JP5548493B2 - Injection machine for molding machine - Google Patents

Injection machine for molding machine Download PDF

Info

Publication number
JP5548493B2
JP5548493B2 JP2010057890A JP2010057890A JP5548493B2 JP 5548493 B2 JP5548493 B2 JP 5548493B2 JP 2010057890 A JP2010057890 A JP 2010057890A JP 2010057890 A JP2010057890 A JP 2010057890A JP 5548493 B2 JP5548493 B2 JP 5548493B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
injection
cylinder
conversion
cylinder device
axial direction
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2010057890A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2011189385A (en
Inventor
眞 辻
三郎 野田
信 船場
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shibaura Machine Co Ltd
Original Assignee
Toshiba Machine Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Machine Co Ltd filed Critical Toshiba Machine Co Ltd
Priority to JP2010057890A priority Critical patent/JP5548493B2/en
Publication of JP2011189385A publication Critical patent/JP2011189385A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5548493B2 publication Critical patent/JP5548493B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Injection Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Description

本発明は、成形機の射出装置に関する。成形機は、例えば、ダイカストマシンや射出成形機である。   The present invention relates to an injection device for a molding machine. The molding machine is, for example, a die casting machine or an injection molding machine.

射出プランジャにより成形材料をキャビティに押し出す射出装置において、電動機とシリンダ装置とを組み合わせたハイブリッド式のものが知られている(特許文献1)。   As an injection device for extruding a molding material into a cavity by an injection plunger, a hybrid type combining an electric motor and a cylinder device is known (Patent Document 1).

特許文献1の射出装置は、射出プランジャを駆動可能な射出シリンダ装置と、射出シリンダ装置を移動させることが可能なボールネジ機構と、ボールネジ機構を駆動する電動機とを有している。そして、特許文献1の射出装置は、アキュムレータにより射出シリンダ装置に作動油を供給することにより、射出シリンダ装置を駆動し、高速射出を行っている。   The injection device of Patent Document 1 includes an injection cylinder device that can drive an injection plunger, a ball screw mechanism that can move the injection cylinder device, and an electric motor that drives the ball screw mechanism. And the injection device of patent documents 1 drives an injection cylinder device by supplying operation oil to an injection cylinder device with an accumulator, and performs high-speed injection.

特開2006−315050号公報JP 2006-31505 A

特許文献1の射出装置は、アキュムレータ及びポンプを必要としている。また、特許文献1の射出装置は、アキュムレータと電動機とを並行に制御する必要がある。このように、特許文献1の射出装置は構成が複雑である。   The injection device of Patent Document 1 requires an accumulator and a pump. Moreover, the injection apparatus of patent document 1 needs to control an accumulator and an electric motor in parallel. As described above, the configuration of the injection apparatus of Patent Document 1 is complicated.

本発明の目的は、簡素な構成の成形機の射出装置を提供することにある。   An object of the present invention is to provide an injection device for a molding machine having a simple configuration.

本発明の成形機の射出装置は、射出プランジャを軸方向の前側へ駆動することにより、マシン本体が保持する金型のキャビティに成形材料を押し出す射出装置であって、前記軸方向を伸縮方向として配置され、ピストンロッドが前記射出プランジャに固定された射出シリンダ装置と、前記軸方向を伸縮方向として配置され、ピストンロッドが前記マシン本体に固定された変換シリンダ装置と、前記変換シリンダ装置の前記軸方向の後側のシリンダ室と、前記射出シリンダ装置の前記軸方向の後側のシリンダ室とを連通する後側流路と、前記射出シリンダ装置のシリンダチューブ及び前記変換シリンダ装置のシリンダチューブを共に前記マシン本体に対して前記軸方向に駆動可能な駆動装置と、を有する。   An injection apparatus for a molding machine according to the present invention is an injection apparatus that pushes an injection plunger forward in the axial direction to push a molding material into a cavity of a mold held by the machine body, and the axial direction is set as an expansion / contraction direction. An injection cylinder device arranged and having a piston rod fixed to the injection plunger, a conversion cylinder device arranged with the axial direction as an expansion / contraction direction, and a piston rod fixed to the machine body, and the shaft of the conversion cylinder device A rear passage that communicates the rear cylinder chamber in the direction with the rear cylinder chamber in the axial direction of the injection cylinder device, the cylinder tube of the injection cylinder device, and the cylinder tube of the conversion cylinder device. A driving device capable of being driven in the axial direction with respect to the machine body.

好適には、前記変換シリンダ装置の前記軸方向の後側のシリンダ室におけるピストンの作用面積は、前記射出シリンダ装置の前記軸方向の後側のシリンダ室におけるピストンの作用面積よりも大きい。   Preferably, the working area of the piston in the axially rear cylinder chamber of the conversion cylinder device is larger than the working area of the piston in the axially rear cylinder chamber of the injection cylinder device.

好適には、前記駆動装置は、回転式の電動機と、前記電動機の回転を並進運動に変換するネジ機構と、前記射出シリンダ装置のシリンダチューブ及び前記変換シリンダ装置のシリンダチューブを支持し、前記ネジ機構の並進運動が伝達されて前記軸方向に駆動される移動テーブルと、を有する。   Preferably, the driving device supports a rotary electric motor, a screw mechanism that converts rotation of the electric motor into translational motion, a cylinder tube of the injection cylinder device, and a cylinder tube of the conversion cylinder device, and the screw A translation table that transmits the translational motion of the mechanism and is driven in the axial direction.

好適には、前記射出シリンダ装置のシリンダチューブと、前記変換シリンダ装置のシリンダチューブとを固定するとともに、前記後側流路を構成する剛体の管部を更に有する。   Preferably, the cylinder tube of the injection cylinder device and the cylinder tube of the conversion cylinder device are fixed, and a rigid pipe portion constituting the rear flow path is further provided.

好適には、前記射出シリンダ装置の前記軸方向の前側のシリンダ室と、前記変換シリンダ装置の前記軸方向の前側のシリンダ室とを連通する前側流路を更に有する。   Preferably, it further has a front flow path that communicates between the axial front cylinder chamber of the injection cylinder device and the axial front cylinder chamber of the conversion cylinder device.

好適には、前記射出シリンダ装置及び前記変換シリンダ装置は、ピストンロッドが延び出る側のシリンダ室同士が前記前側流路により連通され、その反対側のシリンダ室同士が前記後側流路により連通され、前記射出シリンダ装置におけるピストンの断面積とピストンロッドの断面積との比と、前記変換シリンダ装置におけるピストンの断面積とピストンロッドの断面積との比とは等しい。   Preferably, in the injection cylinder device and the conversion cylinder device, the cylinder chambers on the side from which the piston rod extends are communicated with each other by the front channel, and the cylinder chambers on the opposite side are communicated by the rear channel. The ratio of the cross-sectional area of the piston and the cross-sectional area of the piston rod in the injection cylinder device is equal to the ratio of the cross-sectional area of the piston and the cross-sectional area of the piston rod in the conversion cylinder device.

好適には、前記前側流路において作動液の流量を制御可能な前側弁を更に有する。   Preferably, it further has a front valve capable of controlling the flow rate of the hydraulic fluid in the front flow path.

好適には、前記後側流路を開閉可能な後側弁を更に有する。   Preferably, it further has a rear valve capable of opening and closing the rear flow path.

好適には、前記変換シリンダ装置における、ピストンに区画された2つのシリンダ室を連通する前後流路と、前記前後流路を開閉可能な前後制御弁と、を更に有する。   Preferably, the conversion cylinder device further includes a front-rear flow path communicating two cylinder chambers partitioned by a piston, and a front-rear control valve capable of opening and closing the front-rear flow path.

本発明によれば、簡素な構成の成形機の射出装置が提供される。   According to the present invention, an injection device for a molding machine having a simple configuration is provided.

本発明の第1の実施形態に係るダイカストマシンの射出装置の構成を示す模式図。The schematic diagram which shows the structure of the injection device of the die-casting machine which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 図1の射出装置の射出圧力及び射出速度を示す図。The figure which shows the injection pressure and injection speed of the injection apparatus of FIG. 本発明の第2の実施形態に係るダイカストマシンの射出装置の構成を示す模式図。The schematic diagram which shows the structure of the injection apparatus of the die-casting machine which concerns on the 2nd Embodiment of this invention.

<第1の実施形態>
図1は、本発明の実施形態に係るダイカストマシンDC1の射出装置1の要部の構成を示す図である。
<First Embodiment>
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a main part of an injection apparatus 1 of a die casting machine DC1 according to an embodiment of the present invention.

射出装置1は、マシン本体111に保持された固定金型101及び移動金型103により形成されたキャビティ105に溶湯を射出・充填する装置である。   The injection apparatus 1 is an apparatus for injecting and filling molten metal into a cavity 105 formed by a fixed mold 101 and a moving mold 103 held by a machine body 111.

マシン本体111は、ベース、若しくは、設置施設に対して、固定的な部分である。また、金型を基準として見れば、マシン本体111は、ダイカストマシンDC1において、型閉じされた固定金型101及び移動金型103に対して固定的な部分である。   The machine body 111 is a fixed part with respect to the base or the installation facility. Further, when viewed on the basis of the mold, the machine main body 111 is a fixed part with respect to the fixed mold 101 and the movable mold 103 which are closed in the die casting machine DC1.

マシン本体111は、例えば、型締装置113を含んでいる。型締装置113は、ベース115と、ベース115上に固定的に設けられ、固定金型101を保持する固定ダイプレート117と、ベース115上に移動可能に設けられ、移動金型103を保持する移動ダイプレート119とを有している。   The machine body 111 includes a mold clamping device 113, for example. The mold clamping device 113 is fixedly provided on the base 115, the fixed die plate 117 that holds the fixed mold 101, and is movably provided on the base 115, and holds the movable mold 103. A movable die plate 119.

射出装置1は、キャビティ105に連通する射出スリーブ3と、射出スリーブ3内において溶湯(溶融状態の金属材料)をキャビティ105へ押し出す射出プランジャ5と、射出プランジャ5を駆動する射出シリンダ装置7とを有している。   The injection device 1 includes an injection sleeve 3 that communicates with the cavity 105, an injection plunger 5 that pushes molten metal (a molten metal material) into the cavity 105 in the injection sleeve 3, and an injection cylinder device 7 that drives the injection plunger 5. Have.

