WO2022138435A1 - 二重ロープ構造体 - Google Patents

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一正 楠戸
郷史 勝谷
祥史 麻生
周平 頼光
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株式会社クラレ
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Definitions

  • the present invention relates to a double rope structure composed of an inner layer and an outer layer.
  • a rope is made by twisting or braiding a large number of strands into a rope or string, and is used for mooring ships, water applications such as fishing net rim ropes, and land applications such as tow ropes and cargo ropes.
  • the strand is composed of a plurality of yarns, and the yarn is formed by using a plurality of single yarns as raw yarns.
  • the rope has a double-structured rope structure in addition to the single-layered rope structure.
  • the double-structured rope structure is formed by arranging twisted or braided strands in the inner layer and the outer layer, respectively.
  • the core material is made of high-strength and high-elasticity fibers
  • the outer layer rope is a braid made of yarn in which high-strength and high-elasticity fibers and general-purpose fibers are mixed.
  • a fiber rope is disclosed, wherein the outer layer rope contains a large amount of high-strength and high-elasticity fibers as compared with general-purpose fibers.
  • an object of the present invention is to provide a double rope structure having excellent strength and bending resistance.
  • the inventors of the present invention have obtained the strength characteristics of the high-strength and high-elasticity fibers when the high-strength and high-elasticity fibers are used as the inner layer of the double rope structure. It was confirmed that the strength of the rope structure can be improved by the origin, but on the other hand, the strength of the double rope structure is always high even when high-strength and high-elasticity fibers are used for the inner layer. I found that it did not improve. As a result of further research, when the length of the yarn constituting the high-strength and high elastic modulus fiber used for the inner layer is adjusted to a specific ratio to the length of the rope, the high-strength and high elastic modulus are adjusted. We have found that not only can the strength inherent in the fiber be effectively utilized, but also the bending resistance of the rope structure can be improved, and the present invention has been completed.
  • the present invention can be configured in the following aspects.
  • Aspect 1 It is a double rope structure composed of an inner layer and an outer layer.
  • the inner layer is composed of high-strength and high elastic modulus fibers having a yarn strength of 20 cN / dtex or more (preferably 22 cN / dtex or more) and a yarn elastic modulus of 400 cN / dtex or more (preferably 450 cN / dtex or more).
  • the ratio of the average value of the yarn lengths of the yarns constituting the inner layer of the cut portion to the rope length of the cut portion obtained by cutting the double rope structure to a predetermined length is 1.005 or more as the yarn length / rope length.
  • a double rope structure of 1.200 or less (preferably 1.006 to 1.180, more preferably 1.007 to 1.150, particularly preferably 1.007 to 1.130).
  • the crossing angle of the strands constituting the inner layer with respect to the rope longitudinal direction is 40 ° or less (preferably 35 ° or less, more preferably 33 ° or less, still more preferably 30 °). Below, particularly preferably 27 ° or less), a double rope structure.
  • a high-strength / high elastic modulus fiber yarn is used for the inner layer, and the length of the high-strength / high elastic modulus fiber yarn is adjusted to a specific range with respect to the length of the rope to form an inner layer.
  • the inner layer is covered with an outer layer, it is possible to improve the strength and the bending resistance of the rope structure at the same time.
  • FIG. 3 is a partially enlarged schematic perspective view of the strands forming the inner layer of the double rope structure of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a schematic perspective view for explaining the relationship between the length of one of a plurality of yarns forming a strand of a cut portion of a double rope structure and the length of the cut portion. It is a schematic disassembled side view of the double rope structure which concerns on other embodiment of this invention. It is a schematic side view for demonstrating a twisted wear test.
  • FIG. 1 is a schematic exploded side view of a double rope structure according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a partially enlarged schematic view of a strand 3 forming an inner layer of the double rope structure of FIG. It is a perspective view.
  • the double rope structure 10 includes an inner layer 1 and an outer layer 2 covering the inner layer.
  • the illustration of the outer layer 2 is partially shown in order to show the state of the inner layer 1. It is omitted.
  • the inner layer 1 and the outer layer 2 both have a structure in which a plurality of strands are braided, each strand is composed of a plurality of yarns, and each yarn is composed of a plurality of single yarns.
  • the strand 3 forming the inner layer 1 of the double rope structure 10 of FIG. 1 is composed of a plurality of yarns 4, and each yarn 4 is a twisted body of a plurality of raw yarns. Is.
  • FIG. 1 shows a cut portion 1A constituting a predetermined length V in the inner layer 1.
  • the cut portion 1A shows an inner layer portion when the double rope structure 10 is cut to a predetermined length V.
  • a plurality of strands constituting the cut portion 1A are obtained, and in FIG. 1, one of the strands 3A is indicated by dots.
  • the strand 3A is composed of a plurality of yarns (not shown).
  • FIG. 3 is a schematic perspective view for explaining the relationship between the length W of the yarn 4A of one of the plurality of yarns forming the strand 3A of the cut portion 1A and the length V of the cut portion 1A.
  • the strand 3A is formed in the cut portion 1A from the viewpoint of improving both the strength and the bending resistance of the double rope structure by the high strength and high elastic modulus fibers constituting the inner layer 1.
  • the length W of the yarn 4A forming the above is in the range of 1.005 or more and 1.200 or less as the yarn length / rope length (W / V).
  • the double rope structure 10 makes the length of the yarn constituting the strand close to the length of the rope itself, thereby increasing the strength of the yarn formed from the high-strength and high elastic modulus fibers. It will be possible to use it often.
  • the length of the yarn constituting the strand is too close to the length of the rope itself, not only is it difficult to make the strand into a twisted or braided body, but also the shape of the double rope structure is unstable. Therefore, it is difficult to improve the bending resistance.
  • the crossing angles of the strands intersect at the smallest possible crossing angle with respect to the longitudinal direction Z passing through the center of the double rope structure (hereinafter, simply referred to as the rope longitudinal direction Z), for example, as shown in FIG.
  • the strands 3A constituting the inner layer intersect with the rope longitudinal direction Z at an intersection angle ⁇ (0 ° ⁇ ⁇ 90 °).
  • the crossing angle ⁇ can be measured by using an image of the side surface of the fiber in a state where the outer layer 1 is removed and the inner layer 2 is exposed.
  • a strand 3A intersecting the rope longitudinal direction Z of the double rope structure 10 is randomly selected, and an angle formed between the rope longitudinal direction Z and the side of the strand 3A on the rope longitudinal direction Z side.
  • is the intersection angle.
  • FIG. 4 is a schematic exploded side view of the double rope structure according to another embodiment of the present invention.
  • the double rope structure 20 includes an inner layer 6 and an outer layer 2 that covers the inner layer.
  • the outer layer 2 is a braided body, and is integrated with the inner layer 6 to form a double rope structure.
  • the same reference numerals are used for the parts common to those in FIG. 1, and the description thereof will be omitted.
  • the inner layer 6 has a combined twist structure in which a plurality of strands 7 are twisted together, each strand is composed of a plurality of yarns, and each yarn is composed of a plurality of single yarns.
  • the strand 7 forming the inner layer 6 of the double rope structure 20 of FIG. 4 is composed of a plurality of yarns 4 as in the strand 3 shown in FIG. 2, and each yarn 4 is composed of a plurality of yarns. It is a twisted body.
  • FIG. 4 shows the cut portion 6A constituting the predetermined length V in the inner layer 6.
  • the cut portion 6A shows an inner layer portion when the double rope structure 20 is cut to a predetermined length V.
  • a plurality of strands constituting the cut portion 6A are obtained, and in FIG. 4, one of the strands 7A is indicated by dots.
  • the strand 7A is composed of a plurality of yarns (not shown), and the length W of the yarn forming the strand 7A is the yarn length / rope length (W /) with respect to the length V of the cut portion 6A.
  • V) exists in the range of 1.005 or more and 1.200 or less.
  • the strands 7A constituting the inner layer intersect with the rope longitudinal direction Z at an intersection angle ⁇ (0 ° ⁇ ⁇ 90 °).
  • a strand 7A that intersects the rope longitudinal direction Z passing through the center of the double rope structure 20 is randomly selected, and is formed by the rope longitudinal direction Z and the side of the strand 7A on the rope longitudinal direction Z side.
  • the angle ⁇ to be formed is defined as the crossing angle.
  • the outer layer 2 is formed of a braided body of strands. As shown in FIG. 2, the strand is further composed of a plurality of yarns.
  • the average value of the yarn lengths of the yarns constituting the inner layer of the cut portion with respect to the rope length of the cut portion cut at a length of 1 m (to be exact, 1.000 m).
  • the yarn length / rope length (W / V) exists in the range of 1.005 or more and 1.200 or less, preferably 1.006 to 1.180, and more preferably 1.007 to 1. It may be 150, particularly preferably 1.007 to 1.130.
