WO2017212519A1 - 吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法、及び製造装置 - Google Patents

吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法、及び製造装置 Download PDF

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sheet
roll
continuous sheet
continuous
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建次 大場
拓巳 中野
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ユニ・チャーム株式会社
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    • B65H2406/33Rotary suction means, e.g. roller, cylinder or drum

Definitions

  • the present invention relates to a method for manufacturing a composite of continuous sheets according to an absorbent article such as a disposable diaper, and a manufacturing apparatus.
  • a first continuous sheet is cut to generate a single-cut sheet having a predetermined length, and the generated single-cut sheet is the same on the second continuous sheet.
  • a process is performed in which the sheet is joined and delivered to the second continuous sheet with a gap between the sheet-like sheets adjacent in the continuous direction of the sheet.
  • FIG. 1 is a schematic side view of the apparatus 10 '.
  • the apparatus 10 ′ is disposed at an anvil roll 21 ′ that rotates along the rotation direction Dc21 ′ in the conveyance direction of the first continuous sheet 3a, and a first predetermined position S31 ′ in the rotation direction Dc21 ′ of the anvil roll 21 ′.
  • a cutter roll 31 ′ that rotates along the rotation direction Dc31 ′ in the transport direction.
  • the anvil roll 21 ' rotates at a constant peripheral speed value V21' (mpm).
  • a plurality of air intake holes (not shown) for adsorbing and holding the first continuous sheet 3a are provided on the outer peripheral surface 21a 'of the anvil roll 21'.
  • the first transport speed value V3a of the first continuous sheet 3a transported toward the outer peripheral surface 21a ' is a speed value smaller than the peripheral speed value V21'. Therefore, in the outer peripheral surface 21a ′ of the anvil roll 21 ′, the portion 3e on the front end side of the first continuous sheet 3a is in surface contact with the outer peripheral surface 21a ′ while sliding on the upstream side in the rotational direction Dc21 ′. keeping.
  • one cutter blade 33 ' is provided on the outer peripheral surface 31a' of the cutter roll 31 '.
  • the cutter blade 33' is also provided on the outer peripheral surface 21a 'of the anvil roll 21'.
  • One planar receiving blade 23 ' is provided. And when this receiving blade 23 'passes said 1st predetermined position S31' which is the arrangement position of cutter roll 31 'in rotation direction Dc21' of anvil roll 21 ', with cutter blade 33' of cutter roll 31 ' By clamping the first continuous sheet 3a with the receiving blade 23 ', the first continuous sheet 3a is cut and the tip side portion 3e is cut off, thereby generating the cut sheet 3.
  • the second continuous sheet 5a is conveyed in the rotation direction Dc21 ′ at the second predetermined position S43 ′ downstream from the first predetermined position S31 ′. It is conveyed along. Therefore, when the sheet-like sheet 3 on the outer peripheral surface 21a ′ of the anvil roll 21 ′ passes the second predetermined position S43 ′, the sheet-like sheet 3 is joined to the second continuous sheet 5a and delivered. It is.
  • the receiving blade 23 ′ of the anvil roll 21 ′ at the second predetermined position S43 ′ It is necessary to align the speed value (mpm) in the rotational direction Dc21 ′ with the same value as the second transport speed value V5a of the second continuous sheet 5a.
  • the peripheral speed value V21 '(mpm) of the anvil roll 121 is constant, and the peripheral speed value V31' (mpm) of the cutter roll 31 'is also constant. Therefore, the first predetermined value S43 ′ has the same speed value V23 ′ (mpm) in the rotational direction Dc21 ′ of the receiving blade 23 ′ as the second transport speed value V5a. Even in the first predetermined position S31 ′ where the continuous sheet 3a is to be cut, the receiving blade 23 ′ of the anvil roll 21 ′ and the cutter blade 33 ′ of the cutter roll 31 ′ are respectively transported in the first conveyance of the first continuous sheet 3a. It moves to rotation direction Dc21 ', Dc31' with the same speed value as 2nd conveyance speed value V5a larger than speed value V3a.
  • the first continuous sheet 3a has a pulling force F ′ directed from the receiving blade 23 ′ and the cutter blade 33 ′ toward the downstream side in the rotational directions Dc21 ′ and Dc31 ′.
  • the tensile force F ′ may be excessive.
  • the cutting may become unstable, such as the first continuous sheet 3a may be torn along with the cutting.
  • the present invention has been made in view of the conventional problems as described above, and the object thereof is the same as the first continuous speed value in the rotational direction of the receiving blade and the cutter blade when the first continuous sheet is cut.
  • the purpose is to stabilize the cutting by reducing the difference from the first conveyance speed value of the sheet.
  • the main invention for achieving the above object is: A cut sheet is generated from the first continuous sheet, and the cut sheet is formed on the second continuous sheet with a gap between the adjacent cut sheets in the continuous direction of the second continuous sheet. It is a method of manufacturing a composite of continuous sheets according to an absorbent article by joining and delivering to the second continuous sheet while opening, A conveying step of conveying the first continuous sheet at a first conveying speed value (mpm) with the continuous direction of the first continuous sheet as a conveying direction; A holding roll rotating step of driving and rotating the holding roll with a motor while keeping the rotation direction along the conveying direction of the first continuous sheet, wherein the first continuous sheet is in the rotating direction with respect to an outer peripheral surface of the holding roll; The holding roll rotating step of rotating the holding roll while holding the first continuous sheet on the outer peripheral surface so as to slide to the upstream side of A cutter roll rotation step of driving and rotating the cutter roll with a motor different from the motor while keeping the rotation direction of the cutter roll arranged at the first predetermined position in the rotation direction of the holding roll
  • Cutting and generating the cut sheet to generate the cut sheet From the first conveyance speed value (mpm) toward the second predetermined position when the sheet-like sheet held in the non-sliding state on the outer peripheral surface passes through the second predetermined position in the rotation direction.
  • the arrangement number of the receiving blades in the rotation direction in the holding roll and the arrangement number in the rotation direction of the cutter blades in the cutter roll are the same number,
  • the arrangement pitch in the rotational direction of the cutter blade is the same,
  • the holding roll rotates based on a prescribed speed pattern, so that the speed value (mpm) in the rotational direction of the receiving blade when passing the second predetermined position is the same as the second transport speed value.
  • the rotational value of the receiving blade when passing through the first predetermined position (mpm) is the rotational direction of the receiving blade when passing through the second predetermined position. It is a manufacturing method of the composite of the continuous sheet which concerns on the absorbent article characterized by rotating so that it may become smaller than the speed value (mpm) of this.
  • a cut sheet is generated from the first continuous sheet, and the cut sheet is formed on the second continuous sheet with a gap between the adjacent cut sheets in the continuous direction of the second continuous sheet.
  • An apparatus for manufacturing a composite of continuous sheets related to an absorbent article by joining and delivering to the second continuous sheet while opening A first transport mechanism that transports the first continuous sheet at a first transport speed value (mpm) with the continuous direction of the first continuous sheet as the transport direction; A holding roll that is driven and rotated by a motor while keeping the rotation direction along the conveyance direction of the first continuous sheet, and the first continuous sheet slides upstream of the outer circumferential surface of the holding roll in the rotation direction; A holding roll mechanism for rotating the holding roll while holding the first continuous sheet on the outer peripheral surface so as to move; A cutter roll disposed at a first predetermined position in the rotation direction of the holding roll, the cutter roll being driven and rotated by a motor different from the motor while keeping the rotation direction along the transport direction; Have When the receiving blade on the outer peripheral surface of the holding roll passes through the first predetermined position in the rotation direction of the holding roll, the receiving blade cooperates with the cutter blade of the cutter roll to form the first continuous sheet.
  • mpm transport speed value
  • the single sheet-like sheet on the outer peripheral surface is joined and delivered to the second continuous sheet conveyed at a second conveyance speed value (mpm) greater than
  • the arrangement number of the receiving blades in the rotation direction in the holding roll and the arrangement number in the rotation direction of the cutter blades in the cutter roll are the same number, The arrangement pitch in the rotation direction of the receiving blade on the circular locus drawn by the receiving blade by the rotation of the holding roll in the rotation direction and the circular locus drawn by the cutter blade by the rotation in the rotating direction of the cutter roll.
  • the arrangement pitch in the rotational direction of the cutter blade is the same,
  • the holding roll has a rotational speed value (mpm) of the receiving blade when passing the second predetermined position based on a prescribed speed pattern so as to be equal to the second transport speed value. While rotating, the speed value (mpm) of the receiving blade in the rotating direction when passing the first predetermined position is the speed value (mpm) of the receiving blade in the rotating direction when passing the second predetermined position.
  • mpm) is an apparatus for producing a composite of continuous sheets according to an absorbent article that rotates to be smaller than mpm).
  • the difference between the rotation direction speed value of the receiving blade and the cutter blade when cutting the first continuous sheet and the first conveyance speed value of the first continuous sheet is reduced to stabilize the cutting. Can be achieved.
  • FIG. 2A is a schematic plan view of the back sheet 1
  • FIG. 2B is a schematic plan view of an intermediate part 1 a that is the basis of the back sheet 1.
  • FIG. 5B is an auxiliary view used for explaining FIG. 5A and is a schematic side view of the same manufacturing apparatus 10 as FIG.
  • a cut sheet is generated from the first continuous sheet, and the cut sheet is formed on the second continuous sheet with a gap between the adjacent cut sheets in the continuous direction of the second continuous sheet. It is a method of manufacturing a composite of continuous sheets according to an absorbent article by joining and delivering to the second continuous sheet while opening, A conveying step of conveying the first continuous sheet at a first conveying speed value (mpm) with the continuous direction of the first continuous sheet as a conveying direction; A holding roll rotating step of driving and rotating the holding roll with a motor while keeping the rotation direction along the conveying direction of the first continuous sheet, wherein the first continuous sheet is in the rotating direction with respect to an outer peripheral surface of the holding roll; The holding roll rotating step of rotating the holding roll while holding the first continuous sheet on the outer peripheral surface so as to slide to the upstream side of A cutter roll rotation step of driving and rotating the cutter roll with a motor different from the motor while keeping the rotation direction of the cutter roll arranged at the first predetermined
  • Cutting and generating the cut sheet to generate the cut sheet From the first conveyance speed value (mpm) toward the second predetermined position when the sheet-like sheet held in the non-sliding state on the outer peripheral surface passes through the second predetermined position in the rotation direction.
  • the arrangement number of the receiving blades in the rotation direction in the holding roll and the arrangement number in the rotation direction of the cutter blades in the cutter roll are the same number,
  • the arrangement pitch in the rotational direction of the cutter blade is the same,
  • the holding roll rotates based on a prescribed speed pattern, so that the speed value (mpm) in the rotational direction of the receiving blade when passing the second predetermined position is the same as the second transport speed value.
  • the rotational value of the receiving blade when passing through the first predetermined position (mpm) is the rotational direction of the receiving blade when passing through the second predetermined position. It is a manufacturing method of the composite of the continuous sheet which concerns on the absorbent article characterized by rotating so that it may become smaller than the speed value (mpm) of this.
  • the speed value (mpm) in the rotation direction of the receiving blade when passing through the first predetermined position passes through the second predetermined position. It is smaller than the speed value (mpm) in the rotation direction of the receiving blade. Therefore, the speed value of the receiving blade at the second predetermined position is set to the same value as the second transport speed value necessary for smooth delivery of the cut sheet to the second continuous sheet, while at the first predetermined position.
  • the speed values of the receiving blade and the cutter blade at the time of cutting can be made closer to the first transport speed value that is smaller than the second transport speed value.
  • the difference between the speed values of the receiving blade and the cutter blade at the time of the cutting and the first conveyance speed value of the first continuous sheet can be reduced. And thereby, it becomes possible to suppress the pulling force in the rotational direction that can be applied to the first continuous sheet from the receiving blade and the cutter blade during cutting, and as a result, stabilization of cutting can be achieved.
  • Each of the holding roll and the cutter roll has a dedicated motor. Therefore, the moment of inertia of the holding roll and the cutter roll that can act on each motor can be reduced, and thereby the holding roll and the cutter roll can rotate with high responsiveness. As a result, the holding roll and the cutter roll can rotate smoothly based on the speed pattern.
  • a method for producing a composite of continuous sheets according to such an absorbent article The second conveyance speed value of the second continuous sheet is maintained constant; It is desirable that the speed value (mpm) of the receiving blade in the rotational direction is kept constant from the start of the delivery of the sheet-like sheet to the second continuous sheet in the delivery process until the completion of delivery. .
  • the speed value in the rotational direction of the receiving blade as described above. Is kept constant. Therefore, the sheet-like sheet held in the non-sliding state on the outer peripheral surface of the holding roll can be stably delivered to the second continuous sheet.
  • a method for producing a composite of continuous sheets according to such an absorbent article It is desirable that a speed value (mpm) of the receiving blade in the rotation direction when passing through the first predetermined position in the cutting generation step is larger than the first conveyance speed value of the first continuous sheet.
  • the sheet can be reliably cut. Details are as follows. First, as a comparative example, if the speed value of the receiving blade is the same as the first transport speed value, the pulling force in the rotational direction is almost not applied to the first continuous sheet from the receiving blade and the cutter blade. Then, when the first continuous sheet is a material with poor cutting properties, and the cut portion is generated only by the clamping force between the receiving blade and the cutter blade, the cut portion of the cut portion is cut by the above pulling force. Cannot be compensated. As a result, the first continuous sheet may be missed.
  • the speed value (mpm) in the rotational direction of the receiving blade when passing through the first predetermined position is preferably larger than an arithmetic average of the first transport speed value and the second transport speed value.
  • the speed value of the receiving blade when passing through the first predetermined position is a second transport speed value larger than the first transport speed value. Get closer. Therefore, when cutting a 1st continuous sheet, the pulling force of a rotation direction can be reliably provided to a 1st continuous sheet from a receiving blade and a cutter blade. As a result, even when the first continuous sheet is a material having poor cutting properties, the sheet can be reliably cut.
  • the speed value (mpm) in the rotational direction of the receiving blade when passing through the first predetermined position is preferably smaller than an arithmetic average of the first transport speed value and the second transport speed value.
  • the speed value of the receiving blade when passing through the first predetermined position is a first transport speed value smaller than the second transport speed value. Get closer. Therefore, the difference between each speed value of the receiving blade and the cutter blade when cutting the first continuous sheet and the first conveyance speed value of the first continuous sheet can be reliably reduced. And thereby, it becomes possible to reliably suppress the tensile force in the rotational direction that can be applied to the first continuous sheet from the receiving blade and the cutter blade at the time of cutting, and as a result, it is possible to surely stabilize the cutting. it can.
  • a method for producing a composite of continuous sheets according to such an absorbent article The cutter blade protrudes from the outer peripheral surface of the cutter roll, It is preferable that an adhesive for joining the second continuous sheet and the cut sheet is applied to a surface of the first continuous sheet facing the cutter blade.
  • the speed value (mpm) of the receiving blade when passing through the first predetermined position is the first continuous sheet. It is larger than the first transport speed value. Therefore, it is possible to shorten the time during which the cutter blade contacts the adhesive of the same sheet when cutting the first continuous sheet, compared to the case where the speed value of the receiving blade and the first conveyance speed value are the same. Thus, adhesion of the adhesive to the cutter blade can be suppressed. And as a result, it can prevent that an adhesive agent accumulates on a cutter blade and the cutting property of a cutter blade falls. In addition, it is possible to prevent the adhesive deposited on the cutter blade from adhering to the cut-cut single-cut sheet and soiling it.
  • the speed value (mpm) in the rotational direction of the receiving blade is constant from the time when the cutter blade and the receiving blade start to cut the first continuous sheet to the time when the cutting ends in the cutting generation step. It is desirable to be maintained.
  • the speed value (mpm) of the receiving blade in the rotational direction is from the start to the end of cutting of the first continuous sheet. Is kept constant. Therefore, the first continuous sheet can be cut stably.
  • a method for producing a composite of continuous sheets according to such an absorbent article is preferably maintained constant.
  • the first conveyance speed value of the first continuous sheet is maintained constant. Therefore, it is possible to suppress a vibrational increase in the pulling force of the first continuous sheet that may occur when the first conveyance speed value fluctuates, and as a result, it is possible to stabilize the cutting. In addition, it is possible to suppress damage to the first continuous sheet that may occur when the first conveyance speed value fluctuates.
  • the receiving blade is a separate member from the anvil roll,
  • the receiving blade has an arc surface along the rotation direction of the holding roll, It is desirable that the first continuous sheet is clamped and cut between the arc surface and the cutter blade.
  • the receiving blade has an arc surface along the rotation direction of the holding roll, and cuts the first continuous sheet at the arc surface. Therefore, if the holding roll and the cutter roll are driven and rotated by separate motors, rotation synchronization failure occurs between the holding roll and the cutter roll. Even when the blade deviates from the original relative position in the rotational direction, the receiving blade can receive and cut the cutter blade without any major problem on the arc surface. Therefore, even in such a case, the first continuous sheet can be cut without a major problem.
  • the number of the receiving blades and the number of the cutter blades are each plural.
  • the first holding blade is positioned at a position in the rotational direction of the holding roll where no receiving blade other than the one receiving blade is positioned. 2 It is desirable that a predetermined position is set.
  • the speed value of the receiving blade when passing through the first predetermined position and the speed value of the receiving blade when passing through the second predetermined position Can be made different from each other. Accordingly, the speed pattern of the holding roll is easily set so that the speed value of the receiving blade when passing the first predetermined position is smaller than the speed value of the receiving blade when passing the second predetermined position. It becomes possible.
  • a cut sheet is generated from the first continuous sheet, and the cut sheet is formed on the second continuous sheet with a gap between the adjacent cut sheets in the continuous direction of the second continuous sheet.
