JPH0377730A - Metallic foil having cross rugged pattern and its manufacturing method and manufacturing device - Google Patents

Metallic foil having cross rugged pattern and its manufacturing method and manufacturing device

Info

Publication number
JPH0377730A
JPH0377730A JP22966689A JP22966689A JPH0377730A JP H0377730 A JPH0377730 A JP H0377730A JP 22966689 A JP22966689 A JP 22966689A JP 22966689 A JP22966689 A JP 22966689A JP H0377730 A JPH0377730 A JP H0377730A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
waveform
metal foil
roll
stage
cross
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP22966689A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kazuo Aoki
和雄 青木
Shinya Ikawa
伊川 信也
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nippon Steel Corp
Original Assignee
Nippon Steel Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nippon Steel Corp filed Critical Nippon Steel Corp
Publication of JPH0377730A publication Critical patent/JPH0377730A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Abstract

PURPOSE:To obtain a metallic foil excellent in rigidity and design by forming a longitudinal wave first and then a waveform crossing it when a waveform having a prescribed waveform height and a prescribed waveform pitch is formed crossly on a metallic foil having a prescribed thickness. CONSTITUTION:An rugged waveform having a waveform height 0.3-1.5mm and a waveform pitch 0.5-15mm is formed on a metallic foil 1 made up of relatively rigid and ductile metallic material and having a thickness 0.04-0.15mm. In other words, a longitudinal wave intersecting at right angles with the sending direction L of the metallic foil 1 is formed by the 1st stage roll R1 and then, a waveform intersecting with a waveform corrugated by the 1st stage roll R1 is corrugated by the 2nd stage roll R2. In this way, a longitudinal wave can be corrugated on e metallic foil without generating deviation in the lateral direction to the sending direction of the metallic foil and since, in the 2nd stage, a cross waveform is formed as it crushes the waveform at the 1st stage, the cross pattern can be formed easily.

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、家庭用品、家電製品等の外部ケース等に使用
すれば意匠性、触感性、物理的強度等に優れたクロスし
た凹凸模様が付された金属箔とその製造方法並びに製造
装置に関する。
[Detailed Description of the Invention] (Industrial Field of Application) The present invention can be used for external cases of household goods, home appliances, etc. to create a cross-concave and convex pattern with excellent design, tactility, physical strength, etc. The present invention relates to a metal foil, a method for manufacturing the same, and a manufacturing device.

(従来の技術) 一般に、薄肉の金属製のシート状物は、家庭用品、家電
製品等の外部ケース等に多用されているが、一般的には
、シート状のままで使用されている。特定の場合には、
パンチングやラス加工が施こされ、孔のおいているもの
もあるが、基本的には、シート状のものである。
(Prior Art) Generally, thin metal sheet-like products are often used for external cases of household goods, home appliances, etc., and are generally used in their sheet-like form. In certain cases,
Although some are punched or lathed and have holes, they are basically sheet-like.

特に、この金属製のシート状物の内、その厚さが0.1
5mg+以下のものを金属箔といい、0.15m−を超
えたものは、薄板と称されている。
In particular, the thickness of this metal sheet is 0.1
Those with a weight of 5 mg+ or less are called metal foils, and those with a weight of more than 0.15 m- are called thin plates.

最近では、軽量性、加工の容易性から、薄肉の金属製の
シート状物である金属箔が多用されているが、この金属
箔は、加工に耐える十分な厚さや伸び量の確保は難しい
とされている。
Recently, metal foil, which is a thin metal sheet, has been widely used because of its light weight and ease of processing, but it is difficult to ensure that this metal foil has sufficient thickness and elongation to withstand processing. has been done.

(発明が解決しようとする課題) したがって、この金属箔は、薄肉で剛性がないことから
、シート状のままで外部ケース等のように荷重の加わる
部分に使用する場合には、実用に供する範囲が大巾に限
定されることになり、汎用性の乏しいものとなる。
(Problem to be Solved by the Invention) Therefore, since this metal foil is thin and has no rigidity, when it is used as a sheet in parts where loads are applied, such as an external case, it is difficult to put it into practical use. is limited to large widths, resulting in poor versatility.

そこで、本発明者等は、この金属箔にストライブ状の凹
凸模様を形成し、剛性を高めたものを既に提案したが、
このような金属箔は、一方向荷重に対しては剛性がある
ものの、二方向から荷重が加わるものの場合には、強度
不足となり、その使用はやはり限定され汎用性の乏しい
ものとなっている。
Therefore, the present inventors have already proposed a method in which a stripe-like uneven pattern is formed on this metal foil to increase its rigidity.
Although such metal foil has rigidity against a load in one direction, it lacks strength when a load is applied from two directions, and its use is still limited and its versatility is poor.

このため、縦と横の両方に模様を付した、いわゆるクロ
ス模様とすることも考えられるが、このような模様を付
す場合には、−度に形成することは難しく、金属箔には
、われやしわが生じ易く、成形加工が困難で、未だこの
ように模様を付した金属箔は出現していないというのが
実情である。
For this reason, it may be possible to create a so-called cross pattern, which has patterns both vertically and horizontally, but when applying such a pattern, it is difficult to form it at the same time, and the metal foil is difficult to form. The reality is that metal foils with patterns like this have not yet appeared, as they tend to wrinkle easily and are difficult to mold.

因みに、厚さが0.15III*超の薄板は、剛性のあ
る材料であることから、クロスした模様を付す場合にも
、製造コスト、作業性の面で不利となるが、特別強固な
治具や金型を使用すれば、前記模様を付すことも可能で
ある。
Incidentally, since thin plates with a thickness exceeding 0.15III* are made of rigid materials, it is disadvantageous in terms of manufacturing costs and workability even when creating a cross pattern, but a particularly strong jig is required. It is also possible to add the above-mentioned pattern by using a metal mold or a mold.

かかるクロスした模様は、視覚的にも触覚的にも優れた
ものであり、この模様が金属箔に付されれば、前述した
金属箔の利点も加味されて、−層商品価値を高める材料
が得られることになることから、クロスした模様が付さ
れた金属箔の出現が期待されている。
Such a cross pattern is visually and tactilely excellent, and if this pattern is applied to metal foil, the above-mentioned advantages of metal foil will be taken into account, and the material will increase the commercial value of the layer. As a result, it is expected that metal foil with a cross pattern will appear.

そこで、本発明者等は、クロスした模様を付した金属箔
を形成するに当り、まず、プレスによる成形を試た。こ
の成形に当り、クロスした模様の一つの形態として、こ
のクロスの角度が直角の場合、つまり、井桁状の凹凸模
様を付すことを試た。
Therefore, in forming a metal foil with a cross pattern, the present inventors first tried molding using a press. During this molding, we tried to create a cross pattern in which the angle of the cross was at a right angle, that is, to create a cross-shaped uneven pattern.

波高1.5■、ピッチ1.0關の井桁状凹凸模様を付し
たした一対のプレス用金型間に、0.01〜0.15m
鵬の種々の厚さの金属箔をセットしてプレス加工を試た
0.01 to 0.15m between a pair of press molds with a parallel pattern with a wave height of 1.5cm and a pitch of 1.0cm.
We set up Peng's metal foils of various thicknesses and tried press working.

この結果、熱処理を施したもの程、割れは少なかったが
、概して、薄肉のものほど多数の割れが発生し、厚いも
のでも部分的に割れが散見された。
As a result, the more heat-treated the material, the fewer cracks there were, but in general, the thinner the material, the more cracks occurred, and even the thicker material had some cracks here and there.

これは、プレス加工時に金属箔が全面にわたり拘束され
た状態となり、縦横の方向に伸縮する自由度がなく、し
かもこの金属箔自体が凹凸を付すために必要な十分な伸
び量の確保が期待で°きないためと考えられる。
This is because the metal foil is constrained over its entire surface during press working, and there is no freedom to expand or contract in the vertical or horizontal directions, and it is not expected that the metal foil itself will have enough elongation to create the unevenness. This is thought to be due to the lack of

次に、1曹−以上の薄板に通常適用される、いわゆるエ
ンボス加工と称される方法を金属箔に対しても適用して
成形を試た。このエンボス加工は、一対のロールにより
板を挟圧する方法であるが、この加工用のロールとして
、波形高さが、1.5m−1波形ピツチが2. 0mm
の凹凸模様を付し、これを一対軸平行に設け、金属箔の
板厚に合せてロール間の間隙を変化させて成形を行なっ
た。
Next, a method called embossing, which is usually applied to thin plates of 1 carbonate or more, was also applied to metal foil to try forming it. This embossing is a method in which the plate is pressed between a pair of rolls, and the rolls used for this processing have a corrugation height of 1.5m-1 and a corrugation pitch of 2.5m. 0mm
A concavo-convex pattern was formed on the metal foil, which was placed in parallel with a pair of axes, and the gap between the rolls was changed in accordance with the thickness of the metal foil.

