Способы и системы для обработки кромок строительных панелей
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к производству механических запирающих систем на панели пола. Панель пола перемещают в направлении подачи. Первую кромку панели перемещают относительно первой конфигурации инструмента. Первая конфигурация инструмента содержит первую и вторую инструментальные единицы, размещенные на одной и той же стороне первого опорного столба, имеющего две противоположные стороны. Предварительно обрабатывают часть износоустойчивого верхнего поверхностного слоя панели пола на первой верхней кромке таким образом, что свойства поверхностного слоя изменяются. Обрабатывают первой и второй инструментальными единицами часть первой пары запирающих поверхностей. Оборудование для производства механических запирающих систем на противоположных кромках панели пола содержит нижнюю цепь, верхний ремень или цепь и несколько конфигураций инструментов для образования противоположных кромок. Верхний ремень или цепь направляется в горизонтальном направлении посредством верхнего направляющего устройства и выполнена с возможностью нажатия на панель пола вертикально к нижней цепи. Повышается точность выполнения механических запирающих систем на панели пола. 3 н. и 25 з.п. ф-лы, 23 ил.
Реферат
Настоящее изобретение в целом относится к области техники механического запирания панелей пола. Более точно, настоящее изобретение относится к инструменту для производства улучшенных запирающих систем для механического запирания панелей пола, содержащему средство для предварительной обработки поверхностного слоя панели пола, а также к способу использования такого инструмента. Дополнительно настоящее изобретение относится к оборудованию для производства улучшенных запирающих систем для механического запирания панелей пола, используя направляющее устройство для направления верхнего ремня или цепи, а также направления панели пола между двумя конфигурациями инструментов.
Настоящее изобретение в особенности подходит для использования в напольных покрытиях с механическими запирающими системами на их кромках, имеющих износоустойчивый верхний поверхностный слой, например, для ламинатных полов с поверхностным слоем из ламината высокого давления или ламината низкого давления, досок пола, покрытых минеральной гранулированной крошкой, древесно-волокнистым составом и т.п. Последующее описание предшествующего уровня техники, недостатков известных систем, а также задач и признаков изобретения будет в целом направлено на область техники этой заявки в качестве неограничивающих примеров для профилирования механических запирающих систем на длинных сторонах. Однако должно быть подчеркнуто, что изобретение может быть использовано для любых панелей пола или панелей стен, которые имеют износоустойчивый верхний поверхностный слой и предназначены для соединения посредством механической запирающей системы. Традиционное деревянное напольное покрытие или панель стены могут применить изобретение, например, когда они покрыты износоустойчивым слоем, содержащим износоустойчивые частицы. Изобретение может быть использовано для образования длинных и/или коротких кромок, квадратных панелей или панелей, имеющих больше, чем четыре кромки.
Определение некоторых терминов
В нижеследующем описании видимая поверхность описываемой панели пола именуется “лицевой стороной”, а противоположная сторона панели пола, обращенная к черному полу, именуется “тыльной стороной”. “Горизонтальная плоскость” относится к плоскости, которая является параллельной лицевой стороне. Непосредственно примыкающие верхние части двух соседних кромок двух соединяемых вместе панелей пола образуют “вертикальную плоскость”, перпендикулярную горизонтальной плоскости. Внешние части панели пола на кромке панели пола между лицевой стороной и тыльной стороной именуются “соединительной кромкой”. Как правило, соединительная кромка имеет несколько “поверхностей соединения”, которые могут быть вертикальными, горизонтальными, наклонными, скругленными, скошенными и т.д. Эти поверхности соединения присутствуют на различных материалах, например, ламинате, древесно-волокнистой плите, дереве, пластике, металле (более конкретно, алюминии) или уплотнительном материале.
Под “запиранием” или “запирающей системой” подразумевается средство содействия соединению, которое соединяет панели пола вертикально или горизонтально. Под “механической запирающей системой” подразумевается то, что соединение может быть выполнено без клея. Во многих случаях механические запирающие системы также могут быть соединены клеем.
Под “вертикальным запиранием” подразумевается запирание, осуществляемое параллельно вертикальной плоскости, а под “горизонтальным запиранием” подразумевается запирание, осуществляемое параллельно горизонтальной плоскости.
