WO2017110212A1 - 板ガラス製造装置及び板ガラス製造方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an improvement in manufacturing technology for forming sheet glass by a downdraw method.
- glass substrates for flat panel displays such as liquid crystal displays (LCD), plasma displays (PDP), and organic EL displays (OLED).
- FPD flat panel displays
- LCD liquid crystal displays
- PDP plasma displays
- OLED organic EL displays
- the downdraw method is widely used as a method for producing plate glass.
- this downdraw method an overflow downdraw method or a slot downdraw method is known.
- molten glass is poured into an overflow groove provided on the upper part of a substantially wedge-shaped cross section, and the molten glass overflowing on both sides from the overflow groove is formed along the side wall portions on both sides of the molded body. While flowing down, they are fused and integrated at the lower end of the molded body, and a single sheet of glass is continuously formed.
- a slot-like opening is formed in the bottom wall of a molded body to which molten glass is supplied, and a single sheet glass is continuously formed by flowing the molten glass through the opening. It is.
- a melting furnace for example, a melting furnace, a stirrer, a molded body (overflow molded structure), and a partition wall (muffle) that covers the molded body And a temperature adjustment member (muffle door) disposed below the molded body.
- the molten glass supplied from the melting furnace is sufficiently homogenized by a stirrer, and then supplied to the overflow groove ( ⁇ ) of the molded body arranged in the partition wall. Thereafter, the molten glass overflows from the weirs provided on both sides of the overflow groove and flows down along the pair of side wall portions in the molded body. Further, the molten glass is fused and integrated at the lower end portion (edge) of the molded body, thereby being continuously formed as plate glass. As the plate glass passes between the temperature adjusting members, the temperature distribution in the width direction thereof is adjusted so that the plate thickness becomes constant.
- a metal member is used as a temperature adjusting member.
- the metal temperature adjusting member is exposed to a high temperature in the vicinity of the formed body, it can be thermally deformed. As described above, when the temperature adjusting member is thermally deformed, the temperature of the plate glass is not properly adjusted, and the quality of the plate glass is deteriorated.
- This invention is made
- the present invention is for solving the above-mentioned problem, and a molded body for forming molten glass into a sheet glass by a downdraw method, and a pair of hollow temperature adjustments for adjusting the temperature of the sheet glass below the molded body.
- the temperature adjustment member includes silicon carbide and includes a plurality of openings communicating with the inside thereof. It is characterized by.
- the temperature adjusting member adjusts the temperature so that the temperature distribution in the width direction of the plate glass is uniform. Since this temperature adjustment member contains silicon carbide, it is superior in fire resistance to that made of metal and hardly causes thermal deformation. Moreover, a heat insulating material and a temperature control unit can be arrange
- the temperature adjusting member includes an upper wall portion, a lower wall portion, a side wall portion connecting the upper wall portion and the lower wall portion, and a predetermined distance from the side wall portion. It is desirable to provide a plurality of support columns connecting the upper wall portion and the lower wall portion. Thus, by connecting and supporting the upper wall portion and the lower wall portion by the side wall portion and the support column, the temperature adjusting member can be made a structure that is difficult to be thermally deformed.
- the temperature adjusting member is configured such that the upper wall portion, the lower wall portion, the side wall portion, and the support column are integrally formed.
- the temperature adjustment member is formed, for example, by forming a cylindrical body by extrusion molding, and by cutting off a part of the cylindrical body after firing, thereby forming a column and an opening.
- the present invention is for solving the above-described problem, and passes the plate glass between a forming step of forming molten glass into plate glass by a downdraw method and a pair of hollow temperature adjusting members after the forming step. And a temperature adjusting step of adjusting the temperature of the plate glass, wherein the temperature adjusting member includes silicon carbide and includes a plurality of openings communicating with the inside thereof. .
- the temperature of the plate glass is configured so that an appropriate temperature gradient is formed from the forming step to the annealing furnace by passing the plate glass formed by the forming step between the pair of temperature adjusting members in the temperature adjusting step. Can be adjusted.
- the temperature adjusting member adjusts the temperature so that the temperature distribution in the width direction of the plate glass is uniform. Since this temperature adjustment member contains silicon carbide, it is superior in fire resistance to that made of metal and hardly causes thermal deformation.
- a heat insulating material and a temperature control unit can be arrange
- high-quality plate glass can be formed by preventing thermal deformation of the temperature adjusting member.
- FIG. 1 is a longitudinal side view of an embodiment of a sheet glass manufacturing apparatus.
- FIG. 2 is a longitudinal front view of the sheet glass manufacturing apparatus of FIG.
- FIG. 3 is a perspective view of the temperature adjustment member and the support member.
- FIG. 4 is a longitudinal side view of the temperature adjustment member.
- 5 is a cross-sectional view taken along the line VV of FIG.
- FIG. 6 is a perspective view showing another example of the temperature adjusting member.
- or FIG. 6 shows one Embodiment of the plate glass manufacturing apparatus based on this invention.
