JP6580359B2 - 構造体製造方法および構造体 - Google Patents
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Description
研磨材によって炭素繊維複合材料の表面が過度に研磨されると、炭素繊維複合材料の表面から炭素繊維の一部が露出してしまう。
そのため、炭素繊維複合材料の表面を研磨材により研磨する際には、炭素繊維複合材料の表面から炭素繊維が露出しないようにするのが望ましい。
また、目視による確認を行ったとしても研磨作業をしている環境の照度等によって樹脂研磨粉の色の変化を認識することができず、第2樹脂層を研磨して繊維を表面に露出させてしまう可能性がある。
本発明の一態様にかかる構造体製造方法は、炭素繊維複合材料を備える構造体を製造する構造体製造方法であって、前記炭素繊維複合材料を成形する成形工程と、前記成形工程により成形された前記炭素繊維複合材料の表面を所定硬度の研磨材により研磨する研磨工程と、前記研磨工程により研磨された領域の一部に接着剤を介して他の部材を接着させる接着工程と、を備え、前記炭素繊維複合材料は、硬化した樹脂材料の内部に前記炭素繊維が配置された炭素繊維層と、最表面に形成されるとともに前記所定硬度より硬度の低い研磨層と、前記研磨層の内側に形成されるとともに前記炭素繊維層を前記研磨材から保護する前記所定硬度よりも硬度の高い表面保護層と、を有し、前記研磨工程においては、前記研磨層の内側に形成された前記表面保護層の表面までが研磨される。
このように、本発明の一態様にかかる構造体製造方法によれば、表面に炭素繊維を露出させることなく炭素繊維複合材料の表面を研磨する研磨作業を、作業環境等によらずに容易に行うことができる。
上記発明の一態様では、前記成形工程は、前記炭素繊維層を形成する工程において、炭素繊維に前記樹脂材料を含浸したプリプレグを積層させ、前記表面保護層を形成する工程において、前記積層された複数の前記プリプレグの最表面に、その内部に前記所定硬度よりも硬度の高い耐研磨部材を混入させたプリプレグを積層させ、前記研磨層を形成する工程において、前記表面保護層を形成する工程で積層された前記耐研磨部材が混入されたプリプレグの最表面に、樹脂フィルムを積層して積層体を形成し、前記積層体の加圧および加熱により、前記積層体の最表面に、前記耐研磨部材が内部に配置されておらず、前記所定硬度よりも硬度の低い研磨層を形成させるとともに、前記研磨層の内側に、前記炭素繊維複合材料を前記研磨材から保護する前記所定硬度よりも硬度の高い表面保護層を形成することができる。
このようにすることで、炭素繊維複合材料の内部に耐研磨部材を配置して、炭素繊維複合材料の表面近傍を表面保護層とすることができる。
このようにすることで、粒状の耐研磨部材により炭素繊維複合材料の内部に形成される表面保護層によって、炭素繊維が研磨工程において炭素繊維複合材料の表面から露出しないように保護することができる。
このようにすることで、炭素繊維の表面の複数箇所に配置される耐研磨部材により形成される表面保護層によって、炭素繊維が研磨工程において炭素繊維複合材料の表面から露出しないように保護することができる。
上記発明の一態様では、前記成形工程において、炭素繊維に前記樹脂材料を含浸したプリプレグを積層させ、前記積層された複数の前記プリプレグの最表面に、その内部に非電導性部材を混入させたプリプレグを積層させて積層体を形成し、前記積層体の加圧および加熱により、前記積層体の最表面に前記炭素繊維複合材料を前記研磨材から保護する非導電層を形成することができる。
このようにすることで、ガラス繊維により強化したガラス繊維複合材料を非導電層とし、炭素繊維が研磨工程において炭素繊維複合材料の表面から露出しないように保護することができる。
このようにすることで、樹脂材料よりも硬度が高い研磨材によって炭素繊維複合材料の表面の樹脂材料部分が研磨されるようにしつつ、表面保護層によって炭素繊維が研磨工程において炭素繊維複合材料の表面から露出しないように保護することができる。
本発明の一態様にかかる炭素繊維材料によれば、表面に炭素繊維を露出させることなく炭素繊維複合材料の表面を研磨する研磨作業を、作業環境等によらずに容易に行うことを可能とした炭素繊維材料を提供することができる。
上記発明の一態様では、前記研磨層が前記研磨材に研磨される際には、前記研磨層の内側に形成された前記表面保護層の表面まで研磨されるとよい。
以下に、本発明の第1実施形態にかかる構造体100の製造方法について、図面を参照して説明する。
図1(a)に示すように、本実施形態の製造方法により製造される構造体100は、板状に形成される炭素繊維複合材料10と、炭素繊維複合材料10の表面の研磨領域10cに接着剤(図示略)を介して接着される支持部材20(他の部材)とを備える。