Под “вертикальными запирающими поверхностями” подразумеваются верхние и нижние взаимодействующие поверхности шпунта на перовой кромке, взаимодействующие с верхней и нижней взаимодействующими поверхностями паза под шпунт на примыкающей второй кромке, вертикально запирающие примыкающие кромки.
Под “горизонтальными запирающими поверхностями” подразумеваются по существу вертикальная верхняя кромка паза под шпунт и запирающий элемент на второй кромке, взаимодействующие по существу с вертикальной верхней кромкой шпунта и запирающим пазом на примыкающей первой кромке, причем горизонтальные запирающие поверхности горизонтально запирают примыкающие кромки.
Под “стороной запирающего паза” подразумевается сторона панели пола, в которой часть горизонтального запирания содержит запирающий паз, отверстие которого обращено к тыльной стороне. Под “стороной запирающего элемента” подразумевается сторона панели пола, в которой для горизонтального запирания находится запирающий элемент, который взаимодействует с запирающим пазом.
Под “углом запирания” подразумевается угол запирающих поверхностей горизонтального запирания относительно горизонтальной плоскости. В тех случаях, когда запирающие поверхности являются криволинейными, угол запирания является касательной к кривой, имеющей самый большой угол.
Под “углом инструмента” подразумевается угол плоскости, в которой инструмент поворачивается.
Под “декоративным поверхностным слоем” подразумевается поверхностный слой, который в целом предназначен для придания полу его декоративного внешнего вида. “Износоустойчивый поверхностный слой” относится к высокоабразивному поверхностному слою, который главным образом адаптирован для улучшения износостойкости лицевой стороны. На основании этого можно сделать вывод о том, что “декоративный износоустойчивый поверхностный слой” является слоем, который предназначен для того, чтобы обеспечить пол декоративным оформлением, а также улучшить продолжительность эксплуатации лицевой стороны. Поверхностный слой накладывается на внутренний слой.
“Край поверхностного слоя” относится к части поверхностного слоя участков панели пола, которые находятся рядом с соединительной кромкой, т.е. относится к участку поверхностного слоя, следующему вдоль соединительной кромки.
Для облегчения понимания описания настоящего изобретения, а также для ознакомления с задачами, стоящими перед изобретением, далее со ссылкой на фиг. 1-6 прилагаемых чертежей следует описание стандартной конструкции и функций панелей пола. Стандартная конструкция и функции также полностью или отчасти используются в настоящем изобретении.
Механическая запирающая система содержит шпунт и паз под шпунт для вертикального запирания, а также запирающий элемент и запирающий паз для горизонтального запирания. Она имеет, по меньшей мере, четыре пары фактически взаимодействующих запирающих поверхностей, две пары для вертикального запирания и две пары для горизонтального запирания. Запирающая система содержит несколько других поверхностей, которые обычно не соприкасаются друг с другом, и, следовательно, могут быть произведены со значительно большими допустимыми отклонениями, чем взаимодействующие запирающие поверхности.
Ламинатное напольное покрытие обычно состоит из внутреннего слоя, содержащего 6-9 мм древесно-волокнистой плиты, верхнего поверхностного слоя толщиной 0,20 мм и нижнего балансирующего слоя. Поверхностный слой придает доскам настила требуемый внешний вид и износостойкость. Внутренний слой обеспечивает прочность, а балансирующий слой защищает панель настила при изменениях относительной влажности (RH) в течение года.
Механические запирающие системы обычно образуются посредством механической обработки внутреннего слоя панели. Такая обработка должна быть очень точной для того, чтобы гарантировать высокое качество. Особенно важно чтобы вертикальная и горизонтальная запирающие поверхности были бы образованы с высокой точностью для того, чтобы гарантировать простоту установки и точность соответствия между примыкающими кромками.
