JPS6046008B2 - Control method of injection molding machine - Google Patents

Control method of injection molding machine

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Publication number
JPS6046008B2
JPS6046008B2 JP4109676A JP4109676A JPS6046008B2 JP S6046008 B2 JPS6046008 B2 JP S6046008B2 JP 4109676 A JP4109676 A JP 4109676A JP 4109676 A JP4109676 A JP 4109676A JP S6046008 B2 JPS6046008 B2 JP S6046008B2
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JP
Japan
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screw
injection
mold
temperature
barrel
Prior art date
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Application number
JP4109676A
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Japanese (ja)
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JPS52124061A (en
Inventor
成俊 西池
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Sumitomo Heavy Industries Ltd
Original Assignee
Sumitomo Heavy Industries Ltd
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Publication date
Application filed by Sumitomo Heavy Industries Ltd filed Critical Sumitomo Heavy Industries Ltd
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  • Injection Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は射出成形機の制御方式に関するものてある。[Detailed description of the invention] The present invention relates to a control system for an injection molding machine.

一般に、この種の射出成形機はホッパから供給される粒
状のプラスチック原料を加熱溶融するためのバレル、バ
レル内の溶融プラスチックをキャビティを有する金型内
に出させるためのフランシャーとを備えている。
Generally, this type of injection molding machine is equipped with a barrel for heating and melting granular plastic raw materials supplied from a hopper, and a flancier for causing the molten plastic in the barrel to flow into a mold having a cavity. .

また、射出成形機にはフランシャーを射出ラムにより駆
動するだけでなく、フランシャーのスクリューを設け、
このスクリューを回転させることによりバレル内のプラ
スチック原料を混練し、且つ、軽量を行なう形式のもの
がある。一方、バラツキの少ない高品質の製品を射出成
形によつて得る場合、金型内に注入されるプラスチック
の粘度を一定の範囲内に維持することが必要である。
In addition, the injection molding machine not only drives the flancher with an injection ram, but also has a flancher screw.
There is a type that kneads the plastic raw material in the barrel by rotating this screw, and also makes it lighter. On the other hand, when obtaining high-quality products with little variation by injection molding, it is necessary to maintain the viscosity of the plastic injected into the mold within a certain range.

例えば、プラスチックの粘度が低すぎると、製品にバリ
等が発生し、また、プラスチッ・クの粘度が高過ぎると
きには、金型のキャビティ内にプラスチックが充分行き
渡らず、いずれの場合にも、高品質の製品を得ることは
できない。従来、この種の射出成形機では金型内にプラ
スチックを注入する射出工程において、溶融プラスゝチ
ツクの見掛上の粘度を測定し、この見掛粘度を一定値以
内に維持するように制御する方式が採用されている。例
えば、特開昭50−23457号に開示された制御方法
においては射出工程中の射出ラムの位置を監視し、射出
ラムが予め定められた位置に達した時の射出圧力を射出
ラムの油圧等により検出して、この検出結果が一定範囲
を逸脱しているときには、バレルの加熱用ヒータの温度
を制御し、見掛粘度を一定範囲内に維持している。更に
、ゼネラルエレクトリツク社のPMlOOOPROCE
SSCONTROLにおいては射出速度をプログラム制
御しておき、射出ラムが予め設定した位置に達した時、
射出油圧及び射出速度を検出して、射出油圧と射出速度
の比を溶融プラスチックの粘度の指標とし、この比の値
を一定範囲内に維持するように制御を行なつている。
For example, if the viscosity of the plastic is too low, burrs will form on the product, and if the viscosity of the plastic is too high, the plastic will not be sufficiently spread inside the mold cavity, resulting in a high quality product. products cannot be obtained. Conventionally, in this type of injection molding machine, the apparent viscosity of the molten plastic is measured during the injection process of injecting the plastic into the mold, and the apparent viscosity is controlled to be maintained within a certain value. method is adopted. For example, in the control method disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 50-23457, the position of the injection ram during the injection process is monitored, and the injection pressure when the injection ram reaches a predetermined position is measured based on the oil pressure of the injection ram. When the detection result is outside a certain range, the temperature of the barrel heater is controlled to maintain the apparent viscosity within a certain range. Furthermore, General Electric Company's PMlOOOOPROCE
In SSCONTROL, the injection speed is program-controlled, and when the injection ram reaches a preset position,
The injection oil pressure and injection speed are detected, the ratio of the injection oil pressure and the injection speed is used as an index of the viscosity of the molten plastic, and control is performed to maintain the value of this ratio within a certain range.

