WO2018061667A1 - 航空機用水タンクとその製造方法 - Google Patents

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WO2018061667A1
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勇人 加藤
孝洋 小澤
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横浜ゴム株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an aircraft water tank and a method for manufacturing the same.
  • an aircraft water tank includes a tank body composed of an inner liner and a fiber reinforced resin layer covering the inner liner.
  • the tank body includes a cylindrical portion and dome portions provided on both sides of the cylindrical portion. Have.
  • an opening for cleaning the inside of the tank body is provided in the center of the dome portions on both sides.
  • the opening includes a metal base attached to the center of the dome and a lid that is detachably coupled to the base via an O-ring.
  • the base includes a cylindrical portion formed with a female screw into which the male screw of the lid is screwed, and a skirt portion that extends radially outward from the end portion of the cylindrical portion, and the inner liner includes an inner liner.
  • the fiber reinforced resin layer is attached to the outer peripheral surface of the skirt portion.
  • the outer peripheral portion on the radially outer side of the skirt portion gradually decreases in thickness toward the outer side in the radial direction, but the outer peripheral end is a portion having a thickness in manufacturing. Therefore, for example, even if the surface shape of the outer peripheral surface of the skirt portion is formed with an isotonic curved surface, and the shape of the dome portion formed only with the inner liner and the fiber reinforced resin layer is formed with an isotensile curved surface, the outer periphery of the skirt portion is Since the end has a thickness, a step is inevitably generated at the position of the fiber reinforced resin layer in the vicinity of the skirt portion outside the skirt portion in the radial direction.
  • Aircraft water tanks are supplied with air through a pressurizing tank port, thereby increasing the internal pressure and discharging the internal water from the water supply tank port. Therefore, since pressure is repeatedly applied to the aircraft water tank, if the cross-sectional shape of the dome part is a discontinuous shape including a step, stress is concentrated locally, which is disadvantageous in improving durability. It becomes. For this reason, the outer peripheral surface of the dome is required to be a smooth continuous surface having no steps in order to improve durability. Therefore, conventionally, the inner peripheral surface of the skirt portion and the outer peripheral surface of the inner liner are bonded with a urethane resin, and the urethane resin protruding from the outer peripheral edge of the skirt portion is wiped off.
  • the step between the outer peripheral end of the skirt portion and the outer peripheral surface of the inner liner is filled with an epoxy adhesive.
  • the urethane range is used to bond the inner peripheral surface of the skirt part of the base and the outer peripheral surface of the inner liner, because the base and the inner liner are formed of materials having different elastic moduli, and internal pressure is applied to the tank. This is because it was thought that the stress generated between the skirt portion of the die and the inner liner can be absorbed by deformation of the adhesive by using a urethane-based adhesive having a low elastic modulus.
  • step difference is as follows.
  • an operation of filling the step with an epoxy adhesive on the inner liner is performed.
  • the same epoxy adhesive as the adhesive used when forming the fiber reinforced resin layer on the inner liner by the filament winding method is used as the adhesive to fill the step, so that the compatibility between the adhesives is good and the step is filled. This is because it is advantageous in improving the adhesion between the formed portion and the fiber reinforced resin layer. Therefore, in order to improve the adhesion of the epoxy adhesive, wipe the urethane resin that protrudes from the outer periphery of the skirt, and wait for the urethane resin to harden (about 1 day) before the epoxy adhesive.
  • the process of filling the steps with the use of is complicated, the process becomes complicated, which is disadvantageous in increasing the production efficiency of aircraft water tanks.
  • the base is made for the following reason. It was necessary to wait for a time for the adhesive to adhere to cure. That is, conventionally, since the step is large, the volume of the adhesive filling the step is large, and it is difficult to finish the step uniformly only by manual work.
  • the base and the inner liner are formed of materials having different elastic moduli, and the skirt portion of the base and the inner liner are epoxy having a higher elastic modulus than the urethane-based adhesive. It was clarified that even if it is bonded with an adhesive such as a system adhesive, the influence on the adhesive and inner liner of the stress generated between them when the internal pressure is applied to the tank is completely negligible.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and it is an object of the present invention to provide an aircraft water tank and a manufacturing method thereof that are advantageous in increasing production efficiency and reducing costs.
  • the present invention includes a base at the center of a dome portion including an inner liner and a fiber reinforced resin layer, and the base is provided at an opening of the inner liner and the fiber reinforced resin layer.
  • a cylindrical portion that penetrates and is joined to the lid, and extends radially outward from the entire outer periphery of the cylindrical portion between the inner liner and the fiber reinforced resin layer, and the inner portion around the opening.
  • An aircraft water tank including a skirt portion attached to a liner and a fiber reinforced resin layer via an adhesive, wherein the inner liner is attached to an inner peripheral surface of the skirt portion.
  • a second curved surface portion located radially outward of the skirt portion, wherein the first curved surface portion is attached to the inner peripheral surface of the skirt portion, and the fiber reinforced resin layer is attached to the inner liner.
  • the adhesive used when In the radial direction of the skirt portion between the inner peripheral surface of the skirt portion and the first curved surface portion, in the vicinity of the outer peripheral end of the skirt portion at the second curved surface portion.
  • Reinforcing fibers are provided via the adhesive protruding outward, and the protruding adhesive and the reinforcing fibers continuously connect the outer peripheral surface of the skirt portion and the second curved surface portion of the inner liner. It is characterized by comprising the reinforcing material connected in a shape.
  • the present invention also includes a base at the center of a dome portion that includes an inner liner and a fiber reinforced resin layer, and the base penetrates through the openings of the inner liner and the fiber reinforced resin layer and has a lid.
  • a method for manufacturing an aircraft water tank comprising a skirt portion attached to a resin layer via an adhesive, wherein the first curved surface portion is attached to an inner peripheral surface of the skirt portion on the inner liner.
  • a second curved surface portion located on the radially outer side of the skirt portion, the first curved surface portion is attached to the inner peripheral surface of the skirt portion, and the fiber reinforced resin layer is attached to the inner liner.
  • the second curved surface portion protrudes from the space between the inner circumferential surface of the skirt portion and the first curved surface portion to the outer side in the radial direction of the skirt portion in the vicinity of the outer peripheral edge of the skirt portion.
  • the reinforcing fiber is disposed through the adhesive, and the outer peripheral surface of the skirt portion and the second curved surface portion of the inner liner are formed by the reinforcing material constituted by the protruding adhesive and the reinforcing fiber. Are connected in a continuous manner.
  • the stress concentration can be suppressed by forming the outer peripheral surface of the dome portion with a curved surface having no step, which is advantageous in enhancing the durability of an aircraft water tank to which pressure is repeatedly applied.
  • it is not necessary to wipe off the adhesive protruding from the outer peripheral edge of the skirt and the time required for the adhesive to harden, which is conventionally required in the bonding process between the skirt and the inner liner. Since the bonding process and the reinforcing material attaching process can be performed at a time, it is advantageous in improving work efficiency and cost reduction.
  • FIG. 2 is an enlarged view of a main part of FIG. 2 and shows a case where the bent part of the inner liner is located on the radially outer side of the skirt part of the base.
  • FIG. 2 is an enlarged view of the main part of FIG. 2 and shows a case where the bent part of the inner liner is located on the radially inner side of the skirt part of the base.
  • an aircraft water tank 10 installed in an aircraft and containing drinking water includes a tank main body 12 having a water containing space 12 ⁇ / b> A.
