WO2018088290A1 - マシンルーム - Google Patents

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WO2018088290A1
WO2018088290A1 PCT/JP2017/039488 JP2017039488W WO2018088290A1 WO 2018088290 A1 WO2018088290 A1 WO 2018088290A1 JP 2017039488 W JP2017039488 W JP 2017039488W WO 2018088290 A1 WO2018088290 A1 WO 2018088290A1
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machine room
ceiling
dust
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山口 義博
北村 和之
清水 陽一郎
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コマツ産機株式会社
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/04Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation
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    • F24F7/10Ventilation with ducting systems, e.g. by double walls; with natural circulation with forced air circulation, e.g. by fan positioning of a ventilator in or against a conduit with air supply, or exhaust, through perforated wall, floor or ceiling

Definitions

  • the present invention relates to a machine room in which a three-dimensional laser cutting machine is arranged.
  • a two-dimensional laser cutting machine is used to cut and process a flat plate or the like.
  • the workpiece is melted by the laser light emitted from the laser head, and the molten metal is blown off by the assist gas, thereby performing laser cutting.
  • a large amount of dust is ejected on the back side of the workpiece to be cut (opposite to the laser head), and the dust is a fine powder of iron oxide as the main component and floats as an aerosol in the hot assist gas jet. .
  • a dust collection mechanism is provided below the workpiece to be cut in order to collect dust (see Patent Document 1).
  • a three-dimensional laser cutting machine is used when cutting a three-dimensional workpiece that becomes a press-molded automobile body.
  • the three-dimensional laser cutting machine includes a mechanism capable of moving a laser head that emits laser light in the XYZ direction and the orientation axis direction of the laser head.
  • Such a three-dimensional laser cutting machine is installed in the machine room in order to shield the laser light from leaking outside and collect the dust generated by the laser cutting so as not to leak.
  • the machine room has a structure that does not have a gap to leak light so that weak leaked light such as scattered light, reflected light, and transmitted light does not leak. Yes.
  • a dust collection mechanism can be provided below the workpiece to be cut, such as a two-dimensional table type laser cutting machine that cuts a flat plate as shown in Patent Document 1, dust can be efficiently collected. Although it can collect, in the case of a three-dimensional laser cutting machine, it was difficult to provide such a configuration. That is, in a three-dimensional laser cutting machine, a press-molded product that is a workpiece to be cut is positioned and placed on a cutting table via a jig, but the press-molded product has various shapes. The dust collecting mechanism could not be provided below the press-molded product.
  • An object of the present invention is to provide a machine room capable of removing dust with a simple mechanism in consideration of the above-described conventional problems.
  • a machine room according to a first invention is a machine room in which a three-dimensional laser cutting machine is arranged, and includes a ceiling and a plate-like member. A suction port connected to the suction machine is provided on the ceiling. The plate-like member is disposed at a distance below the ceiling and forms a space with the ceiling.
  • the machine room according to the second invention is the machine room according to the first invention, and air in the machine room is sucked from the suction port. Thereby, dust etc. can be removed from the machine room.
  • a machine room according to a third invention is the machine room according to the first invention, and the suction device is a dust collector that collects dust in the machine room. Thereby, dust in the machine room can be removed and collected.
  • a machine room according to a fourth aspect of the present invention is the machine room according to the first aspect of the present invention, and an air flow toward the suction port is generated in the space.
  • a machine room according to a fifth aspect of the present invention is the machine room according to the first aspect of the present invention, wherein the size of the first region in which the plate-like member is disposed is such that laser cutting is performed by a three-dimensional laser cutting machine. It is equal to or larger than the size of the two areas. In plan view, the first region is provided so as to cover the second region.
  • a machine room according to a sixth aspect is the machine room according to the fifth aspect, wherein a plurality of plate-like members are arranged in the first region. Since the shape of the cutting area (processing table) where the dust rises is often rectangular in plan view, it is difficult to make the surrounding suction air speed uniform by only providing one plate-like member in the center of the ceiling. By providing a plurality of plate-like members, the air flow for sucking the dust can be made uniform so as not to partially weaken.
  • a machine room according to a seventh aspect is the machine room according to the first aspect, wherein a plurality of suction ports are provided. Since the shape of the cutting area (processing table) where the dust rises is often rectangular in plan view, it is difficult to make the surrounding suction air speed uniform even if only one suction port is provided in the center of the ceiling. By providing this suction port, the air flow for sucking the dust can be made uniform so as not to partially weaken.
  • a machine room according to an eighth invention is the machine room according to the seventh invention, wherein a plurality of plate-like members are provided. Since the shape of the cutting area (processing table) where the dust rises is often rectangular in plan view, it is difficult to make the surrounding suction air speed uniform by only providing one plate-like member in the center of the ceiling. By providing a plurality of plate-like members, the air flow for sucking the dust can be made uniform so as not to partially weaken.
  • a machine room according to a ninth aspect is the machine room according to the first aspect, further comprising a side wall and a vent.
  • the side wall supports the ceiling.
  • the vent is formed near the floor of the side wall.
  • a machine room according to a tenth aspect of the invention is the machine room according to the ninth aspect of the invention, further comprising a shielding part.
  • the shielding unit shields the emission of laser scattered light from the vent to the outside. Thereby, the scattered light of the laser can be prevented from leaking outside the machine room.
  • a machine room according to an eleventh aspect of the invention is the machine room according to the first aspect of the invention, and the suction port is disposed inside the plate-like member in plan view.
  • a machine room according to a twelfth aspect of the present invention is the machine room according to the first aspect of the present invention, wherein the plate-like member has a rectangular shape. In plan view, the suction port is disposed at the center of the plate-like member.
  • a plate-shaped member has the 1st edge part containing the center of a side among peripheral edges, and the 2nd edge part containing a corner
  • the airflow at the corner tends to be weakened. Therefore, by making the space between the ceiling of the first edge portion narrower than the space between the ceiling of the second edge portion, airflow is likely to occur between the second edge portion and the ceiling, and the plate-like member The difference in airflow caused by the position of the peripheral edge can be reduced. (The invention's effect) ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the machine room which can remove dust with a simple mechanism can be provided.
  • FIG. 1 is an external perspective view showing a machine room according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the perspective view which shows the inside of the machine room of FIG.
  • the plane schematic diagram which shows the internal structure of the machine room of FIG.
  • A) The left side schematic diagram which shows the internal structure of the machine room of FIG. 1,
  • B) The front schematic diagram which shows the internal structure of the machine room of FIG.
  • the perspective view which shows the plate-shaped member in Embodiment 2 which concerns on this invention.
  • FIG. 6B is a cross-sectional view taken along the line AA ′ in FIG. 6B.
  • FIG. 9B is a cross-sectional view taken along the line BB ′ in FIG. 9B.
  • A)-(e) The figure which shows Example 2 of Embodiment 3 which concerns on this invention.
  • A)-(e) The figure which shows Example 2 of Embodiment 3 which concerns on this invention.
  • FIG. 1 is an external view of a machine room 100 according to the present embodiment.
