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WO2013077244A1 - アンテナの製造方法及びアンテナ - Google Patents

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WO2013077244A1
WO2013077244A1 PCT/JP2012/079630 JP2012079630W WO2013077244A1 WO 2013077244 A1 WO2013077244 A1 WO 2013077244A1 JP 2012079630 W JP2012079630 W JP 2012079630W WO 2013077244 A1 WO2013077244 A1 WO 2013077244A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
wall
boom
arc
walls
antenna element
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/JP2012/079630
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
籔下敏夫
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
Priority to JP2013545889A priority Critical patent/JP5759563B2/ja
Publication of WO2013077244A1 publication Critical patent/WO2013077244A1/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

Definitions

  • the present invention relates to an antenna used when transmitting and receiving UHF and other communication signals, for example, and a hollow tubular boom is provided with a pair of through holes, and a pipe-shaped antenna element is provided to the through holes.
  • the present invention relates to an antenna fixed in a penetrating state, and relates to a method for manufacturing the antenna and an antenna.
  • the cross-sectional shape of the boom is substantially hexagonal because only the right and left pressure is equally distributed.
  • the applicant company has devised the shape of the left and right side walls and tried various antenna manufacturing methods in which the cross-sectional shape is almost a perfect circle, but there are a total of eight antennas formed inside the boom. There is a low probability of success in that the pointed head is evenly bitten against the tube wall of the antenna element, and the deformation rate of the top and bottom walls (upper and lower walls) is increased. Trial and error, such as cracking, resulted in poor yield and difficulty in commercialization.
  • the purpose of the present application is to solve the above-mentioned problem, and by applying a pressure from above and below to the outer periphery of the boom and compressing and deforming the boom in the vertical direction, A method of manufacturing an antenna which can firmly block the rotation of the antenna element and the movement in the axial direction by biting a total of eight pointed heads formed inside the boom, and It is intended to provide an antenna.
  • Another object is to apply a pressure from above and below to the outer periphery of the boom and compress and deform the boom in the up and down direction, thereby eating a total of eight pointed heads provided on the boom against the tube wall of the antenna element.
  • a pair of tube wall holes 55 for penetrating the hollow tubular antenna element 19 in the left-right direction of the boom 20 is provided in the tube wall 21 of the hollow tubular boom 20.
  • the hollow tubular antenna element 19 is passed through the pair of two tube wall holes 55, and pressure is applied to the outer periphery of the boom 20 to compress and deform the boom 20 in the vertical direction.
  • the tube wall 21 of the hollow tubular boom 20 is positioned at the upper portion of the tube, and the curved inner surface is formed downward, and the curvature radius R1 thereof is A ceiling wall 23 having a radius of curvature smaller than the radius of curvature R2 of the left and right upper arcuate walls 24, 24 and thinner than the wall thickness T2 of the left and right upper arcuate walls 24, 24, and the lower wall
  • the curved inner surface is formed upward, and its curvature radius R5 is smaller than the curvature radius R4 of the left and right lower circular arc walls 28, 28, and the wall thickness T4 of the left and right lower circular arc walls 28, 28.
  • the bottom wall 29, which is thinner than the upper wall 24, and the upper end 24a are connected to the left end 23a of the top wall 23.
  • the curvature radius R2 is substantially aligned with the "curvature radius R6 of the finished pipe wall", and the wall thickness T2
  • the upper left arc wall 24 formed thicker than the wall thicknesses T1 and T5 of the top wall 23 and the bottom wall 29 so as to be more difficult to deform than the top wall 23 and the bottom wall 29, and the top wall 23, the upper end 24a is connected to the right end 23b, the curvature radius R2 is substantially aligned with the “curvature radius R6 of the finished pipe wall”, and the wall thickness T2 is deformed more than the top wall 23 and the bottom wall 29.
  • the upper right arc wall 24 formed thicker than the wall thicknesses T1 and T5 of the top wall 23 and the bottom wall 29, and the left wall of the bottom wall 29 The lower end portion 28b is connected to the end portion 29a, the curvature radius R4 is substantially aligned with the “curvature radius R6 of the finished pipe wall”, and the wall thickness T4 is less likely to deform than the top wall 23 and the bottom wall 29.
  • the lower left arc wall 28 formed thicker than the wall thicknesses T1 and T5 of the top wall 23 and the bottom wall 29, and the lower end portion 28b are connected to the right end portion 29b of the bottom wall 29, so that the radius of curvature is increased.
  • R4 is substantially aligned with the “curvature radius R6 of the finished pipe wall”, and the wall thickness T4 is such that the wall thickness T1 of the top wall 23 and the bottom wall 29 is less deformed than the top wall 23 and the bottom wall 29.
  • T5 and a lower right arc wall 28 formed thicker than the upper left arc wall 24, and an upper end portion 28a of the lower left arc wall 28.
  • the left middle is connected to the lower end 24b of the arc wall 24 and the upper end 28a of the lower left arc wall 28, and the wall thickness T3 is thinner than the wall thicknesses T2 and T4 of the upper left arc wall 24 and the lower left arc wall 28.
  • a wall thickness T3 is connected to the upper end portion 28a, and includes a right intermediate wall 26 thinner than the wall thicknesses T2 and T4 of the upper right arc wall 24 and the lower right arc wall 28, and the tube wall of the boom 20 21a, the lower end 24b of the upper left arc wall 24, the upper end 28a of the lower left arc wall 28, the lower end 24b of the upper right arc wall 24, and the upper end 28a of the lower right arc wall 28, respectively.
  • the cross-sectional shapes of the two ribs 36 and 37 are formed so as to protrude toward the inside 21b of the tube, and are formed in a bulging shape. 52 are provided between the two ribs 36 and 37 disposed with a distance 52 therebetween, and the diameter D1 of the tube wall hole 55 is set to be equal to each of the two left and right ribs.
  • the gap between the ribs 36 and 37 is set to be larger than the gap 52 between the ribs 36 and 37, and the left and right ribs 36 and 37 are the portions where the two pairs of tube wall holes 55 are formed. And two pointed heads 58 and 58 are formed for each rib on both sides of the blocking portion 54, and are opposed to each other in the vertical direction on the inner surfaces 24c and 28c of the four arc walls.
  • the thickness T3 of the intermediate wall 26 located on the outer peripheral side of the gap 52 between the two ribs 36 and 37 is adjusted by pressing the top wall 23 and the bottom wall 29 of the boom 20 in the vertical direction.
  • the intermediate walls 26, 26 are far away from each other, and the vertical direction
  • the gap 52 between the ribs 36 and 37 facing each other is formed to be thinner than the arc wall so as to be curved and project toward the outer periphery, and the antenna element 19 with respect to the hollow tubular boom 20 is formed.
  • the fixing is performed by compressing the boom 20 from above and below to deform the curvature radius R1 of the top wall 23 and the curvature radius R5 of the bottom wall 29 so as to approach the “curvature radius R6 of the finished pipe wall”,
  • the wall thickness T3 is curved so that the left and right intermediate walls 26, 26 that are thinner than the wall thicknesses T2, T4 of the four arcuate walls 24, 24, 28, 28 are bulged toward the outer periphery.
  • the cross-sectional shape of the tube wall 21 of the hollow tubular boom 20 is formed in a substantially circular shape, and the two pointed heads 58 formed on the two ribs 36 and 37 in the vertical direction, 58, the direction in which the gap between the top and bottom is reduced And four pointed heads 58 related to the two ribs 36 and 37 disposed on the left arc wall inner surfaces 24c and 28c, and the two ribs 36 disposed on the right arc wall inner surfaces 24c and 28c, The eight pointed heads 58 are moved obliquely in the direction in which the four pointed heads 58 related to 37 are far away from each other, and the pointed heads 58 are respectively moved to the corresponding antenna elements.
  • 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 peripheral wall 19 from an oblique direction.
