WO2021084813A1 - 炭素繊維強化プラスチック構造体、その製造方法および測定器 - Google Patents

炭素繊維強化プラスチック構造体、その製造方法および測定器 Download PDF

Info

Publication number
WO2021084813A1
WO2021084813A1 PCT/JP2020/027918 JP2020027918W WO2021084813A1 WO 2021084813 A1 WO2021084813 A1 WO 2021084813A1 JP 2020027918 W JP2020027918 W JP 2020027918W WO 2021084813 A1 WO2021084813 A1 WO 2021084813A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
carbon fiber
fiber reinforced
reinforced plastic
cfrp
reference layer
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/027918
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
田中 米太
Original Assignee
ウシオ電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ウシオ電機株式会社 filed Critical ウシオ電機株式会社
Publication of WO2021084813A1 publication Critical patent/WO2021084813A1/ja

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B5/00Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts
    • B32B5/22Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts characterised by the presence of two or more layers which are next to each other and are fibrous, filamentary, formed of particles or foamed
    • B32B5/24Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts characterised by the presence of two or more layers which are next to each other and are fibrous, filamentary, formed of particles or foamed one layer being a fibrous or filamentary layer
    • B32B5/28Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts characterised by the presence of two or more layers which are next to each other and are fibrous, filamentary, formed of particles or foamed one layer being a fibrous or filamentary layer impregnated with or embedded in a plastic substance

