WO2012032581A1 - 樹脂バッグ製造設備 - Google Patents

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WO2012032581A1
WO2012032581A1 PCT/JP2010/005539 JP2010005539W WO2012032581A1 WO 2012032581 A1 WO2012032581 A1 WO 2012032581A1 JP 2010005539 W JP2010005539 W JP 2010005539W WO 2012032581 A1 WO2012032581 A1 WO 2012032581A1
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WO
WIPO (PCT)
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port
bag
main body
holder
bag body
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/005539
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
荒木 洋三
三代司 三輪
清水 誠
勤 大橋
昌樹 田口
Original Assignee
三菱重工食品包装機械株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱重工食品包装機械株式会社 filed Critical 三菱重工食品包装機械株式会社
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Priority to PCT/JP2010/005539 priority patent/WO2012032581A1/ja
Priority to JP2012532738A priority patent/JP5518204B2/ja
Priority to EP10856932.8A priority patent/EP2614954B1/en
Publication of WO2012032581A1 publication Critical patent/WO2012032581A1/ja

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65BMACHINES, APPARATUS OR DEVICES FOR, OR METHODS OF, PACKAGING ARTICLES OR MATERIALS; UNPACKING
    • B65B3/00Packaging plastic material, semiliquids, liquids or mixed solids and liquids, in individual containers or receptacles, e.g. bags, sacks, boxes, cartons, cans, or jars
    • B65B3/02Machines characterised by the incorporation of means for making the containers or receptacles
    • B65B3/022Making containers by moulding of a thermoplastic material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65BMACHINES, APPARATUS OR DEVICES FOR, OR METHODS OF, PACKAGING ARTICLES OR MATERIALS; UNPACKING
    • B65B51/00Devices for, or methods of, sealing or securing package folds or closures; Devices for gathering or twisting wrappers, or necks of bags
    • B65B51/10Applying or generating heat or pressure or combinations thereof
    • B65B51/14Applying or generating heat or pressure or combinations thereof by reciprocating or oscillating members
    • B65B51/146Closing bags
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65BMACHINES, APPARATUS OR DEVICES FOR, OR METHODS OF, PACKAGING ARTICLES OR MATERIALS; UNPACKING
    • B65B61/00Auxiliary devices, not otherwise provided for, for operating on sheets, blanks, webs, binding material, containers or packages
    • B65B61/18Auxiliary devices, not otherwise provided for, for operating on sheets, blanks, webs, binding material, containers or packages for making package-opening or unpacking elements
    • B65B61/186Auxiliary devices, not otherwise provided for, for operating on sheets, blanks, webs, binding material, containers or packages for making package-opening or unpacking elements by applying or incorporating rigid fittings, e.g. discharge spouts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B31MAKING ARTICLES OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER; WORKING PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
    • B31BMAKING CONTAINERS OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
    • B31B70/00Making flexible containers, e.g. envelopes or bags
    • B31B70/74Auxiliary operations
    • B31B70/81Forming or attaching accessories, e.g. opening devices, closures or tear strings
    • B31B70/84Forming or attaching means for filling or dispensing contents, e.g. valves or spouts
    • B31B70/844Applying rigid valves, spouts, or filling tubes

Definitions

  • the present invention relates to equipment for manufacturing a resin bag used as a container for storing a liquid such as a drip liquid.
  • a resin bag used as a container for a liquid such as a drip liquid is formed of a soft resin film or the like.
  • the resin bag is formed of a bag-shaped bag body opened on one side and a cylindrical port made of a hard resin that is attached to the opening of the bag body.
  • the port functions as an opening for taking liquid into and out of the back body.
  • a port is set between two belt-like films, and the two films are welded, and at the same time, the port is sandwiched between the two films at the opening portion.
  • the film and the port were welded (for example, Patent Document 1).
  • the appearance of the film may be damaged by wrinkles around the welded portion between the film and the port.
  • the sealing strength is insufficient, and a gap is generated between the film and the port. Therefore, in order to solve this problem, the present inventors have proposed in Patent Document 2 that a port is welded to a bag body welded around the entire circumference except for the opening.
  • the resin bag manufacturing facility includes a port holder that holds a port when the port is inserted into the bag body and the port is welded.
  • the resin bag manufacturing facility disclosed in Patent Literature 2 is supported by an endless belt, so that the port holder can be moved.
  • the belt drive system can increase the number of port holders that can be supported per unit area as compared to the rotary table.
  • the belt drive system is excellent in handling because the port holder can be moved in a straight line.
  • the belt drive system is inferior in position accuracy such as stopping the port holder at a predetermined position. The problem of low positional accuracy is based on the fact that the drive belt is made of resin.
  • the present invention has been made on the basis of such a technical problem, and a resin capable of accurately inserting a port into a required position of an opening of a bag body even when using a belt-driven moving means with poor positional accuracy.
  • the object is to provide a bag manufacturing facility.
  • the ports held by the port holder are sandwiched between a pair of upper and lower molds which are heating means via a resin film constituting the bag body.
  • the mold has a recess corresponding to the outer shape of the port, and the port is sandwiched by this recess during welding.
  • the port when the port is inserted at a position shifted from the opening of the main body, the port cannot be properly inserted into the concave portion of the mold when the port is welded. As a result, poor welding of the port occurs. Since the belt drive system is inferior in positional accuracy, it is not easy to accurately insert the port held by the port holder into the predetermined position of the main body opening.
  • the present inventors have conceived that the port holder is provided with a configuration that can move following the force applied by the portion that holds the port, assuming that the positional accuracy is inferior. By doing so, even if the port is inserted in the opening of the main body, if the port receives a force from the mold when it is clamped from the mold, the port is recessed with the port holder that holds the port. You can move to the right place.
  • the resin bag manufacturing equipment of the present invention includes a main body manufacturing section for manufacturing a bag main body, a port mounting section for attaching a port to the bag main body manufactured by the bag main body manufacturing section, and a bag in which the port is mounted by the port mounting section. And a filling part for filling the main body with the contents.
  • the resin bag manufacturing facility of the present invention includes a port holder that holds a port in the port mounting portion when the port is inserted into the opening of the bag body.
  • the port holder is composed of a combination of a plurality of segments, and includes a ring-shaped holding body that directly holds the port, and an elastic body that imparts an elastic force in the direction of diameter reduction to the ring-shaped holding body.
  • the ring-shaped holding body to which the elastic force in the direction of diameter reduction is applied holds the port. Therefore, when a force larger than the elastic force is applied to the port, the port can be displaced against the elastic force applied to the ring-shaped holding body. Therefore, even if the port is inserted at a position shifted from the opening of the bag body, the port moves to follow the recess when the port contacts the mold, so that the port is positioned at an appropriate position in the recess. . As a result, the port can be welded to the bag body without causing pinholes.
  • the ring-shaped holding body holding a port is provided rotatably.
  • preheating the port held by the ring-shaped holder (port holder) is beneficial for subsequent welding with the bag body. As will be described later, this preheating can be performed by blowing hot air supplied from an air heater onto a necessary portion of the port. Therefore, in order to blow hot air around the entire periphery of the port, a ring-shaped holding body is provided rotatably.
  • the port mounting portion in the present invention preferably includes a centering member.
  • the centering member can move back and forth between a first position away from the port held by the ring-shaped holding body and a second position that contacts the port and pushes the port in the axial direction.
  • the centering member rotates following the rotation of the ring-shaped holding body.
  • the port can be displaced to oppose the elastic force applied to the ring-shaped holding body. Therefore, even if the port is held by the ring-shaped holding body at a position shifted from the air heater, the distance from the port to the air heater can be accurately adjusted by moving the port to an appropriate position according to the centering member. . As a result, the port can be uniformly dissolved by preheating.
  • the transport unit preferably includes a positioning device.
  • the positioning device includes a conveyance direction guide that locks the leading end of the bag body in the conveyance direction.
  • the positioning device includes a pair of width direction guides that are approached and separated from each other in a direction orthogonal to the transport direction of the bag body.
  • the bag body is positioned in the transport direction by the transport direction guide, and is positioned in the direction orthogonal to the transport direction by bringing the pair of width direction guides closer to each other until they contact the bag body.
  • the bag body positioned in this way is transferred to the port mounting portion by transfer means such as a robot.
  • the transport unit may also include an accumulation device that accumulates the bag body without being transferred to the port attachment unit when an abnormality occurs in one or both of the port attachment unit and the filling unit that performs the downstream process and stops. preferable.
  • an accumulation device that accumulates the bag body without being transferred to the port attachment unit when an abnormality occurs in one or both of the port attachment unit and the filling unit that performs the downstream process and stops.
  • the downstream process is stopped, it is conceivable to stop the main body production unit accordingly.
  • defective products are generated when the main body production unit is started. Therefore, in order to avoid stopping the main body preparation portion as much as possible, the main body preparation portion accumulates before transferring the manufactured bag main body to the port mounting portion instead of continuing operation.
