JP2006063623A - Pneumatic panel - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a pneumatic panel which is low in running cost and initial cost, and easy to maintain. <P>SOLUTION: The pneumatic panel is formed of a film panel 2 of a double film structure consisting of two film members 2a filled with air therebetween, an outer peripheral frame 3 for retaining a peripheral edge of the film panel, and a pressure adjusting mechanism 5 for applying elastic force to a surface of the film panel to vary the volume of the film panel according to internal pressure of the film panel, to thereby minimize fluctuation of the internal pressure of the film panel. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、屋根ふき材等の仕上げ材、あるいは外被材として用いて好適なニューマチックパネルに関するものである。   The present invention relates to a pneumatic panel suitable for use as a finishing material such as a roofing material or a covering material.

従来より、2枚の膜材の間に空気を封入しその周縁部をフレームで保持した構造の建築用パネルとして、ニューマチックパネルが知られている。このニューマチックパネルには、ブロア等の加圧装置を使用して膜材間に空気を送り込んで初期内圧を与えた後に、上記加圧装置との縁を切り気密状態とする密封方式のものや、例えば特許文献1に示すように、初期内圧を与えた後も上記加圧装置を切り離さずに、気圧変動等による内圧変動に対して、上記加圧装置の送風量を調整することにより一定内圧を維持する加圧方式のものが提案されている。   2. Description of the Related Art Conventionally, a pneumatic panel is known as an architectural panel having a structure in which air is sealed between two film materials and the peripheral edge thereof is held by a frame. In this pneumatic panel, there is a sealing type in which a pressure device such as a blower is used to send air between the membrane materials to give an initial internal pressure, and then the edge with the pressure device is cut and airtight. For example, as shown in Patent Document 1, a constant internal pressure is adjusted by adjusting the air flow rate of the pressurizing device with respect to the internal pressure fluctuation due to the atmospheric pressure fluctuation without separating the pressurizing apparatus even after the initial internal pressure is applied. A pressurizing system that maintains the above has been proposed.

しかしながら、上記密封方式のニューマチックパネルにおいては、外気圧や気温の影響を受けて内圧が変動するという問題点や、長期間に亘って気密性を維持することが難しい等の問題点があった。
一方、加圧方式のニューマチックパネルでは、外気圧や気温が変動してもパネルの内圧を一定に維持することができる反面、加圧装置を常時稼働させる必要があるため維持費用がかかり、その上、内圧を一定に保つために、圧力センサを使用した自動制御装置などが必要になることから、密封方式と比較して初期コストが格段に高くなるという問題点があった。
特開昭62−137372号公報
However, the above-described sealed-type pneumatic panel has a problem that the internal pressure fluctuates due to the influence of the external air pressure and temperature, and a problem that it is difficult to maintain airtightness for a long period of time. .
On the other hand, with a pressurized pneumatic panel, the internal pressure of the panel can be kept constant even when the external air pressure and temperature vary, but maintenance costs are incurred because the pressure device must be operated at all times. In addition, since an automatic control device using a pressure sensor is required to keep the internal pressure constant, there is a problem that the initial cost is significantly higher than that of the sealing method.
Japanese Patent Laid-Open No. 62-137372

本発明は、かかる事情に鑑みてなされたもので、ランニングコストおよび初期コストを低く抑えることができ、しかもメンテナンスが容易なニューマチックパネルを提供することを課題とするものである。   The present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a pneumatic panel that can keep running costs and initial costs low and can be easily maintained.

上記課題を解決するために、請求項1に記載の本発明に係るニューマチックパネルは、2枚の膜材の間に空気が封入された二重膜構造の膜パネルと、上記膜パネルの周縁部を保持する外周フレームと、上記膜パネルの表面に弾性力を作用させて、上記膜パネルの内圧に応じて上記膜パネルの容積を可変とすることにより、上記膜パネルの内圧の変動を抑制する圧力調整機構とを備えることを特徴とするものである。   In order to solve the above-mentioned problem, a pneumatic panel according to the present invention described in claim 1 is a membrane panel having a double membrane structure in which air is enclosed between two membrane materials, and a peripheral edge of the membrane panel. By suppressing the fluctuation of the internal pressure of the membrane panel by making the volume of the membrane panel variable according to the internal pressure of the membrane panel by applying an elastic force to the outer peripheral frame that holds the part and the surface of the membrane panel And a pressure adjusting mechanism.

