WO2015056636A1 - プリフォーム取扱い装置及びブロー成形装置 - Google Patents

プリフォーム取扱い装置及びブロー成形装置 Download PDF

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flange
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mouth
wide
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祥章 田邉
桜井 篤志
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日精エー・エス・ビー機械株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a preform handling device, a blow molding device, and the like.
  • the ratio of the outer diameter of the mouth portion to the outer diameter of the body portion is narrow, such as a PET (polyethylene terephthalate) bottle frequently used in general beverage containers, and the mouth outer diameter is, for example, A wide-mouth container of 43 mm or more is known.
  • the wide-mouthed container is easy to take out the filling material, and therefore the filling material is not limited to a liquid but is often used for a solid material container such as a jam.
  • These narrow-mouthed containers and wide-mouthed containers are formed by blow-molding a narrow-mouthed preform or a wide-mouthed preform designed according to the final shape.
  • This type of preform is continuously supplied to a blow molding apparatus, a mouth crystallization apparatus, and the like by its own weight along an inclined guideway (shooter).
  • a narrow preform having a long body is supplied by a shooter in an upright state with the opening end face facing upward, and the supplied preform is rotated and conveyed by a star wheel and taken into a blow molding apparatus (Patent Documents 1 and 2).
  • a wide-mouthed preform with a short barrel is supplied by a shooter in an inverted state with the opening end face facing down. Similarly, the wide-mouthed preform supplied is rotated and transported by a star wheel to a blow molding device or a mouth crystallization device. (Patent Documents 3 to 5).
  • This type of preform has a flange for handling the preform.
  • the flange of the preform for a narrow mouth container has a standardized thickness and protrusion amount as a support ring. Since the production volume (distribution volume) is large, the dimensions of the support ring are standardized together with the threaded portion from the viewpoint of convenience. There are only a few types of standards, and the support ring part has a large amount of protrusion and is specified in thickness, making it easy to handle. On the other hand, there is no standard for the flange of the preform for a wide-mouth container, and a thin one with a small amount of protrusion is desired. This is to follow the shape of wide-mouth containers made of glass for filling foods that are currently widely distributed.
  • the preform continuously supplied in a row by the shooter is taken into each of a plurality of notches formed on the outer peripheral edge of the rotating star wheel, and the preforms are separated and conveyed.
  • the notched portion of the star wheel is provided with a convex supported flange (recessed portion), for example, a convex flange that enters into a groove between the flange and the multi-thread thread and regulates the vertical movement of the preform. If the preform is slanted, the star wheel will not enter the recess of the preform.
  • the present invention relates to a preform handling apparatus and a blower that can be rotated and conveyed by being pushed while reliably supporting the preform from below even if the preform is supplied with the flange inclined with respect to the guide surface of the shooter.
  • An object is to provide a molding apparatus.
  • a preform having a flange projecting outward at a position away from the opening end surface of the mouth is aligned along the shooter in an inverted state with the opening end surface facing downward.
  • the preform is supplied to each of a plurality of notches formed on the outer peripheral edge of the wheel to be rotated, and the preform is moved from the upstream region to the downstream region by pushing a location above the flange.
  • a rotating star wheel An end face guide member that is provided below the preform conveyance path in the upstream region and supports and guides the opening end face of the preform that is pushed by the star wheel;
  • a pair of flange guide members that are provided on both sides of the preform conveyance path in the downstream region and support and guide the lower surface of the flange of the preform that is pushed by the star wheel;
  • the present invention relates to a preform handling apparatus.
  • the notched portion of the star wheel is not provided with a convex flange or groove.
  • the star wheel does not have a function to support the preform, and only gives a rotational driving force to the preform.
  • an upstream surface guide member that supports and guides the open end surface of the inverted preform is provided in the upstream region where the preform is rotated and conveyed by the star wheel. In the upstream area, even if the preform is supplied in an inclined state, the preform is pushed and rotated by the notch portion of the star wheel while the opening end surface of the lower end of the preform is supported by the end surface guide member. it can.
  • the posture of the preform is adjusted by the end face guide member, and the preform supplied at an inclination is corrected so that its flange is automatically leveled by its own weight.
  • a pair of flange guide members that support and guide the lower surface of the preform flange are provided on both sides of the preform conveyance path in the downstream area.
  • the preform can be transferred without blocking the opening of the mouth of the preform, so that the preform can be transferred from the star wheel to the conveying member by inserting a part of the conveying member into the mouth of the preform. it can.
  • the end on the downstream side of the end surface guide member and the end on the upstream side of the pair of flange guide members may overlap in a plan view as viewed from above. it can.
  • the end surface guide member and the pair of flange guide members have different positions in the height direction, the end portion on the downstream side of the end surface guide member and the end portion on the upstream side of the pair of flange guide members are over in plan view. Can be wrapped. Accordingly, the preform can be smoothly transferred from the end face guide member to the pair of flange guide members.
  • the star wheel pushes the preform at a location immediately above the flange, and in the downstream region, the star wheel and one of the pair of flange guide members
  • the flange can be sandwiched between the upper and lower sides through a gap.
  • the star wheel and one of the pair of flange guide members can perform the same function as the groove of the conventional grooved star wheel.
  • the present invention further has a body part regulating member which regulates the body part of the preform on the outside of the conveyance path of the preform, and in the downstream area,
  • the flange can be sandwiched between the other of the pair of flange guide members through a gap.
  • the body regulating member and the other of the pair of flange guide members can perform the same function as the groove of the conventional grooved star wheel.
  • a plurality of conveying members fixed to a chain driven by a sprocket, and one of the plurality of conveying members is pushed up in the downstream area, and the mouth of the preform And a push-up mechanism for inserting one of the plurality of transport members into the part.
  • the part of the pushed up conveying member does not interfere with the pair of flange guide members.
  • the preform is held by the conveying member with a part of the conveying member inserted into the mouth.
  • Another aspect of the present invention is: The preform handling apparatus described in (5) above; A heating unit for heating the preform conveyed by each of the plurality of conveying members; A blow molding part for blow molding the heated preform into a container; The present invention relates to a blow molding machine.
  • the preform even if the preform is supplied in a state where the flange is inclined with respect to the guide surface of the shooter, the preform can be pushed and rotated and conveyed while being reliably supported from below.
  • the operation of the blow molding apparatus can be continued without causing a supply failure.
  • the blow-molded part heats a primary blow-molded product that is primary blow-molded in a primary blow mold having a pair of primary blow cavity split molds; And a secondary blow molding part for blow molding a secondary blow product in a secondary blow mold having a pair of secondary blow cavity split molds.
  • the final molded product molded by secondary blowing of the heated primary blow molded product can ensure heat resistance.
  • a mold clamping mechanism including first and second mold clamping machines and shared by the primary blow molding part and the secondary blow molding part; First and second blow base plates fixed respectively to the first and second mold clamping machines; First and second primary heater plates that are respectively fixed to surfaces facing the parting surfaces of the pair of primary blow cavity split molds and heat each of the pair of primary blow cavity split molds; First and second secondary heater plates that are respectively fixed to surfaces facing the parting surfaces of the pair of secondary blow cavity split molds and heat each of the pair of secondary blow cavity split molds; A first thermal insulating plate disposed between the first primary heater plate and the first secondary heater plate and the first blow base; A second thermal insulating plate disposed between the second primary heater plate and the second secondary heater plate and the second blow base; Can further be included.
  • the first and second primary heating plates are different. It is possible to insulate with a heat insulating plate.
  • this space can also be used as a connector placement space.
  • the first and second blow base plates are provided with positioning pins that project in the direction toward the first and second mold clamping plates at positions that bisect the longitudinal direction. Can have.
  • the first and second blow base plates are maintained at room temperature by the first and second thermal insulating plates, and the thermal expansion at the position that bisects the longitudinal direction is the smallest. Pin position accuracy is high. Thus, the positioning pins can fix the first and second blow base plates to the first and second mold clamping plates with high positional accuracy.
  • FIG. 1 is a schematic plan view of a blow molding apparatus including a preform handling apparatus.
  • FIG. 2 is a schematic explanatory diagram for explaining the inverted state of the wide-mouth preform.
  • FIG. 3 is an enlarged plan view showing the preform handling apparatus.