На фиг. 1а проиллюстрирована механическая запирающая система согласно предшествующему уровню техники, которая может быть заперта, используя установку с изменением угла, причем такая система широко распространена на рынке. Подобная запирающая система может быть сконструирована, чтобы запираться вертикальным или горизонтальным защелкиванием. Показано вертикальное поперечное сечение части длинной стороны 4а панели пола 1', а также части длинной стороны 4b примыкающей панели пола 1. Основные части панелей 1, 1' пола могут состоять из древесно-волокнистой плиты или внутреннего слоя 30, на лицевую сторону которого опирается износоустойчивый и декоративный поверхностный слой 31, а на тыльную сторону (нижнюю сторону) которого опирается балансирующий слой 32. Запирающая система имеет шпунт 10 и паз 9 под шпунт, которые запирают панели в вертикальном направлении D1, причем верхняя 53 и нижняя 56 поверхности шпунта взаимодействуют с верхней 43 и нижней 46 поверхностями паза под шпунт. Из балансирующего слоя панели пола образуется планка 6, которая поддерживает запирающий элемент 8 на стороне 1 запирающего элемента 8. Следовательно, таким образом, планка 6 и запирающий элемент 8 могут образовывать выступающую нижнюю часть паза 46 под шпунт. Запирающий элемент 8, образованный на планке 6, имеет поверхность 11 запирающего элемента, которая взаимодействует с рабочей поверхностью 12 запирающего паза, находящейся на запирающем пазе 14, который находится на противоположной стороне запирающего паза примыкающей панели 1' пола. За счет соединения между горизонтальными рабочими запирающими поверхностями 11, 12 достигается горизонтальное запирание панелей 1, 1' пола поперек соединительной кромки (направление D2), если панели перемещают в сторону друг от друга. Угол А запирания запирающих поверхностей 11, 12 в этом показанном варианте осуществления составляет 90 градусов, и это обеспечивает прочное горизонтальное запирание. Запирающие системы также могут быть образованы с другими углами запирания, например, 45-60 градусов. Некоторые запирающие системы имеют относительно небольшой угол запирания, например, 30 градусов. Небольшие углы запирания позволяют изготовить весьма компактные запирающие системы и сэкономить материал. Однако прочность запирания таких систем является относительно низкой. Верхняя часть стороны 1 запирающего элемента содержит первую верхнюю кромку 19, а верхняя часть стороны 1' запирающего паза содержит вторую верхнюю кромку 18, которые предотвращают горизонтальное перемещение, если панели соединены друг с другом.
На фиг. 1b показан ламинатный поверхностный слой, который состоит из прозрачного покрытия 33 с износостойкими частицами оксида 36 алюминия и декоративного бумажного слоя 35 с рисунком, придающим поверхности ее декоративные характеристики. Рисунок, который в большинстве случаев имеет древесный дизайн, обычно имеет белый несущий слой, который не видим благодаря прямым вертикальным верхним кромкам. Некоторые панели пола имеют декоративные фаски 31а, которые покрыты краской или декоративной пленкой. Также известно, что часть покрытия 31b может быть обработана как небольшая фаска для того, чтобы кромка была более пологой и, чтобы удалить стружки кромки, которые могут появиться, если инструменты не являются острыми. Такая обработка покрытия выполняется в качестве заключительного этапа после обработки поверхностного слоя и верхней кромки операциями, которые подобны шлифовальным операциям.
Запирающая система (шпунтовое запирание) также может быть образована без планки 6, как показано на фиг. 2а. Запирающий элемент 8 в этом варианте осуществления располагается на шпунте 10 и запирающий паз 14 образуется как канавка в пазе 9 под шпунт.
Запирающая система также может быть образована при помощи отклоняющегося шпунта 10а (запирание с отклонением), который может быть смещен во время запирания. Запирающая система, подобная той, которая показана на фиг. 2b, может быть заперта вертикальным перемещением D1.
Запирающая система (крюковое запирание) также может быть образована без шпунта, как показано на фиг. 2с для того, чтобы осуществить запирание в горизонтальном направлении D2. Такая запирающая система используется на коротких сторонах узких панелей пола. Вертикальное запирание осуществляется с длинными сторонами примыкающих панелей.
Каждая из этих известных запирающих систем, которая используется для горизонтального запирания панелей, имеет две пары взаимодействующих поверхностей 18, 19 и 11, 12, которые должны точно соответствовать друг другу, чтобы функционирование осуществлялось надлежащим образом.
