JP2014097097A - ウエブの溶着システムおよび溶着方法 - Google Patents
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Abstract
【課題】溶着に必要な時間を短縮し、高速化を図り得るウエブの溶着システムおよび溶着方法を提供することである。
【解決手段】第1アンビルロール10Aと第1のホーン21との間の第1間隙Δ1、第2アンビルロール10Bと第3のホーン23との間の第3間隙Δ3、第2アンビルロール10Bと第2のホーン22との間の第4間隙Δ4および第1アンビルロール10Aと第2のホーン22との間の第2間隙Δ2の順に前記ウエブが搬送されるように、第1および第2アンビルロール10A,10Bが配置されている。
【選択図】図1
【解決手段】第1アンビルロール10Aと第1のホーン21との間の第1間隙Δ1、第2アンビルロール10Bと第3のホーン23との間の第3間隙Δ3、第2アンビルロール10Bと第2のホーン22との間の第4間隙Δ4および第1アンビルロール10Aと第2のホーン22との間の第2間隙Δ2の順に前記ウエブが搬送されるように、第1および第2アンビルロール10A,10Bが配置されている。
【選択図】図1
Description
本発明は、主として着用物品のウエブの溶着システムおよび溶着方法に関するものである。
たとえば連続積層体を個々の使い捨てパンツの単位ごとにシール(溶着)するために超音波ホーンとアンビルを各々一対設けた溶着システムは公知である(WO 05/080065)。
この先行技術は、連続ウエブを反転ロールにて反転させるとともに、反転ロールの上流および下流のウエブの双方に接触可能な一対のアンビルを有するアンビルロールが設けられている。各アンビルに対応した超音波ホーンにより反転ロールの前後でウエブにシール加工が行われる。
この先行技術は、連続ウエブを反転ロールにて反転させるとともに、反転ロールの上流および下流のウエブの双方に接触可能な一対のアンビルを有するアンビルロールが設けられている。各アンビルに対応した超音波ホーンにより反転ロールの前後でウエブにシール加工が行われる。
この先行技術は、一対のホーンが同時に動作することで、アンビルロールへの負荷の減少や、溶着位置の精度の向上を図っている。
しかし、前記先行技術において前記アンビルロールを複数個設けることについては何ら開示も示唆もなされていない。
しかし、前記先行技術において前記アンビルロールを複数個設けることについては何ら開示も示唆もなされていない。
本発明の目的は、溶着に必要な時間を短縮し、高速化を図り得るウエブの溶着システムおよび溶着方法を提供することである。
本発明装置は、一対のアンビルを有する第1アンビルロールと、
前記一対のアンビルと協働して前記ウエブに振動エネルギーを印加する第1および第2の超音波ホーンと、
別の一対のアンビルを有する第2アンビルロールと、
前記第2アンビルロールの一対のアンビルと協働して前記ウエブに振動エネルギーを印加する第3および第4の超音波ホーンとを備え、
前記第1アンビルロールの一対のアンビルのうちのいずれか一方が前記第1のホーンに対向すると、同時に、前記第1アンビルロールの一対のアンビルのうちの他方が前記第2のホーンに対向することが可能なように、前記第1および第2の超音波ホーンは配置されており、
前記第2アンビルロールの一対のアンビルのうちのいずれか一方が前記第3のホーンに対向すると、同時に、前記第2アンビルロールの一対のアンビルのうちの他方が前記第4のホーンに対向することが可能なように、前記第3および第4の超音波ホーンは配置されており、
前記第1アンビルロールと前記第1のホーンとの間の第1間隙、前記第2アンビルロールと前記第3のホーンとの間の第3間隙、前記第2アンビルロールと前記第2のホーンとの間の第4間隙および前記第1アンビルロールと前記第2のホーンとの間の第2間隙の順に前記ウエブが搬送されるように、前記第1および第2アンビルロールが配置されている。
前記一対のアンビルと協働して前記ウエブに振動エネルギーを印加する第1および第2の超音波ホーンと、
別の一対のアンビルを有する第2アンビルロールと、
前記第2アンビルロールの一対のアンビルと協働して前記ウエブに振動エネルギーを印加する第3および第4の超音波ホーンとを備え、
前記第1アンビルロールの一対のアンビルのうちのいずれか一方が前記第1のホーンに対向すると、同時に、前記第1アンビルロールの一対のアンビルのうちの他方が前記第2のホーンに対向することが可能なように、前記第1および第2の超音波ホーンは配置されており、
前記第2アンビルロールの一対のアンビルのうちのいずれか一方が前記第3のホーンに対向すると、同時に、前記第2アンビルロールの一対のアンビルのうちの他方が前記第4のホーンに対向することが可能なように、前記第3および第4の超音波ホーンは配置されており、
前記第1アンビルロールと前記第1のホーンとの間の第1間隙、前記第2アンビルロールと前記第3のホーンとの間の第3間隙、前記第2アンビルロールと前記第2のホーンとの間の第4間隙および前記第1アンビルロールと前記第2のホーンとの間の第2間隙の順に前記ウエブが搬送されるように、前記第1および第2アンビルロールが配置されている。
本発明によれば、一対のアンビルロールに各々一対のアンビルを設け、各アンビルと協働する4個のホーン(少なくとも2個)のホーンで同時に超音波溶着を行う。
したがって、溶着の必要な時間を短縮できる。
したがって、溶着の必要な時間を短縮できる。
本発明装置を用いたウエブの溶着方法としては、前記ウエブが前記第1間隙、第3間隙、第4間隙および第2間隙の順に通るように前記ウエブを搬送する工程と、
