JP4001588B2 - 自動車用成形敷設内装材 - Google Patents
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Description
特に内装材としての意匠性を確保しつつ、吸音性、遮音性を高めるために、内装材を複層化し、表面の意匠層の背後に吸・遮音性にすぐれる素材からなる層を積層することで、機能を高める提案が多くある。
微小ポーラスを有した硬質層(55)の流れ抵抗値を500〜2500Nsm−3の範囲におくことで、流れ抵抗値(通気度)を制御して吸遮音性能を高めることをねらったものである。
発明者らが、この発明の主旨に沿う形で遮音キットを作成して試験してみたところ、この種の装飾層ないしカーペット層を積層することによって、遮音キットの特性が大きく変化することを確認した。したがって、実際的には装飾層を含めた流れ抵抗値の制御が必要である。
また、遮音キットの表面に装飾層を接着するための接着材層を設ける場合は、この接着材層の形態によっても遮音特性が大きく影響され、特に、通気性が少ない接着材層を形成すると遮音キットの性能は、大きく低下してしまう。
パウダー散布により形成される接着材層は、その散布量を細かく調整することが難しく、接着後の積層体の流れ抵抗値(通気度)にバラツキを生じる場合があること。
製法上、パウダーの造粒工程が別に必要になり、コスト、消費エネルギーの点で有利にならない場合が生じること。
とが実験的に確認され、この通気度の接着層を形成するには、接着層の各開孔径が0.5
〜3mm、開孔数が40〜500個/100cm2の範囲にあることが適当であることが
実験的に確認された。(請求項9〜10)
通気意匠層、ないしは保形フェルト層には、異なる種類の樹脂を同じ口金から押し出して形成される分割繊維を含ませると、組織が細かくなり、繊維が振動しやすく、音エネルギーの吸収性が高められるので好ましい(請求項7)
図3(a)は、本発明の成形敷設材の断面図(平面成形部)を示し、図3(b)は、(a)の開孔部詳細を示す。
前記通気意匠層(11)/開口接着層(12)/保形フェルト層(13)の積層の流れ抵抗値は、500〜4000Nsm−3の範囲にあり、通気意匠層(11)と保形フェルト層(13)の流れ抵抗値が低いことにより、自動車の走行にともない生じた室内騒音を、敷設材(10)の内部に取り込みやすく、音波のエネルギーを減衰させる効果が高いものである。その他に成形敷設内装材に付加されるものとしては、保形フェルト層とパネルの間に部分的に嵩上材やクッション材が配設されることがある。
ニードルパンチ不織布のほかに通気意匠層(11)としては、タフトカーペットなど通気性の繊維シートや、多孔質シートを用いることができる。
開孔接着層の通気度を300〜3500Nsm−3(ISO 9053)の範囲におくためには、各開孔径が0.5〜3.0mmの範囲にあり、開孔数が40〜500個/100cm2の範囲にあると該当させやすく適する。敷設内装材(10)の流れ抵抗値を、平面成形部と立壁成形部などの部分ごとに異ならせる必要がある場合は、開孔接着層(12)に開孔を形成する際に、開孔径や開孔数を部分的に異ならせることで実施できる。
保形フェルト層(13)は、所定の成形性と成形後の形状保持性を有する必要があり、好ましい素材としては、低融点(100〜200℃)の熱可塑性樹脂繊維を所定の割合(5〜30wt%)で含んだ合繊フェルトが適しており、加熱により低融点熱可塑性樹脂繊維を軟化状態においた上で、所要の成形形状を有するプレス成形型で成形し、冷却して成形形状を固定することができる。
保形フェルト層(13)の好ましい物性としては、厚さが2〜5mm、密度が50〜300kg/m3であり、特に立壁成形部の形状が自立するだけの形状保持性が必要で、形状保持性が不足すると、立壁成形部の形状がだれるので、敷設位置のパネルにぴったり沿う形状を保形することができない。
フロアカーペット(10)が敷設される自動車のフロアパネル(不図示)は、ほぼ平面の部分(10a)と立体に成形された部分(10b)が並列する構成が一般的にある。
乗用自動車の場合、図1に示す左右方向の断面で見ると、左右のドア壁に沿う立壁成形部(10b)と、左右乗員の足下にあたる平面成形部(10a)と、中央に立壁成形部(10b)をもって盛り上がるトンネル部(16)(プロペラシャフトを通す部位)がある構造である。また、図2に示す前後方向で見ると、前方はエンジンルームとの隔壁に沿う車両前方立壁成形部(10d)があり、前席乗員の足下にあたる平面成形部(10a)と、後席乗員の足下にあたる平面成形部(10a)の間に、クロスメンバ部(17)と呼ばれる車体補強用の立体的な成形部が位置する。
