JP6133968B2 - 複合材料の単体の機体胴部を製作する方法 - Google Patents
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Description
・ 硬化の後で胴部から取り出せるようにするため、IMLの形を有する心棒は複数の折り畳み可能なセクタ(一般に6セクタ)に分解可能である。この要求はセクタの間にシール用ガスケットを設けることを意味する。シール用ガスケットは、オートクレーブの温度と圧力に耐える必要があるので、シールが不十分なために好ましくない孔が胴部に生じることのないように、頻繁に保全しなければならない。
・ 好ましくない段差やしわが胴部の上に形成されるのを防ぐために、心棒のセクタは正確に結合しなければならない。大型の機体胴部では、セクタの正確な結合が非常に複雑であって、頻繁な調整が必要である。
・ 圧縮機構は胴部の外面を成形心棒のIML面に対して押し付けるので、硬化された厚さにするために未硬化の材料の円周の長さが減少する。圧縮機構の動作と円周長さの減少とが重なって、胴部の外面上に縦のしわが発生する。これが許容できるかどうかを確認するには、複雑で費用のかかる構造テストを計画しなければならない。
US2009/0139641A1では、中空の心棒の中空の面(OML面を構成する)の内部に複合材料を塗布して、軸の周りに360°伸びる外皮を形成する。次に、心棒OMLの内部に入るポジショナにより縦材を外皮の内面上に置き、縦材のフランジすなわち翼を外皮に対して押し付ける。縦材の上に真空袋を設けて真空を与え、縦材および外皮を外向きに、ツールの内面に対して押し付ける。次に、外皮および縦材の組立体を共に硬化し、縦材を外皮に固着させて構造を固くする。積層化するには、OML心棒の内部を積層化することが可能な特殊な繊維配置機械と、強化縦材および真空袋の位置決めを行うための複雑な装置とが必要である。
後で理解が深まるが、かかる目的および利点は本発明のクレームに定義されている製作方法により達成される。
次に、真空を与えて主真空袋18を心棒10の外面に密着させる。このとき、しわを最小にして、主真空袋18が心棒10の外面の形と同じ形になるように注意する。
管状の分離フィルム20を2個の環状の内部端袋182a,182bに、2本の円周の密封線18e,18fに沿って(この例では、環状の内部端袋182a,182bの軸方向の外端で)、主真空袋18の円周のシール線18a,18bおよび18c,18dに関して軸方向に外側の各位置でシールする。
次に、薄い通気層33(皮層)(好ましくはポリエステルまたはガラス繊維)を管状の袋32にかぶせる。この通気層すなわち袋33に管状の分離フィルム34(好ましくはFEP製)をかぶせる。管状のフィルム34は高温に適した接着テープでその両端をシールしてよい。例えば、急速閉止弁(図示せず)を備える管により真空を与え、管状の袋32および他の管状のフィルム材料の層を支持体31に接着させて、しわを最小にする。
まず、膨張要素35を縦材30の上向きの空洞内に置く。次に、膨張要素35の上に、繊維強化された硬化可能な熱硬化性材料の未硬化の予め含浸させた組織の層を、例えば手で置いてよい。予備真空袋(図示せず)を置いてよい。こうすれば、次に心棒を回転させたときに、膨張要素がスロットから落ちることはない。代わりにまたは追加して、膨張要素35を縦材内の位置に一時的に保持するために、内部心棒10の両端に、各内部支持体31の両端の一方を支持することが可能なそれぞれの半径方向の支柱38(図15)を配置してよい。
膨張要素の位置決めが終わると、予備真空袋(図示せず)を取り除き、自動または補助手動プロセスに従って外皮の層の層化を行う。
回転車軸13は長さ13’を有し、積層化段階で心棒10の構造の外側に伸びる。好ましくは、外部長さ13’は心棒の端に対応するまたは匹敵する長さを有する。
次に(図9)、回転車軸16の中間支持体16を元の位置に戻し、前記軸の吊りフック52を取り外す。
次に、各膨張要素の周りに配置された管状の袋32の対向する端を開く。
次に、これまでIML内部心棒10の上に配置されていた主真空袋18を、縦材30の領域内を除いて、OMLツールの2つの対向する軸端で円形の縁にシールしなければならない(図14、15)。
