JP5816023B2 - Metering device - Google Patents

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Description

本発明は、粉粒体を安定した供給速度(単位時間あたりの供給量)で供給するための定量供給装置に関する。   The present invention relates to a quantitative supply device for supplying a granular material at a stable supply rate (a supply amount per unit time).

従来より、回転テーブルに形成された環状凹部内に粉粒体を充満し、環状凹部内の粉粒体をスクレーパによって掻き出す定量供給装置が知られている。   2. Description of the Related Art Conventionally, a quantitative supply device is known in which a granular material is filled in an annular recess formed on a rotary table, and the granular material in the annular recess is scraped by a scraper.

例えば、特許文献1や2に記載する定量供給装置は、粉粒体が収容された容器と、粉粒体が充満される環状凹部を備えた回転テーブルと、環状凹部内の粉粒体を掻き出すスクレーパとを有する。回転テーブルは、その環状凹部の一部分が容器内部に位置しつつ、残りの部分が容器外部に位置するように回転可能に配置されている。これにより、容器内部の粉粒体は、回転テーブルの環状凹部に充満されて容器外部に搬送される。容器外部に搬送された粉粒体は、スクレーパによって環状凹部から回転テーブル外側に位置するシュートに向かって掻き出される。スクレーパによって環状凹部からシュートに掻き出された粉粒体は、所望の場所に供給される。   For example, the quantitative supply device described in Patent Documents 1 and 2 scrapes out the container in which the powder is accommodated, the rotary table having an annular recess filled with the powder, and the powder in the annular recess. And a scraper. The rotary table is rotatably arranged such that a part of the annular recess is located inside the container and the remaining part is located outside the container. Thereby, the granular material inside a container is filled in the annular recessed part of a rotary table, and is conveyed outside a container. The granular material conveyed to the outside of the container is scraped out by the scraper from the annular recess toward the chute located outside the rotary table. The granular material scraped out from the annular recess to the chute by the scraper is supplied to a desired place.

実開平5−85435号公報Japanese Utility Model Publication No. 5-85435 実開昭63−1819号公報Japanese Utility Model Publication No. 63-1819

ところで、特許文献1や2に記載する定量供給装置の場合、回転テーブル上の容器の側壁により、回転テーブルの環状凹部に粉粒体が充満される。すなわち、粉粒体は、容器の側壁の内側表面によってすりきりされて、環状凹部から溢れ出ることなく、環状凹部に充満される。   By the way, in the case of the fixed-quantity supply apparatus described in patent document 1 and 2, the granular material is filled into the annular recessed part of a turntable with the side wall of the container on a turntable. That is, the granular material is ground by the inner surface of the side wall of the container and fills the annular recess without overflowing the annular recess.

このとき、密に集まると塊状になりやすい粉粒体の場合、粉粒体の塊が回転テーブルの環状凹部内の粉粒体の一部を含んで形成され、その塊が容器の側壁の内側表面によってすりきりされると、環状凹部内に粉粒体が存在しない未充満部分が発生することがある。この場合、粉粒体は、少ない状態で、回転テーブルの回転によって容器の外部に搬送される。当然ながら、環状凹部内に粉粒体が完全に充満されていないため、スクレーパの粉粒体の掻き出し量は減少する。その結果、定量供給装置は、一定の供給速度で粉粒体を供給できなくなる。   At this time, in the case of a granular material that tends to be agglomerated when densely gathered, the granular mass is formed including a part of the granular material in the annular recess of the rotary table, and the mass is inside the side wall of the container. When it is ground by the surface, an unfilled portion in which no granular material exists in the annular recess may occur. In this case, the granular material is conveyed to the outside of the container by the rotation of the rotary table in a small state. Naturally, since the granular material is not completely filled in the annular recess, the scraped amount of the granular material of the scraper is reduced. As a result, the fixed amount supply device cannot supply the granular material at a constant supply rate.

そこで、本発明は、密に集まると塊状になりやすい粉粒体であっても、その粉粒体の供給速度を一定に安定させることを課題とする。   Then, even if it is a granular material which is easy to become a lump when gathering densely, this invention makes it a subject to stabilize the supply speed | rate of the granular material uniformly.

上述の課題を解決するために、本発明の第1の態様によれば、粉粒体を安定した供給速度で供給するための定量供給装置であって、粉粒体を収容する容器と、粉粒体が充満される環状溝を上面に備える回転テーブルとを有し、環状溝の一部分が容器内部に位置しつつ、環状溝の残りの部分が容器外部に位置するように回転テーブルが回転可能に配置され、回転テーブルの環状溝が容器外部に向かう容器側壁の部分において、環状溝の移動方向に向かって且つ環状溝に向かって延びる、容器内の粉粒体をすりきりして環状溝内に充満する傾斜面を備えるすりきり部材をさらに有する、定量供給装置が提供される。   In order to solve the above-described problem, according to the first aspect of the present invention, there is provided a quantitative supply device for supplying a granular material at a stable supply rate, a container for accommodating the granular material, and a powder The rotary table has an annular groove filled with granules on the upper surface, and the rotary table can be rotated so that a part of the annular groove is located inside the container and the remaining part of the annular groove is located outside the container. In the portion of the side wall of the container where the annular groove of the turntable faces the outside of the container, the powder particles in the container are ground into the annular groove by extending in the moving direction of the annular groove and toward the annular groove. There is provided a metered supply device further comprising a scraping member having an inclined surface to be filled.

本発明の第2の態様によれば、すりきり部材の傾斜面が、容器内部側に凸の湾曲面である、第1の態様に記載の定量供給装置が提供される。   According to the 2nd aspect of this invention, the fixed supply apparatus as described in a 1st aspect whose inclined surface of a grinding member is a curved surface convex on the container inside side is provided.

本発明の第3の態様によれば、すりきり部材が、環状溝の移動方向と交差する方向に延びる回転中心線を中心として回転するローラであって、ローラの外周面が粉流体をすりきりする、第2の態様に記載の定量供給装置が提供される。   According to the third aspect of the present invention, the grinding member is a roller that rotates about a rotation center line extending in a direction intersecting the moving direction of the annular groove, and the outer peripheral surface of the roller scrapes the powder fluid. The fixed-quantity supply apparatus as described in a 2nd aspect is provided.

本発明の第4の態様によれば、ローラが、外周面が回転テーブルの上面に接触するように配置され、回転テーブルの回転によって回動する、第3の態様に記載の定量供給装置が提供される。   According to a fourth aspect of the present invention, there is provided the quantitative supply device according to the third aspect, wherein the roller is arranged such that the outer peripheral surface is in contact with the upper surface of the rotary table and is rotated by the rotation of the rotary table. Is done.

本発明の第5の態様によれば、ローラが、付勢手段によって回転テーブルに向かって付勢されている、第3または第4の態様に記載の定量供給装置が提供される。   According to the 5th aspect of this invention, the fixed_quantity | feed_rate supply apparatus as described in the 3rd or 4th aspect with which the roller is urged | biased toward the turntable by the urging | biasing means is provided.

