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WO2021201298A1 - Frp補強用部材及びその製造方法、frp成形体並びにfrp接続構造体 - Google Patents

Frp補強用部材及びその製造方法、frp成形体並びにfrp接続構造体 Download PDF

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WO2021201298A1
WO2021201298A1 PCT/JP2021/014684 JP2021014684W WO2021201298A1 WO 2021201298 A1 WO2021201298 A1 WO 2021201298A1 JP 2021014684 W JP2021014684 W JP 2021014684W WO 2021201298 A1 WO2021201298 A1 WO 2021201298A1
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WO
WIPO (PCT)
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frp
fiber
fibers
molded body
cloth
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/014684
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
青山 正義
公夫 鈴木
鈴木 勝
Original Assignee
株式会社ジェイ・オー・エヌ・七二
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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Priority to US17/915,963 priority patent/US20230114819A1/en
Priority to CN202180025481.XA priority patent/CN115427220A/zh
Priority to EP21781761.8A priority patent/EP4129637A1/en
Publication of WO2021201298A1 publication Critical patent/WO2021201298A1/ja
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16BDEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS OR WEDGES; JOINTS OR JOINTING
    • F16B33/00Features common to bolt and nut
    • F16B33/002Means for preventing rotation of screw-threaded elements
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    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
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    • F16B43/00Washers or equivalent devices; Other devices for supporting bolt-heads or nuts
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    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Definitions

  • the present invention relates to a fiber reinforced plastic (FRP) reinforcing member and a method for manufacturing the same, an FRP molded body, and an FRP connection structure.
  • FRP fiber reinforced plastic
  • FRP is a material that is lighter and stronger than metal materials, that is, a material with high specific strength. Glass fiber reinforced materials, carbon fiber materials, and aramid fibers are also used depending on the application.
  • As a method for producing FRP there are a method of uniformly sprinkling finely cut glass fibers and a method of infiltrating the resin into the glass fibers and carbon fibers.
  • Thermosetting resins such as unsaturated polyesters are often used for the matrix of fiber reinforced plastics.
  • FRP manufacturing methods include hand lay-up method, spray-up method, SMC (Sheet Molding Compound) press method, RTM (Resin Transfer Molding) method by resin high-pressure injection technology using injection, autoclave method, etc., and are of high quality.
  • SMC Sheet Molding Compound
  • RTM Resin Transfer Molding
  • the strength of the fibers that make up FRP is high, but the strength of resin is low and cracks are likely to occur. In particular, excessive stress may be applied around the bolt tightening hole or around the hole drilled for other purposes. Further, even if there is no hole, there are cases where stress concentration is unavoidable due to the structure, such as when the bending radius is small, and in the worst case, cracks may occur.
  • Patent Document 1 and Patent Document 2 for strengthening the FRP structure by changing the fiber structure in order to improve the strength around the bolt hole. ..
  • Patent Document 3 a technique in which a resin reinforcing sheet is attached to a bolt hole of a resin part.
  • an invention member having a thickness of several mm or more similar to that of FRP is attached to a bolt hole or a portion where cracking may occur to suppress the progress of cracking.
  • Non-Patent Document 1 introduces a method of connecting FRPs to each other and a technique of connecting FRPs to metal bolts. A part of the stress analysis around the bolt has been performed, and Non-Patent Document 2 also reports that the compressive stress increases around the bolt hole. In such a situation, a technique for reducing stress and a technique for suppressing the progress of cracking are required.
  • Patent Document 1 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2002-307585
  • Patent Document 2 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2003-225914
  • Patent Document 3 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2017-19311
  • Non-Patent Document 1 FRP molding skill textbook (new edition) Reinforced Plastics Association Published October 31, 1997
  • Non-Patent Document 2 Advanced Technology for Joining FRP Members and Adhesive Joining of Steel and FRP Published on November 12, 2013
  • An object of the present invention is to suppress the occurrence of cracks and the progress of cracks in a portion having a high stress load or a portion having a low strength such as a bolt tightening portion or a rivet joint portion of an FRP molded body or a bent portion having an extremely small bending radius. It is an object of the present invention to provide an FRP reinforcing member which can be made, a method for manufacturing the same, and an FRP connection structure.
  • the FRP reinforcing member used by being attached to the FRP molded body of the present invention is an FRP reinforcing member in which a plurality of laminated fiber layers are integrated with a resin (claim 1).
  • the plurality of fiber layers preferably have at least one spiral fiber layer formed by winding fibers in a spiral shape (claim 2). Further, it is preferable that the plurality of fiber layers have two or more cloth-like fiber layers in which fibers are woven in a lattice pattern (claim 3). Further, the plurality of fiber layers include a spiral fiber layer formed by winding fibers in a spiral shape and a cloth-like fiber layer in which fibers are woven in a lattice pattern, and at least two layers of the cloth-like fiber layer.
  • the fibers constituting the fiber layer are made of glass fiber, carbon fiber or aramid fiber (claim 6).
  • the FRP connecting structure in which the FRP reinforcing member according to any one of claims 1 to 6 is attached to the FRP molded body (claim 7). It is preferable that the member made of a material different from the FRP is a member made of any of iron-based material, ferrite-based stainless steel material, austenite-based stainless steel material, aluminum alloy-based material, and magnesium alloy-based material. (Claim 8).
  • the FRP molded body of the present invention is an FRP molded body having recesses or holes formed on its surface, and the FRP reinforcing member according to any one of claims 1 to 6 so as to cover the openings of the recesses or holes.
  • the method for manufacturing the FRP reinforcing member of the present invention includes a step of charging a plurality of fiber layers made of glass fiber, carbon fiber or aramid fiber and a resin into a mold, and the plurality of fiber layers and the resin at 300 ° C. It is a method for manufacturing an FRP reinforcing member, which comprises a step of pressing within 60 minutes and below, and a step of removing the load pressure, cooling the fiber, and then removing the mold after the press processing step (claim). 10).
  • the FRP reinforcing member of the present invention and the manufacturing method thereof, the FRP molded body, and the FRP connection structure, a portion having a high stress load such as a bolt tightening portion, a rivet joint, or a bent portion having an extremely small bending radius, and strength It is possible to suppress the occurrence of cracks and the progress of cracks in the lower part.
  • FIG. 1 is a crack model diagram of an FRP molded body having holes for bolts.
  • FIG. 2 shows an example of components of the FRP reinforcing member (hereinafter referred to as an emblem) of the present invention and an example of a composite emblem configuration.
