WO2012017477A1 - ガラス板加工装置 - Google Patents

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WO2012017477A1
WO2012017477A1 PCT/JP2010/004890 JP2010004890W WO2012017477A1 WO 2012017477 A1 WO2012017477 A1 WO 2012017477A1 JP 2010004890 W JP2010004890 W JP 2010004890W WO 2012017477 A1 WO2012017477 A1 WO 2012017477A1
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glass plate
feed
grinding
distance
area
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PCT/JP2010/004890
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English (en)
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Inventor
坂東 和明
Original Assignee
坂東機工株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B24GRINDING; POLISHING
    • B24BMACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
    • B24B9/00Machines or devices designed for grinding edges or bevels on work or for removing burrs; Accessories therefor
    • B24B9/02Machines or devices designed for grinding edges or bevels on work or for removing burrs; Accessories therefor characterised by a special design with respect to properties of materials specific to articles to be ground
    • B24B9/06Machines or devices designed for grinding edges or bevels on work or for removing burrs; Accessories therefor characterised by a special design with respect to properties of materials specific to articles to be ground of non-metallic inorganic material, e.g. stone, ceramics, porcelain
    • B24B9/08Machines or devices designed for grinding edges or bevels on work or for removing burrs; Accessories therefor characterised by a special design with respect to properties of materials specific to articles to be ground of non-metallic inorganic material, e.g. stone, ceramics, porcelain of glass
    • B24B9/10Machines or devices designed for grinding edges or bevels on work or for removing burrs; Accessories therefor characterised by a special design with respect to properties of materials specific to articles to be ground of non-metallic inorganic material, e.g. stone, ceramics, porcelain of glass of plate glass

Definitions

  • the present invention relates to an apparatus for processing a glass plate that linearly grinds a straight edge of a glass plate such as a liquid crystal display, a glass plate for a liquid crystal panel, a glass plate for a solar cell, a glass plate for furniture, and a glass plate for building.
  • a glass plate such as a liquid crystal display, a glass plate for a liquid crystal panel, a glass plate for a solar cell, a glass plate for furniture, and a glass plate for building.
  • the present invention relates to a glass plate processing apparatus in which the opposite sides of the glass plate are simultaneously ground by a grinding device arranged on both sides of the passage of the glass plate while linearly conveying the glass plate.
  • the present invention relates to an improvement of the apparatus for simultaneously grinding both sides of a glass plate.
  • the conventional glass plate both-side simultaneous grinding apparatus is disposed on both sides in the middle of the glass plate feed passage, and grinds a grinding device 21 for grinding edges on both sides of the glass plate 3 that is fed.
  • Reference numerals 21 and 21 denote mechanisms fixed with respect to the feeding movement of the glass plate. In this system, the glass plate 3 is moved with respect to the fixed grinding devices 21 and 21, and the grinding is performed by passing through the grinding device.
  • the glass plate moves relative to the grinding device by at least the full length GL during grinding to grind the full length GL of the glass plate.
  • the conveyance distance per glass plate becomes long
  • the conveyance time that is, the grinding time per sheet becomes long
  • the cycle time becomes long.
  • the glass plate conveying device including the carry-in part and the carry-out part becomes longer and the weight also increases.
  • the feed span of the glass plate becomes longer. In order to shorten the cycle time, if the conveyance speed and acceleration of the glass plate are doubled, the inertial load increases and the mechanical rigidity is insufficient.
  • the present invention has been made in view of the above-described points, and the object of the present invention is that grinding can be performed at double speed without increasing the conveyance speed and acceleration of the glass plate, and the length of the grinding process. Compared to the above, it is an object to provide a glass plate processing apparatus in which the necessary conveyance distance of the glass plate is very short, and the production cycle time can be shortened.
  • the glass plate processing apparatus includes a feed base that reciprocates a short distance along the feed direction of the glass plate and the entire length of the processed glass plate in the grinding area, and the suction to the feed base. And a grinding device installed on both sides of the glass plate to be fed, and the grinding devices on both sides are arranged so that a grinding head having a grinding wheel reciprocates in parallel with a reciprocating line of the feed table. In the forward movement with the glass plate adsorbing the glass plate, it simultaneously moves in the opposite direction with respect to the glass plate so that the grinding wheel and the edges of the glass plate are crossed to perform grinding.
  • the ground glass plate is picked up from the feed base that has reached the forward end by picking up the ground glass plate, received and transported to the lifting pad device that carries it out and to the feed base that has reached the rear end in the air.
  • the glass plate is transferred to and from the feed base by moving the next glass plate down and handing it up and down and reciprocating the same distance as the reciprocating movement of the feed base. It is equipped with a glass delivery device.
  • the glass plate processing apparatus according to the second aspect of the present invention is the glass plate processing apparatus according to the first aspect, wherein the speed of the reverse movement of the grinding head and the forward movement speed of the feed base are the same.
  • the glass plate processing apparatus is the glass plate processing apparatus according to the first aspect, wherein the distance between the reciprocating movements of the feed base is approximately 1 ⁇ 2 of the length distance of the processed glass plate. .
  • a glass plate processing apparatus is the glass plate processing apparatus according to the first aspect, wherein the reverse movement speed of the grinding head and the forward movement speed of the feed base are set to the same speed.
  • the distance between the reciprocating movements is approximately 1 ⁇ 2 of the length distance of the processed glass plate.
  • a glass plate processing apparatus is the glass plate processing apparatus according to the first aspect, wherein the reverse movement speed of the grinding head and the forward movement speed of the feed base are the same.
  • the distance between the reciprocating movements is approximately 1 ⁇ 2 of the length distance of the processed glass plate, and the reciprocating movement distance of the lifting pad device is the same as the distance between the reciprocating movements of the feed table.
  • the glass plate processing apparatus of the sixth aspect of the present invention comprises a glass plate carry-in area, a grinding process area, and a glass plate carry-out area according to the glass plate passage area, and these glass plate carry-in area, grinding process area, and glass plate carry-out Corresponding to each of the areas, a glass plate feed base is provided, and these feed stands are arranged in series with a predetermined interval longer than the length of the processed glass plate, and are integrated with each other to be 1/2 of the interval between the feed bases.
  • These grinding devices are arranged such that a head equipped with a grinding wheel reciprocates in parallel with the reciprocation line of the feed table. In the forward movement of adsorbing the plate, it simultaneously moves in the opposite direction with respect to the feed table, and the grinding wheel and the edge on both sides of the glass plate are crossed to perform grinding processing.
  • Two lifting pad devices that are disposed at the same distance as the reciprocating movement of the feed table and move in the same distance as the reciprocating movement of the feed table, and perform the opposite reciprocating movement as one body.
  • the next glass plate is transferred from the feed table corresponding to the plate carry-in area to the feed plate compatible with the grinding process area, and the other lifting pad device is ground from the feed table corresponding to the grinding process area to the feed plate compatible with the glass plate carry-out area.
