JP2016088785A - ガラス板の製造方法、及び、ガラス板の製造装置 - Google Patents
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Abstract
Description
ダウンドロー法を用いて熔融ガラスからガラス板を成形する成形工程と、
前記成形されたガラス板を鉛直方向下方に搬送しながら冷却する冷却工程と、
前記冷却されたガラス板を挟持するように配置された一対のローラを有し、前記一対のローラにより前記ガラス板を挟持してガラス板の揺れを抑制する挟持工程と、
前記挟持されたガラス板の搬送に連動させてスクライブ装置を前記鉛直方向下方に移動させつつ前記ガラス板の幅方向に移動自在に移動させてスクライブ線を形成し、前記スクライブ線に沿って前記ガラス板を折り曲げることにより前記ガラス板を切断する切断工程と、を備え、
前記一対のローラは、前記スクライブ線から前記一対のローラまでの距離が短くなるよう前記鉛直方向下方に移動しながら前記ガラス板を挟持する、
ことを特徴とする。
ダウンドロー法を用いて熔融ガラスからガラス板を成形する成形装置と、
前記成形されたガラス板を鉛直方向下方に搬送しながら冷却する冷却チャンバーと、
前記冷却されたガラス板を挟持するように配置され、前記ガラス板を挟持してガラス板の揺れを抑制する一対のローラと、
前記挟持されたガラス板の搬送に連動させてスクライブ装置を前記鉛直方向下方に移動させつつ前記ガラス板の幅方向に移動自在に移動させてスクライブ線を形成し、前記スクライブ線に沿って前記ガラス板を折り曲げることにより前記ガラス板を切断する切断装置と、を備え、
前記一対のローラは、前記スクライブ線から前記一対のローラまでの距離が短くなるよう前記鉛直方向下方に移動しながら前記ガラス板を挟持する、
ことを特徴とする。
本発明に係るガラス板の製造方法、および、ガラス板の製造装置の実施形態について、図面を参照しながら説明する。図1は、本実施形態に係るガラス板の製造方法の一例を示すフローチャートである。
図3は、成形装置40の正面図である。図3は、成形装置40で成形されるガラス板3の表面に垂直な方向に沿って見た成形装置40を示す。図4は、成形装置40の側面図である。
成形体62は、オーバーフローチャンバー60に設置される。成形体62は、熔融ガラス2をオーバーフローさせてガラス板3を成形するために用いられる。図4に示されるように、成形体62は、楔形に類似した五角形の断面形状を有する。成形体62の断面形状の尖端は、成形体62の下端62aに相当する。成形体62は、耐火レンガ製である。
上部仕切り部材64は、成形体62の下端62aの近傍に設置される一対の板状の断熱部材である。図4に示されるように、上部仕切り部材64は、ガラス板3の厚み方向の両側に配置される。上部仕切り部材64は、オーバーフローチャンバー60とフォーミングチャンバー70とを仕切り、オーバーフローチャンバー60からフォーミングチャンバー70への熱の移動を遮断する。
冷却ロール72は、フォーミングチャンバー70に設置される片持ちのロールである。冷却ロール72は、上部仕切り部材64の直下に設置される。図3に示されるように、冷却ロール72は、ガラス板3の幅方向の両側部に配置される。図4に示されるように、冷却ロール72は、ガラス板3の厚み方向の両側に配置される。ガラス板3は、その幅方向の両側部において、冷却ロール72によって挟持されている。冷却ロール72は、オーバーフローチャンバー60から送られてきたガラス板3を冷却する。
温度調節ユニット74は、フォーミングチャンバー70に設置される。温度調節ユニット74は、上部仕切り部材64の下方であって、下部仕切り部材76の上方に設置される。
下部仕切り部材76は、温度調節ユニット74の下方に設置される一対の板状の断熱部材である。図4に示されるように、下部仕切り部材76は、ガラス板3の厚み方向の両側に設置される。下部仕切り部材76は、フォーミングチャンバー70と冷却チャンバー80とを鉛直方向に仕切り、フォーミングチャンバー70から冷却チャンバー80への熱の移動を遮断する。