  • the left and right intermediate walls 26, 26 are the outer peripheral surfaces 26d of the left and right intermediate walls 26 in a state before pressure is applied to the outer periphery of the boom 20 to compress and deform the boom 20 in the vertical direction. Is depressed below a line 26e connecting the outer peripheral surfaces 24d and 28d of the arcuate walls 24 and 28 positioned vertically, and pressure is applied to the outer periphery of the boom 20 to compress and deform the boom 20 in the vertical direction. Sometimes, the top 27a of the outer circumferential arc surface 27 that bulges in the left and right intermediate walls 26, 26 is bulged toward the outer circumference so as to be positioned on the outer circumferential arc surface 33 of the finished pipe wall. Anything is acceptable.
  • the left and right intermediate walls 26, 26 are the outer peripheral surfaces 26d of the left and right intermediate walls 26 in a state before pressure is applied to the outer periphery of the boom 20 to compress and deform the boom 20 in the vertical direction. Is depressed below a line 26e connecting the outer peripheral surfaces 24d and 28d of the arcuate walls 24 and 28 positioned vertically, and pressure is applied to the outer periphery of the boom 20 to compress and deform the boom 20 in the vertical direction.
  • the apex 27a of the outer circumferential arc surface 27 bulging in the left and right intermediate walls 26, 26 is bulged toward the outer circumference so that it is located on the outer circumferential arc surface 33 of the finished pipe wall. Furthermore, it is only necessary that a large number of long streaks 31 are arranged in parallel on the outer peripheral surface of the tube wall 21 of the hollow tubular boom 20 in the axial direction of the boom 20.
  • any antenna can be used as long as it is obtained by the antenna manufacturing method described in claim 1.
  • the tube wall 21 of the hollow tubular boom 20 in the present invention includes the wall members (23, 29, 24, 24, 28, 28, 26, 26) having eight characteristics,
  • the boom 20 is compressed from above and below, and the curvature radius R 1 of the top wall 23 and the curvature radius R 5 of the bottom wall 29 are set as “the finished pipe wall While deforming so that it approaches the radius of curvature R6,
  • the four arcuate walls 24, 24, 28, 28 whose curvature radii are substantially aligned with the “curvature radius R6 of the finished pipe wall” are not substantially deformed, and the sides 24b, 28a close to the antenna element 19 are
  • the left and right intermediate walls 26, 26 are moved closer to the antenna element 19 and obliquely so as to move toward the outer circumferential direction, and the wall thickness is thinner than the wall thickness of each of the four arc walls.
  • a total of eight pointed heads (58, 58... 58) formed on each of the two ribs 36 and 37 in the vertical direction on the left and right sides are respectively arranged between the vertical directions.
  • the eight pointed heads 58 are moved obliquely in the direction away from each other and the four pointed heads 58 related to 37, respectively, so that each of the pointed heads 58 corresponds to the corresponding antenna element. Since the wall portions 80a and 80a on both sides of the peripheral wall 19 are in a state of biting in an oblique direction, the rotation of the antenna element 19 and the movement in the axial direction are prevented.
  • each of the four circular arc walls (24, 24, 28, 28) has the curvature radii R2 and R4 curved in advance in substantially the same manner as the “curvature radius R6 of the finished pipe wall”.
  • the top wall 23 and the bottom wall 29 are formed thicker than the top wall 23, the bottom wall 29, and the intermediate walls 26 and 26 so that the top wall 23 and the bottom wall 29 are hardly deformed when pressed.
  • the curvature radii R2, R4 of each arc wall do not change
  • the pressure applied to the upper and lower sides of the boom 20 is reliably transmitted to a total of eight pointed heads (58, 58... 58) provided inside the boom 20, and the tube of the antenna element 19 is transmitted.
  • FIG. 3B is an enlarged perspective view in which a portion indicated by reference numeral III B in FIG. 1 is partially broken.
  • FIGS. 4A and 4B are cross-sectional views of the boom before deformation of the tube wall, wherein FIG. 4A is a cross-sectional view taken along the line AA in FIGS. 4 and 7; FIG. Fig. 4 is a cross-sectional view taken along the line CC of Figs.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view taken along line VII-VII in FIG.
  • (A) is a partially broken state which shows the state which penetrated the antenna element through the tube wall hole of the boom before a tube wall deformation, and was located in the metal mold
  • FIG. The fracture position is the position along the line CC in FIGS. (B) is a sectional view taken along the line IX B-IX B in (A).
  • FIG. 9B is a cross-sectional view taken along the line XX in FIG. 9B (the position where the mold exists is indicated by a one-dot chain line).
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing a state in which the antenna element is fixed to the boom, partially broken away (the shape of the boom is in the middle of deformation of the tube wall).
  • A) is the CC line position of FIG.4 and FIG.7.
  • (B) is a sectional view taken along line XI B-XI B in (A).
  • (C) is a cross-sectional view of the position of the XIC-XIC line in (B) (the position of the mold is indicated by a one-dot chain line)
  • FIGS. 4 and 7 are schematic cross-sectional views 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 CC line position in FIGS. 4 and 7, and
  • (B) is a cross-sectional view taken along the line XII B-XII B in (A).
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the position of the XIIC-XIIC line in (B) (the position of the mold is indicated by a one-dot chain line)
  • A) (B) is drawing for demonstrating the fixed state of the antenna element with respect to a boom, Comprising: Schematic sectional drawing which shows a partially broken boom (The display of an antenna element is abbreviate
  • the broken positions in these figures are (A) at the XIII A-XIII A position in FIG. 12 (C) and (B) at the XIII B-XIII B position in FIG. 12 (C).
  • FIG. 12 to (E) 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 view (the display of the boom is omitted).
  • (C) shows the antenna element before deformation
  • (D) and (E) show the antenna element after deformation.
  • (D) is the XIII A-XIII A position in FIG. 12 (C)
  • (E) is the XIII B-XIII B position in FIG. 12 (C).
  • (A) is a figure for demonstrating the mutual operation
  • FIG. 16 is a cross-sectional view showing an example different from the boom of FIGS.
  • (A) is a figure corresponding to FIG. (B) represents the figure corresponding to FIG.12 (C).
  • (A) is sectional drawing which shows the specific example of the boom before 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 a curved surface for allowing the arc shape on the inner surface of the band portion 6 to correspond to the outer peripheral shape of the boom 20 and enabling the rotation freely. It is a reinforcing material to maintain.
  • the inner pocket portion 7 of the band portion 6 has an arc shape corresponding to the substantially circular shape which is the outer diameter shape of the boom 20, and the inner portion of the inner pocket portion 7 is tightened by tightening the support rod attachment portions 10 and 10.
  • the peripheral surface is integrated with the outer peripheral surface 21a of the boom 20, and the support rod attachment portions 10 and 10 are loosened so that the arc-shaped outer peripheral surface 21a of the boom 20 is pressed from the inner peripheral surface of the inner pocket portion 7. It is released and can rotate within a range of 90 degrees (from the folded state in FIG. 2 to the state 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 12 denotes a bolt head for tightening or loosening the support rod attachment portions 10 and 10.
  • 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 an elliptical shape (oval shape) surrounded by eight wall members 23 to 29 shown in FIGS.
  • the dimension H1 between the outer peripheries of the upper and lower walls 23 and 29 is larger than the dimension W1 between the outer peripheries of the left and right walls 24, 26, 28 (for example, about 2.0 times), and the whole is set to an oval shape. It is.
  • reference numerals 23 to 29 denote eight wall members appearing in FIGS.
  • the top wall 23 has a radius of curvature smaller than the radius of curvature R2 of the upper arcuate walls 24, 24 on the right, and is thinner than the wall thickness T2 of the upper and lower arcuate walls 24, 24 as shown in FIG. It is easy to bend.
  • the bottom wall 29 is located in the lower part, and the curved inner surface is formed upward, and its curvature radius R5 is smaller than the curvature radius R4 of the left and right lower circular arc walls 28, 28, and in FIG. As shown, the left and right lower circular arc walls 28, 28 are made thin so as to bend more easily than the wall thickness T4.
  • the upper left arc wall 24 has an upper end 24a connected to the left end 23a of the top wall 23 (integrally formed), and the curvature radius R2 is substantially aligned with the "curvature radius R6 of the finished pipe wall", and the wall thickness T2 Is formed thicker than the wall thicknesses T1 and T5 of the top wall 23 and the bottom wall 29 so as to be more difficult to deform than the top wall 23 and the bottom wall 29.
