WO2018139566A1 - 成形用金型 - Google Patents

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WO2018139566A1
WO2018139566A1 PCT/JP2018/002396 JP2018002396W WO2018139566A1 WO 2018139566 A1 WO2018139566 A1 WO 2018139566A1 JP 2018002396 W JP2018002396 W JP 2018002396W WO 2018139566 A1 WO2018139566 A1 WO 2018139566A1
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WO
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mold
insert
molding die
die
nest
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/002396
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English (en)
French (fr)
Inventor
三浦慎吾
井出徹
森浦智也
宮岡哲也
江藤拓也
Original Assignee
本田技研工業株式会社
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 本田技研工業株式会社 filed Critical 本田技研工業株式会社
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Priority to JP2018564641A priority patent/JP6741354B2/ja
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C9/00Moulds or cores; Moulding processes
    • B22C9/06Permanent moulds for shaped castings
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D17/00Pressure die casting or injection die casting, i.e. casting in which the metal is forced into a mould under high pressure
    • B22D17/20Accessories: Details
    • B22D17/22Dies; Die plates; Die supports; Cooling equipment for dies; Accessories for loosening and ejecting castings from dies
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C33/00Moulds or cores; Details thereof or accessories therefor
    • B29C33/02Moulds or cores; Details thereof or accessories therefor with incorporated heating or cooling means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C45/00Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor
    • B29C45/17Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C45/72Heating or cooling
    • B29C45/73Heating or cooling of the mould

Definitions

  • the present invention relates to a molding die for producing a molded product by injection molding by accommodating a nest inside.
  • the molding die disclosed in Japanese Patent No. 4503351 includes a plurality of cavities and through passages communicating with the cavities on the back side of the cavities of the fixed side mold and the movable side mold.
  • the heat medium (high temperature water, low temperature water) is configured to flow through the cavity and the through passage. That is, the temperature of the molding die can be adjusted by flowing the heat medium.
  • a nesting may be accommodated and fixed in a molding die, and the temperature may be partially (or entirely) adjusted by this nesting.
  • the temperature can be adjusted by providing a flow path for allowing the heat medium to flow inside the insert.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and by making it possible to quickly adjust or maintain the temperature of the nesting with a simple configuration, energy saving at the time of injection molding can be achieved and the manufacturing cost can be reduced.
  • An object is to provide a molding die that can be reduced.
  • a molding die includes a first die and a second die that are clamped, and a nest disposed in the first die,
  • the nest can form a cavity into which the molding material flows between the second mold, and a contact portion that contacts the first mold in an expanded state due to an increase in temperature, and the expansion In this state, a non-contact portion that forms a gap with the first mold to be non-contact, and extends from the opposite end surface where the cavity is formed to the vicinity of the cavity, and the cavity And a non-communication hollow portion.
  • the molding die can satisfactorily position the first die and the insert by the contact portion of the insert, and can accurately form the cavity.
  • a gap is formed between the first mold and the non-contact portion of the insert, so that heat conduction between the insert and the first mold is well suppressed due to the heat insulating effect of the gap. Is done.
  • the insert since the insert includes a hollow portion, the hollow portion also has a heat insulating effect. Therefore, the temperature of the nesting can be maintained with a simple configuration, and energy for adjusting the nesting temperature can be saved during injection molding. As a result, the manufacturing cost when manufacturing a molded product is reduced.
  • the nesting includes a plurality of the hollow portions with a wall portion interposed therebetween.
  • the mold for molding has a plurality of hollow portions, so that the heat insulating effect of the insert can be further enhanced while maintaining the shape of the insert.
  • the first mold has an accommodation space for accommodating the insert, and the gap is located on the back side of the accommodation space with respect to the abutting portion, and around the inner peripheral surface constituting the accommodation space. It may be formed over the entire circumference.
  • the molding die can maintain the shape of the cavity with higher accuracy by arranging the contact portion near the opening of the accommodation space. Further, since the gap is formed over the entire circumference in the circumferential direction of the inner peripheral surface of the first mold, it is possible to greatly reduce the energy required for adjusting the temperature of the nest.
  • a heat insulating member may be provided between the insert and the first mold.