  • the machine room 100 has a substantially rectangular parallelepiped shape, and stores a three-dimensional laser cutting machine 200 (see FIG. 2 described later).
  • the machine room 100 includes a ceiling 1, a front side wall 2, a left side wall 3, a right side wall 4, a back side wall 5, plate-like members 7 and 8 (see FIG. 2), and a vent 9 (see FIG. 2). And a shielding part 10 (see FIG. 2).
  • the ceiling 1 is supported by a front side wall 2, a left side wall 3, a right side wall 4 and a back side wall 5.
  • dust collection ports 11 and 12 for sucking dust generated by laser cutting are formed on the ceiling 1.
  • the front side wall 2 has a side wall portion 20 and a turntable 6.
  • the side wall part 20 has an opening in the lower part, and the turntable 6 is disposed in the opening.
  • the turntable 6 moves the workpiece into the machine room 100 by being rotated after placing the workpiece to be cut by the laser.
  • a partition wall is provided at the center of the turntable 6 and constitutes a wall surface that cuts off the machine room 100 together with the side wall portion 20.
  • FIG. 2 is a perspective view of the machine room 100 with the front side wall 2 removed.
  • a three-dimensional laser cutting machine 200 includes a support unit 201 disposed on the back side wall 5 side, an arm unit 202 provided so as to protrude from the support unit 201 to the turntable 6 side, and an arm unit.
  • the laser head 203 is disposed at the tip of 202.
  • FIG. 3 is a perspective view showing an internal configuration. As shown in FIGS. 2 and 3, two dust collection ports 11 and 12 are formed in the ceiling 1 along the arrangement direction of the left side wall 3 and the right side wall 4. The dust collection port 11 is provided on the left side wall 3 side, and the dust collection port 12 is provided on the right side wall 4 side. A dust collection duct 13 disposed on the upper side of the ceiling 1 is connected to the dust collection ports 11 and 12. The dust collection duct 13 extends downward from the right side wall 4 side and is connected to a dust collector 14 disposed on the floor F.
  • the tip of the dust collection duct 13 on the side of the dust collection ports 11 and 12 is branched into a duct portion 13 a connected to the dust collection port 11 and a duct portion 13 b connected to the dust collection port 12. Further, the distance to the dust collector 14 is shorter on the dust collection port 12 side than on the dust collection port 11.
  • the plate-like members 7 and 8 are flat plates formed of resin or the like, and are disposed below the ceiling 1.
  • the plate-like members 7 and 8 have a square shape, and are fixed to the ceiling 1 by four brackets 15 as shown in FIG.
  • the plate-like members 7 and 8 are arranged side by side along the arrangement direction of the left side wall 3 and the right side wall 4 and are arranged so that each side is parallel to each side of the rectangular ceiling 1.
  • a predetermined interval 30 is formed between the plate-like member 7 and the plate-like member 8 arranged adjacent to each other.
  • FIG. 4 is a schematic plan view showing the positional relationship between the plate-like members 7 and 8 and the dust collection ports 11 and 12.
  • the dust collection port 11 is disposed inside the plate member 7 and in the center of the plate member 7.
  • the dust collection port 12 is disposed inside the plate member 8 and in the center of the plate member 8.
  • the area 16 (indicated by the alternate long and short dash line in FIG. 4) where the plate-like members 7 and 8 are arranged covers the processing table 204 in plan view and is formed wider than the processing table 204.
  • the area 16 is an area along the outer shape of the plate-like members 7 and 8, and includes the plate-like member 7, the plate-like member 8, and the interval 30 between the plate-like member 7 and the plate-like member 8 adjacent to each other. Including.
  • the space 17 constitutes a dust collection passage through which dust moves toward the dust collection port 11 when the dust collector 14 operates.
  • the space 18 constitutes a dust collection passage through which dust moves toward the dust collection port 12 when the dust collector 14 operates.
  • the distance H between the plate-like members 7 and 8 and the ceiling 1 also referred to as the height of the spaces 17 and 18 depends on the flow velocity to the spaces 17 and 18 and the length of the sides of the plate-like members 7 and 8 to be installed. It is determined.
  • the vent 9 is an opening formed in the vicinity of the floor F of the turntable 6, the left side wall 3, the right side wall 4 and the back side wall 5. As the air in the machine room 100 is sucked from the dust collection ports 11 and 12 using the dust collector 14, outside air is sucked from the ventilation ports 9.
  • the shielding unit 10 blocks the laser beam so that the laser beam does not leak from the vent 9.
  • 2 is an enlarged view showing the vicinity of the lower end of the left side wall 3.
  • 2 is an enlarged view showing the vicinity of the lower end of the right side wall 4. If it demonstrates using an S section enlarged view, the vent 9 will be formed in the lower end of the left side wall 3.
  • the shielding part 10 is a wall formed inside the vent hole 9, and the height thereof is higher than the height of the vent hole 9.
  • a labyrinth structure is formed by the shielding portion 10 and blocks leakage of laser light from the vent hole 9.
  • a vent hole 9 is formed at the lower end of the right side wall 4 and a shielding portion 10 is provided inside thereof.
  • a vent hole 9 is formed at the lower end of the turntable 6, and a shielding portion 10 is provided inside thereof.
  • a vent 9 is formed at the lower end of the back side wall 5, and a shielding part 10 is provided inside thereof.
  • the heights of the shielding portions 10 of the turntable 6, the left side wall 3, the right side wall 4, and the back side wall 5 are formed higher than the height of the vent hole 9.
  • FIG. 5A is a schematic left side view for explaining the dust collecting operation
  • FIG. 5B is a schematic front view for explaining the dust collecting operation.
  • the plate-like members 7, 8 are disposed around the plate-like members 7, 8.
  • a dust collection air flow toward the dust collector 14 is generated via the spaces 17 and 18 with the ceiling 1 and the dust collection ports 11 and 12 (see arrows in the figure).
  • the airflow directed from the air vent 9 near the floor F to the spaces 17 and 18 formed by the plate-like members 7 and 8 is a side wall of the machine room 100 (front side wall 2, left side wall 3, right side wall 4, and rear side wall). 5).
  • the smoke-like dust P generated by the laser cutting rises and reaches the plate-like members 7 and 8.
  • the dust that has reached the plate members 7 and 8 spreads to the four edges of the plate members 7 and 8 by buoyancy.
  • the dust is collected by the dust collection airflow and sucked into the dust collection ports 11 and 12 through the spaces 17 and 18.
  • FIG. 6A is a perspective view showing the plate-like member 57 of the second embodiment.
  • 6B is a partially enlarged view of FIG. 6A.
  • 6C is a cross-sectional view taken along the line AA ′ in FIG. 6B.
  • the edge is not folded back, but the edge of the plate-like member 57 of the second embodiment is folded back toward the ceiling 1 on the entire circumference.
  • the plate-like member 57 has a main surface portion 57s and an edge portion 57a.
  • the main surface portion 57s is disposed substantially parallel to the ceiling 1.
  • the edge portion 57a is formed to be inclined toward the ceiling 1 from the main surface portion 57s.
  • the plate-like members 57 and 58 have a square shape with a side of 1500 mm in plan view.
