WO2014119129A1 - 円弧状ガラス曲板製造用トチ及び円弧状ガラス曲板の製造方法 - Google Patents

円弧状ガラス曲板製造用トチ及び円弧状ガラス曲板の製造方法 Download PDF

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glass
curved plate
arcuate
plate
manufacturing
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元 蓑輪
晃弘 入谷
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日本電気硝子株式会社
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B23/00Re-forming shaped glass
    • C03B23/02Re-forming glass sheets
    • C03B23/023Re-forming glass sheets by bending
    • C03B23/025Re-forming glass sheets by bending by gravity
    • C03B23/0252Re-forming glass sheets by bending by gravity by gravity only, e.g. sagging

Definitions

  • the present invention relates to a torch for producing an arcuate glass curved plate and a method for producing an arcuate glass curved plate.
  • a crystallized glass plate containing ⁇ -quartz solid solution crystal or ⁇ -spodumene crystal as a main crystal has advantages of high heat resistance and a low coefficient of thermal expansion. For this reason, conventionally, a crystallized glass plate has been widely used as a heat ray transmitting part of a heating device such as a stove or a fireplace (for example, Patent Document 1 below).
  • the crystallized glass plate used for such applications is required to have a shape corresponding to the heating device in order to improve the design of the heating device.
  • a crystallized glass plate having a circular cross section hereinafter referred to as “arc-shaped crystallized glass curved plate”.
  • a crystalline glass flat plate is arranged on a setter having an arrangement surface having an arc-shaped cross section, and its state And a method of heat-treating the crystalline glass plate.
  • the crystalline glass flat plate softens and follows the surface of the torch.
  • the cross section is formed in an arc shape.
  • an arc-shaped crystallized glass curved plate is obtained by crystallizing the crystalline glass plate.
  • the above manufacturing method When producing an arc-shaped crystallized glass curved plate by the above production method, it is a requirement that a crystalline glass flat plate can be arranged on an arrangement surface having an arc-shaped cross section. For this reason, the width
  • the objective is the torch which can manufacture an arcuate glass curved plate with a large central angle, and the method which can manufacture an arcuate glass curved plate with a large central angle. It is to provide.
  • the arc-shaped glass curved plate manufacturing torch according to the present invention is a torch used when manufacturing an arc-shaped glass curved plate by softening and deforming a glass flat plate.
  • the arcuate glass curved plate manufacturing torch according to the present invention has an arrangement surface for arranging a glass flat plate.
  • the arrangement surface includes a central portion having a circular cross section and an extending portion extending from one end portion of the central portion. In the cross section, the extending portion is located between a virtual circle along the central portion and a tangent at one end portion of the central portion.
  • the torch for manufacturing an arcuate glass curved plate according to the present invention there is provided an extending portion located between a virtual circle along the central portion and a tangent at one end portion of the central portion. For this reason, the glass flat plate of the width
  • the cross-sectional shape of the extended portion is a linear shape or a curved shape protruding outward.
  • the central angle of the central portion is preferably 180 °. However, it is preferable that the central angle of the central portion is less than 180 ° from the viewpoint of enabling the production of the arcuate glass curved plate with higher shape accuracy.
  • the arrangement surface further includes another extending portion extending from the other end portion of the central portion.
  • the other extending portion includes a virtual circle and a tangent at the other end portion of the central portion. It is preferable that it is located between.
  • the cross-sectional shape of the another extending part is a straight line or a curved line projecting outward.
  • the manufacturing method of the arcuate glass curved plate according to the present invention includes an arranging step of arranging a glass plate having a rectangular shape in plan view on the arrangement surface of the torch for producing the arcuate glass curved plate according to the present invention, and a glass flat plate And a deforming step of softening by heating and deforming into a shape along the arrangement surface. According to the method of manufacturing an arcuate glass curved plate according to the present invention, an arcuate glass curved plate having a large central angle can be easily manufactured.
  • the glass flat plate In the arranging step, it is preferable to arrange the glass flat plate so that one end is in contact with the extended portion. By doing so, an arcuate glass curved plate having a larger central angle can be produced.
  • the glass flat plate is preferably arranged so that the other end of the glass flat plate is in contact with the center portion. By doing so, an arcuate glass curved plate can be manufactured with higher shape accuracy.
  • the glass flat plate is preferably arranged so as to be inclined with respect to the horizontal direction.
  • an arcuate glass curved plate can be manufactured with higher shape accuracy.
  • the inclination angle of the glass flat plate with respect to the horizontal direction is too large, the center angle of the arcuate glass curved plate that can be formed tends to be small. For this reason, it is preferable to arrange
  • a crystalline glass flat plate may be used as the glass flat plate, and a crystallization step of crystallizing the deformed glass flat plate may be further performed.