  • the holder is provided with a structure that can move following the force applied by the portion holding the port, even when the port is inserted into the main body opening portion, When the port receives force from the mold, the port can move with the holder holding it into place in the recess of the mold. Therefore, according to the resin bag manufacturing facility of the present invention, it is possible to prevent the occurrence of poor welding typified by pinholes even when using belt-driven moving means with poor positional accuracy.
  • FIG. 5A is a diagram illustrating a process following FIG. 4, in which FIG. 5A is a diagram illustrating a state in which the bag body is retracted from the bag body transport device, and FIG.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating a state in which the bag body is moved to the port welding device.
  • FIGS. 6A and 6B are diagrams illustrating a process following FIG. 5, in which FIG. 6A is a diagram illustrating a state in which the plate member is narrowed to open the opening, and FIG. 6B is a diagram illustrating a state in which the bag body is brought close to the port.
  • FIG. 6A is a diagram illustrating a state in which the plate member is narrowed to open the opening
  • FIG. 6B is a diagram illustrating a state in which the bag body is brought close to the port.
  • It is a front view which shows a port holder.
  • FIG. 8 is a partial cross-sectional view of the port holder, taken along line 8a-8a in FIG.
  • the hold ring which comprises a port holder is shown
  • (b) is the elements on larger scale of FIG.
  • It is a perspective view which shows a port preheating apparatus.
  • FIG. 6 It is a side view which shows a port alignment apparatus. It is a figure which shows the process following FIG. 6, (a) is a figure which shows the state which inserted the port in the opening part of a bag main body, (b) is a figure which shows the state which welds the opening part which inserted the port. . It is a figure which shows the process following FIG. 12, (a) is a figure which shows the state which released the clamp of the bag main body by a plate member, (b) is a figure which shows the state which separated the port seal metal mold
  • the resin bag manufacturing facility 10 includes a main body production unit 20 that produces a bag main body 100 (see FIG. 3), and a conveyance unit that conveys the bag main body 100 produced by the main body production unit 20 toward the next process. 30, a port attaching part 40 for attaching the port 200 to the bag main body 100 supplied from the conveying part 30 by welding, and a filling part 50 for filling the bag main body 100 to which the port 200 is attached by the port attaching part 40 with contents. It is equipped with.
  • the main body production unit 20 is a part for producing the bag main body 100 before the port 200 is attached.
  • the bag main body 100 is produced by welding and cutting the resin film drawn from the raw fabric roll.
  • the bag body 100 is welded on three sides except for the opening 101 into which the port 200 is inserted.
  • the method disclosed in Patent Document 2 can be applied, and other methods can be applied.
  • Various forms of the bag body 100 can also be employed.
  • the room for storing the contents is not limited to the single bag body 100, but the bag body 100 may be divided into two rooms for storing the contents.
  • the transport unit 30 includes a bag transport conveyor 31 that transports the bag main body 100 supplied from the main body preparation unit 20 toward the port mounting unit 40, and a positioning device 32 that positions the bag main body 100 supplied from the bag transport conveyor 31.
  • a transfer robot 33 that transfers the bag main body 100 supplied from the bag transfer conveyor 31 to the positioning device 32.
  • the transport unit 30 also includes a storage device 34 that stores the bag body 100 without transferring it to the port mounting unit 40.
  • the bag main body 100 is conveyed on the bag conveyance conveyor 31, for example in a line.
  • the bag body 100 is transported to the positioning device 32 by the transport robot 33.
  • the positioning device 32 positions the transferred bag body 100 in two directions, ie, the transport direction and a direction (width direction) orthogonal to the transport direction.
  • the positioning device 32 includes transport conveyors 321 and 321 arranged in two rows as shown in FIG. Each of the conveyers 321 and 321 conveys the bag body 100.
  • the conveyors 321 and 321 are stretched over a drive roll 323 driven by a motor 322 and a driven roll 324 arranged with a predetermined interval from the drive roll 323. By driving the motor 322 to rotate, the transport conveyors 321 and 321 travel and transport the bag body 100 (not shown) placed thereon to the right side (transport direction) in the figure.
  • the positioning device 32 includes a conveyance direction positioning guide 325 at the end in the conveyance direction.
  • the bag main body 100 transported on the transport conveyors 321 and 321 is positioned in the transport direction by abutting against the transport direction positioning guide 325.
  • the positioning device 32 includes a first width direction positioning guides 326 and 326 on the left side of the respective conveyors 321 and 321 in the transport direction, and a second width direction on the right side of each of the transport conveyors 321 and 321 in the transport direction. Positioning guides 329 and 329.
  • the first width direction positioning guides 326 and 326 are connected by a link member 327, and the second width direction positioning guides 329 and 329 are connected by a link member 330.
  • the positioning device 32 includes an air cylinder 328 that drives the first width direction positioning guides 326 and 326 and an air cylinder 331 that drives the second width direction positioning guides 329 and 329.
  • the air cylinder 328 and the air cylinder 331 are simultaneously driven to approach each other until the first width direction positioning guides 326 and 326 and the second width direction positioning guides 329 and 329 sandwiching the respective conveyors 321 and 321 come into contact with the bag body 100. Let By doing so, the bag body 100 transported on the transport conveyors 321 and 321 is positioned in the width direction.
  • the air cylinder 328 and the air cylinder 331 are simultaneously driven to separate the first width direction positioning guides 326 and 326 and the second width direction positioning guides 329 and 329.
  • the port mounting portion performs the next process after the positioning is accurately performed in both the transport direction and the width direction. 40.
  • the port 200 can be appropriately welded. Further, since the positioning device 32 does not grip the bag main body 100 during the positioning process, the positioning can be stably performed even if the bag main body 100 is wavy.
  • the bag body 100 is transferred from the positioning device 32 to the port mounting portion 40 using a transfer device that includes a suction cup that sucks the bag body 100 or a clamper that clamps the bag body 100 and that can move up and down and reverse. Can do.
  • the bag body 100 positioned by the positioning device 32 is transferred to the opening transfer device 60 of the port mounting portion 40.
  • the bag main body 100 is a transfer robot. At 33, it is transferred to the positioning device 32 and then supplied to the port mounting portion 40. However, when an abnormality occurs in one or both of the bag attachment portion 40 and the filling portion 50 (downstream process), the operation may be stopped. In this case, the main body manufacturing unit 20 continues to manufacture the bag main body 100, but the manufactured bag main body 100 is not transferred to the positioning device 32 but is stored in the storage device 34. It is desired that the main body production unit 20 can produce a good product immediately after startup.
  • the storage device 34 includes two bag storage containers 342 on a table 341.
  • the bag storage container 342 is a box-shaped member that is open at the top, and accommodates the bag body 100 that is transferred by the transfer robot 33.
  • An elevator platform 343 is provided in the bag storage container 342.
  • the lifting platform 343 on which the bag main body 100 is placed is lowered as the number of accumulated bag main bodies 100 increases, so that the number of bag main bodies 100 that can be stored in the bag storage container 342 can be increased.
  • the lowering of the lifting platform 343 can be controlled by detecting the bag body 100 with a sensor provided on the upper portion of the bag storage container 342.
  • the form which operates the bag storage container 342 is arbitrary, it can be as follows, for example.
  • the transfer robot 33 transfers the bag body 100 supplied from the transfer unit 30 to the storage device 34 without transferring it to the positioning device 32.
  • the transfer robot 33 stops transferring the bag body 100 supplied from the transfer unit 30 to the storage device 34 and transfers it to the positioning device 32.
  • the bag body 100 stored in the storage device 34 is transferred (dispensed) to the port mounting portion 40 when the contents of the filling portion 50 are reduced to a predetermined value, for example, and used for welding of the port 200.
  • the bag main body 100 paid out from the accumulating device 34 can also appropriately weld the port 200 appropriately.
  • the production of the bag body 100 in the body production unit 20 is stopped.
  • the port mounting portion 40 includes an opening transfer device 60, a port transfer device 70, a port welding device 80, and a port alignment device 90.
  • the opening transfer device 60 receives and holds the supply of the bag main body 100 positioned by the positioning device 32 of the transport unit 30 and also transfers the opening 101 of the bag main body 100 while transporting to the insertion and sealing position of the port 200. open.
  • the port transfer device 70 is held in the opening transfer device 60 and supplies the port 200 to the bag body 100 transferred to the port welding device 80 with the opening 101 opened.
  • the port welding device 80 is inserted into the opening 101 of the bag main body 100 and the port 200 is welded to the bag main body 100 by the cooperation of the opening transfer device 60 and the port conveying device 70.
  • the port aligning device 90 preheats the port 200, the port aligning device 90 prevents the port 200 from running out.
