JP6384727B2 - Filament winding method and filament winding apparatus - Google Patents

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Description

本発明は、フィラメントワインディング方法およびフィラメントワインディング装置に関する。   The present invention relates to a filament winding method and a filament winding apparatus.

フライホイールバッテリー装置等に搭載されるフライホイールは、たとえば環状体をなし、かつ炭素繊維強化プラスチック(carbon-fiber-reinforced plastic:CFRP)等の繊維強化プラスチックを用いて形成されている(特許文献1参照)。このような繊維強化プラスチック製の環状体の作成方法として、たとえばフィラメントワインディング法が知られている(特許文献2参照)。フィラメントワインディング法では、樹脂を含浸させた繊維をマンドレルの外周に巻き付け、その後硬化させ、脱芯させることにより、環状体を得る。   A flywheel mounted on a flywheel battery device or the like has, for example, an annular shape and is formed using a fiber-reinforced plastic such as carbon-fiber-reinforced plastic (CFRP) (Patent Document 1). reference). As a method for producing such an annular body made of fiber reinforced plastic, for example, a filament winding method is known (see Patent Document 2). In the filament winding method, a fiber impregnated with resin is wound around the outer periphery of a mandrel, then cured and decentered to obtain an annular body.

特開平09−267402号公報JP 09-267402 A 特開2011−236972号公報JP 2011-236972 A

フィラメントワインディング法では、強度の高い環状回転体(回転体)を得ることができるように、繊維の張力を高く維持しながら、マンドレルに繊維を巻き付けることが望ましい。
しかしながら、所定の張力を有する繊維を幾重にも巻き付けていくと、先に巻き付けられた内層部(とくに最内層)の繊維に緩みが生じ、畝りが発生することがある。繊維に畝りが生じている状態のまま樹脂が硬化すると、環状回転体の内部に大きな歪が発生する場合がある。この場合、環状回転体の内部に大きな応力が発生する結果、環状回転体を高速回転させることはできない、という問題がある。
In the filament winding method, it is desirable to wind the fiber around the mandrel while maintaining high fiber tension so that a high-strength annular rotating body (rotating body) can be obtained.
However, when the fiber having a predetermined tension is wound several times, the fiber of the inner layer portion (especially the innermost layer) wound earlier may be loosened and distorted. If the resin is cured while the fibers are warped, a large strain may be generated inside the annular rotating body. In this case, there is a problem that the annular rotator cannot be rotated at a high speed as a result of a large stress generated inside the annular rotator.

このような畝りの発生は、所定の張力を有する繊維が後から巻き付けられることにより、先に巻き付けられた内層部の繊維に外周側から圧力が付与され、これにより、内層部の繊維の張力の大きさが低減しまたは零になり、その結果当該繊維に畝りが発生する、と本願発明者らは考えている。
本願発明者らは、繊維を一定張力で巻き付けるのではなく、巻付け動作の進行(巻き数の増大)に従って繊維の張力を徐々に低減させる手法を検討したが、この手法を採用しても、内層部の繊維の畝りの発生を十分に低減できず、そればかりか、繊維の張力不足のために正確な巻付けが行えない場合もあった。
The occurrence of such warping is caused by the fact that the fiber having a predetermined tension is wound later, so that pressure is applied from the outer peripheral side to the fiber of the inner layer part wound earlier, thereby the tension of the fiber of the inner layer part. The present inventors consider that the size of the fiber decreases or becomes zero, and as a result, warpage occurs in the fiber.
The present inventors examined a technique for gradually reducing the tension of the fiber according to the progress of the winding operation (increase in the number of windings) instead of winding the fiber with a constant tension. The occurrence of warping of the fibers in the inner layer portion could not be sufficiently reduced, and there were cases where accurate winding could not be performed due to insufficient fiber tension.

そこで、本発明の目的は、内層部に繊維の畝りが生じていない環状回転体を形成できるフィラメントワインディング方法およびフィラメントワインディング装置を提供することである。   Accordingly, an object of the present invention is to provide a filament winding method and a filament winding apparatus capable of forming an annular rotating body in which no fiber warp is generated in an inner layer portion.

前記目的を達成するための請求項1に記載の発明は、環状回転体(100)を形成するためのフィラメントワインディング方法であって、樹脂を含浸させた繊維(2)を、当該繊維に所定の張力を与えながらマンドレル(6)に巻き付ける巻付けステップと、前記巻付けステップに並行して、前記マンドレルに既に巻き付けられている前記繊維によって構成される巻き層部(19)の内周(19A)を、前記マンドレルを拡径することによって加圧する加圧ステップと、前記巻き層部から前記マンドレルを脱芯する脱芯ステップとを含む、フィラメントワインディング方法を提供する。 In order to achieve the above object, the invention according to claim 1 is a filament winding method for forming an annular rotating body (100), wherein a fiber (2) impregnated with resin is applied to a predetermined fiber. A winding step of winding around the mandrel (6) while applying tension, and an inner periphery (19A) of the wound layer portion (19) constituted by the fibers already wound around the mandrel in parallel with the winding step The filament winding method includes a pressurizing step of pressurizing the mandrel by expanding the diameter and a decentering step of decentering the mandrel from the wound layer portion .

請求項2に記載の発明は、前記加圧ステップは、前記巻き層部を構成する前記繊維の巻き数の増大に従って、前記巻き層部の前記内周に付与する圧力を上昇させる圧力調整ステップを含む、請求項1に記載のフィラメントワインディング方法である。
請求項3に記載の発明は、前記圧力調整ステップは、下記式(1)によって表される圧力PaNを、前記巻き層部の前記内周に付与する、請求項2に記載のフィラメントワインディング方法である。
According to a second aspect of the present invention, in the pressurizing step, a pressure adjusting step for increasing a pressure applied to the inner periphery of the wound layer portion according to an increase in the number of windings of the fibers constituting the wound layer portion. It is a filament winding method of Claim 1 containing.
According to a third aspect of the present invention, in the filament winding method according to the second aspect, in the pressure adjusting step, a pressure P aN represented by the following formula (1) is applied to the inner periphery of the wound layer portion. It is.

