WO2017110825A1 - 成形面ファスナー及び成形面ファスナーの製造方法 - Google Patents

成形面ファスナー及び成形面ファスナーの製造方法 Download PDF

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WO2017110825A1
WO2017110825A1 PCT/JP2016/087982 JP2016087982W WO2017110825A1 WO 2017110825 A1 WO2017110825 A1 WO 2017110825A1 JP 2016087982 W JP2016087982 W JP 2016087982W WO 2017110825 A1 WO2017110825 A1 WO 2017110825A1
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surface fastener
molded
stem
claw
stem portion
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PCT/JP2016/087982
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French (fr)
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義行 福原
浩行 山下
誠 武川
貴大 布施
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Ykk株式会社
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Priority to CN202111670201.9A priority patent/CN114391699B/zh
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A44HABERDASHERY; JEWELLERY
    • A44BBUTTONS, PINS, BUCKLES, SLIDE FASTENERS, OR THE LIKE
    • A44B18/00Fasteners of the touch-and-close type; Making such fasteners

Definitions

  • the present invention relates to a molded surface fastener in which a plurality of male engagement elements are erected on the upper surface of a flat substrate portion, and a manufacturing method for manufacturing the molded surface fastener.
  • a hook-and-loop fastener product in which a female hook-and-loop fastener having a plurality of loops and a male molded hook-and-loop fastener that can be attached to and detached from the female hook-and-loop fastener are used in combination.
  • a male molded surface fastener manufactured by molding a synthetic resin is generally provided with a plurality of male engaging elements having a mushroom-like shape on the upper surface of a flat plate-like base material portion. Is formed.
  • Such surface fastener products having male surface fasteners are currently widely used in a wide variety of products, such as disposable diapers, infant diaper covers, supporters for protecting joints of limbs, waist corsets ( It is often used for products that can be attached to and detached from the body such as back pain belts and gloves.
  • typical examples of the male engaging element include a J-shaped form, a palm tree-shaped form, and a mushroom-shaped form.
  • the J-shaped engagement element has a form in which the upper end portion is curved in a hook shape while projecting upward from the base material portion.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Publication No. 2001-501120 corresponds.
  • the palm-tree-like engaging element includes a stem portion that protrudes vertically from the base material portion, and a hook-like engaging head that extends while curving in two directions opposite to each other from the upper end of the stem portion.
  • a molded surface fastener having such a palm tree-like engagement element is described in US Pat. No. 7,516,524 (Patent Document 2) and the like.
  • the mushroom-like engagement element is arranged above the stem part and the stem part protruding vertically from the base material part, and protrudes outward from the entire upper end outer periphery of the stem part in a plan view of the engagement element. And a disk-shaped engaging head formed integrally. Molded surface fasteners having such a mushroom-like engagement element are disclosed in International Publication No. 1994/023610 (Patent Document 3: Japanese Patent Publication No. 8-508910 corresponds) and International Publication No. 2000/000053 (Patent Document). Document 4: Japanese Translation of PCT International Publication No. 2002-519078).
  • Patent Document 5 discloses a disk-shaped engagement head 92 as shown in FIG. A molded surface fastener having an engagement element 90 provided with a plurality of teeth 93 on the outer peripheral edge portion is disclosed.
  • the engagement element 90 of Patent Document 5 shown in FIG. 34 includes a stem portion 91 erected on the base material portion, an engagement head 92 formed in a disk shape on the stem portion 91, and an engagement And a plurality of teeth 93 projecting outward from the outer peripheral edge of the head 92.
  • each tooth 93 provided on the engagement element 90 is projected from the outer peripheral edge of the engagement head 92 so as to warp substantially parallel to or upward from the upper surface of the base member.
  • Patent Document 5 describes an engaging element 95 having a form as shown in FIG. 35, for example, as a modified example in which the engaging head is not formed in a disk shape. 35 includes an engagement head 97 having a triangular shape in a plan view of the engagement element 95, and a tab portion protruding outward from each corner of the engagement head 97. 98 and a plurality of comb portions 99 projecting outward from the three sides of the engaging head 97.
  • a molded surface fastener having a J-shaped engaging element as described above or a palm tree-shaped engaging element is used when a loop of a female surface fastener (for example, a nonwoven fabric fiber) is engaged. Becomes difficult to come off from the J-shaped or palm tree-shaped engaging element. For this reason, a molded surface fastener having a J-shaped or palm tree-shaped engagement element tends to have a high peel strength relative to a female surface fastener.
  • the upper end surface (top end surface) of the engaging element is small because the upper end portion of the engaging element is curved in a hook shape. For this reason, when the upper surface side used as the engaging surface of a molded surface fastener is touched, the area which touches skin becomes small. Therefore, when such a molded surface fastener is used for a product that touches the skin such as a disposable diaper or a diaper cover, or a product that requires a soft touch, the touch of the product may be deteriorated.
  • the base end portion or the stem portion rising from the base material portion is easily formed thin. Therefore, when the female surface fastener is strongly pressed against the male molded surface fastener (or the male molded surface fastener is pressed against the female surface fastener) and they are engaged with each other, It is conceivable that the end portion or the stem portion is easily bent by the pressing force, and the molded surface fastener is damaged.
  • the mushroom-like engagement element has a disc-shaped engagement head formed at the upper end of the engagement element, so that the upper end surface of the engagement element is formed in a J-shaped or palm tree-like engagement element. Compared to the above, it can be exposed upward in a wider area. For this reason, the molded surface fastener which has a mushroom-like engagement element has the characteristic that touch is good. Further, since the stem portion of the engaging element is easily formed thick, the stem portion is not easily bent even when subjected to the pressing force as described above, and the shape of the engaging element can be stably maintained.
  • the molded surface fastener having a mushroom-like engagement element can stably engage a plurality of loops when engaging a nonwoven fabric to be a female surface fastener.
  • the upper end portion of the engagement element is not curved in a hook shape like a J-shape or a palm tree shape.
  • male hook-and-loop fasteners tend to change loop engagement rate, peel strength, etc. depending on the structure of the nonwoven fabric used as the female hook-and-loop fastener. Performance may be affected. Therefore, in order to be able to select male surface fasteners according to the nonwoven fabric and according to the product application, various types of male molded surface fasteners can be obtained by increasing variations in the form of the engaging elements. It is hoped that it will be abundant.
  • the present invention has been made in view of the above-described conventional problems.
  • a specific object of the present invention is to provide a molding surface having a different characteristic from that of the conventional one because the male engagement element has a novel and characteristic form. It is to provide a fastener.
  • Another object of the present invention is to provide a molded surface fastener that has a high peel strength with respect to the female surface fastener and can also obtain a good feel.
  • the objective of this invention is providing the manufacturing method which can manufacture stably the molded surface fastener which has a different property from the past.
  • a molded surface fastener provided by the present invention is made of a synthetic resin having a flat plate-like base material portion and a plurality of engaging elements standing on the upper surface of the base material portion.
  • the engagement element is formed from a columnar stem portion that rises from the upper surface of the base material portion, and a top end portion of the engagement element from an outer peripheral edge of the stem portion in a plan view of the engagement element.
  • at least two minute claw portions protruding in opposite directions toward the outside, and the claw width dimension of the minute claw portion passes through the center on the upper surface of the stem portion and is 2 on the outer peripheral edge of the upper end.
  • the main feature is that the length is set smaller than the length of the line segment connecting the points, and at least one of the minute claw portions protrudes toward the base material portion.
  • a gap is provided between the minute claw portion and the outer peripheral side surface of the stem portion.
  • claw part protrudes toward the said base material part, without exceeding above the height position in the base end part upper surface of the said micro nail
  • the plan view of the engaging element it is preferable that only the minute claw portion protrudes outside the outer peripheral edge at the upper end of the stem portion.
  • the engaging element has a rib portion protruding from an upper surface of the stem portion, and the minute claw portion protrudes from the rib portion.
  • the minute claw portion may protrude from the outer peripheral side surface of the stem portion, and the upper surface of the stem portion and the upper surface of the minute claw portion may be formed on the same plane.
  • the claw width dimension of the minute claw portion is set to be equal to or less than half of the length of the line segment, and the minute element in the plan view of the engagement element. It is preferable that the protruding length of the claw portion from the outer peripheral edge at the upper end is set to be equal to or less than half the length of the line segment.
  • the columnar stem portion has a frustum shape
  • the minute claw portion is disposed on the inner side of the outer peripheral edge at the proximal end of the stem portion.
  • the area of each micro claw part in the planar view of the engagement element is set to 90% or less of the area of the upper surface of the stem part in the planar view.
  • a height dimension from the upper surface of the base material portion in the engagement element is set to 0.05 mm or more and 1.5 mm or less, and an upper surface shape of the stem portion is 0.1 mm or more. It has a circular shape having a diameter of 0.5 mm or less, or an elliptical shape having a short diameter of 0.1 mm or more and 0.5 mm or less, and the outer peripheral shape of the proximal end of the stem portion in plan view of the engagement element is 0.
  • a circular shape having a diameter of 2 mm or more and 0.6 mm or less, and a claw width dimension of the minute claw portion is set to 0.01 mm or more and 0.1 mm or less.
  • the protrusion length from the outer periphery at the upper end is set to 0.01 mm or more and 0.1 mm or less.
  • the protrusion inclination angle of the minute claw portion with respect to the outer peripheral side surface of the stem portion is set to 20 ° or more and 80 ° or less, particularly 30 ° or more and 60 ° or less, and the tip of the minute claw portion and the outer periphery of the stem portion It is preferable that a gap of 0.01 mm or more and 0.09 mm or less is formed between the side surfaces.
  • the engaging elements are arranged on the upper surface of the base member at a density of 150 / cm 2 or more and 1000 / cm 2 or less, particularly 150 / cm 2 or more and 300 / cm 2 or less. Is preferred.
  • a method for manufacturing a molded surface fastener is a manufacturing method for manufacturing a molded surface fastener made of synthetic resin in which a plurality of engaging elements are erected on the upper surface of a flat plate-like base material portion.
  • the manufacturing method including a primary molding step of molding a primary molded body having the base material portion and a plurality of temporary elements standing on the base material portion, in the primary molding step, A columnar stem portion rising from the base portion; a rib portion protruding from the upper surface of the stem portion; and a direction of the stem portion along a direction intersecting the standing direction of the stem portion from the rib portion.
  • the manufacturing method of the present invention described above may further include a secondary forming step of heating at least a part of the micro claw portion of the engagement element and the rib portion and crushing from above.
  • Another method of manufacturing a molded surface fastener provided by the present invention is a manufacturing method of manufacturing a molded surface fastener made of synthetic resin in which a plurality of engaging elements are erected on the upper surface of a flat plate-like base material portion.
  • the minute claw portion protrudes from the outer peripheral side surface of the stem portion toward the base material portion.
  • Each of the manufacturing methods of the present invention as described above includes an outer cylindrical body in which a plurality of through holes penetrating from an outer peripheral surface to an inner peripheral surface are formed in the primary molding step, and an inner periphery of the outer cylindrical body.
  • the method includes forming the primary molded body using a die wheel having a portion that overlaps and intersects the concave groove portion of the inner cylindrical body and a portion that is in close contact with the outer peripheral surface of the inner cylindrical body.
  • the molded surface fastener of the present invention has a flat plate-like base material portion and a plurality of male engaging elements erected on the upper surface of the base material portion.
  • Each engagement element has a columnar stem portion that rises from the base material portion, and at least two minute claws that are arranged on the top end portion of the engagement element. Further, at least one minute claw portion (preferably, all the minute claw portions) each project so as to be inclined or curved obliquely downward toward the base material portion, and the plane when the engagement element is viewed from the upper side. In view, the stem portions protrude in opposite directions from the outer peripheral edge of the upper end toward the outside.
  • each minute claw portion is set to be smaller than the length of a line segment passing through the center on the upper surface (upper end surface) of the stem portion and connecting two points on the outer peripheral edge of the upper end.
  • claw part is formed toward the base material part so that a clearance gap may be provided between the outer peripheral side surfaces of a stem part.
  • a gap may not be clearly confirmed between the minute claw part and the outer peripheral side surface of the stem part.
  • the claw width dimension means the dimension of the minute claw part in a direction perpendicular to the protruding direction of the minute claw part and perpendicular to the vertical direction of the molded surface fastener (standing direction of the stem part).
  • the line segment to which the claw width dimension is compared refers to an imaginary straight line at a portion connecting two points on the upper outer periphery of the stem portion through the center of the upper surface of the stem portion in a plan view of the engagement element.
  • the virtual straight line is orthogonal to the vertical direction of the molded surface fastener (standing direction of the stem portion).
  • the imaginary straight line segment is a line segment along the machine direction (MD: the direction in which the molded surface fastener flows) in the molding process of the molded surface fastener among the directions orthogonal to the standing direction of the stem portion.
  • MD machine direction
  • the diameter of the circular upper surface of the stem portion corresponds to the imaginary straight line segment.
  • the two minute claw portions projecting in opposite directions from the outer periphery of the upper end of the stem portion in plan view of the engagement element means that the two minute claw portions are point-symmetric with respect to the center of the upper surface of the stem portion.
  • line symmetry with respect to a straight line passing through the center of the upper surface of the stem portion.
  • the engaging element of the present invention having the stem portion and at least two minute claw portions as described above has a new form different from the conventional J-shape, palm tree shape, and mushroom shape.
  • the columnar stem portion is easily formed thick. For this reason, even if the female surface fastener is strongly pressed against the molded surface fastener of the present invention and receives a large pressing force, the stem portion is hardly bent and the shape of the engaging element can be stably maintained.
  • the stem portion can easily ensure a large strength, the shear strength for the female surface fastener can be increased.
  • the molded surface fastener of the present invention can be pushed deeply into the female surface fastener.
  • each engaging element of the molded surface fastener can be inserted deeply into the vicinity of the root of the loop of the female surface fastener, and the loop can be firmly engaged with the engaging element.
  • the top surface (upper surface) of the engagement element is formed such that the flat upper surface of the stem portion is exposed upward in a wide area.
  • the engaging element is formed so that only the minute claw portion having a small claw width dimension projects outward from the upper edge of the stem portion in a plan view of the engaging element. For this reason, when the shaping
  • the molded surface fastener of the present invention can stably obtain a better feel and feel than a molded surface fastener having, for example, a J-shaped or palm tree-shaped engagement element.
  • At least one (preferably all) micro claw portion disposed on the top end portion of the engagement element protrudes toward the base portion, and in particular, the micro claw portion of the present invention
  • the micro claw portion protrudes obliquely downward toward the base material portion without extending upward from the height position on the upper surface of the base end portion.
  • the paired two minute claw portions protrude in opposite directions from the outer peripheral edge of the upper end of the stem portion to the outside in a plan view of the engagement element.
  • the engaging element of the present invention can be smoothly inserted between the loops of the female surface fastener, A loop can be hooked on the part and stably engaged.
  • the minute claw portion protrudes toward the base material portion, for example, compared with a molded surface fastener having a mushroom-like engagement element, a loop caught on the minute claw portion is engaged. It can be made difficult to remove from the combined element. Therefore, the molded surface fastener of the present invention can have high peel strength with respect to the female surface fastener.
  • the molded surface fastener of the present invention has a characteristic form that is not seen in the prior art, so that the stem portion is difficult to bend and a good feel can be obtained, and the female-type
  • This is a new type of molded surface fastener that combines the advantages of a J-shaped or palm tree-shaped engaging element with high peel strength with respect to the surface fastener. Therefore, the variation of a molded surface fastener can be increased by providing the molded surface fastener of this invention in addition to the conventional molded surface fastener. As a result, it becomes easier to deal with various types of female surface fasteners (nonwoven fabrics) more accurately.
  • the rib portion protrudes from the upper surface of the stem portion, and the engagement element is such that the two minute claw portions protrude from the end portion of the rib portion toward the base portion. Is formed. Thereby, the two minute claw portions can be stably protruded obliquely downward from the rib portion. Moreover, it becomes easy to ensure the strength of the minute claw portion.
  • the engagement element is arranged so that the minute claw portion protrudes from the outer peripheral side surface of the stem portion toward the base material portion, and the upper surface of the stem portion and the upper surface of the minute claw portion are formed on the same plane. It may be formed. Thereby, the upper end surface (top end surface) of the engagement element can be formed as a wide flat surface. As a result, the feel of the molded surface fastener can be improved.
  • the claw width dimension of the minute claw portion is set to be equal to or less than 1/2 the length of the above-described imaginary straight line, and preferably equal to or less than 1/3.
  • the protruding length from the outer periphery of the upper end of the stem portion in the minute claw portion is less than or equal to 1/2 the length of the above-described imaginary straight line segment, preferably 1 It is set below the size of / 3.
  • the columnar stem portion of the engaging element has a frustum shape, and the micro claw portion is disposed inside the outer peripheral edge at the proximal end of the stem portion in a plan view of the engaging element. .
  • the strength of the stem portion of the engaging element can be secured stably.
  • the favorable touch of a molded surface fastener is obtained.
  • each micro claw portion in plan view of the engagement element is set to 90% or less of the total area of the entire top surface of the stem portion in the plan view, and preferably the entire top surface of the stem portion in plan view. It is set to 50% or less of the area, more preferably 20% or less.
  • the area of the entire upper surface of the stem portion is the area of the upper surface of the stem portion including the upper surface portion where the rib portion of the stem portion protrudes.
  • the height dimension of the engaging element from the upper surface of the base material portion is set to 0.05 mm or more and 1.5 mm or less.
  • the upper surface shape of the stem portion has a circular shape having a diameter of 0.1 mm or more and 0.5 mm or less, or an elliptical shape having a minor diameter of 0.1 mm or more and 0.5 mm or less.
  • the outer peripheral edge shape of the proximal end of the stem portion in plan view of the engaging element has a circular shape having a diameter of 0.2 mm or more and 0.6 mm or less.
  • the claw width dimension of the minute claw part is set to 0.01 mm or more and 0.1 mm or less.
  • the protruding length from the upper outer periphery of the stem portion in the minute claw portion is set to 0.01 mm or more and 0.1 mm or less.
  • the protrusion inclination angle of the minute claw portion with respect to the outer peripheral side surface of the stem portion is set to 20 ° to 80 °, preferably 30 ° to 60 °.
  • a gap of 0.01 mm or more and 0.09 mm or less is formed between the tip of the minute claw part and the outer peripheral side surface of the stem part.
  • the minute claw portion of the engaging element is formed extremely small.
  • the engaging elements can be arranged on the upper surface of the base material portion at a density of 150 / cm 2 or more, preferably at a density of 200 / cm 2 or more.
  • the density can be increased as compared with a conventional molded surface fastener having mushroom-like engaging elements. Thereby, the peeling strength with respect to the female surface fastener can be increased more effectively.
  • the engaging elements are arranged on the upper surface of the base material portion at a density of 1000 / cm 2 or less, preferably at a density of 300 / cm 2 or less, and more preferably at a density of 280 / cm 2 or less.
  • a molded surface fastener can be stably shape
  • the manufacturing method of the present invention for manufacturing the molded surface fastener as described above includes a primary molding step of molding a primary molded body having a base part and a plurality of temporary elements standing on the base part. Including.
  • a primary molding process of the present invention by using a mold member, as at least a part of the temporary elements, a columnar stem portion rising from the base material portion, a rib portion protruding from the upper surface of the stem portion, and a rib
  • a primary molded body having at least two minute claw portions protruding outward from the outer peripheral edge of the upper end of the stem portion along a direction intersecting with the standing direction of the stem portion from the portion is formed.
  • the molded primary molded body is taken out from the mold member, and while the primary molded body is being conveyed, the projecting portion of the temporary element is subjected to, for example, its own weight or external force such as pressure or wind pressure by a roller or the like.
  • the rib portion is deformed to be bent downward.
  • the stem portion, the rib portion, and the minute claw portion protruding obliquely downward from the tip portion of the rib portion toward the base material portion are engaged with the loop of the female surface fastener only in the minute claw portion.
  • the molded surface fastener of the present invention provided with possible engaging elements can be manufactured efficiently and stably.
  • the manufacturing method of the present invention at least a part of the micro claw portion of the engagement element and the rib portion with respect to the molded surface fastener including the engagement element in which the micro claw portion protrudes toward the base portion. It is also possible to further perform a secondary forming step of crushing from above and crushing from above.
  • a book having a stem portion and a minute claw portion projecting obliquely downward from the outer peripheral side surface of the stem portion, and an engagement element capable of engaging with the loop of the female surface fastener only on the minute claw portion is provided.
  • the molded surface fastener of the invention can be manufactured efficiently and stably.
  • the engagement element can be shaped to expand in the width direction, it can be expected that the engagement strength is further improved. Furthermore, since the upper surface of the engaging element is crushed by the secondary molding step, it can be expected that the upper surface is flattened and that the upper surface of the stem portion and the upper surface of the minute claw portion are formed in the same plane.
  • another method of manufacturing a molded surface fastener according to the present invention includes a primary molding step of molding a primary molded body having a base portion and a plurality of temporary elements standing on the base portion, and a primary molded body A secondary molding step of molding a molded surface fastener by heating at least a part of the temporary element and crushing from above.
  • a mold member as at least a part of the temporary elements, a columnar stem portion rising from the base material portion, a rib portion protruding from the upper surface of the stem portion, and a rib
  • a primary molded body having at least two minute claw portions protruding outward from the outer peripheral edge of the upper end of the stem portion along a direction intersecting with the standing direction of the stem portion from the portion is formed.
  • the temporary element can be deformed by crushing at least a part of the fine claw portion and the rib portion of the primary molded body taken out from the mold member from above. Accordingly, an engaging element that has a stem portion and a minute claw portion that protrudes from the outer peripheral side surface of the stem portion toward the base material portion and that can engage the loop of the female surface fastener only in the minute claw portion is provided. Further, the molded surface fastener of the present invention can be manufactured efficiently and stably. Further, since the engaging element can be shaped so as to expand in the width direction, it can be expected that the engagement strength is further improved. Furthermore, it can be expected that the upper surface of the engaging element is flattened by this secondary forming step, and that the upper surface of the stem portion and the upper surface of the minute claw portion are formed on the same plane.
  • the outer cylindrical body having a plurality of through holes penetrating from the outer peripheral surface to the inner peripheral surface, and the inner peripheral surface of the outer cylindrical body are in close contact with each other.
  • the inner cylindrical body arranged concentrically as a mold member, a plurality of concave grooves are formed in the outer peripheral surface of the inner cylindrical body, and the outer peripheral edge of the through hole in the inner peripheral surface of the outer cylindrical body is the inner cylinder
  • the primary molded body is molded using a die wheel having a portion that overlaps and intersects with the concave groove portion of the body and a portion that is in close contact with the outer peripheral surface of the inner cylindrical body. Accordingly, a primary molded body having a plurality of temporary elements can be formed efficiently and stably, and a molding apparatus for the primary molded body can be formed with a simple structure.
  • FIG. 1 It is a perspective view which shows the shaping
  • FIG. 1 It is a perspective view which shows typically the outer side cylindrical body and inner side cylindrical body of a shaping
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a main part showing a positional relationship between a through hole formed in an outer cylindrical body of a molding apparatus according to Example 3 and a groove portion provided in the inner cylindrical body.
  • FIG. 4 It is a perspective view which shows the molded surface fastener which concerns on Example 4 of this invention. It is a perspective view which shows the engaging element of a molded surface fastener. It is a top view which shows only an engagement element. It is the front view which looked at only the engagement element from the front-back direction (machine direction: MD) of the molded surface fastener. It is the side view which looked at only the engagement element from the left-right direction (orthogonal direction: CD) of a molded surface fastener. It is an enlarged front view which expands and shows the micro nail
  • FIG. It is a schematic diagram which shows typically another manufacturing apparatus of the molded surface fastener in Example 4.
  • FIG. It is a perspective view which shows the engaging element of the molded surface fastener which concerns on Example 5 of this invention. It is a top view which shows only an engagement element.
  • It is a principal part schematic diagram which shows the positional relationship of the through-hole of the outer side cylinder which concerns on the modification 1, and the ditch
  • the present invention is not limited to the embodiments described below, and various modifications can be made as long as it has substantially the same configuration as the present invention and has the same effects. Is possible.
  • the number of male engagement elements arranged on the base portion of the molded surface fastener, the arrangement position, the formation density, etc. are not particularly limited, and may be arbitrarily changed. Is possible.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a molded surface fastener according to the first embodiment.
  • 2 to 5 are views of the engaging element of the molded surface fastener as seen from various directions.
  • FIG. 6 is an enlarged view showing a minute claw portion disposed on the engagement element in an enlarged manner.
  • the front-rear direction of the molded surface fastener and the primary molded body is the length direction of the molded surface fastener and the primary molded body that are molded in a long shape as will be described later, and the molded surface fastener. This refers to the direction along the machine direction (M direction or MD) in which the molded surface fastener or primary molded body flows in the manufacturing process.
  • MD direction machine direction
  • the left-right direction refers to a width direction that is orthogonal to the length direction and along the upper surface (or lower surface) of the base portion of the molded surface fastener.
  • the left-right direction and the width direction can also be referred to as an orthogonal direction (C direction or CD) orthogonal to the machine direction (MD).
  • the vertical direction (thickness direction) refers to a height direction orthogonal to the length direction and orthogonal to the upper surface (or lower surface) of the base portion of the molded surface fastener.
  • the molded surface fastener 1 of the first embodiment shown in FIG. 1 is manufactured by molding a thermoplastic resin using a manufacturing apparatus 30 including a molding apparatus 31 or a manufacturing apparatus 30a including a molding apparatus 31a as described later. Is done.
  • the molded surface fastener 1 is formed in a rectangular sheet shape that is long in the machine direction of the manufacturing apparatus 30 or the manufacturing apparatus 30a in plan view.
  • the length dimension and the width dimension of the molded surface fastener 1 are not particularly limited. By cutting the molded surface fastener 1, the size of the molded surface fastener 1 can be arbitrarily changed.
  • the molded surface fastener 1 may have a shape other than a rectangle in plan view.
  • the type of synthetic resin that forms the molded surface fastener 1 is not particularly limited.
  • a material of the molded surface fastener 1 in the present invention for example, a thermoplastic resin such as polypropylene, polyester, nylon, polybutylene terephthalate, or a copolymer thereof can be employed.
  • the molded surface fastener 1 of the first embodiment is made of polypropylene.
  • the molded surface fastener 1 of Example 1 has a thin plate-like base material portion 10 and a plurality of engaging elements 20 erected on the upper surface of the base material portion 10.
  • the base material portion 10 is formed with a predetermined thickness, and the upper surface and the lower surface of the base material portion 10 are flat and formed in parallel to each other.
  • the plurality of engaging elements 20 are regularly arranged along the machine direction (MD) and the orthogonal direction (CD).
  • the arrangement pattern of the engagement elements 20 is not limited.
  • the plurality of engaging elements 20 may be regularly arranged on the upper surface of the base material portion 10 in another arrangement pattern such as a staggered pattern, or may be randomly provided on the upper surface of the base material portion 10. good.
  • Each engagement element 20 includes a stem portion 21 rising from the base material portion 10, a rib portion 22 projecting from the upper end surface 21 a of the stem portion 21 along the left-right direction (CD), and a rib portion 22 and a pair of left and right micro claw portions 23 projecting outward from the left and right side edges.
  • the stem portion 21 of the engaging element 20 is formed upright from the base material portion 10 in a direction orthogonal to the upper surface of the base material portion 10.
  • the stem portion 21 has a truncated cone shape in which an area of a cross section perpendicular to the vertical direction gradually increases as the base portion 10 is approached.
  • the lower end portion of the stem portion 21 of the first embodiment is formed so that the outer peripheral side surface is curved outwardly downward.
  • the cross-sectional shape when the stem portion 21 is cut along a plane parallel to the upper surface of the base material portion 10 is circular when the stem portion 21 is cut at any height position.
  • the stem portion 21 has the above-described form, for example, even if a nonwoven fabric that is a female surface fastener is strongly pressed toward the molded surface fastener 1 of the first embodiment, the stem portion 21 is broken. It is possible to have such a high strength that it is difficult to occur.