  • the upper right arc wall 24 has an upper end 24a connected to the right end 23b of the top wall 23 (formed integrally), and the curvature radius R2 is substantially aligned with the "curvature radius R6 of the finished pipe wall", and the wall thickness T2 is formed to be thicker than the thicknesses T1 and T5 of the top wall 23 and the bottom wall 29 so that it is more difficult to deform than the top wall 23 and the bottom wall 29.
  • the lower left arc wall 28 has a lower end portion 28b connected to the left end portion 29a of the bottom wall 29 (formed integrally), and the curvature radius R4 is substantially aligned with the “curvature radius R6 of the finished pipe wall”, and the wall thickness T4 is formed to be thicker than the thicknesses T1 and T5 of the top wall 23 and the bottom wall 29 so that it is more difficult to deform than the top wall 23 and the bottom wall 29.
  • the lower right arc wall 28 has a lower end portion 28b connected to the right end portion 29b of the bottom wall 29 (formed integrally), and the curvature radius R4 is substantially aligned with the “curvature radius R6 of the finished pipe wall”.
  • the thickness T4 is formed thicker than the thicknesses T1 and T5 of the top wall 23 and the bottom wall 29 so that the thickness T4 is more difficult to deform than the top wall 23 and the bottom wall 29.
  • the left intermediate wall 26 is positioned in a vertical state between the lower end portion 24b of the upper left arc wall 24 and the upper end portion 28a of the lower left arc wall 28, and both ends 26a and 26b are respectively connected to the lower end portion 24b of the upper left arc wall 24 and the lower left portion.
  • the wall thickness T3 is thinner than the wall thicknesses T2 and T4 of the upper left arc wall 24 and the lower left arc wall 28.
  • the right intermediate wall 26 is vertically positioned between the lower end 24b of the upper right arc wall 24 and the upper end 28a of the lower right arc wall 28, and both ends 26a and 26b are respectively connected to the lower end 24b of the upper right arc wall 24.
  • the wall thickness T3 is made thinner than the wall thicknesses T2 and T4 of the upper right arc wall 24 and the lower right arc wall 28.
  • the intermediate wall located on the outer peripheral side of the space 52a of the gap 52 between the two ribs 36, 37 facing each other in the vertical direction on the inner surfaces 24c, 28c of the four arc walls.
  • the thickness T3 of the rib 26 is such that the top wall 23 and the bottom wall 29 of the boom 20 are pressurized from above and below, so that the left and right intermediate walls 26 and 26 are far away from each other and the ribs 36 facing each other in the above up and down direction.
  • , 37 is formed to be thinner than the arc wall so as to be small, that is, as shown in FIGS.
  • the left and right intermediate walls 26, 26 are, as necessary, outer peripheral surfaces of the left and right intermediate walls 26 in a state before pressure is applied to the outer periphery of the boom 20 to compress and deform the boom 20 in the vertical direction.
  • 26d is recessed below the line 26e connecting the outer peripheral surfaces 24d and 28d of the circular arc walls 24 and 28 positioned above and below (if necessary, a recess 25 having an arbitrary depth is formed)
  • the top portion 27a of the arc surface 27 may be bulged toward the outer periphery so that the top portion 27a of the arc surface 27 is substantially located on the outer peripheral arc surface 33 of the finished pipe wall.
  • the boom 20 is placed against the tube wall (peripheral wall) 80 of the antenna element 19. Even when a total of eight pointed heads (58, 58... 58) formed inside are deeply and strongly bitten, the outer peripheral surface 26d of the left and right intermediate walls 26 is increased (the outer peripheral arc surface described above). 33), the top 27a can be made to correspond to the substantially circular arc trajectory 33 which is the outer diameter shape of the boom 20 in appearance.
  • the fact that the large concave portion 25 is formed so that the top portion 27a can be greatly expanded means that the space between the lower end portion 24b of the upper arc wall 24 and the upper end portion 28a of the lower arc wall 28 is reduced.
  • a streak 31 that is long in the axial direction of the boom 20 (a streak with a kamaboko-shaped cross section) with respect to the outer peripheral surface of the tube wall 21 of the hollow tubular boom 20 described above. If a large number of lines are arranged side by side, the streaks of the outer circumferential arc surface 27 that bulges on the outer peripheral surface of the intermediate wall 26 are integrated and fused with the long streaks 31 that are arranged in large numbers. This has the effect of preventing the appearance and providing a product that forms a beautiful streak pattern that is not unnatural in appearance.
  • Two ribs 36 and 37 that are long in the axial direction of the boom 20 are provided side by side on the inner surfaces 24c and 28c of the arc wall with a gap 52 formed between them in the vertical direction.
  • the cross-sectional shapes of the two ribs 36 and 37 respectively disposed on the inner surfaces 24c and 28c of the left and right circular arc walls are formed to protrude toward the tube interior 21b as shown in the figure.
  • Two ribs 36 and 37 that are long in the axial direction of the boom 20 are arranged side by side with a gap 52 formed between them.
  • the radius of curvature R2a of the inner surfaces 24c and 28c of the arc wall shown in FIG. 6 may be appropriately selected within a range in which the thickness of the arc wall is not reduced.
  • the first portions 36a, 37a of the first rib 36 and the second rib 37 are integrally formed with the left and right arc walls 24, 24, 28, 28 in the tube wall 21 with an integral material, respectively. As shown in FIG.
  • Reference numeral 43 denotes a top portion formed between the second peripheral surface 41 and the first 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 protruded toward the tube interior 21b, and the entire cross-sectional shape is formed in 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 40 and 41 denote first and second peripheral surfaces of the first rib 36 and the second rib 37, respectively.
  • the first peripheral surface 40 and the second peripheral surface 41 are designed in the design without the eight pointed heads 58 being defeated by the reaction force from the antenna element in the pressurized completion state as shown in FIG.
  • the first circumferential surface 40 is formed in advance on the slope so that the encroached state can be obtained
  • the second circumferential surface 41 is as shown in FIG. 12 in the encroaching state. It is formed to be a slope.
  • there are arbitrary means for forming the boom 20 having the four ribs 36 and 37 on the inner surface but it can also be manufactured by extrusion as is generally known.
  • the tube wall 21 of the hollow tubular boom 20 is provided with 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 hollow tube antenna element 19 is passed through the two pairs of tube wall holes 55, and pressure is applied to the outer periphery of the boom 20 to compress and deform the boom 20 in the vertical direction.
  • the antenna element 19 is fixed.
  • the two pairs of tube wall holes 55 are provided between the two ribs 36 and 37 in the tube wall 21 of the boom 20 configured as described above with reference to FIGS.
  • the diameter D1 of the tube wall hole 55 is set larger than the gap 52 between the left and right ribs 36 and 37, and the left and right ribs 36 and 37 are The portion where the two pairs of tube wall holes 55 are formed is partially blocked, and two pointed heads 58 and 58 are formed on each side of the blocking portion 54 for each rib.
  • 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 corresponding size that is slightly larger than the outer diameter D2 so that the outer diameter D2 of the antenna element 19 can be inserted.
  • it is formed larger than the gap
  • the second peripheral surface 41 side of each rib 36 and 37 is also a part of the first peripheral surface 40 side as shown in FIGS. Are also cut off, and arcuate attachment surfaces 56 as shown in the figure are formed respectively.
  • the antenna element axial length in the attached surface 56 is longer than the wall thickness dimensions T2 and T4 of the upper arc wall 24 and the lower arc wall 28, respectively.
  • the top 43 of each of the two ribs on the left and right sides in the boom 20 is cut off from the continuity at the position where the tube wall hole 55 is provided. Is formed.
  • Two ribs (eight for all ribs) sharp tusks 58 are formed per rib.
  • 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 above-described antenna element 19 pressurizes the boom 20 of FIG. 9 from above and below using any means, thereby deforming the cross section of the boom 20 sequentially as shown in FIGS.
