WO2014126170A1 - 粉粒体の分包装置 - Google Patents

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WO2014126170A1
WO2014126170A1 PCT/JP2014/053370 JP2014053370W WO2014126170A1 WO 2014126170 A1 WO2014126170 A1 WO 2014126170A1 JP 2014053370 W JP2014053370 W JP 2014053370W WO 2014126170 A1 WO2014126170 A1 WO 2014126170A1
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cutting
plate
powder
cut
rotation
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PCT/JP2014/053370
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English (en)
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Inventor
藤井 隆行
Original Assignee
高園テクノロジー株式会社
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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
    • B65B1/00Packaging fluent solid material, e.g. powders, granular or loose fibrous material, loose masses of small articles, in individual containers or receptacles, e.g. bags, sacks, boxes, cartons, cans, or jars
    • B65B1/30Devices or methods for controlling or determining the quantity or quality or the material fed or filled
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65BMACHINES, APPARATUS OR DEVICES FOR, OR METHODS OF, PACKAGING ARTICLES OR MATERIALS; UNPACKING
    • B65B37/00Supplying or feeding fluent-solid, plastic, or liquid material, or loose masses of small articles, to be packaged
    • B65B37/16Separating measured quantities from supply

Definitions

  • the present invention relates to a packaging device that divides a supplied granular material by a predetermined amount.
  • This packaging apparatus has a cut-out part for scraping (cutting out) the granular material supplied along the annular concave groove on the turntable toward the outside in the radial direction of the turntable by a predetermined area.
  • the cut-out part is configured to rotate around the center of curvature (around the horizontal axis) of the groove bottom of the annular groove to cut out the powder on the groove bottom of the annular groove,
  • the cutout plate and the cutout plate (on the basis of the rotation direction of the rotary table at the time of cutting (hereinafter the same)) are integrated with the cutout plate.
  • the cut-out portion is rotated around the center of curvature of the groove bottom while the rotary table is intermittently rotated about the vertical axis every equal circumferential length.
  • the powder particles are packaged into a plurality of packages so as to cut out the powder particles on the annular concave groove with the cutting plate in the radial direction of the rotary table while blocking the powder particles with the blocking plate.
  • the rotary table has a predetermined circumference. Rotate the direction length. Thereafter, the powder that is packaged as the second package is cut out, and the rotary table is rotated by the same circumferential length as the first package. The cutting of the powder by the cutting plate and the rotation of the rotary table are repeated until the cutting of the powder to be packaged last. By repeating this, the powder for the entire circumference on the annular groove is cut out.
  • the powder is supplied over the entire circumference of the annular groove by a feeder or the like.
  • the damming portion (damming plate) is in contact with the granular material on the annular groove in both the upstream and downstream portions before starting the cutting of the granular material.
  • the granular material is cut out by the cutting plate located on the upstream side of the barrier plate.
  • the weir plate also rotates in the same direction as the cut plate. For this reason, the granular material that has been in contact with the downstream portion (downstream side surface) of the dam plate is guided to the rotation of the dam plate by the frictional force acting on the dam plate and the granular material. Jump out of.
  • the protruding granular material is packaged together with the granular material cut out by the cutting plate. In this case, since the sachet packaged first contains more granular material than the prescribed amount, it is not desirable.
  • the above phenomenon occurs when the amount of supplied granular material is large (because many granular materials are in contact with the downstream portion of the damming plate), and when the number of packages indicated by the operator or the like is large on the packaging device ( When the amount of intermittent rotation of the turntable in one cutting is reduced and it is difficult to separate the granular material from the downstream part of the weir plate), when supplying granular material such as granules (annular) The “peaks” of the granular material on the concave groove are likely to collapse, and the granular material is prone to occur “at the downstream side of the weir plate”.
  • the present invention suppresses that the granular material that has been in contact with the downstream portion of the damming portion is guided by the rotation when the damming portion rotates and jumps out of the annular groove, and is accurately measured. It is an object of the present invention to provide a packaging device capable of packaging a quantity close to.
  • the present invention relates to a packaging apparatus that divides a plurality of packages by a predetermined amount by cutting a supplied granular material, and a table having an annular groove in which the granular material can be arranged, and the annular groove.
  • a cutting mechanism that cuts the granular material supplied over the circumference by a predetermined area along the circumferential direction of the table toward the radial direction of the table, the operation of the table, and the operation of the cutting mechanism
  • the table and the cutting mechanism one of which rotates relative to the other around the vertical axis, and the cutting mechanism is configured to move the granular material on the annular groove.
  • a cutting part for moving and cutting, and a damming part for contacting the groove bottom surface of the annular groove and blocking the granular material on the annular groove, and the cutting mechanism It is cut into a cutting posture in which the damming portion is in contact with the groove bottom surface and a separating posture in which it is separated upward from the annular concave groove.
  • the cut-out portion and the damming portion can be rotated together in one direction around the horizontal axis along the circumferential direction of the table, and the rotation range in which the cut-out portion does not cut out.
  • the cutting unit is configured to perform cutting while making one rotation from a reference position inside, and the control unit sets the cutting mechanism to the cutting posture and then cuts the table and the cutting unit.
  • the control unit further includes: After the supply over the circumference, before the first cutting is performed, the cutting portion and the damming portion are moved to the reference portion until the cutting mechanism moves from the separation posture to the cutting posture. From the position, before the cutting start position at which the cutting part starts cutting the granular material A packing device for granular material, characterized in that rotating up to the cut-out ready position is the position of the reference position.
  • one of the table and the cutting mechanism rotates intermittently relative to the other, and the rotation of the cutting part and the damming part from the cutting preparation position to the cutting start position is It can also be made in the middle of the relative rotation.
  • the cutting mechanism includes a cover body that defines one end portion in the circumferential direction in the predetermined region, and the cover body includes the cutout portion and the damming portion at the cutout preparation position. Moreover, it can also be set as the shape spaced apart from the granular material on the said annular groove.
  • the cutting mechanism includes a cover body that defines one end portion in the circumferential direction in the predetermined region, and the cutting preparation position is located on the annular groove even when the cutting mechanism is in the cutting posture. It can also be set at a position where the cover body is separated from the granular material.
  • FIG. 1 It is a top view which shows schematic structure of the packaging apparatus which shows one Embodiment of this invention. It is detail drawing which similarly shows a cutting-out mechanism, and is a plane sectional view showing a drive transmission mechanism. It is a top view of the cutout board. It is a front view of the cutout part. Similarly, a partition plate, a cut plate, and a cover body are shown in the cut mechanism, and the cut plate and the like are in a reference position. The state where the same cutout plate and the like are in the cutout preparation position is shown. A state in which the cut plate or the like is at the cut start position is shown.
  • FIG. 1 it is a front view mainly showing a rotation drive part of the cutting mechanism, showing a state in which the cutting mechanism is in a separated posture and the cutting plate or the like is at a reference position.
  • FIG. 1 it is a front view mainly showing the rotation drive part of the cutting mechanism, the cutting mechanism is in a separated posture, the cutting plate is in the cutting preparation position, and the cutting plate is in the cutting preparation position. The state which the cutting mechanism moved to the cutting attitude
  • FIG. 1 is a schematic plan configuration diagram in which a main part of a packaging apparatus showing an embodiment of the present invention is extracted.
  • a packaging device 1 is formed on a rotary table 3 (shown in FIG. 8) that is rotatable around a vertical axis 2 and on the upper surface of the rotary table 3.
  • Each part is controlled by a control unit (not shown) provided in the packaging device 1.
  • the packaging device 1 in this embodiment includes a cutting unit that intermittently rotates the rotary table 3 around the vertical axis 2 in one direction (clockwise direction R indicated by a solid line arrow in FIG. 1) by a driving device.
  • the cutting mechanism 6 is brought into contact with the groove bottom surface 10 of the annular groove 4 by the switching mechanism 12 (see FIG. 8A) to form a cutting posture A, and the powder 5 is cut out radially outward of the rotary table 3 from the annular groove 4. It is something to be packaged.
  • the rotary table 3 is configured to rotate intermittently around the longitudinal axis 2 at equal circumferential lengths by driving by a pulse input or the like of a rotation drive motor (not shown). That is, for example, when packing 77 packages, the rotary table 3 rotates intermittently every 1/77 of the entire circumference. As a result, an equal amount of powder 5 is wrapped in each package packaged by the packaging apparatus 1 (77 package packages in the above).
  • the turntable 3 is formed in an annular shape.
  • a rolling roller 17 (see FIG. 8) is rotatably provided on the inner diameter side of the rotary table 3, and the rolling roller 17 is in contact with the inner diameter portion of the rotary table 3. Is provided with the rotation drive motor (not shown).
  • a rotary plate 22 is integrally attached to the rotary table 3.
  • the rotating plate 22 is composed of a flat plate portion 23 on the inner diameter side and a groove portion 24 having an arcuate cross section formed integrally on the outer diameter side of the flat plate portion 23 and projecting downward.
  • the annular groove 4 is formed on the upper surface of the groove 24.
  • the groove bottom surface 10 in the annular groove 4 is formed in a circular arc shape that protrudes downward with the center of curvature as the center.
  • the rotating plate 22 is not limited to the one provided with the annular concave groove 4 having an arc cross section as in this embodiment, and the groove 5 having another cross sectional shape such as an oval shape or a flat surface on which the powder 5 is placed. It may be provided.
  • the annular groove 4 formed on the upper surface of the rotary table 3 means the annular groove 4 on the upper surface of the rotary plate 22 mounted and fixed on the upper surface of the rotary table 3.
  • the rotating plate 22 may be configured as a single body, or may be configured such that separate objects are fixed to each other as illustrated.
  • the diameter of the annular groove 4 at the center of the groove bottom surface 10 is 400 mm.
  • the cutting mechanism 6 is switched between a cutting posture A (see FIG. 8B) that contacts the groove bottom surface 10 of the annular groove 4 and a separation posture B (see FIG. 8A) separated from the groove bottom surface 10. It is configured freely.
  • the groove bottom surface 10 of the annular groove 4 is formed in a circular arc shape that protrudes downward with the center of curvature having a constant curvature as the center.
  • the packaging device 1 is provided with a switching device that switches the cutting mechanism 6 between the cutting posture A and the separation posture B.
  • FIG. 2 is a detailed view showing the cutting mechanism 6,
  • FIG. 2A is a plan sectional view showing the drive transmission mechanism 69
  • FIG. 2B is a plan view of the cutting plate 31
  • FIG. 2C is a front view of the cutting mechanism 6.
  • the cutting mechanism 6 includes a disk-shaped partition plate 30 that functions as a blocking portion for blocking the powder 5 on the annular groove 4 when the powder 5 is cut out, It has the cutout board 31 which functions as a part, and 31 A of cover bodies.
  • the partition plate 30 defines the downstream end in the circumferential direction of the annular groove 4 in the cutout range related to one cut of the powder 5, and the cover body 31A defines the upstream end.
  • the partition plate 30, the cutout plate 31, and the cover body 31 ⁇ / b> A are provided separately, and the cover body 31 ⁇ / b> A, the cutout plate 31, and the partition plate are provided from the upstream side in the rotation direction of the rotary table 3 (the rotary plate 22). They are arranged in contact with each other in the order of 30. Thereby, the partition plate 30, the cutout plate 31, and the cover body 31A are united.
  • the partition plate 30, the cutout plate 31, and the cover body 31 ⁇ / b> A integrated as described above can rotate in one direction around the horizontal axis (a rotation transmission shaft 60 described later).
