JPH07286222A - Production of fiber-reinforced composite wire and device therefor - Google Patents

Production of fiber-reinforced composite wire and device therefor

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JPH07286222A
JPH07286222A JP8024994A JP8024994A JPH07286222A JP H07286222 A JPH07286222 A JP H07286222A JP 8024994 A JP8024994 A JP 8024994A JP 8024994 A JP8024994 A JP 8024994A JP H07286222 A JPH07286222 A JP H07286222A
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JP
Japan
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molten metal
fiber bundle
fiber
reinforced composite
composite wire
Prior art date
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Pending
Application number
JP8024994A
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Japanese (ja)
Inventor
Akio Ozawa
明夫 小澤
Takeshi Ishibashi
武 石橋
Koji Nagano
宏治 長野
Hiromitsu Kuroda
洋光 黒田
Fukuo Takahashi
福男 高橋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hitachi Cable Ltd
Tokyo Electric Power Company Holdings Inc
Original Assignee
Tokyo Electric Power Co Inc
Hitachi Cable Ltd
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.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tokyo Electric Power Co Inc, Hitachi Cable Ltd filed Critical Tokyo Electric Power Co Inc
Priority to JP8024994A priority Critical patent/JPH07286222A/en
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Abstract

PURPOSE:To produce a fiber-reinforced composite wire fully satisfying the strength and elasticity as a composite material and to provide a device for producing the wire excellent in durability and reliability. CONSTITUTION:A ceramic fiber bundle 2 is passed through a molten metal 4 and wound. In this case, the bundle 2 is vibrated before being introduced into the molten metal 4 and defibrillated in the molten metal 4, and the defibrillated bundle is integrated by a die 13 provided in the molten metal 4 to produce the fiber-reinforced composite wire.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、 Sic等のセラミック繊
維束をAl等の溶融金属で強化した繊維強化複合線の製造
方法および製造装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method and an apparatus for producing a fiber-reinforced composite wire in which a ceramic fiber bundle such as Sic is reinforced with a molten metal such as Al.

【0002】[0002]

【従来の技術】Sic等のセラミック繊維束とAl等の金属
とを複合した繊維強化複合線の製造方法としては、以下
に示す方法が知られている。
2. Description of the Related Art The following method is known as a method for producing a fiber-reinforced composite wire in which a ceramic fiber bundle such as Sic and a metal such as Al are compounded.

【0003】.プラズマジェット、メタリコン、真空
蒸着のように、金属細粒または金属蒸気を繊維束に吹付
けて繊維表面に金属を付着させ、複合材とする方法。
.. A method such as plasma jet, metallikon, or vacuum vapor deposition, in which metal fine particles or metal vapor is sprayed on a fiber bundle to deposit metal on the fiber surface to form a composite material.

【0004】.溶融金属中に繊維束を含浸させると共
に溶融金属液に超音波振動を加え、溶融金属を繊維束内
部にまで浸透させ、複合材とする方法。
.. A method in which a molten metal is impregnated with a fiber bundle and ultrasonic vibration is applied to a molten metal liquid so that the molten metal penetrates into the fiber bundle to form a composite material.

【0005】これら方法により得られた繊維強化複合線
は、送電線等を製造する際のFRM(繊維強化金属)用
プリフォームワイヤとして用いられる。
The fiber-reinforced composite wire obtained by these methods is used as a preformed wire for FRM (fiber-reinforced metal) when manufacturing a power transmission line or the like.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、このようにし
て製造されたプリフォームワイヤには次のような問題が
ある。
However, the preformed wire thus manufactured has the following problems.

【0007】の方法にあっては、繊維束に金属細粒ま
たは金属蒸気を直進的に吹付けるため、繊維束の内部ま
でには十分金属が浸透せず、満足できる強度や弾性のも
のが得られない。
In the method of (1), since fine metal particles or metal vapor is sprayed straight onto the fiber bundle, the metal does not sufficiently penetrate into the inside of the fiber bundle, and the one having satisfactory strength and elasticity is obtained. I can't.