  • the upper end surface 21a of the stem portion 21 is formed in a flat surface that is parallel to the upper surface of the base material portion 10 and has a circular shape in a plan view of the engagement element 20 (FIG. 3). Thereby, the upper end surface 21 a of the stem portion 21 excluding the portion where the rib portion 22 is provided can be widely exposed upward as the upper surface of the engagement element 20.
  • the upper surface of the engagement element 20 is formed by the upper end surface 21 a of the stem portion 21 and the curved upper surface of the rib portion 22. Therefore, when the molded surface fastener 1 of the first embodiment is touched from above, the flat upper end surface 21a of the stem portion 21 can be easily hit against the skin.
  • the upper surface side serving as an engagement surface
  • the touch is smooth (or soft) and good.
  • the rib portion 22 is raised on the upper end surface 21a of the stem portion 21, but the rib portion 22 provided in the first embodiment is very small, and the upper surface of the rib portion 22 has a corner as described later. There is no curved surface formed. For this reason, the influence which the rib part 22 has on the touch feeling of the molded surface fastener 1 is very small.
  • the outer peripheral edge 24 at the base end (lower end) connected to the base material portion 10 of the stem portion 21 has a circular shape having a larger diameter than the circular shape exhibited by the upper end surface 21a of the stem portion 21 in a plan view of the engaging element 20.
  • the circular upper end outer peripheral edge 25 serving as a boundary (ridge line) between the upper surface and the outer peripheral side surface of the stem portion 21 and the circular outer peripheral edge 24 at the proximal end of the stem portion 21 are concentrically arranged in plan view.
  • the form of the stem portion 21 is not limited to the truncated cone shape as described above.
  • the stem portion 21 may have a truncated pyramid shape such as a quadrangular pyramid, or a prismatic shape such as a columnar shape or a quadrangular prism.
  • the stem portion 21 may be anything as long as it has a shape extending upward (standing) from the base material portion 10, and the shape having such a shape is expressed as a “columnar shape”.
  • the rib portion 22 of the first embodiment has a single bar shape along the left-right direction (CD).
  • the rib portion 22 bulges upward from the circular upper end surface 21 a of the stem portion 21 and is disposed along the diameter of the circular upper end surface 21 a of the stem portion 21.
  • the upper surface of the rib part 22 is formed in the curved surface which curves upwards convexly along the front-back direction (MD).
  • the cross section perpendicular to the left-right direction (CD) of the rib portion 22 has a substantially U-shaped or semicircular shape that is rounded upward. Moreover, the cross section of such a rib part 22 has the same shape over the whole of the rib part 22 in the left-right direction.
  • the dimension in the front-rear direction of the rib portion 22 in the plan view of the engagement element 20 is referred to as a rib width dimension.
  • the rib width dimension has the same size as the claw width dimension A at the base end part to be described later of the minute claw part 23.
  • the rib width dimension is not less than 1/10 and not more than 1/2 of the dimension in the front-rear direction of the circular upper end face 21a of the stem portion 21 (that is, the diameter of the circular upper end face), preferably not less than 1/8.
  • the size is set to 1/3 or less, more preferably 1/6 to 1/4.
  • the left and right micro claw portions 23 provided at the top end portions (upper end portions) of the respective engagement elements 20 are bent from the left and right end edges of the rib portion 22 toward the base material portion 10 so that the tip ends of the claws hang downward. Formed.
  • the minute claw portion 23 does not exceed the height position of the upper surface of the base end portion connected to the rib portion 22 in the minute claw portion 23 (that is, the height position of the upper surface of the rib portion 22),
  • the rib portion 22 protrudes from the left and right edges of the rib portion 22 in an obliquely descending manner toward the base material portion 10. Thereby, a gap 26 is formed between the minute claw portion 23 and the outer peripheral side surface of the stem portion 21.
  • micro claw part 23 of the first embodiment may protrude in a curved shape that is curved obliquely downward from the left and right end edges of the rib part 22 toward the base material part 10. Further, the minute claw portion 23 only needs to be slightly inclined toward the upper surface of the base material portion 10.
  • the two minute claw portions 23 are positioned along the radial direction of the circular upper end surface 21a of the stem portion 21 in the plan view of the engagement element 20 at the position of the circular upper end outer peripheral edge 25 of the stem portion 21. Projecting in opposite directions toward the outside.
  • the left and right micro claw portions 23 are arranged point-symmetrically with respect to the center of the upper end surface 21 a of the stem portion 21 in a plan view of the engagement element 20.
  • the left and right micro claw portions 23 are formed to be rounded as a whole and have a shape that narrows toward the tip of the nail. That is, the claw tip portion of the minute claw portion 23 has a tapered form in which the claw width dimension of the minute claw portion 23 gradually decreases toward the claw tip. Further, the outer surface visible from the upper side of the minute claw portion 23 is smoothly curved from the base end portion of the minute claw portion 23 toward the tip of the nail and is along the claw width direction (in the case of the first embodiment, the front-rear direction). Thus, it is formed into a curved surface that curves smoothly upward in a convex shape.
  • the upper end surface 21 a of the stem portion 21 is parallel to the upper surface of the base material portion 10 and is a flat circle. Therefore, an imaginary straight line segment that passes through the center on the upper surface of the stem portion 21 defined in the present invention and connects two points on the outer periphery of the upper end of the stem portion 21 is the circular shape of the stem portion 21 in the first embodiment. This corresponds to the diameter of the upper end surface 21a.
  • the claw width dimension A at the base end portion of the minute claw portion 23 is 1 ⁇ 2 or less, preferably 1 / or less, of the diameter (particularly, the diameter along the front-rear direction) of the circular upper end surface 21a of the stem portion 21. More preferably, the size is set to 1/4 or less.
  • the claw width dimension A at the base end portion of the minute claw portion 23 is 1/10 or more, preferably 1/8 or more, more preferably 1/6 or more of the diameter of the circular upper end surface 21a of the stem portion 21. Set to Thereby, the intensity
  • the upper end surface shape of the stem portion is not a circle as in the first embodiment but is formed in a polygonal shape such as a quadrangle
  • the upper end outer periphery of the stem portion passes through the center on the upper end surface of the stem portion.
  • the length of the line segment connecting the upper two points differs depending on the direction of the line segment.
  • the said line segment in case the upper surface shape of a stem part is a polygon shall say the line segment of the direction along the front-back direction (MD).
  • the above-mentioned line segment when the upper surface shape of the stem portion is a polygon is the line segment having the largest length dimension. Say it.
  • the left and right micro claw portions 23 are formed with a circular upper end outer peripheral edge 25 on the upper surface of the stem portion 21 and a circular outer portion at the proximal end of the stem portion 21. It arrange
  • the length B is set to a size of 1/2 or less, preferably 1/3 or less, more preferably 1/4 or less of the diameter of the circular upper end surface 21a of the stem portion 21.
  • the specific size of the engagement element 20 is set as follows.
  • the vertical dimension C from the upper surface of the base member 10 in the engagement element 20 is set to 0.05 mm or more and 1.5 mm or less, preferably 0.2 mm or more and 1.0 mm or less.
  • the height dimension D from the upper surface of the base material part 10 in the stem part 21 is set to 0.04 mm or more and 1.5 mm or less, preferably 0.2 mm or more and 1.0 mm or less.
  • the height dimension E of the rib part 22 is set to 0.01 mm or more and 0.1 mm or less.
  • the diameter F in the circular upper end surface 21a of the stem portion 21 is set to 0.1 mm or more and 0.5 mm or less.
  • the length of the minute is set to 0.1 mm or more and 0.5 mm or less.
  • the diameter G at the circular outer peripheral edge of the base end of the stem portion 21 is not less than the diameter F and is set to be not less than 0.15 mm and not more than 0.55 mm.
  • the claw width dimension A of the micro claw part 23 is set to 0.01 mm or more and 0.1 mm or less, preferably 0.03 mm or more and 0.08 mm or less.
  • the rib width dimension of the rib portion 22 (in the case of the first embodiment, the maximum dimension value in the front-rear direction) is the same as the claw width dimension A of the minute claw portion 23 and is 0.01 mm or more and 0.0. It is set to 1 mm or less.
  • the protruding length B of the micro claw portion 23 is set to 0.01 mm or more and 0.1 mm or less.
  • the claw height dimension H of the minute claw part 23 in the vertical direction from the upper surface of the rib part 22 to the claw tip of the minute claw part 23 is set to 0.01 mm or more and 0.1 mm or less.
  • the size J of the gap 26 formed between the micro claw portion 23 and the outer peripheral side surface of the stem portion 21 at the height position of the claw tip of the micro claw portion 23 is set to 0.01 mm or more and 0.09 mm or less.
  • the protrusion inclination angle ⁇ of the micro claw part 23 formed by the back surface of the claw part 23 and the outer peripheral side surface of the stem part 21 is larger than 0 °, preferably 20 ° or more and 80 ° or less, more preferably 30 °. It is set to 60 ° or less.
  • the area of the circular upper end surface 21a of the stem portion 21 (including the upper surface portion where the rib portion is formed) is set to 0.01 mm 2 or more and 0.25 mm 2 or less.
  • the area of the micro claw portion 23 that can be confirmed in a plan view of the engaging element 20 is set to 0.005 mm 2 or more and 0.05 mm 2 or less, and is 90% or less of the area of the circular upper end surface 21a of the stem portion 21, preferably Is set to 50% or less, more preferably 20% or less.
  • the engaging element 20 having the extremely small claw portion 23 as described above is provided with a meshing head like a conventional mushroom-like engaging element, for example. Absent. Therefore, in the plan view of the engagement element 20 of the first embodiment, the circular outer peripheral edge 24 at the proximal end of the stem portion 21 is the center of the engagement element 20 (the center of the stem portion 21) as shown in FIG. Located the furthest away from. In other words, the stem portion 21, the rib portion 22, and the two minute claw portions 23 of the engaging element 20 are all inside the circular outer peripheral edge 24 at the proximal end of the stem portion 21 in a plan view of the engaging element 20. Be placed.
  • the interval between the adjacent engaging elements 20 is set without considering the size of the meshing head as in the conventional mushroom-like engaging element 20, for example. It becomes possible to do.
  • the spacing between the adjacent engagement elements 20 is reduced, and the engagement element 20 The formation density of can be increased.
  • the interval between the engagement elements 20 adjacent to each other in the front-rear direction (MD) and the interval between the engagement elements 20 adjacent to each other in the left-right direction (CD) are set to 0. 0.8 mm or less, preferably 0.6 mm or less, and more preferably 0.5 mm or less.
  • the formation density of the engaging elements 20 on the upper surface of the base member 10 can be increased to 150 pieces / cm 2 or more, preferably 200 pieces / cm 2 or more.
  • the engagement elements 20 can be provided at a higher density than, for example, a conventional molded surface fastener having mushroom-shaped engagement elements.
  • the peeling strength with respect to the female surface fastener of the molded surface fastener 1 can be effectively increased by increasing the number of the engagement elements 20 arranged per unit area.
  • at least one of the two micro claw portions 23 of the engaging element 20 is disposed outside the circular outer peripheral edge 24 at the proximal end of the stem portion 21 in a plan view of the engaging element 20. May be.
  • the interval between the engagement elements 20 adjacent to each other in the front-rear direction (MD) and the interval between the engagement elements 20 adjacent to each other in the left-right direction (CD) are 0.3 mm or more. In particular, it is preferably set to 0.35 mm or more.
  • the formation density of the engagement elements 20 on the upper surface of the base member 10 is set to 1000 pieces / cm 2 or less, preferably 300 pieces / cm 2 or less, more preferably 280 pieces / cm 2 or less.
  • the molded surface fastener 1 when the molded surface fastener 1 is manufactured, the molded surface fastener 1 can be stably molded into a predetermined shape. Furthermore, it is possible to prevent the loop of the female surface fastener from becoming difficult to be caught due to excessive engagement elements 20.
  • the above-described engaging element 20 shown in FIGS. 1 to 6 is erected on the base material portion 10.
  • all the engaging elements 20 standing on the base material portion 10 do not have to have the same shape.
  • the size of the engagement elements 20 in the present invention is very small one by one, it may be difficult to align all the engagement elements 20 in the same shape.
  • the shape of the engagement element 20 may be different from that of the other engagement elements 20.
  • the engagement element 20 having the characteristics of the present invention is a ratio of 10% or more, preferably a ratio of 25% or more, particularly preferably, of the number of all the engagement elements 20 erected on the base member 10. It may be formed at a ratio of 50% or more.
  • the molded surface fastener 1 of Example 1 as described above is manufactured using the manufacturing apparatus 30 shown in FIG.
  • the manufacturing apparatus 30 includes a molding apparatus 31 that performs a primary molding process, and a transport apparatus (not shown) that cools the primary molded body 1a molded by the primary molding process while transporting it.
  • the molding apparatus 31 includes a die wheel 32 that is driven and rotated in one direction (counterclockwise direction in the drawing), and a synthetic resin material that is disposed facing the peripheral surface of the die wheel 32 and that is melted. And a pick-up roller 37 disposed downstream of the extrusion nozzle 36 in the rotation direction of the die wheel 32.
  • the die wheel 32 includes a cylindrical outer cylindrical body (outer slave) 33 serving as a mold member, a cylindrical inner cylindrical body (inner slave) 34 disposed in close contact with the inner side of the outer cylindrical body 33, and an outer side. And a rotation driving roller 35 for rotating the cylindrical body 33 and the inner cylindrical body 34 in one direction.
  • the die wheel 32 has a double cylindrical structure in which the outer cylindrical body 33 and the inner cylindrical body 34 are arranged to be concentrically rotatable.
  • a cooling jacket (not shown) for circulating the coolant is provided inside the rotation drive roller 35, and the primary molded body 1 a formed on the peripheral surface of the die wheel 32 can be efficiently cooled.
  • the outer cylindrical body 33 of the die wheel 32 has a plurality of through holes 38 penetrating from the outer peripheral surface of the outer cylindrical body 33 to the inner peripheral surface.
  • the portion 21 is provided as a cavity for molding.
  • the plurality of through holes 38 are formed corresponding to the positions where the engaging elements 20 of the molded surface fastener 1 to be manufactured are disposed.
  • the through holes 38 are formed at a predetermined pitch in the circumferential direction which is the M direction (MD) of the outer cylindrical body 33 and are parallel to the central axis of the outer cylindrical body 33 ( CD) is formed at a predetermined pitch.
  • Each through hole 38 has a truncated cone shape in which the circular shape on the outer peripheral surface of the outer cylindrical body 33 is formed larger than the circular shape on the inner peripheral surface of the outer cylindrical body 33.
  • the outer cylindrical body 33 according to the first embodiment is formed by manufacturing a cylindrical primary outer cylindrical body and then drilling a plurality of through holes 38 at predetermined positions in the primary outer cylindrical body.
  • the primary outer cylindrical body is made of a conventionally known metal such as nickel or stainless steel.
  • the outer cylindrical body 33 is preferably formed seamlessly with no seam, and can be manufactured by electroforming or rolling, for example. Furthermore, a known technique can be used as a method for processing the plurality of through-holes 38. For example, laser, electron beam, machining, etching, and drilling can be used. In the present invention, the method of forming the outer cylindrical body 33, the size of the outer cylindrical body 33, and the shape and arrangement of the through holes 38 are not particularly limited.
  • a plurality of groove portions 41 are formed on the outer peripheral surface of the inner cylindrical body 34 of the first embodiment. Note that the recessed groove portion 41 of the inner cylindrical body 34 can also be manufactured using the same method as that used when the through-hole 38 is formed in the outer cylindrical body 33.
  • the concave groove 41 is recessed in a straight line along the C direction (CD) parallel to the central axis of the inner cylindrical body 34.
  • the recessed groove portion 41 has a groove width and a groove depth that can flow in the state where the synthetic resin forming the molded surface fastener 1 is melted.
  • the recessed groove portions 41 of the inner cylindrical body 34 are formed at a predetermined pitch in the circumferential direction that is the M direction so as to overlap the diameter of the through hole 38 formed in the outer cylindrical body 33. .
  • the circumferential formation pitch of the through holes 38 provided in the outer cylindrical body 33 and the circumferential formation pitch of the concave groove portions 41 provided in the inner cylindrical body 34 are as described above. Are set so as to correspond to each other. However, in the present invention, it is also possible to provide the concave groove portions 41 of the inner cylindrical body 34 at a formation pitch smaller than the formation pitch corresponding to the through holes 38 of the outer cylindrical body 33. Thereby, two or more minute claw portions 23 can be formed in each engagement element.
  • Each concave groove portion 41 of the inner cylindrical body 34 in the first embodiment has a flat groove bottom surface and a pair of groove side wall surfaces arranged in parallel to face each other so as to have a square cross section.
  • the concave groove portion 41 formed in the inner cylindrical body 34 may be formed to have a substantially U-shaped cross section instead of the square cross section as described above.
  • each concave groove portion 41 is set to 0.01 mm or more and 0.10 mm or less, preferably 0.03 mm or more and 0.08 mm or less.
  • the groove depth of each concave groove portion 41 (the dimension from the outer peripheral surface of the inner cylindrical body 34 to the groove bottom surface of the concave groove portion 41) is 0.005 mm or more and 0.05 mm or less, preferably 0.005 mm or more and 0.03 mm or less. More preferably, it is set to 0.01 mm or more and 0.025 mm or less.
  • the molten synthetic resin is made to be the outer cylindrical body at the time of forming the primary molded body 1a. It is possible to smoothly flow into the respective recessed groove portions 41 of the inner cylindrical body 34 through the 33 through holes 38. Further, the molded primary molded body 1a can be stably punched out of the groove 41.
  • the groove width of the recessed groove portion 41 to 0.10 mm or less and the groove depth to 0.05 mm or less, the above-described rib portion 22 and the minute portion are formed on each engagement element 20 of the molded surface fastener 1.
  • claw part 23 can be formed stably.
  • the groove width of the concave groove portion 41 is 1 ⁇ 2 or less of the dimension in the M direction of the through hole 38 on the inner peripheral surface of the outer cylindrical body 33 (in the case of the first embodiment, the diameter dimension of the through hole 38).
  • the size is preferably set to 1/3 or less, more preferably 1/4 or less.
  • the conveying device (not shown) in the manufacturing apparatus 30 of the first embodiment has a conveying roller and the like, with the primary molded body 1a peeled off from the die wheel 32 by the pickup roller 37 with the temporary element 27 facing upward. It has a structure that can be cooled while being transported horizontally.
  • the structure of the transfer device is not limited, and the installation of the transfer device can be omitted.
  • molding process which shape
  • the molten synthetic resin material is continuously extruded from the extrusion nozzle 36 toward the outer peripheral surface of the die wheel 32.
  • the die wheel 32 is driven and rotated in one direction.
  • the base material part 10 of the molding surface fastener 1 is continuously shape
  • the interval between the extrusion nozzle 36 and the die wheel 32 is adjusted to a size corresponding to the thickness dimension of the base material portion 10 of the molded surface fastener 1 to be manufactured.
  • a plurality of temporary elements 27 as shown in FIG. 11 are integrally formed on the base material portion 10 by the above-described outer cylindrical body 33 and inner cylindrical body 34 of the die wheel 32.
  • the primary molded body 1a is produced.
  • the primary molded body 1a (also referred to as a preformed body) molded by the molding apparatus 31 of the first embodiment includes a thin plate-like base material portion 10 and a plurality of erected on the upper surface of the base material portion 10. And provisional element 27.
  • the base material portion 10 of the primary molded body 1a becomes the base material portion 10 of the molded surface fastener 1 as it is.
  • the temporary element 27 is a part that becomes the engaging element 20 of the molded surface fastener 1 when a part thereof is partially deformed during conveyance by the conveyance device, as will be described later.
  • the temporary element 27 of the primary molded body 1a has a truncated cone-shaped stem portion 21 that rises from the base material portion 10, a rib portion 22 that protrudes from the upper surface of the stem portion 21, and an outside of the stem portion 21. It has left and right protrusions (temporary minute claw parts) 28 that protrude from both end edges of the rib part 22 in parallel with the upper surface of the base material part 10.
  • the stem part 21 and the rib part 22 of the primary molded body 1a become the stem part 21 and the rib part 22 of the molded surface fastener 1 as they are.
  • the stem portion 21 of the primary molded body 1a is molded by filling a through hole 38 provided in the outer cylindrical body 33 with a synthetic resin in the primary molding step.
  • the rib portion 22 and the left and right protruding portions 28 of the primary molded body 1a flow into the concave groove portion 41 provided in the inner cylindrical body 34 from the through hole 38 of the outer cylindrical body 33, and further, Molding is performed by entering a portion beyond the through hole 38 along the concave groove portion 41.
  • the rib portion 22 and the left and right protruding portions 28 are formed along the C direction (CD).
  • the rib portion 22 and the left and right protruding portions 28 are formed by the concave groove portion 41 having a square shape in the cross section provided in the inner cylindrical body 34, but due to the contraction when the rib portion 22 and the protruding portion 28 are cooled, It is formed in a rod-like shape having a rounded substantially U-shaped cross section.
  • the left and right protruding portions 28 are not formed by filling the entire concave groove portion 41 of the inner cylindrical body 34 with the synthetic resin, but flow into the concave groove portion 41 from the through hole 38 of the outer cylindrical body 33.
  • a portion of the concave groove portion 41 (for example, a distance of about 0.01 mm or more and 0.04 mm or less from the range of the through hole 38) so that the synthetic resin protrudes slightly from the formation range of the through hole 38 along the concave groove portion 41. Formed) by entering.
  • the protruding portion 28 formed in the primary forming step is deformed during conveyance by the conveyance device (or when passing between the upper clamping roller 37b and the lower clamping roller 37c in the case of the manufacturing apparatus 30a described later). This is a portion that becomes the minute claw portion 23 of the molded surface fastener 1.
  • the primary molded body 1a as described above is obtained by the molten synthetic resin extruded from the extrusion nozzle 36 being carried on the outer peripheral surface of the die wheel 32 and half-rotating while being cooled. Thereafter, the primary molded body 1 a is continuously peeled off from the outer peripheral surface of the die wheel 32 by the pickup roller 37. At this time, the projecting portion 28 of the primary molded body 1a smoothly moves from the concave groove portion 41 of the inner cylindrical body 34 and the through hole 38 of the outer cylindrical body 33 while being deformed or elastically deformed according to the cooling degree of the projecting portion 28 or the like. Pulled out.
  • the rib part 22 protrudingly provided on the upper surface of the stem part 21, and the protruding part 28 protruding from the rib part 22 along the direction (preferably the direction orthogonal) intersecting the standing direction of the stem part 21,
  • a primary molded body 1 a in which a plurality of provisional elements 27 having the above are erected on the base material portion 10 is obtained.
  • the protruding portion 28 of the primary molded body 1a extends from the recessed groove portion 41 of the inner cylindrical body 34 to the inside of the through hole 38 of the outer cylindrical body 33. Since it is pulled out while being slidably contacted with the peripheral surface, the rib portion 22 may be deformed into an upwardly curved or inclined form so as to incline upward from the side edge toward the projecting tip.
  • the primary molded body 1a peeled off from the die wheel 32 is cooled while being transported horizontally by a transport device (not shown).
  • a transport device not shown
  • the temporary element 27 of the primary molded body 1a is not sufficiently cooled
  • the temporary molded element 1a is transported horizontally, and further, the primary molded body 1a is transported while being heated.
  • the left and right protrusions 28 can be partially deformed and bent so as to hang downward due to their own weight.
  • a minute claw portion 23 protruding from the rib portion 22 toward the base material portion 10 is formed, and a gap is formed between the minute claw portion 23 and the stem portion 21.
  • the molded surface fastener 1 of Example 1 shown in FIG. 1 is manufactured.
  • a heating unit is provided above the conveying device.
  • the above-described bending deformation of the protrusion 28 of the temporary element 27 can be promoted by blowing hot air from above the temporary element 27.
  • the molded surface fastener 1 that is long in the machine direction is conveyed toward a cutting portion (not shown), cut to a predetermined length at the cutting portion, and collected.
  • the long molded surface fastener 1 is still wound around a collecting roller or the like and collected.
  • each engagement element 20 includes left and right micro claw portions 23 that project from the rib portion 22 in a slanting downward direction.
  • the engaging element 20 of the first embodiment provided with such a minute claw portion 23 has a characteristic form completely different from the conventional J-shape, palm tree shape, and mushroom shape.
  • the molded surface fastener 1 which has the engaging element 20 of such a characteristic form has the following characteristic properties which cannot be obtained by the conventional molded surface fastener.
  • the stem portion 21 of the engaging element 20 can be formed thick in a truncated cone shape, the strength of the stem portion 21 can be increased. For this reason, even if the molded surface fastener 1 of the first embodiment is strongly pressed against, for example, a female surface fastener and receives a large pressing force, the stem portion 21 becomes difficult to bend and the shape of the engagement element 20 is stabilized. Can be held. Further, by this, the molded surface fastener 1 of the first embodiment is pushed into a deeper position with respect to the female surface fastener, in other words, each engaging element 20 of the molded surface fastener 1 is connected to the root of the loop of the female surface fastener. It becomes possible to insert deeply to the vicinity.
  • the engaging element 20 of the first embodiment very small left and right micro claw portions 23 protrude outward from the rib portion 22 and toward the base material portion 10. For this reason, the engaging element 20 of the first embodiment is more resistant to the loop of the female surface fastener than the conventional mushroom-like engaging element having an engaging head that swells in a disk shape at the upper end. Therefore, it becomes easy to insert smoothly deeper. As a result, the molded surface fastener 1 of Example 1 can more easily capture the loop of the female surface fastener.
  • the loop 15 of the female surface fastener can be stably engaged with the minute claw portion 23 where the engaging element 20 hangs down as shown by the phantom line in FIG. 21 and the fine claw part 23 can be stably held). Furthermore, it can be expected that the loop 15 hooked on the sagging minute claw portion 23 is difficult to come off from the engagement element 20.
  • the molded surface fastener 1 of Example 1 can have a high peel strength with respect to the female surface fastener.
  • the peel strength means that the molded surface fastener 1 and the female surface fastener are relatively pulled apart in the height direction of the molded surface fastener 1 in a state where the female surface fastener is bonded to the molded surface fastener 1. It means the engagement strength when pulled.
  • the engaging element 20 according to the first embodiment does not engage the loop 15 at a portion other than the minute claw portion 23.
  • the protrusion length B of the micro claw portion 23 in a plan view of the engagement element 20 is 50% or more and 300% or less, particularly 80% or more and 250% of the cross-sectional diameter of the loop engaged with the molded surface fastener 1. It is preferable that the following is set.
  • the size J of the gap 26 formed between the minute claw portion 23 and the outer peripheral side surface of the stem portion 21 is 45% or more and 290% or less of the cross-sectional diameter of the loop engaged with the molded surface fastener 1. In particular, it is preferably set to 70% or more and 240% or less.
  • the strength of the stem portion 21 is increased by forming the stem portion 21 thick in a truncated cone shape.
  • the shear strength with respect to the female surface fastener of the molded surface fastener 1 can also be effectively increased.
  • the shear strength means that the molded surface fastener 1 and the female surface fastener are relatively bonded to each other in the length direction or the width direction of the molded surface fastener 1 in a state where the female surface fastener is bonded to the molded surface fastener 1. It means the engagement strength when pulled so as to shift.
  • the engaging elements 20 can be arranged at a higher density than in the past. Therefore, in the first embodiment, the formation density of the engagement elements 20 can be selected from a wider range than the conventional male molded surface fastener (the choice of formation density is widened). That is, the molded surface fastener 1 of the first embodiment can employ a more optimal formation density with respect to the female surface fastener to be combined. Therefore, for example, it is expected that the molded surface fastener 1 of Example 1 can be suitably combined with a female surface fastener in which loops are formed with high density so as to be incompatible with the conventional male molded surface fastener. it can.
  • the upper surface of the engagement element 20 is formed so that the flat and smooth circular upper end surface 21a of the stem portion 21 is exposed in a wide area. For this reason, when the molded surface fastener 1 of the first embodiment is touched from the upper surface side serving as the engagement surface, the smooth upper surface of the engagement element 20 can be easily touched to the skin.