このエンボス加工においては、金属箔は、少なくとも送
り方向においては拘束されず、変形の自由度が残されて
いることになることから、前記プレス加工よりも、金属
箔は自由度が大きく、成形性は向上したが、われに対す
る傾向としては、前記プレス加工のものと同様であった
。このわれの傾向としては、金属箔の幅方向に送り方向
と平行なわれが出る傾向があった。
In this embossing process, the metal foil is not restrained at least in the feeding direction, and the degree of freedom in deformation remains, so the metal foil has a greater degree of freedom than in the press process, and is easier to form. However, the tendency towards cracking was similar to that of the press working. There was a tendency for cracks to appear in the width direction of the metal foil parallel to the feeding direction.

さらに、薄板の加工において適用されている多段ローラ
法による波形加工を試た。
Furthermore, we tried corrugation processing using the multi-stage roller method, which is used in processing thin plates.

この加工方法は、金属箔の送り方向に平行な波形を付す
る方法で、突部を有する上ロールと凹部を有する下ロー
ルの凹凸を合致するように配置し、金属箔の幅方向(送
り方向に直角の方向)の拘束を自由にしておき、前記送
り方向下流側程上下ロールの突部と凹部の個数を漸増さ
せ、最終的には、幅方向全体に設けるようにしたもので
、前記波形を次第に増加して形成するようにしたもので
ある。
This processing method is a method of applying corrugations parallel to the feeding direction of the metal foil.The upper roll with protrusions and the lower roll with recesses are arranged so that the unevenness matches the width direction of the metal foil (in the feeding direction). The number of protrusions and recesses on the upper and lower rolls is gradually increased toward the downstream side of the feed direction, and eventually they are provided throughout the width direction, and the waveform is formed by gradually increasing.

このようにすれば、多数の波付はローラが必要となり、
装置全体も大型化し、コスト的にも不利となる。
In this way, many corrugations will require rollers,
The overall size of the device also increases, which is disadvantageous in terms of cost.

本発明は、上述した従来技術に伴う欠点、問題点に鑑み
てなされたもので、成形加工時に破断したり、簡単にし
わ等が発生せず、成形時の装置も小形化でき、コスト的
にも有利で、しかも取扱いも容易な、意匠性、触感性、
物理的強度等に優れたクロスした模様が付された金属箔
とその製造方法並びに製造装置を提供することを目的と
する。
The present invention has been made in view of the drawbacks and problems associated with the above-mentioned prior art.It does not break or wrinkle easily during molding, it can miniaturize the molding equipment, and it is cost effective. It is also advantageous, easy to handle, design, tactility,
An object of the present invention is to provide a metal foil with a cross pattern that has excellent physical strength, a method for manufacturing the same, and a manufacturing device.

(課題を解決するための手段) 上記目的を達成するための第1の発明は、比較的剛性を
有しかつ延性のある金属材料であって、厚さが0. 0
4o+−以上で0.15m5以下の金属箔に、波形高さ
が0.3+am以上1.5a+m以下で、かつ波形ピッ
チが0.5mm以上15mm以下の凹凸波形を縦横に形
成したことを特徴とするクロス凹凸模様付金属箔である
(Means for Solving the Problems) A first invention for achieving the above object is a metal material that is relatively rigid and ductile, and has a thickness of 0. 0
A metal foil having a size of 4o+- or more and 0.15m5 or less is characterized by vertically and horizontally forming uneven corrugations with a waveform height of 0.3+am or more and 1.5a+m or less and a waveform pitch of 0.5mm or more and 15mm or less. It is a metal foil with a cross uneven pattern.

第2の発明は、比較的剛性を有しかつ延性のある金属材
料であって、厚さが0.04mm以上で0.15+u以
下の金属箔に、波形高さが0.3mm以上1.5mm以
下で、かつ波形ピッチが0.5mm以上15−以下の凹
凸波形を形成するに当り、まず第1段目のロールで金属
箔の送り方向に対し直交するように形成し、次に第2段
目のロールで第1段目のロールによって付された波形と
交差する波形を付するようにしたことを特徴とするクロ
ス凹凸模様付金属箔の製造方法である。
The second invention is a metal foil having a relatively rigid and ductile metal material and having a thickness of 0.04 mm or more and 0.15+u or less, and a corrugation height of 0.3 mm or more and 1.5 mm. In the following, when forming an uneven waveform with a waveform pitch of 0.5 mm or more and 15 mm or less, the first stage roll is used to form the uneven waveform perpendicular to the feeding direction of the metal foil, and then the second stage roll is used to form the uneven waveform. This is a method for producing a metal foil with a cross uneven pattern, characterized in that the second roll applies a waveform that intersects the waveform applied by the first roll.

第3の発明は、比較的剛性を有しかつ延性のある金属材
料であって、厚さが0.04aue以上で0.15+−
以下の金属箔に、波形高さが0.:3+−以上1.5m
+e以下で、かつ波形ピッチが0.5mm以上15mm
以下の凹凸波形を、前記金属箔の送り方向に対し直交す
るように形成する軸方向凹凸部が周面に形成された第1
段目のロールと、この第1段目のロールの前記送り方向
の下流側に設けられ、前記凹凸波形をクロスして押し潰
すように形成された周方向凹凸部を有する第2段目のロ
ールとを有するクロス凹凸模様付金属箔の製造装置であ
る。
The third invention is a metal material that is relatively rigid and ductile, and has a thickness of 0.04 aue or more and 0.15+-
The following metal foil has a waveform height of 0. :3+- or more 1.5m
+e or less, and the waveform pitch is 0.5 mm or more and 15 mm
A first plate having an axially uneven portion formed on its circumferential surface to form the following uneven waveform perpendicular to the feeding direction of the metal foil.
a second stage roll, which is provided on the downstream side of the first stage roll in the feeding direction, and has a circumferential uneven portion formed to cross and crush the uneven waveform; This is an apparatus for producing a metal foil with a cross uneven pattern.

第4の発明は、前記第2段目のロールが、前記第1段目
のロールの周面に付された波形状凹凸部と同二乃至やや
高目の波形高さを有しかつ同一の波形ピッチを有する軸
方向に伸延する第1波形状凹凸部と、この第1波形状凹
凸部とクロスしかつ前記凹凸波形を押し潰す第2波形状
凹凸部とが形成された第2段目のロールとを有するクロ
ス凹凸模様付金属箔の製造装置である。
A fourth aspect of the present invention is that the second stage roll has a waveform height that is the same as or slightly higher than the waveform unevenness provided on the circumferential surface of the first stage roll. A second stage in which a first wave-like uneven portion having a waveform pitch and extending in the axial direction, and a second wave-like uneven portion that crosses the first wave-like uneven portion and crushes the uneven waveform are formed. This is an apparatus for manufacturing a metal foil with a cross uneven pattern, which has a roll.

(作用) 第1発明による金属箔は、所定厚さの金属箔に、所定波
形高さ及び波形ピッチの波形をクロスして形成した凹凸
模様を有するものであるので、上下左右あるいは垂直方
向からの荷重に対して、座屈を起すことなく対抗するこ
とができ、優れた剛性を発揮し、汎用性のある意匠的に
も優れた金属箔とすることができる。
(Function) The metal foil according to the first invention has an uneven pattern formed by crossing corrugations of a predetermined waveform height and waveform pitch on a metal foil of a predetermined thickness. The metal foil can withstand loads without buckling, exhibits excellent rigidity, and is versatile and has an excellent design.

第2の発明によるクロス凹凸模様付金属箔の製造方法は
、所定の厚さの金属箔に、所定の波形高さ及び波形ピッ
チの凹凸波形を形成するに当り、まず第1段目のロール
により縦波を付した後に、第2段目のロールによりこの
波形と交差する波形を付すので、第1段目のロール成形
時に金属箔が送り方向に対し横方向にずれを生じること
なく波彫加工を行なうことができ、次にクロス波形を第
1段目の波形を押し潰しつつ形成するので、クロス模様
の形成が容易になる。
In the method for manufacturing a metal foil with a cross uneven pattern according to the second invention, when forming an uneven waveform of a predetermined waveform height and waveform pitch on a metal foil of a predetermined thickness, firstly, a first stage roll is After the longitudinal corrugation is applied, a waveform that crosses this waveform is applied by the second stage roll, so that during the first stage roll forming, the metal foil does not shift in the transverse direction with respect to the feed direction, and the wave engraving process is performed. Next, the cross waveform is formed by crushing the first stage waveform, making it easy to form the cross pattern.