  • the upper and lower ribs 36 and 37 are also displaced so that the upper and lower apexes 43 and 43 approach each other, and the attached surface 56 is bitten into the peripheral wall 80 of the antenna element 19.
  • the antenna element 19 is fixed to the hollow tubular boom 20 by compressing the boom 20 from above and below to set the curvature radius R1 of the top wall 23 and the curvature radius R5 of the bottom wall 29 as "the curvature of the finished pipe wall. While deforming to approach ⁇ radius R6 '', The wall thickness T3 is curved so that the left and right intermediate walls 26, 26 that are thinner than the wall thicknesses T2, T4 of the four arcuate walls 24, 24, 28, 28 are bulged toward the outer periphery.
  • the cross-sectional shape of the tube wall 21 of the hollow tubular boom 20 is formed in a substantially circular shape.
  • the two pointed heads 58, 58 formed on the two ribs 36, 37 in the vertical direction are arranged so that the gap between the vertical directions becomes small and the inner surface of the left arc wall
  • 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 19 is prevented from rotating and moving in the axial direction by biting into the 80a from an oblique direction.
  • 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 left and right intermediate walls 26, 26 displace and spread in directions away from each other (arrow 60c, 60d direction). 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 intermediate walls 26 is deformed in a bulging shape to the left and right in a state along the inner wall surface of the recess 71 as shown in FIGS.
  • Reference numeral 72 denotes a missing portion (element storage space).
  • the boom 20 is applied to the tube wall 80 of the antenna element 19 with a very simple process of applying pressure from above and below to the outer periphery of the boom 20 to compress and deform the boom 20 in the vertical direction. Even if a total of 8 sharp heads (58, 58 ... 58) are prepared, the finished outer shape of the boom 20 is finished in a “substantially round shape” to increase the commercial value. There is also an effect to increase.
  • the above “substantially perfect circle shape” may be approximate, as long as it looks like a perfect circle when viewed from an appropriate distance, for example, when the outer shape of the boom is viewed from a place about 2 to 3 m away. Further, when the band unit 6 is rotated with respect to the boom 20 from the state shown in FIG. 2 to the state shown in FIG. 3B or vice versa, it may be a perfect circle that can move smoothly. Thus, when the boom 20 has such a perfect circle shape, the worker can obtain a merit in work that allows smooth operation.
  • the pipe wall 21 of the boom 20 described with reference to FIGS. 5 to 8 is brought into the state shown in FIGS. 9 and 10, and the upper and lower ribs 36 in the boom are formed by sequentially deforming from the state shown in FIGS. , 37 is as follows. Due to the deformation of the left and right wall portions 26, 26 in the boom tube wall 21 described above, the two ribs 36, 37 on the left and right in FIG. 9 are also formed on the upper and lower sides of the ribs 36, 37 as shown in FIGS. The top portions 43 and 43 are displaced so as to approach each other.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining in detail the mutual operation of the boom wall 21, the ribs 36 and 37, the pointed head 58, the attachment surface 56, and the corner 57 shown in FIGS. 9 to 15.
  • 10 is a diagram in which the outline of a part of the boom of FIG. 10 and the part of the boom of FIG. 12 are overlapped so that the movement of each part can be partially explained.
  • the positions of the pointed head 58, the top wall 23, etc., indicated by the alternate long and short dash line indicate the state of FIGS.
  • the positions of the pointed head 58, the ceiling wall 23, etc., indicated by solid lines indicate the molding completed state, that is, the state of FIG. In FIG.
  • the top wall 23 indicated by the alternate long and short dash line is pressed in the direction of the arrow 60a (there is a symmetrical operation with respect to the bottom wall 29 as is obvious). Then, the top wall 23 is displaced in the solid line direction. With this displacement, the upper arc wall 24 is displaced in the direction of the solid line as described above.
  • the intermediate wall 26 indicated by the alternate long and short dash line in conjunction with the displacement is subjected to a component force in the direction of the arrow 60d, and the intermediate wall 26 is bent and displaced to the solid line position.
  • 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 60d while drawing a descending curve as shown.
  • the movement of the above-described cusp 58 is a pair of two cusps 58 that are present on the upper and lower sides of the tube wall 21. Displace while reducing the distance.
  • 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 two ribs 36 and 37 arranged on the inner surface of the left arc wall and the two ribs arranged on the inner surface of the right arc wall in the direction in which the gap 52 between the two ribs 36 and 37 of the left 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 second peripheral surface 41 in FIG. 6).
  • the displacement of the attachment surface 56 and the corner 57 will be described with reference to FIG.
  • the attached surface 56 and the corner 57 are formed in a circular arc from the alternate long and short dash line position to the solid line position by displacing the ceiling wall 23 at the alternate long and short dash line position in the direction of the arrow 60 a.
  • the locus S6 is drawn and displaced.
  • a “trajectory S6 is a descending curve” is drawn, and as shown in the figure, the horizontal surface of the attachment surface 56 (a surface parallel to the axis of the antenna element) is shown in FIGS.
  • the angle of 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 is Deform to obtain. Further, 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 is a pair of attachment surfaces 56 and corner portions 57 that exist on the upper and lower sides of the tube wall 21. “Displacement while reducing the distance between each other”.
  • the deformation state of the peripheral wall 80 of the antenna element 19 will be described.
  • the eight pointed heads 58, the four attachment surfaces 56, and the respective corners 57 thereof are in the axial direction of the antenna element 19 (the left and right sides in FIGS. 11 (C) and 12 (C)).
  • the peripheral wall 80 of the antenna element 19 is deformed as shown in FIGS. 13 shows a state in which the peripheral wall 80 of the antenna element 19 is correspondingly deformed by the movement of the eight pointed heads 58, the four attachment surfaces 56, and the respective corners 57 of the eight pointed heads 58. It is shown in detail by changing.
  • FIG. 13A and 13B are diagrams for explaining a fixed state of the antenna element 19 with respect to the boom 20, and are schematic cross-sectional views (antenna elements) showing a partially broken boom 20 after deformation. 19 is omitted).
  • the broken positions in these figures are (A) at the XIII A-XIII A position in FIG. 12 (C) and (B) at the XIII B-XIII B position in FIG. 12 (C).
  • (C) to (E) 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).
  • (C) shows the antenna element 19 before deformation
  • (D) and (E) show the antenna element after deformation.
  • (D) is the XIII A-XIII A position in FIG. 12 (C)
  • (E) is the XIII B-XIII B position in FIG. 12 (C).
  • 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 on the peripheral wall 80 of the antenna element that is in contact with the corner portions 57 and 57 of the attached surface becomes small as D5 (the corner portions 57 and 57 in FIG. 13A).
  • the respective parts of the peripheral wall 80 are deformed while reducing the vertical dimension, and eventually the state shown in FIGS. 12 and 13E is deformed.
  • 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. 14 is in the process of drawing a gentle arc-shaped locus S5 from the one-dot chain line position to the solid line position
  • the both side walls 80a of the peripheral wall 80 of the antenna element 19 are reduced in size in the vertical direction from the state shown in FIG. 13C by the compression in the vertical direction of the attachment surface 56 and the corner 57 as described above. 13D and 13E, the side walls 80a of the peripheral wall 80 are respectively moved by the movement of the pointed head 58 that sequentially spreads in the left-right direction and moves in parallel as apparent from FIGS. While being compressed locally by pressing the pointed head 58 from the up and down direction, it eventually transforms into the state shown in FIGS. 12 (A), 12 (B), 13 (E), and FIG.
  • 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 are formed by sliding and compressing strongly on the upper portion of the outer peripheral surface 81 in the process in which the corner portion 57 draws a gentle arc-shaped locus S6 from the one-dot chain line position of FIG. 14 toward the solid line position. Indicates a slope.
  • Reference numerals 84 and 84 denote slopes that are pressed and deformed by the attachment surface 56.
  • 82 and 82 indicate that the attachment surfaces 56 and 56 strongly press the upper part 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 has a peripheral wall as shown in FIG.
  • 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. 13E) 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.
  • FIG. 17A 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. 17B shows a specific dimensional view 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.
  • the numbers shown in parentheses indicate the dimensions (unit: mm) of the examples.
