JP2008200788A - Optical film cutting device and optical film manufacturing method - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、長尺の光学フィルムから複数の枚葉の光学フィルムを切り出すための裁断装置および光学フィルムの製造方法に関する。 The present invention relates to a cutting device for cutting out a plurality of single-wafer optical films from a long optical film, and a method for manufacturing the optical film.
例えば偏光フィルム、位相差フィルム等に代表される光学フィルムは、液晶表示装置等を構成する重要な光学部品であり、通常、長尺の光学フィルムを原材料とし、これから枚葉の光学フィルムを裁断装置で切り出すことにより製造される。そして、前記裁断装置には、高速で光学フィルムを裁断することができ、かつ生産性および歩留りに優れることが要求される。 For example, optical films represented by polarizing films, retardation films, etc. are important optical components that constitute liquid crystal display devices, etc. Usually, long optical films are used as raw materials, and single-wafer optical films are cut from this. It is manufactured by cutting out with The cutting apparatus is required to be able to cut an optical film at a high speed and to be excellent in productivity and yield.
例えば特許文献1には、原反供給装置と、この原反供給装置から供給されるロール状の長尺シートを切断して所定寸法の枚葉に切断する切断装置と、この切断装置で切断された枚葉を集積する集積装置とからなる枚葉切断装置が記載されている。そして、前記切断装置は、長尺シートを所定幅で幅方向に切断する回転スリッターと、幅方向に切断された長尺シートを所定長さで長手方向に切断するシャーカッタ(ギロチンカッタ)とから構成されている。 For example, in Patent Document 1, an original fabric supply device, a cutting device that cuts a roll-like long sheet supplied from the original fabric supply device into sheets of a predetermined size, and a cutting device that is cut. A single-wafer cutting device comprising a stacking device for stacking single sheets is described. The cutting apparatus includes: a rotary slitter that cuts a long sheet in a width direction with a predetermined width; and a shear cutter (guillotine cutter) that cuts a long sheet cut in the width direction in a longitudinal direction with a predetermined length. It is configured.
ところが、シャーカッタによる切断は切断屑が発生しやすいという問題がある。このため、特許文献1に記載されている枚葉切断装置を用いて光学フィルムの長尺シートを裁断すると、切断屑が発生しやすく、該切断屑に起因する傷が光学フィルム表面に発生して生産性および歩留りが低下する。また、前記集積装置において、表面に切断屑が付着した光学フィルムを他の光学フィルムと共に多数枚積み重ねた際には、積み重ねた光学フィルムの重みで切断屑が光学フィルムに食い込み、その結果、光学フィルムに傷が発生する。 However, cutting with a shear cutter has a problem that cutting waste is likely to be generated. For this reason, when the long sheet | seat of an optical film is cut | judged using the sheet | seat cutting device described in patent document 1, the cutting | disconnection waste tends to generate | occur | produce and the damage | wound resulting from this cutting | disconnection waste generate | occur | produces on the optical film surface. Productivity and yield decrease. Further, in the stacking apparatus, when a large number of optical films having cutting waste adhered to the surface are stacked together with other optical films, the cutting waste bites into the optical film by the weight of the stacked optical films, and as a result, the optical film Scratches occur.
したがって、特許文献1に記載されている枚葉切断装置を用いて光学フィルムの長尺シートを裁断する際には、切断屑が発生しにくい速度で切断しなければならない。すなわち特許文献1に記載されている枚葉切断装置では、高速で長尺の光学フィルムを裁断することができない。
本発明の課題は、高速で光学フィルムを裁断することができ、かつ生産性および歩留りに優れる光学フィルムの裁断装置および光学フィルムの製造方法を提供することである。 An object of the present invention is to provide an optical film cutting apparatus and an optical film manufacturing method capable of cutting an optical film at high speed and excellent in productivity and yield.
上記課題を解決するための本発明にかかる光学フィルムの裁断装置は、長尺の光学フィルムから複数の枚葉の光学フィルムを切り出すためのものであって、光学フィルムの原反ロールと、この原反ロールから繰り出された長尺の光学フィルムを所定幅で光学フィルムの搬送方向にスリットするスリッターと、スリットされた長尺の光学フィルムを所定長さで前記搬送方向に対して直交する方向に裁断するクロスカッターと、このクロスカッターの裁断により、スリットされた長尺の光学フィルムから切り出された複数の枚葉の光学フィルムを、互いに重ならないように分離して搬送するセパレートコンベアと、分離して搬送された各光学フィルムに付着した異物を除去する一対のクリーニングローラと、異物が除去された各光学フィルムを集積する集積部とを備えたことを特徴とする。 An optical film cutting device according to the present invention for solving the above-mentioned problems is for cutting a plurality of single-sheet optical films from a long optical film, and includes an optical film original roll and an original film roll. A slitter that slits a long optical film fed out from an anti-roll with a predetermined width in the transport direction of the optical film, and a slit long optical film that is cut at a predetermined length in a direction perpendicular to the transport direction And a separate conveyor that separates and conveys a plurality of single-wafer optical films cut out from the slit long optical film so as not to overlap each other. A pair of cleaning rollers that remove foreign matter adhering to each conveyed optical film and each optical film from which foreign matter has been removed are collected. Characterized by comprising an integrated unit for.
