WO2011058922A1 - 凹凸部を有する板材並びにこれを用いた積層構造体及び車両パネル - Google Patents

凹凸部を有する板材並びにこれを用いた積層構造体及び車両パネル Download PDF

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WO2011058922A1
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高橋昌也
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住友軽金属工業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a plate material having increased rigidity by forming uneven portions, and a laminated structure and a vehicle panel using the plate material.
  • Patent Document 1 proposes a material in which a large number of convex portions are formed by embossing in order to ensure sufficient rigidity without increasing the plate thickness. Further, not only heat insulators but also plate materials having improved rigidity by forming uneven portions by embossing or the like in various applications (Patent Documents 2 to 6).
  • the present invention has been made in view of such a problem, and is a plate material that has improved rigidity by providing uneven portions, and has a pattern of uneven portions that has a higher rigidity improving effect than before, and this
  • the present invention intends to provide a laminated structure and a vehicle panel using the above.
  • the first aspect of the present invention is a plate material having increased rigidity by forming an uneven portion,
  • the uneven portion has a regular regular hexagonal area that is regularly laid on a virtual reference plane.
  • the reference arrangement is an arrangement in which one first area is surrounded by six second areas.
  • the first region and the second region have a shape provided with a first protrusion and a second protrusion that protrude in opposite directions of the thickness direction, respectively.
  • the first projecting portion has a hexagonal pyramid shape or a hexagonal frustum shape projecting to one side in the thickness direction with the outer peripheral contour line of the first region on the reference plane as a base portion
  • the second projecting portion has a hexagonal pyramid shape or a hexagonal frustum shape projecting to the other side in the thickness direction with the outer peripheral contour line of the second region on the reference plane as a base portion. It is in the board
  • a laminated structure formed by laminating a plurality of plate members, wherein at least one of the plate members is a plate member having an uneven portion on the first side surface. In the structure.
  • a vehicle panel having an outer panel and an inner panel joined to a back surface of the outer panel, wherein one or both of the outer panel and the inner panel is the first panel.
  • the vehicle panel is characterized by being made of a plate material having a side uneven portion.
  • the concavo-convex portion of the plate member having the concavo-convex portion has the first protrusion and the second protrusion that protrude in the opposite directions from the reference surface, and these are regularly arranged as described above.
  • the concavo-convex structure based on this hexagon extremely high rigidity can be obtained in any direction. Therefore, even if the plate material having the uneven portion is used as it is as a plate member, it can be made lighter and more rigid than the conventional member, and it is very effective when combined with other members. In addition, it is possible to obtain the effect of improving the vibration damping property accompanying the improvement of the rigidity and the effect of suppressing the sound echo due to the uneven shape.
  • the plate material having the uneven portion having such excellent rigidity is included in a part of the laminated structure, it is possible to easily obtain a laminated structure having extremely high rigidity and excellent energy absorption characteristics. Can do. In addition, it is possible to obtain the effect of improving the vibration damping property accompanying the improvement of rigidity and the effect of improving the sound absorption by enclosing the air layer.
  • a vehicle having extremely high rigidity and excellent energy absorption characteristics can be obtained by using a plate material having uneven portions with high rigidity as described above for either one or both of the outer panel and the inner panel. Panels can be easily obtained. In addition, it is possible to obtain the effect of improving the vibration damping property accompanying the improvement of rigidity and the effect of improving the sound absorption by enclosing the air layer.
  • FIG. 3 is a plan view of a part of the uneven portion in the first embodiment.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing the arrangement of the first region and the second region of the concavo-convex portion corresponding to FIG. 1 in Example 1.
  • FIG. 3 is a perspective view of a part of the uneven portion in the first embodiment. The side view seen from the arrow X direction in FIG. The side view seen from the arrow Y direction in FIG.
  • the shape of one 1st protrusion part (2nd protrusion part) which shows the shape of (a) top view, (b) perspective view, (c) front view.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing the size of the concavo-convex part used for FEM analysis in Example 1.
  • FIG. 10 is a perspective view of a part of the uneven portion in the second embodiment.
  • the shape of one 1st protrusion part (2nd protrusion part) is shown, (a) Top view, (b) Perspective view, (c) Front view.
  • FIG. 10 is a perspective view of a part of the uneven portion in the third embodiment. In Example 3, it shows the shape of one 1st protrusion part (2nd protrusion part), (a) Top view, (b) Perspective view, (c) Front view.
  • FIG. 10 is a perspective view of a part of the uneven portion in Example 4.
  • Explanatory drawing which shows the cross-sectional shape of a laminated structure in Example 5.
  • FIG. FIG. 10 is a developed explanatory perspective view of a laminated structure in Example 5.
  • FIG. Explanatory drawing which shows the cylindrical board
  • the plate material having the concavo-convex portion can be formed by performing plastic working such as press molding or roll molding if it is an extensible metal plate, and formed by injection molding or hot pressing if it is a resin material or the like. can do.
  • plastic working such as press molding or roll molding if it is an extensible metal plate, and formed by injection molding or hot pressing if it is a resin material or the like. can do.
  • a steel plate, a titanium plate, an aluminum alloy plate, or the like it is desirable to form the metal plate with the dimensions and shapes described below.
  • the inclination angle of the side surface of the first protrusion with respect to the reference surface is in the range of 10 ° to 60 °
  • the inclination angle of the side surface of the second protrusion with respect to the reference surface is in the range of 10 ° to 60 °.
  • the inclination angle with respect to the reference plane can be grasped at two angles that divide 180 °, it is assumed to be an acute angle angle in this specification. The same applies hereinafter.
  • the inclination angle of the side surface of the first protrusion with respect to the reference surface is the same as the inclination angle of the side surface of the second protrusion with respect to the reference surface, and the first protrusion located at the center in the reference arrangement. It is preferable that the side surface of the portion and the side surface of the second projecting portion adjacent to the periphery thereof are continuously formed on a plane without having a bent portion on the reference surface. In this case, the effect that the moldability is improved is obtained.
  • the inclination angle of the side surface of the first protrusion with respect to the reference surface is different from the inclination angle of the side surface of the second protrusion with respect to the reference surface, and the first protrusion is located at the center in the reference arrangement.
  • a side surface of the second protrusion adjacent to the periphery of the side surface may be connected via a bent portion on the reference surface.
  • At least one of the first projecting portion and the second projecting portion may have a multi-stage hexagonal pyramid shape or a hexagonal truncated pyramid shape having a step portion whose inclination angle changes midway.
  • a multi-stage hexagonal pyramid shape or a hexagonal truncated pyramid shape having a step portion whose inclination angle changes midway it is possible to obtain an effect that it can be molded into a shape having the maximum rigidity within a moldable range.
  • the inclination angle of the side face is within a range of 10 ° to 60 ° for the same reason as described above.
  • the plate thickness t before forming the uneven portion is 0.05 mm to 3.0 mm.
  • the plate thickness t is less than 0.05 mm, it is difficult to obtain rigidity necessary for use, and when the plate thickness t exceeds 3.0 mm, molding becomes difficult.
  • grooved part formation is because the plate
  • the ratio (D 1 / t) of the outer dimension D 1 (mm) of the bottom part of the first projecting part to the plate thickness t is 10 to 2000, and the outer dimension of the bottom part of the second projecting part.
  • the ratio (D 2 / t) between D 2 (mm) and the plate thickness t (mm) is preferably 10 to 2000.
  • the outer dimensions D 1 and D 2 are both the diameters of the circumscribed circles of the outer contours of the respective bottom sides.
  • the ratio (D 1 / t) is less than 10
  • the ratio (D 1 / t) exceeds 2000
  • the ratio (D 2 / t) is less than 10
  • the ratio (D 2 / t) exceeds 2000, it is sufficient.
  • a hexagonal pyramid shape or a hexagonal frustum shape cannot be formed, and there is a possibility that the problem of reduced rigidity occurs.
