JPH01236933A - オートクレーブにおけるファン駆動装置 - Google Patents
オートクレーブにおけるファン駆動装置Info
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- JPH01236933A JPH01236933A JP63061674A JP6167488A JPH01236933A JP H01236933 A JPH01236933 A JP H01236933A JP 63061674 A JP63061674 A JP 63061674A JP 6167488 A JP6167488 A JP 6167488A JP H01236933 A JPH01236933 A JP H01236933A
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- pressure
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Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J3/00—Processes of utilising sub-atmospheric or super-atmospheric pressure to effect chemical or physical change of matter; Apparatus therefor
- B01J3/002—Component parts of these vessels not mentioned in B01J3/004, B01J3/006, B01J3/02 - B01J3/08; Measures taken in conjunction with the process to be carried out, e.g. safety measures
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- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Production Of Multi-Layered Print Wiring Board (AREA)
- Reinforced Plastic Materials (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野
本発明は、航空機、産業機器等の部品として用いられる
繊維強化プラスチック(FRP)の積層構造体並びに電
子機器部品として用いる多層プリント配線板等の成形材
をオートクレーブにて加熱加圧して成形するに際し、加
熱高圧ガスを容器内に循環させるファンの駆動装置に関
するものである。
繊維強化プラスチック(FRP)の積層構造体並びに電
子機器部品として用いる多層プリント配線板等の成形材
をオートクレーブにて加熱加圧して成形するに際し、加
熱高圧ガスを容器内に循環させるファンの駆動装置に関
するものである。
従来の技術
従来、FRPやプリント配線板などの成形材をオートク
レーブにて加熱加圧して成形する技術として、例えば、
特開昭58−62018号公報、特開昭60−2589
96号公報、特開昭61−43543号公報、特開昭6
1−43565号公報記載のものなど多数が知られてい
る。
レーブにて加熱加圧して成形する技術として、例えば、
特開昭58−62018号公報、特開昭60−2589
96号公報、特開昭61−43543号公報、特開昭6
1−43565号公報記載のものなど多数が知られてい
る。
これらの技術は、第4図、第5図に示すように、成形材
lを収容可能に設けると共にガスを循環させる風洞を備
えた圧力容器Aと、該圧力容器内に高圧ガスを供給して
成形材lを加圧する第一加圧手段Bと、前記前記容器内
に供給された高圧ガスを圧力容器内部後方に設置した熱
交換器5を介して加熱、冷却する加熱冷却手段Cと、前
記加熱冷却手段により加熱または冷却されたガスを、圧
力容器Aの外部モータ50によるモータ軸または中間軸
よりメカニカル・シール、グランド・シールなどの密封
装置51を介して突出させた軸先端部の送風ファン38
により送風し風洞7を介して循環できるよう設けたファ
ン駆動手段Iと、成形材1を密封した真空バッグ12内
を減圧して高真空にする減圧手段りとより構成している
。
lを収容可能に設けると共にガスを循環させる風洞を備
えた圧力容器Aと、該圧力容器内に高圧ガスを供給して
成形材lを加圧する第一加圧手段Bと、前記前記容器内
に供給された高圧ガスを圧力容器内部後方に設置した熱
交換器5を介して加熱、冷却する加熱冷却手段Cと、前
記加熱冷却手段により加熱または冷却されたガスを、圧
力容器Aの外部モータ50によるモータ軸または中間軸
よりメカニカル・シール、グランド・シールなどの密封
装置51を介して突出させた軸先端部の送風ファン38
により送風し風洞7を介して循環できるよう設けたファ
ン駆動手段Iと、成形材1を密封した真空バッグ12内
を減圧して高真空にする減圧手段りとより構成している
。
そして、第6図に示すように、成形材lを定盤11の治
具9上に載置し、ブリーザクロス53にて覆い、更に、