また、第3発明のようにすれば、所定厚さの金属箔に、
所定の波形高さ及び波形ピッチの凹凸波形を、まず第1
段目のロールで金属箔の送り方向に対し直交するように
形成し、次に第2段目のロールで第1段目のロールによ
る波形と交差する波形を形成するようにしたので、送り
方向に対し横方向にずれを生じることなく成形でき、し
かもこの第1段目の波形を押し潰しつつ第2段目の波形
加工を行なうので、金属箔に破れ、しわ等が生じること
なくクロスした凹凸模様を確実に付すことが可能となり
、また、この成形によって金属箔が大巾に縮むこともな
く、材料を浪費することもない。さらに、このようにす
れば、装置自体もコンパクトなものとなり、コスト的に
も有利となる。
Moreover, if the third invention is adopted, a metal foil of a predetermined thickness,
The uneven waveform with the predetermined waveform height and waveform pitch is first
The first roll forms a waveform that is perpendicular to the feeding direction of the metal foil, and then the second roll forms a waveform that intersects the waveform produced by the first roll. The metal foil can be formed without any deviation in the lateral direction, and since the second waveform processing is performed while crushing the first waveform, the metal foil can be formed with criss-cross unevenness without tearing or wrinkling. It becomes possible to reliably apply the pattern, and the metal foil does not shrink to a large extent due to this forming, and material is not wasted. Furthermore, in this way, the device itself can be made compact, which is advantageous in terms of cost.

第4発明のようにすれば、第1段目のロールの軸方向凹
凸部で金属箔の送り方向に対し直交するように形成した
凹凸波形を利用して、第2段目のロールの軸方向凹凸部
相互間に噛み込むようにして金属箔を挟持し、金属箔の
送りをかけ、次に周方向凹凸部によって前記凹凸波形に
対しクロスした凹凸波形を押し潰しつつ形成するので、
金属箔の送り方向の長さが送り方向において第1段目の
ロールにより形成した状態とほぼ同一の長さで形成でき
、しかも金属箔に破れ、しわ等が生じることなくクロス
した凹凸模様を確実に付すことが可能となる。
According to the fourth aspect of the invention, the uneven waveform formed perpendicularly to the feeding direction of the metal foil on the axial uneven portion of the first stage roll is used to move the axial direction of the second stage roll. The metal foil is held between the uneven portions, the metal foil is fed, and then the uneven waveform that crosses the uneven waveform is crushed and formed by the circumferential uneven portion.
The length of the metal foil in the feeding direction can be approximately the same as the length formed by the first roll, and it also ensures a crossed uneven pattern without tearing or wrinkling the metal foil. It becomes possible to attach it to

(実施例) 以下、図面を参照して本発明の一実施例を説明する。(Example) Hereinafter, one embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

第1図は本発明の一実施例を示す金属箔の斜視図、第2
図は第1図の要部を示す拡大断面図、第3図は本発明に
係る製造方法に使用される製造装置の第1実施例を示す
概略斜視図、第4図は各段階の金属箔の状態を示す概略
平面図、第5図は同実施例の実験結果を示す表である。
FIG. 1 is a perspective view of a metal foil showing one embodiment of the present invention, and FIG.
The figure is an enlarged sectional view showing the main part of FIG. 1, FIG. 3 is a schematic perspective view showing the first embodiment of the manufacturing apparatus used in the manufacturing method according to the present invention, and FIG. 4 is a metal foil at each stage. FIG. 5 is a table showing the experimental results of the same example.

まず、本発明の一実施例に係る金属箔について説明する
First, a metal foil according to an embodiment of the present invention will be described.

本実施例の金属箔は、例えば、ステンレス、鉄、チタン
、銅、アルミニウムあるいはこれらと他の金属との合金
等のように、比較的剛性を有しかつ延性のある金属材料
を使用しており1.下記の3つの条件を満足するクロス
した模様、本実施例の場合はクロスする角度が直角で、
いわゆる井桁状の模様が付されたものである。
The metal foil of this example uses a relatively rigid and ductile metal material, such as stainless steel, iron, titanium, copper, aluminum, or an alloy of these and other metals. 1. A crossed pattern that satisfies the following three conditions, in the case of this example, the crossed angle is a right angle,
It has a so-called cross-shaped pattern.

この井桁状凹凸模様が付された金属箔の諸条件を第1,
2図を参照して説明すれば、 1)厚さtが0.04*−以上で0.15mm以下、2
)波形高さhが0.3−一以上で1.5mm以下、3)
波形ピッチpが0.5−一以上で15mm以下、である
First, the conditions for the metal foil with the cross-shaped uneven pattern are as follows.
To explain with reference to Figure 2, 1) Thickness t is 0.04*- or more and 0.15 mm or less, 2
) Waveform height h is 0.3-1 or more and 1.5 mm or less, 3)
The waveform pitch p is 0.5-1 or more and 15 mm or less.

まず、第1の条件について、 本考案は、金属箔であるために、厚さtが0.15sn
以下であることが必要となる。なお、0.15s+m超
の薄板を用いると、板としての剛性は強くなり、波形を
交差して施す場合や加工後に筒状や打ち抜き加工を施す
際に、特別強固な治具や金型等を使用しなければならず
製作費に加え作業性が悪くなる。
First, regarding the first condition, since the present invention is made of metal foil, the thickness t is 0.15sn.
It is necessary that the following is true. Note that if a thin plate with a thickness exceeding 0.15 s+m is used, the rigidity of the plate will be strong, and special strong jigs and molds will be required when applying cross-corrugated shapes or when forming cylindrical shapes or punching after processing. It has to be used, which increases production costs and reduces workability.

一方、あまり薄いものにすると、波形加工時に破断した
り、簡単にしわが発生することになり、取扱いが難しく
なるという理由の他に、金属箔自体の剛性も弱いことか
ら実用性を損う恐れがある。
On the other hand, if the metal foil is too thin, it may break during corrugation or wrinkle easily, making it difficult to handle, and the rigidity of the metal foil itself may be weak, which may impair its practicality. be.

したがって、実用的な好ましい厚さとして前記範囲の金
属箔としたのである。
Therefore, the metal foil was selected to have a thickness within the above range as a practical preferred thickness.

次に、第2.3の条件について、 波形高さhと波形ピッチpは、金属箔1の剛性の発現と
作業性にきわめて大きな影響を及ぼし、一般的には、波
形高さhが大きく、波形ピッチpが小さい程、剛性は強
くなるとされている。
Next, regarding condition 2.3, the waveform height h and the waveform pitch p have a very large influence on the expression of rigidity and workability of the metal foil 1, and generally, the waveform height h is large, It is said that the smaller the waveform pitch p, the stronger the rigidity.

しかし、これは、金属箔1の使用量が増加し製造コスト
的に不利となり、実用的な面で好ましくない。また、波
形高さhが大きくなることは、見掛は上板厚tが厚くな
ったことに等しく、後述する製造方法における2段目の
ロールで波形加工を施す際、上、下の間隙が大きくなり
、1段目のロールで波形加工が施された金属箔1が挿入
できなくなり、作業性が悪くなる。
However, this increases the amount of metal foil 1 used and is disadvantageous in terms of manufacturing costs, which is not preferred from a practical standpoint. In addition, an increase in the corrugation height h is equivalent to an increase in the apparent thickness t of the top plate, and when corrugation is performed with the second roll in the manufacturing method described later, the gap between the top and bottom is increased. As the size increases, it becomes impossible to insert the corrugated metal foil 1 in the first roll, resulting in poor workability.

他方、波形高さhが0.3+am未満でピッチが15s
n超になると、略平坦状となり、波形加工はし易くなる
が、通常のシート状金属箔と剛性が変らず、実用性の点
で問題が生じる。
On the other hand, when the waveform height h is less than 0.3+am and the pitch is 15s
When the thickness exceeds n, the foil becomes substantially flat and can be easily corrugated, but the rigidity remains the same as that of ordinary sheet metal foil, which poses a problem in terms of practicality.

また、波形高さhが1.51■超で波形ピッチが0.5
mm未満の加工は極めて難しく、割れの発生が多く、剛
性及び耐久性に問題があり、装飾性の面でも極めて感応
的要素が入るが、好ましいものではない。
In addition, when the waveform height h exceeds 1.51■, the waveform pitch is 0.5
Processing smaller than mm is extremely difficult, cracks occur frequently, there are problems with rigidity and durability, and decorativeness is also extremely sensitive, which is not preferable.

