JP2003340551A - Molding method of non-flask mold and non-flask molding machine for mold - Google Patents

Molding method of non-flask mold and non-flask molding machine for mold

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JP2003340551A
JP2003340551A JP2002148826A JP2002148826A JP2003340551A JP 2003340551 A JP2003340551 A JP 2003340551A JP 2002148826 A JP2002148826 A JP 2002148826A JP 2002148826 A JP2002148826 A JP 2002148826A JP 2003340551 A JP2003340551 A JP 2003340551A
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molding
mold
molding space
sand
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信人 今村
Hisatoku Goto
久徳 後藤
Takuji Murase
卓司 村瀬
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a molding method wherein foundry sand to be fed with compressed air in a molding space can be more fully and effectively packed in the molding space. <P>SOLUTION: Foundry sand is fed with compressed air from a sand inlet 36 to a molding space 32 formed by closing both side openings of molding flasks 10, 12 with a pattern plate 30 and a squeeze plate 19. Compressed air is blown toward the pattern plate 30 through a compressed air inlet 46 selected from a plurality of compressed air inlets 46 arrayed on the squeezing plate 19 according to a shape of a pattern 28 integrally formed on the surface of the pattern plate 30, according to a blowing order of compressed air determined by the shape of this pattern 28. Thus, the foundry sand 38 fed in the molding space 32 is blown toward the pattern plate 30 and is packed in the molding space 32. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【技術分野】本発明は、型枠を有しない無枠式の鋳型の
造型方法とそのような無枠式鋳型の造型機に係り、特
に、造型空間内に鋳物砂を圧縮空気と共に吹込充填し
て、締め固めることによって、目的とする無枠式鋳型を
製造するようにした無枠式鋳型の造型方法の改良された
方法と、そのような方法に好適に用いられる無枠式鋳型
造型機に関するものである。
TECHNICAL FIELD The present invention relates to a method for molding a frameless mold without a mold and a molding machine for such a frameless mold, and more particularly, to blow molding sand with compressed air into the molding space. , An improved method of a method for molding a frameless mold intended to produce an objective frameless mold by compaction, and a frameless mold molding machine suitably used for such a method It is a thing.

【0002】[0002]

【背景技術】従来から、鋳型の造型方法の一種として、
筒状の枠体形状を呈する型枠の一方の開口側端部に、表
面に模型が一体的に設けられたパターンプレート重ね合
わせて、かかる一方の開口部を閉塞すると共に、型枠の
他方の開口部にスクイズプレートを嵌め込むことによ
り、型枠内に所定の造型空間を形成し、この造型空間内
に、型枠の周壁部に設けられた砂供給口を通じて、鋳物
砂を圧縮空気と共に供給して、吹込充填した後、造型空
間内に充填された鋳物砂をスクイズプレートにて締め固
めることにより鋳型を造型し、その後、かかる鋳型を型
枠から抜き取ることによって、無枠式の鋳型を得るよう
にした無枠式鋳型の造型方法が、知られている。また、
かかる無枠式鋳型造型方法では、二つの型枠を用い、そ
れら二つの型枠を、パターンプレートを間に挟みつつ、
突き合わせて保持せしめると共に、それら各型枠の外側
開口部からスクイズプレートをそれぞれ嵌め込んで、両
型枠内に造型空間をそれぞれ形成することにより、互い
に型合せされる二つの鋳型を一挙に造型することも、可
能となるのである。
BACKGROUND ART Conventionally, as a type of molding method for a mold,
A pattern plate having a model integrally provided on the surface is superposed on one opening-side end of a mold having a tubular frame shape to close the one opening and to close the other mold. By inserting a squeeze plate into the opening, a predetermined molding space is formed in the mold, and casting sand is supplied with compressed air into this molding space through the sand supply port provided in the peripheral wall of the mold. Then, after blow-filling, a mold is molded by compacting the molding sand filled in the molding space with a squeeze plate, and then the mold is extracted from the mold to obtain a frameless mold. There is known a method for producing a frameless mold in which such a method is performed. Also,
In such a frameless mold making method, two molds are used, and the two molds are sandwiched between the pattern plates,
The two molds to be matched with each other are formed at once by fitting and holding the squeeze plates from the outer openings of the molds to form molding spaces in both molds. It is also possible.

【0003】ところで、このような無枠式鋳型の造型方
法においては、鋳物砂と共に砂供給口から造型空間内に
吹き込まれる圧縮空気の空気圧によって、造型空間内で
の鋳物砂の流動性を高めつつ、鋳物砂を造型空間内に充
填するようになっているのであるが、砂供給口が型枠の
周壁部に設けられていることにより、かかる圧縮空気
が、造型空間内で、パターンプレートに平行な方向に向
かって流通せしめられるようになっているため、パター
ンプレートに平行な方向における鋳物砂の流動性は十分
に高められるものの、パターンプレートに向かう方向に
おける鋳物砂の流動性を向上させることが出来なかった
のである。
By the way, in such a frameless mold making method, the fluidity of the molding sand in the molding space is increased by the air pressure of the compressed air blown into the molding space from the sand supply port together with the molding sand. Although the molding sand is filled in the molding space, the compressed air is parallel to the pattern plate in the molding space because the sand supply port is provided in the peripheral wall of the mold. Since it is designed to be flowed in a direction parallel to the pattern plate, the fluidity of the molding sand in the direction parallel to the pattern plate can be sufficiently enhanced, but it is possible to improve the fluidity of the molding sand in the direction toward the pattern plate. I couldn't.

【0004】それ故、かかる従来の無枠式鋳型造型方法
では、例えば、パターンプレートに一体形成される模型
の周辺部において、パターンプレートの表面と模型の表
面との間に形成される角部、或いは模型の表面に凹所が
設けられている場合には、その凹所の隅部等において鋳
物砂の充填不足が生じ、その結果として、目的とする鋳
型を所望の形状に造型することが困難となったり、造型
された鋳型の締固め強度や硬度が不十分なものとなった
りするといった問題が内在していたのである。
Therefore, in such a conventional frameless mold making method, for example, in the peripheral portion of the model integrally formed with the pattern plate, a corner portion formed between the surface of the pattern plate and the surface of the model, Alternatively, if a recess is provided on the surface of the model, insufficient filling of the molding sand occurs at the corners of the recess, etc., and as a result, it is difficult to mold the desired mold into the desired shape. However, there is an inherent problem that the compacted strength and hardness of the molded mold become insufficient.

【0005】かかる状況下、特開昭56−14051号
公報等には、型枠に嵌め込んだ状態下で、パターンプレ
ートに向かって開口する圧縮空気噴射口が複数設けられ
たスクイズプレートを用い、鋳物砂を、砂供給口から造
型空間内に圧縮空気と共に供給する際に、それら複数の
圧縮空気噴射口から圧縮空気を噴射することによって、
造型空間内に供給される鋳物砂をパターンプレートに向
かって流動せしめるようにした鋳型の造型手法が、開示
されている。また、そこには、かくの如き造型手法を採
用することによって、パターンプレートの表面と模型の
表面との間に形成される角部や模型表面の凹所の隅部
等、従来手法では鋳物砂の充填不足が生じることとなる
部分に、鋳物砂が十分に充填され得ることも、明らかに
されているのである。
Under such circumstances, Japanese Unexamined Patent Publication No. 56-14051 discloses a squeeze plate having a plurality of compressed air jet openings which are open toward the pattern plate when fitted in a mold. When casting sand is supplied together with compressed air from the sand supply port into the molding space, by injecting compressed air from the plurality of compressed air injection ports,
A molding method of a mold is disclosed in which the molding sand supplied into the molding space is caused to flow toward the pattern plate. In addition, by adopting a molding method such as this, the corners formed between the surface of the pattern plate and the surface of the model, the corners of the recesses on the surface of the model, etc. can be found in the conventional molding sand. It is also clarified that the molding sand can be sufficiently filled in the portion where the underfilling of No. 1 will occur.

【0006】ところが、前記公報に開示された造型手法
について、本発明者等が種々検討を加えたところ、かか
る鋳型造型手法にあっては、パターンプレートに一体形
成される模型の形状とは無関係に、圧縮空気を、スクイ
ズプレートに設けられた全ての圧縮空気噴射口からパタ
ーンプレートに向かって一斉に噴射するようにしたもの
であるところから、模型の形状からして、圧縮空気をパ
ターンプレートに向かって噴射する必要のない部分にま
で、圧縮空気が無駄に噴射されることになるばかりでな
く、模型の形状によっては、無駄に噴射された圧縮空気
が、却って、造型空間内の特定部分への鋳物砂の集中的
な流動を阻害してしまうことがあり、そうした場合に
は、目的とする鋳型の強度や硬度を十分に満足し得る程
度に高めることが困難となることが、判明したのであ
る。
However, the inventors of the present invention conducted various studies on the molding method disclosed in the above publication, and found that the molding method of this mold was irrelevant to the shape of the model integrally formed on the pattern plate. Since the compressed air is jetted all at once from all the compressed air jets provided on the squeeze plate toward the pattern plate, the compressed air is directed toward the pattern plate from the shape of the model. Not only will compressed air be unnecessarily jetted to parts that do not need to be jetted, but depending on the shape of the model, the unnecessarily injected compressed air may rather be ejected to specific parts within the molding space. This may impede the intensive flow of foundry sand. In such a case, it is difficult to increase the strength and hardness of the target mold to a sufficient level. Be that there is, it was found.

【0007】[0007]

【解決課題】ここにおいて、本発明は、上述せる如き事
情を背景にして為されたものであって、その第一の解決
課題とするところは、筒状の枠体形状を呈する型枠の両
側開口部がパターンプレートとスクイズプレートとにて
閉塞せしめられることにより形成される造型空間内に圧
縮空気と共に供給される鋳物砂を、パターンプレートに
一体形成される模型の形状に拘わらず、造型空間内の全
体に、十分に且つ効率的に充填することが出来、以て十
分な強度や硬度を有する無枠式鋳型を造型することが出
来る方法を提供することにある。また、本発明にあって
は、そのような無枠式鋳型造型方法の実施に際して有利
に用いられる無枠式鋳型造型機を提供することを、その
第二の解決課題とするものである。
The present invention has been made in view of the circumstances as described above, and the first problem to be solved by the present invention is that both sides of a mold having a tubular frame shape are formed. Regardless of the shape of the model integrally formed on the pattern plate, the molding sand is supplied together with the compressed air into the molding space formed by closing the opening with the pattern plate and the squeeze plate. It is an object of the present invention to provide a method capable of sufficiently and efficiently filling the whole of the above, and thereby producing a frameless mold having sufficient strength and hardness. Moreover, in the present invention, it is a second problem to be solved to provide a frameless mold making machine that is advantageously used in carrying out such a frameless mold making method.