  • the opening transfer device 60 is arranged substantially parallel to each other so that the upper frame 61 ⁇ / b> A and the lower frame 61 ⁇ / b> B are positioned above and below the bag body 100 supplied from the positioning device 32.
  • the upper frame 61A and the lower frame 61B are moved toward and away from each other in the vertical direction by the nip cylinder 62.
  • Two pairs of plate members 63 and 63 and a suction cup 64 are provided on the lower surface of the distal end portion of the upper frame 61A and the upper surface of the distal end portion of the lower frame 61B, respectively.
  • the upper and lower plate members 63, 63 are arranged so as to be pressed against both sides of the opening 101 of the bag body 100.
  • the upper and lower plate members 63, 63 are arranged. With the members 63, 63, the bag body 100 can be clamped from both the front and back sides on both sides of the opening 101.
  • the upper and lower plate members 63, 63 are provided on the arms 65, 65 that rotate about the base end portions 65a, 65a, respectively, and the arm 65 is driven by the drive mechanism 66 including the air cylinder 66a and the link mechanism 66b.
  • the opening 101 can be opened by rotating the arms 65 and 65 in a direction in which the plate members 63 and 63 approach each other with the opening 101 of the bag body 100 clamped.
  • the suction cup 64 is an intermediate portion between the pair of plate members 63 and 63 and is disposed so as to face the vicinity of the film end of the opening 101 of the bag body 100.
  • the upper and lower suction cups 64 are moved up and down by the air cylinder 67, and the upper and lower suction cups 64 and 64 are separated from each other while the opening 101 of the bag body 100 is adsorbed to open the opening 101.
  • the upper frame 61A and the lower frame 61B can be advanced and retracted in a direction orthogonal to the conveying direction toward the port welding device 80 by the advance / retreat cylinder 68.
  • Such an upper frame 61A and lower frame 61B are equipped with two sets corresponding to the processing unit of the bag body 100 in the resin bag manufacturing facility 10 being two bags.
  • the upper frame 61A and the lower frame 61B are movable along a guide (not shown) between a position corresponding to the positioning device 32 and a position corresponding to the port welding device 80.
  • the upper and lower plate members 63, 63 are opposed to the upper and lower sides of the opening 101 with respect to the bag body 100 conveyed from the positioning device 32.
  • the upper frame 61A and the lower frame 61B are brought close to each other by the nip cylinder 62 of FIG. 3, and the bag body 100 is clamped by the upper and lower plate members 63, 63.
  • the bag main body 100 is conveyed toward the port welding apparatus 80 in the state clamped by the upper and lower plate members 63,63.
  • the suction cup 64 is adsorbed to the bag body 100 by the upper and lower air cylinders 67 as shown in FIG.
  • the upper and lower plate members 63, 63 are brought closer to each other by rotating the arms 65, 65 in a direction in which the plate members 63, 63 approach each other.
  • the upper and lower suction cups 64 are separated from each other by the air cylinder 67 to open the opening 101.
  • the port 200 is supplied by the port transfer device 70 to the bag body 100 held in the opening transfer device 60 and transferred to the port welding device 80 with the opening 101 opened.
  • the port conveyance device 70 includes an endless belt 71 provided with a plurality of holder units 72 at predetermined intervals. Each holder unit 72 moves along the track of the belt 71 by circulatingly driving the belt 71 with a motor or the like (not shown).
  • each holder unit 72 includes a port holder 73 that holds a port 200 that is supplied one by one by a port feeder (not shown). Further, on both sides of the port holder 73, there are a pair of clamp members 74A and 74B that clamp the bag body 100 to which the port 200 is welded, and a drive unit (not shown) that drives the clamp members 74A and 74B to open and close. Is provided.
  • the port holder 73 includes a ring-shaped holder case 731 as shown in FIGS. 8 and 9B.
  • the holder case 731 includes a locking portion 731a that protrudes in the inner diameter direction from the front end, and a locking surface 731b is formed at the tip of the locking portion 731a.
  • the side on which the port 200 is held is the front.
  • a hold ring 732 is provided inside the holder case 731.
  • the hold ring 732 is a part that actually holds the port 200 in the port holder 73.
  • the hold ring 732 is formed by combining arc segments 732a to 732d divided into four in a ring shape.
  • Each segment 732a to 732d of the hold ring 732 has a locking surface 732f at the front end.
  • the locking surface 732f is formed at a position facing the locking surface 731b of the holder case 731 in a state where the hold ring 732 is disposed inside the holder case 731.
  • a spring groove 732e is formed along the circumferential direction.
  • a spiral spring 733 formed in a ring shape is disposed in the spring groove 732e.
  • the spiral spring 733 applies an elastic force in a direction in which the diameter of the hold ring 732 (segments 732a to 732d) is reduced (reduced) while being accommodated in the spring groove 732e.
  • the engagement surface 731 b of the holder case 731 is in contact with the engagement surface 732 f of the hold ring 732, and the inner peripheral surface of the hold ring 732 is in contact with the support surface 734 a of the rotary shaft 734.
  • the holder case 731 is held in the most contracted state.
  • a gap S is provided between the outer periphery of the hold ring 732 and the inner periphery of the holder case 731. Therefore, when a force larger than the elastic force is applied to the port 200 in the radial direction, the port 200 can be displaced in the radial direction against the elastic force.
  • the displacement is regulated within the range of the gap S.
  • the holder case 731 defines the amount by which the spiral spring 733 (port 200) is displaced.
  • the gap S is set according to the positioning error by the belt driving method. For example, if the positioning error is about 0.2 to 0.3 mm, the gap S may be secured about 0.5 mm.
  • the port holder 73 includes a rotating shaft 734 that supports the holder case 731 and the hold ring 732 on the front end side thereof.
  • the holder case 731 is fixed to the rotary shaft 734 with bolts B.
  • the hold ring 732 is held between the holder case 731 and the rotating shaft 734.
  • the rotating shaft 734 passes through the shaft hole 735a via the flange bushing 736 and is rotatably supported by the holding block 735.
  • a pin fixing shaft 737 is provided coaxially with the rotation shaft 734 on the front end side of the rotation shaft 734.
  • the pin fixing shaft 737 supports the port support pin 738 at the front end exposed to the outside of the rotating shaft 734.
  • the port support pin 738 is fitted into the hollow portion of the port 200 held by the hold ring 732, thereby further ensuring the holding of the port 200.
  • a gear 79 is fixed on the rear side of the rotating shaft 734. When the port 200 is preheated, the rotation shaft 734 is rotated by a motor 78c of a port rotation mechanism 78 described later via a gear 79.
  • a slide block 739 is connected below the holding block 735.
  • the slide block 739 is fixed to the belt 71.
  • the slide block 739 is slidably held with respect to a guide rail 71 a parallel to the belt 71.
  • the holder unit 72 moves while being guided by the guide rail 71a.
  • the port 200 held by the holder unit 72 is first transferred to the port preheating device 76.
  • the port preheating device 76 includes an air heater 77 that blows hot air to preheat the port 200 held by the holder unit 72, and a port rotation mechanism 78 that rotates the port holder 73 that holds the port 200. .
  • the port rotation mechanism 78 includes a gear 78b, a motor 78c for rotating the gear 78b, and pulleys 78d and 78e and a belt 78f for transmitting the rotational driving force of the motor 78c to the gear 78b.
  • This plate 78a is driven in the vertical direction by an air cylinder 78g.
  • a port holder 73 is provided so as to be rotatable around the axis of the port 200 to be held, and a gear 79 is provided coaxially with the port holder 73.
  • the gear 78b is engaged with the gear 79.
  • the port holder 73 is rotationally driven by driving the motor 78c. With this rotation, the hold ring 732 is also rotated.
  • the port mounting portion 40 includes a port aligning device 90.
  • the port aligning device 90 is provided corresponding to the port preheating device 76 as shown in FIG.
  • the port aligning device 90 includes an air cylinder 91 fixed to the mounting arm 96.
  • the mounting arm 96 is fixed to a reference surface on which the resin bag manufacturing facility 10 is installed through an appropriate means. By doing so, the port alignment device 90 is accurately installed at a fixed position with respect to the port preheating device 76.
  • the air cylinder 91 includes a shaft 92 that moves forward or backward toward the port holder 73.
  • a centering pin 95 is fixed to the tip of the shaft 92 via an intermediate shaft 93 and a ball bearing 94.
  • the centering pin 95 includes a truncated cone-shaped projection 95a formed on the tip side facing the port holder 73, and a hollow cylindrical base portion 95b that is connected to the projection 95a and into which a ball bearing 94 is fitted.
  • the port 200 moves to an appropriate position according to the centering pin 95 arranged at an accurate position.
  • the distance from the port 200 to the air heater 77 can be adjusted accurately.
  • the port 200 can be uniformly dissolved by preheating.
  • the port rotation mechanism 78 preheats the port 200 uniformly by blowing hot air from the air heater 77 while rotating the port 200 held by the port holder 73.