  • An apparatus for manufacturing a composite of continuous sheets related to an absorbent article by joining and delivering to the second continuous sheet while opening A first transport mechanism that transports the first continuous sheet at a first transport speed value (mpm) with the continuous direction of the first continuous sheet as the transport direction; A holding roll that is driven and rotated by a motor while keeping the rotation direction along the conveyance direction of the first continuous sheet, and the first continuous sheet slides upstream of the outer circumferential surface of the holding roll in the rotation direction; A holding roll mechanism for rotating the holding roll while holding the first continuous sheet on the outer peripheral surface so as to move; A cutter roll disposed at a first predetermined position in the rotation direction of the holding roll, the cutter roll being driven and rotated by a motor different from the motor while keeping the rotation direction along the transport direction; Have When the receiving blade on the outer peripheral surface of the holding roll passes through the first predetermined position in
  • the single sheet-like sheet on the outer peripheral surface is joined and delivered to the second continuous sheet conveyed at a second conveyance speed value (mpm) greater than
  • the arrangement number of the receiving blades in the rotation direction in the holding roll and the arrangement number in the rotation direction of the cutter blades in the cutter roll are the same number, The arrangement pitch in the rotation direction of the receiving blade on the circular locus drawn by the receiving blade by the rotation of the holding roll in the rotation direction and the circular locus drawn by the cutter blade by the rotation in the rotating direction of the cutter roll.
  • the arrangement pitch in the rotational direction of the cutter blade is the same,
  • the holding roll has a rotational speed value (mpm) of the receiving blade when passing the second predetermined position based on a prescribed speed pattern so as to be equal to the second transport speed value. While rotating, the speed value (mpm) of the receiving blade in the rotating direction when passing the first predetermined position is the speed value (mpm) of the receiving blade in the rotating direction when passing the second predetermined position. mpm), and a continuous sheet composite manufacturing apparatus according to the absorbent article.
  • FIG. 2A is a schematic plan view of the back sheet 1
  • FIG. 2B is a schematic plan view of an intermediate part 1 a that is the basis of the back sheet 1.
  • This disposable diaper is a so-called tape diaper. That is, the diaper is a type of diaper in which a pair of fastening tapes (not shown) positioned on both sides in the width direction of the diaper are locked to the target tape when the diaper is worn on the wearer.
  • this back surface sheet 1 has a target tape 3 bonded to an outer sheet 5 that forms an outer package of the diaper, and an outer surface in the thickness direction of the outer sheet 5 (a surface located on the non-skin side of the wearer), have.
  • the liquid impervious leak-proof sheet (not shown) and the absorbent body formed by forming pulp fibers on the inner surface in the thickness direction of the exterior sheet 5 (the surface located on the skin side of the wearer) (Not shown), a liquid-permeable surface sheet and the like (not shown) are sequentially laminated and fixed, thereby generating a base portion of the diaper.
  • the material of the exterior sheet 5 a flexible nonwoven fabric or the like mainly composed of resin fibers can be used, and here, a spunbond nonwoven fabric is used.
  • the material of the target tape 3 can be a material having appropriate engagement with a male material (hook material) of a fastening tape.
  • a female material (loop material) of a hook-and-loop fastener can be used.
  • air-through nonwoven fabric is used.
  • the intermediate part 1a that is the basis of such a back sheet 1 is a continuous body before being cut into units of the back sheet 1 at a product pitch P1. That is, the intermediate part 1a is formed by joining a plurality of single-cut target tapes 3, 3,... On a continuous web 5a as a raw fabric of the exterior sheet 5 at a product pitch P1 in the continuous direction. . And such an intermediate component 1a is manufactured with the manufacturing method and manufacturing apparatus 10 of this embodiment.
  • the target tape continuous body 3 a that is the raw material of the target tape 3 is cut to produce a single-cut target tape 3, and the target tape 3 is used as an exterior sheet 5 is joined at a product pitch P1 in a continuous direction on a continuous web 5a serving as a raw material 5 to produce an intermediate part 1a.
  • FIG. 3 is a schematic side view of the manufacturing apparatus 10.
  • the CD direction (the direction penetrating the paper surface in FIG. 3) is set as the width direction of the apparatus 10.
  • the CD direction is in the horizontal direction, but the present invention is not limited to this.
  • a vertical vertical direction and a horizontal front-back direction are set as two directions orthogonal to the CD direction, whereby each conveyance direction of the continuous body 3a of the target tape and the continuous web 5a of the exterior sheet is set. Is directed in the direction defined by both the up-down direction and the front-rear direction.
  • each width direction of the continuous body 3a of the target tape and the continuous web 5a of the exterior sheet is parallel to the CD direction.
  • the Z direction is parallel to the thickness directions of the continuous body 3a of the target tape and the continuous web 5a of the exterior sheet, respectively.
  • the “target tape continuum 3a” and the “target tape 3” correspond to the “first continuous sheet” and the “single sheet” according to the claims, respectively, and the “continuous web 5a”.
  • the manufacturing apparatus 10 is a slip cut apparatus. That is, the apparatus 10 includes (1) a target tape transport mechanism 11 that transports the target tape continuous body 3a along the transport direction at the first transport speed value V3a, and (2) both surfaces of the target tape continuous body 3a.
  • An adhesive application device 15 for applying an adhesive (not shown) to one of the surfaces, and (2) rotating an anvil roll 21 (corresponding to a holding roll) at a peripheral speed value V21 larger than the first transport speed value V3a.
  • the anvil roll that holds the continuous body 3a of the target tape conveyed from the target tape conveying mechanism 11 on the outer peripheral surface 21a while sliding the target tape continuous body 3a on the upstream side in the rotational direction Dc21 with respect to the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21.
  • the target tape continuous body 3 a is clamped.
  • the cutter roll 31 that generates the single-cut target tape 3 from the continuous body 3a by cutting, and (4) the non-sliding state on the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 separated from the continuous body 3a of the target tape
  • the continuous web 5a of the outer sheet 5 is directed to the target tape 3 held in the second direction larger than the first conveyance speed value V3a (mpm) while keeping the conveyance direction along the rotation direction Dc21 of the anvil roll 21.
  • a continuous web transport mechanism 40 that joins and delivers the target tape 3 on the continuous web 5a by the above-mentioned adhesive by transporting at the transport speed value V5a (mpm).
  • the target tape transport mechanism 11 (corresponding to the first transport mechanism) is, for example, a suction belt conveyor. That is, it has an endless belt 12 having a plurality of intake holes (not shown) formed on the outer peripheral surface as a conveying surface, and the target tape is continuously in surface contact with the outer peripheral surface of the endless belt 12 by the intake air from these intake holes.
  • the body 3a is adsorbed.
  • the endless belt 12 circulates with the servo motor as a drive source, so that the continuum 3a of the target tape is maintained in the transport direction at the first transport speed value V3a (mpm) maintained constant. Convey along.
  • the target tape transport mechanism 11 is not limited to a suction belt conveyor.
  • a pinch roll device (not shown) may be used. That is, in the pinch roll apparatus, the target tape continuous body 3a is sandwiched and conveyed by a pair of upper and lower drive rolls rotating in opposite directions.
  • the adhesive application device 15 includes a nozzle 15N that discharges an adhesive such as a hot melt adhesive, and a pump (not shown) that sends the adhesive to the nozzle 15N. And an adhesive agent is apply
  • an ⁇ pattern in which a plurality of wavy lines along the conveyance direction are arranged in the CD direction, a stripe pattern in which a plurality of straight lines along the conveyance direction are arranged in the CD direction, and a spiral along the conveyance direction A spiral pattern or the like in which a plurality of line-shaped lines are arranged in the CD direction can be exemplified.
  • an ⁇ pattern is used.
  • the adhesive is applied over almost the entire area in the CD direction so as to reach both ends in the CD direction, but the present invention is not limited to this.
  • the anvil roll mechanism 20 (corresponding to the holding roll mechanism) has the anvil roll 21 described above.
  • the roll 21 is supported so as to be rotatable around a rotation axis C21 along the CD direction, so that the roll 21 has the rotation direction Dc21 along the conveyance direction of the target tape continuous body 3a. It can be rotated.
  • a servo motor (not shown) is connected to the roll 21, and a driving rotational force is applied from the motor 21 so that the roll 21 is driven to rotate in the rotation direction Dc21.
  • the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 has a holding function of holding the sheet-like material while being wound in a surface contact state, and thereby, the target tape continuous body 3a and the single-cut target tape 3 are in surface contact. Hold in state.
  • a holding function is realized by a plurality of intake holes (not shown) formed in the outer peripheral surface 21a. That is, the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 is attracted by suction from these suction holes, and this suction force becomes a holding force for holding the above-described target tape continuous body 3a and the single-cut target tape 3.
  • the method for applying the holding force to the outer peripheral surface 21a is not limited to this, and another method such as a method using electrostatic attraction may be used.
  • the continuous body 3a of the above-mentioned target tape is conveyed along the substantially tangential direction of the outer peripheral surface 21a to the outer peripheral surface 21a of such an anvil roll 21, and the said continuous body 3a is outer peripheral surface by the above-mentioned holding force.
  • 21a is wound and held in a surface contact state.
  • the winding start position Swst of the continuous body 3a around the outer peripheral surface 21a is located upstream by a predetermined angle from the arrangement position S31 of the cutter roll 31 in the rotation direction Dc21.
  • the peripheral speed value V21 (mpm) of the anvil roll 21 is set to a speed value larger than the first transport speed value V3a of the continuum 3a of the target tape as described above. Therefore, the continuous body 3a of the target tape is held on the outer peripheral surface 21a in a surface contact state so as to slide upstream with respect to the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21. That is, the continuum 3a of the target tape gradually moves to the downstream side in the rotational direction Dc21 based on the first transport speed value V3a while sliding on the outer peripheral surface 21a.
  • the outer peripheral surface 21 a of the anvil roll 21 is provided with only one receiving blade 23 that receives a cutter blade 33 (described later) of the cutter roll 31.
  • the receiving blade 23 has an arc surface 23 a facing outward in the rotational radius direction Dr 21 of the anvil roll 21, and the arc surface 23 a is concentric with the outer peripheral surface 21 a of the anvil roll 21.
  • the arc surface having the same radius as that of the outer peripheral surface 21a.
  • the arc surface 23a and the outer peripheral surface 21a are in a so-called flush relationship.
  • the receiving blade 23 passes the arrangement position S31 (corresponding to the first predetermined position) of the cutter roll 31 in the rotation direction Dc21, the cutter blade 33 of the cutter roll 31 that rotates in conjunction with the anvil roll 21.
  • the arc surface 23a of the receiving blade 23 presses the target tape continuum 3a on the outer peripheral surface 21a, thereby cutting the target tape continuum 3a and cutting off the tip side portion 3e. .
  • the separated portion 3e on the leading end side becomes a single-cut target tape 3.
  • the separated target tape 3 is thereafter held in a non-sliding state on the outer peripheral surface 21 a and the receiving blade 23 of the anvil roll 21, and thereby integrated with the outer peripheral surface 21 a and the receiving blade 23.
  • the anvil roll 21 is conveyed downstream in the rotational direction Dc21 at a peripheral speed value V21.
  • a gap D3 is formed between the target tape 3 to be cut and generated thereafter. Is done.
  • the receiving blade 23 is configured as a separate member from the roll 21 that can be attached to and detached from the anvil roll 21. Therefore, when the receiving blade 23 is worn, it is only necessary to replace the receiving blade 23, that is, it is not necessary to replace the anvil roll 21 itself. Therefore, the maintenance cost is reduced.
  • the cutter roll 31 is disposed at a predetermined position S31 in the rotation direction Dc21 of the anvil roll 21 as described above.
  • the roll 31 is supported so as to be rotatable about a rotation axis C31 along the CD direction, whereby the roll 31 is arranged along the rotation direction Dc31 in the transport direction of the target tape continuous body 3a. It can be rotated.
  • a servo motor (not shown) different from the servo motor of the anvil roll 21 is connected to the roll 31, whereby a driving rotational force is applied from the motor, and the roll 31 rotates in the rotation direction Dc 31. Rotate to drive. That is, each of the anvil roll 21 and the cutter roll 31 has a dedicated servo motor.
  • the moment of inertia of the anvil roll 21 and the cutter roll 31 that can act on each motor can be reduced as compared with the case where the two rolls 21 and 31 are driven by one servomotor.
  • the roll 21 and the cutter roll 31 can rotate with high responsiveness. As a result, each of the anvil roll 21 and the cutter roll 31 can smoothly rotate based on a speed pattern described later.
  • only one blade-like cutter blade 33 extending in the CD direction is arranged in the same number as the receiving blades 23 of the anvil roll 21. Furthermore, the arrangement pitch (m) of the rotation direction Dc21 of the receiving blade 23 on the circular locus drawn by the circular arc surface 23a of the receiving blade 23 by the rotation of the rotation direction Dc21 of the anvil roll 21 and the rotation of the rotation direction Dc31 of the cutter roll 31 The arrangement pitch (m) of the rotation direction Dc31 of the cutter blade 33 on the circular locus drawn by the cutting edge of the cutter blade 33 is the same as each other.
  • one cutter blade 33 and one receiving blade 23 are provided, so that the arrangement pitch (m) is a circumferential length (one circumference) of each of the above circular trajectories. m). And these circumferences are mutually equivalent.
  • the cutter roll 31 and the anvil roll 21 mutually have a speed value V33 (mpm) in the rotational direction Dc31 of the cutter blade 33 and a speed value V23 (mpm) in the rotational direction Dc21 of the receiving blade 23.
  • the cutter roll 31 and the anvil roll 21 can generate the target tape 3 by sandwiching and cutting the target tape continuous body 3a. That is, when the receiving blade 23 of the anvil roll 21 passes the arrangement position S31 of the cutter roll 31 in the rotation direction Dc21, the cutter roll 31 is rotated so that the cutter blade 33 faces the receiving blade 23. Thus, the receiving blade 23 and the cutter blade 33 can clamp the target tape continuous body 3a in cooperation with each other.
  • the arrangement position S31 of the cutter roll 31 where the cutting process is performed by such pinching pressure is also referred to as a “cutting process position S31”.
  • the continuous web conveyance mechanism 40 conveys the continuous web 5a of the exterior sheet along a predetermined conveyance path.
  • the continuous web 5a is conveyed toward a predetermined position S43 (corresponding to a second predetermined position) downstream of the arrangement position S31 of the cutter roll 31 in the rotation direction Dc21 of the anvil roll 21. That is, the continuous web 5a is transported by the transport path that is closest to the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 at the predetermined position S43. Therefore, when the target tape 3 held in the non-sliding state on the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 passes the predetermined position S43, the target tape 3 is bonded to the continuous web 5a of the exterior sheet with the above-described adhesive. Handed over.
  • the target tape 3 is integrated with the continuous web 5a and conveyed in the conveyance direction of the continuous web 5a, whereby the intermediate part 1a of the back sheet 1 is generated.
  • the predetermined position S43 on which the above-described delivery process is performed is also referred to as “delivery processing position S43”.
  • the continuous web conveyance mechanism 40 has, for example, three rolls 41, 43, 41 arranged in the conveyance direction of the continuous web 5a.
  • Each roll 41, 43, 41 is supported so as to be rotatable about rotation axes C41, C43, C41 along the CD direction. Further, each of the rolls 41, 43, 41 is driven to rotate by being given a driving rotational force from a servo motor (not shown). And these rolls 41, 43, and 41 contact the continuous web 5a, the conveyance force of a conveyance direction is obtained from each roll 41, 43, 41, and the continuous web 5a is conveyed in a conveyance direction.
  • the roll 43 located in the middle of the transport direction is disposed in the vicinity of the delivery processing position S43.
  • the clearance CL between the outer peripheral surface 43a of the roll 43 and the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 is such that the target tape 3 held on the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 passes through the delivery processing position S43.
  • the anvil roll 21 and the roll 43 are set to dimensions so that the target tape 3 and the continuous web 5a are slightly pressed from the thickness direction.
  • the target tape 3 held on the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 passes through the delivery processing position S43, the target tape 3 and the continuous web 5a on the outer peripheral surface 21a are sandwiched and bonded as described above. As a result, the target tape 3 is delivered from the outer peripheral surface 21a toward the continuous web 5a.
  • the second transport speed value V5a of the continuous web 5a is set to a constant value larger than the first transport speed value V3a of the target tape 3 described above. Therefore, at the delivery processing position S43 described above, the target tape 3 on the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 is placed on the continuous web 5a with a gap D3 between the continuous tape 5a and the target tape 3 adjacent downstream in the transport direction. 5a can be joined.
  • the peripheral speed value V21 of the anvil roll 21 when the target tape 3 passes through the delivery processing position S43 ( mpm) must be equal to the second conveyance speed value V5a of the continuous web 5a. That is, at least the speed value V23 (mpm) in the rotation direction Dc21 of the receiving blade 23 when the receiving blade 23 passes through the delivery processing position S43 needs to be equal to the second conveyance speed value V5a of the continuous web 5a.
  • the receiving blade 23 ′ and the cutter are also used at the first predetermined position S 31 ′ corresponding to the cutting processing position S 31 to cut the target tape continuous body 3 a.
  • the blade 33 ' moves in the rotational directions Dc21' and Dc31 'at the same speed value Vs' as the second transport speed value V5a.
  • the speed value Vs ' is a speed value larger than the first transport speed value V3a of the target tape continuous body 3a to be cut at the first predetermined position S31'.
  • the rotational values Dc21 'and Dc31' of the blades 23 'and 33' are velocity values V23 'and V33'. Due to the difference from the first transport speed value V3a of the target tape continuum 3a, the target tape continuum 3a has a downstream side in the rotational directions Dc21 'and Dc31' from the blades 23 'and 33'. A facing pulling force F ′ is applied. However, if the difference is excessively large, the tensile force F ′ is excessively large. As a result, the continuous tape 3a may be torn along with the cutting, and the cutting is unstable. There is a fear.
