WO2022113250A1 - 成形方法 - Google Patents

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英利 四方田
涼 佐竹
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トヨタ自動車株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a molding method.
  • Patent Document 1 discloses, as an autoclave molding method for a prepreg, a molding method in which a prepreg placed on a lower mold is covered with a silicone rubber sheet and a vacuum is drawn between the lower mold and the silicone rubber sheet.
  • the inventors have found that the following problems occur when molding a prepreg using a lower mold and an elastic sheet such as a silicone rubber sheet. That is, when it is desired to form the prepreg into a complicated shape, even after evacuation, the prepreg floats in the concave portion of the lower mold having the complicated shape, and high transferability cannot be obtained. There's a problem.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and provides a molding method capable of obtaining high transferability.
  • the molding method according to the present invention A molding method in which a prepreg is molded in close contact with a first mold having an uneven surface.
  • a step of sealing a space between the first mold in which the prepreg is arranged and the elastic sheet and vacuum-sucking the space is provided.
  • the prepreg located in the recess is pressed by the protrusion provided on the elastic sheet and comes into close contact with the uneven surface of the first mold.
  • the prepreg located in the concave portion is pressed by the protrusion provided on the elastic sheet and comes into close contact with the uneven surface of the first mold. Therefore, it is possible to provide a molding method capable of obtaining high transferability.
  • FIG. 5 is an enlarged view of a region shown by IV in FIG. 3 after vacuum suction is performed in the molding method according to the embodiment. It is a figure of the analysis model which shows the state which vacuum suction was performed on the simulation using CAE in the molding method which concerns on embodiment.
  • FIG. 5 is an enlarged front sectional view showing a cross section taken along the VI-VI line of FIG. It is a figure of the analysis model which shows the state which specified the position of the concave part of FIG.
  • the molding method according to the present embodiment is a molding method in which the prepreg is formed in close contact with the first mold provided with the uneven surface. That is, it is a molding method in which the shape of the uneven surface of the first mold is transferred to the prepreg.
  • the prepreg to be molded is a fiber impregnated with a thermosetting resin.
  • the fiber for example, carbon fiber or glass fiber can be used.
  • FIG. 1 is a flowchart showing a series of flows of the molding method according to the embodiment.
  • the prepreg is arranged on the uneven surface of the first mold (step S1).
  • an elastic sheet having a protrusion having a tip shape along the shape of the concave portion of the uneven surface of the first mold is arranged on the prepreg (step S2).
  • the space between the first mold in which the prepreg is arranged and the elastic sheet is sealed, and the space is evacuated (step S3).
  • Step S1 Place the prepreg in the first mold>
  • the prepreg 13 is placed in the first mold 11.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a state in which the prepreg 13 is arranged in the first mold 11 in the molding method according to the embodiment.
  • the first mold 11 is a mold having an uneven surface 11a on the upper surface (xy plane on the positive side of the z-axis).
  • the uneven surface 11a of the first mold 11 has a desired arbitrary shape.
  • the uneven surface 11a of the first mold 11 has a recess 12a and a recess 12b as an example.
  • the first mold 11 may be made of a metal such as aluminum, iron, stainless steel, or an alloy, a thermoplastic resin such as a polypropylene resin or a polyethylene resin, or a thermosetting resin such as an epoxy resin or a urethane resin. Often, it may be made of fiber reinforced plastic such as CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic) or GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic).
  • CFRP Carbon Fiber Reinforced Plastic
  • GFRP Glass Fiber Reinforced Plastic
  • the prepreg 13 is arranged on the uneven surface 11a of the first mold 11.
  • the prepreg 13 shown in FIG. 2 is arranged on a part of the uneven surface 11a of the first mold 11, but the length of the prepreg 13 in the x-axis direction and the width in the y-axis direction are the sizes of the desired molded product. It can be changed as appropriate.
  • the elastic sheet 14 provided with the protrusion 15 is arranged on the prepreg 13.
  • the width of the elastic sheet 14 in the x-axis direction and the y-axis direction is larger than that of the prepreg 13.
  • the width of the elastic sheet 14 in the x-axis direction and the y-axis direction has a width capable of covering at least the prepreg 13. Details of the protrusion 15 will be described later with reference to FIGS. 3 and 4.
  • the size of the elastic sheet 14 may have a size capable of covering the entire first mold 11.