  • the molding die can further suppress the conduction of heat to the first die by the heat insulating member.
  • the insert includes a flow passage through which a heat medium for adjusting the temperature of the insert itself is circulated, and the heat passage can remove the heat medium as necessary.
  • the nesting can adjust the temperature of the nesting itself quickly by the flow path. Moreover, the flow path can exhibit a heat insulating effect by removing the heat medium, similarly to the hollow portion.
  • the flow passage is provided at least in a molded meat portion constituting the cavity on the second mold side with respect to the hollow portion.
  • the temperature of the nest formed meat part is adjusted smoothly by the heat medium, so that an appropriate temperature can be applied to the molding material injected into the cavity.
  • the flow passage may be formed so as to extend between the gap and the hollow portion and communicate with a flow passage provided in the molded meat portion.
  • the flow path extends between the gap and the hollow part, it can exhibit a heat insulating effect around the flow path, suppress the temperature change, and allow the heat medium to flow well.
  • the heat medium may include a refrigerant, and the flow path may be configured as a cooling mechanism that cools the insert during injection molding.
  • the molding die can easily cool the nest by a cooling mechanism that causes the refrigerant to flow in the flow path, and can favorably promote solidification of the molding material.
  • the flow passages are grouped for each nested part, and the heat medium can be circulated for each part.
  • ⁇ Molding molds can be adjusted in detail according to the part of the molded product because the flow passages are grouped by nesting part.
  • the first mold is provided with a driven nest that partially closes the gap and is configured to be displaceable by a separate member from the nest, and the driven nest continues to close the gap. It is preferable to allow thermal expansion and contraction of the nest.
  • the molding die has a driven nest so that it is possible to satisfactorily prevent the molding material from entering the gap while allowing thermal expansion of the nest.
  • the molding die can adjust or maintain the temperature of the nesting quickly with a simple configuration, thereby saving energy during injection molding and reducing manufacturing costs. .
  • a molding die 10 is a molding die for injection molding a vehicle cowl (molded product), and is provided in an injection molding apparatus 12 as shown in FIG.
  • directions are indicated based on directions of arrows X, Y, and Z in FIG. 1 as necessary.
  • the arrow X direction is the left-right direction in FIG. 1
  • the arrow Y direction is the front-rear direction in FIG. 1
  • the arrow Z direction is the up-down direction in FIG.
  • the molding die 10 has a fixed die 14 (second die), a movable die 16 (first die), and a nesting 18 as main components.
  • the nest 18 has a function of adjusting the temperature of the nest 18 itself, and is attached to the movable die 16 to construct a cavity 20 with the fixed die 14 as the movable die 16 moves.
  • a molded product is molded by injecting a molding material into the cavity 20.
  • the cowl which is a molded product, has a predetermined length in the longitudinal direction (arrow Z direction) and the width direction (arrow Y direction) of the vehicle, and has a sufficient length in the height direction (arrow X direction). It is formed into a shape. Therefore, the molding die 10 also has a sufficient length in the arrow X direction.
  • the molded product produced by the molding die 10 is not limited to a cowl.
  • the shape of the mold cavity 20 may be designed as appropriate according to the shape of the molded product.
  • the injection molding apparatus 12 has a mold clamping mechanism 22 for clamping the molding die 10.
  • the mold clamping mechanism 22 supports the fixed mold 14 by a fixed plate 24, while the movable mold 16 is moved by a movable plate 26. Support by.
  • the fixed platen 24 is firmly fixed to a support body (not shown) provided in the injection molding device 12 so that the fixed die 14 is disposed opposite to the movable die 16.
  • the movable plate 26 is connected and fixed to a movable actuator 28.
  • the movable actuator 28 operates based on the control of the control unit 30 of the injection molding device 12 to reciprocate the movable plate 26 and the movable mold 16 in the arrow X direction.
  • the movable mold 16 moves relative to the fixed mold 14 in the direction of the arrow X1
  • the movable mold 16 and the fixed mold 14 approach and come into contact (clamping).
  • the mold clamping between the movable mold 16 and the fixed mold 14 is released, and the movable mold 16 is separated from the fixed mold 14.
