG. 14A when the wall 23 indicated by the alternate long and short dash line is pressed in the direction of the arrow 35a and displaced in the solid line direction as described above, the wall 26 indicated by the alternate long and short dash line is interlocked with the displacement as described above. As a result, the wall 26 is bent and displaced to the position indicated by the solid line.
  • the pointed head 58 is displaced from the position of the alternate long and short dash line to the position of the solid line by drawing a circular locus S5.
  • the displacement locus S5 is directed in the direction of the arrow 35d while drawing a descending curve as shown.
  • the movement of the cusp 58 described above includes two cusps 58 that exist on the top and bottom of the tube wall 21 on the left and right sides. As a pair, “displace while reducing the distance between each other” at the same time.
  • the thin wall 26 located on the outer peripheral side of the gap 52 between the two ribs 36 and 37 in the vertical direction is curved toward the outer periphery so as to be bent and protruded in the vertical direction.
  • the four ribs 36 and 37 are moved obliquely in the direction in which they are far from each other, and the inner sides of the four ribs 36 and 37 (the fourth in FIG. 6C).
  • the displacement of the attachment surface 56 and the corner 57 will be described with reference to FIG.
  • the attachment surface 56 and the corner 57 are formed by moving the wall 23 at the one-dot chain line position in the direction of the arrow 35a, so that the arc trajectory from the one-dot chain line position toward the solid line position is obtained.
  • Displace by drawing S6 In the process of the displacement, “trajectory S6 has a downward curve” is drawn, and as shown in the figure, the horizontal surface of the attachment surface 56 (the surface parallel to the axis of the antenna element) is shown in FIGS.
  • the outwardly inclined surface 56 (for example, around 20 degrees (about 15 to 27 degrees) with respect to the axis of the antenna element) for preventing the antenna element from moving in the axial direction.
  • the angle of deformation is obtained.
  • the deformation operation makes the cross-sectional shape of the antenna element non-circular and prevents the antenna element from rotating.
  • the movement of the attachment surface 56 described above is as follows. As shown in FIGS. 10 (A), 12 (A), and 14 (A), the attachment surfaces 56 and the corner portions 57 that exist on the upper and lower sides of the tube wall 21 are provided. As a pair, “displace while reducing the distance between each other” at the same time.
  • the deformation state of the peripheral wall 80 of the antenna element 19 is as follows.
  • the pointed heads 58 of the boom 20 are bitten into the left and right wall portions 80a of the peripheral wall 80 of the corresponding antenna element 19 (see FIG. 12B), and in the biting state,
  • the ribs 36 and 37 are bitten in a state of being close to the tube interior 21b so that a part of the ribs 36 and 37 is positioned on the line 44 connecting them.
  • transformation condition of the surrounding wall 80 of the antenna element 19 including said point, as mentioned above, the eight pointed heads 58, the four attachment surfaces 56, and each corner
  • FIGS. 13A to 13C are diagrams for explaining a state in which the antenna element 19 is fixed to the boom 20, and are schematic cross-sectional views (antenna element 19) showing the boom 20 after being partially broken. Is omitted).
  • (A) is the XIII A-XIII A position in FIG. 11
  • (B) is the XIII B-XIII B position in FIG. 12 (A)
  • (C) is the XIII position in FIG. 12 (B).
  • C-XIII C position are drawings for explaining a fixed state of the antenna element 19 with respect to the boom 20, and are schematic sectional views showing the antenna element 19 partially broken (the display of the boom 20 is omitted).
  • (D) shows the antenna element 19 before deformation
  • (E) to (G) show the antenna element 19 after deformation.
  • (E) is the XIII A-XIII A position in FIG. 11
  • (F) is the XIII B-XIII B position in FIG. 12 (A)
  • (G) is the XIII position in FIG. 12 (B).
  • the antenna element 19 As shown in FIG. 13E, the peripheral wall 80 is compressed in the vertical direction by the movement of the portions of the attachment surfaces 56 and the corner portions 57, respectively. Between the corner portions 57 and 57, the peripheral wall 87 is crushed in the vertical direction and bulged in the horizontal direction (having a dimension of D6 larger than D2). And the dimension D5 of an up-down direction is crushed slightly small compared with the diameter D2 (refer FIG.13 (D)) before a deformation
  • the dimension between the concave engaging portions 86 and 86 that are in contact with the corner portions 57 and 57 of the attached surface is the smallest as shown by D7 (between the corner portions 57 and 57 in FIGS. 13A and 13B).
  • D7 the dimension between the concave engaging portions 86 and 86 that are in contact with the corner portions 57 and 57 of the attached surface
  • D3 the dimension between the concave engaging portions 86 and 86 that are in contact with the corner portions 57 and 57 of the attached surface.
  • the dimension D8 in the vertical direction of the peripheral wall 80 at the portion in contact with the pointed heads 58, 58 is slightly larger than D7.
  • deformation is performed while reducing the vertical dimension of each part of the peripheral wall 80 (deformation so as to satisfy the size of D2>D5>D8> D7), and eventually FIG. 12 (A) and FIG. 13 (F). It transforms into the state of.
  • these deformed portions also appear in the planar shape of the antenna element 19 as shown in FIG.
  • the portion of the pointed heads 58 in FIG. 14A is in the process of drawing a gentle arc-shaped locus S5 from the one-dot chain line position toward the solid line position. Then, the both side walls 80a of the peripheral wall 80 of the antenna element 19 are vertically dimensioned by compressing the portions of the attachment surface 56 and the corner portion 57 in the vertical direction from the state shown in FIG. As shown in FIGS. 13E, 13F, and 13G, the peripheral wall 80 is moved by the movement of the pointed head 58 that sequentially spreads in the left-right direction and moves in parallel. Both side walls 80a are deformed into the states shown in FIGS.
  • the eight pointed heads 58 are in the process of drawing a gentle arc-shaped locus S5 from the one-dot chain line position (position in FIG. 10B) in FIG. 14A toward the solid line position.
  • the ribs 36 and 37 move in a state of being close to the tube interior 21b so that a part of the ribs 36 and 37 is positioned on the line 44 connecting the tops of the ribs 36 and 37 opposite to each other.
  • both side walls of the peripheral wall 80 of the antenna element 19 are located. It is possible to exert a large force that can sufficiently counter the large reaction force from 80a.
  • FIG. 15 showing the deformation state of the antenna element 19, the concave engaging portions 86 and 86 appearing at the upper portion of the outer peripheral surface 81 of the peripheral wall 80 are the corner portions 57 of the attached surface 56 in FIG.
  • 83 and 83 the corner portion 57 draws a gentle arc-shaped locus S6 from the one-dot chain line position in FIG. 14A toward the solid line position and strongly rubs and compresses on the upper part of the outer peripheral surface 81.
  • Reference numerals 84 and 84 denote slopes that are pressed and deformed by the attachment surface 56.
  • 82 and 82 indicate that the attached surfaces 56 and 56 strongly strengthen the upper portion of the outer peripheral surface 81 in the process of drawing a gentle arc-shaped locus S6 from the one-dot chain line position in FIG.
  • Reference numeral 85 denotes a biting portion formed in the bulging portion 82.
  • the biting portion 85 appears in FIG. 13G in a process in which the pointed head 58 is displaced from the one-dot chain line position of FIG. 14A toward the solid line position while drawing a gentle arc-shaped locus S5.
  • the antenna element fixing portion in the pipe of the boom 20 is in the state described with reference to FIGS.
  • the antenna element 19 is as if wedges are struck from the radial direction to the wall portions 80 a and 80 a on both sides of the peripheral wall by the eight pointed heads 58.
  • the movement of the antenna element 19 in the axial center (axis) direction is prevented, and the circumferential rotation is also reliably prevented.
  • the concave engaging portion 86, the biting portion 85, and the like on the outer peripheral surface 81 of the antenna element 19 are located inside the tube of the boom 20, that is, between the tube wall outer peripheral surfaces 21a and 21a of FIG. 15 (W2). It is located and has a long life without being exposed to rainwater.
  • the “tube wall hole 55 of the tube wall hole 55 exists between the portion where the concave engaging portion 86, the biting portion 85, etc. are formed and the tube wall outer peripheral surfaces 21 a and 21 a of the boom.
  • the portions 81a that contact the inner surface are in close contact with the inner surfaces of the corresponding tube wall holes 55 and are softly supported, so that the antenna elements 19 protrude from the left and right tube wall holes 55 of the boom 20. There is no place where concentrated stress is applied to the base part, which must be specially considered, and the base part of the boom is maintained with a long life.
  • the portions pressing the peripheral wall 80 of the antenna element are the wall portions 80a and 80a on both sides of the peripheral wall 80 of the antenna element 19, and the wall portions 80a on both sides
  • the direction in which 80a is pressed is the tangential direction (vertical direction in FIG. 13G) at the wall portions 80a, 80a on both sides of the antenna element 19, and a sufficiently large reaction force from the peripheral wall side of the antenna element 19 is obtained.
  • the eight pointed heads 58, the four attachment surfaces 56, and the corners 57 which are the front ends thereof are supported by strong ribs 36 and 37, the peripheral wall of the antenna element
  • the biting state of the four pointed heads on each of the left and right sides is solid and can be sustained for a long time, and a reliable fixed state can be obtained.
  • the thickness of the wall 26 located outside the gap 52 between the two ribs 36 and 37 facing each other in the vertical direction on the inner surfaces of the left and right wall portions is determined by adding the boom 20 from the vertical direction.
  • the left and right wall portions 26, 26 shown in FIG. 11 are far away from each other, and the gap 52 between the ribs 36, 37 facing each other in the vertical direction is greatly reduced toward the outer periphery. It is formed on the thinnest wall 26 so as to be curved and project.
  • the inner surfaces (seventh circumferential surface 45) of the fourth walls 26, 26 and the outer surface thereof are configured in parallel so that the wall thickness is uniform (for example, around 1.2 mm).
