JPS58171945A - Multilayer prepreg - Google Patents

Multilayer prepreg

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JPS58171945A
JPS58171945A JP57054247A JP5424782A JPS58171945A JP S58171945 A JPS58171945 A JP S58171945A JP 57054247 A JP57054247 A JP 57054247A JP 5424782 A JP5424782 A JP 5424782A JP S58171945 A JPS58171945 A JP S58171945A
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prepreg
reinforcing fibers
frp
prepregs
fibers
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明 西村
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は多層プリプレグに関し、さらに詳しくる。[Detailed description of the invention] The present invention relates to multilayer prepregs and more particularly.

繊維強化樹脂(以下、FRPという)は、たとえば、炭
素繊維やガラス繊維の如き補強用繊維の。
Fiber reinforced resin (hereinafter referred to as FRP) is made of reinforcing fibers such as carbon fibers and glass fibers.

厚み005〜0.5 (mm )程度の比較的薄い一方
向性プリプレグや織物プリプレグを、その補強用繊維が
所定の方向を向くようにして1枚ずつ積み重ね、加熱加
圧してプリプレグの熱硬化性樹脂を硬化させることによ
って成形している。しかしながら、そのようにして成形
したFRPは、プリプレグの積層方向、つまりFR’P
の厚み方向に補強用繊維が全く存在していないので、厚
み方向の引張応力や面内方向の剪断応力が加わったよう
な場合に層間剥離が起こりやすいという欠点があった。
Relatively thin unidirectional prepregs and woven prepregs with a thickness of about 0.05 to 0.5 mm are stacked one by one with their reinforcing fibers facing in a predetermined direction, and heated and pressed to make the prepreg thermosetting. It is molded by curing the resin. However, the FRP formed in this way is
Since there are no reinforcing fibers in the thickness direction, there is a drawback that delamination is likely to occur when tensile stress in the thickness direction or shear stress in the in-plane direction is applied.

また、製造方法上も、プリプレグをその補強用繊維が所
定の方向を向くようにして1枚ずつ積み重ねるのは大変
やっかいであるし、単純な作業であるゆえに作業員にあ
きがきて、補強用繊維の配列方向が乱れてきたり9時に
はプリプレグに付いている離型紙の剥ぎ取りを忘れたま
ま積層するといった問題があった。そして、そのような
場合、得られたFRPの機械的強度は一層低いものであ
った。
In addition, in terms of the manufacturing method, it is very cumbersome to stack prepregs one by one with their reinforcing fibers facing in a predetermined direction, and since it is a simple task, workers get tired and need to prepare the reinforcing fibers. There were problems such as the arrangement direction of the prepregs becoming disordered, and the prepregs being laminated without remembering to peel off the release paper attached to the prepregs at 9 o'clock. In such cases, the mechanical strength of the obtained FRP was even lower.

一方、補強用繊維の、たとえば多重織物に熱硬化性樹脂
を含浸、硬化せしめることによるFRPの成形方法も知
られている。しかしながら、この成形方法によるFRP
もまた9機械的強度が低いという欠点があった。すなわ
ち、多重織物のような厚い補強用繊維基材を使用し、そ
の内部まで−様に樹脂を含浸しようとすると、樹脂をメ
チルエチルケトンやアセトンなどの溶媒で希釈し、その
粘度を十分下げておく必要がある。しかして、成形時に
はその溶媒をとばしてしまうわけであるが。
On the other hand, there is also known a method for forming FRP by impregnating reinforcing fibers, for example, a multilayer fabric, with a thermosetting resin and curing it. However, FRP produced by this molding method
9 also had the disadvantage of low mechanical strength. In other words, when trying to impregnate the inside of a thick reinforcing fiber base material such as a multilayered fabric with resin, it is necessary to dilute the resin with a solvent such as methyl ethyl ketone or acetone to sufficiently reduce its viscosity. There is. However, during molding, the solvent is blown away.

