WO2023149362A1 - 帯状プラスチックフィルムの搬送方法、帯状プラスチックフィルムの搬送ガイドおよび製袋装置 - Google Patents

帯状プラスチックフィルムの搬送方法、帯状プラスチックフィルムの搬送ガイドおよび製袋装置 Download PDF

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Definitions

  • the present invention is installed on the upstream side of heat sealing means in a bag-making apparatus for manufacturing a packaging bag, for example, a vertical or horizontal filling and packaging machine, a vertical or horizontal bag-making machine, etc., and continuously from a raw film or the like.
  • a belt-shaped plastic film conveying method suitable for folding back a belt-shaped plastic film conveyed by a belt in the width direction while appropriately changing the conveying route, a belt-shaped plastic film conveying guide (bag making guide), and a manufacturing method equipped with the conveying guide Regarding the bag device.
  • contents such as liquids, viscous substances, powders and granular substances such as food and drink, seasoning liquids, pharmaceuticals, chemicals, etc. are automatically filled and packaged while forming a belt-shaped plastic film into a bag.
  • a filling and packaging machine capable of continuously manufacturing a plurality of packaging bags is known (for example, Patent Literature 1).
  • a belt-shaped plastic film is led out from a film raw roll formed by winding the plastic film into a roll through a film guiding mechanism to a conveying guide, which is a film folding mechanism. Fold the plastic film in two along the longitudinal direction. Then, the plastic film is fed out while sandwiching the overlapping edges of the plastic film by a vertical sealing mechanism (vertical sealing roll pair), and is heat-sealed to vertically seal the plastic film into a cylindrical shape. Subsequently, the cylindrical plastic film is laterally heat-sealed by a lateral sealing mechanism (horizontal sealing roll pair) to laterally seal to form a laterally sealed portion that will be the bottom of the packaging bag, and a bottomed cylindrical shape is formed. A liquid or viscous material to be packaged is filled into the plastic film formed by the filling nozzle, and the opening side of the packaging bag is laterally sealed by the horizontal sealing mechanism to form a continuous packaging bag. is configured to
  • the position of the original film is adjusted as appropriate so that the center of the belt-shaped plastic film in the width direction immediately after unwinding from the original roll coincides with the machine center related to the filling and packaging machine, and during trial operation.
  • the position of the transport guide is adjusted according to the center position in the width direction of the belt-shaped plastic film used by the worker.
  • these methods are very time-consuming, and there is a certain distance from the unwinding point of the belt-shaped plastic film to the folding point, and the setting error of the conveying rolls and guides installed in the meantime can interfere with the conveying process.
  • a strip of plastic film may meander.
  • the center position of the belt-shaped plastic film in the width direction was calculated from the width of the core tube of the original film, but there was an error between the width of the core tube and the belt-shaped plastic film. and could not pinpoint its exact location. Therefore, even if the position of the original film and the position of the transport guide are adjusted, the center position of the belt-shaped plastic film in the width direction will not reach the pair of vertical seal rolls until the rewound belt-shaped plastic film reaches the pair of vertical seal rolls. Sometimes, it deviates from the center of the machine, resulting in misalignment of the ears.
  • the conveying path of the belt-shaped plastic film that is continuously transferred from the upstream side to the downstream side of the raw film or the like is appropriately changed, and the belt-shaped plastic film is accurately positioned at the desired position in the width direction. It is an object of the present invention to provide a belt-like plastic film conveying method, a conveying guide for the belt-like plastic film, and a bag making apparatus equipped with the conveying guide.
  • the present invention involves wrapping a belt-shaped plastic film transported from an upstream side around the outer surface of a dielectric at least in the central region in its width direction, and maintaining the wound state toward the downstream side.
  • the derivative around which the belt-shaped plastic film is wound is moved, rotated, or tilted via a base connected to the conductor, so that the belt-shaped plastic film is provided with frictional resistance against the conductor.
  • a method for transporting a belt-shaped plastic film is proposed, characterized in that the transport path of the belt-shaped plastic film is changed by varying the tension of the belt-shaped plastic film and sliding the belt-shaped plastic film along the outer surface of the dielectric. .
  • the movement of the derivative is movement in a direction along the axis of the derivative within a horizontal plane including the axis of the derivative
  • the rotation of the derivative is: It is preferable that the rotation is about a fulcrum set in advance in a horizontal plane including the axial center of the inductor, and that the tilting of the inductor is tilting in a direction orthogonal to the width direction of the belt-shaped plastic film.
  • the present invention provides a conveying guide that winds a belt-shaped plastic film transported from an upstream side on an outer surface thereof and guides the belt-shaped plastic film toward a downstream side, wherein at least a central region in the width direction of the belt-shaped plastic film is wound. and a base connected to the dielectric, and the dielectric strip is moved, rotated or tilted through the base while the strip plastic film is wound thereon, and the strip plastic film is slid along the outer surface of the dielectric. and moving means for changing the conveying path of the belt-shaped plastic film.
  • the movement of the derivative is movement in a direction along the axis of the derivative within a horizontal plane containing the axis of the derivative, and the rotation of the derivative is within the horizontal plane containing the axis of the derivative. and the tilting of the inductor is tilting in a direction perpendicular to the width direction of the belt-shaped plastic film,
  • the moving means includes a drive source that moves or rotates the inductor via the base, and a center position and/or both edge positions of the belt-like plastic film in the width direction to the upstream side and/or the edge position of the inductor.
  • the moving means includes a drive source for tilting the inductor via the base, and a center position and/or both edge positions of the belt-shaped plastic film in the width direction to the upstream side and/or the downstream side of the inductor.
  • the base has a shaft that is connected to the rear end of the base and tilts the inductor through the base by being rotated by the drive source;
  • the derivative is arranged at least one location on the upstream side, the downstream side, and the immediate vicinity of the side portion thereof, and the region excluding the winding region of the belt-shaped plastic film wound around the derivative is brought into sliding contact with it.
  • the derivative is a guide roll that is rotatably held via a bearing and has a rotation axis along the width direction of the plastic film, (7)
  • the guide roll has a roll cylinder whose roll diameter is kept constant in its width direction, (8)
  • the guide roll has a maximum diameter expansion portion in which the roll diameter is the widest at the center in the width direction, and is connected to both sides of the maximum diameter expansion portion, and the width of the guide roll from the maximum diameter expansion portion and a reduced diameter portion in which the roll diameter is gradually reduced toward the end in the direction;
  • the maximum-diameter portion includes boundary corner portions forming boundaries with the diameter-reduced portion, and a belt-shaped body that forms a winding surface parallel to the axis of the guide roll between the boundary corner portions.
  • the diameter-reduced portion has an edge corner portion that forms a winding end of the strip-shaped plastic film at the smallest diameter-reduced portion where the roll diameter is the most reduced; (10) the diameter-reduced portion has a concave portion that forms a non-contact area with the strip-shaped plastic film between the boundary corner portion and the edge corner portion; (11)
  • the guide roll is provided at the end of the roll cylinder in the width direction to slide the belt-shaped plastic film in contact with the belt-shaped plastic film, or to contact the belt-shaped plastic film and roll. having a guide,
  • the sub-guide has a moving means capable of moving in a direction of pressing the belt-shaped plastic film or in a direction away from the belt-shaped plastic film. is preferred.
  • the present invention includes a rewind roll for sequentially rewinding a belt-shaped plastic film from a roll-shaped original film, and the belt-shaped plastic film rewound by the rewind roll is wound on the outer surface.
  • the conveying guide guides from the upstream side to the downstream side by using the conveying guide, and the belt-shaped plastic film folded in at least two is sandwiched at the exit side of the conveying guide, and the belt-shaped plastic film is compressed and heated.
  • a bag-making apparatus comprising heat-sealing means for forming one or more seals in the longitudinal direction and/or the width direction to form a belt-like plastic film into a bag-like shape.
  • the rewind roll holds the original film and is connected to a roll body rotatably supported via a bearing, and the shaft end of the roll body, and the roll body is connected to the original film.
  • moving means for moving along the axis of the roll main body; detecting means for detecting the center position in the width direction of the belt-shaped plastic film immediately after rewinding; and the moving means according to the information detected by the detecting means.
  • a control unit that moves the roll body together with the original film along the axis of the roll body to change the center position in the width direction of the strip-shaped plastic film involved in rewinding; (2) the roll body has braking means or driving means for adjusting the rotational speed of the roll body; (3) On the outer surface of the raw film, the belt-shaped plastic film is wound into a roll, and the through-hole formed inside the roll is adapted to the body portion of the roll body, and the roll is Having an annular body rotatable in synchronization with rotation of the main body; is preferred.
  • the conductor is moved, rotated, or tilted while the belt-shaped plastic film is wound around the derivative, and the belt-shaped plastic film is slid along the outer surface of the derivative, thereby continuously transporting the film. It is possible to appropriately change (adjust) the conveying route of the belt-shaped plastic film. Therefore, the center position in the width direction or the positions of both edges of the strip of plastic film can be precisely aligned with the desired positions, and the center position in the width direction of the strip of plastic film can be adjusted to the above-mentioned position during transportation in the conventional manner. It is possible to always accurately fold the belt-shaped plastic film without deviating from the machine center associated with the filling and packaging machine, thereby effectively suppressing the occurrence of misalignment of edges and the like.
  • the center position and/or both edge positions of the belt-shaped plastic film in the width direction are detected by detection means such as a CCD camera or sensor, and the conveying guide is moved according to the information obtained by the detection means.
  • detection means such as a CCD camera or sensor
  • the conveying guide is moved according to the information obtained by the detection means.
  • the center position in the width direction of the belt-shaped plastic film immediately after being rewound from the original film is detected by a detection means such as a CCD camera or a sensor, and according to the information obtained by the detection means,
  • a detection means such as a CCD camera or a sensor
  • the positional deviation (meandering) of the plastic film drawn out from the original film is corrected. can be adjusted automatically.
  • the position of the plastic film fed out from the original film can be aligned without stopping the filling and packaging machine at the time of exchanging the original film, etc., and productivity can be improved.
  • manufacturing costs can be reduced by saving manpower.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an embodiment of a conveying guide of the present invention
  • FIG. 2 is a diagram showing a state in which a belt-shaped plastic film is wound around the conveying guide of (a). It is (a) a top view of the conveyance guide of FIG. 1, (b) Front view, (c) Left side view (a rod is not illustrated). 1. It is a figure which shows the state which moved the conveyance guide of FIG. 1 in the horizontal plane containing this axial center in the direction along the axial center of a guide roll. It is a figure which shows the state which rotated the conveyance guide of FIG. 1 within the horizontal plane containing the axial center of a guide roll. FIG.
  • FIG. 5 is a plan view showing another embodiment of the transport guide of the present invention
  • 6 is a diagram showing a state in which the conveying guide of FIG. 5 is tilted clockwise with respect to a direction perpendicular to the width direction of the belt-shaped plastic film F.
  • FIG. 6 is a diagram showing a state in which the conveying guide of FIG. 5 is tilted counterclockwise with respect to a direction perpendicular to the width direction of the belt-shaped plastic film F.
  • FIG. It is a figure which shows other embodiment of the conveyance guide of this invention, (a) is a front view, (b) is a side view. (a) is a diagram showing a state in which the transport guide in FIG.
  • Fig. 8 is tilted counterclockwise with respect to a direction perpendicular to the width direction of the belt-shaped plastic film F, and (b) is a diagram showing a state in which it is tilted clockwise. It is a figure which shows a state.
  • Fig. 10 is a view showing another embodiment of the conveying guide of the present invention, (a) is a plan view, (b) is a front view, (c) is a left side view (rod is not shown), (d) is ( b) is a cross-sectional view at the AA position.
  • Fig. 10 is a view showing another embodiment of the conveying guide of the present invention, (a) is a plan view, (b) is a front view, (c) is a left side view (rod is not shown), (d) is ( b) is a cross-sectional view at the AA position.
  • FIG. 10 is a view showing still another embodiment of the conveying guide of the present invention, (a) is a plan view, (b) is a front view, (c) is a left side view (rod is not shown), (d) is It is a cross-sectional view at the BB position of (b).
  • FIG. 11 is a perspective view showing still another embodiment of the transport guide of the present invention; 12. (a) of the transport guide in FIG. 12 is a plan view, (b) is a cross-sectional view of the inductor, (c) is a left side view (rod not shown), and (d) is a front view (rod is shown). not shown).