  • an arc-shaped crystallized glass curved plate having high heat resistance and rigidity can be produced.
  • crystalline glass refers to glass that can be crystallized by heat treatment to become crystallized glass.
  • Al-shaped glass curved plate refers to a glass plate having a circular cross section.
  • “Rectangle” includes those in which at least one of the four corners is chamfered or rounded.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view of a torch according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic side view of the torch according to the first embodiment.
  • 3 is a schematic cross-sectional view taken along line III-III in FIG.
  • FIG. 4 is a schematic side view for explaining a manufacturing process of the arcuate glass curved plate in the first embodiment.
  • FIG. 5 is a schematic side view for explaining the manufacturing process of the arcuate glass curved plate in the first embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic side view for explaining the manufacturing process of the arcuate glass curved plate in the second embodiment.
  • FIG. 7 is a schematic side view of the torch according to the third embodiment.
  • FIG. 8 is a schematic side view of the torch according to the fourth embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view of a torch according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic side view of the torch according to the first embodiment.
  • 3 is a schematic cross-sectional view taken along line III-III in FIG.
  • the torch 1 is a torch used when producing an arcuate glass curved plate by softening a glass flat plate and deforming it by its own weight.
  • the torch 1 has a plurality of plate-like members 10.
  • Each of the plurality of plate-like members 10 is arranged in parallel to the x direction and the z direction as shown in FIG.
  • the plurality of plate-like members 10 are arranged at equal intervals along the y direction as shown in FIG.
  • Each of the plurality of plate-like members 10 has a top surface 10a that is partially arc-shaped.
  • the top surface 10a of the plurality of plate-like members 10 constitutes a glass arrangement surface 11 (see FIG. 2).
  • the arrangement surface 11 has a plurality of openings.
  • the arrangement surface 11 includes not only a portion where the top surface 10a is located but also an opening between adjacent top surfaces 10a.
  • the interval between the adjacent plate-like members 10 is not particularly limited as long as the size is such that the softened glass plate does not enter the opening.
  • the interval between the adjacent plate-like members 10 can be set to about 0 mm to 50 mm, for example.
  • the opening may be filled with another member to close the opening.
  • the filler is preferably a porous body made of ceramics.
  • the material of the plate member 10 is not particularly limited.
  • the plate-like member 10 can be formed from, for example, refractory ceramics or crystallized glass.
  • crystallized glass include crystallized glass having a ⁇ -spodumene solid solution or ⁇ -quartz solid solution as a main crystal.
  • refractory ceramics include cordierite and mullite.
  • the arrangement surface 11 includes a central portion 11a and an extending portion 11b.
  • the central portion 11a is formed in a circular arc shape in cross section. Specifically, the central portion 11a is formed so that the cross-sectional shape perpendicular to the y direction is an arc. The radius of curvature of the central portion 11a is constant in the y direction.
  • the curvature radius of the central portion 11a is not particularly limited, but can be, for example, about 150 mm to 500 mm.
  • the width W1 of the central portion 11a is not particularly limited, but can be, for example, about 475 mm to 1500 mm.
  • the central angle of the central portion 11a is preferably less than 180 °, more preferably in the range of 130 ° to less than 180 °, and still more preferably in the range of 130 ° to 150 °.
  • the extending portion 11b extends from the end portion on the x1 side of the central portion 11a. Specifically, the extending portion 11b extends from the end portion on the x1 side of the central portion 11a toward the x1 side and the z1 side. That is, the extending portion 11b extends obliquely upward from the end portion on the x1 side of the central portion 11a. It is preferable that the connection part with the center part 11a of the extension part 11b is extended in the direction substantially equal to the direction where the tangent L1 in the x1 side edge part of the center part 11a extends.
  • the extending portion 11b is provided so as to be positioned between the imaginary circle C along the central portion 11a and the tangent L1 in a cross section perpendicular to the y direction.
  • the extending portion 11b is formed in a planar shape located between the virtual circle C and the tangent L1 in a cross section perpendicular to the y direction. That is, the cross-sectional shape of the extending part 11b is a straight line.
  • the width W2 of the extending portion 11b is not particularly limited, but is preferably about 0.2 to 1.0 times the width W1 of the central portion 11a, for example. Specifically, the width W2 of the extending portion 11b is preferably 95 mm to 1500 mm.
  • the length of the arrangement surface 11 along the y direction is not particularly limited, but can be, for example, about 50 mm to 2000 mm.
  • the arcuate glass curved plate is not limited to the arcuate crystallized glass curved plate.
  • a crystalline glass flat plate 20 having a rectangular shape in plan view, which is a base of an arcuate glass curved plate, is prepared.
  • an amorphous glass flat plate is prepared.
  • the width W3 of the crystalline glass flat plate 20 is shorter than the width W1 of the central portion 11a.