そこで、本発明における適性な範囲として、後述する諸
々の評価基準を総合的に判断して波形高さhが0.3I
I11以上、1.5mm以下、そして波形ピッチPが0
.5mmmm以上15m++丁以下ている。
Therefore, as an appropriate range for the present invention, a waveform height h of 0.3I was determined comprehensively based on various evaluation criteria described below.
I11 or more, 1.5mm or less, and waveform pitch P is 0
.. The length is 5mmmm or more and 15m++ or less.

このような範囲で特定される井桁状凹凸模様が付与され
た金属箔は、板面に対し垂直方向から作用する力、つま
り実用に際しての通常の外力とか、板に座屈を起させる
ように作用する外力に対しても剛性を有することになり
、このような金属箔を利用して成形した物は、意匠性、
触感性、物理的強度等に優れたものとなる。
A metal foil with a cross-shaped uneven pattern specified in such a range is susceptible to a force acting perpendicularly to the plate surface, that is, a normal external force in practical use, or an action that causes the plate to buckle. It has rigidity against external forces such as
It has excellent tactility, physical strength, etc.

次に、前記井桁状凹凸模様付金属箔の製造方法について
説明する。
Next, a method for manufacturing the metal foil with the cross-shaped uneven pattern will be explained.

この製造方法は、前記所定の金属箔1に、前述した所定
値の波形高さh及び波形ピッチpのクロスした凹凸模様
を形成するために、まず第1段目のロールR1で金属箔
1の送り方向りに対し直交する凹凸波形(いわゆる縦波
)を形成し、次に第2段目のロールR2で第1段目のロ
ールR1によった付された凹凸波形と交差するように凹
凸波形(いわゆる横波)を付し、全体としてクロスした
凹凸波形の模様を形成するようにしたものである。
In this manufacturing method, in order to form a crossed uneven pattern with a predetermined waveform height h and a waveform pitch p on the predetermined metal foil 1, the metal foil 1 is first rolled with the first roll R1. An uneven waveform (so-called longitudinal wave) perpendicular to the feeding direction is formed, and then the uneven waveform is formed by the second roll R2 so as to intersect with the uneven waveform created by the first roll R1. (so-called transverse waves) to form an overall cross-corrugated pattern.

この製造方法を第3図に示す製造装置の第1実施例を参
照しつつ説明すれば、前記製造方法の縦波を形成するた
めに、この製造装置では、前記金属箔1に軸直角断面が
歯車形状をしたもの、つまり軸方向に伸延する溝部と突
部が周方向に交互に形成された波形状凹凸部(以下軸方
向凹凸部Ogと称す)が周面に形成されたロール2.2
を相互に近接して一対配置し、これを第1段目のロール
R1としている。
This manufacturing method will be described with reference to the first embodiment of the manufacturing apparatus shown in FIG. A roll 2.2 having a gear shape, that is, a wavy uneven portion (hereinafter referred to as axial uneven portion Og) in which grooves and protrusions extending in the axial direction are alternately formed in the circumferential direction is formed on the circumferential surface.
A pair of rolls are arranged close to each other, and this is the first stage roll R1.

なお、この軸方向凹凸部Ogの波形高さはhlであり、
波形ピッチはpIである。
Note that the waveform height of this axial unevenness portion Og is hl,
The waveform pitch is pI.

次に、横波を形成するために、円周方向に伸延する溝部
と突部が交互に形成された波形状凹凸部(以下周方向凹
凸部Osと称す)が周面に形成されたロール3,3を相
互に近接して一対配置し、これを第2段目のロールR2
とする。
Next, in order to form a transverse wave, a roll 3 is formed on its circumferential surface with wave-shaped uneven portions (hereinafter referred to as circumferential uneven portions Os) in which grooves and protrusions extending in the circumferential direction are alternately formed; A pair of rolls 3 are placed close to each other, and this is used as the second stage roll R2.
shall be.

なお、この軸方向凹凸部Osの波形高さはh2であり、
波形ピッチはp2である。
Note that the waveform height of this axial unevenness Os is h2,
The waveform pitch is p2.

そして、これら両ロールR,,R2を、それぞれ所定の
駆動装置を用いてそれぞれ矢印方向に回転し、金属箔1
を図上右から左(以下送り方向を白抜き′矢印りで表示
する)に向けて送るようになっている。
Then, these rolls R, , R2 are rotated in the directions of the arrows using respective predetermined drive devices, and the metal foil 1 is rotated in the direction of the arrow.
It is designed to feed from right to left in the diagram (hereinafter, the feeding direction is indicated by a white arrow).

特に、この製造方法で重要な点は、まず、第1段目のロ
ールR,において、付された凹凸波形が金属箔1の送、
り方向りに対してその稜線が直交するように波付けるこ
と、つまり縦波を付すことであり、この第1段目のロー
ルR1による波付けが、送り方向りに対しその稜線が平
行となるような波付け、つまり横波付を行なってはなら
ないことである。
In particular, the important point in this manufacturing method is that first, in the first stage roll R, the applied uneven waveform is
It is to wave so that the ridge line is perpendicular to the feed direction, that is, to apply longitudinal waves, and the wave by the first stage roll R1 makes the ridge line parallel to the feed direction. Such corrugation, that is, transverse corrugation, must not be performed.

このようにすれば、一対のロール2.2で送り方向に対
する横方向にずれを生じることなく第1段目の波形加工
を行なうことができることになる。
In this way, the first stage corrugation process can be performed without causing any deviation in the lateral direction with respect to the feeding direction between the pair of rolls 2.2.

次に、この第1工程における第1段目のロールR,によ
って成形された波形の稜線を直角に横切って押し潰すよ
うに第2段目のロールR2により波形加工を行なえば、
第1段目の波形が押し潰されつつ第2段目の波形が形成
されることになる。
Next, if the waveform processing is performed by the second stage roll R2 in such a manner that the ridge line of the waveform formed by the first stage roll R in this first step is crushed across at right angles,
The waveform of the second stage is formed while the waveform of the first stage is crushed.

これは、第1段目のロールR1による波形により、見掛
は上板厚tが厚くなったことに相当し、2段目のロール
R2での波形加工に十分な変形量が確保されていること
を意味する。
This corresponds to an apparent increase in the upper plate thickness t due to the waveform created by the first stage roll R1, and a sufficient amount of deformation is ensured for the waveform processing by the second stage roll R2. It means that.

また、本実施例では、第2段目に送り方向に溝部を有す
るロールR2を使用しても、金属箔1が横方向にずれを
生じることなく加工でき、しかも、第1段目の波形が第
2段目の波形を形成する場合の金属箔1の拘束状態を緩
和し、第2段目の波形の形成を容易にすることになる。
Furthermore, in this example, even if the roll R2 having grooves in the feeding direction is used in the second stage, the metal foil 1 can be processed without causing any deviation in the lateral direction, and the waveform in the first stage is This relieves the restraint of the metal foil 1 when forming the second waveform, thereby facilitating the formation of the second waveform.

さらに好ましいことは、第2段目の波形を形成する場合
に、金属箔1の幅方向長さW2が第1段目の幅方向長さ
wlと殆んど変化しないということである。
More preferably, when forming the second stage waveform, the widthwise length W2 of the metal foil 1 hardly changes from the widthwise length wl of the first stage.

実験によれば、 第4図に示すように、当初幅WIが16C1++i、長
さがslが200 amの金属箔1を、波形ピッチp1
が3.0mmで波形高さhlが0.43mmの第1段目
のロールR1を通過した場合に、前記幅w1は160*
mで、長さS2は188關となった。
According to experiments, as shown in FIG.
is 3.0 mm and the waveform height hl is 0.43 mm when passing through the first stage roll R1, the width w1 is 160*
m, and the length S2 was 188 mm.

つまり、第1段目のロールR1を通過し、送り方向りに
対し直交する方向に波状を形成した後の金属箔1の長さ
は、当初の略94%程度となっている。
That is, the length of the metal foil 1 after passing through the first stage roll R1 and forming a wave shape in a direction perpendicular to the feeding direction is about 94% of the initial length.

