JPH04325232A - 制振材 - Google Patents
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Abstract
め要約のデータは記録されません。
Description
ム粘弾性体を積層してなる制振材の改良に関する。
築材の多数の産業分野にわたり、防音材料が用いられて
いる。これらは、近年、大きな社会問題とされてきてい
る騒音を低減するために大きな役割を担うものである。 この中で、特に制振材は、騒音の源となる振動を吸収す
る材料として注目されている。この制振材は、構造的に
は、金属板の片面にゴム、合成樹脂等の粘弾性体を積層
した2層型(非拘束型)と、粘弾性体を2枚の金属板間
にサンドイッチにした三層型(拘束型)とに大別される
。
粘弾性体の伸縮変形により熱エネルギーに変換し、振動
を吸収しようとするものであり、また拘束型制振材は、
振動エネルギーを主に粘弾性体の剪断変形(ずり変形)
により熱エネルギーに変換し、振動を吸収しようとする
ものである。
接着剤を粘弾性体として兼用し(もしくは粘弾性体材料
に接着性を付与する)、2枚の金属板間にサンドイッチ
した拘束型が多い。その場合、接着剤に熱融着性合成樹
脂フィルムを使用すれば、連続貼り合わせも可能で、量
産性に優れたものが得られ、コスト的にも有利である。 ただ、接着性、制振性に難がある場合もあり、その解決
手段もいくつか提案されている。例えば、接着力を向上
させるために熱硬化型接着剤を用いるものや、制振性を
向上させるためにゴムシートを金属板間にサンドイッチ
することで解決を図ったものである。しかしながら、い
ずれの制振材にも、いくつかの欠点を有している。
て用いた制振材は、たとえ高い制振材を有するものであ
ったとしても、もともと金属板との接着力が低いものが
多いうえに、その物性上、熱に弱く、融点(もしくは流
れ温度)に近づくにしたがって、2枚の金属板が剥離し
、また極端に弾性率(ヤング率)が低下することで、圧
縮力により粘弾性体が流れ出ることにもなりかねない。
して用いた制振材は、粘弾性層を硬化させて接着性を向
上できても、制振性能を犠牲にせざるを得ないこともあ
り、一長一短と言える。特にホットメルト型接着剤にし
ても、熱硬化型接着剤にしても、樹脂特有の粘弾性特性
をもっており、これは制振性能(損失係数)がガラス転
移温度付近で尖鋭なピークをもつことにほかならず、そ
のため制振効果を発揮できる温度領域が極めてせまくな
り(温度依存性が大)、制振材としては使いずらいもの
と言える。さらに、耐油・耐溶剤性等を考慮する必要が
ある場合には、ますます自由度が低くなり、実際上、そ
の使用による制限の多いものとなる。
し、これを金属板間にサンドイッチした制振材は、配合
的にゴムの粘弾性特性を制御することで、温度依存性を
小さく、制振性に優れたものを得ることが可能であり、
また、耐熱・耐圧性、耐油・耐溶剤性の面からも、目的
にかなったものを作り得る。しかし、加硫ゴム製造上の
制約から、前述したホットメルト型接着剤使用の制振材
にみられる量産性を考慮した、連続的に貼り合わせ可能
な制振材を生産することは困難である。たとえ、これが
可能だとしても、実用に耐え得るだけの金属板との接着
力をゴムシート自体にもたせることは非常にむづかしく
、他の接着剤に頼ることになる。その場合において、使
用する接着剤の選定に対し、ゴムシートとの弾性率等の
相互関係を考慮しないと、どんなにゴムシートの制振性
能に優れたものであったとしても、制振材全体としてみ
たとき、強度的に弱点部となったり、接着剤自体の制振
性の影響を受け易くなるので、派生的問題は多く、検討
の余地が残されている。通常、ゴムシートと金属板の接
着は加硫接着によるが、この場合、連続的な製造は困難
で、例えば熱プレスを用いたカットシート単位での製造
のみ可能である。
振性能を有するだけでは、十分でない、実際の使用面で
は常温−無負荷、大気中という比較的柔和な環境よりも
、温度、圧力、油、溶剤等の要因が単独あるいは複合さ
れた過酷な環境下で使われることが多いことから、それ
に十分に満足できる制振材が望まれている。
溶剤性についてみると、これらの性能を向上させるため
には、ゴム粘弾性体厚さを薄くして、圧縮力に対する絶
対変形量を小さくして負担を減少させることが必須条件
となるが、高い制振性を得るためには、ゴム粘弾性体の
絶対厚さを厚くする必要があり、この相矛盾する課題を