図1(b)に示すように、構造体100の炭素繊維複合材料10は、表面部分に配置される樹脂層10aと、樹脂材料の内部に炭素繊維が配置された炭素繊維層10bとを備える。
また、図1(a)および図1(b)に示すように、支持部材20は、断面がL形に形成される部材となっている。
炭素繊維複合材料10は、補強材として炭素繊維が用いられるため炭素繊維部分に導電性を有している。そのため、炭素繊維複合材料10の表面から炭素繊維が露出している場合、炭素繊維複合材料10に着雷した雷撃電流が炭素繊維を流れ、炭素繊維間または研磨の際に切断された炭素繊維の端部間での絶縁破壊により放電し、火花(スパーク)を発生させる可能性がある。
そこで、本実施形態の構造体100の製造方法においては、炭素繊維複合材料10の表面を研磨する研磨工程において、炭素繊維複合材料10の表面から炭素繊維を露出させないようにしている。
図2のフローチャートに示すように、本実施形態の構造体100の製造方法は、炭素繊維複合材料10を成形する成形工程(S201)と、成形工程(S201)により成形された炭素繊維複合材料10の表面を研磨する研磨工程(S202)と、研磨工程(S202)により研磨された炭素繊維複合材料10の表面に支持部材20を接着させる接着工程(S203)とを備える。
図3(a)は、成形工程において、炭素繊維に樹脂材料を含浸させたシート状のプリプレグ11,12,13,14,15,16を積層させた状態を示す断面図である。
図3(b)において、樹脂層10aは、熱硬化性の樹脂材料を加圧および加熱して硬化させる際に、プリプレグ11,12,13,14,15,16から染み出した樹脂材料が積層したものである。一方、炭素繊維層10bは、樹脂層10aとして染み出さずに炭素繊維の周囲に残存する樹脂材料が硬化して内部に炭素繊維が配置されたものである。
なお、樹脂層10aには、樹脂材料を加圧および加熱して硬化させる前にプリプレグ11の上面に積層され、加熱によってプリプレグ11と一体となった樹脂フィルム(図示略)が最表面に配置されている。
図4(a)は、炭素繊維複合材料10の表面の研磨領域10cを示している。研磨材は、所定硬度の砥粒を基材(例えば、紙、布、樹脂等)に接着させた各種のものを用いることができる。また、研磨材による研磨を行うために、ディスク状の研磨材を回転させるディスクグラインダ等の研磨機を用いることができる。
なお、研磨材の砥粒の硬度は、樹脂層10aの樹脂材料部分よりも硬度(モース硬度:3〜4)が高くなっている。そのため、樹脂層10aを研磨材で研磨することにより、樹脂層10aの樹脂材料部分が削られる。
図4(b)は、炭素繊維複合材料10の表面の研磨領域10cとその一部である接着領域10dを示している。図4(b)に示すように、研磨領域10cは、接着領域10dよりも大きくなっている。これは、支持部材20が接着される接着領域10dの凹凸を確実に少なくするためには、接着領域10dよりも広範囲の研磨領域10cを研磨する必要があるためである。
そこで、本実施形態においては、研磨工程(S202)において研磨領域10cが過度に研磨されて表面に炭素繊維が露出することがないように、炭素繊維複合材料10の樹脂層10aに研磨材よりも硬度の高い保護フィラー10eを配置するようにしている。
図5に示すように、本実施形態の炭素繊維複合材料10の樹脂層10aは、粒状の保護フィラー10e(耐研磨部材)が内部に配置されている表面保護層10xと、保護フィラー10eが内部に配置されていない研磨層10yとによって形成されている。保護フィラー10eは、研磨材の砥粒よりも硬度が高い粒子である。保護フィラー10eの粒径は20μm以上かつ40μm以下とするのが好ましい。
このようにすることで、成形工程(S201)において加圧および加熱されてプリプレグ11から染み出した樹脂材料に保護フィラー10eが混入し、その後に樹脂材料が硬化する。そのため、成形工程(S201)により成形される炭素繊維複合材料10の樹脂層10aの内部に保護フィラー10eが配置された表面保護層10xが形成される。
以上のように、成形工程(S201)は、接着性を高めるために研磨する研磨層10yを最表面に形成し、研磨層10yの内側に炭素繊維複合材料10が研磨材から保護されるように研磨材の硬度よりも硬度の高い保護フィラー10eが内部に配置された表面保護層10xを形成する。
例えば、図5に示すように表面S1に凹凸のある樹脂層10aを研磨材で研磨した場合、表面S2(表面保護層10xの表面)まで研磨した時点で研磨材が保護フィラー10eと接触する。これにより、更に樹脂層10aが過度に削られることが抑制される。