На фиг. 3а (вид сбоку) и 3b (вид сверху) проиллюстрирован наиболее часто использующийся способ производства запирающей системы и основные недостатки, относящиеся к такому производству. Запирающая система образуется с направленной вниз поверхностью 31 панели пола. Конфигурация 60 нескольких вращающихся инструментов используется для профилирования кромок, когда панель 1, 1' пола горизонтально перемещается в линейном направлении подачи цепью 70. Ремень 70а, поддерживаемый прижимными колесами 70b, используется для создания вертикального давления на цепь. Ремень не является устойчивым в горизонтальном направлении D2, перпендикулярном направлению подачи. Вертикальное D1 и горизонтальное D2 местоположение панели пола приобретается за счет цепи, которая перемещается с высокой точностью в отношении конфигурации вращающегося инструмента. Поверхностный слой панели пола фиксируется с цепью трением.
На фиг. 4а показана панель пола, которая производится при помощи оборудования профилирования, которое содержит одну цепь 70 и один ремень 70а, поддерживаемый прижимными колесами 70b, оказывающими вертикальное давление по отношению к цепи. На фиг. 4b показано, что при идеальной обработке могут быть образованы очень точные пазы 14, запирающие элементы 8 и верхние кромки 18, 19, которые теоретически являются почти совершенно параллельными. Производственные отклонения могут иметь минимально допустимое значение ±0,02 мм. Однако на практике очень сложно не выйти за границы таких отклонений. Причина состоит в том, что силы трения между цепью и поверхностью панели пола не достаточно, и во время производства панель пола перемещается или поворачивается горизонтально перпендикулярно направлению подачи (в дальнейшем это именуется горизонтальным поворотом). Ремень, цепи, особенно если они не параллельны, инструменты и прижимные башмаки, которые также используются (не показаны), осуществляют неуправляемое горизонтальное боковое давление по отношению к панели пола, и, как упомянуто выше, части запирающей системы не будут образованы совершенно параллельными, как показано на фиг. 4с. Расстояния L1, L2 между верхней частью 18, 19 панели пола и запирающими поверхностями 11, 12 на одной части панели могут быть на 0,1-0,2 мм меньшими, чем соответствующие расстояния L3, L4 на другой части той же панели. Запирание может быть слишком тугим или неплотным. Шпунт 10 и паз 9 под шпунт также могут изменяться в горизонтальном направлении. Однако такие отклонения 10', 9', как показано на фиг. 1а, не вызывают каких либо затруднений, поскольку запирающая система образуется с пространствами между кончиком шпунта и внутренней частью паза, и такие пространства используются для компенсации вышеупомянутых производственных отклонений.
Для решения задачи, относящейся к горизонтальному повороту, употреблялось несколько способов. Наиболее часто используемые способы состоят в том, чтобы профилирующее оборудование стало более устойчивым, а также улучшилось направление цепей. Также используются устройства очистки цепей для того, чтобы поддерживать высокий коэффициент силы трения между цепью и панелью пола. Для предотвращения горизонтального поворота используются специальные направляющие устройства GD, как показано на фиг. 4а, например, стальные направляющие, которые взаимодействуют с специальными пазами на тыльной стороне панели. Такие направляющие трудно подогнать в пазы, они вызывают износ и тепловой эффект во время производства, а также могут возникнуть проблемы неустойчивости, когда пазом затрагивается балансирующий слой.
Однако все эти меры по улучшению профилирующего оборудования не разрешили упомянутых задач. И, наоборот, с годами задача горизонтального смещения все больше нарастала. Одна из причин в том, что скорость производства возрастает, и это способствует более сильному боковому давлению. Развитие производства панели пола с меньшими размерами, глубокого тиснения поверхности и полировки поверхности уменьшило трение между цепью и поверхностью панели пола и увеличило вероятность большого неконтролируемого горизонтального поворота.
Другие представленные способы для уменьшения горизонтального поворота основаны на принципе использования конструкции инструмента и месторасположения инструмента. Это показано на фиг. 5 и 6.
