WO2016163178A9 - 回転霧化頭型塗装機 - Google Patents

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邦治 山内
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Definitions

  • the present invention relates to, for example, a rotary atomizing head type coating machine that sprays paint particles from a rotary atomizing head toward an object to be coated.
  • a rotary atomizing head type coating machine when painting automobile bodies, furniture, electrical appliances, etc., a rotary atomizing head type coating machine with good paint application efficiency and finish is used.
  • the rotary atomizing head type coating machine supplies an air motor that uses compressed air as a power source, a hollow rotating shaft that is rotatably supported by the air motor and has a tip protruding forward from the air motor, and paint or cleaning fluid.
  • a feed tube extending through the rotating shaft to the tip of the rotating shaft, and a base cylindrical side attached to the tip of the rotating shaft, and a cup-like front side of the cylindrical portion
  • a rotating atomizing head that sprays paint from the tip of the cup part, and an outer peripheral side of the rotating atomizing head, facing the outer surface of the rotating atomizing head with a gap.
  • a shaping air ring having a ring inner peripheral surface and a plurality of shaping air ejection holes for ejecting the shaping air on the tip surface, and the phosphorus of the shaping air ring Provided with an opening on the inner peripheral surface, and provided with an assist air ejection hole for ejecting assist air into an annular gap defined between the inner peripheral surface of the ring and the outer peripheral surface of the atomizing head of the rotary atomizing head ing.
  • the rotary atomizing head type coating machine most of the paint particles sprayed from the rotary atomizing head are coated by the shaping air ejected from each shaping air ejection hole of the shaping air ring. Fly towards things. However, some of the paint particles sprayed from the rotary atomizing head wrap around to the rear side of the rotary atomizing head, and the wraparound paint adheres to the outer peripheral surface of the atomizing head.
  • the conventional rotary atomizing head is provided with a solvent passage (cleaning fluid passage) for guiding the cleaning fluid from the cup-shaped inner peripheral surface to the atomizing head outer peripheral surface.
  • a solvent passage cleaning fluid passage
  • a part of the cleaning fluid discharged from the feed tube to the cup-shaped inner peripheral surface is guided to the outer peripheral surface of the atomizing head through the solvent passage, and adheres to the outer peripheral surface of the atomizing head by this cleaning fluid.
  • the paint is washed (Patent Document 1).
  • the present invention has been made in view of the above-described problems of the prior art, and an object of the present invention is to efficiently clean the paint adhered to the outer peripheral surface of the atomizing head of the rotary atomizing head, thereby improving productivity and workability. It is to provide a rotary atomizing head type coating machine that can improve the efficiency.
  • a rotary atomizing head type coating machine includes an air motor using compressed air as a power source, a hollow rotating shaft that is rotatably supported by the air motor and has a tip projecting forward from the air motor, and paint or cleaning fluid.
  • a feed tube that extends through the rotary shaft to the tip of the rotary shaft for supply, and a cylindrical cylindrical portion that is attached to the tip of the rotary shaft at the base end side, and the front side of the cylindrical portion is A cup part that expands in a cup shape, a rotary atomizing head that sprays paint from the tip of the cup part, and an outer peripheral side of the rotary atomizing head,
  • a shaping air ring having a ring inner circumferential surface facing with an annular gap and having a number of shaping air ejection holes for ejecting shaping air on the tip surface; and the shaping air Assist that is provided in the ring inner peripheral surface of the ring so as to open, and that ejects assist air into the annular gap defined between the ring inner peripheral surface
  • a feature of the configuration adopted by the present invention is that the rotary atomizing head has an outer peripheral surface cleaning opening to the outer peripheral surface of the atomizing head in order to allow the cleaning fluid supplied from the feed tube to flow out into the annular gap.
  • a passage is provided, the outflow opening of the outer peripheral surface cleaning passage is provided at a position retracted toward the annular gap from the tip of the shaping air ring, and the outflow opening of the outer peripheral surface cleaning passage is It exists in opening in the said annular clearance at the angle which becomes an acute angle with respect to the said atomization head outer peripheral surface of a rotary atomization head.
  • the paint adhering to the outer peripheral surface of the atomizing head of the rotary atomizing head can be efficiently cleaned, the manual cleaning operation can be omitted, and the productivity and workability are improved. be able to.
  • FIG. 4 is a transverse sectional view of the rotary atomizing head as seen from the direction of arrows IV-IV in FIG. 2.
  • FIG. 1 to FIG. 4 show a first embodiment of the present invention.
  • a rotary atomizing head type coating machine including a rotary atomizing head having a diameter of about 70 mm will be described as an example.
  • a rotary atomizing head type coating machine 1 is a direct charging type electrostatic coating machine that directly applies a high voltage to a paint by means of a high voltage generator (not shown), for example. It is configured as.
  • the rotary atomizing head type coating machine 1 is attached to the tip of an arm (not shown) of a painting robot, for example.
  • the rotary atomizing head type coating machine 1 includes a housing 2, an air motor 3, a rotating shaft 5, a feed tube 6, a rotary atomizing head 7, a shaping air ring 15, and an assist air ejection hole 21 which will be described later.
  • the base of the housing 2 is attached to the tip of the arm of the painting robot.
  • the housing 2 is provided with a motor housing portion 2A so as to open to the front end side.
  • a female screw portion 2B is located on the inner peripheral side expanded one step. Is provided.
  • the housing 2 has an insertion hole 2C into which a base end side of a feed tube 6 described later is inserted at a central position (a position of an axis O1-O1 of the rotation shaft 5 described later) of the bottom of the motor housing portion 2A. Is provided.
  • the air motor 3 is provided coaxially with the axis O1-O1 in the motor housing portion 2A of the housing 2.
  • the air motor 3 rotates a rotary shaft 5 and a rotary atomizing head 7 (described later) at a high speed of 3000 to 150,000 rpm, for example, using compressed air as a power source.
  • the air motor 3 is provided in a stepped cylindrical motor case 3A attached to the front side of the housing 2, a turbine 3B which is positioned near the rear side of the motor case 3A and rotatably accommodated, and the motor case 3A.
  • the air bearing 3 ⁇ / b> C that rotatably supports the rotating shaft 5.
  • the motor case 3A of the air motor 3 is formed as a cylindrical body having the axis O1-O1 of the rotating shaft 5 as a center line.
  • the motor case 3A includes a large-diameter large-diameter cylinder 3A1 that is inserted into the motor housing portion 2A of the housing 2 and a small-diameter small-diameter cylinder 3A2 that protrudes forward from the tip (front end) of the large-diameter cylinder 3A1. It is formed in a cylindrical shape.
  • the turbine 3B rotates the rotary shaft 5 at a high speed by spraying turbine air (compressed air) toward an impeller (not shown) formed by connecting a plurality of blades in the circumferential direction.
  • the air bearing 3C is attached to the inner peripheral side of the motor case 3A.
  • the air bearing 3 ⁇ / b> C supports the rotating shaft 5 rotatably through an annular air layer by spraying supplied bearing air (compressed air) toward the outer peripheral surface of the rotating shaft 5.
  • the large-diameter cylinder 3A1 is inserted into the motor housing portion 2A of the housing 2.
  • the motor case 3 ⁇ / b> A is integrally attached in the housing 2 by screwing the annular retaining member 4 to the female screw portion 2 ⁇ / b> B of the housing 2.
  • the rotating shaft 5 is formed as a hollow cylinder that is rotatably supported by the air motor 3 via an air bearing 3C.
  • the rotating shaft 5 is disposed in the motor case 3A so as to extend in the axial direction about the axis O1-O1.
  • the rotating shaft 5 has a proximal end (rear end) attached to the center of the turbine 3B and a distal end protruding forward from the motor case 3A.
  • a male screw portion 5 ⁇ / b> A for attaching the rotary atomizing head 7 is formed at the reduced diameter tip portion of the rotary shaft 5.
  • the feed tube 6 supplies paint or cleaning fluid toward the rotary atomizing head 7 and extends through the rotary shaft 5 to the tip of the rotary shaft 5.
  • the distal end side of the feed tube 6 protrudes from the distal end of the rotary shaft 5 and extends into the rotary atomizing head 7.
  • the proximal end side of the feed tube 6 is inserted into the insertion hole 2C of the housing 2 in a positioned state.
  • the feed tube 6 extends coaxially with the axis O1-O1 and has an inner cylinder 6A through which the paint or cleaning fluid flows, and an outer cylinder 6A that is positioned on the outer peripheral side of the inner cylinder 6A.
  • the cylinder 6B is formed. Thereby, the feed tube 6 is comprised as a double pipe as a whole.
  • a paint supply passage 6C through which paint or cleaning fluid flows.
  • an annular cleaning fluid supply passage 6D through which the cleaning fluid flows.
  • the paint supply passage 6C is connected to a paint supply source (not shown) such as a color change valve device, and the cleaning fluid supply passage 6D is connected to a cleaning fluid supply source (not shown). Furthermore, as shown in FIG. 2, the inner cylinder 6A is formed to be longer in the axial direction than the outer cylinder 6B. Thereby, the front-end
  • a check valve 6E is provided at the tip portion 6B1 of the outer cylinder 6B.
  • the check valve 6E is formed in a cylindrical shape using a resin material having elasticity (spring property), a rubber material, or the like, for example, a fluorine-based resin material.
  • the check valve 6E is always closed in close contact with the outer peripheral surface of the inner cylinder 6A by an elastic force and closes the opening side of the cleaning fluid supply passage 6D. is doing.
  • the check valve 6E opens against the supply pressure of the cleaning fluid, so that the cleaning fluid is discharged from the cleaning fluid supply passage 6D. Is forgiving.
  • the rotary atomizing head 7 is attached to the tip of the rotary shaft 5 and is formed in a cup shape whose diameter increases from the rear side toward the front side.
  • the rotary atomizing head 7 sprays paint supplied from the feed tube 6 by being rotated at a high speed together with the rotary shaft 5 by the air motor 3.
  • the rotary atomizing head 7 includes an atomizing head main body 8, an annular cover 9, a hub member 10, and an outer peripheral surface cleaning passage 14 which will be described later.
  • the rotary atomizing head 7 has a cylindrical cylindrical portion 7 ⁇ / b> A attached to the distal end of the rotating shaft 5 on the base end side, and a cup-like shape with the front side facing forward toward the cylindrical portion 7 ⁇ / b> A. It becomes the expanded cup part 7B.
  • the cylindrical portion 7 ⁇ / b> A is formed by the attachment portion 8 ⁇ / b> A of the atomizing head main body 8.
  • the cup portion 7B is formed by the expanded portion 8B of the atomizing head main body 8 and the annular cover 9.
  • the annular cover 9 forms an outer peripheral surface cleaning passage 14 (described later) through which the cleaning fluid flows between the annular cover 9 and the expanded portion 8B of the atomizing head main body 8. Further, the annular cover 9 cooperates with the front outer peripheral surface 8H of the atomizing head main body 8 and has a substantially constant gap between the ring inner peripheral surface 17B of the front ring portion 17 forming the shaping air ring 15 which will be described later.
  • the annular gap 20 is formed. The configuration of the annular cover 9 will be described in detail later.
  • the atomizing head main body 8 constituting the main body portion of the rotary atomizing head 7 has an attachment portion 8A attached to the distal end of the rotating shaft 5 on the base end side.
  • the attachment portion 8A constitutes a cylindrical portion 7A of the rotary atomizing head 7.
  • the atomizing head main body 8 is an expanded portion 8B in which the front side of the mounting portion 8A is expanded forward.
  • the attachment portion 8A is formed in a cylindrical shape, and an outer peripheral side thereof is a cylindrical surface 8C that forms a part of an atomizing head outer peripheral surface 13 described later.
  • a female screw portion 8D is provided at the inner peripheral side of the mounting portion 8A (the cleaning fluid partition wall 8J side described later), and the female screw portion 8D is a male screw provided at the tip of the rotary shaft 5. Screwed into the portion 5A.
  • the portion located outside the screw portion 8D is a cylindrical mounting surface 8E as described above.
  • An annular cover 9 is fixedly attached to the attachment surface 8E.
  • the front portion from the mounting surface 8E of the atomizing head main body 8 is a rear outer peripheral surface 8F that expands in a conical shape toward the front side.
  • the front end of the rear outer peripheral surface 8F is an annular step surface 8G that extends outward in the radial direction so as to be orthogonal to the axis O1-O1.
  • the outer peripheral surface 8F and the stepped surface 8G face a front outer peripheral surface 9C and a front end surface 9D of the annular cover 9 described later with a space therebetween, so that a part of the outer peripheral surface cleaning passage 14, that is, a conical passage described later. 14B and the outflow passage 14C are formed.
  • the front portion from the step surface 8G is a front outer peripheral surface 8H that expands in a conical shape toward the front side.
  • the front outer peripheral surface 8H and the rear outer peripheral surface 9B are formed as smooth conical surfaces over the entire area in the front and rear directions and over the entire circumference.
  • annular cleaning fluid partition wall 8J is provided on the inner peripheral side of the atomizing head main body 8.
  • the cleaning fluid partition wall 8J protrudes inward in the radial direction at a position near the front side of the female thread portion 8D, that is, a position facing the tip portion 6B1 of the outer tube 6B of the feed tube 6.
  • annular paint partition wall 8K protruding inward in the radial direction is provided at a position in front of the cleaning fluid partition wall 8J and surrounding the protruding portion 6A1 of the inner cylinder 6A.
  • the inner peripheral side of the atomizing head main body 8 is a cup-shaped inner peripheral surface 8L, and the cup-shaped inner peripheral surface 8L is formed such that the front side of the paint partition wall 8K is gradually expanded forward.
  • the cup-shaped inner peripheral surface 8L is formed by a back inner peripheral surface 8L1 that forms the peripheral wall of the paint reservoir 12, and a paint thinning surface 8L2 that expands forward from the back inner peripheral surface 8L1.
  • the back inner peripheral surface 8L1 is positioned between the paint partition wall 8K and the hub member 10, and forms a paint reservoir 12 described later.
  • the paint thinning surface 8L2 allows the paint flowing out from the paint reservoir 12 to flow while thinning toward the front side, and the tip (front end) of the paint thinning surface 8L2 discharges the thinned paint as paint particles 8M. It has become.
  • the annular cover 9 is provided on the outer peripheral side of the atomizing head main body 8, and is formed as a conical body that expands toward the front side. As shown in FIG. 2, the annular cover 9 has a wide attachment portion 9A on the base end side (inner diameter side), and is gradually formed thinner from the attachment portion 9A toward the front side.
  • the annular cover 9 forms a part of the rotary atomizing head 7, and the attachment portion 9 ⁇ / b> A is integrally attached to the outer periphery of the attachment surface 8 ⁇ / b> E of the atomizing head main body 8. In this state, the annular cover 9 has a shape that fits into the recessed portion of the rear outer peripheral surface 8F and the stepped surface 8G of the atomizing head main body 8.
  • the outer peripheral side of the annular cover 9 is a conical rear outer peripheral surface 9B that expands from the front end of the cylindrical surface 8C toward the front side.
  • the rear outer peripheral surface 9B has no step with the front outer peripheral surface 8H of the atomizing head main body 8, and is smoothly continuous with the front outer peripheral surface 8H.
  • the rear outer peripheral surface 9B, along with the front outer peripheral surface 8H of the atomizing head main body 8, covers the entire area in the front and rear directions, and a smooth conical surface over the entire periphery, that is, an atomizing head outer peripheral surface 13 to be described later. Of the conical surface.
