JP5554001B2 - Raw veneer dewatering device and dewatering method - Google Patents

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Description

本発明は、生単板を圧迫してその内部の水分を除去する脱水装置及び脱水方法に関する。   The present invention relates to a dehydrating apparatus and a dehydrating method for pressing a raw veneer to remove moisture inside the raw veneer.

家屋等に使用される構造材料として、木材の単板を複数枚接着して板状に形成した合板が広く利用されている。この合板を形成する単板は、以下の工程にて製造される。   As a structural material used in a house or the like, a plywood formed by bonding a plurality of wood single plates into a plate shape is widely used. A veneer forming this plywood is manufactured by the following steps.

まず、2m程度の長さに切断され、表皮が除去された原木から、ロータリーレースによって生単板を切り出す。ロータリーレースは、その軸周りに回転する原木の外周方向に沿ってブレードを当て、略一定の厚さの薄板を切り出すとともに、この薄板を原木長さ方向に沿って一定長さごとに切断し、略一定の寸法の矩形状の生単板を一本の原木から複数枚生成する装置である。   First, a raw veneer is cut out by a rotary race from the raw wood that has been cut to a length of about 2 m and from which the skin has been removed. The rotary race applies a blade along the outer circumferential direction of the raw wood that rotates around its axis, cuts out a thin plate with a substantially constant thickness, and cuts this thin plate at regular lengths along the length of the raw wood, This is a device that generates a plurality of rectangular raw veneers having substantially constant dimensions from a single log.

原木や原木から切り出された生単板には水分が多く含まれている。このような水分を多く含む生単板をそのまま接着して合板を作ることはできず、事前に生単板を十分に乾燥させる必要がある。そのため、チャンバの中に生単板を収容し、収容された生単板にドライヤから熱風を吹きかけて生単板を乾燥させている。しかしながら、生単板には多量の水分が含まれているため、ドライヤのみでは乾燥に時間がかかり、ドライヤのエネルギ消費量も非常に大きなものとなる。   Raw wood and raw veneer cut from raw wood contain a lot of moisture. Such a raw veneer containing a lot of moisture cannot be bonded as it is to make a plywood, and it is necessary to dry the raw veneer sufficiently in advance. Therefore, the raw veneer is accommodated in the chamber, and the raw veneer is dried by blowing hot air from the dryer to the accommodated raw veneer. However, since the raw veneer contains a large amount of moisture, it takes time to dry only with the dryer, and the energy consumption of the dryer becomes very large.

このため、特許文献1に記載されているもののような、ドライヤによる乾燥を行う前に生単板から水分を除去する脱水装置が提案されている。特許文献1に記載の脱水装置は、一対のローラ間に単板を一枚ずつ通し、ローラにより単板をプレスして単板から水分を絞り出している。   For this reason, a dehydrating apparatus that removes moisture from a green veneer before drying with a dryer, such as that described in Patent Document 1, has been proposed. The dehydrating apparatus described in Patent Document 1 passes a single plate between a pair of rollers one by one, presses the single plate with a roller, and squeezes out moisture from the single plate.

特開昭60−99983号JP-A-60-99983

特許文献1に記載のもののような従来の脱水装置は、ローラと単板との間の微小な接触部において単板が短時間プレスされるものである。しかしながら、ローラ間で生単板を短時間プレスするのみでは、生単板の水分を十分に除去することができなかった。一方、生単板の送り速度を遅くして生単板の特定部分がローラ間でプレスされる時間を長くすることも考えられるが、その場合は、生単板一枚あたりの脱水時間が長くなるという問題が生じる。   A conventional dewatering apparatus such as that described in Patent Document 1 is such that a single plate is pressed for a short time at a minute contact portion between the roller and the single plate. However, only by pressing the green veneer between rollers for a short time, the water content of the green veneer could not be removed sufficiently. On the other hand, it is conceivable to slow down the feed speed of the raw veneer and increase the time during which a specific part of the raw veneer is pressed between the rollers. In this case, the dewatering time per raw veneer is longer. Problem arises.

本発明は上記の問題を解決するためになされたものである。すなわち、本発明は、短時間でより多くの水分を生単板から除去可能な生単板の脱水装置及び脱水方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above problems. That is, an object of the present invention is to provide a raw veneer dewatering apparatus and a dehydrating method that can remove more water from the green veneer in a short time.

上記の目的を達成するため、本発明の生単板の脱水装置は、互いに対向するよう配置されている一対の定盤と、一対の定盤を近接させて一対の定盤間に挟持された単板積層体に圧力を加え、各生単板から水分が除去されるように、該一対の定盤の少なくとも一方を駆動する駆動手段と、単板積層体に加わる圧力を検出する圧力検出手段と、圧力検出手段が検出する圧力の大きさをモニタし、単板積層体を構成する生単板の厚さによって定まる所定圧力に定盤間の圧力が達したとき、第1の時間だけ所定圧力を維持した後、少なくとも一方の定盤を駆動してかかる圧力を除荷するように駆動手段を制御する制御手段とを有する。   In order to achieve the above object, a raw veneer dewatering apparatus according to the present invention is sandwiched between a pair of surface plates by bringing a pair of surface plates close to each other and a pair of surface plates placed close to each other. Driving means for driving at least one of the pair of surface plates so that moisture is removed from each single veneer by applying pressure to the single veneer, and pressure detecting means for detecting pressure applied to the single veneer And the magnitude of the pressure detected by the pressure detecting means, and when the pressure between the platens reaches a predetermined pressure determined by the thickness of the raw veneer constituting the single plate laminate, the predetermined time is predetermined. After maintaining the pressure, there is provided control means for controlling the driving means so as to drive at least one surface plate to unload the pressure.

また、本発明の生単板の脱水方法は、互いに対向するよう配置されている一対の定盤の間に生単板を積層して形成された単板積層体を配置する配置ステップと、一対の定盤を近接させて一対の定盤間に挟持された単板積層体に圧力を加えて各生単板から水分を除去する第1の加圧ステップと、第1の加圧ステップにおいて単板積層体を構成する生単板の厚さによって定まる所定圧力に定盤間の圧力が達したときに第1の時間かかる圧力状態を維持する第1の圧力維持ステップと、第1の圧力維持ステップの後一対の定盤を離間させてかかる圧力を除荷する第1の除荷ステップとを有する。   The raw veneer dewatering method of the present invention includes an arrangement step of arranging a single plate laminate formed by laminating raw veneers between a pair of surface plates arranged to face each other, and a pair of In the first pressurizing step, a first pressurizing step in which water is removed from each green veneer by applying pressure to a single plate laminate sandwiched between a pair of platens with the platens close to each other. A first pressure maintaining step for maintaining a pressure state that takes a first time when the pressure between the platens reaches a predetermined pressure determined by the thickness of the green veneer constituting the plate laminate, and the first pressure maintaining And a first unloading step of unloading the pressure by separating the pair of surface plates after the step.

本発明の脱水装置は、上記のように、一対の定盤間で生単板全体を同時にプレスするものであるため、ローラ式の従来の脱水装置と比べて、生単板の一枚あたりの処理時間を延ばすことなく、生単板の単位面積あたりのプレス時間を長くすることができる。これにより、より多くの水分を生単板から除去することができる。このような方法で脱水を行う場合、定盤が生単板に加える圧力の大きさが、生単板の一端側と他端側とで異なる押圧むらが発生する可能性があるが、本発明においては、複数の生単板を積層した単板積層体を一度にプレスするため、このような押圧むらが軽減され、生単板は略均一にプレスされる。さらに、複数の生単板を一度にプレスできるので、効率よく生単板の水分を除去することができる。   As described above, the dehydrating apparatus of the present invention presses the entire raw veneer between a pair of surface plates at the same time. The press time per unit area of the raw veneer can be increased without extending the processing time. Thereby, more water | moisture content can be removed from a raw veneer. When performing dehydration by such a method, the pressure applied to the raw veneer by the surface plate may cause different pressing unevenness between the one end side and the other end side of the raw veneer. In the method, since a single plate laminate in which a plurality of green veneers are stacked is pressed at a time, such pressing unevenness is reduced, and the green veneers are pressed substantially uniformly. Furthermore, since a plurality of raw veneers can be pressed at a time, the moisture of the raw veneers can be efficiently removed.