【0008】の方法にあっては、溶融金属液の超音波
振動により繊維束が開繊されて内部の空気が排出される
ため繊維束内部にまで金属がよく浸透するものの、繊維
束を十分開繊させるためには繊維束の張力を弱めて繊維
束を溶融金属液に泳がせる状態とする必要があり、この
ため繊維が雑然とした状態で固定されてしまい、複合材
としての適正な強度・弾性が得られない。
In the method of (1), since the fiber bundle is opened by the ultrasonic vibration of the molten metal liquid and the air inside is discharged, the metal well penetrates into the fiber bundle, but the fiber bundle is sufficiently opened. In order to make the fiber fine, it is necessary to weaken the tension of the fiber bundle so that the fiber bundle can swim in the molten metal liquid, so the fibers are fixed in a cluttered state, and the appropriate strength and elasticity as a composite material Can't get

【0009】また、この方法を実施する装置には、超音
波振動を発生させる圧電素子に振動を伝達するセラミッ
ク板を接着し、そのセラミック板を溶融金属液に浸漬し
たものが用いられるが、接着されたセラミック板が長時
間高温で使用されることにより圧電素子から剥がれてし
まう。すなわち、かかる装置は耐久性・信頼性の点で問
題がある。
In the apparatus for carrying out this method, a ceramic plate for transmitting vibration is bonded to a piezoelectric element for generating ultrasonic vibration, and the ceramic plate is immersed in a molten metal liquid. The resulting ceramic plate is peeled off from the piezoelectric element when it is used at high temperature for a long time. That is, such a device has a problem in terms of durability and reliability.

【0010】以上の課題を解決すべく創案された本発明
の目的は、複合材としての強度・弾性を十分満足する繊
維強化複合線の製造方法、および耐久性・信頼性に優れ
た繊維強化複合線の製造装置を提供することにある。
The object of the present invention, which was devised to solve the above problems, is to provide a method for producing a fiber-reinforced composite wire that sufficiently satisfies the strength and elasticity of a composite material, and a fiber-reinforced composite excellent in durability and reliability. It is to provide a wire manufacturing apparatus.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成すべく第
1の発明は、セラミック繊維束を金属溶湯内に通過させ
て巻取るに際して、そのセラミック繊維束を金属溶湯内
で開繊させるべく、溶湯浸入前のセラミック繊維束に振
動を与えるようにした繊維強化複合線の製造方法であ
る。
To achieve the above object, a first invention is to open a ceramic fiber bundle in a molten metal when the ceramic fiber bundle is passed through the molten metal and wound up. This is a method for producing a fiber-reinforced composite wire in which vibration is applied to a ceramic fiber bundle before infiltration of molten metal.

【0012】第2の発明は、セラミック繊維束を金属溶
湯内に通過させて巻取るに際して、溶湯浸入前のセラミ
ック繊維束に振動を与えて繊維束を金属溶湯内で開繊さ
せ、その開繊を溶湯内に設けられたダイスで一体化させ
るようにした繊維強化複合線の製造方法である。
According to a second aspect of the present invention, when the ceramic fiber bundle is passed through the molten metal and wound up, the ceramic fiber bundle before the infiltration of the molten metal is vibrated to open the fiber bundle in the molten metal, and the fiber is opened. Is a method for producing a fiber-reinforced composite wire, in which the above is integrated by a die provided in the molten metal.

【0013】第3の発明は、セラミック繊維束を金属溶
湯内に通過させながら巻取って繊維強化複合線を製造す
る装置において、金属溶湯内にてセラミック繊維束を開
繊させるべく、溶湯浸入前のセラミック繊維束に振動を
与える振動手段を設けた繊維強化複合線の製造装置であ
る。
A third invention is an apparatus for producing a fiber-reinforced composite wire by winding a ceramic fiber bundle while passing it through a molten metal, in order to open the ceramic fiber bundle in the molten metal, before the molten metal is infiltrated. Is a device for manufacturing a fiber-reinforced composite wire, which is provided with a vibrating means for vibrating the ceramic fiber bundle.

【0014】[0014]

【作用】第1の発明によれば、セラミック繊維束を金属
溶湯内に通過させて巻取るに際して、溶湯浸入前のセラ
ミック繊維束に振動を与えることにより、そのセラミッ
ク繊維束が所定の巻取張力がかかった状態で金属溶湯内
で十分開繊される。これにより、セラミック繊維束は、
繊維束の内部にまで金属が十分浸透すると共に、巻取張
力により繊維が整然とした状態で固定される。
According to the first aspect of the present invention, when the ceramic fiber bundle is passed through the molten metal and is wound up, the ceramic fiber bundle before being penetrated into the molten metal is vibrated, so that the ceramic fiber bundle has a predetermined winding tension. The fibers are sufficiently opened in the molten metal in the state of being covered. Thereby, the ceramic fiber bundle,
The metal sufficiently penetrates into the fiber bundle, and the fibers are fixed in an orderly state by the winding tension.