  • the inner peripheral side of the annular cover 9 is a front outer peripheral surface 9C facing the rear outer peripheral surface 8F of the atomizing head main body 8.
  • the front end of the front outer peripheral surface 9C is an annular front end surface 9D extending outward in the radial direction so as to be orthogonal to the axis O1-O1 of the rotating shaft 5.
  • the front outer peripheral surface 9C and the front end surface 9D face the rear outer peripheral surface 8F and the stepped surface 8G of the atomizing head main body 8 with a space therebetween, whereby a part of the outer peripheral surface cleaning passage 14, that is, a conical passage described later. 14B and the outflow passage 14C are formed.
  • the hub member 10 is provided on the cup-shaped inner peripheral surface 8L of the expanding portion 8B on the front side of the paint partition wall 8K of the atomizing head main body 8, and the hub member 10 is formed as a disk-shaped body.
  • the hub member 10 is arranged at the boundary position between the inner peripheral surface 8L1 of the back of the cup-shaped inner peripheral surface 8L and the paint thinning surface 8L2 so as to close the front side of the paint reservoir 12.
  • a large number of hub paint passages 10A are provided on the outer peripheral side of the hub member 10 so as to flow between the inner peripheral surface 8L1 and the paint thinning surface 8L2. In the direction.
  • a plurality of hub cleaning fluid passages 10B are provided on the front surface to allow the cleaning fluid to flow out.
  • the cleaning fluid reservoir 11 is provided between the cleaning fluid partition wall 8J of the atomizing head main body 8 and the paint partition wall 8K.
  • the cleaning fluid reservoir 11 is formed as an annular space for storing the cleaning fluid flowing out from the cleaning fluid supply passage 6D of the feed tube 6.
  • the cleaning fluid reservoir 11 communicates with an inflow opening 14A1 of a radial passage 14A constituting an outer peripheral surface cleaning passage 14 described later.
  • the paint reservoir 12 is provided between the paint partition wall 8 ⁇ / b> K of the atomizing head main body 8 and the hub member 10.
  • the paint reservoir 12 is formed as a substantially hemispherical space for storing the paint flowing out from the paint supply passage 6 ⁇ / b> C of the feed tube 6.
  • the paint reservoir 12 is a space for temporarily storing the paint or the cleaning fluid flowing out from the paint supply passage 6C and diffusing these.
  • the outer peripheral surface 13 of the atomizing head is formed as the outer peripheral surface of the rotary atomizing head 7.
  • the outer peripheral surface 13 of the atomizing head is formed by a cylindrical portion 7A having a cylindrical shape and a cup portion 7B that expands forward in a cup shape.
  • the atomizing head outer peripheral surface 13 includes a cylindrical surface 8C positioned on the outer peripheral side of the mounting portion 8A of the atomizing head main body 8, a rear outer peripheral surface 9B positioned on the outer peripheral side of the annular cover 9, It is formed with the front outer peripheral surface 8H located in the outer peripheral side of the expansion part 8B of the atomization head main body 8.
  • FIG. the atomization head outer peripheral surface 13 is formed in conical surface shapes, such as a trumpet shape and a cup shape which expand gradually toward the front side as a whole.
  • the atomizing head outer peripheral surface 13 connects the front outer peripheral surface 8H and the rear outer peripheral surface 9B without a step, thereby providing a smooth conical outer periphery over the entire area in the front and rear directions. It is formed as a surface.
  • the outer peripheral surface 13 of the atomizing head has an annular gap 20 formed between the ring inner peripheral surface 17B of the front ring portion 17 constituting the shaping air ring 15 to be described later and a substantially constant gap size with a small gap. Can keep.
  • the outer peripheral surface cleaning passage 14 is provided in the expanded portion 8B of the atomizing head main body 8 so as to be positioned on the outer peripheral side of the expanded portion 8B of the atomizing head main body 8 and open to the outer surface 13 of the atomizing head. .
  • the outer peripheral surface cleaning passage 14 allows the cleaning fluid supplied through the cleaning fluid supply passage 6D of the feed tube 6 to flow out into the annular gap 20 described later.
  • the outer peripheral surface cleaning passage 14 communicates the cleaning fluid reservoir 11 of the atomizing head main body 8 and the atomizing head outer peripheral surface 13 (annular gap 20), and the radial direction from the upstream side in the flow direction of the cleaning fluid. It has a passage 14A, a conical passage 14B, and an outflow passage 14C.
  • a plurality of radial passages 14A constituting the upstream portion of the outer peripheral surface cleaning passage 14 are provided in the atomizing head body 8 at a predetermined interval in the circumferential direction (see FIG. 4).
  • Each radial passage 14A is disposed between the cleaning fluid partition wall 8J and the paint partition wall 8K of the atomizing head main body 8.
  • the inner diameter side of each radial passage 14A is an inflow opening 14A1.
  • This inflow opening 14A1 is positioned in the vicinity of the check valve 6E of the outer cylinder 6B of the feed tube 6 (the tip portion 6B1 of the outer cylinder 6B), that is, orthogonal to the axis O1-O1 of the rotating shaft 5 and radially inward. It opens and communicates with the cleaning fluid reservoir 11.
  • each radial passage 14A is a small-diameter passage extending from the inner diameter side toward the outer diameter side, and the rotational direction of the rotary atomizing head 7 (the direction indicated by the arrow R in FIG. 4). It is inclined and arranged in the opposite direction. Accordingly, the cleaning fluid stored in the cleaning fluid reservoir 11 can efficiently flow into each radial passage 14A.
  • the conical passage 14 ⁇ / b> B that constitutes an intermediate portion of the outer peripheral surface cleaning passage 14 is formed as an entire peripheral space sandwiched between the rear outer peripheral surface 8 ⁇ / b> F of the atomizing head body 8 and the front outer peripheral surface 9 ⁇ / b> C of the annular cover 9. .
  • the conical passage 14B is formed as a thin conical cylindrical space (gap) that gradually expands from the outer diameter side end of each radial passage 14A toward the front side.
  • the outflow passage 14 ⁇ / b> C constituting the downstream portion of the outer peripheral surface cleaning passage 14 is formed as an entire peripheral space (gap) sandwiched between the step surface 8 ⁇ / b> G of the atomizing head main body 8 and the front end surface 9 ⁇ / b> D of the annular cover 9. Yes.
  • the outflow opening 14C1 located on the outer diameter side thereof is orthogonal to the axis O1-O1 of the rotary shaft 5 and forms an atomization head outer peripheral surface 13.
  • An opening is formed radially outwardly between the front outer peripheral surface 8H of the head body 8 and the rear outer peripheral surface 9B of the annular cover 9.
  • the outflow passage 14 ⁇ / b> C is provided at a position where the outflow opening 14 ⁇ / b> C ⁇ b> 1 recedes into the annular gap 20 by an axial length dimension L ⁇ b> 1 from a distal end surface 17 ⁇ / b> A of the shaping air ring 15 described later. It has been.
  • a length dimension L1 indicating the retreat position of the outflow opening 14C1 is set as shown in the following equation (1).
  • the cleaning fluid flowing out of the outflow opening 14C1 can collide with the ring inner peripheral surface 17B of the shaping air ring 15.
  • the cleaning fluid flowing out from the outflow opening 14C1 can be guided to the distal end surface 17A of the shaping air ring 15 by centrifugal force, and the cleaning fluid can be circulated along the atomizing head outer peripheral surface 13 (front outer peripheral surface 8H). it can.
  • the outflow opening 14C1 of the outflow passage 14C is located on the outer peripheral side of the expanding portion 8B of the atomizing head main body 8 (rotating atomizing head 7) so as to be orthogonal to the axis O1-O1 of the rotating shaft 5. 13 is open. In contrast, the outer peripheral surface 13 of the atomizing head has a conical shape that expands toward the front side. Therefore, as shown in FIG. 3, when the angle formed by the rear outer peripheral surface 9B of the annular cover 9 and the front end surface 9D is ⁇ 1, the outflow opening 14C1 of the outflow passage 14C has an acute angle with respect to the outer peripheral surface 13 of the atomizing head. It communicates with the annular gap 20 at an angle ⁇ 1.
  • the cleaning fluid flowing out from the outflow opening 14C1 of the outflow passage 14C strikes the ring inner peripheral surface 17B of the shaping air ring 15 at an acute angle, so that the cleaning fluid is smoothly applied to the atomizing head outer peripheral surface 13 (front outer peripheral surface 8H).
  • the angle ⁇ 1 of the outflow passage 14C is an acute angle means that the angle ⁇ 1 formed by the front outer peripheral surface 8H of the expanded portion 8B and the step surface 8G is an obtuse angle.
  • the angle ⁇ 1 is preferably as acute as possible, and is set as shown in the following equation 2.
  • the outflow opening 14C1 of the outflow passage 14C is orthogonal to the axis O1-O1 of the rotating shaft 5 and opens radially outward toward the annular gap 20.
  • the outflow passage 14 ⁇ / b> C is formed as an annular space that communicates the conical passage 14 ⁇ / b> B and the annular gap 20 with a small gap dimension G ⁇ b> 1 in the axial direction of the rotary shaft 5.
  • the gap dimension G1 of the outflow passage 14C is set to a small value such as the following Equation 3 so that the cleaning fluid flowing through the outflow passage 14C is always in contact with the step surface 8G of the atomizing head main body 8.
  • the cleaning fluid flows along the step surface 8G of the atomizing head main body 8 and the tip surface 9D of the annular cover 9 and flows out to the outflow opening 14C1. it can. Thereby, the cleaning fluid can be efficiently supplied toward the front outer peripheral surface 8H.
  • the rotary atomizing head 7 configured in this way is supplied with paint from the paint supply passage 6C of the feed tube 6 while being rotated at high speed by the air motor 3. At this time, the paint supplied from the feed tube 6 reaches the discharge edge 8M via the paint reservoir 12, the hub paint passages 10A of the hub member 10, and the paint thinning surface 8L2 of the atomizing head body 8. The paint reaching the discharge end edge 8M is sprayed as paint particles atomized by the centrifugal force of the rotary atomizing head 7.
  • each hub paint passage 10A of the hub member 10, the paint thinning surface 8L2 of the atomizing head main body 8 and the discharge edge 8M the rotary atomizing head 7 is moved at a high speed. These can be cleaned by supplying a cleaning fluid from the paint supply passage 6C of the feed tube 6 while rotating.
  • the cleaning fluid is supplied from the cleaning fluid supply passage 6D of the feed tube 6 while rotating the rotary atomizing head 7 at a high speed.
  • the cleaning fluid is supplied to the front outer peripheral surface 8H via the cleaning fluid reservoir 11 and the outer peripheral surface cleaning passage 14, the paint adhering to the front outer peripheral surface 8H can be cleaned by this cleaning fluid.
  • the shaping air ring 15 is arranged on the outer peripheral side of the rotary atomizing head 7 and adjusts the spray pattern of the paint sprayed from the rotary atomizing head 7.
  • the shaping air ring 15 includes a rear ring portion 16, a front ring portion 17, a first shaping air ejection hole 18, and a second shaping air ejection hole 19 which will be described later.
  • the rear ring portion 16 is formed as a stepped cylindrical body attached to the housing 2 so as to surround the front portion of the air motor 3.
  • a male screw portion 16A that is screwed to the female screw portion 2B of the housing 2 is provided.
  • the front ring part 17 is formed as a stepped cylindrical body attached to the front part of the rear ring part 16 so as to surround the rotary atomizing head 7.
  • the front end surface 17A of the front ring portion 17 is arranged at a position protruding forward from the outflow passage 14C of the outer peripheral surface cleaning passage 14 by the length dimension L1 described above.
  • the first end surface 17A is provided with a first shaping air ejection hole 18 and a second shaping air ejection hole 19.
  • the front ring portion 17 has a ring inner peripheral surface 17B facing the atomizing head outer peripheral surface 13 of the rotary atomizing head 7 with a gap.
  • the ring inner peripheral surface 17B is formed to extend from the base end position of the annular cover 9 to the front end surface 17A beyond the outflow passage 14C of the outer peripheral surface cleaning passage 14 to the front side.
  • the ring inner peripheral surface 17B is formed as a concave conical surface that expands at the same angle as the atomizing head outer peripheral surface 13 so as to face the atomizing head outer peripheral surface 13 with a substantially constant gap dimension. In this way, an annular gap 20 described later is defined between the ring inner peripheral surface 17B and the atomizing head outer peripheral surface 13.
  • a large number of first shaping air ejection holes 18 are provided in the circumferential direction and located near the outer periphery of the front end surface 17A of the front ring portion 17. Each first shaping air ejection hole 18 ejects shaping air toward the discharge edge 8M in order to adjust the spray pattern of the paint sprayed from the discharge edge 8M of the rotary atomizing head 7. .
  • Each first shaping air ejection hole 18 is connected to a first air source (not shown) via a first shaping air passage 24 described later.
  • a large number of second shaping air ejection holes 19 are located on the inner peripheral side of the first shaping air ejection hole 18 and are provided on the front end surface 17A of the front ring portion 17.
  • Each second shaping air ejection hole 19 ejects shaping air along the front side portion of the atomizing head outer peripheral surface 13 of the rotary atomizing head 7, similarly to each first shaping air ejection hole 18.
  • Each second shaping air ejection hole 19 is connected to a second air source (not shown) via a second shaping air passage 25 described later.
  • the annular gap 20 is defined between the ring inner peripheral surface 17B of the front ring portion 17 constituting the shaping air ring 15 and the atomizing head outer peripheral surface 13 of the rotary atomizing head 7.
  • the annular gap 20 is formed as a conical (trumpet-shaped) thin space that expands toward the front side along the ring inner peripheral surface 17 ⁇ / b> B and the atomizing head outer peripheral surface 13.
  • the gap dimension (space thickness dimension) G2 of the annular gap 20 is the following formula 4 in the case of the rotary atomizing head 7 having a diameter dimension of 70 mm ( ⁇ 70). It is set to a small value.
  • the assist air described later can be reliably applied to the cleaning fluid that has flowed out of the outer peripheral surface cleaning passage 14 into the annular gap 20.
  • a cleaning fluid can be stably supplied to the front part of the atomization head outer peripheral surface 13, and the cleaning efficiency of the atomization head outer peripheral surface 13 can be improved. Further, the backflow of the paint and the cleaning fluid can be prevented.
  • the assist air ejection hole 21 is a front ring constituting the shaping air ring 15 at the rear side position of the expanding portion 8B (the rear outer peripheral surface 9B of the annular cover 9) of the atomizing head main body 8 constituting the rotary atomizing head 7. It opens to the ring inner peripheral surface 17B of the part 17. In this case, the assist air ejection hole 21 is opened forward along the axis O1-O1 of the rotating shaft 5. More specifically, each of the assist air ejection holes 21 is composed of a plurality of small holes formed in the circumferential direction, and is slightly outward (in the order of, for example, about 20 degrees) radially outside the axis O1-O1 of the rotating shaft 5. ) Inclined and open.
  • Each assist air ejection hole 21 is connected to, for example, a first shaping air passage 24.
  • Each assist air ejection hole 21 can prevent the paint or cleaning fluid from flowing back into the annular gap 20 by ejecting assist air (purge air) into the annular gap 20.
  • each assist air ejection hole 21 can smoothly guide the cleaning fluid flowing out from the outer peripheral surface cleaning passage 14 into the annular gap 20 toward the tip of the shaping air ring 15.
  • the inner cover 22 is provided so as to surround the housing 2, and its front end is fitted to the rear ring portion 16 of the shaping air ring 15 from the outside.