  • the thickness of the crystalline glass flat plate 20 is not particularly limited, but can be, for example, about 3 mm to 8.5 mm.
  • the crystalline glass flat plate 20 is placed on the placement surface 11 (placement step).
  • the crystalline glass flat plate 20 is inclined with respect to the horizontal direction, and the end portion 20a on the x1 side of the crystalline glass flat plate 20 abuts on the central portion 11a, while the crystalline glass flat plate 20 It arrange
  • the angle ⁇ formed between the arranged crystalline glass flat plate 20 and the horizontal direction is preferably 5 ° to 45 °.
  • the crystalline glass flat plate 20 is put together with the torch 1 into a heating furnace, and the crystalline glass flat plate 20 is heated to a temperature equal to or higher than the glass transition temperature of the crystalline glass flat plate 20 to be softened.
  • the crystalline glass flat plate 20 is deformed by its own weight along the arrangement surface 11, and a crystalline glass curved plate 21 having a circular arc cross section is formed (deformation process). ).
  • the position of the end portion 20a on the side located below the curved crystalline glass plate 20 does not substantially move,
  • the position of the end 20b on the upper side moves.
  • the position of the end portion 20a after the deformation step is substantially equal to the contact point A between the end portion 20a and the arrangement surface 11 before the deformation step, while the position of the end portion 20b is the end portion before the deformation step.
  • the contact point B between 20b and the arrangement surface 11 is different. That is, the crystalline glass curved plate 20 is deformed with the point A as a reference.
  • the crystalline glass curved plate 20 is inclined by tilting the crystalline glass flat plate 20 so that the end 20a on the side in contact with the central portion 11a of the crystalline glass curved plate 20 is relatively downward. 21 can be positioned on the central portion 11a. Therefore, the crystalline glass curved plate 21 can be formed in an arc shape in cross section.
  • the contact point A and the deformed end portion 20b have the same position in the z direction, the arc-shaped crystallized glass curved plate has a substantially target shape in a side view.
  • the angle ⁇ is preferably 5 ° or more. However, if the angle ⁇ is too large, the width of the arcuate crystallized glass curved plate that can be formed becomes small. Therefore, the angle ⁇ is preferably 45 ° or less.
  • the crystallized glass curved plate 21 can be crystallized by continuously performing the crystallization step following the deformation step, and the arc-shaped crystallized glass curved plate can be completed. That is, in this embodiment, after the deformation step, the temperature is further increased without substantially reducing the temperature, and the crystallization step is performed. As described above, the crystal can be precipitated with high uniformity by continuously performing the deformation process and the crystallization process. Therefore, an arc-shaped crystallized glass curved plate having high shape accuracy and high rigidity can be manufactured.
  • the temperature profile may be such that crystal nuclei are generated and crystals are grown, or crystals are generated in the deformation process, and crystal nuclei are grown in the subsequent crystallization process.
  • the extending portion 11b located between the virtual circle C and the tangent line L1 is provided so as to extend from the central portion 11a.
  • the width can be made larger than twice the radius of curvature of the central portion 11a.
  • a glass plate having a width exceeding twice the radius of curvature of the central portion 11a can be arranged by arranging the glass plate so that one end of the glass plate contacts the extending portion 11b. Therefore, a glass flat plate having a width exceeding twice the radius of curvature of the central portion 11a can be formed. Therefore, an arcuate glass curved plate having a large central angle can be manufactured.
  • an arcuate glass curved plate having a central angle of 114 ° or more and less than 180 ° can be manufactured.
  • the cross-sectional shape of the extending portion 11b is a straight line, the end portion 20b moves smoothly in the deformation process. Therefore, an arcuate glass curved plate having high shape accuracy can be manufactured. Similarly, when the cross-sectional shape of the extending portion 11b is a curved shape protruding outward, an arcuate glass curved plate having high shape accuracy can be produced.
  • the central angle of the central portion 11a is less than 180 °.
  • the extending part 11b extends in a direction inclined with respect to the vertical direction. Therefore, in the deformation process, the end 20b moves more smoothly. Therefore, an arcuate glass curved plate having higher shape accuracy can be manufactured.
  • FIG. 6 is a schematic side view for explaining the manufacturing process of the arcuate glass curved plate in the second embodiment.
  • the arrangement surface 11 is configured by the center portion 11a and the extending portion 11b extending from the x1 side end portion of the center portion 11a has been described.
  • the present invention is not limited to this configuration.
  • the arrangement surface 11 may further include an extension part 11c extending obliquely upward from the x2 side end part of the center part 11a.
  • the extending portion 11c is provided so as to be located between the virtual circle C and the tangent line L2 at the x2 side end portion of the central portion 11a in the cross section. It is preferable that the cross-sectional shape of the extending portion 11c is a linear shape or a curved shape protruding outward.