- a sheet glass manufacturing apparatus 1 includes a forming furnace 2 that forms molten glass GM into a sheet glass GR, a slow cooling furnace (annealer) 3 that gradually cools the sheet glass GR below the forming furnace 2, and a forming process.
- a casing 4 that covers the furnace 2 and the slow cooling furnace 3 is mainly provided.
- the sheet glass manufacturing apparatus 1 includes a cooling furnace that cools the sheet glass GR that has passed through the slow cooling furnace 3 to near room temperature, below the slow cooling furnace 3.
- the molding furnace 2 includes a molded body 5 capable of executing the overflow downdraw method, a partition wall 6 covering the molded body 5, a temperature adjusting member 7 disposed below the molded body 5, the partition wall 6 and the temperature adjusting member. 7 and a cooling roller (edge roller) 9 disposed below the temperature adjusting member 7.
- the molded body 5 is formed in a long shape, and includes an overflow groove 10 formed in the top portion along the longitudinal direction, and a vertical surface portion 11 and an inclined surface portion 12 constituting a pair of side wall portions.
- the pair of inclined surface portions 12 intersect by gradually approaching downward, and constitute a lower end portion 13 of the molded body 5.
- the molten glass GM that overflows from the overflow groove 10 of the molded body 5 and flows down through the vertical surface portion 11 and the inclined surface portion 12 is heated by the heating device 14 so that its viscosity is adjusted and the lower end of the molded body 5 is adjusted. It fuse
- the partition wall 6 is also called a muffle, and is for maintaining the molten glass GM overflowing from the molded body 5 accommodated therein at a predetermined temperature.
- the partition wall portion 6 includes a heating device 14 on the outer surface thereof. As shown in FIG. 1, the heating device 14 is arranged to face the vertical surface portion 11 and the inclined surface portion 12 on both sides of the molded body 5. Specifically, a plurality of heating devices 14 are arranged adjacent to each other in two upper and lower rows of a position facing the vertical surface portion 11 and a position facing the inclined surface portion 12.
- the temperature adjustment member 7 is supported by the support member 8 inside the partition wall portion 6.
- the temperature adjusting member 7 is positioned between the molded body 5 and the slow cooling furnace 3 in the vertical direction P, and passes through the cooling roller 9 of the molding furnace 2 so as to be appropriately cooled by the slow cooling furnace 3.
- the temperature of the plate glass GR to be adjusted is adjusted.
- the temperature adjusting member 7 may be called a muffle furnace together with the partition wall portion 6, and is also called a muffle door as an outlet of the sheet glass GR in the forming furnace 2.
- the pair of temperature adjusting members 7 can change the interval in order to adjust the temperature of the glass sheet GR.
- the temperature adjustment member 7 may be fixed to the support member 8 so as to maintain a constant interval.
- the temperature adjustment member 7 is preferably made of a material having thermal conductivity, for example, a ceramic containing silicon carbide (SiC). Silicon carbide has high hardness, excellent heat resistance (decomposition temperature 2545 ° C), high thermal conductivity (about 270 W / m ⁇ K in the case of a sintered body), and low thermal expansion coefficient (at 40 to 400 ° C). 2.0 to 6.0 ⁇ 10 ⁇ 6 / ° C.).
- the temperature adjustment member 7 includes an upper wall portion 15, a lower wall portion 16, a side wall portion 17 that connects the upper wall portion 15 and the lower wall portion 16, and a side wall portion 17. Between the plurality of struts 18 that connect the upper wall portion 15 and the lower wall portion 16 at a predetermined interval, the lid body 19 that closes both ends in the longitudinal direction of the temperature adjustment member 7, and the plurality of struts 18. And an opening 20 to be formed.
- a temperature control unit 21 is housed inside the temperature adjustment member 7.
- the upper wall portion 15, the lower wall portion 16, and the side wall portion 17 are configured in a long rectangular shape along the width direction W of the plate glass GR.
- the upper wall portion 15 and the lower wall portion 16 face each other and are substantially parallel to each other, and the side wall portion 17 is provided to be orthogonal to the upper wall portion 15 and the lower wall portion 16 (to make a right angle). ing.
- the upper wall portion 15, the lower wall portion 16, and the side wall portion 17 have a long side dimension of about 500 mm to 5000 mm, a short side dimension of about 50 mm to 300 mm, and a thickness dimension of about 5 mm to 10 mm. However, it is not limited to this. Moreover, although the upper wall part 15, the lower wall part 16, and the side wall part 17 are comprised by the same thickness, you may vary these thickness not only in this.
- the side wall portion 17 connects one end portion on the short side of the upper wall portion 15 and one end portion on the short side of the lower wall portion 16.
- the support column 18 connects the other end portion on the short side of the upper wall portion 15 and the other end portion on the short side of the lower wall portion 16.
- the support column 18 is configured in a rectangular column shape or a long plate shape, but is not limited to this shape.
- pillar 18 has rib 18a, 18b in an end part and an other end part.