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載のニューマチックパネルにおいて、上記圧力調整機構は、上記膜パネルの下面に沿って張り渡されたケーブルと、上記ケーブルをその一端または両端から引張って、上記ケーブルが上記膜パネルの下面を押し上げる方向に、弾性力を作用させるバネ機構とにより構成されていることを特徴とするものである。   According to a second aspect of the present invention, in the pneumatic panel according to the first aspect, the pressure adjusting mechanism includes a cable stretched along a lower surface of the membrane panel, and pulls the cable from one end or both ends thereof. The cable is configured by a spring mechanism that applies an elastic force in a direction of pushing up the lower surface of the membrane panel.

請求項3に記載の発明は、請求項1に記載のニューマチックパネルにおいて、上記圧力調整機構は、上記膜パネルの下面に当接する押えプレートと、上記押えプレートに上方向の弾性力を付与するバネ機構と、上記バネ機構を支持する支持部材とにより構成されていることを特徴とするものである。   According to a third aspect of the present invention, in the pneumatic panel according to the first aspect, the pressure adjusting mechanism imparts an upward elastic force to the presser plate that contacts the lower surface of the membrane panel and the presser plate. It is comprised by the spring mechanism and the supporting member which supports the said spring mechanism.

本発明によれば、密封方式でありながらも、外気圧や気温の変化に伴う内圧の変動を抑制することができ、長期に亘ってほぼ一定の内圧を維持することができる。
しかも、加圧方式のように加圧装置を常時稼働させる必要がないため、ランニングコストを低く抑えることができる上に、圧力センサや自動制御装置などが不要になることから、初期コストを大幅に縮減することができる。また、上記加圧装置などの機械的な装置を用いていないため、メンテナンスも容易となる。
According to the present invention, although it is a sealing method, it is possible to suppress fluctuations in internal pressure accompanying changes in external air pressure and temperature, and to maintain a substantially constant internal pressure over a long period of time.
Moreover, unlike the pressurization method, it is not necessary to operate the pressurization device at all times, so that the running cost can be kept low and the pressure sensor and automatic control device are not required, greatly increasing the initial cost. Can be reduced. Further, since a mechanical device such as the pressurizing device is not used, maintenance is facilitated.

[第1の実施形態]
図1〜図6は、本発明に係るニューマチックパネルの第1の実施形態を示すもので、このニューマチックパネル1は、膜パネル2および外周フレーム3等からなるパネル本体4と、膜パネル2の内圧の変動を抑制する圧力調整機構5とにより概略構成されている。
[First Embodiment]
1 to 6 show a first embodiment of a pneumatic panel according to the present invention. The pneumatic panel 1 includes a panel body 4 including a membrane panel 2, an outer peripheral frame 3, and the like, a membrane panel 2 and the like. And a pressure adjusting mechanism 5 that suppresses fluctuations in the internal pressure.

膜パネル2は、ETFE(エチレン−テトラフルオロエチレン共重合体)フィルム等の透明なプラスチック系フィルム材料からなる矩形状の膜材2aを2枚重ね合わせて、その周縁部を接合した二重膜構造の膜パネルで、膜材2a間には空気が封入されている。なお、膜材2a間に膜材を追加し、三重、四重とすることにより断熱性等の効果を高めることができる。   The membrane panel 2 has a double membrane structure in which two rectangular membrane materials 2a made of a transparent plastic film material such as an ETFE (ethylene-tetrafluoroethylene copolymer) film are overlapped and the peripheral portions thereof are joined. In the membrane panel, air is sealed between the membrane materials 2a. In addition, the effect of heat insulation etc. can be heightened by adding a film | membrane material between the film | membrane materials 2a, and making it triple and quadruple.