また自動車の後方には荷室(N)があり、荷室(N)の敷設内装材(10’)が敷設されており、荷物を載置する荷室平面成形部(10f)と荷室立壁成形部(10e)がある構造であり、フロアカーペット等の敷設内装材(10’)は、このようなフロアの形状に沿うようにあらかじめ成形により付形された後、敷設されるものであり、所定の成形性と形状保持性が要求されるものである。
また、敷設内装材(10、10’)の荷室立壁成形部(10e)において、乗員室平面成形部(10a)より相対的に小さいことが好ましい場合が多いことがシミュレーションと実験により確認された。
図4(a)の製造方法:
あらかじめ、開孔接着層(12)となる熱可塑性樹脂フィルム(12a)に対して、外周に多数の熱針(21a)を植設した開孔機によって、所要の開孔径、開孔数で開孔を形成する。
開孔機の構造としては、回転する長尺ドラム(21)の外周に所要の密度で熱針(21a)(好ましい径2.0〜3.0mm、長さ4.0〜6.0mm、温度90〜250℃)を分布させてなるものである。植設される熱針の径と分布密度によって熱可塑性樹脂フィルム(12a)に対して形成される開孔径と開孔数を制御できる。それぞれ適した複数のドラムを準備して交換するか、熱針が進退出自在なドラムにする。
ドラム(21)の回転数と熱可塑性樹脂フィルム(12a)の送り速度の調整によって、開孔密度を制御することも可能であり、また、ドラム(21)の幅方向で熱針(21a)の植設密度や熱針(21a)の径を変えて、熱可塑性樹脂フィルム(12a)の幅方向で、開孔密度を変えることも可能であり、自動車内装材として成形敷設された際に、部位ごとに適する開孔率となるように、設計することができる。より進んだ例では、熱針を植設したドラムを複数備えた装置とする。この場合、所要の開孔度に応じて必要な数のドラムを利用することで車種ごとに目的に応じた開孔率に開孔することが容易になる。
この際、常温の針よりも熱針が好ましい理由は、常温の針で開孔すると開孔の周縁にバリを生じ、接着時に開孔が閉じたり、狭まったりして好ましくないからである。
次に、保形フェルト層(13)をローラー(26)で送りながら、保形フェルト層(13)の上面に開孔加工した熱可塑性樹脂フィルム(12a)(接着層原料)を重ね置いてゆき、ヒーター(20)で加熱して、熱可塑性樹脂フィルム(12a)が微弱に軟化した状態でさらに上面に通気意匠層(11)を重ね、ローラー(27)で各層を挟んで軽く押圧して積層体を製造する方法である。
保形フェルト層(13)をローラー(28)で送りながら、上面にTダイ(19)から接着層の原料となる低融点熱可塑性樹脂をフィルム状に押し出し重ねた後、ローラー(28)で押圧して2層を積層する。次に長尺ドラム(21)の外周に多数の熱針(21a)を植設した開孔機によって、所要の開孔径、開孔数で開孔を形成する。この際、熱可塑性樹脂フィルム(12a)側から保形フェルト層(13)に、熱可塑性樹脂フィルム(12a)を貫通して保形フェルト層(13)の途中厚さまでの開孔を形成することができる。
ドラム(21)の回転数と熱可塑性樹脂フィルム(12a)の送り速度の調整によって、開孔密度を制御することも可能であり、また、ドラム(21)の幅方向で熱針(21a)の植設密度や熱針の径を変えて、熱可塑性樹脂フィルム(12a)の幅方向で、開孔密度を変えることも可能であり、自動車内装材として成形敷設された際に、部位ごに適する開孔率となるように、設計することができる。
次に熱可塑性樹脂フィルム(12a)をヒーター(20)で再加熱して微弱溶融状態において、上方から通気意匠層を重ね、ローラー(29)で押圧積層して3層の積層体を得る製造方法である。
詳細を図3(b)に示して説明すると、熱可塑性樹脂フィルム(12a)(開孔接着層(12))に開孔(15)が形成される際に熱針の突き出し長さを長めに設定しておくと、熱針の先端が熱可塑性樹脂フィルム(12a)を抜けて保形フェルト層(13)の途中厚さの開孔(15)が形成され、開孔接着層(12)の開孔(15)にちょうど面する位置の保形フェルト層(13)に開孔(15)が形成される結果、開孔接着層(12)の開孔(15)を抜けた音波が保形フェルト層(13)の内奥(15b)に浸透しやすく、吸音性能が高められることがわかる。特には図のように、開孔(15)の入口(15a)が広く、内奥(15b)が狭い円錐形の開孔(15)は、吸音性を高めつつ、保形フェルト層(13)の保形性の低下を最低限に抑えることができるので好ましい。このような形状の開孔(15)を形成するためには、熱針(21a)先端の形状を少し鈍角にすることで可能である。なお、保形フェルト層(13)に途中厚さまでの開孔(15)があくと、成形時に保形フェルト層(13)が伸びやすく、皺なく成形しやすくなる。
図4(a)、(b)の製造方法において、熱可塑性樹脂シート(12a)をフィルム状(シート状)に押し出し形成するかわりに、ウェブシート状に加工してもよい。