次に、波形ピッチp2が3.Ommで波形高さh2が0
.43m−の第2段目のロールR2を通過した場合には
、前記金属箔1の幅W1は、160a111から幅W2
が155+a−となった。この縮減は、当初の略97%
程度であり、縮減量は極めて小さなもので、実質的には
殆んど変化のないものということができる。また、長さ
は、S2=188m+aから53=1901011とな
り、返って伸びることが判明した。この長さの伸びは、
第2段目のロールR2が単に周方向凹凸部Osが形成さ
れた一対のロールの場合、金属箔1が第2段目のロール
R2に入るときに、送り方向りの逆方向に押し伸ばされ
るために生じるものである。別の実験によれば、第2段
目のロールR2の径を第1段目のロールR,によって付
される波形ピッチp1の95倍以上にし、十分に金属箔
1を拘束するようにすれば、長さ変化はさらに少なくな
る。
Next, the waveform pitch p2 is 3. Omm and waveform height h2 is 0
.. When the metal foil 1 passes through the second stage roll R2 of 43 m-, the width W1 of the metal foil 1 changes from 160a111 to the width W2.
became 155+a-. This reduction is approximately 97% of the original
The amount of reduction is extremely small, and it can be said that there is virtually no change. It was also found that the length increased from S2=188m+a to 53=1901011. This length increase is
If the second stage roll R2 is simply a pair of rolls on which the circumferential unevenness portion Os is formed, when the metal foil 1 enters the second stage roll R2, it is stretched in the opposite direction to the feeding direction. This is because of this. According to another experiment, if the diameter of the second stage roll R2 is made 95 times or more the waveform pitch p1 given by the first stage roll R, and the metal foil 1 is sufficiently restrained. , the length change is even smaller.

前述したような実験は、前記第1段目のロールR1の軸
方向凹凸部Ogにおける波形ピッチp1と波形高さhl
、第2段目のロールR2の周方向凹凸部Osにおける波
形ピッチp2及び波形高さh2を、いくつか変えて行な
ったが略同様の結果が得られ、割れ、しわのない井桁状
の凹凸波形を付すことができた。
The above-mentioned experiment was conducted based on the waveform pitch p1 and waveform height hl in the axial unevenness Og of the first stage roll R1.
, the waveform pitch p2 and waveform height h2 in the circumferential unevenness Os of the second stage roll R2 were changed several times, but almost the same results were obtained. I was able to attach .

この実験結果によれば、第2段目のロールR2を通過後
の幅の減少量は3〜5%程度の減縮となる程度であり、
実質的に変化のないもので、凹凸模様を付すことによる
幅方向の材料の減少が極めて少ないことが判明した。
According to this experimental result, the amount of decrease in width after passing through the second stage roll R2 is about 3 to 5%.
It was found that there was virtually no change, and that the reduction in material in the width direction due to the uneven pattern was extremely small.

前記のように構成すれば、金属箔1の送り方向りを変え
ることなく、第1段目のロールR1では金属箔1の送り
方向りに対して直交する波形を付け、次いで、第2段目
のロールR2では第1段目のロールR,で付けた波形と
交差するように(幅方向に直交する方向に)波形を付け
ることができ、連続した流れの中で井桁状凹凸模様を付
した金属箔1が得られることになる。
With the above configuration, without changing the feeding direction of the metal foil 1, the first stage roll R1 is given a waveform perpendicular to the feeding direction of the metal foil 1, and then the second stage roll In the roll R2, a waveform can be formed so as to intersect with the waveform formed by the first roll R2 (in a direction perpendicular to the width direction), and a cross-shaped uneven pattern can be formed in the continuous flow. Metal foil 1 will be obtained.

なお、波形高さり、h2については、一対のロール2.
2又は3.3間の間隙を変えることで、所望の波形高さ
り、h2が得られるが、波形ピッチpI p2は変えら
れないので、波形ピッチp1p2を変える場合には、例
えば、波形ピッチp1p2が0.2mm〜17.0+a
m間の数種類のロールを準備することが望ましい。
In addition, regarding the waveform height, h2, a pair of rolls 2.
By changing the gap between 2 or 3.3, the desired waveform height h2 can be obtained, but the waveform pitch pI p2 cannot be changed, so when changing the waveform pitch p1p2, for example, the waveform pitch p1p2 is 0.2mm~17.0+a
It is desirable to prepare several types of rolls between m.

このようにして成形した金属箔についての加工実験結果
について述べる。
The results of processing experiments on the metal foil formed in this manner will be described.

実験を行なうに当り、角形状凹凸波形を備えた井桁模様
付金属箔を下記の5つの点について評価した。
In carrying out the experiment, the metal foil with a cross-shaped cross pattern having a rectangular uneven waveform was evaluated on the following five points.

■割れ 割れは、概ね、成形すべき金属箔1の波形高さhと波形
ピッチpに影響される。
(2) Cracking Cracking is generally influenced by the corrugation height h and corrugation pitch p of the metal foil 1 to be formed.

■ロール通過性 第1段目のロールR1では、板Vtに、また第2段目の
ロールR2に関しては、波形高さh2に影響される。
(2) Roll Passability The first roll R1 is affected by the plate Vt, and the second roll R2 is affected by the waveform height h2.

■円筒加工性 円筒加工性とは、成形後に金属箔全体を円筒状に曲げる
加工を行なう場合ことを言うが、この円筒加工性は、金
属箔1の波形高さh1波形ピッチp1板厚tに影響され
る。
■Cylindrical workability Cylindrical workability refers to the process of bending the entire metal foil into a cylindrical shape after forming.This cylindrical workability is determined by the waveform height h1 waveform pitch p1 plate thickness t of metal foil 1. affected.

■剛性 剛性は、金属箔1の波形高さh、波形ピッチル1板厚t
l:影響される。
■Rigidity Rigidity is the corrugated height h of the metal foil 1, and the thickness t of the corrugated pitchle 1.
l: Affected.

■装飾性 装飾性は、金属箔1の波形高さh1波形ピッチpに影響
される。
(2) Decorativeness The decorativeness is influenced by the waveform height h1 and the waveform pitch p of the metal foil 1.

これら5つの評価事項の内、■割れは目視観察による有
無で、■ロール通過性は、2段目のロールを通過する状
態を目視観察することにより判断し、■円筒加工性、■
剛性への影響、■装飾性は、感覚的なものであることか
ら多数人が個々にその感性により良否を判断し、その平
均値より評価を下した。
Of these five evaluation items, ■Cracks are determined by visual observation; ■Roll passability is determined by visually observing the state of passing through the second roll; ■Cylindrical workability; ■
Influence on rigidity, ■ Decorativeness is a sensuous thing, so many people individually judged the quality based on their sensibilities, and the evaluation was based on the average value.

第5図の(A)〜(C)に、前記■〜■の総合評価に基
づく板厚別の適性範囲(表中斜線の付いている@囲)を
示す。この表は、横軸に波形ピッチhを取り、縦軸に波
形高さhを取ったもので、A図は、ステンレス箔の板厚
tが0.02軸。
(A) to (C) in FIG. 5 show the appropriate ranges for each plate thickness (the diagonally shaded @) based on the comprehensive evaluations of (1) to (2) above. In this table, the horizontal axis represents the waveform pitch h, and the vertical axis represents the waveform height h. In Figure A, the thickness t of the stainless steel foil is 0.02 axis.

B図は、ステンレス箔の板厚tが0. 04mmm。In Figure B, the thickness t of the stainless steel foil is 0. 04mm.

0図は、ステンレス箔の板厚tが0.15mm。In Figure 0, the thickness t of the stainless steel foil is 0.15 mm.

の場合の評価を示している。この斜線の範囲は、完全な
適性範囲を示し、前記評価標準のうちで1つでも好まし
くない場合があるものはこの適性範囲から除いたもので
ある。
The evaluation is shown in the case of . This diagonally shaded range indicates the complete suitability range, and any evaluation standards that may be unfavorable even in one of the evaluation standards are excluded from this suitability range.

これら各図は、ステンレス箔を用いた結果を示したもの
であるが、他の鉄、チタン、銅、アルミニウム等はステ
レス箔と同一乃至ステンレス箔より適性範囲が広いこと
が確認されているが、図示は省略する。
These figures show the results using stainless steel foil, but it has been confirmed that other iron, titanium, copper, aluminum, etc. have the same or wider suitability than stainless steel foil. Illustrations are omitted.

この表による結論の一般的な傾向としては、1)成形す
べき金属箔1の波形高さhが小で波形ピッチpが小のと
きは、板厚tが厚くなる程充分な波形が付けに<<、装
飾性が劣る。
The general tendency of the conclusions based on this table is as follows: 1) When the corrugation height h of the metal foil 1 to be formed is small and the corrugation pitch p is small, the thicker the sheet thickness t, the more sufficient corrugations will be formed. <<, poor decorativeness.