【0015】第2の発明によれば、金属溶湯内で開繊さ
れたセラミック繊維束を溶湯内に設けられたダイスで一
体化しているので、第1の発明と同様に繊維束の内部に
まで金属が十分浸透すると共に巻取張力により繊維が整
然となる上、開繊したセラミック繊維束がダイスを通過
する際に金属溶湯内で一体化されるので、空気等を巻込
むことなく繊維がさらに整列される。また、ダイスの形
状・寸法等を変更することにより、任意の形状・サイズ
の繊維強化複合線を製造できる。
According to the second aspect of the invention, the ceramic fiber bundles opened in the molten metal are integrated by the die provided in the molten metal. The metal is sufficiently penetrated and the fibers are ordered by the winding tension, and the opened ceramic fiber bundles are integrated in the molten metal when passing through the die, so that the fibers are more aligned without the inclusion of air etc. To be done. Further, by changing the shape and size of the die, it is possible to manufacture a fiber-reinforced composite wire of any shape and size.

【0016】第3の発明によれば、溶湯浸入前のセラミ
ック繊維束に振動を与える振動手段を設けたので、振動
手段は全く溶湯の熱の影響を受けない。よって、装置の
耐久性・信頼性が向上する。
According to the third aspect of the invention, the vibrating means for vibrating the ceramic fiber bundle before the infiltration of the molten metal is provided, so that the vibrating means is not affected by the heat of the molten metal at all. Therefore, the durability and reliability of the device are improved.

【0017】[0017]

【実施例】本発明の一実施例を添付図面に基づいて説明
する。
An embodiment of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.

【0018】図1に繊維強化複合線の製造装置の概要を
示す。図示するように、送出ボビン1に巻付けられたセ
ラミック繊維束2が、ガイドプーリ3a,3bで偏向さ
れて金属溶湯4内を通過し、巻取ボビン5に巻き代えら
れるようになっている。
FIG. 1 shows an outline of an apparatus for producing a fiber-reinforced composite wire. As shown in the figure, the ceramic fiber bundle 2 wound around the delivery bobbin 1 is deflected by the guide pulleys 3a and 3b, passes through the molten metal 4, and is rewound by the winding bobbin 5.

【0019】上記巻取ボビン5は一定回転数で回転し、
送出ボビン1は所定の抵抗をもって自由回転するように
なっている。これにより、ガイドプーリ3aと3bとの
間の繊維束2に、所定の張力が加わる。なお、繊維束2
が溶湯4を通過する時間を一定にすべく、巻取ボビン5
をその巻取速度が一定となるように回転数制御してもよ
い。また、ガイドプーリ3aと3bとの間の繊維束2の
張力を一定にすべく、巻取および送出ボビン1,5を共
に回転駆動すると共に回転速度を調節してもよい。
The winding bobbin 5 rotates at a constant rotation speed,
The delivery bobbin 1 is designed to freely rotate with a predetermined resistance. As a result, a predetermined tension is applied to the fiber bundle 2 between the guide pulleys 3a and 3b. The fiber bundle 2
The winding bobbin 5 so that the time it takes for the molten metal to pass through the molten metal 4 is constant.
The rotational speed may be controlled so that the winding speed is constant. Further, in order to keep the tension of the fiber bundle 2 between the guide pulleys 3a and 3b constant, both the winding and delivery bobbins 1 and 5 may be rotationally driven and the rotational speed may be adjusted.

【0020】上記セラミック繊維束2には、Sic(炭化珪
素) 繊維束が用いられている。 Sic繊維束2は、繊維束
2を構成する1ヤーンに線径11μmの線が 800フィラメ
ント存在するものが用いられている。他方、金属溶湯4
には Al(アルミ) 溶湯が用いられている。Al溶湯4は、
保持炉6と複合炉7とからなるルツボ8内に収容されて
いる。
As the ceramic fiber bundle 2, a Sic (silicon carbide) fiber bundle is used. As the Sic fiber bundle 2, one yarn forming the fiber bundle 2 has 800 filaments each having a wire diameter of 11 μm. On the other hand, molten metal 4
Al (aluminum) molten metal is used for. Al molten metal 4 is
It is housed in a crucible 8 composed of a holding furnace 6 and a compound furnace 7.