図1は、本発明の実施の形態の脱水装置の正面図である。FIG. 1 is a front view of a dehydrating apparatus according to an embodiment of the present invention. 図2は、本発明の実施の形態の脱水装置の側面図である。FIG. 2 is a side view of the dehydrating apparatus according to the embodiment of the present invention. 図3は、本発明の実施の形態の脱水装置の各油圧シリンダを駆動するための要素を示したブロック図である。FIG. 3 is a block diagram showing elements for driving each hydraulic cylinder of the dehydrating apparatus according to the embodiment of the present invention. 図4は、本発明の実施の形態の傾きセンサを示したものである。FIG. 4 shows an inclination sensor according to an embodiment of the present invention. 図5は、本発明の実施の形態の脱水装置による脱水処理の手順を示すフローチャートである。FIG. 5 is a flowchart showing the procedure of the dehydration process by the dehydrator according to the embodiment of the present invention. 図6は、図5のフローチャートの各ステップにおいて積層ベニヤ単板に加わる荷重の変動を示すグラフである。FIG. 6 is a graph showing the variation of the load applied to the laminated veneer veneer at each step of the flowchart of FIG. 図7は、本発明の実施の形態の脱水装置による可動定盤傾き監視ルーチンのフローチャートである。FIG. 7 is a flowchart of a movable surface plate inclination monitoring routine by the dehydrator according to the embodiment of the present invention.

以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。図1及び図2は、本実施形態の脱水装置の正面図及び側面図を、夫々示したものである。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. 1 and 2 show a front view and a side view of the dehydrating apparatus of the present embodiment, respectively.

図1及び2に示されるように、本実施形態の脱水装置1は、装置フレーム10、固定定盤22、可動定盤24及び駆動機構30を有する。なお、以下の記載においては、図1の左右方向(図2の紙面に垂直な方向)を幅方向、図1の紙面に垂直な方向(図2の左右方向)を奥行方向、図1及び2の上下方向を高さ方向と定義する。   As shown in FIGS. 1 and 2, the dehydrating apparatus 1 of the present embodiment includes an apparatus frame 10, a fixed surface plate 22, a movable surface plate 24, and a drive mechanism 30. In the following description, the horizontal direction in FIG. 1 (direction perpendicular to the paper surface in FIG. 2) is the width direction, the direction perpendicular to the paper surface in FIG. 1 (left and right direction in FIG. 2) is the depth direction, and FIGS. The vertical direction is defined as the height direction.

フレーム10は、略水平面であるベースB上に固定される一対の脚部11、脚部11の上に固定されている底板12、底板12の幅方向両端の上に固定され高さ方向に延びる一対の側板13及び両側板13の上端を連絡するように両側板13の上に固定されている天板14を有する。また、天板14及び側板13から構成されるコの字状部の奥行方向両側には、夫々奥行方向フレーム板15aが形成されている。また、一対の奥行方向フレーム板15aの底部を連絡するように、主シリンダ固定フレーム15bが設けられている。さらに、タンク固定用フレーム16が、一対の奥行方向フレーム板の上部外面に固定されている。   The frame 10 has a pair of legs 11 fixed on a base B that is a substantially horizontal plane, a bottom plate 12 fixed on the legs 11, fixed on both widthwise ends of the bottom plate 12, and extends in the height direction. A pair of side plates 13 and a top plate 14 fixed on the side plates 13 so as to communicate with the upper ends of the side plates 13 are provided. In addition, depth direction frame plates 15 a are formed on both sides in the depth direction of the U-shaped portion composed of the top plate 14 and the side plate 13. Further, a main cylinder fixing frame 15b is provided so as to communicate the bottoms of the pair of depth direction frame plates 15a. Further, the tank fixing frame 16 is fixed to the upper outer surface of the pair of depth direction frame plates.

駆動機構30は、幅方向に並べて配置された4本の主油圧シリンダ31と、幅方向両端に配置された第1及び第2副油圧シリンダ32a、32bとを有する。主油圧シリンダ31のスリーブ部は主シリンダ固定フレーム15bに固定されている。また、第1及び第2副油圧シリンダ32a、32bのシリンダ部はフレーム10の天板14上に形成された図示されない固定部材を介して天板14に固定されている。主油圧シリンダ31並びに第1及び第2副油圧シリンダ32a、32bの各スリーブ部には、図示しないピストンが内蔵されており、各ピストンには、下向きに延びるピストンロッドが固定されている。   The drive mechanism 30 includes four main hydraulic cylinders 31 arranged side by side in the width direction, and first and second sub hydraulic cylinders 32a and 32b arranged at both ends in the width direction. The sleeve portion of the main hydraulic cylinder 31 is fixed to the main cylinder fixing frame 15b. The cylinder portions of the first and second sub hydraulic cylinders 32 a and 32 b are fixed to the top plate 14 via fixing members (not shown) formed on the top plate 14 of the frame 10. Each sleeve portion of the main hydraulic cylinder 31 and the first and second sub hydraulic cylinders 32a and 32b incorporates a piston (not shown), and a piston rod extending downward is fixed to each piston.

固定定盤22は、フレーム10の底板12の上に固定されている。また、主油圧シリンダ31並びに第1及び第2副油圧シリンダ32a、32bのピストンロッドの先端(下端)には、可動定盤24が固定されている。すなわち、可動定盤24は、主油圧シリンダ31並びに第1及び第2副油圧シリンダ32a、32bを介して、フレーム10からつり下げられた状態となっている。また、図1及び2に示されるように、固定定盤22は可動定盤24の直下に配置されており、且つ、可動定盤24の下面24aと、固定定盤22の上面22aとは対向している。   The fixed surface plate 22 is fixed on the bottom plate 12 of the frame 10. A movable surface plate 24 is fixed to the front end (lower end) of the piston rod of the main hydraulic cylinder 31 and the first and second sub hydraulic cylinders 32a and 32b. That is, the movable surface plate 24 is suspended from the frame 10 via the main hydraulic cylinder 31 and the first and second auxiliary hydraulic cylinders 32a and 32b. 1 and 2, the fixed surface plate 22 is disposed immediately below the movable surface plate 24, and the lower surface 24a of the movable surface plate 24 and the upper surface 22a of the fixed surface plate 22 face each other. doing.

タンク固定用フレーム16には、主油圧シリンダ31並びに第1及び第2副油圧シリンダ32a、32bに供給される作動オイルを貯蔵するオイルタンク41が固定されている。オイルタンク41内の作動オイルは、ポンプ42(図1、2には不図示)によって汲み出されて各油圧シリンダに供給されて各油圧シリンダのピストンロッドを上下動させる。   An oil tank 41 that stores hydraulic oil supplied to the main hydraulic cylinder 31 and the first and second auxiliary hydraulic cylinders 32a and 32b is fixed to the tank fixing frame 16. The working oil in the oil tank 41 is pumped out by a pump 42 (not shown in FIGS. 1 and 2) and supplied to each hydraulic cylinder to move the piston rod of each hydraulic cylinder up and down.

前述のように、可動定盤24と固定定盤22は対向しているため、生単板を多数積層して形成された積層ベニヤ単板を可動定盤24と固定定盤22の間に配置し、次いで各油圧シリンダを駆動して可動定盤24を降下させることによって、固定定盤22と可動定盤24との間で積層ベニヤ単板をプレスすることができる。積層ベニヤ単板の導管は、各単板の面長辺或いは面短辺に沿って伸びており、各導管は、単板の縁部で途切れている。そのため、積層ベニヤ単板をプレスすると、各単板の導管内に含まれる水分が絞り出され、単板の縁部から漏出して除去される。なお、図1に示されるように、フレーム10の底板12は、その略中央部が縁部に対して下向きに凹んでいる容器状に形成されており、単板から絞り出された水分が一時的に貯め込まれるバット部となっている。なお、図1及び2に示されるように、本実施形態の固定定盤22及び可動定盤24は、幅方向寸法よりも奥行方向寸法が短くなっている。このため、積層ベニヤ単板は、おおよそ面長辺を脱水装置1の幅方向に向けて、固定定盤22上に搬入される。   As described above, since the movable surface plate 24 and the fixed surface plate 22 face each other, a laminated veneer single plate formed by laminating many raw veneers is disposed between the movable surface plate 24 and the fixed surface plate 22. Then, the laminated veneer single plate can be pressed between the fixed surface plate 22 and the movable surface plate 24 by driving each hydraulic cylinder to lower the movable surface plate 24. The laminated veneer veneer conduits extend along the long or short face of each veneer, and each conduit breaks at the edge of the veneer. Therefore, when the laminated veneer veneer is pressed, moisture contained in the conduit of each veneer is squeezed out and leaked and removed from the edge of the veneer. As shown in FIG. 1, the bottom plate 12 of the frame 10 is formed in a container shape whose substantially central portion is recessed downward with respect to the edge portion, and the water squeezed from the single plate is temporarily stored. It is a bat part that is stored. As shown in FIGS. 1 and 2, the fixed surface plate 22 and the movable surface plate 24 of the present embodiment are shorter in the depth direction than in the width direction. For this reason, the laminated veneer veneer is carried onto the fixed surface plate 22 with the surface long sides approximately directed in the width direction of the dehydrator 1.

