WO2018008340A1 - 荷重エネルギ吸収材 - Google Patents

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WO2018008340A1
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鈴木 博之
神谷 隆太
良平 辻
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株式会社 豊田自動織機
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Definitions

  • the present invention relates to a load energy absorbing material.
  • a bumper that absorbs impact energy at the time of the collision is generally attached to the automobile (vehicle).
  • the bumper needs to absorb energy irreversibly with respect to a large load applied when the automobile collides with an obstacle.
  • As a support structure of the bumper there is a configuration in which the bumper is supported on the front side member via a crash box as a load energy absorbing material.
  • the crash box has the role of occupant protection by absorbing load energy at the time of collision and reducing functional component damage.
  • the crash box is used when the vehicle is pulled with another vehicle and moved to a safe place (repair location), or when the vehicle is fixed to a moving carriage for transportation.
  • the bending load is transmitted to the front side member to ensure the safety of vehicle movement and vehicle fixation.
  • the load energy absorbing material 80 disclosed in Patent Document 1 is made of fiber reinforced resin, and has a beam portion 81 that is close to a wave shape, and an attachment portion that is integral with one end portion 81 a of the beam portion 81. 82.
  • the cross-sectional shape along the direction in which the unevenness of the beam portion 81 is continuous is an open cross-sectional shape having two grooves 83 provided in parallel.
  • the two grooves 83 are arranged in a direction, the direction in which the unevenness is continuous is defined as the short direction, and the direction in which the grooves 83 extend is defined as the long direction.
  • Each groove 83 is formed of a rectangular flat bottom wall 83 a that forms the bottom surface of the groove 83 and a rectangular flat side wall 83 b that forms the side surface of the groove 83.
  • the beam portion 81 includes a corner 83c at a portion where the bottom wall 83a and the side wall 83b are connected.
  • the bolt 85 inserted into the mounting portion 82 is inserted into the bumper reinforcement 86, and a nut 87 is screwed into the bolt 85, so that the load energy absorber 80 is fixed to the bumper reinforcement 86.
  • the load energy absorbing material 80 compresses and breaks in the longitudinal direction of the groove 83 to absorb the impact load energy.
  • the load energy absorbing member 80 when an impact load is applied, stress concentration is likely to occur in the corner 83c of the beam portion 81. If the strength of the corner 83c is not ensured, the compression fracture is not suitably performed, and the impact load energy may not be absorbed. In order to ensure the strength of the corner 83c, it is necessary to increase the thickness of the corner 83c or to reinforce it with another part. However, when the thickness of the corner 83c is increased to ensure the strength, not only the corner 83c but also the thickness of the surroundings (the bottom wall 83a and the side wall 83b) increases, and the mass of the load energy absorbing material 80 increases. To do. Further, when strength is ensured by providing another part in the corner 83c, joining (stitch) for preventing the separate part from peeling from the corner 83c is necessary, which increases cost and mass.
  • An object of the present invention is to provide a load energy absorbing material that can ensure the strength of a corner while minimizing the increase in cost and mass.
  • a load energy absorbing material made of a fiber reinforced resin includes a multilayer woven fabric or a laminated woven fabric as a reinforcing base material, a resin as a matrix, a slit, a binding yarn, And a reinforcing member.
  • the reinforced substrate has a corner formed by bending the reinforced substrate.
  • the slit is provided in at least a portion of the reinforced substrate that forms the corner.
  • the binding yarn binds each of the fabric layers in the multilayer fabric or laminated fabric.
  • the binding yarn is configured to bond each of the fabric layers in a state where the multilayer fabric or the laminated fabric is divided into two or more fabric layers in the thickness direction.
  • the reinforcing member is accommodated in the slit.
  • a multilayer fabric or a laminated fabric is divided in the thickness direction to provide a slit, and a reinforcing member is accommodated in the slit to ensure the strength of the corner. Therefore, in order to ensure the strength of the corner, there is no need to increase the number of layers or thickness of the multilayer fabric or laminated fabric that is the reinforced base material, and the thickness of the portion other than the corner is required to ensure the strength of the corner. There is no increase. Therefore, the mass of the load energy absorbing material does not increase more than necessary.
  • the reinforcing member is accommodated in the slit, it is not necessary to provide a separate part in the corner, and it is not necessary to perform bonding for preventing the separate part from peeling off from the corner. Therefore, the increase in the mass of the load energy absorbing material and the manufacturing cost are not increased.
  • the reinforcing member is a reinforcing fiber.
  • both the reinforcing member and the reinforcing substrate are made of reinforcing fibers. For this reason, the strength fall by mixing different materials with a reinforced fiber can be controlled.
  • the reinforcing fiber is one of a plurality of reinforcing fibers.
  • the plurality of reinforcing fibers are arranged so that the direction of the yarn main axis is a single direction.
  • the yarn spindle direction is the same as the load input direction.
  • the strength in the load input direction can be increased by the reinforcing fiber.
  • the perspective view which shows the crash box of FIG. Sectional drawing which shows the crash box of FIG. The partial schematic diagram which shows the multilayer fabric of FIG. 3 in the state in which the slit was formed.
  • (A) is a partial perspective view showing the multilayer fabric of FIG. 3 provided with slits
  • (b) is a partial perspective view of the multilayer fabric of FIG. 3 showing a state in which a bottom corner is formed
  • (c) is a slit opened.