【0021】保持炉6はAlを溶融状態にする炉であり、
複合炉7は溶融したAlを Sic繊維束2に含浸させる炉で
ある。保持炉6と複合炉7とは、シャッタ9が設けられ
た連通路10を介して接続されている。シャッタ9は、
それに取り付けられた取手11により、保持炉6の上方
から開閉される。そして、シャッタ9を開いたとき、保
持炉6内の溶融したAlが複合炉7内に流れ込み、複合炉
7がAl溶湯4で充満するようになっている。
The holding furnace 6 is a furnace for melting Al,
The compound furnace 7 is a furnace for impregnating the Sic fiber bundle 2 with molten Al. The holding furnace 6 and the compound furnace 7 are connected via a communication passage 10 in which a shutter 9 is provided. The shutter 9 is
It is opened and closed from above the holding furnace 6 by the handle 11 attached thereto. Then, when the shutter 9 is opened, the molten Al in the holding furnace 6 flows into the compound furnace 7, and the compound furnace 7 is filled with the molten aluminum 4.

【0022】複合炉7の下面には、上記 Sic繊維束2を
導くためのノズル12が設けられている。ノズル12
は、円筒体からなっている。この円筒体の直径は、後述
する Sic繊維束2の振動の振幅を許容する大きさに形成
されている。また、複合炉7の内部には、振動により開
繊された Sic繊維束2aを一体化させるダイス13が設
けられている。
A nozzle 12 for guiding the Sic fiber bundle 2 is provided on the lower surface of the composite furnace 7. Nozzle 12
Consists of a cylinder. The diameter of this cylindrical body is formed to a size that allows the amplitude of vibration of the Sic fiber bundle 2 described later. Further, inside the compound furnace 7, a die 13 for integrating the Sic fiber bundles 2a opened by vibration is provided.

【0023】ダイス13は、複合炉7の上面に設けられ
た円筒体14の下端部に取り付けられており、その通過
孔15に Sic繊維束2を通して所定の直径・形状に絞る
ものである。上記通過孔15は、ドーナッツ状に滑らか
に形成されており、通過するSic繊維束2をスムーズに
無理なく絞る。
The die 13 is attached to the lower end of a cylindrical body 14 provided on the upper surface of the compound furnace 7, and the Sic fiber bundle 2 is passed through the passage hole 15 to narrow the diameter to a predetermined shape. The passage hole 15 is smoothly formed in a donut shape and smoothly squeezes the Sic fiber bundle 2 passing therethrough.

【0024】複合炉7の下方には、Al溶湯4内にて Sic
繊維束2を開繊させるため、溶湯4浸入前の Sic繊維束
2に振動を与える振動手段16が設けられている。振動
手段16には、バイブレータ17が用いられている。バ
イブレータ17は、 Sic繊維束2を通過させるリング状
の保持部18と、その保持部18を繊維束2の通過方向
に対して直角に一定周波数で加振する振動部19とから
なっている。
Below the compound furnace 7, in the molten Al 4 Sic
In order to open the fiber bundle 2, a vibrating means 16 is provided to vibrate the Sic fiber bundle 2 before the molten metal 4 has penetrated. A vibrator 17 is used as the vibrating means 16. The vibrator 17 includes a ring-shaped holding portion 18 that allows the Sic fiber bundle 2 to pass therethrough, and a vibrating portion 19 that vibrates the holding portion 18 at a constant frequency at right angles to the passage direction of the fiber bundle 2.

