WO2019097942A1 - 溶着方法および溶着装置 - Google Patents

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welding surface
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film
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光輝 生田
敏規 植田
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トタニ技研工業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a welding method and a welding apparatus for welding a welding surface of a continuous strip member such as a zipper to a continuous plastic film.
  • Plastic bags having a zipper portion and a torso portion are widely known.
  • the zipper can either open or close the plastic bag.
  • the zipper portion is generally welded to a body made of a plastic film.
  • Patent documents 1 and 2 disclose a welding method in which a zipper is welded to a plastic film using a laser beam.
  • the welding methods disclosed in these documents transport the continuous zipper along its length and also transport the continuous plastic film along its length.
  • a laser beam is spot irradiated to the welding surface of the zipper while conveying the zipper, and the welding surface is heated and melted by the laser beam.
  • the zipper and the film are guided between a pair of pressure rollers, the zipper and the film are superposed on each other, and the zipper and the film are pressed by the pair of pressure rollers.
  • the welding surface of the zipper is welded to the film.
  • the welding surface of the zipper is irradiated to the laser beam only while passing through the laser beam. Therefore, when the zipper is transported at high speed, the welding surface of the zipper is, of course, exposed to the laser beam only for a very short time and is not sufficiently heated. As a result, welding failure between the zipper and the film may occur.
  • a first aspect of the present invention provides a welding method capable of stably welding a welding surface of a strip-shaped member to a continuous film even when a continuous strip-shaped member such as a zipper is transported at high speed.
  • the second aspect of the present invention provides a welding apparatus suitable for carrying out the welding method.
  • the welding surface is heated and melted while the continuous belt-like member having at least one welding surface is conveyed in the length direction, and the welding surface is made of at least one of plastic.
  • a welding method is provided for welding to a sheet of continuous film.
  • the welding surface is heated by at least one heating source while conveying the strip in its length direction.
  • at least one laser beam is irradiated to the welding surface while conveying the strip member in the length direction, and the welding surface is further heated by the laser beam.
  • the belt-shaped member and the film are pressed to weld the welding surface to the film while conveying the belt-shaped member and the film in an overlapping state.
  • the strip member and the film may be pressed to weld the welding surface to the film.
  • the heating source may be an infrared light source emitting multiple wavelengths of infrared light.
  • the infrared light source may extend along the transport path of the strip.
  • infrared rays may be irradiated to the welding surface, and the welding surface may be heated by the infrared rays.
  • infrared rays may be irradiated to the welding surface from the welding surface side or may be irradiated to the welding surface from the opposite side to the welding surface.
  • infrared rays may be transmitted through the film superimposed on the strip member and irradiated to the welding surface.
  • the strip and the film may be conveyed in an overlapping manner.
  • the strip-shaped member may include a base having a welding surface, and a fitting portion that protrudes from the base on the side opposite to the welding surface.
  • a guide having a guide groove extending along the conveyance path of the strip-shaped member may be adjusted to a temperature within the range of 40 ° C. or more and 100 ° C. or less.
  • the fitting portion may be received in the guide groove to suppress the movement of the strip member in the width direction.
  • the welding method applies tension to the strip member and the film from the downstream of the expanded curved surface, engages the strip member and the film on the curved surface, presses the curved surface, and presses the welded surface on the curved surface. It may be welded to the film.
  • the strip-shaped member may include a first welding surface and a second welding surface as welding surfaces.
  • a first film and a second film may be used as the film.
  • a heating source a first heating source and a second heating source may be used.
  • a first laser beam and a second laser beam may be used as the laser beam.
  • the first welding surface may be heated by the first heating source and the second welding surface may be heated by the second heating source while the belt-like member is conveyed in its length direction.
  • the first laser beam is irradiated to the first welding surface while conveying the strip member in the length direction.
  • the first welding surface may be further heated by the first laser beam, and the second welding surface may be irradiated with the second laser beam to further heat the second welding surface by the second laser beam.
  • the welding method is such that when or after the first and second welding surfaces are heated by the first and second laser beams, the belt-like member, the first and second films, and the belt-like members are the first and second films. While conveying in a sandwiched state, pressure may be applied to weld the first welding surface to the first film and weld the second welding surface to the second film.
  • the welding surface when the continuous strip member having at least one welding surface is conveyed in the length direction, the welding surface is heated and melted to form at least one welding surface.
  • a welding apparatus is provided for welding to a continuous film.
  • the welding apparatus includes at least one infrared light source disposed so as to extend along the conveyance path of the strip to emit infrared light, and irradiating the welding surface of the strip conveyed in the lengthwise direction with the infrared light
  • a heating device is provided which heats the welding surface by infrared radiation.
  • the welding device includes a pressing device for pressing the belt-like member and the film conveyed in the length direction in a state of being superimposed on each other, and welding the welding surface heated by the heating device to the film.
  • the infrared light source may be an infrared light source that emits multiple wavelengths of infrared light.
  • the infrared light source is a halogen lamp, a cantal heater, a ceramic heater, or an infrared LED.
  • the welding apparatus includes at least one laser light source for emitting a laser beam, and the laser beam is irradiated to the welding surface of the strip conveyed in the lengthwise direction, and the welding surface heated by the heating device is
  • the laser apparatus may further include a laser device that further heats and melts.
  • the strip-shaped member may include a base having a welding surface, and a fitting portion that protrudes from the base on the side opposite to the welding surface.
  • the heating device extends along the conveyance path of the belt-like member and guides the guide with a guide groove for receiving the fitting portion when the welding surface is heated by infrared rays, and the guide to a temperature within the range of 40 ° to 100 °.
  • an adjusting device for adjusting.
  • the strip-shaped member may include a first welding surface and a second welding surface as welding surfaces.
  • the heating device may include a first infrared light source and a second infrared light source as infrared light sources. The first infrared light source and the second infrared light source are disposed opposite to each other with the transport path of the strip-shaped member interposed therebetween. The heating device heats the first welding surface by the first infrared light source, and heats the second welding surface by the second infrared light source.
  • the pressing device applies an engaging member having a bulging curved surface, a tension to the strip member and the film from the downstream side of the curved surface from the downstream side of the curved surface, engages the strip member and the film with the curved surface, and applies tension to the curved surface.
  • the downstream portion of the infrared light source may face the curved surface.
  • FIG. 1 schematically illustrates a welding apparatus according to one embodiment.
  • belt-shaped member in the heating apparatus of FIG. 1 is shown.
  • FIG. 3A shows a cross section of an example of the strip
  • FIG. 3B shows a cross section of another example of the strip
  • FIG. 3C exemplifies the relationship between the beam shape of the laser beam and the welding surface of the strip.
  • Do. 3 schematically shows a welding apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • belt-shaped member in the heating apparatus of FIG. 4 is shown.
  • FIG. 6A shows a cross section of another example of the strip
  • FIG. 6B shows a cross section of still another example.
  • FIG. 7A schematically shows a welding device according to another embodiment
  • FIG. 7B partially shows the welding device.
  • belt-shaped member in the heating apparatus of FIG. 7A is shown.
  • 9A and 9B show partially and schematically a welding apparatus according to another embodiment.
  • FIG. 10A and FIG. 10B show a partial cross section perpendicular to the conveyance direction of the strip member in the heating device according to another embodiment.
  • the welding apparatus is incorporated into a bag making machine.
  • the bag making machine manufactures a plastic bag by means of a continuous strip 1 having a welding surface 100 and a continuous film 2 made of plastic.
  • the strip 1 is a continuous strip having a welding surface 100 which can be welded to the film 2 and has a width smaller than the width of the film 2.
  • the strip 1 is a male member of the zipper shown in FIG. 3A or a female member of the zipper shown in FIG. 3B made of plastic. Therefore, the strip-shaped member 1 of the embodiment includes the base 10 and the fitting portion 11.
  • the base 10 has a flat welding surface 100 and a flat opposite surface 101 opposite the welding surface 100.
  • the fitting portion 11 protrudes from the opposite surface 101.
  • the male member fitting portion 11 of FIG. 3A and the female member fitting portion 11 of FIG. 3B are detachably fitted to each other.
  • the bag making machine has a feed mechanism (not shown).
  • the feed mechanism includes, for example, a feed roller.
  • the strip-shaped member 1 is conveyed by the feed mechanism in its length direction (continuous direction).
  • the symbol Y indicates the transport direction of the strip 1.
  • the film 2 is also transported in its length direction (continuous direction) by the feeding mechanism.
  • the welding apparatus heats and melts the welding surface 100 of the strip-like member 1 conveyed in the length direction, and then welds the welding surface 100 to the film 2.
  • the welding device comprises a heating device 3.
  • the heating device 3 includes an infrared light source 30 emitting infrared light as a heating source for heating the welding surface 100.
  • the heating device 3 heats the welding surface 100 of the strip-like member 1 conveyed in the length direction by the infrared light source 30.
  • the infrared light source 30 is disposed to extend along the transport path G (FIG. 1) of the strip-shaped member 1.
  • the infrared light source 30 emits multi-wavelength infrared light (including a wide wavelength range), not single-wavelength infrared light such as a laser beam.
  • the infrared light source 30 is a halogen lamp, a cantal heater, a ceramic heater, an infrared LED, or the like.
  • FIG. 2 schematically shows a cross section of the heating device 3 orthogonal to the transport direction Y of the strip 1.
  • the heating device 3 further includes a light collecting block 31 (not shown in FIG. 1) having a light collecting surface 310.
  • the condensing block 31 is supported by a pair of supports 32.
  • the light collecting surface 310 is formed as a concave curved surface and extends along the transport path G (FIG. 1).
  • the infrared light source 30 is disposed in the space surrounded by the light collecting surface 310.
  • the heating device 3 is made of a material that transmits infrared light, and further includes a transmission plate 33 supported by a support 32.
  • Infrared light is emitted from the infrared light source 30, reflected by the light collecting surface 310, transmitted through the transmission plate 33, and collected at a distance L from the infrared light source 30. Therefore, the heating energy is the strongest at a distance L from the infrared light source 30 and at a distance.