  • the extending portion 11c in addition to the extending portion 11b, it is possible to arrange a wider glass flat plate, and thus it becomes possible to manufacture an arcuate glass curved plate having a larger central angle.
  • extension part 11c is substantially the same as the extension part 11b, the description regarding the extension part 11b in the said 1st Embodiment is used also for the extension part 11c.
  • FIG. 7 is a schematic side view of the torch according to the third embodiment.
  • the torch 1 is constituted by the plurality of plate-like members 10 and the opening is formed on the arrangement surface 11 has been described.
  • the present invention is not limited to this configuration.
  • the curved plate 13 may be arranged on the plurality of plate-like members 10, and the arrangement surface 11 in which no opening is formed may be configured by the surface of the curved plate 13.
  • FIG. 8 is a schematic cross-sectional view of a torch according to the fourth embodiment.
  • the cross-sectional shape of the extending portion 11b is linear.
  • the present invention is not limited to this configuration.
  • the cross-sectional shape of the extending portion 11b may be curved.
  • the extending portion 11b has a cross-sectional shape extending outward from the tangent line L1 at the contact point between the central portion 11a and the extending portion 11b.
  • the cross-sectional shape of the extending portion 11b is such that the size of the angle formed by the horizontal from the proximal end on the central portion 11a side toward the distal end decreases. This is because a large crystalline glass flat plate can be arranged.

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Abstract

 中心角が大きな円弧状ガラス曲板を製造し得るトチ、及び中心角が大きな円弧状ガラス曲板を製造し得る方法を提供する。 円弧状ガラス曲板製造用トチ1は、ガラス平板20を軟化させて変形させることにより円弧状ガラス曲板21を製造する際に使用されるトチである。円弧状ガラス曲板製造用トチ1は、配置面11を有する。配置面11は、横断面が円弧状である中央部11aと、中央部11aの一方側端部から延びる延設部11bとを含む。横断面において、延設部11bは、中央部11aが沿う仮想円Cと、中央部11aの一方側端部における接線L1との間に位置している。

Description

円弧状ガラス曲板製造用トチ及び円弧状ガラス曲板の製造方法
 本発明は、円弧状ガラス曲板製造用トチ及び円弧状ガラス曲板の製造方法に関する。
 主結晶としてβ-石英固溶体結晶またはβ-スポジュメン結晶を含む結晶化ガラス板は、高い耐熱性を有すると共に、熱膨張率を小さくできるという利点を有する。このため、従来、例えばストーブや暖炉などの暖房装置の熱線透過部品などとして、結晶化ガラス板が広く用いられている(例えば、下記の特許文献1など)。