また、本発明にかかる他の光学フィルムの裁断装置は、長尺の光学フィルムから複数の枚葉の光学フィルムを切り出すためのものであって、光学フィルムの原反ロールと、この原反ロールから繰り出された長尺の光学フィルムを所定幅で光学フィルムの搬送方向にスリットするスリッターと、スリットされた長尺の光学フィルムを所定長さで前記搬送方向に対して直交する方向に裁断するクロスカッターと、このクロスカッターの裁断により、スリットされた長尺の光学フィルムから切り出された複数の枚葉の光学フィルムを、互いに重ならないように分離して搬送するセパレートコンベアと、分離して搬送された各光学フィルムに付着した異物を除去する一対のクリーニングローラと、異物が除去された各光学フィルムを集積する集積部とを備え、さらに前記スリッターよりも前記搬送方向上流側または下流側に設けられ予め光学フィルムにマークされている該光学フィルムの欠陥部分を示す欠陥マークを検出する欠陥マーク検出手段と、前記クロスカッターとセパレートコンベアとの間に設けられ前記クロスカッターにて裁断された前記欠陥部分を含む光学フィルムを排出する排出機構と、前記欠陥マーク検出手段からの検出結果に基づいて、前記クロスカッターと排出機構とを順次駆動させる制御手段とを備えたことを特徴とする。 Further, another optical film cutting device according to the present invention is for cutting out a plurality of single-sheet optical films from a long optical film, the optical film original roll and the original roll A slitter that slits the drawn long optical film with a predetermined width in the transport direction of the optical film, and a cross cutter that cuts the slit long optical film with a predetermined length in a direction perpendicular to the transport direction And by the cutting of this cross cutter, a plurality of single-wafer optical films cut out from the slit long optical film were separated and conveyed so as not to overlap each other, and conveyed separately A pair of cleaning rollers for removing foreign matter adhering to each optical film, and a stacking unit for collecting each optical film from which foreign matter has been removed; A defect mark detecting means for detecting a defect mark that is provided on the upstream side or downstream side in the transport direction from the slitter and that indicates a defective portion of the optical film that has been marked in advance on the optical film, and the cross cutter and the separator Based on the detection result from the defect mark detection means, the discharge mechanism for discharging the optical film including the defective portion provided between the conveyor and cut by the cross cutter, and the discharge mechanism And a control means for sequentially driving.
本発明にかかる他の光学フィルムの裁断装置において、予め光学フィルムにマークされている前記欠陥マークは、マーキング手段にてマーキングされた欠陥マークまたは光学フィルムの欠陥部分をコード化したバーコードであるのがよい。 In the other optical film cutting apparatus according to the present invention, the defect mark previously marked on the optical film is a bar code obtained by coding a defect mark marked by the marking means or a defective portion of the optical film. Is good.
また、本発明では、多種類の幅を有する枚葉の光学フィルムに対応する上で、前記クロスカッターよりも前記搬送方向上流側に、長尺の光学フィルムの両側縁部を裁断するトリムカッターを設けるのが好ましい。光学フィルムの搬送速度を向上させ、かつナイフの交換が簡単になる上で、前記クロスカッターは、少なくとも1枚のナイフを外周面上の長手方向に備えたナイフロールと、このナイフロールの下方に位置し外周面が前記ナイフの刃先に接するプレーンロールとから構成されるロータリーカッターであるのが望ましい。 Further, in the present invention, a trim cutter that cuts both side edges of a long optical film on the upstream side in the transport direction from the cross cutter in order to correspond to a single-sheet optical film having various widths. It is preferable to provide it. In order to improve the conveyance speed of the optical film and simplify the exchange of the knife, the cross cutter includes a knife roll provided with at least one knife in the longitudinal direction on the outer peripheral surface, and a lower part of the knife roll. It is desirable that the rotary cutter is composed of a plain roll which is positioned and whose outer peripheral surface is in contact with the blade edge of the knife.
切り出された前記複数の枚葉の光学フィルムを互いに重ならないように分離して確実に搬送する上で、前記セパレートコンベアは、複数のコンベアベルトから構成され、各コンベアベルトは、互いに隣接するコンベアベルト同士の間隔が前記搬送方向下流側に向かって所定間隔に広がるように配設されているのが好ましい。また、光学フィルムの搬送速度を向上させ、かつ光学フィルムがカールするのを抑制する上で、前記セパレートコンベアは、前記光学フィルムを搬送面に吸着保持して搬送する吸着機構を備えているのがよい。 In separating and reliably transporting the cut out optical films of the plurality of single sheets so as not to overlap each other, the separate conveyor is composed of a plurality of conveyor belts, and each conveyor belt is adjacent to each other. It is preferable that the gaps are arranged so as to spread at a predetermined gap toward the downstream side in the transport direction. Further, in order to improve the conveyance speed of the optical film and suppress the curling of the optical film, the separate conveyor includes an adsorption mechanism that conveys the optical film while adsorbing and holding the optical film on a conveyance surface. Good.
歩留りを向上させ、かつ光学フィルムが乗り継ぎ不良等を起こすことなく、光学フィルムを集積部に集積する上で、前記クリーニングローラと集積部との間に、上部ロールと下部ロールとから構成され上部ロールおよび/または下部ロールの回転速度が光学シートの搬送速度よりも速い蹴り出しロールを設け、前記下部ロール近傍に、エアー吹出し口が前記蹴り出しロールによって蹴り出される光学フィルムの裏面に臨むエアー吹出し手段を設けるのが望ましい。
光学フィルムの搬送速度が5〜50m/分であるのが好ましい。
The upper roll is composed of an upper roll and a lower roll between the cleaning roller and the stacking unit for improving the yield and collecting the optical film in the stacking unit without causing the optical film to cause a transfer failure or the like. And / or an air blowing means provided with a kicking roll whose rotational speed of the lower roll is faster than the conveying speed of the optical sheet, and an air blowing port facing the back surface of the optical film kicked out by the kicking roll in the vicinity of the lower roll It is desirable to provide.
It is preferable that the conveyance speed of the optical film is 5 to 50 m / min.