膜材2aの隅部には、図2に示すように、給気口6が設けられ、この給気口6には開閉自在な切替バルブ7が装着されている。すなわち、この膜パネル2においては、切替バルブ7にダクト9の一端を接続して、ダクト9の他端をブロア8の吐出口に接続した状態で、切替バルブ7を開放してブロア8を作動させることにより、膜パネル2内に空気を送り込むことができる。そして、初期内圧を与えた後には、切替バルブ7を閉じてブロア8の作動を停止させることにより、ブロア8との縁を切り気密状態とすることができる。このように、本実施形態のニューマチックパネル1は、密封方式のニューマチックパネルであり、初期内圧を与えた後は、切替バルブ7からダクト9およびブロア8を取り外した状態で用いられる。なお、膜パネル2の内圧は、上記ブロア8の代わりに内圧計を取り付けることによって、或いは上記送風系統とは別に内圧確認用の系統を設けることによって、計測することが可能であり、その計測の結果、例えば内圧の低下が検出された際には、上記と同様の手順で、再度加圧することも可能である。また、膜パネル2内部へ送る空気に替えて炭酸ガスあるいはヘリウム等の気体を封入することも可能である。さらに、グラスウール等の固形材料を封入することも可能である。   As shown in FIG. 2, an air supply port 6 is provided at a corner of the film material 2 a, and a switching valve 7 that can be opened and closed is attached to the air supply port 6. That is, in this membrane panel 2, the switching valve 7 is opened and the blower 8 is operated with one end of the duct 9 connected to the switching valve 7 and the other end of the duct 9 connected to the discharge port of the blower 8. By doing so, air can be sent into the membrane panel 2. After the initial internal pressure is applied, the edge of the blower 8 can be cut and airtight by closing the switching valve 7 and stopping the operation of the blower 8. As described above, the pneumatic panel 1 of the present embodiment is a sealed pneumatic panel, and is used with the duct 9 and the blower 8 removed from the switching valve 7 after the initial internal pressure is applied. The internal pressure of the membrane panel 2 can be measured by attaching an internal pressure gauge instead of the blower 8 or by providing a system for checking the internal pressure separately from the blower system. As a result, for example, when a decrease in internal pressure is detected, it is possible to pressurize again in the same procedure as described above. It is also possible to enclose a gas such as carbon dioxide or helium instead of the air sent into the membrane panel 2. Furthermore, it is also possible to enclose a solid material such as glass wool.

膜パネル2は、図1に示すように、その周縁部全体がファスナ10により狭持され、ファスナ10は、鉄骨等からなる外周フレーム3に取り付けられている。
外周フレーム3は、例えば図3に示すように、ジョイント部材11を介して構造部材12に取り付けられている。この図3の例では、外周フレーム3はウェブプレート3aとその両端に設けられたフランジプレート3bとにより構成され、ウェブプレート3aの一方の面(下面)がジョイント部材11の先端面に溶接等で固着されている。ウェブプレート3aの他方の面(上面)には、ファスナ10を構成する一方の定着プレート10aが固着され、その上から、他方の定着プレート10bがボルト14等で着脱自在に取り付けられている。すなわち、定着プレート10a,10b間に膜パネル2の周縁部を挟んだ状態で、定着プレート10bと外周フレーム3とをボルト14等で締結することにより、膜パネル2を外周フレーム3に装着することが可能となっている。定着プレート10a,10bと膜パネル2の間には、膜パネル2を保護するためにゴムシート15が介装されている。また、この図3の例では、ウェブプレート3a上に定着プレート10aが2つ並設されて、その各々に膜パネル2を装着することが可能となっている。
As shown in FIG. 1, the entire peripheral edge of the membrane panel 2 is held by a fastener 10, and the fastener 10 is attached to an outer peripheral frame 3 made of a steel frame or the like.
For example, as shown in FIG. 3, the outer peripheral frame 3 is attached to the structural member 12 via a joint member 11. In the example of FIG. 3, the outer peripheral frame 3 is configured by a web plate 3 a and flange plates 3 b provided at both ends thereof, and one surface (lower surface) of the web plate 3 a is welded to the distal end surface of the joint member 11. It is fixed. One fixing plate 10a constituting the fastener 10 is fixed to the other surface (upper surface) of the web plate 3a, and the other fixing plate 10b is detachably attached thereto with a bolt 14 or the like. That is, the membrane panel 2 is attached to the outer frame 3 by fastening the fixing plate 10b and the outer frame 3 with the bolts 14 or the like with the peripheral edge of the membrane panel 2 being sandwiched between the fixing plates 10a and 10b. Is possible. A rubber sheet 15 is interposed between the fixing plates 10 a and 10 b and the membrane panel 2 to protect the membrane panel 2. In the example of FIG. 3, two fixing plates 10a are arranged side by side on the web plate 3a, and the membrane panel 2 can be attached to each of them.

