WO2020138200A1 - 吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法、及び、製造装置 - Google Patents

吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法、及び、製造装置 Download PDF

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WO2020138200A1
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roll
holding
continuous
sheet
composite
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PCT/JP2019/050904
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建次 大場
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ユニ・チャーム株式会社
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F13/00Bandages or dressings; Absorbent pads
    • A61F13/15Absorbent pads, e.g. sanitary towels, swabs or tampons for external or internal application to the body; Supporting or fastening means therefor; Tampon applicators
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B26HAND CUTTING TOOLS; CUTTING; SEVERING
    • B26DCUTTING; DETAILS COMMON TO MACHINES FOR PERFORATING, PUNCHING, CUTTING-OUT, STAMPING-OUT OR SEVERING
    • B26D1/00Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor
    • B26D1/01Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor involving a cutting member which does not travel with the work
    • B26D1/12Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor involving a cutting member which does not travel with the work having a cutting member moving about an axis
    • B26D1/25Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor involving a cutting member which does not travel with the work having a cutting member moving about an axis with a non-circular cutting member
    • B26D1/34Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor involving a cutting member which does not travel with the work having a cutting member moving about an axis with a non-circular cutting member moving about an axis parallel to the line of cut
    • B26D1/40Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor involving a cutting member which does not travel with the work having a cutting member moving about an axis with a non-circular cutting member moving about an axis parallel to the line of cut and coacting with a rotary member
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B26HAND CUTTING TOOLS; CUTTING; SEVERING
    • B26FPERFORATING; PUNCHING; CUTTING-OUT; STAMPING-OUT; SEVERING BY MEANS OTHER THAN CUTTING
    • B26F1/00Perforating; Punching; Cutting-out; Stamping-out; Apparatus therefor
    • B26F1/38Cutting-out; Stamping-out

Definitions

  • the present invention relates to a method and a manufacturing apparatus for manufacturing a composite of continuous sheets related to an absorbent article.
  • Patent Document 1 discloses a device that conveys power by a servo motor as a drive source via a drive gear and rotates a transfer device having a shell segment to convey components and deliver them to a carrier. ing.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to stably produce a composite of continuous sheets for absorbent articles such as disposable diapers.
  • a main invention for achieving the above-mentioned object is to cut and produce a single-cut sheet from a first continuous sheet, and the single-cut sheet is adjacent to a second continuous sheet in the continuous direction of the second continuous sheet.
  • a method for producing a composite of continuous sheets according to an absorbent article comprising bonding to the second continuous sheet and delivering the same while leaving a space between the sheet and the matching single-cut sheet.
  • the holding roll rotating step of rotating the holding roll while holding the first continuous sheet on the outer peripheral surface so as to slide with respect to the outer peripheral surface of the holding roll A cutter roll rotating step of driving and rotating the cutter roll while aligning the rotation direction of the cutter roll arranged at the first predetermined position in the rotation direction of the holding roll with the conveyance direction, and the rotation direction of the holding roll.
  • the receiving blade of the outer peripheral surface of the holding roll passes through the first predetermined position of, the receiving blade cuts the first continuous sheet in cooperation with the cutter blade of the cutter roll to cut the single sheet.
  • a cutting and producing step of producing a sheet-shaped sheet, a holding step of holding the cut sheet sheet in a non-sliding state on the outer peripheral surface, and the cut sheet sheet held in a non-sliding state on the outer peripheral surface is When passing the second predetermined position in the rotation direction, the second continuous sheet conveyed at the second conveyance speed value higher than the first conveyance speed value toward the second predetermined position has the outer peripheral surface of the second continuous sheet conveyed.
  • a composite of continuous sheets for absorbent articles such as disposable diapers can be stably manufactured.
  • FIG. 1A is a schematic plan view of the backsheet 1
  • FIG. 1B is a schematic plan view of an intermediate component 1 a that is the basis of the backsheet 1.
  • FIG. 4 is an auxiliary diagram for explaining the speed pattern of FIG. 3, and is a schematic side view of the same manufacturing apparatus 10 as in FIG. 2.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view for explaining the configuration of the anvil roll mechanism 20.
  • It is produced by cutting a single-cut sheet from the first continuous sheet, and the single-cut sheet is provided on the second continuous sheet with a space between adjacent single-cut sheets in the continuous direction of the second continuous sheet.
  • the first continuous sheet is The holding roll rotating step of rotating the holding roll while holding the first continuous sheet on the outer peripheral surface so as to slide with respect to the outer peripheral surface of the holding roll; and a first predetermined direction in the rotation direction of the holding roll.
  • At least one roll includes a support shaft that rotatably supports the one roll, and an input shaft that is driven to rotate the one roll and that is integrally provided on the one roll. And the outer diameter of the support shaft is larger than the outer diameter of the input shaft, which is a method for producing a composite of continuous sheets according to an absorbent article.
  • the method for manufacturing a composite of continuous sheets related to such an absorbent article by reducing the outer diameter of the input shaft, the influence of inertia when driving and rotating the holding roll (or cutter roll) is reduced. it can.
  • the outer diameter of the support shaft of the holding roll (or the cutter roll) by increasing the outer diameter of the support shaft of the holding roll (or the cutter roll), it is possible to stably support the driving rotation of the holding roll (the cutter roll). Therefore, by making the outer diameter of the support shaft larger than the outer diameter of the input shaft, the drive rotation of the holding roll (cutter roll) can be accurately controlled in a predetermined speed pattern. Thereby, a continuous sheet can be manufactured stably.
  • a method for manufacturing a composite of continuous sheets according to such an absorbent article comprising: a servomotor that applies a driving torque to the one roll, and an output that outputs the driving torque from the servomotor. It is desirable that the shaft and the input shaft are coaxially located.
  • the driving torque generated by the servomotor is easily transmitted from the output shaft to the input shaft, and the holding roll (cutter roll) It becomes easy to enhance the responsiveness when periodically accelerating and decelerating the rotation speed of.
  • the rotation of the holding roll (cutter roll) can be controlled with high accuracy, and the continuous sheet can be manufactured more stably.
  • a method for manufacturing a composite of continuous sheets according to such an absorbent article comprising: a first holding plate having a support shaft holding hole for holding the support shaft and fixing a position; and a first holding plate.
  • a second holding plate which is provided in parallel with the second holding plate and which has a servo motor holding hole for fixing the position while holding the servo motor, the center of the support shaft holding hole, and the servo motor holding hole It is desirable that the center and the center of the are located on the same axis.
  • the position adjustment when arranging the holding roll and the servo motor is performed. It can be done accurately and easily. As a result, the rotation axis of the holding roll (cutter roll) and the rotation axis of the servo motor are less likely to shift, and the drive rotation control of the holding roll (cutter roll) can be performed with higher accuracy.
  • a method for producing a composite of continuous sheets according to such an absorbent article wherein the first holding plate and the second holding plate are connected to each other at a predetermined interval in the axial direction of the one roll. Yes, it is desirable.
  • the positional relationship between the first holding plate and the second holding plate is fixed to each other, so that the support shaft holding hole and the servo motor are provided.
  • the positional relationship of the holding holes is also fixed. Therefore, it becomes easier to maintain the coaxial relationship between the holding roll (cutter roll) and the servo motor, and the drive rotation control of the holding roll (cutter roll) can be performed more accurately.
  • a method for producing a composite of continuous sheets according to such an absorbent article wherein in the axial direction of the one roll, the servo motor holding hole and the input shaft have a portion overlapping with each other. desirable.
  • the width of the manufacturing apparatus in the axial direction (CD direction) is narrowed because the servo motor holding hole and the input shaft overlap. Therefore, the manufacturing apparatus can be configured compactly. Therefore, the installation space of the manufacturing apparatus can be reduced, and the degree of freedom in the apparatus design can be easily increased.
  • the input shaft is connected to the output shaft of the servo motor by a rigid coupling.
  • the output shaft and the input shaft are integrated, and more accurate drive rotation control is facilitated.
  • a transmission auxiliary component such as a gear or a belt is not provided between the output shaft and the input shaft, the driving torque from the servo motor can be transmitted to the holding roll (cutter roll) without loss.
  • a method for producing a composite of a continuous sheet according to such an absorbent article wherein in the axial direction of the holding roll, a portion of the outer peripheral surface of the holding roll where the receiving blade is provided, and the support shaft. It is desirable that and overlap at least partially.
  • the region of the holding roll where the receiving blade is provided is a region where a load is likely to be applied when the sheet is cut,
  • the load can be supported by the support shaft in a portion that overlaps the region in the axial direction (CD direction). Therefore, it is possible to stably and easily drive and rotate the holding roll and the cutter roll.
  • the outer diameter of the support shaft is 1/3 or more of the outer diameter of the holding roll.
  • the support shaft can stably support the holding roll.
  • a method for manufacturing a composite of continuous sheets according to such an absorbent article comprising: communicating with the inside of the support shaft from an air intake hole provided in the outer peripheral surface of the holding roll, and the first outer surface at the outer peripheral surface. It is desirable to have a suction mechanism that generates a suction force for holding the continuous sheet, and the suction mechanism is provided on the support shaft.
  • the suction mechanism is provided on the support shaft side independently of the transmission path of the driving torque from the servo motor to the holding roll (cutter roll). Can be provided. This facilitates stable drive rotation control without the two interfering with each other. Further, it is possible to prevent the structure of the holding roll mechanism from becoming complicated.
  • a method for manufacturing a composite of continuous sheets according to such an absorbent article wherein the number of the receiving blades provided on the holding roll and the number of the cutter blades provided on the cutter roll are equal to each other, Is desirable.
  • the cutter blade and the receiving blade corresponding to each other are provided. You can always have the same combination. Therefore, the cutting operation of the continuous sheet can be stably performed.
  • a method of manufacturing a composite of continuous sheets according to such an absorbent article wherein a servo motor that applies a driving torque to the holding roll is a servo motor that applies a driving torque to the cutter roll. Is preferably a separate servo motor.
  • the inertia of the holding roll and the cutter roll acting on each motor is increased as compared with the case of driving two rolls with one servomotor.
  • the moment (inertia) can be reduced.
  • the responsiveness of each roll is increased, and more accurate drive rotation control can be performed.
  • a single-cut sheet is generated by cutting the first continuous sheet, and the single-cut sheet is provided between the second continuous sheet and the adjacent single-cut sheet in the continuous direction of the second continuous sheet.
  • a conveyance mechanism that conveys the first continuous sheet at a conveyance speed value, and a holding roll mechanism that drives and rotates a holding roll while following a rotation direction in the conveyance direction of the first continuous sheet, wherein the first continuous sheet is A holding roll mechanism that rotates the holding roll while holding the first continuous sheet on the outer peripheral surface so as to slide with respect to the outer peripheral surface of the holding roll; A cutter roll mechanism for driving and rotating the cutter roll while aligning the rotation direction of the cutter roll arranged at a predetermined position with the conveyance direction, and setting the first predetermined position in the rotation direction of the holding roll.
  • the receiving blade on the outer peripheral surface of the holding roll passes, the receiving blade cuts the first continuous sheet in cooperation with the cutter blade of the cutter roll to generate the single-cut sheet,
  • the cut sheet is held on the outer peripheral surface in a non-sliding state and the cut sheet held on the outer peripheral surface in a non-slide state passes a second predetermined position in the rotation direction
  • the cut roll-shaped sheet on the outer peripheral surface is joined and delivered to the second continuous sheet that is conveyed toward the second predetermined position at a second conveyance speed value that is greater than the first conveyance speed value, and the holding roll is ,
  • the speed value in the rotation direction when passing through the second predetermined position is rotated so as to be the same value as the second transport speed value, and at least one of the holding roll and the cutter roll is
  • the support shaft that rotatably supports the one roll, and the input shaft that is driven to rotate the one roll and that is integrally provided on the one roll are provided.
  • FIG. 1A is a schematic plan view of the backsheet 1
  • FIG. 1B is a schematic plan view of an intermediate component 1 a that is the basis of the backsheet 1.
  • This disposable diaper is a so-called tape type diaper. That is, the same diaper is a type of diaper that, when worn on a wearer, a pair of fastening tapes (not shown) located on both sides in the width direction of the diaper are locked to the target tape.
  • the backsheet 1 includes an exterior sheet 5 that forms the exterior of the diaper, a target tape 3 that is joined to an outer surface in the thickness direction of the exterior sheet 5 (a surface located on the non-skin side of the wearer), have. Then, a liquid-impermeable leak-proof sheet (not shown) or an absorbent body formed by molding pulp fibers on the inner surface in the thickness direction of the exterior sheet 5 (the surface located on the wearer's skin side) ( (Not shown), a liquid-permeable top sheet and the like (not shown) are sequentially laminated and fixed, thereby forming the base of the diaper.
  • a flexible non-woven fabric containing resin fibers as a main material can be used, and a spun-bonded non-woven fabric is used here.
  • the material of the target tape 3 it is possible to use a material having a proper engaging property with the male material (hook material) of the fastening tape, and one example thereof is a female material of a surface fastener (loop material). ) And air-through non-woven fabric. And, an air-through nonwoven fabric is used here.
  • the intermediate component 1a which is the source of the backsheet 1, is a continuous body before being cut into units of the backsheet 1 at the product pitch P1. That is, the intermediate component 1a is formed by joining a plurality of single-cut target tapes 3, 3... Side by side on the continuous web 5a as the original sheet of the exterior sheet 5 at the product pitch P1 in the continuous direction. .. Then, such an intermediate component 1a is manufactured by the manufacturing method and the manufacturing apparatus 10 of the present embodiment.
  • the continuous body 3a (corresponding to the "first continuous sheet") of the target tape, which is the original fabric of the target tape 3, is cut to generate the single-cut target tape 3.
  • the target tape 3 is bonded onto a continuous web 5a (corresponding to the "second continuous sheet") which is the original fabric of the exterior sheet 5 in the continuous direction at the product pitch P1, thereby manufacturing the intermediate component 1a.
  • FIG. 2 is a schematic side view of the manufacturing apparatus 10.
  • the CD direction (the direction penetrating the paper surface in FIG. 2) is set as the width direction of the manufacturing apparatus 10.
  • the CD direction is the horizontal direction, but the present invention is not limited to this.
  • a vertical vertical direction and a horizontal front-back direction are set as two directions orthogonal to the CD direction, whereby each of the transport directions of the continuous body 3a of the target tape and the continuous web 5a of the exterior sheet is set.