  • the outer cover 23 constitutes the outer peripheral surface of the rotary atomizing head type coating machine 1 and surrounds the shaping air ring 15 and the inner cover 22.
  • the first shaping air passage 24 supplies compressed air from the first air source to each first shaping air ejection hole 18.
  • the first shaping air passage 24 is provided, for example, between the housing 2 and the inner cover 22 and in the rear ring portion 16 and the front ring portion 17 of the shaping air ring 15.
  • the second shaping air passage 25 supplies compressed air from the second air source to each second shaping air ejection hole 19.
  • the second shaping air passage 25 is provided, for example, between the housing 2, the air motor 3 and the rear ring portion 16 of the shaping air ring 15, the rear ring portion 16, and the front ring portion 17.
  • the rotary atomizing head type coating machine 1 has the above-described configuration. Next, an operation when performing a painting operation using the rotary atomizing head type coating machine 1 will be described. .
  • the bearing air is supplied to the air bearing 3C of the air motor 3, the turbine air is supplied to the turbine 3B, and the rotary shaft 5 is driven to rotate. Thereby, the rotary atomizing head 7 rotates with the rotating shaft 5 at high speed.
  • the paint selected by a color change valve device (not shown) is supplied to the rotary atomizing head 7 from the paint supply passage 6C in the inner cylinder 6A of the feed tube 6, whereby the paint is rotated and atomized. It can be sprayed from the head 7 as paint particles.
  • the rotary atomizing head 7 is formed using a conductive metal material such as stainless steel or aluminum alloy. Therefore, during the painting operation, a negative high voltage output from the high voltage generator is applied to the feed tube 6, the rotary atomizing head 7, and the like. Thereby, the paint particles sprayed from the rotary atomizing head 7 can be negatively charged.
  • the paint particles sprayed from the rotary atomizing head 7 are negatively charged by the high voltage generator, the charged paint particles fly toward the workpiece connected to the ground. Thus, it can be efficiently applied to the object to be coated.
  • the shaping air is ejected from the shaping air ejection holes 18 and 19 of the shaping air ring 15 in order to atomize the spray paint and shape the spray pattern.
  • the shaping air can collide with the liquid yarn of the paint flying from the rotary atomizing head 7, and the paint can be atomized.
  • the cleaning fluid flows out from the cleaning fluid supply passage 6D of the feed tube 6 to the cleaning fluid reservoir 11 while rotating the rotary atomizing head 7 at a high speed.
  • the cleaning fluid stored in the cleaning fluid reservoir 11 flows out into the annular gap 20 through the outer peripheral surface cleaning passage 14 by centrifugal force.
  • the assist air ejection hole 21 supplies assist air to the annular gap 20.
  • the assist air ejected from the assist air ejection hole 21 smoothly moves the cleaning fluid flowing out from the outflow passage 14C of the outer peripheral surface cleaning passage 14 into the annular gap 20 toward the front outer peripheral surface 8H of the atomizing head main body 8.
  • the paint adhering to the atomizing head outer peripheral surface 13 front outer peripheral surface 8H
  • the expanded portion 8B of the atomizing head main body 8 which is a part of the cup portion 7B of the rotary atomizing head 7 has an outer peripheral surface opened to the outer surface 13 of the atomizing head.
  • a cleaning passage 14 is provided.
  • This outer peripheral surface cleaning passage 14 allows the cleaning fluid supplied from the feed tube 6 to flow into the annular gap 20 between the rotary atomizing head 7 and the shaping air ring 15.
  • the outflow opening 14 ⁇ / b> C ⁇ b> 1 of the outflow passage 14 ⁇ / b> C constituting the outer peripheral surface cleaning passage 14 is provided at a position retreated toward the annular gap 20 from the front end surface 17 ⁇ / b> A of the front ring portion 17 constituting the shaping air ring 15.
  • the outflow opening 14 ⁇ / b> C ⁇ b> 1 is configured to open to the annular gap 20 at an angle ⁇ ⁇ b> 1 that is an acute angle with respect to the atomizing head outer peripheral surface 13.
  • the outflow opening 14 ⁇ / b> C ⁇ b> 1 of the outer peripheral surface cleaning passage 14 is opened in the annular gap 20 at an angle ⁇ ⁇ b> 1 that is an acute angle with respect to the atomizing head outer peripheral surface 13.
  • the cleaning fluid flowing out from the outflow opening 14C1 of the outer peripheral surface cleaning passage 14 can be smoothly circulated to the atomizing head outer peripheral surface 13 side, and also in this respect, the paint adhered to the atomizing head outer peripheral surface 13 Can be efficiently cleaned.
  • the feed tube 6 has an inner cylinder 6A that is positioned at the center of the shaft and through which the paint or cleaning fluid flows, and an outer cylinder 6B that is positioned on the outer peripheral side of the inner cylinder 6A and through which the cleaning fluid flows. And is configured as a double pipe.
  • the inflow opening 14 ⁇ / b> A ⁇ b> 1 of the outer peripheral surface cleaning passage 14 is configured to open in the vicinity of the distal end portion 6 ⁇ / b> B ⁇ b> 1 of the outer tube 6 ⁇ / b> B of the feed tube 6.
  • the atomizing head outer peripheral surface 13 of the rotary atomizing head 7 is configured to keep the annular gap 20 between the shaping air ring 15 and the ring inner peripheral surface 17B substantially constant with a small gap dimension G2. Therefore, the atomizing head outer peripheral surface 13 can be formed as a smooth surface without unevenness, that is, as a smooth conical surface over the entire area in the front and rear directions and over the entire circumference.
  • the assist air ejected from the assist air ejection hole 21 into the annular gap 20 is not disturbed by irregularities or steps when flowing through the annular gap 20.
  • the cleaning fluid that has flowed out of the outer peripheral surface cleaning passage 14 can be smoothly guided toward the front outer peripheral surface 8H of the atomizing head main body 8.
  • the cleaning fluid can be efficiently guided by the assist air, and the cleaning performance of the paint adhered to the atomizing head outer peripheral surface 13 can be improved.
  • the atomizing head main body 8 of the rotary atomizing head 7 includes an annular cleaning fluid partition wall 8J protruding radially inward at a position facing the tip portion 6B1 of the outer tube 6B of the feed tube 6, and the cleaning fluid partition wall 8J. And an annular paint partition wall 8K projecting radially inward at a position surrounding the projecting portion 6A1 of the inner tube 6A of the feed tube 6 and a cup shape of the expanding portion 8B in front of the paint partition wall 8K.
  • a hub member 10 provided on the inner peripheral surface 8L and having a hub paint passage 10A on the outer peripheral side is provided.
  • a cleaning fluid reservoir 11 is provided between the cleaning fluid partition wall 8J and the paint partition wall 8K to store the cleaning fluid supplied from the outer cylinder 6B of the feed tube 6.
  • a paint reservoir 12 is provided between the paint partition wall 8 ⁇ / b> K and the hub member 10 to store the paint supplied from the inner cylinder 6 ⁇ / b> A of the feed tube 6.
  • the inflow opening 14 ⁇ / b> A ⁇ b> 1 of the outer peripheral surface cleaning passage 14 opens to the cleaning fluid reservoir 11 of the rotary atomizing head 7.
  • the paint supplied from the paint supply passage 6C of the feed tube 6 is stored in the paint reservoir 12 between the paint partition wall 8K and the hub member 10.
  • the paint in the paint reservoir 12 flows from the paint reservoir 12 through the hub paint passage 10A of the hub member 10 along the cup-shaped inner peripheral surface 8L and is sprayed from the tip of the cup-shaped inner peripheral surface 8L.
  • the cleaning fluid supplied from the cleaning fluid supply passage 6D of the feed tube 6 flows out into the cleaning fluid reservoir 11 between the cleaning fluid partition wall 8J and the paint partition wall 8K, and the cleaning fluid reservoir 11 has an outer peripheral surface cleaning channel. 14 flows in.
  • the cleaning fluid that has flowed into the outer peripheral surface cleaning passage 14 flows along the atomizing head outer peripheral surface 13, and the paint adhering to the atomizing head outer peripheral surface 13 can be cleaned.
  • the inflow opening 14 ⁇ / b> A ⁇ b> 1 of the outer peripheral surface cleaning passage 14 is opened to the cleaning fluid reservoir 11, the cleaning fluid in the cleaning fluid reservoir 11 can smoothly flow into the outer peripheral surface cleaning passage 14.
  • the inflow opening 14A1 of the outer peripheral surface cleaning passage 14 is orthogonal to the axis O1-O1 of the rotary shaft 5 and opens radially inward.
  • the outflow opening 14C1 of the outer peripheral surface cleaning passage 14 is orthogonal to the axis O1-O1 of the rotary shaft 5 and opens radially outward.
  • the angle ⁇ 1 formed by the outflow opening 14C1 and the atomizing head outer peripheral surface 13 is an acute angle so that the cleaning fluid strikes the inner peripheral surface 17B of the shaping air ring 15 at an acute angle. Therefore, the cleaning fluid flowing out from the outer peripheral surface cleaning passage 14 can smoothly flow to the atomizing head outer peripheral surface 13 (front outer peripheral surface 8H).
  • FIG. 5 and FIG. 6 show a second embodiment of the present invention.
  • the atomizing head outer peripheral surface of the rotary atomizing head is formed by a cylindrical surface located on the outer peripheral side of the cylindrical part and a conical surface located on the outer peripheral side of the cup part,
  • the outflow opening of the outer peripheral surface cleaning passage is an inclined opening that opens to the cylindrical surface in a state inclined forward with respect to the rotation axis, and the angle formed by the inclined opening and the cylindrical surface of the outer peripheral surface of the atomizing head is an acute angle. is there.
  • a rotary atomizing head having a diameter of about 30 mm is used.
  • the members other than the rotary atomizing head have different shapes, the functions of the respective members are not different from the functions of the members used in the first embodiment. Therefore, in the second embodiment, description of members having similar functions is simplified.
  • the rotary atomizing head type coating machine 31 is configured as a direct charging type electrostatic coating machine.
  • the rotary atomizing head type coating machine 31 includes a housing 32, an air motor 33, a rotary shaft 35, a feed tube 36, a rotary atomizing head 37, a shaping air ring 44, and an assist air ejection hole 50, which will be described later.
  • the inside of the housing 32 is a motor housing portion 32A.
  • an insertion hole 32C into which a proximal end side of a feed tube 36 (to be described later) is inserted into a central position (a position of an axis O2-O2 of a rotation shaft 35 to be described later) of a bottom plate member 32B closing the rear portion. Is provided.
  • the air motor 33 is provided in the motor housing portion 32A of the housing 32 coaxially with the axis O2-O2.
  • the air motor 33 rotates a rotating shaft 35 and a rotary atomizing head 37 described later at high speed, and includes a motor case 33A, a turbine 33B, and an air bearing 33C.
  • the base member 34 is disposed on the rear side of the rotary atomizing head type coating machine 31.
  • a housing 32 that houses an air motor 33 is attached to the base member 34.
  • the rotary shaft 35 is formed as a hollow cylinder that is rotatably supported by the air motor 33.
  • the rotation shaft 35 is disposed in the motor case 33A so as to extend in the axial direction coaxially with the axis O2-O2.
  • a male screw part 35 ⁇ / b> A for attaching the rotary atomizing head 37 is formed at the tip of the rotary shaft 35.
  • the feed tube 36 is provided in the rotary shaft 35 and supplies paint or cleaning fluid toward the rotary atomizing head 37.
  • the feed tube 36 is inserted into the insertion hole 32 ⁇ / b> C of the housing 32 on the proximal end side, and the distal end side protrudes from the distal end of the rotating shaft 35 and extends into the rotary atomizing head 37.
  • the feed tube 36 is configured as a double pipe by an inner cylinder 36A and an outer cylinder 36B. Inside the inner cylinder 36A is a paint supply passage 36C through which paint or cleaning fluid flows, and between the inner cylinder 36A and the outer cylinder 36B is an annular cleaning fluid supply passage 36D through which the cleaning fluid flows.
  • a check valve 36E is provided at the distal end portion 36B1 of the outer cylinder 36B.
  • the inner cylinder 36A is formed to be longer than the outer cylinder 36B, and a portion protruding from the distal end portion 36B1 of the outer cylinder 36B is a protruding portion 36A1 (see FIG. 6).
  • the rotary atomizing head 37 is attached to the tip of the rotary shaft 35.
  • the rotary atomizing head 37 has a cylindrical cylindrical portion 37 ⁇ / b> A attached to the distal end of the rotating shaft 35 on the base end side.
  • the front side of the cylindrical part 37A is a cup part 37B that expands in a cup shape toward the front.
  • the rear portion of the cylindrical portion 37 ⁇ / b> A is formed by the attachment portion 38 ⁇ / b> A of the atomizing head main body 38.
  • the cup portion 37 ⁇ / b> B is formed by the expanded portion 38 ⁇ / b> B of the atomizing head main body 38.
  • the rotary atomizing head 37 sprays paint or the like by being rotated at a high speed.
  • the rotary atomizing head 37 includes an atomizing head main body 38, a hub member 39, and an outer peripheral surface cleaning passage 43 which will be described later.
  • the atomizing head main body 38 constituting the main body part of the rotary atomizing head 37 has a cylindrical attachment portion 38A attached to the distal end of the rotating shaft 35 on the base end side, and the front side expands forward. It becomes the open conical cylinder-shaped expansion part 38B.
  • the attachment portion 38A constitutes a cylindrical portion 37A of the rotary atomizing head 37
  • the expanding portion 38B constitutes a cup portion 37B of the rotary atomizing head 37.
  • the outer peripheral side of the atomizing head main body 38 is a long cylindrical surface 38C having a long cylindrical shape extending from the rear part of the expanded part 38B to the rear part of the attachment part 38A.
  • the outer peripheral side of the expanding portion 38B located on the front side of the long cylindrical surface 38C is a conical conical surface 38D that expands from the tip of the long cylindrical surface 38C toward the front side.
  • the long cylindrical surface 38C has an outflow opening 43B of an outer peripheral surface cleaning passage 43.
  • the long cylindrical surface 38C and the conical surface 38D form an atomizing head outer peripheral surface 42 described later.
  • an intermediate position in the length direction of the cylindrical portion 37 ⁇ / b> A of the rotary atomizing head 37, i.e., the back position of the mounting portion 38 ⁇ / b> A, A female thread portion 38E is provided.
  • an annular cleaning fluid partition wall 38 ⁇ / b> F is provided on the inner peripheral side of the atomizing head main body 38.
  • the cleaning fluid partition wall 38F is provided so as to protrude radially inward at a position facing the distal end portion 36B1 of the outer cylinder 6B of the feed tube 36.
  • an annular paint partition wall 38G protruding inward in the radial direction is provided at a position in front of the cleaning fluid partition wall 38F and surrounding the protruding portion 36A1 of the inner cylinder 36A.
  • the inner peripheral side of the atomizing head main body 38 is a cup-shaped inner peripheral surface 38H on the front side of the paint partition wall 38G.
  • the cup-shaped inner peripheral surface 38H is formed by a back inner peripheral surface 38H1 and a paint thinning surface 38H2.
  • a discharge end edge 38J is provided at the tip (front end) of the paint thinning surface 38H2.
  • the hub member 39 is provided on the cup-shaped inner peripheral surface 38H in front of the paint partition wall 38G of the atomizing head main body 38.
  • a large number of hub paint passages 39A are provided in the circumferential direction so as to be located between the inner peripheral surface 38H1 of the back.
  • a plurality of hub cleaning fluid passages 39 ⁇ / b> B are provided near the center of the hub member 39.