【0008】[0008]

【解決手段】そして、本発明にあっては、かかる第一の
課題の解決のために、筒状の枠体形状を呈する型枠の一
方の開口側端部に、表面に模型が一体的に設けられたパ
ターンプレート重ね合わせて、該一方の開口部を閉塞す
ると共に、該型枠の他方の開口部にスクイズプレートを
嵌め込むことにより、該型枠内に所定の造型空間を形成
し、更に、該造型空間内に、かかる型枠の周壁部に設け
られた砂供給口を通じて、鋳物砂を圧縮空気と共に供給
して、吹込充填した後、該造型空間内に充填された鋳物
砂を前記スクイズプレートにて締め固めることにより無
枠式鋳型を造型するに際して、前記スクイズプレートと
して、圧縮空気を前記パターンプレートに向かって吹き
出させつつ、前記造型空間内に供給する圧縮空気供給口
が複数設けられたものを用い、該パターンプレートの表
面に一体形成された前記模型の形状に応じて、圧縮空気
を該造型空間内に供給する該圧縮空気供給口を選択する
と共に、それら選択された圧縮空気供給口のうちで、圧
縮空気を該造型空間内に供給する順序を決定し、前記砂
供給口から前記鋳物砂を供給する際に、該選択された複
数の圧縮空気供給口から、該決定された順序通りに圧縮
空気を吹き出させて、該造型空間内に供給することによ
り、該砂供給口から供給された鋳物砂を、該パターンプ
レートに向かって吹き付けつつ、該造型空間内に充填す
るようにしたことを特徴とする無枠式鋳型の造型方法
を、その要旨とするものである。
According to the present invention, in order to solve the first problem, a model is integrally formed on the surface at one opening side end of a mold having a tubular frame shape. By overlapping the provided pattern plates to close the one opening, and by fitting a squeeze plate into the other opening of the mold, a predetermined molding space is formed in the mold, and In the molding space, the molding sand is supplied together with compressed air through a sand supply port provided in the peripheral wall portion of the mold to blow and fill the molding space, and then the molding sand filled in the molding space is squeezed. When molding a frameless mold by compacting with a plate, as the squeeze plate, a plurality of compressed air supply ports for supplying compressed air to the pattern plate while supplying compressed air were provided. The compressed air supply port for supplying compressed air into the molding space is selected according to the shape of the model integrally formed on the surface of the pattern plate, and the selected compressed air supply port is used. Out of the plurality of compressed air supply ports selected when determining the order of supplying compressed air into the molding space and supplying the molding sand from the sand supply port. The compressed air is blown out in the same manner and is supplied into the molding space, so that the molding sand supplied from the sand supply port is blown toward the pattern plate while filling the molding space. The gist of the invention is a method for producing a frameless mold characterized by the above.

【0009】すなわち、この本発明に従う無枠式鋳型の
造型方法にあっては、筒状の枠体形状を呈する型枠の両
側開口部がパターンプレートとスクイズプレートとにて
閉塞せしめられることにより形成される造型空間内に圧
縮空気を供給する圧縮空気供給口を、スクイズプレート
に設けられた複数のものの中から、パターンプレートの
表面に一体形成される模型の形状に応じて選択し、鋳物
砂を、型枠の周壁部に設けられた砂供給口から圧縮空気
と共に供給する際に、選択された圧縮空気供給口を通じ
て、圧縮空気を造型空間内に吹き出させるようにしたも
のであるところから、模型の形状とは無関係に、スクイ
ズプレートに設けられた全ての圧縮空気供給口を通じ
て、圧縮空気を造型空間内に吹き出させるようにした従
来の造型手法とは異なって、模型の形状からして、圧縮
空気をパターンプレートに向かって吹き出させる必要の
ある部分、つまり、鋳物砂の充填不足が懸念される部分
に限って、圧縮空気を吹き出させることが出来るのであ
る。
That is, in the method for molding a frameless mold according to the present invention, both side openings of a mold having a cylindrical frame shape are closed by a pattern plate and a squeeze plate. The compressed air supply port for supplying compressed air to the molding space is selected from among the multiple things provided on the squeeze plate according to the shape of the model integrally formed on the surface of the pattern plate, , When the compressed air is supplied together with the compressed air from the sand supply port provided on the peripheral wall of the mold, the compressed air is blown out into the molding space through the selected compressed air supply port. Irrespective of the shape of the squeeze plate, it is different from the conventional molding method in which compressed air is blown into the molding space through all compressed air supply ports provided in the squeeze plate. Therefore, because of the shape of the model, it is possible to blow the compressed air only to the portion where the compressed air needs to be blown toward the pattern plate, that is, the portion where the insufficient filling of the molding sand is concerned. is there.

【0010】また、本発明に係る無枠式鋳型の造型方法
においては、上述の如くして選択された圧縮空気供給口
のうちで、圧縮空気を造型空間内に供給する順序を、模
型の形状に応じて決定し、鋳物砂を造型空間内に吹込充
填する際に、選択された圧縮空気供給口を通じて、決定
された圧縮空気の供給順序に従って、圧縮空気をパター
ンプレートに向かって吹き出させることにより、造型空
間内に供給された鋳物砂を、パターンプレートに向かっ
て吹き付けつつ、造型空間内に充填するようにしたもの
であるため、例えば、模型の形状によって鋳物砂の充填
不足が懸念される部分が幾つか存在する場合に、それら
の部分に対して圧縮空気を順に吹き付けることが出来、
それによって、そのような鋳物砂の充填不足が懸念され
る部分のそれぞれに向かって吹き出される圧縮空気以外
の圧縮空気の流れにて、それらの部分への鋳物砂の集中
的な流動が乱されるようなことが効果的に回避され得る
のである。
In the method for molding a frameless mold according to the present invention, the order of supplying compressed air into the molding space among the compressed air supply ports selected as described above is determined by the shape of the model. According to the determined compressed air supply sequence, the compressed air is blown toward the pattern plate through the selected compressed air supply port when the molding sand is blow-filled into the molding space. Since the molding sand supplied to the molding space is filled into the molding space while being blown toward the pattern plate, for example, a portion where the molding sand may be insufficiently filled due to the shape of the model. When there are several, compressed air can be blown to those parts in sequence,
As a result, the concentrated flow of the molding sand to these parts is disturbed by the flow of compressed air other than the compressed air blown toward each of the parts where such insufficient filling of the molding sand is concerned. Can be effectively avoided.

【0011】従って、このような本発明に従う無枠式鋳
型の造型方法によれば、筒状の枠体形状を呈する型枠の
両側開口部がパターンプレートとスクイズプレートとに
て閉塞せしめられることにより形成される造型空間内に
圧縮空気と共に供給される鋳物砂を、パターンプレート
に一体形成される模型の形状に拘わらず、造型空間内の
全体に、十分に且つ効率的に充填することが出来るので
あり、その結果として、十分な強度や硬度を有する無枠
式鋳型を、極めて有利に造型することが可能となるので
ある。
Therefore, according to such a method for producing a frameless mold according to the present invention, the opening portions on both sides of the frame having a tubular frame shape are closed by the pattern plate and the squeeze plate. Since the molding sand supplied together with the compressed air into the formed molding space can be sufficiently and efficiently filled into the entire molding space regardless of the shape of the model integrally formed on the pattern plate. As a result, a frameless mold having sufficient strength and hardness can be molded extremely advantageously.

【0012】そして、本発明にあっては、前記第二の技
術的課題を解決するために、筒状の枠体形状を呈する型
枠の一方の開口側端部に、表面に模型が一体的に設けら
れたパターンプレート重ね合わせて、該一方の開口部を
閉塞すると共に、該型枠の他方の開口部にスクイズプレ
ートを嵌め込むことにより、該型枠内に所定の造型空間
を形成し、更に、該造型空間内に、かかる型枠の周壁部
に設けられた砂供給口を通じて、鋳物砂を圧縮空気と共
に供給して、吹込充填する一方、該造型空間内に充填さ
れた鋳物砂を前記スクイズプレートにて締め固めること
により無枠式鋳型を造型するようにした無枠式鋳型造型
機であって、(a)前記スクイズプレートを貫通して、
前記パターンプレートに向かって開口する複数の圧縮空
気供給口を含んで構成された、圧縮空気が流通せしめら
れる圧縮空気流通路と、(b)該圧縮空気流通路を通じ
て、圧縮空気を前記複数の圧縮空気供給口に送り込むこ
とにより、かかる圧縮空気を、該複数の圧縮空気供給口
から、前記パターンプレートに向かって吹き出させつ
つ、前記造型空間内に供給する圧縮空気供給手段と、
(c)前記圧縮空気流通路上において、前記複数の圧縮
空気供給口のそれぞれに対応して設けられ、該複数の圧
縮空気供給口から前記造型空間内への圧縮空気の供給と
その停止の切替えを、それら各圧縮空気供給口について
個別に行なわしめる切替手段と、(d)前記パターンプ
レートの表面に一体形成された前記模型の形状に応じ
て、圧縮空気を該造型空間内に供給する該圧縮空気供給
口を選択すると共に、それら選択された圧縮空気供給口
のうちで、圧縮空気を該造型空間内に供給する順序を決
定し、該選択された複数の圧縮空気供給口に対応して設
けられた前記切替手段を、該決定された順序通りに操作
することにより、該複数の圧縮空気供給口から該造型空
間内への圧縮空気の供給を制御する制御手段とを含むこ
とを特徴とする無枠式鋳型造型機をも、また、その要旨
とするものである。
In the present invention, in order to solve the second technical problem, a model is integrally formed on the surface at one opening side end of a form having a cylindrical frame shape. By superimposing the pattern plates provided on, while closing the one opening, by fitting a squeeze plate into the other opening of the mold, a predetermined molding space is formed in the mold, Further, in the molding space, the molding sand is supplied together with compressed air through a sand supply port provided in the peripheral wall portion of the mold to blow and fill, while the molding sand filled in the molding space is aforesaid. A frameless mold making machine configured to mold a frameless mold by compacting with a squeeze plate, (a) penetrating the squeeze plate,
A compressed air flow passage configured to include a plurality of compressed air supply ports that open toward the pattern plate and through which compressed air flows; and (b) compressed air flow passage through the compressed air flow passage. By sending the compressed air to the pattern plate from the plurality of compressed air supply ports by sending the compressed air to the air supply port, compressed air supply means for supplying the compressed air into the molding space,
(C) Provided on the compressed air flow passage so as to correspond to each of the plurality of compressed air supply ports, and switching between the supply of compressed air from the plurality of compressed air supply ports into the molding space and the stop thereof. Switching means for individually performing the compressed air supply ports, and (d) the compressed air for supplying compressed air into the molding space in accordance with the shape of the model integrally formed on the surface of the pattern plate. A supply port is selected, and the order of supplying compressed air into the molding space is determined among the selected compressed air supply ports, and the compressed air supply ports are provided corresponding to the selected compressed air supply ports. And a control means for controlling the supply of the compressed air from the plurality of compressed air supply ports into the molding space by operating the switching means in the determined order. frame Also mold molding machine, and also, to its gist.