なお、例えば図4に示すように、上部に水平面を有する構造部材12aの場合には、ジョイント部材11を用いずに、外周フレーム3を構造部材12aに直接取り付けるようにしてもよい。この図4の例では、外周フレーム3が帯状のプレート3cにより構成され、その一方の面(下面)が構造部材12aの上面に固着されている。また、ファスナ10を構成する定着部材10c,10dの各々が何れもボルト14等でプレート3cに着脱自在に取り付けられている。この場合も、図3の場合と同様に、定着部材10c,10dの間に膜パネル2の周縁部を挟んだ状態で、定着部材10c,10dどうしをボルト14で締結することにより、膜パネル2を外周フレーム3に装着することが可能となっている。   For example, as shown in FIG. 4, in the case of a structural member 12a having a horizontal surface at the top, the outer peripheral frame 3 may be directly attached to the structural member 12a without using the joint member 11. In the example of FIG. 4, the outer peripheral frame 3 is constituted by a strip-shaped plate 3c, and one surface (lower surface) is fixed to the upper surface of the structural member 12a. Each of the fixing members 10c and 10d constituting the fastener 10 is detachably attached to the plate 3c with bolts 14 or the like. Also in this case, as in the case of FIG. 3, the fixing members 10 c and 10 d are fastened with the bolts 14 with the peripheral edge portion of the membrane panel 2 being sandwiched between the fixing members 10 c and 10 d, thereby the membrane panel 2. Can be attached to the outer peripheral frame 3.

ところで、膜パネル2は、図1および図6に示すように、内部の空気の圧力により膨らんで、上下両面とも凸状の曲面となっている。この膜パネル2の下面には、その対角線に沿って一対のケーブル20が張り渡され、両者が膜パネル2の下面中心部で交差している。各ケーブル20の端部にはそれぞれバネ機構21が設けられ、それらバネ機構21の弾性力によって、各ケーブル20が両側から引張られて膜パネル2の下面を若干持ち上げる形となっている。
バネ機構21は、例えば図5に示すように、ケーブル20を通す貫通孔22aが設けられた取付金具22と、ケーブル20の先端に取り付けられたフランジ部材23と、ケーブル20に外挿されて取付金具22とフランジ部材23との間に配置されたバネ部材24と、バネ部材24の外周部を覆うフレキシブルチューブ25とにより構成され、取付金具22がジョイント部材11または外周フレーム3に取り付けられている。本実施形態では、このバネ機構21と一対のケーブル20によって、膜パネル2の内圧の変動を抑制する圧力調整機構5が構成されている。
By the way, as shown in FIGS. 1 and 6, the membrane panel 2 swells due to the pressure of the air inside, and has a convex curved surface on both the upper and lower surfaces. A pair of cables 20 are stretched along the diagonal line on the lower surface of the membrane panel 2, and both cross at the center of the lower surface of the membrane panel 2. A spring mechanism 21 is provided at each end of each cable 20, and each cable 20 is pulled from both sides by the elastic force of the spring mechanism 21 to slightly lift the lower surface of the membrane panel 2.
For example, as shown in FIG. 5, the spring mechanism 21 is attached by being attached to the mounting bracket 22 provided with a through hole 22 a through which the cable 20 is passed, the flange member 23 attached to the tip of the cable 20, and the cable 20. A spring member 24 disposed between the metal fitting 22 and the flange member 23 and a flexible tube 25 covering the outer periphery of the spring member 24 are configured, and the attachment metal fitting 22 is attached to the joint member 11 or the outer frame 3. . In the present embodiment, the spring mechanism 21 and the pair of cables 20 constitute a pressure adjustment mechanism 5 that suppresses fluctuations in the internal pressure of the membrane panel 2.

この圧力調整機構5においては、常時は(例えば、気温20℃、外気圧1013hPaの条件下では)、図6(a)に示すように、ケーブル20が当接する部分に沿って、溝状の窪みD1が膜パネル2の下面に形成された状態となっている。例えば、この状態から気温が上昇するなどして、膜パネル2の内圧が上昇すると、図6(b)に示すように、ケーブル20に作用する張力が大きくなることにより、バネ部材24が伸びて、ケーブル20全体が押し出される方向(下方向)に移動する結果、その分、膜パネル2の容積が増える。これにより、膜パネル2の内圧の上昇が抑制されることとなる。   In this pressure adjusting mechanism 5, at all times (for example, under the conditions of an air temperature of 20 ° C. and an external air pressure of 1013 hPa), as shown in FIG. D1 is formed on the lower surface of the membrane panel 2. For example, when the internal pressure of the membrane panel 2 rises due to the temperature rising from this state, the tension acting on the cable 20 increases as shown in FIG. As a result of the movement in the direction in which the entire cable 20 is pushed out (downward), the volume of the membrane panel 2 increases accordingly. Thereby, the raise of the internal pressure of the membrane panel 2 will be suppressed.