  • the partition plate 30 includes a partition plate body 33 that is formed in an annular shape when viewed from the front, and a ring body 34 that is integrally formed with the partition plate body 33 so as to protrude radially outward from an outer peripheral portion of the partition plate body 33. And have.
  • the ring body 34 is made of a soft material.
  • the ring body 34 is made of silicon rubber, and its outer peripheral portion 43 can contact the groove bottom surface 10. The curvature of the outer peripheral portion 43 substantially matches the curvature of the groove bottom surface 10 of the annular groove 4.
  • the ring body 34 has an annular built-up portion 59 on the outer peripheral portion of the partition plate main body 33 in order to be fixed to the partition plate main body 33, and the partition plate main body 33 has a radially outward portion of the build-up portion 59.
  • An annular winding portion 89 is integrally formed so as to wrap the radial outer end surface so as to be wound from one side surface of the partition plate main body 33 and project further radially outward from the radial outer end surface of the partition plate main body 33. ing.
  • Such an outer peripheral portion 43 of the winding portion 89 protrudes further radially outward from the radially outer end surface of the partition plate body 33.
  • An inwardly inclined surface that inclines toward the partition plate body 33 is formed on the radially inner side of the built-up portion 59.
  • An annular outer inclined surface 99 is formed on one side surface of the winding portion 89 as a corner cut surface.
  • the partition plate main body 33 has a center hole 33a formed at the center thereof.
  • An insertion hole 36 is formed in the outer peripheral portion of the center hole 33a.
  • the rotating body 35 is adjacent to the downstream side of the partition plate body 33, and the mounting support 54 is adjacent to the upstream side.
  • Pin holes 35 a and 54 a having the same diameter as the insertion hole 36 are formed at portions corresponding to the insertion holes 36 on the opposing planes of the rotating body 35 and the mounting support 54.
  • the pin 40 is inserted into the insertion hole 36 and the pin holes 35a and 54a, and the partition plate main body 33, the rotating body 35, and the mounting support 54 are integrated around the horizontal axis, that is, the rotation transmission shaft 60 described later.
  • the cutting plate 31 is disposed on the side of the rotary table 3 (outward in the radial direction) by scraping the powder 5 blocked by the partition plate 30 from the groove bottom surface 10 when the powder 5 is cut out. This is for cutting out into the hopper 44 (see FIGS. 1 and 4 to 6).
  • the cut plate 31 includes a cut plate main body 29, an elastic blade 45, and spacers 46 and 47.
  • the cut-out plate body 29 is integrally formed from the distal end plate portion 48 and the proximal end plate portion 50, and the distal end plate portion 48 is formed wider than the proximal end plate portion 50.
  • the cut-out plate main body 29 has a stepped surface 51 that falls at a right angle from the proximal end plate portion 50 side of the distal end plate portion 48.
  • the tip plate portion 48 is provided with the elastic blade 45 protruding further forward.
  • the elastic blade 45 is formed in a plate shape whose tip is cut at an acute angle so that the powder 5 can be scraped (cut out) by contacting the groove bottom surface 10.
  • the elastic blade 45 has a width of the tip plate portion 48.
  • the tip plate portion 48 protrudes on both sides in the width direction so as to be slightly larger than B1. Further, the elastic blade 45 is heat-sealed to the tip plate portion 48 and fixed to the tip plate portion 48 so as to form a coating portion 53 having a uniform thickness covering one side surface of the tip plate portion 48. ing.
  • the spacers 46 and 47 are formed integrally with the elastic blade 45 continuously.
  • the spacers 46 and 47 are extended to both end surfaces of the cut-out plate body 29 with a uniform width along this. That is, this extended thickness B2 in the width direction is substantially equal to the thickness of the portion of the elastic blade 45 protruding on both sides in the width direction of the tip plate portion 48.
  • a plurality of round holes 50 a are formed on the plate surface of the base end plate portion 50.
  • parallel retaining protrusions 52 spaced apart from each other by a predetermined distance are fixed to the plate surface of the base end plate portion 50 (for example, by heat fusion).
  • the thickness of the retaining protrusion 52 is equal to the thickness of the covering portion 53.
  • the cross-sectional shape of the retaining protrusion 52 is formed in a hemispherical shape, and is formed so as to be continuous with the covering portion 53 via a sheet portion 31 a having an extremely thin thickness as compared with the covering portion 53.
  • the mounting support 54 is also a member for mounting the cutout plate 31, and is formed in a substantially cylindrical shape with the downstream side opened and the upstream side sealed.
  • a support recess 56 for inserting and supporting the base end plate portion 50 of the cutout plate 31 in the width direction on the upstream side wall 54b of the mounting support 54 is displaced by a predetermined distance L2 with respect to the center of the mounting support 54. Is formed.
  • the support recess 56 is formed to be slightly thicker than the thickness of the base end plate portion 50 of the cut-out plate 31, and a hemispherical retaining recess 57 into which the retaining projection 52 is inserted continues to the support recess 56. Is formed.
  • the depth of the support recess 56 is formed substantially equal to the width of the base end plate portion 50, and when the base end plate portion 50 of the cutout plate 31 is attached to the support recess 56, one spacer 46 is supported by the support recess 56. It is comprised so that it may protrude from the upstream. Further, when the proximal end plate portion 50 is mounted, the other spacer 47 is configured to protrude further downstream from the downstream end face of the mounting support 54. When the base end plate portion 50 is attached to the support concave portion 56, the distal end plate portion 48 protrudes from the attachment support 54 along the radial direction of the attachment support 54.
  • the cutout plate 31 configured as described above, together with the partition plate 30 and the cover body 31A, is a reference position P1 (FIG. 3A, FIG. 3A) that is a fixed position within the rotation range where the elastic blade 45 does not cut out the powder 5.
  • the elastic blade 45 cuts out once as it rotates once around the horizontal axis (rotation transmission shaft 60 described later).
  • the cutting plate 31 starts the cutting of the powder 5 by the elastic blade 45 at the cutting start position P3 (see FIGS. 3C and 6 (shown by solid lines)) (the cutting start position P3 is a passing position). The cutting plate 31 does not stop).
  • the cutting plate 31 is configured to be stopped by a control unit (not shown) at a cutting preparation position P2 (see FIGS. 3B and 5) that is closer to the reference position P1 than the cutting start position P3. Has been.
  • a cutting preparation position P2 even after the switching device switches the cutting mechanism 6 from the separation posture B to the cutting posture A, only the partition plate 30 is in contact with the powder 5 on the annular groove 4.
  • the cutout plate 31 and the cover body 31A are set to a rotational position where they do not contact (separate from the powder 5 on the annular groove 4).
  • the angle from the reference position P1 to the cutting preparation position P2 is 100 °, but the angle is not limited to this.
  • the stop of the cutting plate 31 at the cutting preparation position P2 is an instruction from an operator such as a pharmacist (in this embodiment, an instruction to perform the granular powder packaging on the operation panel of the packaging device 1).
  • an operator such as a pharmacist
  • the number of packages related to the packing instruction is large (in this embodiment)
  • the number of packages of 77 packages or more is instructed by the operator)
  • the height of the peak of the powder 5 supplied onto the annular groove 4 is larger than the specified height (the height of the peak of the powder 5 is, for example, (Detected by the sensor Se shown in FIGS.
  • the control unit or the like of the packaging device 1 receives prescription data input by the operator, and the prescription data may be a granular powder. It may be included as a condition.
  • the cover body 31A has a shape that does not come into contact with the powder 5 on the annular groove 4 when the cutting plate 31 is in the cutting preparation position P2, and is formed in a substantially elliptical shape when viewed from the front.
  • the curvatures of the curved portions on both sides in the radial direction are set so as to substantially match the curvature of the groove bottom surface 10, and the pin 41 is inserted through the pin hole 58 formed on the plate surface of the cover body 31A on the base end side.
  • it is attached to the upstream side wall 54b of the attachment support 54 in an overlapping manner.
  • Rotation transmission holes 61a, 61b, 61c through which the rotation transmission shaft 60 is inserted are formed at the centers of the rotating body 35, the mounting support 54, and the cover body 31A, respectively.
  • the rotation transmission holes 61a, 61b are formed.
  • 61c, a rotation transmission shaft 60 is fitted inside.
  • the distal end portion of the rotation transmission shaft 60 protrudes from the rotation transmission hole 61c of the cover body 31A, and an end cap 63 having a screwing hole portion 62 screwed to the distal end portion is attached at the center.
  • the end cap 63 is formed in a cylindrical section with the downstream side opened and the upstream side closed, and the screw hole 62 is firmly screwed to the tip of the rotation transmission shaft 60, so that the end cap 63
  • the downstream outer peripheral edge 84 is in pressure contact with the plate surface of the cover body 31A.
  • a drive transmission mechanism 69 for applying a rotational force around the axis to the rotation transmission shaft 60 is provided at the downstream end of the rotation transmission shaft 60.
  • a drive device 15 for applying a rotational drive force to the drive transmission mechanism 69 is provided. As shown in FIG. 1, the driving device 15 is disposed on the center side of the rotary table 3 with respect to the cutting mechanism 6. The driving device 15 is controlled by a control unit (not shown).
  • the drive transmission mechanism 69 and the drive device 15 are covered with a transmission arm member 70 passed to both.
  • the transmission arm member 70 extends outward in the radial direction from the center side of the rotary plate 22 along the radial direction of the rotary plate 22. Further, the transmission arm member 70 is rotatably provided around a later-described support shaft member 183 that is supported on the base 18 (see FIG. 8A) side so as to rotatably support the base side at the lower portion thereof. .
  • the drive transmission mechanism 69 includes a driven pulley 72 and the like that are fitted and fixed to the downstream side of the rotation transmission shaft 60.
  • the rotation transmission shaft 60 has a transmission arm member 70 via a bearing 73. Are inserted into the front portions of both side plates 74.
  • the drive device 15 includes a rotation drive unit 75 and a transmission belt 76 that transmits the operation of the rotation drive unit 75 to the drive transmission mechanism 69 side (that is, the cutting mechanism 6 side). And have.
  • the rotation drive unit 75 includes a rotation drive motor 77 attached to be placed on the upper surface of the base portion on the center side of the rotary table 3 in the transmission arm member 70, and a motor shaft 78 protruding downward from the rotation drive motor 77.
  • a worm gear 80 (see FIG. 6) attached to the rotary drive shaft 77, a rotation center shaft 81 disposed below the rotation drive motor 77 and parallel to the rotation transmission shaft 60, and an outer portion of the rotation center shaft 81.
  • the transmission belt 76 is wound around a driven pulley 72 and a drive pulley 83.
  • the drive transmission mechanism 69 and the drive device 15 by rotating the rotation drive motor 77, the worm gear 80 rotates together with the motor shaft 78, and the rotation is transmitted to the rotation gear 82.
  • the rotation center shaft 81 rotates about its axis together with the rotation gear 82, the drive pulley 83 externally fitted and fixed to the rotation center shaft 81 rotates together, and the rotational force is transmitted via the transmission belt 76 to the driven pulley 72.
  • the rotation transmission shaft 60 rotates together with the driven pulley 72, and the scraping portion of the cutting mechanism 6 fixed to the rotation transmission shaft 60 rotates around the axis of the rotation transmission shaft 60, so that the cutting plate
  • the powder 5 on the groove bottom surface 10 can be cut out by 31 so as to be scraped radially outward of the rotary table 3.