越えるうえでは、前記ゴムシートの使用は不向きである
。
は向上するものの、耐熱・耐圧性は低減する。当然薄く
すると、耐熱・耐圧性は向上するものの、本来、求めら
れている制振性が低減し、本末転倒となりかねない。以
上、いずれも一長一短を有することから、高制振性(低
温度依存性)、耐熱・耐圧性、耐油・耐溶剤性、そして
連続生産性等を目的に応じ、選択しなければならないと
言う問題がある。
決するため、高制振性、耐熱耐圧性、耐油耐溶剤性のい
ずれの特性をも兼ね備え、かつ高負荷環境にも十分に満
足できる制振材を提供することを目的とする。
束板にゴム粘弾性体を積層して構成する制振材において
、ゴム粘弾性体を、個々の層の厚さを一定以下に抑えた
複数のゴム層となし、ゴム層相互ならびにゴム層と拘束
板とを、弾性率が拘束板より小さく、ゴム粘弾性体より
大きい接着剤で接着して積層したことを要旨としている
。本発明の制振材を構成する拘束板、ゴム粘弾性材、接
着剤にそれぞれ使用な可能なものを選定して下記に挙げ
る。
、ステンレス板、銅板等の金属板、けい酸カルシウム板
、スレート板、石膏ボード等の窯業系板材、
】選定可能なゴム粘弾性体の種類:アクリロニトルブタ
ジエンゴム(NBR)、スチレンブタジエンゴム(SB
R)、天然ゴム(NR)、ブチルゴム(IIR)、ハロ
ゲン化ゴム、エチレンプロピレンゴム、ブダジエンゴム
、イソプレンゴム、クロロプレンゴム、アクリルゴム、
シリコンゴム、フッ素ゴム、エピクロヒドリンゴム、ウ
レタンゴム、ポリノルボルネンゴム、エチレンアクリル
ゴム、
メラミン樹脂系、フェノール樹脂系、エポキシ樹脂系、
酢酸ビニル系、シアノアクリレート系、ポリウレタン系
、α−オレフィン−無水マレイン酸樹脂系、水性高分子
−イソシアネート系、反応型アクリル樹脂系、変性アク
リル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系エマルジョン型、酢ビ共
重合樹脂系エマルジョン型、EVA樹脂系エマルジョン
型、アクリル樹脂系エマルジョン型、EVA系ホットメ
ルト型、エラストマー系ホットメルト型、ポリアミド系
ホットメルト型、合成ゴム系溶剤型、合成ゴムラテック
ス型等の接着剤、溶剤型ゴム系、水系型ゴム系、溶剤型
アクリル系、水系型アクリル系、シリコーン系、ホット
メルト型、液状硬化型等の感圧型接着剤。
る粘弾性体厚さが厚いほど、制振性が高まる。また、ゴ
ム粘弾性体を多層化することで、制振材の厚み方向には
大きな剛性が得られ、横方向には小さな剛性が得られる
。
と、粘弾性体は横方向に湾曲状にはみ出るようになるが
、積層体は、ゴム層の横方向への動きが拘束板もしくは
接着剤との接着により拘束され、はみ出しが非常に小さ
くなる。そのため、積層体では厚み方向に大きな剛性が
得られることになる。これに対し、ゴム粘弾性体の横方
向の剪断変形においては、接着が拘束条件とならないた
め、ゴム層単体、その積層体とも同じ剛性が得られる。
、横方向にゴム粘弾性体の柔らかい特性となり、かつゴ
ム粘弾性体自体の復元力により元の位置に戻るという作
用を有することで、耐圧性が高く、しかも剪断方向の動
き易さが厚いゴム単体と同等であることから、制振性の
減退も無視できるものとなる。
性率を逆転させた場合、すなわち接着剤弾性率がゴムよ
り低い場合、もっとも柔らかい層である接着剤の有する
制振性が発現されることになり、どんなに良好な制振材
を有するゴムを使用しても、無意味な結果となってしま
い、趣旨に反する。
なみの弾性率をもち、接着層の圧縮を完全に無視できる
ようにすべきであるが、ゴム層/ゴム層もしくはゴム層
/拘束板の接着の必要性と、接着層を拘束板なみにした
場合の加工性の低下を防止する意味から、前記に定めた
弾性率をもった接着剤の選定が必要となる。
実施例[1],[2]をそれぞれ示す。また、図3、図
4および図5に、比較例[1]、[2]、[3]をそれ
ぞれ示す。各実施例および各比較例に用いた構成素材の
仕様を表1に示す。なお、表1の弾性率は、図8のグラ
フ(温度により変化する弾性率)より、40℃について
抜粋したものである。
束板1に2枚の鉄板を、粘弾性層2にNBR系加硫ゴム
シートを、接着層4にポリアミド系接着フィルムをそれ
ぞれ用い、2枚鉄板の間に粘弾性層2と接着層4を交互
に積層した。なお、鉄板には、ポリアミド系接着フィル
ムとの接着を良好にするためのエポキシ系プライマー処
理を施したものを用いた。また、加硫ゴムフィルムは、
溶剤に溶かしたNBR系ゴムを金属板に薄く均一にコー