しかしながら、金型にプラスチックを注入する射出工程
において見掛粘度を求めた場合、測定時点では金型にあ
る程度プラスチックが充填されているから、この状態で
計測された測定因子は金型のキャビティの形状等によつ
て影響を受ける。
However, when determining the apparent viscosity during the injection process of injecting plastic into a mold, the mold is already filled with plastic to some extent at the time of measurement, so the measurement factor measured in this state is based on the shape of the mold cavity. etc.

したがつて、金型を交換する度毎に、金型に応じて溶融
プラスチックの見掛粘度の基準を変更しなければならな
いという欠点がある。本発明の目的は溶融プラスチック
の見掛粘度の基準を金型に応じて変更する必要のない射
出成形機の制御方式を提供することである。
Therefore, each time the mold is replaced, the standard for the apparent viscosity of the molten plastic must be changed depending on the mold. An object of the present invention is to provide a control system for an injection molding machine that does not require changing the standard of apparent viscosity of molten plastic depending on the mold.

本発明の他の目的は溶融プラスチックの見掛粘度より有
効にあられす測定因子を用いた射出成形機の制御方式を
提供することである。
Another object of the present invention is to provide a control system for an injection molding machine using a measurement factor that is more effective than the apparent viscosity of molten plastic.

本発明では射出成形の際、一定量のプラスチックをバレ
ル内に供給して、プラスチックの定量化を行なう計量工
程と、この計量工程後、金型内に.プランジャーにより
押出する射出工程とが行われることに着目し、見掛粘度
を計量工程においても測定して、注入する溶融プラスチ
ックの見掛粘度を射出の前に金型の形状等に左右される
ことなく検出する射出成形機の制御方式が得られる。
In the present invention, during injection molding, there is a measuring process in which a certain amount of plastic is supplied into a barrel and the amount of plastic is quantified, and after this measuring process, a certain amount of plastic is supplied into a barrel and then injected into the mold. Focusing on the fact that the injection process is performed by extruding with a plunger, the apparent viscosity is also measured during the metering process, and the apparent viscosity of the molten plastic to be injected is determined by the shape of the mold etc. before injection. A control method for an injection molding machine that can be detected without any detection is obtained.

本発明によれば、プランジャーにスクリューを備えた射
出成形機において、プラスチックの見掛粘度をあられす
因子として、スクリュー回転数、スクリュー回転トルク
又はスクリュー移動速度を使用し、測定された因子の変
動を監視、制御する・ことによつて高品質の製品を連続
的に製作できる制御方式が得られる。以下、図面を参照
して、本発明を説明する。
According to the present invention, in an injection molding machine equipped with a screw in the plunger, the screw rotation speed, screw rotation torque, or screw movement speed is used as a factor to determine the apparent viscosity of the plastic, and the variation in the measured factor is By monitoring and controlling the process, a control method that can continuously produce high-quality products can be obtained. The present invention will be described below with reference to the drawings.

第1図は本発明の一実施例を示すブロック図であり、第
1図を参照すると、この実施例は一部破断して示された
射出成形機1と、その制御回路30とを備えている。こ
のうち、射出成形機1は粒状のプラスチック原料を供給
するホッパー2、プラスチック原料を加熱溶融するバレ
ル3、バレル3から押出された溶融プラスチックを成形
する金型4及び溶融プラスチックをショットするプラン
ジャー5とを備え、プランジャー5にはプラスチックを
混練、移動させるスクリュー5″が設けられている。ま
た、このプランジャー5は射出ラム6によつて前後進さ
せられると共に、モータ7によつて回転させられ、バレ
ル3内の溶融プラスチックを金型4に射出できるように
構成されている。更に、バレル3にはプラスチック原料
を加熱・溶融する加熱ヒータ8が設けられており、金型
4には温度制御装置9が備えられている。次に、バレル
3及び金型4の温度を検出するために、バレル3及び金
型4には温度変換器10及び11が取り付けられており
、且つ、射出ラム6・の背圧を検出するために、圧力検
出器12が設けられている。
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention. Referring to FIG. 1, this embodiment includes an injection molding machine 1 shown partially cut away, and a control circuit 30 thereof. There is. Among these, the injection molding machine 1 includes a hopper 2 that supplies granular plastic raw materials, a barrel 3 that heats and melts the plastic raw materials, a mold 4 that molds the molten plastic extruded from the barrel 3, and a plunger 5 that shoots the molten plastic. The plunger 5 is provided with a screw 5'' for kneading and moving the plastic.The plunger 5 is moved forward and backward by an injection ram 6, and rotated by a motor 7. The barrel 3 is further provided with a heater 8 that heats and melts the plastic raw material, and the mold 4 is provided with a heater 8 that heats and melts the plastic raw material. A control device 9 is provided.Temperature transducers 10 and 11 are attached to the barrel 3 and the mold 4 in order to detect the temperatures of the barrel 3 and the mold 4, and A pressure detector 12 is provided to detect the back pressure of 6.