  • the downstream outer peripheral edge 84 of the end cap 63 is formed on the end of the cover body 31A by firmly screwing the screw hole 62 of the end cap 63 to the tip of the rotation transmission shaft 60.
  • the partition plate 30, the rotating body 35, the mounting support body 54, the cutout plate 31, and the cover body 31 ⁇ / b> A are integrated by receiving the pressing force in the axial direction of the rotation transmission shaft 60 by being pressed against the plate surface from the upstream side. It is as above-mentioned that it is a thing.
  • one spacer 46 is configured to protrude upstream from the support concave portion 56. Since the other spacer 47 protrudes further downstream from the downstream end face of the mounting support 54 when the attachment is attached, the screw hole 62 of the end cap 63 is formed at the tip of the rotation transmission shaft 60. By firmly screwing, one spacer 46 is pressed against the cover body 31A from the upstream side, and the other spacer 47 is pressed against the plate surface of the partition plate body 33 from the downstream side.
  • the spacers 46 and 47 are made of an elastic body, an elastic repulsion force corresponding to the amount of compression is generated, one spacer 46 presses the cover body 31A, and the other spacer 47 is the partition plate body. 33 is pressed, there is no room for gaps to be generated between the cutout plate 31 and the partition plate body 33, and between the cutout plate 31 and the cover body 31A.
  • partition plate 30 and the cut plate 31 are assembled as separate members, for example, when the ring body 34 or the elastic blade 45 is damaged by use (by sliding the groove bottom surface 10), Since each member can be maintained (replaced) separately, an increase in running cost can be suppressed.
  • FIG. 8A is a front view of the cut-out portion switching mechanism 12 when the cut-out mechanism 6 is set to the separation posture B.
  • FIG. It is a front view of the cutting part switching mechanism 12 when it is set as the cutting posture A.
  • the cutout part switching mechanism 12 will be described. As shown in each drawing of FIG. 8, the cutout switching mechanism 12 is an operation unit for switching the postures of the cutout plate 31 and the partition plate 30 in the cutout mechanism 6, and the cutout plate 31 and the partition plate 30.
  • the cutting posture A is capable of cutting out the powder 5 by contacting the groove bottom surface 10, and the separation posture B in which the cutting plate 31 and the partition plate 30 are separated upward from the groove bottom surface 10 so that the powder 5 cannot be cut out. It is to switch.
  • the cutout switching mechanism 12 is controlled by a control unit (not shown).
  • the cutout switching mechanism 12 includes a lifting motor 85 as a driving means provided on the center side of the rotary table 3 on the base 18 below the rotary table 3, and a rotation transmission shaft 60 by driving the lifting motor 85.
  • the raising / lowering cam 87 rotates around the parallel raising / lowering horizontal axis 86, and a conversion mechanism (not shown) that converts the drive of the raising / lowering motor 85 into rotation around the raising / lowering horizontal axis 86 of the raising / lowering cam 87. Yes.
  • the raising / lowering cam 87 is arrange
  • the outer peripheral surface has the plane part 88, the large curvature part 90 with a large curvature, and a large curvature.
  • a small curvature portion 91 having a smaller curvature than the portion 90 is provided, and the large curvature portion 90 is continuously formed on both sides of the plane portion 88.
  • the large curvature portion 90 and the small curvature portion 91 can be slidably contacted with the outer peripheral surface of the cam roller 94 provided inside the transmission arm member 70, and the flat portion 88 is large so that it cannot contact the cam roller 94. Relationships such as the curvature of the curvature portion 90 and the large curvature portion 90, the distance from the elevating horizontal shaft 86 to the cam roller 94, and the like are set.
  • the cutout plate 31 is in the separation posture B and separated from the groove bottom surface 10 as shown in FIG. ing.
  • the partition plate 30 and the cutting plate 31 are in the cutting posture A and contact the groove bottom surface 10 as shown in FIG. 8B. ing.
  • the packaging device 1 having the above-described configuration will be described with reference to FIG. 9 (flow diagram).
  • the powder 5 is cut out by the cutting mechanism 6 under the control of a control unit (not shown).
  • the cutting mechanism 6 and the groove bottom surface 10 are cleaned.
  • the description of the configuration and operation of this cleaning is omitted.
  • a rotation drive motor (not shown) is driven to rotate the rotary table 3 and the rotary plate 22 around the vertical axis 2 (clockwise R in FIG. 1) (step S1), and by a supply means such as a feeder (not shown).
  • the powder 5 is supplied so as to be sprinkled evenly around the entire circumference of the annular groove 4 of the rotating plate 22 (step S2).
  • step S3 After the supply of the powder 5 is finished (step S3), the rotation of the rotary table 3 and the rotary plate 22 is stopped (step S4).
  • the separation posture B of the cutting mechanism 6 is such that the large curvature portion 90 or the small curvature portion 91 of the elevating cam 87 is in contact with the outer peripheral surface of the cam roller 94 as shown in FIG. 70 is rotated upward around the support shaft member 183 to maintain its posture.
  • the cutting mechanism 6 is stopped in a state where the partition plate 30 and the cutting plate 31 are at the reference position P1.
  • the cutting mechanism 6 remains in the separation posture B as shown by the solid line in FIG.
  • the exit plate 31 is rotated after being rotated from the reference position P1 to the cutting preparation position P2 (step S5).
  • the cutting mechanism 6 is set to a cutting posture A (step S6).
  • the partition plate 30 and the cutting plate 31 do not rotate, and are stopped at the cutting preparation position P2.
  • the cutting mechanism 6 is set to the cutting posture A by driving the cutting part switching mechanism 12. That is, as shown in FIG.
  • the cover body 31A is separated from the powder 5 on the annular groove 4. That is, in this case, the cover body 31 ⁇ / b> A is not in contact with the powder 5.
  • the damming of the powder 5 on the annular groove 4 in the following step S7 is performed only by the partition plate 30 (for example, between the annular groove 4 and the cutting mechanism 6 shown by a two-dot chain line in FIG. 5).
  • the damming is not obstructed by the cover body 31A. Therefore, the amount of the powder 5 existing in one cut-out range of the powder 5 defined by the partition plate 30 and the cover body 31 ⁇ / b> A can be made constant. For this reason, it is possible to cut out the powder 5 accurately by the cutting plate 31.
  • Step S7 the partition plate 30 and the cutting plate 31 rotate so as to reach from the cutting preparation position P2 to the cutting start position P3 (Ste S7).
  • the rotation of the partition plate 30 and the cutout plate 31 in step S7 is started by the control unit, but the rotation of the partition plate 30 and the cutout plate 31 is started by a timer provided separately from the control unit in the packaging device. May be. Note that the partition plate 30 and the cut plate 31 do not stop at the cut start position P3.
  • step S8 The rotation of the rotary table 3 and the rotary plate 22 is stopped almost simultaneously with the cutting plate 31 reaching the cutting start position P3 (step S8). Thereafter, from the cutting start position P3 of the cutting plate 31 to the reference position P1 (indicated by a two-dot chain line in FIG. 7) through a cutting end position (not shown) where the elastic blade 45 ends the cutting of the powder 5
  • the partition plate 30 and the cutting plate 31 are rotated around the rotation transmission shaft 60 that is the horizontal axis, so that the cutting plate 31 removes the powder 5 in a predetermined circumferential direction from the radial direction of the turntable 3. And is put into a hopper 44 (see FIGS. 1 and 6) and packaged by a packaging mechanism (not shown) (step S9). In this way, the first (first package) package is made.
  • the rotation of the partition plate 30 and the cutting plate 31 from the cutting preparation position P2 to the cutting start position P3 is performed during the rotation of the table 3 and the rotary plate 22 in step S7. For this reason, when the rotation of the table 3 and the rotating plate 22 is stopped, the partition plate 30 and the cutting plate 31 can be positioned at the cutting start position P3. Cutting out of the powder 5 can be started. Therefore, generation of dead time can be suppressed and the first (first package) can be quickly packaged.
  • the amount of rotation that the downstream portion of the partition plate 30 rotates while touching the powder 5 is determined by the cut-out plate 31 at the cutting start position in step S9. This corresponds to the rotation amount from P3 to the reference position P1.
  • the cutting mechanism 6 of this embodiment is configured so that the partition plate 30 and the cutting plate 31 rotate once for every one package (the cutting plate 31 scratches the annular groove 4).
  • the downstream part of the partition plate 30 touches the powder 5 over the perimeter of 1 rotation
  • the powder which was contacting the downstream part of the partition plate 30 The amount of 5 that is guided by the rotation of the partition plate 30 and jumps out of the annular groove can be suppressed by the amount of rotation. Accordingly, it is possible to wrap the powder 5 in an amount close to the prescribed amount in the package that is initially packaged (first package). And the amount of the powder 5 close to the prescribed amount can be wrapped even in a package close to the end of the package, such as the package packaged last.
  • the packaging operation after the second package is started. That is, unlike the first (first package), the cutting mechanism 6 does not return to the separation posture B but remains in the cutting posture A, and the drive device is driven intermittently to turn the rotary table 3 and the rotary plate 22. Is rotated about the rotation transmission shaft 60 so that the partition plate 30 and the cutting plate 31 are rotated from the reference position P1 to the cutting start position P3 while being rotated intermittently (with an equal rotation amount) about the vertical axis 2 (Step S10) At the timing when the rotation of the rotary table 3 and the rotary plate 22 is stopped (Step S11), the partition plate 30 and the cut plate 31 are rotated around the rotation transmission shaft 60, and the powder 5 is rotated by the cut plate 31.
  • the table 3 is cut out radially and packaged (step S12).
  • the partition plate 30 and the cut plate 31 rotate from the reference position P1 to the cut start position P3 while the cut mechanism 6 is in the cut posture A.
  • the cutting plate 31 removes the powder 5 in the circumferential predetermined region on the groove bottom surface 10 between the cutting start position P3 and the cutting end position (not shown).
  • the rotary table 3 is cut out in the radial direction, put into a hopper 44 (see FIGS. 1 and 6), and packaged by a packaging mechanism (not shown).
  • the center of the rotation transmission shaft 60 is set to be located slightly below the center of curvature of the groove bottom surface 10 of the annular groove 4. Since the partition plate 30 and the cutout plate 31 are integrated as described above, the partition plate 30 also rotates as the cutout plate 31 rotates. When the partition plate 30 is rotating, the contact position of the ring body 34 with the annular groove 4 changes every moment. For this reason, the ring body 34 is dragged by the rotation of the annular groove 4, and it is possible to suppress the ring body 34 from generating fine vibration (chatter) and accompanying noise.
  • each rotation amount in the intermittent rotation (step S10) of the rotary table 3 and the rotating plate 22 is the rotation table 3 and the rotation during the first (first package) packaging. Larger than the amount of rotation of the plate 22. As the amount of rotation of the rotary table 3 and the rotary plate 22 increases, the ring body 34 is dragged into the rotating annular groove 4, thereby causing fine vibration (chatter) and accompanying noise in the ring body 34. It becomes easy. Therefore, in the second and subsequent packing operations, the partition plate 30 and the cutting plate 31 are rotated from the reference position P1 to the cutting start position P3 in accordance with the rotation of the rotary table 3 and the rotary plate 22 in step S10.
  • groove 4 in rotation can be changed every moment. For this reason, generation
  • the driving device is intermittently driven to rotate the rotary table 3 and the rotary plate 22 about the vertical axis 2 intermittently (with an equal rotation amount) (step S11).