  • Each width direction of the continuous body 3a of the target tape and the continuous web 5a of the exterior sheet is parallel to the CD direction. Further, when the direction orthogonal to the CD direction and the transport direction is defined as the Z direction, the Z direction is parallel to the thickness directions of the continuous body 3a of the target tape and the continuous web 5a of the exterior sheet, respectively. ..
  • this manufacturing device 10 is a slip cut device. That is, the apparatus 10 includes (1) a target tape transport mechanism 11 that transports the continuous body 3a (first continuous sheet) of the target tape at the first transport speed value V3a along the transport direction, and (2) a target tape transport mechanism. An adhesive applicator 15 for applying an adhesive (not shown) to one of both surfaces of the continuum 3a, and (2) an anvil roll 21 (holding with a peripheral speed value V21 larger than the first conveying speed value V3a). By rotating (corresponding to a roll), the continuous body 3a of the target tape transported from the target tape transport mechanism 11 is held by the outer peripheral surface 21a while sliding in the rotational direction with respect to the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21.
  • the continuous body 3a of the target tape By collapsing and cutting the continuous body 3a of the target tape in cooperation with the anvil roll mechanism 20 and (3) the receiving blade 23 provided on the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21, the continuous body 3a is cut into a single-cut form.
  • Cutter roll 31 (cutter roll mechanism 30) that produces the target tape 3 (cut sheet) of (4) and (4) is separated from the continuous body 3 a of the target tape and is not slid on the outer peripheral surface 21 a of the anvil roll 21.
  • the continuous web transporting mechanism 40 has a second transport speed value V5a (mpm) larger than that of the target tape 3, and the target tape 3 is bonded onto the continuous web 5a by the adhesive and delivered.
  • the target tape transport mechanism 11 (corresponding to the first transport mechanism) is, for example, a suction belt conveyor. That is, the endless belt 12 having a plurality of intake holes (not shown) formed on the outer peripheral surface serving as a conveying surface is provided, and the target tape is continuously contacted to the outer peripheral surface of the endless belt 12 by the intake air from these intake holes. Adsorb the body 3a. Then, in this suction state, the endless belt 12 is driven to rotate by using the servo motor as a drive source, so that the continuous body 3a of the target tape is moved in the transport direction at the first transport speed value V3a (mpm) maintained constant. Transport along.
  • V3a first transport speed value
  • the target tape transport mechanism 11 is not limited to the suction belt conveyor.
  • a pinch roll device (not shown) may be used. That is, in the same pinch roll device, the continuous body 3a of the target tape is conveyed while being sandwiched by a pair of upper and lower drive rolls that rotate in opposite directions.
  • the adhesive applying device 15 has a nozzle 15N that discharges an adhesive such as a hot-melt adhesive, and a pump (not shown) that sends the adhesive to the nozzle 15N. Then, by ejecting the adhesive from the nozzle 15N, the adhesive is applied to one of the both surfaces of the continuous body 3a of the target tape.
  • an adhesive such as a hot-melt adhesive
  • the adhesive application pattern includes an ⁇ pattern in which a plurality of wavy lines along the transport direction are arranged in the CD direction, a stripe pattern in which a plurality of straight lines along the transport direction are arranged in the CD direction, and a spiral along the transport direction.
  • a spiral pattern or the like in which a plurality of line-shaped lines are arranged in the CD direction can be exemplified, and the ⁇ pattern is used here.
  • the adhesive is applied over almost the entire area in the CD direction so as to reach both ends in the CD direction, but the present invention is not limited to this.
  • the anvil roll mechanism 20 (corresponding to the holding roll mechanism) has the anvil roll 21 described above.
  • the roll 21 is rotatably supported around a rotation axis C21 along the CD direction, whereby the roll 21 has a rotation direction Dc21 along the transport direction of the continuous body 3a of the target tape. It is rotatable.
  • a servo motor 120 which will be described later, is connected to the roll 21, and a driving torque is applied from the servo motor 120 to rotate the roll 21 in the rotation direction Dc21.
  • the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 has a holding function of holding the sheet-like material while winding the sheet-like material in a surface-contact state, whereby the continuous body 3a of the target tape and the target tape 3 in the single-cut form are surface-contacted. Hold in the state.
  • a holding function is realized by the plurality of intake holes 24 formed in the outer peripheral surface 21a (see FIG. 5). That is, the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 is attracted by the intake air from the intake holes 24, and this attraction force becomes a holding force for holding the continuous body 3a of the target tape or the target tape 3 in the single-cut form.
  • the method of applying the holding force to the outer peripheral surface 21a is not limited to this, and another method such as a method using electrostatic attraction may be used.
  • the above-mentioned continuous body 3a of the target tape is conveyed along the substantially tangential direction of the outer peripheral surface 21a, and the continuous body 3a is supported by the above-mentioned holding force on the outer peripheral surface.
  • 21a is wound and held in a surface contact state.
  • the winding start position Swst of the continuous body 3a around the outer peripheral surface 21a is located at a predetermined angle upstream of the arrangement position S31 of the cutter roll 31 in the rotation direction Dc21.
  • the peripheral speed value V21 (mpm) of the anvil roll 21 is set to a speed value larger than the first transport speed value V3a of the continuous body 3a of the target tape. Therefore, the continuous body 3a of the target tape is held on the outer peripheral surface 21a in surface contact with the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 so as to slide upstream. That is, the continuous body 3a of the target tape gradually moves to the downstream side in the rotation direction Dc21 while sliding on the outer peripheral surface 21a based on the above-described first transport speed value V3a.
  • the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 is provided with a receiving blade 23 that receives a cutter blade 33 of the cutter roll 31, which will be described later.
  • the receiving blade 23 has an arcuate surface 23a facing outward in the rotational radial direction Dr21 of the anvil roll 21, and the arcuate surface 23a is concentric with the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21.
  • the outer peripheral surface 21a is formed in an arc shape having the same radius as the outer peripheral surface 21a, and thus the arc surface 23a and the outer peripheral surface 21a are in a so-called flush relationship.
  • the receiving blade 23 passes through the arrangement position S31 (corresponding to the first predetermined position) of the cutter roll 31 in the rotation direction Dc21, the cutter blade 33 of the cutter roll 31 that rotates in conjunction with the anvil roll 21.
  • the arcuate surface 23a of the receiving blade 23 clamps the continuous body 3a of the target tape on the outer peripheral surface 21a, thereby cutting the continuous body 3a of the target tape and separating the tip side portion 3e. .. Then, the separated tip side portion 3e becomes the single-cut target tape 3.
  • the separated target tape 3 is thereafter held in a non-sliding state by the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 and the receiving blade 23, whereby the outer peripheral surface 21a and the receiving blade 23 are integrated.
  • the anvil roll 21 is conveyed downstream at the peripheral speed value V21 in the rotation direction Dc21. Then, at this time, based on the difference between the peripheral speed value V21 and the first transport speed value V3a of the continuous body 3a of the target tape, a gap D3 is formed between the target tape 3 to be cut and generated thereafter. To be done.
  • the receiving blade 23 is configured as a member separate from the anvil roll 21 and detachable from the same roll 21. Therefore, when the receiving blade 23 wears, only the receiving blade 23 needs to be replaced, that is, the anvil roll 21 itself does not need to be replaced. Therefore, maintenance costs are being reduced.
  • the cutter roll mechanism 30 has the cutter roll 31 described above.
  • the cutter roll 31 is arranged at the predetermined position S31 in the rotation direction Dc21 of the anvil roll 21, as described above. Then, the roll 31 is rotatably supported around a rotation axis C31 along the CD direction, whereby the roll 31 has a rotation direction Dc31 along the transport direction of the continuous body 3a of the target tape. It is rotatable.
  • a servo motor 130 (not shown in FIG. 2), which is different from the servo motor 120 of the anvil roll 21, is connected to the roll 31. As a result, a driving torque is applied from the motor to the roll 31. 31 is driven to rotate in the rotation direction Dc31.
  • the anvil roll 21 and the cutter roll 31 have the dedicated servo motors 120 and 130, respectively. Therefore, the moment of inertia of the anvil roll 21 and the cutter roll 31 that can act on each motor can be reduced as compared with the case of driving the two rolls 21 and 31 with one servo motor, and as a result, the anvil roll can be reduced.
  • the roll 21 and the cutter roll 31 can rotate with high responsiveness. Then, as a result, the anvil roll 21 and the cutter roll 31 can be smoothly rotated based on the speed pattern described later.
  • only one blade-shaped cutter blade 33 extending in the CD direction is arranged on the outer peripheral surface 31a of the cutter roll 31 in the same number as the number of receiving blades 23 of the anvil roll 21. Further, by the arrangement pitch (m) of the receiving blade 23 in the rotation direction Dc21 on the circular trajectory drawn by the circular surface 23a of the receiving blade 23 by the rotation of the anvil roll 21 in the rotation direction Dc21, and the rotation of the cutter roll 31 in the rotation direction Dc31.
  • the arrangement pitch (m) in the rotation direction Dc31 of the cutter blade 33 on the circular trajectory drawn by the blade edge of the cutter blade 33 is the same as each other.
  • the arrangement pitch (m) is the perimeter (m) of one revolution of each of the orbits described above. Has become. Then, these circumferences have the same value.
  • the cutter roll 31 and the anvil roll 21 mutually have a speed value V33 (mpm) in the rotation direction Dc31 of the cutter blade 33 and a speed value V23 (mpm) in the rotation direction Dc21 of the receiving blade 23.
  • the cutter roll 31 and the anvil roll 21 can generate the target tape 3 by pressing and cutting the continuous body 3a of the target tape. That is, when the receiving blade 23 of the anvil roll 21 passes through the arrangement position S31 of the cutter roll 31 in the rotation direction Dc21, the cutter roll 31 is rotated so that the cutter blade 33 faces the receiving blade 23. As a result, the receiving blade 23 and the cutter blade 33 can cooperate with each other to pinch the continuous body 3a of the target tape.
  • the arrangement position S31 of the cutter roll 31 where the cutting process is performed by such a clamping pressure is also referred to as a "cutting position S31".
  • the continuous web transfer mechanism 40 transfers the continuous web 5a of the exterior sheet along a predetermined transfer path.
  • the continuous web 5a is conveyed toward a predetermined position S43 (corresponding to a second predetermined position) downstream of the arrangement position S31 of the cutter roll 31 in the rotation direction Dc21 of the anvil roll 21. That is, the continuous web 5a is conveyed at the predetermined position S43 in a conveyance path that is closest to the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21. Therefore, when the target tape 3 held in the non-sliding state on the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 passes through the predetermined position S43, the target tape 3 is bonded to the continuous web 5a of the exterior sheet with the above-mentioned adhesive. Be delivered.
  • the target tape 3 is conveyed in the conveyance direction of the continuous web 5a integrally with the continuous web 5a, whereby the intermediate component 1a of the backsheet 1 is generated.
  • delivery processing position S43 the above-mentioned predetermined position S43 where the above-mentioned delivery processing is performed.
  • the continuous web transfer mechanism 40 has three rolls 41, 43, 41 arranged in the transfer direction of the continuous web 5a to form such a transfer path.
  • the rolls 41, 43, 41 are rotatably supported about rotation axes C41, C43, C41 along the CD direction. Further, each of the rolls 41, 43, 41 is driven and rotated by being given a driving torque from a servo motor (not shown).
  • a servo motor not shown.
  • the roll 43 located in the center in the transport direction is arranged in the vicinity of the delivery processing position S43. Further, the clearance CL between the outer peripheral surface 43a of the roll 43 and the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 is set when the target tape 3 held on the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 passes through the delivery processing position S43.
  • the anvil roll 21 and the roll 43 are set to have a size such that both the target tape 3 and the continuous web 5a are slightly pressed in the thickness direction.
  • the target tape 3 held on the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 passes through the delivery processing position S43, the target tape 3 on the outer peripheral surface 21a and the continuous web 5a are pressed and the above-mentioned bonding is performed.
  • the target tape 3 is bonded to the continuous web 5a from the outer peripheral surface 21a.
  • the second transport speed value V5a of the continuous web 5a is set to a constant value larger than the first transport speed value V3a of the target tape 3 described above. Therefore, at the delivery processing position S43, the target tape 3 on the outer peripheral surface 21a of the anvil roll 21 is continuously fed onto the continuous web 5a with a space D3 between the adjacent target tapes 3 located downstream in the transport direction. It can be joined to 5a.
  • the peripheral speed value V21( of the anvil roll 21 when the target tape 3 passes the delivery processing position S43 ( It is necessary to make mpm) equal to the second transport speed value V5a of the continuous web 5a. That is, at least the speed value V23 (mpm) in the rotation direction Dc21 of the receiving blade 23 when the receiving blade 23 passes through the delivery processing position S43 needs to be made equal to the second conveying speed value V5a of the continuous web 5a.
  • the peripheral speed value of the anvil roll is generally maintained constant over the entire circumference in the rotation direction, and in accordance with this, the peripheral speed value of the cutter roll is However, it is generally maintained constant over the entire circumference in the rotation direction. Therefore, if the speed value of the receiving blade at the position corresponding to the delivery processing position S43 is set to the same value as the above-described second transport speed value V5a, due to this, the continuous body 3s of the target tape should be cut. Even at the predetermined position S31′ corresponding to the processing position S31, the receiving blade and the cutter blade move in the respective rotation directions at the same speed value Vs′ as the second transport speed value V5a. However, here, the speed value Vs' is a speed value larger than the first transport speed value V3a of the continuous body 3s of the target tape to be cut at the predetermined position S31'.
  • the rotation direction speed value of each of these blades and the first conveyance speed value V3a of the continuous body 3a of the target tape are set. Due to this difference, a pulling force directed to the downstream side in the rotational direction is applied to each of the target tape continuums 3a from these blades. However, if the difference is too large here, the pulling force also becomes too large, and as a result, the continuous body 3a of the target tape may be torn off along with the cutting, and the cutting may become unstable. is there.
  • the speed value V23 of the receiving blade 23 in the rotation direction Dc21 is changed as follows in the rotation direction Dc21. It changes according to the position of. That is, the speed value V23 (mpm) in the rotation direction Dc21 of the receiving blade 23 when passing through the transfer processing position S43 in FIG. 2 is set to the same value as the second transport speed value V5a of the continuous web 5a, and the above cutting is performed.
  • the velocity value V23 (mpm) in the rotation direction Dc21 of the receiving blade 23 when passing the processing position S31 is smaller than the velocity value V23 (mpm) in the rotation direction Dc21 of the receiving blade 23 when passing the delivery processing position S43.
