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WO2014200103A1 - アンビルローラ及びこれを備えた超音波溶着装置 - Google Patents

アンビルローラ及びこれを備えた超音波溶着装置 Download PDF

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WO2014200103A1
WO2014200103A1 PCT/JP2014/065807 JP2014065807W WO2014200103A1 WO 2014200103 A1 WO2014200103 A1 WO 2014200103A1 JP 2014065807 W JP2014065807 W JP 2014065807W WO 2014200103 A1 WO2014200103 A1 WO 2014200103A1
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WO
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anvil roller
welded
sheet
welding
anvil
Prior art date
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Ceased
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PCT/JP2014/065807
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English (en)
French (fr)
Inventor
藤田 幸彦
中村 秀幸
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zuiko Corp
Original Assignee
Zuiko Corp
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Publication date
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Priority to CN201480033289.5A priority patent/CN108064199B/zh
Priority to EP14810125.6A priority patent/EP2990179B1/en
Priority to US14/893,596 priority patent/US9333705B1/en
Priority to BR112015031085-0A priority patent/BR112015031085B1/pt
Priority to JP2015522891A priority patent/JP6343280B2/ja
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    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/80General aspects of machine operations or constructions and parts thereof
    • B29C66/87Auxiliary operations or devices
    • B29C66/876Maintenance or cleaning
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2031/00Other particular articles
    • B29L2031/48Wearing apparel
    • B29L2031/4871Underwear
    • B29L2031/4878Diapers, napkins

Definitions

  • the present invention relates to an anvil roller used for ultrasonic welding of an object to be welded and an ultrasonic welding apparatus including the anvil roller.
  • an anvil and an ultrasonic horn are provided, and an ultrasonic vibration is applied to the ultrasonic horn in a state where the weld is sandwiched between the anvil and the ultrasonic horn.
  • a sonic welding apparatus is known.
  • the anvil roller described in Patent Document 1 is supported so as to be rotatable around a specified rotation axis so as to be able to make rolling contact with an object to be welded when moving.
  • Japanese Patent No. 3988835 (particularly FIG. 8)
  • An object of the present invention is to provide a lightweight anvil roller and an ultrasonic welding apparatus including the anvil roller.
  • the present invention includes a holding member that holds an object to be welded, an ultrasonic horn that applies ultrasonic vibration to the object to be welded held by the holding member, and the object to be welded is welded between the ultrasonic horn.
  • An anvil roller for moving the anvil roller with respect to the holding member, and the anvil roller can be brought into rolling contact with the object to be welded according to the movement of the anvil roller with respect to the holding member.
  • the anvil roller used in an ultrasonic welding apparatus having a support mechanism that supports the anvil roller via a rotation shaft as described above, and is supported by the support mechanism rotatably via the rotation shaft And an outer peripheral portion having a welding surface capable of welding the welded material between the ultrasonic horn while being in rolling contact with the welded material, the supported portion, and the An anvil comprising: a thin-walled portion formed so that an axial thickness of the rotating shaft is smaller than a thickness of the outer-peripheral portion between the peripheral portion and a vibration-proof material provided in the thin-walled portion Provide a roller.
  • the present invention provides a holding member for holding the object to be welded, an ultrasonic horn for applying ultrasonic vibration to the object to be welded held by the holding member, and the object to be welded between the ultrasonic horn.
  • the anvil roller for welding and the anvil roller are movable with respect to the holding member, and the anvil roller is in rolling contact with the object to be welded according to the movement of the anvil roller with respect to the holding member.
  • an ultrasonic welding apparatus comprising a support mechanism for supporting the anvil roller via a rotating shaft so as to be possible.
  • the anvil roller can be reduced in weight.
  • FIG. 1 is a flowchart for explaining the manufacturing method of the disposable diaper in which the ultrasonic welding device concerning the present invention is used.
  • FIG. 2 is a front view showing a schematic configuration of the ultrasonic welding apparatus according to the first embodiment of the present invention for performing the welding process shown in FIG. 1.
  • 3 is a cross-sectional view taken along line III-III in FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line IV-IV in FIG.
  • FIG. 5 is a front sectional view of the anvil roller shown in FIG.
  • FIG. 6 is a view corresponding to FIG. 5 showing an anvil roller of the ultrasonic welding apparatus according to the second embodiment of the present invention.
  • the disposable diaper 20 is a wearer's front part 20a arrange
  • the both side edges of the front abdomen 20a and the side edges of the back part 20b are welded to each other by two welding parts S so that the front part 20a and the back part 20b are connected in a ring shape.
  • the sheet W includes an inner sheet that faces the body surface of the wearer when worn, an outer sheet that faces the wearer when worn, and an elastic member sandwiched between the inner sheet and the outer sheet. .
  • the inner sheet is composed of a liquid-permeable nonwoven sheet and / or mesh sheet.
  • the outer sheet is made of the same material as the inner sheet, a polyethylene film, a polypropylene film, or a nonwoven fabric having water repellency and breathability.
  • the elastic member is configured using a sheet or thread made of polyurethane, natural rubber, or thermoplastic resin.
  • leg hole L is formed at the center position in the vertical direction of the sheet W.
  • the area between the two leg holes L in the sheet W is a portion corresponding to the crotch part 20c. Further, the longitudinal side portions of the portion corresponding to the crotch portion 20c in the seat W are portions corresponding to the front abdomen 20a and the back portion 20b, respectively.
  • the absorber A includes a permeable sheet having liquid permeability, a water-repellent sheet having water repellency and breathability, and an absorbent core sandwiched between the permeable sheet and the water-repellent sheet.
  • the permeable sheet is composed of a non-woven sheet and / or a mesh sheet having liquid permeability.
  • the water repellent sheet is made of a polyethylene film, a polypropylene film, or a nonwoven fabric having water repellency and air permeability.
  • the absorbent core is molded by laminating pulverized pulp or a mixture of this with a superabsorbent polymer.
