WO2018207536A1 - ガラス板の搬送装置及びガラス板の製造方法 - Google Patents

ガラス板の搬送装置及びガラス板の製造方法 Download PDF

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真澄 伊吹
祐之 高橋
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日本電気硝子株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a glass plate conveying apparatus and a glass plate manufacturing method.
  • the glass plate manufacturing process includes a step of transporting the glass plate in a horizontal posture and a step of transporting the glass plate in an inclined posture.
  • the horizontal posture is a posture in which the main surface of the glass plate is horizontal
  • the inclined posture is a posture in which the main surface of the glass plate is inclined from the horizontal. If the glass plate is conveyed in an inclined posture, the treatment liquid adhering to the glass plate can be quickly dropped from the glass plate.
  • the glass plate may have a constant position in the direction orthogonal to the conveyance direction (hereinafter also referred to as “the width direction of the conveyance path”) during conveyance. desired.
  • this position of the glass plate may be shifted, and this position may be different for each glass plate.
  • Such a problem is not limited to changing the posture of the glass plate between the horizontal posture and the inclined posture, and the posture of the glass plate is changed between the inclined posture and the inclined posture with different inclination angles. It can also happen.
  • an object of the present invention is to make the position in the width direction of the conveyance path of the glass plate constant after changing the posture of the glass plate.
  • the glass plate transport device which was created to solve the above problems, is a glass plate transport device that transports a glass plate in a predetermined transport direction, and the glass plate is moved along the transport direction.
  • the guide surface of the guide unit receives the glass plate from the transport surface and guides the glass plate along a direction orthogonal to the transport direction. And a positioning part contacts the edge part of the glass plate guided by the guide surface, and positions a glass plate.
  • the guide direction of the glass plate by the guide surface of this guide part is along the width direction of the conveyance path (by the conveyance part) in plan view. Therefore, when the glass plate guided by the guide surface of the guide unit and positioned by the positioning unit is transferred to the transport surface of the transport unit, the position of the glass plate in the width direction of the transport path is determined by the positioning unit. Will be. Therefore, the position in the width direction of the conveyance path for the glass plate when the conveyance unit carries out the glass plate in the second posture is constant.
  • the position in the width direction of the transport path with respect to the glass plate can be made constant after the orientation of the glass plate is changed.
  • the glass plate is transferred between the conveyance surface and the guide surface by changing the relative position in the vertical direction between the conveyance surface and the guide surface without moving the glass plate in the conveyance direction. Therefore, posture change and positioning can be performed quickly, and the installation space for the apparatus can be reduced.
  • a guide surface angle changing unit that changes an inclination angle of the guide surface is provided, and the glass plate received by the guide surface is changed from the first posture by changing the inclination angle of the guide surface. You may change to a 2nd attitude
  • the said conveyance surface angle change part and the said guide surface angle change part are comprised by the common angle change part, and the said common angle change part makes the said support part and the said guide part a common support body. It may be possible to incline the transport section and the guide section by tilting the support body.
  • the guide unit may be composed of a plurality of free rollers.
  • the inclined glass plate can be guided and positioned by the action of gravity. For this reason, it is possible to manufacture the guide portion while suppressing the manufacturing cost, and to reduce the running cost of the apparatus.
  • the first posture may be a horizontal posture and the second posture may be an inclined posture.
  • the manufacturing method of the glass plate based on this invention created in order to solve the said subject is a manufacturing method of the glass plate including the process of conveying a glass plate to a predetermined
  • the said glass plate is the said The step of carrying the glass plate in a first posture by the conveyance unit having a conveyance surface that conveys along the conveyance direction, and relatively positioning the guide surface of the guide unit above the conveyance surface, Receiving the glass plate from the transport surface with a guide surface, and guiding the glass plate along the direction orthogonal to the transport direction by the guide surface; and an end of the glass plate guided by the guide surface.
  • the position in the width direction of the conveyance path with respect to the glass plate can be made constant.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line XX in FIG.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line YY in FIG. 1.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line ZZ in FIG. 1.
  • FIG. 1 is a schematic plan view showing a glass plate manufacturing process in which a glass plate transport device 1 according to an embodiment of the present invention is disposed.
  • the conveyance device 1 is disposed, for example, between a conveyance path R1 for end face processing and a conveyance path R2 for cleaning treatment.
  • the glass plate G is conveyed in the order of the end surface processing conveyance path R1, the conveyance apparatus 1, and the cleaning conveyance path R2.
  • the glass plate G is a rectangular flat plate, and is conveyed with its long side along the conveying direction.
  • the glass plate G is conveyed in a horizontal posture P1 on the end surface processing conveyance path R1.
  • the glass plate G is transported in an inclined posture P2 on the cleaning transport path R2.
  • the attitude of the glass plate G is determined in the conveying apparatus 1 from the horizontal attitude P1 (first attitude) in the end surface processing conveyance path R1 to the inclined attitude P2 (first in the cleaning conveyance path R2). 2 posture).
  • the transport direction of the glass plate G is along the horizontal direction.
  • the glass plate G in the inclined posture P2 is tilted with respect to the horizontal plane H by rotating around an axis parallel to the transport direction.
  • This inclination angle ⁇ is, for example, 4 ° to 6 °.
  • the inclination angle ⁇ is large for easy understanding (the same applies to the following drawings).
  • the inclination angle ⁇ of the glass plate G in the horizontal posture P1 is 0 °.
  • the transport device 1 includes a belt conveyor 2 as a transport unit, a guide roller 3 as a guide unit, a positioning roller 4 as a positioning unit, and a support base as a support. 5 and the base part 6 are main components.
  • the belt conveyor 2 has a conveyance surface Sc that conveys the glass plate G along the horizontal direction while supporting the main surface of the glass plate G from below.
  • the belt conveyor 2 carries the glass plate G onto the belt conveyor 2 from the end surface processing conveyance path R1. Further, the belt conveyor 2 carries the glass plate G from the belt conveyor 2 to the cleaning transport path R2.
  • the conveying direction by the belt conveyor 2 is along the horizontal direction, and is the direction from left to right in FIG.