真空バッグ12にて被覆しシーラント54(シリコン封
じ剤)にて密封して、第4図、第5図に示すように、圧
力容器A内に搬入し、前記真空バッグ12内を外部の減
圧手段りに接続し圧力容器A内を密閉した後、前記真空
バッグ12内を減圧し、次いで、圧力容器A内に高圧ガ
ス(不活性ガス)を供給して成形材1を加圧すると共に
該ガスを加熱し、前記ファン38により二重の風洞7の
外胴を通り扉2の内壁にて反転し内洞を介して加熱高圧
ガスを循環させて成形材1を加熱加圧し接着硬化せしめ
成形するようにしたものである。
具9上に載置し、ブリーザクロス53にて覆い、更に、
真空バッグ12にて被覆しシーラント54(シリコン封
じ剤)にて密封して、第4図、第5図に示すように、圧
力容器A内に搬入し、前記真空バッグ12内を外部の減
圧手段りに接続し圧力容器A内を密閉した後、前記真空
バッグ12内を減圧し、次いで、圧力容器A内に高圧ガ
ス(不活性ガス)を供給して成形材1を加圧すると共に
該ガスを加熱し、前記ファン38により二重の風洞7の
外胴を通り扉2の内壁にて反転し内洞を介して加熱高圧
ガスを循環させて成形材1を加熱加圧し接着硬化せしめ
成形するようにしたものである。
発明が解決しようとする問題点
しかしながら、これらの技術には、下記のような問題点
がある。
がある。
圧力容器は成形材を加熱高圧ガスで接着硬化させるため
高圧ガスを密封保持する必要があるが、従来のファン駆
動手段■を駆動するモータ50は、第4図に示すように
、圧力容器Aの外部にあって駆動軸52(モータ軸、中
間軸)が密封装置51を介しており、軸の回転によりメ
カニカル・シールやグランド・シールが摩耗して時間の
経過につれて圧力容器A内の高圧ガスが僅かずつ洩れて
くる。そして、次第にその洩れ量が大きくなりガス圧力
が低下し、成形性に悪影響を及ぼす。
高圧ガスを密封保持する必要があるが、従来のファン駆
動手段■を駆動するモータ50は、第4図に示すように
、圧力容器Aの外部にあって駆動軸52(モータ軸、中
間軸)が密封装置51を介しており、軸の回転によりメ
カニカル・シールやグランド・シールが摩耗して時間の
経過につれて圧力容器A内の高圧ガスが僅かずつ洩れて
くる。そして、次第にその洩れ量が大きくなりガス圧力
が低下し、成形性に悪影響を及ぼす。
そこで、定期的にメカニカル・シールやグランド・シー
ルを調整補修して極力気密性を保持するようにしている
が、その補修の際の時間的ロスと工数が大変で生産性を
阻害している。
ルを調整補修して極力気密性を保持するようにしている
が、その補修の際の時間的ロスと工数が大変で生産性を
阻害している。
本発明は前述の問題点を解決することを目的として開発
したものである。
したものである。
問題点を解決するための手段
本発明は、第1図ないし第6図に示すように、成形材1
を収容可能に設けると共にガスを循環させる風洞7を備
えた圧力容器Aと、前記圧力容器内に高圧ガスを供給し
て成形材を加圧する第一加圧手段Bと、前記圧力容器内
に供給された高圧ガスを加熱、冷却する加熱冷却手段C
とを備えたオートクレーブにおいて、前記圧力容器Aの
後部にモータ軸が挿通可能な貫通孔33を設け、該圧力
容器後部の外部位置には外部よりモータ軸32を前記貫
通孔33に挿入し該軸先端部に送風ファン37を固着せ
しめたモータ30を水平支持すると共に該モータを小型
容器31にて密閉せしめたファン駆動手段Eを設け、前
記ファン駆動手段Eには小型容器31内周部に沿って多
数の冷却パイプ39を水が循環可能に設けると共にその
供給を制御するモータ冷却手段Fを配設し、前記ファン
駆動手段Eには前記圧力容器Aに供給する同一の高圧ガ
スを小型容器31に供給する第二加圧手段Gを設けたも
のである。
を収容可能に設けると共にガスを循環させる風洞7を備
えた圧力容器Aと、前記圧力容器内に高圧ガスを供給し
て成形材を加圧する第一加圧手段Bと、前記圧力容器内
に供給された高圧ガスを加熱、冷却する加熱冷却手段C
とを備えたオートクレーブにおいて、前記圧力容器Aの
後部にモータ軸が挿通可能な貫通孔33を設け、該圧力
容器後部の外部位置には外部よりモータ軸32を前記貫
通孔33に挿入し該軸先端部に送風ファン37を固着せ
しめたモータ30を水平支持すると共に該モータを小型
容器31にて密閉せしめたファン駆動手段Eを設け、前
記ファン駆動手段Eには小型容器31内周部に沿って多
数の冷却パイプ39を水が循環可能に設けると共にその
供給を制御するモータ冷却手段Fを配設し、前記ファン
駆動手段Eには前記圧力容器Aに供給する同一の高圧ガ
スを小型容器31に供給する第二加圧手段Gを設けたも
のである。
また、成形材lを収容可能に設けると共にガスを循環さ
せる風洞7を備えた圧力容器Aと、前記圧力容器A内に
供給された高圧ガスを加熱、冷却する加熱冷却手段Cと
を備えたオートクレーブにおいて、前記圧力容器への後
部にモータ軸が挿通可能で且つ通気兼用の貫通孔33を
設け、該圧力容器後部の外部位置には外部よりモータ軸
32を前記貫通孔33に挿入し該軸先端部に送風ファン
37を固着せしめたモータ30を水平支持すると共に該
モータを小型容器31にて密閉せしめたファン駆動手段
Eを設け、前記ファン駆動手段Eには小型容器31内周