  • the vertical section 26a of the seventh peripheral surface 45 in FIG. 14B is smaller than the gap 52 (for example, 4 to 4.5 mm), and in the vertical direction in FIG. It is set to be larger than 1.5mm).
  • the section 26a is about ⁇ 0.5 mm centered on 3 mm.
  • the sixth peripheral surface 42a and the fifth peripheral surface 42 are inclined so as to gradually increase the thickness toward both sides in order to avoid stress concentration on both the upper and lower sides of the fourth walls 26, 26.
  • the vertical section on the outer surface of the thin wall 26 is slightly larger than the length of the vertical section 26a of the seventh peripheral surface 45, and is shown in FIGS.
  • the outer peripheral surface is stretched in the state after being bent as shown in FIG. 14C, and is set slightly larger in consideration of these points.
  • the size of the gap 52 is set as a guide (for example, about 4 mm to 5 mm).
  • the pressurization operation from the vertical direction using FIGS. 9 and 11 is performed.
  • the thin-walled walls 26 present at positions deviated from the center point of the boom 20 to the left and right are respectively in the vertical section 26a.
  • the thin wall 26 is evenly curved in a state of bulging toward the outer periphery. In this way, the large reaction force required for evenly bending the thin wall 26 of uniform thickness over the up-and-down section 26a is simultaneously applied to the ribs 36 and 37 in the state of FIG. In the meantime, the effect of increasing the tightening force on the antenna element 19 occurs.
  • FIG. 16A shows a specific dimensional diagram of the tube wall 21 and the first and second ribs 36 and 37 in the cross-sectional shape of the boom 20 before deformation.
  • FIG. 16B shows a specific dimensional diagram of the tube wall 21 and the first and second ribs 36 and 37 (four ribs 36 and 37) in the cross-sectional shape of the boom 20 after deformation. Note that the actual size between the left and right top portions 43 and 43 in FIG. 16A is about 6.6 mm, and the actual size after being expanded between the left and right top portions 43 and 43 in FIG. 16B is about 15 mm. The expansion in the left and right direction is about 2.3 times.
  • FIG. 17A shows the tube wall 21 and the first and second ribs 36 and 37 in the boom 20 whose elliptical cross-sectional shape before deformation, the attachment surface 56, the corner 57, the pointed head 58, A specific dimensional relationship with the antenna element 19 is shown.
  • FIG. 17B shows the cross-sectional shape of the boom 20 after deformation into a shape that has a rounded cross-sectional shape that seems to be a hexagonal shape.
  • FIG. 18 is a schematic diagram showing the cross-sectional shapes of the booms respectively shown in FIGS. 16A and 16B in order to compare the bending angles with each other. 16, 17, and 18, parts that are considered to have the same or equivalent configuration, functions, properties, means, features, etc. as those of FIGS. A duplicate description is omitted.
  • Strain 36 ... First rib 37 ... Second rib 38 ... First circumferential surface 39 ... Second circumferential surface 40 ... Third circumferential surface 41. .. fourth circumferential surface, 42... Fifth circumferential surface, 43. ⁇ Gap, 53 ... Gap, 55 ... Pipe wall hole, 56 ... Attachment surface, 57 ... Corner, 58 ... Point, 70 ... Mold, 71 ... Recessed portion, 72 ... missing portion (element storage space), 80 ... peripheral wall, 80a ... wall portion, 81 ... outer peripheral surface, 82 ... bulging portion in the outer peripheral direction, 83 ... Slope, 84... Slope, 85 .. biting portion, 86 .. concave engagement portion, 87...
  • H1 Arch-shaped peripheral wall, H1... Dimension between the outer peripheries of the upper and lower wall portions in the boom before deformation , W1: Dimensions between the outer circumferences of the left and right fourth walls of the boom before deformation, H2: Dimensions between the outer circumferences of the upper and lower wall portions of the boom after deformation, W1: In the boom after deformation Dimensions between the outer peripheries of the left and right fourth walls

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Abstract

 ブームの管壁孔にアンテナ素子を貫通させてブームを上下方向に加圧するだけで、ブームに対してアンテナ素子を極めて簡便に固定できるアンテナ素子の固定部の構造及びアンテナの製造方法を提供する。 ブーム管壁の左右壁部の内面の夫々には、上下方向相互間に間隙を形成する状態でブームの軸心方向に長い二条のリブを並設させ、上下方向の各二条のリブの相互間にある間隙の外側に位置する壁を大きく外周に向けて湾曲させて張り出させることにより、上下方向の各二条のリブの相互間の間隙が小さくなる方向で、かつ、上記左右のリブ相互間が遠くなる方向に、4個のリブを斜め方向に移動させて、4個のリブを夫々対応するアンテナ素子の周壁における両側の壁部に夫々斜め方向から食い込む状態にして、アンテナ素子の回動と軸線方向の移動を阻止するような状態でもって上記中空管状のブームにアンテナ素子が固着されている。