本発明にかかる光学フィルムの製造方法は、長尺の光学フィルムから複数の枚葉の光学フィルムを切り出して光学フィルムを製造する方法であって、光学フィルムの原反ロールから長尺の光学フィルムを繰り出す工程と、繰り出された光学フィルムを所定幅で光学フィルムの搬送方向にスリットするスリット工程と、スリットされた長尺の光学フィルムを所定長さで前記搬送方向に対して直交する方向に裁断する裁断工程と、この裁断により、スリットされた長尺の光学フィルムから切り出された複数の枚葉の光学フィルムを、互いに重ならないように分離して搬送する工程と、分離して搬送された各光学フィルムに付着した異物を除去する工程と、異物が除去された各光学フィルムを集積する工程とを含むことを特徴とする。 A method for producing an optical film according to the present invention is a method for producing an optical film by cutting out a plurality of single-wafer optical films from a long optical film, wherein the long optical film is produced from a raw roll of optical film. A step of feeding, a slitting step of slitting the fed optical film in the transport direction of the optical film with a predetermined width, and cutting the slit long optical film in a direction perpendicular to the transport direction with a predetermined length A cutting process, a process of separating and transporting a plurality of single-wafer optical films cut out from a slit-like long optical film by this cutting so as not to overlap each other, and each optical transported separately The method includes a step of removing foreign matter adhering to the film and a step of accumulating optical films from which the foreign matter has been removed.
本発明にかかる他の光学フィルムの製造方法は、長尺の光学フィルムから複数の枚葉の光学フィルムを切り出して光学フィルムを製造する方法であって、光学フィルムの原反ロールから長尺の光学フィルムを繰り出す工程と、繰り出された光学フィルムを所定幅で光学フィルムの搬送方向にスリットするスリット工程と、スリットされた長尺の光学フィルムを所定長さで前記搬送方向に対して直交する方向に裁断する裁断工程と、この裁断により、スリットされた長尺の光学フィルムから切り出された複数の枚葉の光学フィルムを、互いに重ならないように分離して搬送する工程と、分離して搬送された各光学フィルムに付着した異物を除去する工程と、異物が除去された各光学フィルムを集積する工程とを含み、さらに前記スリット工程の前または後に、予め光学フィルムにマークされている該光学フィルムの欠陥部分を示す欠陥マークを検出する工程と、この検出結果に基づいて、前記裁断工程にて前記欠陥部分を含む光学フィルムを裁断する工程と、裁断された前記欠陥部分を含む光学フィルムを排出する工程とを含むことを特徴とする。 Another method for producing an optical film according to the present invention is a method for producing an optical film by cutting out a plurality of single-sheet optical films from a long optical film, wherein the optical film is produced from an optical film roll. A step of unwinding the film, a slitting step of slitting the unwound optical film with a predetermined width in the transport direction of the optical film, and a slit-long optical film with a predetermined length in a direction perpendicular to the transport direction A cutting step of cutting, a step of separating and transporting a plurality of single-layer optical films cut out from the slit long optical film so as not to overlap with each other, and a separated transport Including a step of removing foreign matter adhering to each optical film, and a step of accumulating each optical film from which the foreign matter has been removed. Alternatively, a step of detecting a defect mark indicating a defective portion of the optical film previously marked on the optical film, and a step of cutting the optical film including the defective portion in the cutting step based on the detection result And a step of discharging the optical film including the cut defect portion.
本発明の光学フィルムの裁断装置によれば、高速で光学フィルムを裁断することができ、かつ生産性および歩留りに優れるという効果がある。
本発明の他の光学フィルムの裁断装置によれば、光学フィルムの欠陥部分を排出することができるので、前記した効果のうち、特に歩留りに優れるという効果がある。
本発明の光学フィルムの製造方法によれば、生産性および歩留りに優れるという効果がある。
本発明の他の光学フィルムの製造方法によれば、光学フィルムの欠陥部分を排出するので、前記した効果のうち、特に歩留りに優れるという効果がある。
According to the optical film cutting apparatus of the present invention, the optical film can be cut at a high speed, and the productivity and the yield are excellent.
According to the other optical film cutting apparatus of the present invention, since the defective portion of the optical film can be discharged, among the effects described above, there is an effect that the yield is particularly excellent.
The method for producing an optical film of the present invention has an effect of being excellent in productivity and yield.
According to the other method for producing an optical film of the present invention, since the defective portion of the optical film is discharged, among the effects described above, there is an effect that the yield is particularly excellent.
以下、本発明にかかる光学フィルムの裁断装置および光学フィルムの製造方法の一実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図1は、本実施形態にかかる光学フィルムの裁断装置の側面を示す概略側面図である。図2は、本実施形態にかかる光学フィルムの裁断装置の平面を示す概略平面図である。図3は、本実施形態にかかる光学フィルムの裁断装置を用いて光学フィルムを裁断する方法を示す概略説明図である。図4は、本実施形態にかかるクロスカッターを示す拡大概略説明図である。図5は、本実施形態にかかる蹴り出しロール付近を示す拡大概略説明図である。 Hereinafter, an optical film cutting device and an optical film manufacturing method according to an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is a schematic side view showing a side surface of an optical film cutting device according to the present embodiment. FIG. 2 is a schematic plan view showing the plane of the optical film cutting device according to the present embodiment. FIG. 3 is a schematic explanatory view showing a method of cutting an optical film using the optical film cutting device according to the present embodiment. FIG. 4 is an enlarged schematic explanatory view showing the cross cutter according to the present embodiment. FIG. 5 is an enlarged schematic explanatory view showing the vicinity of the kicking roll according to the present embodiment.
