WO2021131011A1 - スクリーン印刷装置及びスクリーン印刷方法 - Google Patents

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WO2021131011A1
WO2021131011A1 PCT/JP2019/051368 JP2019051368W WO2021131011A1 WO 2021131011 A1 WO2021131011 A1 WO 2021131011A1 JP 2019051368 W JP2019051368 W JP 2019051368W WO 2021131011 A1 WO2021131011 A1 WO 2021131011A1
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frame
force
action
lever
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WO2021131011A8 (ja
Inventor
田上 義明
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マイクロ・テック株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F15/00Screen printers
    • B41F15/08Machines
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F15/00Screen printers
    • B41F15/14Details
    • B41F15/40Inking units

Definitions

  • the present invention relates to a screen printing apparatus and a screen printing method.
  • a screen printing device that prints at high pressure may distort the housing or frame of the screen printing device.
  • the screen printing apparatus of the present invention With the frame
  • the point of effort and the point of action can be arranged at different positions of the frame, and the distortion of the frame can be reduced.
  • FIG. 1 It is a front view of the screen printing apparatus 100 of Embodiment 1. It is a front view of the screen printing apparatus 100 of Embodiment 1. It is a front view of the screen printing apparatus 100 of Embodiment 1. It is a top view of the screen printing apparatus 100 of Embodiment 1. It is an AA cross-sectional view of the screen printing apparatus 100 shown in FIG. It is a BB sectional view of the screen printing apparatus 100 shown in FIG. It is a structural drawing of the lever mechanism 90 of Embodiment 1. It is a front view of the screen printing apparatus 100 of Embodiment 2. It is a rear view of the screen printing apparatus 100 of Embodiment 2. It is a top view of the screen printing apparatus 100 of Embodiment 2. FIG.
  • FIG. 8 is a CC cross-sectional view of the screen printing apparatus 100 shown in FIG. It is a front view of the screen printing apparatus 100 of Embodiment 3. It is a front view of the screen printing apparatus 100 of Embodiment 3. It is a front view of the screen printing apparatus 100 of Embodiment 4. It is a front view of the screen printing apparatus 100 of Embodiment 5. It is a front view of the screen printing apparatus 100 of Embodiment 6. It is a front view of the screen printing apparatus 100 of Embodiment 7. It is a front view of the screen printing apparatus 100 of Embodiment 8. It is a front view of the screen printing apparatus 100 of Embodiment 9. It is CC sectional view of the screen printing apparatus 100 of FIG.
  • Embodiment 1. 1, FIG. 2, and FIG. 3 are front views of the screen printing apparatus 100 of the first embodiment.
  • FIG. 4 is a plan view of the screen printing apparatus 100 of the first embodiment.
  • FIG. 5 is an AA cross-sectional view of the screen printing apparatus 100 shown in FIG. 2 of the first embodiment.
  • FIG. 6 is a BB cross-sectional view of the screen printing apparatus 100 shown in FIG. 2 of the first embodiment.
  • the screen printing device 100 includes a base 50, a printing unit 60, a control unit 110, and a drive mechanism 120.
  • the screen printing device 100 has a frame 52.
  • the screen printing device 100 has a pressure rod 72 for attaching a printing tool or a working tool.
  • the screen printing device 100 has a cylinder 81 having a piston rod 82 and fixed to the frame 52.
  • the screen printing device 100 has a lever mechanism 90 that transmits the movement of the piston rod 82 to the pressure rod 72.
  • the lever mechanism 90 is arranged on one side (upper side) of the frame 52.
  • the printing tool or working tool and the cylinder 81 are arranged on the other side (lower side) of the frame 52.
  • Control unit 110 The screen printing device 100 has a control unit 110.
  • the control unit 110 controls the entire device.
  • the control unit 110 can be realized by a central processing unit, a program, and a memory.
  • the signal from the control unit 110 is transmitted to each unit by the signal line 111.
  • the operation described below can be realized by the control unit 110 transmitting a command by the signal line 111.
  • the base 50 has an integrally molded structure made of cast metal. By integrally molding the base 50, assembly error or distortion due to aging is eliminated.
  • the shape of the base 50 from the plane direction is U-shaped or square-shaped.
  • the base 50 has a pair of slide mechanisms 51 and a frame 52.
  • the pair of slide mechanisms 51 are arranged on the opposing inner walls of the U-shaped or square-shaped base 50.
  • the slide mechanism 51 moves the frame 52 in the front-rear direction by the drive mechanism 120.
  • the slide mechanism 51 has rails 57 that slide the left and right ends of the frame 52.
  • the printing unit 60 includes a frame 52, a printing tool or working tool fixed to the pressure rod 72, a cylinder 81, and a lever mechanism 90.
  • the frame 52 is a mounting base on which the pressure rod 72, the cylinder 81, and the lever mechanism 90 are mounted.
  • the cylinder 81 is a power generator that generates force.
  • the printing tool or working tool fixed to the pressure rod 72 is a receiver that receives force.
  • the lever mechanism 90 is a transmitter that transmits the force generated by the cylinder 81 to the pressure rod 72.
  • the printing unit 60 has a mounting base, a power generator fixed to the mounting base to generate a force, a lever mechanism attached to the mounting base to transmit the force generated by the power generator, and a receiver that receives the force from the lever mechanism. .. As shown in FIG. 1, the lever mechanism 90 is arranged at the highest position in the printing unit 60.
  • the frame 52 is a rectangular metal plate that is long in the left-right direction.
  • the frame 52 has an integrally molded structure made of cast metal. By integrally molding the frame 52, assembly error or distortion due to aging is eliminated.
  • the left-right end of the frame 52 is attached to the rail 57 of the slide mechanism 51.
  • the frame 52 has a printing unit 60 attached to it.
  • the pressure rod 72 and the piston rod 82 are arranged in parallel.
  • the frame 52 has a through hole 55 through which the pressure rod 72 is penetrated.
  • the frame 52 has a through hole 56 through which the piston rod 82 is penetrated.
  • the frame 52 has a guide bush 53 and a through hole 54.
  • the guide bush 53 has a through hole, and the through hole of the guide bush 53 and the through hole 54 of the frame 52 are at the same position and have the same diameter.
  • the printing unit 60 has a holder 61 and a pair of guide rods 62.
  • the holder 61 fixes the squeegee 68 at the bottom.
  • the squeegee 68 is an example of a printing tool or a working tool.
  • a pair of guide rods 62 are fixed to the left and right of the upper surface of the holder 61, and penetrate through the through hole of the guide bush 53 and the through hole 54 of the frame 52.
  • the outer diameter of the guide rod 62 is the same as the inner diameter of the through hole of the guide bush 53 and the through hole 54 of the frame 52.
  • a holder 61 is attached to the lower end of the pair of guide rods 62.
  • the pair of guide rods 62 passively moves up and down as the holder 61 moves up and down.
  • the guide bush 53 guides the movement of the holder 61 only in the vertical direction (Z direction).
  • the guide bush 53 prohibits the holder 61 from shifting in the front-rear and left-right directions (X direction and Y direction), and allows the holder 61 to move only in the vertical direction (Z direction).
  • the screen printing device 100 has a screen plate making 63 and a printing table 64.
  • the screen plate making 63 has a screen on which a print pattern is formed.
  • the print table 64 is a table on which the work 69 is placed.
  • the printing unit 60 has a pressure rod 72.
  • the pressure rod 72 is a cylindrical metal rod.
  • the pressure rod 72 is fixed to the center of the upper surface of the holder 61.
  • the pressure rod 72 penetrates the through hole 55 in the vertical direction (Z direction).
  • the outer diameter of the pressure rod 72 is smaller than the inner diameter of the through hole 55.
  • a threaded groove is formed on the outer circumference of the pressure rod 72.
  • a knob 96 is rotatably taken along the thread cutting groove on the pressure rod 72.
  • the pressure rod 72 cannot be lowered due to the contact of the lower surface of the knob 96 with the upper surface of the frame 52.
  • the vertical position of the knob 96 determines the maximum lower position of the pressure rod 72.
  • the printing unit 60 has a cylinder 81.
  • the upper surface of the cylinder 81 is fixed to the lower surface of the frame 52.
  • the cylinder 81 has a piston rod 82 on the upper surface side.
  • the piston rod 82 is a cylindrical metal rod.
  • the piston rod 82 penetrates the through hole 56 in the vertical direction (Z direction).
  • the piston rod 82 reciprocates.
  • the outer diameter of the piston rod 82 is smaller than the inner diameter of the through hole 56.
  • the cylinder 81 is preferably an air cylinder, but may be an electric cylinder, an electromagnetic cylinder, or another cylinder.
  • the piston rod 82 actively moves up and down by the air pressure supplied to the cylinder 81.
  • the pressure in the vertical direction of the piston rod 82 can be adjusted by the control unit 110 adjusting the air pressure to the cylinder 81.
  • the printing unit 60 has a lever mechanism 90.
  • the lever mechanism 90 has a lever 91, a shaft holding portion 73, a shaft holding portion 93, and a shaft holding portion 83.
