WO2012111675A1 - 封口装置、及び、ハニカム構造体の製造方法 - Google Patents

封口装置、及び、ハニカム構造体の製造方法 Download PDF

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WO2012111675A1
WO2012111675A1 PCT/JP2012/053420 JP2012053420W WO2012111675A1 WO 2012111675 A1 WO2012111675 A1 WO 2012111675A1 JP 2012053420 W JP2012053420 W JP 2012053420W WO 2012111675 A1 WO2012111675 A1 WO 2012111675A1
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WO
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elastic plate
honeycomb structure
recess
main body
sealing material
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PCT/JP2012/053420
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English (en)
French (fr)
Inventor
正春 森
エイ キョウ
Original Assignee
住友化学株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B11/00Apparatus or processes for treating or working the shaped or preshaped articles
    • B28B11/003Apparatus or processes for treating or working the shaped or preshaped articles the shaping of preshaped articles, e.g. by bending
    • B28B11/006Making hollow articles or partly closed articles
    • B28B11/007Using a mask for plugging

Definitions

  • the present invention relates to a sealing device and a method for manufacturing a honeycomb structure.
  • the honeycomb filter structure is DPF (Diesel It is widely known for use in particulate filters).
  • This honeycomb filter structure has a structure in which one end side of some through holes of a honeycomb structure having a large number of through holes is sealed with a sealing material, and the other end side of the remaining through holes is sealed with a sealing material.
  • Patent Document 1 discloses a method for manufacturing such a honeycomb filter structure.
  • the sealing material is supplied to the end of the through hole of the honeycomb structure by pressing the sealing material with the piston 8 against one end of the honeycomb structure 1 disposed in the cylinder 7.
  • the uniformity of the sealing length of the sealing material in each through hole is not sufficient.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a sealing device and a method for manufacturing a honeycomb filter having excellent uniformity in sealing length.
  • the sealing device includes a main body having a recess and a communication path that opens to the inner surface of the recess, an elastic plate disposed in the main body so as to cover the recess, and an excitation fixed to the main body.
  • the vibration exciter includes a motor having a rotating shaft and an eccentric weight connected to the rotating shaft.
  • the sealing material can be supplied to the through holes of the honeycomb structure by the following procedure.
  • the elastic plate is deformed along the concave portion of the main body portion by discharging the fluid in the concave portion of the main body portion through the communication path, thereby forming the concave portion of the elastic plate.
  • a sealing material is supplied into the recess of the elastic plate.
  • the sealing material is vibrated by a vibration exciter having an eccentric weight, whereby the sealing material can be spread over the entire area in the recess.
  • one end face of the honeycomb structure is disposed at a position facing the recess.
  • the elastic plate is moved toward one end surface of the honeycomb structure by supplying a fluid between the main body portion and the elastic plate through the communication path.
  • the sealing material in the recessed part of an elastic board is supplied in the through-hole of a honeycomb structure.
  • the elastic plate can be deformed into a convex shape in a direction opposite to the concave portion of the main body. Thereby, the honeycomb structure can be easily separated from the main body.
  • the elastic plate is preferably a rubber plate. Thereby, the elastic plate can be easily deformed.
  • a mask disposed on the elastic plate and having a plurality of through holes.
  • a method for manufacturing a honeycomb structure having a plurality of through holes whose ends are sealed is a method for manufacturing a honeycomb structure having a plurality of through holes whose ends are sealed,
  • the sealing method for applying the vibration is a method
  • the sealing material can be spread over the entire area in the recess by the vibration accompanying the rotation of the eccentric weight, and the uniformity of the thickness can be improved.
  • the method further includes a step of separating the elastic plate and the one end surface by causing the elastic plate to protrude toward the one end surface.
  • a mask is interposed between the one end surface and the elastic plate, and the mask communicates with only a part of the plurality of through holes of the honeycomb structure. According to this, it is easy to seal one end of some through holes.
  • a sealing device having excellent sealing length uniformity is provided.
  • FIG. 1 is a schematic sectional view of a sealing device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a view taken along the line II-II of the sealing device of FIG. 3A is a perspective view of a honeycomb structure used in the sealing device of FIG. 1, and
  • FIG. 3B is a partially enlarged view of FIG. 4 (a) is a perspective view of the mask of FIG. 1, and
  • FIG. 4 (b) is a partially enlarged view of FIG. 4 (a).
  • 5A is a partial cross-sectional view for explaining the operation of the sealing device of FIG. 1
  • FIG. 5B is a partial cross-sectional view subsequent to FIG. 6A is a partial cross-sectional view subsequent to FIG. 5B, and
  • FIG. 6B is a partial cross-sectional view subsequent to FIG. 6A.
  • 7A is a partial cross-sectional view subsequent to FIG. 6B, and
  • FIG. 7B is a partial cross-sectional view subsequent to FIG. 7A.
  • 8A is a partial cross-sectional view subsequent to FIG. 7B, and
  • FIG. 8B is a partial cross-sectional view subsequent to FIG. 7A.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of a sealing device 100 according to an example of this embodiment.
  • the sealing device 100 according to the present embodiment mainly includes a main body unit 10, an elastic plate 20, a pump 50, a holding unit 80, and a vibration exciter 140.
  • the main body 10 is made of a rigid material.
  • the rigid material include metals such as stainless steel and polymer materials such as fiber reinforced plastic.
  • a recess 10 d is formed on the upper surface 10 a of the main body 10.
  • the shape of the recess 10d is a columnar shape as shown in FIGS.
  • the side surface 10b of the recess 10d is perpendicular to the upper surface 10a of the main body 10 and the bottom surface 10c is parallel.
  • the diameter of the recess 10d can be set to 100 to 320 mm, for example.
  • the depth of the recess 10d can be set to 0.2 to 20 mm, for example.
  • the elastic plate 20 is disposed on the upper surface 10a of the main body 10 so as to cover the opening surface of the recess 10d.
  • the elastic plate 20 has elasticity and can be easily deformed.
  • a rubber plate is preferable.
  • the rubber include natural rubber, and synthetic rubber such as styrene butadiene rubber, butadiene rubber, butyl rubber, ethylene propylene rubber, nitrile rubber, chloroprene rubber, fluorine rubber, silicone rubber, and urethane rubber.
  • the thickness of the elastic plate 20 is not particularly limited, but can be, for example, 0.3 to 3.0 mm.
  • the elastic plate 20 is fixed to the main body 10 by a ring member 25 and a bolt 31.
  • the ring member 25 has an opening 25a at a position corresponding to the concave portion 10d of the main body 10 and thereby has an annular shape.