また、射出装置1は、射出シリンダ装置7に作動液(例えば油)を供給する変換シリンダ装置9と、変換シリンダ装置9を駆動する駆動装置11と、駆動装置11等の制御を行う制御装置13とを有している。   The injection device 1 includes a conversion cylinder device 9 that supplies hydraulic fluid (for example, oil) to the injection cylinder device 7, a drive device 11 that drives the conversion cylinder device 9, and a control device 13 that controls the drive device 11 and the like. And have.

射出スリーブ3は、例えば、固定金型101に挿通されるように設けられている。射出プランジャ5は、射出スリーブ3を摺動するプランジャチップ5aと、プランジャチップ5aに固定されたプランジャロッド5bとを有している。射出スリーブ3に形成された給湯口3aから溶湯が射出スリーブ3に供給された状態で、プランジャチップ5aが射出スリーブ3内をキャビティ105に向かって摺動することにより、溶湯はキャビティ105に射出、充填される。   The injection sleeve 3 is provided so as to be inserted through the fixed mold 101, for example. The injection plunger 5 has a plunger tip 5a that slides on the injection sleeve 3, and a plunger rod 5b that is fixed to the plunger tip 5a. When the molten metal is supplied to the injection sleeve 3 from the hot water supply port 3a formed in the injection sleeve 3, the plunger tip 5a slides toward the cavity 105 in the injection sleeve 3, whereby the molten metal is injected into the cavity 105. Filled.

なお、以下では、射出プランジャ5の軸方向を軸方向AXといい、射出プランジャ5がキャビティ105に向かって移動する(前進する)側を軸方向AXの前側AXfといい、その反対側を軸方向AXの後側AXbということがある。   Hereinafter, the axial direction of the injection plunger 5 is referred to as an axial direction AX, the side on which the injection plunger 5 moves (advances) toward the cavity 105 is referred to as the front side AXf of the axial direction AX, and the opposite side is referred to as the axial direction. It may be called AX rear side AXb.

射出シリンダ装置7は、射出シリンダチューブ15と、射出シリンダチューブ15の内部を摺動可能な射出ピストン17と、射出ピストン17に固定され、射出シリンダチューブ15から延び出る射出ピストンロッド19とを有している。なお、射出ピストン17及び射出ピストンロッド19は、それぞれ別個に形成されて互いに固定されていてもよいし、一体的に形成されて互いに固定されていてもよい。   The injection cylinder device 7 includes an injection cylinder tube 15, an injection piston 17 that can slide inside the injection cylinder tube 15, and an injection piston rod 19 that is fixed to the injection piston 17 and extends from the injection cylinder tube 15. ing. The injection piston 17 and the injection piston rod 19 may be formed separately and fixed to each other, or may be formed integrally and fixed to each other.

射出シリンダチューブ15は、例えば、内部の断面形状が円形の筒状体である。射出シリンダチューブ15の内部は、射出ピストン17により、射出ピストンロッド19が延び出る側の射出ロッド側室15rと、その反対側の射出ヘッド側室15hとに区画されている。射出ロッド側室15r及び射出ヘッド側室15hに選択的に作動液が供給されることにより、射出ピストン17は射出シリンダチューブ15内を摺動する。   The injection cylinder tube 15 is, for example, a cylindrical body having a circular inner cross-sectional shape. The inside of the injection cylinder tube 15 is partitioned by an injection piston 17 into an injection rod side chamber 15r on the side from which the injection piston rod 19 extends and an injection head side chamber 15h on the opposite side. By selectively supplying hydraulic fluid to the injection rod side chamber 15r and the injection head side chamber 15h, the injection piston 17 slides in the injection cylinder tube 15.

射出シリンダ装置7は、軸方向AXを伸縮方向(駆動方向)として配置されている。より具体的には、射出シリンダ装置7は、射出プランジャ5に対して同軸的に配置されている。そして、射出ピストンロッド19は、射出プランジャ5にカップリングを介して連結されている。従って、射出シリンダ装置7の伸縮により、射出プランジャ5は前進又は後退する。   The injection cylinder device 7 is arranged with the axial direction AX as the expansion / contraction direction (drive direction). More specifically, the injection cylinder device 7 is arranged coaxially with respect to the injection plunger 5. The injection piston rod 19 is connected to the injection plunger 5 via a coupling. Accordingly, the injection plunger 5 moves forward or backward by the expansion and contraction of the injection cylinder device 7.

変換シリンダ装置9は、変換シリンダチューブ21と、変換シリンダチューブ21の内部を摺動可能な変換ピストン23と、変換ピストン23に固定され、変換シリンダチューブ21から延び出る変換ピストンロッド25とを有している。なお、変換ピストン23及び変換ピストンロッド25は、それぞれ別個に形成されて互いに固定されていてもよいし、一体的に形成されて互いに固定されていてもよい。   The conversion cylinder device 9 includes a conversion cylinder tube 21, a conversion piston 23 that can slide inside the conversion cylinder tube 21, and a conversion piston rod 25 that is fixed to the conversion piston 23 and extends from the conversion cylinder tube 21. ing. The conversion piston 23 and the conversion piston rod 25 may be formed separately and fixed to each other, or may be formed integrally and fixed to each other.

変換シリンダチューブ21は、例えば、内部の断面形状が円形の筒状体である。変換シリンダチューブ21は、変換ピストン23が摺動可能なチューブ本体部21aと、チューブ本体部21aよりも小径で変換ピストン23が摺動不可能なチューブ延長部21bとを有している。チューブ延長部21bは、チューブ本体部21aに対して、変換ピストンロッド25が延び出る側に接続されている。   The conversion cylinder tube 21 is, for example, a cylindrical body having a circular inner cross-sectional shape. The conversion cylinder tube 21 has a tube main body portion 21a in which the conversion piston 23 can slide, and a tube extension portion 21b in which the conversion piston 23 cannot slide and has a smaller diameter than the tube main body portion 21a. The tube extension portion 21b is connected to the tube body portion 21a on the side from which the conversion piston rod 25 extends.

変換シリンダチューブ21の内部は、変換ピストン23により、変換ピストンロッド25が延び出る側の変換ロッド側室21rと、その反対側の変換ヘッド側室21hとに区画されている。変換ピストン23が変換シリンダチューブ21内を摺動すると、変換ロッド側室21r又は変換ヘッド側室21hに収容されている作動液は、変換ピストン23に押し出されて、変換シリンダチューブ21から流出する。   The inside of the conversion cylinder tube 21 is partitioned by the conversion piston 23 into a conversion rod side chamber 21r on the side from which the conversion piston rod 25 extends and a conversion head side chamber 21h on the opposite side. When the conversion piston 23 slides in the conversion cylinder tube 21, the hydraulic fluid stored in the conversion rod side chamber 21 r or the conversion head side chamber 21 h is pushed out by the conversion piston 23 and flows out from the conversion cylinder tube 21.

変換ヘッド側室21hと射出ヘッド側室15hとは、後側流路27により連通されている。また、変換ロッド側室21rと射出ロッド側室15rとは前側流路29により連通されている。従って、変換シリンダ装置9の伸縮により、射出シリンダ装置7に作動液が供給され、射出シリンダ装置7は伸縮する。   The conversion head side chamber 21h and the ejection head side chamber 15h are communicated with each other by a rear flow path 27. Further, the conversion rod side chamber 21r and the injection rod side chamber 15r are communicated with each other by a front channel 29. Therefore, hydraulic fluid is supplied to the injection cylinder device 7 by the expansion and contraction of the conversion cylinder device 9, and the injection cylinder device 7 expands and contracts.

ここで、変換ヘッド側室21hにおける変換ピストン23の作用面積は、射出ヘッド側室15hにおける射出ピストン17の作用面積よりも大きく設定されている。従って、射出シリンダ装置7が伸びる速度(射出ピストン17が射出シリンダチューブ15に対して軸方向AXの前側AXfへ移動する速度)は、変換シリンダ装置9の縮む速度(変換ピストン23が変換シリンダチューブ21に対して軸方向AXの後側AXbへ移動する速度)よりも速い。具体的には、変換シリンダチューブ21の内部の直径をd1、射出シリンダチューブ15の内部の直径をd2とすると、射出シリンダ装置7が伸びる速度は、変換シリンダ装置9の縮む速度の(d1/d2)倍となる。 Here, the working area of the conversion piston 23 in the conversion head side chamber 21h is set larger than the working area of the injection piston 17 in the injection head side chamber 15h. Therefore, the speed at which the injection cylinder device 7 extends (the speed at which the injection piston 17 moves to the front side AXf in the axial direction AX with respect to the injection cylinder tube 15) is the speed at which the conversion cylinder device 9 contracts (the conversion piston 23 is converted into the conversion cylinder tube 21). Speed of moving to the rear side AXb in the axial direction AX). Specifically, if the inner diameter of the conversion cylinder tube 21 is d1 and the inner diameter of the injection cylinder tube 15 is d2, the speed at which the injection cylinder device 7 extends is equal to the speed at which the conversion cylinder device 9 contracts (d1 2 / d2 2 ) times.

なお、好適には、射出シリンダ装置7が伸びるときに、射出ロッド側室15rから押し出される作動液は、過不足なく、変換ロッド側室21rに供給される。このように過不足のない供給が行われるためには、変換ピストンロッド25の直径をd3、射出ピストンロッド19の直径をd4とすると、以下の式が成り立てばよい。
d1−d3=(d2−d4)×(d1/d2)
上式より、d3/d1=d4/d2
Preferably, when the injection cylinder device 7 extends, the hydraulic fluid pushed out from the injection rod side chamber 15r is supplied to the conversion rod side chamber 21r without excess or deficiency. In order to perform supply without excess or deficiency in this way, if the diameter of the conversion piston rod 25 is d3 and the diameter of the injection piston rod 19 is d4, the following equation may be established.
d1 2 -d3 2 = (d2 2 -d4 2) × (d1 / d2) 2
From the above formula, d3 / d1 = d4 / d2

すなわち、好適には、射出ピストン17の断面積と射出ピストンロッド19の断面積との比と、変換ピストン23の断面積と変換ピストンロッド25の断面積との比とは同一になるように設定される。   That is, preferably, the ratio between the cross-sectional area of the injection piston 17 and the cross-sectional area of the injection piston rod 19 and the ratio between the cross-sectional area of the conversion piston 23 and the cross-sectional area of the conversion piston rod 25 are set to be the same. Is done.

変換シリンダ装置9は、軸方向AXを伸縮方向として配置されている。変換ピストンロッド25は、マシン本体111に設けられた固定部111aに固定されている。変換シリンダチューブ21は、後側流路27を構成する剛体の管部31により、射出シリンダチューブ15に固定されている。   The conversion cylinder device 9 is disposed with the axial direction AX as an expansion / contraction direction. The conversion piston rod 25 is fixed to a fixing portion 111 a provided in the machine main body 111. The conversion cylinder tube 21 is fixed to the injection cylinder tube 15 by a rigid tube portion 31 constituting the rear flow path 27.

