WO2010147054A1 - 高粘性材料の定量吐出装置および方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a discharge device and method for accurately discharging grease, oil, or a highly viscous material such as a paste-like material or a cream-like material.
- a supply device for quantitatively supplying a high-viscosity material such as grease in a material supply device for discharging and supplying a fluid material from a nozzle, the storage means for storing the material and the material discharged from the storage means are discharged.
- Discharge means first delivery means for delivering material from the storage means to the discharge means, preliminarily storing the material delivered from the storage means, and discharge means when the material in the storage means runs out
- a second delivery means for delivering the material from the receiving means to the reserve material storage means the second delivery means being connected to the material inlet of the reserve material storage means
- Patent Document 1 discloses a material supply device in which the material supply port of the preliminary material storage means is connected to the discharge means side.
- a supply device that sucks and supplies the material to be supplied stored in a storage unit such as a storage tank in a high-pressure state; a discharge device that supplies a fixed amount to the workpiece; Based on a supply line provided with a pressure reducing valve and an on / off valve that can be connected to each other, a pressure sensor that detects pressure near the suction port of the discharge device, and a pressure signal from the pressure sensor
- control means for closing the on-off valve when the pressure near the suction port of the discharge device exceeds a set upper limit value and opening the on-off valve when the pressure falls below a set lower limit value.
- the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a discharge device and a method for accurately discharging even a highly viscous material that is fed under high pressure.
- a discharge unit having a discharge port for discharging a high-viscosity material, a storage area for storing the high-viscosity material, a receiving port for supplying the high-viscosity material to the storage area, and a high-viscosity material in the discharge unit
- a high-viscosity material quantitative discharge apparatus comprising: a storage unit having a delivery port for sending out; a high-pressure supply pump that supplies a high-viscosity material filled in a container to the storage unit at a first pressure; and a control unit.
- a high-viscosity material is provided to the storage unit by a second pressure adjusted to be lower than the first pressure by the liquid supply unit.
- a high-viscosity material dispensing apparatus characterized in that [2] The storage unit retains a space adjusted to a third pressure above the storage area to store a highly viscous material, and the liquid feeding unit is less than the first pressure and the first pressure.
- the high-viscosity material dispensing apparatus according to [1], wherein the high-viscosity material is supplied to the storage unit by the second pressure exceeding the pressure of 3.
- the delivery port is disposed below the storage area, the receiving port is disposed above the delivery port of the storage area, and the cross-sectional area of the storage area is greater than the cross-sectional area of the delivery port
- the quantitative discharge device for high-viscosity material according to [1] or [2], wherein the device is configured to be large.
- the storage unit is provided with a sensor for monitoring a storage amount of the highly viscous material stored at a position above the receiving port, and the control unit operates the liquid feeding unit based on a signal from the sensor.
- the high-viscosity material dispensing apparatus according to any one of [1] to [3], wherein the storage unit is supplemented with a high-viscosity material.
- the liquid feeding unit is configured to communicate with the high-pressure supply pump and to disconnect the communication with the storage unit, and a pump mechanism that sends the high-viscosity material supplied from the high-pressure supply pump to the storage unit. And a valve mechanism having a second position for communicating with the storage unit and blocking communication with the high-pressure supply pump, according to any one of [1] to [4] High-viscosity material dispensing device.
- a discharge unit having a discharge port for discharging a high-viscosity material, a storage area for storing the high-viscosity material, a receiving port for supplying the high-viscosity material to the storage area, and a high-viscosity material in the discharge unit In a method for quantitatively discharging a high-viscosity material by providing a storage unit having a delivery port for sending out, and a high-pressure supply pump for supplying a high-viscosity material filled in a container to the storage unit at a first pressure
- a liquid feed unit having a pump mechanism and a valve mechanism is provided in a flow path communicating the high-pressure supply pump and the storage unit, and the second pressure adjusted to be lower than the first pressure by the liquid feed unit
- a high-viscosity material dispensing method characterized in that a high-viscosity material is supplied to a storage unit.
- the storage unit retains a space regulated to a third pressure above the storage area to store the highly viscous material, and the liquid feeding unit is less than the first pressure and the first
- the high-viscosity material quantitative discharge method according to [6] wherein the high-viscosity material is supplied to the storage unit with the second pressure exceeding the pressure of 3.
- the delivery port is disposed below the storage area, the receiving port is disposed above the delivery port of the storage area, and the cross-sectional area of the storage area is greater than the cross-sectional area of the delivery port.
- the storage unit is provided with a sensor for monitoring a storage amount of the highly viscous material stored at a position above the receiving port, and the control unit operates the liquid feeding unit based on a signal from the sensor.
- the high-viscosity material dispensing method according to any one of [6] to [8], wherein the storage unit is supplemented with a high-viscosity material.
- a new pressure supply source that is pressure-separated from the high-pressure pump that pumps the high-viscosity material stored in the storage tank is used. Since the material can be supplied, the highly viscous material can be discharged from the discharge unit with high accuracy without variation.
- the high-viscosity material quantitative discharge device of the present invention includes the high-pressure supply pump 100, the liquid feeding unit 200, the storage unit 300, the discharge device 400, and the control unit 500 as main components.