真空は、この例では環状の外部端末袋181a,181bに接続する1個以上の弁48を通して、主真空袋18とOML外部ツール50,51との間に囲まれる空間に与える。通気層183,184を、環状の外部端末袋181a,181bと外部ツール50,51との間に配置してよい。
Claims (15)
- 複合材料の単体の機体胴部を製作する方法であって、前記胴部は全体が管状の外皮と前記外皮の内面から半径方向に突き出た複数の縦方向の縦材とを含み、前記方法は、
a) 中心の縦軸(x)に対して半径方向に引き込み可能なセクタ(11a,11b)を有する内部形成心棒(10)を与え、前記セクタは、半径方向に伸びる位置に達して、軸(x)の周りに角度間隔をあけた複数の縦のスロット(17)を与える内部モールド面(IML)を定義することが可能である、ステップと、
b) 主真空袋(18)を内部モールド面(IML)の周りに置き、真空を与えて主真空袋(18)を内部形成面(IML)に接着させるステップと、
c) 複合材料の複数の縦材(30)をスロット(17)内に位置決めするステップと、
d) 各縦材(30)内に、前記縦材の輪郭と少なくとも部分的に一致する断面形と、前記縦材の縦の長さと一致する縦の伸張部と、少なくとも1つの外部の不浸透性の管状の袋被覆(32)とを有する各内部支持体(31)を置くステップと、
e) 縦材(30)と、管状の袋被覆で被覆された被覆支持体(31,32)と、内部モールド面(IML)との周りを360°囲む複合材料の積層外皮(37)を形成することにより、積層外皮(37)と縦材(30)とを含む未硬化の胴部を得るステップと、
f) 積層外皮(37)の周りで外部硬化ツールを閉じるステップであって、前記ツールは、機体胴部の外部モールド面(OML)を与える空洞を共に定義する少なくとも2つの相補的な半モールド(50,51)を含み、外皮(37)の外面と外部モールド面(OML)とに間に予め定めた半径方向の幅の環状の間隙(G)を残す、ステップと、
g) 縦材(30)が存在する場所を除いて、外部ツール(50,51)の2つの対向する軸端の円形の縁に沿って伸びるシール部分(L)に沿って主真空袋(18)をシールするステップと、
h) 各管状の袋被覆(32)の2つの対向する開端を共に、各閉ループのシール線に沿って、外部ツールの対応する半モールド(50または51)と主真空袋(18)とに連続してシールするステップであって、各閉ループのシール線は、外部ツール(50または51)に接合する第1の半径方向の外部シール長さ(M’)と、主真空袋(18)をシールするように接合する第2のシール長さ(M’’)とを含む、ステップと、
i) 主真空袋(18)と外部ツール(50,51)の間に囲まれる空間に真空を与えることにより未硬化の胴部の直径を拡げて、胴部を内部心棒(10)から解放し、また外皮(37)の外面を外部ツール(50,51)の外部モールド面(OML)に接触させるステップと、
j) 内部心棒(10)のセクタ(11a,11b)を半径方向に引き込み、外部ツール(50,51)を胴部と共に内部心棒(10)から取り除き、胴部を硬化させるために未硬化の胴部を含む外部ツールをオートクレーブ内に移すステップと
を含む、機体胴部を製作する方法。 - 前記間隙(G)は約2−4mmの半径方向の寸法を有する、請求項1記載の機体胴部を製作する方法。
- 外部ツールはそれぞれが外部モールド面(OML)の半分(それぞれ、上半分と下半分)を定義する2つの相補的な半モールド(下部(50)と上部(51))の結合で構成し、
内部心棒(10)は、積層化ステップ中は心棒(10)の外側に伸びる部分(13’)を有する、中心の回転車軸(13)の軸(x)の周りに回転可能であり、外側部分(13’)は心棒(10)の軸長に等しいまたは匹敵する長さを有し、
外部硬化ツールを閉じるステップf)の前に、
f1) その上に未硬化の胴部を置く心棒(10)の下に下部半モールド(50)を置くステップと、
f2) 中間点で車軸(13)を吊るステップと、
f3) 下部半モールド(50)を車軸の外側部分(13’)の下に、心棒の軸に揃えて置くステップと、
f4) 外部モールド面の凹面を上に向けて下部半モールド(50)を縦に滑らせ、硬化する胴部に面するように前記半モールドを心棒(10)の下に移すステップと、
