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WO2016143328A1 - ガラスパネルユニットの製造方法およびガラス窓の製造方法 - Google Patents

ガラスパネルユニットの製造方法およびガラス窓の製造方法 Download PDF

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WO2016143328A1
WO2016143328A1 PCT/JP2016/001248 JP2016001248W WO2016143328A1 WO 2016143328 A1 WO2016143328 A1 WO 2016143328A1 JP 2016001248 W JP2016001248 W JP 2016001248W WO 2016143328 A1 WO2016143328 A1 WO 2016143328A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
glass substrate
glass
panel unit
space
manufacturing
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2016/001248
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
野中 正貴
瓜生 英一
将 石橋
阿部 裕之
治彦 石川
長谷川 賢治
長谷川 和也
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.)
Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd
Original Assignee
Panasonic Intellectual Property Management Co Ltd
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Publication date
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Priority to CN201680015248.2A priority patent/CN107406295B/zh
Priority to ES16761302T priority patent/ES2879275T3/es
Priority to PL16761302T priority patent/PL3269688T3/pl
Priority to JP2017504867A priority patent/JP6601781B2/ja
Priority to DK16761302.5T priority patent/DK3269688T3/da
Priority to US15/555,917 priority patent/US20180038152A1/en
Publication of WO2016143328A1 publication Critical patent/WO2016143328A1/ja
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    • E06B3/67326Assembling spacer elements with the panes
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    • B28D1/00Working stone or stone-like materials, e.g. brick, concrete or glass, not provided for elsewhere; Machines, devices, tools therefor
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    • B28D1/24Working stone or stone-like materials, e.g. brick, concrete or glass, not provided for elsewhere; Machines, devices, tools therefor by cutting, e.g. incising with cutting discs
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    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
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    • E06B9/24Screens or other constructions affording protection against light, especially against sunshine; Similar screens for privacy or appearance; Slat blinds

Definitions

  • the present invention relates to a method for manufacturing a glass panel unit and a method for manufacturing a glass window, and more specifically, a method for manufacturing a glass panel unit in which a first glass substrate and a second glass substrate are bonded via a sealing material, and the glass panel.
  • the present invention relates to a method for manufacturing a glass window including a unit.
  • Patent Document 1 describes a glass panel unit in which a pair of glass substrates positioned opposite to each other are bonded together with a sealing material.
  • Each of the pair of glass substrates is a glass substrate previously formed in a predetermined size and shape, and the outer peripheral edge portions of the pair of glass substrates are bonded to each other with a sealing material.
  • Patent Document 1 in a conventional method of manufacturing a glass panel unit, a pair of glass substrates is cut into a predetermined size and shape in advance. Then, in the sealing furnace, the pair of glass substrates is heated with the sealing material sandwiched therebetween, and the pair of glass substrates are bonded to each other through the sealing material, thereby obtaining a glass panel unit having a desired size and shape. It is done.
  • the problem to be solved by the present invention is to efficiently manufacture a glass panel unit having a desired size and shape and a glass window having the glass panel unit.
  • a method for manufacturing a glass panel unit according to an aspect of the present invention includes an arrangement step, a joining step, and a cutting step.
  • the first glass substrate and the second glass substrate are arranged so as to face each other with the sealing material interposed therebetween.
  • the first glass substrate and the second glass substrate are bonded to each other via the sealing material.
  • the first glass substrate, the sealing material, and the second glass substrate are assumed to pass through the sealing material from one side of the bonded first glass substrate and second glass substrate. Cut along a general cut surface.
  • the manufacturing method of the glass window which concerns on 1 aspect of this invention is equipped with the assembly process which inserts a window frame in the glass panel unit manufactured with the manufacturing method of the glass panel unit which concerns on 1 aspect of this invention.
  • the said process process is a process by which the air of the said interior space is discharged
  • Drawing 1 is a perspective view explaining the arrangement process of the manufacturing method of the glass panel unit of a first embodiment.
  • Drawing 2 is a top view explaining the arrangement process and joining process of the manufacturing method of the glass panel unit of a first embodiment.
  • 3 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • FIG. 4 is a partially broken plan view illustrating a processing step and a cutting step of the glass panel unit manufacturing method according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is principal part sectional drawing explaining the cutting process of the manufacturing method of the glass panel unit of 1st embodiment.
  • FIG. 6 is a plan view showing the glass panel unit manufactured by the glass panel unit manufacturing method of the first embodiment.
  • 7 is a cross-sectional view taken along line BB in FIG. FIG.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining the method for manufacturing the glass panel unit of the first embodiment.
  • FIG. 9 is a plan view for explaining an arrangement step and a joining step of the glass panel unit manufacturing method according to the second embodiment.
  • 10 is a cross-sectional view taken along the line CC of FIG.
  • FIG. 11 is a plan view illustrating a processing step and a cutting step of the glass panel unit manufacturing method according to the second embodiment.
  • FIG. 12: is a top view explaining the arrangement
  • 13 is a cross-sectional view taken along the line DD of FIG.
  • FIG. 14 is a partially broken plan view illustrating a processing step and a cutting step of the glass panel unit manufacturing method according to the third embodiment.
  • FIG. 15 is principal part sectional drawing explaining the cutting process of the manufacturing method of the glass panel unit of 4th embodiment.
  • FIG. 16 is principal part sectional drawing explaining the cutting process of the manufacturing method of the glass panel unit of 4th embodiment.
  • FIG. 17 is principal part sectional drawing explaining the cutting process of the manufacturing method of the glass panel unit of 4th embodiment.
  • FIG. 18 is a flowchart for explaining a manufacturing method of the glass panel unit of the fourth embodiment.
  • FIG. 19 is a plan view showing a glass panel unit manufactured by the glass panel unit manufacturing method of the fifth embodiment.
  • 20 is a cross-sectional view taken along the line EE of FIG.
  • FIG. 21 is a flowchart for explaining a manufacturing method of the glass panel unit of the fifth embodiment.
  • FIG. 19 is a plan view showing a glass panel unit manufactured by the glass panel unit manufacturing method of the fifth embodiment.
  • FIG. 22 is a plan view showing a glass window including the glass panel unit of the first embodiment.
  • FIG. 23 is a flowchart showing a method for manufacturing a glass window including the glass panel unit of the first embodiment.
  • FIG. 24 is a plan view showing a glass window including the glass panel unit of the fifth embodiment.
  • FIG. 25 is a flowchart showing a method for manufacturing a glass window including the glass panel unit of the fifth embodiment.
  • Glass panel unit of the first embodiment The manufacturing method of the glass panel unit of 1st embodiment is provided with arrangement
  • Arrangement step S1 is a step in which the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2 are arranged so as to face each other with the sealing material 3 interposed therebetween (see FIGS. 1 to 3).
  • the bonding step S2 is a step in which the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2 arranged in the arrangement step S1 are bonded to each other via the sealing material 3. Thereby, an internal space 4 is formed between the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2, and the internal space 4 is separated from the first space 41 and the second space by a part of the sealing material 3 (partition material 32). 42 (see FIGS. 2 and 3). The first space 41 and the second space 42 communicate with each other through the ventilation path 43.
  • the air in the internal space 4 (the first space 41 and the second space 42) is discharged through the vent hole 7 provided in the second glass substrate 2, and then a part of the sealing material 3 (the partition material 32). ) Is a step of sealing the first space 41 (see FIG. 4).
  • the cutting step S4 is a virtual process in which the first glass substrate 1, the sealing material 3, and the second glass substrate 2 pass through a part of the sealing material 3 (the deformed partition material 32) from the first glass substrate 1 side. This is a process of cutting along the cutting plane 900 and physically separating the first space 41 and the second space 42 (see FIGS. 4 to 7).
  • the first glass substrate 1 is a rectangular flat plate having a first surface 11 on one side in the thickness direction and a second surface 12 on the other side in the thickness direction.
  • the first surface 11 and the second surface 12 of the first glass substrate 1 are planes parallel to each other.
  • the material of the first glass substrate 1 is, for example, soda lime glass, high strain point glass, chemically tempered glass, alkali-free glass, quartz glass, neoceram, and physically tempered glass.
  • the first surface 11 of the first glass substrate 1 is constituted by the outer surface of the coating 13 (see FIG. 3).
  • the coating 13 is, for example, an infrared reflecting film, but may be a film having other physical characteristics. It is also possible not to provide the coating 13 on the first glass substrate 1.
  • the second glass substrate 2 is a rectangular flat plate, like the first glass substrate 1.
  • the second glass substrate 2 has a first surface 21 on one side in the thickness direction and a second surface 22 on the other side in the thickness direction.
  • the first surface 21 and the second surface 22 of the second glass substrate 2 are planes parallel to each other. Vent holes 7 are formed in corner portions of the second glass substrate 2.
  • the material of the second glass substrate 2 is, for example, soda lime glass, high strain point glass, chemically tempered glass, alkali-free glass, quartz glass, neoceram, or physically tempered glass.
  • the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2 are arranged so as to face each other. At this time, the first surface 11 of the first glass substrate 1 and the first surface 21 of the second glass substrate 2 are positioned in parallel and facing each other (see FIG. 3).
  • the sealing material 3 is disposed between the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2.
  • the sealing material 3 includes a rectangular frame-shaped frame material 31 and a partition material 32.
  • the frame member 31 and the partition member 32 are disposed on the first surface 21 of the second glass substrate 2.
  • the frame member 31 is disposed along the outer peripheral edge of the second glass substrate 2, and the partition member 32 is disposed so as to be surrounded by the frame member 31.
  • the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2 are joined in an airtight manner via a sealing material 3 (frame material 31 and partition material 32). Thereby, an internal space 4 is formed between the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2.
  • the internal space 4 is a space surrounded by the frame material 31, the first glass substrate 1, and the second glass substrate 2.
  • Both the frame member 31 and the partition member 32 are formed of glass frit (glass paste).
  • the glass frit is a low-melting glass frit such as a bismuth glass frit, a lead glass frit, or a vanadium glass frit.
  • the partition member 32 includes a straight wall portion 321 and a pair of blocking portions 322 extending from both ends of the wall portion 321 in the length direction.
  • the pair of blocking portions 322 each extend in a direction orthogonal to the length direction of the wall portion 321.
  • An air passage 43 is formed between the partition member 32 and the frame member 31.
  • the space formed between one end in the length direction of the wall portion 321 and the frame member 31 and the space formed between the other end in the length direction of the wall portion 321 and the frame member 31 are respectively ventilated.