製造方法としては、たとえば保形フェルト層の主材料繊維に対して、分割繊維をあらかじめ混合しておき、混合した材料をカーディングしてウェブに形成した後、ニードルパンチによりウェブの厚み、繊維の絡み合いの状態を調整し、プレスロールなどにより所定の厚さにする。
10a 平面成形部
10b 立壁成形部
10d 車両前方立壁成形部
10e 荷室立壁成形部
10f 荷室平面成形部
11 通気意匠層
12 開孔接着層
12a 熱可塑性樹脂フィルム
13 保形フェルト層
14 嵩上げ材
14a 付加的な保形層
15 開孔
15a 入口
15b 内奥
16 トンネル部
17 クロスメンバ部
18 嵩上げ材接着用ホットメルト
19 Tダイ
20 ヒーター
21 ドラム
21a 熱針
M 乗員室
N 荷室
P パウダー
Claims (10)
- 自動車の室内に面し、流れ抵抗値が500Nsm-3未満の通気意匠層と、成形された形状を維持可能であり、流れ抵抗値が500Nsm-3未満の保形フェルト層と、前記通気意匠層と前記保形フェルト層を接着する働きをし、開孔が形成された開孔接着層とを積層してなり、自動車の、敷設位置の形状に沿う形状に立体的に成形されており、
自動車室内の壁面の平坦部に沿って延びる平面成形部と、該平面成形部から立ち上がるように延びる立壁成形部を有し、
前記通気意匠層/前記開孔接着層/前記保形フェルト層の積層体の流れ抵抗値が、前記立壁成形部において、前記平面成形部におけるより相対的に小さいことを特徴とする、自動車用成形敷設内装材。 - 自動車の室内に面し、流れ抵抗値が500Nsm-3未満の通気意匠層と、成形された形状を維持可能であり、流れ抵抗値が500Nsm-3未満の保形フェルト層と、前記通気意匠層と前記保形フェルト層を接着する働きをし、開孔が形成された開孔接着層とを積層してなり、自動車の、敷設位置の形状に沿う形状に立体的に成形されており、
自動車室内の壁面の平坦部に沿って延びる平面成形部と、該平面成形部から立ち上がるように延びる立壁成形部を有し、
前記通気意匠層/前記開孔接着層/前記保形フェルト層の積層体の流れ抵抗値が、車両前方側の前記立壁成形部において、前記平面成形部におけるより相対的に小さいことを特徴とする、自動車用成形敷設内装材。 - 前記通気意匠層/前記開孔接着層/前記保形フェルト層の積層体の流れ抵抗値が、自動車の荷室の前記立壁成形部において、自動車の乗員室の前記平面成形部におけるより相対的に小さいことを特徴とする、請求項2に記載の自動車用成形敷設内装材。
- 自動車の室内に面し、流れ抵抗値が500Nsm-3未満の通気意匠層と、成形された形状を維持可能であり、流れ抵抗値が500Nsm-3未満の保形フェルト層と、前記通気意匠層と前記保形フェルト層を接着する働きをし、開孔が形成された開孔接着層とを積層してなり、自動車の、敷設位置の形状に沿う形状に立体的に成形されており、
自動車室内の壁面の平坦部に沿って延びる平面成形部と、該平面成形部から立ち上がるように延びる立壁成形部を有し、
前記通気意匠層/前記開孔接着層/前記保形フェルト層の積層体の流れ抵抗値が、自動車の荷室の前記立壁成形部において、自動車の乗員室の前記平面成形部におけるより相対的に小さいことを特徴とする、自動車用成形敷設内装材。 - 前記開孔接着層に積層される前記通気意匠層ないし前記保形フェルト層には、前記開孔接着層の前記開孔に面する位置に途中厚さまでの開孔が形成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項に記載の自動車用成形敷設内装材。
- 前記通気意匠層ないし前記保形フェルト層に形成された前記途中厚さまでの開孔は、入口が広く、内奥が狭い円錐形になっていることを特徴とする、請求項5に記載の自動車用成形敷設内装材。
- 前記通気意匠層、ないし前記保形フェルト層には、異なる種類の樹脂を同じ口金から押し出して形成される分割繊維が含まれていることを特徴とする、請求項1から6のいずれか1項に記載の自動車用成形敷設内装材。
- 前記通気意匠層/前記開孔接着層/前記保形フェルト層の積層体の流れ抵抗値が、500〜4000Nsm-3の範囲にあることを特徴とする、請求項1から7のいずれか1項に記載の自動車用成形敷設内装材。
- 前記開孔接着層の流れ抵抗値が300〜3500Nsm-3の範囲にあることを特徴とする、請求項1から8のいずれか1項に記載の自動車用成形敷設内装材。
- 前記開孔接着層の前記各開孔の径が0.5〜3.0mm、前記開孔の数が40〜500個/100cm2の範囲にあることを特徴とする、請求項1から9のいずれか1項に記載の自動車用成形敷設内装材。
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