JPH10510012A - 複合体用の改良された編組予成形品 - Google Patents

複合体用の改良された編組予成形品

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JPH10510012A
JPH10510012A JP8518916A JP51891695A JPH10510012A JP H10510012 A JPH10510012 A JP H10510012A JP 8518916 A JP8518916 A JP 8518916A JP 51891695 A JP51891695 A JP 51891695A JP H10510012 A JPH10510012 A JP H10510012A
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ベル ヘリコプター テクストロン,インコーポレイテッド
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Abstract

(57)【要約】 編組された部材(33)は縦軸(37)と、構造繊維(39)の複数本の編組されたストランドとを有する。構造繊維ストランドより大きい剛性を有する少なくとも1本の縦に伸長した部材(35)が前記編組部材内に織込まれる。本発明の好適な実施形態では、構造繊維(39)はアラミド、ガラス、および炭素繊維のグループから選択され、そして前記編組部材は3軸方向に編組された管である。また本発明の好適な実施形態では、前記縦伸長部材(35)は、その引張強度に近い圧縮強度を有する引抜き棒とされる。

Description

【発明の詳細な説明】 複合体用の改良された編組予成形品技術分野 本発明は一般的に、樹脂マトリックス内に構造繊維を埋込んで構成される複合 体または構造体に関する。特に本発明は、改良された強度特性を有する複合体ま たは構造体を製造する複合体成形プロセスにおいて使用するための編組された繊 維の予成形品(preform)に関する。背景技術 繊維と樹脂マトリックスとで成る複合材料は、帆船のファイバグラス船体から 最近のレーダー透過「スティルス」航空機まで広い範囲の有用な製品を製造する のに使用されている。その複合構造体は幾つかの利点をもっているが、その利点 には、対重量強度比が最も進歩した構造合金に近いか場合によってはそれ以上で あるということが含まれる。 複合体または構造体を製造するための幾つかのプロセスまたは方法が通常的に 用いられている。一般的にそれら方法は全て、全体的に最終製品の複合構造体の 輪郭を備える繊維材料の「編上げ品(layup)」または予成形品を製造する段階を 含んでいる。その編上げ品または予成形品は構造繊維の織物またはそれら個々の 繊維で作られ、そして手作業または機械化された装置によってマンドレルに対し て「編上げ」られる。予成形品または複合体または構造体を製造するそのような 方法の1つでは複数本の構造繊維をマンドレル周りで編組(braid)する。この方 法の1つの実例が1985年5月28日のインマン等の米国特許第4,519, 290号に見られる。この特許は、ロケットのモータ・ノズルの噴射口のコーン のような耐火物品に使用される編組予成形品の製造方法を開示している。 従来技術の、特にグラファイト繊維を用いる複合材料およびこれの構造体の1 つの欠点は、その作られた複合構造体の引張強度は一般的に充分なものであるが 、しかし圧縮強度が引張強度の数分の1しかないことである。複合構造体技術の 最近の改良が1994年6月28日のロジャース等の米国特許第5,324,5 6 3号に見られる。この特許は、硬化されるマトリックス内に設置される0.9% 以下のアンプリチュード対長さ(amplitude to length)(A/L)比を有する 炭素繊維の引抜かれた(pultruded)棒(ロッド)を開示している。この特許に記 載の複合構造体は、その引張強度に近付いた圧縮強度を有する非常に改良された 複合構造体である。しかしその改良が最近のものであるために複合構造体技術の 改良への適用はまだ比較的少ない。 そこで、複合体または構造体の圧縮強度を引張強度に近いものにした複合体技 術のその最近の進歩を組込んだ、複合体成形プロセスで使用される改良された予 成形品およびこれから作られる複合体または構造体の要請が存在するのである。発明の開示 本発明の全体的な目的は、複合体成形プロセスにおいて使用される予成形品を 改良し、これによりその予成形品から作られる複合体または構造体の強度特性を 改良することである。本発明のその目的およびその他の目的は、縦軸即ち縦軸線 (longitudinal axis)を有する編組された部材と、構造繊維の複数本の編組され たストランドとによって達せられる。それら構造繊維ストランドより大きい剛性 を有する少なくとも1本の縦に伸長した(elongate)部材が上記編組部材の縦軸 と平行に編組ストランド内に織込まれる。本発明の好適な実施形態において、構 造繊維はアラミド、ガラス、および炭素繊組のグループから選ばれ、そして編組 部材は3軸方向に編組される(triaxially braided)管とされる。 本発明の好適な実施形態において、前記縦伸長部材は、直線的に整合して樹脂 マトリックス内に設置された複数本の実質的に真直な構造繊維で作られる引抜き された棒とされる。 