一方、気温が下がるなどして、膜パネル2の内圧が低下すると、ケーブル20に作用する張力が小さくなることにより、バネ部材24が収縮して、ケーブル20全体が奥に押し込まれる方向(上方向)に移動する結果、上記窪みD1が深くなり、その分膜パネル2の容積が減少する。これにより、膜パネル2の内圧の低下が抑制されることとなる。   On the other hand, when the internal pressure of the membrane panel 2 decreases due to a decrease in temperature, the tension acting on the cable 20 decreases, and the spring member 24 contracts and the entire cable 20 is pushed into the back (upward direction). ) As a result of the movement, the depth D1 becomes deeper, and the volume of the membrane panel 2 decreases accordingly. Thereby, the fall of the internal pressure of the membrane panel 2 will be suppressed.

このように、上記構成からなるニューマチックパネル1によれば、密封方式でありながらも、外気圧や気温の変化に伴う内圧の変動を抑制することができ、長期に亘ってほぼ一定の内圧を維持することができる。
しかも、加圧方式のように加圧装置を常時稼働させる必要がないため、ランニングコストを低く抑えることができる上に、圧力センサや自動制御装置などが不要になることから、初期コストを大幅に縮減することができる。また、上記加圧装置などの機械的な装置を用いていないため、メンテナンスも容易となる。
さらに、透明なプラスチック系フィルムを膜材2aに用いるようにしたので、軽量で割れる心配の無い、ガラスに代わる有効な材料として当該ニューマチックパネル1を使用することができる。
As described above, according to the pneumatic panel 1 having the above-described configuration, it is possible to suppress the fluctuation of the internal pressure due to the change in the external air pressure and the air temperature while maintaining the sealing method, and to maintain a substantially constant internal pressure over a long period of time. Can be maintained.
Moreover, unlike the pressurization method, it is not necessary to operate the pressurization device at all times, so that the running cost can be kept low and the pressure sensor and automatic control device are not required, greatly increasing the initial cost. Can be reduced. Further, since a mechanical device such as the pressurizing device is not used, maintenance is facilitated.
Further, since a transparent plastic film is used for the film material 2a, the pneumatic panel 1 can be used as an effective material instead of glass, which is lightweight and does not have a risk of breaking.

因みに、外周フレーム3の形状を一辺の長さが約2mの正方形、ライズ(パネル中央部の膨らみ)を20cmとし、年間を通じ外気圧が930hPa(9500mmAq)から1030hPa(10500mmAq)まで100hPa(1000mmAq)変動したとき、圧力調整機構5を設けない場合(従来の密封方式の場合)には、内圧が5hPa(50mmAq)変動するが、圧力調整機構5を設けた場合には、内圧変動を2hPa(20mmAq)に抑制することが可能である。   By the way, the shape of the outer peripheral frame 3 is a square with a side length of about 2 m, the rise (bulge in the center of the panel) is 20 cm, and the outside air pressure varies from 930 hPa (9500 mmAq) to 1030 hPa (10500 mmAq) throughout the year by 100 hPa (1000 mmAq). When the pressure adjusting mechanism 5 is not provided (in the case of the conventional sealing method), the internal pressure fluctuates by 5 hPa (50 mmAq). However, when the pressure adjusting mechanism 5 is provided, the internal pressure fluctuates by 2 hPa (20 mmAq). It is possible to suppress it.