  • the speed value V23 in the rotation direction Dc21 of the receiving blade 23 is changed to the rotation direction Dc21 as follows. It is changed according to the position. That is, the speed value V23 (mpm) in the rotational direction Dc21 of the receiving blade 23 when passing the delivery processing position S43 in FIG. 3 is set to the same value as the second transport speed value V5a of the continuous web 5a, and the above cutting is performed.
  • the speed value V23 (mpm) in the rotational direction Dc21 of the receiving blade 23 when passing through the processing position S31 is smaller than the speed value V23 (mpm) in the rotational direction Dc21 of the receiving blade 23 when passing through the delivery processing position S43. is doing.
  • the cutter roll 31 is also rotated in conjunction with the anvil roll 21 rotating at the above speed pattern. That is, the cutter roll 31 is also rotated in conjunction with the speed value V33 in the rotational direction Dc31 of the cutter blade 33 so as to be equal to the speed value V23 in the rotational direction Dc21 of the receiving blade 23.
  • the speed value V23 of the receiving blade 23 at the delivery processing position S43 is equal to the second transport speed value V5a necessary for smooth delivery of the target tape 3 to the continuous web 5a, but at the cutting processing position S31.
  • the speed values V23 and V33 of the receiving blade 23 and the cutter blade 33 at the time of cutting can be made closer to the first transport speed value V3a smaller than the second transport speed value V5a. That is, the difference between the speed values V23 and V33 of the receiving blade 23 and the cutter blade 33 at the time of the cutting and the first transport speed value V3a of the target tape continuous body 3a can be reduced.
  • the pulling force F ′ (FIG. 4) in the rotational directions Dc21 and Dc31 that can be applied to the target tape continuous body 3a from the receiving blade 23 and the cutter blade 33 during cutting can be reduced. It is possible to stabilize the cutting.
  • FIG. 5A is an explanatory diagram of the speed pattern of the anvil roll 21.
  • FIG. 5B is an auxiliary view for the description, and is a schematic side view of the same manufacturing apparatus 10 as FIG. 5A is the position of the receiving blade 23 (specifically, the central portion in the circumferential direction of the blade 23) in the rotational direction Dc21 of the anvil roll 21, and the vertical axis is the receiving blade 23 (specifically the same). This is the velocity value V23 (mpm) in the rotation direction Dc21 of the arc surface 23a) of the blade 23. Further, the position in the former rotation direction Dc21 (hereinafter also referred to as a rotation position) is indicated by a rotation angle (FIG.
  • the rotation angle is such that the upper end position of the anvil roll 21 closest to the cutter roll 31 is “0 °”, and the anvil roll 21 rotates clockwise around the rotation axis C21. For this reason, an angle from 0 ° to 360 ° (0 °) is assigned to each rotational position when making a round around clockwise starting from 0 ° of the upper end position.
  • the cutter roll 31 also rotates based on the above speed pattern. Therefore, the horizontal axis of FIG. 5A is also the position of the cutter blade 33 (specifically, the blade tip of the blade 33) in the rotational direction Dc31 of the cutter roll 31, and the vertical axis is the cutter blade 33 (specifically, the same). It is also the speed value V33 (mpm) in the rotation direction Dc31 of the blade 33.
  • the cutter roll 31 rotates counterclockwise opposite to the anvil roll 21 and is positioned immediately above the anvil roll 21. The closest lower end position is set as a rotation position of “0 °”, and an angle from 0 ° to 360 ° (0 °) is assigned to each rotation position when making a counterclockwise round.
  • the speed pattern is set with one rotation of the anvil roll 21 and the cutter roll 31 as one cycle. Accordingly, the velocity values V23 and V33 (mpm) of the rotational directions Dc21 and Dc31 of the receiving blade 23 and the cutter blade 33 are set in correspondence with the respective rotational positions from 0 ° to 360 °. Each of the rolls 21 and 31 repeats the rotation operation while performing the rotation operation for one rotation with the speed pattern.
  • the rotation position is the above-described cutting processing position S31.
  • the winding start position Swst described above is located, for example, at a rotational position of ⁇ 20 ° (340 °) upstream of the rotational direction Dc21 from the cutting processing position S31.
  • the above-described delivery processing position S43 is located at a rotational position of 180 ° that is point-symmetric with respect to the cutting processing position S31 and the rotation axis C21.
  • the speed pattern is a trapezoid pattern. That is, this speed pattern has a constant velocity region (hereinafter also referred to as a constant velocity region for cutting) in which the velocity value is constant so as to include the same position S31 while corresponding to the 0 ° cutting processing position S31. Yes. Moreover, it has a constant velocity region where the speed value is constant (hereinafter also referred to as a constant velocity region for delivery) so as to include the same position S43 while corresponding to the delivery processing position S43 of 180 °.
  • a constant velocity region for cutting in which the velocity value is constant so as to include the same position S31 while corresponding to the 0 ° cutting processing position S31.
  • the former speed value Vc in the cutting constant speed region is set to a speed value between the above-described first transport speed value V3a and the second transport speed value V5a, and the latter constant speed region for delivery is set.
  • the speed value Vd is set to the same speed value as the second transport speed value V5a.
  • the cutting at the cutting processing position S31 can be stabilized while the target tape can be smoothly transferred to the continuous web 5a at the transferring processing position S43.
  • the speed value Vc in the constant speed region for cutting is set to a speed value larger than the first transport speed value V3a. Therefore, even when the continuous body 3a of the target tape is a material with poor cutting properties, the continuous body 3a can be reliably cut. Details are as follows. First, as a comparative example, if the speed value Vc in the constant velocity region for cutting is the same as the first transport speed value V3a, the target tape continuous body 3a is rotated from the receiving blade 23 and the cutter blade 33. The pulling force F ′ (FIG. 4) in the directions Dc21 and Dc31 is almost not applied.
  • the target tape continuous body 3a may be missed.
  • the speed value Vc in the constant velocity region for cutting is larger than the first transport speed value V3a as described above, an appropriate pulling force F from the receiving blade 23 and the cutter blade 33 at the time of cutting. 'Can be applied to the continuum 3a of the target tape.
  • the cut-off portion can be cut by the pulling force F ′.
  • the continuous body 3a of the target tape is a material having poor cutting properties, the continuous body 3a can be reliably cut.
  • the speed value Vc in the constant speed region for cutting is set to a speed value that is larger than the arithmetic average of the first transport speed value V3a and the second transport speed value V5a. That is, the speed value Vc in the constant velocity region for cutting shown in FIG. 5A is closer to the second transport speed value V5a than the first transport speed value V3a. Therefore, when cutting the continuous body 3a of the target tape, the pulling force F ′ in the rotational directions Dc21 and Dc31 can be reliably applied from the receiving blade 23 and the cutter blade 33 to the continuous body 3a. As a result, even when the continuous body 3a of the target tape is a material having poor cutting properties, the continuous body 3a can be reliably cut.
  • the speed value Vc in the constant speed region for cutting is an arithmetic average of the first transport speed value V3a and the second transport speed value V5a. It may be smaller. That is, the speed value Vc in the constant speed region for cutting may be closer to the first transport speed value V3a than the second transport speed value V5a. In this way, the difference between the speed values V23 and V33 of the receiving blade 23 and the cutter blade 33 when cutting the target tape continuous body 3a and the first transport speed value V3a of the target tape continuous body 3a. Can be reliably reduced. And this makes it possible to reliably reduce the tensile force F ′ (FIG. 4) in the rotational directions Dc21 and Dc31 that can be applied to the continuous body 3a of the target tape from the receiving blade 23 and the cutter blade 33 during cutting. As a result, cutting can be reliably stabilized.
  • the cutting processing position S31 is included in the above-mentioned cutting constant velocity region.
  • the cutting constant velocity region is in the rotation direction Dc21.
  • Dc31 has a predetermined size, in the constant velocity region, all processes from the start of cutting of the target tape continuous body 3a to the end of cutting by the receiving blade 23 and the cutter blade 33 are performed. It has come to be. Therefore, the speed values V23 and V33 (mpm) of the rotational directions Dc21 and Dc31 of the receiving blade 23 and the cutter blade 33 are kept constant from the start of cutting the continuous body 3a to the end of cutting. Thereby, the continuous body 3a can be stably cut.
  • the phrase “beginning to cut” here refers to “being that the cutter blade 33 starts to come into contact with the continuous body 3a of the target tape”.
  • it is not limited to the above. That is, at least one or both of the start of cutting and the end of cutting may occur at a position outside the constant velocity region for cutting. However, in that case, the cutting stabilization effect is reduced accordingly.
  • the delivery processing position S43 is included in the delivery constant velocity region.
  • the delivery constant velocity region is in the rotational direction Dc21. Based on the fact that it has a predetermined size, in the constant velocity region, all processes from the start of delivery of the target tape 3 to the continuous web 5a of the exterior sheet to the end of delivery are performed. Therefore, the peripheral speed value V21 of the anvil roll 21, which is the speed value V23 (mpm) in the rotational direction Dc21 of the receiving blade 23, is maintained constant from the start of delivery of the target tape 3 to the end of delivery.
  • the target tape 3 held in the non-sliding state on the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 can be stably delivered to the continuous web 5a of the exterior sheet.
  • the start of delivery here refers to “the target tape 3 starts to contact the continuous web 5a”
  • end of delivery means “from the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 to the target tape 3”. It means that everything has been separated. However, it is not limited to this. That is, at least one or both of the beginning of delivery and the end of cutting may occur at a position outside the constant velocity region for delivery. However, in that case, the effect of stabilizing the delivery is reduced accordingly.
  • the “synchronization signal” is a signal obtained by repeatedly outputting a unit signal, and each unit signal is a rotation angle signal composed of a rotation angle value of 0 ° to 360 °, for example.
  • the cutter roll 31, the anvil roll 21, the target tape transport mechanism 11, and the continuous web transport mechanism 40 are each a patterned unit process that should be repeated for each diaper portion to generate each diaper. Has movement.
  • the cutter roll 31 and the anvil roll 21 each have only one cutter blade 33 and one receiving blade 23. Therefore, each of the rolls 31 and 21 has a rotation operation for one rotation as a unit processing operation.
  • the target tape transport mechanism 11 has a transport operation of the target tape continuous body 3a for a length L3 (see FIGS. 2A and 2B) in the transport direction of the target tape 3 as a unit processing operation.
  • the continuous web transport mechanism 40 has a transport operation corresponding to the product pitch P1 in the transport direction of the continuous web 5a as a unit processing operation.
  • the receiving blade 23 of the anvil roll 21 has the arc surface 23 a, and the arc surface 23 a is the rotation direction Dc ⁇ b> 21 of the anvil roll 21. And has a predetermined size in the rotation direction Dc21.
  • the predetermined size is set in consideration of the amount of relative position deviation in the rotational direction Dc21 that is assumed due to poor synchronization, and thus the dimension in the rotational direction Dc21 is larger than the assumed amount of deviation. Has been. Therefore, even if synchronization failure occurs and the receiving blade 23 and the cutter blade 33 are displaced in the rotational direction Dc21 from the original relative position, the receiving blade 23 can be used without any problem on the arc surface 23a. It can be received and cut. Therefore, even in such a case, the continuous body 3a of the target tape can be cut without a major problem.
  • the adhesive application device 15 in the vicinity of the target tape transport mechanism 11 is bonded to the surface facing the cutter blade 33 of the cutter roll 31 among both surfaces of the target tape continuous body 3 a.
  • the cutter roll 31 Adhesion of the adhesive to the cutter blade 33 provided so as to protrude from the outer peripheral surface 31a can be suppressed. That is, in this example, as shown in FIG.
  • the speed value Vc in the constant speed region for cutting that is, the speed values V23 and V33 of the receiving blade 23 and the cutter blade 33 in the equivalent speed region are obtained from the continuum 3a of the target tape. It is larger than the first transport speed value V3a. Therefore, if the speed values V23 and V33 of the receiving blade 23 and the cutter blade 33 are the same as the first transport speed value V3a, a continuum of the target tape as compared with the comparative example. The time for the cutter blade 33 to come into contact with the adhesive of the continuum 3a during the cutting of 3a can be shortened, whereby adhesion of the adhesive to the cutter blade 33 can be suppressed.
  • FIG. 6A is a schematic side view of the manufacturing apparatus 10a of the first modification
  • FIG. 6B is an explanatory diagram of a speed pattern used in the apparatus 10a
  • FIG. 7A is a schematic side view of the manufacturing apparatus 10b of the second modified example
  • FIG. 7B is an explanatory diagram of a speed pattern used in the apparatus 10b.
  • the number of the cutter blades 33 of the cutter roll 31 and the number of the receiver blades 23 of the anvil roll 21 are one each as shown in FIG.
  • the number of each of the cutter blades 33 and the receiving blades 23 is two as an example, and in the second modification of FIG. 7A, the number of each of the cutter blades 33 and the receiving blades 23 is three.
  • the configuration other than this difference is almost the same as that of the above-described embodiment. Therefore, in the following, this difference will be mainly described, the same reference numerals are given to the same configurations, and the description thereof will be omitted.
  • two cutter blades 33 and two receiving blades 23, respectively there are two cutter blades 33 and two receiving blades 23, respectively. That is, on the outer peripheral surface 31a of the cutter roll 31, two cutter blades 33, 33 are provided at an equal pitch of 180 ° in the rotational direction Dc31, and also on the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 in the rotational direction. Two receiving blades 23, 23 are provided on the Dc 21 at equal pitch intervals of 180 °.
  • the arrangement pitch (m) of the cutter blade 33 in the rotation direction Dc31 defined above that is, the arrangement pitch (m) of the cutter blade 33 in the rotation direction Dc31 at the position of the blade edge of the cutter blade 33 is
  • the arrangement pitch (m) in the rotation direction Dc21 that is, the arrangement pitch (m) of the receiving blades 23 in the rotation direction Dc21 at the position of the circular arc surface 23a of the receiving blades 23 is set to the same value.
  • the cutter blade 33 and the receiving blade 23 face each other at a rate of once for each half rotation of the rolls 31 and 21.
  • one target tape 3 is cut and generated on the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21.
  • the cut and generated target tape 3 is conveyed to the delivery processing position S43 at the rotational position of 270 ° by the rotation of the roll 21 while being held on the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 in a non-sliding state. And in the same position S43, it joins to the continuous web 5a of the exterior sheet conveyed with 2nd conveyance speed value V5a, and is delivered.
  • the delivery processing position S43 is not limited to the above-mentioned 270 ° rotational position, and the delivery processing position S43 can be set to the rotational position as long as it satisfies the following conditions. That is, when one of the two receiving blades 23, 23 passes through the cutting processing position S31, the rotation direction of the anvil roll 21 in which no receiving blade 23 other than the one receiving blade 23 is positioned. If it is the position of Dc21, the delivery processing position S43 can be set at this position. For example, the delivery processing position S43 can be set also at a 90 ° rotation position.
  • the anvil roll is set so that the speed value V23 (Vc) of the receiving blade 23 when passing the cutting processing position S31 is smaller than the speed value V23 (Vd) of the receiving blade 23 when passing the delivery processing position S43. 21 speed patterns can be easily set.
  • the speed pattern used in this first modification is ⁇ 15 ° (345 °) to 345 ° ( ⁇ 15) in the rotational directions Dc21 and Dc31 of the anvil roll 21 and the cutter roll 31.
  • two trapezoidal patterns having the same shape are equally distributed.
  • the first trapezoidal pattern is provided between the rotation position Dc21 and Dc31 at the rotation position of ⁇ 15 ° (345 °) and the rotation position of 165 °, while the first trapezoid pattern is 345 ° ( ⁇
  • the second trapezoid pattern has a rotational position of 15 °).
  • Each trapezoid pattern has two constant velocity regions A and B having different velocity values V23 and V33, respectively.
  • the constant velocity region A having the smaller velocity value in the first trapezoid pattern includes the cutting processing position S31, while the constant velocity region B having the larger velocity value in the second trapezoid pattern. Includes a delivery processing position S43. Therefore, as in the previous embodiment, at the cutting processing position S31, the receiving blade 23 and the cutter blade 33 move in the rotational directions Dc21 and Dc31 at a speed value Vc smaller than the second transport speed value V5a, while the target tape The continuous body 3a is cut. Therefore, the continuous body 3a can be cut while suppressing the pulling force F ′ (FIG. 4) in the rotation directions Dc21 and Dc31.
  • the receiving blade 23 moves at the same speed value Vd as the second transport speed value V5a. Therefore, the target tape 3 can be smoothly delivered to the continuous web 5a of the exterior sheet that is similarly conveyed at the same position S43 at the second conveyance speed value V5a.
  • each servomotor is position-controlled or speed-controlled so that each roll 31, 21 is rotated halfway each time a unit signal of the synchronization signal is output. Therefore, when one of the two receiving blades 23, 23 of the roll 21 passes through the cutting processing position S31 in the rotation direction Dc21 by the rotating operation of the anvil roll 21, the receiving blade 23 has a cutter.
  • the other cutter blade is placed on the receiving blade 23.
  • the cutter roll 31 rotates so that 33 opposes.
  • the cutter blade 33 and the receiving blade 23 corresponding to each other cooperate to sandwich and cut the target tape continuous body 3 a to generate the target tape 3.
  • FIG. 7A there are three cutter blades 33 and three receiving blades 23, respectively. That is, three cutter blades 33, 33, 33 are provided on the outer peripheral surface 31 a of the cutter roll 31 at an equal pitch of 120 ° in the rotation direction Dc31, and also on the outer peripheral surface 21 a of the anvil roll 21, Three receiving blades 23, 23, 23 are provided in the rotation direction Dc21 at an equal pitch of 120 °.
  • the arrangement pitch (m) of the cutter blade 33 in the rotation direction Dc31 defined above that is, the arrangement pitch (m) of the cutter blade 33 in the rotation direction Dc31 at the position of the blade edge of the cutter blade 33 is
  • the arrangement pitch (m) in the rotation direction Dc21 that is, the arrangement pitch (m) of the receiving blades 23 in the rotation direction Dc21 at the position of the circular arc surface 23a of the receiving blades 23 is set to the same value.
