JP6831662B2 - 繊維強化プラスチック成形体の製造方法 - Google Patents
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Description
複数の繊維シートが積層されて成る強化繊維基材を、前記複数の繊維シートが積層されている方向であるシート積層方向が水平方向となるように成形型のキャビティに配置するステップと、
前記キャビティに配置された前記強化繊維基材の下方に設けられた注入ポートから前記キャビティへ反重力方向に樹脂を注入して、前記強化繊維基材に前記樹脂を含浸させるステップと、
前記樹脂が含浸した前記強化繊維基材を前記シート積層方向に加圧するステップと、
前記強化繊維基材に含浸した前記樹脂を硬化させるステップとを、含むことを特徴としている。
本実施形態に係るFRP成形体の製造方法によって製造されるFRP成形体は、強化繊維基材(プリフォーム)と、強化繊維基材に含浸し硬化した樹脂(マトリックス)とから成る。このFRP成形体の製造方法は、厚み(後述するシート積層方向の寸法)が概ね100mmを超える、「厚肉」のFRP成形体の製造に適している。このような厚肉FRP成形体として、例えば、航空機の翼や機体部品、鉄道車両台車の板バネ部品、風力発電装置のブレードなどを挙げることができる。但し、このFRP成形体の製造方法の適用範囲は、厚肉FRP成形体に特に限定されず、厚肉FRP成形体よりも厚みの小さいFRP成形体の製造にも適用可能である。
図1は、本発明の一実施形態に係るFRP成形体の製造方法に使用する成形装置1の概略図である。この図には、成形型2のキャビティ20に樹脂4を注入する際の、成形型2のシート積層方向Dと平行な垂直断面が示されている。
以下、本発明に係るFRP成形体の製造方法の有用性を実証するための実施例1,2、及び、この実施例1,2と比較するための比較例1〜3について説明する。
強化繊維基材として、Eガラス繊維NCF(Non−Crimped Fibers)から成る400mm×75mmの繊維シートを積層したものを用いた。樹脂(マトリクス)として、エポキシ樹脂を用いた。エポキシ樹脂は、液状の主剤成分と液状の硬化剤成分とを予混合したものを用いた。
ステップS1:強化繊維基材をそのシート積層方向が水平方向となるように成形型内に配置した。
ステップS2,S3:成形型を組立て、型締めした。
ステップS4:注入時繊維体積含有率(Vf)が55%となるように強化繊維基材をシート積層方向の両側から加圧した。
ステップS5:キャビティを真空となるまで強制排気した。
ステップS6:キャビティを真空引きしつつ、キャビティの底部から反重力方向に樹脂を注入した。樹脂の注入開始当初において、注入ポートの開閉操作により、初めに、強化繊維基材のシート積層方向の両端部の下方に位置する注入ポートを開き、次いで、それよりもシート積層方向の中央側の注入ポートを開き、続いて、残りの注入ポートを開いた。初めに開いた注入ポートからの注入量と、全ての注入ポートからの注入量との体積比は、3:10であった。
ステップS7,S8:キャビティに樹脂が充填されたことを確認して樹脂の注入を終了し、強制排気を加圧気体の供給に切り替えた。
ステップS9:繊維体積含有率(Vf)が60%となるように、樹脂が含浸した強化繊維基材をシート積層方向両側から加圧した。
ステップS10:樹脂が含浸した強化繊維基材をシート積層方向両側から加圧しながら、成形型内で樹脂を加熱硬化させた。
ステップS11:硬化完了後に、成形型を冷却し、FRP成形体を離型した。
実施例2では、上記実施例1のステップS6において、キャビティへの樹脂の注入開始時に全ての注入ポートを同時に開いたことを除いて、上記実施例1と同様の工程を実施し、実施例2に係るFRP成形体を得た。
比較例1では、上記実施例1のステップS9を省略したことを除いて、上記実施例1と同様の工程を実施し、比較例1に係るFRP成形体を得た。なお、比較例1に係るFRP成形体の寸法は、ステップS9を省いたことで、400mm×75mm×T650mm(シート積層方向厚み)であり、繊維体積含有率(Vf)は55%であった。