以下に続ける詳細な説明を参照して本発明のその他の目的、特徴、および利点 が明らかになろう。 図面の簡単な説明 第1図は本発明の編組された予成形品を製造する編組装置の概略図である。 第2図は本発明の編組予成形品の破断した一部分の拡大図である。 第3図は本発明の編組予成形品の第2図の3−3線における断面図である。 第4図は本発明の編組予成形品の他の実施形態の断面図である。好適な実施形態の説明 第1図は、複合体成形プロセスで使用される編組された予成形品を製造するの に用いられる編組装置1を概略的に示す。この編組装置1はマンドレル3を備え る。このマンドレルは剛性であり、そしてその外面は全体的に、編組予成形品を 使って形成される最終的な複合体または構造体の内面と合致する形状を備える。 マンドレル3はこれの両端が1対の支持5によって支持され、それら支持は軌道 またはレール7上に摺動可能に装架され、これにより支持5とマンドレル3は編 組装置1の残余部に対して動くことができる。マンドレルの両支持5の間の中間 個所に固定の支持9が備えられる。この支持9上に編組リング11がマンドレル 3周りで回転できるように装架される。構造繊維の複数個のスプール13が編組 リング11に担持される。少なくとも1対の案内リング17が支持9に支持され 、編組が行われるとき編組リング11に担持されたスプール13から繰出される 構造繊維15をマンドレル3上へ案内する。 操作において、編組リング11がスプール13をマンドレル3周りに回転させ 、そしてそれらスプール13から構造繊維15が繰出され、案内リング17によ ってマンドレル3上へ案内されて、このマンドレル3の外面上に3軸方向に編組 された予成形品33を作る。この3軸方向編組予成形品33をマンドレル3の長 さに沿って延在するものにさせるためマンドレル3は編組リング11に対して動 かされる。編組装置1の操作は、構造繊維のトゥ(tow)だけを使う通常の編組技 術と全体的に同じである。好適な編組装置1はハードウェル・ブレイディング・ マシーン社(ロードアイランド州、セントラルフォールス)で製作され、そして 引抜きされた棒を取扱うようにファイバ・イノベーション社(マサチュセッツ州 、ノーウッド)で改造されたものである。この改造は主として、スプール13、 案内リング17、およびその関連の装備の寸法を、後述のように予成形品33に 組込まれる縦に伸長する部材または引抜き棒の大きい剛性が要求するより大きい 最小曲げ半径に適応するように調節することに関するものである。 第2図は本発明による編組された繊維の予成形品33の拡大図である。この編 組予成形品33は、この予成形品33の縦軸(longitudinal axis)37に沿って 延在する複数本の縦に伸長した(elongate)部材35を備える。縦軸37は全体 的にマンドレル3の縦軸(長手方向軸心)に対応し、そして角度基準線(0度) となり、この基準線から編組予成形品33の他の角度寸法が測定される。構造繊 維の複数本の斜行する編組ストランド39が縦伸長部材35に対しある選択され る角度αで交差してそれら縦伸長部材35周りに編組または織込まれる。従来通 常の編組予成形品においては、縦伸長部材35と編組ストランド39とは両方共 構造繊維で作られる。縦伸長部材35に対応する構造繊維は「軸方向(axial)」 トゥと称され、そして編組ストランド39に対応する繊維は「編組(braid)」ま たは「斜行(oblique)」トゥと称される。 本発明によれば、従来の軸方向トゥは、通常の繊維の軸方向トゥと編組ストラ ンド39より大きい剛性と強度を有する縦伸長部材35に代えられる。本発明の 好適な実施形態において、その縦伸長部材35は、ここで参照とされる1994 年6月28日の米国特許第5,324,563号に記載のような引抜きされた棒 とされる。これら引抜き棒は炭素または構造繊維によって作られる。これら繊維 は、平均のアンプリチュード対長さ(A/L)比が0.9%よりも小さい(棒の 任意の断面における繊維整合の分布を測定して求められる)波状度を以って直線 的に整合され、マトリックスに取囲まれるようにその中に埋込まれ、そしてマト リックスを硬化して剛性をもった形にされるものである。こうして引抜き棒(pu ltruded rods)35はその引張強度に近い圧縮強度を備えるものになる。そこで 引抜き棒35は、これら棒35を使って形成される予成形品33に、そして更に は最終的な複合体にその強度を付与するのである。 本発明の好適な実施形態において、編組ストランド39は、アラミド、ガラス 、および炭素繊維で成るグループから選択される構造繊維で作られる。編組スト ランド39は縦伸長部材35に対し約60°の角度αで交差して、それら縦伸長 部材35周りに編組され、それらと一緒に織込まれる。 第3図は編組された部材33の第2図の3−3線に沿った断面図である。編組 ストランド39は直径0.0135インチの炭素繊維で作られ、そして縦伸長部 材35は直径0.028インチの引抜き棒である。縦伸長部材35は、これら部 材周りに掛けられる編組ストランド39が60°の角度を成せるように相互に離 間される。 第4図は本発明による変化形実施形態の編組予成形品133の断面図である。 この実施形態においてマンドレル3は断面が全体的に正方形にされ、そして編組 はそのマンドレル3の表面の一部分だけにおいて行われる。また構造繊維の編組 ストランド139の間の引抜き棒または縦伸長部材135は3本ずつ一緒のグル ープにまとめられる。