【0025】振動手段16の変形例を図2に示す。この
振動手段16には小型加振器20が用いられている。小
型加振器20は、モータ等により回転するディスク21
と、ディスク21に偏芯してピン結合された中間アーム
22と、中間アーム22にピン結合され先端に Sic繊維
束2を通過させるリング体23を有する保持アーム24
とからなっている。中間アーム22と保持アーム24と
を結合するピン25は、図中左右方向に明けられた長孔
(図示せず)にガイドされている。この構成によれば、
ディスク21が回転すると、ピン25が左右に往復動
し、リング体23が左右に振動することになる。
A modification of the vibrating means 16 is shown in FIG. A small vibrator 20 is used for the vibrating means 16. The small shaker 20 includes a disc 21 that is rotated by a motor or the like.
And a holding arm 24 having an intermediate arm 22 eccentrically pinned to the disk 21 and a ring body 23 pinned to the intermediate arm 22 for passing the Sic fiber bundle 2 at the tip.
It consists of The pin 25 connecting the intermediate arm 22 and the holding arm 24 is guided by a long hole (not shown) opened in the left-right direction in the drawing. According to this configuration,
When the disk 21 rotates, the pin 25 reciprocates left and right, and the ring body 23 vibrates left and right.

【0026】以上の構成からなる繊維強化複合線の製造
装置を用いて、Sic/Al繊維強化複合線の製造方法を説明
する。
A method of manufacturing a Sic / Al fiber-reinforced composite wire will be described using the apparatus for manufacturing a fiber-reinforced composite wire having the above structure.

【0027】まず、ルツボ8の保持炉6でAlを溶融状態
とする。そして、シャッタ9を開いてAl溶湯4を複合炉
7内に充満させ、同時に振動手段16を作動させる。そ
して、巻取ボビン5を回転させる。
First, Al is melted in the holding furnace 6 of the crucible 8. Then, the shutter 9 is opened to fill the molten aluminum 4 in the compound furnace 7, and at the same time, the vibrating means 16 is operated. Then, the winding bobbin 5 is rotated.

【0028】すると、送出ボビン1に巻き付けられた S
ic繊維束2が、バイブレータ17または小型加振器20
の加振力によって開繊し、その状態でノズル12を通っ
て複合炉7内のAl溶湯4を通過し、ダイス13で絞られ
た後、巻取ボビン5に巻き取られる。なお、複合炉7内
に充満したAl溶湯4は、ノズル12から落下しようとす
るが、 Sic繊維束2の上昇速度に引き摺られるため、実
際には殆ど落下しない。
Then, the S wound around the sending bobbin 1
The ic fiber bundle 2 has a vibrator 17 or a small vibrator 20.
The fiber is opened by the vibrating force of 1., passes through the nozzle 12 and the molten aluminum 4 in the compound furnace 7 in this state, is squeezed by the die 13, and is then wound by the winding bobbin 5. The Al molten metal 4 filled in the compound furnace 7 tries to fall from the nozzle 12, but practically hardly falls because it is dragged by the rising speed of the Sic fiber bundle 2.

【0029】このように、溶湯4浸入前の Sic繊維束2
に振動を与えることにより、その繊維束2はAl溶湯4内
で十分開繊される。詳しくは、開繊した Sic繊維束2a
は、ダイス13およびガイドプーリ3aを両端の節とし
て振動する。振動の態様は、1次モード、2次モードな
ど様々なものが考えられる。この結果、 Sic繊維束2
は、溶湯4内にてヤーンの1本1本にまでAlが十分浸透
し、繊維とAlとの界面状態が良好となる。また、開繊さ
れた Sic繊維束2は、ガイドプーリ3aと3bとの間に
て所定の巻取張力が加わっているため、整然とした状態
で固定される。
Thus, the Sic fiber bundle 2 before the molten metal 4 infiltration
By vibrating the fiber bundle 2, the fiber bundle 2 is sufficiently opened in the Al melt 4. For details, open the Sic fiber bundle 2a
Vibrates with the die 13 and the guide pulley 3a as nodes at both ends. Various vibration modes such as a primary mode and a secondary mode can be considered. As a result, Sic fiber bundle 2
In the molten metal 4, Al sufficiently penetrates into each of the yarns, and the interfacial state between the fibers and Al becomes good. Further, the opened Sic fiber bundle 2 is fixed in an orderly state because a predetermined winding tension is applied between the guide pulleys 3a and 3b.

【0030】また、開繊された Sic繊維束2はダイス1
3により溶湯4内で一体化されるので、一体化の際に空
気や塵埃等を巻き込むことがなく、各繊維がさらに整然
とかつ健全に整列される。また、ダイス13の形状・寸
法等を変更することにより、得られるSic/Al繊維強化複
合線の形状・サイズを容易に変更できる。
Further, the opened Sic fiber bundle 2 is a die 1
Since they are integrated in the molten metal 4 by 3, the fibers are more neatly and soundly aligned without entraining air, dust, or the like during the integration. Further, by changing the shape and size of the die 13, the shape and size of the obtained Sic / Al fiber-reinforced composite wire can be easily changed.