  • seat W can also join by inserting an absorptive core between the inner sheet
  • the inner sheet is constituted by a nonwoven fabric sheet and / or a mesh sheet having liquid permeability.
  • the outer sheet is made of a polyethylene film, a polypropylene film, or a nonwoven fabric having water repellency and breathability.
  • ⁇ Welding process P5> In the welding step P5, the portion corresponding to the side edge of the front abdomen 20a and the portion corresponding to the side edge of the back portion 20b in the folded sheet W are ultrasonically welded.
  • two locations on the sheet W are ultrasonically welded simultaneously with a gap D2 sandwiching a cutting range set in advance as a range to be cut in a cutting step P6 described later.
  • the two welded portions S are respectively formed in the longitudinal welding range D1 of the portion corresponding to the side edge of the front abdomen 20a and the portion corresponding to the side edge of the back portion 20b.
  • the ultrasonic welding apparatus 1 is welded by the welding roller 3 for introducing the sheet W folded in the folding process P4, the welding drum 3 for welding the sheet W introduced by the introducing roller 2, and the welding drum 3. And a deriving roller 4 for deriving the sheet W.
  • the welding drum 3 includes a sheet holding drum (holding member) 5 that holds a sheet (to-be-welded object) W introduced by the introduction roller 2, six ultrasonic horns 6 provided on the sheet holding drum 5, Six anvil units 7 for ultrasonically welding the sheet W to and from the sonic horn 6, a cylindrical anvil holding drum 8 (see FIG. 3) for holding each anvil unit 7, and an anvil holding drum 8 And a cam drum 9 (see FIG. 3) provided inside.
  • the sheet holding drum 5 can rotate around the rotation center C1 in a state where the sheet W is held on the outer peripheral surface thereof.
  • the sheet holding drum 5 has six concave grooves 5a formed at equal intervals around the rotation center C1. Each concave groove 5a opens outward of the sheet holding drum 5 and extends along the rotation center C1.
  • Each ultrasonic horn 6 applies ultrasonic vibration to the sheet W held on the sheet holding drum 5. Specifically, each ultrasonic horn 6 is provided in the concave groove 5 a so that the welding surface 6 a contacts the sheet W held on the sheet holding drum 5 from the inside.
  • Each anvil unit 7 is provided at the same position as each ultrasonic horn 6 around the rotation center C1. Since each anvil unit 7 has the same configuration, the configuration of one anvil unit 7 will be described, and the description of the other anvil units 7 will be omitted.
  • the anvil unit 7 is capable of rolling and contacting the anvil roller 10 with respect to the sheet W in accordance with the movement of the anvil roller 10 with respect to the ultrasonic horn 6 and the anvil roller 10 with respect to the sheet holding drum 5. And a holding mechanism 11 that rotatably holds the anvil roller 10 via a rotary shaft 12a.
  • the holding mechanism 11 includes a main body 12 that holds the anvil roller 10, a cam protrusion 14 that extends from the main body 12 toward the rotation center C ⁇ b> 1, a cam protrusion 14 from the main body 12, and A pair of engaging protrusions 15 that protrude in opposite directions in the direction orthogonal to the rotation center C1 (left-right direction in FIG. 4) and extend along the rotation center C1 are provided.
  • the main body 12 is provided between a pair of rails 17 erected on the outer peripheral surface of the anvil holding drum 8.
  • Each rail 17 is formed with an engagement groove 17a that opens to the rail 17 side and extends along the rotation center C1.
  • Each engagement protrusion 15 of the main body 12 is engaged with the engagement groove 17a so as to be movable along the rotation center C1 with respect to the anvil holding drum 8.
  • the cylindrical anvil holding drum 8 is provided with a slit 16a that penetrates the peripheral wall and extends along the rotation center C1.
  • the cam projection 14 of the main body 12 is inserted into the anvil holding drum 8 through the slit 16a.
  • a cam drum 9 is provided in the anvil holding drum 8, and a cam groove 9 a is formed on the outer peripheral surface of the cam drum 9.
  • the tip of the cam projection 14 is inserted into the cam groove 9a.
  • the cam groove 9a guides the cam protrusion 14 so that the anvil unit 7 moves along the rotation center C1 in response to the rotation of the anvil holding drum 8 with respect to the cam drum 9.
  • the sheet holding drum 5 and the anvil holding drum 8 are fixed to each other, and both rotate integrally around the rotation center C1.
  • the rotational position of the cam drum 9 is fixed regardless of the rotation of the sheet holding drum 5 and the anvil holding drum 8. Therefore, the main body 12 moves along the rotation center C1 according to the rotation around the rotation center C1 of the sheet holding drum 5 and the anvil holding drum 8.
  • the holding mechanism 11 and the anvil holding drum 8 allow the anvil roller 10 to move along the rotation center C ⁇ b> 1 with respect to the sheet holding drum 5, and the anvil roller 10 according to the movement of the anvil roller 10 with respect to the sheet holding drum 5.
  • This corresponds to a support mechanism that rotatably supports the anvil roller 10 via the rotating shaft 12a so that the roller 10 can be brought into rolling contact with the sheet W.
  • the anvil roller 10 is disposed at a separated position away from the sheet W held on the sheet holding drum 5.
  • the anvil unit 7 moves in the direction approaching the sheet W along the rotation center C1.
  • the anvil roller 10 reciprocates on the sheet W in the welding range D1 in FIG. 1 during the range E1 in FIG. 2, and the sheet W is welded during this reciprocating movement.
  • the position of the anvil roller 10 with respect to the sheet holding drum 5 in this range E1 corresponds to the welding position.
  • anvil roller 10 will be described with reference to FIGS. 3 and 5.
  • the anvil roller 10 is a metal (for example, high chromium steel or high carbon steel) roller.
