WO2018078990A1 - 自動車用フロアパネルおよび自動車用フロアパネルの製造方法 - Google Patents

自動車用フロアパネルおよび自動車用フロアパネルの製造方法 Download PDF

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正太郎 鮎澤
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Definitions

  • the present invention relates to an automotive floor panel in which a metallic honeycomb core is sandwiched and bonded between two CFRP plates, and a method for manufacturing the automotive floor panel.
  • this type of honeycomb panel has a large strength against a load input in a direction perpendicular to the surface of the honeycomb core, but a sufficient strength against a load input in a direction parallel to the surface of the honeycomb core. Therefore, if the conventional honeycomb panel is used as an automotive floor panel, there is a possibility that a sufficient energy absorption effect cannot be obtained when a collision load in a direction parallel to the surface of the honeycomb core is input. there were.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide an automotive floor panel that is easy to produce and has high strength against a load input in a direction parallel to the surface of a honeycomb core.
  • an automotive floor panel in which a metal honeycomb core is sandwiched and bonded between two CFRP plates, and the honeycomb core is formed in a number of polygonal shapes.
  • the core is continuously arranged in one plane so as to share the side of the polygon, and the side constitutes a hat-shaped cross section having a top surface, a pair of side surfaces, and a pair of flange surfaces, Closed cross-sectional portions configured by adhering one CFRP plate to a pair of flange surfaces and extending linearly along the side are continuous with each other at the apexes of the polygons of the adjacent cores.
  • a vehicle floor panel having a first feature is proposed.
  • an automotive floor panel having a second feature that the single core is a square or a regular triangle.
  • the third feature is that a pair of the honeycomb cores are bonded to each other on the top surface of the hat-shaped cross-section.
  • a floor panel is proposed.
  • the flange surface of the hat-shaped cross section of the pair of honeycomb cores is bonded to the CFRP plate with a urethane-based adhesive having an elastic modulus of 10 to 120 MPa.
  • a fourth floor panel for automobiles is proposed.
  • a fifth feature is that top faces of the hat-shaped cross-sections of the pair of honeycomb cores are bonded to each other with an epoxy adhesive. Automotive floor panels are proposed.
  • the sixth feature is that the end portions of the two CFRP plates are bonded with an epoxy adhesive.
  • Floor panels are proposed.
  • the top surfaces of the hat-shaped cross-sections of the pair of honeycomb cores are bonded with a urethane-based adhesive having an elastic modulus of 10 to 120 MPa.
  • An automobile floor panel having the seventh feature is proposed.
  • the eighth feature is that the side surfaces of the hat-shaped cross-sections adjacent to each other are continuously curved while being smoothly curved.
  • An automotive floor panel is proposed.
  • the adhesive is cured by inductively heating the honeycomb core with an IH heater.
  • a ninth method for manufacturing a floor panel for automobiles is proposed.
  • a method for manufacturing an automotive floor panel according to any one of the first to eighth features wherein the honeycomb core is manufactured by deep drawing an aluminum plate by blow molding.
  • a method for manufacturing a floor panel for an automobile having the tenth feature is proposed.
  • a metal honeycomb core sandwiched and bonded between two CFRP plates is configured so that a large number of cores formed in a polygonal shape share a polygonal side. It is continuous in one plane.
  • the side of the polygon forms a hat-shaped cross section having a top surface, a pair of side surfaces, and a pair of flange surfaces, and is formed by adhering a single CFRP plate to the pair of flange surfaces and linearly along the side.
  • the closed cross-sections that extend are continuous with each other at the apexes of the polygons of the adjacent cores, not only can the interior of the polygonal cores be opened to reduce the weight, but also the closed cross-sections that extend linearly
  • the metal honeycomb core can be pressed, it can be manufactured in a short time and at a low cost.