  • two such port preheating devices 76 are equipped in correspondence with the processing unit of the bag body 100 being two pairs. 2 units x 2 sets are provided to allow preheating of the stage.
  • the port 200 preheated by the port preheating device 76 is conveyed to the port welding device 80 while being held by the holder unit 72.
  • the bag body 100 held by the opening transfer device 60 and further having the opening 101 opened faces the port 200 held by the holder unit 72.
  • the suction by the upper and lower suction cups 64, 64 is turned OFF, and the upper frame 61A and the lower frame 61B are advanced by the advance / retreat cylinder 68 of FIG.
  • the port 200 held by the holder unit 72 is inserted into the opening 101 of the bag body 100 without putting any hair.
  • the opening 101 is kept open by the width adjustment of the upper and lower plate members 63, 63.
  • the port welding apparatus 80 includes a pair of upper and lower port seal dies 81, 81.
  • the port seal die 81 is provided with semicircular recesses 81 a and 81 a corresponding to the outer peripheral shape of the port 200 and flat portions 81 b and 81 b on both sides thereof, facing the bag body 100.
  • These port seal dies 81, 81 are heated within a predetermined temperature range by a heater (not shown).
  • the port seal dies 81, 81 are driven in the vertical direction by an air cylinder or the like (not shown) so as to be able to approach and separate from the bag body 100 and the port 200.
  • the upper and lower port seal dies 81, 81 are brought close to each other and pressed against the bag body 100 and the port 200. Then, the concave portions 81 a and 81 a weld the opening 101 and the port 200 inserted therein, and the flat portions 81 b and 81 b on both sides weld the two films F on both sides of the opening 101. Thereby, the port 200 is welded to the bag body 100 to form a resin bag. At this time, the three sides of the bag body 100 are already welded, and when the opening 101 and the port 200 are welded, the film F constituting the bag body 100 is not easily wrinkled.
  • the position of the port 200 may be shifted with respect to the recesses 81a and 81a. This is because the port holder 73 that holds the port 200 is driven by the belt 71. However, the holding ring 732 of the port holder 73 is given an elastic force in the direction in which the diameter is reduced. Therefore, when a force larger than the elastic force is applied to the port 200 in the process of being inserted into the recesses 81 a and 81 a, the port 200 can be displaced against the elastic force applied to the hold ring 732. .
  • the port 200 is inserted at a position displaced from the recesses 81a, 81a of the port seal molds 81, 81, in other words, at a position displaced from the opening 101 of the bag body 100.
  • the port 200 is inserted.
  • the port 200 moves following the recesses 81a and 81a, so that the port 200 is accurately positioned in the recesses 81a and 81a.
  • the port 200 can be attached to the bag body 100 without causing poor welding.
  • the upper frame 61A and the lower frame 61B are separated from each other by the nip cylinder 62 of FIG. 3, and the clamp of the bag body 100 by the upper and lower plate members 63 and 63 is released. . Thereafter, the upper frame 61A and the lower frame 61B move backward. Subsequently, as shown in FIG. 13 (b), the upper and lower port seal molds 81, 81 are separated from each other and pulled away from the bag body 100 and the port 200. In this state, the bag body 100 is welded to the port 200 and is held by the holder unit 72.
  • the holder unit 72 is moved by the circulation drive of the belt 71, and the bag body 100 (resin bag) to which the port 200 is welded is conveyed to a port cooling device (not shown).
  • a port cooling device In the port cooling device, the welded portion between the port 200 and the bag body 100 is cooled by blowing a cooling block or cooling air.
  • the cooling block When the cooling block is used, the shape and operation are the same as those of the port seal molds 81 and 81, the cooling block is cooled to a temperature sufficiently lower than the welding temperature, and this is used as a welding portion between the port 200 and the bag body 100. Press on both sides to cool.
  • the resin bag in which the port 200 and the bag body 100 are welded is transported to the filling unit 50 corresponding to the downstream process, and the contents are filled into the bag body 100 from the port 200, A cap may be attached.