  • the size of the rib portion 22 and the minute claw portion 23 of the engagement element 20 is small, and the upper surface of the rib portion 22 and the outer surface of the minute claw portion 23 are formed as curved surfaces. For this reason, even if the engagement element 20 of the first embodiment is touched from the upper side, the discomfort given to the touch feeling by the rib portion 22 and the minute claw portion 23 of the engagement element 20 can be very small. Therefore, in the molded surface fastener 1 of the first embodiment, a better feel and feel can be stably obtained than a conventional molded surface fastener having, for example, J-shaped or palm tree-shaped engaging elements.
  • the female surface fastener 1 of the first embodiment has a high peel strength like a conventional J-shaped or palm tree-shaped engagement element, Good touch like a conventional mushroom-like engagement element can be stably obtained. Furthermore, in the molded surface fastener 1 of the first embodiment, a new property that compatibility with a female surface fastener having loops formed at high density can be expected.
  • the molded surface fastener 1 has high peel strength and shear strength and is comfortable to touch.
  • a disposable diaper a baby diaper cover, a supporter for protecting joints of limbs, and the like. It is particularly suitably used for commodities that are attached to and detached from the body such as corsets and gloves.
  • molding surface fastener 1 of the present Example 1 peels off the primary molded object 1a shape
  • the protrusion 28 of the temporary element 27 in the primary molded body 1a is manufactured by being partially bent and deformed downward due to its own weight or by blowing hot air from above.
  • the manufacturing apparatus 30a illustrated in FIG. 12 includes a molding apparatus 31a that performs a primary molding process, and a transport apparatus (not illustrated) that cools the primary molded body 1a that has been molded by the primary molding process. In this case, it is possible to omit the installation of the transfer device.
  • This molding device 31a is disposed opposite to the peripheral surface of the die wheel 32 that is driven and rotated in one direction (counterclockwise direction in the drawing), and extrusion that continuously discharges the molten synthetic resin material. It has a nozzle 36 and a pickup roller 37 a disposed downstream of the extrusion nozzle 36 in the rotational direction of the die wheel 32.
  • the die wheel 32 and the extrusion nozzle 36 are formed in the same manner as the die wheel 32 and the extrusion nozzle 36 of the molding apparatus 31 shown in FIG.
  • the pick-up roller 37a of the molding device 31a has a pair of upper and lower clamping rollers 37b and 37c that clamp and pull the primary molded body 1a molded on the peripheral surface portion of the die wheel 32 from above and below.
  • a surface layer (not shown) made of an elastomer such as polyurethane elastomer is provided on the outer peripheral surface portion in contact with the primary molded body 1a of the upper clamping roller 37b and the outer peripheral surface portion in contact with the primary molded body 1a of the lower clamping roller 37c. It has been.
  • the upper clamping roller 37b and the lower clamping roller 37c are arranged to face each other with a predetermined interval.
  • the upper sandwiching roller 37b and the lower sandwiching roller 37c rotate in a predetermined direction at a predetermined speed, thereby smoothly feeding the primary molded body 1a to the downstream side while continuously peeling it from the die wheel 32. be able to.
  • the molten synthetic resin material is continuously extruded from the extrusion nozzle 36 toward the outer peripheral surface of the die wheel 32, so that the circumference of the die wheel 32 is increased.
  • the primary molded body 1a as described above is molded at the surface portion.
  • the molded primary molded body 1a is cooled while being supported on the outer peripheral surface of the rotating die wheel 32, and then continuously peeled off from the outer peripheral surface of the die wheel 32 by the pickup roller 37a.
  • the protruding portion 28 of the temporary element 27 in the primary molded body 1a is directed upward so as to incline upward from the side edge of the rib portion 22 toward the protruding tip. Deformed into a curved or inclined shape.
  • the primary molded body 1a peeled off from the die wheel 32 is immediately sandwiched between an upper sandwiching roller 37b and a lower sandwiching roller 37c that are spaced apart from each other by a predetermined interval of the pickup roller 37a.
  • the protrusion 28 curved or inclined above the provisional element 27 as described above is pressed from above by the upper clamping roller 37b, so that it is forcibly (positively) bent partially downward. It can be plastically deformed.
  • the protruding portion 28 of the temporary element 27 is bent or inclined downward (or the upper surface of the base material portion 10) so as to incline downward toward the base material portion 10 from the side edge of the rib portion 22. Projecting in a horizontal direction substantially parallel to the surface.
  • the molded surface fastener 1 obtained by passing between the upper clamping roller 37b and the lower clamping roller 37c is cooled while being conveyed horizontally by a conveying device (not shown).
  • a conveying device not shown
  • the projecting portion 28 of the temporary element 27 that has passed between the upper sandwiching roller 37b and the lower sandwiching roller 37c projects in a horizontal direction substantially parallel to the upper surface of the base member 10 as described above,
  • the protruding portion 28 of the temporary element 27 can be stably bent or inclined downward from the side edge of the rib portion 22. Therefore, in Example 1, by using the manufacturing apparatus 30a according to the modification shown in FIG. 12, the molded surface fastener 1 of Example 1 shown in FIG. 1 can be manufactured more stably and smoothly. it can.
  • the primary molded body 1a in which the plurality of temporary elements 27 shown in FIG. 11 are erected on the base material portion 10 is formed, and then the protrusions 28 of the temporary elements 27 are moved downward.
  • the molded surface fastener 1 to be a product is manufactured by bending and deforming.
  • the projecting portion 28 can be formed in a state of projecting substantially parallel to the upper surface of the base material portion 10. Accordingly, it is possible to manufacture a molded surface fastener including the temporary element 27 of FIG. 11 as an engaging element. That is, the primary molded body 1a obtained at the peripheral surface portion of the die wheel 32 in the primary molding step described above can be provided as a molded surface fastener as it is.
  • the left and right protrusions 28 of the temporary element 27 are curved or inclined so as to rise upward from the side edge of the rib portion 22 as described above.
  • a conveying device not shown
  • a pair of upper and lower upper clamping rollers 37b of the pickup roller 37a While conveying the primary molded body 1a by a conveying device (not shown), by blowing hot air by its own weight and / or from above, or as shown in FIG. 12, a pair of upper and lower upper clamping rollers 37b of the pickup roller 37a.
  • each engagement element of the molded surface fastener to be manufactured includes the two protrusions 28 of the temporary element 27 in FIG.
  • the micro claw part is parallel to the upper surface of the base material part (or to the base material part with respect to the upper surface of the base material part) from the outer periphery of the upper end of the stem part to the outside in a plan view of the engagement element Project in a slightly inclined direction).
  • the claw width dimension of the minute claw part is set to a size of 1/2 or less, preferably 1/3 or less, more preferably 1/4 or less of the diameter of the circular upper end surface of the stem part.
  • the molded surface fastener having such a temporary element 27 as an engagement element has a high peel strength due to the minute claw portion (projecting portion 28) with respect to the female surface fastener, and is as good as the first embodiment.
  • the touch and feel can be stably obtained.
  • FIGS. 13 to 15 are schematic views of the engaging elements provided in the molded surface fastener of the second embodiment as seen from various directions.
  • the molded surface fastener 2 of Example 2 is formed by making the forms of the rib portion 52 and the minute claw portion 53 of the engaging element 50 different from the molded surface fastener 1 of Example 1 described above.
  • each Example and each modified example described later the configuration different from the molded surface fastener 1 according to Example 1 described above will be mainly described, and the molding according to Example 1 described above.
  • the parts or members having substantially the same configuration as the hook-and-loop fastener 1 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • a plurality of engaging elements 50 are arranged on the upper surface of the base material portion 10 in alignment along the front-rear direction (MD) and the left-right direction (CD).
  • Each engagement element 50 includes a stem portion 21 rising from the base material portion 10, a rib portion 52 projecting from the upper end surface 21 a of the stem portion 21 along the front-rear direction (MD) and the left-right direction (CD), It has four minute claw parts 53 which protrude toward the outside from each edge of the part 52.
  • the stem portion 21 of the second embodiment has the same form as the stem portion 21 of the first embodiment.
  • the rib portion 52 of the second embodiment includes a first rib portion 52a that bulges upward from the upper end surface 21a of the stem portion 21 along the left-right direction, and an upper end surface 21a of the stem portion 21 along the front-rear direction. And a second rib portion 52b that bulges upward.
  • the first rib portion 52a and the second rib portion 52b are arranged along the diameter of the circular upper end surface 21a of the stem portion 21, and are formed in a + shape at the center of the circular upper end surface 21a of the stem portion 21. Intersect.
  • the upper surfaces of the first rib portion 52a and the second rib portion 52b are formed in curved surfaces that are curved upward in a convex shape so as to be rounded.
  • the rib width dimension of the first rib portion 52a and the second rib portion 52b can be arbitrarily changed.
  • the rib width dimension of the first rib portion 52a and the second rib portion 52b is 1/10 or more and 1/2 or less of the diameter of the circular upper end surface 21a of the stem portion 21 as in the case of the first embodiment. , Preferably 1/8 or more and 1/3 or less, and more preferably 1/6 or more and 1/4 or less.
  • the micro claw portion 53 of the second embodiment is formed on the circular shape of the stem portion 21 from both end edges of the first rib portion 52a and the second rib portion 52b. Projecting outward along the radial direction of the end face 21a.
  • the four minute claw portions 53 are regularly positioned at 0 °, 90 °, 180 °, and 270 ° with respect to the center of the circular upper end surface 21a of the stem portion 21 in a plan view of the engagement element 50. Arranged.
  • the two minute claw portions 53 protruding in the left-right direction are formed point-symmetrically with respect to the center of the circular upper end surface 21a of the stem portion 21 in a plan view of the engagement element 50. Further, the two minute claw portions 53 protruding in the front-rear direction are also formed point-symmetrically with respect to the center of the circular upper end surface 21a of the stem portion 21 in a plan view of the engagement element 50.
  • the front, rear, left and right micro claw parts 53 protrude in a form inclined downward from the respective edges of the first rib part 52a and the second rib part 52b toward the base material part 10 so that the tip of the claw hangs downward. To do. Thereby, a gap 26 is formed between the minute claw portion 53 and the outer peripheral side surface of the stem portion 21.
  • Each micro claw portion 53 of the second embodiment has a form that is rounded as a whole and narrows toward the claw tip. Further, in a plan view of the engaging element 50, each micro claw portion 53 is in a donut-shaped region between the upper outer periphery 25 on the upper surface of the stem portion 21 and the circular outer periphery 24 at the proximal end of the stem portion 21. Arranged.
  • the claw width dimension A of the minute claw portion 53 is 1/10 or more of the diameter (particularly, the diameter along the front-rear direction) of the circular upper end surface 21a of the stem portion 21 as in the case of the first embodiment.
  • the size is set to 1/2 or less, preferably 1/8 to 1/3, more preferably 1/6 to 1/4.
  • the projection length B of the micro claw portion 53 in a plan view of the engaging element 50 is 1/2 or less, preferably 1/3 or less, more preferably 1/4 of the diameter of the circular upper end surface 21a of the stem portion 21. It is set to the following size.
  • the specific size range of each part of the engaging element 50 and the specific range of the formation density are the same as those in the first embodiment.
  • the molded surface fastener 2 according to the second embodiment having the engaging element 50 with the four minute claw portions 53 projecting is provided with the manufacturing apparatus 30 as shown in FIG. Manufactured using.
  • the outer cylindrical body 33 of the die wheel 32 in the manufacturing apparatus 30 or the manufacturing apparatus 30 a is formed in the same manner as in the first embodiment.
  • the inner cylindrical body 34a has a structure different from that of the inner cylindrical body 34 used in the first embodiment described above in order to provide the four minute claw portions 53 in the engaging element 50.
  • the inner cylindrical body (inner slave) 34a used in the second embodiment has a plurality of concave grooves 42 formed on the outer peripheral surface thereof.
  • the concave groove portion 42 of the second embodiment includes a plurality of first concave groove portions 42a along the C direction and a plurality of second concave groove portions 42b along the circumferential direction of the cylinder that becomes the M direction.
  • first concave groove portion 42 a in the C direction and the second concave groove portion 42 b in the M direction respectively overlap with the diameter of the through hole 38 formed in the outer cylindrical body 33.
  • first concave groove portion 42 a and the second concave groove portion 42 b are formed at a predetermined pitch so as to be orthogonal to each other at the center position of each through hole 38.
  • each through-hole 38 disposed on the inner peripheral surface of the outer cylindrical body 33 has four groove overlapping portions that overlap the first concave groove portion 42a and the second concave groove portion 42b of the inner cylindrical body 34a.
  • 39a and four arc-shaped close contact portions 39b that are in direct contact with the outer peripheral surface of the inner cylindrical body 34a.
  • Example 2 the primary molded body is molded by performing the primary molding process using the molding apparatus 31 including the inner cylindrical body 34a as described above.
  • the stem portion 21, a + -shaped rib portion 52 protruding from the upper end surface 21 a of the stem portion 21, and each end of the rib portion 52 A plurality of temporary elements including four projecting portions projecting in parallel with the rib portion 52 so as to project from the edge to the outside of the stem portion 21 are erected on the base material portion 10.
  • the primary molded body of the second embodiment is cooled while being transported horizontally by a transport device (not shown) as in the case of the first embodiment.
  • the protrusions on the front, rear, left and right of the temporary element are partially bent and deformed so as to hang downward, for example, by their own weight and / or by blowing hot air from above.
  • the molded surface fastener 2 of the present Example 2 provided with the micro nail
  • the primary molded body of Example 2 peeled off from the outer peripheral surface of the die wheel 32 by the upper clamping roller 37b and the lower clamping roller 37c of the pickup roller 37a is the upper clamping roller 37b. And the lower clamping roller 37c.
  • the front, rear, left and right projecting portions of the temporary element of the primary molded body are pressed from above by the upper clamping roller 37b, they are forcibly bent and deformed so as to hang downward.
  • claw part 53 which protrudes toward the base material part 10 from the rib part 52 is manufactured.
  • the number of the minute claw portions 53 provided in each engagement element 50 is the same as that of the first embodiment. There are four more than the molded surface fastener 1. For this reason, in the molded surface fastener 2 of the present Example 2, a higher peel strength than that of the molded surface fastener 1 of Example 1 described above can be obtained.
  • the upper end surface 21a of the stem portion 21 of the engagement element 50 is formed flat.
  • the first rib portion 52a and the second rib portion 52b of the engaging element 50 and the four minute claw portions 53 are very small, and the upper surfaces of the first rib portion 52a and the second rib portion 52b are four minute.
  • claw part 53 is formed in the curved surface. For this reason, even the molded surface fastener 2 of the present Example 2 can stably obtain good touch and feel.
  • FIG. 17 is a perspective view illustrating the engaging element of the molded surface fastener according to the third embodiment.
  • FIG. 18 is a plan view of the engaging element.
  • a plurality of engaging elements 60 are arranged on the upper surface of the base material portion 10 in alignment along the front-rear direction (MD) and the left-right direction (CD).
  • Each engagement element 60 includes a stem portion 21 rising from the base material portion 10, a rib portion 62 protruding from the upper end surface 21 a of the stem portion 21, and 8 protruding outward from each end edge of the rib portion 62.
  • the rib portion 62 of the third embodiment includes a first rib portion 62a that bulges upward from the upper end surface 21a of the stem portion 21 along the left-right direction, and an upper end surface 21a of the stem portion 21 along the front-rear direction. From the upper end surface 21a of the stem portion 21 upward, the second rib portion 62b bulging upward and an inclination angle of 45 ° with respect to the first rib portion 62a and the second rib portion 62b are formed. It has the 3rd rib part 62c and the 4th rib part 62d which bulge.
  • the first rib portion 62a to the fourth rib portion 62d are arranged along the diameter of the circular upper end surface 21a of the stem portion 21 and intersect each other at the central portion of the circular upper end surface 21a of the stem portion 21.
  • the first rib portion 62a and the second rib portion 62b intersect each other in a + shape
  • the third rib portion 62c and the fourth rib portion 62d intersect each other in an X shape. Accordingly, the first rib portion 62a to the fourth rib portion 62d extend in eight directions from the central portion of the circular upper end surface 21a of the stem portion 21.
  • the upper surfaces of the first rib portion 62a to the fourth rib portion 62d are formed into curved surfaces that are curved in a convex shape upward so as to be rounded.
  • the rib width dimension of the first rib portion 62a to the fourth rib portion 62d can be arbitrarily set within the same range as in the first embodiment.
  • the minute claw portion 63 according to the third embodiment has a radial view of the circular upper end surface 21a of the stem portion 21 from both end edges of the first rib portion 62a to the fourth rib portion 62d in a plan view of the engagement element 60. Project outward. That is, the eight minute claw parts 63 of the third embodiment are predetermined so that an angle of 45 ° is formed with respect to the adjacent minute claw parts 63 with reference to the center of the circular upper end surface 21a of the stem part 21. It is regularly arranged with a gap.
  • each minute claw portion 63 protrudes in a form inclined from each end edge of the first rib portion 62a to the fourth rib portion 62d toward the base material portion 10 so that the tip of the claw hangs downward. Thereby, a gap is formed between the minute claw portion 63 and the outer peripheral side surface of the stem portion 21.
  • each minute claw portion 63 has a donut shape between a circular upper outer periphery 25 on the upper surface of the stem portion 21 and a circular outer periphery 24 at the proximal end of the stem portion 21. It is arranged in the area.
  • claw part 63 of this Example 3 has the same form and magnitude
  • the molded surface fastener 3 according to the third embodiment having the engagement element 60 provided with the eight minute claw portions 63 is similar to the case of the first embodiment described above. It is manufactured using a manufacturing apparatus 30a as shown in FIG.
  • the inner cylindrical body 34 b of the die wheel 32 is provided with the eight minute claw portions 63 on the engaging element 60, so that the inner cylindrical body used in the first embodiment is used. 34 and different.
  • a plurality of linear first concave groove portions 43a arranged along the C direction as the concave groove portions 43, and the circumference of the cylinder in the M direction
  • a plurality of third groove portions 43c and a fourth groove portion arranged with an inclination angle of 45 ° with respect to the plurality of second groove portions 43b, the first groove portions 43a and the second groove portions 43b arranged along the direction.
  • a concave groove 43d is provided in a recessed manner.
  • the first concave groove portion 43a to the fourth concave groove portion 43d respectively overlap the diameter of the through hole 38 formed in the outer cylindrical body 33, and the first concave groove portion 43a to the fourth concave groove portion 43d are each through hole 38. Are formed at a predetermined pitch so as to cross each other at the center position.
  • each through-hole 38 disposed on the inner peripheral surface of the outer cylindrical body 33 has a groove overlapping portion 39a that overlaps the first concave groove portion 43a to the fourth concave groove portion 43d of the inner cylindrical body 34b.
  • an arc-shaped contact portion 39b that is in close contact with the outer peripheral surface of the inner cylindrical body 34b.
  • a primary molded body is molded by performing a primary molding process using the molding apparatus 31 or the molding apparatus 31a provided with the inner cylindrical body 34b as described above.
  • the primary molded body of the third embodiment has a stem portion 21 and a rib protruding from the upper end surface 21a of the stem portion 21 and extending in eight directions from the center portion of the upper end surface 21a.
  • a plurality of temporary elements each provided with a portion 62 and eight projecting portions projecting in parallel with the rib portion 62 so as to protrude from each end edge of the rib portion 62 to the outside of the stem portion 21 are erected on the base material portion 10 Has been.
  • each protrusion part of a primary molded object is partially deformed so that it may hang down below. Thereby, the molded surface fastener 3 of the present Example 3 is manufactured.
  • the molded surface fastener 3 of the third embodiment since the number of the micro claw portions 63 provided in each engagement element 60 is eight, the molded surface fastener 1 of the first embodiment and the molding of the second embodiment described above. Higher peel strength than the surface fastener 2 is easily obtained. Moreover, also in the molded surface fastener 3 of the present Example 3, as in the case of the above-described Example 1 and Example 2, it is possible to stably obtain a good touch and feel.
  • FIG. 20 is a perspective view showing a molded surface fastener according to the fourth embodiment.
  • 21 to 24 are views of the engaging element of the molded surface fastener as seen from various directions.
  • FIG. 25 is an enlarged view showing a minute claw portion disposed on the engagement element in an enlarged manner.
  • a plurality of engaging elements 70 are arranged on the upper surface of the base material portion 10 in alignment along the front-rear direction (MD) and the left-right direction (CD).
  • Each engagement element 70 includes a stem portion 71 that rises from the base material portion 10 and two minute claw portions 73 that protrude left and right from the outer peripheral side surface of the stem portion 71.
  • the upper end surface 71a of the stem portion 71 of the fourth embodiment is not provided with the rib portion 22 that the engaging element 20 of the first embodiment has.
  • the cross-sectional area perpendicular to the vertical direction gradually decreases as the distance from the base material portion 10 excluding the upper end portion of the stem portion 71 is increased. It has a substantially frustoconical shape that is partially deformed so as to increase slightly upward.
  • the upper end portion of the stem portion 71 is slightly increased in the cross-sectional area upward when the temporary element 27 is pressed from above in the secondary molding in the manufacturing process of the molded surface fastener 4 described later. Is formed.
  • the outer peripheral side surface of the stem portion 71 is formed into a curved surface that is smoothly curved so as to warp toward the upper end outer peripheral edge 75 of the stem portion 71. For this reason, the loop of the female surface fastener is not directly hooked on the stem portion 71 itself of the fourth embodiment.
  • the stem portion 71 of the fourth embodiment has a form in which the upper end portion of the stem portion 71 slightly swells toward the outer peripheral edge 75 of the upper end.
  • the conventional mushroom type engaging element to be provided is formed in a completely different form.
  • the stem portion 71 of the fourth embodiment has a truncated cone shape in which the cross-sectional area perpendicular to the vertical direction gradually decreases as the distance from the base material portion 10 is the same as the stem portion 21 in the first embodiment. May be.
  • Such a stem portion 71 of the fourth embodiment has a high strength because a wide cross-sectional area perpendicular to the vertical direction can be secured. For this reason, the stem portion 71 is not easily deformed even when subjected to a large pressing force.
  • the upper end surface 71 a of the stem portion 71 is formed as a flat surface that is parallel to the upper surface of the base material portion 10 and has an elliptical shape that is slightly longer in the left-right direction in a plan view of the engagement element 70.
  • the upper end surface 71a of the stem portion 71 may be formed in a circular shape.
  • the outer peripheral edge 74 at the proximal end of the stem portion 71 has a circular shape with a large diameter so as to include the upper end surface 71a of the stem portion 71 on the inner side in a plan view of the engagement element 70.
  • the center of the elliptical outer peripheral edge of the upper end surface 71 a of the stem portion 71 and the center of the circular outer peripheral edge of the proximal end of the stem portion 71 are on the same axis along the standing direction (vertical direction) of the stem portion 71. Arranged.
  • the left and right micro claw portions 73 provided in each engagement element 70 are integrally formed on the outer peripheral side surface of the stem portion 71.
  • the two minute claw portions 73 are laterally extended from the outer peripheral edge 75 of the elliptical upper end of the stem portion 71 to the outside along the radial direction of the elliptical upper end surface 71a of the stem portion 71 in a plan view of the engaging element 70. Protruding.
  • each minute claw portion 73 has a form in which it protrudes downwardly from the outer peripheral side surface formed so as to warp to the upper end portion of the stem portion 71 toward the base material portion 10 so that the tip of the claw hangs downward.
  • the minute claw portion 73 does not cross above the height position of the upper surface of the base end portion connected to the stem portion 71 in the minute claw portion 73 (that is, the height position of the upper end surface 71a of the stem portion 71). It protrudes in a form inclined obliquely downward toward the base material portion 10. Thereby, a gap 76 is formed between the minute claw portion 73 and the outer peripheral side surface of the stem portion 71.
  • the minute claw portion 73 of the fourth embodiment has an upper surface that forms the same flat surface as the elliptical upper end surface 71a of the stem portion 71. That is, the upper surface of the engaging element 70 is formed flat by the elliptical upper end surface 71 a of the stem portion 71 and the upper surface of the minute claw portion 73.
  • the micro claw portion 73 has a rounded shape with a curved surface that gently curves continuously from a flat upper surface, and has a tapered shape in which the claw tip portion narrows toward the claw tip.
  • the claw width dimension of the micro claw portion 73 is from the base end portion of the micro claw portion 73 toward the claw tip in the plan view of the engagement element 70 (FIG. 22). It has a form that gradually decreases.
  • the claw width dimension A at the proximal end portion of the minute claw portion 73 is 1/10 or more and 1/2 or less of the minor axis (short axis) along the front-rear direction on the elliptical upper end surface 71a of the stem portion 71, preferably Is set to 1/8 or more and 1/3 or less, more preferably 1/6 or more and 1/4 or less.
  • the left and right micro claw portions 73 are regions between an elliptical upper outer periphery 75 on the upper surface of the stem portion 71 and a circular outer peripheral edge 74 at the proximal end of the stem portion 71. Arranged inside. In this case, in the plan view of the engaging element 70, only the left and right minute claw portions 73 are formed on the outer surface of the upper end outer peripheral edge 75 on the upper surface of the stem portion 71 so as to protrude.
  • the protruding length B from the outer peripheral edge 75 of the upper end of the stem 71 to the tip of the claw of the minute claw 73 in the minute claw 73 is the elliptical upper end surface 71 a of the stem 71.
  • the size is set to 1/2 or less of the minor axis, preferably 1/3 or less, and more preferably 1/4 or less.
  • the specific size range of each part of the engaging element 70 and the specific range of the formation density are substantially the same as those in the first embodiment. That is, the vertical dimension C of the engaging element 70 from the upper surface of the base member 10 is set to 0.04 mm or more and 1.5 mm or less, preferably 0.2 mm or more and 1.0 mm or less. In the case of the fourth embodiment, the height dimension C of the engaging element is the same as the height dimension of the stem portion.
  • the minor axis F1 along the front-rear direction of the elliptical upper end surface 71a of the stem portion 71 is set to 0.1 mm or more and 0.5 mm or less.
  • the major axis F2 along the left-right direction of the elliptical upper end surface 71a of the stem portion 71 is set to be larger than the minor axis F1 and not less than 0.1 mm and not more than 0.5 mm.
  • the upper end surface 71a of the stem portion 71 may be formed in a circular shape having a diameter of 0.1 mm to 0.5 mm.
  • the diameter G at the circular outer peripheral edge at the proximal end of the stem portion 71 is set to 0.15 mm or more and 0.55 mm or less.
  • the claw width dimension A of the micro claw part 73 is set to 0.01 mm or more and 0.1 mm or less, preferably 0.03 mm or more and 0.08 mm or less.
  • the protruding length B of the minute claw 73 is set to 0.01 mm or more and 0.1 mm or less.
  • the claw height dimension H of the micro claw part 73 in the vertical direction from the upper end surface 71a of the stem part 71 to the claw tip of the micro claw part 73 is set to 0.01 mm or more and 0.1 mm or less.
  • the size J of the gap 76 formed between the minute claw 73 and the outer peripheral side surface of the stem 71 at the height position of the claw tip of the minute claw 73 is set to 0.01 mm or more and 0.1 mm or less.
  • the protrusion inclination angle ⁇ of the micro claw part 73 formed by the back surface of the claw part 73 and the outer peripheral side surface of the stem part 71 is larger than 0 °, preferably 20 ° or more and 80 ° or less, more preferably 30 °. It is set to 60 ° or less.
  • the area of the elliptical upper end surface 71a of the stem portion 71 is set to 0.01 mm 2 or more and 0.25 mm 2 or less.
  • the area of the micro claw portion 73 that can be confirmed in a plan view of the engaging element 70 is set to 0.005 mm 2 or more and 0.05 mm 2 or less, and 90% or less of the area of the elliptical upper end surface 71a of the stem portion 71, Preferably it is set to 50% or less, more preferably 20% or less.