  • the cutter blade 33 and the receiving blade 23 face each other at a rate of one third of the rotation of each of the rolls 31 and 21.
  • one target tape 3 is cut and generated on the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 every third rotation.
  • the cut and generated target tape 3 is conveyed to a delivery processing position S43 at a rotation position of 180 ° by the rotation of the roll 21 while being held on the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 in a non-sliding state. And in the same position S43, it joins to the continuous web 5a of the exterior sheet conveyed with 2nd conveyance speed value V5a, and is delivered.
  • the delivery processing position S43 is not limited to the above 180 ° rotation position, and as in the case of the first modification, if the rotation position satisfies the following conditions, The delivery processing position S43 can be set at the rotation position. That is, when one of the three receiving blades 23, 23, 23 passes through the cutting processing position S31, two receiving blades 23, 23 other than the one receiving blade 23 are not positioned. If it is the position of the rotation direction Dc21 of the anvil roll 21, the delivery processing position S43 can be set at the position. For example, the delivery processing position S43 can also be set at a rotational position of 90 ° or 270 °.
  • the speed pattern used in the second modified example is -10 ° (350 °) to 350 ° ( ⁇ 10 °) in the rotational directions Dc21 and Dc31 of the anvil roll 21 and the cutter roll 31.
  • three trapezoidal patterns having the same shape are equally distributed. That is, it has a first trapezoidal pattern from a rotation position of ⁇ 10 ° (350 °) to a rotation position of 110 ° in the rotation directions Dc21 and Dc31, and a rotation position of 230 ° from the rotation position of 110 °. And a second trapezoid pattern between a rotation position of 230 ° and a rotation position of 350 ° ( ⁇ 10 °).
  • Each trapezoid pattern has two constant velocity regions A and B having different velocity values V23 and V33, respectively. Further, the constant speed region A having a smaller velocity value in the first trapezoid pattern is processed by setting the cutting processing position S31, while the constant velocity region B having a larger velocity value in the second trapezoid pattern is processed. Is set to the delivery processing position S43. Therefore, similarly to the above-described embodiment, at the cutting processing position S31, the receiving blade 23 and the cutter blade 33 move in the rotational directions Dc21 and Dc31 at a speed value Vc smaller than the second transport speed value V5a. The target tape continuous body 3a can be stably cut.
  • the receiving blade 23 moves at the same speed value Vd as the second transport speed value V5a. Therefore, the target tape 3 can be smoothly delivered to the continuous web 5a of the exterior sheet that is similarly conveyed at the same position S43 at the second conveyance speed value V5a.
  • each servomotor is position-controlled or speed-controlled so that each roll 31, 21 rotates one third each time a unit signal of the synchronization signal is output. Therefore, when the first receiving blade 23 of the three receiving blades 23, 23, 23 of the roll 21 passes through the cutting processing position S31 in the rotation direction Dc21 by the rotating operation of the anvil roll 21, the first When the first cutter blade 33 of the three cutter blades 33, 33, 33 of the cutter roll 31 is opposed to the receiving blade 23 and the second receiving blade 23 passes the cutting processing position S31.
  • the second cutter blade 33 is opposed to the second receiving blade 23, and when the third receiving blade 23 passes the cutting processing position S31, the second receiving blade 23 is in contact with the third receiving blade 23.
  • the cutter roll 31 rotates so that the three cutter blades 33 face each other.
  • the cutter blade 33 and the receiving blade 23 corresponding to each other cooperate to sandwich and cut the target tape continuous body 3 a to generate the target tape 3.
  • the first and second modified examples have been described as an example in the case where a plurality of cutter blades 33 and receiving blades 23 are provided. It is not limited to the above two and three. That is, the number of each of the cutter blades 33 and the receiving blades 23 may be four or more.
  • the continuous body 3a of the target tape is shown as an example of the first continuous sheet
  • the continuous web 5a of the exterior sheet is shown as an example of the second continuous sheet
  • the first continuous sheet may be a continuous body of the above-described fastening tape, or may be a continuous sheet of the above-described leak-proof sheet.
  • the second continuous sheet may be a continuous sheet of the above surface sheet.
  • the material of the first continuous sheet is not limited to any nonwoven fabric, and may be, for example, a woven fabric or a film.
  • the material of the second continuous sheet is not limited to any nonwoven fabric, and may be, for example, a woven fabric or a film.
  • the disposable diaper is shown as an example of the absorbent article, but the present invention is not limited to this as long as the article absorbs the excretion fluid of the wearer.
  • the absorbent article may be a sanitary napkin or a urine absorption pad.
  • the first conveyance speed value V3a (mpm) of the continuous body 3a of the target tape as the first continuous sheet is maintained constant.
  • the present invention is not limited to this.
  • the first transport speed value V3a may be changed periodically, for example.
  • the tensile force F ′ (FIG. 4) applied to the continuum 3a may increase in vibration, and as a result, the cutting may become unstable or the continuum 3a may be damaged.
  • the first transport speed value V3a is kept constant as described above.
  • the second conveyance speed value V5a (mpm) of the continuous web 5a of the exterior sheet as the second continuous sheet is maintained constant, but the present invention is not limited to this.
  • the second transport speed value V5a may be changed periodically, for example. However, if it does so, delivery of the target tape 3 to the continuous web 5a may become unstable. Therefore, it is desirable to keep the second transport speed value V5a constant as described above.
  • the constant velocity region for cutting is set so as to include the cutting processing position S31 with respect to the rotation directions Dc21 and Dc31 of the anvil roll 21 and the cutter roll 31, respectively.
  • the speed values V23 and V33 of the receiving blade 23 and the cutter blade 33 are maintained constant in each region adjacent to the cutting processing position S31 and the upstream side or the downstream side of the rotational directions Dc21 and Dc31.
  • the speed values V23 and V33 of the receiving blade 23 and the cutter blade 33 may change in each region adjacent to the upstream side or the downstream side.
  • cutting may be unstable. Therefore, it is desirable to set the constant velocity region as described above.
  • the delivery constant velocity region is set so as to include the delivery processing position S43 with respect to the rotation direction Dc21 of the anvil roll 21.
  • the speed value V23 of the receiving blade 23 is maintained constant in each region adjacent to the delivery processing position S43 and the upstream side or the downstream side in the rotation direction Dc21.
  • the present invention is not limited to this. That is, the speed value V23 of the receiving blade 23 may change in each region adjacent to the upstream side or the downstream side. However, if it does so, delivery of the target tape 3 to the continuous web 5a may become unstable. Therefore, it is desirable to set the constant velocity region as described above.
  • the trapezoid pattern is exemplified as the speed pattern as shown in FIG. 5A, but the present invention is not limited to this.
  • a waveform pattern formed by a curve such as a sine wave pattern may be used.
  • a waveform pattern in which a trapezoid pattern and a sine wave pattern are combined may be used, or a pattern having a shape other than these may be used.
  • the arc surface 23a of the receiving blade 23 of the anvil roll 21 is flush with the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21, but the present invention is not limited to this. That is, the arc surface 23a of the receiving blade 23 may protrude outward in the rotational radius direction Dr21 of the roll 21 from the outer peripheral surface 21a, or may be retracted inward.
  • the surface 23a of the receiving blade 23 facing outward in the rotational radius direction Dr21 is an arc surface, but is not limited to an arc surface.
  • a plane along the rotation direction Dc21 may be used.
  • the receiving blade 23 may not be able to receive the cutter blade 33 in the case of the aforementioned synchronization failure of the rotational operation, and in that case, cutting may become unstable. Therefore, it is desirable that the arc surface is as described above.
  • the unit signal of the synchronization signal is a signal indicated by a rotation angle value of 0 ° to 360 °, but is not limited to this.
  • the unit signal of the synchronization signal may be configured with a digital value such as 0 to 8191.
  • the continuous web transport mechanism 40 has the roll 43 corresponding to the delivery processing position S43, but the roll 43 is not essential. That is, if the target tape 3 on the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 can be delivered to the continuous web 5a at the delivery processing position S43, the roll 43 can be omitted. However, it is desirable to provide the roll 43 from the viewpoint of stabilizing the delivery.
  • the pitch (m) of Dc31 is a circumferential length (m) of one round of each of the circular trajectories of the receiving blade 23 and the cutter blade 33, and these circumferential lengths are equal to each other. It was mentioned above. However, although no further explanation has been given for the circumference, the circumference is, for example, that the blades 23 and 33 rotate in the speed pattern of FIG. In FIG. 2B), the length is shorter than the product pitch P1 so that the target tapes 3 are arranged in the rotation direction Dc21.