  • the belt-like member 1 is conveyed in its length direction (that is, the conveyance direction Y) and passes through the heating device 3, its welding surface 100 faces the infrared light source 30 at a distance L from the infrared light source 30.
  • the heating device 3 is configured.
  • the heating device 3 irradiates the welding surface 100 of the conveyed strip member 1 with infrared rays, and heats the welding surface 100 with the infrared rays.
  • the strip-shaped member 1 includes an infrared absorbing layer that absorbs infrared rays in the surface layer on the welding surface 100 side.
  • the heating device 3 further includes a guide 34 having a guide groove 340 extending along the transport path G.
  • the guide 34 is disposed to face the infrared light source 30.
  • the strip 1 is transported between the infrared light source 30 and the guide 34.
  • the fitting portion 11 is received by the guide groove 340 and is sandwiched by the facing surface 341 of the guide groove 340. Therefore, when the guide groove 340 receives the fitting portion 11, the strip member 1 can be restrained from rattling in the width direction X thereof.
  • the heating device 3 further includes an adjusting device 35 for adjusting the temperature of the guide 34.
  • the adjustment device 35 includes a heater and the like.
  • the adjusting device 35 adjusts the guide 34 to a temperature in the range of 40 ° C. or more and 100 ° C. or less.
  • the welding apparatus further includes a laser device 4.
  • the laser device 4 spot-irradiates the laser beam 40 on the welding surface 100 of the belt-like member 1 being conveyed downstream of the heating device 3, and further welds the welding surface 100 heated by the heating device 3 by the laser beam 40. Heat and melt.
  • the laser device 4 includes, for example, a laser light source 41, an optical system 42, and the like as in Patent Document 1. These are accommodated in a housing 43.
  • the laser light source 41 emits a laser beam 40.
  • the laser beam 40 is infrared.
  • the optical system 41 forms the laser beam 40 so that the laser beam 40 has a desired spot diameter.
  • the beam shape 400 may be elliptical at the irradiation position. This may be circular.
  • the laser beam 40 is irradiated so that the beam shape 400 includes the entire width of the welding surface 100, and the welding surface 100 is welded across the entire width direction X.
  • the welding device further includes a pressure device 5.
  • the pressure device 5 pressurizes the strip-shaped member 1 and the film 2 conveyed in the conveyance direction Y in a state where they are superimposed on each other.
  • the pressure device 5 is disposed downstream of the irradiation position of the laser beam 40, and includes a pair of pressure rollers 50, 50 facing each other.
  • the film 2 is guided by the guide roller 60 to the pressure roller 50 and is guided between the pressure rollers 50, 50.
  • the strip 1 is also guided between the pressure rollers 50, 50.
  • the strip-shaped member 1 and the film 2 are superimposed on each other, and the welding surface 100 contacts the film 2.
  • the strip-shaped member 1 and the film 2 are transported in the transport direction Y in a state in which they overlap each other, and pass between the pair of pressure rollers 50, 50.
  • the strip-shaped member 1 and the film 2 are pressurized by the pair of pressure rollers 50, 50.
  • the welding method of welding the welding surface 100 of the strip-shaped member 1 to the film 2 using a welding apparatus will be described.
  • the welding surface 100 is heated by the infrared light source 30 as a heating source. That is, infrared rays are irradiated to the welding surface 100 of the strip-shaped member 1 being conveyed, and the welding surface 100 is heated by the infrared rays.
  • the fitting portion 11 is received by the guide groove 340 of the guide 34, and the strip 1 moves in the width direction X Being suppressed. Furthermore, at this time, the guide 34 is adjusted by the adjusting device 35 to an appropriate temperature within the range of 40 ° or more and 100 ° or less.
  • the laser beam 40 is irradiated to the welding surface 100 by the laser device 4 downstream of the heating device 3.
  • the welding surface 100 heated by the infrared light source 30 is further heated by the laser beam 40 and melted.
  • the strip 1 and the film 2 are superimposed on each other and conveyed to the pressing device 5.
  • the strip member 1 and the film 2 are pressed by the pressing device 5 (that is, a pair of pressing rollers 50, 50) when being conveyed in a state where they are superimposed on each other. As a result, the fused welding surface 100 is welded to the film 2.
  • the welding surface 100 is preheated by the heating device 3 before being heated by the laser beam 40. Therefore, even when the strip 1 is conveyed at high speed, stable welding of the strip 1 (welding surface 100) to the film 2 is ensured. As a result, the bag making speed can also be improved.
  • An infrared light source 30 as a heating source is arranged to extend along the transport path G. Therefore, even when the strip-shaped member 1 is transported at high speed, a sufficient preheating time can be secured. The welding of the strip 1 to the film 2 is further stabilized.
  • the preheating process ensures a sufficient melting state of the welding surface 100. Therefore, stable welding is ensured even if the pressure applied when the pressure device 5 applies pressure to the strip-shaped member 1 and the film 2 is weak.
  • the energy of the laser beam 40 is instantaneously absorbed and accumulated in the infrared absorbing layer (surface layer) on the welding surface 100 side, and only the surface layer generates heat instantaneously.
  • the thermal energy is transferred from the surface layer in the depth direction of the strip 1 over time.
  • the heat energy transmitted in the depth direction of the strip 1 is limited until the strip 1 and the film 2 are pressurized. Therefore, the energy stored in the surface layer only by the spot irradiation of the laser beam 40 may be insufficient for welding, and welding failure may occur.
  • the welding surface 10 is preheated by the heating device 3 for a sufficient time, and the thermal energy is sufficiently transmitted in the depth direction of the strip 1. Therefore, the problem of welding defects can be avoided.
  • the guide 34 suppresses the movement of the strip-shaped member 1 in the width direction X, and thereby, the infrared light source 30 and the welding surface 100 are prevented from being relatively largely deviated in the width direction X.
  • a play is required between the side wall 341 of the guide groove 340 and the fitting portion 11, it is inevitable that the strip member 1 during conveyance is slightly rattling in the width direction X.
  • welding is performed only by spot irradiation of the laser beam 40, welding defects easily occur even if the strip 1 slightly rattles the laser beam 40.
  • the strip member 1 is uniformly preheated for a sufficient time because of heating and heat transfer by infrared rays, welding defects do not occur even if the strip member 1 is slightly rattled. .
  • the preheating step using the heating device 3 solves the problem that occurs when welding the welding surface 100 only by the spot irradiation of the laser beam 40.
  • the guide 34 is adjusted to an appropriate temperature. Therefore, welding surface 100 can be preheated more efficiently.
  • An infrared light source 30 that emits multiple wavelengths of infrared light is used.
  • Such an infrared light source 30 can be freely designed in its shape and size.
  • the information on the laser light source is often kept confidential, while the information on such an infrared light source 30 is known. Therefore, the user can freely design the infrared light source 30 and its optical system to easily set the desired irradiation intensity and heating time. These also result in stable welding of the strip 1 to the film 2.
  • the infrared absorption treatment is not applied to the entire fitting portion 11 while the infrared absorption treatment is applied to all or part of the welding surface 100. This is because if the fitting portion 11 absorbs infrared rays, there is a possibility that the fitting portion 11 may be deformed and become a fitting failure. Thereby, the welding surface 100 can absorb infrared rays efficiently, and the risk of the fitting portion 11 being deformed due to overheating can be avoided.
  • the welding surface 100 is heated by the heating device 3 for a long time, so that the heating of the fitting portion 11 by heat transfer can not be avoided.
  • the guide 34 is adjusted to an appropriate temperature, heat can be dissipated from the fitting portion 11 to the guide 34, and overheating of the fitting portion 11 can be prevented.
  • a guide roller 60 is disposed upstream of the heating device 3.
  • the strip 1 is guided by a guide roller 60 and is superimposed on the film 2 such that its welding surface 100 contacts the film 2. Therefore, the strip-shaped member 1 and the film 2 are conveyed in a state of being overlapped with each other and pass through the heating device 3.
  • FIG. 5 shows a cross section of the heating device 3 orthogonal to the transport direction Y.
  • the fitting portion 11 faces the infrared light source 30. Therefore, infrared rays are irradiated to the welding surface 100 through the base 10 from the side opposite to the welding surface 100.
  • An infrared absorbing layer is provided on the side of the welding surface 100 of the strip member 1, and the absorbing layer is heated by absorbing infrared rays.
  • the guide 34 is made of a material that transmits infrared light, and is supported by the support 32. Infrared light is emitted toward the welding surface 100 through the guide 34.
  • the guide 34 includes a pair of guide members 342, 342 opposed to each other, and the guide members 342, 342 define a guide groove 340 therebetween.
  • the heating device 3 is configured such that the heating energy to the welding surface 100 of the infrared light source 30 gradually becomes stronger toward the irradiation position of the laser beam 40 in the transport direction Y of the strip member 1. Specifically, the distance between the welding surface 100 and the infrared light source 30 is closest to the infrared focusing distance L (FIG. 5) at the downstream end position of the heating device 3 (infrared light source 30), and the welding surface 100 is the most
  • the heating device 3 (the infrared light source 30 and the light collecting block 31) is disposed to be inclined so as to strongly heat.
  • the pressure device 5 includes an engaging member 51 and a tension applying mechanism 52 in place of the pair of pressure rollers 50 and 50 (FIG. 1).
  • the engagement member 51 has a curved curved surface 510.
  • the curved surface 510 is formed on the downstream portion of the engagement member 51.
  • the curved surface 510 is located downstream of the heating device 3.
  • the relative position of the curved surface 510 and the heating device 3 may be adjusted such that the upstream portion of the curved surface 510 is heated by the heating device 3.
  • the tension applying mechanism 52 applies a tension to the strip 1 and the film 2 from the downstream of the curved surface 510 to engage the strip 1 and the film 2 with the curved surface 510 and press the same against the curved surface 510.
  • the tension applying mechanism 52 includes guide rollers 520 and 520 disposed downstream of the engagement member 51 and guiding the strip 1 and the film 2 in the embodiment.