  • FIG. 10A is a perspective view and FIG.
  • FIG. 17 is a right side view of the vertical filling and packaging machine of FIG. 16;
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing the structure of a rewind roll;
  • (a) is a diagram showing the configuration of a rewind roll, and
  • (b) is a view taken along line DD of FIG. 19(a).
  • FIG. 17 is a left side view of the vertical filling and packaging machine of FIG. 16, and is a diagram for explaining the center of the machine in the vertical filling and packaging machine.
  • FIG. 17 is a view for explaining the biting center (machine center) of the pair of vertical seal rolls provided in the vertical filling and packaging machine of FIG. 16;
  • FIG. 1(a) is a perspective view showing an embodiment of a transport guide 1 of the present invention
  • FIG. 1(b) shows a state in which a belt-shaped plastic film F is wrapped around the transport guide 1 of FIG. 1(a).
  • It is a diagram. 2 is (a) a plan view, (b) a front view, and (c) a left side view (a rod is not shown) of the transport guide 1 of FIG.
  • FIG. 3 is a diagram showing a state in which the transport guide 1 of FIG. 2 is moved in a horizontal plane including the axis L1 of the guide rolls 20 forming the derivative 2 in a direction along the axis L1.
  • FIG. 4 is a diagram showing a state in which the transport guide 1 of FIG.
  • FIG. 5 is a plan view showing another embodiment of the conveying guide of the present invention
  • FIG. 6 shows the conveying guide of FIG. 7 is a diagram showing a state in which the conveying guide in FIG. 5 is tilted counterclockwise with respect to a direction orthogonal to the width direction of the band-shaped plastic film F.
  • the belt-shaped plastic film F is wound around the transport guide 1, and by the rolling of the guide rolls 20 constituting the inductor 2, the belt-shaped plastic film F is folded in two in the width direction just below the guide rolls 20 while transporting the belt-shaped plastic film F downstream. It is.
  • the transport guide 1 includes a guide roll 20 as a derivative 2, a base 30 connected to the guide roll 20, and a belt-shaped plastic film F wound around the guide roll 20.
  • the guide roll 20 is moved to the installation position. and a moving means 3 for adjusting the
  • the derivative 2 is composed of a rollable guide roll 20
  • the derivative 2 is not limited to a rollable roll. It is also possible to use a member that slides or slides while contacting the side surface.
  • a pair of rods 4a and 4b are provided for guiding the folding of the belt-shaped plastic film F by holding the slidable contact areas facing each other while bringing them into slidable contact.
  • 1 to 6 show the case where the pair of rods 4a and 4b are provided at the upstream position of the transport guide 1, the pair of rods 4a and 4b are provided at both sides of the transport guide 1 in the width direction. , or may be provided downstream of the conveying guide 1 .
  • the moving means 3 includes a driving source 31 consisting of an actuator such as a hydraulic cylinder or a pneumatic cylinder for moving, rotating or tilting the guide roll 20 via a base 30 connected to the guide roll 20, Detecting means (not shown) for detecting the center position and both edge positions on the upstream side and/or downstream side of the guide roll 20, and the driving source 31 is operated according to the detection result detected by the detecting means, A control unit 32 that moves, rotates, or tilts the guide roll 20 via the base 30 and adjusts the installation position of the guide roll 20 to change the conveying path of the strip-shaped plastic film F.
  • a driving source 31 consisting of an actuator such as a hydraulic cylinder or a pneumatic cylinder for moving, rotating or tilting the guide roll 20 via a base 30 connected to the guide roll 20, Detecting means (not shown) for detecting the center position and both edge positions on the upstream side and/or downstream side of the guide roll 20, and the driving source 31 is operated according to the detection result detected by the detecting means,
  • the moving means 3 is connected not only to a base 30 (guide roll 20) but also to a pair of rods 4a and 4b, and the pair of rods 4a and 4b are integrally moved, rotated or rotated together with the base 30 (guide roll 20). You can tilt it.
  • the detection means may be any means that can detect the width direction center position and/or side edge position of the belt-shaped plastic film F at the upstream and/or downstream position of the guide roll 20.
  • Cameras and various edge sensors for example, those that detect the width of the belt-shaped plastic film F with an image sensor, or those that irradiate the belt-shaped plastic film F with an ultrasonic laser or the like, and those that are transmitted or reflected by the detector ) can be used.
  • the information detected by the detection means (the center position in the width direction and/or the positions of both edges of the belt-shaped plastic film F) is transmitted to the control unit 32, and the deviation from the set value input in advance to the control unit 32 is calculated. .
  • the control unit 32 determines that the deviation from the set value is greater than or equal to the specified range, the control unit 32 determines the installation position of the guide roll 20 from the deviation. 30 is moved, rotated, or tilted to a predetermined position by a driving source 31 to move the guide roll 20 to a desired position.
  • the guide roll 20 can be moved within a horizontal plane containing the axis L1 of the guide roll 20, and as shown in FIG.
  • the installation position can be adjusted by rotating the center of the rear end in the width direction.
  • the guide roll 20 may be moved or rotated in a region other than the horizontal plane including the axis L1.
  • the installation position of the guide roll 20 is adjusted by tilting the guide roll 20 in a direction orthogonal to the width direction of the belt-shaped plastic film F.
  • the direction orthogonal to the width direction of the belt-shaped plastic film F means that when the shaft 33 is arranged horizontally and the axis of the shaft 33 is orthogonal to the plane of the paper, although the direction along the periphery is used, the arrangement form of the shaft 33 with respect to the base 30 can adopt a form other than the horizontal arrangement, and is not limited to the illustrated one.
  • the edge of the belt-shaped plastic film F shifts as shown in the lower plane of FIG.
  • the edges of the film F are shifted as shown in plan in the lower portion of FIG.
  • the tilt angle can be adjusted within a range of about ⁇ 10° with respect to the horizontal plane.
  • a case where the guide roll 20 that can roll as the derivative 2 is used is shown as an example. It can also be used as a member.
  • the frictional resistance between the guide roll 20 and the belt-shaped plastic film F fluctuates, and the tension of the belt-shaped plastic film F fluctuates.
  • the belt-shaped plastic film F wound around the guide roll 20 slides along the roll cylinder of the guide roll 20 to change the conveying path, and the width direction center position or both edge positions of the belt-shaped plastic film F are changed. , can be precisely matched to a predetermined position. Therefore, for example, when the belt-like plastic film F is folded back in two at the center position in the width direction, the side edges can be accurately overlapped, and the occurrence of edge misalignment can be effectively suppressed.
  • FIGS. 8A is a front view of the transport guide 1
  • FIG. 8B is a side view of the transport guide 1 (only the support wall 6 is shown in cross section).
  • FIG. 9(a) is a diagram showing a state in which the guide roll 20 as the guide 2 is tilted counterclockwise with the protruding tip T of the guide roll 20 as a fulcrum
  • FIG. It is a figure which shows the state which made the paper surface clockwise tilt the roll 20.
  • FIG. 9(a) is a diagram showing a state in which the guide roll 20 as the guide 2 is tilted counterclockwise with the protruding tip T of the guide roll 20 as a fulcrum
  • FIG. It is a figure which shows the state which made the paper surface clockwise tilt the roll 20.
  • the transport guide 1 of this embodiment has a guide roll 20 and a base 30 connected to the guide roll 20 .
  • the base 30 includes a horizontal portion 30a, an inclined portion 30b extending obliquely downward from one end of the horizontal portion 30a, and a roll shaft 21 of the guide roll 20 connected to the inclined portion 30b. and a support portion 30c that rotatably holds the .
  • a case where the guide roll 20 that can roll as the derivative 2 is used is shown as an example. It can also be used as a member.
  • a guide 34 passing through an upward convex slit 5 provided in the support wall 6 is provided.
  • the transport guide 1 guide roll 20
  • the transport guide 1 can be tilted, thereby adjusting the conveying path of the strip-shaped plastic film F.
  • FIG. 10(a) is a plan view of the transport guide 1
  • FIG. 10(b) is a front view
  • FIG. 10(c) is a left side view
  • FIG. It is the figure which showed the cross section.
  • the conveying guide 1 includes a non-driven guide roll 20 that abuts against the inner surface of the belt-shaped plastic film F and rolls on bearings 21a, and both ends of the roll shaft 21 of the guide roll 20 are supported by bearings 22a and 23a, respectively.
  • the sub-guides are composed of the sub-guide rolls 24 and 25 that roll in contact with the belt-shaped plastic film F.
  • the sub-guides contact and slide on the inner surface of the belt-shaped plastic film F.
  • it can be a member that makes sliding contact.
  • the guide roll 20 and the sub-guide rolls 24 and 25 are configured to rotate separately.
  • the guide rolls 24 and 25 may be configured to rotate integrally with the roll shaft 21 .
  • the moving means 3 includes detecting means (not shown) for detecting the conveying path of the belt-shaped plastic film F on the entrance side and/or the exit side of the conveying guide 1, and moving the base 30 according to the information detected by the detecting means.
  • detecting means for detecting the conveying path of the belt-shaped plastic film F on the entrance side and/or the exit side of the conveying guide 1, and moving the base 30 according to the information detected by the detecting means.
  • a drive source such as a hydraulic cylinder or pneumatic cylinder
  • the roll shaft 21 is moved, rotated or tilted together with the base 30 as shown in FIGS.
  • a control unit (not shown) that changes the conveying path of the strip-shaped plastic film F by adjusting the installation position of the roll shaft 21 is applied.
  • the guide roll 20 can be moved together with the bearing 21a of the roll shaft 21 by connecting the support portions 22 and 23 that house and hold the bearing 21a of the roll shaft 21 to the base 30 of the moving means 3.
  • the transport guide 1 configured in this way moves in the direction of the axis L1 of the guide roll 20 in the horizontal plane including the axis L1
  • the installation position can be adjusted by rotating the guide roll 20 in a horizontal plane including the axis L1 or by tilting the guide roll 20 in a direction perpendicular to the width direction of the belt-shaped plastic film F.
  • the roll cylinder has a barrel shape with a large diameter and has a central portion that protrudes (protruding tip T) from the tips of the support portions 22 and 23 .
  • the roll cylinder surface of the guide roll 20 is shown in FIG. It is configured in an arc or taper in the range of 1 to 70°, preferably 20 to 60°.
  • the guide roll 20 having the roll cylinder having the protruding tip T is used in this way, at the position of the protruding tip T (maximum diameter enlarged portion 20a) where the roll diameter is the maximum, the tension, frictional force, and peripheral speed with respect to the belt-shaped plastic film F are reduced. is maximum, and the tension, frictional force, and peripheral speed with respect to the belt-shaped plastic film are minimized at both end positions (smallest diameter portion) where the roll diameter is the minimum. Therefore, according to the guide roll 20 shown in FIG. 10, the frictional resistance with the band-shaped plastic film F increases at the central portion (protruding tip T) of the roll cylinder.
  • the center position of the belt-shaped plastic film F in the width direction moves toward the projecting tip T (easily slides). Therefore, for example, when the belt-shaped plastic film F is folded in two at the center position in the width direction immediately below the transport guide 1, the center position in the width direction and the machine center C (see FIG. 17) described later are aligned. They can be aligned with high accuracy, and both edges in the width direction of the belt-shaped plastic film F can be accurately overlapped.
  • Fig. 11 shows still another embodiment of the transport guide 1.
  • 11(a) is a plan view
  • (b) is a front view
  • (c) is a left side view (a rod is not shown)
  • (d) is a cross-sectional view taken along line BB in (b).
  • the conveying guide 1 of this embodiment is different from the conveying guide 1 of the embodiment shown in FIG. 10 in that the sub-guide rolls 24 as sub-guides are movable along the axes of the rods 4a and 4b (indicated by arrows in the figure). It is configured. In this embodiment, only the sub-guide roll 24 is movable, but both the sub-guide rolls 24 and 25 may be movable.
  • the sub-guide roll 24 is provided at the end of the roll shaft 26 different from the roll shaft 21 of the guide roll 20 and the sub-guide roll 25, and is rotatable integrally with the roll shaft 26 by the bearing 26a. Further, the sub-guide roll 24 is configured such that the roll shaft 26 and the bearing 26a can be moved along the axes of the rods 4a and 4b by a slider 35 that holds the roll shaft 26 and the bearing 26a. Further, the sub-guide roll 24 detects the conveying path of the belt-shaped plastic film F on the entrance side and/or the exit side of the conveying guide 1 by detecting means, and moves the slider 35 according to the information detected by the detecting means. It is operated by a drive source (not shown) such as a hydraulic cylinder or pneumatic cylinder.