次に、脱水装置1の制御について説明する。図3は、脱水装置1の各油圧シリンダ31、32a、32bを駆動するための構成を示したブロック図である。図3に示されるように、脱水装置1は、コントローラ51、荷重センサ52、傾きセンサ53、主サーボバルブ43、第1副サーボバルブ44a、第2副サーボバルブ44bをさらに有している。なお、図3において実線矢印は制御信号やセンサ出力を示し、破線矢印は作動オイルの移動を示す。   Next, control of the dehydrator 1 will be described. FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration for driving the hydraulic cylinders 31, 32 a, and 32 b of the dehydrator 1. As shown in FIG. 3, the dehydrating apparatus 1 further includes a controller 51, a load sensor 52, a tilt sensor 53, a main servo valve 43, a first sub servo valve 44a, and a second sub servo valve 44b. In FIG. 3, solid arrows indicate control signals and sensor outputs, and broken arrows indicate the movement of hydraulic oil.

ポンプ42は、オイルタンク41から作動オイルを汲み出して主サーボバルブ43、第1及び第2副サーボバルブ44a、44bに送る。主サーボバルブ43、第1及び第2副サーボバルブ44a、44bは、夫々主油圧シリンダ31、第1及び第2副油圧シリンダ32a、32bに接続されている。各サーボバルブは、対応する油圧シリンダのヘッド側圧力室(ピストンによって2分割されているスリーブの内部空間において、ピストンロッドが配置されていない側の空間。図1、2の上側)とロッド側圧力室(スリーブの内部空間において、ピストンロッドが配置されている側の空間。図1、2において下側)のいずれに作動オイルを送るかを切り換えると共に、圧力室に送られる作動オイルの圧力を制御する機能を有する。ヘッド側圧力室とロッド側圧力室のどちらに作動オイルを送るか、及び、圧力室に送られる作動オイルの圧力は、コントローラ51によって制御される。なお、作動オイルが送られない側の圧力室中の作動油は、ピストンの移動に伴って油圧シリンダから押し出されるが、押し出された作動オイルは、オイルタンク41に戻されるようになっている。また、ポンプ42は、一定の流量でオイルタンク41から作動オイルを汲み出しているが、各サーボバルブを介して油圧シリンダに送られずに残った作動オイルは、そのままオイルタンク41に戻される。言い換えれば、ポンプ42は、オイルタンク41から各サーボバルブを介して再びオイルタンク41に戻る経路に作動オイルを循環させており、循環する作動オイルの一部がサーボバルブを介して各油圧シリンダに送られるようになっている。   The pump 42 pumps the working oil from the oil tank 41 and sends it to the main servo valve 43 and the first and second sub servo valves 44a and 44b. The main servo valve 43, the first and second sub servo valves 44a, 44b are connected to the main hydraulic cylinder 31, the first and second sub hydraulic cylinders 32a, 32b, respectively. Each servo valve has a corresponding pressure cylinder head-side pressure chamber (in the inner space of the sleeve divided into two by the piston, the space on the side where the piston rod is not arranged; the upper side in FIGS. 1 and 2) and the rod-side pressure. The chamber (the space on the side where the piston rod is arranged in the internal space of the sleeve, which is lower in FIGS. 1 and 2) is switched and the pressure of the hydraulic oil sent to the pressure chamber is controlled. It has the function to do. The controller 51 controls whether the working oil is sent to the head side pressure chamber or the rod side pressure chamber, and the pressure of the working oil sent to the pressure chamber. The hydraulic oil in the pressure chamber on the side where hydraulic oil is not sent is pushed out of the hydraulic cylinder as the piston moves, and the pushed hydraulic oil is returned to the oil tank 41. The pump 42 pumps the working oil from the oil tank 41 at a constant flow rate, but the remaining working oil that is not sent to the hydraulic cylinder via each servo valve is returned to the oil tank 41 as it is. In other words, the pump 42 circulates the working oil from the oil tank 41 to the path returning to the oil tank 41 again via each servo valve, and a part of the circulating working oil passes to each hydraulic cylinder via the servo valve. It is supposed to be sent.

このように、本実施形態においては、コントローラ51が各サーボバルブ43、44a及び44bを制御することによって、各油圧シリンダ31、32a、32bのピストンロッドを上下動させるとともに、各油圧シリンダ内の作動オイルの圧力(すなわち、油圧シリンダが積層ベニヤ単板に加える荷重)を制御することができる。   As described above, in the present embodiment, the controller 51 controls the servo valves 43, 44a, and 44b to move the piston rods of the hydraulic cylinders 31, 32a, and 32b up and down and to operate the hydraulic cylinders. The oil pressure (ie, the load that the hydraulic cylinder applies to the laminated veneer veneer) can be controlled.

ここで、主油圧シリンダ31は、主として、可動定盤24の下面24aに積層ベニヤ単板の上面が当接した後に駆動され、積層ベニヤ単板をプレスするために使用される。このため、図1に示されるように、主油圧シリンダ31は副油圧シリンダ32a、32bと比べて大口径のものが4つ使用され、大荷重を積層ベニヤ単板に加えることができるようになっている。また、副油圧シリンダ32a、32bは、可動定盤24の上下動に使用される。すなわち、副油圧シリンダ32a、32bは、下面24aに積層ベニヤ単板の上面が当接するまで可動定盤24を降下させるとともに、プレスが終了した後に可動定盤24を上昇させる際に使用される。このため、副油圧シリンダ32a、32bは可動定盤24を上下動させることができる程度の小口径のものとなっている。   Here, the main hydraulic cylinder 31 is driven after the upper surface of the laminated veneer single plate comes into contact with the lower surface 24a of the movable surface plate 24, and is used to press the laminated veneer single plate. For this reason, as shown in FIG. 1, four main hydraulic cylinders 31 having a larger diameter than the sub hydraulic cylinders 32a and 32b are used, and a large load can be applied to the laminated veneer single plate. ing. The auxiliary hydraulic cylinders 32 a and 32 b are used for the vertical movement of the movable surface plate 24. That is, the auxiliary hydraulic cylinders 32a and 32b are used to lower the movable surface plate 24 until the upper surface of the laminated veneer single plate comes into contact with the lower surface 24a, and to raise the movable surface plate 24 after the press is finished. For this reason, the auxiliary hydraulic cylinders 32a and 32b have small diameters that can move the movable surface plate 24 up and down.

荷重センサ52は、例えば可動定盤24内に設けられたロードセルであり、主油圧シリンダ31が積層ベニヤ単板をプレスする際のプレス荷重を検出する。コントローラ51は、荷重センサ52の検出結果に基づいて、主サーボバルブを制御し、所望の荷重で積層ベニヤ単板がプレスされるようにする。   The load sensor 52 is, for example, a load cell provided in the movable surface plate 24, and detects a press load when the main hydraulic cylinder 31 presses the laminated veneer single plate. The controller 51 controls the main servo valve based on the detection result of the load sensor 52 so that the laminated veneer single plate is pressed with a desired load.