また、スクリュー5″の位置及び速度はそれぞれ変位検
出器13及び速度検出器14て測定される。この実施例
ではスクリュー5″の位置及び速度だけでなく、スクリ
ュー5″の回転速度並びに回転トルクをも検出できるよ
うに、モータ7には回転角速度検出器15及び回転トル
ク検出器16が備えられている。一方、前述した各種検
出器及び変換器からのデータに基き射出成形機1を制御
する制御回路30はプログラム及び各種データにしたが
つて、射出成形機1を制御するコントローラ31、モー
タ7を駆動するモータ駆動装置32及びコントローラ3
1からの出力をモータ駆動装置32へ伝達するサーボ増
幅器33を有している。
Further, the position and speed of the screw 5'' are measured by a displacement detector 13 and a speed detector 14, respectively. In this embodiment, not only the position and speed of the screw 5'' but also the rotational speed and rotational torque of the screw 5'' are measured. The motor 7 is equipped with a rotational angular velocity detector 15 and a rotational torque detector 16 so that the rotational angular velocity detector 15 and the rotational torque detector 16 can also be detected. The circuit 30 includes a controller 31 that controls the injection molding machine 1, a motor drive device 32 that drives the motor 7, and the controller 3 according to programs and various data.
It has a servo amplifier 33 that transmits the output from 1 to a motor drive device 32.

更に、この制御回路30にはコントローラ31からの制
御により、バレル3内の溶融プラスチックの温度、金型
4の温度を設定、制御する温度プログラム設定器3牡射
出速度の制御の際に使用されるサーボ増幅器35、射出
ラム6の背圧の制御の際に使用されるサーボ増幅器36
とが設けられ、両増幅器35,36の出力は信号切換装
置37を介して、選択的に圧力駆動装置40に与えられ
る。この圧力駆動装置40は計量工程において射出ラム
6に背圧を与え、射出工程において射出速度を得るため
に射出圧を与える。以下、この実施例の動作をホッパー
2からのプラスチック原料を定量化し、混練する計量工
程と、金型4内に溶融プラスチックを押出す射出工程と
に分けて説明する。
Furthermore, the control circuit 30 includes a temperature program setting device 3 which sets and controls the temperature of the molten plastic in the barrel 3 and the temperature of the mold 4 under the control of the controller 31. The temperature program setting device 3 is used to control the injection speed. Servo amplifier 35, servo amplifier 36 used for controlling the back pressure of the injection ram 6
The outputs of both amplifiers 35 and 36 are selectively applied to a pressure drive device 40 via a signal switching device 37. This pressure drive device 40 applies back pressure to the injection ram 6 during the metering process, and applies injection pressure to obtain the injection speed during the injection process. The operation of this embodiment will be explained below by dividing it into a measuring process in which the plastic raw material from the hopper 2 is quantified and kneaded, and an injection process in which the molten plastic is extruded into the mold 4.

