JPWO2020195244A1 - Automotive silencer - Google Patents

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Abstract

自動車用のプレス成形されたサイレンサーは、第一繊維層110と第二繊維層120を含んでいる。第一繊維層110は、非溶融成分を含む主繊維115を60〜99重量%含み、且つ、熱可塑性繊維116を1〜40重量%含んでいる。第二繊維層120は、熱可塑性繊維126を50〜100重量%含んでいる。サイレンサー1は、非溶融成分を含む主繊維135を60〜99重量%含み且つ熱可塑性繊維136を1〜40重量%含む第三繊維層130をさらに含んでいてもよい。第二繊維層120は、第一繊維層110と第三繊維層130との間にあってもよい。The press-molded silencer for automobiles includes a first fiber layer 110 and a second fiber layer 120. The first fiber layer 110 contains 60 to 99% by weight of the main fiber 115 containing a non-melting component and 1 to 40% by weight of the thermoplastic fiber 116. The second fiber layer 120 contains 50 to 100% by weight of the thermoplastic fiber 126. The silencer 1 may further include a third fiber layer 130 containing 60 to 99% by weight of the main fiber 135 containing the non-molten component and 1 to 40% by weight of the thermoplastic fiber 136. The second fiber layer 120 may be located between the first fiber layer 110 and the third fiber layer 130.

Description

本発明は、自動車用のプレス成形されたサイレンサーに関する。 The present invention relates to a press-molded silencer for an automobile.

自動車に設置されるサイレンサーとして、例えば、フロアパネルとフロアカーペットとの間に介在するフロアサイレンサーが知られている。フロアサイレンサーは、防音性能を発揮するとともに、フロアパネルの凹凸がカーペットの表面に現れないようにする機能や、足で踏むときの良好な感触を乗員に与える機能も発揮する。これらの機能を実現するためのサイレンサーとして、例えば国際公開第2015/146428号に示されるように、安価な衣料反毛繊維を主成分とした繊維質のサイレンサーが用いられている。 As a silencer installed in an automobile, for example, a floor silencer interposed between a floor panel and a floor carpet is known. The floor silencer not only provides soundproofing performance, but also has the function of preventing the unevenness of the floor panel from appearing on the surface of the carpet and the function of giving the occupant a good feel when stepping on it. As a silencer for realizing these functions, for example, as shown in International Publication No. 2015/146428, a fibrous silencer containing an inexpensive clothing anti-hair fiber as a main component is used.

国際公開第2015/146428号International Publication No. 2015/146428

サイレンサーを軽量化すると、フロアカーペットを足で踏んだ時の感触である足踏み性が低下する可能性がある。また、サイレンサーが低密度になると、フロアカーペットが足で踏まれた時にサイレンサーが厚さ方向へ圧縮されて元の厚みに戻らないという「へたり」が生じる可能性がある。
尚、上記のような問題は、フロアカーペット用のサイレンサーに限らず、ダッシュサイレンサー等、種々の自動車用サイレンサーについて同様に存在する。
Reducing the weight of the silencer may reduce the footing feel when stepping on the floor carpet. In addition, when the silencer has a low density, there is a possibility that when the floor carpet is stepped on by the foot, the silencer is compressed in the thickness direction and does not return to the original thickness.
It should be noted that the above problems are not limited to the silencer for floor carpets, but also exist for various automobile silencers such as dash silencers.

本発明は、軽量化しても適度な圧縮強度を得ることが可能な自動車用サイレンサーを開示するものである。 The present invention discloses an automobile silencer capable of obtaining an appropriate compression strength even if the weight is reduced.

本発明は、自動車用のプレス成形されたサイレンサーであって、
非溶融成分を含む主繊維を60〜99重量%含み、且つ、熱可塑性繊維を1〜40重量%含む第一繊維層と、
熱可塑性繊維を50〜100重量%含む第二繊維層と、
を含む、態様を有する。
The present invention is a press-molded silencer for automobiles.
A first fiber layer containing 60 to 99% by weight of a main fiber containing a non-melted component and 1 to 40% by weight of a thermoplastic fiber.
A second fiber layer containing 50 to 100% by weight of thermoplastic fibers,
Has aspects, including.

また、本発明は、自動車用のプレス成形されたサイレンサーであって、
熱可塑性繊維を含む第一繊維層と、該第一繊維層に含まれる熱可塑性繊維の重量比よりも多い重量比の熱可塑性繊維を含む第二繊維層と、を含み、
前記サイレンサーの厚さが20mm以上であり、
前記サイレンサーの密度が0.10g/cm3以下であり、
前記サイレンサーの厚さをXmmとし、前記第二繊維層の目付をYg/m2としたとき、前記目付YはY≧1.068・X2−23.12・X+176.4であり、
前記サイレンサーの表面に載せた直径50mmの円板に前記サイレンサーの厚さ方向へ50Nの荷重を加えた時に、前記サイレンサーが凹む距離が15mm以下である、態様を有する。
Further, the present invention is a press-molded silencer for automobiles.
The first fiber layer containing the thermoplastic fiber and the second fiber layer containing the thermoplastic fiber having a weight ratio higher than the weight ratio of the thermoplastic fiber contained in the first fiber layer are included.
The silencer has a thickness of 20 mm or more and has a thickness of 20 mm or more.
The density of the silencer is 0.10 g / cm 3 or less.
The thickness of the silencer and X mm, when the basis weight of the second fiber layer was Yg / m 2, the basis weight Y is Y ≧ 1.068 · X 2 -23.12 · X + 176.4,
When a load of 50 N is applied to a disk having a diameter of 50 mm placed on the surface of the silencer in the thickness direction of the silencer, the distance that the silencer is recessed is 15 mm or less.

本発明によれば、軽量化しても適度な圧縮強度を得ることが可能な自動車用サイレンサーを提供することができる。 According to the present invention, it is possible to provide an automobile silencer capable of obtaining an appropriate compression strength even if the weight is reduced.

図1はサイレンサー及び表皮材の車室側の外観を模式的に例示する斜視図。FIG. 1 is a perspective view schematically illustrating the appearance of the silencer and the skin material on the passenger compartment side. 図2はサイレンサーを車体パネル及び表皮材とともに図1のA1−A1に相当する位置で切断したときの垂直端面の要部を模式的に例示する図。FIG. 2 is a diagram schematically illustrating a main part of a vertical end surface when a silencer is cut together with a vehicle body panel and a skin material at a position corresponding to A1-A1 in FIG. 図3は第二繊維層における繊維構造の別の例を模式的に示す図。FIG. 3 is a diagram schematically showing another example of the fiber structure in the second fiber layer. 図4は別のサイレンサーを車体パネル及び表皮材とともに図1のA1−A1に相当する位置で切断したときの垂直端面の要部を模式的に例示する図。FIG. 4 is a diagram schematically illustrating a main part of a vertical end surface when another silencer is cut together with a vehicle body panel and a skin material at a position corresponding to A1-A1 in FIG. 図5は別のサイレンサーを車体パネル及び表皮材とともに図1のA1−A1に相当する位置で切断したときの垂直端面の要部を模式的に例示する図。FIG. 5 is a diagram schematically illustrating a main part of a vertical end surface when another silencer is cut together with a vehicle body panel and a skin material at a position corresponding to A1-A1 in FIG. 図6はサイレンサーの例を模式的に示す図。FIG. 6 is a diagram schematically showing an example of a silencer. 図7は厚さ方向へ荷重を加えた円板によるサイレンサーの凹み量を測定する例を模式的に示す図。FIG. 7 is a diagram schematically showing an example of measuring the amount of dent of the silencer by a disk to which a load is applied in the thickness direction. 図8は第二繊維層の目付とサイレンサーの凹み量との関係を示す図。FIG. 8 is a diagram showing the relationship between the basis weight of the second fiber layer and the amount of dent in the silencer. 図9はサイレンサーの厚さと第二繊維層の目付との関係を示す図。FIG. 9 is a diagram showing the relationship between the thickness of the silencer and the basis weight of the second fiber layer. 図10はサイレンサー製造装置の例を模式的に示す図。FIG. 10 is a diagram schematically showing an example of a silencer manufacturing apparatus. 図11は成形工程例を説明するための垂直端面図。FIG. 11 is a vertical end view for explaining an example of a molding process.

以下、本発明の実施形態を説明する。むろん、以下の実施形態は本発明を例示するものに過ぎず、実施形態に示す特徴の全てが発明の解決手段に必須になるとは限らない。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described. Of course, the following embodiments merely exemplify the present invention, and not all of the features shown in the embodiments are essential for the means for solving the invention.

(1)本発明に含まれる技術の概要:
まず、図1〜11に示される例を参照して本発明に含まれる技術の概要を説明する。尚、本願の図は模式的に例を示す図であり、これらの図に示される各方向の拡大率は異なることがあり、各図は整合していないことがある。むろん、本技術の各要素は、符号で示される具体例に限定されない。
また、本願において、数値範囲「Min〜Max」は、最小値Min以上、且つ、最大値Max以下を意味する。
(1) Outline of the technique included in the present invention:
First, an outline of the technique included in the present invention will be described with reference to the examples shown in FIGS. It should be noted that the figures of the present application are diagrams schematically showing examples, and the enlargement ratios in each direction shown in these figures may be different, and the figures may not be consistent. Of course, each element of the present technology is not limited to the specific example indicated by the reference numeral.
Further, in the present application, the numerical range "Min to Max" means a minimum value of Min or more and a maximum value of Max or less.

[態様1]
本技術の一態様に係る自動車用のプレス成形されたサイレンサー1は、第一繊維層110と第二繊維層120を含んでいる。第一繊維層110は、非溶融成分を含む主繊維115を60〜99重量%含み、且つ、熱可塑性繊維116を1〜40重量%含んでいる。第二繊維層120は、熱可塑性繊維126を50〜100重量%含んでいる。
[Aspect 1]
The press-molded silencer 1 for automobiles according to one aspect of the present technology includes a first fiber layer 110 and a second fiber layer 120. The first fiber layer 110 contains 60 to 99% by weight of the main fiber 115 containing a non-melting component and 1 to 40% by weight of the thermoplastic fiber 116. The second fiber layer 120 contains 50 to 100% by weight of the thermoplastic fiber 126.

繰り返し検討を行ったところ、非溶融成分を含む主繊維115を多く含む第一繊維層110に対して、熱可塑性繊維の重量比を多くした第二繊維層120を組み合わせることにより、軽量化しても適度な圧縮強度が得られることが分かった。プレス成形された第二繊維層120に熱可塑性繊維126が50重量%以上含まれていることにより、互いに融着した熱可塑性繊維126が第二繊維層120に高い剛性を与え、このことがサイレンサー1を軽量化してもサイレンサー1の圧縮強度を維持させていると推測される。また、プレス成形された第一繊維層110に非溶融成分を含む主繊維115が60重量%以上含まれていることにより、第一繊維層110に柔軟性を与え、このことがサイレンサー1の感触を向上させていると推測される。尚、プレス成形された第一繊維層110に熱可塑性繊維116が1重量%以上含まれていることにより、第一繊維層110の形状が保持されている。プレス成形されたサイレンサー1において、第二繊維層120の適度な剛性感と第一繊維層110の柔軟な感触とが組み合わされることにより、軽量化しても適度な圧縮強度が得られると推測される。
以上より、上記態様1は、軽量化しても適度な圧縮強度を得ることが可能な自動車用のプレス成形されたサイレンサーを提供することができる。
As a result of repeated studies, even if the weight was reduced by combining the first fiber layer 110 containing a large amount of the main fiber 115 containing a non-melting component with the second fiber layer 120 having a large weight ratio of the thermoplastic fibers. It was found that an appropriate compression strength can be obtained. Since the press-formed second fiber layer 120 contains 50% by weight or more of the thermoplastic fibers 126, the thermoplastic fibers 126 fused to each other give high rigidity to the second fiber layer 120, which is a silencer. It is presumed that the compression strength of the silencer 1 is maintained even if the weight of 1 is reduced. Further, the press-molded first fiber layer 110 contains 60% by weight or more of the main fiber 115 containing a non-melting component, which gives flexibility to the first fiber layer 110, which gives the feel of the silencer 1. It is presumed that it is improving. Since the press-molded first fiber layer 110 contains 1% by weight or more of the thermoplastic fiber 116, the shape of the first fiber layer 110 is maintained. In the press-molded silencer 1, it is presumed that an appropriate compressive strength can be obtained even if the weight is reduced by combining the appropriate rigidity of the second fiber layer 120 and the flexible feel of the first fiber layer 110. ..
From the above, the above aspect 1 can provide a press-molded silencer for automobiles, which can obtain an appropriate compressive strength even if the weight is reduced.