Definitions

  • the present invention relates to a carbon fiber reinforced plastic structure containing carbon fiber reinforced plastic, a method for manufacturing the structure, and a measuring instrument using the structure.
  • CFRP carbon fiber reinforced plastic
  • CFRP is known as a material having characteristics such as high specific rigidity and low density and coefficient of thermal expansion.
  • CFRP is made, for example, as follows. First, carbon fibers are impregnated with resin to prepare a plate-shaped (sheet-shaped) material called a prepreg. Next, the prepreg is formed by stacking a plurality of prepregs in a mold while considering the direction of the fibers, heating the prepreg using atmospheric pressure using a vacuum bag, crimping and curing. Then, after cooling, the molded product is removed from the mold.
  • the CFRP produced in this way be used as a material for the stage of a processing device that performs precision processing, for example.
  • Patent Document 1 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2009-248398
  • a ceramic member is bonded to the surface of a CFRP member as a substrate stage (work adsorption base) of an exposure apparatus, and the ceramic member is processed by grinding, polishing, or the like. It is disclosed that the structure to be used is used.
  • the flatwise surface is a surface in which the cross section of the prepreg fibers cannot be seen in CFRP, and corresponds to the surface of the laminated prepregs.
  • the surface on which the cross section of the prepreg fiber can be seen is called an edgewise surface.
  • the surface (flatwise surface) of the laminated prepregs has been used as the reference surface.
  • the surface fluctuation (strain) in the direction orthogonal to the reference plane due to the temperature change has not been regarded as a problem at all.
  • an object of the present invention is to provide a carbon fiber reinforced plastic structure in which surface fluctuation in a direction orthogonal to a reference plane is suppressed, a method for manufacturing the structure, and a measuring instrument using the structure. And.
  • one aspect of the carbon fiber reinforced plastic structure according to the present invention is a carbon fiber reinforced plastic member in which a plurality of prepregs are laminated and a carbon fiber extending direction of the carbon fiber reinforced plastic member.
  • a reference layer formed on the first surface intersecting with each other is provided.
  • Such a carbon fiber reinforced plastic structure CFRP structure
  • CFRP structure has the characteristics of carbon fiber reinforced plastic such as high specific rigidity and low density and coefficient of thermal expansion. Further, the characteristics in the direction in which the carbon fibers are stretched are close to the characteristics of the carbon fiber alone, and thermal expansion and contraction in this direction is unlikely to occur. Therefore, by having the reference layer on the plane intersecting the extending direction of the carbon fibers, it is possible to suppress the surface fluctuation in the direction orthogonal to the surface (reference plane) of the reference layer due to the temperature change.
  • the first surface may be a surface orthogonal to the direction in which the carbon fibers are stretched.
  • the surface fluctuation in the direction orthogonal to the reference plane due to the temperature change can be appropriately suppressed, and a stable reference plane that is not affected by the temperature change can be obtained.
  • the reference layer may be made of a material having ease of processing.
  • the surface roughness of the reference surface can be set to a good surface roughness (small surface roughness).
  • the reference layer may be made of either metal or glass. In this case, the desired surface roughness can be easily and appropriately achieved.
  • the reference layer may be fixed to the carbon fiber reinforced plastic member via an adhesive layer.
  • a laminated body in which a reference layer is attached to a completed carbon fiber reinforced plastic member (CFRP member) can be obtained, a complicated manufacturing process can be eliminated, and productivity can be improved.
  • the adhesive layer may be composed of a prepreg. In this case, the adhesive affinity between the CFRP member and the adhesive layer can be improved.
  • one aspect of the method for manufacturing a carbon fiber reinforced plastic structure according to the present invention is a step of preparing a carbon fiber reinforced plastic member in which a plurality of prepregs are laminated, and a direction in which the carbon fiber of the carbon fiber reinforced plastic member is stretched. It includes a step of forming a reference layer on the intersecting surfaces. As a result, it has the characteristics of carbon fiber reinforced plastic such as high specific rigidity, low density and coefficient of thermal expansion, and surface fluctuation in the direction orthogonal to the surface (reference surface) of the reference layer due to temperature changes. A suppressed structure can be produced.
  • one aspect of the measuring instrument according to the present invention is a measuring instrument including a component having a measurement reference surface, and the measurement reference surface is in the reference layer of any of the above carbon fiber reinforced plastic structures. It is composed of a surface opposite to the surface facing the first surface.
  • the constituent member is a reflector that reflects the laser light emitted from the laser length measuring instrument, and the measurement reference surface is a planar reflecting surface of the reflector. May be good. In this case, the distance to the measurement reference plane can be measured with high accuracy.
  • the constituent member may be a right-angled ruler, and the measuring reference plane may be two planes orthogonal to each other included in the right-angled ruler. In this case, the squareness of the right angle ruler can be stably maintained.
  • FIG. 1 is a perspective view of the carbon fiber reinforced plastic member of the present embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view of the carbon fiber reinforced plastic structure of the present embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing a change in strain with respect to temperature in the flatwise direction.
  • FIG. 4 is a diagram showing a change in strain with respect to temperature in the edgewise direction.
  • FIG. 5 is a schematic configuration diagram showing an example of the measuring instrument.
  • FIG. 6 is a diagram showing a schematic configuration of a right angle ruler.
  • FIG. 7 is a diagram showing another configuration example of the right angle ruler.
  • FIG. 1 is a perspective view schematically showing a carbon fiber reinforced plastic member (CFRP member) 10 included in the carbon fiber reinforced plastic structure (CFRP structure) of the present embodiment.
  • CFRP member 10 is configured by laminating a plurality of prepregs 11.
  • the prepreg 11 is a sheet-like member in which carbon fibers are impregnated with resin while maintaining the directionality of the fibers.
  • the resin constituting the prepreg 11 is, for example, a thermosetting epoxy resin.
  • a thermosetting resin such as unsaturated polyester, vinyl ester, phenol, cyanate ester, or polyimide can be used.
  • CFRP CFRP
  • a plurality of prepregs are laminated in a mold so that the directions of fibers are different, and a necessary number of layers (for example, 20 layers) are laminated, heated to about 120 ° C. to 130 ° C. under reduced pressure, and pressed (crimped). It is molded by curing it.
  • a UD (UNI-DIRECTION) material can be used as the prepreg.
  • the UD material is a material in which the direction of the fiber extends in only one direction.
  • the CFRP produced in this way is a high-strength material while having a lower density (that is, lighter weight) than a metal material such as iron or aluminum.
  • the CFRP member 10 is a member obtained by cutting the completed CFRP into a desired size.
  • FIG. 1 shows a CFRP member 10 in which five prepregs 11 are alternately laminated one by one so that the directions in which carbon fibers are stretched are orthogonal to each other for simplification of the description. Further, in FIG. 1, the cross section of the carbon fiber is indicated by a circle. In FIG. 1, the X direction and the Y direction are the directions in which the carbon fibers are stretched, and the Z direction is the stacking direction of the prepreg 11.
