JP2019107868A - 交番圧力の溶融含浸装置及び溶融含浸方法 - Google Patents
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Abstract
Description
になり、
μが浸透速度であり、kが浸透係数であり、ΔPが流体作用の多孔質媒体における圧力降下であり、ηが流体の粘度であり、Δxが溶融体の流れ長度である。従って、溶融体の圧力を向上し、繊維束の厚さを低減し、溶融体の粘度を低減することにより、含浸速度を向上することができる。
1本又は複数本の連続繊維束を繊維予分散領域に牽引し、連続繊維束を繊維予分散領域における各テンションローラーを順次に巻き付け、連続繊維束を予熱して分散するステップ1)と、
樹脂溶融体を溶融体注入領域の上型及び下型における各樹脂溶融体流路に注入し、樹脂溶融体を各樹脂溶融体流路を介して含浸キャビティに噴射すると共に、含浸キャビティにおける樹脂溶融体は、さらに、その両側のオリフィス板における糸通過孔を介して減圧キャビティに流入するステップ2)と、
続いて連続繊維束を牽引し、繊維束を溶融体注入領域の糸進入端の第1オリフィス板における糸通過孔を介して減圧キャビティに進入させて第1回の含浸を行い、その後、尾部のオリフィス板における糸通過孔を介して減圧キャビティから離れて、かつ溶融体注入領域の含浸キャビティに進入し、樹脂溶融体含浸流路は、続いて樹脂溶融体を噴出し、樹脂溶融体を連続繊維束の表面に噴射して含浸するステップ3)と、
その後、連続繊維束を牽引して溶融体注入領域の糸排出端の第1オリフィス板における糸通過孔を貫通して減圧キャビティに進入し、続いて、尾部のオリフィス板における糸通過孔を貫通させ、含浸過程を完了するステップ4)とを含む。
前記溶融体注入領域2の糸進入端における減圧キャビティ4は、1個〜5個、例えば、1個や、2個、3個、4個、5個などであり、前記溶融体注入領域2の糸排出端における減圧キャビティ4は、1個〜10個、例えば、1個や、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個、10個などを有し、溶融体注入領域2の圧力を有効的に維持し、或いは向上する前提で、溶融含浸装置を簡易化する。
上記交番圧力の溶融含浸装置を採用して、上記溶融含浸方法により連続繊維束を含浸し、繊維予分散領域1には、2組の前後布置されるテンションローラーユニットがあり、それぞれのテンションローラーユニットにおけるテンションローラー8の直径は、50mmであり、それぞれのテンションローラーユニットの2つのテンションローラー8間の軸間ピッチは、200mmであり、予熱温度は、200℃である。上型には、2つの樹脂溶融体流路7を有し、下型には、3つの樹脂溶融体流路7を有し、上型のそれぞれの樹脂溶融体流路7と下型のそれぞれの樹脂溶融体流路7は、はずれて布置され、上型における樹脂溶融体流路7の出口の平面と下型における樹脂溶融体流路7の出口の平面との垂直ピッチは50mmであり、それぞれの樹脂溶融体流路7の出口箇所の直径は、10mmであり、樹脂溶融体流路7の出口端は、逆円錐形出口であり、溶融体注入領域2の糸進入端における減圧キャビティ4は、1つを有し、溶融体注入領域2の糸排出端における減圧キャビティ4は、2つを有し、オリフィス板3の厚さは、2mmであり、オリフィス板3における糸通過孔5は、円形であり、孔径は、10mmであり、溶融体注入領域2の糸排出端の減圧キャビティ4の尾部には1組の圧延ローラユニットが接続されている。
速度計で糸切れを生じない場合で牽引速度が60 m/minであることを測定した。
図1に示すように、連続繊維をクリールにおける連続繊維束から引き出して展開し、さらにテンション調整装置、静電除去装置、予加熱装置、テンション調整装置を順に経って予熱される連続繊維帯が得られ、交差で開閉可能な両押出ダイヘッドセットに導入して予含浸し、予含浸した連続繊維帯を含浸圧延ローラユニットに導入して含浸し、その後、冷却圧延装置により冷却して定型し、最後、牽引巻取装置に導入して巻き取んて成形し、連続繊維強化熱可塑性複合材料の予含浸帯が得られる。前記予熱される連続繊維帯を交差で開閉可能な両押出ダイヘッドセットに導入し、交差で開閉可能な該両押出ダイヘッドセットは、押出ダイヘッド101、押出ダイヘッド102及び軌道運動装置を含み、連続繊維帯が押出ダイヘッド101に接触して繊維帯の平面に垂直する浸透圧力を発生し、それにより溶融した熱可塑性樹脂が連続繊維帯の一側を予含浸し、連続繊維帯の他側が押出ダイヘッド102に接触してかつ同様の浸透圧力を発生し、それにより、溶融した熱可塑性樹脂が連続繊維帯の他側をさらに含浸する。