  • the sub-guide roll 24 is moved together with the roll shaft 26 and the bearings 26a in the direction of pressing the belt-shaped plastic film F or in the direction away from the belt-shaped plastic film F. It is possible to change the transport path of the strip-shaped plastic film F by changing the tension and frictional resistance to the .
  • FIG. 12A and 12B are perspective views showing another embodiment of the transport guide 1.
  • FIG. 13A is a plan view of the transport guide 1 of FIG. It is the figure which showed one part in the cross section, (c) is a left side view, (d) is a front view.
  • the conveying guide 1 of this embodiment abuts on the inner surface of the band-shaped plastic film F, and the non-driven guide roll 20 and both ends of the roll shaft 21 of the guide roll 20 are rotatably supported by bearings 22a and 23a, respectively. It has support portions 22 and 23 for supporting, a base 30 connected to the support portions 22 and 23, and a moving means (not shown) for moving the roll shaft 21 and adjusting the installation position of the guide roll 20.
  • the guide roll 20 of the present embodiment includes a maximum enlarged diameter portion 20a having the largest roll diameter at the center in the width direction, and the maximum enlarged diameter portion 20a sandwiched between both sides, and gradually rolls toward the ends in the width direction.
  • a band-shaped plastic film F is wound around a roll cylinder having a diameter-reduced portion 20b having a reduced diameter.
  • the maximum diameter enlarged portion 20a (protruding tip T) of the guide roll 20 protrudes more than the tips of the support portions 22 and 23, and the strip-shaped plastic film F is the maximum of the guide roll 20.
  • the belt-shaped plastic film F at the maximum diameter enlarged portion 20 is stretched as described above. Since the tension and the frictional resistance are increased, the belt-shaped plastic film F that has been wrapped around becomes easy to slide along the surface of the roll cylinder toward the maximum enlarged diameter portion 20a (protruding tip T). Therefore, by moving, rotating, or tilting the guide roll 20 via the base 30, the center position in the width direction or the positions of both edges in the width direction of the belt-shaped plastic film F can be quickly and accurately matched to desired positions.
  • the center position in the width direction and the machine center C can be matched with high accuracy, and both edges in the width direction of the strip-shaped plastic film F can be accurately overlapped with each other.
  • the maximum enlarged diameter portion 20a (protruding tip T) has a convex shape with an R formed at the tip as shown in FIGS.
  • FIG. 14 when the maximum diameter portion 20a is made of a belt-shaped body 20a1, when the guide roll 20 is moved, rotated, or tilted through the base 30 as described above, the belt-shaped plastic wrapped around the belt-shaped plastic is displaced. The film F becomes easier to slide toward the belt-like body 20a1, which is the maximum diameter enlarged portion 20a.
  • the belt-shaped plastic film F has boundary corners 20c1 and 20c2 that form boundaries between the maximum diameter enlarged portion 20a and the diameter reduced portion 20b, respectively, and edge corners of the diameter reduced portion 20b where the roll diameter is the most reduced. Strong contact is made at four points with the portions 20d1 and 20d2. Therefore, in the control for changing the conveying path of the belt-shaped plastic film F, highly responsive control can be performed, and the center position in the width direction or the positions of both edges in the width direction of the belt-shaped plastic film F can be quickly moved to desired positions. , can be matched with good accuracy.
  • the width D of the strip 20a1 in the direction of the roll shaft 21 is preferably about 0.2 mm to 5.0 mm, especially about 0.5 mm.
  • the angle ⁇ 1 between the straight line parallel to the axis L1 of the guide roll 20 shown in FIG. In order to facilitate sliding toward the widest diameter portion 20a (protruding tip T) of the band-shaped plastic film F, it should be configured in an arc or taper within the range of 1 to 70°, preferably 20 to 60°. is preferred.
  • the guide roll 20 shown in FIG. 14 can also be set to the same angle.
  • the guide roll 20 is provided between the boundary corner portion 20c1 and the edge corner portion 20d1 and between the boundary corner portion 20c2 and the edge corner portion 20d2 of the reduced diameter portion 20b.
  • a recess 20e can also be provided to form a non-contact area where the plastic film F does not contact.
  • FIG. 16 is a diagram showing a vertical filling and packaging machine as an embodiment of a bag-making apparatus equipped with the conveying guide 1 configured as described above.
  • the bag-making apparatus of the present invention is not limited to a vertical filling and packaging machine, but may be a horizontal filling and packaging machine, a vertical or horizontal bag-making machine, or the like.
  • a conveying guide for folding back, and heat sealing means for forming a vertical seal portion and/or a horizontal seal portion in the longitudinal direction and/or the width direction of the folded belt-shaped plastic film F to form a bag, and a plurality of packages.
  • Reference numeral 100 in FIG. 16 denotes a raw film formed by winding a belt-shaped plastic film F into a roll.
  • 103 and 104 are guide rolls for changing the advancing direction of the rewound belt-shaped plastic film F; Posture) is a heaven roll that changes direction.
  • the rewind roll 102 has means for suppressing meandering of the strip-shaped plastic film F rewound from the original film 100, as will be described later.
  • the film configuration of the strip-shaped plastic film F is not particularly limited as long as it has at least a base layer and a sealant layer. and a sealant layer made of unstretched polyethylene layer, polypropylene layer or the like.
  • a laminated plastic film obtained by laminating aluminum foil, aluminum alloy foil, vapor-deposited aluminum layer and/or paper can also be preferably used.
  • Reference numeral 107 in FIG. 16 is placed directly below the conveying guide 1, and holds the edge of the superimposed portion of the belt-like plastic film F folded in two, and pressurizes and heats to form the vertically sealed portion S.
  • a continuously formed vertical seal roll pair 108 is provided immediately below the vertical seal roll pair 107, and sandwiches the belt-shaped plastic film F having the vertical seal portion S formed thereon, pressurizes and heats the belt-shaped plastic film.
  • a pair of horizontal sealing rolls forming a horizontal sealing portion S1 in the width direction of F, and 109 are provided between a pair of vertical sealing rolls 107 and a top roll 105, and are separated by the horizontal sealing portion S1 and the vertical sealing portion S.
  • a filling nozzle 110 for filling the inner space of the band-shaped plastic film F with the material to be packaged M is provided downstream of the horizontal sealing roll pair 108, and a cooling roll pair 111 for cooling the horizontal sealing portion S1 is provided. , is provided downstream of the cooling roll pair 110, and cuts a plurality of packaging bags in which the bags are mutually linked at the W lateral sealing portion S1 to separate the packaging bags W into individual bags.
  • the conveying guide 1 can be provided at a position 50 to 500 mm, preferably 100 to 300 mm upstream from the vertical sealing roll pair 107, but the conveying guide 1 is located downstream of the installation position of the filling nozzle 109. may be placed in
  • the vertical seal roll pair 107 is composed of one drive motor and gear mechanism (not shown) that rotates them in opposite directions at a constant speed, and bearings that support both ends of one of the vertical seal rolls.
  • a pair of air cylinders, for example, are provided to press the block against the bearing blocks bearingly supporting the other longitudinal seal roll.
  • the case of manufacturing a three-side seal type packaging bag W is shown, but when manufacturing a four-side seal type packaging bag, the belt-shaped plastic film F is folded back on the vertical seal roll pair 7.
  • a seal bar for position sealing is further provided, and the pair of vertical seal rolls 7 forms a vertical seal portion S on each of the overlapped side end portions and folded portion of the band-shaped plastic film F. As shown in FIG.
  • the pair of horizontal seal rolls 108 includes one horizontal seal portion S1 that cooperates with the vertical seal portion S to form an inner space, and another one that seals the inner space after the inner space is filled with the item to be packaged M. It has two functions of alternately forming two horizontal seal portions S1.
  • heat sealing means a case where a seal roll pair (vertical seal roll pair 107 and horizontal seal roll pair 108) is provided is shown, but the heat seal means is at least Any device may be used as long as it can seal the belt-shaped plastic film F folded in two in the longitudinal direction and/or the width direction, and a pair of sealing plates or the like may be used.
  • Reference numeral 36 denotes detection means provided directly above the conveying guide 1 .
  • the detection means 36 may be of any type as long as it can detect the center position in the width direction or the edge position in the width direction of the belt-shaped plastic film F.
  • One that detects the width of the plastic film F, one that irradiates the band-shaped plastic film F with ultrasonic waves or lasers, and one that detects the edge by judging what is transmitted or reflected by the detector) can be used.
  • the detection means 36 may be provided between the conveying guide 1 and the pair of vertical sealing rolls 107 .
  • the information detected by the detection means 36 (the center position in the width direction or the edge position in the width direction of the belt-shaped plastic film F) is transmitted to the control unit 32, and the deviation from the preset value input in advance is calculated.
  • the control unit 32 determines that the deviation from the set value is greater than or equal to the specified range, the guide roll 20 is moved to a predetermined position by the drive source 31 via the base 30 according to a command from the control unit 32. Rotating or tilting causes the belt-shaped plastic film F wound around the guide roll 20 to slide along the roll cylinder of the guide roll 20, thereby changing the conveying path of the belt-shaped plastic film F. It will be.
  • the conveying path of the belt-shaped plastic film F is the path until the belt-shaped plastic film F rewound on the rewind roll 102 reaches the pair of vertical seal rolls 107. It means to shift the belt-shaped plastic fill F in the process in the width direction.
  • the conveying guide 1 adjusts and controls the installation position of the guide roll 20 around which the inner surface of the belt-shaped plastic film F is wound, and by changing the conveying route of the belt-shaped plastic film F, the width of the belt-shaped plastic film F is changed. It is possible to match the directional center position with a machine center C related to a vertical filling and packaging machine, which will be described later. Therefore, the belt-shaped plastic film F can be folded in two at the center position in the width direction by the transport guide 1 so that the edges can be accurately overlapped. It is possible to avoid ear deviation that was inevitable to occur.
  • the top roll 105 is arranged at a position about 1000 mm higher than the vertical seal roll pair 107, and the top roll 105 and the vertical seal roll 105 It was necessary to adjust the distortion by applying tension to the running belt-shaped plastic film F between the seal roll pair 107, but according to the vertical filling and packaging machine of this embodiment, the meandering of the belt-shaped plastic film F ( Since the transport path) can be adjusted by the transport guide 1, the arrangement position of the top roll 105 can be lowered (approximately -500 mm), and the vertical filling and packaging machine can be made compact.
  • FIG. 17 is a right side view of the vertical filling and packaging machine of FIG. 16
  • FIG. 18 is a sectional view showing the structure of the rewind roll 102
  • FIG. 19(a) shows the structure of the rewind roll 102
  • FIG. 19(b) is a DD arrow view of FIG. 19(a)
  • FIG. 20 is a left side view of the vertical filling and packaging machine of FIG.
  • FIG. 21 is a diagram for explaining the biting center of the pair of vertical seal rolls 107 in FIG.
  • the unwinding roll 102 mainly includes a roll body 120 on which the original film 100 is mounted, moving means 121 connected to the axial end of the roll body 120, and the original film 100. It consists of a detecting means 122 for detecting the center position in the width direction of the band-shaped plastic film F immediately after, and a control section 123 for receiving information from the detecting means 122 and driving the moving means 121 .
  • the original film 100 has a paper tube 101 made of an annular body at the center in the radial direction. is attached to the roll body 120 of the unwind roll 102 .
  • the annular body formed by winding the strip-shaped plastic film F may be made of not only the paper (paper tube 101) of the present embodiment, but also various materials such as plastic and metal.
  • the original film 100 is fixed to the roll body 120 of the rewind roll 102 by fitting annular stoppers 124 to both ends of the paper tube 101, and is configured to rotate integrally with the roll body 120.
  • the method of fixing the original film 100 to the roll body 120 is not particularly limited.
  • the roll 100 can be fixed to or released from the roll body 120 via the paper tube 101, or fixed mechanically (mechanical chuck) without using an air shaft.
  • Both ends of the roll body 120 are rotatably supported by bearings 126 with respect to the rotation support portions 125, and one shaft end is connected to a moving means 121 such as an electric motor, hydraulic pressure, or pneumatic actuator.