前記第1および第3のホーンで前記ウエブの第1部および第2部を、それぞれ、超音波溶着する工程と、
前記第2部よりも下流の前記ウエブの第3部および第4部を、それぞれ、前記第1および第3ホーンで超音波溶着する工程と、
前記第2部と前記第3部との間の前記ウエブの第5部および第6部を、それぞれ、前記第2および第4ホーンで超音波溶着する工程とを備える。
前記第1および第3のホーンで前記ウエブの第1部および第2部を、それぞれ、超音波溶着する工程と、
前記第2部よりも下流の前記ウエブの第3部および第4部を、それぞれ、前記第1および第3ホーンで超音波溶着する工程と、
前記第2部と前記第3部との間の前記ウエブの第5部および第6部を、それぞれ、前記第2および第4ホーンで超音波溶着する工程とを備える。
この場合、第1および第3のホーンで第1部および第2部の溶着を行い、ウエブの搬送後に前記第2部よりも下流の第3部および第4部の溶着を第1および第3のホーンで行い、その後に、前記第2部と第3部との間の第5部および第6部を第2および第4ホーンで溶着する。
つまり、第1および第3のホーンで第1部および第2部を溶着してから第3部および第4部を溶着するまでの間に2箇所の溶着すべき部位(下流において第2および第4ホーンで溶着される第5部および第6部)を飛ばしてウエブを搬送し得る。したがって、溶着の高速化が可能である。
つまり、第1および第3のホーンで第1部および第2部を溶着してから第3部および第4部を溶着するまでの間に2箇所の溶着すべき部位(下流において第2および第4ホーンで溶着される第5部および第6部)を飛ばしてウエブを搬送し得る。したがって、溶着の高速化が可能である。
好ましくは、前記第1アンビルロールと前記第2アンビルロールとの間の第1距離を変更可能とする第1のサイズ調整手段を更に備える。
両アンビルロール間の第1距離を変更可能とすることで、たとえば着用物品のSサイズ、Mサイズ、Lサイズなどのサイズ変更に対応し得る。
更に好ましくは、前記第2アンビルロールの第1アンビルロールとは反対側に、前記第3間隙を通ったウエブを前記第4間隙に向かって転向させる反転ロールを更に備え、
前記第2アンビルロールと前記反転ロールとの間の第2距離を変更可能とする第2のサイズ調整手段を更に備える。
前記第2アンビルロールと前記反転ロールとの間の第2距離を変更可能とする第2のサイズ調整手段を更に備える。
第2アンビルロールと反転ロールとの第2距離を変更可能とすることで、前記サイズ変更の対応が容易である。
更に好ましくは、前記第1アンビルロールの一対のアンビルは前記第1アンビルロールの軸線を中心に互いに対称に設けられ、
前記第2アンビルロールの一対のアンビルは前記第2アンビルロールの軸線を中心に互いに対称に設けられている。
前記第2アンビルロールの一対のアンビルは前記第2アンビルロールの軸線を中心に互いに対称に設けられている。
本システムにおいては、各アンビルロールにつき、それぞれ、2箇所において同時にウエブの溶着がなされる。この際、前記アンビルロールは、前記アンビルロールの略中心に向かう互いに反対の方向の2つの力を、前記ウエブを介して、前記超音波ホーンから同時に受ける。
アンビルロールが互いに反対の方向からの力を同時に受けるので、超音波エネルギーの衝撃によるアンビルロールの負荷が小さくなると共に、超音波ホーンが振動エネルギーをアンビルロールに印加しても、アンビルが位置ズレしにくくなる。したがって、溶着の位置精度が向上する。
アンビルロールが互いに反対の方向からの力を同時に受けるので、超音波エネルギーの衝撃によるアンビルロールの負荷が小さくなると共に、超音波ホーンが振動エネルギーをアンビルロールに印加しても、アンビルが位置ズレしにくくなる。したがって、溶着の位置精度が向上する。
好ましくは、前記溶着システムは前記ウエブを前記第1間隙から導入し、前記第2間隙からの前記ウエブを受け取ると共に、所定の周期でウエブの高速搬送と低速搬送とを繰り返し行う搬送装置を更に備え、
前記溶着方法は、前記第1間隙と第3間隙との間の第1距離により定まる溶着のピッチの4倍の長さを1周期として、前記ウエブの高速搬送と、前記ウエブの低速搬送とを繰り返す工程を更に備え、
前記低速搬送時に前記各超音波溶着の工程を実行する。
前記溶着方法は、前記第1間隙と第3間隙との間の第1距離により定まる溶着のピッチの4倍の長さを1周期として、前記ウエブの高速搬送と、前記ウエブの低速搬送とを繰り返す工程を更に備え、
前記低速搬送時に前記各超音波溶着の工程を実行する。
この場合、溶着すべきピッチの4倍の長さのウエブを搬送の1周期として、ウエブの高速および低速搬送を繰り返すので、低速搬送の期間を短縮でき、生産スピードの向上を図り得る。
なお、本システムは超音波ホーンを4個備えているため、前記ピッチの4倍の長さのウエブを搬送の1周期としても、ウエブを所定の前記ピッチで溶着し得る。
なお、本システムは超音波ホーンを4個備えているため、前記ピッチの4倍の長さのウエブを搬送の1周期としても、ウエブを所定の前記ピッチで溶着し得る。
本発明は、添付の図面を参考にした以下の好適な実施例の説明からより明瞭に理解されるであろう。しかしながら、実施例および図面は単なる図示および説明のためのものであり、本発明の範囲を定めるために利用されるべきものではない。本発明の範囲は請求の範囲によってのみ定まる。添付図面において、複数の図面における同一の部品番号は、同一または相当部分を示す。
以下、本発明の実施例を図面に従って説明する。
以下の説明では、まず、本発明の溶着システムの要部について説明し、その後に、前記溶着システムに設けられた変速装置について説明する。
以下の説明では、まず、本発明の溶着システムの要部について説明し、その後に、前記溶着システムに設けられた変速装置について説明する。