- the high-pressure supply pump 100, the liquid feeding unit 200, the storage unit 300, and the discharge device 400 are communicated with each other through the liquid feeding pipe in this order. That is, the high-pressure supply pump 100 and the liquid feeding unit 200 are communicated with each other via the liquid feeding pipe A810, the liquid feeding unit 200 and the storage unit 300 are communicated with each other via the liquid feeding pipe B820, and the storage unit 300 and the discharge device 400 are communicated.
- a liquid feed pipe C830 are communicated with each other via a liquid feed pipe C830.
- the high-pressure supply pump 100 draws out the high-viscosity material from the container (supply source) filled with the high-viscosity material and sends it to the liquid feeding unit 200.
- the container include a pail can, a grease can, and a funnel.
- the high-pressure supply pump for example, a high-viscosity material pumping device disclosed by the applicant in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-332638 can be used.
- the liquid feeding unit 200 adjusts the high-viscosity material fed under high pressure from the high-pressure supply pump 100 to a pressure (second pressure) adjusted to be lower than the supply pressure (first pressure) from the high-pressure supply pump 100. )
- the liquid feeding unit 200 includes a pump mechanism that sends the highly viscous material supplied from the high-pressure supply pump 100 to the storage unit 300, and a valve mechanism.
- the valve mechanism shuts off the communication between the pump mechanism and the storage unit 300 when the pump mechanism receives supply of the high-viscosity material from the high-pressure supply pump, and when the pump mechanism supplies the high-viscosity material to the storage unit 300. Is a switching valve that cuts off communication between the pump mechanism and the high-pressure supply pump 100.
- a sliding type, one-way rotating type, or reciprocating rotating type switching valve can be used.
- the second pressure is sufficiently lower than the first pressure and exceeds a pressure (third pressure) in a space provided above a storage area 70 of the storage unit 300 described later. Is preferred.
- the storage unit 300 is for temporarily storing the high viscosity material in order to supply the high viscosity material to the discharge unit 400.
- the storage unit 300 has a storage area 70 that stores a highly viscous material, and a space is always formed above the storage area 70.
- the space above the storage area 70 is constantly regulated at a constant pressure by a pressurizing source connected via a pressure reducing valve 75.
- the amount of the highly viscous material stored in the storage area 70 is adjusted by the storage amount sensor 74 so as to be always within a predetermined range.
- a delivery port for sending a highly viscous material from the storage area 70 to the discharge unit 400 is provided below the reception port, and is stored in comparison with the cross-sectional area (flow path diameter) of the delivery port.
- the cross-sectional area of the area 70 (the diameter of the storage container) is configured to be sufficiently large (for example, the cross-sectional area is several times or more).
- a conventionally known discharge device can be used as the discharge unit 400.
- a discharge device such as a jet type disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-282740, a screw type disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-326715, or a plunger type disclosed in WO2007 / 046495 can be used.
- the distance from the storage unit 300 is preferably close.
- the controller 500 is electrically connected to the high-pressure supply pump 100, the liquid feeding unit 200, the storage unit 300, and the discharge device 400, and controls these operations.
- the configuration of the high-viscosity material quantitative discharge device of the present embodiment is the same as that of FIG. 1, and the high-pressure supply pump 100, the liquid feeding unit 200, the storage unit 300, the discharge device 400, and the control unit 500 are the main components. .
- the high-pressure supply pump 100, the liquid feeding unit 200, the storage unit 300, the discharge device 400, and the control unit 500 are the main components. .
- specific configurations of these elements will be described.
- High pressure supply pump 100 A pumping device constituting the high-pressure supply pump 100 of the present embodiment will be described with reference to FIGS.
- This apparatus includes a follow plate 20 that pressurizes the high-viscosity material and seals the upper surface of the can body 21 in order to take out the high-viscosity material stored in the can body 21 from the can body 21 and pump it.
- a movable plate 16 that indicates the pump means, a cylinder 15 that raises and lowers the movable plate 16, and a movable plate 16
- an elevating guide 13 for guiding the movement, and the elevating guide 13 is arranged so as to be positioned on the back surface of the pump means 18 and on the front surface of the cylinder 15.
- the pump means 18 seals and pressurizes the upper surface of the highly viscous material in the can 21, and follows the follow plate 20 fixed to the lower surface of the movable plate 16,
- a shovel plate 28 is provided at the lower end of the follow plate 20.
- the shovel body 27 includes the shovel plate 28 and a shaft 29 extending from the shovel plate 28.
- the shaft 29 is inserted into a delivery pipe 23 formed in the pump means 18 and is connected to an air motor 30 fixed to the upper surface of the movable plate 16.
- the shaft 29 moves in the vertical direction in conjunction with the operation of the air motor 30.
- a highly viscous material is scraped into the delivery pipe 23.
- the pump means 18 applies a high pressure to the highly viscous material and delivers the highly viscous material.