  • FIG. 3 is a design example in which the FRP molded body is connected to the metal structural material 19 by bolting using the emblem 12.
  • FIG. 4 is a design example in which the FRP molded body is connected to the metal structural material 19 by bolting using an emblem 12, and the upper portion of the bolt is contained in a recess on the surface of the FRP molded body.
  • FIG. 5 is a design example in which two FRP molded bodies are connected by bolting using two patches 12.
  • FIG. 6 is a design example in which a flat FRP molded body and a recessed FRP molded body are connected by bolting using patches 4, 5 and 12.
  • FIG. 7 is a design example in which a flat FRP molded body and an FRP molded body having a dent are connected by bolting using patches 5 and 12, and (a) is a configuration example in which the dent is filled with resin, (b). Is a configuration example in which the opening of the recess is covered with an emblem 11. The surface of the FRP molded product is designed to be smooth.
  • FIG. 8 is a design example in which the emblem 12 is attached to the opening of the convex FRP molded body.
  • FIG. 9 is a design example in which the emblem 13 is attached to a partial recess formed in the FRP molded body.
  • FIG. 10 is a design example in which the emblem 11 (without holes) is attached on the partial cracks generated on the surface of the FRP molded body.
  • FIG. 11 is a design example in which two FRP molded bodies are connected by bolting using an integrated irregularly shaped patch 120 in which a perforated disk-shaped patch is stacked in two layers in order to increase the shear strength of the patch. ..
  • FIG. 12 is a design example in which two FRP molded bodies are connected by bolting using the integrated deformed patch 120, and the upper portion of the bolt is contained in a recess on the surface of the FRP molded body.
  • FIG. 13 is a design example in which the integrated deformed patch 120 is arranged on both the bolt side and the nut side, and two FRP molded bodies are connected by bolt tightening.
  • FIG. 14 is a design example of a bolt tightening structure connected to the metal structural material 19, and an integrated irregularly shaped patch 130 having a perforated disk-shaped patch stacked in three layers is used in order to increase the shear strength of the patch.
  • 15A and 15B are explanatory views illustrating a patch manufacturing process, where FIG. 15A shows a press molding process and FIG. 15B shows a patch taking-out process.
  • FIG. 16 shows the internal configuration and appearance of the patches W1-W3 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 shows the internal configuration and appearance of the patch W4-W5 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 shows the internal configuration and appearance of the patch W6-W7 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a top view showing an example of an FRP plate with holes.
  • FIG. 20 shows an example of an FRP plate with holes for artificial cracks, (a) is a top view, (b) is an enlarged view of the cracked portion, and (c) shows the depth of the artificial cracked portion in the cross section of A1-C1-B1. It is explanatory drawing.
  • FIG. 21 is a configuration diagram of a test piece in which an emblem is attached to an FRP plate with artificial crack holes for an accelerated cracking test.
  • FIG. 21 is a configuration diagram of a test piece in which an emblem is attached to an FRP plate with artificial crack holes for an accelerated cracking test.
  • FIG. 22 is a configuration diagram showing the structure of a crack growth acceleration test facility by bolt tightening.
  • FIG. 23 is a verification result of the crack growth prevention effect of the emblem according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 is an explanatory diagram showing radial cracks generated by the crack growth acceleration test.
  • the FRP molded body is often used by connecting the FRP molded bodies to each other or to other materials. Also, the shape is often complicated depending on the application. For example, there are some that are used under stress due to their complicated structure such as a tightening part with bolts and nuts or rivets.
  • FIG. 1 is a crack model diagram of the surface of an FRP molded body having holes for bolts.
  • the surface crack is expected to be a radial crack extending radially from the hole 3 of the FRP molded body 1 in the radial direction thereof.
  • FIG. 2 shows a design example of a typical emblem in which a resin is impregnated by changing the fiber composition in order to prevent the growth of radial cracks.
  • the material of the fiber is glass or carbon fiber or aramid fiber.
  • the designed pattern is as follows.
  • Patch 4 (swirl, no holes) 5 Patch 5 (swirl, with holes) 7 Patch 7 (fiber cloth, no holes) 8 Patch 8 (fiber cloth, with holes) 9 Patch 9 (fiber cloth, fiber cloth 45 degrees, no holes) 10 Patch 10 (fiber cloth, fiber cloth 45 degrees, with holes) 11 Patch 11 (fiber cloth, swirl, fiber cloth 45 degrees, no holes) 12 Patch 12 (fiber cloth, swirl, fiber cloth 45 degrees, with holes) 13 Patch 13 (half-split material of patch 11)
  • the "fiber cloth 45 degrees" of the patches 9 to 12 means a fiber cloth rotated by 45 degrees with respect to the "fiber cloth” about the center of the patch.
  • the emblem can be used by laminating one or more emblems and connecting them to the FRP molded body 1 with an adhesive or the like. Further, as will be described later, it is also possible to use an integrated irregularly shaped patch in which two disc-shaped patches having excellent shear strength, which are further enhanced in the strength performance of the patch which has evolved the performance of the patch, are stacked.
  • FIG. 3 has a structure in which an emblem 12 is used.
  • a composite type three-layer perforated patch in which a spiral glass fiber is woven vertically and horizontally and a fiber cloth is sandwiched between a fiber cloth rotated 45 degrees around the center of a hole and impregnated with resin.
  • Bolt tightening is performed together with the nut 17 installed on the metal structural material 19.
  • This is an example of this structure in which a bolt appears on the FRP molded body 1.
  • the metal structure material 19 iron-based materials, ferrite-based stainless steel materials, austenitic stainless steel materials, aluminum alloy-based materials, and magnesium alloy-based materials can be adopted. In order to prevent corrosion of the metal-organic framework material 19, it may be sealed with the resin 14 as designed.
  • the spiral glass fiber is formed by spirally winding a fiber made of untwisted glass roving in which strands are aligned with a radius larger than the diameter of a bolt hole or a rivet hole.
  • the glass fiber cloth is a plain weave of yarn in which a plurality of single yarns twisted on a strand are aligned. Both are used as reinforcing materials for composite materials such as plastics.
  • the count ER2310 specified in JIS3410 was used, and as the glass fiber cloth, the count 200 specified in JISR3416 was used.