  • (d) is the partial perspective view of the multilayer fabric of FIG. 3 which shows the state which inserts a reinforced fiber in a slit.
  • the fragmentary sectional view which shows another example of a bottom side corner.
  • FIG. 1 a rear end of a crash box 20 as a load energy absorbing member is fixed to a pair of left and right front side members 11 constituting a vehicle body via a bracket 12.
  • a bumper reinforcement 14 is fixed to the front ends of the two crash boxes 20.
  • the crash box 20 is made of a fiber reinforced resin using a multilayer fabric 40 as a reinforced base material and a resin 13 as a matrix.
  • the multilayer fabric 40 is formed by weaving warps 41 and wefts 42.
  • the warp 41 is entangled with the weft 42 of the multilayer fabric 40.
  • each fabric layer 44 of the multilayer fabric 40 is restrained so as not to be separated. Therefore, the warp 41 constitutes a binding yarn that connects the fabric layers 44 of the multilayer fabric 40.
  • the warp 41 and the weft 42 are formed of carbon fibers as reinforcing fibers.
  • the crash box 20 includes a beam portion 21 that is close to a wave shape.
  • the cross-sectional shape along the direction in which the unevenness of the beam portion 21 continues is an open cross-sectional shape having two grooves 22 arranged side by side.
  • the two grooves 22 are arranged in a direction, and a direction in which the unevenness is continuous is a short direction, and a direction in which the length of the groove 22 extends is a long direction.
  • the crash box 20 is used in a state in which a load is input along the longitudinal direction of the beam portion 21.
  • the warp 41 of the multilayer fabric 40 extends in a meandering direction in the short direction of the beam portion 21, and the weft 42 of the multilayer fabric 40 extends in a longitudinal direction of the beam portion 21 without meandering.
  • the beam portion 21 is formed by opening the multilayer fabric 40 and shaping the cross-sectional shape.
  • Each groove 22 of the beam portion 21 is formed of a rectangular flat plate-like bottom wall 22a constituting the bottom of the groove 22 and a rectangular flat plate-like side wall 22b protruding from a pair of long edge portions of the bottom wall 22a.
  • the beam portion 21 includes a rectangular flat plate-like connecting portion 22c that connects the grooves 22 adjacent in the lateral direction.
  • the beam portion 21 includes flange portions 22d located at both ends in the short direction.
  • Each flange part 22d protrudes from the long edge part of the side wall 22b which is not connected with the connection part 22c among the side walls 22b which form each groove
  • one flange portion 22d, one groove 22, the connecting portion 22c, the other groove 22, and the other flange portion 22d are arranged in the short direction of the beam portion 21.
  • the beam portion 21 includes two bottom corners 24 near the bottom wall 22 a of each groove 22.
  • the bottom corner 24 is formed by bending a flat multilayer fabric 40.
  • the bottom corner 24 is located along a ridge line between the bottom wall 22 a and the side wall 22 b of each groove 22 and extends in the longitudinal direction of the beam portion 21.
  • the beam part 21 is provided with the connection part side corner 25 in the part along the ridgeline of each groove
  • the crash box 20 includes a first attachment portion 31 at one end portion in the longitudinal direction of the beam portion 21 and a second attachment portion 32 at the other end portion in the longitudinal direction of the beam portion 21.
  • the first attachment portion 31 and the second attachment portion 32 are formed by shaping a multilayer fabric 40.
  • the 1st attaching part 31 and the 2nd attaching part 32 are flat plate shape.
  • the direction in which the surfaces of the first attachment portion 31 and the second attachment portion 32 spread is orthogonal to the longitudinal direction of the beam portion 21.
  • the first attachment portion 31 and the second attachment portion 32 are bent from each end portion in the longitudinal direction of the beam portion 21.
  • the first attachment portion 31 has a shape protruding from one end in the longitudinal direction of each flange portion 22d and the connecting portion 22c in the direction opposite to the direction in which the groove 22 is recessed from the surface of the connecting portion 22c and the flange portion 22d.
  • the 2nd attachment part 32 is the shape which protruded from the longitudinal direction other end of each flange part 22d and the connection part 22c toward the direction where the groove
  • 1st attachment part 31 and 2nd attachment part 32 are provided with screw holes 31a and 32a.
  • the bolt 33 inserted through the screw hole 31 a of the first attachment portion 31 passes through the bumper reinforcement 14.
  • a nut 34 is screwed into a bolt 33 penetrating the bumper reinforcement 14, and the crash box 20 is fixed to the bumper reinforcement 14.
  • the bolt 33 inserted through the screw hole 32 a of the second attachment portion 32 passes through the front side member 11 and the bracket 12.
  • a nut 34 is screwed into a bolt 33 penetrating the front side member 11 and the bracket 12, and the crash box 20 is fixed to the front side member 11 via the bracket 12.
  • the portion that becomes the bottom wall 22 a and the side wall 22 b connected to the bottom corner 24 is constituted by a main body portion 40 a of a multilayer fabric 40.
  • the main body 40a all the fabric layers 44 of the multilayer fabric 40 are joined by warps 41 as a joining yarn (not shown).
  • the bottom corner 24 is constituted by a divided portion 40 c of the multilayer fabric 40.
  • FIG. 4 schematically shows the multilayer fabric 40.
  • FIG. 4 shows the multilayer fabric 40 before the bottom corner 24 is formed.