  • the position and number of the air passages 43 are not limited to this.
  • the plurality of spacers 5 are arranged on the first surface 21 of the second glass substrate 2.
  • the plurality of spacers 5 are used to maintain the distance between the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2 at a predetermined distance.
  • the plurality of spacers 5 are each formed in a cylindrical shape using a transparent material.
  • the material of each spacer 5, the size of each spacer 5, the shape of each spacer 5, the spacing between adjacent spacers 5, the arrangement pattern of the plurality of spacers 5, etc. can be selected as appropriate. Further, it is possible that only one spacer 5 is disposed or the spacer 5 is not disposed.
  • the gas adsorber 55 is disposed on the first surface 21 of the second glass substrate 2. On the first surface 21, the gas adsorber 55 is located away from the partition member 32 and the air passage 43. The gas adsorber 55 is used to adsorb gas released from the frame member 31 and the partition member 32 during heating. Note that the gas adsorber 55 may be included in the plurality of spacers 5 or the gas adsorber 55 may not be disposed.
  • the temperature in the sealing furnace is determined to be a predetermined temperature equal to or higher than the softening point of the frame member 31 (hereinafter referred to as “first melting temperature”).
  • first melting temperature the softening point of the frame member 31
  • the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2 disposed in the sealing furnace are heated for a predetermined time at the first melting temperature.
  • the first melting temperature and the predetermined time are determined so that the air passage 43 is not blocked by the partition member 32.
  • an internal space 4 surrounded by a frame material 31 is formed between the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2 bonded together.
  • the internal space 4 is partitioned into a first space 41 and a second space 42 by a partition member 32.
  • the first space 41 and the second space 42 can be ventilated via the vent passage 43 positioned between the frame member 31 and the partition member 32.
  • the first space 41 is a space on the side where the plurality of spacers 5 and the gas adsorber 55 are located.
  • the second space 42 is a space on the side continuous with the vent hole 7.
  • the vent hole 7 communicates the second space 42 and the external space.
  • the vent hole 7 of the present embodiment is used for exhausting the first space 41 through the second space 42 and the vent path 43.
  • the processing step S3 is a step in which the internal space 4 is a vacuum space, and includes an exhaust step and a sealing step.
  • the evacuation process and the sealing process of the processing process S3 are performed in the sealing furnace following the joining process S2.
  • the exhaust process is a process in which the air in the internal space 4 is discharged to the outside through the vent hole 7 and the entire internal space 4 is evacuated.
  • the air in the first space 41 is discharged to the outside through the ventilation path 43, the second space 42, and the ventilation hole 7, and the pressure is reduced until the first space 41 reaches the vacuum space.
  • the This exhausting operation is performed using, for example, a vacuum pump via an exhaust pipe 71 (see FIG. 1) connected to the second glass substrate 2 so as to communicate with the vent hole 7.
  • the evacuation time is determined so as to obtain a vacuum space having a desired degree of vacuum (for example, a degree of vacuum of 0.1 Pa or less).
  • the partition member 32 is melted at a predetermined temperature equal to or higher than the softening point of the partition member 32 (hereinafter referred to as “second melting temperature”), and the partition member 32 is deformed so as to close the air passage 43.
  • second melting temperature the softening point of the partition member 32
  • the partition member 32 is deformed so that the blocking portion 322 on one end side of the partition member 32 closes the one air passage 43 and the blocking portion 322 on the other end side closes the other air passage 43. (See FIGS. 2 and 4).
  • the deformed partition member 32 functions as a partition that hermetically separates the vacuum internal space 4 from the first space 41 and the second space 42.
  • the second melting temperature at which the partition member 32 is melted is determined to be higher than the first melting temperature.
  • the partition member 32 is provided so as to be deformed at a temperature higher than the first melting temperature and to block the air passage 43.
  • the temporary assembly unit 8 including the first space 41 that is a vacuum space as shown in FIG. 4 is obtained.
  • the temporary assembly unit 8 taken out from the sealing furnace is cut along the virtual cutting surface 900 shown in FIGS. 4 and 5, and a portion 81 having a first space 41 and a second space 42 are obtained. Is physically separated into a portion 82 having The cut surface 900 is provided so as to pass through the partition member 32 over its entire length in a plan view (when the second surface 12 of the first glass substrate 1 is viewed in front).
  • the cutting device 9 is a scribing device including a cutting wheel 91 at the tip.
  • the wheel 91 of the cutting device 9 moves along the cutting surface 900 while pressing against one surface side (the second surface 12 of the first glass substrate 1) of the temporary assembly unit 8, so that the first glass substrate 1 and the sealing material are moved. 3 and the second glass substrate 2 are collectively cut along the cut surface 900.
  • the partition member 32 is obtained by once melting the glass frit, in the temporary assembly unit 8, the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2 are firmly integrated via the partition member 32. Yes. Therefore, when the wheel 91 is pressed against one side and moves, cracks deeply occur in the thickness direction of the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2, and the first glass substrate 1, the partitioning material 32, and the second glass substrate 2 are It is cut smoothly along the cutting surface 900 like a single glass plate. That is, the temporary assembly unit 8 is smoothly cut as if it were a single glass panel, without requiring a cleaving operation after scribing.
  • one part 81 divided is used as a glass panel unit (insulating glass panel unit).
  • the other divided part 82 is an extra part.
  • the cross section 811 of the part 81 used as the glass panel unit the cross sections of the first glass substrate 1, the sealing material 3 (partition material 32), and the second glass substrate 2 are flush with each other (FIGS. 6 and 7). reference). Therefore, the strength is ensured and the handleability is good at a stage where the cross section 811 is not further processed. Further, the cross section 811 may be further processed.
  • the cutting device 9 preferably further has a mechanism for applying vibration to the wheel 91.
  • the direction in which the vibration is applied is the thickness direction of the first glass substrate 1 or the second glass substrate 2, in other words, the direction in which the first glass substrate 1, the partition member 32, and the second glass substrate 2 are laminated. .
  • this vibration is applied during the cutting operation, the first glass substrate 1, the partition member 32, and the second glass substrate 2 are more likely to be cut together.
  • the cutting device 9 may come into contact with the second glass substrate 2 and cut the temporary assembly unit 8 along the cut surface 900.
  • other devices such as a device for jetting water jets and a device for cutting by laser irradiation may be used.
  • Glass panel unit of the second embodiment The manufacturing method of the glass panel unit of 2nd embodiment is demonstrated based on FIG.9, FIG10 and FIG.11.
  • symbol is attached
  • detailed description is abbreviate
  • the temporary assembly unit 8 is formed so that two glass panel units can be obtained from one temporary assembly unit 8.
  • a process for obtaining two glass panel units includes an arrangement process S1, a joining process S2, a processing process S3 (exhaust process, sealing process), and a cutting process S4.
  • the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2 are arranged so as to face each other with the sealing material 3 (the frame material 31 and the partition material 32) interposed therebetween.
  • the bonding step S ⁇ b> 2 the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2 are bonded to each other via the sealing material 3.
  • the internal space 4 surrounded by the frame member 31 between the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2 is partitioned into two first spaces 41 and one second space 42 by a partition member 32 ( (See FIG. 9).
  • reference numeral 41 a is assigned to one first space 41
  • reference numeral 41 b is assigned to the other first space 41.
  • the partition member 32 of the present embodiment includes a wall portion 321a that partitions one of the first spaces 41a and the second space 42, a wall portion 321b that partitions the other first space 41b and the second space 42, and one first space. 41a and a wall portion 321c that partitions the other first space 41b.
  • the partition member 32 includes two ventilation paths 43.
  • reference numeral 43 a is assigned to one air passage 43
  • reference numeral 43 b is attached to the other air passage 43.
  • the ventilation path 43a is formed in the wall portion 321a, and the first space 41a and the second space 42 are communicated with each other through the ventilation path 43a.
  • the ventilation path 43b is formed in the wall portion 321b, and the first space 41b and the second space 42 are communicated with each other through the ventilation path 43b so as to allow ventilation.
  • the position and the number of the ventilation paths 43a and the ventilation paths 43b are not limited to this.
  • the wall portion 321a and the wall portion 321b of the partition member 32 are deformed by heating, so that the air passage 43a and the air passage 43b are both blocked so as not to be ventilated.
  • the temporary assembly unit 8 provided with the 1st space 41a and the 1st space 41b which became a vacuum space as shown in FIG. 11 is obtained.
  • the temporary assembly unit 8 is cut along a virtual cut surface 900 shown in FIG.
  • the temporary assembly unit 8 is physically divided into a portion 81a having the sealed first space 41a, a portion 81b having the sealed first space 41b, and a portion 82 having the second space 42.
  • a cutting device 9 as shown in FIG. 5 is preferably used.
  • a portion 81a including the first vacuum space 41a and a portion 81b including the first vacuum space 41b are both used as a glass panel unit (insulating glass panel unit).
  • the portion 82 including the second space 42 and the vent hole 7 is an extra portion.
  • the temporary assembly unit 8 has a structure in which the first glass substrate 1, the sealing material 3, and the second glass substrate 2 are laminated, but the cut surface 900 that passes through the sealing material 3 (partition material 32). Are cut in a lump as if one glass plate was cut.
  • the temporary assembly unit 8 is formed so that two glass panel units can be obtained. However, three or more glass panel units can be obtained (that is, three or more multi-faces can be obtained). It is possible that a temporary assembly unit 8 is formed.
  • Glass panel unit of the third embodiment A method for manufacturing the glass panel unit according to the third embodiment will be described with reference to FIGS.
  • symbol is attached
  • detailed description is abbreviate
  • a glass panel unit is obtained by passing through arrangement process S1, joining process S2, processing process S3, and cutting process S4.
  • the pressure is not reduced until the internal space 4 becomes vacuum in the processing step S3, but the entire internal space 4 is filled with the gas 400 through the vent hole 7 and the vent passage 43 (see FIG. 12), and then the sealing material. 3 (partition material 32) is deformed by heating, and the first space 41 is sealed.
  • the gas 400 is a gas having a low thermal conductivity such as dry air or argon gas.
  • the temporary assembly unit 8 including the first space 41 filled with the gas 400 as shown in FIG. 14 is obtained through the processing step S3.
  • the temporary assembly unit 8 is cut along the cutting surface 900 and physically separated into a portion 81 having the first space 41 and a portion 82 having the second space 42.