  • the injection molding apparatus 12 has an injection mechanism 32 that injects a molding material toward the cavity 20.
  • the injection mechanism 32 includes an injection nozzle 34 that is inserted through the fixed platen 24 and communicates with the spool 40 of the fixed mold 14. Further, the injection mechanism 32 is provided with a hopper, a heater, a screw and the like (not shown). This injection mechanism 32 supplies the molding material from the hopper to the injection nozzle 34 under the control of the control unit 30 and moves the molding material under the rotational drive of the screw in the injection nozzle 34 while heating and melting the molding material by the heater. . Thereby, the injection nozzle 34 injects the molding material from the tip.
  • the injection mechanism 32 may adopt other configurations.
  • the fixed die 14 of the molding die 10 constitutes one surface of the cavity 20 as described above.
  • the fixed die 14 includes a base portion 36 connected to the fixed platen 24, and a convex portion 38 that is continuous with the base portion 36 and protrudes from the base portion 36 toward the movable die 16 (in the direction of the arrow X2).
  • the base portion 36 is formed in a block shape having a predetermined thickness, and spreads outward (in the direction of arrows YZ) from the convex portion 38 in a front view as viewed from the movable mold 16 side.
  • a surface (surface around the convex portion 38) facing the movable mold 16 in the base portion 36 constitutes a partition surface 36 a that is a boundary reference of the molding die 10.
  • the partition surface 36a of the base portion 36 is provided with a guide pin bush 36b for guiding and positioning the mold clamping of the molding die 10 in cooperation with a guide pin 56 described later.
  • a spool 40, a runner 42, and a gate 44 are provided inside the base portion 36. The spool 40 communicates between the cavity 20 and the injection nozzle 34 and supplies a molten metal of molding material.
  • the convex portion 38 of the fixed die 14 is formed so as to protrude according to the shape of the molded product, and faces the insert 18 accommodated in the movable die 16. That is, a mold shape that forms one surface of the molded product is formed on the surface of the convex portion 38 (portion protruding from the partition surface 36a).
  • the fixed die 14 has an ejector mechanism for taking out the injection molded product from the fixed die 14.
  • the ejector mechanism may be provided in the movable mold 16 or the insert 18.
  • the movable die 16 of the molding die 10 is formed in a concave shape having an accommodating space 16a for accommodating the insert 18.
  • the movable mold 16 includes a bottom wall 46 fixed to the movable platen 26 and side walls 48 projecting from the four sides of the bottom wall 46 in the direction of the arrow X1, and has a box shape as a whole. Yes.
  • the movable mold 16 is provided with a driven insert 50 that is configured as a member different from the insert 18 and that operates based on the expansion of the insert 18.
  • a fixing member 52 such as a bolt for fixing the insert 18 is provided on the bottom wall 46 of the movable mold 16. Further, a heat insulating plate 54 (heat insulating member) is provided on the surface of the bottom wall 46 facing the accommodation space 16a.
  • the side wall 48 circulates around the accommodation space 16 a, and the end surface of the protruding end (the end opposite to the bottom wall 46) constitutes a partition surface 48 a that faces the partition surface 36 a of the fixed mold 14. .
  • the side wall 48 is provided with a plurality of guide pins 56 that protrude from the partition surface 48a in the direction of the arrow X1.
  • the fixed member 52 penetrates through the bottom wall 46 and the heat insulating plate 54 of the movable mold 16 and connects and holds the insert 18.
  • the molding die 10 takes into account the degree of expansion of the insert 18 due to heating during injection molding, and the fixing member 52 functions as a base point when the insert 18 is expanded.
  • the heat insulating plate 54 is arranged and fixed between the movable mold 16 (bottom wall 46) and the insert 18 to suppress heat conduction between the bottom wall 46 and the insert 18.
  • the heat insulating plate 54 is formed in a flat shape, and holes for passing the fixing member 52 and flow passages 68 and 74 described later are provided at appropriate positions on the plate surface.
  • the material of the heat insulation plate 54 is not specifically limited, For example, it is good to be comprised with the ceramic (porous body) which has a bubble, the material with low heat conductivity, etc.