  • a plurality of belt conveyors 2 are arranged at intervals in the width direction of the conveyance path of the glass sheet G formed by the belt conveyor 2.
  • the belt conveyor 2 is supported by the support base 5 via a support mechanism (not shown).
  • the transport direction means the direction in which the glass plate G is transported by the belt conveyor 2, and the transport path is the transport path of the glass plate G formed by the belt conveyor 2.
  • Shall mean.
  • the guide roller 3 has a guide surface Sg that receives the glass plate G from the transport surface Sc and guides it along the direction orthogonal to the transport direction (see FIG. 7).
  • the guide direction of the glass plate G by the guide roller 3 is a direction from bottom to top in FIG.
  • a plurality of guide rollers 3 are fixed to the rotation support shaft 3a at intervals in the transport direction.
  • a plurality of rotation support shafts 3 a are arranged between the plurality of belt conveyors 2. All the rotation support shafts 3a are arranged along the transport direction.
  • Each rotation support shaft 3a is supported by the support base 5 via the first cylinder mechanism 3b.
  • the guide roller 3 functions as a free roller when the rotation support shaft 3a is rotatably attached to the first cylinder mechanism 3b.
  • the guide roller 3 can be moved up and down (moved along a direction perpendicular to the transport surface Sc) with respect to the support base 5 by the expansion and contraction of the first cylinder mechanism 3b.
  • the first cylinder mechanism 3b When the belt conveyor 2 conveys the glass plate G, the first cylinder mechanism 3b is in a shortened state, and the guide roller 3 is lowered to a retracted position where it does not contact the glass plate G.
  • the guide roller 3 guides the glass plate G, the first cylinder mechanism 3b is in the extended state, and the guide roller 3 is raised to the guide position. At this time, the glass plate G pushed up by the guide roller 3 is separated from the belt conveyor 2.
  • the guide surface Sg When the guide roller 3 is in the guide position, the guide surface Sg is above the transport surface Sc.
  • the guide surface Sg When the guide roller 3 is in the retracted position, the guide surface Sg is at a position below the transport surface Sc.
  • the belt conveyor 2 does not move up and down with respect to the support base
  • the glass plate G supported by the guide roller 3 maintains the posture when the guide roller 3 is raised or lowered. Move in parallel.
  • the positioning roller 4 comes into contact with the end (end surface) of the glass plate G guided by the guide surface Sg of the guide roller 3 and positions the glass plate G in a direction perpendicular to the transport direction.
  • a plurality of positioning rollers 4 are arranged at intervals along the transport direction.
  • a plurality of support frames 4a to which a plurality of positioning rollers 4 are attached are arranged, and a second cylinder mechanism 4b is attached to each support frame 4a.
  • the positioning roller 4 is rotatably attached to the support frame 4a and functions as a free roller.
  • the rotation shaft of the positioning roller 4 is perpendicular to the transport surface Sc.
  • the support frame 4a is supported by the support base 5 via the second cylinder mechanism 4b.
  • the positioning roller 4 is moved along the width direction of the transport path by the expansion and contraction operation of the second cylinder mechanism 4b, and the positioning position near the belt conveyor 2 is retracted away from the belt conveyor 2 than the positioning position. Switch to position. The expansion and contraction operations of all the second cylinder mechanisms 4b are synchronized.
  • the positioning roller 4 contacts the end of the glass plate G at the positioning position to position the glass plate G. Since the plurality of positioning rollers 4 are arranged along the conveying direction, the end portion of the glass plate G with which the positioning roller 4 at the positioning position abuts is arranged along the conveying direction.
  • the second cylinder mechanism 4b When the guide roller 3 guides the glass plate G, the second cylinder mechanism 4b is in the extended state, and the positioning roller 4 is in the positioning position.
  • the second cylinder mechanism 4b When the belt conveyor 2 conveys the glass plate G before positioning, the second cylinder mechanism 4b is in a shortened state and the positioning roller 4 is in the retracted position. Thereby, when the belt conveyor 2 conveys the glass plate G before positioning, it can prevent that the glass plate G and the positioning roller 4 interfere.
  • the positioning roller 4 may be in a positioning position or may be in a retracted position.
  • the belt conveyor 2, the guide roller 3, and the positioning roller 4 are supported by a common support base 5. By tilting the support 5, the belt conveyor 2, the guide roller 3, and the positioning roller 4 are tilted.
  • a support leg 5 a for supporting the support base 5 is provided below the support base 5.
  • the base support part 6a for supporting the support leg 5a is provided on the base part 6, the base support part 6a for supporting the support leg 5a is provided.
  • the support leg 5a is swingably attached to the base support portion 6a by a swing shaft 5b.
  • the swing shaft 5b is parallel to the transport surface Sc.
  • a third cylinder mechanism 5c is attached between the support base 5 and the base portion 6 so as to be swingable with respect to both.
  • the axis of swing of the third cylinder mechanism 5c with respect to the support base 5 and the base portion 6 is parallel to the transport surface Sc.
  • the support 5 swings (turns) about the swing shaft 5b by the expansion and contraction of the third cylinder mechanism 5c.
  • the third cylinder mechanism 5c When the third cylinder mechanism 5c is in the shortened state, the support 5 is not tilted and is in a horizontal posture, and the glass plate G supported by the belt conveyor 2 or the guide roller 3 is in the horizontal posture P1.
  • the third cylinder mechanism 5c When the third cylinder mechanism 5c is in the extended state, the support base 5 is in the inclined posture, and the glass plate G supported by the belt conveyor 2 or the guide roller 3 is in the inclined posture P2.
  • the positioned glass plate G Is a position changing unit that relatively positions the guide surface Sg below the transport surface Sc in order to transfer the guide surface Sg to the transport surface Sc.
  • the support base 5, the support leg 5a, the swing shaft 5b, the third cylinder mechanism 5c, the base portion 6, and the base support portion 6a include a transport surface angle changing unit that changes the inclination angle of the transport surface Sc, and a guide surface Sg. It is a guide surface angle change part which changes the inclination angle. That is, the conveyance surface angle changing unit and the guide surface angle changing unit are formed by a common angle changing unit (support base 5, support leg 5a, swing shaft 5b, third cylinder mechanism 5c, base unit 6, base support unit 6a). Composed.