  • the speed values V23 and V33 of the blades 23 and 33 of the rolls 21 and 31 are once made larger than the speed value Vd in the constant speed region for delivery and for delivery.
  • the speed value Vd immediately before the constant speed range is used, it is possible to make the circumference equal to the product pitch P1.
  • Anvil roll mechanism holding roll mechanism
  • 21 anvil roll holding roll

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Abstract

第2速度値よりも小さい第1速度値で搬送される第1連続シート(3a)が上流側に摺動するように、回転する保持ロール(21)の外周面(21a)で同シートを保持し、同ロールの回転方向の第1位置(S31)を同ロールの受け刃(23)が通過する際に、同位置で回転するカッターロール(31)のカッター刃(33)と受け刃とが共同して第1連続シートを切断して単票状シート(3)を生成し、同面に非摺動状態に保持された同シートが第2位置(S43)を通過する際に、同シートを、第2速度値で搬送される第2連続シート(5a)に接合して引き渡して、複合体(1a)を製造する。受け刃とカッター刃とは、互いに同数であり、回転方向の配置ピッチも同じである。第2位置を通過する際の受け刃の速度値が、第2速度値と同値であり、第1位置を通過する際の受け刃の速度値は、第2位置を通過する際の受け刃の速度値よりも小さい。

Description

吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法、及び製造装置
 本発明は、使い捨ておむつ等の吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法、及び製造装置に関する。
 従来、使い捨ておむつ等の吸収性物品の製造ラインでは、第1連続シートを切断して所定長さの単票状シートを生成し、生成された単票状シートを、第2連続シート上において同シートの連続方向に隣り合う単票状シートとの間に間隔をあけながら当該第2連続シートに接合して引き渡す処理がなされている。
特開2007-260875号
 そして、かかる処置を行う装置として、スリップカット装置10’が挙げられる。図1は、同装置10’の概略側面図である。この装置10’は、第1連続シート3aの搬送方向に回転方向Dc21’を沿わせて回転するアンビルロール21’と、アンビルロール21’の回転方向Dc21’の第1所定位置S31’に配されて、上記搬送方向に回転方向Dc31’を沿わせて回転するカッターロール31’と、を有している。
 ここで、アンビルロール21’は、一定の周速値V21’(mpm)で回転する。また、アンビルロール21’の外周面21a’には、第1連続シート3aを吸着して保持する複数の吸気孔(不図示)が設けられている。更に、この外周面21a’に向けて搬送される上記第1連続シート3aの第1搬送速度値V3aは、上記の周速値V21’よりも小さい速度値とされている。よって、アンビルロール21’の外周面21a’では、第1連続シート3aの先端側の部分3eを、当該外周面21a’に対して回転方向Dc21’の上流側に摺動させながら面接触状態で保持している。
 一方、カッターロール31’の外周面31a’には、一つのカッター刃33’が設けられており、これに対応させて、アンビルロール21’の外周面21a’にも、上記カッター刃33’を受ける面状の受け刃23’が一つ設けられている。そして、この受け刃23’が、アンビルロール21’の回転方向Dc21’におけるカッターロール31’の配置位置たる上記第1所定位置S31’を通過する際に、カッターロール31’のカッター刃33’と受け刃23’とで第1連続シート3aを挟圧することにより第1連続シート3aを切断してその先端側の部分3eを切り離し、これにより、単票状シート3を生成する。
 そうしたら、第1連続シート3aから切り離された単票状シート3は、以降、アンビルロール21’の外周面21a’に非摺動状態で保持されて、これにより、アンビルロール21’の周速値V21’で回転方向Dc21’に沿って搬送される。そして、このときに、この周速値V21’と上記第1搬送速度値V3aとの差に基づいて、この後に分断生成される単票状シート3との間に間隔D3が形成される。
 また、アンビルロール21’の回転方向Dc21’において上記の第1所定位置S31’よりも下流の第2所定位置S43’には、上記の第2連続シート5aが、上記回転方向Dc21’に搬送方向を沿わせて搬送されている。よって、アンビルロール21’の外周面21a’の単票状シート3が上記の第2所定位置S43’を通過する際には、当該単票状シート3が第2連続シート5aに接合されて引き渡される。
 なお、ここで、この引き渡しの際に生じ得る単票状シート3又は第2連続シート5aの皺を抑制する観点からは、当該第2所定位置S43’でのアンビルロール21’の受け刃23’の回転方向Dc21’の速度値(mpm)を、第2連続シート5aの第2搬送速度値V5aと同値に揃える必要があって、通常そのようにしている。
 しかし、前述したようにアンビルロール121の周速値V21’(mpm)は一定であり、また、カッターロール31’の周速値V31’(mpm)も一定である。そのため、上述の第2所定位置S43’で受け刃23’の回転方向Dc21’の速度値V23’(mpm)を上記の第2搬送速度値V5aと同値に揃えたことに起因して、第1連続シート3aの切断を行うべき上記の第1所定位置S31’でも、アンビルロール21’の受け刃23’及びカッターロール31’のカッター刃33’は、それぞれ、第1連続シート3aの第1搬送速度値V3aよりも大きな第2搬送速度値V5aと同じ速度値で回転方向Dc21’,Dc31’に移動することになる。
 すると、これら受け刃23’とカッター刃33’とで第1連続シート3aを切断する際に、受け刃23’及びカッター刃33’の速度値V23’,V33’と第1連続シート3aの第1搬送速度値V3aとの差に起因して、第1連続シート3aには、受け刃23’及びカッター刃33’の両者から回転方向Dc21’,Dc31’の下流側を向いた引っ張り力F’(例えば図4を参照)が付与されるが、ここで、上記の差が過大な場合には、当該引っ張り力F’も過大となってしまう可能性がある。そして、その結果、切断に伴って第1連続シート3aを引きちぎってしまい得る等、切断が不安定になる恐れがある。
 本発明は、上記のような従来の問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、第1連続シートを切断する際の受け刃及びカッター刃の回転方向の速度値と同第1連続シートの第1搬送速度値との差を小さくして、切断の安定化を図ることにある。
 上記目的を達成するための主たる発明は、
 第1連続シートから単票状シートを切断して生成し、該単票状シートを、第2連続シート上において該第2連続シートの連続方向に隣り合う単票状シートとの間に間隔をあけながら前記第2連続シートに接合して引き渡すことにより、吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、
 前記第1連続シートの連続方向を搬送方向として第1搬送速度値(mpm)で前記第1連続シートを搬送する搬送工程と、
 前記第1連続シートの搬送方向に回転方向を沿わせつつ保持ロールをモータで駆動回転する保持ロール回転工程であって、前記第1連続シートが、前記保持ロールの外周面に対して前記回転方向の上流側に摺動するように前記外周面で前記第1連続シートを保持しながら前記保持ロールを回転する前記保持ロール回転工程と、
 前記保持ロールの前記回転方向の第1所定位置に配されたカッターロールの回転方向を前記搬送方向に沿わせつつ、前記モータとは別のモータで前記カッターロールを駆動回転するカッターロール回転工程と、
 前記保持ロールの前記回転方向の前記第1所定位置を前記保持ロールの前記外周面の受け刃が通過する際に、前記受け刃が、前記カッターロールのカッター刃と共同して前記第1連続シートを切断して前記単票状シートを生成する切断生成工程と、
 前記外周面に非摺動状態に保持された前記単票状シートが前記回転方向の第2所定位置を通過する際に、前記第2所定位置へ向けて前記第1搬送速度値(mpm)よりも大きい第2搬送速度値(mpm)で搬送される前記第2連続シートに前記外周面の前記単票状シートを接合して引き渡す引き渡し工程と、を有し、
 前記保持ロールにおける前記回転方向の前記受け刃の配置数と前記カッターロールにおける前記カッター刃の前記回転方向の配置数とは、同数であり、
 前記保持ロールの前記回転方向の回転によって前記受け刃が描く周回軌跡上における前記受け刃の前記回転方向の配置ピッチと、前記カッターロールの前記回転方向の回転によって前記カッター刃が描く周回軌跡上における前記カッター刃の前記回転方向の配置ピッチとは、同じであり、
 前記保持ロールは、規定の速度パターンに基づいて回転することにより、前記第2所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)が、前記第2搬送速度値と同値となるように回転するとともに、前記第1所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)が、前記第2所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)よりも小さくなるように回転することを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法である。
 また、
 第1連続シートから単票状シートを切断して生成し、該単票状シートを、第2連続シート上において該第2連続シートの連続方向に隣り合う単票状シートとの間に間隔をあけながら前記第2連続シートに接合して引き渡すことにより、吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する装置であって、
 前記第1連続シートの連続方向を搬送方向として第1搬送速度値(mpm)で前記第1連続シートを搬送する第1搬送機構と、
 前記第1連続シートの搬送方向に回転方向を沿わせつつモータで駆動回転する保持ロールを有し、前記第1連続シートが、前記保持ロールの外周面に対して前記回転方向の上流側に摺動するように前記外周面で前記第1連続シートを保持しながら前記保持ロールを回転する保持ロール機構と、
 前記保持ロールの前記回転方向の第1所定位置に配されたカッターロールであって、回転方向を前記搬送方向に沿わせつつ、前記モータとは別のモータで駆動回転する前記カッターロールと、を有し、
 前記保持ロールの前記回転方向の前記第1所定位置を前記保持ロールの前記外周面の受け刃が通過する際に、前記受け刃が、前記カッターロールのカッター刃と共同して前記第1連続シートを切断して前記単票状シートを生成し、
 前記外周面に非摺動状態に保持された前記単票状シートが前記回転方向の第2所定位置を通過する際に、前記第2所定位置へ向けて前記第1搬送速度値(mpm)よりも大きい第2搬送速度値(mpm)で搬送される前記第2連続シートに前記外周面の前記単票状シートを接合して引き渡し、
 前記保持ロールにおける前記回転方向の前記受け刃の配置数と前記カッターロールにおける前記カッター刃の前記回転方向の配置数とは、同数であり、
 前記保持ロールの前記回転方向の回転によって前記受け刃が描く周回軌跡上における前記受け刃の前記回転方向の配置ピッチと、前記カッターロールの前記回転方向の回転によって前記カッター刃が描く周回軌跡上における前記カッター刃の前記回転方向の配置ピッチとは、同じであり、
 前記保持ロールは、規定の速度パターンに基づいて、前記第2所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)が、前記第2搬送速度値と同値となるように回転するとともに、前記第1所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)が、前記第2所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)よりも小さくなるように回転する吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造装置である。
 本発明の他の特徴については、本明細書及び添付図面の記載により明らかにする。
 本発明によれば、第1連続シートを切断する際の受け刃及びカッター刃の回転方向の速度値と同第1連続シートの第1搬送速度値との差を小さくして、切断の安定化を図ることができる。
従来の製造装置10’の概略側面図である。 図2Aは、裏面シート1の概略平面図であり、図2Bは、裏面シート1の元となる中間部品1aの概略平面図である。 本実施形態の製造装置10の概略側面図である。 従来の製造装置10’の不具合の説明図であって、切断処理位置S31に相当する第1所定位置S31’の近傍部分を拡大して示す概略側面図である。 本実施形態に係るアンビルロール21及びカッターロール31の速度パターンの説明図である。 図5Aの説明に用いる補助図であって、図3と同じ製造装置10の概略側面図である。 第1変形例の製造装置10aの概略側面図である。 同装置10aで使用される速度パターンの説明図である。 第2変形例の製造装置10bの概略側面図である。 同装置10bで使用される速度パターンの説明図である。
 本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
 第1連続シートから単票状シートを切断して生成し、該単票状シートを、第2連続シート上において該第2連続シートの連続方向に隣り合う単票状シートとの間に間隔をあけながら前記第2連続シートに接合して引き渡すことにより、吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、
 前記第1連続シートの連続方向を搬送方向として第1搬送速度値(mpm)で前記第1連続シートを搬送する搬送工程と、
 前記第1連続シートの搬送方向に回転方向を沿わせつつ保持ロールをモータで駆動回転する保持ロール回転工程であって、前記第1連続シートが、前記保持ロールの外周面に対して前記回転方向の上流側に摺動するように前記外周面で前記第1連続シートを保持しながら前記保持ロールを回転する前記保持ロール回転工程と、
 前記保持ロールの前記回転方向の第1所定位置に配されたカッターロールの回転方向を前記搬送方向に沿わせつつ、前記モータとは別のモータで前記カッターロールを駆動回転するカッターロール回転工程と、
 前記保持ロールの前記回転方向の前記第1所定位置を前記保持ロールの前記外周面の受け刃が通過する際に、前記受け刃が、前記カッターロールのカッター刃と共同して前記第1連続シートを切断して前記単票状シートを生成する切断生成工程と、
 前記外周面に非摺動状態に保持された前記単票状シートが前記回転方向の第2所定位置を通過する際に、前記第2所定位置へ向けて前記第1搬送速度値(mpm)よりも大きい第2搬送速度値(mpm)で搬送される前記第2連続シートに前記外周面の前記単票状シートを接合して引き渡す引き渡し工程と、を有し、
 前記保持ロールにおける前記回転方向の前記受け刃の配置数と前記カッターロールにおける前記カッター刃の前記回転方向の配置数とは、同数であり、
 前記保持ロールの前記回転方向の回転によって前記受け刃が描く周回軌跡上における前記受け刃の前記回転方向の配置ピッチと、前記カッターロールの前記回転方向の回転によって前記カッター刃が描く周回軌跡上における前記カッター刃の前記回転方向の配置ピッチとは、同じであり、
 前記保持ロールは、規定の速度パターンに基づいて回転することにより、前記第2所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)が、前記第2搬送速度値と同値となるように回転するとともに、前記第1所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)が、前記第2所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)よりも小さくなるように回転することを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法である。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法によれば、第1所定位置を通過する際の受け刃の回転方向の速度値(mpm)が、第2所定位置を通過する際の受け刃の回転方向の速度値(mpm)よりも小さくなっている。そのため、第2所定位置での受け刃の速度値を、第2連続シートへの単票状シートの円滑な引き渡しに必要な第2搬送速度値と同値に揃えながらも、第1所定位置での切断の際の受け刃及びカッター刃の速度値を、第2搬送速度値よりも小さい第1搬送速度値に近づけることができる。つまり、当該切断の際の受け刃及びカッター刃の速度値と第1連続シートの第1搬送速度値との差を小さくすることができる。そして、これにより、切断の際に受け刃及びカッター刃から第1連続シートに付与され得る回転方向の引っ張り力を抑制可能となって、その結果、切断の安定化を図ることができる。
 また、保持ロールとカッターロールとは、それぞれ専用のモータを個別に有している。よって、各モータに作用し得る保持ロール及びカッターロールの慣性モーメントを小さくすることができて、これにより、保持ロール及びカッターロールは、それぞれ高い応答性で回転可能となる。そして、その結果、保持ロール及びカッターロールは、上記の速度パターンに基づいて円滑に回転することができる。
 かかる吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法であって、
 前記第2連続シートの前記第2搬送速度値は一定に維持されており、
 前記引き渡し工程において前記単票状シートを前記第2連続シートに引き渡し始めてから引き渡し終えるまでの間に亘って、前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)は一定に維持されるのが望ましい。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法によれば、引き渡し工程において単票状シートを第2連続シートに引き渡す際には、上記のように受け刃の回転方向の速度値は一定に維持される。よって、保持ロールの外周面に非摺動状態に保持された単票状シートを、第2連続シートに安定して引き渡し可能となる。
 かかる吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法であって、
 前記切断生成工程において前記第1所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)は、前記第1連続シートの前記第1搬送速度値よりも大きいのが望ましい。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法によれば、第1連続シートが切断性の悪い素材の場合にも、同シートを確実に切断可能となる。詳しくは、次の通りである。先ず、比較例として、仮に受け刃の速度値が第1搬送速度値と同値の場合には、第1連続シートに対して受け刃及びカッター刃から回転方向の引っ張り力が概ね付与されなくなる。すると、第1連続シートが切断性の悪い素材であることに起因して受け刃とカッター刃との挟圧だけでは切り損じ部分を生じてしまう場合に、上記の引っ張り力で切り損じ部分の切断を補うことができない。そして、その結果、第1連続シートを切断し損ねてしまい得る。しかし、この点につき、上記のように受け刃の速度値を第1搬送速度値より大きくしていれば、切断の際に受け刃及びカッター刃から適度な引っ張り力を第1連続シートに付与することができる。よって、上記のように挟圧のみでは切り損じ部分が生じる場合でも、当該切り損じ部分を引っ張り力で切断することができる。そして、その結果、当該第1連続シートが切断性の悪い素材の場合にも、同シートを確実に切断可能となる。
 かかる吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法であって、
 前記第1所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)は、前記第1搬送速度値と前記第2搬送速度値との相加平均よりも大きいのが望ましい。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法によれば、第1所定位置を通過する際の受け刃の速度値は、第1搬送速度値よりも大きい第2搬送速度値の方に近くなる。よって、第1連続シートを切断する際に、受け刃及びカッター刃から第1連続シートに回転方向の引っ張り力を確実に付与することができる。そして、その結果、第1連続シートが切断性の悪い素材の場合にも、同シートを確実に切断可能となる。
 かかる吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法であって、
 前記第1所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)は、前記第1搬送速度値と前記第2搬送速度値との相加平均よりも小さいのが望ましい。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法によれば、第1所定位置を通過する際の受け刃の速度値は、第2搬送速度値よりも小さい第1搬送速度値の方に近くなる。よって、第1連続シートを切断する際の受け刃及びカッター刃の各速度値と第1連続シートの第1搬送速度値との差を確実に小さくすることができる。そして、これにより、切断の際に受け刃及びカッター刃から第1連続シートに付与され得る回転方向の引っ張り力を確実に抑制可能となって、その結果、切断の安定化を確実に図ることができる。
 かかる吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法であって、
 前記カッター刃は、前記カッターロールの外周面から突出しており、