本発明によれば、環状溝の移動方向に向かって且つ環状溝に向かって延びる傾斜面を備えるすりきり部材によってすりきりされることにより、容器内部の粉流体は、塊状になりにくく、そして、環状溝内に確実に充満される。その結果、定量供給装置は、一定の供給速度で粉粒体を供給することができる。   According to the present invention, the powdered fluid inside the container is less likely to be agglomerated by being scraped by the scraping member having an inclined surface extending toward the annular groove in the moving direction of the annular groove, and the annular groove Surely charged inside. As a result, the quantitative supply device can supply the granular material at a constant supply rate.

本発明の一実施の形態に係る定量供給装置の構成の一部を概略的に示す図The figure which shows schematically a part of structure of the fixed quantity supply apparatus which concerns on one embodiment of this invention. 図1のA−A線断面図AA line sectional view of FIG. 図1のB−B線断面図BB sectional view of FIG. すりきり部材であるローラの役割を説明するための図The figure for explaining the role of the roller which is a grinding member 別のすりきり部材を概略的に示す図The figure which shows another grinding member roughly さらに別のすりきり部材を概略的に示す図The figure which shows another another grinding member roughly さらに異なるすりきり部材を概略的に示す図Furthermore, the figure which shows the different grinding member schematically

図1は、本発明の一実施の形態に係る定量供給装置の構成の一部を概略的に示している。図2は、図1のA−A断面図であり、図3は図1のB−B断面図である。   FIG. 1 schematically shows a part of the configuration of a quantitative supply device according to an embodiment of the present invention. 2 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 1, and FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line BB in FIG.

定量供給装置10は、図1に示すように、粉粒体を収容する円筒状容器12と、粉粒体が充満される環状凹部(環状溝)を備える回転テーブル14と、環状溝内の粉粒体を掻き出すスクレーパ16と、スクレーパ16が掻き出した粉粒体を回収するシュート18とを有する。   As shown in FIG. 1, the quantitative supply device 10 includes a cylindrical container 12 that stores powder particles, a rotary table 14 that includes an annular recess (annular groove) filled with the particles, and powder in the annular groove. It has a scraper 16 that scrapes out the particles, and a chute 18 that collects the powder particles scraped out by the scraper 16.

円筒状容器12は、円筒状の容器であって、その内部に粉粒体を収容する。   The cylindrical container 12 is a cylindrical container, and accommodates powder particles therein.

回転テーブル14は、円盤状のテーブルであって、円筒状容器12の中心線C1と平行な回転中心線C2を中心として回転する回転シャフト20に連結されている。回転テーブル14の回転中心線C2は、例えば鉛直方向に延びている。回転シャフト20は、例えばモータ(図示せず)によってギヤ(図示せず)を介して一定の回転速度で回転駆動される。回転シャフト20が回転することにより、回転テーブル14が回転する。   The rotary table 14 is a disk-shaped table, and is connected to a rotary shaft 20 that rotates about a rotation center line C2 parallel to the center line C1 of the cylindrical container 12. The rotation center line C2 of the turntable 14 extends in the vertical direction, for example. The rotating shaft 20 is rotationally driven at a constant rotational speed via a gear (not shown), for example, by a motor (not shown). As the rotary shaft 20 rotates, the rotary table 14 rotates.

回転テーブル14はまた、その上面14aに、回転中心線C2を中心として周回するように形成された環状溝14bを備える。環状溝14bは、図2に示すように、半円形状断面を備える凹部として形成されている。環状溝14bはまた、図1に示すように、回転テーブル14の上面14aの周縁14cに沿って、具体的には、周縁14cと環状溝14bとに挟まれた外周側上面部分14a’が可能な限り最小面積になるように、回転テーブル14に形成されている。これは、スクレーパ16によって環状溝14bから掻き出された粉粒体の一部が、外周側上面部分14’上に残りにくくするためである。   The turntable 14 also includes an annular groove 14b formed on its upper surface 14a so as to go around the rotation center line C2. As shown in FIG. 2, the annular groove 14b is formed as a recess having a semicircular cross section. As shown in FIG. 1, the annular groove 14b can also be an outer peripheral side upper surface portion 14a ′ sandwiched between the peripheral edge 14c and the annular groove 14b along the peripheral edge 14c of the upper surface 14a of the turntable 14. The rotary table 14 is formed so as to have the smallest area as much as possible. This is because part of the powder particles scraped from the annular groove 14b by the scraper 16 is less likely to remain on the outer peripheral upper surface portion 14 '.

回転テーブル14の環状溝14bはさらに、その表面が、環状溝14b内に充満された粉粒体のすべりを抑制する表面粗さに仕上げ処理されている。説明すると、図3に示すように、定量供給装置10は、回転テーブル14の回転によって環状溝14b内に充満された粉粒体がスクレーパ16に当たる(作用する)ように構成されている。そのため、スクレーパ16の反作用により、環状溝14b内に充満された粉粒体が一体となって回転テーブル14の回転方向R1の逆方向に環状溝14bに対して相対移動する、すなわち環状溝14b内をすべる可能性がある。   Further, the surface of the annular groove 14b of the rotary table 14 is finished to a surface roughness that suppresses slipping of the powder particles filled in the annular groove 14b. If demonstrating it, as shown in FIG. 3, the fixed quantity supply apparatus 10 is comprised so that the granular material with which it filled in the annular groove 14b with rotation of the turntable 14 may hit the scraper 16 (it acts). Therefore, due to the reaction of the scraper 16, the granular material filled in the annular groove 14b is integrally moved relative to the annular groove 14b in the direction opposite to the rotation direction R1 of the rotary table 14, that is, in the annular groove 14b. There is a possibility of sliding.

この対処として、回転テーブル14の回転方向R1の逆方向に粉粒体が環状溝14bに対して相対移動しないように、環状溝14b内の表面が仕上げられている。例えば、環状溝14bの表面は、サンドブラスト、ショットブラストなどによって仕上げられている。これにより、環状溝14b内に充満された粉粒体は、環状溝14b内を一体となってすべることなく、回転テーブル14によって安定してスクレーパ16に向かって搬送される。   As a countermeasure, the surface in the annular groove 14b is finished so that the granular material does not move relative to the annular groove 14b in the direction opposite to the rotation direction R1 of the turntable 14. For example, the surface of the annular groove 14b is finished by sand blasting, shot blasting, or the like. Thereby, the granular material filled in the annular groove 14b is stably conveyed toward the scraper 16 by the rotary table 14 without sliding in the annular groove 14b integrally.

このような環状溝14bの一部分が円筒状容器12の内部に位置しつつ、環状溝14bの残りの部分が円筒状容器12の外部に位置するように回転テーブル14は、円筒状容器12に回転可能に取り付けられている。本実施の形態の場合、図1や図2に示すように、円筒状容器12の底面12aの一部を、回転テーブル14の上面14aの一部が構成するように、回転テーブル14が円筒状容器12に取り付けられている。   The rotary table 14 rotates to the cylindrical container 12 such that a part of the annular groove 14b is located inside the cylindrical container 12 and the remaining part of the annular groove 14b is located outside the cylindrical container 12. It is attached as possible. In the case of the present embodiment, as shown in FIG. 1 and FIG. 2, the turntable 14 is cylindrical so that a part of the bottom surface 12 a of the cylindrical container 12 constitutes a part of the top surface 14 a of the turntable 14. Attached to the container 12.