本実施形態にかかる光学フィルムの裁断装置は、図1および図2に示すように、光学フィルムの原反ロール1と、この原反ロール1から繰り出された長尺の光学フィルム2の搬送方向(矢印A方向)に沿って上流側から順に、スリッター10、クロスカッター20、セパレートコンベア30、一対のクリーニングローラ40,40、集積部50を備えている。そして、図3に示すように、原反ロール1から繰り出された長尺の光学フィルム2を光学フィルムの搬送方向にスリットし、スリットされた長尺の光学フィルム3から複数の枚葉の光学フィルム4を切り出すことができるように構成されている。
As shown in FIGS. 1 and 2, the optical film cutting apparatus according to the present embodiment includes an original film roll 1 of an optical film and a conveying direction of a long
具体的には、図2に示すように、光学フィルムの原反ロール1は、芯材である巻出軸1aに長尺の光学フィルム2をロール状に巻き付けてなる。巻出軸1aとしては、例えば円錐形状等であるのが好ましい。この巻出軸1aの両端部は、一対の軸受け1b,1bによって回転自在に支持されている。そして、この原反ロール1から光学フィルム2が、図1に示すように、一対の繰り出しロール16,16によって矢印A方向に一定速度で繰り出される。
Specifically, as shown in FIG. 2, the original roll 1 of the optical film is formed by winding a long
スリッター10は、原反ロール1から繰り出された長尺の光学フィルム2を所定幅で光学フィルムの搬送方向(矢印A方向)にスリット(切れ込み)するためのものである。本実施形態にかかるスリッター10は、複数の回転刃11と、この回転刃11の下方に位置し外周面が回転刃11の刃先に接するロール12とから構成されている(図1〜図3参照)。
The
回転刃11は、切り出される枚葉の光学フィルム4の幅に対応した間隔で、搬送方向に対して直交する方向(すなわち搬送方向に対して90度の角度をなす方向)に複数並設される。各回転刃11の前記間隔としては、枚葉の光学フィルム4の幅に応じて任意に選定すればよいが、通常、100mm〜1200mm程度であるのが好ましい。
A plurality of the
配設される回転刃11の個数としては、切り出される枚葉の光学フィルム4の枚数に応じて配設すればよい。また、回転刃11の個数は複数個に限定されるものではなく、1個であってもよい。具体的には、切り出される枚葉の光学フィルム4の枚数は、通常、2〜6枚程度であり、回転刃11の個数としては、通常、1〜5個程度であるのが好ましい。
The number of the
このようなスリッター10は、生産性を向上させる上で、切断寸法を操作盤に入力すれば各回転刃11がそれぞれ自動位置決めを行う数値制御方式を用いた、いわゆるNC(numerical controlled)スリッターであるのが好ましい。
Such a
スリッター10による光学フィルム2のスリットは、次のようにして行われる。すなわち、まず、一対の繰り出しロール16,16によって矢印A方向に一定速度で繰り出された光学フィルム2が、スリッター10の回転刃11とロール12との間に搬送される。ついで、搬送された光学フィルム2を回転刃11の刃先がロール12の外周面に押し付けると共に、光学フィルム2の移動によって回転刃11が回転する。その結果、光学フィルム2は所定幅(すなわち各回転刃11の間隔)で搬送方向にスリットされる。
The slit of the
なお、下記で説明するクロスカッター20よりも搬送方向上流側に、長尺の光学フィルム2の側縁部5,5を裁断するためのトリムカッター13,13を設けるのが好ましい。枚葉の光学フィルム4の幅は多種類(すなわち不定)であるが、トリムカッター13,13を設けると、このような多種類の幅に簡単に対応することができる。トリムカッター13,13としては、例えば前記した回転刃11と同様の構成のものが例示される。また、いわゆる耳巻機等を採用してもよい。裁断された光学フィルム2の側縁部5,5は、一対の排出ロール14,14によって受け器15に向けて排出される。
In addition, it is preferable to provide the
クロスカッター20は、スリットされた長尺の光学フィルム3を所定長さで前記搬送方向に対して直交する方向に裁断するためのものである。本実施形態にかかるクロスカッター20は、図4に示すように、4枚のナイフ21,・・・,21を外周面上の長手方向に等間隔で備えたナイフロール22と、このナイフロール22の下方に位置し外周面がナイフ21の刃先に接するプレーンロール23とから構成されるロータリーカッターである。これにより、搬送速度を向上させることができると共に、ナイフ21の交換が簡単になるという効果を奏する。
The
このクロスカッター20により光学フィルム3が裁断される長さは、ナイフロール22の回転速度を調節することにより所望の長さに調節することができる。また、ナイフロール22,プレーンロール23の径、ナイフロール22が備えるナイフ21の枚数によっても調節可能である。ナイフロール22の回転速度、ナイフロール22,プレーンロール23の径は、光学フィルム3が裁断される長さ、すなわち枚葉の光学フィルム4の長さに応じて任意に選定すればよく、特に限定されるものではないが、ナイフロール22の回転速度としては、通常、15〜600rpm程度、ナイフロール22の径としては、通常、直径が50mm〜200mm程度、プレーンロール23の径としては、通常、直径が100mm〜300mm程度であるのが好ましい。なお、ナイフロール22が備えるナイフ21の枚数は4枚に限定されるものではなく、1〜10枚、普通には1〜4枚の範囲内から任意に選定すればよい。このようなロータリーカッターは、例えば特開平6−304895号公報、特開平8−112798号公報等に記載されている。
The length by which the
クロスカッター20による光学フィルム3の裁断は、次のようにして行われる。すなわち、まず、スリットされた長尺の光学フィルム3が、クロスカッター20のナイフロール22とプレーンロール23との間に搬送される。ついで、搬送された光学フィルム3をナイフロール22が備えるナイフ21の刃先がプレーンロール23の外周面に押し付けて押し切る。その結果、スリットされた長尺の光学フィルム3は、所定長さで前記搬送方向に対して直交する方向(すなわち搬送方向に対して90度の角度をなす方向)に裁断される。そして、ナイフロール22が1/4回転すると、次の光学フィルム3が所定方向に裁断される。
The cutting of the
セパレートコンベア30は、上記のようにして光学フィルム3から切り出された複数の枚葉の光学フィルム4を、互いに重ならないように分離して搬送するためのものである。本実施形態にかかるセパレートコンベア30は、図2,図3に示すように、複数のコンベアベルト31から構成され、各コンベアベルト31は、互いに隣接するコンベアベルト31同士の間隔が前記搬送方向下流側に向かって所定間隔に広がるように配設されている。これにより、切り出された光学フィルム4同士が互いに重なった状態であっても、セパレートコンベア30の搬送方向下流側に向かって互いに隣接する光学フィルム4同士の間隔が所定間隔に広がるように、すなわち互いに重ならないように分離して搬送される。
The