【0031】また、巻取ボビン5を Sic繊維束2が一定
速度で巻取られるように回転させれば、 Sic繊維束2の
溶湯4の通過時間が一定となるので、得られるSic/Al繊
維強化複合線の品質が巻始側と巻終側とでバラツクこと
はなく一定となる。また、巻取および送出ボビン1,5
の回転速度を適宜調節して、ガイドプーリ3aと3bと
の間の繊維束2の張力を一定化すれば、同様に製品の品
質が安定する。
If the winding bobbin 5 is rotated so that the Sic fiber bundle 2 is wound at a constant speed, the passing time of the molten metal 4 of the Sic fiber bundle 2 becomes constant, and the obtained Sic / Al fiber is obtained. The quality of the reinforced composite wire does not vary between the winding start side and the winding end side and is constant. In addition, the winding and sending bobbins 1, 5
If the tension of the fiber bundle 2 between the guide pulleys 3a and 3b is made constant by appropriately adjusting the rotation speed of, the quality of the product is similarly stabilized.

【0032】以上の製造方法により得られたSic/Al繊維
強化複合線は、 Sic繊維とAlとの界面が良好になると共
に各繊維が整然と整列するので、図3、図4に示すよう
にその引張強度および弾性係数が、複合則による計算値
と略一致する。すなわち、複合材としての強度・弾性を
十分満足する。図中、繊維体積率とは、 Sic繊維/(Al
+ Sic繊維) をいう。よって、得られた繊維強化複合線
は、送電線等を製造する際のFRM用プリフォームワイ
ヤとして好適なものとなる。
The Sic / Al fiber reinforced composite wire obtained by the above manufacturing method has a good interface between the Sic fibers and Al and the fibers are aligned in order, so that as shown in FIG. 3 and FIG. The tensile strength and the elastic modulus are almost the same as the calculated values by the complex rule. That is, the strength and elasticity of the composite material are sufficiently satisfied. In the figure, the fiber volume ratio is Sic fiber / (Al
+ Sic fiber). Therefore, the obtained fiber reinforced composite wire is suitable as a preform wire for FRM when manufacturing a power transmission line or the like.

【0033】また、上記製造装置は、 Sic繊維束2を開
繊させる振動手段16が、複合炉7の下方に設けられて
溶湯4浸入前の Sic繊維束2に振動を与えているので、
溶湯4熱の影響を受けない。よって、従来の問題となっ
ていた加振用の圧電素子が溶湯熱の影響で損傷すること
が解消され、装置の耐久性・信頼性が向上する。
Further, in the above manufacturing apparatus, the vibrating means 16 for opening the Sic fiber bundle 2 is provided below the compound furnace 7 and vibrates the Sic fiber bundle 2 before the molten metal 4 is infiltrated therein.
It is not affected by the heat of the molten metal 4. Therefore, the piezoelectric element for vibration, which has been a conventional problem, is prevented from being damaged by the heat of the molten metal, and the durability and reliability of the device are improved.

【0034】[0034]

【発明の効果】本発明によれば次のような優れた効果を
発揮できる。
According to the present invention, the following excellent effects can be exhibited.

【0035】(1) 第1の発明によれば、セラミック繊維
束の内部にまで溶融金属を十分浸透できる共に、繊維を
整然とした状態で固定できる。よって、複合材としての
強度・弾性を十分満足できる繊維強化複合線を製造でき
る。
(1) According to the first invention, the molten metal can be sufficiently penetrated into the ceramic fiber bundle, and the fibers can be fixed in an orderly manner. Therefore, a fiber-reinforced composite wire that can sufficiently satisfy the strength and elasticity of the composite material can be manufactured.

【0036】(2) 第2の発明によれば、開繊したセラミ
ック繊維束をダイスを通過させて金属溶湯内で一体化し
ているので、空気等を巻込むことなく繊維が健全にさら
に整列した状態で固定できる。
(2) According to the second aspect of the invention, since the opened ceramic fiber bundles are passed through the die and integrated in the molten metal, the fibers are further aligned soundly without the inclusion of air or the like. Can be fixed in the state.