  • FIG. 4 is an example of a structure in which bolts do not appear on the FRP molded body 1 using the emblem 12. Bolt tightening is performed together with the nut 17 installed on the metal structural material 19. By smoothing the surface of the FRP molded product, it is intended to suppress the turbulence of the liquid phase or the gas phase. In the following designs, the surface smoothing technology is easy to use from the viewpoint of preventing scratches and the like.
  • FIG. 5 is a design example in which two patches 12 are used on the front and back surfaces of the joint portion in order to join the two FRP molded bodies 1.
  • Bolt tightening is done by connecting the bolt 15 and the nut 17.
  • FIG. 6 is a design example in which two types of FRP molded bodies 1 having different shapes are combined. This is a design example using the emblem 4, the emblem 5, and the emblem 12. The design is such that the bolt 15 and the nut 17 are connected. The head of the metal bolt is located in the FRP recess.
  • FIG. 7 shows an example in which (a) resin or (b) emblem is inserted and pasted in the recessed FRP.
  • FIG. 7A is a design example in which two types of FRP molded bodies 1 having different shapes are combined, and an example in which the resin 14 is arranged in the recess and the surface of the FRP molded body is designed to be smooth.
  • the structure is such that the patch 4, the patch 5, and the patch 12 are used. It is connected by a bolt 15 and a nut 17.
  • FIG. 7B is a design example in which two types of FRP molded bodies 1 having different shapes are combined, and an example in which the emblem 11, the emblem 5, and the emblem 12 are arranged in the recess and the surface of the FRP molded body is designed to be smooth. Is.
  • the structure is such that the emblem 11, the emblem 5, and the emblem 12 are used. It is connected by a bolt 15 and a nut 17.
  • FIG. 8 is a design example in which the emblem 12 is used when the FRP molding 1 is convex in design.
  • FIG. 9 is an example of applying the emblem to the case where the FRP molding 1 has a partially dented structure, and is a design example of the emblem 13 which is a half of the emblem 11.
  • FIG. 10 is a design example to which the emblem 11 is applied. This is a design example in which an emblem 11 having no holes is used in order to suppress radial cracks when the FRP molding 1 has partial cracks.
  • FIG. 11 is an example in which two FRP molded bodies are connected.
  • the integrated first irregular shape patch 120 in which two perforated disk-shaped patches are stacked. Since a part of the integrated deformed patch is embedded in the main body of the FRP molded body 1, it has a structure showing strong resistance to shearing force.
  • FIG. 12 is an example in which two FRP molded bodies are connected.
  • it is a design example using the integrated first irregularly shaped patch 120 in which two perforated disk-shaped patches are stacked, and the structure is such that the bolt does not come out from the surface.
  • FIG. 13 is an example in which two FRP molded bodies are connected.
  • this is a design example using the integrated first irregularly shaped patch 120 in which two disk-shaped patches in the shape of two perforated disks are stacked.
  • patches are arranged on the front and back, and the structure is more reinforced.
  • FIG. 14 is a design example of a bolt tightening structure connected to the metal structural material 19.
  • the integrated second irregular shape patch 130 having a shape in which three perforated disks are stacked in order to increase the shear strength of the patch.
  • the integrated irregularly shaped patch used here can be manufactured by the manufacturing method described in this patent. It is possible to manufacture a reinforced FRP by the FRP vacuum forming manufacturing method (VPI manufacturing method), which is pre-installed inside the molded body, using the manufactured integrated irregularly shaped patch.
  • This usage is an integrated second variant in which three disc-shaped patches made of soft resin such as poipene and nylon are stacked, even if the patch is not made of FRP because the structure around the hole is constrained.
  • An emblem may be used.
  • the shape is adjusted by cutting so that the bolt hole is penetrated, and then the FRP including the bolt portion is formed.
  • a connection structure to which a reinforcing member is attached may be produced.
  • the molded patches can be glued together to form a composite.
  • An emblem composite may be produced and used by attaching an adhesive to each of the patches. Considering industrial use, it is desirable to use a patch having a different shape, which is formed by stacking two disk-shaped patches and integrally molding them, because it is easy to use.
  • Instant adhesives, epoxy adhesives or acrylic adhesives can be used for strong adhesion of these members.
  • Instant adhesives, epoxy or acrylic adhesives can also be used to bond between patches. Further, a strong adhesive double-sided tape may be used.
  • FIG. 15 shows an example of press molding and taking out of an emblem in the method for producing an emblem of the present invention.
  • 20 is an upper die for pressing a material (fiber cloth made of resin and glass fiber or carbon fiber) 23
  • 21 is a lower die
  • 22 is an axial alignment hole.
  • reference numeral 12 denotes an emblem taken out from the mold after press working.
  • the manufacturing method of the emblem will be described. First, polypropylene and glass fiber or carbon fiber are used, and they are put into the lower mold 21 in order.
  • a reinforcing material made of polypropylene and glass fiber or carbon fiber is arranged in a predetermined combination so as to have the designed structure, and the stress is 1.7 kgf / mm 2 (load 907 kgf / 530 mm 2 ) at 230 ° C. After pressing and holding for 15 minutes, the load stress is removed, and then, for example, an emblem 12 having a size of about 5 mm manufactured by cooling is demolded.
  • FIG. 16 shows the internal configuration and appearance of the 5 mm-thick emblem, which is an invention. It was possible to produce a practical patch without defects such as holes in all of the patches W1 to W3.
  • the emblem W1 can be manufactured from eight glass fiber cloths (0 °) (0 °: fiber cloth rotation angle 0 °) and polypropylene. Each glass fiber cloth to be laminated is not rotated.
  • the emblem W2 is composed of eight glass fiber cloths (0 °) shifted by 45 degrees (45 °) (45 °: fiber cloth rotation angle 45 °), and is made of these glass fiber cloth and polypropylene. It shows the emblem.
  • the emblem W3 shows an emblem made of a glass fiber cloth (0 °), a spiral glass fiber using a glass roving material, a glass fiber cloth (0 °), and polypropylene.
  • FIG. 17 shows the internal configuration and appearance of the 5 mm-thick emblem, which is an invention.
  • the emblem W4 shows an emblem made of a glass fiber cloth (0 °), a spiral glass fiber using a glass roving material, a glass fiber cloth (45 °), and polypropylene.
  • the emblem W5 is composed of 13 carbon fiber woven fabrics (0 °) shifted by 45 degrees (45 °) (45 °: fiber cloth rotation angle 45 °), and these carbon fiber woven fabrics. It shows an emblem made of fiber cloth and polypropylene.