本システムは、互いに重ねられた複数枚のウエブWを搬送しながら、前記ウエブW同士を溶着させる第1および第2超音波溶着装置1,2を有する。前記第1および第2超音波溶着装置1,2はウエブWの流れ方向に互いに離間している。
前記第1超音波溶着装置1は、一対のアンビル11,12を有する第1アンビルロール10Aと、前記一対のアンビル11,12と協働して前記ウエブWに振動エネルギーを印加する第1および第2の超音波ホーン21,22と、前記超音波ホーン21,22に各々超音波振動を発生させる第1および第2のソニック本体31,32とを備える。
前記第2超音波溶着装置2は、別の一対のアンビル13,14を有する第2アンビルロール10Bと、前記一対のアンビル13,14と協働して前記ウエブWに振動エネルギーを印加する第3および第4の超音波ホーン23,24と、この超音波ホーン23,24に各々超音波振動を発生させる第3および第4のソニック本体33,34とを備える。
前記各ホーン21〜24には周波数の高い機械的振動が負荷されて、前記超音波ホーン21〜24とアンビル11〜14との間を通過する複数枚のウエブW同士を摩擦熱で互いに溶着する。
前記超音波ホーン21〜24としては、たとえば、特表平10−513128号に記載の超音波ホーンが用いられてもよい。周知のように、ホーン21〜24の表面には、たとえば、多数の凸部からなるシールパターンが形成されていてもよい。
また、ホーン21〜24の表面にシールパターンを形成する代わりに、アンビル11〜14の表面にシールパターンが形成されていてもよい。
前記超音波ホーン21〜24としては、たとえば、特表平10−513128号に記載の超音波ホーンが用いられてもよい。周知のように、ホーン21〜24の表面には、たとえば、多数の凸部からなるシールパターンが形成されていてもよい。
また、ホーン21〜24の表面にシールパターンを形成する代わりに、アンビル11〜14の表面にシールパターンが形成されていてもよい。
ウエブWは、互いに溶着が必要な複数枚の熱可塑性のウエブが重ねられて、形成されている。また、前記第1および第2超音波溶着装置1,2によってシールされるウエブWの溶着領域Sa1,Sa2,Sa3,Sa4は、たとえば、図3(a)〜図3(c)の使い捨てパンツ(着用物品の一例)のような製品の端部である。
各溶着領域Sa1,Sa2,Sa3,Sa4の間のピッチはMサイズ、Lサイズごとに予め所定のピッチSpm,Splに設定されている。
各溶着領域Sa1,Sa2,Sa3,Sa4の間のピッチはMサイズ、Lサイズごとに予め所定のピッチSpm,Splに設定されている。
図1の前記第1アンビルロール10Aの前記一対のアンビル11,12は、前記第1アンビルロール10Aの軸線(第1アンビルロール10Aの回転中心Oに沿って延びる線)に対して互い対称に設けられている。すなわち、前記一対のアンビル11,12は、第1アンビルロール10Aに180°のピッチで設けられている。
前記第1の超音波ホーン21と第2の超音波ホーン22とは前記第1アンビルロール10Aの回転中心Oを中心として対称に配置されている。
すなわち、前記一対のアンビル11,12のうちのいずれか一方が前記第1の超音波ホーン21に対向し、同時に、前記一対のアンビル11,12のうちの他方が前記第2の超音波ホーン22に対向することが可能なように、前記一対の超音波ホーン21,22は配置されている。
すなわち、前記一対のアンビル11,12のうちのいずれか一方が前記第1の超音波ホーン21に対向し、同時に、前記一対のアンビル11,12のうちの他方が前記第2の超音波ホーン22に対向することが可能なように、前記一対の超音波ホーン21,22は配置されている。
前記第2アンビルロール10Bの前記一対のアンビル13,14は、前記第2アンビルロール10Bの軸線に対して互い対称に設けられている。すなわち、前記一対のアンビル13,14は、第2アンビルロール10Bに180°のピッチで設けられている。
前記第3の超音波ホーン23と第4の超音波ホーン24とは前記第2アンビルロール10Bの回転中心Oを中心として対称に配置されている。
すなわち、前記一対のアンビル13,14のうちのいずれか一方が前記第3の超音波ホーン23に対向し、同時に、前記一対のアンビル13,14のうちの他方が前記第4の超音波ホーン24に対向することが可能なように、前記一対の超音波ホーン23,24は配置されている。
すなわち、前記一対のアンビル13,14のうちのいずれか一方が前記第3の超音波ホーン23に対向し、同時に、前記一対のアンビル13,14のうちの他方が前記第4の超音波ホーン24に対向することが可能なように、前記一対の超音波ホーン23,24は配置されている。
前記第1アンビルロール10Aの前記一対のアンビル11,12のうちの各々が、前記第1または第2の超音波ホーン21,22に対向した状態で、かつ、前記第2アンビルロール10Bの別の一対のアンビル13,14のうちの各々が、前記第3または第4の超音波ホーン23,24に対向した状態で前記各超音波ホーン21〜24が前記ウエブWに振動エネルギーを同時に印加する。したがって、各アンビルロール10A,10Bにつき、それぞれ、2箇所において同時にウエブWの溶着がなされる。
この際、前記各アンビルロール10A,10Bは、前記アンビルロール10A,10Bの中心Oに向かう互いに反対の方向の2つの力を、前記ウエブWを介して、前記超音波ホーン21〜24から同時に受ける。
このように、各アンビルロール10A,10Bが同時に互いに反対の方向からの力を受けるので、各超音波ホーン21〜24が大きな振動エネルギーを各アンビルロール10A,10Bに印加しても、各アンビル11〜14が位置ズレしにくくなる。