部に沿って多数の冷却パイプ39を水が循環可能に設け
ると共にその供給を制御するモータ冷却手段Fを配設し
、前記ファン駆動手段Eには高圧ガスを小型容器に供給
する加圧手段Hを設けたものである。
せる風洞7を備えた圧力容器Aと、前記圧力容器A内に
供給された高圧ガスを加熱、冷却する加熱冷却手段Cと
を備えたオートクレーブにおいて、前記圧力容器への後
部にモータ軸が挿通可能で且つ通気兼用の貫通孔33を
設け、該圧力容器後部の外部位置には外部よりモータ軸
32を前記貫通孔33に挿入し該軸先端部に送風ファン
37を固着せしめたモータ30を水平支持すると共に該
モータを小型容器31にて密閉せしめたファン駆動手段
Eを設け、前記ファン駆動手段Eには小型容器31内周
部に沿って多数の冷却パイプ39を水が循環可能に設け
ると共にその供給を制御するモータ冷却手段Fを配設し
、前記ファン駆動手段Eには高圧ガスを小型容器に供給
する加圧手段Hを設けたものである。
そして、このように構成することにより、成形材lを圧
力容器A内に収容し密閉した後、高圧ガスを圧ノJ容器
へと小型容器31とに供給するか、または、小型容器3
1に供給し貫通孔33を介して圧力容器Aへと供給した
後、該高圧ガスを加熱すると共にモータ30を駆動して
送風ファン38を回転させ圧力容器A内の加熱高圧ガス
を風洞7を介して循環させて成形材1を加圧加熱する。
力容器A内に収容し密閉した後、高圧ガスを圧ノJ容器
へと小型容器31とに供給するか、または、小型容器3
1に供給し貫通孔33を介して圧力容器Aへと供給した
後、該高圧ガスを加熱すると共にモータ30を駆動して
送風ファン38を回転させ圧力容器A内の加熱高圧ガス
を風洞7を介して循環させて成形材1を加圧加熱する。
−方、小型容器31に供給され加熱された高圧ガスと同
圧にして、加熱ガスが小型容器31内に侵入しないよう
保持すると共に温度センサ42の検出信号によりモータ
冷却手段Fを作動させ冷却パイプ39に冷却水を供給し
てモータ30を冷却し、該モータが許容温度以下に成る
よう制御して小型容器内の密封を保持すると共にモータ
の焼損を防止するようにしたものである。
圧にして、加熱ガスが小型容器31内に侵入しないよう
保持すると共に温度センサ42の検出信号によりモータ
冷却手段Fを作動させ冷却パイプ39に冷却水を供給し
てモータ30を冷却し、該モータが許容温度以下に成る
よう制御して小型容器内の密封を保持すると共にモータ
の焼損を防止するようにしたものである。
実施例
以下、添付図面に従い本発明の詳細な説明する。
本発明を実施する装置は、第1図ないし第6図に、示す
ように、成形材1を収容し密閉する扉2とガスを循環さ
せる二重の風洞7とを備えた圧力容器へと、前記圧力容
器A内に高圧ガスを供給して成形材1を加圧する第一加
圧手段Bまたは加圧手段Hと、前記圧力容器内に供給さ
れた高圧ガスを圧力容器内部後方に設置した熱交換器5
を介して加熱、(または電気ヒータにて加熱)冷却する
加熱冷却手段Cと、前記成形材lを密封する真空バッグ
12内を減圧して高真空にする減圧手段りと、前記加熱
冷却手段により加熱または冷却されたガスを圧力容器内
に送風するファン駆動装置とより構成したものである。
ように、成形材1を収容し密閉する扉2とガスを循環さ
せる二重の風洞7とを備えた圧力容器へと、前記圧力容
器A内に高圧ガスを供給して成形材1を加圧する第一加
圧手段Bまたは加圧手段Hと、前記圧力容器内に供給さ
れた高圧ガスを圧力容器内部後方に設置した熱交換器5
を介して加熱、(または電気ヒータにて加熱)冷却する
加熱冷却手段Cと、前記成形材lを密封する真空バッグ
12内を減圧して高真空にする減圧手段りと、前記加熱
冷却手段により加熱または冷却されたガスを圧力容器内
に送風するファン駆動装置とより構成したものである。
次に、各手段及び装置についてその詳細を説明する。
圧力容器Aは、第4図、第5図に示すように、定盤11
(プラテンともいう)上に真空バッグ12にて密封され
た成形材1を載置する台車3をレール4へと搬入、搬出
可能で且つ扉2にて密閉できるよう設け、更に、熱交換
器5の手前位置で且つ圧力容器Aの内周部に沿って円筒
状の薄板風洞板6にて二重の風洞7を形成せしめ、圧力
容器Aの後部位置には、後述する本発明のファン駆動装
置を配設したものである。なお、圧力容器の容器内部に
は断熱材8を全内周面に施こしている。
(プラテンともいう)上に真空バッグ12にて密封され
た成形材1を載置する台車3をレール4へと搬入、搬出
可能で且つ扉2にて密閉できるよう設け、更に、熱交換
器5の手前位置で且つ圧力容器Aの内周部に沿って円筒
状の薄板風洞板6にて二重の風洞7を形成せしめ、圧力
容器Aの後部位置には、後述する本発明のファン駆動装
置を配設したものである。なお、圧力容器の容器内部に
は断熱材8を全内周面に施こしている。
定盤11は、第6図に示すように、その表面を平滑に形
成せしめ、更に、該定盤の略中央部には真空路14を設
けたもので、該真空路は真空バッグ12にて密封された
積層成形材内の空気を、第5図、第6図に示すように、
真空継手13b、13aを介して外部の減圧手段りに連
通、遮断できるよう設けたものである。また、航空機構
造体や大型部品などの場合は、図示していないが、定盤
上に通気性のあるブリーザクロスにて成形材1を覆い、