ここで、本技術のサイレンサーを設置可能な場所は、車室フロア部、車室側壁部、車室天井部、デッキフロア部、ダッシュボード部、エンジンフード部、フェンダー部、等が含まれ、内装部分でもよいし、外装部分でもよい。
非溶融成分を含む主繊維には、衣料反毛繊維といった反毛繊維、セルロース系繊維といった非溶融繊維、等が含まれる。
本願における「第一」、「第二」、「第三」、…は、互いに類似点を有する複数の構成要素に含まれる各構成要素を識別するための用語であり、順番を意味しない。複数の構成要素のうちどの構成要素が「第一」、「第二」、「第三」、…に当てはまるのかは、相対的に決まる。
第一繊維層の熱可塑性繊維と第二繊維層の熱可塑性繊維とは、同じ種類の繊維でもよいし、異なる種類の繊維でもよい。
尚、上述した付言は、以下の態様においても適用される。
Here, the places where the silencer of this technology can be installed include the passenger compartment floor, the passenger compartment side wall, the passenger compartment ceiling, the deck floor, the dashboard, the engine hood, the fender, etc. It may be a part or an exterior part.
The main fibers containing non-melt components include anti-hair fibers such as clothing anti-hair fibers, non-melt fibers such as cellulosic fibers, and the like.
In the present application, "first", "second", "third", ... Are terms for identifying each component included in a plurality of components having similarities to each other, and do not mean an order. Which of the plurality of components corresponds to "first", "second", "third", ... Is relatively determined.
The thermoplastic fiber of the first fiber layer and the thermoplastic fiber of the second fiber layer may be the same type of fiber or different types of fiber.
The above-mentioned additional notes are also applied in the following aspects.

[態様2]
ところで、サイレンサー1の厚さT0は、20mm以上でもよい。サイレンサー1の密度は、0.10g/cm3以下でもよい。サイレンサー1の厚さT0をXmmとし、第二繊維層120の目付をYg/m2としたとき、目付YはY≧1.068・X2−23.12・X+176.4でもよい。サイレンサー1の表面10に載せた直径50mmの円板500にサイレンサー1の厚さT0方向へ50Nの荷重Fを加えた時にサイレンサー1が凹む距離(図7に示す凹み量L0)が15mm以下でもよい。
[Aspect 2]
By the way, the thickness T0 of the silencer 1 may be 20 mm or more. The density of the silencer 1 may be 0.10 g / cm 3 or less. The thickness T0 of the silencer 1 and X mm, when the basis weight of the second fiber layer 120 was set to Yg / m 2, the basis weight Y good even Y ≧ 1.068 · X 2 -23.12 · X + 176.4. The distance (recess amount L0 shown in FIG. 7) that the silencer 1 is recessed when a load F of 50 N is applied in the thickness T0 direction of the silencer 1 to the disk 500 having a diameter of 50 mm placed on the surface 10 of the silencer 1 may be 15 mm or less. ..

繰り返し検討を行ったところ、第二繊維層120の目付YがY≧1.068・X2−23.12・X+176.4であって、凹み量L0が15mm以下であるサイレンサー1は、密度が0.10g/cm3以下でも厚さ方向D3へ押した時の感触がさらに向上することが分かった。従って、上記態様2は、さらに適度な圧縮強度を得ることが可能な自動車用サイレンサーを提供することができる。Was subjected to repeated study, basis weight Y of the second fiber layer 120 is a Y ≧ 1.068 · X 2 -23.12 · X + 176.4, silencer 1 dented L0 is 15mm or less, density It was found that the feel when pushed in the thickness direction D3 was further improved even at 0.10 g / cm 3 or less. Therefore, the above aspect 2 can provide an automobile silencer capable of obtaining a more appropriate compression strength.

[態様3]
図2に例示するように、非溶融成分を含む主繊維135を60〜99重量%含み、且つ、熱可塑性繊維136を1〜40重量%含む第三繊維層130をサイレンサー1がさらに含んでいてもよい。第二繊維層120は、第一繊維層110と第三繊維層130との間にあってもよい。本態様は、厚さ方向へ押した時の感触をさらに向上させることが可能な自動車用サイレンサーを提供することができる。
ここで、第一繊維層の主繊維と第三繊維層の主繊維とは、同じ種類の繊維でもよいし、異なる種類の繊維でもよい。また、第一繊維層の熱可塑性繊維と第三繊維層の熱可塑性繊維とは、同じ種類の繊維でもよいし、異なる種類の繊維でもよい。
[Aspect 3]
As illustrated in FIG. 2, the silencer 1 further contains a third fiber layer 130 containing 60 to 99% by weight of the main fiber 135 containing a non-melting component and 1 to 40% by weight of the thermoplastic fiber 136. May be good. The second fiber layer 120 may be located between the first fiber layer 110 and the third fiber layer 130. This aspect can provide an automotive silencer capable of further improving the feel when pushed in the thickness direction.
Here, the main fiber of the first fiber layer and the main fiber of the third fiber layer may be the same type of fiber or different types of fiber. Further, the thermoplastic fiber of the first fiber layer and the thermoplastic fiber of the third fiber layer may be the same type of fiber or different types of fiber.

[態様4]
ところで、本技術の一態様に係る自動車用のプレス成形されたサイレンサー1は、熱可塑性繊維116を含む第一繊維層110と、該第一繊維層110に含まれる熱可塑性繊維116の重量比よりも多い重量比の熱可塑性繊維126を含む第二繊維層120と、を含んでいる。サイレンサー1の厚さT0は、20mm以上である。サイレンサー1の密度は、0.10g/cm3以下である。サイレンサー1の厚さT0をXmmとし、第二繊維層120の目付をYg/m2としたとき、目付YはY≧1.068・X2−23.12・X+176.4である。サイレンサー1の表面10に載せた直径50mmの円板500にサイレンサー1の厚さ方向D3へ50Nの荷重Fを加えた時に、サイレンサー1が凹む距離(図7に示す凹み量L0)が15mm以下である。
[Aspect 4]
By the way, the press-molded silencer 1 for automobiles according to one aspect of the present technology is based on the weight ratio of the first fiber layer 110 containing the thermoplastic fiber 116 and the thermoplastic fiber 116 contained in the first fiber layer 110. It also includes a second fiber layer 120, which includes a thermoplastic fiber 126 with a high weight ratio. The thickness T0 of the silencer 1 is 20 mm or more. The density of the silencer 1 is 0.10 g / cm 3 or less. The thickness T0 of the silencer 1 and X mm, when the basis weight of the second fiber layer 120 was set to Yg / m 2, the basis weight Y is Y ≧ 1.068 · X 2 -23.12 · X + 176.4. When a load F of 50 N is applied to the disk 500 having a diameter of 50 mm placed on the surface 10 of the silencer 1 in the thickness direction D3 of the silencer 1, the distance that the silencer 1 is recessed (the recess amount L0 shown in FIG. 7) is 15 mm or less. be.

繰り返し検討を行ったところ、第一繊維層110に対して、熱可塑性繊維の重量比を多くした第二繊維層120を組み合わせ、第二繊維層120の目付YをY≧1.068・X2−23.12・X+176.4にし、サイレンサー1の凹み量L0を15mm以下にすることにより、サイレンサー1の密度が0.10g/cm3以下でも適度な圧縮強度が得られることが分かった。プレス成形された第二繊維層120の熱可塑性繊維126の重量比が多く、第二繊維層120の目付YがY≧1.068・X2−23.12・X+176.4であることにより、互いに融着した熱可塑性繊維126が第二繊維層120に高い剛性を与え、このことがサイレンサー1を軽量化してもサイレンサー1の圧縮強度を維持させていると推測される。また、プレス成形された第一繊維層110の熱可塑性繊維116の重量比が少ないことにより、第一繊維層110に柔軟性を与え、このことがサイレンサー1の感触を向上させていると推測される。さらに、サイレンサー1の凹み量L0が15mm以下であることにより、サイレンサー1の感触がさらに向上している。尚、プレス成形された第一繊維層110に熱可塑性繊維116が含まれていることにより、第一繊維層110の形状が保持されている。プレス成形されたサイレンサー1において、第二繊維層120の適度な剛性感と第一繊維層110の柔軟な感触とが組み合わされることにより、軽量化しても適度な圧縮強度が得られると推測される。
以上より、上記態様4は、軽量化しても適度な圧縮強度を得ることが可能な自動車用のプレス成形されたサイレンサーを提供することができる。
As a result of repeated studies, the second fiber layer 120 in which the weight ratio of the thermoplastic fiber was increased was combined with the first fiber layer 110, and the texture Y of the second fiber layer 120 was Y ≧ 1.068 · X 2 It was found that an appropriate compressive strength can be obtained even when the density of the silencer 1 is 0.10 g / cm 3 or less by setting the dent amount L0 of the silencer 1 to -23.12 · X + 176.4 or less. The weight ratio of thermoplastic fibers 126 of the second fiber layer 120 which is press-molded is large, by basis weight Y of the second fiber layer 120 is Y ≧ 1.068 · X 2 -23.12 · X + 176.4, It is presumed that the thermoplastic fibers 126 fused to each other give high rigidity to the second fiber layer 120, which maintains the compressive strength of the silencer 1 even if the silencer 1 is made lighter. Further, it is presumed that the small weight ratio of the thermoplastic fibers 116 of the press-molded first fiber layer 110 gives flexibility to the first fiber layer 110, which improves the feel of the silencer 1. NS. Further, when the recess amount L0 of the silencer 1 is 15 mm or less, the feel of the silencer 1 is further improved. Since the press-molded first fiber layer 110 contains the thermoplastic fiber 116, the shape of the first fiber layer 110 is maintained. In the press-molded silencer 1, it is presumed that an appropriate compressive strength can be obtained even if the weight is reduced by combining the appropriate rigidity of the second fiber layer 120 and the flexible feel of the first fiber layer 110. ..
From the above, the above aspect 4 can provide a press-molded silencer for automobiles, which can obtain an appropriate compressive strength even if the weight is reduced.