  • the anvil roller 10 holds the sheet W between the supported portion 19 rotatably supported by the holding mechanism 11 via the rotation shaft 12a and the ultrasonic horn 6 while being in rolling contact with the sheet W.
  • the outer peripheral part 18 which can be welded, the thin part 21 provided between the to-be-supported part 19 and the outer peripheral part 18, and the two anti-vibration materials 22 provided in the thin part 21 are provided.
  • the supported portion 19 can be rotated with respect to the holding mechanism 11 via the rotating shaft 12a in order to allow the anvil roller 10 to come into rolling contact with the sheet W accompanying the movement of the anvil roller 10 between the welding position and the separation position. It is a boss part supported by.
  • the supported portion 19 is formed with a through hole 19a for inserting the rotating shaft 12a.
  • the outer peripheral portion 18 has a welding surface on which the sheet W can be welded to the ultrasonic horn 6 while being in rolling contact with the sheet W.
  • the outer peripheral portion 18 has a pair of welded portions 18a that protrude outward in the diameter direction and extend over the entire circumference around the rotation shaft 12a.
  • the interval between the welded portions 18a corresponds to the interval D2 between the welded portions S in FIG. That is, the outer peripheral surface of each welding portion 18 a corresponds to a welding surface on which the sheet W is welded to the ultrasonic horn 6.
  • the thin portion 21 is a portion formed by denting the anvil roller 10 from both axial sides of the rotating shaft 12a.
  • the thickness dimension D4 in the axial direction of the rotating shaft 12a of the thin wall portion 21 is smaller than the thickness dimension D5 of the supported portion 19 and the thickness dimension D3 of the outer peripheral portion 18.
  • the thickness dimension D5 of the supported portion 19 is smaller than the thickness dimension D3 of the outer peripheral portion 18.
  • the thin portion 21 is provided over the entire circumference around the rotating shaft 12a.
  • the vibration isolator 22 is formed of an elastically deformable material (for example, a rubber material such as silicon rubber or synthetic rubber or a synthetic resin material), and the vibration isolator 22 is elastically deformed to vibrate the anvil roller 10. Reduce.
  • an elastically deformable material for example, a rubber material such as silicon rubber or synthetic rubber or a synthetic resin material
  • each back side surface 18b is inclined at an angle of 20 ° with respect to the axis of the rotary shaft 12a, and each vibration isolator 22 extends along the back side surface 18b over the entire circumference around the rotary shaft 12a. Is provided.
  • each vibration isolator 22 is provided only in a part of the thin portion 21. That is, each vibration isolator 22 is formed with a constant thickness over the entire circumference around the rotation shaft 12 a, and a gap is formed between each vibration isolator 22 and the supported portion 19.
  • the vibration generated in the anvil roller 10 can be suppressed by the vibration isolator 22 provided in the thin wall portion 21, the weight of the anvil roller 10 by forming the thin wall portion 21 can be reduced. It is possible to achieve both the prevention of the accompanying noise generation.
  • the vibration isolator 22 is provided on the back side surface 18b with respect to the welding surface (the outer peripheral surface of the welded portion 18a) that receives ultrasonic vibration from the ultrasonic horn 6, it is efficient at the position closest to the vibration source. In particular, vibration isolation of the anvil roller 10 can be achieved.
  • the weight of the anvil roller 10 around the rotating shaft 12a is equalized and the rotational stability of the anvil roller 10 is improved. Can be increased.
  • the anvil roller is more surely achieved by the noise reduction effect due to the rotational stability of the anvil roller 10 and the noise reduction effect due to the vibration isolator 22 provided around the entire circumference of the rotating shaft 12a. Generation of noise due to 10 vibrations can be reduced.
  • the vibration isolator 22 is provided only in a part of the thin portion 21, it is possible to suppress an increase in the weight of the anvil roller 10 due to the surplus vibration isolator.
  • the thin part 21 reduces the weight of the anvil roller 10 and is supported by the rotating shaft 12a. The strength of the support portion 19 can be ensured.
  • the weight of the anvil roller 10 can be reduced while maintaining the strength required for the supported portion 19.
  • the anvil roller 10 includes a rounded portion 18c formed between the outer peripheral portion 18 and the thin portion 21 and a rounded portion 21a formed between the thin portion 21 and the supported portion 19. I have.
  • the round portions 18c and 21a are provided over the entire circumference around the rotation shaft 12a (see FIG. 3).
  • the vibration isolator 22 is provided so as to be in close contact with the entire surface of the round portion 18c.
  • the inner side surface 22a facing the supported portion 19 side of the vibration isolator 22 is inclined at an angle of 20 ° with respect to the axis of the rotating shaft 12a as in the first embodiment.
  • the vibration isolator 22 was provided only in the partial range of the thin part 21, you may provide the vibration isolator 22 in the whole range of the thin part 21.
  • the anti-vibration material 22 can be filled in the thin portion 21.
  • the anvil roller 10 having the welding surface (welding portion 18a) provided in the range of 360 ° around the rotation shaft 12a has been described.
  • the formation range of the welding surface is 360 ° around the rotation shaft 12a. It can also be made into the range below.
  • the formation range (angle) of the welding surface can be set so as to have a circumferential length that exceeds the welding range D1 (see FIG. 1) of the sheet W.
  • a semicircular anvil roller can be used.
  • the circular anvil roller 10 having a circumferential length exceeding the welding range D1 of the sheet W is used as in the above embodiment, the following advantages are obtained. For example, when a part of the welding surface of the anvil roller 10 is damaged, the frequency of replacement of the anvil roller 10 is adjusted by adjusting the mounting position of the anvil roller 10 so that welding is performed using a portion other than the damaged portion. Can be reduced.
  • the inventors of the present invention provide an anvil roller in which a thin portion having a smaller thickness than the outer peripheral portion is formed between an outer peripheral portion having a welding surface and a supported portion supported by a rotating shaft. The inventors have come up with such an invention.
