JP5045443B2 - 賦形成形型、ならびにそれを用いたプリフォームおよび繊維強化プラスチックの製造方法 - Google Patents
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Description
(1) 中空の凸部を形成する面板部と平板部とが一体化されてなる、繊維強化プラスチックのレジントランスファー成形用の賦形成形型であって、前記面板部の裏面に、熱媒の流路となる金属製の配管が熱伝導性材料により一体化しており、且つ、前記平板部の賦形もしくは成形で使用する領域の外側に、ラバー製丸棒が一体化しているとともに、前記平板部の、前記中空の凸部を形成する面板部で囲われた領域にホールが空けられている賦形成形型。
(2) 前記面板部の厚みが1mm以上15mm以下である、前記(1)に記載の賦形成形型。
(3) 前記ラバー製丸棒の直径が10mm以上100mm以下である、前記(1)または(2)に記載の賦形成形型。
(4) 前記凸部と前記ラバー製丸棒との間の前記平板部に、レジントランスファー成形用のマトリックス樹脂の注入口および吸引口が設けられている、前記(1)〜(3)のいずれかに記載の賦形成形型。
(5) 前記面板部が、プレス加工によって形成されている、前記(1)〜(4)のいずれかに記載の賦形成形型。
(6) 前記(1)〜(5)のいずれかに記載の賦形成形型を用いて、下記の工程によりレジントランスファー成形用のプリフォームを製造することを特徴とするプリフォームの製造方法。
(A)表面に熱可塑性樹脂および/または熱硬化製樹脂を有する強化繊維布帛を積層した積層体を前記賦形成形型の上に配置する配置工程
(B)ラバーシートにより前記積層体全体を覆い前記賦形成形型を密閉した後、密閉空間内を真空吸引して、前記積層体を賦形する賦形工程
(C)前記配管内に熱媒を流して、賦形後の前記積層体を加熱加圧することにより、前記強化繊維布帛の表面の前記熱可塑性樹脂または/および熱硬化性樹脂を介して、前記強化繊維布帛間を接着する加熱加圧工程
(7) 前記(A)の配置工程において、前記積層体とともにレジントランスファー成形におけるマトリックス樹脂の流路となる副資材を配置する、前記(6)に記載のプリフォームの製造方法。
(8) 前記(C)の加熱加圧工程において、前記賦形成形型の昇温速度が、加熱温度40℃以上130℃以下の範囲において、0.5℃/分以上3℃/分以下である、前記(6)または(7)に記載のプリフォームの製造方法。
(9) 前記(6)〜(8)のいずれかに記載の方法で得られたプリフォームを、前記賦形成形型とは別の成形型に設置して、マトリックス樹脂を注入、含浸、硬化することを特徴とする繊維強化プラスチックの製造方法。
(10) 前記(1)〜(5)のいずれかに記載の賦形成形型を用いて、下記の工程によりレジントランスファー成形することを特徴とする繊維強化プラスチックの製造方法。
(A)表面に熱可塑性樹脂または/および熱硬化性樹脂を有する強化繊維布帛を積層した積層体を前記賦形成形型の上に配置する配置工程
(B)ラバーシートにより前記積層体全体を覆い前記賦形成形型を密閉した後、密閉空間内を真空吸引して、前記積層体を賦形する賦形工程
(C)配管内に熱媒を流して、賦形後の前記積層体を加熱加圧することにより、前記強化繊維布帛の表面の前記熱可塑性樹脂または/および熱硬化性樹脂を介して、前記強化繊維布帛間を接着する加熱加圧工程
(D)前記ラバーシートの密閉を解放し、得られたプリフォームは脱型せずに前記賦形成形型に配置したままの状態で、マトリックス樹脂を注入、含浸するためのメディアおよびピールプライをさらに配置する副資材配置工程
(E)バッグフィルムにより、前記プリフォーム、前記メディアおよび前記ピールプライを覆って前記賦形成形型を密閉した後、密閉空間内を真空吸引するバギング工程
(F)前記密閉空間内を真空吸引した状態において、マトリックス樹脂を注入し、前記メディアを介して該マトリックス樹脂を前記プリフォームに含浸する樹脂注入・含浸工程