なお、本実施形態では、一対のケーブル20とバネ機構21とによって圧力調整機構5を構成するようにしたが、例えば、弾性を有するゴム等の伸縮自在なケーブルによって圧力調整機構を構成することも可能である。この場合、バネ機構21を省略することができる。
また、ニューマチックパネル1の取付方法としては、膜パネル2、外周フレーム3および圧力調整機構5を個別に取り付ける方法と、それらを予めユニット化したものを構造部材に取り付ける方法とがあるが、何れを採用するようにしてもよい。例えば、地組みされた構造部材に取り付けてから、構造部材ごと吊り上げる方法を採ることも可能である。また、膜パネル2の加圧は、構造部材への取付前に行うようにしても、取付後に行うようにしてもよい。
In the present embodiment, the pressure adjustment mechanism 5 is configured by the pair of cables 20 and the spring mechanism 21. However, for example, the pressure adjustment mechanism may be configured by an elastic cable such as elastic rubber. Is possible. In this case, the spring mechanism 21 can be omitted.
Moreover, as a method for attaching the pneumatic panel 1, there are a method of individually attaching the membrane panel 2, the outer peripheral frame 3 and the pressure adjusting mechanism 5, and a method of attaching them in advance to a structural member. May be adopted. For example, it is also possible to adopt a method of lifting the entire structural member after attaching it to a grounded structural member. The pressurization of the membrane panel 2 may be performed before or after attachment to the structural member.

[第2の実施形態]
図7〜図9は、本発明に係るニューマチックパネルの第2の実施形態を示すもので、上述した第1の実施形態と同一構成部分については、同一符号を付してその説明を簡略化する。
上記第1の実施形態では、膜パネル2の下面を押し上げる部材として、互いに交差する一対のケーブル20を用いるようにしたが、この第2の実施形態では、フィルム押えプレート(押えプレート)30を用いるようにしている。
[Second Embodiment]
7 to 9 show a second embodiment of a pneumatic panel according to the present invention. The same components as those in the first embodiment described above are denoted by the same reference numerals and the description thereof is simplified. To do.
In the first embodiment, a pair of cables 20 that intersect each other is used as a member that pushes up the lower surface of the membrane panel 2. However, in this second embodiment, a film presser plate (presser plate) 30 is used. I am doing so.

すなわち、第2の実施形態においては、図7に示すように、膜パネル2の中心部の下方にバネ機構31が配置され、当該バネ機構31が外周フレーム3の四隅から延びる支持ロッド(支持部材)32により支承されている。バネ機構31には、鉛直方向に伸縮するバネ部材33が設けられるとともに、このバネ部材33の上端部にはフィルム押えプレート30が取り付けられ、このバネ部材33の弾性力によって、フィルム押えプレート30が上方向に押圧されて膜パネル2の下面中心部を若干持ち上げるようになっている。フィルム押えプレート30は、例えば図8に示すように、円盤状に形成され、その周縁部が面取り加工されている。このフィルム押えプレート30の下面の中心部には、下方に向かってシャフト34が立設され、このシャフト34の先端部には、当該シャフト34の上方向への移動を規制する係止ブロック35が取り付けられている。一方、バネ機構31は、中心部にシャフト34を通す貫通孔36aが設けられ外周部に各支持ロッド32の先端部が接続された取付金具36と、シャフト34に外挿されて取付金具36とフィルム押えプレート30との間に配置されたバネ部材33と、バネ部材33の外周部を覆うフレキシブルチューブ37とにより構成されている。本実施形態では、これらバネ機構31、フィルム押えプレート30および支持ロッド32によって、膜パネル2の内圧の変動を抑制する圧力調整機構が構成されている。   That is, in the second embodiment, as shown in FIG. 7, the spring mechanism 31 is disposed below the center portion of the membrane panel 2, and the spring mechanism 31 extends from the four corners of the outer peripheral frame 3 (support member). ) 32. The spring mechanism 31 is provided with a spring member 33 that expands and contracts in the vertical direction. A film presser plate 30 is attached to the upper end of the spring member 33, and the film presser plate 30 is moved by the elastic force of the spring member 33. When pressed upward, the center part of the lower surface of the membrane panel 2 is slightly lifted. For example, as shown in FIG. 8, the film pressing plate 30 is formed in a disk shape, and the peripheral edge portion thereof is chamfered. A shaft 34 is erected downward at the center of the lower surface of the film retainer plate 30, and a locking block 35 that restricts the upward movement of the shaft 34 is provided at the tip of the shaft 34. It is attached. On the other hand, the spring mechanism 31 has a through-hole 36a through which the shaft 34 is passed in the center and an attachment fitting 36 in which the distal end portion of each support rod 32 is connected to the outer peripheral portion, and an attachment fitting 36 that is externally attached to the shaft 34. The spring member 33 is disposed between the film pressing plate 30 and the flexible tube 37 that covers the outer periphery of the spring member 33. In the present embodiment, the spring mechanism 31, the film pressing plate 30, and the support rod 32 constitute a pressure adjustment mechanism that suppresses fluctuations in the internal pressure of the membrane panel 2.