  • a moving means 121 such as an electric motor, hydraulic pressure, or pneumatic actuator.
  • a braking means or driving means 127 may be provided at the other axial end of the roll body 120. By adjusting the rotational speed of the roll body 120 with the braking means or driving means 127, The belt-shaped plastic film F can be fed out at an expected speed.
  • the roll body 120 itself is moved along its axis.
  • a spline groove that fits the spline teeth may be provided in the formed through portion, and only the original film 100 may be slid along the axis of the roll body 120 using this. , the roll body 120 need not be moved along the axis.
  • the stopper 124 is configured to be movable along the axis of the roll body 120, and according to the command from the control unit 123, the stopper 124 is moved. The stopper 124 is actuated to move the original film 100 along with the paper tube 101 along the axis of the roll body 120 .
  • a detection means 122 is provided above the raw film 100 for detecting the center position in the width direction of the strip-shaped plastic film F immediately after being rewound from the raw film 100.
  • the detecting means 122 may be of any type as long as it can detect the center position of the belt-shaped plastic film F in the width direction.
  • a method of detecting the width of a method of irradiating the plastic film F with ultrasonic waves, lasers, etc., and detecting the edge by judging what has been transmitted or reflected by the detector, etc.
  • the information (center position in the width direction of the plastic film F) detected by the detection means 122 is transmitted to the control unit 123, and the deviation from the preset value input in advance is calculated.
  • the control unit 123 determines that the deviation from the set value is greater than or equal to the specified range
  • the movement means 121 of the rewind roll 102 is driven by a command from the control unit 123, and the roll body 120 moves to the deviation. Slide and move based on In the case of the vertical filling and packaging machine shown in FIG. 16, the set value input to the control unit 123 is the center position of the machine that constitutes the vertical filling and packaging machine.
  • the center position in the width direction of the belt-shaped plastic film F unwound from the original film 100 is always the center of the machine constituting the vertical filling and packaging machine. It is automatically adjusted so as to pass through the position and can effectively suppress meandering of the plastic film F over the band running downstream. Therefore, even when there is a possibility that the belt-shaped plastic film F may meander greatly due to a difference in tension, such as when the original film 100 is replaced, the belt-shaped plastic film F can be automatically formed into a belt shape without stopping the operation of the vertical filling and packaging machine.
  • the running position of the plastic film F can be adjusted.
  • the timing of detection by the detection means 122 sliding of the roll body 120
  • the timing of detection by the detection means 122 is set to once/0.1 seconds to 10 seconds, so that stable adjustment can be performed.
  • the machine center of the machine constituting the vertical filling and packaging machine means the position between the pair of rolls constituting the vertical sealing roll pair 107 and the horizontal sealing roll pair 108 as shown in FIG.
  • the bite center of the horizontal seal roll pair 108 is used.
  • the gap between the pair of seal rolls is adjusted to a predetermined gap from the beginning, and in the state where the belt-shaped plastic film F is not caught, the seal rolls Although they are in contact with each other, it is possible to use those that are held in a predetermined gap when the belt-shaped plastic film F is bitten. means the center of the gap in which the belt-shaped plastic film F is bitten. , the ends of the belt-shaped plastic film F in the width direction can be accurately aligned.
  • the control unit 123 By setting the center position of the belt-shaped plastic film F in the width direction in this manner so as to pass through the center position of the machine that constitutes the vertical filling and packaging machine, even if the belt-shaped plastic film F to be used is changed, the control unit 123 In addition, by feeding out the belt-shaped plastic film F in line with the center of the machine, it is possible to effectively suppress meandering. leakage, pinholes, etc.) can be suppressed.
  • the detection means 122 provides markings at the center position in the width direction of the belt-shaped plastic film F and at the required positions of the vertical filling packaging machine (markings that match the center of the machine). are detected at the same time, and the roll body 120 (raw film 100) may be slid along the axis so that the center position of the belt-shaped plastic film F in the width direction coincides with the marking.
  • the adjustment (centering) of the center position in the width direction of the belt-shaped plastic film F by movement of the original film 100 is performed by the rewind roll 102 (roll body 120, moving means 121, detection means 122 and control unit 123). Therefore, there is no need to modify the machine body of bag making equipment such as vertical filling and packaging machines, it can be retrofitted to existing bag making equipment, and the model of bag making equipment It has the advantage of high versatility because it does not choose

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Abstract

フィルム原反等の上流側から下流側に向かって連続して移送される帯状プラスチックフィルムの搬送経路を適宜変更し、該帯状プラスチックフィルムを幅方向の所期した位置で正確に折り返すことのできる、帯状プラスチックフィルムの搬送方法、帯状プラスチックフィルムの搬送ガイドおよび製袋装置を提供すること。上流側から移送される帯状プラスチックフィルムをその幅方向の少なくとも中央域で誘導体の外表面に巻き掛けながら下流側へ向けて該帯状プラスチックフィルムを搬送するに当たり、帯状プラスチックフィルムが巻き掛けられた誘導体を、該誘導体につながるベースを介して移動、回動もしくは傾動させて該帯状プラスチックフィルムの、該誘導体に対する摩擦抵抗、張力を変動させて該帯状プラスチックフィルムを該誘導体の外表面に沿いスライドさせることにより該帯状プラスチックフィルムの搬送経路を変更すること。

Description

帯状プラスチックフィルムの搬送方法、帯状プラスチックフィルムの搬送ガイドおよび製袋装置
 本発明は、包装袋を製造する製袋装置、例えば、縦型または横型充填包装機や縦型または横型製袋機などの、ヒートシール手段の上流側に設置され、フィルム原反等から連続して移送される帯状プラスチックフィルムを、搬送経路を適宜変更しながら幅方向に折り返すのに好適な帯状プラスチックフィルムの搬送方法、帯状プラスチックフィルムの搬送ガイド(製袋ガイド)および該搬送ガイドを備えた製袋装置に関する。