  • the present invention includes a holding member that holds an object to be welded, an ultrasonic horn that applies ultrasonic vibration to the object to be welded held by the holding member, and the welded object.
  • An anvil roller for welding an object with the ultrasonic horn, the anvil roller is movable with respect to the holding member, and the anvil roller is moved according to the movement of the anvil roller with respect to the holding member.
  • An anvil roller used in an ultrasonic welding apparatus having a support mechanism for supporting the anvil roller via a rotating shaft so as to be able to make rolling contact with the object to be welded, via the rotating shaft
  • a weldable part capable of welding the welded object between the supported part rotatably supported by the support mechanism and the ultrasonic horn while being in rolling contact with the welded object.
  • An outer peripheral portion having a surface, a thin portion formed such that an axial thickness of the rotating shaft is smaller than a thickness of the outer peripheral portion between the supported portion and the outer peripheral portion; and
  • An anvil roller is provided, comprising an anti-vibration material provided.
  • the vibration generated in the anvil roller can be suppressed by the vibration isolating material provided in the thin wall portion, so that the weight of the anvil roller by forming the thin wall portion and the noise generation accompanying this weight reduction are prevented. Can be achieved.
  • the vibration isolating material is provided on a back side surface of the outer peripheral portion defined by the thin portion with respect to the welding surface.
  • the vibration isolating material is provided on the back side surface with respect to the welding surface that receives ultrasonic vibration from the ultrasonic horn, it is possible to efficiently achieve vibration isolation of the anvil roller at a position closest to the vibration source. .
  • the thin portion is provided over the entire circumference around the rotation axis, and the vibration isolator is provided over the entire circumference around the rotation axis on the back side surface.
  • the thin portion is provided over the entire circumference around the rotation axis, it is possible to equalize the weight of the anvil roller around the rotation axis and improve the rotation stability of the anvil roller.
  • the noise due to the vibration of the anvil roller is more reliably achieved by the noise reduction effect due to the rotational stability of the anvil roller and the noise reduction effect due to the vibration isolating material provided around the entire circumference of the rotation axis. Can be reduced.
  • the vibration isolating material can be filled in the entire groove portion of the anvil roller defined by the thin portion, it is preferable that the vibration isolating material is provided only in a part of the thin portion.
  • an axial thickness of the rotating shaft of the supported portion is larger than a thickness of the thin portion.