  • the yarn length and the rope length are values measured by the method described in Examples described later. In the above range, the tensile strength of the double rope structure can be improved, and a high strength retention rate can be maintained even after bending.
  • the inner layer of the double rope structure of the present invention may be a twisted body or a braided body as long as the yarn length / rope length (W / V) is satisfied within a predetermined range.
  • the braided body may be eight-on-the-floor, twelve-on-the-floor, sixteen-on-the-floor, or thirty-two-on-the-floor.
  • the braided body is preferable, the braided body of 8 strokes, 12 strokes and 16 strokes is preferable, and the braided body of 12 strokes and 16 strokes is more preferable.
  • the braided body may be either rounded or squared, but is preferably rounded from the viewpoint of excellent wear resistance.
  • the pitch (mesh / inch) may be adjusted to be, for example, 2.5 to 20, preferably 3 to 18, and more preferably 3.3 to 15. good.
  • the pitch represents the number of yarns per inch in the longitudinal direction in the rope, and can be measured and confirmed by using, for example, a digital microscope VHX-2000 manufactured by KEYENCE CORPORATION.
  • the lead (mm / stitch) may be adjusted to be, for example, 18 to 100, preferably 20 to 90, and more preferably 23 to 85.
  • the reed represents the length required for the strand to go around the rope.
  • the lead / diameter (/ stitch) may be adjusted to be, for example, 8 to 70, preferably 9 to 60, and more preferably 10 to 50. ..
  • the lead / diameter represents the ratio of the lead to the diameter of the inner layer.
  • the crossing angles of the strands intersect at the smallest possible crossing angle with respect to the longitudinal direction of the rope, and ⁇ may be 40 ° or less.
  • the crossing angle ⁇ of the strands constituting the layer with respect to the longitudinal direction of the rope may be preferably 35 ° or less, more preferably 33 ° or less, still more preferably 30 ° or less, and particularly preferably 27 ° or less.
  • the lower limit of the crossing angle may be, for example, 2 ° or more, preferably 3 ° or more, and more preferably 6 ° or more.
  • the number of twists of each yarn may be 150 to 0.1 T / m, preferably 100 to 2 T / m, more preferably 80 to 3 T / m, and even more preferably. It may be 70 to 5 T / m, particularly preferably 60 to 6 T / m.
  • 0.1 T / m is synonymous with 1 T / 10 m.
  • the plurality of strands constituting the inner layer may be twisted as necessary within a range satisfying the specific yarn length / rope length specified in the present invention. Further, a plurality of strands may be further twisted, if necessary, as long as the specific yarn length / rope length specified in the present invention is satisfied.
  • the fineness of the yarn can be appropriately set according to the fineness required for the double rope structure, and may be, for example, 30 dtex or more, preferably 200 dtex or more, and more preferably 400 dtex or more. good. Further, the yarn fineness may be 6000 dtex or less, preferably 5000 dtex or less, more preferably 4000 dtex or less, and even more preferably 2500 dtex or less.
  • the diameter of the inner layer can be appropriately set depending on the intended use, but may be, for example, 0.5 to 100 mm, preferably 1.5 to 80 mm, and more preferably 2 to 60 mm. ..
  • the diameter of the inner layer can be measured by an electronic caliper after embedding the double rope structure with a resin and cutting the fiber cross section in a direction orthogonal to the longitudinal direction of the rope.
  • the ratio of the inner layer in the double rope structure may be, for example, 40% by weight or more and 90% by weight or less, preferably 50% by weight or more and 80% by weight, from the viewpoint of utilizing the strength of the high-strength and high elastic modulus fibers. % Or less, and more preferably 60% by weight or more and 75% by weight or less.
  • the high-strength and high-elasticity fibers constituting the inner layer are not particularly limited as long as they are high-strength and high-elasticity fibers capable of achieving a yarn strength of 20 cN / dtex or more and a yarn elasticity of 400 cN / dtex or more.
  • Specific examples include, for example, liquid crystal polyester fibers (Vectran (trademark), Ciberus (trademark), Zexion (trademark), etc.), ultra-high molecular weight polyethylene fibers (Izanas (trademark), Dyneema (trademark), etc.), and aramid fibers (Kevlar).
  • liquid crystal polyester fiber or ultra-high molecular weight polyethylene fiber is preferable from the viewpoint of excellent wear resistance
  • liquid crystal polyester fiber or aramid fiber is preferable from the viewpoint of heat resistance
  • liquid crystal polyester fiber or aramid fiber is preferable, and from the viewpoint of excellent heat resistance and wear resistance.
  • Liquid crystal polyester fibers are preferred.
  • the liquid crystal polyester fiber can be produced, for example, by melt-spinning the liquid crystal polyester and further solid-phase polymerizing the spinning yarn.
  • the liquid crystal polyester multifilament is a fiber in which two or more liquid crystal polyester monofilaments are gathered.
  • the liquid crystal polyester is a polyester that exhibits optical anisotropy (liquid crystal property) in the molten phase, and can be certified by, for example, placing the sample on a hot stage, heating it in a nitrogen atmosphere, and observing the transmitted light of the sample with a polarizing microscope. ..
  • the liquid crystal polyester is composed of a repeating structural unit derived from, for example, an aromatic diol, an aromatic dicarboxylic acid, an aromatic hydroxycarboxylic acid, etc., and the structural unit is the chemical composition thereof as long as the effect of the present invention is not impaired.
  • the liquid crystal polyester may contain a structural unit derived from an aromatic diamine, an aromatic hydroxyamine or an aromatic aminocarboxylic acid as long as the effect of the present invention is not impaired.
  • Y exists in a number in the range of the maximum number that can be substituted in 1 to the aromatic ring, and each of them independently has a hydrogen atom and a halogen atom (for example, a fluorine atom, a chlorine atom, a bromine atom, an iodine atom, etc.).
  • Alkyl group eg, methyl group, ethyl group, isopropyl group, t-butyl group and other alkyl groups having 1 to 4 carbon atoms
  • alkoxy group eg, methoxy group, ethoxy group, isopropoxy group, n-butoxy.
  • aryl groups eg, phenyl group, naphthyl group, etc.
  • aralkyl groups [benzyl group (phenylmethyl group), phenethyl group (phenylethyl group), etc.]
  • aryloxy groups eg, phenoxy group, etc.
  • aralkyl It is selected from the group consisting of an oxy group (for example, a benzyloxy group, etc.).
  • More preferable structural units include the structural units shown in Examples (1) to (18) shown in Tables 2, 3 and 4 below.
  • the structural unit in the formula is a structural unit capable of exhibiting a plurality of structures, two or more such structural units may be combined and used as the structural unit constituting the polymer.
  • n is an integer of 1 or 2
  • Y 1 and Y 2 Are independently carbons such as hydrogen atom, halogen atom (for example, fluorine atom, chlorine atom, bromine atom, iodine atom, etc.) and alkyl group (for example, methyl group, ethyl group, isopropyl group, t-butyl group, etc.).
  • Alkyl group of number 1 to 4 alkoxy group (eg, methoxy group, ethoxy group, isopropoxy group, n-butoxy group, etc.), aryl group (eg, phenyl group, naphthyl group, etc.), aralkyl group [benzyl group, etc.) (Phenylmethyl group), phenethyl group (phenylethyl group), etc.], aryloxy group (eg, phenoxy group, etc.), aralkyloxy group (eg, benzyloxy group, etc.) and the like.
  • preferable Y includes a hydrogen atom, a chlorine atom, a bromine atom or a methyl group.
  • the preferable liquid crystalline polyester preferably has two or more kinds of naphthalene skeletons as a constituent unit.
  • the liquid crystal polyester contains both a structural unit (A) derived from hydroxybenzoic acid and a structural unit (B) derived from hydroxynaphthoic acid.
  • the following formula (A) can be mentioned as the constituent unit (A)
  • the following formula (B) can be mentioned as the constituent unit (B).
  • the ratio of the structural unit (B) may be preferably in the range of 9/1 to 1/1, more preferably 7/1 to 1/1, and even more preferably 5/1 to 1/1.
  • the total of the constituent units of (A) and (B) may be, for example, 65 mol% or more, more preferably 70 mol% or more, still more preferably 80 mol% with respect to all the constituent units. That may be the above.
  • liquid crystal polyester in which the constituent unit of (B) is 4 to 45 mol% is particularly preferable.
  • the melting point of the liquid crystal polyester preferably used in the present invention is preferably 250 to 360 ° C, more preferably 260 to 320 ° C.
  • the melting point is the main absorption peak temperature measured and observed by a differential scanning calorimeter (DSC; “TA3000” manufactured by METTLER CORPORATION) in accordance with the JIS K7121 test method. Specifically, after taking 10 to 20 mg of a sample in the DSC device and enclosing it in an aluminum pan, nitrogen as a carrier gas is circulated at 100 cc / min, and the endothermic peak when the temperature is raised at 20 ° C./min is obtained. Measure.