  • the guide pin 56 protrudes short from the partition surface 48a of the movable die 16 and is inserted into the guide pin bush 36b on the fixed die 14 side when the fixed die 14 and the movable die 16 are closed. This prevents the fixed mold 14 and the movable mold 16 from being displaced in the arrow YZ direction, and the molded product is molded with high accuracy.
  • the insert 18 of the molding die 10 is inserted and fixed in the accommodation space 16a, so that the insert 18 is disposed and fixed at a position opposite to the convex portion 38 of the fixed die 14.
  • the insert 18 has a sufficient thickness from the bottom wall 46 toward the fixed mold 14 in order to form a molded product having a predetermined height as described above.
  • the thickness of the insert 18 corresponds to the protruding length of the movable die 16 (side wall 48), and the peripheral portion 58 near the side wall 48 protrudes from the bottom wall 46 until it coincides with the partition surface 48a.
  • the portion inside the peripheral portion 58 is recessed from the partition surface 62a to the bottom wall 46 side corresponding to the shape of the convex portion 38 of the fixed mold 14.
  • the peripheral portion 58 of the insert 18 is in contact with the inner peripheral surface of the side wall 48 in the expanded state due to the temperature rise of the insert 18 in the vicinity of the opening of the movable die 16 (arrow X1 direction side).
  • the peripheral portion 58 of the insert 18 is provided with a non-contact portion 58b that is not in contact with the inner peripheral surface of the side wall 48 even in the expanded state due to the temperature increase of the insert 18 on the back side of the accommodation space 16a than the contact portion 58a.
  • a part of the insert 18 forms a gap 60 with respect to the movable mold 16.
  • the insert 18 is functionally divided into a molded meat portion 62 and a meat removal portion 64 along its thickness direction (arrow X direction).
  • the molded meat part 62 is a part directly facing the fixed mold 14 at a position away from the bottom wall 46.
  • the molded meat portion 62 has a sufficient thickness capable of maintaining the cavity 20 during injection molding, and continues in a series in a substantially arrow YZ direction orthogonal to the thickness direction while maintaining the thickness.
  • the outer portion of the molded meat portion 62 in the direction of the arrow YZ constitutes the contact portion 58a and is fixed in contact with the inner peripheral surface of the side wall 48.
  • the molded meat portion 62 includes a partition surface 62a in the vicinity of the contact portion 58a on the surface facing the fixed mold 14.
  • the molded meat portion 62 is recessed inward in the direction of the arrow X2 from the partition surface 62a to form a concave space 63 into which the convex portion 38 of the fixed mold 14 enters.
  • a part of the molded meat portion 62 comes into contact with the fixed mold 14 when the movable mold 16 and the fixed mold 14 are clamped. More specifically, the partition surface 62 a contacts the partition surface 36 a of the base portion 36 of the fixed mold 14, thereby forming the cavity 20 inside thereof. That is, the surface facing the fixed mold 14 on the inner side of the partition surface 62 a of the molded meat portion 62 constitutes one surface of the cavity 20.
  • the abutment scheduled portion 62b set at a substantially central location other than the partition surface 62a comes into contact with the surface of the convex portion 38 of the fixed mold 14 to change the shape of the cavity 20. Maintain each other.
  • a plurality of flow paths 68 for allowing the heat medium to flow are provided inside the formed meat portion 62 as a temperature adjusting mechanism 66 (including a cooling mechanism).
  • the plurality of flow passages 68 communicate with flow passages 74 provided in the lightening portions 64 described later, and the heat medium is supplied and discharged. Examples of the heat medium include temperature-adjusted water and oil.
  • each flow path 68 will also be in a vacuum state (or the state where the air which stopped the flow exists) by recovering a heat medium.
  • the plurality of flow passages 68 extend in the direction of the arrow YZ in the molded meat portion 62, and the temperature of the molded meat portion 62 (particularly closer to the cavity 20) can be intensively adjusted. Further, the plurality of flow paths 68 are grouped for each part of the formed meat portion 62 so that the heat medium is supplied and discharged for each part. As a result, the molded meat portion 62 can be temperature-adjusted particularly for a portion (for example, the abutting scheduled portion 62b) that is desired to be cooled or heated.