  • the ratio (H 1 / t) of the protrusion height H 1 (mm) of the first protrusion to the plate thickness t (mm) is the largest inclination angle ⁇ 1 (side surface of the first protrusion. °)), and the ratio of the protrusion height H 2 (mm) of the second protrusion and the plate thickness t (mm) is 1 ⁇ (H 1 / t) ⁇ ⁇ 4 ⁇ 1 +242.
  • (H 2 / t) is preferably 1 ⁇ (H 2 / t) ⁇ ⁇ 4 ⁇ 2 +242 in relation to the largest inclination angle ⁇ 2 (°) on the side surface of the second protrusion. .
  • the protrusion heights H 1 and H 2 are determined at the position of the center of the thickness of the apex portion from the position of the reference plane.
  • a laminate having a two-layer structure comprising one flat face plate disposed on one side of the plate having the concavo-convex portion as one core material, or concavo-convex
  • a plate material having a portion can be used as a single core material to form a laminate having a three-layer structure consisting of one flat face plate disposed on both surfaces thereof.
  • a flat face plate is bonded to the surface of one side or both sides.
  • it can also be set as the laminated structure of the state which only laminated
  • the number of laminated plate members can be changed according to the application and required characteristics.
  • the plate material 1 having the concavo-convex portion 20 of this example is a plate material having increased rigidity by forming the concavo-convex portion 20 as shown in FIGS.
  • the concavo-convex portion 20 is formed by press molding using a pair of molds.
  • molding method can also employ
  • the concavo-convex portion 20 is configured as follows.
  • FIG. 1 shows a plan view of a partial range of the uneven portion 20.
  • the outlines of the first area A1 and the second area A2 that do not appear as outlines are indicated by broken lines P (the same applies to FIGS. 3, 7 to 10, and 12 described later).
  • FIG. 2 only the outlines of the first area A1 and the second area A2 are shown by solid lines in the range corresponding to FIG.
  • the concavo-convex portion 20 has a regular hexagonal region regularly arranged on a virtual reference plane and has an arrangement in which one first region A1 is surrounded by six second regions A2.
  • the reference arrangement is regularly arranged in the front and rear directions in the plane direction.
  • the thickness and other dimensions are emphasized for convenience of explanation and are not accurate dimensions.
  • the concavo-convex portion 20 has a shape in which a first protruding portion 21 and a second protruding portion 22 that protrude in opposite directions of the thickness direction are provided in the first region A1 and the second region A2, respectively. is doing.
  • the first projecting portion 21 has a hexagonal frustum shape projecting to the one side in the thickness direction with the outer peripheral contour line of the first region A1 on the reference plane as a base portion, and its apex portion Has a flat first flat surface 215.
  • the second projecting portion 22 has a hexagonal frustum shape projecting to the other side in the thickness direction with the outer peripheral contour line of the second region A2 on the reference surface as a base portion, and a flat second flat surface 225 at the apex portion thereof. It has.
  • the inclination angle ⁇ of the side surface 210 of the first protrusion 21 with respect to the reference surface K and the inclination angle ⁇ of the side surface 220 of the second protrusion 22 with respect to the reference surface K are set to the same 20 °. Set. Therefore, as shown in FIGS. 3, 4, and 5, the side surface 210 of the first protrusion 21 located in the center of the reference arrangement and the side surface 220 of the second protrusion 22 adjacent to the periphery thereof are on the reference surface. In FIG. 5, the film is continuously formed by one plane without having a bent portion.
  • FIG. 6 is a view showing only one first protrusion 21 (second protrusion 22).
  • (A) is a plan view
  • (b) is a perspective view
  • (c) is a front view.
  • the outer dimension D 1 of the bottom part of the first protrusion 21 and the outer dimension D 2 of the base part of the second protrusion 22 were both set to the same 116 mm. Therefore, the ratio (D 1 / t) and the ratio (D 2 / t) to the plate thickness t (mm) are both 129 and are in the range of 10 to 2000.
  • the outer dimensions D 1 and D 2 are the diameters of the circumscribed circles of the outer contours of the bottom portions.
  • the first hexagonal first flat surface 215 and the second flat surface 225 at the apexes of the first protrusion 21 and the second protrusion 22 are both set to a relatively small area, and the outer dimension D 15 thereof. , D 25 was set to 18% of the above D 1 , D 2 .
  • the plate member 1 having the concavo-convex portion 20 having such a configuration exhibits very excellent high rigidity characteristics.
  • FEM analysis 1 In order to quantitatively determine the effect of improving the rigidity of the plate 1 having the concavo-convex portion 20 of this example, analysis by FEM (finite element method) was performed.
  • the FEM analysis assumes a cantilever with one end Z1 of the test piece consisting only of the concavo-convex portion 20 of the size shown in FIG. 7 and the other end Z2 as a free end, and a load of 1 N is applied to the free end. Rigidity is obtained from the amount of deflection when applied.
  • the size of the test piece was 300 mm ⁇ 606 mm
  • the plate thickness t before press forming the concavo-convex portion 20 was 0.9 mm
  • after forming the plate thickness was set to 0.8 mm.
  • the evaluation of the rigidity was performed based on the ratio of the bending amount obtained as a result of the same FEM analysis performed on the flat base plate before the formation of the concavo-convex part 20, and by how many times the rigidity was improved. As a result of the FEM analysis, it was found that the unevenness portion 20 of this example has a rigidity improved by 9.7 times compared to the case of the flat plate shape.
  • the first flat surface 215 in the first embodiment is eliminated to make the first protrusion 21 have a hexagonal pyramid shape
  • the second flat surface 225 is eliminated to make the second protrusion 22 a hexagonal pyramid shape.
  • An uneven portion shape can also be adopted. Also in this case, substantially the same effect as the first embodiment can be obtained.
  • the plate member 102 having the concavo-convex portion 202 of this example is an example in which the shape of the concavo-convex portion is changed based on the configuration of the first embodiment as shown in FIGS.
  • the uneven portion 202 in this example also surrounds one first region A1 with six second regions A2 in a regular hexagonal region regularly arranged on a virtual reference plane.
  • the reference arrangement is regularly arranged in the plane direction right and left and back.
  • the same reference numerals are used for the same parts as in the first embodiment even if the shapes are different (hereinafter the same).
  • the concavo-convex portion 202 has a shape in which a first protrusion 21 and a second protrusion 22 that protrude in opposite directions in the thickness direction are provided in the first region A1 and the second region A2, respectively.
  • the first projecting portion 21 has a hexagonal frustum shape projecting to the one side in the thickness direction with the outer peripheral contour line of the first region A1 on the reference plane as a base portion, and its apex portion Has a flat first flat surface 215.
  • the second projecting portion 22 has a hexagonal frustum shape projecting to the other side in the thickness direction with the outer peripheral contour line of the second region A2 on the reference surface as a base portion, and a flat second flat surface 225 at the apex portion thereof. It has.
  • FIG. 11 is a diagram showing only one first protrusion 21 (second protrusion 22) in this example.
  • (A) is a plan view
  • (b) is a perspective view
  • (c) is a front view.
  • the outer dimension D 1 of the bottom part of the first protrusion 21 and the outer dimension D 2 of the base part of the second protrusion 22 were both set to the same 116 mm. Therefore, the ratio (D 1 / t) and the ratio (D 2 / t) to the plate thickness t (mm) are both 129 and are in the range of 10 to 2000.
  • the outer dimensions D 1 and D 2 are the diameters of the circumscribed circles of the outer contours of the bottom portions.
  • the protruding height H 2 of the projection height H 1 and the second projecting portion 22 of the first protrusion 21 are all set to the same 13 mm. Therefore, the ratio (H 1 / t) and the ratio (H 2 / t) to the plate thickness t (mm) are both 14.4. And, the regular hexagonal first flat surface 215 and the second flat surface 225 at the apexes of the first protrusion 21 and the second protrusion 22 are both set to have a larger area than in the case of the first embodiment.