- One rib 18 a is formed integrally with the support column 18 and the upper wall portion 15, and the other rib 18 b is formed integrally with the support column 18 and the lower wall portion 16.
- the lid 19 is composed of a rectangular plate member.
- the lid 19 is made of a ceramic containing silicon carbide, but is not limited thereto, and may be made of a metal or other material.
- the opening 20 is formed in a quadrangular shape, but is not limited thereto.
- the plurality of openings 20 are formed at equal intervals along the longitudinal direction of the temperature adjustment member 7.
- an arbitrary molding method such as mold molding or extrusion molding and an arbitrary cutting or punching method may be used.
- the temperature control unit 21 is disposed inside the temperature adjustment member 7 so as to correspond to each opening 20. As shown in FIGS. 4 and 5, the temperature control unit 21 includes a heater (heater) 22 and a refractory (support) 23 that supports the heater 22.
- the heater 22 is disposed at a position where the tip portion is separated from the inner surface of the side wall portion 17.
- the refractory 23 supports the heater 22 with the tip of the heater 22 exposed.
- the refractory 23 supports the heater 22 so that it does not contact any of the upper wall portion 15, the lower wall portion 16, and the side wall portion 17 of the temperature adjustment member 7.
- the refractory 23 closes the opening 20 of the temperature adjusting member 7. Thereby, a space surrounded by the refractory 23, the upper wall portion 15, the lower wall portion 16 and the side wall portion 17 is formed inside the temperature adjusting member 7, and the end portion of the heater 22 is disposed in this space. Will be.
- a refractory blanket 24 is disposed inside the temperature adjustment member 7 between the refractories 23 that support the temperature control unit 21.
- the fireproof blanket 24 is disposed at the same position as the support column 18, but is not limited to this position.
- the fireproof blanket 24 is in contact with the upper wall portion 15, the lower wall portion 16, the side wall portion 17, and the support column 18.
- the fireproof blanket 24 can divide the internal space of the temperature adjusting member 7 into a plurality of zones. Thereby, the temperature adjustment of plate glass GR can be performed suitably. That is, the glass sheet GR that passes between the pair of temperature adjusting members 7 has a nonuniform temperature in the width direction W, and the temperature distribution is uneven. If this deviation in temperature distribution is left unattended, the thickness of the relatively high temperature region increases and the thickness differs from the relatively low temperature region. If it does so, the thickness deviation which plate
- the temperature adjusting member 7 it is desirable to divide the temperature adjusting member 7 into a plurality of zones along the longitudinal direction by using the fireproof blanket 24.
- the temperature control unit 21 By arranging the temperature control unit 21 in each zone, independent temperature adjustment can be performed for each zone. As a result, uneven thickness of the plate glass GR can be prevented and the thickness can be kept uniform.
- the support member 8 is configured as a metal plate-like member, and has an opening 25 through which the plate glass GR can be passed at the center.
- the edge of the opening 25 is substantially rectangular. Two opposite sides of the edge portion related to the opening 25 are set to be shorter than the length of the temperature adjustment member 7.
- the support member 8 can support the temperature adjustment member 7 in a state where the pair of temperature adjustment members 7 are bridged from one edge of the opening 25 to the other edge.
- the support member 8 supports only the end portion of the temperature adjustment member 7.
- the peripheral edge of the support member 8 is supported by the casing 4.
- the cooling roller 9 is for suppressing the shrinkage of the plate glass GR.
- the cooling roller 9 is disposed below the temperature adjustment member 7. As shown in FIGS. 1 and 2, the cooling roller 9 is configured as two pairs of rollers so as to sandwich both end portions in the width direction W of the glass sheet GR.
- the slow cooling furnace 3 gradually cools the sheet glass GR that descends through the temperature adjusting member 7 to remove the internal strain. That is, the temperature in the slow cooling furnace 3 is set so as to have a predetermined temperature gradient, and the temperature gradually decreases as the plate glass GR is lowered, thereby removing the internal strain of the plate glass GR.
- the slow cooling furnace 3 guides the glass sheet GR vertically downward through a plurality of upper and lower guide rollers 26 arranged inside.
- the casing 4 is configured as a long hollow structure along the vertical direction P.
- the casing 4 supports the molding furnace 2 at the upper part thereof. Specifically, the casing 4 supports the support member 8 of the molding furnace 2 at its side wall. Further, in the middle part of the casing 4, the side wall part defines the slow cooling furnace 3.
- This manufacturing method includes a forming step of forming molten glass GM into plate glass GR by an overflow down draw method, a temperature adjusting step of adjusting the temperature of plate glass GR after the forming step, and slow cooling of gradually cooling plate glass GR after the temperature adjusting step.
- the process is mainly provided.
- the molten glass GM supplied to the molded body 5 of the molding furnace 2 overflows from the overflow groove 10 and flows down along the vertical surface portion 11 and the inclined surface portion 12.
- the molten glass GM is fused and integrated at the lower end portion 13 of the molded body 5 to be formed into the plate glass GR, and each end portion in the width direction W of the plate glass GR is drawn downward by the cooling roller 9.