  • the CFRP member 10 when the CFRP member 10 is cut into a rectangular parallelepiped shape, there are a surface 10a in which the cross section of the fiber of the prepreg can be seen and a surface 10b in which the cross section of the fiber cannot be seen.
  • the surface 10a in which the cross section of the prepreg fiber can be seen is referred to as an edgewise (edgewise surface)
  • the surface 10b in which the cross section of the prepreg fiber cannot be seen is referred to as a flatwise (flatwise surface). That is, the edgewise surface 10a is a surface orthogonal to the direction in which the fibers are stretched, and the flatwise surface 10b is a plane parallel to the direction in which the fibers are stretched.
  • the edgewise surface 10a has four side surfaces and the flatwise surface 10b has two upper and lower surfaces.
  • the four edgewise surfaces 10a are normal surfaces with respect to the direction in which the carbon fibers are stretched.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a schematic configuration of the CFRP structure 20 of the present embodiment.
  • the CFRP structure 20 includes the CFRP member 10 described above and a reference layer 12 formed on the CFRP member 10. Specifically, the reference layer 12 is fixed on the edgewise surface (first surface) 10a of the CFRP member 10 via the adhesive layer 13.
  • the reference layer 12 can be made of a material having ease of processing. As the material of the reference layer 12, for example, metal or glass can be used. The material having ease of processing is not limited to metal and glass, and may be, for example, resin or ceramic.
  • the adhesive layer 13 can be made of a heat-curable adhesive or a room temperature-curable adhesive.
  • a heat-curable adhesive is used and the coefficient of thermal expansion and the reference of the CFRP member 10 are used.
  • a room temperature curing type adhesive can be used. Some glasses do not expand thermally (coefficient of thermal expansion is 0 or very close to 0).
  • the CFRP member 10 and the reference layer 12 are fixed in a state where only the CFRP member 10 is thermally expanded by heating. Will be done. After that, when the CFRP member 10 and the reference layer 12 cool down, only the CFRP member 10 contracts, and the reference layer 12 receives compressive stress. Therefore, the reference layer 12 may be peeled off or damaged.
  • the coefficient of thermal expansion of the CFRP member 10 and the coefficient of thermal expansion of the reference layer 12 are different, so that the inside of the reference layer 12 after formation is caused by heating. Residual stress may occur and the reference layer 12 may be deformed. Therefore, when the coefficient of thermal expansion of the CFRP member 10 and the coefficient of thermal expansion of the reference layer 12 are different, a room temperature curable adhesive is used as the adhesive layer 13 to fix the CFRP member 10 without heating. As a result, it is possible to prevent the reference layer 12 from being peeled off, broken, deformed, or the like.
  • a prepreg may be used as the adhesive layer 13.
  • a third material different from the material constituting the CFRP member 10 and the material constituting the reference layer 12 is used as the material of the adhesive layer 13
  • the three materials of the CFRP member 10, the reference layer 12 and the adhesive layer 13 are used. Affinity must be considered.
  • the prepreg as the adhesive layer 13, it is only necessary to consider only two materials, the CFRP member 10 (adhesive layer 13) and the reference layer 12. Further, in this case, the adhesive affinity between the CFRP member 10 and the adhesive layer 13 becomes very good.
  • the prepreg is a material that is cured by heating
  • the prepreg can be used as the adhesive layer 13 when the coefficient of thermal expansion of the CFRP member 10 and the coefficient of thermal expansion of the reference layer 12 are equal to or substantially the same. preferable.
  • the CFRP structure 20 in the present embodiment has a configuration in which the reference layer 12 is formed on the edgewise surface 10a of the CFRP member 10 in which a plurality of prepregs 11 are laminated. With such a configuration, the CFRP structure 20 in which the surface fluctuation of the reference plane in the direction orthogonal to the surface (reference plane) of the reference layer 12 due to the temperature change is suppressed can be obtained.
  • the temperature of the former is higher than that of the case where the reference layer 12 is formed on the edgewise surface 10a of the CFRP member 10 and the case where the reference layer 12 is formed on the flatwise surface 10b of the CFRP member 10. It was found that there is little surface variation in the direction orthogonal to the surface (reference plane) of the reference layer 12 due to the change.
  • the present inventor used CFRP in which 20 prepregs having a predetermined thickness were laminated so that the carbon fibers were alternately orthogonal to each other, and the fluctuation due to the temperature change of the flatwise surface was observed. The fluctuation due to the temperature change of the edgewise surface was investigated. The results are shown in FIGS. 3 and 4.
  • FIG. 3 is a diagram showing a change in the distortion of the flatwise surface in the flatwise direction with respect to the temperature of the CFRP (surface variation of the flatwise surface)
  • FIG. 4 is a change in the strain of the edgewise surface in the edgewise direction with respect to the temperature of the CFRP. It is a figure which shows (the surface variation of the edgewise surface).
  • the flatwise direction is a direction orthogonal to the flatwise surface
  • the edgewise direction is a direction orthogonal to the edgewise surface. That is, the Z direction in FIG. 1 is the flatwise direction, and the X and Y directions are the edgewise directions.
  • the horizontal axis represents temperature (° C.) and the vertical axis represents the amount of strain ( ⁇ ).
  • the strain in the flatwise direction is 10 times or more larger than the strain in the edgewise direction shown in FIG. all right. It was also found that this tendency shows the same tendency even if the prepreg material is different.
  • the edgewise direction is the direction in which the carbon fibers of the prepreg are stretched. It is considered that the characteristics of CFRP in the edgewise direction are dominated by the characteristics of carbon fibers due to the elongation of carbon fibers, and are close to the characteristics of carbon fibers alone. Therefore, it is considered that the thermal expansion and contraction of CFRP in the edgewise direction is small, and the fluctuation of the edgewise surface due to the temperature change is small.
  • the carbon fibers do not extend in the flatwise direction, and it is considered that the characteristics of CFRP in the flatwise direction are dominated by the characteristics of the resin impregnated with the carbon fibers. Therefore, in the flatwise direction, the thermal expansion and contraction occurs depending on the coefficient of thermal expansion of the resin contained in the CFRP, and it is considered that the strain in the flatwise direction is larger than the strain in the edgewise direction.
  • the reference layer is formed on the flatwise surface of CFRP, the surface (reference surface) of the reference layer may fluctuate in the direction orthogonal to the reference surface due to the temperature change.
  • the reference layer 12 is formed on the edgewise surface 10a of the CFRP member 10.
  • the completed CFRP is cut out to a required size, and the CFRP member 10 is prepared.
  • an adhesive which is a material of the adhesive layer 13 is applied to the edgewise surface 10a of the CFRP member 10, and a reference layer 12 made of metal, glass, or the like is attached onto the adhesive.
  • the surface of the reference layer 12 is ground to obtain a reference surface having a desired surface roughness.
  • CFRP is a laminate of prepregs in which carbon fibers are impregnated with resin.
  • the ease of processing differs between carbon fiber and resin due to the difference in rigidity between them. That is, the appropriate grinding conditions differ between the carbon fiber and the resin. Therefore, when the surface of CFRP is ground, it is difficult to obtain a desired surface roughness (for example, an arithmetic average roughness of 10 ⁇ m or less).