  • the external dimensions D 15 and D 25 were set to 55% of the above D 1 and D 2 .
  • the inclination angle ⁇ of the side surface 210 of the first protrusion 21 with respect to the reference surface and the inclination angle ⁇ of the side surface 220 of the second protrusion 22 with respect to the reference surface were set to the same 30 °. Therefore, as shown in FIG. 10, the side surface 210 of the first protrusion 21 located in the center of the reference arrangement and the side surface 220 of the second protrusion 22 adjacent to the periphery have a bent portion on the reference surface. It forms continuously by one plane without. In FIG. 10, the position of the boundary portion between the side surface 210 of the first protrusion 21 and the side surface 220 of the second protrusion 22 adjacent thereto (that is, the position corresponding to the reference surface) is indicated by a broken line P.
  • both ⁇ 4 ⁇ 1 +242 and ⁇ 4 ⁇ 2 +242 are 122. Therefore, the above-mentioned (H 1 / t) and (H 2 / t) satisfies the relation of 1 ⁇ (H 2 / t) relationship and 1 ⁇ a ⁇ 122 (H 2 / t) ⁇ 122 .
  • FEM analysis 2 In order to quantitatively determine the rigidity improvement effect of the plate member 102 having the uneven portion 202 of this example, the same FEM analysis as in Example 1 was performed. As a result of the FEM analysis, it was found that the unevenness portion 202 of this example was improved 10.6 times in rigidity compared to the flat plate shape.
  • the plate material 103 having the uneven portion 203 of this example is an example in which the shape of the uneven portion is changed based on the configuration of the first embodiment.
  • the concavo-convex portion 203 in this example also has an arrangement in which one first region A1 is surrounded by six second regions A2 in a regular hexagonal region regularly arranged on a virtual reference plane.
  • the reference arrangement is regularly arranged in the front and rear directions in the plane direction.
  • the concavo-convex portion 203 has a shape in which a first protrusion 21 and a second protrusion 22 that protrude in opposite directions of the thickness direction are provided in the first region A1 and the second region A2, respectively.
  • the 1st protrusion part 21 and the 2nd protrusion part 22 are exhibiting the two-step hexagonal frustum shape which has the step part from which an inclination angle changes on the way.
  • the apex portion is provided with a flat first flat surface 215 or a second flat surface 225.
  • the first protrusion 21 and the second protrusion 22 have the same shape and dimensions, and only the protrusion direction is different.
  • FIG. 13 is a view showing only one first protrusion 21 (second protrusion 22) in this example.
  • (A) is a plan view
  • (b) is a perspective view
  • (c) is a front view.
  • the outer dimension D 1 of the bottom part of the first protrusion 21 and the outer dimension D 2 of the base part of the second protrusion 22 were both set to the same 116 mm. Therefore, the ratio (D 1 / t) and the ratio (D 2 / t) to the plate thickness t (mm) are both 129 and are in the range of 10 to 2000.
  • the outer dimensions D 1 and D 2 are the diameters of the circumscribed circles of the outer contours of the bottom portions.
  • the side surface of the first protrusion 21 is formed by connecting a side surface 211 and a side surface 212 having different inclination angles.
  • the side surface of the second protrusion 22 is formed by connecting a side surface 221 and a side surface 222 having different inclination angles.
  • the bend line appears at the boundary between the side surface 211 and the side surface 212 and between the side surface 221 and the side surface 222 and has a regular hexagonal shape as a whole.
  • the inclination angle ⁇ 1 with respect to the reference surface of the side surface 211 close to the apex side of the first protrusion 21 and the inclination angle ⁇ with respect to the reference surface of the side surface 221 close to the apex side of the second protrusion 22. 1 was set to the same 15 °.
  • the inclination angle ⁇ 2 with respect to the reference surface of the side surface 212 close to the bottom side of the first protrusion 21 and the inclination angle ⁇ 2 with respect to the reference surface of the side surface 222 close to the bottom side of the second protrusion 22 are the same 30 °. Set.
  • the side surface on the bottom side of the first projecting portion 21 located at the center in the reference arrangement. 212 and the side surface 222 on the bottom side of the second projecting portion 22 adjacent to the periphery of the second projecting portion 22 are continuously formed on a single plane without having a bent portion.
  • the position of the boundary between the side surface 212 of the first projecting portion 21 and the side surface 222 of the second projecting portion 22 adjacent to the first projecting portion 21 does not appear as an actual outline, but is indicated by a broken line P.
  • the second protrusions 22 protrude in the same direction in the thickness direction, the side surfaces 222 intersect with each other on the reference surface, so that a bent outline appears.
  • the first projecting portion 21 and the second projecting portion 22 have the two-stage hexagonal truncated pyramid shape as described above.
  • the heights H 11 and H 21 of the upper step portion are the same 9 mm, and the lower step portion
  • the heights H 12 and H 22 were set to 6 mm.
  • the regular flat hexagonal first flat surface 215 and second flat surface 225 at the apexes of the first protrusion 21 and the second protrusion 22 have the outer dimensions D 15 and D 25 of 14 mm, and the above D 1 , D set 12% of 2 was also the outer dimensions D 17, D 27 of truncated hexagonal pyramid of the base portion of the upper and 92 mm.
  • the plate member 104 having the uneven portion 204 of this example is an example in which the shape of the uneven portion is changed based on the configuration of the first embodiment as shown in FIGS.
  • the uneven portion 204 in this example also has an arrangement in which one first region A1 is surrounded by six second regions A2 in a regular hexagonal region regularly arranged on a virtual reference plane.
  • the reference arrangement is regularly arranged in the front and rear directions in the plane direction.
  • the concavo-convex portion 204 has a shape in which a first protrusion 21 and a second protrusion 22 that protrude in opposite directions of the thickness direction are provided in the first region A1 and the second region A2, respectively.
  • the first projecting portion 21 has a hexagonal frustum shape projecting to the one side in the thickness direction with the outer peripheral contour line of the first region A1 on the reference plane as a base portion, and its apex portion Has a flat first flat surface 215.
  • the second projecting portion 22 has a hexagonal frustum shape projecting to the other side in the thickness direction with the outer peripheral contour line of the second region A2 on the reference surface as a base portion, and a flat second flat surface 225 at the apex portion thereof. It has.
  • the first projecting portion 21 and the second projecting portion 22 in this example have the same regular hexagonal size indicating the outer shape of the region, but the hexagonal frustum has a different shape. Yes.
  • the area of the first flat surface 215 at the apex of the first protrusion 21 was larger than the area of the second flat surface 225 at the apex of the second protrusion 22.
  • the inclination angle ⁇ (not shown) with respect to the reference surface of the side surface 210 of the first protrusion 21 is set to 25 °
  • the inclination angle ⁇ (not shown) with respect to the reference surface of the side surface 220 of the second protrusion 22 is set to 22 °.
  • the inclination angle ⁇ of the side surface 210 of the first protrusion is larger than the inclination angle ⁇ of the side surface 220 of the second protrusion 22.
  • FEM analysis 4 In order to quantitatively determine the rigidity improvement effect of the plate member 104 having the uneven portion 204 of this example, the same FEM analysis as in Example 1 was performed. As a result of the FEM analysis, it was found that the unevenness portion 204 of this example has a rigidity improved by 9.7 times compared to the case of the flat plate shape.
  • a hexagonal truncated pyramid shape in which all apexes are flat is adopted as the first projecting portions 21 and 22.
  • the trapezoidal shape is replaced with a hexagonal pyramid shape, substantially the same effect can be obtained.
  • the hexagonal pyramid shape or the hexagonal pyramid shape is selected depends on the combination with the other members and the application.
  • the term which shows shapes is not restricted to a geometric concept, but includes what is recognized as such a shape as a general concept, Even if the sides and surfaces are rounded, it is allowed to have a curved surface called a fillet R necessary for molding.
