JP2017141108A - Fixed quantity feeder device for powdery/granular material and control method therefor - Google Patents

Fixed quantity feeder device for powdery/granular material and control method therefor Download PDF

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a fixed quantity feeder device for a powdery/granular material that is able to reduce occurrences of troubles resulting from blocking by the powdery/granular material.SOLUTION: A fixed quantity feeder device for a powdery/granular material according to the invention comprises, in the following order: a storing container storing powdery/granular material; a shutter mechanism that measures powdery/granular material thrown from the storing container; and a discharging chute that discharges the powdery/granular material measured by the shutter mechanism. The lower end of the storing container and the upper and of the discharging chute are disposed such that at least parts of them overlap in a plan view. The shutter mechanism has a disk that has at least one measuring hole formed therein. When the measuring hole of the disk is superposed on the overlapping portion of the lower end of the storing container and the upper end of the discharging chute in a plan view by virtue of the rotation of the disk, powdery/granular material is passed from the lower end of the storing container to the upper end the discharging chute, thereby discharging the powdery/granular material.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、粉粒体を、精度よく定量排出する定量フィーダ装置およびその制御方法に関する。   The present invention relates to a quantitative feeder device that accurately and quantitatively discharges powder particles and a control method thereof.

従来より、粉粒体を微量域で定量排出(供給)することは、その粉粒体の物性、例えば、比重、粒子、粒度の相違、水分や静電気に起因する付着性や凝集性に影響を受け、非常に困難な作業となっている。   Conventionally, quantitative discharge (supply) of a granular material in a minute range has an effect on the physical properties of the granular material, for example, specific gravity, particle, particle size difference, adhesion and aggregation due to moisture and static electricity. This is a very difficult task.

このような課題に対し、出願人は、特許文献1に記載された定量フィーダ装置を開発した。図4Aおよび4Bに、特許文献1に記載された定量フィーダ装置を示す。架台50上には、ディスクフレーム51が設けられている。モータ52の下方に連接された減速機53の軸には、回転力伝達用のギア54が設けられている。55は、上方に材料である粉粒体の投入口55aが開口された粉粒体の収容容器(ホッパー)であり、ディスクフレーム51に取り付けられた構成となっている。   In response to such a problem, the applicant has developed a quantitative feeder device described in Patent Document 1. 4A and 4B show a quantitative feeder device described in Patent Document 1. FIG. A disk frame 51 is provided on the gantry 50. A rotational force transmission gear 54 is provided on the shaft of the speed reducer 53 connected to the lower side of the motor 52. Reference numeral 55 denotes a granular container (hopper) in which a powder inlet 55a as a material is opened, and is configured to be attached to the disk frame 51.

収容容器55の下方には駆動部が設けられ、この駆動部は、上端を収容容器2内に突出する攪拌軸(主軸)56を有している。攪拌軸56の下端側には、後述する供給盤58の計量溝58b、58b‥内に定量の粉粒体を送り、供給するための供給手段57が取り付けられている。この供給手段57は攪拌軸56の接線方向に沿って複数設けられた羽根体57a、57a‥であり、羽根体57aの接線側の縁が粉粒体を回転による押し送りを行なう。   A drive unit is provided below the storage container 55, and the drive unit has an agitation shaft (main shaft) 56 whose upper end projects into the storage container 2. On the lower end side of the agitation shaft 56, a supply means 57 for sending and supplying a fixed amount of granular material into measuring grooves 58b, 58b. The supply means 57 is a plurality of blade bodies 57a, 57a... Provided along the tangential direction of the stirring shaft 56, and the tangential side edge of the blade body 57a pushes the powder particles by rotation.

供給盤58は、円板によって形成されており、その周縁には等ピッチで計量溝58b、58b‥が連続形成された略平歯車状の形態をしている。羽根体57a、57a‥は一部がこの供給盤58の上面と摺接する構成となっており、この羽根体57a、57a‥で送られた粉粒体が、逐次供給盤58の計量溝58b、58b‥内に送られ、この計量溝58b、58b‥を粉粒体で埋めていくこととなる。   The supply board 58 is formed of a disc, and has a substantially spur gear shape in which measuring grooves 58b, 58b,... A part of the blades 57a, 57a... Is in sliding contact with the upper surface of the supply board 58, and the powder particles sent by the blades 57a, 57a. 58b... Is sent to fill the measuring grooves 58b, 58b.

供給盤58の計量溝58b、58b‥に入れられた粉粒体は順次、排出シュート60の上方から落下させられ排出される。即ち、供給盤58の計量溝58b、58b‥のうち一つが排出シュート60を摺接通過することとなる。なお、特許文献1では、排出シュート60の上方にスクレーパギア59が設けられている。スクレーパギア59には、供給盤58の計量溝58b、58b‥と噛合する突歯59a、59a‥が設けられており、計量溝58b、58b‥に入れられた粉粒体を強制的に排出シュート60に排出するように構成されている。   The powder particles placed in the measurement grooves 58b, 58b,... Of the supply board 58 are sequentially dropped from above the discharge chute 60 and discharged. That is, one of the measuring grooves 58b, 58b... Of the supply board 58 passes through the discharge chute 60 in sliding contact. In Patent Document 1, a scraper gear 59 is provided above the discharge chute 60. The scraper gear 59 is provided with projecting teeth 59a, 59a,... That mesh with the measuring grooves 58b, 58b, etc. of the supply board 58, and forcibly discharges the granular material put in the measuring grooves 58b, 58b,. It is configured to discharge.

特許第5430170号公報Japanese Patent No. 5430170

しかしながら、特許文献1に開示された装置では、計量溝58bを粉粒体で埋めた状態で回転させるので、粉粒体の中でも流動性が高いもの(以下、粒体という)を定量する際に、計量溝58bと前後の部材(供給手段57、スクレーパギア59など)との間で噛み込みが生じ、不具合を生じさせる原因となるという不都合がある。   However, in the apparatus disclosed in Patent Document 1, since the measuring groove 58b is rotated in a state of being filled with powder particles, when the powder particles having high fluidity (hereinafter referred to as particles) are quantified. There is an inconvenience that biting occurs between the measuring groove 58b and the front and rear members (feeding means 57, scraper gear 59, etc.), causing a problem.

本発明は、このような問題に対してなされたものであり、噛み込みを防止することが可能な粒粒体の定量フィーダ装置を提供することを目的とする。また、本発明は、粉粒体が投入される収容容器(ホッパー)内部を攪拌することなく、粉流体の重力作用のみで、粉粒体が順次、収容容器(ホッパー)から、粉流体を定量する部分へ供給される装置を提供することを目的とする。   This invention is made | formed with respect to such a problem, and it aims at providing the fixed_quantity | feed_rate feeder of the granule which can prevent biting. In addition, the present invention quantifies the powder fluid from the container (hopper) sequentially by the gravitational action of the powder fluid without stirring the inside of the container (hopper) into which the powder is charged. An object is to provide a device to be supplied to a portion to be operated.

本発明は、上記のような目的を達成するために、以下のような特徴を有している。   In order to achieve the above object, the present invention has the following features.