- the high-pressure supply pump 100 of this embodiment operates when the pressure sensor 101 disposed in the liquid feed pipe A810 that communicates the high-pressure feed pump 100 and the liquid feed unit 200 reaches 90 kgf / cm 2, and reduces 110 kgf / cm 2 . If it exceeds, the operation stops. That is, the pressure of the highly viscous material in the liquid feeding pipe A810 is maintained at a high pressure around 100 kgf / cm 2 . Needless to say, the liquid feeding pipe A810 is composed of a pipe that can withstand the high pressure.
- the liquid feeding unit 200 supplies the high-viscosity material fed under high pressure from the high-pressure supply pump 100 to the storage unit 300 at a pressure lower than the supply pressure from the high-pressure supply pump 100 (for example, about 3 to 7 kgf / cm 2 ). Liquid feed.
- the liquid feeding unit 200 in this embodiment has a pump function for feeding liquid to the storage unit 300 regardless of the high-pressure supply pump 100.
- the liquid feeding unit 200 of this embodiment is configured as shown in FIG.
- the switching valve 50 operates to switch between a first position where the liquid feed pipe A810 and the metering hole 51 communicate with each other, or a second position where the metering hole 51 and the liquid feed pipe B820 communicate with each other.
- the plunger 52 moves in a direction away from the switching valve 50 (upward), sucks the high-viscosity material into the measuring hole 51, moves in the direction toward the switching valve 50 (downward), and sucks into the measuring hole 51. Drain viscous material.
- the liquid feeding operation will be described.
- the switching valve 50 is positioned at the first position, the plunger 52 is moved away from the switching valve 50, and the highly viscous material fed from the high-pressure supply pump 100 is sucked into the measuring hole 51.
- the switching valve 50 is switched to the second position, and then the plunger 52 is moved in the direction toward the switching valve 50 to discharge the high-viscosity material sucked into the measuring hole 51, thereby allowing the storage unit 200 to store the storage unit.
- a highly viscous material is fed to 300.
- the high pressure from the high-pressure supply pump 10 does not directly act on the storage unit 300.
- the liquid feed pressure by the high-pressure supply pump 100 acts to liquid-feed a highly viscous material from the high-pressure feed pump 100 to the liquid feed unit 200
- the liquid feed pressure by the liquid feed unit 200 is It acts to liquid-feed a highly viscous material from the liquid feeding unit 200 to the storage unit 300
- the liquid feeding pressure from the high-pressure supply pump 100 to the liquid feeding unit 200 and the liquid feeding unit 200 to the storage unit 300 is divided in terms of pressure.
- the liquid feeding unit 200 is not limited to the apparatus disclosed in FIG.
- it is a plunger pump with a valve that can be incorporated into the discharge device, and acts as a valve that communicates with the upstream side during plunger suction operation and downstream with plunger discharge operation (however, the upstream and downstream do not communicate directly)
- a metering valve can also be used.
- the storage unit 300 is provided between the liquid feeding unit 200 and the discharge unit 400 so as to temporarily store the high-viscosity material. As illustrated in FIG. 8, the storage unit 300 has a storage area 70 in which the high-viscosity material is stored. Have. A receiving port 71 to which a highly viscous material is supplied from the liquid feeding unit 300 is provided below the center of the storage area 70 in the vertical direction, and a sending port 72 for feeding the highly viscous material to the discharge unit 400 is provided at the bottom. Is provided.
- An air pressure adjusting port 73 is provided at the uppermost portion of the storage area 70, and the air pressure in the storage area 70 is constantly adjusted to a constant pressure by a pressure reducing valve 75 that communicates with the air pressure adjusting port 73. And the highly viscous material stored in the storage area 70 is liquid-fed to the discharge device 400 by this regulated pressure. Note that the gas pressure in the storage area 70 adjusted by the pressure reducing valve 75 is adjusted to be smaller than the liquid feeding pressure fed from the liquid feeding unit 200.
- the amount of high-viscosity material stored in the storage area 70 is an amount that always forms a space above the head position. That is, the high-viscosity material stored in the storage area 70 in the storage unit 300 must not store the high-viscosity liquid material to a height that reaches the atmospheric pressure adjustment port 73. Therefore, the storage unit 300 is provided with a liquid level sensor 74 that detects the liquid level position of the highly viscous material in the storage area 70. As a result, the liquid surface position is prevented from lowering than the height at which the receiving port 71 is provided, and a space is always formed above the head position of the highly viscous material stored in the storage area 70. keeping.
- the liquid level sensor 74 of this embodiment sends a signal to the controller 500 when the liquid level position falls below the detection position, and stops sending the signal when the liquid level position rises above the detection position.
- the detection position is adjusted to detect the liquid level position above the receiving port 71.
- the liquid level detection of the liquid level sensor 74 prevents the liquid level position from lowering than the height at which the receiving port 71 is provided, and the high-viscosity material is filled up to the atmospheric pressure adjustment port 73. To prevent that.
- the liquid level sensor 74 may be constituted by two liquid level sensors, and the lower limit and the upper limit of the head position of the high viscosity material are respectively defined, and the high viscosity material may be stored in this range.
- the discharge unit 400 is a discharge device for discharging a highly viscous material to a target position.
- a discharge device constituting the discharge unit 400 a jet type, a screw type, a plunger type, or the like can be used.