  • the cleaning fluid reservoir 40 is provided between the cleaning fluid partition wall 38F and the paint partition wall 38G of the atomizing head main body 38.
  • the cleaning fluid reservoir 40 stores the cleaning fluid that has flowed out from the cleaning fluid supply passage 36 ⁇ / b> D of the feed tube 36.
  • An inflow opening 43A of an outer peripheral surface cleaning passage 43 (described later) communicates with the cleaning fluid reservoir 40 and opens.
  • the paint reservoir 41 is provided between the paint partition wall 38 ⁇ / b> G of the atomizing head main body 38 and the hub member 39.
  • the paint reservoir 41 accumulates paint that has flowed out from the paint supply passage 36C of the feed tube 36.
  • the outer peripheral surface 42 of the atomizing head is formed by the outer peripheral surface of the atomizing head main body 38, that is, the long cylindrical surface 38C and the conical surface 38D.
  • the outer peripheral surface 42 of the atomizing head has a shape that keeps the annular gap 49 formed between the ring inner peripheral surface 46B of the front ring portion 46 constituting the shaping air ring 44, which will be described later, substantially constant with a small gap. Yes.
  • a plurality of outer peripheral surface cleaning passages 43 are provided at intervals in the circumferential direction in the cylindrical portion 37A of the rotary atomizing head 37 so as to open to the atomizing head outer peripheral surface 42 provided on the outer peripheral side of the atomizing head main body 38, for example, Four are provided.
  • Each outer peripheral surface cleaning passage 43 allows the cleaning fluid supplied through the paint supply passage 36 ⁇ / b> C of the feed tube 36 to flow into an annular gap 49 described later. For this reason, each outer peripheral surface cleaning passage 43 communicates the cleaning fluid reservoir 40 of the atomizing head main body 38 with the atomizing head outer peripheral surface 42 (annular gap 49).
  • Each outer peripheral surface cleaning passage 43 is formed as a linear circular passage inclined forward from the inner diameter side to the outer diameter side of the cylindrical portion 37A of the rotary atomizing head 37.
  • each outer peripheral surface cleaning passage 43 has an inflow opening 43 ⁇ / b> A on the inner diameter side communicating with the cleaning fluid reservoir 40.
  • the outflow opening 43 ⁇ / b> B located on the outer diameter side of each outer peripheral surface cleaning passage 43 opens to the long cylindrical surface 38 ⁇ / b> C forming the atomizing head outer peripheral surface 42 and communicates with the annular gap 49.
  • each outer peripheral surface cleaning passage 43 will be described in detail.
  • the outflow opening 43B of the outer peripheral surface cleaning passage 43 is provided at a position retracted toward the inside of the annular gap 49 by a length dimension L3 in the axial direction from the distal end surface 46A of the shaping air ring 44 described later. It has been.
  • a length dimension L3 indicating the retreat position of the outflow opening 43B is set as shown in the following equation (6).
  • each outer peripheral surface cleaning passage 43 opens into the annular gap 49 at an angle ⁇ 2 that is an acute angle with respect to the long cylindrical surface 38C of the atomizing head main body 38.
  • the cleaning fluid flowing out from each outflow opening 43B hits the ring inner peripheral surface 46B of the shaping air ring 44 at an acute angle, so that the cleaning fluid is smoothly transferred to the atomizing head outer peripheral surface 42 (long cylindrical surface 38C). It is done.
  • the angle ⁇ 2 with respect to the rear portion of each outer peripheral surface cleaning passage 43 is an acute angle, which means that the outer peripheral surface cleaning with respect to the long cylindrical surface 38C located in front of the outer peripheral surface cleaning passage 43 is performed.
  • the angle ⁇ 2 of the passage 43 is an obtuse angle.
  • the angle ⁇ 2 is as acute as possible, and is set as shown in Equation 7 below.
  • each outer peripheral surface cleaning passage 43 is formed as a small circular hole, and its inner diameter dimension d is set to a value as shown in the following equation (8).
  • the rotary atomizing head 37 feeds the feed tube while rotating the rotary atomizing head 37 at a high speed when cleaning the paint adhering to the front portion of the outer peripheral surface 42 of the atomizing head, that is, the conical surface 38D of the atomizing head main body 38.
  • the cleaning fluid is supplied from 36 cleaning fluid supply passages 36D.
  • the cleaning fluid is supplied to the conical surface 38D via the cleaning fluid reservoir 40, the outer peripheral surface cleaning passage 43, and the long cylindrical surface 38C, so that the paint adhering to the conical surface 38D is cleaned by this cleaning fluid. Can do.
  • the shaping air ring 44 is arranged on the outer peripheral side of the rotary atomizing head 37 and adjusts the spray pattern of the paint sprayed from the rotary atomizing head 37.
  • the shaping air ring 44 includes a stepped cylindrical rear ring portion 45 attached to the air motor 33 so as to surround the front portion of the air motor 33, and a front portion of the rear ring portion 45 so as to surround the rotary atomizing head 37.
  • a stepped cylindrical front ring portion 46 attached to the front ring portion 46, a first shaping air ejection hole 47 and a second shaping air ejection hole 48 provided in the front ring portion 46.
  • the front end surface 46A of the front ring portion 46 is disposed at a position protruding from the outflow opening 43B of the outer peripheral surface cleaning passage 43 by the length dimension L3 described above.
  • a first shaping air ejection hole 47 and a second shaping air ejection hole 48 are provided on the distal end surface 46A.
  • the front ring portion 46 has a ring inner peripheral surface 46B facing the atomizing head outer peripheral surface 42 of the rotary atomizing head 37 with a gap.
  • the ring inner peripheral surface 46B is formed over substantially the entire length excluding the front portion of the rotary atomizing head 37.
  • the ring inner peripheral surface 46B is formed to face the atomizing head outer peripheral surface 42 (the long cylindrical surface 38C and conical surface 38D of the atomizing head main body 38) with a substantially constant gap dimension. That is, the ring inner peripheral surface 46B is formed by a cylindrical surface portion 46B1 facing the long cylindrical surface 38C and a conical surface portion 46B2 facing the conical surface 38D. In this way, an annular gap 49 described later is defined between the ring inner peripheral surface 46B and the atomizing head outer peripheral surface 42.
  • a large number of first shaping air ejection holes 47 are provided in the circumferential direction, and are connected to a first air source (not shown) via a first shaping air passage 53 described later.
  • a large number of second shaping air ejection holes 48 are provided on the front end surface 46A of the front ring portion 46 so as to be positioned between the first shaping air ejection holes 47 in the circumferential direction.
  • Each second shaping air ejection hole 48 is connected to a second air source (not shown) via a second shaping air passage 54 described later.
  • the annular gap 49 is defined between the ring inner peripheral surface 46B of the front ring portion 46 constituting the shaping air ring 44 and the atomizing head outer peripheral surface 42 of the rotary atomizing head 37.
  • the annular gap 49 has a conical shape (a trumpet shape) in which the rear side in the axial direction has a cylindrical shape and the front side expands forward, along the inner circumferential surface 46B of the ring and the outer circumferential surface 42 of the atomizing head. It is formed as a thin space.
  • the gap dimension (space thickness dimension) G3 of the annular gap 49 is set to a value as shown in Equation 9 below.
  • the assist air ejection hole 50 opens at the intermediate position in the length direction of the cylindrical portion 37A of the rotary atomizing head 37 and opens to the cylindrical surface portion 46B1 of the ring inner peripheral surface 46B constituting the front ring portion 46 of the shaping air ring 44. Is provided.
  • the assist air ejection hole 50 is formed of a plurality of small holes formed in the circumferential direction, and is opened with a slight inclination (for example, about 20 to 40 degrees) radially inward with respect to the axis O2-O2 of the rotation shaft 35. is doing.
  • Each assist air ejection hole 50 is connected to the first shaping air passage 53, for example.
  • the distance relationship with the outflow opening 43B of the outer peripheral surface cleaning passage 43 is important, and the axial separation dimension L4 is the separation according to the first embodiment. Almost the same as the dimension L2, it is set to the value of the following formula 10.
  • the rear cover 51 is provided so as to surround the housing 32.
  • the front cover 52 is provided on the front side of the rear cover 51 so as to surround the shaping air ring 44.
  • the first shaping air passage 53 supplies the compressed air from the first air source to each first shaping air ejection hole 47.
  • the second shaping air passage 54 supplies compressed air from the second air source to each second shaping air ejection hole 48.
  • the rotary atomizing head type coating machine 1 has the above-described configuration. Next, the rotary atomizing head type coating machine 1 is attached to the front side portion (conical surface 38D) of the atomizing head outer peripheral surface 42 of the rotary atomizing head 37. A case of cleaning the applied paint will be described.
  • the cleaning fluid flows out from the cleaning fluid supply passage 36D of the feed tube 36 to the cleaning fluid reservoir 40 while rotating the rotary atomizing head 37 at a high speed.
  • the cleaning fluid stored in the cleaning fluid reservoir 40 flows out to the annular gap 49 through the outer peripheral surface cleaning passage 43 by centrifugal force.
  • assist air is supplied to the annular gap 49 from the assist air ejection hole 50.
  • the assist air can smoothly guide the cleaning fluid that has flowed out of the outer peripheral surface cleaning passage 43 into the annular gap 49 toward the conical surface 38 ⁇ / b> D of the atomizing head main body 38.
  • the paint adhering to the conical surface 38D can be effectively washed.
  • the atomizing head outer peripheral surface 42 of the atomizing head main body 38 is formed by the long cylindrical surface 38C and the conical surface 38D.
  • the outflow opening 43 ⁇ / b> B of the outer peripheral surface cleaning passage 43 is an inclined opening inclined forward with respect to the rotation shaft 35.
  • the outflow opening 43B of the outer peripheral surface cleaning passage 43 has an acute angle ⁇ 2 formed by the outflow opening 43B and the long cylindrical surface 38C of the atomizing head main body 38.
  • the cleaning fluid flowing out from the outflow opening 43B which is the inclined opening of the outer peripheral surface cleaning passage 43, can be smoothly circulated to the long cylindrical surface 38C and the conical surface 38D, and the paint adhering to the conical surface 38D can be removed for a short time. Can be cleaned reliably.
  • the outflow opening 14C1 of the outflow passage 14C constituting the outer peripheral surface cleaning passage 14 is orthogonal to the axis O1-O1 of the rotating shaft 5 and is in the radial direction with respect to the outer peripheral surface 13 of the atomizing head.
  • the case of opening outward is described as an example.
  • the present invention is not limited to this.
  • the present invention may be configured as a modification shown in FIG. That is, the outer peripheral surface cleaning passage 61 according to the modification shown in FIG. 7 is formed on the atomizing head outer peripheral surface 13 with the outflow opening 61A1 of the outflow passage 61A inclined forward from the inner diameter side to the outer diameter side.
  • it is configured to open outward in the radial direction.
  • the angle ⁇ 3 between the outflow opening 61A1 of the outflow channel 61A and the atomizing head outer peripheral surface 13 can be set to a smaller acute angle.
  • each assist air ejection hole 21 is connected to the first shaping air passage 24 in the first embodiment.
  • the present invention is not limited to this, and each assist air ejection hole 21 may be connected to the second shaping air passage 25.
  • each assist air ejection hole 21 may be configured to be connected to a single air passage independent of the respective shaping air passages 24 and 25. These configurations can be similarly applied to the second embodiment.
  • a direct charging type electrostatic coating machine that directly applies a high voltage to the paint supplied to the rotary atomizing head 7 is taken as an example.
  • the present invention is not limited to this.
  • the outer peripheral position of the rotary atomizing head 7 has an external electrode that discharges a high voltage, and the paint particles sprayed from the rotary atomizing head 7 by the discharge from the external electrode are used. It is good also as a structure applied to the indirect charging type electrostatic coating machine which applies a high voltage.
  • the present invention can also be applied to a non-electrostatic coating machine that performs coating without applying a high voltage to the paint. This configuration can be similarly applied to the second embodiment.