傾きセンサ53は、水平面(すなわち、固定定盤22の上面22a)に対する)可動定盤24の幅方向(すなわち、単板の面長辺方向)の傾きを検出するためのセンサである。傾きセンサ53によって検出された可動定盤24の傾きは、コントローラ51に送られる。コントローラ51は、傾きセンサ53の検出結果に基づいて、各サーボバルブ43、44a、44bの制御を行う。例えば、可動定盤24を上昇又は降下させる際に、可動定盤24の水平面に対する傾きが所定範囲内となるよう、副油圧シリンダ32a、32bを制御する。或いは、プレス中に、各単板の密度のバラツキなどによって可動定盤24の水平面に対する傾きが所定の閾値を超えたときに、警報を発し、主油圧シリンダ31を強制停止させる。   The tilt sensor 53 is a sensor for detecting the tilt of the movable surface plate 24 in the width direction (that is, the surface long side direction of the single plate) with respect to the horizontal plane (that is, the upper surface 22a of the fixed surface plate 22). The inclination of the movable surface plate 24 detected by the inclination sensor 53 is sent to the controller 51. The controller 51 controls each servo valve 43, 44a, 44b based on the detection result of the tilt sensor 53. For example, when the movable surface plate 24 is raised or lowered, the sub hydraulic cylinders 32a and 32b are controlled so that the inclination of the movable surface plate 24 with respect to the horizontal plane is within a predetermined range. Alternatively, an alarm is issued and the main hydraulic cylinder 31 is forcibly stopped when the inclination of the movable surface plate 24 with respect to the horizontal plane exceeds a predetermined threshold due to variations in the density of each single plate during pressing.

傾きセンサ53について以下に説明する。図4に示されるように、傾きセンサ53は、可動定盤24の上面に固定されている一対の軸受53aと、この一対の軸受に軸支されているスプール53bと、スプール53bに巻き回され且つ一端がフレーム10の天板14の下面に、他端がスプール53bに固定されているワイヤ53cとを有する。また、スプール53bには図示しないトーションバネが設けられており、ワイヤ53cに一定のテンションを与えている。また、スプール53bには、ロータリーエンコーダ53dが設けられており、スプールの回転数を検出することができる。一対の軸受53a、スプール53b、ワイヤ53c及びロータリーエンコーダ53dの組は、天板14と可動定盤24の間の空間の幅方向両側に1組ずつ設けられており、傾きセンサ53の図示しない回路部は、一対のロータリーエンコーダ53dが検出する回転数の差分に基づいて可動定盤24の傾きを検出することができる。   The tilt sensor 53 will be described below. As shown in FIG. 4, the tilt sensor 53 is wound around a pair of bearings 53a fixed to the upper surface of the movable surface plate 24, a spool 53b pivotally supported by the pair of bearings, and the spool 53b. In addition, one end has a lower surface of the top plate 14 of the frame 10 and the other end has a wire 53c fixed to the spool 53b. The spool 53b is provided with a torsion spring (not shown), and applies a certain tension to the wire 53c. Further, the spool 53b is provided with a rotary encoder 53d, and the number of rotations of the spool can be detected. A pair of a bearing 53a, a spool 53b, a wire 53c, and a rotary encoder 53d is provided on each side in the width direction of the space between the top plate 14 and the movable surface plate 24, and a circuit (not shown) of the tilt sensor 53 is provided. The unit can detect the inclination of the movable surface plate 24 based on the difference between the rotational speeds detected by the pair of rotary encoders 53d.

なお、傾きセンサ53の図示しない回路部は、一対のロータリーエンコーダ53dが検出する回転数の平均値に基づいて天板14と可動定盤24との間隔を演算し、これをコントローラ51に送信している。コントローラ51は、この間隔に基づいて、可動定盤24と固定常磐22の間隔を算出する。   A circuit unit (not shown) of the tilt sensor 53 calculates the interval between the top plate 14 and the movable surface plate 24 based on the average value of the rotational speeds detected by the pair of rotary encoders 53d, and transmits this to the controller 51. ing. The controller 51 calculates the interval between the movable surface plate 24 and the fixed plate 22 based on this interval.

次に、本実施形態の脱水装置1による積層ベニヤ単板の脱水手順について説明する。図5は、本実施形態の脱水装置1による脱水処理の手順を示すフローチャートである。また、図6は、図5のフローチャートの各ステップにおいて積層ベニヤ単板に加わる荷重の変動を示すグラフである。なお、図5の処理が開始される前は、可動定盤24は十分に高い位置まで上昇されており、固定定盤22との間に積層ベニヤ単板を搬入できるようになっている。   Next, a procedure for dewatering the laminated veneer veneer by the dewatering device 1 of this embodiment will be described. FIG. 5 is a flowchart showing a procedure of dehydration processing by the dehydrating apparatus 1 of the present embodiment. Moreover, FIG. 6 is a graph which shows the fluctuation | variation of the load added to a laminated veneer single board in each step of the flowchart of FIG. Before the process of FIG. 5 is started, the movable surface plate 24 is raised to a sufficiently high position so that the laminated veneer single plate can be carried into the fixed surface plate 22.

図5に示す処理が開始されると、脱水装置1の外部にあるストッカからフォークリフト等によって一組の積層ベニヤ単板が取り出され、固定定盤22上に配置される(ステップS1)。ストッカには、積層ベニヤ単板が少なくとも一組収容されている。ストッカに収容されている積層ベニヤ単板は、多数の生単板をその短辺と長辺とを揃えて積層したものであり、その高さは、生単板の面短辺寸法の平均値の寸法の略半分から略二倍程度となっている。   When the processing shown in FIG. 5 is started, a set of laminated veneer single plates is taken out from the stocker outside the dehydrator 1 by a forklift or the like and placed on the fixed surface plate 22 (step S1). The stocker accommodates at least one set of laminated veneer single plates. The laminated veneer veneer accommodated in the stocker is a stack of many raw veneers with their short sides and long sides aligned, and the height is the average value of the short side dimensions of the raw veneer It is about half to about twice the size of.

次に、ステップS2が実行される。ステップS2では、コントローラ51は、第1及び第2副サーボバルブ44a、44bを制御して、可動定盤24を降下させる。このとき、コントローラ51は、主サーボバルブ43を制御して、可動定盤24が自由に降下できるようにする(主油圧シリンダ31のヘッド側の圧力室に作動オイルが大気圧で流れ込むように制御する)。コントローラ51は、荷重センサ52が検出する荷重の大きさをモニタしており、この荷重が所定値より大きくなったときに、可動定盤24の下面24aが積層ベニヤ単板に接触したものと判断して、副油圧シリンダ32a、32bの動作を停止する。   Next, step S2 is executed. In step S2, the controller 51 controls the first and second sub servo valves 44a and 44b to lower the movable surface plate 24. At this time, the controller 51 controls the main servo valve 43 so that the movable surface plate 24 can be freely lowered (control so that the working oil flows into the pressure chamber on the head side of the main hydraulic cylinder 31 at atmospheric pressure. To do). The controller 51 monitors the magnitude of the load detected by the load sensor 52. When this load exceeds a predetermined value, the controller 51 determines that the lower surface 24a of the movable surface plate 24 is in contact with the laminated veneer single plate. Then, the operation of the auxiliary hydraulic cylinders 32a and 32b is stopped.

次に、コントローラ51は、主サーボバルブ43を駆動して、積層ベニヤ単板をプレスしながら可動定盤24を降下させる。このとき、コントローラ51は、副サーボバルブ44a、44bを制御して、可動定盤24が自由に降下できるようにする(副油圧シリンダのヘッド側の圧力室に作動オイルが大気圧で流れ込むように制御する)。コントローラ51は、荷重センサ52が検出する荷重Lと積層ベニヤ単板の底面積Aに基づいて積層ベニヤ単板に加わる圧力(L/A)を算出している。コントローラ51は、この圧力がプレス圧力Pに達するまで、可動定盤24を降下させる。なお、プレス圧力Pは、積層ベニヤ単板を構成する生単板の厚さによって決定される。具体的には、生単板の厚さが厚くなるほど、プレス圧力Pは小さく設定される。例えば、生単板の厚さが2.7mmの場合は、プレス圧力Pは1.5〜1.7MPaの間の値に設定され、厚さが3.4mmの場合は、プレス圧力Pは1.3〜1.5MPaの間の値に設定され、さらに、厚さが3.5mm以上の場合は、プレス圧力Pは1.1〜1.3MPaの間の値に設定される。   Next, the controller 51 drives the main servo valve 43 to lower the movable surface plate 24 while pressing the laminated veneer single plate. At this time, the controller 51 controls the sub servo valves 44a and 44b so that the movable surface plate 24 can be freely lowered (so that the working oil flows into the pressure chamber on the head side of the sub hydraulic cylinder at atmospheric pressure). Control). The controller 51 calculates the pressure (L / A) applied to the laminated veneer single plate based on the load L detected by the load sensor 52 and the bottom area A of the laminated veneer single plate. The controller 51 lowers the movable surface plate 24 until this pressure reaches the press pressure P. The pressing pressure P is determined by the thickness of the raw veneer constituting the laminated veneer veneer. Specifically, the press pressure P is set smaller as the thickness of the raw veneer increases. For example, when the thickness of the green veneer is 2.7 mm, the press pressure P is set to a value between 1.5 and 1.7 MPa, and when the thickness is 3.4 mm, the press pressure P is 1 In the case where the thickness is 3.5 mm or more, the press pressure P is set to a value between 1.1 and 1.3 MPa.