  • H1 is set to 43.2 mm
  • H2 is set to 50 mm.
  • H1 indicates the distance from the tip of the edge portion 57a, which is the folded portion, to the ceiling 1
  • H2 indicates the distance from the main surface portion 57s to the ceiling 1.
  • FIG. 7 and FIG. 8 show the flow velocity at the peripheral edge of the plate-like members 57 and 58 when sucked by the dust collector 14 at 80 m 3 / min.
  • Flow rates at the sides L1, L2, L3, and L4 of the plate member 58 shown in FIG. 7A are shown in FIGS. 7B to 7E, respectively.
  • the flow velocities at the sides L5, L6, L7, and L8 of the plate-like member 57 shown in FIG. 8A are shown in FIGS. 8B to 8E, respectively.
  • a speed of 1 m / s or more can be secured at the center of each of the sides L1 to L8.
  • 1 m / s is called the control wind speed, and is the minimum speed for efficiently collecting dust.
  • the flow speeds at the centers 57m and 58m of the sides L1 to L8 are faster than the ends of the sides L1 to L8 (which can be said to be near the corners 57e and 58e). This is considered because the distance from the dust collection ports 11 and 12 is closer to the center 57m and 58m of each side than the end (corners 57e and 58e).
  • the machine room 100 according to the third embodiment of the present invention will be described.
  • the machine room of the third embodiment is different from the first embodiment in the shapes of the plate-like members 7 and 8. Therefore, this difference will be mainly described.
  • (3-1. Configuration) Note that the plate-like member 107 and the plate-like member 108 have the same shape and will be described using the plate-like member 107.
  • FIG. 9A is a perspective view showing a plate-like member 107 according to the third embodiment.
  • FIG. 9B is a partially enlarged view of FIG. 9A.
  • 9C is a cross-sectional view taken along the line BB ′ in FIG. 9B.
  • the plate-like member 107 according to the third embodiment includes a first edge 107a including the center 107m of the side and a second edge 107b including the corner 107e.
  • the entire periphery of the plate-shaped member 107 is formed with an R with respect to the main surface 107 s and is turned back toward the ceiling 1, but the first edge 107 a protrudes above the second edge 107 b.
  • H5 indicates the difference in height between the first edge 107a and the second edge 107b. For this reason, the gas is less likely to flow in the interval H4 than in the interval H6. Since the flow velocity is slower than that at the center, the difference between the flow velocity at the edge (corner 107e) and the center 107m can be reduced.
  • the plate-like members 107 and 108 have a square shape with a side of 1500 mm in plan view, and H4 shown in FIG. 9C is set to 35 mm, H5 is 10 mm, H6 is 45 mm, and H3 is 50 mm.
  • FIG. 10 and FIG. 11 show the flow velocity at the periphery of the plate-like members 107 and 108 when suctioned at 80 m 3 / min by the dust collector 14.
  • FIGS. 10B to 10E Flow rates at the sides L1, L2, L3, and L4 of the plate-like member 108 shown in FIG. 10A are shown in FIGS. 10B to 10E, respectively. Further, the flow velocities at the sides L5, L6, L7, and L8 of the plate-like member 107 shown in FIG. 11A are shown in FIGS. 11B to 11E, respectively. As shown in FIGS. 10 and 11, by forming the first edge 107a protruding upward, the flow at the center of the side is directed toward the end (corner), and the side L1 of the plate-like members 107 and 108 is obtained. It can be seen that the decrease in the flow velocity at the end (corner) of L8 is moderated as compared with Example 1.
  • the machine room 100 is a machine room in which the three-dimensional laser cutting machine 200 is disposed, and includes a ceiling 1 and plate-like members 7, 8, 57, 58, 107, and 108. .
  • the ceiling 1 is provided with dust collection ports 11 and 12 (an example of a suction port) to which a dust collector 14 (an example of a suction device) is connected.
  • the plate-like members 7, 8, 57, 58, 107, 108 are arranged below the ceiling 1 with a space therebetween, and spaces 17, 18 are formed between the plate-like members 7, 8, 57, 58, 107, and 108.
  • the dust collector 14 is operated to generate an air flow toward the dust collection ports 11 and 12 in the spaces 17 and 18. For this reason, the smoke-like dust generated by laser cutting rises to reach the plate-like members 7, 8, 57, 58, 107, 108, spreads in all directions by buoyancy, and the plate-like members 7, 8, 57, 58. , 107 and 108, the air is trapped by the air flow toward the dust collection ports 11 and 12. In this way, dust generated by laser cutting can be collected.
  • dust collection ports 11 and 12 are formed directly on the ceiling 1 without using a heavy object such as a hood, and the plate-like members 7, 8, 57, 58, 107, and 108 are arranged, and dust collection is performed with a simple configuration. Can be done. (4-2) In the machine room 100 according to the first to third embodiments, air in the machine room 100 is sucked from the dust collection ports 11 and 12 (an example of a suction port).
  • the size of the area 16 (an example of the first region) where the plate-like members 7, 8, 57, 58, 107, 108 are arranged is a three-dimensional laser cutting machine. It is equal to or larger than the size of the processing table 204 (an example of the second region) on which laser cutting is performed by 200.
  • the area 16 is provided so as to cover the processing table 204 in plan view.
  • a plurality of plate-like members 7, 8, 57, 58, 107, and 108 are arranged in the area 16 (an example of the first region). Since the shape of the cutting area (processing table) where the dust rises is often rectangular in plan view, it is difficult to make the suction speed of the surrounding air uniform only by providing one plate-like member in the center of the ceiling 1. By providing a plurality of plate-like members, the airflow for collecting dust can be made uniform so as not to partially weaken.
  • a plurality of dust collection ports 11 and 12 are provided. Since the shape of the cutting area (processing table) where the dust rises is often rectangular in plan view, it is difficult to make the surrounding suction air speed uniform by only providing one dust collection port in the center of the ceiling 1. By providing a plurality of dust collecting ports, the air flow for collecting dust can be made uniform so as not to partially weaken.
  • a plurality of plate-like members 7, 8, 57, 58, 107, and 108 are provided. Since the shape of the cutting area (processing table) where the dust rises is often rectangular in plan view, it is difficult to make the suction speed of the surrounding air uniform only by providing one plate-like member in the center of the ceiling 1. By providing a plurality of plate-like members, the airflow for collecting dust can be made uniform so as not to partially weaken.
  • the machine room 100 includes a vent 9, a front side wall 2 (an example of a side wall), a left side wall 3 (an example of a side wall), a right side wall 4 (an example of a side wall), and a rear side wall 5. (An example of a side wall).
  • the front side wall 2, the left side wall 3, the right side wall 4, and the back side wall 5 support the ceiling 1.
  • the vent 9 is formed in the vicinity of the floor F of the front side wall 2, the left side wall 3, the right side wall 4, and the back side wall 5.
  • the shielding unit 10 shields the emission of laser scattered light from the vent 9 to the outside.
  • the machine rooms 100 further include a shielding unit 10.
  • the shielding unit 10 shields the emission of laser scattered light from the vent 9 to the outside.