  • 4A, 4B, and 4C are a front view, a side view, and a plan view of a conveying member attached to a chain.
  • FIG. 5 is a side view of the preform handling apparatus.
  • FIG. 6A shows the state of conveyance of the wide mouth preform in the upstream region of the star wheel
  • FIG. 6B shows the state of conveyance of the wide mouth preform in the downstream region of the star wheel.
  • FIG. 7 is a view showing a push-up mechanism of the transport member.
  • FIG. 1 is a schematic plan view of a blow molding apparatus including a preform handling apparatus.
  • FIG. 2 is a schematic explanatory diagram for explaining the inverted state of the wide-mouth preform.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of the heating unit.
  • FIG. 9 is a plan view of a blow mold unit attached to a pair of mold clamping machines of a common mold clamping mechanism.
  • FIG. 10 is a front view of the split mold of the blow mold unit as viewed from the parting surface.
  • a preform handling device 100 is configured as a preform receiving portion of a blow molding device 1 of, for example, a cold parison type shown in FIG.
  • the blow molding apparatus 1 receives a wide-mouth preform 10 supplied from the outside, heats the received wide-mouth preform 10, and blow-molds the heated wide-mouth preform 10 into a wide-mouth container.
  • the wide-mouthed preform 10 includes a relatively large mouth part 11 with respect to the body part 12, so that the wide-mouthed preform 10 can be self-supporting in an inverted posture on the horizontal plane HR.
  • a screw thread is formed on the outer peripheral surface of the mouth part 11, and a flange 13 protruding outward is formed at a position away from the opening end face 11 ⁇ / b> A of the mouth part 11, for example, at the boundary between the mouth part 11 and the body part 12. .
  • the protruding amount by which the flange 13 protrudes from the mouth portion 11 or the body portion 12 is approximately the same as the dimension of about 1 mm, that is, the screw outer diameter.
  • the center axis 14 of the inverted preform 10 is orthogonal to the horizontal plane HR.
  • the wide-mouth preform 10 that has been injection-molded in advance is supplied to the blow molding apparatus 1 via a shooter 20 that is an external device attached to the blow molding apparatus 1.
  • the shooter 20 supports the flange 13 of the wide-mouthed preform 10 in an inverted state with the opening end surface 11A facing downward from below, and supports the wide-mouthed preform 10 itself along the inclined guide path. It is dropped by its own weight.
  • FIG. 3 is an enlarged plan view showing the preform receiving part (preform handling apparatus) 100 of the blow molding apparatus 1.
  • the wide-mouth preform 10 is continuously supplied to the blow molding apparatus 1 through the outlet 21 of the shooter 20.
  • the outlet 21 is a horizontal guide path, and therefore the central axis 14 of the wide-mouth preform 10 should be perpendicular to the horizontal plane HR.
  • the flanges 13 of the adjacent wide-mouthed preforms 10 overlap each other when continuously fed in one row by the shooter 20. In particular, when the flange 13 is thin, almost all overlap. In this embodiment, the wide-mouth preform 10 is stably supplied without causing a supply failure even in such a case.
  • the wide-mouthed preforms 10 continuously supplied in a line along the direction of the arrow A from the outlet 21 of the shooter 20 are separated one by one by the rotation of the star wheel 110 and are transported. Is passed on.
  • the heating / conveying path 120 has a chain 123 (not shown in FIG. 3) that spans the first and second sprockets 121 and 122 (only the first sprocket 121 is shown in FIG. 3).
  • a conveying member 130 that supports the wide-mouthed preform 10 in an inverted state is fixed to the chain 123 at a first pitch P1.
  • the conveying member 130 is fitted into a downward opening formed in a neck portion (also referred to as a mouth portion) 11 of the wide-mouth preform 10 at the upper end of a rotation shaft 131 supported so as to be able to rotate on the chain 123, and the wide-mouth preform 10 is It has the holding member 132 to mount.
  • the upper end of the rotation shaft 131 can be a bolt 131A as shown in FIGS.
  • the holding member 132 has a nut fastened to the bolt 131A.
  • the nut hole for bolt fastening may be provided in the upper end of the rotating shaft 131, and the system which couple
  • the wide-mouth preform 10 having a different size of the neck portion 11 it can be replaced with the holding member 132 suitable for the size and can be coupled to the rotation shaft 131.
  • a rotation driving member for example, a disk (friction plate) 133 is fixed to the lower end of the rotation shaft 131.
  • a normally used sprocket may be used instead of the disk 133.
  • the preform handling apparatus 100 includes a star wheel 110, an end surface guide member 115 that supports and guides the opening end surface 11A of the wide mouth preform 10 in the upstream region USR in which the wide mouth preform 10 is rotated and conveyed by the star wheel 110, A pair of flange guide members 116A and 116B are provided on both sides of the conveyance path of the wide-mouth preform 10 in the downstream area DSR and support and guide the lower surface of the flange 13 of the inverted wide-mouth preform 10.
  • the wide-mouth preform 10 is supplied to each of the plurality of cutout portions 112 formed on the outer peripheral edge of the wheel to be rotated, and the preform 10 is pushed and moved above the flange 13. Is rotated and conveyed from the upstream region USR to the downstream region DSR.
  • two-stage star wheels 110A and 110B are used.
  • the lower stage star wheel 110A pushes the trunk portion 12 of the preform 10 at a position directly above the flange 13 of the inverted wide-mouth preform 10.
  • the upper star wheel 110B pushes the intermediate position of the trunk 12 of the wide-mouthed preform 10 in an inverted state.
  • the lower star wheel 110A is fixed to the rotating shaft 111, and the upper star wheel 110B is fixed to the lower star wheel 110A by spacers 113A and bolts 113B.
  • drum regulation member 114B can be abbreviate
  • the upstream region USR and the downstream region DSR shown in FIG. 3 overlap in plan view as viewed from above. That is, a part on the downstream side of the end surface guide member 115 and a part on the upstream side of the pair of flange guide members 116A and 116B are overlapped in a plan view as viewed from above. Since the end surface guide member 115 and the pair of flange guide members 116A and 116B have different positions in the height direction as shown in FIGS. 6 (A) and 6 (B), the downstream end of the end surface guide member 115, The upstream end portions of the pair of flange guide members 116A and 116B can be overlapped in a plan view. Thereby, the wide mouth preform 10 can be smoothly delivered from the end surface guide member 115 to the pair of flange guide members 116A and 116B.
  • the leading wide-mouth preform 10 having the flange 13 that rides on the flange 13 of the subsequent wide-mouth preform 10 is inclined with respect to the guide surface of the shooter 20. That is, the wide mouth preform 10 may be discharged from the outlet 21 in a state where the central axis 14 shown in FIG. 2 is inclined with respect to the horizontal plane HR. If it becomes like this, the preform 10 cannot be inserted horizontally in the groove
  • no groove or convex flange is formed in the notch 112 of the star wheel 110.
  • the leading wide-mouthed preform 10 that has entered the notch 112 of the star wheel 110 (110A, 110B) is separated from the subsequent wide-mouthed preform 10 by the continuous rotation of the star wheel 110 (110A, 110B) and is rotationally conveyed.
  • the leading wide-mouthed preform 10 discharged from the outlet 21 is placed on the end surface guide member 115 with the opening end surface 11A at the lower end thereof, and is slid and conveyed on the end surface guide member 115.
  • the overlap between the flanges 13 of the leading wide-mouth preform 10 and the succeeding wide-mouthed preform 10 is eliminated, and the leading wide-mouth preform 10 is released from the inclined state, and the flange 13 is rotated and conveyed horizontally.
  • the wide-port preform 10 that is rotated and conveyed by the star wheel 110 is prevented from jumping out of the conveyance path by centrifugal force by the body regulating members 114A and 114B. The above operation is repeated every time new wide-mouth preforms 10 are supplied one after another to the individual notches 112 in synchronization with the rotation of the star wheel 110.
  • the wide-mouth preform 10 continuously supplied in a dense state is separated by the star wheel 110 and the end surface guide member 115, and the wide-mouth preform 10 in the inclined state is corrected to the horizontal state. And rotated and conveyed along the conveyance path.