2)成形すべき金属箔1の波形高さhが小で波形ピッチ
pが大のときは、板厚tが厚くなる程剛性もあり実用性
がある。
2) When the corrugation height h of the metal foil 1 to be formed is small and the corrugation pitch p is large, the thicker the plate thickness t is, the more rigid it is and the more practical it is.

3)成形すべき金属箔1の波形高さhが大で波形ピッチ
pが小のときは板厚tが厚くなる程、強加工にも耐えて
割れが少い。
3) When the corrugation height h of the metal foil 1 to be formed is large and the corrugation pitch p is small, the thicker the plate thickness t is, the more it can withstand strong processing and has fewer cracks.

4)成形すべき金属箔1の波形高さhが大で波形ピッチ
pが大のときは板厚tが厚くなる程、強加工にも耐え、
ロール通過性は若干悪くはなるものの剛性も円筒加工性
も良いという結果であった。
4) When the corrugation height h of the metal foil 1 to be formed is large and the corrugation pitch p is large, the thicker the sheet thickness t, the more it can withstand heavy processing,
The results showed that the rigidity and cylindrical workability were good, although the roll passability was slightly worse.

以上の総合評価に基づき、井桁状凹凸模様を付す金属箔
の適正な値としては、 金属箔1の厚さtは0,04軸以上0.15wm以下、
波形高さhは0.3mm以上、1.5mm以下、波形ピ
ッチpは0.5i+n以上、15■鵬以下と特定するこ
とができる。
Based on the above comprehensive evaluation, the appropriate values for the metal foil with the cross-shaped uneven pattern are as follows: The thickness t of the metal foil 1 is 0.04 mm or more and 0.15 wm or less;
The waveform height h can be specified as 0.3 mm or more and 1.5 mm or less, and the waveform pitch p can be specified as 0.5i+n or more and 15 mm or less.

この結果得られた井桁状凹凸模様が付された金属箔1は
、剛性もあり容器の外筒等に用いると強くて軽く、更に
意匠性としなやかさも備えた構造部材として用いること
もできる他、打ち抜き加工も容易なので装飾部材として
利用することもできる。また、成形に当り設備も、単に
2対のローラを近接配置するのみでよく、装置全体とし
ては極めてコンパクトなものとなり、設備コストも大巾
に低減することができるという利点がある。
The metal foil 1 with the cross-shaped uneven pattern obtained as a result has rigidity and is strong and light when used for the outer cylinder of a container, etc., and can also be used as a structural member with design and flexibility. Since it is easy to punch out, it can also be used as a decorative member. Furthermore, the equipment required for molding is simply to arrange two pairs of rollers close to each other, making the entire equipment extremely compact, which has the advantage of greatly reducing equipment costs.

本発明は上述した製造装置のみに限定されるものではな
く、第6図に示す如き製造装置を用いてもよい。
The present invention is not limited to the above-mentioned manufacturing apparatus, but may also use a manufacturing apparatus as shown in FIG. 6.

第6図は本発明に係る製造装置の第2実施例を示す概略
斜視図、第7図は各段階の金属箔の状態を示す平面図で
ある。
FIG. 6 is a schematic perspective view showing a second embodiment of the manufacturing apparatus according to the present invention, and FIG. 7 is a plan view showing the state of the metal foil at each stage.

この製造装置は、前記第1実施例と同様に、前記製造方
法の第1工程の波付けを行なうために、軸方向凹凸部O
gが周面に形成されたロール2゜2を相互に近接して一
対配置し、これを第1段目のロールR1としている。
Similar to the first embodiment, this manufacturing apparatus has an axially uneven portion O in order to perform corrugation in the first step of the manufacturing method.
A pair of rolls 2.degree.2 having a circumferential surface formed with a letter "g" are arranged close to each other, and this is used as the first stage roll R1.

次に、第2工程の波付けを行なうための第2段目のロー
ルR2が送り方向下部域に設けられているが、この第2
段目のロールR2は、第1実施例のものとは異なり、周
方向凹凸部Osと軸方向凹凸部Ogの両方が周面に形成
されたロール14゜14を相互に近接して一対配置して
いる。
Next, a second stage roll R2 for corrugating in the second step is provided in the lower region in the feeding direction.
The stage roll R2 is different from that of the first embodiment in that a pair of rolls 14°14 having both circumferential unevenness Os and axial unevenness Og formed on the circumferential surface are arranged close to each other. ing.

そして、これら両ロールR,R2は、それぞれ所定の駆
動装置を用いてそれぞれ矢印方向に同期回転され、金属
箔1が通常図の上で右から左に向けて送られるようにな
っている。
Both rolls R and R2 are rotated synchronously in the directions of the arrows using respective predetermined drive devices, so that the metal foil 1 is normally fed from right to left in the drawing.

特に、第2段目のロールR2の軸方向凹凸部Ogの波形
ピッチp3は、TS1段目のロールR。
In particular, the waveform pitch p3 of the axial unevenness Og of the second stage roll R2 is that of the TS first stage roll R.

の波形ピッチp1と同一で、その波形高さh3は同一乃
至やや高目となっている。
The waveform pitch p1 is the same as the waveform pitch p1, and the waveform height h3 is the same or slightly higher.

このように形成すればミ第1段口のロールR1によって
形成された波形状に、m2段目のロールR2の軸方向凹
凸部Ogが噛合し、この軸方向凹凸部Ogによ・り送り
をかけつつ前記周方向凹凸部Osにより波形を潰し、ク
ロス模様を形成することになる。つまり、第2段目のロ
ールR2の軸方向凹凸部Ogは、第1段目のロールR1
によって付された波形状を保持した状態で、周方向凹凸
部O8によって波形を潰すので、第7図に示すように、
金属箔の長さが、第1段目のロールR,を通過したちの
82と、第2段目のロールR2を通過したものs4がほ
ぼ同じように形成でき、長さ方向の変化をきわめて小さ
くでき、それだけ材料の無駄を防止することができるこ
とになる。
If formed in this way, the axial unevenness Og of the roll R2 of the m2th stage will mesh with the wave shape formed by the roll R1 of the first stage M, and the axial unevenness Og will cause the threading to be carried out. While applying this, the waveform is crushed by the circumferential unevenness Os to form a cross pattern. In other words, the axial unevenness Og of the second stage roll R2 is the same as that of the first stage roll R1.
As shown in FIG. 7, since the waveform is crushed by the circumferential unevenness O8 while maintaining the waveform formed by the
The length of the metal foil 82 after passing through the first stage roll R, and the length of the metal foil s4 after passing through the second stage roll R2 can be formed to be almost the same, and the change in the length direction can be minimized. The smaller the size, the more material can be prevented from being wasted.

ただし、幅方向の変化は、第1実施例のものと同様にW
1→W2と小さくなる。
However, the change in the width direction is W as in the first embodiment.
It becomes smaller as 1→W2.

次に、前記金属箔1の利用例を示す。Next, an example of the use of the metal foil 1 will be shown.

この金属箔1の利用は多岐にわたり、例えば、容器の外
板、スチール家具の化粧板、装身具、車室内用具、筆記
具、包装用素材等があるが、その具体的な利用例を挙げ
ると保温容器がある。
The metal foil 1 can be used in a wide variety of ways, such as outer panels of containers, decorative panels for steel furniture, accessories, interior utensils, writing instruments, and packaging materials. There is.

第8図は、前記井桁状凹凸模様が付された金属箔1を用
いて形成した保温用の容器4を示す分解斜視図、第9図
は、同保温容器の半断面図、第10図は、第9図のX−
X線に沿う断面図である。
FIG. 8 is an exploded perspective view showing a heat-insulating container 4 formed using the metal foil 1 with the cross-shaped uneven pattern, FIG. 9 is a half-sectional view of the heat-insulating container, and FIG. 10 is a , X- in Figure 9
FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the X-ray.

この保温用の容器4は、有底筒状をした合成樹脂製の内
部容器5を有し、この内部容器5の外側に発泡スチロー
ル製で有底筒状をした鍔付き中間断熱容器6を設け、そ
の外側に前記金属箔1により形成した筒状体7を配した
もので、これらをポリスチレン等の合成樹脂からなる上
部保形部8と下部保形部9とにより挟持したものである
。前記内部容器5の外周には、軸方向に伸延するリブ1
0が複数箇所形成され、前記中間断熱容器6と連結する
ようにするとともに接着剤により固着している。
This heat-retaining container 4 has an inner container 5 made of synthetic resin and having a cylindrical shape with a bottom, and an intermediate insulation container 6 with a flange made of styrene foam and having a cylindrical shape with a bottom is provided on the outside of this inner container 5. A cylindrical body 7 made of the metal foil 1 is placed on the outside thereof, and these are sandwiched between an upper shape retaining part 8 and a lower shape retaining part 9 made of synthetic resin such as polystyrene. A rib 1 extending in the axial direction is provided on the outer periphery of the inner container 5.
0 are formed at a plurality of locations, and are connected to the intermediate heat insulating container 6 and fixed with an adhesive.