  • the number in [] shows the angle (unit: degree) of an Example.
  • the number in ⁇ > shows the radius curvature (radius: mm) of the example.
  • parts that are considered to have the same or equivalent configuration in function, property, means or feature, etc. are duplicated by attaching the same reference numerals as those in the previous figures. Description is omitted.

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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。 ブーム管壁における左右円弧壁の内面には、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並設させ、ブームを上下方向から圧縮して天壁と底壁の曲率半径を「仕上り管壁の曲率半径」に近づくように変形させると共に、左右の中間壁を外周に向けて膨出させる状態に湾曲させて、ブーム管壁の断面形状を略真円形状に形成すると共に、8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、左の円弧壁内面に配した尖頭部と右の円弧壁内面に配した尖頭部との相互間が遠くなる方向に夫々斜め方向に移動させて、アンテナ素子の周壁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中空管状のブームにアンテナ素子を固着する。

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用いられるアンテナに関し、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に示されるアンテナ等を含めて広く知られている。
特開2011-61769号公報
 この従来のアンテナの製造方法では、ブームの外周に上下から圧力を加えて、ブームを上下方向に圧縮して変形させるという極めて簡単な工程でもって、アンテナ素子の管壁に対して、上記ブームの内部に形成されている計8個の尖頭部を喰い付かせて、アンテナ素子の回動と、軸線方向の移動を堅固に阻止することを可能にする利点がある。
  しかし、ブームの上下から圧力を加え、その圧力を等分に左右に振り分けて上記ブームの内部に形成されている計8個の尖頭部を、均等にアンテナ素子の管壁に対して強く喰い付かせる為には、左右の側壁の形状に多彩な工夫を加える必要がある。
 上記従来のアンテナの製造方法にあっては、圧力の左右等分配にのみ配慮したため、上記ブームの断面形状はほぼ六角形状になっていた。
  斯かる断面形状がほぼ六角形状になるブームを好む需用者もいるが、昔からあるような断面形状がほぼ真円形状(図3(B)に表れているように、鋼板を逆U字状に折り曲げて形成されたバンド部6を軽く締め付けた状態で、バンド部6の内面がブームの外周面に馴染む程度の円弧面になっている形状)になっているブームを好む需用者もいる。
 そこで出願人会社においては、左右の側壁の形状に工夫を加え、断面形状がほぼ真円形状になるアンテナの製造方法を種々試みてみたが、上記ブームの内部に形成されている計8個の尖頭部を、均等にアンテナ素子の管壁に対して強く喰い付かせる点の成功の確率が低く、さらには、天壁、底壁(上下の壁部)の変形率が大きくなって、そこにひび割れが入る等、試行錯誤をしてみたが、歩留まりが悪く、商品化し難い問題点があった。
 本件出願の目的は、上記課題を解決するもので、ブームの外周に上下から圧力を加えて、ブームを上下方向に圧縮して変形させるという極めて簡単な工程でもって、アンテナ素子の管壁に対して、上記ブームの内部に形成されている計8個の尖頭部を喰い付かせて、アンテナ素子の回動と、軸線方向の移動を堅固に阻止することを可能にす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、ブームの外周に上下から圧力を加えて、ブームを上下方向に圧縮変形することにより、アンテナ素子の管壁に対して、ブームに備えさせた計8個の尖頭部を食い付かせると共に、ブームの仕上がり外形を「略真円形状」に仕上げることの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、ブームの外周に上下から圧力を加えて、ブームを上下方向に圧縮変形する場合に、上記ブームの天壁及び底壁の変形率があまり大きくならないように構成して、天壁及び底壁に対するひび割れが発生しないようにした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。 
 他の課題、目的及び利点、効果等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、 上記中空管状のブーム20の管壁21は、 上部に位置させ、かつ、湾曲内面は下向きに形成し、それの曲率半径R1は左右の上円弧壁24、24の曲率半径R2よりも小さい曲率半径で、しかも、左右の上円弧壁24、24の壁厚T2よりも薄肉にしてある天壁23と、下部に位置させ、かつ、湾曲内面は上向きに形成し、それの曲率半径R5は左右の下円弧壁28,28の曲率半径R4よりも小さい曲率半径で、しかも、左右の下円弧壁28,28の壁厚T4よりも薄肉にしてある底壁29と、上記天壁23の左端部23aに上端部24aを連ねていて、曲率半径R2は「仕上り管壁の曲率半径R6」に略揃えてあり、壁厚T2は、上記天壁23及び底壁29よりも変形し難いように、上記天壁23及び底壁29の肉厚T1,T5よりも厚肉に形成してある左上円弧壁24と、上記天壁23の右端部23bに上端部24aを連ねていて、曲率半径R2は「仕上り管壁の曲率半径R6」に略揃えてあり、壁厚T2は、上記天壁23及び底壁29よりも変形し難いように、上記天壁23及び底壁29の肉厚T1,T5よりも厚肉に形成してある右上円弧壁24と、上記底壁29の左端部29aに下端部28bを連ねていて、曲率半径R4は「仕上り管壁の曲率半径R6」に略揃えてあり、壁厚T4は、上記天壁23及び底壁29よりも変形し難いように、上記天壁23及び底壁29の肉厚T1,T5よりも厚肉に形成してある左下円弧壁28と、上記底壁29の右端部29bに下端部28bを連ねていて、曲率半径R4は「仕上り管壁の曲率半径R6」に略揃えてあり、壁厚T4は、上記天壁23及び底壁29よりも変形し難いように、上記天壁23及び底壁29の肉厚T1,T5よりも厚肉に形成してある右下円弧壁28と、上記左上円弧壁24の下端部24bと左下円弧壁28の上端部28aとの間に位置し、両端26a,26bを夫々左上円弧壁24の下端部24bと左下円弧壁28の上端部28aに連ねていて、壁厚T3は、上記左上円弧壁24及び左下円弧壁28の壁厚T2,T4よりも薄肉にしてある左中間壁26と、上記右上円弧壁24の下端部24bと右下円弧壁28の上端部28aとの間に位置し、両端26a,26bを夫々右上円弧壁24の下端部24bと右下円弧壁28の上端部28aに連ねていて、壁厚T3は、上記右上円弧壁24及び右下円弧壁28の壁厚T2,T4よりも薄肉にしてある右中間壁26とを備え、 上記ブーム20の管壁21における左上円弧壁24の下端部24bと、左下円弧壁28の上端部28aと、右上円弧壁24の下端部24bと、右下円弧壁28の上端部28aとの夫々の円弧壁の内面24c、28cには、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を並設させ、上記4つの円弧壁の各内面24c、28c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部分的に遮断して、その遮断部分54の両側には各リブにつき2個の尖頭部58、58を形成し、上記4つの円弧壁の各内面24c、28c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中間壁26の厚みT3は、上記ブーム20の天壁23及び底壁29を上下方向から加圧することにより、左右の中間壁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上記円弧壁より薄く形成しておいて、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、上記天壁23の曲率半径R1と、底壁29の曲率半径R5とを「仕上り管壁の曲率半径R6」に近づくように変形させると共に、壁厚T3が、上記4つの各円弧壁24,24,28,28の壁厚T2,T4よりも薄肉にしてある左右の中間壁26,26を外周に向けて膨出させる状態に湾曲させて、上記中空管状のブーム20の管壁21の断面形状を略真円形状に形成すると共に、 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、上記左の円弧壁内面24c、28cに配した二条のリブ36、37に係わる4個の尖頭部58と、上記右の円弧壁内面24c、28c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にしたものである。
 また好ましくは、上記左右の中間壁26、26は、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前の状態では、夫々左右の中間壁26の外周面26dを、上下に位置する円弧壁24、28の外周面24d、28d相互を結ぶ線26eよりも窪ませておき、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ときには、左右の中間壁26,26において膨出させる外周円弧面27の頂部27aが、外見的には、ほぼ仕上り管壁の外周円弧面33上に位置するように、外周に向けて膨出させるものであればよい。
  また好ましくは、上記左右の中間壁26、26は、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前の状態では、夫々左右の中間壁26の外周面26dを、上下に位置する円弧壁24、28の外周面24d、28d相互を結ぶ線26eよりも窪ませておき、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ときには、左右の中間壁26,26において膨出させる外周円弧面27の頂部27aが、外見的には、ほぼ仕上り管壁の外周円弧面33上に位置するように、外周に向けて膨出させ、さらに、上記の中空管状のブーム20の管壁21の外周面には、ブーム20の軸心方向に長い筋状31を多数並設させたものであればよい。
 また好ましくは、請求項1で記載したアンテナの製造方法で得られるアンテナであればよい。
  以上のように本発明における中空管状のブーム20の管壁21は、8つの特徴を有する壁部材(23、29、24、24、28、28、26、26)を備え、
上記中空管状のブーム20に対するアンテナ素子19の固着に際しては、上記ブーム20を上下方向から圧縮して、上記天壁23の曲率半径R1と、底壁29の曲率半径R5とを「仕上り管壁の曲率半径R6」に近づくように変形させると共に、
