WO2015115437A1 - Frp成形治具及びfrp構造体の成形方法 - Google Patents

Frp成形治具及びfrp構造体の成形方法 Download PDF

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bag
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frp
fiber
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阿部 俊夫
清嘉 ▲高▼木
小山 貴之
雄哉 吉野
和昭 岸本
斎藤 浩一
隆司 石田
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三菱重工業株式会社
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    • B29K2995/00Properties of moulding materials, reinforcements, fillers, preformed parts or moulds
    • B29K2995/0012Properties of moulding materials, reinforcements, fillers, preformed parts or moulds having particular thermal properties

Definitions

  • the present invention relates to an FRP molding jig used for molding an FRP (fiber reinforced plastic) structure and a method for molding the FRP structure.
  • FIG. 25 a first fiber preform is placed on a corrugated tool, and a core (mandrel) covered with a second fiber preform is further treated with a corrugated jig. It arrange
  • Patent Document 2 describes a method for manufacturing a composite reinforcing plate.
  • a first fabric material plate
  • the reinforcement is placed on the first fabric material.
  • another woven material (second woven material) is disposed on the reinforcing material so as to cover at least a part of the reinforcing material.
  • the second fabric material is shaped so as to follow the shape of the reinforcing material.
  • the shaped second fabric material and the first fabric material are stitched along the edge of the reinforcement.
  • the reinforcing material, the first woven material, and the second woven material are covered with a bag pack.
  • Patent Document 3 describes a method for forming a reinforced panel material.
  • a first set of curable composite sheets is arranged on a jig.
  • each of the plurality of mandrels is wrapped by a second curable composite sheet.
  • the plurality of wrapped mandrels are arranged on the first set of composite sheets so as to be parallel to each other.
  • the first set of composite sheets and the plurality of second composite sheets are cured.
  • the mandrels are removed from the cured composite sheets (the first set of composite sheets and the plurality of second composite sheets).
  • Patent Document 4 describes a method for manufacturing a composite part.
  • a first non-cured composite material layer is prepared.
  • at least one hollow mandrel is disposed on the first uncured composite layer.
  • a second non-cured composite layer is disposed on the hollow mandrel and on the first non-cured composite layer.
  • the first non-cured composite material layer and the second non-cured composite material layer are cured in an autoclave.
  • the molding method described in Patent Document 1 is a method of molding a small-scale FRP structure by positioning reinforcing fibers using a hard core. With such a molding method, it is difficult to mold a large FRP structure using a prepreg material having excellent mechanical properties. Further, there is a problem that the dimensional accuracy is deteriorated due to the difference in thermal expansion coefficient between the jig or the core and the FRP structure.
  • FIG. 8 and 9 are cross-sectional views illustrating a conventional molding method for molding a cylindrical FRP structure.
  • the reinforcing fibers 92 are arranged outside the hard core 90 (hard tool), and the outer periphery of the reinforcing fibers 92 is covered with the suction bag 94. Then, the inside of the suction bag 94 is evacuated. And after performing a heating and hardening, the suction bag 94 is peeled, the hard core 90 is pulled out, and a cylindrical FRP structure is completed. At the time of molding, the hard core 90 exists in a positive pressure environment.
  • the reinforcing fiber 92 is disposed inside the hard outer mold 91 (hard tool), and the pressure bag 95 is disposed further inside the reinforcing fiber 92. Then, the reinforcing fiber 92 is pressurized by the pressure bag 95. And after performing a heating and hardening, the pressurization bag 95 is peeled off. Then, the cylindrical FRP structure is pulled out from the hard outer mold 91 to complete.
  • the molding method shown in FIG. 8 when the closed space has a complicated shape having a curvature instead of a constant cross section, after the FRP structure is molded using the hard core 90, the hard core 90 is formed into the FRP structure. Often, it is difficult to remove the mold from the body. Further, in order to improve the external dimension accuracy during molding, it is desirable to use the molding method shown in FIG. 9, but when molding an FRP structure having a complicated shape, the inside of the hard outer mold 91 is used. How to pressurize is a problem. For these reasons, it has been difficult to mold a complex-shaped FRP structure having a plurality of closed spaces.
  • An object of the present invention is to provide an FRP molding jig and an FRP structure molding method for molding an FRP structure having a closed space with high accuracy.
  • the FRP molding jig of the present invention includes a core used for molding an FRP structure including a plurality of fiber components, and a bag.
  • the bag includes a core bag portion that covers the outer periphery of the core and an outer bag portion that covers the plurality of fiber components from the outside.
  • the method for forming an FRP structure of the present invention includes an arrangement step of arranging the first fiber component and the second fiber component in a bag having a jacket bag portion.
  • the arranging step includes a step of arranging the first fiber component directly on the jig or via the jacket bag portion on the jig, and a core bag on the first fiber component.
  • the method for forming the FRP structure includes a step of evacuating the interior of the bag in which the first fiber component and the second fiber component are arranged.
  • an FRP structure having a closed space can be formed with high accuracy.
  • FIG. 1 is an external perspective view of an FRP structure formed using the FRP forming jig of the embodiment.
  • FIG. 2 is a view showing a state in which the FRP structure is formed using the FRP forming jig of the embodiment, and is a cross-sectional view of a portion corresponding to the cross section taken along the line AA in FIG. FIG.
  • FIG. 3 is a view showing a state where the FRP structure is formed using the FRP forming jig of the embodiment, and is a cross-sectional view of a portion corresponding to the cross section taken along the line BB in FIG.
  • FIG. 4 is a view showing another embodiment of forming the FRP structure using the FRP forming jig, and is a cross-sectional view of a portion corresponding to the cross section taken along the line AA in FIG.
  • FIG. 5 is an external perspective view of an FRP structure formed using the FRP forming jig of the embodiment.
  • FIG. 6 is a view showing a state in which the FRP structure is formed using the FRP forming jig of the embodiment, and is a cross-sectional view showing a state before the core is contracted.
  • FIG. 7 is a view showing a state in which the FRP structure is formed using the FRP forming jig of the embodiment, and is a cross-sectional view showing a state after the core is contracted.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view illustrating a method for forming an FRP structure that is pressurized from the outside.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view illustrating a method for forming an FRP structure that is pressurized from the inside.