  • the ring member 25 is arrange
  • Through-holes h are formed in the ring member 25 and the elastic plate 20, and screw holes j corresponding to the through-holes h are formed in the main body portion 10, and bolts 31 pass through these through-holes h.
  • the peripheral portion of the elastic plate 20 is fixed in close contact with the portion around the recess 10d on the upper surface 10a of the main body 10 by being screwed into the screw hole j and fixed.
  • the inner diameter of the opening 25 a of the ring member 25 is preferably larger than the inner diameter of the recess 10 d of the main body 10.
  • the main body 10 further has a communication passage 10e that opens to the bottom surface 10c of the recess 10d.
  • the communication path 10e opens to the bottom surface 10c of the recess 10d, but may be open to the inner surface of the recess 10d.
  • the communication path 10e may open to the side surface 10b of the recess 10d.
  • the shape and number of openings of the communication passage 10e are not particularly limited.
  • a pump 50 is connected to the communication path 10e via a connection pipe 14.
  • the pump 50 includes a cylinder 51, a piston 53 disposed in the cylinder 51, and a piston rod 54 connected to the piston 53.
  • a motor 55 that reciprocates the piston rod 54 in the axial direction is connected to the piston rod 54.
  • the piston rod 54 may be moved manually.
  • a closed space V formed by the main body 10, the connection pipe 14, and the cylinder 51 is formed between the elastic plate 20 and the piston 53, and a fluid is contained in the closed space V.
  • FL is filled.
  • the fluid FL is not particularly limited, but a liquid is preferable, and spindle oil or the like is particularly preferable.
  • the fluid FL may be a gas such as air. Then, by moving the piston 53, the fluid FL can be discharged from the concave portion 10d of the main body portion 10, and the fluid FL can be supplied into the concave portion 10d.
  • a holding unit 80 is provided on the main body unit 10.
  • the holding unit 80 includes a holding tool 81 that holds the honeycomb structure 70 and a pneumatic cylinder 82 to which the holding tool 81 is connected.
  • the holder 81 holds the honeycomb structure 70 so that the opening surface on one side of the through hole 70a faces the elastic plate 20 and the recess 10d as shown in FIG.
  • the pneumatic cylinder 82 has a cylinder 82a extending in the vertical direction and a piston 82b provided in the cylinder 82a. By adjusting the pressure supplied from the outside, the pressure on both the upper and lower sides of the piston 82b can be adjusted. It has become. As a result, the pneumatic cylinder 82 can move the holder 81 in the direction in which the honeycomb structure 70 and the elastic plate 20 approach each other and in the direction in which they move away from each other. In addition, the pneumatic cylinder 82 allows the honeycomb structure 70 to be in close contact with the mask 170 described later by pressing the holder 81 downward with a predetermined force in accordance with the gas supply pressure before and after the piston 82b. it can.
  • the pneumatic cylinder 82 can also permit the holder 81 to move freely in the vertical direction by releasing the pressure before and after the piston. That is, the holding unit 80 can switch between a state in which the honeycomb structure 70 held by the holder 81 can freely move upward and a state in which the honeycomb structure 70 is fixed to the main body 10. .
  • An example of the honeycomb structure 70 used in the present embodiment is a cylindrical body in which a large number of through holes 70a are arranged substantially in parallel as shown in FIG.
  • the cross-sectional shape of the through hole 70a is a square as shown in FIG.
  • the plurality of through holes 70a are arranged in a square arrangement in the honeycomb structure 70, that is, such that the central axis of the through hole 70a is located at the apex of the square, respectively.
  • the square size of the cross section of the through hole 70a can be set to, for example, 0.8 to 2.5 mm on a side.
  • the length of the honeycomb structure 70 in the direction in which the through holes 70a extend is not particularly limited, but may be 40 to 350 mm, for example.
  • the outer diameter of the honeycomb structure 70 is not particularly limited, but may be, for example, 100 to 320 mm.
  • the material of the honeycomb structure 70 is not particularly limited, but a ceramic material is preferable from the viewpoint of high temperature resistance. Examples thereof include alumina, silica, mullite, cordierite, glass, oxides such as aluminum titanate, silicon carbide, silicon nitride, and metal.
  • the aluminum titanate can further contain magnesium and / or silicon.
  • Such a honeycomb structure 70 is usually porous.
  • the honeycomb structure 70 may be a green molded body (unfired molded body) that becomes a ceramic material as described above by firing later.
  • a green molded object contains the inorganic compound source powder which is a ceramic raw material, organic binders, such as methylcellulose, and the additive added as needed.
  • the inorganic compound source powder includes an aluminum source powder such as ⁇ -alumina powder, and a titanium source powder such as anatase-type or rutile-type titania powder.
  • magnesium source powders such as magnesia powder and magnesia spinel powder and / or silicon source powders such as silicon oxide powder and glass frit can be included.
  • organic binder examples include celluloses such as methylcellulose, carboxymethylcellulose, hydroxyalkylmethylcellulose, and sodium carboxymethylcellulose; alcohols such as polyvinyl alcohol; and lignin sulfonate.
  • additives include a pore-forming agent, a lubricant and a plasticizer, a dispersant, and a solvent.
  • pore-forming agents include carbon materials such as graphite; resins such as polyethylene, polypropylene and polymethyl methacrylate; plant materials such as starch, nut shells, walnut shells and corn; ice; and dry ice.
  • Lubricants and plasticizers include alcohols such as glycerin; higher fatty acids such as caprylic acid, lauric acid, palmitic acid, arachidic acid, oleic acid and stearic acid; and stearic acid metal salts such as Al stearate.
  • dispersant examples include inorganic acids such as nitric acid, hydrochloric acid and sulfuric acid; organic acids such as oxalic acid, citric acid, acetic acid, malic acid and lactic acid; alcohols such as methanol, ethanol and propanol; ammonium polycarboxylate, poly Surfactants such as oxyalkylene alkyl ethers are listed.
  • solvent for example, alcohols such as methanol, ethanol, butanol and propanol; glycols such as propylene glycol, polypropylene glycol and ethylene glycol; and water can be used.
  • the mask 170 is disposed in the opening 25 a of the ring member 25 on the elastic plate 20.
  • the material of the mask 170 is not specifically limited, For example, a metal and resin are mentioned.
  • FIG. 4A shows an example of the mask 170 used in this embodiment.
  • the mask 170 is a circular plate-like member and has a large number of through-holes 170a extending in the thickness direction.
  • the cross-sectional shape of the through hole 170a is a square corresponding to the through hole 70a (see FIG. 3B) of the honeycomb structure 70, as shown in FIG. 4B.
  • the plurality of through holes 170a are arranged in a staggered manner as shown in FIG. 4B, and each through hole 170a is formed of the plurality of through holes 70a arranged in a square shape in FIG. 3B. These are disposed to face only the plurality of through holes 70ai that are not adjacent to each other in the vertical and horizontal directions.