  • the dividing portion 40c is configured by dividing the multilayer fabric 40 into two by the slit 40b. Specifically, in the multilayer fabric 40, the fabric layer 44 following the fabric layer 44 of the main body 40a is divided into two by slits 40b in the thickness direction (stacking direction) of the fabric layers 44. The respective fabric layers 44 of the two divided portions 40c are joined by warps 41 (joint yarns). The number of the fabric layers 44 in the two divided portions 40c is half the number of the fabric layers 44 in the main body portion 40a.
  • the bottom corner 24 has a shape in which the slit 40b is opened in a state where the two divided portions 40c are separated from each other.
  • the bottom corner 24 includes an accommodating portion 28 surrounded by two divided portions 40c.
  • the accommodating portion 28 has a cylindrical shape, and is formed by two divided portions 40c that are formed into a cylindrical shape by opening the slit 40b. Therefore, the accommodating part 28 is also the slit 40b.
  • the accommodating portion 28 is in a state extending in the longitudinal direction of the beam portion 21.
  • the crash box 20 includes a reinforcing member 29 accommodated in the accommodating portion 28 of the bottom corner 24.
  • the reinforcing member 29 of the crash box 20 is a plurality of reinforcing fibers 29a.
  • the plurality of reinforcing fibers 29a are arranged in a single direction.
  • the yarn main axis direction of each reinforcing fiber 29 a is oriented in the longitudinal direction of the beam portion 21.
  • the orientation angle of the reinforcing fiber 29a is set to 0 degree.
  • the reinforcing fiber 29 a is filled in the accommodating portion 28 in a state of extending linearly in the longitudinal direction of the beam portion 21.
  • the reinforcing fibers 29a of the reinforcing member 29 are made of the same carbon fiber as the warps 41 and the wefts 42.
  • the crash box 20 is used so that the load input direction is the longitudinal direction of the beam portion 21. Therefore, the reinforcing fiber 29a is accommodated in the bottom corner 24 of the crash box 20 in a state where the yarn principal axis direction of the reinforcing fiber 29a extends in the load input direction. As a result, the strength of the crash box 20 in the load input direction is enhanced by the reinforcing member 29 as compared with the portions other than the bottom corner 24 (the bottom wall 22a, the side wall 22b, the connecting portion side corners 25 and 26).
  • the impact load energy is absorbed by the crash box 20 compressively breaking in the longitudinal direction of the beam portion 21. Is done.
  • the reinforcing fiber 29a of the reinforcing member 29 absorbs impact load energy.
  • the number of reinforcing fibers 29 a in the reinforcing member 29 and the type of reinforcing fibers 29 a to be adopted are set so that the impact load can be absorbed in a target manner.
  • FIGS. 5 (a) to 5 (d) a method for manufacturing the crash box 20 will be described.
  • the manufacturing method will be described with reference to FIGS. 5 (a) to 5 (d).
  • FIGS. 5 (a) to 5 (d) only the vicinity of the portion that becomes the bottom corner 24 is shown. Illustration of the part is omitted.
  • the multilayer fabric 40 is woven into a rectangular flat plate shape.
  • the multilayer fabric 40 includes end faces 40d that are rectangular in front view on both end faces in the longitudinal direction, the short direction of the end faces 40d is the thickness direction (stacking direction) of the multilayer fabric 40, and the longitudinal direction of the end faces 40d is the multilayer fabric 40.
  • the thickness of the multilayer fabric 40 is set to be the same as the thickness of the other portions except for the bottom corner 24 in the beam portion 21.
  • the multilayer fabric 40 has a slit 40b that can separate the fabric layers 44 adjacent to each other in the thickness direction at an intermediate portion in the thickness direction of the multilayer fabric 40.
  • the fabric layers 44 on both ends in the width direction from the slit 40b are coupled in the thickness direction by warps 41 (not shown).
  • the slit 40b is formed over the entire length of the multilayer fabric 40 in the longitudinal direction.
  • the multilayer fabric 40 is shaped to form the beam portion 21, the first attachment portion 31, and the second attachment portion 32.
  • the bottom corner 24 is formed by bending the multilayer fabric 40 from the middle portion of the slit 40b in the longitudinal direction of the end face 40d, as shown in FIG.
  • the cylindrical accommodating part 28 is formed by expanding the two division parts 40c in the thickness direction and opening the slit 40b.
  • a plurality of reinforcing fibers 29 a are inserted into the accommodating portion 28.
  • the reinforcing fiber 29a is inserted so that the yarn main axis direction of the reinforcing fiber 29a extends linearly in the longitudinal direction of the multilayer fabric 40, and the reinforcing fiber 29a is filled in the accommodating portion 28.
  • the bottom corner 24 of the crash box 20 is formed with a slit 40b that divides the multilayer fabric 40 in the thickness direction.
  • the strength of the bottom corner 24 was ensured by accommodating the reinforcing fiber 29a in the accommodating portion 28 formed by opening the slit 40b. For this reason, it is not necessary to increase the entire thickness of the multilayer fabric 40 in order to ensure the strength of the bottom corner 24. Therefore, the strength of the bottom corner 24 can be ensured without excessively reinforcing portions other than the bottom corner 24, for example, the bottom wall 22a and the side wall 22b.
  • the reinforcing member 29 is accommodated in the slit 40 b, it is not necessary to provide another part at the bottom corner 24, and no joining is required to prevent the separate part from being peeled off from the bottom corner 24. As a result, it is possible to avoid an increase in the mass of the crash box 20 more than necessary and an increase in the manufacturing cost of the crash box 20, and to increase the strength of the bottom corner 24 while minimizing the increase in cost and mass. It can be secured.