- the discharge device of the present embodiment is used by mounting the storage unit 300, the liquid feeding tube C830, and the discharge unit 400 on the head of the coating robot.
- the on-off valve can also be used as a discharge unit. In this case, the pressure adjusted by the pressure reducing valve 75 acts as a discharge pressure, and a highly viscous material is discharged.
- Control unit 500 receives a signal from the liquid level sensor of the storage unit 300, and controls the operation of the discharge unit 400, the operation of the liquid feeding unit 200, and the operation of the high-pressure supply pump 100.
- the high-viscosity material in the container is transferred to the liquid feeding unit 200 by the high-pressure supply pump 100, transferred from the liquid feeding unit 200 to the storage unit 300, transferred from the storage unit 300 to the discharge unit 400, and from the discharge unit 400 to a desired amount.
- the procedure for discharging the high-viscosity material is as described above.
- the head position of the high-viscosity material in the storage unit 300 gradually decreases accordingly.
- the control unit 500 operates the liquid feeding unit 200.
- the liquid feeding unit 200 When the liquid feeding unit 200 operates, the water head position of the highly viscous material in the storage unit 300 rises, and when the liquid level sensor 74 exceeds the detection position, the liquid level sensor 74 stops sending signals. When the signal from the liquid level sensor 74 is stopped, the controller 500 stops the operation of the liquid feeding unit 200. The liquid feeding unit 200 continues to repeat the forward / backward movement of the plunger 52 and the switching operation of the switching valve 50 until an operation stop command is issued from the control unit 500. During this time, the discharge unit 400 is performing a discharge operation while the storage unit 300 supplies the high-viscosity material from the liquid feeding unit 200.
- FIG. 9 illustrates the storage area 70 in a state where no material is supplied from the liquid feeding unit 200.
- the high-viscosity material stored in the storage area 70 of the storage unit 300 is sent to the discharge unit 400 from the delivery port 72 through the liquid feed pipe C830 by the pressure adjusted by the pressure reducing valve 75.
- the storage unit 300 and the high-pressure supply pump 100 are not in direct communication with each other, so the liquid feeding tube that connects the storage unit 300 and the liquid feeding unit 200.
- the highly viscous material in C830 is also under a pressure regulated by the pressure reducing valve 75 (for example, about 1.5 to 3.0 kgf / cm 2 ).
- FIG. 10 illustrates the storage area 70 in a state where the material is supplied from the liquid feeding unit 200.
- the pressure of the high viscosity material in the liquid feeding pipe B820 increases, and the high viscosity material in the liquid feeding pipe B820 flows into the storage area 70 through the receiving port 71 of the storage unit 300.
- the diameter (horizontal) is larger than that of the delivery port 72 rather than passing through the delivery port 72 narrowed to a small diameter. It flows so as to raise the head position of the storage area 70 formed in the sectional area), and as a result, the head position rises.
- the liquid feeding pressure of the highly viscous material that has flowed into the discharge unit 400 from the liquid feeding pipe C830 is released by the rise of the water head position (liquid level rise).
- the horizontal cross-sectional area of the storage area 70 is configured to be 10 times the horizontal cross-sectional area of the delivery port 72, but the same effect can be obtained even when the horizontal cross-sectional area ratio is about 5 times.
- the liquid feeding pressure of the discharge unit 400 is not affected. Even if a highly viscous material with pulsation flows in from the inlet 71, the liquid feeding pressure of the discharge unit 400 is not affected, and as a result, the pulsation can be removed. The liquid feeding pressure does not affect the discharge amount accuracy of the highly viscous material discharged by the discharge unit 400.
- the high-pressure supply pump 100 operates based on the measurement amount of the pressure sensor 101 so that the liquid feeding pipe A810 is in the specified pressure range without being synchronized with the discharge operation of the discharge unit 400.
- the high-viscosity material is pumped out from the container filled with the high-viscosity material, the pressure in the liquid feeding pipe A810 is increased, and when the pressure exceeds the specified pressure range, the operation is stopped.
- FIG. 11 is a time chart showing pressure fluctuations and the like of each part in the constant rate discharge device of the present embodiment. In FIG.
- the uppermost level indicated by “400” indicates the ON / OFF timing of the discharge device
- the second level indicates the detection position of the water head level in the storage area, indicated by “74”.
- the third stage shows the ON / OFF timing of the signal output from the liquid level sensor
- the fourth stage shown by “200” shows the ON / OFF timing of the operation of the liquid feeding unit.
- the fifth stage indicated by “101” indicates the pressure fluctuation in the pressure sensor
- the sixth stage indicated by “100” indicates the ON / OFF timing of the operation of the high-pressure supply pump.
- the liquid feeding unit separated in pressure from the pressure by the high-pressure pump since the liquid feeding unit separated in pressure from the pressure by the high-pressure pump is used, a highly viscous material is applied to the discharge device in a state where the pressure fluctuation is extremely small. Since it is supplied, the highly viscous material can be discharged from the discharge device with high accuracy without variation. Further, since the liquid feeding unit can be disposed near the discharge device, the liquid feeding path can be shortened, and pressure fluctuation such as pulsation can be further minimized.