  • thickness and other dimensions are emphasized and are different from accurate dimensions.
  • the laminated structure 5 is configured by using the plate material 1 having the uneven portion 20 of Example 1 as a core material. That is, the laminated structure 5 is formed by bonding the face plates 42 and 43 to the surfaces on both sides of the core material made of the single plate material 1 having the concavo-convex portion 20 by bonding, brazing or the like.
  • the face plates 42 and 43 are made of a 3000 series aluminum alloy plate having a plate thickness of 1.0 mm.
  • the laminated structure 5 of this example uses the plate 1 having the uneven portion 20 having excellent rigidity as described above as a core material, and the first flat surface 215 of the first region A1 and the second of the second region A2.
  • the laminated structure 5 having a remarkably higher rigidity than that of a single plate material having the concavo-convex portion 20 can be obtained.
  • both the plate material 1 and the face plates 42 and 43 are made of an aluminum alloy, the weight can be reduced.
  • the effect of improving the sound absorption can be obtained by encapsulating the air layer and the effect of improving the vibration damping accompanying the improvement of the rigidity.
  • a Helmholtz type sound absorbing structure is obtained, and the sound absorbing property can be further improved.
  • a metal plate other than an aluminum alloy for example, a steel plate, a titanium plate, a resin plate, or the like can be applied.
  • Example 6 the plate material 1 described in the first to fourth embodiments is used as an inner panel, and the first flat surface 215 of the first region A1 is arranged facing the back side of the outer panel 61. It is an example of the vehicle panel 6 comprised.
  • the inner panel is joined to the outer panel 61 at the outer peripheral portion by hem processing or the like.
  • the plate 1 having the concavo-convex portion 20 constituting the inner panel is excellent in the rigidity improving effect as described above, the energy of the primary collision and the secondary collision when the pedestrian collides. It is excellent in the property of absorbing the energy. In addition, it is possible to obtain the effect of improving the damping property accompanying the improvement of rigidity and the effect of improving the sound absorption by enclosing the air layer.
  • grooved part 20 was used as an inner panel, it can be used for any one or both of an inner panel and an outer panel.
  • Example 7 In this example, as shown in FIG. 19, the concavo-convex portion 20 is provided on the cylindrical material 11.
  • the reference plane K is a cylindrical curved surface.
  • the unit shape of the concavo-convex portion 20 is formed by aligning the shape shown in Examples 1 to 4 along the curved surface formed by the reference plane K.
  • Other configurations are the same as those in the first to fourth embodiments.
  • the plate member 1 having the excellent uneven portion 20 having high rigidity can be deformed into various shapes, and the application can be expanded.
  • the same effects as those of the first to fourth embodiments are obtained.
  • the rigidity can be increased without increasing the thickness of the material.
  • the cylindrical material 11 of this example has excellent energy absorption characteristics. Therefore, high rigidity and the outstanding energy absorption characteristic can be provided by using for members, such as a motor vehicle.

Abstract

 凹凸部20は、仮想の基準面上に規則正しく敷き詰めた略正六角形の領域のうち、1つの第1領域A1の周囲を6つの第2領域A2で囲んだ配置を基準配置として、この基準配置が規則正しく面方向左右前後に連続しており、第1領域A1と第2領域A2においてそれぞれ厚み方向の逆方向へ突出する第1突出部21と第2突出部22を設けた形状を有している。第1突出部21は、基準面上における第1領域A1の外周輪郭線を底辺部として厚み方向一方側に突出する六角錐形状又は六角錐台形状を呈し、第2突出部22は、基準面上における第2領域A2の外周輪郭線を底辺部として厚み方向他方側に突出する六角錐形状又は六角錐台形状を呈している。

Description

凹凸部を有する板材並びにこれを用いた積層構造体及び車両パネル
 本発明は、凹凸部を形成することによって剛性を高めた板材並びにこれを用いた積層構造体及び車両パネルに関する。