ティングし、所定の温度で加硫処理を施したあと、ゴム
フィルムのみを金属板から剥離したものを用いた。積層
に際しては、各構成素材を順に積層したあと、しわ・ふ
くれ等の不具合がでないように、各構成素材の両端にテ
ンションを負荷し、熱プレスを用いて融点以上の温度下
で貼り合わせを行なった。
実施例では、拘束板1として、表面処理を施した鉄板に
、ゴムとの接着性を強固にするためのフェノール系接着
剤(接着層6)をプライマーとしてコーティングして反
応させたあと、溶剤に溶かしたNBR系ゴムを薄く均一
にコーティングして粘弾性層2となし、乾燥・加硫した
ものを素材(a)とし、素材同士をポリアミド系接着フ
ィルムの接着層4を用いて貼り合わせたもので、最終的
には、実施例[1]に示した構造と同様になる。積層に
際しては、素材(a),(a)を積層したあと、しわ・
ふくれ等の不具合がでないように、ポリアミド系接着フ
ィルムの両端にテンションを負荷し、熱プレスを用いて
融点以上の温度下で貼り合わせを行なった。
施例[1]における2層の粘弾性層2,2を1層の粘弾
性層2’としたもので、厚さは0.06mmから0.1
2mmとなっている。
施例[1]と同様の積層構造をもつが、3箇所の接着層
のうち、中心部の1層のみ、粘弾性層より弾性率の小さ
いアクリル系粘着剤の接着層5に置き換えたものである
。なお、NBR系加硫ゴムとアクリル系粘着剤の貼り合
わせに際しては、アクリル系粘着剤に自己接着性がある
ために、安定性を考慮し、50℃の温度下で熱プレスし
た。
も一般的にされている制振材の構造を示したもので、2
枚の鉄板(拘束板1)の間に、実際の制振鋼板に用いら
れているポリエチレン樹脂フィルム3をサンドイッチし
たものである。ポリエチレン樹フィルム3は融点以上で
溶融するホットメルトタイプで、降温の際、鉄板と接着
するものである。また、鉄板にはポリエチレン樹脂フィ
ルム3との接着性を良好にするためのエポキシ系プライ
マー処理を施したものを用いた。積層に際しては、構成
素材を積層したあと、しわ・ふくれ等の不具合がでない
ように、ポリエチレン樹脂フィルム3を両端にテンショ
ンを負荷し、熱プレスを用いて融点以上の温度下で貼り
合わせを行なった。
による制振材の制振性(温度特性)を示す。 制振性測定方法:機械的インピーダンス法による。矩形
に加工した試料の中央部にインピーダンスヘッド(加振
力と加速度の応答を同時に検出するセンサー)を装着し
、これをランダム信号で加振し、得られた加速度および
力の応答を高速フーリエ変換(FET)し、周波数応答
関数を求めた。この周波数応答関数は周波数に対するイ
ナータンス(=加速度/力)の変化であり、共振周波数
にイナータンスのピークが得られる。損失係数(η)は
このピーク値から3dB下がった所の周波数幅(半値幅
=エネルギーが1/2になる)を共振周波数で除するこ
とで求めた。
盤上にセットし、所定の温度・圧力で一定時間プレスし
たあと、試料の状態(ゴム、接着層のはみ出し、剥離な
ど)を観察し、フロー(はみ出し)等が全く生じなかっ
た温度・圧力を曲線で結び、耐熱耐圧限界曲線としたも
のである。
性率を示す。弾性率の算出は粘弾性スペクトロータによ
るものである。
。 試験方法:T−ピーリング試験方法に基づき、制振材の
試料をフレオン(オイル)、冷凍機油の各雰囲気に所定
の条件で浸漬し、常温で冷却したあと、引張り試験機に
装着し、引き剥がしたときの強度を測定したものである
。
なった性能試験の結果を述べる。 実施例[1]高い制振性が広い温度領域にわたって発現
しているうえに、高い耐熱耐圧性を維持している。また
、本例においては、図5のグラフに示すように、接着層
の耐油・耐溶剤性にも優れており、構成上、最も良好で
ある。 実施例[2]実施例[1]とほぼ同様な結果であるが、
耐熱耐圧性に若干の向上が認められる。これは、予め鉄
板にゴムをコーティングしたものを素材としたことで、
鉄板/ゴムの接着強度が高いためと考えられる。
同様の結果になっているものの、耐熱耐圧性に低下が見
られる。低下の要因は一層あたりのゴム層の厚さが厚い
ためである。 比較例[2]全温度領域でゴム層のもつ制振性が一切発
現されずより弾性率の低いアクリル系粘着剤の制振性の
みが発現している。またアクリル系粘着剤の弾性率がか
なり低いため、耐熱耐圧性は極端に低い結果となってい
る。また、耐油・耐溶剤性も満足のゆくものとは言えな
い。 比較例[3]粘弾性層に単一のポリマー(ここではポリ