このような回転テーブル14が回転することにより、円筒状容器12内の粉粒体は、回転テーブル14の環状溝14b内に充満され、円筒状容器12の外部のスクレーパ16に向かって搬送される。   By rotating the rotary table 14, the powder particles in the cylindrical container 12 are filled in the annular groove 14 b of the rotary table 14 and conveyed toward the scraper 16 outside the cylindrical container 12. .

回転テーブル14の環状溝14b内に粉粒体を確実に充満するために、定量供給装置10は、アジテータ22とローラ24とを有する。   In order to reliably fill the granular material in the annular groove 14 b of the rotary table 14, the fixed amount supply device 10 includes an agitator 22 and a roller 24.

アジテータ22は、円筒状容器12の底面12a上に設けられている。このアジテータ22は、複数の羽根22aを備える。複数の羽根22aは、回転シャフト22bに取り付けられている。回転シャフト22bは、円筒状容器12の中心線C1を中心として回転し、例えば、回転テーブル14の回転シャフト20を回転駆動するモータ(図示せず)により、ギヤ(図示せず)を介して回転テーブル14に対して所定の減速比で回転駆動される。複数の羽根22aは、円筒状容器12の底面12a上に配置されており、回転シャフト22bの回転によって中心線C1を中心として周回しつつ円筒状容器12の底面12a上を移動する。   The agitator 22 is provided on the bottom surface 12 a of the cylindrical container 12. The agitator 22 includes a plurality of blades 22a. The plurality of blades 22a are attached to the rotating shaft 22b. The rotating shaft 22b rotates around the center line C1 of the cylindrical container 12, and is rotated through a gear (not shown) by a motor (not shown) that rotationally drives the rotating shaft 20 of the rotating table 14, for example. The table 14 is rotationally driven at a predetermined reduction ratio. The plurality of blades 22a are disposed on the bottom surface 12a of the cylindrical container 12, and move on the bottom surface 12a of the cylindrical container 12 while rotating around the center line C1 by the rotation of the rotating shaft 22b.

このようなアジテータ22は、円筒状容器12内の粉粒体を攪拌することができる。また、密に集まると塊状になりやすい粉粒体が容器12内に収容されている場合、アジテータ22は、塊状の粉粒体をばらばらに分離させる役割もする。説明すると、円筒状容器12の底面12a近くの粉粒体は、その上方に位置する粉粒体の自重を受けて塊状になりやすい。そこで、粉粒体が塊状態で回転テーブル14の環状溝14b内に充満されないように、アジテータ22の羽根22aが円筒状容器12の底面12a近くの塊状の粉粒体をばらばらに分離している。   Such an agitator 22 can agitate the powder particles in the cylindrical container 12. Moreover, when the granular material which tends to become a lump when it gathers densely is accommodated in the container 12, the agitator 22 also plays the role which isolate | separates a lump-like granular material separately. If it demonstrates, the granular material near bottom face 12a of cylindrical container 12 will receive the dead weight of the granular material located in the upper part, and will be easy to become a lump. Therefore, the blades 22a of the agitator 22 separate the bulk particles near the bottom surface 12a of the cylindrical container 12 so that the powder particles are not filled in the annular groove 14b of the turntable 14 in a lump state. .

ローラ24は、円筒形状の回転体であって、自由回転可能に、また、その外周面24aが回転テーブル14の環状溝14bに対向するように、円筒状容器12に支持されている。具体的には、図1に示すように、円筒状容器12の内部から外部に向かう環状溝14bが下方を通過する容器12の側壁12bの部分に、回転テーブル14の環状溝14bに対向するように形成された窪み部12cがあって、その窪み部12c内にローラ24は収容されている。   The roller 24 is a cylindrical rotating body, and is supported by the cylindrical container 12 so that it can freely rotate and its outer peripheral surface 24 a faces the annular groove 14 b of the rotary table 14. Specifically, as shown in FIG. 1, the annular groove 14 b going from the inside to the outside of the cylindrical container 12 faces the annular groove 14 b of the turntable 14 at a portion of the side wall 12 b of the container 12 that passes below. And the roller 24 is accommodated in the recess 12c.

ローラ24はまた、その外周面24aと回転テーブル14の環状溝14bとの間の対向領域において、ローラ24の回転方向と環状溝14bの移動方向とが同一方向になるように配置されている。さらにローラ24は、粉粒体が付着しにくい材料、例えばプラスチック材料から作製されている、または粉粒体が付着しにくい表面粗さでその外周面24aが表面仕上げされている。このローラ24により、粉粒体はすりきりされて環状溝14b内に充満される。   The roller 24 is also arranged so that the rotating direction of the roller 24 and the moving direction of the annular groove 14b are the same in the facing region between the outer peripheral surface 24a and the annular groove 14b of the turntable 14. Further, the roller 24 is made of a material to which the powder particles are difficult to adhere, for example, a plastic material, or the outer peripheral surface 24a is finished with a surface roughness to which the powder particles are difficult to adhere. By this roller 24, the granular material is ground and filled in the annular groove 14b.

このようにすりきり部材として機能するローラ24を使用する理由について図4を参照しながら説明する。   The reason why the roller 24 functioning as a scraping member is used will be described with reference to FIG.

図4(a)は、回転テーブル14の回転にともなって流動する粉粒体の流れを示している。また、図4(a)は、ローラ24ではなく、円筒状容器12の側壁12bの内側表面によって粉粒体をすりきりする場合を示している。   FIG. 4A shows the flow of the granular material that flows along with the rotation of the turntable 14. FIG. 4A shows a case where the granular material is ground not by the roller 24 but by the inner surface of the side wall 12 b of the cylindrical container 12.

図4(a)に示すように、回転テーブル14の回転にともなって粉粒体は流動し、その粉粒体は、回転テーブル14の環状溝14bが下方を通過する円筒状容器12の側壁12bの部分に集まる。すなわち、粉粒体は、外部に連通する円筒状容器12の出口近傍に集中する。   As shown in FIG. 4A, the granular material flows with the rotation of the rotary table 14, and the granular material is the side wall 12b of the cylindrical container 12 through which the annular groove 14b of the rotary table 14 passes below. Gather in the part. That is, the granular material is concentrated in the vicinity of the outlet of the cylindrical container 12 communicating with the outside.