  • the support base 5 is in a horizontal position (the third cylinder mechanism 5 c is in a shortened state), the guide roller 3 is in a retracted position (the first cylinder mechanism 3 b is in a shortened state), and the positioning roller 4. Is the retracted position (the second cylinder mechanism 4b is in a shortened state).
  • the belt conveyor 2 is driven and the glass plate G is carried in onto the belt conveyor 2 from the end surface processing conveyance path R1. Then, when the glass plate G is conveyed to a predetermined position on the belt conveyor 2, the belt conveyor 2 stops. In this state, the glass plate G is in the horizontal posture P1.
  • the first cylinder mechanism 3b is in the extended state, and the guide roller 3 is raised to the guide position.
  • the glass plate G is pushed up (supported) by the guide roller 3 and is separated from the belt conveyor 2. That is, the guide surface Sg of the guide roller 3 receives the glass plate G from the transport surface Sc of the belt conveyor 2.
  • the glass plate G remains in the horizontal posture P1.
  • the second cylinder mechanism 4b is in the extended state (see the solid line arrow in FIG. 6), and the positioning roller 4 is in the positioning position. Note that the extension of the first cylinder mechanism 3b and the extension of the second cylinder mechanism 4b may be performed simultaneously.
  • the third cylinder mechanism 5 c is in the extended state, and the support base 5 is inclined to assume an inclined posture.
  • the glass plate G supported by the guide roller 3 is in the inclined posture P2. That is, the glass plate G received by the guide surface Sg is changed from the horizontal posture P1 to the inclined posture P2 by changing the inclination angle of the guide surface Sg.
  • the positioning roller 4 is disposed on the lower side of the guide surface Sg.
  • the glass plate G moves on the guide roller 3 along the width direction of the conveyance path while being guided by the guide roller 3 due to the action of gravity. And the edge part of the glass plate G contact
  • the first cylinder mechanism 3b is shortened, and the guide roller 3 is lowered to the retracted position.
  • the glass plate G will be in the state supported by the belt conveyor 2.
  • the belt conveyor 2 is driven and the glass plate G is carried out from the belt conveyor 2 to the washing
  • the third cylinder mechanism 5c is shortened, and the support base 5 returns to the horizontal posture.
  • the second cylinder mechanism 4b is shortened, and the positioning roller 4 is moved to the retracted position.
  • the transport device 1 configured as described above can enjoy the following effects.
  • the guide surface Sg of the guide roller 3 receives the glass plate G from the transport surface Sc and guides it along a direction orthogonal to the transport direction. Then, the positioning roller 4 contacts the end of the glass plate G guided by the guide surface Sg, and positions the glass plate G.
  • the guide direction of the glass plate G by the guide surface Sg of the positioning roller 4 is along the width direction of the transport path in plan view. Therefore, when the glass plate G guided by the guide surface Sg of the guide roller 3 and positioned by the positioning roller 4 is transferred to the transport surface Sc of the belt conveyor 2, the width direction of the transport path for the glass plate G Is determined by the positioning roller 4.
  • the position in the width direction of the conveyance path for the glass plate G when the belt conveyor 2 carries out the glass plate G in the inclined posture P2 is constant. That is, according to the glass plate conveying apparatus 1 of the present embodiment, the position of the glass plate G in the width direction of the conveying path after the posture of the glass plate G is changed between the horizontal posture P1 and the inclined posture P2. Can be made constant.
  • the delivery of the glass plate G between the transport surface Sc and the guide surface Sg is performed by changing the relative position in the vertical direction of the transport surface Sc and the guide surface Sg without moving the glass plate G in the transport direction. Do. Therefore, posture change and positioning can be performed quickly, and the installation space for the apparatus can be reduced.
  • all of the belt conveyor 2, all of the guide rollers 3, and all of the positioning rollers 4 are supported by the common support base 5, but as shown in FIG. It may be distributed and supported by a plurality of support bases 5.
  • the glass plate G is carried out from the belt conveyor 2 to the cleaning conveyance path R2
  • the glass plate G is returned to the horizontal posture sequentially from the support base 5 that supports the belt conveyor 2 that has finished carrying the glass plate G. If the glass plate G is carried onto the belt conveyor 2 from the end surface processing conveyance path R1, the conveyance efficiency of the glass plate G can be improved.
  • the belt conveyor 2 was used as a conveyance part, it is not limited to this,
  • FIG. 12B the roller conveyor 7 is long in the width direction of the conveyance path, and is supported by a support base 5 different from the guide roller 3.
  • the belt conveyor 2 and the guide roller 3 are supported by the common support base 5 and are inclined by the inclination of the support base 5.
  • the guide roller 3 may be supported by the base portion 6 via the first cylinder mechanism 3b.
  • the guide roller 3 may be inclined by varying the length of the first cylinder mechanism 3b in the extended state.
  • the inclination angle of the guide surface Sg when guiding the glass plate G may be different from the inclination angle of the transport surface Sc when the glass plate G is delivered.
  • the movable positioning roller 4 is used as the positioning unit. However, it is only necessary to receive the glass plate G guided by the guide unit, as in the positioning unit 8 illustrated in FIG. 12C. , Which may not move, or not a roller.
  • the received glass plate G is guided downward by the action of gravity in a state where the guide roller 3 composed of a free roller as a guide portion is tilted.
  • the glass plate G may be guided toward the positioning portion in a horizontal posture by driving the roller in a state where the roller is not inclined.
  • the guide roller 3 which consists of a free roller was used as a guide part, what is necessary is just to be able to guide the received glass plate G to the inclination downward in the inclined state.
  • An air float table or the like may be used.
  • the support table 5 is inclined after the guide roller 3 receives the glass plate G from the belt conveyor 2. However, after the support table 5 is inclined, the guide roller 3 is moved to the belt conveyor 2. You may receive the glass plate G from.
  • the transport device 1 has been changed from the horizontal posture P1 to the inclined posture P2, but may be changed from the inclined posture P2 to the horizontal posture P1.
  • a pressing portion for pressing the glass plate G against the positioning roller 4 is provided in a state where the positioning roller 4 receives the glass plate G.