  • Thermoplastic polymers such as polyethylene terephthalate, modified polyethylene terephthalate, polyolefin, polycarbonate, polyamide, polyphenylene sulfide, polyether ether ketone, and fluororesin are added to the liquid crystal polyester as long as the effects of the present invention are not impaired. May be. Further, various additives such as inorganic substances such as titanium oxide, kaolin, silica and barium oxide, colorants such as carbon black, dyes and pigments, antioxidants, ultraviolet absorbers and light stabilizers may be added.
  • inorganic substances such as titanium oxide, kaolin, silica and barium oxide
  • colorants such as carbon black, dyes and pigments, antioxidants, ultraviolet absorbers and light stabilizers may be added.
  • the yarn strength of the high-strength / high elastic modulus fiber is 20 cN / dtex or more, and preferably 22 cN / dtex or more.
  • the upper limit is not particularly limited, but may be, for example, 40 cN / dtex.
  • the yarn elastic modulus of the high-strength and high elastic modulus fiber may be 400 cN / dtex or more, preferably 450 cN / dtex or more.
  • the upper limit is not particularly limited, but may be, for example, 600 cN / dtex.
  • the yarn elongation of the high-strength and high elastic modulus fiber may be, for example, 3 to 6%, preferably 3.5 to 5.5%.
  • the yarn strength, the yarn elastic modulus, and the yarn elongation are values measured by the methods described in Examples described later.
  • the outer layer is composed of a twisted body or a braided body of strands covering the inner layer.
  • the wound twisted body can be formed by spirally winding the strands around the inner layer, and the braided body has 8 strokes, 12 strokes, 16 strokes, 24 strokes, 32 strokes, and 40 strokes with the inner layer as the core. It can be formed by braiding with 48 strokes, 64 strokes, or the like. Of these, a braid of 16 strokes, 24 strokes, 32 strokes, 40 strokes, and 48 strokes is preferable, and a braided body of 24 strokes, 32 strokes, or 40 strokes is more preferable.
  • the strand constituting the outer layer may be formed of the high-strength / high elastic modulus fiber, or may be formed of a non-high-strength / non-high elastic modulus fiber (hereinafter, simply referred to as a non-high-strength / high elastic modulus fiber). May be good.
  • the yarn strength may be less than 20 cN / dtex, and usually, it may be about 1 cN / dtex to 15 cN / dtex.
  • the yarn elastic modulus may be less than 400 cN / dtex, and usually may be about 10 cN / dtex to 200 cN / dtex.
  • the yarn elongation may be, for example, 3 to 20%, preferably 7 to 20%.
  • the non-high strength and high elasticity fiber include general-purpose synthetic fiber, for example, general-purpose polyester fiber (for example, polyethylene terephthalate fiber), polyolefin fiber (for example, polyethylene fiber and polypropylene fiber), and polyamide fiber (for example, nylon 6 fiber and nylon). 6 and 6 fibers), polyvinyl alcohol fibers (for example, Viniron TM, etc.) and the like.
  • the outer layer may be substantially composed of non-high strength and high elastic modulus fibers.
  • substantially means that the ratio of the non-high-strength / high elastic modulus fiber in the outer layer is 80% by weight or more, and preferably 90% by weight or more (90 to 100% by weight). ..
  • the fineness of the yarn forming the strands of the outer layer can be appropriately set according to the fineness required for the double rope structure and the like, but may be, for example, 50 to 1000 dtex, preferably 100 to 500 dtex. It may be preferably 200 to 400 dtex.
  • the double rope structure of the present invention is a double rope structure composed of an inner layer and an outer layer, and has a specific inner layer structure, so that both strength and bending resistance can be improved.
  • the tensile strength may exceed, for example, 2.0 kN, preferably 2.2 kN or more, and more preferably 2. It may be .4 kN or more, and even more preferably 3.0 kN or more.
  • the upper limit is not particularly limited, but may be 6.0 kN, for example.
  • the tensile strength of the double rope structure is a value measured by the method described in Examples described later.
  • the higher the strong utilization rate of the double rope structure the more preferable, but for example, it may be 40% or more, preferably 50% or more, more preferably 55% or more, still more preferably 60%. It may be the above.
  • the upper limit is not particularly limited, but may be 100%, for example.
  • the strength utilization of the double rope structure is calculated by displaying the ratio of the tensile strength of the double rope structure to the total number of strands in the yarn strength ⁇ the inner layer of the yarn constituting the inner layer as a percentage.
  • the double rope structure has a strong retention rate before and after bending, for example, when the double rope structure is subjected to a bending test in which bending R is 7.5 mm and bending is repeated 300,000 times at a bending angle of 240 °.
  • the higher the strong retention rate before and after the bending test the more preferable, but for example, it may be 45% or more, preferably 50% or more, and more preferably 55% or more.
  • the upper limit is not particularly limited, but may be 100%, for example.
  • the strong retention rate after bending is a value measured by the method described in Examples described later.
  • the double rope structure has excellent wear resistance, and the loop-shaped double rope structure is twisted three times between the upper and lower pulleys having an inner diameter of 45 mm arranged at intervals of 500 mm.
  • Double rope when a twisted wear test was performed in which the pulley was reciprocated at an angle of 180 degrees and a cycle of 60 times / minute (MV 34.2 Hz) with a load of 3 kg applied to the lower pulley.
  • the number of twisting wears until the structure is cut may be, for example, 100,000 times or more, preferably 200,000 times or more, and may exceed 550,000 times, more preferably. It may be 600,000 times or more, more preferably 800,000 times or more, and particularly preferably 1 million times or more.
  • the upper limit may be set to 277 hours (wear 1 million times) and the wear resistance may be determined. The upper limit is not particularly limited, but may be about 5 million times.
  • the double rope structure is preferably excellent in heat resistance, and the strong retention rate after holding at 80 ° C., which is an index of heat resistance, for 30 days may be, for example, 45% or more. It may be preferably 60% or more, more preferably 80% or more. The upper limit is not particularly limited, but may be 100%, for example.
  • the heat resistance of the double rope structure is a value measured by the method described in Examples described later.
  • a load of 3 kg was applied to the side pulley in the direction indicated by the lower arrow.
  • the upper limit of the number of round trips was set to 1 million.
  • the double rope structure was previously stored in a thermostat under the condition of 80 ° C. for 30 days, and then taken out into a test room under standard conditions (temperature: 20 ⁇ 2 ° C., relative humidity 65 ⁇ 2%) and taken out for 30. Tensile strength was measured within minutes. As the heat resistance, the tensile strength of the double rope structure after the heating test was calculated with respect to the tensile strength of the double rope structure before the heating test, and expressed as a percentage.
  • Example 1 Liquid crystal polyester multifilament (manufactured by Kuraray Co., Ltd., "Vectran", fineness 1760 dtex) is used as a high-strength and high elastic modulus fiber, and the pitch is 13 stitches in an EL type 12-strand string making machine (manufactured by Kokubun Limited).
  • the inner layer rope was manufactured by adjusting the rotation speed and the take-up speed of the braider so as to be inch.
  • polyester multifilament manufactured by Toray Co., Ltd., fineness 280 dtex, yarn strength 7.2 cN / dtex, yarn elastic modulus 88 cN / dtex, yarn elongation 15.1%
  • a double rope was manufactured by adjusting the rotation speed and the pick-up speed of the braider so that the pitch was 46 stitches / inch in a string making machine (manufactured by Kokubun Limited Co., Ltd.).
  • Example 2 to 4 A double rope structure was manufactured in the same manner as in Example 1 except that the pitch and lead / diameter of the inner layer of the double rope structure were changed as shown in Table 5. The results are shown in Table 5.
  • Example 5 Same as Example 1 except that the inner layer of the double rope structure is changed to ultra-high molecular weight polyethylene multifilament (manufactured by Toyobo Co., Ltd., "Izanas", fineness 1750 dtex) as a high-strength and high elastic modulus fiber. A double rope structure was manufactured. The results are shown in Table 5.
  • Example 6 A double rope structure was manufactured in the same manner as in Example 5, except that the pitch and lead / diameter of the inner layer of the double rope structure were changed as shown in Table 5. The results are shown in Table 5.
  • Example 7 Double rope in the same manner as in Example 1 except that the inner layer of the double rope structure is changed to p-aramid multifilament (made by Teijin Aramid, "Technora", fineness 1700 dtex) as a high-strength and high elastic modulus fiber. Manufactured the structure. The results are shown in Table 5.
  • Example 8 A double rope structure was manufactured in the same manner as in Example 7, except that the pitch and lead / diameter of the inner layer of the double rope structure were changed as shown in Table 5. The results are shown in Table 5.
  • Example 9 Liquid crystal polyester multifilament (manufactured by Kuraray Co., Ltd., "Vectran", fineness 1760 dtex) is used as a high-strength and high elastic modulus fiber, and the pitch is 9 stitches on a large square 8-strand string making machine (manufactured by Kokubun Limited).