(2)自動車用サイレンサーの具体例:
図1は、自動車用のプレス成形されたサイレンサー、及び、自動車用のプレス成形された表皮材を模式的に例示している。図1中、FRONT、REAR、LEFT、RIGHT、UP、DOWNは、それぞれ、前、後、左、右、上、下を示す。左右の位置関係は、自動車の前を見る方向を基準とする。図2は、サイレンサーを車体パネル及び表皮材とともに図1のA1−A1に相当する位置で切断したときの垂直端面の要部を模式的に例示している。
(2) Specific examples of automobile silencers:
FIG. 1 schematically illustrates a press-molded silencer for an automobile and a press-molded skin material for an automobile. In FIG. 1, FRONT, REAR, LEFT, RIGHT, UP, and DOWN indicate front, rear, left, right, top, and bottom, respectively. The left-right positional relationship is based on the direction in which the vehicle is viewed. FIG. 2 schematically illustrates a main part of a vertical end face when a silencer is cut together with a vehicle body panel and a skin material at a position corresponding to A1-A1 in FIG.

自動車の乗員室内のフロアパネル(車体パネル80)上では、通常、図1に例示するようなフロアカーペット(表皮材)20を敷設することによりフロアパネルを被覆し遮蔽している。これにより、乗員室としての内装意匠性、及び、乗員が足で踏むときの良好な感触を意味する踏み心地性が付与される。フロアパネルに形成された凹凸を吸収しフロア面の平坦性を確保する為、嵩上材として機能するフロアサイレンサー1がフロアパネルとフロアカーペット20との間に設置される。 On the floor panel (body panel 80) in the passenger compartment of an automobile, the floor panel is usually covered and shielded by laying a floor carpet (skin material) 20 as illustrated in FIG. As a result, the interior design of the occupant's room and the treading comfort, which means a good feel when the occupant steps on the foot, are imparted. In order to absorb the unevenness formed on the floor panel and secure the flatness of the floor surface, the floor silencer 1 functioning as a raising material is installed between the floor panel and the floor carpet 20.

車室内における静粛性の向上というニーズから、図1に例示するように、フロアカーペット裏面全体を覆うようにサイレンサー1を一体又は別体で形成し、フロアパネル全体を被覆している。図1に示す大型のサイレンサー1は、フロアパネルの凹凸に応じて領域毎に厚さや目付が異なるように成形されることによりフロアパネルの全面を覆うような一体成形品に形成され、嵩上材としての機能が付与されている。これにより、サイレンサー1は、車外から侵入してきた騒音に対して吸音及び遮音の機能を同時に発揮する。すなわち、自動車の車体パネル上に敷設されるフロアサイレンサーは、車体パネルの凹凸に沿う形状に成形されて敷設され、車両のフロア部の緩衝性、防音性、等の性能確保のために使用される。本技術の自動車用サイレンサーは、フロア部に設置する以外にも、車室側壁部、車室天井部、デッキフロア部、ダッシュボード部、エンジンフード部、フェンダー部、等の部位の形状に合わせて該部位に設置することも可能である。 From the need for improving quietness in the vehicle interior, as illustrated in FIG. 1, the silencer 1 is integrally or separately formed so as to cover the entire back surface of the floor carpet, and covers the entire floor panel. The large silencer 1 shown in FIG. 1 is formed into an integrally molded product that covers the entire surface of the floor panel by being molded so that the thickness and basis weight differ for each region according to the unevenness of the floor panel. The function as is given. As a result, the silencer 1 simultaneously exerts the functions of sound absorption and sound insulation against the noise that has entered from the outside of the vehicle. That is, the floor silencer laid on the vehicle body panel is molded and laid in a shape along the unevenness of the vehicle body panel, and is used for ensuring the performance of the vehicle floor such as cushioning and soundproofing. .. In addition to being installed on the floor, the automobile silencer of this technology can be adapted to the shape of parts such as the side wall of the passenger compartment, the ceiling of the passenger compartment, the deck floor, the dashboard, the engine hood, and the fender. It is also possible to install it at the site.

図1に示す自動車用サイレンサー1は、車体の床面を構成する略平坦なフロアパネル(車体パネル80の一種)、乗員室前部においてフロアパネル面から上方に立ち上がったトーボードパネル(車体パネル80の一種)、等の上に載置される機能材とされている。車室用のサイレンサー1は、車体パネル80の車室C1側に敷設される。図1に示すサイレンサー1は、車体パネルのトンネル部に合わせて上へ膨出して前後に延びたトンネル部14、及び、該トンネル部14から車幅方向外側において車体パネルの各略平坦部に合わせた各略平坦部13を有し、コンソールやロッカーパネル等の突出部の立壁に沿うように三次元形状に成形されている。サイレンサー1の車室C1側には、フロアカーペット20が敷設される。フロアカーペット20は、サイレンサー1の突出部の立壁に沿うように三次元形状に成形され、乗員室内を装飾する。 The automobile silencer 1 shown in FIG. 1 includes a substantially flat floor panel (a type of vehicle body panel 80) constituting the floor surface of the vehicle body, and a toe board panel (of the vehicle body panel 80) rising upward from the floor panel surface in the front part of the passenger compartment. It is said to be a functional material that is placed on top of (a type), etc. The silencer 1 for the passenger compartment is laid on the passenger compartment C1 side of the vehicle body panel 80. The silencer 1 shown in FIG. 1 is aligned with the tunnel portion 14 that bulges upward and extends forward and backward in accordance with the tunnel portion of the vehicle body panel, and each substantially flat portion of the vehicle body panel on the outer side in the vehicle width direction from the tunnel portion 14. Each of the substantially flat portions 13 is formed into a three-dimensional shape so as to follow the standing wall of a protruding portion such as a console or a rocker panel. A floor carpet 20 is laid on the passenger compartment C1 side of the silencer 1. The floor carpet 20 is formed into a three-dimensional shape along the standing wall of the protrusion of the silencer 1 to decorate the passenger compartment.

図1に示すフロアカーペット20は、プレス成形されることより車室C1側の凹凸形状22が形成され、車室C1に面して配置される。凹凸形状22には、サイレンサー1の各略平坦部13の上にある足載せ部23が含まれている。カーペット20は、例えば、パイル26のバックステッチを基層25に有するタフテッドカーペットとされ、基層25の車室C1側に多数のパイル26が立毛している。基層25を構成する基布には、スパンボンド不織布といった不織布、各種繊維の編織物、等を用いることができる。基布の裏側(サイレンサー1側の面)には、裏打ちが施されてもよい。この裏打ちには、樹脂材料(エラストマーを含む)、繊維材料、等を用いることができる。むろん、カーペット20には、不織布をニードリングして繊維相互を絡め表面に毛羽を形成したニードルパンチカーペット等を採用することも可能である。 The floor carpet 20 shown in FIG. 1 is press-molded to form an uneven shape 22 on the vehicle interior C1 side, and is arranged so as to face the vehicle interior C1. The uneven shape 22 includes a footrest portion 23 on each substantially flat portion 13 of the silencer 1. The carpet 20 is, for example, a tufted carpet having a backstitch of the pile 26 on the base layer 25, and a large number of piles 26 are raised on the vehicle interior C1 side of the base layer 25. As the base fabric constituting the base layer 25, a non-woven fabric such as a spunbonded non-woven fabric, a knitted fabric of various fibers, or the like can be used. The back side of the base cloth (the surface on the silencer 1 side) may be lined. A resin material (including an elastomer), a fiber material, or the like can be used for this lining. Of course, for the carpet 20, it is also possible to adopt a needle punch carpet or the like in which a non-woven fabric is kneaded and fibers are entwined with each other to form fluff on the surface.

図1,2に示すサイレンサー1は、厚さ方向D3において互いに反対側となる第一及び第二の成形面11,12に対してプレス成形による凹凸形状が形成され、車体パネル80とフロアカーペット20との間に設置される。ここで、第一の成形面11がカーペット20側にあり、第二の成形面12が車体パネル80側にある。この場合、第一の成形面11は、図7に示す円板500が載せられる表面10である。サイレンサー1は、第一の成形面11から第二の成形面12まで順に、第一繊維層110、第二繊維層120、及び、第三繊維層130を含んでいる。第一繊維層110は、第一の成形面11を含んでいる。第二繊維層120は、第一繊維層110が接着された第一の接着面121、及び、第二繊維層120が接着された第二の接着面122を含んでいる。第三繊維層130は、第二の成形面12を含んでいる。
繰り返し検討を行ったところ、後述する条件により、サイレンサー1を軽量化しても適度な圧縮強度が得られることが分かった。
In the silencer 1 shown in FIGS. 1 and 2, uneven shapes are formed by press molding on the first and second molding surfaces 11 and 12 which are opposite to each other in the thickness direction D3, and the vehicle body panel 80 and the floor carpet 20 are formed. It is installed between and. Here, the first molding surface 11 is on the carpet 20 side, and the second molding surface 12 is on the vehicle body panel 80 side. In this case, the first molding surface 11 is the surface 10 on which the disk 500 shown in FIG. 7 is placed. The silencer 1 includes a first fiber layer 110, a second fiber layer 120, and a third fiber layer 130 in this order from the first molding surface 11 to the second molding surface 12. The first fiber layer 110 includes the first molding surface 11. The second fiber layer 120 includes a first adhesive surface 121 to which the first fiber layer 110 is adhered and a second adhesive surface 122 to which the second fiber layer 120 is adhered. The third fiber layer 130 includes a second molding surface 12.
As a result of repeated studies, it was found that an appropriate compression strength can be obtained even if the silencer 1 is made lighter under the conditions described later.

第一繊維層110は、非溶融成分を含む主繊維115を60〜99重量%含み、且つ、熱可塑性繊維116を1〜40重量%含んでいる。ここで、主繊維115と熱可塑性繊維116を繊維114と総称する。繊維114は、ランダムに配向している。第三繊維層130は、非溶融成分を含む主繊維135を60〜99重量%含み、且つ、熱可塑性繊維136を1〜40重量%含んでいる。ここで、主繊維135と熱可塑性繊維136を繊維134と総称する。繊維134は、ランダムに配向している。第一繊維層110と第三繊維層130との間にある第二繊維層120は、熱可塑性繊維126を50〜100重量%含んでいる。すなわち、第二繊維層120の繊維124は、全て熱可塑性繊維126でもよいし、図3に示すように非溶融成分を含む副繊維125を熱可塑性繊維126とともに含んでいてもよい。ここで、熱可塑性繊維126と副繊維125を繊維124と総称する。繊維124は、ランダムに配向している。 The first fiber layer 110 contains 60 to 99% by weight of the main fiber 115 containing a non-melting component and 1 to 40% by weight of the thermoplastic fiber 116. Here, the main fiber 115 and the thermoplastic fiber 116 are collectively referred to as a fiber 114. The fibers 114 are randomly oriented. The third fiber layer 130 contains 60 to 99% by weight of the main fiber 135 containing a non-melting component and 1 to 40% by weight of the thermoplastic fiber 136. Here, the main fiber 135 and the thermoplastic fiber 136 are collectively referred to as a fiber 134. The fibers 134 are randomly oriented. The second fiber layer 120 between the first fiber layer 110 and the third fiber layer 130 contains 50 to 100% by weight of the thermoplastic fiber 126. That is, all the fibers 124 of the second fiber layer 120 may be the thermoplastic fibers 126, or as shown in FIG. 3, the auxiliary fibers 125 containing the non-melting component may be contained together with the thermoplastic fibers 126. Here, the thermoplastic fiber 126 and the auxiliary fiber 125 are collectively referred to as the fiber 124. The fibers 124 are randomly oriented.