  • the bottom surface of the shaft holding portion 73 is fixed to the top of the pressure rod 72.
  • the shaft holding portion 73 holds a cylindrical action point shaft 75.
  • the bottom surface of the shaft holding portion 93 is fixed to the upper surface of the frame 52.
  • the shaft holding portion 93 holds a cylindrical fulcrum shaft 95.
  • the bottom surface of the shaft holding portion 83 is fixed to the top of the piston rod 82.
  • the shaft holding portion 83 holds a cylindrical power point shaft 85.
  • the shaft holding portion 73 has a recess in the upper portion.
  • the recess rotatably holds the action portion 99 of the lever 91 on the action point axis 75.
  • the upper portion of the shaft holding portion 93 and the shaft holding portion 83 also has the same structure as the upper portion of the shaft holding portion
  • the lever 91 is a linear metal rod.
  • the lever 91 has a force point portion 97, a fulcrum portion 98, and an action portion 99.
  • the lever mechanism 90 arranges the acting portion 99 at the center of the frame 52 in the left-right direction.
  • the lever mechanism 90 arranges the power point portion 97 at the right end of the frame 52.
  • the lever mechanism 90 arranges the fulcrum portion 98 at the center of the action portion 99 and the force point portion 97.
  • the force point portion 97 is arranged on the right outer side of the action portion 99 and the fulcrum portion 98 with reference to the left and right center of the frame 52.
  • the fulcrum portion 98 is arranged on the right outer side of the working portion 99 with reference to the left and right center of the frame 52.
  • the working portion 99 is attached to the pressure rod 72 via the working point shaft 75 held by the shaft holding portion 73.
  • the fulcrum portion 98 is attached to the frame 52 via the fulcrum shaft 95 held by the shaft holding portion 93.
  • the force point portion 97 is attached to the piston rod 82 via the force point shaft 85 held by the shaft holding portion 83.
  • the lever 91 can swing around the fulcrum axis 95.
  • FIG. 7 is a structural diagram of the lever mechanism 90.
  • the fulcrum axis 95 is located at the center of the action point axis 75 and the force point axis 85.
  • Center distance between the point of action axis 75 and the fulcrum axis 95 D1
  • Center distance between force point axis 85 and fulcrum axis 95 D2
  • D1 * P1 D2 * P2.
  • the action point axis 75 is located at the center of the left and right sides of the frame 52.
  • the power point shaft 85 and the cylinder 81 are fixed to the right end of the frame 52.
  • the fulcrum axis 95 is between the action point axis 75 and the force point axis 85. Since the pressure rod 72 penetrates the through hole 55 of the frame 52, the vertical movement of the pressure rod 72 does not deform the frame 52. Since the piston rod 82 penetrates the through hole 56 of the frame 52, the vertical movement of the piston rod 82 does not deform the frame 52.
  • the upward force P2 applied to the force point axis 85 at the right end of the frame 52 becomes a downward force P1 with respect to the action point axis 75 in the center of the frame 52 by the lever mechanism 90 ( The action of changing the position of the force from the right end to the center).
  • the upward force P2 applied to the force point axis 85 becomes a downward force P1 of the action point axis 75 by the lever mechanism 90 (reversing action of the force from upward to downward).
  • the pressure rod 72 is continuously pushed downward by the action of the downward force P1, but at the same time, the pressure rod 72 continues to receive the upward force Q1 as a reaction force from below.
  • the upward force P2 applied to the pressure rod 72 in the center of the frame 52 becomes a downward force P1 with respect to the piston rod 82 at the right end of the frame 52 by the lever mechanism 90 (force from the center to the right end). Position change action).
  • the upward force P2 applied to the pressure rod 72 becomes a downward force Q2 of the force point axis 85 by the lever mechanism 90 (reversing action of the force from upward to downward).
  • the downward force Q2 pushes the cylinder 81 fixed to the frame 52 downward, and the right end of the frame 52 receives the downward force Q2.
  • the upward force Q1 generated at the center of the frame 52 is received as the downward force Q2 at the right end of the frame 52, so that the downward force Q2 is received at the center of the frame 52 rather than at the center. There is little deflection. Since the upward force Q1 applied to the pressure rod 72 is converted into the downward force Q2 of the force point axis 85 by the force reversal action of the lever mechanism 90, the downward force Q2 increases as the upward force P2 increases. It becomes large and the frame 52 does not bend upward. That is, even if the upward force of the piston rod 82 is increased, the center of the frame 52 does not bend, which is suitable for high-pressure printing.
  • the force point portion 97 has a bearing 84 rotatably attached to the force point shaft 85 held by the shaft holding portion 83.
  • the fulcrum portion 98 has a bearing 94 rotatably attached to the fulcrum shaft 95 held by the shaft holding portion 93.
  • the acting portion 99 has a bearing 74 rotatably attached to the acting point shaft 75 held by the shaft holding portion 73.
  • the bearing 94 is a circular bearing having the same inner diameter as the outer diameter of the fulcrum shaft 95. As shown in FIG. 7, the bearing 74 is an oval bearing.
  • the oval 79 has a shape in which a pair of semicircular portions 76, a semicircular portion 78, and a pair of semicircular portions having the same inner diameter as the outer diameter of the point of action shaft 75 are connected by a straight portion 77 having a length W. ing.
  • the bearing 84 is a circular bearing similar to the bearing 74.
  • the shape of the bearing 84 and the bearing 74 may be elliptical or quadrangular, and may be any shape as long as the action point shaft 75 and the force point shaft 85 can be moved in the horizontal direction by the length W.
  • the force point portion 97 and the action portion 99 may have bearings capable of sliding the force point shaft 85 and the action point shaft 75 in the lateral direction.
  • Screen printing method A method of screen printing by the screen printing apparatus 100 using the squeegee 68 will be described. It is assumed that the product is in the state shown in FIG. 1 when the power is turned on.
  • the control unit 110 sets the work 69 on the print table 64 by the drive mechanism 120 and starts the pre-print process. As shown in the states of FIGS. 1 to 2 and further, at the start of printing, the control unit 110 controls the cylinder 81 and raises the piston rod 82. When the piston rod 82 rises, the lever 91 rotates about the fulcrum shaft 95 of the fulcrum portion 98, the force point portion 97 of the lever 91 rises, and the action portion 99 of the lever 91 descends. The point of action axis 75 and the point of effort 85 move outward in the oval 79 during the rise of the point of effort 97 and the descent of the point of action 99.
  • the pressure rod 72 When the acting portion 99 of the lever 91 is lowered, the pressure rod 72 is lowered. When the pressure rod 72 is lowered, the holder 61 and the squeegee 68 are lowered, the squeegee 68 comes into contact with the screen plate making 63, and the squeegee 68 can apply pressure to the screen plate making 63.
  • the control unit 110 starts printing after the print preparation step S10 is completed.
  • the control unit 110 controls the drive mechanism 120, slides the frame 52 in the printing direction by the slide mechanism 51, and prints on the work 69 while applying printing pressure.
  • the control unit 110 controls the cylinder 81 during printing to maintain the state shown in FIG. 2 and keep the printing pressure constant. In this way, the screen printing device 100 prints by transmitting the movement of the piston rod 82 of the cylinder 81 to the pressure rod 72 to which the printing tool or the working tool is attached by the lever mechanism 90.
  • the control unit 110 starts post-printing processing after the printing step S20 is completed.
  • the control unit 110 controls the cylinder 81 and lowers the piston rod 82, as shown in the states of FIGS. 3 to 2 and further, the states of FIGS. 2 to 1.
  • the piston rod 82 is lowered, the lever 91 rotates about the fulcrum shaft 95 of the fulcrum portion 98, the power point portion 97 of the lever 91 is lowered, and the acting portion 99 of the lever 91 is raised.
  • the action point axis 75 and the force point axis 85 move toward the center of the frame 52 in the oval 79 during the descent of the force point portion 97 and the rise of the action point portion 99.
  • the control unit 110 controls the drive mechanism 120 and slides the frame 52 to the printing start position by the slide mechanism 51 to prepare for the next printing.
  • FIG. 8 is a front view of the screen printing apparatus 100 of the second embodiment.
  • FIG. 9 is a rear view of the screen printing device 100 of the second embodiment.
  • FIG. 10 is a plan view of the screen printing apparatus 100 of the second embodiment.
  • FIG. 11 is a CC cross-sectional view of the screen printing apparatus 100 shown in FIG. 8 of the second embodiment.
  • the lever mechanism 190 is applied to the scraper 65.
  • the lever mechanism 90 and the lever mechanism 190 are arranged point-symmetrically with respect to the front, rear, left, and right centers of the frame 52.
  • the pressure rod 172 and the piston rod 182 are arranged in parallel.
  • the frame 52 has a through hole 155 through which the pressure rod 172 is penetrated and a through hole 156 through which the piston rod 182 is penetrated.
  • the printing unit 60 has a holder 161 and a guide rod 162.
  • the holder 161 fixes the scraper 65 at the bottom.
  • the scraper 65 is an example of a printing tool or a working tool.