  • the cutter roll 31 also rotates in conjunction with the anvil roll 21 that rotates in the above speed pattern. That is, the cutter roll 31 also rotates in conjunction with the cutter blade 33 so that the speed value V33 of the cutter blade 33 in the rotation direction Dc31 becomes equal to the speed value V23 of the receiving blade 23 in the rotation direction Dc21.
  • the speed value V23 of the receiving blade 23 at the delivery processing position S43 is made equal to the second transport speed value V5a required for the smooth delivery of the target tape 3 to the continuous web 5a, at the cutting processing position S31.
  • the respective speed values V23 and V33 of the receiving blade 23 and the cutter blade 33 at the time of cutting can be brought close to the first transport speed value V3a which is smaller than the second transport speed value V5a. That is, the difference between the speed values V23 and V33 of the receiving blade 23 and the cutter blade 33 and the first transport speed value V3a of the continuous body 3a of the target tape can be reduced during the cutting. This makes it possible to reduce the pulling force in the rotation directions Dc21, Dc31 that may be applied to the continuous body 3a of the target tape from the receiving blade 23 and the cutter blade 33 during cutting, and as a result, stabilize the cutting. Can be planned.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram of the speed pattern of the anvil roll 21.
  • 4 is an auxiliary view of the description and is a schematic side view of the same manufacturing apparatus 10 as in FIG. ..
  • the horizontal axis of FIG. 3 is the position of the receiving blade 23 (specifically, the central portion in the circumferential direction of the blade 23) in the rotation direction Dc21 of the anvil roll 21, and the vertical axis is the receiving blade 23 (specifically, the same).
  • This is the speed value V23 (mpm) in the rotation direction Dc21 of the circular arc surface 23a) of the blade 23.
  • the former position in the rotation direction Dc21 (hereinafter, also referred to as a rotation position) is indicated by a rotation angle (FIG. 4) around the rotation axis C21 of the anvil roll 21. Then, as shown in FIG.
  • the upper end position of the anvil roll 21 closest to the cutter roll 31 is set to “0°”, and the anvil roll 21 rotates clockwise around the rotation axis C21. Therefore, an angle of 0° to 360° (0°) is assigned to each rotational position when making one turn in the clockwise direction starting from 0° at the upper end position.
  • the cutter roll 31 also rotates based on the above speed pattern. Therefore, the horizontal axis of FIG. 3 is also the position of the cutter blade 33 (specifically, the cutting edge of the blade 33) in the rotation direction Dc31 of the cutter roll 31, and the vertical axis is the same cutter blade 33 (specifically, the same). It is also the speed value V33 (mpm) in the rotation direction Dc31 of the blade 33).
  • the cutter roll 31 rotates counterclockwise, which is opposite to the anvil roll 21, and is located immediately above the anvil roll 21, so that the cutter roll 31 does not contact the anvil roll 21.
  • the closest lower end position is set to a rotation position of “0°”, and angles from 0° to 360° (0°) are assigned to each rotation position when making a round in the counterclockwise direction.
  • the speed pattern is set with one rotation of the anvil roll 21 and the cutter roll 31 as one cycle. Therefore, the speed values V23 and V33 (mpm) in the respective rotation directions Dc21 and Dc31 of the receiving blade 23 and the cutter blade 33 are set corresponding to the respective rotational positions from 0° to 360°.
  • Each of the rolls 21 and 31 is configured to repeat the rotation operation while performing the rotation operation for one rotation in the speed pattern.
  • the rotation position is the cutting processing position S31 described above.
  • the winding start position Swst described above is located at a rotation position of, for example, ⁇ 20° (340°) on the upstream side of the cutting processing position S31 in the rotation direction Dc21.
  • the above-mentioned delivery processing position S43 is located at a rotation position of 180° which is point-symmetrical with respect to the cutting processing position S31 and the rotation axis C21.
  • the speed pattern is a trapezoidal pattern. That is, this velocity pattern has a constant velocity region (hereinafter also referred to as a constant velocity region for cutting) in which the velocity value is constant so as to include the position S31 while corresponding to the cutting processing position S31 of 0°. There is. Further, it has a constant velocity region in which the velocity value is constant (hereinafter also referred to as a constant velocity region for delivery) so as to include the position S43 corresponding to the delivery processing position S43 of 180°.
  • a constant velocity region for cutting in which the velocity value is constant so as to include the position S31 while corresponding to the cutting processing position S31 of 0°.
  • a constant velocity region for delivery so as to include the position S43 corresponding to the delivery processing position S43 of 180°.
  • an acceleration region for accelerating at a constant rate with respect to the rotation angle is provided at a position between the constant velocity region for cutting and the constant velocity region for delivery in the rotation direction Dc21, and the delivery in the rotation direction Dc21 is performed.
  • a position between the constant speed range for cutting and the constant speed range for cutting has a deceleration range for decelerating at a constant rate with respect to the rotation angle.
  • the velocity value Vc in the constant velocity range for cutting which is the former, is set to a velocity value between the above-described first transport velocity value V3a and the second transport velocity value V5a.
  • the speed value Vd is set to the same speed value as the second transport speed value V5a.
  • the main operation and effect described above according to the present embodiment can be achieved. That is, while the target tape can be smoothly delivered to the continuous web 5a at the delivery processing position S43, the cutting at the cutting processing position S31 can be stabilized.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a specific configuration of the anvil roll mechanism 20 and the cutter roll mechanism 30 according to the present embodiment.
  • the diagram on the left side of FIG. 5 shows the cross section in the CD direction and the vertical direction of the anvil roll mechanism 20 and the cutter roll mechanism 30, and the diagram on the right side of FIG. 5 shows the cross section in the front-back direction and the vertical direction.
  • the anvil roll 21 has a substantially cylindrical structure, and its central axis is along the rotation axis C21 described in FIG. (That is, along the CD direction).
  • the anvil roll 21 has a holding portion 211 that holds a sheet-shaped material such as the target tape 3 on one side (the left side in FIG. 5) in the CD direction.
  • the outer peripheral surface of the holding portion 211 corresponds to the outer peripheral surface 21a described above.
  • the anvil roll 21 has an input unit 215 for connecting to the servo motor 120 on the other side (right side in FIG. 5) in the CD direction.
  • the input unit 215 is a cylindrical portion that is provided integrally with the anvil roll 21 and has an outer diameter smaller than that of the holding unit 211.
  • the input unit 215 receives the rotational driving force input from the servomotor 120 and moves the anvil roll 21. It corresponds to the input shaft that is driven to rotate.
  • the anvil roll 21 is supported by an anvil roll support shaft 25 so as to be rotatable about a rotation axis C21.
  • the anvil roll support shaft 25 has a substantially cylindrical structure, and is fixed to the first holding plate 51 so that its central axis is coaxial with the central axis of the anvil roll 21 (that is, the rotation axis C21).
  • the anvil roll support shaft 25 has a fixing portion 251 at one end (left side in FIG. 5) in the CD direction, and is fixed to the first holding plate 51 by the fixing portion 251.
  • the anvil roll support shaft 25 has a support portion 252 at the other end (right side in FIG. 5) in the CD direction.
  • the support portion 252 is a cylindrical portion for supporting the anvil roll 21.
  • a bearing 26 coaxial with the rotation axis C21 is provided on the outer peripheral surface of the support portion 252, and the outer peripheral surface of the bearing 26 in the radial direction is the inner side surface 21i (inner peripheral surface) of the holding portion 211 of the anvil roll 21. (See FIG. 6), the anvil roll 21 is rotatably supported about the rotation axis C21. That is, in the present embodiment, the anvil roll support shaft 25 and the bearing 26 correspond to the “support shaft” that supports the anvil roll 21 (holding portion 211).
  • the first holding plate 51 is a flat plate-shaped member as shown by the hatched portion in FIG. 5, and has sufficient strength and rigidity to support the load of the anvil roll mechanism 20 and the cutter roll mechanism 30. doing.
  • a support shaft holding hole 512 that is a through hole centered on the rotation axis C21
  • a cutter roll support shaft holding hole 513 that is a through hole centered on the rotation axis C31
  • at least Two or more connecting pipe holding holes 515 are provided.
  • the support shaft holding hole 512 and the fixed portion 251 of the anvil roll support shaft 25 have a so-called spigot relationship, and by fitting the fixed portion 251 into the support shaft holding hole 512, the anvil roll is fixed to the first holding plate 51.
  • the position of the support shaft 25 is fixed.
  • the anvil roll 21 is rotatably supported about the rotation axis C21 in a cantilever state with respect to the first holding plate 51 via the anvil roll support shaft 25.
  • the first holding plate 51 is connected to the second holding plate 52 at two or more places by a plurality of connection pipes 55, 55....
  • the second holding plate 52 is a member that holds the servo motor 120 and the servo motor 130, has a substantially flat plate shape similar to the first holding plate 51, and is on the other side of the first holding plate 51 in the CD direction. It is arranged in parallel to the first holding plate 51 with a predetermined distance (on the right side in FIG. 5).
  • the surface of the second holding plate 52 has servo motor holding holes 522 and 523 which are through holes for holding the servo motors 120 and 130, respectively, and two or more connecting pipe holding holes 525.
  • connection pipe holding hole 525 is provided corresponding to the connection pipe holding hole 515 of the first holding plate 51. That is, the connection pipe holding hole 525 and the connection pipe holding hole 515 are arranged so as to have a coaxial relationship, and their shapes (hole diameters) are also the same. Then, as shown in FIG. 5, one end of the connection pipe 55 in the CD direction is inserted into the connection pipe holding hole 515 of the first holding plate 51, and the other end of the connection pipe 55 in the CD direction is held in the second holding direction. The first holding plate 51 and the second holding plate 52 are connected to each other by being inserted into the connection pipe holding holes 525 of the plate 52.
  • the servomotor 120 is a power unit that applies a driving torque to the anvil roll 21, as described above.
  • the servomotor 120 has a main body portion 121, a connecting portion 122, and an output shaft 123.
  • the main body 121 is a part that generates a driving torque.
  • the connecting portion 122 is a shaft-like portion that protrudes to one side of the main body portion 121 in the CD direction, and has a spigot relationship with the servo motor holding hole 522 of the second holding plate 52. That is, by fitting the connecting portion 122 into the servo motor holding hole 522, the servo motor 120 is held while being fixed in position on the second holding plate 52.
  • the anvil roll 21 and the servomotor 120 are arranged so as to be located on opposite sides of the second holding plate 52 in the CD direction.
  • the output shaft 123 of the servo motor 120 is connected to the input unit 215 of the anvil roll 21.
  • the servo motor 120 is arranged so that the output shaft 123 and the input unit 215 are coaxial. That is, in the present embodiment, the output shaft 123 of the servo motor 120, the input portion 215 of the anvil roll 21, and the anvil roll support shaft 25 are all in a coaxial relationship with the rotation shaft C21 as a common shaft ( (See FIG. 5).
  • the cutter roll mechanism 30 has substantially the same configuration as the anvil roll mechanism 20. That is, the cutter roll 31 has a holding portion 311 that holds the cutter blade 33 on the outer peripheral surface 31 a described above, and an input portion 315 that is an input shaft for inputting the driving rotational force from the servo motor 130. .. Then, it is supported by the cutter roll support shaft 35 so as to be rotatable around the rotation shaft C31.
  • the cutter roll support shaft 35 is fixed to the cutter roll support shaft holding hole 513 of the first holding plate 51 by the fixing portion 351 provided on one side in the CD direction, and the support portion provided on the other side in the CD direction. 352 supports the inner side surface 31 i of the holding portion 311 via the bearing 36.
  • the servo motor 130 has substantially the same configuration as the servo motor 120. That is, the servomotor 130 has a main body portion 131, a connecting portion 132, and an output shaft 133, and is fixed to the second holding plate 52 by the connecting portion 132. Then, the output shaft 133 is connected to the input unit 315, so that the cutter roll 31 is driven and rotated about the rotation shaft C31.
  • FIG. 6 is a schematic cross-sectional view for explaining the configuration of the anvil roll mechanism 20. Since the cutter roll mechanism 30 has substantially the same configuration as the anvil roll mechanism 20, only the anvil roll mechanism 20 will be described below and the description of the cutter roll mechanism 30 will be omitted unless otherwise necessary. ..
  • the outer diameter D26 of the support shaft (25, 26) that supports the anvil roll 21 is larger than the outer diameter D215 of the input portion 215 of the anvil roll 21. (D26>D215). Since the input portion 215 (input shaft) is a portion that directly receives the driving rotational force from the servo motor 120, if the outer diameter D215 is too large, the moment of inertia (inertia) becomes large, and the anvil roll 21 is driven to rotate. In doing so, the responsiveness to the input from the servo motor 120 may be deteriorated.
  • the anvil roll 21 (holding roll) that holds the continuous sheet such as the backsheet 1 of the disposable diaper has a certain length in the direction (circumferential direction) along the outer peripheral surface 21a. Since it is necessary to secure the height, the outer diameter is often large and the weight is often heavy. Therefore, in the input section 215, it is desirable to make the outer diameter D215 as small as possible so that the influence of inertia does not become too large.
  • the outer diameter D26 of the support shaft (the anvil roll support shaft 25 and the bearing 26) that supports the anvil roll 21 is too small, blurring occurs when the anvil roll 21 is rotated around the rotation axis C21, or the anvil roll 21. There is a possibility that it may become difficult to obtain sufficient strength to support its own weight. Therefore, it is desirable that the outer diameter D26 of the support shafts (25, 26) of the anvil roll 21 be as large as possible so that the driven and rotated anvil roll 21 can be stably supported.
  • the outer diameter D315 of the input portion 315 (input shaft) of the cutter roll 31 is preferably larger than the outer diameter D36 of the support shaft (the cutter roll support shaft 35 and the bearing 36) that supports the cutter roll 31 (D36> D315, neither shown).
  • the above relationship (D26>D215, D36>D315) is established for at least one of the anvil roll 21 and the cutter roll 31, it is possible to accurately control the speed pattern of drive rotation in the roll. Therefore, the above effect can be obtained.
  • the output shaft 123 of the servo motor 120 and the input unit 215 (input shaft) of the anvil roll 21 (holding roll) are arranged coaxially with each other. That is, the servomotor 120 and the anvil roll 21 have a common rotation axis C21. Therefore, the driving torque generated by the servomotor 120 is easily transmitted from the output shaft 123 to the input unit 215 (input shaft), and the responsiveness when periodically accelerating and decelerating the rotation speed of the anvil roll 21 is increased. It becomes easy to raise. As a result, the drive rotation control of the anvil roll 21 can be performed more accurately, and the continuous sheet such as the backsheet 1 can be manufactured more stably.