  • the thickness of the supported portion smaller than the thickness of the outer peripheral portion, it is possible to reduce the weight of the anvil roller while maintaining the strength required for the supported portion.
  • the present invention provides a holding member for holding the object to be welded, an ultrasonic horn for applying ultrasonic vibration to the object to be welded held by the holding member, and the object to be welded between the ultrasonic horn.
  • the anvil roller for welding and the anvil roller are movable with respect to the holding member, and the anvil roller is in rolling contact with the object to be welded according to the movement of the anvil roller with respect to the holding member.
  • an ultrasonic welding apparatus comprising a support mechanism for supporting the anvil roller via a rotating shaft so as to be possible.

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Abstract

 軽量化されたアンビルローラ及びこれを備えた超音波溶着装置を提供する。 アンビルローラ(10)は、アンビルローラ(10)がシート(W)に対して転がり接触可能となるように回転軸(12a)を介して保持機構(11)に回転可能に支持される被支持部(19)と、シート(W)に対して転がり接触する間に超音波ホーン(6)との間でシート(W)を溶着する溶着面を有する外周部(18)と、被支持部(19)と外周部(18)との間において回転軸(12a)の軸方向の厚みが外周部(18)の厚みよりも小さくなるように形成された薄肉部(21)と、薄肉部(21)に設けられた防振材(22)とを備えている。

Description

アンビルローラ及びこれを備えた超音波溶着装置
 本発明は、被溶着物を超音波溶着するために用いられるアンビルローラ及びこれを備えた超音波溶着装置に関するものである。
 従来から、アンビルと、超音波ホーンとを備え、アンビルと超音波ホーンとの間に被溶着物が挟まれた状態で超音波ホーンに超音波振動を与えることにより前記被溶着物を溶着する超音波溶着装置が知られている。
 この種の超音波溶着装置としては、被溶着物を保持する保持部材と、保持部材に保持された被溶着物を超音波ホーンとの間で溶着する溶着位置と被溶着物から離間した離間位置との間で保持部材に対して移動可能なアンビルローラとを備えたものも知られている(例えば、特許文献1)。
 特許文献1に記載のアンビルローラは、その移動時に被溶着物に対して転がり接触可能となるように規定の回転軸回りに回転可能に支持されている。
 特許文献1に記載の超音波溶着装置のように、被溶着物に対してアンビルローラを移動可能に支持する場合、支持機構に与える負担及び動力の低減を図るためにアンビルローラの軽量化が求められる。
特許第3988835号公報(特に、図8)
 本発明の目的は、軽量化されたアンビルローラ及びこれを備えた超音波溶着装置を提供することにある。
 本発明は、被溶着物を保持する保持部材と、前記保持部材に保持された被溶着物に超音波振動を与える超音波ホーンと、前記被溶着物を前記超音波ホーンとの間で溶着するためのアンビルローラと、前記アンビルローラが前記保持部材に対して移動可能となり、かつ、前記保持部材に対する前記アンビルローラの移動に応じて前記アンビルローラが前記被溶着物に対して転がり接触可能となるように回転軸を介して前記アンビルローラを支持する支持機構とを有する超音波溶着装置に用いられる前記アンビルローラであって、前記回転軸を介して前記支持機構に回転可能に支持される被支持部と、前記被溶着物に対して転がり接触する間に前記超音波ホーンとの間で前記被溶着物を溶着可能な溶着面を有する外周部と、前記被支持部と前記外周部との間において前記回転軸の軸方向の厚みが前記外周部の厚みよりも小さくなるように形成された薄肉部と、前記薄肉部に設けられた防振材とを備えている、アンビルローラを提供する。
 また、本発明は、被溶着物を保持する保持部材と、前記保持部材に保持された被溶着物に超音波振動を与える超音波ホーンと、前記被溶着物を前記超音波ホーンとの間で溶着するための前記アンビルローラと、前記アンビルローラが前記保持部材に対して移動可能となり、かつ、前記保持部材に対する前記アンビルローラの移動に応じて前記アンビルローラが前記被溶着物に対して転がり接触可能となるように回転軸を介して前記アンビルローラを支持する支持機構とを備えている、超音波溶着装置を提供する。
 本発明によれば、アンビルローラを軽量化することができる。
図1は、本発明に係る超音波溶着装置が用いられる使い捨ておむつの製造方法を説明するための工程図である。 図2は、図1に示す溶着工程を行うための本発明の第1実施形態に係る超音波溶着装置の概略構成を示す正面図である。 図3は、図2のIII-III線断面図である。 図4は、図3のIV-IV線断面図である。 図5は、図4に示すアンビルローラの正面断面図である。 図6は、本発明の第2実施形態に係る超音波溶着装置のアンビルローラを示す図5相当図である。
 以下添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態について説明する。なお、以下の実施の形態は、本発明を具体化した例であって、本発明の技術的範囲を限定する性格のものではない。
 図1を参照して、使い捨ておむつ20は、着用時に、着用者の腹部に配置される前腹部20aと、着用者の臀部に配置される後背部20bと、前腹部20aから着用者の両脚部の間を通って後背部20bまで延びる股下部20cとを備えている。
 前腹部20aの両側縁部及び後背部20bの両側縁部は、前腹部20aと後背部20bとが環状に連結されるように2箇所の溶着部Sによって互いに溶着されている。
 以下、使い捨ておむつ20の製造方法について説明する。
 <搬送工程P1>
 搬送工程P1では、特定方向に延びるシートWをその長手方向に沿って搬送する。以下、シートWの流れ方向を横方向とし、図1において横方向と直交する方向を縦方向として説明する。
 シートWは、着用時に着用者の体表側に向く内側シートと、着用時に着用者の外側を向く外側シートと、これら内側シートと外側シートとの間に挟まれた弾性部材とを有している。