Description

アンテナの製造方法及びアンテナ
 本発明は、例えばUHF、その他の通信信号の送受をする場合に、中空管状のブームに二個一対の貫通孔を備えさせ、その貫通孔に対して、パイプ状のアンテナ素子を貫通させた状態で固定させたアンテナに関するもので、そのアンテナの製造方法及びアンテナに関するものである。
 従来より、中空管状のブームに二個一対の貫通孔を備え、その貫通孔に対して、パイプ状のアンテナ素子を貫通させた状態で固定させるアンテナの製造方法は、広く知られている(例えば、特許文献1参照)。
 例えば、特許文献1に示されるアンテナ素子の製造方法は次のようにされている。
 中空管状のブームの管内においては、断面形状においてアンテナ素子の存置予定位置の両側となる位置を中間にしてそれの上下両側位置にある壁に、夫々上記ブームの軸心方向に伸びる板状のリブを備えさせ、次に、上記ブームの管壁孔にアンテナ素子を貫通させ、
中空管状のブームの外壁に上下方向から圧力を加えて、中空管状のブームの上下の外壁を相互に近づける。その中空管状のブームの外壁を相互に近づけることにより、上下の外壁から夫々中央部に向けて伸びるリブの自由端を、上記中空管状アンテナ素子の管壁に押し当てて、管壁を押し潰して固定している。
特許第4064836号公報
 この従来のアンテナ素子の製造方法では、ブームを変形させる場合、ブームの軸心方向に長い直線状のリブでもって、「アンテナ素子の周壁における幅方向の中心位置の上下にある周壁部」を押さえ付けている。しかしながら、アンテナ素子の周壁の肉厚は極めて薄く形成されているのが実情であり、その「アンテナ素子の周壁における中心位置にある周壁部」は、反力が小さくて僅かな力で塑性変形する。
 従って、上記「リブ」による「アンテナ素子の周壁における中心位置にある周壁部」の押え量が僅かに不足すると、アンテナ素子の周壁が薄くて弱体であることからして、上記周壁部は塑性変形し、アンテナ素子の周壁に対するリブの押え状態は不安定になり、ブームに対するアンテナ素子の抜け止め、回り止めが十分にされず、信頼性に欠ける問題点があった。
 上記問題点を解決する為にブームの外周を局部的に大きく変形させて、ブームにおける局部的変形部分でアンテナ素子を固着する手段も提供されている。しかし、ブームの外周を局部的に大きく変形させると、その局部的変形部分によってアンテナ素子の周壁に傷が付き、そこから腐食する問題点が発生していた。
 本件出願の目的は、ブーム貫通孔に対してアンテナ素子を貫通させた状態で固定させることができるは勿論、ブームに対してアンテナ素子を固定する場合、ブームの管壁孔にアンテナ素子を貫通させて、ブームを上下方向に加圧するだけで、ブームに対してアンテナ素子を極めて簡便に固定できるアンテナの製造方法及びアンテナを提供しようとするものである。
 他の目的は、ブームを変形させる場合、ブーム内の左右に備えさせた各二条のリブ を、夫々対応する「アンテナ素子における周壁の両側の各側部」に食い込ませて、ブームに対するアンテナ素子の抜け止めと回り止めをして長寿命で使用することができるアンテナの製造方法及びアンテナを提供しようとするものである。
 他の目的及び利点は図面及びそれに関連した以下の説明により容易に明らかになるであろう。
 本発明におけるアンテナ素子の製造方法は、中空管状のブーム20の管壁21には、中空管状のアンテナ素子19をブーム20の左右方向に向けて貫通させる為の二個一対の管壁孔55を設け、上記二個一対の管壁孔55には中空管状のアンテナ素子19を貫通させ、上記ブーム20の外周に圧力を加えてブーム20を上下方向に圧縮して変形させることにより、上記ブーム20に対してアンテナ素子19を固着するようにしたアンテナの製造方法において、上記ブーム20の管壁21における左右の壁部25、27の内面の夫々には、上下方向に相互間に間隙52を形成する状態でブーム20の軸心方向に長い二条のリブ36、37を並設させ、上記左右の壁部内面に夫々配した二条のリブ36、37の断面形状は、夫々管内部21bに向けて膨出状に形成してあり、上記左右の壁部内面において夫々上下方向に相対向する各二条のリブ36、37の相互間にある間隙52の外周側に位置する壁部26の厚みは、上記ブーム20を上下方向から加圧することにより、左右の壁部26、26は相互に遠く離れ、かつ、上記上下方向に相対向するリブ36、37の間の間隙52は小さくなるように外周に向けて湾曲して張り出すように形成しておいて、上記中空管状のブーム20に対するアンテナ素子19の固着は、上記ブーム20を上下方向から圧縮して、上記上下方向の各二条のリブ36、37相互間の間隙52が小さくなる方向で、かつ、上記左の壁部内面に配した二条のリブ36、37と、上記右の壁部内面に配した二条のリブ36、37との相互間が遠くなる方向に、夫々上記4個のリブ36、37を斜め方向に移動させて、夫々上記4個のリブ36、37を、夫々リブ36、37の相互間に位置する対応アンテナ素子19の周壁における両側の壁部80a、80aに夫々斜め方向から食い込む状態にして、アンテナ素子19の回動と軸線方向の移動を阻止するようにしたものである。
 また好ましくは、中空管状のブーム20の管壁21には、中空管状のアンテナ素子19をブーム20の左右方向に向けて貫通させる為の二個一対の管壁孔55を設け、上記二個一対の管壁孔55には中空管状のアンテナ素子19を貫通させ、上記ブーム20の外周に圧力を加えてブーム20を上下方向に圧縮して変形させることにより、上記ブーム20に対してアンテナ素子19を固着するようにしたアンテナの製造方法において、上記ブーム20の管壁21における左右の壁部25、27の内面の夫々には、上下方向に相互間に間隙52を形成する状態でブーム20の軸心方向に長い二条のリブ36、37を並設させ、上記左右の壁部内面に夫々配した二条のリブ36、37の断面形状は、夫々管内部21bに向けて突出させて膨出状に形成し、
上記の上下方向相互間に間隙52を隔てた状態で配設されている二条のリブ36、37の間には上記二個一対の管壁孔55を備えさせると共に、その管壁孔55の直径D1は、上記左右の各二条のリブ36、37の相互間の間隙52よりも大きく設定して、上記左右の各二条のリブ36、37にあっては、上記二個一対の管壁孔55が形成された部分の対向面に、アンテナ素子軸心方向には平坦になっている円弧状の添付面56を夫々形成し、上記左右の壁部内面において夫々上下方向に相対向する各二条のリブ36、37の相互間にある間隙52の外周側に位置する壁部26の厚みは、上記ブーム20を上下方向から加圧することにより、左右の壁部26、26は相互に遠く離れ、かつ、上記上下方向に相対向するリブ36、37の間の間隙52は小さくなるように外周に向けて湾曲して張り出すように形成しておいて、上記中空管状のブーム20に対するアンテナ素子19の固着は、上記ブーム20を上下方向から圧縮して、上記上下方向の各二条のリブ36、37に備えさせてある上記添付面56を、添付面56相互間の間隙が小さくなる方向で、かつ、上記左の壁部内面に配した二条のリブ36、37に係わる添付面56と、上記右の壁部内面に配した二条のリブ36、37に係わる添付面56との相互間が遠くなる方向に、夫々上記4個の添付面56を斜め方向に移動させて、夫々上記4個の添付面56を、夫々対応するアンテナ素子19の周壁における両側の壁部80a、80aに夫々斜め方向から食い込む状態にして、アンテナ素子19の回動と軸線方向の移動を阻止するようしたものである。
 また好ましくは、中空管状のブーム20の管壁21には、中空管状のアンテナ素子19をブーム20の左右方向に向けて貫通させる為の二個一対の管壁孔55を設け、上記二個一対の管壁孔55には中空管状のアンテナ素子19を貫通させ、上記ブーム20の外周に圧力を加えてブーム20を上下方向に圧縮して変形させることにより、上記ブーム20に対してアンテナ素子19を固着するようにしたアンテナの製造方法において、上記ブーム20の管壁21における左右の壁部25、27の内面の夫々には、上下方向に相互間に間隙52を形成する状態でブーム20の軸心方向に長い二条のリブ36、37を並設させ、上記左右の壁部内面に夫々配した二条のリブ36、37の断面形状は、夫々管内部21bに向けて突出させて膨出状に形成し、上記の上下方向相互間に間隙52を隔てた状態で配設されている二条のリブ36、37の間には上記二個一対の管壁孔55を備えさせると共に、その管壁孔55の直径D1は、上記左右の各二条のリブ36、37の相互間の間隙52よりも大きく設定してあって、上記左右の各二条のリブ36、37にあっては、上記二個一対の管壁孔55が形成された部分おいて対向面の側を部分的に遮断し、その遮断部分の両側には各リブにつき2個の尖頭部58を形成し、上記左右の壁部内面において夫々上下方向に相対向する各二条のリブ36、37の相互間にある間隙52の外周側に位置する壁部26の厚みは、上記ブーム20を上下方向から加圧することにより、左右の壁部26、26は相互に遠く離れ、かつ、上記上下方向に相対向するリブ36、37の間の間隙52は小さくなるように外周に向けて湾曲して張り出すように形成しておいて、上記中空管状のブーム20に対するアンテナ素子19の固着は、上記ブーム20を上下方向から圧縮して、上記上下方向の各二条のリブ36、37に夫々形成してある各2個の尖頭部58、58を、上下方向の相互間の間隙が小さくなる方向で、かつ、上記左の壁部内面に配した二条のリブ36、37に係わる4個の尖頭部58と、上記右の壁部内面に配した二条のリブ36、37に係わる4個の尖頭部58との相互間が遠くなる方向に、夫々上記8個の尖頭部58を斜め方向に移動させて、夫々上記尖頭部58を、夫々対応するアンテナ素子19の周壁における両側の壁部80a、80aに夫々斜め方向から食い込む状態にして、アンテナ素子19の回動と軸線方向の移動を阻止するようしたものである。