[1] 粉粒体が収容された収容容器と、収容容器から投下された粉粒体を計量するシャッタ機構と、シャッタ機構によって計量された粉粒体を排出する排出シュートとを、上からこの順に備え、
平面視において、収容容器の下端と、排出シュートの上端は、少なくとも一部が重複するように配され、
シャッタ機構は、少なくとも1つの計量孔が形成された円板状のディスクを有し、ディスクが回転することにより、平面視において、収容容器の下端と排出シュートの上端との重複部分に、ディスクの計量孔が重なったときに、粉粒体を収容容器の下端から排出シュートの上端へ通過させることにより、粉粒体を排出する粉粒体の定量フィーダ装置。
[1] A storage container in which powder particles are stored, a shutter mechanism for measuring the powder particles dropped from the storage container, and a discharge chute for discharging the powder particles measured by the shutter mechanism from above. In order,
In plan view, the lower end of the storage container and the upper end of the discharge chute are arranged so that at least a part thereof overlaps,
The shutter mechanism has a disk-shaped disk in which at least one measuring hole is formed, and when the disk rotates, in a plan view, the overlapping portion between the lower end of the storage container and the upper end of the discharge chute A quantitative feeder device for a granular material that discharges the granular material by passing the granular material from the lower end of the storage container to the upper end of the discharge chute when the measurement holes overlap.

[2] [1]に記載の定量フィーダ装置の制御方法であって、
ディスクを一定の回転速度で回転させ、単位時間あたりの供給量を一定として粉体を供給する粉粒体の定量フィーダ装置の制御方法。
[2] A method for controlling the quantitative feeder device according to [1],
A method for controlling a quantitative feeder apparatus for a granular material in which a disk is rotated at a constant rotational speed and powder is supplied with a constant supply amount per unit time.

[3] [1]に記載の定量フィーダ装置の制御方法であって、
ディスクを所定の回転速度で回転させ、1以上の定量孔によって定量された粉粒体を、排出シュートの下方に順次搬送されてくる容器に排出する粉粒体の定量フィーダ装置の制御方法。
[3] A method for controlling the quantitative feeder device according to [1],
A control method for a quantitative feeder device for a granular material in which a disk is rotated at a predetermined rotational speed, and the granular material quantified by one or more quantitative holes is discharged to a container that is sequentially conveyed below a discharge chute.

[4] ディスクの回転速度を一定とする[3]に記載の粉粒体の定量フィーダ装置の制御方法。
[5] ディスクの回転速度を2以上の値に変化させる[3]に記載の粉粒体の定量フィーダ装置の制御方法。
[6] ディスクを一方向に回転させ、定量孔と排出シュートとが任意の面積で重複する位置まで回転させた後、0を含む一定時間ディスクの回転を停止し、その後、逆方向にディスクを回転させる[3]に記載の粉粒体の定量フィーダ装置の制御方法。
[4] The control method of the quantitative feeder apparatus for granular materials according to [3], wherein the rotational speed of the disk is constant.
[5] The method for controlling a powder quantitative feeder apparatus according to [3], wherein the rotational speed of the disk is changed to a value of 2 or more.
[6] Rotate the disk in one direction, rotate it to a position where the fixed hole and discharge chute overlap at an arbitrary area, stop the disk rotation for a certain time including 0, and then rotate the disk in the opposite direction The control method of the quantitative feeder apparatus of the granular material as described in [3] to rotate.

本発明の実施の形態に係る粒体の定量フィーダ装置の全体構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the whole structure of the fixed_quantity | assay feeder of the granule which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係る粒体の定量フィーダ装置の一部の平面図である。It is a partial top view of the fixed_quantity | quantitative_assay feeder apparatus of the granule which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係る粉体の定量フィーダ装置のディスクの定量孔の位置と排出シュートからの粒体の排出量との関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the position of the fixed_quantity | quantitative_assay hole of the disk of the powder fixed_quantity | feed_rate feeder apparatus which concerns on embodiment of this invention, and the discharge amount of the granule from a discharge chute. 従来の定量フィーダ装置の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the conventional fixed_quantity | feed_rate feeder apparatus. 従来の定量フィーダ装置の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the conventional fixed_quantity | feed_rate feeder apparatus. 本発明の実施の形態に係る粉体の定量フィーダ装置を定量供給に用いる場合のディスクの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the disk in the case of using the fixed_quantity | feed_rate feeder of the powder which concerns on embodiment of this invention for fixed_quantity | feed_rate supply. 本発明の実施の形態に係る粉体の定量フィーダ装置の制御方法(定速回転制御)を示す図である。It is a figure which shows the control method (constant speed rotation control) of the fixed_quantity | quantitative_feeder apparatus of the powder which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係る粉体の定量フィーダ装置の制御方法(変速回転制御)を示す図である。It is a figure which shows the control method (transmission rotation control) of the fixed_quantity | quantitative_feeder apparatus of the powder which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係る粉体の定量フィーダ装置の制御方法(間欠回転制御)を示す図である。It is a figure which shows the control method (intermittent rotation control) of the fixed_quantity | quantitative_feeder apparatus of the powder which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係る粉体の定量フィーダ装置の制御方法(正逆回転制御)を示す図である。It is a figure which shows the control method (forward / reverse rotation control) of the fixed_quantity | quantitative_feeder apparatus of the powder which concerns on embodiment of this invention.

以下、添付した図面を参照し、本発明の実施の形態に係る粒体の定量フィーダ装置について説明する。   Hereinafter, with reference to the accompanying drawings, a granule quantitative feeder according to an embodiment of the present invention will be described.

図1は、本発明の実施の形態に係る粒体の定量フィーダ装置の全体構成を示す図である。図1に示すように、粒体の定量フィーダ装置は、粒体1が収容された収容容器2と、収容容器2から投下された粒体1を定量するシャッタ機構3と、シャッタ機構3によって計量された粒体1を排出する排出シュート4とを、上からこの順に備えている。   FIG. 1 is a diagram showing the overall configuration of a granular quantitative feeder apparatus according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the particle quantitative feeder device includes a container 2 in which particles 1 are accommodated, a shutter mechanism 3 that quantifies particles 1 dropped from the container 2, and a metering by a shutter mechanism 3. A discharge chute 4 for discharging the granulated particles 1 is provided in this order from the top.

また、この定量フィーダ装置は、リンクアームを組み合わせた架台5を有している。架台5の上には、ディスクフレーム8が固定されており、ディスクフレーム8には、収容容器2、シャッタ機構3、排出シュート4、シャッタ機構3を駆動するモータ7が設置されている。架台5のハンドル6を操作することで、ディスクフレーム8全体を上下動させる
ことができる。
Moreover, this fixed quantity feeder apparatus has the mount frame 5 which combined the link arm. A disk frame 8 is fixed on the gantry 5, and the container 2, the shutter mechanism 3, the discharge chute 4, and the motor 7 for driving the shutter mechanism 3 are installed on the disk frame 8. By operating the handle 6 of the gantry 5, the entire disk frame 8 can be moved up and down.

収容容器2は、原料である粒体1が供給される開口2aを上側に備えた円筒状であり、上方から下方途中までを徐々に径が小さくなるテーパ部2bと、そのテーパ部2bの最下位置から下端にかけて径が一定となる円筒状のストレート部2cを有している。収容容器2は、ディスクフレーム8の上に、シャッタ機構3を介して取り付けられている。   The container 2 has a cylindrical shape with an opening 2a on the upper side to which the granule 1 as the raw material is supplied, and a tapered portion 2b whose diameter gradually decreases from the upper part to the middle of the lower part, and the outermost part of the tapered part 2b. A cylindrical straight portion 2c having a constant diameter from the lower position to the lower end is provided. The container 2 is mounted on the disk frame 8 via the shutter mechanism 3.