基材の内部にあるものまでも完全にとばすのは困難で、
そのため樹脂マトリクス中に溶媒が残存したり、溶媒に
よる気泡が生成したりして、高い機械的強度を発現させ
るのが難しいのである。また。
It is difficult to completely remove even what is inside the base material.
Therefore, the solvent may remain in the resin matrix or bubbles may be generated due to the solvent, making it difficult to develop high mechanical strength. Also.

多重織物であるとはいっても、その層数は通常4〜5層
程度までであり、したがってそれ以上の厚肉のFRPを
成形しようとするとやはり積層を行うことになって、上
述した一方向性プリプレグや織物プリプレグを使用する
場合と同様の欠点を生じてしまう。
Even though it is a multi-layered fabric, the number of layers is usually around 4 to 5, so if you try to mold a thicker FRP, you will have to laminate it, and the above-mentioned unidirectionality will be avoided. The same drawbacks occur when using prepreg or woven prepreg.

本発明の目的は、従来技術の上記欠点を解決し。The object of the present invention is to overcome the above-mentioned drawbacks of the prior art.

成形作業を容易に行うことができ、しかも機械的強度、
特に層間剥離強度の高いFRPを得ることができる多層
プリプレグを提供するにある。
The molding work can be done easily, and the mechanical strength and
In particular, it is an object of the present invention to provide a multilayer prepreg from which FRP with high delamination strength can be obtained.

上記目的を達成するための本発明は、補強用繊維のシー
ト状プリプレグが少なくとも2枚積層さレグは、補強用
繊維のスティッチ糸、または金属線材によって一体に保
持されている多層プリプレグを特徴とするものである。
To achieve the above object, the present invention is characterized by a multilayer prepreg in which at least two sheet-like prepregs of reinforcing fibers are laminated, and the legs are held together by stitched threads of reinforcing fibers or metal wires. It is something.

本発明の多層プリプレグを詳細に説明するに。The multilayer prepreg of the present invention will be explained in detail.

第1図は0本発明に係る多層プリプレグの一実施例を示
す、一部切欠した概略斜視図である。
FIG. 1 is a partially cutaway schematic perspective view showing an embodiment of a multilayer prepreg according to the present invention.

第1図において、多層プリプレグ1は、補強用繊維の1
連続繊維を互いに並行かつシート状に引き揃えたものに
熱硬化性樹脂を含浸、予備硬化せしめてなる。いわゆる
一方向性プリプレグ2〜9を。
In FIG. 1, a multilayer prepreg 1 is made of reinforcing fibers.
It is made by impregnating and pre-curing a thermosetting resin into continuous fibers arranged parallel to each other in the form of a sheet. So-called unidirectional prepregs 2 to 9.

多層プリプレグ1の長手方向に対する補強用繊維の方向
が、最も下にある一方向性プリプレグ2から上に向かっ
て順に0°、+45°、−45°m +90’、 +9
0’。
The direction of the reinforcing fibers with respect to the longitudinal direction of the multilayer prepreg 1 is 0°, +45°, -45°m in order from the lowest unidirectional prepreg 2 upwards, +90', +9
0'.

−45°、+45°、0°であるように積層してなる積
層体向に繰り返し貫通しながら長手方向に等ピッチで延
在して、上記8枚の一方向性ブリプレグ2,3゜4、5
.6.7.8および9を一体に保持している。
-45°, +45°, and 0°, the eight unidirectional Bripregs 2, 3° 4, extending in the longitudinal direction at equal pitches while repeatedly penetrating in the direction of the laminated body, 5
.. 6.7.8 and 9 are held together.