  • FIG. 3 is a front view showing a state in which the elastic sheet 14 is arranged on the prepreg 13 in the molding method according to the embodiment.
  • the elastic sheet 14 includes protrusions 15a and 15b having a tip shape that follows the shape of the recesses 12a and 12b in the uneven surface 11a of the first mold 11.
  • the elastic sheet 14 is arranged on the prepreg 13 so that the positions of the recess 12a and the protrusion 15a and the positions of the recess 12b and the protrusion 15b match.
  • the material of the elastic sheet 14 and the protrusion 15 is an elastic body. More specifically, the elastic sheet 14 is composed of, for example, silicone rubber, styrene-butadiene rubber (SBR), chloroprene rubber (CR), acrylonitrile rubber (NBR), butyl rubber, ethylene propylene rubber, fluororubber, and a combination thereof. Has been done.
  • SBR styrene-butadiene rubber
  • CR chloroprene rubber
  • NBR acrylonitrile rubber
  • butyl rubber butyl rubber
  • ethylene propylene rubber ethylene propylene rubber
  • fluororubber fluororubber
  • the protrusion 15 may be integrally molded with the elastic sheet 14, or may be a separate body that can be attached to the elastic sheet 14 by adhesion or fitting. When the protrusion 15 is attached by fitting, the elastic sheet 14 may have a connection hole into which the protrusion can be fitted.
  • the protrusion 15 When the protrusion 15 is integrally molded with the elastic sheet 14, the protrusion 15 may be made of the same material as the material constituting the elastic sheet 14. When the protrusion 15 is a separate body that can be attached to the elastic sheet 14, it may be made of the same material or may be made of any different material.
  • the materials of the elastic sheet 14 and the protrusion 15 are both elastic bodies as described above. However, when vacuum suction is performed in the next step S3, the elastic sheet 14 is deformable by the suction, while the protrusion 15 is formed so as not to be easily deformed.
  • the elastic sheet 14 and the protrusion 15 are separate bodies, for example, the elastic sheet 14 may be made of a material having an elastic modulus that is easily deformed.
  • the protrusion 15 may be made of a material having an elastic modulus that is easy to press the prepreg 13, that is, is less likely to be deformed than the elastic sheet 14.
  • the elastic sheet 14 may be provided with a suction hole (not shown) that can be connected to a device that performs vacuum suction.
  • the recess 12 and the protrusion 15 have a shape having a curvature.
  • the radius of curvature of the protrusion 15 is preferably equal to or less than the radius of curvature of the recess 12. More preferably, the radius of curvature of the protrusion 15 is at least half the radius of curvature of the recess 12.
  • the radius of curvature of the recess 12a is 3 mm
  • the radius of curvature of the protrusion 15a can be 2 mm.
  • the radius of curvature of the recess 12b is 10 mm
  • the radius of curvature of the protrusion 15b can be 5 mm.
  • Step S3 Vacuum suction>
  • the space between the first mold in which the prepreg is arranged and the elastic sheet is sealed, and the space is evacuated.
  • the sealing between the first mold 11 and the elastic sheet 14 may be, for example, bagging so as to cover the entire first mold 11 and the elastic sheet 14, or the boundary between the first mold 11 and the elastic sheet 14.
  • the portion may be sealed.
  • a resin film may be used for sealing, or a frame made of resin, metal, or the like may be used for sealing.
  • FIG. 4 is an enlarged view of the region shown in IV of FIG. 3 after vacuum suction is performed in the molding method according to the embodiment.
  • the prepregs 13 located in the recesses 12a and 12b of the first mold 11 are pressed by the protrusions 15a and 15b of the elastic sheet 14, respectively, and are in close contact with the uneven surface 11a of the first mold 11. do.
  • hatching of diagonal lines rising to the right is provided for convenience.
  • the prepreg 13 is arranged on the first mold 11 and the elastic sheet 14 is arranged on the prepreg 13, but the present invention is not limited to this.
  • the prepreg 13 may be preheated. The above is a series of flow of the molding method according to this embodiment.
  • the molding method according to the present embodiment may further include an autoclave molding step of heat molding the prepreg using the second mold (not shown).