 例えば自動車においては、軽量化を目的として、鋼板等によって構成されている部品の材料を、アルミニウム合金板等の軽い材料に置き換えることが検討、実施されている。この場合、軽量化の前提として、要求される剛性を確保することが必要である。
 これまで、板厚を厚くすることなく板材の剛性を向上させるために、板材に凹凸模様を設けて形状的に剛性を向上させることが検討されてきた。
 例えば、自動車の部品の1つに、ヒートインシュレータという板材よりなる部品がある。特許文献1には、その材料として、板厚を厚くすることなく十分な剛性を確保するために、エンボス成形による多数の凸部を形成したものが提案されている。また、ヒートインシュレータに限らず、様々な用途においてエンボス成形等によって凹凸部を形成することによって剛性を向上させた板材が提案されている(特許文献2~6)。
特開2000-136720号公報 特開2000-257441号公報 特開平9-254955号公報 特開2000-288643号公報 特開2002-307117号公報 特開2002-321018号公報
 上記特許文献1のように、多数の凹凸部を形成した板材は、凹凸部のないものよりも剛性が高くなることは事実である。しかしながら、板厚を厚くすることなく剛性を向上するのに最適な凹凸形状がいかなるものであるかについては、未だ解明できているとは言えない。そして、剛性向上割合をこれまで以上に高くすることは、常に要求されている。
 また、自動車に限らず、様々な機械装置等において、板材からなる部品を少しでも軽量化する要求が存在する。軽量化の必要性以外にも、材料費削減の効果も期待されている。また、板材(板状形状を有する材料)であれば、材質を問わず剛性向上要求は存在する。
 また、剛性向上効果の高い凹凸を有する板材を用いて、これを含んだ積層構造体や車両パネルその他の様々な用途に利用することも求められている。
 本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、凹凸部を設けることによって剛性を向上させた板材であって、従来よりも剛性向上効果の高い凹凸部のパターンを有する板材、並びにこれを用いた積層構造及び車両パネルを提供しようとするものである。
 本発明の第1の側面は、凹凸部を形成することによって剛性を高めた板材であって、
 上記凹凸部は、仮想の基準面上に規則正しく敷き詰めた略正六角形の領域のうち、1つの第1領域の周囲を6つの第2領域で囲んだ配置を基準配置として、この基準配置が規則正しく面方向左右前後に連続しており、上記第1領域と上記第2領域においてそれぞれ厚み方向の逆方向へ突出する第1突出部と第2突出部を設けた形状を有しており、
 上記第1突出部は、上記基準面上における上記第1領域の外周輪郭線を底辺部として厚み方向一方側に突出する六角錐形状又は六角錐台形状を呈し、
 上記第2突出部は、上記基準面上における上記第2領域の外周輪郭線を底辺部として厚み方向他方側に突出する六角錐形状又は六角錐台形状を呈していることを特徴とする凹凸部を有する板材にある。
 本発明の第2の側面は、複数の板材を積層してなる積層構造体であって、上記板材の少なくとも一枚は上記第1の側面の凹凸部を有する板材であることを特徴とする積層構造体にある。
 本発明の第3の側面は、アウターパネルと該アウターパネルの裏面に接合されたインナーパネルとを有する車両パネルであって、上記アウターパネル及び上記インナーパネルのいずれか一方又は両方が上記第1の側面の凹凸部を有する板材よりなることを特徴とする車両パネルにある。
 上記凹凸部を有する板材の凹凸部は、上記のごとく、基準面から互いに逆方向へ突出する第1突出部と第2突出部とを有し、これらが上記のごとく規則正しく配列されている。この六角形を基本とする凹凸構造を有することによって、どの方向に対しても非常に高い剛性が得られる。
 そのため、この凹凸部を有する板材をそのまま板部材として用いても、従来よりも軽量で剛性の高い部材とすることができ、また、他の部材と組み合わせても非常に有効である。また、剛性の向上に伴う制振性の向上効果と、凹凸形状による音の反響抑制効果も得ることができる。
 第2の側面においては、このような優れた剛性を有する凹凸部を有する板材を積層構造の一部に有するので、非常に剛性が高く、エネルギー吸収特性に優れた積層構造体を容易に得ることができる。また、剛性向上に伴う制振性の向上効果と、空気層を包容することにより吸音性の向上効果を得ることができる。
 第3の側面においては、上記のごとく剛性の高い凹凸部を有する板材を上記アウターパネル及び上記インナーパネルのいずれか一方又は両方に用いることによって、非常に剛性が高く、エネルギー吸収特性に優れた車両パネルを容易に得ることができる。また、剛性向上に伴う制振性の向上効果と、空気層を包容することにより吸音性の向上効果を得ることができる。
実施例1における、凹凸部の一部の平面図。 実施例1における、図1に対応して凹凸部の第1領域および第2領域の配置を示す説明図。 実施例1における、凹凸部の一部の斜視図。 実施例1における、図3における矢印X方向から見た側面図。 実施例1における、図3における矢印Y方向から見た側面図。 実施例1における、1つの第1突出部(第2突出部)の形状を示す、(a)平面図、(b)斜視図、(c)正面図。 実施例1における、FEM解析に用いる凹凸部の大きさを示す説明図。 実施例1における、第1平坦面及び第2平坦面が無い別例の凹凸部の一部の斜視図。 実施例2における、凹凸部の一部の平面図。 実施例2における、凹凸部の一部の斜視図。 実施例2における、1つの第1突出部(第2突出部)の形状を示す、(a)平面図、(b)斜視図、(c)正面図。 実施例3における、凹凸部の一部の斜視図。 実施例3における、1つの第1突出部(第2突出部)の形状を示す、(a)平面図、(b)斜視図、(c)正面図。 実施例4における、凹凸部の一部の平面図。 実施例4における、凹凸部の一部の斜視図。 実施例5における、積層構造体の断面形状を示す説明図。 実施例5における、積層構造体の展開説明斜視図。 実施例6における車両パネルの展開説明図。 実施例7における凹凸部を有する円筒形状の板材を示す説明図。
 上記凹凸部を有する板材は、伸展性のある金属板であればプレス成形あるいはロール成形等の塑性加工を施すことにより形成することができ、樹脂材料等であれば射出成形あるいはホットプレス等によって形成することができる。金属板として、鋼板、チタン板、アルミニウム合金板等を用いる場合には、以下に述べる寸法形状で成形することが望ましい。
 上記第1突出部の側面の上記基準面に対する傾斜角度は、10°~60°の範囲にあり、上記第2突出部の側面の上記基準面に対する傾斜角度は、10°~60°の範囲にあることが好ましい。
 上記基準面に対する傾斜角度は、180°を分断する2つの角度で捉えることができるが、本明細書では鋭角側の角度とする。以下同様である。
 上記第1突出部の側面の傾斜角度が10°未満の場合には傾斜による剛性向上効果が十分に得られないという問題がある。一方、上記第1突出部の側面の傾斜角度が60°を超える場合には成形が困難になるという問題がある。
 また、上記第2突出部の側面の傾斜角度が10°未満の場合には傾斜による剛性向上効果が十分に得られないという問題がある。一方、上記第2突出部の側面の傾斜角度が60°を超える場合には成形が困難になるという問題がある。
 また、上記第1突出部の側面の上記基準面に対する傾斜角度と、上記第2突出部の側面の上記基準面に対する傾斜角度とが同じであり、上記基準配置における中央に位置する上記第1突出部の側面と、その周囲に隣接する上記第2突出部の側面とが、上記基準面上においても折れ曲がり部を有することなく平面により連続して形成されていることが好ましい。
 この場合には、成形性が向上するという効果が得られる。
 また、上記第1突出部の側面の上記基準面に対する傾斜角度が、上記第2突出部の側面の上記基準面に対する傾斜角度と異なっており、上記基準配置における中央に位置する上記第1突出部の側面と、その周囲に隣接する上記第2突出部の側面とが、上記基準面上における折れ曲がり部を介してつながっていてもよい。
 この場合には、たとえば上記凹凸部を有する板材を衝撃吸収材として用いた場合に、第1突出部と第2突出部が吸収する衝撃量の吸収量配分を制御できるという効果が得られる。
 また、上記第1突出部と上記第2突出部の少なくとも一方が、途中で傾斜角度が変化する段部を有する複数段の六角錐形状又は六角錐台形状を呈していてもよい。
 この場合には、成形可能な範囲で剛性が最大になる形状に成形できるという効果が得られる。なお、上記複数段の六角錐形状又は六角錐台形状を採用した場合にも、側面の傾斜角度はいずれの位置も上記と同様の理由により10°~60°の範囲内にあることが好ましい。