  • the tension applying mechanism 52 includes a guide mechanism (not shown).
  • the guide rollers 520 and 520 can be adjusted in their positions by a guide mechanism.
  • the conveying direction Y of the strip 1 is adjusted by adjusting the positions of the guide rollers 520 and 520 so that the strip 1 and the film 2 are pressed against the curved surface 510.
  • the curved surface 510 is preferably formed of a material having a small coefficient of dynamic friction with the strip 1 or the film 2.
  • surface treatment such as mirror surface processing or Teflon (registered trademark) processing be performed on the curved surface 510 to reduce dynamic friction between the strip 1 / film 2 and the curved surface 510.
  • the curved surface 510 may be temperature-controlled by embedding an adjustment device 53 (FIG. 4) such as a heater in the engagement member 51. This is because welding can be performed more efficiently.
  • the position of the laser device 4 is adjustable by a guide mechanism (not shown). By adjusting the position of the laser device 4, the irradiation position of the laser beam 40 can be set to the pressure position of the pressure device 5. Thereby, the laser apparatus 4 can irradiate the laser beam 40 to the position of the optimal pressing force.
  • the laser device 4 is aligned so as to irradiate the laser beam 40 through the base 10 of the strip 1 towards the welding surface 100 at the upstream part of the curved surface 510.
  • the welding method is described. Upstream of the heating device 3, the strip 1 is superimposed on the film 2 such that its welding surface 100 contacts the film 2.
  • the welding surface 100 is heated by the infrared light source 30. That is, the infrared rays are irradiated to the welding surface 100 through the base 10 of the strip 1 and the welding surface 100 is heated by the infrared rays. At this time, the fitting portion 11 is received in the guide groove 340, and movement of the strip member 1 in the width direction X is suppressed.
  • the laser beam 40 is curved when the strip 1 and the film 2 are conveyed in the length direction in a state where they overlap each other.
  • the welding surface 100 is irradiated at 510 and the welding surface 100 is further heated and melted by the laser beam 40.
  • the strip 1 and the film 2 are pressed by the pressing device 5. That is, the belt-like member 1 and the film 2 being conveyed are tensioned from the downstream side of the curved surface 510 by the tension applying mechanism 52, engage with the curved surface 510, are pressed against the curved surface 510, and It is pressurized. As a result, the welding surface 100 is welded to the film 2 at the curved surface 510.
  • the strip-shaped member 1 can be stably welded to the film 2 by the preheating step, as in the first embodiment.
  • the laser device 4 can be arranged relatively freely.
  • the laser device 4 can also be arranged such that the laser beam 40 is directed at the welding surface 100 at a right angle (ie without defocus) at the curved surface 510. Thereby, the energy can be efficiently transmitted to welding surface 100.
  • the welding surface 100 is heated and welded by the laser beam 40 before the strip 1 and the film 2 are pressurized.
  • the welding surface 100 can be heated by the laser beam 40 and welded.
  • the irradiation position of the laser beam 40 can be set to a pressing position where the pressing device 5 presses the strip 1 and the film 2.
  • the welding method is heating and pressing of the welding surface 100 by the laser beam 40.
  • the pressing of the strip 1 and the film 2 by means of the device 5 can take place simultaneously at the same position.
  • the welding surface 100 may return to a solid state. Therefore, when conveyance of the strip-shaped member 1 and the film 2 is resumed, the welding surface 100 cooled in the section is not welded to the film 2 even if pressure is applied. However, in the present embodiment, this problem can be avoided since heating and pressurization are performed simultaneously.
  • the heating device 3 is appropriately inclined and disposed, the welding surface 100 can be heated uniformly and uniformly over a long section, and the quality of welding can be improved.
  • FIG. 6A shows a strip-shaped member 1 used in the present embodiment.
  • the strip 1 is a zipper which comprises a male member 1a and a female member 1b which are detachably fitted to one another.
  • the strip-shaped member 1 is conveyed in its length direction with the male member 1a and the female member 1b fitted together.
  • the male member 1a includes a first base 10a having a first welding surface 100a, and a first fitting portion 11a projecting from the first base 10a on the opposite side to the first welding surface 100a.
  • the female member 1b includes a second base 10b having a second welding surface 100b, and a protruding second fitting portion 11b protruding from the second base 10b on the opposite side to the second welding surface 100a.
  • the belt-like member 1 may include an infrared absorbing layer on the surface layer of the welding surfaces 100a and 100b, or all or part of the welding surfaces 100a and 100b may be subjected to infrared absorption treatment.
  • the strip-shaped member 1 of the embodiment is prone to fall down because it is conveyed in a state in which the male member 1a and the female member 1b are fitted to each other.
  • the male member 1a and the female member 1b have a thick shape as shown in FIG. 6A.
  • the male member 1a and the female member 1b may have inclined surfaces 102a and 102b so as to be wider toward the welding surfaces 100a and 100b.
  • the heating device 3 includes a first infrared light source 30a as a first heating source and a second infrared light source 30b as a second heating source.
  • the first and second infrared light sources 30a and 30b are the same as the infrared light source 30 of the above-described embodiment.
  • the first and second infrared light sources 30a and 30b are disposed to face each other across the transport path of the strip member 1. Therefore, the strip-shaped member 1 is conveyed so as to pass between the first and second infrared light sources 30a and 30b.
  • the condensing block 31, the support 32, and the transmission plate 33 are provided for each of the first and second infrared light sources 30 a and 30 b as in the other embodiments.
  • the laser device 4 includes a first laser light source 41a that emits a first laser beam 40a and a second laser light source 41b that emits a second laser beam 40b. These are the same as the laser light source 40 of the above-mentioned embodiment.
  • An optical system 42 and a housing 43 are provided for each of the first and second laser light sources 41a and 41b.
  • the first laser beam 40a is applied to the first welding surface 100a downstream of the heating device 3.
  • the second laser beam 40 b is applied to the second welding surface 100 b downstream of the heating device 3.
  • the first and second laser beams 40a and 40b are first and second from both sides of the strip 1 at an angle such that the section S between the irradiation position and the pressure position of the pressure device 5 is as small as possible. 2 Irradiate on the welding surfaces 100a and 100b.
  • the heating device 5 includes a pair of pressure rollers 50, 50 disposed downstream of the irradiation positions of the first and second laser beams 40a, 40b, as in the first embodiment.
  • the welding method is described below.
  • the strip-like member (zipper) 1 in a state in which the male member 1 a and the female member 1 b are fitted to each other is conveyed in the length direction and passes through the heating device 3.
  • an infrared ray is irradiated from the first infrared light source 30a to the first welding surface 100a, and the first welding surface 100a is heated by the infrared ray.
  • infrared light is emitted from the infrared light source 30b to the second welding surface 100b, and the second welding surface 100b is heated by the infrared light.
  • the strip-shaped member 1 is heated and conveyed while being sandwiched between the two transmission plates 33 and 33.
  • the first laser beam 40a is irradiated to the first welding surface 100a, and the first welding surface 100a is further heated and melted by the first laser beam 40b.
  • the second laser beam 40b is irradiated to the second welding surface 100b, and the second welding surface 100b is further heated and melted by the second laser beam 40b.
  • first and second welding surfaces 100a, 100b are heated by the first and second laser beams 40a, 40b, they are conveyed between the pair of pressure rollers 50, 50.
  • the first and second films 2 a and 2 b are wound around the pressure rollers 50 and 50 and guided between the pressure rollers 50 and 50.
  • the strip 1 and the first and second films 2a and 2b are superimposed on each other such that the strip 1 is sandwiched between the first and second films 2a and 2b.
  • the first welding surface 100a contacts the first film 2a
  • the second welding surface 100b contacts the second film 2b.
  • the strip member 1 and the first and second films 2a and 2b are pressed by the pressing device 5 (a pair of pressure rollers 50, 50) when being conveyed in a state where they are superimposed on each other. Thereby, the first welding surface 100a is welded to the first film 2a, and the second welding surface 100b is welded to the second film 2b.
  • 3rd Embodiment welds the strip
  • the melting of the first and second welding surfaces 100a and 100b is ensured by the preheating process.
  • stable welding of the strip 1 to the first and second films 2a and 2b is ensured.
  • the strip-shaped member 1 and the first and second films 2a and 2b are superimposed on each other upstream of the heating device 3 instead of downstream of the heating device 3, and are conveyed in this state and pass through the heating device 3 You may In this case, in the heating device 3, infrared rays are transmitted from the first infrared light source 30a through the first film 2a and irradiated to the first welding surface 100a, and transmitted from the second infrared light source 30b through the second film 2b. Thus, the second welding surface 100b is irradiated.
  • the first laser beam 40a is transmitted through the first film 2a and irradiated to the first welding surface 100a
  • the second laser beam 40b is transmitted through the second film 2b to be the second It irradiates to welding side 100b. Therefore, the films 2a and 2b made of a material that transmits the infrared light of the infrared light sources 30a and 30b and the laser beams 40a and 40b are used.
  • the fourth embodiment provides a welding apparatus. From the above embodiments it is clear that a welding device with an infrared light source is suitable for carrying out the above-described welding method. However, the welding surface can also be melted by heating only the infrared light source. That is, the welding device of the fourth embodiment includes the heating device 3 and the pressure device 5, and does not include the laser device.
  • the welding device of the embodiment may include the heating device 3 and the pressurizing device 5 similar to those of the second embodiment.
  • the heating device 3 irradiates infrared rays from the infrared light source 30 to the welding surface 10, and heats and melts the welding surface 100 with only infrared rays.
  • the pressure device 5 pressurizes the belt-like member 1 and the film 2 conveyed in a state of being superimposed on each other, and welds the welding surface 100 to the film 2.
  • the welding device of this embodiment provides stable welding of the strip 1 to the film 2 without the use of a laser beam.
  • the welding apparatus may be equipped with the heating apparatus 3 and the pressurizing apparatus 5 similar to 1st or 3rd embodiment.
  • the infrared light source 30 is arranged to irradiate the infrared light through the inside of the strip member 1 to the welding surface 100.