 内側シートは、液体透過性を有する不織布シート及び/又はメッシュシートにより構成されている。外側シートは、内側シートと同材質、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、又は撥水性及び通気性を有する不織布により構成されている。
 弾性部材は、ポリウレタン、天然ゴム、又は熱可塑性樹脂からなるシート又は糸を用いて構成される。
 <レッグホール形成工程P2>
 レッグホール形成工程P2では、シートWの縦方向の中央位置にレッグホールLを形成する。
 シートWにおける2つのレッグホールLの間の領域は、股下部20cに相当する部分である。また、シートWにおける股下部20cに相当する部分の縦方向の両側位置は、それぞれ前腹部20a及び後背部20bに相当する部分である。
 <吸収体接合工程P3>
 吸収体接合工程P3では、シートWにおける2つのレッグホールLの間の位置に吸収体Aを接合する。
 吸収体Aは、液体透過性を有する透過性シートと、撥水性及び通気性を有する撥水シートと、透過性シートと撥水シートとの間に挟まれた吸収性コアとを備えている。
 透過性シートは、液体透過性を有する不織布シート及び/又はメッシュシートにより構成されている。撥水シートは、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、又は撥水性及び通気性を有する不織布により構成されている。
 吸収性コアは、粉砕されたパルプ又はこれに高吸水性ポリマーを混合したものを積層して成型される。
 なお、シートW上に吸収体Aを接合する方法について説明しているが、シートWの内側シートと外側シートとの間に吸収性コアを挟んで接合することもできる。この場合、内側シートは、液体透過性を有する不織布シート及び/又はメッシュシートにより構成されている。外側シートは、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、又は撥水性及び通気性を有する不織布により構成されている。
 <二つ折り工程P4>
 二つ折り工程P4では、吸収体Aが載置されたシートW(連続体)を縦方向に二つ折りにする。これにより、シートWにおける前腹部20aに相当する部分と後背部20bに相当する部分とが重ね合わされる。
 <溶着工程P5>
 溶着工程P5では、二つ折りにされたシートWにおける前腹部20aの側縁部に相当する部分と後背部20bの側縁部に相当する部分とを超音波溶着する。
 具体的に、溶着工程P5では、後述する切断工程P6で切断する範囲として予め設定された切断範囲を挟む間隔D2を空けて、シートWの2箇所を同時に超音波溶着する。
 なお、2つの溶着部Sは、前腹部20aの側縁部に相当する部分及び後背部20bの側縁部に相当する部分の縦方向の溶着範囲D1にそれぞれ形成されている。
 <切断工程P6>
 切断工程P6では、溶着工程P5で形成された2つの溶着部Sの間で縦方向に延びる切断線に沿ってシートWを切断する。これにより、シートW(連続体)が使い捨ておむつ20ごとに切り分けられる。
 以下、図2を参照して、溶着工程P5を行なう第1実施形態に係る超音波溶着装置1について説明する。
 超音波溶着装置1は、二つ折り工程P4で二つ折りにされたシートWを導入する導入ローラ2と、導入ローラ2により導入されたシートWを溶着する溶着ドラム3と、溶着ドラム3により溶着されたシートWを導出する導出ローラ4とを備えている。
 溶着ドラム3は、導入ローラ2により導入されたシート(被溶着物)Wを保持するシート保持ドラム(保持部材)5と、シート保持ドラム5に設けられた6つの超音波ホーン6と、各超音波ホーン6との間でそれぞれシートWを超音波溶着するための6つのアンビルユニット7と、各アンビルユニット7を保持する筒状のアンビル保持ドラム8(図3参照)と、アンビル保持ドラム8の内側に設けられたカムドラム9(図3参照)とを備えている。
 図2及び図3を参照して、シート保持ドラム5は、シートWをその外周面に保持した状態で回転中心C1回りに回転可能である。また、シート保持ドラム5には、回転中心C1回りで等間隔に6つ凹溝5aが形成されている。各凹溝5aは、シート保持ドラム5の外向きに開くとともに回転中心C1に沿って延びている。
 各超音波ホーン6は、シート保持ドラム5に保持されたシートWに超音波振動を与える。具体的に、各超音波ホーン6は、その溶着面6aがシート保持ドラム5に保持されたシートWに内側から接触するように、凹溝5a内にそれぞれ設けられている。
 各アンビルユニット7は、回転中心C1回りで各超音波ホーン6と同じ位置にそれぞれ設けられている。各アンビルユニット7は、それぞれ同様の構成を有するため、1つのアンビルユニット7の構成を説明し、他のアンビルユニット7の説明を省略する。
 アンビルユニット7は、超音波ホーン6との間でシートWを溶着するためのアンビルローラ10と、シート保持ドラム5に対するアンビルローラ10の移動に応じてアンビルローラ10がシートWに対して転がり接触可能となるように回転軸12aを介してアンビルローラ10を回転可能に保持する保持機構11とを備えている。
 図3及び図4に示すように、保持機構11は、アンビルローラ10を保持する本体部12と、本体部12から回転中心C1に向けて延びるカム突起14と、本体部12からカム突起14及び回転中心C1と直交する方向(図4の左右方向)で反対向きにそれぞれ突出するとともに回転中心C1に沿って延びる一対の係合突起15とを備えている。
 本体部12は、アンビル保持ドラム8の外周面に立設された一対のレール17間に設けられている。各レール17には、相手のレール17側に開くとともに回転中心C1に沿って延びる係合溝17aが形成されている。本体部12の各係合突起15は、アンビル保持ドラム8に対して回転中心C1に沿って移動可能となるように、それぞれ係合溝17aに係合している。
 ここで、筒状のアンビル保持ドラム8には、その周壁を貫通するとともに回転中心C1に沿って延びるスリット16aが設けられている。本体部12のカム突起14は、スリット16aを通じてアンビル保持ドラム8の内側に挿入されている。
 アンビル保持ドラム8内には、カムドラム9が設けられ、このカムドラム9の外周面には、カム溝9aが形成されている。カム突起14の先端部は、カム溝9a内に挿入されている。カム溝9aは、カムドラム9に対してアンビル保持ドラム8が回転することに応じてアンビルユニット7が回転中心C1に沿って移動するようにカム突起14を案内する。
 ここで、シート保持ドラム5とアンビル保持ドラム8とは互いに固定され、両者は、一体的に回転中心C1回りに回転する。一方、カムドラム9の回転位置は、シート保持ドラム5及びアンビル保持ドラム8の回転にかかわらず固定されている。したがって、本体部12は、シート保持ドラム5及びアンビル保持ドラム8の回転中心C1回りの回転に応じて回転中心C1に沿って移動する。
 つまり、保持機構11及びアンビル保持ドラム8は、アンビルローラ10がシート保持ドラム5に対して回転中心C1に沿って移動可能となり、かつ、シート保持ドラム5に対するアンビルローラ10の移動に応じてアンビルローラ10がシートWに対して転がり接触可能となるように回転軸12aを介してアンビルローラ10を回転可能に支持する支持機構に相当する。