  • the lower surface of the flange 13 of the wide-mouth preform 10 is supported by a pair of flange guide members 116A and 116B provided on both sides of the conveyance path.
  • the posture of the wide-mouth preform 10 is corrected so that the flange 13 is horizontal, the lower surface of the flange 13 can be reliably supported by the pair of flange guide members 116A and 116B.
  • the transfer from the end surface guide member 115 to the pair of flange guide members 116A and 116B is smooth. Can be implemented.
  • the star wheel 110A and the flange guide member 116B on the inner side of the conveyance path are made of conventional star wheels.
  • the convex flange of the star wheel can be inserted into the supported portion of the small gap under the flange 13 and can be supported in an appropriately horizontal state.
  • the body regulating member 114A and the flange guide member 116A on the outside of the conveyance path function in the same manner as a conventional star wheel.
  • the holding member 132 that is a part of the transporting member 130 is pushed up to the mouth portion 11 of the wide-mouthed preform 10.
  • the wide-mouthed preform 10 can be transferred from the star wheel 110 to the conveying member 130.
  • the push-up mechanism 150 of the conveying member 210 shown in FIG. 7 is arranged on the downstream side in the downstream region DSR, for example, on the line connecting the center O1 of the star wheel 110 and the center O2 of the first sprocket 121 shown in FIG. However, it is provided directly under the conveyance path of the wide mouth preform 10.
  • the push-up mechanism 150 pushes up one of the plurality of transport members 130 transported by the chain 123 and inserts a part of the transport member 130 (the holding member (132)) into the neck portion 11 of the inverted wide-mouth preform 10. It is something to be made.
  • the push-up mechanism 150 has a push-up portion 156 fixed to a rod 154 that is driven back and forth by, for example, an air cylinder 152.
  • the push-up unit 156 pushes up the entire conveying member 130 by pushing up the disk 133 provided at the lower end of the conveying member 130.
  • the wide mouth preform 10 is held by the conveying member 130 by pushing up the disk 133 from the position indicated by the chain line to the position indicated by the solid line.
  • the disk 133 pushed up by the push-up unit 156 slides on the push-up unit 156 as the carrying member 130 is carried.
  • the movable contact portion 160 may be disposed on the heating conveyance path 120 at a position after passing through the push-up portion 156.
  • the disk 133 pushed up by the push-up unit 156 slides on the push-up unit 156 as the carrying member 130 is transported, and passes through the two movable contact units 160 shown in FIG. (See FIG. 8).
  • the two movable contact portions 160 are urged to move around the fulcrum 162 in the direction indicated by the arrow by an urging member such as a spring. If the push-up portion 156 causes a push-up failure of the disk 133, the two movable contact portions 160 that interfere with the disk 133 rotate around the fulcrum 162 against the moving urging force, so that the disk 133 is moved to the normal position. Can guide you.
  • the blow molding apparatus 1 is provided with a heating unit 200 including a heating conveyance path 120, an intermittent conveyance unit 300, and a blow molding unit 400.
  • the heating unit 200 heats the body 12 of the wide-mouthed preform 10 by continuously conveying the body 12 along the endless heating and conveying path 120 in an inverted state with the neck 11 facing downward.
  • the intermittent conveyance unit 300 intermittently conveys N preforms from the heating unit 200 to the blow molding unit 400.
  • the blow molding part 400 can include a primary blow molding part 410 and a secondary blow molding part 420.
  • the primary blow molding unit 410 performs primary blow molding of the N preforms 10 in an upright state in the primary blow mold 411 to form N primary blow molded products, and the heated primary blow mold 411.
  • N primary blow-molded products are heated.
  • the N primary blow-molded articles taken out from the primary blow mold 411 and shrunk are secondarily blown upright in the secondary blow mold 421 of the secondary blow molding section 420 and heated. Heated by the next blow mold 421, N final molded products (secondary blow molded products) having heat resistance are molded.
  • the mold clamping mechanism 430 of the primary blow mold 411 and the secondary blow mold 421 is shared.
  • the blow molding apparatus 1 can further be provided with a take-out unit 500 for taking out the N final molded products in an upright state.
  • the heating conveyance path 120 of the heating unit 200 includes a first straight conveyance path 120A on the upstream side and a second straight conveyance path 120B on the downstream side (FIG. 1).
  • a heating mechanism shown in FIG. 8 is arranged in the heating conveyance path 120 (first and second straight conveyance paths 120A and 120B).
  • a heater part 230 is arranged on one side of the heating conveyance path 120 across the center line L ⁇ b> 1 on the frame 220, and a reflection part 240 is arranged on the other side.
  • the heater unit 230 has a plurality of bar heaters 232 for heating the body 12 of the wide-mouth preform 10 at different positions in the height direction.
  • a fixed contact portion 222 that contacts the lower surface of the disk 133 of the conveying member 130 is formed on the frame 220.
  • a friction plate such as a disk 133 conveyed with the conveying member 130 is in frictional contact with the fixed contact portion 222.
  • a rotational force is applied to the disk 133 from the contact portion 222, and the rotation shaft 131 supported by the chain 123 so as to be able to rotate is rotated.
  • a radiant heat ray from the heater unit 230 and a heat ray reflected from the radiant heat ray by the reflection unit 240 are incident on the wide-mouth preform 10 that is conveyed while rotating along the heating conveyance path 120, and the wide-mouth preform 10.
  • the entire body 12 can be heated uniformly.
  • the intermittent conveying unit 300 includes N first to third conveying arms 301 to 303 that move along an arm traveling unit provided in parallel with the second straight conveying path 120B.
  • the first transfer arm 301 that receives the inverted wide-mouth preform 10 from the heating transfer path 120 is rotated 180 degrees by the reversing unit 310 and is inverted to the upright state with the open end surface 11A of the wide-mouth preform 10 facing upward.
  • the drive mechanism for the first transfer arm 301 is different from the drive mechanism for the second and third transfer arms 302 and 303.
  • Each drive mechanism may include a drive pulley and a driven pulley that are rotated by a motor, and a belt may be bridged between them.
  • the first transport arm 301 is fixed to the first belt and is driven to reciprocate between the heating transport path 120 and the primary blow molding unit 410.
  • the second and third transfer arms 302 and 303 are fixed to the second belt, so that the second transfer arm 302 is between the primary and secondary blow molding portions 410 and 420, and the third transfer arm 303 is secondary blow molding.
  • the part 420 and the take-out part 500 are reciprocated by the same distance.
  • the pitch may be converted to (blow molding pitch).
  • the pitch of the second and third transfer arms 302 and 303 is fixed to the first pitch P1 or the second pitch P2 according to the pitch of the first transfer arm 301.
  • the conveyance member 130 of the heating unit 200 can be considered similarly.
  • the preforms 10 are arranged without any space on the heating and conveying member 130, and when only one is manufactured, the preforms 10 are arranged every other. At this time, it is more preferable that the conveyance speed of the conveyance member 130 is appropriately changed in consideration of the size of the preform 10.
  • the blow molding unit 400 includes the primary blow mold 411 and the secondary blow mold 421 and the common mold clamping mechanism 430 as described above. 9 and 10 show a blow mold unit 440 attached to the first and second mold clamping machines of the common mold clamping mechanism 430.
  • the blow mold unit 440 includes first and second blow base plates 441A and 441B that are fixed to the first and second mold clamping disks of the common mold clamping mechanism 430.
  • first and second blow base plates 441A and 441B In each of the first and second blow base plates 441A and 441B, three pressure receiving plates 442 are fixed to the center position and both sides as viewed from above.
  • the primary blow mold 411 is separated by a parting line PL, and a first primary blow cavity split mold 411A fixed to the first blow base plate 441A side and a second primary mold fixed to the second blow base plate 441B side.
  • Primary blow cavity split mold 411B is also separated by the parting line PL, and the first secondary blow cavity split mold 421A fixed to the first blow base plate 441A side and the second blow base plate 441B side And a second secondary blow cavity split mold 421B to be fixed.
  • First and second primary heaters that heat each of the pair of primary blow cavity split molds 411A and 411B are provided on the surfaces of the pair of primary blow cavity split molds 411A and 411B that face the parting surfaces (surfaces having PL). Plates 445A and 445B are provided. Similarly, the first and second secondary heaters for heating each of the pair of secondary blow cavity split molds 421A and 421B are provided on the surfaces facing the parting surfaces of the pair of secondary blow cavity split molds 421A and 421B. Plates 446A and 446B are provided.