幅方向に等間隔で複数本設けられ、8枚の一方向性プリ
プレグ2〜9を多層プリプレグ1の全面にわたって一体
に保持している。そして、この実施例の多層プリプレグ
1は、その長手方向1幅方向およびバイアス方向の6方
向に補強用繊維が存在しているので、FRPを成形した
場合にそのFRPに面内擬似等方の性質を与えることが
できるものである。また、真中の2枚の一方向性ブリプ
レグ5.6からみて対称の位置にある寺吹つ−サ年°會
2 枚の一方向性プリプレグ、すなわち一方向性プリプレグ
4と7.6と8および2と9は、その補強用繊維の方向
が同一であり、また厚みも互いに同一であるので、補強
用繊維と熱硬化性樹脂との熱線膨張係数が異なることに
よる。FRPの反りの発生をも防止することができるも
のである。
A plurality of prepregs are provided at equal intervals in the width direction, and eight unidirectional prepregs 2 to 9 are integrally held over the entire surface of the multilayer prepreg 1. Since the multilayer prepreg 1 of this example has reinforcing fibers in six directions, including the longitudinal direction, the width direction, and the bias direction, when FRP is molded, the FRP has in-plane pseudo-isotropic properties. It is something that can be given. In addition, there are two unidirectional prepregs, namely unidirectional prepregs 4, 7.6, 8, and In Nos. 2 and 9, the direction of the reinforcing fibers is the same and the thicknesses are also the same, so the reinforcing fibers and the thermosetting resin have different thermal linear expansion coefficients. It is also possible to prevent the occurrence of warping of FRP.

第2図は、別の実施例の本発明の多層プリプレグを示す
ものである。この第2図に示すものは。
FIG. 2 shows another embodiment of the multilayer prepreg of the present invention. What is shown in this Figure 2.

上記第1図の実施例のものにおいて、一方向性プリプレ
グ2〜9の一体保持を、ステイツチ糸10に代えて、ア
ルミニウム、銅、チタン、ニッケルなどの単体金属また
は上記金属の少なくとも1種を主成分とする合金からな
るコの字状の金属線材11によって行ったものである。
In the embodiment shown in FIG. 1, the unidirectional prepregs 2 to 9 are held together by a single metal such as aluminum, copper, titanium, or nickel, or at least one of the above metals, instead of the staple thread 10. This was carried out using a U-shaped metal wire 11 made of an alloy as a component.

この場合、補強用繊維が導電性であると、それとの電位
差によって金属線材11が腐蝕することがある。これを
防止するために、金属線材11は、その表面に樹脂など
の電気絶縁性被膜が施されているようなものであるのが
好ましい。
In this case, if the reinforcing fibers are conductive, the metal wire 11 may corrode due to the potential difference therebetween. In order to prevent this, it is preferable that the metal wire 11 is coated with an electrically insulating coating such as resin on its surface.

上記実施例においては、一方向性プリプレグの積層枚数
が8枚である場合について説明したが。
In the above embodiment, the case was explained in which the number of stacked unidirectional prepreg sheets was eight.

8枚である必要は全くなく、2枚以上であればよい。ま
た、長手方向および/または幅方向において積層枚数を
変更すれば1部分的に厚みの異なるFRPを成形するこ
ともできるようになる。
There is no need for the number to be 8, and it is sufficient to have 2 or more. Furthermore, by changing the number of laminated sheets in the longitudinal direction and/or width direction, it becomes possible to mold FRP with partially different thicknesses.

また、プリプレグの一体保持が多層プリプレグの全面に
わたって行われている必要は必ずしもなく、一体に保持
されている部分と、一体には保持されていない、少なく
とも2層に拡開可能な部分とからなっていてもよい。か
かる技術的思想は。
In addition, it is not necessary that the prepreg is held integrally over the entire surface of the multilayer prepreg, and it consists of a portion that is held integrally and a portion that is not held integrally and can be expanded into at least two layers. You can leave it there. What is this technical idea?