主繊維115,135と副繊維125は、非溶融成分を含んでいればよく、衣料反毛繊維といった反毛繊維、セルロース系繊維、動物繊維といった天然繊維、等を用いることができる。セルロース系繊維には、木綿や麻といった植物繊維、レーヨンといった合成繊維、等が含まれる。植物繊維は、天然繊維でもある。動物繊維には、ウール、絹、等が含まれる。尚、衣料反毛繊維には、ポリエステル繊維やポリアミド繊維といった融点220℃以上である高融点の熱可塑性繊維が混入することがある。 The main fibers 115 and 135 and the auxiliary fibers 125 may contain non-melt components, and anti-hair fibers such as clothing anti-hair fibers, natural fibers such as cellulose-based fibers and animal fibers, and the like can be used. Cellulose-based fibers include plant fibers such as cotton and hemp, synthetic fibers such as rayon, and the like. Plant fiber is also a natural fiber. Animal fibers include wool, silk, and the like. It should be noted that the clothing anti-hair fibers may be mixed with thermoplastic fibers having a high melting point of 220 ° C. or higher, such as polyester fibers and polyamide fibers.

主繊維115,135と副繊維125の繊度は、特に限定されないが、例えば2.2〜16dtex程度とすることができる。主繊維115,135と副繊維125の長さは、特に限定されないが、例えば27〜76mm程度とすることができる。主繊維115,135と副繊維125の断面形状は、特に限定されず、真円を含む楕円、三角形、扁平形状、等とすることができる。また、主繊維115,135と副繊維125は、中空形状の断面を有する中空繊維でもよい。
むろん、主繊維115,135と副繊維125には、複数の種類の繊維が組み合わされてもよい。
The fineness of the main fibers 115 and 135 and the auxiliary fibers 125 is not particularly limited, but may be, for example, about 2.2 to 16 dtex. The lengths of the main fibers 115 and 135 and the auxiliary fibers 125 are not particularly limited, but may be, for example, about 27 to 76 mm. The cross-sectional shapes of the main fibers 115 and 135 and the auxiliary fibers 125 are not particularly limited, and may be an ellipse including a perfect circle, a triangle, a flat shape, or the like. Further, the main fibers 115 and 135 and the auxiliary fibers 125 may be hollow fibers having a hollow cross section.
Of course, a plurality of types of fibers may be combined with the main fibers 115 and 135 and the auxiliary fibers 125.

さらに、主繊維115,135には、同じ種類の繊維が使用されてもよいし、互いに異なる種類の繊維が使用されてもよい。第二繊維層120に使用される場合の副繊維125は、主繊維115,135と同じ種類の繊維が使用されてもよいし、主繊維115,135とは異なる種類の繊維が使用されてもよい。 Further, the same type of fiber may be used for the main fibers 115 and 135, or different types of fibers may be used. As the auxiliary fiber 125 when used in the second fiber layer 120, the same type of fiber as the main fibers 115 and 135 may be used, or a different type of fiber from the main fibers 115 and 135 may be used. good.

熱可塑性繊維116,126,136の融点は、80〜200℃が好ましい。自動車内の温度上昇による熱可塑性繊維の可塑化を抑制するため、熱可塑性繊維116,126,136の融点は、90℃以上がより好ましく、100℃以上がさらに好ましい。また、プレス成形時に熱可塑性繊維を溶融状態にし易くするため、熱可塑性繊維116,126,136の融点は、190℃以下がより好ましく、180℃以下がさらに好ましく、160℃以下が特に好ましい。このような低融点の熱可塑性繊維116,126,136は、熱可塑性樹脂(熱可塑性エラストマーを含む。)の繊維が好ましい。当該熱可塑性樹脂には、ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂といったポリエステル樹脂、ポリプロピレン(PP)樹脂やポリエチレン(PE)樹脂といったポリオレフィン樹脂、これらの合成樹脂にエラストマーを添加した改質樹脂、これらの合成樹脂に着色剤といったといった添加剤を添加した材料、等を用いることができる。熱可塑性繊維116,126,136には、芯鞘構造やサイドバイサイド構造といったコンジュゲート構造のコンジュゲート繊維を用いることも可能である。この場合、コンジュゲート繊維に含まれる複数の成分のうち一部の成分は例えば200℃を超えるような高融点の成分でもよい。 The melting points of the thermoplastic fibers 116, 126, 136 are preferably 80 to 200 ° C. The melting points of the thermoplastic fibers 116, 126, 136 are more preferably 90 ° C. or higher, further preferably 100 ° C. or higher, in order to suppress the plasticization of the thermoplastic fibers due to the temperature rise in the automobile. Further, in order to facilitate the molten state of the thermoplastic fiber during press molding, the melting points of the thermoplastic fibers 116, 126, 136 are more preferably 190 ° C. or lower, further preferably 180 ° C. or lower, and particularly preferably 160 ° C. or lower. As the thermoplastic fibers 116, 126, 136 having such a low melting point, fibers made of a thermoplastic resin (including a thermoplastic elastomer) are preferable. The thermoplastic resin includes polyester resin such as polyethylene terephthalate (PET) resin, polyolefin resin such as polypropylene (PP) resin and polyethylene (PE) resin, modified resin obtained by adding an elastomer to these synthetic resins, and these synthetic resins. A material to which an additive such as a colorant is added can be used. As the thermoplastic fibers 116, 126, 136, it is also possible to use a conjugate fiber having a conjugate structure such as a core sheath structure or a side-by-side structure. In this case, some of the plurality of components contained in the conjugated fiber may be components having a high melting point of, for example, exceeding 200 ° C.

熱可塑性繊維116,126,136の繊度は、特に限定されないが、例えば2.2〜16dtex程度とすることができる。熱可塑性繊維116,126,136の長さは、特に限定されないが、例えば27〜76mm程度とすることができる。熱可塑性繊維116,126,136の断面形状は、特に限定されず、真円を含む楕円、三角形、扁平形状、等とすることができる。また、熱可塑性繊維116,126,136は、中空形状の断面を有する中空繊維でもよい。
むろん、熱可塑性繊維116,126,136には、複数の種類の繊維が組み合わされてもよい。
The fineness of the thermoplastic fibers 116, 126, 136 is not particularly limited, but can be, for example, about 2.2 to 16 dtex. The lengths of the thermoplastic fibers 116, 126, 136 are not particularly limited, but can be, for example, about 27 to 76 mm. The cross-sectional shape of the thermoplastic fibers 116, 126, 136 is not particularly limited, and may be an ellipse including a perfect circle, a triangle, a flat shape, or the like. Further, the thermoplastic fibers 116, 126, 136 may be hollow fibers having a hollow cross section.
Of course, the thermoplastic fibers 116, 126, 136 may be combined with a plurality of types of fibers.

さらに、熱可塑性繊維116,136には、同じ種類の繊維が使用されてもよいし、互いに異なる種類の繊維が使用されてもよい。第二繊維層120の熱可塑性繊維126は、熱可塑性繊維116,136と同じ種類の繊維が使用されてもよいし、熱可塑性繊維116,136とは異なる種類の繊維が使用されてもよい。 Further, as the thermoplastic fibers 116 and 136, the same type of fibers may be used, or different types of fibers may be used. As the thermoplastic fiber 126 of the second fiber layer 120, the same type of fiber as the thermoplastic fiber 116, 136 may be used, or a type of fiber different from the thermoplastic fiber 116, 136 may be used.

第一繊維層110と第三繊維層130において、主繊維115,135の配合比は60重量%以上であり、熱可塑性繊維116,136の配合比は40重量%以下である。これは、サイレンサー1に適度に柔軟な感触(例えばカーペット20を介した足踏み性)を付与するためである。サイレンサー1の感触をさらに良好にする点で、主繊維115,135の配合比が65重量%以上で熱可塑性繊維116,136の配合比が35重量%以下であることがより好ましい。また、繊維層110,130において、主繊維115,135の配合比は99重量%以下であり、熱可塑性繊維116,136の配合比は1重量%以上である。これは、プレス成形後に繊維層110,130が崩れることを抑制するためである。繊維層110,130の形状をさらに良好に保持する点で、主繊維115,135の配合比が95重量%以下で熱可塑性繊維116,136の配合比が5重量%以上であることがより好ましく、主繊維115,135の配合比が90重量%以下で熱可塑性繊維116,136の配合比が10重量%以上であることがさらに好ましく、主繊維115,135の配合比が80重量%以下で熱可塑性繊維116,136の配合比が20重量%以上であることが特に好ましい。
むろん、主繊維115の配合比と主繊維135の配合比は、同じでもよいし、異なっていてもよい。
In the first fiber layer 110 and the third fiber layer 130, the compounding ratio of the main fibers 115 and 135 is 60% by weight or more, and the compounding ratio of the thermoplastic fibers 116 and 136 is 40% by weight or less. This is to give the silencer 1 an appropriately flexible feel (for example, stepping property through the carpet 20). From the viewpoint of further improving the feel of the silencer 1, it is more preferable that the blending ratio of the main fibers 115 and 135 is 65% by weight or more and the blending ratio of the thermoplastic fibers 116 and 136 is 35% by weight or less. Further, in the fiber layers 110 and 130, the compounding ratio of the main fibers 115 and 135 is 99% by weight or less, and the compounding ratio of the thermoplastic fibers 116 and 136 is 1% by weight or more. This is to prevent the fiber layers 110 and 130 from collapsing after press molding. It is more preferable that the blending ratio of the main fibers 115 and 135 is 95% by weight or less and the blending ratio of the thermoplastic fibers 116 and 136 is 5% by weight or more in order to better maintain the shapes of the fiber layers 110 and 130. It is more preferable that the compounding ratio of the main fibers 115 and 135 is 90% by weight or less and the compounding ratio of the thermoplastic fibers 116 and 136 is 10% by weight or more, and the compounding ratio of the main fibers 115 and 135 is 80% by weight or less. It is particularly preferable that the blending ratio of the thermoplastic fibers 116 and 136 is 20% by weight or more.
Of course, the blending ratio of the main fiber 115 and the blending ratio of the main fiber 135 may be the same or different.

第二繊維層120において、熱可塑性繊維126の配合比は50重量%以上であり、副繊維125の配合比は50重量%以下である。これは、互いに融着した熱可塑性繊維126により第二繊維層120に高い剛性を与えるためであり、ひいては軽量なサイレンサー1に良好な圧縮強度を付与するためである。第二繊維層120の剛性をさらに高める点で、熱可塑性繊維126の配合比が70重量%以上で副繊維125の配合比が30重量%以下であることがより好ましく、熱可塑性繊維126の配合比が90重量%以上で副繊維125の配合比が10重量%以下であることがさらに好ましく、熱可塑性繊維126の配合比が95重量%以上で副繊維125の配合比が5重量%以下であることが特に好ましい。 In the second fiber layer 120, the compounding ratio of the thermoplastic fiber 126 is 50% by weight or more, and the compounding ratio of the auxiliary fiber 125 is 50% by weight or less. This is to give high rigidity to the second fiber layer 120 by the thermoplastic fibers 126 fused to each other, and to give good compressive strength to the lightweight silencer 1. From the viewpoint of further increasing the rigidity of the second fiber layer 120, it is more preferable that the compounding ratio of the thermoplastic fiber 126 is 70% by weight or more and the compounding ratio of the auxiliary fiber 125 is 30% by weight or less, and the compounding ratio of the thermoplastic fiber 126 is further increased. It is more preferable that the ratio is 90% by weight or more and the compounding ratio of the auxiliary fiber 125 is 10% by weight or less, and the compounding ratio of the thermoplastic fiber 126 is 95% by weight or more and the compounding ratio of the auxiliary fiber 125 is 5% by weight or less. It is particularly preferable to have.