  • a first thermal insulating plate 443A is disposed between the first primary heater plate 445A and the first secondary heater plate 446A and the first blow base plate 441A.
  • second thermal insulating plates 444A and 444B are disposed between the second primary heater plate 445B, the second secondary heater plate 446B, and the second blow base plate 441B.
  • the heating temperature of the primary blow mold 411 by the first and second primary heater plates 445A and 445B is different from the heating temperature of the secondary blow mold 421 by the first and second secondary heater plates 446A and 446B.
  • it can be insulated by the first and second thermal insulating plates 443A, 443B, 444A, 444B. In this embodiment, even if the heat treatment temperature in the primary blow mold 411 is set to around 180 ° C.
  • the first and second blow base plates 441A, 441B can be maintained at room temperature, and heat exchange between the primary blow mold 411 and the secondary blow mold 421 via the first and second blow base plates 441A and 441B can be prevented.
  • Each of the primary / secondary heater plates 445A, 445B, 446A, 446B is formed of, for example, a casting, and a casting heater 447A is arranged as a built-in heater (see FIG. 10).
  • the primary / secondary heater plates 445A, 445B, 446A, 446B and the like have an external connection portion 447B connected to a casting heater 447A, which is a built-in heater, in the space for heat insulation between the primary / secondary blow molds 411, 421. Exposed.
  • This thermal insulation space can also be used as an arrangement space for the connector 448.
  • the connector 448 is detachable as a male / female connector, and an external connection portion 447B is connected to one of the connectors 448, and a lead wiring 449 is connected to the other (see FIG. 10).
  • first and second blow base plates 441A and 441B are positioned so as to project in the direction toward the first and second mold clamping plates (not shown) at positions that bisect the longitudinal direction.
  • Pins 450AS and 450B can be provided.
  • the first and second blow base plates 441A and 441B are maintained at room temperature by the first and second heat insulating plates 443A, 443B, 444A and 444B, and the thermal expansion at the position that bisects the longitudinal direction is the smallest. Therefore, the positioning accuracy of the positioning pins 450AS and 450B provided at this position is high. Therefore, the positioning pins 450AS and 450B can fix the first and second blow base plates 441A and 441B to the first and second mold clamping plates with high positional accuracy. Further, it is more preferable that the primary blow mold 411 and the secondary blow mold 421 are fixed on the extension line of the cavity mold center from the outside of the first and second blow base plates 441A and 441B. In this case, since the center position of each cavity mold does not change even if it thermally expands, it is not necessary to align the machine-side stretching mechanism, for example, a member such as a blow nozzle or a stretching rod.
  • a member such as a blow nozzle or
  • the present invention is applicable to a blow molding apparatus using a preform other than a wide-mouth preform, a blow molding apparatus for molding a container that is not a heat-resistant container, a mouth crystallization apparatus for crystallizing the mouth of the preform, and the like. Is possible.

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Abstract

 口部11の開口端面11Aから離れた位置にて外方に突出するフランジ13を有するプリフォーム10が、開口端面を下方に向けた倒立状態にてシューター20に沿って一列で連続供給されるプリフォーム取扱い装置110は、回転されるホイールの外周縁部に形成された複数の切欠き部112の各々にプリフォームが供給され、フランジよりも上方の箇所を押動して、プリフォームを上流域USRから下流域DSRに回転搬送するスターホイール110と、上流域にてプリフォームの搬送経路の下側に設けられ、スターホイールに押動されるプリフォームの開口端面を支持して案内する端面案内部材115と、下流域にてプリフォームの搬送経路の両側に設けられ、スターホイールに押動されるプリフォームのフランジの下面を支持して案内する一対のフランジ案内部材116A,116Bとを有する。

Description

プリフォーム取扱い装置及びブロー成形装置
 本発明は、プリフォーム取扱い装置及びブロー成形装置等に関する。
 合成樹脂製容器として、一般の飲料容器に多用されているPET(ポリエチレンテレフタレート)ボトルのような細口容器と、胴部の外径に対する口部の外径の比率が大きく、口部外径が例えば43mm以上の広口容器とが知られている。広口容器は、充填物の取り出しが容易であることから、充填物は液体に限らず、ジャム等の固形物の容器にも多用されている。これらの細口容器や広口容器は、その最終形状に合わせて設計された細口プリフォームまたは広口プリフォームをブロー成形することで成形される。