  • FIG. 10A shows an example of a bag.
  • FIG. 10B is a cross-sectional view (longitudinal cross-sectional view) on plane S in FIG. 10A.
  • FIG. 1 is an external perspective view of an FRP structure 10 molded using an FRP molding jig.
  • FIG. 2 is a view showing a state in which the FRP structure 10 is formed using the FRP forming jig, and is a cross-sectional view of a portion corresponding to the cross section taken along the line AA in FIG. 3 is a view showing a state in which the FRP structure 10 is formed using the FRP forming jig, and is a cross-sectional view of a portion corresponding to the cross section taken along the line BB in FIG.
  • the FRP structure 10 includes an outer plate 12, a stringer 14, and a joint 18 that joins the outer plate 12 and the stringer 14.
  • the FRP structure 10 shown in FIG. 1 has a trapezoidal closed space between the stringer 14 and the outer plate 12.
  • closed space means the space where parts other than an edge part are enclosed by the member.
  • an internal space of a square tube that is open at both ends is a closed space.
  • the closed space includes a space in which at least one end is closed and a portion other than the other end is surrounded by the member.
  • an internal space of a square tube one space closed by one end and the other end of the square tube is a closed space.
  • the outer plate 12 is, for example, a plate-like FRP
  • the stringer 14 is, for example, an FRP shape having a convex cross-sectional shape (for example, a trapezoidal cross-sectional shape).
  • the FRP structure 10 shown in FIG. 1 shows an embodiment in which one row of stringers 14 is arranged on the outer plate 12, multiple rows of stringers 14 can be arranged on the outer plate 12.
  • the size of the outer plate 12 can correspond to a small size to a large size.
  • the joint 18 is a part where the outer plate 12 and the stringer 14 are joined, and is joined using an adhesive film, an adhesive, a matrix resin, or the like.
  • a method for forming the FRP structure 10 will be described with reference to FIGS.
  • a bag is used for forming the FRP structure 10.
  • the bag includes an outer bag portion 22 and a core bag portion 24.
  • the outer bag part 22 (first outer bag part) is arranged on the upper part of the jig 40 having a predetermined shape.
  • the outer bag part 22 may have a cylindrical shape with both ends opened.
  • the jacket bag portion 22 may have a cylindrical shape with one end opened and the other end closed.
  • the inside of the cylindrical shape corresponds to the inside of the outer bag part 22.
  • the jacket bag portion 22 may be constituted by two sheets. In this case, a space surrounded by two sheets (in other words, a space sandwiched between two sheets) corresponds to the inside of the outer bag part 22.
  • the first outer bag portion means a portion of the outer bag portion 22 that is arranged in contact with the jig 40.
  • the outer plate 12 (first fiber component) is disposed inside the outer bag part 22.
  • the core 20 whose outer periphery is covered by the core bag portion 24 is disposed on the outer plate 12 in the jacket bag portion 22.
  • the core bag portion 24 may have, for example, a cylindrical shape in which one end is opened and the other end is closed.
  • the core 20 has, for example, a shape that is complementary to the closed space of the FRP structure 10.
  • the bag may be a bag in which the outer bag portion 22 and the core bag portion 24 are separate bodies. In the case of using a bag in which the outer bag portion 22 and the core bag portion are separate, the outer bag portion 22 and the core bag portion 24 are disposed outside the outer bag portion 22. After the board 12 (first fiber component) is placed, it may be joined together. Alternatively, the jacket bag portion 22 and the core bag portion 24 may be joined to each other before the outer plate 12 (first fiber component) is disposed inside the jacket bag portion 22. Good.
  • the bag may be a bag in which an outer bag portion 22 and a core bag portion 24 are integrated.
  • the outer plate 12 (first fiber component) and a stringer 14 (second fiber component), which will be described later, are disposed inside the jacket bag portion 22. Thereafter, the end 22A and the end 22B of the outer bag part 22 are joined to form a sealed space.
  • the outer bag portion 22 is an outer bag. It can also be said that the core bag portion 24 is an inner bag. And it can also be said that the space between an outer bag and an inner bag is a sealed space in which a plurality of fiber components to be joined are arranged.
  • An adhesive such as an adhesive film may be disposed between the outer plate 12 and the stringer 14. That is, the outer plate 12 and the stringer 14 may be joined via an adhesive such as an adhesive film.
  • the stringer 14 is inserted into the outer bag part 22.
  • the stringer 14 may be inserted into the outer bag part 22 at the same time as the outer plate 12 is inserted into the outer bag part 22.
  • the stringer 14 (second fiber component) is disposed on the outer plate 12 and the core 20.
  • the arrangement of the stringer 14 (second fiber component) on the core 20 means that the stringer 14 (second fiber component) is placed on the core 20 covered with the core bag portion 24. It means to arrange.
  • the end portions of the outer bag portion 22 and the core bag portion 24 are joined at the bag joining portion 25.
  • air tightness in the bag is ensured (see FIG. 3).
  • the communication between the inside of the bag (internal space) and the outside of the bag is limited to the suction port that is the part through which the arrow corresponding to “suction” in FIG. 3 passes.
  • the interior (internal space) of the bag does not communicate with the exterior (atmosphere, etc.) of the bag at portions other than the suction port.
  • part namely, the inside of a bag
  • positioned is evacuated, and pressing force is applied to the junction part 18 using atmospheric pressure.
  • a reinforcing fiber base material not impregnated with resin is used as the material of the outer plate 12 or the stringer 14
  • a matrix resin is injected between the reinforcing fiber base materials, and the reinforcing fiber base material is made of the matrix resin. Impregnate.
  • the core 20 exists in an environment of atmospheric pressure. For this reason, the deformation of the core 20 can be reduced, and the dimensional accuracy of the FRP structure 10 can be improved.
  • the reason why the core 20 exists in an atmospheric pressure environment is that the core 20 is not arranged inside the bag. That is, the core 20 is disposed outside the bag.
  • the core 20 is surrounded by the outer surface of the bag (more specifically, the core 20 is a surface of the core bag portion 24 that does not face the outer plate 12 or the stringer 14, that is, , Surrounded by the outer surface.)