  • the conveying apparatus 1 was changed from the horizontal attitude
  • the shape of the glass plate G was a rectangular-shaped flat plate, it is not limited to this, for example, a circular glass plate may be sufficient, and it may be a curved glass plate. Good.

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Abstract

ガラス板の搬送装置1は、ベルトコンベヤ2と、案内用ローラ3と、位置決め用ローラ4とを備える。ベルトコンベヤ2は、ガラス板Gを水平姿勢で搬入すると共に、ガラス板Gを傾斜姿勢P2で搬出する。案内用ローラ3は、ガラス板Gを、ベルトコンベヤ2から受け取って搬送方向と直交する方向に沿って案内する。位置決め用ローラ4は、案内用ローラ3によって案内されたガラス板Gの端部に当接し、ガラス板Gを位置決めする。位置決めされたガラス板Gが、案内用ローラ3からベルトコンベヤ2に受け渡される。

Description

ガラス板の搬送装置及びガラス板の製造方法
 本発明は、ガラス板の搬送装置及びガラス板の製造方法に関するものである。
 ガラス板の製造工程には、ガラス板を水平姿勢で搬送する工程と、ガラス板を傾斜姿勢で搬送する工程とがある。水平姿勢は、ガラス板の主面が水平な姿勢であり、傾斜姿勢は、ガラス板の主面を水平から傾斜させた姿勢である。ガラス板を傾斜姿勢で搬送すれば、ガラス板に付着した処理液をガラス板から迅速に落下させることができる。
 通常は、ガラス板は水平姿勢で搬送されるので、傾斜姿勢で搬送する工程が存在する場合、搬送の途中で、ガラス板の姿勢を、傾斜角度が異なる、水平姿勢と傾斜姿勢との間で変更する必要があり、そのための装置が提案されている(例えば特許文献1参照)。
特開平9-226916号公報
 ところで、ガラス板に対して安定的に処理を行う観点から、ガラス板は、搬送時に、搬送方向と直交する方向(以下、「搬送路の幅方向」ともいう)の位置が一定であることが望まれる。しかし、ガラス板の姿勢を、水平姿勢と傾斜姿勢との間で変更する際に、ガラス板のこの位置がずれる可能性があり、ガラス板ごとに、この位置が異なってしまう可能性がある。なお、このような問題は、水平姿勢と傾斜姿勢との間でガラス板の姿勢を変更する場合に限らず、傾斜角度が異なる、傾斜姿勢と傾斜姿勢との間でガラス板の姿勢を変更する場合にも起こる可能性がある。
 本発明は、上記事情に鑑み、ガラス板の姿勢を変更した後において、ガラス板についての搬送路の幅方向の位置を一定にすることを技術的課題とする。
 前記課題を解決するために創案された本発明に係るガラス板の搬送装置は、ガラス板を所定の搬送方向に搬送するガラス板の搬送装置であって、前記ガラス板を前記搬送方向に沿って搬送する搬送面を有し、前記ガラス板を第一姿勢で搬入すると共に、前記ガラス板を前記第一姿勢と水平面に対する傾斜角度が異なる第二姿勢で搬出する搬送部と、前記ガラス板を、前記搬送面から受け取って前記搬送方向と直交する方向に沿って案内する案内面を有する案内部と、前記案内面によって案内された前記ガラス板の端部に当接し、前記ガラス板を位置決めする位置決め部と、前記搬送面の傾斜角度を変更する搬送面角度変更部と、前記ガラス板を前記搬送面から前記案内面に受け渡すために、相対的に前記案内面を前記搬送面よりも上方に位置させると共に、位置決めされた前記ガラス板を前記案内面から前記搬送面に受け渡すために、相対的に前記案内面を前記搬送面よりも下方に位置させる位置変更部とを備えることを特徴とする。
 この構成では、案内部の案内面が、ガラス板を、搬送面から受け取って搬送方向と直交する方向に沿って案内する。そして、位置決め部が、案内面によって案内されたガラス板の端部に当接し、ガラス板を位置決めする。この案内部の案内面によるガラス板の案内方向は、平面視で、(搬送部による)搬送路の幅方向に沿っている。そのため、案内部の案内面に案内され、位置決め部に位置決めされたガラス板が搬送部の搬送面に受け渡された時には、ガラス板についての搬送路の幅方向の位置が、位置決め部によって決められていることになる。従って、搬送部がガラス板を第二姿勢で搬出する際のガラス板についての搬送路の幅方向の位置が一定となる。すなわち、本発明のガラス板の搬送装置によれば、ガラス板の姿勢を変更した後において、ガラス板についての搬送路の幅方向の位置を一定にすることが可能である。加えて、搬送面と案内面とでのガラス板の受け渡しは、ガラス板を搬送方向に移動させることなく、搬送面と案内面の上下方向の相対位置を変更することで行う。このため、姿勢変更と位置決めを迅速に行うことができるとともに、装置の設置スペースを削減できる。
 上記の構成において、前記案内面の傾斜角度を変更する案内面角度変更部を備え、前記案内面の傾斜角度を変更することによって、前記案内面が受け取った前記ガラス板を前記第一姿勢から前記第二姿勢に変更してもよい。
 この構成であれば、案内面の傾斜角度を変更させている間に、ガラス板を位置決め部に案内することが可能となる。このため、姿勢変更と位置決めを同時に行うことができ、ガラス板の姿勢変更と位置決めに要する時間をより短くすることができる。
 上記の構成において、前記搬送面角度変更部及び前記案内面角度変更部は、共通の角度変更部によって構成され、前記共通の角度変更部は、前記搬送部と前記案内部とを共通の支持体で支持し、前記支持体を傾斜させることにより、前記搬送部と前記案内部とを傾斜させてもよい。