 従来より、飲食物や調味液、医薬品、化学品等の液状物や粘稠物、粉・粒状物等からなる内容物を、帯状プラスチックフィルムを袋状に成形しながら自動的に充填包装し、複数の包装袋を連続して製造することのできる充填包装機が知られている(例えば、特許文献1)。
 このような充填包装機では、帯状のプラスチックフィルムを、該プラスチックフィルムがロール状に巻回してなるフィルム原反からフィルム案内機構を介してフィルム折返し機構である搬送ガイドに導き出し、該搬送ガイドによって該プラスチックフィルムを長手方向に沿って二つ折りとする。次いで、縦シール機構(縦シールロール対)によって該プラスチックフィルムの重なり合う端縁を挟みながら送り出すと共に、ヒートシールすることで、該プラスチックフィルムを筒状に縦シールする。続いて、横シール機構(横シールロール対)によって該筒状のプラスチックフィルムを横方向にヒートシールすることにより横シールして包装袋の底部となる横シール部を形成し、さらに有底筒状に形成された該プラスチックフィルム内に、充填ノズルによって液状や粘稠状等の被包装物を充填すると共に、前記横シール機構によって包装袋の袋口側を横シールして連続した包装袋を形成するように構成されている。
特開平6-8906号公報
 このような上記充填包装機では、帯状プラスチックフィルムを、搬送ガイドによって長手方向に沿って二つ折りとする際、その折り返し位置が帯状プラスチックフィルムの幅方向の中心位置から外れると、折り返した際に側端縁どうしが揃わず、所謂、耳ずれが発生するおそれがある。なお、帯状プラスチックフィルムの折り畳みは、耳ずれ防止の観点から、該帯状プラスチックフィルムの幅方向の中心位置を、充填包装機に係わる機械中心(上記充填包装機では縦シールロール対の噛み込み中心)に一致させることが前提となる。
 従来は、ロール原反から巻き戻した直後に該帯状プラスチックフィルムの幅方向中心と、充填包装機に係わる機械中心とが一致するように、フィルム原反の位置を適宜調整したり、試運転の際に、作業員が使用する帯状プラスチックフィルムの幅方向中心位置に合わせて搬送ガイドの位置を調整する等していた。しかし、これらの方法は、非常に手間がかかると共に、帯状プラスチックフィルムの巻き戻し地点から、折り畳み地点までは、ある程度距離があり、その間に設置される搬送ロールやガイドの設定誤差等によって搬送過程にある帯状プラスチックフィルムが蛇行することがある。しかも、フィルム原反の位置を調整する場合、帯状プラスチックフィルムの幅方向中心位置を、フィルム原反の芯管の幅から算出していたが、該芯管と帯状プラスチックフィルムの幅には誤差があり、正確な位置を特定することができなかった。そのため、フィルム原反の位置や搬送ガイドの位置を調整しても、巻き戻された帯状プラスチックフィルムが、縦シールロール対に辿りつくまでの間に、帯状プラスチックフィルムの幅方向の中心位置が、機械中心からずれてしまい、耳ずれが発生してしまうことがあった。
 そこで、本発明では、フィルム原反等の上流側から下流側に向かって連続して移送される帯状プラスチックフィルムの搬送経路を適宜変更し、該帯状プラスチックフィルムを幅方向の所期した位置で正確に折り返すことのできる、帯状プラスチックフィルムの搬送方法、帯状プラスチックフィルムの搬送ガイドおよび該搬送ガイドを備えた製袋装置を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明は、上流側から移送される帯状プラスチックフィルムをその幅方向の少なくとも中央域で誘導体の外表面に巻き掛け、その巻き掛け状態を維持しながら下流側へ向けて該帯状プラスチックフィルムを搬送するに当たり、前記帯状プラスチックフィルムが巻き掛けられた該誘導体を、該誘導体につながるベースを介して移動、回動もしくは傾動させて該帯状プラスチックフィルムの、該誘導体に対する摩擦抵抗、該帯状プラスチックフィルムの張力を変動させて該帯状プラスチックフィルムを該誘導体の外表面に沿いスライドさせることにより該帯状プラスチックフィルムの搬送経路を変更することを特徴とする帯状プラスチックフィルムの搬送方法を提案する。
 本発明の帯状プラスチックフィルムの搬送方法においては、前記誘導体の移動は、該誘導体の軸芯を含む水平面内で該誘導体の軸芯に沿った方向への移動であり、前記誘導体の回動は、該誘導体の軸芯を含む水平面内で予め設定された支点を中心とする回動であり、前記誘導体の傾動は、帯状プラスチックフィルムの幅方向に直交する方向に対する傾動であること、が好ましい。
 また、本発明は、上流側から移送される帯状プラスチックフィルムを外表面に巻き掛けて下流側へ向けて誘導する搬送ガイドであって、前記帯状プラスチックフィルムの幅方向の少なくとも中央域を巻き掛ける誘導体と、該誘導体につながるベースと、該帯状プラスチックフィルムを巻き掛けたまま該ベースを介して誘導体を移動、回動もしくは傾動させて、該帯状プラスチックフィルムを該誘導体の外表面に沿いスライドさせることにより、該帯状プラスチックフィルムの搬送経路を変更する移動手段と、を備えることを特徴とする帯状プラスチックフィルムの搬送ガイドを提供する。
 本発明の帯状プラスチックフィルムの搬送ガイドにおいては、
(1)前記誘導体の移動は、該誘導体の軸芯を含む水平面内で該誘導体の軸芯に沿った方向への移動であり、前記誘導体の回動は、該誘導体の軸芯を含む水平面内で予め設定された支点を中心とする回動であり、前記誘導体の傾動は、帯状プラスチックフィルムの幅方向に直交する方向に対する傾動であること、
(2)前記移動手段は、前記ベースを介して前記誘導体を移動または回動させる駆動源と、前記帯状プラスチックフィルムの幅方向の中心位置および/または両端縁位置を、該誘導体の上流側および/または下流側で検出する検知手段と、該検知手段にて検出された検出結果にしたがい、該駆動源を作動させる制御部と、を有すること、
(3)前記移動手段は、前記ベースを介して前記誘導体を傾動させる駆動源と、前記帯状プラスチックフィルムの幅方向の中心位置および/または両端縁位置を、該誘導体の上流側および/または下流側で検出する検知手段と、該検知手段にて検出された検出結果にしたがい、該駆動源を作動させる制御部と、を有すること、
(4)前記ベースは、該ベースの後端部につながり、前記駆動源により回転させることにより前記誘導体を、該ベースを介して傾動させる軸体を有すること、
(5)前記誘導体は、その上流側、下流側および側部直近の少なくとも1か所に配置され、該誘導体に巻き掛けられた帯状プラスチックフィルムの巻き掛け領域を除く領域を、摺接させつつその摺接領域を向かい合わせに保持する一対のロッドを有すること、
(6)前記誘導体は、軸受けを介して転動可能に保持され、前記プラスチックフィルムの幅方向に沿う回転軸芯を有するガイドロールであること、
(7)前記ガイドロールは、ロール径がその幅方向において一定に保持されたロール胴を有すること、
(8)前記ガイドロールは、ロール径がその幅方向の中央部で最も拡大された最大拡径部と、該最大拡径部の両側にそれぞれつながり、該最大拡径部から該ガイドロールの幅方向の端部に向けて漸次にロール径が縮小された縮径部とを有すること、
(9)前記最大拡径部は、前記縮径部との境界をそれぞれ形成する境界角部と、該境界角部の相互間でガイドロールの軸芯に平行な巻き掛け面を形成する帯状体とを備え、前記縮径部は、ロール径が最も縮小された最小縮径部に、帯状プラスチックフィルムの巻き掛け端を形成する端縁角部を有すること、
(10)前記縮径部は、前記境界角部と前記端縁角部との間に前記帯状プラスチックフィルムとの非接触域を形成する凹部を有すること、
(11)前記ガイドロールは、ロール胴の幅方向の端部に、前記帯状プラスチックフィルムに接触して該帯状プラスチックフィルムを摺動させるか、または、該帯状プラスチックフィルムに接触して転動するサブガイドを有すること、
(12)前記サブガイドは、前記帯状プラスチックフィルムを押圧する向き、または該帯状プラスチックフィルムから離れる向きに移動可能な移動手段を有すること、
が好ましい。
 また、本発明は、ロール状に巻回されたフィルム原反から帯状プラスチックフィルムを順次に巻き戻す巻き戻しロールと、該巻き戻しロールにて巻き戻された帯状プラスチックフィルムを、外表面に巻き掛けて上流側から下流側に向けて誘導する前記搬送ガイドと、該搬送ガイドの出側において、少なくとも2つに折り返された前記帯状プラスチックフィルムを挟持し、加圧、加熱して該帯状プラスチックフィルムの長手方向および/または幅方向に1または2以上のシール部を形成して帯状プラスチックフィルムを袋状とするヒートシール手段と、を備える製袋装置を提供する。
 本発明の製袋装置においては、
(1)前記巻き戻しロールは、前記フィルム原反を保持し、軸受けを介して回転可能に支持されたロール本体と、該ロール本体の軸端につながり、該ロール本体をフィルム原反とともに、該ロール本体の軸芯に沿って移動させる移動手段と、巻き戻し直後の帯状プラスチックフィルムの幅方向の中心位置を検知する検知手段と、該検知手段にて検知された情報にしたがい該移動手段によって該ロール本体を該フィルム原反とともに該ロール本体の軸芯に沿って移動させて、巻き戻しに係わる帯状のプラスチックフィルムの幅方向の中心位置を変化させる制御部と、を有すること、
(2)前記ロール本体は、該ロール本体の回転速度を調整する制動手段または駆動手段を有すること、
(3)前記フィルム原反は、その外表面において前記帯状のプラスチックフィルムをロール状に巻き回すとともに、その内側に形成された貫通孔部を、前記ロール本体の胴体部分に適合させて、該ロール本体の回転に同期して回転可能な環状体を有すること、
が好ましい。
 本発明によれば、帯状プラスチックフィルムを誘導体に巻き掛けたまま、該誘導体を移動、回動もしくは傾動させ、該帯状プラスチックフィルムを誘導体の外表面に沿ってスライドさせることにより、連続して移送される帯状プラスチックフィルムの搬送経路を適宜変更(調整)することができる。そのため、帯状プラスチックフィルムの幅方向の中心位置または両端縁位置を、所期した位置に精度よく一致させることができ、従来のように搬送する間に帯状プラスチックフィルムの幅方向の中心位置が、前記充填包装機に係わる機械中心からずれるようなことがなく、該帯状プラスチックフィルムを常に正確に折り返すことが可能となり、耳ずれ等の発生を効果的に抑制することができる。
 また、本発明によれば、帯状プラスチックフィルムの幅方向の中心位置および/または両端縁位置をCCDカメラやセンサー等の検知手段によって検知し、該検知手段によって得られた情報に従って、搬送ガイドを移動手段によって移動、回動または傾動させることで、包装袋を製袋しながら帯状プラスチックフィルムの搬送経路を調整することができる。このため、作業員を要することなく自動で帯状プラスチックフィルムの位置合わせを行うことが可能となり、包装袋に係わる製造コストを低減することができる。
 さらに、本発明によれば、フィルム原反から巻き戻された直後の帯状プラスチックフィルムの幅方向の中心位置をCCDカメラやセンサー等の検知手段によって検知し、該検知手段によって得られた情報に従って、前記フィルム原反を、移動手段によって帯状プラスチックフィルムの幅方向中心位置が所定位置(設定値)を通るように移動させることで、該フィルム原反から繰り出されたプラスチックフィルムの位置ずれ(蛇行)を自動で調整することができる。
 そのため、本発明によれば、フィルム原反の交換時等において、フィルム原反から繰り出されるプラスチックフィルムの位置合わせを、充填包装機を停止させることなく行うことができ、生産性を向上させることができると共に、省人化を図ることで製造コストを削減することができる。
(a)は本発明の搬送ガイドの一実施形態を示す斜視図であり、(b)は(a)の搬送ガイドに帯状プラスチックフィルムを巻き掛けた状態を示した図である。 図1の搬送ガイドの(a)平面図、(b)正面図、(c)左側面図(ロッドを図示せず)である。 図1の搬送ガイドを、ガイドロールの軸芯に沿った方向に、該軸芯を含む水平面内に移動させた状態を示す図である。 図1の搬送ガイドを、ガイドロールの軸芯を含む水平面内で回動させた状態を示す図である。 本発明の搬送ガイドの他の実施形態を示す平面図である。 図5の搬送ガイドを、帯状プラスチックフィルムFの幅方向に直交する方向に対して時計回りに傾動させた状態を示す図である。 図5の搬送ガイドを、帯状プラスチックフィルムFの幅方向に直交する方向に対して反時計回りに傾動させた状態を示す図である。 本発明の搬送ガイドの他の実施形態を示す図であり、(a)は正面図、(b)は側面図である。 (a)は、図8の搬送ガイドを、帯状プラスチックフィルムFの幅方向に直交する方向に対して反時計回りに傾動させた状態を示す図であり、(b)は時計回りに傾動させた状態を示す図である。 本発明の搬送ガイドの他の実施形態を示す図であり、(a)は平面図、(b)は正面図、(c)は左側面図(ロッドを図示せず)、(d)は(b)のA-A位置における断面図である。 本発明の搬送ガイドのさらに他の実施形態を示す図であり、(a)は平面図、(b)は正面図、(c)は左側面図(ロッドを図示せず)、(d)は(b)のB-B位置における断面図である。 本発明の搬送ガイドのさらに他の実施形態を示す斜視図である。 図12の搬送ガイドの(a)は平面図、(b)は誘導体を断面で示した図、(c)は左側面図(ロッドを図示せず)、(d)は正面図(ロッドを図示せず)である。 本発明の搬送ガイドのさらに他の実施形態を示す図であり、(a)は斜視図、(b)は平面図である。 本発明の搬送ガイドのさらに他の実施形態を示す平面図である。 本発明の製袋装置の一実施形態として縦型充填包装機を示した図である。 図16の縦型充填包装機の右側面図である。 巻き戻しロールの構造を示す断面図である。 (a)は、巻き戻しロールの構成を示す図であり、(b)は、図19(a)のD-D矢視図である。 図16の縦型充填包装機の左側面図であり、縦型充填包装機における機械中心を説明する図である。 図16の縦型充填包装機に設けられた縦シールロール対の噛み込み中心(機械中心)を説明する図である。