Фиг. 5а-5е показывают традиционные компоновки инструментов для производства панелей пола с износоустойчивым верхним поверхностным слоем. Панель пола во время профилирования кромок перемещается в направлении FD подачи, указанном стрелкой. Первый этап линии профилирования проиллюстрирован на фиг. 5а, а последний этап - на фиг. 5е. Показано поперечное сечение панели 1, 1' пола, которая в фрезерной машине на шарикоподшипниковой ленте 70 размещена верхним поверхностным слоем 31 вниз. Традиционная обрабатывающая компоновка инструментов с большой точностью транспортирует доску 1, 1' мимо нескольких независимо вращающихся режущих инструментов. Режущие инструменты обычно имеют диаметр приблизительно 200-250 мм, и могут быть установлены под определенным углом инструмента TA к горизонтальной плоскости HP доски. Инструменты устанавливаются на противоположных сторонах нескольких опорных столбов. Расстояние TD между инструментами составляет около 0,5 м, а расстояние CD между опорными столбами составляет около 1 м, как показано на фиг. 3а и 3b. Каждый инструмент 60-64, 60'-63' предназначен для удаления ограниченной части соединительной кромки, при этом некоторые из них также образуют конечные поверхности соединения. Некоторые инструменты размещаются вдоль обеих сторон профилирующей линии в направлении FD подачи панели 1, 1' пола. Это осуществляется для того, чтобы получить удовлетворительные производственные отклонения. Основополагающее правило состоит в том, что увеличение количества инструментов влияет на улучшение в соблюдении производственных отклонений, поскольку каждый инструмент удаляет меньше материала и осуществляет меньше усилий, которые могут неконтролируемым образом сместить панель пола. В обычном режиме производства используется от 4 до 6 пар противолежащих инструментов на первой машине, осуществляющей резку длинной стороны, с последующей подобной машиной, осуществляющей резку короткой стороны запирающей системы панели.
Горизонтальные запирающие поверхности 18, 19, 11, 12 обрабатываются четырьмя независимыми инструментами 62, 62' и 63, 63'. Горизонтальный поворот, осуществленный между третьим (фиг. 5с) и четвертым (фиг. 5d) рабочими местоположениями инструментов на каждой стороне, вызовет образование горизонтальных запирающих поверхностей 18, 19, 11, 12, которые не будут параллельными, как показано на фиг. 4с.
Традиционно при производстве механических запирающих систем для панели пола инструменты 60, 60' для черновой резки, как проиллюстрировано на фиг. 5а, или инструменты 62, 62' для чистовой резки, располагаются в отдельных независимых местоположениях профилирования на одной стороне направления FD подачи панели 1, 1' пола, а также на противоположной стороне в качестве противолежащей пары, как проиллюстрировано на фиг. 5с. Один инструмент из пары обрабатывает сторону 1 запирающего элемента, а другой инструмент обрабатывает сторону 1' запирающего паза. Инструменты 60, 60' для черновой резки удаляют большую часть высокоабразивного материала износоустойчивого поверхностного слоя для того, чтобы увеличить срок эксплуатации и качество резки последующих инструментов, за исключением инструментов 62, 62', которые также могут осуществлять резку износоустойчивого поверхностного слоя. Режущая кромка инструментов содержит алмаз но, несмотря на это, время эксплуатации такого инструмента является ограниченным, и обычно составляет не больше, чем 5000-20000 метров при резке в высокоабразивном верхнем слое. По этой причине инструменты, которые режут поверхностный слой, т.е. инструменты 60, 60' для черновой резки, проиллюстрированные на фиг. 5а, и инструменты 62, 62' для чистовой резки, проиллюстрированные на фиг. 5с, выполнены с прямой режущей кромкой, которая может пошаговым образом M перемещаться параллельно режущей кромке во время производства для того, чтобы свежая часть режущей кромки инструмента также перемещалась в местоположение резки.
Такой горизонтальный поворот с горизонтальным углом TA инструмента и пошаговая вертикальная корректировка M показаны на фиг. 6a-6c. На фиг. 6а показана поверхность 71 инструмента 62 чистовой резки, удаляющая стружку, которая образует верхний поверхностный слой 31 панели 1 пола. Если доска имеет износоустойчивый верхний поверхностный слой, инструмент 62 чистовой резки изнашивается значительно быстрее по сравнению с резкой внутреннего слоя доски, например, древесно-волокнистой плиты высокой плотности (ДВПВП). Это приводит к износу участка режущей поверхности 72, как показано на фиг. 6b, на инструменте 62, что в результате приведет к образованию стружки на участке верхней кромки панели 73, т.е. появятся небольшие надломы, и кромка станет шершавой, при этом могут стать видимыми небольшие белые участки несущего слоя рисунка. На фиг. 6с проиллюстрировано, каким образом небольшими шагами в несколько десятых миллиметра в вертикальном направлении М перемещается фреза 62 для чистовой резки таким образом, что свежий участок 71 инструмента 62 для чистовой резки располагается у верхней поверхности 31. Подобные принципы используются для фрез черновой резки, а пошаговое перемещение инструментов выполняется во время работы машины для того, чтобы сэкономить рабочее время на линии.