  • the interval between the engagement elements 70 adjacent to each other in the front-rear direction (MD) and the interval between the engagement elements 70 adjacent to each other in the left-right direction (CD) are set to 0.3 mm or more. It can be set to 8 mm or less, preferably 0.35 mm to 0.6 mm, and more preferably 0.35 mm to 0.5 mm. Further, thereby, the formation density of the engagement elements 70 on the upper surface of the base material portion 10 is 150 / cm 2 or more and 1000 / cm 2 or less, preferably 150 / cm 2 or more and 300 / cm 2 or less, Preferably, it can be set to 200 / cm 2 or more and 280 / cm 2 or less.
  • the molded surface fastener 4 of the fourth embodiment as described above is manufactured by using the manufacturing apparatus 30b shown in FIG. 26 or the manufacturing apparatus 30c according to the modification shown in FIG.
  • the manufacturing apparatus 30b shown in FIG. 26 includes a molding apparatus 31 that performs a primary molding process, and a heating and pressing apparatus 40 that heats and presses the primary molded body 1a molded by the primary molding process.
  • the same molding apparatus 31 as that of the first embodiment is used for the molding apparatus 31 of the fourth embodiment.
  • the heating and pressing device 40 of Example 4 has a pair of upper and lower pressing rollers (calendar rollers) 40a and 40b.
  • the upper pressure roller 40a and the lower pressure roller 40b are arranged to face each other with a predetermined interval.
  • the distance between the upper pressure roller 40a and the lower pressure roller 40b can be adjusted by a height adjusting means (not shown).
  • it adjusts corresponding to the height dimension from the lower surface (back surface) of the base material part 10 of the molded surface fastener 4 to manufacture to the elliptical upper end surface 71a of the stem part 71.
  • the upper pressing roller 40a includes a heating source (not shown) inside.
  • the surface temperature of the upper pressing roller 40a is set to a temperature at which the synthetic resin forming the molded surface fastener 4 can be softened. Specifically, the temperature is set to a predetermined temperature that is not lower than the melting point of the synthetic resin ⁇ 40 ° C. and not higher than the melting point ⁇ 10 ° C. Further, the upper pressing roller 40a is arranged to rotate counterclockwise in FIG.
  • the outer peripheral surface of the upper pressing roller 40a is a surface that presses the heated temporary element 27 of the primary molded body 1a molded in the primary molding process from above.
  • the lower pressing roller 40b is arranged to rotate clockwise in FIG. 26, and serves as a support surface that supports the conveyed primary molded body 1a from below.
  • an upper belt mechanism and / or a lower belt mechanism can be used instead of the upper pressure roller 40a and / or the lower pressure roller 40b.
  • the upper belt mechanism and the lower belt mechanism each have an endless belt and a pair of left and right rotating rollers around which the endless belt is wound and which rotates the endless belt in one direction.
  • the primary molding process of Example 4 is performed in the same manner as the primary molding process of Example 1 described above.
  • the primary molded body 1a in which the plurality of temporary elements 27 shown in FIG. 11 are erected on the base material portion 10 is molded.
  • the primary molded body 1a molded by the molding device 31 is peeled off from the outer peripheral surface of the die wheel 32 by the pickup roller 37 and then conveyed toward the heating and pressing device 40 that performs the secondary molding process. 40 is introduced between the upper pressure roller 40a and the lower pressure roller 40b.
  • the primary molded body 1 a after being peeled off from the die wheel 32 has the left and right protruding portions 28 substantially parallel to the upper surface of the base material portion 10 from both end edges of the rib portion 22.
  • a protruding temporary element 27 is provided.
  • the primary molded body 1a conveyed to the secondary molding step is between the upper pressure roller 40a and the lower pressure roller 40b with the left and right protrusions 28 protruding substantially parallel to the upper surface of the base member 10.
  • the upper end part of the stem part 21 in the temporary element 27, the rib part 22, and a part of right and left protrusion part 28 are provided. Are heated and softened by the upper pressing roller 40a and pressed from above.
  • the upper end portion of the stem portion 21 of the temporary element 27, the rib portion 22, and a part of the left and right protruding portions 28 are crushed and thermally deformed so as to be flattened as a whole.
  • the elliptical upper end surface 71a of the stem portion 71 and the upper surface of the minute claw portion 73 are formed on the same plane.
  • the upper end surface 71a of the stem portion 71 to be flattened is flattened so as to expand more radially than the circular upper end surface 21a of the stem portion 21 in the temporary element 27.
  • the upper end surface 71a of the stem portion 71 to be flattened expands so that the left-right direction (CD) where the rib portion 62 was formed is slightly longer than the front-rear direction (MD).
  • CD left-right direction
  • MD front-rear direction
  • the upper end surface 71a of the stem portion 71 is flattened, and at the same time, the left and right protruding portions 28 are pressed by the outer peripheral surface of the upper pressing roller 40a while being heated and drooped, so that the base portion starts from the outer peripheral side surface of the stem portion 71.
  • Left and right micro claw portions 73 projecting toward the material portion 10 are formed. Thereby, the molded surface fastener 4 of the present Example 4 shown in FIG. 21 is manufactured.
  • Example 4 as described above, with respect to the primary molded body 1a molded in the primary molding step (that is, the primary molded body 1a in which the protruding portion 28 protrudes substantially parallel to the upper surface of the base material portion 10).
  • the molded surface fastener 4 is manufactured by performing a secondary molding process using the upper pressure roller 40a and the lower pressure roller 40b.
  • the primary molded body 1a molded in the primary molding process is transported horizontally as described in the first embodiment, so that the left and right protrusions 28 of the temporary element 27 are moved by their own weight and / or.
  • a secondary forming step using the upper pressing roller 40a and the lower pressing roller 40b may be performed after the portion is bent and deformed so as to hang downward by blowing hot air from above.
  • the primary molded body is partially deformed such that the left and right protruding portions 28 of the temporary element 27 hang down toward the base material portion 10, and the upper pressure roller 40 a and the lower pressure roller in the secondary molding step. 40b is introduced.
  • the molded surface fastener 4 of the present Example 4 shown in FIG. 21 (or the molded surface fastener in which the left and right micro claws are further hung down toward the base material than the present Example 4) is manufactured. Is possible.
  • the manufacturing apparatus 30c includes a molding apparatus 31a that performs a primary molding process, and a heating and pressing apparatus 40 that heats and presses the primary molded body 1a molded by the primary molding process.
  • the molding apparatus 31a is the same as the molding apparatus 31a according to the modified example of the first embodiment described above.
  • the heating and pressing device 40 is the same as the heating and pressing device 40 of the manufacturing apparatus 30b shown in FIG.
  • the molten synthetic resin material is extruded from the extrusion nozzle 36 toward the outer peripheral surface of the die wheel 32 to perform the primary molding process.
  • the primary molded body 1a is molded.
  • the molded primary molded body 1a is continuously peeled off from the outer peripheral surface of the die wheel 32 by the pickup roller 37a, and then passes between the upper clamping roller 37b and the lower clamping roller 37c of the pickup roller 37a.
  • the left and right projecting portions 28 of the provisional element 27 project downward from the side edge of the rib portion 22 or project in a horizontal direction substantially parallel to the upper surface of the base material portion 10.
  • the primary molded body 1a is conveyed toward the heating and pressing device 40 that performs the secondary molding process, and is introduced between the upper pressing roller 40a and the lower pressing roller 40b of the heating and pressing device 40.
  • the upper end surface 71a of the stem portion 71 is flattened, and at the same time, the left and right protrusions 28 are pressed by the outer peripheral surface of the upper pressing roller 40a while being heated and drooped, and the molded surface fastener 4 is manufactured.
  • the molded surface fastener 1 of the fourth embodiment shown in FIG. 21 can also be stably manufactured by using the manufacturing apparatus 30c shown in FIG.
  • each engaging element 70 hangs down from the outer peripheral side surface of the stem portion 71 and the stem portion 71 toward the base material portion 10. It has the characteristic form which consists only of the two micro nail
  • Such a form of the engaging element 70 of the fourth embodiment is completely different from the conventional J-shaped, palm tree-shaped and mushroom-shaped engaging elements.
  • the strength of the stem portion 71 is increased.
  • the shape of 70 can be stably held.
  • the left and right micro claw portions 73 protrude outward from the outer peripheral side surface of the stem portion 71 and toward the base material portion 10. Therefore, in the molded surface fastener 4 of the fourth embodiment, the engaging element 70 can be smoothly inserted toward the loop of the female surface fastener, and the loop can be easily hooked on the engaging element 70 and stably engaged. Can be combined. Furthermore, it is possible to make it difficult for the engaged loop to come out of the engagement element 70.
  • the molded surface fastener 4 of Example 4 can have high peel strength and high shear strength with respect to the female surface fastener.
  • the flat elliptical upper end surface 71a of the stem portion 71 of the engagement element 70 is exposed in a wider area than, for example, the molded surface fastener 1 of the first embodiment. To do. For this reason, it is possible to stably obtain a better touch and feel.
  • the minute claw portion has two minute claw portions 23 projecting left and right as the form of the engaging element projecting from the rib portion.
  • the engagement element 20 of Example 1 but also the form of the engagement element 50 of Example 2 having four minute claws 53 projecting front and rear, right and left, and eight minute claws that regularly project in eight directions
  • the form of the engagement element 60 of Example 3 having the portion 63 can be adopted.
  • the number, shape, size, arrangement, and the like of the micro claw portions provided on the engaging element are not limited to the above-described first to fourth embodiments, and the molded surface fastener. It is possible to change arbitrarily according to the purpose of use.
  • the circumferential direction (MD) or the axial direction (CD) of the through-hole 38 provided in the outer cylindrical body 33 the circumferential direction (MD) or the axial direction (CD) of the through-hole 38 provided in the outer cylindrical body 33.
  • the formation pitch of the concave groove portions 41, 42, 43 provided in the inner cylindrical bodies 34, 34a, 34b can be arbitrarily changed with respect to the formation pitch (see, for example, Modification 1 described later). ).
  • the number of the minute claw portions 23, 53, 63, 73, 73a provided in the respective engagement elements 20, 50, 60, 70, 70a can be increased, or the number of the minute claw portions 23, 53, 63, 73, 73a can be increased.
  • the number of the engagement elements 20, 50, 60, 70, and 70a can be made different.
  • a plurality of concave groove portions 41, 42, 43 having the same groove width and the same groove depth are formed in one inner cylindrical body 34, 34a, 34b.
  • micro claw portions 23, 53, 63, 73, 73a protruding at different angles, or a plurality of sizes having different sizes. It is also possible to provide the micro claw portions 23, 53, 63, 73, 73a.
  • the shape and size of the micro claw portion can be easily changed by changing the formation pattern of the concave groove portion provided in the inner cylindrical body of the molding apparatus that performs the primary molding step.
  • a typical modification of the formation pattern of the concave groove provided in the inner cylindrical body will be described with reference to the drawings.
  • FIG. 30 to FIG. 33 are main part schematic diagrams schematically showing the positional relationship between the concave groove provided in the inner cylindrical body and the through hole provided in the outer cylindrical body in each modification.
  • two circles represent the outer peripheral edge of the through hole arranged on the inner peripheral surface of the outer cylindrical body.
  • the white portion represents the groove portion provided on the outer peripheral surface of the inner cylindrical body, and the gray portion represents a portion of the cylindrical outer peripheral surface where the groove portion of the inner cylindrical body is not provided.
  • the groove width of the concave groove portion 44 is made larger than that in the first embodiment, and the formation pitch of the concave groove portions 44 is the same as that of the first embodiment. It is formed smaller than the case. More specifically, a plurality of grooves 44 arranged linearly along the axial direction (CD) form a striped pattern on the outer peripheral surface of the inner cylindrical body 34c according to the first modification. It is recessed.
  • the concave groove portion 41 that is recessed in the inner cylindrical body 34 along the C direction is formed with respect to one circular through hole 38 of the outer cylindrical body 33. Only one is formed at a position along the diameter of the through hole 38.
  • the interval (formation pitch) between the recessed groove portions 44 is made smaller than that in the first embodiment described above, so that the one circular through hole 38 of the outer cylindrical body 33 is described above.
  • a plurality of groove portions 44 in this case, two groove portions 44) that are thicker than the first embodiment are formed so as to cross.
  • the molded surface fastener is manufactured using the inner cylindrical body 34c in which a plurality of concave grooves 44 in the C direction are formed for one circular through hole 38 of the outer cylindrical body 33.
  • a molded surface fastener in which three or more minute claw portions project from the engaging element can be easily obtained.
  • the recessed groove portion 44 of the inner cylindrical body 34c is provided along the C direction, the plurality of minute claw portions 73 provided in the engaging element 70 are along the front-rear direction on the upper end surface of the stem portion. It is formed so as to protrude symmetrically in the left-right direction on the basis of the diameter (or short diameter).