この際、前記各アンビルロール10A,10Bは、前記アンビルロール10A,10Bの中心Oに向かう互いに反対の方向の2つの力を、前記ウエブWを介して、前記超音波ホーン21〜24から同時に受ける。
このように、各アンビルロール10A,10Bが同時に互いに反対の方向からの力を受けるので、各超音波ホーン21〜24が大きな振動エネルギーを各アンビルロール10A,10Bに印加しても、各アンビル11〜14が位置ズレしにくくなる。
なお、前記各アンビルロール10A,10Bには、前記一対のアンビルに加え、別の一対または別の複数対のアンビルが設けられていてもよい。
前記第1アンビルロール10Aと前記第1のホーン21との間の第1間隙Δ1、前記第2アンビルロール10Bと前記第3のホーン23との間の第3間隙Δ3、前記第2アンビルロール10Bと前記第4のホーン24との間の第4間隙Δ4および前記第1アンビルロール10Aと前記第2のホーン22との間の第2間隙Δ2の順に前記ウエブが搬送されるように、前記第1および第2アンビルロール10A,10Bが配置されている。
本システムは搬送装置(搬送する手段)4を備えている。該搬送装置4は、前記第2アンビルロール10Bの第1アンビルロール10Aとは反対側に、前記第3間隙Δ3を通ったウエブを前記第4間隙Δ4に向かって転向させる反転ロールR3を備えている。
前記第1間隙Δ1から前記第3間隙Δ3を通過したウエブWは、前記反転ロールR3の外周面に沿って流れた後、前記第4間隙Δ4を通って前記第2間隙Δ2に搬送される。
なお、本システムにおいて、前記第1および第2超音波溶着装置1,2および搬送装置4等は、上流側と下流側とが概ね互いに面対称になるように配置されている。
前記第1間隙Δ1から前記第3間隙Δ3を通過したウエブWは、前記反転ロールR3の外周面に沿って流れた後、前記第4間隙Δ4を通って前記第2間隙Δ2に搬送される。
なお、本システムにおいて、前記第1および第2超音波溶着装置1,2および搬送装置4等は、上流側と下流側とが概ね互いに面対称になるように配置されている。
本システムは第1〜第3のサイズ調整手段41〜43を備える。
第1のサイズ調整手段41は前記第1アンビルロール10Aと前記第2アンビルロール10Bとの間の第1距離(ピッチ)D1を変更可能とする。
第2のサイズ調整手段42は第2アンビルロール10Bと反転ロールR3との間の第2距離(ピッチ)D2を変更可能とする。
第3のサイズ調整手段43は第1超音波溶着装置1と第2超音波溶着装置2との間の距離D1を変更可能とする。
なお、第2距離D2は反転ロールR3と第2アンビルロール10Bとの距離を意味し、第1距離D1は第2アンビルロール10Bと第1アンビルロール10Aとの距離を意味する。
第1のサイズ調整手段41は前記第1アンビルロール10Aと前記第2アンビルロール10Bとの間の第1距離(ピッチ)D1を変更可能とする。
第2のサイズ調整手段42は第2アンビルロール10Bと反転ロールR3との間の第2距離(ピッチ)D2を変更可能とする。
第3のサイズ調整手段43は第1超音波溶着装置1と第2超音波溶着装置2との間の距離D1を変更可能とする。
なお、第2距離D2は反転ロールR3と第2アンビルロール10Bとの距離を意味し、第1距離D1は第2アンビルロール10Bと第1アンビルロール10Aとの距離を意味する。
前記反転ロールR3、第1および第2アンビルロール10A,10Bは取付具50を介してフレーム5に回転可能に取り付けられている。また、前記反転ロールR3、第2アンビルロール10B、第3および第4ソニック本体33,34は、フレーム5に形成された長孔51を介して取付位置の変更ができるようにフレーム5に取り付けられている。
なお、前記長孔51はウエブWの流れ方向に沿って延びている。
なお、前記長孔51はウエブWの流れ方向に沿って延びている。
図3(a)、(b)の第1のサイズ(たとえばMサイズ)の着用物品を製造する場合には、図1の前記第1〜第3サイズ調整手段41〜43により、前記反転ロールR3、第2アンビルロール10Bならびに第3および第4ソニック本体33,34が図1に示す前記第1位置P1に支持される。
一方、図3(c)の第2のサイズ(たとえばLサイズ)の着用物品を製造する場合には、図2の前記第1〜第3サイズ調整手段41〜43により、前記反転ロールR3、第2アンビルロール10Bならびに第3および第4ソニック本体33,34が図2で示す前記第2位置P2に支持される。
すなわち、図1に示す前記第1距離D1および第2距離D2に比べ、図2に示す前記第1距離D1および第2距離D2はそれぞれ大きくなっている。
一方、図3(c)の第2のサイズ(たとえばLサイズ)の着用物品を製造する場合には、図2の前記第1〜第3サイズ調整手段41〜43により、前記反転ロールR3、第2アンビルロール10Bならびに第3および第4ソニック本体33,34が図2で示す前記第2位置P2に支持される。
すなわち、図1に示す前記第1距離D1および第2距離D2に比べ、図2に示す前記第1距離D1および第2距離D2はそれぞれ大きくなっている。
図4(a)〜図4(d)の着用物品Nの溶着領域Sa1,Sa2,Sa3およびSa4は、図1の第1間隙Δ1〜第4間隙Δ4をウエブWが通過する際に溶着される。
一方、前記溶着は前記第1〜第4間隙Δ1〜Δ4において同時になされる。したがって、ウエブWにおける第1間隙Δ1から第3間隙Δ3までの部分の長さ(または第2間隙Δ2から第4間隙Δ4までの部分の長さ)、つまり第1距離D1は、図3(a)〜図3(c)の着用物品NのピッチSpm,Splの整数倍に設定される必要がある。
そのため、前述のように、図1の反転ロールR3、第1および第2の超音波溶着装置1,2が第1位置P1または第2位置P2において選択的に支持されることにより、2種以上のサイズの着用物品を製造することができる。