従って、変換シリンダチューブ21がマシン本体111に対して軸方向AXに駆動されると、変換シリンダ装置9の伸縮がなされ、作動液が射出シリンダ装置7に供給され、射出シリンダ装置7の伸縮が生じる。また、射出シリンダチューブ15の移動も生じる。   Therefore, when the conversion cylinder tube 21 is driven in the axial direction AX with respect to the machine body 111, the conversion cylinder device 9 is expanded and contracted, the working fluid is supplied to the injection cylinder device 7, and the injection cylinder device 7 is expanded and contracted. . Further, the injection cylinder tube 15 also moves.

そして、射出シリンダ装置7と変換シリンダ装置9とは、軸方向AXの後側AXbのシリンダ室同士(15h、21h)が連通され、軸方向AXの前側AXfのシリンダ室同士(15r、21r)が連通されているから、射出プランジャ5は、変換シリンダチューブ21の移動速度と、射出シリンダ装置7の伸縮速度とを足し合わせた速度で前進又は後退する。   The injection cylinder device 7 and the conversion cylinder device 9 communicate with each other between the cylinder chambers (15h, 21h) on the rear side AXb in the axial direction AX and between the cylinder chambers (15r, 21r) on the front side AXf in the axial direction AX. Since they are communicated, the injection plunger 5 moves forward or backward at a speed obtained by adding the moving speed of the conversion cylinder tube 21 and the expansion / contraction speed of the injection cylinder device 7.

具体的には、移動テーブル37のマシン本体111に対する軸方向AXの前側AXfへの速度をv1とすると、射出プランジャ5の前側AXfへの速度v2は、以下の式で表わされる。
v2=v1(1+(d1/d2)
Specifically, when the speed of the moving table 37 to the front side AXf in the axial direction AX with respect to the machine main body 111 is v1, the speed v2 of the injection plunger 5 to the front side AXf is expressed by the following equation.
v2 = v1 (1+ (d1 / d2) 2 )

移動テーブル37が軸方向AXの前側AXfに移動する場合を例にとって説明したが、移動テーブル37が軸方向AXの後側AXbに移動する場合も同様である。すなわち、射出プランジャ5の速度は、移動テーブル37の速度の(1+(d1/d2))倍であり、また、射出シリンダ装置7及び変換シリンダ装置9の全体において、作動液の過不足は生じない。 The case where the moving table 37 moves to the front side AXf in the axial direction AX has been described as an example, but the same applies to the case where the moving table 37 moves to the rear side AXb in the axial direction AX. That is, the speed of the injection plunger 5 is (1+ (d1 / d2) 2 ) times the speed of the moving table 37, and excess and deficiency of hydraulic fluid occurs in the entire injection cylinder device 7 and conversion cylinder device 9. Absent.

剛体の管部31は、少なくとも一部が射出シリンダチューブ15又は変換シリンダチューブ21の一部と一体的に形成されていてもよいし、これらのシリンダチューブとは全くの別部材として形成され、ボルトなどによりこれらのシリンダチューブに固定されていてもよい。   The rigid pipe portion 31 may be at least partially formed integrally with a part of the injection cylinder tube 15 or the conversion cylinder tube 21, or may be formed as a completely separate member from these cylinder tubes. For example, these cylinder tubes may be fixed.

前側流路29には、前側流路29における作動液の流れを制御する前側弁47が設けられている。前側弁47は、例えば、入力信号に応じて流量を無段階に変調可能なサーボ弁により構成されている。また、前側弁47は、圧力補償付流量調整弁、及び、2ポート2位置の切換弁として機能するように構成されている。   The front channel 29 is provided with a front valve 47 that controls the flow of hydraulic fluid in the front channel 29. The front valve 47 is constituted by, for example, a servo valve capable of steplessly modulating the flow rate according to an input signal. The front valve 47 is configured to function as a pressure compensation flow rate adjusting valve and a 2-port 2-position switching valve.

なお、前側弁47の他にも、作動液の漏れ等に起因する作動液の過不足を解消する適宜な弁が設けられてよい。図1では、変換ヘッド側室21hへの作動液の補給用のチェック弁49を例示している。   In addition to the front valve 47, an appropriate valve that eliminates excess or deficiency of hydraulic fluid due to hydraulic fluid leakage or the like may be provided. FIG. 1 illustrates a check valve 49 for supplying hydraulic fluid to the conversion head side chamber 21h.

駆動装置11は、回転式のモータ(電動機)33と、モータ33の回転を並進運動に変換するネジ機構35と、射出シリンダ装置7及び変換シリンダ装置9を支持し、ネジ機構35の並進運動が伝達されて軸方向AXに駆動される移動テーブル37とを有している。   The drive device 11 supports a rotary motor (electric motor) 33, a screw mechanism 35 that converts rotation of the motor 33 into translational motion, an injection cylinder device 7, and a conversion cylinder device 9. The moving table 37 is transmitted and driven in the axial direction AX.

モータ33は、直流モータでも交流モータでもよい。また、モータ33は、誘導モータや同期モータ等の適宜なモータにより構成されてよい。モータ33は、例えば、サーボモータとして構成されており、モータ33の回転を検出するエンコーダ39と、モータ33に電力を供給するサーボドライバ(サーボアンプ)41と共にサーボ機構を構成している。   The motor 33 may be a direct current motor or an alternating current motor. Further, the motor 33 may be configured by an appropriate motor such as an induction motor or a synchronous motor. The motor 33 is configured as a servo motor, for example, and constitutes a servo mechanism together with an encoder 39 that detects the rotation of the motor 33 and a servo driver (servo amplifier) 41 that supplies electric power to the motor 33.

ネジ機構35は、ネジ軸43と、ネジ軸43に螺合されたナット45とを有している。ネジ軸43は、軸方向AXに平行に且つ回転可能に設けられている。また、ネジ軸43は、カップリングを介してモータ33の出力軸に同軸的に連結されている。一方、ナット45は、移動テーブル37に対して固定されている。   The screw mechanism 35 includes a screw shaft 43 and a nut 45 screwed onto the screw shaft 43. The screw shaft 43 is provided so as to be rotatable in parallel with the axial direction AX. The screw shaft 43 is coaxially connected to the output shaft of the motor 33 via a coupling. On the other hand, the nut 45 is fixed to the moving table 37.

移動テーブル37は、軸方向AXにおいて移動可能に設けられている。例えば、移動テーブル37は、軸方向AXに延びる摺動面に摺動可能に載置されたり、又は、軸方向AXに延びるレール上にボールベアリング若しくは車輪を介して載置されている。移動テーブル37には、変換シリンダチューブ21及び射出シリンダチューブ15が直接的に又は他の部材を介して間接的に載置され、固定されている。   The moving table 37 is provided so as to be movable in the axial direction AX. For example, the moving table 37 is slidably placed on a sliding surface extending in the axial direction AX, or placed on a rail extending in the axial direction AX via a ball bearing or a wheel. On the moving table 37, the conversion cylinder tube 21 and the injection cylinder tube 15 are placed and fixed directly or indirectly through other members.

モータ33が回転すると、ネジ軸43はナット45に対して回転し、ナット45は、ネジ軸43に沿って移動する。これにより、モータ33の回転は、並進運動に変換される。そして、並進運動が移動テーブル37に伝達されることにより、移動テーブル37に支持されている変換シリンダチューブ21及び射出シリンダチューブ15は、軸方向AXにおいて移動する。   When the motor 33 rotates, the screw shaft 43 rotates with respect to the nut 45, and the nut 45 moves along the screw shaft 43. Thereby, rotation of the motor 33 is converted into translational motion. Then, when the translational motion is transmitted to the moving table 37, the conversion cylinder tube 21 and the injection cylinder tube 15 supported by the moving table 37 move in the axial direction AX.

制御装置13は、例えば、CPU61、ROMやRAM等のメモリ63、入力回路65、及び、出力回路67を含んで構成されている。CPU61は、メモリ63に記憶されたプログラムを実行し、入力回路65を介して入力される入力信号に基づいて、モータ33や各種の弁を制御するための制御信号を出力回路67を介して出力する。   The control device 13 includes, for example, a CPU 61, a memory 63 such as a ROM or a RAM, an input circuit 65, and an output circuit 67. The CPU 61 executes a program stored in the memory 63 and outputs a control signal for controlling the motor 33 and various valves via an output circuit 67 based on an input signal input via the input circuit 65. To do.

入力回路65に信号を入力するのは、例えば、ユーザの入力操作を受け付ける入力装置69、射出ピストンロッド19の位置を検出する第1位置センサ71、移動テーブル37の位置を検出する第2位置センサ73、及び、射出ヘッド側室15hの圧力を検出する圧力センサ75である。   A signal is input to the input circuit 65 by, for example, an input device 69 that receives a user input operation, a first position sensor 71 that detects the position of the injection piston rod 19, and a second position sensor that detects the position of the moving table 37. 73 and a pressure sensor 75 for detecting the pressure in the ejection head side chamber 15h.

出力回路67が信号を出力するのは、例えば、ユーザに情報を表示する表示器77、サーボドライバ41、及び、前側弁47である。   The output circuit 67 outputs a signal to, for example, the display 77 that displays information to the user, the servo driver 41, and the front valve 47.

第1位置センサ71は、マシン本体111に対する射出ピストンロッド19の位置を検出するものであり、射出プランジャ5の位置を間接的に検出するものである。第1位置センサ71は、例えば、射出ピストンロッド19に設けられ、軸方向AXに延びる不図示のスケール部とともにリニアエンコーダを構成している。なお、第1位置センサ71、又は、制御装置13は、検出した位置を微分することにより、速度を検出することが可能である。   The first position sensor 71 detects the position of the injection piston rod 19 with respect to the machine main body 111 and indirectly detects the position of the injection plunger 5. For example, the first position sensor 71 is provided on the injection piston rod 19 and constitutes a linear encoder together with a scale portion (not shown) extending in the axial direction AX. The first position sensor 71 or the control device 13 can detect the speed by differentiating the detected position.

第2位置センサ73は、マシン本体111に対する移動テーブル37の位置を検出するものである。第2位置センサ73は、例えば、移動テーブル37に設けられ、軸方向AXに延びる不図示のスケール部とともにリニアエンコーダを構成している。なお、第2位置センサ73、又は、制御装置13は、検出した位置を微分することにより、速度を検出することが可能である。   The second position sensor 73 detects the position of the moving table 37 with respect to the machine body 111. The second position sensor 73 is provided on the moving table 37, for example, and constitutes a linear encoder together with a scale unit (not shown) extending in the axial direction AX. The second position sensor 73 or the control device 13 can detect the speed by differentiating the detected position.