  • the cut surface 900 is provided in a straight line so as to pass through the partition member 32 over its entire length.
  • One portion 81 of the temporary assembly unit 8 is used as a glass panel unit (insulating glass panel unit) in which a gas 400 is filled between the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2.
  • the other part 82 including the second space 42 is an extra part.
  • Glass panel unit of the fourth embodiment A method for manufacturing a glass panel unit according to the fourth embodiment will be described with reference to FIGS.
  • symbol is attached
  • detailed description is abbreviate
  • a glass substrate in which wires 25 are embedded is used as the second glass substrate 2.
  • the wire 25 is provided in a net shape, for example.
  • the manufacturing method of the glass panel unit of this embodiment includes a wire cutting step S5 in addition to the placement step S1, the joining step S2, the processing step S3, and the cutting step S4.
  • the placement step S1, the joining step S2, and the processing step S3 of the present embodiment are the same as in the first embodiment.
  • the cutting step S4 and the wire cutting step S5 will be described in detail.
  • the temporary assembly unit 8 is held with the first glass substrate 1 positioned above the second glass substrate 2 and the second surface 12 of the first glass substrate 1 facing upward, and the cutting device 9
  • the wheel 91 moves along the cut surface 900 while pressing against the second surface 12 of the first glass substrate 1 from above.
  • the crack 61 along the cut surface 900 propagates from the second surface 12 (upper surface) of the first glass substrate 1 toward the second glass substrate 2 (see FIG. 15).
  • the crack 61 further grows along the cut surface 900, The first glass substrate 1, the sealing material 3, and the second glass substrate 2 are collectively cut by the grown crack 61.
  • the wire 25 remains without being cut.
  • the wire cutting step S5 is a step in which the wire 25 of the second glass substrate 2 is cut after the first glass substrate 1, the sealing material 3 and the second glass substrate 2 are cut together in the cutting step S4.
  • the wire 25 is buried in one part 81 (part used as a glass panel unit) of the temporary assembly unit 8 and the other part 82 (excess part). It is divided into wires 252. It is preferable that the wire 251 be appropriately processed so as not to jump out of the cross section 811.
  • the crack 61 is propagated from the first glass substrate 1 side, and the temporary assembly unit 8 is folded with the second glass substrate 2 having the wires 25 inside, so that breakage may occur during cutting. It can be suppressed.
  • the glass is likely to hit the inner region of the bent wire 25 (region 62 in FIG. 16), but this region 62 has a short distance from the wire 25. , Hitting with a large force is suppressed, and damage is prevented from occurring.
  • the glass substrate in which the wires 25 are embedded is used as the second glass substrate 2, the crack 61 is inserted from the first glass substrate 1 side, and the second glass substrate 2 is placed inside. Then, the wire 25 of the second glass substrate 2 can be cut after the first glass substrate 1, the sealing material 3 and the second glass substrate 2 are collectively cut.
  • Glass panel unit of the fifth embodiment A method for manufacturing a glass panel unit according to the fifth embodiment will be described with reference to FIGS.
  • symbol is attached
  • detailed description is abbreviate
  • the first glass substrate 1 and the third glass substrate 63 are bonded via the frame-shaped second sealing material 64, and a second internal space 65 surrounded by the second sealing material 64 is formed. Process.
  • the material of the third glass substrate 63 is, for example, soda lime glass, high strain point glass, chemically tempered glass, alkali-free glass, quartz glass, neoceram, or physically tempered glass.
  • a hollow frame-like spacer 66 is further arranged inside the second seal material 64.
  • the hollow portion of the spacer 66 is filled with a desiccant 67.
  • the spacer 66 is made of a metal such as aluminum and has a through hole 661 on the inner peripheral side.
  • the hollow portion of the spacer 66 communicates with the second internal space 65 through the through hole 661.
  • the desiccant 67 is, for example, silica gel.
  • the second sealing material 64 is made of a highly airtight resin such as silicon resin or butyl rubber.
  • the second internal space 65 is a space sealed from the outside.
  • the second internal space 65 is filled with a dry gas 600.
  • the dry gas 600 is, for example, a dry rare gas such as argon, dry air, or the like.
  • the dry air includes air that is sealed in the second internal space 65 and then dried by the action of the desiccant 67.
  • the first space 41 decompressed to a vacuum and the dry gas 600 between the third glass substrate 63 and the second glass substrate 2 located on both sides in the thickness direction. Since the second internal space 65 filled with is interposed, it has higher heat insulation.
  • the third glass substrate 63 is disposed to face the first glass substrate 1, but the third glass substrate 63 can be disposed to face the second glass substrate 2.
  • the peripheral edges of the second glass substrate 2 and the third glass substrate 63 are arranged with the spacer 66 sandwiched between the second glass substrate 2 and the third glass substrate 63.
  • the second sealing material 64 is joined. Thereby, a second internal space 65 is formed between the second glass substrate 2 and the third glass substrate 63.
  • the second to fourth embodiments also include a second bonding step S6, and one of the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2 cut in the cutting step S4, and the third glass substrate 63. It is possible to join the two through a frame-like second sealing material 64. Also in this case, the heat insulation is further improved by forming the second internal space 65 surrounded by the frame-shaped second sealing material 64.
  • Glass window comprising the glass panel unit of the first to fourth embodiments
  • the manufacturing method of a glass window provided with the glass panel unit of 1st embodiment is demonstrated based on FIG. 22, FIG.
  • a glass window is constituted by the glass panel unit of the first embodiment and the window frame 68.
  • the glass window manufacturing method includes each step S1 in addition to the placement step S1, the joining step S2, the processing step S3, and the cutting step S4 included in the glass panel unit manufacturing method of the first embodiment. , S2, S3, S4, and further includes an assembly step S7 for fitting the rectangular window frame 68 into the glass panel unit manufactured through S4. In the process step S3, the air in the internal space 4 is discharged.
  • the glass window manufactured by this method has a structure in which a window frame 68 is fitted in a glass panel unit having a first space 41 between the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2, and the first space 41 is By being decompressed, it has high heat insulation.
  • the window frame 68 in the similar assembly step S7. Also in this case, the glass window manufactured through the assembling step S7 has a high heat insulating property by having the decompressed first space 41 between the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2.
  • Glass window comprising the glass panel unit of the fifth embodiment
  • the manufacturing method of a glass window provided with the glass panel unit of 5th embodiment is demonstrated based on FIG. 24, FIG.
  • the glass panel unit of the fifth embodiment and the window frame 69 constitute a glass window.
  • the glass window manufacturing method includes an arrangement step S1, a bonding step S2, a processing step S3, a cutting step S4, and a second bonding step S6 included in the glass panel unit manufacturing method of the fifth embodiment.
  • it further includes an assembly step S8 in which the window frame 69 is fitted into the glass panel unit manufactured through the steps S1, S2, S3, S4, and S6.
  • the air in the internal space 4 is discharged.
  • the second internal space 65 formed in the second bonding step S6 is a space in which the dry gas 600 is enclosed.
  • the glass window manufactured by this method has a structure in which a window frame 69 is fitted in a glass panel unit having a first space 41 and a second internal space 65, and has a high heat insulating property.
  • the vent hole 7 is formed in the second glass substrate 2, but the vent hole 7 is formed in at least one of the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2. Good. That is, the vent hole 7 may be formed in the first glass substrate 1, or the vent hole 7 may be formed in both the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2.
  • the internal space 4 is depressurized until it becomes a vacuum space.
  • the gas 400 is sealed in the internal space 4, but the internal space 4 is not depressurized.
  • the gas 400 may not be sealed. Also in this case, heat insulation is obtained by interposing the internal space 4 between the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2.
  • the internal space 4 is partitioned into one first space 41 and one second space 42.
  • the internal space 4 is divided into two first spaces 41.
  • the partition of the internal space 4 is not limited to these forms. That is, the internal space 4 may be partitioned into one or more first spaces 41 and one or more second spaces 42 by the partition member 32. From the temporary assembly unit 8, the same number of glass panel units as the number of the first spaces 41 formed in the internal space 4 can be obtained.
  • the sealing material 3 includes the partition material 32, but the partition material 32 may not be included. Also in this case, by cutting the first glass substrate 1, the sealing material 3, and the second glass substrate 2 together along a virtual cutting surface 900 that passes through the sealing material 3, it is as if a single glass plate is formed. A smooth cross section as if cut is obtained.
  • the glass panel unit according to the first to fifth embodiments and the glass window including these glass panel units have been described based on the attached drawings. It is also possible to apply combinations of the configurations of the embodiments as appropriate.
  • the glass panel unit manufacturing method according to the first embodiment includes an arrangement step S1, a joining step S2, and a cutting step S4.
  • the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2 are arranged so as to face each other with the sealing material 3 interposed therebetween.
  • the bonding step S ⁇ b> 2 the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2 are bonded to each other via the sealing material 3.
  • the cutting step S ⁇ b> 4 the first glass substrate 1, the sealing material 3, and the second glass substrate 2 are assumed to pass through the sealing material 3 from one side of the bonded first glass substrate 1 and second glass substrate 2. Cut along a general cutting plane 900.
  • the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2 are joined to form the temporary assembly unit 8, and then the temporary assembly unit 8 is cut.
  • a dimensionally shaped glass panel unit can be obtained. Therefore, a glass panel unit having a desired dimension and shape can be efficiently manufactured, and a plurality of glass panel units can be obtained from one temporary assembly unit 8.
  • the production efficiency may decrease.
  • the first embodiment by preparing a sealing furnace corresponding to the temporary assembly unit 8, It is possible to suppress a large free space. In other words, it is not necessary to prepare a dedicated sealing furnace for each type (size and shape) of the glass panel unit to be manufactured in order to suppress the generation of a large empty space in the furnace.
  • the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2 bonded to each other via the sealing material 3 are along the virtual cut surface 900 that passes through the sealing material 3. It is cut in a lump and smoothly as if a single glass plate was cut. Since the cross section 811 cut along the cut surface 900 is formed to be flush with the cross section of a single glass plate, the strength is ensured and the handleability is also good without further processing. .
  • the manufacturing method of the glass panel unit of the 2nd form is additionally provided with the following composition in the 1st form. That is, the second embodiment further includes a wire cutting step S5.
  • the second glass substrate 2 is a glass substrate in which wires 25 are embedded.