 図1(a)は、本発明の搬送ガイド1の一実施形態を示す斜視図であり、(b)は図1(a)の搬送ガイド1に帯状プラスチックフィルムFを巻き掛けた状態を示した図である。図2は、図1の搬送ガイド1の(a)平面図、(b)正面図、(c)左側面図(ロッドを図示せず)である。図3は、図2の搬送ガイド1を、誘導体2を構成するガイドロール20の軸芯L1に沿った方向に、該軸芯L1を含む水平面内に移動させた状態を示す図である。図4は、図1の搬送ガイド1を、ガイドロール20の軸芯L1を含む水平面内で回動させた状態を示す図である。図5は、本発明の搬送ガイドの他の実施形態を示す平面図であり、図6は、図5の搬送ガイドを、帯状プラスチックフィルムFの幅方向に直交する方向に対して時計回りに傾動させた状態を示す図であり、図7は、図5の搬送ガイドを、帯状プラスチックフィルムFの幅方向に直交する方向に対して反時計回りに傾動させた状態を示す図である。
 搬送ガイド1は、帯状プラスチックフィルムFを巻き掛け、誘導体2を構成するガイドロール20の転動によって、該帯状プラスチックフィルムFを下流に搬送しながらガイドロール20の直下で幅方向に二つに折り返すものである。なお、搬送ガイド1は、誘導体2としてのガイドロール20と、該ガイドロール20につながるベース30と、帯状プラスチックフィルムFをガイドロール20に巻き掛けたまま該ガイドロール20を移動させてその設置位置を調整する移動手段3と、を有している。
 本実施形態では、誘導体2が、転動可能なガイドロール20からなる場合を一例として示しているが、誘導体2は、転動可能なロールに限定されるものではなく、帯状プラスチックフィルムFの内側面に当接しながら摺動あるいは摺接するような部材を用いることもできる。
 搬送ガイド1の上流側には、図1~6に示すように帯状プラスチックフィルムFの外側面に当接し、ガイドロール20にて巻き掛けられた帯状プラスチックフィルムFの巻き掛け域を除く領域を、摺接させつつその摺接領域を向かい合わせに保持して該帯状プラスチックフィルムFの折り畳みを誘導する一対のロッド4a、4bが設けられている。
 なお、図1~6では、一対のロッド4a、4bを、搬送ガイド1の上流位置に設けた場合について示したが、一対のロッド4a、4bは、搬送ガイド1の幅方向両側部にそれぞれ隙間を隔てて設けることもできるし、搬送ガイド1の下流位置に設けることもできる。
 移動手段3は、ガイドロール20につながるベース30を介して、ガイドロール20を移動、回動または傾動させる油圧シリンダーや空気圧シリンダー等のアクチュエータからなる駆動源31と、帯状プラスチックフィルムFの幅方向の中心位置および両端縁位置を、ガイドロール20の上流側および/または下流側で検出する検知手段(図示しない)と、該検知手段にて検出された検出結果にしたがい、駆動源31を作動させ、ベース30を介してガイドロール20を移動、回動もしくは傾動させ、該ガイドロール20の設置位置を調整することにより帯状プラスチックフィルムFの搬送経路を変更する制御部32と、を備える。
 移動手段3は、ベース30(ガイドロール20)のみならず、一対のロッド4a、4bとつなげて、該一対のロッド4a、4bを、ベース30(ガイドロール20)とともに一体で移動、回動もしくは傾動させてもよい。
 検知手段は、ガイドロール20の上流および/または下流位置において帯状プラスチックフィルムFの幅方向の幅方向中心位置および/または側縁位置を検知することができればどのようなものであってもよく、CCDカメラや各種エッジセンサー(例えば、画像センサーで帯状プラスチックフィルムFの幅を検知するものや、超音波レーザーなどを帯状プラスチックフィルムFに照射し、検出器にて透過してきたもの、あるいは反射してきたものを判断してエッジを検出するものなど)を用いることができる。
 検知手段によって検知された情報(帯状プラスチックフィルムFの幅方向中心位置および/または両端縁位置)は、制御部32に送信され、予め制御部32に入力された設定値とのずれが算出される。制御部32において設定値とのずれが規定した範囲以上であると判定されると、制御部32において、そのずれからガイドロール20の設置位置が決定され、該制御部32からの指令により、ベース30を駆動源31によって所定位置まで移動、回動もしくは傾動させて、ガイドロール20を所期した位置に移動させる。
 ガイドロール20は、図3に示すように、ガイドロール20の軸芯L1を含む水平面内で移動させることや、図4に示すように、軸芯L1を含む水平面内で支点P(ベース30の後端の幅方向の中央)を中心に回動させることにより、その設置位置の調整を行うことができる。なお、ガイドロール20は、上記軸芯L1を含む水平面内以外の領域で移動あるいは回動させてもよい。
 また、図5に示す搬送ガイド1は、ベース30の後端部に軸体33を有し、図6、図7に示すように、この軸体33を適宜回転させることで、誘導体2としてのガイドロール20を帯状プラスチックフィルムFの幅方向に直交する方向に対して傾動させて、該ガイドロール20の設置位置の調整を行うものである。ここで、帯状プラスチックフィルムFの幅方向に直交する方向とは、軸体33が水平に配置され、かつその軸体33の軸芯が紙面に対して直交している場合において、該軸芯の周りに沿う方向をいうものとするが、軸体33のベース30に対する配置形態は、水平配置以外の形態を採用することも可能であり、図示のものに限定されない。
 ガイドロール20を紙面時計回りに傾動させると、帯状プラスチックフィルムFの端縁は、図6の下部に平面で示したようにずれていき、逆に、紙面反時計回りに傾動させると、帯状プラスチックフィルムFの端縁は図7の下部に平面で示したようにずれていく。傾動角度は水平面を基準に±10°程度の範囲で調整することができる。なお、本実施形態では、誘導体2として転動可能なガイドロール20を用いる場合を一例として示しているが、誘導体2は、帯状プラスチックフィルムFの内側面に当接しながら摺動あるいは摺接するような部材とすることもできる。
 このようにガイドロール20の設置位置を調整することで、ガイドロール20と帯状プラスチックフィルムFとの摩擦抵抗が変動すると共に、帯状プラスチックフィルムFの張力が変動する。これにより、ガイドロール20に巻き掛けられた帯状プラスチックフィルムFが、該ガイドロール20のロール胴に沿ってスライドして搬送経路が変更され、帯状プラスチックフィルムFの幅方向中心位置または両端縁位置を、所定の位置に精度よく一致させることが可能となる。したがって、例えば帯状プラスチックフィルムFを幅方向の中心位置で二つに折り返した際に、その側端縁どうしを正確に重ね合わせることができ、耳ずれの発生を効果的に抑制することができる。
 搬送ガイド1のその他の実施形態を図8および図9に示す。図8(a)は、搬送ガイド1の正面図、図8(b)は、搬送ガイド1の側面を示した図(支持壁6のみを断面表示)である。図9(a)は、誘導体2としてのガイドロール20の突出先端Tを支点として該ガイドロール20を紙面反時計回りに傾動させた状態を示す図であり、図9(b)は、該ガイドロール20を紙面時計回りに傾動させた状態を示す図である。
 本実施形態の搬送ガイド1は、ガイドロール20と、該ガイドロール20につながるベース30とを有する。ベース30は、水平部30aと、該水平部30aの一の端部から下方に向かって斜めに延びる傾斜部30bと、該傾斜部30bとガイドロール20のロール軸21とを繋ぎ、ガイドロール20を転動可能に保持する支持部30cと、から構成されている。なお、本実施形態では、誘導体2として転動可能なガイドロール20を用いる場合を一例として示しているが、誘導体2は、帯状プラスチックフィルムFの内側面に当接しながら摺動あるいは摺接するような部材とすることもできる。
 水平部30aの他の端部には、支持壁6に設けられた上向き凸形のスリット5を通り抜けるガイド34が設けられている。図9に示すように、ガイドロール20の突出先端Tを移動させないように、すなわち、該突出先端Tを支点にしてガイド34を、スリット5に沿って移動させることで、搬送ガイド1(ガイドロール20)を傾動させることが可能となり、これによって帯状プラスチックフィルムFの搬送経路を調整することができる。
 搬送ガイド1の他の実施形態を図10に示す。図10(a)は搬送ガイド1の平面図、図10(b)は正面図、図10(c)は左側面図、図10(d)は、図10(b)のA-A位置における断面を示した図である。かかる搬送ガイド1は、帯状プラスチックフィルムFの内側面に当接し、軸受け21aによって転動する無駆動式のガイドロール20と、ガイドロール20のロール軸21の両端部をそれぞれ、軸受け22a、23aによって回転自在に支持する支持部22、23と、該支持部22、23につながるベース30と、ロール軸21の両端にそれぞれ設けられるサブガイドとしての無駆動式のサブガイドロール24、25と、ロール軸21を移動させて、ガイドロール20およびサブガイドロール24、25の設置位置を調整する移動手段と、を有する。なお、本実施形態では、サブガイドが、帯状プラスチックフィルムFに接触して転動するサブガイドロール24、25からなるが、該サブガイドは、帯状プラスチックフィルムFの内側面に接触して摺動あるいは摺接するような部材とすることもできる。
 また、本実施形態では、ガイドロール20と、サブガイドロール24、25がそれぞれ別体で回転するように構成されているが、ガイドロール20をロール軸21に固定して、ガイドロール20およびサブガイドロール24、25を、ロール軸21と一体で回転するように構成してもよい。
 移動手段3としては、帯状プラスチックフィルムFの搬送経路を搬送ガイド1の入側および/または出側において検知する検知手段(図示しない)と、該検知手段にて検知された情報にしたがいベース30を油圧シリンダーや空気圧シリンダー等の駆動源(図示しない)によって作動させ、ロール軸21を、図3、図4、図6、図7および図9に示すようにベース30とともに移動、回動もしくは傾動させ、ロール軸21の設置位置を調整することにより帯状プラスチックフィルムFの搬送経路を変更する制御部(図示しない)から構成されるものが適用される。
 なお、ガイドロール20は、ロール軸21の軸受け21aを収納、保持する支持部22、23を、移動手段3のベース30に連結することで、軸受け21aとともに移動させることができる。
 このように構成された搬送ガイド1は、先の実施形態と同様(図1~9参照)に、ガイドロール20の軸芯L1方向に、該軸芯L1を含む水平面内を移動させることや、軸芯L1を含む水平面内で回動させることや、ガイドロール20を帯状プラスチックフィルムFの幅方向に直交する方向に対して傾動させることにより、その設置位置の調整を行うことができる。
 ガイドロール20としては、図1~7に示すようなロール径がその幅方向に一定に保持されたロール胴を有するものの他、図10に示すように幅方向端部から中央部に向かって次第に大径となる樽形形状を有し、中央部が支持部22、23の先端部よりも突出(突出先端T)したロール胴を備えたもので構成するのが好ましい。なお、ガイドロール20のロール胴表面は、図10(a)に示す、ガイドロール20の軸芯L1に平行で、かつ突出先端Tを含む直線と、該ロール胴表面とのなす角度θが、1~70°、好ましくは20~60°の範囲になるように弧状またはテーパー状に構成する。
 このように突出先端Tを有するロール胴を備えたガイドロール20を用いると、最大ロール径となる突出先端T位置(最大拡径部20a)では、帯状プラスチックフィルムFに対する張力、摩擦力、周速が最大となり、最小ロール径となる両端部位置(最小縮径部)では、帯状プラスチックフィルムに対する張力、摩擦力、周速が最小となる。そのため、図10に示すガイドロール20によれば、ロール胴の中央部(突出先端T)では、帯状プラスチックフィルムFとの摩擦抵抗が高まるため、移動手段3によってロール軸21をベース30とともに移動、回動あるいは傾動させると、帯状プラスチックフィルムFの幅方向中心位置が、突出先端Tに向かって移動することになる(スライドし易くなる)。したがって、例えば、搬送ガイド1の直下位置で帯状プラスチックフィルムFを幅方向の中央位置で二つに折り返す場合には、該幅方向の中心位置と、後述する機械中心C(図17参照)とを精度よく一致させることができ、帯状プラスチックフィルムFの幅方向の両端縁どうしを正確に重ね合わせることができる。
 搬送ガイド1のさらに他の実施形態を図11に示す。図11(a)は平面図、(b)は正面図、(c)は左側面図(ロッドを図示せず)、(d)は(b)のB-B位置における断面図である。本実施形態の搬送ガイド1は、図10に示した実施形態の搬送ガイド1において、サブガイドとしてのサブガイドロール24が、ロッド4a、4bの軸芯に沿って移動可能(図中矢印)に構成されている。なお、本実施形態では、サブガイドロール24のみが移動可能に構成されているが、サブガイドロール24、25の両方をそれぞれ移動可能に構成してもよい。
 サブガイドロール24は、ガイドロール20およびサブガイドロール25のロール軸21とは異なるロール軸26の端部に設けられ、軸受け26aによってロール軸26と一体で回転自在である。また、サブガイドロール24は、ロール軸26、軸受け26aを保持するスライダー35によって、ロール軸26を軸受け26aと共にロッド4a、4bの軸芯に沿って移動可能に構成されている。さらに、サブガイドロール24は、検知手段によって、帯状プラスチックフィルムFの搬送経路を搬送ガイド1の入側および/または出側において検知し、該検知手段にて検知された情報にしたがい、スライダー35を油圧シリンダーや空気圧シリンダー等の駆動源(図示しない)によって作動させる。これにより、サブガイドロール24は、ロール軸26、軸受け26aと共に、帯状プラスチックフィルムFを押圧する向き、または該帯状プラスチックフィルムFから離れる向きに移動させ、これによって帯状プラスチックフィルムFの、ガイドロール20に対する張力、摩擦抵抗を変更させて、該帯状プラスチックフィルムFの搬送経路を変更することができる。