圧力センサ75は、溶湯をキャビティ105に射出するときに射出プランジャ5が溶湯に加える圧力(射出圧力)等の射出プランジャ5が溶湯に加える圧力を間接的に検出するものである。   The pressure sensor 75 indirectly detects a pressure applied by the injection plunger 5 to the molten metal, such as a pressure (injection pressure) applied by the injection plunger 5 to the molten metal when the molten metal is injected into the cavity 105.

以上の構成を有する射出装置1の動作を説明する。   The operation of the injection apparatus 1 having the above configuration will be described.

図2は、射出装置1における射出圧力P及び射出速度Vの変化を示すグラフである。   FIG. 2 is a graph showing changes in injection pressure P and injection speed V in the injection apparatus 1.

射出装置1は、概観すると、低速射出、高速射出、及び、増圧を順に行う。すなわち、射出装置1は、射出の初期段階においては、溶湯の空気の巻き込みを防止するために比較的低速で射出プランジャを前進させ、次に、溶湯の凝固に遅れずに溶湯を充填するため等の観点から比較的高速で射出プランジャを前進させる。その後、射出装置1は、成形品のヒケをなくすために、射出プランジャの前進する方向の力によりキャビティ内の溶湯を増圧する。具体的には、以下のとおりである。   In general, the injection device 1 performs low-speed injection, high-speed injection, and pressure increase in order. That is, in the initial stage of injection, the injection device 1 advances the injection plunger at a relatively low speed in order to prevent entrainment of the melt air, and then fills the melt without delaying the solidification of the melt. In view of the above, the injection plunger is advanced at a relatively high speed. Thereafter, the injection device 1 increases the pressure of the molten metal in the cavity by the force in the direction in which the injection plunger advances in order to eliminate sink marks in the molded product. Specifically, it is as follows.

(低速射出)
低速射出の開始直前において、射出装置1は、図1に示す状態となっている。すなわち、変換ピストン23及び射出ピストン17は後退限等の初期位置に位置している。また、モータ33は停止しており、前側弁47は閉じられている。
(Low speed injection)
Immediately before the start of low-speed injection, the injection device 1 is in the state shown in FIG. That is, the conversion piston 23 and the injection piston 17 are located at an initial position such as a backward limit. Further, the motor 33 is stopped and the front valve 47 is closed.

固定金型101及び移動金型103の型締が終了し、溶湯が射出スリーブ3に供給されるなど、所定の低速射出開始条件が満たされると、制御装置13は、前側弁47を全開にする。また、制御装置13は、比較的低い回転数で、変換シリンダチューブ21を軸方向AXの前側AXfへ移動させる方向へ、モータ33を回転させる。   When a predetermined low-speed injection start condition is satisfied, for example, when the clamping of the fixed mold 101 and the movable mold 103 is completed and the molten metal is supplied to the injection sleeve 3, the control device 13 fully opens the front valve 47. . Further, the control device 13 rotates the motor 33 in a direction in which the conversion cylinder tube 21 is moved to the front side AXf in the axial direction AX at a relatively low rotational speed.

これにより、上述したように、射出プランジャ5は、移動テーブル37の移動速度v1と、射出シリンダ装置7の伸びる速度(d1/d2)×v1とを足し合わせた速度v2(ここでは図2に示す低速射出速度V)で前進する。なお、このときの射出圧力は、図2に示すように、比較的低圧のPである。 As a result, as described above, the injection plunger 5 has the speed v2 (here, FIG. 2) obtained by adding the movement speed v1 of the moving table 37 and the speed (d1 / d2) 2 × v1 of the injection cylinder device 7 to be extended. It moves forward at a low injection speed V L ). Incidentally, the injection pressure at this time is, as shown in FIG. 2, a relatively low pressure P L.

(高速射出)
制御装置13は、第1位置センサ71の検出値に基づく射出プランジャ5の位置が所定の高速切換位置に到達すると、モータ33の回転数を比較的高速な回転数に切り換える。また、前側弁47は、全開の状態が維持される。
(High speed injection)
When the position of the injection plunger 5 based on the detection value of the first position sensor 71 reaches a predetermined high speed switching position, the control device 13 switches the rotation speed of the motor 33 to a relatively high rotation speed. Further, the front valve 47 is maintained in a fully open state.

従って、射出プランジャ5の速度は、モータ33の回転数の変化率と同じ変化率で変化し、図2に示す高速射出速度Vとなる。なお、このときの射出圧力は、図2に示すように、低速射出時の射出圧力Pよりは高いPとなる。 Therefore, the speed of the injection plunger 5 is changed at the same rate of change as the rotational speed of the rate of change of the motor 33, a high-speed injection speed V H shown in FIG. Incidentally, the injection pressure at this time is, as shown in FIG. 2, the high P H than the injection pressure P L at low speed injection.

なお、低速射出及び高速射出において、モータ33は、エンコーダ39により検出される回転数が低速射出速度V及び高速射出速度Vに応じて予め定められた回転数になるように制御されてもよいし、第1位置センサ71及び/又は第2位置センサ73により検出される射出プランジャ5の速度が低速射出速度V及び高速射出速度Vになるように制御されてもよい。 In the low-speed injection and the high-speed injection, the motor 33 may be controlled so that the rotation speed detected by the encoder 39 is a predetermined rotation speed according to the low-speed injection speed V L and the high-speed injection speed V H. Alternatively, the speed of the injection plunger 5 detected by the first position sensor 71 and / or the second position sensor 73 may be controlled to be the low speed injection speed V L and the high speed injection speed V H.

(減速射出)
減速射出は、適宜な事象の発生により開始される。例えば、減速射出は、溶湯がキャビティ105にある程度充填され、その充填された溶湯から射出プランジャ5が反力を受けて減速されることにより開始される。若しくは、減速射出は、射出プランジャ5が所定の減速位置に到達するなど所定の減速開始条件が満たされたときに、モータ33が減速制御されることにより、開始される。若しくは、減速射出は、所定の減速開始条件が満たされたときに、前側弁47により前側流路29の流量が制限されることにより開始される。又は、上記に例示した事象が2以上同時に発生することにより開始される。なお、上記に例示した事象は、いずれが先に生じてもよいが、概ね同時に生じるように制御が行われることが好ましい。
(Decelerated injection)
Deceleration injection is started by occurrence of an appropriate event. For example, the deceleration injection is started when the molten metal is filled in the cavity 105 to some extent, and the injection plunger 5 receives a reaction force from the filled molten metal and is decelerated. Alternatively, the deceleration injection is started by the deceleration control of the motor 33 when a predetermined deceleration start condition is satisfied, such as when the injection plunger 5 reaches a predetermined deceleration position. Alternatively, the deceleration injection is started when the flow rate of the front flow path 29 is limited by the front valve 47 when a predetermined deceleration start condition is satisfied. Alternatively, it is started when two or more events exemplified above occur simultaneously. Any of the events exemplified above may occur first, but it is preferable that the control is performed so as to occur almost simultaneously.

減速射出動作では、射出速度は、高速射出速度Vから減速されて速度Vdとなる。ただし、キャビティ105には、ある程度溶湯が充填されていることから、射出圧力は、高速射出における高速射出圧力Pから上昇して圧力Pdとなる。 In the deceleration injection operation, the injection speed is reduced from the high injection speed VH to the speed Vd. However, the cavity 105, because it is filled to some extent the molten metal, the injection pressure is a pressure Pd rises from the high-speed injection pressure P H in the high-speed injection.

なお、所望の減速カーブが得られるように、前側弁47により前側流路29の流量調整が行われてもよい。   The flow rate of the front flow path 29 may be adjusted by the front valve 47 so that a desired deceleration curve is obtained.

(増圧)
制御装置13は、所定の増圧開始条件が満たされると、所望の昇圧カーブ及び鋳造圧力(終圧、図2のPmax)が得られるように、圧力センサ75の検出値に基づき、モータ33を制御する。なお、射出速度は、キャビティ105に溶湯が完全に充填されることにより、速度Vtを経て0となる。
(Pressure increase)
Based on the detected value of the pressure sensor 75, the control device 13 controls the motor 33 so as to obtain a desired pressure increase curve and casting pressure (final pressure, Pmax in FIG. 2) when a predetermined pressure increase start condition is satisfied. Control. The injection speed becomes 0 after the speed Vt when the cavity 105 is completely filled with the molten metal.

なお、増圧開始条件は、例えば、圧力センサ75により検出される圧力が所定の値に到達したこと、又は、第1位置センサ71により検出される射出プランジャ5が所定の位置に到達したことである。また、増圧において、前側弁47は、例えば、全開とされている。   The pressure increase start condition is, for example, that the pressure detected by the pressure sensor 75 has reached a predetermined value, or that the injection plunger 5 detected by the first position sensor 71 has reached a predetermined position. is there. In the pressure increase, the front valve 47 is fully opened, for example.

(保圧)
射出圧力が所定の鋳造圧力Pmaxに到達すると、その鋳造圧力Pmaxが保たれるように保圧動作が行われる。例えば、制御装置13は、圧力センサ75により検出される射出圧力が一定に保たれるように、モータ33のトルク制御を行う。なお、保圧において、前側弁47は、例えば、全開とされている。
(Holding pressure)
When the injection pressure reaches a predetermined casting pressure Pmax, a pressure holding operation is performed so that the casting pressure Pmax is maintained. For example, the control device 13 performs torque control of the motor 33 so that the injection pressure detected by the pressure sensor 75 is kept constant. In the holding pressure, the front valve 47 is, for example, fully opened.

(射出プランジャ後退)
溶湯が凝固すると、制御装置13は、モータ33の回転を逆転する。これにより、射出プランジャ5の前進時とは逆に、射出プランジャ5は、移動テーブル37の移動速度と射出シリンダ装置7の縮む速度とを足し合わせた速度で軸方向AXの後側AXbへ移動する。なお、射出プランジャの後退において、前側弁47は、例えば、全開とされている。また、制御装置13における、溶湯が凝固したか否かの判定は、例えば、鋳造圧力Pmaxに達した時点等の所定の基準時点から、所定の時間が経過したか否かにより行われる。
(Reverse injection plunger)
When the molten metal solidifies, the control device 13 reverses the rotation of the motor 33. Thereby, contrary to the time when the injection plunger 5 moves forward, the injection plunger 5 moves to the rear side AXb in the axial direction AX at a speed obtained by adding the moving speed of the moving table 37 and the speed at which the injection cylinder device 7 contracts. . When the injection plunger is retracted, the front valve 47 is, for example, fully opened. The control device 13 determines whether or not the molten metal has solidified, for example, based on whether or not a predetermined time has elapsed since a predetermined reference time such as a time when the casting pressure Pmax is reached.