  • the crack 61 is propagated from the first glass substrate 1 to the second glass substrate 2 along the virtual cutting plane 900, and the first glass substrate 1, the sealing material 3, and the second glass substrate 2 are In this process, the second glass substrate 2 is turned inside and the crack 61 is folded.
  • the wire cutting step S5 is a step of cutting the wire 25 of the second glass substrate 2 after the cutting step S4.
  • the strength of the second glass substrate 2 is increased by the wires 25, and the strength of the entire glass panel unit is improved.
  • the occurrence of breakage when the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2 are cut together is suppressed.
  • the manufacturing method of the glass panel unit of the 3rd form is additionally provided with the following composition in the 2nd form. That is, in the third embodiment, in the cutting step S4, the first glass substrate 1 is positioned above the second glass substrate 2, and the crack 61 is propagated from the upper surface of the first glass substrate 1.
  • the crack 91 is generated by pressing the wheel 91 against the first glass substrate 1 from above, and the first part is lifted so that the part where the crack 61 is generated is lifted from the other part.
  • the first glass substrate 1, the sealing material 3, and the second glass substrate 2 are collectively cut.
  • the manufacturing method of the glass panel unit of a 4th form is additionally provided with the following structure in any one of the 1st thru
  • the heat insulation of a glass panel unit improves because the internal space 4 interposes between the 1st glass substrate 1 and the 2nd glass substrate 2.
  • the manufacturing method of the glass panel unit of a 5th form is further equipped with the following structure in a 4th form. That is, the fifth embodiment further includes a processing step S3 in which the air in the internal space 4 is discharged or the gas 400 is supplied to the internal space 4.
  • the heat insulation of a glass panel unit is carried out by interposing the internal space 4 decompressed or filled with the gas 400. Further improve. That is, according to the fifth embodiment, it is possible to efficiently manufacture a glass panel unit having a desired dimensional shape and high heat insulation.
  • the manufacturing method of the glass panel unit of the sixth form additionally includes the following configuration in the fifth form. That is, in the sixth embodiment, the sealing material 3 further includes a partition member 32 that partitions the internal space 4 into a plurality of spaces 41 and 42 (41a, 41b, and 42). In the cutting step S ⁇ b> 3, the first glass substrate 1, the partition material 32, and the second glass substrate 2 are collectively cut along the cut surface 900 that passes through the partition material 32.
  • the sixth embodiment by cutting the temporary assembly unit 8 along the partition member 32, it is possible to efficiently manufacture a glass panel unit having a desired dimensional shape and high heat insulation.
  • the manufacturing method of the glass panel unit according to the seventh aspect additionally includes the following configuration in the sixth aspect. That is, in the seventh embodiment, in the bonding step S2, the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2 are bonded to each other via the frame material 31, and the internal space 4 is divided into a plurality of spaces 41 and 42 by the partition material 32. (41a, 41b, 42). In addition, in the joining step S2, a ventilation path 43 (43a, 43b) that allows the plurality of spaces 41, 42 (41a, 41b, 42) to vent each other is provided.
  • the air passages 43 (43a, 43b) are closed to thereby close the plurality of spaces 41, 42 (41a , 41b, 42) become impermeable to each other.
  • the cutting step S ⁇ b> 4 the first glass substrate 1, the partition material 32, and the second glass substrate 2 are collectively cut along the cut surface 900 that passes through the partition material 32.
  • the seventh embodiment it is possible to efficiently manufacture a glass panel unit having a desired dimensional shape and high heat insulating properties.
  • the manufacturing method of the glass panel unit according to the eighth aspect additionally has the following configuration in the sixth aspect. That is, in the eighth embodiment, at least one of the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2 includes the vent hole 7.
  • the internal space 4 is partitioned by the partition material 32 into a first space 41 (41 a, 41 b) that is not continuous with the vent hole 7 and a second space 42 that is continuous with the vent hole 7.
  • the ventilation path 43 (43a, 43b) which enables the 1st space 41 (41a, 41b) and the 2nd space 42 to ventilate mutually is provided.
  • the vent path 43 (43a, 43b) is closed to thereby close the first space. 41 (41a, 41b) is sealed.
  • the cutting step S ⁇ b> 4 the first glass substrate 1, the partition material 32, and the second glass substrate 2 are collectively cut along the cut surface 900 that passes through the partition material 32. And the part 81 in which the 1st space 41 is located, and the part 82 in which the 2nd space 42 and the vent hole 7 are located are isolate
  • the portion 81 (81a, 81b) including the first space 41 (41a, 41b) is excluded from the temporary assembly unit 8 except for the portion 82 where the second space 42 and the vent hole 7 are located. It can be provided as a glass panel unit with high heat insulation.