本実施形態の構造体製造方法によれば、炭素繊維複合材料10を成形する成形工程(S201)において、最表面に研磨材の硬度よりも硬度の低く内部に研磨層10yが形成され、その内側に炭素繊維複合材料10が研磨材から保護されるように研磨材の硬度よりも硬度の高い粒状の保護フィラー10e(耐研磨部材)が内部に配置される表面保護層10xが形成される。
このように、本実施形態の構造体製造方法によれば、表面に炭素繊維を露出させることなく炭素繊維複合材料10の表面を研磨する研磨作業を、作業環境等によらずに容易に行うことができる。
このようにすることで、粒状の保護フィラー10eにより炭素繊維複合材料10の内部に形成される表面保護層10xによって、炭素繊維が研磨工程(S202)において炭素繊維複合材料10の表面から露出しないように保護することができる。
このようにすることで、樹脂材料よりも硬度が高い研磨材によって炭素繊維複合材料10の表面の樹脂材料部分が研磨されるようにしつつ、表面保護層10xによって炭素繊維が研磨工程(S202)において炭素繊維複合材料10の表面から露出しないように保護することができる。
次に、本発明の第2実施形態にかかる構造体製造方法について、図面を参照して説明する。
本実施形態の構造体製造方法は、図2に示す成形工程(S201)が異なる点を除き第1実施形態の構造体製造方法と同様である。そのため、本実施形態の構造体製造方法は以下で特に説明する場合を除き、第1実施形態と同様であるものとし、以下での説明を省略する。
それに対して、本実施形態の構造体製造方法は、成形工程(S201)において加圧および加熱される前に積層されるプリプレグ11の表面の複数箇所に柱状の保護支柱を配置するものである。
本実施形態の炭素繊維複合材料10’の樹脂層10a’は、保護支柱10f(耐研磨部材)が内部に配置されている表面保護層10x’と、保護支柱10fが内部に配置されていない研磨層10y’とによって形成されている。
保護支柱10fとして、第1実施形態の保護フィラー10eと同様にガラス、石英、窒化アルミニウム、炭化ケイ素等を用いることができる。
また、最表面に研磨層10y’を形成するために、成形工程(S201)において加圧および加熱する前にプリプレグ11の上面に樹脂フィルム(図示略)を積層する。
このようにすることで、成形工程(S201)において加圧および加熱されてプリプレグ11から染み出した樹脂材料により形成される樹脂層10a’に複数の保護支柱10fが配置された状態で樹脂層10a’が硬化する。
以上のように、成形工程(S201)は、接着性を高めるために研磨する研磨層10y’を最表面に形成し、研磨層10y’の内側に炭素繊維複合材料10が研磨材から保護されるように研磨材の硬度よりも硬度の高い保護支柱10fが内部に配置された表面保護層10x’を形成する。
例えば、図6に示すように表面S3に凹凸のある樹脂層10a’を研磨材で研磨した場合、表面S4まで研磨した時点で研磨材が保護支柱10fと接触する。これにより、更に樹脂層10a’が過度に削られることが抑制される。
このようにすることで、炭素繊維複合材料10の内部の複数箇所に配置される保護支柱10fにより形成される表面保護層10x’によって、炭素繊維が研磨工程(S202)において炭素繊維複合材料10’の表面から露出しないように保護することができる。
このようにすることで、柱状の保護支柱10fによって炭素繊維が研磨されることを防止しつつ、柱状の耐研磨部材を樹脂層10a’の厚さよりも短くして樹脂材料の一部が研磨されるようにすることができる。
次に、本発明の第3実施形態にかかる構造体製造方法について、図面を参照して説明する。
本実施形態の構造体製造方法は、図2に示す成形工程(S201)が異なる点を除き第1実施形態の構造体製造方法と同様である。そのため、本実施形態の構造体製造方法は以下で特に説明する場合を除き、第1実施形態と同様であるものとし、以下での説明を省略する。
それに対して、本実施形態の構造体製造方法は、成形工程(S201)において加圧および加熱される前に積層されるプリプレグ11,12,13,14,15,16の外側にガラス繊維に樹脂材料を含浸させたプリプレグ(図示略)を更に配置し、炭素繊維複合材料10の外側の最表面に非導電性のガラス繊維複合材料30(非導電層)を形成するものである。
図7に示すように、本実施形態の炭素繊維複合材料10”の樹脂層10a”の外側には、ガラス繊維複合材料30により形成される表面保護層が形成されている。
このようにすることで、成形工程(S201)において加圧および加熱されてプリプレグ11,12,13,14,15,16から染み出した樹脂材料により形成される樹脂層10a”の外側に炭素繊維複合材料10”と一体となって硬化したガラス繊維複合材料30が形成される。