より具体的には、セパレートコンベア30の搬送方向下流側において、互いに隣接する光学フィルム4同士の間隔が1.5〜2.5mm程度となるように、互いに隣接するコンベアベルト31同士の間隔を前記搬送方向下流側に向けて所定間隔に広がるように配設するのが好ましい。また、コンベアベルト31の本数としては、特に限定されるものではないが、通常、5〜15本程度であるのが、複数の枚葉の光学フィルム4を互いに重ならないように分離して搬送しやすくなる上で好ましい。
More specifically, on the downstream side in the transport direction of the
一方、前記各コンベアベルト31が前記所定の位置関係に配設されていないと、複数の枚葉の光学フィルム4が互いに重なった状態で搬送される。光学フィルム4がこのような状態で搬送されると、後述するクリーニングローラ40にて光学フィルム4の異物を除去する際に光学フィルム4同士が重なった部分に打痕が発生して光学フィルム4に傷が発生する。
On the other hand, if the
セパレートコンベア30は、光学フィルム4を搬送面に吸着保持して搬送するための吸着機構を備えているのが好ましい。これにより、セパレートコンベア30の表面上に載置された光学フィルム4を固定することができるので、高速でカールした光学フィルムでも確実に搬送できる。
The
本実施形態にかかる吸着機構は、図2,図3に示すように、各コンベアベルト31の全域に多数の吸引孔32を形成し、セパレートコンベア30の下方に多数の吸気口を有する吸引ボックス(不図示)を配置した構成にしている。これにより、この吸引ボックス内を減圧すると、各コンベアベルト31表面上の空気が各コンベアベルト31に形成された吸引孔を介して吸引ボックス内に吸引されるので、各コンベアベルト31表面上に吸引力が発生し、その結果、前記した効果を奏することができる。
2 and 3, the suction mechanism according to the present embodiment has a suction box (having a number of suction holes 32 formed in the entire area of each
一対のクリーニングローラ40,40は、分離して搬送された各光学フィルム4に付着した異物を除去するためのものである。本実施形態にかかるクリーニングローラ40は、図1,図3に示すように、弱粘着ロール41と、この弱粘着ロール41に接するように配置され弱粘着ロール41よりも粘着力が強い強粘着ロール42とから構成されている。より具体的には、弱粘着ロール41,強粘着ロール42は、例えばアクリル樹脂等からなる粘着剤層を各ロールの周面に備えたものであり、粘着剤層の厚みやアクリル樹脂の組成等を調製して、弱粘着ロール41では光学フィルム4に付着した異物を除去することができる程度の粘着力に、強粘着ロール42では弱粘着ロール41に貼着した光学フィルム4の異物を弱粘着ロール41から剥離除去することができる程度の粘着力にそれぞれ調製されている。
The pair of cleaning
一対のクリーニングローラ40,40による各光学フィルム4に付着した異物の除去は、次のようにして行われる。すなわち、まず、互いに重ならないように分離して搬送された各光学フィルム4を、一対のクリーニングローラ40,40における弱粘着ロール41,41の間に搬送すると、光学フィルム4に付着した異物が弱粘着ロール41,41に貼着されて光学フィルム4から除去される。ついで、光学フィルム4の移動によって弱粘着ロール41,41が回転し、この弱粘着ロール41,41の回転に伴い強粘着ロール42,42も回転する。これにより、弱粘着ロール41,41に貼着した前記異物が、強粘着ロール42,42に貼着されて弱粘着ロール41,41から除去され、その結果、弱粘着ロール41,41の表面は、常にクリーンな状態が維持される。
The removal of the foreign matter adhering to each
異物が除去された各光学フィルム4は、搬送コンベア45にて集積部50に搬送される。本実施形態にかかる搬送コンベア45は、図2,図3に示すように、異物が除去された各光学フィルム4を整列して搬送しやすくする上で、複数のコンベアベルト46から構成されている。コンベアベルト46の本数としては、特に限定されるものではないが、前記した効果を奏する上で、通常、2〜8本程度であるのが好ましい。
Each
また、搬送コンベア45は、セパレートコンベア30と同様の理由から吸着機構を備えているのが好ましい。すなわち、各コンベアベルト46の全域に多数の吸引孔47を形成し、搬送コンベア45の下方に多数の吸気口を有する吸引ボックス(不図示)を配置するのがよい。
Moreover, it is preferable that the
搬送コンベア45の上方には、いわゆる押さえロール(不図示)を設けてもよい。押さえロールは取付軸に取り付けられ、搬送される光学フィルム4がカールするのを抑制するため、自重または軽い付勢力で光学フィルム4を上から押さえるように構成されたものである。なお、搬送コンベア45の構成は、光学フィルム4を集積部50に搬送することができる構成であればよく、前記した構成に限定されるものではない。
A so-called pressing roll (not shown) may be provided above the
クリーニングローラ40と集積部50との間(すなわち搬送コンベア45と集積部50との間)には、複数の蹴り出しロール60,エアー吹出し手段65を設けるのが好ましい。これにより、光学フィルム4に傷を付けることなく、かつ光学フィルム4が乗り継ぎ不良等を起こすことなく、光学フィルム4を集積部50に集積することができる。
A plurality of kick rolls 60 and air blowing means 65 are preferably provided between the cleaning
本実施形態にかかる蹴り出しロール60は、図5に示すように、上部ロール61と下部ロール62とから構成され、上部ロール61および/または下部ロール62の回転速度が光学シート4の搬送速度よりも速く構成されている。これにより、搬送コンベア45で搬送された光学シート4は、この蹴り出しロール60によって集積部50に向けて蹴り出される。
As shown in FIG. 5, the kicking
エアー吹出し手段65は、下部ロール62近傍に、エアー吹出し口66が蹴り出しロール60によって蹴り出される光学フィルム4の裏面に臨むように構成されている。これにより、蹴り出しロール60によって蹴り出された光学フィルム4の裏面に向けてエアー吹出し手段65からエアーを矢印B方向に吹出させることができる。その結果、蹴り出された光学フィルム4は、蹴り出しロール60による蹴り出し方向に対して浮いた状態になり、その後、集積部50に集積されるので、光学フィルム4に傷を付けることなく、かつ光学フィルム4が乗り継ぎ不良等を起こすことなく、光学フィルム4を集積部50に集積することができる。
蹴り出しロール60,エアー吹出し手段65の各個数としては、通常、1〜8個程度であるのが好ましい。
The air blowing means 65 is configured in the vicinity of the
In general, the number of kicking rolls 60 and air blowing means 65 is preferably about 1 to 8.