- the sheet glass GR that has descended via the cooling roller 9 passes between the pair of temperature adjustment members 7.
- the temperature adjusting member 7 is adjusted by a plurality of temperature control units 21 provided therein so that the temperature in the width direction W of the glass sheet GR is constant. Further, the temperature adjusting member 7 absorbs the heat of the plate glass GR from the side wall portion 17, thereby reducing the temperature of the plate glass GR to near the annealing point.
- the sheet glass GR that has passed through the temperature adjusting member 7 passes through the slow cooling furnace 3. At this time, the glass sheet GR is gradually cooled according to a predetermined temperature gradient while being guided downward by the guide roller 26, and the internal strain is removed.
- the sheet glass GR is further cooled by natural cooling (cooling process), cut into a predetermined size (cutting process), or wound into a roll without being cut (winding process).
- the temperature adjusting member 7 since the temperature adjusting member 7 includes silicon carbide, it is superior in heat resistance to that made of metal, and is subject to thermal deformation. Can be prevented. Moreover, by forming the opening 20 in the temperature adjusting member 7, the temperature control unit 21 can be inserted into the temperature adjusting member 7 through the opening 20. Thus, the thickness of the plate glass GR can be made constant by adjusting the temperature in the width direction W of the plate glass GR to be constant without causing the temperature adjusting member 7 to be thermally deformed.
- the temperature adjusting member 7 by configuring the temperature adjusting member 7 with the upper wall portion 15, the lower wall portion 16, the side wall portion 17, and the support column 18, it is possible to obtain a structure that is hardly thermally deformed.
- the upper wall portion 15, the lower wall portion 16, the side wall portion 17, and the support column 18 are integrally formed, so that a high-strength structure that hardly causes thermal deformation as compared with the case where they are joined by bonding, welding, or the like. It can be a body.
- FIG. 6 shows another example of the temperature adjusting member 7.
- the temperature adjustment member 7 has openings 20 formed in two upper and lower stages.
- the temperature control unit 21 inside the temperature adjustment member 7 through the openings 20 arranged vertically, the temperature of the plate glass GR can be precisely adjusted in the vertical direction P.