  • FIG. 18 has the same structure as the internal structure of the 5 mm-thick emblem W4, which is an invention, and in order to investigate the effect of the thickness, 2 mm W6 and 3 mm W7 inventions were manufactured and their external photographs are shown. It is a thing. We were able to manufacture patches that are free of defects such as practical vacancies across all patches W6 to W7.
  • FIGS. 19 to 22 show diagrams for explaining a test in which a crack generation acceleration test was performed under a condition of large bending strain using a sample in which artificial cracks were formed in the produced patch.
  • FIG. 19 is an FRP plate with a hole having a thickness of 3 mm. The diameter of the central hole is 17 mm.
  • FIG. 20 shows an FRP plate with artificial cracked holes. Assuming that micro cracks were present during hole drilling, artificial cracks (length 1.5 mm) were applied to the notches in the holes, and a crack acceleration test was conducted.
  • FIG. 20A is an overall view of an FRP plate with artificial cracked holes.
  • 20 (b) is an enlarged view of the artificial cracked portion of FIG. 20 (a), which is an enlarged view of the cracked portion 24.
  • FIG. 20 (c) shows the cross section of the artificial crack when cut in the cross section of A1-C1-B1 in the enlarged view of FIG. 20 (b), and the artificial crack shape is substantially triangular.
  • C1 is the tip position of the artificial crack.
  • FIG. 21 is a block diagram of a test piece in which an emblem is attached to an FRP plate with holes (with artificial cracks in the figure).
  • a commercially available adhesive under the trade name "grasp-neo" was used to bond the patch and the FRP plate.
  • FIG. 22 shows an equipment structure for performing a crack generation acceleration test by bolt tightening, and shows a jig for a bolt tightening evaluation test and a tightening state.
  • the cracking acceleration test was performed as follows. Gradually tighten the hexagon bolt and apply a load continuously up to 10 Nm with a torque wrench. This load was constant in all tests. Rotation speed: about 4 rps.
  • FIG. 23 shows the verification result of the crack prevention effect of the invention patch. This is a summary of the evaluation results of the crack progress suppressing effect of the crack prevention patch.
  • a test was conducted using an FRP plate with holes with artificial cracks without attaching an emblem.
  • FIG. 24 in the FRP molded body 1 without an emblem shown as a comparative product, it can be seen that radial cracks 23 are generated from the vicinity of the artificial cracks 24 around the FRP holes.
  • the FRP reinforcing member and its manufacturing method, the FRP molded body and the FRP connection structure of the present invention are members for lightweight small airplanes, air conditioning equipment, industrial / nursing robots, trucks, passenger cars, train parts, installations for wind power generation, etc. It can be applied to housings for medical equipment, large drones, and other FRP housings and FRP parts.