  • the mask 170 is formed with an orientation flat 170b, and the ring member 25 may be provided with a projection 25b corresponding to the orientation flat correspondingly.
  • the outer diameter of the mask 170 is preferably larger than the inner diameter of the recess 10 d of the main body 10.
  • the vibration exciter 140 is fixed to the main body 10. Specifically, the vibration exciter 140 has a motor 141.
  • the motor 141 has a rotating shaft 142 arranged in the vertical direction, and rotates the rotating shaft 142.
  • An eccentric weight 147 is fixed to the rotating shaft 142.
  • the eccentric weight 147 has a structure in which the center of the rotation shaft 142 and the center of gravity of the eccentric weight 147 do not coincide with each other when viewed from the axial direction of the rotation shaft 142.
  • the eccentric distance r which is the distance between the center and the center of gravity, can be set to 5 to 30 mm, for example.
  • the weight m of the eccentric weight 147 can be set to 0.5 to 2 kg, for example.
  • the rotation speed of the rotating shaft 142 can be set to 100 to 400 rpm, for example. These parameters are preferably set so that the excitation force (mr ⁇ 2 , where ⁇ is an angular velocity) and amplitude generated by the shaker 140 are 5 to 20 N and 5 to 30 mm, respectively.
  • the vibration exciter 140 can freely rotate a base 144 fixed to the side surface of the main body 10, a fixture 143 that fixes the motor 141 and the base 144, and a portion of the rotary shaft 142 between the motor 141 and the eccentric weight. And a fixture 145 for fixing the bearing 146 to the pedestal 144.
  • the motor 141 can have a gear or the like for adjusting the rotation speed of the rotating shaft 142.
  • the pneumatic cylinder 82 is driven in advance and pulled up above the holder 81 that holds the honeycomb structure 70, and the mask 170 is removed from the elastic plate 20, and Thus, the elastic plate 20 is arranged so as to cover the recess 10d.
  • the fluid FL is discharged downward from the recess 10 d of the main body 10.
  • the elastic plate 20 is deformed and is brought into close contact with the side surface 10b and the bottom surface 10c of the concave portion 10d, whereby the concave portion 20d of the elastic plate 20 is formed.
  • the sealing material 130 is supplied into the recess 20 d of the elastic plate 20.
  • the sealing material 130 is not particularly limited as long as it can close the end portion of the through hole 70a of the honeycomb structure 70, but is preferably liquid.
  • the sealing material may be a slurry containing a ceramic material or a ceramic raw material, a binder, preferably a lubricant, and a solvent.
  • the ceramic material include the constituent material of the above-described honeycomb structure and the raw material thereof.
  • binder examples include celluloses such as methylcellulose, carboxymethylcellulose, hydroxyalkylmethylcellulose, and sodium carboxymethylcellulose; alcohols such as polyvinyl alcohol; and organic binders such as lignin sulfonate.
  • the amount of the binder used can be, for example, 0.1 to 10% by mass when the sealing material is 100% by mass.
  • Lubricants include alcohols such as glycerin, caprylic acid, lauric acid, palmitic acid, higher fatty acids such as alginate, oleic acid and stearic acid, and stearic acid metal salts such as Al stearate.
  • the addition amount of the lubricant is usually 0 to 10% by mass, preferably 1 to 10% by mass, more preferably 1 to 5% by mass with respect to 100% by mass of the sealing material.
  • the solvent for example, alcohols such as methanol, ethanol, butanol and propanol; glycols such as propylene glycol, polypropylene glycol and ethylene glycol; and water can be used. Of these, water is preferable, and ion-exchanged water is more preferably used from the viewpoint of few impurities.
  • the amount of the solvent used can be, for example, 15 to 40% by mass when the sealing material is 100% by mass.
  • the viscosity of the sealing material is preferably 5 to 50 Pa ⁇ s at 23 ° C. in a coaxial double cylinder method using a rotational viscometer.
  • the motor 141 of the shaker 140 is driven to rotate the rotating shaft 142. Since the eccentric weight 147 is fixed to the rotating shaft 142, the rotating shaft 142 is vibrated when the rotating shaft 142 rotates. In this embodiment, since the rotating shaft 142 is arranged vertically, the vibration direction is the horizontal plane direction. This vibration is transmitted to the main body 10 through the bearing 146, the fixtures 145, 143, and the like, and is transmitted to the sealing material 130 on the elastic plate 20, and the sealing material 130 is vibrated in the horizontal direction. Thereby, as shown in FIG. 5B, the sealing material 130 can be spread throughout the recess 20d. Moreover, the flatness of the surface of the sealing material 130 is also improved.
  • a mask 170 is set on the elastic plate 20 so as to cover the concave portion 10 d of the main body 10, and then the holding tool 81 is moved downward by the pneumatic cylinder 82.
  • the honeycomb structure 70 By bringing the honeycomb structure 70 into contact with the mask 170, a part of the through holes 70 a of the honeycomb structure 70 and the through holes 170 a of the mask 170 are communicated, and further, the holding tool 81 is pressed downward by the pneumatic cylinder 82. Then, the honeycomb structure 70 is fixed to the mask 170 and the main body 10.
  • the fluid FL is supplied between the recess 10d and the elastic plate 20 via the communication path 10e, and as shown in FIG.
  • the elastic plate 20 is moved toward the mask 170. This step is preferably performed until the elastic plate 20 comes into contact with the mask 170 and the deformation of the elastic plate 20 is eliminated, as shown in FIG.
  • the sealing material 130 is supplied into a part of the through holes 70a of the honeycomb structure 70 through the through holes 170a of the mask 170, and the sealing portion 70p is formed.
  • the piston 53 is further raised to move the elastic plate 20 and the main body portion 10 together. Further, fluid FL is supplied. Thereby, as shown in FIG. 7B, the elastic plate 20 is deformed in a convex shape upward, and the mask 170 and the honeycomb structure 70 move upward. At this time, since the peripheral portion of the elastic plate 20 deformed into a convex shape is separated from the mask 170, the mask 170 and the honeycomb structure 70 can be easily separated from the main body portion 10. In this case, production efficiency can be increased, and the sealed honeycomb structure can be manufactured at low cost.
  • the top and bottom are turned over, and the honeycomb structure 70 is again held by the holder 81.
  • the same operation is performed using the mask 170 ′ in which the mask 170 and the through holes 170 a are arranged in a zigzag arrangement opposite to each other.
  • the mask 170 ′ and the honeycomb structure 70 can be easily separated from the main body 10 and the elastic plate 20 by deforming the elastic plate 20 in a convex shape in the same manner as described above.