Инструменты 60, 60' для черновой резки на фиг. 5а обычно размещаются на расстоянии ED, которое приблизительно равно 0,5 мм, от вертикальной плоскости VP и от конечной верхней кромки 18, 19. Все последующие режущие инструменты, за исключением фрезы 62, 62', сконструированы таким образом, чтобы их резцы находились на безопасном расстоянии от поверхностного слоя верхней кромки для того, чтобы избежать риска резания износоустойчивого поверхностного слоя 31, и тем самым избежать их быстрого износа в особенности потому, что эти инструменты не могут перемещаться пошаговым образом.
Горизонтальный поворот внутри профилирующей машины имеет большое значение по причине того, что инструменты осуществляют неконтролируемое давление на стороны панелей. Такое боковое давление может возникнуть, если инструменты работают под различными углами инструмента, с отличающимися скоростями вращения (по направлению или против направления подачи), или если они удаляют отличающиеся объемы материала, или материал имеет отличный состав (внутренний слой, поверхностный слой).
По нескольким причинам в первом и последнем местоположении резки доски 1, 1' обычно являются более неустойчивыми, а опасность горизонтального поворота является высокой относительно других местоположений инструментов. Например, доска зажимается цепью и ремнем лишь на протяжении ограниченного участка, а принимающее/выводящее оборудование может лишь незначительно нажимать на доски.
Поэтому обработка взаимодействующих горизонтальных запирающих поверхностей 11, 12, 18,19 обычно выполняется инструментами, находящимися на внутренних позициях по отношению к другим инструментам. Они образуются посредством фрез 62, 62' для чистовой резки фиг. 5с, а также фрезы 63' запирающего паза и фрезы 63 запирающего элемента фиг. 5d. Фрезы 62, 62' для чистовой резки фиг. 5с обычно всегда расположены после инструментов, которые образуют шпунт и паз под шпунт, как показано на фиг. 5b. Это является главным преимуществом, поскольку большая часть материала уже удалена предыдущими инструментами 60, 60', 61, 61' в момент, когда фрезы для чистовой резки начинают удалять материал. Фрезы 62, 62' для чистовой резки должны удалять лишь очень ограниченное количество материала внутреннего слоя и оставшейся части износоустойчивого поверхностного слоя 31. Это позволяет соответствовать жестким допускам обработки за счет уменьшения режущего усилия и уменьшения горизонтального давления на панель пола.
Фрезы 60, 60' для черновой резки и фрезы 62, 62' для чистовой резки, которые описаны выше, всегда разделяются несколькими инструментами, находящимися между ними. Это вызывает по существу неуправляемый горизонтальный поворот между фрезами 60, 60' для черновой резки и фрезами 62, 62' для чистовой резки, и такой поворот может составить около 0,2 мм. При этом фрезы для черновой резки должны располагаться на удовлетворительном расстоянии обычно, по меньшей мере, на 0,5 мм от конечной поверхностной кромки для того, чтобы избежать проблем с качеством, такими как кромка со стружкой, видимость линий декоративной бумаги и выход на поверхность внутреннего слоя.
Запирающие поверхности запирающего паза 14 и запирающего элемента 8 образуются при помощи конфигурации 63, 63' вращающегося инструмента с углом TA инструмента равным или большим, чем угол LA запирания. Конфигурация вращающегося инструмента, образующая запирающую поверхность при угле А запирания не может работать при угле TA инструмента, который является меньшим, чем угол A запирания. Это обстоятельство является существенным ограничением, которое должно быть принято во внимание при конструировании и производстве запирающих систем.