  • the dust collection port 11 (an example of a suction port) is disposed inside the plate-like members 7 and 107 in a plan view, and the dust collection port 12 (an example of a suction port). ) Is disposed inside the plate-like members 8 and 108.
  • the plate-like members 107 and 108 are rectangular.
  • the dust collection ports 11 and 12 are arranged in the center of the plate-like members 107 and 108.
  • the plate-like members 107 and 108 have first edge portions 107a and 108a including the side centers 107m and 108m of the peripheral edge, and second edge portions 107b and 108b including the corners 107e and 108e of the peripheral edge.
  • the distance L1 between the first edge portions 107a and 108a and the ceiling 1 is narrower than the distance L2 between the second edge portions 107b and 108b and the ceiling 1.
  • the distance from the dust collection ports 11 and 12 to the corners 107e and 108e of the plate members 107 and 108 is from the dust collection ports 11 and 12 to the centers 107m and 108m of the sides of the plate members 107 and 108. Since it becomes longer than the distance, the airflow at the corner tends to be weak. Therefore, by setting the distance L1 between the first edge portions 107a and 108a to the ceiling 1 smaller than the distance L2 between the second edge portions 107b and 108b to the ceiling 1, the second edge portions 107b and 108b and the ceiling 1 An air flow is likely to be generated on the intermediate side, and a difference in air flow caused by the positions of the peripheral edges of the plate-like members 107 and 108 can be reduced.
  • FIG. 12 is a perspective view showing the machine room 100 in which the plate-like members 207 and 208 are arranged. The plate-like members 207 and 208 are cut at four angles obliquely as compared with the plate-like members 7 and 8.
  • the shape of the plate-like members 57 and 58 of the second embodiment and the shape of the plate-like members 207 and 208 may be combined, or the shape of the plate-like members 107 and 108 of the third embodiment and the plate The shapes of the shaped members 207 and 208 may be combined.
  • two plate-like members are provided, but the number is not limited to two, and may be one or three or more.
  • the area 16 where the plate-like members described in the above embodiments are arranged has a plurality of plate-like members and an interval between adjacent plate-like members. including.
  • the plate-like members 7, 8, 57, 58, 107, 108 are square in plan view, but are not limited to this, and may be, for example, rectangular, polygonal, oval, or circle. Good.
  • the dust collection ports 11 and 12 are arranged at the center of the plate-like members 7, 8, 57, 58, 107, and 108. May be.
  • one dust collection port 11 and 12 is arranged for one plate member 7, 8, 57, 58, 107, and 108.
  • 8, 57, 58, 107, 108, two or more dust collection ports 11, 12 may be arranged. Since the shape of the cutting area (processing table) where the dust rises is often rectangular in plan view, it is only necessary to provide a single dust collecting port at the center of the plate-like members 7, 8, 57, 58, 107, 108. Although it is difficult to make the surrounding suction air speed uniform, by providing a plurality of dust collection ports, it is possible to make the surrounding suction air speed uniform.
  • the diameters of the dust collection ports 11 and 12 are the same, but the suction force of the dust collection port 12 near the dust collector 14 tends to be stronger than that of the dust collection port 11.
  • the diameter of the dust collection port 12 may be smaller than the diameter of the dust collection port 11 so that the force is uniform.