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Abstract

[課題] 本発明技術は、FRP成形体の軽量・薄肉化の要望が高まる中、ボルト締め部やリベット接合部又は極度に曲げ半径が小さい曲げ部における割れ発生と割れの進展を抑制するためのFRP強化用部材とその製造方法を提供する。 [解決手段] 本発明のFRP成形体に貼り付けて使用するFRP補強用部材は、積層された複数枚の繊維層が樹脂により一体化されているFRP補強用部材であり、複数枚の繊維層は、繊維を渦巻状に巻き付けて成形した渦巻状繊維層と繊維を格子状に編んだ布状繊維層を2層以上有する、さらに複数枚の繊維層は、繊維を渦巻状に巻き付けて成形した渦巻状繊維層と、繊維を格子状に編んだ布状繊維層とを有し、前記布状繊維層の少なくとも2層が渦巻状繊維層を挟むように積層されており、これら繊維は、ガラスファイバー、カーボンファイバーアラミド繊維から成ることを特徴とする。

Description

FRP補強用部材及びその製造方法、FRP成形体並びにFRP接続構造体
 本発明は繊維強化プラスチック(FRP)補強用部材及びその製造方法、FRP成形体並びにFRP接続構造体に関する。
 FRPは、金属材料に比べて軽量かつ強度が高い材料即ち比強度の高い材料である。ガラス繊維強化材料や炭素繊維材料、用途によってはアラミド繊維も使われる。FRPの製法として細かく切断したガラス繊維を均一にまぶす方法やガラス繊維や炭素繊維に樹脂を浸透させる方法等がある。繊維強化プラスチックのマトリックスには、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂が使われることが多い。
 FRPの製造方法としては、ハンドレイアップ法、スプレーアップ法、SMC(Sheet Molding Compound)プレス法、インジェクションを利用した樹脂高圧注入技術によるRTM(Resin Transfer Molding)法、オートクレーブ法等があり、高品質製品が製作できる段階にある。
 最近では、社会インフラ設備の変遷があり、風力発電など採用する発電方式の変化による設備大型化や電車、自動車、飛行機の輸送設備の燃費向上のための大型薄肉軽量化等のニーズが高まっている。大型化に対処可能なFRPは厚さを高め高強度化することが考えられるがより軽量化も望まれている。そこで、可能な限りFRP厚さの増大を抑えつつFRP本体並びに接続部の強度向上を図ることが望まれる。
 FRPを構成するファイバーの強度は高いが、樹脂は強度が低く割れが発生し易い。特に、ボルト締め穴周辺、あるいはその他の目的であけられた穴周辺に過大な応力が加わる虞がある。また穴がない場合でも曲げ半径が小さい場合等、構造上応力の集中が避けられないケースもあり、最悪の場合割れが発生する虞がある。
 1974年以降に日本で公開された特許文献を調べると、ボルト穴周辺の強度向上のためにFRP構造体本体の繊維構造を変えることにより強化する技術(特許文献1、特許文献2)は存在する。また、FRPに関する記載はないが、樹脂製部品のボルト穴に樹脂の補強シートを張り付ける技術(特許文献3)も存在する。しかしながら、ボルト穴あるいは割れの可能性がある部分にFRPと同程度の数mm以上の厚さの発明部材を貼り付けて割れの進行を抑制する技術は見られない。
 また、非特許文献1にはFRP同士の貼り付け接続法やFRPと金属のボルト接続技術が紹介されている。ボルト周辺の応力解析は一部行われており、非特許文献2には、ボルト穴周りで圧縮応力が大きくなることも報告されている。
このような状況において、応力低減の技術や割れの進行を抑制する技術が必要である。
[先行技術文献]
[特許文献]
[特許文献1]
特開2002−307585号公報
[特許文献2]
特開2003−225914号公報
[特許文献3]
特開2017−19311号公報
[非特許文献]
[非特許文献1]
FRP成形技能テキスト(新版)財団法人強化プラスチック協会 平成9年(1997)年10月31日発行
[非特許文献2]
FRP部材の接合および鋼とFRPの接着接合に関する先端技術 平成25年(2013)年11月12日発行
 FRP成形体の軽量・薄肉化の要望が高まる中、ボルト締め部やリベット接合部又は極度に曲げ半径が小さい曲げ部等における割れ発生と割れの進展を抑制する技術が望まれている。
 本発明の目的は、FRP成形体のボルト締め部やリベット接合部又は極度に曲げ半径が小さい曲げ部等の応力負荷が高い部分や強度が低い部分における割れ発生と割れの進展を抑制することができるFRP補強用部材及びその製造方法並びにFRP接続構造体を提供することにある。
 本発明のFRP成形体に貼り付けて使用するFRP補強用部材は、積層された複数枚の繊維層が樹脂により一体化されているFRP補強用部材である(請求項1)。
 なお、前記複数枚の繊維層は、繊維を渦巻状に巻き付けて成形した渦巻状繊維層を少なくとも1層以上有することが好ましい(請求項2)。
 また、前記複数枚の繊維層は、繊維を格子状に編んだ布状繊維層を2層以上有することが好ましい(請求項3)。
 また、前記複数枚の繊維層は、繊維を渦巻状に巻き付けて成形した渦巻状繊維層と、繊維を格子状に編んだ布状繊維層とを有し、前記布状繊維層の少なくとも2層が前記渦巻状繊維層を挟むように積層されていることが好ましい(請求項4)。
 また、前記布状繊維層は、その積層方向から見た時に、所定の上側の布状繊維層の繊維が延びる方向と所定の下側の布状繊維層の繊維が延びる方向とが45度の角度をもって交差するように積層されていることが好ましい(請求項5)。
 また、前記繊維層を構成する繊維が、ガラスファイバー、カーボンファイバーまたはアラミド繊維から成ることが好ましい(請求項6)。
 本発明のFRP成形体同士又はFRP成形体とFRPとは異なる素材からなる部材とがボルト又はリベットにより接続されたFRP接続構造体は、前記FRP成形体のボルト穴又はリベット穴の周辺を覆うように請求項1乃至6のいずれかに記載のFRP補強用部材が前記FRP成形体に貼り付けられているFRP接続構造体である(請求項7)。
 なお、前記FRPとは異なる素材からなる部材が、鉄系材料、フェライト系ステンレス材料、オーステナイト系ステンレス材料、アルミニウム合金系材料、マグネシウム合金系材料のいずれかの金属材料からなる部材であることが好ましい(請求項8)。
 本発明のFRP成形体は、表面に凹部又は穴が形成されたFRP成形体であって、前記凹部又は穴の開口部を覆うように請求項1乃至6のいずれかに記載のFRP強化用部材が装着されているFRP成形体である(請求項9)。
 本発明のFRP補強用部材の製造方法は、ガラスファイバー、カーボンファイバーまたはアラミド繊維からなる繊維層複数枚と樹脂とを金型に投入する工程と、前記複数枚の繊維層及び前記樹脂を300℃以下かつ60分以内でプレス加工する工程と、前記プレス加工する工程の後、負荷圧力を除去して冷却した上で脱型する工程と、を有するFRP補強用部材の製造方法である(請求項10)。