引下げロール82は、冷却チャンバー80に設置される片持ちのロールである。冷却チャンバー80では、複数の引下げロール82が、ガラス板3が搬送される方向に沿って間隔を空けて配置されている。図3に示されるように、引下げロール82は、ガラス板3の幅方向の両側部に配置される。図4に示されるように、引下げロール82は、ガラス板3の厚み方向の両側に配置される。引下げロール82は、後述するヒータ84と、ガラス板3との間に配置されている。ガラス板3は、その幅方向の両側部において、引下げロール82によって挟持されている。引下げロール82は、ガラス板3を挟持することにより、冷却チャンバー80に発生する気流等の外乱の影響を受けてガラス板3が前後方向に揺れることを抑制する。また、引下げロール82は、フォーミングチャンバー70を通過したガラス板3を鉛直方向下方に引き下げる。すなわち、引下げロール82は、ガラス板3を下方に搬送する搬送ロールである。引下げロール82は、モータ(図示せず)によって駆動される。引下げロール82は、モータによって、ガラス板3が鉛直方向下方に搬送されるように回転駆動する。
ヒータ84は、冷却チャンバー80に設置される。図4に示されるように、冷却チャンバー80では、複数のヒータ84が、ガラス板3の搬送方向に沿って、ガラス板3の厚み方向の両側に配置されている。
断熱部材86は、冷却チャンバー80に設置される。冷却チャンバー80では、複数の断熱部材86が、ガラス板3の搬送方向に沿って隣り合う2つのヒータ84の間に設置される。図4に示されるように、断熱部材86は、ガラス板3の厚み方向の両側において、水平に配置される一対の断熱板である。断熱部材86は、冷却チャンバー80を鉛直方向に仕切り、冷却チャンバー80における鉛直方向の熱の移動を抑制する。
切断装置90は、冷却チャンバー80の下方の空間に設置されている。切断装置90は、冷却チャンバー80を通過したガラス板3を、所定の寸法ごとに、ガラス板3の幅方向に沿って切断する。冷却チャンバー80を通過したガラス板3は、室温近傍まで冷却されている平坦なガラス板3である。
一対の同期ロール83は、引下げロール82より下方(下流側)に位置し、切断装置90より上方(上流側)に設置される片持ちのロールである。同期ロール83は、引下げロール82と異なり設置位置が固定されておらず、ガラス板3の搬送に応じて、下方、上方に移動しながらガラス板3を挟持するロールである。同期ロール83は同期ロール83を搬送する搬送ユニット(図示せず)に接続され、ガラス板3の搬送方向への動きに同期して搬送ユニットが移動することにより、ガラス板3の搬送に合わせて同期ロール83がガラス板3を挟持しながら移動して、ガラス板3の揺れを抑制する。シート状に成形されたガラス板3の下端、つまり、ガラス板3が折り割された位置(スクライブ線の形成位置)から、ガラス板3の揺れを抑制するロールまでの距離が長くなるほど、ガラス板3は外乱の影響を受けて揺れやすい。このため、揺れを抑制するためには、ガラス板3が折り割された位置(スクライブ線の形成位置)からロールまでの距離が短い方がよい。しかし、ガラス板3はつねに下流方向に搬送されるため、ガラス板3が折り割された位置(スクライブ線の形成位置)とガラス板3の揺れを抑制するロールとの距離は変化する。引下げロール82の設置位置は固定されているため、ガラス板3が下方に搬送されると、ガラス板3が折り割された位置(スクライブ線の形成位置)から引下げロール82がガラス板3を挟持した位置までの距離が徐々に長くなり広がっていく。そこで、折り割されたガラス板3の下端からガラス板3を挟持するロールまでの距離が短くなるように、ガラス板3の搬送に合わせて移動する同期ロール83を設けてガラス板3を挟持することにより、ガラス板3の揺れを抑制する。図7は、同期ロール83の動きを説明するための図である。同期ロール83がガラス板3を挟持する挟持工程では、同期ロール83は、ガラス板3の幅方向の両端部付近をガラス板3の両面側から挟持しながら、ガラス板3が下流方向に搬送される速度Vと同じ速度Vで、下流方向に移動する。同期ロール83が、ガラス板3の搬送速度Vと同じ速度で下流方向に移動すると、同期ロール83がガラス板3を挟持している位置Y1と、スクライブ部91によりスクライブ線Sが形成される予定位置X1、又は、スクライブ線Sが形成された位置X1との距離Dが、一定に保たれる。製品領域の板厚が0.4mm未満となるような薄いガラス板3は、冷却チャンバー80付近に発生する気流等の外乱の影響を受けやすく、ガラス板3の搬送時にガラス板3が前後に振り子のように揺れる揺れが発生することがある。また、ガラス板3が前後方向に揺れると、ガラス板3の製品領域の板厚が薄いため、ガラス板3が波打ったようにS字状にうねることがある。