特願昭56−185649号明細書で、同様のものが多
層基材について説明されているが、拡開可能な部分を開
くことによってH型や1型のFRPを成形するような場
合に特に好ましいものである。
In Japanese Patent Application No. 56-185649, a similar method is described for a multilayer base material, but it is particularly preferable when H-type or 1-type FRP is molded by opening the expandable part. It is something.

プリプレグは一方向性のものである必要は必ずしもない
。たとえば、織物プリプレグや短繊維マットプリプレグ
のようなものであってもよい。織物プリプレグとして、
特開昭55−50974号公報に記載されているような
、実質的に屈曲を有しない真直ぐな補強用繊維を互いに
略平行かつシート状に引き揃えてなる2個の糸条群を補
助繊維によって一体に織成した。いわゆるノンクリンプ
織物のプリプレグを使用すると、補強用繊維が応力の集
中するような屈曲を有していないために。
Prepreg does not necessarily have to be unidirectional. For example, it may be a woven prepreg or a short fiber mat prepreg. As a textile prepreg,
As described in Japanese Patent Application Laid-open No. 55-50974, two groups of yarns made of straight reinforcing fibers that are substantially unbent and arranged in a sheet shape approximately parallel to each other are formed by using auxiliary fibers. Woven in one piece. When a so-called non-crimp fabric prepreg is used, the reinforcing fibers do not have bends that would cause stress concentration.

特に面内において補強用繊維の特性が十分に発現され、
FRPの機械的強度や破壊強度が一層高くなる。この点
では上記一方向性プリプレグも同様であるが、一方向性
プリプレグの場合には、補強用繊維が拡開しやすいため
に、一体保持に際して。
In particular, the characteristics of the reinforcing fibers are fully expressed in the plane,
The mechanical strength and breaking strength of FRP are further increased. In this respect, the above-mentioned unidirectional prepreg is also the same, but in the case of unidirectional prepreg, the reinforcing fibers tend to expand, so when holding them together.

ステイツテ糸を通すニードルや、金属線材自身による補
強用繊維の切断が少ないという別の利点もある。また、
プリプレグは同一種類のものを積層することであっても
よいし、異なる種類のものを積層することであってもよ
い。たとえば、内層を織物プリプレグとし、外層を一方
向性プリプレグで構成するといった。異なる種類のプリ
プレグを組み合わせて使用することができる。さらに、
積層体は同一種類の補強用繊維のプリプレグからなって
いてもよいし、異なる種類の補強用繊維のプリプレグの
組み合わせであってもよい。たトエハ。
Another advantage is that reinforcing fibers are less likely to be cut by the needle through which the thread is threaded or by the metal wire itself. Also,
The same type of prepreg may be laminated, or prepregs of different types may be laminated. For example, the inner layer is made of woven prepreg and the outer layer is made of unidirectional prepreg. Different types of prepreg can be used in combination. moreover,
The laminate may be made of prepregs made of the same type of reinforcing fibers, or may be a combination of prepregs made of different types of reinforcing fibers. Tatoeha.

内層を炭素繊維のプリプレグとし、外層をガラス繊維の
プリプレグとするようなことができる。
The inner layer may be made of carbon fiber prepreg and the outer layer may be made of glass fiber prepreg.

上述したようなプリプレグを構成している補強用繊維は
、たとえば炭素繊維、ガラス繊維、ポリアラミド繊維、
シリコンカーバイド繊維のような高強度、高弾性繊維で
ある。同一プリプレグについて異なる種類の補強用繊維
、たとえば炭素繊維とガラス繊維が併用されていてもよ
い。そして。
The reinforcing fibers constituting the above-mentioned prepreg include, for example, carbon fiber, glass fiber, polyaramid fiber,
It is a high-strength, high-modulus fiber like silicon carbide fiber. Different types of reinforcing fibers, for example carbon fibers and glass fibers, may be used together in the same prepreg. and.