 前記第1連続シートの両面のうちで前記カッター刃と対向する面に、前記第2連続シートと前記単票状シートとの接合に供する接着剤が塗布されているのが望ましい。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法によれば、切断生成工程においては、第1所定位置を通過する際の受け刃の速度値(mpm)は、第1連続シートの第1搬送速度値よりも大きくなっている。そのため、当該受け刃の速度値と第1搬送速度値とが互いに同値の場合よりも、第1連続シートの切断の際にカッター刃が同シートの接着剤と接触する時間を短くすることができて、これにより、カッター刃への接着剤の付着を抑制できる。そして、その結果、カッター刃に接着剤が堆積して、カッター刃の切断性が低下することを防ぐことができる。また、カッター刃に堆積した接着剤が、切断生成した単票状シートに付着してこれを汚すことも防止できる。
 かかる吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法であって、
 前記切断生成工程において前記カッター刃と前記受け刃とが前記第1連続シートを切断し始めてから切断し終えるまでの間に亘って、前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)は一定に維持されるのが望ましい。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法によれば、第1連続シートを切り始めてから切り終えるまでの間に亘って、前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)は一定に維持される。よって、第1連続シート安定して切断することができる。
 かかる吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法であって、
 前記第1連続シートの前記第1搬送速度値は一定に維持されるのが望ましい。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法によれば、第1連続シートの第1搬送速度値は一定に維持される。よって、第1搬送速度値が変動する場合に起こり得る第1連続シートの引っ張り力の振動的な増大を抑制することができて、その結果、切断の安定化を図ることができる。また、第1搬送速度値が変動する場合に起こり得る第1連続シートの損傷についても抑制可能となる。
 かかる吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法であって
 前記受け刃は、前記アンビルロールとは別部材であり、
 前記受け刃は、前記保持ロールの前記回転方向に沿った円弧面を有し、
 前記円弧面と前記カッター刃とで前記第1連続シートを挟圧して切断するのが望ましい。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法によれば、受け刃は、保持ロールの回転方向に沿った円弧面を有し、当該円弧面で第1連続シートを切断する。よって、仮に、保持ロールとカッターロールとを互いに別々のモータで駆動回転していることに起因して、これら保持ロールとカッターロールとの間で回転動作の同期不良が生じて、受け刃とカッター刃とが本来あるべき相対位置から回転方向にずれた場合でも、受け刃は、上記の円弧面で大きな問題無くカッター刃を受け止めて切断を行うことができる。そのため、かかる場合にも、大きな問題無く第1連続シートを切断可能となる。
 かかる吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法であって
 前記受け刃の前記配置数及び前記カッター刃の前記配置数は、それぞれ複数であり、
 前記複数の前記受け刃のうちの一つの受け刃が前記第1所定位置を通過する際に、前記一つの受け刃以外の受け刃が位置しない前記保持ロールの前記回転方向の位置に、前記第2所定位置が設定されているのが望ましい。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法によれば、第1所定位置を通過する際の受け刃の速度値と、第2所定位置を通過する際の受け刃の速度値とを互いに相違させることができる。そして、これにより、第1所定位置を通過する際の受け刃の速度値が、第2所定位置を通過する際の受け刃の速度値よりも小さくなるように保持ロールの速度パターンを容易に設定可能となる。
 また、
 第1連続シートから単票状シートを切断して生成し、該単票状シートを、第2連続シート上において該第2連続シートの連続方向に隣り合う単票状シートとの間に間隔をあけながら前記第2連続シートに接合して引き渡すことにより、吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する装置であって、
 前記第1連続シートの連続方向を搬送方向として第1搬送速度値(mpm)で前記第1連続シートを搬送する第1搬送機構と、
 前記第1連続シートの搬送方向に回転方向を沿わせつつモータで駆動回転する保持ロールを有し、前記第1連続シートが、前記保持ロールの外周面に対して前記回転方向の上流側に摺動するように前記外周面で前記第1連続シートを保持しながら前記保持ロールを回転する保持ロール機構と、
 前記保持ロールの前記回転方向の第1所定位置に配されたカッターロールであって、回転方向を前記搬送方向に沿わせつつ、前記モータとは別のモータで駆動回転する前記カッターロールと、を有し、
 前記保持ロールの前記回転方向の前記第1所定位置を前記保持ロールの前記外周面の受け刃が通過する際に、前記受け刃が、前記カッターロールのカッター刃と共同して前記第1連続シートを切断して前記単票状シートを生成し、
 前記外周面に非摺動状態に保持された前記単票状シートが前記回転方向の第2所定位置を通過する際に、前記第2所定位置へ向けて前記第1搬送速度値(mpm)よりも大きい第2搬送速度値(mpm)で搬送される前記第2連続シートに前記外周面の前記単票状シートを接合して引き渡し、
 前記保持ロールにおける前記回転方向の前記受け刃の配置数と前記カッターロールにおける前記カッター刃の前記回転方向の配置数とは、同数であり、
 前記保持ロールの前記回転方向の回転によって前記受け刃が描く周回軌跡上における前記受け刃の前記回転方向の配置ピッチと、前記カッターロールの前記回転方向の回転によって前記カッター刃が描く周回軌跡上における前記カッター刃の前記回転方向の配置ピッチとは、同じであり、
 前記保持ロールは、規定の速度パターンに基づいて、前記第2所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)が、前記第2搬送速度値と同値となるように回転するとともに、前記第1所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)が、前記第2所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)よりも小さくなるように回転することを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造装置である。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造装置によれば、前述した製造方法の場合と同様の作用効果を奏することができる。
 ===本実施形態===
 本実施形態の吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法及び製造装置10は、同連続シートの複合体の一例として、使い捨ておむつの裏面シート1の元となる中間部品1aの製造に供される。図2Aは、裏面シート1の概略平面図であり、図2Bは、裏面シート1の元となる中間部品1aの概略平面図である。
 この使い捨ておむつは、所謂テープ式のおむつである。すなわち、同おむつは、着用者に装着する際に、おむつの幅方向の両側に位置する一対のファスニングテープ(不図示)をターゲットテープに係止するタイプのおむつである。
 そのため、この裏面シート1は、おむつの外装をなす外装シート5と、外装シート5の厚さ方向の外側の面(着用者の非肌側に位置する面)に接合されたターゲットテープ3と、を有している。そして、外装シート5の厚さ方向の内側の面(着用者の肌側に位置する面)に、液不透過性の防漏シート(不図示)や、パルプ繊維を成形してなる吸収体(不図示)、液透過性の表面シート等(不図示)が順次積層固定されて、これにより、おむつの基部が生成される。
 なお、外装シート5の素材には、樹脂繊維を主材とする柔軟な不織布等を使用可能であり、ここでは、スパンボンド不織布が使用されている。一方、ターゲットテープ3の素材には、ファスニングテープの雄材(フック材)との間で適度な係合性を有した素材を使用可能であり、その一例としては、面ファスナーの雌材(ループ材)やエアスルー不織布等が挙げられる。そして、ここでは、エアスルー不織布が使用されている。
 このような裏面シート1の元となる中間部品1aは、図2Bに示すように、製品ピッチP1で裏面シート1の単位に切断される前の連続体である。すなわち、中間部品1aは、外装シート5の原反としての連続ウエブ5a上に、その連続方向に製品ピッチP1で複数の単票状のターゲットテープ3,3…が並んで接合されたものである。そして、このような中間部品1aは、本実施形態の製造方法及び製造装置10で製造される。
 すなわち、この製造方法及び製造装置10では、先ず、ターゲットテープ3の原反となるターゲットテープの連続体3aを切断して単票状のターゲットテープ3を生成し、このターゲットテープ3を、外装シート5の原反となる連続ウエブ5a上にその連続方向に製品ピッチP1で接合して、これにより中間部品1aを製造する。
 以下、製造装置10について詳しく説明する。
 図3は、製造装置10の概略側面図である。この製造装置10には、同装置10の幅方向としてCD方向(図3中では、紙面を貫通する方向)が設定されている。そして、この例では、CD方向は水平方向を向いているが、何等これに限らない。また、この例では、CD方向と直交する二方向として鉛直な上下方向と水平な前後方向とが設定されていて、これにより、ターゲットテープの連続体3a及び外装シートの連続ウエブ5aの各搬送方向は、上下方向と前後方向との両者で規定される方向を向いている。そして、ターゲットテープの連続体3a及び外装シートの連続ウエブ5aの各幅方向は、それぞれCD方向と平行である。更に、CD方向及び搬送方向と直交する方向をZ方向と定義した場合には、当該Z方向は、それぞれ、ターゲットテープの連続体3a及び外装シートの連続ウエブ5aの各厚さ方向と平行である。
 また、この例では、「ターゲットテープの連続体3a」及び「ターゲットテープ3」が、それぞれ請求項に係る「第1連続シート」及び「単票状シート」に相当し、また「連続ウエブ5a」が、請求項に係る「第2連続シート」に相当する。
 図3に示すように、この製造装置10はスリップカット装置である。すなわち、同装置10は、(1)ターゲットテープの連続体3aを搬送方向に沿って第1搬送速度値V3aで搬送するターゲットテープ搬送機構11と、(2)ターゲットテープの連続体3aの両面のうちの一方の面に接着剤(不図示)を塗布する接着剤塗布装置15と、(2)第1搬送速度値V3aよりも大きい周速値V21でアンビルロール21(保持ロールに相当)を回転することにより、ターゲットテープ搬送機構11から搬送されるターゲットテープの連続体3aを、アンビルロール21の外周面21aに対して回転方向Dc21の上流側に摺動させながら外周面21aで保持するアンビルロール機構20と、(3)アンビルロール21の外周面21aに設けられた受け刃23と共同してターゲットテープの連続体3aを挟圧して切断することにより、同連続体3aから単票状のターゲットテープ3を生成するカッターロール31と、(4)ターゲットテープの連続体3aから切り離されてアンビルロール21の外周面21aに非摺動状態に保持されるターゲットテープ3に向けて、外装シート5の連続ウエブ5aを、アンビルロール21の回転方向Dc21に搬送方向を沿わせつつ上記の第1搬送速度値V3a(mpm)よりも大きな第2搬送速度値V5a(mpm)で搬送することにより、同連続ウエブ5a上にターゲットテープ3を上記の接着剤で接合して引き渡す連続ウエブ搬送機構40と、を有する。
 ターゲットテープ搬送機構11(第1搬送機構に相当)は、例えばサクションベルトコンベアである。すなわち、搬送面としての外周面に複数の吸気孔(不図示)が形成された無端ベルト12を有し、これら吸気孔からの吸気によって無端ベルト12の外周面に面接触状態でターゲットテープの連続体3aを吸着する。そして、この吸着状態で、無端ベルト12がサーボモータを駆動源として駆動周回することにより、ターゲットテープの連続体3aを、一定に維持された上記第1搬送速度値V3a(mpm)で搬送方向に沿って搬送する。
 但し、ターゲットテープ搬送機構11は、何等サクションベルトコンベアに限らない。例えば、ピンチロール装置(不図示)を用いても良い。すなわち、同ピンチロール装置では、上下一対の互いに逆向きに回転する駆動ロールでターゲットテープの連続体3aを挟み込みながら搬送する。
 接着剤塗布装置15は、ホットメルト接着剤等の接着剤を吐出するノズル15Nと、ノズル15Nへ接着剤を送る不図示のポンプと、を有する。そして、ノズル15Nから接着剤を吐出することにより、ターゲットテープの連続体3aの両面のうちの一方の面に接着剤を塗布する。
 接着剤の塗布パターンとしては、搬送方向に沿った波状線がCD方向に複数並んでなるΩパターンや、搬送方向に沿った直線がCD方向に複数並んでなるストライプパターン、搬送方向に沿った螺旋状の線がCD方向に複数並んでなるスパイラルパターン等を例示できて、ここでは、Ωパターンが使用されている。また、この例では、接着剤は、CD方向の両端に至るようにCD方向のほぼ全域に亘って塗布されているが、何等これに限らない。
 アンビルロール機構20(保持ロール機構に相当)は、既述のアンビルロール21を有する。そして、同ロール21は、CD方向に沿った回転軸C21回りに回転可能に支持されていて、これにより、同ロール21は、ターゲットテープの連続体3aの搬送方向に回転方向Dc21を沿わせて回転可能である。また、同ロール21には、不図示のサーボモータが連結されていて、同モータから駆動回転力が付与されて同ロール21は回転方向Dc21に駆動回転する。
 ここで、アンビルロール21の外周面21aは、シート状物を面接触状態で巻き付けながら保持する保持機能を有し、これにより、ターゲットテープの連続体3aや単票状のターゲットテープ3を面接触状態で保持する。この例では、かかる保持機能を、外周面21aに形成された複数の吸気孔(不図示)で実現している。すなわち、これら吸気孔からの吸気によってアンビルロール21の外周面21aは吸着力を帯び、この吸着力が、上述のターゲットテープの連続体3aや単票状のターゲットテープ3を保持する保持力になる。但し、外周面21aに保持力を付与する方法は、何等これに限らず、例えば静電気の引力による方法等、別の手法を用いても良い。
 そして、かようなアンビルロール21の外周面21aには、上述のターゲットテープの連続体3aが外周面21aの略接線方向に沿って搬送され、同連続体3aは、上述の保持力によって外周面21aに面接触状態で巻き付いて保持される。なお、外周面21aへの同連続体3aの巻き付き開始位置Swstは、回転方向Dc21におけるカッターロール31の配置位置S31よりも所定角度だけ上流側に位置している。
 ここで、このアンビルロール21の周速値V21(mpm)は、既述のようにターゲットテープの連続体3aの第1搬送速度値V3aよりも大きな速度値に設定されている。よって、ターゲットテープの連続体3aは、アンビルロール21の外周面21aに対して上流側に摺動するように面接触状態で外周面21aに保持される。つまり、ターゲットテープの連続体3aは、外周面21aを摺動しながら、上述の第1搬送速度値V3aに基づいて徐々に回転方向Dc21の下流側へ移動する。
 他方、アンビルロール21の外周面21aには、カッターロール31の後述のカッター刃33を受ける受け刃23が一つだけ設けられている。また、この例では、同受け刃23は、アンビルロール21の回転半径方向Dr21の外方を向いた円弧面23aを有し、更に、当該円弧面23aは、アンビルロール21の外周面21aと同心円の関係にあるとともに、外周面21aと同半径の円弧状に形成されていて、これにより、当該円弧面23aと外周面21aとは所謂面一関係にある。そして、かかる受け刃23が、回転方向Dc21におけるカッターロール31の配置位置S31(第1所定位置に相当)を通過する際には、アンビルロール21に連動して回転するカッターロール31のカッター刃33と共同して、同受け刃23の上記円弧面23aが外周面21a上のターゲットテープの連続体3aを挟圧することにより、ターゲットテープの連続体3aを切断してその先端側の部分3eを切り離す。そして、この切り離された先端側の部分3eが、単票状のターゲットテープ3となる。
 なお、この切り離されたターゲットテープ3は、以降、アンビルロール21の外周面21a及び受け刃23に非摺動状態に保持されて、これにより、当該外周面21a及び受け刃23と一体となってアンビルロール21の周速値V21で回転方向Dc21の下流へと搬送される。そして、このときに、この周速値V21と上記ターゲットテープの連続体3aの第1搬送速度値V3aとの差に基づいて、この後に切断生成されるターゲットテープ3との間に間隔D3が形成される。
 ちなみに、この例では、同図3に示すように、受け刃23は、アンビルロール21に着脱可能な同ロール21とは別部材として構成されている。よって、当該受け刃23が摩耗した際には、同受け刃23のみを交換すれば良く、つまり、アンビルロール21自体の交換を要さない。そのため、整備コストの削減が図られている。
 カッターロール31は、前述のようにアンビルロール21の回転方向Dc21の所定位置S31に配置されている。そして、同ロール31は、CD方向に沿った回転軸C31回りに回転可能に支持されていて、これにより、同ロール31は、ターゲットテープの連続体3aの搬送方向に回転方向Dc31を沿わせて回転可能である。また、同ロール31には、アンビルロール21のサーボモータとは別のサーボモータ(不図示)が連結されていて、これにより、同モータから駆動回転力が付与されて同ロール31は回転方向Dc31に駆動回転する。すなわち、アンビルロール21とカッターロール31とは、それぞれ専用のサーボモータを個別に有している。よって、一つのサーボモータで二つのロール21,31を駆動する場合と比較して、各モータに作用し得るアンビルロール21及びカッターロール31の慣性モーメントを小さくすることができて、これにより、アンビルロール21及びカッターロール31は、それぞれ高い応答性で回転可能となる。そして、その結果、アンビルロール21及びカッターロール31は、それぞれ、後述する速度パターンに基づいて円滑に回転可能となる。
 また、カッターロール31の外周面31aには、CD方向に延びたブレード状のカッター刃33が、アンビルロール21の受け刃23の配置数と同数の一つだけ配置されている。更に、アンビルロール21の回転方向Dc21の回転によって受け刃23の円弧面23aが描く周回軌跡上における受け刃23の回転方向Dc21の配置ピッチ(m)と、カッターロール31の回転方向Dc31の回転によってカッター刃33の刃先が描く周回軌跡上におけるカッター刃33の回転方向Dc31の配置ピッチ(m)とは、互いに同じとされている。例えば、この例では、カッター刃33と受け刃23とが、それぞれ一つずつ設けられているので、上記の配置ピッチ(m)は、それぞれ、上記の各周回軌跡の1周分の周長(m)となっている。そして、これら各周長同士が互いに同値となっている。
 よって、後述する速度パターンに基づいてカッターロール31とアンビルロール21とが、互いにカッター刃33の回転方向Dc31の速度値V33(mpm)と受け刃23の回転方向Dc21の速度値V23(mpm)とを揃えながら回転することにより、カッターロール31とアンビルロール21とは、ターゲットテープの連続体3aを挟圧して切断してターゲットテープ3を生成可能である。すなわち、アンビルロール21の受け刃23が、その回転方向Dc21におけるカッターロール31の配置位置S31を通過する際に、同受け刃23にカッター刃33が対向するように、カッターロール31は回転することができて、これにより、受け刃23とカッター刃33とは互いに共同してターゲットテープの連続体3aを挟圧可能である。なお、以下では、このような挟圧による切断処理がなされる上記カッターロール31の配置位置S31のことを「切断処理位置S31」とも言う。
 連続ウエブ搬送機構40は、外装シートの連続ウエブ5aを所定の搬送経路で搬送する。連続ウエブ5aは、アンビルロール21の回転方向Dc21におけるカッターロール31の配置位置S31よりも下流側の所定位置S43(第2所定位置に相当)に向けて搬送される。すなわち、同連続ウエブ5aは、当該所定位置S43で、アンビルロール21の外周面21aに最も接近するような搬送経路で搬送されている。よって、アンビルロール21の外周面21aに非摺動状態に保持されたターゲットテープ3が上記所定位置S43を通過する際に、外装シートの連続ウエブ5aにターゲットテープ3が前述の接着剤で接合されて引き渡される。そして、以降、ターゲットテープ3は、連続ウエブ5aと一体となって同連続ウエブ5aの搬送方向に搬送されて、これにより、裏面シート1の中間部品1aが生成される。なお、以下では、上記のような引き渡し処理がなされる上記の所定位置S43のことを「引き渡し処理位置S43」とも言う。
 このような搬送経路を形成すべく連続ウエブ搬送機構40は、例えば、連続ウエブ5aの搬送方向に並ぶ3本のロール41,43,41を有する。各ロール41,43,41は、それぞれCD方向に沿った回転軸C41,C43,C41回りに回転可能に支持されている。また、各ロール41,43,41は、それぞれ、不図示のサーボモータから駆動回転力を付与されて駆動回転する。そして、これらロール41,43,41が連続ウエブ5aに接触することにより、各ロール41,43,41から搬送方向の搬送力を得て連続ウエブ5aは搬送方向に搬送される。
 ここで、これら3本のロール41,43,41のうちの搬送方向の真ん中に位置するロール43は、上記の引き渡し処理位置S43の近傍位置に配置されている。また、同ロール43の外周面43aとアンビルロール21の外周面21aとの間のクリアランスCLは、アンビルロール21の外周面21aに保持されたターゲットテープ3が上記引き渡し処理位置S43を通過する際に、アンビルロール21とロール43との両者で、ターゲットテープ3と連続ウエブ5aとの両者を厚さ方向から若干挟圧するような寸法に設定されている。
 よって、アンビルロール21の外周面21aに保持されたターゲットテープ3が上記引き渡し処理位置S43を通過する際には、同外周面21aのターゲットテープ3と連続ウエブ5aとが挟圧されて前述の接着剤で接合されて、これにより、ターゲットテープ3は外周面21aから連続ウエブ5aの方へと引き渡される。
 また、前述のように、この連続ウエブ5aの第2搬送速度値V5aは、前述のターゲットテープ3の第1搬送速度値V3aよりも大きい一定値に設定されている。そのため、上記の引き渡し処理位置S43では、連続ウエブ5a上において搬送方向の下流に隣り合うターゲットテープ3との間に間隔D3が空いた状態でアンビルロール21の外周面21aのターゲットテープ3を連続ウエブ5aに接合することができる。