上述した第三繊維層130は、図4,5に例示するように、省略可能である。
図4に示すサイレンサー1は、カーペット20に面する第一の成形面11が形成された第一繊維層110、及び、車体パネル80に面する第二の成形面12が形成された第二繊維層120を含んでいる。この場合、第一の成形面11は、図7に示す円板500が載せられる表面10である。第二繊維層120は、第一繊維層110が接着された接着面121を含んでいる。図4に示すサイレンサー1は、第二繊維層120が車体パネルに支えられることにより、カーペット20から柔軟な第一繊維層110に伝わった圧縮荷重が高い剛性の第二繊維層120に支えられる。従って、図4に示すサイレンサー1は、厚さ方向へ押した時の感触(例えば足踏み性)が良好であり、軽量化しても適度な圧縮強度を得ることができる。また、表皮材(例えばカーペット20)が厚さ方向への通気性を有する場合、車室C1から音波が表皮材を介してサイレンサー1に入ることによりサイレンサー1が吸音機能を発揮する。従って、第一繊維層110によって車室C1側の流れ抵抗値を制御することができ、吸音性を向上させることができる。
The third fiber layer 130 described above can be omitted as illustrated in FIGS. 4 and 5.
In the silencer 1 shown in FIG. 4, the first fiber layer 110 on which the first molded surface 11 facing the carpet 20 is formed and the second fiber on which the second molded surface 12 facing the vehicle body panel 80 is formed. It contains layer 120. In this case, the first molding surface 11 is the surface 10 on which the disk 500 shown in FIG. 7 is placed. The second fiber layer 120 includes an adhesive surface 121 to which the first fiber layer 110 is adhered. In the silencer 1 shown in FIG. 4, the second fiber layer 120 is supported by the vehicle body panel, so that the second fiber layer 120 has a high rigidity and the compressive load transmitted from the carpet 20 to the flexible first fiber layer 110 is supported. Therefore, the silencer 1 shown in FIG. 4 has a good feel (for example, stepping property) when pushed in the thickness direction, and can obtain an appropriate compressive strength even if the weight is reduced. Further, when the skin material (for example, the carpet 20) has air permeability in the thickness direction, sound waves from the vehicle interior C1 enter the silencer 1 through the skin material, so that the silencer 1 exerts a sound absorbing function. Therefore, the flow resistance value on the vehicle interior C1 side can be controlled by the first fiber layer 110, and the sound absorption property can be improved.

図5に示すサイレンサー1は、カーペット20に面する第二の成形面12が形成された第二繊維層120、及び、車体パネル80に面する第一の成形面11が形成された第一繊維層110を含んでいる。この場合、第二の成形面12は、図7に示す円板500が載せられる表面10である。第二繊維層120は、第一繊維層110が接着された接着面121を含んでいる。図5に示すサイレンサー1は、第二繊維層120と車体パネル80との間に柔軟な第一繊維層110があることにより、カーペット20から高い剛性の第二繊維層120に伝わった圧縮荷重が柔軟な第一繊維層110の広い範囲で受け止められる。従って、図5に示すサイレンサー1は、さらに適度な圧縮強度を得ることができる。 The silencer 1 shown in FIG. 5 has a second fiber layer 120 on which a second molded surface 12 facing the carpet 20 is formed, and a first fiber on which a first molded surface 11 facing the vehicle body panel 80 is formed. Includes layer 110. In this case, the second molding surface 12 is the surface 10 on which the disk 500 shown in FIG. 7 is placed. The second fiber layer 120 includes an adhesive surface 121 to which the first fiber layer 110 is adhered. In the silencer 1 shown in FIG. 5, since the flexible first fiber layer 110 is provided between the second fiber layer 120 and the vehicle body panel 80, the compressive load transmitted from the carpet 20 to the highly rigid second fiber layer 120 is applied. It is received in a wide range of the flexible first fiber layer 110. Therefore, the silencer 1 shown in FIG. 5 can obtain a more appropriate compression strength.

図2で示したサイレンサー1は、図4で示した場合と比べて第二繊維層120と車体パネル80との間に第三繊維層130があることにより、カーペット20から第一繊維層110を介して高い剛性の第二繊維層120に伝わった圧縮荷重が柔軟な第三繊維層130の広い範囲で受け止められる。従って、さらに適度な圧縮強度が得られる。また、図2で示したサイレンサー1は、図5で示した場合と比べて第二繊維層120の両側に繊維層110,130があることにより、カーペット20から柔軟な第一繊維層110に伝わった圧縮荷重が高い剛性の第二繊維層120に支えられる。従って、厚さ方向へ押した時の感触(例えば足踏み性)が良好であり、軽量化しても適度な圧縮強度が得られる。 The silencer 1 shown in FIG. 2 has a third fiber layer 130 between the second fiber layer 120 and the vehicle body panel 80 as compared with the case shown in FIG. 4, so that the carpet 20 to the first fiber layer 110 can be separated. The compressive load transmitted through the highly rigid second fiber layer 120 is received in a wide range of the flexible third fiber layer 130. Therefore, a more appropriate compression strength can be obtained. Further, the silencer 1 shown in FIG. 2 is transmitted from the carpet 20 to the flexible first fiber layer 110 because the fiber layers 110 and 130 are provided on both sides of the second fiber layer 120 as compared with the case shown in FIG. It is supported by a rigid second fiber layer 120 having a high compressive load. Therefore, the feel when pushed in the thickness direction (for example, stepping property) is good, and an appropriate compressive strength can be obtained even if the weight is reduced.

上述した第二繊維層120は、図6に例示するように、第一繊維層110における第一の成形面11とは反対側の対向面111の一部に配置されてもよい。図6は、プレス成形されたサイレンサー1の車体パネル80側を模式的に例示している。図6の下部には、サイレンサー1をA2−A2の位置で切断したときの垂直断面を模式的に例示している。第二繊維層120は、目付が部分的に異なり、略均一の目付を有する第一繊維層110における対向面111に一体化されている。第三繊維層130は、略均一の目付を有し、第一繊維層110上の第二繊維層120、及び、第二繊維層120の繊維が無い部分の第一繊維層110における対向面111に一体化されている。尚、各層110,120,130の目付、及び、サイレンサー1の目付は、サイレンサー1の厚さ方向D3と直交する仮想の平面における単位面積当たりの重量とする。 As illustrated in FIG. 6, the second fiber layer 120 described above may be arranged on a part of the facing surface 111 on the opposite side of the first fiber layer 110 from the first molding surface 11. FIG. 6 schematically illustrates the body panel 80 side of the press-molded silencer 1. The lower part of FIG. 6 schematically illustrates a vertical cross section when the silencer 1 is cut at the positions A2-A2. The second fiber layer 120 has a partially different basis weight and is integrated with the facing surface 111 of the first fiber layer 110 having a substantially uniform basis weight. The third fiber layer 130 has a substantially uniform basis weight, and faces the second fiber layer 120 on the first fiber layer 110 and the facing surface 111 in the first fiber layer 110 of the portion of the second fiber layer 120 where there is no fiber. Is integrated into. The basis weights of the layers 110, 120, and 130 and the basis weight of the silencer 1 are the weights per unit area in a virtual plane orthogonal to the thickness direction D3 of the silencer 1.

第三繊維層130に形成された第二の成形面12は、凹凸面140とされている。この凹凸面140には、第二繊維層120の繊維が存在する部分にほぼ対応する凸部141、及び、第二繊維層120の繊維が存在しない部分にほぼ対応する凹部142が形成されている。凸部141には、比較的高い凸部141aや、比較的低い凸部141bが存在する。
また、図6に示す第三繊維層130の無いサイレンサーも、本技術に含まれる。
The second molded surface 12 formed on the third fiber layer 130 is an uneven surface 140. The uneven surface 140 is formed with a convex portion 141 substantially corresponding to the portion of the second fiber layer 120 in which the fiber exists, and a concave portion 142 substantially corresponding to the portion of the second fiber layer 120 in which the fiber does not exist. .. The convex portion 141 has a relatively high convex portion 141a and a relatively low convex portion 141b.
The silencer without the third fiber layer 130 shown in FIG. 6 is also included in the present technology.

上述したサイレンサー1全体の密度は、サイレンサーに良好な圧縮強度を付与する点で0.03g/cm3以上が好ましく、サイレンサーに適度に柔軟な感触を付与する点で0.10g/cm3以下が好ましい。The density of the entire silencer 1 described above is preferably 0.03 g / cm 3 or more in terms of imparting good compressive strength to the silencer, and 0.10 g / cm 3 or less in terms of imparting an appropriately flexible feel to the silencer. preferable.

図7は、サイレンサー1の圧縮強度を凹み量L0として測定する方法を模式的に例示している。サイレンサー1のサンプルSAは、200mm四方以上の面積を有していればよい。凹み量L0は、サンプルSAの表面SA1に載せた直径50mmの円板500にサンプルSAの厚さ方向D3へ50Nの荷重Fを不図示の加圧装置により加えた時にサンプルSAが凹む距離である。表面SA1は、図2,4,5で示したサイレンサー1の表面10に対応する。50Nの荷重Fは、自動車の座席に腰掛けている乗員の足からサイレンサー1に加わることを想定することにより設定された荷重である。 FIG. 7 schematically illustrates a method of measuring the compression strength of the silencer 1 with the recess amount L0. The sample SA of the silencer 1 may have an area of 200 mm square or more. The dent amount L0 is the distance at which the sample SA is dented when a load F of 50 N is applied to the disk 500 having a diameter of 50 mm placed on the surface SA1 of the sample SA in the thickness direction D3 of the sample SA by a pressurizing device (not shown). .. The surface SA1 corresponds to the surface 10 of the silencer 1 shown in FIGS. 2, 4 and 5. The load F of 50N is a load set by assuming that the load F is applied to the silencer 1 from the feet of an occupant sitting on a seat of an automobile.

第一繊維層110と第三繊維層130を合わせた目付は、サイレンサーに適度に柔軟な感触を付与する点で600g/m2以上が好ましく、サイレンサーに良好な圧縮強度を付与する点で1000g/m2以下が好ましく、800g/m2が特に好ましい。The combined basis weight of the first fiber layer 110 and the third fiber layer 130 is preferably 600 g / m 2 or more in terms of imparting an appropriately flexible feel to the silencer, and 1000 g / m 2 in terms of imparting good compressive strength to the silencer. M 2 or less is preferable, and 800 g / m 2 is particularly preferable.

本具体例は、図2,4,5に示すサイレンサー1の厚さT0に応じて第二繊維層120の目付が設定されているという特徴を有する。以下、図8,9を参照して、第二繊維層120の目付の条件を説明する。 This specific example has a feature that the basis weight of the second fiber layer 120 is set according to the thickness T0 of the silencer 1 shown in FIGS. 2, 4 and 5. Hereinafter, the basis weight conditions of the second fiber layer 120 will be described with reference to FIGS. 8 and 9.