  • the diameter of the duct portion 13b connected to the dust collecting port 12 is changed to the duct portion connected to the dust collecting port 11. You may form narrower than the diameter of 13a.
  • the dust collector 14 is used to collect the dust in the machine room 100.
  • a suction machine that does not need to collect and can suck at least the dust in the machine room 100 is used. May be used.
  • the machine room of the present invention has an effect of removing dust with a simple mechanism, and is useful as a machine room in which a three-dimensional laser cutting machine is arranged.

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Abstract

マシンルーム(100)は、3次元レーザ切断機(200)が配置されるマシンルームであって、天井(1)と、正面側壁(2)と、左面側壁(3)と、右面側壁(4)と、背面側壁(5)と、板状部材(7、8)と、を備える。天井(1)は、集塵機(14)が接続される集塵口(11、12)が形成されている。正面側壁(2)、左面側壁(3)、右面側壁(4)、および背面側壁(5)は、天井(1)を支持する。板状部材(7、8)は、天井(1)の下方に配置され、集塵口(11、12)に向かう気流が生じる空間(17、18)を天井(1)との間に形成する。

Description

マシンルーム
 本発明は、3次元レーザ切断機が配置されるマシンルームに関する。
 従来、平板等を切断して加工するために2次元レーザ切断機が用いられている。レーザ切断機では、レーザヘッドから射出されるレーザ光によりワークが溶かされて、アシストガスにより溶融金属が吹き飛ばされることでレーザ切断が行われる。切断されるワークの裏面側(レーザヘッドと反対側)には大量の粉塵が噴出し、粉塵は、その主成分が酸化鉄の微粉末であり、高温になったアシストガス噴流にエアーゾルとして浮遊する。
 そのため、このような2次元レーザ切断機では、集塵するために切断対象のワークの下方に集塵機構が設けられている(特許文献1参照。)。
 一方、近年、プレス成型された自動車のボディとなるような3次元形状のワークを切断する際に、3次元レーザ切断機が用いられる。3次元レーザ切断機は、レーザ光を射出するレーザヘッドをXYZ方向およびレーザヘッドの姿勢軸方向に移動できる機構を備えている。
 このような3次元レーザ切断機は、レーザ光が外部に漏れ出さないように遮光し、且つレーザ切断により発生する粉塵が漏れ出さないよう集塵するために、マシンルーム内に設置される。遮光については、特にファイバーレーザを用いる場合には、散乱光や反射光、透過光などの微弱な漏れ光も漏れ出さないように、マシンルームは光が漏れ出るような隙間がない構造となっている。
特開2003-136248号公報
 しかしながら、集塵については、特許文献1に示すような平板を切断する2次元のテーブルタイプのレーザ切断機のように、切断対象のワークの下側に集塵機構を設けることができれば効率よく粉塵を捕集できるが、3次元レーザ切断機の場合には、そのような構成を設けることは困難であった。
 すなわち、3次元レーザ切断機では、切断対象となるワークであるプレス成型品は、治具を介して切断テーブル上に位置決めして載置されるが、プレス成型品には種々の形状があるため、プレス成型品の下方に集塵機構を設けることができなかった。
 本発明は、上記従来の課題を考慮し、簡易な機構で粉塵を除去することが可能なマシンルームを提供することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 第1の発明に係るマシンルームは、3次元レーザ切断機が配置されるマシンルームであって、天井と、板状部材と、を備える。天井には、吸引機につながる吸引口が設けられている。板状部材は、天井の下方に間隔をあけて配置され、天井との間に空間を形成する。
 このように空間を形成することにより、吸引機を動作することで、空間に吸引口に向かう気流が生じる。このため、レーザ切断により発生した煙状の粉塵は、上昇して板状部材に到達し浮力により四方に広がって板状部材の端に到達すると、吸引口に向かう気流によって取り除かれる。このように、レーザ切断によって生じる粉塵を取り除くことができる。
 従って、フード等の重量物を介さず天井に直接吸引口を形成し、板状部材を配置するという簡易な構成で、粉塵を除去することが可能となる。
 第2の発明に係るマシンルームは、第1の発明に係るマシンルームであって、吸引口からマシンルーム内の空気が吸引される。
 これにより、マシンルームから塵などを除去することができる。
 第3の発明に係るマシンルームは、第1の発明に係るマシンルームであって、吸引機は、マシンルーム内の粉塵を集める集塵機である。
 これにより、マシンルーム内の粉塵等を除去し集めることができる。
 第4の発明に係るマシンルームは、第1の発明に係るマシンルームであって、空間に、吸引口に向かう気流が生じる。
 これにより、マシンルーム内の粉塵を効率よく吸引することができる。
 第5の発明に係るマシンルームは、第1の発明に係るマシンルームであって、板状部材が配置されている第1領域の大きさは、3次元レーザ切断機によるレーザ切断が行われる第2領域の大きさと同等以上である。平面視において第1領域は、第2領域を覆うように設けられている。
 これにより、レーザ切断により上昇する粉塵をできるだけ残さず取り除くことができる。
 第6の発明に係るマシンルームは、第5の発明に係るマシンルームであって、第1領域には、板状部材が複数配置されている。
 粉塵が上昇する切断エリア(加工テーブル)の形状が平面視において長方形の場合が多いため、天井の中央に板状部材を1つ設けただけでは周囲の吸い込み風速を均一にすることが難しいが、複数の板状部材を設けることにより、粉塵を吸引するための気流が部分的に弱くならないように均一化を図ることができる。
 第7の発明に係るマシンルームは、第1の発明に係るマシンルームであって、吸引口は、複数設けられている。
 粉塵が上昇する切断エリア(加工テーブル)の形状が平面視において長方形の場合が多いため、天井の中央に吸引口を1つ設けただけでは周囲の吸い込み風速を均一にすることが難しいが、複数の吸引口を設けることにより、粉塵を吸引するための気流が部分的に弱くならないように均一化を図ることができる。
 第8の発明に係るマシンルームは、第7の発明に係るマシンルームであって、板状部材は、複数設けられている。
 粉塵が上昇する切断エリア(加工テーブル)の形状が平面視において長方形の場合が多いため、天井の中央に板状部材を1つ設けただけでは周囲の吸い込み風速を均一にすることが難しいが、複数の板状部材を設けることにより、粉塵を吸引するための気流が部分的に弱くならないように均一化を図ることができる。
 第9の発明に係るマシンルームは、第1の発明に係るマシンルームであって、側壁と、通気口と、をさらに備える。側壁は、天井を支持する。通気口は、側壁のフロア近傍に形成されている。
 これにより、フロア近傍の通気口から天井と板状部材との間に向かう気流がマシンルーム内の側壁に沿って形成されるため、吸引効率が向上する。
 第10の発明に係るマシンルームは、第9の発明に係るマシンルームであって、遮蔽部をさらに備える。遮蔽部は、通気口から外部へのレーザの散乱光の射出を遮蔽する。
 これにより、レーザの散乱光がマシンルームの外部へ漏れだすことを防ぐことができる。
 第11の発明に係るマシンルームは、第1の発明に係るマシンルームであって、平面視において、吸引口は板状部材の内側に配置されている。
 これにより、板状部材と天井との間に形成された空間に粉塵を吸引する気流が形成され吸引口に粉塵が吸引される。