(G)前記配管内に熱媒を流すことにより、前記マトリックス樹脂を加熱して硬化する樹脂硬化工程
(H)賦形成形型から成形品を脱型する脱型工程
(11) 前記(D)の副資材配置工程において、前記メディアおよび前記ピールプライの上に板状冶具を配置する、前記(10)に記載の繊維強化プラスチックの製造方法。
(12) 前記(1)〜(5)のいずれかに記載の賦形成形型を用いて、下記の工程によりレジントランスファー成形することを特徴とする繊維強化プラスチックの製造方法。
(A)表面に熱可塑性樹脂または/および熱硬化性樹脂を有する強化繊維布帛を積層した積層体とともにレジントランスファー成形においてマトリックス樹脂の流路となるメディアおよびピールプライを前記賦形成形型の上に配置する配置工程
(B)ラバーシートにより前記積層体全体を覆い前記賦形成形型を密閉した後、密閉空間内を真空吸引して、前記積層体を賦形する賦形工程
(C)配管内に熱媒を流して、賦形後の前記積層体を加熱加圧することにより、前記強化
繊維布帛の表面の前記熱可塑性樹脂または/および熱硬化性樹脂を介して、前記強化繊維
布帛間を接着する加熱加圧工程
(D)前記ラバーシートの密閉を解放し、得られたプリフォーム、前記メディアおよびピールプライは脱型せずに前記賦形成形型に配置したままの状態で、バッグフィルムにより、前記プリフォーム、前記メディアおよび前記ピールプライを覆って前記賦形成形型を密閉した後、密閉空間内を真空吸引するバギング工程
(E)前記密閉空間内を真空吸引した状態において、マトリックス樹脂を注入し、前記メディアを介して該マトリックス樹脂を前記プリフォームに含浸する樹脂注入・含浸工程
(F)前記配管内に熱媒を流すことにより、前記マトリックス樹脂を加熱して硬化する樹脂硬化工程
(G)賦形成形型から成形品を脱型する脱型工程
(13) 前記(E)のバギング工程において、前記メディアおよび前記ピールプライの上に板状冶具を配置し、その後、バッグフィルムにより前記賦形成形型を密閉する、前記(12)に記載の繊維強化プラスチックの製造方法。
(14) 前記(C)の加熱加圧工程において、前記賦形成形型の昇温速度が、加熱温度40℃以上130℃以下の範囲において、0.5℃/分以上3℃/分以下である、前記(10)〜(13)のいずれかに記載の繊維強化プラスチックの製造方法。
2:面板部
3:平板部
4:熱媒の流路となる配管(凸部加熱用)
5:熱媒の流路となる配管(平板部加熱用)
6:熱伝導性材料
7:ラバー製丸棒
8:マトリックス樹脂の注入口
9:マトリックス樹脂の吸引口
10:断熱材
11:ホール
12:配管の温度調節器への連結口
13:積層体
14:ラバーシート
15:ラバーシートの枠
16:中実の凸部を有する賦形成形型
17:中実の凸部
18:熱媒の流路となる配管
19:プリフォーム
20:メディア
21:プレート
22:バッグフィルム
23:シーラント
26:注入用カプラー
27:吸引用カプラー
50:製品のトリムライン
60:凸部の熱風が当たっている側の側面部60
70:熱風
面板部2および平板部3を構成する材料は、特に限定されないが、ステンレス、鉄、アルミニウム合金、チタン合金、インバー合金などの金属材料は熱伝導性が良いため、好ましい。特に、インバー合金は、線膨張率が鉄の1/100〜1/10程度であるため、加熱時の賦形成形型の変形を抑えることができるため、好ましい。同様の観点から、CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic)も好ましい材料の一つである。
(A)表面に熱可塑性樹脂および/または熱硬化製樹脂を有する強化繊維布帛を積層した積層体を前記賦形成形型の上に配置する配置工程
(B)ラバーシートにより前記積層体全体を覆い前記賦形成形型を密閉した後、密閉空間内を真空吸引して、前記積層体を賦形する賦形工程