 具体的に、図2及び図3の最も下に位置するアンビルユニット7においては、アンビルローラ10がシート保持ドラム5に保持されたシートWから離間した離間位置に配置される。この状態で、シート保持ドラム5が図2の反時計回りに回転することに応じて、アンビルユニット7は、回転中心C1に沿ってシートWに近づく方向に移動する。
 アンビルユニット7が図2及び図3の最も上の位置まで変位すると、アンビルローラ10は、シートWを横断する。この状態からさらにシート保持ドラム5が反時計回りに回転すると、アンビルユニット7は、離間位置へ向けた移動を開始する。
 つまり、超音波溶着装置1では、図2の範囲E1の間にアンビルローラ10がシートW上を図1の溶着範囲D1において往復移動し、この往復移動の間にシートWが溶着される。この範囲E1におけるシート保持ドラム5に対するアンビルローラ10の位置が溶着位置に相当する。
 以下、図3及び図5を参照して、アンビルローラ10について説明する。
 アンビルローラ10は、金属製(例えば、高クロム鋼や高炭素鋼)のローラである。
 また、アンビルローラ10は、回転軸12aを介して保持機構11に回転可能に支持される被支持部19と、シートWに対して転がり接触する間に超音波ホーン6との間でシートWを溶着可能な外周部18と、被支持部19と外周部18との間に設けられた薄肉部21と、薄肉部21に設けられた2つの防振材22とを備えている。
 被支持部19は、溶着位置と離間位置との間のアンビルローラ10の移動に伴うシートWに対するアンビルローラ10の転がり接触を許容するために保持機構11に対して回転軸12aを介して回転可能に支持されるボス部分である。被支持部19には、回転軸12aを挿入するための貫通穴19aが形成されている。
 外周部18は、シートWに対して転がり接触する間に超音波ホーン6との間でシートWを溶着可能な溶着面を有する。具体的に、外周部18は、その直径方向の外側に突出するとともに回転軸12a回りの全周に亘って延びる一対の溶着部18aを有する。これら溶着部18aの間隔は、図1の溶着部Sの間隔D2に対応する。つまり、各溶着部18aの外周面は、超音波ホーン6との間でシートWを溶着する溶着面に相当する。
 薄肉部21は、回転軸12aの軸方向の両側からアンビルローラ10を凹ませることにより形成された部分である。
 この薄肉部21の回転軸12aの軸方向の厚み寸法D4は、被支持部19の厚み寸法D5及び外周部18の厚み寸法D3よりも小さい。また、被支持部19の厚み寸法D5は、外周部18の厚み寸法D3よりも小さい。
 これにより、単に貫通穴19aのみが形成された円筒状のアンビルローラと比較して、アンビルローラ10の軽量化を図ることができる。
 また、薄肉部21は、回転軸12a回りの全周に亘り設けられている。
 防振材22は、弾性変形可能な材料(例えば、シリコンゴム、合成ゴム等のゴム材料又は合成樹脂材料等)により形成され、当該防振材22が弾性変形することによってアンビルローラ10の振動を低減させる。
 ここで、薄肉部21により画定される外周部18における溶着面に対する2つの裏側面18bに対して2つの防振材22がそれぞれ貼り付けられている。ここで、各裏側面18bは、回転軸12aの軸線に対して20°の角度で傾斜しており、各防振材22は、回転軸12a回りの全周に亘り各裏側面18bに沿って設けられている。
 また、各防振材22は、薄肉部21の一部の範囲のみに設けられている。つまり、各防振材22は、回転軸12a回りの全周に亘り一定の厚みに形成され、各防振材22と被支持部19との間には隙間が形成されている。
 以上説明したように、薄肉部21に設けられた防振材22によってアンビルローラ10に生じる振動を抑えることができるため、薄肉部21を形成することによるアンビルローラ10の軽量化とこの軽量化に伴う騒音発生の防止との両立を図ることができる。
 また、前記実施形態によれば、次の効果を奏する。
 前記実施形態によれば、超音波ホーン6から超音波振動を受ける溶着面(溶着部18aの外周面)に対する裏側面18bに防振材22が設けられているため、振動源の直近位置で効率的にアンビルローラ10の防振を図ることができる。
 前記実施形態によれば、回転軸12a回りの全周に亘り薄肉部21が設けられていることにより、回転軸12a回りのアンビルローラ10の重量の均等化を図ってアンビルローラ10の回転安定性を高めることができる。
 したがって、前記実施形態によれば、アンビルローラ10の回転安定性による騒音低減効果と、回転軸12a回りの全周に亘り設けられた防振材22による騒音低減効果とによって、より確実にアンビルローラ10の振動による騒音の発生を低減することができる。
 前記実施形態によれば、薄肉部21の一部の範囲のみに防振材22が設けられているため、余剰の防振材によってアンビルローラ10の重量が増加するのを抑制することができる。
 前記実施形態によれば、被支持部19の厚み寸法D5が薄肉部21の厚み寸法D4よりも大きいため、薄肉部21によってアンビルローラ10の軽量化を図りつつ、回転軸12aによって支持される被支持部19の強度を確保することができる。
 ここで、被支持部19の厚み寸法D5を外周部18の厚み寸法D3よりも小さくすることにより、被支持部19に必要な強度を保ちながらアンビルローラ10の軽量化を図ることができる。
 以下、図6を参照して、本発明の第2実施形態に係る超音波溶着装置のアンビルローラ10について説明する。なお、第1実施形態と同様の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。
 第2実施形態に係るアンビルローラ10は、外周部18と薄肉部21との間に形成された丸み部18cと、薄肉部21と被支持部19との間に形成された丸み部21aとを備えている。
 丸み部18c、21aは、回転軸12a(図3参照)回りの全周に亘り設けられている。
 このように、薄肉部21に対して外周部18及び被支持部19が丸み部18c、21aを介して接続されているため、当該薄肉部21と外周部18及び被支持部19との間でアンビルローラ10の断面積が急激に変化するのを抑制することができる。
 これにより、超音波ホーン6からアンビルローラ10に超音波振動が与えられた場合に、薄肉部21と外周部18及び被支持部19との境界部分に応力が集中するのを抑制することができる。したがって、アンビルローラ10の疲労強度を向上することができる。
 なお、丸み部18c、21aの一方のみを設けることもでき、この場合には、当該一方の丸み部による疲労強度の向上効果を得ることができる。
 また、第2実施形態に係るアンビルローラ10では、防振材22が丸み部18cの表面の全体に密着するように設けられている。防振材22の被支持部19側を向く内側面22aは、第1実施形態と同様に回転軸12aの軸線に対して20°の角度で傾斜している。
 なお、前記実施形態では、薄肉部21の一部の範囲のみに防振材22を設けているが、薄肉部21の全範囲に防振材22を設けてもよい。例えば、薄肉部21内に防振材22を充填することもできる。
 また、前記実施形態では、回転軸12a回りで360°の範囲に設けられた溶着面(溶着部18a)を有するアンビルローラ10について説明したが、溶着面の形成範囲は回転軸12a回りの360°未満の範囲とすることもできる。