【0013】要するに、この本発明に従う無枠式鋳型造
型機にあっては、圧縮空気供給手段から、圧縮空気流通
路を通じて、スクイズプレートに設けられた複数の圧縮
空気供給口に送り出される圧縮空気の造型空間内への供
給とその停止を行なわしめる切替手段の切替操作が、制
御手段にて制御されて、造型空間内に圧縮空気を供給す
る圧縮空気供給口が、スクイズプレートに設けられた複
数のものの中から、パターンプレートの表面に一体形成
される模型の形状に応じて選択されると共に、それら選
択された複数の圧縮空気供給口からの圧縮空気の供給順
序が決定されるようになっており、そして、造型空間内
に鋳物砂を供給する際に、選択された複数の圧縮空気供
給口から、決定された供給順序に従って、圧縮空気がパ
ターンプレートに向かって吹き出されるようになってい
るのである。
In short, in the frameless mold making machine according to the present invention, the compressed air supplied from the compressed air supply means to the plurality of compressed air supply ports provided in the squeeze plate through the compressed air flow passage. The control unit controls the switching operation of the switching means for supplying and stopping into the molding space, and a plurality of compressed air supply ports for supplying compressed air into the molding space are provided in the squeeze plate. It is selected according to the shape of the model integrally formed on the surface of the pattern plate, and the order of supplying compressed air from the selected compressed air supply ports is determined. Then, when the molding sand is supplied to the molding space, the compressed air is supplied to the pattern plate from the plurality of selected compressed air supply ports according to the determined supply order. It has become to be blown bought.

【0014】それ故、このような本発明に係る無枠式鋳
型造型機を用いれば、前述せる如き優れた特徴を発揮す
る無枠式鋳型の造型方法を有利に実施することが出来る
のである。
Therefore, by using such a frameless mold making machine according to the present invention, it is possible to advantageously carry out the method for making a frameless mold which exhibits the excellent characteristics as described above.

【0015】従って、かくの如き本発明に従う無枠式鋳
型造型機にあっては、パターンプレートに一体形成され
る模型の形状に何等制限されることなく、造型空間内に
吹き込まれる鋳物砂が、造型空間内の全体に、十分に且
つ効率的に充填され得るのであり、以て十分な強度や硬
度を有する無枠式鋳型が、極めて有利に造型され得るこ
ととなるのである。
Therefore, in the frameless mold making machine according to the present invention as described above, the molding sand blown into the molding space is not limited by the shape of the model integrally formed on the pattern plate. The entire molding space can be sufficiently and efficiently filled, and thus, a frameless mold having sufficient strength and hardness can be molded extremely advantageously.

【0016】なお、このような本発明に従う無枠式鋳型
造型機の好ましい態様の一つによれば、前記圧縮空気流
通路における前記複数の圧縮空気供給口が、前記砂供給
口から前記造型空間内への前記鋳物砂の供給方向に対応
した前記スクイズプレートの縦方向と、それに直角な横
方向とに、それぞれ複数の列を形成するように配置され
て、該スクイズプレートに設けられると共に、それら複
数の圧縮空気供給口のうち、該スクイズプレートの横方
向の同一の列に配設されたもの同士は、圧縮空気の前記
造型空間内への供給と停止とが前記切替手段により連動
して行なわれて、常に同一の切替状態とされるようにな
っている一方、該横方向の互いに異なる列に配設された
もの同士の間では、圧縮空気の造型空間内への圧縮空気
の供給と停止とが前記切替手段により各列毎に独立して
行なわれて、任意の切替状態とされるように構成される
こととなる。
According to one of the preferred embodiments of the frameless mold making machine according to the present invention, the plurality of compressed air supply ports in the compressed air flow passage extend from the sand supply port to the molding space. The longitudinal direction of the squeeze plate corresponding to the supply direction of the molding sand into the inside, and in the transverse direction at a right angle to it, are arranged to form a plurality of rows, respectively, and are provided on the squeeze plate, Among the plurality of compressed air supply ports arranged in the same row in the lateral direction of the squeeze plate, supply and stop of compressed air into the molding space are performed by the switching means in conjunction with each other. Therefore, the compressed air is supplied and stopped in the molding space between those arranged in different rows in the lateral direction. And Serial is performed independently for each column by the switching means, and be configured to be any switching state.

【0017】かかる構成を採用することによって、造型
空間内において、パターンプレートに向かって吹き出さ
れる圧縮空気の流れを、より確実に且つ有利に制御する
ことが出来、以て、造型空間内に吹き込まれる鋳物砂
が、造型空間内の全体に、更に一層十分に充填され得る
こととなるのである。
By adopting such a structure, the flow of the compressed air blown toward the pattern plate in the molding space can be controlled more reliably and advantageously, and the compressed air is blown into the molding space. The molding sand to be filled can be even more sufficiently filled in the entire molding space.

【0018】[0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明を更に具体的に明ら
かにするために、本発明に係る無枠式鋳型の造型方法と
無枠式鋳型造型機の構成ついて、図面を参照しつつ、詳
細に説明することとする。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Hereinafter, in order to more specifically clarify the present invention, a method of molding a frameless mold and a structure of a frameless mold molding machine according to the present invention will be described with reference to the drawings. It will be described in detail.

【0019】先ず、図1には、本発明に従う構造を有す
る無枠式鋳型造型機が、概略的に示されている。かかる
図1において、10と12は、型枠としての上枠と下枠
であり、それらは、略矩形枠体形状を呈し、支持台16
に設けられたガイドバー14によって、互いに接近/離
隔方向に移動可能に支持せしめられている。そして、そ
のような上枠10及び下枠12を支持する支持台16
は、反転シリンダ18によって、図中の矢印方向におい
て略90度、往復回動せしめられるようになっている。
First, FIG. 1 schematically shows a frameless mold making machine having a structure according to the present invention. In FIG. 1, reference numerals 10 and 12 are an upper frame and a lower frame as molds, which have a substantially rectangular frame shape, and a support base 16
The guide bars 14 provided on the two sides support each other so as to be movable toward and away from each other. And the support stand 16 which supports such an upper frame 10 and a lower frame 12
Is reciprocally rotated by the reversing cylinder 18 in the direction of the arrow in the figure by approximately 90 degrees.

【0020】また、ここでは、図1中に二点鎖線で示さ
れている如く、上枠10と下枠12とが水平方向に重ね
合わされることとなる支持台16の回動位置において、
それら上枠10と下枠12の重ね合わせ方向両側に位置
して、それぞれスクイズプレート19を備えた上スクイ
ズ装置20及び下スクイズ装置22が、それぞれ配設さ
れていると共に、それら上枠10及び下枠12の上方に
位置して、ブロー装置23が配設されている。さらに、
図1中に実線で示されているように、上枠10と下枠1
2とが鉛直方向に重ね合わされることとなる支持台16
の回動位置において、それら上枠10と下枠12との重
ね合わせ方向両側に位置して、鋳型抜装置24及び鋳型
受装置26が、それぞれ配設されている。
Further, here, as shown by the chain double-dashed line in FIG. 1, at the rotational position of the support base 16 where the upper frame 10 and the lower frame 12 are superposed in the horizontal direction,
An upper squeeze device 20 and a lower squeeze device 22 each provided with a squeeze plate 19 are provided on both sides of the upper frame 10 and the lower frame 12 in the overlapping direction, and the upper frame 10 and the lower frame 10 are provided. A blower device 23 is arranged above the frame 12. further,
As shown by the solid line in FIG. 1, the upper frame 10 and the lower frame 1
2 and the support stand 16 which will be piled up in the vertical direction.
At the turning position, the mold removing device 24 and the mold receiving device 26 are arranged at both sides in the overlapping direction of the upper frame 10 and the lower frame 12, respectively.

【0021】そして、このような構造の無枠式鋳型造型
機によって、目的とする無枠式鋳型を造型する際には、
先ず、図1中に実線で示される如き支持台16の回動位
置において、図2に示されるように、上枠10と下枠1
2との対向面間に、図示しないパターン移行装置によ
り、要求される鋳造品形状に成型された模型28,28
が略中央部分に一体的に形成されてなるパターンプレー
ト30が、導かれて位置せしめられ、このパターンプレ
ート30を挟み、且つパターンプレート30にて一方の
開口部が閉塞されるように、上枠10と下枠12とが、
突き合わされる。
When a desired frameless mold is produced by the frameless mold making machine having such a structure,
First, at the rotational position of the support base 16 as shown by the solid line in FIG. 1, as shown in FIG.
A model 28, 28 molded into a required casting shape by a pattern transfer device (not shown) between the surfaces facing each other.
A pattern plate 30 integrally formed in a substantially central portion is guided and positioned so that the pattern plate 30 is sandwiched and one of the openings is closed by the pattern plate 30. 10 and the lower frame 12,
To be matched.