上記補強用繊維は6通常、マルチフィラメントからなっ
ており、その撚数は、プリプレグにする際の熱硬化性樹
脂の含浸性をよくするため、また補強用繊維の体積含有
率を高くするため、さらに一体に保持する際に切断され
るのを防止するため。
The above-mentioned reinforcing fibers are usually made of multifilaments, and the number of twists is determined to improve the impregnability of the thermosetting resin when making the prepreg, and to increase the volume content of the reinforcing fibers. Furthermore, to prevent it from being cut when holding it together.

できるだけ少ないのが好ましい。特に、炭素繊維の場合
には、炭素繊維は弾性率が極めて高く、かつ破断伸度が
小さいために曲げの力に対して弱いという特性をもって
いるから、実質的に無撚りであるのが好ましい。
Preferably as little as possible. In particular, in the case of carbon fibers, it is preferable that the fibers be substantially untwisted, since carbon fibers have an extremely high modulus of elasticity and a low elongation at break, making them weak against bending forces.

プリプレグを構成している熱硬化性樹脂は、たとえば不
飽和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂。
Examples of thermosetting resins that make up prepreg include unsaturated polyester resin and epoxy resin.

フェノール樹脂のようなものである。なかでも。It is similar to phenolic resin. Among others.

エポキシ樹脂が最も好ましい。プリプレグ中に占める熱
硬化性樹脂の割合は40〜60(体積%)程度である。
Epoxy resins are most preferred. The proportion of the thermosetting resin in the prepreg is about 40 to 60 (volume %).

そして、このような熱硬化性樹脂は半硬化、つまりB−
ステージの状態にある。
Such thermosetting resin is semi-cured, that is, B-
It is in a state of stage.

ステイツチ糸や金属線材は、積層された各プリプレグを
一体に保持するとともに、FRPにおいてその層間剥離
を防止するものである。眉間剥離の防止を効果的に行う
ために、これらスティッチ糸や金属線材は、積層体の面
に垂直な方向に対して一15〜+15@の範囲にあるの
が好ましい。最も好ましいのは、0゜、つまり上記面と
垂直にあることである。すなわち、FRPは繊維軸方向
に最も高強度で、その方向から離れるのにしたがって強
度が急激に低下するという性質をもっているから。
The staple threads and metal wires hold the laminated prepregs together and prevent delamination in the FRP. In order to effectively prevent glabella peeling, it is preferable that the angle of these stitch threads and metal wires is in the range of -15 to +15@ with respect to the direction perpendicular to the surface of the laminate. Most preferred is 0°, ie perpendicular to the plane. That is, FRP has the property that its strength is highest in the fiber axis direction, and its strength rapidly decreases as it moves away from that direction.

層間剥離を効果的に防止するためには、スティッチ糸や
金属線材は上記角度範囲にあるのが好ましいわけである
In order to effectively prevent delamination, it is preferable that the angle of the stitch thread or metal wire falls within the above range.

ステイツチ糸は、プリプレグを構成している補強用繊維
と同様、炭素繊維、ガラス繊維、ポリアラミド繊維、金
属繊維などの高強度、高弾性繊維の、好ましくはマルチ
フィラメントからなっている。そして、ステイッチ糸は
単環縫いまたは本縫い、好ましくは単環縫いによって各
プリプレグを一体に保持しているが、そのため大きく屈
曲していて、FRPに応力が加わった場合にその屈曲部
に応力が集中し、プリプレグの補強用繊維の破断に先立
ってスティッチ糸が破断してその部分がらFRPの破壊
が進行することがある。そのため。
Like the reinforcing fibers constituting the prepreg, the staple yarn is preferably made of multifilament of high-strength, high-elasticity fibers such as carbon fibers, glass fibers, polyaramid fibers, and metal fibers. The stitch thread holds each prepreg together by single chain stitch or lock stitch, preferably single chain stitch, but as a result, it is bent significantly, and when stress is applied to the FRP, stress will be applied to the bent part. If the fibers are concentrated, the stitch yarn may break before the reinforcing fibers of the prepreg break, and the FRP may begin to break in that area. Therefore.