  • the anvil roll support shaft 25 that rotatably supports the anvil roll 21 is held while being fixed in position by the support shaft holding hole 512 of the first holding plate 51.
  • the servo motor 120 is held while being fixed in position by the servo motor holding hole 522 of the second holding plate 52.
  • the center of the support shaft holding hole 512 is located on the rotary shaft C21, and the center of the servo motor holding hole 522 is also located on the rotary shaft C21. That is, the support shaft holding hole 512 and the servo motor holding hole 522 are located coaxially.
  • the support shaft holding hole 512 and the servo motor holding hole 522 as a reference, the position adjustment when the anvil roll 21 and the servo motor 120 are arranged can be accurately and easily performed. As a result, the rotation axis of the anvil roll 21 and the rotation axis of the servo motor 120 are less likely to shift, and the drive rotation control of the anvil roll 21 can be performed with higher accuracy.
  • the first holding plate 51 and the second holding plate 52 are connected at a predetermined interval at least at two or more portions via connection pipes 55, so that the positional relationship between the two is fixed. There is. Therefore, the positional relationship between the support shaft holding hole 512 and the servo motor holding hole 522 described above is fixed to each other, and it is easy to maintain the coaxial relationship between the anvil roll 21 and the servo motor 120. Thereby, the drive rotation control of the anvil roll 21 can be performed more accurately.
  • the input portion 215 (input shaft) of the anvil roll 21 and the servo motor holding hole 522 of the second holding plate 52 are arranged in the CD direction (the direction along the rotation axis C21, that is, the anvil). It has an overlapping portion in the axial direction of the roll 21). That is, at least a part of the input unit 215 (input shaft) is located inside the servo motor holding hole 522.
  • the width of the manufacturing apparatus 10 in the CD direction can be reduced by the amount of the overlap. That is, the manufacturing apparatus 10 can be made compact. Therefore, the installation space of the manufacturing apparatus 10 is reduced, and the degree of freedom in apparatus design can be easily increased.
  • the portion where the receiving blade 23 is provided and the support portion 252 of the anvil roll support shaft 25 are in the CD direction (the direction along the rotation axis C21, that is, the anvil roll 21). At least partially in the axial direction).
  • the holding part 211 holds a sheet member such as the target tape continuum 3a on the outer peripheral surface 21a, and causes the receiving blade 23 provided on the holding part 211 and the cutter blade 33 of the cutter roll 31 to cooperate with each other to form a target.
  • the cutting process is performed by pressing the continuous body 3a of the tape.
  • the portion of the holding portion 211 that overlaps with the region where the receiving blade 23 is provided (that is, the region where the load is applied) in the CD direction is defined by the support portion 252. It is supported. That is, the force in the vertical direction generated by the clamping pressure with the cutter blade 33 can be supported by the support portion 252. Accordingly, in the anvil roll 21 and the cutter roll 31, the load generated during the cutting process can be firmly supported by the support portion 252. Therefore, it is possible to stably and easily drive and rotate the anvil roll 21 and the cutter roll 31.
  • the outer diameter D26 of the support shaft (anvil roll support shaft 25 and bearing 26) that supports the anvil roll 21 is 1/3 or more of the outer diameter D211 of the holding portion 211 of the anvil roll 21. Is desirable (D26 ⁇ D211 ⁇ 1/3).
  • the inner side surface 21i of the holding portion 211 is supported by the support shaft.
  • the thickness of the holding portion 211 is half the difference between the outer diameter D211 of the holding portion 211 and the outer diameter D26 of the support shaft ((D211-D26)/2).
  • the outer diameter D26 of the support shaft is too small, the strength of the support shaft itself is weakened, and in addition, the wall thickness of the anvil roll 21 increases and the weight increases, so that the anvil roll 21 is stabilized. May not be supported.
  • the outer diameter D26 of the support shaft becomes smaller than the wall thickness (D211-D26)/2 of the holding portion 211, so that the driving rotation of the anvil roll 21 is securely performed. There is a possibility that it will not be supported. Therefore, in the present embodiment, by setting D26 ⁇ D211 ⁇ 1/3, at least the outer diameter D2 of the support shaft is not thinner than the thickness of the holding portion 211. Thereby, the support shafts (25, 26) can easily and stably support the anvil roll 21.
  • a plurality of intake holes 24 are provided on the outer peripheral surface 21a of the holding portion 211.
  • the intake hole 24 communicates with a space inside the cylindrical shape of the anvil roll support shaft 25, and is provided on one side (left side in FIG. 5) in the CD direction with respect to the anvil roll support shaft 25 and the first holding plate 51.
  • the suction force can be generated on the outer peripheral surface 21a by being sucked by a suction device (not shown) such as a compressor. That is, in the present embodiment, the suction mechanism for generating the suction force on the outer peripheral surface 21a is provided on the anvil roll support shaft 25 side, and the suction mechanism is not provided on the servo motor 120 side.
  • the transmission path of the driving torque generated by the servomotor 120 and the suction mechanism are arranged independently of each other, so that the operations of the both do not easily interfere with each other, and stable driving rotation control is facilitated. Further, since the structure of the anvil roll mechanism 20 is prevented from becoming complicated, it is advantageous in the design of the manufacturing apparatus 10 as a whole.
  • the anvil rolls 21 and the cutter rolls 31 have the same number, and the receiving blades 23 provided on the anvil rolls 21 and the cutter blades 33 provided on the cutter roll 31 have the same number. is there.
  • the cutter roll 31 is provided with two cutter blades 33, and the anvil roll 21 is provided with two receiving blades 23.
  • the cutter blade 33 and the receiving blade 23 corresponding to each other can always be made to work together in the same combination. Therefore, the operation (cutting process) of cutting the continuous body 3a of the target tape can be stably performed, and the drive rotation control of the rolls 21 and 31 can be easily performed.
  • the output shaft 123 of the servomotor 120 is inserted into the inner surface of the input unit 215 of the anvil roll 21 to connect them, but they are connected to each other by another connection method. It may be.
  • the output shaft 123 and the input unit 215 may be connected via a rigid coupling.
  • the rigid coupling By using the rigid coupling, the output shaft 123 and the input unit 215 are integrated, and it becomes easier to perform more accurate drive rotation control.
  • a transmission auxiliary component such as a gear or a belt is not provided between the output shaft 123 and the input unit 215 (input shaft)
  • the driving torque from the servo motor 120 is transmitted to the anvil roll 21 without loss. be able to.
  • the anvil roll 21 and the servo motor 120 are arranged so as to be coaxial (rotational axis C21), and therefore, it is suitable to use the rigid coupling.
  • FIG. 7 is a schematic sectional view showing a first modification of the manufacturing apparatus 10.
  • the anvil roll mechanism 20 the case where the input unit 215 of the anvil roll 21 and the output shaft 123 of the servomotor 120 are connected via the bevel gear 27 is shown.
  • the direction of the output shaft 123 of the servo motor 120 can be bent by 90 degrees with respect to the input portion 215 of the anvil roll 21 as shown in FIG. 7.
  • the cutter roll mechanism 30 may have the same configuration.