このとき、粉粒体が密に集まると塊状になりやすいものであって、且つ円筒状容器12の側壁12bの内側表面によって粉粒体をすりきりする場合、図4(a)に示すように、粉粒体の塊Mが形成される可能性がある。この塊Mが図4(a)に示すように回転テーブル14の環状溝14b内の粉粒体の一部を含んで形成され、そして、その塊Mが図4(b)に示すように側壁12bの内側表面に沿って移動すると、環状溝14b内に粉粒体が存在しない未充満部分Eが発生する。このような未充満部分Eが偶発的に且つ断続的に発生すると、スクレーパ16に向かって搬送される粉粒体の量が不安定になる。その結果、スクレーパ16の粉粒体の掻き出し量が安定せず、定量供給装置10は粉粒体の定量供給が困難になる。   At this time, if the powder particles are likely to be agglomerated when gathered densely, and when the powder particles are ground by the inner surface of the side wall 12b of the cylindrical container 12, as shown in FIG. There is a possibility that a mass M of the granular material is formed. As shown in FIG. 4A, the lump M is formed so as to include a part of the granular material in the annular groove 14b of the turntable 14, and the lump M is a side wall as shown in FIG. 4B. If it moves along the inner surface of 12b, the unfilled part E in which a granular material does not exist in the annular groove 14b will generate | occur | produce. If such an unfilled portion E occurs accidentally and intermittently, the amount of the granular material conveyed toward the scraper 16 becomes unstable. As a result, the scraping amount of the powder particles of the scraper 16 is not stable, and the quantitative supply device 10 becomes difficult to quantitatively supply the powder particles.

図4(b)に示すような回転テーブル14の環状溝14b内に粉粒体の未充満部分Eが形成される現象(すなわち粉粒体の塊Mが形成される現象)は、円筒状容器12の側壁12bの内側表面のように、回転テーブル14の上面14aに対して約90度の角度で立設している面によって粉粒体をすりきりする場合に起こりやすい。すなわち、回転テーブル14の回転によって発生するその上面14aとほぼ平行な粉粒体の流れと、側壁12bの内側表面とが約90度の角度で衝突し、粉粒体が環状溝14bと側壁12bとの間に向かってスムーズに流動しないために、粉流体の塊Mが発生しやすい。したがって、本実施の形態では、環状溝14bの移動方向R1に向かって且つ環状溝14bに向かって延びる湾曲面であるローラ24の外周面24aによって粉粒体をすりきりしている。   The phenomenon that the unfilled portion E of the granular material is formed in the annular groove 14b of the turntable 14 as shown in FIG. 4B (that is, the phenomenon that the granular mass L is formed) is a cylindrical container. This is likely to occur when the granular material is ground by a surface standing at an angle of about 90 degrees with respect to the upper surface 14a of the turntable 14, such as the inner surface of the twelve side walls 12b. That is, the flow of powder particles substantially parallel to the upper surface 14a generated by the rotation of the turntable 14 collides with the inner surface of the side wall 12b at an angle of about 90 degrees, and the powder particles are formed in the annular groove 14b and the side wall 12b. Therefore, the powder fluid lump M tends to be generated. Therefore, in the present embodiment, the granular material is ground by the outer peripheral surface 24a of the roller 24 which is a curved surface extending toward the moving direction R1 of the annular groove 14b and toward the annular groove 14b.

また、ローラ24は、その外周面24aの幅方向の両端の少なくとも一方が、回転テーブル14の上面14a(具体的には、外周側上面部分14a’または中央側上面部分14a’’の少なくとも一方)に接触するように配置されている。これにより、回転テーブル14の上面14aまで、粉粒体が環状溝14b内に充満される。また、ローラ24の回転速度が回転テーブル14の回転速度(環状溝14bでの周速度)と同一にされる。その結果、環状溝14b内に充満された粉粒体が一体となって環状溝14b内をすべることが抑制される。   The roller 24 has at least one of both ends in the width direction of the outer peripheral surface 24a at the upper surface 14a of the rotary table 14 (specifically, at least one of the outer peripheral side upper surface portion 14a ′ or the central side upper surface portion 14a ″). It is arrange | positioned so that it may contact. Thereby, the granular material is filled in the annular groove 14b up to the upper surface 14a of the turntable 14. Further, the rotational speed of the roller 24 is set to be the same as the rotational speed of the rotary table 14 (the peripheral speed in the annular groove 14b). As a result, it is possible to prevent the powder particles filled in the annular groove 14b from sliding together in the annular groove 14b.

説明すると、ローラ24と環状溝14bとの対向領域においては、環状溝14b内に充満された粉粒体がローラ24と環状溝14bとに挟持された状態である。したがって、ローラ24の回転速度が回転テーブル14の環状溝14bの移動速度に比べて遅い場合、環状溝14b内の粉粒体に、環状溝14bの深部側が高速な速度勾配が生じることがある。この速度勾配が大きくなりすぎると、環状溝14bの深部側の粉粒体に対して浅部側の粉粒体が回転テーブル14の回転方向R1の逆方向にすべる可能性がある。または、環状溝14b内の粉粒体が一体となって環状溝14bに対してすべる可能性がある。   If it demonstrates, in the opposing area | region of the roller 24 and the annular groove 14b, it is the state by which the granular material filled in the annular groove 14b was pinched | interposed into the roller 24 and the annular groove 14b. Therefore, when the rotational speed of the roller 24 is slower than the moving speed of the annular groove 14b of the turntable 14, a high speed gradient may occur in the granular material in the annular groove 14b on the deep side of the annular groove 14b. When this velocity gradient becomes too large, there is a possibility that the shallow granular material slides in the direction opposite to the rotation direction R1 of the turntable 14 with respect to the deep granular material of the annular groove 14b. Alternatively, there is a possibility that the powder particles in the annular groove 14b may slide together with respect to the annular groove 14b.

なお、ローラ24の外周面24aの両端それぞれが回転テーブル14の上面14aに接触する場合、ローラ24は、円錐台形状に形成され、且つ回転テーブル14の中心側の径が、回転テーブル14の外側の径に比べて小さくなるように配置するのが好ましい。理由は、回転テーブル14の周速度が、中心から外側に向かうほど高速になるからである。これにより、ローラ24は、スムーズに回転することができる。   When both ends of the outer peripheral surface 24 a of the roller 24 are in contact with the upper surface 14 a of the turntable 14, the roller 24 is formed in a truncated cone shape, and the diameter of the center side of the turntable 14 is outside the turntable 14. It is preferable to arrange it so as to be smaller than the diameter. The reason is that the peripheral speed of the rotary table 14 increases as it goes from the center to the outside. Thereby, the roller 24 can rotate smoothly.

また、ローラ24の外周面24aと回転テーブル14の上面14aとの接触を維持するために、ローラ24は、図3に示すように、スプリング26などの付勢手段によって回転テーブル14に向かって付勢されるのが好ましい。   In order to maintain contact between the outer peripheral surface 24a of the roller 24 and the upper surface 14a of the turntable 14, the roller 24 is applied toward the turntable 14 by a biasing means such as a spring 26, as shown in FIG. Preferably.

さらに、粉粒体が一体となって回転テーブル14の環状溝14bに対してすべるおそれがない場合(例えば、上述したように環状溝14bの表面を十分にブラスト処理した場合)、ローラ24は、環状溝14b内に収容可能な大きさ、すなわち外周面24aの幅が環状溝14b内の幅に比べて狭くてもよい。ただし、この場合、スプリング26などの付勢手段により、ローラ24を環状溝14b内の底に向かって付勢しない(付勢手段を使用すると、環状溝14b内の粉粒体を押し固めることになる)。   Furthermore, when there is no possibility that the powder particles are integrated and slip with respect to the annular groove 14b of the turntable 14 (for example, when the surface of the annular groove 14b is sufficiently blasted as described above), the roller 24 is The size that can be accommodated in the annular groove 14b, that is, the width of the outer peripheral surface 24a may be narrower than the width in the annular groove 14b. However, in this case, the roller 24 is not urged toward the bottom in the annular groove 14b by the urging means such as the spring 26 (if the urging means is used, the granular material in the annular groove 14b is pressed and hardened. Become).