  • the second mold is a mold formed so as to fit into the first mold, and is manufactured of a material having heat resistance and pressure resistance. After the vacuum suction step described above, the elastic sheet is removed. Then, the prepreg is sandwiched between the first mold and the second mold and heat-molded. At this time, after moving the prepreg to a third mold having the same shape as the first mold and having heat resistance and pressure resistance, the prepreg is sandwiched between the third mold and the second mold. May be good.
  • the first mold manufactured by using a material having heat resistance and pressure resistance is used, heat molding can be performed without moving the prepreg to the third mold, so that molding can be performed efficiently. be able to.
  • the position of the concave portion of the first mold is obtained after performing the vacuuming step using the elastic sheet having no protrusions. May be specified and a protrusion may be provided at the position, but another step may be provided.
  • the position of the shape of the recess of the first type is specified by analysis using computer simulation such as CAE (Computer Aided Engineering) analysis in advance, and the protrusion of the elastic sheet is aligned with the shape of the identified recess. It may be further provided with a step of forming the above.
  • various methods such as a finite element method, a finite difference method, a finite volume method, and a particle method can be used. These plurality of types of numerical analysis methods may be used in combination as necessary.
  • parameters are input to a computer, and an analysis model is created using CAE.
  • parameters are the shape of the first mold, the number of laminated prepregs, the angle of the direction of the fibers that make up the prepregs, the elastic coefficient of the prepregs, and the coefficient of friction of the surfaces where the prepregs are in contact with each other when multiple prepregs are laminated.
  • FIG. 5 is a diagram of an analysis model showing a state in which vacuum suction is performed on a simulation using CAE in the molding method according to the embodiment.
  • the analysis model shown in FIG. 5 shows, as an example, a model produced by using the finite element method.
  • the first mold 21 is placed on the table 20.
  • the prepreg 23 is arranged on the uneven surface of the first mold 21, and the elastic sheet 24 is arranged on the prepreg 23.
  • the outer periphery of the elastic sheet 24 is sealed by using a sealing member 30 that can seal between the first mold 21 and the elastic sheet 24.
  • FIG. 5 shows a state in which a closed space between the first mold 21 in which the prepreg 23 is arranged and the elastic sheet 24 is evacuated.
  • the elastic sheet 24 is not provided with a protrusion.
  • FIG. 6 is an enlarged front sectional view showing a cross section taken along the VI-VI line of FIG. As shown in FIG. 6, when the elastic sheet 24 having no protrusion is used, the recess 22 and the prepreg 23 are in a floating state without being in close contact with each other, and a gap 100 is generated.
  • FIG. 7 is a diagram of an analysis model showing a state in which the position of the recess 22 in FIG. 6 is specified.
  • a protrusion is provided at the position of the specified recess 22. More specifically, the elastic sheet 24 is returned to the state before evacuation in the state where the position of the recess 22 is specified on the simulation using the CAE analysis.
  • a protrusion having a thickness capable of pressing the gap 100 is provided along the shape of the recess 22.
  • the inventors have found that the following problems occur when molding a prepreg using a lower mold and an elastic sheet such as a silicone rubber sheet. That is, when it is desired to form the prepreg into a complicated shape, even after evacuation, the prepreg floats in the concave portion of the lower mold having the complicated shape, and high transferability cannot be obtained. There's a problem.
  • the prepreg located in the concave portion is pressed by the protrusion provided on the elastic sheet and comes into close contact with the uneven surface of the first mold. Therefore, it is possible to provide a molding method capable of obtaining high transferability.
  • the molding method according to the present embodiment can obtain high transferability, it is possible to suppress the tension of the prepreg in the concave portion at the time of molding, and the prepreg is formed when the second mold is combined in a later step. It can also prevent damage.
  • the protrusion is provided only in the portion corresponding to the concave portion that requires pressing, and the elastic sheet that does not require additional parts is used in the other portion, so that the cost in molding is suppressed. You can also do it.
  • the elastic sheet and the protrusion are made of the same material and are integrally molded with the elastic sheet. Therefore, the elastic sheet provided with the protrusion can be easily formed.
  • the protrusion is a separate body that can be attached to the elastic sheet, it is possible to finely adjust the position of the protrusion for each molding.
  • the elastic sheet and the protrusion are made of different materials, the elastic sheet has an elastic modulus that is more easily deformed, and the protrusion has an elastic modulus that is less likely to be deformed than the elastic sheet. good. Therefore, the protrusion easily presses the prepreg, and the prepreg can be accurately adhered along the shape of the recess.