  • the port 200 held by the port holder 73 receives a force larger than the elastic force applied to the hold ring 732 by the spiral spring 733, the port 200 can be displaced. Therefore, when the port 200 is pressed with the centering pin 95 when preheating with the air heater 77, the port 200 can be moved to an appropriate position according to the centering pin 95. Therefore, the port 200 can be uniformly dissolved during preheating. Further, when the port 200 is welded, the port 200 moves following the recesses 81a and 81a of the port seal molds 81 and 81, so that the port 200 is accurately positioned in the recesses 81a and 81a. As a result, the port 200 can be attached to the bag body 100 without causing poor welding typified by a pinhole.
  • SYMBOLS 10 Resin bag manufacturing equipment 20 ... Main body preparation part, 30 ... Conveyance part, 40 ... Port attachment part, 50 ... Filling part 32 ... Positioning device, 321 ... Conveyor, 325 ... Conveyance direction positioning guide 326 ... First width direction positioning Guide, 329 ... Second width direction positioning guide 34 ... Storage device, 342 ... Bag storage container, 343 ... Lifting table 60 ... Opening transfer device, 61A ... Upper frame, 61B ... Lower frame, 63 ... Plate member 64 ... Suction cup 70 DESCRIPTION OF SYMBOLS ... Port conveying device, 71 ... Belt, 72 ... Holder unit, 73 ... Port holder 731 ...
  • Holder case 732 ... Hold ring 732a to 732d ... Segment, 732e ... Spring groove 733 ... Spiral spring, 734 ... Rotating shaft, 738 ... Port Support pin 76 ... Port preheating device, 77 ... Air heat , 78 ... Port rotation mechanism 80 ... Port welding device, 81 ... Port seal mold, 81a ... Recessed portion 90 ... Port alignment device, 91 ... Air cylinder, 95 ... Centering pin, 95a ... Projection 100 ... Bag body, 101 ... Opening Part, 200 ... port F ... film, S ... gap

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Abstract

 位置精度の劣るベルト駆動方式の移動手段を用いても、ポートをバッグ本体の開口部の必要な位置に正確に挿入できる樹脂バッグ製造設備を提供する。 本発明の樹脂バッグ製造設備10は、バッグ本体100を作製する本体作製部20と、バッグ本体100にポート200を溶着により取り付けるポート取付け部40と、バッグに内容物を充填する充填部50とを備えている。 ポート200をバッグ本体100の開口部101に挿入する際に、ポート200を保持するポートホルダ73をポート取付け部40に備えている。このポートホルダ73は、複数のセグメント732a~732dの組み合わせから構成されるホールドリング732と、縮径される向きの弾性力をホールドリング732に付与するスパイラルスプリング733と、を備えている。

Description

樹脂バッグ製造設備
 本発明は、点滴液などの液体を収容する容器として用いられる樹脂バッグを製造する設備に関する。
 点滴液等の液体用の容器として用いられている樹脂バッグは、軟質樹脂フィルム等から形成されている。樹脂バッグは、一方に開口した袋状のバッグ本体と、バッグ本体の開口部に装着され硬質樹脂からなる筒状のポートと、から形成されている。ポートは、バック本体の内部に液体を出し入れするための口部として機能する。
 従来、このような樹脂バッグは、2枚の帯状のフィルムの間にポートをセットした状態で、これら2枚のフィルムを溶着すると同時に、開口部の部分では2枚のフィルム間にポートを挟み込んだ状態でフィルムとポートとを溶着していた(例えば、特許文献1)。しかしながら、この製法においては、フィルムとポートとの溶着部分の周囲において、フィルムにシワがよって外観を損ねることがあった。また、フィルムが延伸されて溶着が確実に行えず、シール強度が不十分になり、加えて、フィルムとポートとの間に隙間が生じてしまうという問題があった。そこで本発明者らは、この問題を解決するために、開口部を除く周囲の全周を溶着したバッグ本体にポートを溶着することを特許文献2において提案した。
国際公開2006/042710号公報 国際公開2010/023753号公報
 樹脂バッグ製造設備は、バッグ本体にポートを差し込み、また、ポートを溶着する際に、ポートを保持するポートホルダを備えている。特許文献2に開示された樹脂バッグ製造設備は、無端状のベルトで支持することで、ポートホルダの移動を可能にしている。
 ベルト駆動方式は、ロータリテーブルに比べると、単位面積当たりで支持できるポートホルダの数を多くできる。また、ベルト駆動方式はポートホルダを直線上に移動させることができるので、取り扱い性が優れている。しかし、ベルト駆動方式は、ポートホルダを所定の位置に停止させるなどの位置精度の点で劣る。低い位置精度の問題は、駆動ベルトが樹脂で形成されていることに基づいている。そして、ポートホルダが正確な位置に停止しないと、ポートをバッグ本体の開口部(以下、本体開口部)の所定の位置に挿入することができなくなるので、ポートの溶着不良を招き、溶着部にピンホールができ易くなる。このような樹脂バッグは不良品として扱われる。
 本発明は、このような技術的課題に基づいてなされたもので、位置精度の劣るベルト駆動方式の移動手段を用いても、ポートをバッグ本体の開口部の必要な位置に正確に挿入できる樹脂バッグ製造設備を提供することを目的とする。
 ポートを溶着する際には、ポートホルダで保持されているポートを、バッグ本体を構成する樹脂フィルムを介して加熱手段である上下一対の金型で挟持する。金型は、ポートの外形形状に対応する凹部を有しており、溶着時にはこの凹部でポートを挟み込む。しかるに、ポートが本体開口部のずれた位置に挿入されると、ポートを溶着する際に金型の凹部にポートがきちんと挟み込むことができなくなり、その結果、ポートの溶着不良が発生する。
 ベルト駆動方式は位置精度が劣るので、ポートホルダに保持されているポートを本体開口部の所定位置に正確に挿入することは容易ではない。そこで本発明者等は、位置精度が劣ることを前提にし、ポートを保持する部分が加わる力に追従して移動できる構成をポートホルダに設けることを着想した。そうすることで、ポートが本体開口部にずれて挿入されたとしても、金型から挟持される際にポートが金型から力を受けると、ポートはそれを保持するポートホルダとともに金型の凹部の適所に移動することができる。
 本発明の樹脂バッグ製造設備は、バッグ本体を作製する本体作製部と、バッグ本体作製部で作製されたバッグ本体にポートを溶着により取り付けるポート取付け部と、ポート取付け部でポートが取り付けられたバッグ本体に内容物を充填する充填部と、を備えている。
 本発明の樹脂バッグ製造設備は、ポートをバッグ本体の開口部に挿入する際に、ポートを保持するポートホルダをポート取付け部に備えている。このポートホルダは、複数のセグメントの組み合わせから構成され、ポートを直接保持するリング状保持体と、縮径される向きの弾性力をリング状保持体に付与する弾性体と、を備えることを特徴とする。
 本発明によるポートホルダは、縮径される向きの弾性力が付与されているリング状保持体がポートを保持する。そのために、当該弾性力よりも大きな力がポートに加わると、ポートはリング状保持体に付与されている弾性力に対抗して変位することができる。したがって、ポートがバッグ本体の開口部のずれた位置に挿入されたとしても、ポートが金型に接触することでポートが凹部に倣って移動することで、ポートが凹部内の適所に位置決めされる。その結果、ピンホールの発生を招くことなくポートをバッグ本体に溶着できる。
 本発明において、ポートを保持するリング状保持体が回転可能に設けられていることが好ましい。
 ポートをバッグ本体に挿入する前に、リング状保持体(ポートホルダ)に保持されたポートに予熱を加えることが、後のバッグ本体との溶着のために有益である。この予熱は、後述するように、エアヒータから供給される熱風をポートの必要箇所に吹き付けることで行うことができる。そこで、ポートの全周に熱風を吹き付けるために、リング状保持体を回転可能に設ける。
 ポートホルダでポートを保持しながら予熱を行う場合、上述したように、ポート(リング状保持体)を回転させることでポートの全周を加熱して、表面のみを溶融させる。この溶融の深さが均一であることが、バッグ本体との溶着により均一なシール強度を得る上で好ましい。そのためには、エアヒータに対するポートの位置が特定される必要がある。しかし、位置精度が劣るベルト駆動方式で移動されるポートホルダによると、予熱によるポートの溶解が不均一になることも想定される。
 そこで本発明におけるポート取付け部は、センタリング部材を備えることが好ましい。センタリング部材は、リング状保持体に保持されているポートから離れている第一の位置と、ポートに接触して軸方向にポートを押す第二の位置と、を進退可能である。このセンタリング部材は、第二の位置にあるときには、リング状保持体の回転に伴って従動回転する。
 第二の位置に置かれたセンタリング部材がポートを押圧することで、ポートはリング状保持体に付与されている弾性力に対向して変位することができる。したがって、ポートがエアヒータに対してずれた位置でリング状保持体に保持されていたとしても、センタリング部材に従った適切な位置にポート移動することで、ポートからエアヒータまでの距離を正確に調整できる。その結果、予熱によるポートの溶解を均一に行うことができる。