  • the inner layer rope was manufactured by adjusting the rotation speed and the take-up speed of the braider so as to be inch.
  • polyester multifilament manufactured by Toray Co., Ltd., fineness 167 dtex, yarn strength 7.2 cN / dtex, yarn elastic modulus 88 cN / dtex, yarn elongation 15.1%
  • a double rope was manufactured by adjusting the rotation speed and the pick-up speed of the braider so that the pitch was 46 stitches / inch in a string making machine (manufactured by Kokubun Limited Co., Ltd.).
  • Example 10 Liquid crystal polyester multifilament (manufactured by Kuraray Co., Ltd., "Vectran", fineness 5280 dtex) is used as a high-strength and high elastic modulus fiber, and the pitch is 9 stitches in an EL type 12-strand string making machine (manufactured by Kokubun Limited).
  • the inner layer rope was manufactured by adjusting the rotation speed and the take-up speed of the braider so as to be inch.
  • polyester multifilament manufactured by Toray Co., Ltd., fineness 244 dtex, yarn strength 7.2 cN / dtex, yarn elastic modulus 88 cN / dtex, yarn elongation 15.1%
  • a double rope was manufactured by adjusting the rotation speed and the pick-up speed of the braider so that the pitch was 30 stitches / inch in a string making machine (manufactured by Kokubun Limited Co., Ltd.).
  • Example 3 A double rope structure was manufactured in the same manner as in Example 1 except that the number of yarn twists and the pitch of the inner layer of the double rope structure were changed as shown in Table 5. The results are shown in Table 5.
  • Examples 1 to 10 can show a higher tensile strength and a strong utilization rate of the double rope structure than in Comparative Example 1, and show a stronger holding rate after bending than in Comparative Example 2. be able to.
  • the double rope structures of Examples 1 to 6 and 9 to 10 are excellent in twisting wear, and the double rope structures of Examples 1 to 4 and 7 to 10 are excellent in heat resistance.
  • the double rope structure of the present invention has a floating marine structure used for mooring ships, mooring ropes for fishing nets, mooring floating floating equipment provided floating on the water, exploration of marine resources, etc. on the seabed. It can be very preferably used in water applications such as mooring ropes, land applications such as tow ropes, load ropes, wind power generation facilities, and substation facilities, as well as sports and leisure applications.

Landscapes

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Abstract

内層と外層で構成される二重ロープ構造体を提供する。前記二重ロープ構造体(10)では、内層(3)が、ヤーン強度20cN/dtex以上かつヤーン弾性率400cN/dtex以上である高強度・高弾性率繊維で構成され、このロープ構造体(10)を所定の長さで切断した切断部(V)のロープ長に対する、前記切断部(V)の内層を構成するヤーン長の平均値の比が、ヤーン長/ロープ長として1.005以上1.200以下である。

Description

二重ロープ構造体 関連出願
 本願は、日本国で2020年12月25日に出願した特願2020-217505の優先権を主張するものであり、その全体を参照により本出願の一部をなすものとして引用する。
 本発明は、内層と外層で構成される二重ロープ構造体に関する。
 ロープは、ストランドを多数本合撚あるいは編組して綱や紐状としたものであり、船舶の係留、漁網用縁綱などの水上用途、牽引綱、荷綱などの陸上用途において用いられる。ストランドは複数本のヤーンで構成され、ヤーンは複数本の単糸を原糸として形成される。
 ロープには、単層構造のロープ構造体に加えて、二重構造のロープ構造体が存在する。二重構造のロープ構造体は、内層および外層に、それぞれ合撚または編組したストランドを配することにより形成され、例えば、特許文献1(実用新案登録第3199266号公報)には、芯材とその外側を被覆する外層ロープの二重構造とした繊維ロープで、芯材が高強度・高弾性率繊維よりなり、外層ロープには高強度・高弾性率繊維と汎用繊維が混在するヤーンによりなる編組されたロープであり、外層ロープにおいて高強度・高弾性率繊維が汎用繊維よりも多く混在されることを特徴とする繊維ロープが開示されている。
実用新案登録第3199266号公報
 しかしながら、特許文献1のロープでは、芯材として高強度・高弾性率繊維からなるストランドを複数本撚り合わせて構成することは記載されているものの、ストランドを構成するヤーンについては何ら記載されておらず、ヤーンの調整により強度を向上させるという技術思想が存在しない。
 したがって、本発明の目的は、強度および耐屈曲性に優れる二重ロープ構造体を提供することにある。
 本発明の発明者らは、上記目的を達成するために鋭意検討した結果、高強度・高弾性率繊維を二重ロープ構造体の内層として用いると、高強度・高弾性率繊維の強度特性に由来してロープ構造体の強度を向上することができることを確認したが、その一方で、高強度・高弾性率繊維を内層に用いた場合であっても、常に二重ロープ構造体の強度が向上するわけではないことを見出した。そして、さらに研究を進めた結果、内層に用いる高強度・高弾性率繊維を構成するヤーンの長さを、ロープの長さに対して特定の割合となるよう調整すると、高強度・高弾性率繊維が本来有する強度を有効利用できるだけでなく、ロープ構造体の耐屈曲性についても向上することができることを見出し、本発明を完成した。
 すなわち、本発明は、以下の態様で構成されうる。
〔態様1〕
 内層と外層とで構成される二重ロープ構造体であって、
 前記内層は、ヤーン強度20cN/dtex以上(好ましくは22cN/dtex以上)であり、ヤーン弾性率400cN/dtex以上(好ましくは450cN/dtex以上)である高強度・高弾性率繊維で構成され、
 前記二重ロープ構造体を所定の長さで切断した切断部のロープ長に対する、前記切断部の内層を構成するヤーンのヤーン長の平均値の比が、ヤーン長/ロープ長として1.005以上1.200以下(好ましくは1.006~1.180、より好ましくは1.007~1.150、特に好ましくは1.007~1.130)である、二重ロープ構造体。
〔態様2〕
 態様1の二重ロープ構造体であって、外層が非高強度・高弾性率繊維で実質的に構成される、二重ロープ構造体。
〔態様3〕