Abstract

回転霧化頭(7)には、フィードチューブ(6)から供給された洗浄流体を、回転霧化頭(7)とシェーピングエアリング(15)との間の環状隙間(20)に流出させるために、霧化頭外周面(13)に開口した外周面洗浄通路(14)を設ける。この外周面洗浄通路(14)を構成する流出通路(14C)の流出開口(14C1)は、シェーピングエアリング(15)を構成する前リング部位(17)の先端面(17A)よりも環状隙間(20)内に向けて長さ寸法(L1)だけ後退した位置に設ける。この上で、流出開口(14C1)は、霧化頭外周面(13)に対して鋭角となる角度(α1)で環状隙間(20)に開口している。

Description

回転霧化頭型塗装機
 本発明は、例えば回転霧化頭から被塗物に向けて塗料粒子を噴霧する回転霧化頭型塗装機に関する。
 一般に、自動車の車体、家具、電化製品等を塗装する場合には、塗料の塗着効率、塗装の仕上りが良好な回転霧化頭型塗装機が用いられている。回転霧化頭型塗装機は、圧縮エアを動力源とするエアモータと、前記エアモータに回転自在に支持され先端が前記エアモータから前側に突出した中空な回転軸と、塗料または洗浄流体を供給するために前記回転軸内を通って前記回転軸の先端まで延びたフィードチューブと、基端側が前記回転軸の先端に取付けられる筒状の円筒部位となると共に、該円筒部位よりも前側がカップ状に拡開したカップ部位となり、該カップ部位の先端から塗料を噴霧する回転霧化頭と、前記回転霧化頭の外周側に配置され、前記回転霧化頭の霧化頭外周面と隙間をもって対面するリング内周面を有すると共に、先端面にシェーピングエアを噴出する多数個のシェーピングエア噴出孔を有するシェーピングエアリングと、前記シェーピングエアリングの前記リング内周面に開口して設けられ、前記リング内周面と前記回転霧化頭の霧化頭外周面との間に画成される環状隙間にアシストエアを噴出するアシストエア噴出孔とを備えている。
 ここで、回転霧化頭型塗装機では、回転霧化頭から噴霧された塗料粒子のうち、大部分の塗料粒子は、シェーピングエアリングの各シェーピングエア噴出孔から噴出されるシェーピングエアによって被塗物に向けて飛行する。しかし、回転霧化頭から噴霧された塗料粒子の一部は、回転霧化頭の後側に回り込み、回り込んだ塗料が霧化頭外周面に付着してしまう。
 そこで、従来技術の回転霧化頭には、カップ状の内周面から霧化頭外周面に洗浄流体を導く溶剤通路(洗浄流体通路)が設けられている。そして、洗浄作業時には、フィードチューブからカップ状の内周面に吐出される洗浄流体の一部を、溶剤通路を介して霧化頭外周面に導き、この洗浄流体によって霧化頭外周面に付着した塗料を洗浄する構成としている(特許文献1)。
特開平10-156224号公報
 ところで、特許文献1による回転霧化頭型塗装機では、フィードチューブから吐出される洗浄流体の一部を溶剤通路を介して回転霧化頭の霧化頭外周面に導く構成としている。しかし、回転霧化頭は、高速で回転されるため、溶剤通路から流出した洗浄流体は、遠心力によって径方向の外側に飛散し易い。これにより、洗浄流体は、霧化頭外周面に付着した塗料に向けて効果的に供給させることが難しい。このために、回転霧化頭に付着した塗料を洗浄する場合には、塗装ラインを止めて手作業で塗料を洗浄しなくてはならず、生産性、作業性が低下するという問題がある。
 本発明は上述した従来技術の問題に鑑みなされたもので、本発明の目的は、回転霧化頭の霧化頭外周面に付着した塗料を効率よく洗浄することができ、生産性、作業性を向上できるようにした回転霧化頭型塗装機を提供することにある。
 本発明による回転霧化頭型塗装機は、圧縮エアを動力源とするエアモータと、前記エアモータに回転自在に支持され先端が前記エアモータから前側に突出した中空な回転軸と、塗料または洗浄流体を供給するために前記回転軸内を通って前記回転軸の先端まで延びたフィードチューブと、基端側が前記回転軸の先端に取付けられる筒状の円筒部位となると共に、該円筒部位よりも前側がカップ状に拡開したカップ部位となり、該カップ部位の先端から塗料を噴霧する回転霧化頭と、前記回転霧化頭の外周側に配置され、前記回転霧化頭の霧化頭外周面と環状隙間をもって対面するリング内周面を有すると共に、先端面にシェーピングエアを噴出する多数個のシェーピングエア噴出孔を有するシェーピングエアリングと、前記シェーピングエアリングの前記リング内周面に開口して設けられ、前記リング内周面と前記回転霧化頭の前記霧化頭外周面との間に画成された前記環状隙間にアシストエアを噴出するアシストエア噴出孔とを備えている。
 本発明が採用する構成の特徴は、前記回転霧化頭には、前記フィードチューブから供給された前記洗浄流体を前記環状隙間に流出させるために、前記霧化頭外周面に開口した外周面洗浄通路が設けられ、前記外周面洗浄通路の流出開口は、前記シェーピングエアリングの先端よりも前記環状隙間内に向けて後退した位置に設けられ、かつ、前記外周面洗浄通路の流出開口は、前記回転霧化頭の前記霧化頭外周面に対して鋭角となる角度で前記環状隙間に開口したことにある。
 本発明によれば、回転霧化頭の霧化頭外周面に付着した塗料を効率よく洗浄することができるから、手作業による洗浄作業を省略することができ、生産性、作業性を向上することができる。
本発明の第1の実施の形態による回転霧化頭型塗装機を示す縦断面図である。 図1の回転霧化頭型塗装機の前側部分を拡大して示す縦断面図である。 図2中のIII部を拡大して示す縦断面図である。 回転霧化頭を図2の矢示IV-IV方向からみた横断面図である。 第2の実施の形態による回転霧化頭型塗装機を示す縦断面図である。 図5の回転霧化頭型塗装機の前側部分を拡大して示す縦断面図である。 変形例による外周面洗浄通路を備えた回転霧化頭型塗装機を図3と同様位置から見た要部拡大の縦断面図である。
 以下、本発明の実施の形態による回転霧化頭型塗装機を、添付図面に従って詳細に説明する。
 まず、図1ないし図4は、本発明の第1の実施の形態を示している。この第1の実施の形態では、直径寸法が約70mmの回転霧化頭を備えた回転霧化頭型塗装機を例に挙げて説明する。
 図1において、第1の実施の形態による回転霧化頭型塗装機1は、例えば高電圧発生器(図示せず)により塗料に高電圧を直接的に印加する直接帯電式の静電塗装機として構成されている。回転霧化頭型塗装機1は、例えば塗装用ロボットのアーム(図示せず)の先端に取付けられている。回転霧化頭型塗装機1は、後述のハウジング2、エアモータ3、回転軸5、フィードチューブ6、回転霧化頭7、シェーピングエアリング15、アシストエア噴出孔21を含んで構成されている。
 ハウジング2は、その基端側が塗装用ロボットのアームの先端に取付けられている。このハウジング2には、先端側に開口するように、モータ収容部2Aが設けられ、該モータ収容部2Aの開口側には、1段拡開した内周側に位置してめねじ部2Bが設けられている。さらに、ハウジング2には、モータ収容部2Aの底部の中央位置(後述する回転軸5の軸線O1-O1の位置)に、後述するフィードチューブ6の基端側が挿嵌される挿嵌孔2Cが設けられている。
 エアモータ3は、ハウジング2のモータ収容部2A内に軸線O1-O1と同軸に設けられている。このエアモータ3は、圧縮エアを動力源として後述の回転軸5および回転霧化頭7を、例えば3000~150000rpmの高速で回転させるものである。エアモータ3は、ハウジング2の前側に取付けられた段付円筒状のモータケース3Aと、該モータケース3Aの後側寄りに位置して回転可能に収容されたタービン3Bと、前記モータケース3Aに設けられ回転軸5を回転可能に支持するエア軸受3Cとを含んで構成されている。
 エアモータ3のモータケース3Aは、回転軸5の軸線O1-O1を中心線とする円筒体として形成されている。モータケース3Aは、ハウジング2のモータ収容部2A内に挿嵌される大径な大径筒3A1と、該大径筒3A1の先端(前端)から前側に突出した小径な小径筒3A2とにより段付筒状に形成されている。
 タービン3Bは、複数枚の翼を周方向に連ねてなる羽根車(図示せず)に向けてタービンエア(圧縮エア)が噴き付けられることにより、回転軸5を高速で回転させるものである。また、エア軸受3Cは、モータケース3Aの内周側に取付けられている。エア軸受3Cは、供給された軸受エア(圧縮エア)を回転軸5の外周面に向けて噴き付けることにより、環状の空気層を介して回転軸5を回転可能に支持するものである。
 モータケース3Aは、その大径筒3A1をハウジング2のモータ収容部2A内に挿嵌される。この状態で、モータケース3Aは、ハウジング2のめねじ部2Bに円環状の抜止め部材4を螺着することにより、ハウジング2内に一体的に取付けられている。
 回転軸5は、エアモータ3にエア軸受3Cを介して回転自在に支持された中空な筒体として形成されている。この回転軸5は、モータケース3A内に軸線O1-O1を中心とし軸方向に延びて配置されている。回転軸5は、基端側(後端側)がタービン3Bの中央に取付けられ、先端がモータケース3Aから前側に突出している。図2に示すように、回転軸5の縮径された先端部には、回転霧化頭7を取付けるためのおねじ部5Aが形成されている。
 フィードチューブ6は、回転霧化頭7に向けて塗料または洗浄流体を供給するもので、回転軸5内を通って該回転軸5の先端まで延びている。このフィードチューブ6の先端側は、回転軸5の先端から突出して回転霧化頭7内に延在している。一方、フィードチューブ6の基端側は、ハウジング2の挿嵌孔2Cに位置決め状態で挿嵌されている。
 フィードチューブ6は、軸線O1-O1と同軸に延び塗料または洗浄流体が流通する内筒6Aと、該内筒6Aの外周側に位置して該内筒6Aとの間を洗浄流体が流通する外筒6Bとにより形成されている。これにより、フィードチューブ6は、全体として2重管として構成されている。内筒6A内は、塗料または洗浄流体が流通する塗料供給通路6Cとなっている。一方、内筒6Aと外筒6Bとの間は、洗浄流体が流通する環状の洗浄流体供給通路6Dとなっている。塗料供給通路6Cは、色替弁装置等の塗料供給源(図示せず)に接続され、洗浄流体供給通路6Dは、洗浄流体供給源(図示せず)に接続されている。さらに、図2に示すように、内筒6Aは、外筒6Bよりも軸方向に長尺に形成されている。これにより、内筒6Aの先端部分は、外筒6Bの先端部位6B1から前方に突出した突出部位6A1となっている。
 外筒6Bの先端部位6B1には、チェック弁6Eが設けられている。このチェック弁6Eは、弾性(ばね性)を有する樹脂材料、ゴム材料等、例えばフッ素系樹脂材料を用いて円筒状に形成されている。チェック弁6Eは、洗浄流体(特に、溶剤)が垂れ落ちるのを防止するため、常時は弾性力によって内筒6Aの外周面に密着して閉弁し、洗浄流体供給通路6Dの開口側を閉塞している。一方、チェック弁6Eは、洗浄流体供給通路6Dから洗浄流体が供給されたときに、洗浄流体の供給圧力に抗して開弁することにより、洗浄流体供給通路6Dから洗浄流体が吐出されるのを許すものである。
 次に、第1の実施の形態の特徴部分をなす回転霧化頭7の構成について詳細に説明する。
 回転霧化頭7は、回転軸5の先端に取付けられ、後側から前側に向けて拡径するカップ状に形成されている。この回転霧化頭7は、エアモータ3によって回転軸5と一緒に高速回転されることにより、フィードチューブ6から供給される塗料等を噴霧するものである。回転霧化頭7は、後述する霧化頭本体8、環状カバー9、ハブ部材10、外周面洗浄通路14を含んで構成されている。
 一方、図1に示すように、回転霧化頭7は、基端側が回転軸5の先端に取付けられる筒状の円筒部位7Aとなり、該円筒部位7Aよりも前側が前方に向けてカップ状に拡開したカップ部位7Bとなっている。ここで、円筒部位7Aは、霧化頭本体8の取付部8Aによって形成されている。
 さらに、カップ部位7Bは、霧化頭本体8の拡開部8Bと環状カバー9とにより形成されている。この環状カバー9は、霧化頭本体8の拡開部8Bとの間に洗浄流体が流通する後述の外周面洗浄通路14を形成している。また、環状カバー9は、霧化頭本体8の前外周面8Hと協働し、シェーピングエアリング15を形成する前リング部位17のリング内周面17Bとの間にほぼ一定の隙間からなる後述の環状隙間20を形成している。この環状カバー9の構成については、追って詳細に述べる。
 回転霧化頭7の本体部分を構成する霧化頭本体8は、基端側が回転軸5の先端に取付けられる取付部8Aとなっている。この取付部8Aは、回転霧化頭7の円筒部位7Aを構成している。霧化頭本体8は、取付部8Aよりも前側が前方に向け拡開した拡開部8Bとなっている。ここで、取付部8Aは、円筒状に形成され、その外周側は後述する霧化頭外周面13の一部をなす円筒面8Cとなっている。一方、取付部8Aの内周側の奥部(後述の洗浄流体隔壁8J側)には、めねじ部8Dが設けられ、該めねじ部8Dは、回転軸5の先端に設けられたおねじ部5Aに螺合している。
 図2に示すように、霧化頭本体8の外周側は、前述しためねじ部8Dの外側に位置する部分が円筒状の取付面8Eとなっている。この取付面8Eには、環状カバー9が固定的に取付けられている。
 また、霧化頭本体8の取付面8Eから前側部位は、前側に向けて円錐状に拡開する後外周面8Fとなっている。この後外周面8Fの前端は、軸線O1-O1と直交するように径方向の外側に延びた円環状の段差面8Gとなっている。この後外周面8Fと段差面8Gとは、後述する環状カバー9の前外周面9Cと先端面9Dとに間隔をもって対面することにより、外周面洗浄通路14の一部、即ち、後述の円錐通路14Bと流出通路14Cを形成するものである。
 さらに、霧化頭本体8の外周側で、段差面8Gから前側部位は、前側に向けて円錐状に拡開する前外周面8Hとなっている。この前外周面8Hは、環状カバー9の後外周面9Bと共に、後述する霧化頭外周面13の円錐面を構成するものである。この場合、前外周面8Hと後外周面9Bとは、前,後方向の全域に亘って、かつ全周に亘って滑らかな円錐面として形成されている。
 一方、霧化頭本体8の内周側には、円環状の洗浄流体隔壁8Jが設けられている。この洗浄流体隔壁8Jは、めねじ部8Dの前側近傍位置、即ち、フィードチューブ6の外筒6Bの先端部位6B1と対向する位置で、径方向内側に突出して設けられている。また、洗浄流体隔壁8Jよりも前側で、かつ内筒6Aの突出部位6A1を取囲んだ位置には、径方向内側に突出した円環状の塗料隔壁8Kが設けられている。
 霧化頭本体8の内周側は、カップ状内周面8Lとなり、カップ状内周面8Lは、塗料隔壁8Kよりも前側が前方に向けて緩やかに拡開することにより形成されている。このカップ状内周面8Lは、塗料溜り12の周壁を形成する奥所内周面8L1と、該奥所内周面8L1から前方に向けて拡開した塗料薄膜化面8L2とにより形成されている。奥所内周面8L1は、塗料隔壁8Kとハブ部材10との間に位置し、後述の塗料溜り12を形成している。また、塗料薄膜化面8L2は、塗料溜り12から流出した塗料を前側に向けて薄膜化しつつ流通させるもので、その先端(前端)は、薄膜化した塗料を塗料粒子として放出する放出端縁8Mとなっている。
 環状カバー9は、霧化頭本体8の外周側に設けられ、前側に向けて拡開する円錐状体として形成されている。図2に示すように、この環状カバー9は、基端側(内径側)が広幅な取付部9Aとなり、該取付部9Aから前側に向けて漸次薄肉に形成されている。環状カバー9は、回転霧化頭7の一部をなすもので、取付部9Aが霧化頭本体8の取付面8Eの外周に一体的に取付けられている。この状態で、環状カバー9は、霧化頭本体8の後外周面8Fと段差面8Gとによって凹陥された部分に収まる形状となっている。
 具体的には、環状カバー9の外周側は、円筒面8Cの先端から前側に向け拡開した円錐状の後外周面9Bとなっている。この後外周面9Bは、霧化頭本体8の前外周面8Hと段差が無く、該前外周面8Hと滑らかに連続している。この後外周面9Bは、霧化頭本体8の前外周面8Hと共に、前,後方向の全域に亘って、かつ全周に亘って滑らかな円錐面、即ち、後述する霧化頭外周面13の円錐面を構成するものである。