  • a glass plate delivery device is provided for transferring the processed glass plate at the same time.
  • the glass plate processing apparatus according to the seventh aspect of the present invention is the glass plate processing apparatus according to the sixth aspect, wherein the reverse movement speed of the grinding head provided with the grinding wheel and the forward movement speed of the feed base are the same. Is.
  • Grinding is performed by moving the grinding head equipped with a grinding wheel in the opposite direction to the glass plate that is attracted to the feed base and sent. In other words, it is done by passing each other. For this reason, the feeding distance of the glass plate necessary for the glass plate full length grinding process can be shortened, and the grinding time is also shortened.
  • the grinding speed of the glass plate and the speed of the opposite movement of the grinding head are the same, the grinding speed is doubled and the necessary feeding distance of the glass plate can be halved.
  • the grinding process is performed by moving the grinding head provided with the grinding wheel in the opposite direction to the glass plate that is attracted to the feed base and is sent.
  • a short distance feed that is, a glass plate feed distance shortened as described above, the glass plate feed distance in the grinding area, the carry-in span to the grinding area, and the carry-out span from the grinding area are determined.
  • the grinding processing finish time per sheet that is, the cycle time is greatly reduced.
  • the glass plate feeding mechanism can be short and compact.
  • FIG. 1 is a plan view of Example 1 that also serves as an explanation of operation.
  • FIG. 2 is a plan view of Example 1 that also serves as an explanation of the operation.
  • FIG. 3 is a plan view of Example 1 which also serves as an explanation of the operation. 4 is an AA arrow view shown in FIG.
  • FIG. 5 is a side sectional view of the first embodiment that also serves as an explanation of the operation.
  • FIG. 6 is a side sectional view of Example 1 that also serves as an explanation of the operation.
  • FIG. 7 is a side sectional view of the first embodiment that also serves as an explanation of the operation.
  • FIG. 8 is a side sectional view of Example 1 that also serves as an explanation of the operation.
  • FIG. 9 is a side sectional view of Example 1 that also serves as an explanation of the operation.
  • FIG. 10 is a plan view of Example 2 that also serves as an explanation of the operation;
  • FIG. 11 is a side sectional view of Example 2 that also serves as an explanation of the operation.
  • FIG. 12 is a side sectional view of Example 2 that also serves as an explanation of the operation.
  • FIG. 13 is a side sectional view of Example 2 that also serves as an explanation of the operation.
  • FIG. 14 is a side sectional view of Example 2 that also serves as an explanation of the operation.
  • FIG. 15 is a side sectional view of Example 2 that also serves as an explanation of the operation
  • FIG. 16 is a plan view of a conventional glass plate processing apparatus that also serves to explain the operation.
  • the glass plate processing apparatus 1 of Example 1 is shown in FIGS. 10 to 15 show a glass plate processing apparatus 2 according to the second embodiment.
  • the glass plate processing apparatus 1 of this Example 1 and the glass plate processing apparatus 2 of Example 2 are mentioned later, only the arrangement
  • Example 1 mainly the glass plate processing apparatus 1 of Example 1 will be described in detail.
  • the present glass plate processing apparatus 1 includes a glass plate carry-in area L, a grinding processing area G, and a glass plate carry-out area O from the entrance side according to the passage area of the glass plate 3.
  • grinding devices 21 and 21 are provided on both sides S and S of the passage of the glass plate 3. The grinding devices 21 will be described later.
  • a carry-in area feed table 4A, a grinding process area feed table 4B, and a carry-out area feed table 4C are used as glass plate feed tables. Prepare.
  • the carry-in area feed base 4A is referred to as a feed base 4A
  • the grinding area feed base 4B is referred to as a feed base 4B
  • the carry-out area feed base 4C is referred to as a feed base 4C.
  • the feed base 4A, the feed base 4B, and the feed base 4C are provided in series on the common moving base 5 at equal intervals.
  • the mutual distance (between the table centers) of the feed table 4A, the feed table 4B, and the feed table 4C is slightly longer depending on the length of the processed glass plate.
  • the feed table 4A, the feed table 4B, and the feed table 4C are reciprocally moved together with the common moving table 5.
  • the distance between the reciprocating movements that is, the distance between the reciprocating movements of the feed base 4A, the feed base 4B, and the feed base 4C is approximately a half of the distance between the feed bases 4A, 4B, and 4C. .
  • the reciprocating movement is the forward or backward movement of the glass plate 3 in the feeding direction.
  • the common moving table 5 that supports the feeding table 4A, the feeding table 4B, and the feeding table 4C has a slide block on guide rails 7 and 7 arranged on the machine table 6 along the feeding direction of the glass plate 3.
  • the feed screw 8 and the servo motor 9 that drives the feed screw 8 are reciprocally moved.
  • Each of the feed table 4A, the feed table 4B, and the feed table 4C is provided with elongate sucker bodies 11 and 11 on both upper surface sides 10 and 10, and the received glass plate 3 is horizontally adsorbed and fixed. .
  • Each of the feed table 4A, feed table 4B, and feed table 4C that reciprocally move receives the glass plate 3 at the return ends P1, P3, and P5, and horizontally adsorbs and fixes the glass plate 3 to move forward. Adsorption is released at the ends P2, P4, and P6, and the glass plate 3 is passed.
  • Each of the feed base 4A, feed base 4B, and feed base 4C whose upper surfaces are empty returns from the forward movement ends P2, P4, and P6 to the backward movement ends P1, P3, and P5.
  • the feed table 4A, the feed table 4B, and the feed table 4C move while the glass plate 3 is attracted and fixed during the forward stroke.
  • any of the feed tables may be empty.
  • the glass plate 3 is transferred by a glass plate transfer device 12 which will be described later.
  • the glass plate 3 is sequentially transferred from the feed base 4A to the feed base 4B and then to the feed base 4C. I'm gone.
  • the feed table 4B reciprocates in a grinding area G provided with grinding devices 21 and 21 on both sides. Then, when the feed base 4B moves forward by adsorbing and fixing the glass plate 3 on the upper surface, both sides of the glass plate 3 are ground by the grinding devices 21 and 21. The manner of grinding in this grinding area G will be described later. *
  • the glass plate transfer device 12 for transferring the glass plate 3 from the feed table 4A to the feed table 4B and from the feed table 4B to the feed table 4C is provided inside the feed table 4A, the feed table 4B, and the feed table 4C. It is erected through.
  • the glass plate delivery device 12 includes two lifting pad devices 13A and 13B at the top.
  • Each of the two lift pad devices 13A and 13B includes a suction pad 14 that sucks the glass plate 3 and an air cylinder 15 that lifts and lowers the suction pad 14. Installed.
  • the two lifting pad devices 13A and 13B are mounted on the moving table 16 that reciprocates in parallel with the glass plate feed line in the feed table 4A, the feed table 4B, and the feed table 4C.