 また好ましくは、中空管状のブーム20の管壁21には、中空管状のアンテナ素子19をブーム20の左右方向に向けて貫通させる為の二個一対の管壁孔55を設け、上記二個一対の管壁孔55には中空管状のアンテナ素子19を貫通させ、上記ブーム20の外周に圧力を加えてブーム20を上下方向に圧縮して変形させることにより、上記ブーム20に対してアンテナ素子19を固着するようにしたアンテナの製造方法において、上記ブーム20の管壁21における左右の壁部25、27の内面の夫々には、上下方向に相互間に間隙52を形成する状態でブーム20の軸心方向に長い二条のリブ36、37を並設させ、上記左右の壁部内面に夫々配した二条のリブ36、37の断面形状は、夫々管内部21bに向けて突出させて膨出状に形成し、上記の上下方向相互間に間隙52を隔てた状態で配設されている二条のリブ36、37の間には上記二個一対の管壁孔55を備えさせると共に、その管壁孔55の直径D1は、上記左右の各二条のリブ36、37の相互間の間隙52よりも大きく設定してあって、上記左右の各二条のリブ36、37にあっては、上記二個一対の管壁孔55が形成された部分の対向面に、アンテナ素子軸心方向には平坦になっている円弧状の添付面56を夫々形成し、かつ、上記二個一対の管壁孔55が形成された部分おいて対向面の側を部分的に遮断し、その遮断部分の両側には各リブにつき2個の尖頭部58を形成し、上記左右の壁部内面において夫々上下方向に相対向する各二条のリブ36、37の相互間にある間隙52の外周側に位置する壁部26の厚みは、上記ブーム20を上下方向から加圧することにより、左右の壁部26、26は相互に遠く離れ、かつ、上記上下方向に相対向するリブ36、37の間の間隙52は小さくなるように外周に向けて湾曲して張り出すように形成しておいて、上記中空管状のブーム20に対するアンテナ素子19の固着は、上記ブーム20を上下方向から圧縮して、上記上下方向の各二条のリブ36、37に備えさせてある上記添付面56を、添付面56相互間の間隙が小さくなる方向で、かつ、上記左の壁部内面に配した二条のリブ36、37に係わる添付面56と、上記右の壁部内面に配した二条のリブ36、37に係わる添付面56との相互間が遠くなる方向に、夫々上記4個の添付面56を斜め方向に移動させて、夫々上記4個の添付面56を、夫々対応するアンテナ素子19の周壁における両側の壁部80a、80aに夫々斜め方向から食い込む状態にすると共に、上記上下方向の各二条のリブ36、37に夫々形成してある各2個の尖頭部58、58を、上下方向の相互間の間隙が小さくなる方向で、かつ、上記左の壁部内面に配した二条のリブ36、37に係わる4個の尖頭部58と、上記右の壁部内面に配した二条のリブ36、37に係わる4個の尖頭部58との相互間が遠くなる方向に、夫々上記8個の尖頭部58を斜め方向に移動させて、夫々上記尖頭部58を、夫々対応するアンテナ素子19の周壁における両側の壁部80a、80aに夫々斜め方向から食い込む状態にして、アンテナ素子19の回動と軸線方向の移動を阻止するようしたものである。
 また好ましくは、本発明におけるアンテナは、中空管状のブーム20の管壁21には、中空管状のアンテナ素子19をブーム20の左右方向に向けて貫通させる為の二個一対の管壁孔55を設け、上記二個一対の管壁孔55には中空管状のアンテナ素子19を貫通させて上記ブーム20に対してアンテナ素子19を固着しているアンテナにおいて、上記ブーム20の管壁21における左右の壁部25、27の内面の夫々には、上記各管壁孔55の上下位置において、上下方向の相互間に間隙52を形成する状態でブーム20の軸心方向に長い二条のリブ36、37を夫々並設させ、上記左右の壁部内面に夫々配した各二条のリブ36、37の断面形状は、夫々管内部21bに向けて膨出状に形成してあり、上記中空管状のブーム20に対するアンテナ素子19の固着は、アンテナ素子19が軸線方向へ移動するのを阻止するように、 夫々上記左右の壁部内面に配した各二条のリブ36、37における対向面の側を、先部57が相互に近づくような斜めの状態で、夫々アンテナ素子19の対応する外周面81に圧接させると共に、各リブ36、37における先部57は、夫々対応アンテナ素子19の外周面81における上下の壁部80a、80aに夫々形成される凹状の係部86に夫々斜め方向から夫々係合させ、 一方、アンテナ素子19の外周面81における上下の壁部80a、80aにあては、夫々左右の側に、上記リブ36、37における先部57に係合させた凹状の係部86を備える共に、その各凹状の係部86を備える個所のアンテナ素子19の断面の形状は、アンテナ素子19が回動しないように上下方向の寸法に比較して左右方向の寸法が大きくなる形状にして、アンテナ素子19の回動と、軸線方向の移動を阻止するようにしたものである。
 以上のように本発明によれば、ブーム20に対するアンテナ素子19の固定は、次のようにされる。即ち、上記ブーム20の管壁21における左右の壁部25、27の内面に対して、夫々上下方向相互間に間隙52を形成する状態で夫々備えさせてあった各二条のリブ36、37を、上記上下方向の各二条のリブ36、37の相互間にある壁26を大きく外周に向けて湾曲させて張り出させることにより、上記上下方向の各二条のリブ36、37相互間の間隙52が小さくなる方向で、かつ、上記左右の壁部内面に配した二条のリブの相互間が遠くなる方向に、夫々上記4個のリブを斜め方向に移動させて、夫々上記4個のリブを、夫々対応するアンテナ素子19の周壁における両側の壁部80a、80aに夫々斜め方向から食い込む状態にして、アンテナ素子19の回動と軸線方向の移動を阻止するものである。よって、製作作業に際しては、ブーム20の管壁21における上下の壁部を相互に近づけるように加圧するだけで、上下方向の各二条のリブ36、37の相互間にある壁26を大きく外周に向けて湾曲させて張り出させることにより、上記ブーム20に対するアンテナ素子19の正確な固定が可能になるので、固定作業が極めて簡単になる効果がある。
 その上本発明にあっては、上記の「外周に向けて湾曲させて張り出させる壁26、26」は、左右の壁部25、27の内面に対して夫々備えさせた丈夫なリブ36、37の相互間の僅かな間隙52にある壁26であるから、上記のように、成形に際し、上下の壁部を相互に近づけるように加圧するだけで、正確に、ブーム20の上下の中間点である特定の場所を、特定の角度だけ曲げることのできる精度上の特長がある。
  本発明にあっては上記のように、ブーム20の上下の中間点にある特定の壁26を大きく外周に向けて湾曲させて張り出させることにより、そこに外観的にシャープな湾曲部を構成し、ブーム20の外形形状を、この種のブーム20の外形形状としては極めて珍しい六角形状を思わせる形状に形成することを可能にする外観上の効果がある。
 さらに本発明のアンテナにあっては、上記のリブ36、37の断面形状は、夫々管内部21bに向けて膨出状に形成してあり、各左右の二条のリブ36、37における対向面の側は、先部57が相互に近づくような斜めの状態で、夫々アンテナ素子19の対応する外周面81に圧接すると共に、各リブ36、37における先部57は、夫々対応アンテナ素子19の外周面81における上下の壁部80a、80aに夫々形成される凹状の係部86に夫々斜め方向から夫々係合し、アンテナ素子19の外周面81にあては、各凹状の係部86を備える個所のアンテナ素子19の断面の形状は、アンテナ素子19が回動しないように上下方向の寸法に比較して左右方向の寸法が大きくなる形状にして、アンテナ素子19の回動と、軸線方向の移動を阻止するようにしたものであるから、ブーム20に対するアンテナ素子19の固着状態は堅固なものになる効果がある。
アンテナの斜視図。 アンテナにおける支持杆を、アンテナ素子と同一平面に折畳んだ状態を説明する為の平面図。 (A)は図2における符号III Aで示される部分拡大図。(B)は図1における符号III Bで示される部分の一部破断した拡大斜視図。 (A)は管壁変形前のブームの部分側面図。(B)は管壁変形前のブームの部分平面図。 管壁変形前のブームの断面図で、(A)は図4(A)及び図7のA-A線位置断面図、(B)は図4(A)及び図7のB-B線位置断面図、(C)は図4(A)及び図7のC-C線位置断面。 (A)は図5(A)のVI Aで示される部分拡大図。(B)は図5(A)のVI Bで示される部分拡大図。(C)は、図6(A)の頂部43の断面形状の異なる例を示す部分拡大断面図。(D)は、さらに異なる頂部の断面形状を示す部分拡大断面図。 図5(A)のVII-VII線断面図。 管壁変形前のブームの一部を破断して示す斜視図。 ブームに対するアンテナ素子の固定方法を説明する為の図で、管壁変形前のブームの管壁孔にアンテナ素子を貫通させ、金型内に位置させた状態を示す一部破断して示す概略断面図。その破断位置は、図4(A)及び図7のA-A線位置である。 ブームに対するアンテナ素子の固定方法を説明する為の図で、管壁変形前のブームの管壁孔にアンテナ素子を貫通させ、金型内に位置させた状態の一部破断して示す概略断面図。その破断位置は、(A)は図4(A)及び図7のB-B線位置であり、(B)は図4(A)及び図7のC-C線位置の断面図である。 ブームに対するアンテナ素子の固定状態を説明する為の一部破断して示す概略断面図(ブームの形状は管壁変形後)。その破断位置は、図4(A)及び図7のA-A線位置である。 ブームに対するアンテナ素子の固定状態を説明する為の一部破断して示す概略断面図(ブームの形状は管壁変形後)。その破断位置は、図4(A)及び図7のB-B線位置であり、(B)は図4(A)及び図7のC-C線位置である。 (A)~(C)は、ブームに対するアンテナ素子の固定状態を説明する為の図面であって、変形後のブームを一部破断して示す概略断面図(アンテナ素子の表示は省略してある)。それらの図の破断位置は、(A)は図11のXIII A-XIII A位置、(B)は図12(A)のXIII B-XIII B位置、(C)は図12(B)のXIII C-XIII C位置である。(D)~(G)は、ブームに対するアンテナ素子の固定状態を説明する為の図面であって、アンテナ素子を一部破断して示す概略断面図(ブームの表示は省略してある)。(D)は変形前のアンテナ素子、(E)~(G)は変形後のアンテナ素子を示す。それらの図の破断位置は、(E)は図11のXIII A-XIII A位置、(F)は図12(A)のXIII B-XIII B位置、(G)は図12(B)のXIII C-XIII C位置である。 (A)は、ブーム壁部と、リブと、尖頭部と、添付面と、角部との相互の動作を説明する為の図で、図10(A)の符号G1部分と、図12(A)のG2部分の輪郭を重ねて示す模式図。(B)(C)は、図9、図11に表れているリブ36、37の断面の形状の詳細を説明するための略部分断面図。 ブームに対して固定された後のアンテナ素子の平面図であって、ブームを除去してアンテナ素子の一部のみを示す図。なお、一点鎖線で示される符号21aはブームの外周面位置を示す。 (A)は変形前のブームの具体例を示す断面図。(B)は変形後のブームの具体例を示す断面図。 (A)は変形前のブームの具体例を示す断面図。(B)は変形後のブームの具体例を示す断面図。 ブームの変形の度合を示す概略模式図。
 以下本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。