図8は、繊維層110,130の目付がそれぞれ400g/m2、すなわち、繊維層110,130を合わせた目付が特に好ましい800g/m2である場合にサイレンサー1の目付に応じた凹み量L0をコンピューターシミュレーションにより求めた結果のグラフを示している。第二繊維層120の目付をY(g/m2)とすると、目付Yは、サイレンサー1の目付から800g/m2を差し引いた値となる。ここで、繊維層110,130における主繊維115,135の配合比は特に好ましい70重量%に設定され、第二繊維層120における熱可塑性繊維126の配合比は特に好ましい100重量%に設定されている。図8において、横軸はサイレンサー1の目付(g/m2)であり、縦軸は凹み量L0(mm)である。図8に示される10本の曲線は、一番下から一番上まで順に、サイレンサー1の厚さT0(単位:mm)を10、15、20、25、30、35、40、45、50、及び、60に変えた場合の対応関係を示している。FIG. 8 shows a recess amount L0 according to the basis weight of the silencer 1 when the basis weights of the fiber layers 110 and 130 are 400 g / m 2 , that is, the basis weight of the fiber layers 110 and 130 is 800 g / m 2, which is particularly preferable. Is shown in the graph of the result obtained by computer simulation. Assuming that the basis weight of the second fiber layer 120 is Y (g / m 2 ), the basis weight Y is a value obtained by subtracting 800 g / m 2 from the basis weight of the silencer 1. Here, the blending ratio of the main fibers 115 and 135 in the fiber layers 110 and 130 is set to a particularly preferable 70% by weight, and the blending ratio of the thermoplastic fibers 126 in the second fiber layer 120 is set to a particularly preferable 100% by weight. There is. In FIG. 8, the horizontal axis is the basis weight of the silencer 1 (g / m 2 ), and the vertical axis is the recess amount L0 (mm). The ten curves shown in FIG. 8 show the silencer 1 thickness T0 (unit: mm) of 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 in order from the bottom to the top. , And the correspondence when changing to 60 is shown.

ここで、サイレンサー1の第一の成形面11に載せた直径50mmの円板500に厚さ方向D3へ50Nの荷重Fを加えた時の凹み量L0が15mm以下であると、適度な圧縮強度が得られる。このことから、サイレンサー自体の厚さT0は、20mm以上が好ましい。厚さT0が20〜60mmにある各曲線について凹み量L0が15mmとなる目付Yは、第二繊維層120に必要な最小限の目付となる。 Here, when the dent amount L0 when a load F of 50 N is applied to the thickness direction D3 to the disk 500 having a diameter of 50 mm placed on the first molding surface 11 of the silencer 1 is 15 mm or less, an appropriate compressive strength is obtained. Is obtained. For this reason, the thickness T0 of the silencer itself is preferably 20 mm or more. The basis weight Y at which the dent amount L0 is 15 mm for each curve having a thickness T0 of 20 to 60 mm is the minimum basis weight required for the second fiber layer 120.

図9は、サイレンサー1の厚さT0と第二繊維層120の目付Yとの対応関係CO1,CO2のグラフを示している。図9において、横軸はサイレンサーの厚さT0(mm)であり、縦軸は第二繊維層の目付Y(g/m2)である。図9に示す対応関係CO1は、図8において厚さT0が20〜60mmにある各曲線について凹み量L0が15mmとなる目付Yから求められた最小限の目付を示している。図9に示す対応関係CO2は、第二繊維層120の材質を繊維層110,130の材質に置き換えた場合に凹み量L0が15mmとなる目付Yから求められた最小限の目付を示している。サイレンサー1の厚さT0をX(mm)とし、第二繊維層120の目付をY(g/m2)としたとき、対応関係CO1は、
Y=1.068・X2−23.12・X+176.4 …(1)
で表される。また、対応関係CO2は、
Y=1.755・X2−24.97・X−48.35 …(2)
で表される。
FIG. 9 shows a graph of the correspondence relationship CO1 and CO2 between the thickness T0 of the silencer 1 and the basis weight Y of the second fiber layer 120. In FIG. 9, the horizontal axis is the silencer thickness T0 (mm), and the vertical axis is the basis weight Y (g / m 2 ) of the second fiber layer. The correspondence CO1 shown in FIG. 9 shows the minimum basis weight obtained from the basis weight Y in which the dent amount L0 is 15 mm for each curve having a thickness T0 of 20 to 60 mm in FIG. The correspondence CO2 shown in FIG. 9 shows the minimum basis weight obtained from the basis weight Y in which the dent amount L0 is 15 mm when the material of the second fiber layer 120 is replaced with the material of the fiber layers 110 and 130. .. When the thickness T0 of the silencer 1 is X (mm) and the basis weight of the second fiber layer 120 is Y (g / m 2 ), the correspondence CO1 is
Y = 1.068 · X 2 -23.12 · X + 176.4 ... (1)
It is represented by. In addition, the correspondence relationship CO2 is
Y = 1.755 · X 2 -24.97 · X-48.35 ... (2)
It is represented by.

図9に示す対応関係CO1により、第二繊維層120の目付Yは、サイレンサー1の密度が0.10g/cm3以下となる範囲内で、
Y≧1.068・X2−23.12・X+176.4 …(3)
が好ましい。
尚、サイレンサー1の密度が0.10g/cm3以下であることにより第二繊維層の目付Yは制限されるものの、図9に示す対応関係CO2により、第二繊維層の目付Yは、
Y<1.755・X2−24.97・X−48.35 …(4)
が好ましい。
According to the correspondence CO1 shown in FIG. 9, the basis weight Y of the second fiber layer 120 is within the range where the density of the silencer 1 is 0.10 g / cm 3 or less.
Y ≧ 1.068 · X 2 -23.12 · X + 176.4 ... (3)
Is preferable.
Although the basis weight Y of the second fiber layer is limited by the density of the silencer 1 being 0.10 g / cm 3 or less, the basis weight Y of the second fiber layer is determined by the correspondence CO2 shown in FIG.
Y <1.755 · X 2 -24.97 · X-48.35 ... (4)
Is preferable.

実際に、主繊維115,135に衣料反毛繊維を用い、熱可塑性繊維116,126,136に融点100〜120℃のPET樹脂繊維を用い、サイレンサー1のサンプルSAの密度が0.10g/cm3以下となり、且つ、サンプルSAの厚さXと第二繊維層120の目付Yが上記不等式(3)を満たすように、サンプルSAを試作した。得られたサンプルSAの凹み量L0は15mm以下であり、当該サンプルSAは適度な圧縮強度を有していた。また、第三繊維層130が無い場合も、適度な圧縮強度を有するL0≦15mmのサンプルSAを作製することができる。さらに、熱可塑性繊維116,126,136に芯部がPET樹脂で鞘部が融点130〜140℃のPE樹脂であるコンジュゲート繊維を用いたり、第二繊維層120に50重量%以下の範囲で副繊維125を添加したり、繊維層110,130の主繊維115,135を60〜99重量%の範囲で変えたり、繊維層110,130を合わせた目付を600〜1000g/m2の範囲で変えたりしても、適度な圧縮強度を有するL0≦15mmのサンプルSAを作製することができる。Actually, clothing anti-hair fibers are used for the main fibers 115 and 135, PET resin fibers having a melting point of 100 to 120 ° C. are used for the thermoplastic fibers 116, 126 and 136, and the density of the sample SA of the silencer 1 is 0.10 g / cm. The sample SA was prototyped so that the thickness X of the sample SA and the texture Y of the second fiber layer 120 satisfy the above inequality (3). The dent amount L0 of the obtained sample SA was 15 mm or less, and the sample SA had an appropriate compressive strength. Further, even when the third fiber layer 130 is not provided, a sample SA having an appropriate compressive strength of L0 ≦ 15 mm can be produced. Further, conjugate fibers having a core made of PET resin and a sheath made of PE resin having a melting point of 130 to 140 ° C. are used for the thermoplastic fibers 116, 126, 136, or the second fiber layer 120 is in the range of 50% by weight or less. The auxiliary fibers 125 are added, the main fibers 115 and 135 of the fiber layers 110 and 130 are changed in the range of 60 to 99% by weight, and the combined texture of the fiber layers 110 and 130 is in the range of 600 to 1000 g / m 2 . Even if it is changed, a sample SA having L0 ≦ 15 mm having an appropriate compressive strength can be produced.

尚、サイレンサー1全体の目付をYa(g/m2)とすると、第二繊維層120の目付Yに繊維層110,130の目付が加わるため、
Ya≧1.068・X2−23.12・X+976.4 …(5)
が好ましい。また、サイレンサー1の密度が0.10g/cm3以下であることにより目付Yaは制限されるものの、
Y<1.755・X2−24.97・X+751.7 …(6)
が好ましい。
If the basis weight of the entire silencer 1 is Ya (g / m 2 ), the basis weights of the fiber layers 110 and 130 are added to the basis weight Y of the second fiber layer 120.
Ya ≧ 1.068 · X 2 -23.12 · X + 976.4 ... (5)
Is preferable. Further, although the basis weight Ya is limited by the density of the silencer 1 being 0.10 g / cm 3 or less,
Y <1.755 · X 2 -24.97 · X + 751.7 ... (6)
Is preferable.

(3)自動車用サイレンサーの製造方法の具体例:
図10は、自動車用サイレンサー1を製造するためのサイレンサー製造装置の例を模式的に示している。図10の上部には、サイレンサー製造装置400を上から見た模式的な平面図を例示している。図11はプレス成形機200の垂直端面を模式的に例示している。
(3) Specific example of manufacturing method of automobile silencer:
FIG. 10 schematically shows an example of a silencer manufacturing apparatus for manufacturing a silencer 1 for an automobile. The upper part of FIG. 10 illustrates a schematic plan view of the silencer manufacturing apparatus 400 as viewed from above. FIG. 11 schematically illustrates the vertical end face of the press molding machine 200.

図10に示すサイレンサー製造装置400は、繊維F1を下へ送り出す第一繊維供給部410、繊維F2を下へ送り出す第二繊維供給部420、繊維F3を下へ送り出す第三繊維供給部430、コンベヤ440、制御部450、プレス成形機200、を有している。ここで、繊維F1は第一繊維層110の繊維114となり、繊維F2は第二繊維層120の繊維124となり、繊維F3は第三繊維層130の繊維134となる。第三繊維層130の無いサイレンサー1を形成する場合、第三繊維供給部430は無くてもよい。 The silencer manufacturing apparatus 400 shown in FIG. 10 includes a first fiber supply section 410 that feeds the fiber F1 downward, a second fiber supply section 420 that feeds the fiber F2 downward, a third fiber supply section 430 that feeds the fiber F3 downward, and a conveyor. It has 440, a control unit 450, and a press molding machine 200. Here, the fiber F1 becomes the fiber 114 of the first fiber layer 110, the fiber F2 becomes the fiber 124 of the second fiber layer 120, and the fiber F3 becomes the fiber 134 of the third fiber layer 130. When forming the silencer 1 without the third fiber layer 130, the third fiber supply unit 430 may be omitted.

第一繊維供給部410は、繊維F1用の原糸を解繊及び混綿し、移動方向D4へ移動するコンベヤ440上に繊維F1を厚さ及び目付が略一定となるように供給して第一供給繊維層310を形成する。従って、主に第一繊維供給部410とコンベヤ440とで第一繊維供給工程S1が実施される。第一供給繊維層310は、略平坦な第一の成形面11を有する第一繊維層110となる。 The first fiber supply unit 410 defibrate and mix the raw yarn for the fiber F1 and supply the fiber F1 onto the conveyor 440 moving in the moving direction D4 so that the thickness and the basis weight are substantially constant. The feed fiber layer 310 is formed. Therefore, the first fiber supply step S1 is mainly carried out by the first fiber supply unit 410 and the conveyor 440. The first supply fiber layer 310 is a first fiber layer 110 having a substantially flat first molded surface 11.