- the temperature adjustment member 7 includes a connecting portion 27 that connects midway portions of the plurality of support columns 18 that support the upper wall portion 15 and the lower wall portion 16.
- the temperature adjustment member 7 is reinforced by the connecting portion 27, and is configured as a high-strength member that is less likely to be thermally deformed.
- this invention is not limited to the structure of the said embodiment, and is not limited to the above-mentioned effect.
- the present invention can be variously modified without departing from the gist of the present invention.
- the present invention is not limited to this.
- the present invention is also applicable to the case where the glass sheet GR is manufactured by the slot down draw method.
- the temperature adjustment member 7 can adjust the temperature (heat retention) of the plate glass GR without arranging the temperature control unit 21 in accordance with the temperature of the plate glass GR to be molded. Further, the temperature control unit 21 may include a cooler in addition to the heater 22.
- the pair of temperature adjusting members 7 is exemplified, but the present invention is not limited to this, and a plurality of pairs of temperature adjusting members 7 may be used.
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Abstract
板ガラス製造装置1は、ダウンドロー法により溶融ガラスGMを板ガラスGRに成形する成形体5と、成形体5の下方で板ガラスGRの温度を調整する中空状の一対の温度調整部材7と、温度調整部材7の下方で板ガラスGRを徐冷する徐冷炉3とを備える。温度調整部材7は、炭化ケイ素を含むとともに、内部に連通する複数の開口部20を備える。
Description
本発明は、ダウンドロー法によって板ガラスを成形する製造技術の改良に関する。
周知のように、液晶ディスプレイ(LCD)、プラズマディスプレイ(PDP)、有機ELディスプレイ(OLED)などのフラットパネルディスプレイ(FPD)用のガラス基板に代表されるように、各種分野に利用される板ガラスには、表面欠陥やうねりに対して厳しい製品品位が要求されるのが実情である。
このような要求を満たすために、板ガラスの製造方法としてダウンドロー法が広く利用されている。このダウンドロー法としては、オーバーフローダウンドロー法やスロットダウンドロー法が公知である。
オーバーフローダウンドロー法は、断面が略くさび形の成形体の上部に設けられたオーバーフロー溝に溶融ガラスを流し込み、このオーバーフロー溝から両側に溢れ出た溶融ガラスを成形体の両側の側壁部に沿って流下させながら、成形体の下端部で融合一体化し、一枚の板ガラスを連続成形するというものである。また、スロットダウンドロー法は、溶融ガラスが供給される成形体の底壁にスロット状の開口部が形成され、この開口部を通じて溶融ガラスを流下させることにより一枚の板ガラスを連続成形するというものである。
例えば、オーバーフローダウンドロー法を用いる板ガラス製造装置としては、特許文献1に開示されるように、溶融炉と、撹拌装置と、成形体(オーバーフロー成形構造)と、成形体を覆う隔壁部(マッフル)と、成形体の下方に配置される温度調整部材(マッフル扉)とを備えたものがある。
この板ガラス製造装置は、溶融炉から供給される溶融ガラスを、撹拌装置によって十分に均質化した後に、隔壁部内に配置される成形体のオーバーフロー溝(樋)に供給する。その後、溶融ガラスは、オーバーフロー溝の両側に設けられる堰から溢れ出て、成形体における一対の側壁部を伝って流下する。さらに溶融ガラスは、成形体の下端部(エッジ)にて融合一体化し、これによって板ガラスとして連続成形される。板ガラスは、温度調整部材の間を通過することによって、板厚が一定となるように、その幅方向における温度分布が調整される。
従来の板ガラス製造装置では、温度調整部材として金属製のものが使用されている。しかしながら、金属製の温度調整部材は、成形体の近傍位置で高温に曝されるため、熱変形を生じ得る。このように温度調整部材に熱変形が生じると、板ガラスに対する温度調整が適切に行われず、板ガラスの品質を低下させてしまうという問題があった。
本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、温度調整部材の熱変形を防止することにより、高品質の板ガラスを成形することが可能な板ガラス製造装置及び板ガラス製造方法を提供することを目的とする。