図1において、1は、マスト2によって支持されているアンテナ、例えば周知のUHF波の送受に利用される周知のアンテナを示す。アンテナ1において、20は中空管状のブーム、16は放射器、17は反射器、18は導波器を示し、これらはブーム20に対して装着されることにより一体化している。導波器18において19は、任意複数の中空管状のアンテナ素子で、ブーム20の軸心に対して直交する方向に向けて、夫々管壁21に任意所定の間隔で穿設された二個一対の管壁孔55を貫通した状態で固定されている。
 3は、U字状の支持杆を示し、金具2aを介してマスト2に連結されている。支持杆3の両側の自由端3a、3aは、取付金具5、5を介してブーム20に着脱自在に連結してある。
 取付金具5は、図3(B)に表われているように、鋼板を逆U字状に折り曲げて形成されたバンド部6と二つの支持杆添付部10とを一体的に備える。なお、バンド部6において、6aは膨出状に形成してあるリブを示し、バンド部6の下面における円弧の形状をブーム20の外周形状に対応する曲面に維持する為の補強材である。6b、6cはバンド部6の内懐部7側に係合用凸部を形成した場合にできた凹部を示す。凹部6cにおける内懐部7側の係合用凸部は筋31に係合させ得るようにしてある。
バンド部6の内懐部7の形状は、ブーム20の外径形状に対応させてあり、支持杆添付部10、10を締付けることによって内懐部7の内周面はブーム20の外周面21aに対して一体化し、支持杆添付部10、10を緩めることにより、ブーム20の外周面21aは内懐部7の内周面から離れて90度の範囲内で回動自在になる(図2の折畳状態から、図1の状態にできる)。8は周知の長孔を示し、ブーム20に螺合させてある(回り止用)螺子に対して90度の範囲内で回動方向に相対的な移動を可能にしてある。9は位置決め用の目印で、図1の組立完了状態において、ブーム20の管壁21の上部に設けられた筋31に対応した位置を示す為に突出状に形成されている。12は支持杆添付部10、10を締緩するためのボルトの頭を示す。
なお、バンド部6において、上記凹部6cの位置には凹部6cを設けることなく、上記リブ6aと同様のものを設けて構成してもよい。
 なお、当分野においてアンテナ1は、図1の状態でブーム20に対してアンテナ素子19を左右(水平方向)に突出させた状態で使用される場合が多い。しかし、アンテナ素子19を上下に向けた状態で使用される場合もある。従って、当業者は利用の形態によって上下、左右の呼び名を変更して用いている。このような事情から本件(特許請求の範囲、明細書、図面)においては、上下、左右の用語の用い方においては、説明の都合上、図1の状態で用いられた場合を仮定して、アンテナ素子(エレメント)19の突出方向を「左右」として説明し、図1の図面上の上下を、そのまま「上下」と称して説明するが、利用の形態によって上下、左右の呼び名は変る。
 次に、ブーム20に対するアンテナ素子19の固定部の構造に関連する構成について説明する。なお、図4~10に示されるブーム20はブーム管壁21の変形前の状態を示す。
 ブーム20は、周知のようにアルミニウム合金(例えばアルミA6063-T5)或は塑性変形可能な任意の硬質材によって形成されている。ブーム20の管壁21の断面形状は、図5に示される壁部23~29(第1壁から第7壁)で囲まれた多角形状にしてある。壁部23、29で上下の壁を構成し、壁部24~28で左右の壁を構成している。上下の壁部23と29の外周間の寸法H1は、左右の第4壁26の外周相互間の寸法W1より大きく(例えば1.5~2.0倍位に)設定してある。上記図5に示される壁部23~29(第1壁から第7壁)で囲まれる形状は、小判型形状と称することができる。
なお、上記壁部23、29で構成される上下の壁と、壁部24~28で構成される左右の壁とは、図11のようにブーム20の断面形状を塑性変形させた後(製品化した後)は、断面形状が外観的に変化するので、図11のブーム20の中心点を中心にし、アンテナ素子19の軸線を基軸として略45度斜めを目安に上下と左右を区分する。従って、リブ36、37の実質的な元部(壁25、27に一体化している部分)は左右の壁に位置することになる。
 管壁21において、23~29は、図5、7、8に表れている第1壁~第7壁を示す。
第1壁23、第7壁29は、これらがブーム20の上面に位置して用いられた場合、過大な積雪を防止する為に図示のように上面を円弧状に形成してある。
第2壁24は、上方からリブ36に向けて逐次肉厚を増して第4壁26より厚みを大きく形成してある。第2壁24と第4壁26とを結ぶ間及び第4壁26と第6壁28とを結ぶ間にある第3壁25と第5壁27の夫々の内側にはリブ36、37を一体化させて備えさせ、丈夫にしてある。
第4壁26は、図9の状態から図11の状態に向けてブーム20を加圧して管壁21を変形させる過程において、他の壁の部分に比較して大きく曲がり、図11に表れているように円弧状に変形しうるように上下の両隣の壁より薄い厚みにしてある。従って、薄肉の壁とも称することができる。
第6壁28は、下方からリブ37に向けて逐次肉厚を増して第4壁26より厚みを大きく形成してある。
 次に図3、4、6(B)、8に表れている31、32は、アンテナ素子19を水平にした状態でアンテナを使用する場合におけるブーム20の上下の中心位置を示す目印用の筋を示し、突設(凹設)してある。31L、31Rは、筋31、32の両隣に夫々平行して設けた筋を示し、ポール(支柱)が傾いていた場合、その傾きに対してアンテナ素子19の傾きを調整する場合の目印として用いることができる。
 図5~8に表れる上記ブーム20の管壁21における左右の壁部(左右の第3壁25、左右の第5壁27)の内面の夫々には、上下方向に相互間に間隙52を形成する状態でブーム20の軸心方向に長い二条のリブ36、37が並設されている。第1リブ36と、第2リブ37の夫々の元部36a、37aは、管壁21における第3壁25と第5壁27と一体材でもって一体的に成形してあり、夫々の対応壁部の肉厚を補強している。43は上記第1と第2リブ36、37における各第4周面41と第3周面40との間に形成される頂部を示す。第1と第2リブ36、37の断面形状は、例えば図6(A)(C)(D)のように夫々管内部21bに向けて突出させ、全体の断面形状を山形状(膨出状)に形成してある。リブ36、37においては、上下方向の相対向する第1と第2リブ36、37における対向面の近い位置に頂部(稜線)43が形成されている。 次に38~42は第1リブ36及び第2リブ37の各第1周面~第5周面を示す。第1周面38、第5周面42は不測の変形を防止する為の肉盛り部分、第3周面40と第4周面41は、図11~図12に表れているように、加圧完了状態において、8個の尖頭部58が、アンテナ素子からの反力に負けることなく、設計上予定された食込み状態を得られるように、斜面に傾斜させてある。
このように内面に4条のリブ36,37を備えるブーム20は、通常知られているように押出成形によっても製作できる。
 第3周面40、頂部43、第4周面41等の相互の位置関係は、図6(A)、(C)の部分拡大断面図に詳細によく表れている。図6(C)の第3周面40と第4周面41との開き角は、図6(A)に比較して丈夫にするために、第4周面41を図示のように管壁孔55の軸線55aに平行する面の状態にしてある。従って、第4周面41は、後述の添付面56として利用できる。図6(D)の第1リブ36及び第2リブ37における第1周面38は、図6(A)の第1周面38と、第2周面39と、第3周面40とで形成される突出部分をなくした形状を示すもので、図6(A)の第1周面38と頂部43とを直線的に結んだ形状にしてある。従って、図6(A)の第1周面38と、第2周面39と、第3周面40とで形成される突出部分38aに相当する部材を成形段階において節約できる。
 次に、アンテナ素子19を固着する手段について説明する。
 まず、図1~5の中空管状のブーム20の管壁21におけるアンテナ素子19装着予定位置に対し、周知の手段を用いて、複数の中空管状のアンテナ素子19を左右方向に貫通させる為の二個一対の管壁孔55を所定間隔を隔てながら複数穿孔形成する。
上記管壁孔55の直径D1は、周知のようにアンテナ素子19の外径D2が挿通できるようにやや大きくした対応寸法にしてある。そしてブーム20内の左右の各二条のリブ36、37における二つの頂部43の相互間の間隙52よりも大きく形成してある。また、二条のリブ36、37の外側相互間の離間寸法を超えることのない寸法にしてある。従って、管壁孔55を形成すると、図5(B)、(C)、図8に表れるように、夫々のリブ36、37における第4周面41側も、第3周面40側の一部も夫々削り取られ、そこには図示のような円弧状の添付面56が夫々形成される。この添付面56におけるアンテナ素子軸心方向長さは、夫々第3壁25、第5壁27の壁厚寸法に比較して長くなる。
 さらに、ブーム20内の左右の各二条のリブの頂部43は、夫々管壁孔55が設けられた位置において、図8に表われているように、そこで連続性が遮断されている。従って、この頂部43が貫通孔55によって遮断された位置においては、上下二つのリブ36、37の第4周面41と第3周面40と、添付面56とによって、各リブにつき2個(全部のリブでは8個)の鋭い牙のような尖頭部58が形成される。尖頭部58、58のブーム軸心方向の間隔53は図7に表われているように、管壁孔55の直径D1より小さくしてある。
 次に、上記二個一対の管壁孔55に対して、通常行われるように中空管状のアンテナ素子19を貫通させる。この状態では、アンテナ素子19は図7、9、10のように、左右の各二条のリブ36、37において上下二つの添付面56と4個の尖頭部58によって夫々支持される。
 次に、図9のブーム20を上下方向から任意の手段を用いて加圧することにより、図11に表れるようにブーム20の断面を変形させ、その変形によって、ブーム内における上下のリブ36、37をも上下の頂部43、43が相互に近づくように変位させて、添付面56をアンテナ素子19の周壁80に食い込ませる。
 この点について、ブーム20の管壁21、ブーム内の上下のリブ36、37、ブーム20内に位置するアンテナ素子19夫々の動作を、図9~15を用いて以下詳しく順次説明する。
 まず、ブーム20の管壁21の動作に関連する動作は次の通りである。図9、10に示されるブーム20を上下方向(矢印35a、35b方向)に加圧することにより、図11、12に表れるようにブーム20の管壁21における上下の壁部23、29を相互に近づける方向に変形させると共に、左右の第4壁26、26は相互に遠く離れるように変形する。この変形させる手段としては、例えば断面形状が図9に示されている金型70を用いる。ブーム20を中間にして、互いに対向する状態で一対のプレス金型70を配置する。金型70における71は凹部で、ブーム20の仕上がり予定の外周形状(図11のブームの外周形状)に対応する形状にしてある。(なお、金型70の長手方向(ブームの軸心方向と同じ)の長さは任意であり、複数のアンテナ素子19を同時に固着できるように長くしてあってもよい。)