  • the cutting mechanism 6 is rotated around the rotation transmission shaft 60 at the timing when the rotation of the rotary plate 22 is stopped, and the powder 5 is cut out radially outside the rotary table 3 by the cutting plate 31 (step S12). )) Is sequentially repeated until the powder 5 is cut out in the entire circumferential range of the annular groove 4 (steps S10 to S13).
  • the cutting position by the cutting mechanism 6 is sequentially changed.
  • the powder 5 is cut by the rotation of the cutting plate 31 in a state where the cutting range is defined by the partition plate 30 and the cover body 31A. At this time, the tip of the elastic blade 45 slides on the groove bottom surface 10 of the annular groove 4 so that the powder 5 is squeezed.
  • the cutting mechanism 6 moves from the cutting posture A to the separation posture B, and the packaging operation is finished (step S14).
  • the cutting mechanism 6 remains in the separation posture B and the partition plate 30 and the cutting plate 31 rotate so as to reach from the reference position P1 to the cutting preparation position P2, but the present invention is not limited to this.
  • the partition plate 30 and the cutting plate 31 may be rotated while moving from the separation posture B to the cutting posture A (while moving).
  • the generation of dead time can be further suppressed than in the above-described embodiment, and the first (first package) can be quickly packaged.
  • the latter time is slightly ahead of the former time.
  • the former time point and the latter time point may be the same, or the latter time point may be slightly later than the former time point.
  • the downstream part of the partition plate 30 contacts the powder 5 in the range corresponding to the rotation range from which the cutting plate 31 extends from the cutting preparation position P2 to the reference position P1, it is not restricted to this.
  • the cutting mechanism 6 immediately rises to the separation posture B, and the downstream portion of the partition plate 30 is dispersed in the powder 5 by this rising. You may be comprised so that it may leave
  • the powder 5 may be scraped off to the radial direction outer side of the turntable 3 with the cutting plate 31, it is comprised so that it may cut out radially inward. It may be.
  • the rotary table 3 and the rotary plate 22 are rotated with respect to the cutting mechanism 6 that does not rotate around the vertical axis.
  • One may be rotated relative to the other. Therefore, the cutting mechanism 6 may be configured to move along the circumferential direction of the rotating plate 22 that does not rotate around the vertical axis.
  • the rotary table 3 and the rotary plate 22 are intermittently rotated around the vertical axis 2 with an equal rotation amount in the entire circumferential range of the annular groove 4, and the powder 5 is dispersed by the cutting mechanism 6.
  • the rotary table 3 is cut out radially and packaged.
  • the “disintegration” of the powder 5 on the annular groove 4 occurs.
  • the height of the “mountain” may be different.
  • the actual amount of the powder 5 cut out from each cutting range for each intermittent rotation by the cutting plate 31 is the same. May differ from the prescribed amount.
  • the amount may be configured to be individually set (adjusted) by, for example, calculation by the control unit.
  • the rotary table 3 having the annular groove 4 in which the powder 5 can be arranged in the packaging device 1 that performs the packaging of a plurality of packages by a predetermined amount by cutting the supplied powder 5 (powder particles).
  • a cutting mechanism 6 for cutting out the powder 5 supplied to the annular concave groove 4 over the entire circumference by a predetermined area along the circumferential direction of the rotary table 3 toward the radial direction of the rotary table 3.
  • the cutting mechanism 6 rotates relative to each other, and the cutting mechanism 6 contacts the cutting plate 31 for moving and cutting the powder 5 on the annular groove 4 and the groove bottom surface 10 of the annular groove 4 so as to form the ring.
  • a partition plate 30 (damming portion) for damming the powder 5 on the concave groove 4, and further, the cutting mechanism Can be switched between a cutting posture A in which the partition plate 30 is in contact with the groove bottom surface 10 and a separation posture B in the upward direction away from the annular groove 4, and the cutting plate 31 and the partition plate 30.
  • the controller 31 is configured to perform the cutting by the cutting plate 31 during one rotation from P1, and the control unit sets the cutting mechanism 6 to the cutting posture A and then the rotary table 3 and the cutting plate. While rotating one of the dispensing mechanisms 6 in one direction relative to the other, the cutting plate 31 cuts out the powder 5 from the annular groove 4, and the control unit further includes the powder 5 in the annular groove.
  • the first cut is made Before the cutting mechanism 6 moves from the separation posture B to the cutting posture A, the cutting plate 31 and the partition plate 30 are moved from the reference position P1 to the cutting plate 31. And a cutting preparation position P2 that is a position closer to the reference position than the cutting start position P3 at which the cutting is started.
  • the control unit allows the cutting plate 31 and the partition plate until the cutting mechanism 6 moves from the separation posture B to the cutting posture A before the first cutting is performed.
  • 30 (damming portion) from the reference position P1, the cutting preparation position P2 that is on the reference position side from the cutting start position P3 where the cutting plate 31 starts cutting the powder 5 (powder particles). Rotate until For this reason, the partition plate 30 starts rotating from the cutting preparation position P2 at the time of the first cutting. Therefore, for example, compared with a configuration in which rotation starts from the reference position P1, the amount of rotation of the partition plate 30 in a state where the powder 5 is in contact with the downstream portion of the partition plate 30 can be reduced.