 この構成であれば、搬送部と案内部を傾斜させるための機構を共通化できるので、製造コストを低減できる。
 上記の構成において、前記案内部が、複数のフリーローラからなっていてもよい。
 この構成であれば、傾斜した状態のガラス板を重力の作用によって案内して位置決めできる。このため、製造コストを抑えて案内部を製造することができると共に、装置のランニングコストを低減できる。
 上記の構成において、前記第一姿勢が水平姿勢であり、前記第二姿勢が傾斜姿勢であってもよい。
 この構成であれば、ガラス板の端面加工と洗浄処理の間で行われるガラス板の姿勢変更と位置決めを、迅速に行うことができる。
 また、前記課題を解決するために創案された本発明に係るガラス板の製造方法は、ガラス板を所定の搬送方向に搬送する工程を含むガラス板の製造方法であって、前記ガラス板を前記搬送方向に沿って搬送する搬送面を有する搬送部により、前記ガラス板を第一姿勢で搬入する工程と、相対的に案内部の案内面を前記搬送面よりも上方に位置させることにより、前記案内面で前記ガラス板を前記搬送面から受け取り、前記案内面によって前記ガラス板を前記搬送方向と直交する方向に沿って案内する工程と、前記案内面によって案内された前記ガラス板の端部を位置決め部に当接させ、前記ガラス板を位置決めする工程と、相対的に前記案内部の案内面を前記搬送面よりも下方に位置させることにより、位置決めされた前記ガラス板を前記案内面から前記搬送面に受け渡す工程と、前記搬送部により、前記搬送面に受け渡された前記ガラス板を、前記第一姿勢と水平面に対する傾斜角度が異なる第二姿勢で搬出する工程とを備えることを特徴とする。
 この構成によれば、ガラス板の搬送装置の一番目の構成と実質的に同様の作用及び効果を得ることができる。
 以上のように、本発明によれば、ガラス板の姿勢を変更した後において、ガラス板についての搬送路の幅方向の位置を一定にすることができる。
本発明の実施形態に係るガラス板の搬送装置が配設されたガラス板の製造工程を示す概略平面図である。 図1のX-X線矢視断面図である。 図1のY-Y線矢視断面図である。 図1のZ-Z線矢視断面図である。 本発明の実施形態に係るガラス板の搬送装置を示す概略平面図である。 本発明の実施形態に係るガラス板の搬送装置を示す概略側面図である。 ガラス板の搬送装置の動作を説明するための概略側面図である。 ガラス板の搬送装置の動作を説明するための概略側面図である。 ガラス板の搬送装置の動作を説明するための概略側面図である。 ガラス板の搬送装置の動作を説明するための概略側面図である。 ガラス板の搬送装置の動作を説明するための概略側面図である。 ガラス板の搬送装置の動作を説明するための概略側面図である。 ガラス板の搬送装置の動作を説明するための概略側面図である。 ガラス板の搬送装置の変形例を示す概略平面図である。 ガラス板の搬送装置の変形例を示す概略平面図である。 ガラス板の搬送装置の変形例を示す概略側面図である。
 以下、本発明を実施するための形態について図面に基づき説明する。
 図1は、本発明の実施形態に係るガラス板の搬送装置1が配設されたガラス板の製造工程を示す概略平面図である。搬送装置1は、例えば、端面加工用の搬送路R1と、洗浄処理用の搬送路R2との間に配設されている。白矢印で示すように、ガラス板Gは、端面加工用搬送路R1、搬送装置1、洗浄用搬送路R2の順に搬送される。ガラス板Gは矩形状の平板であり、その長辺が搬送方向に沿った状態で搬送される。
 図2Aに示すように、ガラス板Gは、端面加工用搬送路R1では水平姿勢P1で搬送される。一方、図2Cに示すように、ガラス板Gは、洗浄用搬送路R2では傾斜姿勢P2で搬送される。そして、図2Bに示すように、ガラス板Gの姿勢は、搬送装置1において、端面加工用搬送路R1での水平姿勢P1(第一姿勢)から洗浄用搬送路R2での傾斜姿勢P2(第二姿勢)に変更される。
 端面加工用搬送路R1、搬送装置1及び洗浄用搬送路R2では、ガラス板Gの搬送方向が水平方向に沿っている。搬送装置1及び洗浄用搬送路R2において、傾斜姿勢P2のガラス板Gは、搬送方向と平行な軸線回りに回転することによって水平面Hに対して傾斜している。この傾斜角度αは、例えば、4°~6°である。なお、図面の記載は、理解し易いように、傾斜角度αが大きめとなっている(以下の図面も同様)。なお、端面加工用搬送路R1及び搬送装置1において、水平姿勢P1のガラス板Gの傾斜角度αは0°である。
 図3及び図4に示すように、搬送装置1は、搬送部としてのベルトコンベヤ2と、案内部としての案内用ローラ3と、位置決め部としての位置決め用ローラ4と、支持体としての支持台5と、基礎部6とを主要な構成要素とする。
 ベルトコンベヤ2は、ガラス板Gの主面を下方から支持しつつ水平方向に沿ってガラス板Gを搬送する搬送面Scを有する。ベルトコンベヤ2は、ガラス板Gを端面加工用搬送路R1からベルトコンベヤ2上に搬入する。また、ベルトコンベヤ2は、ガラス板Gをベルトコンベヤ2上から洗浄用搬送路R2へ搬出する。ベルトコンベヤ2による搬送方向は、水平方向に沿っており、図3においては、左から右に向かう方向である。ベルトコンベヤ2は、ベルトコンベヤ2により形成されるガラス板Gの搬送路の幅方向に、間隔を置いて複数配置されている。ベルトコンベヤ2は、図示省略の支持機構を介して支持台5に支持されている。
 なお、以下の説明では、特に注釈が無い限り、搬送方向は、ベルトコンベヤ2によってガラス板Gを搬送する方向を意味し、搬送路は、ベルトコンベヤ2によって形成されるガラス板Gの搬送路を意味するものとする。