  • the reference layer 12 made of a material having ease of processing is formed on the surface of the CFRP member 10. Therefore, by grinding the reference layer by 12, a CFRP structure 20 having a reference surface having a good surface roughness can be obtained.
  • the reference layer 12 is attached to the CFRP member 10 obtained by cutting out the CFRP manufactured by the normal process as described above to a required size. Just need it. Therefore, there is no need for a complicated manufacturing process such as adding a new process in the middle of the process of manufacturing CFRP, and the productivity is high.
  • the CFRP structure 20 produced in this manner contains CFRP, it has characteristics such as high specific rigidity and low density and coefficient of thermal expansion. That is, the CFRP structure 20 has less dimensional deformation due to external factors, is lightweight, and has less dimensional deformation due to temperature changes.
  • the temperature is higher than that when the reference layer 12 is formed on the flatwise surface 10b of the CFRP member 10.
  • the CFRP structure 20 in which the surface fluctuation in the direction orthogonal to the reference plane due to the change is appropriately suppressed can be obtained.
  • the CFRP structure 20 in the present embodiment can be used as a member that requires conditions such as high specific rigidity, light weight, and little fluctuation of the reference plane due to temperature change (fluctuation in a direction orthogonal to the reference plane). it can.
  • the CFRP structure 20 in this embodiment can be used as a part or all of the constituent members included in the measuring instrument.
  • the reference surface of the CFRP structure 20, that is, the surface of the reference layer 12 opposite to the surface (first surface) of the CFRP member 10 is the measurement reference surface of the constituent members of the measuring instrument. can do. As a result, it is possible to obtain a measuring instrument having high specific rigidity, light weight, and little fluctuation of the measurement reference plane due to temperature change.
  • FIG. 5 is a schematic configuration diagram showing an example of a measuring instrument using the CFRP structure 20 of the present embodiment.
  • FIG. 5 shows a case where the CFRP structure 20 is used as a reflector that reflects the laser light L1 emitted from the laser length measuring instrument 30.
  • the adhesive layer 13 included in the CFRP structure 20 is not shown.
  • the laser length measuring device 30 includes a laser oscillator 31, a receiver 32, and a control unit 33.
  • the laser oscillator 31 irradiates the planar reflecting surface of the reflector with the laser beam L1, and the receiver 32 receives the laser beam L2 reflected by the reflecting surface.
  • the control unit 33 measures the distance to the reflecting surface based on the received signal of the receiver 32.
  • the CFRP structure 20 when used as a reflector that reflects the laser beam L1, the surface of the reference layer 12 (the surface of the reference layer 12 facing the first surface of the CFRP structure 20). The surface on the opposite side of the surface) is mirror-processed, and this surface is used as the reflection surface, which is the measurement reference surface.
  • the surface variation of the CFRP structure 20 in the edgewise direction (left-right direction in FIG. 5) due to the temperature change is small. Therefore, by using the surface of the reference layer 12 formed on the edgewise surface as the reflection surface which is the measurement reference surface, accurate distance measurement becomes possible even if the environmental temperature changes, for example.
  • the reflective surface greatly fluctuates in the flatwise direction, which is the measurement direction of the distance, due to the change in the environmental temperature. Therefore, an error may occur in the measurement result.
  • the flatwise direction vertical direction in FIG. 5
  • the reflecting surface only expands and contracts in the direction orthogonal to the measurement direction of the distance, and does not affect the measurement result.
  • the reference layer 12 is formed on only one of the edgewise surfaces 10a of the CFRP member 10 has been described, but the reference layer 12 may be formed on a plurality of edgewise surfaces 10a.
  • the reference layer 12 can be formed on two orthogonal edgewise surfaces 10a.
  • the CFRP structure 20A shown in FIG. 6 can be used as a right angle ruler.
  • the adhesive layer 13 included in the CFRP structure 20A is not shown.
  • a right angle ruler is a right angle reference device that can be used as a master for right angle inspection and has two planes that are orthogonal to each other. For example, if one of the two planes is placed on the surface plate, the other plane becomes a plane perpendicular to the surface plate, and it is possible to measure and inspect the squareness.
  • the surface variation of the CFRP structure 20A in the edgewise direction (vertical direction and depth direction in FIG. 6) due to the temperature change is small. Therefore, by using the surface of the reference layer 12 formed on the two orthogonal edgewise surfaces 10a as the measurement reference surface of the right angle ruler, for example, even if the environmental temperature changes, the squareness of the measurement reference surface is affected. It has no effect. Further, even if the flatwise direction (left-right direction in FIG. 6) fluctuates due to the change in the environmental temperature, the squareness of the measurement reference plane is not affected.
  • the right-angled ruler as in the CFRP structure 20B shown in FIG. 7, two CFRP members 10 having the reference layer 12 formed on the edgewise surface 10a may be combined. Also in this case, since the surface of the reference layer 12 formed on the two orthogonal edgewise surfaces 10a can be used as the two measurement reference surfaces of the right-angled ruler, the accuracy is high without affecting the change in the environmental temperature. Can be a right angle ruler. In the case of the right-angled ruler shown in FIG. 7, the surface opposite to the surface on which the reference layer 12 is formed is a flatwise surface 10b. The surface of the flatwise surface 10b may fluctuate due to changes in the environmental temperature, but the squareness of the measurement reference surface is not affected.
  • the reference layer 12 may also be formed on the remaining two edgewise surfaces 10a. In this case, it can be used not only as a right-angle reference device but also as a parallel reference device for measuring and inspecting parallelism.
  • the prepregs are alternately laminated one by one so that the directions in which the carbon fibers extend are orthogonal to each other. It can be set arbitrarily depending on whether or not it has various characteristics. Further, the prepregs may be laminated so that the carbon fibers extend in one direction. In this case, unlike the CFRP member 10 shown in FIG. 1, the plane orthogonal to the extending direction of the carbon fiber is only two side facing surfaces, but the reference layer 12 is formed on this plane. It may be.
  • the shape of the CFRP member 10 is not limited to the above.
  • the CFRP member 10 may have an arbitrary shape such as a cylindrical shape.
  • the reference layer 12 is not limited to the flat layer.
  • the reference layer 12 may be formed on the side surface of the cylinder.
  • the reference layer 12 is formed on the plane orthogonal to the direction in which the carbon fibers are stretched. It may be formed. If the reference layer 12 is formed on a plane intersecting the direction in which the carbon fibers are stretched, the reference layer 12 is formed on a plane (flatwise plane) parallel to the direction in which the carbon fibers are stretched. Compared with the case where the reference layer 12 is used, the effect of suppressing the fluctuation of the surface (reference plane) of the reference layer 12 due to the temperature change can be obtained. However, since the normal plane with respect to the carbon fiber is the most stable plane (the surface fluctuation can be suppressed), the reference plane 12 is preferably formed on a plane orthogonal to the direction in which the carbon fiber is stretched.
  • the reference layer 12 is uniformly formed on the edgewise surface 10a has been described, but a groove may be formed in the reference layer 12 or a plurality of reference layers 12 may be formed through gaps depending on the application.
  • the reference layer 12 of the above may be formed.