  • the groove in the C direction is not formed on the outer peripheral surface of the inner cylindrical body.
  • Only the concave groove portion 45 is provided in the inner cylindrical body 34d, or only a plurality of concave groove portions 46 inclined at a predetermined angle with respect to the C direction or the M direction are provided as shown in FIG.
  • 34e it is also possible to manufacture the molded surface fastener provided in the engaging element so that a plurality of minute claw portions protrude symmetrically.
  • each through hole 38 formed in the outer cylindrical body 33 is changed, or the inner cylindrical bodies 34c, 34d, 34e are changed.
  • the number of the concave groove portions 44, 45, 46 crossing one circular through hole 38 of the outer cylindrical body 33 can be arbitrarily changed by changing the groove width and formation pitch of the concave groove portions 44, 45, 46 formed in .
  • the inner cylindrical bodies 34c, 34d, 34e can be provided with a plurality of concave groove portions 44, 45, 46 having mutually different groove widths, or a plurality of concave groove portions 44, 45, 46 can be provided at different formation pitches. It is.
  • a plurality of concave groove portions 47 meandering in a wavy manner along the C direction are provided at a predetermined formation pitch on the outer peripheral surface of the inner cylindrical body 34f.
  • the fourth modification by changing the size of the through hole 38 formed in the outer cylindrical body 33, the groove width and the formation pitch of the concave groove portion 47, the one circular through hole 38 of the outer cylindrical body 33 is changed.
  • One or a plurality of concave groove portions 47 can be formed.
  • a plurality of concave groove portions 47 meandering in a wavy manner are provided along the C direction on the outer peripheral surface of the inner cylindrical body 34f.
  • a plurality of concave grooves meandering in a wavy shape are provided. It is also possible to recess the groove 47 along the circumferential direction of the cylinder, which is the M direction, or along a direction inclined at a predetermined angle with respect to the C direction or the M direction.
  • a plurality of minute claw portions are provided on the engaging element by performing the primary forming process using the inner cylindrical body 34f in which a plurality of concave groove portions 47 meandering in a wavy manner as in the fourth modification is provided.
  • a molded surface fastener can be manufactured stably.
  • each molded surface fastener manufactured using the inner cylindrical bodies 34c, 34d, 34e, and 34f shown in the first to fourth modifications the stem portion of the engaging element is formed thick, and the stem The flat upper end surface of the part is widely exposed upward. Furthermore, each engagement element is provided with at least two minute claws that protrude toward the base material. For this reason, while having stably high peel strength and high shear strength with respect to the female surface fastener which has a loop, the touch in the upper surface of a shaping
  • the molding apparatus 31 having the die wheel 32 shown in FIGS. 7 and 26 is used, or as shown in FIGS.
  • the case where the primary molding process of a molded surface fastener is performed using a molding apparatus 31 having a die wheel 32 and a pickup roller 37a is described.
  • a molding apparatus for molding a primary molded body for example, a die wheel that is driven and rotated in one direction and a die wheel are arranged at a predetermined interval and are driven and rotated in a direction opposite to the die wheel. It is possible to use an apparatus having a press wheel and an extrusion nozzle that discharges a melted synthetic resin material between the die wheel and the press wheel. Further, the molding apparatus can further include a pickup roller 37a shown in FIGS.
  • the die wheel of the molding apparatus has the same structure as the die wheel 32 described in the first embodiment. That is, the die wheel according to this modification has an outer cylindrical body having a plurality of circular through holes and a plurality of concave grooves on the outer peripheral surface in a predetermined pattern, as described in the first embodiment. A concave inner cylinder and an outer cylinder and a rotation driving roller for rotating the inner cylinder in one direction are provided.
  • a molding side belt mechanism is arranged with a predetermined interval between a molding side belt mechanism that rotates and travels in one direction and the molding side belt mechanism.
  • the molding apparatus can further include a pickup roller 37a shown in FIGS.
  • the molding side belt mechanism includes an outer endless belt as a mold member, an inner endless belt arranged in close contact with the inner side of the outer endless belt, and an outer endless belt and an inner endless belt wound around the outer endless belt. And a pair of rotating rollers for rotating the endless belt and the inner endless belt.
  • the outer endless belt and the inner endless belt can be rotated synchronously.
  • the outer endless belt has a plurality of through holes similar to the through holes 38 provided in the outer cylindrical body 33 (see FIGS. 8 to 10) of the first embodiment, and forms the stem portion of the primary molded body. Drilled to do.
  • a plurality of concave grooves are formed in a predetermined pattern in order to form the rib portion and the protruding portion of the primary molded body.
  • the press-side belt mechanism includes an endless belt for pressing and a pair of rotating rollers around which the endless belt for pressing is wound and rotates the endless belt for pressing.
  • the embodiment described above can also be performed by performing a primary molding step of molding a primary molded body using a molding apparatus having a die wheel and a press wheel as described above, and a molding apparatus having a molding side belt mechanism and a press side belt mechanism.
  • the molded surface fastener according to the present invention described in Examples 1 to 4 can be stably manufactured.

Landscapes

  • Slide Fasteners, Snap Fasteners, And Hook Fasteners (AREA)

Abstract

本発明の成形面ファスナー(1,2,3,4)では、係合素子(20,50,60,70,70a)が、柱状のステム部(21,71)と、係合素子(20,50,60,70,70a)の平面視でステム部(21,71)の上端外周縁(25,75)から外方に突出する微小爪部(23,53,63,73,73a)とを有する。微小爪部(23,53,63,73,73a)の爪幅寸法(A)は、ステム部(21,71)の上端外周縁(25,75)上の2点を結ぶ線分よりも小さい。微小爪部(23,53,63,73,73a)は基材部(10)に向けて突出している。このような本発明の成形面ファスナー(1,2,3,4)は、雌型面ファスナーに対して高い剥離強度及び剪断強度を有する。

Description

成形面ファスナー及び成形面ファスナーの製造方法
 本発明は、平板状の基材部の上面に複数の雄型係合素子が立設される成形面ファスナーと、その成形面ファスナーを製造する製造方法に関する。
 従来から、複数のループを有する雌型の面ファスナーと、その雌型面ファスナーに対して着脱可能な雄型の成形面ファスナーとが一対で組み合わされて用いられる面ファスナー製品が知られている。合成樹脂を成形することによって製造される雄型の成形面ファスナーは、一般的に、平板状の基材部の上面に、マッシュルーム状等の形態を有する複数の雄型係合素子が立設されて形成されている。
 このような雄型の面ファスナーを有する面ファスナー製品は、現在、多種多様な商品に広く使用されており、例えば使い捨ておむつ、乳幼児のおむつカバー、手足の関節などを保護するサポーター、腰用コルセット(腰痛ベルト)、手袋などのような身体に着脱するような商品にも多く用いられている。
 使い捨ておむつ等に用いられる成形面ファスナーにおいて、雄型係合素子の代表的な形態としては、J字状の形態、パームツリー状の形態、マッシュルーム状の形態などが一般的に知られている。例えば、J字状の係合素子は、基材部から上方に向けて突出するとともに、上端部がフック状に湾曲した形態を有する。このようなJ字状の係合素子を有する成形面ファスナーは、国際公開第1998/014086号(特許文献1:特表2001-501120号公報が対応)などに記載されている。
 パームツリー状の係合素子は、基材部から垂直に突出するステム部と、そのステム部の上端から互いに反対向きとなる2つの方向に向けて湾曲しながら延出するフック状の係合頭部とを備えた形態を有する。このようなパームツリー状の係合素子を有する成形面ファスナーは、米国特許第7,516,524号明細書(特許文献2)などに記載されている。
 マッシュルーム状の係合素子は、基材部から垂直に突出するステム部と、ステム部の上方に配され、係合素子の平面視でステム部の上端外周全体から外側に向けて張り出すように一体的に形成される円盤状の係合頭部とを備えた形態を有する。このようなマッシュルーム状の係合素子を有する成形面ファスナーは、国際公開第1994/023610号(特許文献3:特表平8-508910号公報が対応)や、国際公開第2000/000053号(特許文献4:特表2002-519078号公報が対応)などに記載されている。
 更に、例えば米国特許出願公開第2013/0067702号明細書(特許文献5)には、マッシュルーム状の形態を改良した係合素子として、例えば図34に示すような円盤状の係合頭部92の外周縁部に複数の歯93が設けられた係合素子90を有する成形面ファスナーが開示されている。この図34に示した特許文献5の係合素子90は、基材部に立設されるステム部91と、ステム部91の上に円盤状に形成される係合頭部92と、係合頭部92の外周縁部から外側に向けて突出する複数の歯93とを有する。この場合、係合素子90に設けられるそれぞれの歯93は、係合頭部92の外周縁部から、基材部の上面と略平行に、又は上方に反り返るように突設されている。
 また、特許文献5には、係合頭部が円盤状に形成されない変形例として、例えば図35に示すような形態を備える係合素子95が記載されている。この図35に示した係合素子95は、係合素子95の平面視において三角形状を呈する係合頭部97と、その係合頭部97の各角部から外側に向けて突出するタブ部98と、係合頭部97の3つの各辺部から外側に向けて突出する複数のくし部99とを有する。
国際公開第1998/014086号 米国特許第7,516,524号明細書 国際公開第1994/023610号 国際公開第2000/000053号 米国特許出願公開第2013/0067702号明細書
 例えば上述したようなJ字状の係合素子や、パームツリー状の係合素子を有する成形面ファスナーは、雌型の面ファスナーのループ(例えば不織布の繊維)を係合させた場合に、ループがJ字状又はパームツリー状の係合素子から抜け難くなる。このため、J字状又はパームツリー状の係合素子を有する成形面ファスナーは、雌型面ファスナーに対して高い剥離強度を備える傾向を有する。
 しかし、J字状又はパームツリー状の係合素子の場合、係合素子の上端部がフック状に湾曲しているため、係合素子の上端面(頂端面)の面積が小さい。このため、成形面ファスナーの係合面となる上面側を触ったときに、肌に触れる面積が小さくなる。従って、このような成形面ファスナーを例えば使い捨ておむつやおむつカバーなどの肌に触れ易い製品や、柔らかな触り心地が求められる製品に用いる場合には、製品の肌触りを悪くしてしまうことがある。
 更に、J字状又はパームツリー状の係合素子は、基材部から立ち上がる基端部又はステム部が細く形成され易い。このため、雄型の成形面ファスナーに雌型面ファスナーを(又は、雌型面ファスナーに雄型の成形面ファスナーを)強く押し付けるようにして両者を係合させた場合に、係合素子の基端部又はステム部が押圧力によって曲がり易くなり、成形面ファスナーの破損を招くことも考えられる。
 一方、マッシュルーム状の係合素子は、係合素子の上端部に円盤状の係合頭部が形成されているため、係合素子の上端面を、J字状又はパームツリー状の係合素子に比べて広い面積で上方に露呈させることができる。このため、マッシュルーム状の係合素子を有する成形面ファスナーは、肌触りが良いという特徴がある。また、係合素子のステム部を太く形成し易いため、上述のような押圧力を受けてもステム部が曲がり難く、係合素子の形状を安定して維持できる。
 また、マッシュルーム状の係合素子を有する成形面ファスナーは、雌型面ファスナーとなる不織布を係合させるときに、複数のループを安定して係合させることができる。しかし、マッシュルーム状の係合素子は、J字状又はパームツリー状の形態のように係合素子の上端部がフック状に湾曲していない。
 このため、マッシュルーム状の係合素子の場合、係合素子に係合したループが、J字状又はパームツリー状の係合素子に比べて抜け易くなることが考えられ、改善が求められている。また、前述の特許文献5に記載されている係合素子90(図34を参照)では、係合頭部92の外周縁部に、大きな凹凸を形成する複数の歯93が設けられている。このため、特許文献5の成形面ファスナーは、成形面ファスナーの肌触りを大幅に低下させる可能性があった。
 また一般的に、雄型の面ファスナーは、雌型面ファスナーとなる不織布の構造などに応じて、ループの係合率や剥離強度などが変化し易く、不織布との相性によって雄型面ファスナーの性能が左右されることがある。従って、不織布に応じて、また、製品用途に応じて雄型面ファスナーの選択をできるようにするために、係合素子の形態のバリエーションを増やすこと等によって様々なタイプの雄型成形面ファスナーを豊富に揃えておくことが望まれている。
 本発明は上記従来の課題に鑑みてなされたものであって、その具体的な目的は、雄型係合素子が新規で特徴的な形態を有することにより、従来とは異なる性質を有する成形面ファスナーを提供することである。また、雌型面ファスナーに対して高い剥離強度を備えるとともに良好な肌触りを得ることも可能な成形面ファスナーを提供することである。また、本発明の目的は、従来とは異なる性質を有する成形面ファスナーを安定して製造することが可能な製造方法を提供することにある。
 上記目的を達成するために、本発明により提供される成形面ファスナーは、平板状の基材部と、前記基材部の上面に立設される複数の係合素子とを有する合成樹脂製の成形面ファスナーにおいて、前記係合素子は、前記基材部の上面から立ち上がる柱状のステム部と、前記係合素子の頂端部に、前記係合素子の平面視で前記ステム部の上端外周縁から外方に向けて互いに反対方向に突出する少なくとも2つの微小爪部とを有し、前記微小爪部の爪幅寸法は、前記ステム部の上面にて中心を通るとともに前記上端外周縁上の2点を結ぶ線分の長さよりも小さく設定され、前記微小爪部の少なくとも1つは、前記基材部に向けて突出してなることを最も主要な特徴とするものである。
 特に、本発明の成形面ファスナーにおいて、前記微小爪部と前記ステム部の外周側面との間に間隙が設けられていることが好ましい。また、前記微小爪部は、前記微小爪部の基端部上面における高さ位置よりも上方に越えることなく、前記基材部に向けて突出することが好ましい。
 前記係合素子の平面視において、前記ステム部の前記上端外周縁よりも外側には前記微小爪部のみが張り出していることが好ましい。
 本発明の成形面ファスナーにおいて、前記係合素子は、前記ステム部の上面に突設されるリブ部を有し、前記微小爪部は、前記リブ部から突出していることが好ましい。
 また本発明では、前記微小爪部は、前記ステム部の外周側面から突出し、前記ステム部の上面と前記微小爪部の上面とが同一平面に形成されていても良い。
 このような本発明の成形面ファスナーにおいて、前記微小爪部の爪幅寸法は、前記線分の長さの1/2の大きさ以下に設定され、前記係合素子の平面視において、前記微小爪部における前記上端外周縁からの突出長さは、前記線分の長さの1/2の大きさ以下に設定されていることが好ましい。
 また本発明において、柱状の前記ステム部は、錐台の形態を有し、前記係合素子の平面視において、前記微小爪部は、前記ステム部の基端における外周縁の内側に配されていることが好ましい。
 更に、前記係合素子の平面視における各微小爪部の面積は、前記平面視における前記ステム部の上面の面積の90%以下に設定されていることが好ましい。
 更にまた、本発明において、前記係合素子における前記基材部の前記上面からの高さ寸法は、0.05mm以上1.5mm以下に設定され、前記ステム部の上面形状は、0.1mm以上0.5mm以下の直径を有する円形、又は0.1mm以上0.5mm以下の短径を有する楕円形を呈し、前記係合素子の平面視における前記ステム部の基端の外周縁形状は、0.2mm以上0.6mm以下の直径を有する円形を呈し、前記微小爪部の爪幅寸法は、0.01mm以上0.1mm以下に設定され、前記係合素子の平面視において、前記微小爪部における前記上端外周縁からの突出長さは、0.01mm以上0.1mm以下に設定されることが好ましい。この場合、前記ステム部の外周側面に対する前記微小爪部の突出傾斜角度は、20°以上80°以下、特に30°以上60°以下に設定され、前記微小爪部の先端と前記ステム部の外周側面との間に、0.01mm以上0.09mm以下の間隙が形成されていることが好ましい。
 また、前記係合素子は、前記基材部の上面に、150個/cm以上1000個/cm以下、特に150個/cm以上300個/cm以下の密度で配されていることが好ましい。
 次に、本発明により提供される成形面ファスナーの製造方法は、平板状の基材部の上面に複数の係合素子が立設される合成樹脂製の成形面ファスナーを製造する製造方法にあって、前記基材部と、前記基材部に立設される複数の仮素子とを有する一次成形体を成形する一次成形工程を含む製造方法において、前記一次成形工程にて、前記仮素子として、前記基材部から立ち上がる柱状のステム部と、前記ステム部の上面に突設されるリブ部と、前記リブ部から前記ステム部の起立方向に対して交差する方向に沿って前記ステム部の上端外周縁から外側に突出する少なくとも2つの突出部とを有する前記一次成形体を成形すること、及び、前記一次成形体の前記突出部を前記リブ部に対して下方に変形させることにより、前記ステム部と、前記リブ部と、前記リブ部から前記基材部に向けて突出する微小爪部とを有し、前記微小爪部にのみ雌型面ファスナーのループを係合可能な前記係合素子を形成することを含んでなることを最も主要な特徴とするものである。
 この場合、上述した本発明の製造方法は、前記係合素子の前記微小爪部の少なくとも一部と前記リブ部とを加熱するとともに上方から押し潰す二次成形工程を更に含んでいても良い。
 また、本発明により提供される別の成形面ファスナーの製造方法は、平板状の基材部の上面に複数の係合素子が立設される合成樹脂製の成形面ファスナーを製造する製造方法にあって、前記基材部と、前記基材部に立設される複数の仮素子とを有する一次成形体を成形する一次成形工程と、前記一次成形体の前記仮素子の少なくとも一部を加熱するとともに上方から押し潰すことにより前記成形面ファスナーを成形する二次成形工程とを含む製造方法において、前記一次成形工程にて、前記仮素子として、前記基材部から立ち上がる柱状のステム部と、前記ステム部の上面に突設されるリブ部と、前記リブ部から前記ステム部の起立方向に対して交差する方向に沿って前記ステム部の上端外周縁から外側に突出する少なくとも2つの突出部とを有する前記一次成形体を成形すること、及び、前記二次成形工程にて、前記一次成形体の前記突出部の少なくとも一部と前記リブ部とを上方から押し潰すことにより、ステム部と、前記ステム部の外周側面から前記基材部に向けて突出する微小爪部とを有し、前記微小爪部にのみ雌型面ファスナーのループを係合可能な前記係合素子を形成することを含んでなることを最も主要な特徴とするものである。
 上述のようなそれぞれの本発明の製造方法は、前記一次成形工程にて、外周面から内周面に貫通する複数の貫通孔が穿設された外側円筒体と、前記外側円筒体の内周面に密接して配される内側円筒体とを同心状に備え、前記内側円筒体の外周面に複数の凹溝部が凹設され、前記外側円筒体の内周面における貫通孔の外周縁が、前記内側円筒体の前記凹溝部に重なって交差する部分と、前記内側円筒体の外周面に密接する部分とを有するダイホイールを用いて、前記一次成形体を成形することを含むことが好ましい。
 本発明の成形面ファスナーは、平板状の基材部と、基材部上面に立設される複数の雄型係合素子を有する。各係合素子は、基材部から立ち上がる柱状のステム部と、係合素子の頂端部に配される少なくとも2つの微小爪部とを有する。また、少なくとも1つの微小爪部(好ましくは、全ての微小爪部)は、それぞれ基材部に向けて斜め下方に傾斜又は湾曲するように突出し、且つ、係合素子を上方側から見た平面視において、ステム部の上端外周縁から外方に向けて互いに反対方向に突出する。また、各微小爪部の爪幅寸法は、ステム部の上面(上端面)にて中心を通るとともに上端外周縁上の2点を結ぶ線分の長さよりも小さく設定されている。また、少なくとも1つの微小爪部は、ステム部の外周側面との間に隙間を設けるようにして基材部に向けて形成されていることが好ましい。なお、微小爪部が非常に小さく形成されている場合等では、微小爪部とステム部の外周側面との間に隙間がはっきりと確認できないこともある。
 ここで、爪幅寸法とは、微小爪部の突出方向に対して直交し、且つ、成形面ファスナーの上下方向(ステム部の起立方向)に対して直交する方向における微小爪部の寸法を言う。また、その爪幅寸法が比較される線分は、係合素子の平面視においてステム部の上面中心を通ってステム部の上端外周縁上の2点間を結ぶ部分の仮想直線のことを言い、この仮想直線は、成形面ファスナーの上下方向(ステム部の起立方向)に対して直交する。
 特に本発明において、上記仮想直線の線分は、ステム部の起立方向に直交する方向のうち、成形面ファスナーの成形工程における機械方向(MD:成形面ファスナーが流れる方向)に沿った線分であることが好ましい。更に本発明において、係合素子のステム部の上面が基材部の上面に平行な円形を呈する場合、ステム部の円形上面の直径が上記仮想直線の線分に相当する。また、2つの微小爪部が、係合素子の平面視にてステム部の上端外周縁から互いに反対方向に突出するとは、2つの微小爪部が、ステム部の上面中心を基準にして点対称である場合だけでなく、ステム部の上面中心を通る直線を基準にして線対称である場合も含む。
 上述のようなステム部と少なくとも2つの微小爪部とを有する本発明の係合素子は、従来のJ字状、パームツリー状、及びマッシュルーム状とは異なる新たな形態を備えている。このような係合素子を有する本発明の成形面ファスナーでは、柱状のステム部を太く形成し易い。このため、本発明の成形面ファスナーに雌型面ファスナーが強く押し付けられて大きな押圧力を受けたとしても、ステム部が曲がり難く、係合素子の形状を安定して維持できる。また、ステム部が大きな強度を確保し易いため、雌型面ファスナーに対する剪断強度を増大させることができる。
 更にこの場合、本発明の成形面ファスナーを雌型面ファスナーに対して深く押し込むことが可能となる。それにより、成形面ファスナーの各係合素子を雌型面ファスナーのループの根元付近まで深く挿入して、係合素子にループをしっかりと係合させることができる。
 また、本発明では、ステム部の平坦な上面が上方に広い面積で露呈するようにして係合素子の頂面(上面)が形成される。しかもこの場合、係合素子は、係合素子の平面視にて、小さな爪幅寸法を有する微小爪部のみがステム部の上端外周縁よりも外側に張り出すように形成されている。このため、本発明の成形面ファスナーを係合面となる上面側から触った場合に、ステム部の上面が肌に広く触れ易くなる。また、小さな微小爪部は、微小爪部の基端部上面における基材部からの高さ位置よりも上方に越えることなく、基材部に向けて突出している。このため、係合素子を触ったときに係合素子の微小爪部がその触り心地に与える影響(違和感)を小さくすること、又は無くすことができる。従って、本発明の成形面ファスナーは、例えばJ字状又はパームツリー状の係合素子を有する成形面ファスナーよりも良好な肌触りや触り心地を安定して得ることができる。
 更に、本発明の係合素子では、係合素子の頂端部に配される少なくとも1つの(好ましくは全ての)微小爪部が、基材部に向けて突出し、特に本発明の微小爪部は、上述のように微小爪部の基端部上面における高さ位置よりも上方に延びることなく、基材部に向けて斜め下方に突出している。それとともに、対となる2つの微小爪部が、係合素子の平面視にてステム部の上端外周縁から外側に向けて互いに反対方向に突出している。このため、本発明の成形面ファスナーに雌型面ファスナーのループを係合させるときに、本発明の係合素子を雌型面ファスナーのループ間に円滑に挿入できるとともに、係合素子の微小爪部にループを引っ掛けて、安定して係合させることができる。
 更に、本発明の係合素子では、微小爪部が基材部に向けて突出しているため、例えばマッシュルーム状の係合素子を有する成形面ファスナーに比べて、微小爪部に引っ掛かったループを係合素子から抜け難くすることができる。従って、本発明の成形面ファスナーは、雌型面ファスナーに対して高い剥離強度を有することができる。
 すなわち、本発明の成形面ファスナーは、従来には見られない特徴的な形態を有することにより、ステム部が曲がり難く、良好な肌触りが得られるというマッシュルーム状の係合素子の長所と、雌型面ファスナーに対して高い剥離強度を備えるというJ字状又はパームツリー状の係合素子の長所とを併せ持つ新しいタイプの成形面ファスナーとなる。従って、本発明の成形面ファスナーが、従来の成形面ファスナーに追加して提供されることによって、成形面ファスナーのバリエーションを多くすることができる。その結果、様々なタイプの雌型面ファスナー(不織布)に対してより的確に対応し易くなる。
 このような本発明の成形面ファスナーにおいて、ステム部の上面にリブ部が突設されるとともに、2つの微小爪部がリブ部の端部から基材部に向けて突出するように係合素子が形成されている。これにより、2つの微小爪部をリブ部から斜め下方に向けて安定して突出させることができる。また、微小爪部の強度が確保し易くなる。
 また本発明においては、微小爪部がステム部の外周側面から基材部に向けて突出するとともに、ステム部の上面と微小爪部の上面とが同一平面に形成されるように係合素子が形成されていても良い。これにより、係合素子の上端面(頂端面)を広い平坦面で形成することができる。その結果、成形面ファスナーの肌触りをより良好にすることができる。
 本発明の成形面ファスナーにおいて、微小爪部の爪幅寸法は、上述した仮想直線の線分の長さの1/2の大きさ以下に、好ましくは1/3の大きさ以下に設定される。また、係合素子の平面視において、微小爪部におけるステム部の上端外周縁からの突出長さは、上述した仮想直線の線分の長さの1/2の大きさ以下に、好ましくは1/3の大きさ以下に設定される。このように微小爪部が小さく形成されることにより、本発明の成形面ファスナーが、雌型面ファスナーに対して高い剥離強度を確保できるとともに、成形面ファスナーの肌触りをより良好にすることができる。