上述のように、変換ロッド側室21rと射出ロッド側室15rとの間では過不足なく作動液が供給されるから、射出ピストン17及び変換ピストン23は同時に後退限に到達する。制御装置13は、第1位置センサ71及び第2位置センサ73の少なくとも一方の検出値に基づいて、射出ピストン17及び変換ピストン23が後退限へ到達したことを検出する。そして、射出ピストン17及び変換ピストン23が後退限へ到達すると、制御装置13は、前側弁47を閉じるとともに、モータ33を停止させる。   As described above, since the working fluid is supplied between the conversion rod side chamber 21r and the injection rod side chamber 15r without excess or deficiency, the injection piston 17 and the conversion piston 23 reach the backward limit at the same time. The control device 13 detects that the injection piston 17 and the conversion piston 23 have reached the retreat limit based on the detection value of at least one of the first position sensor 71 and the second position sensor 73. When the injection piston 17 and the conversion piston 23 reach the backward limit, the control device 13 closes the front valve 47 and stops the motor 33.

以上の実施形態によれば、ダイカストマシンDC1の射出装置1は、軸方向AXを伸縮方向として配置され、射出ピストンロッド19が射出プランジャ5に固定された射出シリンダ装置7と、軸方向AXを伸縮方向として配置され、変換ピストンロッド25がマシン本体111に固定された変換シリンダ装置9とを有する。また、射出装置1は、変換シリンダ装置9の軸方向AXの後側AXbの変換ヘッド側室21hと、射出シリンダ装置7の軸方向AXの後側AXbの射出ヘッド側室15hとを連通する後側流路27を有する。そして、射出装置1は、射出シリンダ装置7の射出シリンダチューブ15及び変換シリンダ装置9の変換シリンダチューブ21を共にマシン本体111に対して軸方向AXに駆動可能な駆動装置11を有する。   According to the above embodiment, the injection device 1 of the die casting machine DC1 is arranged with the axial direction AX as the expansion / contraction direction, and the injection cylinder device 7 in which the injection piston rod 19 is fixed to the injection plunger 5, and the axial direction AX is expanded / contracted. The conversion piston rod 25 is arranged as a direction, and the conversion piston rod 25 is fixed to the machine body 111. Further, the injection device 1 has a rear side flow that communicates the conversion head side chamber 21h on the rear side AXb in the axial direction AX of the conversion cylinder device 9 and the injection head side chamber 15h on the rear side AXb in the axial direction AX of the injection cylinder device 7. A path 27 is provided. The injection device 1 includes a drive device 11 that can drive the injection cylinder tube 15 of the injection cylinder device 7 and the conversion cylinder tube 21 of the conversion cylinder device 9 in the axial direction AX with respect to the machine body 111.

従って、射出装置1は、駆動装置11の駆動により射出シリンダ装置7に作動液を供給可能であり、射出シリンダ装置7の駆動にアキュムレータ又はポンプを必要としない。また、射出装置1は、変換シリンダチューブ21(移動テーブル37)の移動速度v1と、射出シリンダ装置7の伸縮速度(d1/d2)×v1とを足し合わせた速度v2で、射出プランジャ5を駆動可能である。換言すれば、射出装置1は、駆動装置11の速度を液圧機器により(1+(d1/d2))倍に増速することができる。その結果、射出装置1は、簡素な構成で高速射出を行うことができる。また、射出プランジャ5の速度は、移動テーブル37の速度制御(モータ33の回転数の制御)のみによって制御可能であり、制御系を簡素化することもできる。 Therefore, the injection device 1 can supply hydraulic fluid to the injection cylinder device 7 by driving the drive device 11, and does not require an accumulator or a pump to drive the injection cylinder device 7. Further, the injection device 1 moves the injection plunger 5 at a speed v2 obtained by adding the moving speed v1 of the conversion cylinder tube 21 (moving table 37) and the expansion / contraction speed (d1 / d2) 2 × v1 of the injection cylinder device 7. It can be driven. In other words, the injection device 1 can increase the speed of the driving device 11 to (1+ (d1 / d2) 2 ) times by the hydraulic device. As a result, the injection device 1 can perform high-speed injection with a simple configuration. Further, the speed of the injection plunger 5 can be controlled only by speed control of the moving table 37 (control of the rotation speed of the motor 33), and the control system can be simplified.

上記の液圧機器による増速の効果は、変換シリンダ装置9の軸方向AXの後側AXbの変換ヘッド側室21hにおける変換ピストン23の作用面積(πd1/4)が、射出シリンダ装置7の軸方向AXの後側AXbの射出ヘッド側室15hにおける射出ピストン17の作用面積(πd2/4)よりも大きいときに、顕著である。 The effect of increasing speed according to the above hydraulics are active area of the conversion piston 23 in the transducing head side chamber 21h of the side AXb after axial AX conversion cylinder device 9 (πd1 2/4), the axis of the injection cylinder device 7 when larger than the active area of the injection piston 17 (πd2 2/4) in the injection head side chamber 15h of the side AXb after direction AX, it is remarkable.

駆動装置11は、回転式のモータ33と、モータ33の回転を並進運動に変換するネジ機構35と、射出シリンダ装置7及び変換シリンダ装置9を支持し、ネジ機構35の並進運動が伝達されて軸方向AXに駆動される移動テーブル37とを有する。   The drive device 11 supports a rotary motor 33, a screw mechanism 35 that converts the rotation of the motor 33 into a translational motion, an injection cylinder device 7 and a conversion cylinder device 9, and the translational motion of the screw mechanism 35 is transmitted. And a moving table 37 driven in the axial direction AX.

従って、簡素な構成で変換シリンダ装置9及び射出シリンダ装置7の移動が実現される。また、比較的小型なモータで十分なトルクを得るとともに、移動テーブル37の正確な位置制御を行うことができる。   Therefore, the conversion cylinder device 9 and the injection cylinder device 7 can be moved with a simple configuration. In addition, sufficient torque can be obtained with a relatively small motor, and accurate position control of the moving table 37 can be performed.

射出装置1は、射出シリンダ装置7の射出シリンダチューブ15と、変換シリンダ装置9の変換シリンダチューブ21とを固定するとともに、後側流路27を構成する剛体の管部31を更に有する。   The injection device 1 fixes the injection cylinder tube 15 of the injection cylinder device 7 and the conversion cylinder tube 21 of the conversion cylinder device 9, and further includes a rigid pipe portion 31 constituting the rear flow path 27.

従って、管部31は、射出シリンダチューブ15と変換シリンダチューブ21との連通及び固定に兼用される。その結果、射出装置1の構成がより簡素化される。   Therefore, the pipe portion 31 is also used for communication and fixation between the injection cylinder tube 15 and the conversion cylinder tube 21. As a result, the configuration of the injection device 1 is further simplified.

射出装置1は、射出シリンダ装置7の軸方向AXの前側AXfの射出ロッド側室15rと、変換シリンダ装置9の軸方向AXの前側AXfの変換ロッド側室21rとを連通する前側流路29を更に有する。従って、射出ロッド側室15rと変換ロッド側室21rとの間で作動液の補給が行われるから、タンクを小型化したり、タンクを不要としたりできる。また、変換シリンダチューブ21の移動により、射出プランジャ5の前進だけでなく、射出プランジャ5の後退も行うことができる。   The injection device 1 further includes a front flow path 29 that communicates the injection rod side chamber 15r of the front side AXf in the axial direction AX of the injection cylinder device 7 and the conversion rod side chamber 21r of the front side AXf of the conversion cylinder device 9 in the axial direction AX. . Therefore, since the hydraulic fluid is replenished between the injection rod side chamber 15r and the conversion rod side chamber 21r, the tank can be downsized or the tank can be made unnecessary. Further, the movement of the conversion cylinder tube 21 can not only advance the injection plunger 5 but also retract the injection plunger 5.

射出シリンダ装置7における射出ピストン17の断面積と射出ピストンロッド19の断面積との比と、変換シリンダ装置9における変換ピストン23の断面積と変換ピストンロッド25の断面積との比とは等しい。従って、射出ロッド側室15rと変換ロッド側室21rとの間では、作動液の過不足なく、作動液の補給が行われる。従って、タンクを不要とすることができる。また、射出ピストン17と変換ピストン23とを同時に図1に示す原位置に戻すことができる。   The ratio of the cross-sectional area of the injection piston 17 and the cross-sectional area of the injection piston rod 19 in the injection cylinder device 7 is equal to the ratio of the cross-sectional area of the conversion piston 23 and the cross-sectional area of the conversion piston rod 25 in the conversion cylinder device 9. Accordingly, the working fluid is replenished between the injection rod side chamber 15r and the conversion rod side chamber 21r without excessive or insufficient working fluid. Therefore, a tank can be dispensed with. Further, the injection piston 17 and the conversion piston 23 can be simultaneously returned to the original positions shown in FIG.

射出装置1は、前側流路29において作動液の流量を制御可能な前側弁47を更に有する。従って、前側流路29の流量を制限することにより、所望の減速カーブを得るように減速制御を行うことができる。   The injection device 1 further includes a front valve 47 that can control the flow rate of the hydraulic fluid in the front channel 29. Therefore, by limiting the flow rate of the front channel 29, deceleration control can be performed so as to obtain a desired deceleration curve.

なお、以上の実施形態において、ダイカストマシンDC1は本発明の成形機の一例であり、溶湯は本発明の成形材料の一例であり、固定金型101及び移動金型103は本発明の金型の一例であり、変換ヘッド側室21hは本発明の変換シリンダ装置の軸方向の後側のシリンダ室の一例であり、射出ヘッド側室15hは、射出シリンダ装置の軸方向の後側のシリンダ室の一例であり、変換ロッド側室21rは本発明の変換シリンダ装置の軸方向の前側のシリンダ室の一例であり、射出ロッド側室15rは、射出シリンダ装置の軸方向の前側のシリンダ室の一例である。   In the above embodiment, the die casting machine DC1 is an example of the molding machine of the present invention, the molten metal is an example of the molding material of the present invention, and the fixed mold 101 and the moving mold 103 are the molds of the present invention. The conversion head side chamber 21h is an example of an axial rear cylinder chamber of the conversion cylinder device of the present invention, and the injection head side chamber 15h is an example of an axial rear cylinder chamber of the injection cylinder device. The conversion rod side chamber 21r is an example of an axial front cylinder chamber of the conversion cylinder device of the present invention, and the injection rod side chamber 15r is an example of an axial front cylinder chamber of the injection cylinder device.