  • the tank body 12 includes a cylindrical portion 14 and dome portions 16 provided on both sides of the cylindrical portion 14, and in the present embodiment, the outer peripheral surface of the dome portion 16 is formed with an isotensive curved surface.
  • An opening 18 for cleaning the inside of the tank body 12 is provided in the center of the dome portions 16 on both sides, and the opening 18 is opened and closed by a lid 34.
  • a water supply tank port 15A communicating with the inside of the tank body 12 is provided at the lower part of the cylindrical part 14, and a pressure port 15B for pressurizing the inside of the tank body 12 and a pressure switching port are provided at the upper part of the cylindrical part 14.
  • 15C, a water injection port 15D for supplying water to the tank main body 12, and an overflow port 15E for discharging overflowed water are provided.
  • the tank body 12 includes an inner liner 22 that forms the inner surface of the aircraft water tank 10 and a fiber reinforced resin layer 24 that covers the outer surface of the inner liner 22.
  • the inner liner 22 forms a hollow body that forms the contour of the aircraft water tank 10 and is formed by blow molding. In blow molding, a synthetic resin melted into a pipe shape is sandwiched between molds, and air is blown into the pipe to obtain a molded product.
  • various conventionally known materials that have received FDA certification such as a polymer alloy resin including a polyphenylene ether that is a thermoplastic resin or polystyrene, can be used.
  • the fiber reinforced resin layer 24 is formed by a filament winding method in which reinforcing fibers (filaments) impregnated with a thermosetting resin are wound around the outer peripheral surface of the inner liner 22.
  • Various conventionally known synthetic resins such as an epoxy resin can be used as the thermosetting resin.
  • Various conventionally known fibers such as carbon fibers and glass fibers can be used as the reinforcing fibers.
  • the opening 18 is formed by an annular base 26 attached between both ends of the inner liner 22 and both ends of the fiber reinforced resin layer 24.
  • the opening 18 is formed by a lid 34. Blocked.
  • the base 26 has a cylindrical portion 30 disposed at the center of the dome portion 16 and a skirt portion 32 that extends outward from the end of the cylindrical portion 30 in the radial direction of the cylindrical portion 30 and is made of metal.
  • a female screw 36 is provided as a base side coupling portion to which a lid 34 is coupled at a location on the inner circumferential portion of the cylindrical portion 30 on the side away from the tank body 12 in the axial direction of the cylindrical portion 30. It has been.
  • a bulging portion 38 is provided at a location near the tank body 12 in the axial direction of the cylindrical portion 30 on the inner peripheral portion of the cylindrical portion 30.
  • the bulging portion 38 bulges inward in the radial direction from the inner diameter of the female screw 36, and its surface is formed by a curved surface that is convex radially inward, and the end of the bulging portion 38 on the female screw 36 side is the female screw 36. It is formed of a flat surface 3802 orthogonal to the axial center direction.
  • An inclined surface 40 is formed on the inner peripheral portion of the bulging portion 38 on the side of the female screw 36 and is displaced radially inward of the cylindrical portion 30 as it approaches the tank body 12 in the axial direction of the cylindrical portion 30. .
  • a concave groove 42 having an inner peripheral surface having a size larger than the mountain diameter of the female screw 36 is formed at the boundary between the female screw 36 and the bulging portion 38 in the inner peripheral portion of the cylindrical portion 30. This facilitates the work of attaching the end portion 2201 of the inner liner 22 to the flat surface 3804 of the bulging portion 38 orthogonal to the female screw 36.
  • the side surface 4202 on the bulging portion 38 side and the flat surface 3802 on the end portion on the bulging portion 38 side of the pair of opposite side surfaces constituting the concave groove 42 are located on the same plane, and the shaft of the female screw 36 It extends on a plane perpendicular to the heart.
  • the inner peripheral portion of the flat surface 3802 is a flat surface 3804 that is displaced in a direction away from the female screw 36 by the thickness of the inner liner 22, and the flat surface 3804 is connected to the inclined surface 40.
  • the flat surface 3804 is located at a location displaced inward in the radial direction of the female screw 36.
  • the female screw 36, the bulging portion 38, and the concave groove 42 are formed coaxially.
  • the inner diameter of the skirt portion 32 gradually increases as the distance from the bulging portion 38 increases, and the thickness of the skirt portion 32 gradually decreases as the distance from the bulging portion 38 increases.
  • the outer peripheral end is a portion that is thinner than a conventional one but has a thickness in manufacturing.
  • the outer peripheral surface of the skirt portion 32 is formed by an isotensive curved surface 3202, and the inner peripheral surface is formed by a conical surface 3204.
  • the inner liner 22 obtained by blow molding is formed with a constant tension curved surface portion 2202 on the radially outer side of the skirt portion 32, and a virtual extension surface of the constant tension curved surface portion 2202 is connected to the constant tension curved surface 3202 of the skirt portion 32. ing.
  • the inner liner 22 is formed with a conical surface portion 2204 on the radially inner side of the entire outer edge of the skirt portion 32, and a boundary portion between the iso-tension curved surface portion 2202 and the conical surface portion 2204 is formed with a bent portion 2206.
  • a cylindrical portion 2208 is formed on the radially inner side of 38. Therefore, in the present embodiment, the first curved surface portion attached to the inner peripheral surface (conical surface 3204) of the skirt portion 32 is formed by the conical surface portion 2204.
  • the second curved surface portion located on the radially outer side of the skirt portion 32 is bent into a portion of the conical surface portion 2204 located on the radially outer side of the skirt portion 32 and a portion of the conical surface portion 2204 on the radially outer side of the skirt portion 32.
  • the cylindrical portion 2208 is inserted inside the bulging portion 38, and is attached to the surface of the bulging portion 38 from the inner peripheral surface (conical surface 3204) of the skirt portion 32.
  • the conical surface portion 2204 of the inner learner 22 and the conical surface 3204 of the skirt portion 32 are attached with an adhesive, and the inner periphery of the bulging portion 38 is formed by thermal processing from the cylindrical portion 2208 to the end portion 2201 of the inner liner 22.
  • the surface of the end portion 2201 of the inner liner 22 is located on the same plane as the flat surface 3802.
  • the inner peripheral surface of the skirt portion 32 and the inner peripheral surface of the bulge portion 38 on the skirt portion 32 side are formed continuously, and the inner liner 22 bulges from the inner peripheral surface of the skirt portion 32.
  • the surface of the portion 38 is designed to be smoothly attached.
  • the end of the inner liner 22 can be firmly attached along the shape of the entire surface of the bulging portion 38 that is displaced radially inward of the base side coupling portion (internal thread 36), the negative pressure applied to the inside of the tank is reduced. On the other hand, it is possible to withstand mechanical (structural) rather than adhesive force, which is advantageous in increasing the mechanical and structural strength of the end of the inner liner 22. Further, it is possible to efficiently attach the end portion of the inner liner 22 to the surface of the bulging portion 38 that is displaced inward in the radial direction of the base side coupling portion (internal thread 36).
  • the lid 34 includes an annular plate portion 44, a cylindrical portion 46 that protrudes from the inner peripheral portion of one end surface in the thickness direction of the annular plate portion 44, and an end surface portion 48 that connects the distal end of the cylindrical portion 46. ing.
  • a male screw 50 is formed on the outer peripheral portion of the ring plate portion 44 as a lid side coupling portion coupled to the base side coupling portion, and the male screw 50 can be screwed to the female screw 36.
  • an O-ring 52 is mounted as a seal member at a location on the outer peripheral surface of the cylindrical portion 46 near the end surface.