まず、計量工程について説明すると、計量工程ではモー
タ7を回転させバレル3内に供給されたプラスチック原
料を混練すると共に、加熱ヒータ8が設けられている溶
融室18の方向へプラスチック原料を移動させる。この
実施例においてはスクリュー5″の速度及びトルクを検
出させるために、回転角速度検出器15及び回転トルク
検出器16が設けられており、且つ、速度検出器14で
はスクリューの移動速度を検出することができる。した
がつて、これら3つの測定因子を組合せることにより、
コントローラ31では種々の制御を行なうことができる
。これら測定因子の計測に先立つて、温度変換器10、
加熱ヒータ8及びび温度プログラム設定器34を用いて
温度サーボ系を構成し、バレル3内の温度を一定に保持
しておくと共に場合によつて温度変換器11、温度制御
装置9、温度プログラム設定器34を用いて温度サーボ
系を構成し金型4の温度を一定にすることを併用し更に
圧力検出器12、圧力駆動装置40、サーボ増幅器36
及び信号切換装置37を用いて圧力サーボ系を用いて、
コントローラ31の制御により射圧ラム6の背圧を一定
にしておく。この状態における1つの制御方法として、
3つの測定因子のうちスクリューの回転速度を一定にし
て、スクリューの回転に要するトルク又はスクリューの
移動速度を監視し、溶融プラスチックの見掛粘度を制御
する方法がある。
First, the measuring process will be explained. In the measuring process, the motor 7 is rotated to knead the plastic raw material supplied into the barrel 3 and move the plastic raw material toward the melting chamber 18 where the heater 8 is provided. In this embodiment, a rotational angular velocity detector 15 and a rotational torque detector 16 are provided to detect the speed and torque of the screw 5'', and the speed detector 14 detects the moving speed of the screw. Therefore, by combining these three measurement factors,
The controller 31 can perform various controls. Prior to measuring these measurement factors, a temperature converter 10,
A temperature servo system is constructed using the heater 8 and the temperature program setting device 34, and the temperature inside the barrel 3 is maintained constant. A temperature servo system is configured using a pressure detector 12, a pressure drive device 40, and a servo amplifier 36 to keep the temperature of the mold 4 constant.
and a pressure servo system using the signal switching device 37,
The back pressure of the injection pressure ram 6 is kept constant under the control of the controller 31. As one control method in this state,
Among the three measurement factors, there is a method in which the rotation speed of the screw is kept constant and the torque required for rotation of the screw or the moving speed of the screw is monitored to control the apparent viscosity of the molten plastic.

この場合、回転角速度検出器15、スクリュー回転用モ
ータ7、モータ駆動装置32及びサーボ増幅器33によ
り回転速度サーボ系を構成し、コントローラ31の制御
により、スクリュー回転数を一定に保つておく。この状
態でトルク検出器16によりスクリュー回転に要するト
ルク、あるいは、速度検出器14によりスクリューの移
動速度を検出する。コントローラ31では予め設定され
ている最適な見掛粘度に対応する上限及び下限を有する
設程イμSVと、トルク検出器16又は速度検出器14
における検出値とを比較し、検出値に応じた制御を行な
う。一方、計量工程におけるもう一つの制御方法として
は、スクリュー回転用モータ7を定トルク回転させ、こ
の定トルク回転時における回転数を測定する方法がある
In this case, a rotational speed servo system is constituted by the rotational angular velocity detector 15, the screw rotation motor 7, the motor drive device 32, and the servo amplifier 33, and the screw rotational speed is kept constant under the control of the controller 31. In this state, the torque detector 16 detects the torque required to rotate the screw, or the speed detector 14 detects the moving speed of the screw. The controller 31 detects a setting μSV having an upper limit and a lower limit corresponding to a preset optimum apparent viscosity, and a torque detector 16 or a speed detector 14.
The detected value is compared with the detected value, and control is performed according to the detected value. On the other hand, as another control method in the metering process, there is a method of rotating the screw rotation motor 7 at a constant torque and measuring the number of rotations during the constant torque rotation.