<第2の実施形態>
図3は、第2の実施形態に係るダイカストマシンDC2の射出装置201の要部の構成を示す図である。
<Second Embodiment>
FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of a main part of the injection apparatus 201 of the die casting machine DC2 according to the second embodiment.

なお、第2の実施形態において、第1の実施形態と同様の構成については、第1の実施形態と同様の符号を付し、説明を省略する。   Note that in the second embodiment, configurations similar to those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals as in the first embodiment, and description thereof is omitted.

射出装置201では、変換シリンダチューブ21と射出シリンダチューブ15とは、適宜な連結部材231により連結されている。従って、第1の実施形態と同様に、射出シリンダチューブ15は、変換シリンダチューブ21とともに軸方向AXにおいて移動する。   In the injection device 201, the conversion cylinder tube 21 and the injection cylinder tube 15 are connected by an appropriate connecting member 231. Accordingly, as in the first embodiment, the injection cylinder tube 15 moves in the axial direction AX together with the conversion cylinder tube 21.

また、後側流路27には、後側流路27の流れを制御する後側弁251が設けられている。後側弁251は、例えば、圧力補償付流量調整弁の機能を有するパイロットチェック弁により構成されている。   The rear flow path 27 is provided with a rear valve 251 that controls the flow of the rear flow path 27. The rear valve 251 is constituted by, for example, a pilot check valve having a function of a pressure compensation flow regulating valve.

具体的には、後側弁251は、パイロット圧力が導入されていないときには、変換ヘッド側室21hから射出ヘッド側室15hへの作動液の流れを許容するとともに、その逆方向の流れを禁止する。また、後側弁251は、閉じるパイロット圧力が導入されると双方向の流れを禁止し、開くパイロット圧力が導入されると双方向の流れを許容する。すなわち、後側弁251は、後側流路27を開閉可能である。また、後側弁251は、作動液の流れを許容するときには、圧力によらず流量を一定とする。   Specifically, the rear valve 251 allows the flow of hydraulic fluid from the conversion head side chamber 21h to the injection head side chamber 15h and prohibits the flow in the opposite direction when the pilot pressure is not introduced. The rear valve 251 prohibits bidirectional flow when the closing pilot pressure is introduced, and allows bidirectional flow when the opening pilot pressure is introduced. That is, the rear valve 251 can open and close the rear flow path 27. Further, the rear valve 251 keeps the flow rate constant regardless of the pressure when allowing the flow of hydraulic fluid.

後側弁251に閉じるパイロット圧力が導入されていると、例えば、変換シリンダチューブ21を軸方向AXの前側AXfへ移動させても、変換ヘッド側室21hから射出ヘッド側室15hへ作動液は供給されず、射出シリンダ装置7は伸びない。その結果、射出プランジャ5の前側AXfへの移動速度v2は、移動テーブル37の前側AXfへの移動速度v1と同等となる。すなわち、増速は行われない。   When the pilot pressure that closes the rear valve 251 is introduced, for example, even if the conversion cylinder tube 21 is moved to the front side AXf in the axial direction AX, the working fluid is not supplied from the conversion head side chamber 21h to the injection head side chamber 15h. The injection cylinder device 7 does not extend. As a result, the moving speed v2 of the injection plunger 5 to the front side AXf is equal to the moving speed v1 of the moving table 37 to the front side AXf. That is, no speed increase is performed.

射出装置201は、更に、変換ロッド側室21rと変換ヘッド側室21hとを連通する前後流路253と、前後流路253を開閉可能な前後弁255とを有している。なお、前後流路253は、変換ロッド側室21r側の一部の流路を前側流路29と共用している。ただし、このような共用はなされなくてもよい。   The injection device 201 further includes a front / rear channel 253 that communicates the conversion rod side chamber 21r and the conversion head side chamber 21h, and a front / rear valve 255 that can open and close the front / rear channel 253. The front and rear flow paths 253 share a part of the flow path on the conversion rod side chamber 21r side with the front flow path 29. However, such sharing may not be performed.

前後弁255は、例えば、パイロットチェック弁により構成されている。具体的には、前後弁255は、パイロット圧力が導入されていないときには、変換ロッド側室21rから変換ヘッド側室21hへの作動液の流れを許容するとともに、その逆方向の流れを禁止する。また、前後弁255は、閉じるパイロット圧力が導入されると双方向の流れを禁止し、開くパイロット圧力が導入されると双方向の流れを許容する。すなわち、前後弁255は、前後流路253を開閉可能である。   The front / rear valve 255 is constituted by, for example, a pilot check valve. Specifically, the front-rear valve 255 allows the flow of hydraulic fluid from the conversion rod side chamber 21r to the conversion head side chamber 21h and prohibits the reverse flow when the pilot pressure is not introduced. The front-rear valve 255 prohibits bidirectional flow when a closed pilot pressure is introduced, and allows bidirectional flow when an open pilot pressure is introduced. That is, the front / rear valve 255 can open and close the front / rear flow path 253.

前後弁255に開くパイロット圧力が導入されると、変換ロッド側室21rと変換ヘッド側室21hとの圧力は同一となる。従って、例えば、変換シリンダチューブ21を変換ピストン23に対して移動させることが容易化される。換言すれば、移動テーブル37をマシン本体111に対して軸方向AXにおいて移動させることが容易化される。   When the pilot pressure that opens to the front and rear valves 255 is introduced, the pressure in the conversion rod side chamber 21r and the conversion head side chamber 21h become the same. Therefore, for example, it is easy to move the conversion cylinder tube 21 with respect to the conversion piston 23. In other words, it is easy to move the moving table 37 in the axial direction AX with respect to the machine main body 111.

以上の構成を有する射出装置201の動作を説明する。   The operation of the injection apparatus 201 having the above configuration will be described.

射出装置201においても、第1の実施形態の射出装置1と同様に、図2に示す、低速射出、高速射出、及び、増圧等が順に行われる。具体的には、以下のとおりである。   Also in the injection device 201, the low-speed injection, the high-speed injection, the pressure increase, and the like shown in FIG. Specifically, it is as follows.

(低速射出)
低速射出の開始直前において、変換ピストン23及び射出ピストン17が後退限等の初期位置に位置していること、モータ33が停止していることについては、第1の実施形態と同様である。また、後側弁251及び前後弁255は、例えば、閉じるパイロット圧力が導入されている。
(Low speed injection)
Just before the start of low-speed injection, the conversion piston 23 and the injection piston 17 are positioned at the initial position such as the retreat limit, and the motor 33 is stopped as in the first embodiment. Moreover, the pilot pressure which closes the rear valve 251 and the front-rear valve 255 is introduced, for example.

所定の低速射出開始条件が満たされると、制御装置13は、後側弁251へのパイロット圧力の導入を停止し、又は、後側弁251へ開くパイロット圧力を導入し、変換ヘッド側室21hから射出ヘッド側室15hへの作動液の流れを許容する。なお、前後弁255は閉じられたままである。また、制御装置13は、第1の実施形態と同様に、比較的低い回転数でモータ33を回転させる。   When a predetermined low-speed injection start condition is satisfied, the control device 13 stops the introduction of the pilot pressure to the rear valve 251 or introduces the pilot pressure that opens to the rear valve 251 and injects from the conversion head side chamber 21h. The flow of hydraulic fluid to the head side chamber 15h is allowed. The front / rear valve 255 remains closed. In addition, the control device 13 rotates the motor 33 at a relatively low rotational speed, as in the first embodiment.

このときの動作は、第1の実施形態と同様である。すなわち、射出プランジャ5は、移動テーブル37の移動速度v1と、射出シリンダ装置7の伸びる速度(d1/d2)×v1とを足し合わせた速度v2(ここでは図2の低速射出速度V)で前進する。 The operation at this time is the same as that of the first embodiment. That is, the injection plunger 5 is a speed v2 obtained by adding the moving speed v1 of the moving table 37 and the speed (d1 / d2) 2 × v1 of the injection cylinder device 7 (here, the low speed injection speed V L in FIG. 2). Move forward with.

(高速射出)
このときの動作は、第1の実施形態と同様であり、説明を省略する。なお、後側弁251及び前後弁255の状態は低速射出時と同様である。
(High speed injection)
The operation at this time is the same as in the first embodiment, and a description thereof will be omitted. The state of the rear valve 251 and the front and rear valves 255 is the same as that at the time of low speed injection.

(減速射出)
このときの動作は、第1の実施形態と概ね同様であり、説明を省略する。なお、第2の実施形態の射出装置201は、第1の実施形態における前側弁47を有していないから、前側弁47に係る動作のみが第1の実施形態と異なる。後側弁251及び前後弁255の状態は高速射出時と同様である。
(Decelerated injection)
The operation at this time is substantially the same as that of the first embodiment, and a description thereof will be omitted. Since the injection device 201 of the second embodiment does not have the front valve 47 in the first embodiment, only the operation relating to the front valve 47 is different from the first embodiment. The states of the rear valve 251 and the front and rear valves 255 are the same as those at the time of high speed injection.

(増圧)
制御装置13は、所定の増圧開始条件が満たされると、後側弁251に閉じるパイロット圧力を導入し、前後弁255に開くパイロット圧力を導入する。これにより、上述したように、増速は行われず、また、移動テーブル37の駆動は容易化される。そして、モータ33の駆動力に相当する圧力が射出プランジャ5から溶湯に加えられる。
(Pressure increase)
When a predetermined pressure increase start condition is satisfied, the control device 13 introduces a pilot pressure that is closed to the rear valve 251 and introduces a pilot pressure that is opened to the front and rear valves 255. Thereby, as described above, the speed increase is not performed, and the driving of the moving table 37 is facilitated. Then, a pressure corresponding to the driving force of the motor 33 is applied from the injection plunger 5 to the molten metal.

なお、変換シリンダチューブ21が変換ピストン23に対して移動する際に生じる変換ピストンロッド25の断面積に起因する作動液の過不足(本実施形態では余剰)は、適宜な方法で解消されてよい。例えば、適宜な弁を介して変換ロッド側室21rと不図示のタンクとを接続し、作動液の過不足を補償してよい。   Note that the excess or deficiency of the hydraulic fluid (surplus in this embodiment) caused by the cross-sectional area of the conversion piston rod 25 generated when the conversion cylinder tube 21 moves with respect to the conversion piston 23 may be eliminated by an appropriate method. . For example, the conversion rod side chamber 21r and a tank (not shown) may be connected via an appropriate valve to compensate for excess or deficiency of the hydraulic fluid.