集積部50は、異物が除去された各光学フィルム4を集積するためのものである。本実施形態にかかる集積部50は、図1〜図3に示すように、搬送コンベア45にて整列して搬送された各光学フィルム4を受け取って、カセット51に多数枚積み重ねてストックするように構成され、集積された光学フィルム4の厚さに応じてカセット51を昇降するための昇降機構52を備えている。なお、カセット51は、光学フィルム4を効率よくストックする上で、傾きが自在に設定できるように構成されているのが好ましい。
The stacking
集積部50による光学フィルム4の集積は、次のようにして行われる。すなわち、カセット51に所定枚数の光学フィルム4が集積されると、昇降機構52にてカセット51を集積位置から下方のカセット取り出し位置に下降させ、ついでカセット51を矢印C方向に取り出す(図2参照)。カセット51を取り出した後、再び昇降機構52を集積位置まで上昇させ、ついで新たなカセット51を矢印D方向に移動させて昇降機構52上にセットし、新たに搬送されてくる光学フィルム4を集積する。
The accumulation of the
上記のような構成の本実施形態にかかる光学フィルムの裁断装置は、光学フィルムの搬送速度を5〜50m/分に設定することが可能になる。 The optical film cutting device according to the present embodiment having the above-described configuration can set the conveyance speed of the optical film to 5 to 50 m / min.
次に、本発明の光学フィルムの裁断装置および光学フィルムの製造方法にかかる他の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図6は、本実施形態にかかる光学フィルムの裁断装置の側面を示す概略側面図である。図7は、本実施形態にかかる光学フィルムの裁断装置の平面を示す概略平面図である。図8は、本実施形態にかかる光学フィルムの裁断装置を用いて光学フィルムを裁断する方法を示す概略説明図である。図9は、本実施形態にかかる排出機構付近を示す拡大概略説明図である。
なお、図6〜図9においては、前述した図1〜図5と同一の構成部分には同一の符号を付して説明は省略する。
Next, another embodiment of the optical film cutting device and the optical film manufacturing method of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 6 is a schematic side view illustrating a side surface of the optical film cutting device according to the present embodiment. FIG. 7 is a schematic plan view showing a plane of the optical film cutting device according to the present embodiment. FIG. 8 is a schematic explanatory view showing a method of cutting an optical film using the optical film cutting apparatus according to the present embodiment. FIG. 9 is an enlarged schematic explanatory view showing the vicinity of the discharge mechanism according to the present embodiment.
6 to 9, the same components as those in FIGS. 1 to 5 described above are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
本実施形態にかかる光学フィルムの裁断装置は、光学フィルムの欠陥部分を排出することができるように構成されている。具体的には、この光学フィルムの裁断装置は、図6〜図9に示すように、前記した一実施形態にかかる光学フィルムの裁断装置が備える構成に加えて、欠陥マーク検出手段70と、排出機構80と、制御手段90とを備えている。
The optical film cutting device according to the present embodiment is configured such that defective portions of the optical film can be discharged. Specifically, as shown in FIGS. 6 to 9, the optical film cutting device includes a defect
欠陥マーク検出手段70は、スリッター10よりも前記搬送方向上流側または下流側に設けられ、図8に示すように、予め長尺の光学フィルム2にマークされている該光学フィルム2の欠陥部分71を示す欠陥マーク(例えばバーコード72)を検出するためのものである。
The defect mark detection means 70 is provided on the upstream side or the downstream side in the transport direction with respect to the
ここで、予め光学フィルム2にマークされている前記欠陥マークとは、例えばシート状製品の欠陥マーキング装置を用いて、予め長尺の光学フィルム2の欠陥部分71にマーカ等のマーキング手段にてマーキングしたものや、光学フィルム2の欠陥部分71をコード化したバーコード72等のことを意味する。なお、前記シート状製品の欠陥マーキング装置としては、例えば特開2002−148198号公報等に記載されている。また、前記光学フィルムの欠陥部分をコード化したバーコードを施すための装置としては、例えば特開平5−341487号公報、特開2003−202298号公報等に記載されている。
Here, the defect mark preliminarily marked on the
このようにして予め光学フィルム2の欠陥部分71を示す欠陥マークが付された長尺の光学フィルム2を、芯材である巻出軸1aにロール状に巻き付けて、本実施形態にかかる光学フィルムの原反ロール1を構成する。
In this way, the long
本実施形態にかかる前記欠陥マークは、図8に示すように、光学フィルム2の欠陥部分71をコード化したバーコード72であり、欠陥マーク検出手段70は、図7,図8に示すように、バーコード72の位置を検出するためのバーコード位置検出センサ73と、バーコード72を読み取るためのバーコードリーダ74と、バーコード位置検出センサ73,バーコードリーダ74の検出結果を制御手段90に送るためのバーコードリーダ制御装置75とから構成されている。
As shown in FIG. 8, the defect mark according to the present embodiment is a
特に、バーコード位置検出センサ73とバーコードリーダ74との間の間隔は300mm以上、好ましくは300mm〜500mmとするのがよい。これにより、上流側でとらえたバーコード位置を確実に検出することができる。また、バーコードリーダ74とクロスカッター20との間の間隔は750mm以上、好ましくは750mm〜1200mmとするのがよい。これにより、バーコード位置で検出した欠陥をクロスカッターで除去することができる。
In particular, the distance between the barcode
排出機構80は、クロスカッター20とセパレートコンベア30との間に設けられ、クロスカッター20にて裁断された欠陥部分71を含む光学フィルム6を排出するためのものである。本実施形態にかかる排出機構80は、図9に示すように、ロール81,82と、ロール81,82間に張設されるコンベア83とから構成され、下記で説明する制御手段90の制御に基づき、ロール82の軸心82aを中心として、搬送方向に対して上方(すなわち矢印E方向)に駆動することができるように構成されている。