  • the powder 5 when the powder 5 is first cut out by the cutting mechanism 6, the powder 5 that has been in contact with the downstream portion of the partition plate 30 is guided by the rotation of the partition plate 30 when the amount of rotation is reduced.
  • the amount of jumping out of the groove 4 can be suppressed.
  • One of the rotary table 3 and the cutting mechanism 6 is intermittently rotated relative to the other, and the cutting preparation position P2 of the cutting plate 31 and the partition plate 30 (damming portion). To the cutting start position P3 can be performed in the middle of the relative rotation.
  • the cutting plate 31 and the partition plate 30 can be positioned at the cutting start position P3, and after the relative rotation is stopped, The cutting of the powder 5 (powder particles) by the cutting mechanism 6 can be started immediately. Therefore, packaging can be performed quickly.
  • the cut-out mechanism 6 includes a cover body 31A that defines one circumferential end in the predetermined region, and the cover body 31A includes the cut-out plate 31 and the partition plate 30 (damming portion). Can be made to be separated from the powder 5 (powder particles) on the annular concave groove 4 in the cutting preparation position P2.
  • the cover body 31A does not contact the powder 5 when the cutout plate 31 and the partition plate 30 (damming portion) are at the cutout preparation position P2. For this reason, since the damming of the powder 5 on the annular groove 4 by the partition plate 30 is not hindered by the cover body 31A, the amount of the powder 5 present in the predetermined region can be made constant. Therefore, after the damming, it is possible to cut out the granular material 5 accurately by the cutting plate 31.
  • the cutting mechanism 6 includes a cover body 31A that defines one circumferential end in the predetermined region, and the cutting preparation position P2 can be used even when the cutting mechanism 6 is in the cutting posture A.
  • the cover body 31 ⁇ / b> A can be set at a position away from the powder body 5 on the annular groove 4.
  • the said cover body 31A will be in the position which spaces apart with respect to the granular material 5 on the said annular groove 4. Is set. For this reason, since the damming of the powder 5 on the annular groove 4 by the partition plate 30 in the cutting mechanism 6 in the cutting posture A is not hindered by the cover body 31A, the powder existing in the predetermined region 5 can be a constant amount. Therefore, after the damming, it is possible to cut out the granular material 5 accurately by the cutting plate 31.
  • the powder that has been in contact with the downstream portion of the damming portion 30 when the powder body 5 is first cut out by the cutting mechanism 6 by the amount that the rotation amount can be reduced. It can suppress that the granular material 5 is guide

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Basic Packing Technique (AREA)
  • Medical Preparation Storing Or Oral Administration Devices (AREA)

Abstract

 環状凹溝を有するテーブルと、粉粒体を所定領域分ずつ切出す切出機構と、制御部とを備える分包装置で、前記切出機構は切出姿勢と離間姿勢とに切替え可能であり、切出部と堰止部とは横軸回りの一方向に一体で回転可能であり、制御部は、前記切出機構を前記切出姿勢とした上で、テーブルと前記切出機構のうち一方を他方に対して相対回転させつつ、前記切出部により環状凹溝から散剤を切出し、更に、前記制御部は、散剤が前記環状凹溝に供給された後の最初の切出しに先立ち、前記切出機構が前記離間姿勢から前記切出姿勢に移動するまでに、前記切出部及び前記堰止部を、基準位置から、前記切出部が散剤の切出しを開始する切出開始位置よりも前記基準位置側の位置である切出準備位置に至るまで回転させる。

Description

粉粒体の分包装置 関連出願の相互参照
 本願は、日本国特願2013-29311号に基づく優先権を主張し、引用によって本願明細書の記載に組み込まれる。
 本発明は、供給した粉粒体を切出すことで所定量ずつ分包する分包装置に関するものである。
 従来、薬剤(散剤)等の粉粒体を分包するための分包装置として、下記特許文献1に示すものが提案されている。この分包装置は、回転テーブル上の環状凹溝に沿って供給された粉粒体を所定領域分ずつ回転テーブルの径方向外方に向けて掻取る(切出す)ための切出部を有する。切出部は環状凹溝の溝底面の曲率中心回り(横軸回り)に回転して環状凹溝の溝底面にある粉粒体を切出すよう構成されており、粉粒体を掬うように切出す切出板と、この切出板の(切出しの際における回転テーブルの回転方向基準(以下同じ)で)下流側に一体とされており、切出板と同じく環状凹溝の溝底面の曲率中心回りに回転し、粉粒体を堰止める堰止部(堰止板)とを有する。この分包装置では、回転テーブルを均等な周方向長さごとに間欠的に、縦軸回りに回転させつつ切出部を溝底面の曲率中心回りに回転させる。これにより、堰止板で粉粒体を堰止めつつ切出板で環状凹溝上の粉粒体を、回転テーブルの径方向に切出すようにして複数包に粉粒体を分包する。
 つまり、この分包装置では、環状凹溝に均等に供給された粉粒体を、切出板が1包目として(最初に)分包される散剤を切出した後、回転テーブルが所定の周方向長さ分回転する。この後、切出板が2包目として分包される散剤を切出し、回転テーブルが前記1包目と同じ周方向長さ分回転する。この切出板による散剤の切出しと回転テーブルの回転とが最後に分包される散剤の切出しまで繰り返される。この繰り返しにより、環状凹溝上にある全周分の散剤が切出される。
 粉粒体はフィーダ等により環状凹溝の全周に亘って供給される。堰止部(堰止板)は、粉粒体の切出しを開始する前の状態では上流側・下流側の両部分で環状凹溝上の粉粒体と接触している。この状態で粉粒体の切出しを開始すると、堰止板の上流側に位置している切出板により粉粒体が切出される。
 この際、堰止板も切出板と同方向に回転する。このため、堰止板の下流側部分(下流側面)に接触していた粉粒体が、堰止板と粉粒体とに働く摩擦力等によって、堰止板の回転に導かれ環状凹溝から飛び出てしまう。この飛び出た粉粒体は、切出板により切出された粉粒体と一緒に分包されてしまう。この場合、最初に分包された分包体には規定の量よりも多い粉粒体が入ってしまうため望ましくない。なお、前記とは逆に、最後に分包された分包体等、分包終了近くの分包体については、前記飛び出た分、規定の量よりも少ない粉粒体が入ってしまう傾向がある。
 前記現象は、供給される粉粒体の量が多い場合(堰止板の下流側部分に粉粒体が多く接触するため)、分包装置にオペレータ等が指示した分包数が多い場合(1回の切出しにおける回転テーブルの間欠的な回転量が小さくなり、堰止板の下流側部分から粉粒体が離れにくいため)、顆粒等の粒径が大きい粉粒体を供給する場合(環状凹溝上の粉粒体の「山」が崩れやすく、堰止板の下流側部分に粉粒体が「寄り掛かり」やすいため)に顕著に発生していた。
日本国特開2009-67434号公報
 そこで本発明は、堰止部の下流側部分に接触していた粉粒体が、堰止部が回転した場合に当該回転に導かれて環状凹溝から飛び出ることを抑制して、正確な量に近い量の分包が可能な分包装置を提供することを課題とする。
 本発明は、供給した粉粒体を切出すことで所定量ずつ複数包の分包を行う分包装置において、粉粒体を配置可能な環状凹溝を有するテーブルと、前記環状凹溝に全周に亘って供給された粉粒体を、前記テーブルの周方向に沿う所定領域分ずつ、前記テーブルの径方向に向けて切出す切出機構と、前記テーブルの動作及び前記切出機構の動作を制御する制御部と、を備え、前記テーブルと前記切出機構とは、一方が他方に対して縦軸回りの相対回転をし、前記切出機構は、前記環状凹溝上の粉粒体を移動させて切出すための切出部と、前記環状凹溝の溝底面に接触して前記環状凹溝上の粉粒体を堰止める堰止部とを有し、更に、前記切出機構は、前記堰止部が前記溝底面に接触した切出姿勢と、前記環状凹溝から上方に離れた離間姿勢とに切替え可能であり、前記切出部と前記堰止部とは、前記テーブルの周方向に沿う横軸回りの一方向に、一体で回転可能であり、前記切出部が切出しを行わない回転範囲内にある基準位置から1回転する間に、前記切出部による切出しが行われるよう構成され、前記制御部は、前記切出機構を前記切出姿勢とした上で、前記テーブルと前記切出機構のうち一方を他方に対して一方向へ相対回転させつつ、前記切出部により前記環状凹溝から粉粒体を切出し、更に、前記制御部は、粉粒体が前記環状凹溝の全周に亘って供給された後、最初の切出しがされるに先立ち、前記切出機構が前記離間姿勢から前記切出姿勢に移動するまでに、前記切出部及び前記堰止部を、前記基準位置から、前記切出部が粉粒体の切出しを開始する切出開始位置よりも前記基準位置側の位置である切出準備位置に至るまで回転させることを特徴とする粉粒体の分包装置である。
 また、前記テーブルと前記切出機構のうち一方は他方に対して間欠的に相対回転し、前記切出部及び前記堰止部の、前記切出準備位置から前記切出開始位置までの回転は、前記相対回転の途中になされることもできる。
 また、前記切出機構は、前記所定領域における周方向の一方側端部を規定するカバー体を備え、前記カバー体は、前記切出部及び前記堰止部が前記切出準備位置にある場合に、前記環状凹溝上の粉粒体から離間する形状とすることもできる。
 また、前記切出機構は、前記所定領域における周方向の一方側端部を規定するカバー体を備え、前記切出準備位置は、前記切出機構を前記切出姿勢としても、前記環状凹溝上の粉粒体に対して前記カバー体が離間する位置に設定されることもできる。