  • the distance between the lift pad devices 13A and 13B is the same as the distance between the feed base 4A, the feed base 4B, and the feed base 4C.
  • the moving table 16 includes guide rails 18 and 18 and slide blocks of the guide rails 18 and 18 on an installation frame 17 that extends through the inside of the feed table 4A, the feed table 4B, and the feed table 4C.
  • the feed screw 19 and a servo motor 20 that drives the feed screw 19 are reciprocally moved.
  • the installation frame 17 is fixedly supported from the machine base 6 via frames 21 a and 21 a at the front and rear ends of the machine base 6.
  • the lifting pad devices 13A and 13B attached to the moving table 16 that reciprocates also reciprocate together with the moving table 16.
  • the distance between the reciprocating movements is the same as the distance between the reciprocating movements of the feed base 4A, the feed base 4B, and the feed base 4C.
  • the lift pad device 13A transfers the glass plate 3 from the feed base 4A to the feed base 4B, and the lift pad device 13B transfers the ground glass plate 3 in the grinding area G from the feed base 4B to the feed base 4C. .
  • the lift pad device 13A stands by at the return end P2, and when the feed base 4A sucks the glass plate 3 and moves forward to P2, the suction pad 14 is lifted to raise the glass plate 3. Lift up.
  • one lift pad device 13B stands by at the return end P4, and when the feed base 4B moves forward by adhering and fixing the ground glass plate 3, the adsorbing pad 14 is also raised and the glass plate is moved. Lift up 3.
  • the lift pad devices 13A and 13B move forward with the glass plate 3 adsorbed and lifted, the lift pad device 13A moves to position P3, and the lift pad device 13B moves to position P5.
  • the feed base 4B returns below the lifting glass plate 3 at P3, and the feeding base 4C returns below the lifting glass plate 3 at P5.
  • the lift pad devices 13A and 13B lower the suction pads 14 and 14 to pass the glass plate 3 to the respective feed bases 4B and 4C, and the suction pads 14 and 14 that have become empty hold the lowered position.
  • grinding devices 21 and 21 are provided on both sides of the passage of the glass plate 3, respectively.
  • the grinding devices 21, 21 include a grinding head 24 comprising a spindle motor 23 having a grinding wheel 22 with a desk groove on a motor shaft, and a slide device for moving the grinding head 24 back and forth perpendicularly to the feeding direction of the glass plate 3.
  • a grinding head 24, and a slide device 25 are provided, and a moving device 26 that reciprocates horizontally in parallel with the feed line of the glass plate 3.
  • the moving device 26 is fixedly supported on the machine base 6 via a bracket base 27.
  • the grinding head 24 is held by the slide device 25 via the bracket 28, and the grinding head 24 and the grinding wheel 22 are perpendicular to the feed line of the glass plate 3 by driving a servo motor 29 provided in the slide device 25. Move forward and backward.
  • the moving device 26 for reciprocating the grinding head 24 and the grinding wheel 22 in parallel with the feed line of the glass plate 3 is provided on the bracket base 27 in parallel with the feed line of the glass plate 3. It comprises a rail 30, 30, a moving table 31 that is slidable on the guide rails 30, 30, and a feed screw 32 and a servo motor 33 that reciprocate the moving table 31.
  • the grinding head 24 is mounted on the moving table 31.
  • the grinding head 24 and the grinding wheel 22 of each of the grinding devices 21 and 21 reciprocate at the same speed in parallel with the reciprocating movement lines of the feed base 4A, the feed base 4B, and the feed base 4C.
  • the grinding head 24 and the grinding wheel 22 move in the opposite direction to the reciprocating movement of the feed table 4A, feed table 4B, and feed table 4C.
  • the distance between the reciprocation of the grinding head 24 and the grinding wheel 22 is set to be slightly longer than the distance between the forward movements of the feed base 4A, the feed base 4B, and the feed base 4C.
  • the feed base 4B moves (from the center) from P3 to P4, and the grinding wheel 22 is attracted to the feed base 4B.
  • the glass plate 3 can be pulled out from the rear end.
  • the grinding head 24 and the grinding wheel 22 start at the same (simultaneous) as the forward movement of the glass plate 3 (both the feed base 4B) and start moving backward, and the glass is fed at the same speed as the feeding speed of the glass plate 3. It moves opposite to the plate 3 (both the feed base 4B) (face-to-face movement), and grinds the opposite edges on both sides of the glass plate 3 in a crossed state.
  • the grinding head 24 and the grinding wheel 22 move in the opposite direction at the same speed as the forward movement speed of the feed bases 4A, 4B, 4C.
  • the glass plate 3 is intermittently fed by the distance between the reciprocating movements of the feed bases 4 ⁇ / b> A, 4 ⁇ / b> B, 4 ⁇ / b> C and the distance between the reciprocating movements of the glass plate delivery apparatus 12. Therefore, with the distance between the reciprocating movements, the glass plate entry position P1 to the glass plate take-out position P6 are divided and divided into P1-P2-P3-P4-P5-P6, and each feed table 4A, 4B, 4C and glass plate delivery.
  • the reciprocating movement of the apparatus 12 and the reciprocating movement of the grinding head are shown in FIGS. 1 to 9 (excluding FIG. 4).
  • the range and stop position, the reciprocating range of the grinding head 24, and the standby position stop position will be described. Further, the operation related to each of the feed table 4A, the feed table 4B, and the feed table 4C and the lift pad devices 13A and 13B at the glass plate delivery position 40 will be described.
  • the feed base 4A reciprocates between position P1 and position P2.
  • the feed base 4B reciprocates between position P3 and position P4.
  • the feed base 4C reciprocates between position P5 and position P6.
  • the lifting pad device 13A of the glass plate delivery device 12 reciprocates between the position P2 and the position P3.
  • the lifting pad device 13B reciprocates between position P4 and position P5.
  • the grinding heads 24 and 24 of the grinding devices 21 and 21 on both sides reciprocate between the position P3 and the position P4.
  • the machine waits at a position P4 immediately before grinding, and moves from position P4 to position P3 during grinding.
  • the feed base 4A is held at the position P1, the feed base 4B is sucked and held on the glass plate, and stands at the position P3.
  • the feed base 4C is at the position 5.
  • Grinding heads 24, 24 stand by at position P4. At this time, the grinding heads 24, 24 are located in front of the front end of the glass plate.
  • the feed base 4A moves forward from the position P1 to the position P2.
  • the feed base 4B sucks the glass plate 3 and moves forward from the position P3 to the position P4. At this time, the grinding heads 24, 24 return from the position P4 to the position P3 at the same speed as the feed base 4B.
  • the feed base 4B that adsorbs the glass plate 3 and the grinding heads 24, 24 face each other at the same speed, and the grinding wheel 22 and the both sides of the glass plate 3 are slidably in contact with each other.