次に、ステップS3が実行される。ステップS3では、コントローラ51は、荷重センサ52の検出結果に基づいて、150から230秒の間の一定の時間Tの間、荷重Lで積層ベニヤ単板がプレスされる状態を維持する。 Next, step S3 is executed. In step S3, the controller 51 based on the detection result of the load sensor 52, during a certain time T 1 of the between 150 230 seconds, laminated veneer with a load L maintains the state of being pressed.

次に、ステップS4が実行される。ステップS4では、コントローラ51は、主サーボバルブ43を駆動して、積層ベニヤ単板に加える荷重を減少させながら可動定盤24を上昇させる。このとき、コントローラ51は、副サーボバルブ44a、44bを制御して、可動定盤24が自由に上昇できるようにする(副油圧シリンダのロッド側の圧力室に作動オイルが大気圧で流れ込むように制御する)。コントローラ51は、荷重センサ52が検出する荷重の大きさに基づいて積層ベニヤ単板に加わる圧力の大きさをモニタしており、この圧力が略0となるまで、可動定盤24を上昇させる。可動定盤24を上昇させるに従い、積層ベニヤ単板を構成する各単板は、その厚さ方向寸法が復元するように変形し、積層ベニヤ単板の高さは増大する。そして、各単板がこれ以上復元できなくなったときに、積層ベニヤ単板に加わる圧力が略0となり、このときは積層ベニヤ単板の上面と可動定盤24の下面が軽く接触した状態となる。   Next, step S4 is executed. In step S4, the controller 51 drives the main servo valve 43 to raise the movable surface plate 24 while reducing the load applied to the laminated veneer single plate. At this time, the controller 51 controls the sub servo valves 44a and 44b so that the movable surface plate 24 can be freely raised (so that the working oil flows into the pressure chamber on the rod side of the sub hydraulic cylinder at atmospheric pressure). Control). The controller 51 monitors the magnitude of the pressure applied to the laminated veneer single plate based on the magnitude of the load detected by the load sensor 52, and raises the movable surface plate 24 until this pressure becomes substantially zero. As the movable surface plate 24 is raised, each single plate constituting the laminated veneer single plate is deformed so that the dimension in the thickness direction is restored, and the height of the laminated veneer single plate increases. When each veneer cannot be restored any more, the pressure applied to the laminated veneer veneer becomes substantially 0, and at this time, the upper surface of the laminated veneer veneer and the lower surface of the movable surface plate 24 are in light contact with each other. .

次に、ステップS5が実行される。ステップS5では、短時間(数秒程度)可動定盤24を停止する。   Next, step S5 is executed. In step S5, the movable surface plate 24 is stopped for a short time (about several seconds).

次に、ステップS6が実行される。ステップS6では、コントローラ51は、主サーボバルブ43を駆動して、積層ベニヤ単板をプレスしながら可動定盤24を降下させる。コントローラ51は、荷重センサ52が検出する荷重に基づいて積層ベニヤ単板に加わる圧力の大きさをモニタしており、この圧力がプレス圧力Pに達するまで、可動定盤24を降下させる。なお、本ステップにおいては、主油圧シリンダ31によって可動定盤24を駆動させるため、コントローラ51は、副サーボバルブ44a、44bを制御して可動定盤24が自由に降下できるようにしている。   Next, step S6 is executed. In step S6, the controller 51 drives the main servo valve 43 to lower the movable surface plate 24 while pressing the laminated veneer single plate. The controller 51 monitors the pressure applied to the laminated veneer single plate based on the load detected by the load sensor 52, and lowers the movable surface plate 24 until this pressure reaches the press pressure P. In this step, since the movable surface plate 24 is driven by the main hydraulic cylinder 31, the controller 51 controls the sub servo valves 44a and 44b so that the movable surface plate 24 can be freely lowered.

次に、ステップS7が実行される。ステップS7では、コントローラ51は、荷重センサ52の検出結果に基づいて、一定の時間Tの間、圧力Pで積層ベニヤ単板がプレスされる状態を維持する。なお、このときのプレス時間Tは、最初のプレス時(ステップS)におけるプレス時間Tの70から80%の間の長さとなっている。 Next, step S7 is executed. In step S7, the controller 51 based on the detection result of the load sensor 52 during the predetermined time T 2, the laminated veneer at a pressure P to maintain the state of being pressed. Incidentally, pressing time T 2 of the this time has a length of between 80% 70 of the press time T 1 during the initial press (step S 3).

次に、ステップS8が実行される。ステップS8では、コントローラ51は、主サーボバルブ43を駆動して、積層ベニヤ単板に加える荷重を減少させながら可動定盤24を上昇させる。このとき、コントローラ51は、副サーボバルブ44a、44bを制御して、可動定盤24が自由に上昇できるようにする(副油圧シリンダのロッド側の圧力室に作動オイルが大気圧で流れ込むように制御する)。コントローラ51は、荷重センサ52が検出する荷重の大きさに基づいて積層ベニヤ単板に加わる圧力をモニタしており、この圧力が略0となるまで、可動定盤24を上昇させる。可動定盤24を上昇させるに従い、積層ベニヤ単板を構成する各単板は、その厚さ方向寸法が復元するように変形し、積層ベニヤ単板の高さは増大する。そして、各単板がこれ以上復元できなくなったときに、積層ベニヤ単板に加わる圧力が略0となり、このときは積層ベニヤ単板の上面と可動定盤24の下面が軽く接触した状態となる。   Next, step S8 is executed. In step S8, the controller 51 drives the main servo valve 43 to raise the movable surface plate 24 while reducing the load applied to the laminated veneer single plate. At this time, the controller 51 controls the sub servo valves 44a and 44b so that the movable surface plate 24 can be freely raised (so that the working oil flows into the pressure chamber on the rod side of the sub hydraulic cylinder at atmospheric pressure). Control). The controller 51 monitors the pressure applied to the laminated veneer single plate based on the magnitude of the load detected by the load sensor 52, and raises the movable surface plate 24 until this pressure becomes substantially zero. As the movable surface plate 24 is raised, each single plate constituting the laminated veneer single plate is deformed so that the dimension in the thickness direction is restored, and the height of the laminated veneer single plate increases. When each veneer cannot be restored any more, the pressure applied to the laminated veneer veneer becomes substantially 0, and at this time, the upper surface of the laminated veneer veneer and the lower surface of the movable surface plate 24 are in light contact with each other. .

次に、ステップS9が実行される。ステップS9では、短時間(数秒程度)可動定盤24を停止する。   Next, step S9 is executed. In step S9, the movable surface plate 24 is stopped for a short time (about several seconds).

次に、ステップS10が実行される。ステップS10では、コントローラ51は、主サーボバルブ43を駆動して、積層ベニヤ単板をプレスしながら可動定盤24を降下させる。コントローラ51は、荷重センサ52が検出する荷重に基づいて積層ベニヤ単板に加わる圧力の大きさをモニタしており、この圧力がプレス圧力Pに達するまで、可動定盤24を降下させる。なお、本ステップにおいては、主油圧シリンダ31によって可動定盤24を駆動させるため、コントローラ51は、副サーボバルブ44a、44bを制御して可動定盤24が自由に降下できるようにしている。 Next, step S10 is executed. In step S10, the controller 51 drives the main servo valve 43 to lower the movable surface plate 24 while pressing the laminated veneer single plate. The controller 51 monitors the pressure applied to the laminated veneer single plate based on the load detected by the load sensor 52, and lowers the movable surface plate 24 until this pressure reaches the press pressure P. In this step, since the movable surface plate 24 is driven by the main hydraulic cylinder 31, the controller 51 controls the sub servo valves 44a and 44b so that the movable surface plate 24 can be freely lowered .