移動方向D4において第一繊維供給部410よりも下流側に配置された第二繊維供給部420は、繊維F2用の原糸を解繊及び混綿し、移動方向D4へ移動する第一供給繊維層310上に繊維F2を厚さ及び目付が部分的に異なるように供給して第二供給繊維層320を形成する。従って、主に第二繊維供給部420とコンベヤ440とで第二繊維供給工程S2が実施される。第二供給繊維層320は、接着面121を有する第二繊維層120となる。図10に示す第二繊維供給部420は、繊維F2の供給箇所がコンベヤ440の幅方向D5において互いに異なる複数の分割繊維供給部425を有している。図10には第二繊維供給部420が分割繊維供給部#1〜#10に分割されていることが示されているが、第二繊維供給部420に設置される分割繊維供給部425の数は10に限定されない。各分割繊維供給部425は、繊維F2の計量機能を有する。各分割繊維供給部425からは、コンベヤ440で移送される第一供給繊維層310の上面における任意の位置に任意の量の繊維F2を堆積させることができる。 The second fiber supply unit 420 arranged on the downstream side of the first fiber supply unit 410 in the movement direction D4 defibrate and mix the raw yarn for the fiber F2, and the first supply fiber layer moves in the movement direction D4. The fiber F2 is supplied onto the 310 so as to have a partially different thickness and basis weight to form the second supply fiber layer 320. Therefore, the second fiber supply step S2 is mainly carried out by the second fiber supply unit 420 and the conveyor 440. The second supply fiber layer 320 becomes a second fiber layer 120 having an adhesive surface 121. The second fiber supply section 420 shown in FIG. 10 has a plurality of split fiber supply sections 425 in which the supply points of the fibers F2 are different from each other in the width direction D5 of the conveyor 440. FIG. 10 shows that the second fiber supply unit 420 is divided into the divided fiber supply units # 1 to # 10, but the number of the divided fiber supply units 425 installed in the second fiber supply unit 420. Is not limited to 10. Each split fiber supply unit 425 has a function of measuring the fiber F2. From each split fiber supply unit 425, an arbitrary amount of fiber F2 can be deposited at an arbitrary position on the upper surface of the first supply fiber layer 310 transferred by the conveyor 440.

移動方向D4において第二繊維供給部420よりも下流側に配置された第三繊維供給部430は、繊維F3用の原糸を解繊及び混綿し、移動方向D4へ移動する供給繊維層310,320上に繊維F3を厚さ及び目付が略一定となるように供給して第三供給繊維層330を形成する。すなわち、繊維F3は、第二供給繊維層320、及び、該第二供給繊維層320の繊維F2が無い第一供給繊維層310上に堆積する。従って、主に第三繊維供給部430とコンベヤ440とで第三繊維供給工程S3が実施される。第三供給繊維層330は、第二の成形面12を有する第三繊維層130となる。 The third fiber supply unit 430 arranged on the downstream side of the second fiber supply unit 420 in the movement direction D4 defibrate and mix the raw yarn for the fiber F3, and the supply fiber layer 310, which moves in the movement direction D4, The fiber F3 is supplied onto the 320 so that the thickness and the texture are substantially constant to form the third supply fiber layer 330. That is, the fiber F3 is deposited on the second supply fiber layer 320 and the first supply fiber layer 310 without the fiber F2 of the second supply fiber layer 320. Therefore, the third fiber supply step S3 is mainly carried out by the third fiber supply unit 430 and the conveyor 440. The third supply fiber layer 330 becomes a third fiber layer 130 having a second molding surface 12.

コンベヤ440は、供給繊維層310,320,330を含む繊維集合物300を載せて移動方向D4へ移送する。コンベヤ440には、ベルトコンベヤ等を用いることができる。ベルトコンベヤのベルトに多数の通気孔が形成されていると、熱風加熱等により繊維集合物300を例えば熱可塑性繊維116,126,136の融点よりも少し高い温度まで予備加熱するのに好適である。 The conveyor 440 carries the fiber assembly 300 including the supply fiber layers 310, 320, 330 and transfers the fiber assembly 300 in the moving direction D4. A belt conveyor or the like can be used for the conveyor 440. When a large number of ventilation holes are formed in the belt of the belt conveyor, it is suitable for preheating the fiber assembly 300 to a temperature slightly higher than the melting point of, for example, the thermoplastic fibers 116, 126, 136 by hot air heating or the like. ..

制御部450は、コンベヤ440の移動速度V1、繊維供給部410,430からの繊維F1,F3の供給速度、各分割繊維供給部425からの繊維F2の供給速度V2、等を制御する。特に、制御部450は、第一供給繊維層310上の事前に設定した領域のみに繊維F2を供給する制御を行い、さらに、繊維F2を供給する領域において繊維F2の供給量も制御する。制御部450は、制御プログラムを構成するシーケンスに従って、分割繊維供給部425から第一供給繊維層310上に供給する繊維F2の目付を分割繊維供給部425の単位で可変制御する。 The control unit 450 controls the moving speed V1 of the conveyor 440, the supply speeds of the fibers F1 and F3 from the fiber supply units 410 and 430, the supply speed V2 of the fibers F2 from each divided fiber supply unit 425, and the like. In particular, the control unit 450 controls to supply the fiber F2 only to the preset region on the first supply fiber layer 310, and further controls the supply amount of the fiber F2 in the region to supply the fiber F2. The control unit 450 variably controls the basis weight of the fibers F2 supplied from the split fiber supply unit 425 onto the first supply fiber layer 310 in units of the split fiber supply unit 425 according to a sequence constituting the control program.

繊維供給工程S1,S2,S3を経て形成される繊維集合物300は、プレス成形機200に搬入され、プレス成形される(成形工程S5)。成形工程S5の前に、繊維集合物300が予備加熱されてもよい(予備加熱工程S4)。予備加熱工程S4では、繊維集合物300をサクションヒーター(熱風循環ヒーター)等の加熱機に搬入し、熱風加熱等により例えば熱可塑性繊維116,126,136の融点よりも少し高い温度まで予備加熱してもよい。予備加熱時の熱量を増やすため、サクションヒーターによる加熱に加えて赤外線ヒーターによる輻射加熱を同時に行ってもよい。むろん、サクションヒーターを用いない加熱も可能である。また、予備加熱工程S4では、サイレンサー1の形状に合わせて予備成形してプリフォームを形成してもよい。 The fiber aggregate 300 formed through the fiber supply steps S1, S2, and S3 is carried into the press molding machine 200 and press-molded (molding step S5). The fiber assembly 300 may be preheated before the molding step S5 (preheating step S4). In the preheating step S4, the fiber aggregate 300 is carried into a heater such as a suction heater (hot air circulation heater) and preheated to a temperature slightly higher than the melting point of, for example, the thermoplastic fibers 116, 126, 136 by hot air heating or the like. You may. In order to increase the amount of heat during preheating, radiant heating by an infrared heater may be performed at the same time in addition to heating by a suction heater. Of course, heating without using a suction heater is also possible. Further, in the preheating step S4, the preform may be formed by preforming according to the shape of the silencer 1.

マット状又はプリフォーム状の繊維集合物300は、図11に例示するようなプレス成形機200に搬入される。図11に示すプレス成形機200は、プレス成形型210を構成する上型212及び下型214が近接及び離隔可能に設けられている。上型212は、サイレンサー1の車体パネル80側の形状に合わせた型面213を対向面に有する金型とされている。下型214は、サイレンサー1のカーペット20側の形状に合わせた型面215を対向面に有する金型とされている。プレス成形は、加熱を伴う熱間プレスが好ましいものの、加熱を伴わない冷間プレスでもよい。 The mat-shaped or preform-shaped fiber assembly 300 is carried into a press molding machine 200 as illustrated in FIG. In the press molding machine 200 shown in FIG. 11, the upper mold 212 and the lower mold 214 constituting the press molding mold 210 are provided so as to be close to each other and separable from each other. The upper mold 212 is a mold having a mold surface 213 on the facing surface that matches the shape of the silencer 1 on the vehicle body panel 80 side. The lower mold 214 is a mold having a mold surface 215 on the facing surface that matches the shape of the silencer 1 on the carpet 20 side. The press molding is preferably a hot press with heating, but may be a cold press without heating.

下型214の上に繊維集合物300が配置され(プレス成形工程P1)、両型212,214が近接すると、トリミング前のサイレンサー1がプレス成形される(プレス成形工程P2)。これにより、第一供給繊維層310から第一繊維層110が形成され、第二供給繊維層320から第二繊維層120が形成され、繊維集合物300に第三供給繊維層330がある場合には第三供給繊維層330から第三繊維層130が形成される。第一繊維層110には、第一の成形面11が形成される。第二繊維層120は、第一繊維層110と一体化され、第三供給繊維層330がある場合に第三繊維層130と一体化される。第三供給繊維層330がある場合、第三繊維層130に第二の成形面12が形成される。第三供給繊維層330が無い場合、第二繊維層120、及び、第一繊維層110において第二繊維層120の繊維の無い部分に第二の成形面12が形成される。 The fiber assembly 300 is arranged on the lower mold 214 (press molding step P1), and when both molds 212 and 214 are close to each other, the silencer 1 before trimming is press molded (press molding step P2). As a result, when the first fiber layer 110 is formed from the first supply fiber layer 310, the second fiber layer 120 is formed from the second supply fiber layer 320, and the fiber assembly 300 has the third supply fiber layer 330. The third fiber layer 130 is formed from the third supply fiber layer 330. The first molding surface 11 is formed on the first fiber layer 110. The second fiber layer 120 is integrated with the first fiber layer 110, and is integrated with the third fiber layer 130 when there is a third supply fiber layer 330. When there is a third supply fiber layer 330, a second molding surface 12 is formed on the third fiber layer 130. When there is no third supply fiber layer 330, the second molded surface 12 is formed on the second fiber layer 120 and the fiber-free portion of the second fiber layer 120 in the first fiber layer 110.

トリミング前のサイレンサー1は、冷却後にプレス成形機200から取り出されて外周裁断機へ搬入され、外周が裁断される。尚、裁断方法は、裁断刃による裁断、ウォータージェット裁断、カッターを用いた手裁断、等を採用することができる。また、必要に応じてサイレンサー1に厚さ方向D3へ貫通した穴が形成されてもよい。 After cooling, the silencer 1 before trimming is taken out from the press molding machine 200 and carried into the outer peripheral cutting machine, and the outer circumference is cut. As the cutting method, cutting with a cutting blade, water jet cutting, manual cutting with a cutter, or the like can be adopted. Further, if necessary, a hole penetrating the silencer 1 in the thickness direction D3 may be formed.