  • a honeycomb filter can be manufactured by drying, firing, etc., the honeycomb structure 70 in which both ends of the through hole 70a are sealed.
  • the sealing material 130 can be spread throughout the recess 20d. .
  • the uniformity of the sealing length of the sealing part 70p can be improved.
  • this invention is not limited to the said embodiment, A various deformation
  • the elastic plate 20 is fixed to the main body 10 by the ring member 25 and the bolt 31, but the fixing method is not particularly limited.
  • the elastic plate 20 may be fixed to the upper surface 10a of the main body 10 by an adhesive.
  • the sealing device 100 may have a structure in which the elastic plate 20 can be easily replaced.
  • the communication path 10 e is formed by the main body 10 and the connection pipe 14, but the pump 50 may be directly connected to the main body 10 without the connection pipe 14.
  • the piston pump provided with the cylinder 51, piston 53, and piston rod 54 is employ
  • Others may be used.
  • a valve connected to a pressure source and capable of controlling supply of fluid from the pressure source, and a valve connected to a vacuum source such as a vacuum pump and capable of controlling discharge of fluid to the vacuum source may be used.
  • the shape of the recess 10d is not particularly limited, and can be appropriately set according to the honeycomb structure 70 to be sealed.
  • the planar shape of the concave portion 10d viewed from above may be an ellipse, a rectangle, a square, or the like other than a circle.
  • the size in the case of a rectangle or square can be, for example, 50 to 300 mm on a side.
  • the side surface 10b does not need to be vertical and the bottom surface 10c is not parallel to the upper surface 10a of the main body 10, and may be, for example, an inclined surface or a curved surface.
  • the holding unit 80 includes the pneumatic cylinder 82, but is not limited thereto, and can be replaced by various mechanisms such as a gear mechanism.
  • the holding unit 80 is not necessarily essential.
  • the weight is placed on the honeycomb structure 70 to fix the honeycomb structure to the main body 10, and when the honeycomb structure 70 is separated from the main body, the weight is removed. Then, the honeycomb structure may be movable. Further, when the honeycomb structure has a certain amount of weight, the honeycomb structure is fixed by its own weight, so that an embodiment without special fixing means is also possible.
  • the configuration of the vibration exciter 140 is not particularly limited as long as the eccentric weight 147 is connected to the rotating shaft 142 of the motor 141.
  • the rotating shaft 142 is arranged in the vertical direction, but the present invention can be implemented even if the rotating shaft is arranged in the horizontal direction or obliquely with respect to the vertical direction and the horizontal direction.
  • a plurality of vibrators 140 may be arranged with respect to the main body unit 10.
  • the fixing method to the main body 10 is not particularly limited.
  • the rotating shaft 142 is fixed to the main body 10 using the bearing 146 provided separately from the motor 141. In the case where the length of the shaft 142 is short, the present invention can be carried out without the bearing 146.
  • the shape and structure of the honeycomb structure 70 are not limited to the above.
  • the outer shape of the honeycomb structure 70 may not be a cylinder, and may be a prism such as a quadrangular prism.
  • the cross-sectional shape of the through hole 70a of the honeycomb structure 70 may not be a square, and may be, for example, a rectangle, a triangle, a polygon, a circle, or the like.
  • the arrangement of the through holes 70a may not be a square arrangement, for example, a triangular arrangement, a staggered arrangement, or the like.
  • the plate-like mask 170 having a large number of through-holes is adopted, but the location shielded by the mask is also arbitrary.
  • the present invention can be implemented without using such a mask 170.
  • the plug may be plugged with a material that decomposes when heated in some of the through holes 70a of the honeycomb structure 70 before the sealing process, and the plug may be pyrolyzed after the sealing.
  • the honeycomb structure 70 can be easily separated from the main body 10 and the elastic plate 20 by the elastic plate 20 that deforms into a convex shape after the sealing process. .
  • the bottom face 10c of the main-body part 10 is horizontal and the opening of the recessed part 10d is orient
  • the bottom face 10c inclines with respect to a horizontal surface, and the recessed part 10d
  • the opening may be directed obliquely upward, or the bottom surface 10c may be a vertical surface and the opening of the recess 10d may be directed in the horizontal direction.
  • the sealing device having the bottom surface 10c as an inclined surface or a vertical surface as described above is particularly suitable when a sealing material having a high viscosity, for example, about 10 to 50 Pa ⁇ s is used, and accompanying the rotation of the eccentric weight.
  • the effect of spreading the sealing material paste into the recess 10d can also be provided by gravity.
  • the rotation shaft 142 may be perpendicular to the bottom surface 10c, may be inclined, or may be arranged in parallel with the bottom surface. Further, when the rotation axis is parallel to the bottom surface, the two rotation axes may be arranged so as to be orthogonal to each other.