 案内用ローラ3は、ガラス板Gを、搬送面Scから受け取って搬送方向と直交する方向に沿って案内する案内面Sgを有する(図7参照)。案内用ローラ3によるガラス板Gの案内方向は、図3においては、下から上に向かう方向である。複数の案内用ローラ3が搬送方向に間隔を置いて回転支持軸3aに固定されている。複数の回転支持軸3aが、複数のベルトコンベヤ2の間に配置されている。全ての回転支持軸3aは、搬送方向に沿って配置されている。それぞれの回転支持軸3aは、第1シリンダ機構3bを介して支持台5に支持されている。案内用ローラ3は、回転支持軸3aが第1シリンダ機構3bに回転自在に取り付けられることにより、フリーローラとして機能する。
 案内用ローラ3は、第1シリンダ機構3bの伸縮動作により、支持台5に対して昇降(搬送面Scに垂直な方向に沿って移動)可能となっている。ベルトコンベヤ2がガラス板Gを搬送する時には、第1シリンダ機構3bが短縮状態で、案内用ローラ3は、ガラス板Gに接触しない退避位置に下降している。一方、案内用ローラ3がガラス板Gを案内する時には、第1シリンダ機構3bが伸長状態で、案内用ローラ3は案内用位置に上昇している。この時、案内用ローラ3に押し上げられたガラス板Gがベルトコンベヤ2から離隔している。案内用ローラ3が案内用位置にある時、案内面Sgは、搬送面Scの上方位置にある。案内用ローラ3が退避位置にある時、案内面Sgは、搬送面Scの下方位置にある。なお、ベルトコンベヤ2は、支持台5に対して昇降しない。
 全ての第1シリンダ機構3bの伸縮動作は同期しているため、案内用ローラ3が上昇する際、あるいは、下降する際には、案内用ローラ3に支持されたガラス板Gは姿勢を維持したまま平行移動する。
 位置決め用ローラ4は、案内用ローラ3の案内面Sgによって案内されたガラス板Gの端部(端面)に当接し、ガラス板Gに対して搬送方向と直交する方向の位置を位置決めする。位置決め用ローラ4は、搬送方向に沿って間隔を置いて複数配置されている。複数の位置決め用ローラ4が取り付けられた支持枠4aが複数配置されており、それぞれの支持枠4aに第2シリンダ機構4bが取り付けられている。位置決め用ローラ4は、支持枠4aに回転自在に取り付けられ、フリーローラとして機能する。位置決め用ローラ4の回転軸は、搬送面Scに垂直である。支持枠4aは、第2シリンダ機構4bを介して支持台5に支持されている。
 位置決め用ローラ4は、第2シリンダ機構4bの伸縮動作により搬送路の幅方向に沿って移動し、ベルトコンベヤ2の近傍にある位置決め用位置と、位置決め用位置よりもベルトコンベヤ2から離間した退避位置とに切り換わる。全ての第2シリンダ機構4bの伸縮動作は、同期している。位置決め用ローラ4は、位置決め用位置で、ガラス板Gの端部に当接し、ガラス板Gを位置決めする。複数の位置決め用ローラ4が搬送方向に沿って配置されているので、位置決め用位置の位置決め用ローラ4が当接したガラス板Gの端部は、搬送方向に沿った配置となる。
 案内用ローラ3がガラス板Gを案内する時には、第2シリンダ機構4bが伸長状態であり、位置決め用ローラ4が位置決め用位置にある。ベルトコンベヤ2が位置決め前のガラス板Gを搬送する時には、第2シリンダ機構4bが短縮状態で、位置決め用ローラ4は、退避位置にある。これにより、ベルトコンベヤ2が位置決め前のガラス板Gを搬送する時に、ガラス板Gと位置決め用ローラ4が干渉することを防止できる。なお、ベルトコンベヤ2が位置決め後のガラス板Gを搬送する時には、位置決め用ローラ4は位置決め用位置にあってもよく、退避位置にあってもよい。
 ベルトコンベヤ2と案内用ローラ3と位置決め用ローラ4とは、共通の支持台5に支持されている。支持台5が傾斜することにより、ベルトコンベヤ2と案内用ローラ3と位置決め用ローラ4が傾斜する。
 支持台5の下側には、支持台5を支持するための支持脚5aが設けられている。基礎部6上には、支持脚5aを支持するための基礎支持部6aが設けられている。支持脚5aは基礎支持部6aに対して揺動軸5bにより揺動自在に取り付けられている。揺動軸5bは、搬送面Scに平行である。また、支持台5と基礎部6の間には、双方に対して揺動自在に第3シリンダ機構5cが取り付けられている。支持台5と基礎部6に対する第3シリンダ機構5cの揺動の軸線は、搬送面Scに平行である。
 支持台5は、第3シリンダ機構5cの伸縮動作により、揺動軸5bを中心として揺動(回動)する。第3シリンダ機構5cが短縮状態の時には、支持台5は傾斜せず水平姿勢であり、ベルトコンベヤ2又は案内用ローラ3に支持されたガラス板Gが水平姿勢P1である。第3シリンダ機構5cが伸長状態の時には、支持台5は傾斜姿勢であり、ベルトコンベヤ2又は案内用ローラ3に支持されたガラス板Gが傾斜姿勢P2である。
 なお、第1シリンダ機構3bが、ガラス板Gを搬送面Scから案内面Sgに受け渡すために、相対的に案内面Sgを搬送面Scよりも上方に位置させると共に、位置決めされたガラス板Gを案内面Sgから搬送面Scに受け渡すために、相対的に案内面Sgを搬送面Scよりも下方に位置させる位置変更部である。
 また、支持台5、支持脚5a、揺動軸5b、第3シリンダ機構5c、基礎部6、基礎支持部6aが、搬送面Scの傾斜角度を変更する搬送面角度変更部と、案内面Sgの傾斜角度を変更する案内面角度変更部である。つまり、搬送面角度変更部及び案内面角度変更部は、共通の角度変更部(支持台5、支持脚5a、揺動軸5b、第3シリンダ機構5c、基礎部6、基礎支持部6a)によって構成される。
 次に、搬送装置1の動作について説明する。
 最初に、図4に示すように、支持台5が水平姿勢(第3シリンダ機構5cが短縮状態)で、案内用ローラ3が退避位置(第1シリンダ機構3bが短縮状態)、位置決め用ローラ4が退避位置(第2シリンダ機構4bが短縮状態)である。
 そして、図5に示すように、ベルトコンベヤ2が駆動され、ガラス板Gが端面加工用搬送路R1からベルトコンベヤ2上に搬入される。それから、ガラス板Gが、ベルトコンベヤ2上の所定の位置に搬送されたら、ベルトコンベヤ2が停止する。この状態で、ガラス板Gが水平姿勢P1である。