このような揺れが発生すると、薄いガラス板3にひび等の傷が入るおそれがある。また、ガラス板3がうねった状態で、スクライブ線Sを形成すると、スクライブ線Sが均一にならず、ガラス板3の折り割り切断時に切断不良が発生する場合がある。このため、同期ロール83をガラス板3の搬送に合わせて移動させて、ガラス板3を挟持する位置を制御し、ガラス板3が揺れるのを抑制する。ガラス板吸着部94によりガラス板3がスクライブ線Sに沿って折り割り切断がされると、同期ロール83は、ガラス板3を挟持しながら、ガラス板3の搬送方向と反対方向の上流側に移動する。同期ロール83は、同期ロール83がガラス板3を挟持する位置とスクライブ部91によりスクライブ線Sが形成される予定位置X2との距離が所定の距離Dになるように、位置Y2まで移動した後、この距離Dが一定に保たれるように、ガラス板3の搬送速度Vと同じ速度Vで、下流方向に再び移動する。同期ロール83が以上の動作を繰り返すことにより、ガラス板3の揺れを抑制できる。
制御装置は、主として、CPU、RAM、ROMおよびハードディスク等から構成される。制御装置は、冷却ロール72、温度調節ユニット74、引下げロール82、ヒータ84、および切断装置90等と接続されている。制御装置は、成形装置40が備えるこれらの構成要素を制御することができる。制御装置は、冷却ロール72、引下げロール82の回転速度を制御することができる。制御装置は、温度調節ユニット74の出力、および、ヒータ84の出力を制御することができる。制御装置は、切断装置90がガラス板3を切断する時間間隔、罫書きホイール91aの回転速度、移動速度、及び、押圧力、ガラス板固定部92、ガラス板抑込部93の移動する位置、移動速度、及び、ガラス板3を挟み込む時間等を制御することができる。制御装置は、同期ロール83の移動する位置、移動速度、及び、ガラス板3を挟み込む押圧力等を制御することができる。
2 熔融ガラス
3 ガラス板
62 成形体
72 冷却ロール(ロール)
82 引下げロール(ロール、搬送ロール)
83 同期ロール
90 切断装置
91 スクライブ部
92 ガラス板固定部
93 ガラス板抑込部
94 ガラス板吸着部
Claims (4)
- ダウンドロー法を用いて熔融ガラスからガラス板を成形する成形工程と、
前記成形されたガラス板を鉛直方向下方に搬送しながら冷却する冷却工程と、
前記冷却されたガラス板を挟持するように配置された一対のローラを有し、前記一対のローラにより前記ガラス板を挟持してガラス板の揺れを抑制する挟持工程と、
前記挟持されたガラス板の搬送に連動させてスクライブ装置を前記鉛直方向下方に移動させつつ前記ガラス板の幅方向に移動自在に移動させてスクライブ線を形成し、前記スクライブ線に沿って前記ガラス板を折り曲げることにより前記ガラス板を切断する切断工程と、を備え、
前記一対のローラは、前記スクライブ線から前記一対のローラまでの距離が短くなるよう前記鉛直方向下方に移動しながら前記ガラス板を挟持する、
ことを特徴とするガラス板の製造方法。 - 前記挟持工程では、前記ガラス板が切断された後、前記スクライブ装置が次に形成するスクライブ線から前記一対のローラまでの距離が一定になるよう前記一対のローラが移動する、
ことを特徴とする請求項1に記載のガラス板の製造方法。 - 前記ガラス板の厚さは、0.05mm以上〜0.4mm未満である、
ことを特徴とする請求項1又は2に記載のガラス板の製造方法。 - ダウンドロー法を用いて熔融ガラスからガラス板を成形する成形装置と、
前記成形されたガラス板を鉛直方向下方に搬送しながら冷却する冷却チャンバーと、
前記冷却されたガラス板を挟持するように配置され、前記ガラス板を挟持してガラス板の揺れを抑制する一対のローラと、
前記挟持されたガラス板の搬送に連動させてスクライブ装置を前記鉛直方向下方に移動させつつ前記ガラス板の幅方向に移動自在に移動させてスクライブ線を形成し、前記スクライブ線に沿って前記ガラス板を折り曲げることにより前記ガラス板を切断する切断装置と、を備え、
前記一対のローラは、前記スクライブ線から前記一対のローラまでの距離が短くなるよう前記鉛直方向下方に移動しながら前記ガラス板を挟持する、
ことを特徴とするガラス板の製造装置。
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