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Abstract

 封口装置100は、凹部20d及び凹部20dの内面に開口する連通路10eを有する本体部10と、凹部20dを覆うように本体部10に固定された弾性板20と、本体部10に固定された加振機140と、を備える。加振機140は、回転軸142を有するモータ141と、回転軸142に連結された偏心錘147と、を有する。

Description

封口装置、及び、ハニカム構造体の製造方法
 本発明は封口装置、及び、ハニカム構造体の製造方法に関する。
 従来より、ハニカムフィルタ構造体が、DPF(Diesel
particulatefilter)用等として広く知られている。このハニカムフィルタ構造体は、多数の貫通孔を有するハニカム構造体の一部の貫通孔の一端側を封口材で封じると共に、残りの貫通孔の他端側を封口材で封じた構造を有する。そして、特許文献1には、このようなハニカムフィルタ構造体を製造する方法が開示されている。特許文献1では、シリンダ7内に配置したハニカム構造体1の一端に対して、ピストン8により封口材を押圧することにより、ハニカム構造体の貫通孔の端部に封口材を供給している。
特公昭63-24731号公報
 しかしながら、従来の方法では、各貫通孔における封口材の封口長さの均一性が十分でなかった。
 本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、封口長さの均一性に優れた封口装置及びハニカムフィルタの製造方法を提供することを目的とする。
 本発明に係る封口装置は、凹部及び前記凹部の内面に開口する連通路を有する本体部と、凹部を覆うように前記本体部に配置された弾性板と、前記本体部に固定された加振機と、を備える封口装置である。そして、加振機は、回転軸を有するモータと、回転軸に連結された偏心錘と、を有する。
 本発明によれば、次の手順によりハニカム構造体の貫通孔に封口材を供給することが出来る。まず、連通路を介して本体部の凹部内の流体を排出することにより弾性板を本体部の凹部に沿うように変形させ、弾性板の凹部を形成する。次に、弾性板の凹部内に封口材を供給する。続いて、偏心錘を有する加振機により封口材に振動を与え、これによって、封口材を凹部内の全域にわたって広がらせることができる。続いて、凹部と対向する位置に、ハニカム構造体の一端面を配置する。続いて、連通路を介して、本体部と弾性板との間に流体を供給することにより弾性板をハニカム構造体の一端面に向かって移動させる。これにより、弾性板の凹部内の封口材がハニカム構造体の貫通孔内に供給される。
 その後、連通路を介して本体部と弾性板との間にさらに流体を供給することにより、弾性板を本体部の凹部とは逆方向に凸状に変形させることもできる。これにより、本体部から容易にハニカム構造体を引き離すことが出来る。
 ここで、弾性板は、ゴム板であることが好ましい。これにより、弾性板の変形が容易に行なえる。
 また、弾性板上に配置され、複数の貫通孔を有するマスクをさらに備えることが好ましい。
 これにより、ハニカム構造体の所望の貫通孔群に対して封口材を供給することが容易となる。
 本発明に係る端部が封口された複数の貫通孔を有するハニカム構造体の製造方法は、端部が封口された複数の貫通孔を有するハニカム構造体の製造方法であって、
 凹部及び前記凹部の内面に開口する連通路を有する本体部に対して、前記凹部を覆うように配置された弾性板を準備する工程、
 前記連通路を介して前記凹部内の流体を排出することにより前記弾性板の凹部を形成する工程、
 前記弾性板の凹部内に封口材を供給する工程、
 前記弾性板の凹部内の封口材に振動を与える工程、
 前記凹部と対向する位置に、複数の貫通孔を有するハニカム構造体の一端面を配置する工程、及び
 前記振動を与える工程の後に、前記連通路を介して前記本体部と前記弾性板との間に流体を供給することにより、前記ハニカム構造体の一端面に向かって前記弾性板を移動させる工程を有する。
 そして、前記振動を与える工程では、偏心錘が連結された回転軸を回転させることにより前記封口材に振動を与える。
 これによれば、偏心錘の回転に伴う振動によって、封口材を凹部内の全域にわたって広がらせると共に、厚みの均一性を高めることができる。
 ここで、前記弾性板の移動工程の後に、
 前記弾性板を、前記一端面に向かって突出させることにより前記弾性板と前記一端面とを引き離す工程をさらに備えることが好ましい。
 これによれば、封口剤の充填によって板とハニカム構造体の一端面とが近接した状態となった後、板の一部が一端面に向かって突出するので、板からハニカム構造体を引き離すことが容易となる。したがって、生産効率に優れる。
 また、前記弾性板の移動工程では、前記一端面と前記弾性板との間にマスクを介在させ、前記マスクは、前記ハニカム構造体の複数の貫通孔の内の一部のみと連通する貫通孔を有することも好ましい、これによれば、一部の貫通孔の一端を封口することが容易である。
 本発明によれば、封口長さの均一性に優れた封口装置等が提供される。
図1は、本発明の一実施形態に係る封口装置の概略断面図である。 図2は、図1の封口装置のII-II矢視図である。 図3の(a)は、図1の封口装置で用いるハニカム構造体の斜視図、図3の(b)は、図3の(a)の部分拡大図である。 図4の(a)は、図1のマスクの斜視図、図4の(b)は、図4の(a)の部分拡大図である。 図5の(a)は、図1の封口装置の動作を説明する部分断面図であり、図5の(b)は、図5の(a)に続く部分断面図である。 図6の(a)は、図5の(b)に続く部分断面図であり、図6の(b)は、図6の(a)に続く部分断面図である。 図7の(a)は、図6の(b)に続く部分断面図であり、図7の(b)は、図7の(a)に続く部分断面図である。 図8の(a)は、図7の(b)に続く部分断面図であり、図8の(b)は、図7の(a)に続く部分断面図である。
 本発明に係る封口装置の好適な実施形態について、図面を参照して説明する。なお、説明において、同一要素又は同一機能を有する要素には同一符号を用いることとし、重複する説明は省略する。
 図1は、本実施形態の一例に係る封口装置100の概略断面図である。本実施形態に係る封口装置100は、主として、本体部10、弾性板20、ポンプ50、保持部80、及び、加振機140を備える。
 本体部10は、剛性材料から形成されている。剛性材料としては、ステンレス等の金属や、繊維強化プラスチック等のポリマー材料が挙げられる。本体部10の上面10aには、凹部10dが形成されている。本実施形態では、凹部10dの形状は、図1及び図2に示すように、円柱状とされている。そして、本体部10の上面10aに対して、凹部10dの側面10bが垂直、かつ、底面10cが平行とされている。凹部10dの直径は、例えば、100~320mmとすることができる。凹部10dの深さは、例えば、0.2~20mmとすることができる。
 弾性板20は、凹部10dの開口面を覆うように、本体部10の上面10a上に、配置されている。弾性板20は、弾性を有し、容易に変形しうる。弾性板20としては、ゴム板が好ましい。ゴムとしては、天然ゴムや、スチレンブタジエンゴム、ブタジエンゴム、ブチルゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム、クロロプレンゴム、ふっ素ゴム、シリコーンゴム、ウレタンゴム等の合成ゴムが挙げられる。弾性板20の厚みは特に限定されないが、例えば、0.3~3.0mmとすることができる。