 第12の発明に係るマシンルームは、第1の発明に係るマシンルームであって、板状部材は、矩形状である。平面視において、吸引口は、板状部材の中央に配置されている。板状部材は、周縁のうち辺の中央を含む第1縁部と、周縁のうち角を含む第2縁部と、を有する。第1縁部の天井との間隔は、第2縁部の天井との間隔よりも狭い。
 ここで、吸引口から板状部材の角までの距離の方が、吸引口から板状部材の辺の中央までの距離よりも長くなるため、角における気流が弱くなる傾向がある。そのため、第1縁部の天井との間隔を、第2縁部の天井との間隔よりも狭くすることにより、第2縁部と天井との間側に気流が生じやすくなり、板状部材の周縁の位置によって生じる気流の差を低減することができる。
(発明の効果)
 本発明によれば、簡易な機構で粉塵を除去することが可能なマシンルームを提供することができる。
本発明に係る実施の形態1におけるマシンルームを示す外観斜視図。 図1のマシンルームの内部を示す斜視図。 図1のマシンルームの天井の構成を説明するための斜視図。 図1のマシンルームの内部構成を示す平面模式図。 (a)図1のマシンルームの内部構成を示す左側面模式図、(b)図1のマシンルームの内部構成を示す正面模式図。 本発明に係る実施の形態2における板状部材を示す斜視図。 図6Aの板状部材の部分拡大図。 図6BのAA´間の矢示断面図。 (a)~(e)本発明に係る実施の形態2の実施例1を示す図。 (a)~(e)本発明に係る実施の形態2の実施例1を示す図。 本発明に係る実施の形態2における板状部材を示す斜視図。 図9Aの板状部材の部分拡大図。 図9BのBB´間の矢示断面図。 (a)~(e)本発明に係る実施の形態3の実施例2を示す図。 (a)~(e)本発明に係る実施の形態3の実施例2を示す図。 本発明に係る実施の形態1の変形例の板状部材を示す斜視図。
 本発明に係る実施の形態におけるマシンルームについて図面を参照しながら以下に説明する。
 (1.実施の形態1)
 本発明に係る実施の形態1におけるマシンルームについて説明する。
 <1-1.構成>
 (1-1-1.マシンルームの概要)
 図1は、本実施の形態のマシンルーム100の外観図である。
 マシンルーム100は、図に示すように、略直方体形状であり、3次元レーザ切断機200(後述する図2参照)が収納される。マシンルーム100は、天井1と、正面側壁2と、左面側壁3と、右面側壁4と、背面側壁5と、板状部材7、8(図2参照)と、通気口9(図2参照)と、遮蔽部10(図2参照)と、を備える。
 天井1は、正面側壁2と左面側壁3と右面側壁4と背面側壁5によって支持されている。詳しくは、後述するが、天井1には、レーザ切断によって生じる粉塵を吸引するための集塵口11、12が形成されている。
 正面側壁2は、側壁部20と、ターンテーブル6を有している。側壁部20は、下部に開口を有しており、その開口に、ターンテーブル6が配置されている。ターンテーブル6は、レーザによる切断加工が行われるワークを載置した後に、回転されることによって、ワークをマシンルーム100内に移動させる。ターンテーブル6の中央には隔壁が設けられており、側壁部20とあわせてマシンルーム100を外部と遮断する壁面を構成する。
 左面側壁3および右面側壁4は、正面側壁2を正面に見て左右に対向して配置されている。背面側壁5は、正面側壁2に対向して配置されている。
 図2は、マシンルーム100から正面側壁2を取り除いた斜視図である。図に示すように、3次元レーザ切断機200は、背面側壁5側に配置された支持ユニット201と、支持ユニット201からターンテーブル6側に突出するように設けられたアームユニット202と、アームユニット202の先端に配置されたレーザヘッド203を有する。
 また、マシンルーム100の略中央であって、レーザヘッド203の下方には、ワークが冶具を介して載置される加工テーブル204が配置されている。
 (1-1-2.集塵口)
 図3は、内部構成を示した斜視図である。
 天井1には、図2および図3に示すように、左面側壁3と右面側壁4の配置方向に沿って2つの集塵口11、12が形成されている。集塵口11は、左面側壁3側に設けられ、集塵口12は、右面側壁4側に設けられている。集塵口11、12には、天井1の上側に配置された集塵ダクト13が接続されている。集塵ダクト13は、右面側壁4側から下方に向かって延びフロアFに配置されている集塵機14に接続されている。詳細には、集塵ダクト13の集塵口11、12側の先端は、集塵口11に接続されるダクト部分13aと、集塵口12に接続されるダクト部分13bに分岐している。また、集塵口12側の方が、集塵口11よりも集塵機14までの距離が短くなっている。
 (1-1-3.板状部材)
 板状部材7、8は、樹脂などによって形成された平板であり、天井1の下側に配置されている。板状部材7、8は、正方形状であり、図3に示すように、それぞれ天井1に4つのブラケット15によって固定されている。板状部材7、8は、左面側壁3と右面側壁4の配置方向に沿って並んで配置されており、各辺が長方形状の天井1の各辺と平行になるように配置されている。互いに隣り合って配置されている板状部材7と板状部材8の間には、所定の間隔30が形成されている。
 図4は、板状部材7、8と集塵口11、12の配置関係を示す模式平面図である。平面視において、集塵口11は、板状部材7の内側であって板状部材7の中央に配置されている。集塵口12は、板状部材8の内側であって板状部材8の中央に配置されている。
 また、板状部材7、8が配置されているエリア16(図4において一点鎖線で示す)は、平面視において加工テーブル204を覆っており、加工テーブル204よりも広く形成されている。エリア16は、板状部材7、8の外形に沿ったエリアであって、板状部材7と、板状部材8と、互いに隣り合う板状部材7と板状部材8の間隔30と、を含む。
 図2に示すように、板状部材7、8と天井1の間には空間17、18が形成されている。空間17は、集塵機14が動作した際に粉塵が集塵口11に向かって移動する集塵通路を構成する。空間18は、集塵機14が動作した際に粉塵が集塵口12に向かって移動する集塵通路を構成する。
 なお、板状部材7、8と天井1との間隔H(空間17、18の高さともいえる)は、空間17、18への流速と設置する板状部材7、8の辺の長さによって決定される。
 (1-1-4.通気口、遮蔽部)
 通気口9は、ターンテーブル6、左面側壁3、右面側壁4および背面側壁5のフロアF近傍に形成された開口である。マシンルーム100内の空気が集塵機14を用いて集塵口11、12から吸引されることに伴って、通気口9から外気が吸引される。遮蔽部10は、通気口9からレーザ光が漏れないように、レーザ光を遮断する。
 図2のS部拡大図は、左面側壁3の下端近傍を示す拡大図である。図2のT部拡大図は、右面側壁4の下端近傍を示す拡大図である。S部拡大図を用いて説明すると、左面側壁3の下端に通気口9が形成されている。遮蔽部10は、通気口9の内側に形成された壁であって、その高さは、通気口9の高さよりも高く形成されている。この遮蔽部10によってラビリンス構造が形成されており、レーザ光が通気口9から漏れ出ることを遮断する。T部拡大図においても同様に、右面側壁4の下端に通気口9が形成されており、その内側に遮蔽部10が設けられている。
 また、後述する図5(a)に示すように、ターンテーブル6の下端に通気口9が形成されており、その内側に遮蔽部10が設けられている。また、背面側壁5の下端に通気口9が形成されており、その内側に遮蔽部10が設けられている。ターンテーブル6、左面側壁3、右面側壁4および背面側壁5のいずれの遮蔽部10の高さも通気口9の高さよりも高く形成されている。
 <1-2.動作>
 図5(a)は、集塵動作を説明するための左側面模式図であり、図5(b)は、集塵動作を説明するための正面模式図である。
 集塵機14を作動させると、通気口9から外気が吸引され、図5(a)および図5(b)に示すように、板状部材7、8の周囲には、板状部材7、8と天井1との空間17、18および集塵口11、12を経由して集塵機14に向かう集塵気流が発生する(図中矢印参照)。また、フロアF近傍の通気口9から、板状部材7、8によって形成される空間17、18へと向かう気流がマシンルーム100の側壁(正面側壁2、左面側壁3、右面側壁4および背面側壁5)に沿って形成される。
 3次元レーザ切断機200によってワークのレーザ切断が行われると、レーザ切断による発生した煙状の粉塵Pが上昇して板状部材7、8に到達する。板状部材7、8に到達した粉塵は、浮力によって板状部材7、8の四方の縁に広がっていく。そして、粉塵は板状部材7、8の縁に到達すると、集塵気流によって捕集され、空間17、18を通って集塵口11、12へと吸い込まれる。