  • the adhesive for adhering the CFRP plate can be applied linearly along the top surface of the hat-shaped cross section. It becomes possible to improve productivity.
  • a floor panel having a necessary thickness can be obtained by stacking two sheets.
  • the flange surfaces of the hat-shaped cross-sections of the pair of honeycomb cores are bonded to the CFRP plate with a urethane-based adhesive having an elastic modulus of 10 to 120 MPa.
  • the vibration of the CFRP plate can be suppressed with a flexible urethane-based adhesive layer.
  • the top surfaces of the hat-shaped cross-sections of the pair of honeycomb cores are bonded to each other with an epoxy adhesive, so that the pair of honeycomb cores are firmly bonded with a high-strength epoxy adhesive. Adhesive strength can be further improved since the same kind of materials can be bonded.
  • the CFRP plate since the end portions of the two CFRP plates are bonded with an epoxy adhesive, the CFRP plate can be firmly bonded with a high-strength epoxy adhesive, Moreover, since the same kind of materials are bonded to each other, the bonding strength is further improved.
  • the top surfaces of the hat-shaped cross-sections of the pair of honeycomb cores are bonded to each other with a urethane adhesive having an elastic modulus of 10 to 120 MPa.
  • the floor panel vibration is suppressed by forming a urethane-based adhesive layer.
  • the side surfaces of the hat-shaped cross-sections adjacent to each other continue while smoothly curving, so that the load input to the apex along one side of the polygon is from the apex. It is possible to efficiently transmit along a plurality of sides.
  • the adhesive is cured by induction heating of the honeycomb core with an IH heater, so that the curing time of the adhesive can be shortened and the production efficiency can be increased.
  • the honeycomb core is manufactured by deep drawing an aluminum plate by blow molding, deep drawing becomes possible as compared with the case of press forming an aluminum plate having the same thickness. It is possible to obtain a floor panel having a necessary plate thickness without having two honeycomb cores, and the number of parts and the manufacturing cost are reduced.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the honeycomb panel (cross-sectional view taken along line 1-1 of FIG. 2).
  • FIG. 2 is a view taken along line 2-2 of FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view of the honeycomb core.
  • FIG. 4 is a graph showing the relationship between the load and deformation amount of the honeycomb core.
  • FIG. 5 corresponds to FIG. (Second Embodiment)
  • FIG. 6 corresponds to FIG. (Third embodiment)
  • a honeycomb panel 11 used as an automobile floor panel includes an aluminum alloy honeycomb core 12 and a pair of CFRP plates 13 and 13 bonded to both surfaces of the honeycomb core 12. Composed.
  • the CFRP plates 13 and 13 are obtained by embedding carbon fibers as a reinforcing material inside a resin as a base material.
  • the ends of the pair of CFRP plates 13 and 13 are perpendicular to each other outside the honeycomb core 12. In the state of being bent into two, they are overlapped with each other and bonded with an adhesive 15.
  • the honeycomb core 12 is formed by blow-molding a material made of an aluminum alloy, and regular hexagonal cores 14 are continuously repeated in one plane (see FIG. 2).
  • the basic shape of the core unit 14 is a polygon (regular hexagon) P having six sides S and six vertices V, and six pieces sharing the six sides S around one polygon P. Polygons P are continuously arranged, and at each vertex V, three sides S intersect at an angle of 120 °.
  • the cross-section of the two cores 14 and 14 sharing one side S of the polygon P is a hat-shaped cross-section (see FIG. 1), one top surface 14a, two side surfaces 14b and 14b, And flange surfaces 14c and 14c. Since the inside of the flange surface 14c on the inner peripheral side of the honeycomb core 12 is opened in a regular hexagonal shape, the honeycomb core 12 is reduced in weight by the opening.
  • the top surface 14 a of the hat-shaped cross section is bonded to one CFRP plate 13 with an adhesive 16 and the flange surfaces 14 c and 14 c of the hat-shaped cross section are bonded to the other CFRP plate 13 with an adhesive 17.