 弾性板20は、リング部材25、及び、ボルト31により本体部10に固定されている。リング部材25は、本体部10の凹部10dに対応する位置に開口25aを有し、これにより環状形状をなしている。そして、リング部材25は、弾性板20における中央部(凹部10dとの対向部)が露出するように弾性板20上に配置されている。これにより、弾性板20の周辺部が、本体部10とリング部材25とにより挟まれている。リング部材25及び弾性板20には貫通孔hがそれぞれ形成され、本体部10には、これら貫通孔hに対応するねじ孔jが形成されており、ボルト31がこれらの貫通孔hを貫通して配置され、ねじ孔jにねじ込まれて固定されることにより、本体部10の上面10aにおける凹部10dのまわりの部分に、弾性板20の周辺部が密着して固定されている。
 図1及び図2に示すように、リング部材25の開口25aの内径は、本体部10の凹部10dの内径よりも大きくされていることが好ましい。
 本体部10は、さらに、凹部10dの底面10cに開口する連通路10eを有している。なお、本実施形態では、連通路10eは凹部10dの底面10cに開口しているが、凹部10dの内面に開口していれば良く、例えば、凹部10dの側面10bに開口していてもよい。また、連通路10eの開口の形状や数も特に限定されない。
 連通路10eには、接続パイプ14を介してポンプ50が接続されている。
 ポンプ50は、シリンダ51、シリンダ51内に配置されたピストン53、及び、ピストン53に接続されたピストンロッド54を備える。ピストンロッド54には、ピストンロッド54を軸方向に往復移動させるモータ55が接続されている。なお、ピストンロッド54を手動で動かしてもよい。
 本実施形態では、弾性板20と、ピストン53と、の間には、本体部10、接続パイプ14、及び、シリンダ51により形成される閉鎖空間Vが形成され、閉鎖空間V内には、流体FLが充填されている。流体FLは、特に限定されないが、液体が好ましく、特に、スピンドルオイル等が好ましい。なお、流体FLは、空気等のガスでもよい。そして、ピストン53を移動させることにより、本体部10の凹部10d内から流体FLを排出することができ、また、凹部10d内に流体FLを供給することが出来る。
 本体部10の上には、保持部80が設けられている。保持部80は、ハニカム構造体70を保持する保持具81、及び保持具81が接続された空気圧シリンダ82を有する。
 保持具81は、ハニカム構造体70を、図1に示すように、貫通孔70aの一方側の開口面が弾性板20及び凹部10dと対向するように保持する。
 空気圧シリンダ82は、上下方向に延びるシリンダ82aと、シリンダ82a内に設けられたピストン82bとを有し、外部からの供給する圧力を調整することによりピストン82bの上下両側での圧力を調節可能となっている。そして、これにより空気圧シリンダ82は、保持具81を、ハニカム構造体70と弾性板20とが近づく方向及びこれらが互いに離れる方向にそれぞれ移動可能である。また、空気圧シリンダ82は、ピストン82bの前後のガスの供給圧力に応じて保持具81を下方に所定の力で押圧することにより、ハニカム構造体70を後述するマスク170に対して密着させることができる。さらに、空気圧シリンダ82は、ピストンの前後の圧力を開放することにより、保持具81が上下方向に自由に移動することを許可することもできる。すなわち、保持部80は、保持具81が保持したハニカム構造体70を上方向に自由に移動可能とする状態と、ハニカム構造体70を本体部10に対して固定する状態とを切替え可能である。
 本実施形態で用いる一例のハニカム構造体70は、図3の(a)に示すように、多数の貫通孔70aが略平行に配置された円柱体である。貫通孔70aの断面形状は、図3の(b)に示すように正方形である。これらの複数の貫通孔70aは、ハニカム構造体70において、端面から見て、正方形配置、すなわち、貫通孔70aの中心軸が、正方形の頂点にそれぞれ位置するように配置されている。貫通孔70aの断面の正方形のサイズは、例えば、一辺0.8~2.5mmとすることができる。
 また、ハニカム構造体70の貫通孔70aが延びる方向の長さは特に限定されないが、例えば、40~350mmとすることができる。また、ハニカム構造体70の外径も特に限定されないが、例えば、100~320mmとすることできる。
 ハニカム構造体70の材料は特に限定されないが、高温耐性の観点から、セラミクス材料が好ましい。例えば、アルミナ、シリカ、ムライト、コーディエライト、ガラス、チタン酸アルミニウム等の酸化物、シリコンカーバイド、窒化珪素、金属等が挙げられる。なお、チタン酸アルミニウムは、さらに、マグネシウム及び/又はケイ素を含むことができる。このような、ハニカム構造体70は通常多孔質である。
 また、ハニカム構造体70は、後で焼成することにより上述のようなセラミック材料となるグリーン成形体(未焼成成形体)であってもよい。グリーン成形体は、セラミクス原料である無機化合物源粉末、及び、メチルセルロース等の有機バインダ、及び、必要に応じて添加される添加剤を含む。
 例えば、チタン酸アルミニウムのグリーン成形体の場合、無機化合物源粉末は、αアルミナ粉等のアルミニウム源粉末、及び、アナターゼ型やルチル型のチタニア粉末等のチタニウム源粉末を含み、必要に応じて、さらに、マグネシア粉末やマグネシアスピネル粉末等のマグネシウム源粉末及び/又は、酸化ケイ素粉末やガラスフリット等のケイ素源粉末を含むことができる。
 有機バインダとしては、メチルセルロース、カルボキシルメチルセルロース、ヒドロキシアルキルメチルセルロース、ナトリウムカルボキシルメチルセルロースなどのセルロース類;ポリビニルアルコールなどのアルコール類;リグニンスルホン酸塩を例示できる。
 添加物としては、例えば、造孔剤、潤滑剤および可塑剤、分散剤、溶媒が挙げられる。
 造孔剤としては、グラファイト等の炭素材;ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメタクリル酸メチル等の樹脂類;でんぷん、ナッツ殻、クルミ殻、コーンなどの植物材料;氷;およびドライアイス等などが挙げられる。
 潤滑剤および可塑剤としては、グリセリンなどのアルコール類;カプリル酸、ラウリン酸、パルミチン酸、アラキジン酸、オレイン酸、ステアリン酸などの高級脂肪酸;ステアリン酸Alなどのステアリン酸金属塩などが挙げられる。
 分散剤としては、たとえば、硝酸、塩酸、硫酸などの無機酸;シュウ酸、クエン酸、酢酸、リンゴ酸、乳酸などの有機酸;メタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール類;ポリカルボン酸アンモニウム、ポリオキシアルキレンアルキルエーテルなどの界面活性剤などが挙げられる。
 溶媒としては、たとえば、メタノール、エタノール、ブタノール、プロパノールなどのアルコール類;プロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、エチレングリコールなどのグリコール類;および水などを用いることができる。
 マスク170は、弾性板20上におけるリング部材25の開口25a内に配置されるものである。マスク170の材料は特に限定されず、例えば、金属や樹脂が挙げられる。