 本体作製部で作製されたバッグ本体をポート取付け部へ搬送する搬送部をさらに備える場合に、搬送部は位置決め装置を備えることが好ましい。この位置決め装置は、バッグ本体の搬送方向の先端部を係止させる搬送方向ガイドを備える。また、位置決め装置は、バッグ本体の搬送方向に直交する方向に互いに接近及び離間される一対の幅方向ガイドを備える。
 バッグ本体は、搬送方向ガイドにより搬送方向の位置決めがなされ、また、一対の幅方向ガイドをバッグ本体に接するまで互いに接近させることにより搬送方向に直交する方向の位置決めがなされる。このように位置決めされたバッグ本体は、ロボットなどの移送手段でポート取付け部に移送される。
 搬送部はまた、下流工程を実行するポート取付け部及び充填部の一方又は双方に異常が発生して停止した場合に、バッグ本体をポート取付け部に移送することなく蓄積する蓄積装置を備えることが好ましい。
 下流工程が停止するとそれに合わせて本体作製部を停止することが考えられる。しかし、本体作製部の始動時には、不良品が発生する。したがって、本体作製部を停止させることを極力回避するために、本体作製部は稼動を続ける代わりに、作製されたバッグ本体をポート取付け部に移送する前に蓄積するのである。
 本発明によれば、ポートを保持する部分が加わる力に追従して移動できる構成をホルダに設けたので、ポートが本体開口部にずれて挿入されたとしても、金型から挟持される際にポートが金型から力を受けると、ポートはそれを保持するホルダとともに金型の凹部の適所に移動することができる。したがって本発明の樹脂バッグ製造設備によると、位置精度の劣るベルト駆動方式の移動手段を用いても、ピンホールに代表される溶着不良の発生を防止できる。
本実施の形態における樹脂バッグ製造設備の配置を示す平面図である。 樹脂バッグ製造設備のポート取付け部の配置を示す平面図である。 開口移載装置を示す斜視図である。 開口移載装置において、バッグ本体を開口するための一連の過程を示す図であり、(a)はプレート部材の間にバッグ本体を位置させた状態を示す図、(b)はプレート部材でバッグ本体を挟み込んだ状態を示す図である。 図4に続く過程を示す図であり、(a)はバッグ本体をバッグ本体搬送装置から後退させる状態を示す図、(b)はバッグ本体をポート溶着装置に移動させる状態を示す図である。 図5に続く過程を示す図であり、(a)はプレート部材を幅寄せして開口部を開口する状態を示す図、(b)はバッグ本体をポートに接近させる状態を示す図である。 ポートホルダを示す正面図である。 ポートホルダを示し、図7の8a-8a矢視部分断面図である。 (a)ポートホルダを構成するホールドリングを示し、(b)は図8の部分拡大断面図である。 ポート予熱装置を示す斜視図である。 ポート調心装置を示す側面図である。 図6に続く過程を示す図であり、(a)はバッグ本体の開口部にポートを挿入した状態を示す図、(b)は、ポートを挿入した開口部を溶着する状態を示す図である。 図12に続く過程を示す図であり、(a)はプレート部材によるバッグ本体のクランプを解除した状態を示す図、(b)はポートシール金型をバッグ本体から離した状態を示す図である。 位置決め装置を示す平面図である。 蓄積装置を示し、(a)は平面図、(b)は側面図である。
 以下、添付図面に示す実施の形態に基づいてこの発明を詳細に説明する。
 本実施の形態における樹脂バッグ製造設備10は、バッグ本体100(図3参照)を作製する本体作製部20と、本体作製部20で作製されたバッグ本体100を次工程に向けて搬送する搬送部30と、搬送部30から供給されるバッグ本体100にポート200を溶着により取付けるポート取付け部40と、ポート取付け部40でポート200が取り付けられたバッグ本体100に内容物を充填する充填部50と、を備えている。
<本体作製部20>
 本体作製部20は、ポート200が取り付けられる前のバッグ本体100を作製する部分である。本体作製部20では、原反ロールから引き出される樹脂フィルムを溶着、切断することで、バッグ本体100を作製する。バッグ本体100は、ポート200が挿入される開口部101を除く周囲三方が溶着されている。バッグ本体100の具体的な作製方法は、例えば特許文献2に開示される方法を適用することができるし、その他の方法を適用することができる。また、バッグ本体100についても種々の形態を採用することができる。例えば、内容物を収容する部屋が一つのバッグ本体100に限らず、内容物を収容する部屋が二つに区切られているバッグ本体100にすることもできる。
<搬送部30>
 搬送部30は、本体作製部20から供給されたバッグ本体100をポート取付け部40に向けて搬送するバッグ搬送コンベア31と、バッグ搬送コンベア31から供給されるバッグ本体100を位置決めする位置決め装置32と、バッグ搬送コンベア31から供給されるバッグ本体100を位置決め装置32に移送する移送ロボット33と、を備えている。搬送部30はまた、バッグ本体100をポート取付け部40に移送することなく蓄積する蓄積装置34を備えている。
 バッグ本体100は、バッグ搬送コンベア31上を例えば一列に並んで搬送される。バッグ本体100は、バッグ搬送コンベア31上の所定の位置まで搬送されると、移送ロボット33により、位置決め装置32に移送される。
 位置決め装置32は、移送されたバッグ本体100を、搬送方向、及び、搬送方向に直交する方向(幅方向)の二方向について位置決めを行う。
 位置決め装置32は、図14に示すように、二列に並んだ搬送コンベア321,321を備えている。搬送コンベア321,321の各々が、バッグ本体100を搬送する。搬送コンベア321,321は、モータ322で駆動される駆動ロール323と、駆動ロール323と所定の間隔を空けて配置される従動ロール324に掛け渡されている。モータ322を回転駆動することにより、搬送コンベア321,321が走行し、その上に載せられたバッグ本体100(図示せず)を図中右側(搬送方向)に搬送する。
 位置決め装置32は、搬送方向の終端に搬送方向位置決めガイド325を備えている。各搬送コンベア321,321を搬送されるバッグ本体100は、搬送方向位置決めガイド325に突き当たることで、搬送方向の位置決めがなされる。
 また、位置決め装置32は、搬送方向に向かって各搬送コンベア321,321の左側に第1幅方向位置決めガイド326,326と、搬送方向に向かって各搬送コンベア321,321の右側に第2幅方向位置決めガイド329,329と、を備えている。第1幅方向位置決めガイド326,326同士はリンク部材327により接続されており、また、第2幅方向位置決めガイド329,329同士はリンク部材330により接続されている。位置決め装置32は、第1幅方向位置決めガイド326,326を駆動するエアシリンダ328と、第2幅方向位置決めガイド329,329を駆動するエアシリンダ331と、を備えている。
 エアシリンダ328とエアシリンダ331を同時に駆動して、各搬送コンベア321,321を挟む第1幅方向位置決めガイド326,326と第2幅方向位置決めガイド329,329がバッグ本体100に接触するまで互いに接近させる。そうすることで、各搬送コンベア321,321を搬送されるバッグ本体100は、幅方向の位置決めがなされる。バッグ本体100の位置決めがなされると、エアシリンダ328とエアシリンダ331を同時に駆動して、第1幅方向位置決めガイド326,326と第2幅方向位置決めガイド329,329を離間させる。
 以上のようにバッグ本体100は、バッグ搬送コンベア31から供給された時点では位置がまちまちであっても、搬送方向及び幅方向の両方向について正確に位置決めがなされた後に、次工程を行うポート取付け部40に移送される。このように、ポート200を取付けるのに要求される姿勢でバッグ本体100をポート取付け部40に移送できるので、ポート200の溶着を適切に行うことができる。
 また、位置決め装置32は、位置決めの過程でバッグ本体100を掴むことがないので、バッグ本体100にうねりがあっても、安定して位置決めを行うことができる。
 位置決め装置32からポート取付け部40へのバッグ本体100の移送は、バッグ本体100を吸着する吸盤又はバッグ本体100をクランプするクランパを備え、かつ、昇降及び反転が行える移載装置を用いて行うことができる。位置決め装置32で位置決めされたバッグ本体100は、ポート取付け部40の開口移載装置60に渡される。
 ポート取付け部40においてバッグ本体100へのポート200の取付け、及び、充填部50においてバッグ(バッグ本体100)への内容物の充填が順調に行われている場合には、バッグ本体100は移送ロボット33で位置決め装置32に移送され、その後、ポート取付け部40に供給される。しかし、バッグ取付け部40及び充填部50の一方又は双方(下流工程)に異常が発生した場合には動作を停止させることがある。この場合には、本体作製部20はバッグ本体100の作製を継続するが、作製されたバッグ本体100は位置決め装置32に移送するのではなく、蓄積装置34に蓄積する。
 本体作製部20は、始動直後から良品を作製できることが望まれる。しかし、良品を作製するためには装置の調整に時間がかかり、それまでに作製されたバッグ本体100は不良品となる。したがって、本体作製部20を停止させることを極力回避するのが好ましい。そこで、バッグ取付け部40又は充填部50が停止しても、作製されたバッグ本体100を蓄積するのである。
 蓄積装置34の一例を図15に示す。
 蓄積装置34は、テーブル341上に2つのバッグ蓄積容器342を備えている。バッグ蓄積容器342は上部が開口する箱状の部材であり、移送ロボット33により移送されるバッグ本体100を収容する。バッグ蓄積容器342内には昇降台343が設けられている。バッグ本体100が載せられる昇降台343は、蓄積されるバッグ本体100の数が多くなるのに応じて降下することで、バッグ蓄積容器342に蓄積できるバッグ本体100の数を増やすことができる。昇降台343の降下の制御は、バッグ蓄積容器342の上部に設けたセンサでバッグ本体100を検知することで行うことができる。
 バッグ蓄積容器342を運用する形態は任意であるが、例えば以下のようにすることができる。
 下流工程が異常で停止すると、移送ロボット33は搬送部30から供給されるバッグ本体100を位置決め装置32に移送することなく蓄積装置34に移送する。下流工程が復旧すると、移送ロボット33は搬送部30から供給されるバッグ本体100を蓄積装置34に移送するのを止めて位置決め装置32に移送する。
 蓄積装置34に蓄積されたバッグ本体100は、例えば充填部50の内容物が所定値まで少なくなると、ポート取付け部40に移送(払い出し)され、ポート200の溶着に供される。バッグ蓄積容器342に倣って蓄積されるバッグ本体100は位置決めされることになるので、蓄積装置34から払い出されるバッグ本体100も適切にポート200の溶着を適切に行うことができる。蓄積装置34からバッグ本体100を払い出す際には、本体作製部20におけるバッグ本体100の作製を停止する。
<ポート取付け部40>