本発明の一実施形態を示す分包装置の概略構成を示す平面図である。 同じく切出機構を示す詳細図で、駆動伝達機構を示す平面断面図である。 同切出板の平面図である。 同切出部の正面図である。 同じく切出機構のうち仕切板、切出板、カバー体を示しており、切出板等が基準位置にある状態を示す。 同切出板等が切出準備位置にある状態を示す。 同切出板等が切出開始位置にある状態を示す。 同じく切出機構の回転駆動部を主とした正面図であり、切出機構が離間姿勢であり、切出板等が基準位置にある状態を示す。 同じく切出機構の回転駆動部を主とした正面図であり、切出機構が離間姿勢であり、切出板等が切出準備位置にある状態と、切出板等が切出準備位置にある状態のままで切出機構が切出姿勢に移動した状態とを示す。 同じく切出機構の回転駆動部を主とした正面図であり、切出機構が切出姿勢であり、切出板等が切出開始位置にある状態と、切出板等が基準位置まで回転して切出機構が離間姿勢に移動した状態を示す。 同じく仕切板の単体拡大斜視図である。 同じく切出部切替機構の正面図であり、切出部を離間姿勢とした際の切出部切替機構の正面図を示す。 同切出部を切出姿勢とした際の切出部切替機構の正面図である。 この実施形態に係る分包装置の、散剤の切出しに関する制御についてのフロー図である。
 以下、本発明に係る分包装置を、粉粒体として散剤を扱う分包装置を例として、図面に基づいて説明する。図1は本発明の一実施形態を示す分包装置の要部を抽出した概略平面構成図である。
-構成概要-
 図1に示すように、本発明の一実施形態に係る分包装置1は、縦軸2回りに回転自在な回転テーブル3(図8に示す)と、この回転テーブル3の上面に形成された環状凹溝4に沿って均等に供給された散剤5を、環状凹溝4の周方向所定領域分ずつ回転テーブル3の径方向外方に向けて均等量ずつ切出すための切出機構6と、を備えている。前記各部は、分包装置1に設けられた不図示の制御部によって制御される。
 この実施形態における分包装置1は、駆動装置によって回転テーブル3を縦軸2回りに一方向(図1に実線の矢印で示した時計方向R)へと間欠的に回転させつつ、切出部切替機構12(図8A参照)によって切出機構6を環状凹溝4の溝底面10に接触させて切出姿勢Aとして、散剤5を環状凹溝4から回転テーブル3の径方向外方に切出して分包するものである。
-回転テーブル-
 回転テーブル3は、不図示の回動駆動モータのパルス入力等による駆動によって縦軸2回りに均等な周方向長さごとに間欠的に回転するように構成されている。つまり、例えば77包の分包を行う場合、回転テーブル3は全周長さの1/77の長さごとに間欠的に回転する。これにより、分包装置1で分包された各分包体(前記では77包の分包体)にて均等な量の散剤5が包まれる。
 図1に示すように、この回転テーブル3は環状に形成されている。回転テーブル3の内径側に転動ローラ17(図8参照)が転動自在に設けられ、この転動ローラ17が回転テーブル3の内径部に接触しており、回転テーブル3の径方向外方には、不図示の前記回動駆動モータが設けられている。回転テーブル3には回転板22が一体に取付けられている。図4~6に示すように、回転板22は内径側の平板部23と平板部23の外径側に一体的に形成されて下方に凸とされた断面円弧状の溝部24とから構成されており、溝部24の上面に前記環状凹溝4が形成されている。この環状凹溝4における溝底面10は、曲率中心を中心として下方に凸となる断面円弧状に形成されている。ただし、回転板22はこの実施形態のように断面円弧状の環状凹溝4を備えるものに限らず、散剤5の載置面が平面であったり、楕円形等、他の断面形状の溝を備えたものであったりしてもよい。
 ここで、回転テーブル3の上面に形成された環状凹溝4とは、回転テーブル3の上面に載置固定された回転板22の上面にある環状凹溝4を意味しており、回転テーブル3と回転板22とは一体物として構成してもよいし、図のように別体物を互いに固定するよう構成してもよい。なお、この実施形態における環状凹溝4の溝底面10における中心での径寸法は直径400mmとされている。
-切出機構-
 図8に示すように、切出機構6は環状凹溝4の溝底面10に接触する切出姿勢A(図8B参照)と溝底面10から離間した離間姿勢B(図8A参照)とに切替え自在に構成されている。環状凹溝4の溝底面10は、一定曲率の曲率中心を中心として下方に凸となる断面円弧状に形成されている。分包装置1には、切出機構6を前記切出姿勢Aと離間姿勢Bとの間で切替える切替装置が設けられている。
 図2は切出機構6を示す詳細図で、図2Aは駆動伝達機構69を示す平面断面図、図2Bは切出板31の平面図、図2Cは切出機構6の正面図である。図示のように、前記切出機構6は、散剤5の切出しが行われる際に、環状凹溝4上の散剤5を堰止める堰止部として機能する円板状の仕切板30と、切出部として機能する切出板31と、カバー体31Aとを有する。仕切板30は、散剤5の1回の切出しに係る切出し範囲における、環状凹溝4の周方向での下流側端部を規定し、カバー体31Aは同上流側端部を規定する。これら仕切板30、切出板31、及びカバー体31Aはそれぞれ別体に設けられており、回転テーブル3(回転板22)の回転方向上流側から、カバー体31A、切出板31、仕切板30の順に接触して並設するよう配置されている。これにより、仕切板30、切出板31、及びカバー体31Aは一体とされている。このように一体とされた仕切板30、切出板31、カバー体31Aは、横軸(後述の回転伝達軸60)回りの一方向に回転可能である。
-仕切板-
 仕切板30は、正面視して環状に形成された仕切板本体33と、この仕切板本体33の外周辺部に径方向外方に突出するよう仕切板本体33に一体形成されたリング体34とを有する。リング体34は軟質材料で形成されている。この実施形態ではリング体34がシリコンゴムから形成されており、その外周辺部43が、溝底面10に接触可能とされている。外周辺部43の曲率は環状凹溝4の溝底面10の曲率と略一致している。
 リング体34は、仕切板本体33に固着するために仕切板本体33の外周部に環状の肉盛部59を有し、しかも肉盛部59の径方向外方には、仕切板本体33の径方向外方端面を仕切板本体33の片側面から巻込むようにして包んで仕切板本体33の径方向外方端面からさらに径方向外方に突出する環状の巻込部89が一体的に形成されている。このような巻込部89の外周辺部43が、仕切板本体33の径方向外方端面からさらに径方向外方に突出している。肉盛部59の径方向内方には、仕切板本体33に向けて傾斜する内方側傾斜面が形成されている。巻込部89の片側の側面には、隅切面としての環状の外方側傾斜面99(図7参照)が形成されている。
 図7に示すように、仕切板本体33には、その中心部に中心穴33aが形成されている。中心穴33aの外周部には挿入穴36が形成されている。仕切板本体33の下流側には回転体35が隣接され、上流側には取付支持体54が隣接されている。回転体35および取付支持体54の対向平面上の挿入穴36に対応する部位に、挿入穴36と同径のピン穴35a,54aがそれぞれ形成されている。挿入穴36、ピン穴35a,54aにピン40が挿通されて仕切板本体33、回転体35、および取付支持体54は横軸、すなわち後述の回転伝達軸60回りに一体となっている。
-切出板-
 切出板31は、散剤5の切出しが行われる際に、仕切板30で堰き止められた散剤5を溝底面10から掻取って回転テーブル3の側方(径方向外方)に配置されているホッパー44(図1、図4~6参照)に切出しするためのものである。この切出板31は、切出板本体29と弾性ブレード45とスペーサ46,47とを有する。
 切出板本体29は、先端板部48と基端板部50とから一体に形成されており、先端板部48は基端板部50に比べて広幅に形成されている。切出板本体29は、先端板部48の基端板部50側から直角に落ち込む段付面51を有している。
 先端板部48には、さらに前方に向けて突出する前記弾性ブレード45が設けられている。弾性ブレード45は、溝底面10に接触して散剤5を掻取り(切出し)可能なように先端が鋭角に切断された板状に形成されており、弾性ブレード45は、先端板部48の幅B1に比べてわずかに大きく形成されるよう、先端板部48の幅方向両側に突出している。さらに、弾性ブレード45は、先端板部48の一方の側面を被覆する均一な厚みの被覆部53を形成するようにして、先端板部48に熱融着されて該先端板部48に固着されている。
 このような弾性ブレード45に連続して前記スペーサ46,47が一体的に形成されている。スペーサ46,47は、切出板本体29の両端面に、これに沿って均一な幅で延長されている。すなわちこの延長された幅方向の厚みB2は、弾性ブレード45における先端板部48の幅方向両側に突出している部分の厚みに実質的に等しいものである。
 基端板部50の板面には、複数の丸穴50aが形成されている。また、基端板部50の板面には、互いに所定距離だけ離間した平行な抜止突部52が固着(例えば熱融着による)されている。抜止突部52の厚みは被覆部53の厚みに等しく形成されている。なお、抜止突部52の断面形状は半球状に形成されており、被覆部53に比べて極めて薄い厚みのシート部31aを介して被覆部53に連続するよう形成されている。
 取付支持体54は切出板31を取付けるための部材でもあって、下流側を開放して上流側を封止した略円筒状に形成されている。取付支持体54の上流側壁54bに、切出板31の基端板部50をその幅方向で挿入支持するための支持凹部56が、取付支持体54の中心に対して所定距離L2だけ位置ずれして形成されている。
 この支持凹部56は切出板31の基端板部50の厚みに比べてわずかに厚く形成されるとともに、抜止突部52が挿入される半球状の抜止凹部57が支持凹部56に連続して形成されている。支持凹部56の深さは基端板部50の幅に実質的に等しく形成され、支持凹部56に切出板31の基端板部50を装着した際に、一方のスペーサ46が支持凹部56から上流側に突出するよう構成されている。また、基端板部50を装着した際に他方のスペーサ47が取付支持体54の下流側端面からさらに下流側に突出するよう構成されている。支持凹部56に基端板部50を装着すると、先端板部48が取付支持体54の径方向に沿うよう取付支持体54から突出するようになっている。
 上記のように構成された切出板31は、仕切板30及びカバー体31Aと共に、弾性ブレード45が散剤5の切出しを行わない回転範囲内にある一定の位置である基準位置P1(図3A、図4参照)から、横軸(後述の回転伝達軸60)回りに1回転するに伴い弾性ブレード45による切出しが1回行われるよう構成されている。また、この切出板31は、切出開始位置P3(図3C、図6(実線で図示)参照)にて弾性ブレード45が散剤5の切出しを開始する(切出開始位置P3は通過位置であって、切出板31は停止しない)。またこの切出板31は、制御部(不図示)により、前記切出開始位置P3よりも基準位置P1の側である切出準備位置P2(図3B、図5参照)で停止するように構成されている。この切出準備位置P2は、前記切替装置が切出機構6を離間姿勢Bから切替えて切出姿勢Aとした後でも、環状凹溝4上の散剤5に対して仕切板30のみが接触し、切出板31及びカバー体31Aは接触しない(環状凹溝4上の散剤5に対して離間する)回転位置に設定される。この実施形態では、基準位置P1から切出準備位置P2までの角度は100°とされているが、角度はこれに限定されない。
 なお、前記切出準備位置P2での切出板31の停止は、薬剤師等のオペレータの指示(この実施形態では、分包装置1の操作パネル上で顆粒状散剤の分包を行う旨の指示を、操作パネルのタッチ操作等によりオペレータが行う(例えば操作パネル上の「顆粒分包」ボタンを押すこと))があった場合、分包指示に係る分包数が多い場合(この実施形態では77包以上の分包数がオペレータによって指示された場合)、環状凹溝4上に供給された散剤5の山の高さが規定高さよりも大きい場合(散剤5の山の高さは、例えば図4~6に示すセンサSeにより検知される)、の3条件を全て満たした場合であり、かつ、一連の分包のうち最初(1包目)の分包にのみなされる。なお、前記「オペレータの指示」の条件に関しては、これに代え、分包装置1の制御部等がオペレータにより入力された処方データを受信し、この処方データに薬剤が顆粒状散剤であることが含まれていることを条件としてもよい。
-カバー体等-
 カバー体31Aは、切出板31が前記切出準備位置P2にある場合に、環状凹溝4上の散剤5に接触しない形状であり、正面視して略楕円形に形成されている。その径方向両側の湾曲部の曲率は溝底面10の曲率に実質的に一致するよう設定されており、基端側をピン41がカバー体31Aの板面に形成されたピン穴58に挿通することで、取付支持体54の上流側壁54bに重ねて取付けられている。
 回転体35、取付支持体54、カバー体31Aの中心には前記回転伝達軸60が挿通される回転伝達用穴部61a,61b,61cがそれぞれ形成されており、回転伝達用穴部61a,61b,61cに回転伝達軸60が内嵌嵌着されている。
 この回転伝達軸60の先端部はカバー体31Aの回転伝達用穴部61cから突出しており、中心にこの先端部に螺着する螺着穴部62を有するエンドキャップ63が取付けられている。エンドキャップ63は下流側を開放し、上流側を閉塞した断面円筒状に形成されており、回転伝達軸60の先端部に螺着穴部62を強固に螺着することで、エンドキャップ63の下流側外周縁部84はカバー体31Aの板面に圧接されている。これによって、回転体35、取付支持体54、切出板31及びカバー体31Aが回転伝達軸60の軸心方向の押圧力を受けて一体化されている。
-駆動伝達機構・駆動装置-
 回転伝達軸60の下流側端部に、回転伝達軸60に軸心回りの回転力を付与するための駆動伝達機構69が設けられている。また駆動伝達機構69に回転駆動力を付与するための駆動装置15が設けられている。図1に示すように、この駆動装置15は、切出機構6に対して回転テーブル3の中心側に配置されている。この駆動装置15は、不図示の制御部により制御される。