 図4の(a)に、本実施形態で用いるマスク170の一例を示す。マスク170は、円形の板状部材であり、厚み方向に伸びる多数の貫通孔170aを有する。貫通孔170aの断面形状は、図4の(b)に示すように、ハニカム構造体70の貫通孔70a(図3の(b)参照)に対応する正方形である。これらの複数の貫通孔170aは、図4の(b)に示すように、千鳥配置されており、各貫通孔170aは、図3の(b)の正方配置された複数の貫通孔70aのうち、互いに上下左右に隣接しない関係にある複数の貫通孔70aiのみに対向して配置される。なお、マスク170の貫通孔170aの位置決めを容易にすべく、マスク170には、オリエンテーションフラット170bが形成され、これに対応してリング部材25にもオリエンテーションフラットに対応する突起25bを設けてもよい。図1に示すように、マスク170の外径は、本体部10の凹部10dの内径よりも大きくされていることが好ましい。
 加振機140は、本体部10に固定されている。具体的には、加振機140は、モータ141を有している。モータ141は、鉛直方向に配置された回転軸142を有し、この回転軸142を回転させる。回転軸142には、偏心錘147が固定されている。
 偏心錘147は、回転軸142の軸方向から見て、回転軸142の中心と、偏心錘147の重心とが不一致となるような構造を有する。中心と重心との距離である偏心距離rは、例えば、5~30mmとすることができる。偏心錘147の重量mは、例えば、0.5~2kgとすることができる。また、回転軸142の回転数は、例えば、100~400rpmとすることができる。これらのパラメータは、加振機140により発生させる加振力(mrω、ここでωは角速度)や振幅が、それぞれ、5~20N、5~30mmとなるように設定することが好ましい。
 さらに、加振機140は、本体部10の側面に固定された台座144、モータ141と台座144とを固定する固定具143、回転軸142におけるモータ141と偏心錘との間の部分を回転自在に支持するベアリング146、及び、ベアリング146を台座144に固定する固定具145を備えている。
 なお、モータ141は、回転軸142の回転速度を調節するためのギア等を有することができる。
 (使用方法)
 つづいて、上述の封口装置100の使用方法及び、封口されたハニカム構造体の製造方法について説明する。まず、図1の状態から、予め、空気圧シリンダ82を駆動して、ハニカム構造体70を保持する保持具81上方に引き上げておくと共に、マスク170を弾性板20上から外し、本体部10に対して弾性板20が凹部10dを覆うように配置された状態とする。次に、ポンプ50のピストン53を下方に引くことにより、本体部10の凹部10dから流体FLを下方に排出させる。これにより、図5の(a)に示すように、弾性板20が変形して凹部10dの側面10b及び底面10cに密着し、これによって、弾性板20の凹部20dが形成する。
 続いて、弾性板20の凹部20d内に封口材130を供給する。
 (封口材)
 封口材130は、ハニカム構造体70の貫通孔70aの端部を閉鎖できるものであれば特に限定されないが、液状であることが好ましい。例えば、封口材として、セラミクス材料又はセラミクス原料と、バインダと、好ましくは潤滑剤と、溶媒とを含むスラリーが例示できる。セラミクス材料としては、上述のハニカム構造体の構成材料や、その原料が挙げられる。
 バインダとしては、メチルセルロース、カルボキシルメチルセルロース、ヒドロキシアルキルメチルセルロース、ナトリウムカルボキシルメチルセルロースなどのセルロース類;ポリビニルアルコールなどのアルコール類;リグニンスルホン酸塩等の有機バインダを例示できる。バインダの使用量は、封口材を100質量%とした時、例えば、0.1~10質量%とすることができる。
 潤滑剤としては、グリセリンなどのアルコール類、カプリル酸、ラウリン酸、パルミチン酸、アラギン酸、オレイン酸、ステアリン酸などの高級脂肪酸、ステアリン酸Al等のステアリン酸金属塩などが挙げられる。潤滑剤の添加量は、封口材の100質量%に対して、通常、0~10質量%であり、好ましくは1~10質量%、より好ましくは1~5質量%である。
 溶媒としては、たとえば、メタノール、エタノール、ブタノール、プロパノールなどのアルコール類;プロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、エチレングリコールなどのグリコール類;および水などを用いることができる。なかでも、水が好ましく、不純物が少ない点で、より好ましくはイオン交換水が用いられる。溶媒の使用量は、封口材を100質量%とした時、例えば、15~40質量%とすることができる。
 封口材の粘度は、好ましくは、回転粘度計による共軸二重円筒法において、23℃で5~50Pa・sである。
 このような封口材130を凹部20d内に供給すると、通常、図5の(a)に示すように、凹部20d内において水平方向にあまり広がらず、厚みが不均一となりやすい。これは、溶媒濃度を下げ、封口材の乾燥工程を迅速に行おうとするとより一層顕在化する。このまま封口工程を行うと、封口部の長さが不均一となったり、封口不良が出やすくなったりする。
 そこで、加振機140のモータ141を駆動し、回転軸142を回転させる。回転軸142には、偏心錘147が固定されているので、回転軸142が回転すると回転軸142には振動が発生する。本実施形態では、回転軸142が鉛直に配置されているので、振動方向は水平面内方向である。この振動は、ベアリング146、固定具145、143等を介して本体部10に伝達され、弾性板20上の封口材130に伝達され、封口材130が水平方向に加振される。これにより、図5の(b)に示すように、封口材130が凹部20d内に全体に広がらせることができる。また、封口材130の表面の平坦性も高められる。
 続いて、図6の(a)に示すように、本体部10の凹部10dを覆うように弾性板20上にマスク170をセットし、次いで、空気圧シリンダ82により保持具81を下方に移動させてハニカム構造体70をマスク170に接触させることにより、ハニカム構造体70の一部の貫通孔70aと、マスク170の貫通孔170aとを連通させ、さらに、空気圧シリンダ82により保持具81を下方に押圧し、ハニカム構造体70をマスク170及び本体部10に対して固定する。
 次いで、ポンプ50のピストンを上方に移動させることにより、連通路10eを介して凹部10dと弾性板20との間に流体FLを供給し、これによって、図6の(b)に示すように、弾性板20をマスク170に向かって移動させる。この工程は、図7の(a)に示すように、弾性板20がマスク170に接触し、弾性板20の変形が解消するまで行なうことが好ましい。
 これにより、封口材130がマスク170の貫通孔170aを介して、ハニカム構造体70の一部の貫通孔70a内に供給され、封口部70pが形成する。
 続いて、空気圧シリンダ82によるハニカム構造体70の下方向への押圧を停止してハニカム構造体70が上方に自由に移動できるようした後、ピストン53をさらに上昇させ弾性板20と本体部10との間にさらに流体FLを供給する。これにより、図7の(b)に示すように、弾性板20は、上方向に凸状に変形し、マスク170及びハニカム構造体70が上方に移動する。このとき、凸状に変形する弾性板20の周辺部はマスク170から離れるので、これにより、マスク170及びハニカム構造体70を、本体部10から容易に引き離すことが出来る。この場合、生産効率を高めることができ、封口されたハニカム構造体を低コスト化で製造することが可能となる。