 ところで、かかるターゲットテープ3を連続ウエブ5aに接合して引き渡す際に生じ得る皺を抑制する観点からは、当該引き渡し処理位置S43をターゲットテープ3が通過する際のアンビルロール21の周速値V21(mpm)を、連続ウエブ5aの第2搬送速度値V5aと同値に揃える必要がある。すなわち、少なくとも引き渡し処理位置S43を受け刃23が通過する際の受け刃23の回転方向Dc21の速度値V23(mpm)を、連続ウエブ5aの第2搬送速度値V5aと同値に揃える必要がある。
 しかし、図1の従来のスリップカット装置10’では、アンビルロール21’の周速値V21’ (mpm)を、回転方向Dc21’の全周に亘って一定に維持することが一般的であり、また、これに合わせて、カッターロール31’の周速値V31’ (mpm)についても、その回転方向Dc31’の全周に亘って一定に維持することが一般的である。そのため、引き渡し処理位置S43に相当する前述の第2所定位置S43’での受け刃23’の速度値V23’(mpm)を上記の第2搬送速度値V5a(mpm)と同値に揃えると、これに起因して、図4の概略側面図に示すように、ターゲットテープの連続体3aの切断を行うべき切断処理位置S31に相当する前述の第1所定位置S31’でも、受け刃23’及びカッター刃33’が、それぞれ第2搬送速度値V5aと同じ速度値Vs’で各回転方向Dc21’,Dc31’に移動することになる。しかし、ここで当該速度値Vs’は、上記の第1所定位置S31’で切断すべきターゲットテープの連続体3aの第1搬送速度値V3aよりも大きな速度値である。
 そのため、これら受け刃23’とカッター刃33’とで同連続体3aを切断する際には、これら各刃23’,33’の回転方向Dc21’,Dc31’の速度値V23’,V33’とターゲットテープの連続体3aの第1搬送速度値V3aとの差に起因して、ターゲットテープの連続体3aには、これら各刃23’,33’から回転方向Dc21’,Dc31’の下流側を向いた引っ張り力F’が付与される。しかし、ここで仮に当該差が過大な場合には、引っ張り力F’も過大となってしまい、その結果、切断に伴ってターゲットテープの連続体3aを引きちぎってしまい得る等、切断が不安定になる恐れがある。
 そこで、図3の本実施形態では、アンビルロール21を規定の速度パターン(図5A)に基づいて回転することにより、受け刃23の回転方向Dc21の速度値V23を、次のように回転方向Dc21の位置に応じて変化させている。すなわち、図3の引き渡し処理位置S43を通過する際の受け刃23の回転方向Dc21の速度値V23(mpm)を、連続ウエブ5aの第2搬送速度値V5aと同値にしているとともに、上記の切断処理位置S31を通過する際の受け刃23の回転方向Dc21の速度値V23(mpm)を、引き渡し処理位置S43を通過する際の受け刃23の回転方向Dc21の速度値V23(mpm)よりも小さくしている。また、カッターロール31も、上記の速度パターンで回転するアンビルロール21と連動して回転するようにしている。すなわち、カッター刃33の回転方向Dc31の速度値V33が、受け刃23の回転方向Dc21の速度値V23と同値になるように、カッターロール31も連動して回転している。
 よって、引き渡し処理位置S43での受け刃23の速度値V23を、連続ウエブ5aへのターゲットテープ3の円滑な引き渡しに必要な第2搬送速度値V5aと同値に揃えながらも、切断処理位置S31での切断の際の受け刃23及びカッター刃33の各速度値V23,V33を、第2搬送速度値V5aよりも小さい第1搬送速度値V3aに近づけることができる。すなわち、当該切断の際の受け刃23及びカッター刃33の各速度値V23,V33とターゲットテープの連続体3aの第1搬送速度値V3aとの差を小さくできる。そして、これにより、切断の際に受け刃23及びカッター刃33からターゲットテープの連続体3aに付与され得る回転方向Dc21,Dc31の引っ張り力F’(図4)を軽減可能となって、その結果、切断の安定化を図ることができる。
 図5Aは、アンビルロール21の上記速度パターンの説明図である。また、図5Bは、当該説明の補助図であって、図3と同じ製造装置10の概略側面図である。
 なお、図5Aの横軸は、アンビルロール21の回転方向Dc21における受け刃23(詳しくは同刃23における周方向の中央部)の位置であり、縦軸は、同受け刃23(詳しくは同刃23の円弧面23a)の回転方向Dc21の速度値V23(mpm)である。また、前者の回転方向Dc21の位置(以下、回転位置とも言う)は、アンビルロール21の回転軸C21回りの回転角度(図5B)で示されている。そして、図5Bに示すように、当該回転角度は、アンビルロール21においてカッターロール31と最も接近する上端位置を「0°」とするとともに、アンビルロール21が回転軸C21回りに時計回りに回転することから、上記の上端位置の0°を起点として時計回りで一周する際の各回転位置に対して0°~360°(0°)までの角度を割り振っている。
 また、カッターロール31も、上記の速度パターンに基づいて回転する。そのため、図5Aの横軸は、カッターロール31の回転方向Dc31におけるカッター刃33(詳しくは、同刃33の刃先)の位置でもあり、そして、縦軸は、同カッター刃33(詳しくは、同刃33の刃先)の回転方向Dc31の速度値V33(mpm)でもある。但し、図5Bに示すように、カッターロール31は、アンビルロール21とは逆の反時計回りに回転するとともに、アンビルロール21の直上に位置していることから、カッターロール31においてアンビルロール21と最も接近する下端位置を「0°」の回転位置としているとともに、そこから反時計回りで一周する際の各回転位置に対して0°~360°(0°)までの角度を割り振っている。
 そして、この速度パターンは、アンビルロール21及びカッターロール31の一回転を1サイクルとして設定されている。よって、0°から360°までの各回転位置に対応させて、それぞれ、受け刃23及びカッター刃33の各回転方向Dc21,Dc31の速度値V23,V33(mpm)が設定されている。そして、これら各ロール21,31は、それぞれ、一回転分の回転動作を上記速度パターンで行いつつ、当該回転動作を繰り返すようになっている。
 一方、図5Bを参照して前述したように、0°の回転位置でアンビルロール21とカッターロール31とが互いに最も接近することから、これらアンビルロール21及びカッターロール31では、それぞれ当該0°の回転位置が、前述の切断処理位置S31となっている。また、アンビルロール21については、この切断処理位置S31よりも回転方向Dc21の上流側の例えば-20°(340°)の回転位置に、前述の巻き付き開始位置Swstが位置している。更に、同じくアンビルロール21については、切断処理位置S31と回転軸C21に関して点対称となる180°の回転位置に、前述の引き渡し処理位置S43が位置している。
 そして、図5Aに示すように、この例では、当該速度パターンは台形パターンとされている。すなわち、この速度パターンは、0°の切断処理位置S31に対応させつつ同位置S31を含むように、速度値が一定となる等速域(以下、切断用等速域とも言う)を有している。また、180°の引き渡し処理位置S43に対応させつつ同位置S43を含むように、速度値が一定となる等速域(以下、引き渡し用等速域とも言う)を有している。更に、回転方向Dc21における切断用等速域と引き渡し用等速域との間の位置には、回転角度に対して一定の割合で加速する加速域を有しているとともに、回転方向Dc21における引き渡し用等速域と切断用等速域との間の位置には、回転角度に対して一定の割合で減速する減速域を有している。
 また、前者の切断用等速域の速度値Vcは、前述の第1搬送速度値V3aと第2搬送速度値V5aとの間の速度値に設定されており、後者の引き渡し用等速域の速度値Vdは、第2搬送速度値V5aと同じ速度値に設定されている。
 よって、本実施形態に係る前述のメインの作用効果を奏することができる。すなわち、引き渡し処理位置S43でのターゲットテープの連続ウエブ5aへの円滑な引き渡しを可能としながらも、切断処理位置S31での切断の安定化を図ることができる。
 更に、この例では、上述のように切断用等速域の速度値Vcを第1搬送速度値V3aよりも大きい速度値に設定している。よって、ターゲットテープの連続体3aが切断性の悪い素材の場合にも、同連続体3aを確実に切断可能となる。詳しくは、次の通りである。
 先ず、比較例として、仮に上記の切断用等速域の速度値Vcが第1搬送速度値V3aと同値の場合には、ターゲットテープの連続体3aに対して受け刃23及びカッター刃33から回転方向Dc21,Dc31の引っ張り力F’(図4)が概ね付与されなくなる。すると、ターゲットテープの連続体3aが切断性の悪い素材であることに起因して受け刃23とカッター刃33との挟圧だけでは切り損じ部分を生じてしまう場合に、当該引っ張り力F’で切り損じ部分の切断を補うことができなくなる。そして、その結果、ターゲットテープの連続体3aを切断し損ねてしまい得る。しかし、この点につき、上記のように切断用等速域の速度値Vcを第1搬送速度値V3aより大きくしていれば、切断の際に受け刃23及びカッター刃33から適度な引っ張り力F’をターゲットテープの連続体3aに付与することができる。よって、上記のように挟圧のみでは切り損じ部分が生じる場合でも、当該切り損じ部分を引っ張り力F’で切断することができる。そして、その結果、当該ターゲットテープの連続体3aが切断性の悪い素材の場合にも、同連続体3aを確実に切断可能となる。
 また、この例では、切断用等速域の速度値Vcを、第1搬送速度値V3aと第2搬送速度値V5aとの相加平均よりも大きい速度値に設定している。すなわち、図5Aに示す当該切断用等速域の速度値Vcは、第1搬送速度値V3aよりも第2搬送速度値V5aの方に近くなっている。
 よって、ターゲットテープの連続体3aを切断する際に、受け刃23及びカッター刃33から同連続体3aに前述の回転方向Dc21,Dc31の引っ張り力F’を確実に付与することができる。そして、その結果、ターゲットテープの連続体3aが切断性の悪い素材の場合にも、同連続体3aを確実に切断可能となる。
 但し、何等これに限らない。すなわち、同連続体3の素材が仮に切断性の良好な素材の場合には、切断用等速域の速度値Vcを、第1搬送速度値V3aと第2搬送速度値V5aとの相加平均より小さくしても良い。すなわち、当該切断用等速域の速度値Vcを、第2搬送速度値V5aよりも第1搬送速度値V3aの方に近くしても良い。
 そして、このようにすれば、ターゲットテープの連続体3aを切断する際の受け刃23及びカッター刃33の各速度値V23,V33とターゲットテープの連続体3aの第1搬送速度値V3aとの差を確実に小さくすることができる。そして、これにより、切断の際に受け刃23及びカッター刃33からターゲットテープの連続体3aに付与され得る回転方向Dc21,Dc31の引っ張り力F’(図4)を確実に軽減可能となって、その結果、切断の安定化を確実に図ることができる。
 また、上述のように切断処理位置S31は上記の切断用等速域に含まれているが、ここで、この例では、図5Aに示すように、当該切断用等速域が、回転方向Dc21,Dc31に所定の大きさを有していることに基づいて、当該等速域では、受け刃23とカッター刃33とでターゲットテープの連続体3aを切り始めてから切り終えるまでの全工程が行われるようになっている。よって、当該連続体3aを切断し始めてから切断し終えるまでの間に亘って、受け刃23及びカッター刃33の回転方向Dc21,Dc31の速度値V23,V33(mpm)は一定に維持されて、これにより、同連続体3aを安定して切断可能となる。ちなみに、ここで言う「切断し始め」とは、「カッター刃33がターゲットテープの連続体3aに当接し始めること」を指す。
 但し、何等上述に限らない。すなわち、切断し始め及び切断し終わりの少なくとも一方又は両方が、切断用等速域から外れた位置で生じていても良い。しかし、その場合には、その分だけ、切断の安定化効果が減退することになる。
 一方、上述のように、引き渡し処理位置S43は上記の引き渡し用等速域に含まれているが、ここでこの例では、図5Aに示すように、当該引き渡し用等速域が回転方向Dc21に所定の大きさを有していることに基づいて、当該等速域では、ターゲットテープ3を外装シートの連続ウエブ5aに引き渡し始めてから引き渡し終えるまでの全工程が行われるようになっている。よって、当該ターゲットテープ3を引き渡し始めてから引き渡し終えるまでの間に亘って、受け刃23の回転方向Dc21の速度値V23(mpm)たるアンビルロール21の周速値V21は一定に維持される。そして、これにより、アンビルロール21の外周面21aに非摺動状態に保持されたターゲットテープ3を、外装シートの連続ウエブ5aに安定して引き渡し可能となる。ちなみに、ここで言う「引き渡し始め」とは、「ターゲットテープ3が連続ウエブ5aに当接し始めること」を指し、また「引き渡し終わり」とは、「アンビルロール21の外周面21aからターゲットテープ3の全部が離れ終えたこと」を指す。
 但し、何等これに限らない。すなわち、引き渡し始め及び切断し終わりの少なくとも一方又は両方が、引き渡し用等速域から外れた位置で生じていても良い。しかし、その場合には、その分だけ、引き渡しの安定化効果が減退することになる。
 ところで、カッターロール31はアンビルロール21と連動して回転している旨を前述したが、かかる連動は、各ロール21,31をそれぞれ同期信号に基づいて回転することで実現されている。
 ここで、「同期信号」とは、単位信号が繰り返し出力されてなる信号であるとともに、各単位信号は、それぞれ例えば0°~360°の回転角度値で構成される回転角度信号である。そして、カッターロール31やアンビルロール21、ターゲットテープ搬送機構11、及び連続ウエブ搬送機構40は、それぞれ、各おむつを生成するために各おむつとなる部分に対して繰り返し行うべきパターン化された単位処理動作を有している。
 例えば、この例では、カッターロール31及びアンビルロール21は、それぞれ、カッター刃33及び受け刃23を一つだけ有している。そのため、各ロール31,21は、それぞれ単位処理動作として一回転分の回転動作を有している。また、ターゲットテープ搬送機構11は、単位処理動作として、ターゲットテープ3の搬送方向の長さL3(図2A及び図2Bを参照)分のターゲットテープの連続体3aの搬送動作を有しており、他方、連続ウエブ搬送機構40は、単位処理動作として連続ウエブ5aの搬送方向に製品ピッチP1分の搬送動作を有している。
 そして、これらの各単位処理動作と単位信号とは、前述の各サーボモータを位置制御又は速度制御することにより、概ね一対一対応で関連付けられている。
 よって、同期信号の単位信号が出力される度に、カッターロール31及びアンビルロール21は、それぞれ一回転し、また、ターゲットテープ搬送機構11は、ターゲットテープの連続体3aを上記の長さL3分だけ搬送し、更に、連続ウエブ搬送機構40は、製品ピッチP1分だけ連続ウエブ5aを搬送する。そして、これにより、単位信号が出力される度に、ターゲットテープの連続体3aから上記の長さL3の単票状のターゲットテープ3が切断生成されるとともに、同ターゲットテープ3が製品ピッチP1で連続ウエブ5aに接合される。すなわち、中間製品1aが、1つのおむつに相当する長さたる製品ピッチP1の長さだけ生成される。
 但し、種々の要因により、アンビルロール21のサーボモータとカッターロール31のサーボモータとの間で同期不良が生じ得て、それにより、受け刃23とカッター刃33とが本来あるべき相対位置から回転方向Dc21にずれる不具合が起こり得る。そして、その場合には、カッター刃33を受け刃23でしっかりと受け止められなくなる恐れがある。
 しかし、この点につきこの例では、図3を参照して前述したように、アンビルロール21の受け刃23は円弧面23aを有していて、当該円弧面23aは、アンビルロール21の回転方向Dc21に沿っているとともに、同回転方向Dc21に所定の大きさを有している。また、当該所定の大きさは、同期不良で想定される回転方向Dc21の相対位置のずれ量を考慮して設定されていて、これにより、想定されるずれ量よりも回転方向Dc21に大きな寸法とされている。よって、仮に同期不良が生じて受け刃23とカッター刃33とが本来あるべき相対位置から回転方向Dc21にずれた場合でも、受け刃23は、上記の円弧面23aで何等問題無くカッター刃33を受け止めて切断を行うことができる。そのため、かかる場合にも、大きな問題無くターゲットテープの連続体3aを切断可能である。
 また、同図3の例では、ターゲットテープ搬送機構11の近傍位置の接着剤塗布装置15では、ターゲットテープの連続体3aの両面のうちでカッターロール31のカッター刃33と対向する面に、接着剤を塗布しているが、ここで、同連続体3aの第1搬送速度値V3aと切断用等速域の速度値Vcとを、前述のような大小関係にしていれば、カッターロール31の外周面31aから突出して設けられたカッター刃33への接着剤の付着を抑制できる。
 すなわち、この例では、図5Aに示すように、切断用等速域の速度値Vc、すなわち同等速域での受け刃23及びカッター刃33の速度値V23,V33をターゲットテープの連続体3aの第1搬送速度値V3aよりも大きくしている。そのため、仮に、これら受け刃23及びカッター刃33の各速度値V23,V33が第1搬送速度値V3aと同値の場合を比較例とした場合に、当該比較例と比べて、ターゲットテープの連続体3aの切断の際にカッター刃33が同連続体3aの接着剤と接触する時間を短くすることができて、これにより、カッター刃33への接着剤の付着を抑制できる。そして、その結果、カッター刃33に接着剤が堆積してカッター刃33の切断性が低下することを防ぐことができる。また、カッター刃33に堆積した接着剤が、切断生成したターゲットテープ3に付着してこれを汚すことも防止できる。
 図6Aは、第1変形例の製造装置10aの概略側面図であり、図6Bは、同装置10aで使用される速度パターンの説明図である。また、図7Aは、第2変形例の製造装置10bの概略側面図であり、図7Bは、同装置10bで使用される速度パターンの説明図である。
 前述の実施形態では、図3に示すようにカッターロール31のカッター刃33の配置数及びアンビルロール21の受け刃23の配置数が、それぞれ一つずつであったが、図6Aの第1変形例では、カッター刃33及び受け刃23の各配置数が、複数の一例として二つずつであり、また、図7Aの第2変形例では、カッター刃33及び受け刃23の各配置数が三つずつである。そして、この点で主に前述の実施形態と相違する。そのため、この相違点以外の構成は、概ね前述の実施形態と同じである。よって、以下では、この相違点について主に説明し、同様の構成については同じ符号を付してその説明については省略する。
 図6Aに示すように、第1変形例では、カッター刃33及び受け刃23をそれぞれ二つずつ有している。すなわち、カッターロール31の外周面31aには、回転方向Dc31に等ピッチの180°おきに二つのカッター刃33,33が設けられており、また、アンビルロール21の外周面21aにも、回転方向Dc21に等ピッチの180°おきに二つの受け刃23,23が設けられている。更に、前述の定義のカッター刃33の回転方向Dc31の配置ピッチ(m)、すなわち、カッター刃33の刃先の位置での回転方向Dc31のカッター刃33の配置ピッチ(m)は、受け刃23の回転方向Dc21の配置ピッチ(m)、すなわち、受け刃23の円弧面23aの位置での回転方向Dc21の受け刃23の配置ピッチ(m)と同値に揃えられている。
 よって、アンビルロール21における0°の回転位置たる切断処理位置S31では、各ロール31,21の半回転につき一回の割合でカッター刃33と受け刃23とが対向して、これにより、当該半回転の度にアンビルロール21の外周面21aでは一つのターゲットテープ3が切断生成される。そして、当該切断生成されたターゲットテープ3は、アンビルロール21の外周面21aに非摺動状態に保持されつつ同ロール21の回転によって、270°の回転位置の引き渡し処理位置S43まで搬送される。そして、同位置S43において、第2搬送速度値V5aで搬送される外装シートの連続ウエブ5aに接合されて引き渡される。
 但し、この引き渡し処理位置S43は、何等上記の270°の回転位置に限らず、次の条件を満足する回転位置であれば、当該回転位置に引き渡し処理位置S43を設定可能である。すなわち、上記の二つの受け刃23,23のうちの一つの受け刃23が切断処理位置S31を通過する際に、当該一つの受け刃23以外の受け刃23が位置しないアンビルロール21の回転方向Dc21の位置であれば、当該位置に、引き渡し処理位置S43を設定可能である。例えば、90°の回転位置にも引き渡し処理位置S43を設定可能である。
 そして、このような位置に引き渡し処理位置S43を設定すれば、切断処理位置S31を通過する際の受け刃23の速度値V23と、引き渡し処理位置S43を通過する際の受け刃23の速度値V23とを互いに確実に相違させることができる。よって、切断処理位置S31を通過する際の受け刃23の速度値V23(Vc)が、引き渡し処理位置S43を通過する際の受け刃23の速度値V23(Vd)よりも小さくなるようにアンビルロール21の速度パターンを容易に設定可能となる。
 また、図6Bに示すように、この第1変形例で使用される速度パターンは、アンビルロール21及びカッターロール31の各回転方向Dc21,Dc31の-15°(345°)~345°(-15°)の範囲において互いに同形の二つの台形パターンを均等配分で有している。すなわち、回転方向Dc21,Dc31の-15°(345°)の回転位置から165°の回転位置までの間に第1の台形パターンを有している一方、165°の回転位置から345°(-15°)の回転位置までの間に第2の台形パターンを有している。そして、各台形パターンは、それぞれ、速度値V23,V33が互いに異なる二つの等速域A,Bを有している。また、第1の台形パターンにおいて速度値が小さい方の等速域Aには、切断処理位置S31が含まれており、他方、第2の台形パターンにおいて速度値が大きい方の等速域Bには、引き渡し処理位置S43が含まれている。
 そのため、前述の実施形態と同様に、切断処理位置S31では、第2搬送速度値V5aよりも小さい速度値Vcで受け刃23及びカッター刃33は回転方向Dc21,Dc31に移動しながら、ターゲットテープの連続体3aを切断する。よって、回転方向Dc21,Dc31の引っ張り力F’(図4)を抑制しながら、同連続体3aを切断することができる。一方、引き渡し処理位置S43では、受け刃23は第2搬送速度値V5aと同じ速度値Vdで移動する。よって、同じく第2搬送速度値V5aで同位置S43を搬送される外装シートの連続ウエブ5aにターゲットテープ3を円滑に引き渡すことができる。
 ちなみに、この第1変形例でも、カッターロール31とアンビルロール21とは、同期信号に基づいて互いに連動して回転している。但し、この第1変形例では、同期信号の単位信号が出力される度に各ロール31,21が半回転するように各サーボモータが位置制御又は速度制御されている。そのため、アンビルロール21の回転動作で同ロール21の二つの受け刃23,23のうちの一方の受け刃23が回転方向Dc21の切断処理位置S31を通過する際には、当該受け刃23にカッターロール31の二つのカッター刃33,33のうちの一方のカッター刃33が対向するとともに、他方の受け刃23が上記切断処理位置S31を通過する際には、当該受け刃23に他方のカッター刃33が対向するようにカッターロール31は回転する。そして、これにより、互いに対応するカッター刃33と受け刃23とが共同してターゲットテープの連続体3aを挟圧して切断してターゲットテープ3を生成する。