 一方、環状カバー9の内周側は、霧化頭本体8の後外周面8Fに対面する前外周面9Cとなっている。前外周面9Cの前端は、回転軸5の軸線O1-O1と直交するように径方向の外側に延びた円環状の先端面9Dとなっている。この前外周面9Cと先端面9Dとは、霧化頭本体8の後外周面8Fと段差面8Gとに間隔をもって対面することにより、外周面洗浄通路14の一部、即ち、後述の円錐通路14Bと流出通路14Cを形成するものである。
 ハブ部材10は、霧化頭本体8の塗料隔壁8Kよりも前側で拡開部8Bのカップ状内周面8Lに設けられ、該ハブ部材10は、円板状体として形成されている。このハブ部材10は、カップ状内周面8Lの奥所内周面8L1と塗料薄膜化面8L2との境界位置に、塗料溜り12の前側を閉塞するように配置されている。ハブ部材10の外周側には、奥所内周面8L1との間に位置して、塗料または洗浄流体を塗料薄膜化面8L2に流出させる多数個のハブ塗料通路10A(2個のみ図示)が周方向に設けられている。また、ハブ部材10の中央寄り位置には、前面に洗浄流体を流出させるための複数個のハブ洗浄流体通路10B(2個のみ図示)が設けられている。
 洗浄流体溜り11は、霧化頭本体8の洗浄流体隔壁8Jと塗料隔壁8Kとの間に設けられている。この洗浄流体溜り11は、フィードチューブ6の洗浄流体供給通路6Dから流出された洗浄流体を溜める円環状の空間部として形成されている。洗浄流体溜り11には、後述の外周面洗浄通路14を構成する径方向通路14Aの流入開口14A1が連通して開口している。
 塗料溜り12は、霧化頭本体8の塗料隔壁8Kとハブ部材10との間に設けられている。この塗料溜り12は、フィードチューブ6の塗料供給通路6Cから流出された塗料を溜める略半球状の空間部として形成されている。塗料溜り12は、塗料供給通路6Cから流出された塗料または洗浄流体を一時的に溜め、これらを拡散するための空間である。
 霧化頭外周面13は、回転霧化頭7の外周面として形成されている。この霧化頭外周面13は、円筒状の円筒部位7Aと前方に向けてカップ状に拡開したカップ部位7Bとにより形成されている。より具体的に述べると、霧化頭外周面13は、霧化頭本体8の取付部8Aの外周側に位置する円筒面8Cと、環状カバー9の外周側に位置する後外周面9Bと、霧化頭本体8の拡開部8Bの外周側に位置する前外周面8Hとにより形成されている。これにより、霧化頭外周面13は、全体として前側に向けて漸次拡開するラッパ状、カップ状等の円錐面状に形成されている。
 ここで、霧化頭外周面13は、前外周面8Hと後外周面9Bとを段差無く繋ぐことにより、前,後方向の全域に亘って、かつ全周に亘って滑らかな円錐状の外周面として形成されている。これにより、霧化頭外周面13は、後述のシェーピングエアリング15を構成する前リング部位17のリング内周面17Bとの間に形成される環状隙間20を小さな隙間をもってほぼ一定の隙間寸法に保つことができる。
 次に、第1の実施の形態の特徴部分となる外周面洗浄通路14の構成および作用について詳細に説明する。
 外周面洗浄通路14は、霧化頭本体8の拡開部8Bの外周側に位置して霧化頭外周面13に開口するように霧化頭本体8の拡開部8Bに設けられている。外周面洗浄通路14は、フィードチューブ6の洗浄流体供給通路6Dを通じて供給された洗浄流体を、後述の環状隙間20に流出させるものである。ここで、外周面洗浄通路14は、霧化頭本体8の洗浄流体溜り11と霧化頭外周面13(環状隙間20)とを連通するもので、洗浄流体の流れ方向の上流側から径方向通路14A、円錐通路14B、流出通路14Cを有している。
 外周面洗浄通路14の上流部位を構成する径方向通路14Aは、霧化頭本体8に周方向に所定の間隔をもって複数本設けられている(図4参照)。各径方向通路14Aは、霧化頭本体8の洗浄流体隔壁8Jと塗料隔壁8Kとの間に配置されている。各径方向通路14Aの内径側は、流入開口14A1となっている。この流入開口14A1は、フィードチューブ6の外筒6Bのチェック弁6E(外筒6Bの先端部位6B1)の近傍位置、即ち、回転軸5の軸線O1-O1と直交し、かつ径方向内向きに開口して洗浄流体溜り11に連通している。
 また、図4に示すように、各径方向通路14Aは、内径側から外径側に向けて延びる小径な通路からなり、回転霧化頭7の回転方向(図4中の矢示R方向)と反対方向に傾斜して配置されている。これにより、各径方向通路14Aは、洗浄流体溜り11に溜められた洗浄流体を効率よく流入させることができる。
 外周面洗浄通路14の中間部位を構成する円錐通路14Bは、霧化頭本体8の後外周面8Fと環状カバー9の前外周面9Cとの間に挟まれた全周空間として形成されている。具体的には、円錐通路14Bは、各径方向通路14Aの外径側の端部から前側に向け漸次拡開した薄肉な円錐筒状の空間(隙間)として形成されている。
 外周面洗浄通路14の下流部位を構成する流出通路14Cは、霧化頭本体8の段差面8Gと環状カバー9の先端面9Dとの間に挟まれた全周空間(隙間)として形成されている。ここで、図2に示すように、流出通路14Cは、その外径側に位置する流出開口14C1が、回転軸5の軸線O1-O1と直交し、かつ霧化頭外周面13をなす霧化頭本体8の前外周面8Hと環状カバー9の後外周面9Bとの間に対し径方向外向きに開口している。
 ここで、外周面洗浄通路14のうち、流出通路14Cの構成について詳細に述べる。
 図3に示すように、流出通路14Cは、その流出開口14C1が、後述するシェーピングエアリング15の先端面17Aよりも軸方向の長さ寸法L1だけ環状隙間20内に向けて後退した位置に設けられている。この流出開口14C1の後退位置を示す長さ寸法L1は、下記数1のように設定されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 このように、流出開口14C1を環状隙間20内に後退して配置することにより、流出開口14C1から流出する洗浄流体を、シェーピングエアリング15のリング内周面17Bに衝突させることができる。これにより、流出開口14C1から流出する洗浄流体を遠心力によってシェーピングエアリング15の先端面17Aに案内でき、洗浄流体を霧化頭外周面13(前外周面8H)に沿わせて流通させることができる。
 流出通路14Cの流出開口14C1は、回転軸5の軸線O1-O1と直交するように霧化頭本体8(回転霧化頭7)の拡開部8Bの外周側に位置する霧化頭外周面13に開口している。これに対し、霧化頭外周面13は、前側に向けて拡開する円錐状をなしている。従って、図3に示すように、環状カバー9の後外周面9Bと先端面9Dとのなす角度をα1とすると、流出通路14Cの流出開口14C1は、霧化頭外周面13に対して鋭角となる角度α1で環状隙間20に連通している。これにより、流出通路14Cの流出開口14C1から流出する洗浄流体は、シェーピングエアリング15のリング内周面17Bに鋭角に当たるから、洗浄流体は、霧化頭外周面13(前外周面8H)に滑らかに伝えられる。なお、流出通路14Cの角度α1が鋭角ということは、拡開部8Bの前外周面8Hと段差面8Gとのなす角度β1は鈍角となる。
 この場合、角度α1は、できるだけ鋭角であることが好ましく、下記数2のように設定されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 さらに、流出通路14Cの流出開口14C1は、回転軸5の軸線O1-O1と直交し、かつ環状隙間20に向けて径方向外向きに開口している。流出通路14Cは、回転軸5の軸方向に小さな隙間寸法G1をもって円錐通路14Bと環状隙間20とを連通する円環状の空間として形成されている。この流出通路14Cの隙間寸法G1は、当該流出通路14Cを流通する洗浄流体が霧化頭本体8の段差面8Gに必ず接するように、下記数3のような小さな値に設定されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 ここで、回転霧化頭7が高速で回転したときには、洗浄流体は、霧化頭本体8の段差面8Gと環状カバー9の先端面9Dに沿って流通し、流出開口14C1に流出することができる。これにより、洗浄流体を前外周面8Hに向け効率よく供給することができる。
 このように構成された回転霧化頭7は、エアモータ3によって高速回転された状態でフィードチューブ6の塗料供給通路6Cから塗料が供給される。このときに、フィードチューブ6から供給された塗料は、塗料溜り12、ハブ部材10の各ハブ塗料通路10A、霧化頭本体8の塗料薄膜化面8L2を介して放出端縁8Mに至る。この放出端縁8Mに至った塗料は、回転霧化頭7の遠心力によって微粒化された塗料粒子として噴霧される。また、塗料溜り12、ハブ部材10の各ハブ塗料通路10A、霧化頭本体8の塗料薄膜化面8L2および放出端縁8Mに付着した塗料を洗浄する場合には、回転霧化頭7を高速回転させつつ、フィードチューブ6の塗料供給通路6Cから洗浄流体を供給することにより、これらを洗浄することができる。
 一方、回転霧化頭7の霧化頭外周面13のうち、円錐面をなす霧化頭本体8の前外周面8Hに付着した塗料を洗浄する場合について述べる。この場合には、回転霧化頭7を高速回転させつつ、フィードチューブ6の洗浄流体供給通路6Dから洗浄流体を供給する。これにより、洗浄流体は、洗浄流体溜り11、外周面洗浄通路14を介して前外周面8Hに供給されるから、この洗浄流体によって前外周面8Hに付着した塗料を洗浄することができる。
 次に、シェーピングエアリング15、第1,第2のシェーピングエア噴出孔18,19について述べる。
 シェーピングエアリング15は、回転霧化頭7の外周側に配置され、回転霧化頭7から噴霧された塗料の噴霧パターンを整えるものである。シェーピングエアリング15は、後述の後リング部位16、前リング部位17、第1のシェーピングエア噴出孔18、第2のシェーピングエア噴出孔19を含んで構成されている。
 図1に示すように、後リング部位16は、エアモータ3の前側部位を囲むようにハウジング2に取付けられた段付円筒状体として形成されている。後リング部位16の後部外周には、ハウジング2のめねじ部2Bに螺着されるおねじ部16Aが設けられている。
 前リング部位17は、回転霧化頭7を囲むように後リング部位16の前側部位に取付けられた段付円筒状体として形成されている。前リング部位17の先端面17Aは、外周面洗浄通路14の流出通路14Cよりも前述した長さ寸法L1だけ前側に突出した位置に配置されている。この先端面17Aには、第1のシェーピングエア噴出孔18と第2のシェーピングエア噴出孔19が設けられている。
 前リング部位17は、回転霧化頭7の霧化頭外周面13と隙間をもって対面するリング内周面17Bを有している。このリング内周面17Bは、環状カバー9の基端位置から外周面洗浄通路14の流出通路14Cを越えて先端面17Aまで前側に延びて形成されている。リング内周面17Bは、霧化頭外周面13に対してほぼ一定の隙間寸法をもって対面するように、該霧化頭外周面13と同じ角度をもって拡開した凹円錐面として形成されている。このようにして、リング内周面17Bと霧化頭外周面13との間には、後述の環状隙間20が画成されている。
 第1のシェーピングエア噴出孔18は、前リング部位17の先端面17Aの外周寄りに位置して周方向に多数個設けられている。各第1のシェーピングエア噴出孔18は、回転霧化頭7の放出端縁8Mから噴霧された塗料の噴霧パターンを整えるために、該放出端縁8Mに向けてシェーピングエアを噴出するものである。各第1のシェーピングエア噴出孔18は、後述する第1のシェーピングエア通路24を介して第1のエア源(図示せず)に接続されている。
 第2のシェーピングエア噴出孔19は、第1のシェーピングエア噴出孔18の内周側に位置して前リング部位17の先端面17Aに多数個設けられている。各第2のシェーピングエア噴出孔19は、各第1のシェーピングエア噴出孔18と同様に、回転霧化頭7の霧化頭外周面13の前側部位に沿ってシェーピングエアを噴出するものである。各第2のシェーピングエア噴出孔19は、後述する第2のシェーピングエア通路25を介して第2のエア源(図示せず)に接続されている。
 次に、回転霧化頭7の外周面とシェーピングエアリング15の内周面との間に設けられた環状隙間20と、シェーピングエアリング15に設けられたアシストエア噴出孔21について述べる。
 環状隙間20は、シェーピングエアリング15を構成する前リング部位17のリング内周面17Bと回転霧化頭7の霧化頭外周面13との間に画成されている。環状隙間20は、リング内周面17Bおよび霧化頭外周面13に沿うように前側に向けて拡開する円錐状(ラッパ状)の薄肉な空間として形成されている。ここで、図3に示すように、環状隙間20の隙間寸法(空間の厚さ寸法)G2は、直径寸法が70mm(φ70)の回転霧化頭7の場合には、下記数4のような小さな値に設定されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 このように、環状隙間20の隙間寸法G2を小さな値に設定したことにより、外周面洗浄通路14から環状隙間20に流出した洗浄流体に対し、後述のアシストエアを確実に作用させることができる。これにより、洗浄流体を、霧化頭外周面13の前側部位まで安定的に供給することができ、霧化頭外周面13の洗浄効率を向上することができる。また、塗料や洗浄流体の逆流を防止することができる。
 アシストエア噴出孔21は、回転霧化頭7を構成する霧化頭本体8の拡開部8B(環状カバー9の後外周面9B)の後側位置で、シェーピングエアリング15を構成する前リング部位17のリング内周面17Bに開口している。この場合、アシストエア噴出孔21は、回転軸5の軸線O1-O1に沿うように前方に向けて開口している。さらに具体的に述べると、アシストエア噴出孔21は、周方向に多数個穿設された小孔からなり、回転軸5の軸線O1-O1に対して径方向の外側に若干(例えば20度前後)傾斜して開口している。各アシストエア噴出孔21は、例えば第1のシェーピングエア通路24に接続されている。各アシストエア噴出孔21は、環状隙間20にアシストエア(パージエア)を噴出することにより、塗料や洗浄流体が環状隙間20に逆流するのを防止することができる。しかも、各アシストエア噴出孔21は、外周面洗浄通路14から環状隙間20に流出した洗浄流体を、シェーピングエアリング15の先端に向けて円滑に案内することができる。
 ここで、各アシストエア噴出孔21を配置する場合には、外周面洗浄通路14の流出通路14C(流出開口14C1)との距離関係が重要であり、軸方向の離間寸法L2は、下記数5の値に設定されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 なお、図1に示すように、内側カバー22は、ハウジング2を取囲んで設けられ、その前端部は、シェーピングエアリング15の後リング部位16に外側から嵌合されている。また、外側カバー23は、回転霧化頭型塗装機1の外周面を構成するもので、シェーピングエアリング15と内側カバー22を取囲んでいる。
 第1のシェーピングエア通路24は、第1のエア源からの圧縮エアを各第1のシェーピングエア噴出孔18に供給するものである。第1のシェーピングエア通路24は、例えばハウジング2と内側カバー22との間、シェーピングエアリング15の後リング部位16、前リング部位17に設けられている。
 第2のシェーピングエア通路25は、第2のエア源からの圧縮エアを各第2のシェーピングエア噴出孔19に供給するものである。第2のシェーピングエア通路25は、例えばハウジング2、エアモータ3とシェーピングエアリング15の後リング部位16との間、後リング部位16、前リング部位17に設けられている。
 第1の実施の形態による回転霧化頭型塗装機1は上述の如き構成を有するもので、次に、この回転霧化頭型塗装機1を用いて塗装作業を行うときの動作について説明する。
 エアモータ3のエア軸受3Cに軸受エアを供給し、タービン3Bにタービンエアを供給して回転軸5を回転駆動する。これにより、回転軸5と一緒に回転霧化頭7が高速で回転する。この状態で、色替弁装置(図示せず)で選択された塗料をフィードチューブ6の内筒6A内の塗料供給通路6Cから回転霧化頭7に供給することにより、この塗料を回転霧化頭7から塗料粒子として噴霧することができる。
 この場合、回転霧化頭7は、例えば、ステンレス、アルミニウム合金等の導電性を有する金属材料を用いて形成されている。そこで、塗装作業に際し、高電圧発生器から出力される負の高電圧を、フィードチューブ6、回転霧化頭7等に印加する。これにより、回転霧化頭7から噴霧された塗料粒子を、負極性に帯電させることができる。