  • the infrared light source 30 may be arranged to irradiate infrared light through the film 2 superimposed on the strip 1 onto the welding surface 100.
  • the arrangement of the strip 1 and the film 2 may be interchanged, and the arrangement of the guides 34 (FIG. 5) may be changed accordingly.
  • a film 2 made of a material that transmits the infrared light of the infrared light source 30 is used.
  • a film 2 made of a material that transmits the laser beam 40 may be used, and the laser beam 40 may be transmitted to the welding surface 100 through the film 2 superimposed on the strip member 1.
  • the heating device 3 may include the guide 34 having the guide groove 340.
  • the guides 34 include a pair of guide members 342, 342 disposed opposite to each other and defining a guide groove 340 therebetween.
  • the strip 1 is received in the guide groove 340 and conveyed while being guided by the guide members 342 and 342 on both sides thereof.
  • a guide 34 made of a material that transmits infrared light may be provided.
  • the guide 34 extends along the transport path of the strip 1 and has a guide hole 343 for receiving the entire periphery of the strip 1 being transported.
  • the guide 34 includes a pair of guide members 342 and 342 each having a guide groove, and the guide hole 343 is defined by a combination of two guide grooves. The belt member 1 is conveyed while being guided by being received in the guide hole 343 in the entire circumference thereof.
  • the heating device 3 is a heat retention mechanism that prevents the belt-like member 1 from being cooled in the section from the lower end of the infrared light sources 30a and 30b to the irradiation position of the laser beams 40a and 40b.
  • 36 may be provided.
  • the heat retention mechanism 36 includes, for example, a pair of heat retention members 360, 360 extending along the transport path of the strip 1 in the section from the lower end of the infrared light sources 30a, 30b to the irradiation point of the laser beams 40a, 40b.
  • the pair of heat retaining members 360, 360 heats the belt-like member 1 by sandwiching the belt-like member 1 being conveyed from the side of the welding surface 100a, 100b.
  • the heat retention mechanism 36 may have other configurations.
  • the distance between the welding surface 100 (100a, 100b) and the infrared light source 30 (30a, 30b) gradually increases in the transport direction Y by the distance L (FIG. 5)
  • the heating device 3 may be arranged to be inclined so as to approach. As described above, this improves the quality of welding.
  • the infrared light source 30 of the fourth embodiment may be disposed such that the downstream portion thereof faces the curved surface 510. Therefore, even when the belt-like member 1 and the film 2 are pressed on the curved surface 510, the welding device can irradiate the welding surface 100 with infrared light on the curved surface 510 and heat the welding surface 100 with the infrared light.
  • the downstream surface of the infrared light source 30 faces the curved surface 510, and the curved surface 510 is such that the distance between the infrared light source 30 and the curved surface 510 is a constant distance L (FIG. 5). And may have a corresponding shape. Thereby, when the strip-shaped member 1 and the film 2 are pressed by the curved surface 510, the welding surface 100 can be strongly heated by the heating device 3 by the curved surface 510.
  • the condensing block 31 is heated by the infrared light source 30, it is preferable to be cooled using a cooling device.
  • the arrangement of the heating device 3 is not limited to the above.
  • the heating device 3 may be appropriately inclined or shifted downstream so that the heating energy to the welding surface 100 has an intended distribution along the transport direction Y of the strip 1.
  • the strip 1 was a male member of a zipper, a female member of a zipper, or a zipper.
  • the belt-like member 1 is a male member of a surface fastener, a female member of a surface fastener, a surface fastener including a male member and a female member engaged with each other, an adhesive tape, a sealing tape, a tape-like reinforcing material, a tape shape A decorative material, a tape-shaped header of a bag, etc. may be used. It is preferable that the belt-like member imparts some function to the plastic bag.

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Abstract

溶着方法は、レーザビームによって、連続状の帯状部材の溶着面を加熱する。溶着方法は、溶着面をレーザビームによって加熱するときまたは加熱した後に、帯状部材と連続状のフィルムとを加圧して、溶着面をフィルムに溶着する。溶着方法は、レーザビームの加熱前に、溶着面を予熱する工程を含む。溶着装置は、帯状部材の搬送経路に沿ってのびるように配置された赤外光源を含み、赤外線を溶着面に照射して赤外線によって溶着面を加熱する加熱装置と、帯状部材およびフィルムを加圧して溶着面をフィルムに溶着する加圧装置とを含む。

Description

溶着方法および溶着装置
 本発明は、ジッパーなどの連続状の帯状部材の溶着面を連続状のプラスチックのフィルムに溶着するための溶着方法および溶着装置に関する。
 ジッパー部および胴部を有するプラスチック袋が広く知られている。ジッパー部によってプラスチック袋を開けることも閉じることもできる。ジッパー部は、一般的には、プラスチックのフィルムからなる胴部に溶着されている。
 このプラスチック袋を製造する製袋方法も広く知られている。特許文献1、2は、レーザビームを用いて、ジッパーをプラスチックのフィルムに溶着する溶着方法を開示する。