Figure 0006384727
Figure 0006384727

(式中rは、巻き層部の内半径であり、rは、巻き層部の、内周からi層目の繊維の半径であり、ri−1は、巻き層部の、内周から(i−1)層目の繊維の半径であり、wは、繊維幅であり、Tは、巻き層部の、内周からi層目の繊維に作用する張力である。)
前記目的を達成するための請求項4に記載の発明は、フィラメントワインディング方法を用いて樹脂を含浸させた繊維(2)をマンドレル(6)に巻き付け、かつ巻き付け後の前記繊維から前記マンドレルが脱芯させられることにより環状回転体(100)を形成するフィラメントワインディング装置(1)であって、前記マンドレルを有し、前記維を、当該繊維に所定の張力を与えながら前記マンドレルに巻き付ける巻付け手段(7)と、前記マンドレルに既に巻き付けられている前記繊維によって構成される巻き層部(19)の内周(19A)を、前記マンドレルを拡径することによって加圧する加圧手段(15,16,17,18)と、前記巻付け手段による前記繊維の巻付けと、前記加圧手段による前記巻き層部の前記内周への加圧とを並行して実行させる制御手段(50)とを含む、フィラメントワインディング装置を提供する。
(Wherein r a is the inner radius of the winding layer portion, r i is the winding layer portion, the radius of the i-th layer of fibers from the inner circumference, r i-1, the winding layer portion, the inner (It is the radius of the (i-1) -th layer fiber from the circumference, w is the fiber width, and T i is the tension acting on the i-th layer fiber from the inner periphery of the wound layer portion.)
In order to achieve the above object, the invention according to claim 4 is characterized in that a fiber (2) impregnated with a resin is wound around a mandrel (6) using a filament winding method , and the mandrel is detached from the wound fiber. a you formed an annular rotating body (100) off I Lament winding apparatus (1) by being allowed to wick, having said mandrel Le, the textiles, the mandrel while applying a predetermined tension to the fiber Winding means (7) for winding and pressurizing means for pressurizing the inner periphery (19A) of the wound layer portion (19) constituted by the fibers already wound around the mandrel by expanding the diameter of the mandrel (15, 16, 17, 18), winding of the fiber by the winding means, and addition of the wound layer portion to the inner circumference by the pressing means. In parallel the door and a control means for executing (50), to provide a filament winding apparatus.

また、前記において、括弧内の数字等は、後述する実施形態における対応構成要素の参照符号を表すものであるが、これらの参照符号により特許請求の範囲を限定する趣旨ではない。   In the above description, numbers in parentheses represent reference numerals of corresponding components in the embodiments described later, but the scope of the claims is not limited by these reference numerals.

請求項1の方法によれば、マンドレルに既に巻き付けられている巻き層部の内周を加圧しながら、所定の張力を付与しつつ繊維をマンドレルに巻き付ける。巻き層部の内周の加圧によって、後からの繊維の巻付けに伴って既巻きの繊維に作用する外周側からの圧力を低減できる。そのため、後から繊維を巻き付た場合であっても、既巻きの繊維の張力が低減するのを抑制または防止できる。したがって、先に巻き付けられた内層部の繊維の緩みを抑制または防止しながら、マンドレルへの繊維の巻付けを行うことができる。ゆえに、内層部の繊維に畝りの生じていない環状回転体を形成できるフィラメントワインディング方法を提供できる。   According to the method of claim 1, the fiber is wound around the mandrel while applying a predetermined tension while pressurizing the inner periphery of the wound layer portion already wound around the mandrel. By pressurizing the inner periphery of the wound layer portion, it is possible to reduce the pressure from the outer peripheral side that acts on the already wound fiber as the fiber is wound later. Therefore, even when the fiber is wound later, it is possible to suppress or prevent the tension of the already wound fiber from being reduced. Therefore, it is possible to wind the fiber around the mandrel while suppressing or preventing the slack of the fiber in the inner layer wound earlier. Therefore, it is possible to provide a filament winding method capable of forming an annular rotating body in which the inner layer fiber is not warped.

請求項2の方法によれば、巻き層部を構成する繊維の巻き数の増大に伴って、巻き層部の内層部の繊維に外周側から付与される圧力が増大するのであるが、巻き層部を構成する繊維の巻き数の増大に従って圧力を上昇させることにより、巻付け動作の進行状況によらずに、先に巻き付けられた内層部の繊維の張力を高く維持し続けることができる。
請求項3の方法によれば、圧力の値を、式(1)を満たすような大きさに調整することにより、繊維の巻付けに伴う、巻き層部の内層部の繊維に生じる張力の増加をなくすことができる。
According to the method of claim 2, the pressure applied from the outer peripheral side to the fibers of the inner layer portion of the wound layer portion increases as the number of windings of the fibers constituting the wound layer portion increases. By increasing the pressure in accordance with the increase in the number of windings of the fibers constituting the part, the tension of the fibers in the inner layer part wound earlier can be kept high regardless of the progress of the winding operation.
According to the method of claim 3, by adjusting the pressure value to a size that satisfies the formula (1), an increase in tension generated in the fibers of the inner layer portion of the wound layer portion accompanying the winding of the fibers. Can be eliminated.

請求項4の構成によれば、請求項1に関連して記載した作用効果と同等の作用効果を奏することができる。   According to the structure of Claim 4, there can exist an effect equivalent to the effect described in relation to Claim 1.

本発明の実施形態に係るフィラメントワインディング装置の概略構成を示す斜視図である。It is a perspective view which shows schematic structure of the filament winding apparatus which concerns on embodiment of this invention. マンドレルの概略構成を説明するための側面図である。It is a side view for demonstrating schematic structure of a mandrel. 前記フィラメントワインディング装置を用いた巻付け動作中において、巻き層部に作用する力を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the force which acts on a winding layer part during winding operation | movement using the said filament winding apparatus. 図3の切断面線IV−IVから見た断面図である。FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the section line IV-IV in FIG. 3. 金属リングの内周および外周に圧力が付与されている状態を示す図である。It is a figure which shows the state in which the pressure is provided to the inner periphery and outer periphery of a metal ring. 内周からi層目の繊維の巻付け動作時に生じる応力を説明するための模式図である。It is a schematic diagram for demonstrating the stress which arises at the time of the winding operation | movement of the i-th layer fiber from inner periphery. 前記フィラメントワインディング装置を用いて形成されるフライホイールの概略斜視図である。It is a schematic perspective view of the flywheel formed using the said filament winding apparatus.