 このように、回転霧化頭7から噴霧される塗料粒子は、高電圧発生器によって負極性に帯電しているから、この帯電塗料粒子は、アースに接続された被塗物に向けて飛行し、この被塗物に効率よく塗着することができる。
 一方、回転霧化頭7から塗料を噴霧したときには、この噴霧塗料の微粒化と噴霧パターンの整形のためにシェーピングエアリング15の各シェーピングエア噴出孔18,19からシェーピングエアを噴出している。これにより、回転霧化頭7から飛行してくる塗料の液糸にシェーピングエアを衝突させることができ、この塗料を微粒化することができる。
 次に、回転霧化頭7の霧化頭外周面13の前側部位に付着した塗料を洗浄する場合について説明する。
 まず、回転霧化頭7を高速回転させつつ、フィードチューブ6の洗浄流体供給通路6Dから洗浄流体溜り11に洗浄流体を流出する。洗浄流体溜り11内に溜められた洗浄流体は、遠心力によって外周面洗浄通路14を通って環状隙間20に流出する。一方、アシストエア噴出孔21は、環状隙間20にアシストエアを供給している。これにより、アシストエア噴出孔21から噴出されたアシストエアは、外周面洗浄通路14の流出通路14Cから環状隙間20に流出した洗浄流体を、霧化頭本体8の前外周面8Hに向けて円滑に案内することができる。この結果、霧化頭外周面13(前外周面8H)に付着した塗料を洗浄することができる。
 かくして、第1の実施の形態によれば、回転霧化頭7のカップ部位7Bの一部である霧化頭本体8の拡開部8Bには、霧化頭外周面13に開口した外周面洗浄通路14が設けられている。この外周面洗浄通路14は、フィードチューブ6から供給された洗浄流体を、回転霧化頭7とシェーピングエアリング15との間の環状隙間20に流出させるものである。この外周面洗浄通路14を構成する流出通路14Cの流出開口14C1は、シェーピングエアリング15を構成する前リング部位17の先端面17Aよりも前記環状隙間20内に向けて後退した位置に設けられる。この上で、前記流出開口14C1は、前記霧化頭外周面13に対して鋭角となる角度α1で環状隙間20に開口する構成となっている。
 これにより、外周面洗浄通路14から流出する洗浄流体の飛散を環状隙間20によって抑えることができ、洗浄流体を霧化頭外周面13に沿わせて前端側まで流通させることができる。この結果、回転霧化頭7の霧化頭外周面13に付着した塗料を短時間で確実に洗浄することができるから、手作業による洗浄作業を省略することができ、生産性、作業性を向上することができる。
 しかも、外周面洗浄通路14の流出開口14C1は、霧化頭外周面13に対して鋭角となる角度α1で環状隙間20に開口させている。これにより、外周面洗浄通路14の流出開口14C1から流出した洗浄流体は、霧化頭外周面13側にスムーズに流通させることができ、この点においても、霧化頭外周面13に付着した塗料を効率よく洗浄することができる。
 フィードチューブ6は、軸中心に位置して塗料または洗浄流体が流通する内筒6Aと、該内筒6Aの外周側に位置して該内筒6Aとの間を洗浄流体が流通する外筒6Bとにより2重管として構成している。外周面洗浄通路14の流入開口14A1は、フィードチューブ6の外筒6Bの先端部位6B1の近傍に開口する構成としている。
 従って、フィードチューブ6の内筒6Aと外筒6Bとの間から洗浄流体を流出させたときには、この洗浄流体は、外周面洗浄通路14の流入開口14A1に積極的に流入させることができる。
 回転霧化頭7の霧化頭外周面13は、シェーピングエアリング15のリング内周面17Bとの間の環状隙間20を小さな隙間寸法G2をもってほぼ一定に保つ構成としている。従って、霧化頭外周面13は、凹凸のない円滑な面、即ち、前,後方向の全域に亘って、かつ全周に亘って滑らかな円錐面として形成することができる。
 これにより、アシストエア噴出孔21から環状隙間20に噴出されるアシストエアは、環状隙間20を流れるときに凹凸や段差によって乱されることがない。このため、外周面洗浄通路14から流出した洗浄流体は、霧化頭本体8の前外周面8Hに向けて円滑に案内することができる。この結果、アシストエアによって洗浄流体を効率よく案内することができ、霧化頭外周面13に付着した塗料の洗浄性を高めることができる。
 回転霧化頭7の霧化頭本体8には、フィードチューブ6の外筒6Bの先端部位6B1と対向する位置で径方向内側に突出した環状の洗浄流体隔壁8Jと、該洗浄流体隔壁8Jよりも前側で、かつフィードチューブ6の内筒6Aの突出部位6A1を取囲んだ位置で径方向内側に突出した環状の塗料隔壁8Kと、該塗料隔壁8Kよりも前側で拡開部8Bのカップ状内周面8Lに設けられ、外周側にハブ塗料通路10Aを有するハブ部材10とが設けられている。そして、洗浄流体隔壁8Jと塗料隔壁8Kとの間には、フィードチューブ6の外筒6Bから供給された洗浄流体を溜める洗浄流体溜り11が設けられている。さらに、塗料隔壁8Kとハブ部材10との間には、フィードチューブ6の内筒6Aから供給された塗料を溜める塗料溜り12が設けられている。この上で、外周面洗浄通路14の流入開口14A1は、回転霧化頭7の洗浄流体溜り11に開口している。
 従って、フィードチューブ6の塗料供給通路6Cから供給された塗料は、塗料隔壁8Kとハブ部材10との間の塗料溜り12に溜められる。この塗料溜り12内の塗料は、該塗料溜り12からハブ部材10のハブ塗料通路10Aを通じてカップ状内周面8Lに沿って流れ、カップ状内周面8Lの先端から噴霧される。一方、フィードチューブ6の洗浄流体供給通路6Dから供給された洗浄流体は、洗浄流体隔壁8Jと塗料隔壁8Kとの間の洗浄流体溜り11に流出され、該洗浄流体溜り11では、外周面洗浄通路14に流入する。外周面洗浄通路14に流入した洗浄流体は、霧化頭外周面13に沿って流れ、この霧化頭外周面13に付着した塗料を洗浄することができる。この場合、外周面洗浄通路14の流入開口14A1は、洗浄流体溜り11に開口させているから、洗浄流体溜り11内の洗浄流体は、外周面洗浄通路14に円滑に流入することができる。
 外周面洗浄通路14の流入開口14A1は、回転軸5の軸線O1-O1と直交し、かつ径方向内向きに開口している。外周面洗浄通路14の流出開口14C1は、回転軸5の軸線O1-O1と直交し、かつ径方向外向きに開口している。さらに、シェーピングエアリング15のリング内周面17Bに対して、洗浄流体が鋭角で当たるように、流出開口14C1と霧化頭外周面13とのなす角度α1は鋭角としている。従って、外周面洗浄通路14から流出する洗浄流体は、霧化頭外周面13(前外周面8H)にスムーズに流通することができる。
 次に、図5および図6は本発明の第2の実施の形態を示している。第2の実施の形態の特徴は、回転霧化頭の霧化頭外周面は、円筒部位の外周側に位置する円筒面と、前記カップ部位の外周側に位置する円錐面とにより形成し、外周面洗浄通路の流出開口は、回転軸に対して前向きに傾斜した状態で円筒面に開口する傾斜開口とし、傾斜開口と霧化頭外周面の円筒面とのなす角度は鋭角としたことにある。
 なお、第2の実施の形態では、直径寸法が約30mmの回転霧化頭を用いている。この回転霧化頭以外の部材についても形状が異なるものの、それぞれの部材の機能については、第1の実施の形態で用いている部材の機能と変わるところがない。そこで、第2の実施の形態では、同様の機能を有する部材について説明を簡略化するものとする。
 図5において、第2の実施の形態による回転霧化頭型塗装機31は、直接帯電式の静電塗装機として構成されている。回転霧化頭型塗装機31は、後述のハウジング32、エアモータ33、回転軸35、フィードチューブ36、回転霧化頭37、シェーピングエアリング44、アシストエア噴出孔50を含んで構成されている。
 ハウジング32は、その内部がモータ収容部32Aとなっている。モータ収容部32Aには、後部を閉塞する底板部材32Bの中央位置(後述する回転軸35の軸線O2-O2の位置)に、後述するフィードチューブ36の基端側が挿嵌される挿嵌孔32Cが設けられている。
 エアモータ33は、ハウジング32のモータ収容部32A内に軸線O2-O2と同軸に設けられている。このエアモータ33は、後述の回転軸35および回転霧化頭37を高速で回転させるもので、モータケース33A、タービン33B、エア軸受33Cを含んで構成されている。
 ベース部材34は、回転霧化頭型塗装機31の後側に配置されている。このベース部材34には、エアモータ33を収容したハウジング32が取付けられている。
 回転軸35は、エアモータ33に回転自在に支持された中空な筒体として形成されている。この回転軸35は、モータケース33A内に軸線O2-O2と同軸に軸方向に延びて配置されている。図6に示すように、回転軸35の先端部には、回転霧化頭37を取付けるためのおねじ部35Aが形成されている。
 フィードチューブ36は、回転軸35内に設けられ、回転霧化頭37に向けて塗料または洗浄流体を供給するものである。フィードチューブ36は、基端側がハウジング32の挿嵌孔32Cに挿嵌され、先端側は、回転軸35の先端から突出して回転霧化頭37内に延在している。フィードチューブ36は、内筒36A、外筒36Bとにより2重管として構成されている。内筒36A内は、塗料または洗浄流体が流通する塗料供給通路36Cとなり、内筒36Aと外筒36Bとの間は、洗浄流体が流通する環状の洗浄流体供給通路36Dとなっている。外筒36Bの先端部位36B1には、チェック弁36Eが設けられている。内筒36Aは、外筒36Bよりも長尺に形成され、外筒36Bの先端部位36B1から突出した部分が突出部位36A1(図6参照)となっている。
 次に、第2の実施の形態の特徴部分をなす回転霧化頭37の構成について詳細に説明する。
 回転霧化頭37は、回転軸35の先端に取付けられている。回転霧化頭37は、基端側が回転軸35の先端に取付けられる筒状の円筒部位37Aとなっている。この円筒部位37Aよりも前側は、前方に向けてカップ状に拡開したカップ部位37Bとなっている。ここで、円筒部位37Aの後側部分は、霧化頭本体38の取付部38Aによって形成されている。また、カップ部位37Bは、霧化頭本体38の拡開部38Bにより形成されている。この回転霧化頭37は、高速回転されることにより塗料等を噴霧するものである。回転霧化頭37は、後述する霧化頭本体38、ハブ部材39、外周面洗浄通路43を含んで構成されている。
 図5に示すように、回転霧化頭37の本体部分を構成する霧化頭本体38は、基端側が回転軸35の先端に取付けられる円筒状の取付部38Aとなり、前側が前方に向け拡開した円錐筒状の拡開部38Bとなっている。ここで、取付部38Aは、回転霧化頭37の円筒部位37Aを構成し、拡開部38Bは、回転霧化頭37のカップ部位37Bを構成している。
 霧化頭本体38の外周側は、拡開部38Bの後部から取付部38Aの後部に亘って長尺な円筒状の長尺円筒面38Cとなっている。この長尺円筒面38Cの前側に位置する拡開部38Bの外周側は、該長尺円筒面38Cの先端から前側に向け拡開した円錐状の円錐面38Dとなっている。前記長尺円筒面38Cには、外周面洗浄通路43の流出開口43Bが開口している。この長尺円筒面38Cと円錐面38Dとによって後述の霧化頭外周面42を形成している。
 一方、図6に示すように、霧化頭本体38の内周面のうち、回転霧化頭37の円筒部位37Aの長さ方向の中間位置、即ち、取付部38Aの奥部位置には、めねじ部38Eが設けられている。さらに、霧化頭本体38の内周側には、円環状の洗浄流体隔壁38Fが設けられている。この洗浄流体隔壁38Fは、フィードチューブ36の外筒6Bの先端部位36B1と対向する位置で、径方向内側に突出して設けられている。また、洗浄流体隔壁38Fよりも前側で、かつ内筒36Aの突出部位36A1を取囲んだ位置には、径方向内側に突出した円環状の塗料隔壁38Gが設けられている。
 霧化頭本体38の内周側は、塗料隔壁38Gよりも前側がカップ状内周面38Hとなっている。このカップ状内周面38Hは、奥所内周面38H1と塗料薄膜化面38H2とにより形成されている。この塗料薄膜化面38H2の先端(前端)には、放出端縁38Jが設けられている。
 ハブ部材39は、霧化頭本体38の塗料隔壁38Gよりも前側でカップ状内周面38Hに設けられている。このハブ部材39の外周側には、奥所内周面38H1との間に位置して多数個のハブ塗料通路39A(2個のみ図示)が周方向に設けられている。また、ハブ部材39の中央寄り位置には、複数個のハブ洗浄流体通路39B(2個のみ図示)が設けられている。
 洗浄流体溜り40は、霧化頭本体38の洗浄流体隔壁38Fと塗料隔壁38Gとの間に設けられている。この洗浄流体溜り40は、フィードチューブ36の洗浄流体供給通路36Dから流出された洗浄流体を溜めるものである。洗浄流体溜り40には、後述の外周面洗浄通路43の流入開口43Aが連通して開口している。
 塗料溜り41は、霧化頭本体38の塗料隔壁38Gとハブ部材39との間に設けられている。この塗料溜り41は、フィードチューブ36の塗料供給通路36Cから流出された塗料を溜めるものである。
 霧化頭外周面42は、霧化頭本体38の外周面、即ち、長尺円筒面38Cと円錐面38Dとによって形成されている。この霧化頭外周面42は、後述のシェーピングエアリング44を構成する前リング部位46のリング内周面46Bとの間に形成される環状隙間49を小さな隙間をもってほぼ一定に保つ形状をなしている。
 次に、第2の実施の形態の特徴部分となる外周面洗浄通路43の構成および作用について詳細に説明する。
 外周面洗浄通路43は、霧化頭本体38の外周側に設けられた霧化頭外周面42に開口するように、回転霧化頭37の円筒部位37Aに周方向に間隔をもって複数個、例えば4個設けられている。各外周面洗浄通路43は、フィードチューブ36の塗料供給通路36Cを通じて供給される洗浄流体を、後述の環状隙間49に流出させるものである。このため、各外周面洗浄通路43は、霧化頭本体38の洗浄流体溜り40と霧化頭外周面42(環状隙間49)とを連通している。
 各外周面洗浄通路43は、回転霧化頭37の円筒部位37Aの内径側から外径側に向けて前側に傾斜した直線状の円形通路として形成されている。これにより、各外周面洗浄通路43は、内径側の流入開口43Aが洗浄流体溜り40に連通している。一方、各外周面洗浄通路43の外径側に位置する流出開口43Bは、霧化頭外周面42を形成する長尺円筒面38Cに開口し、環状隙間49に連通している。
 ここで、各外周面洗浄通路43の構成について詳細に述べる。図6に示すように、外周面洗浄通路43の流出開口43Bは、後述するシェーピングエアリング44の先端面46Aよりも軸方向の長さ寸法L3だけ環状隙間49内に向けて後退した位置に設けられている。この流出開口43Bの後退位置を示す長さ寸法L3は、下記数6のように設定されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 次に、各外周面洗浄通路43の流出開口43Bは、霧化頭本体38の長尺円筒面38Cに対して鋭角となる角度α2で環状隙間49に開口している。これにより、各流出開口43Bから流出する洗浄流体は、シェーピングエアリング44のリング内周面46Bに鋭角に当たるから、洗浄流体は、霧化頭外周面42(長尺円筒面38C)に滑らかに伝えられる。なお、長尺円筒面38Cのうち、各外周面洗浄通路43よりも後側部位に対する角度α2が鋭角ということは、外周面洗浄通路43よりも前側に位置する長尺円筒面38Cに対する外周面洗浄通路43の角度β2は鈍角となる。
 この場合、角度α2は、できるだけ鋭角であることが好ましく、下記数7のように設定されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 さらに、各外周面洗浄通路43の流出開口43Bは、小さな円形孔として形成され、その内径寸法dは、下記数8のような値に設定されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 回転霧化頭37は、霧化頭外周面42の前側部位、即ち、霧化頭本体38の円錐面38Dに付着した塗料を洗浄する場合、回転霧化頭37を高速回転させつつ、フィードチューブ36の洗浄流体供給通路36Dから洗浄流体が供給される。これにより、洗浄流体は、洗浄流体溜り40、外周面洗浄通路43、長尺円筒面38Cを介して円錐面38Dに供給されるから、この洗浄流体によって円錐面38Dに付着した塗料を洗浄することができる。