  • the space surrounded by the core bag portion 24 that is, the space surrounded by the outer surface of the bag and in which the core 20 is disposed
  • the interior of the bag inside the outer bag portion 22
  • the adhesive or matrix resin is cured by heating after drawing a vacuum.
  • the outer bag portion 22 is removed, and the core bag portion 24 and the core 20 are removed from the closed space of the FRP structure 10. In this way, the FRP structure 10 shown in FIG. 1 is obtained.
  • the core 20 may be removed from the closed space of the FRP structure 10, and then the jacket bag portion 22 and the core bag portion 24 may be removed from the FRP structure 10 at the same time.
  • a reinforcing fiber base is used as the configuration of the fiber component of the outer plate 12 or the stringer 14, a group of reinforcing fiber yarns arranged so that continuous reinforcing fiber yarns are parallel to each other can be used.
  • the unidirectional base material, bi-directional base material, and multi-directional base material by a reinforced fiber yarn can be used as needed.
  • tissue form of a reinforced fiber base material a woven structure (woven fabric), a knitted structure (warp knitting, weft knitting), a non-woven structure, or these combinations can also be used, for example.
  • carbon fiber, glass fiber, aramid fiber, polyparaphenylene benzobisoxazole fiber, phenol fiber, polyethylene fiber, polyvinyl alcohol fiber, and other organic fibers, metal fibers, or ceramic fibers are used as the reinforcing fibers in the fiber component. Etc. can also be used.
  • thermoplastic resin or a thermosetting resin can be used as the matrix resin.
  • a thermosetting resin for example, epoxy, phenol, vinyl ester, unsaturated polyester, cyanate ester, bismaleimide, benzoxazine, acrylic and other resins can be used.
  • an elastomer, rubber, a curing agent, a curing accelerator, a catalyst and the like can be used.
  • the material of the core 20 a material having flexibility (hard rubber, silicon rubber, etc.) or a material having brittleness (gypsum, etc.) that can be easily released by pulverization can be used.
  • FIG. 4 is a view showing another embodiment of forming an FRP structure using an FRP forming jig, and is a cross-sectional view corresponding to a cross section taken along the line AA in FIG.
  • or FIG. 3 the same code
  • the outer bag part 22 is arranged on the jig 40, and the outer plate 12 is arranged inside the outer bag part 22.
  • the outer plate 12 is arranged directly on the jig 40 having a gas shielding effect, and a sealed space (in other words, a space formed by the jig 40 and the outer bag part 22).
  • the sealed space between the jig 40 and the outer bag portion 22 is evacuated. That is, a portion where the outer plate 12 and the stringer 14 (first and second fiber components) are arranged is evacuated and a pressing force is applied to the joint 18 using atmospheric pressure. Even if comprised in this way, the FRP structure 10 which has closed space can be shape
  • the inside of the bag means a sealed space formed by the jig 40 and the outer bag portion 22.
  • a split structure composed of a plurality of parts including a longitudinal slide core 20A and laterally movable cores 20B and 20C can be used.
  • the longitudinal slide core 20A is pulled out (toward the front of the sheet of FIG. 4), and then the laterally movable cores 20B and 20C are laterally moved in the closed space (the left and right direction of the sheet of FIG. 4). It is made to move and it makes it easy to release the laterally movable cores 20B and 20C from the FRP structure 10.
  • the core 20 can be released by pulling out the laterally movable cores 20B and 20C from the closed space of the FRP structure 10 (toward the front side of the sheet of FIG. 4).
  • FIG. 5 is an external perspective view of the FRP structure 30 molded using the FRP molding jig.
  • FIG. 6 is a view showing a state in which the FRP structure 30 is formed using the FRP forming jig, and is a cross-sectional view showing a state before the core 20 is contracted.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a state after the core 20 is contracted. Note that description of portions having the same functions as the constituent portions in the embodiment shown in FIGS. 1 to 3 is omitted.
  • the molding of the FRP structure 10 in which the outer plate 12 and the stringer 14 are joined has been described.
  • the FRP structure 30 shown in FIG. 5 has a structure in which a plurality of stringers 14 are sandwiched between the outer plate 12 and the inner plate 16.
  • the FRP structure 30 shown in FIG. 5 can also be molded using a bag, as shown in FIGS.
  • the bag includes a core bag portion 24 that covers the outer periphery of the core 20 and an outer bag portion 22 that covers a plurality of fiber components from the outside.
  • a plurality of core bag portions 24 that are separate from each other may be prepared.
  • the core bag portion 24 having a plurality of recesses may be prepared, and the plurality of cores 20 may be respectively disposed in the plurality of recesses.
  • the outer bag portion 22 (first outer bag portion) is disposed on the upper portion of the jig 40 having a predetermined shape. Then, the outer plate 12 (first fiber component) is disposed inside the outer bag part 22. Next, a plurality of first cores 20 whose outer periphery is covered by the core bag part 24 are arranged on the outer plate 12 in the outer bag part 22 as necessary.
  • An adhesive such as an adhesive film may be disposed between the outer plate 12 and the stringer 14. Then, the stringer 14 (second fiber component) is disposed on the outer plate 12 and the first core 20.
  • the second core 20 whose outer periphery is covered by the core bag portion 24 is again placed on the stringer 14 (second fiber component). Then, if necessary, an adhesive such as an adhesive film is disposed between the stringer 14 and the inner plate 16, and the inner plate 16 (third fiber component) is placed on the second core 20 and the stringer 14. Deploy.
  • a portion where the fiber components of the outer plate 12, the stringer 14 and the inner plate 16 are arranged (that is, the inside of the bag) is evacuated and a pressing force is applied to the joint 18 using atmospheric pressure.
  • a reinforcing fiber base not impregnated with resin is used as the material of the outer plate 12, the stringer 14, or the inner plate 16, a matrix resin is injected between the reinforcing fiber bases.
  • thermosetting type When a thermosetting type is used as the adhesive or the matrix resin, the adhesive or the matrix resin is cured by heating after making a vacuum state.