 一方、図7Aの第2変形例では、カッター刃33及び受け刃23をそれぞれ三つずつ有している。すなわち、カッターロール31の外周面31aには、回転方向Dc31に等ピッチの120°おきに三つのカッター刃33,33,33が設けられており、また、アンビルロール21の外周面21aにも、回転方向Dc21に等ピッチの120°おきに三つの受け刃23,23,23が設けられている。更に、前述の定義のカッター刃33の回転方向Dc31の配置ピッチ(m)、すなわち、カッター刃33の刃先の位置での回転方向Dc31のカッター刃33の配置ピッチ(m)は、受け刃23の回転方向Dc21の配置ピッチ(m)、すなわち、受け刃23の円弧面23aの位置での回転方向Dc21の受け刃23の配置ピッチ(m)と同値に揃えられている。
 よって、アンビルロール21における0°の回転位置たる切断処理位置S31では、各ロール31,21の三分の一回転につき一回の割合で互いのカッター刃33と受け刃23とが対向して、これにより、三分の一回転の度にアンビルロール21の外周面21aでは一つのターゲットテープ3が切断生成される。そして、当該切断生成されたターゲットテープ3は、アンビルロール21の外周面21aに非摺動状態に保持されつつ同ロール21の回転によって、180°の回転位置の引き渡し処理位置S43まで搬送される。そして、同位置S43において、第2搬送速度値V5aで搬送される外装シートの連続ウエブ5aに接合されて引き渡される。
 なお、この第2変形例の場合も、引き渡し処理位置S43は何等上記の180°の回転位置に限らず、第1変形例の場合と同様に、次の条件を満足する回転位置であれば、当該回転位置に引き渡し処理位置S43を設定可能である。すなわち、上記の三つの受け刃23,23,23のうちの一つの受け刃23が切断処理位置S31を通過する際に、当該一つの受け刃23以外の二つの受け刃23,23が位置しないアンビルロール21の回転方向Dc21の位置であれば、当該位置に、引き渡し処理位置S43を設定可能である。例えば、90°又は270°の回転位置にも、引き渡し処理位置S43を設定可能である。
 また、図7Bに示すように、この第2変形例で使用される速度パターンは、アンビルロール21及びカッターロール31の各回転方向Dc21,Dc31の-10°(350°)~350°(-10°)の範囲において互いに同形の三つの台形パターンを均等配分で有している。すなわち、回転方向Dc21,Dc31の-10°(350°)の回転位置から110°の回転位置までの間に第1の台形パターンを有し、そして、110°の回転位置から230°の回転位置までの間に第2の台形パターンを有し、そして、230°の回転位置から350°(-10°)の回転位置までの間に第3の台形パターンを有している。
 そして、各台形パターンは、それぞれ、速度値V23,V33が互いに異なる二つの等速域A,Bを有している。また、第1の台形パターンにおいて速度値が小さい方の等速域Aには、切断処理位置S31が設定されて処理おり、他方、第2の台形パターンにおいて速度値が大きい方の等速域Bには、引き渡し処理位置S43が設定されている。
 そのため、前述の実施形態と同様に、切断処理位置S31では、第2搬送速度値V5aよりも小さい速度値Vcで受け刃23及びカッター刃33は回転方向Dc21,Dc31に移動して、これにより、ターゲットテープの連続体3aを安定して切断可能である。一方、引き渡し処理位置S43では、受け刃23は第2搬送速度値V5aと同じ速度値Vdで移動する。よって、同じく第2搬送速度値V5aで同位置S43を搬送される外装シートの連続ウエブ5aにターゲットテープ3を円滑に引き渡すことができる。
 また、この第2変形例の場合も、カッターロール31とアンビルロール21とは、同期信号に基づいて互いに連動して回転している。但し、同期信号の単位信号が出力される度に各ロール31,21が三分の一回転するように各サーボモータが位置制御又は速度制御されている。そのため、アンビルロール21の回転動作で同ロール21の三つの受け刃23,23,23のうちの第1の受け刃23が回転方向Dc21の切断処理位置S31を通過する際には、当該第1の受け刃23にカッターロール31の三つのカッター刃33,33,33のうちの第1のカッター刃33が対向し、また、第2の受け刃23が上記切断処理位置S31を通過する際には、当該第2の受け刃23に第2のカッター刃33が対向し、更に、第3の受け刃23が上記切断処理位置S31を通過する際には、当該第3の受け刃23に第3のカッター刃33が対向するようにカッターロール31は回転する。そして、これにより、互いに対応するカッター刃33と受け刃23とが共同してターゲットテープの連続体3aを挟圧して切断してターゲットテープ3を生成する。
 以上、カッター刃33及び受け刃23をそれぞれ複数設けた場合の一例として、第1及び第2変形例について説明したが、カッター刃33及び受け刃23を複数配置する場合の各配置数は、何等上記の二つ及び三つに限らない。すなわち、カッター刃33及び受け刃23の各配置数をそれぞれ四つ以上にしても良い。
 ===その他の実施の形態===
 以上、本発明の実施形態について説明したが、上記の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。また、本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更や改良され得るとともに、本発明にはその等価物が含まれるのはいうまでもない。例えば、以下に示すような変形が可能である。
 上述の実施形態では、第1連続シートの一例としてターゲットテープの連続体3aを示し、第2連続シートの一例として外装シートの連続ウエブ5aを示したが、何等これに限らない。例えば、第1連続シートが、前述のファスニングテープの連続体であっても良いし、前述の防漏シートの連続シートであっても良い。また、第2連続シートが、前述の表面シートの連続シートであっても良い。更に、第1連続シートの素材は、何等不織布に限らず、例えば織布やフィルムでも良く、また同様に、第2連続シートの素材も、何等不織布に限らず、例えば織布やフィルムでも良い。
 上述の実施形態では、吸収性物品の一例として使い捨ておむつを示したが、着用者の排泄液を吸収する物品であれば、何等これに限らない。例えば、吸収性物品が生理用ナプキンや尿取りパッドであっても良い。
 上述の実施形態では、第1連続シートとしてのターゲットテープの連続体3aの第1搬送速度値V3a(mpm)を一定に維持していたが、何等これに限らない。例えば、当該第1搬送速度値V3aを例えば周期的に変化させても良い。但し、そのようにすると、同連続体3aに付与される引っ張り力F’(図4)が振動的に増大し得て、その結果、切断が不安定になったり同連続体3aが損傷する恐れがある。そのため、望ましくは、上述のように第1搬送速度値V3aを一定に維持すると良い。
 上述の実施形態では、第2連続シートとしての外装シートの連続ウエブ5aの第2搬送速度値V5a(mpm)を一定に維持していたが、何等これに限らない。例えば、当該第2搬送速度値V5aを例えば周期的に変化させても良い。但し、そのようにすると、連続ウエブ5aへのターゲットテープ3の引き渡しが不安定になる恐れがある。そのため、望ましくは、上述のように第2搬送速度値V5aを一定に維持すると良い。
 上述の実施形態では、アンビルロール21及びカッターロール31の各回転方向Dc21,Dc31に関して、それぞれ、切断処理位置S31を含むように切断用等速域を設定していた。そして、これにより、切断処理位置S31と回転方向Dc21,Dc31の上流側又は下流側に隣接する各領域においても、受け刃23及びカッター刃33の速度値V23,V33は一定に維持されていたが、何等これに限らない。すなわち、当該上流側又は下流側に隣接する各領域において、受け刃23及びカッター刃33の速度値V23,V33が変化しても良い。但し、そのようにすると、切断が不安定になる恐れがある。そのため、望ましくは、上述のように等速域を設定すると良い。
 上述の実施形態では、アンビルロール21の回転方向Dc21に関して、引き渡し処理位置S43を含むように引き渡し用等速域を設定していた。そして、これにより、引き渡し処理位置S43と回転方向Dc21の上流側又は下流側に隣接する各領域においても、受け刃23の速度値V23は一定に維持されていたが、何等これに限らない。すなわち、当該上流側又は下流側に隣接する各領域において、受け刃23の速度値V23が変化しても良い。但し、そのようにすると、連続ウエブ5aへのターゲットテープ3の引き渡しが不安定になる恐れがある。そのため、望ましくは、上述のように等速域を設定すると良い。
 上述の実施形態では、図5Aに示すように速度パターンとして台形パターンを例示したが、何等これに限らない。例えば、等速域を設定しなくても問題無い場合には、正弦波パターン等の曲線で形成された波形パターンを用いても良い。更に、台形パターンと正弦波パターンとを複合した波形パターンを用いても良いし、これら以外の形状のパターンを用いても良い。
 上述の実施形態では、図3に示すように、アンビルロール21の受け刃23の円弧面23aは、アンビルロール21の外周面21aと面一関係にされていたが、何等これに限らない。すなわち、受け刃23の円弧面23aの方が、外周面21aよりも同ロール21の回転半径方向Dr21の外方に突出していても良いし、或いは、内方に引っ込んでいても良い。また、上述の実施形態では、受け刃23において上記回転半径方向Dr21の外方を向いた面23aは、円弧面とされていたが、何等円弧面に限らない。例えば回転方向Dc21に沿った平面でも良い。但し、平面にした場合には、前述した回転動作の同期不良の際に受け刃23がカッター刃33を受け止め不能となる恐れがあって、その場合には、切断が不安定になり得る。よって、望ましくは、上述のような円弧面にすると良い。
 上述の実施形態では、同期信号の単位信号を0°~360°の回転角度値で示される信号としていたが、何等これに限らない。例えば、同期信号の単位信号が、0~8191等のデジタル値で構成されていても良い。
 上述の実施形態では、図3に示すように、連続ウエブ搬送機構40は、引き渡し処理位置S43に対応させてロール43を有していたが、当該ロール43は必須ではない。すなわち、引き渡し処理位置S43においてアンビルロール21の外周面21aのターゲットテープ3を連続ウエブ5aに引き渡し可能であれば、当該ロール43を省略可能である。但し、引き渡しの安定化の観点からは、当該ロール43を設けるのが望ましい。
 上述の実施形態では、図3に示すように、カッター刃33と受け刃23とが、それぞれ一つずつ設けられていること等に基づいて、「受け刃23及びカッター刃33の各回転方向Dc21,Dc31の配置ピッチ(m)は、それぞれ、受け刃23及びカッター刃33の各周回軌跡の1周分の周長(m)となっているとともに、これら各周長同士が互いに同値となっている」旨を前述した。しかし、当該周長についてそれ以上の説明をしていなかったが、かかる周長は、例えば、各刃23,33が図5Aの速度パターンで回転することから、前述の製品ピッチP1(図2A及び図2B)でターゲットテープ3が回転方向Dc21に並ぶように、製品ピッチP1よりも短い長さになっている。但し、何等これに限らない。例えば、図5Aの速度パターンの加速域において、各ロール21,31の各刃23,33の速度値V23,V33を、一旦引き渡し用等速域での速度値Vdよりも大きくするとともに、引き渡し用等速域の直前で上記速度値Vdとなるように減速するような速度パターンを用いた場合には、上記の周長を製品ピッチP1と同値に揃えることも可能である。
1 裏面シート、1a 中間製品(連続シートの複合体)、
3 ターゲットテープ(単票状シート)、
3a ターゲットテープの連続体(第1連続シート)、
3e 先端側の部分、
5 外装シート、5a 外装シートの連続ウエブ(第2連続シート)、
10 スリップカット装置(製造装置)、10a 製造装置、10b 製造装置、
11 ターゲットテープ搬送機構(第1搬送機構)、12 無端ベルト、
15 接着剤塗布装置、15N ノズル、
20 アンビルロール機構(保持ロール機構)、
21 アンビルロール(保持ロール)、21a 外周面、
23 受け刃、23a 円弧面、
31 カッターロール、31a 外周面、33 カッター刃、
40 連続ウエブ搬送機構、41 ロール、43 ロール、43a 外周面、
C21 回転軸、C31 回転軸、C41 回転軸、C43 回転軸、
S31 切断処理位置(配置位置、第1所定位置)、
S43 引き渡し処理位置(第2所定位置)、
Swst 巻き付き開始位置、

Claims (11)

  1.  第1連続シートから単票状シートを切断して生成し、該単票状シートを、第2連続シート上において該第2連続シートの連続方向に隣り合う単票状シートとの間に間隔をあけながら前記第2連続シートに接合して引き渡すことにより、吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、
     前記第1連続シートの連続方向を搬送方向として第1搬送速度値(mpm)で前記第1連続シートを搬送する搬送工程と、
     前記第1連続シートの搬送方向に回転方向を沿わせつつ保持ロールをモータで駆動回転する保持ロール回転工程であって、前記第1連続シートが、前記保持ロールの外周面に対して前記回転方向の上流側に摺動するように前記外周面で前記第1連続シートを保持しながら前記保持ロールを回転する前記保持ロール回転工程と、
     前記保持ロールの前記回転方向の第1所定位置に配されたカッターロールの回転方向を前記搬送方向に沿わせつつ、前記モータとは別のモータで前記カッターロールを駆動回転するカッターロール回転工程と、
     前記保持ロールの前記回転方向の前記第1所定位置を前記保持ロールの前記外周面の受け刃が通過する際に、前記受け刃が、前記カッターロールのカッター刃と共同して前記第1連続シートを切断して前記単票状シートを生成する切断生成工程と、
     前記外周面に非摺動状態に保持された前記単票状シートが前記回転方向の第2所定位置を通過する際に、前記第2所定位置へ向けて前記第1搬送速度値(mpm)よりも大きい第2搬送速度値(mpm)で搬送される前記第2連続シートに前記外周面の前記単票状シートを接合して引き渡す引き渡し工程と、を有し、
     前記保持ロールにおける前記回転方向の前記受け刃の配置数と前記カッターロールにおける前記カッター刃の前記回転方向の配置数とは、同数であり、
     前記保持ロールの前記回転方向の回転によって前記受け刃が描く周回軌跡上における前記受け刃の前記回転方向の配置ピッチと、前記カッターロールの前記回転方向の回転によって前記カッター刃が描く周回軌跡上における前記カッター刃の前記回転方向の配置ピッチとは、同じであり、
     前記保持ロールは、規定の速度パターンに基づいて回転することにより、前記第2所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)が、前記第2搬送速度値と同値となるように回転するとともに、前記第1所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)が、前記第2所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)よりも小さくなるように回転することを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法。
  2.  請求項1に記載の吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法であって、
     前記第2連続シートの前記第2搬送速度値は一定に維持されており、
     前記引き渡し工程において前記単票状シートを前記第2連続シートに引き渡し始めてから引き渡し終えるまでの間に亘って、前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)は一定に維持されることを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法。
  3.  請求項1又は2に記載の吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法であって、
     前記切断生成工程において前記第1所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)は、前記第1連続シートの前記第1搬送速度値よりも大きいことを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法。
  4.  請求項3に記載の吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法であって、
     前記第1所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)は、前記第1搬送速度値と前記第2搬送速度値との相加平均よりも大きいことを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法。
  5.  請求項3に記載の吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法であって、
     前記第1所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)は、前記第1搬送速度値と前記第2搬送速度値との相加平均よりも小さいことを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法。
  6.  請求項3乃至5の何れかに記載の吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法であって、
     前記カッター刃は、前記カッターロールの外周面から突出しており、
     前記第1連続シートの両面のうちで前記カッター刃と対向する面に、前記第2連続シートと前記単票状シートとの接合に供する接着剤が塗布されていることを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法。
  7.  請求項1乃至6の何れかに記載の吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法であって、
     前記切断生成工程において前記カッター刃と前記受け刃とが前記第1連続シートを切断し始めてから切断し終えるまでの間に亘って、前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)は一定に維持されることを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法。
  8.  請求項1乃至7の何れかに記載の吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法であって、
     前記第1連続シートの前記第1搬送速度値は一定に維持されることを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法。
  9.  請求項1乃至8の何れかに記載の吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法であって
     前記受け刃は、前記アンビルロールとは別部材であり、
     前記受け刃は、前記保持ロールの前記回転方向に沿った円弧面を有し、
     前記円弧面と前記カッター刃とで前記第1連続シートを挟圧して切断することを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法。
  10.  請求項1乃至9の何れかに記載の吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法であって
     前記受け刃の前記配置数及び前記カッター刃の前記配置数は、それぞれ複数であり、
     前記複数の前記受け刃のうちの一つの受け刃が前記第1所定位置を通過する際に、前記一つの受け刃以外の受け刃が位置しない前記保持ロールの前記回転方向の位置に、前記第2所定位置が設定されていることを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法。
  11.  第1連続シートから単票状シートを切断して生成し、該単票状シートを、第2連続シート上において該第2連続シートの連続方向に隣り合う単票状シートとの間に間隔をあけながら前記第2連続シートに接合して引き渡すことにより、吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する装置であって、
     前記第1連続シートの連続方向を搬送方向として第1搬送速度値(mpm)で前記第1連続シートを搬送する第1搬送機構と、
     前記第1連続シートの搬送方向に回転方向を沿わせつつモータで駆動回転する保持ロールを有し、前記第1連続シートが、前記保持ロールの外周面に対して前記回転方向の上流側に摺動するように前記外周面で前記第1連続シートを保持しながら前記保持ロールを回転する保持ロール機構と、
     前記保持ロールの前記回転方向の第1所定位置に配されたカッターロールであって、回転方向を前記搬送方向に沿わせつつ、前記モータとは別のモータで駆動回転する前記カッターロールと、を有し、
     前記保持ロールの前記回転方向の前記第1所定位置を前記保持ロールの前記外周面の受け刃が通過する際に、前記受け刃が、前記カッターロールのカッター刃と共同して前記第1連続シートを切断して前記単票状シートを生成し、
     前記外周面に非摺動状態に保持された前記単票状シートが前記回転方向の第2所定位置を通過する際に、前記第2所定位置へ向けて前記第1搬送速度値(mpm)よりも大きい第2搬送速度値(mpm)で搬送される前記第2連続シートに前記外周面の前記単票状シートを接合して引き渡し、
     前記保持ロールにおける前記回転方向の前記受け刃の配置数と前記カッターロールにおける前記カッター刃の前記回転方向の配置数とは、同数であり、
     前記保持ロールの前記回転方向の回転によって前記受け刃が描く周回軌跡上における前記受け刃の前記回転方向の配置ピッチと、前記カッターロールの前記回転方向の回転によって前記カッター刃が描く周回軌跡上における前記カッター刃の前記回転方向の配置ピッチとは、同じであり、
     前記保持ロールは、規定の速度パターンに基づいて、前記第2所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)が、前記第2搬送速度値と同値となるように回転するとともに、前記第1所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)が、前記第2所定位置を通過する際の前記受け刃の前記回転方向の速度値(mpm)よりも小さくなるように回転することを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造装置。
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