その上に真空バッグを被せ、該真空バッグの適所より真
空引き可能に設けている。
成せしめ、更に、該定盤の略中央部には真空路14を設
けたもので、該真空路は真空バッグ12にて密封された
積層成形材内の空気を、第5図、第6図に示すように、
真空継手13b、13aを介して外部の減圧手段りに連
通、遮断できるよう設けたものである。また、航空機構
造体や大型部品などの場合は、図示していないが、定盤
上に通気性のあるブリーザクロスにて成形材1を覆い、
その上に真空バッグを被せ、該真空バッグの適所より真
空引き可能に設けている。
第一加圧手段Bは、第1図、第4図に示すように、一般
には、圧力容器A内に20kg/−以下の高圧チッソガ
ス、高圧炭酸ガス、高圧空気などの高圧ガスを高圧ガス
供給装置15により自動弁16を介して供給できるよう
設けたもので、前記ガスは熱交換器5を介して加熱また
は冷却される。
には、圧力容器A内に20kg/−以下の高圧チッソガ
ス、高圧炭酸ガス、高圧空気などの高圧ガスを高圧ガス
供給装置15により自動弁16を介して供給できるよう
設けたもので、前記ガスは熱交換器5を介して加熱また
は冷却される。
そして、自動弁17を介して排気される。また、圧力容
器A内が所定の圧力を超えた時に減圧するための安全弁
18を設けている。
器A内が所定の圧力を超えた時に減圧するための安全弁
18を設けている。
加熱冷却手段Cは、第4図に示すように、圧力容器Aの
外部より内部後方の第二台車20上の熱交換器5に高圧
蒸気や冷却水を供給して圧力容器内のガスを加熱または
冷却するようにしたもので、高圧蒸気を供給する自動弁
21と冷却水を供給する自動弁22とを圧力容器Aを貫
通し熱交換器5に連通し、該熱交換器の下方より圧力容
器Aの下部を連通して自動弁23を介しして蒸気のドレ
ンや冷却水が排出できるよう設けたものである。
外部より内部後方の第二台車20上の熱交換器5に高圧
蒸気や冷却水を供給して圧力容器内のガスを加熱または
冷却するようにしたもので、高圧蒸気を供給する自動弁
21と冷却水を供給する自動弁22とを圧力容器Aを貫
通し熱交換器5に連通し、該熱交換器の下方より圧力容
器Aの下部を連通して自動弁23を介しして蒸気のドレ
ンや冷却水が排出できるよう設けたものである。
なお、加熱冷却手段の他の例として、圧力容器Aの外部
で加熱および冷却する手段を設け、その加熱および冷却
されたガスを圧力容器A内に供給するようにしてもよい
。また、加熱手段として高圧蒸気の代りに、第3図に示
すように、電気ヒータ1oを用いてもよい。但し、この
場合、熱交換器5は冷却専用として用いる。
で加熱および冷却する手段を設け、その加熱および冷却
されたガスを圧力容器A内に供給するようにしてもよい
。また、加熱手段として高圧蒸気の代りに、第3図に示
すように、電気ヒータ1oを用いてもよい。但し、この
場合、熱交換器5は冷却専用として用いる。
減圧手段りは、第4図、第5図に示すように圧力容器A
の外部に設置された真空ポンプ24から自動弁25を介
して圧力容器A内部へ連通して配管したものである。そ
して、その配管の先端部には、第5図、第6図に示すよ
うに、真空継手13aを設け、該真空継手は真空バッグ
12内部より連通して、しかも、気密を保持して接合せ
しめた真空継手13bと着脱可能に設けている。そして
、真空ポンプ24の作動により成形材1を被覆し密封せ
しめた真空バッグ12内部を減圧し高真空にすることが
できる。
の外部に設置された真空ポンプ24から自動弁25を介
して圧力容器A内部へ連通して配管したものである。そ
して、その配管の先端部には、第5図、第6図に示すよ
うに、真空継手13aを設け、該真空継手は真空バッグ
12内部より連通して、しかも、気密を保持して接合せ
しめた真空継手13bと着脱可能に設けている。そして
、真空ポンプ24の作動により成形材1を被覆し密封せ
しめた真空バッグ12内部を減圧し高真空にすることが
できる。
ファン駆動装置は、第1図ないし第3図に示すように、
圧力容器Aの後部にモータ30を内蔵した小型容器31
(小型圧力容器)を密封可能に設けたファン駆動手段
Eと、前記小型容器内のモータを許容温度以下に冷却し
制御するモータ冷却手段Fと、前記小型容器内に高圧ガ
スを供給する第二加圧手段Gまたは加圧手段Hとより構
成したものである。
圧力容器Aの後部にモータ30を内蔵した小型容器31
(小型圧力容器)を密封可能に設けたファン駆動手段
Eと、前記小型容器内のモータを許容温度以下に冷却し
制御するモータ冷却手段Fと、前記小型容器内に高圧ガ
スを供給する第二加圧手段Gまたは加圧手段Hとより構
成したものである。
ファン駆動手段Eは、第1図、第3図に示すように、圧
力容器Aの後部にモータ軸32が挿通できる貫通孔33
を設け、該圧力容器後部の外部にはモータ台34を水平
状態にして固着支持し、更に、その外部には円筒状のフ
ランジ35を前記圧力容器後部位置に固着せしめている
。一方、前記モータ台34にはモータ軸32(出力軸)
を長くせしめた30を、該モータ軸が前記貫通孔33に
挿入するようにして取付け、該モータ軸の圧力容器Aの
外部位置にはガス攪拌用の小型ファン36を、圧力容器
A内部位置には送風ファン37を取付けている。また、