 この種のプリフォームは、傾斜した案内路(シューター)に沿ってプリフォームの自重によりブロー成形装置や口部結晶化装置等に連続供給される。胴部が長い細口プリフォームは、開口端面を上向きとした正立状態でシューターにより供給され、供給されたプリフォームをスターホイールで回転搬送してブロー成形装置に取り込んでいる(特許文献1,2)。胴部が短い広口プリフォームは、開口端面を下向きとした倒立状態でシューターにより供給され、供給された広口プリフォームも同様に、スターホイールで回転搬送されてブロー成形装置や口部結晶化装置に取り込まれる(特許文献3~5)。
特表2011-528629号公報 特開2012-229114号公報 WO2003-008176号公報 WO2012-029528号公報 WO2012-046620号公報
 この種のプリフォームには、プリフォームをハンドリングするためにフランジが設けられていれる。細口容器用プリフォームのフランジは、サポートリングとして所定の厚みと突出量とが規格化されている。生産量(流通量)が大規模であるため、利便性の観点から、ネジ部と共にサポートリングの寸法も規格化されている。規格の種類もわずかで、サポートリング部分も突出量が多く肉厚に規定されており、ハンドリングしやすい。一方、広口容器用プリフォームのフランジは規格がなく、突出量が少なく薄いものが望まれる。これは、現在広く流通している、食品充填用のガラス製の広口容器の形状に倣うためである。この種の容器は概して生産量が少ないこともあり、統一的なネジ部の規格といったものがなく、フランジに関しては規格すら存在していない。しかし、合成樹脂製の広口容器の製造においてはハンドリング用のフランジが必須となる。在来の広口容器のネック形状に合わせハンドリング用フランジを付与させるには、ネジ径と同一程度の高さでかつ薄い形状にせざるを得ない。プリフォームをその自重を利用して落下供給するシューターは、プリフォームのフランジを下方から支えて案内している。
 特に広口容器用プリフォームは、シューターにより一列で連続供給する際に、隣り合うプリフォームのフランジ同士が重なり合う。後続のプリフォームのフランジに乗り上げたフランジを有する先頭のプリフォームは、シューターの案内面に対して傾斜する。
 一方、シューターにより一列で連続供給されるプリフォームは、回転されるスターホイールの外周縁部に形成された複数の切欠き部の各々に取り込まれて、プリフォーム同士が分離されて搬送される。スターホイールの切欠き部には、プリフォームの被支持部位(凹部)、例えばフランジと多条ネジ山との間の溝に入り込み、プリフォーム上下動を規制する凸条フランジが設けられている。プリフォームが斜めだとスターホイールがプリフォームの凹部に入らない。
 シューターの案内面に対して傾斜したプリフォームの被支持部位には、スターホイールの凸条フランジが入り込まず、供給不良が生ずる。こうなると、装置の稼働を停止しなければならず、処理のスループットが低下してしまう。スターホイールの切り欠け部のサイズを大きくすると、プリフォームの被支持面と凸条フランジとの間の隙間が大きくなり、フランジの突出量が少ないとフランジが溝から脱落する等、プリフォームの安定した供給動作が妨げられる。特に、広口プリフォームの様な被支持部位が狭くフランジの突出量が小さいものは、安定供給させづらい。
 本発明は、シューターの案内面に対してフランジが傾斜した状態でプリフォームが供給されても、プリフォームを確実に下方から支えながら押動して回転搬送することができるプリフォーム取扱い装置及びブロー成形装置を提供することを目的とする。
 (1)本発明の一態様は、口部の開口端面から離れた位置にて外方に突出するフランジを有するプリフォームが、前記開口端面を下方に向けた倒立状態にてシューターに沿って一列で連続供給されるプリフォーム取扱い装置において、
 回転されるホイールの外周縁部に形成された複数の切欠き部の各々に前記プリフォームが供給され、前記フランジよりも上方の箇所を押動して、前記プリフォームを上流域から下流域に回転搬送するスターホイールと、
 前記上流域にて前記プリフォームの搬送経路の下側に設けられ、前記スターホイールに押動される前記プリフォームの前記開口端面を支持して案内する端面案内部材と、
 前記下流域にて前記プリフォームの搬送経路の両側に設けられ、前記スターホイールに押動される前記プリフォームの前記フランジの下面を支持して案内する一対のフランジ案内部材と、
を有するプリフォーム取扱い装置に関する。
 本発明の一態様では、スターホイールの切欠き部には凸条フランジや溝が設けられない。つまり、スターホイールはプリフォームを支える機能はなく、プリフォームに回転推進力を付与するだけである。スターホイールに溝を設ける代わりに、スターホイールによりプリフォームが回転搬送される上流域には、倒立状態のプリフォームの開口端面を支持して案内する端面案内部材が設けられている。上流域では、例え傾斜状態でプリフォームが供給されても、プリフォーム下端の開口端面を端面案内部材により支持しながら、スターホイールの切欠き部によりプリフォームを押動して回転搬送することができる。上流域では、プリフォームの姿勢は端面案内部材により整えられ、傾いて供給されたプリフォームはそのフランジが自動的に自重で水平になるように補正される。下流域でのプリフォームの搬送経路の両側では、プリフォームのフランジの下面を支持して案内する一対のフランジ案内部材が設けられる。下流域では、プリフォームの口部の開口を塞がずに搬送できるので、プリフォームの口部に搬送部材の一部を嵌入させることで、プリフォームをスターホイールから搬送部材に受け渡すことができる。
 (2)本発明の一態様では、前記端面案内部材の下流側の端部と、前記一対のフランジ案内部材の上流側の端部とを、上方から見た平面視にてオーバーラップさせることができる。
 端面案内部材と一対のフランジ案内部材とは高さ方向での位置が異なるので、端面案内部材の下流側の端部と、一対のフランジ案内部材の上流側の端部とを、平面視でオーバーラップさせることができる。それにより、端面案内部材から一対のフランジ案内部材へとプリフォームを円滑に受け渡すことかできる。
 (3)本発明の一態様では、前記スターホイールは、前記フランジの直上の箇所にて前記プリフォームを押動し、前記下流域では、前記スターホイールと前記一対のフランジ案内部材の一方とで、隙間を介して前記フランジを上下で挟み込むことができる。
 こうすると、下流域の搬送路の内側では、スターホイールと一対のフランジ案内部材の一方とが、従来の溝付きスターホイールの溝と同等の機能を果たすことができる。
 (4)本発明の一態様では、前記プリフォームの搬送路の外側にて、前記プリフォームの胴部を規制する胴部規制部材をさらに有し、前記下流域では、前記胴部規制部材と前記一対のフランジ案内部材の他方とで、隙間を介して前記フランジを上下で挟み込むことができる。
 こうすると、下流域の搬送路の外側でも、胴部規制部材と一対のフランジ案内部材の他方とが、従来の溝付きスターホイールの溝と同等の機能を果たすことができる。
 (5)本発明の一態様では、スプロケットにより駆動されるチェーンに固定された複数の搬送部材と、前記下流域にて、前記複数の搬送部材の一つを押し上げて、前記プリフォームの前記口部に前記複数の搬送部材の一つを嵌入させる押し上げ機構と、をさらに有することができる。
 下流域にて押し上げ機構により搬送部材の一部を押し上げても、押し上げられた搬送部材の一部が一対のフランジ案内部材とは干渉することはない。こうして、プリフォームは口部に搬送部材の一部が嵌入されて搬送部材により保持される。
 (6)本発明の他の態様は、
 上述した(5)に記載のプリフォーム取扱い装置と、
 前記複数の搬送部材の各々により搬送される前記プリフォームを加熱する加熱部と、
 加熱された前記プリフォームを容器にブロー成形するブロー成形部と、
を有するブロー成形機に関する。
 本発明の他の態様によれば、シューターの案内面に対してフランジが傾斜した状態でプリフォームが供給されても、プリフォームを確実に下方から支えながら押動して回転搬送することができ、供給不良とならずにブロー成形装置の稼働を連続させることができる。
 (7)本発明の他の態様では、前記ブロー成形部は、一対の一次ブローキャビティ割型を有する一次ブロー型内にて一次ブロー成形された一次ブロー成形品を加熱する一次ブロー成形部と、一対の二次ブローキャビティ割型を有する二次ブロー型内にて二次ブロー成品をブロー成形する二次ブロー成形部と、を含むことができる。
 加熱された一次ブロー成形品を二次ブローすることで成形された最終成形品は耐熱性を確保することができる。
 (8)本発明の他の態様では、
 第1,第2の型締め盤を含み、前記一次ブロー成形部と前記二次ブロー成形部とに共用される型締め機構と、
 前記第1,第2の型締め盤にそれぞれ固定される第1,第2のブローベース板と、
 前記一対の一次ブローキャビティ割型のパーティング面と対向する面にそれぞれ固定されて、前記一対の一次ブローキャビティ割型の各々を加熱する第1,第2の一次ヒーター板と、
 前記一対の二次ブローキャビティ割型のパーティング面と対向する面にそれぞれ固定されて、前記一対の二次ブローキャビティ割型の各々を加熱する第1,第2の二次ヒーター板と、
 前記第1の一次ヒーター板及び前記第1の二次ヒーター板と前記第1のブローベースとの間に配置される第1の熱絶縁板と、