  • the lid 34 In a state where the lid 34 is coupled to the opening 18 through the male screw 50 and the female screw 36, the portion of the lid 34 that protrudes from the female screw 36 into the tank body 12 and the inner surface attached to the surface of the bulging portion 38.
  • the opening 18 is liquid-tightly closed and a water containing space 12 ⁇ / b> A is formed inside the tank body 12.
  • the end portion 2201 of the inner liner 22 is located at the location of the bulging portion 38 that is further away from the water accommodating space 12A than the location where the O-ring 52 is compressed, with the opening 18 closed by the lid 34. Is located.
  • the end 2201 of the inner liner 22 is located outside the water storage space 12A, the trigger of the inner liner 22 to be peeled off due to the pressure of drinking water is eliminated. It is advantageous in eliminating the risk of bleeding.
  • the base side coupling portion is formed by the female screw 36 and the lid side coupling portion is formed by the male screw 50 has been described.
  • the base side coupling portion is formed by the male screw.
  • the present invention is also applicable to a type in which the lid-side coupling portion is formed of an internal thread and the cylindrical portion 30 is covered with the lid 34.
  • the inner liner 22 obtained by blow molding is formed with a constant-tensile curved surface portion 2202 on the radially outer side of the skirt portion 32 and is formed with a conical surface portion 2204 on the radially inner side of the skirt portion 32. . Therefore, when the inner liner 22 is attached to the inner peripheral surface of the skirt portion 32, the conical surface 3204 that is the inner peripheral surface of the skirt portion 32 and the conical surface portion 2204 of the inner liner 22 are combined, and the conical surfaces are combined. Therefore, compared with the case where the curved surfaces of equal tension are combined, it is easy to match, and it is reliably fitted over the entire region without air being interposed, and is bonded by an adhesive. Therefore, it is advantageous in improving the productivity of the aircraft water tank 10.
  • the portion where the inner liner 22 is attached to the inner peripheral surface of the skirt portion 32 is a conical surface portion 2204, and the inner liner 22 portion exposed to the outside in the radial direction of the skirt portion 32 is a constant tension curved surface portion 2202.
  • a bent portion 2206 is formed at the boundary between the conical surface portion 2204 and the iso-tension curved surface portion 2202.
  • the bent portion 2206 is located on the radially outer side of the skirt portion 32 in the vicinity of the outer peripheral end of the skirt portion 32.
  • the fiber reinforced resin layer 24 is attached from the outer peripheral surface of the skirt portion 32 to the inner liner 22 portion exposed to the outside in the radial direction of the outer peripheral surface of the skirt portion 32 by a filament winding method.
  • the tank dome line is deformed when the fiber reinforced resin layer 24 is wound. This is advantageous in minimizing the pressure and maximizing the pressure resistance performance. For this reason, when the outer peripheral surface of the skirt portion 32 is formed by the isotensile curved surface 3202, and the shape of the inner liner 22 exposed to the outside in the radial direction of the skirt portion 32 is formed by the isotensile curved surface portion 2202, the skirt portion 32 is formed.
  • the outer peripheral end of the skirt portion is a portion having a thickness that is smaller than that of the conventional one in manufacturing, a step is generated at a radially outer portion of the outer peripheral end of the skirt portion 32.
  • the fiber reinforced resin layer 24 is wound around the outer peripheral surface of the skirt portion 32 and the inner liner 22 having such a step by the filament winding method, the outer periphery of the skirt portion 32 on the outer side in the radial direction is wound around the fiber reinforced resin layer 24.
  • the above-described step is prevented from occurring by providing the reinforcing member 58 between the inner liner 22 and the fiber reinforced resin layer 24 on the radially outer side of the skirt portion 32.
  • the reinforcing member 58 is attached as follows.
  • the fiber reinforced resin layer 24 is used as the adhesive 54 when the fiber reinforced resin layer 24 is formed on the inner liner 22 by the filament winding method.
  • an epoxy resin that is the same epoxy adhesive as the adhesive is used.
  • Adhesive 54 protrudes into the surface.
  • the reinforcing fiber 56 is stuck on the protruding adhesive 54 to impregnate the reinforcing fiber 56 with the adhesive 54. If the adhesive 54 impregnated in the reinforcing fiber 56 is insufficient, the adhesive 54 is further applied to the reinforcing fiber 56.
  • the protruding adhesive 54 and reinforcing fibers 56 connect the outer peripheral end of the skirt portion 32 and the outer peripheral surface of the inner liner 22 protruding outward in the radial direction of the skirt portion 32 in a continuous manner.
  • the cured adhesive 54 and the reinforcing fiber 56 constitute a reinforcing material 58
  • the reinforcing material 58 includes the outer peripheral surface of the skirt portion 32 and the radially outer side of the skirt portion 32.
  • the inner liner 22 is continuously connected to the outer peripheral surface. That is, the reinforcing material 58 is provided on the radially outer side of the skirt portion 32 and in the vicinity of the outer peripheral end of the skirt portion 32. Specifically, the reinforcing material 58 is provided on the conical surface portion 2204 located on the radially outer side of the skirt portion 32.
  • the outer peripheral surface of the skirt portion 32 and the second curved surface portion of the inner liner 22 are continuously connected.
  • the constant tension curved surface 3202 of the skirt portion 32 and the constant tension curved surface portion 2202 of the inner liner 22 are continuously connected.
  • a reinforcing fiber 56 for example, a glass cloth can be used, and the number of glass cloths may be one, or a plurality of glass cloths may be laminated.
  • the outer peripheral surface of the skirt portion 32 where the filament winding is performed and the outer peripheral surface of the inner liner 22 can be made continuous without a step, the intervention of air or the like can be suppressed, and the fiber reinforced resin layer 24 is formed.
  • the outer peripheral surface of the dome portion 16 that is wound and formed is formed with an isotensive curved surface having no step. Therefore, stress concentration can be suppressed, which is advantageous in enhancing the durability of the aircraft water tank 10 that is repeatedly pressurized.
  • the wiping work of the adhesive protruding from the outer peripheral edge of the skirt portion 32, which has been necessary in the bonding step between the skirt portion 32 and the inner liner 22, or the adhesive for bonding the skirt portion 32 and the inner liner 22 is performed.
  • the bonding process between the skirt portion 32 and the inner liner 22 and the mounting process of the reinforcing member 58 can be performed at a time, which is advantageous in improving work efficiency and cost reduction.
  • the virtual extension surface of the constant tension curved surface portion 2202 of the inner liner 22 is connected to the constant tension curved surface 3202 of the skirt portion 32, and the conical surface portion 2204 and the constant tension curved surface portion 2202 of the inner liner 22 are connected.
  • the boundary portion is located in the vicinity of the outer peripheral end of the skirt portion 32, the level difference generated at the outer peripheral end portion on the radially outer side of the skirt portion 32 is smaller than in the conventional case, and the reinforcement impregnated with the adhesive 54 Since the fiber 56 is used, the volume of the adhesive filling the step is small, so that the step of filling the step is manual. Therefore, it is not necessary to rotate the inner liner 22 with a rotating device as in the prior art. Therefore, it is not necessary to wait for the adhesive to bond the base 26 to the inner liner 22, thereby improving work efficiency and reducing costs. Is advantageous.
  • the same parts and members as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, the description thereof is omitted or simplified, and the parts different from the first embodiment are emphasized.
  • the bent portion 2206 is located on the radially inner side of the skirt portion 32 in the vicinity of the outer peripheral end of the skirt portion 32, and the inner liner 22 has a bent portion 2206 on the conical surface portion 2204. Is different from the first embodiment in that it has a connecting curved surface portion 2210 that is connected to the isotonic curved surface portion 2202 in a continuous manner.
  • the same epoxy-based adhesive as that used when the fiber reinforced resin layer 24 is formed on the inner liner 22 by the filament winding method is used.
  • Other points, such as using an epoxy resin are the same as in the first embodiment.
  • the first curved surface portion attached to the inner peripheral surface (conical surface 3204) of the skirt portion 32 is formed by the conical surface portion 2204.
  • the second curved surface portion located on the radially outer side of the skirt portion 32 includes a constant tension curved surface portion 2202 located on the radially outer side of the skirt portion 32 and a bent portion 2206 on the conical surface portion 2204 on the radially inner side of the skirt portion 32.
  • the connecting curved surface portion 2210 is not sufficiently bulged at a portion located near the outer periphery of the skirt portion 32 of the inner liner 22 and the conical surface portion 2204 of the inner liner 22 is insufficient.
  • Arise In the second embodiment, an adhesive that protrudes radially outward from the space between the conical surface 3204 of the skirt portion 32 and the conical surface portion 2204 of the inner liner 22 in the space 60 resulting from the difference in the curved surface shape. 54 is filled.
  • the skirt portion 32 is interposed between the conical surface 3204 of the skirt portion 32 and the conical surface portion 2204 of the inner liner 22.
  • Adhesive 54 protrudes from the outer peripheral edge.
  • the protruding adhesive 54 is formed in a space 60 between the conical surface 3204 of the skirt portion 32 and the curved surface portion 2210 for connection of the inner liner 22 on the radially inner side of the skirt portion 32 and on the radially outer side of the bent portion 2206. To fill.
  • the reinforcing fiber 56 is stuck on the protruding curved surface portion 2210 located on the radially outer side of the skirt portion 32 on the connecting curved surface portion 2210 on the radially outer side of the skirt portion 32, thereby reinforcing the reinforcing fiber 56.
  • the adhesive 54 for filling the space 60 between the conical surface 3204 of the skirt portion 32 and the curved surface portion 2210 for connection of the inner liner 22 or the adhesive 54 for impregnating the reinforcing fiber 56 is insufficient. Further replenishes the adhesive 54.
  • the protruding adhesive 54 and the reinforcing fiber 56 provide the reinforcing member 58 on the connecting curved surface portion 2210 located on the radially outer side of the skirt portion 32, and the reinforcing member 58 has the equal tension of the skirt portion 32.
  • the curved surface 3202 and the constant tension curved surface portion 2202 of the inner liner 22 located on the radially outer side of the skirt portion 32 are connected in a continuous manner.
  • the same effect as that of the first embodiment can be obtained, and on the outer side in the radial direction of the bent portion 2206, the conical surface 3204 that is the inner peripheral surface of the skirt portion 32 and Since the space 60 resulting from the difference in the curved surface shape is filled with the protruding adhesive 54 between the connecting curved surface portion 2210 that is the outer peripheral surface of the inner liner 22, air is interposed in the inner liner 22. It is possible to adhere to the inner peripheral surface of the skirt portion 32 without any problem, which is advantageous in enhancing the durability of the aircraft water tank 10.

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Abstract

生産効率を高めコストダウンを図る。スカート部32の円錐面3204とインナライナー22の円錐面部2204とを接着剤で接着する際に、接着剤として、繊維強化樹脂層24をフィラメントワインディング法によりインナライナー22の上に形成する際に使用する接着剤と同じ接着剤54を用いる。前記接着する際に、スカート部32の円錐面3204とインナライナー22の円錐面部2204との間からスカート部32の外周縁に接着剤54がはみ出す。はみ出した接着剤54の上から補強用繊維56を貼り付けることで補強用繊維56に接着剤54を含浸させる。はみ出した接着剤54と補強用繊維56により、スカート部32の等張力曲面3202と、スカート部32の半径方向外側に位置するインナライナー22の等張力曲面部2202とを連続状に接続する補強材58を構成する。

Description

航空機用水タンクとその製造方法
 本発明は航空機用水タンクとその製造方法に関する。
 従来、航空機用水タンクは、インナライナーと、このインナライナーを覆う繊維強化樹脂層とで構成されたタンク本体を備え、タンク本体は、円筒部とこの円筒部の両側に設けられたドーム部とを有している。
 航空機用水タンクでは、両側のドーム部の中央に、タンク本体の内部の清掃を行なうための開口部が設けられている。開口部は、ドーム部の中央に取着された金属製の口金と、Oリングを介して口金に着脱可能に結合される蓋とで構成されている。
 口金は、蓋の雄ねじが螺合される雌ねじが形成された筒状部と、筒状部の端部から筒状部の半径方向外側に拡がるスカート部を備え、インナライナーはこのスカート部の内周面に接着剤で取着され、繊維強化樹脂層はスカート部の外周面に取着されている。
 一方、スカート部の半径方向外側の外周部は径方向外方に至るにつれて次第に厚さが減少するものの、外周端は、製造上、厚さを有した箇所となっている。
 そのため、例えば、スカート部の外周面の表面形状を等張力曲面で形成し、インナライナーと繊維強化樹脂層のみで形成されるドーム部の形状を等張力曲面で形成しても、スカート部の外周端は厚さを有しているため、スカート部の半径方向外側でスカート部の近傍の繊維強化樹脂層の箇所に段差が生じざるを得ない。
特開2015-85946号公報
 航空機用水タンクは、空気が加圧用タンクポートを介して供給されることで内圧を高めて内部の水が給水用タンクポートから排出される。
 したがって、航空機用水タンクには繰り返して圧力がかかるため、ドーム部の断面形状が段差を含むような不連続な形状であると、局所的に応力が集中し、耐久性の向上を図る上で不利となる。
 そのため、ドーム部の外周面は、段差のない滑らかな連続した面であることが耐久性の向上を図る上で必要となる。
 そこで従来は、スカート部の内周面とインナライナーの外周面とをウレタンレジンで接着し、スカート部の外周縁にはみ出したウレタンレジンを拭き取る。そして、ウレタンレジンが硬化したのち、スカート部の外周端とインナライナーの外周面との間の段差をエポキシ系接着剤で埋めるようにしている。
 ここで口金のスカート部の内周面とインナライナーの外周面との接着にウレタンレンジを使用するのは、口金とインナーライナーとは弾性率が異なる材料で形成されており、タンクに内圧がかかった際、弾性率の小さいウレタン系の接着剤を用いることで、口金のスカート部とインナーライナーとの間に生じる応力を接着剤の変形で吸収することができると考えていたためである。
 また、段差を埋める接着剤としてウレタンレジンと異なるエポキシ系接着剤を使用する理由は以下の通りである。
 ウレタンレジンを用いてスカート部をインナライナーに接着した後、インナライナーの上にエポキシ系接着剤を用いて段差を埋める作業が行われる。段差を埋める接着剤として、繊維強化樹脂層をフィラメントワインディング法によりインナライナーの上に形成する際に使用する接着剤と同じエポキシ系接着剤を用いることが接着剤同士の相性がよく、段差が埋められた部分と繊維強化樹脂層との接着性を高める上で有利となるためである。
 したがって、エポキシ系接着剤の接着性を高めるため、スカート部の外周縁にはみ出したウレタンレジンの拭き取り作業を行ない、また、ウレタンレジンが硬化する時間(1日程度)を待ってからエポキシ系接着剤を用いて段差を埋める作業を行なうため工程が複雑となり、航空機用水タンクの生産効率を高める上で不利があった。
 また、仮にウレタンレジンとエポキシ系接着剤との相性が良好であり、ウレタンレジンで段差を埋めるようにしたとしても、あるいはエポキシ系接着剤で段差を埋めるようにしたとしても、以下の理由により口金を接着した接着剤が硬化する時間を待つ必要があった。
 すなわち、従来、段差が大きいため段差を埋める接着剤の体積が大きく、手作業だけでは段差を均一に仕上げることが困難である。
 そのため、従来は、インナライナーを回転させる装置にインナライナーをセットして、インナライナーを回しながらロクロのように段差を接着剤で埋める必要がある。
 この場合、段差を埋める前のインナライナーをこの回転装置に設置するためには、口金とインナライナーが既に接着されている必要があり、接着された口金に回転用部品を取り付けてから回転装置へ取り付ける必要がある。
 そのため、口金をインナライナーに接着した後、接着剤を硬化させるための時間を待つ必要がある。また、以上の理由から口金の接着剤と段差を埋める接着剤とを同系にする必要がなかった。
 本発明者らは鋭意研究の結果、口金とインナライナーとが弾性率が異なる材料で形成されており、口金のスカート部とインナライナーとが、ウレタン系の接着剤に比べて弾性率の大きいエポキシ系接着剤などの接着剤で接着されていても、タンクに内圧がかかった際にそれらの間に生じる応力の接着剤やインナライナーへの影響が皆無に等しく無視できることを究明した。
 本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、生産効率を高めコストダウンを図る上で有利な航空機用水タンクとその製造方法を提供することにある。
 上記目的を達成するため本発明は、インナライナーと繊維強化樹脂層とを含んで構成されたドーム部の中央に口金を備え、前記口金は、前記インナライナーと前記繊維強化樹脂層の開口部に貫通され蓋が結合される筒状部と、前記インナライナーと前記繊維強化樹脂層との間で前記筒状部の外周部全周から半径方向外側に延在し前記開口部の周囲でそれらインナライナーと繊維強化樹脂層とに接着剤を介して取着されるスカート部とを備えた航空機用水タンクであって、前記インナライナーは、前記スカート部の内周面に取着される第1曲面部と、前記スカート部の半径方向外側に位置する第2曲面部とを有し、前記第1曲面部は、前記スカート部の内周面に、前記繊維強化樹脂層が前記インナライナーに取着される際に使用される接着剤と同じ接着剤により取着されており、前記第2曲面部で前記スカート部の外周端の近傍部分に、前記スカート部の内周面と前記第1曲面部との間から前記スカート部の半径方向外側にはみ出した前記接着剤を介して補強用繊維が設けられ、前記はみ出した前記接着剤と前記補強用繊維は、前記スカート部の外周面と、前記インナライナーの前記第2曲面部とを連続状に接続する補強材を構成していることを特徴とする。
 また、本発明は、インナライナーと繊維強化樹脂層とを含んで構成されたドーム部の中央に口金を備え、前記口金は、前記インナライナーと前記繊維強化樹脂層の開口部に貫通され蓋が結合される筒状部と、前記インナライナーと前記繊維強化樹脂層との間で前記筒状部の外周部全周から半径方向外側に延在し前記開口部の周囲でそれらインナライナーと繊維強化樹脂層とに接着剤を介して取着されるスカート部とを備えた航空機用水タンクの製造方法であって、前記インナライナーに、前記スカート部の内周面に取着される第1曲面部と、前記スカート部の半径方向外側に位置する第2曲面部とを形成し、前記第1曲面部を、前記スカート部の内周面に、前記繊維強化樹脂層が前記インナライナーに取着される際に使用される接着剤と同じ接着剤により取着し、前記第2曲面部で前記スカート部の外周端の近傍部分に、前記スカート部の内周面と前記第1曲面部との間から前記スカート部の半径方向外側にはみ出した前記接着剤を介して補強用繊維を配置し、前記はみ出した前記接着剤と前記補強用繊維により構成される補強材により、前記スカート部の外周面と、前記インナライナーの前記第2曲面部とを連続状に接続することを特徴とする。
 本発明によれば、ドーム部の外周面を段差のない曲面で形成することで応力集中を抑制でき、繰り返して圧力がかかる航空機用水タンクの耐久性を高める上で有利となる。
 また、従来、スカート部とインナライナーとの接着工程で必要であったスカート部の外周縁にはみ出した接着剤の拭き取り作業や接着剤の硬化を待つ時間が不要となり、スカート部とインナライナーとの接着工程と、補強材の取り付け工程とを1度で行えるため、作業効率を高めコストダウンを図る上で有利となる。
第1の実施の形態の航空機用水タンクの斜視図である。 図1のAA線断面図である。 (A)は第1の実施の形態の航空機用水タンクにおいて口金と蓋とが離れた状態の口金と蓋の要部の拡大図、(B)は口金と蓋とが結合した状態の口金と蓋の要部の拡大図であり、インナライナーの屈曲部が口金のスカート部の半径方向外側に位置している場合を示す。 (A)は第2の実施の形態の航空機用水タンクにおいて口金と蓋とが離れた状態の口金と蓋の要部の拡大図、(B)は口金と蓋とが結合した状態の口金と蓋の要部の拡大図であり、インナライナーの屈曲部が口金のスカート部の半径方向内側に位置している場合を示す。
(第1の実施の形態)
 以下、本発明の航空機用水タンクをその製造方法と共に説明する。
 まず、図1~図3を参照して第1の実施の形態について説明する。
 図1、図2に示すように、航空機に設置されて飲料水を収容する航空機用水タンク10は、その内部が水収容空間12Aとされるタンク本体12を備えている。
 タンク本体12は、円筒部14と、円筒部14の両側に設けられたドーム部16とを有し、本実施の形態では、ドーム部16の外周面は等張力曲面で形成されている。
 両側のドーム部16の中央に、タンク本体12の内部の清掃を行なうための開口部18が設けられ、開口部18は蓋34により開閉される。
 また、円筒部14の下部に、タンク本体12の内部に連通する水供給用タンクポート15Aが設けられ、円筒部14の上部に、タンク本体12の内部を加圧する加圧用ポート15B、圧力切り換えポート15C、タンク本体12に水を供給する注水ポート15D、オーバーフローした水を排出するオーバーフローポート15Eが設けられている。
 タンク本体12は、図2に示すように、航空機用水タンク10の内面を形成するインナライナー22と、インナライナー22の外面を覆う繊維強化樹脂層24とを含んで構成されている。
 インナライナー22は、航空機用水タンク10の輪郭を形成する中空体をなし、ブロー成形によって形成される。ブロー成形は、合成樹脂を溶融してパイプ状としたものを金型で挟み込み、パイプの内側に空気を吹き込むことで成形品を得るものである。
 インナライナー22には、熱可塑性樹脂であるポリフェニレンエーテルやポリスチレンを含むポリマーアロイの樹脂など、FDA認定を受けた従来公知の様々な材料が使用可能である。
 繊維強化樹脂層24は、熱硬化性樹脂を含浸した強化繊維(フィラメント)をインナライナー22の外周面に巻き付けるフィラメントワインディング法によって形成される。
 熱硬化性樹脂として、エポキシ樹脂など従来公知のさまざまな合成樹脂が使用可能である。また、強化繊維として、カーボン繊維、ガラス繊維など従来公知のさまざまな繊維が使用可能である。
 開口部18は、インナライナー22の両端と、繊維強化樹脂層24の両端との間に取着された環状の口金26により形成され、航空機用水タンク10の使用時、開口部18は蓋34により閉塞される。
 口金26は、ドーム部16の中央に配置される筒状部30と、筒状部30の端部から筒状部30の半径方向外方に拡がるスカート部32とを有し、金属製である。
 図3に示すように、筒状部30の内周部で筒状部30の軸心方向においてタンク本体12から離れる側の箇所に、蓋34が結合される口金側結合部として雌ねじ36が設けられている。
 また、筒状部30の内周部で筒状部30の軸心方向においてタンク本体12寄りの箇所に、膨出部38が設けられている。
 膨出部38は、雌ねじ36の内径よりも半径方向内側に膨出し、その表面は、半径方向内側に凸状の湾曲面で形成され、雌ねじ36側の膨出部38の端部は雌ねじ36の軸心方向と直交する平坦面3802で形成されている。
 膨出部38の内周部で雌ねじ36側の箇所に、筒状部30の軸心方向でタンク本体12に近づくにつれて筒状部30の半径方向内側に変位する傾斜面40が形成されている。
 また、筒状部30の内周部で雌ねじ36と膨出部38との境の箇所に、雌ねじ36の山径よりも大きい寸法の内周面を有する凹溝42が形成されている。これによりインナライナー22の端部2201を、雌ねじ36と直交する膨出部38の平坦面3804に取着する作業の容易化が図られている。
 凹溝42を構成する互いに対向する一対の側面のうちの膨出部38側の側面4202と、膨出部38側の端部の平坦面3802とは同一面上に位置し、雌ねじ36の軸心に対して直交する平面上を延在している。
 また、この平坦面3802の内周部は、インナライナー22の厚さ分雌ねじ36から離れた方向に変位する平坦面3804となっており、平坦面3804は傾斜面40に接続している。平坦面3804は、雌ねじ36の半径方向内側に変位した箇所に位置している。
 それら雌ねじ36、膨出部38、凹溝42は同軸上に形成されている。
 スカート部32の内径は、膨出部38から離れるにつれて次第に大きくなり、また、スカート部32の肉厚は、膨出部38から離れるにつれて次第に薄くなるように形成されているが、スカート部32の外周端は、従来に比べて薄いものの製造上厚さを有する箇所となっている。
 スカート部32の外周面は等張力曲面3202で形成され、内周面は円錐面3204で形成されている。
 ブロー成形によって得られたインナライナー22は、スカート部32の半径方向外側では等張力曲面部2202で形成され、等張力曲面部2202の仮想の延長面はスカート部32の等張力曲面3202に接続している。
 また、インナライナー22のスカート部32の外縁全周の半径方向内側では円錐面部2204で形成され、等張力曲面部2202と円錐面部2204との境の箇所は屈曲部2206で形成され、膨出部38の半径方向内側では筒部2208として形成されている。
 したがって、本実施の形態では、スカート部32の内周面(円錐面3204)に取着される第1曲面部が、円錐面部2204で形成されている。また、スカート部32の半径方向外側に位置する第2曲面部が、スカート部32の半径方向外側に位置する円錐面部2204の部分と、スカート部32の半径方向外側で円錐面部2204の部分に屈曲部2206を介して接続された等張力曲面部2202とを含んで形成されている。
 ブロー成形によって得られたインナライナー22は、筒部2208が膨出部38の内側に挿入され、スカート部32の内周面(円錐面3204)から膨出部38の表面に取着される。
 なお、インナーラーナー22の円錐面部2204と、スカート部32の円錐面3204とは接着剤で取着され、インナライナー22の筒部2208から端部2201までは熱加工によって膨出部38の内周面、傾斜面40、平坦面3804に取着され、インナライナー22の端部2201の表面は平坦面3802と同一面上に位置する。
 本実施の形態では、スカート部32の内周面と、スカート部32側の膨出部38の内周面とは連続状に形成され、インナライナー22がスカート部32の内周面から膨出部38の表面にわたり円滑に取着できるように図られている。
 また、インナライナー22の端部を口金側結合部(雌ねじ36)の半径方向内側に変位した膨出部38の面の全域の形状に沿ってしっかり取着できることから、タンク内部にかかる負圧に対して接着力ではなく機械的(構造的)に耐えることが可能となり、インナライナー22の端部の機械的、構造的な強度を高める上で有利となる。また、インナライナー22の端部の口金側結合部(雌ねじ36)の半径方向内側に変位した膨出部38の面への取着を効率良く行なえ、また、口金26の外部からインナライナー22の端部が膨出部38の面へ取着されているか否かを容易に視認でき、インナライナー22の口金26への取着作業の効率化を図る上で有利となる。
 また、平坦面3804は、雌ねじ36の半径方向内側に変位した箇所に位置しているので、インナライナー22の端部2201の平坦面3804への取着を効率良く行なえ、また、口金26の外部からインナライナー22の端部2201が平坦面3804へ取着されているか否かを容易に視認でき、インナライナー22の口金26への取着作業の効率化が図られている。
 蓋34は、環板部44と、環板部44の厚さ方向の一方の端面の内周部から突設された筒部46と、筒部46の先端を接続する端面部48とを備えている。
 環板部44の外周部には、口金側結合部に結合される蓋側結合部として雄ねじ50が形成され、雄ねじ50は雌ねじ36に螺合可能である。
 また、端面寄りの筒部46の外周面の箇所に、シール部材としてOリング52が装着されている。
 雌ねじ36に雄ねじ50を介して蓋34が開口部18に結合された状態で、雌ねじ36からタンク本体12の内部に突出する蓋34の部分と、膨出部38の表面に取着されたインナライナー22の部分との間でOリング52が圧縮されることで開口部18が液密に閉塞されてタンク本体12の内部に閉塞された水収容空間12Aが形成される。
 本実施の形態では、蓋34で開口部18を閉塞した状態で、インナライナー22の端部2201は、Oリング52が圧縮される箇所よりも水収容空間12Aから離れた膨出部38の箇所に位置している。したがって、インナライナー22の端部2201が水収容空間12Aの外側に位置するため、飲料水の圧力によるインナライナー22の剥離のきっかけをなくし、万が一剥離したとしてもそこから水が浸入し、水がしみ出るリスクをなくす上で有利となっている。
 なお、本実施の形態では、口金側結合部が雌ねじ36で形成され、蓋側結合部が雄ねじ50で形成されている場合について説明したが、本発明は、口金側結合部が雄ねじで形成され、蓋側結合部が雌ねじで形成され、筒状部30に蓋34を被せる形式のものにも無論適用される。
 本実施の形態では、ブロー成形によって得られたインナライナー22は、スカート部32の半径方向外側では等張力曲面部2202で形成され、スカート部32の半径方向内側では円錐面部2204で形成されている。
 したがって、インナライナー22をスカート部32の内周面に取着する際、スカート部32の内周面である円錐面3204と、インナライナー22の円錐面部2204とが合わされ、円錐面どうしが合されるため、等張力曲面どうしを合わせる場合に比べ、合わせやすく、かつ、空気が介在しない状態で全域にわたり確実に合わされ、接着剤により接着される。
 したがって、航空機用水タンク10の生産性の向上を図る上で有利となる。
 また、インナライナー22がスカート部32の内周面に取着された部分は、円錐面部2204であり、スカート部32の半径方向外側に露出するインナライナー22部分は、等張力曲面部2202であり、それら円錐面部2204と等張力曲面部2202との境の箇所には、屈曲部2206が生じる。
 第1の実施の形態では、屈曲部2206がスカート部32の外周端の近傍でスカート部32の半径方向外側に位置している。
 繊維強化樹脂層24は、フィラメントワインディング法によりスカート部32の外周面から、スカート部32の外周面の半径方向外側に露出するインナライナー22部分とにわたって取着されている。
 スカート部32の外周面の形状と、スカート部32の半径方向外側に露出するインナライナー22の形状とを等張力曲面で形成しておくと、繊維強化樹脂層24の巻き付け時にタンクドームラインの変形を最小化し、耐圧性能を最大化する上で有利となる。
 このようなことから、スカート部32の外周面を等張力曲面3202で形成し、スカート部32の半径方向外側に露出するインナライナー22の形状を等張力曲面部2202で形成した場合、スカート部32の外周端は、製造上、従来に比べて小さい寸法であるものの厚さを有した箇所となっているため、スカート部32の外周端の半径方向外側の箇所で段差が生じる。
 このような段差があるスカート部32の外周面とインナライナー22の外周面に繊維強化樹脂層24をフィラメントワインディング法により巻き付けても、繊維強化樹脂層24にはスカート部32の半径方向外側の外周端の箇所で段差が生じざるを得ない。
 本実施の形態では、スカート部32の半径方向外側でインナライナー22と繊維強化樹脂層24との間に補強材58を介設することにより上記の段差を生じないようにしている。
 補強材58の取り付けは以下のようになされる。
 すなわち、スカート部32の内周面とインナライナー22の外周面とを接着する際に、接着剤54として、繊維強化樹脂層24をフィラメントワインディング法によりインナライナー22の上に形成する際に使用する接着剤と同じエポキシ系接着剤である例えばエポキシレジンを用いる。
 そして、スカート部32の内周面とインナライナー22の外周面とを接着剤で接着する工程において、スカート部32の内周面とインナライナー22の外表面との間からスカート部32の外周縁に接着剤54(例えばエポキシレジン)がはみ出す。
 この際、はみ出した接着剤54の上から補強用繊維56を貼り付けることで補強用繊維56に接着剤54を含浸させる。なお、補強用繊維56に含浸させる接着剤54が不足している場合は、さらに接着剤54を補強用繊維56に塗布する。
 そして、はみ出した接着剤54と補強用繊維56により、スカート部32の外周端と、スカート部32の半径方向外側に突出するインナライナー22の外周面とを連続状に接続する。
 はみ出した接着剤54が硬化することで、硬化した接着剤54と補強用繊維56とにより補強材58が構成され、補強材58は、スカート部32の外周面と、スカート部32の半径方向外側のインナライナー22の外周面とを連続状に接続している。すなわち、スカート部32の半径方向外側でスカート部32の外周端の近傍部分に補強材58が設けられ、詳細には、スカート部32の半径方向外側に位置する円錐面部2204上に補強材58が設けられ、スカート部32の外周面とインナライナー22の第2曲面部とを連続状に接続し、言い換えると、スカート部32の等張力曲面3202とインナライナー22の等張力曲面部2202とを連続状に接続している。
 このような補強用繊維56として、例えばガラスクロスが使用可能であり、ガラスクロスは1枚であっても、あるいは、複数枚のガラスクロスを積層してもよい。
 本実施の形態によれば、フィラメントワインディングがなされるスカート部32の外周面とインナライナー22の外周面を段差のない連続面にできるため、空気などの介在を抑制でき、繊維強化樹脂層24が巻き付けられて出来上がったドーム部16の外周面は段差のない等張力曲面で形成される。
 したがって、応力集中を抑制でき、繰り返して圧力がかかる航空機用水タンク10の耐久性を高める上で有利となる。
 また、従来、スカート部32とインナライナー22との接着工程で必要であったスカート部32の外周縁にはみ出した接着剤の拭き取り作業や、スカート部32とインナライナー22とを接着する接着剤の硬化を待つ時間が不要となり、スカート部32とインナライナー22との接着工程と、補強材58の取り付け工程とを1度で行えるため、作業効率を高めコストダウンを図る上で有利となる。
 また、本実施の形態では、インナライナー22の等張力曲面部2202の仮想の延長面はスカート部32の等張力曲面3202に接続し、インナライナー22の円錐面部2204と等張力曲面部2202との境の箇所はスカート部32の外周端の近傍に位置しているので、スカート部32の半径方向外側の外周端の箇所で生じる段差は従来に比べて小さく、また、接着剤54が含浸する補強用繊維56を用いるため、段差を埋める接着剤の体積も小さくて済むことから、段差を埋める作業は手作業で済む。
 そのため、従来のようにインナライナー22を回転装置によって回転させる必要がなく、したがって、口金26をインナライナー22に接着する接着剤の硬化を待つ時間が不要となり、作業効率を高めコストダウンを図る上で有利となる。
(第2の実施の形態)
 次に、図4を参照して第2の実施の形態について説明する。
 なお、第2の実施の形態では、第1の実施の形態と同様な箇所、部材に同一の符号を付しその説明を省略あるいは簡略化し、第1の実施の形態と異なった箇所を重点的に説明する。
 第2の実施の形態では、屈曲部2206が、スカート部32の外周端の近傍でスカート部32の半径方向内側に位置している点、および、インナライナー22は、円錐面部2204に屈曲部2206を介して接続されると共に等張力曲面部2202に連続状に接続される接続用曲面部2210とを有している点が第1の実施の形態と異なっており、スカート部32の内周面とインナライナー22の外周面とを接着する際に、接着剤54として、繊維強化樹脂層24をフィラメントワインディング法によりインナライナー22の上に形成する際に使用する接着剤と同じエポキシ系接着剤である例えばエポキシレジンを用いるなどのその他の点は第1の実施の形態と同様である。
 すなわち、第2の実施の形態では、スカート部32の内周面(円錐面3204)に取着される第1曲面部は、円錐面部2204で形成されている。
 また、スカート部32の半径方向外側に位置する第2曲面部は、スカート部32の半径方向外側に位置する等張力曲面部2202と、スカート部32の半径方向内側で円錐面部2204に屈曲部2206を介して接続されかつスカート部32の半径方向外側で等張力曲面部2202に連続状に接続される接続用曲面部2210とを含んで形成されている。
 また、等張力曲面部2202の仮想の延長面はスカート部32の等張力曲面3202に接続している。
 第2の実施の形態では、スカート部32の半径方向内側で屈曲部2206の半径方向外側において、スカート部32の円錐面3204とインナライナー22の接続用曲面部2210との間に、それら曲面形状の差異から空間60が生じる。
 接続用曲面部2210は、例えば、インナライナー22の成形時にインナライナー22のスカート部32の外周近傍に位置する部分の膨らみが不十分で、インナライナー22の円錐面部2204が不足している場合に生じる。
 第2の実施の形態では、曲面形状の差異から生じた空間60に、スカート部32の円錐面3204とインナライナー22の円錐面部2204との間からスカート部32の半径方向外側にはみ出した接着剤54を充填させる。
 すなわち、スカート部32の円錐面3204とインナライナー22の円錐面部2204とを接着剤54で接着する工程において、スカート部32の円錐面3204とインナライナー22の円錐面部2204との間からスカート部32の外周縁に接着剤54がはみ出す。
 この際、はみ出した接着剤54を、スカート部32の半径方向内側で屈曲部2206の半径方向外側において、スカート部32の円錐面3204とインナライナー22の接続用曲面部2210との間の空間60に充填させる。
 また、スカート部32の半径方向外側において、スカート部32の半径方向外側に位置する接続用曲面部2210上で、はみ出した接着剤54の上から補強用繊維56を貼り付けることで補強用繊維56に接着剤54を含浸させる。なお、スカート部32の円錐面3204とインナライナー22の接続用曲面部2210との間の空間60に充填させる接着剤54、あるいは、補強用繊維56に含浸させる接着剤54が不足している場合は、さらに接着剤54を補給する。
 そして、はみ出した接着剤54と補強用繊維56とにより、補強材58がスカート部32の半径方向外側に位置する接続用曲面部2210上に設けられ、補強材58は、スカート部32の等張力曲面3202と、スカート部32の半径方向外側に位置するインナライナー22の等張力曲面部2202とを連続状に接続している。
 このような第2の実施の形態によっても、第1の実施の形態と同様な効果が奏される他、屈曲部2206の半径方向外側において、スカート部32の内周面である円錐面3204とインナライナー22の外周面である接続用曲面部2210との間に、それら曲面形状の差異から生じた空間60が、はみ出した接着剤54により充填されているので、インナライナー22を空気を介在させることなくスカート部32の内周面に合わせて接着でき、航空機用水タンク10の耐久性を高める上で有利となる。
10 航空機用水タンク
12 タンク本体
14 円筒部
16 ドーム部
18 開口部
22 インナライナー
2201 端部
2202 等張力曲面部
2204 円錐面部
2206 屈曲部
2210 接続用曲面部
24 繊維強化樹脂層
26 口金
30 筒状部
32 スカート部
3202 等張力曲面
3204 円錐面
34 蓋
36 雌ねじ
38 膨出部
3802 平坦面
3804 平坦面
40 傾斜面
42 凹溝
4202 側面
54 接着剤
56 補強用繊維
58 補強材
60 空間

Claims (6)

  1.  インナライナーと繊維強化樹脂層とを含んで構成されたドーム部の中央に口金を備え、
     前記口金は、前記インナライナーと前記繊維強化樹脂層の開口部に貫通され蓋が結合される筒状部と、前記インナライナーと前記繊維強化樹脂層との間で前記筒状部の外周部全周から半径方向外側に延在し前記開口部の周囲でそれらインナライナーと繊維強化樹脂層とに接着剤を介して取着されるスカート部とを備えた航空機用水タンクであって、
     前記インナライナーは、前記スカート部の内周面に取着される第1曲面部と、前記スカート部の半径方向外側に位置する第2曲面部とを有し、
     前記第1曲面部は、前記スカート部の内周面に、前記繊維強化樹脂層が前記インナライナーに取着される際に使用される接着剤と同じ接着剤により取着されており、
     前記第2曲面部で前記スカート部の外周端の近傍部分に、前記スカート部の内周面と前記第1曲面部との間から前記スカート部の半径方向外側にはみ出した前記接着剤を介して補強用繊維が設けられ、
     前記はみ出した前記接着剤と前記補強用繊維は、前記スカート部の外周面と、前記インナライナーの前記第2曲面部とを連続状に接続する補強材を構成している、
     ことを特徴とする航空機用水タンク。
  2.  前記スカート部の外周面は等張力曲面で形成されると共に、前記スカート部の内周面は円錐面で形成され、
     前記第1曲面部は、前記スカート部の前記円錐面に取着される円錐面部で形成され、
     前記第2曲面部は、前記スカート部の半径方向外側に位置する前記円錐面部の部分と、前記スカート部の半径方向外側で前記円錐面部の部分に屈曲部を介して接続された等張力曲面部とを含んで形成され、
     前記等張力曲面部の仮想の延長面は前記スカート部の前記等張力曲面に接続しており、
     前記補強材は、前記スカート部の半径方向外側に位置する前記円錐面部上に設けられている、
     ことを特徴とする請求項1記載の航空機用水タンク。
  3.  前記スカート部の外周面は等張力曲面で形成されると共に、前記スカート部の内周面は円錐面で形成され、
     前記第1曲面部は、前記スカート部の前記円錐面に取着される円錐面部で形成され、
     前記第2曲面部は、前記スカート部の半径方向外側に位置する等張力曲面部と、前記スカート部の半径方向内側で前記円錐面部に屈曲部を介して接続されかつ前記スカート部の半径方向外側で前記等張力曲面部に連続状に接続される接続用曲面部とを含んで形成され、
     前記等張力曲面部の仮想の延長面は前記スカート部の前記等張力曲面に接続しており、
     前記スカート部の半径方向内側で前記屈曲部の半径方向外側では、前記スカート部の前記円錐面と前記インナライナーの前記接続用曲面部との間の空間に、前記スカート部の前記円錐面と前記インナライナーの前記円錐面部との間から前記スカート部の半径方向外側にはみ出した前記接着剤が充填されており、
     前記補強材は、前記スカート部の半径方向外側に位置する前記接続用曲面部上に設けられている、
     ことを特徴とする請求項1記載の航空機用水タンク。
  4.  前記筒状部の内周部で前記筒状部の軸心方向において前記タンク本体寄りの箇所に、前記スカート部に接続され前記筒状部の半径方向内側に膨出する膨出部が設けられ、
     前記蓋が結合される口金側結合部が、筒状部の内周部で筒状部の軸心方向において前記タンク本体から離れる側の箇所に設けられ、
     前記膨出部は、前記口金側結合部の内径よりも半径方向内側に突出して設けられ、
     前記膨出部は、前記筒状部の軸心方向において前記膨出部の前記口金側結合部寄りの箇所に、前記口金側結合部の内側の空間に向けられた面を有し、
     前記インナライナーは、前記スカート部の内周面から前記膨出部の表面に取着され、
     前記インナライナーの端部は、前記口金側結合部の内径よりも半径方向内側に位置する前記面の箇所に取着されている、
     ことを特徴とする請求項1から3の何れか1項記載の航空機用水タンク。
  5.  前記筒状部の内周部で前記口金側結合部と前記膨出部との境の箇所に、前記口金側結合部の内径よりも大きい寸法の内周面を有する凹溝が形成されている、
     ことを特徴とする請求項4記載の航空機用水タンク。
  6.  インナライナーと繊維強化樹脂層とを含んで構成されたドーム部の中央に口金を備え、
     前記口金は、前記インナライナーと前記繊維強化樹脂層の開口部に貫通され蓋が結合される筒状部と、前記インナライナーと前記繊維強化樹脂層との間で前記筒状部の外周部全周から半径方向外側に延在し前記開口部の周囲でそれらインナライナーと繊維強化樹脂層とに接着剤を介して取着されるスカート部とを備えた航空機用水タンクの製造方法であって、
     前記インナライナーに、前記スカート部の内周面に取着される第1曲面部と、前記スカート部の半径方向外側に位置する第2曲面部とを形成し、
     前記第1曲面部を、前記スカート部の内周面に、前記繊維強化樹脂層が前記インナライナーに取着される際に使用される接着剤と同じ接着剤により取着し、
     前記第2曲面部で前記スカート部の外周端の近傍部分に、前記スカート部の内周面と前記第1曲面部との間から前記スカート部の半径方向外側にはみ出した前記接着剤を介して補強用繊維を配置し、
     前記はみ出した前記接着剤と前記補強用繊維により構成される補強材により、前記スカート部の外周面と、前記インナライナーの前記第2曲面部とを連続状に接続する、
     ことを特徴とする航空機用水タンクの製造方法。
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