 (2.実施の形態2)
 次に、本発明に係る実施の形態2におけるマシンルーム100について説明する。本実施の形態2のマシンルームは実施の形態1と比較して板状部材7、8の縁の形状が異なっている。そのため、本相違点を中心に説明する。
 (2-1.構成)
 板状部材57と板状部材58は同じ形状であるため、板状部材57を用いて説明する。図6Aは、本実施の形態2の板状部材57を示す斜視図である。図6Bは、図6Aの部分拡大図である。図6Cは、図6BのAA´間の矢示断面図である。
 実施の形態1の板状部材7では、縁が折り返されていないが、本実施の形態2の板状部材57は、その縁が全周において天井1に向かって折り返されている。板状部材57は、主面部57sと、縁部57aと、を有する。主面部57sは、天井1に対して略平行に配置されている。縁部57aは、主面部57sから天井1に向かって傾斜して形成されている。
 (2-2.実施例1)
 次に、実施例1を用いて上記実施の形態2についてさらに詳細に説明する。
 一例として、板状部材57、58は、平面視において一辺1500mmの正方形状である。天井1との隙間(図6Cに示すH1、H2参照)については、H1は43.2mm、H2は50mmに設定されている。H1は、折り返されている部分である縁部57aの先端から天井1までの距離を示し、H2は、主面部57sから天井1までの距離を示す。
 そして、集塵機14によって80m/minで吸引をした場合の板状部材57、58の周縁における流速が図7および図8に示されている。
 図7(a)に示す板状部材58の辺L1、L2、L3、L4における流速が、それぞれ図7(b)~図7(e)に示されている。また、図8(a)に示す板状部材57の辺L5、L6、L7、L8における流速が、それぞれ図8(b)~図8(e)に示されている。
 図7および図8に示すように、辺L1~L8の各辺における中央では、1m/s以上の速度は確保できていることがわかる。これにより、レーザ切断によって発生する粉塵を集塵することができる。ここで、1m/sは制御風速と呼ばれるものであり、粉塵を効率よく捕集するための最低速度である。
 また、辺L1~L8の中央57m、58mの方が、辺L1~L8の端(角57e、58e近傍ともいえる)よりも流速が速いことが分かる。これは、集塵口11、12からの距離が各辺の中央57m、58mの方が端(角57e、58e)よりも近いためであると考えられる。
 (3.実施の形態3)
 次に、本発明に係る実施の形態3におけるマシンルーム100について説明する。本実施の形態3のマシンルームは実施の形態1と比較して板状部材7、8の形状が異なっている。そのため、本相違点を中心に説明する。
 (3-1.構成)
 なお、板状部材107と板状部材108は同じ形状であるため、板状部材107を用いて説明する。
 図9Aは、本実施の形態3の板状部材107を示す斜視図である。図9Bは、図9Aの部分拡大図である。図9Cは、図9BのBB´間の矢示断面図である。
 図9A、図9Bおよび図9Cに示すように、本実施の形態3の板状部材107は、辺の中央107mを含む第1縁部107aと、角107eを含む第2縁部107bと、を有する。板状部材107の全周縁は、主面107sに対してRが形成され天井1に向かって折り返されているが、第1縁部107aは、第2縁部107bよりも上方に突出している。
 これにより、第1縁部107aと天井1との間隔H4は、第2縁部107bと天井1との間隔H6(=H4+H5)よりも狭くなっている。H5は、第1縁部107aと第2縁部107bの高さの差を示している。このため、間隔H4の方が間隔H6よりも気体が流れ込み難くなるが、(実施例1)で述べたように、集塵口11、12からの距離によって辺の端(角107e、108e)の方が中央よりも流速が遅いため、辺の端(角107e)と中央107mにおける流速の差を低減することができる。
 このため、板状部材107、108の周囲から集塵口11、12に向かう流速を全周において均一化を図ることができるため、天井1に上昇した粉塵をできるだけ残さず集塵することができる。
 (3-2.実施例2)
 次に、実施例2を用いて上記実施の形態2についてさらに詳細に説明する。
 一例として、板状部材107、108は、平面視において一辺1500mmの正方形状であり、図9Cに示すH4は35mm、H5は10mm、H6は45mm、H3は50mmに設定されている。
 そして、集塵機14によって80m/minで吸引をした場合の板状部材107、108の周縁における流速が図10および図11に示されている。
 図10(a)に示す板状部材108の辺L1、L2、L3、L4における流速が、それぞれ図10(b)~図10(e)に示されている。また、図11(a)に示す板状部材107の辺L5、L6、L7、L8における流速が、それぞれ図11(b)~図11(e)に示されている。
 図10および図11に示すように、上方に突出した第1縁部107aを形成することにより、辺の中央の流れが端(角)に向かうようになり、板状部材107、108の辺L1~L8の端(角)における流速の低下が実施例1と比較して緩和されていることがわかる。
 また、第1縁部107aの形成によって、板状部材107、108と天井1の間に流入した気流の逆流を防ぐことができ、辺の中心部(第1縁部107a、108a)における速度が均一化し、1.6m/s程度の速度を確保することができる。
 (4.特徴)
 (4-1)
 実施の形態1~3のマシンルーム100は、3次元レーザ切断機200が配置されるマシンルームであって、天井1と、板状部材7、8、57、58、107、108と、を備える。天井1には、集塵機14(吸引機の一例)が接続される集塵口11、12(吸引口の一例)が設けられている。板状部材7、8、57、58、107、108は、天井1の下方に間隔をあけて配置され、天井1との間に空間17、18を形成する。
 このように空間17、18を形成することにより、集塵機14を動作することで、空間17、18に集塵口11、12に向かう気流が生じる。このため、レーザ切断により発生した煙状の粉塵は、上昇して板状部材7、8、57、58、107、108に到達し浮力により四方に広がって板状部材7、8、57、58、107、108の端に到達すると、集塵口11、12に向かう気流によって捕集される。このように、レーザ切断によって生じる粉塵を集塵することができる。
 従って、フード等の重量物を介さず天井1に直接集塵口11、12を形成し、板状部材7、8、57、58、107、108を配置するという簡易な構成で、集塵を行うことが可能となる。
 (4-2)
 実施の形態1~3のマシンルーム100では、集塵口11、12(吸引口の一例)からマシンルーム100内の空気が吸引される。
 これにより、マシンルーム100から粉塵などを除去することができる。
 (4-3)
 実施の形態1~3のマシンルーム100では、空間17、18に、集塵口11、12(吸引口の一例)に向かう気流が生じる。
 これにより、マシンルーム100内の粉塵を効率よく吸引することができる。
 (4-4)
 実施の形態1~3のマシンルーム100では、板状部材7、8、57、58、107、108が配置されているエリア16(第1領域の一例)の大きさは、3次元レーザ切断機200によるレーザ切断が行われる加工テーブル204(第2領域の一例)の大きさと同等以上である。平面視においてエリア16は、加工テーブル204を覆うように設けられている。
 これにより、レーザ切断により上昇する粉塵をできるだけ残さず捕集することができる。
 (4-5)
 実施の形態1~3のマシンルーム100では、エリア16(第1領域の一例)には、板状部材7、8、57、58、107、108が複数配置されている、
 粉塵が上昇する切断エリア(加工テーブル)の形状が平面視において長方形の場合が多いため、天井1の中央に板状部材を1つ設けただけでは周囲の吸い込み風速を均一にすることが難しいが、複数の板状部材を設けることにより、集塵するための気流が部分的に弱くならないように均一化を図ることができる。
 (4-6)
 実施の形態1~3のマシンルーム100では、集塵口11、12(吸引口の一例)は、複数設けられている。
 粉塵が上昇する切断エリア(加工テーブル)の形状が平面視において長方形の場合が多いため、天井1の中央に集塵口を1つ設けただけでは周囲の吸い込み風速を均一にすることが難しいが、複数の集塵口を設けることにより、集塵するための気流が部分的に弱くならないように均一化を図ることができる。
 (4-7)
 実施の形態1~3のマシンルーム100では、板状部材7、8、57、58、107、108は、複数設けられている。
