[发明专利]浮法玻璃制造装置及浮法玻璃制造方法有效
| 申请号: | 201110051608.3 | 申请日: | 2011-03-03 |
| 公开(公告)号: | CN102219356A | 公开(公告)日: | 2011-10-19 |
| 发明(设计)人: | 泷口哲史;伊贺元一 | 申请(专利权)人: | 旭硝子株式会社 |
| 主分类号: | C03B18/02 | 分类号: | C03B18/02;C03C3/083;C03C3/087;C03C3/089;C03C3/091;C03C3/093 |
| 代理公司: | 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277 | 代理人: | 刘新宇;张会华 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 玻璃 制造 装置 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种浮法玻璃制造装置及浮法玻璃制造方法。
背景技术
浮法玻璃制造装置是向熔融金属的液面连续供给熔融玻璃而形成玻璃带、使该玻璃带沿着液面前进的装置。在该装置中,利用熔融金属(代表性的为熔融锡)的平滑液面,将玻璃带成形为带板状。此时对设置在玻璃带上方的多个加热器的发热量进行控制以便达到控制玻璃带的温度分布的目的。
多个加热器在玻璃带的输送方向上被设置成多个列,各列的加热器在玻璃带的宽度方向设置有多个。通过对这些加热器的发热量进行独立控制来控制玻璃带的温度分布,从而能够制造板厚的波动小的平板玻璃。
然而,若对多个加热器的发热量进行独立控制,则加热器的控制器的数量变多,装置变大,而且装置的管理变得繁杂。
于是,提出了一种技术方案(例如参照专利文献1、2):将设有多个加热器的加热器区域在玻璃带的输送方向及宽度方向上进行分区,在各分区中设置多个加热器,对设置在一个分区内的多个加热器由与之相对应的一个控制器统一控制。
专利文献1:日本特开平8-325024号公报
专利文献2:国际公开第09/054411号小册子
可是,在自然状态下,玻璃带会扩展到由表面张力、重力等决定的板厚(以下称为“平衡板厚”)为止。如上所述,平衡板厚依存于表面张力,因此其因玻璃的种类、温度等而不同,例如为6~7毫米。
在欲使玻璃带的厚度比平衡板厚薄的情况下,通常是提高玻璃带的拉出速度,将玻璃带较薄地拉长。此时,为了防止玻璃带的宽度变窄,用被称作上辊(top roll)的旋转构件支承玻璃带的宽度方向端部。
特别是近年来,面向液晶显示器(LCD)等平板显示器(FPD)而制造出厚度较薄(例如厚度为0.7毫米以下)的玻璃基板。在这样的厚度较薄的平板玻璃的情况下,由于需要使玻璃带的厚度比迄今为止能够达到的厚度还要薄,所以需要许多个上辊。而且,在这样的厚度较薄的平板玻璃的情况下,板厚的波动所带来的影响变大。
在这样的使用上辊的情况下,需要提供与现有的装置不同的浮法玻璃制造装置。
发明内容
本发明是鉴于上述课题而做出的,其目的在于提供一种适用于使用上辊的浮法玻璃制造装置。
为了达到上述目的,本发明提供下述浮法玻璃制造装置和浮法玻璃制造方法。
本发明提供一种浮法玻璃制造装置,该浮法玻璃制造装置通过向熔融金属的液面连续供给熔融玻璃而形成玻璃带,并使该玻璃带沿上述液面前进,其中,
该浮法玻璃制造装置具备:多对上辊主体,它们用于支承上述玻璃带的宽度方向端部;多列加热器,它们设置在上述玻璃带的上方的规定的加热器区域;多个控制器,
上述加热器区域沿上述玻璃带的输送方向排列成多个列;
在将上述各列在上述玻璃带的宽度方向上区划而成的各分区上分别设置上述加热器中的一个或多个;
上述同一分区内的加热器被与该分区相对应地设置的一个上述控制器统一控制;
将相邻接的上述列之间的交界称为分割部位,
(a)与最下游的上述上辊主体的旋转中心最接近的分割部位和(b)上述旋转中心之间的、沿上述玻璃带的输送方向的距离被设定在规定范围内。
在本发明的制造装置中,优选上述距离被设定在110厘米以内。
再优选上述距离被设定在90厘米以内。
更优选上述距离被设定在80厘米以内。
本发明的制造装置中,优选最下游的上述上辊主体被设置在上述玻璃带的粘度为105.7~107.5dPa·s的区域。
本发明的制造装置中,优选在在上述多个列中的任意两列之间,在上述宽度方向上区划上述加热器区域的区划部位在上述宽度方向上相互错开一处以上。
本发明的制造装置中,优选上述多个列中相连续的两个以上的列在上述宽度方向上沿上述玻璃带的规定的流线被区划。
使用本发明的浮法玻璃制造装置的浮法玻璃制造方法,同与最下游的上述上辊主体的旋转中心最接近的上述分割部位相邻接的两列中,将下游列中单位面积发热量控制在上游列中单位面积发热量的85%以下。
本发明的制造方法中,优选上述熔融玻璃为无碱玻璃,该无碱玻璃含有以基于氧化物的质量百分比表示的下述组分:
SiO2:50%~66%
Al2O3:10.5%~24%
B2O3:0%~12%
MgO:0%~8%
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