本発明は上記の課題を解決するためのものであり、ダウンドロー法により溶融ガラスを板ガラスに成形する成形体と、前記成形体の下方で前記板ガラスの温度を調整する中空状の一対の温度調整部材と、前記温度調整部材の下方で前記板ガラスを徐冷する徐冷炉と、を備える板ガラス製造装置において、前記温度調整部材は、炭化ケイ素を含むとともに、その内部に連通する複数の開口部を備えることを特徴とする。
かかる構成によれば、成形体によって成形された板ガラスを一対の温度調整部材の間に通過させることで、成形炉から徐冷炉にかけて適切な温度勾配を構成するように、板ガラスの温度を調整することができる。また、温度調整部材は、板ガラスの幅方向における温度分布が均一となるように温度調整を行うものである。この温度調整部材は、炭化ケイ素を含むことから、金属製のものよりも耐火性に優れ、熱変形を生じ難い。また、温度調整部材に複数の開口部を形成することにより、断熱材や温度制御ユニットを温度調整部材の内部に配置できる。したがって、板ガラスの温度調整を精度良く行うことができ、厚さの均一な高品質の板ガラスを製造できる。
本発明に係る板ガラス製造装置では、前記温度調整部材は、上壁部と、下壁部と、前記上壁部と前記下壁部とを連結する側壁部と、前記側壁部から所定の間隔をおいて前記上壁部と前記下壁部とを連結する複数の支柱とを備えることが望ましい。このように、上壁部と下壁部とを側壁部及び支柱によって連結支持することにより、温度調整部材を熱変形し難い構造体とすることができる。
本発明に係る板ガラス製造装置では、前記温度調整部材は、前記上壁部と、前記下壁部と、前記側壁部と、前記支柱とが一体に構成されてなることが望ましい。これにより、上壁部、下壁部、側壁部及び支柱を接着、溶接等によって接合する場合と比較して、温度調整部材を熱変形が生じ難い高強度の構造体とすることができる。温度調整部材は、例えば押出成形により筒状体を構成し、この筒状体を焼成した後にその一部を切除することで、支柱及び開口部を形成することにより形成される。
本発明は上記の課題を解決するためのものであり、ダウンドロー法により溶融ガラスを板ガラスに成形する成形工程と、前記成形工程後に中空状の一対の温度調整部材の間に、前記板ガラスを通過させることにより前記板ガラスの温度を調整する温度調整工程と、を備える板ガラス製造方法において、前記温度調整部材は、炭化ケイ素を含むとともに、その内部に連通する複数の開口部を備えることを特徴とする。
かかる構成によれば、成形工程によって成形された板ガラスを、温度調整工程において一対の温度調整部材の間に通過させることで、成形工程から徐冷炉にかけて適切な温度勾配を構成するように、板ガラスの温度を調整することができる。また、温度調整部材は、板ガラスの幅方向における温度分布が均一となるように温度調整を行うものである。この温度調整部材は、炭化ケイ素を含むことから、金属製のものよりも耐火性に優れ、熱変形を生じ難い。また、温度調整部材に複数の開口部を形成することにより、断熱材や温度制御ユニットを温度調整部材の内部に配置できる。したがって、板ガラスの温度調整を精度良く行うことができ、厚さの均一な高品質の板ガラスを製造できる。
本発明によれば、温度調整部材の熱変形を防止することにより、高品質の板ガラスを成形できる。
以下、本発明に係る板ガラス製造装置および板ガラス製造方法を実施するための形態について、図面を参照しながら説明する。
図1乃至図6は、本発明に係る板ガラス製造装置の一実施形態を示す。図1及び図2に示すように、板ガラス製造装置1は、溶融ガラスGMを板ガラスGRに成形する成形炉2と、成形炉2の下方で板ガラスGRを徐冷する徐冷炉(アニーラ)3と、成形炉2及び徐冷炉3を覆うケーシング4を主に備える。加えて、図示はしないが、板ガラス製造装置1は、徐冷炉3の下方に、徐冷炉3を通過した板ガラスGRを室温付近まで冷却する冷却炉を備えている。
成形炉2は、オーバーフローダウンドロー法を実行可能な成形体5と、成形体5を覆う隔壁部6と、成形体5の下方に配置される温度調整部材7と、隔壁部6及び温度調整部材7を支持する支持部材8と、温度調整部材7の下方に配置される冷却ローラ(エッジローラ)9とを備える。
成形体5は、長尺状に構成されるとともに、頂部にその長手方向に沿って形成されたオーバーフロー溝10と、一対の側壁部を構成する垂直面部11及び傾斜面部12を備える。一対の傾斜面部12は、下方に向かって漸次接近することで交差し、成形体5の下端部13を構成している。成形体5のオーバーフロー溝10から溢れ出て、垂直面部11及び傾斜面部12を伝って流下する溶融ガラスGMは、加熱装置14により加熱されることでその粘度が調整されつつ、成形体5の下端部13で融合して一枚の板ガラスGRに成形される。
隔壁部6は、マッフル(muffle)とも呼ばれ、内部に収容する成形体5から溢れ出る溶融ガラスGMを所定の温度に維持するためのものである。隔壁部6は、その外面に加熱装置14を備える。図1に示すように、加熱装置14は、成形体5の両側の垂直面部11及び傾斜面部12に対向するように配置されている。具体的には、加熱装置14は、垂直面部11に対向する位置と、傾斜面部12に対向する位置との上下2列で、複数個が隣接配置されている。
温度調整部材7は、隔壁部6の内側で支持部材8に支持されている。温度調整部材7は、上下方向Pにおいて成形体5と徐冷炉3との間に位置しており、徐冷炉3による徐冷が適切に行われるように、成形炉2の冷却ローラ9を通過して下降する板ガラスGRの温度を調整する。温度調整部材7は、隔壁部6と併せてマッフル炉と呼ばれる場合があり、成形炉2における板ガラスGRの出口としてマッフル扉(muffle door)とも呼ばれる。一対の温度調整部材7は、板ガラスGRの温度を調整すべく、その間隔を変更することが可能である。これに限らず、温度調整部材7は、一定の間隔を維持すべく支持部材8に固定されてもよい。
温度調整部材7は、熱伝導性を有する材料、例えば、炭化ケイ素(SiC)を含むセラミックによって構成されることが望ましい。炭化ケイ素は、硬度が高く、耐熱性に優れ(分解温度2545℃)、熱伝導率が高く(焼結体の場合で約270W/m・K)、熱膨張係数が低い(40~400℃において2.0~6.0×10-6/℃)などの特徴を有する。