一方、前記溶着は前記第1〜第4間隙Δ1〜Δ4において同時になされる。したがって、ウエブWにおける第1間隙Δ1から第3間隙Δ3までの部分の長さ(または第2間隙Δ2から第4間隙Δ4までの部分の長さ)、つまり第1距離D1は、図3(a)〜図3(c)の着用物品NのピッチSpm,Splの整数倍に設定される必要がある。
そのため、前述のように、図1の反転ロールR3、第1および第2の超音波溶着装置1,2が第1位置P1または第2位置P2において選択的に支持されることにより、2種以上のサイズの着用物品を製造することができる。
変速装置4は、第1および第2ダンサーローラR1,R2と、駆動ローラR4およびガイドローラG1,G2とを備えている。図1の前記第1ダンサーローラR1は上流から流入する前記ウエブWを受け取ると共に前記第1間隙Δ1に向って前記ウエブWを排出する。前記第2ダンサーローラR2は前記第2間隙Δ2から排出された前記ウエブWを受け取ると共に下流に向って前記ウエブWを排出する。
前記第1および第2ダンサーローラR1,R2は仮想線および実線で示すように往復移動(揺動)する。図示しない駆動手段により前記第1および第2ダンサーローラR1,R2は互いに同じ回転速度(周速度)で回転される。
前記第1ダンサーローラR1の上流には、第1ガイドローラG1が回転可能に設けられている。一方、前記第2ダンサーローラR2の下流には、第2ガイドローラG2が回転可能に設けられている。
前記第1ガイドローラG1は、前記第1ダンサーローラR1に向って流れるウエブWを案内する。一方、前記第2ガイドローラG2は前記第2ダンサーローラR2から流れ出るウエブWを案内する。
前記両ダンサーローラR1,R2の間の上方の位置には、駆動ローラR4が配置されている。図1および図2に示すように、前記5つのローラR1,R2,G1,G2,R4は互いに同期して回転する。
なお、前記5つのローラの駆動装置はWO2005/080065A1に開示されており、ここにその記述の全てが組み込まれる。
前記第1ガイドローラG1は、前記第1ダンサーローラR1に向って流れるウエブWを案内する。一方、前記第2ガイドローラG2は前記第2ダンサーローラR2から流れ出るウエブWを案内する。
前記両ダンサーローラR1,R2の間の上方の位置には、駆動ローラR4が配置されている。図1および図2に示すように、前記5つのローラR1,R2,G1,G2,R4は互いに同期して回転する。
なお、前記5つのローラの駆動装置はWO2005/080065A1に開示されており、ここにその記述の全てが組み込まれる。
前記変速装置4は、ウエブWの高速搬送および低速搬送を交互に繰り返し行う。前記高速搬送において、ダンサーローラR1,R2間の前記ウエブWの移動速度は、前記第1ダンサーローラR1に流入するウエブWの速度Vよりも大きい。
一方、前記低速搬送において、前記ダンサーローラR1,R2間の前記ウエブWの移動速度は、前記速度Vよりも小さい。
一方、前記低速搬送において、前記ダンサーローラR1,R2間の前記ウエブWの移動速度は、前記速度Vよりも小さい。
すなわち、高速搬送においては、実線の矢印D10で示すように、前記第1ダンサーローラR1が前記第1アンビルロール10Aに近づき、同時に、前記第2ダンサーローラR2が第1前記アンビルロール10Aから遠ざかるように前記両ダンサーローラR1,R2が移動することで、前記両ダンサーローラR1,R2間においてウエブWが高速で搬送される。
一方、前記低速搬送においては、破線の矢印D20で示すように、前記第1ダンサーローラR1が前記第1アンビルロール10Aから遠ざかり、同時に、前記第2ダンサーローラR2が前記第1アンビルロール10Aに近づくように前記両ダンサーローラR1,R2が移動することで、前記両ダンサーローラR1,R2間においてウエブWが低速で搬送される。
一方、前記低速搬送においては、破線の矢印D20で示すように、前記第1ダンサーローラR1が前記第1アンビルロール10Aから遠ざかり、同時に、前記第2ダンサーローラR2が前記第1アンビルロール10Aに近づくように前記両ダンサーローラR1,R2が移動することで、前記両ダンサーローラR1,R2間においてウエブWが低速で搬送される。
前記各アンビル11〜14が、それぞれ、前記各超音波ホーン21〜24に対向している状態である場合に、第1ダンサーローラR1と前記第2ダンサーローラR2との間の前記ウエブWの速度が、前記第1ダンサーローラR1に流入する前記ウエブWの速度Vよりも小さくなるように制御されると共に、前記超音波エネルギーによる溶着がなされる。
一方、前記各アンビル11〜14が、各超音波ホーン21〜24に対向していない状態である場合に、第1ダンサーローラR1と前記第2ダンサーローラR2との間の前記ウエブWの速度Vが、前記第1ダンサーローラR1に流入する前記ウエブWの速度Vよりも大きくなるように制御される。
一方、前記各アンビル11〜14が、各超音波ホーン21〜24に対向していない状態である場合に、第1ダンサーローラR1と前記第2ダンサーローラR2との間の前記ウエブWの速度Vが、前記第1ダンサーローラR1に流入する前記ウエブWの速度Vよりも大きくなるように制御される。
前記両ダンサーローラR1,R2が矢印D10,D20方向に往復移動(揺動)を繰り返すことにより、前記高速搬送と前記低速搬送とが繰り返し行われる。
このように、各超音波ホーン21〜24が振動エネルギーをウエブWに印加する際に、各超音波ホーン21〜24と各アンビル11〜14の間を通過するウエブWの速度が小さいので、振動エネルギーを受ける時間が長くなるから、単位面積あたりのウエブWの受けるエネルギーが大きくなる。したがって、溶着の信頼性が高まる。
つぎに、本システムの動作が説明される。