シャッタ機構3は、底を有する円筒状のトレイ31と、トレイ31内に収容された円板状のディスク32を有している。円筒状のトレイ31の中心軸と、円板状のディスク32の円中心は一致するように配されている。トレイ31は、ディスクフレーム8に固定されている。ディスク32は、回転軸33を中心に回転するように構成されている。回転軸33は、図示しない減速機を介して、モータ7の出力軸に結合されている。   The shutter mechanism 3 includes a cylindrical tray 31 having a bottom and a disk-shaped disk 32 accommodated in the tray 31. The central axis of the cylindrical tray 31 and the circular center of the disk-shaped disc 32 are arranged so as to coincide with each other. The tray 31 is fixed to the disk frame 8. The disk 32 is configured to rotate about the rotation shaft 33. The rotating shaft 33 is coupled to the output shaft of the motor 7 via a reduction gear (not shown).

ディスク32の半径は、収容容器2のストレート部2cの径(直径)よりも大きく、ディスク32の円中心と外縁との間の上方に、収容容器2のストレート部2cが配されている。
ディスク32には、ディスク32の円中心から等距離の位置に、同一形状の円形の複数の定量孔32a、32a‥が周方向に等間隔に形成されている。
トレイ31には、排出シュート4に相当する位置に、排出シュート4と同じ径の排出孔31aが形成されている。
The radius of the disc 32 is larger than the diameter (diameter) of the straight portion 2c of the storage container 2, and the straight portion 2c of the storage container 2 is arranged above the circle center of the disc 32 and the outer edge.
In the disk 32, a plurality of circular fixed holes 32a, 32a,... Of the same shape are formed at equal intervals in the circumferential direction at positions equidistant from the center of the circle of the disk 32.
A discharge hole 31 a having the same diameter as the discharge chute 4 is formed in the tray 31 at a position corresponding to the discharge chute 4.

ディスクフレーム8の下方には、収容容器2に対応する位置に、円筒状の排出シュート4が設けられている。排出シュート4は、ディスクフレーム8を貫通して、トレイ31の底(排出孔31aの下端)まで達するように配されている。   A cylindrical discharge chute 4 is provided below the disk frame 8 at a position corresponding to the container 2. The discharge chute 4 is disposed so as to pass through the disk frame 8 and reach the bottom of the tray 31 (the lower end of the discharge hole 31a).

ストレート部2cの外周には、リング状のスライドパイプ9が設けられており、ストレート部2cの下端から、粒体1がディスク32上に漏れないようにしている。   A ring-shaped slide pipe 9 is provided on the outer periphery of the straight portion 2c so that the granules 1 do not leak onto the disk 32 from the lower end of the straight portion 2c.

図2は、本発明の実施の形態に係る粒体の定量フィーダ装置の一部の平面図である。図2には、収容容器2のストレート部2c、ディスク32、および排出シュート4の位置関係が示されている。   FIG. 2 is a plan view of a part of the quantitative feeder device for granular materials according to the embodiment of the present invention. FIG. 2 shows the positional relationship between the straight portion 2 c of the storage container 2, the disk 32, and the discharge chute 4.

平面視において、収容容器2のストレート部2c(収容容器2の下端)と排出シュート4(排出シュート4の上端)は、少なくとも一部が重複するように配されている。図3では、収容容器2のストレート部2cと排出シュート4が一致するように配されている。すなわち、図3では、円筒状のストレート部2cの円中心と、円筒状の排出シュート4の円中心が一致するように配され、ストレート部2cの径と排出シュート4の径が同じ大きさに形成されている。   In a plan view, the straight portion 2c of the storage container 2 (the lower end of the storage container 2) and the discharge chute 4 (the upper end of the discharge chute 4) are arranged so that at least a part thereof overlaps. In FIG. 3, the straight portion 2 c of the storage container 2 and the discharge chute 4 are arranged so as to coincide with each other. That is, in FIG. 3, the circular center of the cylindrical straight portion 2 c is arranged so that the circular center of the cylindrical discharge chute 4 coincides, and the diameter of the straight portion 2 c and the diameter of the discharge chute 4 are the same. Is formed.

ディスク32は、複数の計量孔32a、32a‥が形成されている。それぞれの計量孔32a、32a‥は、ストレート部2cの下に位置するときに、ストレート部2cと排出シュート4との重複部分(図2では、ストレート部2cと排出シュート4の全体)と少なくとも一部が重複する位置に形成されている。   The disk 32 is formed with a plurality of measuring holes 32a, 32a. When each measurement hole 32a, 32a... Is positioned below the straight portion 2c, at least one of the overlapping portions of the straight portion 2c and the discharge chute 4 (in FIG. 2, the whole straight portion 2c and the discharge chute 4). The parts are formed at overlapping positions.

ディスク32の回転により、平面視において、収容容器2のストレート部2cと排出シュート4との重複部分に、ディスク32の計量孔32aが重なると、ストレート部2cから排出シュート4に至るまでの粒体1の通路が形成され、粒体1が収容容器2の下端から排出シュート4の上端へ通過する。   When the measuring hole 32a of the disc 32 overlaps the overlapping portion of the straight portion 2c of the storage container 2 and the discharge chute 4 in plan view due to the rotation of the disc 32, the particles from the straight portion 2c to the discharge chute 4 are overlapped. 1 passage is formed, and the granule 1 passes from the lower end of the container 2 to the upper end of the discharge chute 4.

図3は、本発明に係る粒体の定量フィーダ装置のディスクの定量孔の位置と排出シュートからの粒体の排出量との関係を示す図である。図3のグラフの横軸は時間[sec]であり、縦軸は排出量[g]である。図3では、1つの計量孔32aが、収容容器2のストレート部2cと排出シュート4との重複部分に重なり始めてから、重なり終わるまでの様子が示されている。   FIG. 3 is a diagram showing the relationship between the position of the quantitative hole in the disk of the granular quantitative feeder apparatus according to the present invention and the discharged amount of granular material from the discharge chute. The horizontal axis of the graph of FIG. 3 is time [sec], and the vertical axis is the discharge amount [g]. FIG. 3 shows a state from when one measuring hole 32a starts to overlap the overlapping portion of the straight portion 2c of the storage container 2 and the discharge chute 4 until it ends.

収容容器2のストレート部2cと排出シュート4との重複部分に、ディスク32の計量孔32aが重なりはじめたときは(排出始め)、計量孔32aとストレート部2c(排出シュート4)との重複部分が小さく、排出量も少ないが、計量孔32aが、完全にストレート部2c(排出シュート4)の中に入ると、排出量はピークとなる。そして、排出終わりでは、計量孔32aとストレート部2c(排出シュート4)との重複部分が小さく排出
量も少なくなっていく。
When the measuring hole 32a of the disk 32 begins to overlap the overlapping portion of the straight portion 2c of the storage container 2 and the discharging chute 4 (start of discharging), the overlapping portion of the measuring hole 32a and the straight portion 2c (discharging chute 4) However, when the measuring hole 32a completely enters the straight portion 2c (discharge chute 4), the discharge amount reaches a peak. At the end of discharge, the overlapping portion between the measuring hole 32a and the straight portion 2c (discharge chute 4) is small and the discharge amount is reduced.