この場合、トルク検出器16、モータ7、モータ駆動装
置32及びサーボ増幅器33によりトルクサーホ系を構
成し、モータ7を定トルク回転させる。この状態におて
、コントローラ31の制御により、モータ7の回転数を
回転角速度検出器15で測定し、設定値SVとの比較を
行なう。尚、モータ7を定トルク回転させた状態てスク
リュー5″の移動速度を速度検出器14で測定してもよ
い。コントローラ31では計測値が計量工程における設
定鄭■(上限及び下限を有する)内にある場合は見掛粘
度か最適な状態であると見なしコントローラ31の温度
設定を変更することなく成形を行う。計測値が計量工程
における設定値SVの上限及び下限を逸脱した場合は測
定因子がこの設定値SVの範囲内に入る様に設定温度の
制御を行う。例えば、検出トルクが設定値の上限よりも
大きな場合、スクリュー5″の移動速度が設定値の下限
より小さな場合、あるいは、回転角速度が設定値の下限
より小さな場合には、プラスチックの見掛粘度が高いも
のとして設定温度を高くするような制御を行ない、逆の
場合には設定温度を低くするような制御を行なう。次に
、射出工程中における制御方法を説明すると、この場合
、まず、コントローラ31では信号切換装置37をサー
ボ増幅器35側に切換える。これによつて、速度検出器
1牡サーボ増幅器35、信号切換装置37及び圧力駆動
装置40の経路で速度サーボ系が構成され、コントロー
ラ31の制御により射出速度は一定に保たれる。他方、
バレル3内の溶融プラスチックの温度は温度変換器10
、温度プログラム設定器34及び加熱ヒー・夕8の温度
サーボ系により、また、金型4の温度は温度変換器11
、温度プログラム設定器34及び温度制御装置9の温度
サーボ系により、それぞれコントローラ31で設定され
た温度となるように制御される。したがつて、射出工程
中におけるノ見掛粘度の検出は温度プログラム設定器3
4によつて温度制御を行なつている状態で行なわれる。
また、射出工程中における制御方法にも計量工程の楊合
と同様に、スクリュー5″の回転数を一定にして、スク
リュー5″の回転に要するトルクを検出する方法と、ス
クリュー5″の回転トルクを一定にして、スクリュー5
″の回転数を検出する方法とがある。前者のように、ス
クリュー5″の回転数を一定にする場合、回転角速度検
出器15、モータ7、モータ駆動装置32及びサーボ増
幅器33を用いて回転速度サーボ系を構成し、コントロ
ーラ31の設定に基いてスクリュー5″の回転数を一定
に保持する。この状態で、スクリュー5″の回転に要す
るトルクをトルク検出器16で検出し、計測結果をコン
トローラ31に伝達する。他方、後者の場合、トルク検
出器16、モータ7、モータ駆動装置32及びサーボ増
幅器33によりトルクサーボ系を構成し、コントローラ
31の設定に基いてスクリュー5″の回転トルクを一定
に保ち、この状態で定トルク回転に要する回転数を回転
角速度検出器15て検出し、その結果をコントローラ3
1に送出する。
In this case, the torque detector 16, the motor 7, the motor drive device 32, and the servo amplifier 33 constitute a torque surf system, and the motor 7 is rotated at a constant torque. In this state, under the control of the controller 31, the rotational speed of the motor 7 is measured by the rotational angular velocity detector 15 and compared with the set value SV. The moving speed of the screw 5'' may be measured with the speed detector 14 while the motor 7 is rotating at a constant torque. If it is, it is assumed that the apparent viscosity is in the optimum state, and molding is performed without changing the temperature setting of the controller 31.If the measured value deviates from the upper and lower limits of the set value SV in the measuring process, the measurement factor is The set temperature is controlled so that it falls within the range of this set value SV.For example, when the detected torque is larger than the upper limit of the set value, when the moving speed of the screw 5'' is smaller than the lower limit of the set value, or when the rotation If the angular velocity is smaller than the lower limit of the set value, the plastic has a high apparent viscosity, and control is performed to increase the set temperature, and in the opposite case, control is performed to lower the set temperature. Next, the control method during the injection process will be described. In this case, first, the controller 31 switches the signal switching device 37 to the servo amplifier 35 side. As a result, a speed servo system is constituted by the path of the speed detector 1 servo amplifier 35, the signal switching device 37, and the pressure drive device 40, and the injection speed is kept constant under the control of the controller 31. On the other hand,
The temperature of the molten plastic in the barrel 3 is determined by a temperature converter 10.
, the temperature program setter 34 and the temperature servo system of the heating heater 8, and the temperature of the mold 4 is controlled by the temperature converter 11.
, the temperature program setter 34 and the temperature servo system of the temperature control device 9 are controlled to reach the temperatures set by the controller 31, respectively. Therefore, the apparent viscosity during the injection process is detected by the temperature program setting device 3.
This is carried out while the temperature is controlled by 4.
In addition, the control methods during the injection process include a method of keeping the rotational speed of the screw 5'' constant and detecting the torque required for the rotation of the screw 5'', and a method of detecting the rotational torque of the screw 5'', similar to the injection process of the metering process. While keeping constant, screw 5
There is a method of detecting the rotation speed of the screw 5''. In the former case, when the rotation speed of the screw 5'' is kept constant, the rotation angular velocity detector 15, the motor 7, the motor drive device 32, and the servo amplifier 33 are used to detect the rotation speed of the screw 5''. A speed servo system is configured to maintain the rotation speed of the screw 5'' constant based on the settings of the controller 31. In this state, the torque required to rotate the screw 5'' is detected by the torque detector 16, and the measurement result is The information is transmitted to the controller 31. On the other hand, in the latter case, a torque servo system is configured by the torque detector 16, motor 7, motor drive device 32, and servo amplifier 33, and the rotational torque of the screw 5'' is kept constant based on the settings of the controller 31. The rotational speed required for constant torque rotation is detected by the rotational angular velocity detector 15, and the result is sent to the controller 3.
Send to 1.