図1は、本発明の実施形態に係るフィラメントワインディング装置1(以下、「FW装置1」という)の概略構成を示す斜視図である。FW装置1は、フィラメントワインディング方法を用いて、フライホイールバッテリー装置(図示しない)に搭載されるフライホイール100(図7参照。環状回転体)を形成するための装置である。
FW装置1は、繊維2(すなわち、繊維束)を供給する繊維供給ユニット3と、繊維供給ユニット3から供給される繊維2をガイドする繊維ガイド4と、繊維供給ユニット3から供給される繊維2に樹脂を含浸させる樹脂含浸槽5と、マンドレル6を有し、樹脂を含浸された繊維2をマンドレル6に巻き付ける巻付けユニット7と、FW装置1に備えられたユニットの動作やバルブの開閉などを制御する制御装置50とを含む。
FIG. 1 is a perspective view showing a schematic configuration of a filament winding apparatus 1 (hereinafter referred to as “FW apparatus 1”) according to an embodiment of the present invention. The FW device 1 is a device for forming a flywheel 100 (see FIG. 7, an annular rotator) mounted on a flywheel battery device (not shown) using a filament winding method.
The FW device 1 includes a fiber supply unit 3 that supplies fibers 2 (that is, fiber bundles), a fiber guide 4 that guides fibers 2 supplied from the fiber supply unit 3, and fibers 2 supplied from the fiber supply unit 3. A resin impregnation tank 5 for impregnating the resin with a mandrel 6, a winding unit 7 for winding the resin impregnated fiber 2 around the mandrel 6, operation of the unit provided in the FW device 1, opening and closing of a valve, etc. And a control device 50 for controlling.

繊維供給ユニット3は、繊維2がそれぞれ巻回された複数のボビン8と、これら複数のボビン8を支持するクリールスタンド(図示しない)とを含む。ボビン8は、繊維2を巻き取って収納している。ボビン8に巻回される繊維2は、たとえば、炭素繊維等の繊維材料や合成樹脂を用いた無撚りの繊維材料からなる。炭素繊維以外の繊維2として、たとえばガラス繊維、ボロン繊維、アラミド繊維を例示できる。   The fiber supply unit 3 includes a plurality of bobbins 8 around which the fibers 2 are wound, and a creel stand (not shown) that supports the plurality of bobbins 8. The bobbin 8 winds and stores the fiber 2. The fiber 2 wound around the bobbin 8 is made of, for example, a fiber material such as carbon fiber or an untwisted fiber material using a synthetic resin. Examples of fibers 2 other than carbon fibers include glass fibers, boron fibers, and aramid fibers.

繊維ガイド4は、ボビン8から引き出された繊維2に押し当てられることにより、繊維2に張力を付与しながら、当該繊維2を、巻付けユニット7へと案内する装置である。繊維ガイド4は棒状をなしている。
巻付けユニット7は、円筒状の成形型であるマンドレル6と、チャック(図示しない)と、ベース台10と、巻付けヘッド11とを含む。チャックは、マンドレル6を回転軸線A1まわりに回転可能に支持している。マンドレル6の回転軸(図示しない)には、マンドレル6を回転軸線A1まわりに回転させるモータ等の回転駆動機構12が結合されている。
The fiber guide 4 is a device that guides the fiber 2 to the winding unit 7 while applying tension to the fiber 2 by being pressed against the fiber 2 drawn from the bobbin 8. The fiber guide 4 has a rod shape.
The winding unit 7 includes a mandrel 6 that is a cylindrical mold, a chuck (not shown), a base base 10, and a winding head 11. The chuck supports the mandrel 6 so as to be rotatable about the rotation axis A1. A rotation drive mechanism 12 such as a motor for rotating the mandrel 6 about the rotation axis A1 is coupled to the rotation shaft (not shown) of the mandrel 6.

巻付けヘッド11は、複数の繊維2を一列に束ねてマンドレル6に供給する装置である。ベース台10の上面には、回転軸線A1に沿って延びるガイドレール(図示しない)が設けられており、このガイドレールに巻付けヘッド11が嵌合している。すなわち、巻付けヘッド11は、マンドレル6の回転軸線A1に沿って往復移動可能に構成されている。巻付けヘッド11には、巻付けヘッド11をマンドレル6の回転軸線A1に沿って往復移動させるヘッド駆動機構13が結合されている。   The winding head 11 is a device that bundles a plurality of fibers 2 in a row and supplies them to the mandrel 6. A guide rail (not shown) extending along the rotation axis A <b> 1 is provided on the upper surface of the base 10, and the winding head 11 is fitted to this guide rail. That is, the winding head 11 is configured to be capable of reciprocating along the rotation axis A <b> 1 of the mandrel 6. The winding head 11 is coupled to a head driving mechanism 13 that reciprocates the winding head 11 along the rotation axis A <b> 1 of the mandrel 6.

この実施形態では、樹脂含浸槽5が巻付けヘッド11の上面に固定されている。すなわち、この実施形態では、繊維2には予め樹脂が含浸されておらず、ボビン8から引き出された繊維2に樹脂含浸槽5にて樹脂を塗布し、これを巻付けユニット7へ供給する。樹脂含浸槽5にて繊維2に含浸させられる樹脂(マトリックス樹脂)として、エポキシ樹脂を例に挙げることができるが、その他、不飽和ポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、フラン樹脂、マレイミド樹脂、アクリル樹脂等をマトリックス樹脂として用いることができる。   In this embodiment, the resin impregnation tank 5 is fixed to the upper surface of the winding head 11. That is, in this embodiment, the fiber 2 is not impregnated with resin in advance, and the resin is applied to the fiber 2 drawn from the bobbin 8 in the resin impregnation tank 5 and supplied to the winding unit 7. Examples of the resin (matrix resin) impregnated in the fiber 2 in the resin impregnation tank 5 include an epoxy resin. In addition, unsaturated polyester resins, vinyl ester resins, epoxy resins, phenol resins, polyamide resins, A polyimide resin, a furan resin, a maleimide resin, an acrylic resin, or the like can be used as the matrix resin.