このように、排出量は、収容容器2のストレート部2cと排出シュート4との重複部分に、ディスク32の計量孔32aが重なる面積と、その時間に応じて変化する。そのため、計量孔32aの径、計量孔32aの大きさ、ディスク32の回転速度を変化させることで、排出量を制御することができる。なお、排出量を制御するために、ストレート部2cや排出シュート4の径を変化させてもよい。   Thus, the discharge amount changes according to the area where the measurement hole 32a of the disk 32 overlaps the overlapping portion of the straight portion 2c of the storage container 2 and the discharge chute 4, and the time. Therefore, the discharge amount can be controlled by changing the diameter of the measuring hole 32a, the size of the measuring hole 32a, and the rotational speed of the disk 32. In addition, in order to control discharge | emission amount, you may change the diameter of the straight part 2c or the discharge chute 4. FIG.

次に、このように構成された粒体のフィーダ装置の動作について説明する。収容容器2の開口2aに装入された粒体1は、テーパ部2bからストレート部2cへ自重により移動する。   Next, the operation of the granular material feeder configured as described above will be described. The granule 1 charged in the opening 2a of the storage container 2 moves from the tapered portion 2b to the straight portion 2c by its own weight.

前述のように、平面視において、収容容器2のストレート部2cと、排出シュート4は、少なくとも一部が重複するように配されているため、ディスク32が回転し、ディスク32の定量孔32aがストレート部2cの下方まで移動すると、収容容器2に収容された粒体1が、ストレート部2cの下方からディスク32の定量孔32aを通過して、排出シュート4から排出される。   As described above, since the straight portion 2c of the storage container 2 and the discharge chute 4 are arranged so that at least a part thereof overlaps in a plan view, the disk 32 rotates and the fixed amount hole 32a of the disk 32 is formed. If it moves to the lower part of the straight part 2c, the granule 1 accommodated in the storage container 2 will pass through the fixed amount hole 32a of the disk 32 from the lower part of the straight part 2c, and will be discharged | emitted from the discharge chute 4. FIG.

さらにディスク32が回転し、ディスク32の定量孔32aでない部分が、ストレート部2cの下まで移動すると、ストレート部2cがディスク32によって塞がれ、粒体1の排出シュート4への排出が中断される。   When the disk 32 further rotates and the portion of the disk 32 that is not the fixed hole 32a moves below the straight part 2c, the straight part 2c is blocked by the disk 32, and the discharge of the granules 1 to the discharge chute 4 is interrupted. The

そして、さらにディスク32が回転し、ディスク32の次の定量孔32aがストレート部2cの下方まで移動すると、粒体1が、ストレート部2cの下方からディスク32の定量孔32aを通過して、シュート4から排出される。以降、これを繰り返すことにより、定量された粒体1が、排出シュート4から間欠的に排出される。   When the disk 32 further rotates and the next fixed hole 32a of the disk 32 moves to below the straight part 2c, the granule 1 passes through the fixed hole 32a of the disk 32 from below the straight part 2c, and shoots. 4 is discharged. Thereafter, by repeating this, the quantified particles 1 are intermittently discharged from the discharge chute 4.

例えば、排出シュート4の下には、所定の間隔で並べられた複数の容器(図示せず)を運ぶ搬送装置(図示せず)が配置し、容器がセットされて排出シュート4の下に停止するタイミングと、粒体1を排出するタイミングを同期させることで、定量された粒体1を、順次搬送される容器に収容することができる。なお、容器がセットされてから、次の容器がセットされるまでの時間は、タクトタイムと呼ばれている。   For example, a conveying device (not shown) that carries a plurality of containers (not shown) arranged at a predetermined interval is arranged under the discharge chute 4, and the container is set and stopped under the discharge chute 4. By synchronizing the timing of discharging and the timing of discharging the granules 1, the quantified granules 1 can be accommodated in containers that are sequentially transported. The time from when a container is set to when the next container is set is called a tact time.

1つの定量孔32aから排出される粉体1の量は、定量孔32aの径およびディスク32の回転速度のうち少なくとも一方を調整することにより制御することができる。定量するために要する時間は、ディスク32の回転速度を制御することにより調整することができる。タクトタイムは、ディスク32の回転速度および定量孔32aの数(間隔)のうち少なくとも一方を調整することにより制御することができる。
続いて、このように構成された定量フィーダ装置の制御方法について説明する。
The amount of the powder 1 discharged from one quantitative hole 32a can be controlled by adjusting at least one of the diameter of the quantitative hole 32a and the rotational speed of the disk 32. The time required for quantification can be adjusted by controlling the rotational speed of the disk 32. The tact time can be controlled by adjusting at least one of the rotational speed of the disk 32 and the number (interval) of the quantitative holes 32a.
Next, a control method of the quantitative feeder device configured as described above will be described.

[定量供給]
この定量フィーダ装置は、単位時間あたりの供給量[g/min]を一定として粉体1を供給する(以下、定量供給という)装置として用いることができる。図5は、本発明の実施の形態に係る粉体の定量フィーダ装置を定量供給に用いる場合のディスクの一例を示す図である。図5に示すように、定量供給に用いる場合には、図2のディスク32として、図2に示すディスク32の定量孔32aよりも径が小さく、かつ、多数の定量孔321aが形成されたディスク321を用いる。複数の定量孔321aの形状は同一である。なお、図2に示すストレート部2cの径および排出シュート4の径は、定量孔321aの径と同径とすることが好ましいが、ディスク321の半径以下であり、かつ、定量孔321aの(直)径以上であればよい。なお、331は図2の回転軸33に対応している。
[Quantitative supply]
This quantitative feeder device can be used as a device that supplies the powder 1 (hereinafter referred to as a quantitative supply) with a constant supply amount [g / min] per unit time. FIG. 5 is a diagram showing an example of a disk in the case where the powder quantitative feeder device according to the embodiment of the present invention is used for quantitative supply. As shown in FIG. 5, when used for quantitative supply, the disk 32 of FIG. 2 has a smaller diameter than the fixed holes 32a of the disk 32 shown in FIG. 2, and a large number of fixed holes 321a are formed. 321 is used. The shape of the plurality of quantitative holes 321a is the same. The diameter of the straight portion 2c and the diameter of the discharge chute 4 shown in FIG. 2 are preferably the same as the diameter of the quantitative hole 321a, but are equal to or less than the radius of the disk 321 and the (direct) of the quantitative hole 321a. ) It should be larger than the diameter. Reference numeral 331 corresponds to the rotating shaft 33 in FIG.