  • FIG. 8 is a schematic sectional view showing a second modification of the manufacturing apparatus 10.
  • FIG. 8 shows a case where the servo motor 130 for driving and rotating the cutter roll 31 is not provided, and the servo motor 120 drives and rotates the anvil roll 21 and the cutter roll 31.
  • the anvil roll mechanism 20 is basically the same as the above-described embodiment. That is, the servomotor 120, the anvil roll 21, and the anvil roll support shaft 25 are arranged so as to be coaxial with each other.

Abstract

第1連続シート(3a)を搬送する搬送工程と、第1連続シート(3a)を摺動状態に保持しながら保持ロール(21)を回転する保持ロール回転工程と、カッターロール(31)を駆動回転するカッターロール回転工程と、保持ロール(21)の受け刃(23)が、カッターロール(31)のカッター刃(33)と共同して第1連続シート(3a)を切断して単票状シート(3)を生成する切断生成工程と、単票状シート(3)を非摺動状態に保持する保持工程と、搬送される第2連続シート(5a)に単票状シート(3)を接合して引き渡す引き渡し工程と、を有し、保持ロール(21)及びカッターロール(31)のうち、少なくとも一方のロールは、支持軸(25,26)と入力軸(215)とを有し、支持軸の外径(D26)は、入力軸の外径(D215)よりも大きい。

Description

吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法、及び、製造装置
 本発明は、吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法、及び、製造装置に関する。
 従来、使い捨ておむつ等の吸収性物品の製造ラインにおいて、第1連続シートを切断して所定長さの単票状シートを生成し、生成された単票状シートを、第2連続シート上において同シートの連続方向に隣り合う単票状シートとの間に間隔をあけながら当該第2連続シートに接合して引き渡すことによって、連続シートの複合体を製造する方法が知られている。例えば、特許文献1には、サーボモータを駆動源にして駆動歯車等を介して動力を伝達し、シェルセグメントを有する転送装置を回転させることによって、部品を搬送してキャリアに引き渡す装置が開示されている。
特開2012‐125587号公報
 搬送されているシート部材に他のシート部材をカットしてから転写する際には、搬送速度を正確にコントロールする必要がある。これに対して、特許文献1に記載されているような製造装置を用いて連続シートの複合体を製造する場合、サーボモータから転送装置への動力伝達過程で応答性が悪化したり、回転制御が難しくなったりする問題があった。特に、使い捨ておむつ等に用いる複合シートを製造する製造装置では、シートを保持しつつ搬送するロールが大きくなり、装置自体の荷重や運転時のイナーシャ(慣性モーメント)が大きくなりやすく、連続シートの複合体を安定して製造することが困難であった。
 本発明は、上記のような問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、使い捨ておむつ等の吸収性物品に係る連続シートの複合体を安定して製造することにある。
 上記目的を達成するための主たる発明は、第1連続シートから単票状シートを切断して生成し、該単票状シートを、第2連続シート上において該第2連続シートの連続方向に隣り合う単票状シートとの間に間隔をあけながら前記第2連続シートに接合して引き渡すことにより、吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、前記第1連続シートの連続方向を搬送方向として第1搬送速度値で前記第1連続シートを搬送する搬送工程と、前記第1連続シートの搬送方向に回転方向を沿わせつつ保持ロールを駆動回転する保持ロール回転工程であって、前記第1連続シートが、前記保持ロールの外周面に対して摺動するように前記外周面で前記第1連続シートを保持しながら前記保持ロールを回転する前記保持ロール回転工程と、前記保持ロールの前記回転方向の第1所定位置に配されたカッターロールの回転方向を前記搬送方向に沿わせつつ、前記カッターロールを駆動回転するカッターロール回転工程と、前記保持ロールの前記回転方向の前記第1所定位置を前記保持ロールの前記外周面の受け刃が通過する際に、前記受け刃が、前記カッターロールのカッター刃と共同して前記第1連続シートを切断して前記単票状シートを生成する切断生成工程と、前記外周面に前記単票状シートを非摺動状態に保持する保持工程と、前記外周面に非摺動状態に保持された前記単票状シートが前記回転方向の第2所定位置を通過する際に、前記第2所定位置へ向けて前記第1搬送速度値よりも大きい第2搬送速度値で搬送される前記第2連続シートに前記外周面の前記単票状シートを接合して引き渡す引き渡し工程と、を有し、前記保持ロールは、前記第2所定位置を通過する際の前記回転方向における速度値が、前記第2搬送速度値と同値となるように回転し、前記保持ロール及び前記カッターロールのうち、少なくとも一方のロールは、前記一方のロールを回転可能に支持する支持軸と、前記一方のロールを回転するために駆動され且つ前記一方のロールに一体的に設けられた入力軸とを、有し、前記支持軸の外径は、前記入力軸の外径よりも大きい、ことを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法である。
 本発明の他の特徴については、本明細書及び添付図面の記載により明らかにする。
 本発明によれば、使い捨ておむつ等の吸収性物品に係る連続シートの複合体を安定して製造することができる。
図1Aは、裏面シート1の概略平面図であり、図1Bは、裏面シート1の元となる中間部品1aの概略平面図である。 製造装置10の概略側面図である。 アンビルロール21の速度パターンの説明図である。 図3の速度パターンの説明のための補助図であって、図2と同じ製造装置10の概略側面図である。 アンビルロール機構20及びカッターロール機構30の具体的な構成の一例を表す図である。 アンビルロール機構20の構成について説明するための概略断面図である。 製造装置10の第1変形例を表す概略断面図である。 製造装置10の第2変形例を表す概略断面図である。
 本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
 第1連続シートから単票状シートを切断して生成し、該単票状シートを、第2連続シート上において該第2連続シートの連続方向に隣り合う単票状シートとの間に間隔をあけながら前記第2連続シートに接合して引き渡すことにより、吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、前記第1連続シートの連続方向を搬送方向として第1搬送速度値で前記第1連続シートを搬送する搬送工程と、前記第1連続シートの搬送方向に回転方向を沿わせつつ保持ロールを駆動回転する保持ロール回転工程であって、前記第1連続シートが、前記保持ロールの外周面に対して摺動するように前記外周面で前記第1連続シートを保持しながら前記保持ロールを回転する前記保持ロール回転工程と、前記保持ロールの前記回転方向の第1所定位置に配されたカッターロールの回転方向を前記搬送方向に沿わせつつ、前記カッターロールを駆動回転するカッターロール回転工程と、前記保持ロールの前記回転方向の前記第1所定位置を前記保持ロールの前記外周面の受け刃が通過する際に、前記受け刃が、前記カッターロールのカッター刃と共同して前記第1連続シートを切断して前記単票状シートを生成する切断生成工程と、前記外周面に前記単票状シートを非摺動状態に保持する保持工程と、前記外周面に非摺動状態に保持された前記単票状シートが前記回転方向の第2所定位置を通過する際に、前記第2所定位置へ向けて前記第1搬送速度値よりも大きい第2搬送速度値で搬送される前記第2連続シートに前記外周面の前記単票状シートを接合して引き渡す引き渡し工程と、を有し、前記保持ロールは、前記第2所定位置を通過する際の前記回転方向における速度値が、前記第2搬送速度値と同値となるように回転し、前記保持ロール及び前記カッターロールのうち、少なくとも一方のロールは、前記一方のロールを回転可能に支持する支持軸と、前記一方のロールを回転するために駆動され且つ前記一方のロールに一体的に設けられた入力軸とを、有し、前記支持軸の外径は、前記入力軸の外径よりも大きい、ことを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法である。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法によれば、入力軸の外径を小さくすることで、保持ロール(若しくはカッターロール)を駆動回転させる際にイナーシャの影響を小さくできる。一方、保持ロール(若しくはカッターロール)の支持軸の外径を大きくすることで、保持ロール(カッターロール)の駆動回転を安定して支持可能することができる。したがって、支持軸の外径を入力軸の外径よりも大きくすることで、保持ロール(カッターロール)の駆動回転を所定の速度パターンにて正確に制御することが可能となる。これにより、連続シートを安定して製造することができる。
 かかる吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、前記一方のロールに対して駆動回転力を付与するサーボモータを有し、前記サーボモータからの駆動回転力を出力する出力軸と、前記入力軸とが同軸上に位置している、ことが望ましい。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法によれば、サーボモータによって発生する駆動回転力が、出力軸から入力軸へとスムーズに伝達されやすく、保持ロール(カッターロール)の回転速度を周期的に加減速する際の応答性を高めやすくなる。これにより、保持ロール(カッターロール)の回転制御を高精度に行うことが可能となり、連続シートをより安定して製造することができる。
 かかる吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、前記支持軸を保持しつつ位置を固定するための支持軸保持穴を備えた第1保持板と、前記第1保持板と平行に設けられ、前記サーボモータを保持しつつ位置を固定するためのサーボモータ保持穴を備えた第2保持板と、を有し、前記支持軸保持穴の中心と、前記サーボモータ保持穴の中心とが、同軸上に位置している、ことが望ましい。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法によれば、支持軸保持穴及びサーボモータ保持穴を基準とすることで、保持ロール及びサーボモータを配置する際の位置調整を正確且つ容易に行うことができる。これにより、保持ロール(カッターロール)の回転軸と、サーボモータの回転軸とがずれにくくなり、保持ロール(カッターロール)の駆動回転制御をより精度良く行うことが可能となる。
 かかる吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、前記第1保持板と、前記第2保持板とは、前記一方のロールの軸方向に所定の間隔をあけて互いに連結されている、ことが望ましい。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法によれば、第1保持板と、第2保持板との位置関係が互いに固定されることにより、支持軸保持穴及びサーボモータ保持穴の位置関係等も互いに固定される。したがって、保持ロール(カッターロール)とサーボモータとの同軸関係を維持しやすくなり、保持ロール(カッターロール)の駆動回転制御をより精度良く行うことができる。
 かかる吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、前記一方のロールの軸方向において、前記サーボモータ保持穴と前記入力軸とが重複する部分を有している、ことが望ましい。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法によれば、サーボモータ保持穴と入力軸とが重複している分だけ、軸方向(CD方向)における製造装置の幅が狭くなり、製造装置をコンパクトに構成することができる。したがって、製造装置の設置スペースが小さくなり、装置設計の自由度を高めやすくすることができる。
 かかる吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、前記入力軸は、リジッドカップリングによって前記サーボモータの前記出力軸と接続されている、ことが望ましい。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法によれば、リジッドカップリングを使用することにより、出力軸と入力軸とが一体化され、より正確な駆動回転制御を行いやすくなる。また、出力軸と入力軸との間に、歯車やベルト等の伝達補助部品が設けられないため、サーボモータからの駆動回転力を保持ロール(カッターロール)にロスなく伝達させることができる。
 かかる吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、前記保持ロールの軸方向において、前記保持ロールの前記外周面のうち前記受け刃が設けられている部分と、前記支持軸とが、少なくとも一部で重複する、ことが望ましい。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法によれば、保持ロールのうち受け刃が設けられている領域は、シートを切断する際に負荷がかかりやすい領域であるところ、当該領域と軸方向(CD方向)に重複する部分において、支持軸によって負荷を支持することができる。したがって、保持ロール及びカッターロールの駆動回転を安定して行いやすくすることができる。
 かかる吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、前記支持軸の外径は、前記保持ロールの外径の1/3以上である、ことが望ましい。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法によれば、支持軸の外径の大きさが、少なくとも保持部の肉厚以上となるため、支持軸自体の強度が不足したり、保持ロールの重量が重くなりすぎたりすることを抑制できる。したがって、支持軸によって保持ロールを安定して支持することができる。
 かかる吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、前記保持ロールの前記外周面に設けられた吸気孔から前記支持軸の内部に連通して、前記外周面で前記第1連続シートを保持するための吸着力を発生させる吸引機構を有し、前記吸引機構が前記支持軸に設けられている、ことが望ましい。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法によれば、サーボモータから保持ロール(カッターロール)への駆動回転力の伝達経路と独立して、支持軸側に吸引機構を設けることができる。これにより、両者が干渉することなく、安定した駆動回転制御が行いやすくなる。また、保持ロール機構の構造が複雑になってしまうことが抑制される。
 かかる吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、前記保持ロールに設けられた前記受け刃の数と、前記カッターロールに設けられた前記カッター刃の数とが等しい、ことが望ましい。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法によれば、保持ロールの駆動回転とカッターロールの駆動回転とを同期させた場合に、互いに対応するカッター刃と受け刃とを常に同じ組み合わせで共同させることができる。したがって、連続シートの切断動作を安定して行うことができる。
 かかる吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、前記保持ロールに対して駆動回転力を付与するサーボモータは、前記カッターロールに対して駆動回転力を付与するサーボモータとは別体のサーボモータである、ことが望ましい。
 このような吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法によれば、一つのサーボモータで二つのロールを駆動する場合と比較して、各モータに作用する保持ロール及びカッターロールの慣性モーメント(イナーシャ)を小さくすることができる。これにより、各ロールの応答性が高まり、より高精度な駆動回転制御を行うことができる。
 また、第1連続シートから単票状シートを切断して生成し、該単票状シートを、第2連続シート上において該第2連続シートの連続方向に隣り合う単票状シートとの間に間隔をあけながら前記第2連続シートに接合して引き渡すことにより、吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する製造装置であって、前記第1連続シートの連続方向を搬送方向として第1搬送速度値で前記第1連続シートを搬送する搬送機構と、前記第1連続シートの搬送方向に回転方向を沿わせつつ保持ロールを駆動回転する保持ロール機構であって、前記第1連続シートが、前記保持ロールの外周面に対して摺動するように前記外周面で前記第1連続シートを保持しながら前記保持ロールを回転する前記保持ロール機構と、前記保持ロールの前記回転方向の第1所定位置に配されたカッターロールの回転方向を前記搬送方向に沿わせつつ、前記カッターロールを駆動回転するカッターロール機構と、を有し、前記保持ロールの前記回転方向の前記第1所定位置を前記保持ロールの前記外周面の受け刃が通過する際に、前記受け刃が、前記カッターロールのカッター刃と共同して前記第1連続シートを切断して前記単票状シートを生成し、前記外周面に前記単票状シートを非摺動状態に保持し、前記外周面に非摺動状態に保持された前記単票状シートが前記回転方向の第2所定位置を通過する際に、前記第2所定位置へ向けて前記第1搬送速度値よりも大きい第2搬送速度値で搬送される前記第2連続シートに前記外周面の前記単票状シートを接合して引き渡し、前記保持ロールは、前記第2所定位置を通過する際の前記回転方向における速度値が、前記第2搬送速度値と同値となるように回転し、前記保持ロール及び前記カッターロールのうち、少なくとも一方のロールは、前記一方のロールを回転可能に支持する支持軸と、前記一方のロールを回転するために駆動され且つ前記一方のロールに一体的に設けられた入力軸とを、有し、前記支持軸の外径は、前記入力軸の外径よりも大きい、ことを特徴とする製造装置が明らかとなる。