 また本発明において、係合素子における柱状のステム部は錐台の形態を有するとともに、係合素子の平面視において、微小爪部は、ステム部の基端における外周縁の内側に配されている。これにより、係合素子のステム部の強度を安定して確保できる。また、成形面ファスナーの良好な肌触りが得られる。
 更に、係合素子の平面視における各微小爪部の面積は、最大値で同平面視におけるステム部の上面全体の面積の90%以下に設定され、好ましくは平面視におけるステム部の上面全体の面積の50%以下に、更に好ましくは20%以下に設定される。ここで、係合素子に上述したリブ部が設けられている場合、ステム部の上面全体の面積とは、ステム部のリブ部が突設されている上面部分を含むステム部の上面の面積を言う。このように微小爪部が小さく形成されることによっても、本発明の成形面ファスナーが、雌型面ファスナーに対して高い剥離強度を確保できるとともに、成形面ファスナーの肌触りをより良好にすることができる。
 更にまた、本発明において、係合素子における基材部上面からの高さ寸法は、0.05mm以上1.5mm以下に設定される。ステム部の上面形状は、0.1mm以上0.5mm以下の直径を有する円形、又は0.1mm以上0.5mm以下の短径を有する楕円形を呈する。係合素子の平面視におけるステム部の基端の外周縁形状は、0.2mm以上0.6mm以下の直径を有する円形を呈する。微小爪部の爪幅寸法は、0.01mm以上0.1mm以下に設定される。係合素子の平面視にて、微小爪部におけるステム部の上端外周縁からの突出長さは、0.01mm以上0.1mm以下に設定される。ステム部の外周側面に対する微小爪部の突出傾斜角度は、20°以上80°以下に、好ましくは30°以上60°以下に設定される。微小爪部の先端とステム部の外周側面との間には、0.01mm以上0.09mm以下の間隙が形成される。このような大きさを有する係合素子が形成された成形面ファスナーであれば、各係合素子の強度や、雌型面ファスナーに対する剥離強度を効果的に増大できるとともに、成形面ファスナーの良好な肌触りを安定して得ることができる。
 また、本発明の成形面ファスナーでは、係合素子の微小爪部が極めて小さく形成される。これにより、本発明では、係合素子を基材部の上面に150個/cm以上の密度で、好ましくは200個/cm以上の密度で配置することが可能となり、係合素子の形成密度を、例えばマッシュルーム状の各係合素子を有する従来の成形面ファスナーに比べて、大きくできる。それにより、雌型面ファスナーに対する剥離強度を更に効果的に増大させることができる。
 また一方、係合素子を基材部の上面に、1000個/cm以下の密度で、好ましくは300個/cm以下の密度で、更に好ましくは280個/cm以下の密度で配置することにより、成形面ファスナーの柔軟性を適切に確保できる。また、成形面ファスナーを製造する際に、成形面ファスナーを所定の形状に安定して成形することができる。
 次に、上述のような成形面ファスナーを製造する本発明の製造方法は、基材部と、基材部に立設される複数の仮素子とを有する一次成形体を成形する一次成形工程を含む。特に本発明の一次成形工程では、金型部材を用いることにより、少なくとも一部の仮素子として、基材部から立ち上がる柱状のステム部と、ステム部の上面に突設されるリブ部と、リブ部からステム部の起立方向に対して交差する方向に沿ってステム部の上端外周縁から外側に突出する少なくとも2つの微小爪部とを有する一次成形体を成形する。
 そして、この一次成形工程後に、成形された一次成形体を金型部材から取り出し、その一次成形体を搬送しながら仮素子の突出部を、例えば自重により、又はローラ等による押圧や風圧等の外力の利用によりリブ部に対して下方に屈曲するように変形させる。これにより、ステム部と、リブ部と、リブ部の先端部から基材部に向けて斜め下方に突出する微小爪部とを有し、微小爪部にのみ雌型面ファスナーのループを係合可能な係合素子が設けられた本発明の成形面ファスナーを、効率的に且つ安定して製造することができる。
 この場合、本発明の製造方法では、微小爪部が基材部に向けて突出する係合素子を備えた成形面ファスナーに対して、係合素子の微小爪部の少なくとも一部とリブ部とを加熱するとともに上方から押し潰す二次成形工程を更に行うことも可能である。これにより、ステム部と、ステム部の外周側面から斜め下方に突出する微小爪部とを有するとともに、微小爪部にのみ雌型面ファスナーのループを係合可能な係合素子が設けられた本発明の成形面ファスナーを、効率的に且つ安定して製造することができる。また、少なくとも、係合素子を幅方向に拡がるように成形できるため、係合強度がより向上することが期待できる。更に二次成形工程によって、係合素子の上面が押し潰されるため、上面が平坦化されることや、ステム部の上面と微小爪部の上面とが同一平面に形成されることも期待できる。
 また、本発明に係る別の成形面ファスナーの製造方法は、基材部と、基材部に立設される複数の仮素子とを有する一次成形体を成形する一次成形工程と、一次成形体の仮素子の少なくとも一部を加熱するとともに上方から押し潰すことにより成形面ファスナーを成形する二次成形工程とを含む。
 特に本発明の一次成形工程では、金型部材を用いることにより、少なくとも一部の仮素子として、基材部から立ち上がる柱状のステム部と、ステム部の上面に突設されるリブ部と、リブ部からステム部の起立方向に対して交差する方向に沿ってステム部の上端外周縁から外側に突出する少なくとも2つの微小爪部とを有する一次成形体を成形する。
 更に、本発明の二次成形工程では、金型部材から取り出した一次成形体の微小爪部の少なくとも一部とリブ部とを上方から押し潰すことにより、仮素子を変形させることができる。従って、ステム部と、ステム部の外周側面から基材部に向けて突出する微小爪部とを有するとともに、微小爪部にのみ雌型面ファスナーのループを係合可能な係合素子が設けられた本発明の成形面ファスナーを、効率的に且つ安定して製造することができる。また、係合素子を幅方向に拡がるように成形できるため、係合強度がより向上することが期待できる。更にこの二次成形工程によって、係合素子の上面が平坦化されることや、ステム部の上面と微小爪部の上面とが同一平面に形成されることも期待できる。
 上述した本発明のそれぞれの製造方法では、一次成形工程において、外周面から内周面に貫通する複数の貫通孔が穿設された外側円筒体と、外側円筒体の内周面に密接して配される内側円筒体とを金型部材として同心状に備え、内側円筒体の外周面に複数の凹溝部が凹設され、外側円筒体の内周面における貫通孔の外周縁が、内側円筒体の前記凹溝部に重なって交差する部分と、内側円筒体の外周面に密接する部分とを有するダイホイールを用いて、一次成形体の成形を行う。これにより、複数の仮素子を有する一次成形体を効率的に安定して形成できるとともに、一次成形体の成形装置を簡単な構造で形成することが可能となる。
本発明の実施例1に係る成形面ファスナーを示す斜視図である。 成形面ファスナーの係合素子を示す斜視図である。 係合素子のみを示す平面図である。 係合素子のみを成形面ファスナーの前後方向(機械方向:MD)から見た正面図である。 係合素子のみを成形面ファスナーの左右方向(直交方向:CD)から見た側面図である。 係合素子の微小爪部を拡大して示す拡大正面図である。 実施例1における成形面ファスナーの成形装置を模式的に示す模式図である。 成形装置の外側円筒体と内側円筒体を模式的に示す斜視図である。 外側円筒体に形成された貫通孔と内側円筒体に設けた凹溝部との位置関係を示す要部模式図である。 外側円筒体と内側円筒体の断面を示す断面図である。 成形装置で得られる一次成形体の仮素子のみを機械方向(MD)から見た正面図である。 実施例1における成形面ファスナーの別の成形装置を模式的に示す模式図である。 本発明の実施例2に係る成形面ファスナーの係合素子を示す斜視図である。 係合素子のみを示す平面図である。 係合素子のみを成形面ファスナーの前後方向(機械方向:MD)から見た正面図である。 実施例2に係る成形装置の外側円筒体に形成された貫通孔と内側円筒体に設けた凹溝部との位置関係を示す要部模式図である。 本発明の実施例3に係る成形面ファスナーの係合素子を示す斜視図である。 係合素子のみを示す平面図である。 実施例3に係る成形装置の外側円筒体に形成された貫通孔と内側円筒体に設けた凹溝部との位置関係を示す要部模式図である。 本発明の実施例4に係る成形面ファスナーを示す斜視図である。 成形面ファスナーの係合素子を示す斜視図である。 係合素子のみを示す平面図である。 係合素子のみを成形面ファスナーの前後方向(機械方向:MD)から見た正面図である。 係合素子のみを成形面ファスナーの左右方向(直交方向:CD)から見た側面図である。 係合素子の微小爪部を拡大して示す拡大正面図である。 実施例4における成形面ファスナーの製造装置を模式的に示す模式図である。 実施例4における成形面ファスナーの別の製造装置を模式的に示す模式図である。 本発明の実施例5に係る成形面ファスナーの係合素子を示す斜視図である。 係合素子のみを示す平面図である。 変形例1に係る外側円筒体の貫通孔と内側円筒体の凹溝部との位置関係を示す要部模式図である。 変形例2に係る外側円筒体の貫通孔と内側円筒体の凹溝部との位置関係を示す要部模式図である。 変形例3に係る外側円筒体の貫通孔と内側円筒体の凹溝部との位置関係を示す要部模式図である。 変形例4に係る外側円筒体の貫通孔と内側円筒体の凹溝部との位置関係を示す要部模式図である。 従来の成形面ファスナーに形成される係合素子を示す平面図である。 従来の別の成形面ファスナーに形成される係合素子を示す平面図である。
 以下、本発明の好適な実施の形態について、実施例を挙げて図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本発明は、以下で説明する実施形態に何ら限定されるものではなく、本発明と実質的に同一な構成を有し、かつ、同様な作用効果を奏しさえすれば、多様な変更が可能である。例えば、以下の各実施例において、成形面ファスナーの基材部に配される雄型係合素子の個数、配設位置、及び形成密度などは特に限定されるものではなく、任意に変更することが可能である。
 図1は、本実施例1に係る成形面ファスナーを示す斜視図である。図2~図5は、成形面ファスナーの係合素子を様々な方向から見た図である。図6は、係合素子に配される微小爪部を拡大して示す拡大図である。
 なお、以下の説明において、成形面ファスナー及び一次成形体についての前後方向とは、後述するように長尺に成形される成形面ファスナー及び一次成形体の長さ方向であり、また、成形面ファスナーの製造工程において成形面ファスナー又は一次成形体が流れる機械方向(M方向又はMD)に沿った方向を言う。
 左右方向とは、長さ方向に直交し、且つ、成形面ファスナーの基材部の上面(又は下面)に沿った幅方向を言う。この場合、左右方向及び幅方向は、機械方向(MD)に直交する直交方向(C方向又はCD)と言うこともできる。上下方向(厚さ方向)とは、長さ方向に直交し、且つ、成形面ファスナーの基材部の上面(又は下面)に直交する高さ方向を言う。
 図1に示した本実施例1の成形面ファスナー1は、後述するように成形装置31を備える製造装置30又は成形装置31aを備える製造装置30aを用いて熱可塑性樹脂の成形を行うことにより製造される。この成形面ファスナー1は、平面視において、製造装置30又は製造装置30aの機械方向に長い矩形のシート状に形成される。なお、本発明において、成形面ファスナー1の長さ寸法及び幅寸法は特に限定されない。成形面ファスナー1を切断することにより、成形面ファスナー1の大きさを任意に変更できる。また、成形面ファスナー1は、平面視にて矩形以外の形状を有していても良い。
 成形面ファスナー1を形成する合成樹脂の種類も特に限定されない。本発明における成形面ファスナー1の材質としては、例えばポリプロピレン、ポリエステル、ナイロン、ポリブチレンテレフタレート、又はそれらの共重合体などの熱可塑性樹脂を採用できる。本実施例1の成形面ファスナー1は、ポリプロピレンにより形成されている。
 本実施例1の成形面ファスナー1は、薄板状の基材部10と、基材部10の上面に立設される複数の係合素子20とを有する。基材部10は、所定の厚さを有して形成されており、基材部10の上面と下面は、平坦で互いに平行に形成されている。
 複数の係合素子20は、機械方向(MD)及び直交方向(CD)に沿って規則的に整列して配されている。なお、本発明において、係合素子20の配置パターンは限定されるものではない。例えば複数の係合素子20が、基材部10の上面に千鳥状等のその他の配置パターンで規則的に並べられていても良いし、基材部10の上面にランダムに設けられていても良い。
 本実施例1の各係合素子20は、基材部10から立ち上がるステム部21と、ステム部21の上端面21aに左右方向(CD)に沿って突設されるリブ部22と、リブ部22の左右側端縁から外側に向けて突出する左右一対の微小爪部23とをそれぞれ有する。
 係合素子20のステム部21は、基材部10の上面に対して直交する方向に基材部10から直立して形成される。このステム部21は、上下方向に直交する断面の面積が基材部10に近づくにつれて漸増するような円錐台状の形態を有する。特に、本実施例1のステム部21の下端部は、外周側面が下方に向けて外側に湾曲するように形成されている。この場合、ステム部21を基材部10の上面と平行な面で切断したときの断面形状は、ステム部21をどの高さ位置で切断したときも円形を呈する。
 ステム部21は、上述のような形態を有することにより、例えば本実施例1の成形面ファスナー1に向けて雌型面ファスナーとなる不織布が強く押し付けられても、ステム部21が折れる等の変形が生じ難いような高い強度を有することができる。
 ステム部21の上端面21aは、基材部10の上面に平行で、且つ、係合素子20の平面視(図3)で円形を呈する平坦面に形成されている。これにより、リブ部22が設けられている部分を除くステム部21の上端面21aを、係合素子20の上面として上方に広く露呈させることができる。この場合、係合素子20の上面は、ステム部21の上端面21aと、リブ部22の湾曲した上面とにより形成される。従って、本実施例1の成形面ファスナー1を上方から触ったときに、ステム部21の平坦な上端面21aを肌に当たり易くすることができる。
 それにより、本実施例1の成形面ファスナー1では、例えば上端面の面積が小さいJ字状又はパームツリー状の係合素子を有する従来の成形面ファスナーに比べて、係合面となる上面側の肌触りが滑らかで(又は柔らかで)良好なものとなる。なお、ステム部21の上端面21aにはリブ部22が隆起しているが、本実施例1で設けられるリブ部22は非常に小さく、また、リブ部22の上面は後述するように角のない湾曲面に形成されている。このため、リブ部22が、成形面ファスナー1の触り心地に与える影響は極めて小さい。
 ステム部21の基材部10に連結する基端(下端)における外周縁24は、係合素子20の平面視において、ステム部21の上端面21aが呈する円形よりも大きな直径を備える円形を呈する。この場合、ステム部21の上面と外周側面との境界(稜線)となる円形状の上端外周縁25と、ステム部21の基端における円形外周縁24とは、平面視において同心円状に配される。なお、本発明において、ステム部21の形態は、上述のような円錐台状に限定されるものではない。例えばステム部21は、四角錐台のような角錐台状の形態や、円柱状若しくは四角柱のような角柱状の形態を有していても良い。なお、本発明において、ステム部21は、基材部10から上方に延びる(起立する)形態を有するものであれば何でもよく、そのような形態を持つ形状を「柱状」と表現する。
 本実施例1のリブ部22は、左右方向(CD)に沿った1本の棒状の形態を有する。このリブ部22は、ステム部21の円形状の上端面21aから上方に膨出するとともに、ステム部21の円形上端面21aの直径に沿って配される。リブ部22の上面は、前後方向(MD)に沿って上方に凸状に湾曲する湾曲面に形成されている。リブ部22の左右方向(CD)に直交する断面は、上方に向けて丸みを帯びた略U字状の形状又は半円形状を有する。また、このようなリブ部22の断面は、リブ部22の左右方向の全体に亘って同じ形状を有する。
 本実施例1において、係合素子20の平面視におけるリブ部22の前後方向の寸法をリブ幅寸法と称する。このリブ幅寸法は、微小爪部23の後述する基端部における爪幅寸法Aと同じ大きさを有する。この場合、リブ幅寸法は、ステム部21の円形上端面21aにおける前後方向の寸法(すなわち、円形上端面の直径)の1/10以上1/2以下の大きさに、好ましくは1/8以上1/3以下の大きさに、更に好ましくは1/6以上1/4以下の大きさに設定される。このようなリブ部22を設けることにより、成形面ファスナー1の製造工程において、大きさが小さい微小爪部23の成形を安定して行うことができる。また、微小爪部23の強度を安定して確保できる。
 各係合素子20の頂端部(上端部)に設けられる左右の微小爪部23は、爪先端が下方に垂れ下がるように、リブ部22の左右側端縁から基材部10に向けて屈曲して形成される。言い換えると、微小爪部23は、微小爪部23におけるリブ部22と接続する基端部の上面の高さ位置(すなわち、リブ部22の上面の高さ位置)よりも上方に越えることなく、リブ部22の左右側端縁から基材部10に向けて斜めに下り傾斜する形態で突出する。これにより、微小爪部23とステム部21の外周側面と間には間隙26が形成される。なお、本実施例1の微小爪部23は、リブ部22の左右側端縁から基材部10に向けて斜め下方に湾曲するような曲線状の形態で突出していても良い。また、微小爪部23は基材部10の上面に向けてわずかでも傾斜していれば良い。
 本実施例1における2つの微小爪部23は、係合素子20の平面視において、ステム部21の円形上端面21aの径方向に沿って、ステム部21の円形状の上端外周縁25の位置から、外側に向けて互いに反対向きに突出する。この場合、左右の微小爪部23は、係合素子20の平面視において、ステム部21の上端面21aの中心を基準にして互いに点対称に配される。なお、本実施例1の係合素子20において、2つの微小爪部23以外に、ステム部21の上端面21aの上端外周縁25から外側に張り出すものはない。つまり、ステム部21からは、微小爪部23以外にループを係合させる係合要素となるものは成形されていない。
 左右の各微小爪部23は、全体的に丸みを帯びて形成されるとともに、爪先端に向けて細くなる形態を有する。すなわち、微小爪部23の爪先端部は、微小爪部23の爪幅寸法が、爪先端に向けて徐々に小さくなる先細の形態を有する。また、微小爪部23の上方側から見える外面は、微小爪部23の基端部から爪先端に向けて滑らかに湾曲するとともに、爪幅方向(本実施例1の場合は前後方向)に沿って上方に凸面状に滑らかに湾曲する湾曲面に形成される。
 また本実施例1では、ステム部21の上端面21aが基材部10の上面に平行で且つ平坦な円形である。このため、本発明で定義されるステム部21の上面で中心を通るとともにステム部21の上端外周縁上の2点を結ぶ仮想直線の線分は、本実施例1において、ステム部21の円形上端面21aの直径に相当する。
 この場合、微小爪部23の基端部における爪幅寸法Aは、ステム部21の円形上端面21aの直径(特に、前後方向に沿った直径)の1/2以下、好ましくは1/3以下、更に好ましくは1/4以下の大きさに設定される。これにより、微小爪部23を突出させても、微小爪部23が成形面ファスナー1の触り心地に与える影響を小さく抑えることができる。
 また、微小爪部23の基端部における爪幅寸法Aは、ステム部21の円形上端面21aの直径の1/10以上、好ましくは1/8以上、更に好ましくは1/6以上の大きさに設定される。これにより、微小爪部23の強度を安定して確保できる。また、本実施例1の成形面ファスナー1に雌型面ファスナーを係合させるときに、係合素子20の微小爪部23に、雌型面ファスナーのループを安定して引っ掛けることができる。
 なお、例えばステム部の上端面形状が、本実施例1のような円形ではなく、四角形等の多角形に形成されている場合、ステム部の上端面で中心を通るとともにステム部の上端外周縁上の2点を結ぶ線分の長さは、その線分の向きによって異なる。このため、ステム部の上面形状が多角形である場合の上記線分とは、前後方向(MD)に沿った向きの線分を言うものとする。更に、例えば成形面ファスナーにおける前後方向(MD)の向きが不明であるとき、ステム部の上面形状が多角形である場合の上記線分とは、最も大きな長さ寸法を有する向きの線分を言うものとする。
 本実施例1の係合素子20の平面視(図3)において、左右の微小爪部23は、ステム部21の上面における円形状の上端外周縁25と、ステム部21の基端における円形外周縁24との間のドーナツ状の領域内に配置される。
 この場合、係合素子20の平面視において、ステム部21の円形状の上端外周縁25から微小爪部23の爪先端までのステム部21の上面の径方向に沿った微小爪部23の突出長さBは、ステム部21の円形上端面21aの直径の1/2以下、好ましくは1/3以下、更に好ましくは1/4以下の大きさに設定される。これにより、微小爪部23を突出させても、微小爪部23が成形面ファスナー1の触り心地に与える影響を小さくできる。
 また本実施例1において、係合素子20の具体的な大きさは、以下のように設定される。
 例えば、係合素子20における基材部10の上面からの上下方向の高さ寸法Cは、0.05mm以上1.5mm以下に、好ましくは0.2mm以上1.0mm以下に設定される。この場合、ステム部21における基材部10の上面からの高さ寸法Dは、0.04mm以上1.5mm以下に、好ましくは0.2mm以上1.0mm以下に設定される。リブ部22の高さ寸法Eは、0.01mm以上0.1mm以下に設定される。
 ステム部21の円形上端面21aにおける直径Fは、0.1mm以上0.5mm以下に設定される。なお、例えばステム部の上端面が平面視にて多角形を呈する場合、ステム部の上端面で中心を通るとともにステム部の上端外周縁上の2点を結ぶ前後方向(MD)に沿った線分の長さは、0.1mm以上0.5mm以下に設定される。ステム部21の基端の円形外周縁における直径Gは、上記直径F以上であり、且つ、0.15mm以上0.55mm以下に設定される。
 本実施例1の微小爪部23に関して、微小爪部23の爪幅寸法Aは、0.01mm以上0.1mm以下に、好ましくは0.03mm以上0.08mm以下に設定される。この場合、リブ部22のリブ幅寸法(本実施例1の場合は前後方向における寸法の最大値)は、微小爪部23の爪幅寸法Aと同じ大きさであり、0.01mm以上0.1mm以下に設定される。
 係合素子20の平面視において、微小爪部23の突出長さBは、0.01mm以上0.1mm以下に設定される。リブ部22の上面から微小爪部23の爪先端までの上下方向における微小爪部23の爪高さ寸法Hは、0.01mm以上0.1mm以下に設定される。
 微小爪部23の爪先端の高さ位置における微小爪部23とステム部21の外周側面との間に形成される間隙26の大きさJは、0.01mm以上0.09mm以下に設定される。微小爪部23の爪裏面とステム部21の外周側面とにより形成される微小爪部23の突出傾斜角度θは、0°より大きく、好ましくは20°以上80°以下に、更に好ましくは30°以上60°以下に設定される。
 ステム部21の円形上端面21aの面積(リブ部が形成される上面部分を含む)は、0.01mm以上0.25mm以下に設定される。係合素子20の平面視で確認できる微小爪部23の面積は、0.005mm以上0.05mm以下に設定され、また、ステム部21の円形上端面21aの面積の90%以下、好ましくは50%以下、更に好ましくは20%以下に設定される。
 また本実施例1の成形面ファスナー1において、上述のような極めて小さな微小爪部23を有する係合素子20には、例えば従来のマッシュルーム状の係合素子のような噛合頭部が設けられていない。このため、本実施例1の係合素子20の平面視において、ステム部21の基端における円形外周縁24は、図3に示すように、係合素子20の中心(ステム部21の中心)から最も離れたところに位置する。言い換えると、係合素子20のステム部21、リブ部22、及び2つの微小爪部23の全ては、係合素子20の平面視において、ステム部21の基端における円形外周縁24の内側に配置される。
 従って、本実施例1の成形面ファスナー1では、互いに隣り合う係合素子20間の間隔を、例えば従来のマッシュルーム状の係合素子20のように噛合頭部の大きさを考慮することなく設定することが可能となる。それにより、本実施例1の成形面ファスナー1では、例えば従来のマッシュルーム状の係合素子を有する成形面ファスナーに比べて、隣り合う係合素子20間の間隔を小さくして、係合素子20の形成密度を大きくすることができる。
 具体的には、本実施例1の場合、前後方向(MD)に互いに隣り合う係合素子20間の間隔、及び、左右方向(CD)に互いに隣り合う係合素子20間の間隔を、0.8mm以下に、好ましくは0.6mm以下に、更に好ましくは0.5mm以下に設定することができる。またそれにより、基材部10の上面における係合素子20の形成密度を、150個/cm以上に、好ましくは200個/cm以上に大きくすることができる。
 このように、本実施例1の成形面ファスナー1では、例えばマッシュルーム状の各係合素子を有する従来の成形面ファスナーに比べて、係合素子20を高密度に設けることができる。このように単位面積当たりの係合素子20の配設個数を増大できることにより、成形面ファスナー1の雌型面ファスナーに対する剥離強度を効果的に高めることができる。それにより、例えば成形面ファスナー1の係合素子20が立設される係合領域の面積(有効係合面積)を小さくしても、高い剥離強度を得ることが可能となる。ただし、ある別の形態においては、係合素子20の2つの微小爪部23の少なくとも一つは、係合素子20の平面視において、ステム部21の基端における円形外周縁24の外側に配置されていても良い。
 一方、本実施例1において、前後方向(MD)に互いに隣り合う係合素子20間の間隔や、左右方向(CD)に互いに隣り合う係合素子20間の間隔は、0.3mm以上に、特に0.35mm以上に設定されることが好ましい。また、基材部10の上面における係合素子20の形成密度は、1000個/cm以下に、好ましくは300個/cm以下に、より好ましくは280個/cm以下に設定される。このような密度範囲で係合素子20を設けることにより、成形面ファスナー1の柔軟性を適切に確保できる。また、成形面ファスナー1を製造する際に、成形面ファスナー1を所定の形状に安定して成形することができる。更に、係合素子20を多くし過ぎることに起因して雌型面ファスナーのループが引っ掛かり難くなることも防止できる。
 なお、本実施例1の成形面ファスナー1では、図1~図6に示す上述した係合素子20が基材部10に立設されている。しかし、本発明では、基材部10に立設される全ての係合素子20が同じ形状を有していなくても良い。
 例えば、本発明における係合素子20の大きさは1つ1つが非常に小さいため、全ての係合素子20を同じ形状に揃えることが難しい場合もある。また、例えば金型部材を用いて成形面ファスナー1の製造を行う際に、同じ形状の成形キャビティから係合素子20を成形しても、様々な要因が重なることによって係合素子20の形状(特に微小爪部23の形状)が、他の係合素子20と異なることもある。
 このため、本発明では、基材部10に立設される全ての係合素子20のうちの一部の係合素子20が、本発明の特徴を備える係合素子20であれば良い。この場合、本発明の特徴を備える係合素子20は、基材部10に立設される全ての係合素子20の個数の10%以上の割合、好ましくは25%以上の割合、特に好ましくは50%以上の割合で形成されていれば良い。
 上述のような本実施例1の成形面ファスナー1は、図7に示した製造装置30を用いて製造される。
 この製造装置30は、一次成形工程を行う成形装置31と、一次成形工程により成形された一次成形体1aを搬送しながら冷却する図示しない搬送装置とを有する。
 本実施例1の成形装置31は、一方向(図面では反時計回り方向)に駆動回転するダイホイール32と、ダイホイール32の周面に対向して配され、溶融した合成樹脂材料を連続して吐出する押出ノズル36と、押出ノズル36よりもダイホイール32の回転方向下流側に配されるピックアップローラ37とを有する。
 ダイホイール32は、金型部材となる円筒状の外側円筒体(外側スレーブ)33、及び外側円筒体33の内側に密接して配される円筒状の内側円筒体(内側スレーブ)34と、外側円筒体33及び内側円筒体34を一方向に回転させる回転駆動ローラ35とを備える。
 この場合、ダイホイール32は、外側円筒体33と内側円筒体34とが同心状に回転可能に配される二重円筒構造を有する。また、回転駆動ローラ35の内部には、冷却液を流通させる図示しない冷却ジャケットが設けられており、ダイホイール32の周面で成形される一次成形体1aを効率的に冷却することができる。
 ダイホイール32の外側円筒体33には、図8~図10に示すように、外側円筒体33の外周面から内周面に貫通する複数の貫通孔38が、一次成形体1aの後述するステム部21を成形するキャビティとして設けられている。これらの複数の貫通孔38は、製造する成形面ファスナー1の係合素子20の配設位置に対応して形成されている。本実施例1の場合、貫通孔38は、外側円筒体33のM方向(MD)となる周方向に所定のピッチで形成されているとともに、外側円筒体33の中心軸に平行なC方向(CD)に所定のピッチで形成されている。また、各貫通孔38は、外側円筒体33の外周面における円形状が外側円筒体33の内周面における円形状よりも大きく形成される円錐台の形状を有する。
 このような本実施例1の外側円筒体33は、円筒形の一次外側円筒体を作製し、その後、その一次外側円筒体に複数の貫通孔38を所定の位置に穿設することによって形成される。この場合、一次外側円筒体は、従来から公知なニッケル、ステンレス鋼などの金属から作製される。
 また、外側円筒体33は、継ぎ目が無いシームレスに形成されることが好ましく、例えば電鋳や圧延によって製作することができる。更に、複数の貫通孔38の加工方法には公知な技術を用いることができ、例えば、レーザ、電子ビーム、機械加工、エッチング、穴あけ加工が利用可能である。なお本発明において、外側円筒体33の形成方法、外側円筒体33の大きさ、貫通孔38の形状及び配置については特に限定されるものではない。
 本実施例1の内側円筒体34の外周面には、複数の凹溝部41が形成されている。なお、内側円筒体34の凹溝部41についても、外側円筒体33に貫通孔38を作製する場合と同様の方法を用いて作製できる。
 凹溝部41は、内側円筒体34の円筒の中心軸と平行なC方向(CD)に沿って直線状に凹設されている。凹溝部41は、成形面ファスナー1を形成する合成樹脂が溶融した状態で流入可能な溝幅及び溝深さを有する。本実施例1の場合、内側円筒体34の凹溝部41は、外側円筒体33に形成される貫通孔38の直径に重なるように、M方向となる周方向に所定のピッチで形成されている。
 なお、本実施例1では、外側円筒体33に設ける貫通孔38の周方向の形成ピッチと、内側円筒体34に設ける凹溝部41の周方向の形成ピッチとを、両者の位置が上述のように重なるように相互に対応させて設定されている。しかし、本発明では、内側円筒体34の凹溝部41を、外側円筒体33の貫通孔38に対応する形成ピッチよりも小さい形成ピッチで設けることも可能である。それにより、各係合素子に2つ以上の微小爪部23を形成することが可能となる。
 本実施例1における内側円筒体34の各凹溝部41は、断面が四角形となるように平坦な溝底面と、互いに対向して平行に配される一対の溝側壁面とを有する。なお、内側円筒体34に形成される凹溝部41は、上述のような四角形状の断面ではなく、略U字状の断面を有するように形成されていても良い。
 この場合、各凹溝部41の溝幅(一対の溝側壁面間の間隔)は、0.01mm以上0.10mm以下に、好ましくは0.03mm以上0.08mm以下に設定される。各凹溝部41の溝深さ(内側円筒体34の外周面から凹溝部41の溝底面までの寸法)は、0.005mm以上0.05mm以下に、好ましくは0.005mm以上0.03mm以下に、更に好ましくは0.01mm以上0.025mm以下に設定される。
 上述のように凹溝部41の溝幅を0.01mm以上に、且つ、溝深さを0.005mm以上に設定することによって、一次成形体1aの成形時に、溶融した合成樹脂を、外側円筒体33の貫通孔38を介して、内側円筒体34の各凹溝部41内に円滑に流入させることができる。また、成形された一次成形体1aを凹溝部41から安定して型抜きすることができる。また、凹溝部41の溝幅を0.10mm以下に、且つ、溝深さを0.05mm以下に設定することによって、成形面ファスナー1の各係合素子20に、上述したリブ部22及び微小爪部23を安定して形成できる。
 本実施例1において、外側円筒体33に設ける貫通孔38と、内側円筒体34に設ける凹溝部41との位置関係を見てみると、図9及び図10に示したように、内側円筒体34の凹溝部41が外側円筒体33の複数の貫通孔38の円形外周縁に交差している。これにより、外側円筒体33の内周面に配される各貫通孔38の円形状外周縁は、内側円筒体34の凹溝部41に重なる2つの溝重なり部分39aと、2つの溝重なり部分39a間に配され、内側円筒体34の外周面に直接密着する円弧状の2つの密接部分39bとを有する。
 外側円筒体33の貫通孔38と内側円筒体34の凹溝部41とが上述のように配置されることにより、後述するように、一次成形体1aを成形したときに、図11に示すようなステム部21、リブ部22、及び突出部(仮微小爪部)28を有する複数の仮素子27を、基材部10上に安定して形成できる。この場合、凹溝部41の溝幅は、外側円筒体33の内周面における貫通孔38のM方向の寸法(本実施例1の場合、貫通孔38の直径の寸法)の1/2以下、好ましくは1/3以下、更に好ましくは1/4以下の大きさに設定される。
 本実施例1の製造装置30における図示しない搬送装置は、搬送ローラ等を有し、ピックアップローラ37によってダイホイール32から引き剥がされた一次成形体1aを、仮素子27を上に向けた状態で水平に搬送しながら冷却可能な構造を有する。なお、本発明において、この搬送装置の構造は限定されず、また、搬送装置の設置を省略することも可能である。
 上述のような成形装置31及び搬送装置を有する製造装置30を用いて成形面ファスナー1の製造を行う場合、先ず、成形装置31により一次成形体1aを成形する一次成形工程を行う。この一次成形工程では、溶融した合成樹脂材料を押出ノズル36からダイホイール32の外周面に向けて連続して押し出す。
 このとき、ダイホイール32は一方向に駆動回転している。このため、ダイホイール32の周面に合成樹脂材料を連続的に押す出すことにより、押出ノズル36とダイホイール32との間にて成形面ファスナー1の基材部10が連続的に成形される。この場合、押出ノズル36とダイホイール32との間の間隔は、製造される成形面ファスナー1の基材部10の厚さ寸法に対応する大きさに調整されている。
 また、基材部10を成形すると同時に、ダイホイール32の上述した外側円筒体33及び内側円筒体34により、図11に示すような複数の仮素子27を基材部10上に一体的に成形し、それによって、一次成形体1aを作製する。