定量供給する場合には、このように構成されたディスク321を一定の回転速度で回転させる。ディスク321が回転すると、平面視において、定量孔321aが、ストレート部2c(排出シュート4)に重複するときに、粉体1が、ディスク321の定量孔321aおよびストレート部2cを通過して排出シュート4から排出される。粉体1は、複数の定量孔321aによって順次計量され、同量の粉体1が、間欠的に排出シュート4から排出される。前述のように、ディスク321の回転速度は一定としているため、排出シュート4から排出される粉体1は、単位時間あたりの供給量[g/min]が一定となる。   In the case of supplying a fixed amount, the disk 321 configured in this manner is rotated at a constant rotational speed. When the disk 321 rotates, when the quantitative hole 321a overlaps the straight part 2c (discharge chute 4) in plan view, the powder 1 passes through the quantitative hole 321a and the straight part 2c of the disk 321 and discharge chute. 4 is discharged. The powder 1 is sequentially weighed through the plurality of quantitative holes 321a, and the same amount of the powder 1 is intermittently discharged from the discharge chute 4. As described above, since the rotational speed of the disk 321 is constant, the supply amount [g / min] per unit time of the powder 1 discharged from the discharge chute 4 is constant.

なお、定量供給を中断もしくは停止する場合には、定量孔321aからストレート部2cを介して排出シュート4の下端に至るまでの粉体1の通路のどこかを塞げばよい。   In the case of interrupting or stopping the fixed amount supply, any part of the passage of the powder 1 from the fixed amount hole 321a to the lower end of the discharge chute 4 through the straight portion 2c may be blocked.

[バッチ充填]
この定量フィーダ装置は、1以上の定量孔32a(図2)によって計量された粉体1を、1つの容器に充填する(以下、バッチ充填という)装置として用いることができる。以下の説明では、1つの定量孔32aによって計量された粉体1を1つの容器に充填する場合を例として説明を行う。バッチ充填する場合には、(1)〜(4)に示すように、ディスク32の回転速度を様々に調整することで、粉体1の供給量や供給速度を制御することができる。なお、以下の(1)〜(4)では、1つの定量孔32aによって計量された粉体1を、1つの容器に充填する場合を例として説明を行うが、バッチ充填は、複数、例えば、3つの定量孔32a(図2)によって計量された粉体1を、1つの容器に充填するように構成してもよいが、換言すれば、1つの容器の上を、3つの定量孔32aを通過させて、3回の計量された粉体1を当該1つの容器に充填するように構成してもよい。
[Batch filling]
This quantitative feeder device can be used as a device for filling powder 1 measured by one or more quantitative holes 32a (FIG. 2) into one container (hereinafter referred to as batch filling). In the following description, the case where the powder 1 weighed by one fixed hole 32a is filled in one container will be described as an example. In the case of batch filling, as shown in (1) to (4), the supply amount and supply speed of the powder 1 can be controlled by variously adjusting the rotational speed of the disk 32. In the following (1) to (4), a case where the powder 1 weighed by one fixed hole 32a is filled in one container will be described as an example. The powder 1 measured by the three quantitative holes 32a (FIG. 2) may be configured to be filled in one container. In other words, the three quantitative holes 32a are formed on one container. You may comprise so that it may pass and the powder 1 measured 3 times may be filled into the said 1 container.

(1)定速回転制御
図6は、本発明の実施の形態に係る粉体の定量フィーダ装置の制御方法(定速回転制御)を示す図である。図6の上図は、排出シュート4(排出孔31a)に対し、ディスク32が回転することで、ディスク32の1つの定量孔32aが、紙面左方向から右方向に移動していく様子が示されている。排出シュート4の下方には、ベルトコンベア等によって複数の容器が順次搬送される。平面視において、排出シュート4の下方に1つの容器が設置され、1つの定量孔32aが排出シュート4(排出孔31a)と重複し始めてから当該定量孔32aが排出シュート4(排出孔31a)と重複し終わるまで、排出シュート4の下方で停止する。これによって、当該定量孔32aによって定量された粉体1が、容器に収容される。
(1) Constant Speed Rotation Control FIG. 6 is a diagram showing a control method (constant speed rotation control) of the powder quantitative feeder apparatus according to the embodiment of the present invention. The upper diagram of FIG. 6 shows a state in which one fixed hole 32a of the disk 32 moves from the left side to the right side of the sheet by rotating the disk 32 with respect to the discharge chute 4 (discharge hole 31a). Has been. A plurality of containers are sequentially conveyed below the discharge chute 4 by a belt conveyor or the like. In plan view, one container is installed below the discharge chute 4, and after one quantitative hole 32a begins to overlap with the discharge chute 4 (discharge hole 31a), the fixed hole 32a is connected to the discharge chute 4 (discharge hole 31a). It stops below the discharge chute 4 until it is completely overlapped. Thereby, the powder 1 quantified by the quantification hole 32a is accommodated in the container.

1つの容器の充填が完了すると、次の容器が排出シュート4の下方まで搬送され、次の定量孔32aが排出シュート4(排出孔31a)と重複し始めてから当該定量孔32aが排出シュート4(排出孔31a)と重複し終わるまで、排出シュート4の下方で停止する。定速回転制御では、図6の下図に示すように、ディスク32の回転速度[rad/sec]を常に一定とする。定速回転制御では、回転速度と定量孔32aの数、およびディスク32の径によって、タクトタイムが決定される。定速回転制御では、粉体1の供給量は、定量孔32aの径によって調整することができる。   When the filling of one container is completed, the next container is conveyed below the discharge chute 4, and after the next quantitative hole 32a begins to overlap with the discharge chute 4 (discharge hole 31a), the quantitative hole 32a becomes the discharge chute 4 ( It stops below the discharge chute 4 until it overlaps with the discharge hole 31a). In the constant speed rotation control, as shown in the lower diagram of FIG. 6, the rotation speed [rad / sec] of the disk 32 is always constant. In the constant speed rotation control, the tact time is determined by the rotation speed, the number of fixed holes 32a, and the diameter of the disk 32. In the constant speed rotation control, the supply amount of the powder 1 can be adjusted by the diameter of the quantitative hole 32a.

(2)変速回転制御
図7は、本発明の実施の形態に係る粉体の定量フィーダ装置の制御方法(変速回転制御)を示す図である。図7の上図は、図6の上図と同様に、排出シュート4(排出孔31a)に対し、ディスク32が回転することで、ディスク32の1つの定量孔32aが、紙面左方向から右方向に移動していく様子が示されており、図7の下図は、変速回転制御におけるディスク32の回転速度[rad/sec]の時間的変化が示されている。変速回転制御では、図7の下図に示すように、回転速度[rad/sec]が2段階に切り替わるように構成されている。この例では、定量孔32aが排出シュート4(排出孔31a)と重複し始めるまで低速回転とし、重複し始めてから重複し終わるまでを高速回転とし、重複し終わってから、次の定量孔32aが排出シュート4(排出孔31a)と重複しはじめるまで、低速回転としている。
(2) Variable Speed Rotation Control FIG. 7 is a diagram showing a control method (variable speed rotation control) of the powder quantitative feeder apparatus according to the embodiment of the present invention. The upper diagram of FIG. 7 is similar to the upper diagram of FIG. 6, when the disk 32 rotates with respect to the discharge chute 4 (discharge hole 31 a), so that one fixed hole 32 a of the disk 32 moves from the left to the right of the page. FIG. 7 shows a temporal change in the rotational speed [rad / sec] of the disk 32 in the variable speed rotation control. The variable speed rotation control is configured such that the rotational speed [rad / sec] is switched in two stages as shown in the lower diagram of FIG. In this example, the low-speed rotation is performed until the quantitative hole 32a begins to overlap the discharge chute 4 (discharge hole 31a), the high-speed rotation is performed from the start of overlap to the end of overlap, and the next fixed hole 32a is formed after the overlap. The rotation speed is low until the discharge chute 4 (discharge hole 31a) begins to overlap.