 このような用途に使用される結晶化ガラス板には、暖房装置の意匠性を向上させるため、暖房装置に応じた形状に形成されていることが求められる。例えば、暖房装置の内部に配置されている燃焼装置の視認性を高めるために、横断面円弧状である結晶化ガラス板(以下、「円弧状結晶化ガラス曲板」と称する。)が求められることもある。
特開2011-173782号公報
 特許文献1に記載のように、円弧状結晶化ガラス曲板を製造する方法としては、横断面円弧状の配置面を有するトチ(setter)の上に、結晶性ガラス平板を配置し、その状態で結晶性ガラス平板を熱処理する方法が挙げられる。この製造方法では、熱処理工程において、結晶性ガラス平板が軟化してトチの表面に沿う。その結果、横断面円弧状に形成される。その後、結晶性ガラス板を結晶化させることにより円弧状結晶化ガラス曲板が得られる。
 上記製造方法により円弧状結晶化ガラス曲板を製造するに際しては、横断面円弧状の配置面の上に結晶性ガラス平板を配置できることが要件となる。このため、用いることのできる結晶性ガラス平板の幅は、配置面の曲率半径の2倍以下である必要がある。結晶性ガラス平板の幅が配置面の曲率半径の2倍を超える場合は、結晶性ガラス平板が配置面からはみ出してしまうためである。従って、上記製造方法では、幅寸法が曲率半径の2倍を超えるような円弧状結晶化ガラス曲板を製造することができないという問題がある。すなわち、上記製造方法では、中心角が大きな円弧状結晶化ガラス曲板を製造できないという問題がある。
 本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、中心角が大きな円弧状ガラス曲板を製造し得るトチ、及び中心角が大きな円弧状ガラス曲板を製造し得る方法を提供することにある。
 本発明に係る円弧状ガラス曲板製造用トチは、ガラス平板を軟化させて変形させることにより円弧状ガラス曲板を製造する際に使用されるトチである。本発明に係る円弧状ガラス曲板製造用トチは、ガラス平板を配置するための配置面を有する。配置面は、横断面が円弧状である中央部と、中央部の一方側端部から延びる延設部とを含む。横断面において、延設部は、中央部が沿う仮想円と、中央部の一方側端部における接線との間に位置している。
 本発明に係る円弧状ガラス曲板製造用トチでは、中央部が沿う仮想円と、中央部の一方側端部における接線との間に位置している延設部が設けられている。このため、中央部の曲率半径の2倍を超える幅のガラス平板を配置面に配置することができる。従って、本発明に係る円弧状ガラス曲板製造用トチを用いることによって、中心角が大きな円弧状ガラス曲板の製造が可能となる。
 延設部の横断面形状は、直線状または外側に向かって突出する曲線状であることが好ましい。この構成の円弧状ガラス曲板製造用トチを用いることによって、円弧状ガラス曲板を高い形状精度で製造することができる。
 中心角がより大きな円弧状ガラス曲板を製造可能にする観点からは、中央部の中心角が180°であることが好ましい。但し、より高い形状精度の円弧状ガラス曲板の製造を可能にする観点からは、中央部の中心角は、180°未満であることが好ましい。
 配置面は、中央部の他方側の端部から延びる別の延設部をさらに含んでおり、横断面において、別の延設部は、仮想円と、中央部の他方側端部における接線との間に位置していることが好ましい。この構成の円弧状ガラス曲板製造用トチを用いることによって、中心角がさらに大きな円弧状ガラス曲板の製造が可能となる。
 別の延設部の横断面形状は、直線状または外側に向かって突出する曲線状であることが好ましい。この構成の円弧状ガラス曲板製造用トチを用いることによって、円弧状ガラス曲板を高い形状精度で製造することができる。
 本発明に係る円弧状ガラス曲板の製造方法は、上記本発明に係る円弧状ガラス曲板製造用トチの配置面の上に、平面視矩形状のガラス平板を配置する配置工程と、ガラス平板を加熱することにより軟化させ、配置面に沿った形状に変形させる変形工程とを備えている。本発明に係る円弧状ガラス曲板の製造方法によれば、中心角が大きな円弧状ガラス曲板を容易に製造することができる。
 配置工程において、ガラス平板を、一端が延設部に当接するように配置することが好ましい。そうすることによって、中心角がより大きな円弧状ガラス曲板を製造することができる。また、この場合において、ガラス平板の他端が中央部に当接するようにガラス平板を配置することが好ましい。そうすることによって、円弧状ガラス曲板をより高い形状精度で製造することができる。
 配置工程において、ガラス平板を水平方向に対して傾斜するように配置することが好ましい。そうすることによって、円弧状ガラス曲板をより高い形状精度で製造することができる。得られる円弧状ガラス曲板の形状精度をさらに高くする観点からは、配置工程において、ガラス平板の水平方向に対する傾斜角が5°以上となるようにガラス平板を配置することが好ましい。但し、ガラス平板の水平方向に対する傾斜角が大きすぎると、成形可能な円弧状ガラス曲板の中心角が小さくなる傾向にある。このため、配置工程において、ガラス平板の水平方向に対する傾斜角が45°以下となるようにガラス平板を配置することが好ましい。
 本発明に係る円弧状ガラス曲板の製造方法では、ガラス平板として結晶性ガラス平板を用い、変形したガラス平板を結晶化させる結晶化工程をさらに行ってもよい。この場合、高い耐熱性及び剛性を有する円弧状結晶化ガラス曲板を製造することができる。