なお、樹脂含浸槽5は、巻付けヘッド11と繊維ガイド4との間でなく、繊維ガイド4とボビン8との間に配置されていてもよい。
また、ボビン8に巻回されている繊維2に、予め樹脂が含浸されていてもよい。この場合には、樹脂含浸槽5の構成をFW装置1から省略できる。
図2は、マンドレル6の概略構成を説明するための側面図である。
The resin impregnation tank 5 may be disposed not between the winding head 11 and the fiber guide 4 but between the fiber guide 4 and the bobbin 8.
Further, the fiber 2 wound around the bobbin 8 may be impregnated with a resin in advance. In this case, the configuration of the resin impregnation tank 5 can be omitted from the FW device 1.
FIG. 2 is a side view for explaining a schematic configuration of the mandrel 6.

円筒状のマンドレル6は、周方向に複数分割(図2ではたとえば4等分割)されている。すなわち、マンドレル6は、回転軸線A1を通る面によって分割された複数(たとえば4つ)の分割体14によって構成されている。これら複数の分割体14の外周面14Aによって、円筒面からなるマンドレル6の外周面6Aが構成される。
マンドレル6の中空部分には、袋体15が内挿されている。袋体15は、ゴム等の弾性材料を用いて、膨張可能に設けられている。袋体15の内部には、供給バルブ16(図2(b)のみ図示)を介して、流体供給源17(図2(b)のみ図示)からの充填用流体(液体または気体)が供給(充填)されるようになっている。袋体15は密封状態にあり、充填用流体の袋体15内への供給によって袋体15は膨張する。マンドレル6の中空部分の容積以上に膨張した袋体15は、各分割体14を径方向外方に向けて押し付け、当該分割体14を径方向外方に向けて移動させる。各分割体14の径方向外方への移動により、マンドレル6の外周面6Aの外径が拡大する。外周面6Aの外径拡大前の状態を図2(a)に示し、外周面6Aの外径拡大後の状態を図2(b)に示す。マンドレル6の外周面6Aの外径拡大により、マンドレル6に巻き付けられている繊維2からなる巻き層部19の内周19A(図3参照)に均一に圧力を付与できる。
The cylindrical mandrel 6 is divided into a plurality of parts (for example, four equal parts in FIG. 2) in the circumferential direction. That is, the mandrel 6 is configured by a plurality of (for example, four) divided bodies 14 divided by a plane passing through the rotation axis A1. The outer peripheral surface 14A of the plurality of divided bodies 14 constitutes the outer peripheral surface 6A of the mandrel 6 formed of a cylindrical surface.
A bag 15 is inserted into the hollow portion of the mandrel 6. The bag body 15 is provided so as to be inflatable using an elastic material such as rubber. A filling fluid (liquid or gas) from a fluid supply source 17 (only FIG. 2B is shown) is supplied to the inside of the bag body 15 via a supply valve 16 (only FIG. 2B is shown) ( Filling). The bag body 15 is in a sealed state, and the bag body 15 is expanded by supplying the filling fluid into the bag body 15. The bag body 15 that has expanded beyond the volume of the hollow portion of the mandrel 6 presses each divided body 14 outward in the radial direction, and moves the divided body 14 outward in the radial direction. The outer diameter of the outer peripheral surface 6 </ b> A of the mandrel 6 is increased by the outward movement of each divided body 14 in the radial direction. FIG. 2A shows a state before the outer diameter of the outer peripheral surface 6A is enlarged, and FIG. 2B shows a state after the outer diameter of the outer peripheral surface 6A is enlarged. By expanding the outer diameter of the outer peripheral surface 6 </ b> A of the mandrel 6, pressure can be uniformly applied to the inner periphery 19 </ b> A (see FIG. 3) of the wound layer portion 19 made of the fibers 2 wound around the mandrel 6.

また、袋体15の内部の充填用流体は、排出バルブ18(図2(b)のみ図示)を介して排出可能である。充填用流体が袋体15内から排出されることにより袋体15は収縮し、これにより、マンドレル6の外周面6Aの外径が元に戻る。つまり、供給バルブ16および排出バルブ18の制御により、巻き層部19の内周19A(図3参照)に付与する圧力の大きさを調整できる。この実施形態では、袋体15、供給バルブ16、流体供給源17および排出バルブ18によって、加圧ユニット(加圧手段)が構成されている。   Further, the filling fluid inside the bag body 15 can be discharged through a discharge valve 18 (only FIG. 2B is shown). When the filling fluid is discharged from the bag body 15, the bag body 15 contracts, whereby the outer diameter of the outer peripheral surface 6 </ b> A of the mandrel 6 is restored. That is, by controlling the supply valve 16 and the discharge valve 18, the magnitude of the pressure applied to the inner periphery 19 </ b> A (see FIG. 3) of the wound layer portion 19 can be adjusted. In this embodiment, the bag body 15, the supply valve 16, the fluid supply source 17, and the discharge valve 18 constitute a pressurizing unit (pressurizing means).