  • the edge is ground.
  • FIG. 6 shows the positions of the feed base 4A, the feed base 4B, the feed base 4C, the grinding heads 24 and 24, and the lifting pad devices 13A and 13B of the glass plate delivery device 12 at the end of the grinding process.
  • the feed base 4B adsorbs the glass plate 3 that has finished the grinding process and has reached the position P4. Under the glass plate 3, an elevating pad device 13B stands by. During this time, the feed base 4B has only moved 1/2 distance of the total length of the glass plate.
  • the grinding heads 24 and 24 have reached the position P3, and have come out of the rear end of the feed base 4B and the suction glass plate 3.
  • the grinding head 24 passes through the entire length of the glass plate 3 only by moving the feed base 4B by a half distance of the entire length of the glass plate, and the grinding of the entire length is finished.
  • the suction pads 14 and 14 are lifted, and at the position P2, the lifting / lowering pad device 13A receives the next glass plate 3 from the feeding table 4A and sucks and lifts it.
  • the lifting / lowering pad device 13B is moved from the feeding table 4B. The ground glass plate 3 is received and lifted by suction.
  • the lifting and lowering pad device 13B that sucks and lifts the glass plate 3 that has finished grinding processing moves forward to the position P5
  • the lifting and lowering pad device 13A that sucks and lifts the next glass plate 3 moves to the position P3. To reach.
  • the feed base 4A, the feed base 4B, and the feed base 4C are empty and return together, the feed base 4A returns to position P1, the feed base 4B returns to position P3, and the feed base 4C returns to position P5. To do.
  • the feed base 4A returns to the position P1 and receives a new glass plate.
  • the lifting and lowering pad devices 13 ⁇ / b> A and 13 ⁇ / b> B of the glass plate delivery device 12 are lowered, and the next glass plate 3 held by the lifting and lowering pad device 13 ⁇ / b> A is passed to the feed base 4 ⁇ / b> B and is ground by the lifting and lowering pad device 13 ⁇ / b> B.
  • the processed glass plate 3 is transferred to the feed base 4C and is again in a posture immediately before the grinding process.
  • the feed base 4B adsorbs the next glass plate 3 and has the forward movement of the next grinding process at the position P3.
  • the feed table 4C that has received the ground glass plate 3 reaches the position P6 in the next grinding process, and the ground glass plate is taken out.
  • the glass plate 3 is sent by a short distance of 1/2 distance of the length of the glass plate 3 and taken out. That is, the sheets are taken out one by one in a short time. In this short time, the entire length of the glass plate 3 is ground at a double grinding speed in the grinding area.
  • the total length of the glass plate is less inertia than when double-speed feeding is performed, feeding accuracy is ensured, and a margin is also obtained in machine rigidity.
  • the glass plate processing apparatus 2 of the present embodiment is shown in FIGS.
  • the glass plate processing apparatus 2 of the second embodiment has a mechanism of a feed base 4A, a feed base 4B, a feed base 4C and a grinding device 21, a reciprocating movement, and grinding by a face-to-face crossing method between the feed base 4B and the grinding device.
  • Processing, transfer of the glass plate 3 from the feed base 4A to the feed base 4B, and from the feed base 4B to the feed base 4C by the glass plate delivery device 12 or 40 are the same as those of the glass plate processing device 1 of the first embodiment. .
  • the arrangement of the glass plate delivery device 40 is changed. Of course, the mechanism is almost the same. Therefore, only the mechanism and arrangement of the glass plate delivery device 40 will be described below.
  • the glass plate delivery device 40 is installed so as to penetrate the three in-line feed base 4A, the feed base 4B, and the feed base 4C, and in parallel with the feed line of the glass plate 3.
  • the lifting and lowering pad devices 41A and 41B that adsorb, lift, move, and lower the glass plate 3 on the feeding table 4A and the feeding table 4B from above and the lifting and lowering pad devices 41A and 41B are attached.
  • 41B is provided with a moving table 42 that reciprocates in parallel with the feed line of the glass plate 3, and a driving means 43 that holds the moving table 42 and drives the reciprocating movement.
  • the driving means 43 includes guide rails 46 and 46 provided in parallel to the feed line of the glass plate 3 on a construction frame 45 erected via columns 44 and 44 erected from the machine base 6 and the guide rails.
  • a feed screw 47 for reciprocating the moving table 42 attached to 46 and 46 and a servo motor 48 connected to the feed screw 47 are provided.
  • Each of the two lift pad devices 41A and 41B that adsorb the glass plate 3 on the entrance table 4A and the grinding table 4B and move up and down includes an adsorbing pad 49 that adsorbs the glass plate 3 from the upper surface, and this adsorbing pad.
  • the air cylinder 50 moves up and down 49, and the air cylinder 50 is attached to the moving table 42 via a bracket 51.
  • the lift pad devices 41A and 41B reciprocate together.
  • the reciprocating distance of the lift pads 41A and 41B is the same as that of the glass plate processing apparatus 1 of the first embodiment.
  • the corresponding position, the related movement, the transfer relation of the glass plate 3 and the timing of each of the lifting pad devices 41A and 41B and the feed table 4A, the feed table 4B and the feed table 4C are the glass plate processing of the first embodiment. Same as device 1.