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Abstract
Description
しかし、流路が液体材料で満たされた液送路により液送される液体材料の脈動等による圧力変動を充分に除去することが難しく、吐出手段に供給する液体材料の圧力変動が液体材料の吐出量のばらつきを引き起こしていた。
すなわち、特許文献1の実施の形態1に開示される装置では、吐出バルブと連通する流路の逆端に位置する液体材料圧送ポンプによる圧力により吐出されるものであり、流路において吐出バルブから最も離れて位置する吐出バルブ近傍の圧力を一定に保つことが難しく、特許文献2の発明の実施の形態に開示される装置では、プランジャーポンプ(供給装置)による圧力をアキュムレータを介して吐出装置に供給するため、同文献[0033]に記載のとおり、材料の供給圧力に変動を生じる。
[1]高粘性材料を吐出する吐出口を有する吐出ユニットと、高粘性材料を貯留する貯留エリア、該貯留エリアに高粘性材料を供給するための受入口、および前記吐出ユニットに高粘性材料を送出するための送出口を有する貯留ユニットと、容器に充填された高粘性材料を前記貯留ユニットに第1の圧力で供給する高圧供給ポンプと、制御部と、を備える高粘性材料の定量吐出装置において、前記高圧供給ポンプおよび前記貯留ユニットを連通する流路に液送ユニットを設け、該液送ユニットにより前記第1の圧力よりも低く調整された第2の圧力により前記貯留ユニットに高粘性材料を供給することを特徴とする高粘性材料の定量吐出装置。
[2]前記貯留ユニットは、前記貯留エリアの上方に第3の圧力に調圧された空間を保持して高粘性材料を貯留し、前記液送ユニットは、前記第1の圧力未満かつ前記第3の圧力を超える前記第2の圧力により前記貯留ユニットに高粘性材料を供給することを特徴とする[1]記載の高粘性材料の定量吐出装置。
[3]前記送出口を前記貯留エリアの下方に配設し、前記受入口を前記貯留エリアの前記送出口より上方に配設し、前記貯留エリアの断面積を前記送出口の断面積よりも大きく構成したことを特徴とする[1]または[2]記載の高粘性材料の定量吐出装置。
[4]前記貯留ユニットに、前記受入口より上方位置で貯留された高粘性材料の貯留量を監視するセンサを設け、前記制御部が、前記センサからの信号に基づき前記液送ユニットを作動して前記貯留ユニットに高粘性材料を補充することを特徴とする[1]ないし[3]のいずれかに記載の高粘性材料の定量吐出装置。
[5]前記液送ユニットは、前記高圧供給ポンプから供給された高粘性材料を前記貯留ユニットに送出するポンプ機構と、前記高圧供給ポンプと連通させ且つ前記貯留ユニットとの連通を遮断する第1の位置および前記貯留ユニットと連通させ且つ前記高圧供給ポンプとの連通を遮断する第2の位置を有するバルブ機構と、を備えることを特徴とする[1]ないし[4]のいずれかに記載の高粘性材料の定量吐出装置。
[6]高粘性材料を吐出する吐出口を有する吐出ユニットと、高粘性材料を貯留する貯留エリア、該貯留エリアに高粘性材料を供給するための受入口、および前記吐出ユニットに高粘性材料を送出するための送出口を有する貯留ユニットと、容器に充填された高粘性材料を前記貯留ユニットに第1の圧力で供給する高圧供給ポンプと、を提供し、高粘性材料を定量吐出する方法において、前記高圧供給ポンプおよび前記貯留ユニットを連通する流路にポンプ機構およびバルブ機構を有する液送ユニットを設け、該液送ユニットにより前記第1の圧力よりも低く調整された第2の圧力により前記貯留ユニットに高粘性材料を供給することを特徴とする高粘性材料の定量吐出方法。
[7]前記貯留ユニットは、前記貯留エリアの上方に第3の圧力に調圧された空間を保持して高粘性材料を貯留し、前記液送ユニットは、前記第1の圧力未満かつ前記第3の圧力を超える前記第2の圧力により前記貯留ユニットに高粘性材料を供給することを特徴とする[6]記載の高粘性材料の定量吐出方法。
[8]前記送出口を前記貯留エリアの下方に配設し、前記受入口を前記貯留エリアの前記送出口より上方に配設し、前記貯留エリアの断面積を前記送出口の断面積よりも大きく構成したことを特徴とする[6]または[7]記載の高粘性材料の定量吐出方法。
[9]前記貯留ユニットに、前記受入口より上方位置で貯留された高粘性材料の貯留量を監視するセンサを設け、前記制御部が、前記センサからの信号に基づき前記液送ユニットを作動して前記貯留ユニットに高粘性材料を補充することを特徴とする[6]ないし[8]のいずれかに記載の高粘性材料の定量吐出方法。
液送ユニット200は、高圧供給ポンプ100から供給された高粘性材料を貯留ユニット300に送出するポンプ機構と、バルブ機構とを備えている。バルブ機構は、ポンプ機構が高圧供給ポンプから高粘性材料の供給を受ける際には、ポンプ機構と貯留ユニット300との連通を遮断し、ポンプ機構が貯留ユニット300に高粘性材料を供給する際には、ポンプ機構と高圧供給ポンプ100との連通を遮断する切換バルブであり、例えばスライド型、一方向回転型、または往復動回転型の切換バルブを用いることができる。