 本発明のFRP補強用部材及びその製造方法、FRP成形体並びにFRP接続構造体によれば、ボルト締め部やリベット接合部又は極度に曲げ半径が小さい曲げ部等の応力負荷が高い部分や強度が低い部分における割れ発生と割れの進展を抑制することができる。
 図1はボルト用穴のあるFRP成形体の割れモデル図である。
 図2は本発明のFRP補強用部材(以下ワッペンという)の構成要素例及び複合化したワッペン構成例である。
 図3はワッペン12を用いてFRP成形体を金属製構造材19にボルト締めにより接続したデザイン例である。
 図4はワッペン12を用いてFRP成形体を金属製構造材19にボルト締めにより接続し、ボルトの上部がFRP成形体表面の凹部内に収まっているデザイン例である。
 図5は2枚のワッペン12を用いて2枚のFRP成形体をボルト締めにより接続したデザイン例である。
 図6は扁平なFRP成形体と窪みのあるFRP成形体とをワッペン4、5及び12を用いてボルト締めにより接続したデザイン例である。
 図7は扁平なFRP成形体と窪みのあるFRP成形体とをワッペン5及び12を用いてボルト締めにより接続したデザイン例であり、(a)は窪みを樹脂で埋めた構成例、(b)は窪みの開口部をワッペン11で覆った構成例である。FRP成形体の表面は平滑に設計されている。
 図8は凸形状のFRP成形体の開口部にワッペン12を貼り付けたデザイン例である。
 図9はFRP成形体に形成された部分的な凹みにワッペン13を貼り付けたデザイン例である。
 図10はFRP成形体の表面に発生した部分的な割れの上にワッペン11(穴なし)を張り付けたデザイン例である。
 図11はワッペンのせん断強度を高めるために穴あき円盤状のワッペンを2層に重ねた形状の一体型異形状ワッペン120を用いて2枚のFRP成形体をボルト締めにより接続したデザイン例である。
 図12は上記一体型異形状ワッペン120を用いて2枚のFRP成形体をボルト締めにより接続し、ボルトの上部がFRP成形体表面の凹部内に収まっているデザイン例である。
 図13は上記一体型異形状ワッペン120をボルト側及びナット側の双方に配置して2枚のFRP成形体をボルト締めにより接続したデザイン例である。
 図14は金属製構造材19に接続するボルト締め構造のデザイン例であり、ワッペンのせん断強度を高めるために穴あき円盤状のワッペンを3層に重ねた形状の一体型異形状ワッペン130を用いている。
 図15はワッペンの製造工程を説明する説明図であり、(a)はプレス成形工程、(b)はワッペン取り出し工程を示す。
 図16は本発明の実施例のワッペンW1−W3の内部構成と外観である。
 図17は本発明の実施例のワッペンW4−W5の内部構成と外観である。
 図18は本発明の実施例のワッペンW6−W7の内部構成と外観である。
 図19は穴付きFRP板の一例を示す上面図である。
 図20は人工割れ入り穴付きFRP板の一例を示し、(a)は上面図、(b)は割れ部拡大図、(c)はA1−C1−B1断面における人工割れ部の深さを示す説明図である。
 図21は割れ進展加速試験のために人工割れ入り穴付きFRP板にワッペンを貼り付けた試験片の構成図である。
 図22はボルト締めによる割れ進展加速試験設備の構造を示す構成図である。
 図23は本発明の実施例のワッペンの割れ進展防止効果の検証結果である。
 図24は割れ進展加速試験により発生した放射状割れを示す説明図である。
 FRP成形体は、FRP成形体同士又は他の材料と接続して使うことが多い。また形状も用途により、複雑なものも多い。例えば、ボルトナット又はリベットによる加締め部等その複雑な構造により応力がかかって使用されているものがある。
 図1はボルト用穴のあるFRP成形体表面の割れモデル図である。表面割れはFRP成形体1の穴3からその半径方向へ放射状に進展する放射状の割れであることが予想される。割れ伝播防止には割れの抵抗になるように亀裂に直角に繊維の配置が考えられる。
 図2は放射状割れの進展を防止するため繊維の構成を変えて樹脂を含侵させた代表的なワッペンの設計例を示したものである。繊維の材質はガラスまたはカーボン繊維またはアラミド繊維である。その設計したパターンは次の通りである。
4  ワッペン4(渦巻き、穴無し)
5  ワッペン5(渦巻き、穴有)
7  ワッペン7(繊維布、穴無し)
8  ワッペン8(繊維布、穴有)
9  ワッペン9(繊維布、繊維布45度、穴無し)
10 ワッペン10(繊維布、繊維布45度、穴有)
11 ワッペン11(繊維布、渦巻き、繊維布45度、穴無し)
12 ワッペン12(繊維布、渦巻き、繊維布45度、穴有)
13 ワッペン13(ワッペン11の半分割り材)
 ここで上記ワッペン9~12の「繊維布45度」とは、「繊維布」に対してワッペンの中心を軸として45度回転させた繊維布をいう。即ち「繊維布45度」の「45度」は、ワッペンを繊維層の積層方向から見た時に、「繊維布45度」の繊維が延びる方向が「繊維布」の繊維が延びる方向と45度の角度をもって交差していることを意味する。
 ワッペンは、ワッペン1枚あるいは複数枚積層してFRP成形体1に接着材などで接続して使うことができる。また、後に説明するが、ワッペンの性能を進化させたワッペンの強度性能をさらに高めたせん断強度に優れた円盤状のワッペンを2枚重ねた形状の一体型異形状ワッペンも使うことができる。
 また、後述する割れ進展加速試験では、ワッペン内部のファイバーを観察できるようにするため、透明樹脂を用いて試作したが、白色又は黒色、他多様に着色してもよい。
 また、本発明のワッペンを使用する際には、特にボルト締めに関して、必要に応じてワッシャーの利用または不利用を選択することができる。
 本発明ワッペンの製造に関しては、3次元プリンタ成形など他の製造技術を用いることも可能である。
 図3はワッペン12が使用される構造になっている。渦巻き状ガラス繊維を縦と横に繊維を編んだ繊維布と繊維布を穴の中心周りに45度回転させた繊維布で挟んで、樹脂を含侵させた複合型の3層構造穴あきワッペンである。ボルト締めは、金属製構造材19に設置したナット17と合わせて行う。FRP成形体1の上にボルトが出るこの構造例である。金属構造体材19は、鉄系材料、フェライト系ステンレス材料、オーステナイト系ステンレス材料、アルミニウム合金系材料、マグネシウム合金系材料が採用可能である。金属構造体材19の腐食防止のために、設計したように樹脂14でシールしてもよい。
 ここで、渦巻き状ガラス繊維及びガラス繊維布について説明する。渦巻き状ガラス繊維とは、ストランドを引き揃えた撚りのないガラスロービングからなる繊維をボルト穴又はリベット穴の直径より大きな半径で渦巻状に巻き付けて成形したものをいう。
 また、ガラス繊維布とは、ストランドに捻りをかけた単糸を複数本引き揃えたヤーンの平織りものをいう。両者ともプラスチック等の複合材料の強化材として使われる。
 後に述べる実施例に用いたガラスロービング材としては、JIS3410に規定された番手ER2310を用い、ガラス繊維布としては、JISR3416に規定された番手200を用いた。
 図4はワッペン12を用いたFRP成形体1の上にボルトの出ない構造例である。ボルト締めは、金属製構造材19に設置したナット17と合わせて行う。FRP成形体表面を平滑にすることで、液相または気相の乱流を抑制しようとするものである。以下の設計において表面平滑技術は傷など防止の観点からも使い易い。