  • the guide rod 162 is fixed to the upper surface of the holder 161 and penetrates the through hole of the guide bush 153 and the through hole 154 of the frame 52.
  • the outer diameter of the guide rod 162 is the same as the inner diameter of the through hole of the guide bush 153 and the through hole 154 of the frame 52.
  • the guide rod 162 is the same as the guide rod 62.
  • the guide bush 153 is the same as the guide bush 53.
  • the printing unit 60 has a pressure rod 172.
  • the pressure rod 172 is located at the center of the frame 52 in the left-right direction.
  • the pressure rod 172 is the same as the pressure rod 72.
  • a knob 196 is rotatably attached to the pressure rod 172.
  • the knob 196 is the same as the knob 96.
  • the printing unit 60 has a cylinder 181.
  • the cylinder 181 is the same as the cylinder 81.
  • the cylinder 181 has a piston rod 182 that penetrates the frame 52 in the vertical direction (Z direction).
  • the piston rod 182 is the same as the piston rod 82.
  • the printing unit 60 has a lever mechanism 190.
  • the lever mechanism 190 is the same as the lever mechanism 90.
  • the lever mechanism 190 has a shaft holding portion 173, a shaft holding portion 193, and a shaft holding portion 183.
  • the shaft holding portion 173, the shaft holding portion 193, and the shaft holding portion 183 are the same as the shaft holding portion 73, the shaft holding portion 93, and the shaft holding portion 83.
  • the lever mechanism 190 has a lever 191.
  • the lever 191 is the same as the lever 91.
  • the lever 191 has a force point portion 197, a fulcrum portion 198, and an action portion 199.
  • the lever mechanism 90 arranges the acting portion 199 at the center of the frame 52 in the left-right direction.
  • the lever mechanism 90 arranges the power point portion 197 at the left end portion of the frame 52.
  • the fulcrum portion 198 is arranged at the center of the action portion 199 and the force point portion 197.
  • the force point portion 197 and the fulcrum portion 198 are arranged outside the action portion 199 with reference to the left and right center of the frame 52.
  • the force point portion 197, the fulcrum portion 198, and the action portion 199 are the same as the force point portion 97, the fulcrum portion 98, and the action portion 99.
  • the bearing force point portion 197 has a bearing 184 rotatably attached to the force point shaft 185 held by the shaft holding portion 183.
  • the fulcrum portion 198 has a bearing 194 rotatably attached to the fulcrum shaft 195 held by the shaft holding portion 193.
  • the acting portion 199 has a bearing 174 rotatably attached to the acting point shaft 175 held by the shaft holding portion 173.
  • the bearing 194 is a circular bearing which is the same as the bearing 94 and has the same inner diameter as the outer diameter of the fulcrum shaft 195.
  • the bearing 174 and the bearing 184 are the same as the bearing 74 and the bearing 84, and are oval bearings.
  • ⁇ Screen Printing Method A method in which the screen printing apparatus 100 applies ink using the scraper 65 will be described.
  • the lever mechanism 90 maintains the state shown in FIG. 1 while the ink is applied using the scraper 65.
  • ⁇ Coating preparation process S110 The control unit 110 starts the pre-coating process after the printing end step S30 is completed.
  • the control unit 110 controls the cylinder 181 and raises the piston rod 182.
  • the lever 191 rotates about the fulcrum shaft 195 of the fulcrum portion 198, the power point portion 197 of the lever 191 rises, and the acting portion 199 of the lever 191 lowers.
  • the action point axis 175 and the force point axis 185 move outward in the oval 79 during the ascending of the force point portion 197 and the descending of the acting portion 199.
  • the pressure rod 172 is lowered.
  • the pressure rod 172 is lowered, the holder 161 and the scraper 65 are lowered, and the scraper 65 comes into contact with the screen plate making 63.
  • the control unit 110 starts coating after the coating preparation step S110 is completed.
  • the control unit 110 controls the drive mechanism 120, slides the frame 52 in the direction opposite to the printing direction by the slide mechanism 51, and applies ink by the scraper 65.
  • the control unit 110 controls the cylinder 181 during coating and keeps the pressure applied to the scraper 65 constant. In this way, the screen printing device 100 applies ink by transmitting the movement of the piston rod 182 of the cylinder 181 to the pressure rod 172 to which the printing tool or the working tool is attached by the lever mechanism 190.
  • the control unit 110 starts the post-coating process after the completion of the coating step S120.
  • the control unit 110 controls the cylinder 181 and lowers the piston rod 182.
  • the piston rod 182 When the piston rod 182 is lowered, the lever 191 rotates about the fulcrum shaft 195 of the fulcrum portion 198, the power point portion 197 of the lever 191 is lowered, and the acting portion 199 of the lever 191 is raised.
  • the action point axis 75 and the force point axis 185 move toward the center side of the frame 52 in the oval 79.
  • the acting portion 199 of the lever 191 rises, the pressure rod 172 rises.
  • the control unit 110 controls the drive mechanism 120 to execute the print preparation step S10 and start printing.
  • FIG. 12 is a front view of the screen printing apparatus 100 of the third embodiment.
  • FIG. 13 is a front view of the screen printing apparatus 100 of the third embodiment.
  • the screen printing device 100 has a lever 91 having a plurality of bearings 94.
  • the frame 52 has a plurality of fixing portions for fixing the shaft holding portion 93 corresponding to the plurality of bearings 94.
  • the lever 91 has three bearings 94, and the frame 52 has three fixing portions K1, K2, and K3 corresponding to the bearings 94.
  • the bearing 94 at the center is the same as the bearing 94 in FIG.
  • FIG. 14 is a front view of the screen printing apparatus 100 of the fourth embodiment.
  • the length of the lever 91 is extended so that the action point axis 75 is at the center of the fulcrum axis 95 and the force point axis 85.
  • the lever mechanism 90 arranges the acting portion 99 at the center of the frame 52 in the left-right direction.
  • the lever mechanism 90 arranges the power point portion 97 at the right end of the frame 52.
  • the lever mechanism 90 arranges the fulcrum portion 98 at the left end of the frame 52.
  • the emphasis point portion 97 is arranged outside the action portion 99 with reference to the left and right center of the frame 52.
  • the fulcrum portion 98 is arranged outside the working portion 99 with reference to the left and right center of the frame 52.
  • Center distance between the point of action axis 75 and the fulcrum axis 95 D4
  • Center distance between force point axis 85 and fulcrum axis 95 D4
  • Force applied to force point 97 P2
  • action unit 99 P1
  • D4 * P1 (D4 + D4) * P2
  • P1 is twice that of P2.
  • FIG. 15 is a front view of the screen printing apparatus 100 of the fifth embodiment.
  • the power point axis 85 is located between the action point axis 75 and the fulcrum axis 95.
  • the lever mechanism 90 arranges the acting portion 99 at the center of the frame 52 in the left-right direction.
  • the lever mechanism 90 arranges the power point portion 97 at the right end of the frame 52.
  • the fulcrum portion 98 is arranged at the center of the action portion 99 and the force point portion 97.
  • FIG. 15 is a front view of the screen printing apparatus 100 of the fifth embodiment.
  • the power point axis 85 is located between the action point axis 75 and the fulcrum axis 95.
  • the lever mechanism 90 arranges the acting portion 99 at the center of the frame 52 in the left-right direction.
  • the lever mechanism 90 arranges the power point portion 97 at the right end of the frame 52.
  • the fulcrum portion 98 is arranged at the center of the action portion 99 and the force point portion
  • FIG. 16 is a front view of the screen printing apparatus 100 of the sixth embodiment.
  • the lever 91 is bent 90 degrees to form an L shape.
  • the cylinder 81 is fixed to the upper surface side of the frame 52 by a pedestal 59.
  • the cylinder 81 is fixed laterally, and the piston rod 82 reciprocates in the horizontal direction.
  • the bending position of the lever 91 may be changed.
  • the bending angle of the lever 91 may be changed.
  • the lever 91 may be curved.
  • FIG. 17 is a front view of the screen printing apparatus 100 of the seventh embodiment.
  • the bottom surface of the cylinder 81 is fixed to the upper surface side of the frame 52. Even when the bottom surface of the cylinder 81 is fixed to the upper surface side of the frame 52, the lever mechanism 90 exerts a position changing action and a reversing action.
  • FIG. 18 is a front view of the screen printing apparatus 100 of the seventh embodiment.
  • the screen printing apparatus 100 of the eighth embodiment shows a case where two lever mechanisms 90 are provided for one holder 61.
  • the lever mechanism 90 at the right end and the left end, a uniform pressure can be generated on the entire left and right sides.
  • the force point portion 97 is arranged outside the action portion 99 with reference to the left and right center of the frame 52.
  • FIG. 19 is a front view of the screen printing apparatus 100 of the ninth embodiment.
  • FIG. 20 is a CC cross-sectional view of the screen printing apparatus 100 of FIG. 19 of the ninth embodiment.
  • one lever mechanism 90 is arranged in the front-rear direction.
  • one cylinder 81 and one lever 91 move the pressure rod 72 to which the squeegee 68 is fixed and the pressure rod 172 to which the scraper 65 is fixed to move up and down. As shown in FIG.
  • a force point axis 85, an action point axis 75, a fulcrum axis 95, and an action point axis 175 are arranged in order in the front-rear direction. Since the action point axis 75 is arranged between the force point axis 85 and the fulcrum axis 95, the force obtained by the action point axis 75 is larger than the force applied to the force point axis 85. Since the action point axis 175 is arranged outside the force point axis 85 and the fulcrum axis 95, the force obtained by the action point axis 175 is smaller than the force applied to the force point axis 85. Therefore, a high pressure can be transmitted to the squeegee 68 and a low pressure can be transmitted to the scraper 65.
  • the control unit 110 sets the work 69 on the print table 64 by the drive mechanism 120, and starts the pre-print process. In FIG. 19, at the start of printing, the control unit 110 controls the cylinder 81 and lowers the piston rod 82. When the piston rod 82 is lowered, the lever 91 rotates about the fulcrum shaft 95, the action point shaft 175 is raised, and the action point shaft 75 is lowered. When the action point axis 75 is lowered, the pressure rod 72 is lowered.
  • the control unit 110 carries out the printing step S20 after the printing preparation step S10 is completed.
  • ⁇ Printing end process S30 and application preparation process S110 The control unit 110 starts post-printing processing after the printing step S20 is completed.
  • the control unit 110 controls the cylinder 81 and raises the piston rod 82.
  • the lever 91 rotates about the fulcrum shaft 95
  • the action point shaft 75 rises
  • the action point shaft 175 falls.
  • the pressure rod 72 rises.
  • the holder 61 and the squeegee 68 rise.
  • the pressure rod 172 is lowered.
  • the pressure rod 172 is lowered.
  • the holder 161 and the scraper 65 are lowered.
  • ⁇ Coating process S120 The control unit 110 carries out the coating step S120 after the coating preparation step S110 is completed. After that, the control unit 110 controls the drive mechanism 120 to execute the print preparation step S10 and the coating end step S130 to start printing.
  • FIG. 21 is a front view of the screen printing apparatus 100 of the tenth embodiment.
  • FIG. 22 is a plan view of the screen printing apparatus 100 of the tenth embodiment.
  • FIG. 23 is a DD end view of the screen printing apparatus 100 of FIG.
  • the screen printing device 100 of the tenth embodiment is arranged in the left-right direction with the lever mechanism 90 and the lever mechanism 190.
  • one cylinder 81 moves two levers 91 up and down.
  • one cylinder 81 raises and lowers the pressure rod 72 to which the squeegee 68 is fixed and the pressure rod 172 to which the scraper 65 is fixed.
  • the action unit 99 is arranged in the center of the frame 52 in the left-right direction, the force point portion 97 is arranged at the right end of the frame 52, and the fulcrum portion 98 is arranged in the frame. It is located at the left end of 52.
  • the action portion 199 is arranged in the center of the frame 52 in the left-right direction, the force point portion 197 is arranged at the right end of the frame 52, and the fulcrum portion 198 acts. It is arranged in the center of the portion 199 and the emphasis portion 197.
  • the shaft holding portion 83 has two recesses.
  • the two recesses rotatably hold the power point portion 97 of the lever 91 and the power point portion 197 of the lever 191 by one power point shaft 85. Since the lever mechanism 90 arranges the fulcrum part 98 on the left side of the action part 99 and the lever mechanism 190 arranges the fulcrum part 98 on the right side of the action part 99, the force point part 97 and the force point part 197 are held on a common axis. When the unit 83 moves up and down, the movements of the action unit 99 and the action unit 199 in the vertical direction are reversed.
  • FIG. 24 is a front view of the screen printing device 100 at the time of printing.
  • FIG. 25 is a rear view of the screen printing device 100 at the time of printing.
  • FIG. 26 is a front view of the screen printing apparatus 100 at the time of coating.
  • the shaft holding portion 83 moves up and down by moving the piston rod 82 of the cylinder 81 up and down.
  • the power point portion 97 and the power point portion 197 are lowered.
  • the force point portion 97 is lowered, the pressure rod 72 fixing the squeegee 68 is lowered as shown in FIG. 24.
  • the pressure rod 172 to which the scraper 65 is fixed rises as shown in FIG. 25.
  • the structure described with respect to the lever mechanism 90 can also be adopted for the lever mechanism 190.
  • the printing tool or working tool is not limited to the squeegee 68 or the work 69.
  • the printing tool or working tool may be a roller, drum, blade, brush, spatula, brush, pen, brush, nozzle, tool, or other working tool.
  • the lever mechanism 90 can be used not only for the screen printing device 100 but also for other devices.
  • the lever mechanism 90 can be used in a painting device, a machining device, a surface processing device, and the like.
  • control unit 110 may be realized by a combination of software and hardware. That is, a part of the control unit 110 may be realized by software, and the rest of the control unit 110 may be realized by hardware.
  • the embodiments are examples of preferred embodiments and are not intended to limit the technical scope of the present invention.
  • the embodiment may be partially implemented or may be implemented in combination with other embodiments. Further, the above-described embodiments may be combined.

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Abstract

スクリーン印刷装置(100)は、フレーム(52)と、作業具を取り付けるプレッシャーロッド(72)と、ピストンロッド(82)を有しフレーム(52)に固定されたシリンダ(81)と、ピストンロッド(82)の動きをプレッシャーロッド(72)に伝える梃子機構(90)とを備える。梃子機構(90)は、フレーム(52)の一方側(上側)に配置され、作業具とシリンダ(81)とは、フレーム(52)の他方側(下側)に配置される。梃子機構(90)は、上向きの力と下向きの力の反転作用と上向きの力と下向きの力の位置変更作用とを有する。

Description

スクリーン印刷装置及びスクリーン印刷方法
 この発明は、スクリーン印刷装置及びスクリーン印刷方法に関するものである。
 従来から高圧で印刷するスクリーン印刷装置が存在する。
特開2000-263751号公報
 高圧で印刷するスクリーン印刷装置は、スクリーン印刷装置の筐体又はフレームがゆがむ可能性がある。
 この発明の実施の形態では、高圧印刷に適したスクリーン印刷装置を提供したい。
 この発明のスクリーン印刷装置は、
 フレームと、
 作業具を取り付けるプレッシャーロッドと、
 ピストンロッドを有し前記フレームに固定されたシリンダと、
 前記ピストンロッドの動きを前記プレッシャーロッドに伝える梃子機構と
を備えたことを特徴とする。
 この発明によれば、梃子機構を有しているので、力点と作用点とをフレームの異なる位置に配置することができ、フレームのゆがみを減少させることができる。
実施の形態1のスクリーン印刷装置100の正面図である。 実施の形態1のスクリーン印刷装置100の正面図である。 実施の形態1のスクリーン印刷装置100の正面図である。 実施の形態1のスクリーン印刷装置100の平面図である。 図2に示すスクリーン印刷装置100のAA断面図である。 図2に示すスクリーン印刷装置100のBB断面図である。 実施の形態1の梃子機構90の構造図である。 実施の形態2のスクリーン印刷装置100の正面図である。 実施の形態2のスクリーン印刷装置100の背面図である。 実施の形態2のスクリーン印刷装置100の平面図である。 図8に示すスクリーン印刷装置100のCC断面図である。 実施の形態3のスクリーン印刷装置100の正面図である。 実施の形態3のスクリーン印刷装置100の正面図である。 実施の形態4のスクリーン印刷装置100の正面図である。 実施の形態5のスクリーン印刷装置100の正面図である。 実施の形態6のスクリーン印刷装置100の正面図である。 実施の形態7のスクリーン印刷装置100の正面図である。 実施の形態8のスクリーン印刷装置100の正面図である。 実施の形態9のスクリーン印刷装置100の正面図である。 図19のスクリーン印刷装置100のCC断面図である。 実施の形態10のスクリーン印刷装置100の正面図である。 実施の形態10のスクリーン印刷装置100の平面図である。 図21のスクリーン印刷装置100のDD端面図である。 実施の形態10のスクリーン印刷装置100の正面図である。 実施の形態10のスクリーン印刷装置100の背面図である。 実施の形態10のスクリーン印刷装置100の正面図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図を用いて説明する。
 各図中、同一又は相当する部分には、同一符号を付している。
 実施の形態の説明において、同一又は相当する部分については、説明を適宜省略又は簡略化する。
 以下に説明する図面において、左右方向(X方向、水平方向)と、上下方向(Z方向、垂直方向)と、図面に直交する前後方向(Y方向、水平方向)とは、直交しているものとする。
 以下に述べる左右方向と、上下方向と、前後方向という用語は、説明の便宜上使用するものであり、スクリーン印刷装置100に配置解体により、各方向は変更されるものである。
 実施の形態1.
 図1、図2、及び、図3は、実施の形態1のスクリーン印刷装置100の正面図である。
 図4は、実施の形態1のスクリーン印刷装置100の平面図である。
 図5は、実施の形態1の図2に示すスクリーン印刷装置100のAA断面図である。
 図6は、実施の形態1の図2に示すスクリーン印刷装置100のBB断面図である。
●スクリーン印刷装置100
 スクリーン印刷装置100は、基台50と印刷部60と制御部110と駆動機構120とを有している。
 スクリーン印刷装置100は、フレーム52を有する。
 スクリーン印刷装置100は、印刷具又は作業具を取り付けるプレッシャーロッド72を有する。
 スクリーン印刷装置100は、ピストンロッド82を有しフレーム52に固定されたシリンダ81を有する。
 スクリーン印刷装置100は、ピストンロッド82の動きをプレッシャーロッド72に伝える梃子機構90を有する。
 梃子機構90は、フレーム52の一方側(上側)に配置されている。
 印刷具又は作業具と、シリンダ81とは、フレーム52の他方側(下側)に配置される。
●制御部110
 スクリーン印刷装置100は、制御部110を有する。
 制御部110は、装置全体を制御するものである。
 制御部110は、中央処理装置、プログラム、メモリにより実現できる。
 制御部110からの信号は、信号線111により各部に伝達される。
 以下に述べる動作は、制御部110が信号線111により命令を伝達することにより実現できる。
●基台50
 基台50は、鋳物製の一体成形された構造を持っている。
 基台50を一体成形していることにより、組み立て誤差、或いは、経年変化による歪みをなくしている。
 基台50の平面方向からの形状は、U字状又はロ字状をしている。
 基台50は、一対のスライド機構51とフレーム52とを有する。
 一対のスライド機構51は、U字状又はロ字状の基台50の対向する内壁に配置されている。
 スライド機構51は、駆動機構120によりフレーム52を前後方向に移動させる。
 スライド機構51は、フレーム52の左右端をスライドさせるレール57を有する。
●印刷部60
 印刷部60は、フレーム52と、プレッシャーロッド72に固定された印刷具又は作業具と、シリンダ81と、梃子機構90とを有する。
 フレーム52は、プレッシャーロッド72と、シリンダ81と、梃子機構90とを取り付けた取り付け台である。
 シリンダ81は、力を生成するパワージェネレータである。
 プレッシャーロッド72に固定された印刷具又は作業具は力を受けるレシーバである。
 梃子機構90は、シリンダ81で生成された力をプレッシャーロッド72に伝えるトランスミッタである。
 印刷部60は、取り付け台と、取り付け台に固定され力を生成するパワージェネレータと、取り付け台に取り付けられパワージェネレータが生成した力を伝える梃子機構と、梃子機構からの力を受けるレシーバとを有する。
 図1に示すように、梃子機構90は、印刷部60において、最も高い位置に配置されている。
●フレーム52
 フレーム52は、左右方向に長い矩形の金属板である。
 フレーム52は、鋳物製の一体成形された構造を持っている。
 フレーム52を一体成形していることにより、組み立て誤差、或いは、経年変化による歪みをなくしている。
 フレーム52の左右方向の端部は、スライド機構51のレール57に取り付けられている。
 フレーム52は、印刷部60を取り付けている。
 プレッシャーロッド72とピストンロッド82とは、平行に配置されている。
 フレーム52は、プレッシャーロッド72を貫通させた貫通孔55を有する。
 フレーム52は、ピストンロッド82を貫通させた貫通孔56を有する。
 フレーム52は、ガイドブッシュ53と貫通孔54とを有する。
 ガイドブッシュ53は貫通孔を有し、ガイドブッシュ53の貫通孔とフレーム52の貫通孔54とは、同じ位置にあり、同じ径を有する。
 印刷部60は、ホルダ61と1対のガイドロッド62とを有する。
 ホルダ61は、下部にスキージ68を固定する。スキージ68は印刷具又は作業具の一例である。
 1対のガイドロッド62は、ホルダ61の上面左右に固定され、ガイドブッシュ53の貫通孔とフレーム52の貫通孔54とを貫通している。
 ガイドロッド62の外径は、ガイドブッシュ53の貫通孔とフレーム52の貫通孔54との内径と同じである。
 1対のガイドロッド62の下端には、ホルダ61が取り付けられている。
 1対のガイドロッド62は、ホルダ61の上下移動に伴って受動的に上下する。
 ガイドブッシュ53は、ホルダ61の移動を上下方向(Z方向)のみにガイドするものである。
 ガイドブッシュ53は、ホルダ61が前後左右(X方向、Y方向)にずれることを禁止し、ホルダ61が上下方向(Z方向)のみに移動することを許容する。
 スクリーン印刷装置100は、スクリーン製版63と印刷テーブル64とを有する。
 スクリーン製版63は、印刷パターンを形成したスクリーンを有する。
 印刷テーブル64は、ワーク69を乗せる台である。
●プレッシャーロッド72
 印刷部60は、プレッシャーロッド72を有する。
 プレッシャーロッド72は、円柱の金属棒である。
 プレッシャーロッド72は、ホルダ61の上面中央に固定されている。
 プレッシャーロッド72は、貫通孔55を上下方向(Z方向)に貫通している。
 プレッシャーロッド72の外径は、貫通孔55の内径より小さい。
 プレッシャーロッド72の外周には、ねじ切り溝がされている。
 プレッシャーロッド72には、つまみ96がねじ切り溝に沿って回転可能に取り行けられている。
 つまみ96の下面のフレーム52の上面への接触により、プレッシャーロッド72は下降することができなくなる。
 つまみ96の上下方向の位置がプレッシャーロッド72の最大下位置を決定する。
●シリンダ81
 印刷部60は、シリンダ81を有する。
 シリンダ81は、上面がフレーム52の下面に固定されている。
 シリンダ81は、上面側にピストンロッド82を有する。
 ピストンロッド82は、円柱の金属棒である。
 ピストンロッド82は、貫通孔56を上下方向(Z方向)に貫通している。
 ピストンロッド82は、往復運動をする。
 ピストンロッド82の外径は、貫通孔56の内径より小さい。
 シリンダ81としては、エアシリンダが好適であるが、電動シリンダ、電磁シリンダ、又は、その他のシリンダでもよい。
 ピストンロッド82は、シリンダ81に供給される空気圧により能動的に上下する。
 制御部110がシリンダ81への空気圧を調整することにより、ピストンロッド82の上下方向の圧力を調整することができる。
●梃子機構90
 印刷部60は、梃子機構90を有する。
 梃子機構90は、レバー91と軸保持部73と軸保持部93と軸保持部83とを有する。
 軸保持部73は、底面がプレッシャーロッド72の頂部に固定されている。
 軸保持部73は、円柱形の作用点軸75を保持している。
 軸保持部93は、底面がフレーム52の上面に固定されている。
 軸保持部93は、円柱形の支点軸95を保持している。
 軸保持部83は、底面がピストンロッド82の頂部に固定されている。
 軸保持部83は、円柱形の力点軸85を保持している。
 図5に示すように、軸保持部73は、上部に凹部を有する。
 凹部は、レバー91の作用部99を作用点軸75で回転可能に保持している。
 軸保持部93と軸保持部83の上部も、軸保持部73の上部と同様の構造を有する。
●レバー91
 レバー91は、直線状の金属棒である。
 レバー91は、力点部97と支点部98と作用部99とを有する。
 梃子機構90は、作用部99をフレーム52の左右方向の中央に配置している。
 梃子機構90は、力点部97をフレーム52の右の端部に配置している。
 梃子機構90は、支点部98を作用部99と力点部97との中央に配置している。
 力点部97は、フレーム52の左右中央を基準にして、作用部99と支点部98との右外側に配置されている。
 支点部98は、フレーム52の左右中央を基準にして、作用部99の右外側に配置されている。
 作用部99は、軸保持部73保持された作用点軸75を介してプレッシャーロッド72に取り付けられている。
 支点部98は、軸保持部93保持された支点軸95を介してフレーム52に取り付けられている。
 力点部97は、軸保持部83に保持された力点軸85を介してピストンロッド82に取り付けられている。
 レバー91は、支点軸95を中心にしてスイングすることが可能である。
●梃子機構90の原理
 図7は、梃子機構90の構造図である。
 支点軸95は、作用点軸75と力点軸85の中央にある。
 ここで、
 作用点軸75と支点軸95との中心距離=D1
 力点軸85と支点軸95との中心距離=D2
 力点部97に加わる力=P2
 作用部99で得られる力=P1
 とすると、D1*P1=D2*P2となる。
 図7では、D1=D2であり、P1=P2となる。
●梃子機構90の作用
 図7により、梃子機構90の以下の2つの作用について説明する。
 1.上向きの力と下向きの力の反転作用
 2.上向きの力と下向きの力の位置変更作用
●前提
 作用点軸75は、フレーム52の左右中央にある。
 力点軸85とシリンダ81は、フレーム52の右端に固定されている。
 支点軸95は、作用点軸75と力点軸85との間にある。
 プレッシャーロッド72はフレーム52の貫通孔55を貫通しているので、プレッシャーロッド72の上下運動がフレーム52を変形させることはない。
 ピストンロッド82はフレーム52の貫通孔56を貫通しているので、ピストンロッド82の上下運動がフレーム52を変形させることはない。
●反転作用と位置変更作用
 フレーム52の右端で力点軸85に加えられた上向きの力P2は、梃子機構90により、フレーム52の中央にある作用点軸75に対して下向きの力P1になる(右端から中央への力の位置変更作用)。
 力点軸85に加えられた上向きの力P2は、梃子機構90により、作用点軸75の下向きの力P1になる(上向きから下向きへの力の反転作用)。
 印刷中に、プレッシャーロッド72は下向きの力P1が作用して下方に押され続けるが、同時に、下から反作用の力として上向きの力Q1を受け続ける。
 フレーム52の中央にあるプレッシャーロッド72に加えられた上向きの力P2は、梃子機構90により、フレーム52の右端にあるピストンロッド82に対して下向きの力P1になる(中央から右端への力の位置変更作用)。
 プレッシャーロッド72に加えられた上向きの力P2は、梃子機構90により、力点軸85の下向きの力Q2になる(上向きから下向きへの力の反転作用)。
 下向きの力Q2は、フレーム52に固定されたシリンダ81を下に押すことになり、フレーム52の右端が下向きの力Q2を受けることになる。
 梃子機構90の力の位置変更作用により、フレーム52の中央で発生した上向きの力Q1をフレーム52の右端で下向きの力Q2として受けるので、下向きの力Q2を中央で受けるよりも、フレーム52のたわみが少ない。
 梃子機構90の力の反転作用により、プレッシャーロッド72に加えられた上向きの力Q1を力点軸85の下向きの力Q2に変換しているので、上向きの力P2が大きくなるほど、下向きの力Q2が大きくなり、フレーム52が上にたわむことがない。
 すなわち、ピストンロッド82の上向きの力を大きくしても、フレーム52の中央がたわむことがなく、高圧印刷に向いている。
●比較例
 梃子機構90を用いないで、フレーム52の中央の上面にシリンダ81を固定してプレッシャーロッド72とピストンロッド82を同軸に配置する場合を仮定する。
 印刷中にプレッシャーロッド72に生じる上向きの力は、フレーム52に固定されたシリンダ81を上に押すことになる。フレーム52は、上向きの力を中央で受けるので、フレーム52の中央が上にたわむ可能性がある。
 すなわち、ピストンロッド82の下向きの力が大きくなるほど、フレーム52の中央が上にたわむので、高圧印刷には向いていない。
 また、プレッシャーロッド72とピストンロッド82を同軸に配置する場合は、フレーム52の中央で、プレッシャーロッド72の上にシリンダ81が配置されるため、シリンダ81がと上部に突出してしまう。
 本実施の形態の印刷部60は、シリンダ81がフレーム52の下部に配置されているため、印刷部60の高さを低くすることができる。
●軸受け
 図7により、レバー91の3個の軸受けについて説明する。
 力点部97は、軸保持部83に保持された力点軸85に対して回転可能に取り付けられた軸受け84を有する。
 支点部98は、軸保持部93に保持された支点軸95に対して回転可能に取り付けられた軸受け94を有する。
 作用部99は、軸保持部73に保持された作用点軸75に対して回転可能に取り付けられた軸受け74を有する。
 軸受け94は、支点軸95の外径と同じ内径を有する円形の軸受けである。
 図7に示すように、軸受け74は、長円形の軸受けである。
 長円79は、作用点軸75の外径と同じ内径を有する1対の半円部76と半円部78と1対の半円部を長さWの直線部77で繋いだ形状をしている。
 軸受け84は、軸受け74と同様の円形の軸受けである。
 レバー91が水平の場合、作用点軸75と力点軸85とは長円79の中でフレーム52の中心に寄っている。
 レバー91が回転した場合、作用点軸75と力点軸85とは、長円79の中で外側に向かって長さWだけ水平方向に移動する。
 軸受け84と軸受け74との形状は、楕円形、四角形でもよく、作用点軸75と力点軸85とが長さWだけ水平方向に移動できる形状であればよい。力点部97と作用部99とは、力点軸85と作用点軸75とを横方向にスライドすることが可能な軸受けを有していればよい。
●スクリーン印刷方法
 スクリーン印刷装置100がスキージ68を用いてスクリーン印刷をする方法について説明する。
 電源ONの時点で、図1の状態にあるものとする。
●印刷準備工程S10
 制御部110は、駆動機構120により、印刷テーブル64にワーク69がセットし、印刷前処理を開始する。
 図1から図2の状態、さらに、図2から図3の状態に示すように、印刷開始に当たり、制御部110は、シリンダ81を制御し、ピストンロッド82を上昇させる。
 ピストンロッド82が上昇すると、レバー91が支点部98の支点軸95を中心にして回転し、レバー91の力点部97が上昇するとともにレバー91の作用部99が下降する。
 力点部97の上昇と作用部99の下降との最中に作用点軸75と力点軸85とは長円79の中で外側に移動する。
 レバー91の作用部99が下降すると、プレッシャーロッド72が下降する。
 プレッシャーロッド72が下降すると、ホルダ61とスキージ68とが下降し、スキージ68がスクリーン製版63に接触しスキージ68がスクリーン製版63に印圧をかけることができる。
●印刷工程S20
 制御部110は、印刷準備工程S10の終了後、印刷を開始する。
 制御部110は駆動機構120を制御して、フレーム52をスライド機構51により印刷方向にスライドさせて、印圧をかけながらワーク69に印刷をする。
 制御部110は、印刷中に、シリンダ81を制御し、図2の状態を保ち、印圧を一定に保つ。
 このように、スクリーン印刷装置100は、シリンダ81のピストンロッド82の動きを、梃子機構90により、印刷具又は作業具を取り付けたプレッシャーロッド72に伝えることにより、印刷する。
●印刷終了工程S30
 制御部110は、印刷工程S20の終了後、印刷後処理を開始する。
 印刷が終了した場合、図3から図2の状態、さらに、図2から図1の状態に示すように、制御部110は、シリンダ81を制御し、ピストンロッド82を下降させる。
 ピストンロッド82が下降すると、レバー91が支点部98の支点軸95を中心にして回転し、レバー91の力点部97が下降するとともにレバー91の作用部99が上昇する。
 力点部97の下降と作用部99の上昇との最中に作用点軸75と力点軸85とは長円79の中でフレーム52の中心側に移動する。
 レバー91の作用部99が上昇すると、プレッシャーロッド72が上昇する。
 プレッシャーロッド72が上昇すると、ホルダ61とスキージ68とが上昇する。
 その後、制御部110は駆動機構120を制御して、フレーム52をスライド機構51により印刷開始位置にスライドさせて、次の印刷準備をする。
 実施の形態2.
 この実施の形態2では、前述した実施の形態と異なる点について説明する。
 図8は、実施の形態2のスクリーン印刷装置100の正面図である。
 図9は、実施の形態2のスクリーン印刷装置100の背面図である。
 図10は、実施の形態2のスクリーン印刷装置100の平面図である。
 図11は、実施の形態2の図8に示すスクリーン印刷装置100のCC断面図である。
 この実施の形態2では、スクレッパ65に対して、梃子機構190を適用した場合について説明する。
 この実施の形態2では、図10の平面図に示すように、梃子機構90と梃子機構190とは、フレーム52の前後左右の中心に対して点対称に配置されている。
●フレーム52
 プレッシャーロッド172とピストンロッド182とは、平行に配置されている。
 フレーム52は、プレッシャーロッド172を貫通させた貫通孔155と、ピストンロッド182を貫通させた貫通孔156とを有する。
●印刷部60
 印刷部60は、ホルダ161とガイドロッド162とを有する。
 ホルダ161は、下部にスクレッパ65を固定する。スクレッパ65は印刷具又は作業具の一例である。
 ガイドロッド162は、ホルダ161の上面に固定され、ガイドブッシュ153の貫通孔とフレーム52の貫通孔154とを貫通している。
 ガイドロッド162の外径は、ガイドブッシュ153の貫通孔とフレーム52の貫通孔154との内径と同じである。
 ガイドロッド162は、ガイドロッド62は、と同じものである。
 ガイドブッシュ153は、ガイドブッシュ53と同じものである。
●プレッシャーロッド172
 印刷部60は、プレッシャーロッド172を有する。
 プレッシャーロッド172は、フレーム52の左右方向の中央にある。
 プレッシャーロッド172は、プレッシャーロッド72と同じものである。
 プレッシャーロッド172には、つまみ196が回転可能に取り行けられている。
 つまみ196は、つまみ96と同じものである。
●シリンダ181
 印刷部60は、シリンダ181を有する。
 シリンダ181は、シリンダ81と同じものである。
 シリンダ181は、フレーム52を上下方向(Z方向)に貫通したピストンロッド182を有している。
 ピストンロッド182は、ピストンロッド82と同じものである。
●梃子機構190
 印刷部60は、梃子機構190を有する。
 梃子機構190は、梃子機構90と同じものである。
 梃子機構190は、軸保持部173と軸保持部193と軸保持部183とを有する。
 軸保持部173と軸保持部193と軸保持部183とは、軸保持部73と軸保持部93と軸保持部83と同じものである。
●レバー191
 梃子機構190は、レバー191を有する。
 レバー191は、レバー91と同じものである。
 レバー191は、力点部197と支点部198と作用部199とを有する。
 梃子機構90は、作用部199をフレーム52の左右方向の中央に配置している。
 梃子機構90は、力点部197をフレーム52の左の端部に配置している。
 梃子機構90は、支点部198を作用部199と力点部197との中央に配置している。
 フレーム52の左右中央を基準にして、力点部197と支点部198とは作用部199の外側に配置されている。
 力点部197と支点部198と作用部199とは、力点部97と支点部98と作用部99と同じものである。
●梃子機構190の原理
 梃子機構190の原理は、梃子機構90の原理と同じである。
●軸受け
 力点部197は、軸保持部183に保持された力点軸185に対して回転可能に取り付けられた軸受け184を有する。
 支点部198は、軸保持部193に保持された支点軸195に対して回転可能に取り付けられた軸受け194を有する。
 作用部199は、軸保持部173に保持された作用点軸175に対して回転可能に取り付けられた軸受け174を有する。
 軸受け194は、軸受け94と同じであり、支点軸195の外径と同じ内径を有する円形の軸受けである。
 軸受け174と軸受け184は、軸受け74と軸受け84と同じであり、長円形の軸受けである。
●スクリーン印刷方法
 スクリーン印刷装置100が、スクレッパ65を用いてインクを塗布する方法について説明する。
 スクレッパ65を用いてインクを塗布している間、梃子機構90は、図1の状態を保っている。
●塗布準備工程S110
 制御部110は、印刷終了工程S30の終了後に、塗布前処理を開始する。
 インク塗布開始に当たり、制御部110は、シリンダ181を制御し、ピストンロッド182を上昇させる。
 ピストンロッド182が上昇すると、レバー191が支点部198の支点軸195を中心にして回転し、レバー191の力点部197が上昇するとともにレバー191の作用部199が下降する。
 力点部197の上昇と作用部199の下降との最中に作用点軸175と力点軸185とは長円79の中で外側に移動する。
 レバー191の作用部199が下降すると、プレッシャーロッド172が下降する。
 プレッシャーロッド172が下降すると、ホルダ161とスクレッパ65とが下降し、スクレッパ65がスクリーン製版63に接触する。
●塗布工程S120
 制御部110は、塗布準備工程S110の終了後、塗布を開始する。
 制御部110は駆動機構120を制御して、フレーム52をスライド機構51により印刷方向とは逆方向にスライドさせて、スクレッパ65によりインクを塗布する。
 制御部110は、塗布中に、シリンダ181を制御し、スクレッパ65に加える圧力を一定に保つ。
 このように、スクリーン印刷装置100は、シリンダ181のピストンロッド182の動きを、梃子機構190により、印刷具又は作業具を取り付けたプレッシャーロッド172に伝えることにより、インクを塗布する。
●塗布終了工程S130
 制御部110は、塗布工程S120の終了後、塗布後処理を開始する。
 塗布が終了した場合、制御部110は、シリンダ181を制御し、ピストンロッド182を下降させる。
 ピストンロッド182が下降すると、レバー191が支点部198の支点軸195を中心にして回転し、レバー191の力点部197が下降するとともにレバー191の作用部199が上昇する。
 力点部197の下降と作用部199の上昇との最中に作用点軸75と力点軸185とは長円79の中でフレーム52の中心側に移動する。
 レバー191の作用部199が上昇すると、プレッシャーロッド172が上昇する。
 プレッシャーロッド172が上昇すると、ホルダ161とスクレッパ65とが上昇する。
 その後、制御部110は駆動機構120を制御して、印刷準備工程S10を実行し、印刷を開始する。
 実施の形態3.
 この実施の形態3では、前述した実施の形態と異なる点について説明する。
 図12は、実施の形態3のスクリーン印刷装置100の正面図である。
 図13は、実施の形態3のスクリーン印刷装置100の正面図である。
 スクリーン印刷装置100は、複数の軸受け94を有するレバー91を有する。
 フレーム52は、複数の軸受け94に対応して、軸保持部93を固定する複数の固定部を有する。
 図12と図13では、レバー91は3個の軸受け94を有し、フレーム52は軸受け94に対応して3か所の固定部K1,K2,K3を有する。
 中央の軸受け94は、図1の軸受け94と同じであり、作用点軸75と力点軸85の中央にある。
 図12では、右端の軸受け94と右端の固定部K1を使用している。
 図13では、左端の軸受け94を左端の固定部K3を使用している。
 ここで、図12に示すように、
 作用点軸75と左端の軸受け94との中心距離=D3
 左端の軸受け94と右端の軸受け94との中心距離=D3
 力点軸85と右端の軸受け94の中心距離=D3
 力点部97に加わる力=P2
 作用部99で得られる力=P1
とする。
 図12の右端の軸受け94を使用した場合、(D3+D3)*P1=D3*P2となり、P1はP2の半分になる。
 図13の左端の軸受け94を使用した場合、D3*P1=(D3+D3)*P2となり、P1はP2の2倍になる。
 中央の軸受け94を使用した場合は、図7と同じであり、P1=P2となる。
 このように、スクリーン印刷装置100の組み立て時に支点軸95の位置を変えることにより、同じシリンダ81を使用しても圧力を変更することができる。
 実施の形態4.
 この実施の形態4では、前述した実施の形態と異なる点について説明する。
 図14は、実施の形態4のスクリーン印刷装置100の正面図である。
 実施の形態4のスクリーン印刷装置100は、レバー91の長さを延長して、作用点軸75を支点軸95と力点軸85の中央にしたものである。
 梃子機構90は、作用部99をフレーム52の左右方向の中央に配置している。
 梃子機構90は、力点部97をフレーム52の右の端部に配置している。
 梃子機構90は、支点部98をフレーム52の左の端部に配置している。
 力点部97は、フレーム52の左右中央を基準にして、作用部99の外側に配置されている。
 支点部98は、フレーム52の左右中央を基準にして、作用部99の外側に配置されている。
 ここで、図14に示すように、
 作用点軸75と支点軸95との中心距離=D4
 力点軸85と支点軸95との中心距離=D4
 力点部97に加わる力=P2
 作用部99で得られる力=P1
とする。
 図14の場合、D4*P1=(D4+D4)*P2となり、P1はP2の2倍になる。
 実施の形態5.
 この実施の形態5では、前述した実施の形態と異なる点について説明する。
 図15は、実施の形態5のスクリーン印刷装置100の正面図である。
 実施の形態5のスクリーン印刷装置100は、力点軸85を作用点軸75と支点軸95の間にしたものである。
 梃子機構90は、作用部99をフレーム52の左右方向の中央に配置している。
 梃子機構90は、力点部97をフレーム52の右の端部に配置している。
 梃子機構90は、支点部98を作用部99と力点部97の中央に配置している。
 ここで、図15に示すように、
 作用点軸75と支点軸95との中心距離=D5
 力点軸85と支点軸95との中心距離=D5
 力点部97に加わる力=P2
 作用部99で得られる力=P1
とする。
 図15の場合、(D5+D5)*P1=D5*P2となり、P1はP2の半分になる。
 実施の形態6.
 この実施の形態6では、前述した実施の形態と異なる点について説明する。
 図16は、実施の形態6のスクリーン印刷装置100の正面図である。
 実施の形態6のスクリーン印刷装置100は、レバー91を90度屈曲させL字形にしたものである。
 シリンダ81は、台座59によりフレーム52の上面側に固定されている。
 シリンダ81は、横向きに固定されており、ピストンロッド82は水平方向に往復運動をする。
 レバー91の屈曲位置を変えてもよい。
 レバー91の屈曲角度を変えてもよい。
 レバー91を湾曲させてもよい。
 実施の形態7.
 この実施の形態7では、前述した実施の形態と異なる点について説明する。
 図17は、実施の形態7のスクリーン印刷装置100の正面図である。
 実施の形態7のスクリーン印刷装置100は、シリンダ81の底面をフレーム52の上面側に固定したものである。
 シリンダ81の底面をフレーム52の上面側に固定した場合でも、梃子機構90は、位置変更作用と反転作用を発揮する。
 実施の形態8.
 この実施の形態8では、前述した実施の形態と異なる点について説明する。
 図18は、実施の形態7のスクリーン印刷装置100の正面図である。
 実施の形態8のスクリーン印刷装置100は、1個のホルダ61に対して梃子機構90を2個設けた場合を示している。
 ホルダ61の左右の幅が長い場合に、梃子機構90を右端と左端に設けることにより、左右全体で均一な圧力を生成することができる。
 図18の場合も、フレーム52の左右中央を基準にして、力点部97は作用部99の外側に配置されている。
 実施の形態9.
 この実施の形態9では、前述した実施の形態と異なる点について説明する。
 図19は、実施の形態9のスクリーン印刷装置100の正面図である。
 図20は、実施の形態9の図19のスクリーン印刷装置100のCC断面図である。
 実施の形態9のスクリーン印刷装置100は、1個の梃子機構90を前後方向に配置している。
 実施の形態9のスクリーン印刷装置100は、1個のシリンダ81と1個のレバー91とで、スキージ68を固定したプレッシャーロッド72とスクレッパ65を固定したプレッシャーロッド172とを上下させるものである。
 図20に示すように、レバー91には、前後方向に力点軸85と作用点軸75と支点軸95と作用点軸175とが順に配置されている。
 力点軸85と支点軸95の間に作用点軸75を配置しているので、作用点軸75で得られる力は、力点軸85に加わる力よりも大きくなる。
 力点軸85と支点軸95の外に作用点軸175を配置しているので、作用点軸175で得られる力は、力点軸85に加わる力よりも小さくなる。
 したがって、スキージ68には、高い圧力が伝達でき、スクレッパ65には低い圧力が伝達できる。
●スクリーン印刷方法の説明
●印刷準備工程S10と塗布終了工程S130
 制御部110は、駆動機構120により印刷テーブル64にワーク69がセットし、印刷前処理を開始する。
 図19において、印刷開始に当たり、制御部110は、シリンダ81を制御し、ピストンロッド82を下降させる。
 ピストンロッド82が下降すると、レバー91が支点軸95を中心にして回転し、作用点軸175が上昇するとともに作用点軸75が下降する。
 作用点軸75が下降すると、プレッシャーロッド72が下降する。
 プレッシャーロッド72が下降すると、ホルダ61とスキージ68とが下降し、スキージ68がスクリーン製版63に接触し、スキージ68がスクリーン製版63に印圧をかけることができる。
 作用点軸175が上昇すると、プレッシャーロッド172が上昇する。
 プレッシャーロッド172が上昇すると、ホルダ161とスクレッパ65とが上昇する。
●印刷工程S20
 制御部110は、印刷準備工程S10の終了後、印刷工程S20を実施する。
●印刷終了工程S30と塗布準備工程S110
 制御部110は、印刷工程S20の終了後、印刷後処理を開始する。
 印刷が終了した場合、制御部110は、シリンダ81を制御し、ピストンロッド82を上昇させる。
 ピストンロッド82が上昇すると、レバー91が支点軸95を中心にして回転し、作用点軸75が上昇するとともに作用点軸175が下降する。
 作用点軸75が上昇すると、プレッシャーロッド72が上昇する。
 プレッシャーロッド72が上昇すると、ホルダ61とスキージ68とが上昇する。
 作用点軸175が下降すると、プレッシャーロッド172が下降する。
 プレッシャーロッド172が下降すると、ホルダ161とスクレッパ65とが下降する。
●塗布工程S120
 制御部110は、塗布準備工程S110の終了後、塗布工程S120を実施する。
 その後、制御部110は駆動機構120を制御して、印刷準備工程S10と塗布終了工程S130を実行し、印刷を開始する。
 実施の形態10.
 図21は、実施の形態10のスクリーン印刷装置100の正面図である。
 図22は、実施の形態10のスクリーン印刷装置100の平面図である。
 図23は、図21のスクリーン印刷装置100のDD端面図である。
 実施の形態10のスクリーン印刷装置100は、梃子機構90と梃子機構190と左右方向に配置している。
 実施の形態10のスクリーン印刷装置100は、1個のシリンダ81で、2個のレバー91を上下に動かす。
 実施の形態10のスクリーン印刷装置100は、1個のシリンダ81で、スキージ68を固定したプレッシャーロッド72とスクレッパ65を固定したプレッシャーロッド172とを上下させるものである。
 梃子機構90は、図14の梃子機構90と同様に、作用部99をフレーム52の左右方向の中央に配置し、力点部97をフレーム52の右の端部に配置し、支点部98をフレーム52の左の端部に配置している。
 梃子機構190は、図1の梃子機構90と同様に、作用部199をフレーム52の左右方向の中央に配置し、力点部197をフレーム52の右の端部に配置し、支点部198を作用部199と力点部197との中央に配置している。
 図23に示すように、軸保持部83は、2個の凹部を有する。
 2個の凹部は、レバー91の力点部97とレバー191の力点部197とを1個の力点軸85で回転可能に保持している。
 梃子機構90は支点部98を作用部99の左側に配置し、梃子機構190は支点部98を作用部99の右側に配置しているので、力点部97と力点部197とを共通の軸保持部83で上下させると、作用部99と作用部199との上下方向の動きが逆になる。
 図24は、印刷時のスクリーン印刷装置100の正面図である。
 図25は、印刷時のスクリーン印刷装置100の背面図である。
 図26は、塗布時のスクリーン印刷装置100の正面図である。
 シリンダ81のピストンロッド82の上下により、軸保持部83が上下する。
 軸保持部83が下降すると、力点部97と力点部197が下降する。
 力点部97が下降すると、図24のように、スキージ68を固定したプレッシャーロッド72が下降する。
 力点部197が下降すると、図25のように、スクレッパ65を固定したプレッシャーロッド172が上昇する。
 軸保持部83が上昇すると、力点部97と力点部197が上昇する。
 力点部97が上昇すると、図26のように、スキージ68を固定したプレッシャーロッド72が上昇する。
 力点部197が上昇すると、スクレッパ65を固定したプレッシャーロッド172が下降する。
***実施の形態の補足***
 梃子機構90関して説明した構造は、梃子機構190に対しても採用することができる。
 印刷具又は作業具は、スキージ68又はワーク69に限らない。印刷具又は作業具は、ローラ、ドラム、ブレード、刷毛、ヘラ、筆、ペン、ブラシ、ノズル、工具、その他の作業具でも構わない。
 実施の形態では、スクリーン印刷装置100の場合について説明したが、梃子機構90は、スクリーン印刷装置100に限らず、他の装置に用いることができる。例えば、梃子機構90は、塗装装置、機械加工装置、表面加工装置等に用いることができる。
 制御部110の機能は、ソフトウェアとハードウェアとの組み合わせで実現してもよい。つまり、制御部110の一部をソフトウェアで実現し、制御部110の残りをハードウェアで実現してもよい。
 実施の形態は、好ましい形態の例示であり、本発明の技術的範囲を制限することを意図するものではない。実施の形態は、部分的に実施してもよいし、他の形態と組み合わせて実施してもよい。また、前述した実施の形態を組み合わせてもよい。
 50 基台、51 スライド機構、52 フレーム、53 ガイドブッシュ、54,55,56 貫通孔、57 レール、59 台座、60 印刷部、61 ホルダ、62 ガイドロッド、63 スクリーン製版、64 印刷テーブル、65 スクレッパ、68 スキージ、69 ワーク、72 プレッシャーロッド、76 半円部、77 直線部、78 半円部、79 長円、81 シリンダ、82 ピストンロッド、73,83,93 軸保持部、74,174,84,194,94,194 軸受け、75 作用点軸、85 力点軸、95 支点軸、90 梃子機構、91 レバー、96 つまみ、97、197 力点部、98、198 支点部、99、199 作用部、100 スクリーン印刷装置、110 制御部、111 信号線、120 駆動機構、153 ガイドブッシュ、154,155,156 貫通孔、161 ホルダ、162 ガイドロッド、172 プレッシャーロッド、181 シリンダ、182 ピストンロッド、173,183,193 軸保持部、175 作用点軸、185 力点軸、195 支点軸、190 梃子機構、191 レバー、196 つまみ。

Claims (9)

  1.  フレームと、
     作業具を取り付けるプレッシャーロッドと、
     ピストンロッドを有し前記フレームに固定されたシリンダと、
     前記ピストンロッドの動きを前記プレッシャーロッドに伝える梃子機構と
    を備えたスクリーン印刷装置。
  2.  前記梃子機構は、前記フレームの一方側に配置され、
     前記作業具と前記シリンダとは、前記フレームの他方側に配置される請求項1に記載のスクリーン印刷装置。
  3.  前記フレームは、
     前記プレッシャーロッドを貫通させた貫通孔と、
     前記ピストンロッドを貫通させた貫通孔と
    を有する請求項1又は2に記載のスクリーン印刷装置。
  4.  前記梃子機構は、前記プレッシャーロッドと前記ピストンロッドとに取り付けられたレバーを有する請求項1から3のいずれか1項に記載のスクリーン印刷装置。
  5.  前記レバーは、
     前記ピストンロッドに取り付けられた力点部と、
     前記プレッシャーロッドに取り付けられた作用部と、
     前記フレームに取り付けられた支点部と
    を有する請求項4に記載のスクリーン印刷装置。
  6.  前記フレームの左右中央を基準にして、前記力点部は前記作用部の外側に配置されている請求項5に記載のスクリーン印刷装置。
  7.  前記支点部は、円形の軸受けを有し、
     前記力点部と前記作用部とは、軸をスライドすることが可能な軸受けを有する請求項5又は6に記載のスクリーン印刷装置。
  8.  シリンダのピストンロッドの動きを、梃子機構により、作業具を取り付けたプレッシャーロッドに伝えるスクリーン印刷方法。
  9.  前記梃子機構により、上向きの力と下向きの力を反転させ、かつ、上向きの力と下向きの力の位置を変更する請求項8に記載のスクリーン印刷方法。
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