曲率半径が「仕上り管壁の曲率半径R6」に略揃えてある4つの各円弧壁24,24,28,28は夫々実質的に変形させることなく、アンテナ素子19に近い側24b、28aが、アンテナ素子19に近づくと共に、外周方向に向けて移動するように斜めに移動させ、そして、 壁厚が、上記4つの各円弧壁の壁厚よりも薄肉にしてある左右の中間壁26、26を外周に向けて移動させると共に、膨出させる状態に湾曲させて、
 上記中空管状のブーム20の管壁21の断面形状を略真円形状に形成すると共に、
上記左右における各上下方向二条のリブ36、37に夫々形成してある各2個の、計8個の尖頭部(58、58・・・・・58)を、夫々上下方向の相互間の間隙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から、
 上記ブーム20の外周に上下から圧力を加えて、ブーム20を上下方向に圧縮して変形させるという、極めて簡単な工程でもって、
 第1に、アンテナ素子19の管壁80に対して、上記ブーム20の内部に形成されている計8個の尖頭部(58、58・・・・・58)を喰い付かせて、アンテナ素子19の正確な固定、即ち、ブーム20に対するアンテナ素子19の回動と、軸線方向の移動を堅固に阻止することを可能にする効果があると同時に、
 第2に、上記したように、アンテナ素子19の管壁80に対して、上記ブーム20に備えさせた計8個の尖頭部(58、58・・・・・58)を喰い付かせるものであっても、ブーム20の仕上がり外形を「略真円形状」に仕上げ、商品価値を高める得る効果もある。その上、
 第3に、上記4つの各円弧壁(24、24、28、28)は、予め曲率半径R2、R4を「仕上り管壁の曲率半径R6」と略同じように湾曲させてあり、しかも、上記天壁23と底壁29とを近づけるように加圧した場合に変形し難いように、上記天壁23と底壁29及び中間壁26、26の肉厚よりも夫々厚肉に形成してあるので、「ブーム20の外周に圧力を加えて、ブーム20を圧縮して変形させる工程」において、各円弧壁(24、24、28、28)の曲率半径R2,R4は変化することなく、上記ブーム20の上下に対して加えられる圧力を、上記ブーム20の内部に備えさせた計8個の尖頭部(58、58・・・・・58)に確実に伝達し、アンテナ素子19の管壁80に喰い付かせることのできる特長がある。
 このことは、天壁23の曲率半径R1と、底壁29の曲率半径R5を共に、予め大きくしておくことができ、上記ブーム20を上下方向から圧縮して、上記天壁23の曲率半径R1と、底壁29の曲率半径R5とを「仕上り管壁の曲率半径R6」に近づくように変形させる場合の変形率を小さくすることができる効果があり、これにより、天壁23と底壁29の変形に伴うひび割れを予め防止し、製品の歩留まり向上に効果がある。
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。 管壁変形前のブームの部分側面図。 管壁変形前のブームの断面図で、(A)は図4及び図7のA-A線位置断面図、(B)は図4及び図7のB-B線位置断面図、(C)は図4及び図7のC-C線位置断面。 ブーム管壁を説明する為の図5(B)の拡大断面図。 図5(B)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、(A)は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及び図7のC-C線位置である。(B)は(A)のIX B-IX B線位置の断面図。 図9(B)のX-X線位置の断面図(金型の存在位置を一点鎖線で示す)。 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の途中)。その破断位置は、(A)は図4及び図7のC-C線位置である。(B)は(A)のXI B-XI B線位置の断面図。(C)は(B)のXIC-XIC線位置の断面図(金型の存在位置を一点鎖線で示す) 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及び図7のC-C線位置であり、(B)は(A)のXII B-XII B線位置の断面図。(C)は(B)のXIIC-XIIC線位置の断面図(金型の存在位置を一点鎖線で示す) (A)(B)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12(C)のXIII A-XIII A位置、(B)は図12(C)のXIII B-XIII B位置である。(C)~(E)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)。(C)は変形前のアンテナ素子、(D)と(E)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、(D)は図12(C)のXIII A-XIII A位置、(E)は図12(C)のXIII B-XIII B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のブームの一部分と、図12(C)のブームの一部分の輪郭を重ねて示す模式図。 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。 図4~図15のブームとは異なる例を示す断面図。(A)は図6に対応させた図。(B)は図12(C)に対応させた図を表す。 (A)は変形前のブームの具体例を示す断面図で、図6に対応させた図。(B)は変形後のブームの具体例を示す断面図で、図12(C)に対応させた図を表す。
 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の内面における円弧の形状をブーム20の外周形状に対応させ、回動を自在にする為の曲面を維持する為の補強材である。
 バンド部6の内懐部7の形状は、ブーム20の外径形状である略真円形状に対応させて円弧状にしあり、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の円弧状の外周面21aは内懐部7の内周面からの圧接状態から解放され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。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、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、6に示される壁部23~29の8つの壁部材で囲まれた楕円形状(小判形状)にしてある。即ち、上下の壁部23と29の外周間の寸法H1は、左右の壁24、26、28の外周相互間の寸法W1より大きく(例えば2.0倍位に)して、全体が小判形状に設定してある。
 管壁21において、23~29は、図5~8に表れている8つの壁部材を示す。これら管壁21が備える壁部材の夫々について次の通り説明する。
 天壁23は、右の上円弧壁24、24の曲率半径R2よりも小さい曲率半径で、しかも、図6に表れているように左右の上円弧壁24、24の壁厚T2よりも薄肉にして、曲がり易いようにある。
 底壁29は、下部に位置させ、かつ、湾曲内面は上向きに形成し、それの曲率半径R5は左右の下円弧壁28,28の曲率半径R4よりも小さい曲率半径で、しかも、図6に表れているように左右の下円弧壁28,28の壁厚T4よりも曲がり易いように薄肉にしてある。
 左上円弧壁24は、上記天壁23の左端部23aに上端部24aを連ねていて(一体に形成)、曲率半径R2は「仕上り管壁の曲率半径R6」に略揃えてあり、壁厚T2は、上記天壁23及び底壁29よりも変形し難いように、上記天壁23及び底壁29の肉厚T1,T5よりも厚肉に形成してある。
 右上円弧壁24は、上記天壁23の右端部23bに上端部24aを連ねていて、(一体に形成)、曲率半径R2は「仕上り管壁の曲率半径R6」に略揃えてあり、壁厚T2は、上記天壁23及び底壁29よりも変形し難いように、上記天壁23及び底壁29の肉厚T1,T5よりも厚肉に形成してある。
 左下円弧壁28は、上記底壁29の左端部29aに下端部28bを連ねていて、(一体に形成)、曲率半径R4は「仕上り管壁の曲率半径R6」に略揃えてあり、壁厚T4は、上記天壁23及び底壁29よりも変形し難いように、上記天壁23及び底壁29の肉厚T1,T5よりも厚肉に形成してある。
 右下円弧壁28は、上記底壁29の右端部29bに下端部28bを連ねていて、(一体に形成)、曲率半径R4は「仕上り管壁の曲率半径R6」に略揃えてあり、壁厚T4は、上記天壁23及び底壁29よりも変形し難いように、上記天壁23及び底壁29の肉厚T1,T5よりも厚肉に形成してある。
 左中間壁26は、上記左上円弧壁24の下端部24bと左下円弧壁28の上端部28aとの間に垂直状態で位置し、両端26a,26bを夫々左上円弧壁24の下端部24bと左下円弧壁28の上端部28aに一体に連ねていて、壁厚T3は、図6に表れているように上記左上円弧壁24及び左下円弧壁28の壁厚T2,T4よりも薄肉にしてある。
 右中間壁26は、上記右上円弧壁24の下端部24bと右下円弧壁28の上端部28aとの間に垂直状態で位置し、両端26a,26bを夫々右上円弧壁24の下端部24bと右下円弧壁28の上端部28aに一体に連ねていて、壁厚T3は、図6に表れているように上記右上円弧壁24及び右下円弧壁28の壁厚T2,T4よりも薄肉にしてある。
 さらに説明を加えれば、上記4つの円弧壁の各内面24c、28c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の空間52aの外周側に位置する中間壁26の厚みT3は、上記ブーム20の天壁23及び底壁29を上下方向から加圧することにより、左右の中間壁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、即ち、図12、図14に表れているように外周に向けて湾曲して張り出すように上記円弧壁より薄く形成してある。
 上記左右の中間壁26、26は、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前の状態では、必要に応じて、夫々左右の中間壁26の外周面26dを、上下に位置する円弧壁24、28の外周面24d、28d相互を結ぶ線26eよりも窪ませておき(必要に応じて任意の深さの凹部25を形成しておき)、
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任意の膨出寸法に変形させるときには、左右の中間壁26,26において図14に表れているように、膨出させる外周円弧面27の頂部27aが、外見的には、ほぼ仕上り管壁の外周円弧面33上に位置するように、凹部25内を外周に向けて膨出させるようにしておいてもよい。
  このように左右の中間壁26の外周面26dの位置を窪ませておくと(大きな凹部25を形成しておくと)、アンテナ素子19の管壁(周壁)80に対して、上記ブーム20の内部に形成されている計8個の尖頭部(58、58・・・・・58)を深く、強く喰い付かせる場合でも、左右の中間壁26の外周面26dを大きく(上記外周円弧面33を超えて)膨出させてもあまり外観的には目立たなくなり、頂部27aを、外観的には、ブーム20の外径形状である略真円形状の円弧軌跡33に対応させることができる。