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  • Surface Treatment Of Glass (AREA)

Abstract

 研削加工エリアGにおいて、往復移動する送り台4Bと、送り台4Bに吸着されて送られるガラス板3の両側において研削装置21とを備え、研削ホイール22を備えた研削ヘッド24が、送り台4Bの往復移動ラインと平行して往復移動を行うようにして、送り台4Bによるガラス板3の吸着往動において、同時に送り台4Bに対して反対移動し、研削ホイール22とガラス板3の両側エッヂとを行き違い接触により研削加工を行うようにしたガラス板加工装置。

Description

ガラス板加工装置
 本発明は、液晶ディスプレイ、液晶パネル用ガラス板、太陽電池用ガラス板、家具用ガラス板、建築用ガラス板等ガラス板の直線エッヂを直線研削するガラス板の加工装置に関する。
 ガラス板を直線搬送しながら、ガラス板の通路の両側に配置した研削装置により、ガラス板の両側対辺を同時研削加工する方式のガラス板加工装置に関する。つまり、ガラス板の両サイド同時研削加工装置の改良に係る。
 従来のガラス板両サイド同時研削加工装置は、図16に示すように、ガラス板の送り通路の途中、両側に配設され、送られて来るガラス板3の両側辺エッヂを研削する研削装置21及び21は、ガラス板の送り移動に対して固定した機構である。この固定した研削装置21及び21に対して、ガラス板3の方を移動させて行き、研削装置を通過させて研削加工を行う方式である。
 しかし、従来のように、固定した研削装置に対してガラス板を送り移動させる方式では、ガラス板全長GLを研削するには、研削装置に対してガラス板は、研削加工中少なくとも全長GL分移動しなければならない。このため、ガラス板一枚あたりの搬送距離が長くなり、搬送時間、つまり一枚あたりの研削加工時間が長くなり、サイクルタイムが長くなる。
 また、ガラス板の研削加工部のほか、搬入部、搬出部を含めたガラス板搬送装置が長くなり、重量も増加する。ガラス板の送りスパンが長くなる。上記サイクルタイムを短縮するため、ガラス板の搬送速度、加速度を倍加すると慣性荷重も大きくなり、機械剛性が不足する。
 そこで、本発明は、上記諸点に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、ガラス板の搬送速度、加速度を上げることなく、倍速スピードで研削加工が行われ得、さらに研削加工長さに比べ、必要なガラス板の搬送距離が非常に短く、生産のサイクルタイムが短縮され得るガラス板加工装置を提供することにある。
 本発明の第一の態様のガラス板加工装置は、研削加工エリアにおいて、ガラス板の送り方向に沿ってかつ加工ガラス板全長に比して短い距離を往復移動する送り台と、送り台に吸着されて送られるガラス板の両側において装置された研削装置とを備え、両側の上記研削装置は研削ホイールを備えた研削ヘッドが上記送り台の往復移動ラインと平行して往復移動を行うように装置されており、上記送り台がガラス板を吸着しての往動において、同時して上記送り台に対して反対移動し、研削ホイールとガラス板の両側エッヂとを行き違い接触により研削加工を行うようになり、さらに、研削加工されたガラス板を吸着して往動端に達した送り台からガラス板を持ち上げて受取り、搬出する昇降パット装置と空で復動端に達した送り台に搬送してきた次のガラス板を降下して渡す昇降パット装置とを共に、かつ上記送り台の往復移動間の距離と同一の往復移動させて上記送り台との間でガラス板の受け渡しを行うようにしたガラス受け渡し装置を備えたものである。
 本発明の第二の態様のガラス板加工装置は、第一の態様のガラス板加工装置において、研削ヘッドの反対移動の速度と送り台の往動速度とを同速としたものである。
 本発明の第三の態様のガラス板加工装置は、第一の態様のガラス板加工装置において、送り台の往復移動間距離を加工ガラス板の長さ距離のほぼ1/2としたものである。
 本発明の第四の態様のガラス板加工装置は、第一の態様のガラス板加工装置において、研削ヘッドの反対移動の速度と送り台の往動速度とを同速とすると共に、送り台の往復移動間距離を加工ガラス板の長さ距離のほぼ1/2としたものである。
 本発明の第五の態様のガラス板加工装置は、第一の態様のガラス板加工装置において、研削ヘッドの反対移動の速度と送り台の往動速度とを同速とすると共に、送り台の往復移動間距離を加工ガラス板の長さ距離のほぼ1/2とし、さらに昇降パット装置の往復移動距離を送り台の往復移動間距離と同一としたものである。
 本発明の第六の態様のガラス板加工装置は、ガラス板の通過域に従って、ガラス板搬入エリア、研削加工エリア、ガラス板搬出エリアを備え、これらガラス板搬入エリア、研削加工エリア、ガラス板搬出エリアのそれぞれに対応してガラス板の送り台を備え、これら送り台どうしは、加工ガラス板長さより長く定めた間隔をもって直列に配置され、一体となって上記送り台間の間隔の1/2距離の往復移動を繰り返し、その往動の度にガラス板を吸着して移動するように装置され、上記研削加工エリアにおいて、送り台に吸着されて往動するガラス板の両側のそれぞれにおいて研削装置が装置され、これら研削装置は研削ホイールを備えたヘッドが上記送り台の往復移動ラインと平行して往復移動を行うように装置され、上記送り台がガラス板を吸着しての往動において、同時して上記送り台に対して反対移動し、研削ホイールとガラス板の両側エッヂとを行き違い接触により研削加工を行うようになり、さらに、上記送り台どうしの間隔と同間隔をもって配設され、かつ上記送り台の往復移動と同一距離間移動にして、反対の往復移動を一体として行う2基の昇降パット装置を備え、一方の昇降パット装置は上記ガラス板搬入エリア対応の送り台から研削加工エリア対応の送り台へ次のガラス板の移し渡しを、他方の上記昇降パット装置は研削加工エリア対応の送り台からガラス板搬出エリア対応の送り台へ研削加工されたガラス板の移し渡しを、それぞれ同時して行わせるガラス板受け渡し装置を備えたものである。
 本発明の第七の態様のガラス板加工装置は、第六の態様のガラス板加工装置において、研削ホイールを備えた研削ヘッドの反対移動の速度と送り台の往動速度とを同速としたものである。
 研削加工は、研削ホイールを備えた研削ヘッドが送り台に吸着されて送られて来るガラス板に対して反対移動して行われる。つまり、互いの行き違いによって行われる。このため、ガラス板全長研削加工に必要なガラス板の送り距離が短縮でき、研削加工時間も短縮される。
 ガラス板の送り速度と研削ヘッドの反対移動の速度とを同速とすると、研削加工速度は倍速となると共に、必要なガラス板の送り距離は1/2に半減され得る。
 そこで、本発明は、上記のように研削加工が研削ホイールを備えた研削ヘッドを、送り台に吸着されて送られて来るガラス板に対して反対移動させて行われると共に、加工ガラス板全長より短い距離の送り、即ち上記のように短縮されるガラス板の送り距離をもって、研削加工エリアのガラス板の送り距離、研削加工エリアへの搬入スパン、研削加工エリアからの搬出スパンを定められているため、一枚あたりの研削加工仕上がり時間、即ちサイクルタイムが非常に短縮される。また、ガラス板の送り機構は短くて済み、コンパクト化できる。