(C)前記配管内に熱媒を流して、賦形後の前記積層体を加熱加圧することにより、前記強化繊維布帛の表面の前記熱可塑性樹脂または/および熱硬化性樹脂を介して、前記強化繊維布帛間を接着する加熱加圧工程
図3(A)、図3(B)に、本発明の賦形成形型を用いたレジントランスファー成形用のプリフォームの製造方法を示す。
(A)表面に熱可塑性樹脂または/および熱硬化性樹脂を有する強化繊維布帛を積層した積層体を前記賦形成形型の上に配置する配置工程
(B)ラバーシートにより、前記積層体全体を覆い前記賦形成形型を密閉した後、密閉空間内を真空吸引して、前記積層体に大気圧をかけて該積層体を賦形する賦形工程
(C)配管内に熱媒を流して、賦形後の前記積層体を加熱加圧することにより、前記強化繊維布帛の表面の前記熱可塑性樹脂または/および熱硬化性樹脂を介して、前記強化繊維布帛間を接着する加熱加圧工程
(D)前記ラバーシートの密閉を解放し、得られたプリフォームは脱型せずに前記賦形成形型に配置したままの状態で、マトリックス樹脂を注入、含浸するためのメディアおよびピールプライをさらに配置する副資材配置工程
(E)バッグフィルムにより、前記プリフォーム、前記メディアおよび前記ピールプライを覆って前記賦形成形型を密閉した後、密閉空間内を真空吸引するバギング工程
(F)前記密閉空間内を真空吸引した状態において、マトリックス樹脂を注入し、前記メディアを介して該マトリックス樹脂を前記プリフォームに含浸する樹脂注入・含浸工程
(G)前記配管内に熱媒を流すことにより、前記マトリックス樹脂を加熱して硬化する樹脂硬化工程
(H)賦形成形型から成形品を脱型する脱型工程
以下、図5を用いて、本発明の繊維強化プラスチックの製造方法を詳細に説明する。なお、図5(A)は本発明の賦形成形型1を用いてプリフォーム19を製造している様子の一例を示す断面図である。図5(B)は、所定の温度、時間にて積層体を加熱して、プリフォーム19を製造した後、ラバーシート14を外した状態を示す。図5(C)は、密閉した空間内を真空ポンプなどにより真空吸引して、バギングした状態を示す。
図1、図2に示す賦形成形型1を構成し、加熱および冷却試験を行った。
図1に賦形成形型1の横断面図、図2に上面図を示す。但し、図2は、中空の凸部を形成する面板部2および平板部3以外には、面板部2および平板部3の裏面に配置されている配管4,配管5のみを示す図である。
上記のような構成の賦形成形型において、中空の凸部の天板部の幅方向(図1における左右方向)の中央線上に、50mm間隔でK熱電対を取り付けた。さらに凸部の側面部の高さ方向の中央線上に、50mm間隔でK熱電対を取り付けた。すべてのK熱電対は、データロガーにつなげ、熱電対を取り付けた箇所の温度をモニタリングすることができるようにした。その後、賦形成形型1の全体を覆うように、ガラスウールを布袋に詰めた断熱材を配置した。
(強化繊維基材)
炭素繊維(東レ(株)製T800S)から構成される一方向炭素繊維織物(炭素繊維目付190g/cm2)を、強化繊維基材として使用した。該強化繊維基材の片面には、熱可塑性樹脂を主成分とする粒子状樹脂材料(ガラス転移温度Tg=70℃)を、27g/cm2付着させた。
前記強化繊維基材を裁断、積層して、積層体を準備した。積層体の積層構成は、炭素繊維が[(45/0/−45/90)4]sの方向に配向している32層とし、形状は高さ4900mm、下底440mm、上底290mmの台形形状とした。なお、括弧( )の中の各数値は各層における炭素繊維の配向角度(°)を意味し、括弧( )の後の4は(45/0/−45/90)を4回繰り返して積層することを意味し、括弧[ ]の後のSは、括弧[ ]の中の積層体をさらに鏡面対称(S)に積層することを意味する。