変速回転制御では、回転速度を切り替えることにより、定量孔32aが排出シュート4(排出孔31a)に重複し始めてから重複し終わるまでの速度を調整することで粉体1の供給量を調整でき、定量孔32aが排出シュート4(排出孔31a)と重複し始めるまで、および重複し終わってから、次の定量孔32aが排出シュート4(排出孔31a)と重複しはじめるまでの回転速度を調整することによりタクトタイムを調整することができるため、供給量とタクトタイムを個別に調整することができる。   In variable speed rotation control, by switching the rotation speed, the supply amount of the powder 1 can be adjusted by adjusting the speed from when the fixed amount hole 32a starts to overlap the discharge chute 4 (discharge hole 31a) until it ends. The rotation speed is adjusted until the fixed amount hole 32a starts to overlap with the discharge chute 4 (discharge hole 31a), and after the overlap, the next fixed hole 32a starts to overlap with the discharge chute 4 (discharge hole 31a). Thus, the tact time can be adjusted, so that the supply amount and the tact time can be adjusted individually.

変速回転制御では、2以上の回転速度[rad/sec]に設定すればよく、例えば、2以上の階段状に回転速度を変化させたり、線形的に回転速度を変化させてもよい。また、図7の下図では、重複し始めてから重複し終わるまでを高速回転とし、その他を低速回転としているが、重複し始めてから重複し終わるまでを低速回転とし、その他を高速回転としてもよい。また、切り替えられる回転速度[rad/sec]の1つとしては、0[rad/sec]、すなわちディスク32の回転を停止するように制御してもよい。   In the variable speed rotation control, the rotation speed may be set to 2 or more [rad / sec]. For example, the rotation speed may be changed in two or more steps, or the rotation speed may be linearly changed. In the lower diagram of FIG. 7, the high speed rotation is performed from the start of the overlap until the end of the overlap, and the others are set to the low speed rotation. However, the low speed rotation may be performed from the start of the overlap to the end of the overlap. Further, one of the rotation speeds [rad / sec] to be switched may be controlled to 0 [rad / sec], that is, the rotation of the disk 32 is stopped.

なお、変速回転制御する場合には、回転速度を切り替える変速点を検知するために、変速点に定量孔32aが到達したことを検知する位置センサを設置することができる。変速点は、定量孔32aが排出シュート4(排出孔31a)と重複しはじめる位置や、重複し終わる位置に限られず、任意の位置に設置することができる。   In the case of speed change rotation control, a position sensor for detecting that the fixed amount hole 32a has reached the speed change point can be installed in order to detect the speed change point for switching the rotation speed. The shift point is not limited to the position where the fixed hole 32a begins to overlap with the discharge chute 4 (discharge hole 31a) or the position where it ends, and can be set at an arbitrary position.

(3)間欠回転制御
図8は、本発明の実施の形態に係る粉体の定量フィーダ装置の制御方法(間欠回転制御)を示す図である。図8の上図は、図6の上図と同様に、排出シュート4(排出孔31a)に対し、ディスク32が回転することで、ディスク32の1つの定量孔32aが、紙面左方向から右方向に移動していく様子が示されており、図8の下図は、間欠回転制御におけるディスク32の回転速度[rad/sec]の時間的変化が示されている。間欠回転制御では、図8の下図に示すように、定量孔32aの円中心が排出シュート4(排出孔31a)の円中心と一致する全開点まで一定の速度でディスク32を回転させ、全開点でディスク32の回転を一定時間停止し、その後、次の定量孔32aの円中心が排出シュート4(排出孔31a)の円中心と一致する全開点まで一定の速度でディスク32を回転させる。
(3) Intermittent Rotation Control FIG. 8 is a diagram showing a control method (intermittent rotation control) of the powder quantitative feeder apparatus according to the embodiment of the present invention. The upper diagram of FIG. 8 is similar to the upper diagram of FIG. 6, when the disk 32 rotates with respect to the discharge chute 4 (discharge hole 31 a), so that one fixed hole 32 a of the disk 32 moves from the left to the right of the page. FIG. 8B shows a temporal change in the rotational speed [rad / sec] of the disk 32 in the intermittent rotation control. In the intermittent rotation control, as shown in the lower diagram of FIG. 8, the disk 32 is rotated at a constant speed until the circle center of the fixed hole 32a coincides with the circle center of the discharge chute 4 (discharge hole 31a). Then, the rotation of the disk 32 is stopped for a certain period of time, and then the disk 32 is rotated at a constant speed until the full opening point where the circle center of the next fixed hole 32a coincides with the circle center of the discharge chute 4 (discharge hole 31a).

なお、間欠回転制御では、ディスク32の回転を停止する位置は必ずしも全開点である必要はなく、平面視において、定量孔32aと排出シュート4(排出孔31a)とが任意の面積で重複する位置で、ディスク32の回転を停止するように制御してもよい。   In the intermittent rotation control, the position at which the rotation of the disk 32 is not necessarily stopped is not necessarily a full open point, and the fixed hole 32a and the discharge chute 4 (discharge hole 31a) overlap with each other in a plan view. Thus, the disk 32 may be controlled to stop rotating.

(4)正逆回転制御
図9は、本発明の実施の形態に係る粉体の定量フィーダ装置の制御方法(正逆回転制御)を示す図である。上述した(1)〜(3)では、ディスク32の回転方向が一方向、すなわち、1つの定量孔32aが、紙面左方向から右方向に移動していく例を説明したが、正逆回転制御では、ディスク32を一方向に回転(正転)させ、定量孔32aと排出シュート4(排出孔31a)とが任意の面積で重複する位置まで回転させた後、一定時間(0を含む)ディスク32の回転を停止し、その後、逆方向にディスク32を回転(逆転)させる。
(4) Forward / Reverse Rotation Control FIG. 9 is a diagram showing a control method (forward / reverse rotation control) of the powder quantitative feeder apparatus according to the embodiment of the present invention. In the above (1) to (3), the rotation direction of the disk 32 is described as one direction, that is, one fixed hole 32a moves from the left direction to the right direction on the paper surface. Then, after rotating the disk 32 in one direction (forward rotation) and rotating it to a position where the fixed amount hole 32a and the discharge chute 4 (discharge hole 31a) overlap with an arbitrary area, the disk is set for a certain time (including 0). The rotation of the disk 32 is stopped, and then the disk 32 is rotated (reversely rotated) in the reverse direction.