前記第2の圧力は、前記第1の圧力よりも充分に低く、且つ、後述する貯留ユニット300の貯留エリア70の上方に設けられた空間の圧力(第3の圧力)を超える圧力とすることが好ましい。
貯留エリア70に貯留される高粘性材料の量は、貯留量センサ74により常時所定の範囲内となるように調整される。
貯留ユニット300を設ける際に重要なことは、貯留エリア70から吐出ユニット400へ高粘性材料を送出する送出口を受入口より下方に設けると共に、送出口の断面積(流路径)と比べて貯留エリア70の断面積(貯留容器の径)を十分に大きく構成する(例えば断面積を数倍以上とする)ことである。このような構成とすることにより、貯留エリア70の上方(すなわち液面)方向への流動抵抗が送出口方向への流動抵抗と比べ十分に小さくなるため、液送ユニット200から高粘性材料が供給される際に生じうる圧力変動や脈動の影響を最小限にすることができるからである。
前記貯留ユニット300との距離は近いことが好ましい。また、前記貯留ユニット300とは相対位置を変えず一体的に構成されることが好ましく、SUS等の硬質材料で構成される液送管Cを介して連通することが好ましい。
本実施例の高粘性材料の定量吐出装置の構成は、図1と同様であり、高圧供給ポンプ100、液送ユニット200、貯留ユニット300、吐出装置400および制御部500を主要な構成要素とする。以下、これらの各要素の具体的な構成を説明する。
本実施例の高圧供給ポンプ100を構成する圧送装置について、図2ないし図6を参照しながら説明する。
この装置は、缶体21に貯留されている高粘性材料を缶体21内から取り出して圧送するために、前記高粘性材料を加圧して前記缶体21の上面を封止するフォロープレート20を、前記缶体21に対して昇降されるポンプ手段18の下端に備える高粘性材料圧送装置において、前記ポンプ手段を指示する可動板16と、可動板16を昇降するシリンダ15と、可動板16の移動を案内する昇降ガイド13と、を備え、前記昇降ガイド13を、前記ポンプ手段18の背面かつ前記シリンダ15の前面に位置するように配設するよう構成される。
シャベル本体27は、図6に開示するように、前記シャベルプレート28と、前記シャベルプレート28から延出された軸29を備える。軸29は、ポンプ手段18内に形成される送出管23に挿通され、可動板16の上面に固定されたエアーモータ30に連結され、エアーモータ30の動作に連動して、上下方向に移動し、送出管23に高粘性材料を掻き込む。このようにして、ポンプ手段18は、高粘性材料に高圧を与えて高粘性材料を送出する。
液送ユニット200は、高圧供給ポンプ100から高圧下で液送された高粘性材料を、高圧供給ポンプ100からの供給圧力よりも低い圧力(例えば3~7kgf/cm2程度)で貯留ユニット300に液送する。
本実施例における液送ユニット200は、前記高圧供給ポンプ100によらず貯留ユニット300に液送するポンプ機能を有する。
切換バルブ50は、液送管A810と計量孔51とを連通する第1位置、または、計量孔51と液送管B820とを連通する第2位置、の二の位置を切り換えるよう作動する。
プランジャ52は、切換バルブ50から離れる方向(上方向)に移動して計量孔51に高粘性材料を吸入し、切換バルブ50に向かう方向(下方向)に移動して計量孔51に吸入した高粘性材料を排出する。
切換バルブ50を第1位置に位置させ、プランジャ52を切換バルブ50から離れる方向に移動させて高圧供給ポンプ100から液送された高粘性材料を計量孔51に吸入する。
次に、切換バルブ50を第2位置に切り換え、その後にプランジャ52を切換バルブ50に向かう方向に移動させて計量孔51に吸引した高粘性材料を排出することにより、液送ユニット200から貯留ユニット300に高粘性材料を液送する。
このように、切換バルブ50が第1位置と第2位置を切り換えるよう作動するから、高圧供給ポンプ10と貯留ユニット300が直接的に連通することはない。したがって、高圧供給ポンプ10による高圧が、貯留ユニット300に直接作用することがない。
言い換えると、高圧供給ポンプ100による液送圧力は、前記高圧供給ポンプ100から液送ユニット200まで高粘性材料を液送するために作用するものであり、液送ユニット200による液送圧力は、前記液送ユニット200から貯留ユニット300まで高粘性材料を液送するために作用するものであり、高圧供給ポンプ100から液送ユニット200までの液送圧力と、液送ユニット200から貯留ユニット300までの液送圧力は、圧力的に分断されている。
貯留ユニット300は、液送ユニット200と吐出ユニット400との間に、一時的に高粘性材料が貯留するよう設けられるものであり、図8に示すように高粘性材料が貯留する貯留エリア70を有する。
前記貯留エリア70の上下方向の中央より下部には液送ユニット300から高粘性材料が供給される受入口71が設けられ、最下部には高粘性材料を吐出ユニット400に送出する送出口72が設けられている。