【0022】次ぎに、図3に示される如く、支持台16
が、図1中に仮想線で示されている如き回動位置に回動
せしめられ、更に、上枠10及び下枠12の外側開口部
(パターンプレート30にて閉塞される側とは反対側の
開口部)に対して、それぞれ上スクイズ装置20及び下
スクイズ装置22のスクイズプレート19、19が嵌め
込まれて、かかる開口部が覆蓋されることにより、それ
ら上枠10及び下枠12の内部に所定の造型空間32,
32が形成される。また、そこにおいて、上スクイズ装
置20のスクイズプレート19には、湯口棒34が立設
されており(図1参照)、図3には示されてはいないも
のの、この湯口棒34が、造型空間32内で、その先端
面においてパターンプレート30に当接せしめられて、
位置せしめられるようになっている。
Next, as shown in FIG.
Is rotated to a rotation position as shown by an imaginary line in FIG. 1, and further, the outer openings of the upper frame 10 and the lower frame 12 (the side opposite to the side closed by the pattern plate 30). Squeeze plates 19 and 19 of the upper squeeze device 20 and the lower squeeze device 22, respectively, are fitted into the upper frame 10 and the lower frame 12 by covering the openings. A predetermined molding space 32,
32 is formed. Further, there is a sprue bar 34 standingly provided on the squeeze plate 19 of the upper squeeze device 20 (see FIG. 1). Although not shown in FIG. 3, the sprue bar 34 is a molding space. Within 32, the tip surface is brought into contact with the pattern plate 30,
It can be positioned.

【0023】その後、かかる状態下において、上枠10
及び下枠12の周壁部にそれぞれ設けられた砂供給口3
6、36を通じて、それらの造型空間32,32内に、
ブロー装置23から、鋳物砂38が、圧縮空気と共に吹
き込み、充填される。このとき、上枠10及び下枠12
の各周壁部における砂供給口36,36の形成部位と、
その対向部位とに、それぞれ複数個ずつ設けられたベン
トホール39から、造型空間32,32内に吹き込まれ
た圧縮空気が、排出される。
Thereafter, under such a condition, the upper frame 10
And sand supply ports 3 respectively provided on the peripheral wall of the lower frame 12
6 and 36, in those molding spaces 32 and 32,
Foundry sand 38 is blown and filled together with compressed air from the blowing device 23. At this time, the upper frame 10 and the lower frame 12
And the formation site of the sand supply ports 36, 36 in each peripheral wall part of
The compressed air blown into the molding spaces 32, 32 is discharged from the vent holes 39, which are respectively provided in a plurality at the facing portions.

【0024】そして、この鋳物砂38の充填後、上下の
スクイズ装置20、22における両スクイズプレート1
9、19が、所定の圧力をもって互いに接近方向に変位
せしめられて、鋳物砂38が圧縮型込めされることによ
り、鋳型としての上型40及び下型42が、それぞれ、
造型されるのである(図4参照)。
After the casting sand 38 is filled, both squeeze plates 1 in the upper and lower squeeze devices 20, 22 are filled.
9, 19 are displaced in a direction approaching each other with a predetermined pressure, and the molding sand 38 is compressed into the upper mold 40 and the lower mold 42 as a mold,
It is molded (see FIG. 4).

【0025】次いで、上型40及び下型42の造型後、
上下のスクイズ装置20、22におけるスクイズプレー
ト19、19が離型せしめられる。また、かかるスクイ
ズプレート19、19の離型と同時に、前記湯口棒34
も型抜きされ、それによって、図には明示されてはいな
いものの、上型40の内部に、湯口棒34に対応した形
状の湯口が形成される。
Then, after the upper mold 40 and the lower mold 42 are formed,
The squeeze plates 19 and 19 of the upper and lower squeeze devices 20 and 22 are released. Further, at the same time when the squeeze plates 19 and 19 are released, the sprue bar 34
The die is also die-cut, thereby forming a sprue having a shape corresponding to the sprue bar 34 inside the upper die 40, though not shown in the drawing.

【0026】引き続き、スクイズプレート19、19の
離型後、支持台16が、図1中に実線で示されている如
き回動位置に回動せしめられて、図4に示されるよう
に、上枠10と下枠12とが離隔せしめられることによ
り、前記模型28を有するパターンプレート30が、上
型40及び下型42から型抜きされる。
Subsequently, after the squeeze plates 19 and 19 are released from the mold, the support base 16 is rotated to the rotation position as shown by the solid line in FIG. 1, and as shown in FIG. By separating the frame 10 and the lower frame 12 from each other, the pattern plate 30 having the model 28 is die-cut from the upper die 40 and the lower die 42.

【0027】そして、パターンプレート30を取り去
り、更に必要に応じて、中子を納めた後、図5及び図6
に示されているように、再び、上枠10と下枠12とを
重ね合わせ、前記鋳型抜装置24にて、上型40及び下
型42を重ね合わせた状態で、これら上枠10及び下枠
12から、造型された鋳型40,42を、鋳型受装置2
6上に抜き取る。これによって、図7に示される如く、
所定形状の鋳造キャビティ44と、該鋳造キャビティ4
4に連通する湯口(図示せず)が、それぞれ、内部に形
成されて成る、目的とする無枠式の鋳型が得られるので
ある。なお、本実施形態では、成形された上下型40,
42の抜型性を良好とするために、上下枠10,12の
内周面のうち、パターンプレート30に重ね合わされる
方の開口側端部の所定長さに亘って、抜きテーパが付さ
れている。
Then, after removing the pattern plate 30 and further accommodating the core, if necessary, FIG. 5 and FIG.
As shown in FIG. 5, the upper frame 10 and the lower frame 12 are overlapped again, and the upper die 40 and the lower die 42 are superposed on each other by the mold removing device 24. From the frame 12, the molded molds 40 and 42 are transferred to the mold receiving device 2
Remove on top of 6. As a result, as shown in FIG.
The casting cavity 44 having a predetermined shape, and the casting cavity 4
Thus, the desired frameless mold is obtained, in which sprues (not shown) communicating with 4 are formed inside. In the present embodiment, the upper and lower molds 40,
In order to improve the mold releasability of 42, the inner peripheral surfaces of the upper and lower frames 10 and 12 are provided with a removal taper over a predetermined length of the end portion on the opening side which is superposed on the pattern plate 30. There is.

【0028】ところで、このような構造とされた本実施
形態の無枠式鋳型造型機にあっては、その一部の断面を
拡大して示す図8に示されるように、二つのスクイズプ
レート19,19に対して、圧縮空気供給口46が、そ
れぞれ複数個ずつ設けられている。
By the way, in the frameless mold making machine of the present embodiment having such a structure, as shown in FIG. 8 showing an enlarged cross section of a part thereof, two squeeze plates 19 are provided. , 19 are provided with a plurality of compressed air supply ports 46, respectively.

【0029】より具体的には、圧縮空気供給口46は、
図8と各スクイズプレート19の正面形態を示す図9か
ら明らかな如く、上下方向と左右方向、つまり、造型空
間32内への鋳物砂38の供給方向に対応したスクイズ
プレート19の縦方向とそれに直角な横方向に、それぞ
れ複数の列(ここでは、縦方向に5列で、横方向に7
列)を形成するように配置された状態で、スクイズプレ
ート19を厚さ方向に貫通して、スクイズプレート19
の造型空間32側においてパターンプレート30に向か
って開口するように、設けられている。また、そのよう
な圧縮空気供給口46の造型空間32側の開口部には、
空気は通過させるものの、鋳物砂38は容易には通過さ
せないスリット構造を有する公知のベントプラグ48
が、嵌入されている。
More specifically, the compressed air supply port 46 is
As is clear from FIG. 8 and FIG. 9 showing the front form of each squeeze plate 19, the vertical direction and the horizontal direction, that is, the vertical direction of the squeeze plate 19 corresponding to the supply direction of the molding sand 38 into the molding space 32 and A plurality of rows in each horizontal direction (here, 5 rows in the vertical direction and 7 rows in the horizontal direction).
Rows) to penetrate the squeeze plate 19 in the thickness direction,
It is provided so as to open toward the pattern plate 30 on the side of the molding space 32. In addition, such an opening of the compressed air supply port 46 on the molding space 32 side is
A known vent plug 48 having a slit structure that allows air to pass therethrough but does not easily allow foundry sand 38 to pass therethrough.
Has been inserted.

【0030】さらに、この複数の圧縮空気供給口46の
それぞれのものにあっては、造型空間32側の開口部と
は反対側の開口部において、圧縮空気供給手段として
の、図示しないブロー装置やコンプレッサ等から延出せ
しめられたエアホース50に対して、それぞれ連通下で
接続されており、これによって、ブロー装置やコンプレ
ッサ等から各エアホース50を通じて送り込まれた圧縮
空気を、パターンプレート30に向かって吹き出させつ
つ、造型空間32内に供給し得るようになっている。こ
のことから明らかなように、ここでは、複数の圧縮空気
供給口46とそれらにそれぞれ接続された複数のエアホ
ース50にて、圧縮空気流通路が構成されている。
Further, in each of the plurality of compressed air supply ports 46, a blower device (not shown) as compressed air supply means is provided at the opening opposite to the opening on the molding space 32 side. The air hoses 50 extended from the compressor or the like are connected in communication with each other, whereby the compressed air sent through the air hoses 50 from the blower or the compressor is blown toward the pattern plate 30. While making it possible, it can be supplied into the molding space 32. As is clear from this, here, a plurality of compressed air supply ports 46 and a plurality of air hoses 50 respectively connected to them form a compressed air flow passage.

【0031】また、そのような圧縮空気供給口46とエ
アホース50との接続部には、切替手段としての電磁弁
52が、それぞれ一つずつ取り付けられて、圧縮空気供
給口46から造型空間32内への圧縮空気の供給とその
停止が、電磁弁52にて、圧縮空気供給口46の個々の
ものにおいて切替えられるようになっており、更に、そ
れら各電磁弁52は、制御手段たるコントローラ54に
対して、電気的に接続されている。
Further, one solenoid valve 52 as a switching means is attached to each of the connecting portions between the compressed air supply port 46 and the air hose 50, and the inside of the molding space 32 is opened from the compressed air supply port 46. Supply and stop of compressed air to the compressed air supply port 46 are switched by the solenoid valves 52, and each solenoid valve 52 is connected to a controller 54 as a control means. On the other hand, it is electrically connected.