  • the accommodating portion 28 of the bottom corner 24 is formed by a divided portion 40c obtained by dividing the multilayer fabric 40 in the thickness direction by the slit 40b. Therefore, the number of members does not increase and the mass does not increase due to the formation of the accommodating portion 28.
  • the multilayer fabric 40 was adopted as the reinforcing base material of the crash box 20. At the time of manufacturing the multilayer fabric 40, a slit 40b for forming the accommodating portion 28 can be formed in a portion that becomes the bottom corner 24. Therefore, the portion for forming the accommodating portion 28 can be manufactured by a loom, and there is no increase in the number of steps for forming the accommodating portion 28.
  • the reinforcing member 29 accommodated in the accommodating portion 28 of the bottom corner 24 is a reinforcing fiber 29a.
  • strength of the bottom side corner 24 can be easily adjusted to the target intensity
  • the yarn main axis direction of the reinforcing fiber 29 a extends in the load input direction to the crash box 20. For this reason, an impact load can be suitably absorbed by the reinforcing fiber 29a.
  • the strength of the bottom corner 24 can be improved by aligning the yarn main axis direction of the reinforcing fibers 29a in the longitudinal direction in which the bottom corner 24 extends continuously.
  • the reinforcing fiber forming the multilayer fabric 40 and the reinforcing fiber forming the reinforcing member 29 are both carbon fibers. Therefore, it is possible to suppress a decrease in strength due to a mixture of different types of materials in the crash box 20.
  • the reinforced substrate may be a laminated fabric 50 instead of the multilayer fabric.
  • the portion that becomes the bottom corner 24 of the crush box 20 includes the plain fabric 51 on one side half in the stacking direction (thickness direction) and the other half on the other side. It is divided into two, a plain fabric 51.
  • One side half of the plain woven fabric 51 and the other half of the one side half of the plain woven fabric 51 are joined together by a joining yarn 52a in a divided state.
  • all the plain fabrics 51 other than the bottom corner 24 are joined by the joining yarns 52b.
  • the laminated fabric 50 includes a slit 53 between a flat fabric 51 on one half and a flat fabric 51 on the other half.
  • the cylindrical accommodation part 28 is formed in the bottom corner 24 by opening the slit 53 by spreading the flat fabrics 51 on the one side half in the thickness direction.
  • the bottom corner 24 is formed by inserting a plurality of reinforcing fibers 29 a into the accommodating portion 28.
  • the portion for securing the strength with the reinforcing member 29 may extend not only to the bottom corner 24 but also to the bottom wall 22 a and the side wall 22 b.
  • the corner that secures the strength with the reinforcing member 29 may be at least one of the connecting portion side corner 25 and the flange portion side corner 26 in addition to the bottom side corner 24.
  • the corner reinforced by the reinforcing member 29 may be at least one of the connecting portion side corner 25 and the flange portion side corner 26 other than the bottom side corner 24.
  • the reinforcing fiber 29 a of the reinforcing member 29 may include a reinforcing fiber whose yarn main axis direction extends beyond the longitudinal direction of the beam portion 21.
  • the first reinforcing fibers 29a oriented in the longitudinal direction of the beam portion 21 with the yarn main axis direction extending 0 degrees and the yarn main axis direction extending 45 degrees or 90 degrees, and the first reinforcing fibers 29a.
  • the reinforcing fiber including the second reinforcing fiber 29a fixed in advance to the reinforcing member 29 may be used as the reinforcing member 29.
  • the reinforcing member 29 may not be the carbon fiber reinforcing fiber 29a, and may be a metal fiber reinforcing fiber, for example.
  • the reinforcing fiber 29a of the reinforcing member 29 may be a different type of reinforcing fiber from the reinforcing fiber forming the multilayer fabric 40 of the beam portion 21.
  • the reinforcing fibers 29 a of the reinforcing member 29 may be reinforcing fibers having higher strength than the reinforcing fibers forming the multilayer fabric 40.
  • the reinforcing member 29 may be a plate material such as metal instead of the reinforcing fiber. As shown in FIG. 7, two slits 40 b (accommodating portion 28) may be formed in the thickness direction of the multilayer fabric 40 or the laminated fabric 50, and three or more slits 40 b are formed. Also good.
  • the load energy absorber may be used as pillar reinforcement. In this case, the load input direction is 90 °. ⁇ The load energy absorbing material may be used as a rocker.