 次に、図6に示すように、第1シリンダ機構3bが伸長状態となり、案内用ローラ3が上昇して案内用位置になる。これにより、ガラス板Gは、案内用ローラ3に押し上げられ(支持され)、ベルトコンベヤ2から離隔する。つまり、案内用ローラ3の案内面Sgが、ベルトコンベヤ2の搬送面Scからガラス板Gを受け取る。案内用ローラ3が上昇する際及び案内用位置で、ガラス板Gは水平姿勢P1を維持したままである。第1シリンダ機構3bを伸長させた後、第2シリンダ機構4bが伸長状態となり(図6の実線矢印参照)、位置決め用ローラ4が位置決め用位置になる。なお、第1シリンダ機構3bの伸長と、第2シリンダ機構4bの伸長とを同時に行ってもよい。
 それから、図7に示すように、第3シリンダ機構5cが伸長状態となり、支持台5が傾斜して傾斜姿勢となる。これにより、案内用ローラ3に支持されたガラス板Gが、傾斜姿勢P2となる。つまり、案内面Sgの傾斜角度を変更することによって、案内面Sgが受け取ったガラス板Gを水平姿勢P1から傾斜姿勢P2に変更する。なお、位置決め用ローラ4は、案内面Sgの傾斜下方側に配置されている。
 すると、図8に示すように、重力の作用により、ガラス板Gは、案内用ローラ3に案内されつつ、搬送路の幅方向に沿って案内用ローラ3上を移動する。そして、ガラス板Gの端部が、位置決め用ローラ4に当接して、ガラス板Gが停止する。この状態でも、ガラス板Gは傾斜姿勢P2である。
 その後、図9に示すように、第1シリンダ機構3bが短縮状態となり、案内用ローラ3が下降して退避位置となる。これにより、ガラス板Gは、ベルトコンベヤ2に支持された状態となる。つまり、位置決めされたガラス板Gが、案内用ローラ3の案内面Sgから搬送面Scに受け渡される。搬送面Scに受け渡されても、ガラス板Gの端部は、位置決め用ローラ4に当接しており、ガラス板Gは位置決めされたままの状態である。この状態で、ガラス板Gは傾斜姿勢P2である。
 そして、図10に示すように、ベルトコンベヤ2を駆動し、ガラス板Gをベルトコンベヤ2上から洗浄用搬送路R2に搬出する。この際に、ガラス板Gの端部が、位置決め用ローラ4と摺動するが、位置決め用ローラ4がフリーローラなので、摩擦が少なく、ガラス板Gの端部が損傷することを抑制できる。ガラス板Gを洗浄用搬送路R2に搬出し終わったらベルトコンベヤ2を停止する。
 それから、図11に示すように、第3シリンダ機構5cが短縮状態となり、支持台5が水平姿勢に戻る。同時に、第2シリンダ機構4bが短縮状態となり、位置決め用ローラ4が移動して退避位置となる。これで、搬送装置1の一連の動作は完了し、搬送装置1は最初の状態となる。
 以上のように構成された搬送装置1では、以下の効果を享受できる。
 案内用ローラ3の案内面Sgが、ガラス板Gを、搬送面Scから受け取って搬送方向と直交する方向に沿って案内する。そして、位置決め用ローラ4が、案内面Sgによって案内されたガラス板Gの端部に当接し、ガラス板Gを位置決めする。この位置決め用ローラ4の案内面Sgによるガラス板Gの案内方向は、平面視で、搬送路の幅方向に沿っている。そのため、案内用ローラ3の案内面Sgに案内され、位置決め用ローラ4に位置決めされたガラス板Gがベルトコンベヤ2の搬送面Scに受け渡された時には、ガラス板Gについての搬送路の幅方向の位置が、位置決め用ローラ4によって決められていることになる。従って、ベルトコンベヤ2がガラス板Gを傾斜姿勢P2で搬出する際のガラス板Gについての搬送路の幅方向の位置が一定となる。すなわち、本実施形態のガラス板の搬送装置1によれば、ガラス板Gの姿勢を水平姿勢P1と傾斜姿勢P2との間で変更した後において、ガラス板Gについての搬送路の幅方向の位置を一定にすることが可能である。加えて、搬送面Scと案内面Sgとでのガラス板Gの受け渡しは、ガラス板Gを搬送方向に移動させることなく、搬送面Scと案内面Sgの上下方向の相対位置を変更することで行う。このため、姿勢変更と位置決めを迅速に行うことができるとともに、装置の設置スペースを削減できる。
 本発明は、上記実施形態に限定されるものでは無く、その技術的思想の範囲内で、様々な変形が可能である。例えば、上記実施形態では、ベルトコンベヤ2の全てと、案内用ローラ3の全てと、位置決め用ローラ4の全てとが、共通の支持台5に支持されていたが、図12Aに示すように、複数の支持台5に分配されて支持されていてもよい。この場合、ガラス板Gを、ベルトコンベヤ2上から洗浄用搬送路R2に搬出していく最中に、ガラス板Gの搬送が終了したベルトコンベヤ2を支持する支持台5から順次水平姿勢に戻し、端面加工用搬送路R1からベルトコンベヤ2上へガラス板Gを搬入するようにすれば、ガラス板Gの搬送効率を向上させることができる。
 また、上記実施形態では、搬送部としてベルトコンベヤ2を使用していたが、これに限定されず、例えば、図12Bに示すように、ローラコンベヤ7を使用してもよい。図示例では、ローラコンベヤ7は、搬送路の幅方向に長尺であり、案内用ローラ3とは別の支持台5に支持されている。
 また、上記実施形態では、ベルトコンベヤ2と案内用ローラ3は共通の支持台5に支持され、支持台5の傾斜により傾斜していたが、これに限定されるものでは無い。例えば、図12Cに示すように、案内用ローラ3は、第1シリンダ機構3bを介して基礎部6に支持されていてもよい。この場合、図12Cに示すように、第1シリンダ機構3bの伸長状態の長さを異ならせることにより、案内用ローラ3を傾斜させてもよい。また、この場合、図12Cに示すように、ガラス板Gを案内する時の案内面Sgの傾斜角度が、ガラス板Gが受け渡される時の搬送面Scの傾斜角度と異なっていてもよい。