 さらに、研削加工速度は倍速となるにもかかわらず、機械においては、ガラス板の送り速度及び加工速度、研削ヘッドの移動速度及び加速度は、その1/2に過ぎず、機械剛性には余裕ができる。そして、安定した加工精度が繰返えされ得る。
図1は、動作説明を兼ねた実施例1の平面図、 図2は、動作説明を兼ねた実施例1の平面図、 図3は、動作説明を兼ねた実施例1の平面図、 図4は、図1に示すA-A矢視図、 図5は、動作説明を兼ねた実施例1の側断面図、 図6は、動作説明を兼ねた実施例1の側断面図、 図7は、動作説明を兼ねた実施例1の側断面図、 図8は、動作説明を兼ねた実施例1の側断面図、 図9は、動作説明を兼ねた実施例1の側断面図、 図10は、動作説明を兼ねた実施例2の平面図、 図11は、動作説明を兼ねた実施例2の側断面図、 図12は、動作説明を兼ねた実施例2の側断面図、 図13は、動作説明を兼ねた実施例2の側断面図、 図14は、動作説明を兼ねた実施例2の側断面図、 図15は、動作説明を兼ねた実施例2の側断面図、そして、 図16は、動作説明を兼ねた従来のガラス板加工装置の平面図である。
 以下、本発明の実施形態を図によって説明する。
 図1から図9には、実施例1のガラス板加工装置1が示してある。
 図10から図15には、実施例2のガラス板加工装置2が示してある。
 尚、この実施例1のガラス板加工装置1と実施例2のガラス板加工装置2とは、後述するが、ガラス板受け渡し装置の配置が相違するのみで、主要機構、主要動作は共に同一である。
 以下、主に実施例1のガラス板加工装置1について詳述する。
 本ガラス板加工装置1は、ガラス板3の通過域に従って、入口側からガラス板搬入エリアL、研削加工エリアG、ガラス板搬出エリアOとなっている。
 研削加工エリアGには、ガラス板3の通路の両側S及びSには研削装置21及び21が装置されている。なお、研削装置21、21については後述する。
 さて、上記ガラス板搬入エリアL、研削加工エリアG、ガラス板搬出エリアOのそれぞれに対応して、ガラス板送り台として搬入エリア送り台4A、研削加工エリア送り台4B、搬出エリア送り台4Cを備える。
 以下上記搬入エリア送り台4Aは、送り台4Aと称し、研削加工エリア送り台4Bは、送り台4Bと称し、搬出エリア送り台4Cは、送り台4Cと称する。
 さて、これら送り台4A、送り台4B、送り台4Cは、共通の移動台5上に等間隔をもって、直列して設けられている。
 上記送り台4A、送り台4B、送り台4Cの相互の間隔(テーブル中心間)は加工ガラス板の長さにより少しばかり長い距離となっている。
 また、上記送り台4A、送り台4B、送り台4Cは、共通の上記移動台5と共に一体となって往復移動を行う。この往復移動間距離、即ち送り台4A、送り台4B、送り台4Cの往復移動間の距離は、これら送り台4A、4B、4Cの相互間の間隔距離のほぼ1/2距離となっている。
 そして、上記往復移動は、ガラス板3の送り方向への移動の往動又は往行程である。
 上記送り台4A、送り台4B、送り台4Cを支持する共通の上記移動台5は、機台6に、ガラス板3の送り方向に沿って配設されたガイドレール7、7にスライドブロックを介して摺動自在(ガイドされて)に取付けられ、送りねじ8及びこの送りねじ8を駆動するサーボモータ9によって往復移動される。
 上記送り台4A、送り台4B、送り台4Cのそれぞれは、上面両側10及び10には細長い吸盤体11及び11を備え、受取ったガラス板3を水平に吸着して固定するようになっている。
 往復移動する上記送り台4A、送り台4B、送り台4Cのそれぞれは、復動端P1、P3、P5においてガラス板3を受取り、これを水平に吸着固定して往行程を往く、そして往動端P2、P4、P6において吸着を開放してガラス板3を渡す。上面が空になった送り台4A、送り台4B、送り台4Cのそれぞれは、往動端P2、P4、P6から復動端P1、P3、P5に復動する。
 なお、上記送り台4A、送り台4B、送り台4Cは、往行程をガラス板3を、吸着固定して移動するが、もちろんどれかの送り台は空のときもある。
 ガラス板3の受け渡しは、後述のガラス板受け渡し装置12によって行い、このガラス板受け渡し装置12によってガラス板3は、送り台4Aから送り台4B、そして送り台4Cへと順次に移し渡されて送られて往く。
 上記送り台4A、送り台4B、送り台4Cのうち送り台4Bは、両側に研削装置21及び21を備えた研削加工エリアG内を往復移動する。そして、送り台4Bが上面にガラス板3を吸着固定して往動するとき、研削装置21、21によってガラス板3は両側辺が研削加工される。なお、この研削加工エリアGにおける研削加工の態様は後述する。 
 送り台4Aから送り台4Bへ、送り台4Bから送り台4Cへのガラス板3の移し渡しを行うところのガラス板受け渡し装置12は、これら送り台4A、送り台4B及び送り台4Cの内方を貫いて架設されている。
 このガラス板受け渡し装置12は、上部に2基の昇降パット装置13A、13Bを備える。この2基の昇降パット装置13A、13Bのそれぞれは、ガラス板3を吸着する吸着パット14と、この吸着パット14を昇降させるエーアシリンダ15とよりなり、このエーアシリンダ15において後述の移動台16に取付けられている。
 2基の上記昇降パット装置13A、13Bは送り台4A内、送り台4B内及び送り台4C内において、ガラス板送りラインに平行して往復移動する移動台16上に間隔をもって取付けられている。
 上記昇降パット装置13Aと13Bとの間隔距離は、送り台4A、送り台4B、送り台4Cの相互の間隔距離と同一としてある。
 また、上記移動台16は、送り台4A、送り台4B、送り台4Cの内方を貫いて架設された架設フレーム17上に、ガイドレール18、18及びこれらガイドレール18、18のスライドブロックを介して摺動自在に支持され、送りねじ19及びこの送りねじ19を駆動するサーボモータ20により往復移動される。上記架設フレーム17は、機台6の前後端においてフレーム21a、21aを介して機台6から固定支持されている。
 往復移動する移動台16に取付けられた昇降パット装置13A、13Bもまた移動台16と一体となって往復移動する。往復移動間距離は、送り台4A、送り台4B及び送り台4Cの往復移動間距離と同一である。
 昇降パット装置13Aはガラス板3を送り台4Aから送り台4Bへ移し渡し、昇降パット装置13Bは、研削加工エリアGでの研削加工済みガラス板3を送り台4Bから送り台4Cに移し渡しする。
 昇降パット装置13Aは図7に示すように復動端P2で待機し、送り台4Aがガラス板3を吸着してP2に往動して来たとき、吸着パット14を上昇させてガラス板3を持上げる。同時に一方の昇降パット装置13Bは復動端P4で待機し、送り台4Bが研削加工済みガラス板3を吸着固定して往動して来たとき、同じく吸着パット14を上昇させてそのガラス板3を持上げる。