ステインチ糸は、プリプレグを構成している補強用繊維
との関係においては、上記補強用繊維の破断伸度よりも
大きな破断伸度、できれば3倍以上の破断伸度をもつも
のであるのが好ましい。たとえば、プリプレグを構成し
ている補強用繊維が炭素繊維である場合には、ステイン
チ糸はポリアラミド繊維またはガラス繊維であるのが好
ましい。
In relation to the reinforcing fibers constituting the prepreg, the stain yarn preferably has a breaking elongation greater than the breaking elongation of the reinforcing fibers, preferably three times or more. . For example, when the reinforcing fibers constituting the prepreg are carbon fibers, the stain yarn is preferably polyaramid fibers or glass fibers.

上述したような多層プリプレグは、たとえば。The multilayer prepreg as described above is, for example.

プリプレグをその補強用繊維が任意の方向を向くように
して所望の枚数積み重ね、それらプリプレグを、ニード
ルに通したステインチ糸により、捷たけ金属線材によっ
て一体に保持することによって製造することができる。
It can be manufactured by stacking a desired number of prepregs so that their reinforcing fibers are oriented in any direction, and holding the prepregs together with a stained thread passed through a needle and a twisted metal wire.

その場合9.グリプレグの補強用繊維はB−ステージ状
態の樹脂で結合されていて動きにくい状態にあるから、
ニードルや金属線材がプリプレグを貫通する際に、それ
らの断面積に相当する面積の補強用繊維が切断されてし
まうことがある。これを防止するために、プリプレグお
よび/またはニードルもしくは金属線材を、熱硬化性樹
脂のゲル化温度未満の温度に加熱維が逃げやすくしてや
るとよい。また、−棒保持の工程でプリプレグの積層体
がローラやガイド等に接触し、それらに熱硬化性樹脂が
付着してスムーズな走行が阻害されるような場合には、
積層体の面外表面に薄いガラス繊維織物やポリアラミド
繊維織物を重ね合わせ、プリプレグといっしょに一体保
持するようにしてもよい。さらに、ステインチ糸にプリ
プレグと同一種類の熱硬化性樹脂をあらかじめ含浸し、
プリプレグ化しておくと、−棒保持をやや行いにくくな
るという問題はあるものの、FRP中における樹脂分布
をより一様にすることができ、またボイドもより少なく
なるので好ましい。
In that case9. Gripreg's reinforcing fibers are bonded with B-stage resin and are difficult to move.
When the needle or metal wire passes through the prepreg, reinforcing fibers with an area corresponding to the cross-sectional area of the needle or metal wire may be cut. In order to prevent this, the prepreg and/or needle or metal wire may be heated to a temperature below the gelation temperature of the thermosetting resin so that the heating fibers can easily escape. In addition, if the prepreg laminate comes into contact with rollers, guides, etc. during the rod holding process, and thermosetting resin adheres to them, preventing smooth running,
A thin glass fiber fabric or polyaramid fiber fabric may be superimposed on the out-of-plane surface of the laminate and held together with the prepreg. Furthermore, the stain yarn is pre-impregnated with the same type of thermosetting resin as the prepreg,
If it is made into a prepreg, it is preferable because the resin distribution in the FRP can be made more uniform and the number of voids can be reduced, although there is a problem that it becomes somewhat difficult to hold the -rods.

本発明の多層プリプレグにょるFRPの成形は。Molding of FRP using the multilayer prepreg of the present invention.

従来周知の、たとえばプレス成形法やオートクレーブ成
形法によって行うことができる。
This can be carried out by conventionally known methods such as a press molding method or an autoclave molding method.