【0037】(3) 第3の発明によれば、セラミック繊維
束を開繊させる振動手段は溶湯の熱の影響を全く受けな
いので、装置の耐久性・信頼性が向上する。
(3) According to the third invention, since the vibrating means for opening the ceramic fiber bundle is not affected by the heat of the molten metal at all, the durability and reliability of the apparatus are improved.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の一実施例を示す繊維強化複合線の製造
方法および製造装置を表す概略図である。
FIG. 1 is a schematic view showing a manufacturing method and a manufacturing apparatus of a fiber-reinforced composite wire showing an embodiment of the present invention.

【図2】変形実施例を示す図である。FIG. 2 is a diagram showing a modified example.

【図3】製造された繊維強化複合線の引張強度を表す図
である。
FIG. 3 is a diagram showing the tensile strength of the manufactured fiber-reinforced composite wire.

【図4】製造された繊維強化複合線の弾性係数を表す図
である。
FIG. 4 is a diagram showing an elastic modulus of a manufactured fiber-reinforced composite wire.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 送出ボビン 2 セラミック繊維束 4 金属溶湯 5 巻取ボビン 13 ダイス 16 振動手段 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Delivery bobbin 2 Ceramic fiber bundle 4 Molten metal 5 Winding bobbin 13 Die 16 Vibrating means

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 長野 宏治 茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立 電線株式会社パワーシステム研究所内 (72)発明者 黒田 洋光 茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立 電線株式会社パワーシステム研究所内 (72)発明者 高橋 福男 茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立 電線株式会社パワーシステム研究所内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continued Front Page (72) Inventor Koji Nagano 5-1-1 Hidakacho, Hitachi, Ibaraki Prefecture Hitachi Cable Power Systems Laboratories (72) Inventor Yoko Koda 5 Hidakacho, Hitachi, Ibaraki 1-1-1, Hitachi Cable Co., Ltd. Power System Laboratory (72) Inventor Fukuo Takahashi 5-1-1, Hidakacho, Hitachi City, Ibaraki Prefecture Hitachi Cable Co., Ltd. Power System Laboratory

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 セラミック繊維束を金属溶湯内に通過さ
せて巻取るに際して、そのセラミック繊維束を金属溶湯
内で開繊させるべく、溶湯浸入前のセラミック繊維束に
振動を与えるようにした繊維強化複合線の製造方法。
1. A fiber reinforced so as to vibrate the ceramic fiber bundle before the molten metal infiltration so that the ceramic fiber bundle is opened in the molten metal when the ceramic fiber bundle is passed through the molten metal and wound up. Manufacturing method of composite wire.
【請求項2】 セラミック繊維束を金属溶湯内に通過さ
せて巻取るに際して、溶湯浸入前のセラミック繊維束に
振動を与えて繊維束を金属溶湯内で開繊させ、その開繊
を溶湯内に設けられたダイスで一体化させるようにした
繊維強化複合線の製造方法。
2. When the ceramic fiber bundle is passed through the molten metal and wound up, the ceramic fiber bundle before the infiltration of the molten metal is vibrated to open the fiber bundle in the molten metal, and the opening is placed in the molten metal. A method for manufacturing a fiber-reinforced composite wire, which is integrated with a provided die.
【請求項3】 セラミック繊維束を金属溶湯内に通過さ
せながら巻取って繊維強化複合線を製造する装置におい
て、金属溶湯内にてセラミック繊維束を開繊させるべ
く、溶湯浸入前のセラミック繊維束に振動を与える振動
手段を設けた繊維強化複合線の製造装置。
3. An apparatus for producing a fiber-reinforced composite wire by winding a ceramic fiber bundle while passing it through a molten metal so as to open the ceramic fiber bundle in the molten metal before the infiltration of the molten metal. An apparatus for producing a fiber-reinforced composite wire, which is provided with a vibrating means for vibrating the fiber.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109411139A (en) * 2018-10-31 2019-03-01 湖南湘江电缆有限公司 A kind of antifatigue long-life wind-powered electricity generation cable of anti-torsion and its manufacturing method

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CN109411139A (en) * 2018-10-31 2019-03-01 湖南湘江电缆有限公司 A kind of antifatigue long-life wind-powered electricity generation cable of anti-torsion and its manufacturing method

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