  • the material having the property of shrinking below the curing temperature by heating may be, for example, a material having a property that the volume becomes 1% or more smaller than the volume at the normal temperature in the temperature range from the normal temperature to the curing temperature. Good.
  • a brazing material that melts by heating can also be used.
  • a material having a characteristic of melting at a temperature in a temperature range of 50 ° C. or higher and lower than a curing temperature is preferable, and a characteristic of melting in a temperature range higher than a temperature at which the fluidity of the adhesive or the matrix resin is lost and lower than the curing temperature.
  • a material having is more desirable.
  • molding jig and FRP structure was demonstrated with reference to embodiment, the manufacturing method of the FRP shaping
  • Various modifications can be made to the above embodiment. It is possible to combine the matters described in the above embodiment with the matters described in the other embodiments.
  • the FRP structure formed by using the FRP forming jig and the FRP structure manufacturing method according to the embodiment is used in various fields such as a vehicle, a ship, an aircraft, or a building member.
  • the manufacturing method of the FRP forming jig and the FRP structure is suitable for forming a complex final shape having a closed space by integrally forming two or more fiber components.
  • the FRP molding jig and the FRP structure manufacturing method can be used for molding RFI (resin film infusion molding method), RTM (resin transfer molding method), VaRTM (vacuum impregnation method) and other FRP structures. it can.

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Abstract

 FRP構造体(10;30)の成形に用いる中子(20)と、バッグ(22、24)とを備える。バッグ(22、24)は、中子(20)の外周を被う中子用バッグ部(24)と、複数の繊維コンポーネント(12、14;12、14、16)を外部から被う外被バッグ部(22)とを有する。

Description

FRP成形治具及びFRP構造体の成形方法
 本発明は、FRP(繊維強化プラスチック)構造体の成形に用いるFRP成形治具及びFRP構造体の成形方法に関する。
 近年、工業製品に対しFRP構造体の適用範囲が拡大している。FRP構造体のメリットとして、一体成形することで部品点数、及び組立工数の削滅を図ることができる点が挙げられる。
 部品の一体成形化を進める際、構造上閉空間となってしまう箇所が存在する場合がある。閉空間を持つFRP構造体を成形する場合には、成形時に圧力をかける方法、及び治具と閉空間との関係が問題となる。
 例えば、米国特許出願公開第2013/0020438号明細書(特許文献1)では、FIG.25に示されるように、波形の治具(corrugated tool)の上に第1のファイバープリフォームを配置しておき、第2のファイバープリフォームを被せた中子(マンドレル)を、更に波形の治具の上方に配置し、フィレット成形用の治具を配置して、第3のファイバープリフォームを上から被せている。そして、積層したプリフォーム及び治具を吸引バッグで包んだ後に真空に引いて、母材のマトリックス樹脂を注入する。その後加熱、硬化を経て、所定の長さに切断した後に外板に結合させている。
 また、関連する技術として、特許文献2には、複合材補強板の製造方法が記載されている。特許文献2に記載の製造方法では、第1に、第1の織物材(板)を、パネル表面形状をした治具上に置く。第2に、補強材を第1の織物材の上に置く。第3に、補強材の上に、補強材の少なくとも一部を覆うように別の織物材(第2の織物材)を配置する。第4に、第2の織物材を補強材の形状に沿うように整形する。第5に、整形された第2の織物材と第1の織物材とを、補強材の縁部に沿って、ステッチングする。第6に、補強材と第1の織物材と第2の織物材とをバッグパックで覆う。第7に、RTM法もしくはRFI法により樹脂を各織物材の中に導入する。第8に、導入された樹脂を加熱硬化する。特許文献3には、強化パネル材の形成方法が記載されている。特許文献3に記載の形成方法では、第1に、硬化可能な複合材シートの第1の組が、治具上に配置される。第2に、複数のマンドレルの各々が、硬化可能な第2の複合材シートによってラッピングされる。第3に、ラッピングされた複数のマンドレルが、互いに並列するように、第1の組の複合材シート上に配置される。第4に、第1の組の複合材シート、および、複数の第2の複合材シートが硬化される。第5に、マンドレルが、硬化された複合材シート(第1の組の複合材シート、および、複数の第2の複合材シート)から取り除かれる。特許文献4には、複合材部品の製造方法が記載されている。特許文献4に記載の製造方法では、第1に、第1の非硬化複合材層が準備される。第2に、第1の非硬化複合材層の上に、少なくとも1つの中空マンドレルが配置される。第3に、中空マンドレル上、および、第1の非硬化複合材層上に、第2の非硬化複合材層が配置される。第4に、第1の非硬化複合材層と、第2の非硬化複合材層とは、オートクレーブ内で、硬化処理される。