 態様1または2の二重ロープ構造体であって、内層を構成するストランドの、ロープ長手方向に対する交差角が40°以下(好ましくは35°以下、より好ましくは33°以下、さらに好ましくは30°以下、特に好ましくは27°以下)である、二重ロープ構造体。
〔態様4〕
 態様3に記載の二重ロープ構造体であって、内層のヤーンの撚り数が150~0.1T/m(好ましくは100~2T/m、より好ましくは80~3T/m、さらにより好ましくは60~6T/m)である、二重ロープ構造体。
〔態様5〕
 態様1~4のいずれか一態様に記載の二重ロープ構造体であって、高強度・高弾性率繊維のヤーン伸度が3~6%(好ましくは3.5~5.5%)である、二重ロープ構造体。
〔態様6〕
 態様1~5のいずれか一態様に記載の二重ロープ構造体であって、高強度・高弾性率繊維が、液晶ポリエステル繊維、超高分子量ポリエチレン繊維、アラミド繊維、およびポリ(パラフェニレンベンゾビスオキサゾール)繊維からなる群から選択される少なくとも一種から選択される、二重ロープ構造体。
〔態様7〕
 態様1~6のいずれか一態様に記載の二重ロープ構造体であって、内層を構成するストランドのヤーン強力×内層中の総ストランド数に対する、二重ロープ構造体の引張強力の比率が、40%以上(好ましくは50%以上、より好ましくは55%以上であってもよく、さらに好ましくは60%以上)である、二重ロープ構造体。
〔態様8〕
 態様1~7のいずれか一態様に記載の二重ロープ構造体であって、二重ロープ構造体を曲げRを7.5mmとし、屈曲角度240°において30万回屈曲を繰り返す屈曲試験に供した場合の屈曲試験前後の強力保持率が45%以上(好ましくは50%以上、より好ましくは55%以上)である、二重ロープ構造体。
〔態様9〕
 態様1~8のいずれか一態様に記載の二重ロープ構造体であって、80℃での強力保持率が45%以上(好ましくは60%以上、より好ましくは80%以上)である、二重ロープ構造体。
〔態様10〕
 態様1~9のいずれか一態様に記載の二重ロープ構造体であって、内層および外層が編組体である、二重ロープ構造体。
〔態様11〕
 態様1~10のいずれか一態様に記載の二重ロープ構造体であって、二重ロープ構造体における内層の比率が40重量%以上である、二重ロープ構造体。
 なお、請求の範囲および/または明細書および/または図面に開示された少なくとも2つの構成要素のどのような組み合わせも、本発明に含まれる。特に、請求の範囲に記載された請求項の2つ以上のどのような組み合わせも本発明に含まれる。
 本発明によれば、内層に高強度・高弾性率繊維ヤーンを用いるとともに、前記高強度・高弾性率繊維ヤーンの長さをロープの長さに対して特定の範囲に調整して内層を形成し、この内層を外層により被覆した二重ロープ構造体であるため、ロープ構造体の強度向上および耐屈曲性を両立することができる。
 この発明は、添付の図面を参考にした以下の好適な実施例の説明から、より明瞭に理解されるであろう。しかしながら、実施例および図面は単なる図示および説明のためのものであり、この発明の範囲を定めるために利用されるべきものではない。この発明の範囲は添付の請求の範囲によって定まる。図面は必ずしも一定の縮尺で示されておらず、本発明の原理を示す上で誇張したものになっている。
本発明の一実施形態に係る二重ロープ構造体の概略分解側面図である。 図1の二重ロープ構造体の内層を形成するストランドを部分的に拡大した概略斜視図である。 二重ロープ構造体の切断部分のストランドを形成する複数のヤーンのうちの一つのヤーンの長さと、切断部分の長さとの関係を説明するための概略斜視図である。 本発明の他の実施形態に係る二重ロープ構造体の概略分解側面図である。 撚り合わせ摩耗試験を説明するための概略側面図である。
 以下、本発明を例示に基づいて詳細に説明する。図1は本発明の一実施形態に係る二重ロープ構造体の概略分解側面図であり、図2は、図1の二重ロープ構造体の内層を形成するストランド3を部分的に拡大した概略斜視図である。図1に示すように、二重ロープ構造体10は、内層1と、この内層を覆う外層2とを備えており、図1では内層1の状態を示すために外層2の図示を一部で省略している。
 内層1および外層2は、いずれも複数のストランドを編組した構造を有し、各ストランドは複数のヤーンで構成され、各ヤーンは複数の単糸で構成されている。例えば、図1の二重ロープ構造体10の内層1を形成するストランド3は、図2に示すように、複数のヤーン4で構成され、各ヤーン4は、複数本の原糸の合撚体である。
 図1には、内層1において、所定の長さVを構成する切断部分1Aが示されている。切断部分1Aは、二重ロープ構造体10を所定の長さVで切断した際の内層部分を示している。切断部分1Aを分解すると、切断部分1Aを構成する複数のストランドが得られ、図1では、そのうちの1つのストランド3Aをドットで示している。前記ストランド3Aは、複数のヤーン(図示せず)で構成されている。
 図3は、切断部分1Aのストランド3Aを形成する複数のヤーンのうちの一つのヤーン4Aの長さWと、切断部分1Aの長さVとの関係を説明するための概略斜視図である。二重ロープ構造体10を所定の長さVで切断した切断部分1Aに存在するストランド3Aをヤーン4Aまで分解し、ヤーン4Aの長さを測定すると、ヤーン4Aは長さWを有している。
 本発明の二重ロープ構造体では、内層1を構成する高強度・高弾性率繊維により、二重ロープ構造体の強力および耐屈曲性の双方を向上させる観点から、切断部分1Aにおいて、ストランド3Aを形成するヤーン4Aの長さWが、ヤーン長/ロープ長(W/V)として1.005以上1.200以下の範囲に存在する。
 二重ロープ構造体10は、内層1を形成するに当たり、ストランドを構成するヤーンの長さをロープそのものの長さに近づけることにより、高強度・高弾性率繊維から形成されたヤーンの強力を効率よく利用することが可能となる。一方、ストランドを構成するヤーンの長さがロープそのものの長さに近すぎると、ストランドを合撚体または編組体とするのが困難であるだけでなく、二重ロープ構造体の形体が不安定であり耐屈曲性を向上することが困難である。
 また二重ロープ構造体の中心を通る長手方向Z(以下、単にロープ長手方向Zと称する)に対して、ストランドの交差角はなるべく小さい交差角で交わるのが好ましく、例えば、図1に示すように、内層を構成するストランド3Aは、ロープ長手方向Zに対して交差角θ(0°<θ<90°)で交差している。交差角θは、外層1を除去して内層2をむき出しにした状態で繊維の側面を撮影した画像を利用して測定することができる。例えば、図1では、二重ロープ構造体10のロープ長手方向Zと交わるストランド3Aがランダムに選択され、前記ロープ長手方向Zと、ストランド3Aのロープ長手方向Z側の辺とで形成される角度θを交差角としている。
 図4は、本発明の他の実施形態に係る二重ロープ構造体の概略分解側面図である。二重ロープ構造体20は、内層6と、この内層を覆う外層2とを備えている。外層2は編組体であり、内層6と一体化して二重ロープ構造体を形成する。なお、図1と共通する部分については、同じ符号を用いて説明を省略する。
 内層6は、複数のストランド7を撚り合わせた合撚構造を有し、各ストランドは複数のヤーンで構成され、各ヤーンは複数の単糸で構成されている。例えば、図4の二重ロープ構造体20の内層6を形成するストランド7は、図2に示すストランド3と同様に、複数のヤーン4で構成され、各ヤーン4は、複数本の原糸の合撚体である。
 図4には、内層6において、所定の長さVを構成する切断部分6Aが示されている。切断部分6Aは、二重ロープ構造体20を所定の長さVで切断した際の内層部分を示している。切断部分6Aを分解すると、切断部分6Aを構成する複数のストランドが得られ、図4では、そのうちの1つのストランド7Aをドットで示している。前記ストランド7Aは、複数のヤーン(図示せず)で構成されており、切断部分6Aの長さVに対して、ストランド7Aを形成するヤーンの長さWは、ヤーン長/ロープ長(W/V)として1.005以上1.200以下の範囲に存在する。
 また、図4に示すように、内層を構成するストランド7Aは、ロープ長手方向Zに対して交差角θ(0°<θ<90°)で交差している。例えば、図4では、二重ロープ構造体20の中心を通るロープ長手方向Zと交わるストランド7Aがランダムに選択され、前記ロープ長手方向Zと、ストランド7Aのロープ長手方向Z側の辺とで形成される角度θを交差角としている。
 図1および4に示すように、外層2はストランドの編組体で形成されている。ストランドは、図2に示すように、さらに複数のヤーンから構成されている。
 以下に、本発明の二重ロープ構造体の好ましい態様について説明する。
(内層)
 本発明の二重ロープ構造体を構成する内層では、長さ1m(正確には1.000m)で切断した切断部分のロープ長に対する、前記切断部の内層を構成するヤーンのヤーン長の平均値の比として、前記ヤーン長/ロープ長(W/V)が、1.005以上1.200以下の範囲に存在し、好ましくは1.006~1.180、より好ましくは1.007~1.150、特に好ましくは1.007~1.130であってもよい。なお、ヤーン長およびロープ長の長さは、後述する実施例に記載された方法により測定される値である。前記範囲においては、二重ロープ構造体の引張強力を向上できるとともに、屈曲後においても高い強力保持率を維持することができる。
 本発明の二重ロープ構造体の内層は、前記ヤーン長/ロープ長(W/V)を所定の範囲で充足する限り、合撚体であっても編組体であってもよい。合撚体の場合、3つ打ちや4つ打ちであることが多く、編組体は、8つ打ち、12打ち、16打ち、32打ちなどであってもよい。これらのうち、編組体が好ましく、特に、8つ打ち、12打ち、16打ちの編組体が好ましく、12打ち、16打ちの編組体がより好ましい。また、編組体は、丸打ちまたは角打ちのいずれであってもよいが、耐摩耗性に優れる観点から、丸打ちであるのが好ましい。