更に幾つか(図示の場合6個)の編組された層が入れ違い に合わされて、当該部分においてより厚い断面またはより大きい厚さを有する編 組部材133を形成する。その他の点に関しては編組予成形品133は第2図と 第3図に示したものと全体的に同様である。 編組装置1において編組された予成形品33,133が製造された後、マンド レル3は、その編組予成形品33,133と一緒に編組装置1から取外され、そ して通常の複合体成形装置(図示せず)内に置かれる。編組予成形品33,13 3はそこで通常のプロセスで構造樹脂に浸漬され、この樹脂で充填される。編組 予成形品33,133周囲で樹脂は硬化され、それからその全体的な組立体が成 形装置とマンドレル3から取外され、こうして複合体または構造体が作られる。 この複合体はさらに最終寸法に仕上げられる。こうして出来上る複合体または構 造体はいろいろな違った形状にすることができ、また編組するときのパラメータ を変えて編組される予成形品33,133の強度特性を様々にすることにより、 複合構造体のそれぞれの異なる部分に特別な強度を付与することができる。 本発明のプロセスで編組される予成形品は多くの利点をもっている。その主要 な利点は、本発明による編組予成形品を使って強度の大きい複合構造体を製造で きることである。さらに本発明の編組予成形品は自動化された製造を行うのに特 に好く適しており、従って予成形品のコストの高い手作業での編上げは無くすこ とができる。編組された構造は特に、複合構造体に掛かる荷重を、通常の構造繊 維ストランドよりも丈夫で、より大きい負荷能力を有する縦伸長部材または引抜 き棒へ伝達するのに適している。本発明の編組予成形品はその製造において硬化 または非硬化の樹脂を用いない。従って実質的に無限の貯蔵寿命を有する。本発 明の予成形品の多分最も重要な利点は、それによって付与される構造の信頼性の 向上である。剛性の縦伸長部材または引抜き棒は、予成形品の製造中、そしてこ れに続くその予成形品を仕上り部品にするプロセスの間中、その中の繊維の正し い整合を保証する。 ここに好適な実施形態を参照に本発明を説明してきた。いうまでもなく本発明 はそれら実施形態に限定されるものではなく、本発明の精神から外れずになお様 様な変化形が可能である。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.複合体成形プロセスで使用するための編組された予成形品において、 縦軸と、構造繊維の複数本の編組されたストランドとを有する編組された部材 、および、 前記編組部材の縦軸と平行に前記編組ストランド内に織込まれる、それら構造 繊維のストランドよりも大きい剛性を有する少なくとも1本の縦に伸長した部材 を備える編組予成形品。 2.前記編組部材が3軸方向に編組された管である、請求の範囲第1項の編組 予成形品。 3.前記縦伸長部材が、直線的に整合されて樹脂マトリックス内に設置された 複数本の実質的に真直な構造繊維で形成される引抜きされた棒である。請求の範 囲第1項の編組予成形品。 4.前記構造繊組が、アラミド、ガラス、および炭素繊維で成るグループから 選択される、請求の範囲第1項の編組予成形品。 5.複合体成形プロセスで使用するための編組された予成形品において、 縦軸を有する全体的に管状の編組された部材であって、 前記縦軸に平行に該管状編組部材中に延在する複数本の構造繊維縦軸方向ト ゥ・ストランド、および 前記縦軸方向トゥ・ストランド周りに編組される複数本の構造繊維編組スト ランド を含む該管状編組部材、および、 前記編組部材の縦軸と平行にその編組部材内に織込まれる、前記編組ストラン ドよりも大きい剛性を有する少なくとも1本の縦に伸長した棒 を備える編組予成形品。 6.前記編組部材が3軸方向に編組された管である、請求の範囲第5項の編組 予成形品。 7.前記棒が、この棒の圧縮強度を増大するために特別の最大許容波状度を以 って直線的に整合されて樹脂マトリックス内に設置された複数本の実質的に真直 な炭素繊維で形成される、請求の範囲第5項の編組予成形品。 8.引抜きされた棒の繊維は、前記引抜きされた棒のある選択された断面にお ける繊維整合の角度分布を測定して求められる0.9%のA/L比よりも小さな 波状度である、請求の範囲第7項の編組予成形品。 9.前記構造繊維が、アラミド、ガラス、および炭素繊維で成るグループから 選択される、請求の範囲第1項の編組予成形品。 10.複合体成形プロセスで使用するための編組された予成形品において、 縦軸を有し、そして複数本の構造繊維編組ストランドを含む全体的に管状の3 軸方向に編組された部材、および、 前記編組部材の縦軸と平行にその編組部材内に織込まれる少なくとも1本の引 抜きされた棒であって、この棒の圧縮強度を増大するために特別の最大許容波状 度を以って直線的に整合されて樹脂マトリックス内に設置された複数本の実質的 に真直な構造繊維で形成された該棒 を備える編組予成形品。 11.引抜きされた棒の繊維は、前記引抜きされた棒のある選択された断面にお ける繊維整合の角度分布を測定して求められる0.9%のA/L比よりも小さな 波状度である、請求の範囲第10項の編組予成形品。 12.前記構造繊維が、アラミド、ガラス、および炭素繊維で成るグループから 選択される、請求の範囲第10項の編組予成形品。
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