図9の上図は、排出シュート4(排出孔31a)に対し、ディスク32の1つの定量孔32aが、一方向(A方向)に移動していき、一定時間停止後、逆方向(B方向)に回転する状態が示されている。図9の下図に示すように、回転速度[rad/sec]が+の一定速度となり、定量孔32aと排出シュート4(排出孔31a)とが任意の面積で重複する位置(図9では全開点)で停止し、その後、一定速度となる。このように、ディスク32の回転を、正転、停止、逆転の順に制御することで、ディスク32をシャッタのように利用し、粉体1の排出と供給停止を切り替えることができる。粉体1の排出量については、停止時間や定量孔32aと排出シュート4(排出孔31a)との重複面積を調整することで制御することができる。
正逆回転制御は、(2)変速回転制御や、(3)間欠回転制御と組み合わせてもよい。
The upper diagram of FIG. 9 shows that one fixed hole 32a of the disk 32 moves in one direction (A direction) with respect to the discharge chute 4 (discharge hole 31a), stops for a certain period of time, and then moves in the reverse direction (B direction). ) Shows a rotating state. As shown in the lower diagram of FIG. 9, the rotation speed [rad / sec] is a constant speed of +, and the position where the fixed hole 32a and the discharge chute 4 (discharge hole 31a) overlap with an arbitrary area (in FIG. 9, a full open point) ) And stop at a constant speed. In this way, by controlling the rotation of the disk 32 in the order of normal rotation, stop, and reverse rotation, the disk 32 can be used like a shutter and the discharge and supply stop of the powder 1 can be switched. The discharge amount of the powder 1 can be controlled by adjusting the stop time and the overlapping area between the fixed amount hole 32a and the discharge chute 4 (discharge hole 31a).
The forward / reverse rotation control may be combined with (2) variable speed rotation control and (3) intermittent rotation control.

次に、本発明の効果について説明する。本発明では、平面視において、収容容器2のストレート部2cと排出シュート4とを重複するように配置し、収容容器2と排出シュート4との間に定量孔32aが形成された回転するディスク32を配置する。これにより、ストレート部2cから排出シュート4への粒体1の通路の開閉が、定量孔32aと定量孔32aでない部分とを交互に重複させることで切り替わり、粒体1の計量および排出を瞬時に行うことができる。   Next, the effect of the present invention will be described. In the present invention, in a plan view, the straight portion 2c of the storage container 2 and the discharge chute 4 are disposed so as to overlap each other, and the rotating disk 32 in which the quantitative hole 32a is formed between the storage container 2 and the discharge chute 4 is provided. Place. As a result, the opening and closing of the passage of the granule 1 from the straight portion 2c to the discharge chute 4 is switched by alternately overlapping the fixed hole 32a and the portion that is not the fixed hole 32a. It can be carried out.

本発明では、収容容器2のストレート部2cと排出シュート4とが平面視において重複するように配置されているため、従来のように、計量された粒体1を、排出シュート4まで回転させて搬送する必要がないので、噛み込みを防止することができ、かつ、定量排出の処理時間を大幅に短縮することができる。また、本発明では、収容容器2の下にストレート部2cが配され、収容容器2とストレート部2cへの粉体1の経路がシャッタ機構3により開閉されることで、粉体1が投入される収容容器2(ホッパー)の内部を攪拌することなく、粉体1の重力作用のみで、粉体1を順次、収容容器2(ホッパー)から粉体1を定量する部分であるシャッタ機構3へ粉体1を供給することができる。   In the present invention, since the straight portion 2c of the storage container 2 and the discharge chute 4 are arranged so as to overlap in a plan view, the weighed granule 1 is rotated to the discharge chute 4 as in the prior art. Since it is not necessary to convey, biting can be prevented and the processing time for quantitative discharge can be greatly shortened. Further, in the present invention, the straight portion 2 c is arranged under the storage container 2, and the powder 1 is charged by opening and closing the path of the powder 1 to the storage container 2 and the straight portion 2 c by the shutter mechanism 3. Without stirring the inside of the storage container 2 (hopper), the powder 1 is moved to the shutter mechanism 3 which is a part for quantitatively determining the powder 1 from the storage container 2 (hopper) sequentially only by the gravitational action of the powder 1. Powder 1 can be supplied.

また、図4に示した従来の定量フィーダ装置のように、収容容器55から計量溝58b、58bへ羽根体57aの接線側の縁によって粉粒体を回転によって強制的に押し送りを行なう必要がないため、装置を簡略化して製造コストを抑えることができると共に、回転による粉粒体が研削及び装置を構成する部品の摩耗を防止することができる。
また、粉粒体を計量溝58b、58bに入れて回転移動させる必要がないため、装置を作動させるときに脈動を少なくすることができる。
特に、本発明は、粉粒体のうち流動性の高いもの(主に粒体)を計量する際に、好適である。
Further, as in the conventional quantitative feeder device shown in FIG. 4, it is necessary to forcibly push the granular material by rotation by the tangential side edge of the blade body 57a from the container 55 to the measuring grooves 58b and 58b. Therefore, it is possible to simplify the apparatus and reduce the manufacturing cost, and it is possible to prevent grinding and wear of the parts constituting the apparatus by the granular material by rotation.
Moreover, since it is not necessary to put the granular material in the measuring grooves 58b and 58b and to rotate it, pulsation can be reduced when the apparatus is operated.
In particular, the present invention is suitable for measuring powders having high fluidity (mainly granules).

なお、本明細書において、粉粒体とは、粉体と粒体とを包括した上位概念である。ここで、粉体と粒体の明確な区別は存在しないが、本明細書では、流動性が低いものを粉体、高いものを粒体と定義する。すなわち、本発明は、粉粒体全般に用いることが可能であるが、粉粒体のうち流動性が高いものを定量するのに好適である。   In addition, in this specification, a granular material is the high-order concept which included the powder and the granular material. Here, although there is no clear distinction between a powder and a granule, in the present specification, a powder having a low fluidity is defined as a powder, and a powder having a high fluidity is defined as a granule. That is, the present invention can be used for powders in general, but is suitable for quantifying powders having high fluidity.

例えば、流動性の高い粒体の場合、図4に示した従来の定量フィーダ装置のように収容容器55内に攪拌軸56を設ける必要がないため、装置を簡略化して製造コストを抑えることができると共に、回転による粉粒体が研削及び装置を構成する部品の摩耗を防止することができる。   For example, in the case of granules having high fluidity, it is not necessary to provide the stirring shaft 56 in the container 55 unlike the conventional quantitative feeder device shown in FIG. In addition, the powder particles by rotation can prevent grinding and wear of parts constituting the apparatus.

本発明では、ストレート部2cの外周にリング状のスライドパイプ9が遊嵌しているので、スライドパイプ9が自重でディスク32に接するので、粒体1がディスク32上に漏れないようにしつつ粒体1をすり切ることができる。   In the present invention, since the ring-shaped slide pipe 9 is loosely fitted on the outer periphery of the straight portion 2 c, the slide pipe 9 comes into contact with the disk 32 by its own weight, so that the granule 1 does not leak onto the disk 32. Body 1 can be worn through.

また、スライドパイプ9を備えれば、ストレート部2cの下端とディスク32の上面が接していなくても、粒体1の計量および排出を瞬時に行うことができるので、収容容器2の位置調整を容易にすることができる。   Further, if the slide pipe 9 is provided, the particle body 1 can be measured and discharged instantly even if the lower end of the straight portion 2c and the upper surface of the disk 32 are not in contact with each other, so that the position adjustment of the container 2 can be performed. Can be easily.