 次に、シェーピングエアリング44、第1,第2のシェーピングエア噴出孔47,48について述べる。
 シェーピングエアリング44は、回転霧化頭37の外周側に配置され、回転霧化頭37から噴霧された塗料の噴霧パターンを整えるものである。シェーピングエアリング44は、エアモータ33の前側部位を囲むように該エアモータ33に取付けられた段付円筒状の後リング部位45と、回転霧化頭37を囲むように該後リング部位45の前側部位に取付けられた段付円筒状の前リング部位46と、該前リング部位46に設けられた第1のシェーピングエア噴出孔47、第2のシェーピングエア噴出孔48とを含んで構成されている。
 前リング部位46の先端面46Aは、外周面洗浄通路43の流出開口43Bよりも前側に前述した長さ寸法L3だけ突出した位置に配置されている。この先端面46Aには、第1のシェーピングエア噴出孔47と第2のシェーピングエア噴出孔48が設けられている。
 前リング部位46は、回転霧化頭37の霧化頭外周面42と隙間をもって対面するリング内周面46Bを有している。このリング内周面46Bは、回転霧化頭37の前側部位を除くほぼ全長に亘って形成されている。リング内周面46Bは、霧化頭外周面42(霧化頭本体38の長尺円筒面38C、円錐面38D)に対してほぼ一定の隙間寸法をもって対面するように形成されている。即ち、リング内周面46Bは、長尺円筒面38Cに対面する円筒面部46B1と円錐面38Dに対面する円錐面部46B2とにより形成されている。このようにして、リング内周面46Bと霧化頭外周面42との間には、後述の環状隙間49が画成されている。
 第1のシェーピングエア噴出孔47は、周方向に多数個設けられ、後述する第1のシェーピングエア通路53を介して第1のエア源(図示せず)に接続されている。
 第2のシェーピングエア噴出孔48は、周方向で各第1のシェーピングエア噴出孔47の間に位置するように、前リング部位46の先端面46Aに多数個設けられている。各第2のシェーピングエア噴出孔48は、後述する第2のシェーピングエア通路54を介して第2のエア源(図示せず)に接続されている。
 次に、回転霧化頭37の外周面とシェーピングエアリング44の内周面との間に設けられた環状隙間49と、シェーピングエアリング44に設けられたアシストエア噴出孔50について述べる。
 環状隙間49は、シェーピングエアリング44を構成する前リング部位46のリング内周面46Bと回転霧化頭37の霧化頭外周面42との間に画成されている。環状隙間49は、リング内周面46Bおよび霧化頭外周面42に沿うように、軸方向の後側が円筒状をなし、前側が前方に向けて拡開する円錐状(ラッパ状)をなした薄肉な空間として形成されている。ここで、環状隙間49の隙間寸法(空間の厚さ寸法)G3は、下記数9のような値に設定されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 アシストエア噴出孔50は、回転霧化頭37の円筒部位37Aの長さ方向の中間位置で、シェーピングエアリング44の前リング部位46を構成するリング内周面46Bの円筒面部46B1に開口して設けられている。アシストエア噴出孔50は、周方向に多数個穿設された小孔からなり、回転軸35の軸線O2-O2に対して径方向の内側に若干(例えば20~40度程度)傾斜して開口している。各アシストエア噴出孔50は、例えば第1のシェーピングエア通路53に接続されている。
 ここで、各アシストエア噴出孔50を配置する場合には、外周面洗浄通路43の流出開口43Bとの距離関係が重要であり、軸方向の離間寸法L4は、第1の実施の形態による離間寸法L2とほぼ同様に、下記数10の値に設定されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 なお、図5に示すように、後側カバー51は、ハウジング32を取囲んで設けられている。前側カバー52は、該後側カバー51の前側にシェーピングエアリング44を取囲んで設けられている。
 第1のシェーピングエア通路53は、第1のエア源からの圧縮エアを各第1のシェーピングエア噴出孔47に供給するものである。第2のシェーピングエア通路54は、第2のエア源からの圧縮エアを各第2のシェーピングエア噴出孔48に供給するものである。
 第2の実施の形態による回転霧化頭型塗装機1は上述の如き構成を有するもので、次に、回転霧化頭37の霧化頭外周面42の前側部位(円錐面38D)に付着した塗料を洗浄する場合について説明する。
 まず、回転霧化頭37を高速回転させつつ、フィードチューブ36の洗浄流体供給通路36Dから洗浄流体溜り40に洗浄流体を流出する。洗浄流体溜り40内に溜められた洗浄流体は、遠心力によって外周面洗浄通路43を通って環状隙間49に流出する。一方、環状隙間49には、アシストエア噴出孔50からアシストエアを供給している。これにより、アシストエアは、外周面洗浄通路43から環状隙間49に流出した洗浄流体を、霧化頭本体38の円錐面38Dに向けて円滑に案内することができる。この結果、円錐面38Dに付着した塗料を効果的に洗浄することができる。
 かくして、このように構成された第2の実施の形態においても、前述した第1の実施の形態とほぼ同様の作用効果を得ることができる。特に、第2の実施の形態によれば、霧化頭本体38の霧化頭外周面42は、長尺円筒面38Cと円錐面38Dとにより形成している。この場合、外周面洗浄通路43の流出開口43Bは、回転軸35に対して前向きに傾斜した傾斜開口としている。これにより、外周面洗浄通路43の流出開口43Bは、この流出開口43Bと霧化頭本体38の長尺円筒面38Cとのなす角度α2は、鋭角としている。従って、外周面洗浄通路43の傾斜開口となる流出開口43Bから流出した洗浄流体を、長尺円筒面38Cおよび円錐面38Dにスムーズに流通させることができ、円錐面38Dに付着した塗料を短時間で確実に洗浄することができる。
 なお、第1の実施の形態では、外周面洗浄通路14を構成する流出通路14Cの流出開口14C1を、回転軸5の軸線O1-O1と直交し、かつ霧化頭外周面13に対し径方向外向きに開口させた場合を例に挙げて説明している。しかし、本発明はこれに限らず、例えば、図7に示す変形例のように構成してもよい。即ち、図7に示す変形例による外周面洗浄通路61は、その流出流路61Aの流出開口61A1を、内径側から外径側に向け前側に傾斜させた状態で、霧化頭外周面13に対し径方向外向きに開口させる構成としている。このように構成したことにより、流出流路61Aの流出開口61A1と霧化頭外周面13との角度α3をより小さな鋭角とすることができる。
 第1の実施の形態では、各アシストエア噴出孔21は、第1のシェーピングエア通路24に接続した場合を例に挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限らず、各アシストエア噴出孔21は、第2のシェーピングエア通路25に接続する構成としてもよい。さらに、各アシストエア噴出孔21は、各シェーピングエア通路24,25と独立した単独のエア通路と接続する構成としてもよい。これらの構成は、第2の実施の形態にも同様に適用することができる。
 第1の実施の形態では、回転霧化頭型塗装機1として、回転霧化頭7に供給される塗料に高電圧を直接的に印加する直接帯電式の静電塗装機を例に挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限らず、例えば回転霧化頭7の外周位置に高電圧を放電する外部電極を有し、この外部電極からの放電によって回転霧化頭7から噴霧された塗料粒子に高電圧を印加する間接帯電式の静電塗装機に適用する構成としてもよい。さらに、本発明は、塗料に高電圧を印加することなく塗装を行う非静電塗装機にも適用することができる。この構成は、第2の実施の形態にも同様に適用することができる。
 1,31 回転霧化頭型塗装機
 3,33 エアモータ
 5,35 回転軸
 6,36 フィードチューブ
 6A,36A 内筒
 6A1,36A1 突出部位
 6B,36B 外筒
 6B1,36B1 先端部位
 6E,36E チェック弁
 7,37 回転霧化頭
 7A,37A 円筒部位
 7B,37B カップ部位
 8,38 霧化頭本体
 8A,38A 取付部
 8B,38B 拡開部
 8C 円筒面
 8H 前外周面(円錐面)
 8J,38F 洗浄流体隔壁
 8K,38G 塗料隔壁
 8L,38H カップ状内周面
 9 環状カバー
 9B 後外周面(円錐面)
 10,39 ハブ部材
 10A,39A ハブ塗料通路
 11,40 洗浄流体溜り
 12,41 塗料溜り
 13,42 霧化頭外周面
 14,43,61 外周面洗浄通路
 14A 径方向通路
 14A1,43A 流入開口
 14C,61A 流出通路
 14C1,43B,61A1 流出開口
 15,44 シェーピングエアリング
 17,46 前リング部位
 17A,46A 先端面
 17B,46B リング内周面
 18,47 第1のシェーピングエア噴出孔
 19,48 第2のシェーピングエア噴出孔
 20,49 環状隙間
 38C 長尺円筒面
 38D 円錐面
 21,50 アシストエア噴出孔
 O1-O1,O2-O2 回転軸の軸線
 L1,L3 シェーピングエアリングの先端に対する外周面洗浄通路の流出開口の軸方向の長さ寸法
 G2,G3 環状隙間の隙間寸法
 α1,α2,α3 回転霧化頭の霧化頭外周面に対する外周面洗浄通路の流出開口の角度

Claims (6)

  1.  圧縮エアを動力源とするエアモータ(3,33)と、
     前記エアモータ(3,33)に回転自在に支持され先端が前記エアモータ(3,33)から前側に突出した中空な回転軸(5,35)と、
     塗料または洗浄流体を供給するために前記回転軸(5,35)内を通って前記回転軸(5,35)の先端まで延びたフィードチューブ(6,36)と、
     基端側が前記回転軸(5,35)の先端に取付けられる筒状の円筒部位(7A,37A)となると共に、該円筒部位(7A,37A)よりも前側がカップ状に拡開したカップ部位(7B,37B)となり、該カップ部位(7B,37B)の先端から塗料を噴霧する回転霧化頭(7,37)と、
     前記回転霧化頭(7,37)の外周側に配置され、前記回転霧化頭(7,37)の霧化頭外周面(13,42)と環状隙間(20,49)をもって対面するリング内周面(17B,46B)を有すると共に、先端面(17A,46A)にシェーピングエアを噴出する多数個のシェーピングエア噴出孔(18,19,47,48)を有するシェーピングエアリング(15,44)と、
     前記シェーピングエアリング(15,44)の前記リング内周面(17B,46B)に開口して設けられ、前記リング内周面(17B,46B)と前記回転霧化頭(7,37)の前記霧化頭外周面(13,42)との間に画成された前記環状隙間(20,49)にアシストエアを噴出するアシストエア噴出孔(21,50)とを備えてなる回転霧化頭型塗装機において、
     前記回転霧化頭(7,37)には、前記フィードチューブ(6,36)から供給された前記洗浄流体を前記環状隙間(20,49)に流出させるために、前記霧化頭外周面(13,42)に開口した外周面洗浄通路(14,43,61)が設けられ、
     前記外周面洗浄通路(14,43,61)の流出開口(14C1,43B,61A1)は、前記シェーピングエアリング(15,44)の先端よりも前記環状隙間(20,49)内に向けて後退した位置に設けられ、
     かつ、前記外周面洗浄通路(14,43,61)の流出開口(14C1,43B,61A1)は、前記回転霧化頭(7,37)の前記霧化頭外周面(13,42)に対して鋭角となる角度(α1,α2,α3)で前記環状隙間(20,49)に開口していることを特徴とする回転霧化頭型塗装機。
  2.  前記フィードチューブ(6,36)は、軸中心に位置して前記塗料または前記洗浄流体が流通する内筒(6A,36A)と、該内筒(6A,36A)の外周側に位置して該内筒(6A,36A)との間を洗浄流体が流通する外筒(6B,36B)とにより2重管として構成され、
     前記外周面洗浄通路(14,43,61)の流入開口(14A1,43A)は、前記フィードチューブ(6,36)の外筒(6B,36B)の先端部位(6B1,36B1)の近傍に開口してなる請求項1に記載の回転霧化頭型塗装機。
  3.  前記回転霧化頭(7,37)の前記霧化頭外周面(13,42)は、前記シェーピングエアリング(15,44)の前記リング内周面(17B,46B)との間の前記環状隙間(20,49)を小さな隙間寸法(G2,G3)をもってほぼ一定に保っている構成としてなる請求項1に記載の回転霧化頭型塗装機。
  4.  前記フィードチューブ(6,36)は、軸中心に位置して前記塗料または前記洗浄流体が流通する内筒(6A,36A)と、該内筒(6A,36A)の外周側に位置すると共に該内筒(6A,36A)の先端よりも後退した位置に開口し、該内筒(6A,36A)との間を洗浄流体が流通する外筒(6B,36B)とにより2重管として形成され、
     前記回転霧化頭(7,37)には、
      前記フィードチューブ(6,36)の前記外筒(6B,36B)の先端部位(6B1,36B1)と対向する位置で径方向内側に突出した環状の洗浄流体隔壁(8J,38F)と、
    前記洗浄流体隔壁(8J,38F)よりも前側で、かつ前記内筒(6A,36A)の突出部位(6A1,36A1)を取囲んだ位置で径方向内側に突出した環状の塗料隔壁(8K,38G)と、
    前記塗料隔壁(8K,38G)よりも前側で前記カップ部位(7B,37B)のカップ状内周面(8L,38H)に位置し、外周側に塗料が流出するハブ塗料通路(10A,39A)を有するハブ部材(10,39)とが設けられ、
     前記洗浄流体隔壁(8J,38F)と前記塗料隔壁(8K,38G)との間には、前記フィードチューブ(6,36)の前記外筒(6B,36B)から供給された洗浄流体を溜める洗浄流体溜り(11,40)が設けられ、
     前記塗料隔壁(8K,38G)と前記ハブ部材(10,39)との間には、前記フィードチューブ(6,36)の前記内筒(6A,36A)から供給された塗料を溜める塗料溜り(12,41)が設けられ、
     前記外周面洗浄通路(14,43,61)の流入開口(14A1,43A)は、前記回転霧化頭(7,37)の前記洗浄流体溜り(11,40)に開口してなる請求項1に記載の回転霧化頭型塗装機。
  5.  前記回転霧化頭(7)の前記霧化頭外周面(13)は、前記円筒部位(7A)の外周側に位置する円筒面(8C)と、前記カップ部位(7B)の外周側に位置する円錐面(8H)とにより形成され、
     前記外周面洗浄通路(14)の流入開口(14A1)は、前記回転軸(5)の軸線(O1-O1)と直交し、かつ径方向内向きに開口され、
     前記外周面洗浄通路(14)の流出開口(14C1)は、前記円錐面(8H)に位置して前記回転軸(5)の軸線(O1-O1)と直交し、かつ径方向外向きに開口され、
     前記流出開口(14C1)と前記霧化頭外周面(13)の前記円錐面(8H)とのなす角度(α1)は鋭角としてなる請求項1に記載の回転霧化頭型塗装機。
  6.  前記回転霧化頭(37)の前記霧化頭外周面(42)は、前記円筒部位(37A)の外周側に位置する長尺円筒面(38C)と、前記カップ部位(37B)の外周側に位置する円錐面(38D)とにより形成され、
     前記外周面洗浄通路(43)の流出開口(43B)は、前記回転軸(35)に対して前向きに傾斜した状態で前記長尺円筒面(38C)に開口する傾斜開口となり、
     前記流出開口(43B)と前記霧化頭外周面(42)の前記長尺円筒面(38C)とのなす角度(α2)は鋭角としてなる請求項1に記載の回転霧化頭型塗装機。
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