【0032】そして、ここでは、スクイズプレート19
に設けられた複数の圧縮空気供給口46のうち、スクイ
ズプレート19の横方向に同一の列を形成するものにそ
れぞれ取り付けられた電磁弁52同士が、コントローラ
54により、連動して、切替操作(開閉操作)されるよ
うになっており、また、スクイズプレート19の縦方向
において互いに異なる列を形成するものにそれぞれ取り
付けられた電磁弁52同士は、コントローラ54によ
り、非連動下で、互いに独立して切替操作されるように
なっている。これにより、かくの如きコントローラ54
による電磁弁52の切替操作(開閉操作)にて、スクイ
ズプレート19の横方向の同一の列に配設された圧縮空
気供給口46の全てのものから、圧縮空気が各造型空間
32内に一斉に供給されるか、若しくはその供給が一斉
に停止せしめられるようになっている一方、スクイズプ
レート19の縦方向の同一の列に配設された圧縮空気供
給口46のうちの任意のもの(一つのものである場合
も、全てのものである場合も含む)から、各造型空間3
2内に、圧縮空気が供給されるようになっているのであ
る。
And here, the squeeze plate 19
Among the plurality of compressed air supply ports 46 provided in, the solenoid valves 52 attached to those forming the same row in the lateral direction of the squeeze plate 19 are interlocked by the controller 54, and the switching operation ( The solenoid valves 52 attached to the squeeze plate 19 forming different rows in the vertical direction are independent of each other by the controller 54 in a non-interlocked manner. It is designed to be switched over. As a result, such a controller 54
By the switching operation (opening / closing operation) of the electromagnetic valve 52 by the compressed air from all of the compressed air supply ports 46 arranged in the same row in the lateral direction of the squeeze plate 19, the compressed air is simultaneously distributed in each molding space 32. Of the compressed air supply ports 46 arranged in the same vertical row of the squeeze plate 19 (i.e., one of the compressed air supply ports 46). Each molding space 3 from the case of one thing and the case of all things)
Compressed air is supplied to the inside of the unit 2.

【0033】また、本実施形態においては、このような
コントローラ54による電磁弁52の切替操作が、パタ
ーンプレート30に一体形成される模型28の形状に応
じて行なわれるようになっている。即ち、ここでは、圧
縮空気供給口46から造型空間32内への圧縮空気の供
給を行なわしるように切替操作される電磁弁52が、模
型28の形状に応じて選択されるようになっており、ま
た、それら選択された電磁弁52のうちで、かかる切替
操作の開始順序も、模型28の形状に応じて決定される
ようになっているのである。
Further, in the present embodiment, the switching operation of the solenoid valve 52 by the controller 54 is performed according to the shape of the model 28 integrally formed on the pattern plate 30. That is, here, the solenoid valve 52 that is switched to supply compressed air from the compressed air supply port 46 into the molding space 32 is selected according to the shape of the model 28. Further, among the selected solenoid valves 52, the start order of the switching operation is also determined according to the shape of the model 28.

【0034】かくして、本実施形態の無枠式鋳型造型機
では、鋳物砂38が、砂供給口36を通じて造型空間3
2内に圧縮空気と共に供給される際に、コントローラ5
4による電磁弁52の切替操作によって、スクイズプレ
ート19の縦方向(上下方向)の幾つかの位置において
横方向(左右方向)に並んで設けられた圧縮空気供給口
46から、圧縮空気が、造型空間32内に、パターンプ
レート30に向かって一斉に吹き出され、またそれとは
所定の時間差をおいて、スクイズプレート19の縦方向
の別の位置において横方向に並んで設けられた別の圧縮
空気供給口46から、圧縮空気が、造型空間32内に、
パターンプレート30に向かって一斉に吹き出されるよ
うになっている。そして、このような所定の時間差をお
いた造型空間32内への圧縮空気の吹き出しが、パター
ンプレート30の模型28の形状に応じて、1回だけ、
或いは所定の回数だけ行なわれるように、造型空間32
内への圧縮空気の供給が制御され得るように構成されて
いるのである。
Thus, in the frameless mold making machine of this embodiment, the molding sand 38 is supplied through the sand supply port 36 to the molding space 3
When the compressed air is supplied into the controller 2, the controller 5
By switching operation of the solenoid valve 52 by 4, the compressed air is molded from the compressed air supply ports 46 provided side by side in the horizontal direction (horizontal direction) at several positions in the vertical direction (vertical direction) of the squeeze plate 19. Another compressed air supply is blown all at once into the space 32 toward the pattern plate 30 and is provided side by side at a different position in the vertical direction of the squeeze plate 19 with a predetermined time difference from that. From the mouth 46, compressed air enters the molding space 32,
It is designed to be blown all at once toward the pattern plate 30. Then, according to the shape of the model 28 of the pattern plate 30, the compressed air is blown into the molding space 32 with such a predetermined time difference, only once.
Alternatively, the molding space 32 may be performed a predetermined number of times.
It is configured so that the supply of compressed air into it can be controlled.

【0035】従って、このような構造を有する無枠式鋳
型造型機を用いて、上述せる如き幾つかの工程を経て、
目的とする無枠式鋳型を造型する場合には、鋳物砂38
を砂供給口46を通じて造型空間32内に圧縮空気と共
に供給する際に、圧縮空気を、スクイズプレート19に
設けられた複数の圧縮空気供給口46から、パターンプ
レート30に一体形成された模型28の形状に応じた様
々なパターンで吹き出させて、造型空間32内に供給さ
れた鋳物砂38を、パターンプレート30に向かって吹
き付けつつ、造型空間32内に充填する工程が実施され
ることとなる。
Therefore, using the frameless mold making machine having such a structure, through the several steps as described above,
When molding a target frameless mold, casting sand 38
When the compressed air is supplied together with the compressed air into the molding space 32 through the sand supply port 46, the compressed air is supplied from the plurality of compressed air supply ports 46 provided on the squeeze plate 19 to the model 28 integrally formed on the pattern plate 30. A step of filling the molding space 32 with the molding sand 32 blown out in various patterns according to the shape and blowing the molding sand 38 supplied into the molding space 32 toward the pattern plate 30 is performed.

【0036】すなわち、例えば、図8に示されるよう
に、パターンプレート30に一体形成された模型28
が、その中央部に、スクイズプレート19側に向かって
開口する凹所56を備えた形状を有して構成されて、造
型空間32内の高さ方向の中間に位置せしめられている
場合には、スクイズプレート19の縦方向、つまり上下
方向に五つの列を形成し、且つその横方向、つまり左右
方向に7個の列を形成して設けられた圧縮空気供給口4
6のうち、例えば、図10に示されるように、上下5列
のうち、上から1列目と、最も下側に位置する上から5
列目を除いた、上から2列目、3列目、及び4列目の中
間の三つの列をそれぞれ形成する、合計21個の圧縮空
気供給口46を、造型空間32内に圧縮空気を吹き出す
ための圧縮空気供給口46として、選択する。
That is, for example, as shown in FIG. 8, the model 28 integrally formed with the pattern plate 30.
However, when it is configured to have a shape with a recess 56 that opens toward the squeeze plate 19 side at its center and is positioned in the middle of the molding space 32 in the height direction, The compressed air supply port 4 is formed by forming five rows in the vertical direction of the squeeze plate 19, that is, in the vertical direction, and forming seven rows in the horizontal direction, that is, the horizontal direction.
6, for example, as shown in FIG. 10, of the upper and lower five rows, the first row from the top and the top five rows from the top
A total of 21 compressed air supply ports 46, which respectively form the middle three rows of the second row, the third row, and the fourth row from the top except the row, are provided with compressed air in the molding space 32. It is selected as the compressed air supply port 46 for blowing out.

【0037】そして、鋳物砂38を砂供給口36から造
型空間32内に供給する際に、先ず、その鋳物砂38の
供給開始と同時に、4列目の7個の圧縮空気供給口46
から一斉に圧縮空気を吹き出させ、これを鋳物砂38の
造型空間32内への供給開始から終了までの時間、例え
ばt秒に対して3/5の時間に相当する3/5t秒だけ
継続する。一方、かかる鋳物砂38の供給開始から、1
/5t秒だけ経過した時点で、3列目の7個の圧縮空気
供給口46からも一斉に圧縮空気を吹き出させ、これも
3/5t秒だけ継続する。更に、鋳物砂38の供給開始
から、2/5t秒だけ経過した時点で、2列目の7個の
圧縮空気供給口46からも一斉に圧縮空気を吹き出さ
せ、これも3/5t秒だけ継続する。つまり、上下5列
のうち、上から4列目と3列目と2列目にそれぞれ位置
する圧縮空気供給口46から、その順序で、1/5t秒
の時間差をおきながら、圧縮空気を、各列毎に、3/5
t秒間だけ、一斉に吹き出せるのである。これによっ
て、造型空間32内に供給された鋳物砂38の一部を、
パターンプレート30に設けられた模型28の凹所56
の隅部に向かって吹き付けるようにして、集中的に流動
させ、以てかかる隅部に鋳物砂38を十分に充填せしめ
るのである。なお、図10及び後述する図12、図13
において、○は、圧縮空気供給口46から造型空間32
内への圧縮空気の供給状態を示し、また×は、圧縮空気
供給口46から造型空間32内への圧縮空気の供給の停
止状態を示している。
When the molding sand 38 is supplied from the sand supply port 36 into the molding space 32, first, simultaneously with the start of the supply of the molding sand 38, the seven compressed air supply ports 46 in the fourth row.
To blow compressed air all at once, and this is continued for a time from the start to the end of the supply of the molding sand 38 into the molding space 32, for example, 3/5 t seconds corresponding to 3/5 of t seconds. . On the other hand, from the start of supplying the foundry sand 38,
When only / 5t seconds have passed, compressed air is simultaneously blown out from the seven compressed air supply ports 46 in the third row, and this is also continued for 3 / 5t seconds. Furthermore, when only 2/5 t seconds have elapsed since the start of the supply of the molding sand 38, compressed air is simultaneously blown out from the seven compressed air supply ports 46 in the second row, which also continues for 3/5 t seconds. To do. That is, of the upper and lower five rows, compressed air is supplied from the compressed air supply ports 46 located in the fourth, third, and second rows from the top, in that order, with a time difference of ⅕t seconds, 3/5 for each row
It can blow out all at once for t seconds. Thereby, a part of the foundry sand 38 supplied into the molding space 32 is
Recesses 56 of the model 28 provided in the pattern plate 30
As it is sprayed toward the corners of the mold, it is made to flow intensively so that the molding sand 38 is sufficiently filled in the corners. It should be noted that FIG. 10 and FIGS.
In the figure, a circle indicates that the molding space 32 has passed from the compressed air supply port 46.
The compressed air is supplied to the interior of the molding space 32, and the cross indicates a stopped state of the compressed air supplied from the compressed air supply port 46 into the molding space 32.