以上のように、成形工程(S201)は、炭素繊維複合材料10”が研磨材から保護されるように非導電性のガラス繊維複合材料30が外側に配置された樹脂層10a”を形成する。
このようにすることで、ガラス繊維複合材料30によって、炭素繊維層10b”が研磨工程(S202)において炭素繊維複合材料10”の表面から露出しないように保護することができる。
10a,10a’,10a” 樹脂層
10b,10b’,10b” 炭素繊維層
10c 研磨領域
10d 接着領域
10e 保護フィラー(耐研磨部材)
10f 保護支柱(耐研磨部材)
10x 表面保護層
10y 研磨層
11,12,13,14,15,16 プリプレグ
20 支持部材(他の部材)
30 ガラス繊維複合材料
100 構造体
Claims (10)
- 炭素繊維複合材料を備える構造体を製造する構造体製造方法であって、
前記炭素繊維複合材料を成形する成形工程と、
前記成形工程により成形された前記炭素繊維複合材料の表面を所定硬度の研磨材により研磨する研磨工程と、
前記研磨工程により研磨された領域の一部に接着剤を介して他の部材を接着させる接着工程と、を備え、
前記炭素繊維複合材料は、硬化した樹脂材料の内部に炭素繊維が配置された炭素繊維層と、最表面に形成されるとともに前記所定硬度より硬度の低い研磨層と、前記研磨層の内側に形成されるとともに前記炭素繊維層を前記研磨材から保護する前記所定硬度よりも硬度の高い表面保護層と、を有し、
前記研磨工程においては、前記研磨層の内側に形成された前記表面保護層の表面までが研磨される構造体製造方法。 - 前記表面保護層は、前記所定硬度よりも硬度の高い耐研磨部材を含む請求項1に記載の構造体製造方法。
- 前記表面保護層は、粒状の前記耐研磨部材を含む請求項2に記載の構造体製造方法。
- 前記表面保護層は、複数の柱状の前記耐研磨部材を含む請求項2に記載の構造体製造方法。
- 樹脂材料を炭素繊維により強化した炭素繊維複合材料を備える構造体を製造する構造体製造方法であって、
前記炭素繊維に前記樹脂材料を含浸し、該樹脂材料を硬化させて前記炭素繊維複合材料を成形する成形工程と、
前記成形工程により成形された前記炭素繊維複合材料の表面を所定硬度の研磨材により研磨する研磨工程と、
前記研磨工程により研磨された領域の一部に接着剤を介して他の部材を接着させる接着工程と、
前記成形工程は、前記研磨材で研磨されることから前記炭素繊維複合材料を保護する非導電層を前記炭素繊維複合材料の最表面に形成する工程を含み、
前記研磨工程においては、前記非導電層までが研磨され、
前記非導電層は、樹脂材料をガラス繊維により強化したガラス繊維複合材料により成形される層である構造体製造方法。 - 前記所定硬度は、前記成形工程により形成された前記炭素繊維複合材料に含まれる前記樹脂材料よりも高い硬度である請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の構造体製造方法。
- 所定硬度の研磨材により研磨される炭素繊維材料であって、
硬化した樹脂材料の内部に炭素繊維が配置された炭素繊維層と、
最表面に形成されるとともに前記所定硬度より硬度の低い研磨層と、
前記研磨層の内側に形成されるとともに前記炭素繊維層を前記研磨材から保護する前記所定硬度よりも硬度の高い表面保護層と、
を備える炭素繊維材料。 - 前記研磨層が前記研磨材に研磨される際には、前記研磨層の内側に形成された前記表面保護層の表面まで研磨される請求項7に記載の炭素繊維材料。
- 前記成形工程は、
前記炭素繊維層を形成する工程において、炭素繊維に前記樹脂材料を含浸したプリプレグを積層させ、
前記表面保護層を形成する工程において、前記積層された複数の前記プリプレグの最表面に、その内部に前記所定硬度よりも硬度の高い耐研磨部材を混入させたプリプレグを積層させ、
前記研磨層を形成する工程において、前記表面保護層を形成する工程で積層された前記耐研磨部材が混入されたプリプレグの最表面に、樹脂フィルムを積層して積層体を形成し、
前記積層体の加圧および加熱により、前記積層体の最表面に、前記耐研磨部材が内部に配置されていない前記所定硬度よりも硬度の低い研磨層を形成させるとともに、該研磨層の内側に、前記表面保護層を形成する請求項1に記載の構造体製造方法。 - 前記成形工程において、炭素繊維に前記樹脂材料を含浸したプリプレグを積層させ、
前記積層させた複数の前記プリプレグの最表面に、その内部に非電導性部材を混入させたプリプレグを積層させて積層体を形成し、
前記積層体の加圧および加熱により、前記積層体の最表面に前記炭素繊維複合材料を前記研磨材から保護する非導電層を形成する請求項5に記載の構造体製造方法。
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