前記フランジ35にはモータ用のキャップ38(蓋)を
取付け、フランジ35と一体化して高圧ガスに耐えられ
る小型容器31を形成して、モータ30を圧力容器Aと
小型容器31とで密封できるよう構成したものである。
力容器Aの後部にモータ軸32が挿通できる貫通孔33
を設け、該圧力容器後部の外部にはモータ台34を水平
状態にして固着支持し、更に、その外部には円筒状のフ
ランジ35を前記圧力容器後部位置に固着せしめている
。一方、前記モータ台34にはモータ軸32(出力軸)
を長くせしめた30を、該モータ軸が前記貫通孔33に
挿入するようにして取付け、該モータ軸の圧力容器Aの
外部位置にはガス攪拌用の小型ファン36を、圧力容器
A内部位置には送風ファン37を取付けている。また、
前記フランジ35にはモータ用のキャップ38(蓋)を
取付け、フランジ35と一体化して高圧ガスに耐えられ
る小型容器31を形成して、モータ30を圧力容器Aと
小型容器31とで密封できるよう構成したものである。
モータ冷却手段Fは、前記モータ30の外周部で且つ小
型容器31の内周部に沿って多数の冷却パイプ39を水
が循環できるよう配設し、その−端部は小型容器31の
外部より自動弁40を介して冷却水が供給され、他の一
端部は加熱された水を自動弁41を介して排出、または
、図示していないが、チラーなどにて冷却し水の再利用
できるよう配管されている。更に、前記小型容器31の
適宜な位置には温度センサ42を取付け、該温度センサ
は小型容器内のガス温度がモータ30の許容温度を超え
ないようにその温度を検知し、その検知信号を自動弁4
0に伝達して冷却パイプ39に冷却水を供給して小型容
器31内のガスを冷却し、モータ30の自己発熱を取り
去るよう構成したものである。
型容器31の内周部に沿って多数の冷却パイプ39を水
が循環できるよう配設し、その−端部は小型容器31の
外部より自動弁40を介して冷却水が供給され、他の一
端部は加熱された水を自動弁41を介して排出、または
、図示していないが、チラーなどにて冷却し水の再利用
できるよう配管されている。更に、前記小型容器31の
適宜な位置には温度センサ42を取付け、該温度センサ
は小型容器内のガス温度がモータ30の許容温度を超え
ないようにその温度を検知し、その検知信号を自動弁4
0に伝達して冷却パイプ39に冷却水を供給して小型容
器31内のガスを冷却し、モータ30の自己発熱を取り
去るよう構成したものである。
そして、冷却されたガスは小型ファン36の回転により
攪拌されてモータ30をより効果的に冷却することがで
きる。
攪拌されてモータ30をより効果的に冷却することがで
きる。
なお、冷却パイプ39の形状は角形でもよく、また、そ
の配設方法も小型容器の内周部で且つモータの外周部に
あればよく、要は、小型容器内のガスが冷却できる位置
に配設されていればよく、本発明の実施例に限定されな
い。
の配設方法も小型容器の内周部で且つモータの外周部に
あればよく、要は、小型容器内のガスが冷却できる位置
に配設されていればよく、本発明の実施例に限定されな
い。
第二加圧手段Gは、第1図に示すように、本体圧力容器
Aに供給する高圧ガスを高圧ガス供給装置15の配管か
ら第一加圧手段Bと並列して分岐させ、小型容器31に
自動弁43を介して供給できるようにして、小型容器3
1内と圧力容器A内の圧力が同圧になるよう設けたもの
である。これは、圧力容器A内の加熱高圧ガスと小型容
器31内の高圧ガスとを同圧にすると、モータ軸32が
挿通されている貫通孔33の隙間が小さいため、両容器
間のガスの移動は行なわれない。従って、小型容器31
内の高圧ガスは圧力容器A内の加熱高圧ガスに余り影響
を受けることなく、即ち、余り加熱されることなく、大
気中の雰囲気温度に近い状態を保持すると共に前記冷却
水による冷却効果と併せてモータ30の加熱を防止する
ことができる。
Aに供給する高圧ガスを高圧ガス供給装置15の配管か
ら第一加圧手段Bと並列して分岐させ、小型容器31に
自動弁43を介して供給できるようにして、小型容器3
1内と圧力容器A内の圧力が同圧になるよう設けたもの
である。これは、圧力容器A内の加熱高圧ガスと小型容
器31内の高圧ガスとを同圧にすると、モータ軸32が
挿通されている貫通孔33の隙間が小さいため、両容器
間のガスの移動は行なわれない。従って、小型容器31
内の高圧ガスは圧力容器A内の加熱高圧ガスに余り影響
を受けることなく、即ち、余り加熱されることなく、大
気中の雰囲気温度に近い状態を保持すると共に前記冷却
水による冷却効果と併せてモータ30の加熱を防止する
ことができる。
加圧手段Hは、第3図に示すように、高圧ガス供給装置
15の配管から自動弁44を介して単独供給できるよう
にして、小型容器31内と圧力容器A内の圧力が同圧に
なるよう設けたもので、この場合、圧力容器Aへ供給す
る第一加圧手段Bは不要である。そして、圧力容器Aへ
の高圧ガスの供給は、この加圧手段Hにより先ず小型容
器31内へ供給され、次いで、第3図の鎖線の矢印で示
すように、高圧ガスはモータ軸32と貫通孔33との隙
間部を通じて圧力容器A内へと供給できるよう構成した
ものである。そして、このようにすることにより、加圧
手段が簡素化され、しかも、小型容器31には冷却ガス
が通過するため、両容器が同圧になるまでは小型容器3