 粉塵が上昇する切断エリア(加工テーブル)の形状が平面視において長方形の場合が多いため、天井1の中央に板状部材を1つ設けただけでは周囲の吸い込み風速を均一にすることが難しいが、複数の板状部材を設けることにより、集塵するための気流が部分的に弱くならないように均一化を図ることができる。
 (4-8)
 実施の形態1~3のマシンルーム100は、通気口9と、正面側壁2(側壁の一例)と、左面側壁3(側壁の一例)と、右面側壁4(側壁の一例)と、背面側壁5(側壁の一例)と、をさらに備える。正面側壁2と、左面側壁3と、右面側壁4と、背面側壁5は、天井1を支持する。通気口9は、正面側壁2、左面側壁3、右面側壁4、および背面側壁5のフロアF近傍に形成されている。遮蔽部10は、通気口9から外部へのレーザの散乱光の射出を遮蔽する。
 これにより、フロアF近傍の通気口9から天井1と板状部材7、8、57、58、107、108との間に向かう気流がマシンルーム100内の側壁に沿って形成されるため、捕集効率が向上する。
 (4-9)
 実施の形態1~3のマシンルーム100は、遮蔽部10をさらに備える。遮蔽部10は、通気口9から外部へのレーザの散乱光の射出を遮蔽する。
 これにより、レーザの散乱光がマシンルーム100の外部へ漏れだすことを防ぐことができる。
 (4-10)
 実施の形態1~3のマシンルーム100では、平面視において、集塵口11(吸引口の一例)は板状部材7、107の内側に配置されており、集塵口12(吸引口の一例)は、板状部材8、108の内側に配置されている。
 これにより、板状部材7、8、57、58、107、108と天井1との間に形成された空間17、18に集塵気流が形成され集塵口11、12に粉塵が吸引される。
 (4-11)
 実施の形態3のマシンルーム100では、板状部材107、108は、矩形状である。平面視において、集塵口11、12(吸引口の一例)は、板状部材107、108の中央に配置されている。板状部材107、108は、周縁のうち辺の中央107m、108mを含む第1縁部107a、108aと、周縁のうち角107e、108eを含む第2縁部107b、108bと、を有する。第1縁部107a、108aの天井1との間隔L1は、第2縁部107b、108bの天井1との間隔L2よりも狭い。
 ここで、集塵口11、12から板状部材107、108の角107e、108eまでの距離の方が、集塵口11、12から板状部材107、108の辺の中央107m、108mまでの距離よりも長くなるため、角における気流が弱くなる傾向がある。そのため、第1縁部107a、108aの天井1との間隔L1を、第2縁部107b、108bの天井1との間隔L2よりも狭くすることにより、第2縁部107b、108bと天井1との間側に気流が生じやすくなり、板状部材107、108の周縁の位置によって生じる気流の差を低減することができる。
 (5.他の実施の形態)
 以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
 (A)
 上記実施の形態1では、板状部材7、8は正方形状であったが、4角が斜めに切り取られていてもよい。図12は、板状部材207、208が配置されたマシンルーム100を示す斜視図である。板状部材207、208は、板状部材7、8と比較して4角が斜めに切り取られている。これにより、集塵口11、12から板状部材207、208の辺207a、208aまでの距離と、切り取られた縁部207b、208bまでの距離の差が小さくなり、流速の差を低減することができる。
 また、実施の形態2の板状部材57、58の形状と、板状部材207、208の形状が組み合わされていてもよいし、実施の形態3の板状部材107、108の形状と、板状部材207、208の形状が組み合わされていてもよい。
 (B)
 上記実施の形態1~3では、2枚の板状部材が設けられているが、2枚に限られるものではなく、1枚若しくは3枚以上であってもよい。なお、板状部材が3枚以上設けられている場合、上記実施の形態で説明した板状部材が配置されているエリア16は、複数の板状部材と、互いに隣り合う板状部材の間隔とを含む。
 また、板状部材7、8、57、58、107、108は平面視において正方形状であるが、これに限られるものではなく、例えば、長方形状、多角形状、楕円または円などであってもよい。
 (C)
 上記実施の形態1~3では、板状部材7、8、57、58、107、108の中央に集塵口11、12が配置されているが、中央に限らなくても良く、端であってもよい。
 (D)
 上記実施の形態1~3では、1つの板状部材7、8、57、58、107、108に対して、1つの集塵口11、12が配置されているが、1つの板状部材7、8、57、58、107、108に対して2つ以上の集塵口11、12が配置されていてもよい。
 粉塵が上昇する切断エリア(加工テーブル)の形状が平面視において長方形の場合が多いため、板状部材7、8、57、58、107、108の中央に集塵口を1つ設けただけでは周囲の吸い込み風速を均一にすることが難しいが、複数の集塵口を設けることにより、周囲の吸い込み風速の均一化を図ることができる。
 (E)
 上記実施の形態1~3では、集塵口11、12の径は同じであるが、集塵機14に近い集塵口12の方の吸引力が集塵口11より強くなる傾向があるため、吸引力が均一になるように、集塵口12の径を集塵口11の径よりも小さくしても良い。また、集塵口11と集塵口12の径を変更する代わり若しくは径の変更とともに、集塵口12に接続されているダクト部分13bの径を、集塵口11に接続されているダクト部分13aの径より狭く形成してもよい。
 (F)
 上記実施の形態1~3では、マシンルーム100内の粉塵が集めるために集塵機14が用いられているが、集めなくても良く、マシンルーム100内の粉塵を少なくとも吸引することができる吸引機が用いられてもよい。
 本発明のマシンルームによれば、簡易な機構で粉塵を除去することが可能な効果を有し、3次元レーザ切断機が配置されるマシンルーム等として有用である。
1 天井
2 正面側壁
3 左面側壁
4 右面側壁
5 背面側壁
7、8 板状部材
11、12 集塵口
14 集塵機
17、18 空間
100 マシンルーム
200 3次元レーザ切断機

Claims (12)

  1.  3次元レーザ切断機が配置されるマシンルームであって、
     吸引機につながる吸引口が設けられた天井と、
     前記天井の下方に間隔をあけて配置され、前記天井との間に空間を形成する板状部材と、を備えた、
    マシンルーム。
  2.  前記吸引口から前記マシンルーム内の空気が吸引される、
    請求項1に記載のマシンルーム。
  3.  前記吸引機は、前記マシンルーム内の粉塵を集める集塵機である、
    請求項1に記載のマシンルーム。
  4.  前記空間に、前記吸引口に向かう気流が生じる、
    請求項1に記載のマシンルーム。
  5.  前記板状部材が配置されている第1領域の大きさは、前記3次元レーザ切断機によるレーザ切断が行われる第2領域の大きさと同等以上であり、
     平面視において前記第1領域は、前記第2領域を覆うように設けられている、
    請求項1に記載のマシンルーム。
  6.  前記第1領域には、前記板状部材が複数配置されている、
    請求項5に記載のマシンルーム。
  7.  前記吸引口は、複数設けられている、
    請求項1に記載のマシンルーム。
  8.  前記板状部材は、複数設けられている、
    請求項7に記載のマシンルーム。
  9.  前記天井を支持する側壁と、
     前記側壁のフロア近傍に形成された通気口と、をさらに備えた、
    請求項1に記載のマシンルーム。
  10.  前記通気口から外部へのレーザの散乱光の射出を遮蔽する遮蔽部と、をさらに備えた、
    請求項9に記載のマシンルーム。
  11.  平面視において、前記吸引口は前記板状部材の内側に配置されている、
    請求項1に記載のマシンルーム。
  12.  前記板状部材は、矩形状であり、
     平面視において、前記吸引口は、前記板状部材の中央に配置されており、
     周縁のうち辺の中央を含む第1縁部と、前記周縁のうち角を含む第2縁部と、を有し、
     前記第1縁部の前記天井との間隔は、前記第2縁部の前記天井との間隔よりも狭い、
    請求項1に記載のマシンルーム。
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