The
制御手段90は、欠陥マーク検出手段70からの検出結果に基づいて、クロスカッター20と排出機構80とを順次駆動させるためのものである。
特に本実施形態では、製品ロスをできるだけ少なくする上で、欠陥部分71を含む光学フィルム6の裁断長さはできるだけ短い方が好ましい。このため、本実施形態にかかるクロスカッター20は、ナイフロール22の回転速度を、5〜1000rpm程度、ナイフロール22の径を、直径が100mm〜500mm程度とするのが好ましい。
The
In particular, in the present embodiment, in order to reduce the product loss as much as possible, it is preferable that the cutting length of the
次に、本実施形態にかかる光学フィルムの裁断装置による、光学フィルムの欠陥部分を排出する方法について説明する。まず、一対の繰り出しロール16,16によって矢印A方向に一定速度で繰り出された光学フィルム2の欠陥部分71を示すバーコード72の位置をバーコード位置検出センサ73が検出し、ついでバーコードリーダ74にてバーコード72を読み取る。これらの検出結果は、バーコードリーダ制御装置75に集められた後、バーコードリーダ制御装置75から制御手段90へ送られる。
Next, a method for discharging a defective portion of the optical film by the optical film cutting apparatus according to the present embodiment will be described. First, the bar code
ついで、欠陥マーク検出手段70からの検出結果に基づいて、制御手段90がクロスカッター20と排出機構80とを順次駆動させる。すなわち、まず、制御手段90の制御に基づいて、クロスカッター20が欠陥部分71を含む光学フィルムを所定長さで裁断する。ついで、制御手段90の制御に基づいて、排出機構80がロール82の軸心82aを中心として搬送方向に対して上方に駆動し、クロスカッター20にて裁断された欠陥部分71を含む光学フィルム6を、受け器85に向けて排出する。
その他の構成は、前記した一実施形態と同様であるので、説明を省略する。
Next, based on the detection result from the defect mark detection means 70, the control means 90 sequentially drives the
Other configurations are the same as those of the above-described embodiment, and thus description thereof is omitted.
以上、本発明にかかるいくつかの実施形態について示したが、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で変更や改良したものにも適用できることは言うまでもない。例えば前記した実施形態では、スリッターは回転刃を備えた場合を例に挙げて説明したが、本発明にかかる光学フィルムの裁断装置はクリーニングローラを備えるので、回転刃に代えてシャーカッタ(ギロチンカッタ)を採用することも可能である。 As mentioned above, although some embodiment concerning this invention was shown, this invention is not limited to embodiment mentioned above, It can apply also to what was changed and improved in the range which does not deviate from the summary of this invention. Needless to say. For example, in the above-described embodiment, the slitter includes a rotary blade as an example. However, since the optical film cutting apparatus according to the present invention includes a cleaning roller, a shear cutter (guillotine cutter) is used instead of the rotary blade. ) Can also be adopted.
1 原反ロール
1a 巻出軸
1b 軸受け
2 長尺の光学フィルム
3 スリットされた長尺の光学フィルム
4 枚葉の光学フィルム
5 側縁部
6 欠陥部分を含む光学フィルム
10 スリッター
11 回転刃
12,81,82 ロール
13 トリムカッター
14 排出ロール
15,85 受け器
16 繰り出しロール
20 クロスカッター
21 ナイフ
22 ナイフロール
23 プレーンロール
30 セパレートコンベア
31,46 コンベアベルト
32,47 吸引孔
40 クリーニングローラ
41 弱粘着ロール
42 強粘着ロール
45 搬送コンベア
50 集積部
51 カセット
52 昇降機構
60 蹴り出しロール
61 上部ロール
62 下部ロール
65 エアー吹出し手段
66 エアー吹出し口
70 欠陥マーク検出手段
71 欠陥部分
72 バーコード
73 バーコード位置検出センサ
74 バーコードリーダ
75 バーコードリーダ制御装置
80 排出機構
82a 軸心
83 コンベア
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1
Claims (11)
光学フィルムの原反ロールと、
この原反ロールから繰り出された長尺の光学フィルムを所定幅で光学フィルムの搬送方向にスリットするスリッターと、
スリットされた長尺の光学フィルムを所定長さで前記搬送方向に対して直交する方向に裁断するクロスカッターと、
このクロスカッターの裁断により、スリットされた長尺の光学フィルムから切り出された複数の枚葉の光学フィルムを、互いに重ならないように分離して搬送するセパレートコンベアと、
分離して搬送された各光学フィルムに付着した異物を除去する一対のクリーニングローラと、
異物が除去された各光学フィルムを集積する集積部とを備えたことを特徴とする光学フィルムの裁断装置。 A cutting device for cutting out a plurality of optical films from a long optical film,
A roll of optical film,
A slitter that slits the long optical film fed out from the raw roll in a predetermined width in the transport direction of the optical film,
A cross cutter that cuts a slit long optical film in a predetermined length in a direction perpendicular to the transport direction;
By the cutting of this cross cutter, a separate conveyer that separates and conveys a plurality of single-sheet optical films cut out from the slit long optical film, so as not to overlap each other,
A pair of cleaning rollers to remove foreign matter adhering to each optical film conveyed separately;
An optical film cutting apparatus, comprising: an accumulation unit that accumulates the optical films from which foreign substances have been removed.