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Abstract

繊維強化樹脂製の荷重エネルギ吸収材は、強化基材としての多層織物又は積層織物と、マトリックスとしての樹脂と、スリットと、結合糸条と、強化部材とを含む。強化基材は同強化基材を屈曲させて形成されたコーナを有している。スリットは、強化基材における少なくともコーナを形成する部分に設けられている。結合糸条は、多層織物又は積層織物において織物層の各々を結合する。結合糸条は多層織物又は積層織物が厚さ方向において2つ以上の織物層に分割された状態で該織物層の各々を結合するように構成されている。強化部材はスリットの内部に収容されている。

Description

荷重エネルギ吸収材
 本発明は、荷重エネルギ吸収材に関する。
 自動車(車両)には衝突時における車体及び搭乗者の保護のため、一般に車体の前後に衝突時の衝撃エネルギを吸収するバンパが取り付けられている。バンパは自動車が障害物と衝突した際に加わる大きな負荷に対して非可逆的にエネルギを吸収する必要がある。バンパの支持構造として、バンパを荷重エネルギ吸収材としてのクラッシュボックスを介してフロントサイドメンバに支持する構成がある。
 クラッシュボックスには、衝突時の荷重エネルギ吸収による乗員保護、機能部品損傷低減の役割がある。その他に、クラッシュボックスには、車両が故障等により自走できない場合、車両を他車で引張って安全な場所(修理場所)へ移動させる際、あるいは、車両を移動台車に固定して輸送する際に、曲げ荷重をフロントサイドメンバへ伝達し、車両移動、車両固定の各安全性を確保する役割がある。
 図8に示すように、特許文献1に開示の荷重エネルギ吸収材80は、繊維強化樹脂製であり、波形状に近い梁部81と、梁部81の一方の端部81aに一体の取付部82とを備える。梁部81の凹凸が連続する方向に沿った断面形状は、並列に設けられた2つの溝83を有する開き断面形状である。
 梁部81において、2つの溝83が並ぶ方向であり、凹凸が連続する方向を短手方向とし、溝83の延びる方向を長手方向とする。各溝83は、溝83の底面を形成する矩形平板状の底壁83aと、溝83の側面を形成する矩形平板状の側壁83bとから形成されている。また、梁部81は、底壁83aと側壁83bが繋がる部分にコーナ83cを備える。
 取付部82に挿通されたボルト85が、バンパリインフォースメント86に挿通され、かつボルト85にナット87が螺合されて、荷重エネルギ吸収材80がバンパリインフォースメント86に固定されている。そして、矢印Rで示す方向の衝撃荷重がバンパリインフォースメント86に加わった場合、荷重エネルギ吸収材80が溝83の長手方向に圧縮破壊することにより衝撃荷重エネルギを吸収する。
特開2007-8283号公報
 ところで、荷重エネルギ吸収材80においては、衝撃荷重が加わった場合、梁部81のコーナ83cに応力集中が発生しやすい。コーナ83cの強度が確保されていないと、圧縮破壊が好適に行われず、衝撃荷重エネルギを吸収しきれない虞がある。コーナ83cの強度を確保するためには、コーナ83cの厚みを増加させたり、別部品による補強等が必要になったりする。しかし、コーナ83cの厚みを増加させて強度を確保した場合には、コーナ83cだけでなくその周囲(底壁83aや側壁83b)の厚みも増加してしまい、荷重エネルギ吸収材80の質量が増加する。また、コーナ83cに別部品を設けて強度確保した場合には、別部品がコーナ83cから剥離するのを防止するための接合(スティッチ)が必要となり、コスト及び質量が増加する。
 本発明の目的は、コスト及び質量の増加を必要最小限に抑えつつ、コーナの強度を確保できる荷重エネルギ吸収材を提供することにある。
 上記目的を達成するため、本発明の一態様にかかる繊維強化樹脂製の荷重エネルギ吸収材は、強化基材としての多層織物又は積層織物と、マトリックスとしての樹脂と、スリットと、結合糸条と、強化部材とを含む。前記強化基材は同強化基材を屈曲させて形成されたコーナを有している。前記スリットは、前記強化基材における少なくとも前記コーナを形成する部分に設けられている。前記結合糸条は、前記多層織物又は積層織物において織物層の各々を結合する。前記結合糸条は前記多層織物又は積層織物が厚さ方向において2つ以上の前記織物層に分割された状態で該織物層の各々を結合するように構成されている。前記強化部材は前記スリットの内部に収容されている。
 これによれば、コーナを備える荷重エネルギ吸収材に対し、荷重入力方向から衝撃荷重が加わると、コーナには応力集中が発生する。コーナは強化部材によって強度が確保されているため、荷重エネルギ吸収材が荷重入力方向に好適に圧縮破壊され、衝撃荷重エネルギが吸収される。
 このような荷重エネルギ吸収材において、多層織物又は積層織物を厚み方向に分割してスリットを設け、そのスリットに強化部材を収容してコーナの強度を確保している。よって、コーナの強度を確保するために、強化基材である多層織物又は積層織物の織物層の数や、厚みを増やす必要がなく、コーナの強度を確保するためにコーナ以外の箇所の厚みが増加することもない。よって、荷重エネルギ吸収材の質量が必要以上に増加することもない。また、強化部材をスリットに収容しているため、コーナに別部品を設ける必要もなく、その別部品がコーナから剥離するのを防止するための接合も必要ない。よって、荷重エネルギ吸収材の質量の増加、及び製造コストが嵩むこともない。
 好ましくは、荷重エネルギ吸収材について、前記強化部材は強化繊維である。
 これによれば、強化部材と強化基材が共に強化繊維製である。このため、強化繊維と異なる材料が混在することによる強度低下を抑制できる。