図1の前記ウエブWは、概ね一定の速度Vで第1ガイドローラG1から前記第1ダンサーローラR1の外周面に沿って流れた後、前記第1および第3間隙Δ1,Δ3を通り、反転ロールR3において方向が反転され、更に前記第4および第2間隙Δ4,Δ2を通り、前記第2ダンサーローラR2の外周面に沿って流れ、その後、概ね一定の速度Vで第2ガイドローラG2に沿って搬送される。
図1の前記ウエブWは、概ね一定の速度Vで第1ガイドローラG1から前記第1ダンサーローラR1の外周面に沿って流れた後、前記第1および第3間隙Δ1,Δ3を通り、反転ロールR3において方向が反転され、更に前記第4および第2間隙Δ4,Δ2を通り、前記第2ダンサーローラR2の外周面に沿って流れ、その後、概ね一定の速度Vで第2ガイドローラG2に沿って搬送される。
前記第1ダンサーローラR1と前記第1間隙Δ1との間のウエブWの長さが大きくなるように前記第1ダンサーローラR1が矢印D20方向へ移動すると共に、前記第2ダンサーローラR2と前記第2間隙Δ2との間のウエブWの長さが小さくなるように第2ダンサーローラR2が矢印D20方向へ移動する。
これにより、前記第1ダンサーローラR1と前記第2ダンサーローラR2との間の前記ウエブWの速度が、前記第1ダンサーローラR1に流入する前記ウエブWの速度Vよりも小さくなる。
これにより、前記第1ダンサーローラR1と前記第2ダンサーローラR2との間の前記ウエブWの速度が、前記第1ダンサーローラR1に流入する前記ウエブWの速度Vよりも小さくなる。
前記ウエブWが低速で搬送されているときに、前記各アンビル11〜14が前記各超音波ホーン21〜24に対向し、前記ソニック本体31〜34が作動して、たとえば、図3(a)のウエブWにおける互いに隣接する溶着領域Sa3,Sa3が同時に溶着(シール)される。
図1の前記第1ダンサーローラR1と前記第1間隙Δ1との間のウエブWの長さが小さくなるように前記第1ダンサーローラR1が矢印D10方向へ移動すると共に、前記第2ダンサーローラR2と前記第2間隙Δ2との間のウエブWの長さが大きくなるように第2ダンサーローラR2が矢印D10方向へ移動する。
これにより、前記第1ダンサーローラR1と前記第2ダンサーローラR2との間の前記ウエブWの速度が、前記第1ダンサーローラR1に流入する前記ウエブWの速度よりも大きくなる。
これにより、前記第1ダンサーローラR1と前記第2ダンサーローラR2との間の前記ウエブWの速度が、前記第1ダンサーローラR1に流入する前記ウエブWの速度よりも大きくなる。
前記溶着については、図3(a)のように、1つの溶着領域Sa3が2つ以上の前記超音波ホーン21〜24によって重ねて溶着されてもよい。
すなわち、前記4つの各アンビル11〜14が前記4つの超音波ホーン21〜24に対向する際に、前記4つの超音波ホーン21〜24がウエブWの所定の部位(図3(a)の溶着領域Sa3)に振動エネルギーを印加する。その後、前記4つのアンビル11〜14が前記各超音波ホーン21〜24に対向する際に、前記第2〜第4の超音波ホーン22〜24が、前記第1の超音波ホーン21により振動エネルギーが印加されたウエブWの所定の部位(前記溶着領域Sa3)に重ねて振動エネルギーを印加する。
この溶着領域Sa3は着用物品などの製品の端部となる。
すなわち、前記4つの各アンビル11〜14が前記4つの超音波ホーン21〜24に対向する際に、前記4つの超音波ホーン21〜24がウエブWの所定の部位(図3(a)の溶着領域Sa3)に振動エネルギーを印加する。その後、前記4つのアンビル11〜14が前記各超音波ホーン21〜24に対向する際に、前記第2〜第4の超音波ホーン22〜24が、前記第1の超音波ホーン21により振動エネルギーが印加されたウエブWの所定の部位(前記溶着領域Sa3)に重ねて振動エネルギーを印加する。
この溶着領域Sa3は着用物品などの製品の端部となる。
この場合、第1間隙Δ1において第1の超音波ホーン21によって溶着された溶着領域Sa3が、続いて、第2〜第4間隙Δ2〜Δ4のいずれかにおいて超音波ホーン22〜24によって溶着されるように、ウエブWの搬送速度およびアンビルロール10の角速度が制御される。
かかる溶着の場合、ウエブの1箇所に2回にわたり振動エネルギーが印加されるので、溶着の信頼性が高くなる。
かかる溶着の場合、ウエブの1箇所に2回にわたり振動エネルギーが印加されるので、溶着の信頼性が高くなる。
一方、図3(b)のように、各溶着領域Sa1〜Sa4が前記各超音波ホーン21〜24のいずれか1つのみによって溶着されてもよい。
この場合、図3(b)のように、ウエブWには、第1〜第4の超音波ホーン21による溶着領域Sa1〜Sa4が繰り返し現れる。
以下、その一例について説明する。
この場合、図3(b)のように、ウエブWには、第1〜第4の超音波ホーン21による溶着領域Sa1〜Sa4が繰り返し現れる。
以下、その一例について説明する。
図1において、第1間隙Δ1と第3間隙Δ3との間の第1距離D1および第4間隙Δ4と第2間隙Δ2との間の第1距離D1は、それぞれ、図3(a)のMサイズの長さSpmに設定される。
一方、第3間隙Δ3〜第4間隙Δ4までの搬送距離は前記第1距離D1の5倍の長さとなるように反転ロールR3が第1の位置P1においてフレーム5に取り付けられる。この配置において以下の溶着が行われる。
一方、第3間隙Δ3〜第4間隙Δ4までの搬送距離は前記第1距離D1の5倍の長さとなるように反転ロールR3が第1の位置P1においてフレーム5に取り付けられる。この配置において以下の溶着が行われる。
図4(a)〜図4(d)のように、前記ウエブWが前記第1間隙Δ1、第3間隙Δ3、第4間隙Δ4および第2間隙Δ2の順に通るように前記ウエブWを前記変速搬送しながら、図4(a)の前記第1および第3のホーン21,23で前記ウエブの第1部S1および第2部S2を、それぞれ、低速搬送中に超音波溶着する。