 また、上記実施形態では、位置決め部として移動可能な位置決め用ローラ4を使用していたが、案内部に案内されたガラス板Gを受けることができればよく、図12Cに示す位置決め部8のように、移動しないものでもよく、ローラでなくてもよい。
 また、上記実施形態では、案内部としてのフリーローラからなる案内用ローラ3が傾斜した状態で、重力の作用により、受け取ったガラス板Gを傾斜下方へ案内していたが、ローラに駆動機構を設け、ローラが傾斜しない状態で、ローラの駆動により、ガラス板Gを水平姿勢で位置決め部に向かって案内してもよい。
 また、上記実施形態では、案内部としてフリーローラからなる案内用ローラ3を使用していたが、傾斜した状態で、受け取ったガラス板Gを傾斜下方へ案内することができればよく、案内部として例えば、エアフロート台等を使用してもよい。
 また、上記実施形態では、案内用ローラ3がベルトコンベヤ2からガラス板Gを受け取った後に、支持台5が傾斜していたが、支持台5が傾斜した後に、案内用ローラ3がベルトコンベヤ2からガラス板Gを受け取ってもよい。
 また、上記実施形態では、搬送装置1では、水平姿勢P1から傾斜姿勢P2に変更されていたが、傾斜姿勢P2から水平姿勢P1に変更されていてもよい。その場合、位置決め用ローラ4がガラス板Gを受けている状態で、ガラス板Gを位置決め用ローラ4に押圧する押圧部が配設されていることが好ましい。この押圧部により、ガラス板Gの姿勢が水平姿勢P1に変更された際に、ガラス板Gが、位置決め用ローラ4とは反対側にずれることをより確実に抑制できる。
 また、上記実施形態では、搬送装置1では、水平姿勢P1から傾斜姿勢P2に変更されていたが、搬送装置1では、搬送方向に直交する面内における水平方向に対する角度が異なる、傾斜姿勢と傾斜姿勢とにガラス板Gを姿勢変更してもよい。
 また、上記実施形態では、ガラス板Gの形状は、矩形状の平板であったが、これに限定されず、例えば円形状のガラス板であってもよいし、湾曲したガラス板であってもよい。
1   ガラス板の搬送装置
2   ベルトコンベヤ(搬送部)
3   案内用ローラ(案内部)
3b  第1シリンダ機構(位置変更部)
4   位置決め用ローラ(位置決め部)
5   支持台(支持体、搬送面角度変更部、案内面角度変更部)
5a  支持脚(搬送面角度変更部、案内面角度変更部)
5b  揺動軸(搬送面角度変更部、案内面角度変更部)
5c  第3シリンダ機構(搬送面角度変更部、案内面角度変更部)
6   基礎部(搬送面角度変更部、案内面角度変更部)
6a  基礎支持部(搬送面角度変更部、案内面角度変更部)
7   ローラコンベヤ(搬送部)
8   位置決め部
G   ガラス板
P1  水平姿勢(第一姿勢)
P2  傾斜姿勢(第二姿勢)
Sc  搬送面
Sg  案内面

Claims (6)

  1.  ガラス板を所定の搬送方向に搬送するガラス板の搬送装置であって、
     前記ガラス板を前記搬送方向に沿って搬送する搬送面を有し、前記ガラス板を第一姿勢で搬入すると共に、前記ガラス板を前記第一姿勢と水平面に対する傾斜角度が異なる第二姿勢で搬出する搬送部と、
     前記ガラス板を、前記搬送面から受け取って前記搬送方向と直交する方向に沿って案内する案内面を有する案内部と、
     前記案内面によって案内された前記ガラス板の端部に当接し、前記ガラス板を位置決めする位置決め部と、
     前記搬送面の傾斜角度を変更する搬送面角度変更部と、
     前記ガラス板を前記搬送面から前記案内面に受け渡すために、相対的に前記案内面を前記搬送面よりも上方に位置させると共に、位置決めされた前記ガラス板を前記案内面から前記搬送面に受け渡すために、相対的に前記案内面を前記搬送面よりも下方に位置させる位置変更部とを備えることを特徴とするガラス板の搬送装置。
  2.  前記案内面の傾斜角度を変更する案内面角度変更部を備え、
     前記案内面の傾斜角度を変更することによって、前記案内面が受け取った前記ガラス板を前記第一姿勢から前記第二姿勢に変更することを特徴とする請求項1に記載のガラス板の搬送装置。
  3.  前記搬送面角度変更部及び前記案内面角度変更部は、共通の角度変更部によって構成され、
     前記共通の角度変更部は、前記搬送部と前記案内部とを共通の支持体で支持し、前記支持体を傾斜させることによって前記搬送面と前記案内面とを傾斜させることを特徴とする請求項2に記載のガラス板の搬送装置。
  4.  前記案内部が、複数のフリーローラからなることを特徴とする請求項2又は3に記載のガラス板の搬送装置。
  5.  前記第一姿勢が水平姿勢であり、前記第二姿勢が傾斜姿勢であることを特徴とする請求項1~4に記載のガラス板の搬送装置。
  6.  ガラス板を所定の搬送方向に搬送する工程を含むガラス板の製造方法であって、
     前記ガラス板を前記搬送方向に沿って搬送する搬送面を有する搬送部により、前記ガラス板を第一姿勢で搬入する工程と、
     相対的に案内部の案内面を前記搬送面よりも上方に位置させることにより、前記案内面で前記ガラス板を前記搬送面から受け取り、前記案内面によって前記ガラス板を前記搬送方向と直交する方向に沿って案内する工程と、
     前記案内面によって案内された前記ガラス板の端部を位置決め部に当接させ、前記ガラス板を位置決めする工程と、
     相対的に前記案内部の案内面を前記搬送面よりも下方に位置させることにより、位置決めされた前記ガラス板を前記案内面から前記搬送面に受け渡す工程と、
     前記搬送部により、前記搬送面に受け渡された前記ガラス板を、前記第一姿勢と水平面に対する傾斜角度が異なる第二姿勢で搬出する工程とを備えることを特徴とするガラス板の製造方法。
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