 図9の状態で上下二つのプレス金型70の対向面70a、70bを夫々矢印35a、35bに向けて近付けると、ブームの第1壁23と第7壁部29とは、プレス金型70に押されて相互に近づく方向に移動する(約83%)。この移動と共に、左右の第4壁26、26は相互に遠ざかる方向(矢印35c、35d方向)へと広がる。この際、ここは図9のように上下のリブ36、37が存在する部分より肉薄で耐曲げ力を弱くしてあったり、又は図5(B)のように管壁孔55の存在で耐曲げ力が弱くなっていたりしていて、夫々壁部26の上下方向の中間位置を頂点として、図11のように凹部71の内壁面に沿う状態に左右に膨出状に変形する。このような、上下の壁部23、29の移動と、左右の第4壁26、26の移動に伴い、上半部の壁部24はハの字状に広がり、下半部の壁部28は逆ハの字状に広がる。なお72は欠如部(エレメント存置空間)を示す。
 その結果、ブーム20の外形形状は、外観的に上側の3面の壁(23、24、24)と、下側の3面の壁(28、28、29)との形状が対称になり、均整のとれた六角形状を呈する。従って、見た目が良くなって、商品価値が高くなる。なお、六角形状とは、概略でよく、適当な距離から見て、例えば2~3m程度離れた場所からブームの外形をみて、美しく見える程度であればよい。さらに、ブーム20の機械的強度を損なわない範囲で、ブーム20の表面に模様や線条を施してもよい。模様や線条31、31L、31Rを施すことにより、アンテナのデザイン的なイメージチェンジをはかることができる。また取付金具5のすべり留めの効果も期待できる。
 なお、上記の金型を用いて「上下方向から加圧」をするときの作業においては、上下の壁23、29が薄くて最も曲がりやすい恐れのある場合には、上下の壁23、29の外側面に金型内面を密接状態で当接させることにより補強効果を発生させ、そこの湾曲を予め防止することができる。
 次に、上記ブーム20の管壁21が図9、10の状態から図11、12の状態に変形することによって変位するブーム内の上下のリブ36、37の動作は次の通りである。
 前述したブームの管壁21における左右の壁部26、26の変形によって、図9の左右の各二条のリブ36、37も夫々図11に示されるように、リブ36、37の上下の頂部43、43が相互に近づくように変位する。
 この左右各2本のリブ36、37の変位によって、全8個の尖頭部58と、4個の添付面56も夫々対応変位し、図12(A)(B)のように、 上下一対の尖頭部58が、相互に近付いて、夫々対応するアンテナ素子19の周壁80に食い込む。その際の、上記尖頭部58の動作を図14(A)を用いて説明する。
 図14(A)は、図9~図15に表れているブーム壁部21と、リブ36、37と、尖頭部58と、添付面56と、角部57、アンテナ素子19との相互の動作を詳細に説明する為に用いる図で、図10の符号G1部分と、図12のG2部分の輪郭を重ねて、各部の動きを部分的に説明できるようにしたものである。従って、この図の部分的な動きから、図10と、図12に表れている各部の対応する全ての動きは想定でき、明らかになる。
 なお、図中、一点鎖線で示される尖頭部58、壁23等の位置は、成型開始前、即ち、図9、10の状態を示す。実線で示される尖頭部58、壁23等の位置は成型完了状態、即ち、図11、12の状態を示す。
 図14(A)において、前述したように一点鎖線で示す壁23を矢印35a方向に押圧して実線方向に変位させると、前述したようにその変位に連動する状態で一点鎖線で示される壁26に矢印35d方向の分力がおよんで壁26は彎曲して実線位置に変位する。その変位の過程において尖頭部58は、一点鎖線の位置から円弧の軌跡S5を描いて実線位置に変位する。その変位の軌跡S5は図示のように下降曲線を描きながら、矢印35d方向に向う。
 上記の尖頭部58の動きは、図14(A)、図10(B)、図12(B)から明らかなように、管壁21の左右における各上下に存在する二つの尖頭部58が一対として、同時に、「相互間の距離を縮めながら変位」する。
 このように、上記上下方向の各二条のリブ36、37の相互間にある間隙52の外周側に位置する薄肉の壁26を大きく外周に向けて湾曲させて張り出させることにより、上記上下方向の各二条のリブ36、37相互間の間隙52が小さくなる方向で、かつ、上記左の壁部内面に配した二条のリブ36、37と、上記右の壁部内面に配した二条のリブ36、37との相互間が遠くなる方向に、夫々上記4個のリブ36、37を斜め方向に移動させて、夫々上記4個のリブ36、37の内側(図6(C)の第4周面41または図16の添付面56)を、夫々のリブ36、37の相互間に位置する対応するアンテナ素子19の周壁における両側の壁部80a、80aに夫々斜め方向から食い込む状態にして、図示のように夫々外周に向けて傾斜させた添付面56、56を、夫々対応した円弧状形成の斜面84、84に圧接させて、アンテナ素子19の回動と軸線方向の移動を阻止するような状態でもって上記中空管状のブーム20にアンテナ素子19が固着されるものである。
 次に図14(A)を用いて添付面56と、角部57の変位を説明する。この添付面56と角部57は、上記尖頭部58の場合と同様に、一点鎖線位置にある壁23を矢印35a方向に変位させることにより、一点鎖線位置から実線位置に向けて円弧の軌跡S6を描いて変位する。その変位の過程において「軌跡S6は下降曲線」を描き、かつ、図示のように、添付面56の水平な面(アンテナ素子の軸心に平行な面)を、図14(A)、図12(A)からも明らかなように、アンテナ素子が軸心方向に移動できないようにする為の外向の傾斜面56(例えばアンテナ素子の軸心に対して20度前後(15~27度位))の角度が得られるに変形させる。さらに係る変形操作により、アンテナ素子の断面形状も非円形となり、アンテナ素子の回動も防止される。
 上記の添付面56の動きは、図10(A)、図12(A)、図14(A)から明らかなように管壁21の左右における各上下に存在する各添付面56、角部57が一対として、同時に、「相互間の距離を縮めながら変位」する。
 次に、アンテナ素子19の周壁80の変形状況は次の通りである。
 上記の説明から明らかなように、ブーム20の尖頭部58を夫々対応するアンテナ素子19の周壁80における左右の壁部80aに食い込ませ(図12(B)参照)、しかもその食い込み状態においては、 各尖頭部58の位置におけるリブ36、37の山形状になっている部分43aの管内部21b側に向く面40を、断面形状において、上下方向に相対向するリブ36、37の頂部相互間を結ぶ線44の線上にリブ36、37の一部が位置するように管内部21b側に寄せた状態で食い込ませる。
 上記の点を含めてアンテナ素子19の周壁80の変形状況をさらに説明すれば、前述したように、8個の尖頭部58と、4箇所の添付面56と、そこの夫々の角部57がアンテナ素子19の軸心方向(図11,12における左右方向)に移動しながら変位すると、その変位により、アンテナ素子19の周壁80は図11~図15から理解できるように変形する。
 その内、図13は、上記8個の尖頭部58と、4箇所の添付面56と、そこの夫々の角部57の動きによりアンテナ素子19の周壁80が対応して変形した状態を図法を変えて詳細に示すものである。
 図13において(A)~(C)は、ブーム20に対するアンテナ素子19の固定状態を説明する為の図面であって、変形後のブーム20を一部破断して示す概略断面図(アンテナ素子19の表示は省略してある)。それらの図の破断位置は、(A)は図11のXIII A-XIII A位置、(B)は図12(A)のXIII B-XIII B位置、(C)は図12(B)のXIII C-XIII C位置である。更に(D)~(G)は、ブーム20に対するアンテナ素子19の固定状態を説明する為の図面であって、アンテナ素子19を一部破断して示す概略断面図(ブーム20の表示は省略してある)。(D)は変形前のアンテナ素子19、(E)~(G)は変形後のアンテナ素子19を示す。それらの図の破断位置は、(E)は図11のXIII A-XIII A位置、(F)は図12(A)のXIII B-XIII B位置、(G)は図12(B)のXIII C-XIII C位置である。 
 更に詳述すると、前述図14(A)の添付面56、角部57の部分が、一点鎖線位置から緩やかな円弧状の軌跡S6を描いて実線位置に向かう過程にあっては、アンテナ素子19の周壁80は、各添付面56、角部57の部分の移動により、それらに当接していた部分は、夫々上下方向に向けて圧縮されて、図13(E)に示されているように、角部57、57相互間にあって周壁87は、上下方向には潰れ、左右方向には膨出する(D2よりも大きいD6の寸法となる)。そして、上下方向の寸法D5は、変形前の直径D2(図13(D)参照)に比べてやや小さく潰される。さらに添付面の角部57、57に当接している凹状係部86、86相互間の寸法は、D7のように最も小さくなる(図13(A)(B)の角部57、57相互間の寸法D3に対応する)。変形前の直径D2に対する上記の上下方向の寸法D7は、前記したように、添付面56、56が夫々対応した円弧状形成の斜面84、84に圧接した状態で、アンテナ素子19の回動と、軸線方向の移動を阻止できる範囲であれば、図示のD7の寸法よりも大きくてもよい。さらに尖頭部58、58に当接している部分の周壁80における上下方向の寸法D8は、上記D7よりも少し大きくなっている。
 このように、周壁80の各部夫々の上下寸法を小さくしながら変形し(D2>D5>D8>D7の大きさになるように変形し)、やがては図12(A)、図13(F)の状態に変形する。また当然のことながらこれらの変形した部分は、図15に現れるようにアンテナ素子19の平面形状にも表れる。
 また前述のブーム20における8個の尖頭部58については、図14(A)の尖頭部58の部分が、一点鎖線位置から緩やかな円弧状の軌跡S5を描いて実線位置に向かう過程にあって、アンテナ素子19の周壁80の両側壁80aは、図13(D)の状態から、前述のように添付面56、角部57の部分の上下方向に向けての圧縮により各部夫々上下寸法が小さくなるように変形する過程で、図13(E)(F)(G)から明らかなように左右方向に逐次広がり、かつ、並行的な動きをする尖頭部58の移動により、周壁80の両側壁80aは夫々上下方向からの尖頭部58の押圧により局部的に圧縮されながら、やがては図12(B)、図13(G)、図15に示す状態に変形する。