 好ましくは、前記強化繊維は複数の強化繊維のうちの一つである。前記複数の強化繊維は糸主軸方向が単一方向となるように配列されている。前記糸主軸方向は荷重入力方向と同一である。
 これによれば、強化繊維によって、荷重入力方向に対する強度を高めることができる。
本発明の一実施形態にかかるバンパリインフォースメントとクラッシュボックスとを示す平面図。 図1のクラッシュボックスを示す斜視図。 図2のクラッシュボックスを示す断面図。 スリットが形成された状態の図3の多層織物を示す部分模式図。 (a)はスリットを備える図3の多層織物を示す部分斜視図、(b)は底側コーナを形成した状態を示す図3の多層織物の部分斜視図、(c)はスリットを開口させた状態を示す図3の多層織物の部分斜視図、(d)はスリットに強化繊維を挿入する状態を示す図3の多層織物の部分斜視図。 別例にかかる積層織物を示す模式図。 底側コーナの別例を示す部分断面図。 背景技術を示す斜視図。
 以下、荷重エネルギ吸収材をクラッシュボックスに具体化した一実施形態を図1~図5にしたがって説明する。
 図1に示すように、車体を構成する左右一対のフロントサイドメンバ11には、ブラケット12を介して荷重エネルギ吸収材としてのクラッシュボックス20の後端がそれぞれ固定されている。両クラッシュボックス20の前端にはバンパリインフォースメント14が固定されている。
 図2に示すように、クラッシュボックス20は、多層織物40を強化基材とし、樹脂13をマトリックスとした繊維強化樹脂製である。図4に示すように、多層織物40は、経糸41と緯糸42を織製して形成されている。経糸41は、多層織物40の緯糸42と交絡している。この交絡によって、多層織物40の各織物層44が分離不能に拘束されている。よって、経糸41は、多層織物40の各織物層44を結合する結合糸条を構成する。本実施形態では、経糸41及び緯糸42は強化繊維としての炭素繊維で形成されている。
 図2に示すように、クラッシュボックス20は、波形状に近い梁部21を備える。梁部21の凹凸が連続する方向に沿った断面形状は、並んだ2つの溝22を有する開き断面形状である。梁部21において、2つの溝22が並ぶ方向であり、凹凸が連続する方向を短手方向とし、溝22の長手が延びる方向を長手方向とする。クラッシュボックス20は、梁部21の長手方向に沿って荷重が入力される状態で使用される。
 梁部21において、多層織物40の経糸41は、梁部21の短手方向に蛇行する状態で延び、多層織物40の緯糸42は、梁部21の長手方向に蛇行することなく延びる状態である。梁部21は、多層織物40を開き断面形状に賦形することで形成されている。
 梁部21の各溝22は、溝22の底を構成する矩形平板状の底壁22aと、底壁22aの一対の長縁部から突出する矩形平板状の側壁22bと、から形成されている。梁部21は、短手方向に隣り合う溝22を繋ぐ矩形平板状の連結部22cを備える。
 また、梁部21は、短手方向の両端に位置するフランジ部22dを備える。各フランジ部22dは、各溝22を形成する側壁22bのうち、連結部22cと連結されていない側壁22bの長縁部から突出している。したがって、梁部21の短手方向には、一方のフランジ部22d、一方の溝22、連結部22c、他方の溝22、及び他方のフランジ部22dが並んでいる。
 梁部21は、各溝22の底壁22a寄りに2つの底側コーナ24を備える。底側コーナ24は、平板状の多層織物40を屈曲させて形成されている。底側コーナ24は、各溝22の底壁22aと側壁22bとの稜線に沿う部分にあり、梁部21の長手方向に延びる。また、梁部21は、各溝22と連結部22cとの稜線に沿う部分に連結部側コーナ25を備え、各フランジ部22dと側壁22bとの稜線に沿う部分にフランジ部側コーナ26を備える。
 クラッシュボックス20は、梁部21の長手方向の一端部に第1取付部31を備え、梁部21の長手方向の他端部に第2取付部32を備える。第1取付部31及び第2取付部32は、多層織物40を賦形して形成されている。第1取付部31及び第2取付部32は平板形状である。第1取付部31及び第2取付部32の面が広がる方向は、梁部21の長手方向に直交している。
 第1取付部31及び第2取付部32は、梁部21の長手方向の各端部から屈曲している。第1取付部31は、連結部22c及びフランジ部22dの表面から溝22が凹む方向とは逆方向に向けて各フランジ部22d及び連結部22cの長手方向一端から突出した形状である。第2取付部32は、連結部22c及びフランジ部22dの表面から溝22が凹む方向に向けて各フランジ部22d及び連結部22cの長手方向他端から突出した形状である。
 第1取付部31及び第2取付部32は、螺子孔31a,32aを備える。第1取付部31の螺子孔31aに挿通されたボルト33は、バンパリインフォースメント14を貫通している。バンパリインフォースメント14を貫通したボルト33にナット34が螺合され、クラッシュボックス20がバンパリインフォースメント14に固定されている。第2取付部32の螺子孔32aに挿通されたボルト33は、フロントサイドメンバ11及びブラケット12を貫通している。フロントサイドメンバ11及びブラケット12を貫通したボルト33にナット34が螺合され、クラッシュボックス20がブラケット12を介してフロントサイドメンバ11に固定されている。
 次に、クラッシュボックス20における底側コーナ24の強度を確保するための構成について説明する。
 図3に示すように、底側コーナ24に繋がる底壁22a及び側壁22bとなる部分は、多層織物40の本体部40aで構成されている。本体部40aにおいて、多層織物40の全ての織物層44が、図示しない結合糸条としての経糸41で結合されている。その一方で、底側コーナ24は、多層織物40の分割部40cで構成されている。