次に、ステップS11が実行される。ステップS11では、コントローラ51は、荷重センサ52の検出結果に基づいて、一定の時間Tの間、プレス圧力Pで積層ベニヤ単板がプレスされる状態を維持する。 Next, step S11 is executed. In step S11, the controller 51 based on the detection result of the load sensor 52 during the predetermined time T 2, a press pressure P is stacked veneer to maintain the state of being pressed.

次に、ステップS12が実行される。ステップS12では、コントローラ51は、主サーボバルブ43を駆動して、積層ベニヤ単板に加える荷重を減少させながら可動定盤24を上昇させる。このとき、コントローラ51は、副サーボバルブ44a、44bを制御して、可動定盤24が自由に上昇できるようにする(副油圧シリンダのロッド側の圧力室に作動オイルが大気圧で流れ込むように制御する)。コントローラ51は、荷重センサ52が検出する荷重の大きさに基づいて積層ベニヤ単板に加わる圧力をモニタしており、この圧力が略0となるまで、可動定盤24を上昇させる。可動定盤24を上昇させるに従い、積層ベニヤ単板を構成する各単板は、その厚さ方向寸法が復元するように変形し、積層ベニヤ単板の高さは増大する。そして、各単板がこれ以上復元できなくなったときに、積層ベニヤ単板に加わる圧力が略0となり、このときは積層ベニヤ単板の上面と可動定盤24の下面が軽く接触した状態となる。   Next, step S12 is executed. In step S12, the controller 51 drives the main servo valve 43 to raise the movable surface plate 24 while reducing the load applied to the laminated veneer single plate. At this time, the controller 51 controls the sub servo valves 44a and 44b so that the movable surface plate 24 can be freely raised (so that the working oil flows into the pressure chamber on the rod side of the sub hydraulic cylinder at atmospheric pressure). Control). The controller 51 monitors the pressure applied to the laminated veneer single plate based on the magnitude of the load detected by the load sensor 52, and raises the movable surface plate 24 until this pressure becomes substantially zero. As the movable surface plate 24 is raised, each single plate constituting the laminated veneer single plate is deformed so that the dimension in the thickness direction is restored, and the height of the laminated veneer single plate increases. When each veneer cannot be restored any more, the pressure applied to the laminated veneer veneer becomes substantially 0, and at this time, the upper surface of the laminated veneer veneer and the lower surface of the movable surface plate 24 are in light contact with each other. .

次に、コントローラ51は、第1及び第2副サーボバルブ44a、44bを制御して、可動定盤24を上昇させる。このとき、コントローラ51は、主サーボバルブ43を制御して、可動定盤24が自由に上昇できるようにする(主油圧シリンダ31のロッド側の圧力室に作動オイルが大気圧で流れ込むように制御する)。そして、傾きセンサ53が検出した天板14と可動定盤24の間隔に基づいて演算される固定定盤22と可動定盤24との間隔が十分に大きくなった(ステップS2開始前の間隔に戻った)ことをコントローラ51が検出すると、第1及び第2副サーボバルブ44a、44bを制御して、可動定盤24を停止する。   Next, the controller 51 controls the first and second sub servo valves 44a and 44b to raise the movable surface plate 24. At this time, the controller 51 controls the main servo valve 43 so that the movable surface plate 24 can freely move up (control so that the working oil flows into the pressure chamber on the rod side of the main hydraulic cylinder 31 at atmospheric pressure. To do). Then, the distance between the fixed surface plate 22 and the movable surface plate 24 calculated based on the distance between the top plate 14 and the movable surface plate 24 detected by the tilt sensor 53 is sufficiently large (at the interval before the start of step S2). When the controller 51 detects that it has returned), the first and second sub servo valves 44a and 44b are controlled to stop the movable surface plate 24.

次いでステップS13が実行される。ステップS13では、ベルトコンベア等によって、脱水の終わった積層ベニヤ単板が脱水装置から取り出され、熱風にて各ベニヤ単板の水分をさらに除去するためのドライヤチャンバに搬送される。   Next, step S13 is executed. In step S13, the laminated veneer veneer having been dehydrated is taken out of the dehydrator by a belt conveyor or the like, and conveyed to a dryer chamber for further removing moisture from each veneer veneer with hot air.

積層ベニヤ単板をプレスすると、積層ベニヤ単板を形成する各単板は厚さ方向に圧縮され、単板に含まれる水分は単板の縁部から押し出されて除去される。しかしながら、プレスを行ったままある程度時間が経過すると、単板の厚さが減少しなくなり、それ以上プレスを行っても単板から水分を除去できない。このため、本実施形態においては、複数回に分けて脱水プレスを行っている。一回プレスを行った後、除荷を行うと、積層ベニヤ単板を形成する各単板の持つ弾性によって、単板の厚さ方向寸法は大きくなる。そして、除荷後に数秒程度間を置いた(ステップS5、S9)後に再度プレスを行うことにより、単板が再びプレスされてその中の水分が押し出される。このように、本実施形態のような脱水プレスを複数回行う構成においては、長時間の脱水プレスを一回のみ行う場合と比べて、効率よく水分を除去することができる。特に、脱水プレスを3回行う構成で、最も効果的に積層ベニヤ単板の水分を除去することができる。また、一回目のプレスを行う前は、単板は多くの水分を含んでいるため、比較的長い時間Tの間プレスを行う(ステップS3)必要があるが、二回目以降のプレス時には、一回目のプレスにより単板からある程度の量の水分が除去されているため、二回目以降のプレス時のプレス時間Tを、一回目のプレス時のプレス時間Tよりも短く設定し、効率よく水分を除去できるようにしている。なお、本実施形態においては、二回目と三回目のプレス時間を同じ時間としているが、二回目以降のプレスについては、プレスを行うごとにプレス時間を短くする、或いはプレスを行うごとにTを超えない範囲でプレス時間を長くするなど、プレスごとにプレス時間を変える構成としてもよい。 When the laminated veneer veneer is pressed, each veneer forming the laminated veneer veneer is compressed in the thickness direction, and moisture contained in the veneer is pushed out from the edge of the veneer and removed. However, if a certain amount of time elapses while the press is performed, the thickness of the single plate does not decrease, and moisture cannot be removed from the single plate even if the press is further performed. For this reason, in this embodiment, the dehydrating press is performed in a plurality of times. When unloading is performed after pressing once, the thickness direction dimension of the veneer increases due to the elasticity of each veneer forming the laminated veneer veneer. Then, after a few seconds after unloading (steps S5 and S9), pressing is performed again, whereby the veneer is pressed again and the moisture therein is pushed out. Thus, in the configuration in which the dewatering press is performed a plurality of times as in the present embodiment, moisture can be efficiently removed as compared with the case where the long-time dewatering press is performed only once. In particular, the moisture content of the laminated veneer veneer can be removed most effectively by the configuration in which the dehydration press is performed three times. Also, before performing the first-time press, for veneer contains much moisture, it performs during a relatively long time T 1 press (step S3) it is necessary, at the time of second and subsequent pressing, Since a certain amount of moisture has been removed from the veneer by the first press, the press time T2 for the second and subsequent presses is set to be shorter than the press time T1 for the first press. The water can be removed well. In the present embodiment, the second and third press times are set to the same time. However, for the second and subsequent presses, the press time is shortened each time the press is performed, or T 1 is performed each time the press is performed. It is good also as a structure which changes press time for every press, such as extending press time in the range which does not exceed this.