図1乃至図3に示すように、温度調整部材7は、上壁部15と、下壁部16と、上壁部15と下壁部16とを連結する側壁部17と、側壁部17から所定の間隔をおいて上壁部15と下壁部16とを連結する複数の支柱18と、温度調整部材7の長手方向における両端部を閉塞する蓋体19と、複数の支柱18の間に形成される開口部20とを備える。また、温度調整部材7の内部には、温度制御ユニット21が収容されている。
上壁部15、下壁部16及び側壁部17は、板ガラスGRの幅方向Wに沿って長い長方形状に構成されている。上壁部15と下壁部16とは互いに対向し、かつ略平行に設けられ、側壁部17は、上壁部15及び下壁部16に直交するように(直角を為すように)設けられている。
上壁部15、下壁部16、及び側壁部17は、長辺の寸法が約500mm以上5000mm以下、短辺の寸法が約50mm以上300mm以下、厚さ寸法が約5mm以上10mm以下とされているが、これに限定されるものではない。また、上壁部15、下壁部16及び側壁部17は、同じ厚さで構成されているが、これに限らず、これらの厚さを異ならせてもよい。
側壁部17は、上壁部15の短辺における一端部と、下壁部16の短辺における一端部とを連結している。一方、支柱18は、上壁部15の短辺における他端部と、下壁部16の短辺における他端部とを連結している。本実施形態において支柱18は、四角柱状又は長尺の板状に構成されるが、この形状に限定されるものではない。また、支柱18は、一端部と他端部にリブ18a,18bを有する。一方のリブ18aは、支柱18と上壁部15とに一体に形成され、他方のリブ18bは、支柱18と下壁部16とに一体に形成される。
蓋体19は、矩形状の板部材により構成される。本実施形態では、蓋体19は、炭化ケイ素を含むセラミックにより構成されるが、これに限らず、金属その他の材料により構成され得る。
図2及び図3に示すように、開口部20は、四角形状に構成されているが、これに限定されるものではない。複数の開口部20は、温度調整部材7の長手方向に沿って等間隔で形成されている。
なお、温度調整部材7の製造方法には、型成形や押出成形等の任意の成形方法および、任意の切断、孔開け手法を用いて良い。
本実施形態では、温度調整部材7の内部に、各開口部20に対応して温度制御ユニット21が配置される。温度制御ユニット21は、図4及び図5に示すように、加熱器(ヒータ)22と、加熱器22を支持する耐火物(支持体)23とを有する。
加熱器22は、その先端部が側壁部17の内面から離間された位置に配置されている。耐火物23は、加熱器22の先端部を露出させた状態で、この加熱器22を支持している。また、耐火物23は、加熱器22が温度調整部材7の上壁部15、下壁部16、側壁部17のいずれにも接触しないようにこれを支持する。また、耐火物23は、温度調整部材7の開口部20を閉塞している。これにより、温度調整部材7の内部には、耐火物23、上壁部15、下壁部16及び側壁部17によって囲まれた空間が形成され、加熱器22の端部がこの空間に配置されることになる。
図5に示すように、温度調整部材7の内部には、温度制御ユニット21を支持する耐火物23の間に、耐火ブランケット24が配置されている。本実施形態では、耐火ブランケット24は、支柱18と同位置に配置されているが、この位置に限定されない。耐火ブランケット24は、上壁部15、下壁部16、側壁部17及び支柱18に接触している。
耐火ブランケット24は、温度調整部材7の内部空間を複数のゾーンに区切ることができる。これにより、板ガラスGRの温度調整を好適に行うことができる。すなわち、一対の温度調整部材7の間を通過する板ガラスGRは、その幅方向Wにおける温度が一様ではなく、温度分布に偏りがある。この温度分布の偏りを放置すると、比較的高温の部位の厚さが増大し、比較的低温の部位との間で厚さが異なる状態となる。そうすると、板ガラスGRには、その幅方向Wに沿って板厚が区々となる偏肉が生じてしまう。板ガラスGRの厚さを一定に制御するには、この偏肉を防止する必要がある。
このため、耐火ブランケット24を用いることで、温度調整部材7を長手方向に沿って複数のゾーンに区切ることが望ましい。各ゾーンに温度制御ユニット21を配置することで、ゾーン毎に独立した温度調整を行うことができる。これによって、板ガラスGRの偏肉を防止して、その厚さを均一に維持することが可能になる。
支持部材8は、金属製の板状部材として構成されるとともに、その中央部に、板ガラスGRを通過させることが可能な開口部25を有する。この開口部25の縁部は、ほぼ四角形状に構成されている。開口部25に係る縁部の対向する二辺は、温度調整部材7の長さよりも短く設定される。これにより、支持部材8は、温度調整部材7をその開口部25の一方の縁部から他方の縁部にわたって一対の温度調整部材7を架け渡した状態で、これらを支持できる。換言すれば、支持部材8は、温度調整部材7の端部のみを支持することになる。このように、支持部材8によって、一対の温度調整部材7を支持することにより、これらの温度調整部材7の位置決めを精度良く行うことができる。なお、図1、図2に示すように、支持部材8の周縁部は、ケーシング4に支持されている。
冷却ローラ9は、板ガラスGRの収縮を抑制するためのものである。冷却ローラ9は、温度調整部材7の下方に配置されている。この冷却ローラ9は、図1及び図2に示すように、板ガラスGRの幅方向Wにおける両端部を挟持するように二対のローラ対として構成される。
徐冷炉3は、温度調整部材7を経て下降する板ガラスGRを徐冷してその内部歪を除去する。すなわち、徐冷炉3内は、所定の温度勾配を有するように温度設定がなされており、板ガラスGRが下降するにつれて徐々に温度が低下し、これによって板ガラスGRの内部歪が除去されることになる。徐冷炉3は、内部に配置された上下複数段の案内ローラ26を介して板ガラスGRを鉛直下方に案内する。