 このような製造装置によれば、入力軸の外径を小さくすることで、保持ロール(若しくはカッターロール)を駆動回転させる際にイナーシャの影響を小さくできる。一方、保持ロール(若しくはカッターロール)の支持軸の外径を大きくすることで、保持ロール(カッターロール)の駆動回転を安定して支持可能することができる。したがって、支持軸の外径を入力軸の外径よりも大きくすることで、保持ロール(カッターロール)の駆動回転を所定の速度パターンにて正確に制御することが可能となる。これにより、連続シートを安定して製造することができる。
===実施形態===
 本実施形態の吸収性物品に係る連続シートの複合体の製造方法及び製造装置10は、同連続シートの複合体の一例として、使い捨ておむつの裏面シート1の元となる中間部品1aの製造に供される。図1Aは、裏面シート1の概略平面図であり、図1Bは、裏面シート1の元となる中間部品1aの概略平面図である。
 この使い捨ておむつは、所謂テープ式のおむつである。すなわち、同おむつは、着用者に装着する際に、おむつの幅方向の両側に位置する一対のファスニングテープ(不図示)をターゲットテープに係止するタイプのおむつである。
 そのため、この裏面シート1は、おむつの外装をなす外装シート5と、外装シート5の厚さ方向の外側の面(着用者の非肌側に位置する面)に接合されたターゲットテープ3と、を有している。そして、外装シート5の厚さ方向の内側の面(着用者の肌側に位置する面)に、液不透過性の防漏シート(不図示)や、パルプ繊維を成形してなる吸収体(不図示)、液透過性の表面シート等(不図示)が順次積層固定されて、これにより、おむつの基部が生成される。
 なお、外装シート5の素材には、樹脂繊維を主材とする柔軟な不織布等を使用可能であり、ここでは、スパンボンド不織布が使用されている。一方、ターゲットテープ3の素材には、ファスニングテープの雄材(フック材)との間で適度な係合性を有した素材を使用可能であり、その一例としては、面ファスナーの雌材(ループ材)やエアスルー不織布等が挙げられる。そして、ここでは、エアスルー不織布が使用されている。
 このような裏面シート1の元となる中間部品1aは、図1Bに示すように、製品ピッチP1で裏面シート1の単位に切断される前の連続体である。すなわち、中間部品1aは、外装シート5の原反としての連続ウエブ5a上に、その連続方向に製品ピッチP1で複数の単票状のターゲットテープ3,3…が並んで接合されたものである。そして、このような中間部品1aは、本実施形態の製造方法及び製造装置10で製造される。
 すなわち、この製造方法及び製造装置10では、先ず、ターゲットテープ3の原反となるターゲットテープの連続体3a(「第1連続シート」に相当)を切断して単票状のターゲットテープ3を生成し、このターゲットテープ3を、外装シート5の原反となる連続ウエブ5a(「第2連続シート」に相当)上にその連続方向に製品ピッチP1で接合して、これにより中間部品1aを製造する。
 <製造装置10を用いたシート製造方法の概要>
 先ず、製造装置10、及び、製造装置10を用いて裏面シート1(連続シートの複合体)を製造する方法の概要について説明する。図2は、製造装置10の概略側面図である。この製造装置10には、同装置10の幅方向としてCD方向(図2中では、紙面を貫通する方向)が設定されている。そして、この例では、CD方向は水平方向を向いているが、何等これに限らない。また、この例では、CD方向と直交する二方向として鉛直な上下方向と水平な前後方向とが設定されていて、これにより、ターゲットテープの連続体3a及び外装シートの連続ウエブ5aの各搬送方向は、上下方向と前後方向との両者で規定される方向を向いている。そして、ターゲットテープの連続体3a及び外装シートの連続ウエブ5aの各幅方向は、それぞれCD方向と平行である。更に、CD方向及び搬送方向と直交する方向をZ方向と定義した場合には、当該Z方向は、それぞれ、ターゲットテープの連続体3a及び外装シートの連続ウエブ5aの各厚さ方向と平行である。
 図2に示すように、この製造装置10はスリップカット装置である。すなわち、同装置10は、(1)ターゲットテープの連続体3a(第1連続シート)を搬送方向に沿って第1搬送速度値V3aで搬送するターゲットテープ搬送機構11と、(2)ターゲットテープの連続体3aの両面のうちの一方の面に接着剤(不図示)を塗布する接着剤塗布装置15と、(2)第1搬送速度値V3aよりも大きい周速値V21でアンビルロール21(保持ロールに相当)を回転することにより、ターゲットテープ搬送機構11から搬送されるターゲットテープの連続体3aを、アンビルロール21の外周面21aに対して回転方向に摺動させながら外周面21aで保持するアンビルロール機構20と、(3)アンビルロール21の外周面21aに設けられた受け刃23と共同してターゲットテープの連続体3aを挟圧して切断することにより、同連続体3aから単票状のターゲットテープ3(単票状シート)を生成するカッターロール31(カッターロール機構30)と、(4)ターゲットテープの連続体3aから切り離されてアンビルロール21の外周面21aに非摺動状態に保持されるターゲットテープ3に向けて、外装シート5の連続ウエブ5a(第2連続シート)を、アンビルロール21の回転方向Dc21に搬送方向を沿わせつつ上記の第1搬送速度値V3a(mpm)よりも大きな第2搬送速度値V5a(mpm)で搬送することにより、同連続ウエブ5a上にターゲットテープ3を上記の接着剤で接合して引き渡す連続ウエブ搬送機構40と、を有する。
 ターゲットテープ搬送機構11(第1搬送機構に相当)は、例えばサクションベルトコンベアである。すなわち、搬送面としての外周面に複数の吸気孔(不図示)が形成された無端ベルト12を有し、これら吸気孔からの吸気によって無端ベルト12の外周面に面接触状態でターゲットテープの連続体3aを吸着する。そして、この吸着状態で、無端ベルト12がサーボモータを駆動源として駆動周回することにより、ターゲットテープの連続体3aを、一定に維持された上記第1搬送速度値V3a(mpm)で搬送方向に沿って搬送する。
 但し、ターゲットテープ搬送機構11は、何等サクションベルトコンベアに限らない。例えば、ピンチロール装置(不図示)を用いても良い。すなわち、同ピンチロール装置では、上下一対の互いに逆向きに回転する駆動ロールでターゲットテープの連続体3aを挟み込みながら搬送する。
 接着剤塗布装置15は、ホットメルト接着剤等の接着剤を吐出するノズル15Nと、ノズル15Nへ接着剤を送る不図示のポンプと、を有する。そして、ノズル15Nから接着剤を吐出することにより、ターゲットテープの連続体3aの両面のうちの一方の面に接着剤を塗布する。
 接着剤の塗布パターンとしては、搬送方向に沿った波状線がCD方向に複数並んでなるΩパターンや、搬送方向に沿った直線がCD方向に複数並んでなるストライプパターン、搬送方向に沿った螺旋状の線がCD方向に複数並んでなるスパイラルパターン等を例示できて、ここでは、Ωパターンが使用されている。また、この例では、接着剤は、CD方向の両端に至るようにCD方向のほぼ全域に亘って塗布されているが、何等これに限らない。
 アンビルロール機構20(保持ロール機構に相当)は、既述のアンビルロール21を有する。そして、同ロール21は、CD方向に沿った回転軸C21回りに回転可能に支持されていて、これにより、同ロール21は、ターゲットテープの連続体3aの搬送方向に回転方向Dc21を沿わせて回転可能である。また、同ロール21には、後述するサーボモータ120が連結されていて、同サーボモータ120から駆動回転力が付与されて同ロール21は回転方向Dc21に駆動回転する。
 ここで、アンビルロール21の外周面21aは、シート状物を面接触状態で巻き付けながら保持する保持機能を有し、これにより、ターゲットテープの連続体3aや単票状のターゲットテープ3を面接触状態で保持する。この例では、かかる保持機能を、外周面21aに形成された複数の吸気孔24で実現している(図5参照)。すなわち、これら吸気孔24からの吸気によってアンビルロール21の外周面21aは吸着力を帯び、この吸着力が、上述のターゲットテープの連続体3aや単票状のターゲットテープ3を保持する保持力になる。但し、外周面21aに保持力を付与する方法は、何等これに限らず、例えば静電気の引力による方法等、別の手法を用いても良い。
 そして、かようなアンビルロール21の外周面21aには、上述のターゲットテープの連続体3aが外周面21aの略接線方向に沿って搬送され、同連続体3aは、上述の保持力によって外周面21aに面接触状態で巻き付いて保持される。なお、外周面21aへの同連続体3aの巻き付き開始位置Swstは、回転方向Dc21におけるカッターロール31の配置位置S31よりも所定角度だけ上流側に位置している。
 ここで、このアンビルロール21の周速値V21(mpm)は、ターゲットテープの連続体3aの第1搬送速度値V3aよりも大きな速度値に設定されている。よって、ターゲットテープの連続体3aは、アンビルロール21の外周面21aに対して上流側に摺動するように面接触状態で外周面21aに保持される。つまり、ターゲットテープの連続体3aは、外周面21aを摺動しながら、上述の第1搬送速度値V3aに基づいて徐々に回転方向Dc21の下流側へ移動する。
 他方、アンビルロール21の外周面21aには、カッターロール31の後述のカッター刃33を受ける受け刃23が設けられている。また、この例では、同受け刃23は、アンビルロール21の回転半径方向Dr21の外方を向いた円弧面23aを有し、更に、当該円弧面23aは、アンビルロール21の外周面21aと同心円の関係にあるとともに、外周面21aと同半径の円弧状に形成されていて、これにより、当該円弧面23aと外周面21aとは所謂面一関係にある。そして、かかる受け刃23が、回転方向Dc21におけるカッターロール31の配置位置S31(第1所定位置に相当)を通過する際には、アンビルロール21に連動して回転するカッターロール31のカッター刃33と共同して、同受け刃23の上記円弧面23aが外周面21a上のターゲットテープの連続体3aを挟圧することにより、ターゲットテープの連続体3aを切断してその先端側の部分3eを切り離す。そして、この切り離された先端側の部分3eが、単票状のターゲットテープ3となる。
 なお、この切り離されたターゲットテープ3は、以降、アンビルロール21の外周面21a及び受け刃23に非摺動状態に保持されて、これにより、当該外周面21a及び受け刃23と一体となってアンビルロール21の周速値V21で回転方向Dc21の下流へと搬送される。そして、このときに、この周速値V21と上記ターゲットテープの連続体3aの第1搬送速度値V3aとの差に基づいて、この後に切断生成されるターゲットテープ3との間に間隔D3が形成される。
 ちなみに、この例では、図2に示すように、受け刃23は、アンビルロール21に着脱可能な同ロール21とは別部材として構成されている。よって、当該受け刃23が摩耗した際には、同受け刃23のみを交換すれば良く、つまり、アンビルロール21自体の交換を要さない。そのため、整備コストの削減が図られている。
 カッターロール機構30は、既述のカッターロール31を有する。カッターロール31は、前述のようにアンビルロール21の回転方向Dc21の所定位置S31に配置されている。そして、同ロール31は、CD方向に沿った回転軸C31回りに回転可能に支持されていて、これにより、同ロール31は、ターゲットテープの連続体3aの搬送方向に回転方向Dc31を沿わせて回転可能である。また、同ロール31には、アンビルロール21のサーボモータ120とは別のサーボモータ130(図2では不図示)が連結されていて、これにより、同モータから駆動回転力が付与されて同ロール31は回転方向Dc31に駆動回転する。すなわち、アンビルロール21とカッターロール31とは、それぞれ専用のサーボモータ120,130を個別に有している。よって、一つのサーボモータで二つのロール21,31を駆動する場合と比較して、各モータに作用し得るアンビルロール21及びカッターロール31の慣性モーメントを小さくすることができて、これにより、アンビルロール21及びカッターロール31は、それぞれ高い応答性で回転可能となる。そして、その結果、アンビルロール21及びカッターロール31は、それぞれ、後述する速度パターンに基づいて円滑に回転可能となる。
 また、カッターロール31の外周面31aには、CD方向に延びたブレード状のカッター刃33が、アンビルロール21の受け刃23の配置数と同数の一つだけ配置されている。更に、アンビルロール21の回転方向Dc21の回転によって受け刃23の円弧面23aが描く周回軌跡上における受け刃23の回転方向Dc21の配置ピッチ(m)と、カッターロール31の回転方向Dc31の回転によってカッター刃33の刃先が描く周回軌跡上におけるカッター刃33の回転方向Dc31の配置ピッチ(m)とは、互いに同じとされている。例えば、カッター刃33と受け刃23とが、それぞれ一つずつ設けられている場合には、上記の配置ピッチ(m)は、それぞれ、上記の各周回軌跡の1周分の周長(m)となっている。そして、これら各周長同士が互いに同値となっている。
 よって、後述する速度パターンに基づいてカッターロール31とアンビルロール21とが、互いにカッター刃33の回転方向Dc31の速度値V33(mpm)と受け刃23の回転方向Dc21の速度値V23(mpm)とを揃えながら回転することにより、カッターロール31とアンビルロール21とは、ターゲットテープの連続体3aを挟圧して切断してターゲットテープ3を生成可能である。すなわち、アンビルロール21の受け刃23が、その回転方向Dc21におけるカッターロール31の配置位置S31を通過する際に、同受け刃23にカッター刃33が対向するように、カッターロール31は回転することができて、これにより、受け刃23とカッター刃33とは互いに共同してターゲットテープの連続体3aを挟圧可能である。なお、以下では、このような挟圧による切断処理がなされる上記カッターロール31の配置位置S31のことを「切断処理位置S31」とも言う。
 連続ウエブ搬送機構40は、外装シートの連続ウエブ5aを所定の搬送経路で搬送する。連続ウエブ5aは、アンビルロール21の回転方向Dc21におけるカッターロール31の配置位置S31よりも下流側の所定位置S43(第2所定位置に相当)に向けて搬送される。すなわち、同連続ウエブ5aは、当該所定位置S43で、アンビルロール21の外周面21aに最も接近するような搬送経路で搬送されている。よって、アンビルロール21の外周面21aに非摺動状態に保持されたターゲットテープ3が上記所定位置S43を通過する際に、外装シートの連続ウエブ5aにターゲットテープ3が前述の接着剤で接合されて引き渡される。そして、以降、ターゲットテープ3は、連続ウエブ5aと一体となって同連続ウエブ5aの搬送方向に搬送されて、これにより、裏面シート1の中間部品1aが生成される。なお、以下では、上記のような引き渡し処理がなされる上記の所定位置S43のことを「引き渡し処理位置S43」とも言う。
 このような搬送経路を形成すべく連続ウエブ搬送機構40は、例えば、連続ウエブ5aの搬送方向に並ぶ3本のロール41,43,41を有する。各ロール41,43,41は、それぞれCD方向に沿った回転軸C41,C43,C41回りに回転可能に支持されている。また、各ロール41,43,41は、それぞれ、不図示のサーボモータから駆動回転力を付与されて駆動回転する。そして、これらロール41,43,41が連続ウエブ5aに接触することにより、各ロール41,43,41から搬送方向の搬送力を得て連続ウエブ5aは搬送方向に搬送される。
 ここで、これら3本のロール41,43,41のうちの搬送方向の真ん中に位置するロール43は、上記の引き渡し処理位置S43の近傍位置に配置されている。また、同ロール43の外周面43aとアンビルロール21の外周面21aとの間のクリアランスCLは、アンビルロール21の外周面21aに保持されたターゲットテープ3が上記引き渡し処理位置S43を通過する際に、アンビルロール21とロール43との両者で、ターゲットテープ3と連続ウエブ5aとの両者を厚さ方向から若干挟圧するような寸法に設定されている。
 よって、アンビルロール21の外周面21aに保持されたターゲットテープ3が上記引き渡し処理位置S43を通過する際には、同外周面21aのターゲットテープ3と連続ウエブ5aとが挟圧されて前述の接着剤で接合されて、これにより、ターゲットテープ3は外周面21aから連続ウエブ5aの方へと引き渡される。
 また、前述のように、この連続ウエブ5aの第2搬送速度値V5aは、前述のターゲットテープ3の第1搬送速度値V3aよりも大きい一定値に設定されている。そのため、上記の引き渡し処理位置S43では、連続ウエブ5a上において搬送方向の下流に隣り合うターゲットテープ3との間に間隔D3をあけた状態でアンビルロール21の外周面21aのターゲットテープ3を連続ウエブ5aに接合することができる。
 
 ところで、かかるターゲットテープ3を連続ウエブ5aに接合して引き渡す際に生じ得る皺を抑制する観点からは、当該引き渡し処理位置S43をターゲットテープ3が通過する際のアンビルロール21の周速値V21(mpm)を、連続ウエブ5aの第2搬送速度値V5aと同値に揃える必要がある。すなわち、少なくとも引き渡し処理位置S43を受け刃23が通過する際の受け刃23の回転方向Dc21の速度値V23(mpm)を、連続ウエブ5aの第2搬送速度値V5aと同値に揃える必要がある。
 しかし、従来のスリップカット装置では、アンビルロールの周速値を、回転方向の全周に亘って一定に維持することが一般的であり、また、これに合わせて、カッターロールの周速値についても、その回転方向の全周に亘って一定に維持することが一般的である。そのため、引き渡し処理位置S43に相当する位置での受け刃の速度値を上記の第2搬送速度値V5aと同値に揃えると、これに起因して、ターゲットテープの連続体3sの切断を行うべき切断処理位置S31に相当する所定位置S31’でも、受け刃及びカッター刃が、それぞれ第2搬送速度値V5aと同じ速度値Vs’で各回転方向に移動することになる。しかし、ここで当該速度値Vs’は、上記の所定位置S31’で切断すべきターゲットテープの連続体3sの第1搬送速度値V3aよりも大きな速度値である。
 そのため、従来のスリップカット装置では、受け刃とカッター刃とで連続体3aを切断する際には、これら各刃の回転方向速度値と、ターゲットテープの連続体3aの第1搬送速度値V3aとの差に起因して、ターゲットテープの連続体3aには、これら各刃から回転方向の下流側を向いた引っ張り力が付与される。しかし、ここで仮に当該差が過大な場合には、引っ張り力も過大となってしまい、その結果、切断に伴ってターゲットテープの連続体3aを引きちぎってしまい得る等、切断が不安定になるおそれがある。