次に、主油圧シリンダ31によって積層ベニヤ単板のプレスを行っている際に可動定盤24の水平面に対する傾きを監視し、この傾きが大きくなったときに警報を発して主油圧シリンダ31を強制停止させるための制御について説明する。図7は、本実施形態の可動定盤傾き監視ルーチンのフローチャートである。このフローチャートに示される各ステップは、主油圧シリンダ31の駆動が始まったとき(図5のステップS3、S7及びS11)に、コントローラ31によって、実行される。   Next, when the laminated veneer single plate is being pressed by the main hydraulic cylinder 31, the inclination of the movable surface plate 24 with respect to the horizontal plane is monitored, and an alarm is issued to force the main hydraulic cylinder 31 when this inclination becomes large. The control for stopping will be described. FIG. 7 is a flowchart of the movable surface plate inclination monitoring routine of this embodiment. Each step shown in this flowchart is executed by the controller 31 when the main hydraulic cylinder 31 starts to be driven (steps S3, S7 and S11 in FIG. 5).

本ルーチンが実行されると、ステップS21が実行される。ステップS21では、コントローラ51は、傾きセンサ53から可動定盤24の水平面に対する傾きの大きさを取得する。   When this routine is executed, step S21 is executed. In step S <b> 21, the controller 51 acquires the magnitude of the inclination of the movable surface plate 24 with respect to the horizontal plane from the inclination sensor 53.

次に,ステップS22が実行される。ステップS22では、コントローラ51は、ステップS21で取得した可動定盤24の傾きが所定の閾値(例えば1°)以上であるかどうかの判定を行う。傾きが閾値未満であれば(S22:NO)、ステップS25に進む。   Next, step S22 is executed. In step S22, the controller 51 determines whether or not the inclination of the movable surface plate 24 acquired in step S21 is equal to or greater than a predetermined threshold (for example, 1 °). If the inclination is less than the threshold (S22: NO), the process proceeds to step S25.

ステップS25では、コントローラ25は、現在主油圧シリンダ31がプレスを行っているかどうかの判定を行う。主油圧シリンダ31がプレスを行っているのであれば(S25:YES)、ステップS21に戻る。一方、主油圧シリンダ31がプレスを行っていないのであれば(S25:NO)、積層ベニヤ単板に対して除荷中である、すなわち図5のステップS3、S7又はS11が終了したということであるため、本ルーチンを終了する。   In step S25, the controller 25 determines whether or not the main hydraulic cylinder 31 is currently pressing. If the main hydraulic cylinder 31 is pressing (S25: YES), the process returns to step S21. On the other hand, if the main hydraulic cylinder 31 is not pressing (S25: NO), the unloading is being performed on the laminated veneer veneer, that is, step S3, S7 or S11 in FIG. 5 has been completed. Because there is, this routine is terminated.

一方、ステップS22において、可動定盤24の傾きが所定の閾値以上であることが確認された場合は(S22:YES)、ステップS23に進む。   On the other hand, when it is confirmed in step S22 that the inclination of the movable surface plate 24 is equal to or greater than a predetermined threshold (S22: YES), the process proceeds to step S23.

ステップS23においては、コントローラ51は主サーボバルブを制御して主油圧シリンダ31に加えている油圧を低下させて、積層ベニヤ単板へのプレスを中断する。次いで、ステップS24が実行され、警報(ランプ又はサイレン)が発せられる。   In step S23, the controller 51 controls the main servo valve to reduce the hydraulic pressure applied to the main hydraulic cylinder 31, and interrupts the pressing to the laminated veneer single plate. Next, step S24 is executed and an alarm (lamp or siren) is issued.

以上のように、コントローラ51は、可動定盤24が所定の閾値以上に傾いたときは異常動作であると判断して、プレスを中断すると共に、警報を発して異常が発生したことを脱水装置のオペレータに報知する。 As described above, the controller 51 determines that the operation is abnormal when the movable surface plate 24 is tilted to a predetermined threshold value or more, interrupts the press, issues an alarm, and indicates that an abnormality has occurred. To the operator.

なお、本実施形態においては、4本の主油圧シリンダ31は単一の主サーボバルブに接続されており、主油圧シリンダ夫々の油圧は等しくなっている。また、主油圧シリンダ31が積層ベニヤ単板をプレスしている間に、傾きセンサ53によって検出される可動定盤24の傾きが所定の閾値を超えたときにプレスを中止するよう構成されている。しかしながら、本発明はこの構成に限定されるものではない。すなわち、4本の主油圧シリンダ31の夫々が異なるサーボバルブに接続されており、且つ、コントローラ2が、傾きセンサ53の検出結果に基づいて、可動定盤24の傾きが所定の閾値内に収まるよう主油圧シリンダ31夫々の油圧を調整する構成としてもよい。   In the present embodiment, the four main hydraulic cylinders 31 are connected to a single main servo valve, and the main hydraulic cylinders have the same hydraulic pressure. Further, while the main hydraulic cylinder 31 is pressing the laminated veneer single plate, the pressing is stopped when the inclination of the movable surface plate 24 detected by the inclination sensor 53 exceeds a predetermined threshold value. . However, the present invention is not limited to this configuration. That is, each of the four main hydraulic cylinders 31 is connected to a different servo valve, and the controller 2 allows the inclination of the movable surface plate 24 to fall within a predetermined threshold based on the detection result of the inclination sensor 53. The main hydraulic cylinder 31 may be configured to adjust the hydraulic pressure.

1 脱水装置
10 装置フレーム
12 底板
22 固定定盤
24 可動定盤
30 駆動機構
31 主油圧シリンダ
32a 第1副油圧シリンダ
32b 第2副油圧シリンダ
41 オイルタンク
42 ポンプ
43 主サーボバルブ
44a 第1副サーボバルブ
44b 第2副サーボバルブ
51 コントローラ
52 荷重センサ
53 傾きセンサ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Dehydrator 10 Apparatus frame 12 Bottom plate 22 Fixed surface plate 24 Movable surface plate 30 Drive mechanism 31 Main hydraulic cylinder 32a First sub hydraulic cylinder 32b Second sub hydraulic cylinder 41 Oil tank 42 Pump 43 Main servo valve 44a First sub servo valve 44b Second sub servo valve 51 Controller 52 Load sensor 53 Tilt sensor

Claims (19)