また、前記貯留エリア70の最上部には気圧調整口73が設けられ、前記貯留エリア70の気圧は前記気圧調整口73を介して連通する減圧弁75により常時一定圧に調圧される。そして、この調圧された圧力によって、貯留エリア70に貯留する高粘性材料が吐出装置400に液送される。
なお、減圧弁75により調圧された貯留エリア70の気体圧力は、液送ユニット200から液送される液送圧よりも小さく調圧される。
このように、液面センサ74の液面検知により、前記受取口71が設けられた高さよりも液面位置が低下することを防止するとともに、気圧調整口73まで高粘度材料が満たされてしまうことを防止する。
なお、液面センサ74を二つの液面センサにより構成し、高粘性材料の水頭位置の下限及び上限をそれぞれ規定し、この範囲内に高粘性材料が貯留されるようにしても良い。
吐出ユニット400は、高粘性材料を目的位置へ吐出するための吐出装置である。吐出ユニット400を構成する吐出装置は、Jet式、スクリュー式、プランジャー式、などの吐出装置を用いることができる。
本実施例の吐出装置は、貯留ユニット300、液送管C830および吐出ユニット400を塗布ロボットのヘッドに搭載して使用される。
なお、開閉弁を吐出ユニットとして用いることもでき、この場合には、前記減圧弁75で調圧された圧力が吐出圧力として作用し、高粘性材料が吐出される。
制御部500は、貯留ユニット300の液面センサからの信号を受信し、吐出ユニット400の作動、液送ユニット200の作動および高圧供給ポンプ100の作動を制御する。
容器内の高粘性材料が、高圧供給ポンプ100により液送ユニット200へ移送され、液送ユニット200から貯留ユニット300に移送され、貯留ユニット300から吐出ユニット400に移送され、吐出ユニット400から所望量の高粘性材料が吐出される手順については上述したとおりである。
続いて、吐出ユニット400からの高粘性材料の吐出が繰り返されると、それに伴い貯留ユニット300内の高粘性材料の水頭位置も徐々に低下する。そして、液面センサ74の検知位置よりも前記水頭位置が低下すると、液面センサ74から制御部500に信号が送出され、制御部500は液送ユニット200を作動させる。液送ユニット200が作動することにより、貯留ユニット300内の高粘性材料の水頭位置が上昇し、前記液面センサ74の検知位置を超えると、前記液面センサ74は信号の送出を停止する。制御部500は液面センサ74からの信号が停止されると、前記液送ユニット200の作動を停止させる。前記液送ユニット200は、制御部500から作動の停止命令が出されるまで、プランジャ52の進退移動および切換バルブ50の切換動作を繰り返し続ける。
この間、液送ユニット200から貯留ユニット300が高粘性材料を供給と並行して、吐出ユニット400は吐出作業は実施されている。
図9は、液送ユニット200から材料供給が行われていない状態の貯留エリア70を説明するものである。
貯留ユニット300の貯留エリア70に貯留される高粘性材料は、減圧弁75により調圧された圧力により、送出口72から液送管C830を介して吐出ユニット400に送出される。ここで、本実施例の液送ユニット200を有する構成では、貯留ユニット300と高圧供給ポンプ100とは直接的に連通していないから、貯留ユニット300と液送ユニット200とを連通する液送管C830内の高粘性材料も、減圧弁75により調圧された圧力下(例えば1.5~3.0kgf/cm2程度)にある。
液送ユニット200が作動すると、前記液送管B820の高粘性材料の圧力は上昇し、前記液送管B820内の高粘性材料は、貯留ユニット300の受取口71を経て貯留エリア70に流入する。ここで、貯留エリア70に流入した高粘性材料は、流動抵抗の小さい方向に優先的に流れるから、細径に絞られた送出口72を通過するよりも、送出口72よりも大きい径(水平断面積)に形成された貯留エリア70の水頭位置を上昇させるように流れ、その結果水頭位置が上昇する。他方、液送管C830から吐出ユニット400へ流入した高粘性材料の液送圧力は、前記水頭位置の上昇(液面上昇)により開放される。
このように、本実施例の装置では、貯留ユニット300が液送ユニット200から高粘性材料の供給を受けても、貯留ユニット300から吐出ユニット400への高粘性材料の液送圧に影響を与えることがない。したがって、吐出ユニット400から吐出される高粘性材料の吐出量精度に、液送ユニット200から供給された高粘性材料による液送圧変動が悪影響を与えることを回避することができる。本実施例では、貯留エリア70の水平断面積を送出口72の水平断面積の10倍に構成したが、これらの水平断面積比が5倍程度でも同様の効果を得ることができる。
することが可能である。
液送圧力が、吐出ユニット400により吐出される高粘性材料の吐出量精度に影響を与
えることはない。