  • the manufacturing method of the glass panel unit according to the ninth aspect additionally includes the following configuration in the fifth to eighth aspects. That is, the ninth embodiment further includes a second joining step S6. In the second bonding step S6, one of the first glass substrate 1 and the second glass substrate 2 cut in the cutting step S4 and the third glass substrate 63 are bonded via a frame-shaped second sealing material 64. In this step, the second internal space 65 surrounded by the second seal material 64 is formed.
  • a glass panel unit further having a heat-insulating second internal space 65 is obtained. That is, according to the 9th form, a glass panel unit with still higher heat insulation is manufactured efficiently.
  • the manufacturing method of the glass window of the 1st form is provided with assembly process S7 which inserts the window frame 68 in the glass panel unit manufactured with the manufacturing method of the glass panel unit of the 5th thru
  • Processing step S3 is a step in which air in the internal space 4 is discharged.
  • the first embodiment it is possible to efficiently manufacture a glass window having a desired dimension and shape and high heat insulation.
  • the manufacturing method of the glass window of the 2nd form is provided with assembly process S8 which inserts the window frame 69 in the glass panel unit manufactured with the manufacturing method of the glass panel unit of the 9th form.
  • Processing step S3 is a step in which air in the internal space 4 is discharged.
  • the second internal space 65 formed in the second bonding step S6 is a space in which the dry gas 600 is enclosed.
  • the second embodiment it is possible to efficiently manufacture a glass window having a desired size and shape and high heat insulation.
  • Glass panel unit 11 Glass substrate (first glass substrate) 111 one side 12 glass substrate (second glass substrate) DESCRIPTION OF SYMBOLS 13 Seal material 14 Spacer 15 Internal space 100 Glass board

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Abstract

 所望の寸法形状のガラスパネルユニットを、効率的に製造することのできるガラスパネルユニットの製造方法を提供する。シール材(3)を挟んで対向するように配置された第一ガラス基板(1)と第二ガラス基板(2)が、シール材(3)を介して互いに接合される。次いで、接合された第一ガラス基板(1)と第二ガラス基板(2)のうち一方の側から、第一ガラス基板(1)とシール材(3)と第二ガラス基板(2)が、シール材(3)を通過する切断面(900)に沿って一括に切断されることで、ガラスパネルユニットが製造される。第一ガラス基板(1)と第二ガラス基板(2)の間には、断熱性の内部空間(4)が形成されることが好ましい。

Description

ガラスパネルユニットの製造方法およびガラス窓の製造方法
 本発明は、ガラスパネルユニットの製造方法およびガラス窓の製造方法に関し、詳しくは、シール材を介して第一ガラス基板と第二ガラス基板が接合されたガラスパネルユニットの製造方法と、このガラスパネルユニットを備えるガラス窓の製造方法に関する。
 特許文献1には、互いに対向して位置する一対のガラス基板を、シール材を介して接合させたガラスパネルユニットが記載されている。
 一対のガラス基板は、それぞれが予め所定の寸法形状に形成されたガラス基板であり、一対のガラス基板の外周縁部同士が、シール材で接合されている。
特開平11-79799号公報
 特許文献1に示されるように、従来のガラスパネルユニットの製造方法では、一対のガラス基板が、予め所定の寸法形状に切断される。そして、封着炉内で、シール材を挟み込んだ状態で一対のガラス基板が加熱され、シール材を介して一対のガラス基板同士が接合されることにより、所望の寸法形状のガラスパネルユニットが得られる。
 上記した従来の製造方法では、製造したいガラスパネルユニットの種類(寸法形状)ごとに、その種類にあわせた寸法形状にガラス基板を成形し、成形後のガラス基板同士を炉内で接合させる必要があり、効率が悪い場合があった。
 本発明が解決しようとする課題は、所望の寸法形状のガラスパネルユニットおよびこれを備えるガラス窓を、効率的に製造することにある。
 前記課題を解決するために、本発明の一態様に係るガラスパネルユニットの製造方法は、配置工程と、接合工程と、切断工程とを具備する。
 前記配置工程では、第一ガラス基板と第二ガラス基板が、シール材を挟んで対向するように配置される。
 前記接合工程では、前記第一ガラス基板と前記第二ガラス基板が、前記シール材を介して互いに接合される。
 前記切断工程では、接合された前記第一ガラス基板と前記第二ガラス基板のうち一方の側から、前記第一ガラス基板と前記シール材と前記第二ガラス基板が、前記シール材を通過する仮想的な切断面に沿って一括に切断される。
 本発明の一態様に係るガラス窓の製造方法は、本発明の一態様に係るガラスパネルユニットの製造方法で製造されたガラスパネルユニットに、窓枠を嵌め込む組立工程を備える。前記処理工程は、前記内部空間の空気が排出される工程である。
図1は、第一実施形態のガラスパネルユニットの製造方法の配置工程を説明する斜視図である。 図2は、第一実施形態のガラスパネルユニットの製造方法の配置工程と接合工程を説明する平面図である。 図3は、図2のA-A線断面図である。 図4は、第一実施形態のガラスパネルユニットの製造方法の処理工程と切断工程を説明する一部破断平面図である。 図5は、第一実施形態のガラスパネルユニットの製造方法の切断工程を説明する要部断面図である。 図6は、第一実施形態のガラスパネルユニットの製造方法で製造されたガラスパネルユニットを示す平面図である。 図7は、図6のB-B線断面図である。 図8は、第一実施形態のガラスパネルユニットの製造方法を説明するフロー図である。 図9は、第二実施形態のガラスパネルユニットの製造方法の配置工程と接合工程を説明する平面図である。 図10は、図9のC-C線断面図である。 図11は、第二実施形態のガラスパネルユニットの製造方法の処理工程と切断工程を説明する平面図である。 図12は、第三実施形態のガラスパネルユニットの製造方法の配置工程と接合工程を説明する平面図である。 図13は、図12のD-D線断面図である。 図14は、第三実施形態のガラスパネルユニットの製造方法の処理工程と切断工程を説明する一部破断平面図である。 図15は、第四実施形態のガラスパネルユニットの製造方法の切断工程を説明する要部断面図である。 図16は、第四実施形態のガラスパネルユニットの製造方法の切断工程を説明する要部断面図である。 図17は、第四実施形態のガラスパネルユニットの製造方法の切断工程を説明する要部断面図である。 図18は、第四実施形態のガラスパネルユニットの製造方法を説明するフロー図である。 図19は、第五実施形態のガラスパネルユニットの製造方法で製造されたガラスパネルユニットを示す平面図である。 図20は、図19のE-E線断面図である。 図21は、第五実施形態のガラスパネルユニットの製造方法を説明するフロー図である。 図22は、第一実施形態のガラスパネルユニットを備えるガラス窓を示す平面図である。 図23は、第一実施形態のガラスパネルユニットを備えるガラス窓の製造方法を示すフロー図である。 図24は、第五実施形態のガラスパネルユニットを備えるガラス窓を示す平面図である。 図25は、第五実施形態のガラスパネルユニットを備えるガラス窓の製造方法を示すフロー図である。
 (第一実施形態のガラスパネルユニット)
 第一実施形態のガラスパネルユニットの製造方法は、配置工程S1、接合工程S2、処理工程S3および切断工程S4を備える(図8参照)。
 配置工程S1は、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2が、シール材3を挟んで対向するように配置される工程である(図1~図3参照)。
 接合工程S2は、配置工程S1で配置された第一ガラス基板1と第二ガラス基板2が、シール材3を介して互いに接合される工程である。これにより、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2の間には内部空間4が形成され、内部空間4は、シール材3の一部(仕切り材32)によって第一空間41と第二空間42に仕切られる(図2、図3参照)。第一空間41と第二空間42は、通気路43を通じて互いに連通する。
 処理工程S3は、第二ガラス基板2に設けた通気孔7を通じて、内部空間4(第一空間41と第二空間42)の空気が排出され、次いで、シール材3の一部(仕切り材32)が変形することによって、第一空間41が密閉される工程である(図4参照)。
 切断工程S4は、第一ガラス基板1の側から、第一ガラス基板1とシール材3と第二ガラス基板2が、シール材3の一部(変形した仕切り材32)を通過する仮想的な切断面900に沿って切断され、第一空間41と第二空間42が物理的に分離される工程である(図4~図7参照)。
 以下、各工程について、さらに詳しく述べる。
 <配置工程>
 配置工程S1では、図1~図3に示す第一ガラス基板1、第二ガラス基板2、シール材3、複数のスペーサ5およびガス吸着体55が、それぞれ所定箇所に配置される。
 第一ガラス基板1は、矩形状の平板であり、厚み方向の一方に第一面11を有し、厚み方向の他方に第二面12を有する。第一ガラス基板1の第一面11と第二面12は、互いに平行な平面である。
 第一ガラス基板1の材料は、例えばソーダライムガラス、高歪点ガラス、化学強化ガラス、無アルカリガラス、石英ガラス、ネオセラム、物理強化ガラスである。
 第一ガラス基板1の第一面11は、コーティング13の外面で構成される(図3参照)。コーティング13は、例えば赤外線反射膜であるが、他の物理特性を有する膜でもよい。第一ガラス基板1にコーティング13を設けないことも可能である。
 第二ガラス基板2は、第一ガラス基板1と同様に、矩形状の平板である。第二ガラス基板2は、厚み方向の一方に第一面21を有し、厚み方向の他方に第二面22を有する。第二ガラス基板2の第一面21と第二面22は、互いに平行な平面である。第二ガラス基板2の角部分には、通気孔7が形成されている。
 第二ガラス基板2の材料は、例えばソーダライムガラス、高歪点ガラス、化学強化ガラス、無アルカリガラス、石英ガラス、ネオセラム、物理強化ガラスである。
 第一ガラス基板1と第二ガラス基板2は、互いに対向するように配置される。このとき、第一ガラス基板1の第一面11と第二ガラス基板2の第一面21とが、互いに平行にかつ対向して位置する(図3参照)。
 シール材3は、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2の間に配置される。シール材3は、矩形枠状の枠材31と、仕切り材32とを含む。枠材31と仕切り材32は、第二ガラス基板2の第一面21に配置される。
 第一面21上において、枠材31は、第二ガラス基板2の外周縁に沿って配置され、仕切り材32は、枠材31に囲まれるように配置される。