 合撚または編組するに当たり、ピッチ(目/inch)は、例えば、2.5~20となるように調整されてもよく、好ましくは3~18、より好ましくは3.3~15であってもよい。ピッチはロープ中の長手方向における1インチ間のヤーン数を表しており、例えば、(株)キーエンス製デジタルマイクロスコープVHX-2000を用いて測定して、確認することができる。
 また、合撚または編組するに当たり、リード(mm/目)は、例えば、18~100となるように調整されてもよく、好ましくは20~90、より好ましくは23~85であってもよい。ここで、リードはストランドがロープを一周するのに必要な長さを表している。
 また、合撚または編組するに当たり、リード/直径(/目)は、例えば、8~70となるように調整されてもよく、好ましくは9~60、より好ましくは10~50であってもよい。ここで、リード/直径は内層の直径に対するリードの割合を表している。
 ロープ長手方向に対して、ストランドの交差角はなるべく小さい交差角で交わるのが好ましく、θは、40°以下であってもよい。層体を構成するストランドの、ロープ長手方向に対する交差角θは、好ましくは35°以下、より好ましくは33°以下、さらに好ましくは30°以下、特に好ましくは27°以下であってもよい。交差角の下限は、例えば、2°以上であってもよく、好ましくは3°以上であってもよく、より好ましくは6°以上であってもよい。
 ストランドを構成する複数のヤーンについて、各ヤーンの撚り数は、150~0.1T/mであってもよく、好ましくは100~2T/m、より好ましくは80~3T/m、さらにより好ましくは70~5T/m、特に好ましくは60~6T/mであってもよい。撚り数が小さいと、ロープの強度を向上させることが可能であるが、無撚りであるとストランドを形成する際の取り扱い性が低減する。なお、0.1T/mとは、1T/10mと同義である。また、内層を構成する複数のストランドについては、本発明で規定する特定のヤーン長/ロープ長を満たす範囲で、必要に応じて撚りをかけてもよい。さらに、本発明で規定する特定のヤーン長/ロープ長を満たす範囲で、必要に応じて複数のストランドをさらに撚り合わせてもよい。
 ヤーンの繊度は、二重ロープ構造体に求められる繊度などに応じて適宜設定することができるが、例えば、30dtex以上であってもよく、好ましくは200dtex以上、より好ましくは400dtex以上であってもよい。また、ヤーン繊度は6000dtex以下であってもよく、好ましくは5000dtex以下、より好ましくは4000dtex以下、さらにより好ましくは2500dtex以下であってもよい。
 内層の直径は、用いられる用途に応じて適宜設定することができるが、例えば0.5~100mmであってもよく、好ましくは1.5~80mm、より好ましくは2~60mmであってもよい。内層の直径は、二重ロープ構造体を樹脂で包埋した後、ロープの長手方向に直交する方向で切断した繊維断面を電子ノギスにより測定することができる。
 二重ロープ構造体における内層の比率は、高強度・高弾性率繊維の強度を利用する観点から、例えば、40重量%以上90重量%以下であってもよく、好ましくは50重量%以上80重量%以下であってもよく、さらに好ましくは60重量%以上75重量%以下であってもよい。
 内層を構成する高強度・高弾性率繊維は、ヤーン強度20cN/dtex以上かつヤーン弾性率が400cN/dtex以上を達成することが可能な高強度・高弾性率繊維であれば特に限定されないが、具体例としては、例えば、液晶ポリエステル繊維(ベクトラン(商標)、シベラス(商標)、ゼクシオン(商標)など)、超高分子量ポリエチレン繊維(イザナス(商標)、ダイニーマ(商標)など)、アラミド繊維(ケブラー(商標)、トワロン(商標)、テクノーラ(商標)など)、ポリ(パラフェニレンベンゾビスオキサゾール)繊維(ザイロン(商標)など)などが挙げられる。これらのうち、耐摩耗性に優れる観点から、液晶ポリエステル繊維または超高分子量ポリエチレン繊維が好ましく、耐熱性の観点から、液晶ポリエステル繊維またはアラミド繊維が好ましく、耐熱性および耐摩耗性に優れる観点から、液晶ポリエステル繊維が好ましい。
 液晶ポリエステル繊維は、例えば、液晶ポリエステルを溶融紡糸し、さらに紡糸原糸を固相重合することにより製造できる。液晶ポリエステルマルチフィラメントは、液晶ポリエステルモノフィラメントが2本以上集まった繊維である。
 液晶ポリエステルは、溶融相において光学的異方性(液晶性)を示すポリエステルであり、例えば試料をホットステージに載せ窒素雰囲気下で加熱し、試料の透過光を偏光顕微鏡で観察することにより認定できる。また、液晶ポリエステルは、例えば芳香族ジオール、芳香族ジカルボン酸又は芳香族ヒドロキシカルボン酸等に由来する反復構成単位からなり、本発明の効果を損なわない限り、前記構成単位は、その化学的構成について特に限定されない。さらに、また、本発明の効果を阻害しない範囲で、液晶ポリエステルは、芳香族ジアミン、芳香族ヒドロキシアミン又は芳香族アミノカルボン酸に由来する構成単位を含んでもよい。
 例えば、好ましい構成単位としては、表1に示す例が挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 ここで、Yは、1~芳香族環において置換可能な最大数の範囲の個数存在し、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子(例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等)、アルキル基(例えば、メチル基、エチル基、イソプロピル基、t-ブチル基等の炭素数1~4のアルキル基等)、アルコキシ基(例えば、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基等)、アリール基(例えば、フェニル基、ナフチル基等)、アラルキル基[ベンジル基(フェニルメチル基)、フェネチル基(フェニルエチル基)等]、アリールオキシ基(例えば、フェノキシ基等)及びアラルキルオキシ基(例えば、ベンジルオキシ基等)などからなる群から選択される。
 より好ましい構成単位としては、下記表2、表3及び表4に示す例(1)~(18)に記載される構成単位が挙げられる。なお、式中の構成単位が、複数の構造を示し得る構成単位である場合、そのような構成単位を二種以上組み合わせて、ポリマーを構成する構成単位として使用してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 表2、3及び4の構成単位において、nは1又は2の整数で、それぞれの構成単位n=1、n=2は、単独で又は組み合わせて存在してもよく、;Y及びYは、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子(例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等)、アルキル基(例えば、メチル基、エチル基、イソプロピル基、t-ブチル基等の炭素数1~4のアルキル基等)、アルコキシ基(例えば、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基等)、アリール基(例えば、フェニル基、ナフチル基等)、アラルキル基[ベンジル基(フェニルメチル基)、フェネチル基(フェニルエチル基)等]、アリールオキシ基(例えば、フェノキシ基等)、アラルキルオキシ基(例えば、ベンジルオキシ基等)等であってよい。これらのうち、好ましいYとしては、水素原子、塩素原子、臭素原子又はメチル基が挙げられる。
 また、Zとしては、下記式で表される置換基が挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
 好ましい液晶性ポリエステルは、好ましくは、二種以上のナフタレン骨格を構成単位として有する。特に好ましくは、液晶性ポリエステルは、ヒドロキシ安息香酸由来の構成単位(A)及びヒドロキシナフトエ酸由来の構成単位(B)の両方を含む。例えば、構成単位(A)としては下記式(A)が挙げられ、構成単位(B)としては下記式(B)が挙げられ、溶融成形性を向上しやすい観点から、構成単位(A)と構成単位(B)の比率は、好ましくは9/1~1/1、より好ましくは7/1~1/1、さらに好ましくは5/1~1/1の範囲であってよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000007
 また、(A)の構成単位と(B)の構成単位の合計は、例えば、全構成単位に対して65モル%以上であってよく、より好ましくは70モル%以上、さらに好ましくは80モル%以上であってよい。ポリマー中、特に(B)の構成単位が4~45モル%である液晶ポリエステルが好ましい。
 本発明で好適に用いられる液晶ポリエステルの融点は、好ましくは250~360℃、より好ましくは260~320℃である。ここで、融点とは、JIS K7121試験法に準拠し、示差走査熱量計(DSC;メトラー社製「TA3000」)で測定し、観察される主吸収ピーク温度である。具体的には、前記DSC装置に、サンプルを10~20mgとりアルミ製パンへ封入した後、キャリヤーガスとしての窒素を100cc/分で流通させ、20℃/分で昇温したときの吸熱ピークを測定する。ポリマーの種類によってDSC測定において1st runで明確なピークが現れない場合は、50℃/分の昇温速度で予想される流れ温度よりも50℃高い温度まで昇温し、その温度で3分間保持し、完全に溶融した後、-80℃/分の降温速度で50℃まで冷却し、しかる後に20℃/分の昇温速度で吸熱ピークを測定するとよい。