Landscapes

  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

基準面に対して直交する方向の表面変動が抑制された炭素繊維強化プラスチック構造体、当該構造体の製造方法、および当該構造体を使用した測定器が開示される。 炭素繊維強化プラスチック構造体(CFRP構造体)(20)は、複数のプリプレグ(11)が積層された炭素繊維強化プラスチック部材(CFRP部材)(10)と、炭素繊維強化プラスチック部材(10)の炭素繊維が伸びる方向に対して交差する面上に形成された基準層(12)と、を備える。

Description

炭素繊維強化プラスチック構造体、その製造方法および測定器
 本発明は、炭素繊維強化プラスチックを含む炭素繊維強化プラスチック構造体、当該構造体の製造方法、および当該構造体を使用した測定器に関する。
 従来、比剛性が高く、かつ密度および熱膨張係数が小さいといった特性を有する材料として、炭素繊維強化プラスチック(Carbon Fiber Reinforced Plastic:CFRP)が知られている。CFRPは、例えば以下のようにして作られる。
 まず、炭素繊維に樹脂を含浸させ、プリプレグと呼ばれる板状(シート状)の材料を作成する。次に、このプリプレグを、繊維の方向を考慮しつつ、型の中に複数枚積み重ね、真空バッグを使用して気圧を利用しながら加熱し圧着し硬化させることにより成形する。そして、冷却後、成形品を型から取り外す。
 このようにして作成されたCFRPは、例えば精密な加工を行う加工装置のステージの材料として使用することが提案されている。特許文献1(特開2009-248398号公報)には、露光装置の基板ステージ(ワーク吸着ベース)として、CFRP部材の表面にセラミックス部材を接合し、セラミックス部材を研削や研磨等により加工して得られる構造体を用いる点が開示されている。
特開2009-248398号公報
 上記特許文献1(特開2009-248398号公報)に記載の技術のように、高い平面度が要求される部材としてCFRP部材を含む構造体を用いる場合、CFRPのフラットワイズ面に平面加工が容易な部材を貼り付け、その表面を加工して平面層を形成していた。ここで、フラットワイズ面とは、CFRPにおいて、プリプレグの繊維の断面が見えない面であり、積層していったプリプレグの表面に相当する。なお、プリプレグの繊維の断面が見える面は、エッジワイズ面という。
 このように、従来、当然のように、積層していったプリプレグの表面(フラットワイズ面)が基準面として使用されてきた。そして、このような従来のCFRP構造体においては、温度変化による、基準面に対して直交する方向の表面変動(歪)について、全く問題視されていなかった。
 そこで、本発明は、基準面に対して直交する方向の表面変動が抑制された炭素繊維強化プラスチック構造体、当該構造体の製造方法、および当該構造体を使用した測定器を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、本発明に係る炭素繊維強化プラスチック構造体の一態様は、複数のプリプレグが積層された炭素繊維強化プラスチック部材と、前記炭素繊維強化プラスチック部材の炭素繊維が伸びる方向に対して交差する第一面上に形成された基準層と、を備える。
 このような炭素繊維強化プラスチック構造体(CFRP構造体)は、比剛性が高く、密度および熱膨張係数が小さいといった炭素繊維強化プラスチックの特性を有する。また、炭素繊維が伸びる方向の特性は、炭素繊維単体の特性に近くなり、この方向における熱膨張収縮は発生しにくい。したがって、炭素繊維が伸びる方向に対して交差する面上に基準層を有することで、温度変化に起因する、当該基準層の表面(基準面)に直交する方向の表面変動を抑制することできる。
 また、上記の炭素繊維強化プラスチック構造体において、前記第一面は、前記炭素繊維が伸びる方向に対して直交する面であってもよい。
 この場合、温度変化による、基準面に直交する方向の表面変動を適切に抑制することができ、温度変化の影響を受けない安定した基準面を得ることができる。
 さらに、上記の炭素繊維強化プラスチック構造体において、前記基準層は、加工容易性を有する材料により構成されていてもよい。この場合、基準面の面粗度を良好な面粗度(小さい面粗さ)とすることができる。
 また、上記の炭素繊維強化プラスチック構造体において、前記基準層は、金属およびガラスのいずれか一方により構成されていてもよい。この場合、容易かつ適切に所望の面粗度を実現することができる。
 さらにまた、上記の炭素繊維強化プラスチック構造体において、前記基準層は、接着層を介して前記炭素繊維強化プラスチック部材に固定されていてもよい。この場合、例えば、完成された炭素繊維強化プラスチック部材(CFRP部材)に基準層を貼り付けた積層体とすることができ、複雑な製造工程を無くし、生産性を向上させることができる。
 また、上記の炭素繊維強化プラスチック構造体において、前記接着層は、プリプレグにより構成されていてもよい。この場合、CFRP部材と接着層との間の接着親和性を良好にすることができる。
 また、本発明に係る炭素繊維強化プラスチック構造体の製造方法の一態様は、複数のプリプレグが積層された炭素繊維強化プラスチック部材を準備する工程と、炭素繊維強化プラスチック部材の炭素繊維が伸びる方向に対して交差する面上に基準層を形成する工程と、を含む。
 これにより、比剛性が高く、密度および熱膨張係数が小さいといった炭素繊維強化プラスチックの特性を有し、かつ、温度変化に起因する、基準層の表面(基準面)に直交する方向の表面変動が抑制された構造体を製造することができる。
 さらに、本発明に係る測定器の一態様は、測定基準面を有する構成部材を備える測定器であって、前記測定基準面は、上記のいずれかの炭素繊維強化プラスチック構造体の前記基準層における前記第一面に対向する面とは反対側の面により構成されている。
 これにより、温度変化に起因する表面変動が抑制された測定基準面を有する測定器とすることができる。したがって、測定基準面を用いた測定結果の誤差を抑制することができる。
 また、上記の測定器において、前記構成部材は、レーザ測長器から出射されるレーザ光を反射する反射体であり、前記測定基準面は、前記反射体が有する平面状の反射面であってもよい。この場合、精度良く測定基準面までの距離を測定することができる。
 さらにまた、上記の測定器において、前記構成部材は、直角定規であり、前記測定基準面は、前記直角定規が有する互いに直交する2つの平面であってもよい。この場合、直角定規の直角度を安定して維持することができる。
 本発明によれば、基準面に対して直交する方向の表面変動が抑制された炭素繊維強化プラスチック構造体を実現することができる。
 上記した本発明の目的、態様及び効果並びに上記されなかった本発明の目的、態様及び効果は、当業者であれば添付図面及び請求の範囲の記載を参照することにより下記の発明を実施するための形態(発明の詳細な説明)から理解できるであろう。
図1は、本実施形態の炭素繊維強化プラスチック部材の斜視図である。 図2は、本実施形態の炭素繊維強化プラスチック構造体の斜視図である。 図3は、フラットワイズ方向における温度に対する歪の変化を示す図である。 図4は、エッジワイズ方向における温度に対する歪の変化を示す図である。 図5は、測定器の一例を示す概略構成図である。 図6は、直角定規の概略構成を示す図である。 図7は、直角定規の別の構成例を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
 図1は、本実施形態の炭素繊維強化プラスチック構造体(CFRP構造体)に含まれる炭素繊維強化プラスチック部材(CFRP部材)10を模式的に示す斜視図である。
 CFRP部材10は、図1に示すように、複数のプリプレグ11が積層されて構成されている。プリプレグ11は、炭素繊維に、繊維の方向性を持たせたまま樹脂を含浸させたシート状の部材である。プリプレグ11を構成する樹脂は、例えば熱硬化性のエポキシ樹脂である。なお、プリプレグ11を構成する樹脂としては、例えば、不飽和ポリエステル、ビニルエステル、フェノール、シアネートエステル、ポリイミド等の熱硬化性樹脂を用いることもできる。
 CFRPは、型の中に、複数のプリプレグを繊維の方向が異なるように、必要数層(例えば二十層)積層し、減圧下で120℃~130℃程度に加熱し、加圧(圧着)して硬化させることで成形される。プリプレグとしては、例えば、UD(UNI-DIRECTION)材を使用することができる。ここで、UD材とは繊維の方向が一方向にのみ延びている材料のことである。