 図12は、搬送ガイド1の他の一実施形態を示す斜視図であり、図13(a)は図12の搬送ガイド1の平面図、(b)はガイドロール20と支持部22、23の一部を断面で示した図、(c)は左側面図、(d)は正面図である。本実施形態の搬送ガイド1は、帯状プラスチックフィルムFの内側面に当接し、無駆動式のガイドロール20と、ガイドロール20のロール軸21の両端部をそれぞれ、軸受け22a、23aによって回転自在に支持する支持部22、23と、該支持部22、23につながるベース30と、ロール軸21を移動させて、ガイドロール20の設置位置を調整する移動手段(図示しない)と、を有する。
 本実施形態のガイドロール20は、幅方向中央部にロール径が最も拡大された最大拡径部20aと、該最大拡径部20aを両側に挟み、幅方向の端部に向けて漸次にロール径が縮小された縮径部20bと、を有するロール胴にて帯状プラスチックフィルムFを巻き掛けるものである。本実施形態の搬送ガイド1によれば、ガイドロール20の最大拡径部20a(突出先端T)が、支持部22、23の先端よりも大きく突出し、帯状プラスチックフィルムFが、ガイドロール20の最大拡径部20aおよび縮径部20bに巻き掛けられているので、ベース30を介してガイドロール20を移動、回動または傾動させると、上記したように最大拡径部20における帯状プラスチックフィルムFの張力、摩擦抵抗が大きくなるために、巻き掛けられた帯状プラスチックフィルムFが、ロール胴の表面に沿って、最大拡径部20a(突出先端T)に向かってスライドし易くなる。そのため、ベース30を介してガイドロール20を移動、回動または傾動させることにより、帯状プラスチックフィルムFの幅方向中心位置または幅方向両端縁位置を所期した位置に迅速かつ精度よく一致させることができ、例えば、搬送ガイド1の直下位置で帯状プラスチックフィルムFを幅方向の中央位置で二つに折り返す場合には、該幅方向の中心位置と、後述する機械中心C(図20、図21参照)とを精度よく一致させることができ、帯状プラスチックフィルムFの幅方向の両端縁どうしを正確に重ね合わせることができる。
 最大拡径部20a(突出先端T)は、図12および図13に示すような先端部にRが形成された凸となるような形状の他、図14(a)、(b)に示すように、ガイドロール20のロール軸21の軸芯に平行な巻き掛け面を形成する帯状体20a1とすることができる。
 なお、図14に示すように最大拡径部20aが帯状体20a1からなる場合、ガイドロール20を前記したようにベース30を介して、移動、回動もしくは傾動させると、巻き掛けられた帯状プラスチックフィルムFは、最大拡径部20aである帯状体20a1に向かってスライドし易くなる。しかも、帯状プラスチックフィルムFは、最大拡径部20aと縮径部20bとの境界をそれぞれ形成する境界角部20c1、20c2と、縮径部20bのうちのロール径が最も縮小された端縁角部20d1、20d2との4点で強く接触することになる。そのため、帯状プラスチックフィルムFの搬送経路を変更する制御において、応答性の高い制御を行うことができ、該帯状プラスチックフィルムFの幅方向中心位置または幅方向両端縁位置を所期した位置に迅速に、精度よく一致させることができる。なお、帯状体20a1のロール軸21方向の幅寸法Dは0.2mm~5.0mm程度、とりわけ0.5mm程度とすることが好ましい。
 また、図13(a)に示すガイドロール20の軸芯L1に平行で、かつ最大拡径部20a(突出先端T)を含む直線と、ガイドロール20のロール胴表面とのなす角度θ1は、帯状プラスチックフィルムFの最大拡径部20a(突出先端T)に向かうスライドを容易にするために1~70°、好ましくは20~60°の範囲内になるように弧状またはテーパー状に構成することが好ましい。なお、図14に示すガイドロール20についても同様の角度に設定することができる。
 また、ガイドロール20は、図15に示すように縮径部20bの、境界角部20c1と端縁角部20d1との間、および境界角部20c2と端縁角部20d2との間に、帯状プラスチックフィルムFが接触しない非接触域を形成するための凹部20eを設けることもできる。
 図16は、上記構成からなる搬送ガイド1を備えた製袋装置の一実施形態として、縦型充填包装機を示した図である。なお、本発明の製袋装置は、縦型充填包装機のみならず、横型充填包装機や、縦型あるいは横型の製袋機など、連続して移送される帯状プラスチックフィルムFを所定の位置で折り返す搬送ガイドと、該折り返された帯状プラスチックフィルムFを長手方向および/または幅方向に縦シール部および/または横シール部を形成して袋状とするヒートシール手段と、を備え、複数の包装袋を連続して製造することのできるものであればとくに限定されない。
 図16における符号100は、帯状プラスチックフィルムFがロール状に巻き回されて形成されたフィルム原反、102は、軸受けを介して回転可能に支持され、フィルム原反100から帯状プラスチックフィルムFを順次に巻き戻す巻き戻しロール、103、104は、巻き戻された帯状プラスチックフィルムFの進行する向きを変更するガイドロール、105は、水平姿勢に保持され、帯状プラスチックフィルムFを縦向き搬送姿勢(垂直姿勢)に方向転換する天ロールである。なお、巻き戻しロール102は、後述するようにフィルム原反100から巻き戻される帯状プラスチックフィルムFの蛇行を抑制するための手段を備えている。
 帯状プラスチックフィルムFのフィルム構成は、少なくともベース層とシーラント層を有するものであればとくに限定されるものではなく、本実施形態では、一軸もしくは二軸延伸したポリエチレンテレフタレートフィルム層やナイロン樹脂フィルム層等からなるベース層と、無延伸のポリエチレン層やポリプロピレン層等からなるシーラント層とを具える帯状プラスチックフィルムFを用いる。例えば、アルミ箔、アルミ合金箔、アルミニウム蒸着層および/または紙などを積層してなる積層プラスチックフィルムも好適に使用することができる。
 また、図16における符号107は、搬送ガイド1の直下に配置され、2つに折り返された帯状プラスチックフィルムFの重ね合わせ部分の縁部を挟持し、加圧、加熱して縦シール部Sを連続的に形成する縦シールロール対、108は、縦シールロール対107の下部直近に設けられ、縦シール部Sが形成された帯状プラスチックフィルムFを挟持し、加圧、加熱して帯状プラスチックフィルムFの幅方向に横シール部S1を形成する横シールロール対、さらに、109は、縦シールロール対107と天ロール105との間に設けられ、横シール部S1、縦シール部Sにて区画された帯状プラスチックフィルムFの内側空間内に被包装物Mを充填する充填ノズル、110は、横シールロール対108の下流に設けられ、横シール部S1を冷却するための冷却ロール対、111は、冷却ロール対110の下流に設けられ、袋同士が相互に連ねられた複数の包装袋をW横シール部S1において切断、該包装袋Wを個別袋として切り離す走間カッターである。
 なお、搬送ガイド1は、縦シールロール対107から上流側に50~500mm、好ましくは100~300mmの位置に設けることができるが、該搬送ガイド1は、充填ノズル109の設置位置よりも下流側に設置してもよい。
 ここで、縦シールロール対107は、それらを相互に逆向きに等速で回転駆動させる、一の駆動モータおよび歯車機構(図示しない)と、一方の縦シールロールの両端部を軸受け支持する軸受けブロックを、他方の縦シールロールを軸受け支持する軸受けブロックに向けて押圧する一対の、たとえばエアシリンダを備えている。
 また、本実施形態では、三方シール形の包装袋Wを製造する場合を示しているが、四方シール形の包装袋を製造する場合には、縦シールロール対7に、帯状プラスチックフィルムFの折返し位置をシールするためのシールバーをさらに設け、該縦シールロール対7によって、帯状プラスチックフィルムFの重ね合わせた側端部および折返し部のそれぞれに縦シール部Sを形成する。
 横シールロール対108は、縦シール部Sと協働して内側空間を形成する1つの横シール部S1と、該内側空間に被包装物Mを充填したのち、その内側空間を密閉するもう一つの横シール部S1を交互に形成していく2つの機能を備えている。
 なお、本実施形態では、ヒートシール手段として、シールロール対(縦シールロール対107および横シールロール対108)を設けた場合を一例として示しているが、該ヒートシール手段は、幅方向において少なくとも2つに折り返された帯状プラスチックフィルムFを長手方向および/または幅方向にシールすることができればどのようなものであってもよく、一対のシール板などを用いてもよい。
 符号36は、搬送ガイド1の直上に設けられた検知手段である。検知手段36は、帯状プラスチックフィルムFの幅方向中心位置あるいは幅方向の端縁位置を検知することができればどのようなものであってもよく、CCDカメラや各種エッジセンサー(例えば、画像センサーで帯状プラスチックフィルムFの幅を検出するものや、超音波やレーザーなどを帯状プラスチックフィルムFに照射し、検出器にて透過してきたもの、あるいは反射してきたものを判断してエッジを検出するものなど)を用いることができる。なお、検知手段36は、搬送ガイド1と縦シールロール対107との間に設けてもよい。
 検知手段36によって検知された情報(帯状プラスチックフィルムFの幅方向中心位置または幅方向の端縁位置)は、制御部32に送信され、予め入力された設定値とのずれが算出される。制御部32において設定値とのずれが規定した範囲以上であると判定されると、該制御部32からの指令により、ガイドロール20は、ベース30を介して駆動源31によって所定位置まで移動、回動または傾動することになり、これにより、ガイドロール20に巻き掛けられている帯状プラスチックフィルムFは、ガイドロール20のロール胴に沿ってスライドし、帯状プラスチックフィルムFの搬送経路が変更されることになる。
 なお、帯状プラスチックフィルムFの搬送経路とは、巻き戻しロール102において巻き戻された帯状プラスチックフィルムFが縦シールロール対107に辿り着くまでの通り道であって、その搬送経路を変更するとは、搬送過程にある帯状プラスチックフィルFを、幅方向にずらすことを意味している。
 このように、搬送ガイド1によって帯状プラスチックフィルムFの内側面を巻き掛けるガイドロール20の設置位置の調整制御を行い、帯状プラスチックフィルムFの搬送経路を変更することにより、該帯状プラスチックフィルムFの幅方向中心位置と、後述する縦型充填包装機に係わる機械中心Cとを一致させることが可能となる。そのため、帯状プラスチックフィルムFは、搬送ガイド1によって幅方向中心位置で二つに折り返して端縁どうしを正確に重ね合わせることが可能となり、縦シールロール対107によって縦シール部Sを形成する際に発生するのが不可避であった耳ずれを回避することができる。
 従来の縦型充填包装機では、使用する帯状プラスチックフィルムFの偏肉等による蛇行を抑制するため、天ロール105を縦シールロール対107よりも1000mm程度高い位置に配置し、天ロール105と縦シールロール対107との間で、走行する帯状プラスチックフィルムFにテンションをかけて歪みを調整する必要があったが、本実施形態の縦型充填包装機によれば、帯状プラスチックフィルムFの蛇行(搬送経路)を搬送ガイド1によって調整することができるため、天ロール105の配置位置を低く(-500mm程度)することができ、縦型充填包装機をコンパクトなものにすることができる。
 次に、図16の巻き戻しロール102の構成について説明する。図17は、図16の縦型充填包装機の右側面図であり、図18は巻き戻しロール102の構造を示す断面図であり、図19(a)は、巻き戻しロール102の構成を示す図、図19(b)は図19(a)のD-D矢視図であり、図20は、図16の縦型充填包装機の左側面図であり、縦型充填包装機における機械中心を説明する図であり、図21は、図20の縦シールロール対107の噛み込み中心を説明する図である。
 巻き戻しロール102は、図17に示すように、主にフィルム原反100を装着するロール本体120と、該ロール本体120の軸端につながる移動手段121と、フィルム原反100から巻き戻された直後の帯状プラスチックフィルムFの幅方向中心位置を検知する検知手段122と、該検知手段122からの情報を受けて移動手段121を駆動させる制御部123と、から構成されている。
 フィルム原反100は、図18に示すように径方向の中心に環状体からなる紙管101を有し、該紙管101に帯状プラスチックフィルムFが巻回されるとともに、該紙管101を介して巻き戻しロール102のロール本体120に装着されている。なお、帯状プラスチックフィルムFを巻回してなる環状体は、本実施形態の紙製(紙管101)のみならず、プラスチック製や金属製等、各種のものを用いることができる。
 フィルム原反100は、紙管101の両端部にそれぞれ環状のストッパー124を嵌着することで巻き戻しロール102のロール本体120に固定され、該ロール本体120と一体で回転するように構成されている。なお、フィルム原反100のロール本体120への固定方法は、とくに限定されるものではなく、例えばロール本体120がエアシャフト構造を有し、該シャフトが拡径または縮径することで、フィルム原反100を、紙管101を介してロール本体120に固定または解除できるようにすることや、エアシャフトを用いずに機械的に固定すること(メカニカルチャック)等とすることができる。
 ロール本体120は、両端部が回転支持部125に対して軸受け126により回転自在に支持され、一方の軸端には電動モータや油圧、空気圧を利用したアクチュエータ等の移動手段121がつながっており、後述する制御部123の指令に従って移動手段121を駆動させることで、軸芯に沿ってスライド(進退移動)するように構成されている。したがって、ロール本体120のスライドに伴い、フィルム原反100もまた、該ロール本体120と一体で移動することになる。
 また、ロール本体120の他方の軸端には、制動手段または駆動手段127を設けてもよく、該制動手段または駆動手段127によってロール本体120の回転速度を調整することで、フィルム原反100から所期した速度で帯状プラスチックフィルムFを繰り出すことができる。