Инструменты 61, 61', 63, 63' горизонтального и вертикального запирания и фиг. 5b и 5d являются примерами конфигураций вращающихся инструментов, состоящих из двух инструментальных единиц TB1 и TB2, корректируемых по отношению друг к другу и установленных на одном валу. Такие инструменты в дальнейшем будут именоваться COMBI-инструментами. Эти COMBI-инструменты требуются, когда инструмент образует геометрические элементы, например, паз, который состоит из двух противоположных поверхностей резки с постоянным относительным расстоянием между ними. Когда инструмент затачивается, некоторое количество материала удаляется, и относительное расстояние между противолежащими кромками изменяется. Следовательно, для двух инструментальных единиц возможно осуществить корректировку до большего размера, чтобы выполнить поправку на корректный относительный размер. Положительный результат от использования этих COMBI-инструментов в том, что точность соответствия между двумя профилируемыми поверхностями, образованными двумя инструментальными единицами, является очень высокой, поскольку профилирование осуществлялось в одном и том же местоположении и одним и тем же инструментом. Такие COMBI-инструменты 61, 61' могут быть использованы для уменьшения отклонений между парой вертикальных запирающих поверхностей шпунта, как показано на фиг. 5b. Однако COMBI-инструменты не используются для производства пары горизонтальных запирающих поверхностей.
Одна причина состоит в том, что верхняя кромка на стороне запирающего паза должна быть образована при помощи инструментальной единицы 62', имеющей угол инструмента, который отличается от угла инструмента инструментальной единицы 63', образующей запирающую поверхность в запирающем пазе, как показано на фиг. 5c и 5d. Инструментальные единицы COMBI-инструмента всегда работают под одним углом инструмента, поскольку они закреплены на одном и том же валу. Другая причина в том, что одна из инструментальных единиц 62, которая образует верхнюю кромку, должна работать горизонтально и должна пошаговым образом корректироваться в вертикальном направлении. COMBI-инструмент 63, 63' не может быть скорректирован пошаговым образом вертикально, поскольку такая корректировка в то же время изменит местоположение другой инструментальной единицы TB1 и TB2, которая используется для образования запирающей поверхности запирающего элемента. Следовательно, COMBI-инструмент с двумя инструментальными единицами на одном и том же валу имеет два основных ограничения. Обе инструментальные единицы TB1, TB2 должны работать под одним и тем же углом и должны перемещаться в одном и том же направлении в одно и то же время.
Основная задача во время обработки механической запирающей системы, не считая производственных затрат, состоит в соблюдении удовлетворительных производственных отклонений, т.е. в получении надлежащей геометрии соединения и осуществлении этого в рентабельном режиме производства. Соответственно, было бы весьма желательно при изготовлении панелей пола дополнительно уменьшить отклонения для горизонтального запирания до существенно низкого уровня при более рентабельном и простом подходе.
Главная задача настоящего изобретения состоит в решении задач, относящихся к горизонтальному повороту панелей пола во время обработки механической запирающей системы и, в особенности во время обработки частей механической запирающей системы, которые используются для горизонтального запирания.
Конкретной задачей является противодействие или устранение горизонтального поворота и/или уменьшение отрицательного влияния такого горизонтального поворота на производство панелей пола, в особенности для панелей пола, имеющих износоустойчивый верхний поверхностный слой подобный ламинатным напольным покрытиям.
Другая задача примерного варианта осуществления изобретения состоит в сохранении рентабельности при увеличении времени эксплуатации и уменьшении времени простоя профилирующей линии по причине небольших изменений для инструментов.
Задача была достигнута и решена за счет первого принципа, который основан на способе производства, при котором инструменты, которые образуют горизонтальные запирающие поверхности, объединяются в одну конфигурацию инструмента на одной и той же стороне опорного столба, имеющего две противоположные стороны. Это может устранить по существу любой горизонтальный поворот между инструментами в конфигурации инструмента. Однако при таком типе обработки для инструмента осуществляется сильный износ за счет износоустойчивого поверхностного слоя, и срок эксплуатации такого инструмента невозможно продлить с помощью пошаговой корректировки во время производства. Поэтому представляется этап предварительной обработки, на котором осуществляется предварительная обработка, по меньшей мере, части износоустойчивого верхнего поверхностного слоя панели пола на первой верхней кромке таким образом, что свойства поверхностного слоя изменяются.