速度計で糸切れを生じない場合で牽引速度が20 m/minであることを測定した。
実施例1と比較例1とを比較すれば、糸切れを生じない場合で、本発明に係る溶融含浸装置の牽引速度は、より速く、生産の安定性が高く、効率が高い。
上型における樹脂溶融体流路7の出口の平面と下型における樹脂溶融体流路7の出口の平面との垂直ピッチを2mmに変更し、そのほかの内容は、実施例1と同じであり、速度計で糸切れを生じない場合で牽引速度が65 m/minであることを測定した。
上型における樹脂溶融体流路7の出口の平面と下型における樹脂溶融体流路7の出口の平面との垂直ピッチを20mmに変更し、それぞれの樹脂溶融体流路7の出口箇所の直径は、5mmであり、そのほかの内容は、実施例1と同じであり、速度計で糸切れを生じない場合で牽引速度が67 m/minであることを測定した。
上型における樹脂溶融体流路7の出口の平面と下型における樹脂溶融体流路7の出口の平面との垂直ピッチを12mmに変更し、それぞれの樹脂溶融体流路7の出口箇所の直径は、0.5mmであり、オリフィス板3の厚さは、10mmであり、そのほかの内容は、実施例1と同じであり、速度計で糸切れを生じない場合で牽引速度が69m/minであることを測定した。
上型における樹脂溶融体流路7の出口の平面と下型における樹脂溶融体流路7の出口の平面との垂直ピッチを3mmに変更し、それぞれの樹脂溶融体流路7の出口箇所の直径は、0.5mmであり、オリフィス板3の厚さは、3mmであり、オリフィス板3における糸通過孔5の孔径は、2mmであり、そのほかの内容は、実施例1と同じであり、速度計で糸切れを生じない場合で牽引速度が72 m/minであることを測定した。
上型における樹脂溶融体流路7の出口の平面と下型における樹脂溶融体流路7の出口の平面との垂直ピッチを3mmに変更し、それぞれの樹脂溶融体流路7の出口箇所の直径は、0.5mmであり、オリフィス板3の厚さは、5mmであり、オリフィス板3における糸通過孔5の孔径は、8mmであり、そのほかの内容は、実施例1と同じであり、速度計で糸切れを生じない場合で牽引速度が75 m/minであることを測定した。
上型における樹脂溶融体流路7の出口の平面と下型における樹脂溶融体流路7の出口の平面との垂直ピッチを3mmに変更し、それぞれの樹脂溶融体流路7の出口箇所の直径は、0.5mmであり、オリフィス板3の厚さは、8mmであり、オリフィス板3における糸通過孔5の孔径は、5mmであろ、そのほかの内容は、実施例1と同じであり、速度計で糸切れを生じない場合で牽引速度が77 m/minであることを測定した。
上型における樹脂溶融体流路7の出口の平面と下型における樹脂溶融体流路7の出口の平面との垂直ピッチを3mmに変更し、それぞれの樹脂溶融体流路7の出口箇所の直径は、0.5mmであり、オリフィス板3の厚さは、8mmであり、オリフィス板3における糸通過孔5の孔径は、3mmであり、そのほかの内容は、実施例1と同じであり、速度計で糸切れを生じない場合で牽引速度が80 m/minであることを測定した。
Claims (17)
- 連続繊維束を加熱して分散する繊維予分散領域(1)と、連続繊維束を含浸する溶融体注入領域(2)とを含む交番圧力の溶融含浸装置であって、溶融体注入領域(2)の糸進入端及び糸排出端には、それぞれ、間隔を隔て複数のオリフィス板(3)が設けられており、相隣するオリフィス板(3)は、減圧キャビティ(4)になるように取り囲み、前記減圧キャビティ(4)は、少なくとも1つを有し、それぞれのオリフィス板(3)には、いずれも、連続繊維束が貫通する糸通過孔(5)が設けられており、前記溶融体注入領域(2)は、上型と下型を含み、上型と下型との間にはピッチがあり、該ピッチは、樹脂溶融体が流入する含浸キャビティ(6)を形成し、上型及び下型には、それぞれ、含浸キャビティ(6)に連通する複数の樹脂溶融体流路(7)が設けられていることを特徴とする交番圧力の溶融含浸装置。
- 前記樹脂溶融体流路(7)は、連続繊維束の運動方向に垂直していることを特徴とする請求項1に記載の交番圧力の溶融含浸装置。
- 前記上型の各樹脂溶融体流路(7)と下型の各樹脂溶融体流路(7)とは、対称的に布置され、或いは、上型の各樹脂溶融体流路(7)と下型の各樹脂溶融体流路(7)とは、はずれて布置されていることを特徴とする請求項2に記載の交番圧力の溶融含浸装置。