 このようにして製作されたCFRPは、鉄やアルミなどの金属材料よりも低密度(即ち軽い)でありながら、高強度な材料となる。CFRP部材10は、上記の完成されたCFRPを所望の大きさに切り出した部材である。
 図1では、説明を簡略化するために、5枚のプリプレグ11を、炭素繊維が伸びる方向が直交するように1枚ずつ交互に積層したCFRP部材10を示している。また、この図1においては、炭素繊維の断面を丸印で示している。
 図1において、X方向およびY方向は、炭素繊維が伸びる方向、Z方向は、プリプレグ11の積層方向である。
 この図1に示すように、CFRP部材10を直方体形状に切り出した場合、プリプレグの繊維の断面が見える面10aと、繊維の断面が見えない面10bとが存在する。以下の説明では、プリプレグの繊維の断面が見える面10aをエッジワイズ(エッジワイズ面)、プリプレグの繊維の断面が見えない面10bをフラットワイズ(フラットワイズ面)と呼ぶ。つまり、エッジワイズ面10aは、繊維が伸びる方向に対して直交する面であり、フラットワイズ面10bは、繊維が伸びる方向に対して平行な面である。
 図1に示すCFRP部材10の場合、エッジワイズ面10aは側方に四面、フラットワイズ面10bは上下に二面存在する。そして、4つのエッジワイズ面10aは、それぞれ炭素繊維が伸びる方向に対する法線面となっている。
 図2は、本実施形態のCFRP構造体20の概略構成を示す斜視図である。
 CFRP構造体20は、上述したCFRP部材10と、CFRP部材10上に形成された基準層12と、を備える。具体的には、基準層12は、CFRP部材10のエッジワイズ面(第一面)10a上に、接着層13を介して固定されている。
 基準層12は、加工容易性を有する材料により構成することができる。基準層12の材料としては、例えば、金属やガラスを用いることができる。なお、加工容易性を有する材料は、金属やガラスに限定されるものではなく、例えば、樹脂やセラミックであってもよい。
 接着層13は、加熱硬化型の接着剤や、常温硬化型の接着剤により構成することができる。具体的には、CFRP部材10の熱膨張係数と基準層12の熱膨張係数とが同等または略同等である場合には、加熱硬化型の接着剤を用い、CFRP部材10の熱膨張係数と基準層12の熱膨張係数とが異なる場合には、常温硬化型の接着剤を用いることができる。
 ガラスには、熱膨張しない(熱膨張係数が0または0に極めて近い)ものが存在する。このようなガラスを基準層12の材料として用い、接着層13として加熱硬化型の接着剤を用いた場合、加熱によりCFRP部材10だけが熱膨張した状態でCFRP部材10と基準層12とが固定されることになる。その後、CFRP部材10および基準層12が冷めると、CFRP部材10だけが収縮し、基準層12は圧縮応力を受けることになる。そのため、基準層12の剥離や破損が生じるおそれがある。
 基準層12として金属(例えばアルミ)を用いた場合にも、CFRP部材10の熱膨張係数と基準層12の熱膨張係数とが異なるため、形成後の基準層12の内部には加熱に起因した残留応力が生じ、基準層12が変形するおそれがある。
 そこで、CFRP部材10の熱膨張係数と基準層12の熱膨張係数とが異なる場合には、常温硬化型の接着剤を接着層13として用い、加熱せずに固定するようにする。これにより、上記の基準層12の剥離や破損、変形等が生じることを抑制することができる。
 なお、接着層13としてプリプレグを用いてもよい。接着層13の材料として、CFRP部材10を構成する材料や基準層12を構成する材料とは異なる第3の材料を用いた場合、CFRP部材10、基準層12および接着層13の3つの材料の親和性を考慮しなければならない。接着層13としてプリプレグを用いることで、CFRP部材10(接着層13)と基準層12の2つの材料のみを考慮するだけで済む。また、この場合、CFRP部材10と接着層13との接着親和性は非常に良好となる。
 ただし、プリプレグは、加熱により硬化する材料であるため、CFRP部材10の熱膨張係数と基準層12の熱膨張係数とが同等または略同等である場合に、プリプレグを接着層13として使用することが好ましい。
 このように、本実施形態におけるCFRP構造体20は、複数のプリプレグ11が積層されたCFRP部材10のエッジワイズ面10a上に基準層12を形成した構成を有する。このような構成により、温度変化に起因する、基準層12の表面(基準面)に対して直交する方向の当該基準面の表面変動が抑制されたCFRP構造体20とすることができる。
 本発明者は、CFRP部材10のエッジワイズ面10a上に基準層12を形成した場合と、CFRP部材10のフラットワイズ面10b上に基準層12を形成した場合とでは、前者の方が、温度変化に起因する、基準層12の表面(基準面)に直交する方向の表面変動が少ないことを見出した。
 このことを検証するために、本発明者は、所定の厚さの20枚のプリプレグを、炭素繊維が交互に直交するように積層したCFRPを用いて、フラットワイズ面の温度変化による変動と、エッジワイズ面の温度変化による変動とを調査した。その結果を図3および図4に示す。
 図3は、CFRPの温度に対するフラットワイズ面のフラットワイズ方向の歪の変化(フラットワイズ面の表面変動)を示す図、図4は、CFRPの温度に対するエッジワイズ面のエッジワイズ方向の歪の変化(エッジワイズ面の表面変動)を示す図である。ここで、フラットワイズ方向とは、フラットワイズ面に対して直交する方向であり、エッジワイズ方向とは、エッジワイズ面に対して直交する方向のことである。つまり、図1におけるZ方向がフラットワイズ方向、X方向およびY方向がエッジワイズ方向である。
 図3および図4において、横軸は温度(℃)、縦軸は歪の量(με)である。ここで、歪の量は、CFRPのもとの長さに対する変化した長さ(歪=変化した長さ/もとの長さ)で表される値である。
 CFRPを常温(室温)~200℃の範囲で加熱および冷却した結果、図3に示すように、フラットワイズ方向の歪は、図4に示すエッジワイズ方向の歪に比べて10倍以上大きいことがわかった。また、この傾向は、プリプレグの素材が異なっていても同様の傾向を示すこともわかった。
 エッジワイズ方向は、プリプレグの炭素繊維が伸びる方向である。炭素繊維が伸びていることで、エッジワイズ方向のCFRPの特性は炭素繊維の特性が支配的となり、炭素繊維単体の特性に近くなると考えられる。そのため、CFRPのエッジワイズ方向の熱膨張収縮は少なく、温度変化によるエッジワイズ面の変動が小さくなっているものと考えられる。
 一方、フラットワイズ方向には炭素繊維は伸びておらず、フラットワイズ方向のCFRPの特性は、炭素繊維に含侵された樹脂の特性が支配的となると考えられる。そのため、フラットワイズ方向については、CFRPに含まれる樹脂の熱膨張係数に依存して熱膨張収縮することになり、フラットワイズ方向の歪は、エッジワイズ方向の歪よりも大きくなるものと考えられる。
 このように、CFRPのフラットワイズ面内(XY平面内)においては、熱による膨張や収縮といった歪はほとんど生じないが、フラットワイズ面に直交する方向(Z方向)においては、熱による膨張や収縮が生じ得る。したがって、CFRPのフラットワイズ面上に基準層を形成した場合、基準層の表面(基準面)は、温度変化に起因して、当該基準面に直交する方向に変動し得る。
 これに対して、本実施形態では、CFRP部材10のエッジワイズ面10a上に基準層12を形成する。CFRP部材10のエッジワイズ面10aに直交する方向(X方向、Y方向)においては、熱による膨張や収縮といった歪はほとんど生じないため、エッジワイズ面10a上に形成した基準層12の表面(基準面)には、温度変化に起因する当該基準面に直交する方向の変動はほとんど生じない。
 以下、本実施形態におけるCFRP構造体20の製造方法の一例について説明する。ここでは、接着層13としてプリプレグ以外の接着剤を用いる場合について説明する。
 まず、完成しているCFRPを必要な大きさだけ切り出し、CFRP部材10を準備する。
 次に、CFRP部材10のエッジワイズ面10aに接着層13の材料である接着剤を塗布し、その上に金属やガラスなどにより構成される基準層12を貼り付ける。そして、接着剤を硬化させた後、基準層12の表面を研削加工し、所望の面粗さの基準面を得る。
 上述したように、CFRPは、炭素繊維に樹脂を含浸させたプリプレグの積層体である。炭素繊維と樹脂とは、それぞれの剛性の違いにより、加工されやすさが異なる。つまり、炭素繊維と樹脂とでは、それぞれ適切な研削条件が異なる。そのため、CFRPの表面に対して研削加工を行った場合、面粗さを所望の面粗さ(例えば算術平均粗さで10μm以下)とすることは困難であった。