エチレン樹脂フィルム)を使用しているため、限られた
狭い温度領域でのみ制振性が発現している。また比較例
[2]と同様に粘弾性層の弾性率が低いため、耐熱耐圧
性はかなり低い結果となっている。また、耐油・耐溶剤
性も満足のゆくものとは言えない。
るように、本発明によれば、高制振性(低温度依存性)
、耐熱耐圧性および耐油耐溶剤性に優れた制振材を得る
ことができる。
一定以下に抑えることで、耐熱耐圧性を維持したうえで
、これらの層を複数積層することにより、トータルのゴ
ム粘弾性層厚さを、一定の制振性を得るのに必要な厚さ
まで積層化することで解決した。
的弾性率が高く、熱的に、また圧力に対しても変化のし
にくい層を接着層として交互に挟み込むようにしている
。ただし、接着層は拘束板よりも低い弾性率のもので、
振動による剪断変形時にゴム粘弾性層と共に、あたかも
単一の粘弾性層であるかのように振舞う程度の弾性率並
びに厚さをもった素材であることが条件となる。また、
ここで用いる接着層には制振性を求める必要はなく、各
ゴム粘弾性層を交互に、かつ強固に接着する特性をもつ
ものであればよい。
ら本来制振性を発揮する必要のあるゴム粘弾性層の制振
性を、その温度領域において妨げるようなものでは逆効
果になり、所期の特性を得られない。例えば、接着層に
粘弾性層よりも弾性率の低い粘着剤等を使用した場合、
粘着剤のもつ制振性によりゴム粘弾性層の制振特性が打
ち消され、制振性に効果的な温度域が挾まるなど、逆効
果である。また、耐熱耐圧性、耐久性の点でも有利に働
く要素は乏しい。
よりも弾性率の高い接着剤の選定が重要であり、これら
の関係は、以下の不等式に示される。 弾性率(N/m2) 拘束板>接着層>ゴム粘弾
性層なお、上記弾性率は温度により変化するため、使用
目的、使用温度範囲で常に上記不等記号を満足している
構成素材であれば問題はない。好ましい範囲は、拘束板
(1×108)>接着層(1×1011〜1×107)
>ゴム粘弾性層(1×109〜1×104)である。
絶対値が低いもの同士で構成すれば、制振性は満足して
も、当然、耐熱耐圧性は低下することになり、使用目的
により選定者の判断に委ねられることになる。
厚さは、その材質により一概に規定できないが、前記実
施例に限っては、0.03〜1.0μmの間であれば、
制振性、耐熱耐圧性とも満足のゆくものが得られるもの
の、理想的には0.03〜0.2mmで、さらに満足の
ゆく結果が得られる。
由は下記の通りである。 (1)高い圧縮・引張り強度をもっている。 (2)圧縮復元性に優れている。 (3)剪断弾性率が広い温度で高い。制振性が広い温度
域で期待できる。耐久性が熱的に変化しにくい。 (4)耐油耐溶剤性の性質にあったゴムが選定できる。
コーティングした金属板」を素材として使用する場合に
は、以下の利点がある。 (1)金属板とゴムの接着が極めて強固になる。 (2)コーティングによるため、薄いゴム層が得られる
。 (3)積層化が容易である。
ルによる連続生産が可能である。 (2)品質の安定化が図れる。 等があり、その効果は計り知れないほど大である。
高制振性、耐熱耐圧性、耐油耐溶剤のいずれの特性を兼
ね備え、高負荷環境にも十分に満足できる制振材を得る
ことができる。
。
素材の側面図、(b)は素材を積層した制振材の側面図
である。
ル系粘着剤による接着層
Claims (2)
- 【請求項1】 拘束板にゴム粘弾性体を積層して構成
する制振材において、ゴム粘弾性体を、個々の層の厚さ
を一定以下に抑えた複数のゴム層となし、ゴム層相互な
らびにゴム層と拘束板とを、弾性率が拘束板より小さく
、ゴム粘弾性体より大きい接着剤で接着して積層したこ
とを特徴とする制振材。 - 【請求項2】 拘束板にゴムをコーティングして加硫
したものを素材とし、この素材同士をゴム層の面で、接
着剤により接着したことを特徴とする請求項1に記載の
制振材。
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3119023A JPH0739160B2 (ja) | 1991-04-24 | 1991-04-24 | 制振材 |
| US07/871,309 US5213879A (en) | 1991-04-24 | 1992-04-20 | Vibration damping material |
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