 次に昇降パット装置13A、13Bは、ガラス板3を吸着持上げた状態で往動し、昇降パット装置13AはポジションP3に、昇降パット装置13BはポジションP5に移動する。同時に、P3での持上げガラス板3下には、送り台4Bが、P5での持上げガラス板3下には送り台4Cが夫々復帰する。すると、昇降パット装置13A、13Bは吸着パット14、14を降下させ、それぞれの送り台4B、4Cにガラス板3を渡し、空になった吸着パット14、14は降下位置を保持する。
 研削加工エリアGには、ガラス板3の通路を挟んで両側位置に研削装置21、21がそれぞれ装置してある。
 上記研削装置21、21は、モータシャフトにデスク溝付の研削ホイール22を装置したスピンドルモータ23からなる研削ヘッド24と、この研削ヘッド24をガラス板3の送り方向に直交して進退させるスライド装置25と研削ヘッド24及びスライド装置25をガラス板3の送りラインに平行して水平に往復移動させる移動装置26とを備える。そして、移動装置26においてブラケット台27を介して機台6に固定支持されている。
 研削ヘッド24はブラケット28を介してスライド装置25に保持され、このスライド装置25に備えたサーボモータ29の駆動によって、研削ヘッド24延いては研削ホイール22をガラス板3の送りラインに直交する方向に進退する。
 さらに、研削ヘッド24延いては研削ホイール22をガラス板3の送りラインに平行に往復移動させる上記移動装置26は、ブラケット台27上に、ガラス板3の送りラインに平行して設けられたガイドレール30、30とこのガイドレール30、30を摺動するように装置された移動台31と、この移動台31を往復移動させる送りねじ32及びサーボモータ33とよりなる。そして上記移動台31に上記研削ヘッド24が搭載されている。
 即ち、上記研削装置21、21それぞれの研削ヘッド24延いては研削ホイール22は、送り台4A、送り台4B及び送り台4Cの往復移動ラインに平行にして同一速度で往復移動する。
 しかし、その研削ヘッド24延いては研削ホイール22は、上記送り台4A、送り台4B、送り台4Cの往復移動に対して反対移動を行う。
 つまり、送り台4Bがガラス板3を吸着固定して往動するとき、研削ヘッド24及び研削ホイール22は反対移動の復動を行う。
 また、上記研削ヘッド24延いては研削ホイール22の往復移動間距離は送り台4A、送り台4B、送り台4Cの往動間距離と略々同一より少し長く定められている。図1、図2に示すように研削ホイール22が待機点P4からP3に移動したとき、送り台4Bは(中心が)P3からP4へ移動し、研削ホイ-ル22が送り台4Bに吸着のガラス板3の後端から抜けるようになっている。
 研削加工時、研削ヘッド24延いては研削ホイール22はガラス板3(送り台4Bとも)の往動スタートと同一(同時)して復動スタートし、ガラス板3の送り速度と同一速度でガラス板3(送り台4Bとも)と反対移動(対面移動)し、行き違い状態でガラス板3の両側対辺エッヂを研削加工する。
 即ち研削ヘッド24延いては研削ホイール22は送り台4A、4B、4Cの往動速度と同速で上記反対移動する。
 本ガラス板加工装置1の動作の説明。
 本ガラス板加工装置1において、ガラス板3は、送り台4A、4B、4Cの往復移動間の距離ずつ、またガラス板受け渡し装置12の往復移動間の距離ずつの送りで、断続送りされてゆくので、上記往復移動間の距離をもってガラス板入込み位置P1からガラス板取出し位置P6までを区分割りP1-P2-P3-P4-P5-P6して、各送り台4A、4B、4C及びガラス板受け渡し装置12の往復移動、さらに研削ヘッドの往復移動を図1から図9(図4は除く)において示した。
 そこで、先ず、図1から図9に基づき、送り台4A、送り台4B、送り台4Cそれぞれの担当往復移動範囲及び停止位置、ガラス板受け渡し装置12の昇降パット装置13A、13Bそれぞれの担当往復移動範囲及び停止位置、研削ヘッド24の往復移動範囲及び待機位置停止位置を説明する。更に送り台4A、送り台4B、送り台4Cそれぞれとガラス板受け渡し位置40の昇降パット装置13A、13Bとの関連動作を説明する。
 先ず、送り台4AはポジションP1からポジションP2の間を往復移動する。送り台4BはポジションP3からポジションP4の間を往復移動する。送り台4CはポジションP5からポジションP6の間を往復移動する。
 ガラス板受け渡し装置12の昇降パット装置13AはポジションP2からポジションP3の間を往復移動する。
 昇降パット装置13BはポジションP4からポジションP5の間を往復移動する。
 そして、両側の研削装置21、21の研削ヘッド24、24は共にポジションP3からポジションP4の間を往復移動する。研削直前ポジションP4に待機し、研削加工の時はポジションP4からポジションP3への移動を行う。
 図1、図5には研削行程直前が示されている。
 送り台4AはポジションP1に、送り台4Bはガラス板吸着保持してポジションP3に待機し、送り台4Cはポジション5の位置にある。
 研削ヘッド24、24はポジションP4にて待機する。このとき、研削ヘッド24、24はガラス板の前端より前に位置する。
 次に研削行程で、送り台4AはポジションP1からポジションP2に往動する。
 送り台4Bはガラス板3を吸着してポジションP3からポジションP4に往動する。このとき、研削ヘッド24、24は送り台4Bと同一スピードでポジションP4からポジションP3に復動する。
 このとき、ガラス板3を吸着した送り台4Bと研削ヘッド24、24は同スピードで対面行き違いし、研削ホイール22とガラス板3の両側辺とは摺れ違い接触してガラス板3の両側辺エッヂが研削加工される。
 図6には研削加工行程の終了時における送り台4A、送り台4B、送り台4C、研削ヘッド24、24及びガラス板受け渡し装置12の昇降パット装置13A、13Bの位置が示されている。
 即ち、送り台4Aは次のガラス板3を吸着してポジションP2に達している。そして、そのガラス板3の下には昇降パット装置13Aが待機している。
 送り台4Bは研削加工を仕終わったガラス板3を吸着してポジションP4に達している。このガラス板3の下には昇降パット装置13Bが待機している。この間、送り台4Bはガラス板全長距離の1/2距離を移動しただけである。
 しかし、研削ヘッド24、24はポジションP3に達し、送り台4B、吸着のガラス板3の後端から抜け出ている。
 即ち、送り台4Bがガラス板全長距離の1/2距離の移動だけで、研削ヘッド24はガラス板3の全長を通り抜け、全長の研削加工が仕終わっている。
 図7、吸着パット14及び14が上昇し、ポジションP2で昇降パット装置13Aが送り台4Aから次のガラス板3を受取って吸着、持上げし、ポジションP4では昇降パット装置13Bが、送り台4Bから研削加工済ガラス板3を受取って吸着持上げしている。
 このとき、研削ヘッド24、24はポジションP3において研削加工ラインより少し後退する。
 図8、ガラス板受け渡し装置12が往動し、研削加工仕終えたガラス板3を吸着持上げた昇降パット装置13BはポジションP5へ、次のガラス板3を吸着持上げた昇降パット装置13AはポジションP3へ達する。