【0038】また、図11に示されるように、パターン
プレート30に一体形成された模型28が、矩形ブロッ
ク形状を有して構成されて、造型空間32内の高さ方向
の中間に位置せしめられている場合には、例えば、図1
2に示されるように、上下5列のうち、中央に位置する
上から3列目を除いた、上から1列目、2列目、4列
目、及び5列目の四つの列をそれぞれ形成する、合計2
8個の圧縮空気供給口46を、造型空間32内に圧縮空
気を吹き出すための圧縮空気供給口46として、選択す
る。
Further, as shown in FIG. 11, the model 28 integrally formed with the pattern plate 30 has a rectangular block shape and is positioned in the middle of the molding space 32 in the height direction. If, for example,
As shown in FIG. 2, among the upper and lower five rows, the four rows of the first row, the second row, the fourth row, and the fifth row from the top except for the third row from the top located in the center are respectively removed. Form a total of 2
Eight compressed air supply ports 46 are selected as the compressed air supply ports 46 for blowing compressed air into the molding space 32.

【0039】そして、鋳物砂38を砂供給口36から造
型空間32内に供給する際に、先ず、その鋳物砂38の
供給開始と同時に、4列目と5列目の14個の圧縮空気
供給口46から一斉に圧縮空気を吹き出させ、これを鋳
物砂38の造型空間32内への供給開始から終了までの
時間、例えばt秒に対して2/5の時間に相当する2/
5t秒だけ継続する。一方、かかる鋳物砂38の供給開
始から、3/5t秒だけ経過した時点で、1列目と2列
目の14個の圧縮空気供給口46からも一斉に圧縮空気
を吹き出させ、これも2/5t秒だけ継続する。つま
り、上から4列目と5列目にそれぞれ位置する圧縮空気
供給口46からの圧縮空気の吹出しが終了した時点から
1/5t秒の時間差をおいて、上から1列目と2列目に
それぞれ位置する圧縮空気供給口46から、圧縮空気を
一斉に吹き出させ、これを、鋳物砂38の供給が終了す
るまでの間、継続せしめるのである。これによって、造
型空間32内に供給された鋳物砂38の一部を、パター
ンプレート30に設けられた模型28の表面とパターン
プレート30の表面との間に形成される角部に向かって
吹き付けるようにして、集中的に流動させ、以てかかる
角部に鋳物砂38を十分に充填せしめるのである。
When the molding sand 38 is supplied from the sand supply port 36 into the molding space 32, first, simultaneously with the start of the supply of the molding sand 38, 14 compressed air supplies in the fourth and fifth rows are supplied. Compressed air is blown out from the ports 46 all at once, and the time from the start to the end of supplying the molding sand 38 into the molding space 32, for example, 2/5 corresponding to 2/5 of t seconds.
Continue for 5t seconds. On the other hand, when only 3/5 t seconds have passed from the start of the supply of the foundry sand 38, compressed air is simultaneously blown out from the 14 compressed air supply ports 46 in the first row and the second row. Continue for / 5t seconds. That is, the first and second columns from the top are separated by a time difference of ⅕t from the time when the blowing of the compressed air from the compressed air supply ports 46 located in the fourth and fifth columns from the top is finished. The compressed air is simultaneously blown out from the compressed air supply ports 46 respectively located at the positions, and this is continued until the supply of the molding sand 38 is completed. As a result, a part of the foundry sand 38 supplied into the molding space 32 is sprayed toward the corner formed between the surface of the model 28 provided on the pattern plate 30 and the surface of the pattern plate 30. Then, it is made to flow intensively, and the corners are sufficiently filled with the foundry sand 38.

【0040】さらに、図13に示されるように、矩形ブ
ロック形状を呈する三つの模型28が、造型空間32内
の高さ方向に所定の間隔をおいて位置せしめられた状態
で、パターンプレート30に一体形成されている場合に
は、例えば、図14に示されるように、上下方向に並ん
で位置する五つの列それぞれ形成する全ての圧縮空気供
給口46を、造型空間32内に圧縮空気を吹き出すため
の圧縮空気供給口46として、選択する。
Further, as shown in FIG. 13, three model blocks 28 having a rectangular block shape are placed on the pattern plate 30 in a state in which they are positioned at predetermined intervals in the height direction within the molding space 32. In the case of being integrally formed, for example, as shown in FIG. 14, all the compressed air supply ports 46 that form each of the five rows vertically arranged are blown with compressed air into the molding space 32. Is selected as the compressed air supply port 46.

【0041】そして、鋳物砂38を砂供給口36から造
型空間32内に供給する際に、先ず、その鋳物砂38の
供給開始と同時に、上から5列目の7個の圧縮空気供給
口46から一斉に圧縮空気を吹き出させ、これを鋳物砂
38の造型空間32内への供給終了まで継続する。その
後、1/5t秒経過毎に、4列目、3列目、2列目、1
列目の順序で、それぞれの列を形成する圧縮空気供給口
46から、圧縮空気を、各列毎に一斉に吹き出させ、そ
の圧縮空気の吹き出しを、鋳物砂38の造型空間32内
への供給終了まで継続せしめる。これによって、造型空
間32内に供給された鋳物砂38の一部を、パターンプ
レート30に設けられた三つの模型28の表面とパター
ンプレート30の表面との間に形成される角部のそれぞ
れに向かって吹き付けるようにして、集中的に流動さ
せ、以てそれらの角部の全てに鋳物砂38を十分に充填
せしめるのである。
When the molding sand 38 is supplied from the sand supply port 36 into the molding space 32, first, simultaneously with the start of the supply of the molding sand 38, the seven compressed air supply ports 46 in the fifth row from the top. From the above, compressed air is blown out all at once, and this is continued until the supply of the molding sand 38 into the molding space 32 is completed. After that, every 1 / 5t seconds have passed, the 4th row, the 3rd row, the 2nd row, 1
In the order of the rows, compressed air is blown out simultaneously for each row from the compressed air supply ports 46 forming each row, and the blowout of the compressed air is supplied to the molding space 32 of the molding sand 38. Continue until the end. As a result, a part of the foundry sand 38 supplied into the molding space 32 is applied to each of the corners formed between the surfaces of the three models 28 provided on the pattern plate 30 and the surface of the pattern plate 30. As they are sprayed toward each other, they are made to flow intensively so that all of their corners are sufficiently filled with the foundry sand 38.

【0042】このように、本実施形態では、鋳物砂38
を砂供給口36から造型空間32内に圧縮空気と共に供
給する際に、スクイズプレート19に設けられた複数の
圧縮空気供給口46のうちから、圧縮空気パターンプレ
ート30に一体形成された模型28の形状に応じて選択
された幾つかの圧縮空気供給口46を通じて、かかる模
型28の形状に応じて決定された順序で、圧縮空気が、
パターンプレート30に向かって吹き出されて、造型空
間32内に供給された鋳物砂38の一部が、造型空間3
2内において充填不足が懸念される部分に十分に充填せ
しめられ得るようになっているのである。
As described above, in this embodiment, the foundry sand 38 is used.
Of the model 28 integrally formed on the compressed air pattern plate 30 from the plurality of compressed air supply ports 46 provided on the squeeze plate 19 when the sand is supplied together with the compressed air from the sand supply port 36 into the molding space 32. Through the compressed air supply ports 46 selected according to the shape, compressed air is supplied in the order determined according to the shape of the model 28.
A part of the foundry sand 38 blown toward the pattern plate 30 and supplied into the molding space 32 is part of the molding space 3
Thus, it is possible to sufficiently fill the portion in 2 where the filling may be insufficient.

【0043】従って、かくの如き本実施形態によれば、
例えば、鋳物砂38を砂供給口36から造型空間32内
に供給する際に、スクイズプレート19に設けられた複
数の圧縮空気供給口46の全てのものから、圧縮空気を
パターンプレート30に向かって吹き出させて、鋳物砂
38をパターンプレート30に向かって吹き付けるよう
に為す場合とは異なって、パターンプレート30に一体
形成される模型28の形状の違いにより、鋳物砂38の
充填率の差異が生ずるようなことが効率的且つ効果的に
回避され得、以て目的とする無枠式鋳型造が、十分な強
度や硬度をもって、効率的且つ有利に造型され得ること
となるのである。
Therefore, according to the present embodiment as described above,
For example, when the molding sand 38 is supplied into the molding space 32 from the sand supply port 36, compressed air is directed toward the pattern plate 30 from all of the plurality of compressed air supply ports 46 provided in the squeeze plate 19. Unlike the case where the molding sand 38 is blown out and the molding sand 38 is blown toward the pattern plate 30, a difference in the filling rate of the molding sand 38 occurs due to the difference in the shape of the model 28 integrally formed on the pattern plate 30. Such a thing can be avoided efficiently and effectively, so that the target frameless mold making can be made efficiently and advantageously with sufficient strength and hardness.

【0044】また、この本実施形態においては、複数の
圧縮空気供給口46が、スクイズプレート19の縦方向
と横方向とにそれぞれ複数の列を形成するように設けら
れて、横方向に同一の列を形成する圧縮空気供給口46
から、造型空間32内に、圧縮空気が一斉に吹き出され
るようになっている一方、縦方向に同一の列に配設され
た圧縮空気供給口46のうちの任意のものから、型空間
32内に、圧縮空気が選択的に吹き出されるようになっ
ているため、造型空間32内において、パターンプレー
ト30に向かって吹き出される圧縮空気の流れが、より
確実に且つ有利に制御され得、それによって、造型空間
32内に吹き込まれる鋳物砂38が、造型空間32内の
所望の部分に、更に一層十分に充填され得ることとなる
のである。
Further, in this embodiment, a plurality of compressed air supply ports 46 are provided so as to form a plurality of rows in the vertical direction and the horizontal direction of the squeeze plate 19, respectively, and are the same in the horizontal direction. Compressed air supply port 46 forming a row
While the compressed air is blown into the molding space 32 all at once, any of the compressed air supply ports 46 arranged in the same row in the vertical direction can be used to blow the compressed air into the molding space 32. Since the compressed air is selectively blown into the mold space 32, the flow of the compressed air blown toward the pattern plate 30 in the molding space 32 can be controlled more reliably and advantageously, As a result, the molding sand 38 blown into the molding space 32 can be more sufficiently filled in a desired portion in the molding space 32.

【0045】以上、本発明の具体的な構成について詳述
してきたが、これはあくまでも例示に過ぎないものであ
って、本発明は、上記の記載によって、何等の制約をも
受けるものではない。
The specific construction of the present invention has been described above in detail, but this is merely an example, and the present invention is not restricted by the above description.

【0046】例えば、前記実施形態では、圧縮空気供給
口46から造型空間32内への圧縮空気の供給とその停
止を切替える切替手段が、各圧縮空気供給口46とそれ
らにそれぞれ接続されるエアホース50との接続部位に
設けられた電磁弁52にて構成されていたが、かかる切
替手段の構造は、何等これに限定されるものではなく、
公知の構造のものが適宜に用いられ得るのであり、ま
た、そのような切替手段の配設位置や配設個数等も、前
記実施形態に示されるものに、特に限定されるものでな
いことは、言うまでもないところである。
For example, in the above embodiment, the switching means for switching the supply of the compressed air from the compressed air supply port 46 into the molding space 32 and the stop thereof is each compressed air supply port 46 and the air hose 50 connected thereto. Although it was constituted by the solenoid valve 52 provided at the connection portion with, the structure of the switching means is not limited to this.
A known structure can be appropriately used, and the disposition position and the disposition number of such switching means are not particularly limited to those shown in the above embodiment. Needless to say.

【0047】また、各スクイズプレート19,19に設
けられた圧縮空気供給口46からの圧縮空気の吹出しパ
ターン(圧縮空気を供給するのに選択される圧縮空気供
給口46や、かかる選択された圧縮空気供給口46のう
ちでの圧縮空気の供給順序及び供給時間等)も、前記例
示のものに、決して限定されるものではなく、パターン
プレート30に設けられる模型28の形状によって、適
宜に変更され得るものであり、更に、かかる模型28の
形状が前記実施形態において例示されるものであって
も、圧縮空気の吹出しパターンが、任意に変更され得る
ところである。
Further, the blowing pattern of the compressed air from the compressed air supply port 46 provided in each of the squeeze plates 19, 19 (the compressed air supply port 46 selected to supply the compressed air and the selected compression The supply order and supply time of the compressed air in the air supply port 46) are not limited to those illustrated above, and may be appropriately changed depending on the shape of the model 28 provided on the pattern plate 30. Furthermore, even if the shape of the model 28 is the one exemplified in the above-described embodiment, the blowing pattern of the compressed air can be arbitrarily changed.

【0048】更にまた、前記実施形態では、パターンプ
レート30の両面に、同一形状の模型28が、それぞれ
一体形成されていたが、パターンプレート30の両面に
設けられた模型28が、それぞれ異なる形状とされてい
ても、何等差し支えないのであり、そして、その場合に
は、パターンプレート30の両面にそれぞれ対向配置さ
れる各スクイズプレート19,19に設けられた圧縮空
気供給口46からの圧縮空気の吹出しパターンも、各模
型28の形状に応じて、互いに異ならしめられることと
なる。
Furthermore, in the above-described embodiment, the model 28 having the same shape is integrally formed on both sides of the pattern plate 30, but the model 28 provided on both sides of the pattern plate 30 has different shapes. However, in that case, the compressed air is blown out from the compressed air supply port 46 provided in each of the squeeze plates 19 and 19 which are arranged to face each other on both sides of the pattern plate 30. The patterns will also be different from each other depending on the shape of each model 28.

【0049】また、スクイズプレート19に設けられる
圧縮空気供給口46の形状や配設位置、及び配設個数
も、前記実施形態に示されるものに、何等限定されるも
のでないことは、勿論である。
Further, it is needless to say that the shape, the arrangement position, and the number of the compressed air supply ports 46 provided in the squeeze plate 19 are not limited to those shown in the above embodiment. .

【0050】さらに、そのような圧縮空気供給口46か
ら造型空間32内への圧縮空気の供給とその停止とを、
全ての圧縮空気供給口46において、それぞれ別々に制
御され得るように構成することも、勿論可能である。
Further, the supply of compressed air from the compressed air supply port 46 into the molding space 32 and the stop thereof are as follows.
It is, of course, possible that all the compressed air supply ports 46 can be controlled separately.

【0051】加えて、前記実施例では、二つの型枠を水
平方向に重ね合わせた状態下で、鉛直上方に開口位置せ
しめられた砂供給口を通じて、重力をも利用しつつ下方
に向かって鋳物砂を、二つの造型空間にそれぞれブロー
充填するようにした、垂直ブロー型の無枠式鋳型造型機
とそれを用いた無枠式鋳型の造型方法とに対して、本発
明を適用したものの具体例を示したが、本発明は、二つ
の型枠を鉛直上下方向に重ね合わせた状態下で、水平方
向に開口位置せしめられた砂供給口を通じて、鋳物砂
を、二つの造型空間にそれぞれブロー充填するようにし
た、水平ブロー型の無枠式鋳型造型機とそれを用いた無
枠式鋳型の造型方法造型機とに対しても、同様に、適用
可能であり、また、一つの型枠に対して、その両側開口
部にスクイズプレートとパターンプレートとを嵌め込む
ことにより形成された一つの造型空間内で、目的とする
鋳型を造型せしめる無枠式鋳型造型機とそれを用いた無
枠式鋳型の造型方法に対しても、有利に適用され得るも
のであることは、勿論である。
In addition, in the above-described embodiment, in a state in which the two molds are superposed in the horizontal direction, the casting is made downward while utilizing gravity also through the sand supply port that is positioned vertically upward. Sand is blow-filled into each of the two molding spaces, a vertical blow type frameless mold making machine and a frameless mold making method using the same, a specific example of applying the present invention. Although an example is shown, the present invention blows molding sand into two molding spaces respectively through the sand supply ports positioned in the horizontal opening position in a state where the two molds are vertically stacked. It is similarly applicable to a horizontal blow type frameless type mold making machine and a frameless type mold making method using the same, and is also applicable to one mold. Against squeeze play on its sides openings Also, in a single molding space formed by fitting a pattern plate and a pattern plate, it is advantageous for a frameless mold molding machine that molds a target mold and a method for molding a frameless mold using the same. Of course, it can be applied to.

【0052】その他、一々列挙はしないが、本発明は、
当業者の知識に基づいて種々なる変更、修正、改良等を
加えた態様において実施され得るものであり、また、そ
のような実施態様が、本発明の趣旨を逸脱しない限り、
何れも、本発明の範囲内に含まれるものであることは、
言うまでもないところである。
Although not listed one by one, the present invention
It may be carried out in an aspect in which various changes, modifications, improvements and the like are added based on the knowledge of those skilled in the art, and such an aspect does not depart from the gist of the present invention.
Both are included within the scope of the present invention,
Needless to say.

【0053】[0053]

【発明の効果】以上の説明からも明らかなように、本発
明に従う無枠式鋳型の造型方法によれば、造型空間内に
圧縮空気と共に供給される鋳物砂を、パターンプレート
に一体形成される模型の形状に拘わらず、造型空間内の
全体に、十分に且つ効率的に充填することが出来るので
あり、その結果として、十分な強度や硬度を有する無枠
式鋳型を、極めて有利に造型することが可能となるので
ある。
As is apparent from the above description, according to the method for molding a frameless mold according to the present invention, the molding sand supplied together with the compressed air into the molding space is integrally formed on the pattern plate. Regardless of the shape of the model, it is possible to fill the entire molding space sufficiently and efficiently, and as a result, it is extremely advantageous to mold a frameless mold having sufficient strength and hardness. It becomes possible.

【0054】また、本発明に従う無枠式鋳型造型機にあ
っては、パターンプレートに一体形成される模型の形状
に何等制限されることなく、鋳物砂が、造型空間内に、
十分に且つ効率的に充填され得るのであり、以て十分な
強度や硬度を有する無枠式鋳型が、極めて有利に造型さ
れ得ることとなるのである。
Further, in the frameless mold making machine according to the present invention, the molding sand is not limited to the shape of the model integrally formed on the pattern plate, and the molding sand is
It can be filled sufficiently and efficiently, so that a frameless mold having sufficient strength and hardness can be molded extremely advantageously.

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

【図1】本発明に従う構造を有する無枠式鋳型造型機の
一例を概略的に示す説明図である。
FIG. 1 is an explanatory view schematically showing an example of a frameless mold making machine having a structure according to the present invention.

【図2】図1に示された無枠式鋳型造型機による造型の
一工程を説明するための説明図である。
FIG. 2 is an explanatory view for explaining one step of molding by the frameless mold molding machine shown in FIG.

【図3】図2に示された工程に続く造型工程を説明する
ための説明図である。
FIG. 3 is an explanatory diagram for explaining a molding process subsequent to the process shown in FIG.

【図4】図3に示された工程に続く造型工程を説明する
ための説明図である。
FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining a molding process subsequent to the process shown in FIG.

【図5】図4に示された工程に続く造型工程を説明する
ための説明図である。
FIG. 5 is an explanatory diagram for explaining a molding process following the process shown in FIG.

【図6】図5に示された工程に続く造型工程を説明する
ための説明図である。
FIG. 6 is an explanatory diagram for explaining a molding process that follows the process shown in FIG.

【図7】図6に示された工程に続く造型工程を説明する
ための説明図である。
FIG. 7 is an explanatory diagram for explaining a molding process subsequent to the process shown in FIG.

【図8】図1に示された無枠式鋳型造型機における要部
を拡大して示す縦断面説明図である。
FIG. 8 is a vertical cross-sectional explanatory view showing an enlarged main part of the frameless mold making machine shown in FIG.

【図9】図1に示された無枠式鋳型造型機に設けられる
スクイズプレートの正面拡大説明図である。
9 is an enlarged front view of a squeeze plate provided in the frameless mold making machine shown in FIG.

【図10】図1に示された無枠式鋳型造型機を用いて、
本発明手法に従って無枠式鋳型を造型するに際して、ス
クイズプレートに設けられた複数の圧縮空気供給口から
造型空間内への圧縮空気の吹出しパターンの一例を説明
するための図である。
FIG. 10: Using the frameless mold making machine shown in FIG.
It is a figure for demonstrating an example of the blowing pattern of the compressed air from a some compressed air supply port provided in the squeeze plate to the inside of a molding space at the time of molding a frameless mold according to the method of the present invention.

【図11】本発明に従う構造を有する無枠式鋳型造型機
の別の例を概略的に示す図8に対応する図である。
FIG. 11 is a view corresponding to FIG. 8 and schematically showing another example of the frameless mold making machine having the structure according to the present invention.

【図12】図11に示された無枠式鋳型造型機を用い
て、本発明手法に従って無枠式鋳型を造型するに際し
て、スクイズプレートに設けられた複数の圧縮空気供給
口から造型空間内への圧縮空気の吹出しパターンの一例
を説明するための図である。
FIG. 12: When molding a frameless mold according to the method of the present invention using the frameless mold molding machine shown in FIG. 11, from the plurality of compressed air supply ports provided in the squeeze plate into the molding space It is a figure for demonstrating an example of the blowing pattern of the compressed air.

【図13】本発明に従う構造を有する無枠式鋳型造型機
の更に別の例を概略的に示す図8に対応する図である。
FIG. 13 is a view corresponding to FIG. 8, which schematically shows still another example of the frameless mold making machine having the structure according to the present invention.

【図14】図13に示された無枠式鋳型造型機を用い
て、本発明手法に従って無枠式鋳型を造型するに際し
て、スクイズプレートに設けられた複数の圧縮空気供給
口から造型空間内への圧縮空気の吹出しパターンの一例
を説明するための図である。
FIG. 14 is a plan view showing a process of molding a frameless mold according to the method of the present invention using the frameless mold molding machine shown in FIG. 13, from a plurality of compressed air supply ports provided in a squeeze plate into a molding space. It is a figure for demonstrating an example of the blowing pattern of the compressed air.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 上枠 12 下枠 19 スクイズプレート 23 ブロー装置 28 模型 30 パターンプ
レート 32 造型空間 36 砂供給口 38 鋳物砂 40 上型 42 下型 46 圧縮空気供
給口 50 エアホース 52 電磁弁 54 コントローラ
10 Upper Frame 12 Lower Frame 19 Squeeze Plate 23 Blow Device 28 Model 30 Pattern Plate 32 Molding Space 36 Sand Supply Port 38 Sand Sand 40 Upper Mold 42 Lower Mold 46 Compressed Air Supply Port 50 Air Hose 52 Solenoid Valve 54 Controller

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 村瀬 卓司 愛知県丹羽郡大口町余野1丁目60番地 東 久株式会社内 Fターム(参考) 4E094 AA02 AA12 AA33 AA43    ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continued front page    (72) Inventor Takuji Murase             1-chome, 1-chome, Yono, Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi Prefecture             Hisa Corporation F-term (reference) 4E094 AA02 AA12 AA33 AA43

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 筒状の枠体形状を呈する型枠の一方の開
口側端部に、表面に模型が一体的に設けられたパターン
プレート重ね合わせて、該一方の開口部を閉塞すると共
に、該型枠の他方の開口部にスクイズプレートを嵌め込
むことにより、該型枠内に所定の造型空間を形成し、更
に、該造型空間内に、かかる型枠の周壁部に設けられた
砂供給口を通じて、鋳物砂を圧縮空気と共に供給して、
吹込充填した後、該造型空間内に充填された鋳物砂を前
記スクイズプレートにて締め固めることにより無枠式鋳
型を造型するに際して、 前記スクイズプレートとして、圧縮空気を前記パターン
プレートに向かって吹き出させつつ、前記造型空間内に
供給する圧縮空気供給口が複数設けられたものを用い、
該パターンプレートの表面に一体形成された前記模型の
形状に応じて、圧縮空気を該造型空間内に供給する該圧
縮空気供給口を選択すると共に、それら選択された圧縮
空気供給口のうちで、圧縮空気を該造型空間内に供給す
る順序を決定し、前記砂供給口から前記鋳物砂を供給す
る際に、該選択された複数の圧縮空気供給口から、該決
定された順序通りに圧縮空気を吹き出させて、該造型空
間内に供給することにより、該砂供給口から供給された
鋳物砂を、該パターンプレートに向かって吹き付けつ
つ、該造型空間内に充填するようにしたことを特徴とす
る無枠式鋳型の造型方法。
1. A pattern plate having a model integrally provided on the surface thereof is superposed on one opening-side end of a mold having a tubular frame shape to close the one opening. By inserting a squeeze plate into the other opening of the mold, a predetermined molding space is formed in the mold, and the sand supply provided in the peripheral wall of the mold is further provided in the molding space. Through the mouth, supply molding sand with compressed air,
After blow-filling, when molding a frameless mold by compacting the molding sand filled in the molding space with the squeeze plate, as the squeeze plate, blow compressed air toward the pattern plate. While using the one provided with a plurality of compressed air supply ports for supplying into the molding space,
Depending on the shape of the model integrally formed on the surface of the pattern plate, the compressed air supply port for supplying compressed air into the molding space is selected, and among the selected compressed air supply ports, The order of supplying compressed air into the molding space is determined, and when the molding sand is supplied from the sand supply port, the compressed air is supplied from the selected plurality of compressed air supply ports in the determined order. And blowing the molding sand supplied from the sand supply port toward the pattern plate while filling the molding space. A method for making a frameless mold.
【請求項2】 筒状の枠体形状を呈する型枠の一方の開
口側端部に、表面に模型が一体的に設けられたパターン
プレート重ね合わせて、該一方の開口部を閉塞すると共
に、該型枠の他方の開口部にスクイズプレートを嵌め込
むことにより、該型枠内に所定の造型空間を形成し、更
に、該造型空間内に、かかる型枠の周壁部に設けられた
砂供給口を通じて、鋳物砂を圧縮空気と共に供給して、
吹込充填する一方、該造型空間内に充填された鋳物砂を
前記スクイズプレートにて締め固めることにより無枠式
鋳型を造型するようにした無枠式鋳型造型機であって、 前記スクイズプレートを貫通して、前記パターンプレー
トに向かって開口する複数の圧縮空気供給口を含んで構
成された、圧縮空気が流通せしめられる圧縮空気流通路
と、 該圧縮空気流通路を通じて、圧縮空気を前記複数の圧縮
空気供給口に送り込むことにより、かかる圧縮空気を、
該複数の圧縮空気供給口から、前記パターンプレートに
向かって吹き出させつつ、前記造型空間内に供給する圧
縮空気供給手段と、 前記圧縮空気流通路上において、前記複数の圧縮空気供
給口のそれぞれに対応して設けられ、該複数の圧縮空気
供給口から前記造型空間内への圧縮空気の供給とその停
止の切替えを、それら各圧縮空気供給口について個別に
行なわしめる切替手段と、 前記パターンプレートの表面に一体形成された前記模型
の形状に応じて、圧縮空気を該造型空間内に供給する該
圧縮空気供給口を選択すると共に、それら選択された圧
縮空気供給口のうちで、圧縮空気を該造型空間内に供給
する順序を決定し、該選択された複数の圧縮空気供給口
に対応して設けられた前記切替手段を、該決定された順
序通りに操作することにより、該複数の圧縮空気供給口
から該造型空間内への圧縮空気の供給を制御する制御手
段とを、含むことを特徴とする無枠式鋳型造型機。
2. A pattern plate having a model integrally provided on the surface thereof is superposed on one opening side end of a mold having a tubular frame shape to close the one opening. By inserting a squeeze plate into the other opening of the mold, a predetermined molding space is formed in the mold, and the sand supply provided in the peripheral wall of the mold is further provided in the molding space. Through the mouth, supply molding sand with compressed air,
A frameless mold making machine configured to mold a frameless mold by compacting the molding sand filled in the molding space with the squeeze plate while being blow-filled, which penetrates the squeeze plate. A plurality of compressed air supply ports that open toward the pattern plate, through which compressed air flows, and a plurality of compressed air compressed passages through the compressed air flow passages. By sending this compressed air to the air supply port,
Compressed air supply means for supplying the compressed air from the plurality of compressed air supply ports to the pattern plate while supplying the compressed air to the pattern space, and corresponding to the plurality of compressed air supply ports on the compressed air flow passage. A plurality of compressed air supply ports for switching the supply of compressed air from the plurality of compressed air supply ports into the molding space and the stoppage thereof for each compressed air supply port, and the surface of the pattern plate. The compressed air supply port for supplying compressed air into the molding space is selected according to the shape of the model integrally formed on the mold, and the compressed air is selected from the selected compressed air supply ports. Determining the order of supply into the space, and operating the switching means provided corresponding to the selected plurality of compressed air supply ports in the determined order. Ri, unframed type mold molding machine, characterized in that a control means for controlling the supply of compressed air from the plurality of compressed air supply port to the contrast-type space, including.
【請求項3】 前記圧縮空気流通路における前記複数の
圧縮空気供給口が、前記砂供給口から前記造型空間内へ
の前記鋳物砂の供給方向に対応した前記スクイズプレー
トの縦方向と、それに直角な横方向とに、それぞれ複数
の列を形成するように配置されて、該スクイズプレート
に設けられると共に、それら複数の圧縮空気供給口のう
ち、該スクイズプレートの横方向の同一の列に配設され
たもの同士は、圧縮空気の前記造型空間内への供給と停
止とが前記切替手段により連動して行なわれて、常に同
一の切替状態とされるようになっている一方、該横方向
の互いに異なる列に配設されたもの同士の間では、圧縮
空気の造型空間内への圧縮空気の供給と停止とが前記切
替手段により各列毎に独立して行なわれて、任意の切替
状態とされるようになっている請求項2に記載の無枠式
鋳型造型機。
3. The vertical direction of the squeeze plate corresponding to the supply direction of the foundry sand from the sand supply port into the molding space, and the right angle to the plurality of compressed air supply ports in the compressed air flow passage. And a plurality of compressed air supply ports arranged in the same row in the horizontal direction among the plurality of compressed air supply ports. The compressed air is supplied to and stopped from the molding space by the switching means so that the compressed air is always in the same switching state. Between those arranged in mutually different rows, the supply and stop of compressed air into the molding space of compressed air are independently performed for each row by the switching means, and an arbitrary switching state is established. To be The frameless type mold making machine according to claim 2.
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