 これに対して、本実施形態では、CFRP部材10の表面に、加工容易性を有する材料よりなる基準層12を形成する。したがって、当該基準層を12研削加工することで、良好な面粗度の基準面を有するCFRP構造体20を得ることができる。
 また、プリプレグ以外の接着剤を接着層13として用いた場合には、上記のように通常の工程により製作されたCFRPを必要な大きさだけ切り出したCFRP部材10に対して基準層12を貼り付けるだけでよい。そのため、CFRPを製造する工程の途中に、新たな工程を追加するなどの複雑な製造工程が必要なく、生産性が高い。
 このようにして製造されたCFRP構造体20は、CFRPを含むため、比剛性が高く、密度および熱膨張係数が低いといった特性を有する。つまり、CFRP構造体20は、外的要因による寸法変形が少なく、軽量であり、さらに温度変化による寸法変形も少ない。
 とりわけ、本実施形態では、基準層12を、CFRP部材10のエッジワイズ面10a上に形成しているため、基準層12をCFRP部材10のフラットワイズ面10bに形成した場合と比較して、温度変化に起因する、基準面に直交する方向の表面変動が適切に抑制されたCFRP構造体20とすることができる。
 本実施形態におけるCFRP構造体20は、比剛性が高く、軽量で、温度変化による基準面の変動(基準面に対して直交する方向の変動)が少ないといった条件が求められる部材として使用することができる。
 例えば、本実施形態におけるCFRP構造体20は、測定器が備える構成部材の一部もしくは全部として使用することができる。この場合、CFRP構造体20の基準面、すなわち、基準層12におけるCFRP部材10の表面(第一面)に対向する面とは反対側の面を、測定器の構成部材が有する測定基準面とすることができる。これにより、比剛性が高く、軽量で、温度変化による測定基準面の変動が少ない測定器とすることができる。
 図5は、本実施形態のCFRP構造体20を使用した測定器の一例を示す概略構成図である。この図5は、CFRP構造体20を、レーザ測長器30から出射されるレーザ光L1を反射する反射体として使用した場合を示している。なお、図5において、CFRP構造体20が備える接着層13の図示は省略している。
 レーザ測長器30は、レーザ発振器31と、受光器32と、制御部33と、を備える。レーザ発振器31は、レーザ光L1を反射体が有する平面状の反射面に対して照射し、受光器32は、反射面によって反射されたレーザ光L2を受光する。制御部33は、受光器32の受光信号をもとに、反射面までの距離を測定する。
 この図5に示すように、CFRP構造体20を、レーザ光L1を反射する反射体として使用する場合、基準層12の表面(基準層12において、CFRP構造体20の第一面に対向する面とは反対側の面)を鏡面加工し、この面を測定基準面である反射面とする。
 上述したように、温度変化に起因する、CFRP構造体20のエッジワイズ方向(図5の左右方向)の表面変動は小さい。そのため、エッジワイズ面に形成された基準層12の表面を測定基準面である反射面とすることで、例えば環境温度が変化したとしても、正確な距離の測定が可能となる。
 一方、CFRP部材10のフラットワイズ面に基準層12を形成し、当該基準層12の表面を反射面とすると、環境温度の変化によって、距離の測定方向であるフラットワイズ方向に反射面が大きく変動することになるので、測定結果に誤差が生じ得る。
 本実施形態のCFRP構造体20の基準層12の表面を反射面とした場合、フラットワイズ方向(図5の上下方向)は、距離の測定方向に直交する方向となる。そのため、環境温度の変化によってフラットワイズ方向の変動が生じたとしても、反射面が距離の測定方向に直交する方向に伸縮するだけであり、測定結果に影響を及ぼすことはない。
 なお、上記実施形態においては、CFRP部材10のエッジワイズ面10aのうち、1面のみに基準層12を形成する場合について説明したが、複数のエッジワイズ面10aに基準層12を形成してもよい。例えば、図6に示すCFRP構造体20Aのように、直交する2つのエッジワイズ面10aに基準層12を形成することもできる。
 この図6に示すCFRP構造体20Aは、直角定規として使用することができる。なお、図6において、CFRP構造体20Aが備える接着層13の図示は省略している。
 直角定規は、直角検査用マスタとして使用可能な直角基準器であり、互いに直交する2つの平面を有する。例えば、当該2つの平面のうち一方の平面を定盤の上に置けば、他方の面は定盤に対して垂直な面となり、直角度の測定や検査を行うことが可能となる。
 上述したように、温度変化に起因する、CFRP構造体20Aのエッジワイズ方向(図6の上下方向、奥行方向)の表面変動は小さい。そのため、直交する2つのエッジワイズ面10a上に形成された基準層12の表面を直角定規の測定基準面とすることで、例えば環境温度が変化したとしても、測定基準面の直角度に影響を及ぼすことはない。
 また、環境温度の変化によってフラットワイズ方向(図6の左右方向)の変動が生じたとしても、測定基準面の直角度には影響がない。
 さらに、直角定規としては、図7に示すCFRP構造体20Bのように、エッジワイズ面10aに基準層12を形成した2個のCFRP部材10を組み合わせた構成としてもよい。この場合にも、直交する2つのエッジワイズ面10a上に形成された基準層12の表面を、直角定規の2つの測定基準面とすることができるため、環境温度の変化に影響がない高精度な直角定規とすることができる。
 図7に示す直角定規の場合、基準層12が形成された面の反対側の面は、フラットワイズ面10bとなる。このフラットワイズ面10bは、環境温度の変化によって表面変動が生じ得るが、測定基準面の直角度には影響がない。
 なお、図6に示すCFRP構造体20Aにおいて、残りの2つのエッジワイズ面10aにも基準層12を形成してもよい。この場合、直角基準器としてだけでなく、平行度の測定や検査を行う平行基準器として使用することもできる。
(変形例)
 上記実施形態においては、プリプレグを、炭素繊維が伸びる方向が直交するように1枚ずつ交互に積層する場合について説明したが、炭素繊維の交差角度や配向方向の割合は、どちらの方向にどのような特性を持たせるかに応じて任意に設定することができる。
 また、プリプレグを、炭素繊維が伸びる方向が一方向に揃うように積層するようにしてもよい。この場合、炭素繊維が伸びる方向に対して直交する面は、図1に示すCFRP部材10とは異なり、側方の対向する二面のみとなるが、この面上に基準層12を形成するようにしてもよい。
 また、上記実施形態においては、CFRP部材10が直方体形状である場合について説明したが、CFRP部材10の形状は上記に限定されない。例えば、CFRP部材10は、円柱形状などの任意の形状であってよい。さらに、基準層12は平面層に限定されない。例えば、CFRP部材10が円柱形状である場合、円柱の側面に基準層12を形成してもよい。
 また、上記実施形態においては、炭素繊維が伸びる方向に対して直交する面上に基準層12を形成する場合について説明したが、炭素繊維が伸びる方向に対して傾斜する面上に基準層12を形成してもよい。基準層12が、炭素繊維が伸びる方向に対して交差する面上に形成されていれば、基準層12が、炭素繊維が伸びる方向に対して平行な面(フラットワイズ面)上に形成されている場合と比較して、温度変化に起因する、基準層12の表面(基準面)の変動を抑制する効果が得られる。
 ただし、炭素繊維に対する法線面が最も安定する(表面変動を抑制できる)面であるため、基準面12は、炭素繊維が伸びる方向に対して直交する面上に形成することが好ましい。
 さらに、上記実施形態においては、基準層12がエッジワイズ面10a上に一様に形成されている場合について説明したが、用途に応じて基準層12に溝を形成したり、隙間を介して複数の基準層12を形成したりしてもよい。
 なお、上記において特定の実施形態が説明されているが、当該実施形態は単なる例示であり、本発明の範囲を限定する意図はない。本明細書に記載された装置及び方法は上記した以外の形態において具現化することができる。また、本発明の範囲から離れることなく、上記した実施形態に対して適宜、省略、置換及び変更をなすこともできる。かかる省略、置換及び変更をなした形態は、請求の範囲に記載されたもの及びこれらの均等物の範疇に含まれ、本発明の技術的範囲に属する。
 10…炭素繊維強化プラスチック部材(CFRP部材)、10a…エッジワイズ面、10b…フラットワイズ面、11…プリプレグ、12…基準層、13…接着層、20…炭素繊維強化プラスチック構造体(CFRP構造体)、30…レーザ測長器、31…レーザ発振器、32…受光器、33…制御部、20A,20B…CFRP構造体