 特許文献1に記載されている成形方法は、硬質な中子を用いて強化繊維同士を位置決めして、小規模なFRP構造体を成形する方法である。このような成形方法では、力学特性が優れたプリプレグ材を用いた大型のFRP構造体を成形することは困難である。また、治具や中子とFRP構造体との熱膨張率の差異により、寸法精度が悪化するという問題点もある。
 図8及び図9は、円筒形のFRP構造体を成形する従来の成形方法を説明する断面図である。図8に示すFRP構造体の成形方法は、先ず硬質中子90(ハードツール)の外側に強化繊維92を配置して、更に、強化繊維92の外周を吸引バッグ94で被う。そして、吸引バッグ94の内部を真空に引く。そして加熱、硬化を行った後に、吸引バッグ94を剥がし、硬質中子90を引き抜いて、円筒形のFRP構造体が完成する。この成形時においては、硬質中子90は正圧の環境下に存在している。
 図9に示すFRP構造体の成形方法は、先ず硬質外型91(ハードツール)の内側に強化繊維92を配置して、強化繊維92の更に内側に加圧バッグ95を配置する。そして、加圧バッグ95により強化繊維92を加圧する。そして加熱、硬化を行った後に、加圧バッグ95を剥がす。そして、硬質外型91から円筒形のFRP構造体を引き抜いて完成する。
 図8に示す成形方法では、閉空間が一定断面ではなく、曲率を有する複雑な形状を有する場合には、硬質中子90を用いてFRP構造体を成形した後に、硬質中子90をFRP構造体から取り外す離型の処理が困難となることが多い。又、成形時の外形寸法精度を向上させるためには、図9に示す成形方法を用いることが望ましいが、複雑な形状を有するFRP構造体を成形する場合には、硬質外型91の内部から加圧する方法が課題である。このような理由から、複数の閉空間を有する複雑な形状のFRP構造体を成形することは困難であった。
米国特許出願公開第2013/0020438号明細書 米国特許第6702911号明細書 米国特許第5469686号明細書 米国特許第7625618号明細書
 本発明の目的は、閉空間を有するFRP構造体を高精度に成形するFRP成形治具及びFRP構造体の成形方法を提供することである。
 本発明のFRP成形治具は、複数の繊維コンポーネントを含むFRP構造体の成形に用いる中子と、バッグとを備える。前記バッグは、前記中子の外周を被う中子用バッグ部と、前記複数の繊維コンポーネントを外部から被う外被バッグ部とを有する。
 本発明のFRP構造体の成形方法は、外被バッグ部を有するバッグ内に第1の繊維コンポーネント及び第2の繊維コンポーネントを配置する配置工程を含む。前記配置工程は、治具上に直接、または、治具上に前記外被バッグ部を介して、第1の繊維コンポーネントを配置する工程と、前記第1の繊維コンポーネント上に、中子用バッグ部で外周が被われた第1の中子を配置する工程と、前記第1の繊維コンポーネント及び前記第1の中子の上に第2の繊維コンポーネントを配置する工程とを含む。FRP構造体の成形方法は、前記第1の繊維コンポーネントと前記第2の繊維コンポーネントとが配置された前記バッグの内部を真空に引く工程を含む。
 本発明に係るFRP成形治具及びFRP構造体の成形方法を用いることによって、閉空間を有するFRP構造体を高精度に成形することができる。
 添付の図面は、実施形態の説明を助けるために本明細書に組み込まれる。なお、図面は、本発明を、図示された例および説明された例に限定するものとして解釈されるべきではない。
図1は、実施形態のFRP成形治具を用いて成形したFRP構造体の外観斜視図である。 図2は、実施形態のFRP成形治具を用いてFRP構造体を成形する状態を示す図であり、図1におけるA-A矢視断面に対応する部分の断面図である。 図3は、実施形態のFRP成形治具を用いてFRP構造体を成形する状態を示す図であり、図1におけるB-B矢視断面に対応する部分の断面図である。 図4は、FRP成形治具を用いてFRP構造体を成形する他の実施形態を示す図であり、図1におけるA-A矢視断面に対応する部分の断面図である。 図5は、実施形態のFRP成形治具を用いて成形したFRP構造体の外観斜視図である。 図6は、実施形態のFRP成形治具を用いてFRP構造体を成形する状態を示す図であり、中子が収縮する前の状態を示す断面図である。 図7は、実施形態のFRP成形治具を用いてFRP構造体を成形する状態を示す図であり、中子が収縮した後の状態を示す断面図である。 図8は、外部から加圧するFRP構造体の成形方法を説明する断面図である。 図9は、内部から加圧するFRP構造体の成形方法を説明する断面図である。 図10Aは、バッグの一例を示す。 図10Bは、図10Aの面Sにおける断面図(縦断面図)である。
 添付図面を参照して、FRP成形治具及びFRP構造体の成形方法の実施の形態を以下に説明する。以下の詳細な説明においては、実施形態の包括的な理解を提供するために、説明の目的で多くの詳細な特定事項が開示される。しかし、一又は複数の実施形態は、これらの詳細な特定事項なしで実行可能であることが明らかである。
 図1は、FRP成形治具を用いて成形したFRP構造体10の外観斜視図である。図2は、FRP成形治具を用いてFRP構造体10を成形する状態を示す図であり、図1におけるA-A矢視断面に対応する部分の断面図である。図3は、FRP成形治具を用いてFRP構造体10を成形する状態を示す図であり、図1におけるB-B矢視断面に対応する部分の断面図である。
 図1を参照して、FRP構造体10は、外板12と、ストリンガー14と、外板12とストリンガー14とを接合する接合部18とを有している。図1に示すFRP構造体10は、ストリンガー14と外板12との間に台形断面の閉空間を有している。なお、本明細書において、閉空間とは、端部以外の部分が部材によって囲まれている空間を意味する。例えば、両端が開口している四角筒の内部空間(四角筒の4つの側面によって囲まれた空間)は、閉空間である。本明細書において、閉空間には、少なくとも一方の端部が閉鎖され、他方の端部以外の部分が部材によって囲まれている空間も包含される。例えば、一端が閉鎖され、他端が開口している四角筒の内部空間(四角筒の4つの側面、および、一方の閉鎖端部によって囲まれた空間)は、閉空間である。