1内のガスは冷却され、同圧後においてもモータ軸32
と貫通孔33との隙間が小さいため、両容器間のガスの
移動は行なわれない。従って、前記第二加圧手段の場合
と同じく、小型容器31内の高圧ガスは余り加熱される
ことなく、大気中の雰囲気温度に近い状態を保持すると
共に前記冷却水による冷却効果と併せてモータの加熱を
防止することができる。
15の配管から自動弁44を介して単独供給できるよう
にして、小型容器31内と圧力容器A内の圧力が同圧に
なるよう設けたもので、この場合、圧力容器Aへ供給す
る第一加圧手段Bは不要である。そして、圧力容器Aへ
の高圧ガスの供給は、この加圧手段Hにより先ず小型容
器31内へ供給され、次いで、第3図の鎖線の矢印で示
すように、高圧ガスはモータ軸32と貫通孔33との隙
間部を通じて圧力容器A内へと供給できるよう構成した
ものである。そして、このようにすることにより、加圧
手段が簡素化され、しかも、小型容器31には冷却ガス
が通過するため、両容器が同圧になるまでは小型容器3
1内のガスは冷却され、同圧後においてもモータ軸32
と貫通孔33との隙間が小さいため、両容器間のガスの
移動は行なわれない。従って、前記第二加圧手段の場合
と同じく、小型容器31内の高圧ガスは余り加熱される
ことなく、大気中の雰囲気温度に近い状態を保持すると
共に前記冷却水による冷却効果と併せてモータの加熱を
防止することができる。
この場合、圧力容器A内で加熱された高圧ガスの減圧は
、第3図に示す圧力容器A内より自動弁17を介して排
気される。
、第3図に示す圧力容器A内より自動弁17を介して排
気される。
このようにして、小型容器31内のガスは冷却されてモ
ータ30を保護すると共に高圧ガスは圧力容器Aと小型
容器31とで完全に密封され気密性を保持することがで
きる。
ータ30を保護すると共に高圧ガスは圧力容器Aと小型
容器31とで完全に密封され気密性を保持することがで
きる。
そして、圧力容器A内に取付けた送風ファン38を回転
させることにより、加熱または冷却ガスは、第1図、第
3図、第4図に示す二重の風洞7の外測を通り抜け、扉
2の内壁にて反転して内洞を通り成形材lとの間を矢印
に示すようにUターンして循環できるようにしたもので
ある。
させることにより、加熱または冷却ガスは、第1図、第
3図、第4図に示す二重の風洞7の外測を通り抜け、扉
2の内壁にて反転して内洞を通り成形材lとの間を矢印
に示すようにUターンして循環できるようにしたもので
ある。
次に、その作用を説明する。
最初に、第6図に示すように、定盤11上に治具9(金
型)を載置し、更に、該治具に沿わせて成形材1を積層
し、その上に離型フィルム、ブリーザクロス53などを
被せ、真空バッグ12にて被覆しシーラント54にて完
全密封する。
型)を載置し、更に、該治具に沿わせて成形材1を積層
し、その上に離型フィルム、ブリーザクロス53などを
被せ、真空バッグ12にて被覆しシーラント54にて完
全密封する。
次いで、成形材lを載置した定盤11を台車3上に載せ
、第4図、第5図に示すように、圧力容器A内に搬入す
る。
、第4図、第5図に示すように、圧力容器A内に搬入す
る。
そして、真空継手13bを圧力容器内配管部の真空継手
13aに接続して扉2を閉じ圧力容器Aを密閉する。
13aに接続して扉2を閉じ圧力容器Aを密閉する。
吹いで、第4図に示す真空ポンプ24と自動弁25を作
動させて真空バッグ12の内部を減圧すこのように、真
空バッグ内部を減圧することにより、先ず、成形材1を
積層する際に介在している空気を真空作用により真空継
手13b〜13aを通じて外部へ排出する。
動させて真空バッグ12の内部を減圧すこのように、真
空バッグ内部を減圧することにより、先ず、成形材1を
積層する際に介在している空気を真空作用により真空継
手13b〜13aを通じて外部へ排出する。
次いで、第1図に示す第一加圧手段Bの自動弁16と第
二加圧手段Gの自動弁43を作動させて圧力容器A内お
よび小型容器31内に高圧ガスを供給し真空バッグ12
を介して成形材lを加圧すると共に加熱冷却手段Cの自
動弁21を作動させて熱交換器5に高圧蒸気を付与し圧
力容器A内の高圧ガスを加熱する。そして、ファン駆動
手段Eのモータ30を作動させて送風ファン38を回転
させ、加熱されたガスを圧力容器A内の二重の風洞7の
外測を通り扉2の内壁で反転させ内洞へと循環させる。
二加圧手段Gの自動弁43を作動させて圧力容器A内お
よび小型容器31内に高圧ガスを供給し真空バッグ12
を介して成形材lを加圧すると共に加熱冷却手段Cの自
動弁21を作動させて熱交換器5に高圧蒸気を付与し圧
力容器A内の高圧ガスを加熱する。そして、ファン駆動
手段Eのモータ30を作動させて送風ファン38を回転
させ、加熱されたガスを圧力容器A内の二重の風洞7の
外測を通り扉2の内壁で反転させ内洞へと循環させる。
そして、成形材lは真空バッグ12を介して加熱される
。この時、小型容器31内と圧力容器A内の圧力を同圧
にしているため、両容器間のガスの移動はほとんど行な
われない。従って、小型容器31へのガスの侵入が余り
ないため、モータ30を雰囲気から加熱することは少な
いが、モータ30の自己発熱によりガスは加熱されその
