JP2022106384A - 金属部品の加飾方法、金属部品、時計部品 - Google Patents
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Abstract
Description
***時計の概要***
図1は、本実施形態に係る時計の背面図である。
本実施形態の時計100は、3針式のアナログ式の腕時計であり、図1は、その背面の平面図である。なお、アナログ時計に限定するものではなく、金属部品を備えた時計であれば良く、例えば、デジタル時計、ハイブリッド時計、スマートウォッチや、ヘルスウォッチであっても良い。
胴1は、ケースであり、チタンや、ステンレスなどの硬質金属から構成されている。胴1は、略円形であり、胴1のリング状の壁の内周に裏蓋2が勘合されている。また、胴1の側面には、リュウズ3が設けられている。
裏蓋2は、サファイヤガラスなど、透明なガラス部材から構成されている。
図1の点線7で囲った部分において、受け板4は、その一部が切り掛れた切欠き部を有している。切欠き部は、リュウズ3の近くから1時方向まで斜めに切り掛かれており、当該部からは、受け板4の下層に配置された金属部品としての中間板5が観察される。中間板5の材質は、受け板4と同様である。受け板4の切欠き部は意匠性を高めるために設けられており、当該部からは、下層の中間板5が立体的な奥行きを持って観察される。
図2は、図1の点線7で囲った部分の拡大図である。
図2に示すように、受け板4には、切欠き部の近くに軸受け10が設けられている。軸受け10は、ローター11の軸受けであり、軸受け10の上方の切欠き部には、ローター11の一部が円弧状に露出している。また、軸受け10の下方には、ローター11に接続する歯車の軸受け12が設けられている。
図3は、加飾方法の流れを示すフローチャート図である。図4は、レーザ加工装置の概略構成図である。図5は、走査パターンの一例を示す図である。
ここでは、レーザ照射による加飾方法について、図3を主体に、適宜図4、図5を交えて説明する。
レーザ加工装置50は、レーザ発振器41、伝送光学系42、照射ユニット43、加工テーブル45、制御装置47などから構成されている。
レーザ発振器41は、好適例としてCO2レーザを採用しており、赤外線領域のナノ秒パルスレーザ光を生成する。なお、YAG(Yttrium Aluminum Garnet)レーザや、ファイバーレーザを用いても良い。
伝送光学系42は、レーザ発振器41で生成されたレーザ光を照射ユニット43に伝送する光路であり、複数枚の反射ミラーを含んで構成されている。
加工テーブル45は、XYテーブルであり、制御装置47からの指示に従い、載置された加工対象物をレーザ照射の走査経路パターンに応じて平面移動させる。
制御装置47は、レーザ加工装置50のコントローラーであり、各部の動作を統括制御する。制御装置47は記憶部48を備えており、記憶部48には、レーザ加工装置50の動作を制御する制御プログラムや、各種データが記憶されている。各種データには、加工対象物ごとに予め設定されたレーザ照射用の複数の走査パターンデータが含まれている。
ステップS2では、制御装置47は、中間板5に着色加工を行うためのレーザ照射の走査経路データを、記憶部48から読み出す。具体的には、図5の走査パターン55が読み出される。走査パターン55は、ローター11の第1中心11cから中間板5に向かって複数本の走査ラインが放射線状に設けられた走査経路となっている。詳しくは、第1中心11cを中心としてローター11の外周から胴1に向かって1本目の走査ラインL1からn本目の走査ラインLnまでが放射線状に配置されている。
3本目の走査ラインL3が選択されると、ここでは、ローター11側から胴1に向かってレーザ照射が行われる。これは、走査ラインL2におけるレーザ照射の終了点がローター11側の端部だからである。このように、奇数本目の走査ラインではローター11側からレーザ照射が行われ、偶数本目の走査ラインでは胴1側からレーザ照射が行われる。
図6は、図5の走査ラインL1周辺の拡大図である。図7は、レーザ照射の照射条件の一覧表である。図8は、走査パターンの一例を示す図である。
ここでは、上記のレーザ照射を用いた加飾方法による中間板5への着色原理について、図6を中心に、適宜、図7、図2を交えて説明する。
同様に、走査パターンCでは、隣り合う走査ライン間の寸法dxが4.5μmに設定された走査パターン53をレーザ照射した場合、被照射部分の色調が青紫になる。なお、レーザ光の周波数、走査速度、焦点距離は、走査パターンAと同じである。
同様に、走査パターンDでは、隣り合う走査ライン間の寸法dxが5.0μmに設定された走査パターン53をレーザ照射した場合、被照射部分の色調が赤青になる。なお、レーザ光の周波数、走査速度、焦点距離は、走査パターンAと同じである。
図6の走査パターン55は、この関係性を利用したものであり、走査ラインL1,L2の間隙ピッチを、ローター11側の寸法d1では走査パターンAの3.5μmに設定し、胴1側の寸法d2では走査パターンCの4.5μmに設定している。
これにより、図2に示すように、ローター11から部位15の頂部方向に向かって、色調Aとしての淡い青、色調Bとしてのターコイズカラー、色調Cとしての青紫の順に色調が段階的に変化する着色加工を施すことができる。
上記のレーザ照射を行うことにより中間板5の表面に酸化膜が形成される。図9においては、全面に酸化膜が形成されている。黒点状に観察される部分は、酸化膜の膜厚が薄い部分である。また、点線81で示すように、走査ラインに沿って黒点状の部分が形成されていることが解る。換言すれば、中間板5は、照射スポットの重なり量が異なる複数回のレーザ照射による酸化膜を有し、酸化膜は、照射スポットの重なり量の粗密に応じて厚さが異なっている。そして、酸化膜の厚さに応じて光の干渉によるグラデーション状の色調を呈する。
レーザ照射部分の発色は、酸化膜の形成パターンや、厚さに応じて光の干渉度合いが変化することにより生じるものと分析している。レーザ照射条件や、走査パターンの設定を変えることにより、酸化膜の形成態様を変化させ、色味を変化させることができる。
図10の表62は、走査ラインの間隙ピッチを上記とは異ならせた場合のデータであり、図7に対応している。
図10の表62において、例えば、走査パターンEでは、レーザ光の周波数220KHzで、照射の走査速度50mm/s、焦点距離110mmの照射条件で、隣り合う走査ライン間の寸法dxが3.5μmに設定された走査パターン53をレーザ照射した場合、被照射部分の色調が赤青になることを示している。つまり、図7の走査パターンAとの違いは、レーザ光の周波数が220KHzとなっていることのみである。その他の条件は、走査パターンAと同じであるが、レーザ光の周波数を220KHzとすることにより、異なる発色が得られることが解る。
走査パターンGでは、レーザ光の周波数が220KHzとなること以外は、走査パターンCと同じ条件であるが、金色の発色が得られる。
走査パターンHでは、レーザ光の周波数が220KHzとなること以外は、走査パターンDと同じ条件であるが、淡い金色の発色が得られる。
また、上記ではレーザ加工装置50は、ナノ秒パルスレーザであるものとして説明した。これは、酸化膜を効率良く形成するためには、ナノ秒パルスレーザが好適であるからである。詳しくは、ナノ秒パルスレーザと、ピコ秒及びフェムト秒パルスレーザとを比べた場合、ナノ秒レーザの方がパルスあたりエネルギーが高いため、効率的に酸化膜を形成できる。但し、レーザ照射条件や、走査パターンの設定を調整して、フェムト秒パルスレーザを用いることであっても良い。
本実施形態の金属部品としての中間板の加飾方法によれば、第1の要素としてのローター11を起点とし、中間板5におけるローター11近傍の走査ラインの一端から他端に向けて走査しながらレーザ照射する工程を含み、レーザ照射により、中間板5の表面に酸化膜を形成することができる。
従って、着色だけ行いたいというニーズに応じた金属部品の加飾方法を提供することができる。
この方法によれば、照射スポットの重なり量を異ならせて照射量の粗密を付けることにより、例えば、グラデーションのような多様な加飾を施すことができる。
この方法によれば、照射スポットの重なり量を異ならせて照射量の粗密を付けることにより、例えば、グラデーションのような多様な加飾を施すことができる。
例えば、ナノ秒パルスレーザと、フェムト秒パルスレーザとを比べた場合、ナノ秒レーザの方がパルスあたりエネルギーが高いため、効率的に酸化膜を形成できる。
従って、効率的に多様な加飾を施すことが可能な金属部品の加飾方法を提供することができる。
この方法によれば、放射線状にグラデーションがある加飾を施すことができる。
これによれば、多様な加飾が施された金属部品を提供することができる。
***レーザ照射による加飾方法-2***
図11は、走査パターンの一例を示す図であり、図5に対応している。
ここでは、本実施形態のレーザ照射による加飾方法について、図11を主体に、適宜図10などを交えて説明する。なお、本実施形態の加飾方法は、図11に示す走査パターン56のみが実施形態1の加飾方法と異なる。加飾方法の流れは図3のフローチャートと同じであり、図4のレーザ加工装置50を用いてレーザ照射が行われることも実施形態1と同じである。以下、実施形態1と同じ構成部位には、同一の附番を附し、重複する説明は省略する。
そして、走査パターン56において、隣り合う走査ライン間における間隙は一定であるが、走査ライン間の間隔が徐々に変化している。例えば、走査ラインL1と走査ラインL2との間隙は寸法d3で一定であるが、走査ラインL2と走査ラインL3との間隙は寸法d3よりも僅かに狭い寸法で一定となっている。同様に、走査ライン間の間隔が徐々に狭くなって行き、走査ラインLn-1と走査ラインLnとの間では寸法d4となる。換言すれば、隣り合う走査ライン間の間隔は、部位15の頂部側では寸法d3であるが、徐々に狭くなって麓側の端部では寸法d4となる。
これにより、富士山を模した部位15の麓側から頂部方向に向かって、色調Eとしての赤青、色調Fとしての山吹、色調Gとしての金の順に色調が段階的に変化する着色加工を施すことができる。
これにより、日の出間際の澄み切った早朝の空を模した中間板5の中に、頂部が金色に染まる金富士を模した部位15が立体的に浮かび上がるイメージの加飾を施すことができる。
また、金属部品としての受け板4、中間板5は、チタンであるものとして説明したが、これに限定するものではなく、金属製の部品であれば良い。例えば、ステンレス、洋白、純鉄、真鍮、ジュラルミンであっても良いし、合金であっても良い。
走査パターン56は、富士山を模した部位15の第2中心15cから、金属部品としての受け板4に向かって同心円状に設けられる。
この方法によれば、同心円状にグラデーションがある加飾を施すことができる。
これにより、日の出間際の澄み切った早朝の空を模した中間板5の中に、頂部が金色に染まる金富士を模した部位15が立体的に浮かび上がるイメージの加飾を施すことができる。換言すれば、2つの走査パターンによる加飾が融合することで、より多様な加飾を施すことができる。
これによれば、ねじ、ロゴ、マーク、記号、時計部品を起点として、多様な加飾を施すことができる。
これによれば、チタン、ステンレス、洋白、純鉄、真鍮、ジュラルミン、合金に多様な加飾を施すことができる。
また、上記各実施形態で例示した、レーザ光の周波数、照射の走査速度、焦点距離や、出力などのレーザ照射条件は一例であり、例示した値に限定するものではなく、被照射物の材質、着色仕様や、走査パターンの設定などに応じて、適宜、調整し、変更することで良い。
Claims (11)
- レーザ照射により金属部品に加飾を施す加飾方法であって、
第1の要素を起点とし、前記金属部品の前記第1の要素の近傍にある一端から他端に向けて走査しながらレーザ照射する工程、を含み、
前記レーザ照射により、前記金属部品の表面に酸化膜を形成する、
金属部品の加飾方法。 - 前記走査は、複数の走査経路で構成され、
隣り合う前記走査経路における前記レーザ照射は、前記レーザ照射のスポットが重なるように行われ、
前記スポットの重なり量は、前記第1の要素に近いほど大きい、
請求項1に記載の金属部品の加飾方法。 - 前記走査における前記第1の要素から最も離れた部分での前記スポットの重なり量は、50%以上である、
請求項2に記載の金属部品の加飾方法。 - 前記レーザ照射は、ナノ秒レーザによる一定周期のパルス照射により行われる、
請求項1~3のいずれか一項に記載の金属部品の加飾方法。 - 前記走査経路は、前記第1の要素における第1中心から前記金属部品に向かって放射線状に設けられる、
請求項2~4のいずれか一項に記載の金属部品の加飾方法。 - 前記走査経路は、前記第1の要素における第1中心から前記金属部品に向かって同心円状に設けられる、
請求項2~4のいずれか一項に記載の金属部品の加飾方法。 - 前記第1の要素は、ねじ、ロゴ、マーク、記号、時計部品のいずれかである、
請求項1~6のいずれか一項に記載の金属部品の加飾方法。 - 前記金属部品は、チタン、ステンレス、洋白、純鉄、真鍮、ジュラルミン、合金のいずれかである、
請求項1~7のいずれか一項に記載の金属部品の加飾方法。 - さらに、第2の要素を備え、
前記第1中心を起点とした前記走査に加えて、
前記第2の要素における第2中心を中心とし、前記金属部品の前記第2の要素の近傍にある一端から他端に向けて走査しながらレーザ照射する工程、を含む、
請求項5~8のいずれか一項に記載の金属部品の加飾方法。 - レーザ照射により表面に加飾が施された金属部品であって、
スポットの重なり量が異なる複数回の前記レーザ照射による酸化膜を有し、
前記酸化膜は、前記スポットの重なり量の粗密に応じて厚さが異なり、
光の干渉により前記粗密に応じたグラデーションを備えた、
金属部品。 - レーザ照射により表面に加飾が施された時計部品であって、
スポットの重なり量が異なる複数回の前記レーザ照射による酸化膜を有し、
前記酸化膜は、前記スポットの重なり量の粗密に応じて厚さが異なり、
光の干渉により前記粗密に応じたグラデーションを備えた、
時計部品。
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