f5) その外部モールドの凹面部を下に向けて、上部ダイ(51)を上から下部半モールド(50)の上にかぶせるステップと
を行う、請求項1記載の機体胴部を製作する方法。 - ステップf2)−f4)において、下部半モールド(50)を内部心棒(10)の下に滑り込ませることができるように車軸(13)を上から吊る、請求項3記載の機体胴部を製作する方法。
- 前記車軸(13)は構台(53)からフック(52)で吊る、請求項4記載の機体胴部を製作する方法。
- ステップd)は、
d1) 膨張要素(35)の上に、繊維強化された硬化可能な熱硬化性材料の、未硬化の予め含浸させた構造の層を置くステップ
を含む、請求項1記載の機体胴部を製作する方法。 - ステップd1)の次に予備真空袋を設定するステップを行うが、これは外皮(37)を積層化するステップe)の前に取り除く、請求項6記載の機体胴部を製作する方法。
- ステップd)は、縦材(30)内の被覆支持体(31,32)の対向する端を、内部心棒(10)と一体化して回転する支柱(38)により一時的に支持するステップを含む、請求項1から7のいずれか一項記載の機体胴部を製作する方法。
- 主真空袋(18)を内部形成表面(IML)の上に置くステップb)は、
内部心棒(10)の2つの対向する軸端に真空袋用のナイロン製の2個の環状の内部端袋(182a,182b)を挿入するステップと、
心棒(10)の外面の2つの各対向する軸端に近接して配置された、それぞれの第1および第2の円周のシール線(18a,18b)に沿って、環状の内部端袋(182a,182b)を内部心棒(10)にシールするステップと、
2個の環状の内部端袋(182a,182b)の外面上の第3および第4の円周のシール線(18c,18d)に沿って、主真空袋(18)の対向する軸端をそれぞれシールするステップと、
主真空袋(18)の上に通気構造(19)を、またその上に環状の分離層(20)をかぶせるステップと、
第5および第6の円周のシール線(18e,18f)に沿って、環状の分離層(20)を2個の環状の内部端袋(182a,182b)にシールするステップと
を含む、請求項1から8のいずれか一項記載の機体胴部を製作する方法。 - 第5および第6の円周のシール線(18e,18f)に沿って、環状の内部端袋(182a,182b)の外部軸端で、第1および第2の円周のシール線(18a,18b)に関して主真空袋(18)に対して半径方向に外側の各位置で、管状の分離層(20)を2個の環状の内部端袋(182a,182b)にシールする、請求項9記載の機体胴部を製作する方法。
- ステップh)は以下のステップ、すなわち、
主真空袋(18)を環状の内部端袋(182a,182b)から切り離すステップと、
外部OMLツール(50,51)の2つの対向する軸端で、真空袋用のナイロン製の2個の環状の外部端袋(181a,181b)を挿入するステップと、
第7および第8(18g,18h)の円周のシール線に沿って、外部端袋(181a,181b)を外部OMLツール(50,51)にシールするステップと、
それぞれの第9(200a)および第10(200b)の円周のシール線に沿って、主真空袋(18)の対向する軸端を2個の環状の外部端袋(181a,181b)にシールするステップと
に従って、主真空袋(18)を外部ツールOML(50,51)に接続することを含む、請求項9記載の機体胴部を製作する方法。 - ステップi)で、真空は環状の外部端袋(181a,181b)に接続する1個以上の弁(48)を通して与える、請求項11記載の機体胴部を製作する方法。
- 環状の内部端袋(182a,182b)を第1および第2の円周のシール線(18a,18b)に沿って内部心棒(10)にシールした後で、第1(18a)および第2(18b)の円周のシール線の間にある内部心棒(10)の半径方向の外面の一部の周りに通気構造(190)を置く、請求項9記載の機体胴部を製作する方法。
- 通気構造(190)は環状の内部端袋(182a,182b)の一部も覆う、請求項13記載の機体胴部を製作する方法。
- 主真空袋(18)は内部心棒(10)の長さを超える軸長を有する、請求項1から14のいずれか一項記載の機体胴部を製作する方法。
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