 図4に多層織物40を模式的に示す。なお、図4では、底側コーナ24を形成する前の多層織物40を示している。分割部40cは、多層織物40がスリット40bにより2つに分割されて構成されている。詳細には、多層織物40において本体部40aの織物層44に続く織物層44が、それら織物層44の厚さ方向(積層方向)においてスリット40bにより2つに分割されて構成されている。2つの分割部40cのそれぞれの織物層44は経糸41(結合糸条)で結合されている。2つの分割部40cの織物層44の数は、本体部40aの織物層44の半分の数である。
 図3に示すように、底側コーナ24は、2つの分割部40cが互いに離れる状態にスリット40bを開いた形状である。底側コーナ24は、2つの分割部40cで囲まれた収容部28を備える。収容部28は筒状であり、スリット40bを開くことで筒状となった2つの分割部40cによって形成されている。よって、収容部28はスリット40bでもある。収容部28は、梁部21の長手方向に延びる状態である。
 クラッシュボックス20は、底側コーナ24の収容部28に収容された強化部材29を備える。クラッシュボックス20の強化部材29は、複数本の強化繊維29aである。強化部材29において、複数本の強化繊維29aは単一方向に配列されている。各強化繊維29aの糸主軸方向は、梁部21の長手方向に配向されている。梁部21において、強化繊維29aの配向角度を0度とする。強化繊維29aは、梁部21の長手方向に直線状に延びる状態で収容部28に充填されている。なお、強化部材29の強化繊維29aは、経糸41及び緯糸42と同じ炭素繊維製である。
 クラッシュボックス20は、荷重入力方向が梁部21の長手方向となるように使用される。よって、クラッシュボックス20の底側コーナ24には、強化繊維29aの糸主軸方向が荷重入力方向に延びる状態で強化繊維29aが収容されている。その結果、クラッシュボックス20は、強化部材29によって荷重入力方向に対する強度が、底側コーナ24以外の部分(底壁22a、側壁22b、連結部側コーナ25及び26)に比べて高められている。
 上記構成のクラッシュボックス20において、図1の矢印Yで示す方向の衝撃荷重がバンパリインフォースメント14に加わった場合、クラッシュボックス20が梁部21の長手方向に圧縮破壊することにより衝撃荷重エネルギが吸収される。クラッシュボックス20の底側コーナ24においては、強化部材29の強化繊維29aが衝撃荷重エネルギを吸収する。クラッシュボックス20においては、目的とする態様で衝撃荷重の吸収を達成できるように、強化部材29における強化繊維29aの数や、採用する強化繊維29aの種類が設定される。
 次に、クラッシュボックス20の製造方法を説明する。なお、図5(a)~図5(d)を用いて製造方法を説明するが、図5(a)~図5(d)では、底側コーナ24となる部位付近のみを示し、その他の部位の図示は省略している。
 まず、図5(a)に示すように、多層織物40を矩形平板状に織製する。なお、多層織物40は、長手方向両端面に正面視矩形状の端面40dを備え、端面40dの短手方向を多層織物40の厚み方向(積層方向)とし、端面40dの長手方向を多層織物40の幅方向とする。
 多層織物40の厚みは、梁部21における底側コーナ24を除いたその他の部位の厚みと同じとなるようにする。多層織物40は、多層織物40の厚み方向の中間部に、厚み方向に隣り合う織物層44を分離可能なスリット40bを有する。多層織物40においては、スリット40bよりも幅方向両端側の織物層44は図示しない経糸41によって厚み方向に結合されている。スリット40bは、多層織物40の長手方向の全長にわたって形成されている。
 次に、多層織物40を賦形して梁部21、第1取付部31、及び第2取付部32を形成する。梁部21を形成するとき、図5(b)に示すように、端面40dの長手方向におけるスリット40bの中間部から多層織物40を屈曲させて底側コーナ24が形成される。
 次に、図5(c)に示すように、多層織物40において、2つの分割部40cを厚み方向に広げてスリット40bを開くことにより、筒状の収容部28を形成する。
 次に、図5(d)に示すように、収容部28に複数本の強化繊維29aを挿入する。このとき、強化繊維29aの糸主軸方向が、多層織物40の長手方向に直線状に延びる状態に強化繊維29aを挿入し、収容部28に強化繊維29aを充填する。そして、樹脂13が多層織物40に含浸硬化されるとクラッシュボックス20が完成する。
 上記実施形態によれば、以下のような有利な効果を得ることができる。
 (1)クラッシュボックス20の底側コーナ24には、多層織物40を厚み方向に分割するスリット40bが形成されている。スリット40bを開いて形成した収容部28に強化繊維29aを収容することで、底側コーナ24の強度を確保するようにした。このため、底側コーナ24の強度を確保するために、多層織物40の厚み全体を増加させる必要がない。よって、底側コーナ24以外の箇所、例えば、底壁22aや側壁22bまでが過剰に補強されることなく、底側コーナ24の強度を確保することができる。また、強化部材29をスリット40bに収容しているため、底側コーナ24に別部品を設ける必要もなく、その別部品が底側コーナ24から剥離するのを防止するための接合も必要ない。その結果、クラッシュボックス20の質量が必要以上に増加すること、及びクラッシュボックス20の製造コストが嵩むことも回避でき、コスト及び質量の増加を必要最小限に抑えつつ、底側コーナ24の強度を確保できる。