 これらの文献に開示された溶着方法は、連続状のジッパーをその長さ方向に搬送し、また、連続状のプラスチックのフィルムもその長さ方向に搬送する。溶着方法は、ジッパーを搬送しながらレーザビームをジッパーの溶着面にスポット照射し、レーザビームによって溶着面を加熱し溶融させる。
 溶着方法は、溶着面の溶融後、ジッパーおよびフィルムを一対の加圧ローラ間に導いてジッパーおよびフィルムを互いに重ね合わせ、ジッパーおよびフィルムを一対の加圧ローラによって加圧する。この加圧によって、ジッパーの溶着面が、フィルムに溶着される。
 レーザビームのスポット照射では、ジッパーの溶着面は、レーザビームを通過する間だけレーザビームに照射される。したがって、ジッパーが高速で搬送されると、当然ながら、ジッパーの溶着面はレーザビームに極一瞬しか照射されず十分に加熱されない。結果、ジッパーとフィルムとの溶着不良が生じることがあった。
特開2015-123644号公報 特開2017-47622号公報
 本発明の第1態様は、ジッパーなどの連続状の帯状部材が高速で搬送されるときでも、帯状部材の溶着面を連続状のフィルムに安定して溶着できる溶着方法を提供する。本発明の第2態様は、前記溶着方法を実施するのに適した溶着装置を提供する。
 本発明の第1態様によれば、少なくとも1つの溶着面を有する連続状の帯状部材をその長さ方向に搬送しながら、溶着面を加熱して溶融し、溶着面を、プラスチックからなる少なくとも1枚の連続状のフィルムに溶着する溶着方法が提供される。溶着方法は、帯状部材をその長さ方向に搬送しながら少なくとも1つの加熱源によって溶着面を加熱する。溶着方法は、溶着面を加熱源によって加熱した後、帯状部材をその長さ方向に搬送しながら少なくとも1つのレーザビームを溶着面に照射してレーザビームによって溶着面をさらに加熱する。溶着方法は、レーザビームによって溶着面をさらに加熱するときまたは加熱した後、帯状部材およびフィルムを互いに重ね合わせた状態で搬送しながら帯状部材およびフィルムを加圧して溶着面をフィルムに溶着する。
 溶着方法は、レーザビームによって溶着面をさらに加熱するとき、帯状部材およびフィルムを加圧して溶着面をフィルムに溶着してよい。
 加熱源は、多波長の赤外線を放射する赤外光源でよい。赤外光源は、帯状部材の搬送経路に沿ってのびてよい。
 溶着方法は、赤外線を溶着面へ照射し、赤外線によって溶着面を加熱してよい。溶着方法は、赤外線を、溶着面側から溶着面に照射しても、溶着面とは反対側から溶着面に照射してもよい。溶着方法は、赤外線を、帯状部材に重ねられたフィルムを透過させて溶着面に照射してもよい。
 溶着面が加熱源によって加熱されているとき、帯状部材およびフィルムは互いに重ね合わせた状態で搬送されてよい。
 帯状部材は、溶着面を有する基部と、溶着面と反対側において基部から突出する嵌合部と、を含んでよい。溶着方法は、帯状部材の搬送経路に沿ってのびるガイド溝を有するガイドを、40℃以上100℃以下の範囲内の温度に調整してよい。さらに、溶着方法は、溶着面を加熱源によって加熱するとき、嵌合部をガイド溝に受容して、帯状部材がその幅方向に移動するのを抑制してよい。
 溶着方法は、テンションを帯状部材およびフィルムに、膨らんだ湾曲面の下流から付与し、帯状部材およびフィルムを、湾曲面に係合させ、湾曲面に押し付けて、湾曲面において加圧して溶着面をフィルムに溶着してよい。
 帯状部材は、溶着面として第1溶着面および第2溶着面を含んでよい。フィルムとして、第1フィルムおよび第2フィルムが用いられてよい。加熱源として、第1加熱源および第2加熱源が用いられてよい。レーザビームとして、第1レーザビームおよび第2レーザビームが用いられてよい。溶着方法は、帯状部材をその長さ方向に搬送しながら、第1加熱源によって第1溶着面を加熱するとともに第2加熱源によって第2溶着面を加熱してよい。溶着方法は、第1および第2加熱源を用いて第1および第2溶着面を加熱した後、帯状部材をその長さ方向に搬送しながら、第1レーザビームを第1溶着面に照射して第1レーザビームによって第1溶着面をさらに加熱するとともに、第2レーザビームを第2溶着面に照射して第2レーザビームによって第2溶着面をさらに加熱してよい。溶着方法は、第1および第2溶着面を第1および第2レーザビームによって加熱するときまたは加熱した後に、帯状部材、および、第1および第2フィルムを、帯状部材が第1および第2フィルムで挟まれた状態で搬送しながら、加圧して、第1溶着面を第1フィルムに溶着するとともに第2溶着面を第2フィルムに溶着してよい。
 本発明の第2態様によれば、少なくとも1つの溶着面を有する連続状の帯状部材がその長さ方向に搬送されているとき、溶着面を加熱して溶融し、溶着面を少なくとも1枚の連続状のフィルムに溶着する溶着装置が提供される。溶着装置は、帯状部材の搬送経路に沿ってのびるように配置されて赤外線を放射する少なくとも1つの赤外光源を含み、長さ方向に搬送されている帯状部材の溶着面に赤外線を照射して溶着面を赤外線によって加熱する加熱装置を備える。溶着装置は、互いに重ね合わされた状態で長さ方向に搬送されている帯状部材およびフィルムを加圧し、加熱装置によって加熱された溶着面をフィルムに溶着する加圧装置と、を備える。
 赤外光源は、多波長の赤外線を放射する赤外光源でよい。赤外光源は、ハロゲンランプ、カンタルヒーター、セラミックヒーター、または赤外LEDである。
 溶着装置は、レーザビームを放射する少なくとも1つのレーザ光源を含み、レーザビームを長さ方向に搬送されている帯状部材の溶着面に照射して、加熱装置によって加熱された溶着面を、レーザビームによってさらに加熱して溶融するレーザ装置をさらに備えてよい。
 帯状部材は、溶着面を有する基部と、溶着面と反対側において基部から突出する嵌合部と、を含んでよい。加熱装置は、帯状部材の搬送経路に沿ってのび、溶着面を赤外線によって加熱するとき嵌合部を受容するガイド溝を有するガイドと、ガイドを、40°以上100°以下の範囲内の温度に調整する調整装置と、をさらに含んでよい。
 帯状部材は、溶着面として第1溶着面および第2溶着面を含んでよい。加熱装置は、赤外光源として第1赤外光源および第2赤外光源を含んでよい。第1赤外光源および第2赤外光源は、帯状部材の搬送経路を間にして互いに対向して配置される。加熱装置は、第1赤外光源によって第1溶着面を加熱し、第2赤外光源によって第2溶着面を加熱する。
 加圧装置は、膨らんだ湾曲面を有する係合部材と、テンションを帯状部材およびフィルムに湾曲面の下流から付与し、帯状部材およびフィルムを、湾曲面に係合させ、湾曲面に押し付けるテンション付与機構と、を含んでよい。赤外光源の下流部分は、湾曲面と対向してよい。
一実施形態に係る溶着装置を概略的に示す。 図1の加熱装置における帯状部材の搬送方向に垂直な断面を示す。 図3Aは、帯状部材の一例の横断面を示し、図3Bは、帯状部材の別の一例の横断面を示し、図3Cは、レーザビームのビーム形状と帯状部材の溶着面との関係を例示する。 本発明の別の実施形態に係る溶着装置を概略的に示す。 図4の加熱装置における帯状部材の搬送方向に直角な断面を示す。 図6Aは、帯状部材の別の一例の横断面を示す、図6Bは、さらに別の一例の横断面を示す。 図7Aは、別の実施形態に係る溶着装置を概略的に示し、図7Bは、溶着装置を部分的に示す。 図7Aの加熱装置における帯状部材の搬送方向に垂直な断面を示す。 図9A,図9Bは、別の実施形態に係る溶着装置を部分的かつ概略的に示す。 図10A,図10Bは、別の実施形態に係る加熱装置における帯状部材の搬送方向に直角な部分断面を示す。
 以下、図面を参照して、本発明の実施形態に係る溶着方法および溶着装置が説明される。各実施形態において、同一または類似の構成はその説明が可能な限り省略される。
[第1実施形態]
 図1を参照して、溶着装置は、製袋機に組み込まれている。製袋機は、溶着面100を有する連続状の帯状部材1、および、プラスチックからなる連続状のフィルム2によってプラスチック袋を製造する。
 帯状部材1は、フィルム2に溶着可能でフィルム2の幅より狭い幅の溶着面100を有する連続状のストリップである。本実施形態では、帯状部材1は、プラスチックからなる、図3Aに示されるジッパーの雄部材または図3Bに示されるジッパーの雌部材である。したがって、実施形態の帯状部材1は、基部10と嵌合部11とを含む。基部10は、フラットな溶着面100と、溶着面100と反対側にあるフラットな反対面101とを有する。嵌合部11は、反対面101から突出する。図3Aの雄部材の嵌合部11と、図3Bの雌部材の嵌合部11とは、互いに着脱自在に嵌め合される。
 図1の通り、製袋機は、不図示の送り機構を備えている。送り機構は、例えば送りローラを含む。帯状部材1は、送り機構によってその長さ方向(連続方向)に搬送される。符号Yは、帯状部材1の搬送方向を示す。フィルム2も、送り機構によってその長さ方向(連続方向)に搬送される。溶着装置は、長さ方向に搬送されている帯状部材1の溶着面100を加熱して溶融し、それから溶着面100をフィルム2に溶着する。
 溶着装置は、加熱装置3を備える。加熱装置3は、溶着面100を加熱するための加熱源として、赤外線を放射する赤外光源30を含む。加熱装置3は、その長さ方向に搬送されている帯状部材1の溶着面100を赤外光源30によって加熱する。
 赤外光源30は、帯状部材1の搬送経路G(図1)に沿ってのびるように配置されている。赤外光源30は、レーザビームのような単波長の赤外線ではなく、多波長の(広範囲の波長域を含む)赤外線を放射する。赤外光源30は、ハロゲンランプ、カンタルヒーター、セラミックヒーター、赤外LEDなどである。
 図2は、帯状部材1の搬送方向Yと直交する加熱装置3の断面を概略的に示す。図2の通り、加熱装置3は、集光面310を有する集光ブロック31(図1では省略される)をさらに含む。集光ブロック31は、一対の支持体32に支持されている。集光面310は、凹んだ曲面として形成されており、搬送経路G(図1)に沿ってのびている。赤外光源30は、集光面310によって囲まれる空間内に配置されている。加熱装置3は、赤外線を透過する材料からなり、支持体32に支持された透過板33をさらに含む。
 赤外線が、赤外光源30から放射され、集光面310によって反射され、透過板33を透過し、赤外光源30から距離L、離れた位置に集光される。したがって、赤外光源30から距離L、離れた位置で、加熱エネルギーが最も強い。帯状部材1は、その長さ方向(即ち、搬送方向Y)に搬送され加熱装置3を通過するとき、その溶着面100が、赤外光源30から距離L、離れて赤外光源30に対向するように、加熱装置3は構成されている。したがって、加熱装置3は、赤外線を、搬送されている帯状部材1の溶着面100に照射し、赤外線によって溶着面100を加熱する。実施形態では、帯状部材1は、溶着面100側の表層に赤外線を吸収する赤外線吸収層を含む。
 加熱装置3は、搬送経路Gに沿ってのびるガイド溝340を有するガイド34をさらに含む。ガイド34は、赤外光源30に対向して配置されている。帯状部材1は、赤外光源30とガイド34との間を搬送される。このとき、その嵌合部11は、ガイド溝340に受容され、ガイド溝340の対向面341によって挟まれる。したがって、ガイド溝340が嵌合部11を受容することで、帯状部材1がその幅方向Xにがたつくのを抑制することができる。