図3(A)に示すように、前記積層体13を賦形成形型1の凸部の上に配置した。また、シリコンラバーシート14を用意し、該シートの4片に、アルミ製のL型アングルおよびフラットバー(それぞれ厚み3mm)からなる囲い15を取り付けた。シリコンラバーシート14を積層体13の上から配置して、積層体13を覆い、シリコンラバーシート14とシリコンラバー丸棒7との間で密閉した。密閉後、賦形成形型1とシリコンラバーシート14との間を、真空ポンプにより真空吸引して、図3(B)に示すように、積層体13を賦形成形型1の中空の凸部2の形状に賦形した。
実施例2で得られたプリフォーム19を賦形成形型に配置したままの状態で、図5(C)に示すように、マトリックス樹脂を注入、含浸するための副資材であるメディア20を、該プリフォーム19の上に配置した。なお、メディア20は2枚用意し、それぞれ、図5(C)に示すように、マトリックス樹脂の注入用メディアとして注入口8に、吸引用メディアとして吸引口9につながるように配置した。注入口8および吸引口9の上には、メディア20を挟んでプレート21を配置した。また、図5(C)には記載されていないが、プリフォーム19とメディア20との間には、ピールプライを配置した。ピールプライは、マトリックス樹脂が硬化後、メディア20が成形品に接着一体化しないようにするために配置される副資材である。
(賦形成形型)
銅パイプからなる配管4および配管5、そして熱伝導性材料6、ガラスウールからなる断熱材10を設けなかった以外は、実施例1と同様の賦形成形型を作製した。
上記賦形成形型に実施例1と同様に熱電対を取り付け、データロガーで賦形成形型の加熱、冷却をモニタリングできるようにした。
実施例1で用いた賦形成形型の中空の凸部と同じ外形状を有するSUS304製の中実の凸部を作製した。次いで、該凸部の底部に、図4に示すように、実施例1で用いたものと同じ銅パイプを用いて熱媒の流路用の配管18を計6本設置した。この凸部17を平板部3に溶接一体化して、賦形成形型16を作製した。
Claims (14)
- 中空の凸部を形成する面板部と平板部とが一体化されてなる、繊維強化プラスチックのレジントランスファー成形用の賦形成形型であって、前記面板部の裏面に、熱媒の流路となる金属製の配管が熱伝導性材料により一体化しており、且つ、前記平板部の賦形もしくは成形で使用する領域の外側に、ラバー製丸棒が一体化しているとともに、前記平板部の、前記中空の凸部を形成する面板部で囲われた領域にホールが空けられている賦形成形型。
- 前記面板部の厚みが1mm以上15mm以下である、請求項1に記載の賦形成形型。
- 前記ラバー製丸棒の直径が10mm以上100mm以下である、請求項1または2に記載の賦形成形型。
- 前記凸部と前記ラバー製丸棒との間の前記平板部に、レジントランスファー成形用のマトリックス樹脂の注入口および吸引口が設けられている、請求項1〜3のいずれかに記載の賦形成形型。
- 前記面板部が、プレス加工によって形成されている、請求項1〜4のいずれかに記載の賦形成形型。
- 請求項1〜5のいずれかに記載の賦形成形型を用いて、下記の工程によりレジントランスファー成形用のプリフォームを製造することを特徴とするプリフォームの製造方法。
(A)表面に熱可塑性樹脂および/または熱硬化製樹脂を有する強化繊維布帛を積層した積層体を前記賦形成形型の上に配置する配置工程
(B)ラバーシートにより前記積層体全体を覆い前記賦形成形型を密閉した後、密閉空間内を真空吸引して、前記積層体を賦形する賦形工程
(C)前記配管内に熱媒を流して、賦形後の前記積層体を加熱加圧することにより、前記強化繊維布帛の表面の前記熱可塑性樹脂または/および熱硬化性樹脂を介して、前記強化繊維布帛間を接着する加熱加圧工程 - 前記(A)の配置工程において、前記積層体とともにレジントランスファー成形におけるマトリックス樹脂の流路となる副資材を配置する、請求項6に記載のプリフォームの製造方法。
- 前記(C)の加熱加圧工程において、前記賦形成形型の昇温速度が、加熱温度40℃以上130℃以下の範囲において、0.5℃/分以上3℃/分以下である、請求項6または7に記載のプリフォームの製造方法。