 ここで、本実施例1の成形装置31で成形される一次成形体1a(予備成形体とも言う)は、薄板状の基材部10と、基材部10の上面に立設される複数の仮素子27とを有する。この一次成形体1aの基材部10は、そのまま成形面ファスナー1の基材部10となる。仮素子27は、後述するように搬送装置による搬送中にその一部が部分的に変形することにより、成形面ファスナー1の係合素子20になる部分である。
 一次成形体1aの仮素子27は、基材部10から立ち上がる円錐台状のステム部21と、ステム部21の上面に突設されるリブ部22と、ステム部21の外側に張り出すようにリブ部22の両端縁から連続して基材部10の上面と略平行に突出する左右の突出部(仮微小爪部)28とを有する。この場合、一次成形体1aのステム部21とリブ部22は、そのまま、成形面ファスナー1のステム部21とリブ部22となる。
 一次成形体1aのステム部21は、一次成形工程において、合成樹脂が外側円筒体33に設けた貫通孔38に充填されることにより成形される。一次成形体1aのリブ部22と左右の突出部28とは、一次成形工程において、合成樹脂が外側円筒体33の貫通孔38から内側円筒体34に設けた凹溝部41に流入し、更に、その凹溝部41に沿って貫通孔38を超える部分まで入り込むことにより成形される。この場合、リブ部22と左右の突出部28とは、C方向(CD)に沿って形成される。
 また、リブ部22と左右の突出部28とは、内側円筒体34に設けた断面が四角形状の凹溝部41によって成形されるが、リブ部22と突出部28が冷却する際の収縮により、丸みを帯びた略U字状の断面を呈する棒状の形態に形成される。
 なお、左右の突出部28の成形は、内側円筒体34の凹溝部41の全部に合成樹脂が充填されて行われるのではなく、外側円筒体33の貫通孔38から凹溝部41内に流入した合成樹脂が、凹溝部41に沿って貫通孔38の形成範囲から少し食み出すように凹溝部41の一部に(例えば、貫通孔38の範囲から0.01mm以上0.04mm以下程度の距離に)進入することによって形成される。この一次成形工程で成形される突出部28は、搬送装置による搬送中に(又は後述する製造装置30aの場合は上側挟持ローラ37b及び下側挟持ローラ37c間を通過するときに)変形することにより、成形面ファスナー1の微小爪部23となる部分である。
 上述のような一次成形体1aは、押出ノズル36から押し出された溶融状態の合成樹脂が、ダイホイール32の外周面に担持されて冷却されながら半回転することによって得られる。その後、一次成形体1aは、ピックアップローラ37によってダイホイール32の外周面から連続的に引き剥がされる。このとき、一次成形体1aの突出部28は、突出部28の冷却具合等に応じて、変形又は弾性変形しながら内側円筒体34の凹溝部41及び外側円筒体33の貫通孔38からスムーズに引き抜かれる。これにより、ステム部21の上面に突設されるリブ部22と、リブ部22からステム部21の起立方向に対して交差する方向(好ましくは直交する方向)に沿って突出する突出部28とを有する複数の仮素子27が基材部10に立設された一次成形体1aが得られる。なおこの場合、例えば一次成形体1aが十分に硬化(固化)していない場合、一次成形体1aの突出部28は、内側円筒体34の凹溝部41から外側円筒体33の貫通孔38の内周面に摺接しながら引き出されるため、リブ部22の側端縁から突出先端に向けて上り傾斜するように上方に向けて湾曲又は傾斜した形態に変形することもある。
 続いて、ダイホイール32から引き剥がされた一次成形体1aは、図示しない搬送装置によって水平に搬送されながら冷却される。このとき、一次成形体1aの仮素子27は十分に冷却されていないため、一次成形体1aを水平に搬送することにより、更には、一次成形体1aを加熱しながら搬送することにより、仮素子27の左右の突出部28を、自重により下方に垂れ下がるように部分的に変形させて屈曲させることができる。それにより、リブ部22から基材部10に向けて突出する微小爪部23が形成されるとともに、微小爪部23とステム部21との間に間隙が形成される。その結果、図1に示した本実施例1の成形面ファスナー1が製造される。
 なお本実施例1において、ダイホイール32から引き剥がされた一次成形体1aが、突出部28の変形が生じない程度に冷却されている場合には、搬送装置の上方に加熱部を設けることや、仮素子27の上方から熱風を吹き付けることなどによって、仮素子27の突出部28の上述した屈曲変形を促すことも可能である。
 その後、製造された機械方向に長尺の成形面ファスナー1は、図示しない切断部に向けて搬送され、同切断部にて所定の長さに切断されて回収される。或いは、長尺の成形面ファスナー1のままで回収ローラ等にロール状に巻き取られて回収される。
 このような本実施例1の製造方法では、後述する実施例4の製造方法に含まれる二次成形工程が行われないため、成形面ファスナー1の生産速度や生産効率を向上させることができる。その結果、成形面ファスナー1の生産コストの削減を図ることができる。
 そして、上述のようにして製造される本実施例1の成形面ファスナー1では、各係合素子20が、リブ部22から斜め下方に垂れ下がって突出する左右の微小爪部23を備える。このような微小爪部23が設けられた本実施例1の係合素子20は、従来のJ字状、パームツリー状、及びマッシュルーム状とは全く異なる特徴的な形態を有する。そして、このような特徴的な形態の係合素子20を有する成形面ファスナー1は、従来の成形面ファスナーでは得られない以下のような特徴的な性質を有する。
 本実施例1の成形面ファスナー1では、係合素子20のステム部21を円錐台状に太く形成できるため、ステム部21の強度を高めることができる。このため、本実施例1の成形面ファスナー1が、例えば雌型面ファスナーに強く押し付けられて大きな押圧力を受けたとしても、ステム部21が曲がり難くなり、係合素子20の形状を安定して保持できる。またそれにより、本実施例1の成形面ファスナー1を雌型面ファスナーに対してより深い位置まで押し込むこと、言い換えると、成形面ファスナー1の各係合素子20を雌型面ファスナーのループの根元付近まで深く挿入することが可能となる。
 更に本実施例1の係合素子20では、極めて小さな左右の微小爪部23が、リブ部22から外側に向けて、且つ、基材部10に向けて突出する。このため、本実施例1の係合素子20は、例えば円盤状に膨らむ係合頭部を上端部に有するような従来のマッシュルーム状の係合素子に比べて、雌型面ファスナーのループに対して、より深くまで円滑に挿入し易くなる。その結果、本実施例1の成形面ファスナー1は、雌型面ファスナーのループをより捕捉し易くなる。
 またこの場合、係合素子20の垂れ下がった微小爪部23に、図4に仮想線で示すように、雌型面ファスナーのループ15を安定して係合させることができる(ループ15をステム部21と微小爪部23との間に安定して保持できる)。更に、その垂れ下がった微小爪部23に引っ掛かったループ15は、係合素子20から抜け難くなることが期待できる。
 従って、本実施例1の成形面ファスナー1は、雌型面ファスナーに対して高い剥離強度を有することができる。ここで、剥離強度とは、成形面ファスナー1に雌型面ファスナーが貼り合せられた状態で、成形面ファスナー1と雌型面ファスナーとを相対的に成形面ファスナー1の高さ方向に引き離すように引っ張ったときの係合強度のことを言う。なお、本実施例1の係合素子20は、ループ15を微小爪部23以外の部位で係合させることはない。
 この場合、係合素子20の平面視における微小爪部23の突出長さBは、成形面ファスナー1に係合させるループの横断面直径の50%以上300%以下に、特に80%以上250%以下に設定されていることが好ましい。また、微小爪部23とステム部21の外周側面との間に形成される間隙26の大きさJは、成形面ファスナー1に係合させるループの横断面直径の45%以上290%以下に、特に70%以上240%以下に設定されていることが好ましい。
 更に、本実施例1の成形面ファスナー1では、ステム部21が円錐台状に太く形成されることにより、ステム部21の強度が高められている。これにより、成形面ファスナー1の雌型面ファスナーに対する剪断強度も効果的に高めることができる。ここで、剪断強度とは、成形面ファスナー1に雌型面ファスナーが貼り合せられた状態で、成形面ファスナー1と雌型面ファスナーとを相対的に成形面ファスナー1の長さ方向や幅方向にずらすように引っ張ったときの係合強度のことを言う。
 特に本実施例1の成形面ファスナー1では、上述したように係合素子20を従来よりも高密度に配置することが可能である。従って、本実施例1では、係合素子20の形成密度を、従来の雄型成形面ファスナーよりも広い範囲から選択することが可能となる(形成密度の選択の幅が広がる)。すなわち、本実施例1の成形面ファスナー1は、組み合わせる雌型面ファスナーに対して、より最適な形成密度を採用することが可能となる。従って、例えば従来の雄型成形面ファスナーとは相性が悪くなるようなループが高密度に形成された雌型面ファスナーに対し、本実施例1の成形面ファスナー1を好適に組み合わせられることが期待できる。
 その上、本実施例1の成形面ファスナー1では、ステム部21の平坦で滑らかな円形上端面21aが広い面積で露呈するように係合素子20の上面が形成される。このため、本実施例1の成形面ファスナー1を係合面となる上面側から触った場合に、係合素子20の滑らかな上面が肌に広く触れ易くなる。
 またこの場合、係合素子20のリブ部22や微小爪部23の大きさが小さく、且つ、リブ部22の上面及び微小爪部23の外面が湾曲面に形成されている。このため、本実施例1の係合素子20を上側から触っても、係合素子20のリブ部22や微小爪部23がその触り心地に与える違和感を非常に小さくおさえることができる。従って、本実施例1の成形面ファスナー1では、例えばJ字状又はパームツリー状の係合素子を有する従来の成形面ファスナーよりも良好な肌触りや触り心地が安定して得られる。
 以上のように、本実施例1の成形面ファスナー1によれば、雌型面ファスナーに対して、従来のJ字状又はパームツリー状の係合素子のような高い剥離強度を備えると同時に、従来のマッシュルーム状の係合素子のような良好な肌触りが安定して得られる。更に、本実施例1の成形面ファスナー1では、ループが高密度に形成された雌型面ファスナーに対する相性が良くなるという新しい性質が期待できる。
 そして、上述のように剥離強度や剪断強度が高く、且つ、肌触りの良い本実施例1の成形面ファスナー1は、例えば使い捨ておむつ、乳幼児のおむつカバー、手足の関節などを保護するサポーター、腰用コルセット、手袋などのような身体に着脱される商品に対して特に好適に用いられる。
 なお、本実施例1の成形面ファスナー1は、上述したように、図7に示した製造装置30のダイホイール32を用いて成形された一次成形体1aをダイホイール32から引き剥がし、その後、一次成形体1aにおける仮素子27の突出部28を、自重により又は上方から熱風を吹き付けることにより、下方に部分的に屈曲変形させることによって製造されている。
 しかし本実施例1では、例えば図12に示すような変形例に係る別の製造装置30aを用いて、一次成形体1aにおける仮素子27の突出部28をより積極的に屈曲変形させることによって、本実施例1の成形面ファスナー1をより安定して製造することも可能である。
 ここで、図12に示した製造装置30aは、一次成形工程を行う成形装置31aと、一次成形工程により成形された一次成形体1aを搬送しながら冷却する図示しない搬送装置とを有する。この場合、搬送装置の設置を省略することも可能である。
 この成形装置31aは、一方向(図面では反時計回り方向)に駆動回転するダイホイール32と、ダイホイール32の周面に対向して配され、溶融した合成樹脂材料を連続して吐出する押出ノズル36と、押出ノズル36よりもダイホイール32の回転方向下流側に配されるピックアップローラ37aとを有する。この場合、ダイホイール32及び押出ノズル36は、図7に示した成形装置31のダイホイール32及び押出ノズル36と同様に形成されている。
 成形装置31aのピックアップローラ37aは、ダイホイール32の周面部で成形される一次成形体1aを上下から挟持して引っ張る一対の上側挟持ローラ37b及び下側挟持ローラ37cを有する。また、上側挟持ローラ37bの一次成形体1aが接触する外周面部と、下側挟持ローラ37cの一次成形体1aが接触する外周面部とには、ポリウレタンエラストマー等のエラストマーからなる図示しない表面層が設けられている。
 上側挟持ローラ37bと下側挟持ローラ37cとは、所定の間隔を開けて対向して配されている。これらの上側挟持ローラ37bと下側挟持ローラ37cとが、それぞれ所定の方向に所定の速度で回転することにより、一次成形体1aをダイホイール32から連続的に引き剥がしながら下流側に円滑に送り出すことができる。
 このような製造装置30aを用いて成形面ファスナー1の製造を行う場合、溶融した合成樹脂材料を押出ノズル36からダイホイール32の外周面に向けて連続して押し出すことにより、ダイホイール32の周面部で上述のような一次成形体1aを成形する。成形された一次成形体1aは、回転するダイホイール32の外周面に担持されながら冷却され、その後、ピックアップローラ37aによってダイホイール32の外周面から連続的に引き剥がされる。このとき、一次成形体1aが十分に冷却されていない場合、一次成形体1aにおける仮素子27の突出部28は、リブ部22の側端縁から突出先端に向けて上り傾斜するように上方に向けて湾曲又は傾斜した形態に変形する。
 ダイホイール32から引き剥がされた一次成形体1aは、その直後に、ピックアップローラ37aの互いに所定間隔で離間して配される上側挟持ローラ37bと下側挟持ローラ37cとによって挟まれる。これによって、上述のように仮素子27の上方に湾曲又は傾斜した突出部28を、上側挟持ローラ37bによって上方から押圧するため、下方に部分的に屈曲するように強制的に(積極的に)塑性変形させることができる。その結果、仮素子27の突出部28を、リブ部22の側端縁から、基材部10に向けて下り傾斜するように下方に向けて湾曲若しくは傾斜させること(又は基材部10の上面と略平行な水平向きに突出させること)ができる。
 更にこの場合、上側挟持ローラ37b及び下側挟持ローラ37c間を通過して得られる成形面ファスナー1は、図示しない搬送装置によって水平に搬送されながら冷却される。このとき、係合素子20における左右の微小爪部23を、自重により及び/又は上方から熱風を吹き付けることにより、下方への屈曲変形を更に促すことも可能である。このため、上側挟持ローラ37bと下側挟持ローラ37c間を通過した仮素子27の突出部28が、例えば上述したように基材部10の上面と略平行な水平向きに突出している場合でも、仮素子27の突出部28を、リブ部22の側端縁から下方に向けて安定して湾曲若しくは傾斜させることができる。
 従って、本実施例1では、図12に示した変形例に係る製造装置30aを用いることによって、図1に示した本実施例1の成形面ファスナー1をより安定して円滑に製造することができる。
 上述したような本実施例1では、図11に示した複数の仮素子27が基材部10に立設された一次成形体1aを成形し、その後、仮素子27の突出部28を下方に屈曲変形させることによって、製品となる成形面ファスナー1が製造される。しかし、本発明では、図11に示したような複数の仮素子27が基材部10に立設された一次成形体1aを、例えばダイホイール32の周面部で十分に冷却した後、その一次成形体1aを、突出部28を弾性変形させながらダイホイール32から引き剥がすことにより、突出部28を基材部10の上面と略平行に突出させた状態に形成することが可能である。それによって、図11の仮素子27を係合素子として備える成形面ファスナーを製造することも可能である。すなわち、上述した一次成形工程においてダイホイール32の周面部で得られる一次成形体1aを、そのまま成形面ファスナーとして提供することも可能である。
 更にその他に、一次成形体1aをダイホイール32から引き剥がしたときに、上述したように仮素子27の左右の突出部28がリブ部22の側端縁から上り傾斜するように湾曲又は傾斜することもある。この場合、一次成形体1aを図示しない搬送装置で搬送しながら、自重により及び/若しくは上方から熱風を吹き付けることにより、又は、図12に示したようにピックアップローラ37aの上下一対の上側挟持ローラ37b及び下側挟持ローラ37c間に一次成形体1aを通過させることにより、リブ部22から上り傾斜している突出部28を適切に変形させて、突出部28の突出方向を基材部10の上面と略平行な方向に向けることが可能である。これによっても、図11の仮素子27を係合素子として備える成形面ファスナーを製造することも可能である。
 この場合、製造される成形面ファスナーの各係合素子は、図11の仮素子27の2つの突出部28を微小爪部として備える。このため、微小爪部は、係合素子の平面視でステム部の上端外周縁から外方に向けて、基材部の上面と平行に(又は基材部の上面に対して基材部に向けて僅かに傾斜した方向に)突出する。また、微小爪部の爪幅寸法は、ステム部の円形上端面の直径の1/2以下、好ましくは1/3以下、更に好ましくは1/4以下の大きさに設定される。
 従って、このような仮素子27を係合素子として有する成形面ファスナーは、雌型面ファスナーに対して微小爪部(突出部28)による高い剥離強度を有するとともに、実施例1と同様の良好な肌触りや触り心地を安定して得ることができる。また本発明では、この実施例1に限られず、後述する実施例2及び実施例3の場合についても、一次成形工程で成形される一次成形体を、そのまま成形面ファスナーとして提供することも可能である。
 図13~図15は、本実施例2の成形面ファスナーに設けられる係合素子を様々な方向から見た模式図である。
 本実施例2の成形面ファスナー2は、係合素子50のリブ部52及び微小爪部53の形態を、前述の実施例1の成形面ファスナー1と異ならせて形成されている。なお、本実施例2や、後述する各実施例及び各変形例においては、前述の実施例1に係る成形面ファスナー1と異なる構成について主に説明することとし、前述の実施例1に係る成形面ファスナー1と実質的に同じ構成を有する部分又は部材については同じ符号を用いて表すことによって、その説明を省略することとする。
 本実施例2の成形面ファスナー2では、複数の係合素子50が基材部10の上面に前後方向(MD)及び左右方向(CD)に沿って整列して配されている。各係合素子50は、基材部10から立ち上がるステム部21と、ステム部21の上端面21aに前後方向(MD)及び左右方向(CD)に沿って突設されるリブ部52と、リブ部52の各端縁から外側に向けて突出する4つの微小爪部53とをそれぞれ有する。
 本実施例2のステム部21は、前述の実施例1のステム部21と同様の形態を有する。本実施例2のリブ部52は、左右方向に沿ってステム部21の上端面21aから上方に向けて膨出する第1リブ部52aと、前後方向に沿ってステム部21の上端面21aから上方に向けて膨出する第2リブ部52bとを有する。
 これらの第1リブ部52aと第2リブ部52bは、ステム部21の円形上端面21aの直径に沿って配されるとともに、互いにステム部21の円形上端面21aの中心部で+字状に交差する。また、第1リブ部52a及び第2リブ部52bの上面は、丸みを帯びるように上方に凸面状に湾曲した湾曲面に形成されている。
 なお本発明において、第1リブ部52a及び第2リブ部52bのリブ幅寸法は、任意に変更することができる。この場合、第1リブ部52a及び第2リブ部52bのリブ幅寸法は、前述の実施例1の場合と同様に、ステム部21の円形上端面21aの直径の1/10以上1/2以下の大きさに、好ましくは1/8以上1/3以下の大きさに、更に好ましくは1/6以上1/4以下の大きさに設定される。
 本実施例2の微小爪部53は、係合素子50の平面視において(図14を参照)、第1リブ部52a及び第2リブ部52bのそれぞれの両端縁から、ステム部21の円形上端面21aの径方向に沿って外側に向けて突出する。この場合、4つの微小爪部53は、係合素子50の平面視において、ステム部21の円形上端面21aの中心を基準にして、0°、90°、180°、270°の位置に規則的に配置される。
 左右方向に突出する2つの微小爪部53は、係合素子50の平面視において、ステム部21の円形上端面21aの中心を基準にして互いに点対称に形成される。また、前後方向に突出する2つの微小爪部53も、係合素子50の平面視において、ステム部21の円形上端面21aの中心を基準にして互いに点対称に形成される。
 また、前後左右の各微小爪部53は、爪先端が下方に垂れ下がるように、第1リブ部52a及び第2リブ部52bの各端縁から基材部10に向けて下り傾斜する形態で突出する。これにより、微小爪部53とステム部21の外周側面との間には間隙26が形成される。
 本実施例2の各微小爪部53は、全体的に丸みを帯びるとともに爪先端に向けて細くなる形態を有する。また、係合素子50の平面視において、各微小爪部53は、ステム部21の上面における上端外周縁25と、ステム部21の基端における円形外周縁24との間のドーナツ状の領域内に配される。
 この場合、微小爪部53の爪幅寸法Aは、前述の実施例1の場合と同様に、ステム部21の円形上端面21aの直径(特に、前後方向に沿った直径)の1/10以上1/2以下、好ましくは1/8以上1/3以下、更に好ましくは1/6以上1/4以下の大きさに設定される。
 また、係合素子50の平面視における微小爪部53の突出長さBは、ステム部21の円形上端面21aの直径の1/2以下、好ましくは1/3以下、更に好ましくは1/4以下の大きさに設定される。なお、本実施例2において、係合素子50の各部位の具体的な大きさの範囲や、形成密度の具体的な範囲については、前述の実施例1の場合と同様である。
 4つの微小爪部53が突設された係合素子50を有する本実施例2の成形面ファスナー2は、前述の実施例1の場合と同様に、図7に示したような製造装置30を用いて製造される。或いは、図12に示したような製造装置30aを用いて本実施例2の成形面ファスナー2を製造することも可能である。本実施例2では、図16に示すように、製造装置30又は製造装置30aにおけるダイホイール32の外側円筒体33は、前述の実施例1の場合と同様に形成されているが、ダイホイール32の内側円筒体34aは、係合素子50に4つの微小爪部53を設けるために、前述の実施例1で用いた内側円筒体34と異なる構造を有する。
 具体的に説明すると、本実施例2で用いる内側円筒体(内側スレーブ)34aは、その外周面に形成される複数の凹溝部42を有する。この場合、本実施例2の凹溝部42は、C方向に沿った複数の第1凹溝部42aと、M方向となる円筒の円周方向に沿った複数の第2凹溝部42bとを有する。
 また、C方向の第1凹溝部42aと、M方向の第2凹溝部42bとは、外側円筒体33に形成される貫通孔38の直径にそれぞれ重なる。この場合、第1凹溝部42aと第2凹溝部42bは、各貫通孔38の中心位置で互いに直交するように、それぞれ所定のピッチで形成されている。
 これにより、外側円筒体33の内周面に配される各貫通孔38の円形状の外周縁は、内側円筒体34aの第1凹溝部42a及び第2凹溝部42bに重なる4つの溝重なり部分39aと、内側円筒体34aの外周面に直接密着する円弧状の4つの密接部分39bとを有する。
 本実施例2では、上述のような内側円筒体34aを備えた成形装置31を用いて一次成形工程を行うことによって、一次成形体が成形される。本実施例2の一次成形体には、その図示を省略するが、ステム部21と、ステム部21の上端面21aに突設される+字状のリブ部52と、リブ部52の各端縁からステム部21の外側に張り出すようにリブ部52と平行に突出する4つの突出部とを備えた複数の仮素子が基材部10に立設されている。
 そして、本実施例2の一次成形体は、製造装置30を用いる場合、前述の実施例1の場合と同様に、図示しない搬送装置によって水平に搬送されながら冷却される。このとき、仮素子の前後左右の各突出部を、例えば自重により及び/又は上方から熱風を吹き付けることにより下方に垂れ下がるように部分的に屈曲変形させる。これにより、リブ部52から基材部10に向けて突出する微小爪部53を備えた本実施例2の成形面ファスナー2が製造される。
 一方、製造装置30aを用いる場合、ピックアップローラ37aの上側挟持ローラ37bと下側挟持ローラ37cとによってダイホイール32の外周面から引き剥がされた本実施例2の一次成形体は、上側挟持ローラ37bと下側挟持ローラ37cとの間を通過する。このとき、一次成形体の仮素子における前後左右の各突出部が上側挟持ローラ37bによって上方から押圧されるため、下方に垂れ下がるように強制的に屈曲変形させられる。これによっても、リブ部52から基材部10に向けて突出する微小爪部53を備えた本実施例2の成形面ファスナー2が製造される。
 上述のように製造装置30又は製造装置30aを用いて製造される本実施例2の成形面ファスナー2は、各係合素子50に設けられる微小爪部53の個数が、前述の実施例1の成形面ファスナー1よりも多い4つである。このため、本実施例2の成形面ファスナー2では、前述の実施例1の成形面ファスナー1よりも高い剥離強度が得られる。
 また本実施例2の成形面ファスナー2では、係合素子50におけるステム部21の上端面21aが平坦に形成される。また、係合素子50の第1リブ部52a及び第2リブ部52bと4つの微小爪部53とは非常に小さく、且つ、第1リブ部52a及び第2リブ部52bの上面と4つの微小爪部53の外面とは湾曲面に形成されている。このため、本実施例2の成形面ファスナー2でも、良好な肌触りや触り心地を安定して得ることができる。
 図17は、本実施例3に係る成形面ファスナーの係合素子を示す斜視図である。図18は、その係合素子の平面図である。
 本実施例3の成形面ファスナー3では、複数の係合素子60が基材部10の上面に前後方向(MD)及び左右方向(CD)に沿って整列して配されている。各係合素子60は、基材部10から立ち上がるステム部21と、ステム部21の上端面21aに突設されるリブ部62と、リブ部62の各端縁から外側に向けて突出する8つの微小爪部63とをそれぞれ有する。
 本実施例3のリブ部62は、左右方向に沿ってステム部21の上端面21aから上方に向けて膨出する第1リブ部62aと、前後方向に沿ってステム部21の上端面21aから上方に向けて膨出する第2リブ部62bと、第1リブ部62a及び第2リブ部62bに対して45°の傾斜角度を形成するようにステム部21の上端面21aから上方に向けて膨出する第3リブ部62c及び第4リブ部62dとを有する。
 これらの第1リブ部62a~第4リブ部62dは、ステム部21の円形上端面21aの直径に沿って配されるとともに、ステム部21の円形上端面21aの中心部で互いに交差する。この場合、第1リブ部62a及び第2リブ部62bは互いに+字状に交差し、更に第3リブ部62c及び第4リブ部62dは、互いに×字状に交差する。従って、第1リブ部62a~第4リブ部62dは、ステム部21の円形上端面21aの中心部から8方向に延びている。
 この場合、第1リブ部62a~第4リブ部62dの上面は、丸みを帯びるように上方に凸面状に湾曲した湾曲面に形成されている。また、第1リブ部62a~第4リブ部62dのリブ幅寸法は、前述の実施例1の場合と同様の範囲で任意に設定することが可能である。
 本実施例3の微小爪部63は、係合素子60の平面視において、第1リブ部62a~第4リブ部62dのそれぞれの両端縁から、ステム部21の円形上端面21aの径方向に沿って外側に向けて突出する。すなわち、本実施例3の8つの微小爪部63は、ステム部21の円形上端面21aの中心を基準にして、隣接する微小爪部63に対して45°の角度が形成されるように所定の間隔を開けて規則的に配置されている。
 また、各微小爪部63は、爪先端が下方に垂れ下がるように、第1リブ部62a~第4リブ部62dの各端縁から基材部10に向けて傾斜する形態で突出する。これにより、微小爪部63とステム部21の外周側面との間には、それぞれ間隙が形成される。また、係合素子60の平面視において、各微小爪部63は、ステム部21の上面における円形状の上端外周縁25と、ステム部21の基端における円形外周縁24との間のドーナツ状の領域内に配置される。なお、本実施例3の各微小爪部63は、前述の実施例2の微小爪部23と同様の形態及び大きさを有する。
 8つの微小爪部63が設けられた係合素子60を有する本実施例3の成形面ファスナー3は、前述の実施例1の場合と同様に、図7に示したような製造装置30又は図12に示したような製造装置30aを用いて製造される。本実施例3では、図19に示すように、ダイホイール32の内側円筒体34bが、係合素子60に8つの微小爪部63を設けるために、前述の実施例1で用いた内側円筒体34と異なる。
 すなわち、本実施例3の内側円筒体34bの外周面には、凹溝部43として、C方向に沿って配される複数の直線状の第1凹溝部43aと、M方向となる円筒の円周方向に沿って配される複数の第2凹溝部43b、第1凹溝部43a及び第2凹溝部43bに対して45°の傾斜角度を持って配される複数の第3凹溝部43c及び第4凹溝部43dが凹設されている。
 この場合、第1凹溝部43a~第4凹溝部43dは、外側円筒体33に形成される貫通孔38の直径にそれぞれ重なるとともに、第1凹溝部43a~第4凹溝部43dが各貫通孔38の中心位置で互いに交差するように、それぞれ所定のピッチで形成されている。
 これにより、外側円筒体33の内周面に配される各貫通孔38の円形状の外周縁は、内側円筒体34bの第1凹溝部43a~第4凹溝部43dに重なる溝重なり部分39aと、内側円筒体34bの外周面に直接密着する円弧状の密接部分39bとを有する。
 本実施例3では、上述のような内側円筒体34bを備えた成形装置31又は成形装置31aを用いて一次成形工程を行うことによって、一次成形体が成形される。本実施例3の一次成形体には、その図示を省略するが、ステム部21と、ステム部21の上端面21aに突設され、且つ、その上端面21aの中心部から8方向に延びるリブ部62と、リブ部62の各端縁からステム部21の外側に張り出すようにリブ部62と平行に突出する8つの突出部とを備えた複数の仮素子が基材部10に立設されている。
 そして、本実施例3においても、前述の実施例1及び2の場合と同様に、一次成形工程後に、一次成形体の各突出部を下方に垂れ下がるように部分的に変形させる。これにより、本実施例3の成形面ファスナー3が製造される。
 本実施例3の成形面ファスナー3では、各係合素子60に設けられる微小爪部63の個数が8つであるため、前述の実施例1の成形面ファスナー1や前述の実施例2の成形面ファスナー2よりも高い剥離強度が得られ易い。また本実施例3の成形面ファスナー3でも、前述の実施例1や実施例2の場合と同様に、良好な肌触りや触り心地を安定して得ることができる。
 図20は、本実施例4に係る成形面ファスナーを示す斜視図である。図21~図24は、成形面ファスナーの係合素子を様々な方向から見た図である。図25は、係合素子に配される微小爪部を拡大して示す拡大図である。
 本実施例4の成形面ファスナー4では、複数の係合素子70が基材部10の上面に前後方向(MD)及び左右方向(CD)に沿って整列して配されている。各係合素子70は、基材部10から立ち上がるステム部71と、ステム部71の外周側面から左右に突出する2つの微小爪部73とを有する。なお。本実施例4のステム部71の上端面71aには、前述の実施例1の係合素子20が有するようなリブ部22は設けられていない。また、本実施例4の係合素子70において、2つの微小爪部73以外に、ステム部71の上端面71aの上端外周縁75から外側に張り出しているものはない。
 本実施例4のステム部71は、上下方向に直交する断面積が、ステム部71の上端部を除いて基材部10から離れるにつれて漸減し、且つ、ステム部71の上端部では断面積が上方に向けて僅かに増大するように部分的に変形した略円錐台状の形態を有する。
 この場合、ステム部71の上端部は、後述する成形面ファスナー4の製造工程における二次成形にて仮素子27が上方から押圧されることによって、断面積が上方に向けて僅かに増大するように形成されている。なおこの場合、ステム部71の外周側面は、同ステム部71の上端外周縁75に向けて反り返るように滑らかな湾曲する曲面に形成されている。このため、本実施例4のステム部71自体には、雌型面ファスナーのループが直接引っ掛かることはない。
 すなわち、本実施例4のステム部71は、ステム部71の上端部が上端外周縁75に向けて僅かに膨らむような形態を有するものの、例えばループを引っ掛けるための係合頭部を積極的に設ける従来のマッシュルーム型の係合素子とは、まったく異なる形態に形成されている。なお、本実施例4のステム部71は、前述の実施例1におけるステム部21と同様に、上下方向に直交する断面積が基材部10から離れるにつれて漸減する円錐台の形態を有していても良い。
 このような本実施例4のステム部71は、上下方向に直交する断面積を広く確保できるため、高い強度を有する。このため、ステム部71は、大きな押圧力を受けても変形し難い。
 また、ステム部71の上端面71aは、基材部10の上面に平行で、且つ、係合素子70の平面視で左右方向に僅かに長い楕円形を呈する平坦面に形成されている。なお本発明では、ステム部71の上端面71aは円形に形成されていても良い。
 ステム部71の基端における外周縁74は、係合素子70の平面視において、ステム部71の上端面71aを内側に含むような大きな直径を備える円形を呈する。この場合、ステム部71の上端面71aにおける楕円形外周縁の中心と、ステム部71の基端における円形外周縁の中心とは、ステム部71の起立方向(上下方向)に沿った同一軸線上に配される。
 各係合素子70に設けられる左右の微小爪部73は、ステム部71の外周側面に一体的に形成されている。2つの微小爪部73は、係合素子70の平面視において、ステム部71の楕円形上端面71aの径方向に沿って、ステム部71の楕円形上端外周縁75から外側に向けて左右に突出する。
 また、各微小爪部73は、ステム部71の上端部に反り返るように形成された外周側面から、爪先端が下方に垂れ下がるように、基材部10に向けて下り傾斜して突出する形態を有する。すなわち、微小爪部73は、微小爪部73におけるステム部71と接続する基端部の上面の高さ位置(すなわち、ステム部71の上端面71aの高さ位置)よりも上方に越えることなく、基材部10に向けて斜め下方に傾斜する形態で突出する。これにより、微小爪部73とステム部71の外周側面との間には間隙76が形成される。
 本実施例4の微小爪部73は、ステム部71の楕円形上端面71aと同一の平坦面を形成する上面を有する。すなわち、係合素子70の上面は、ステム部71の楕円形上端面71aと、微小爪部73の上面とにより平坦に形成されている。
 また、微小爪部73は、平坦な上面から連続的に緩やかに湾曲する湾曲面を備える丸みを帯びた形態を有するとともに、爪先端部が爪先端に向けて細くなる先細の形態を有する。特に、本実施例4の微小爪部73は、係合素子70の平面視(図22)において、微小爪部73の爪幅寸法が、微小爪部73の基端部から爪先端に向けて徐々に小さくなる形態を有する。
 この場合、微小爪部73の基端部における爪幅寸法Aは、ステム部71の楕円形上端面71aにおける前後方向に沿った短径(短軸)の1/10以上1/2以下、好ましくは1/8以上1/3以下、更に好ましくは1/6以上1/4以下の大きさに設定される。