図1および図2を参照して、制御装置50は、たとえばマイクロコンピュータなどによって構成されている。制御装置50は、予め定められたプログラムに従って、回転駆動機構12、ヘッド駆動機構13等の動作を制御できる。また、制御装置3は、供給バルブ16および排出バルブ18等の開閉を制御する。
図1を参照して、繊維2の巻付け動作を行う場合には、制御装置50は、回転駆動機構12を制御して、マンドレル6を、回転軸線A1まわりの一方に所定の回転速度で回転させる。マンドレル6の回転に伴ってボビン8から繊維2が引き出され、この繊維2は、繊維ガイド4によりガイドされて樹脂含浸槽5へと導かれる。樹脂含浸槽5は、繊維2に、樹脂を含侵させるとともに、当該繊維2に所定の張力を付与する。すなわち、巻付けヘッド11は、樹脂含浸槽5によって所定の張力が付与された繊維2を、マンドレル6へと導く。
Referring to FIGS. 1 and 2, control device 50 is configured by a microcomputer, for example. The control device 50 can control the operations of the rotation drive mechanism 12, the head drive mechanism 13, and the like according to a predetermined program. The control device 3 controls the opening and closing of the supply valve 16 and the discharge valve 18 and the like.
Referring to FIG. 1, when performing the winding operation of the fiber 2, the control device 50 controls the rotation drive mechanism 12 to rotate the mandrel 6 around one rotation axis A <b> 1 at a predetermined rotation speed. Let As the mandrel 6 rotates, the fiber 2 is pulled out from the bobbin 8, and the fiber 2 is guided by the fiber guide 4 and guided to the resin impregnation tank 5. The resin impregnation tank 5 impregnates the fiber 2 with resin and applies a predetermined tension to the fiber 2. That is, the winding head 11 guides the fiber 2 to which a predetermined tension is applied by the resin impregnation tank 5 to the mandrel 6.

また、マンドレル6の回転と並行して、制御装置50は、ヘッド駆動機構13を制御して、巻付けヘッド11を、回転軸線A1に沿って所定の速度で往復移動させる。これにより、マンドレル6の外周面6Aに略直角または所定角度をつけて繊維2が巻き付けられる。マンドレル6に巻き付けられた繊維2は、巻き層部19(図3参照)を構成する。
なお、巻付けヘッドとしてフープ巻ヘッドおよびヘリカル巻ヘッドを設け、ヘッドフープ巻ヘッドによりフープ巻を行うと共に、ヘリカル巻ヘッドによりヘリカル巻を行うようにしてもよい。
In parallel with the rotation of the mandrel 6, the control device 50 controls the head driving mechanism 13 to reciprocate the winding head 11 at a predetermined speed along the rotation axis A1. As a result, the fiber 2 is wound around the outer peripheral surface 6A of the mandrel 6 with a substantially right angle or a predetermined angle. The fibers 2 wound around the mandrel 6 constitute a wound layer portion 19 (see FIG. 3).
In addition, a hoop winding head and a helical winding head may be provided as the winding head, and the hoop winding may be performed by the head hoop winding head, and the helical winding may be performed by the helical winding head.

また、繊維2の巻付け動作の際に、マンドレル6の回転に併せて、ボビン8を、マンドレル6の周りを旋回させてもよい。また、マンドレル6を回転させずに、ボビン8を、マンドレル6の周りを旋回させることにより、繊維2の巻付け動作を行うようにしてもよい。
図3は、FW装置1を用いた巻付け動作中において、巻き層部19に作用する力を説明するための図である。図4は、図3の切断面線IV−IVから見た断面図である。図5は、金属リング20の内周20Aおよび外周20Bに圧力が付与されている状態を示す図である。図6は、内周19Aからi層目の繊維2の巻付け動作時に生じる応力を説明するための模式図である。
Further, the bobbin 8 may be swung around the mandrel 6 in conjunction with the rotation of the mandrel 6 during the winding operation of the fiber 2. Further, the bobbin 8 may be swung around the mandrel 6 without rotating the mandrel 6 to perform the winding operation of the fiber 2.
FIG. 3 is a diagram for explaining the force acting on the wound layer portion 19 during the winding operation using the FW device 1. 4 is a cross-sectional view taken along section line IV-IV in FIG. FIG. 5 is a diagram illustrating a state in which pressure is applied to the inner periphery 20 </ b> A and the outer periphery 20 </ b> B of the metal ring 20. FIG. 6 is a schematic diagram for explaining the stress generated during the winding operation of the i-th layer fiber 2 from the inner periphery 19A.

図4に示すように、繊維2は、断面矩形(繊維幅w>繊維の厚みl)のシート状をなしている。
この実施形態では、巻き層部19の内周19Aを加圧しながら、所定の張力を付与しつつ繊維2をマンドレル6に巻き付ける。このとき、繊維2の巻付け動作において、繊維2の張力を一定に保ってもよいし、繊維2の張力を変更してもよい。
As shown in FIG. 4, the fiber 2 has a sheet shape with a rectangular cross section (fiber width w> fiber thickness l).
In this embodiment, the fiber 2 is wound around the mandrel 6 while applying a predetermined tension while pressurizing the inner periphery 19 </ b> A of the wound layer portion 19. At this time, in the winding operation of the fiber 2, the tension of the fiber 2 may be kept constant, or the tension of the fiber 2 may be changed.

制御装置50は、図3に示すように、巻き層部19の内周19Aに付与する圧力が、巻き層部19を構成する繊維2の巻き数の増大に従って上昇するように、供給バルブ16および排出バルブ18(図2(b)参照)を制御する。具体的には、制御装置50は、巻き層部19の内周19Aに付与する圧力が、下記式(2)に示すPaNになるように、供給バルブ16および排出バルブ18を制御する。 As shown in FIG. 3, the control device 50 controls the supply valve 16 and the supply valve 16 so that the pressure applied to the inner periphery 19 </ b> A of the wound layer portion 19 increases as the number of turns of the fibers 2 constituting the wound layer portion 19 increases. The discharge valve 18 (see FIG. 2B) is controlled. Specifically, the control device 50 controls the supply valve 16 and the discharge valve 18 so that the pressure applied to the inner periphery 19A of the wound layer portion 19 becomes PaN shown in the following formula (2).

Figure 0006384727
Figure 0006384727

(式中、rは、巻き層部19の内半径であり、rは、巻き層部19の、内周19Aからi層目の繊維2の半径であり、ri−1は、巻き層部19の、内周19Aから(i−1)層目の繊維2の半径であり、Nは、巻き層部19の総巻き数であり、Tは、巻き層部1
9の、内周19Aからi層目の繊維2に作用する張力である。)
なお、rは、次式で表すことができる。
=r+(i−1)・l …(3)
(式中、lは、(一巻分の)繊維2の厚みである。)
以下、式(2)の算出根拠を説明する。
(In the formula, r a is the inner radius of the wound layer portion 19, r i is the radius of the fiber 2 in the i- th layer from the inner periphery 19 A of the wound layer portion 19, and r i-1 is the winding radius. The radius of the fiber 2 of the (i-1) -th layer from the inner periphery 19A of the layer portion 19, N is the total number of turns of the wound layer portion 19, and T i is the wound layer portion 1.
9, the tension acting on the fiber 2 in the i-th layer from the inner periphery 19A. )
Note that r i can be expressed by the following equation.
r i = r a + (i−1) · l (3)
(In the formula, l is the thickness of the fiber 2 (for one roll).)
Hereinafter, the calculation basis of Expression (2) will be described.