 また、凹凸部形成前の板厚tが0.05mm~3.0mmであることが好ましい。板厚tを上記範囲内とすることによって、加工性を確保した上で優れた剛性を得ることができる。一方、上記板厚tが0.05mm未満の場合には、使用上必要な剛性を得ることが困難となり、板厚tが3.0mmを超える場合には成形が困難となる。なお、凹凸部形成前の板厚tによって規定する理由は、上記凹凸部をプレス加工やロール成形等の塑性加工によって加工することによって各部の板厚が変化する場合があるためである。
 また、上記第1突出部の底辺部の外形寸法D1(mm)と上記板厚tとの比(D1/t)が10~2000であり、上記第2突出部の底辺部の外形寸法D2(mm)と上記板厚t(mm)との比(D2/t)が10~2000であることが好ましい。なお、外形寸法D1、D2は、いずれも各底辺部の外形輪郭の外接円の直径とする。
 上記比(D1/t)が10未満の場合には成形が困難になるという問題が生じるおそれがあり、一方、比(D1/t)が2000を超える場合には十分な六角錐形状又は六角錐台形状を形成できなくなり、剛性が低下するという問題が生じるおそれがある。
 また、同様に、上記比(D2/t)が10未満の場合には成形が困難になるという問題が生じるおそれがあり、一方、比(D2/t)が2000を超える場合には十分な六角錐形状又は六角錐台形状を形成できなくなり、剛性が低下するという問題が生じるおそれがある。
 また、上記第1突出部の突出高さH1(mm)と上記板厚t(mm)との比(H1/t)が、上記第1突出部の側面における最も大きい傾斜角度θ1(°)との関係において、1≦(H1/t)≦-4θ1+242の関係にあり、上記第2突出部の突出高さH2(mm)と上記板厚t(mm)との比(H2/t)が、上記第2突出部の側面における最も大きい傾斜角度θ2(°)との関係において、1≦(H2/t)≦-4θ2+242の関係にあることが好ましい。突出高さH1、H2は、基準面の位置から頂点部分の厚み中央の位置において判断することとする。
 上記比(H1/t)が1未満の場合には第1突出部を形成することによる剛性向上効果が十分に得られないという問題が生じるおそれがあり、一方、比(H1/t)が-4θ1+242を超える場合には成形が困難になるという問題が生じるおそれがある。
 また、同様に、上記比(H2/t)が1未満の場合には第1突出部を形成することによる剛性向上効果が十分に得られないという問題が生じるおそれがあり、一方、比(H2/t)が-4θ2+242を超える場合には成形が困難になるという問題が生じるおそれがある。
 また、第2の側面の積層構造体においては、上記凹凸部を有する板材を1枚のコア材としてその片面に配設された1枚の平坦な面板よりなる二層構造の積層体、または凹凸部を有する板材を1枚のコア材としてその両面に配設された1枚ずつの平坦な面板よりなる三層構造の積層体とすることができる。また、このような基本構造を繰り返した構造、つまり、複数枚の上記凹凸部を有する板材を1枚ごとに平坦な面板を介して積層してなる多層構造を有することもできる。
 また、複数枚の凹凸部を有する板材を直接積層してコア材とし、その片側又は両側の表面に平坦な面板を接合してなる構造をとることもできる。
 また、複数枚の凹凸部を有する板材を直接積層しただけの状態の積層構造体とすることもできる。
 上記板材の積層枚数としては、用途及び要求特性に応じて変更することができる。
(実施例1)
 本発明の実施例にかかる凹凸部を有する板材1につき、図1~図6を用いて説明する。
 本例の凹凸部20を有する板材1は、図1~図6に示すごとく、凹凸部20を形成することによって剛性を高めた板材である。板材1は、凹凸部20形成前の板厚t=0.9mmの1000系のアルミニウム板である。
 上記凹凸部20は、一対の金型を用いたプレス成形により成形する。なお、この成形方法は、表面に所望の凹凸形状をつけた一対の成形ロールによって成形するロール成形等の他の塑性加工方法を採用することも可能である。この凹凸部20は次のように構成されている。
 図1には、凹凸部20の一部の範囲についての平面図を示す。同図には、第1領域A1と第2領域A2の輪郭であって外形線としては表れない部分を破線Pにより示した(後述する図3、図7~図10、図12も同様)。図2には、図1に対応した範囲について、第1領域A1と第2領域A2の輪郭のみを実線により示した。これらの図から知られるように、凹凸部20は、仮想の基準面上に規則正しく敷き詰めた正六角形の領域のうち、1つの第1領域A1の周囲を6つの第2領域A2で囲んだ配置を基準配置として、この基準配置が規則正しく面方向左右前後に連続している。なお、全図において、厚みその他の寸法は、説明の都合上強調して示してあり正確な寸法ではない。
 図3~図5に示すごとく、凹凸部20は、第1領域A1と第2領域A2においてそれぞれ厚み方向の逆方向へ突出する第1突出部21と第2突出部22を設けた形状を有している。
 図3~図5に示すごとく、第1突出部21は、上記基準面上における第1領域A1の外周輪郭線を底辺部として厚み方向一方側に突出する六角錐台形状を呈し、その頂点部には平坦な第1平坦面215を備えている。第2突出部22は、上記基準面上における第2領域A2の外周輪郭線を底辺部として厚み方向他方側に突出する六角錐台形状を呈し、その頂点部には平坦な第2平坦面225を備えている。
 図4に示すごとく、本例では、第1突出部21の側面210の基準面Kに対する傾斜角度αと、第2突出部22の側面220の基準面Kに対する傾斜角度βとを同じ20°に設定した。そのため、図3、図4、図5に示すごとく、基準配置における中央に位置する第1突出部21の側面210と、その周囲に隣接する第2突出部22の側面220とが、基準面上においても折れ曲がり部を有することなく一平面により連続して形成される。
 また、本例では第1突出部21と第2突出部22とは形状及び寸法が同じであり、突出方向のみが異なっている。図6は、1つの第1突出部21(第2突出部22)のみについて示した図である。同図(a)は平面図、(b)は斜視図、(c)は正面図である。
 同図(a)に示すごとく、第1突出部21の底辺部の外形寸法D1および第2突出部22の底辺部の外形寸法D2は、いずれも同じ116mmに設定した。したがって、上記板厚t(mm)との比(D1/t)及び比(D2/t)は、いずれも129であり、10~2000の範囲内にある。なお、外形寸法D1、D2は、いずれも各底辺部の外形輪郭の外接円の直径である。
 同図(c)に示すごとく、第1突出部21の突出高さH1および第2突出部22の突出高さH2は、いずれも同じ15mmとした。したがって、板厚t(mm)との比(H1/t)および比(H2/t)は、いずれも16.7である。また、第1突出部21の側面210における最も大きい傾斜角度θ1=α=20°であると共に、第2突出部22の側面220における最も大きい傾斜角度θ2=β=20°である。そのため、-4θ1+242と-4θ2+242とはいずれも162となる。それ故、1≦(H1/t)≦162の関係及び1≦(H2/t)≦162の関係を満たしている。
 そして、第1突出部21及び第2突出部22の頂点部における正六角形状の第1平坦面215及び第2平坦面225は、いずれも、比較的小さい面積に設定し、その外形寸法D15、D25を上記D1、D2の18%に設定した。
 このような構成の凹凸部20を有する板材1は、非常に優れた高剛性特性を発揮する。
(FEM解析1)
 本例の凹凸部20を有する板材1の剛性向上効果を定量的に判断するために、FEM(有限要素法)による解析を行った。
 FEM解析は、図7に示す大きさの凹凸部20のみよりなるの試験片の一端Z1を固定して、他端Z2を自由端とする片持ち梁を想定し、自由端に1Nの荷重をかけた場合の撓み量から剛性を求めるものである。試験片のサイズは300mm×606mmであり、凹凸部20をプレス成形する前の板厚tが0.9mm、成形後は板厚が薄くなることを考慮し0.8mmとした。
 剛性の評価は、凹凸部20形成前の平板状の元板について同様のFEM解析を行った結果得られた撓み量との比で行い、剛性が何倍に向上したかにより行った。
 FEM解析の結果、本例の凹凸部20は、平板状の場合に比べて剛性が9.7倍に向上することが分かった。
 なお、図8に示すごとく、実施例1における第1平坦面215を無くして第1突出部21を六角錐形状とし、第2平坦面225を無くして第2突出部22を六角錐形状とする凹凸部形状を採用することもできる。この場合も、上記実施例1とほぼ同様の作用効果が得られる。
(実施例2)
 本例の凹凸部202を有する板材102は、図9~図11に示すごとく、実施例1の構成を基本とし、凹凸部の形状を変更した例である。板材102は凹凸部202成形前の板厚t=0.9mmの1000系アルミニウム板である。
 図9、図10に示すごとく、本例における凹凸部202も、仮想の基準面上に規則正しく敷き詰めた正六角形の領域のうち、1つの第1領域A1の周囲を6つの第2領域A2で囲んだ配置を基準配置として、この基準配置が規則正しく面方向左右前後に連続している。なお、説明の都合上、形状が異なっても実施例1と同様の部位は同じ符号を用いる(以下、同様)。