 そこで、図2の本実施形態では、アンビルロール21を規定の速度パターン(図3)に基づいて回転することにより、受け刃23の回転方向Dc21の速度値V23を、次のように回転方向Dc21の位置に応じて変化させている。すなわち、図2の引き渡し処理位置S43を通過する際の受け刃23の回転方向Dc21の速度値V23(mpm)を、連続ウエブ5aの第2搬送速度値V5aと同値にしているとともに、上記の切断処理位置S31を通過する際の受け刃23の回転方向Dc21の速度値V23(mpm)を、引き渡し処理位置S43を通過する際の受け刃23の回転方向Dc21の速度値V23(mpm)よりも小さくしている。また、カッターロール31も、上記の速度パターンで回転するアンビルロール21と連動して回転するようにしている。すなわち、カッター刃33の回転方向Dc31の速度値V33が、受け刃23の回転方向Dc21の速度値V23と同値になるように、カッターロール31も連動して回転している。
 よって、引き渡し処理位置S43での受け刃23の速度値V23を、連続ウエブ5aへのターゲットテープ3の円滑な引き渡しに必要な第2搬送速度値V5aと同値に揃えながらも、切断処理位置S31での切断の際の受け刃23及びカッター刃33の各速度値V23,V33を、第2搬送速度値V5aよりも小さい第1搬送速度値V3aに近づけることができる。すなわち、当該切断の際の受け刃23及びカッター刃33の各速度値V23,V33とターゲットテープの連続体3aの第1搬送速度値V3aとの差を小さくできる。そして、これにより、切断の際に受け刃23及びカッター刃33からターゲットテープの連続体3aに付与され得る回転方向Dc21,Dc31の引っ張り力を軽減可能となって、その結果、切断の安定化を図ることができる。
 図3は、アンビルロール21の上記速度パターンの説明図である。また、図4は、当該説明の補助図であって、図2と同じ製造装置10の概略側面図である。 
 なお、図3の横軸は、アンビルロール21の回転方向Dc21における受け刃23(詳しくは同刃23における周方向の中央部)の位置であり、縦軸は、同受け刃23(詳しくは同刃23の円弧面23a)の回転方向Dc21の速度値V23(mpm)である。また、前者の回転方向Dc21の位置(以下、回転位置とも言う)は、アンビルロール21の回転軸C21回りの回転角度(図4)で示されている。そして、図4に示すように、当該回転角度は、アンビルロール21においてカッターロール31と最も接近する上端位置を「0°」とするとともに、アンビルロール21が回転軸C21回りに時計回りに回転することから、上記の上端位置の0°を起点として時計回りで一周する際の各回転位置に対して0°~360°(0°)までの角度を割り振っている。
 また、カッターロール31も、上記の速度パターンに基づいて回転する。そのため、図3の横軸は、カッターロール31の回転方向Dc31におけるカッター刃33(詳しくは、同刃33の刃先)の位置でもあり、そして、縦軸は、同カッター刃33(詳しくは、同刃33の刃先)の回転方向Dc31の速度値V33(mpm)でもある。但し、図4に示すように、カッターロール31は、アンビルロール21とは逆の反時計回りに回転するとともに、アンビルロール21の直上に位置していることから、カッターロール31においてアンビルロール21と最も接近する下端位置を「0°」の回転位置としているとともに、そこから反時計回りで一周する際の各回転位置に対して0°~360°(0°)までの角度を割り振っている。
 そして、この速度パターンは、アンビルロール21及びカッターロール31の一回転を1サイクルとして設定されている。よって、0°から360°までの各回転位置に対応させて、それぞれ、受け刃23及びカッター刃33の各回転方向Dc21,Dc31の速度値V23,V33(mpm)が設定されている。そして、これら各ロール21,31は、それぞれ、一回転分の回転動作を上記速度パターンで行いつつ、当該回転動作を繰り返すようになっている。
 一方、図4を参照して前述したように、0°の回転位置でアンビルロール21とカッターロール31とが互いに最も接近することから、これらアンビルロール21及びカッターロール31では、それぞれ当該0°の回転位置が、前述の切断処理位置S31となっている。また、アンビルロール21については、この切断処理位置S31よりも回転方向Dc21の上流側の例えば-20°(340°)の回転位置に、前述の巻き付き開始位置Swstが位置している。更に、同じくアンビルロール21については、切断処理位置S31と回転軸C21に関して点対称となる180°の回転位置に、前述の引き渡し処理位置S43が位置している。
 そして、図3に示すように、この例では、当該速度パターンは台形パターンとされている。すなわち、この速度パターンは、0°の切断処理位置S31に対応させつつ同位置S31を含むように、速度値が一定となる等速域(以下、切断用等速域とも言う)を有している。また、180°の引き渡し処理位置S43に対応させつつ同位置S43を含むように、速度値が一定となる等速域(以下、引き渡し用等速域とも言う)を有している。更に、回転方向Dc21における切断用等速域と引き渡し用等速域との間の位置には、回転角度に対して一定の割合で加速する加速域を有しているとともに、回転方向Dc21における引き渡し用等速域と切断用等速域との間の位置には、回転角度に対して一定の割合で減速する減速域を有している。
 また、前者の切断用等速域の速度値Vcは、前述の第1搬送速度値V3aと第2搬送速度値V5aとの間の速度値に設定されており、後者の引き渡し用等速域の速度値Vdは、第2搬送速度値V5aと同じ速度値に設定されている。
 よって、本実施形態に係る前述のメインの作用効果を奏することができる。すなわち、引き渡し処理位置S43でのターゲットテープの連続ウエブ5aへの円滑な引き渡しを可能としながらも、切断処理位置S31での切断の安定化を図ることができる。
 <保持ロール21及びカッターロール31の詳細>
 上述のように、本実施形態に係る製造装置10を用いて、裏面シート1を製造する際には、アンビルロール21(保持ロール)及びカッターロール31の回転を正確に制御する必要がある。そのため、本実施形態では、アンビルロール21及びカッターロール31の構成を以下のようにすることで、各ロールの回転運動を制御しやすくして、裏面シート1を安定して製造可能としている。
 図5は、本実施形態に係るアンビルロール機構20及びカッターロール機構30の具体的な構成の一例を表す図である。同図5の左側の図は、アンビルロール機構20及びカッターロール機構30について、CD方向及び上下方向の断面を表し、図5の右側の図は、前後方向及び上下方向の断面を表している。
 図5に示されるように、本実施形態のアンビルロール機構20において、アンビルロール21は略円筒形の構造を有しており、その中心軸が、図2で説明した回転軸C21に沿うように(すなわちCD方向に沿うように)配置されている。アンビルロール21は、CD方向の一方側(図5では左側)に、ターゲットテープ3等のシート状物を保持する保持部211を有している。この保持部211の外周面が、上述した外周面21aに相当する。また、アンビルロール21は、CD方向の他方側(図5では右側)に、サーボモータ120と接続するための入力部215を有している。入力部215は、アンビルロール21と一体的に設けられ、保持部211よりも外径が細くなった円筒状の部位であり、サーボモータ120から回転駆動力の入力を受け付けて、アンビルロール21を回転するために駆動される入力軸に相当する。
 また、アンビルロール21は、アンビルロール支持軸25によって、回転軸C21回りに回転可能に支持されている。アンビルロール支持軸25は、略円筒形の構造を有し、その中心軸がアンビルロール21の中心軸(すなわち回転軸C21)と同軸となるように、第1保持板51に固定されている。アンビルロール支持軸25は、CD方向の一方側(図5では左側)端部に固定部251を有しており、該固定部251によって第1保持板51に固定されている。また、アンビルロール支持軸25は、CD方向の他方側(図5では右側)端部に支持部252を有している。支持部252は、アンビルロール21を支持するための円筒状の部位である。支持部252の外周面には、回転軸C21と同軸のベアリング26が設けられており、該ベアリング26の半径方向における外周面が、アンビルロール21の保持部211の内側面21i(内周面)に嵌め込まれることにより(図6参照)、アンビルロール21が、回転軸C21回りに回転可能な状態で支持される。すなわち、本実施形態では、アンビルロール支持軸25とベアリング26とが、アンビルロール21(保持部211)を支持する「支持軸」に相当する。
 第1保持板51は、図5において斜線部で示されるような平板状の部材であり、アンビルロール機構20やカッターロール機構30の荷重を支えることができる程度に、十分な強度と剛性を有している。第1保持板51の表面には、回転軸C21を中心とする貫通孔である支持軸保持穴512と、回転軸C31を中心とするとする貫通孔であるカッターロール支持軸保持穴513と、少なくとも2つ以上の接続パイプ保持穴515とが設けられている。
 支持軸保持穴512と、アンビルロール支持軸25の固定部251は、所謂インローの関係であり、固定部251を支持軸保持穴512嵌め込むことにより、第1保持板51に対して、アンビルロール支持軸25の位置が固定される。このような構成により、アンビルロール21は、アンビルロール支持軸25を介して、第1保持板51に対して片持ち状態で、回転軸C21回りに回転可能に支持される。
 また、第1保持板51は、複数の接続パイプ55,55…によって、第2保持板52と2カ所以上で接続されている。第2保持板52は、サーボモータ120及び、サーボモータ130を保持する部材であり、第1保持板51と略同様の平板状の形状を有し、第1保持板51のCD方向の他方側(図5では右側)に所定の距離をあけて、第1保持板51と平行に配置されている。第2保持板52の表面には、サーボモータ120及び130をそれぞれ保持するための貫通孔であるサーボモータ保持穴522及び523と、2以上の接続パイプ保持穴525とを有している。このうち、接続パイプ保持穴525は、第1保持板51の接続パイプ保持穴515に対応して設けられている。すなわち、接続パイプ保持穴525と接続パイプ保持穴515とは、同軸の関係となるように配置され、その形状(穴径)も同一である。そして、図5のように、接続パイプ55のCD方向の一方側端部が第1保持板51の接続パイプ保持穴515に挿入され、接続パイプ55のCD方向の他方側端部が第2保持板52の接続パイプ保持穴525に挿入されることにより、第1保持板51と第2保持板52とが互いに連結されている。
 サーボモータ120は、上述したように、アンビルロール21に対して駆動回転力を付与する動力部である。サーボモータ120は、本体部121と、接続部122と、出力軸123と、を有している。本体部121は、駆動回転力を発生させる部位である。接続部122は本体部121のCD方向の一方側に突出した軸状の部位であり、第2保持板52のサーボモータ保持穴522とインローの関係である。すなわち、サーボモータ保持穴522に接続部122を嵌め込むことにより、サーボモータ120が第2保持板52に位置を固定されつつ保持される。本実施形態では、図5に示されるように、CD方向において、アンビルロール21とサーボモータ120とが第2保持板52を挟んで反対側に位置するように各々配置されている。
 そして、サーボモータ120の出力軸123が、アンビルロール21の入力部215と接続される。このとき、出力軸123と、入力部215とが同軸となるように、サーボモータ120が配置されている。すなわち、本実施形態において、サーボモータ120の出力軸123と、アンビルロール21の入力部215と、アンビルロール支持軸25とは、いずれも回転軸C21を共通の軸とする同軸の関係である(図5参照)。
 本実施形態において、カッターロール機構30は、アンビルロール機構20と略同様の構成を有している。すなわち、カッターロール31は、上述した外周面31aにおいてカッター刃33を保持する保持部311と、サーボモータ130からの駆動回転力を入力するための入力軸である入力部315とを有している。そして、カッターロール支持軸35によって、回転軸C31回りに回転可能に支持されている。カッターロール支持軸35は、CD方向の一方側に設けられた固定部351によって第1保持板51のカッターロール支持軸保持穴513に固定されており、CD方向の他方側に設けられた支持部352によって、ベアリング36を介して、保持部311の内側面31iを支持している。
 また、サーボモータ130は、サーボモータ120と略同様の構成を有している。すなわち、サーボモータ130は、本体部131と、接続部132と、出力軸133とを有しており、接続部132によって第2保持板52に固定されている。そして、出力軸133が入力部315と接続されることによって、カッターロール31が回転軸C31回りに駆動回転される。
 そして、本実施形態では、アンビルロール21の入力部215(入力軸)、及び、アンビルロール21を支持する支持軸(アンビルロール支持軸25及びベアリング26)を以下のように調整することで、アンビルロール21の駆動回転の応答性を高めている。図6は、アンビルロール機構20の構成について説明するための概略断面図である。なお、カッターロール機構30は、アンビルロール機構20と略同様の構成を有するため、以下では、特に必要のない限り、アンビルロール機構20についてのみ説明を行い、カッターロール機構30についての説明は省略する。
 図6に示されるように、アンビルロール21を支持する支持軸(25,26)の外径(すなわち、ベアリング26の外径)D26は、アンビルロール21の入力部215の外径D215よりも大きくなっている(D26>D215)。入力部215(入力軸)は、サーボモータ120からの駆動回転力を直接受け付ける部位であるため、外径D215が大きすぎると、慣性モーメント(イナーシャ)の影響が大きくなり、アンビルロール21を駆動回転させる際に、サーボモータ120からの入力に対する応答性が悪化するおそれがある。特に、本実施形態の製造装置10のように、使い捨ておむつの裏面シート1等の連続シートを保持するアンビルロール21(保持ロール)は、外周面21aに沿った方向(周方向)にある程度の長さを確保する必要があるため、外径が大きくなり、重量も重くなる場合が多い。そのため、入力部215においては、外径D215をなるべく小さくし、イナーシャの影響が大きくなり過ぎないようにすることが望ましい。
 一方、アンビルロール21を支持する支持軸(アンビルロール支持軸25及びベアリング26)の外径D26が小さすぎると、アンビルロール21を回転軸C21回りに回転させる際にブレが生じたり、アンビルロール21自体の重量を支持するのに十分な強度が得られにくくなったりするおそれがある。そのため、アンビルロール21の支持軸(25,26)においては、外径D26をなるべく大きくし、駆動回転されるアンビルロール21を安定して支持可能とすることが望ましい。
 本実施形態では、D26>D215とすることで、アンビルロール21を駆動回転させる際のイナーシャの影響を小さくしつつ、回転軸C21回りの回転を安定して支持することができる。これにより、アンビルロール21の駆動回転を、図3で説明したような速度パターンにて正確に制御することが可能となる。したがって、使い捨ておむつの裏面シート1等の連続シートを安定して製造することができる。
 このことは、カッターロール31についても同様である。すなわち、カッターロール31の入力部315(入力軸)の外径D315が、カッターロール31を支持する支持軸(カッターロール支持軸35及びベアリング36)の外径D36よりも大きいことが望ましい(D36>D315、いずれも不図示)。但し、アンビルロール21及びカッターロール31のうち、少なくとも一方について上述の関係(D26>D215、D36>D315)が成立していれば、当該ロールにおいて駆動回転の速度パターンを正確に制御することが可能となり、上述の効果を得ることができる。
 また、本実施形態の製造装置10では、サーボモータ120の出力軸123と、アンビルロール21(保持ロール)の入力部215(入力軸)とが、同軸となるように各々が配置されている。すなわち、サーボモータ120とアンビルロール21とは、共通の回転軸C21を有している。したがって、サーボモータ120によって発生する駆動回転力が、出力軸123から入力部215(入力軸)へとスムーズに伝達されやすく、アンビルロール21の回転速度を周期的に加減速する際の応答性を高めやすくなる。これにより、アンビルロール21の駆動回転制御をより精度良く行うことが可能となり、裏面シート1等の連続シートをより安定して製造することができる。
 また、製造装置10において、アンビルロール21を回転可能に支持するアンビルロール支持軸25は、第1保持板51の支持軸保持穴512によって、位置を固定されつつ保持されている。同様に、サーボモータ120は、第2保持板52のサーボモータ保持穴522によって、位置を固定されつつ保持されている。そして、支持軸保持穴512の中心は回転軸C21上に位置しており、サーボモータ保持穴522の中心も回転軸C21上に位置している。すなわち、支持軸保持穴512とサーボモータ保持穴522とは同軸上に位置している。したがって、支持軸保持穴512及びサーボモータ保持穴522を基準とすることで、アンビルロール21及びサーボモータ120を配置する際の位置調整を正確且つ容易に行うことができる。これにより、アンビルロール21の回転軸と、サーボモータ120の回転軸とがずれにくくなり、アンビルロール21の駆動回転制御をより精度良く行うことが可能となる。
 そして、第1保持板51と第2保持板52とは、少なくとも2か所以上の部分で接続パイプ55を介して所定の間隔をあけて連結されることにより、両者の位置関係が固定されている。したがって、上述した支持軸保持穴512及びサーボモータ保持穴522の位置関係が互いに固定され、アンビルロール21とサーボモータ120との同軸関係を維持しやすくなる。これにより、アンビルロール21の駆動回転制御をより精度良く行うことができる。
 また、図5に示されるように、アンビルロール21の入力部215(入力軸)と、第2保持板52のサーボモータ保持穴522とは、CD方向(回転軸C21に沿った方向、すなわちアンビルロール21の軸方向)において重複する部分を有している。つまり、入力部215(入力軸)の少なくとも一部分は、サーボモータ保持穴522の内側に位置している。このように両者を重複させることによって、当該重複した分だけ製造装置10のCD方向における幅を狭くすることができる。すなわち、製造装置10をコンパクトに構成することができる。したがって、製造装置10の設置スペースが小さくなり、装置設計の自由度を高めやすくすることができる。