(4)具体例に係る自動車用サイレンサーの作用、及び、効果:
上述したように、プレス成形された第二繊維層120に熱可塑性繊維126が50重量%以上含まれていることにより、互いに融着した熱可塑性繊維126が第二繊維層120に高い剛性を与えている。このことがサイレンサー1を軽量化してもサイレンサー1の圧縮強度を維持させると推測される。また、プレス成形された繊維層110,130に非溶融成分を含む主繊維115,135が60重量%以上含まれていることにより、繊維層110,130に柔軟性を与えている。このことがサイレンサー1の感触を向上させると推測される。尚、プレス成形された繊維層110,130に熱可塑性繊維116,136が1重量%以上含まれていることにより、繊維層110,130の形状が保持されている。
本具体例のサイレンサー1は、非溶融成分を含む主繊維115,135を多く含む繊維層110,130に対して、熱可塑性繊維の重量比を多くした第二繊維層120が組み合わされることにより、軽量化しても適度な圧縮強度が得られている。これは、プレス成形されたサイレンサー1において、第二繊維層120の適度な剛性感と繊維層110,130の柔軟な感触とが組み合わされることにより、軽量化しても適度な圧縮強度が得られるためと推測される。
(4) Actions and effects of automobile silencers according to specific examples:
As described above, since the press-molded second fiber layer 120 contains 50% by weight or more of the thermoplastic fibers 126, the thermoplastic fibers 126 fused to each other give high rigidity to the second fiber layer 120. ing. It is presumed that this keeps the compression strength of the silencer 1 even if the silencer 1 is made lighter. Further, the press-molded fiber layers 110 and 130 contain 60% by weight or more of the main fibers 115 and 135 containing a non-melting component, thereby giving the fiber layers 110 and 130 flexibility. It is presumed that this improves the feel of the silencer 1. The press-molded fiber layers 110 and 130 contain 1% by weight or more of the thermoplastic fibers 116 and 136, so that the shapes of the fiber layers 110 and 130 are maintained.
In the silencer 1 of this specific example, the second fiber layer 120 having a large weight ratio of the thermoplastic fiber is combined with the fiber layers 110 and 130 containing a large amount of the main fibers 115 and 135 containing the non-melting component. Appropriate compression strength is obtained even if the weight is reduced. This is because, in the press-molded silencer 1, an appropriate compressive strength can be obtained even if the weight is reduced by combining the appropriate rigidity of the second fiber layer 120 and the flexible feel of the fiber layers 110 and 130. It is presumed.

さらに、繊維層110,130に対して熱可塑性繊維の重量比を多くした第二繊維層120が組み合わされ、サイレンサー1の厚さXmmと第二繊維層120の目付Yg/m2とが上記不等式(3)の関係を満たし、上記凹み量L0が15mm以下であるという特徴をサイレンサー1が有している。上述したように、プレス成形された第二繊維層120の熱可塑性繊維126の重量比が多く、第二繊維層120の目付YがY≧1.068・X2−23.12・X+176.4であることにより、互いに融着した熱可塑性繊維126が第二繊維層120に高い剛性を与えている。このことがサイレンサー1を軽量化してもサイレンサー1の圧縮強度を維持させると推測される。また、プレス成形された繊維層110,130の熱可塑性繊維116の重量比が少ないことにより、繊維層110,130に柔軟性を与えている。このことがサイレンサー1の感触を向上させると推測される。さらに、サイレンサー1の凹み量L0が15mm以下であることにより、サイレンサー1の感触がさらに向上している。
上記特徴により、サイレンサー1は、密度が0.10g/cm3以下でも適度な圧縮強度を有している。従って、本具体例のサイレンサー1は、軽量化しても適度な圧縮強度を得ることが可能である。
Further, the second fiber layer 120 in which the weight ratio of the thermoplastic fiber is increased to the fiber layers 110 and 130 is combined, and the thickness X mm of the silencer 1 and the basis weight Yg / m 2 of the second fiber layer 120 are the above inequality. The silencer 1 has a feature that the relationship of (3) is satisfied and the dent amount L0 is 15 mm or less. As described above, many weight ratio of thermoplastic fibers 126 of the second fiber layer 120 which is press-formed, a basis weight Y of the second fiber layer 120 is Y ≧ 1.068 · X 2 -23.12 · X + 176.4 Therefore, the thermoplastic fibers 126 fused to each other give high rigidity to the second fiber layer 120. It is presumed that this keeps the compression strength of the silencer 1 even if the silencer 1 is made lighter. Further, since the weight ratio of the thermoplastic fibers 116 of the press-molded fiber layers 110 and 130 is small, the fiber layers 110 and 130 are given flexibility. It is presumed that this improves the feel of the silencer 1. Further, when the recess amount L0 of the silencer 1 is 15 mm or less, the feel of the silencer 1 is further improved.
Due to the above characteristics, the silencer 1 has an appropriate compressive strength even when the density is 0.10 g / cm 3 or less. Therefore, the silencer 1 of this specific example can obtain an appropriate compression strength even if the weight is reduced.

尚、上記特徴を有しているサイレンサー1では、第一繊維層110に含まれる熱可塑性繊維116の重量比よりも多い重量比の熱可塑性繊維126を第二繊維層120に含んでいればよい。従って、上記特徴を有しているサイレンサー1において、繊維層110,130の熱可塑性繊維116,136は40重量%よりも多くてもよく、第二繊維層120の熱可塑性繊維126は50重量%未満でもよい。 In the silencer 1 having the above characteristics, the second fiber layer 120 may contain the thermoplastic fiber 126 having a weight ratio larger than the weight ratio of the thermoplastic fiber 116 contained in the first fiber layer 110. .. Therefore, in the silencer 1 having the above characteristics, the thermoplastic fibers 116 and 136 of the fiber layers 110 and 130 may be more than 40% by weight, and the thermoplastic fibers 126 of the second fiber layer 120 may be 50% by weight. It may be less than.

(5)変形例:
本発明は、種々の変形例が考えられる。
例えば、本発明を適用可能な自動車用サイレンサーは、車室用のフロアサイレンサー以外にも、荷室用のサイレンサー、ドア部のサイレンサー、天井部のサイレンサー、ダッシュサイレンサー、エンジン部のサイレンサー、フェンダー部のサイレンサー、等でもよい。
(5) Modification example:
Various modifications of the present invention can be considered.
For example, automobile silencers to which the present invention can be applied include, in addition to floor silencers for passenger compartments, silencers for luggage compartments, silencers for doors, silencers for ceilings, dash silencers, silencers for engines, and fenders. It may be a silencer, etc.

(6)結び:
以上説明したように、本発明によると、種々の態様により、軽量化しても適度な圧縮強度を得ることが可能な自動車用サイレンサー等の技術を提供することができる。むろん、独立請求項に係る構成要件のみからなる技術でも、上述した基本的な作用、効果が得られる。
また、上述した例の中で開示した各構成を相互に置換したり組み合わせを変更したりした構成、公知技術及び上述した例の中で開示した各構成を相互に置換したり組み合わせを変更したりした構成、等も実施可能である。本発明は、これらの構成等も含まれる。
(6) Conclusion:
As described above, according to the present invention, it is possible to provide a technique such as an automobile silencer capable of obtaining an appropriate compression strength even if the weight is reduced, in various aspects. Of course, the above-mentioned basic actions and effects can be obtained even with a technique consisting of only the constituent requirements according to the independent claims.
In addition, the configurations disclosed in the above-mentioned examples are mutually replaced or the combinations are changed, the known techniques and the respective configurations disclosed in the above-mentioned examples are mutually replaced or the combinations are changed. It is also possible to implement the above-mentioned configuration. The present invention also includes these configurations and the like.

1…サイレンサー、10…表面、11…第一の成形面、12…第二の成形面、
20…カーペット(表皮材)、80…車体パネル、
110…第一繊維層、114…繊維、115…主繊維、116…熱可塑性繊維、
120…第二繊維層、124…繊維、125…副繊維、126…熱可塑性繊維、
130…第三繊維層、134…繊維、135…主繊維、136…熱可塑性繊維、
500…円板、
D3…厚さ方向、
L0…凹み量、
T0…サイレンサーの厚さ。
1 ... silencer, 10 ... surface, 11 ... first molding surface, 12 ... second molding surface,
20 ... Carpet (skin material), 80 ... Body panel,
110 ... first fiber layer, 114 ... fiber, 115 ... main fiber, 116 ... thermoplastic fiber,
120 ... Second fiber layer, 124 ... Fiber, 125 ... Secondary fiber, 126 ... Thermoplastic fiber,
130 ... Third fiber layer, 134 ... Fiber, 135 ... Main fiber, 136 ... Thermoplastic fiber,
500 ... disk,
D3 ... Thickness direction,
L0 ... Amount of dent,
T0 ... Thickness of silencer.

Claims (4)

自動車用のプレス成形されたサイレンサーであって、
非溶融成分を含む主繊維を60〜99重量%含み、且つ、熱可塑性繊維を1〜40重量%含む第一繊維層と、
熱可塑性繊維を50〜100重量%含む第二繊維層と、
を含む、サイレンサー。
A press-molded silencer for automobiles
A first fiber layer containing 60 to 99% by weight of a main fiber containing a non-melted component and 1 to 40% by weight of a thermoplastic fiber.
A second fiber layer containing 50 to 100% by weight of thermoplastic fibers,
Including silencer.
前記サイレンサーの厚さが20mm以上であり、
前記サイレンサーの密度が0.10g/cm3以下であり、
前記サイレンサーの厚さをXmmとし、前記第二繊維層の目付をYg/m2としたとき、前記目付YはY≧1.068・X2−23.12・X+176.4であり、
前記サイレンサーの表面に載せた直径50mmの円板に前記サイレンサーの厚さ方向へ50Nの荷重を加えた時に、前記サイレンサーが凹む距離が15mm以下である、請求項1に記載のサイレンサー。
The silencer has a thickness of 20 mm or more and has a thickness of 20 mm or more.
The density of the silencer is 0.10 g / cm 3 or less.
The thickness of the silencer and X mm, when the basis weight of the second fiber layer was Yg / m 2, the basis weight Y is Y ≧ 1.068 · X 2 -23.12 · X + 176.4,
The silencer according to claim 1, wherein when a load of 50 N is applied to a disk having a diameter of 50 mm placed on the surface of the silencer in the thickness direction of the silencer, the distance that the silencer is recessed is 15 mm or less.
非溶融成分を含む主繊維を60〜99重量%含み、且つ、熱可塑性繊維を1〜40重量%含む第三繊維層をさらに含み、
前記第二繊維層が前記第一繊維層と前記第三繊維層との間にある、請求項1又は請求項2に記載のサイレンサー。
A third fiber layer containing 60 to 99% by weight of a main fiber containing a non-molten component and 1 to 40% by weight of a thermoplastic fiber is further contained.
The silencer according to claim 1 or 2, wherein the second fiber layer is located between the first fiber layer and the third fiber layer.
自動車用のプレス成形されたサイレンサーであって、
熱可塑性繊維を含む第一繊維層と、該第一繊維層に含まれる熱可塑性繊維の重量比よりも多い重量比の熱可塑性繊維を含む第二繊維層と、を含み、
前記サイレンサーの厚さが20mm以上であり、
前記サイレンサーの密度が0.10g/cm3以下であり、
前記サイレンサーの厚さをXmmとし、前記第二繊維層の目付をYg/m2としたとき、前記目付YはY≧1.068・X2−23.12・X+176.4であり、
前記サイレンサーの表面に載せた直径50mmの円板に前記サイレンサーの厚さ方向へ50Nの荷重を加えた時に、前記サイレンサーが凹む距離が15mm以下である、サイレンサー。
A press-molded silencer for automobiles
The first fiber layer containing the thermoplastic fiber and the second fiber layer containing the thermoplastic fiber having a weight ratio higher than the weight ratio of the thermoplastic fiber contained in the first fiber layer are included.
The silencer has a thickness of 20 mm or more and has a thickness of 20 mm or more.
The density of the silencer is 0.10 g / cm 3 or less.
The thickness of the silencer and X mm, when the basis weight of the second fiber layer was Yg / m 2, the basis weight Y is Y ≧ 1.068 · X 2 -23.12 · X + 176.4,
A silencer having a distance of 15 mm or less in which the silencer is recessed when a load of 50 N is applied to a disk having a diameter of 50 mm placed on the surface of the silencer in the thickness direction of the silencer.
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