この圧力調整機構においては、常時は、図7(a)に示すように、膜パネル2の下面がフィルム押えプレート30に押圧されて、膜パネル2の下面の中心部に窪みD2が形成された状態となっている。例えば、この状態から気温が上昇するなどして、膜パネル2の内圧が上昇すると、図9に示すように、フィルム押えプレート30に作用する膜材2aの張力が増して、その鉛直成分が大きくなることにより、バネ部材33が収縮して、フィルム押えプレート30が押し下げられる。その結果、図7(b)に示すように、上記窪みD2が浅くなり、膜パネル2の容積が増える。これにより、膜パネル2の内圧の上昇が抑制されることとなる。   In this pressure adjusting mechanism, as shown in FIG. 7A, the lower surface of the membrane panel 2 is normally pressed against the film pressing plate 30 and a depression D2 is formed at the center of the lower surface of the membrane panel 2. It is in a state. For example, when the internal pressure of the membrane panel 2 increases due to an increase in temperature from this state, as shown in FIG. 9, the tension of the membrane material 2a acting on the film pressing plate 30 increases, and the vertical component increases. As a result, the spring member 33 contracts and the film pressing plate 30 is pushed down. As a result, as shown in FIG. 7B, the recess D2 becomes shallow and the volume of the membrane panel 2 increases. Thereby, the raise of the internal pressure of the membrane panel 2 will be suppressed.

一方、気温が下がるなどして、膜パネル2の内圧が低下すると、フィルム押えプレート30に作用する膜材2aの張力が低下して、その鉛直成分が小さくなることにより、バネ部材33が伸張して、フィルム押えプレート30が押し上げられる。その結果、上記窪みD2が深くなり、膜パネル2の容積が減少する。これにより、膜パネル2の内圧の低下が抑制されることとなる。   On the other hand, when the internal pressure of the membrane panel 2 decreases due to a decrease in temperature, the tension of the membrane material 2a acting on the film pressing plate 30 decreases, and the vertical component becomes smaller, so that the spring member 33 expands. Thus, the film presser plate 30 is pushed up. As a result, the depression D2 is deepened and the volume of the membrane panel 2 is reduced. Thereby, the fall of the internal pressure of the membrane panel 2 will be suppressed.

このように第2の実施形態においても、第1の実施形態と同様、気温や外気圧の変化に伴う膜パネル2の内圧変動を抑制することができる。なお、この第2の実施形態では、バネ機構31を支持する部材として、支持ロッド32を用いるようにしたが、本発明はこれに限られるものではなく、バネ機構31を膜パネル2の下方位置で支持することが可能であれば、例えばケーブル等を用いるようにしてもよい。また、第1の実施形態のように、膜パネル2の下面にその対角線に沿って一対のケーブル等を張り渡し、バネ機構31で上方向に押圧するようにすると、膜パネル2の下面のモードが変わり、より効果的に内圧変動を抑制することができる。なお、このときの上記ケーブル等にはバネやゴム機構は必要ない。   Thus, also in the second embodiment, as in the first embodiment, it is possible to suppress fluctuations in the internal pressure of the membrane panel 2 due to changes in the temperature and the external air pressure. In the second embodiment, the support rod 32 is used as a member for supporting the spring mechanism 31, but the present invention is not limited to this, and the spring mechanism 31 is positioned below the membrane panel 2. For example, a cable or the like may be used if it can be supported. Further, as in the first embodiment, when a pair of cables or the like are stretched along the diagonal line on the lower surface of the membrane panel 2 and pressed upward by the spring mechanism 31, the mode of the lower surface of the membrane panel 2 is set. Changes and the internal pressure fluctuation can be more effectively suppressed. At this time, the cable or the like does not require a spring or a rubber mechanism.

また、以上の各実施形態では、膜材としてプラスチック系フィルム材料からなる膜材2aを例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、気密性を有するものであれば、その他の材料からなる膜材を使用することも可能である。また、膜材は透明のものに限られるものではなく、例えば、上下両方とも不透明な膜材を用いるようにしたり、或いは一方に透明な膜材、他方に不透明な膜材を用いるようにしてもよい。   In each of the above embodiments, the film material 2a made of a plastic film material has been exemplified as the film material. However, the present invention is not limited to this, and other materials may be used as long as they have airtightness. It is also possible to use a film material made of In addition, the film material is not limited to a transparent material. For example, both the upper and lower films may be opaque, or one may be a transparent film material and the other may be an opaque film material. Good.