図2に示すように、スクレーパ16は、例えば球形状であって、円筒状容器12の外部に位置する回転テーブル14の環状溝14bの部分内にスクレーパ16の一部分が位置する状態で回転するように構成されている。   As shown in FIG. 2, the scraper 16 has, for example, a spherical shape, and rotates so that a part of the scraper 16 is positioned within the annular groove 14 b of the rotary table 14 positioned outside the cylindrical container 12. It is configured.

具体的には、スクレーパ16は、回転テーブル14の環状溝14bの表面との間に微小な隙間が生じるように配置されている。理由は、スクレーパ16が環状溝14bと接触していると、回転テーブル14とスクレーパ16それぞれの安定した回転速度での回転を妨げるおそれがあるとともに、スクレーパ16または環状溝14bの少なくとも一方が磨耗するおそれがあるからである。なお、このようなおそれがない場合、例えば、スクレーパ16と回転テーブル14の間に発生する摩擦が極めて小さい場合、スクレーパ16が回転可能に、環状溝14bの表面とスクレーパ16とが接触してもよい。   Specifically, the scraper 16 is disposed so that a minute gap is formed between the surface of the annular groove 14 b of the turntable 14. The reason is that if the scraper 16 is in contact with the annular groove 14b, the rotation table 14 and the scraper 16 may be prevented from rotating at a stable rotational speed, and at least one of the scraper 16 or the annular groove 14b is worn. Because there is a fear. If there is no such fear, for example, if the friction generated between the scraper 16 and the rotary table 14 is extremely small, the scraper 16 can rotate even if the surface of the annular groove 14b and the scraper 16 come into contact with each other. Good.

また、スクレーパ16は、回転するために、回転中心線C3を中心として回転する回転ロッド16aの先端に取り付けられている。回転ロッド16aは、例えばモータ(図示せず)によって回転駆動される。   The scraper 16 is attached to the tip of a rotating rod 16a that rotates about the rotation center line C3 in order to rotate. The rotating rod 16a is driven to rotate by, for example, a motor (not shown).

回転中心線C3を中心として回転するスクレーパ16の回転方向R2は、図2に示すように回転テーブル14の環状溝14b内の粉粒体を、回転テーブル14の外側、すなわち、回転テーブル14の外側に配置されたシュート18に向かって掻き出せる方向に設定されている。   The rotation direction R2 of the scraper 16 that rotates about the rotation center line C3 is such that the powder particles in the annular groove 14b of the turntable 14 are moved outside the turntable 14, that is, outside the turntable 14, as shown in FIG. It is set in a direction that can be scraped toward the chute 18 disposed in the position.

具体的には、図1に示すように回転テーブル14の回転中心線C2方向に見た場合において、スクレーパ16の粉粒体の掻き出し方向Sを、回転テーブル14の接線方向成分Stと径方向成分Srとに分けたときに、掻き出し方向Sの接線方向成分Stが、回転テーブル14の回転方向R1と同一方向になるようにするのが好ましい。これは、スクレーパ16の粉粒体掻き出し方向Sの接線方向成分Stが回転テーブル14の回転方向R1と逆方向である場合、スクレーパ16に掻き出される粉粒体と回転テーブル14によってスクレーパ16に向かって搬送される粉粒体とが衝突し合い、環状溝14b内からスムーズに粉粒体が出ないからである。   Specifically, as shown in FIG. 1, when viewed in the direction of the rotation center line C <b> 2 of the rotary table 14, the scraping direction S of the powder particles of the scraper 16 is determined by the tangential direction component St and the radial direction component of the rotary table 14. When divided into Sr, the tangential direction component St in the scraping direction S is preferably the same as the rotation direction R1 of the turntable 14. This is because when the tangential component St of the scraper 16 in the powder scraping direction S is opposite to the rotation direction R1 of the rotary table 14, the scraper 16 is directed to the scraper 16 by the powder scraped by the scraper 16 and the rotary table 14. This is because the powder and particles conveyed collide with each other and the powder and particles do not come out smoothly from within the annular groove 14b.

そのために、スクレーパ16(回転ロッド16a)の回転中心線C3は、図1に示すように、回転テーブル14の回転中心線C1方向に見た場合において、回転テーブル14の接線方向に対して回転テーブル14の内側に角度αだけ傾斜している。これにより、環状溝14b内からスムーズに粉粒体がシュート18に向かって掻き出される。なお、角度αは、ゼロであってもよい(この場合、粉粒体は、回転テーブル14の径方向に掻き出される)。   For this purpose, the rotation center line C3 of the scraper 16 (rotating rod 16a) has a rotation table relative to the tangential direction of the rotation table 14 when viewed in the direction of the rotation center line C1 of the rotation table 14, as shown in FIG. 14 is inclined at an angle α. Thereby, a granular material is scraped out smoothly toward the chute | shoot 18 from the inside of the annular groove 14b. The angle α may be zero (in this case, the granular material is scraped in the radial direction of the turntable 14).

また、スクレーパ16の回転中心線C3は、図3に示すように回転テーブル14の径方向外側から中心側に向かって見た場合において、回転テーブル14の回転方向R1の下流側に、回転テーブル14の上面14a(環状溝14b)に対して角度βだけ傾斜している。そして、図2に示すように、スクレーパ16は、環状溝14bとの対向領域において、スクレーパ16の表面が回転テーブル14の中心側から外側に向かって移動するように回転している。   Further, the rotation center line C3 of the scraper 16 is located on the downstream side of the rotation direction R1 of the turntable 14 when viewed from the radially outer side to the center side of the turntable 14 as shown in FIG. Is inclined by an angle β with respect to the upper surface 14a (annular groove 14b). As shown in FIG. 2, the scraper 16 rotates so that the surface of the scraper 16 moves outward from the center side of the rotary table 14 in a region facing the annular groove 14 b.

なお、スクレーパ16の回転中心線C3の傾斜角度βは小さい方が好ましい。傾斜角度βが小さい場合、周速度が速いスクレーパ16の表面部分(すなわち回転中心線C3から離れた表面部分)で回転テーブル14の粉粒体を環状溝14bの底から確実に掻き出すことができる。   It is preferable that the inclination angle β of the rotation center line C3 of the scraper 16 is small. When the inclination angle β is small, the granular material of the rotary table 14 can be surely scraped from the bottom of the annular groove 14b at the surface portion of the scraper 16 having a high peripheral speed (that is, the surface portion away from the rotation center line C3).