 また、アンビルロール21の保持部211のうち、受け刃23が設けられている部分と、アンビルロール支持軸25の支持部252とは、CD方向(回転軸C21に沿った方向、すなわちアンビルロール21の軸方向)において少なくとも一部で重複している。保持部211は、外周面21aにターゲットテープの連続体3a等のシート部材を保持しつつ、該保持部211に設けられた受け刃23と、カッターロール31のカッター刃33とを共同させてターゲットテープの連続体3aを挟圧することにより、切断処理を実行する。したがって、切断処理が行われる際には、保持部211の外周面21a(受け刃23)に対して半径方向の中心(回転軸C21)側に向かって、カッター刃33との挟圧による力(負荷)が作用する。つまり、切断処理時には、保持部211に対して図5における上下方向の力がかかる。
 これに対して、本実施形態の製造装置10では、CD方向において、保持部211のうち受け刃23が設けられている領域(すなわち、負荷のかかる領域)と重複する部分が、支持部252によって支持されている。すなわち、カッター刃33との挟圧によって生じる上下方向の力を、支持部252によって支持することができる。これにより、アンビルロール21及びカッターロール31において、切断処理時に発生する負荷を、支持部252によってしっかりと支持することができる。したがって、アンビルロール21及びカッターロール31の駆動回転を安定して行いやすくすることができる。
 また、製造装置10において、アンビルロール21を支持する支持軸(アンビルロール支持軸25及びベアリング26)の外径D26は、アンビルロール21の保持部211の外径D211の1/3以上であることが望ましい(D26≧D211×1/3)。本実施形態のアンビルロール21は、保持部211の内側面21iを支持軸によって支持されている。この場合、保持部211の肉厚は、保持部211の外径D211と支持軸の外径D26との差の1/2の大きさ((D211-D26)/2)となる。したがって、支持軸の外径D26が小さすぎると、支持軸自体の強度が弱くなるのに加えて、アンビルロール21の肉厚が厚くなって重量が増加することから、該アンビルロール21を安定して支持できなくなるおそれがある。例えば、D26<D211×1/3である場合、支持軸の外径D26が、保持部211の肉厚(D211-D26)/2よりも細くなってしまい、アンビルロール21の駆動回転をしっかりと支持できなくなる可能性がある。そこで、本実施形態では、D26≧D211×1/3とすることで、少なくとも、支持軸の外径D2が保持部211の肉厚よりも細くならないようにしている。これにより、支持軸(25,26)によってアンビルロール21を安定して支持しやすくすることができる。
 また、図5に示されるように、保持部211の外周面21aには、複数の吸気孔24が設けられている。該吸気孔24は、アンビルロール支持軸25の円筒状の内側の空間に連通し、アンビルロール支持軸25及び第1保持板51よりもCD方向の一方側(図5では左側)に設けられているコンプレッサー等の吸引装置(不図示)によって吸引されることで、外周面21aに吸着力を発生させることができる。すなわち、本実施形態では、外周面21aに吸着力を発生させるための吸引機構がアンビルロール支持軸25側に設けられ、サーボモータ120側には吸引機構が設けられていない。このように、サーボモータ120による駆動回転力の伝達経路と、吸引機構とを独立して配置されていることにより、両者の動作が互いに干渉し難く、安定した駆動回転制御が行いやすくなる。また、アンビルロール機構20の構造が複雑になることが抑制されるので、製造装置10全体の設計上有利である。
 また、製造装置10では、アンビルロール21とカッターロール31とが同数であり、また、アンビルロール21に設けられている受け刃23と、カッターロール31に設けられているカッター刃33とが同数である。例えば、図5の例では、カッターロール31には2つのカッター刃33が設けられており、アンビルロール21には2つの受け刃23が設けられている。このような構成において、アンビルロール21の駆動回転とカッターロール31の駆動回転とを同期させた場合、互いに対応するカッター刃33と受け刃23とを常に同じ組み合わせで共同させることができる。したがって、ターゲットテープの連続体3aを切断する動作(切断処理)を安定して行うことが可能となり、また、各ロール21,31の駆動回転制御も行いやすくなる。
 また、図5の例では、アンビルロール21の入力部215の内側面に、サーボモータ120の出力軸123を挿入することによって、両者が接続されていたが、他の接続方法によって両者が接続されていても良い。例えば、出力軸123と入力部215とが、リジッドカップリングを介して接続されていても良い。リジッドカップリングを使用することにより、出力軸123と入力部215とが一体化され、より正確な駆動回転制御を行いやすくなる。この場合、出力軸123と入力部215(入力軸)との間に、歯車やベルト等の伝達補助部品が設けられないため、サーボモータ120からの駆動回転力をロス無くアンビルロール21に伝達させることができる。特に、本実施形態では、アンビルロール21とサーボモータ120とが同軸(回転軸C21)となるように各々が配置されていることから、リジッドカップリングを使用するのに好適である。
 <変形例>
 製造装置10(アンビルロール機構20及びカッターロール機構30)は、以下のように変形することも可能である。図7は、製造装置10の第1変形例を表す概略断面図である。図7では、アンビルロール機構20において、アンビルロール21の入力部215と、サーボモータ120の出力軸123とがべベルギア27を介して接続されている場合について表している。べベルギア27を設けることで、サーボモータ120の出力軸123の方向を、図7のようにアンビルロール21の入力部215に対して90度曲げて配置することが可能となる。このようにすれば、CD方向におけるサーボモータ120の幅が短くなるため、製造装置10をコンパクトに構成することができる。なお、カッターロール機構30についても同様の構成とすることができる。
 図8は、製造装置10の第2変形例を表す概略断面図である。図8では、カッターロール31を駆動回転させるためのサーボモータ130が設けられておらず、サーボモータ120によって、アンビルロール21及びカッターロール31を駆動回転させる場合について表している。この第2変形例では、アンビルロール機構20は、基本的に上述の実施形態と同様である。すなわち、サーボモータ120と、アンビルロール21と、アンビルロール支持軸25とがそれぞれ同軸の関係となるように配置されている。一方、サーボモータ120の出力軸123には、反転ギア28等の動力伝達手段が接続され、カッターロール31の入力部315(入力軸)に対して、サーボモータ120からの駆動回転力を伝達する構成となっている。このような構成であっても、少なくともアンビルロール機構20については、上述したような回転制御が可能であり、使い捨ておむつ等に係る連続シートの複合体を安定して製造することができる。
===その他の実施の形態===
 以上、本発明の実施形態について説明したが、上記の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。また、本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更や改良され得るとともに、本発明にはその等価物が含まれるのは言うまでもない。
1 裏面シート、1a 中間部品(連続シートの複合体)、
3 ターゲットテープ(単票状シート)、
3a ターゲットテープの連続体(第1連続シート)、
3e 先端側の部分、
5 外装シート、5a 外装シートの連続ウエブ(第2連続シート)、
10 製造装置、
11 ターゲットテープ搬送機構(第1搬送機構)、12 無端ベルト、
15 接着剤塗布装置、15N ノズル、
20 アンビルロール機構(保持ロール機構)、
21 アンビルロール(保持ロール)、21a 外周面、21i 内側面、
211 保持部、215 入力部(入力軸)、
23 受け刃、23a 円弧面、24 吸気孔、
25 アンビルロール支持軸、
251 固定部、252 支持部、
26 ベアリング、
27 ベベルギア、28 反転ギア、
30 カッターロール機構、
31 カッターロール、31a 外周面、31i 内側面、
311 保持部、315 入力部(入力軸)、
33 カッター刃、
35 カッターロール支持軸、
351 固定部、352 支持部、
36 ベアリング、
40 連続ウエブ搬送機構、41 ロール、43 ロール、43a 外周面、
51 第1保持板、
512 支持軸保持穴、513 支持軸保持穴、515 接続パイプ保持穴、
52 第2保持板、
522 サーボモータ保持穴、523 サーボモータ保持穴、525 接続パイプ保持穴、
55 接続パイプ、
120 サーボモータ(アンビルロール用)、
121 本体部、122 接続部、123 出力軸、
130 サーボモータ(カッターロール用)、
131 本体部、132 接続部、133 出力軸、
C21 回転軸、C31 回転軸、C41 回転軸、C43 回転軸、
S31 切断処理位置(配置位置、第1所定位置)、
S43 引き渡し処理位置(第2所定位置)、
Swst 巻き付き開始位置、
 

Claims (12)

  1.  第1連続シートから単票状シートを切断して生成し、該単票状シートを、第2連続シート上において該第2連続シートの連続方向に隣り合う単票状シートとの間に間隔をあけながら前記第2連続シートに接合して引き渡すことにより、吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、
     前記第1連続シートの連続方向を搬送方向として第1搬送速度値で前記第1連続シートを搬送する搬送工程と、
     前記第1連続シートの搬送方向に回転方向を沿わせつつ保持ロールを駆動回転する保持ロール回転工程であって、前記第1連続シートが、前記保持ロールの外周面に対して摺動するように前記外周面で前記第1連続シートを保持しながら前記保持ロールを回転する前記保持ロール回転工程と、
     前記保持ロールの前記回転方向の第1所定位置に配されたカッターロールの回転方向を前記搬送方向に沿わせつつ、前記カッターロールを駆動回転するカッターロール回転工程と、
     前記保持ロールの前記回転方向の前記第1所定位置を前記保持ロールの前記外周面の受け刃が通過する際に、前記受け刃が、前記カッターロールのカッター刃と共同して前記第1連続シートを切断して前記単票状シートを生成する切断生成工程と、
     前記外周面に前記単票状シートを非摺動状態に保持する保持工程と、
     前記外周面に非摺動状態に保持された前記単票状シートが前記回転方向の第2所定位置を通過する際に、前記第2所定位置へ向けて前記第1搬送速度値よりも大きい第2搬送速度値で搬送される前記第2連続シートに前記外周面の前記単票状シートを接合して引き渡す引き渡し工程と、を有し、
     前記保持ロールは、前記第2所定位置を通過する際の前記回転方向における速度値が、前記第2搬送速度値と同値となるように回転し、
     前記保持ロール及び前記カッターロールのうち、少なくとも一方のロールは、
       前記一方のロールを回転可能に支持する支持軸と、
       前記一方のロールを回転するために駆動され且つ前記一方のロールに一体的に設けられた入力軸とを、有し、
     前記支持軸の外径は、前記入力軸の外径よりも大きい、ことを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法。
  2.  請求項1に記載の吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、
     前記一方のロールに対して駆動回転力を付与するサーボモータを有し、
     前記サーボモータからの駆動回転力を出力する出力軸と、前記入力軸とが同軸上に位置している、ことを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法。
  3.  請求項2に記載の吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、
     前記支持軸を保持しつつ位置を固定するための支持軸保持穴を備えた第1保持板と、
     前記第1保持板と平行に設けられ、前記サーボモータを保持しつつ位置を固定するためのサーボモータ保持穴を備えた第2保持板と、を有し、
     前記支持軸保持穴の中心と、前記サーボモータ保持穴の中心とが、同軸上に位置している、ことを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法。
  4.  請求項3に記載の吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、
     前記第1保持板と、前記第2保持板とは、前記一方のロールの軸方向に間隔の距離をあけて互いに連結されている、ことを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法。
  5.  請求項3または4に記載の吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、
     前記一方のロールの軸方向において、前記サーボモータ保持穴と前記入力軸とが重複する部分を有している、ことを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法。
  6.  請求項2~5のいずれか1項に記載の吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、
     前記入力軸は、リジッドカップリングによって前記サーボモータの前記出力軸と接続されている、ことを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法。
  7.  請求項1~6のいずれか1項に記載の吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、
     前記保持ロールの軸方向において、前記保持ロールの前記外周面のうち前記受け刃が設けられている部分と、前記支持軸とが、少なくとも一部で重複する、ことを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法。
  8.  請求項1~7のいずれか1項に記載の吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、
     前記支持軸の外径は、前記保持ロールの外径の1/3以上である、ことを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法。
  9.  請求項1~8のいずれか1項に記載の吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、
     前記保持ロールの前記外周面に設けられた吸気孔から前記支持軸の内部に連通して、前記外周面で前記第1連続シートを保持するための吸着力を発生させる吸引機構を有し、
     前記吸引機構が前記支持軸に設けられている、ことを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法。
  10.  請求項1~9のいずれか1項に記載の吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、
     前記保持ロールに設けられた前記受け刃の数と、前記カッターロールに設けられた前記カッター刃の数とが等しい、ことを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法。
  11.  請求項1~10のいずれか1項に記載の吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法であって、
     前記保持ロールに対して駆動回転力を付与するサーボモータは、
     前記カッターロールに対して駆動回転力を付与するサーボモータとは別体のサーボモータである、ことを特徴とする吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する方法。
  12.  第1連続シートから単票状シートを切断して生成し、該単票状シートを、第2連続シート上において該第2連続シートの連続方向に隣り合う単票状シートとの間に間隔をあけながら前記第2連続シートに接合して引き渡すことにより、吸収性物品に係る連続シートの複合体を製造する製造装置であって、
     前記第1連続シートの連続方向を搬送方向として第1搬送速度値で前記第1連続シートを搬送する搬送機構と、
     前記第1連続シートの搬送方向に回転方向を沿わせつつ保持ロールを駆動回転する保持ロール機構であって、前記第1連続シートが、前記保持ロールの外周面に対して摺動するように前記外周面で前記第1連続シートを保持しながら前記保持ロールを回転する前記保持ロール機構と、
     前記保持ロールの前記回転方向の第1所定位置に配されたカッターロールの回転方向を前記搬送方向に沿わせつつ、前記カッターロールを駆動回転するカッターロール機構と、を有し、
     前記保持ロールの前記回転方向の前記第1所定位置を前記保持ロールの前記外周面の受け刃が通過する際に、前記受け刃が、前記カッターロールのカッター刃と共同して前記第1連続シートを切断して前記単票状シートを生成し、
     前記外周面に前記単票状シートを非摺動状態に保持し、
     前記外周面に非摺動状態に保持された前記単票状シートが前記回転方向の第2所定位置を通過する際に、前記第2所定位置へ向けて前記第1搬送速度値よりも大きい第2搬送速度値で搬送される前記第2連続シートに前記外周面の前記単票状シートを接合して引き渡し、
     前記保持ロールは、前記第2所定位置を通過する際の前記回転方向における速度値が、前記第2搬送速度値と同値となるように回転し、
     前記保持ロール及び前記カッターロールのうち、少なくとも一方のロールは、
       前記一方のロールを回転可能に支持する支持軸と、
       前記一方のロールを回転するために駆動され且つ前記一方のロールに一体的に設けられた入力軸とを、有し、
     前記支持軸の外径は、前記入力軸の外径よりも大きい、ことを特徴とする製造装置。
     
     
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