 同図に示すごとく、凹凸部202は、第1領域A1と第2領域A2においてそれぞれ厚み方向の逆方向へ突出する第1突出部21と第2突出部22を設けた形状を有している。
 実施例1の場合と同様に、第1突出部21は、上記基準面上における第1領域A1の外周輪郭線を底辺部として厚み方向一方側に突出する六角錐台形状を呈し、その頂点部には平坦な第1平坦面215を備えている。第2突出部22は、上記基準面上における第2領域A2の外周輪郭線を底辺部として厚み方向他方側に突出する六角錐台形状を呈し、その頂点部には平坦な第2平坦面225を備えている。
 第1突出部21と第2突出部22とは形状及び寸法が同じであり、突出方向のみが異なっている。図11は、本例における1つの第1突出部21(第2突出部22)のみについて示した図である。同図(a)は平面図、(b)は斜視図、(c)は正面図である。
 同図(a)に示すごとく、第1突出部21の底辺部の外形寸法D1および第2突出部22の底辺部の外形寸法D2は、いずれも同じ116mmに設定した。したがって、上記板厚t(mm)との比(D1/t)及び比(D2/t)は、いずれも129であり、10~2000の範囲内にある。なお、外形寸法D1、D2は、いずれも各底辺部の外形輪郭の外接円の直径である。
 同図(c)に示すごとく、第1突出部21の突出高さH1および第2突出部22の突出高さH2は、いずれも同じ13mmとした。したがって、板厚t(mm)との比(H1/t)および比(H2/t)は、いずれも14.4である。
 そして、第1突出部21及び第2突出部22の頂点部における正六角形状の第1平坦面215及び第2平坦面225は、いずれも、実施例1の場合よりも大きい面積に設定し、その外形寸法D15、D25を上記D1、D2の55%に設定した。
 同図(c)に示すごとく、第1突出部21の側面210の基準面に対する傾斜角度αと、第2突出部22の側面220の基準面に対する傾斜角度βとを同じ30°に設定した。そのため、図10に示すごとく、基準配置における中央に位置する第1突出部21の側面210と、その周囲に隣接する第2突出部22の側面220とが、基準面上においても折れ曲がり部を有することなく一平面により連続して形成される。図10においては、第1突出部21の側面210と、これに隣接する第2突出部22の側面220との境界部の位置(すなわち上記基準面に相当する位置)は破線Pにより示した。
 また、第1突出部21の側面210における最も大きい傾斜角度θ1=α=30°であると共に、第2突出部22の側面220における最も大きい傾斜角度θ2=β=30°である。そのため、-4θ1+242と-4θ2+242とはいずれも122となる。それ故、上述した(H1/t)と(H2/t)とは、1≦(H2/t)≦122の関係及び1≦(H2/t)≦122の関係を満たしている。
(FEM解析2)
 本例の凹凸部202を有する板材102の剛性向上効果を定量的に判断するために、実施例1と同様のFEM解析を行った。
 FEM解析の結果、本例の凹凸部202は、平板状の場合に比べて剛性が10.6倍に向上することが分かった。
(実施例3)
 本例の凹凸部203を有する板材103は、図12及び図13に示すごとく、実施例1の構成を基本とし、凹凸部の形状を変更した例である。板材103は、凹凸部形成前の板厚t=0.9mmの1000系アルミニウム板である。
 図12に示すごとく、本例における凹凸部203も、仮想の基準面上に規則正しく敷き詰めた正六角形の領域のうち、1つの第1領域A1の周囲を6つの第2領域A2で囲んだ配置を基準配置として、この基準配置が規則正しく面方向左右前後に連続している。
 同図に示すごとく、凹凸部203は、第1領域A1と第2領域A2においてそれぞれ厚み方向の逆方向へ突出する第1突出部21と第2突出部22を設けた形状を有している。
 本例の場合には、第1突出部21及び第2突出部22が、途中で傾斜角度が変化する段部を有する2段の六角錐台形状を呈している。その頂点部には平坦な第1平坦面215又は第2平坦面225を備えている。
 第1突出部21と第2突出部22とは形状及び寸法が同じであり、突出方向のみが異なっている。図13は、本例における1つの第1突出部21(第2突出部22)のみについて示した図である。同図(a)は平面図、(b)は斜視図、(c)は正面図である。
 同図(a)に示すごとく、第1突出部21の底辺部の外形寸法D1および第2突出部22の底辺部の外形寸法D2は、いずれも同じ116mmに設定した。したがって、上記板厚t(mm)との比(D1/t)及び比(D2/t)は、いずれも129であり、10~2000の範囲内にある。なお、外形寸法D1、D2は、いずれも各底辺部の外形輪郭の外接円の直径である。
 また、第1突出部21の側面は、傾斜角度が異なる側面211と側面212とを連ねてなる。同様に、第2突出部22の側面は、傾斜角度が異なる側面221と側面222とを連ねてなる。図12、図13に示すごとく、側面211と側面212との間および側面221と側面222との境界部分は、折り曲げ線が表れており、全体で正六角形状を呈している。
 図13(c)に示すごとく、第1突出部21の頂点側に近い側面211の基準面に対する傾斜角度α1と、第2突出部22の頂点側に近い側面221の基準面に対する傾斜角度β1とを同じ15°に設定した。さらに、第1突出部21の底辺側に近い側面212の基準面に対する傾斜角度α2と、第2突出部22の底辺側に近い側面222の基準面に対する傾斜角度β2とを同じ30°に設定した。
 なお、2段の六角錐台を採用する場合には、上記のごとく、頂点側に近い側面の傾斜角度(α1、β1)を、底辺側に近い側面の傾斜角度(α2、β2)よりも小さくすることが成形上有利である。
 上記のごとく、第1突出部21と第2突出部22の側面の傾斜角度の関係を同じにしたため、図12に示すごとく、基準配置における中央に位置する第1突出部21の底辺側の側面212と、その周囲に隣接する第2突出部22の底辺側の側面222とが、基準面上においても折れ曲がり部を有することなく一平面により連続して形成される。図12においては、第1突出部21の側面212と、これに隣接する第2突出部22の側面222との境界部の位置は実際の外形線としては表れないが、破線Pで示した。なお、同図に示すごとく、第2突出部22同士が隣接する位置では、厚み方向の同一方向に突出しているので、当然に、側面222同士が基準面上で交わって折り曲げ外形線が表れる。
 また、図13(c)に示すごとく、第1突出部21の突出高さH1および第2突出部22の突出高さH2は、いずれも同じ15mmとした。したがって、板厚t(mm)との比(H1/t)および比(H2/t)は、いずれも16.7である。また、第1突出部21の側面210における最も大きい傾斜角度θ1=α2=30°であると共に、第2突出部22の側面220における最も大きい傾斜角度θ2=β2=30°である。そのため、-4θ1+242と-4θ2+242とはいずれも122となる。それ故、1≦(H1/t)≦122の関係及び1≦(H2/t)≦122の関係を満たしている。
 なお、本例では、第1突出部21および第2突出部22を、上記のごとく2段の六角錐台形状としたが、上段部の高さH11、H21を同じ9mmとし、下段部の高さH12、H22を同じ6mmとした。
 また、第1突出部21及び第2突出部22の頂点部における正六角形状の第1平坦面215及び第2平坦面225は、その外形寸法D15、D25を14mmとして上記D1、D2の12%に設定し、また、上段の六角錐台の底辺部の外形寸法D17、D27を92mmとした。
(FEM解析3)
 本例の凹凸部203を有する板材103の剛性向上効果を定量的に判断するために、実施例1と同様のFEM解析を行った。
 FEM解析の結果、本例の凹凸部203は、平板状の場合に比べて剛性が10.6倍に向上することが分かった。
(実施例4)
 本例の凹凸部204を有する板材104は、図14、図15に示すごとく、実施例1の構成を基本とし、凹凸部の形状を変更した例である。板材104は、凹凸部形成前の板厚t=0.9mmの1000系アルミニウム板である。
 同図に示すごとく、本例における凹凸部204も、仮想の基準面上に規則正しく敷き詰めた正六角形の領域のうち、1つの第1領域A1の周囲を6つの第2領域A2で囲んだ配置を基準配置として、この基準配置が規則正しく面方向左右前後に連続している。
 図15に示すごとく、凹凸部204は、第1領域A1と第2領域A2においてそれぞれ厚み方向の逆方向へ突出する第1突出部21と第2突出部22を設けた形状を有している。
 実施例1の場合と同様に、第1突出部21は、上記基準面上における第1領域A1の外周輪郭線を底辺部として厚み方向一方側に突出する六角錐台形状を呈し、その頂点部には平坦な第1平坦面215を備えている。第2突出部22は、上記基準面上における第2領域A2の外周輪郭線を底辺部として厚み方向他方側に突出する六角錐台形状を呈し、その頂点部には平坦な第2平坦面225を備えている。