 図5は2枚のFRP成形体1を接合するために、接合部の表面裏面に2枚のワッペン12を用いた設計例である。ボルト締めは、ボルト15とナット17で結合している。
 図6は二種類の形状の異なるFRP成形体1を結合する場合の設計例である。ワッペン4とワッペン5、ワッペン12を用いた設計例である。ボルト15とナット17で結合する設計である。金属製ボルトの頭はFRP窪みの中に配置されている。
 図7は窪みのあるFRPを結合する場合の窪みの中に(a)樹脂または(b)ワッペンを挿入貼り付けた例である。
 図7(a)は二種類の形状の異なるFRP成形体1を結合する場合の設計例であり、窪みに樹脂14を配置し、FRP成形体表面を平滑に設計した例である。ワッペン4、ワッペン5、ワッペン12が使用される構造になっている。ボルト15とナット17で結合している。
 図7(b)は二種類の形状の異なるFRP成形体1を結合する場合の設計例であり、窪みにワッペン11、ワッペン5、ワッペン12を配置し、FRP成形体表面を平滑に設計した例である。ワッペン11、ワッペン5、ワッペン12が使用される構造になっている。ボルト15とナット17で結合している。
 図8は設計上FRP成形1が凸状である場合に、ワッペン12を使用する設計例である。
 図9は,FRP成形1に部分的なへこみ構造のある場合へのワッペン適用例であり、ワッペン11の半割りであるワッペン13の設計例である。
 図10はワッペン11が適用される設計例である。FRP成形1に部分的な割れのある場合、放射状割れを抑制するために穴のないワッペン11を用いた設計例である。
 図11は2枚のFRP成形体を接続した例である。この場合、ワッペンのせん断強度を高めるために穴あき円盤状のワッペンを2枚重ねた形状の一体型第1異形状ワッペン120を用いた設計例である。FRP成形体1の本体に一体型異形ワッペンの一部が入り込んでいるのでせん断力に強い抵抗を示す構造である。
 図12は2枚のFRP成形体を接続した例である。この場合、ワッペンのせん断強度を高めるために穴あき円盤状のワッペンを2枚重ねた形状の一体型第1異形状ワッペン120を用いた設計例であり、ボルトが表面から出ない構造である。
 図13は2枚のFRP成形体を接続した例である。この場合、ワッペンのせん断強度を高めるために穴あき円盤を2枚重ねた形状の円盤状のワッペンを2枚重ねた形状の一体型第1異形状ワッペン120を用いた設計例である。この場合裏表にワッペンを配置した例であり、より補強された構造になっている。
 図14は金属製構造材19に接続するボルト締め構造のデザイン例である。この場合、ワッペンのせん断強度を高めるために穴あき円盤を3枚重ねた形状の一体型第2異形状ワッペン130を用いた設計例である。ここで用いる一体型異形状ワッペンは本特許記載製法で製造可能である。製作した一体型異形状ワッペンを用いて、FRP真空成形製造法(VPI製法)で、成形体内部にあらかじめ設置する製法で補強付きFRPの製造可能である。この使い方であるが、穴周辺が拘束された構造である為にFRPからなるワッペンでなくともポイプロピレン、ナイロン等軟質樹脂からなる円盤状のワッペンを3枚重ねた形状の一体型第2異形状ワッペンを用いてもよい。
 なお、図11~図14記載のワッペン構造の作り方として、FRP成形体にFRP補強部材を貼り付けた後にボルト穴が貫通されるように切削加工することで形状を整え、その後ボルト部を含むFRP補強部材を貼付けた接続構造体を作製してもよい。
 成形したワッペンをそれぞれ接着して複合化もできる。そのワッペンにそれぞれ接着剤をつけて複合一体化したワッペン複合体を作製使用してもよい。工業的利用を考えたとき、円盤状のワッペンを2枚重ねた形状の一体成形した異形状のワッペンが使い易く望ましい。
 これら部材の強力接着としては瞬間接着剤、エポキシ系またはアクリル系接着剤を用いることができる。ワッペンとワッペンの間の接着も瞬間接着剤、エポキシ系またはアクリル系接着剤が使うことができる。また、強力接着両面テープでもよい。
[実施例]
 社会おいて、FRP製品の工業的信頼性は重要である。ボルト締め部やリベット接合部又は極度に曲げ半径が小さい曲げ部等の応力負荷が高い部分や強度が低い部分に関して、割れ発生予防技術が望まれ、本発明のワッペンを開発した。このワッペンの形状は、後述する実施例では扁平でかつ円盤状(中央に穴有りまたは無し)な形状であるが、必要に応じて、正方形、長方形や五角形以上の多角形、異形状など柔軟に設計製造できる。ワッペンを作る方法は、数多く考えられるが、ここでは、作り易い方法を実施した。以下その実施した方法と作製したワッペンの例を説明する。以下の実施例は樹脂と繊維の重量比が7:3になるように設計したものである。
 図15は本発明のワッペンの製造方法において、ワッペンのプレス成形と取り出しの様子例を示したものである。図15(a)において、20は材料(樹脂とガラス繊維またはカーボン繊維からなる繊維布)23をプレス加工するための上金型、21は下金型、22は軸合わせ穴である。図15(b)において、12はプレス加工後に金型から取り出したワッペンである。
 次にワッペンの製法を説明する。先ず、ポリプロピレンとガラス繊維またはカーボン繊維を用いて、それらを順に下金型21に投入する。その場合、設計した構造になるようにポリプロピレンとガラス繊維またはカーボン繊維からなる強化材を所定の組合せになるように配置し、230℃で応力1.7kgf/mm(荷重907kgf/530mm)にてプレスして15分保持後、負荷応力を除去し、その後、冷却し製造した約5mmの例えばワッペン12を脱型作製する。
 以下に本発明のワッペンをFRP成形体又はFRP接続構造体に適用した実施例を示す。
 図16は発明品である厚さ5mmのワッペンの内部構成とその外観を示したものである。
 ワッペンW1~ワッペンW3のすべてにわたり、実用可能な空孔等欠陥のないワッペンを製作することができた。
 ワッペンW1は8枚のガラス繊維布(0°)(0°:繊維布回転角0°)とポリプロピレンから製造できる。積層する各ガラス繊維布は回転させていない。
 ワッペンW2は8枚のガラス繊維布(0°)を45度ずつずらしたガラス繊維布(45°)(45°:繊維布回転角45°)から構成されており、これらガラス繊維布とポリプロピレンからなるワッペンを示したものである。
 ワッペンW3はガラス繊維布(0°)、ガラスロービング材を用いた渦巻き状ガラス繊維、ガラス繊維布(0°)とポリプロピレンからなるワッペンを示したものである。
 図17は発明品である厚さ5mmのワッペンの内部構成とその外観を示したものである。
 ワッペンW4~ワッペンW5のすべてにわたり、実用可能な空孔等欠陥のないワッペン製作できた。
 ワッペンW4はガラス繊維布(0°)、ガラスロービング材を用いた渦巻き状ガラス繊維、ガラス繊維布(45°)とポリプロピレンからなるワッペンを示したものである。