 前記第2の一次ヒーター板及び前記第2の二次ヒーター板と前記第2のブローベースとの間に配置される第2の熱絶縁板と、
をさらに有することができる。
 こうすると、第1,第2の一次ヒーター板による一次ブロー型の加熱温度と、第1,第2の二次ヒーター板による二次ブロー型の加熱温度とが異なっても、第1,第2の熱絶縁板により絶縁することができる。
 (9)本発明の他の態様では、前記一次ブロー型と前記二次ブロー型との間の空間に、前記第1,第2の一次ヒーター板及び前記第1,第2の二次ヒーター板に接続されるコネクターを配置することができる。
 一次ブロー型と二次ブロー型との間の空間は断熱用空間として利用できることに加え、この空間をコネクターの配置空間としても利用することができる。
 (10)本発明の他の態様では、前記第1,第2のブローベース板は、長手方向を二分する位置に、前記第1,第2の型締め板に向う側に突出する位置出しピンを有することができる。
 第1,第2のブローベース板は第1,第2の熱絶縁板により常温程度に維持され、しかも長手方向を二分する位置での熱膨張は最も小さいので、この位置に設けられた位置出しピンの位置精度は高い。よって、この位置出しピンにより、第1,第2のブローベース板を第1,第2の型締め板に位置精度よく固定することができる。
図1は、プリフォーム取扱い装置を含むブロー成形装置の概略平面図である。 図2は、広口プリフォームの倒立状態を説明するための概略説明図である。 図3は、プリフォーム取扱い装置を拡大して示す平面図である。 図4(A)(B)(C)は、チェーンに取付けられる搬送部材の正面図、側面図及び平面図である。 図5は、プリフォーム取扱い装置の側面図である。 図6(A)はスターホイールの上流域での広口プリフォームの搬送状態を示し、図6(B)はスターホイールの下流域での広口プリフォームの搬送状態を示す説明である。 図7は、搬送部材の押上機構を示す図である。 図8は、加熱部の断面図である。 図9は、共通の型締め機構の一対の型締め盤に取付けられるブロー型ユニットの平面図である。 図10は、ブロー型ユニットの割型をパーティング面から見た正面図である。
 以下、本発明の好適な実施の形態について、比較例を参照して詳細に説明する。なお以下に説明する本実施形態は請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではなく、本実施形態で説明される構成の全てが本発明の解決手段として必須であるとは限らない。
 1.プリフォーム取扱い装置
 本実施形態のプリフォーム取扱い装置100は、図1に示す例えばコールドパリソン方式のブロー成形装置1のプリフォーム受け入れ部として構成される。ブロー成形装置1は、外部より供給される広口プリフォーム10を受け入れ、受け入れられた広口プリフォーム10を加熱し、加熱された広口プリフォーム10を広口容器にブロー成形するものである。
 広口プリフォーム10は、図2に示すように、胴部12に対して比較的に大きい口部11を備えることから、広口プリフォーム10は水平面HR上で倒立姿勢にて自立させることができる。口部11の外周面にはねじ山が形成され、口部11の開口端面11Aから離れた位置、例えば口部11と胴部12との境界にて外方に突出するフランジ13が形成される。フランジ13が口部11または胴部12から突出する突出量は1mm前後の寸法、すなわち、ネジ外径とほぼ同一とされる。倒立状態のプリフォーム10の中心軸14は水平面HRに直交する。
 予め射出成形された広口プリフォーム10は、ブロー成形装置1に取付けられる外部機器であるシューター20を介してブロー成形装置1に供給される。シューター20は、例えば特開2012-71453に示すように、開口端面11Aを下向きとした倒立状態の広口プリフォーム10のフランジ13を下方より支えて、傾斜案内路に沿って広口プリフォーム10自身の自重により落下させるものである。
 図3は、ブロー成形装置1のプリフォーム受け入れ部(プリフォーム取扱い装置)100を拡大して示す平面図である。図3において、広口プリフォーム10はシューター20の出口21を介してブロー成形装置1に連続供給される。出口21は水平な案内路であり、よって、広口プリフォーム10の中心軸14は水平面HRに対して垂直となるはずである。しかし、シューター20により一列で連続供給する際に、隣り合う広口プリフォーム10のフランジ13同士が重なり合う。特に、フランジ13が薄い場合は、ほぼ全て重なり合う。本実施形態は、そのような場合でも供給不良とならずに広口プリフォーム10を安定して供給するようにしている。
 図3に示すように、シューター20の出口21より矢印A方向に沿って一列で連続供給される広口プリフォーム10は、スターホイール110の回転により一つずつ分離されて搬送路例えば加熱搬送路120に受け渡される。加熱搬送路120は、第1,第2スプロケット121,122(図3では第1スプロケット121のみ図示)に架け渡されたチェーン123を有する(図3では省略)。チェーン123には、図4(A)に示すように、広口プリフォーム10を倒立状態で支持する搬送部材130が第1ピッチP1で固定されている。
 搬送部材130は、チェーン123に自転可能に支持された自転軸131の上端に、広口プリフォーム10のネック部(口部とも言う)11に形成された下向き開口に嵌入され、広口プリフォーム10を載置する保持部材132を有する。
 自転軸131の上端は、図4(A)(B)に示すようにボルト131Aとすることができる。この場合、保持部材132はボルト131Aと締結されるナットを有する。もしくは、自転軸131の上端にボルト締結用のナット孔を設け、保持部材132をボルト131Aにより自転軸131に結合させる方式でもよい。これにより、ネック部11のサイズが異なる広口プリフォーム10を成形する場合には、そのサイズに合った保持部材132に交換して、自転軸131と結合させることができる。
 本実施形態の搬送部材130は、自転軸131の下端に、自転駆動用の部材、例えば、円盤(摩擦板)133が固定されている。自転動作をより確実にするため、円盤133の代わりに、通常用いられるスプロケットを代用しても良い。
 1.1.スターホイールと案内部材
 本実施形態のプリフォーム取扱い装置100の詳細について、図3、図5及び図6(A)(B)を参照して説明する。プリフォーム取扱い装置100は、スターホイール110と、スターホイール110により広口プリフォーム10が回転搬送される上流域USRにて広口プリフォーム10の開口端面11Aを支持して案内する端面案内部材115と、下流域DSRにて広口プリフォーム10の搬送経路の両側に設けられ、倒立状態の広口プリフォーム10のフランジ13の下面を支持して案内する一対のフランジ案内部材116A,116Bと、を有する。
 スターホイール110は、回転されるホイールの外周縁部に形成された複数の切欠き部112の各々に広口プリフォーム10が供給され、フランジ13よりも上方の箇所を押動して、プリフォーム10を上流域USRから下流域DSRに回転搬送する。
 本実施形態では、図5及び図6(A)(B)に示すように、2段のスターホイール110A,110Bを用いている。下段のスターホイール110Aは、倒立状態の広口プリフォーム10のフランジ13の直上の位置にてプリフォーム10の胴部12を押動する。上段のスターホイール110Bは、倒立状態の広口プリフォーム10の胴部12の中間位置を押動する。下段のスターホイール110Aは回転軸111に固定され、上段のスターホイール110Bは、下段のスターホイール110Aに対してスペーサ113Aとボルト113Bとにより固定される。
 スターホイール110により回転搬送される広口プリフォームの搬送経路の外側に、広口プリフォーム10が搬送路から外方に外れることを規制する下段の胴部規制部材114Aと上段の胴部規制部材114Bとを設けることができる。なお、広口プリフォーム10の胴部12の長さが短い場合には、上段のスターホイール110B及び上段の胴部規制部材114Bを省略することができる。
 本実施形態では、図3に示す上流域USRと下流域DSRとは、上方から見た平面視でオーバーラップしている。つまり、端面案内部材115の下流側の一部と、一対のフランジ案内部材116A,116Bの上流側の一部とを、上方から見た平面視にてオーバーラップさせている。端面案内部材115と一対のフランジ案内部材116A,116Bとは、図6(A)(B)に示すように高さ方向での位置が異なるので、端面案内部材115の下流側の端部と、一対のフランジ案内部材116A,116Bの上流側の端部とを、平面視でオーバーラップさせることができる。それにより、端面案内部材115から一対のフランジ案内部材116A,116Bへと広口プリフォーム10を円滑に受け渡すことかできる。
 1.2.スターホイールでの回転搬送動作
 シューターに20沿って一列の広口プリフォーム10はその自重により落下して供給される。このとき、隣り合う広口プリフォーム10はフランジ同士が密に接触して連続供給される。図2に示すようにフランジ13が薄く突出量が少ない場合、隣り合う広口プリフォーム10はフランジ同士が上下に重なり合うことがある。広口プリフォーム10に振動を付与しても、フランジ13同士の重なり合いが容易に解除できない。このため、図3に示す出口21において、後続の広口プリフォーム10のフランジ13に乗り上げたフランジ13を有する先頭の広口プリフォーム10は、シューター20の案内面に対して傾斜する。つまり、図2に示す中心軸14が水平面HRに対して傾斜して状態で、広口プリフォーム10は出口21から放出されることがある。こうなると、従来のスターホイールの溝または凸条フランジにプリフォーム10を水平状態で挿入することができず、供給不良となる。