ケーシング4は、上下方向Pに沿って長い中空構造体として構成される。ケーシング4は、その上部において成形炉2を支持している。具体的には、ケーシング4は、成形炉2の支持部材8をその側壁部において支持する。また、ケーシング4の中途部では、その側壁部が徐冷炉3を区画している。
以下、上記構成の板ガラス製造装置1を用いて板ガラスGRを製造する方法について説明する。この製造方法は、オーバーフローダウンドロー法により溶融ガラスGMを板ガラスGRに成形する成形工程と、成形工程後に板ガラスGRの温度を調整する温度調整工程と、温度調整工程後に板ガラスGRを徐冷する徐冷工程とを主に備える。
成形工程では、成形炉2の成形体5に供給された溶融ガラスGMがオーバーフロー溝10から溢れ出て、垂直面部11及び傾斜面部12を伝って流下する。そして、溶融ガラスGMは、成形体5の下端部13において融合一体化して板ガラスGRに成形されるとともに、この板ガラスGRの幅方向Wにおける各端部が冷却ローラ9によって下方に引き抜かれる。
温度調整工程では、冷却ローラ9を経て下降してきた板ガラスGRが一対の温度調整部材7の間を通過する。温度調整部材7は、内部に設けられる複数の温度制御ユニット21により、板ガラスGRの幅方向Wにおける温度が一定となるように調整する。また、温度調整部材7は、側壁部17から板ガラスGRの熱を吸収することによって、この板ガラスGRの温度を徐冷点付近にまで低下させる。
徐冷工程では、温度調整部材7を通過した板ガラスGRが徐冷炉3を通過する。このとき、板ガラスGRは、案内ローラ26によって下方に案内されながら所定の温度勾配に従い徐冷され、その内部歪が除去される。
その後、板ガラスGRは、自然冷却によってさらに冷却され(冷却工程)、所定の寸法に切断され(切断工程)、または、切断されることなくロール状に巻き取られる(巻取工程)。
以上説明した本実施形態に係る板ガラス製造装置1及び板ガラス製造方法によれば、この温度調整部材7は、炭化ケイ素を含むことから、金属製のものよりも耐熱性に優れており、熱変形を防止できる。しかも、温度調整部材7に開口部20を形成することにより、温度制御ユニット21をこの開口部20を通じて温度調整部材7の内部に挿入することができる。このように、温度調整部材7が熱変形を生じることなく、板ガラスGRの幅方向Wにおける温度を一定に調節することで、板ガラスGRの厚さを一定にすることが可能になる。
また、温度調整部材7を、上壁部15、下壁部16、側壁部17及び支柱18により構成することで、熱変形し難い構造体とすることができる。しかも、上壁部15、下壁部16、側壁部17及び支柱18を一体に構成することで、これらを接着、溶接等によって接合する場合と比較して、熱変形が生じ難い高強度の構造体とすることができる。
図6は、温度調整部材7の他の例を示す。この例では、温度調整部材7に、開口部20が上下2段に形成されている。本例では、上下に並ぶ開口部20を通じて、温度制御ユニット21を温度調整部材7の内部に配置することで、上下方向Pにおいて、板ガラスGRの温度を緻密に調整することが可能になる。また、温度調整部材7は、上壁部15と下壁部16を支持する複数の支柱18における中途部同士を繋ぐ連結部27を備える。このように、温度調整部材7は連結部27により補強されており、より熱変形し難い高強度のものとして構成される。
なお、本発明は、上記実施形態の構成に限定されるものではなく、また、上記した作用効果に限定されるものでもない。本発明は、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
上記の実施形態では、オーバーフローダウンドロー法により、板ガラスGRを製造する例を示したが、これに限定されない。本発明は、スロットダウンドロー法によって板ガラスGRを製造する場合にも適用可能である。
上記の実施形態では、温度調整部材7の内部に温度制御ユニット21及び耐火ブランケット24を配置した例を示したが、これに限定されない。温度調整部材7は、成形される板ガラスGRの温度に応じて、温度制御ユニット21を内部に配置することなく板ガラスGRの温度調整(保温)を行うことができる。また、温度制御ユニット21は、加熱器22の他、冷却器をも含み得る。
上記の実施形態では、一対の温度調整部材7を例示したが、これに限らず、複数対の温度調整部材7を使用してもよい。
1 板ガラス製造装置
5 成形体
7 温度調整部材
15 上壁部
16 下壁部
17 側壁部
18 支柱
20 開口部
GM 溶融ガラス
GR 板ガラス
5 成形体
7 温度調整部材
15 上壁部
16 下壁部
17 側壁部
18 支柱
20 開口部
GM 溶融ガラス
GR 板ガラス
Claims (4)
- ダウンドロー法により溶融ガラスを板ガラスに成形する成形体と、前記成形体の下方で前記板ガラスの温度を調整する中空状の一対の温度調整部材と、前記温度調整部材の下方で前記板ガラスを徐冷する徐冷炉と、を備える板ガラス製造装置において、
前記温度調整部材は、炭化ケイ素を含むとともに、その内部に連通する複数の開口部を備えることを特徴とする、板ガラス製造装置。 - 前記温度調整部材は、上壁部と、下壁部と、前記上壁部と前記下壁部とを連結する側壁部と、前記側壁部から所定の間隔をおいて前記上壁部と前記下壁部とを連結する複数の支柱とを備える、請求項1に記載の板ガラス製造装置。
- 前記温度調整部材は、前記上壁部と、前記下壁部と、前記側壁部と、前記支柱とが一体に構成されてなる、請求項2に記載の板ガラス製造装置。
- ダウンドロー法により溶融ガラスを板ガラスに成形する成形工程と、前記成形工程後に中空状の一対の温度調整部材の間に、前記板ガラスを通過させることにより前記板ガラスの温度を調整する温度調整工程と、前記温度調整工程後に前記板ガラスを徐冷する徐冷工程とを備える板ガラス製造方法において、
前記温度調整部材は、炭化ケイ素を含むとともに、その内部に連通する複数の開口部を備えることを特徴とする、板ガラス製造方法。
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