 第一ガラス基板1と第二ガラス基板2は、シール材3(枠材31と仕切り材32)を介して気密に接合される。これにより、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2の間には、内部空間4が形成される。内部空間4は、枠材31と第一ガラス基板1と第二ガラス基板2とで囲まれた空間である。
 枠材31と仕切り材32は、ともにガラスフリット(ガラスペースト)で形成される。ガラスフリットは、例えばビスマス系ガラスフリット、鉛系ガラスフリット、バナジウム系ガラスフリット等の、低融点ガラスフリットである。
 仕切り材32は、一直線状の壁部321と、壁部321の長さ方向の両端から延びる一対の遮断部322とを備える。一対の遮断部322は、それぞれ壁部321の長さ方向と直交する方向に延びる。
 仕切り材32と枠材31の間には、通気路43が形成される。壁部321の長さ方向の一端と枠材31との間に形成される空間と、壁部321の長さ方向の他端と枠材31との間に形成される空間とが、それぞれ通気路43である。なお、通気路43の位置や数はこれに限定されない。
 複数のスペーサ5は、第二ガラス基板2の第一面21に配置される。複数のスペーサ5は、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2との間隔を所定間隔に維持するために用いられる。
 複数のスペーサ5は、それぞれ透明な材料を用いて、円柱状に形成される。各スペーサ5の材料、各スペーサ5の大きさ、各スペーサ5の形状、隣接するスペーサ5間の間隔、複数のスペーサ5の配置パターン等は、適宜に選択可能である。また、スペーサ5が一つだけ配置されることや、スペーサ5が配置されないことも有り得る。
 ガス吸着体55は、第二ガラス基板2の第一面21に配置される。第一面21上において、ガス吸着体55は、仕切り材32や通気路43から離れて位置する。ガス吸着体55は、加熱時に枠材31や仕切り材32から放出されるガスを吸着するために用いられる。なお、ガス吸着体55が複数のスペーサ5に含まれることや、ガス吸着体55が配置されないことも有り得る。
 <接合工程>
 接合工程S2では、図2、図3に示すようにシール材3等を挟み込んだ状態でセットされた第一ガラス基板1と第二ガラス基板2が、封着炉内で加熱される。
 接合工程S2では、封着炉内の温度が、枠材31の軟化点以上の所定温度(以下「第一溶融温度」という。)に決定される。第一溶融温度の炉内で枠材31がいったん溶融されることで、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2は、枠材31を介して気密に接合される。
 具体的には、封着炉内に配置された第一ガラス基板1と第二ガラス基板2が、第一溶融温度で所定時間だけ加熱される。ここでの第一溶融温度と所定時間は、仕切り材32によって通気路43が塞がれることがないように、決定される。
 互いに接合された第一ガラス基板1と第二ガラス基板2の間には、枠材31に囲まれた内部空間4が形成される。内部空間4は、仕切り材32によって、第一空間41と第二空間42に仕切られる。接合工程S2が完了した時点において、第一空間41と第二空間42は、枠材31と仕切り材32の間に位置する通気路43を介して、通気可能である。
 第一空間41は、複数のスペーサ5とガス吸着体55が位置する側の空間である。第二空間42は、通気孔7に連続する側の空間である。
 通気孔7は、第二空間42と外部空間とを連通させる。本実施形態の通気孔7は、第二空間42と通気路43を介して、第一空間41を排気するために用いられる。
 <処理工程>
 処理工程S3は、内部空間4が真空空間とされる工程であり、排気工程と密閉工程を備える。処理工程S3の排気工程と密閉工程は、接合工程S2から引き続いて封着炉内で行われる。
 排気工程は、内部空間4内の空気が、通気孔7を介して外部に排出され、内部空間4の全体が真空とされる工程である。
 本実施形態の排気工程では、第一空間41内の空気が、通気路43と第二空間42と通気孔7とを介して外部に排出され、第一空間41が真空空間に至るまで減圧される。この排気作業は、通気孔7と連通するように第二ガラス基板2に接続された排気管71(図1参照)を介して、例えば真空ポンプを用いて行われる。排気時間は、所望の真空度(例えば0.1Pa以下の真空度)の真空空間が得られるように決定される。
 密閉工程では、仕切り材32の軟化点以上の所定温度(以下「第二溶融温度」という。)で仕切り材32が溶融され、通気路43を塞ぐように仕切り材32が変形する。これにより、真空とされた第一空間41は、枠材31と仕切り材32で全周を囲まれ、外部との間で通気不能に密閉される(図4参照)。
 具体的には、仕切り材32が備える一端側の遮断部322が、一方の通気路43を塞ぎ、他端側の遮断部322が、他方の通気路43を塞ぐように、仕切り材32が変形する(図2、図4参照)。変形した仕切り材32は、真空である内部空間4を、第一空間41と第二空間42に気密に隔てる隔壁として機能する。
 仕切り材32を溶融させる第二溶融温度は、第一溶融温度よりも高い温度に決定される。換言すると、仕切り材32は、第一溶融温度よりも高い温度で変形して通気路43を塞ぐように設けられている。この温度設定により、接合工程S2で第一ガラス基板1と第二ガラス基板2を接合する際に、仕切り材32が通気路43を塞ぐように変形するという事態が防止される。
 上記の処理工程S3を経ることで、図4に示すような、真空空間となった第一空間41を備える仮組立ユニット8が得られる。
 <切断工程>
 切断工程S4では、封着炉から取り出した仮組立ユニット8が、図4、図5に示す仮想的な切断面900に沿って切断され、第一空間41を有する部分81と、第二空間42を有する部分82とに、物理的に分離される。切断面900は、平面視において(第一ガラス基板1の第二面12を正面に視たときに)仕切り材32をその全長に亘って通過するように設けられる。
 切断面900に沿って仮組立ユニット8を切断するために、図5に示すような切断装置9が用いられる。切断装置9は、切断用のホイール91を先端に備えるスクライブ装置である。
 切断装置9のホイール91が、仮組立ユニット8の一面側(第一ガラス基板1の第二面12)に押し当たりながら切断面900に沿って移動することで、第一ガラス基板1とシール材3と第二ガラス基板2は、切断面900に沿って一括に切断される。
 ここで、仕切り材32はガラスフリットをいったん溶融させたものであるから、仮組立ユニット8において、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2は、仕切り材32を介して強固に一体化されている。したがって、片側からホイール91が押し当たって移動すると、第一ガラス基板1や第二ガラス基板2の厚み方向にクラックが深く発生し、第一ガラス基板1と仕切り材32と第二ガラス基板2が、一枚のガラス板のように切断面900に沿って円滑に切断される。つまり、スクライビング後の割断作業を要さずとも、仮組立ユニット8が、あたかも一枚のガラスパネルのように円滑に切断される。
 仮組立ユニット8のうち、分断された一方の部分81は、ガラスパネルユニット(断熱ガラスパネルユニット)として用いられる。分断された他方の部分82は、余分な部分である。ガラスパネルユニットとして用いられる部分81の断面811には、第一ガラス基板1とシール材3(仕切り材32)と第二ガラス基板2の各断面が、面一に連続する(図6、図7参照)。そのため、断面811に更なる加工が施されない段階で、強度が確保され、取扱い性も良好である。なお、断面811に対してさらに加工が施されることも有り得る。
 切断装置9は、ホイール91に対して振動を加える機構をさらに有することが好ましい。該振動を加える方向は、第一ガラス基板1や第二ガラス基板2の厚み方向であり、換言すれば、第一ガラス基板1と仕切り材32と第二ガラス基板2が積層される方向である。この振動が切断作業中に加えられると、第一ガラス基板1と仕切り材32と第二ガラス基板2がさらに一括して切断されやすくなる。
 なお、切断装置9が第二ガラス基板2の側から押し当たり、切断面900に沿って仮組立ユニット8を切断することも有り得る。切断装置9の代わりに、ウォータージェットを噴出させて切断する装置、レーザーを照射して切断する装置等の、他の装置が用いられることも有り得る。
 (第二実施形態のガラスパネルユニット)
 第二実施形態のガラスパネルユニットの製造方法について、図9、図10および図11に基づいて説明する。なお、第一実施形態と同様の構成については、同一符号を付して詳しい説明を省略し、第一実施形態と異なる構成について以下に詳述する。
 本実施形態のガラスパネルユニットの製造方法では、一つの仮組立ユニット8から二枚のガラスパネルユニットが得られるように、仮組立ユニット8が形成される。
 本実施形態のガラスパネルユニットの製造方法において、二枚のガラスパネルユニットを得るための工程は、配置工程S1、接合工程S2、処理工程S3(排気工程、密閉工程)、切断工程S4を備える。
 配置工程S1では、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2が、シール材3(枠材31と仕切り材32)を挟んで対向するように配置される。接合工程S2では、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2がシール材3を介して互いに接合される。
 第一ガラス基板1と第二ガラス基板2の間において枠材31に囲まれる内部空間4は、仕切り材32によって、二箇所の第一空間41と、一箇所の第二空間42に仕切られる(図9参照)。以下においては、一方の第一空間41に符号41aを付し、他方の第一空間41に符号41bを付す。
 本実施形態の仕切り材32は、一方の第一空間41aと第二空間42を仕切る壁部321aと、他方の第一空間41bと第二空間42を仕切る壁部321bと、一方の第一空間41aと他方の第一空間41bを仕切る壁部321cとを含む。
 本実施形態の仕切り材32は、二箇所の通気路43を備える。以下においては、一方の通気路43に符号43aを付し、他方の通気路43に符号43bを付す。
 通気路43aは壁部321aに形成され、通気路43aを介して、第一空間41aと第二空間42が通気可能に連通される。通気路43bは壁部321bに形成され、通気路43bを介して、第一空間41bと第二空間42が通気可能に連通される。なお、通気路43aと通気路43bの位置や数は、これに限定されない。
 処理工程S3の排気工程では、第二空間42に連続する通気孔7を通じて、内部空間4の空気が排出され、内部空間4全体が真空空間となる。
 次いで、処理工程S3の密閉工程では、仕切り材32の壁部321aと壁部321bが加熱により変形することで、通気路43aと通気路43bがともに通気不能に塞がれる。上記の処理工程S3を経ることで、図11に示すような、真空空間となった第一空間41aと第一空間41bを備える仮組立ユニット8が得られる。
 切断工程S4では、仮組立ユニット8が、図11に示す仮想的な切断面900に沿って切断される。この切断によって、仮組立ユニット8は、密閉された第一空間41aを有する部分81aと、密閉された第一空間41bを有する部分81bと、第二空間42を有する部分82とに、物理的に分離される。本実施形態においても、図5に示すような切断装置9が好適に用いられる。
 仮組立ユニット8のうち、真空の第一空間41aを備える部分81aと、真空の第一空間41bを備える部分81bは、ともにガラスパネルユニット(断熱ガラスパネルユニット)として用いられる。第二空間42と通気孔7を備える部分82は、余分な部分である。
 本実施形態においても、仮組立ユニット8は、第一ガラス基板1とシール材3と第二ガラス基板2が積層された構造であるが、シール材3(仕切り材32)を通過する切断面900に沿って切断されるため、あたかも一枚のガラス板が切断されたように一括に切断される。
 なお、本実施形態では2枚のガラスパネルユニットが得られるように仮組立ユニット8が形成されているが、3以上のガラスパネルユニットが得られるように(すなわち3枚以上の多面取りができるように)仮組立ユニット8が形成されることも有り得る。
 (第三実施形態のガラスパネルユニット)
 第三実施形態のガラスパネルユニットの製造方法について、図12~図14に基づいて説明する。なお、第一実施形態と同様の構成については、同一符号を付して詳しい説明を省略し、第一実施形態と異なる構成について以下に詳述する。
 本実施形態のガラスパネルユニットの製造方法では、配置工程S1、接合工程S2、処理工程S3および切断工程S4を経ることで、ガラスパネルユニットが得られる。
 本実施形態では、処理工程S3において内部空間4が真空になるまで減圧されるのでなく、通気孔7と通気路43(図12参照)を通じて内部空間4全体にガス400が充填され、そのうえでシール材3の一部(仕切り材32)が加熱により変形し、第一空間41が密閉される。ガス400は、例えば乾燥空気、アルゴンガス等の、熱伝導率の低いガスである。
 上記の処理工程S3を経ることで、図14に示すような、ガス400が充填された第一空間41を備える仮組立ユニット8が得られる。