 また、上記8個の尖頭部58が、図14(A)の一点鎖線位置(図10(B)の位置)から緩やかな円弧状の軌跡S5を描いて実線位置に向かう過程にあっては、各尖頭部58の位置におけるリブ36、37の山形状になっている部分43aの管内部21b側に向く面40は、図12(B)に表れているように、断面形状において、上下方向に相対向するリブ36、37の頂部相互間を結ぶ線44の線上にリブ36、37の一部が位置するように管内部21b側に寄る状態で移動する。このように対向するリブ36、37の頂部相互間を結ぶ線44の線上の後方に上記の各尖頭部58を支えるリブ36、37の部材が位置すると、アンテナ素子19の周壁80の両側壁80aからの大きな反力に対しても充分に対抗できる大きな力を発揮させることができる。
 アンテナ素子19の変形の状態を示す図15において、周壁80の外周面81の上部に現れている凹状係部86、86は、図12(A)における添付面56の角部57が周壁80の外周面81に食い込み状に当接して凹状(溝状)になっている部分を示す。
 83、83は、角部57が図14(A)の一点鎖線位置から、緩やかな円弧状の軌跡S6を描いて実線位置に向かう過程において、上記外周面81の上部に強く摺擦、圧縮してできた斜面を示す。84、84は、添付面56で押圧変形された斜面を示す。
 次に82、82は、添付面56、56が、図14(A)の一点鎖線位置から、緩やかな円弧状の軌跡S6を描いて実線位置に向かう過程において、上記外周面81の上部を強く押圧して図13(F)に表れているD7方向の寸法を縮める過程で、アンテナ素子19の左右方向の両側の壁部80aに膨出した膨出部を示す。
 85は、上記膨出部82に形成された食込み部を示す。この食込み部85は、尖頭部58が図14(A)の一点鎖線位置から、緩やかな円弧状の軌跡S5を描いて実線位置に向かう変位の過程において、図13(G)に現れているように周壁80の両側の壁部80aに形成される膨出部82に対して押圧する状態で食い付くことによって、深い凹状に形成されている。この食込み部85、85の両側に形成されている膨出部82、82(図13(G)参照)は、図13(C)の間隙52に向けて膨出する。
 なお、アンテナ素子19の裏面も同様になるのであるが、自明な為省略する。
 以上のように、ブーム20を上下方向に加圧することにより、8個の尖頭部58と、4個の添付面56と、それらの先部となる角部57を、夫々対応するアンテナ素子19の周壁の両側の壁部80a、80aに食込ませた結果、ブーム20の管内におけるアンテナ素子の固定部は、図11~15を用いて説明したような状態になる。
 この状態にあっては、図11~15から理解できるように、アンテナ素子19は、8個の尖頭部58によって周壁の両側の壁部80a、80aに放射方向から楔を打たれたようになっており、アンテナ素子19の軸心(軸線)方向への移動は阻止され、かつ、周方向の回動も確実に阻止される。
 しかも、上記アンテナ素子19の外周面81における凹状係部86、食込み部85等は、ブーム20の管内、即ち、図15のブームの管壁外周面21a、21aの間(W2)よりも管内に位置するものであり、雨水に晒されることはなく長寿命となる。
 その上、アンテナ素子19にあって、上記凹状係部86、食込み部85等が形成されている部分と、ブームの管壁外周面21a、21aとの間に夫々存在する「管壁孔55の内面に当接する部分81a」は、夫々で対応する管壁孔55の内面に夫々密着して、ソフトに支持されるので、アンテナ素子19におけるブーム20の左右の管壁孔55から突出する部分の元部には、格別に配慮しなければならない様な集中応力が加わる場所はなく、ブームの元部は長寿命となる状態で維持される。
 更に、ブーム20に対するアンテナ素子19の固定状態において、アンテナ素子の周壁80を押えている部分は、アンテナ素子19の周壁80における両側の壁部80a、80aであり、しかも、両側の壁部80a、80aを押さえる方向は、アンテナ素子19の両側の壁部80a、80aにおける切線方向(図13(G)の上下方向)であり、アンテナ素子19の周壁側からの反力は充分に大きなものが得られる構成である一方、8個の尖頭部58と、4個の添付面56と、それらの先部である角部57は丈夫なリブ36、37によって支えられているので、アンテナ素子の周壁に対する左右夫々4個の尖頭部の食いつき状態は堅固で、永く持続できる構成であり、信頼できる固定状態を得ることができる。
  次に、上記左右の壁部内面において夫々上下方向に相対向する各二条のリブ36、37の相互間にある間隙52の外側に位置する壁26の厚みは、上記ブーム20を上下方向から加圧することにより、図11に表れている左右の壁部26、26は相互に遠く離れ、かつ、上記上下方向に相対向するリブ36、37の間の間隙52は小さくなるように大きく外周に向けて湾曲して張り出すように最も薄肉の壁26に形成してある。
 この点につき、図14(B)(C)を用いて説明する。上記の第4壁26、26の内面(第7周面45)と、それの外面は壁厚が均等(例えば1.2mm前後)になるように平行に構成されている。図14(B)の第7周面45の上下方向の区間26aは、間隙52(例えば4~4.5mm)よりも小さくなり、図14(C)の上下方向においては、間隙52(例えば1.3~1.5mm)よりも大きくなるように設定してある。
 薄肉壁26の上下方向の第7周面45の区間26aが大きくなると、上記の「上下方向から加圧」をするときの圧縮作業において、湾曲位置が特定され難くなり、商品の外観にばらつきが発生する。しかし上下方向の区間26aが小さくなると、湾曲する壁の曲率半径が小さくなり、外観的には角部が目立つことになる問題が発生する。さらに大きな問題は、構造的に、上記の「上下方向から加圧」をしての圧縮作業において、薄肉壁26の局部が反力の少ない状態で易々と折れ曲がり状態で湾曲する問題が発生し、図12(A)の状態で、リブ36、37相互間の、アンテナ素子19に対する締め付け力が弱くなる。これらの問題を解決するためには上記のような寸法設定が望ましい(例えば区間26aは3mmを中心にして±0.5mm位にしてある)。
  第6周面42a、第5周面42は、第4壁26、26の上下の両側の応力集中を避けるために両側に向けて逐次肉厚を増すように傾斜面にしてある。
 薄肉壁26の外面における上下方向の区間にあって、直線状にしてある区間は、上記第7周面45の上下方向の区間26aの長さ寸法よりもやや大きく、図14(B)(C)の比較からも明らかなように、図14(C)の湾曲させた後の状態では、外周面は引き伸ばされるので、これらの点を考慮して、やや大きく設定してある。図14(B)の状態で、間隙52の寸法を目安にして設定してある(例えば約4mm~5mm)。
 上記のように薄肉の壁26の内外周面の壁厚と、上下方向の区間26aの長さ寸法を設定した場合には、図9、図11を用いての上下方向からの加圧作業により、図14(B)(C)を用いて説明したように、ブーム20の中心点位置より左右に偏在した位置に存在する上記の薄肉の壁26は、夫々上記上下方向の区間26aにある上記の薄肉の壁26において、外周に向けて膨出する状態で均等に湾曲する。このように、上下方向の区間26aに亘って均等厚の薄肉の壁26を均等に湾曲させる場合に必要となる大きな反力が、同時に、図12(A)の状態で、リブ36、37相互間の、アンテナ素子19に対する締め付け力が大きくなる効果が発生する。
 図16(A)は、変形前のブーム20の断面形状における管壁21と第1、第2リブ36、37の具体的な寸法図を示す。図16(B)は、変形後のブーム20の断面形状における管壁21と第1、第2リブ36、37(4本のリブ36、37)の具体的な寸法図を示す。
 なお、図16(A)における左右の頂部43、43相互間の実寸は、約6.6mm、図16(B)における左右の頂部43、43相互間の拡張された後の実寸は約15mm位になり、左右方向への拡張は約2.3倍位になる。
 また、ブーム20の横幅に対して、頂部43、43の位置は、図16(A)の場合は約3等分位置であるのに対し、図16(B)の場合は、約3等分位置(少なくとも4等分した位置よりも外側に近い位置)に設定してある。
  図17(A)は、変形前の断面形状が楕円形状のブーム20における管壁21と第1、第2リブ36、37と、添付面56と、角部57と、尖頭部58と、アンテナ素子19との具体的な寸法関係を示す。図17(B)は、断面形状が丸くなり、6角型とも思える形に変形後のブーム20の断面形状を示し、管壁21と、第1、第2リブ36、37(4本のリブ36、37)と、添付面56と、角部57と、尖頭部58と、アンテナ素子19との具体的な寸法関係を示す。
 なお、本件の図面において、()内に示される数字は、実施例の寸法(単位:mm)を示す。[]内の数字は、実施例の角度(単位:度)を示す。<>内の数字は、実施例の半径曲率(半径:mm)を示す。
 次に図18は、図16の(A)と(B)に夫々表れているブームの断面形状を、相互の曲がり角度を比較する為に重ねて示した模式図である。
 なお、図16、17、18においても前述の図1~15のものと機能、性質、手段又は特徴等が同一又は均等構成と考えられる部分には、前述の図と同一の符号を付して重複する説明を省略する。
1・・・アンテナ、2・・・マスト、3・・・支持杆、3a・・・自由端、5・・・取付金具、6・・・バンド部、7・・・内懐部、8・・・長孔、9・・・目印、10・・・支持杆添付部11・・・透孔、12・・・ボルト頭、16・・・放射器、17・・・反射器、18・・・導波器、19・・・アンテナ素子、20・・・ブーム、21・・・管壁、21a・・・ブーム管壁の外周面、23・・・第1壁、24・・・第2壁、25・・・第3壁、26・・・第4壁(薄肉の壁)、27・・・第5壁、28・・・第6壁、29・・・第7壁、31、32・・・筋、36・・・第1リブ、37・・・第2リブ、38・・・第1周面、39・・・第2周面、40・・・第3周面、41・・・第4周面、42・・・第5周面、43・・・頂部、52・・・間隙、53・・・間隙、55・・・管壁孔、56・・・添付面、57・・・角部、58・・・尖頭部、70・・・金型、71・・・凹部、72・・・欠如部(エレメント存置空間)、80・・・周壁、80a・・・壁部、81・・・外周面、82・・・外周方向への膨出部、83・・・斜面、84・・・斜面、85・・・食込み部、86・・・凹状係部、87・・・アーチ状の周壁、H1・・・変形前のブームにおける上下の壁部の外周間の寸法、W1・・・変形前のブームにおける左右の第4壁の外周相互間の寸法、H2・・・変形後のブームにおける上下の壁部の外周間の寸法、W1・・・変形後のブームにおける左右の第4壁の外周相互間の寸法