コントローラ31では上述したいずれの場合にも、予め
最適な見掛粘度に対応した設定値SV(上限及ひ下限を
もつている)と検出値とを比較し、検出値か設定イ?■
の上限及び下限の範囲内に入る様に、温度プログラム設
定器34を制御する。
In any of the above cases, the controller 31 compares the detected value with the set value SV (which has upper and lower limits) corresponding to the optimum apparent viscosity in advance, and determines whether the detected value is the setting value or not. ■
The temperature program setter 34 is controlled so that the temperature falls within the upper and lower limits of .

温度プログラム設定器34はコントローラ31からの信
号に基いて、検出トルクが設定値の上.限より大きい場
合、あるいは、回転角速度が設定値の下限より小さい場
合、見掛粘度が最適値より高いと判断して、温度プログ
ラム設定器34の設定温度を高くする。他方、検出トル
クが設定値の下限より小さい場合、あるいは、回転角速
度が設!定値の上限よりも大きい場合、見掛粘度が低い
ものと判断し、温度プログラム設定器34の設定温度を
低下させる。温度プログラム設定器34における温度の
変更に応じて、温度変換器10及び加熱ヒータ8による
温度サーボ系が制御され、バレ、ル3内の温度が変更さ
れ、溶融プラスチックの見掛粘度を変化させることがで
きる。これによつて、スクリュー5″の測定因子は設定
値の許容範囲内にある様に制御される。また、バレル3
内の溶融プラスチックの温度制御と同時に、溶融プラ・
スチツクの温度に対応した金型温度の制御が温度変換器
11、温度プログラム設定器34及び温度制御装置9の
温度サーボ系により行なわれ、バレル3内の溶融プラス
チックの温度制御及び金型4の温度制御により、許容範
囲内にプラスチックの見掛粘度を維持すると共に、この
溶融プラスチックに適した金型温度を得ることができる
。 尚、見掛粘度の変更はコントローラ31の設定値を
変更することにより、温度プログラム設定器34におけ
るマイナループの設定温度を変更することによつて行な
える。
Based on the signal from the controller 31, the temperature program setter 34 determines whether the detected torque is above the set value. If the rotational angular velocity is higher than the lower limit, or if the rotational angular velocity is lower than the lower limit of the set value, it is determined that the apparent viscosity is higher than the optimum value, and the set temperature of the temperature program setter 34 is increased. On the other hand, if the detected torque is smaller than the lower limit of the set value, or if the rotational angular velocity is set! If it is larger than the upper limit of the fixed value, it is determined that the apparent viscosity is low, and the set temperature of the temperature program setting device 34 is lowered. According to the change in temperature in the temperature program setting device 34, the temperature servo system by the temperature converter 10 and the heater 8 is controlled, the temperature inside the barrel 3 is changed, and the apparent viscosity of the molten plastic is changed. Can be done. Thereby, the measurement factor of the screw 5'' is controlled to be within the permissible range of the set value.
At the same time as controlling the temperature of the molten plastic inside the
The temperature of the mold corresponding to the temperature of the stick is controlled by a temperature servo system including a temperature converter 11, a temperature program setting device 34, and a temperature control device 9. The control maintains the apparent viscosity of the plastic within an acceptable range and provides a suitable mold temperature for the molten plastic. Note that the apparent viscosity can be changed by changing the set value of the controller 31 and by changing the set temperature of the minor loop in the temperature program setter 34.