 図14、図15に示すごとく、本例における第1突出部21と第2突出部22とはその領域の外形を示す正六角形の大きさは同じであるが、六角錐台の形状が異なっている。まず、同図に示すごとく、第1突出部21の頂点部の第1平坦面215は、第2突出部22の頂点部の第2平坦面225よりも面積を大きくした。
 次に、第1突出部21の側面210の基準面に対する傾斜角度α(図示略)を25°とし、第2突出部22の側面220の基準面に対する傾斜角度β(図示略)を22°とし、第1突出部の側面210の傾斜角度αを第2突出部22の側面220の傾斜角度βよりも大きくした。これにより、第1突出部21の側面210と、その周囲に隣接する上記第2突出部22の側面とが、上記基準面上における折れ曲がり部23を介してつながっている。
(FEM解析4)
 本例の凹凸部204を有する板材104の剛性向上効果を定量的に判断するために、実施例1と同様のFEM解析を行った。
 FEM解析の結果、本例の凹凸部204は、平板状の場合に比べて剛性が9.7倍に向上することが分かった。
 実施例2~4は、第1突出部21、22として、すべての頂点部分が平坦な六角錐台形状を採用したが、実施例1における図8に示す別例の場合と同様に、六角錐台形状を六角錐形状に代えてもほぼ同様の作用効果が得られる。六角錐形状か六角錐台形状のいずれを選択するかは、他の部材との組み合わせや用途によって行う。
 また、上述した六角錐形状、六角錐台形状、四角形等の形状を示す用語は、幾何学的な概念に限るものではなく、一般概念としてそのような形状として認識されるものを含み、角部、辺、面に丸みが生じるような場合でも許容され、成形上必要ないわゆるフィレットRといわれる曲面を有することも許容される。
 また、本願明細書において使用した各図においては、説明の都合上厚みその他の寸法を強調して表しており、正確な寸法とは異なっている。
(実施例5)
 本例は、図16、図17に示すごとく、実施例1の凹凸部20を有する板材1をコア材として用いて積層構造体5を構成した例である。
 即ち、積層構造体5は、凹凸部20を有する1枚の板材1よりなるコア材の両側の表面に面板42、43を接着、ろう付け等により接合してなる。
 面板42、43は、板厚1.0mmの3000系アルミニウム合金板よりなる。
 本例の積層構造体5は、上述したような優れた剛性を有する凹凸部20を有する板材1をコア材として用い、その第1領域A1の第1平坦面215と第2領域A2の第2平坦面225に対して面板42、43を接着、ろう付け等により接合することによって、凹凸部20を有する板材単体の場合よりも格段に剛性が高い積層構造体5が得られる。
 しかも、板材1も面板42、43もアルミニウム合金よりなるため、軽量化することができる。
 また、積層構造体5においては、剛性向上に伴う制振性向上効果と、空気層を包容することにより吸音性の向上効果を得ることができる。また、良く知られているように、面板42、43のいずれか一方に貫通孔を形成することにより、ヘルムホルツ型吸音構造となり、さらに吸音性を向上させることができる。
 なお、上記面板としては、アルミニウム合金以外の金属の板、たとえば、鋼板やチタン板等や、樹脂板等を適用することも可能である。
(実施例6)
 本例は、図18に示すごとく、実施例1~実施例4に記載の板材1をインナーパネルとして用い、第1領域A1の第1平坦面215をアウターパネル61の裏面側に向けて配置して構成する車両パネル6の例である。なお、インナーパネルは、その外周部においてアウターパネル61とヘム加工等により接合されている。
 本例の車両パネル6は、そのインナーパネルを構成する凹凸部20を有する板材1が、上記のごとく剛性向上効果に優れているので、歩行者が衝突した際の一次衝突のエネルギー及び二次衝突のエネルギーを吸収する特性に優れたものとなる。また、剛性向上に伴う制振性向上効果と、空気層を包容することにより吸音性の向上効果を得ることができる。
 尚、本例においては、凹凸部20を有する板材1をインナーパネルとして用いたが、インナーパネルとアウターパネルのいずれか一方又は両方に用いることができる。
(実施例7)
 本例は、図19に示すごとく、凹凸部20を円筒材11に設けた例である。本例においては、基準面Kが円筒状曲面からなる。凹凸部20の単位形状は、実施例1~4に示す形状を基準面Kがなす曲面に沿わせて形成したものである。その他の構成は、実施例1~4と同様である。
 本例に示すごとく、高い剛性を有する優れた上記凹凸部20を有する板材1を様々な形状に変形させることができ、用途を拡大することができる。その他、実施例1~4と同様の作用効果を有する。
 また、本例に示す凹凸部20を有する円筒材11を、飲料缶やロケットのような円筒形の構造物に用いることで、材料の板厚を増加させることなく、剛性を高めることができる。また、本例の円筒材11は、優れたエネルギー吸収特性を有している。そのため、自動車などの部材に使用することで、高い剛性と優れたエネルギー吸収特性を付与することができる。

Claims (10)

  1.  凹凸部を形成することによって剛性を高めた板材であって、
     上記凹凸部は、仮想の基準面上に規則正しく敷き詰めた略正六角形の領域のうち、1つの第1領域の周囲を6つの第2領域で囲んだ配置を基準配置として、この基準配置が規則正しく面方向左右前後に連続しており、上記第1領域と上記第2領域においてそれぞれ厚み方向の逆方向へ突出する第1突出部と第2突出部を設けた形状を有しており、
     上記第1突出部は、上記基準面上における上記第1領域の外周輪郭線を底辺部として厚み方向一方側に突出する六角錐形状又は六角錐台形状を呈し、
     上記第2突出部は、上記基準面上における上記第2領域の外周輪郭線を底辺部として厚み方向他方側に突出する六角錐形状又は六角錐台形状を呈していることを特徴とする凹凸部を有する板材。
  2.  請求項1に記載の凹凸部を有する板材において、上記第1突出部の側面の上記基準面に対する傾斜角度は、10°~60°の範囲にあり、上記第2突出部の側面の上記基準面に対する傾斜角度は、10°~60°の範囲にあることを特徴とする凹凸部を有する板材。
  3.  請求項1又は2に記載の凹凸部を有する板材において、上記第1突出部の側面の上記基準面に対する傾斜角度と、上記第2突出部の側面の上記基準面に対する傾斜角度とが同じであり、上記基準配置における中央に位置する上記第1突出部の側面と、その周囲に隣接する上記第2突出部の側面とが、上記基準面上においても折れ曲がり部を有することなく平面により連続して形成されていることを特徴とする凹凸部を有する板材。
  4.  請求項1又は2に記載の凹凸部を有する板材において、上記第1突出部の側面の上記基準面に対する傾斜角度が、上記第2突出部の側面の上記基準面に対する傾斜角度と異なっており、上記基準配置における中央に位置する上記第1突出部の側面と、その周囲に隣接する上記第2突出部の側面とが、上記基準面上における折れ曲がり部を介してつながっていることを特徴とする凹凸部を有する板材。
  5.  請求項1~4のいずれか1項に記載の凹凸部を有する板材において、上記第1突出部と上記第2突出部の少なくとも一方が、途中で傾斜角度が変化する段部を有する複数段の六角錐形状又は六角錐台形状を呈していることを特徴とする凹凸部を有する板材。
  6.  請求項1~5のいずれか1項に記載の凹凸部を有する板材において、凹凸部形成前の板厚tが0.05mm~3.0mmであることを特徴とする凹凸部を有する板材。
  7.  請求項6に記載の凹凸部を有する板材において、上記第1突出部の底辺部の外形寸法D1(mm)と上記板厚tとの比(D1/t)が10~2000であり、上記第2突出部の底辺部の外形寸法D2(mm)と上記板厚t(mm)との比(D2/t)が10~2000であることを特徴とする凹凸部を有する板材。
  8.  請求項6又は7に記載の凹凸部を有する板材において、上記第1突出部の突出高さH1(mm)と上記板厚t(mm)との比(H1/t)が、上記第1突出部の側面における最も大きい傾斜角度θ1(°)との関係において、1≦(H1/t)≦-4θ1+242の関係にあり、上記第2突出部の突出高さH2(mm)と上記板厚t(mm)との比(H2/t)が、上記第2突出部の側面における最も大きい傾斜角度θ2(°)との関係において、1≦(H2/t)≦-4θ2+242の関係にあることを特徴とする凹凸部を有する板材。
  9.  複数の板材を積層してなる積層構造体であって、上記板材の少なくとも一枚は請求項1~8のいずれか1項に記載の凹凸部を有する板材であることを特徴とする積層構造体。
  10.  アウターパネルと該アウターパネルの裏面に接合されたインナーパネルとを有する車両パネルであって、上記アウターパネル及び上記インナーパネルのいずれか一方又は両方が請求項1~8のいずれか1項に記載の凹凸部を有する板材よりなることを特徴とする車両パネル。
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