また、スクレーパ16の回転中心線C3の傾斜角度βは、回転ロッド16aに粉粒体が接触しない限り、90度以上の角度、すなわち回転テーブル14の回転方向R1の上流側に回転中心線C3が傾斜していてもよい。ただし、この場合、スクレーパ16の回転方向は、回転中心線C3が下流側に傾斜されている場合と異なり、逆である。   In addition, the inclination angle β of the rotation center line C3 of the scraper 16 is an angle of 90 degrees or more, that is, the rotation center line C3 is upstream of the rotation direction R1 of the turntable 14 unless the granular material contacts the rotation rod 16a. It may be inclined. However, in this case, the rotation direction of the scraper 16 is opposite to the case where the rotation center line C3 is inclined downstream.

さらに、スクレーパ16の粉粒体の掻き出し性を向上させるために、スクレーパ16の表面に複数の凹部または複数の凸部が形成されてもよい。また、凹部として溝やディンプルが形成されてもよい。ただし、凹部内にまたは凸部間に、粉粒体が詰まらないようにする必要がある。例えば、スクレーパ16の表面に溝が形成される場合、溝内部の粉粒体がスクレーパ16の回転によっては溝外部に確実に出るように、溝は開放端を有するのが好ましい。   Furthermore, in order to improve the scraping property of the powder particles of the scraper 16, a plurality of concave portions or a plurality of convex portions may be formed on the surface of the scraper 16. A groove or dimple may be formed as the recess. However, it is necessary to prevent clogging of the granular material in the concave portion or between the convex portions. For example, when a groove is formed on the surface of the scraper 16, it is preferable that the groove has an open end so that the granular material inside the groove reliably comes out of the groove when the scraper 16 rotates.

このようなスクレーパ16によれば、回転テーブル14の環状溝14b内の粉粒体は、スクレーパ16の回転によって回転テーブル14の環状溝14b内からシュート18に向かって掻き出される。そのため、粉粒体はスクレーパ16に留まることができない。すなわち、スクレーパ16に粉粒体が密に集まることがなく、スクレーパ16で粉粒体が塊状になることが抑制される。その結果、スクレーパ16の単位時間あたりの粉粒体の掻き出し量が安定し、定量供給装置10は、安定した供給速度で粉粒体を供給することができる。   According to such a scraper 16, the powder particles in the annular groove 14 b of the rotary table 14 are scraped out from the annular groove 14 b of the rotary table 14 toward the chute 18 by the rotation of the scraper 16. Therefore, the granular material cannot remain in the scraper 16. In other words, the powder particles are not gathered densely in the scraper 16, and the powder particles are suppressed from being agglomerated by the scraper 16. As a result, the scraping amount of the granular material per unit time of the scraper 16 is stabilized, and the quantitative supply device 10 can supply the granular material at a stable supply speed.

図1や図3に示すように、スクレーパ16が粉粒体を掻き出す際に回転テーブル14の外周側上面部分14a’や中央側上面部分14a’’上にこぼれた粉粒体を、再び円筒状容器12内に戻すように、定量供給装置10は構成されている。   As shown in FIG. 1 and FIG. 3, when the scraper 16 scrapes out the granular material, the granular material spilled on the outer peripheral side upper surface portion 14 a ′ and the central upper surface portion 14 a ″ of the rotary table 14 is again cylindrical. The fixed amount supply apparatus 10 is configured to return to the inside of the container 12.

説明すると、スクレーパ16は、回転テーブル14の環状溝14bに充満された粉粒体全てを、シュート18に向かって掻き出すわけではない。スクレーパ16に向かって搬送された粉粒体のごく一部が、スクレーパ16が粉粒体を掻き出す際に回転テーブル14の外周側上面部分14a’や中央側上面部分14a’’上にこぼれる、または環状溝14b内に掻き残される。   To explain, the scraper 16 does not scrape all the powder particles filled in the annular groove 14 b of the rotary table 14 toward the chute 18. A small part of the granular material conveyed toward the scraper 16 spills on the outer peripheral side upper surface portion 14a ′ and the central upper surface portion 14a ″ of the rotary table 14 when the scraper 16 scrapes the granular material, or It is left behind in the annular groove 14b.

なお、回転テーブル14の外周側上面部分14a’や中央側上面部分14a’’上にこぼれる粉粒体の量と、環状溝14b内に掻き残される粉粒体の量はほぼ安定しているため、スクレーパ16のシュート18への単位時間あたりの粉粒体の掻き出し量の安定性、すなわち定量供給装置10の粉粒体の定量供給の安定性は確保されている。   Note that the amount of powder particles spilling on the outer peripheral side upper surface portion 14a ′ and the central side upper surface portion 14a ″ of the rotary table 14 and the amount of powder particles remaining in the annular groove 14b are almost stable. The stability of the scraping amount of the granular material per unit time to the chute 18 of the scraper 16, that is, the stability of the quantitative supply of the granular material of the quantitative supply device 10 is ensured.

スクレーパ16によって環状溝14b内に掻き残された粉粒体は、回転テーブル14の回転により、そのまま円筒状容器12内に戻される。   The granular material left in the annular groove 14 b by the scraper 16 is returned to the cylindrical container 12 as it is by the rotation of the rotary table 14.

これに対して、スクレーパ16が粉粒体を掻き出す際に回転テーブル14の外周側上面部分14a’や中央側上面部分14a’’上にこぼれた粉粒体は、図1や図3に示すように、円筒状容器12のトンネル部12dを通過して円筒状容器12内に戻される。   On the other hand, the powder particles spilled on the outer peripheral side upper surface portion 14a ′ and the central upper surface portion 14a ″ of the rotary table 14 when the scraper 16 scrapes the powder particles are shown in FIG. 1 and FIG. Then, it passes through the tunnel portion 12 d of the cylindrical container 12 and is returned into the cylindrical container 12.

トンネル部12dは、具円筒状容器12の外部からその内部に向かう回転テーブル14の環状溝14bが下方を通過する、円筒状容器12の側壁12bの部分に形成されている。   The tunnel portion 12d is formed in a portion of the side wall 12b of the cylindrical container 12 through which the annular groove 14b of the rotary table 14 from the outside to the inside of the cylindrical container 12 passes below.

トンネル部12dはまた、図1や図3に示すように、円筒状容器12の外側表面に形成された外側開口12eと、内側表面に形成された内側開口12fとを備え、回転テーブル14の上面14aに沿って、且つ環状溝14bに沿って延びている。さらに、トンネル部12dは、図1に示すように、回転テーブル14の外周側上面部分14a’上や中央側上面部分14a’’の環状溝14b近傍にこぼれた粉粒体が通過できる、所定の天井高さ(回転テーブル14の上面14aからの高さ)と幅とを備えている。   The tunnel portion 12d also includes an outer opening 12e formed on the outer surface of the cylindrical container 12 and an inner opening 12f formed on the inner surface, as shown in FIGS. It extends along 14a and along the annular groove 14b. Further, as shown in FIG. 1, the tunnel portion 12 d has a predetermined granular material through which spilled particles can pass on the outer peripheral side upper surface portion 14 a ′ of the turntable 14 and in the vicinity of the annular groove 14 b of the central upper surface portion 14 a ″. It has a ceiling height (height from the upper surface 14a of the turntable 14) and a width.

なお、図1や図2に示すように、回転テーブル14の中央側上面部分14a’’上に大量の粉粒体が載らないように、回転テーブル14の中央側上面部分14a’’を覆って環状溝14b内に粉粒体を落とすガイド部材26が設けられている。   As shown in FIG. 1 and FIG. 2, the center-side upper surface portion 14a '' of the turntable 14 is covered so that a large amount of powder particles are not placed on the center-side upper surface portion 14a '' of the turntable 14. A guide member 26 for dropping the granular material is provided in the annular groove 14b.

また、円筒状容器12のトンネル部12dは、図3に示すように、円筒状容器12の内側表面における断面積、すなわち内側開口12fの開口面積が、外側表面における断面積、すなわち外側開口12eの開口面積に比べて小さくなるように形成されるのが好ましい。これにより、円筒状容器12に収容されている粉粒体がトンネル部12dを介して外部に流出することが抑制される。   Further, as shown in FIG. 3, the tunnel portion 12d of the cylindrical container 12 has a cross-sectional area on the inner surface of the cylindrical container 12, that is, an opening area of the inner opening 12f is equal to a cross-sectional area on the outer surface, that is, the outer opening 12e. It is preferable that it is formed so as to be smaller than the opening area. Thereby, it is suppressed that the granular material accommodated in the cylindrical container 12 flows out outside via the tunnel part 12d.

トンネル部12dを介する粉粒体の外部流出をさらに抑制するためには、トンネル部12dは、長い方が好ましい。そのために、トンネル12d部を、スクレーパ16eの近傍まで延長してもよい。   In order to further suppress the outflow of the granular material through the tunnel portion 12d, the tunnel portion 12d is preferably longer. Therefore, you may extend the tunnel 12d part to the vicinity of the scraper 16e.

このようなトンネル部12dを使用する理由について説明する。   The reason for using such a tunnel part 12d is demonstrated.

トンネル部12dが存在しない場合、スクレーパ16が粉粒体を掻き出す際に回転テーブル14の外周側上面部分14a’上や中央側上面部分14a’’上にこぼれた粉粒体は、円筒状容器12の外側表面に止められ、円筒状容器12の内部に戻ることができない。そのため、円筒回転テーブル14の外周側上面部分14a’と円筒状容器12の外側表面との間と、中央側上面部分14a’’と円筒状容器12の外側表面との間とに粉粒体は堆積する。   When the tunnel portion 12d does not exist, the granular material spilled on the outer peripheral side upper surface portion 14a ′ and the central upper surface portion 14a ″ of the rotary table 14 when the scraper 16 scrapes the granular material is the cylindrical container 12. Cannot be returned to the inside of the cylindrical container 12. Therefore, the granular material is between the outer peripheral side upper surface portion 14 a ′ of the cylindrical rotary table 14 and the outer surface of the cylindrical container 12, and between the central upper surface portion 14 a ″ and the outer surface of the cylindrical container 12. accumulate.

回転テーブル14の外周側上面部分14a’と円筒状容器12の外側表面との間と、中央側上面部分14a’’と円筒状容器12の外側表面との間とに堆積する粉粒体は、回転テーブル14が一回転する度に、その堆積量が増加する。堆積量がある程度増加すると、粉粒体の一部が環状溝14b内や回転テーブル14の外側にあふれる。堆積する粉粒体の一部が、回転テーブル14の回転方向R1に関してスクレーパ16の上流側に位置する環状溝14bの部分にあふれる場合、スクレーパ16に搬送される粉粒体量が不安定になる。また、回転テーブル14の外側にあふれた場合、シュート18に入る可能性がある。いずれにしても、定量供給装置10の粉粒体供給の安定性が損なわれる。   The granular material deposited between the outer peripheral side upper surface portion 14a ′ of the turntable 14 and the outer surface of the cylindrical container 12, and between the central upper surface portion 14a ″ and the outer surface of the cylindrical container 12, Each time the turntable 14 makes one rotation, the amount of deposition increases. When the amount of accumulation increases to some extent, a part of the granular material overflows in the annular groove 14b and the outside of the rotary table 14. When a part of the accumulated granular material overflows the annular groove 14b located on the upstream side of the scraper 16 with respect to the rotation direction R1 of the rotary table 14, the amount of the granular material conveyed to the scraper 16 becomes unstable. . In addition, when it overflows outside the rotary table 14, there is a possibility that it enters the chute 18. In any case, the stability of the powder supply of the quantitative supply device 10 is impaired.

この対処として、トンネル部12dを円筒状容器12に設けることにより、円筒回転テーブル14の外周側上面部分14a’と円筒状容器12の外側表面との間と、中央側上面部分14a’’と円筒状容器12の外側表面との間とに、粉粒体が堆積しないようにしている。   As a countermeasure, by providing the cylindrical portion 12d with the tunnel portion 12d, the space between the outer peripheral side upper surface portion 14a 'of the cylindrical rotary table 14 and the outer surface of the cylindrical container 12, the central upper surface portion 14a' 'and the cylinder The granular material is prevented from being deposited between the outer surface of the cylindrical container 12.

以上のような定量供給装置10によれば、円筒状容器12内に収容されている粉粒体は、回転中の回転テーブル14の環状溝14b内に充満される。   According to the quantitative supply device 10 as described above, the granular material accommodated in the cylindrical container 12 is filled in the annular groove 14b of the rotating table 14 during rotation.

円筒状容器12の内部において環状溝14b内に充満された粉粒体は、回転テーブル14の回転により、円筒状容器12の外部に位置するスクレーパ16に向かって搬送される。   The granular material filled in the annular groove 14 b inside the cylindrical container 12 is conveyed toward the scraper 16 located outside the cylindrical container 12 by the rotation of the rotary table 14.

円筒状容器12の外部に搬送された粉粒体は、回転中のスクレーパ16により、シュート18に向かって掻き出される。シュート18に掻き出された粉粒体は、所望の場所に搬送される。   The granular material conveyed to the outside of the cylindrical container 12 is scraped out toward the chute 18 by the rotating scraper 16. The granular material scraped to the chute 18 is conveyed to a desired place.

一方、スクレーパ16が掻き残した環状溝14b内の粉粒体は、回転テーブル14の回転により、円筒状容器12の内部に戻される。一方、スクレーパ16が掻き出す際に回転テーブル14の外周側上面部分14a’上や中央側上面部分14a’’上にこぼれた粉粒体は、トンネル部12dを通過して円筒状容器12の内部に戻される。   On the other hand, the granular material in the annular groove 14 b left by the scraper 16 is returned to the inside of the cylindrical container 12 by the rotation of the rotary table 14. On the other hand, when the scraper 16 scrapes off, the powder particles spilled on the outer peripheral upper surface portion 14a ′ and the central upper surface portion 14a ″ of the rotary table 14 pass through the tunnel portion 12d and enter the cylindrical container 12. Returned.

本実施の形態によれば、環状溝14bの移動方向R1に向かって且つ環状溝14bに向かって延びる傾斜面として外周面24aを備えるローラ24によってすりきりされることにより、円筒状容器12内の粉流体は、塊状になりにくく、そして環状溝14b内に確実に充満される。その結果、定量供給装置10は、一定の供給速度で粉粒体を供給することができる。   According to the present embodiment, the powder in the cylindrical container 12 is ground by the roller 24 having the outer peripheral surface 24a as an inclined surface extending toward the moving direction R1 of the annular groove 14b and toward the annular groove 14b. The fluid is less likely to clump and is reliably filled into the annular groove 14b. As a result, the quantitative supply device 10 can supply the granular material at a constant supply rate.

以上、上述の実施の形態を挙げて本発明を説明したが、本発明は上述の実施の形態に限定されない。   Although the present invention has been described with reference to the above-described embodiments, the present invention is not limited to the above-described embodiments.

例えば、上述の実施の形態の場合、回転テーブル14の環状溝14bが円筒状容器12の外部に向かう円筒状容器12の側壁12bの部分において、ローラ24が、粉粒体をすりきりして環状溝14b内に充満しているが、本発明はこれに限らない。   For example, in the case of the above-described embodiment, in the portion of the side wall 12 b of the cylindrical container 12 where the annular groove 14 b of the rotary table 14 faces the outside of the cylindrical container 12, the roller 24 grinds the powder particles to form the annular groove. 14b is filled, but the present invention is not limited to this.

例えば、図5に示すように、回転テーブル14の環状溝14bが円筒状容器112の外部に向かう円筒状容器112の側壁112bの部分に、環状溝14bの移動方向R1に向かって且つ環状溝14bに向かって延びる傾斜面124を形成してもよい。または、図6に示すように、円筒状容器212の内部側に凸の湾曲面224を、側壁212bに形成してもよい。円筒状容器112,212内の粉粒体は、傾斜面124、湾曲面224に沿って環状溝14bと側壁112b,212bに向かってスムーズに流れることができ、傾斜面124、湾曲面224によってすりきりされて、環状溝14b内に充満される。なお、この場合、傾斜面124、湾曲面224を滑らかに形成して粉粒体との摩擦を低減するのが好ましい。また、この場合、傾斜面124、湾曲面224が形成された側壁112b、212bがすりきり部材として機能する。   For example, as shown in FIG. 5, the annular groove 14b of the turntable 14 is formed on the side wall 112b of the cylindrical container 112 facing the outside of the cylindrical container 112 toward the moving direction R1 of the annular groove 14b and the annular groove 14b. An inclined surface 124 extending toward the top may be formed. Alternatively, as shown in FIG. 6, a curved surface 224 that is convex on the inner side of the cylindrical container 212 may be formed on the side wall 212b. The powder particles in the cylindrical containers 112 and 212 can smoothly flow along the inclined surface 124 and the curved surface 224 toward the annular groove 14b and the side walls 112b and 212b, and are ground by the inclined surface 124 and the curved surface 224. Thus, the annular groove 14b is filled. In this case, it is preferable to smoothly form the inclined surface 124 and the curved surface 224 to reduce the friction with the granular material. In this case, the side walls 112b and 212b on which the inclined surface 124 and the curved surface 224 are formed function as a scraping member.

さらに例えば、図7に示すように、粉粒体をすりきりして環状溝14b内に充満するすりきり部材として、可撓性材料(例えば樹脂)から作製されたすりきりシート324を使用してもよい。すりきりシート324の一端が回転テーブル14の上面14aに接触し、他端が円筒状容器312の側壁312bに固定される。すりきりシート324は、円筒状容器312の内部に凸に湾曲した状態で回転テーブル14との接触を維持しつつ、円筒状容器312内の粉粒体をすりきりして環状溝14b内に充満する。   Further, for example, as shown in FIG. 7, a scraping sheet 324 made of a flexible material (for example, a resin) may be used as a scraping member that fills the annular groove 14b by grinding powder particles. One end of the ground sheet 324 is in contact with the upper surface 14 a of the turntable 14, and the other end is fixed to the side wall 312 b of the cylindrical container 312. The ground sheet 324 grinds the granular material in the cylindrical container 312 and fills the annular groove 14b while maintaining contact with the rotary table 14 while being convexly curved inside the cylindrical container 312.

本発明は、小麦粉などの塊状になりやすい粉粒体に限らず、塩などの流動性が高い粉粒体も定量供給が可能であるため、粉粒体を定量供給する必要がある様々な種類の定量供給装置に適用可能である。   The present invention is not limited to powders and the like that are likely to be agglomerated, such as wheat flour, but also can be quantitatively supplied to powders and the like having high fluidity such as salt. It can be applied to the fixed quantity supply apparatus.

10 定量供給装置
12 容器(円筒状容器)
14 回転テーブル
14a 上面
14b 環状溝
24 すりきり部材(ローラ)
24a 傾斜面(外周面)
10 Metering device 12 Container (cylindrical container)
14 Rotary table 14a Top surface 14b Annular groove 24 Grinding member (roller)
24a Inclined surface (outer peripheral surface)

Claims (3)

粉粒体を安定した供給速度で供給するための定量供給装置であって、
粉粒体を収容する容器と、
粉粒体が充満される環状溝を上面に備える回転テーブルとを有し、
環状溝の一部分が容器内部に位置しつつ、環状溝の残りの部分が容器外部に位置するように回転テーブルが回転可能に配置され、
回転テーブルの環状溝が容器外部に向かう容器側壁の部分において、環状溝の移動方向に向かって且つ環状溝に向かって延びる、容器内の粉粒体をすりきりして環状溝内に充満する傾斜面を備えるすりきり部材をさらに有し、
すりきり部材の傾斜面が、容器内部側に凸の湾曲面であり、
すりきり部材が、環状溝の移動方向と交差する方向に延びる回転中心線を中心として回転するローラであって、ローラの外周面が粉粒体をすりきりする、定量供給装置。
A quantitative supply device for supplying powder particles at a stable supply speed,
A container for containing powder,
A rotary table provided on the upper surface with an annular groove filled with powder,
The rotary table is rotatably arranged so that a part of the annular groove is located inside the container and the remaining part of the annular groove is located outside the container,
In the portion of the container side wall where the annular groove of the rotary table faces the outside of the container, the inclined surface extends in the moving direction of the annular groove and toward the annular groove and fills the annular groove by grinding the powder particles in the container. further have a level-off member comprising a,
The inclined surface of the ground member is a curved surface convex toward the inside of the container,
A fixed- quantity supply device in which a grinding member is a roller that rotates about a rotation center line that extends in a direction that intersects the direction of movement of the annular groove, and the outer peripheral surface of the roller grinds powder particles .
ローラが、外周面が回転テーブルの上面に接触するように配置され、回転テーブルの回転によって回動する、請求項に記載の定量供給装置。 The quantitative supply device according to claim 1 , wherein the roller is disposed such that an outer peripheral surface thereof is in contact with an upper surface of the rotary table, and is rotated by rotation of the rotary table. ローラが、付勢手段によって回転テーブルに向かって付勢されている、請求項またはに記載の定量供給装置。 The fixed-quantity supply apparatus of Claim 1 or 2 with which the roller is urged | biased toward the turntable by the urging means.
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