 更に、係合素子70の平面視において、左右の微小爪部73は、ステム部71の上面における楕円形状の上端外周縁75と、ステム部71の基端における円形外周縁74との間の領域内に配される。この場合、係合素子70の平面視において、ステム部71の上面における上端外周縁75の外側には、左右の微小爪部73のみが張り出すように形成されている。
 また、係合素子70の平面視において、微小爪部73におけるステム部71の上端外周縁75から微小爪部73の爪先端までの突出長さBは、ステム部71の楕円形上端面71aにおける短径の1/2以下の大きさに、好ましくは1/3以下の大きさに、更に好ましくは1/4以下の大きさに設定される。
 本実施例4において、係合素子70の各部位の具体的な大きさの範囲や、形成密度の具体的な範囲については、前述の実施例1の場合と略同様である。
 すなわち、係合素子70における基材部10の上面からの上下方向の高さ寸法Cは、0.04mm以上1.5mm以下に、好ましくは0.2mm以上1.0mm以下に設定される。なお、本実施例4の場合、係合素子の高さ寸法Cは、ステム部の高さ寸法と同じである。
 ステム部71の楕円形上端面71aにおける前後方向に沿った短径F1は、0.1mm以上0.5mm以下に設定される。また、ステム部71の楕円形上端面71aにおける左右方向に沿った長径F2は、短径F1よりも大きく、且つ、0.1mm以上0.5mm以下に設定される。なお本実施例4において、ステム部71の上端面71aは、0.1mm以上0.5mm以下の直径を有する円形に形成されていても良い。ステム部71の基端における円形外周縁における直径Gは、0.15mm以上0.55mm以下に設定される。
 本実施例4の微小爪部73に関して、微小爪部73の爪幅寸法Aは、0.01mm以上0.1mm以下に、好ましくは0.03mm以上0.08mm以下に設定される。係合素子70の平面視において、微小爪部73の突出長さBは、0.01mm以上0.1mm以下に設定される。ステム部71の上端面71aから微小爪部73の爪先端までの上下方向における微小爪部73の爪高さ寸法Hは、0.01mm以上0.1mm以下に設定される。
 微小爪部73の爪先端の高さ位置における微小爪部73とステム部71の外周側面との間に形成される間隙76の大きさJは、0.01mm以上0.1mm以下に設定される。微小爪部73の爪裏面とステム部71の外周側面とにより形成される微小爪部73の突出傾斜角度θは、0°より大きく、好ましくは20°以上80°以下に、更に好ましくは30°以上60°以下に設定される。
 ステム部71の楕円形上端面71aの面積は、0.01mm以上0.25mm以下に設定される。係合素子70の平面視で確認できる微小爪部73の面積は、0.005mm以上0.05mm以下に設定され、また、ステム部71の楕円形上端面71aの面積の90%以下、好ましくは50%以下、更に好ましくは20%以下に設定される。
 更に本実施例4において、前後方向(MD)に互いに隣り合う係合素子70間の間隔、及び、左右方向(CD)に互いに隣り合う係合素子70間の間隔を、0.3mm以上0.8mm以下に、好ましくは0.35mm以上0.6mm以下に、更に好ましくは0.35mm以上0.5mm以下に設定することができる。またそれにより、基材部10の上面における係合素子70の形成密度を、150個/cm以上1000個/cm以下に、好ましく150個/cm以上300個/cm以下に、更に好ましくは200個/cm以上280個/cm以下に設定することができる。
 上述のような本実施例4の成形面ファスナー4は、図26に示した製造装置30b、又は図27に示した変形例に係る製造装置30cを用いて製造される。
 先ず、図26に示した製造装置30bは、一次成形工程を行う成形装置31と、一次成形工程により成形された一次成形体1aを加熱して押圧する加熱押圧装置40とを有する。この場合、本実施例4の成形装置31には、前述した実施例1と同じ成形装置31が用いられる。
 本実施例4の加熱押圧装置40は、上下一対の押圧ローラ(カレンダローラ)40a,40bを有する。上側押圧ローラ40aと下側押圧ローラ40bとは、所定の間隔を開けて対向して配される。この場合、上側押圧ローラ40a及び下側押圧ローラ40b間の間隔は、図示しない高さ調整手段により調整可能である。本実施例4の場合、製造する成形面ファスナー4の基材部10の下面(裏面)からステム部71の楕円形上端面71aまでの高さ寸法に対応して調整される。
 上側押圧ローラ40aは、内部に図示しない加熱源を備える。この場合、上側押圧ローラ40aの表面温度は、成形面ファスナー4を形成する合成樹脂を軟化させることが可能な温度に設定される。具体的には、その合成樹脂の融点-40℃の温度以上、当該融点-10℃の温度以下の所定の温度となるように設定される。また、上側押圧ローラ40aは、図26において反時計回りに回転するように配される。上側押圧ローラ40aの外周面は、一次成形工程で成形された一次成形体1aの加熱された仮素子27を上方から押圧する面となる。
 下側押圧ローラ40bは、図26において時計回りに回転するように配され、搬送される一次成形体1aを下から支持する支持面となる。なお、本発明では、上側押圧ローラ40a及び/又は下側押圧ローラ40bの代わりに、図示しない上側ベルト機構及び/又は下側ベルト機構を利用することも可能である。この場合、上側ベルト機構及び下側ベルト機構は、それぞれ、無端ベルトと、その無端ベルトが巻き掛けられるとともに、無端ベルトを一方向に回転させる左右一対の回転ローラとを有する。
 上述のような成形装置31及び加熱押圧装置40を有する製造装置30bを用いて本実施例4の成形面ファスナー4を製造する場合、先ず、成形装置31により一次成形体1aを成形する一次成形工程を行う。本実施例4の一次成形工程は、前述の実施例1の一次成形工程と同様に行われる。それにより、図11に示した複数の仮素子27が基材部10上に立設された一次成形体1aが成形される。
 成形装置31により成形された一次成形体1aは、ピックアップローラ37によってダイホイール32の外周面から引き剥がされた後に、二次成形工程を行う加熱押圧装置40に向けて搬送されて、加熱押圧装置40の上側押圧ローラ40aと下側押圧ローラ40bの間に導入される。
 この場合、ダイホイール32から引き剥がされた後の一次成形体1aは、図11に示したように、左右の突出部28がリブ部22の両端縁から基材部10の上面と略平行に突出する仮素子27を有する。このため、二次成形工程に搬送された一次成形体1aは、左右の突出部28が基材部10の上面と略平行に突出した状態で、上側押圧ローラ40aと下側押圧ローラ40bの間に導入される。
 そして、その一次成形体1aが上側押圧ローラ40a及び下側押圧ローラ40b間を通過することにより、仮素子27におけるステム部21の上端部と、リブ部22と、左右の突出部28の一部とが、上側押圧ローラ40aによって加熱されて軟化するとともに上方から押圧される。
 これにより、仮素子27におけるステム部21の上端部、リブ部22、及び左右の突出部28の一部が押し潰されて、全体的に拡がりながら平坦化されるように熱変形する。それによって、ステム部71の楕円形状の上端面71aと微小爪部73の上面(すなわち、係合素子70の上面)が同一平面上に形成される。
 このとき、平坦化されるステム部71の上端面71aは、仮素子27におけるステム部21の円形上端面21aよりも放射状に拡がるように平坦化される。特に本実施例4の場合、平坦化されるステム部71の上端面71aは、リブ部62が形成されていた左右方向(CD)が前後方向(MD)よりも僅かに長くなるように拡がることにより、仮素子27の状態における円形状から、左右方向に少し長い楕円形状に変形する。
 またステム部71の上端面71aが平坦化されると同時に、左右の突出部28が、加熱されて垂れ下がりながら上側押圧ローラ40aの外周面によって押圧されることにより、ステム部71の外周側面から基材部10に向けて突出する左右の微小爪部73が形成される。これによって、図21に示した本実施例4の成形面ファスナー4が製造される。
 なお、本実施例4では、上述したように、一次成形工程で成形された一次成形体1a(すなわち、突出部28が基材部10の上面と略平行に突出した一次成形体1a)に対して、上側押圧ローラ40a及び下側押圧ローラ40bによる二次成形工程を行うことにより、成形面ファスナー4を製造している。しかし本発明では、一次成形工程で成形された一次成形体1aを、前述の実施例1で説明したように水平に搬送して、仮素子27の左右の突出部28を、自重により及び/又は上方から熱風を吹き付けることにより下方に垂れ下がるように部分的に屈曲変形させてから、上側押圧ローラ40a及び下側押圧ローラ40bによる二次成形工程を行っても良い。
 この場合、一次成形体は、仮素子27の左右の突出部28が基材部10に向けて垂れ下がるように部分的に変形した状態で、二次成形工程の上側押圧ローラ40aと下側押圧ローラ40bの間に導入される。これによっても、図21に示した本実施例4の成形面ファスナー4(又は、本実施例4よりも左右の微小爪部が基材部に向けて更に垂れ下がった成形面ファスナー)を製造することが可能である。
 一方、図27に示した変形例に係る製造装置30cは、一次成形工程を行う成形装置31aと、一次成形工程により成形された一次成形体1aを加熱して押圧する加熱押圧装置40とを有する。この場合、成形装置31aは、前述した実施例1の変形例に係る成形装置31aと同じものが用いられる。また、加熱押圧装置40は、図26に示した製造装置30bの加熱押圧装置40と同じである。
 この製造装置30cを用いて本実施例4の成形面ファスナー4の製造を行う場合、溶融した合成樹脂材料を押出ノズル36からダイホイール32の外周面に向けて押し出して一次成形工程を行うことにより、一次成形体1aが成形される。続いて、成形された一次成形体1aは、ピックアップローラ37aによってダイホイール32の外周面から連続的に引き剥がされた後に、ピックアップローラ37aの上側挟持ローラ37bと下側挟持ローラ37cの間を通過する。これにより、仮素子27の左右の突出部28を、リブ部22の側端縁から下方に向けて突出させ、又は基材部10の上面と略平行な水平向きに突出させる。
 続いて、一次成形体1aは、二次成形工程を行う加熱押圧装置40に向けて搬送されて、加熱押圧装置40の上側押圧ローラ40aと下側押圧ローラ40bの間に導入される。これによって、ステム部71の上端面71aが平坦化されると同時に、左右の突出部28が、加熱されて垂れ下がりながら上側押圧ローラ40aの外周面によって押圧されて、成形面ファスナー4が製造される。従って、本実施例4では、図27に示した製造装置30cを用いることによっても、図21に示した本実施例4の成形面ファスナー1を安定して製造できる。
 そして、上述のようにして製造される本実施例4の成形面ファスナー4では、各係合素子70が、ステム部71と、ステム部71の外周側面から基材部10に向けて垂れ下がるように突出する2つの微小爪部73とのみからなる特徴的な形態を有する。このような本実施例4の係合素子70の形態は、従来のJ字状、パームツリー状、及びマッシュルーム状の各係合素子の形態とは全く異なる。
 このような特徴的な形態の係合素子70を有する本実施例4の成形面ファスナー4によれば、ステム部71の強度が高められているため、大きな押圧力を受けても、係合素子70の形状を安定して保持できる。更に、左右の微小爪部73が、ステム部71の外周側面から外側に向けて、且つ、基材部10に向けて突出している。このため、本実施例4の成形面ファスナー4では、係合素子70を雌型面ファスナーのループに向けて円滑に挿入でき、また、ループを係合素子70に引っ掛け易くして安定して係合させることができる。更に、係合したループを係合素子70から抜け難くすることができる。
 従って、本実施例4の成形面ファスナー4は、雌型面ファスナーに対して高い剥離強度と、高い剪断強度を有することができる。その上、本実施例4の成形面ファスナー4では、係合素子70におけるステム部71の平坦な楕円形状の上端面71aが、例えば前述の実施例1の成形面ファスナー1よりも広い面積で露呈する。このため、より良好な肌触りや触り心地を安定して得ることができる。
 なお、本実施例4では、係合素子70のステム部71の外周側面に左右2つの微小爪部73が設けられている成形面ファスナー4について説明している。一方本発明では、例えば前述の実施例1~実施例3で説明したように、微小爪部がリブ部から突出する係合素子の形態として、左右に突出する2つの微小爪部23を有する実施例1の係合素子20の形態だけでなく、前後左右に突出する4つの微小爪部53を有する実施例2の係合素子50の形態や、8方向に規則的に突出する8つの微小爪部63を有する実施例3の係合素子60の形態を採用することができる。
 すなわち、例えば図28及び図29に示したように前後左右に突出する4つの微小爪部73aを有する係合素子70aの形態や、図示を省略するものの、ステム部の上面が平坦であって、8方向に規則的に突出する8つの微小爪部を有する係合素子の形態を採用することも可能である。
 更に本発明において、係合素子に設けられる微小爪部の個数、形状、大きさ、及び配置などの態様については、前述した実施例1~実施例4に限定されるものではなく、成形面ファスナーの用途等に応じて任意に変更することが可能である。
 例えば本発明においては、前述したような一次成形工程を行う成形装置31又は成形装置31aのダイホイール32において、外側円筒体33に設ける貫通孔38の周方向(MD)や軸方向(CD)の形成ピッチに対して、内側円筒体34,34a,34bに設ける凹溝部41,42,43の形成ピッチを、意図的に小さくするように任意に変えることができる(例えば後述する変形例1を参照)。これにより、各係合素子20,50,60,70,70aに設ける微小爪部23,53,63,73,73aの個数を増やすことや、微小爪部23,53,63,73,73aの個数を各係合素子20,50,60,70,70a間で異ならせることが可能である。
 また、前述した実施例1~実施例4においては、1つの内側円筒体34,34a,34bに、互いに同じ溝幅及び同じ溝深さを有する複数の凹溝部41,42,43が形成されている。しかし、本発明では、1つの内側円筒体34,34a,34bに、互いに異なる溝幅や、互いに異なる溝深さを有する複数の凹溝部41,42,43を設けることも可能である。これにより、各係合素子20,50,60,70,70a間で微小爪部23,53,63,73,73aの突出角度や大きさを相互に異ならせることが可能となる。更に、一つの係合素子20,50,60,70,70aに対して、互いに異なる角度で突出する複数の微小爪部23,53,63,73,73aや、互いに異なる大きさを有する複数の微小爪部23,53,63,73,73aを設けることも可能となる。
 更に、本発明において、微小爪部の形状及び大きさは、一次成形工程を行う成形装置の内側円筒体に設ける凹溝部の形成パターンを変えることによって容易に変更することが可能である。ここで、内側円筒体に設ける凹溝部の形成パターンの代表的な変形例について、図面を参照しながら説明する。
 図30~図33は、各変形例における内側円筒体に設ける凹溝部と、外側円筒体に設ける貫通孔との位置関係を模式的に示す要部模式図である。なお、これらの図面において、2つの円は、外側円筒体の内周面に配される貫通孔の外周縁を表している。また、白色の部分は、内側円筒体の外周面に設けた凹溝部を表し、灰色の部分は、内側円筒体の凹溝部が設けられていない円筒外周面の部分を表す。
 図30に示した変形例1に係る内側円筒体34cは、凹溝部44の溝幅を前述の実施例1の場合よりも大きくし、且つ、凹溝部44の形成ピッチを前述の実施例1の場合よりも小さくして形成されている。具体的に説明すると、この変形例1に係る内側円筒体34cの外周面には、軸方向(CD)に沿って直線状に配される複数の凹溝部44が、縞模様を形成するように凹設されている。例えば前述の実施例1では、図8に示したように、内側円筒体34にC方向に沿って凹設される凹溝部41が、外側円筒体33の一つの円形貫通孔38に対して、その貫通孔38の直径に沿った位置に1本だけ形成されている。
 それに対して、この変形例1では、前述の実施例1よりも各凹溝部44間の間隔(形成ピッチ)を小さくすることにより、外側円筒体33の一つの円形貫通孔38に対して、前述の実施例1よりも太い複数の凹溝部44(この場合は2本の凹溝部44)が横切るように形成されている。
 この変形例1のように、外側円筒体33の一つの円形貫通孔38に対して、複数のC方向の凹溝部44が形成された内側円筒体34cを用いて成形面ファスナーの製造を行うことによって、係合素子に3つ以上の微小爪部が突設された成形面ファスナーを容易に得ることができる。またこの場合、内側円筒体34cの凹溝部44はC方向に沿って設けられているため、係合素子70に設けられる複数の微小爪部73は、ステム部の上端面における前後方向に沿った直径(又は短径)を基準にして、左右方向に対称的に突出するように形成される。
 更に本発明では、内側円筒体の外周面にC方向の凹溝部を形成するのではなく、例えば図31に変形例2を示すように、M方向となる円筒の円周方向に沿った複数の凹溝部45のみを内側円筒体34dに設けることや、例えば図32に変形例3を示すように、C方向又はM方向に対して所定の角度で傾斜した複数の凹溝部46のみを内側円筒体34eに設けることによって、係合素子に複数の微小爪部が対称的に突出するように設けられた成形面ファスナーを製造することも可能である。
 なお、これらの変形例1~変形例3(図30~図32)の場合においても、外側円筒体33に形成する各貫通孔38の大きさを変えることや、内側円筒体34c,34d,34eに形成する凹溝部44,45,46の溝幅や形成ピッチを変えること等により、外側円筒体33の1つの円形貫通孔38を交差する凹溝部44,45,46の本数を任意に変更できる。更に、内側円筒体34c,34d,34eに、溝幅が相互に異なる複数の凹溝部44,45,46を設けることや、複数の凹溝部44,45,46を異なる形成ピッチで設けることも可能である。
 次に、図33に示した変形例4では、内側円筒体34fの外周面に、C方向に沿って波状に蛇行する複数の凹溝部47が所定の形成ピッチで凹設されている。なおこの変形例4では、外側円筒体33に形成する貫通孔38の大きさや、凹溝部47の溝幅及び形成ピッチなどを変更することによって、外側円筒体33の一つの円形貫通孔38に対して1つ又は複数の凹溝部47を形成することが可能である。
 更に、この変形例4では、内側円筒体34fの外周面に、波状に蛇行する複数の凹溝部47がC方向に沿って凹設されているが、本発明では、波状に蛇行する複数の凹溝部47を、M方向となる円筒の円周方向や、C方向又はM方向に対して所定の角度で傾斜した方向に沿って凹設することも可能である。
 この変形例4のように波状に蛇行する複数の凹溝部47が凹設された内側円筒体34fを用いて一次成形工程を行うことによっても、係合素子に複数の微小爪部が設けられた成形面ファスナーを安定して製造することができる。
 そして、上述した変形例1~変形例4に示した内側円筒体34c,34d,34e,34fを用いて製造される各成形面ファスナーでは、係合素子のステム部が太く形成され、且つ、ステム部の平坦な上端面が上方に広く露呈する。更に、各係合素子には、基材部に向けて突出する少なくとも2つの微小爪部が設けられている。このため、ループを有する雌型面ファスナーに対して高い剥離強度及び高い剪断強度を安定して有するとともに、成形面ファスナーの上面における肌触りを良好なものにすることができる。
 また、前述した実施例1~実施例4及び変形例1~変形例4では、図7及び図26に示したダイホイール32を有する成形装置31を用いて、又は図12及び図27に示したダイホイール32とピックアップローラ37aとを有する成形装置31を用いて、成形面ファスナーの一次成形工程を行う場合について説明している。しかし、本発明では、成形面ファスナーの一次成形工程において、その他の形態の成形装置を用いることも可能である。
 例えば、一次成形体を成形する成形装置として、例えば、一方向に駆動回転するダイホイールと、ダイホイールとの間に所定の間隔を開けて配され、ダイホイールとは反対の方向に駆動回転するプレスホイールと、ダイホイールとプレスホイールの間に向けて溶融した合成樹脂材料を吐出する押出ノズルとを有する装置を用いることが可能である。更にこの成形装置は、図12及び図27に示したピックアップローラ37aを更に備えることも可能である。
 この場合、成形装置のダイホイールは、前述の実施例1等で説明したダイホイール32と同様の構造を有する。すなわち、この変形例に係るダイホイールは、前述の実施例1等で説明したように、複数の円形貫通孔が穿設された外側円筒体と、外周面に複数の凹溝部が所定のパターンで凹設された内側円筒体と、外側円筒体及び内側円筒体を一方向に回転させる回転駆動ローラとを有する。
 また本発明では、別の変形例に係る成形装置として、例えば、一方向に回転走行する成形側ベルト機構と、成形側ベルト機構との間に所定の間隔を開けて配され、成形側ベルト機構とは反対の方向に回転走行するプレス側ベルト機構と、成形側ベルト機構のベルト外周面に対向して配され、溶融した合成樹脂材料を連続して吐出する押出ノズルとを有する装置を用いても良い。更にこの成形装置は、図12及び図27に示したピックアップローラ37aを更に備えることも可能である。
 この場合、成形側ベルト機構は、金型部材となる外側無端ベルト、及び外側無端ベルトの内側に密接して配される内側無端ベルトと、外側無端ベルト及び内側無端ベルトが巻き掛けられて、外側無端ベルト及び内側無端ベルトを回転走行させる一対の回転ローラとを有する。この成形側ベルト機構では、外側無端ベルトと内側無端ベルトとを同期回転させることができる。
 また、外側無端ベルトには、前述の実施例1の外側円筒体33(図8~図10を参照)に設けた貫通孔38と同様の複数の貫通孔が、一次成形体のステム部を成形するために穿設される。内側無端ベルトの外周面には、一次成形体のリブ部及び突出部を成形するために、複数の凹溝部が所定のパターンで凹設される。更に、プレス側ベルト機構は、プレス用無端ベルトと、そのプレス用無端ベルトが巻き掛けられて、プレス用無端ベルトを回転走行させる一対の回転ローラとを有する。
 上述のようなダイホイール及びプレスホイールを有する成形装置や、成形側ベルト機構及びプレス側ベルト機構を有する成形装置を用いて一次成形体を成形する一次成形工程を行うことによっても、前述の実施例1~実施例4等で説明した本発明に係る成形面ファスナーを安定して製造することができる。
  1        成形面ファスナー
  1a       一次成形体
  2,3,4    成形面ファスナー
  4a       一次成形体
 10        基材部
 15        ループ
 20        係合素子(雄型係合素子)
 21        ステム部
 21a       上端面
 22        リブ部
 23        微小爪部
 24        ステム部基端の外周縁
 25        ステム部上面の上端外周縁
 26        間隙
 27        仮素子
 28        突出部(仮微小爪部)
 30,30a    製造装置
 30b,30c   製造装置
 31,31a    成形装置
 32        ダイホイール
 33        外側円筒体(外側スレーブ)
 34        内側円筒体(内側スレーブ)
 34a~34f   内側円筒体(内側スレーブ)
 35        回転駆動ローラ
 36        押出ノズル
 37        ピックアップローラ
 37a       ピックアップローラ
 37b       上側挟持ローラ
 37c       下側挟持ローラ
 38        貫通孔(円形貫通孔)
 39a       溝重なり部分
 39b       密接部分
 40        加熱押圧装置
 40a       上側押圧ローラ
 40b       下側押圧ローラ
 41        凹溝部
 42        凹溝部
 42a       第1凹溝部
 42b       第2凹溝部
 43        凹溝部
 43a       第1凹溝部
 43b       第2凹溝部
 43c       第3凹溝部
 43d       第4凹溝部
 44,45     凹溝部
 46,47     凹溝部
 50        係合素子(雄型係合素子)
 52        リブ部
 52a       第1リブ部
 52b       第2リブ部
 53        微小爪部
 60        係合素子
 62        リブ部
 62a       第1リブ部
 62b       第2リブ部
 62c       第3リブ部
 62d       第4リブ部
 63        微小爪部
 70,70a    係合素子
 71        ステム部
 71a       上端面
 73,73a    微小爪部
 74        ステム部基端の外周縁
 75        ステム部上面の上端外周縁
 76        間隙
  A        微小爪部の基端部における爪幅寸法
  B        係合素子の平面視における微小爪部の突出長さ
  C        係合素子の高さ寸法
  D        ステム部の高さ寸法
  E        リブ部の高さ寸法
  F        ステム部の円形上端面における直径
  F1       ステム部の楕円形上端面における短径
  F2       ステム部の楕円形上端面における長径
  G        ステム部の基端の円形外周縁における直径
  H        微小爪部の爪高さ寸法
  J        微小爪部とステム部との間の間隙の大きさ
  θ        微小爪部の突出傾斜角度

Claims (16)

  1.  平板状の基材部(10)と、前記基材部(10)の上面に立設される複数の係合素子(20,50,60,70,70a) とを有する合成樹脂製の成形面ファスナー(1,2,3,4) において、
     前記係合素子(20,50,60,70,70a) は、前記基材部(10)の上面から立ち上がる柱状のステム部(21,71) と、前記係合素子(20,50,60,70,70a) の頂端部に、前記係合素子(20,50,60,70,70a) の平面視で前記ステム部(21,71) の上端外周縁(25,75) から外方に向けて互いに反対方向に突出する少なくとも2つの微小爪部(23,53,63,73,73a) とを有し、
     前記微小爪部(23,53,63,73,73a) の爪幅寸法(A) は、前記ステム部(21,71) の上面にて中心を通るとともに前記上端外周縁(25,75) 上の2点を結ぶ線分の長さよりも小さく設定され、
     前記微小爪部(23,53,63,73,73a) の少なくとも1つは、前記基材部(10)に向けて突出してなる、
    ことを特徴とする成形面ファスナー。
  2.  前記微小爪部(23,53,63,73,73a) と前記ステム部(21,71) の外周側面との間に間隙(26,76) が設けられてなる請求項1記載の成形面ファスナー。
  3.  前記微小爪部(23,53,63,73,73a) は、前記微小爪部(23,53,63,73,73a) の基端部上面における高さ位置よりも上方に越えることなく、前記基材部(10)に向けて突出してなる請求項1又は2記載の成形面ファスナー。
  4.  前記係合素子(20,50,60,70,70a) の平面視において、前記ステム部(21,71) の前記上端外周縁(25,75) よりも外側には前記微小爪部(23,53,63,73,73a) のみが張り出してなる請求項1~3のいずれかに記載の成形面ファスナー。
  5.  前記係合素子(20,50,60)は、前記ステム部(21)の上面に突設されるリブ部(22,52,62)を有し、
     前記微小爪部(23,53,63)は、前記リブ部(22,52,62)から突出してなる、
    請求項1~4のいずれかに記載の成形面ファスナー。
  6.  前記微小爪部(73,73a)は、前記ステム部(71)の外周側面から突出し、
     前記ステム部(71)の上面と前記微小爪部(73,73a)の上面とが同一平面に形成されてなる、
    請求項1~4のいずれかに記載の成形面ファスナー。
  7.  前記微小爪部(23,53,63,73,73a) の爪幅寸法(A) は、前記線分の長さの1/2の大きさ以下に設定され、
     前記係合素子(20,50,60,70,70a) の平面視において、前記微小爪部(23,53,63,73,73a) における前記上端外周縁(25,75) からの突出長さ(B) は、前記線分の長さの1/2の大きさ以下に設定されてなる、
    請求項1~6のいずれかに記載の成形面ファスナー。
  8.  柱状の前記ステム部(21,71) は、錐台の形態を有し、
     前記係合素子(20,50,60,70,70a) の平面視において、前記微小爪部(23,53,63,73,73a) は、前記ステム部(21,71) の基端における外周縁(24,74) の内側に配されてなる、
    請求項1~7のいずれかに記載の成形面ファスナー。
  9.  前記係合素子(20,50,60,70,70a) の平面視における各微小爪部(23,53,63,73,73a) の面積は、前記平面視における前記ステム部(21,71) の上面の面積の90%以下に設定されてなる請求項1~8のいずれかに記載の成形面ファスナー。
  10.  前記係合素子(20,50,60,70,70a) における前記基材部(10)の前記上面からの高さ寸法(C) は、0.05mm以上1.5mm以下に設定され、
     前記ステム部(21,71) の上面形状は、0.1mm以上0.5mm以下の直径(F) を有する円形、又は0.1mm以上0.5mm以下の短径(F1)を有する楕円形を呈し、
     前記係合素子(20,50,60,70,70a) の平面視における前記ステム部(21,71) の基端の外周縁形状は、0.2mm以上0.6mm以下の直径(G)を有する円形を呈し、
     前記微小爪部(23,53,63,73,73a) の爪幅寸法(A) は、0.01mm以上0.1mm以下に設定され、
     前記係合素子(20,50,60,70,70a) の平面視において、前記微小爪部(23,53,63,73,73a) における前記上端外周縁(25,75) からの突出長さ(B) は、0.01mm以上0.1mm以下に設定されてなる、
    請求項1~9のいずれかに記載の成形面ファスナー。
  11.  前記ステム部(21,71) の外周側面に対する前記微小爪部(23,53,63,73,73a) の突出傾斜角度(θ)は、20°以上80°以下に設定され、
     前記微小爪部(23,53,63,73,73a) の先端と前記ステム部(21,71) の外周側面との間に、0.01mm以上0.09mm以下の間隙(26,76) が形成されてなる、
    請求項10記載の成形面ファスナー。
  12.  前記係合素子(20,50,60,70,70a) は、前記基材部(10)の上面に、150個/cm以上1000個/cm以下の密度で配されてなる請求項1~11のいずれかに記載の成形面ファスナー。
  13.  平板状の基材部(10)の上面に複数の係合素子(20,50,60)が立設される合成樹脂製の成形面ファスナー(1,2,3) を製造する製造方法にあって、前記基材部(10)と、前記基材部(10)に立設される複数の仮素子(27)とを有する一次成形体(1a)を成形する一次成形工程を含む製造方法において、
     前記一次成形工程にて、前記仮素子(27)として、前記基材部(10)から立ち上がる柱状のステム部(21)と、前記ステム部(21)の上面に突設されるリブ部(22,52,62)と、前記リブ部(22,52,62)から前記ステム部(21)の起立方向に対して交差する方向に沿って前記ステム部(21)の上端外周縁(25)から外側に突出する少なくとも2つの突出部(28)とを有する前記一次成形体(1a)を成形すること、及び、
     前記一次成形体(1a)の前記突出部(28)を前記リブ部(22,52,62)に対して下方に変形させることにより、前記ステム部(21)と、前記リブ部(22,52,62)と、前記リブ部(22,52,62)から前記基材部(10)に向けて突出する微小爪部(23,53,63)とを有し、前記微小爪部(23,53,63)にのみ雌型面ファスナーのループを係合可能な前記係合素子(20,50,60)を形成すること、
    を含んでなることを特徴とする成形面ファスナーの製造方法。
  14.  前記係合素子(20,50,60)の前記微小爪部(23,53,63)の少なくとも一部と前記リブ部(22,52,62)とを加熱するとともに上方から押し潰す二次成形工程を含んでなる請求項13記載の成形面ファスナーの製造方法。
  15.  平板状の基材部(10)の上面に複数の係合素子(70,70a)が立設される合成樹脂製の成形面ファスナー(4) を製造する製造方法にあって、前記基材部(10)と、前記基材部(10)に立設される複数の仮素子(27)とを有する一次成形体(4a)を成形する一次成形工程と、前記一次成形体(4a)の前記仮素子(27)の少なくとも一部を加熱するとともに上方から押し潰すことにより前記成形面ファスナー(4) を成形する二次成形工程とを含む製造方法において、
     前記一次成形工程にて、前記仮素子(27)として、前記基材部(10)から立ち上がる柱状のステム部(21)と、前記ステム部(21)の上面に突設されるリブ部(22,52,62)と、前記リブ部(22,52,62)から前記ステム部(21)の起立方向に対して交差する方向に沿って前記ステム部(21)の上端外周縁(25)から外側に突出する少なくとも2つの突出部(28)とを有する前記一次成形体(4a)を成形すること、及び、
     前記二次成形工程にて、前記一次成形体(4a)の前記突出部(28)の少なくとも一部と前記リブ部(22,52,62)とを上方から押し潰すことにより、ステム部(71)と、前記ステム部(71)の外周側面から前記基材部(10)に向けて突出する微小爪部(73,73a)とを有し、前記微小爪部(73,73a)にのみ雌型面ファスナーのループを係合可能な前記係合素子(70,70a)を形成すること、
    を含んでなることを特徴とする成形面ファスナーの製造方法。
  16.  前記一次成形工程にて、外周面から内周面に貫通する複数の貫通孔(38)が穿設された外側円筒体(33)と、前記外側円筒体(33)の内周面に密接して配される内側円筒体(34,34a~34f) とを同心状に備え、前記内側円筒体(34,34a~34f) の外周面に複数の凹溝部(41,42,43,44,45,46,47)が凹設され、前記外側円筒体(33)の内周面における貫通孔(38)の外周縁が、前記内側円筒体(34,34a~34f) の前記凹溝部(41,42,43,44,45,46,47)に重なって交差する部分(39a) と、前記内側円筒体(34,34a~34f) の外周面に密接する部分(39b) とを有するダイホイール(32)を用いて、前記一次成形体(1a,4a) を成形することを含んでなる請求項13~15のいずれかに記載の成形面ファスナーの製造方法。
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