その後、図4(b)のように、第1距離D1の4倍の長さ分だけウエブWを高速搬送した後に、前記第2部S2よりも下流の前記ウエブWの第3部S3および第4部S4を、それぞれ、低速搬送中に前記第1および第3ホーン21,23で超音波溶着する。
なお、図4(a)〜図4(d)において、超音波溶着されたウエブWの部位を黒塗りで示している。
その後、図4(b)のように、第1距離D1の4倍の長さ分だけウエブWを高速搬送した後に、前記第2部S2よりも下流の前記ウエブWの第3部S3および第4部S4を、それぞれ、低速搬送中に前記第1および第3ホーン21,23で超音波溶着する。
なお、図4(a)〜図4(d)において、超音波溶着されたウエブWの部位を黒塗りで示している。
その後、再び図4(c)のように第1距離D1の4倍の長さ分だけウエブWを高速搬送した後に、前記第2部S2と前記第3部S3との間の前記ウエブWの第5部S5および第6部S6を、それぞれ、低速搬送中に前記第2および第4ホーン22,24で超音波溶着する。
この際、前記第6部S6および第5部S5にそれぞれ対面するウエブWの第7部S7および第8部S8を、前記低速搬送中に、第3および第1ホーン23,21で超音波溶着する。
すなわち、前記第6部S6および第5部S5が超音波溶着されるタイミングと前記第7部S7および第8部S8が超音波溶着されるタイミングとは同じである。
この際、前記第6部S6および第5部S5にそれぞれ対面するウエブWの第7部S7および第8部S8を、前記低速搬送中に、第3および第1ホーン23,21で超音波溶着する。
すなわち、前記第6部S6および第5部S5が超音波溶着されるタイミングと前記第7部S7および第8部S8が超音波溶着されるタイミングとは同じである。
その後、再びウエブWを第1距離D1の4倍の長さ分だけ高速搬送し、前記第4部S4と第7部S7との間のウエブWの第9部S9および第10部S10を第2および第4ホーン22,24で超音波溶着する。
この際、前記第10部S10および第9部S9にそれぞれ対面するウエブWの第11部S11および第12部S12を、前記低速搬送中に、第3および第1ホーン23,21で超音波溶着する。
なお、第1部S1〜第4部S4が超音波溶着される際も、同様に、それぞれアンビルロールを介して対面するウエブWの部位が超音波溶着されるが、図4(a)〜図4(b)では、工程の説明を分り易くするため、同対面するウエブWの溶着部位の図示(黒塗り)は省略している。
この際、前記第10部S10および第9部S9にそれぞれ対面するウエブWの第11部S11および第12部S12を、前記低速搬送中に、第3および第1ホーン23,21で超音波溶着する。
なお、第1部S1〜第4部S4が超音波溶着される際も、同様に、それぞれアンビルロールを介して対面するウエブWの部位が超音波溶着されるが、図4(a)〜図4(b)では、工程の説明を分り易くするため、同対面するウエブWの溶着部位の図示(黒塗り)は省略している。
この例の場合、高速搬送の期間が長いので、更なる生産スピードの向上を図り得る。
つぎに、着用物品Nのサイズを図3(b)のMサイズから図3(c)のLサイズに変更する方法について説明する。
まず、図3(b)のMサイズにおいては、第1間隙Δ1と第3間隙Δ3との第1距離D1、ならびに、第2間隙Δ2と第4間隙Δ4との間の第1距離D1が図3(b)の製品長さSpmに等しくなるように、第1および第2アンビルロール10A,10Bと第1〜第4ソニック本体31〜34をフレーム5に取り付ける。
一方、第3間隙Δ3〜第4間隙Δ4までのウエブWの長さが前記第1距離D1の整数倍(例えば5倍)となるように、反転ロールR3をフレーム5に取り付ける。この状態で、前述のように、間欠的に超音波溶着を行うことで、図3(b)のMサイズの着用物品Nが得られる。
一方、第3間隙Δ3〜第4間隙Δ4までのウエブWの長さが前記第1距離D1の整数倍(例えば5倍)となるように、反転ロールR3をフレーム5に取り付ける。この状態で、前述のように、間欠的に超音波溶着を行うことで、図3(b)のMサイズの着用物品Nが得られる。
一方、図3(c)のLサイズの着用物品Nを製造する場合においては、前記第1距離D1が図3(c)の製品長さSplに等しくなるように、第1および第2アンビルロール10A,10Bと第1〜第4ソニック本体31〜34をフレーム5に取り付ける。
一方、第3間隙Δ3〜第4間隙Δ4までのウエブWの長さが前記第1距離D1の整数倍(例えば5倍)となるように、反転ロールR3をフレーム5に取り付ける。この状態で、前述のように、間欠的に超音波溶着を行うことで、図3(c)のLサイズの着用物品Nが得られる。
一方、第3間隙Δ3〜第4間隙Δ4までのウエブWの長さが前記第1距離D1の整数倍(例えば5倍)となるように、反転ロールR3をフレーム5に取り付ける。この状態で、前述のように、間欠的に超音波溶着を行うことで、図3(c)のLサイズの着用物品Nが得られる。
以上のとおり、図面を参照しながら好適な実施例を説明したが、当業者であれば、本明細書を見て、自明な範囲内で種々の変更および修正を容易に想定するであろう。
たとえば、反転ローラや変速装置は必ずしも設けられる必要はない。
また、反転ローラ位置が固定的に設けられてもよい。
また、着用物品のサイズを変更する方法について、反転ロール、第2アンビルロールならびに第3および第4ソニック本体を長孔に沿ってモータやシリンダ等の動力で移動させてもよい。更に、前記長孔に代えてリニアガイドのような案内部材を用いてもよい。
また、前記反転ローラ、第1および第2アンビルロール、各ソニック本体は第1位置および第2位置において各々の位置を微調整することができる手段を有していてもよい。