また、以上の各実施形態で示したバネ機構には、ダンパーを取り付けるようにしてもよく、そうすることで、風のような短周期の変動に対しては抵抗しつつも、気圧変動や温度変動等のゆっくりとした変動に対しては適切に対応することができる圧力調整機構を提供することが可能である。   In addition, a damper may be attached to the spring mechanism shown in each of the above-described embodiments, so that it can resist fluctuations in a short cycle such as wind, but can change atmospheric pressure and temperature. It is possible to provide a pressure adjustment mechanism that can appropriately cope with slow fluctuations such as fluctuations.

本発明に係るニューマチックパネルの第1の実施形態を示す概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram showing a first embodiment of a pneumatic panel according to the present invention. 膜パネルの加圧方法を説明するための模式図である。It is a schematic diagram for demonstrating the pressurization method of a membrane panel. 図1のニューマチックパネルの取付構造を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the attachment structure of the pneumatic panel of FIG. 図3の変形例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the modification of FIG. 図1の圧力調整機構の構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the pressure adjustment mechanism of FIG. 図5の圧力調整機構の作用を説明するための模式図である。It is a schematic diagram for demonstrating an effect | action of the pressure adjustment mechanism of FIG. 本発明に係るニューマチックパネルの第2の実施形態を示す概略構成図である。It is a schematic block diagram which shows 2nd Embodiment of the pneumatic panel which concerns on this invention. 図7の圧力調整機構の構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the pressure adjustment mechanism of FIG. 図8の圧力調整機構の作用を説明するための断面図である。It is sectional drawing for demonstrating an effect | action of the pressure adjustment mechanism of FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1 ニューマチックパネル
2 膜パネル
2a 膜材
3 外周フレーム
5 圧力調整機構
21,31 バネ機構
20 ケーブル
30 フィルム押えプレート(押えプレート)
32 支持ロッド(支持部材)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Pneumatic panel 2 Membrane panel 2a Membrane material 3 Outer frame 5 Pressure adjustment mechanism 21, 31 Spring mechanism 20 Cable 30 Film press plate (press plate)
32 Support rod (support member)

Claims (3)

2枚の膜材の間に空気が封入された二重膜構造の膜パネルと、
上記膜パネルの周縁部を保持する外周フレームと、
上記膜パネルの表面に弾性力を作用させて、上記膜パネルの内圧に応じて上記膜パネルの容積を可変とすることにより、上記膜パネルの内圧の変動を抑制する圧力調整機構とを備えることを特徴とするニューマチックパネル。
A membrane panel having a double membrane structure in which air is sealed between two membrane materials;
An outer peripheral frame that holds the peripheral edge of the membrane panel;
A pressure adjusting mechanism that suppresses fluctuations in the internal pressure of the membrane panel by applying an elastic force to the surface of the membrane panel and making the volume of the membrane panel variable according to the internal pressure of the membrane panel. Pneumatic panel characterized by
上記圧力調整機構は、上記膜パネルの下面に沿って張り渡されたケーブルと、上記ケーブルをその一端または両端から引張って、上記ケーブルが上記膜パネルの下面を押し上げる方向に、弾性力を作用させるバネ機構とにより構成されていることを特徴とする請求項1に記載のニューマチックパネル。   The pressure adjustment mechanism applies an elastic force in a direction in which the cable stretched along the lower surface of the membrane panel and the cable is pulled from one end or both ends thereof and the cable pushes up the lower surface of the membrane panel. The pneumatic panel according to claim 1, comprising a spring mechanism. 上記圧力調整機構は、上記膜パネルの下面に当接する押えプレートと、上記押えプレートに上方向の弾性力を付与するバネ機構と、上記バネ機構を支持する支持部材とにより構成されていることを特徴とする請求項1に記載のニューマチックパネル。   The pressure adjusting mechanism includes a presser plate that abuts the lower surface of the membrane panel, a spring mechanism that applies an upward elastic force to the presser plate, and a support member that supports the spring mechanism. The pneumatic panel according to claim 1, wherein:
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