 一方、大きな凹部25を形成して、頂部27aを大きく膨出できるようになるということは、上円弧壁24の下端部24bと下円弧壁28の上端部28aとの間が縮まることを意味し、アンテナ素子19の管壁80に対して、ブーム20の内部に形成されている計8個の尖頭部(58、58・・・・・58)を深く、強く喰い付かせることができる効果がある。
 さらに、上記の中空管状のブーム20の管壁21の外周面に対して、図2~図5に表れているようにブーム20の軸心方向に長い筋状31(かまぼこ状断面の筋状)を多数並設させておくと、上記中間壁26の外周面に膨出させる外周円弧面27の筋状が、上記多数並設されている長い筋状31と一体化融合して、目立つことを防止し、外観的には違和感のない美しい筋状模様を構成する商品を提供できる効果がある。
  次に図5~8に表れるリブについて説明する。
 上記ブーム20の管壁21における左上円弧壁24の下端部24bと、左下円弧壁28の上端部28aと、右上円弧壁24の下端部24bと、右下円弧壁28の上端部28aとの夫々の円弧壁の内面24c、28cには、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を並設させてある。
 上記左右の円弧壁の内面24c、28cに夫々配した二条のリブ36、37の断面形状は、図示のように夫々管内部21bに向けて突出させて膨出状に形成してある。
 この点をさらに詳細に説明すると、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(左右の円弧壁24、24、28、28)の内面24c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。なお、図6に表れる上記円弧壁の内面24c、28cの曲率半径R2aは、上記円弧壁の肉厚が薄くならない範囲で適宜選定すればよい。
 第1リブ36と、第2リブ37の夫々の元部36a、37aは、管壁21における左右の円弧壁24、24、28、28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、図6に表れているように中間壁26に向けて逐次厚みを増加させ、結果的に円弧壁の肉厚を補強する形態にしてある。
 43は上記第1と第2リブ36、37における各第2周面41と第1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40,41は第1リブ36及び第2リブ37の各第1周面、第2周面を示す。第1周面40と第2周面41は、図12に表れているような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、第1周面40は図5に表れているように予め斜面に形成しておき、第2周面41は、食込み状態で図12に表れているように斜面になるように形成してある。
 このように内面に4条のリブ36,37を備えるブーム20の形成手段は任意あるが、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。
 次に、アンテナ素子19を固着する手段について説明する。本発明におけるアンテナの製造方法は、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を固着するようにする。
  即ち、図4~図8を用いて前述したように構成されているブーム20の管壁21における二条のリブ36、37の間には上記二個一対の管壁孔55を備えさせる。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部分的に遮断して、その遮断部分54の両側には各リブにつき2個の尖頭部58、58を形成する。
 この点をさらに説明する。まず、図4~8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、アンテナ素子19の外径D2が挿通できるように外径D2よりも周知の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。
 従って、管壁孔55を形成すると、図5(B)、図7、図8に表れるように、夫々のリブ36、37における第2周面41側も、第1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、夫々上円弧壁24、下円弧壁28の壁厚寸法T2,T4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遮断部分54が形成されている。従って、この頂部43が貫通孔55によって遮断された位置(遮断部分54)においては、上下二つのリブ36、37の第2周面41と第1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様子になる。
 上記のアンテナ素子19は、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、12に表れるようにブーム20の断面を順次変形させ、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。
 次に、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。
 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、上記天壁23の曲率半径R1と、底壁29の曲率半径R5とを「仕上り管壁の曲率半径R6」に近づくように変形させると共に、
 壁厚T3が、上記4つの各円弧壁24,24,28,28の壁厚T2,T4よりも薄肉にしてある左右の中間壁26,26を外周に向けて膨出させる状態に湾曲させて、
 上記中空管状のブーム20の管壁21の断面形状を略真円形状に形成する。さらに、
 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、上記左の円弧壁内面24c、28cに配した二条のリブ36、37に係わる4個の尖頭部58と、上記右の円弧壁内面24c、28c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するものである。
 さらにこの点を説明する。
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60a、60b方向)に加圧することにより、図11、12に表れるように順次ブーム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、左右の中間壁26、26は相互に遠く離れるように変位する。この変形させる手段としては、例えば断面形状が図9(A)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60a、60bに向けて近付けると、ブームの天壁23と底壁29とはプレス金型70に押されて夫々の曲率半径R1を大きくなるように変形させながら(図11、12参照)、相互に近づく方向に移動する(約80%)。この移動に伴い、図11,12に表れるように上円弧壁24,24と下円弧壁28,28とは変形することなく、上半部の円弧壁24はハの字状に変位して広がり、下半部の円弧壁28は逆ハの字状に変位して広がる。
この変位(移動)と共に、左右の中間壁26、26は相互に遠ざかる方向(矢印60c、60d方向)へと変位して広がる。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、夫々中間壁26の上下方向の中間位置を頂点として、図11、12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。
なお72は欠如部(エレメント存置空間)を示す。  
 このように、ブーム20の外周に上下から圧力を加えて、ブーム20を上下方向に圧縮して変形させるという、極めて簡単な工程でもって、アンテナ素子19の管壁80に対して、上記ブーム20に備えさせた計8個の尖頭部(58、58・・・・・58)を喰い付かせるものであっても、ブーム20の仕上がり外形を「略真円形状」に仕上げ、商品価値を高める得る効果もある。
 本件において上記「略真円形状」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、真円形状に見える程度であればよい。
 また、図2の状態から図3(B)の状態、或いはその逆の状態にブーム20に対するバンド部6を回動操作する場合、円滑に動く程度の真円形状であればよい。このようにブーム20がそのような真円形状であると、作業者は円滑な操作ができる作業上のメリットを得る。
 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構成にした場合には、上下の壁23、29の外側面に金型内面(ブーム20の仕上がり予定の外周曲面に対応させてある曲面)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、そこの過剰な湾曲を予め防止することができる。
 上記の管壁21の動作に関連する動作をさらに説明する。上記図5~図8において説明したブーム20の管壁21を図9、10の状態にし、さらにそれらの図の状態から図11、12の状態に順次変形することによるブーム内の上下のリブ36、37の変位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、12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の詳細な動作を図14を用いて説明する。
 図14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のブームの一部分と、図12のブームの一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。
  なお、図中、一点鎖線で示される尖頭部58、天壁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、天壁23等の位置は成型完了状態、即ち、図12の状態を示す。
 図14において、前述したように一点鎖線で示す天壁23を矢印60a方向に押圧する(自明なように底壁29に対しても対称的な動作あり)。すると、天壁23は実線方向に変位する。その変位に伴って、前述したように上円弧壁24は実線方向に向けて変位する。その変位に連動する状態で一点鎖線で示される中間壁26には、矢印60d方向の分力がおよんで中間壁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60d方向に向う。