 切断工程S4では、仮組立ユニット8が切断面900に沿って切断され、第一空間41を有する部分81と、第二空間42を有する部分82とに、物理的に分離される。切断面900は、仕切り材32をその全長に亘って通過するように一直線状に設けられる。
 仮組立ユニット8のうち、分断された一方の部分81は、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2の間にガス400が充填されたガラスパネルユニット(断熱ガラスパネルユニット)として用いられる。第二空間42を備える他方の部分82は、余分な部分である。
 (第四実施形態のガラスパネルユニット)
 第四実施形態のガラスパネルユニットの製造方法について、図15~図18に基づいて説明する。なお、第一実施形態と同様の構成については、同一符号を付して詳しい説明を省略し、第一実施形態と異なる構成について詳述する。
 本実施形態のガラスパネルユニットの製造方法では、第二ガラス基板2として、ワイヤ25が埋められたガラス基板を用いる。ワイヤ25は、たとえば網状に設けられる。
 図18に示すように、本実施形態のガラスパネルユニットの製造方法は、配置工程S1、接合工程S2、処理工程S3および切断工程S4に加えて、ワイヤ切断工程S5を備える。
 本実施形態の配置工程S1、接合工程S2、処理工程S3は、第一実施形態と同様である。以下、切断工程S4とワイヤ切断工程S5について詳述する。
 切断工程S4では、第一ガラス基板1が第二ガラス基板2の上方に位置し、第一ガラス基板1の第二面12が上方を向く姿勢で、仮組立ユニット8が保持され、切断装置9のホイール91が、第一ガラス基板1の第二面12に対して上方から押し当たりながら、切断面900に沿って移動する。ホイール91の移動に伴って、第一ガラス基板1の第二面12(上面)から第二ガラス基板2に向けて、切断面900に沿ったクラック61が伝搬する(図15参照)。
 ここで、仮組立ユニット8に対して、第二ガラス基板2を内側にして折り曲げる方向(図16中の矢印の方向)の外力が加わると、クラック61がさらに切断面900に沿って成長し、第一ガラス基板1とシール材3と第二ガラス基板2が、成長したクラック61によって一括的に切断される。切断工程S4が完了した時点において、ワイヤ25は切断されずに残存する。
 ワイヤ切断工程S5は、切断工程S4において第一ガラス基板1とシール材3と第二ガラス基板2が一括して切断された後に、第二ガラス基板2のワイヤ25が切断される工程である。
 ワイヤ切断工程S5を経ることで、ワイヤ25は、仮組立ユニット8の一方の部分81(ガラスパネルユニットとして用いられる部分)に埋められるワイヤ251と、他方の部分82(余分な部分)に埋められるワイヤ252とに、分断される。ワイヤ251には、断面811から飛び出さないように適宜処理が施されることが好ましい。
 このように、第一ガラス基板1の側からクラック61が伝播され、ワイヤ25を有する第二ガラス基板2を内側にして仮組立ユニット8が折られることで、切断の際に破損が生じることが抑えられる。つまり、仮組立ユニット8が折られる際に、折り曲げられたワイヤ25の内側となる領域(図16中の領域62)でガラス同士が当たりやすいが、この領域62はワイヤ25からの距離が短いので、大きな力で当たることが抑えられ、破損が生じることが抑えられる。
 第二、第三実施形態のガラスパネルユニットの製造方法においても、第四実施形態と同様の工程を備えることが可能である。
 つまり、第二、第三実施形態においても、第二ガラス基板2としてワイヤ25が埋められたガラス基板を用い、第一ガラス基板1の側からクラック61を入れて、第二ガラス基板2を内側にして折り曲げ、第一ガラス基板1とシール材3と第二ガラス基板2を一括的に切断した後に、第二ガラス基板2のワイヤ25を切断することが可能である。
 (第五実施形態のガラスパネルユニット)
 第五実施形態のガラスパネルユニットの製造方法について、図19~図21に基づいて説明する。なお、第一実施形態と同様の構成については、同一符号を付して詳しい説明を省略し、第一実施形態と異なる構成について以下に詳述する。
 図21に示すように、本実施形態のガラスパネルユニットの製造方法では、配置工程S1、接合工程S2、処理工程S3および切断工程S4に加えて、第二接合工程S6を備える。
 第二接合工程S6は、第一ガラス基板1と第三ガラス基板63とが、枠状の第二シール材64を介して接合され、第二シール材64で囲まれる第二内部空間65が形成される工程である。
 第三ガラス基板63の材料は、例えばソーダライムガラス、高歪点ガラス、化学強化ガラス、無アルカリガラス、石英ガラス、ネオセラム、物理強化ガラスである。
 第二シール材64の内側には、中空枠状のスペーサ66がさらに配置される。スペーサ66の中空部分には、乾燥剤67が充填される。
 スペーサ66はアルミニウム等の金属で形成され、貫通孔661を内周側に有する。スペーサ66の中空部分は、貫通孔661を介して第二内部空間65に連通する。乾燥剤67は、たとえばシリカゲルである。第二シール材64は、たとえばシリコン樹脂、ブチルゴム等の高気密性の樹脂で形成される。
 第二内部空間65は、外部から密閉された空間である。第二内部空間65には、乾燥ガス600が充填される。乾燥ガス600は、たとえばアルゴン等の乾燥した希ガス、乾燥空気等である。乾燥空気には、第二内部空間65に封入された後に乾燥剤67の作用で乾燥した空気も含まれる。
 本実施形態で製造されるガラスパネルユニットは、厚み方向の両側に位置する第三ガラス基板63と第二ガラス基板2の間に、真空に至るまで減圧された第一空間41と、乾燥ガス600が充填された第二内部空間65が介在することで、さらに高い断熱性を有する。
 本実施形態では、第三ガラス基板63を第一ガラス基板1に対向させて配置したが、第三ガラス基板63を第二ガラス基板2に対向させて配置することも可能である。この場合、第二接合工程S6においては、第二ガラス基板2と第三ガラス基板63の間にスペーサ66を挟み込んだ状態で、第二ガラス基板2と第三ガラス基板63の互いの周縁部を、第二シール材64を介して接合させる。これにより、第二ガラス基板2と第三ガラス基板63の間に第二内部空間65が形成される。
 なお、第二乃至第四実施形態のガラスパネルユニットの製造方法においても、第五実施形態と同様の工程を備えることが可能である。
 つまり、第二乃至第四実施形態においても、第二接合工程S6をさらに備え、切断工程S4で切断された第一ガラス基板1と第二ガラス基板2の一方と、第三ガラス基板63とを、枠状の第二シール材64を介して互いに接合させることが可能である。この場合も、枠状の第二シール材64で囲まれる第二内部空間65が形成されることによって、断熱性がさらに向上する。
 (第一乃至第四実施形態のガラスパネルユニットを備えるガラス窓)
 まず、第一実施形態のガラスパネルユニットを備えるガラス窓の製造方法について、図22、図23に基づいて説明する。
 図22に示すように、第一実施形態のガラスパネルユニットと、窓枠68とで、ガラス窓が構成される。
 このガラス窓の製造方法は、図23に示すように、第一実施形態のガラスパネルユニットの製造方法が備える配置工程S1、接合工程S2、処理工程S3および切断工程S4に加えて、各工程S1,S2,S3,S4を経て製造されたガラスパネルユニットに矩形状の窓枠68を嵌め込む組立工程S7を、さらに備える。処理工程S3では、内部空間4の空気が排出される。
 この方法で製造されるガラス窓は、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2の間に第一空間41を有するガラスパネルユニットに窓枠68が嵌め込まれた構造であり、第一空間41が減圧されていることで、高い断熱性を有する。
 第二乃至第四実施形態のガラスパネルユニットにおいても、同様の組立工程S7で窓枠68を嵌め込むことが可能である。この場合も、組立工程S7を経て製造されるガラス窓は、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2の間に、減圧された第一空間41を有することで、高い断熱性を有する。
 (第五実施形態のガラスパネルユニットを備えるガラス窓)
 第五実施形態のガラスパネルユニットを備えるガラス窓の製造方法について、図24、図25に基づいて説明する。
 図24に示すように、第五実施形態のガラスパネルユニットと、窓枠69とで、ガラス窓が構成される。
 このガラス窓の製造方法は、図25に示すように、第五実施形態のガラスパネルユニットの製造方法が備える配置工程S1、接合工程S2、処理工程S3、切断工程S4および第二接合工程S6に加えて、各工程S1,S2,S3,S4,S6を経て製造されたガラスパネルユニットに窓枠69を嵌め込む組立工程S8を、さらに備える。処理工程S3では内部空間4の空気が排出される。第二接合工程S6で形成される第二内部空間65は、乾燥ガス600が封入された空間である。
 この方法で製造されるガラス窓は、第一空間41と第二内部空間65を有するガラスパネルユニットに、窓枠69が嵌め込まれた構造であり、高い断熱性を有する。
 (変形例)
 次に、第一乃至第五実施形態のガラスパネルユニットの変形例について、説明する。
 第一乃至第五実施形態においては、通気孔7が第二ガラス基板2に形成されるが、通気孔7は、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2の少なくとも一方に形成されていればよい。つまり、通気孔7が第一ガラス基板1に形成されることや、通気孔7が第一ガラス基板1と第二ガラス基板2の両方に形成されることも有り得る。
 また、第一および第二実施形態においては、内部空間4が真空空間となるまで減圧され、第三実施形態においては内部空間4にガス400が封止されるが、内部空間4が減圧されず、かつガス400が封止されないことも有り得る。この場合も、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2の間に内部空間4が介在することで、断熱性が得られる。
 また、第一および第三実施形態においては、内部空間4が一つの第一空間41と一つの第二空間42に仕切られ、第二実施形態においては内部空間4が二つの第一空間41と一つの第二空間42に仕切られているが、内部空間4の仕切りはこれらの形態に限定されない。つまり、内部空間4は、仕切り材32によって一つ以上の第一空間41と一つ以上の第二空間42に仕切られることが有り得る。仮組立ユニット8からは、内部空間4に形成される第一空間41の数と同数だけ、ガラスパネルユニットの多面取りが可能である。
 また、第一乃至第五実施形態においては、シール材3が仕切り材32を含んでいるが、仕切り材32を含まないことも有り得る。この場合も、シール材3を通過する仮想的な切断面900に沿って、第一ガラス基板1とシール材3と第二ガラス基板2を一括に切断することで、あたかも一枚のガラス板が切断されたような円滑な断面が得られる。
 以上、添付図面に基づいて、第一乃至第五実施形態のガラスパネルユニットと、これらのガラスパネルユニットを備えるガラス窓について説明したが、各実施形態においてさらに適宜の設計変更を行うことや、各実施形態の構成を適宜組み合わせて適用することも可能である。
 上述した各実施形態と変形例から明らかなように、第1の形態のガラスパネルユニットの製造方法は、配置工程S1と接合工程S2と切断工程S4とを具備する。
 配置工程S1では、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2が、シール材3を挟んで対向するように配置される。接合工程S2では、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2が、シール材3を介して互いに接合される。切断工程S4では、接合された第一ガラス基板1と第二ガラス基板2のうち一方の側から、第一ガラス基板1とシール材3と第二ガラス基板2が、シール材3を通過する仮想的な切断面900に沿って一括に切断される。
 第1の形態によれば、封着炉内で、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2を接合させて仮組立ユニット8を形成した後に、仮組立ユニット8を切断することで、多様な寸法形状のガラスパネルユニットを得ることができる。そのため、所望の寸法形状のガラスパネルユニットを、効率的に製造することができ、一つの仮組立ユニット8から複数のガラスパネルユニットを得ることも可能である。
 また、封着炉内に大きな空きスペースができると製造効率が低下する場合もあるが、第1の形態によれば、仮組立ユニット8に対応した封着炉を用意することで、炉内に大きな空きスペースを生じることが抑えられる。つまり、炉内に大きな空きスペースが生じることを抑えるために、製造したいガラスパネルユニットの種類(寸法形状)ごとに、専用の封着炉を用意する必要がない。
 加えて、第1の形態によれば、シール材3を介して互いに接合された第一ガラス基板1と第二ガラス基板2が、シール材3を通過する仮想的な切断面900に沿って、あたかも一枚のガラス板が切断されたように、一括にかつ円滑に切断される。切断面900に沿って切断された断面811は、一枚のガラス板の断面のように面一に形成されるため、更なる加工を施さなくても強度が確保され、取扱い性も良好となる。