Claims (10)

  1.  複数のプリプレグが積層された炭素繊維強化プラスチック部材と、
     前記炭素繊維強化プラスチック部材の炭素繊維が伸びる方向に対して交差する第一面上に形成された基準層と、を備えることを特徴とする炭素繊維強化プラスチック構造体。
  2.  前記第一面は、前記炭素繊維が伸びる方向に対して直交する面であることを特徴とする請求項1に記載の炭素繊維強化プラスチック構造体。
  3.  前記基準層は、加工容易性を有する材料により構成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の炭素繊維強化プラスチック構造体。
  4.  前記基準層は、金属およびガラスのいずれか一方により構成されていることを特徴とする請求項3に記載の炭素繊維強化プラスチック構造体。
  5.  前記基準層は、接着層を介して前記炭素繊維強化プラスチック部材に固定されていることを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の炭素繊維強化プラスチック構造体。
  6.  前記接着層は、プリプレグにより構成されていることを特徴とする請求項5に記載の炭素繊維強化プラスチック構造体。
  7.  複数のプリプレグが積層された炭素繊維強化プラスチック部材を準備する工程と、
     炭素繊維強化プラスチック部材の炭素繊維が伸びる方向に対して交差する面上に基準層を形成する工程と、を含むことを特徴とする炭素繊維強化プラスチック構造体の製造方法。
  8.  測定基準面を有する構成部材を備える測定器であって、
     前記測定基準面は、請求項1から6のいずれか1項に記載の炭素繊維強化プラスチック構造体の前記基準層における前記第一面に対向する面とは反対側の面により構成されていることを特徴とする測定器。
  9.  前記構成部材は、レーザ測長器から出射されるレーザ光を反射する反射体であり、
     前記測定基準面は、前記反射体が有する平面状の反射面であることを特徴とする請求項8に記載の測定器。
  10.  前記構成部材は、直角定規であり、
     前記測定基準面は、前記直角定規が有する互いに直交する2つの平面であることを特徴とする請求項8に記載の測定器。
     

     
     
     
     
PCT/JP2020/027918 2019-10-28 2020-07-17 炭素繊維強化プラスチック構造体、その製造方法および測定器 WO2021084813A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019-194968 2019-10-28
JP2019194968A JP7439451B2 (ja) 2019-10-28 2019-10-28 炭素繊維強化プラスチック構造体、その製造方法および測定器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021084813A1 true WO2021084813A1 (ja) 2021-05-06

Family

ID=75638050

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/027918 WO2021084813A1 (ja) 2019-10-28 2020-07-17 炭素繊維強化プラスチック構造体、その製造方法および測定器

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP7439451B2 (ja)
WO (1) WO2021084813A1 (ja)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10967585B2 (en) 2017-03-16 2021-04-06 Guerrilla Industries LLC Composite structures and methods of forming composite structures
US11572124B2 (en) 2021-03-09 2023-02-07 Guerrilla Industries LLC Composite structures and methods of forming composite structures
WO2023073745A1 (ja) * 2021-10-25 2023-05-04 三菱電機株式会社 積層体、積層体製造方法、及び宇宙構造物

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0872200A (ja) * 1994-09-06 1996-03-19 Sumitomo Bakelite Co Ltd 複合成形物
WO2005085335A1 (ja) * 2004-03-04 2005-09-15 Hitachi Chemical Co., Ltd. プリプレグ、金属箔張積層板及びこれらを使用した印刷回路板
JP2005324340A (ja) * 2004-05-12 2005-11-24 Honda Motor Co Ltd 繊維強化プラスチックおよび、その製造方法
JP2005340270A (ja) * 2004-05-24 2005-12-08 Matsushita Electric Works Ltd 積層板用プリプレグ、積層板並びにそれを用いたフレキシブルプリント配線板及びフレックスリジッドプリント配線板
WO2008038429A1 (en) * 2006-09-28 2008-04-03 Toray Industries, Inc. Fiber-reinforced plastic and process for production thereof
JP2008523264A (ja) * 2004-12-08 2008-07-03 アルバニー インターナショナル テクニウェイブ インコーポレイテッド 3次元で一体的に織成された強化パネル
JP2009078422A (ja) * 2007-09-26 2009-04-16 Toray Ind Inc 制振性繊維強化複合材料

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6649741B2 (ja) 2015-10-22 2020-02-19 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 高平面度構造体

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0872200A (ja) * 1994-09-06 1996-03-19 Sumitomo Bakelite Co Ltd 複合成形物
WO2005085335A1 (ja) * 2004-03-04 2005-09-15 Hitachi Chemical Co., Ltd. プリプレグ、金属箔張積層板及びこれらを使用した印刷回路板
JP2005324340A (ja) * 2004-05-12 2005-11-24 Honda Motor Co Ltd 繊維強化プラスチックおよび、その製造方法
JP2005340270A (ja) * 2004-05-24 2005-12-08 Matsushita Electric Works Ltd 積層板用プリプレグ、積層板並びにそれを用いたフレキシブルプリント配線板及びフレックスリジッドプリント配線板
JP2008523264A (ja) * 2004-12-08 2008-07-03 アルバニー インターナショナル テクニウェイブ インコーポレイテッド 3次元で一体的に織成された強化パネル
WO2008038429A1 (en) * 2006-09-28 2008-04-03 Toray Industries, Inc. Fiber-reinforced plastic and process for production thereof
JP2009078422A (ja) * 2007-09-26 2009-04-16 Toray Ind Inc 制振性繊維強化複合材料

Also Published As

Publication number Publication date
JP2021066143A (ja) 2021-04-30
JP7439451B2 (ja) 2024-02-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021084813A1 (ja) 炭素繊維強化プラスチック構造体、その製造方法および測定器
US10416121B2 (en) Composite material molding jig, composite material molding method, ultrasonic test system, ultrasonic test method and aircraft structural object
US11186059B2 (en) Honeycomb sandwich structure and method for manufacturing the same
US9354421B2 (en) Method of manufacturing advanced grid structure, advanced grid structure, and space telescope using advanced grid structure
Shah et al. Experimental investigation on spring-back deformation during autoclave curing of parabolic antenna reflectors
WO2013145850A1 (ja) 回折格子およびその製造方法
US20180117802A1 (en) Honeycomb core, honeycomb sandwich structure, and honeycomb core manufacturing method
JP5117911B2 (ja) セラミックスおよび炭素繊維強化プラスチックを含む構造体
TWI801397B (zh) 碳纖維強化塑膠構造體、碳纖維強化塑膠構造體的製造方法及加工裝置
WO2018105566A1 (ja) 透明基板積層体の製造方法および空中映像表示デバイスの製造方法
Utsunomiya et al. Development of CFRP mirrors for low-temperature application of satellite telescopes
JP2017080899A (ja) 高平面度構造体
Smardzewski et al. Bending Performance and Failure Behavior of Wooden Sandwich Panels with Corrugated Cores
US20220396049A1 (en) Core material and structure
Hyatt et al. Design of Coupons and Test Methodology for Orthotropic Characterization of FFF-Processed Ultem 9085
Jin et al. Mechanical Characterization of Woven Composites at Different Temperatures.
WO2023095356A1 (ja) 構造体、構造体の製造方法および加工装置
Dergal et al. A dilatometer for the carbon fiber composite tubes
Bitkina et al. Experimental Study of the Effect of Disorientation Angle on the Deformation of Carbon Composite Plates
CN108804790B (zh) 一种纤维金属层合板固化变形数值模拟方法
EP0672517A1 (en) Process for manufacturing composite materials having a low thermal expansion coefficient and composite materials thus obtained
Thompson et al. A 1-metre Ni coated CFRP demonstrator for large deformable mirrors
Lim Negative thermal expansion mechanical metamaterial using the swastika shape
Kim et al. Study on the Prediction of Dimension Variation due to the Temperature Rises of the Composite Material and Box Beam Type Mold Steel
Papila et al. Post-buckling of composite I-sections. Part 2: Experimental validation

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20880954

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20880954

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1