比較例2では、上記実施例1のステップS6において、キャビティへの樹脂の注入開始時に全ての注入ポートを同時に開いたこと、及び、上記実施例1のステップS9を省略したことを除いて、上記実施例1と同様の工程を実施し、比較例2に係るFRP成形体を得た。なお、比較例2に係るFRP成形体の寸法は、ステップS9を省いたことで、400mm×75mm×T650mm(シート積層方向厚み)であり、繊維体積含有率(Vf)は55%であった。
比較例3では、上記実施例1のステップS1〜5を実施したのち、ステップS6において、キャビティへの樹脂の注入開始時に全ての注入ポートを同時に開き、樹脂を重力方向に注入した。比較例3では、強化繊維基材によって樹脂の浸透が阻害されるため、樹脂の注入に過大な時間を要し、ステップS6の途中で樹脂の硬化による注入圧力が過度に上昇したため、成形を中止した。
均質性評価値=(平均注入時間−注入時間)/(平均注入時間)×100[%]
全ての排出ポートの均質性評価値から最も絶対値の大きなものを「均質性評価値の最大絶対値」として抽出し、均質性評価値の最大絶対値が0〜10%以下では「樹脂の含浸の均質性が極めて良好(AA)」とし、均質性評価値の最大絶対値が10%より大きく20%以下では「樹脂の含浸の均質性が良好(A)」、均質性評価値の最大絶対値が20%より大きいときは「樹脂の含浸の均質性が不良(B)」とした。
2 :成形型
3 :加熱装置
5 :押圧装置
6 :排気装置
7 :給気装置
8 :強化繊維基材
20 :キャビティ
20a :キャビティ形成部
20b :キャビティ形成部
21 :注入ポート
22 :排出ポート
40 :注入装置
41 :供給管
42 :開閉装置
43 :排気管
44 :切替装置
45 :容器
80 :繊維シート
D :シート積層方向
Claims (2)
- 複数の繊維シートが積層されて成る強化繊維基材を、前記複数の繊維シートが積層されている方向であるシート積層方向が水平方向となるように成形型のキャビティに配置するステップと、
前記キャビティに配置された前記強化繊維基材の下方に設けられた注入ポートから前記キャビティへ反重力方向に樹脂を注入して、前記強化繊維基材に前記樹脂を含浸させるステップと、
前記樹脂が含浸した前記強化繊維基材を前記シート積層方向に加圧するステップと、
前記強化繊維基材に含浸した前記樹脂を硬化させるステップとを、含み、
前記注入ポートは、複数が前記シート積層方向に亘って分散して設けられており、
前記樹脂を含浸させるステップにおいて、前記キャビティへの前記樹脂の注入開始当初は、前記強化繊維基材の前記シート積層方向の両端部の下方に設けられた前記注入ポートからの前記樹脂の注入量を、前記強化繊維基材の前記シート積層方向の中央部の下方に設けられた前記注入ポートからの前記樹脂の注入量よりも多くして、前記強化繊維基材を浸透する前記樹脂の液面レベルを前記シート積層方向の中央部よりも両端部が高くなるようにし、その後、前記樹脂の液面レベルが均されるように前記注入ポートのうち少なくとも1つの注入量を変化させる、
繊維強化プラスチック成形体の製造方法。 - 複数の繊維シートが積層されて成る強化繊維基材を、前記複数の繊維シートが積層されている方向であるシート積層方向が水平方向となるように成形型のキャビティに配置するステップと、
前記キャビティに配置された前記強化繊維基材の下方に設けられた注入ポートから前記キャビティへ反重力方向に樹脂を注入して、前記強化繊維基材に前記樹脂を含浸させるステップと、
前記樹脂が含浸した前記強化繊維基材を前記シート積層方向に加圧するステップと、
前記強化繊維基材に含浸した前記樹脂を硬化させるステップとを、含み、
前記注入ポートは、複数が前記シート積層方向に亘って分散して設けられており、
前記樹脂を含浸させるステップにおいて、前記複数の注入ポートのうち前記強化繊維基材の前記シート積層方向の両端部の下方に設けられた注入ポートから前記樹脂の注入を開始した後で、余の注入ポートからを前記樹脂の注入を開始する、
繊維強化プラスチック成形体の製造方法。
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