また、所望の昇圧カーブ及び鋳造圧力が得られるように、圧力センサ75の検出値に基づき、モータ33が制御されることは第1の実施形態と同様である。   Further, as in the first embodiment, the motor 33 is controlled based on the detection value of the pressure sensor 75 so as to obtain a desired boosting curve and casting pressure.

(保圧)
このときの動作は、第1の実施形態と同様であり、説明を省略する。なお、後側弁251及び前後弁255の状態は増圧時と同様である。
(Holding pressure)
The operation at this time is the same as in the first embodiment, and a description thereof will be omitted. The state of the rear valve 251 and the front / rear valve 255 is the same as that during pressure increase.

(射出プランジャ後退)
溶湯が凝固すると、制御装置13は、後側弁251に開くパイロット圧力を導入し、前後弁255に閉じるパイロット圧力を導入し、モータ33の回転を逆転する。これにより、第1の実施形態と同様に、射出ピストン17(射出プランジャ5)及び変換ピストン23は後退する。そして、射出ピストン17及び変換ピストン23が後退限へ到達すると、制御装置13は、後側弁251を閉じるとともに、モータ33を停止させる。
(Reverse injection plunger)
When the molten metal solidifies, the control device 13 introduces a pilot pressure that opens to the rear valve 251, introduces a pilot pressure that closes to the front and rear valves 255, and reverses the rotation of the motor 33. Thereby, similarly to 1st Embodiment, the injection piston 17 (injection plunger 5) and the conversion piston 23 retreat. When the injection piston 17 and the conversion piston 23 reach the backward limit, the control device 13 closes the rear valve 251 and stops the motor 33.

なお、増圧又は保圧における作動液の過不足の補償分は、射出プランジャ後退時に、適宜な方法により戻される。例えば、本実施形態では、増圧及び保圧において変換ロッド側室21rから排出された余剰な作動液は、射出プランジャの後退動作前、若しくは、射出ピストン17が後退限に到達した後に、後側弁251を閉じ、前後弁255を開いた状態で変換シリンダチューブ21を軸方向AXの後側AXbへ移動させて、負圧によりタンクから戻される。   The compensation for the excess or deficiency of the hydraulic fluid in the pressure increase or holding pressure is returned by an appropriate method when the injection plunger is retracted. For example, in the present embodiment, the surplus hydraulic fluid discharged from the conversion rod side chamber 21r during pressure increase and pressure holding is the rear valve before the backward movement of the injection plunger or after the injection piston 17 reaches the backward limit. The conversion cylinder tube 21 is moved to the rear side AXb in the axial direction AX with the valve 251 closed and the front / rear valve 255 opened, and returned from the tank by negative pressure.

以上の第2の実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果が得られる。すなわち、簡素な構成で高速射出を行うことなどが可能である。   According to the second embodiment described above, the same effect as in the first embodiment can be obtained. That is, it is possible to perform high-speed injection with a simple configuration.

射出装置201は、後側流路27を開閉可能な後側弁251を有する。従って、増圧工程などにおいて、液圧機器による増速を行わずに、モータ33の駆動力に対して相対的に大きな圧力を射出プランジャ5から溶湯に加えることができる。その結果、モータ33の小型化を図ることなどができる。   The injection device 201 includes a rear valve 251 that can open and close the rear flow path 27. Therefore, in the pressure increasing process or the like, a relatively large pressure relative to the driving force of the motor 33 can be applied from the injection plunger 5 to the molten metal without increasing the speed by the hydraulic device. As a result, the motor 33 can be reduced in size.

射出装置201は、変換シリンダ装置9の軸方向AXの前側AXfの変換ロッド側室21rとその反対側の変換ヘッド側室21hとを連通する前後流路253と、前後流路253を開閉可能な前後弁255とを有する。従って、高速射出工程などにおいて後側弁251が開かれているときには、前後弁255を閉じて液圧機器による増速を行うことが可能であるとともに、増圧工程などにおいて後側弁251が閉じられているときには前後弁255を開いて変換シリンダチューブ21(移動テーブル37)の移動を容易化することができる。   The injection device 201 includes a front / rear flow channel 253 that communicates the conversion rod side chamber 21r on the front side AXf in the axial direction AX of the conversion cylinder device 9 and the conversion head side chamber 21h on the opposite side, and a front / rear valve that can open and close the front / rear flow channel 253. 255. Therefore, when the rear valve 251 is opened in a high-speed injection process or the like, it is possible to close the front and rear valves 255 and increase the speed by a hydraulic device, and in the pressure increase process or the like, the rear valve 251 is closed. When this is done, the front and rear valves 255 can be opened to facilitate the movement of the conversion cylinder tube 21 (moving table 37).

本発明は、以上の実施形態に限定されず、種々の態様で実施されてよい。   The present invention is not limited to the above embodiment, and may be implemented in various aspects.

成形機は、ダイカストマシンに限定されない。例えば、成形機は、他の金属成形機であってもよいし、プラスチック射出成形機であってもよいし、木粉に熱可塑性樹脂等を混合させた材料を成形する成形機であってもよい。また、射出装置は、横型締横射出に限定されず、例えば、縦型締縦射出、横型締縦射出であってもよい。作動液は、油に限定されず、例えば水でもよい。   The molding machine is not limited to a die casting machine. For example, the molding machine may be another metal molding machine, a plastic injection molding machine, or a molding machine that molds a material obtained by mixing wood powder with a thermoplastic resin or the like. Good. Further, the injection device is not limited to horizontal mold clamping horizontal injection, and may be vertical mold clamping vertical injection or horizontal mold clamping vertical injection, for example. The hydraulic fluid is not limited to oil and may be water, for example.

射出シリンダ装置及び変換シリンダ装置は、射出プランジャの軸方向に平行であればよい。従って、射出プランジャ、射出シリンダ装置及び変換シリンダ装置の、射出プランジャの軸方向及び軸方向に直交する方向における相対位置は適宜に設定されてよい。射出シリンダ装置及び変換シリンダ装置は、軸方向の前側及び後側のいずれがピストンロッド側とされてもよい。   The injection cylinder device and the conversion cylinder device may be parallel to the axial direction of the injection plunger. Therefore, the relative positions of the injection plunger, the injection cylinder device, and the conversion cylinder device in the axial direction of the injection plunger and in the direction orthogonal to the axial direction may be set as appropriate. In the injection cylinder device and the conversion cylinder device, either the front side or the rear side in the axial direction may be the piston rod side.

駆動源(実施形態ではモータ33)、伝達機構(実施形態ではネジ機構35)、射出シリンダ装置及び変換シリンダ装置の数は、1個に限定されず、また、互いに同一でなくてもよい。例えば、複数組の駆動源及び伝達機構により、1本の変換シリンダ装置及び1本の射出シリンダ装置を駆動したり、複数組の駆動源、伝達機構及び変換シリンダ装置により、1本の射出シリンダ装置を駆動したりしてもよい。   The number of drive sources (motor 33 in the embodiment), transmission mechanism (screw mechanism 35 in the embodiment), injection cylinder device, and conversion cylinder device is not limited to one, and may not be the same. For example, one conversion cylinder device and one injection cylinder device are driven by a plurality of sets of drive sources and transmission mechanisms, or one injection cylinder device is driven by a plurality of sets of drive sources, transmission mechanisms and conversion cylinder devices. Or may be driven.

電動機は、回転式のものに限定されない。また、電動機の動力を変換シリンダチューブに伝達する伝達機構(実施形態ではネジ機構35)は、省略されてもよい。例えば、電動機としてリニアモータを利用し、電動機により直接的に変換シリンダチューブを駆動してもよい。   The electric motor is not limited to a rotary type. Further, the transmission mechanism (screw mechanism 35 in the embodiment) that transmits the power of the electric motor to the conversion cylinder tube may be omitted. For example, a linear motor may be used as the electric motor, and the conversion cylinder tube may be driven directly by the electric motor.

回転式の電動機が用いられる場合において、回転運動を並進運動に変換する変換機構は、ネジ機構に限定されない。例えば、変換機構は、ラックピニオン機構であってもよい。また、電動機から変換シリンダチューブまでの伝達機構には、歯車機構やプーリ・ベルト機構などの適宜な増速機構が含まれてもよい。   When a rotary electric motor is used, the conversion mechanism that converts the rotational motion into the translational motion is not limited to the screw mechanism. For example, the conversion mechanism may be a rack and pinion mechanism. The transmission mechanism from the electric motor to the conversion cylinder tube may include an appropriate speed increasing mechanism such as a gear mechanism or a pulley / belt mechanism.

電動機及び伝達機構(ネジ機構)の配置位置は、適宜に変更可能である。例えば、電動機は、マシン本体ではなく、移動テーブルに設けられてもよい。また、例えば、ネジ軸が回転不可能に、ナットが回転可能に設けられてもよい。   The arrangement positions of the electric motor and the transmission mechanism (screw mechanism) can be changed as appropriate. For example, the electric motor may be provided not on the machine body but on the moving table. Further, for example, the nut may be provided so that the screw shaft is not rotatable and the nut is rotatable.

剛体の管部(31)や連結部材(231)は設けられなくてもよい。例えば、射出シリンダ装置のシリンダチューブと変換シリンダ装置のシリンダチューブとは、移動テーブルに共に固定されることにより、互いに固定されてもよい。   The rigid pipe portion (31) and the connecting member (231) may not be provided. For example, the cylinder tube of the injection cylinder device and the cylinder tube of the conversion cylinder device may be fixed to each other by being fixed to the moving table.

前側流路(29)は設けられなくてもよい。例えば、実施形態において、射出ロッド側室15r及び変換ロッド側室21rにおける作動液の排出及び供給は、これらのシリンダ室とタンクとの間で行われてもよい。   The front channel (29) may not be provided. For example, in the embodiment, the discharge and supply of the hydraulic fluid in the injection rod side chamber 15r and the conversion rod side chamber 21r may be performed between the cylinder chamber and the tank.