 なお、前記液晶ポリエステルには、本発明の効果を損なわない範囲で、ポリエチレンテレフタレート、変性ポリエチレンテレフタレート、ポリオレフィン、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリフェニレンサルファイド、ポリエーテルエーテルケトン、及びフッ素樹脂等の熱可塑性ポリマーを添加してもよい。また、酸化チタン、カオリン、シリカ、酸化バリウム等の無機物、カーボンブラック、染料、顔料等の着色剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定剤等の各種添加剤を添加してもよい。
 高強度・高弾性率繊維の有するヤーン強度は20cN/dtex以上であり、好ましくは22cN/dtex以上であってもよい。上限は特に限定されないが、例えば、40cN/dtexであってもよい。
 また、高強度・高弾性率繊維の有するヤーン弾性率は400cN/dtex以上であり、好ましくは450cN/dtex以上であってもよい。上限は特に限定されないが、例えば、600cN/dtexであってもよい。
 さらに、高強度・高弾性率繊維の有するヤーン伸度は、例えば、3~6%であってもよく、好ましくは3.5~5.5%であってもよい。
 ヤーン強度、ヤーン弾性率およびヤーン伸度は、後述する実施例に記載された方法により測定される値である。
(外層)
 本発明の二重ロープ構造体では、外層は、内層を被覆するストランドの包撚体または編組体で構成される。包撚体は、内層に対してストランドをらせん状に巻きつけることにより形成することができ、編組体は、内層を芯として8打ち、12打ち、16打ち、24打ち、32打ち、40打ち、48打ち、64打ちなどにより編組して形成することができる。これらのうち、16打ち、24打ち、32打ち、40打ち、48打ちの編組体が好ましく、24打ち、32打ちまたは40打ちの編組体がより好ましい。
 外層を構成するストランドは、前記高強度・高弾性率繊維で形成してもよく、非高強度・非高弾性率繊維(以下、単に非高強度・高弾性率繊維と称する)で形成してもよい。非高強度・高弾性率繊維では、例えば、ヤーン強度が20cN/dtex未満であってもよく、通常は、1cN/dtex~15cN/dtex程度であってもよい。ヤーン弾性率が400cN/dtex未満であってもよく、通常は、10cN/dtex~200cN/dtex程度であってもよい。ヤーン伸度が、例えば、3~20%であってもよく、好ましくは7~20%であってもよい。
 非高強度・高弾性率繊維としては、汎用の合成繊維、例えば、汎用ポリエステル繊維(例えば、ポリエチレンテレフタレート繊維)、ポリオレフィン繊維(例えば、ポリエチレン繊維、ポリプロピレン繊維)、ポリアミド繊維(例えばナイロン6繊維、ナイロン6,6繊維)、ポリビニルアルコール繊維(例えば、ビニロン(商標)など)などが挙げられる。
 二重ロープ構造体では、ロープ構造体の強度を内層で担保することができるため、外層が非高強度・高弾性率繊維で実質的に構成されていてもよい。ここで、実質的とは、外層中の非高強度・高弾性率繊維の割合が80重量%以上を意味しており、好ましくは90重量%以上(90~100重量%)であってもよい。
 外層のストランドを形成するヤーンの繊度は、二重ロープ構造体に求められる繊度などに応じて適宜設定することができるが、例えば、50~1000dtexであってもよく、好ましくは100~500dtex、より好ましくは200~400dtexであってもよい。
(二重ロープ構造体)
 本発明の二重ロープ構造体では、内層と外層とで構成される二重ロープ構造体であって、特定の内層構造を有するため、強度および耐屈曲性の双方を向上することができる。
 例えば、二重ロープ構造体では、内層により高い強度を実現できるため、引張強力は、例えば、2.0kNを超えていてもよく、好ましくは2.2kN以上であってもよく、より好ましくは2.4kN以上、さらにより好ましくは3.0kN以上であってもよい。上限は特に限定されないが、例えば、6.0kNであってもよい。二重ロープ構造体の引張強力は、後述する実施例に記載された方法により測定される値である。
 二重ロープ構造体の強力利用率は、高いほど好ましいが、例えば、40%以上であってもよく、好ましくは50%以上、より好ましくは55%以上であってもよく、さらに好ましくは60%以上であってもよい。上限は特に限定されないが、例えば、100%であってもよい。二重ロープ構造体の強力利用率は、内層を構成するヤーンのヤーン強力×内層中の総ストランド数に対する、二重ロープ構造体の引張強力の比をパーセント表示することにより算出される。
 また、二重ロープ構造体は、屈曲前後の強力保持率、例えば、二重ロープ構造体を曲げRを7.5mmとし、屈曲角度240°において30万回屈曲を繰り返す屈曲試験に供した場合の屈曲試験前後の強力保持率が高いほど好ましいが、例えば、45%以上であってもよく、好ましくは50%以上、より好ましくは55%以上であってもよい。上限は特に限定されないが、例えば、100%であってもよい。屈曲後の強力保持率は、後述する実施例に記載された方法により測定される値である。
 また、二重ロープ構造体は、耐摩耗性に優れており、500mm間隔で配設された内径45mmの上側および下側プーリーの間にループ状の二重ロープ構造体を間で3回ねじって掛け渡し、下側プーリーに3kgの負荷をかけた状態で、プーリーを角度180度、周期60回/分(MV=34.2Hz)で往復運動させる撚り合わせ摩耗試験を行った場合、二重ロープ構造体が切断に至るまでの撚り合わせ摩耗回数は、例えば、10万回以上であってもよく、好ましくは20万回以上であってもよく、55万回を超えてもよく、より好ましくは60万回以上であってもよく、さらに好ましくは80万回以上であってもよく、特に好ましくは100万回以上であってもよい。なお、試験では上限を277時間(100万回摩耗)として、耐摩耗性を判断してもよい。上限は特に限定されないが、500万回程度であってもよい。
 また、二重ロープ構造体は、耐熱性に優れているのが好ましく、耐熱性の指標となる80℃に30日間保持した後の強力保持率は、例えば、45%以上であってもよく、好ましくは60%以上、より好ましくは80%以上であってもよい。上限は特に限定されないが、例えば、100%であってもよい。二重ロープ構造体の耐熱性は、後述する実施例に記載された方法により測定される値である。
 以下、実施例により本発明をより詳細に説明するが、本発明は本実施例により何ら限定されるものではない。なお、以下の実施例及び比較例においては、下記の方法により各種物性を測定した。
[ロープ長・内層のヤーン長]
 二重ロープ構造体(以下、単にロープ構造体と称する場合がある)から、ランダムに選択して1.000mを切断し、ロープ長とした。また、切断した部分を構成するストランドを分解し内層を取出し、さらに、内層を構成する任意に選択した1本のストランドを分解して内層を構成するヤーンを得て、得られた内層ヤーンの全てについて、JIS L 1013に基づいてピンと張った状態で長さを測定して、平均値をヤーン長とした。
[ヤーン繊度(dtex)]
 ロープ構造体を構成するストランドを分解して内層および外層を構成するヤーンを得て、得られたヤーンについてJIS L 1013に基づいてヤーン繊度を測定した。
[ヤーン強力(N)・ヤーン強度(cN/dtex)・ヤーン伸度(%)・ヤーン弾性率]
 ロープ構造体を構成するストランドを分解して内層を構成するヤーンを得て、得られたヤーンについてJIS L 1013に基づいてヤーンの引張強さをヤーン強力(N)として測定するとともに、ヤーン伸度およびヤーン弾性率を測定した。また、ヤーン強力(cN)をヤーンの繊度(dtex)により除した値をヤーン強度(cN/dtex)とした。
[ピッチ(目/inch)・リード(mm/目)]
 (株)キーエンス製デジタルマイクロスコープVHX-2000を用いて、ロープ中の1インチ間に存在するヤーン数を測定してピッチとした。また、ストランドがロープを一周するのに必要な長さであるリードは、25.4/(ピッチ)×(ストランド数)により算出した。
[直径]
 二重ロープ構造体および内層の直径は、電子ノギスを用いて測定した。
[交差角]
 (株)キーエンス製デジタルマイクロスコープVHX-2000を用いて、二重ロープ構造体の内層中のストランドがロープの長手方向に対する角度を測定した。
[ヤーン撚り数]
 解舒したヤーンをメジャーで計測し、解舒したヤーンの撚りを測定した。
[ロープの引張強力(kN)・強力利用率(%)]
 二重ロープ構造体について万能試験機のつかみ治具として、ロープ評価用渦巻き型治具(株式会社中部マシン製)を用いて、渦巻き部の溝部分にロープを巻き付け、表面の摩擦抵抗でロープを固定して、JIS L 1013に基づいて二重ロープ構造体の引張強力を測定した。
 また、二重ロープ構造体の強力利用率は、内層を構成するストランドのヤーン強力×内層中の総ストランド数で算出された最大強力に対する二重ロープ構造体の引張強力を算出し、パーセント表示した。
[耐屈曲性:屈曲後の強力保持率(%)]
 屈曲試験機(TC111L/ユアサシステム製)において無張力屈曲試験治具(DX-TFB/ユアサシステム機器株式会社製)を用いて、曲げRを7.5mmとし、屈曲角度240°において30万回屈曲を繰り返す屈曲試験を行い、屈曲試験前後の二重ロープ構造体の引張強力を測定した。屈曲後保持率として、屈曲試験前の二重ロープ構造体の引張強力に対する屈曲試験後の二重ロープ構造体の引張強力を算出し、パーセント表示した。
[耐摩耗性:撚り合わせ摩耗]