 (2)底側コーナ24の収容部28は、スリット40bによって多層織物40を厚み方向に分割した分割部40cによって形成されている。よって、収容部28の形成のために、部材の数が増加せず、質量も増加しない。
 (3)クラッシュボックス20の強化基材として多層織物40を採用した。この多層織物40の製造時、底側コーナ24となる部分に、収容部28を形成するためのスリット40bを形成することができる。よって、収容部28を形成する部分の製造を織機で行うことができ、収容部28を形成するための工程増がない。
 (4)底側コーナ24の収容部28に収容された強化部材29は、強化繊維29aである。そして、強化繊維29aの本数を調節することで、底側コーナ24の強度を目的とする強度に簡単に調節することができる。
 (5)強化繊維29aの糸主軸方向は、クラッシュボックス20への荷重入力方向に延びる。このため、衝撃荷重を強化繊維29aで好適に吸収できる。
 (6)底側コーナ24が連続して延びる長手方向に強化繊維29aの糸主軸方向を沿わせることで、底側コーナ24の強度を向上させることができる。
 (7)多層織物40を形成する強化繊維と、強化部材29を形成する強化繊維は、共に炭素繊維である。よって、クラッシュボックス20に異なる種類の材料が混在することによる強度低下を抑制できる。
 なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
 ○ 強化基材は、多層織物に代えて積層織物50としてもよい。例えば、図6に示すように、複数枚の平織物51について、クラッシュボックス20の底側コーナ24となる部分は、積層方向(厚み方向)の片側半分の平織物51と、他の片側半分の平織物51との2つに分割される。片側半分の平織物51と他の片側半分の平織物51とは、分割された状態でそれぞれ結合糸条52aにより結合されている。積層織物50において底側コーナ24以外の部分は全ての平織物51が結合糸条52bで結合されている。この積層織物50は、片側半分の平織物51と、他の片側半分の平織物51との間にスリット53を備える。
 そして、積層織物50において、片側半分の平織物51同士を厚み方向に広げてスリット53を開くことにより、底側コーナ24に筒状の収容部28が形成される。収容部28に複数本の強化繊維29aを挿入することで底側コーナ24が形成される。
 ○ クラッシュボックス20において、強化部材29で強度を確保する部分は、底側コーナ24だけでなく、底壁22aや側壁22bにまで亘っていてもよい。
 ○ 強化部材29で強度を確保するコーナは、底側コーナ24に加えて連結部側コーナ25及びフランジ部側コーナ26の少なくとも一つでもよい。
 ○ 強化部材29で補強するコーナは、底側コーナ24以外の連結部側コーナ25及びフランジ部側コーナ26の少なくとも一つでもよい。
 ○ 強化部材29の強化繊維29aは、糸主軸方向が梁部21の長手方向以外にも延びる強化繊維を備えていてもよい。例えば、梁部21の長手方向に糸主軸方向が延びて0度配向された第1の強化繊維29aと、糸主軸方向が45度や90度に延びる状態に配向され且つ第1の強化繊維29aに対して予め固着された第2の強化繊維29aとを含む強化繊維を強化部材29としてもよい。
 ○ 強化部材29は、炭素繊維製の強化繊維29aでなくてもよく、例えば、金属繊維製の強化繊維であってもよい。
 ○ 強化部材29の強化繊維29aは、梁部21の多層織物40を形成する強化繊維とは異なる種類の強化繊維であってもよい。底側コーナ24の強度を向上させるため、強化部材29の強化繊維29aは、多層織物40を形成する強化繊維よりも強度の高い強化繊維であってもよい。
 ○ 強化部材29は、強化繊維ではなく、金属等の板材であってもよい。
 ○ 図7に示すように、スリット40b(収容部28)は、多層織物40又は積層織物50の厚さ方向に2つ形成されていてもよいし、3つ以上のスリット40bが形成されていてもよい。
 ○ 荷重エネルギ吸収材は、ピラーのリインフォースメントとして用いてもよい。この場合、荷重入力方向は90°となる。
 ○ 荷重エネルギ吸収材は、ロッカとして用いてもよい。

Claims (5)

  1.  繊維強化樹脂製の荷重エネルギ吸収材であって、
     強化基材としての多層織物又は積層織物であって、前記強化基材は同強化基材を屈曲させて形成されたコーナを有している、前記多層織物又は積層織物と、
     マトリックスとしての樹脂と、
     前記強化基材における少なくとも前記コーナを形成する部分に設けられたスリットと、
     前記多層織物又は積層織物において織物層の各々を結合する結合糸条であって、該結合糸条は前記多層織物又は積層織物が厚さ方向において2つ以上の前記織物層に分割された状態で該織物層の各々を結合するように構成されている、前記結合糸条と、
     前記スリットの内部に収容された強化部材と、を備える荷重エネルギ吸収材。
  2.  前記強化部材は強化繊維である請求項1に記載の荷重エネルギ吸収材。
  3.  前記強化繊維は複数の強化繊維のうちの一つであり、
     前記複数の強化繊維は糸主軸方向が単一方向となるように配列されており、
     前記糸主軸方向は荷重入力方向と同一である請求項2に記載の荷重エネルギ吸収材。
  4.  前記多層織物又は積層織物を形成する強化繊維と、前記強化部材を形成する強化繊維とは同一の繊維である請求項2または3に記載の荷重エネルギ吸収材。
  5.  前記荷重エネルギ吸収材は、クラッシュボックスである請求項1~4のいずれか一項に記載の荷重エネルギ吸収材。
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