Claims (6)

  1.  中空管状のブームの管壁には、中空管状のアンテナ素子をブームの左右方向に向けて貫通させる為の二個一対の管壁孔を設け、
    上記二個一対の管壁孔には中空管状のアンテナ素子を貫通させ、上記ブームの外周に圧力を加えてブームを上下方向に圧縮して変形させることにより、上記ブームに対してアンテナ素子を固着するようにしたアンテナの製造方法において、
     上記ブームの管壁における左右の壁部の内面の夫々には、上下方向に相互間に間隙を形成する状態でブームの軸心方向に長い二条のリブを並設させ、
     上記左右の壁部内面に夫々配した二条のリブの断面形状は、夫々管内部に向けて膨出状に形成してあり、
     上記左右の壁部内面において夫々上下方向に相対向する各二条のリブの相互間にある間隙の外周側に位置する壁部の厚みは、上記ブームを上下方向から加圧することにより、左右の壁部は相互に遠く離れ、かつ、上記上下方向に相対向するリブの間の間隙は小さくなるように外周に向けて湾曲して張り出すように形成しておいて、
     上記中空管状のブームに対するアンテナ素子の固着は、上記ブームを上下方向から圧縮して、上記上下方向の各二条のリブ相互間の間隙が小さくなる方向で、かつ、上記左の壁部内面に配した二条のリブと、上記右の壁部内面に配した二条のリブとの相互間が遠くなる方向に、夫々上記4個のリブを斜め方向に移動させて、夫々上記4個のリブを、夫々リブの相互間に位置する対応アンテナ素子の周壁における両側の壁部に夫々斜め方向から食い込む状態にして、アンテナ素子の回動と軸線方向の移動を阻止するようしたことを特徴とするアンテナの製造方法。
  2.  中空管状のブームの管壁には、中空管状のアンテナ素子をブームの左右方向に向けて貫通させる為の二個一対の管壁孔を設け、
    上記二個一対の管壁孔には中空管状のアンテナ素子を貫通させ、上記ブームの外周に圧力を加えてブームを上下方向に圧縮して変形させることにより、上記ブームに対してアンテナ素子を固着するようにしたアンテナの製造方法において、
     上記ブームの管壁における左右の壁部の内面の夫々には、上下方向に相互間に間隙を形成する状態でブームの軸心方向に長い二条のリブを並設させ、
     上記左右の壁部内面に夫々配した二条のリブの断面形状は、夫々管内部に向けて突出させて膨出状に形成し、
     上記の上下方向相互間に間隙を隔てた状態で配設されている二条のリブの間には上記二個一対の管壁孔を備えさせると共に、その管壁孔の直径は、上記左右の各二条のリブの相互間の間隙よりも大きく設定して、上記左右の各二条のリブにあっては、上記二個一対の管壁孔が形成された部分の対向面に、アンテナ素子軸心方向には平坦になっている円弧状の添付面を夫々形成し、
     上記左右の壁部内面において夫々上下方向に相対向する各二条のリブの相互間にある間隙の外周側に位置する壁部の厚みは、上記ブームを上下方向から加圧することにより、左右の壁部は相互に遠く離れ、かつ、上記上下方向に相対向するリブの間の間隙は小さくなるように外周に向けて湾曲して張り出すように形成しておいて、
     上記中空管状のブームに対するアンテナ素子の固着は、上記ブームを上下方向から圧縮して、上記上下方向の各二条のリブに備えさせてある上記添付面を、添付面相互間の間隙が小さくなる方向で、かつ、上記左の壁部内面に配した二条のリブに係わる添付面と、上記右の壁部内面に配した二条のリブに係わる添付面との相互間が遠くなる方向に、夫々上記4個の添付面を斜め方向に移動させて、夫々上記4個の添付面を、夫々対応するアンテナ素子の周壁における両側の壁部に夫々斜め方向から食い込む状態にして、アンテナ素子の回動と軸線方向の移動を阻止するようしたことを特徴とするアンテナの製造方法。
  3.  中空管状のブームの管壁には、中空管状のアンテナ素子をブームの左右方向に向けて貫通させる為の二個一対の管壁孔を設け、
    上記二個一対の管壁孔には中空管状のアンテナ素子を貫通させ、上記ブームの外周に圧力を加えてブームを上下方向に圧縮して変形させることにより、上記ブームに対してアンテナ素子を固着するようにしたアンテナの製造方法において、
     上記ブームの管壁における左右の壁部の内面の夫々には、上下方向に相互間に間隙を形成する状態でブームの軸心方向に長い二条のリブを並設させ、
     上記左右の壁部内面に夫々配した二条のリブの断面形状は、夫々管内部に向けて突出させて膨出状に形成し、
     上記の上下方向相互間に間隙を隔てた状態で配設されている二条のリブの間には上記二個一対の管壁孔を備えさせると共に、その管壁孔の直径は、上記左右の各二条のリブの相互間の間隙よりも大きく設定してあって、上記左右の各二条のリブにあっては、上記二個一対の管壁孔が形成された部分おいて対向面の側を部分的に遮断し、その遮断部分の両側には各リブにつき2個の尖頭部を形成し、
     上記左右の壁部内面において夫々上下方向に相対向する各二条のリブの相互間にある間隙の外周側に位置する壁部の厚みは、上記ブームを上下方向から加圧することにより、左右の壁部は相互に遠く離れ、かつ、上記上下方向に相対向するリブの間の間隙は小さくなるように外周に向けて湾曲して張り出すように形成しておいて、
     上記中空管状のブームに対するアンテナ素子の固着は、上記ブームを上下方向から圧縮して、上記上下方向の各二条のリブに夫々形成してある各2個の尖頭部を、上下方向の相互間の間隙が小さくなる方向で、かつ、上記左の壁部内面に配した二条のリブに係わる4個の尖頭部と、上記右の壁部内面に配した二条のリブに係わる4個の尖頭部との相互間が遠くなる方向に、夫々上記8個の尖頭部を斜め方向に移動させて、夫々上記尖頭部を、夫々対応するアンテナ素子の周壁における両側の壁部に夫々斜め方向から食い込む状態にして、アンテナ素子の回動と軸線方向の移動を阻止するようしたことを特徴とするアンテナの製造方法。
  4.  中空管状のブームの管壁には、中空管状のアンテナ素子をブームの左右方向に向けて貫通させる為の二個一対の管壁孔を設け、
    上記二個一対の管壁孔には中空管状のアンテナ素子を貫通させ、上記ブームの外周に圧力を加えてブームを上下方向に圧縮して変形させることにより、上記ブームに対してアンテナ素子を固着するようにしたアンテナの製造方法において、
     上記ブームの管壁における左右の壁部の内面の夫々には、上下方向に相互間に間隙を形成する状態でブームの軸心方向に長い二条のリブを並設させ、
    上記左右の壁部内面に夫々配した二条のリブの断面形状は、夫々管内部に向けて突出させて膨出状に形成し、
     上記の上下方向相互間に間隙を隔てた状態で配設されている二条のリブの間には上記二個一対の管壁孔を備えさせると共に、その管壁孔の直径は、上記左右の各二条のリブの相互間の間隙よりも大きく設定してあって、
     上記左右の各二条のリブにあっては、上記二個一対の管壁孔が形成された部分の対向面に、アンテナ素子軸心方向には平坦になっている円弧状の添付面を夫々形成し、かつ、上記二個一対の管壁孔が形成された部分おいて対向面の側を部分的に遮断し、その遮断部 分の両側には各リブにつき2個の尖頭部を形成し、
     上記左右の壁部内面において夫々上下方向に相対向する各二条のリブの相互間にある間隙の外周側に位置する壁部の厚みは、上記ブームを上下方向から加圧することにより、左右の壁部は相互に遠く離れ、かつ、上記上下方向に相対向するリブの間の間隙は小さくなるように外周に向けて湾曲して張り出すように形成しておいて、
     上記中空管状のブームに対するアンテナ素子の固着は、上記ブームを上下方向から圧縮して、上記上下方向の各二条のリブに備えさせてある上記添付面を、添付面相互間の間隙が小さくなる方向で、かつ、上記左の壁部内面に配した二条のリブに係わる添付面と、上記右の壁部内面に配した二条のリブに係わる添付面との相互間が遠くなる方向に、夫々上記4個の添付面を斜め方向に移動させて、夫々上記4個の添付面を、夫々対応するアンテナ素子の周壁における両側の壁部に夫々斜め方向から食い込む状態にすると共に、
     上記上下方向の各二条のリブに夫々形成してある各2個の尖頭部を、上下方向の相互間の間隙が小さくなる方向で、かつ、上記左の壁部内面に配した二条のリブに係わる4個の尖頭部と、上記右の壁部内面に配した二条のリブに係わる4個の尖頭部との相互間が遠くなる方向に、夫々上記8個の尖頭部を斜め方向に移動させて、夫々上記尖頭部を、夫々対応するアンテナ素子の周壁における両側の壁部に夫々斜め方向から食い込む状態にして、アンテナ素子の回動と軸線方向の移動を阻止するようしたことを特徴とするアンテナの製造方法。
  5.  中空管状のブームの管壁には、中空管状のアンテナ素子をブームの左右方向に向けて貫通させる為の二個一対の管壁孔を設け、
    上記二個一対の管壁孔には中空管状のアンテナ素子を貫通させて上記ブームに対してアンテナ素子を固着しているアンテナにおいて、
     上記ブームの管壁における左右の壁部の内面の夫々には、上記各管壁孔の上下位置において、上下方向の相互間に間隙を形成する状態でブームの軸心方向に長い二条のリブを夫々並設させ、
     上記左右の壁部内面に夫々配した各二条のリブの断面形状は、夫々管内部に向けて膨出状に形成してあり、
     上記中空管状のブームに対するアンテナ素子の固着は、アンテナ素子が軸線方向へ移動するのを阻止するように、
     夫々上記左右の壁部内面に配した各二条のリブにおける対向面の側を、先部が相互に近づくような斜めの状態で、夫々アンテナ素子の対応する外周面に圧接させると共に、各リブにおける先部は、夫々対応アンテナ素子の外周面における上下の壁部に夫々形成される凹状の係部に夫々斜め方向から夫々係合させ、
     一方、アンテナ素子の外周面における上下の壁部にあては、夫々左右の側に、上記リブにおける先部に係合させた凹状の係部を備える共に、その各凹状の係部を備える個所のアンテナ素子の断面の形状は、アンテナ素子が回動しないように上下方向の寸法に比較して左右方向の寸法が大きくなる形状にして、アンテナ素子の回動と、軸線方向の移動を阻止するようしてあることを特徴とするアンテナ。
  6.  請求項1から請求項4のいずれか1項に記載したアンテナの製造方法によって製造されたアンテナ。
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