互いに対向するよう配置されている一対の定盤と、
前記一対の定盤を近接させて該一対の定盤間に挟持された単板積層体に圧力を加え、各生単板から水分が絞り出されるように、該一対の定盤の少なくとも一方を駆動する駆動手段と、
前記単板積層体に加わる圧力を検出する圧力検出手段と、
前記圧力検出手段が検出する圧力の大きさをモニタし、前記単板積層体を構成する生単板の厚さによって定まる所定圧力に前記定盤間の圧力が達したとき、第1の時間だけ前記所定圧力を維持した後、前記少なくとも一方の定盤を駆動してかかる圧力を除荷するように前記駆動手段を制御する制御手段と、
を有し、
前記制御手段は、前記除荷に次いで、前記単板積層体に再度前記所定圧力が加わった状態を第2の時間だけ維持するように前記駆動手段を制御する生単板の脱水装置。
A pair of surface plates arranged to face each other;
At least one of the pair of surface plates is placed so that the pair of surface plates are brought close to each other and pressure is applied to the single plate laminate sandwiched between the pair of surface plates so that moisture is squeezed out from each raw single plate. Driving means for driving;
Pressure detecting means for detecting pressure applied to the single plate laminate;
The magnitude of the pressure detected by the pressure detection means is monitored, and when the pressure between the surface plates reaches a predetermined pressure determined by the thickness of the raw veneer constituting the veneer laminate, only for the first time Control means for controlling the driving means so as to unload the pressure by driving the at least one surface plate after maintaining the predetermined pressure;
I have a,
The said control means is a raw veneer dewatering apparatus which controls the said drive means so that the state where the said predetermined pressure is again applied to the said single board laminated body is maintained only for the 2nd time after the said unloading .
前記駆動手段は、前記少なくとも一方の定盤を他方の定盤に近接させる第1のシリンダ手段と、定盤間に挟持された単板積層体に圧力を加える第2のシリンダ手段とからなることを特徴とする請求項1に記載の脱水装置。   The driving means includes first cylinder means for bringing the at least one surface plate close to the other surface plate, and second cylinder means for applying pressure to the single plate laminate sandwiched between the surface plates. The dehydrator according to claim 1. 前記一対の定盤は、固定定盤と、前記固定定盤に対して近接/離間するよう駆動される可動定盤とを有し、
前記可動定盤の水平面に対する傾き検出する傾きセンサをさらに有し、
前記制御手段は、前記駆動手段が単板積層体に圧力を加えている間に、前記傾きセンサによって検出される可動定盤の傾きが所定の閾値を超えたとき、単板積層体に加えられている圧力が除荷されるように前記駆動手段を制御する
ことを特徴とする請求項1又は2に記載の脱水装置。
The pair of surface plates includes a fixed surface plate and a movable surface plate that is driven to approach / separate the fixed surface plate,
An inclination sensor for detecting an inclination of the movable surface plate with respect to a horizontal plane;
The control means is applied to the single plate laminate when the tilt of the movable surface plate detected by the tilt sensor exceeds a predetermined threshold while the driving means applies pressure to the single plate laminate. The dehydrating apparatus according to claim 1, wherein the driving unit is controlled so that the pressure is unloaded.
前記傾きセンサは、前記可動定盤の両端において該可動定盤の変位を計測し、該可動定盤の両端の変位の差分に基づいて該可動定盤の傾きを検出することを特徴とする請求項3に記載の脱水装置。   The tilt sensor measures the displacement of the movable surface plate at both ends of the movable surface plate, and detects the inclination of the movable surface plate based on a difference in displacement between both ends of the movable surface plate. Item 4. The dehydrator according to Item 3. 前記傾きセンサは、前記可動定盤の両端と装置フレームとの間に渡された一対のワイヤと、該一対のワイヤを巻き取って該ワイヤにテンションを与える一対のスプールと、前記一対のスプール夫々の回転数を検出するロータリーエンコーダとを有し、該ロータリーエンコーダの検出結果に基づいて該可動定盤の両端の変位を計測することを特徴とする請求項4に記載の脱水装置。   The tilt sensor includes a pair of wires passed between both ends of the movable surface plate and the apparatus frame, a pair of spools that winds the pair of wires and applies tension to the wires, and the pair of spools, respectively. The dehydrator according to claim 4, further comprising: a rotary encoder that detects the number of rotations of the movable platen, and measuring displacements at both ends of the movable surface plate based on a detection result of the rotary encoder. 前記単板積層体は、高さ方向の寸法が前記生単板の面短辺の略半分から略二倍となるように生単板を積層してなることを特徴とする請求項1から5のいずれか記載の脱水装置。 The said single-plate laminated body laminates | stacks a raw veneer so that the dimension of a height direction may become substantially twice from the half of the surface short side of the said raw veneer. The dehydration apparatus according to any one of the above. 前記制御手段は、前記単板積層体に1.1から1.7MPaの間の前記所定圧力を加え、150から230秒の間の前記第1の時間、前記所定圧力を維持するよう、前記駆動手段を制御することを特徴とする請求項1か6のいずれかに記載の脱水装置。 The control means applies the predetermined pressure between 1.1 and 1.7 MPa to the single-plate laminate and maintains the predetermined pressure for the first time between 150 and 230 seconds. dehydrating apparatus according to claim 1 or et 6, characterized by controlling means. 前記所定圧力は、前記生単板の厚さが大きくなるほど小さくなるよう設定されていることを特徴とする請求項1から7のいずれかに記載の脱水装置。   The dehydrating apparatus according to any one of claims 1 to 7, wherein the predetermined pressure is set to decrease as the thickness of the green veneer increases. 前記第2の時間は、前記第1の時間よりも短いことを特徴とする請求項1から8のいずれかに記載の脱水装置。 The dehydrator according to any one of claims 1 to 8, wherein the second time is shorter than the first time. 前記第2の時間は、前記第1の時間の70から80%の間であることを特徴とする請求項に記載の脱水装置。 The dehydrator according to claim 9 , wherein the second time is between 70 and 80% of the first time. 前記単板積層体への所定圧力を前記第2の時間加える圧力状態が、複数回に亙って行われることを特徴とする請求項から10のいずれかに記載の脱水装置。 The dehydrating apparatus according to any one of claims 1 to 10 , wherein a pressure state in which a predetermined pressure is applied to the single-plate laminate for the second time is performed a plurality of times. 前記一対の定盤のうち、下側のものの下部には、前記単板積層体が前記定盤間で圧迫されているときに、各単板の側面から放出される水分を受け止めるためのバットが設けられていることを特徴とする請求項1から11のいずれかに記載の脱水装置。 Among the pair of surface plates, a bat for receiving moisture released from the side surface of each single plate when the single plate laminate is pressed between the surface plates is provided below the lower one. dehydrating apparatus according to claim 1, characterized in that provided 11. 互いに対向するよう配置されている一対の定盤の間に、生単板を積層して形成された単板積層体を配置する配置ステップと、
前記一対の定盤を近接させて該一対の定盤間に挟持された単板積層体に圧力を加えて各生単板から水分を除去する第1の加圧ステップと、
前記第1の加圧ステップにおいて前記単板積層体を構成する生単板の厚さによって定まる所定圧力に前記定盤間の圧力が達したときに、第1の時間かかる圧力状態を維持する第1の圧力維持ステップと、
前記第1の圧力維持ステップの後、前記一対の定盤を離間させてかかる圧力を除荷する第1の除荷ステップと
前記第1の除荷ステップの後に、前記一対の定盤を近接させて該一対の定盤間に挟持された単板積層体に圧力を加えて各生単板から水分を除去する第2の加圧ステップと、
前記第2の加圧ステップにおいて前記所定圧力に前記定盤間の圧力が達したときに、第2の時間かかる圧力状態を維持する第2の圧力維持ステップと、
前記第2の圧力維持ステップの後、前記一対の定盤を離間させてかかる圧力を除荷する第2の除荷ステップと
を有する、生単板の脱水方法。
An arrangement step of arranging a single plate laminate formed by laminating raw single plates between a pair of surface plates arranged to face each other;
A first pressurizing step of removing moisture from each green veneer by applying pressure to the single plate laminate sandwiched between the pair of platens close to the pair of platens;
When the pressure between the platens reaches a predetermined pressure determined by the thickness of the raw veneer constituting the veneer laminate in the first pressurizing step, a pressure state that takes a first time is maintained. 1 pressure maintenance step;
A first unloading step of unloading the pressure by separating the pair of surface plates after the first pressure maintaining step ;
After the first unloading step, the pair of surface plates are brought close to each other and pressure is applied to the single plate laminate sandwiched between the pair of surface plates to remove moisture from each green veneer. A pressure step;
A second pressure maintaining step of maintaining a pressure state that takes a second time when the pressure between the surface plates reaches the predetermined pressure in the second pressurizing step;
A raw veneer dewatering method comprising: a second unloading step of unloading the pressure by separating the pair of surface plates after the second pressure maintaining step .
前記単板積層体は、高さ方向の寸法が前記生単板の面短辺の略半分から略二倍となるように積層されていることを特徴とする請求項13に記載の脱水方法。 The dewatering method according to claim 13 , wherein the single plate laminate is laminated so that a dimension in a height direction is about half to about double a short side of the green single plate. 前記所定圧力が1.1から1.7MPaの間の大きさであり、
前記第1の時間が150から230秒の間の長さである
ことを特徴とする請求項13又は14に記載の脱水方法。
The predetermined pressure is between 1.1 and 1.7 MPa;
The dehydration method according to claim 13 or 14 , wherein the first time is between 150 and 230 seconds.
前記所定圧力は、前記生単板の厚さが大きくなるほど小さくなるよう設定されていることを特徴とする請求項13から15のいずれかに記載の脱水方法。 The dehydration method according to any one of claims 13 to 15 , wherein the predetermined pressure is set so as to decrease as the thickness of the green veneer increases. 前記第2の時間は、前記第1の時間よりも短いことを特徴とする請求項13から16のいずれかに記載の脱水方法。 The dehydration method according to any one of claims 13 to 16, wherein the second time is shorter than the first time. 前記第2の時間は、前記第1の時間の70から80%の間であることを特徴とする請求項17に記載の脱水方法。 18. The dehydration method according to claim 17 , wherein the second time is between 70 and 80% of the first time. 前記第2の加圧ステップ、前記第2の圧力維持ステップ及び前記第2の除荷ステップが、複数回に亙って行われることを特徴とする請求項13から18のいずれかに記載の脱水装置。 The dehydration according to any one of claims 13 to 18 , wherein the second pressurizing step, the second pressure maintaining step, and the second unloading step are performed a plurality of times. apparatus.
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