理解の容易化のため、図5に示すように、内半径rおよび外半径rを有する金属リング20を例に挙げる。この金属リング20の内周20Aに、外周20B側に向かう圧力Pが、また、金属リング20の外周20Bに、内周20A側に向かう圧力Pがそれぞれ付与されている場合を考える。この場合、金属リング20の内周20Aに発生する周方向の応力σθは、次式(4)の通りである。
σθ=((r +r )・P−2・r ・P)/(r −r ) …(4)
このような圧力状態の金属リング20において、金属リング20の内周20AにΔP(図示しない)の圧力を追加で付与し、金属リング20の外周20BにΔP(図示しない)の圧力を追加で付与する場合を検討する。この場合、金属リング20の内周20Aに発生する周方向の応力σθの増分Δσθ(図示しない)は、次式(5)の通りである。
Δσθ=((r +r )・(P+ΔP)−2・r ・(P+ΔP))/(r −r )−((r +r )・P−2・r ・P)/(r −r ) …(5)
式(5)から次式(6)を導き出すことができる。
Δσθ=((r +r )・ΔP−2・r ・ΔP)/(r −r ) …(6)
次に、金属リング20に代えて、同じ形状および寸法を有する巻き層部19(図3参照)の場合を検討する。この場合、繊維2からなる巻き層部19は等方材料ではないため、材料に起因する係数(係数k)が加わると考えられる。したがって、この巻き層部19の内周19Aにおいて発生する周方向の応力σθは、式(7)の通りである。
Δσθ=k・((r +r )・ΔP−2・r ・ΔP)/(r −r ) …(7)
ところで、図3および図6に示すように、張力Tで巻き付けている、内周19Aからi層目の繊維2が、内周19Aから(i−1)層目までの各繊維2に対し付加している圧力ΔPbiは、内周19Aからi層目の繊維2の張力Tによる巻付けにより付与される力である。そのため、次式(8)を導き出すことができる。
ΔPbi=2・T・sin(Δθ/2)/(r・Δθ・w)≒T/(r・w) …(8)
式(7)および式(8)により、内周19AからΔPaiの圧力を追加で付加した場合の、内周19Aにおける周方向の応力Δσθの増分を、次式(9)で表すことができる。
Δσθ=k・((ri−1 +r )/(ri−1 −r )・ΔPai−2・ri−1 /(ri−1 −r )・T/(r・w)) …(9)
式(9)においてΔσθの値が常に零であれば、巻き層部19の内周19A(すなわち、最内層21(図3参照)の繊維2)において、繊維2の張力は失われることがない。式(9)のΔσθに零を代入することにより、次式(10)を導き出すことができる。
ΔPai=2・ri−1/(ri−1 +r )・T/(r・w) …(10)
以上により、N層目の巻付け時において、最内層21に与えるべき圧力PaNとして、前記の式(2)を導き出すことができる。
For ease of understanding, as shown in FIG. 5, and metal rings 20 having an inner radius r a and the outer radius r b to the example. The inner circumference 20A of the metal ring 20, the pressure P a toward the outer periphery 20B side, also, the outer periphery 20B of the metal ring 20, a case where the pressure P b toward the inner circumference 20A side is imparted respectively. In this case, the circumferential stress σ θ generated on the inner periphery 20A of the metal ring 20 is expressed by the following equation (4).
σ θ = ((r a 2 + r b 2 ) · P a −2 · r b 2 · P b ) / (r b 2 −r a 2 ) (4)
In the metal ring 20 in such a pressure state, a pressure of ΔP a (not shown) is additionally applied to the inner circumference 20A of the metal ring 20, and a pressure of ΔP b (not shown) is added to the outer circumference 20B of the metal ring 20. Consider the case of granting with. In this case, the increase Δσ θ (not shown) of the circumferential stress σ θ generated on the inner periphery 20A of the metal ring 20 is expressed by the following equation (5).
Δσ θ = ((r a 2 + r b 2 ) · (P a + ΔP a ) −2 · r b 2 · (P b + ΔP b )) / (r b 2 −r a 2 ) − ((r a 2 + r b 2 ) · P a −2 · r b 2 · P b ) / (r b 2 −r a 2 ) (5)
The following equation (6) can be derived from the equation (5).
Δσ θ = ((r a 2 + r b 2 ) · ΔP a −2 · r b 2 • ΔP b ) / (r b 2 −r a 2 ) (6)
Next, instead of the metal ring 20, the case of the wound layer portion 19 (see FIG. 3) having the same shape and dimensions will be considered. In this case, since the wound layer portion 19 made of the fibers 2 is not an isotropic material, it is considered that a coefficient (coefficient k) due to the material is added. Therefore, the circumferential stress σ θ generated in the inner periphery 19A of the wound layer portion 19 is as shown in Expression (7).
Δσ θ = k · ((r a 2 + r b 2 ) · ΔP a −2 · r b 2 · ΔP b ) / (r b 2 −r a 2 ) (7)
Meanwhile, as shown in FIGS. 3 and 6, and wound at a tension T i, i-th layer of the fiber 2 from the inner periphery 19A is, for each fiber 2 from the inner circumference 19A to (i-1) th layer pressure [Delta] P bi, appended is a force exerted by the winding according to the tension T i from the inner periphery 19A i-th layer of fibers 2. Therefore, the following equation (8) can be derived.
ΔP bi = 2 · T i · sin (Δθ / 2) / (r i · Δθ · w) ≈T i / (r i · w) (8)
According to the equations (7) and (8), the increment of the circumferential stress Δσθ in the inner periphery 19A when the pressure of ΔP ai is additionally applied from the inner periphery 19A can be expressed by the following equation (9). .
Δσ θ = k · ((r i−1 2 + r a 2 ) / (r i−1 2 −r a 2 ) · ΔP ai −2 · r i−1 2 / (r i−1 2 −r a 2 ) · T i / (r i · w)) (9)
If always zero value of .DELTA..sigma theta in equation (9), the inner circumference 19A of the wound layer 19 (i.e., the fibers 2 of the innermost layer 21 (see FIG. 3)) in, that the tensile force of the fiber 2 is lost Absent. By substituting zero for Δσ θ in equation (9), the following equation (10) can be derived.
ΔP ai = 2 · r i−1 / (r i−1 2 + r a 2 ) · T i / (r i · w) (10)
As described above, the equation (2) can be derived as the pressure P aN to be applied to the innermost layer 21 when the Nth layer is wound.