 なお、本実施形態では、ロール本体120そのものを、その軸芯に沿って移動させる場合を一例として示しているが、例えば、ロール本体120の胴体部分にスプライン歯を設け、紙管101の内側に形成された貫通部に該スプライン歯を適合するスプライン溝を設け、これを利用してフィルム原反100のみを、ロール本体120の軸芯に沿ってスライドさせるようにしてもよく、この場合には、ロール本体120は、軸芯に沿って移動させる必要がない。フィルム原反100を、ロール本体120の軸心に沿ってスライドさせるには、例えば、ストッパー124をロール本体120の軸芯に沿って移動できる構造としておき、制御部123からの指令にしたがい、該ストッパー124を作動させてフィルム原反100を紙管101とともにロール本体120の軸芯に沿って移動させればよい。
 また、フィルム原反100の上方位置には、図19に示すようにフィルム原反100から巻き戻された直後の帯状プラスチックフィルムFの幅方向の中心位置を検知するための検知手段122が設けられている。なお、検知手段122は、帯状プラスチックフィルムFの幅方向の中心位置を検知することができればどのようなものであってもよく、例えば、CCDカメラや各種エッジセンサー(例えば、画像センサーでプラスチックフィルムFの幅を検出する方法や、超音波やレーザーなどをプラスチックフィルムFに照射し、検出器にて透過してきたもの、あるいは反射してきたものを判断してエッジを検出する方法など)を用いて、帯状プラスチックフィルムFの幅方向の両側縁位置を検知することにより、幅方向の中心位置を求めることができる。
 検知手段122によって検知された情報(プラスチックフィルムFの幅方向の中心位置)は、制御部123に送信され、予め入力された設定値とのずれが算出される。制御部123において、設定値とのずれが規定した範囲以上であると判定されると、制御部123からの指令によって巻き戻しロール102の移動手段121が駆動し、ロール本体120が、そのずれに基づいてスライド移動する。なお、図16の縦型充填包装機の場合、制御部123に入力される設定値を、縦型充填包装機を構成する機械の中心位置とする。
 ロール本体120のスライド移動によって、図16の縦型充填包装機では、フィルム原反100から巻き戻された帯状プラスチックフィルムFの幅方向中心位置が、常に縦型充填包装機を構成する機械の中心位置を通るように自動で調整され、下流に向かって走行する帯以上プラスチックフィルムFの蛇行を効果的に抑制することができる。このため、フィルム原反100の交換時など、テンションの違いから帯状プラスチックフィルムFが大きく蛇行する可能性のある場合であっても、縦型充填包装機の運転を停止することなく、自動で帯状プラスチックフィルムFの走行位置を調整することができる。なお、検知手段122による検知のタイミング(ロール本体120のスライド)は、1回/0.1秒~10秒とすることで安定した調整を行うことができる。
 なお、縦型充填包装機を構成する機械の機械中心とは、図20に示すように縦シールロール対107、横シールロール対108をそれぞれ構成する一対のロール間位置、とくに縦シールロール対107または横シールロール対108の噛み込み中心とする。なお、縦シールロール対107および横シールロール対108はいずれも、一対のシールロール間が、初めから所定の隙間に調整されたもの、帯状プラスチックフィルムFが噛み込まれていない状態では、シールロール同士が接触しているが、帯状プラスチックフィルムFを噛み込んだときに所定の隙間に保持されるもの等を使用することができるが、いずれの場合も、噛み込み中心とは、図21に示すように帯状プラスチックフィルムFの噛み込まれる隙間の中央を意味しており、機械中心Cと帯状プラスチックフィルムFの幅方向中心を一致させると、帯状プラスチックフィルムFを長手方向に2つ折りにした際に、帯状プラスチックフィルムFの幅方向の端部どうしを正確に揃えることができる。
 このように帯状プラスチックフィルムFの幅方向中心位置を、縦型充填包装機を構成する機械の中心位置を通るように設定することで、使用する帯状プラスチックフィルムFが変更されても、制御部123の設定を変更する手間がなく、また、帯状プラスチックフィルムFを機械中心に合わせて繰り出すことで、蛇行を効果的に抑制することができ、縦シールや横シール時のシール不良(シワ等による液漏れやピンホールの発生等)の発生を抑制することができる。
 また、制御部123に設定値を入力せず、検知手段122によって、帯状プラスチックフィルムFの幅方向中心位置と、縦型充填包装機の所要の位置に設けたマーキング(機械中心と一致するマーキング)とを同時に検知し、該マーキングに、帯状プラスチックフィルムFの幅方向中心位置を一致させるように、ロール本体120(フィルム原反100)を軸芯に沿ってスライドさせるようにしてもよい。
 上記したように、フィルム原反100の移動による帯状プラスチックフィルムFの幅方向中心位置の調整(センタリング)は、巻き戻しロール102(ロール本体120、移動手段121、検知手段122および制御部123)によって行うことができ、そのため、縦型充填包装機等の製袋装置の機械本体に改良を加える必要がなく、既設の製袋装置に対して、後付けで取り付けることもでき、また製袋装置の機種を選ばないため汎用性が高いという利点を有している。
1       搬送ガイド
20      ガイドロール
20a     最大拡径部
20a1    帯状体
20b     縮径部
20c1、20c2  境界角部
20d1、20d2  端縁角部
20e     凹部
21      ロール軸
21a     軸受け
22、23   支持部
22a、23a 軸受け
24,25   サブガイドロール
26      ロール軸
26a     軸受け
3       移動手段
30      ベース
30a     水平部
30b     傾斜部
30c     支持部
31      駆動源
32      制御部
33      軸体
34      ガイド
35      スライダー
36      検知手段
4a、4b   ロッド
5       スリット
6       支持壁
100     フィルム原反
101     紙管
102     巻き戻しロール
103、104 ガイドロール
105     天ロール
107     縦シールロール対
108     横シールロール対
109     充填ノズル
110     冷却ロール対
111     走間カッター
120     ロール本体
121     移動手段
122     検知手段
123     制御部
124     ストッパー
125     回転支持部
126     軸受け
127     制動手段または駆動手段
F       帯状プラスチックフィルム
W       包装袋
M       被包装物
S       縦シール部
S1      横シール部
T       突出先端
P       支点
C       機械中心

Claims (19)

  1.  上流側から移送される帯状プラスチックフィルムをその幅方向の少なくとも中央域で誘導体の外表面に巻き掛け、その巻き掛け状態を維持しながら下流側へ向けて該帯状プラスチックフィルムを搬送するに当たり、
     前記帯状プラスチックフィルムが巻き掛けられた該誘導体を、該誘導体につながるベースを介して移動、回動もしくは傾動させて該帯状プラスチックフィルムの、該誘導体に対する摩擦抵抗、該帯状プラスチックフィルムの張力を変動させて該帯状プラスチックフィルムを該誘導体の外表面に沿いスライドさせることにより該帯状プラスチックフィルムの搬送経路を変更することを特徴とする帯状プラスチックフィルムの搬送方法。
  2.  前記誘導体の移動は、該誘導体の軸芯を含む水平面内で該誘導体の軸芯に沿った方向への移動であり、前記誘導体の回動は、該誘導体の軸芯を含む水平面内で予め設定された支点を中心とする回動であり、前記誘導体の傾動は、帯状プラスチックフィルムの幅方向に直交する方向に対する傾動であることを特徴とする請求項1に記載した帯状プラスチックフィルムの搬送方法。
  3.  上流側から移送される帯状プラスチックフィルムを外表面に巻き掛けて下流側へ向けて誘導する搬送ガイドであって、
     前記帯状プラスチックフィルムの幅方向の少なくとも中央域を巻き掛ける誘導体と、該誘導体につながるベースと、該帯状プラスチックフィルムを巻き掛けたまま該ベースを介して誘導体を移動、回動もしくは傾動させて、該帯状プラスチックフィルムを該誘導体の外表面に沿いスライドさせることにより、該帯状プラスチックフィルムの搬送経路を変更する移動手段と、を備えることを特徴とする帯状プラスチックフィルムの搬送ガイド。
  4.  前記誘導体の移動は、該誘導体の軸芯を含む水平面内で該誘導体の軸芯に沿った方向への移動であり、前記誘導体の回動は、該誘導体の軸芯を含む水平面内で予め設定された支点を中心とする回動であり、前記誘導体の傾動は、帯状プラスチックフィルムの幅方向に直交する方向に対する傾動であることを特徴とする請求項3に記載した帯状プラスチックフィルムの搬送ガイド。
  5.  前記移動手段は、前記ベースを介して前記誘導体を移動または回動させる駆動源と、前記帯状プラスチックフィルムの幅方向の中心位置および/または両端縁位置を、該誘導体の上流側および/または下流側で検出する検知手段と、該検知手段にて検出された検出結果にしたがい、該駆動源を作動させる制御部と、を有することを特徴とする請求項3または4に記載した帯状プラスチックフィルムの搬送ガイド。
  6.  前記移動手段は、前記ベースを介して前記誘導体を傾動させる駆動源と、前記帯状プラスチックフィルムの幅方向の中心位置および/または両端縁位置を、該誘導体の上流側および/または下流側で検出する検知手段と、該検知手段にて検出された検出結果にしたがい、該駆動源を作動させる制御部と、を有することを特徴とする請求項3または4に記載した帯状プラスチックフィルムの搬送ガイド。
  7.  前記ベースは、該ベースの後端部につながり、前記駆動源により回転させることにより前記誘導体を、該ベースを介して傾動させる軸体を有することを特徴とする請求項6に記載した帯状プラスチックフィルムの搬送ガイド。
  8.  前記誘導体は、その上流側、下流側および側部直近の少なくとも1か所に配置され、該誘導体に巻き掛けられた帯状プラスチックフィルムの巻き掛け領域を除く領域を、摺接させつつその摺接領域を向かい合わせに保持する一対のロッドを有することを特徴とする請求項3または4に記載した帯状プラスチックフィルムの搬送ガイド。
  9.  前記誘導体は、軸受けを介して転動可能に保持され、前記プラスチックフィルムの幅方向に沿う回転軸芯を有するガイドロールであることを特徴とする請求項3または4に記載した帯状プラスチックフィルムの搬送ガイド。
  10.  前記ガイドロールは、ロール径がその幅方向において一定に保持されたロール胴を有することを特徴とする請求項9に記載した帯状プラスチックフィルムの搬送ガイド。
  11.  前記ガイドロールは、ロール径がその幅方向の中央部で最も拡大された最大拡径部と、該最大拡径部の両側にそれぞれつながり、該最大拡径部から該ガイドロールの幅方向の端部に向けて漸次にロール径が縮小された縮径部とを有することを特徴とする請求項9に記載した帯状プラスチックフィルムの搬送ガイド。
  12.  前記最大拡径部は、前記縮径部との境界をそれぞれ形成する境界角部と、該境界角部の相互間でガイドロールの軸芯に平行な巻き掛け面を形成する帯状体とを備え、前記縮径部は、ロール径が最も縮小された最小縮径部に、帯状プラスチックフィルムの巻き掛け端を形成する端縁角部を有することを特徴とする請求項11に記載した帯状プラスチックフィルムの搬送ガイド。
  13.  前記縮径部は、前記境界角部と前記端縁角部との間に前記帯状プラスチックフィルムとの非接触域を形成する凹部を有することを特徴とする請求項11に記載した帯状プラスチックフィルムの搬送ガイド。
  14.  前記ガイドロールは、ロール胴の幅方向の端部に、前記帯状プラスチックフィルムに接触して該帯状プラスチックフィルムを摺動させるか、または、該帯状プラスチックフィルムに接触して転動するサブガイドを有することを特徴とする請求項9に記載した帯状プラスチックフィルムの搬送ガイド。
  15.  前記サブガイドは、前記帯状プラスチックフィルムを押圧する向き、または該帯状プラスチックフィルムから離れる向きに移動可能な移動手段を有することを特徴とする請求項14に記載した帯状プラスチックフィルムの搬送ガイド。
  16.  ロール状に巻回されたフィルム原反から帯状プラスチックフィルムを順次に巻き戻す巻き戻しロールと、
     該巻き戻しロールにて巻き戻された帯状プラスチックフィルムを、外表面に巻き掛けて上流側から下流側に向けて誘導する請求項3~15のいずれか1項に記載の搬送ガイドと、
     該搬送ガイドの出側において、少なくとも2つに折り返された前記帯状プラスチックフィルムを挟持し、加圧、加熱して該帯状プラスチックフィルムの長手方向および/または幅方向に1または2以上のシール部を形成して帯状プラスチックフィルムを袋状とするヒートシール手段と、
    を備える製袋装置。
  17.  前記巻き戻しロールは、前記フィルム原反を保持し、軸受けを介して回転可能に支持されたロール本体と、該ロール本体の軸端につながり、該ロール本体をフィルム原反とともに、該ロール本体の軸芯に沿って移動させる移動手段と、巻き戻し直後の帯状プラスチックフィルムの幅方向の中心位置を検知する検知手段と、該検知手段にて検知された情報にしたがい該移動手段によって該ロール本体を該フィルム原反とともに該ロール本体の軸芯に沿って移動させて、巻き戻しに係わる帯状のプラスチックフィルムの幅方向の中心位置を変化させる制御部と、を有することを特徴とする請求項16に記載した製袋装置。
  18.  前記ロール本体は、該ロール本体の回転速度を調整する制動手段または駆動手段を有することを特徴とする、請求項17に記載した製袋装置。
  19.  前記フィルム原反は、その外表面において前記帯状のプラスチックフィルムをロール状に巻き回すとともに、その内側に形成された貫通孔部を、前記ロール本体の胴体部分に適合させて、該ロール本体の回転に同期して回転可能な環状体を有することを特徴とする請求項17または18に記載した製袋装置。
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