  • the concave portion and the protruding portion have a shape having a curvature, and the radius of curvature of the protruding portion is equal to or less than the radius of curvature of the concave portion. More preferably, the radius of curvature of the protrusion is at least half the radius of curvature of the recess. Therefore, the protrusion can press the prepreg with high accuracy, and the prepreg can be brought into close contact with the shape of the concave portion with high accuracy.
  • the elastic sheet is removed with the prepreg in close contact with the uneven surface of the first mold, and the elastic sheet is fitted into the first mold and the first mold.
  • the prepreg is further provided with a step of sandwiching and heat-molding the prepreg with the second mold formed in the above. Therefore, even if there is a portion where the prepreg is not in close contact with the recess of the first mold due to the pressing of the protrusion, the floating of the prepreg from the recess can be further suppressed. Therefore, the molding accuracy can be improved.
  • the position of the shape of the concave portion of the first mold is specified in advance by CAE analysis, and the protrusion of the elastic sheet is formed along the shape of the specified concave portion. Further prepare for the process. Therefore, in order to identify the position of the recess, it is possible to specify the position of the recess in advance on a computer simulation without performing an actual test using the first mold and the elastic sheet having no protrusion. can. Therefore, it is possible to form a protrusion at a position where the protrusion is required without performing an actual test.
  • the position and shape of the concave portion of the first mold is specified by CAE analysis, the position and shape of the concave portion can be easily specified even if the first mold has a complicated shape, so that the position and shape of the concave portion can be easily specified, as compared with the case of performing an actual test. Therefore, it is easy to form protrusions.

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Abstract