また、ダンサーローラは上下ではなく左右に揺動してもよい。
したがって、そのような変更および修正は、請求の範囲から定まる本発明の範囲内のものと解釈される。
たとえば、反転ローラや変速装置は必ずしも設けられる必要はない。
また、反転ローラ位置が固定的に設けられてもよい。
また、着用物品のサイズを変更する方法について、反転ロール、第2アンビルロールならびに第3および第4ソニック本体を長孔に沿ってモータやシリンダ等の動力で移動させてもよい。更に、前記長孔に代えてリニアガイドのような案内部材を用いてもよい。
また、前記反転ローラ、第1および第2アンビルロール、各ソニック本体は第1位置および第2位置において各々の位置を微調整することができる手段を有していてもよい。
また、ダンサーローラは上下ではなく左右に揺動してもよい。
したがって、そのような変更および修正は、請求の範囲から定まる本発明の範囲内のものと解釈される。
本発明の溶着システムは、使い捨てパンツ、オムツ、生理用品などの使い捨て着用物品の生産に利用できる。
1,2:第1および第2超音波溶着装置
10A:第1アンビルロール 10B:第2アンビルロール
11〜14:第1〜第4アンビル
21〜24:第1〜第4の超音波ホーン
31〜34:第1〜第4ソニック本体
4:搬送装置 41,42:第1〜第2のサイズ調整手段
5:フレーム 50:取付具 51:長孔
N:着用物品
P1:第1の位置 P2:第2の位置
R1:第1ダンサーローラ R2:第2ダンサーローラ R3:反転ローラ R4:駆動ローラ
S1〜S10:第1部〜第10部
Sa1〜Sa4:溶着領域
Δ1〜Δ4:第1間隙〜第4間隙
10A:第1アンビルロール 10B:第2アンビルロール
11〜14:第1〜第4アンビル
21〜24:第1〜第4の超音波ホーン
31〜34:第1〜第4ソニック本体
4:搬送装置 41,42:第1〜第2のサイズ調整手段
5:フレーム 50:取付具 51:長孔
N:着用物品
P1:第1の位置 P2:第2の位置
R1:第1ダンサーローラ R2:第2ダンサーローラ R3:反転ローラ R4:駆動ローラ
S1〜S10:第1部〜第10部
Sa1〜Sa4:溶着領域
Δ1〜Δ4:第1間隙〜第4間隙
Claims (6)
- 複数枚のウエブを搬送しながら、前記ウエブ同士を溶着させる超音波溶着装置を有するウエブの溶着システムであって、前記超音波溶着装置は、
一対のアンビルを有する第1アンビルロールと、
前記一対のアンビルと協働して前記ウエブに振動エネルギーを印加する第1および第2の超音波ホーンと、
別の一対のアンビルを有する第2アンビルロールと、
前記第2アンビルロールの一対のアンビルと協働して前記ウエブに振動エネルギーを印加する第3および第4の超音波ホーンとを備え、
前記第1アンビルロールの一対のアンビルのうちのいずれか一方が前記第1のホーンに対向すると、同時に、前記第1アンビルロールの一対のアンビルのうちの他方が前記第2のホーンに対向することが可能なように、前記第1および第2の超音波ホーンは配置されており、
前記第2アンビルロールの一対のアンビルのうちのいずれか一方が前記第3のホーンに対向すると、同時に、前記第2アンビルロールの一対のアンビルのうちの他方が前記第4のホーンに対向することが可能なように、前記第3および第4の超音波ホーンは配置されており、
前記第1アンビルロールと前記第1のホーンとの間の第1間隙、前記第2アンビルロールと前記第3のホーンとの間の第3間隙、前記第2アンビルロールと前記第2のホーンとの間の第4間隙および前記第1アンビルロールと前記第2のホーンとの間の第2間隙の順に前記ウエブが搬送されるように、前記第1および第2アンビルロールが配置されている。 - 請求項1のシステムにおいて、前記第1アンビルロールと前記第2アンビルロールとの間の第1距離を変更可能とする第1のサイズ調整手段を更に備える。
- 請求項2のシステムにおいて、前記第2アンビルロールの第1アンビルロールとは反対側に、前記第3間隙を通ったウエブを前記第4間隙に向かって転向させる反転ロールを更に備え、
前記第2アンビルロールと前記反転ロールとの間の第2距離を変更可能とする第2のサイズ調整手段を更に備える。 - 請求項3のシステムにおいて、前記第1アンビルロールの一対のアンビルは前記第1アンビルロールの軸線を中心に互いに対称に設けられ、
前記第2アンビルロールの一対のアンビルは前記第2アンビルロールの軸線を中心に互いに対称に設けられている。 - 請求項1のシステムを用いたウエブの溶着方法であって、
前記ウエブが前記第1間隙、第3間隙、第4間隙および第2間隙の順に通るように前記ウエブを搬送する工程と、
前記第1および第3のホーンで前記ウエブの第1部および第2部を、それぞれ、超音波溶着する工程と、
前記第2部よりも下流の前記ウエブの第3部および第4部を、それぞれ、前記第1および第3ホーンで超音波溶着する工程と、
前記第2部と前記第3部との間の前記ウエブの第5部および第6部を、それぞれ、前記第2および第4ホーンで超音波溶着する工程とを備える。 - 請求項5のウエブの溶着方法において、
前記溶着システムは前記ウエブを前記第1間隙から導入し、前記第2間隙からの前記ウエブを受け取ると共に、所定の周期でウエブの高速搬送と低速搬送とを繰り返し行う搬送装置を更に備え、
前記溶着方法は、前記第1間隙と第3間隙との間の第1距離により定まる溶着のピッチの4倍の長さを1周期として、前記ウエブの高速搬送と、前記ウエブの低速搬送とを繰り返す工程を更に備え、
前記低速搬送時に前記各超音波溶着の工程を実行する。
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