 図5に示すように、撚り合わせ摩耗試験に際しては、二重ロープ構造体のサンプルを上側プーリーおよび下側プーリーに掛け、プーリーと二重ロープ構造体が滑らないように固定した。なお上側プーリーおよび下側プーリーの内径はいずれも45mmであり、二重ロープ構造体が固定された状態における、上側プーリーおよび下側プーリーの中心間の間隔を500mmに調整した。
 二重ロープ構造体は、まずループ状とし、次いでループ状になった二重ロープ構造体を3回ねじって20mm程度のねじり部分Xを形成した状態で、上側および下側プーリーに固定し、下側プーリーに下側矢印で示す向きに3kgの荷重を掛けた。プーリーを角度180度、周期60回/分(MV=34.2Hz)で往復運動させて、二重ロープ構造体を撚り合わされた部分で摩耗させたときに、内層が破断するまでのプーリー往復回数をカウントした。なお、往復回数の上限は100万回とした。
[耐熱性]
 あらかじめ、二重ロープ構造体を恒温器中で80℃の条件下にて30日間保管処理した後、標準状態(温度:20±2℃、相対湿度65±2%)の試験室内に取り出し、30分以内に引張強力を測定した。耐熱性としては、加熱試験前の二重ロープ構造体の引張強力に対する加熱試験後の二重ロープ構造体の引張強力を算出し、パーセント表示した。
[実施例1]
 高強度・高弾性率繊維として液晶ポリエステルマルチフィラメント((株)クラレ製、「ベクトラン」、繊度1760dtex)を用い、EL型12打製紐機(株式会社コクブンリミテッド製)においてピッチが13目/inchになるようにブレーダーの回転数と引取り速度を調整して内層ロープを製造した。得られた内層ロープを芯材としてポリエステルマルチフィラメント(株式会社東レ製、繊度280dtex、ヤーン強度7.2cN/dtex、ヤーン弾性率88cN/dtex、ヤーン伸度15.1%)を用い、中型32打製紐機(株式会社コクブンリミテッド製)においてピッチが46目/inchになるようにブレーダーの回転数と引取り速度を調整して二重ロープを製造した。
[実施例2~4]
 二重ロープ構造体の内層のピッチおよびリード/直径を表5に示すように変更したこと以外は、実施例1と同様にして二重ロープ構造体を製造した。結果を表5に示す。
[実施例5]
 二重ロープ構造体の内層の高強度・高弾性率繊維として、超高分子量ポリエチレンマルチフィラメント(東洋紡(株)製、「イザナス」、繊度1750dtex)に変更した以外は、実施例1と同様にして二重ロープ構造体を製造した。結果を表5に示す。
[実施例6]
 二重ロープ構造体の内層のピッチおよびリード/直径を表5に示すように変更したこと以外は、実施例5と同様にして二重ロープ構造体を製造した。結果を表5に示す。
[実施例7]
 二重ロープ構造体の内層の高強度・高弾性率繊維として、p-アラミドマルチフィラメント(テイジンアラミド製、「テクノーラ」、繊度1700dtex)に変更した以外は、実施例1と同様にして二重ロープ構造体を製造した。結果を表5に示す。
[実施例8]
 二重ロープ構造体の内層のピッチおよびリード/直径を表5に示すように変更したこと以外は、実施例7と同様にして二重ロープ構造体を製造した。結果を表5に示す。
[実施例9]
 高強度・高弾性率繊維として液晶ポリエステルマルチフィラメント((株)クラレ製、「ベクトラン」、繊度1760dtex)を用い、大型角8打製紐機(株式会社コクブンリミテッド製)においてピッチが9目/inchになるようにブレーダーの回転数と引取り速度を調整して内層ロープを製造した。得られた内層ロープを芯材としてポリエステルマルチフィラメント(株式会社東レ製、繊度167dtex、ヤーン強度7.2cN/dtex、ヤーン弾性率88cN/dtex、ヤーン伸度15.1%)を用い、中型32打製紐機(株式会社コクブンリミテッド製)においてピッチが46目/inchになるようにブレーダーの回転数と引取り速度を調整して二重ロープを製造した。
[実施例10]
 高強度・高弾性率繊維として液晶ポリエステルマルチフィラメント((株)クラレ製、「ベクトラン」、繊度5280dtex)を用い、EL型12打製紐機(株式会社コクブンリミテッド製)においてピッチが9目/inchになるようにブレーダーの回転数と引取り速度を調整して内層ロープを製造した。得られた内層ロープを芯材としてポリエステルマルチフィラメント(株式会社東レ製、繊度244dtex、ヤーン強度7.2cN/dtex、ヤーン弾性率88cN/dtex、ヤーン伸度15.1%)を用い、中型54打製紐機(株式会社コクブンリミテッド製)においてピッチが30目/inchになるようにブレーダーの回転数と引取り速度を調整して二重ロープを製造した。
[比較例1~2]
 二重ロープ構造体の内層のピッチおよびリード/直径を表5に示すように変更したこと以外は、実施例1と同様にして二重ロープ構造体を製造した。結果を表5に示す。
[比較例3]
 二重ロープ構造体の内層のヤーン撚り数およびピッチを表5に示すように変更したこと以外は、実施例1と同様にして二重ロープ構造体を製造した。結果を表5に示す。
[比較例4]
 二重ロープ構造体の内層ロープを芯材としてポリエステルマルチフィラメント(株式会社東レ製、繊度1670dtex、ヤーン強度7.2cN/dtex、ヤーン弾性率88cN/dtex、ヤーン伸度15.1%)に変更した以外は、実施例2と同様にして二重ロープ構造体を製造した。結果を表5に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000008
 表5に示すように、比較例1ではヤーン長/ロープ長が大きすぎるため、高強度・高弾性率繊維で内層を形成しているにもかかわらず、高強度・高弾性率繊維の強度を有効に利用することができず、二重ロープ構造体の引張強力および強力利用率が低減している。
 また、比較例2では、ヤーン長/ロープ長が小さいため、屈曲後の強度保持率が十分維持できていない。
 さらに、比較例3では、高強度・高弾性率繊維を強撚糸することで、強度を有効に利用することができないため、使用する繊維および、ピッチ数が適正でも二重ロープ構造体のロープ引張強力が十分でない。
 比較例4では、ヤーン強度およびヤーン弾性率が小さすぎるため、二重ロープ構造体の引張強力が十分ではない。
 一方、実施例1~10は、いずれも、比較例1よりも高い二重ロープ構造体の引張強力および強力利用率を示すことができ、比較例2よりも高い屈曲後の強力保持率を示すことができる。
 特に、実施例1~6および9~10の二重ロープ構造体は撚り合わせ摩耗について優れており、実施例1~4および7~10の二重ロープ構造体は耐熱性に優れている。
 本発明の二重ロープ構造体は、船舶の係留、漁網用縁綱、水上に浮いた状態で設けられる浮体式の水上設備の係留、海洋資源の探査等に用いられる浮遊海上構造物を海底に係留するためのロープなどの水上用途、牽引綱、荷綱、風力発電設備、変電設備などの陸上用途、さらにはスポーツ、レジャー用などの分野で非常に好ましく利用できる。
 以上のとおり、図面を参照しながら本発明の好適な実施形態を説明したが、当業者であれば、本件明細書を見て、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、種々の追加、変更または削除が可能であり、そのようなものも本発明の範囲内に含まれる。
 

Claims (11)

  1.  内層と外層とで構成される二重ロープ構造体であって、
     前記内層は、ヤーン強度20cN/dtex以上であり、ヤーン弾性率400cN/dtex以上である高強度・高弾性率繊維で構成され、
     前記二重ロープ構造体を所定の長さで切断した切断部のロープ長に対する、前記切断部の内層を構成するヤーンのヤーン長の平均値の比が、ヤーン長/ロープ長として1.005以上1.200以下である、二重ロープ構造体。
  2.  請求項1の二重ロープ構造体であって、外層が非高強度・高弾性率繊維で実質的に構成される、二重ロープ構造体。
  3.  請求項1または2の二重ロープ構造体であって、内層を構成するストランドの、ロープ長手方向に対する交差角が40°以下である、二重ロープ構造体。
  4.  請求項3に記載の二重ロープ構造体であって、内層のヤーンの撚り数が150~0.1T/mである、二重ロープ構造体。
  5.  請求項1~4のいずれか一項に記載の二重ロープ構造体であって、高強度・高弾性率繊維のヤーン伸度が3~6%である、二重ロープ構造体。
  6.  請求項1~5のいずれか一項に記載の二重ロープ構造体であって、高強度・高弾性率繊維が、液晶ポリエステル繊維、超高分子量ポリエチレン繊維、アラミド繊維、およびポリ(パラフェニレンベンゾビスオキサゾール)繊維からなる群から選択される少なくとも一種から選択される、二重ロープ構造体。
  7.  請求項1~6のいずれか一項に記載の二重ロープ構造体であって、内層を構成するストランドのヤーン強力×内層中の総ストランド数に対する、二重ロープ構造体の引張強力の比率が、40%以上である、二重ロープ構造体。
  8.  請求項1~7のいずれか一項に記載の二重ロープ構造体であって、二重ロープ構造体を曲げRを7.5mmとし、屈曲角度240°において30万回屈曲を繰り返す屈曲試験に供した場合の屈曲試験前後の強力保持率が45%以上である、二重ロープ構造体。
  9.  請求項1~8のいずれか一項に記載の二重ロープ構造体であって、80℃での強力保持率が45%以上である、二重ロープ構造体。
  10.  請求項1~9のいずれか一項に記載の二重ロープ構造体であって、内層および外層が編組体である、二重ロープ構造体。
  11.  請求項1~10のいずれか一項に記載の二重ロープ構造体であって、二重ロープ構造体における内層の比率が40重量%以上である、二重ロープ構造体。
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