本発明に係る成形方法は、プリプレグ(13)を、凹凸面を備える第1の型(11)に密着させて成形する成形方法であって、第1の型(11)の凹凸面にプリプレグ(13)を配置する工程と、プリプレグ(13)上に凹凸面のうち凹部(12)の形状に沿った先端形状を有する突起部(15)を備える弾性シート(14)を配置する工程と、プリプレグ(13)が配置された第1の型(11)と弾性シート(14)との間の空間を密閉し、空間を真空吸引する工程と、を備え、真空吸引する工程において、凹部(12)に位置するプリプレグ(13)が、弾性シート(14)が備える突起部(15)によって押圧され、第1の型(11)の表面に密着する。

Description

成形方法
 本発明は成形方法に関する。
 炭素繊維に熱硬化性樹脂を含侵させたプリプレグは、オートクレーブ成形方法によって成形できることが知られている。特許文献1には、プリプレグのオートクレーブ成形方法として、下型の上に配置したプリプレグをシリコーンゴムシートで覆い、下型とシリコーンゴムシートとの間を真空引きする成形方法が開示されている。
特開2001-047507号公報
 発明者らは、下型とシリコーンゴムシートなどの弾性シートを用いてプリプレグの成形を行った場合、次のような問題が生じることを見出した。すなわち、プリプレグを複雑な形状に成形したい場合に、真空引きを行った後においても、複雑な形状を有する下型の凹部においてプリプレグが浮いた状態が発生し、高い転写性を得ることができないという問題がある。
 本発明は、上記の問題を鑑みてなされたものであり、高い転写性を得ることが可能な成形方法を提供するものである。
 本発明に係る成形方法は、
 プリプレグを、凹凸面を備える第1の型に密着させて成形する成形方法であって、
 前記第1の型の前記凹凸面に前記プリプレグを配置する工程と、
 前記プリプレグ上に前記凹凸面のうち凹部の形状に沿った先端形状を有する突起部を備える弾性シートを配置する工程と、
 前記プリプレグが配置された前記第1の型と前記弾性シートとの間の空間を密閉し、前記空間を真空吸引する工程と、を備え、
 前記真空吸引する工程において、前記凹部に位置する前記プリプレグが、前記弾性シートが備える前記突起部によって押圧され、前記第1の型の前記凹凸面に密着する。
 本発明に係る成形方法では、真空吸引する工程において、凹部に位置するプリプレグが、弾性シートが備える突起部によって押圧され、第1の型の凹凸面に密着する。よって、高い転写性を得ることが可能な成形方法を提供できる。
 本発明により、高い転写性を得ることが可能な成形方法を提供できる。
実施の形態に係る成形方法の一連の流れを示すフローチャートである。 実施の形態に係る成形方法において、第1の型にプリプレグを配置した状態を示す斜視図である。 実施の形態に係る成形方法において、プリプレグ上に弾性シートを配置した状態を示す正面図である。 実施の形態に係る成形方法において、真空吸引を行った後の、図3のIVで示す領域の拡大図である。 実施の形態に係る成形方法において、CAEを用いたシミュレーション上で真空吸引を行った状態を示す解析モデルの図である。 図5のVI-VI線に沿う断面を示す拡大正面断面図である。 図6の凹部の位置を特定した状態を示す解析モデルの図である。
 以下、本発明の具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
 なお、図に示した右手系xyz座標は、構成要素の位置関係を説明するための便宜的なものである。特に言及のない限り、z軸プラス向きが鉛直上向きである。また、xy平面が水平面である。
<実施の形態>
 本実施の形態に係る成形方法は、プリプレグを、凹凸面を備える第1の型に密着させて成形する成形方法である。すなわち、第1の型の凹凸面の形状を、プリプレグに転写する成形方法である。ここで成形対象であるプリプレグとは、繊維に熱硬化性樹脂を含侵させたものである。繊維としては、例えば炭素繊維(Carbon Fiber)や、ガラス繊維(Glass Fiber)を用いることができる。なお、本実施の形態に係る成形方法では、プリプレグを複数枚積層した状態で成形することもできる。
 図1は、実施の形態に係る成形方法の一連の流れを示すフローチャートである。図1に示すように、本実施の形態に係る成形方法は、まず、第1の型の凹凸面にプリプレグを配置する(ステップS1)。次に、プリプレグ上に、第1の型の凹凸面のうち凹部の形状に沿った先端形状を有する突起部を備える弾性シートを配置する(ステップS2)。続いて、プリプレグが配置された第1の型と弾性シートとの間の空間を密閉し、当該空間を真空吸引する(ステップS3)。
 以下、上記各ステップについて、図1の各ステップに対応する図2~図4を参照し説明する。
<ステップS1:第1の型にプリプレグを配置>
 ステップS1では、第1の型11にプリプレグ13を配置する。
 図2は、実施の形態に係る成形方法において、第1の型11にプリプレグ13を配置した状態を示す斜視図である。