 続いて、ハニカム構造体70を保持具81から外した後、天地をひっくり返したうえで再びハニカム構造体70を保持具81に保持する。次いで、マスク170と貫通孔170aの配置が正反対の千鳥配置とされたマスク170’を用いて、同様の操作を行なう。これにより、図8の(a)に示すように、残りの貫通孔70aの他端側が封口材で封口され、封口部70pが形成する。続いて、上述と同様にして弾性板20を上に凸状に変形させることにより、マスク170’及びハニカム構造体70を容易に本体部10及び弾性板20から引き離すことが出来る。
 そしてこのようにして、貫通孔70aの両端が封口されたハニカム構造体70を乾燥、焼成等することにより、ハニカムフィルタを製造することが出来る。
 本発明によれば、偏心錘147を有する加振機140による振動を弾性板20上の封口材130に付与しているので、封口材130を凹部20d内に全体に行き渡らせることが可能である。これにより、封口部70pの封口長さの均一性を高めることができる。
 なお、本発明は上記実施形態に限定されるものでなく、様々な変形態様が可能である。
 例えば、上記実施形態では、弾性板20が、リング部材25、及び、ボルト31により、本体部10に対して固定されているが、固定方法は特に限定されない。例えば、弾性板20が接着剤によって、本体部10の上面10aに固定されていてもよい。また、封口装置100が、弾性板20を容易に交換可能な構造でもよい。
 また、上述では、連通路10eが、本体部10及び接続パイプ14により形成されているが、接続パイプ14を有さずに本体部10に直接ポンプ50が接続されていてもよい。
 また、上記実施形態では、ポンプ50として、シリンダ51、ピストン53、及び、ピストンロッド54を備えたピストンポンプを採用しているが、凹部10d内への流体の供給及び排出を制御できるものであれば他のものでもよい。例えば、圧力源と接続され、圧力源からの流体の供給を制御可能なバルブ、及び、真空ポンプ等の真空源と接続され、真空源への流体の排出を制御可能なバルブを有するものでもよい。
 また、凹部10dの形状は特に限定されず、封口対象となるハニカム構造体70にあわせて適宜設定できる。
 例えば、凹部10dを上から見た平面形状は、円形以外に楕円形、矩形、正方形等とすることもできる。この場合、矩形や正方形の場合の大きさは、例えば、一辺50~300mmとすることができる。また、本体部10の上面10aに対して、側面10bが垂直、かつ、底面10cが平行である必要は無く、例えば、斜面であったり曲面であってもよい。また、底面10c上に、凹凸を有しても良い。
 また、上記実施形態では、保持部80は空気圧シリンダ82を備えるがこれに限られず、たとえば、歯車機構等の種々の機構に代替することが出来る。
 また、保持部80は必ずしも必須ではない。例えば、封口材を供給するときには錘をハニカム構造体70の上に載せることによりハニカム構造体を本体部10に対して固定し、ハニカム構造体70を本体部から離れさせる際には、錘を除去してハニカム構造体を移動可能としてもよい。また、ハニカム構造体がある程度の重量を有する場合には、自重によって固定されるので特段の固定手段を有さない態様も可能である。
 また、加振機140の構成も、モータ141の回転軸142に偏心錘147が連結している物であれば特に限定されない。例えば、上記実施形態では、回転軸142が鉛直方向に配置されているが、回転軸が水平方向や、鉛直方向及び水平方向に対して斜めに配置されていても実施は可能である。また、加振機140を、本体部10に対して複数配置してもよい。例えば、回転軸142を水平に配置する場合には、二つの回転軸142を直交するように配置してもよい。また、本体部10への固定方法も特に限定されず、上記実施例では、モータ141とは別に設けられたベアリング146を利用して、回転軸142を本体部10に固定しているが、回転軸142の長さが短い場合等には、ベアリング146が無くても実施可能である。
 ハニカム構造体70の形状や構造も上述に限定されない。例えば、ハニカム構造体70の外形形状も円柱でなくてもよく、例えば、四角柱等の角柱でもよい。また、ハニカム構造体70の貫通孔70aの断面形状は、正方形でなくてもよく、例えば、長方形、三角形、多角形、円形等でも構わない。さらに、貫通孔70aの配置も、正方形配置でなくてもよく、例えば、3角配置、千鳥配置等でも構わない。
 また、上記実施形態では、多数の貫通孔を有する板状のマスク170を採用しているが、マスクにより遮蔽する場所も任意である。さらに、このようなマスク170を用いなくても実施可能である。例えば、封口処理の前に、ハニカム構造体70の一部の貫通孔70a内に加熱すると分解する材料により栓をしておき、封口後に栓を熱分解等すればよい。本発明では、マスクを使用しない場合であっても、封口処理後に凸状に変形する弾性板20によって、ハニカム構造体70を本体部10や弾性板20から容易に引き離すことが出来るという効果がある。
 また、上記実施形態では、本体部10の底面10cが水平であり、凹部10dの開口が上方に向けられているが、これに限られず、例えば、底面10cが水平面に対して傾斜し凹部10dの開口が斜め上方に向けられていても良いし、底面10cが垂直面であり凹部10dの開口が水平方向に向けられていてもよい。このように底面10cが傾斜面あるいは垂直面となった封口装置は、特に、粘度の高い、例えば、10~50Pa・s程度の封口材を用いる場合に好適であり、偏芯錘の回転に伴う力に加えて、重力によっても封口材のペーストを凹部10d内に拡げる効果を与えることができる。
 このような場合でも、回転軸142は、底面10cに対して垂直でもよく、傾斜していてもよく、底面と平行に配置されていてもよい。また、回転軸が底面と平行である場合には、二つの回転軸を直交するように配置してもよい。
 10…本体部、10e…連通路、20…弾性板、30…凹部、50…ポンプ、70…ハニカム構造体、80…保持部、100…封口装置、140…加振機、142…回転軸、147…偏心錘、170…マスク。

Claims (3)

  1.  凹部及び前記凹部の内面に開口する連通路を有する本体部と、
     前記凹部を覆うように前記本体部に設けられた弾性板と、
     前記本体部に固定された加振機と、を備え、
     前記加振機は、回転軸を有するモータと、前記回転軸に連結された偏心錘と、を有する封口装置。
  2.  前記弾性板は、ゴム板である請求項1記載の封口装置。
  3.  凹部及び前記凹部の内面に開口する連通路を有する本体部に対して、前記凹部を覆うように配置された弾性板を準備する工程と、
     前記連通路を介して前記凹部内の流体を排出することにより前記弾性板の凹部を形成する工程と、
     前記弾性板の凹部内に封口材を供給する工程と、
     前記弾性板の凹部内の封口材に振動を与える工程と、
     前記凹部と対向する位置に、複数の貫通孔を有するハニカム構造体の一端面を配置する工程と、
     前記振動を与える工程の後に、前記連通路を介して前記本体部と前記弾性板との間に流体を供給することにより、前記ハニカム構造体の一端面に向かって前記弾性板を移動させる工程と、
     を備え、
     前記振動を与える工程では、偏心錘が連結された回転軸を回転させることにより前記封口材に振動を与える、端部が封口された複数の貫通孔を有するハニカム構造体の製造方法。
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