光学フィルムの原反ロールと、
この原反ロールから繰り出された長尺の光学フィルムを所定幅で光学フィルムの搬送方向にスリットするスリッターと、
スリットされた長尺の光学フィルムを所定長さで前記搬送方向に対して直交する方向に裁断するクロスカッターと、
このクロスカッターの裁断により、スリットされた長尺の光学フィルムから切り出された複数の枚葉の光学フィルムを、互いに重ならないように分離して搬送するセパレートコンベアと、
分離して搬送された各光学フィルムに付着した異物を除去する一対のクリーニングローラと、
異物が除去された各光学フィルムを集積する集積部とを備え、
さらに前記スリッターよりも前記搬送方向上流側または下流側に設けられ予め光学フィルムにマークされている該光学フィルムの欠陥部分を示す欠陥マークを検出する欠陥マーク検出手段と、
前記クロスカッターとセパレートコンベアとの間に設けられ前記クロスカッターにて裁断された前記欠陥部分を含む光学フィルムを排出する排出機構と、
前記欠陥マーク検出手段からの検出結果に基づいて、前記クロスカッターと排出機構とを順次駆動させる制御手段とを備えたことを特徴とする光学フィルムの裁断装置。 A cutting device for cutting out a plurality of optical films from a long optical film,
A roll of optical film,
A slitter that slits the long optical film fed out from the raw roll in a predetermined width in the transport direction of the optical film,
A cross cutter that cuts a slit long optical film in a predetermined length in a direction perpendicular to the transport direction;
By the cutting of this cross cutter, a separate conveyer that separates and conveys a plurality of single-sheet optical films cut out from the slit long optical film, so as not to overlap each other,
A pair of cleaning rollers to remove foreign matter adhering to each optical film conveyed separately;
A stacking unit for stacking each optical film from which foreign substances have been removed,
Furthermore, a defect mark detecting means for detecting a defect mark indicating a defective portion of the optical film that is provided on the upstream side or the downstream side in the transport direction with respect to the slitter and marked in advance on the optical film,
A discharge mechanism for discharging the optical film including the defective portion provided between the cross cutter and the separate conveyor and cut by the cross cutter;
An optical film cutting device comprising: control means for sequentially driving the cross cutter and the discharge mechanism based on a detection result from the defect mark detection means.
光学フィルムの原反ロールから長尺の光学フィルムを繰り出す工程と、
繰り出された光学フィルムを所定幅で光学フィルムの搬送方向にスリットするスリット工程と、
スリットされた長尺の光学フィルムを所定長さで前記搬送方向に対して直交する方向に裁断する裁断工程と、
この裁断により、スリットされた長尺の光学フィルムから切り出された複数の枚葉の光学フィルムを、互いに重ならないように分離して搬送する工程と、
分離して搬送された各光学フィルムに付着した異物を除去する工程と、
異物が除去された各光学フィルムを集積する工程とを含むことを特徴とする光学フィルムの製造方法。 A method of producing an optical film by cutting out a plurality of single-wafer optical films from a long optical film,
A process of drawing out a long optical film from a roll of optical film;
A slitting process for slitting the unwound optical film with a predetermined width in the transport direction of the optical film;
A cutting step of cutting the slit long optical film in a direction perpendicular to the transport direction by a predetermined length;
By this cutting, a process of separating and transporting a plurality of single-sheet optical films cut out from the slit long optical film, so as not to overlap each other;
Removing foreign matter adhering to each optical film separated and transported;
And a step of accumulating each optical film from which foreign substances have been removed.
光学フィルムの原反ロールから長尺の光学フィルムを繰り出す工程と、
繰り出された光学フィルムを所定幅で光学フィルムの搬送方向にスリットするスリット工程と、
スリットされた長尺の光学フィルムを所定長さで前記搬送方向に対して直交する方向に裁断する裁断工程と、
この裁断により、スリットされた長尺の光学フィルムから切り出された複数の枚葉の光学フィルムを、互いに重ならないように分離して搬送する工程と、
分離して搬送された各光学フィルムに付着した異物を除去する工程と、
異物が除去された各光学フィルムを集積する工程とを含み、
さらに前記スリット工程の前または後に、予め光学フィルムにマークされている該光学フィルムの欠陥部分を示す欠陥マークを検出する工程と、
この検出結果に基づいて、前記裁断工程にて前記欠陥部分を含む光学フィルムを裁断する工程と、
裁断された前記欠陥部分を含む光学フィルムを排出する工程とを含むことを特徴とする光学フィルムの製造方法。 A method of producing an optical film by cutting out a plurality of single-wafer optical films from a long optical film,
A process of drawing out a long optical film from a roll of optical film;
A slitting process for slitting the unwound optical film with a predetermined width in the transport direction of the optical film;
A cutting step of cutting the slit long optical film in a direction perpendicular to the transport direction by a predetermined length;
By this cutting, a process of separating and transporting a plurality of single-sheet optical films cut out from the slit long optical film, so as not to overlap each other;
Removing foreign matter adhering to each optical film separated and transported;
Collecting each optical film from which foreign matter has been removed, and
Further, before or after the slitting step, detecting a defect mark indicating a defective portion of the optical film that is previously marked on the optical film;
Based on the detection result, cutting the optical film including the defective portion in the cutting step,
And a step of discharging the optical film including the cut defect portion.
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