ワッペンW5は13枚のカーボン繊維織布(0°)を45度ずつずらしたカーボン繊維織布(45°)(45°:繊維布回転角45°)から構成されており、これらカーボン繊維織布繊維布とポリプロピレンからなるワッペンを示したものである。
 図18は発明品である厚さ5mmのワッペンW4の内部構成と同じ構造にして、厚さの効果を調べるために2mmのW6と3mmのW7の発明品を製作してその外観写真を示したものである。ワッペンW6~ワッペンW7のすべてにわたり、実用可能な空孔等欠陥のないワッペン製作できた。
 図19~図22は作製したワッペンに人工割れを入れた試料を用いて、大きな曲げ歪みの条件下で割れ発生加速試験を行った試験を説明する図を示したものである。この説明図では、性能を評価するために製作した試料形状と評価のために製作した試験機について説明している。
 図19は3mm厚さの穴付きFRP板である。中央の穴の直径は17mmである。
 図20は人工割れ入り穴付きFRP板の様子である。穴加工時にミクロ割れが存在することを想定し、穴切り欠き部に人口割れ(長さ1.5mm)を施し、割れ加速試験とした。図20(a)は人工割れ入り穴付きFRP板の全体図である。図20(b)は図20(a)の人工割れ部分の拡大図であり、割れ部24を拡大したものである。図20(c)は図20(b)の拡大図においてA1−C1−B1断面で切断した時の人工割れの断面を示したものであり、人工割れ形状はほぼ三角形である。C1は人工割れの先端位置である。
 図21は穴付きのFRP板(図では人工割れ入り)にワッペンを貼り付けた試験片構成図である。全ての試験片において、ワッペンとFRP板の接着には市販の接着剤である商品名「grasp−neo」を使用した。
 図22はボルト締めによる割れ発生加速試験を行うための設備構造であり、ボルト締め評価試験の治具と締め付け状況を示したものである。
 割れ発生加速試験は次のように行った。六角ボルトを徐々に締め込んでいき、トルクレンチで10N・mまで連続的に負荷を加える。この負荷はすべての試験で一定にした。回転速度:約4rpsである。
 図23は発明ワッペンの割れ防止効果の検証結果である。割れ防止ワッペンの割れ進行抑制効果の評価結果をまとめたものである。
 先ず、ワッペンを貼り付けない状態で、人工割れのある穴付きFRP板を用いて試験をした。その結果、比較品として示したワッペン無しのFRP成形体1では図24に示すように、FRP穴の周辺の人工割れ24近傍から放射状割れ23が発生していることが分かる。
 次に5mm厚さの発明品であるワッペンW1~ワッペンW5を用いて、人工割れ有り、比較のための無しの場合の割れ加速実験をした。その結果、いずれの試料も外観上ワッペンに割れの進展の様子は認められなかった。よって割れの進展が抑制されていることが分かった。発明ワッペンの中で、経済性や取り扱い性からワッペンW4が使い易いと思われた。また、ワッペンは厚いほど強度が高く、薄いほど弱くなると考えられるので、ワッペンW4と同じ構造で、厚さが3mmと2mmのワッペンを貼付け割れ加速実験をした。その結果、厚さの薄い厳しい条件即ち、厚さが3mmと2mmのワッペンでも外観上ワッペンに割れの進展の様子は認められなかった。よって、これらの結果からワッペンで割れ防止効果が確かめられた。
[産業上の利用可能性]
 本発明のFRP補強用部材及びその製造方法、FRP成形体並びにFRP接続構造体は、軽量小型飛行機、空調設備、産業・介護用ロボット、トラック、乗用車、電車部品、風力発電用設用等の部材、医療機器用筐体、大型ドローン、その他のFRP筐体やFRP部品に適用することができる。
1 FRP成形体
2 放射状割れモデル
3 穴
4 ワッペン(渦巻き、穴無し)
5 ワッペン(渦巻き、穴有)
6 ガラスまたはカーボン繊維
7 ワッペン(繊維布、穴無し)
8 ワッペン(繊維布、穴有)
9 ワッペン(繊維布、繊維布45度、穴無し)
10ワッペン(繊維布、繊維布45度、穴有)
11ワッペン(繊維布、渦巻き、繊維布45度、穴無し)
12ワッペン(繊維布、渦巻き、繊維布45度、穴有)
13ワッペン(ワッペン12の半分割り材)
14樹脂
15ボルト
16ワッシャー
17ナット
18接着材
19金属製構造材
20上金型
21下金型
22軸合わせ穴
23樹脂とガラスまたはカーボン繊維織布
24人工割れ
25平板状試験治具
26円筒状試験治具
27放射状割れ
120第1異形状ワッペン
130第2異形状ワッペン

Claims (10)

  1.  FRP成形体に貼り付けて使用するFRP補強用部材であって、積層された複数枚の繊維層が樹脂により一体化されていることを特徴とするFRP補強用部材。
  2.  前記複数枚の繊維層は、繊維を渦巻状に巻き付けて成形した渦巻状繊維層を少なくとも1層以上有することを特徴とする請求項1に記載のFRP補強用部材。
  3.  前記複数枚の繊維層は、繊維を格子状に編んだ布状繊維層を2層以上有することを特徴とする請求項1に記載のFRP補強用部材。
  4.  前記複数枚の繊維層は、繊維を渦巻状に巻き付けて成形した渦巻状繊維層と、繊維を格子状に編んだ布状繊維層とを有し、前記布状繊維層の少なくとも2層が前記渦巻状繊維層を挟むように積層されていることを特徴とする請求項1に記載のFRP補強用部材。
  5.  前記布状繊維層は、その積層方向から見た時に、所定の上側の布状繊維層の繊維が延びる方向と所定の下側の布状繊維層の繊維が延びる方向とが45度の角度をもって交差するように積層されていることを特徴とする請求項3又4のいずれかに記載のFRP補強用部材
  6.  前記繊維層を構成する繊維が、ガラスファイバー、カーボンファイバーまたはアラミド繊維から成ることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載のFRP補強用部材。
  7.  FRP成形体同士又はFRP成形体とFRPとは異なる素材からなる部材とがボルト又はリベットにより接続されたFRP接続構造体において、前記FRP成形体のボルト穴又はリベット穴の周辺を覆うように請求項1乃至6のいずれかに記載のFRP補強用部材が前記FRP成形体に貼り付けられていることを特徴とするFRP接続構造体。
  8.  前記FRPとは異なる素材からなる部材が、鉄系材料、フェライト系ステンレス材料、オーステナイト系ステンレス材料、アルミニウム合金系材料、マグネシウム合金系材料のいずれかの金属材料からなる部材であることを特徴とする請求項7に記載のFRP接続構造体。
  9.  表面に凹部又は穴が形成されたFRP成形体であって、前記凹部又は穴の開口部を覆うように請求項1乃至6のいずれかに記載のFRP強化用部材が装着されていることを特徴とするFRP成形体。
  10.  ガラスファイバー、カーボンファイバーまたはアラミド繊維からなる繊維層複数枚と樹脂とを金型に投入する工程と、前記複数枚の繊維層及び前記樹脂を300℃以下かつ60分以内でプレス加工する工程と、前記プレス加工する工程の後、負荷圧力を除去して冷却した上で脱型する工程と、を有することを特徴とするFRP補強用部材の製造方法。
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