加熱がモータの許容温度を超えるような場合、モータ冷
却手段Aの温度センサ42がその温度を検知し、その検
知信号を自動弁40に伝達して作動させ、冷却パイプ3
9に冷却水を供給して小型容器31内のガスを冷却しす
る。そして、冷却されたガスは小型ファン36の回転に
より攪拌されてモータ30を許容温度以下になるよう制
御する。
。この時、小型容器31内と圧力容器A内の圧力を同圧
にしているため、両容器間のガスの移動はほとんど行な
われない。従って、小型容器31へのガスの侵入が余り
ないため、モータ30を雰囲気から加熱することは少な
いが、モータ30の自己発熱によりガスは加熱されその
加熱がモータの許容温度を超えるような場合、モータ冷
却手段Aの温度センサ42がその温度を検知し、その検
知信号を自動弁40に伝達して作動させ、冷却パイプ3
9に冷却水を供給して小型容器31内のガスを冷却しす
る。そして、冷却されたガスは小型ファン36の回転に
より攪拌されてモータ30を許容温度以下になるよう制
御する。
そして、成形材lの加熱が進行するが、成形材1への熱
伝達は全面より均一に行なわれ、温度上昇につれて−様
な溶融状態となり、成形材の形状が複雑であったとして
も、所定の静水圧の特性により全面より均一に加圧加熱
される。
伝達は全面より均一に行なわれ、温度上昇につれて−様
な溶融状態となり、成形材の形状が複雑であったとして
も、所定の静水圧の特性により全面より均一に加圧加熱
される。
続いて、成形材1の温度を更に上昇させ、規定温度に至
りでしばらくその温度を維持し、成形材を接着硬化させ
る。
りでしばらくその温度を維持し、成形材を接着硬化させ
る。
次に、第4図に示す自動弁21を逆作動させて高圧蒸気
の供給を止め加熱を停止し、続いて、自動が22を作動
させて熱交換器5に冷却水を供給し圧力容器A内の加熱
高圧ガスを冷却すると共に、冷却された高圧ガスは、第
4図に示すように、送風ファン38により送風され二重
の風洞7を介して圧力容器A内を循環し成形材1を冷却
する。
の供給を止め加熱を停止し、続いて、自動が22を作動
させて熱交換器5に冷却水を供給し圧力容器A内の加熱
高圧ガスを冷却すると共に、冷却された高圧ガスは、第
4図に示すように、送風ファン38により送風され二重
の風洞7を介して圧力容器A内を循環し成形材1を冷却
する。
次に、自動弁25を作動させて圧力容器A内の圧力を徐
々に低下させる。
々に低下させる。
そして、成形材1が冷却されると、全ての作動を停止さ
せ、扉2を開き成形材lを外部へ搬出し一工程が完了す
る。
せ、扉2を開き成形材lを外部へ搬出し一工程が完了す
る。
発明の効果
本発明は、以上のように構成しているから、成形材を収
容する圧力容器とファン駆動手段を密閉する小型容器と
が一体的に構成して完全密封され高圧ガスの洩れを全く
無くすることができるため、従来のメカニカル・シール
やグランド・シールなどの密封装置が不要となり、従っ
て、メカニカル・シールやグランド・シールなどを補修
する時間的ロスや工数が無くなり生産性向上が期待でき
る。
容する圧力容器とファン駆動手段を密閉する小型容器と
が一体的に構成して完全密封され高圧ガスの洩れを全く
無くすることができるため、従来のメカニカル・シール
やグランド・シールなどの密封装置が不要となり、従っ
て、メカニカル・シールやグランド・シールなどを補修
する時間的ロスや工数が無くなり生産性向上が期待でき
る。
更に、ガスを供給する加圧手段を単独に用いているため
、ファン駆動用モータの冷却を促進すると共に加圧手段
が簡素化され経済的である。
、ファン駆動用モータの冷却を促進すると共に加圧手段
が簡素化され経済的である。
第1図は本発明に係る装置の一実施例を示す一部破断し
た概略側面図。第2図は第1図のx−x矢視した概略正
面断面図。第3図は本発明の他の実施例の一部破断した
概略側面図、第4図は従来の装置でその一部を破断した
概略側面図。第5図は第4図の扉を開けた状態を示す概
略正面図、第6図は成形材を真空バッグにて定盤上に密
封した状態を示す概略正面断面図。 これらの図面において A 圧力容器、B:第一加圧手段、C:加熱冷却手段、
D、減圧手段、E・ファン駆動手段、F:モータ冷却手
段、G、第一加圧手段、H−加圧手段、■・ファン駆動
手段、1・成形材、2:扉。 3゛台車、4 レール、5.熱交換器、6:風洞板、7
:二重の風洞、8:断熱材、9:治具、10°電気ヒー
タ、11.定盤、12:真空バッグ。 13a、13b:真空継手、14:真空路、15:高圧
ガス供給装置、16.17:自動弁、18:安全弁、2
0 第二台車、21,22,23:自動弁、24・真空
ポンプ、25 自動弁、30・モータ、31.小型容器
、32・モータ軸、33゜貫通孔、34・モータ台、3
5:フランジ、36゜小型ファン、38:送風ファン、
39:冷却パイプ、40,41,42,43,44:自
動弁、50、外部モータ、51:密封装置、52:駆動
軸。 手続補正害(自発)
た概略側面図。第2図は第1図のx−x矢視した概略正
面断面図。第3図は本発明の他の実施例の一部破断した
概略側面図、第4図は従来の装置でその一部を破断した
概略側面図。第5図は第4図の扉を開けた状態を示す概
略正面図、第6図は成形材を真空バッグにて定盤上に密