- 請求項6〜8のいずれかに記載の方法で得られたプリフォームを、前記賦形成形型とは別の成形型に設置して、マトリックス樹脂を注入、含浸、硬化することを特徴とする繊維強化プラスチックの製造方法。
- 請求項1〜5のいずれかに記載の賦形成形型を用いて、下記の工程によりレジントランスファー成形することを特徴とする繊維強化プラスチックの製造方法。
(A)表面に熱可塑性樹脂または/および熱硬化性樹脂を有する強化繊維布帛を積層した積層体を前記賦形成形型の上に配置する配置工程
(B)ラバーシートにより前記積層体全体を覆い前記賦形成形型を密閉した後、密閉空間内を真空吸引して、前記該積層体を賦形する賦形工程
(C)配管内に熱媒を流して、賦形後の前記積層体を加熱加圧することにより、前記強化繊維布帛の表面の前記熱可塑性樹脂または/および熱硬化性樹脂を介して、前記強化繊維布帛間を接着する加熱加圧工程
(D)前記ラバーシートの密閉を解放し、得られたプリフォームは脱型せずに前記賦形成形型に配置したままの状態で、マトリックス樹脂を注入、含浸するためのメディアおよびピールプライをさらに配置する副資材配置工程
(E)バッグフィルムにより、前記プリフォーム、前記メディアおよび前記ピールプライを覆って前記賦形成形型を密閉した後、密閉空間内を真空吸引するバギング工程
(F)前記密閉空間内を真空吸引した状態において、マトリックス樹脂を注入し、前記メディアを介して該マトリックス樹脂を前記プリフォームに含浸する樹脂注入・含浸工程
(G)前記配管内に熱媒を流すことにより、前記マトリックス樹脂を加熱して硬化する樹脂硬化工程
(H)賦形成形型から成形品を脱型する脱型工程 - 前記(D)の副資材配置工程において、前記メディアおよび前記ピールプライの上に板状冶具を配置する、請求項10に記載の繊維強化プラスチックの製造方法。
- 請求項1〜5のいずれかに記載の賦形成形型を用いて、下記の工程によりレジントランスファー成形することを特徴とする繊維強化プラスチックの製造方法。
(A)表面に熱可塑性樹脂または/および熱硬化性樹脂を有する強化繊維布帛を積層した積層体とともにレジントランスファー成形においてマトリックス樹脂の流路となるメディアおよびピールプライを前記賦形成形型の上に配置する配置工程
(B)ラバーシートにより前記積層体全体を覆い前記賦形成形型を密閉した後、密閉空間内を真空吸引して、前記該積層体を賦形する賦形工程
(C)配管内に熱媒を流して、賦形後の前記積層体を加熱加圧することにより、前記強化繊維布帛の表面の前記熱可塑性樹脂または/および熱硬化性樹脂を介して、前記強化繊維布帛間を接着する加熱加圧工程
(D)前記ラバーシートの密閉を解放し、得られたプリフォーム、前記メディアおよびピールプライは脱型せずに前記賦形成形型に配置したままの状態で、バッグフィルムにより、前記プリフォーム、前記メディアおよび前記ピールプライを覆って前記賦形成形型を密閉した後、密閉空間内を真空吸引するバギング工程
(E)前記密閉空間内を真空吸引した状態において、マトリックス樹脂を注入し、前記メディアを介して該マトリックス樹脂を前記プリフォームに含浸する樹脂注入・含浸工程
(F)前記配管内に熱媒を流すことにより、前記マトリックス樹脂を加熱して硬化する樹脂硬化工程
(G)賦形成形型から成形品を脱型する脱型工程 - 前記(E)のバギング工程において、前記メディアおよび前記ピールプライの上に板状冶具を配置し、その後、バッグフィルムにより前記賦形成形型を密閉する、請求項12に記載の繊維強化プラスチックの製造方法。
- 前記(C)の加熱加圧工程において、前記賦形成形型の昇温速度が、加熱温度40℃以上130℃以下の範囲において、0.5℃/分以上3℃/分以下である、請求項10〜13のいずれかに記載の繊維強化プラスチックの製造方法。
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