前記」二部保形部8は、全体的にはリング状をしたもの
で、中央に人口11を持つ半断面がL7状となっており
、下部保形部9は、断面が略U字状のキャップであり、
底部には滑り防止のゴム12が埋設されている。なお、
このゴム12を磁石にして固定部分に付着させるように
すれば、車内等のような振動のある所で用いることも可
能となる。
The two-part shape-retaining part 8 is ring-shaped as a whole, and the half cross-section with the population 11 in the center is L7-shaped, and the lower shape-retaining part 9 has a substantially U-shaped cross-section. It is a cap of
Anti-slip rubber 12 is embedded in the bottom. In addition,
If this rubber 12 is made into a magnet and attached to a fixed part, it can be used in places where there is vibration, such as inside a car.

かかる保温用の容器4は、取扱い時に安全な構造で、内
外からの衝撃にも強く、意匠的にも保温能力にも優れた
ものとなる。特に、金属箔により構成された筒状体7は
、外部から把持した場合の感触が良いのみでなく、中間
断熱容器との間に空気層13を形成することになるので
、断熱効果は一層向上することになる。
Such a heat-retaining container 4 has a structure that is safe to handle, is resistant to internal and external shocks, and has excellent design and heat-retaining ability. In particular, the cylindrical body 7 made of metal foil not only feels good when gripped from the outside, but also forms an air layer 13 between it and the intermediate insulation container, further improving the insulation effect. I will do it.

また、金属箔1の他の利用例として、第11図Aに示す
ように、円形に打抜いて適当な箇所に貼着して模様の一
種として使用してもよく、また、B図のように足型に打
抜いたものあるいは0図のように星型としたものを適宜
装飾材として使用してもよい。
Further, as another example of the use of the metal foil 1, as shown in FIG. 11A, it may be punched out into a circular shape and pasted at an appropriate location to be used as a type of pattern, or as shown in FIG. 11B. A foot-shaped piece or a star-shaped piece as shown in Figure 0 may be used as a decorative material as appropriate.

前記金属箔1は、このように打抜き加工を行なう場合に
も何ら問題なく加工することができる。
The metal foil 1 can be punched in this manner without any problem.

前述した金属箔は、単に井桁状の凹凸模様を付したもの
であるが、本発明は、これのみに限定されるものではな
く、縦方向の模様と横方向の模様のクロスする角度を直
角以外の角度としてもよい。
Although the metal foil described above is simply provided with a cross-shaped uneven pattern, the present invention is not limited to this. It may also be the angle of

このようにすると、金属箔の意匠性に幅が生じ、この金
属箔の汎用性がさらに拡がることになる。
If this is done, the design of the metal foil will vary, and the versatility of this metal foil will be further expanded.

また、前述した実施例の波形は、いわゆるサインカーブ
をしたもみのであるが、本発明は、これのみに限定され
るものではなく、例えば、矩形状、歯車の歯形状、三角
形状等ロールの歯形を適宜選択することにより種々変更
することができる。
In addition, although the waveform of the above-mentioned embodiment is a so-called sine curve, the present invention is not limited to this, and examples include a rectangular shape, a gear tooth shape, a triangular shape, etc. Various changes can be made by appropriately selecting .

[発明の効果] 以上述べたように、第1発明によれば、所定厘さの金属
箔に、所定高さ及び波ピッチの凹凸波形を縦横に付した
クロスした凹凸模様を有するものであるので、荷重等に
対し座屈を起すことなく対抗することができ、優れた剛
性を発揮し、汎用性のある意匠的にも優れた金属箔とな
る。
[Effects of the Invention] As described above, according to the first invention, a metal foil of a predetermined thickness has a crossed uneven pattern in which uneven waveforms of a predetermined height and wave pitch are applied vertically and horizontally. The metal foil can withstand loads without buckling, exhibits excellent rigidity, and is versatile and has an excellent design.

第2発明によれば、まず金属箔に縦波を形成し、次にこ
の波形と交差するような波形を付し、全体としてクロス
した凹凸波形の模様を形成するようにしたので、金属箔
が送り方向に対し横方向にずれを生じることなく縦波付
けを行なうことができ、また第2工程においてクロス波
形を第1段目の波形を押し潰しつつ容易に形成すること
ができる。
According to the second invention, first a longitudinal wave is formed on the metal foil, and then a waveform that intersects with this waveform is applied to form a pattern of crossed uneven waveforms as a whole, so that the metal foil is Longitudinal corrugation can be performed without causing deviation in the transverse direction with respect to the feeding direction, and a cross waveform can be easily formed in the second step while crushing the first stage waveform.

また、第3発明のようにすれば、まず第1段目のロール
で金属箔の送り方向に対し直交するように波形を形成し
、次に第2段目のロールで第1段目のロールによって付
された波形と交差する波形を付するようにしたので、わ
れ、破断、しわ等が発生することなくクロスした凹凸模
様を簡単に、しかも材料を浪費することなく成形でき、
装置自体がコンパクトなものとなり、コスト的にも有利
となる。
Moreover, if the third invention is adopted, first the first stage roll forms a waveform perpendicular to the feeding direction of the metal foil, and then the second stage roll forms a waveform in the first stage roll. By applying a waveform that intersects the waveform created by the process, it is possible to easily form a cross-corrugated pattern without causing cracks, breaks, wrinkles, etc., and without wasting material.
The device itself becomes compact, which is advantageous in terms of cost.