 外板12は例えば板状のFRPであり、ストリンガー14は例えば凸型の断面形状(例えば、台形型の断面形状)を有するFRPの形材である。図1に示すFRP構造体10は、外板12に一列のストリンガー14を配置した実施例を示してあるが、外板12に複数列のストリンガー14を配置することもできる。また、外板12の大きさも、小型のものから大型のものまで対応することができる。
 接合部18は、外板12とストリンガー14とを接合している部位であり、接着フィルムや接着剤、マトリックス樹脂等を用いて接合する。
 図2及び図3を参照して、FRP構造体10の成形方法について説明する。FRP構造体10の成形には、バッグが用いられる。バッグは、外被バッグ部22と、中子用バッグ部24とを備える。
 FRP構造体10を成形する場合には、先ず所定の形状を有する治具40の上部に、外被バッグ部22(第1の外被バッグ部)を配置する。外被バッグ部22は、両端が開口された筒形状を有していてもよい。代替的に、外被バッグ部22は、一端が開口され他端が閉鎖された筒形状を有していてもよい。筒形状の内部は、外被バッグ部22の内部に該当する。代替的に、外被バッグ部22は、2枚のシートによって構成されていてもよい。この場合、2枚のシートによって囲まれた空間(換言すれば、2枚のシートによって挟まれた空間)が、外被バッグ部22の内部に該当する。第1の外被バッグ部は、外被バッグ部22のうち、治具40上に接触配置される部分を意味する。そして、外被バッグ部22の内部に外板12(第1の繊維コンポーネント)を配置する。次に、外被バッグ部22内の外板12上に、中子用バッグ部24によって外周が被われた中子20を配置する。中子用バッグ部24は、例えば、一端が開口され他端が閉鎖された筒形状を有していてもよい。中子20は、例えば、FRP構造体10の閉空間と相補的な形状を有する。
 なお、バッグは、外被バッグ部22と、中子用バッグ部24とが別体であるバッグであってもよい。外被バッグ部22と、中子用バッグ部とが別体であるバッグを用いる場合には、外被バッグ部22と、中子用バッグ部24とは、外被バッグ部22の内部に外板12(第1の繊維コンポーネント)が配置された後に、互いに接合されてもよい。代替的に、外被バッグ部22と、中子用バッグ部24とは、外被バッグ部22の内部に外板12(第1の繊維コンポーネント)が配置される前に、互いに接合されてもよい。
 代替的に、図10Aおよび図10Bに示されるように、バッグは、外被バッグ部22と、中子用バッグ部24とが一体であるバッグであってもよい。なお、図10Aおよび図10Bに記載の例では、外被バッグ部22の内部に、外板12(第1の繊維コンポーネント)と、後述のストリンガー14(第2の繊維コンポーネント)とが配置された後、外被バッグ部22の端部22Aと端部22Bとが接合されて、密閉空間が形成される。
 外被バッグ部22は、外袋であるということもできる。また、中子用バッグ部24は、内袋であるということもできる。そして、外袋と内袋との間の空間が、接合対象である複数の繊維コンポーネントが配置される密閉空間であるということもできる。
 外板12とストリンガー14との間に接着フィルム等の接着剤を配置してもよい。すなわち、外板12とストリンガー14とは、接着フィルム等の接着剤を介して接合されてもよい。
 次に、外被バッグ部22の内部に、ストリンガー14を挿入する。なお、外被バッグ部22の内部へのストリンガー14の挿入は、外被バッグ部22の内部への外板12の挿入と同時に行ってもよい。そして、外板12及び中子20の上にストリンガー14(第2の繊維コンポーネント)を配置する。なお、中子20の上にストリンガー14(第2の繊維コンポーネント)を配置することは、中子用バッグ部24で被われた中子20の上に、ストリンガー14(第2の繊維コンポーネント)を配置することを意味する。
 次に、外被バッグ部22と、中子用バッグ部24とが別体である場合には、外被バッグ部22及び中子用バッグ部24の端部をバッグ接合部25にて接合して、バッグ内の気密性を確保する(図3参照)。この状態において、バッグの内部(内部空間)とバッグの外部との連通は、図3において「suction」に対応する矢印が通過している部分である吸引ポートに限られている。換言すれば、バッグの内部(内部空間)は、吸引ポート以外の部分において、バッグの外部(大気等)と連通していない。そして、外板12及びストリンガー14の繊維コンポーネントが配置された部位(すなわち、バッグの内部)を真空に引いて、大気圧を用いて接合部18に押圧力を印加する。このとき、外板12又はストリンガー14の素材に、樹脂を含浸していない強化繊維基材を用いる場合には、強化繊維基材間にマトリックス樹脂を注入して、強化繊維基材をマトリックス樹脂によって含浸させる。なお、外板12及びストリンガー14が配置されたバッグの内部を真空に引いた場合であっても、中子20は大気圧の環境下に存在している。このため、中子20の変形を少なくすることができ、FRP構造体10の寸法精度を向上させることができる。
 中子20が大気圧の環境下に存在している理由は、中子20がバッグの内部に配置されていないからである。すなわち、中子20は、バッグの外部に配置されている。中子20は、バッグの外表面によって囲まれている(より具体的には、中子20は、中子用バッグ部24の表面のうち外板12またはストリンガー14に面していない表面、すなわち、外表面によって囲まれている。)。中子用バッグ部24によって囲まれる空間(すなわち、バッグの外表面によって囲まれる空間であって、中子20が配置される空間)と、バッグの内部(外被バッグ部22の内部)とは、互いに隔離されていると言うこともできる。なお、互いに隔離されていることは、互いに流体連通されていないことを意味する。中子用バッグ部24は、バッグの内翻部分(inverted portion)であると言うこともできる。
 接着剤又はマトリックス樹脂として熱硬化型のものを用いる場合には、真空に引いた後に加熱を行って、接着剤又はマトリックス樹脂を硬化させる。
 接着剤又はマトリックス樹脂が硬化したら、外被バッグ部22を取り外し、中子用バッグ部24及び中子20をFRP構造体10の閉空間から取り外す。こうして、図1に示すFRP構造体10が得られる。代替的に、中子20をFRP構造体10の閉空間から取り外し、その後、外被バッグ部22および中子用バッグ部24を、FRP構造体10から、同時に取り外してもよい。