 同時に、送り台4A、送り台4B、送り台4Cは空で、一体となって復動し、送り台4Aは再びポジションP1へ、送り台4BはポジションP3へ、送り台4CはポジションP5に復帰する。
 同時に、研削ヘッド24、24はポジションP3からポジションP4に復帰する。
 送り台4AはポジションP1に戻って新しいガラス板を受取る。
 図9、ガラス板受け渡し装置12の昇降パット装置13A及び13Bが降下し、昇降パット装置13Aが保持していた次のガラス板3は送り台4Bに渡し、昇降パット装置13Bが保持していた研削加工済みガラス板3は送り台4Cに渡し、再び研削行程の直前体勢となる。
 即ち、送り台4Bは次のガラス板3を吸着し、ポジションP3において次の研削行程の往動を持つ。研削加工済みガラス板3を受取った送り台4Cは、次の研削行程でポジションP6に達し、研削加工済みガラス板は取出しされる。
 上記のようにして、ガラス板3は、そのガラス板3の長さ距離の1/2距離の短い距離ずつ送られ、取出しされる。即ち、短時間ずつで一枚ずつ取出しされる。この短時間ずつにおいて、研削加工エリアでは倍速の研削スピードでガラス板3の全長が研削加工されている。
 このため、一枚あたりの研削加工生産のサイクルタイムが短縮される。
 また従来のように、ガラス板全長距離を倍速送りを行うに比べ慣性小さく、送り精度が確保され、機械剛性にも余裕が得られるのである。
 本実施例のガラス板加工装置2は図10から図15に示されている。
 本実施例2のガラス板加工装置2は図に示すとおり、送り台4A、送り台4B、送り台4C及び研削装置21の機構、往復移動、送り台4Bと研削装置との対面行き違い方式による研削加工、ガラス板受け渡し装置12また40による送り台4Aから送り台4B、送り台4Bから送り台4Cへのガラス板3の移し渡し等は、前記実施例1のガラス板加工装置1と同一である。ただ、ガラス板受け渡し装置40の配置を変化させたものである。もちろん、機構もほぼ同一である。そこで、以下ガラス板受け渡し装置40の機構、配置を述べるに留める。
 上記ガラス板受け渡し装置40は、3基直列の送り台4A、送り台4B、送り台4C上方を貫いて架設され、かつガラス板3の送りラインと平行し設けられている。
 これら送り台4A、送り台4B上のガラス板3を上から吸着し、持上げ、移動し、降下する昇降パット装置41A、41Bと、これら昇降パット装置41A、41Bが取付けられ、これら昇降パット装置41A、41Bをガラス板3の送りラインと平行して往復移動する移動台42と、移動台42を保持し、往復移動を駆動する駆動手段43を備える。駆動手段43は、機台6より立設された支柱44、44を介して架設された架設フレーム45に、ガラス板3の送りラインに平行して設けられたガイドレール46、46及びこのガイドレール46、46に取付けられた上記移動台42を往復移動させる送りねじ47及びこの送りねじ47に連絡させたサーボモータ48とよりなる。
 入込みテーブル4A、研削加工用テーブル4B上のガラス板3を吸着し、上下動する2基の昇降パット装置41A、41Bのそれぞれは、ガラス板3を上面から吸着する吸着パット49と、この吸着パット49を昇降させるエーアシリンダ50とよりなり、このエーアシリンダ50においてブラケット51を介して上記移動台42に取付けられている。もちろん、上記昇降パット装置41A及び41Bは一体となって往復移動する。
 また、昇降パット41A、41Bの往復動距離は実施例1のガラス板加工装置1と同一である。
 さらに、昇降パット装置41A、41Bのそれぞれと送り台4A、送り台4B及び送り台4Cのそれぞれとの関連対応位置、関連動き、ガラス板3の受け渡し関連及びタイミングは、実施例1のガラス板加工装置1と同一である。

Claims (8)

  1.  研削加工エリアにおいて、ガラス板の送り方向に沿って、かつ加工ガラス板全長に比して短い距離を往復移動する送り台と、送り台に吸着されて送られるガラス板の両側において、装置された研削装置とを備え、両側の上記研削装置は研削ホイールを備えた研削ヘッドが、上記送り台の往復移動ラインと平行して往復移動を行うように装置され、上記送り台がガラス板を吸着しての往動において、同時して上記送り台に対して反対移動し、研削ホイールとガラス板の両側エッヂとを行き違い接触により研削加工を行うようになり、さらに、研削加工されたガラス板を吸着して往動端に達した送り台からガラス板を持上げて受取り、搬出する昇降パット装置と、空で復動端に達した送り台に搬送してきた次のガラス板を降下して渡す昇降パット装置とを共に、かつ上記送り台の往復移動間の距離と同一の往復移動をさせて上記送り台との間でガラス板の受け渡しを行うようにしたガラス板受け渡し装置を備えたガラス板加工装置。
  2.  研削ホイールを備えた研削ヘッドの反対移動の速度と、送り台の往動速度とを同速とした請求項1に記載のガラス板加工装置。
  3.  送り台の往復移動間距離を加工ガラス板の長さ距離のほぼ1/2とした請求項1に記載のガラス板加工装置。
  4.  送り台の往復移動間距離を研削加工用ガラス板の長さ距離のほぼ1/2とした請求項1又は2に記載のガラス板加工装置。
  5.  昇降パット装置の往復移動間距離を送り台の往復移動間距離と同一とした請求項1から3のいずれか一項に記載のガラス板加工装置。
  6.  ガラス板の通過域に従って、ガラス板搬入エリア、研削加工エリア、ガラス板搬出エリアを備え、これらガラス板搬入エリア、研削加工エリア、ガラス板搬出エリアのそれぞれに対応してガラス板の送り台を備え、これら送り台どうしは、加工ガラス板長さより長く定めた間隔をもって直列に配置され、一体となって上記送り台間の間隔の1/2距離の往復移動を繰り返し、その往動の度にガラス板を吸着して移動するように装置され、上記研削加工エリアにおいて、送り台に吸着されて往動するガラス板の両側のそれぞれにおいて研削装置が装置され、これら研削装置は研削ホイールを備えた研削ヘッドが上記送り台の往復移動ラインと平行して往復移動を行うように装置され、上記送り台がガラス板を吸着しての往動において、同時して上記送り台に対して反対移動し、研削ホイールとガラス板の両側エッヂとを行き違い接触により研削加工を行うようになり、さらに、上記送り台どうしの間隔と同間隔をもって配設され、かつ上記送り台の往復移動と同一距離移動にして、反対の往復移動を一体として行う2基の昇降パット装置を備え、一方の昇降パット装置は上記ガラス板搬入エリア対応の送り台から研削加工エリア対応の送り台へ次のガラス板の移し渡しを、他方の上記昇降パット装置は研削加工エリア対応の送り台からガラス板搬出エリア対応の送り台へ研削加工されたガラス板の移し渡しを、それぞれ同時して行わせるガラス板受け渡し装置を備えたガラス板加工装置。
  7.  送り台どうしは、加工ガラス板長さより少し長く定めた間隔をもって直列に配置されている請求項6に記載のガラス板加工装置。
  8.  研削ホイールを備えた研削ヘッドの反対移動の速度と、送り台の往復速度とを同速とした請求項1又は7に記載のガラス板加工装置。
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