 加熱装置3は、ガイド34の温度を調整する調整装置35をさらに含む。調整装置35は、ヒーターなどを含む。調整装置35は、ガイド34を、40℃以上100℃以下の範囲内の温度に調整する。
 図1の通り、溶着装置は、レーザ装置4をさらに備える。レーザ装置4は、加熱装置3の下流にて、搬送されている帯状部材1の溶着面100にレーザビーム40をスポット照射し、加熱装置3によって加熱された溶着面100を、レーザビーム40によってさらに加熱し、溶融する。レーザ装置4は、例えば特許文献1と同様に、レーザ光源41、光学系42など含む。これらは、ハウジング43に収容される。レーザ光源41は、レーザビーム40を放射する。実施形態では、レーザビーム40は赤外線である。光学系41は、レーザビーム40が所望のスポット径を有するようにレーザビーム40を形成する。
 図3Cの通り、ビーム形状400は、照射位置では楕円形状でよい。これは、円形状でもよい。レーザビーム40は、例えば、そのビーム形状400が溶着面100の幅全体を含むように照射され、溶着面100が幅方向X全体に渡って溶着されることを図る。
 図1の通り、溶着装置は、加圧装置5をさらに備える。加圧装置5は、互いに重ねられた状態で搬送方向Yに搬送されている帯状部材1およびフィルム2を加圧する。
 加圧装置5は、レーザビーム40の照射位置より下流に配置され、互いに対向する一対の加圧ローラ50,50を含む。フィルム2は、ガイドローラ60によって加圧ローラ50に案内され、加圧ローラ50,50間に導かれる。帯状部材1も、加圧ローラ50,50間に導かれる。これにより、帯状部材1およびフィルム2が互いに重ねられ、溶着面100がフィルム2に接触する。そして、帯状部材1およびフィルム2が互いに重ねられた状態で搬送方向Yに搬送され、一対の加圧ローラ50,50間を通過する。このとき、帯状部材1およびフィルム2は、一対の加圧ローラ50,50によって加圧される。
 溶着装置を用いて、帯状部材1の溶着面100をフィルム2に溶着する溶着方法が説明される。帯状部材1がその長さ方向に搬送されて加熱装置3を通過するとき、溶着面100が、加熱源としての赤外光源30によって加熱される。すなわち、赤外線が、搬送されている帯状部材1の溶着面100へ照射され、赤外線によって溶着面100が加熱される。
 図2の通り、帯状部材1の溶着面100が赤外光源30によって加熱されているとき、嵌合部11が、ガイド34のガイド溝340に受容され、帯状部材1がその幅方向Xに移動することが抑制される。さらに、このとき、ガイド34は、調整装置35によって、40°以上100°以下の範囲内の適切な温度に調整されている。
 次いで、帯状部材1がその長さ方向に搬送されているとき、レーザビーム40が、加熱装置3の下流において、レーザ装置4によって溶着面100に照射される。赤外光源30によって加熱された溶着面100が、レーザビーム40によってさらに加熱されて溶融する。
 溶着面100がレーザビーム40によって加熱された後に、帯状部材1およびフィルム2が互いに重ねられ、加圧装置5へ搬送される。帯状部材1およびフィルム2は、互いに重ね合わされた状態で搬送されているとき、加圧装置5(すなわち、一対の加圧ローラ50,50)によって加圧される。その結果、溶融した溶着面100が、フィルム2に溶着される。
 以上の通り、溶着面100は、レーザビーム40によって加熱される前に、加熱装置3よって予熱される。したがって、帯状部材1が高速で搬送されるときでも、帯状部材1(溶着面100)のフィルム2への安定した溶着が保障される。その結果、製袋速度を向上させることもできる。
 加熱源としての赤外光源30が、搬送経路Gに沿ってのびるように配置されている。したがって、帯状部材1が高速で搬送されるときでも、十分な予熱時間を確保できる。帯状部材1のフィルム2への溶着がさらに安定する。
 予熱工程によって、溶着面100の十分な溶融状態が保障される。したがって、加圧装置5が帯状部材1およびフィルム2を加圧する際の加圧力が弱くても、安定した溶着が保障される。
 レーザビーム40のエネルギーが溶着面100側の赤外線吸収層(表層)に瞬時に吸収され、蓄積され、表層だけが瞬時に発熱する。熱エネルギーは、表層から帯状部材1の深さ方向に時間をかけながら伝達される。帯状部材1の搬送速度が高速になるほど、帯状部材1およびフィルム2が加圧されるまでに帯状部材1の深さ方向へ伝わる熱エネルギーは制限される。それゆえ、レーザビーム40のスポット照射だけで表層に蓄積されるエネルギーでは溶着には不十分なこともあり、溶着不良が生じることがあった。これに対して、実施形態では、レーザビーム40のスポット照射の前に、溶着面10が加熱装置3によって十分な時間予熱され、熱エネルギーが帯状部材1の深さ方向に十分に伝達される。したがって、溶着不良の問題を回避できる。
 ガイド34は帯状部材1が幅方向Xに移動するのを抑制しており、それにより、赤外光源30と溶着面100とが幅方向Xに相対的に大きくずれることが防止されている。但し、ガイド溝340の側壁341と嵌合部11との間に遊びが必要なため、搬送中の帯状部材1が幅方向Xにわずかにがたつくのは避けられない。レーザビーム40のスポット照射だけで溶着をするときには、帯状部材1がレーザビーム40に対してわずかにがたつくだけでも、容易に溶着不良が生じる。これに対して、実施形態では、帯状部材1は、赤外線による加熱および伝熱故に、十分な時間かつ均質に予熱されているので、帯状部材1がわずかにがたついても、溶着不良は生じない。
 このように、加熱装置3を用いた予熱工程は、レーザビーム40のスポット照射だけで溶着面100を溶着する際に発生する問題を解消する。
 ガイド34は、適切な温度に調整されている。したがって、溶着面100をより効率的に予熱することができる。
 多波長の赤外線を放射する赤外光源30が用いられている。このような赤外光源30はその形状および大きさを自由に設計することができる。レーザ光源の情報は、企業秘密にされていることが多いのに対して、このような赤外光源30の情報は既知である。したがって、ユーザ側で、赤外光源30およびその光学系を自由に設計して、所望の照射強度および加熱時間を簡単に設定することができる。これらのことによっても、帯状部材1のフィルム2への安定した溶着がもたらされている。
 溶着面100の全部または一部には赤外線吸収処理が施される一方で、嵌合部11全体には赤外線吸収処理が施されないことが好ましい。なぜなら、嵌合部11が赤外線を吸収すれば、変形して嵌合不良になる可能性が有るためである。これにより、溶着面100が効率的に赤外線を吸収できるようにしつつ、嵌合部11が過熱により変形するリスクを回避できる。
 嵌合部11が赤外線を吸収しない場合でも、溶着面100が加熱装置3によって長時間加熱されるので、嵌合部11が伝熱によって加熱されることは避けられない。しかしながら、ガイド34が適切な温度に調整されているので、熱を嵌合部11からガイド34へ逃がすことができ、嵌合部11の過熱を防止することができる。
[第2実施形態]
 図4の通り、この実施形態では、加熱装置3の上流に、ガイドローラ60が配置されている。帯状部材1が、ガイドローラ60によって案内され、その溶着面100がフィルム2に接触するようにフィルム2に重ねられる。したがって、帯状部材1およびフィルム2は、互いに重ねられた状態で搬送され加熱装置3を通過する。
 図5は、搬送方向Yに直交する加熱装置3の断面を示す。図5の通り、帯状部材1が、加熱装置3を通過するとき、嵌合部11は、赤外光源30と対向する。したがって、赤外線は、溶着面100とは反対側から、基部10を通って溶着面100に照射される。帯状部材1の溶着面100側には赤外吸収層が設けられており、この吸収層が赤外線を吸収することにより加熱される。ガイド34は、赤外線を透過する材料からなり、支持体32に支持されている。赤外線は、ガイド34を通って溶着面100に向かって照射される。ガイド34は、互いに対向する一対のガイド部材342,342を含み、ガイド部材342,342がその間にガイド溝340を規定する。
 赤外光源30の溶着面100への加熱エネルギーが帯状部材1の搬送方向Yにレーザビーム40の照射位置に向かって次第に強くなるように、加熱装置3が構成されている。具体的には、溶着面100と赤外光源30との距離が、加熱装置3(赤外光源30)の下流端位置において、赤外線の集束距離L(図5)に最も近づき溶着面100を最も強く加熱するように、加熱装置3(赤外光源30および集光ブロック31)が傾斜して配置されている。
 図4の通り、加圧装置5は、一対の加圧ローラ50,50(図1)に代えて、係合部材51、および、テンション付与機構52を含む。
 係合部材51は、膨らんだ湾曲面510を有する。湾曲面510は、係合部材51の下流部分に形成されている。湾曲面510は、加熱装置3の下流に位置する。湾曲面510と加熱装置3との相対位置が、湾曲面510の上流部分が加熱装置3によって加熱されるように調整されてよい。
 テンション付与機構52は、テンションを帯状部材1およびフィルム2に湾曲面510の下流から付与して、帯状部材1およびフィルム2を湾曲面510に係合させ、湾曲面510に押し付ける。
 テンション付与機構52は、実施形態では、係合部材51の下流に配置され、帯状部材1およびフィルム2を案内するガイドローラ520,520を含む。テンション付与機構52は、不図示のガイド機構を備える。ガイドローラ520,520は、ガイド機構によってその位置が調整可能である。帯状部材1およびフィルム2が湾曲面510に押し付けられるように、帯状部材1の搬送方向Yが、ガイドローラ520,520の位置調整によって調整されている。
 湾曲面510は、帯状部材1またはフィルム2に対する動摩擦係数が小さい材料で形成されることが好ましい。また、鏡面加工やテフロン(登録商標)加工といった表面処理が湾曲面510に対して施されて、帯状部材1/フィルム2と湾曲面510との間の動摩擦力が低減されることが好ましい。また、ヒーター等の調整装置53(図4)を係合部材51に埋め込むことによって、湾曲面510が温度調整されてもよい。これらにより、より効率的な溶着を実施できるからである。
 レーザ装置4は、不図示のガイド機構によってその位置が調整可能に構成されている。レーザ装置4の位置調整によって、レーザビーム40の照射位置を、加圧装置5の加圧位置に設定することができる。これにより、レーザ装置4は、レーザビーム40を最適な押しつけ力の位置に照射することができる。実施形態では、レーザ装置4は、湾曲面510の上流部分にて、レーザビーム40を、帯状部材1の基部10を通って溶着面100に向かって照射するように、位置調整されている。
 溶着方法が説明される。加熱装置3の上流にて、帯状部材1は、その溶着面100がフィルム2に接触するようにフィルム2に重ね合わされる。
 次いで、帯状部材1およびフィルム2が互いに重ね合わされた状態で搬送されて加熱装置3を通過しているとき、溶着面100が赤外光源30によって加熱される。すなわち、赤外線が、帯状部材1の基部10を通って溶着面100へ照射され、赤外線によって溶着面100が加熱される。このとき、嵌合部11がガイド溝340に受容され、帯状部材1がその幅方向Xに移動することが抑制される。