 外板12や、ストリンガー14の繊維コンポーネントの構成として、強化繊維基材を用いる場合には、連続した強化繊維糸条がお互いに並行するように引き揃えた強化繊維糸条群を用いることができる。また、必要に応じて強化繊維糸条による一方向性基材、二方向性基材、多方向性基材を用いることができる。また、強化繊維基材の他の組織形態として、例えば、織組織(織物)、編組織(たて編、よこ編)、不織組織、又はこれらの組み合わせを用いることもできる。
 また、繊維コンポーネントにおける強化繊維として、炭素繊維、ガラス繊維、アラミド繊維、ポリパラフェニレンベンゾビスオキサゾール繊維、フェノール繊維、ポリエチレン繊維、ポリビニルアルコール繊維等の有機繊維、金属繊維、又はセラミック繊維、これらの組み合わせ等を使用することもできる。
 また、マトリックス樹脂として、熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂を使用することができる。成形性や、力学特性の面からは、現状では熱硬化性樹脂を用いることが好ましい。熱硬化性樹脂として、例えば、エポキシ、フェノール、ビニルエステル、不飽和ポリエステル、シアネートエステル、ビスマレイミド、ベンゾオキサジン、アクリルその他の樹脂を用いることができる。更に、エラストマー、ゴム、硬化剤、硬化促進剤、触媒等を添加したものも使用することができる。なお、外被バッグ部22及び中子用バッグ部24の繊維コンポーネント側には、離型剤や樹脂拡散メディアを配置しておくことが好ましい。
 また、中子20の素材として、柔軟性を有する素材(硬質ゴム、シリコンゴム等)や、粉砕により離型が容易となる脆性を有する素材(石膏等)を用いることができる。
 次に、図4を参照して、治具40上に直接外板12を配置してFRP構造体10を成形する実施形態、及び、割型構造の中子20を用いた実施形態について説明する。図4は、FRP成形治具を用いてFRP構造体を成形する他の実施形態を示す図であり、図1におけるA-A矢視断面に対応する断面図である。なお、図1乃至図3に示した実施形態における構成部分と同一の作用を有する部位については、同一の符号を付してその説明を省略する。
 図2及び図3に示した実施形態では、治具40上に外被バッグ部22を配置して、この外被バッグ部22の内部に外板12を配置した。これに対し、図4に示す実施形態では、気体の遮蔽効果を有する治具40上に直接外板12を配置して、治具40と外被バッグ部22とによって形成される密閉空間(換言すれば、治具40と外被バッグ部22との間の密閉空間)を真空に引く。すなわち、外板12及びストリンガー14(第1及び第2の繊維コンポーネント)が配置された部位を真空に引いて、大気圧を用いて接合部18に押圧力を印加する。このように構成しても、閉空間を有するFRP構造体10を成形することができる。なお、本実施形態において、バッグの内部とは、治具40と外被バッグ部22とによって形成される密閉空間を意味する。
 また、図4に示すように、中子20の構成として、長手方向スライドコア20Aと、横方向移動コア20B、20Cとの複数の部品から構成される割型構造を用いることもできる。この場合には、先ず長手方向スライドコア20Aを(図4の紙面の手前方向に)引き抜いてから、横方向移動コア20B、20Cを閉空間内において横方向(図4の紙面の左右方向)に移動させて、横方向移動コア20B、20CをFRP構造体10から離型しやすくする。その後、横方向移動コア20B、20CをFRP構造体10の閉空間から(図4の紙面の手前方向に)引き抜いて、中子20の離型を行うことができる。
 次に、図5、図6及び図7を参照して、複数のストリンガー14を外板12と内板16とで挟んだサンドイッチ構造のFRP構造体30を成形する実施形態について説明する。図5は、FRP成形治具を用いて成形したFRP構造体30の外観斜視図である。図6は、FRP成形治具を用いてFRP構造体30を成形する状態を示す図であり、中子20が収縮する前の状態を示す断面図である。図7は、中子20が収縮した後の状態を示す断面図である。なお、図1乃至図3に示した実施形態における構成部分と同一の作用を有する部位については、その説明を省略する。
 図1乃至図4では、外板12とストリンガー14とを接合したFRP構造体10の成形について説明した。これに対して図5に示すFRP構造体30は、複数のストリンガー14を外板12と内板16とで挟んだ構造を有している。この図5に示すFRP構造体30も、図6及び図7に示すように、バッグを用いて成形することができる。バッグは、中子20の外周を被う中子用バッグ部24と、複数の繊維コンポーネントを外部から被う外被バッグ部22とを含む。複数の中子20に対応して、互いに別体である複数の中子用バッグ部24を準備してもよい。代替的に、複数の凹部を有する中子用バッグ部24を準備し、当該複数の凹部に複数の中子20をそれぞれ配置してもよい。
 図6を参照して、FRP構造体30を成形する場合には、先ず所定の形状を有する治具40の上部に外被バッグ部22(第1の外被バッグ部)を配置する。そして、外被バッグ部22の内部に外板12(第1の繊維コンポーネント)を配置する。次に、外被バッグ部22内の外板12上に、中子用バッグ部24によって外周が被われた第1の中子20を、必要に応じて複数配置する。
 外板12とストリンガー14との間に接着フィルム等の接着剤を配置してもよい。そして、外板12及び第1の中子20の上にストリンガー14(第2の繊維コンポーネント)を配置する。
 再びストリンガー14(第2の繊維コンポーネント)の上に、中子用バッグ部24によって外周が被われた第2の中子20を配置する。そして、必要に応じてストリンガー14と内板16との間に接着フィルム等の接着剤を配置して、第2の中子20及びストリンガー14の上に内板16(第3の繊維コンポーネント)を配置する。
 次に、外板12、ストリンガー14及び内板16の繊維コンポーネントが配置された部位(すなわち、バッグの内部)を真空に引いて、大気圧を用いて接合部18に押圧力を印加する。このとき、外板12、ストリンガー14又は内板16の素材に、樹脂を含浸していない強化繊維基材を用いる場合には、強化繊維基材間にマトリックス樹脂を注入する。
 接着剤又はマトリックス樹脂として熱硬化型のものを用いる場合には、真空状態にした後に加熱を行って、接着剤又はマトリックス樹脂を硬化させる。
 また、図7に示すように、中子20の素材として、加熱により収縮する素材(硬質ポリスチレンフォーム、硬質ウレタンフォーム等)を用いる場合には、硬化時の加熱により中子20が収縮する。中子20が収縮することにより、中子20をFRP構造体10の閉空間から引き抜くことが容易となる。中子20の素材として、接着剤又はマトリックス樹脂の硬化温度以下で収縮する特性を有する素材(硬質ポリスチレンフォーム、硬質ウレタンフォーム等)を用いることができる。この場合、例えば50℃以上で硬化温度以下の温度域の温度で熱収縮する特性を有する材料が望ましく、接着剤又はマトリックス樹脂の流動性がなくなる温度以上で硬化温度以下の温度域で収縮する特性を有する材料がより望ましい。なお、加熱によって、硬化温度以下で収縮する特性を有する素材は、例えば、常温以上硬化温度以下の温度域において、常温時の体積よりも体積が1%以上小さくなる特性を有する素材であってもよい。また、加熱により溶融するロウ材を用いることもできる。この場合も、例えば50℃以上で硬化温度以下の温度域の温度で溶融する特性を有する材料が好ましく、接着剤又はマトリックス樹脂の流動性がなくなる温度以上で硬化温度以下の温度域で溶融する特性を有する材料がより望ましい。