FW装置1を用いた繊維2の巻付け動作の終了後、巻き層部19を加熱硬化炉(図示しない)にて硬化させる。その後、硬化した巻き層部19が、マンドレル6から脱芯させられて、フライホイール100が得られる。
図7は、FW装置1を用いて形成されるフライホイール100の概略斜視図である。フライホイール100は、内層部(とくに最内層21)の繊維2に畝りが生じていない。そのため、フライホイール100の内層部(とくに最内層21)に高い応力が発生していない。これにより、フライホイール100の高速回転を実現することが可能である。また、フライホイール100の剛性および強度を向上させることもできる。
After the winding operation of the fiber 2 using the FW device 1 is completed, the wound layer portion 19 is cured in a heat curing furnace (not shown). Thereafter, the cured wound layer portion 19 is decentered from the mandrel 6, and the flywheel 100 is obtained.
FIG. 7 is a schematic perspective view of a flywheel 100 formed using the FW device 1. In the flywheel 100, the fibers 2 in the inner layer portion (particularly, the innermost layer 21) are not twisted. Therefore, high stress is not generated in the inner layer portion (particularly, the innermost layer 21) of the flywheel 100. Thereby, it is possible to realize the high speed rotation of the flywheel 100. Further, the rigidity and strength of the flywheel 100 can be improved.

以上のようにこの実施形態によれば、マンドレル6に既に巻き付けられている巻き層部19の内周19Aを加圧しながら、所定の張力Tを付与しつつ繊維2をマンドレル6に巻き付ける。巻き層部19の内周19Aの加圧によって、後からの繊維2の巻付けに伴って既巻きの繊維2に作用する外周側からの圧力を低減できる。そのため、後から繊維2を巻き付た場合であっても、既巻きの繊維2の張力が低減するのを抑制または防止できる。したがって、先に巻き付けられた内層部(とくに最内層21)の繊維2の緩みを抑制または防止しながら、マンドレル6への繊維2の巻付けを行うことができる。ゆえに、内層部(とくに最内層21)の繊維2に畝りの生じていないフライホイール100を形成できる。 According to this embodiment, as described above, while pressurizing the inner circumference 19A of the wound layer portion 19 which has already been wound around the mandrel 6, winds the fiber 2 to the mandrel 6 while applying a predetermined tension T i. By pressurizing the inner circumference 19 </ b> A of the wound layer portion 19, it is possible to reduce the pressure from the outer circumference side that acts on the already wound fiber 2 with the subsequent winding of the fiber 2. Therefore, even if it is a case where the fiber 2 is wound later, it can suppress or prevent that the tension | tensile_strength of the already wound fiber 2 reduces. Therefore, the fiber 2 can be wound around the mandrel 6 while suppressing or preventing the looseness of the fiber 2 in the inner layer portion (particularly the innermost layer 21) that has been wound earlier. Therefore, it is possible to form the flywheel 100 in which no warpage occurs in the fibers 2 of the inner layer portion (particularly, the innermost layer 21).

また、巻き層部19の内周19Aに付与する圧力を、巻き層部19を構成する繊維2の巻き数の増大に従って上昇するように調整する。巻き層部19を構成する繊維2の巻き数の増大に伴って、巻き層部19の内層部(とくに最内層21)の繊維2に外周側から付与される圧力が増大するのであるが、巻き層部19を構成する繊維2の巻き数の増大に従って圧力を上昇させることにより、巻付け動作の進行状況によらずに、先に巻き付けられた内層部(とくに最内層21)の繊維2の張力を高く維持し続けることができる。   Further, the pressure applied to the inner periphery 19 </ b> A of the wound layer portion 19 is adjusted so as to increase as the number of turns of the fibers 2 constituting the wound layer portion 19 increases. As the number of turns of the fibers 2 constituting the wound layer portion 19 increases, the pressure applied from the outer peripheral side to the fibers 2 of the inner layer portion (particularly the innermost layer 21) of the wound layer portion 19 increases. By increasing the pressure in accordance with the increase in the number of windings of the fibers 2 constituting the layer part 19, the tension of the fibers 2 in the inner layer part (especially the innermost layer 21) that has been wound first, regardless of the progress of the winding operation. Can continue to be high.

さらに、巻き層部19の内周19Aに付与する圧力を、前記の式(2)に示す圧力PaNに調整しているので、巻き層部19の各層において、繊維2の巻付けに伴う張力の減少を零にすることができる。すなわち、巻き層部19の各層において繊維2の張力を高く維持でき、各層の繊維2に畝りが生じない。これにより、先に巻き付けられた内層部(とくに最内層21)の繊維2の緩みを確実に防止しながら、マンドレル6への繊維2の巻付けを行うことができる。 Furthermore, since the pressure applied to the inner periphery 19A of the wound layer portion 19 is adjusted to the pressure PaN shown in the above formula (2), the tension associated with the winding of the fiber 2 in each layer of the wound layer portion 19 Can be reduced to zero. That is, the tension of the fibers 2 can be kept high in each layer of the wound layer portion 19, and no warpage occurs in the fibers 2 of each layer. Thereby, it is possible to wind the fiber 2 around the mandrel 6 while reliably preventing the looseness of the fiber 2 in the inner layer portion (particularly, the innermost layer 21) wound earlier.