第4発明のようにすれば、第1段目のロールにより形成
した状態とほぼ同一の長さで形成でき、しかも金属箔に
破れ、しわ等が生じることなくクロスした凹凸模様を確
実に付すことが可能となる。
According to the fourth aspect of the invention, the metal foil can be formed with almost the same length as that formed by the first roll, and the crossed uneven pattern can be reliably applied without tearing or wrinkling the metal foil. becomes possible.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は、第1発明の一実施例を示す金属箔の斜視図、
第2図は、第1図の■−■線に沿う断面図、第3図は、
第2発明の実施に使用される製造装置の要部を示す概略
斜視図、第4図は、第3図における各段階の金属箔の状
態を示す概略平面図、第5図(A)(B)(C)は、同
実施例の実験結果を示す表、第6図は、前記製造装置の
第2実施例を示す概略斜視図、第7図は、第6図におけ
る各段階の金属箔の状態を示す概略平面図、第8図は、
前記金属箔の利用例を示す分解斜視図、第9図は、第8
図の組立て状態を示す半断面図、第10図は、第9図の
X−X線に沿う断面図、第11図(A)(B)(C)は
、金属箔の他の利用例を示す平面図である。 1・・・金属箔、    7・・・筒状体、8.9・・
・保形部材、 h・・・金属箔の波形高さ、h、h2 
h3・・・ロールの波形高さ、Og・・・軸方向凹凸部
、Os・・・周方向凹凸部、p・・・金属箔の波形ピッ
チ、 pI  1)2 p:l・・・ロールの波形ピッチ、L
・・・送り方向、   R,・・・第1段目のロール、
R2・・・第2段目のロール。
FIG. 1 is a perspective view of a metal foil showing an embodiment of the first invention;
Figure 2 is a sectional view taken along the line ■-■ in Figure 1, and Figure 3 is
FIG. 4 is a schematic perspective view showing the main parts of the manufacturing apparatus used for implementing the second invention; FIG. 4 is a schematic plan view showing the state of the metal foil at each stage in FIG. 3; FIGS. )(C) is a table showing the experimental results of the same example, FIG. 6 is a schematic perspective view showing the second example of the manufacturing apparatus, and FIG. A schematic plan view showing the state, FIG.
An exploded perspective view showing an example of the use of the metal foil, FIG.
10 is a sectional view taken along the line X-X in FIG. FIG. 1... Metal foil, 7... Cylindrical body, 8.9...
・Shape-retaining member, h...corrugation height of metal foil, h, h2
h3... Height of the waveform of the roll, Og... The unevenness in the axial direction, Os... The unevenness in the circumferential direction, p... The pitch of the waveform of the metal foil, pI 1) 2 p:l... The unevenness of the roll Waveform pitch, L
...Feed direction, R, ...1st stage roll,
R2... Second stage roll.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1)比較的剛性を有しかつ延性のある金属材料からなり
、厚さが0.04mm以上で0.15mm以下の金属箔
(1)に、波形高さ(h)が0.3mm以上1.5mm
以下で、かつ波形ピッチ(p)が0.5mm以上15m
m以下の波形をクロスして形成したことを特徴とするク
ロス凹凸模様付金属箔。 2)比較的剛性を有しかつ延性のある金属材料であって
、厚さが0.04mm以上で0.15mm以下の金属箔
(1)に、波形高さ(h)が0.3mm以上1.5mm
以下で、かつ波形ピッチ(p)が0.5mm以上15m
m以下の凹凸波形を形成するに当り、まず第1段目のロ
ール(R_1)で金属箔(1)の送り方向(L)に対し
直交する縦波を形成し、次に第2段目のロール(R_2
)で第1段目のロール(R_1)によって付された波形
と交差する波形を付するようにしたことを特徴とするク
ロス凹凸模様付金属箔の製造方法。 3)比較的剛性を有しかつ延性のある金属材料であって
、厚さが0.04mm以上で0.15mm以下の金属箔
(1)に、波形高さ(h)が0.3mm以上1.5mm
以下で、かつ波形ピッチ(p)が0.5mm以上15m
m以下の凹凸波形を、前記金属箔(1)の送り方向(L
)に対し直交するように形成する軸方向凹凸部(Og)
が周面に形成された第1段目のロール(R_1)と、こ
の第1段目のロール(R_1)の前記送り方向(L)の
下流側に設けられ、前記凹凸波形をクロスして押し潰す
ように形成された周方向凹凸部(Os)を有する第2段
目のロール(R_2)とを有するクロス凹凸模様付金属
箔の製造装置。 4)前記第2段目のロール(R_2)は、前記第1段目
のロール(R_1)の周面に付された軸方向凹凸部(O
g)と同一乃至やや高目の波形高さ(h_3)を有しか
つ同一の波形ピッチ(p_3)を有する軸方向に伸延す
る軸方向凹凸部(Og)と、この軸方向凹凸部(Og)
とクロスするように形成された周方向凹凸部(Os)と
が形成された第2段目のロール(R_2)とを有する請
求項3に記載のクロス凹凸模様付金属箔の製造装置。
[Claims] 1) A metal foil (1) made of a relatively rigid and ductile metal material and having a thickness of 0.04 mm or more and 0.15 mm or less has a corrugation height (h). 0.3mm or more 1.5mm
or less, and the waveform pitch (p) is 0.5 mm or more and 15 m
A metal foil with a cross uneven pattern, characterized in that it is formed by crisscrossing waveforms of m or less. 2) A metal foil (1) that is a relatively rigid and ductile metal material and has a thickness of 0.04 mm or more and 0.15 mm or less, and a corrugation height (h) of 0.3 mm or more 1 .5mm
or less, and the waveform pitch (p) is 0.5 mm or more and 15 m
To form a concavo-convex waveform of less than m, first the first stage roll (R_1) forms a longitudinal wave perpendicular to the feeding direction (L) of the metal foil (1), and then the second stage roll (R_1) Roll (R_2
) A method for producing a metal foil with a cross uneven pattern, characterized in that a waveform that intersects the waveform formed by the first roll (R_1) is applied. 3) A metal foil (1) that is a relatively rigid and ductile metal material and has a thickness of 0.04 mm or more and 0.15 mm or less, and a corrugation height (h) of 0.3 mm or more 1 .5mm
or less, and the waveform pitch (p) is 0.5 mm or more and 15 m
m or less in the feeding direction (L) of the metal foil (1).
) Axial unevenness (Og) formed perpendicular to
is provided on the downstream side of the first stage roll (R_1) in the feeding direction (L), and is pressed by crossing the uneven waveform. A manufacturing apparatus for a metal foil with a cross uneven pattern, which includes a second roll (R_2) having a circumferential uneven portion (Os) formed to be crushed. 4) The second stage roll (R_2) has an axial unevenness (O) attached to the circumferential surface of the first stage roll (R_1).
g) An axially uneven portion (Og) extending in the axial direction having the same or slightly higher waveform height (h_3) and the same waveform pitch (p_3), and this axially uneven portion (Og)
4. The apparatus for manufacturing a metal foil with a cross-corrugated pattern according to claim 3, further comprising a second roll (R_2) having a circumferential uneven portion (Os) formed to intersect with the second roll (R_2).
JP22966689A 1989-04-28 1989-09-05 Metallic foil having cross rugged pattern and its manufacturing method and manufacturing device Pending JPH0377730A (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1-111593 1989-04-28
JP11159389 1989-04-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH0377730A true JPH0377730A (en) 1991-04-03

Family

ID=14565299

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP22966689A Pending JPH0377730A (en) 1989-04-28 1989-09-05 Metallic foil having cross rugged pattern and its manufacturing method and manufacturing device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH0377730A (en)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1123759A2 (en) 2000-02-11 2001-08-16 Kemira Metalkat Oy Method for corrugating a metal foil and packages of such foil
US20120184426A1 (en) * 2000-09-14 2012-07-19 Kling Daniel H Apparatus for Forming a Sheet Structure from a Foldable Material
US9149851B2 (en) 2008-02-08 2015-10-06 Nichias Corporation Metallic molded sheet and heat shielding cover
JP2017047876A (en) * 2015-09-02 2017-03-09 現代自動車株式会社Hyundai Motor Company Strength-reinforcing metal plate
US11255006B2 (en) * 2018-11-16 2022-02-22 GM Global Technology Operations LLC Steel alloy workpiece and a method for making a press-hardened steel alloy component
IT202100010271A1 (en) * 2021-04-22 2022-10-22 Isopan S P A SHEET METAL AS WELL AS LINE AND PROCEDURE FOR OBTAINING THE SAME

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1123759A2 (en) 2000-02-11 2001-08-16 Kemira Metalkat Oy Method for corrugating a metal foil and packages of such foil
EP1123759B2 (en) 2000-02-11 2011-06-15 Ecocat Oy Method for corrugating a metal foil and metal foil obtained by such a method
US20120184426A1 (en) * 2000-09-14 2012-07-19 Kling Daniel H Apparatus for Forming a Sheet Structure from a Foldable Material
US9149851B2 (en) 2008-02-08 2015-10-06 Nichias Corporation Metallic molded sheet and heat shielding cover
JP2017047876A (en) * 2015-09-02 2017-03-09 現代自動車株式会社Hyundai Motor Company Strength-reinforcing metal plate
US11255006B2 (en) * 2018-11-16 2022-02-22 GM Global Technology Operations LLC Steel alloy workpiece and a method for making a press-hardened steel alloy component
IT202100010271A1 (en) * 2021-04-22 2022-10-22 Isopan S P A SHEET METAL AS WELL AS LINE AND PROCEDURE FOR OBTAINING THE SAME
EP4079987A1 (en) * 2021-04-22 2022-10-26 Isopan S.p.A. Sheet as well as process line and method for obtaining the same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6220475B1 (en) Expanded cans
US5366787A (en) Panel structure fabrication
US5204161A (en) Fabrication of panel structure
CN111372696B (en) Apparatus and method for manufacturing embossed pipe by welding both side surfaces of embossed metal plate
CA2755463C (en) Structured metal heat shield
US5604044A (en) Blanks for sheet material forming process
US4022050A (en) Method of manufacturing a heat exchanger steel
JPH0377730A (en) Metallic foil having cross rugged pattern and its manufacturing method and manufacturing device
US3273976A (en) Sheet steel and sections, tubes and composite constructions manufactured therefrom
KR100396059B1 (en) Method for processing a bending deformation portion of metallic material, and metallic material for plastic processing used in the same
DE10218144B4 (en) Textured container
Fann Finite element study on forming metal sheets with an English wheel
JPH0579019B2 (en)
US5672216A (en) Distortion free heat treated metal stampings
DE19847902A1 (en) Forming of honeycomb dimpled sheet involves applying local pressure to confine deformation to dimples without introducing additional folds
WO2018079432A1 (en) Hollow resin plate
JPH05185169A (en) Production of sandwich panel
JP2562756B2 (en) Cylinder deep drawing die and cylindrical deep drawing method
JPH10146627A (en) Embossed metallic sheet and embossing die
JP2693766B2 (en) Reinforced composite corrugated body
JP4466254B2 (en) Plastic bubble sheet and manufacturing method thereof
GB2102707A (en) Manufacture of anti-slip decking
JPH0547295B2 (en)
JPH0547293B2 (en)
JPS59202103A (en) Method for rolling band-or-sheet-shaped metal having partially checkered pattern continuous in rolling direction