封した状態を示す概略正面断面図。 これらの図面において A 圧力容器、B:第一加圧手段、C:加熱冷却手段、
D、減圧手段、E・ファン駆動手段、F:モータ冷却手
段、G、第一加圧手段、H−加圧手段、■・ファン駆動
手段、1・成形材、2:扉。 3゛台車、4 レール、5.熱交換器、6:風洞板、7
:二重の風洞、8:断熱材、9:治具、10°電気ヒー
タ、11.定盤、12:真空バッグ。 13a、13b:真空継手、14:真空路、15:高圧
ガス供給装置、16.17:自動弁、18:安全弁、2
0 第二台車、21,22,23:自動弁、24・真空
ポンプ、25 自動弁、30・モータ、31.小型容器
、32・モータ軸、33゜貫通孔、34・モータ台、3
5:フランジ、36゜小型ファン、38:送風ファン、
39:冷却パイプ、40,41,42,43,44:自
動弁、50、外部モータ、51:密封装置、52:駆動
軸。 手続補正害(自発)
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、成形材を収容可能に設けると共にガスを循環させる
風洞を備えた圧力容器と、前記圧力容器内に高圧ガスを
供給して成形材を加圧する第一加圧手段と、前記圧力容
器内に供給された高圧ガスを加熱、冷却する加熱冷却手
段とを備えたオートクレーブにおいて、前記圧力容器の
後部にモータ軸が挿通可能な貫通孔を設け、該圧力容器
後部の外部位置には外部よりモータ軸を前記貫通孔に挿
入し該軸先端部に送風ファンを固着せしめたモータを水
平支持すると共に該モータを小型容器にて密閉せしめた
ファン駆動手段を設け、前記ファン駆動手段には小型容
器内周部に沿つて多数の冷却パイプを水が循環可能に設
けると共にその供給を制御するモータ冷却手段を配設し
、前記ファン駆動手段には前記圧力容器に供給する同一
の高圧ガスを小型容器に供給する第二加圧手段を設けた
ことを特徴とするオートクレーブにおけるファン駆動装
置。 2、成形材を収容可能に設けると共にガスを循環させる
風洞を備えた圧力容器と、前記圧力容器内に供給された
高圧ガスを加熱、冷却する加熱冷却手段とを備えたオー
トクレーブにおいて、前記圧力容器の後部にモータ軸が
挿通可能で且つ通気兼用の貫通孔を設け、該圧力容器後
部の外部位置には外部よりモータ軸を前記貫通孔に挿入
し該軸先端部に送風ファンを固着せしめたモータを水平
支持すると共に該モータを小型容器にて密閉せしめたフ
ァン駆動手段を設け、前記ファン駆動手段には小型容器
内周部に沿って多数の冷却パイプを水が循環可能に設け
ると共にその供給を制御するモータ冷却手段を配設し、
前記ファン駆動手段には高圧ガスを小型容器に供給する
加圧手段を設けたことを特徴とするオートクレーブにお
けるファン駆動装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63061674A JPH0661450B2 (ja) | 1988-03-14 | 1988-03-14 | オートクレーブにおけるファン駆動装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63061674A JPH0661450B2 (ja) | 1988-03-14 | 1988-03-14 | オートクレーブにおけるファン駆動装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01236933A true JPH01236933A (ja) | 1989-09-21 |
| JPH0661450B2 JPH0661450B2 (ja) | 1994-08-17 |
Family
ID=13178030
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63061674A Expired - Fee Related JPH0661450B2 (ja) | 1988-03-14 | 1988-03-14 | オートクレーブにおけるファン駆動装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0661450B2 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH03224626A (ja) * | 1990-01-31 | 1991-10-03 | Trinity Ind Corp | オートクレーブ |
-
1988
- 1988-03-14 JP JP63061674A patent/JPH0661450B2/ja not_active Expired - Fee Related
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH03224626A (ja) * | 1990-01-31 | 1991-10-03 | Trinity Ind Corp | オートクレーブ |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0661450B2 (ja) | 1994-08-17 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |