TWI307310B - Sheet forming apparatus and roller gap control method - Google Patents
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Description
1307310 九、發明說明 ' 【發明所屬之技術領域】 ' 本發明係有關於板片形成裝置及輥子間隙控制方法, 及更明確地係有關於一種使用一接觸輥子來形成一板片並 讓該板片通過兩個輥子之間使得該板片的兩個表面接觸兩 個輥子的板片形成裝置及輥子間隙控制方法。 Φ 【先前技術】 使用擠出模製方法之板片形成裝置(揭示於日本專利 公開第H9- 1 5 5 948號及第H 1 0-34748號)包含兩個平行放 置且相隔一距離的輥子。該板片形成裝置藉由將板片(融 熔的樹脂從T型模具供應)通過被轉動地驅動的輥子之間 來形成一板片,使得該板片的兩個表面都接觸輥子。 該二輥子分別具有輥子支撐外罩(軸承外罩),在外 罩之間有一楔形件以一間隙被插入。因爲一輥子支撐外罩 # 被一液壓缸裝置壓抵住另一輥子支撐外罩,所以該間隙可 藉由控制該楔形件的插入深度來調整。 【發明內容】 •然而,該板片形成裝置具有以下的問題:被插入在兩 ‘ 個輥子支撐外罩之間的該楔形件讓精確測量作用在形成於 兩個輥子之間的該板片上的負荷強度變得很困難,因此該 板片形成裝置只能將該間隙保持在固定的寬度。 當一形成處理開始時(當一形成條件改變時),提高 -5- 1307310 由該T型模具供應之融熔樹脂的擠壓量需要將介於輥子之 間的間隙加大。如果該加大的時機被延遲的話,一形成在 該間隙的上部之融熔物堆(melt bank)會變大。又,在該 融熔物堆的尺寸上的增加超過一般尺寸將會造成一輥子轉 動驅動馬達超載,該融熔樹脂的融熔物堆將會燒附在該T 型模具的唇部,因而將該T型模具的唇部弄混亂。 在另一方面,當一形成處理開始時(當一形成條件改 變時),提高該板片的出發(take-off)速度需要將介於 輥子之間的間隙變窄,因爲該板片變得較薄。如果該變窄 的時機被遲延的話,則該板片的兩個表面都將與輥子分 開。板片與輥子分開會造成板片被輥子冷卻不足,及板片 會因爲硬化不充分而仍然很軟。因此,該板片會在輥子的 下部滑離該輥子。 在一自動啓動(start-up )中,藉由將該擠出機的轉 數與輥子速度同步來加速並不會立即提高融熔樹脂的擠壓 量,即使是轉數被提高亦然。該板片的厚度因而變薄或該 融熔物堆會散開,使得該板片從輥子間隙滑下去。 本發明的一個目的爲將輥子間隙控制自動化並促進在 啓動時及在條件改變時的操作。 爲了要達到上述目的,本發明的第一態樣提供一種板 片形成裝置,其具有兩個以一距離被平行放置的輥子且藉 由讓一板片以該板片的兩個表面與該二輥子接觸的方式通 過被轉動地驅動的該二輥子之間來形成該板片,該板片形 成裝置包含:一輥子間隙調整單元,其藉由移動兩個輥子 -6 - 1307310 中的至少一者來調整輥子間隙;及一輥子間隙控制單元其 具有兩種控制模式··一固定的輥子間隙控制模式,其中輥 ' 子間隙調整單元調整介於兩個輥子之間的輥子間隙使得介 於兩個輥子之間的輥子間隙收斂至一預定的控制目標値; 及一固定的壓擠負荷控制模式,其中該介於兩個輥子之間 的輥子間隙調整介於兩滾輥子之間的輥子間隙使得一作用 在該輥子上的壓擠負荷收斂至一預定的控制目標値,藉由 φ 選擇性地實施兩種模式中的任一種模式來控制輥子間隙。 爲了要達到上述目的,本發明的第二態樣提供一種在 一板片形成裝置中控制輥子間隙的方法,該板片形成裝置 具有兩個以一距離被平行放置的輥子且藉由讓一板片以該 板片的兩個表面與該二輥子接觸的方式通過被轉動地驅動 的該二輥子之間來形成該板片,該輥子間隙控制方法包 含:移動兩輥子中的至少一者;測量兩輥子之間的輥子間 隙;測量作用在該輥子上的壓擠負荷;及選擇性地實施兩 # 種模式中的任一種模式,這兩種模式爲:一固定的輥子間 隙控制模式,其中輥子間隙調整單元調整介於兩個輥子之 間的輥子間隙使得介於兩個輥子之間的輥子間隙收斂至一 預定的控制目標値;及一固定的壓擠負荷控制模式,其中 .該介於兩個輕子之間的輕子間隙調整介於兩滾輕子之間的 .輥子間隙使得一作用在該輥子上的壓擠負荷收敛至一預定 的控制目標値。 【實施方式】 1307310 參照第1圖,其顯示依據本發明的一實施例之板片形 成裝置的整個結構。 該板片形成裝置包含一固定不動的基座10其上設置 有一第一輥子11及一第二輥子12,及一樞轉座14其上設 這有一第三輥子13。該第一輥子11,第二輥子12及第三 輥子1 3被安排成彼此平行。 該第一輥子11被安裝成可繞著其中心軸轉動,其中 該中心軸的軸端 15R,15L被軸承外罩 16R,16L所支 撐。該軸承外罩16R,16L與設在該固定的基座10上的直 線導件1 7R,1 7L可活動地嚙合。該第一輥子1 1因而可相 對於第二輥子1 2移動於方向A上,一輥子間隙在此方向 A上可被加大及縮小。
該軸承外罩 16R,16L透過負重元(load cell ) 101R,101L分別固定不動地連接至進給螺桿件18R,18L 的端部。負重元101R,101L係用作爲壓擠負荷測量機構 用來測量作用在第一輥子1 1的右-及-左軸承部分上的壓擠 負荷。進給螺帽支撐件19R,19L被固定不動地安裝在該 固定的基座1 0上用以可轉動地支撐進給螺帽2 0 R,2 0 L。 進給螺桿件18R,18L分別與進給螺帽20R,20L相螺 接。伺服馬達21R,21L被安裝在進給螺帽支撐件19R, 19L上且透過齒輪系22R,22L與進給螺帽20R,20L成驅 動連結。 進給螺帽20R(20L)被伺服馬達21r(21L)轉動可 將進給螺桿件1 8R ( 1 8L )移動於軸線的方向上(方向a -8 - 1307310 上),藉以依據該伺服馬達21R(21L)的轉動角度(轉 動量)將該軸承外罩16R(16L)移動於方向A上。 ' 這建構出在該地一輥子1 1的各軸端部處的輥子間隙 調整機構。 直線感測器1 02R,1 02L (其係用來作爲測量介於第 一輥子1 1與第二輥子1 2之間的輥子間隙的輥子間隙測量 機構)被附在該進給螺帽支撐件1 9R,1 9L上。直線感測 _ 器1 〇 2 R ’ 1 〇 2 L偵測進給螺桿件1 8 R,1 8 L在軸線方向上 的位置。直線感測器1 02R測量介於第一輥子1 1與第二輥 子12之間的一右側輥子間隙(在輥子一側上的輥子間 隙)。直線感測器1 02L測量介於第一輥子1 1與第二輥子 1 2之間的一左側輥子間隙(在輥子另一側上的輥子間 隙)。 溫度感測器103R,103L (用來作爲測量輥子間隙調 整機構的溫度的溫度測量機構)被設置在偵測進給螺桿件 φ 18R,18L的溫度。 第二輥子12被安裝成可繞著其中心軸轉動,其中該 中心軸的軸端23R,23L被軸承外罩24R,24L所支撐, 該軸承外罩24R,24L被不動地安裝到該固定的基座10 上。 , 樞轉座14被可樞轉地安裝在該第二輥子12的一轉動 中心上,這可讓該樞轉座1 4相對於水平面樞轉。該樞轉 座14被連接至一液壓缸裝置25。該液壓缸裝置25能夠將 該樞轉座14保持與水平面夾一可變角0。除了該液壓缸 -9- 1307310 裝置2 5之外,也可使用一進給螺桿機構來取代^ 伺服馬達驅動來實施該樞轉座1 4的樞轉驅動。 這讓第三輥子13可繞著第二輕子12的轉動 且該樞轉座1 4被保持相對於水平面傾斜。改_ (在第1圖中)可讓一板片S繞著該第二輥子 輥子13的纏繞長度(接觸長度)被改變。換言 第三輥子1 3相對於第二輥子1 2的位置能夠改變 第三輥子13被安裝成可繞著其中心軸轉動 中心軸的軸端26R,26L被軸承外罩27R,27L 該軸承外罩27R,27L與設在該樞轉座14上的 2 8R,28L可活動地相嚙合。第三輥子13因而可 二輥子12移動於方向B上,一輥子間隙在此方 被加大及縮小。 該軸承外罩 27R,27L透過負重元(1〇 104R,104L分別固定不動地連接至進給螺桿件 的端部。負重元l〇4R,104L係用作爲壓擠負荷 用來測量作用在第三輥子1 3的右-及-左軸承部分 負荷。 進給螺帽支撐件30R,30L被固定不動地安 轉座14上,用以可轉動地支撐進給螺帽3ir,: 螺桿件29R,29L分別與進給螺帽31R,31L賴 馬達32R’32L被安裝在進給螺帽支撐件30R, 透過齒輪系33R,33L與進給螺帽31R,31L形 結。伺服馬達3 2 R,3 2 L轉動地驅動進給螺帽3 1 ,其是由 中心樞轉 0的角度 12與第三 之,改變 角度0。 ,其中該 所支撐, '直線導件 '相對於第 向B上可 ad cell ) 29R , 29L :測量機構 -上的壓擠 :裝到該樞 Π L。進給 (合。伺服 30L上且 >成驅動連 R,3 1 L。 -10- 1307310 進給螺帽31R(31L)被伺服馬達32R(32L)轉動可 將進給螺桿件29R(29L)移動於軸線的方向上(方向B 上),藉以依據該伺服馬達32R(32L)的轉動角度(轉 動量)將該軸承外罩2 7R (2 7L)移動於方向B上。 這建構出在該地一輥子13的各軸端部處的輥子間隙 調整機構。 直線感測器105R,105L (其係用來作爲測量介於第 φ 二輥子1 2與第三輥子1 3之間的輥子間隙的輥子間隙測量 機構)被附在該進給螺帽支撐件3 0 R,3 0 L上。直線感測 器105R,105L偵測進給螺桿件29R,29L在軸線方向上 的位置。直線感測器1 05R測量介於第二輥子1 2與第三輥 子1 3之間的一右側輥子間隙(在輥子一側上的輥子間 隙)。直線感測器1 05L測量介於第二輥子1 2與第三輥子 1 3之間的一左側輥子間隙(在輥子另一側上的輥子間 隙)。 # 溫度感測器1 06R,1 06L (用來作爲測量輥子間隙調 整機構的溫度的溫度測量機構)被設置在偵測進給螺桿件 29R,29L的溫度。 雖然未於圖中示出,但用於旋轉驅動的電動馬達分別 - 被連接至第一輥子11,第二輥子12及第三輥子13。電動 .馬達將第一輥子11轉動於逆時鐘方向上,將第二輥子12 轉動於順時鐘方向上,及將第三輥子13轉動於逆時鐘方 向上。 在介於第一輥子1 1與第二輥子1 2之間的輥子間隙上 -11 - 1307310 方設有一 T型模具具100其在輥子軸的方向上具有 的長度。該Τ型模具100由其唇部排出融熔的樹脂 . 子間隙,藉以在該輥子間隙的上部形成一融熔樹脂 物堆Μ Β。 % 因爲第一輥子被逆時鐘轉動,第二輥子被順時 及第三輥子被逆時鐘轉動,所以板片是以一種接觸 方式被形成。板片s的兩個表面與第一輥子11及 φ 子12接觸於介於第一及第二輥子之間的輥子間隙 進一步與第二輥子12及第三輥子13接觸於介於第 三輥子之間的輥子間隙處。 在已形成的板片S的輸送路徑中,設有一板片 量單元107。該板片厚度測量單元107採用非接觸 如雷射,貝塔(beta )射線,紅外線,X光,或空 在板片S輸送期間測量板片S的厚度。雖然該板片 量單元107在第1圖中被設置在靠近第三輥子13 Φ 該板片厚度測量單元1 07可被提供在離第三輥子1 5 - 2 0公釐距離的地方用以穩定板片厚度的測量。 一使用微電腦來電性地控制的控制器5 0 (輥子 制單元)被提供作爲輥子間隙控制機構。該控制器 . 受來自負重元 101R’ 101L, 104R, 104L,該直線 k 102R, 102L, 150R, 150L,該溫度感測器 103R, 106R,106L及該板片厚度測量單元107的訊號。 器105控制用於第一輥子1 1與第二輥子12之間的 隙控制之伺服馬達2 1 R ’ 2 1 L,及控制用於第二輥子 一較長 至該輥 的融熔 鐘轉動 輥子的 第二輥 處,且 二及第 厚度測 式(譬 氣)來 厚度測 處,但 3 —段 間隙控 50接 感測器 1 03L, 該控制 輥子間 12與 -12- 1307310 第三輥子1 3之間的輥子間隙控制之伺服馬達 '控制器5 0設有兩種可實施的控制模式: ' 隙控制模式及一固定壓擠負荷控制模式。控 性的實施這兩種控制模式中的任何一種。該 控制模式是一種該輥子間隙被伺服器馬達 3 2R,3 2L所控制,使得由直線感測器102R 之介於第一輥子11與第二輥子12之間的輥 φ 直線感測器1 0 5 R,1 0 5 L所測量之介於第二幸I 輥子1 3之間的輥子間隙會趨近一預定的控 制模式。該固定壓擠負荷間隙控制模式是一 被伺服器馬達21R,21L,32R,32L所控制 一輥子1 1上由負重元1 〇 1 R,1 〇 1 L所測量的 該第三輥子13上由該負重元l〇4R,104L所 荷會收斂至一預定的控制目標値的控制模式 在此實施例中,當一板片形成處理被開 Φ 成條件被改變時,該控制器5 〇緊接在該板 開始或板片形成條件的改變被開始之後立即 負荷控制模式下控制輥子間隙。然後,如果 理的啓動被完成或至少一條件被滿足(即, . 改變被完成開始算起已經過一預定的時間. 1 0 2 R,1 0 2 L,1 0 5 R,1 〇 5 L所測得之在輥子 的變化會收斂至一預定的範圍內,且由該板 元1 〇 7所測得之該板片S在厚度上的變化會 的範圍內,該控制器5 0將控制模式由固定 32R,32L。 一固定輥子間 制器5 0選擇 固定輥子間隙 21R - 21L , ,102L所測量 子間隙,及由 各子12與第三 制目標値的控 種該輥子間隙 ,使得在該第 壓擠負荷及在 測量的壓擠負 〇 始或一板片形 片形成處理被 在該固定壓擠 該板片形成處 從形成條件的 )的話,則由 間隙的寬度上 片厚度測量單 收斂至一預定 壓擠負荷控制 -13- 1307310 模式切換至固定輥子間隙控制模式。 當第一輥子1 1在板片形成的開始階段被保持遠離該 第二輥子1 2時,使用一位置控制來將輥子間隙變窄是較 , 佳的。亦即,將第一輥子11的位置朝向該第二輥子12調 整至一個該輥子間隙比該將被形成的板片的厚度寬一預定 的寬度的位置,然後選擇該固定壓擠負荷控制模式來控制 該輥子間隙。位置控制是較佳的理由有兩個: φ 第一,只在固定壓擠負荷控制下移動輥子需要一起移 動只安裝在該輥子的輥子轉動驅動側上的一笨重的輥子轉 動驅動部分。因此,移動的速度會變慢且有可能因爲輥子 的沒有對齊而傷及軸承部分。在位置控制下將輥子移動至 一個輥子幾乎與板片接觸的位置可將輥子平行地移動。然 後,讓輥子在固定壓擠負荷控制模式下接觸輥子可以輕易 地將輥子間隙設定至一理想的寬度。 第二,在移動輥子用以將輥子間隙變窄時,一確實的 • 輥子間隙仍未被知道,使得一適當的輥子間隙無法被決 定。因此在該固定輥子間隙控制下移動輥子有可能成該融 熔物堆的大小變得太大,或太小而讓該板片斷裂。這些問 題可藉由在位置的控制下調整輥子位置,直到該輥子間隙 .變成一個比板片的厚度大了一預定的寬度的間隙爲止來加 以防止。 在將控制模式切換至該固定輥子間隙控制模式時,控 制器5 0將在該模式切換之前測得的一輥子間隙或在一預 定的時間內測得的一平均輥子間隙設定爲一控制目標値。 -14-
1307310 在將控制模式切換至該固定壓擠負荷控制模式時, 50將在該模式切換之前測得的一壓擠負荷或在一預 間內測得的一平均壓擠負荷設定爲一控制目標値。 控制器5 0根據上述的控制模式切換來工作。 在該固定壓擠負荷控制模式下,如果輥子間隙變成 等於一預定的最小輥子間隙的話,控制器5 0會將 式切換至固定輥子間隙控制模式,用以防止輥子 到。介於第一輥子1 1與第二輥子1 2之間的輥子間 直線感測器102R,102L偵測及介於第二輥子12與 子13之間的輥子間隙是由直線感測器i〇5R,105L 在固定輥子間隙控制模式下,如果介於由直線 102R,102L,或105R,105L所測得之右-及-左顧 之間的差異變成大於或等於一預定之可接受的數個 控制器50會平衡該右-及-左壓擠負荷。亦即,該控 減小在具有較窄的輥子間隙的一側上的壓擠負荷的 標値並提高在具有較寬的輥子間隙的一側上的壓携 控制目標値。 在此壓擠負荷控制下,右-及-左壓擠負荷被調 壓擠負荷的總合被保持一定·· PRct + PLct = Prl,其1 是右側控制目標値;PLct是左側控制目標値;Prl = 一右側控制目標値P R c t及一左側控制目標値 設定爲 PRct = Prl/2 + f ( GRs-GLs) 控制器 定的時 然而, 小於或 控制模 此接觸 隙是由 第三輥 偵測。 感測器 子間隙 的話, :制器會 控制目 負荷的 整使得 中 PRct 常數。 PLct 被 -15- 1307310 PLct = Prl/2-f ( GRs-GLs ) ... (2) 其中GRs爲直線感測器102R或l〇5R測得之輥子間隙的 —測量値,GLs爲直線感測器1 02L或1 05L測得之輥子間 隙的一測量値,及f(GRs-GLs)爲一修正函數。例如,f (GRs-GLs ) =C ( GRs-GLs )( C爲一任意修正係數)被 用作爲一直接函數。 負重元101R,101L測量作用在第一輥子11的右-及-左軸承部分上的壓擠負荷,及負重元104R,104L測量作 用在第三輥子13的右-及-左軸承部分上的壓擠負荷。控制 器50決定介於每一上述測得的壓擠負荷値與上文中之壓 擠負荷的相應控制目標値之間的誤差。執行該固定壓擠負 荷模式的該控制器5 0根據壓擠負荷的誤差來設定輥子間 隙的控制目標値。該輥子間隙的控制目標値分別爲了介於 該第一輥子11與第二輥子1 2之間的右-及-左側輥子間隙 及介於該第二輥子1 2與第三輥子1 3之間的右-及-左側輥 子間隙設定。然後,控制器5 0用伺服馬達2 1 R ’ 2 1 L ’ 3 2R,3 2L來調整每一上述的輥子間隙,使得介於由直線 感測器102R,102L,105R,105L的每一輥子間隙與由控 制器5 0所設定之相對應的輥子間隙控制目標値之間的輥 子間隙誤差變成〇。 換言之,上述的步驟建構成一連串的控制,其中該 右-及-左輥子間隙從該右-及-左壓擠負荷來決定,藉以將 該右-及-左輥子間隙保持相同。 -16- 1307310 如果在該右-及-左側上的壓擠負荷只被保持相 話,當該板片厚度在寬度方向上變成相等且該融熔物 '長輥子不當對準時,該輥子不會與板片平行接觸,因 可能傷及軸承部分。然而,上述一連串的控制能夠在 的條件下形成板片。 又,該控制器實施下面的校正計算:(1)根據 度之測得的輥子間隙値的校正:(2 )根據彈性變 φ (體積)之測得的輥子間隙値的校正;及(3 )根據 量及一角度之測得的壓擠負荷的校正。 (1) 根據一由溫度感測器103R,103L,106R, 測得的溫度來校正由直線感測器1 02R,1 02L測得之 第一輥子11與第二輥子12之間,及由直線感 105R,105L測得之介於第二輥子12與第三輥子13 之測得的輥子間隙。作爲溫度補償之輥子間隙値的校 算是用
Gca = Gs- ξ ( Ts-Td ) ... ( 3 ) 來實施’其中Gca爲輥子間隙的校正値;Gs爲輥子 • 的測量値;Td爲標準溫度;Ts爲測得的溫度値;及 進給螺桿的熱膨脹係數。 控制器50用該校正過的輥子間隙値Gca當作Gc 行該固定輥子間隙控制模式。 (2) 從該負重元 101R, 101L, 104R, 104L 測 同的 堆助 而有 穩定 一溫 形量 一重 1 06L 介於 測器 之間 正計 間隙 ξ爲 來執 得的 -17- 1307310 壓擠負荷來決定在該裝置的每一部分上的彈性變形量(胃 積)。然後,根據該彈性變形量來校正由直線感測器 _ 102R,102L所偵測之介於第一輥子11與第二輥子12之 間之測得的輥子間隙及由直線感測器1 〇5R,1 05L所偵測 之介於第二輥子1 2與第三輥子1 3之間之測得的輥子間 隙。 該輥子間隙的數値的校正計算是用 Gce = Gs + Ps/k ... (4) 來實施,其中k是一輥子及一輥子軸承的彈性係數;Gee 是輥子間隙的校正値;Gs是輥子間隙的測量値;Ps是壓 擠負荷的測量値。彈性係數k被CAE或壓擠測試設定爲 一適當數値。 藉由對一機器在各種情況下的彈性變形作實驗或在該 • 製造機器上模擬用以事先獲得資料並將獲得的資料儲存在 該控制器50的一儲存機構(未示出)內作爲一資料庫, 然後經由搜尋該資料庫來決定彈性變形體積亦是可行的。 控制器50用該校正過的輥子間隙値Gee當作Gc來執 .行該固定輥子間隙控制模式。 (3)根據該第三輥子13及支撐該第三輥子13的軸 承外罩27R,27L的重量及角度來校正測得的壓擠負荷。 該壓擠負荷値的校正計算是用 -18- 1307310
Pcw = Ps-{ ( Wr/2) + Wh } s i n 0
來實施的,其中Pew是該壓擠負荷的一經過校正的 Ps是壓擠負荷的一測得的數値;Wr是輥子重量; 是軸承外罩的重量。角度0是用一角度偵測器(未 來測量的且測得的數値被輸入到控制器5 0。 在依據本發明的此實施例中,該融熔物堆MB 以下述的方式改變:切換控制模式至該固定壓擠 制;根據在切換時測得的壓擠負荷之測得的數値在 壓擠負荷中改變壓擠負荷之控制目標値;及然後, 面至少一種條件滿足的話:從該壓擠負荷的控制目 改變算起已經過一預定的時間,在輥子間隙寬度上 收斂至一預定的範圍內及在被形成的板片厚度上的 斂至一預定的範圍內,則將控制模式切換回固定輥 控制模式用目前測得的輥子間隙値作爲控制目標値 在另一方面,在前技中,該融熔物堆的大小只 整輥子間隙來改變,在前技中很難有精細的調整且 很長的時間,直到該融熔物堆在該輥子間隙被調整 定爲止。 %I 开 白々 負 η U 橒i il 上述的步驟讓融熔物堆的大小能夠在短時間 變。減小壓擠負荷讓該輥子間隙暫時變寬及讓通過 樹脂增加。然後,當該融熔物堆變得較小時,該輥 變窄且被穩定在一適當的寬度。提高壓擠負荷讓該 隙暫時變窄及讓通過輥子的樹脂減少。然後,當該 値; Wh 出) 大小 荷控 固定 果下 値被 變化 化收 間隙 由調 花費 被穩 被改 子的 間隙 子間 熔物 -19- 1307310 堆變得較大時,該輥子間隙變寬且被穩定在一適當的寬 度。該融熔物堆大小與該負荷大致是成正比的關係,這可 .讓融熔物堆大小可輕易地被調整至一預定的大小。 _ 接下來,一種依據本發明的一實施例之輥子間隙的控 制方法將參照第2及3圖的流程圖及第4圖的時間表來說 明。 用控制目標値Get來實施固定輥子間隙控制(步驟 φ s 1 01 )。在時間Ta,如果一操作條件的改變(融熔樹脂 的量,板片厚度,輥子轉速)被開始的話(步驟S 1 02, 是),則決定在比Ta早一些的時間Ta與Tb之間測得之 壓擠負荷Ps測量値的一平均値(在一預定時間內的平均 値)。將該平均値設定爲該固定壓擠負荷控制模式的控制 目標値Pet (步驟S103 )。 該測得的數値Ps爲右-及-左測得的數値PRs,PLs的 平均値,且控制目標値Pet被界定爲Pct = PRct = PLct。該 φ 控制目標値Pet分別被設定用來控制介於第一輥子1 1與 第二輥子1 2之間的輥子間隙及用來控制介於第二輥子1 2 與第三輥子1 3之間的輥子間隙。 然後,獲得一目前測得之壓擠負荷Ps (右-及-左測得 . 的數値 PRs,PLs)(步驟 S104)。 然後,將控制模式切換至固定壓擠負荷控制模式,並 實施固定壓擠負荷控制模式用以調整輥子間隙使得該目前 測得之壓擠負荷Ps收斂該壓擠負荷的控制目標値Pet (步 驟S 1 0 5 )。亦即,當操作條件的改變開始時,該固定壓 -20- 1307310 擠負荷控制即開始。然後,用伺服馬達21R ’ 21L來調整 介於第一輥子11與第二輥子1 2之間的輥子間隙’使得負 重元1 0 1 R,1 0 1 L測得之第一輥子1 1的壓擠負荷(測得値 . Ps )收斂該控制目標値Pet。用伺服馬達32R,32L來調整 介於第二輥子1 2與第三輥子1 3之間的輥子間隙’使得負 重元1 0 4 R,1 0 4 L測得之第三輥子1 3的壓擠負荷(測得値 PO收斂該控制目標値Pet。 Φ 在輥子壓擠負荷與融熔物堆大小之間存在一成正比的 關係。因此,控制壓擠負荷使其一定可防止融熔物堆變得 太小或太大,藉以將融熔物堆保持在一適當的大小。當板 片形成條件被改變時,這可防止以下的問題:讓一輥子轉 動驅動馬達(未示出)超載:讓融熔樹脂的融熔物堆黏附 在該T型模具的唇部上;及輥子未接觸板片S的兩個表面 或融熔物堆用完使得板片S從輥子間隙溜下來。 當板片形成開始時,以及當該板片形成條件被改變 # 時,固定壓擠負荷控制被實施以容許一自動啓動。這可防 止以下的問題:讓一輥子轉動驅動馬達(未示出)超載; 讓融熔樹脂的融熔物堆黏附在該T型模具的唇部上;及板 片S之導引於與輥子分離的冷卻不足,板片S因而變得較 .薄,或融熔物堆用完使得板片S從輥子間隙溜下來。 然後,獲得輥子間隙之測得的數値Gs (右-及-左測得 的數値GRs,GLs)(步驟S106)。介於第一輥子11與 第二輥子12之間及介於第二輥子12與第三輥子13之間 的每一輥子間隙都有Gs。 -21 - 1307310 依據公式(3 )來對測得的輥子間隙Gs實施溫度補償 計算(步驟S 1 〇7 )。依據公式(4 )來對測得的輥子間隙 ' Gs實施彈性變形補償計算。 判斷一介於校正後的右-及-左測得的數値之間的差値 (| GRs_GLs | )是否大於或等於該預定的數値(步驟 S1 09 )。如果介於校正過之右及-左測得的數値之間的差 値大於或等於預定的數値用以平衡右-及-左負荷的話,則 φ 依據公式(1 ) ,( 2 )改變該右-及-左控制目標値PRct, PLet (步驟S 1 1 0 )。亦即,在輥子間隙較窄的一側上之壓 擠負荷的控制目標値被減小,及在輥子間隙較寬的一側上 之壓擠負荷的控制目標値被提高。 判斷該校正後的輥子間隙Gc是否小於或等於一最小 値(步驟S 1 1 1 )。如果該校正後的輥子間隙Gc小於或等 於該最小値用以防止輥子彼此接觸的話,則將控制模式切 換至固定輥子間隙控制模式並用該控制目標値Get來實施 # 固定輥子間隙控制(步驟S 1 1 2 )。該控制目標値Get被設 定爲稍微大於該輥子間隙的最小値。 判斷測得的壓擠負荷數値Ps是否大於或等於該壓擠 負荷的控制目標値Pet (步驟S1 13 )。如果Ps>Pct且輥子 .間隙Gc需要在固定壓擠負荷控制下用該控制目標値Pet 來保持大於或等於該最小數値的話,則將控制模式切換回 固定壓擠負荷控制模式(步驟S 1 1 4 )。 如果Ps< = Pct的話,則維持該固定輥子間隙控制。 如果該校正後的輥子間隙Gc大於該最小値的話,則 -22- 1307310 判斷該角度0是否被改變(步驟S115)。如果角度0被 改變的話,則依據公式(5 )對壓擠負荷之測得的數値P s _ (右-及-左測得的設値PRs,PLS)實施校正計算(重量補 _ 償)(步驟S116)。校正計算只對在該第三輥子13上之 測得的壓擠負荷數値實施。 判斷操作條件的改變是否已完成(步驟s 1 1 7 )。上 述步驟S 1 04至S 1 1 6被重復直到操作條件的改變已完成爲 • 止。 如果該操作條件的改變已在時間Te完成的話,則該 固定壓擠負荷控制的一完成決定即被開始。該固定壓擠負 荷控制的完成決定可用來判斷該校正過的輥子間隙數値 Gc的變動是否小於或等於一經過決定的數値(步驟 s 1 1 8 )。亦可藉由判斷從完成該板片形成開始或完成該操 作條件改變Te算起是否已經過一預定的時間,或判斷板 片S厚度的改變是否收斂至一預定的範圍內來完成的判 • 斷。 如果輕子間隙數値Gc的變化不是小於或等於該被決 定的數値的話,則重復下面的步驟並維持該固定壓擠負荷 控制:獲得目前測得的壓擠負荷數値Ps (步驟S 1 1 9 )及 一目前測得的輥子間隙數値Gs (右-及-左測得的數値 GRs’ GLs)(步驟S120);依據公式(3)來對該測得的 輕子間隙數値Gs實施溫度補償計算(步驟s 1 2 1 );依據 公式(4 )來對該測得的輥子間隙數値Gs實施彈性變形補 償計算(步驟S 1 22 );及判斷經過校正的輥子間隙數値 -23- 1307310 GC是否小於或等於該預定的數値(步驟S 1 1 8 )。 如果該經過校正的輥子間隙數値Gc小於或等於在Tc 的最小數値的話,則判定在比Tc早一些的時間Tc與Td 之間測得之輥子間隙Gs測量値的一平均値並將該平均値 設定爲該固定輥子間隙控制模式的控制目標値Get (步驟 S123 )。 該測得的輥子間隙數値Gs爲右-及-左測得的數値 φ GRs,GLs的平均値。該控制目標値 Get被界定爲 Gct = GRct = GLct。該控制目標値Get分別被設定用來控制 介於第一輥子1 1與第二輥子1 2之間的輥子間隙及用來控 制介於第二輥子1 2與第三輥子1 3之間的輥子間隙。 獲得一目前測得之壓擠負荷Ps (右-及-左測得的數値 PRs’PLs)(步驟 S124)。 獲得一測得的輥子間隙數値(右-及-左測得的數値 GRs,GLs)(步驟 S125)。 # 依據公式(3 )來對測得的輥子間隙Gs實施溫度補償 計算(步驟S 1 26 )。依據公式(4 )來對測得的輥子間隙 Gs實施彈性變形補償計算(步驟S 1 27 )。 將控制模式切換至固定輥子間隙控制模式,並用該控 制目標値Get實施該固定輥子間隙控制模式(步驟 S128)。用伺服馬達21R,21L來調整介於第一輥子11與 第二輥子1 2之間的輥子間隙,使得由直線感測器1 02R, 1 02L測得之輥子間隙(經過校正的輥子間隙Gc )收斂該 控制目標値Get。用伺服馬達32R,3 2L來調整介於第二 -24- 1307310 輥子1 2與第三輥子1 3之間的輥子間隙,使得由直線 器1 0 5 R,1 0 5 L測得之輥子間隙(經過校正的輥子 _ Gc)收斂該控制目標値Get。 這能夠穩定板片S的厚度’藉以形成具有高品質 片S。 在固定不動的操作中,除了在該板片形成被開始 動)或操作條件被改變的時候之外’輥子間隙控制是 φ 定輥子間隙控制模式下實施的’這可以形成具有穩定 度之板片。 在上述的實施例中,一由伺服馬達驅動的進給螺 統被用來作爲一輥子間隙調整機構。使用一由伺服馬 動之雙向液壓幫浦或一由液壓缸裝置所操作之液壓伺 構亦是可行的。 參照第5圖,一種使用一由伺服馬達驅動之雙向 幫浦被顯示。在第5圖中,與第1圖相對應的零件被 • 相同的標號且其描述將被省略。 液壓缸裝置63R,63L藉由一安裝件61及連接管 62R,62L而被安裝在該固定的基座10上。該液壓缸 6 3 R,6 3 L被提供有活塞桿6 4 R,6 4 L,活塞桿 6 4 R, 的兩端被連接至軸承外罩 16R,16L。該液壓缸 63R,63L (其爲雙作動型式)分別具有缸室72,73 塞71的兩側上。 該液壓缸裝置63R,63L(其藉由調整第一輥子1 輥子位置來改變輥子間隙)被用作爲右-及-左輥子間 感測 間隙 的板 (啓 在固 的厚 桿系 達驅 服機 液壓 標以 本體 裝置 64L 裝置 於活 1的 隙調 -25- 1307310 整機構。右-及-左軸承外罩16R,16L被右-及-左液壓缸裝 置63R,63L獨立地移動於方向A上。 供應液壓至液壓缸裝置63R,63L的缸室72,73是藉 由伺服馬達75R,75L所驅動之雙向液壓幫浦74R,74L 來完成的。 液壓缸裝置63R,63L具有內建的位移計(位置感測 器)65R,65L。位移計 65R,65L測量該液壓缸裝置 63R,63L的活塞位置。位移計65R,65L係作爲一輥子間 隙測量機構,用來測量第一輥子1 1的位置,亦即,介於 第一輥子11與被固定不動地設置之第二輥子12之間的輥 子間隙。 位移計(直線刻度)66R,66L被安裝到該固定的基 座10上用來偵測右-及-左軸承外罩16R,16L的位置。位 移計6 6 R,6 6 L係作爲用來測量軸承外罩1 6 R,1 6 L的位 置的輥子間隙機構,軸承外罩1 6R,1 6L的位置爲介於第 一輥子1 1與第二輥子1 2之間的輥子間隙。 只要有內建於該液壓缸裝置內的位移計65R,65L或 在該軸承部分的位移計66R,66L兩者中的一者被提供就 可以。使用具有內建的位移計(位移計65R ’ 65L )之既 有的液壓缸裝置可減少零件數量。在軸承部分上的位移計 66R,66L不會受到在活塞桿64R’ 64L處及在活塞桿 64R,64L與軸承外罩1R6R,16L之間的連接部分處的彈 性變形或熱膨脹的影響。位移計的選擇與所要求的規格有 關。 -26- 1307310 同時提供這兩種位移計65R,65L及位移計66R ’ 66L 亦是可行的。內建於該液壓缸裝置內的位移計6 5 R,6 5能 夠測量精確的液壓缸裝置63 R,63L擺動。把由位移計 65R,65L測得之輥子間隙之測量數値與由位移計66R, 66L測得之輥子間隙之測量數値相關連起來可讓輥子間隙 測量更加精確。 負重元76R,76L被安裝在連接管本體62R,62L φ 上。作爲壓擠負荷測量機構的該負重元76R,76L測量作 用在該連接管本體62R,62L上的負荷並將它視爲作用輥 子1 1上的一等效壓擠負荷。將負重元76R,76L設置在活 塞桿64R,64L與軸承外罩16R,16L )的端部的連接部分 處(對應於第1圖中的負重元101R,101L)亦是可行 的。除了負重元76R,76L踹。壓力感測器68R,68L (測 量由液壓缸裝置63R,63L所提供之液壓)亦被用作爲一 壓擠負荷測量機構。 φ 在此實施例中,雖然未於圖中示出,一用於轉動驅動 的電動馬達分別被連接至該第一輥子11與第二輥子12, 因此將該第一輥子11轉動於逆時鐘方向上及將該第二輥 子1 2轉動於順時鐘方向上。 .在介於第一輥子1 1與第二輥子1 2之間的輥子間隙上 方設有一 T型模具具100其在輥子軸的方向上具有一較長 的長度。該T型模具100由其唇部排出融熔的樹脂至該輥 子間隙,藉以在該輥子間隙的上部形成一融熔樹脂的融熔 物堆Μ B。 -27- 1307310 因爲第一輥子被逆時鐘轉動,第二輥子被順時鐘轉動 及第三輥子被逆時鐘轉動,所以板片是以一種接觸輥子的 ' 方式被形成。板片S的兩個表面與第一輥子11及第二輥 子1 2接觸於介於第一及第二輥子之間的輥子間隙處。 一輥子間隙控制器5 0 (輥子間隙控制機構)被微電腦 電性地控制。該輥子間隙控制器5 0接受來自位移計 65R,65L及/或位移計66R,66L,負重元67R,67L或壓 φ 力感測器68R,68L的感測器訊號並控制伺服馬達75R, 75L,亦即,用於一介於第一輥子1 1與第二輥子12之間 之輥子間隙控制之幫浦轉動次數。 輥子間隙控制器5 0於上一個實施例相同地設有兩種 可實施的控制模式:一固定輥子間隙控制模式及一固定壓 擠負荷控制模式。在一個時間點只有一種控制模式被選 取。 該固定輥子間隙控制模式是一種該伺服馬達7 5 R, • 75L控制幫浦轉動次數使得由該位移計65R,65L及/或位 移計6 6 R,6 6 L所測得之介於該第一輥子1 1與第二輥子 1 2之間之輥子間隙收斂至一預定的控制目標値之控制模 式。該固定壓擠負荷控制模式是一種該伺服馬達 75R, 7 5 L控制幫浦轉動次數使得第一輥子1 1的壓擠負荷收斂 至一預定的控制目標値。該第一輥子11的壓擠負荷是用 負重元67R,67L來測量或是由壓力感測器68R,68L所 測得之液壓缸裝置63 R,63L提供之液壓來決定。 參照第6圖,在此實施例中於固定壓擠負荷控制模式 -28- 1307310 下實施的一連串的控制被詳細的說明。 在固定壓擠負荷控制模式中之壓擠負荷的一控制目標 値〆被輸入到一誤差計算單元51中。 該誤差計算單元51接受一總和’一平均値或測得的 壓擠負荷値Pr,P1,並由該控制目標値〆決定一控制誤差 △ P。該測得的壓擠負荷Pr ( P1 )(其作用在一液壓紅輕 子系統52R ( 52L )上,該系統包含該右側(左側)液壓 φ 缸裝置63R ( 63L )與該第一輥子11 )是由負重元67R (67L )測得的。一計算單元5 3決定測得之壓擠負荷Pr 與P1的總和及平均値。 該控制誤差△ P被輸入到該輥子間隙計算單元5 4 中。該壓擠負荷與該輥子間隙之間存在一正比例的關係。 該輥子間隙計算單元54依據該正比例關係(該壓擠負荷 與該輥子間隙被預先地確認)由該壓擠負荷的控制誤差 △ P來決定輥子間隙的控制目標値G、 # 該控制目標値V在該壓擠負荷的控制誤差△ P是負値 時會降低及在該壓擠負荷的控制誤差ΛΡ爲正値時會增 加。在此實施例中’該控制目標値G*係使用pi控制來決 定的。 . 該控制目標値分別被輸入至該液壓缸輥子系統 52R,52L的誤差計算單元55R,55L中。該誤差計算單元 5 5R ( 5 5L )接受一測得的輥子間隙數値以(G1 )並由該 控制目標値G *決定一控制誤差△以(△ G1 )。一液壓缸 棍子系統5 2 R ( 5 2 L )的輥子間隙Gr ( G1 )的測量値是由 -29- -1307310 位移計6 5 R ( 6 5 L )及/或6 6 R ( 6 6 L )測量的。該液 子系統52R ( 52L )包含該右側(左側)液壓缸裝 (63L)及該第一輥子11。 該控制誤差△ Gr ( △ G1 )被輸入到一右側(左 浦轉數計算單元56R ( 56L )。該右側(左側)幫 計算單元56R ( 56 L )決定幫浦轉動的次數使得該 差△Gr(AGl)變成爲0,然後輸出一用於伺服那 φ ( 75L )的指令値至一右側(左側)幫浦驅動單 (57L )。 伺服馬達75R ( 75L )根據該控制誤差△ Gr ( 被驅動,因此該74R ( 74L )控制供應至該液壓 63R ( 63L )的液壓缸室72,73的液壓,藉以控制 輥子間隙。 因此,該一連串的控制可保持該右-及-左輥子 致。 φ 在該上向液壓幫浦74R,74L的輥子間隙控制 將一幫浦驅動於一將該第一輥子11抵住該第二輥3 方向上亦是可行的。如果PI計算顯示出一負的 話,則將該幫浦轉數設定爲〇且以在推進方向上的 控制。 液壓伺服機構(在沒有負荷作用下)藉由交替 於推與拉方向上以保持一輥子位置而來控制該輥子 重復地推與拉會造成輥子位置擺動。在特定的板片 理中,該液壓缸裝置63 R,63L只需要在推進方 壓缸輥 置 63R 側)幫 浦轉數 控制誤 達75R 元 57R △ G1 ) 缸裝置 該右側 間隙一 下,只 :12的 轉動的 轉動來 地加壓 間隙。 形成處 向上工 -30- 1307310 作。即使計算結果是在拉的方向上亦強 定爲〇能夠只由推進來控制該輥子位 動。 在上述的實施例中,提供液壓至該 63L的液壓缸室72,73是由被該伺服H 之雙向液壓幫浦來實施。如第7圖所示 伺服閥81R,81L來達成。該電動伺服 一液壓槽8 2,一由伺服馬達8 3驅動的 液壓幫浦84用的過瀘管85R,85L與ί 這建構出一電動液壓伺服系統,其分別 63R,63L之液壓的供應與排放。 在此實施例中,該電動伺服閥81R 將該第一輥子1 1推抵該第二輥子1 2的 計算,譬如ΡΙ計算,的結果是操作於 値的話,推與拉被平衡用以將壓力永: φ 上,因而減低該輥子位置的擺動。 而且,上述的實施例形成本發明的 本發明並不侷限於前述之實施例的特定 解的是,本發明可用其它特定形式來體 可在不偏離本發明的技術思想下的相容 在2005年5月23提申之日本專 149927號及在2005年8月24日提申之 2 005-243 246號的全部內容藉由此參照行 迫性地將指令値設 置,藉以減低該擺 液壓缸裝置63R, !達7 5 R,7 5 L驅動 :的,其亦藉由電動 閥81R,81L包含 液壓幫浦8 4,及給 非放管86R > 86L。 控制對液壓缸裝置 :,8 1 L被作成只在 方向市蒼作。如果 拉的方向上的指令 遠控制在推的方向 一個例子。因此, 結構,當然應被理 現且有許多的變化 性設計中達成。 :利申請案第200 5 -曰本專利申請案第 Ϊ被倂於本文中。 -31 - 1307310 【圖式簡單說明】 . 弟1圖顯示依據本發明的一實施例之板片形成裝置的 整個結構。 .第2圖爲一流程圖,其顯示在該實施例中之一輥子間 隙控制方法(前半部)。 第3圖爲一流程圖,其顯示在該實施例中之一輥子間 隙控制方法(後半部)。 # 第4圖爲一時間表,其顯示在該實施例中之輥子間隙 控制方法。 第5圖顯示依據本發明的另一實施例之板片形成裝置 的整個結構。 第6圖爲一方塊圖,其顯示自該實施例中該板片形成 裝置的一輥子間隙控制裝置的細部。 第7圖顯示依據本發明的另一實施例之板片形成裝置 的整個結構。 【主要元件符號說明】 1():固定的基座 1 1 :第一滾子 • 12 :第二滾子 丄3 :第三滾子 1 4 :樞轉座 15R :軸端 15L :軸端 -32- .1307310 1 6 R :軸承外罩 1 6 L :軸承外罩 1 7 R :直線導件 17L :直線導件 18R :進給螺桿 1 8 L :進給螺桿 101R :負重元 ^ 1 0 1 L :負重元 19R :進給螺帽支撐件 1 9 L :進給螺帽支撐件 2 0 R :進給螺帽 20L :進給螺帽 2 1 R :伺服馬達 2 1 L :伺服馬達 22R :齒輪系 φ 22L :齒輪系 102R :直線感測器 102L :直線感測器 2 3 R :軸端 . 2 3 L :軸端 2 4 R :軸承外罩 2 4 L :軸承外罩 2 5 :液壓缸裝置 26R :軸端 1307310 26L :軸端 2 7 R :軸承外罩 2 7 L :軸承外罩 2 8 R :直線導件 2 8 L :直線導件 29R :進給螺桿 29L :進給螺桿 φ 104R :負重元 104L :負重元 3 0R :進給螺帽支撐件 30L :進給螺帽支撐件 3 1 R :進給螺帽 3 1 L :進給螺帽 3 2R :伺服馬達 3 2 L :伺服馬達 φ 3 3 R :齒輪系 33L :齒輪系 105R :直線感測器 1 〇 5 L :直線感測器 106R :溫度感測器 106L :溫度感測器 1 0 0 : T型模具 107 :板片厚度測量單元 5 〇 :控制器 -34 1307310 6 3 R :液壓缸裝置 63L :液壓缸裝置 62R :連接管本體 62L :連接管本體 61 :安裝件 6 4 R :活塞桿 64L :活塞桿 φ 7 1 :活塞 7 2 :液壓缸室 7 3 :液壓缸室 74R :雙向液壓幫浦 74L :雙向液壓幫浦 7 5 R :伺服馬達 75L :伺服馬達 6 5 R :位移計 φ 65L :位移計 6 6R :位移計 66L :位移計 67R :負重元 . 67L :負重元 68R :壓力感測器 68L :壓力感測器 51 :誤差計算單元 5 2 R :液壓缸滾子系統 -35- 1307310 5 2 L :液壓缸滾子系統 5 3 :計算單元 54 :滾子間隙計算單元 5 5R :誤差計算單元 55L :誤差計算單元 8 1 R :電動伺服閥 8 1 L :電動伺服閥 φ 8 2 :液壓槽 8 3 :伺服馬達 84 :液壓幫浦 8 5 R :過濾管 8 5 L :過濾管 86R :排放管 86L :排放管 • -36-
Claims (1)
1307310 十、申請專利範圍 1.一種板片形成裝置,其具有兩個以一距離被平行放 置的輥子且藉由讓一板片以該板片的兩個表面與該二輥子 接觸的方式通過被轉動地驅動的該二輥子之間來形成該板 片,該板片形成裝置包含: 一輥子間隙調整單元,其藉由移動該兩個輥子中的至 少一者來調整輥子間隙;及 φ 一輥子間隙控制單元其具有兩種控制模式:一固定的 輥子間隙控制模式,其中該輥子間隙調整單元調整介於該 兩個輕子之間的該輥子間隙使得介於該兩個輕子之間的該 輥子間隙收斂至一預定的控制目標値;及一固定的壓擠負 荷控制模式,其中介於該兩個輥子之間的該輥子間隙調整 介於該兩輥子之間的該輥子間隙使得一作用在該輥子上的 壓擠負荷收斂至一預定的控制目標値,藉由選擇性地實施 兩種模式中的任一種模式來控制該輥子間隙。 φ 2.如申請專利範圍第1項之板片形成裝置,其更包 含: 一輥子間隙測量單元,用來測量介於該二輥子之間的 該輥子間隙;及 一壓擠負荷測量單元’用來測量作用在該輥子上的該 壓擠負荷。 3 .如申請專利範圍第1項之板片形成裝置,其中 當一板片形成處理被開始或一板片形成條件被改變 時,該輥子間隙控制單元在該固定壓擠負荷控制模式下控 -37- a 1307310 制該輥子間隙,然後將該控制模式由該固定壓擠負荷控制 模式切換至該固定輥子間隙控制模式並繼續控制該輥子間 隙。 4 ·如申請專利範圍第2項之板片形成裝置,其中 當板片形成處理的啓動被完成或至少一條件被滿足 時,該輥子間隙控制單元將該控制模式從該固定壓擠負荷 控制模式切換至該固定輥子間隙控制模式,其中該至少一 φ 條件包括:從板片形成條件的改變算起已經過一預定的時 間的條件;在該輥子間隙寬度上的變動收斂至一預定的範 圍的條件;及在被形成的板片的厚度上的變動收斂至一預 定的範圍的條件。 5 ·如申請專利範圍第2項之板片形成裝置,其中 在將該控制模式由該固定壓擠負荷控制模式切換至該 固定輥子間隙控制模式時,該輥子間隙控制單元將在該模 式切換之前測得的一輥子間隙及在一預定的時間內測得的. Φ 該等輥子間隙的一平均値兩者中的一者設定爲該輥子間隙 的一控制目標値,及在將該控制模式由該固定輥子間隙控 制模式切換至該固定壓擠負荷控制模式時,該輥子間隙控 制單元將在該模式切換之前測得的一壓擠負荷及在一預定 .的時間內測得之壓擠負荷的一平均値設定爲該壓擠負荷的 一控制目標値。 6.如申請專利範圍第2項之板片形成裝置,其中 如果該輕子間隙變成爲小於或等於在該固定壓濟負荷 控制模式下的一預定的最小輥子間隙的話,則該輥子間隙 -38- 1307310 控制單元會將該控制模式由該固定壓擠負荷控制模式切換 至該固定輥子間隙控制模式。 7 如申請專利範圍第2項之板片形成裝置,其中 該輥子間隙測量單元測量在該輥子的一側之第一輥子 間隙及在該輥子的另一側之第二輥子間隙,該第一及第二 輥子間隙都被包括在該輥子間隙內,及 如果介於該第一輥子間隙與該第二輥子間隙之間的差 φ 異變成大於或等於在該固定壓擠負荷控制模式下的一預定 的數値的話’則該輥子間隙控制單元會減小在具有較窄的 輥子間隙的該輥子之一側上的壓擠負荷的控制目標値並提 高在具有較寬的輥子間隙的該輥子之另一側上的壓擠負荷 的控制目標値。 8 .如申請專利範圍第2項之板片形成裝置,其更包 含: 一溫度測量單元,用來測量在該輥子間隙調整單元上 φ 的溫度;及其中 該輕子間隙控制單元根據該溫度測量單元測得之溫度 來校正該輥子間隙的一測得的數値’並用該校正過的該輥 子間隙値來執行該固定輥子間隙控制模式。 . 9.如申請專利範圍第2項之板片形成裝置,其中 該輕子間隙控制單元從該壓擠負荷來決定在該板形成 裝置的每一部分上的彈性變形的量,根據該彈性變形量來 校正該測得的輥子間隙數値,並用該校正過的該輥子間隙 値來執行該固定輥子間隙控制模式。 -39- 1307310 1 0 .如申請專利範圍第2項之板片形成裝置,其中 該兩個輥子中的一個輥子能夠用一相對於另一輥子所 在之平面的角度來轉動,及 該輥子間隙控制單元根據該角度,及該輥子的重量與 支撐該輥子的外罩的重量來校正該壓擠負荷之測量値。 11.如申請專利範圍第2項之板片形成裝置,其中 該輥子間隙調整單元調整在該輥子的一側上的一第一 Φ 輥子間隙及在該輥子的另一側上的一第二輥子間隙,該第 一及第二輥子間隙都被包括在該輥子間隙中,及 該輥子間隙控制單元在該固定壓擠負荷控制模式下由 介於一用該壓擠負荷測量單元測得之該壓擠負荷的一測量 値與該壓擠負荷的一控制目標値之間的誤差來設定該輥子 間隙的一控制目標値,並用該輥子間隙調整單元來控制該 第一輥子間隙及該第二輥子間隙,使得一介於由該輥子間 隙測量單元測得之該輥子間隙的該測量値與該輥子間隙的 • 該控制目標値之間的誤差變成爲0。 1 2 · —種在一板片形成裝置中的輥子間隙控制方法, 該板片形成裝置具有兩個以一距離被平行放置的輥子且藉 由讓一板片以該板片的兩個表面與該二輥子接觸的方式通 -過被轉動地驅動的該二輥子之間來形成該板片,該輥子間 隙控制方法包含: 移動該兩輥子中的至少一輥子; 測量該兩輥子之間的輥子間隙; 測量作用在該輥子上的壓擠負荷;及 -40- 1307310 選擇性地實施兩種模式中的任一種模式,這兩種模式 爲:一固定的輥子間隙控制模式,其中輥子間隙調整單元 調整介於該兩個輥子之間的該輥子間隙使得介於該兩個輥 子之間的該輥子間隙收斂至一預定的控制目標値;及一固 定的壓擠負荷控制模式,其中該介於該兩個輥子之間的輥 子間隙調整介於該兩輥子之間的該輥子間隙使得一作用在 該輥子上的該壓擠負荷收斂至一預定的控制目標値。 13. 如申請專利範圍第12項之輥子間隙控制方法,其 更包含: 當一板片形成處理被開始或一板片形成條件被改變 時,在該固定壓擠負荷控制模式下控制該輥子間隙;及 將該控制模式由該固定壓擠負荷控制模式切換至該固 定輥子間隙控制模式並繼續控制該輥子間隙。 14. 如申請專利範圍第12項之輥子間隙控制方法,其 更包含: 當該板片形成處理的啓動被完成或至少一條件被滿足 時,將該控制模式從該固定壓擠負荷控制模式切換至該固 定輥子間隙控制模式,其中該至少一條件包括:從板片形 成條件的改變算起已經過一預定的時間的條件;在該輥子 間隙寬度上的變動收斂至一預定的範圍的條件;及在被形 成的板片的厚度上的變動收斂至一預定的範圍的條件。 1 5 .如申請專利範圍第1 2項之輥子間隙控制方法,其 更包含: 在將該控制模式由該固定壓擠負荷控制模式切換至該 -41 - 1307310 固定輥子間隙控制模式時’將在模式切換之即測得的一輕 子間隙及在一預定的時間內測得的該等輥子間隙的一平均 値兩者中的一者設定爲輥子間隙的一控制目標値’及 在將該控制模式由該固定輥子間隙控制模式切換至該 固定壓擠負荷控制模式時’將在模式切換之前測得的一壓 擠負荷及在一預定的時間內測得之該壓擠負荷的一平均値 設定爲壓擠負荷的一控制目標値。 1 6.如申請專利範圍第1 2項之輥子間隙控制方法’其 更包含: 測量在該輥子的一側之第一輥子間隙及在該輥子的另 一側之第二輥子間隙,該第一及第二輥子間隙都被包括在 該輥子間隙內,及 如果介於該第一輥子間隙與該第二輥子間隙之間的差 異變成大於或等於在該固定壓擠負荷控制模式下的一預定 的數値的話,則減小在具有較窄的輥子間隙的該輥子之一 側上的壓擠負荷的控制目標値並提高在具有較寬的輥子間 隙的該輥子之另一側上的壓擠負荷的控制目標値。 1 7 .如申請專利範圍第1 2項之輥子間隙控制方法,其 更包含: 由一介於一用該壓擠負荷測量單元測得之該壓擠負荷 的一測量値與該壓擠負荷的一控制目標値之間的誤差來設 定該輥子間隙的一控制目標値;及 控制該輥子間隙,使得一介於由該輥子間隙測量單元 測得之該輥子間隙的一測量値與該輥子間隙的該控制目標 -42- 1307310 値之間的誤差變成爲〇。 1 8 ·如申請專利範圍第i 2項之輥子間隙控制方法,其 更包含: 將該控制模式從該固定輥子間隙控制模式切換至該固 定壓擠負荷控制模式, 根據在該模式切換期間該壓擠負荷的一測得的數値來 在該固定壓擠負荷控制模式下改變該壓擠負荷的一控制目 φ 標値, 當至少一條件被滿足時,用該輥子間隙的一目前被測 得的數値做爲該輥子間隙的控制目標値來將該控制模式切 換至該固定輥子間隙控制模式,其中該至少一條件包括: 從該壓擠負荷的該控制目標値被改變算起已經過一預定的 時間,在該輥子間隙寬度上的變動收斂至一預定的範圍, 及在被形成的板片的厚度上的變動收斂至一預定的範圍。 19.如申請專利範圍第12項之輥子間隙控制方法,其 • 中 該移動步驟包括在一位置的控制下調整一輥子位置直 到該輥子間隙變成爲一比一將被形成的板片的厚度寬了一 預定的寬度的輥子間隙或一預定的輥子間隙。 -43- 1307310 七、指定代表圖: (一) 、本案指定代表圖為:第(2 )圖 (二) 、本代表圖之元件代表符號簡單說明:無
八、本案若有化學式時,請揭示最能顯示發明特徵的化學 式:無
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