  • the top surface 14a, the pair of side surfaces 14b and 14b, and the other CFRP plate 13 extend linearly along the side S at a position corresponding to the side S of the polygon P where the two cores 14 and 14 are in contact.
  • a closed cross-sectional portion 18 having a trapezoidal cross section is formed, and at the vertex V of the polygon P, three closed cross-sectional portions 18... Gather at an intersection angle of 120 °.
  • the side surfaces 14b and 14b of the two sides S gathering at the vertex V of the polygon P are continuous while smoothly curving without forming a sharp corner (see FIG. 2).
  • the load input from one CFRP plate 13 to the honeycomb core 12 is a hat as in a normal honeycomb panel.
  • the collision load transmitted through the load transmission path including the single closed cross-section portion 18 having a high strength of the honeycomb core 12 is polygonal.
  • this is sequentially repeated, and the impact load is dispersed throughout the honeycomb panel 11, so that the honeycomb The local destruction of the panel 11 is prevented and the energy absorption performance is improved.
  • honeycomb core 12 is configured by continuously combining a number of regular hexagonal cores 14...,
  • the honeycomb core 12 is isotropic. Even if it exists, the energy absorption performance which is not changed can be exhibited.
  • the honeycomb core 12 is made of an aluminum alloy that is more ductile than that of CFRP, as shown in FIG. 4, it does not break rapidly when the input load increases, and is continuously plastically deformed and has high energy. Demonstrate absorption performance. Further, since the honeycomb core 12 is blow-molded, deep drawing can be performed as compared with the case of press molding, so that a sufficient thickness can be given to the honeycomb panel 11 with only one honeycomb core 12, Costs can be reduced by reducing the number of parts. Moreover, since the honeycomb core 12 is made of an aluminum alloy, it is not only cheaper than that made of CFRP, but can be induction-heated using an IH heater. Thus, the curing time can be shortened, and further, welding processing and caulking processing utilizing the ductility of the aluminum alloy can be performed.
  • the core unit 14 has a regular hexagonal shape, but the second embodiment is different in that the core unit 14 has a square shape.
  • the top surfaces 14a of the plurality of continuous hat-shaped cross sections and the flange surfaces 14c are aligned in a straight line.
  • honeycomb panel 11 of the first embodiment two honeycomb cores 12 and 12 that are press-molded instead of blow-molded are laminated in two layers, and the top surface 14a of the hat-shaped cross-section is formed. Are bonded with an adhesive 16.
  • a urethane-based elastic adhesive having an elastic modulus of 10 to 120 MPa is used as the adhesive 17 for adhering the flange surface 14c of the hat-shaped cross section of the honeycomb core 12 to the CFRP plates 13 and 13.
  • the top surface 14a of the hat-shaped cross-sections of the two honeycomb cores 12 and 12 ... Is bonded to the adhesive 16 that bonds the ends of the CFRP plates 13 and 13 to each other. Agent is used.
  • the honeycomb core 12 since the honeycomb core 12 is laminated in two layers, the honeycomb core 12 of each layer can be made thinner than in the first embodiment, so that the honeycomb core 12 is difficult to be deep drawn. It is possible to manufacture with this, and the manufacturing cost can be further reduced.
  • the hard CFRP plates 13 and 13 have a modulus of elasticity of 230 to 650 MPa and are likely to transmit vibrations. By bonding with the urethane adhesive 17 having a low rate, the vibration and noise of the honeycomb panel 11 can be reduced. Further, the epoxy adhesive 16 that bonds the top surfaces 14a of the hat-shaped cross-sections to each other and the epoxy adhesive 15 that bonds the ends of the CFRP plates 13 and 13 are compared with the urethane adhesive. Since the adhesive strength is high, the strength of the bonded portion can be increased, and since the same kind of members are bonded to each other, the adhesive strength is further improved.
  • the shape of the polygon P of the core unit 14 is not limited to a regular hexagon or a square, and may be a regular triangle.
  • the top surfaces 14a of the hat-shaped cross sections of the two honeycomb cores 12 and 12 are bonded to each other with an epoxy adhesive 16, which is urethane having an elastic modulus of 10 to 120 MPa. You may adhere