 なお、変形工程を行った後に、一旦冷却し、その後、結晶化工程を行ってもよいが、変形工程と結晶化工程とを連続して行うことが好ましい。すなわち、変形工程を行った後に実質的に冷却することなく結晶化工程を行うことが好ましい。そうすることにより、円弧状結晶化ガラス曲板の製造工程を簡略化できるばかりか、高い均一性で結晶化した円弧状結晶化ガラス曲板を製造することが可能となる。
 本発明において、「結晶性ガラス」とは、熱処理により結晶化し、結晶化ガラスとなり得るガラスのことをいう。
 「円弧状ガラス曲板」とは、横断面が円弧状であるガラス板のことをいう。
 「矩形」には、4つの角部の少なくとも一つが面取り状またはR面取り状に形成されているものも含まれる。
 本発明によれば、中心角が大きな円弧状ガラス曲板を製造し得るトチ、及び中心角が大きな円弧状ガラス曲板を製造し得る方法を提供することができる。
図1は、第1の実施形態に係るトチの略図的斜視図である。 図2は、第1の実施形態に係るトチの略図的側面図である。 図3は、図1の線III-IIIにおける略図的断面図である。 図4は、第1の実施形態における円弧状ガラス曲板の製造工程を説明するための略図的側面図である。 図5は、第1の実施形態における円弧状ガラス曲板の製造工程を説明するための略図的側面図である。 図6は、第2の実施形態における円弧状ガラス曲板の製造工程を説明するための略図的側面図である。 図7は、第3の実施形態に係るトチの略図的側面図である。 図8は、第4の実施形態に係るトチの略図的側面図である。
 (第1の実施形態)
 以下、本発明を実施した好ましい形態について、図1に示すトチ1及びトチ1を用いた円弧状ガラス曲板の製造方法を例に挙げて説明する。但し、トチ1及びトチ1を用いた円弧状ガラス曲板の製造方法は、単なる一例である。本発明は、トチ1及びトチ1を用いた円弧状ガラス曲板の製造方法に何ら限定されない。
 図1は、第1の実施形態に係るトチの略図的斜視図である。図2は、第1の実施形態に係るトチの略図的側面図である。図3は、図1の線III-IIIにおける略図的断面図である。
 まず、図1~図3を参照しながら、トチ1の構成について説明する。
 トチ1は、ガラス平板を軟化させて、自重により変形させることにより円弧状ガラス曲板を製造する際に使用されるトチである。図1に示すように、トチ1は、複数の板状部材10を有する。複数の板状部材10のそれぞれは、図2に示すようにx方向及びz方向に平行に配置されている。複数の板状部材10は、図2に示すようにy方向に沿って等間隔に配置されている。複数の板状部材10のそれぞれは、一部が円弧状である頂面10aを有する。これら複数の板状部材10の頂面10aによって、ガラスの配置面11(図2を参照)が構成されている。このため、配置面11の一部のy方向に垂直な横断面形状は、円弧状である。また、配置面11は、複数の開口を有する。ここで、配置面11には、頂面10aが位置している部分のみならず、隣り合う頂面10a間の開口も含まれるものとする。隣り合う板状部材10の間隔は、軟化したガラス板が開口に入り込まない程度の大きさである限りにおいて特に限定されない。隣り合う板状部材10の間隔は、例えば、0mm~50mm程度とすることができる。なお、開口に、他の部材を充填して開口を閉鎖してもよい。その場合の充填材は、セラミックスからなる多孔体であることが好ましい。
 板状部材10の材質は特に限定されない。板状部材10は、例えば、耐火セラミックスや結晶化ガラスにより形成することができる。結晶化ガラスの具体例としては、β-スポジュメン固溶体やβ-石英固溶体を主結晶とする結晶化ガラスが挙げられる。耐火セラミックスの具体例としては、コーディエライトやムライトなどが挙げられる。
 本実施形態では、図2に示すように、配置面11は、中央部11aと、延設部11bとを含む。中央部11aは、横断面円弧状に形成されている。詳細には、中央部11aは、y方向に垂直な横断面形状が円弧となるように形成されている。中央部11aの曲率半径は、y方向において一定である。
 中央部11aの曲率半径は、特に限定されないが、例えば、150mm~500mm程度とすることができる。中央部11aの幅W1は、特に限定されないが、例えば、475mm~1500mm程度とすることができる。中央部11aの中心角は、180°未満であることが好ましく、130°以上180°未満の範囲内であることがより好ましく、130°~150°の範囲内であることがさらに好ましい。
 延設部11bは、中央部11aのx1側の端部から延びている。具体的には、延設部11bは、中央部11aのx1側の端部から、x1側かつz1側に向かって延びている。すなわち、延設部11bは、中央部11aのx1側の端部から、斜め上方に向かって延びている。延設部11bの中央部11aとの接続部は、中央部11aのx1側端部における接線L1の延びる方向と略等しい方向に延びていることが好ましい。
 本実施形態では、延設部11bは、y方向に垂直な横断面において、中央部11aが沿う仮想円Cと、接線L1との間に位置するように設けられている。本実施形態では、延設部11bは、y方向に垂直な横断面において、仮想円Cと接線L1との間に位置する平面状に形成されている。すなわち、延設部11bの横断面形状は、直線状である。