 ポート取付け部40は、図2に示すように、開口移載装置60と、ポート搬送装置70と、ポート溶着装置80と、ポート調心装置90と、を備えている。
 開口移載装置60は、搬送部30の位置決め装置32で位置決めされたバッグ本体100の供給を受けて保持するとともに、ポート200の挿入、シール位置まで搬送する間に、バッグ本体100の開口部101を開く。
 ポート搬送装置70は、開口移載装置60において保持され、開口部101を開いた状態でポート溶着装置80に搬送されたバッグ本体100に対してポート200を供給する。
 ポート溶着装置80は、開口移載装置60とポート搬送装置70が協働することでバッグ本体100の開口部101に挿入しポート200をバッグ本体100に溶着する。
 ポート調心装置90は、ポート200を予熱する際に、ポート200の芯ぶれを防止する。
 開口移載装置60は、図3に示すように、上部フレーム61Aと下部フレーム61Bとが、位置決め装置32から供給されるバッグ本体100の上下に位置するよう、互いにほぼ平行に配置されている。これら上部フレーム61A、下部フレーム61Bは、ニップシリンダ62により、互いに上下方向に接近・離間する。
 上部フレーム61Aの先端部の下面と、下部フレーム61Bの先端部の上面には、それぞれ二個一対のプレート部材63,63と、吸盤64と、が設けられている。
 上下のプレート部材63,63は、それぞれバッグ本体100の開口部101の両側に押し当てられるよう配置されており、ニップシリンダ62で上部フレーム61A、下部フレーム61Bを接近させたときに、上下のプレート部材63,63によって、バッグ本体100を、開口部101を挟んだ両側で表裏両面からクランプできる。
 また、上下のプレート部材63,63は、それぞれ基端部65a,65aを中心として回動するアーム65,65に設けられており、エアシリンダ66aおよびリンク機構66bからなる駆動機構66によって、アーム65,65が同期して回動することにより、プレート部材63,63が互いに接近・離間する。つまり、バッグ本体100の開口部101をクランプした状態でプレート部材63,63同士が接近する方向にアーム65,65を回動させることで、開口部101を開くことができる。
 吸盤64は、二個一対のプレート部材63,63の中間部であって、バッグ本体100の開口部101のフィルム端部近傍に対向するよう配置されている。上下に位置する吸盤64は、それぞれエアシリンダ67により上下動し、バッグ本体100の開口部101を吸着した状態で、上下の吸盤64,64が互いに離間することで、開口部101を開く。
 また、上記の上部フレーム61A、下部フレーム61Bは、前進・後退シリンダ68によって、ポート溶着装置80に向けた搬送方向に対し、直交する方向に進退可能とされている。
 このような上部フレーム61A、下部フレーム61Bは、樹脂バッグ製造設備10におけるバッグ本体100の処理単位が2袋であることに対応して2組が装備されている。これら上部フレーム61A、下部フレーム61Bは、位置決め装置32に対応する位置と、ポート溶着装置80に対応する位置との間で、図示しないガイドに沿って移動可能とされている。
 このような開口移載装置60では、図4(a)に示すように、位置決め装置32から搬送されたバッグ本体100に対し、上下のプレート部材63,63を、開口部101の上下に対向させる。
 次いで、図4(b)に示すように、図3のニップシリンダ62により上部フレーム61A、下部フレーム61Bを互いに接近させ、上下のプレート部材63,63でバッグ本体100をクランプする。
 そして、図5(a)に示すように、バッグ本体100は上下のプレート部材63,63によりクランプされた状態でポート溶着装置80に向けて搬送される。
 この搬送の過程で、図5(b)に示すように、吸盤64を、上下のエアシリンダ67によってバッグ本体100に吸着させる。この動作と並行して、図6(a)に示すように、上下のプレート部材63,63を、それぞれプレート部材63,63同士が接近する方向にアーム65,65を回動させて幅寄せするとともに、上下の吸盤64を、エアシリンダ67により互いに離間させて、開口部101を開く。これらの動作が、上部フレーム61A、下部フレーム61Bを位置決め装置32からポート溶着装置80に移動させる間に行われる。
 上記のように、開口移載装置60において保持され、開口部101を開いた状態でポート溶着装置80に搬送されたバッグ本体100に対して、ポート搬送装置70によってポート200が供給される。
 次に、ポート搬送装置70について説明する。
 ポート搬送装置70は、図2に示すように、無端状のベルト71に所定間隔ごとにホルダユニット72が複数設けられている。各ホルダユニット72は、ベルト71を図示しないモータ等で循環駆動させることにより、ベルト71の軌道に沿って移動する。
 図7及び図8に示すように、各ホルダユニット72は、図示しないポートフィーダによって一つずつ供給されるポート200が保持されるポートホルダ73を備えている。
 また、ポートホルダ73の両側には、ポート200が溶着されるバッグ本体100をクランプする一対のクランプ部材74A,74Bと、これらクランプ部材74A,74Bを開閉駆動させる駆動部(図示なし)と、が設けられている。
 ポートホルダ73は、図8及び図9(b)に示すように、リング状のホルダケース731を備えている。ホルダケース731は、その前端から内径方向に突出する係止部731aを備えており、この係止部731aの先端には係止面731bが形成されている。なお、ポートホルダ73において、ポート200が保持される側を前方とする。
 ホルダケース731の内側には、ホールドリング732が設けられている。ホールドリング732は、ポートホルダ73においてポート200を実際に保持する部分である。ホールドリング732は、図9(a)に示されるように、4つに分割された円弧状のセグメント732a~732dがリング状に組み合わされたものである。ここでは4つに分割された例を示しているが、分割の数は任意である。
 ホールドリング732の各セグメント732a~732dは、前端に係止面732fを備えている。係止面732fは、ホールドリング732がホルダケース731の内側に配置された状態で、ホルダケース731の係止面731bと対向する位置に形成される。
 ホールドリング732(セグメント732a~732d)の外周には、スプリング溝732eが周方向に沿って形成されている。スプリング溝732e内には、リング状に形成されたスパイラルスプリング733が配置されている。スパイラルスプリング733は、スプリング溝732e内に収容された状態で、ホールドリング732(セグメント732a~732d)の径が縮小される(縮径される)向きに弾性力を付与する。この弾性力に対抗してポート200の後端をホールドリング732の内周に沿って挿入することで、ホールドリング732はその内周においてポート200を直接保持する。スパイラルスプリング733は一例であり、リング状のゴムなどの他の弾性体を広く適用できる。
 ホールドリング732は、ホルダケース731の係止面731bとホールドリング732の係止面732fとが接触し、また、ホールドリング732の内周面と回転シャフト734の支持面734aとが接触することで、最も縮径された状態でホルダケース731内に保持される。
 ここで、ホールドリング732の外周とホルダケース731の内周の間には間隙Sが設けられている。したがって、ポート200に当該弾性力よりも大きな力が径方向に加わると、ポート200は、当該弾性力に対抗して径方向に変位することができる。変位は、当該間隙Sの範囲内に規制される。つまり、ホルダケース731はスパイラルスプリング733(ポート200)が変位する量を規定するものである。間隙Sは、ベルト駆動方式による位置決めの誤差に応じて設定される。例えば、位置決めの誤差が0.2~0.3mm程度であれば、間隙Sを0.5mm程度確保すればよい。
 ポートホルダ73は、ホルダケース731及びホールドリング732をその前端側で支持する回転シャフト734を備えている。ホルダケース731は回転シャフト734にボルトBにより固定される。これにより、ホールドリング732は、ホルダケース731と回転シャフト734の間に保持される。
 回転シャフト734は、フランジブッシュ736を介して、軸孔735aを貫通して保持ブロック735に回転可能に支持される。
 回転シャフト734の前端側には、ピン固定シャフト737が回転シャフト734と同軸上に設けられている。ピン固定シャフト737は、回転シャフト734の外部に露出する前端で、ポート支持ピン738を支持する。ポート支持ピン738は、ホールドリング732が保持するポート200の中空部に嵌入することで、ポート200の保持をより確実にする。
 回転シャフト734の後側には、ギア79が固定されている。回転シャフト734は、ポート200を予熱する際には、ギア79を介して後述するポート回転機構78のモータ78cにより回転駆動される。
 保持ブロック735の下方には、スライドブロック739が接続されている。スライドブロック739は、ベルト71に固定される。また、スライドブロック739は、ベルト71に平行なガイドレール71aに対して摺動可能に保持されている。ベルト71を駆動することにより、ホルダユニット72はガイドレール71aに案内されながら移動する。
 ホルダユニット72によって保持されるポート200は、まず、ポート予熱装置76に移送される。
 図10に示すように、ポート予熱装置76は、ホルダユニット72に保持されたポート200を予熱するため、熱風を吹き出すエアヒータ77と、ポート200を保持したポートホルダ73を回転させるポート回転機構78と、を備える。
 ポート回転機構78は、プレート78aに、ギア78bと、ギア78bを回転駆動させるためのモータ78cと、モータ78cの回転駆動力をギア78bに伝達するためのプーリ78d、78eおよびベルト78fと、が設けられ、このプレート78aが、エアシリンダ78gによって上下方向に駆動されるようになっている。
 一方、ホルダユニット72において、ポートホルダ73が、保持するポート200の軸線周りに回転自在に設けられており、さらに、ポートホルダ73と同軸にギア79が設けられている。このギア79には、ポート回転機構78のプレート78aがエアシリンダ78gによって下降されると、ギア78bが噛み合うようになっている。そして、モータ78cを駆動することで、ポートホルダ73が回転駆動されるようになっている。この回転に伴い、ホールドリング732も回転される。
 ポート200を予熱する際にその芯がぶれないようにするために、ポート取付け部40はポート調心装置90を備えている。ポート調心装置90は、図2に示すように、ポート予熱装置76に対応して設けられる。