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Abstract

自動車用フロアパネルにおいて、2枚のCFRP板(13)の間に挟まれて接着される金属製のハニカムコア(12)は、多角形(P)状に形成された多数のコア単体(14)を多角形(P)の辺(S)を共有するように一平面内で連続させて構成される。辺(S)に沿って形成されるハット状断面部と一枚のCFRP板(13)とで構成される閉断面部(18)が、隣接するコア単体(14)の多角形(P)の頂点(V)において相互に連続するので、多角形(P)状のコア単体(14)の内部を開口させて軽量化を図ることができるだけでなく、直線状に延びる閉断面部(18)よりなる高強度の荷重伝達経路がコア単体(14)の多角形(P)の頂点(V)において他の複数の荷重伝達経路に連続することで、フロアパネルの一方向に入力した衝突荷重を他の複数の方向に分散・伝達してエネルギー吸収性能を高めることができる。

Description

自動車用フロアパネルおよび自動車用フロアパネルの製造方法
 本発明は、金属製のハニカムコアを2枚のCFRP板の間に挟んで接着した自動車用フロアパネルと、その自動車用フロアパネルの製造方法とに関する。
 構造物等の壁面パネルとして使用されるハニカムパネルを、アルミニウム等の金属板に絞り加工あるいはプレス加工で多数の凸型部分を形成したハニカムコアと、このハニカムコアの両面に接着されるウレタン樹脂あるいはエポキシ樹脂等の表面材とで構成したものが、下記特許文献1により公知である。
日本特開平6-316015号公報
 ところで、この種のハニカムパネルは、ハニカムコアの面に直角な方向に入力する荷重に対しては大きな強度を有するが、ハニカムコアの面に平行な方向に入力する荷重に対しては充分な強度を有しておらず、従って上記従来のハニカムパネルを自動車用フロアパネルとして使用すると、ハニカムコアの面に平行な方向の衝突荷重が入力した場合に充分なエネルギー吸収効果が得られない可能性があった。
 本発明は前述の事情に鑑みてなされたもので、生産が容易でハニカムコアの面に平行な方向に入力する荷重に対して高い強度を有する自動車用フロアパネルを提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明によれば、金属製のハニカムコアを2枚のCFRP板の間に挟んで接着した自動車用フロアパネルであって、前記ハニカムコアは、多角形状に形成された多数のコア単体を該多角形の辺を共有するように一平面内で連続させたものであり、前記辺は頂面、一対の側面および一対のフランジ面を有するハット状断面部を構成し、前記一対のフランジ面に一枚の前記CFRP板を接着して構成されて前記辺に沿って直線状に延びる閉断面部が、隣接する前記コア単体の前記多角形の頂点において相互に連続することを第1の特徴とする自動車用フロアパネルが提案される。
 また本発明によれば、前記第1の特徴に加えて、前記コア単体は正方形状あるいは正三角形状であることを第2の特徴とする自動車用フロアパネルが提案される。
 また本発明によれば、前記第1のまたは第2の特徴に加えて、一対の前記ハニカムコアを、前記ハット状断面部の頂面において相互に接着したことを第3の特徴とする自動車用フロアパネルが提案される。
 また本発明によれば、前記第3の特徴に加えて、前記一対のハニカムコアの前記ハット状断面部のフランジ面を弾性率が10~120MPaのウレタン系接着剤で前記CFRP板に接着したことを第4の特徴とする自動車用フロアパネルが提案される。
 また本発明によれば、前記第3または第4の特徴に加えて、前記一対のハニカムコアの前記ハット状断面部の頂面どうしをエポキシ系接着剤で接着したことを第5の特徴とする自動車用フロアパネルが提案される。
 また本発明によれば、前記第1~第5の何れか1つの特徴に加えて、前記2枚のCFRP板の端部どうしをエポキシ系接着剤で接着したことを第6の特徴とする自動車用フロアパネルが提案される。
 また本発明によれば、前記第3または第4の特徴に加えて、前記一対のハニカムコアの前記ハット状断面部の頂面どうしを弾性率が10~120MPaのウレタン系接着剤で接着したことを第7の特徴とする自動車用フロアパネルが提案される。
 また本発明によれば、前記第1~第7の何れか1つの特徴に加えて、相互に隣接する前記ハット状断面部の側面どうしは滑らかに湾曲しながら連続することを第8の特徴とする自動車用フロアパネルが提案される。
 また本発明によれば、前記第1~第8の何れか1つの特徴に記載の自動車用フロアパネルの製造方法であって、前記ハニカムコアをIHヒータで誘導過熱することで接着剤を硬化させることを第9の特徴とする自動車用フロアパネルの製造方法が提案される。
 また本発明によれば、前記第1~第8の何れか1つの特徴に記載の自動車用フロアパネルの製造方法であって、アルミニウム板をブロー成形により深絞りして前記ハニカムコアを製造することを第10の特徴とする自動車用フロアパネルの製造方法が提案される。