 延設部11bの幅W2は、特に限定されないが、例えば、中央部11aの幅W1の0.2倍~1.0倍程度であることが好ましい。具体的には、延設部11bの幅W2は、95mm~1500mmであることが好ましい。
 なお、配置面11のy方向に沿った長さは、特に限定されないが、例えば、50mm~2000mm程度とすることができる。
 次に、上記トチ1を用いた円弧状ガラス曲板の製造方法の一例について、図4及び図5を参照しながら説明する。なお、ここでは、円弧状ガラス曲板が結晶化ガラスからなる例について説明する。但し、本発明において、円弧状ガラス曲板は、円弧状結晶化ガラス曲板に限定されない。
 まず、円弧状ガラス曲板の基となる平面視矩形状の結晶性ガラス平板20を用意する。ここで、例えば、円弧状結晶化ガラス曲板ではなく、円弧状非結晶化ガラス曲板を製造する場合は、非結晶性ガラス平板を用意する。本実施形態では、結晶性ガラス平板20の幅W3は、中央部11aの幅W1よりも短い。結晶性ガラス平板20の厚みは、特に限定されないが、例えば、3mm~8.5mm程度とすることができる。
 次に、その結晶性ガラス平板20を配置面11の上に配置する(配置工程)。本実施形態では、具体的には、結晶性ガラス平板20を、水平方向に対して傾斜させ、結晶性ガラス平板20のx1側の端部20aが中央部11aに当接する一方、結晶性ガラス平板20のx2側の端部20bが延設部11bに当接するように配置する。配置された結晶性ガラス平板20と水平方向とのなす角度θは、5°~45°であることが好ましい。
 次に、結晶性ガラス平板20をトチ1ごと加熱炉に投入し、結晶性ガラス平板20を、結晶性ガラス平板20のガラス転移温度以上の温度にまで加熱し、軟化させる。そうすることにより、図5に示すように、結晶性ガラス平板20は、自重により、配置面11に沿うように変形し、横断面円弧状の結晶性ガラス曲板21が成形される(変形工程)。
 ここで、結晶性ガラス平板20を水平方向に対して傾斜させた場合は、変形工程において、結晶性ガラス曲板20の下方に位置する側の端部20aの位置は実質的に移動しない一方、上方に位置する側の端部20bの位置は移動する。具体的には、変形工程後における端部20aの位置は、変形工程前における端部20aと配置面11との接触点Aと略等しい一方、端部20bの位置は、変形工程前における端部20bと配置面11との接触点Bとは異なる。すなわち、結晶性ガラス曲板20は、点Aを基準として変形する。このため、結晶性ガラス曲板20の中央部11aと接触している側の端部20aが相対的に下方となるように結晶性ガラス平板20を傾斜させておくことによって、結晶性ガラス曲板21を中央部11aの上に位置させることができる。従って、結晶性ガラス曲板21を、横断面円弧状とすることができる。なお、接触点Aと、変形後の端部20bとでz方向における位置が等しい場合は、円弧状結晶化ガラス曲板が側面視において略対象形となる。
 端部20aの位置の移動をより効果的に規制する観点からは、角度θは、5°以上であることが好ましい。但し、角度θが大きすぎると、成形可能な円弧状結晶化ガラス曲板の幅が小さくなる。従って、角度θは、45°以下であることが好ましい。
 変形工程に続いて、結晶化工程を連続的に行うことにより、結晶性ガラス曲板21を結晶化させ、円弧状結晶化ガラス曲板を完成させることができる。すなわち、本実施形態では、変形工程後、温度を実質的に低下させることなく、さらに昇温し、結晶化工程を行う。このように、変形工程と結晶化工程とを連続的に行うことによって、結晶を高い均一性で析出させることができる。従って、高い形状精度を有し、かつ高剛性な円弧状結晶化ガラス曲板を製造することができる。
 なお、結晶化工程において温度プロフィールを、結晶核を生成させると共に結晶を成長させるようにしてもよいし、変形工程において結晶を生成させ、その後の結晶化工程において結晶核を成長させてもよい。
 以上説明したように、本実施形態では、仮想円Cと、接線L1との間に位置している延設部11bが中央部11aから延びるように設けられているため、配置面11の開口の幅を中央部11aの曲率半径の2倍よりも大きくできる。このため、ガラス平板の一方の端部が延設部11bに当接するようにガラス平板を配置することによって、中央部11aの曲率半径の2倍を超える幅のガラス平板を配置することができる。よって、中央部11aの曲率半径の2倍を超える幅のガラス平板を成形することができる。従って、中心角が大きな円弧状ガラス曲板を製造することができる。具体的には、本実施形態の方法によれば、中心角が114°以上180°未満の円弧状ガラス曲板を製造することができる。
 また、延設部11bの横断面形状が直線状であるため、変形工程において、端部20bがスムーズに移動する。よって、高い形状精度を有する円弧状ガラス曲板を製造することができる。延設部11bの横断面形状が外側に向かって突出する曲線状である場合も、同様に、高い形状精度を有する円弧状ガラス曲板を製造することができる。
 また、本実施形態では、中央部11aの中心角が180°未満である。このため、延設部11bが鉛直方向に対して傾斜した方向に延びる。よって、変形工程において、端部20bがよりスムーズに移動する。従って、より高い形状精度を有する円弧状ガラス曲板を製造することができる。