 第2の形態のガラスパネルユニットの製造方法は、第1の形態において、下記の構成を付加的に備える。つまり、第2の形態においては、ワイヤ切断工程S5をさらに具備する。
 第二ガラス基板2は、ワイヤ25が埋められたガラス基板である。切断工程S4は、仮想的な切断面900に沿って、第一ガラス基板1から第二ガラス基板2にクラック61が伝搬され、第一ガラス基板1とシール材3と第二ガラス基板2が、第二ガラス基板2を内側にしてクラック61で折られる工程である。ワイヤ切断工程S5は、切断工程S4の後に第二ガラス基板2のワイヤ25を切断する工程である。
 第2の形態によれば、第二ガラス基板2はワイヤ25によって強度が高まり、ガラスパネルユニット全体の強度が向上する。加えて、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2を一括的に切断する際に破損を生じることが抑えられる。
 第3の形態のガラスパネルユニットの製造方法は、第2の形態において、下記の構成を付加的に備える。つまり、第3の形態において、切断工程S4では、第一ガラス基板1が第二ガラス基板2の上方に位置し、第一ガラス基板1の上面からクラック61が伝播される。
 第3の形態によれば、第一ガラス基板1に対して上方からホイール91を押し当てる等してクラック61を生じさせ、クラック61を生じた部分が他の部分よりも持ち上がるように、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2を折り曲げることによって、第一ガラス基板1とシール材3と第二ガラス基板2が一括的に切断される。
 第4の形態のガラスパネルユニットの製造方法は、第1乃至第3のいずれかの形態において、下記の構成を付加的に備える。つまり、第4の形態において、シール材3は、枠状に形成された枠材31を含む。接合工程S2では、枠材31を介して接合された第一ガラス基板1と第二ガラス基板2の間に、枠材31に囲まれた内部空間4が形成される。
 第4の形態によれば、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2の間に内部空間4が介在することで、ガラスパネルユニットの断熱性が向上する。つまり、第4の形態によれば、所望の寸法形状を有しかつ断熱性の高いガラスパネルユニットを、効率的に製造することができる。
 第5の形態のガラスパネルユニットの製造方法は、第4の形態において、下記の構成を付加的に備える。つまり、第5の形態においては、内部空間4の空気が排出されるかまたは内部空間4にガス400が供給される処理工程S3を、さらに備える。
 第5の形態によれば、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2の間に、減圧されるかまたはガス400が充填された内部空間4が介在することで、ガラスパネルユニットの断熱性がさらに向上する。つまり、第5の形態によれば、所望の寸法形状を有しかつ断熱性の高いガラスパネルユニットを、効率的に製造することができる。
 第6の形態のガラスパネルユニットの製造方法は、第5の形態において、下記の構成を付加的に備える。つまり、第6の形態において、シール材3は、内部空間4を複数の空間41,42(41a,41b,42)に仕切る仕切り材32をさらに含む。切断工程S3では、第一ガラス基板1と仕切り材32と第二ガラス基板2が、仕切り材32を通過する切断面900に沿って一括に切断される。
 第6の形態によれば、仮組立ユニット8を仕切り材32に沿って切断することで、所望の寸法形状を有しかつ断熱性の高いガラスパネルユニットを、効率的に製造することができる。
 第7の形態のガラスパネルユニットの製造方法は、第6の形態において、下記の構成を付加的に備える。つまり、第7の形態において、接合工程S2では、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2が、枠材31を介して互いに接合され、仕切り材32によって内部空間4が複数の空間41,42(41a,41b,42)に仕切られる。かつ、接合工程S2では、複数の空間41,42(41a,41b,42)を互いに通気可能とする通気路43(43a,43b)が設けられる。処理工程S3では、内部空間4の空気が排出されるかまたは内部空間4にガス400が供給された後に、通気路43(43a,43b)が塞がれることで複数の空間41,42(41a,41b,42)が互いに通気不能となる。切断工程S4では、第一ガラス基板1と仕切り材32と第二ガラス基板2が、仕切り材32を通過する切断面900に沿って一括に切断される。
 第7の形態によれば、所望の寸法形状を有しかつ断熱性の高いガラスパネルユニットを、効率的に製造することができる。
 第8の形態のガラスパネルユニットの製造方法は、第6の形態において、下記の構成を付加的に備える。つまり、第8の形態において、第一ガラス基板1と第二ガラス基板2の少なくとも一方は、通気孔7を備える。接合工程S2では、仕切り材32によって内部空間4が、通気孔7に連続しない第一空間41(41a,41b)と、通気孔7に連続する第二空間42とに仕切られる。かつ、接合工程S2では、第一空間41(41a,41b)と第二空間42を互いに通気可能とする通気路43(43a,43b)が設けられる。処理工程S3では、通気孔7を通じて、内部空間4の空気が排出されるかまたは内部空間4にガス400が供給された後に、通気路43(43a,43b)が塞がれることで第一空間41(41a,41b)が密閉される。切断工程S4では、第一ガラス基板1と仕切り材32と第二ガラス基板2が、仕切り材32を通過する切断面900に沿って一括に切断される。そして、第一空間41が位置する部分81と、第二空間42と通気孔7が位置する部分82とが、分離される。
 第8の形態によれば、仮組立ユニット8のうち、第二空間42と通気孔7が位置する部分82を除き、第一空間41(41a,41b)を備える部分81(81a,81b)を、断熱性の高いガラスパネルユニットとして提供することができる。
 第9の形態のガラスパネルユニットの製造方法は、第5乃至第8の形態において、下記の構成を付加的に備える。つまり、第9の形態においては、第二接合工程S6をさらに備える。第二接合工程S6は、切断工程S4で切断された第一ガラス基板1と第二ガラス基板2の一方と、第三ガラス基板63とが、枠状の第二シール材64を介して接合され、第二シール材64で囲まれる第二内部空間65が形成される工程である。
 第9の形態によれば、断熱性の第二内部空間65をさらに有するガラスパネルユニットが得られる。つまり、第9の形態によれば、さらに断熱性の高いガラスパネルユニットが効率的に製造される。
 第1の形態のガラス窓の製造方法は、第5乃至第8の形態のガラスパネルユニットの製造方法で製造されたガラスパネルユニットに、窓枠68を嵌め込む組立工程S7を備える。処理工程S3は、内部空間4の空気が排出される工程である。
 第1の形態によれば、所望の寸法形状を有しかつ断熱性の高いガラス窓を、効率的に製造することができる。
 第2の形態のガラス窓の製造方法は、第9の形態のガラスパネルユニットの製造方法で製造されたガラスパネルユニットに、窓枠69を嵌め込む組立工程S8を備える。処理工程S3は、内部空間4の空気が排出される工程である。第二接合工程S6で形成される第二内部空間65は、乾燥ガス600が封入される空間である。
 第2の形態によれば、所望の寸法形状を有しかつ断熱性の高いガラス窓を、効率的に製造することができる。
 1   ガラスパネルユニット
 11  ガラス基板(第一ガラス基板)
 111 一面
 12  ガラス基板(第二ガラス基板)
 13  シール材
 14  スペーサ
 15  内部空間
 100 スペーサ付きガラス基板
 2   抜き型
 21  貫通部
 211 貫通孔
 3   シート材
 31  一部
 311 部分
 4   パンチ部
 41  パンチ
 5   基板配置部
 9   製造装置
 S1  セット工程
 S2  スペーサ形成工程
 S3  変位工程
 S4  組立工程
 S5  処理工程

Claims (11)

  1.  第一ガラス基板と第二ガラス基板が、シール材を挟んで対向するように配置される配置工程と、
     前記第一ガラス基板と前記第二ガラス基板が、前記シール材を介して互いに接合される接合工程と、
     接合された前記第一ガラス基板と前記第二ガラス基板のうち一方の側から、前記第一ガラス基板と前記シール材と前記第二ガラス基板が、前記シール材を通過する仮想的な切断面に沿って一括に切断される切断工程とを具備する、
     ガラスパネルユニットの製造方法。
  2.  ワイヤ切断工程を、さらに具備し、
     前記第二ガラス基板は、ワイヤが埋められたガラス基板であり、
     前記切断工程は、前記仮想的な切断面に沿って、前記第一ガラス基板から前記第二ガラス基板にクラックが伝搬され、前記第一ガラス基板と前記シール材と前記第二ガラス基板が、前記第二ガラス基板を内側にして前記クラックで折られる工程であり、
     前記ワイヤ切断工程は、前記切断工程の後に前記第二ガラス基板の前記ワイヤを切断する工程である、
     請求項1に記載のガラスパネルユニットの製造方法。
  3.  前記切断工程では、前記第一ガラス基板が前記第二ガラス基板の上方に位置し、前記第一ガラス基板の上面から前記クラックが伝播される、
     請求項2に記載のガラスパネルユニットの製造方法。
  4.  前記シール材は、枠状に形成された枠材を含み、
     前記接合工程は、前記枠材を介して接合された前記第一ガラス基板と前記第二ガラス基板の間に、前記枠材に囲まれた内部空間が形成される工程である、
     請求項1~3のいずれか一項に記載のガラスパネルユニットの製造方法。
  5.  前記内部空間の空気が排出されるかまたは前記内部空間にガスが供給される処理工程を、さらに備える、
     請求項4に記載のガラスパネルユニットの製造方法。
  6.  前記シール材は、前記内部空間を複数の空間に仕切る仕切り材をさらに含み、
     前記切断工程は、前記第一ガラス基板と前記仕切り材と前記第二ガラス基板が、前記仕切り材を通過する前記切断面に沿って一括に切断される工程である、
     請求項5に記載のガラスパネルユニットの製造方法。
  7.  前記接合工程は、前記第一ガラス基板と前記第二ガラス基板が、前記枠材を介して互いに接合され、前記仕切り材によって前記内部空間が前記複数の空間に仕切られ、かつ、前記複数の空間を互いに通気可能とする通気路が設けられる工程であり、
     前記処理工程は、前記内部空間の空気が排出されるかまたは前記内部空間にガスが供給された後に、前記通気路が塞がれることで前記複数の空間が互いに通気不能となる工程であり、
     前記切断工程は、前記第一ガラス基板と前記仕切り材と前記第二ガラス基板が、前記仕切り材を通過する前記切断面に沿って一括に切断される工程である、
     請求項6に記載のガラスパネルユニットの製造方法。
  8.  前記第一ガラス基板と前記第二ガラス基板の少なくとも一方は、通気孔を備え、
     前記接合工程は、前記仕切り材によって前記内部空間が、前記通気孔に連続しない第一空間と、前記通気孔に連続する第二空間とに仕切られ、かつ、前記第一空間と前記第二空間を互いに通気可能とする通気路が設けられる工程であり、
     前記処理工程は、前記通気孔を通じて、前記内部空間の空気が排出されるかまたは前記内部空間にガスが供給された後に、前記通気路が塞がれることで前記第一空間が密閉される工程であり、
     前記切断工程は、前記第一ガラス基板と前記仕切り材と前記第二ガラス基板が、前記仕切り材を通過する前記切断面に沿って一括に切断され、前記第一空間が位置する部分と、前記第二空間と前記通気孔が位置する部分とが、分離される工程である、
     請求項6に記載のガラスパネルユニットの製造方法。
  9.  前記切断工程で切断された前記第一ガラス基板と前記第二ガラス基板の一方と、第三ガラス基板とが、枠状の第二シール材を介して接合され、前記第二シール材で囲まれる第二内部空間が形成される第二接合工程を、さらに備える
     請求項5~8のいずれか一項に記載のガラスパネルユニットの製造方法。
  10.  請求項5~8のいずれか一項に記載のガラスパネルユニットの製造方法で製造されたガラスパネルユニットに、窓枠を嵌め込む組立工程を備え、
     前記処理工程は、前記内部空間の空気が排出される工程である、
     ガラス窓の製造方法。
  11.  請求項9に記載のガラスパネルユニットの製造方法で製造されたガラスパネルユニットに、窓枠を嵌め込む組立工程を備え、
     前記処理工程は、前記内部空間の空気が排出される工程であり、
     前記第二接合工程で形成される前記第二内部空間は、乾燥ガスが封入される空間である、
     ガラス窓の製造方法。
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