 本実施形態では、スターホイール110の切欠き部112には溝や凸条フランジが形成されていない。スターホイール110(110A,110B)の切欠き部112に入り込んだ先頭の広口プリフォーム10は、スターホイール110(110A,110B)の連続回転により後続の広口プリフォーム10から分離して回転搬送される。同時に、出口21から放出される先頭の広口プリフォーム10は、その下端の開口端面11Aが端面案内部材115上に載置され、端面案内部材115上を滑って回転搬送される。それにより、先頭の広口プリフォーム10と後続の広口プリフォーム10のフランジ13同士の重なり合いは解消され、先頭の広口プリフォーム10は傾斜状態が解消されて、フランジ13が水平となって回転搬送される。スターホイール110により回転搬送される広口プリフォーム10は、遠心力により搬送路の外方に飛び出すことが胴部規制部材114A,114Bにより防止される。以上の動作は、スターホイール110の回転に同期して、個々の切欠き部112に次々と新たな広口プリフォーム10が供給される毎に繰り返される。このように、上流域USRでは、スターホイール110と端面案内部材115とにより、密な状態で連続供給される広口プリフォーム10は分離され、傾斜状態の広口プリフォーム10は水平状態に姿勢が補正され、搬送路に沿って回転搬送される。
 次に、下流域DSRでは、広口プリフォーム10のフランジ13の下面が、搬送路の両側に設けられた一対のフランジ案内部材116A,116Bにより支持される。このとき、広口プリフォーム10の姿勢はフランジ13が水平になるように補正されているので、フランジ13の下面を一対のフランジ案内部材116A,116Bにより確実に支持することができる。特に、端面案内部材115と一対のフランジ案内部材116A,116Bとが、上方から見た平面視でオーバーラップしていると、端面案内部材115から一対のフランジ案内部材116A,116Bへの受け渡しを円滑に実施することができる。
 本実施形態では、下段のスターホイール110Aが、フランジ13の直上の胴部12を押動するようにしているので、スターホイール110Aと、搬送路の内側のフランジ案内部材116Bとは、従来のスターホイールと同様に機能する。具体的には、フランジ13下の小さな隙間の被支持部位にスターホイールの凸条フランジを入れ込み、適切に水平な状態で支持ことができる。同様に、胴部規制部材114Aと、搬送路の外側のフランジ案内部材116Aとは、従来のスターホイールと同様に機能する。加えて、下流域DSRでは、広口プリフォーム10の口部11の開口を塞がずに搬送できるので、広口プリフォーム10の口部11に搬送部材130の一部である保持部材132を押し上げて嵌入させることで、広口プリフォーム10をスターホイール110から搬送部材130に受け渡すことができる。
 1.3.スターホイールから搬送部材への受渡し
 倒立状態で搬送される広口プリフォーム10を、スターホイール110の回転により一つずつ搬送部材130に受け渡す構造について、図3及び図7を参照して説明する。本実施形態では、図7に示す搬送部材210の押し上げ機構150を、下流域DSRの中の下流側、例えば図3に示すスターホイール110の中心O1と第1スプロケット121の中心O2とを結ぶ線上であって、広口プリフォーム10の搬送路の直下に設けている。この押し上げ機構150は、チェーン123により搬送される複数の搬送部材130の一つを押し上げて、倒立状態の広口プリフォーム10のネック部11に搬送部材130の一部(保持部材(132)を嵌入させるものである。
 押し上げ機構150は、図7に示すように、例えばエアシリンダー152により進退駆動されるロッド154に固定された押し上げ部156を有する。押し上げ部156は、搬送部材130の下端に設けられた円盤133を押し上げることで、搬送部材130全体を押し上げる。図7にて鎖線で示す位置から実線で示す位置に円盤133が押し上げられることで、広口プリフォーム10は搬送部材130に保持される。
 押し上げ部156で押し上げられた円盤133は、搬送部材130の搬送に伴い押し上げ部156上を滑って移動する。押し上げ部156を通過した後の位置には、加熱搬送路120に例えば可動接触部160を配置することもできる。この場合、押し上げ部156で押し上げられた円盤133は、搬送部材130の搬送に伴い押し上げ部156上を滑って移動し、図7に示す2つの可動接触部160を経由して、固定接触部222(図8参照)に案内される。
 ここで、2つの可動接触部160は、バネ等の付勢部材によって支点162の廻りに図示矢印方向に移動付勢されている。仮に、押し上げ部156により円盤133の押し上げ不良が生じると、円盤133と干渉する2つの可動接触部160は移動付勢力に抗して支点162の廻りで回動して、円盤133を正規な位置に案内できる。
 2.ブロー成形装置
 次に、図1を参照してブロー成形装置1の全体について説明する。ブロー成形装置1には、加熱搬送路120を備えた加熱部200と、間欠搬送部300とブロー成形部400とが設けられている。加熱部200は、広口プリフォーム10の胴部12を、ネック部11を下向きとした倒立状態で、無端状の加熱搬送路120に沿って連続搬送して加熱する。ブロー成形部400は、N(Nは2以上の整数で、本実施形態ではN=2)個の広口プリフォーム10を、ネック部11を上向きとした正立状態で同時にブロー成形して容器に成形する。間欠搬送部300は、N個のプリフォームを、加熱部200からブロー成形部400に間欠搬送する。
 耐熱容器を成形する場合には、ブロー成形部400は、一次ブロー成形部410と二次ブロー成形部420とを含むことができる。一次ブロー成形部410は、正立状態のN個のプリフォーム10を一次ブロー型411内にて一次ブロー成形してN個の一次ブロー成形品を形成し、かつ、加熱された一次ブロー型411にてN個の一次ブロー成形品が加熱される。一次ブロー型411から取り出されて収縮されたN個の一次ブロー成形品は、二次ブロー成形部420の二次ブロー型421内にて正立状態で二次ブローされ、かつ、加熱された二次ブロー型421にて加熱されて、耐熱性を有するN個の最終成形品(二次ブロー成形品)が成形される。本実施形態では、一次ブロー型411及び二次ブロー型421の型締め機構430を共用している。ブロー成形装置1にはさらに、正立状態のN個の最終成形品を取り出す取出し部500を設けることができる。
 2.1.加熱部
 加熱部200の加熱搬送路120は、上流側の第1直線搬送路120Aと下流側の第2直線搬送路120Bとを有する(図1)。加熱搬送路120(第1,2直線搬送路120A,120B)には、図8に示す加熱機構が配置されている。この加熱機構として、図8に示すように、フレーム220の上に、加熱搬送路120の中心線L1を挟んだ両側の一方にはヒーター部230が、他方には反射部240が配置されている。ヒーター部230は、広口プリフォーム10の胴部12を加熱する複数の棒状ヒーター232を高さ方向にて異なる位置に有する。また、フレーム220には、搬送部材130の円盤133の下面と接触する固定接触部222が形成されている。広口プリフォーム10を保持した搬送部材130が、図8の紙面の垂直方向にチェーン123によって搬送されると、搬送部材130と共に搬送される摩擦板例えば円盤133が固定接触部222と摩擦接触する。それにより、円盤133には接触部222から回転力が付与され、チェーン123に自転可能に支持された自転軸131が自転される。
 加熱搬送路120に沿って自転しながら搬送される広口プリフォーム10に対して、ヒーター部230からの輻射熱線と、その輻射熱線を反射部240で反射した熱線とが入射され、広口プリフォーム10の胴部12の全体を均一に加熱することができる。
 2.2.間欠搬送部
 間欠搬送部300は、第2直線搬送路120Bと平行に設けられたアーム走行部に沿って移動する各N個の第1~3搬送アーム301~303を有する。加熱搬送路120から倒立状態の広口プリフォーム10を受け取る第1搬送アーム301は、反転部310により180度回転されて、広口プリフォーム10の開口端面11Aを上向きとする正立状態に反転する。第1搬送アーム301の駆動機構と、第2,第3搬送アーム302,303の駆動機構とは異なる。各駆動機構は、モーターにより回転される駆動プーリと従動プーリとを含み、それらの間にベルトが架け渡されて構成することができる。第1搬送アーム301は第1ベルトに固定されて、加熱搬送路120と一次ブロー成形部410との間を往復駆動される。第2,第3搬送アーム302,303は第2ベルトに固定されることで、第2搬送アーム302は一次・二次ブロー成形部410,420間を、第3搬送アーム303は二次ブロー成形部420及び取出し部500の間を、それぞれ同一距離だけ往復駆動される。
 加熱部200から広口プリフォーム10を受け取るN個の第1搬送アーム301は第1ピッチP1(加熱ピッチ=ブロー成形ピッチ)で固定しても良いし、第1ピッチP1よりも大きい第2ピッチP2(ブロー成形ピッチ)にピッチ変換しても良い。第2,第3搬送アーム302,303のピッチは、第1搬送アーム301のピッチに応じて第1ピッチP1または第2ピッチP2に固定される。さほど高い生産量が要求されない広口容器の成形機としては、機械構成が簡略化され低コストにつながるピッチ固定式の方が望ましい。例えば、第1~第3搬送アーム301~303は2個固定式とし、容器を2個を製造する場合は2つ同時に、1個を製造する場合は片側のアームのみ利用することにすれば、部品交換点数も少なく便利である。加熱部200の搬送部材130もまた同様に考えられる。2個同時に広口容器を製造する場合は加熱搬送部材130に空きなくプリフォーム10を配置し、1個のみ製造の時は一つ置きにプリフォーム10を配置する。この際、搬送部材130の搬送速度は、プリフォーム10のサイズを考慮して適宜変更するとより好ましい。