以上説明したように9本発明の多層プリプレグは、補強
用繊維のシート状プリプレグを少なくとも2枚積層し、
かつそれら少なくとも2枚のシート状プリプレグを、補
強用繊維のステインチ糸。
As explained above, the multilayer prepreg of the present invention is obtained by laminating at least two sheets of reinforcing fiber prepreg,
And the at least two sheets of prepreg are stained with reinforcing fiber stain yarn.

または金属線材で一体に保持してなるものであるから0
機械的強度、特に層間剥離強度の高いFRPを成形する
ことができるようになる。すなわちFRPにその厚み方
向の引張応力や面内方向の剪断応力が加わったような場
合でも、それによる層間剥離が上記ステインチ糸または
金属線材によって防止されるわけである。また1本発明
の多層プリプレグによれば、プリプレグをその補強用繊
維が所定の方向を向くようにして1枚ずつ積み重ねると
いうやっかいな作業を行う必要がなくなり。
Or because it is held together with a metal wire, it is 0.
It becomes possible to mold FRP with high mechanical strength, especially high delamination strength. That is, even when tensile stress in the thickness direction or shear stress in the in-plane direction is applied to FRP, delamination due to this is prevented by the stained thread or metal wire. Furthermore, according to the multilayer prepreg of the present invention, there is no need to perform the troublesome work of stacking prepregs one by one with their reinforcing fibers facing in a predetermined direction.

成形作業の手間が大幅に省けるばかりか、補強用繊維の
配列の乱れや、プリプレグの離型紙を剥ぎ取るのを忘れ
たまま積層するといった事故をも防止することができ、
一層高い機械的強度をもつFRPを得ることができるよ
うになる。さらに1本発明の多層プヂプレグを使用すれ
ば、多層の補強用繊維基材を用いる場合のように、樹脂
マトリクス中に溶媒が残存したり、溶媒による気泡を生
成したりするようなことを防止できるので、この面でも
高い機械的強度のFRPを得ることができるようになる
b 本発明の多層プリプレグは、いろいろな用途のFRPを
成形する場合に使用することができるが。
Not only does it greatly save the labor of molding work, but it also prevents accidents such as disordered alignment of reinforcing fibers and lamination of prepregs while forgetting to remove the release paper.
It becomes possible to obtain FRP with even higher mechanical strength. Furthermore, by using the multilayer preg of the present invention, it is possible to prevent the solvent from remaining in the resin matrix and the formation of bubbles due to the solvent, which is the case when using a multilayer reinforcing fiber base material. Therefore, in this aspect as well, it becomes possible to obtain FRP with high mechanical strength.b The multilayer prepreg of the present invention can be used in molding FRP for various purposes.

機械的強度、とりわけ層間剥離強度が高く、信頼性の高
いFRPが得られることから、航空機のFRP−次槽造
材、たとえば翼のスキン材や、翼や床などの桁材として
使用するH型材、工型材、T型材などを成形するような
場合に特に好適である。
Because FRP has high mechanical strength, especially delamination strength, and high reliability, it is used as an aircraft FRP tank construction material, such as wing skin material and H-shaped material for wings and floors. It is particularly suitable for molding , engineering molded materials, T-shaped materials, etc.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図および第2図は、それぞれ異なる実施例の本発明
の多層プリプレグを示す概略斜視図である。
1 and 2 are schematic perspective views showing different embodiments of the multilayer prepreg of the present invention, respectively.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 補強用繊維のシート状プリプレグが少なくとも2枚積層
され、かつそれら少なくとも2枚のシート状プリプレグ
は、補強用繊維のスティッチ糸。 または金属線材によって一体に保持されていることを特
徴とする多層プリプレグ。
[Scope of Claims] At least two sheet-like prepregs made of reinforcing fibers are laminated, and the at least two sheet-like prepregs are stitched yarns made of reinforcing fibers. Or a multilayer prepreg characterized by being held together by metal wires.
JP57054247A 1981-08-31 1982-04-01 Multilayer prepreg Granted JPS58171945A (en)

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