 上記の尖頭部58の動きは、図14、図10~図12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、上記左の円弧壁内面に配した二条のリブ36、37と、上記右の円弧壁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の第2周面41または図16の添付面56)を、図12に表れるように夫々のリブ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天壁23を矢印60a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、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))の角度が得られるように変形させる。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、図12(C)、図14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の変形状況を説明する。
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(C),12(C)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に表れるように変形する。
 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)、(B)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12(C)のXIII A-XIII A位置、(B)は図12(C)のXIII B-XIII B位置である。更に(C)~(E)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)。(C)は変形前のアンテナ素子19、(D)と(E)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、(D)は図12(C)のXIII A-XIII A位置、(E)は図12(C)のXIII B-XIII B位置である。
 更に詳述すると、前述図14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変形する。図12(B)(C)、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(左右方向の寸法は変形前の直径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に当接しているアンテナ素子の周壁80における凹状係部86、86相互間の寸法は、D5のように小さくなる(図13(A)の角部57、57相互間の寸法D3に対応する)。 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、やがては図12、図13(E)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(C)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(D)(E)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(A)(B)、図13(E)、図15に示す状態に変形する。
 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(C)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(E)に表れているD5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(E)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(E)参照)は、図13(B)の間隙52の空間52a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(E)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。
 図17(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17(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、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。
 なお、図16、17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、2a・・・金具、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、10・・・支持杆添付部、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、21b・・・ブーム管の内部、23・・・天壁、T1・・・肉厚、R1・・・曲率半径、24・・・円弧壁、T2・・・肉厚、R2・・・曲率半径、26・・・中間壁(薄肉の壁)、26d・・・外周面、T3・・・肉厚、R3・・・曲率半径、27・・・外周円弧面(変形後)、27a・・・頂部、28・・・円弧壁、28a・・・上端部、28b・・・下端部、28c・・・内面、T4・・・肉厚、R4・・・曲率半径、29・・・底壁、29a・・・左端部、29b・・・右端部、T5・・・肉厚、R5・・・曲率半径、31・・・筋条(ローレット)、33・・・仕上がりブームの外周円弧面、36・・・第1リブ、37・・・第2リブ、40・・・第1周面、41・・・第2周面、43・・・頂部、52・・・間隙(上下のリブ36、37相互間)、53・・・間隙、54・・・遮断部、55・・・管壁孔、56・・・添付面、57・・・角部、58・・・尖頭部、70・・・金型70a・・・対向面、70b・・・対向面、71・・・凹部、72・・・欠如部(エレメント存置空間)、80・・・周壁、80a・・・両側の壁部、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

Claims (4)

  1.  本発明におけるアンテナの製造方法は、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、
     上記中空管状のブームの管壁は、
     上部に位置させ、かつ、湾曲内面は下向きに形成し、それの曲率半径は左右の上円弧壁の曲率半径よりも小さい曲率半径で、しかも、左右の上円弧壁の壁厚よりも薄肉にしてある天壁と、
     下部に位置させ、かつ、湾曲内面は上向きに形成し、それの曲率半径は左右の下円弧壁の曲率半径よりも小さい曲率半径で、しかも、左右の下円弧壁の壁厚よりも薄肉にしてある底壁と、
     上記天壁の左端部に上端部を連ねていて、曲率半径は「仕上り管壁の曲率半径」に略揃えてあり、壁厚は、上記天壁及び底壁よりも変形し難いように、上記天壁及び底壁の肉厚よりも厚肉に形成してある左上円弧壁と、
     上記天壁の右端部に上端部を連ねていて、曲率半径は「仕上り管壁の曲率半径」に略揃えてあり、壁厚は、上記天壁及び底壁よりも変形し難いように、上記天壁及び底壁の肉厚よりも厚肉に形成してある右上円弧壁と、
     上記底壁の左端部に下端部を連ねていて、曲率半径は「仕上り管壁の曲率半径」に略揃えてあり、壁厚は、上記天壁及び底壁よりも変形し難いように、上記天壁及び底壁の肉厚よりも厚肉に形成してある左下円弧壁と、
     上記底壁の右端部に下端部を連ねていて、曲率半径は「仕上り管壁の曲率半径」に略揃えてあり、壁厚は、上記天壁及び底壁よりも変形し難いように、上記天壁及び底壁の肉厚よりも厚肉に形成してある右下円弧壁と、
     上記左上円弧壁の下端部と左下円弧壁の上端部との間に位置し、両端を夫々左上円弧壁の下端部と左下円弧壁の上端部に連ねていて、壁厚は、上記左上円弧壁及び左下円弧壁の壁厚よりも薄肉にしてある左中間壁と、
     上記右上円弧壁の下端部と右下円弧壁の上端部との間に位置し、両端を夫々右上円弧壁の下端部と右下円弧壁の上端部に連ねていて、壁厚は、上記右上円弧壁及び右下円弧壁の壁厚よりも薄肉にしてある右中間壁とを備え、
     上記ブームの管壁における左上円弧壁の下端部と、左下円弧壁の上端部と、右上円弧壁の下端部と、右下円弧壁の上端部との夫々の円弧壁の内面には、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並設させ、
     上記4つの円弧壁の各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部分的に遮断して、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4つの円弧壁の各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中間壁の厚みは、上記ブームの天壁及び底壁を上下方向から加圧することにより、左右の中間壁は相互に遠く離れ、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上記円弧壁より薄く形成しておいて、
     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、上記天壁の曲率半径と、底壁の曲率半径とを「仕上り管壁の曲率半径」に近づくように変形させると共に、
     壁厚が、上記4つの各円弧壁の壁厚よりも薄肉にしてある左右の中間壁を外周に向けて膨出させる状態に湾曲させて、
     上記中空管状のブームの管壁の断面形状を略真円形状に形成すると共に、
     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、上記左の円弧壁内面に配した二条のリブに係わる4個の尖頭部と、上記右の円弧壁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。
  2.  上記左右の中間壁は、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前の状態では、夫々左右の中間壁の外周面を、上下に位置する円弧壁の外周面相互を結ぶ線よりも窪ませておき、
    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ときには、左右の中間壁において膨出させる外周円弧面の頂部が、外見的には、ほぼ仕上り管壁の外周円弧面上に位置するように、外周に向けて膨出させることを特徴とする請求項1記載のアンテナの製造方法。
  3.  上記左右の中間壁は、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前の状態では、夫々左右の中間壁の外周面を、上下に位置する円弧壁の外周面相互を結ぶ線よりも窪ませておき、
    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ときには、左右の中間壁において膨出させる外周円弧面の頂部が、外見的には、ほぼ仕上り管壁の外周円弧面上に位置するように、外周に向けて膨出させ、
     さらに、上記の中空管状のブームの管壁の外周面の内、上記左右の中間壁の外周面を除く他の外周面には、ブームの軸心方向に長い筋状を多数並設させた
    ことを特徴とする請求項1記載のアンテナの製造方法。
  4.  請求項1で記載したアンテナの製造方法で得られるアンテナ。
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