- 上型における樹脂溶融体流路(7)の出口の平面と下型における樹脂溶融体流路(7)の出口の平面との垂直ピッチは、2mm〜50mmであり、好ましくは、3mm〜20mmであることを特徴とする請求項3に記載の交番圧力の溶融含浸装置。
- 前記上型における樹脂溶融体流路(7)の個数及び下型における樹脂溶融体流路(7)の個数は、それぞれ、1個〜10個であることを特徴とする請求項1に記載の交番圧力の溶融含浸装置。
- 前記樹脂溶融体流路(7)の出口箇所の直径は、0.5mm〜10mmであり、好ましくは1mm〜8mmであることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項に記載の交番圧力の溶融含浸装置。
- 前記樹脂溶融体流路(7)の出口端は、ホーン状出口、円形出口または逆円錐形出口であることを特徴とする請求項6に記載の交番圧力の溶融含浸装置。
- 前記溶融体注入領域(2)の糸進入端における減圧キャビティは、1個〜5個であり、前記溶融体注入領域(2)の糸排出端における減圧キャビティ(4)は、1個〜10個であることを特徴とする請求項1に記載の交番圧力の溶融含浸装置。
- 前記オリフィス板(3)の厚さは、2mm〜10mmであり、好ましくは3mm〜8mmであることを特徴とする請求項8に記載の交番圧力の溶融含浸装置。
- 前記オリフィス板(3)における糸通過孔は、円形、楕円形又は矩形に呈していることを特徴とする請求項9に記載の交番圧力の溶融含浸装置。
- 糸通過孔(5)が円形であるとき、孔径は、2mm〜10mmであり、好ましくは3mm〜8mmであることを特徴とする請求項10に記載の交番圧力の溶融含浸装置。
- 前記繊維予分散領域(1)は、少なくとも2組の前後布置されるテンションローラーユニットを含み、それぞれのテンションローラーユニットは、2つの前後布置されるテンションローラー(8)からなり、それぞれのテンションローラー(8)には、いずれも電磁加熱装置が設けられていることを特徴とする請求項1に記載の交番圧力の溶融含浸装置。
- 前記テンションローラー(8)の直径は、5mm〜150mmであることを特徴とする請求項12に記載の交番圧力の溶融含浸装置。
- 相隣する前記テンションローラー(8)間の軸間ピッチは、10mm〜500mmであることを特徴とする請求項12に記載の交番圧力の溶融含浸装置。
- 溶融体注入領域(2)の糸排出端の減圧キャビティ(4)の尾部には、さらに、少なくとも1組の圧延ローラユニットが設けられており、それぞれの圧延ローラユニットは、2つの上下対称に設置される回動ローラを含むことを特徴とする請求項1に記載の交番圧力の溶融含浸装置。
- 交番圧力の溶融含浸装置を使用して連続繊維束を含浸する溶融含浸方法であって、
1本又は複数本の連続繊維束を繊維予分散領域(1)に牽引し、連続繊維束が繊維予分散領域(1)における各テンションローラー(8)を順次に巻き付け、連続繊維束を予熱して分散するステップ1)と、
樹脂溶融体を溶融体注入領域(2)の上型及び下型における各樹脂溶融体流路(7)に注入し、樹脂溶融体を各樹脂溶融体流路(7)を介して含浸キャビティ(6)に噴射すると共に、含浸キャビティ(6)における樹脂溶融体は、さらに、その両側のオリフィス板(3)における糸通過孔(5)を介して減圧キャビティ(4)に流入するステップ2)と、
続いて連続繊維束を牽引し、繊維束を溶融体注入領域(2)の糸進入端の第1オリフィス板(3)における糸通過孔(5)を介して減圧キャビティ(4)に進入させて第1回の含浸を行い、その後、尾部のオリフィス板(3)における糸通過孔(5)を介して減圧キャビティ(4)から離れて、かつ溶融体注入領域(2)の含浸キャビティ(6)に進入し、樹脂溶融体含浸流路(7)は、続いて樹脂溶融体を噴出し、樹脂溶融体を連続繊維束の表面に噴射して含浸するステップ3)と、
その後、連続繊維束を牽引して溶融体注入領域(2)の糸排出端の第1オリフィス板(3)における糸通過孔(5)を貫通して減圧キャビティ(4)に進入し、続いて、尾部のオリフィス板(3)に糸通過孔(5)を貫通し、含浸過程を完了するステップ4)とを含むことを特徴とする前記交番圧力の溶融含浸装置を使用して連続繊維束を含浸する溶融含浸方法。 - ステップ1)において、連続繊維束に対して予熱する温度は、50℃〜350℃であることを特徴とする請求項16に記載の交番圧力の溶融含浸装置。
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