 図2に示すように、第1の型11は上面(z軸正側のxy平面)に凹凸面11aを有する型である。第1の型11の凹凸面11aは所望の任意の形状を有する。図2に示すように、第1の型11の凹凸面11aは、一例として、凹部12a及び凹部12bを有する。
 第1の型11は、例えば、アルミニウム、鉄、ステンレス、合金などの金属製でもよく、ポリプロピレン樹脂、ポリエチレン樹脂などの熱可塑性樹脂製でもよく、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂などの熱硬化性樹脂製でもよく、CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic)やGFRP(Glass Fiber Reinforced Plastic)などの繊維強化プラスチック製でもよい。第1の型11は、上記の材料のうち、耐熱性及び耐圧性を有する材料を用いて製造されたものでもよい。
 図2に示すように、第1の型11の凹凸面11aにプリプレグ13を配置する。なお、図2に示すプリプレグ13は第1の型11の凹凸面11aの一部に配置されているが、プリプレグ13のx軸方向の長さ及びy軸方向の幅は所望の成形品の大きさに応じて適宜変更可能である。
 続くステップS2において、プリプレグ13上に、突起部15を備える弾性シート14を配置する。図2に示すように、弾性シート14のx軸方向及びy軸方向の幅は、プリプレグ13より大きく構成されている。換言すると、弾性シート14のx軸方向及びy軸方向の幅は、少なくともプリプレグ13を覆うことが可能な幅を有する。突起部15の詳細は、図3及び図4を用いて後述する。なお、図2に示すように、弾性シート14の大きさは、第1の型11の全体を覆うことが可能な大きさを有していてもよい。
<ステップS2:プリプレグ上に弾性シートを配置>
 ステップS2では、プリプレグ上に弾性シートを配置する。
 図3は、実施の形態に係る成形方法において、プリプレグ13上に弾性シート14を配置した状態を示す正面図である。図3に示すように、弾性シート14は、第1の型11の凹凸面11aのうち凹部12a,12bの形状に沿った先端形状を有する突起部15a,15bを備える。凹部12aと突起部15aの位置、及び、凹部12bと突起部15bの位置が一致するように、プリプレグ13上に弾性シート14を配置する。
 弾性シート14及び突起部15の材料は、弾性体である。より具体的には、弾性シート14は例えば、シリコーンゴム、スチレン・ブタジエンゴム(SBR)、クロロプレンゴム(CR)、アクリロニトリルゴム(NBR)、ブチルゴム、エチレンプロピレンゴム、フッ素ゴム及びこれらの組み合わせなどから構成されている。
 突起部15は、弾性シート14と一体成形されていてもよいし、弾性シート14に接着や嵌め込みなどで取り付け可能な別体であってもよい。突起部15を嵌め込みによって取り付ける場合は、弾性シート14は当該突起部を嵌め込み可能な接続穴を有していてもよい。
 突起部15が弾性シート14と一体成形されている場合は、突起部15は弾性シート14を構成する材料と同一の材料から構成されてもよい。突起部15が弾性シート14に取り付け可能な別体である場合は、同一の材料から構成されてもよいし、それぞれ異なる任意の材料から構成されてもよい。
 弾性シート14及び突起部15の材料は上述の通りともに弾性体である。ただし、次のステップS3において真空吸引した際に、弾性シート14は当該吸引によって変形可能である一方で、突起部15は変形し難いように形成されている。弾性シート14と突起部15とが別体である場合、例えば、弾性シート14は容易に変形しやすい弾性率を有する材料で作製してもよい。一方で突起部15は、プリプレグ13を押圧しやすい、すなわち弾性シート14に比べて変形し難い弾性率を有する材料で作製してもよい。また、弾性シート14には、真空吸引を行う機器に接続可能な吸引孔(不図示)が設けられていてもよい。
 図3に示すように、凹部12及び突起部15は曲率を有する形状である。突起部15の曲率半径は、凹部12の曲率半径以下であることが好ましい。さらに好ましくは、突起部15の曲率半径が、凹部12の曲率半径の半分以上である。具体例として、凹部12aの曲率半径が3mmであるとき、突起部15aの曲率半径は2mmとすることができる。同様に、例えば、凹部12bの曲率半径が10mmであるとき、突起部15bの曲率半径は5mmとすることができる。
<ステップS3:真空吸引>
 ステップS3では、プリプレグが配置された第1の型と弾性シートとの間の空間を密閉し、当該空間を真空吸引する。第1の型11と弾性シート14との間の密閉は、例えば第1の型11と弾性シート14全体を覆うようにバギングしてもよいし、第1の型11と弾性シート14との境界部分を密閉してもよい。第1の型11と弾性シート14との境界部分を密閉する場合、密閉には例えば樹脂製のフィルムを用いてもよいし、樹脂又は金属などで構成された枠を用いてもよい。