 溶着面100が加熱装置3(赤外光源30)によって加熱された後、帯状部材1およびフィルム2が互いに重ねられた状態でその長さ方向に搬送されているとき、レーザビーム40が、湾曲面510において溶着面100に照射され、溶着面100は、レーザビーム40によってさらに加熱されて溶融する。
 溶着面100がレーザビーム40によって加熱されているとき、帯状部材1およびフィルム2は加圧装置5によって加圧される。すなわち、搬送されている帯状部材1およびフィルム2は、テンション付与機構52によって、湾曲面510の下流からテンションを付与され、湾曲面510に係合し、湾曲面510に押し付けられ、湾曲面510において加圧される。その結果、溶着面100が湾曲面510にてフィルム2に溶着される。
 この実施形態でも予熱工程により、第1実施形態と同様に、帯状部材1をフィルム2に安定して溶着できる。
 加圧装置5が、一対の加圧ローラ50,50を用いることなく、帯状部材1およびフィルム2を加圧しているので、レーザ装置4を比較的自由に配置することができる。例えば、レーザビーム40が、湾曲面510において、直角に(すなわち焦点ボケなく)溶着面100に照射されるように、レーザ装置4を配置することもできる。これにより、そのエネルギーを溶着面100に効率的に伝達することができる。第1実施形態では、帯状部材1およびフィルム2が加圧される前に、溶着面100がレーザビーム40によって加熱され、溶着される。これに対して、本実施形態では、帯状部材1およびフィルム2が加圧される際に、溶着面100をレーザビーム40によって加熱し、溶着することができる。すなわち、レーザビーム40の照射位置を、加圧装置5が帯状部材1およびフィルム2を加圧する加圧位置に設定することができ、溶着方法は、レーザビーム40による溶着面100の加熱および加圧装置5による帯状部材1およびフィルム2の加圧を同時に同じ位置で実施することができる。
 製袋機の都合により、帯状部材1およびフィルム2の搬送が一次的に停止するとき、第1実施形態では、レーザビーム40の照射位置から加圧ローラ50,50の加圧位置までの区間において、溶融された溶着面100が固体状態に戻ることがある。そのため、帯状部材1およびフィルム2の搬送が再開したとき、当該区間で冷却された溶着面100は加圧されてもフィルム2に溶着されない。しかしながら、本実施形態では、加熱および加圧を同時に実施しているので、この問題を回避することができる。
 この実施形態では、加熱装置3による予熱の直後に、レーザ装置4による加熱および加圧装置5による加圧が同時に実施されている。したがって、第1実施形態では、加熱装置3の下流端からレーザビーム40の照射位置までの区間で熱がジッパー1から逃げる虞があるが、第2実施形態では、この問題を回避することができる。
 加熱装置3が適切に傾けて配置されているため、溶着面100を長い区間にわたってじっくりと均一に加熱することができ、溶着の質を向上させることができる。
[第3実施形態]
 図6Aは、本実施形態で用いられる帯状部材1を示す。帯状部材1は、互いに着脱可能に嵌め合わされた雄部材1aおよび雌部材1bを含むジッパーである。帯状部材1は、雄部材1aおよび雌部材1bが互いに嵌め合わされた状態でその長さ方向に搬送される。
 図6Aは、雄部材1aは、第1溶着面100aを有する第1基部10aと、第1溶着面100aとは反対側において第1基部10aから突出する第1嵌合部11aとを含む。雌部材1bは、第2溶着面100bを有する第2基部10bと、第2溶着面100aとは反対側において第2基部10bから突出する突出する第2嵌合部11bとを含む。他の実施形態と同様に、帯状部材1は溶着面100a,100bの表層に赤外線吸収層を含んでよく、若しくは、溶着面100a,100bの全部または一部に赤外線吸収処理が施されてよい。
 実施形態の帯状部材1は、雄部材1aおよび雌部材1bが互いに嵌め合わされた状態で搬送されるため倒れやすい。これを防ぐために、雄部材1aおよび雌部材1bは、図6Aの通り、肉厚形状であることが好ましい。さらに、これを防ぐために、図6Bの通り、雄部材1aおよび雌部材1bは、溶着面100a,100bに向けて幅広になるように、傾斜面102a,102bを有してもよい。
 図7Aの通り、加熱装置3は、第1加熱源としての第1赤外光源30aと、第2加熱源としての第2赤外光源30bとを含む。第1および第2赤外光源30a,30bは、上述の実施形態の赤外光源30と同じである。第1および第2赤外光源30a,30bは、帯状部材1の搬送経路を間にして互いに対向するように配置される。したがって、帯状部材1は、第1および第2赤外光源30a,30bの間を通過するように搬送される。図8の通り、集光ブロック31、支持体32、および、透過板33が、他の実施形態と同様に第1および第2赤外光源30a,30bのそれぞれに対して設けられる。
 図7Aの通り、レーザ装置4は、第1レーザビーム40aを放射する第1レーザ光源41aおよび第2レーザビーム40bを放射する第2レーザ光源41bを備える。これらは、上述の実施形態のレーザ光源40と同じである。光学系42およびハウジング43が、第1および第2レーザ光源41a,41bのそれぞれに対して設けられる。
 図7Bの通り、第1レーザビーム40aは、加熱装置3の下流において第1溶着面100aに照射される。第2レーザビーム40bは、加熱装置3の下流において第2溶着面100bに照射される。第1および第2レーザビーム40a,40bは、その照射位置と加圧装置5の加圧位置との間の区間Sが可能な限り小さくなるような角度で帯状部材1の両側から第1および第2溶着面100a,100bに照射される。
 加熱装置5は、第1実施形態と同様に、第1および第2レーザビーム40a、40bの照射位置の下流に配置された一対の加圧ローラ50,50を備える。
 以下、溶着方法が説明される。雄部材1aおよび雌部材1bが互いに嵌合した状態の帯状部材(ジッパー)1がその長さ方向に搬送されて加熱装置3を通過する。このとき、赤外線が第1赤外光源30aから第1溶着面100aに照射され、第1溶着面100aが赤外線によって加熱される。同時に、赤外線が赤外光源30bから第2溶着面100bに照射され、第2溶着面100bが赤外線によって加熱される。なお、図8の通り、帯状部材1は、2つの透過板33,33に挟まれた状態で加熱されかつ搬送される。
 次いで、帯状部材1がその長さ方向に搬送されているとき、第1レーザビーム40aが第1溶着面100aに照射され、第1溶着面100aが第1レーザビーム40bによってさらに加熱されて溶融する。同時に、第2レーザビーム40bが第2溶着面100bに照射され、第2溶着面100bが第2レーザビーム40bによってさらに加熱されて溶融する。
 第1および第2溶着面100a,100bが第1および第2レーザビーム40a,40bによって加熱された後に、一対の加圧ローラ50,50間へ搬送される。第1および第2フィルム2a,2bは、加圧ローラ50,50に巻きまわされて、加圧ローラ50,50の間に導かれる。帯状部材1、および、第1および第2フィルム2a,2bは、帯状部材1が第1および第2フィルム2a,2bに挟まれるように互いに重ねられる。このとき、第1溶着面100aが第1フィルム2aに接触し、第2溶着面100bが第2フィルム2bに接触する。
 帯状部材1、および、第1および第2フィルム2a,2bは、互いに重ね合わされた状態で搬送されているとき、加圧装置5(一対の加圧ローラ50,50)によって加圧される。それによって、第1溶着面100aが第1フィルム2aに溶着し、第2溶着面100bが第2フィルム2bに溶着する。
 以上のように、第3実施形態は、第1および第2溶着面100a,100bを有する帯状部材1を第1および第2フィルム2a,2bに同時に溶着する。予熱工程によって第1および第2溶着面100a,100bの溶融が保障されることは他の実施形態と同様である。したがって、帯状部材1の第1および第2フィルム2a,2bへの安定した溶着が保障される。
 なお、帯状部材1、および、第1および第2フィルム2a,2bが、加熱装置3の下流ではなく、加熱装置3の上流にて、互いに重ね合わされ、その状態で搬送されて加熱装置3を通過してもよい。この場合、加熱装置3にて、赤外線が、第1赤外光源30aから第1フィルム2aを透過して第1溶着面100aに照射され、第2赤外光源30bから第2フィルム2bを透過して第2溶着面100bに照射される。次いで、加熱装置3の下流位置にて、第1レーザビーム40aが第1フィルム2aを透過して第1溶着面100aに照射され、第2レーザビーム40bが第2フィルム2bを透過して第2溶着面100bに照射される。したがって、赤外光源30a,30bの赤外線およびレーザビーム40a,40bを透過する材料からなるフィルム2a,2bが用いられる。
[第4実施形態]
 第4実施形態は、溶着装置を提供する。上記実施形態から、赤外光源を有する溶着装置が、上述の溶着方法を実施するのに適していることは明らかである。但し、赤外光源だけの加熱によって溶着面を溶融することもできる。すなわち、第4実施形態の溶着装置は、加熱装置3および加圧装置5を備え、レーザ装置を備えていない。
 例えば、図9Aの通り、実施形態の溶着装置は、第2実施形態と同様の加熱装置3および加圧装置5を備えてよい。帯状部材1がフィルム2と共にその長さ方向に搬送されているとき、加熱装置3は、赤外線を赤外光源30から溶着面10に照射して、溶着面100を赤外線だけによって加熱して溶融する。加圧装置5は、互いに重ね合わされた状態で搬送されている帯状部材1およびフィルム2を加圧して、溶着面100をフィルム2に溶着する。こうして、この実施形態の溶着装置は、レーザビームを用いることなく、帯状部材1のフィルム2への安定した溶着を提供する。なお、溶着装置は、第1または第3実施形態と同様の加熱装置3および加圧装置5を備えてよい。
 以上、本発明の好ましい実施形態について説明されたが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。
 第2実施形態では、赤外光源30は、赤外線を、帯状部材1の内部を通って溶着面100に照射するように配置されていた。代わりに、赤外光源30は、赤外線を、帯状部材1に重ねられたフィルム2を透過して溶着面100に照射するように配置されてよい。この場合、帯状部材1とフィルム2との並びを入れ替え、そしてそれに伴ってガイド34(図5)の配置を変更すればよい。この場合、赤外光源30の赤外線を透過する材料からなるフィルム2が用いられる。さらに、同様に、レーザビーム40を透過する材料からなるフィルム2が用いられて、レーザビーム40が、帯状部材1に重ね合わされたフィルム2を透過して溶着面100に照射されてよい。
 図10Aの通り、帯状部材1として、雄部材1aおよび雌部材1bを有するジッパーを用いる第3実施形態において、加熱装置3が、ガイド溝340を有するガイド34を含んでよい。ガイド34は、対向して配置されてその間にガイド溝340を規定する一対のガイド部材342,342を含む。帯状部材1が、ガイド溝340に受容され、その両側のガイド部材342,342によって案内されながら搬送される。