Задача была решена посредством второго принципа, в котором объединенный набор инструментов, по меньшей мере, на стороне запирающего элемента является конфигурацией вращающегося инструмента, при этом один и тот же вал инструмента приводит, по меньшей мере, две инструментальных единицы, которые могут быть индивидуально скорректированы по отношению друг к другу. Такая конфигурация вращающегося инструмента может работать только по существу с вертикальным углом инструмента или, по меньшей мере, с углом инструмента, который равен или больше, чем угол запирания запирающей поверхности. Однако при таком типе обработки для инструмента осуществляется сильный износ за счет износоустойчивого поверхностного слоя, и срок эксплуатации такого инструмента невозможно продлить с помощью пошаговой корректировки во время производства. Вместо этого представляется этап предварительной обработки, изменяющий свойства поверхностного слоя.
Следовательно, задача решается третьим принципом, при котором выполняется этап промежуточной предварительной обработки перед образованием горизонтальных запирающих поверхностей. Такая промежуточная предварительная обработка, при которой материал удаляется, или свойства материала изменяются, может быть выполнена несколькими способами, даже при помощи традиционных фрез для черновой резки, которые располагаются очень близко к оконечной кромке верхнего поверхностного слоя в местоположении близком к фрезам для чистовой резки. Однако промежуточная предварительная обработка предпочтительно выполняется таким образом, что удаляется край, определенный в качестве части износоустойчивого поверхностного слоя на расстоянии от вертикальной плоскости и внутри вертикальной плоскости. Такая специальная промежуточная предварительная обработка позволяет избежать высокого износа конфигурации вращающегося инструмента, которая по существу работает вертикально, и избежать горизонтального поворота между инструментом для промежуточной предварительной обработки и конфигурацией вращающегося инструмента.
Все эти три принципа могут быть использованы независимо для того, чтобы улучшить обработку механических запирающих систем. Наилучший результат обеспечивается, если они объединяются.
Согласно первому аспекту изобретения представлен способ производства механических запирающих систем на противоположных кромках панели пола, используя первую конфигурацию инструмента на первой кромке. Панель пола имеет износоустойчивый верхний поверхностный слой, внутренний слой и механические запирающие системы на первой и второй кромке для горизонтального запирания панели с подобными другими панелями. Механическая запирающая система содержит первую пару запирающих поверхностей на первой кромке панели и вторую пару запирающих поверхностей на противоположной второй кромке. Первая пара запирающих поверхностей содержит первую верхнюю кромку и запирающий элемент. Вторая пара запирающих поверхностей содержит вторую верхнюю кромку и запирающий паз. Панель пола перемещается в направлении подачи, при этом ее первая кромка соответствует первой конфигурации инструмента. Первая конфигурация инструмента содержит первую и вторую инструментальную единицу, расположенные на одной и той же стороне опорного столба, имеющего две противоположных стороны. Способ содержит этап, на котором:
- предварительно обрабатывают, по меньшей мере, часть износоустойчивого верхнего поверхностного слоя панели пола на первой верхней кромке таким образом, что свойства поверхностного слоя изменяются.
- При этом, по меньшей мере, первой и второй инструментальной единицей образовывают часть первой пары запирающих поверхностей.
Этот способ представляет по существу улучшенное подавление отклонений на стороне запирающего паза по причине использования конфигурации инструмента с двумя инструментальными единицами на одной и той же стороне опорного столба. Дополнительное улучшение может быть получено, если сторона запирающего паза или, по меньшей мере, одна из пары запирающих поверхностей на стороне паза также образуется одновременно тем же видом инструмента на противоположной стороне панели.
Следовательно, примерный вариант осуществления первого аспекта предусматривает способ для производства механических запирающих систем на противоположных кромках панели пола, используя первую конфигурацию инструмента на первой кромке и вторую конфигурацию инструмента на второй противоположной кромке. Панель инструментов имеет износоустойчивый верхний поверхностный слой, внутренний слой и механические запирающие системы на первой и второй кромке для горизонтального запирания панелей с подобными другими панелями. Механическая запирающая система содержит первую пару запирающих поверхностей на первой кромке и вторую пару запирающих поверхностей на противоположной второй кромке. Первая пара запирающих поверхностей содержит первую верхнюю кромку и запирающий элемент. Вторая пара запирающих поверхностей содержит вторую верхнюю кромку и запирающий паз. Панель пола перемещается в направлении подачи, при этом ее первая кромка соответствует первой конфигурации инструмента, а ее вторая кромка соответствует второй конфигурации инструмента. Первая и вторая конфигурация инструмента содержат первую и вторую инструментальные единиц