 本発明の第1の特徴によれば、2枚のCFRP板の間に挟まれて接着される金属製のハニカムコアは、多角形状に形成された多数のコア単体を多角形の辺を共有するように一平面内で連続させたものである。多角形の辺は頂面、一対の側面および一対のフランジ面を有するハット状断面部を構成し、一対のフランジ面に一枚のCFRP板を接着して構成されて辺に沿って直線状に延びる閉断面部が、隣接するコア単体の多角形の頂点において相互に連続するので、多角形状のコア単体の内部を開口させて軽量化を図ることができるだけでなく、直線状に延びる閉断面部よりなる高強度の荷重伝達経路がコア単体の多角形の頂点において他の複数の荷重伝達経路に連続することで、フロアパネルの一方向に入力した衝突荷重を他の複数の方向に分散・伝達してエネルギー吸収性能を高めることができる。しかも金属製のハニカムコアはプレス加工が可能なので、短時間で安価に製造することができる。
 また本発明の第2の特徴によれば、コア単体は正方形状あるいは正三角形状であるので、CFRP板を接着する接着剤をハット状断面部の頂面に沿って直線状に塗布することが可能になって生産性が向上する。
 また本発明の第3の特徴によれば、一対のハニカムコアを、ハット状断面部の頂面において相互に接着したので、深絞りが困難なために厚さが小さいプレス製のハニカムコアであっても、それを2枚重ねにすることで必要な板厚のフロアパネルを得ることができる。
 また本発明の第4の特徴によれば、一対のハニカムコアのハット状断面部のフランジ面を弾性率が10~120MPaのウレタン系接着剤でCFRP板に接着したので、硬くて振動伝達し易いCFRP板の振動を柔軟なウレタン系接着剤層で抑制することができる。
 また本発明の第5の特徴によれば、一対のハニカムコアのハット状断面部の頂面どうしをエポキシ系接着剤で接着したので、高強度のエポキシ系接着剤で一対のハニカムコアを強固に接着することができ、しかも同種材料どうしの接着なので接着強度が一層向上する。
 また本発明の第6の特徴によれば、2枚のCFRP板の端部どうしをエポキシ系接着剤で接着したので、高強度のエポキシ系接着剤でCFRP板を強固に接着することができ、しかも同種材料どうしの接着なので接着強度が一層向上する。
 また本発明の第7の特徴によれば、一対のハニカムコアのハット状断面部の頂面どうしを弾性率が10~120MPaのウレタン系接着剤で接着したので、一対のハニカムコアの間に柔軟なウレタン系接着剤層が形成されることでフロアパネル振動が抑制される。
 また本発明の第8の特徴によれば、相互に隣接するハット状断面部の側面どうしは滑らかに湾曲しながら連続するので、多角形の一つの辺に沿って頂点に入力する荷重を頂点から複数の辺に沿って効率的に伝達することができる。
 また本発明の第9の特徴によれば、ハニカムコアをIHヒータで誘導過熱することで接着剤を硬化させるので、接着剤の硬化時間を短縮して生産効率を高めることができる。
 また本発明の第10の特徴によれば、アルミニウム板をブロー成形により深絞りしてハニカムコアを製造するので、同じ板厚のアルミニウム板をプレス成形する場合に比べて深絞りが可能になり、ハニカムコアを2層にしなくても必要な板厚のフロアパネルを得ることが可能になって部品点数および製造コストが削減される。
図1はハニカムパネルの断面図(図2の1-1線断面図)である。(第1の実施の形態) 図2は図1の2-2線矢視図である。(第1の実施の形態) 図3はハニカムコアの斜視図である。(第1の実施の形態) 図4はハニカムコアの荷重と変形量との関係を示すグラフである。(第1の実施の形態) 図5は図2に対応する図である。(第2の実施の形態) 図6は図1に対応する図である。(第3の実施の形態)
12    ハニカムコア
13    CFRP板
14    コア単体
14a   頂面
14b   側面
14c   フランジ面
15    接着剤
16    接着剤
17    接着剤
18    閉断面部
P     多角形
S     辺
V     頂点
 添付図面に基づいて、本発明の実施の形態を説明する。
第1の実施の形態
 以下、図1~図4に基づいて本発明の第1実施の形態を説明する。
 図1~図3に示すように、自動車のフロアパネルとして用いられるハニカムパネル11は、アルミニウム合金製のハニカムコア12と、このハニカムコア12の両面に接着される一対のCFRP板13,13とで構成される。CFRP板13,13は基材としての樹脂の内部に補強材としてのカーボン繊維を埋設したもので、本実施の形態では、ハニカムコア12の外側で一対のCFRP板13,13の端部が直角に折り曲げられた状態で、相互に重ね合わされて接着剤15で接着される。
 ハニカムコア12は、アルミニウム合金製の素材をブロー成形したもので、正六角形のコア単体14が一平面内で繰り返し連続している(図2参照)。コア単体14の基本形状は、6個の辺Sと6個の頂点Vとを備える多角形(正六角形)Pであり、一つの多角形Pの周囲に6個の辺Sを共有する6個の多角形Pが連続して配置され、各頂点Vにおいて3個の辺Sが120°の角度で交差する。多角形Pの一つの辺Sを共有する二つのコア単体14,14の横断面はハット状断面であり(図1参照)、一つの頂面14aと、二つの側面14b,14bと、二つのフランジ面14c,14cとを備える。ハニカムコア12の内周側のフランジ面14cの内側は正六角形状に開口しているため、その開口の分だけハニカムコア12が軽量化される。
 ハニカムコア12は、ハット状断面部の頂面14aが接着剤16で一方のCFRP板13に接着され、ハット状断面部のフランジ面14c,14cが接着剤17で他方のCFRP板13に接着される。その結果、二つのコア単体14,14が接する多角形Pの辺Sに対応する位置で、頂面14a、一対の側面14b,14bおよび他方のCFRP板13により辺Sに沿って直線状に延びる台形状断面の閉断面部18が構成され、多角形Pの頂点Vにおいて三つの閉断面部18…が120°の交差角で集合する。
 多角形Pの頂点Vにおいて集合する二つの辺Sの側面14b,14bどうしは、シャープな角部を形成することなく、滑らかに湾曲しながら連続する(図2参照)。
 次に、上記構成を備えた本発明の実施の形態の作用を説明する。
 自動車のフロアパネルとして用いられるハニカムパネル11に乗員の足から面と直角な方向の荷重が加わったとき、通常のハニカムパネルと同様に、一方のCFRP板13からハニカムコア12に入力した荷重がハット状断面部の側面14b…を介して他方のCFRP板13に伝達されて分散されることで、軽量でありながら高い強度を発揮する。
 ハニカムパネル11に面と平行な方向の衝突荷重が加わったとき、ハニカムコア12の強度の高い直線状の一つの閉断面部18よりなる荷重伝達経路を介して伝達された衝突荷重が、多角形Pの頂点Vにおいて交差する二つの閉断面部18,18よりなる他の荷重伝達経路に分散されて伝達され、これが順次繰り返されてハニカムパネル11の全体に衝突荷重が分散されることで、ハニカムパネル11の局所的破壊が防止されてエネルギー吸収性能が向上する。
 このとき、多角形Pの頂点Vにおいて交差するハット状断面部の側面14b…どうしは滑らかに湾曲しながら連続するので(図2参照)、一つの荷重伝達経路を介して伝達された衝突荷重を他の二つの荷重伝達経路に一層効率的に伝達して分散することができる。
 しかもハニカムコア12は多数の正六角形状のコア単体14…を連続的に組み合わせて構成されるために等方性を有しており、前面衝突の衝突荷重であっても側面衝突の衝突荷重であっても変わらぬエネルギー吸収性能を発揮することができる。
 またハニカムコア12はCFRP製に比べて延性に富むアルミニウム合金製であるため、図4に示すように、入力荷重が増加したときに急激に破断することなく、継続的に塑性変形して高いエネルギー吸収性能を発揮する。またハニカムコア12をブロー成形したことにより、プレス成形した場合に比べて深絞りが可能になることから、1層のハニカムコア12だけでハニカムパネル11に充分な厚さを与えることが可能となり、部品点数の削減によるコストダウンを図ることができる。またハニカムコア12はアルミニウム合金製であるため、CFRP製に比べて安価であるばかりか、IHヒータを用いて誘導加熱することができるため、製造時に接着剤15,16,17をIHヒータで加熱して硬化時間を短縮することができ、しかも溶接加工やアルミニウム合金の延性を利用したカシメ加工が可能になる。
第2の実施の形態
 次に、図5に基づいて本発明の第2の実施の形態を説明する。
 第1の実施の形態はコア単体14が正六角形であるが、第2の実施の形態はコア単体14が正方形である点で相違している。本実施の形態によれば、第1の実施の形態の作用効果に加えて、連続する複数のハット状断面部の頂面14a…およびフランジ面14c…が直線状に整列するので、そこにロボットを用いて接着剤16,17を塗布する作業を行うとき、ロボットアームをジグザグに移動させることなく直線状に移動させることが可能になって作業効率が向上するという、更なる作用効果を達成することができる。
第3の実施の形態
 次に、図6に基づいて本発明の第3の実施の形態を説明する。
 第3の実施の形態は、第1の実施の形態のハニカムパネル11において、ブロー成形ではなくプレス成形した2個のハニカムコア12,12を2層に積層し、ハット状断面部の頂面14a…において接着剤16で接着したものである。このとき、ハニカムコア12のハット状断面部のフランジ面14c…をCFRP板13,13に接着する接着剤17として、弾性率が10~120MPaのウレタン系の弾性接着剤が使用される。また2個のハニカムコア12,12のハット状断面部の頂面14a…どうしを接着する接着剤16と、CFRP板13,13の端部どうしを接着する接着剤15とには、エポキシ系接着剤が使用される。
 本実施の形態によれば、ハニカムコア12を2層に積層したことで、各層のハニカムコア12を第1の実施の形態に比べて薄くできるため、ハニカムコア12を深絞りが困難なプレス成形で製造することが可能となり、製造コストの更なる削減が達成される。また固いCFRP板13,13は弾性率が230~650MPaもあって振動を伝達し易いという問題があるが、ハニカムコア12のハット状断面部のフランジ面14c…とCFRP板13,13とを弾性率が低いウレタン系の接着剤17で接着したことにより、ハニカムパネル11の振動・騒音を低減することができる。またハット状断面部の頂面14a…どうしを接着するエポキシ系の接着剤16と、CFRP板13,13の端部どうしを接着するエポキシ系の接着剤15とは、ウレタン系接着剤に比べて接着強度が高いので接着部の強度を高めることができ、しかも同種部材どうしの接着であるので接着強度が更に向上する。
 以上、本発明の実施の形態を説明したが、本発明はその要旨を逸脱しない範囲で種々の設計変更を行うことが可能である。
 例えば、コア単体14の多角形Pの形状は正六角形や正方形に限定されず、正三角形であっても良い。
 また第3の実施の形態では二つのハニカムコア12,12のハット状断面部の頂面14a…どうしをエポキシ系の接着剤16で接着しているが、それを弾性率が10~120MPaのウレタン系の弾性接着剤で接着しても良い。このようにすれば、弾性率が低いウレタン系の接着剤17によりハニカムパネル11の振動・騒音を低減することができる。

Claims (10)

  1.  金属製のハニカムコア(12)を2枚のCFRP板(13)の間に挟んで接着した自動車用フロアパネルであって、
     前記ハニカムコア(12)は、多角形(P)状に形成された多数のコア単体(14)を該多角形(P)の辺(S)を共有するように一平面内で連続させたものであり、前記辺(S)は頂面(14a)、一対の側面(14b)および一対のフランジ面(14c)を有するハット状断面部を構成し、前記一対のフランジ面(14c)に一枚の前記CFRP板(13)を接着して構成されて前記辺(S)に沿って直線状に延びる閉断面部(18)が、隣接する前記コア単体(14)の前記多角形(P)の頂点(V)において相互に連続することを特徴とする自動車用フロアパネル。
  2.  前記コア単体(14)は正方形状あるいは正三角形状であることを特徴とする、請求項1に記載の自動車用フロアパネル。
  3.  一対の前記ハニカムコア(12)を、前記ハット状断面部の頂面(14a)において相互に接着したことを特徴とする、請求項1または請求項2に記載の自動車用フロアパネル。
  4.  前記一対のハニカムコア(12)の前記ハット状断面部のフランジ面(14c)を弾性率が10~120MPaのウレタン系接着剤(17)で前記CFRP板(13)に接着したことを特徴とする、請求項3に記載の自動車用フロアパネル。
  5.  前記一対のハニカムコア(12)の前記ハット状断面部の頂面(14a)どうしをエポキシ系接着剤(16)で接着したことを特徴とする、請求項3または請求項4に記載の自動車用フロアパネル。
  6.  前記2枚のCFRP板(13)の端部どうしをエポキシ系接着剤(15)で接着したことを特徴とする、請求項1~請求項5の何れか1項に記載の自動車用フロアパネル。
  7.  前記一対のハニカムコア(12)の前記ハット状断面部の頂面(14a)どうしを弾性率が10~120MPaのウレタン系接着剤(16)で接着したことを特徴とする、請求項3または請求項4に記載の自動車用フロアパネル。
  8.  相互に隣接する前記ハット状断面部の側面(14b)どうしは滑らかに湾曲しながら連続することを特徴とする、請求項1~請求項7の何れか1項に記載の自動車用フロアパネル。
  9.  請求項1~請求項8の何れか1項に記載の自動車用フロアパネルの製造方法であって、 前記ハニカムコア(12)をIHヒータで誘導過熱することで接着剤を硬化させることを特徴とする自動車用フロアパネルの製造方法。
  10.  請求項1~請求項8の何れか1項に記載の自動車用フロアパネルの製造方法であって、 アルミニウム板をブロー成形により深絞りして前記ハニカムコア(12)を製造することを特徴とする自動車用フロアパネルの製造方法。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109398501A (zh) * 2018-09-19 2019-03-01 中国第汽车股份有限公司 一种电动汽车用复合材料集成式中后地板及其制备方法
JP2020079014A (ja) * 2018-11-13 2020-05-28 マツダ株式会社 構造部材
JP6733850B1 (ja) * 2019-10-01 2020-08-05 日本製鉄株式会社 パネル構造
CN113316537A (zh) * 2019-01-10 2021-08-27 日本制铁株式会社 汽车发动机罩
EP3909834A4 (en) * 2019-01-10 2022-10-12 Nippon Steel Corporation CAR HOOD

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11541933B2 (en) * 2018-04-09 2023-01-03 Nippon Steel Corporation Automotive structural member
CN111098939B (zh) * 2020-01-02 2021-08-06 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 一种复合材料车体、复合材料铺层结构及铺层方法
CN115320183B (zh) * 2022-08-22 2024-01-16 大连交通大学 具有s构型增强结构的蜂窝芯体

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2481046A (en) * 1947-11-13 1949-09-06 Western Engineering Associates Panel structure
US3011602A (en) * 1959-07-13 1961-12-05 Lockheed Aircraft Corp Panel construction
JPS48105214U (ja) * 1972-03-13 1973-12-07
JPS49114685A (ja) * 1973-03-06 1974-11-01
JPS60229745A (ja) * 1984-04-05 1985-11-15 ヘキスト・アクチエンゲゼルシヤフト シート状のサンドウィッチ成形体
JPH06226889A (ja) * 1993-02-05 1994-08-16 Sky Alum Co Ltd パネル材およびこれを用いた複合パネル
JP2002127942A (ja) * 2000-10-27 2002-05-09 Honda Motor Co Ltd 車両用パネル構造
JP2004255983A (ja) * 2003-02-25 2004-09-16 Nissan Motor Co Ltd 自動車のパネル部材およびパネル部材の成形方法
JP2007069888A (ja) * 2005-08-11 2007-03-22 Nissan Motor Co Ltd 車両のフード構造
JP2015063207A (ja) * 2013-09-25 2015-04-09 本田技研工業株式会社 自動車の車体構造
WO2015148707A1 (en) * 2014-03-26 2015-10-01 Celltech Metals Inc. Container apparatus including sandwich structure

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL8100088A (nl) * 1981-01-09 1982-08-02 Tech Hogeschool Delft Afdeling Laminaat uit metalen platen en daarmede verbonden draden, alsmede werkwijzen ter vervaardiging daarvan.
AU590890B2 (en) * 1985-07-19 1989-11-23 Toyo Seikan Kaisha Ltd. Deep-draw-formed vessel and process for preparation thereof
JPS63232083A (ja) * 1987-03-20 1988-09-28 Honda Motor Co Ltd 自動車のフロア部構造
JPH01197020A (ja) * 1988-02-02 1989-08-08 Komatsu Ltd 超塑性ブロー成形法による所望肉厚の成形品の製造法
JPH06316015A (ja) 1993-05-07 1994-11-15 Koji Yamamoto 金属パネル
JP4107361B2 (ja) * 1999-08-24 2008-06-25 本田技研工業株式会社 スティフナ付きパネル状製品の製造方法
DE19942922A1 (de) * 1999-09-08 2001-03-15 Alusuisse Kapa Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Sandwich-Paneels sowie durch dieses Verfahren hergestelltes Sandwichpaneel
DE10006348C2 (de) * 2000-02-12 2001-12-06 Daimler Chrysler Ag Bauteil mit lokal begrenzten Versteifungsbereichen und Verfahren zu seiner Herstellung
DE10100914A1 (de) * 2001-01-11 2002-07-18 Bayer Ag Plattenförmiges Leichtbauteil
JP4332026B2 (ja) * 2003-12-25 2009-09-16 トヨタ自動車株式会社 自動車フード
DE102004002276A1 (de) * 2004-01-16 2005-09-15 Volkswagen Ag Selbsttragendes großflächiges Karosseriebauteil an Kraftfahrzeugen und Verfahren zur Herstellung desselben
KR100628850B1 (ko) * 2004-11-03 2006-09-26 박기호 곡면 허니컴 구조체 제조방법
US8367183B2 (en) * 2005-06-08 2013-02-05 Kabushiki Kaisha Shizuka Sandwich panel including honeycomb structure body and method of producing the sandwich panel
CN100351074C (zh) * 2005-10-12 2007-11-28 北京科技大学 汽车用钢质蜂窝夹芯减振板及其制备方法
CN201154563Y (zh) * 2007-11-08 2008-11-26 赵新杰 一种蜂窝板
US9783233B2 (en) * 2009-10-28 2017-10-10 Boulder Electric Vehicle Composite land vehicle frame
JP2013220648A (ja) * 2012-04-19 2013-10-28 Honda Motor Co Ltd 折畳式ハニカム構造体および折畳式ハニカム構造体の製造方法
DE112012007279T5 (de) * 2012-12-27 2015-09-24 Moriden Co., Ltd. Fahrzeuginnenplatte und Verfahren zum Herstellen derselben
US9643392B2 (en) 2013-07-29 2017-05-09 The Boeing Company Septumization of honeycomb sandwiches
US9981699B2 (en) 2014-02-25 2018-05-29 Honda Motor Co., Ltd. Body structure of automobile and method for manufacturing body floor
JP6331619B2 (ja) * 2014-04-10 2018-05-30 日産自動車株式会社 繊維強化複合材
GB2530237B (en) * 2014-06-04 2021-09-22 Gridesic Holdings Ltd Structural element
CN104494214B (zh) * 2014-12-16 2017-04-12 山东三达科技发展有限公司 一种z向定向连续纤维增强蜂窝芯材及其制备工艺与应用
US20170239916A1 (en) * 2016-02-24 2017-08-24 Scott M. Lewit Composites formed from co-cure adhesive
WO2020145198A1 (ja) * 2019-01-10 2020-07-16 日本製鉄株式会社 自動車インナーパネルおよび自動車パネル

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2481046A (en) * 1947-11-13 1949-09-06 Western Engineering Associates Panel structure
US3011602A (en) * 1959-07-13 1961-12-05 Lockheed Aircraft Corp Panel construction
JPS48105214U (ja) * 1972-03-13 1973-12-07
JPS49114685A (ja) * 1973-03-06 1974-11-01
JPS60229745A (ja) * 1984-04-05 1985-11-15 ヘキスト・アクチエンゲゼルシヤフト シート状のサンドウィッチ成形体
JPH06226889A (ja) * 1993-02-05 1994-08-16 Sky Alum Co Ltd パネル材およびこれを用いた複合パネル
JP2002127942A (ja) * 2000-10-27 2002-05-09 Honda Motor Co Ltd 車両用パネル構造
JP2004255983A (ja) * 2003-02-25 2004-09-16 Nissan Motor Co Ltd 自動車のパネル部材およびパネル部材の成形方法
JP2007069888A (ja) * 2005-08-11 2007-03-22 Nissan Motor Co Ltd 車両のフード構造
JP2015063207A (ja) * 2013-09-25 2015-04-09 本田技研工業株式会社 自動車の車体構造
WO2015148707A1 (en) * 2014-03-26 2015-10-01 Celltech Metals Inc. Container apparatus including sandwich structure

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109398501A (zh) * 2018-09-19 2019-03-01 中国第汽车股份有限公司 一种电动汽车用复合材料集成式中后地板及其制备方法
JP2020079014A (ja) * 2018-11-13 2020-05-28 マツダ株式会社 構造部材
JP7251110B2 (ja) 2018-11-13 2023-04-04 マツダ株式会社 構造部材
CN113316537A (zh) * 2019-01-10 2021-08-27 日本制铁株式会社 汽车发动机罩
EP3909834A4 (en) * 2019-01-10 2022-10-12 Nippon Steel Corporation CAR HOOD
JP6733850B1 (ja) * 2019-10-01 2020-08-05 日本製鉄株式会社 パネル構造
WO2021064872A1 (ja) * 2019-10-01 2021-04-08 日本製鉄株式会社 パネル構造
US11731392B2 (en) 2019-10-01 2023-08-22 Nippon Steel Corporation Panel structure

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