 図4は、実施の形態に係る成形方法において、真空吸引を行った後の、図3のIVで示す領域の拡大図である。図4に示すように、第1の型11の凹部12a,12bに位置するプリプレグ13が、弾性シート14が備える突起部15a,15bによってそれぞれ押圧され、第1の型11の凹凸面11aに密着する。なお、図4では、プリプレグ13を見やすくするために、便宜的に右上がり斜線のハッチングを施している。
 なお、本実施の形態では第1の型11の上にプリプレグ13を配置し、プリプレグ13の上に弾性シート14を配置しているが、これに限定されない。例えば、状況に応じて任意の方向に第1の型を傾斜させた状態で各工程を行うことも可能である。また、成形前のプリプレグ13を軟化させ成形しやすくするために、プリプレグ13を予め加熱しておいてもよい。
 以上が本実施の形態に係る成形方法の一連の流れである。
 本実施の形態に係る成形方法はさらに、第2の型を用いてプリプレグを加熱成形する、オートクレーブ成形の工程を備えていてもよい(不図示)。第2の型は、第1の型に篏合するように形成された型であり、耐熱性及び耐圧性を有する材料で製造されている。上述の真空吸引の工程後に、弾性シートを取り外す。そして、第1の型と第2の型とによってプリプレグを挟持し、加熱成形する。このとき、第1の型と同じ形状を有し、耐熱性及び耐圧性を有する第3の型にプリプレグを移動させてから、当該第3の型と第2の型とによってプリプレグを挟持してもよい。一方、耐熱性及び耐圧性を有する材料を用いて製造された第1の型を用いる場合は、プリプレグを第3の型に移動させることなく加熱成形を行うことができるため、成形を効率よく行うことができる。
 本実施の形態に係る成形方法では、成形に用いる弾性シートの突起部の成形のために、突起部を設けない弾性シートを用いて真空引き工程まで行った上で第1の型の凹部の位置を特定し、当該位置に突起部を設けてもよいが、さらに別の工程を備えていてもよい。例えば、事前にCAE(Computer Aided Engineering)解析などのコンピュータシミュレーションを用いた解析により、第1の型の凹部の形状の位置を特定し、特定された凹部の形状に沿うように弾性シートの突起部を形成する工程をさらに備えていてもよい。第1の型の凹部の形状の位置の解析には、例えば、有限要素法、有限差分法、有限体積法、粒子法など様々な方法を用いることができる。これらの複数種類の数値解析手法を、必要に応じて組み合わせて用いてもよい。
 まず、各種パラメータをコンピュータに入力し、CAEを用いて解析モデルを作製する。パラメータの例としては、第1の型の形状、プリプレグの積層数、プリプレグを構成する繊維の方向の角度、プリプレグの弾性率、プリプレグを複数積層する場合はプリプレグ同士が接触した面の摩擦係数、プリプレグと第1の型との間の摩擦係数、プリプレグと弾性シートとの間の摩擦係数、ゴムの弾性率などである。
 以下、図5~図7を用いて説明する。
 図5は、実施の形態に係る成形方法において、CAEを用いたシミュレーション上で真空吸引を行った状態を示す解析モデルの図である。図5に示す解析モデルは、一例として有限要素法を用いて作製したものを示す。第1の型21は、台20上に載置されている。第1の型21の凹凸面にプリプレグ23が配置され、プリプレグ23上に弾性シート24が配置されている。弾性シート24の外周は、第1の型21と弾性シート24との間を密閉可能な封止部材30を用いて密閉されている。図5は、プリプレグ23が配置された第1の型21と弾性シート24との間の密閉された空間の真空引きが行われた状態を示している。図5では、弾性シート24には突起部が設けられていない。
 図6は、図5のVI-VI線に沿う断面を示す拡大正面断面図である。図6に示すように、突起部が設けられていない弾性シート24を用いた場合、凹部22とプリプレグ23との間が密着せず浮いた状態となり、空隙100が発生する。
 図7は、図6の凹部22の位置を特定した状態を示す解析モデルの図である。図7に示すように、特定した凹部22の位置に突起部を設ける。より具体的には、CAE解析を用いたシミュレーション上で凹部22の位置を特定した状態で、弾性シート24を、真空引きを行う前の状態に戻す。平板状に戻した弾性シート24の凹部22の位置に、凹部22の形状に沿い、空隙100を押圧可能な厚さを有する突起部を設ける。このようにCAE解析を用いることにより、空隙100を押圧し、プリプレグ23を凹部22に密着させることが可能な突起部を設けることができる。
 発明者らは、下型とシリコーンゴムシートなどの弾性シートを用いてプリプレグの成形を行った場合、次のような問題が生じることを見出した。すなわち、プリプレグを複雑な形状に成形したい場合に、真空引きを行った後においても、複雑な形状を有する下型の凹部においてプリプレグが浮いた状態が発生し、高い転写性を得ることができないという問題がある。
 これに対し、本実施の形態に係る成形方法では、真空吸引する工程において、凹部に位置するプリプレグが、弾性シートが備える突起部によって押圧され、第1の型の凹凸面に密着する。よって、高い転写性を得ることが可能な成形方法を提供できる。