図11は、本実施例の定量吐出装置における各部位の圧力変動等を示したタイムチャートである。図11中、「400」で示された最上段は吐出装置のON/OFFのタイミングを示しており、二段目は貯留エリア70における水頭位の検出位置を示しており、「74」で示された三段目は液面センサからの信号出力のON/OFFのタイミングを示しており、「200」で示された四段目は液送ユニットの作動のON/OFFのタイミングを示しており、「101」で示された五段目は圧力センサにおける圧力変動を示しており、「100」で示された六段目は高圧供給ポンプのの作動ON/OFFのタイミングを示している。
また、液送ユニットは吐出装置の近くに配置することができるため液送路を短くすることができ、これにより更に脈動等の圧力変動を最小限に抑えることもできる。
15 シリンダ
16 可動板
18 ポンプ手段
20 フォロープレート
21 缶体
23 送出管
27 シャベル本体
28 シャベルプレート
29 軸
30 エアーモータ
50 切換バルブ
51 計量孔
52 プランジャ
70 貯留エリア
71 受入口(受取口)
72 送出口
73 気圧調整口
74 液面センサ(貯留量センサ)
75 減圧弁
100 高圧供給ポンプ
101 圧力センサ
200 液送ユニット
300 貯留ユニット
400 吐出ユニット(吐出装置)
500 制御部
810 液送管A
820 液送管B
830 液送管C
Claims (9)
- 高粘性材料を吐出する吐出口を有する吐出ユニットと、
高粘性材料を貯留する貯留エリア、該貯留エリアに高粘性材料を供給するための受入口、および前記吐出ユニットに高粘性材料を送出するための送出口を有する貯留ユニットと、
容器に充填された高粘性材料を前記貯留ユニットに第1の圧力で供給する高圧供給ポンプと、
制御部と、を備える高粘性材料の定量吐出装置において、
前記高圧供給ポンプおよび前記貯留ユニットを連通する流路に液送ユニットを設け、該液送ユニットにより前記第1の圧力よりも低く調整された第2の圧力により前記貯留ユニットに高粘性材料を供給することを特徴とする高粘性材料の定量吐出装置。 - 前記貯留ユニットは、前記貯留エリアの上方に第3の圧力に調圧された空間を保持して高粘性材料を貯留し、
前記液送ユニットは、前記第1の圧力未満かつ前記第3の圧力を超える前記第2の圧力により前記貯留ユニットに高粘性材料を供給することを特徴とする請求項1記載の高粘性材料の定量吐出装置。 - 前記送出口を前記貯留エリアの下方に配設し、
前記受入口を前記貯留エリアの前記送出口より上方に配設し、
前記貯留エリアの断面積を前記送出口の断面積よりも大きく構成したことを特徴とする請求項1または2記載の高粘性材料の定量吐出装置。 - 前記貯留ユニットに、前記受入口より上方位置で貯留された高粘性材料の貯留量を監視するセンサを設け、
前記制御部が、前記センサからの信号に基づき前記液送ユニットを作動して前記貯留ユニットに高粘性材料を補充することを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の高粘性材料の定量吐出装置。 - 前記液送ユニットは、前記高圧供給ポンプから供給された高粘性材料を前記貯留ユニットに送出するポンプ機構と、前記高圧供給ポンプと連通させ且つ前記貯留ユニットとの連通を遮断する第1の位置および前記貯留ユニットと連通させ且つ前記高圧供給ポンプとの連通を遮断する第2の位置を有するバルブ機構と、を備えることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載の高粘性材料の定量吐出装置。
- 高粘性材料を吐出する吐出口を有する吐出ユニットと、
高粘性材料を貯留する貯留エリア、該貯留エリアに高粘性材料を供給するための受入口、および前記吐出ユニットに高粘性材料を送出するための送出口を有する貯留ユニットと、
容器に充填された高粘性材料を前記貯留ユニットに第1の圧力で供給する高圧供給ポンプと、を提供し、高粘性材料を定量吐出する方法において、
前記高圧供給ポンプおよび前記貯留ユニットを連通する流路にポンプ機構およびバルブ機構を有する液送ユニットを設け、該液送ユニットにより前記第1の圧力よりも低く調整された第2の圧力により前記貯留ユニットに高粘性材料を供給することを特徴とする高粘性材料の定量吐出方法。 - 前記貯留ユニットは、前記貯留エリアの上方に第3の圧力に調圧された空間を保持して高粘性材料を貯留し、
前記液送ユニットは、前記第1の圧力未満かつ前記第3の圧力を超える前記第2の圧力により前記貯留ユニットに高粘性材料を供給することを特徴とする請求項6記載の高粘性材料の定量吐出方法。 - 前記送出口を前記貯留エリアの下方に配設し、
前記受入口を前記貯留エリアの前記送出口より上方に配設し、
前記貯留エリアの断面積を前記送出口の断面積よりも大きく構成したことを特徴とする請求項6または7記載の高粘性材料の定量吐出方法。 - 前記貯留ユニットに、前記受入口より上方位置で貯留された高粘性材料の貯留量を監視するセンサを設け、
前記制御部が、前記センサからの信号に基づき前記液送ユニットを作動して前記貯留ユニットに高粘性材料を補充することを特徴とする請求項6ないし8のいずれかに記載の高粘性材料の定量吐出方法。
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