 図10Bの通り、赤外線を透過する材料からなるガイド34が設けられてもよい。ガイド34は、帯状部材1の搬送経路に沿ってのび、搬送されている帯状部材1の周囲全体を受容するガイド孔343を有する。ガイド34は、それぞれガイド溝を有する一対のガイド部材342,342を含み、ガイド孔343が2つのガイド溝の組合せによって規定される。帯状部材1は、その周囲全体がガイド孔343に受容され、案内されながら搬送される。
 図7Bの通り、第3実施形態の加熱装置3は、赤外光源30a,30bの下端からレーザビーム40a,40bの照射位置までの区間内で帯状部材1が冷却をするのを防止する保温機構36を備えてよい。保温機構36は、例えば、赤外光源30a,30bの下端からレーザビーム40a,40bの照射箇所までの区間内において、帯状部材1の搬送経路に沿ってのびる一対の保温部材360,360を含む。一対の保温部材360,360は、搬送中の帯状部材1をその溶着面100a,100b側から挟んで帯状部材1を保温する。保温機構36は、他の構成を有してよい。
 第3および第4実施形態でも、第2実施形態と同様に、溶着面100(100a,100b)と赤外光源30(30a,30b)との距離が搬送方向Yに次第に距離L(図5)に近づくように、加熱装置3が傾斜して配置されてもよい。これにより、溶着の質が向上されることは上記の通りである。
 図9Aまたは図9Bの通り、第4実施形態の赤外光源30は、その下流部分が湾曲面510と対向するように配置されてもよい。したがって、溶着装置は、帯状部材1およびフィルム2を湾曲面510において加圧する際にも、赤外線を湾曲面510において溶着面100に照射して、溶着面100を赤外線によって加熱することができる。
 第4実施形態の赤外光源30は、その下流部分が、湾曲面510と対向し、赤外光源30と湾曲面510との距離が一定の距離L(図5)となるように湾曲面510と対応する形状を有してよい。これにより、帯状部材1とフィルム2とが湾曲面510にて加圧されているとき、溶着面100を湾曲面510にて加熱装置3によって強く加熱することができる。
 各実施形態において、集光ブロック31は赤外光源30によって加熱されるので、冷却装置を用いて冷却されることが好ましい。
 各実施形態において、加熱装置3の配置は上記に限定されるものではない。加熱装置3は、溶着面100への加熱エネルギーが帯状部材1の搬送方向Yに沿って意図した分布となるよう、適宜、傾けたり下流へずらしたりして配置されてよい。
 各実施形態では、帯状部材1が、ジッパーの雄部材、ジッパーの雌部材、または、ジッパーであった。これに代えて、帯状部材1は、面ファスナーの雄部材、面ファスナーの雌部材、互いに係合した雄部材および雌部材を含む面ファスナー、粘着テープ、シールテープ、テープ状の補強材、テープ状の装飾材、袋のテープ状のヘッダーなどでもよい。帯状部材は、プラスチック袋に対して何らかの機能を付与するものであることが好ましい。
1 帯状部材
100,100a,100b 溶着面
2,2a,2b フィルム
3 加熱装置
30,30a,30b 赤外光源(加熱源の一例)
34 ガイド
340 ガイド溝
4 レーザ装置
40,40a,40b レーザビーム
41,41a,41b レーザ光源
5 加圧装置
50 加圧ローラ
51 係合部材
510 湾曲面
52 テンション付与機構
Y 帯状部材の搬送方向(長さ方向)
X 帯状部材の幅方向
G 帯状部材の搬送経路

Claims (19)

  1.  少なくとも1つの溶着面を有する連続状の帯状部材をその長さ方向に搬送しながら、前記溶着面を加熱して溶融し、前記溶着面を、プラスチックからなる少なくとも1枚の連続状のフィルムに溶着する溶着方法であって、
     前記帯状部材をその長さ方向に搬送しながら少なくとも1つの加熱源によって前記溶着面を加熱し、
     前記溶着面を前記加熱源によって加熱した後、前記帯状部材をその長さ方向に搬送しながら少なくとも1つのレーザビームを前記溶着面に照射して前記レーザビームによって前記溶着面をさらに加熱し、
     前記レーザビームによって前記溶着面をさらに加熱するときまたは加熱した後、前記帯状部材および前記フィルムを互いに重ね合わせた状態で搬送しながら前記帯状部材および前記フィルムを加圧して前記溶着面を前記フィルムに溶着する、
     ことを特徴とする溶着方法。
  2.  前記レーザビームによって前記溶着面をさらに加熱するとき、前記帯状部材および前記フィルムを加圧して前記溶着面を前記フィルムに溶着する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の溶着方法。
  3.  前記加熱源は、多波長の赤外線を放射する赤外光源であり、
     前記溶着方法は、前記赤外線を前記溶着面へ照射し、前記赤外線によって前記溶着面を加熱する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の溶着方法。
  4.  前記赤外光源は、前記帯状部材の搬送経路に沿ってのびている、
     ことを特徴とする請求項3に記載の溶着方法。
  5.  前記赤外線を、前記溶着面側から前記溶着面に照射する、
     ことを特徴とする請求項3に記載の溶着方法。
  6.  前記赤外線を、前記溶着面とは反対側から前記溶着面に照射する、
     ことを特徴とする請求項3に記載の溶着方法。
  7.  前記赤外線を、前記帯状部材に重ねられた前記フィルムを透過させて前記溶着面に照射する、
     ことを特徴とする請求項3に記載の溶着方法。
  8.  前記溶着面が前記加熱源によって加熱されているとき、前記帯状部材および前記フィルムは互いに重ね合わされた状態で搬送される、
     ことを特徴とする請求項1に記載の溶着方法。
  9.  前記帯状部材は、
     前記溶着面を有する基部と、
     前記溶着面と反対側において前記基部から突出する嵌合部と、を含み、
     前記溶着方法は、
     前記帯状部材の搬送経路に沿ってのびるガイド溝を有するガイドを、40℃以上100℃以下の範囲内の温度に調整し、
     前記溶着面を前記加熱源によって加熱するとき、前記嵌合部を前記ガイド溝に受容して、前記帯状部材がその幅方向に移動するのを抑制する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の溶着方法。
  10.  前記溶着方法は、
     テンションを前記帯状部材および前記フィルムに、膨らんだ湾曲面の下流から付与し、前記帯状部材および前記フィルムを、前記湾曲面に係合させ、前記湾曲面に押し付けて、前記湾曲面において加圧して前記溶着面を前記フィルムに溶着する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の溶着方法。
  11.  前記帯状部材は、前記溶着面として第1溶着面および第2溶着面を含み、
     前記フィルムとして、第1フィルムおよび第2フィルムが用いられ、
     前記加熱源として、第1加熱源および第2加熱源が用いられ、
     前記レーザビームとして、第1レーザビームおよび第2レーザビームが用いられ、
     前記溶着方法は、
     前記帯状部材をその長さ方向に搬送しながら、前記第1加熱源によって前記第1溶着面を加熱するとともに前記第2加熱源によって前記第2溶着面を加熱し、
     前記第1および第2加熱源を用いて前記第1および第2溶着面を加熱した後、前記帯状部材をその長さ方向に搬送しながら、前記第1レーザビームを前記第1溶着面に照射して前記第1レーザビームによって前記第1溶着面をさらに加熱するとともに、前記第2レーザビームを前記第2溶着面に照射して前記第2レーザビームによって前記第2溶着面をさらに加熱し、
     前記第1および第2溶着面を前記第1および第2レーザビームによってさらに加熱するときまたは加熱した後、前記帯状部材、および、前記第1および第2フィルムを、前記帯状部材が前記第1および第2フィルムで挟まれた状態で搬送しながら、加圧して、前記第1溶着面を前記第1フィルムに溶着するとともに前記第2溶着面を前記第2フィルムに溶着する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の溶着方法。
  12.  少なくとも1つの溶着面を有する連続状の帯状部材がその長さ方向に搬送されているとき、前記溶着面を加熱して溶融し、前記溶着面をプラスチックからなる少なくとも1枚の連続状のフィルムに溶着する溶着装置であって、
     前記帯状部材の搬送経路に沿ってのびるように配置されて赤外線を放射する少なくとも1つの赤外光源を含み、前記長さ方向に搬送されている前記帯状部材の前記溶着面に前記赤外線を照射して前記溶着面を前記赤外線によって加熱する加熱装置と、
     互いに重ね合わされた状態で前記長さ方向に搬送されている前記帯状部材および前記フィルムを加圧し、前記加熱装置によって加熱された前記溶着面を前記フィルムに溶着する加圧装置と、を備える、
     ことを特徴とする溶着装置。
  13.  前記赤外光源は、多波長の赤外線を放射する赤外光源である、
     ことを特徴とする請求項12に記載の溶着装置。
  14.  前記赤外光源は、ハロゲンランプ、カンタルヒーター、セラミックヒーター、または赤外LEDである、
     ことを特徴とする請求項12に記載の溶着装置。
  15.  レーザビームを放射する少なくとも1つのレーザ光源を含み、前記レーザビームを前記長さ方向に搬送されている前記帯状部材の前記溶着面に照射して、前記加熱装置によって加熱された前記溶着面を、前記レーザビームによってさらに加熱して溶融するレーザ装置をさらに備える、
     ことを特徴とする請求項12に記載の溶着装置。
  16.  前記帯状部材は、
     前記溶着面を有する基部と、
     前記溶着面と反対側において前記基部から突出する嵌合部と、を含み、
     前記加熱装置は、
     前記帯状部材の搬送経路に沿ってのび、前記溶着面を前記赤外線によって加熱するとき前記嵌合部を受容するガイド溝を有するガイドと、
     前記ガイドを、40°以上100°以下の範囲内の温度に調整する調整装置と、をさらに含む、
     ことを特徴とする請求項12に記載の溶着装置。
  17.  前記帯状部材は、前記溶着面として第1溶着面および第2溶着面を含み、
     前記加熱装置は、前記赤外光源として第1赤外光源および第2赤外光源を含み、
     前記第1赤外光源および前記第2赤外光源は、前記帯状部材の搬送経路を間にして互いに対向して配置され、
     前記加熱装置は、前記第1赤外光源によって前記第1溶着面を加熱し、前記第2赤外光源によって前記第2溶着面を加熱する、
     ことを特徴とする請求項12に記載の溶着装置。
  18.  前記加圧装置は、
     膨らんだ湾曲面を有する係合部材と、
     テンションを前記帯状部材および前記フィルムに前記湾曲面の下流から付与し、前記帯状部材および前記フィルムを、前記湾曲面に係合させ、前記湾曲面に押し付けるテンション付与機構と、を含む、
     ことを特徴とする請求項12に記載の溶着装置。
  19.  前記赤外光源の下流部分は、前記湾曲面と対向している、
     ことを特徴とする請求項18に記載の溶着装置。
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