 以上、実施の形態を参照してFRP成形治具及びFRP構造体の製造方法を説明したが、本発明によるFRP成形治具及びFRP構造体の製造方法は上記実施形態に限定されない。上記実施形態に様々の変更を行うことが可能である。上記実施形態に記載された事項と上記他の実施形態に記載された事項とを組み合わせることが可能である。
 また、実施形態に係るFRP成形治具及びFRP構造体の製造方法を用いて成形したFRP構造体は、車両、船舶、航空機、あるいは建築部材など種々の分野に用いられる。FRP成形治具及びFRP構造体の製造方法は、2つ以上の繊維コンポーネントを一体成形することにより、閉空間を有する複雑な最終形状を成形する場合に好適である。また、FRP成形治具及びFRP構造体の製造方法は、RFI(レジンフィルムインフュージョン成形法)、RTM(樹脂トランスファー成形法)、VaRTM(真空含浸工法)その他のFRP構造体の成形に用いることができる。
 本出願は、2014年1月31日に出願された日本国特許出願第2014-17314号を基礎とする優先権を主張し、当該基礎出願の開示の全てを引用により本出願に取り込む。

Claims (17)

  1.  複数の繊維コンポーネントを含むFRP構造体の成形に用いる中子と、バッグとを備え、
     前記バッグは、
     前記中子の外周を被う中子用バッグ部と、
     前記複数の繊維コンポーネントを外部から被う外被バッグ部と
     を有する
     FRP成形治具。
  2.  前記バッグは、前記バッグの内部を真空に引いた際においても前記中子が大気圧環境下に存在する構成である
     請求項1に記載のFRP成形治具。
  3.  前記中子は、複数の部品から構成される割型構造である請求項1又は2に記載のFRP成形治具。
  4.  前記中子は、加熱により収縮性又は溶融性を有する素材である請求項1又は2に記載のFRP成形治具。
  5.  前記複数の繊維コンポーネント同士を互いに接合する部分に接着剤又はマトリックス樹脂が配置され、
     前記中子は、前記接着剤又はマトリックス樹脂の硬化温度以下で収縮又は溶融する素材である請求項4に記載のFRP成形治具。
  6.  前記中子は、脆性を有し粉砕により離型可能な素材、又は柔軟性を有する素材である請求項1又は2に記載のFRP成形治具。
  7.  前記中子用バッグ部によって囲まれる空間であって、前記中子が配置される空間は、前記バッグの内部から隔離された空間である
     請求項1乃至6のいずれか一項に記載のFRP成形治具。
  8.  前記中子用バッグ部は、前記バッグの内翻部分である
     請求項7に記載のFRP成形治具。
  9.  外被バッグ部を有するバッグ内に第1の繊維コンポーネント及び第2の繊維コンポーネントを配置する配置工程と、
     前記第1の繊維コンポーネントと前記第2の繊維コンポーネントとが配置された前記バッグの内部を真空に引く工程と
     を含み
     前記配置工程は、治具上に直接、または、治具上に前記外被バッグ部を介して、第1の繊維コンポーネントを配置する工程と、
     前記第1の繊維コンポーネント上に、中子用バッグ部で外周が被われた第1の中子を配置する工程と、
     前記第1の繊維コンポーネント及び前記中子用バッグ部で外周が被われた第1の中子の上に第2の繊維コンポーネントを配置する工程と
     を含む
     FRP構造体の成形方法。
  10.  第1の繊維コンポーネントを治具上に配置する工程と、
     前記第1の繊維コンポーネント上に、中子用バッグ部で外周が被われた第1の中子を配置する工程と、
     前記第1の繊維コンポーネント及び前記第1の中子の上に第2の繊維コンポーネントを配置する工程と、
     前記第1の繊維コンポーネントと前記第2の繊維コンポーネントとをバッグの少なくとも一部である外被バッグ部で被う工程と、
     前記第1の繊維コンポーネントと前記第2の繊維コンポーネントとが配置された前記バッグの内部を真空に引く工程と
     を有するFRP構造体の成形方法。
  11.  バッグの少なくとも一部である外被バッグ部を治具上に配置する工程と、
     前記外被バッグ部内に第1の繊維コンポーネントを配置する工程と、
     前記第1の繊維コンポーネント上に、中子用バッグ部で外周が被われた第1の中子を配置する工程と、
     前記第1の繊維コンポーネント及び前記第1の中子の上に第2の繊維コンポーネントを配置する工程と、
     前記第1の繊維コンポーネント及び前記第2の繊維コンポーネントが配置された前記バッグの内部を真空に引く工程と
     を有するFRP構造体の成形方法。
  12.  前記第2の繊維コンポーネントの上に、前記中子用バッグ部または他の中子用バッグ部で外周が被われた第2の中子を配置する工程と、
     前記第2の繊維コンポーネント及び前記第2の中子の上に第3の繊維コンポーネントを配置する工程と
     を更に有する請求項9乃至11のいずれか一項に記載のFRP構造体の成形方法。
  13.  前記複数の繊維コンポーネント間に接着剤を配置する工程
     を更に有する請求項9乃至12のいずれか一項に記載のFRP構造体の成形方法。
  14.  前記バッグの内部を真空に引く工程の後に、加熱により前記接着剤を硬化させる工程
     を更に有する請求項13に記載のFRP構造体の成形方法。
  15.  前記複数の繊維コンポーネント間にマトリックス樹脂を注入する工程
     を更に有する請求項9乃至14のいずれか一項に記載のFRP構造体の成形方法。
  16.  前記バッグの内部を真空に引く工程の後に、加熱により前記マトリックス樹脂を硬化させる工程
     を更に有する請求項15に記載のFRP構造体の成形方法。
  17.  前記外被バッグ部を取り外す工程と、
     前記中子用バッグ部及び前記中子を取り外す工程と
     を更に有する請求項9乃至16のいずれか一項に記載のFRP構造体の成形方法。
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