また、繊維2の巻付け動作の進行に従って繊維2の張力を徐々に低減させる手法を採用する場合と比較して、正確な巻付けを実現できる。
以上、この発明の一実施形態について説明したが、この発明は他の形態で実施することもできる。
すなわち、加圧ユニット15〜18を用いて巻き層部19の内周19Aに加圧する場合を例に挙げて説明したが、それ以外の手法により、内周19Aを加圧するようにしてもよい。
In addition, more accurate winding can be realized as compared with the case where a method of gradually reducing the tension of the fiber 2 is adopted as the winding operation of the fiber 2 progresses.
As mentioned above, although one Embodiment of this invention was described, this invention can also be implemented with another form.
That is, the case where the inner circumference 19A of the wound layer portion 19 is pressurized using the pressurizing units 15 to 18 has been described as an example, but the inner circumference 19A may be pressurized by other methods.

また、内周19Aに加圧される圧力が式(2)に示す圧力PaNでなくてもよい。この場合、巻き層部19の巻き数の増大に従って、巻き層部19の内周19Aに付与する圧力を上昇させることが望ましいが、巻き層部19の巻き数の増減によらずに、巻き層部19の内周19Aに付与する圧力が一定であってもよい。
その他、特許請求の範囲内で種々の変更を加えることが可能である。
Further, the pressure applied to the inner periphery 19A may not be the pressure PaN shown in the equation (2). In this case, it is desirable to increase the pressure applied to the inner periphery 19 </ b> A of the winding layer portion 19 as the winding number of the winding layer portion 19 increases. The pressure applied to the inner periphery 19A of the part 19 may be constant.
In addition, various modifications can be made within the scope of the claims.

1…フィラメントワインディング装置、2…繊維、6…マンドレル、7…巻付けユニット(巻付け手段)、15…袋体(加圧手段)、16…供給バルブ(加圧手段)、17…流体供給源(加圧手段)、18…排出バルブ(加圧手段)、19…巻き層部、100…フライホイール(環状回転体) DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Filament winding apparatus, 2 ... Fiber, 6 ... Mandrel, 7 ... Winding unit (winding means), 15 ... Bag body (pressurizing means), 16 ... Supply valve (pressurizing means), 17 ... Fluid supply source (Pressurizing means), 18 ... Discharge valve (pressurizing means), 19 ... Winding layer part, 100 ... Flywheel (annular rotating body)

Claims (4)

環状回転体を形成するためのフィラメントワインディング方法であって、
樹脂を含浸させた繊維を、当該繊維に所定の張力を与えながらマンドレルに巻き付ける巻付けステップと、
前記巻付けステップに並行して、前記マンドレルに既に巻き付けられている前記繊維によって構成される巻き層部の内周を、前記マンドレルを拡径することによって加圧する加圧ステップと
前記巻き層部から前記マンドレルを脱芯する脱芯ステップとを含む、フィラメントワインディング方法。
A filament winding method for forming an annular rotating body, comprising:
A winding step of winding a fiber impregnated with resin around a mandrel while applying a predetermined tension to the fiber;
In parallel with the winding step, a pressurizing step of pressurizing the inner circumference of the wound layer portion constituted by the fibers already wound around the mandrel by expanding the diameter of the mandrel ;
A filament winding method including a decentering step of decentering the mandrel from the wound layer portion .
前記加圧ステップは、前記巻き層部を構成する前記繊維の巻き数の増大に従って、前記巻き層部の前記内周に付与する圧力を上昇させる圧力調整ステップを含む、請求項1に記載のフィラメントワインディング方法。   2. The filament according to claim 1, wherein the pressurizing step includes a pressure adjusting step of increasing a pressure applied to the inner periphery of the wound layer portion according to an increase in the number of windings of the fibers constituting the wound layer portion. Winding method. 前記圧力調整ステップは、下記式(1)によって表される圧力PaNを、前記巻き層部の前記内周に付与する、請求項2に記載のフィラメントワインディング方法。
Figure 0006384727
(式中rは、巻き層部の内半径であり、rは、巻き層部の、内周からi層目の繊維の半径であり、ri−1は、巻き層部の、内周から(i−1)層目の繊維の半径であり、wは、繊維幅であり、Tは、巻き層部の、内周からi層目の繊維に作用する張力である。)
The filament winding method according to claim 2, wherein in the pressure adjusting step, a pressure P aN represented by the following formula (1) is applied to the inner periphery of the wound layer portion.
Figure 0006384727
(Wherein r a is the inner radius of the winding layer portion, r i is the winding layer portion, the radius of the i-th layer of fibers from the inner circumference, r i-1, the winding layer portion, the inner (It is the radius of the (i-1) -th layer fiber from the circumference, w is the fiber width, and T i is the tension acting on the i-th layer fiber from the inner periphery of the wound layer portion.)
フィラメントワインディング方法を用いて樹脂を含浸させた繊維をマンドレルに巻き付け、かつ巻き付け後の前記繊維から前記マンドレルが脱芯させられることにより環状回転体を形成するフィラメントワインディング装置であって、
前記マンドレルを有し、前記繊維を、当該繊維に所定の張力を与えながら前記マンドレルに巻き付ける巻付け手段と、
前記マンドレルに既に巻き付けられている前記繊維によって構成される巻き層部の内周を、前記マンドレルを拡径することによって加圧する加圧手段と、
前記巻付け手段による前記繊維の巻付けと、前記加圧手段による前記巻き層部の前記内周への加圧とを並行して実行させる制御手段とを含む、フィラメントワインディング装置。
A full I Lament winding apparatus that form a circular rotating body by winding a fiber impregnated with resin on a mandrel, and the mandrel from the fiber after winding is allowed to de-core by using a filament winding method,
Having said mandrel, said fibers, and winding means for winding the mandrel while applying a predetermined tension to the fibers,
A pressurizing means for pressurizing the inner circumference of the wound layer portion constituted by the fibers already wound around the mandrel by expanding the diameter of the mandrel ;
A filament winding apparatus, comprising: control means for executing in parallel the winding of the fiber by the winding means and the pressurization of the wound layer portion on the inner circumference by the pressing means.
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