 2.3.ブロー成形部
 ブロー成形部400は上述した通り、一次ブロー型411及び二次ブロー型421と、共通の型締め機構430とを有する。図9及び図10は、共通の型締め機構430の第1,第2の型締め盤に取付けられるブロー型ユニット440を示している。本実施形態では、一次・二次ブロー成形での同時成形個数が各2個程度と少ない。よって、一次・二次ブロー成形で計4個のキャビティを有する一つのブロー型として取り扱っても、型締め面積を過度に大きくしなくて済むので、型締め機構430を共用している。
 ブロー型ユニット440は、共通の型締め機構430の第1,第2の型締め盤に固定される第1,第2のブローベース板441A,441Bを有する。第1,第2のブローベース板441A,441Bの各々には、上方から見た平面視で、中央位置と両側に3つの圧受け板442が固定されている。
 一次ブロー型411はパーティングラインPLで分離され、第1のブローベース板441A側に固定される第1の一次ブローキャビティ割型411Aと、第2のブローベース板441B側に固定される第2の一次ブローキャビティ割型411Bと、を含む。同様に、二次ブロー型421もパーティングラインPLで分離され、第1のブローベース板441A側に固定される第1の二次ブローキャビティ割型421Aと、第2のブローベース板441B側に固定される第2の二次ブローキャビティ割型421Bと、を含む。
 一対の一次ブローキャビティ割型411A,411Bのパーティング面(PLを有する面)と対向する面には、一対の一次ブローキャビティ割型411A,411Bの各々を加熱する第1,第2の一次ヒーター板445A,445Bが設けられている。同様に、一対の二次ブローキャビティ割型421A,421Bのパーティング面と対向する面には、一対の二次ブローキャビティ割型421A,421Bの各々を加熱する第1,第2の二次ヒーター板446A,446Bが設けられている。
 第1の一次ヒーター板445A及び第1の二次ヒーター板446Aと第1のブローベース板441Aとの間には、第1の熱絶縁板443Aが配置されている。同様に、第2の一次ヒーター板445B及び第2の二次ヒーター板446Bと第2のブローベース板441Bとの間には、第2の熱絶縁板444A,444Bが配置されている。
 こうすると、第1,第2の一次ヒーター板445A,445Bによる一次ブロー型411の加熱温度と、第1,第2の二次ヒーター板446A,446Bによる二次ブロー型421の加熱温度とが異なっても、第1,第2の熱絶縁板443A,443B,444A,444Bにより絶縁することができる。本実施形態では、一次ブロー型411での熱処理温度を180℃付近とし、二次ブロー型421での熱処理温度を90-100℃に設定しても、第1,第2のブローベース板441A,441Bは常温に維持でき、一次ブロー型411と二次ブロー型421との間での第1,第2のブローベース板441A,441Bを介して熱交換されることを防止できる。
 一次・二次ヒーター板445A,445B,446A,446Bの各々は例えば鋳物で形成され、鋳込みヒーター447Aが内蔵ヒーターとして配置されている(図10参照)。一次・二次ヒーター板445A,445B,446A,446Bらは、内蔵ヒーターである鋳込みヒーター447Aに接続された外部接続部447Bが、一次・二次ブロー型411,421間の熱絶縁用空間部に露出している。
 この熱絶縁用空間をコネクター448の配置空間としても利用することができる。コネクター448は、雄・雌コネクターとして着脱可能であり、その一方に外部接続部447Bが連結され、その他方に引き出し配線449が接続される(図10参照)。
 図9に示すように、第1,第2のブローベース板441A,441Bは、長手方向を二分する位置に、第1,第2の型締め板(図示せず)に向う側に突出する位置出しピン450AS,450Bを有することができる。
 第1,第2のブローベース板441A,441Bは第1,第2の熱絶縁板443A,443B,444A,444Bにより常温程度に維持され、しかも長手方向を二分する位置での熱膨張は最も小さいので、この位置に設けられた位置出しピン450AS,450Bの位置精度は高い。よって、この位置出しピン450AS,450Bにより、第1,第2のブローベース板441A,441Bを第1,第2の型締め板に位置精度よく固定することができる。また、第1,第2のブローベース板441A,441Bの外側から、一次ブロー型411及び二次ブロー型421をそのキャビティ型中心の延長線上にて固定させるとより好ましい。この場合、各キャビティ型が熱膨張してもその中心位置は不変であるため、機械側の延伸機構、例えば、ブローノズルや延伸ロッドといった部材の位置合わせを行う必要がないからである。
 なお、上記のように本実施形態について詳細に説明したが、本発明の新規事項及び効果から実体的に逸脱しない多くの変形が可能であることは当業者には容易に理解できるであろう。従って、このような変形例は全て本発明の範囲に含まれるものとする。
 例えば、本発明は広口プリフォーム以外のプリフォームを用いたブロー成形装置や、耐熱容器でない容器を成形するブロー成形装置や、プリフォームの口部を結晶化する口部結晶化装置等にも適用可能である。
 1 ブロー成形装置、10 プリフォーム、11 口部、11A 開口端面、12 胴部、13 フランジ、20 シューター、100 プリフォーム取扱い装置、110,110A,110B スターホイール、112 切欠き部、121 スプロケット、123 チェーン、114A,114B 胴部規制部材、115 端面案内部材、116A,116B 一対のフランジ案内部材、120 加熱搬送路、130 搬送部材、150 押し上げ機構、200 加熱部、300 間欠搬送部、400 ブロー成形部、411 一次ブロー型、411A,411B 一対の一次ブローキャビティ割型、421 二次ブロー型、421A,421B 一対の二次ブローキャビティ割型、421A,421B、441A,441B 第1,第2のブローベース板、442 圧受け板、443A,443B,444A,444B 第1,第2の熱絶縁板、445A,445B 第1,第2の一次ヒーター板、446A,446B 第1,第2の二次ヒーター板、447A 内蔵ヒーター(鋳込みヒーター)、447B 外部接続部、448 コネクター、449 引き出し配線、USR 上流域、DSR 下流域

Claims (6)

  1.  口部の開口端面から離れた位置にて外方に突出するフランジを有するプリフォームが、前記開口端面を下方に向けた倒立状態にてシューターに沿って一列で連続供給されるプリフォーム取扱い装置において、
     回転されるホイールの外周縁部に形成された複数の切欠き部の各々に前記プリフォームが供給され、前記フランジよりも上方の箇所を押動して、前記プリフォームを上流域から下流域に回転搬送するスターホイールと、
     前記上流域にて前記プリフォームの搬送経路の下側に設けられ、前記スターホイールに押動される前記プリフォームの前記開口端面を支持して案内する端面案内部材と、
     前記下流域にて前記プリフォームの搬送経路の両側に設けられ、前記スターホイールに押動される前記プリフォームの前記フランジの下面を支持して案内する一対のフランジ案内部材と、
    を有することを特徴とするプリフォーム取扱い装置。
  2.  請求項1において、
     前記端面案内部材の下流側の端部と、前記一対のフランジ案内部材の上流側の端部とは、上方から見た平面視にてオーバーラップしていることを特徴とするプリフォーム取扱い装置。
  3.  請求項1または2において、
     前記スターホイールは、前記フランジの直上の箇所にて前記プリフォームを押動し、
     前記下流域では、前記スターホイールと前記一対のフランジ案内部材の一方とで、隙間を介して前記フランジを上下で挟み込むことを特徴とするプリフォーム取扱い装置。
  4.  請求項3において、
     前記プリフォームの搬送路の外側にて、前記プリフォームの胴部を規制する胴部規制部材をさらに有し、
     前記下流域では、前記胴部規制部材と前記一対のフランジ案内部材の他方とで、隙間を介して前記フランジを上下で挟み込むことを特徴とするプリフォーム取扱い装置。
  5.  請求項1乃至4のいずれかにおいて、
     スプロケットにより駆動されるチェーンに固定された複数の搬送部材と、
     前記下流域にて、前記複数の搬送部材の一つを押し上げて、前記プリフォームの前記口部に前記複数の搬送部材の一つを嵌入させる押し上げ機構と、
    をさらに有することを特徴とするプリフォーム取扱い装置。
  6.  請求項5に記載のプリフォーム取扱い装置と、
     前記複数の搬送部材の各々により搬送される前記プリフォームを加熱する加熱部と、
     加熱された前記プリフォームを容器にブロー成形するブロー成形部と、
    を有することを特徴とするブロー成形装置。
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