冫 上に述べた本発明の実施例では射出工程中にスクリ
ュー5″を回転させる所謂回転射出の状態を形成してい
るが、スクリュー5″の回転によつて悪影響がないよう
にスクリュー5″の回転を行なう必要があることは言う
までもない。
In the embodiment of the present invention described above, a so-called rotary injection state is formed in which the screw 5'' is rotated during the injection process, but the rotation of the screw 5'' is Needless to say, it is necessary to perform rotation.

一方、射出・工程中においては他の測定因子を計測し、
この測定因子を基にして温度制御を行なつてもよい。
以上述べたように、本発明によれは射出工程中だけでな
く、計量工程中にも溶融状態にあるプラスチックの主要
パラメータである見掛粘度を計測することができ、従来
の方法に比較して早く見掛粘度の検出値に基く制御を行
なえる。更に、金型の形状、温度等に左右されることな
く、見掛粘度の計測ができるため、金型の交換の度毎に
見掛粘度の基準を変更せずに、溶遊プラスチックの見掛
粘度を容易に最適値に維持できる。また、溶融プラスチ
ックの温度に適するように金型温度を調節でき、高品質
の製品を容易に製造できる等の利点がある。
On the other hand, during the injection process, other measurement factors are measured,
Temperature control may be performed based on this measured factor.
As described above, the present invention can measure the apparent viscosity, which is a major parameter of plastic in a molten state, not only during the injection process but also during the metering process, and is superior to conventional methods. Control can be quickly performed based on the detected value of apparent viscosity. Furthermore, since the apparent viscosity can be measured without being affected by the mold shape, temperature, etc., the apparent viscosity can be measured without changing the apparent viscosity standard every time the mold is replaced. Viscosity can be easily maintained at the optimum value. Further, the mold temperature can be adjusted to suit the temperature of the molten plastic, and high-quality products can be manufactured easily.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明の一実施例を示す図てある。 FIG. 1 shows an embodiment of the present invention.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1 加熱ヒータを有するバレルと、該バレルにプラスチ
ックを供給するホッパーと、前記バレルから押出された
溶融プラスチックを成形する金型と、先端部分にスクリ
ューを有し、前記バレル内の溶融プラスチックを前記金
型へ押出すために設けられた回転可能なプランジャーと
、前記プランジャーを前記金型方向へ駆動する射出ラム
と、前記プランジャーを回転させるモータとを備え、前
記バレル内に前記ホッパーから供給されたプラスチック
を定量化すると共に、前記スクリューの回転によつて混
練する計量工程及び前記射出ラムを駆動して前記金型に
溶融プラスチックを射出する射出工程のうち、少なくと
も前記計量工程において、前記スクリューの回転速度及
び前記スクリューの回転トルクのいずれか一方の因子を
一定として、他方の因子又は前記スクリューの移動速度
を測定し、当該測定値に基いて前記バレル内の溶融プラ
スチックの見掛粘度を前記射出工程に先立つて制御する
ことを特徴とする射出成形機の制御方式。 2 特許請求の範囲第1項において、前記射出工程にお
いて前記スクリューの回転速度及び前記スクリューの回
転トルクのいずれか一方を一定とし、他方を測定し、測
定値にしたがつて前記バレル内の溶融プラスチックの温
度制御又は金型の温度制御或はその双方の制御を行なう
ことを特徴とする射出成形機の制御方式。
[Scope of Claims] 1. A barrel having a heater, a hopper for supplying plastic to the barrel, a mold for molding the molten plastic extruded from the barrel, and a screw having a tip portion; a rotatable plunger provided for extruding molten plastic into the mold; an injection ram for driving the plunger toward the mold; and a motor for rotating the plunger; At least one of a metering step in which the plastic supplied from the hopper is quantified and kneaded by the rotation of the screw, and an injection step in which the injection ram is driven to inject the molten plastic into the mold. In the measuring step, one factor of the rotational speed of the screw and the rotational torque of the screw is kept constant, and the other factor or the moving speed of the screw is measured, and based on the measured value, the molten plastic in the barrel is A control method for an injection molding machine, characterized in that the apparent viscosity of the injection molding machine is controlled prior to the injection process. 2. In claim 1, in the injection step, one of the rotational speed of the screw and the rotational torque of the screw is kept constant, the other is measured, and the molten plastic in the barrel is adjusted according to the measured value. 1. A control method for an injection molding machine, characterized by controlling the temperature of the mold, controlling the temperature of the mold, or both.
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