 駆動伝達機構69及び駆動装置15は、双方に渡された伝達アーム部材70によって覆われている。伝達アーム部材70は、回転板22の中心側から回転板22の径方向に沿うようその径方向外方に延長されている。また、伝達アーム部材70は、基部側をその下部で回動自在に支持すべく基台18(図8A参照)側に支持された後述の支軸部材183回りに回動自在に設けられている。
 駆動伝達機構69は、回転伝達軸60の下流側に外嵌固定された従動プーリー72等から構成されてなり、回転伝達軸60はその下流側の部分が、軸受73を介して伝達アーム部材70の両側板74の先部に挿通されている。
 図1及び図4~6に示すように、駆動装置15は、回転駆動部75と、この回転駆動部75の動作を駆動伝達機構69側(すなわち切出機構6側)に伝達する伝達ベルト76とを有する。回転駆動部75は、伝達アーム部材70における回転テーブル3の中心側である基部の上面に載置するよう取付けられた回転駆動用モータ77と、回転駆動用モータ77から下方に突出するモータ軸78に取付けられたウオームギヤ80(図6参照)と、回転駆動用モータ77の下側方に配置されて回転伝達軸60と平行な回転中心軸81と、回転中心軸81の途中部分に外嵌されてウオームギヤ80と噛合する回転用ギヤ82と、回転中心軸81上の下流側に外嵌固定された駆動プーリー83とを有する。伝達ベルト76は、従動プーリー72と駆動プーリー83とに巻回されている。
 このような駆動伝達機構69及び駆動装置15の構成によれば、回転駆動用モータ77を回転駆動することにより、ウオームギヤ80がモータ軸78とともに回転してその回転が回転用ギヤ82に伝達され、回転用ギヤ82とともに回転中心軸81がその軸心回りに回転し、回転中心軸81に外嵌固定されている駆動プーリー83が共に回転し、その回転力が伝達ベルト76を介して従動プーリー72に伝達され、従動プーリー72とともに回転伝達軸60が回転して、回転伝達軸60に固定されている切出機構6の掻取り部が回転伝達軸60の軸心回りに回転し、切出板31によって溝底面10にある散剤5を回転テーブル3の径方向外方に掻取るようにして切出すことができる。
-切出機構(その他の構成)-
 前記構成の切出機構6において、回転伝達軸60の先端部にエンドキャップ63の螺着穴部62を強固に螺着することで、エンドキャップ63の下流側外周縁部84はカバー体31Aの板面に上流側から圧接されて、仕切板30、回転体35、取付支持体54、切出板31及びカバー体31Aが回転伝達軸60の軸心方向の押圧力を受けて一体化されるものであることは、前記の通りである。
 そして、切出板31の基端板部50を取付支持体54の支持凹部56に装着した際に、一方のスペーサ46が支持凹部56から上流側に突出するよう構成され、基端板部50を装着した際に他方のスペーサ47が取付支持体54の下流側端面からさらに下流側に突出するよう構成されているから、回転伝達軸60の先端部にエンドキャップ63の螺着穴部62を強固に螺着することで、一方のスペーサ46はカバー体31Aに上流側から圧接され、他方のスペーサ47は仕切板本体33の板面に下流側から圧接されることになる。
 スペーサ46,47は弾性体からなっているから、圧縮された分に相当するだけの弾性反発力が発生して、一方のスペーサ46はカバー体31Aを押圧し、他方のスペーサ47は仕切板本体33を押圧するから、切出板31と仕切板本体33、切出板31とカバー体31Aとの間に隙間が発生する余地はなくなる。
 このため、散剤5をホッパー44に切出すべく切出機構6を回転駆動させたとしても、切出板31と仕切板本体33、切出板31とカバー体31Aとの間に散剤5が噛込んでしまうという不都合を防止することができる。このように散剤5を分包する際に切出機構6の部材間に散剤5が残留することがないから、散剤5を少量分包させる場合であっても、必要な分包精度を確保することができる。
 また、仕切板30及び切出板31はそれぞれ別部材として組付けられているから、例えば使用によって(溝底面10を摺動することによって)リング体34や弾性ブレード45が損傷等した場合に、それぞれの部材は別々にメンテナンス(交換)をすることができることから、ランニングコストの上昇を抑えることができる。
-切出部切替機構-
 図8は切出部切替機構12を主とした正面図で、図8Aは切出機構6を離間姿勢Bとした際の切出部切替機構12の正面図、図8Bは切出機構6を切出姿勢Aとした際の切出部切替機構12の正面図である。
 この切出部切替機構12について説明する。図8の各図に示すように、切出部切替機構12は、切出機構6における切出板31及び仕切板30の姿勢を切替えるための操作部であり、切出板31及び仕切板30が溝底面10に接触して散剤5を切出し可能な切出姿勢Aと、切出板31及び仕切板30が溝底面10から上方に離間して散剤5を切出し不可能な離間姿勢Bとに切替えるものである。この切出部切替機構12は、不図示の制御部により制御される。
 切出部切替機構12は、回転テーブル3の下方の基台18上で回転テーブル3の中心側に設けた駆動手段としての昇降用モータ85と、昇降用モータ85の駆動により回転伝達軸60と平行な昇降用横軸86回りに回転する昇降用カム87と、昇降用モータ85の駆動を昇降用カム87の昇降用横軸86回りの回転に変換する不図示の変換機構とから構成されている。
 昇降用カム87は、伝達アーム部材70の下方であってその長手方向途中に相当する領域に配置されており、その外周面が、平面部88と、曲率の大きい大曲率部90と、大曲率部90に比べて曲率の小さい小曲率部91とを有しており、平面部88の両側に大曲率部90が連続して形成されている。大曲率部90及び小曲率部91は、伝達アーム部材70の内部に設けられたカムローラ94の外周面に摺接可能であり、平面部88はカムローラ94には、接触不可能なように、大曲率部90及び大曲率部90の曲率、昇降用横軸86からカムローラ94までの距離等の関係が設定されている。
 すなわち、昇降用カム87の大曲率部90または小曲率部91がカムローラ94に接触している状態では、図8Aに示すように切出板31は離間姿勢Bであって溝底面10から離間している。一方、昇降用カム87の平面部88がカムローラ94にその下方で対向する状態では、図8Bに示すように仕切板30及び切出板31は切出姿勢Aであって溝底面10に接触している。
-分包装置の動作-
 次に、図9(フロー図)とともに、前記構成の分包装置1の動作を説明する。この分包装置1では、制御部(不図示)の制御によって、切出機構6による散剤5の切出し動作がなされる。この切出し動作の他に、切出機構6及び溝底面10の清掃がなされるが、この清掃については構成及び動作の説明を省略する。
 切出機構6による散剤5の切出し動作について説明する。不図示の回動駆動モータを駆動して、回転テーブル3及び回転板22を縦軸2回りに回転(図1において時計方向R)させつつ(ステップS1)、不図示のフィーダ等の供給手段によって散剤5を回転板22の環状凹溝4の全周に均等に振り撒くようにして供給する(ステップS2)。散剤5の供給終了(ステップS3)の後、回転テーブル3及び回転板22の回転を停止する(ステップS4)。
 この段階では図4に示すように、切出機構6は離間姿勢Bとなっている。特に、切出機構6の離間姿勢Bは、図8Aに示すように、昇降用カム87の大曲率部90または小曲率部91がカムローラ94の外周面に当接していることで、伝達アーム部材70が支軸部材183回りに上方に回動してその姿勢が保持されている。そして、この切出機構6は、図4に示すように、仕切板30及び切出板31が基準位置P1にある状態で停止している。
 そして、散剤5の供給を終え、回転テーブル3及び回転板22の回転を停止した後には、図5に実線で示すように、切出機構6が離間姿勢Bのままで、仕切板30及び切出板31が基準位置P1から切出準備位置P2まで至るように回転した後停止する(ステップS5)。この後、図5に二点鎖線で示すように、切出機構6を切出姿勢Aとする(ステップS6)。この際、仕切板30及び切出板31は回転せず、切出準備位置P2のまま停止している。切出機構6を切出姿勢Aとするには、切出部切替機構12を駆動することで行う。すなわち図8に示すように、昇降用モータ85を駆動することで、昇降用カム87を昇降用横軸86回りに回転させてその平面部88をカムローラ94に下方で対向させて、昇降用カム87をカムローラ94に非接触とすることで可能となる。
 前述のように、切出機構6が離間姿勢Bの状態で、仕切板30及び切出板31が基準位置P1から切出準備位置P2まで回転させるのは、薬剤師等のオペレータの指示があった場合、分包指示に係る分包数が多い場合、環状凹溝4上に供給された散剤5の山の高さが規定高さよりも大きい場合、の3条件を全て満たした場合であり、かつ、一連の分包のうち最初(1包目)の分包にのみなされる。なお、前記3条件を満たさない場合には、最初(1包目)の分包であっても、切出板31が基準位置P1にある状態のまま切出機構6が切出姿勢Aとされ、仕切板30及び切出板31が基準位置P1から回転を開始して、切出板31により散剤5が切出される。
 切出機構6が切出姿勢Aであって、仕切板30及び切出板31が切出準備位置P2にある場合、カバー体31Aは、環状凹溝4上の散剤5から離間している。つまり、この場合にカバー体31Aは散剤5に接触していない。このため、下記ステップS7における前記環状凹溝4上の散剤5の堰止めは仕切板30だけでなされるので(例えば図5に二点鎖線で示す、環状凹溝4と切出機構6との位置関係を参照)、当該堰止めがカバー体31Aによって妨げられることはない。よって、仕切板30とカバー体31Aとにより規定される、散剤5の1回の切出し範囲に存在する散剤5を一定量とできる。このため、切出板31により正確な散剤5の切出しが可能である。
 次に、回転テーブル3及び回転板22を再度回転させつつ、図6に示すように、仕切板30及び切出板31が切出準備位置P2から切出開始位置P3まで至るように回転する(ステップS7)。このステップS7における仕切板30及び切出板31の回転開始は制御部によりなされるが、分包装置に制御部とは別に設けられたタイマーにより仕切板30及び切出板31の回転開始がなされてもよい。なお、切出開始位置P3では仕切板30及び切出板31は停止しない。
 そして、切出板31が切出開始位置P3に至るのとほぼ同時に回転テーブル3及び回転板22の回転が停止する(ステップS8)。この後、切出板31が切出開始位置P3から、弾性ブレード45が散剤5の切出しを終了する切出終了位置(図示しない)を経て基準位置P1(図7に二点鎖線で示す)まで至るように、仕切板30及び切出板31を横軸である回転伝達軸60回りに回転させることで、周方向所定領域にある散剤5を切出板31が回転テーブル3の径方向外方に切出し、ホッパー44(図1、図6参照)に投入して不図示の分包機構で分包する(ステップS9)。以上のようにして最初(1包目)の分包がなされる。
 ここで、仕切板30及び切出板31の切出準備位置P2から切出開始位置P3までの回転は、ステップS7におけるテーブル3及び回転板22の回転中になされている。このため、前記テーブル3及び回転板22の回転停止時点で、仕切板30及び切出板31を切出開始位置P3に位置させることができるので、前記回転停止後、即時に切出板31による散剤5の切出しを開始できる。よって、無駄時間の発生を抑制でき、迅速に最初(1包目)の分包を行うことができる。
 前述のように、仕切板30及び切出板31が回転することで、仕切板30の下流側部分が散剤5に触れつつ回転する回転量は、ステップS9において切出板31が切出開始位置P3から基準位置P1まで至る回転量に一致する。この実施形態の切出機構6は、1分包ごとに仕切板30及び切出板31が1回転する(切出板31が環状凹溝4をひと掻きする)ように構成されている。このため、1回転の全周にわたって仕切板30の下流側部分が散剤5に触れる場合と比べ、切出機構6により散剤5を切出した際、仕切板30の下流側部分に接触していた散剤5が仕切板30の回転に導かれて環状凹溝から飛び出てしまう量を、回転量を小さくできた分抑制できる。よって、最初(1包目)に分包された分包体にて規定通りの量に近い量の散剤5を包むことができる。かつ、最後に分包された分包体等、分包終了近くの分包体でも、規定通りの量に近い量の散剤5を包むことができる。
 前記の後、2包目以降の分包動作が開始される。つまり、最初(1包目)の分包とは異なり、切出機構6が離間姿勢Bに戻らず切出姿勢Aのままで、駆動装置を間欠的に駆動して回転テーブル3及び回転板22を縦軸2回りに間欠的に(均等な回転量で)回転させつつ仕切板30及び切出板31が基準位置P1から切出開始位置P3に至るように回転伝達軸60回りに回転させ(ステップS10)、回転テーブル3及び回転板22の回転が停止した(ステップS11)タイミングで仕切板30及び切出板31を回転伝達軸60回りに回転させて、切出板31により散剤5を回転テーブル3の径方向外方に切出して分包する(ステップS12)。なお、2包目以降では、切出機構6が切出姿勢Aの状態で、仕切板30及び切出板31が基準位置P1から切出開始位置P3に至るように回転する。この仕切板30及び切出板31の回転により、切出開始位置P3から切出終了位置(図示しない)の間で、溝底面10上の周方向所定領域にある散剤5を切出板31が回転テーブル3の径方向外方に切出し、ホッパー44(図1、図6参照)に投入して不図示の分包機構で分包する。
 なお、切出機構6を切出姿勢Aとした際には、回転伝達軸60の中心は、環状凹溝4の溝底面10の曲率中心よりもやや下方に位置するよう設定されている。また、前述のように仕切板30と切出板31とは一体化されているため、切出板31の回転に伴い仕切板30も回転する。仕切板30が回転していると、リング体34の環状凹溝4との当接位置は刻々変化することになる。このため、環状凹溝4の回転にリング体34が引きずられ、リング体34に細かな振動(ビビリ)及びこれに伴う騒音が発生することを抑制できる。