 ポート調心装置90は、図11に示すように、取付けアーム96に固定されたエアシリンダ91を備えている。取付けアーム96は、適宜の手段を介して樹脂バッグ製造設備10が設置される基準面に固定される。そうすることで、ポート調心装置90は、ポート予熱装置76に対して固定された位置に正確に設置されている。エアシリンダ91は、ポートホルダ73に向けて前進し又は後退するシャフト92を備えている。このシャフト92の先端には、中間シャフト93及びボールベアリング94を介してセンタリングピン95が固定されている。センタリングピン95は、ポートホルダ73に向けた先端側に形成される円錐台形状の突起95aと、突起95aに連なりボールベアリング94が嵌合される中空円筒状の基部95bとから構成される。
 ポート200を予熱する際に、エアシリンダ91のシャフト92を後退した位置(第一の位置)から図11に示す位置(第二の位置)。そうすると、ポートホルダ73に保持されているポート200の内部にセンタリングピン95の突起95aが挿入される。また、ポート200の前端がセンタリングピン95の基部95bの前端に押し付けられる。この状態で、モータ78cを駆動させると、ポートホルダ73及びポート200が回転駆動されるのに伴って、センタリングピン95が従動回転する。この際に、センタリングピン95がポート200を押圧することで、ポート200はホールドリング732にスパイラルスプリング733から付与されている弾性力に対抗して変位することができる。したがって、ポート200がエアヒータ77に対してずれた位置でホールドリング732に保持されていたとしても、正確な位置に配置されているセンタリングピン95に従った適切な位置にポート200が移動するので、ポート200からエアヒータ77までの距離を正確に調整できる。その結果、予熱によるポート200の溶解を均一に行うことができる。
 以上により、ポート回転機構78では、ポートホルダ73で保持したポート200を回転させながら、エアヒータ77から熱風を吹き付けることで、ポート200が均一に予熱される。
 図2に示すように、このようなポート予熱装置76は、バッグ本体100の処理単位が2対であることに対応して2台が装備されており、さらに、本実施の形態においては、2段階の予熱が行えるよう、2台×2組が備えられている。
 ポート予熱装置76で予熱されたポート200は、ホルダユニット72に保持されたまま、ポート溶着装置80に搬送される。
 すると、図6(a)に示すように、開口移載装置60によって保持され、さらに開口部101が開いた状態のバッグ本体100と、ホルダユニット72に保持されたポート200とが対向する。
 続いて、図6(b)に示すように、上下の吸盤64,64による吸着をOFFにし、図3の前進・後退シリンダ68によって上部フレーム61A、下部フレーム61Bを前進させる。すると、図12(a)に示すように、バッグ本体100の開口部101に、ホルダユニット72に保持されたポート200が間髪入れずに挿入される。このとき、上下の吸盤64,64による吸着をOFFにしても、上下のプレート部材63,63の幅寄せにより、開口部101は開いたままの状態を維持している。
 次に、上下のプレート部材63,63をそれぞれ回動させて開き、開口部101の幅寄せを解除する。この状態で、ポート溶着装置80により、バッグ本体100の開口部101と、開口部101に挿入されたポート200とを溶着する。このため、ポート溶着装置80は、上下一対のポートシール金型81,81を備えている。ポートシール金型81は、バッグ本体100に対向して、ポート200の外周形状に応じた半円形の凹部81a,81aと、その両側の平面部81b,81bとを備えている。これらポートシール金型81,81は、図示しないヒータによって所定の温度領域内に加熱される。また、ポートシール金型81,81は、図示しないエアシリンダ等によって上下方向に駆動され、バッグ本体100およびポート200に対し接近・離間可能となっている。
 図12(b)に示すように、このようなポート溶着装置80において、上下のポートシール金型81,81を互いに接近させ、バッグ本体100およびポート200に押し当てる。すると、凹部81a,81aが、開口部101およびここに挿入されたポート200を溶着し、その両側の平面部81b,81bが、開口部101の両側において二枚のフィルムFを溶着する。これにより、バッグ本体100にポート200が溶着されて、樹脂バッグが形成される。このとき、バッグ本体100の三方はすでに溶着されており、開口部101とポート200との溶着に際し、バッグ本体100を構成するフィルムFにシワが寄りにくい。
 ポートシール金型81,81の凹部81a,81aにポート200が挿入される際に、凹部81a,81aに対してポート200の位置がずれていることがある。これは、ポート200を保持するポートホルダ73がベルト71により駆動されるためである。しかるに、ポートホルダ73のホールドリング732は、縮径される向きの弾性力が付与されている。そのために、当該弾性力よりも大きな力が、凹部81a,81aに挿入される過程でポート200に加わると、ポート200はホールドリング732に付与されている弾性力に対抗して変位することができる。したがって、ポート200がポートシール金型81,81の凹部81a,81aに対してずれた位置、換言するとバッグ本体100の開口部101のずれた位置に挿入されたとしても、ポート200がポートシール金型81,81に接触することでポート200が凹部81a,81aに倣って移動することで、ポート200が凹部81a,81a内に正確に位置決めされる。その結果、溶着不良を招くことなくポート200をバッグ本体100に取付けることができる。
 溶着の完了後、図13(a)に示すように、図3のニップシリンダ62により上部フレーム61A、下部フレーム61Bを互いに離間させ、上下のプレート部材63,63によるバッグ本体100のクランプを開放する。
 この後、上部フレーム61A、下部フレーム61Bは、後退する。
 続いて、図13(b)に示すように、上下のポートシール金型81,81を互いに離間させ、バッグ本体100およびポート200から引き離す。この状態で、バッグ本体100は、ポート200と溶着され、ホルダユニット72によって保持される。
 この後は、ホルダユニット72がベルト71の循環駆動によって移動し、ポート200が溶着されたバッグ本体100(樹脂バッグ)は、図示しないポート冷却装置に搬送される。
 ポート冷却装置においては、冷却ブロック、あるいは冷却エアの吹き付けによって、ポート200とバッグ本体100の溶着部分を冷却する。冷却ブロックを用いる場合は、ポートシール金型81,81と同様の形状、動作とし、溶着温度よりも十分低い温度に冷却ブロックを冷却しておき、これを、ポート200とバッグ本体100の溶着部分に両面から押し当てて冷却を行う。
 しかる後は、ポート200とバッグ本体100とが溶着された樹脂バッグを、下流工程に該当する充填部50に搬送し、ポート200からのバッグ本体100内への内容物の充填、ポート200へのキャップ装着等を行えばよい。
 以上説明したように、ポートホルダ73に保持されているポート200が、ホールドリング732に対してスパイラルスプリング733が付与している弾性力よりも大きな力を受けると変位することができる。
 したがって、エアヒータ77で予熱する際にセンタリングピン95でポート200を押圧することで、センタリングピン95に従った適切な位置にポート200を移動させることができる。したがって、予熱時にポート200の溶解を均一に行うことができる。
 また、ポート200を溶着する際には、ポート200がポートシール金型81,81の凹部81a,81aに倣って移動することで、ポート200が凹部81a,81a内に正確に位置決めされる。その結果、ピンホールに代表される溶着不良を招くことなくポート200をバッグ本体100に取付けることができる。
 以上本発明の実施の形態を説明したが、上記実施の形態で挙げた構成を取捨選択したり、他の構成に適宜変更することが可能である。
10…樹脂バッグ製造設備
 20…本体作製部、30…搬送部、40…ポート取付け部、50…充填部
 32…位置決め装置、321…搬送コンベア、325…搬送方向位置決めガイド
 326…第1幅方向位置決めガイド、329…第2幅方向位置決めガイド
 34…蓄積装置、342…バッグ蓄積容器、343…昇降台
 60…開口移載装置、61A…上部フレーム、61B…下部フレーム、63…プレート部材
 64…吸盤
 70…ポート搬送装置、71…ベルト、72…ホルダユニット、73…ポートホルダ
 731…ホルダケース、732…ホールドリング
 732a~732d…セグメント、732e…スプリング溝
 733…スパイラルスプリング、734…回転シャフト、738…ポート支持ピン
 76…ポート予熱装置、77…エアヒータ、78…ポート回転機構
 80…ポート溶着装置、81…ポートシール金型、81a…凹部
 90…ポート調心装置、91…エアシリンダ、95…センタリングピン、95a…突起
 100…バッグ本体、101…開口部、200…ポート
 F…フィルム、S…間隙
 

Claims (5)

  1.  バッグ本体を作製する本体作製部と、
     前記バッグ本体作製部で作製された前記バッグ本体にポートを溶着により取り付けるポート取付け部と、
     前記ポート取付け部で前記ポートが取り付けられたバッグ本体に内容物を充填する充填部と、を備え、
     前記ポート取付け部は、前記ポートを前記バッグ本体の開口部に挿入する際に、前記ポートを保持するポートホルダを備え、
     前記ポートホルダは、複数のセグメントの組み合わせから構成され、前記ポートを直接保持するリング状保持体と、縮径される向きの弾性力を前記リング状保持体に付与する弾性体と、を備えることを特徴とする樹脂バッグ製造設備。
  2.  前記ポートを保持する前記リング状保持体が回転可能に設けられている、
    請求項1に記載の樹脂バッグ製造設備。
  3.  前記ポート取付け部は、センタリング部材を備え、
     前記センタリング部材は、
     前記リング状保持体に保持されている前記ポートから離れている第一の位置と、前記ポートに接触して軸方向に前記ポートを押す第二の位置と、を進退可能であるとともに、
     前記第二の位置にあるときには、前記リング状保持体の回転に伴って従動回転する、
    請求項2に記載の樹脂バッグ製造設備。
  4.  前記本体作製部で作製された前記バッグ本体を前記ポート取付け部へ搬送する搬送部をさらに備え、
     前記搬送部には、
     前記バッグ本体の搬送方向の先端部を係止させる搬送方向ガイドと、
     前記バッグ本体の搬送方向に直交する方向に互いに接近及び離間される一対の幅方向ガイドと、を備える位置決め装置が設けられる、
    請求項1~3のいずれか一項に記載の樹脂バッグ製造設備。
  5.  前記搬送部は、
     下流工程を実行する前記ポート取付け部及び前記充填部の一方又は双方に異常が発生して停止した場合に、
     前記バッグ本体を前記ポート取付け部に移送することなく蓄積する蓄積装置を備える、
    請求項1~4のいずれか一項に記載の樹脂バッグ製造設備。
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