 以下、本発明を実施した好ましい形態の他の例について説明する。以下の説明において、上記第1の実施形態と実質的に共通の機能を有する部材を共通の符号で参照し、説明を省略する。
 (第2の実施形態)
 図6は、第2の実施形態における円弧状ガラス曲板の製造工程を説明するための略図的側面図である。
 上記第1の実施形態では、配置面11が、中央部11aと、中央部11aのx1側端部から延びる延設部11bとにより構成されている例について説明した。但し、本発明は、この構成に限定されない。配置面11は、中央部11a及び延設部11bに加えて、中央部11aのx2側端部から斜め上方に延びる延設部11cをさらに含んでいてもよい。この延設部11cは、横断面において、仮想円Cと、中央部11aのx2側端部における接線L2との間に位置するように設けられている。延設部11cの横断面形状は、直線状または外側に向かって突出する曲線状であることが好ましい。
 延設部11bに加えて延設部11cを設けることによって、より幅広のガラス平板の配置が可能になるため、中心角がより大きな円弧状ガラス曲板の製造が可能となる。
 なお、延設部11cは、延設部11bと実質的に同様であるため、上記第1の実施形態における延設部11bに関する説明を延設部11cにも援用する。
 (第3の実施形態)
 図7は、第3の実施形態に係るトチの略図的側面図である。
 上記第1の実施形態では、トチ1が複数の板状部材10により構成されており、配置面11に開口が形成されている例について説明した。但し、本発明は、この構成に限定されない。例えば、図7に示すように、複数の板状部材10の上に、曲板13を配置し、その曲板13の表面により、開口の形成されていない配置面11を構成してもよい。
 (第4の実施形態)
 図8は、第4の実施形態に係るトチの略図的断面図である。
 上記第1の実施形態では、延設部11bの横断面形状が直線状である例について説明した。但し、本発明は、この構成に限定されない。例えば、図8に示されるように、延設部11bの横断面形状は、曲線状であってもよい。その場合は、延設部11bは、中央部11aと延設部11bとの接点における接線L1よりも外側に向かって延びる横断面形状を有していることが好ましい。換言すれば、延設部11bの横断面形状は、中央部11a側の基端から先端側に向かって水平との成す角の大きさが小さくなるような形状であることが好ましい。この場合、大きな結晶性ガラス平板の配置が可能となるためである。
1…トチ
10…板状部材
10a…頂面
11…配置面
11a…中央部
11b、11c…延設部
13…曲板
20…結晶性ガラス平板
20a、20b…端部
21…結晶性ガラス曲板

Claims (12)

  1.  ガラス平板を軟化させて変形させることにより円弧状ガラス曲板を製造する際に使用されるトチであって、
     前記ガラス平板を配置するための配置面を有し、
     前記配置面は、横断面が円弧状である中央部と、前記中央部の一方側端部から延びる延設部とを含み、
     横断面において、前記延設部は、前記中央部が沿う仮想円と、前記中央部の一方側端部における接線との間に位置している、円弧状ガラス曲板製造用トチ。
  2.  前記延設部の横断面形状は、直線状または外側に向かって突出する曲線状である、請求項1に記載の円弧状ガラス曲板製造用トチ。
  3.  前記中央部の中心角は、180°未満である、請求項1または2に記載の円弧状ガラス曲板製造用トチ。
  4.  前記配置面は、前記中央部の他方側の端部から延びる別の延設部をさらに含み、
     横断面において、前記別の延設部は、前記仮想円と、前記中央部の他方側端部における接線との間に位置している、請求項1~3のいずれか一項に記載の円弧状ガラス曲板製造用トチ。
  5.  前記別の延設部の横断面形状は、直線状または外側に向かって突出する曲線状である、請求項4に記載の円弧状ガラス曲板製造用トチ。
  6.  請求項1~5のいずれか一項に記載の円弧状ガラス曲板製造用トチの前記配置面の上に、平面視矩形状のガラス平板を配置する配置工程と、
     前記ガラス平板を加熱することにより軟化させ、前記配置面に沿った形状に変形させる変形工程と、
    を備える円弧状ガラス曲板の製造方法。
  7.  前記配置工程において、前記ガラス平板を、一端が前記延設部に当接するように配置する、請求項6に記載の円弧状ガラス曲板の製造方法。
  8.  前記ガラス平板を、他端が前記中央部に当接するように配置する、請求項7に記載の円弧状ガラス曲板の製造方法。
  9.  前記配置工程において、前記ガラス平板を水平方向に対して傾斜するように配置する、請求項6~8のいずれか一項に記載の円弧状ガラス曲板の製造方法。
  10.  前記配置工程において、前記ガラス平板の水平方向に対する傾斜角が5°~45°となるように前記ガラス平板を配置する、請求項9に記載の円弧状ガラス曲板の製造方法。
  11.  前記ガラス平板として結晶性ガラス平板を用い、
     前記変形したガラス平板を結晶化させる結晶化工程をさらに備える、請求項6~10のいずれか一項に記載の円弧状ガラス曲板の製造方法。
  12.  前記変形工程と前記結晶化工程とを連続して行う、請求項11に記載の円弧状ガラス曲板の製造方法。
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