 本実施の形態に係る成形方法は高い転写性を得ることができるため、成形時に凹部におけるプリプレグの突っ張りを抑制することができ、後の工程で第2の型を篏合させた際にプリプレグが損傷することを抑制することもできる。
 また、本実施の形態に係る成形方法は、押圧が必要な凹部に対応する部分にのみ突起部が設けられ、他の部分に追加部品が不要な弾性シートを用いるため、成形におけるコストを抑制することもできる。
 また、本実施の形態に係る成形方法では、弾性シートと突起部とが同一の材料から構成され、弾性シートと一体成形されている。したがって、突起部を備える弾性シートを容易に成形することができる。一方、突起部が弾性シートに取り付け可能な別体である場合、成形ごとに突起部の位置の微調整を行うことが可能である。また、弾性シートと突起部とが異なる材料から構成される場合は、弾性シートはより変形しやすい弾性率を有し、突起部は弾性シートに比べて変形し難い弾性率を有していてもよい。したがって、突起部がプリプレグを押圧しやすく、プリプレグを凹部の形状に沿って精度よく密着させることができる。
 また、本実施の形態に係る成形方法では、凹部及び突起部が曲率を有する形状であり、突起部の曲率半径は、凹部の曲率半径以下である。さらに好ましくは、突起部の曲率半径が、凹部の曲率半径の半分以上である。したがって、突起部がプリプレグを精度よく押圧し、プリプレグを凹部の形状に沿って精度よく密着させることができる。
 さらに、本実施の形態に係る成形方法は、真空吸引後、プリプレグを第1の型の凹凸面に密着させた状態で弾性シートを取り外し、第1の型と第1の型に嵌合するように形成された第2の型とによってプリプレグを挟持し、加熱成形する工程をさらに備える。したがって、突起部の押圧によってプリプレグが第1の型の凹部に密着していない部分があった場合であっても、プリプレグの凹部からの浮きをさらに抑制することができる。したがって、成形の精度を上げることができる。
 また、本実施の形態に係る成形方法は、事前に第1の型の凹部の形状の位置をCAE解析により特定し、特定された凹部の形状に沿うように弾性シートの突起部が形成される工程をさらに備える。したがって、凹部の位置を特定するために、第1の型と突起部を備えていない弾性シートとを用いた実際の試験を行うことなく、コンピュータシミュレーション上で事前に凹部の位置を特定することができる。したがって、実際の試験を行うことなく、突起部が必要な箇所に突起部を形成することができる。CAE解析によって第1の型の凹部の位置及び形状を特定する場合、第1の型が複雑な形状である場合でも容易に凹部の位置及び形状を特定できるため、実際の試験を行う場合に比べて、突起部の形成が容易である。
 なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することが可能である。
11 第1の型
11a 凹凸面
12、12a、12b 凹部
13 プリプレグ
14 弾性シート
15、15a、15b 突起部
20 台
21 第1の型
22 凹部
23 プリプレグ
24 弾性シート
30 封止部材
100 空隙

Claims (7)

  1.  プリプレグを、凹凸面を備える第1の型に密着させて成形する成形方法であって、
     前記第1の型の前記凹凸面に前記プリプレグを配置する工程と、
     前記プリプレグ上に前記凹凸面のうち凹部の形状に沿った先端形状を有する突起部を備える弾性シートを配置する工程と、
     前記プリプレグが配置された前記第1の型と前記弾性シートとの間の空間を密閉し、前記空間を真空吸引する工程と、を備え、
     前記真空吸引する工程において、前記凹部に位置する前記プリプレグが、前記弾性シートが備える前記突起部によって押圧され、前記第1の型の前記凹凸面に密着する、
     成形方法。
  2.  前記突起部は、前記弾性シートを構成する材料と同一の材料から構成され、前記弾性シートと一体成形されている、請求項1に記載の成形方法。
  3.  前記突起部は、前記弾性シートを構成する材料と異なる材料から構成され、前記弾性シートに取り付け可能な別体である、請求項1に記載の成形方法。
  4.  前記凹部及び前記突起部は曲率を有する形状であり、前記突起部の曲率半径は、前記凹部の曲率半径以下である、請求項1~3のいずれか一項に記載の成形方法。
  5.  前記突起部の曲率半径が、前記凹部の曲率半径の半分以上である、請求項4に記載の成形方法。
  6.  前記真空吸引後、前記プリプレグを前記第1の型の前記凹凸面に密着させた状態で前記弾性シートを取り外し、前記第1の型と前記第1の型に嵌合するように形成された第2の型とによって前記プリプレグを挟持し、加熱成形する工程をさらに備える、請求項1~5のいずれか一項に記載の成形方法。
  7.  事前に前記第1の型の前記凹部の位置をCAE解析により特定し、特定された前記凹部の形状に沿うように前記弾性シートの前記突起部が形成される工程をさらに備える、請求項1~6のいずれか一項に記載の成形方法。
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