また、前側流路(29)が設けられる場合において、前側流路により連通されるシリンダ室間において、作動液の排出及び供給は過不足なく行われなくてもよい。例えば、作動液の不足分又は余剰分は、タンクから供給又はタンクに排出されてもよい。この場合であっても、シリンダ室間で作動液を補給し合う分について、タンクの小型化の効果が得られる。また、作動液の不足分に応じて、シリンダ室に真空の空間が生じてもよい。また、第2の実施形態に示されたように、前側弁(47)は省略されてもよい。   Further, in the case where the front flow path (29) is provided, the hydraulic fluid may not be discharged and supplied between the cylinder chambers communicated by the front flow path. For example, the shortage or surplus of the hydraulic fluid may be supplied from the tank or discharged to the tank. Even in this case, the effect of reducing the size of the tank can be obtained for the amount of replenishment of hydraulic fluid between the cylinder chambers. Further, a vacuum space may be generated in the cylinder chamber according to the shortage of hydraulic fluid. Further, as shown in the second embodiment, the front valve (47) may be omitted.

第2の実施形態のように、後側流路(27)を閉じることが可能に構成する場合、前後流路は設けられなくてもよい。例えば、第2の実施形態において、変換ヘッド側室21hはタンクと連通されてもよい。   When the rear channel (27) can be closed as in the second embodiment, the front and rear channels need not be provided. For example, in the second embodiment, the conversion head side chamber 21h may be communicated with a tank.

本発明は、アキュムレータ又はポンプを省略することを可能とするが、これらの構成要素が設けられていてもよい。   The present invention makes it possible to dispense with accumulators or pumps, but these components may be provided.

1…射出装置、5…射出プランジャ、7…射出シリンダ装置、9…変換シリンダ装置、11…駆動装置、15…射出シリンダチューブ、15h…射出ヘッド側室、19…射出ピストンロッド、21…変換シリンダチューブ、21h…変換ヘッド側室、25…変換ピストンロッド、27…後側流路、101…固定金型、103…移動金型、105…キャビティ、111…マシン本体、AX…軸方向、AXf…前側。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Injection device, 5 ... Injection plunger, 7 ... Injection cylinder device, 9 ... Conversion cylinder device, 11 ... Drive device, 15 ... Injection cylinder tube, 15h ... Injection head side chamber, 19 ... Injection piston rod, 21 ... Conversion cylinder tube 21h ... Conversion head side chamber, 25 ... Conversion piston rod, 27 ... Rear flow path, 101 ... Fixed mold, 103 ... Moving mold, 105 ... Cavity, 111 ... Machine body, AX ... Axial direction, AXf ... Front side.

Claims (9)

射出プランジャを軸方向の前側へ駆動することにより、マシン本体が保持する金型のキャビティに成形材料を押し出す射出装置であって、
前記軸方向を伸縮方向として配置され、ピストンロッドが前記射出プランジャに固定された射出シリンダ装置と、
前記軸方向を伸縮方向として配置され、ピストンロッドが前記マシン本体に固定された変換シリンダ装置と、
前記変換シリンダ装置の前記軸方向の後側のシリンダ室と、前記射出シリンダ装置の前記軸方向の後側のシリンダ室とを連通する後側流路と、
前記射出シリンダ装置のシリンダチューブ及び前記変換シリンダ装置のシリンダチューブを共に前記マシン本体に対して前記軸方向に駆動可能な駆動装置と、
を有する成形機の射出装置。
An injection device for extruding a molding material into a mold cavity held by a machine body by driving an injection plunger forward in the axial direction,
An injection cylinder device that is arranged with the axial direction as the expansion / contraction direction, and a piston rod fixed to the injection plunger;
A conversion cylinder device that is arranged with the axial direction as the expansion / contraction direction, and a piston rod fixed to the machine body;
A rear flow path that communicates the axial rear cylinder chamber of the conversion cylinder device and the axial rear cylinder chamber of the injection cylinder device;
A drive device capable of driving both the cylinder tube of the injection cylinder device and the cylinder tube of the conversion cylinder device in the axial direction with respect to the machine body;
An injection device for a molding machine.
前記変換シリンダ装置の前記軸方向の後側のシリンダ室におけるピストンの作用面積は、前記射出シリンダ装置の前記軸方向の後側のシリンダ室におけるピストンの作用面積よりも大きい
請求項1に記載の成形機の射出装置。
The molding according to claim 1, wherein an operation area of the piston in the cylinder chamber on the rear side in the axial direction of the conversion cylinder device is larger than an operation area of the piston in the cylinder chamber on the rear side in the axial direction of the injection cylinder device. Machine injection equipment.
前記駆動装置は、
回転式の電動機と、
前記電動機の回転を並進運動に変換するネジ機構と、
前記射出シリンダ装置のシリンダチューブ及び前記変換シリンダ装置のシリンダチューブを支持し、前記ネジ機構の並進運動が伝達されて前記軸方向に駆動される移動テーブルと、
を有する請求項1又は2に記載の成形機の射出装置。
The drive device
A rotary electric motor,
A screw mechanism for converting rotation of the electric motor into translational motion;
A moving table that supports the cylinder tube of the injection cylinder device and the cylinder tube of the conversion cylinder device, and is driven in the axial direction by transmitting the translational motion of the screw mechanism;
The injection device for a molding machine according to claim 1 or 2, wherein
前記射出シリンダ装置のシリンダチューブと、前記変換シリンダ装置のシリンダチューブとを固定するとともに、前記後側流路を構成する剛体の管部を更に有する
請求項1〜3のいずれか1項に記載の成形機の射出装置。
The cylinder tube of the said injection cylinder apparatus and the cylinder tube of the said conversion cylinder apparatus are fixed, and it has further the rigid pipe part which comprises the said back side flow path. Injection machine for molding machines.
前記射出シリンダ装置の前記軸方向の前側のシリンダ室と、前記変換シリンダ装置の前記軸方向の前側のシリンダ室とを連通する前側流路を更に有する
請求項1〜4のいずれか1項に記載の成形機の射出装置。
5. The apparatus according to claim 1, further comprising a front-side flow path that communicates the cylinder chamber on the front side in the axial direction of the injection cylinder device and the cylinder chamber on the front side in the axial direction of the conversion cylinder device. Molding machine injection equipment.
前記射出シリンダ装置及び前記変換シリンダ装置は、ピストンロッドが延び出る側のシリンダ室同士が前記前側流路により連通され、その反対側のシリンダ室同士が前記後側流路により連通され、
前記射出シリンダ装置におけるピストンの断面積とピストンロッドの断面積との比と、前記変換シリンダ装置におけるピストンの断面積とピストンロッドの断面積との比とは等しい
請求項5に記載の成形機の射出装置。
In the injection cylinder device and the conversion cylinder device, the cylinder chambers on the side from which the piston rod extends are communicated with each other by the front channel, and the cylinder chambers on the opposite side are communicated by the rear channel,
The ratio of the cross-sectional area of the piston and the cross-sectional area of the piston rod in the injection cylinder device is equal to the ratio of the cross-sectional area of the piston and the cross-sectional area of the piston rod in the conversion cylinder device. Injection device.
前記前側流路において作動液の流量を制御可能な前側弁を更に有する
請求項5又は6に記載の成形機の射出装置。
The injection device for a molding machine according to claim 5 or 6, further comprising a front side valve capable of controlling a flow rate of the hydraulic fluid in the front side flow path.
前記後側流路を開閉可能な後側弁を更に有する
請求項1〜7のいずれか1項に記載の成形機の射出装置。
The injection device for a molding machine according to any one of claims 1 to 7, further comprising a rear valve capable of opening and closing the rear flow path.
前記変換シリンダ装置における、ピストンに区画された2つのシリンダ室を連通する前後流路と、
前記前後流路を開閉可能な前後制御弁と、
を更に有する請求項8に記載の成形機の射出装置。
In the conversion cylinder device, front and rear flow paths communicating two cylinder chambers partitioned by a piston;
A front-rear control valve capable of opening and closing the front-rear flow path;
The injection device for a molding machine according to claim 8, further comprising:
JP2010057890A 2010-03-15 2010-03-15 Injection machine for molding machine Active JP5548493B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010057890A JP5548493B2 (en) 2010-03-15 2010-03-15 Injection machine for molding machine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010057890A JP5548493B2 (en) 2010-03-15 2010-03-15 Injection machine for molding machine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2011189385A JP2011189385A (en) 2011-09-29
JP5548493B2 true JP5548493B2 (en) 2014-07-16

Family

ID=44794858

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010057890A Active JP5548493B2 (en) 2010-03-15 2010-03-15 Injection machine for molding machine

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5548493B2 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103381478B (en) * 2013-06-26 2015-12-16 东莞市益格机电有限公司 Die casting machine injection system
CN103752792B (en) * 2014-01-26 2016-05-11 东莞市益格机电有限公司 Energy saving die casting machine

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4844209B2 (en) * 2006-04-19 2011-12-28 宇部興産機械株式会社 Hybrid injection device with excellent controllability
JP2008155280A (en) * 2006-11-30 2008-07-10 Ube Machinery Corporation Ltd Injection device for die casting machine
JP2009090321A (en) * 2007-10-09 2009-04-30 Toshiba Mach Co Ltd Injection device for molding machine
JP5162294B2 (en) * 2008-03-24 2013-03-13 東芝機械株式会社 Injection machine for molding machine

Also Published As

Publication number Publication date
JP2011189385A (en) 2011-09-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6457750B2 (en) Molding equipment
JP5177394B2 (en) Molding machine
JP5536326B2 (en) Injection machine for molding machine
JP6764276B2 (en) Injection device and molding machine
JP2015163411A (en) Injection device, and molding apparatus
JP5548493B2 (en) Injection machine for molding machine
JP2013018011A (en) Injection apparatus of molding machine
JP6784569B2 (en) Injection device and molding machine
JP5536498B2 (en) Injection machine for molding machine
JP6860382B2 (en) Injection device and molding machine
JP5548492B2 (en) Injection machine for molding machine
JP5443896B2 (en) Injection machine for molding machine
JP2018001252A (en) Ejection device and molding machine
JP5960508B2 (en) Injection machine for molding machine
JP5424618B2 (en) Injection machine for molding machine
JP5558227B2 (en) Injection machine for molding machine
JP4782250B1 (en) Injection machine for molding machine
JP5603176B2 (en) Injection machine for molding machine
JP5491270B2 (en) Injection machine for molding machine
EP3827960B1 (en) Injection molding machine
JP2018024010A (en) Injection device and molding machine
JP2018030135A (en) Injection device and molding device
JP7194157B2 (en) Extruder and molding machine
WO2022259972A1 (en) Injection apparatus and molding machine
JP5634776B2 (en) Injection machine for molding machine and molding machine

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20130313

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20140124

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20140422

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20140519

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5548493

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350