 具体的に、シートWの溶着範囲D1(図1参照)を超える周長を有するように溶着面の形成範囲(角度)を設定することができる。例えば、半円形のアンビルローラを用いることもできる。
 一方、前記実施形態のように、シートWの溶着範囲D1を超える周長を有する円形のアンビルローラ10を用いる場合、次の利点がある。例えば、アンビルローラ10の溶着面の一部が破損した場合に、破損部分以外の部分を用いて溶着が行われるようにアンビルローラ10の取付位置を調整することにより、アンビルローラ10の交換の頻度を低減することができる。
 なお、上述した具体的実施形態には以下の構成を有する発明が主に含まれている。
 上記課題を解決するために、本願発明者等は、溶着面を有する外周部と回転軸によって支持される被支持部との間に外周部よりも厚みの小さい薄肉部が形成されたアンビルローラに係る発明に想到した。
 しかし、このように薄肉部を形成してアンビルローラを軽量化するとアンビルローラの固有振動数が高くなり、このアンビルローラに超音波ホーンから超音波振動が与えられるとアンビルローラの共振に伴う騒音が発生するという新たな課題が生じた。
 そこで、この新たな課題を解決するために、本発明は、被溶着物を保持する保持部材と、前記保持部材に保持された被溶着物に超音波振動を与える超音波ホーンと、前記被溶着物を前記超音波ホーンとの間で溶着するためのアンビルローラと、前記アンビルローラが前記保持部材に対して移動可能となり、かつ、前記保持部材に対する前記アンビルローラの移動に応じて前記アンビルローラが前記被溶着物に対して転がり接触可能となるように回転軸を介して前記アンビルローラを支持する支持機構とを有する超音波溶着装置に用いられる前記アンビルローラであって、前記回転軸を介して前記支持機構に回転可能に支持される被支持部と、前記被溶着物に対して転がり接触する間に前記超音波ホーンとの間で前記被溶着物を溶着可能な溶着面を有する外周部と、前記被支持部と前記外周部との間において前記回転軸の軸方向の厚みが前記外周部の厚みよりも小さくなるように形成された薄肉部と、前記薄肉部に設けられた防振材とを備えている、アンビルローラを提供する。
 本発明によれば、薄肉部に設けられた防振材によってアンビルローラに生じる振動を抑えることができるため、薄肉部を形成することによるアンビルローラの軽量化とこの軽量化に伴う騒音発生の防止との両立を図ることができる。
 前記アンビルローラにおいて、前記防振材は、前記薄肉部により画定される前記外周部における溶着面に対する裏側面に設けられていることが好ましい。
 この態様によれば、超音波ホーンから超音波振動を受ける溶着面に対する裏側面に防振材が設けられているため、振動源の直近位置で効率的にアンビルローラの防振を図ることができる。
 前記アンビルローラにおいて、前記薄肉部は、前記回転軸回りの全周に亘り設けられ、前記防振材は、前記裏側面の前記回転軸回りの全周に亘り設けられていることが好ましい。
 この態様によれば、回転軸回りの全周に亘り薄肉部が設けられていることにより、回転軸回りのアンビルローラの重量の均等化を図ってアンビルローラの回転安定性を高めることができる。
 したがって、前記態様によれば、アンビルローラの回転安定性による騒音低減効果と、回転軸回りの全周に亘り設けられた防振材による騒音低減効果とによって、より確実にアンビルローラの振動による騒音の発生を低減することができる。
 前記防振材を前記薄肉部により画定されるアンビルローラの溝部の全体に充填することもできるが、前記防振材は、前記薄肉部の一部の範囲のみに設けられていることが好ましい。
 この態様によれば、余剰の防振材によってアンビルローラの重量が増加するのを抑制することができる。
 前記アンビルローラにおいて、前記被支持部の前記回転軸の軸方向の厚みは、前記薄肉部の厚みよりも大きいことが好ましい。
 この態様によれば、薄肉部によってアンビルローラの軽量化を図りつつ、回転軸によって支持される被支持部の強度を確保することができる。
 ここで、前記被支持部の厚みを前記外周部の厚みよりも小さくすることにより、被支持部に必要な強度を保ちながらアンビルローラの軽量化を図ることができる。
 また、本発明は、被溶着物を保持する保持部材と、前記保持部材に保持された被溶着物に超音波振動を与える超音波ホーンと、前記被溶着物を前記超音波ホーンとの間で溶着するための前記アンビルローラと、前記アンビルローラが前記保持部材に対して移動可能となり、かつ、前記保持部材に対する前記アンビルローラの移動に応じて前記アンビルローラが前記被溶着物に対して転がり接触可能となるように回転軸を介して前記アンビルローラを支持する支持機構とを備えている、超音波溶着装置を提供する。

Claims (7)

  1.  被溶着物を保持する保持部材と、前記保持部材に保持された被溶着物に超音波振動を与える超音波ホーンと、前記被溶着物を前記超音波ホーンとの間で溶着するためのアンビルローラと、前記アンビルローラが前記保持部材に対して移動可能となり、かつ、前記保持部材に対する前記アンビルローラの移動に応じて前記アンビルローラが前記被溶着物に対して転がり接触可能となるように回転軸を介して前記アンビルローラを支持する支持機構とを有する超音波溶着装置に用いられる前記アンビルローラであって、
     前記回転軸を介して前記支持機構に回転可能に支持される被支持部と、
     前記被溶着物に対して転がり接触する間に前記超音波ホーンとの間で前記被溶着物を溶着可能な溶着面を有する外周部と、
     前記被支持部と前記外周部との間において前記回転軸の軸方向の厚みが前記外周部の厚みよりも小さくなるように形成された薄肉部と、
     前記薄肉部に設けられた防振材とを備えている、アンビルローラ。
  2.  前記防振材は、前記薄肉部により画定される前記外周部における溶着面に対する裏側面に設けられている、請求項1に記載のアンビルローラ。
  3.  前記薄肉部は、前記回転軸回りの全周に亘り設けられ、
     前記防振材は、前記裏側面の前記回転軸回りの全周に亘り設けられている、請求項2に記載のアンビルローラ。
  4.  前記防振材は、前記薄肉部の一部の範囲のみに設けられている、請求項2又は3に記載のアンビルローラ。
  5.  前記被支持部の前記回転軸の軸方向の厚みは、前記薄肉部の厚みよりも大きい、請求項1~4の何れか1項に記載のアンビルローラ。
  6.  前記被支持部の厚みは、前記外周部の厚みよりも小さい、請求項5に記載のアンビルローラ。
  7.  被溶着物を保持する保持部材と、
     前記保持部材に保持された被溶着物に超音波振動を与える超音波ホーンと、
     前記被溶着物を前記超音波ホーンとの間で溶着するための、請求項1~6の何れか1項に記載のアンビルローラと、
     前記アンビルローラが前記保持部材に対して移動可能となり、かつ、前記保持部材に対する前記アンビルローラの移動に応じて前記アンビルローラが前記被溶着物に対して転がり接触可能となるように回転軸を介して前記アンビルローラを支持する支持機構とを備えている、超音波溶着装置。
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