なお、ディスク32は簡単に交換可能であるため、ディスク32の回転速度、定量孔32aの径を変更することで、粒体1の供給量を変更することができ、定量孔32aの数を変更することで、タクトタイムを変更することができる。したがって、定量孔32aの径、定量孔32aの数の異なる複数のディスク32を用意しておき、使用するディスク32を交換することで、簡単に粒体1の供給量や、タクトタイムを変更することもできる。   In addition, since the disk 32 is easily replaceable, the supply amount of the granule 1 can be changed by changing the rotation speed of the disk 32 and the diameter of the quantitative hole 32a, and the number of the quantitative holes 32a is changed. By doing so, the tact time can be changed. Therefore, by preparing a plurality of disks 32 having different diameters of the fixed-quantity holes 32a and different numbers of fixed-quantity holes 32a and replacing the disks 32 to be used, the supply amount of the granules 1 and the tact time can be easily changed. You can also.

また、ディスク32の回転は、速度の調整だけでなく、収容容器2のストレート部2cと排出シュート4との重複部分に、ディスク32の計量孔32aが重なった状態で、ディスク32の回転が所定時間停止されるように制御することで、より多量の粉粒体の定量排出をすることもできる。   The rotation of the disk 32 is not limited to the speed adjustment, and the rotation of the disk 32 is performed in a state where the measuring hole 32a of the disk 32 overlaps the overlapping portion of the straight portion 2c and the discharge chute 4 of the storage container 2. By controlling to be stopped for a period of time, it is possible to quantitatively discharge a larger amount of particles.

なお、上述の説明では、収容容器2のストレート部2cおよび排出シュート4はいずれも円筒状に形成されているが、円筒を傾斜させたものや、径が変化するテーパ形状のものを用いてもよい。この場合には、平面視において、収容容器2の下端と、排出シュート4の上端の少なくとも一部が重複していれば、本発明の効果を奏する。   In the above description, the straight portion 2c and the discharge chute 4 of the storage container 2 are both formed in a cylindrical shape. However, a slanted cylinder or a tapered shape whose diameter changes may be used. Good. In this case, if the lower end of the storage container 2 and at least a part of the upper end of the discharge chute 4 overlap in plan view, the effect of the present invention is achieved.

上述の説明では、収容容器2のストレート部2cおよび排出シュート4は、平面視において、同一形状としたが、ストレート部2cおよび排出シュート4は径が異なっていてもよく、また、平面形状は、円に限られず、種々の形状としてもよい。   In the above description, the straight portion 2c and the discharge chute 4 of the storage container 2 have the same shape in plan view, but the straight portion 2c and the discharge chute 4 may have different diameters. The shape is not limited to a circle, and may be various shapes.

特に、本発明の収容容器2は、軸方向に沿って通気管(図示せず)を挿入することが好ましい。この通気管を、円筒状の排出シュート4の円中心が一致させつつストレート部2cの下方まで挿入すると、粒体1は通気管の周囲から定量孔32aに落下していくため、通気管の下方においてすり鉢状を描く。これにより、粒体の排出を均一にし、脈動及び詰りの軽減を図ることができる。
本発明は、上述の実施の形態に関わらず、本発明の要旨を逸脱しない限り、種々の設計変更を加えることができる。
In particular, the container 2 of the present invention preferably has a vent pipe (not shown) inserted along the axial direction. When this vent pipe is inserted to the lower part of the straight portion 2c while the circular center of the cylindrical discharge chute 4 is coincident, the granules 1 fall from the periphery of the vent pipe to the fixed hole 32a. Draw a mortar shape. Thereby, the discharge | emission of a granule can be made uniform and reduction of a pulsation and clogging can be aimed at.
Regardless of the embodiment described above, the present invention can be modified in various ways without departing from the gist of the present invention.

1 粒体
2 収容容器
2a 開口
2b テーパ部
2c ストレート部
3 シャッタ機構
31 トレイ
31a 排出孔
32、321 ディスク
32a、321a 定量孔
33、331 回転軸
4 排出シュート
5 架台
6 レバー
7 モータ
8 ディスクフレーム
9 スライドパイプ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Granule 2 Container 2a Opening 2b Taper part 2c Straight part 3 Shutter mechanism 31 Tray 31a Discharge hole 32,321 Disk 32a, 321a Fixed hole 33,331 Rotating shaft 4 Discharge chute 5 Mounting frame 6 Lever 7 Motor 8 Disk frame 9 Slide pipe

Claims (6)

粉粒体が収容された収容容器と、収容容器から投下された粉粒体を計量するシャッタ機構と、シャッタ機構によって計量された粉粒体を排出する排出シュートとを、上からこの順に備え、
平面視において、収容容器の下端と、排出シュートの上端は、少なくとも一部が重複するように配され、
シャッタ機構は、少なくとも1つの計量孔が形成された円板状のディスクを有し、ディスクが回転することにより、平面視において、収容容器の下端と排出シュートの上端との重複部分に、ディスクの計量孔が重なったときに、粉粒体を収容容器の下端から排出シュートの上端へ通過させることにより、粉粒体を排出する粉粒体の定量フィーダ装置。
A container containing powder particles, a shutter mechanism for weighing the powder particles dropped from the container, and a discharge chute for discharging the powder particles measured by the shutter mechanism in this order from above,
In plan view, the lower end of the storage container and the upper end of the discharge chute are arranged so that at least a part thereof overlaps,
The shutter mechanism has a disk-shaped disk in which at least one measuring hole is formed, and when the disk rotates, in a plan view, the overlapping portion between the lower end of the storage container and the upper end of the discharge chute A quantitative feeder device for a granular material that discharges the granular material by passing the granular material from the lower end of the storage container to the upper end of the discharge chute when the measurement holes overlap.
請求項1に記載の定量フィーダ装置の制御方法であって、
ディスクを一定の回転速度で回転させ、単位時間あたりの供給量を一定として粉体を供給する粉粒体の定量フィーダ装置の制御方法。
It is a control method of the fixed quantity feeder device according to claim 1,
A method for controlling a quantitative feeder apparatus for a granular material in which a disk is rotated at a constant rotational speed and powder is supplied with a constant supply amount per unit time.
請求項1に記載の定量フィーダ装置の制御方法であって、
ディスクを所定の回転速度で回転させ、1以上の定量孔によって定量された粉粒体を、排出シュートの下方に順次搬送されてくる容器に排出する粉粒体の定量フィーダ装置の制御方法。
It is a control method of the fixed quantity feeder device according to claim 1,
A control method for a quantitative feeder device for a granular material in which a disk is rotated at a predetermined rotational speed, and the granular material quantified by one or more quantitative holes is discharged to a container that is sequentially conveyed below a discharge chute.
ディスクの回転速度を一定とする請求項3に記載の粉粒体の定量フィーダ装置の制御方法。   The control method of the quantitative feeder apparatus of the granular material of Claim 3 which makes constant the rotational speed of a disk. ディスクの回転速度を2以上の値に変化させる請求項3に記載の粉粒体の定量フィーダ装置の制御方法。   The control method of the quantitative feeder apparatus of the granular material of Claim 3 which changes the rotational speed of a disk to 2 or more values. ディスクを一方向に回転させ、定量孔と排出シュートとが任意の面積で重複する位置まで回転させた後、0を含む一定時間ディスクの回転を停止し、その後、逆方向にディスクを回転させる請求項3に記載の粉粒体の定量フィーダ装置の制御方法。   Request to rotate the disk in one direction, stop rotating the disk for a certain period of time including 0 after rotating the fixed hole and discharge chute to a position where it overlaps with an arbitrary area, and then rotate the disk in the opposite direction Item 4. A method for controlling a powder quantitative feeder apparatus according to Item 3.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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