 2包目以降の分包動作の際、回転テーブル3及び回転板22の間欠的な回転(ステップS10)における各回転量は、最初(1包目)の分包の際の回転テーブル3及び回転板22の回転量に比べて大きい。回転テーブル3及び回転板22の回転量が大きくなる程、回転中の環状凹溝4にリング体34が引きずられることにより、リング体34に細かな振動(ビビリ)及びこれに伴う騒音が発生し易くなる。したがって、2包目以降の分包動作では、ステップS10における回転テーブル3及び回転板22の回転に伴って、仕切板30及び切出し板31を基準位置P1から切出開始位置P3に至るように回転させる構成とすることで、回転中の環状凹溝4に対する仕切板30の当接位置を刻々変化させることができる。このため、リング体34に細かな振動(ビビリ)及びこれに伴う騒音が発生することを抑制できる。
 切出機構6を回転伝達軸60回りに回転させるには、前述したように、回転駆動用モータ77を駆動すると、ウオームギヤ80及びモータ軸78が回転してその回転が回転用ギヤ82に伝達され、回転用ギヤ82とともに回転中心軸81が軸心回りに回転し、駆動プーリー83が回転し、その回転力が伝達ベルト76を介して従動プーリー72に伝達され、従動プーリー72とともに回転伝達軸60が回転して、回転伝達軸60に固定されている切出機構6が回転伝達軸60の軸心回りに回転する。
 2包目以降では、駆動装置を間欠的に駆動して回転テーブル3及び回転板22を縦軸2回りに間欠的に(均等な回転量で)回転させつつ(ステップS11)、回転テーブル3及び回転板22の回転が停止したタイミングで切出機構6を回転伝達軸60回りに回転させて、切出板31により散剤5を回転テーブル3の径方向外方に切出して分包する(ステップS12)、という動作を、環状凹溝4における周方向の全範囲で散剤5の切出しがされるまで順次繰返す(ステップS10~S13)。回転テーブル3及び回転板22の前記間欠的な回転に応じ、切出機構6による切出し位置が順次変わっていく。
 散剤5を回転テーブル3の径方向外方に切出す際には、散剤5は仕切板30とカバー体31Aとで切出し範囲を規定された状態で、切出板31の回転によって切出される。このとき弾性ブレード45の先端部が環状凹溝4の溝底面10に摺動することで、散剤5が掬われるようになる。
 最後に、図6に二点鎖線で示すように、切出機構6が切出姿勢Aから離間姿勢Bに移動して分包動作を終了する(ステップS14)。
-実施形態の変形例-
 以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々の変更を加えることができる。
 例えば、前記実施形態では、切出機構6が離間姿勢Bのままで、仕切板30及び切出板31が基準位置P1から切出準備位置P2まで至るように回転するが、これに限られず、離間姿勢Bから切出姿勢Aに移動しながら(移動中に)前記仕切板30及び切出板31の回転がなされるように構成されていてもよい。このように構成した場合には、前記実施形態よりも更に無駄時間の発生を抑制でき、迅速に最初(1包目)の分包を行うことができる。
 また、切出板31が切出開始位置P3に至る時点と、回転テーブル3及び回転板22が停止する時点との関係については、前者の時点よりも後者の時点の方がわずかに前である方が望ましいが、前者の時点と後者の時点とが同時、または、前者の時点よりも後者の時点が少し後になっても構わない。
 また、前記実施形態では、切出板31が切出準備位置P2から基準位置P1まで至る回転範囲に対応する範囲にて仕切板30の下流側部分が散剤5に接触するが、これに限られず、例えば、切出板31が切出しを終了する位置(切出終了位置)に至ると即時に切出機構6が上昇して離間姿勢Bとなり、この上昇により仕切板30の下流側部分が散剤5から離れるように構成されていてもよい。
 また、前記実施形態では、切出板31によって散剤5を回転テーブル3の径方向外方に掻取るようにして切出すように構成されているが、径方向内方に切出すように構成されていてもよい。
 また、前記実施形態は、縦軸回りに回転しない切出機構6に対して回転テーブル3及び回転板22を回転させる構成であったが、切出機構6と回転テーブル3及び回転板22との一方が他方に対して相対的に回転すればよい。よって、縦軸回りに回転しない回転板22の周方向に沿うように切出機構6が移動するよう構成されていてもよい。
 また、前記実施形態では、環状凹溝4における周方向の全範囲で回転テーブル3及び回転板22を縦軸2回りに均等な回転量で間欠的に回転させ、切出機構6により散剤5を回転テーブル3の径方向外方に切出して分包するよう構成されている。しかし、供給される散剤5の量や、その粒径や、オペレータにより指示される分包数等の諸条件によっては、環状凹溝4上の散剤5の「山崩れ」が生じ、周方向で「山」の高さが異なってしまうことがある。この場合、回転テーブル3及び回転板22を均等な回転量で間欠的に回転させたとしても、切出板31による、前記間欠回転ごとの各切出し範囲から切出される実際の散剤5の量が規定量とは異なる場合がある。この場合、事前に得ていた実験的データに基づいて、各切出し範囲から切出される散剤5が規定量となるよう、各切出し範囲において、回転テーブル3及び回転板22の縦軸2回りの回転量を、制御部が例えば演算することにより個別に設定(調整)するように構成されてもよい。
-前記実施形態の構成及び作用(まとめ)-
 最後に、前記実施形態の構成及び当該構成により奏する作用についてまとめておく。前記実施形態は、供給した散剤5(粉粒体)を切出すことで所定量ずつ複数包の分包を行う分包装置1において、散剤5を配置可能な環状凹溝4を有する回転テーブル3と、前記環状凹溝4に全周に亘って供給された散剤5を、前記回転テーブル3の周方向に沿う所定領域分ずつ、前記回転テーブル3の径方向に向けて切出す切出機構6と、前記回転テーブル3の動作及び前記切出機構6の動作を制御する制御部と、を備え、前記回転テーブル3と前記切出機構6とは、一方が他方に対して縦軸2回りの相対回転をし、前記切出機構6は、前記環状凹溝4上の散剤5を移動させて切出すための切出板31と、前記環状凹溝4の溝底面10に接触して前記環状凹溝4上の散剤5を堰止める仕切板30(堰止部)と、を有し、更に、前記切出機構6は、前記仕切板30が前記溝底面10に接触した切出姿勢Aと、前記環状凹溝4から上方に離れた離間姿勢Bとに切替え可能であり、前記切出板31と前記仕切板30とは、前記回転テーブル3の周方向に沿う横軸(回転伝達軸60)回りの一方向に、一体で回転可能であり、前記切出板31が切出しを行わない回転範囲内にある基準位置P1から1回転する間に、前記切出板31による切出しが行われるよう構成され、前記制御部は、前記切出機構6を前記切出姿勢Aとした上で、前記回転テーブル3と前記切出機構6のうち一方を他方に対して一方向へ相対回転させつつ、前記切出板31により前記環状凹溝4から散剤5を切出し、更に、前記制御部は、散剤5が前記環状凹溝4の全周に亘って供給された後、最初の切出しがされるに先立ち、前記切出機構6が前記離間姿勢Bから前記切出姿勢Aに移動するまでに、前記切出板31及び前記仕切板30を、前記基準位置P1から、前記切出板31が散剤5の切出しを開始する切出開始位置P3よりも前記基準位置側の位置である切出準備位置P2に至るまで回転させることを特徴とする分包装置である。
 この構成によると、前記制御部は、最初の切出しがされるに先立ち、前記切出機構6が前記離間姿勢Bから前記切出姿勢Aに移動するまでに、前記切出板31及び前記仕切板30(堰止部)を、前記基準位置P1から、前記切出板31が散剤5(粉粒体)の切出しを開始する切出開始位置P3よりも前記基準位置側である切出準備位置P2に至るまで回転させる。このため、前記仕切板30は、最初の切出しに際して切出準備位置P2から回転を開始する。よって、例えば基準位置P1から回転を開始する構成に比べ、前記仕切板30の下流側部分に散剤5が接触した状態での前記仕切板30の回転量を小さくできる。このように回転量を小さくできた分、切出機構6により散剤5を最初に切出す際、仕切板30の下流側部分に接触していた散剤5が仕切板30の回転に導かれて環状凹溝4から飛び出てしまう量を抑制できる。
 また、前記回転テーブル3と前記切出機構6のうち一方は他方に対して間欠的に相対回転し、前記切出板31及び前記仕切板30(堰止部)の、前記切出準備位置P2から前記切出開始位置P3までの回転は、前記相対回転の途中になされることもできる。
 この構成によると、前記相対回転が停止した時点で、前記切出板31及び前記仕切板30(堰止部)を前記切出開始位置P3に位置させることができ、前記相対回転の停止後、即時に切出機構6による散剤5(粉粒体)の切出しを開始できる。よって、迅速に分包を行うことができる。
 また、前記切出機構6は、前記所定領域における周方向の一方側端部を規定するカバー体31Aを備え、前記カバー体31Aは、前記切出板31及び前記仕切板30(堰止部)が前記切出準備位置P2にある場合に、前記環状凹溝4上の散剤5(粉粒体)から離間する形状とすることもできる。
 この構成によると、前記切出板31及び前記仕切板30(堰止部)が前記切出準備位置P2にある場合に、前記カバー体31Aは散剤5に接触しない。このため、前記仕切板30による前記環状凹溝4上の散剤5の堰止めが前記カバー体31Aによって妨げられないので、前記所定領域に存在する散剤5を一定量とできる。よって、前記堰止め後に、前記切出板31により正確な粉粒体5の切出しが可能である。
 また、前記切出機構6は、前記所定領域における周方向の一方側端部を規定するカバー体31Aを備え、前記切出準備位置P2は、前記切出機構6を前記切出姿勢Aとしても、前記環状凹溝4上の粉粒体5に対して前記カバー体31Aが離間する位置に設定されることもできる。
 前記構成によると、前記切出準備位置P2は、前記切出機構6を前記切出姿勢Aとしても、前記環状凹溝4上の粉粒体5に対して前記カバー体31Aが離間する位置に設定されている。このため、前記切出姿勢Aの前記切出機構6における前記仕切板30による前記環状凹溝4上の散剤5の堰止めが前記カバー体31Aによって妨げられないので、前記所定領域に存在する散剤5を一定量とできる。よって、前記堰止め後に、前記切出板31により正確な粉粒体5の切出しが可能である。
 要するに、前記実施形態に係る分包装置では、回転量を小さくできた分、切出機構6により粉粒体5を最初に切出す際、堰止部30の下流側部分に接触していた粉粒体5が堰止部30の回転に導かれて環状凹溝4から飛び出てしまうことを抑制できる。よって、最初に分包された分包体にて規定通りの量に近い量の粉粒体5を包むことができる。かつ、最後に分包された分包体等、分包終了近くの分包体でも、規定通りの量に近い量の粉粒体5を包むことができる。これにより、堰止部30の下流側部分に接触していた粉粒体5が、堰止部30が回転した場合に当該回転に導かれて環状凹溝4から飛び出ることを抑制して、正確な量に近い量の分包が可能である。
    1    分包装置
    2    縦軸
    3    テーブル、回転テーブル
    4    環状凹溝
    5    粉粒体、散剤
    6    切出機構
   10    溝底面
   30    堰止部、仕切板
   31    切出部、切出板
   31A   カバー体
   60    横軸、回転伝達軸
   A     切出姿勢
   B     離間姿勢
   P1    基準位置
   P2    切出準備位置
   P3    切出開始位置

Claims (4)

  1.  供給した粉粒体を切出すことで所定量ずつ複数包の分包を行う分包装置において、
     粉粒体を配置可能な環状凹溝を有するテーブルと、
     前記環状凹溝に全周に亘って供給された粉粒体を、前記テーブルの周方向に沿う所定領域分ずつ、前記テーブルの径方向に向けて切出す切出機構と、
     前記テーブルの動作及び前記切出機構の動作を制御する制御部と、を備え、
     前記テーブルと前記切出機構とは、一方が他方に対して縦軸回りの相対回転をし、
     前記切出機構は、前記環状凹溝上の粉粒体を移動させて切出すための切出部と、前記環状凹溝の溝底面に接触して前記環状凹溝上の粉粒体を堰止める堰止部と、を有し、
     更に、前記切出機構は、前記堰止部が前記溝底面に接触した切出姿勢と、前記環状凹溝から上方に離れた離間姿勢とに切替え可能であり、
     前記切出部と前記堰止部とは、前記テーブルの周方向に沿う横軸回りの一方向に、一体で回転可能であり、前記切出部が切出しを行わない回転範囲内にある基準位置から1回転する間に、前記切出部による切出しが行われるよう構成され、
     前記制御部は、前記切出機構を前記切出姿勢とした上で、前記テーブルと前記切出機構のうち一方を他方に対して一方向へ相対回転させつつ、前記切出部により前記環状凹溝から粉粒体を切出し、
     更に、前記制御部は、粉粒体が前記環状凹溝の全周に亘って供給された後、最初の切出しがされるに先立ち、前記切出機構が前記離間姿勢から前記切出姿勢に移動するまでに、前記切出部及び前記堰止部を、前記基準位置から、前記切出部が粉粒体の切出しを開始する切出開始位置よりも前記基準位置側の位置である切出準備位置に至るまで回転させることを特徴とする粉粒体の分包装置。
  2.  前記テーブルと前記切出機構のうち一方は他方に対して間欠的に相対回転し、
     前記切出部及び前記堰止部の、前記切出準備位置から前記切出開始位置までの回転は、前記相対回転の途中になされることを特徴とする請求項1に記載の分包装置。
  3.  前記切出機構は、前記所定領域における周方向の一方側端部を規定するカバー体を備え、
     前記カバー体は、前記切出部及び前記堰止部が前記切出準備位置にある場合に、前記環状凹溝上の粉粒体から離間する形状であることを特徴とする請求項1または2に記載の分包装置。
  4.  前記切出機構は、前記所定領域における周方向の一方側端部を規定するカバー体を備え、
     前記切出準備位置は、前記切出機構を前記切出姿勢としても、前記環状凹溝上の粉粒体に対して前記カバー体が離間する位置に設定されることを特徴とする請求項1または2に記載の分包装置。
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