  • the plurality of flow passages 68 may be provided separately into a high-temperature flow passage for flowing a high-temperature heat medium (heat medium) and a low-temperature flow passage for flowing a low-temperature heat medium (refrigerant).
  • the thinned portion 64 of the insert 18 is provided between the molded meat portion 62 and the bottom wall 46, and has a plurality of hollow portions 70 from which the meat of the insert 18 itself is extracted. . That is, the thinned portion 64 of the insert 18 corresponds to a portion having the hollow portion 70 in the arrow X direction, and conversely, the molded meat portion 62 corresponds to a portion where the hollow portion 70 is not present.
  • the outer peripheral portion of the thinned portion 64 in the arrow YZ direction is cut out more inside than the outer peripheral portion (the contact portion 58a) of the molded meat portion 62 in the arrow YZ direction. That is, the outer peripheral portion of the lightening portion 64 constitutes a non-contact portion 58 b that is non-contact with the side wall 48 in the accommodated state of the movable die 16.
  • the cutout (non-contact portion 58 b) of the lightening portion 64 is provided over the entire circumference in the circumferential direction of the inner peripheral surface of the side wall 48. Of course, a part of the lightening portion 64 may be in contact with the side wall 48.
  • the plurality of hollow portions 70 are provided in a matrix in the direction of the arrow YZ and are not in communication with the cavity 20.
  • a total of nine hollow portions 70 are provided in three rows in the arrow Y direction and three columns in the arrow Z direction.
  • each hollow portion 70 is different from each other in the direction of the arrow X in accordance with the shape of the molded meat portion 62 from the end face 64a opposite to the molded meat portion 62 (so as to ensure the thickness of the molded meat portion 62). Has depth. More specifically, the hollow portion 70 is formed deep in the bottom and in the arrow YZ direction when the thickness of the entire insert 18 is long in the X direction based on the shape of the cavity 20. On the other hand, when the thickness of the entire insert 18 is short in the X direction, the hollow portion 70 is formed to be shallow and small in the arrow YZ direction.
  • the block wall portion 72 of the lightening portion 64 that partitions the plurality of hollow portions 70 is designed to have a shape that can sufficiently obtain the strength of the insert 18 in the arrow X direction even when there are the plurality of hollow portions 70. .
  • the block wall 72 is formed to be wide in the direction of the arrow YZ at a portion where the hollow portion 70 is shallow (near the center in the direction of the arrow YZ), and the portion where the hollow portion 70 is deep (the outer peripheral portion in the direction of the arrow YZ). In the direction of the arrow YZ.
  • the block wall 72 is provided with a plurality of flow passages 74 for allowing the heat medium to flow as the temperature adjusting mechanism 66.
  • the plurality of flow passages 74 extend from the end face 64 a of the thinned portion 64 in the direction of the arrow X and communicate with appropriate flow passages 68 (for example, in group units) of the formed meat portion 62.
  • the flow passages 68 and 74 of the molded meat portion 62 and the block wall portion 72 constitute a circulation circuit for circulating the heat medium.
  • the plurality of flow passages 74 extend between the gap 60 and the hollow portion 70, respectively. Therefore, each flow path 74 exhibits a heat insulating effect around it, suppresses a temperature change, and causes the heat medium to flow.
  • the flow passage 74 of the block wall portion 72 communicates with the communication passage 76 of the movable die 16 through the hole of the heat insulating plate 54.
  • the communication path 76 is connected to a pipe 78 communicating with a heat medium source 80 provided outside the movable mold 16.
  • the heat medium source 80 supplies a heat medium (heat medium, refrigerant) having an appropriate temperature to the flow paths 68 and 74, and collects the heat medium existing in the flow paths 68 and 74. It has a function.
  • the insert 18 (the formed meat portion 62 and the meat removal portion 64) includes a plurality of holes 82 smaller than the hollow portion 70 in addition to the hollow portion 70.
  • the plurality of holes 82 can further improve the heat insulating property of the insert 18.
  • the formation location, number, and shape of the hole 82 may be arbitrarily designed according to the shape and strength of the insert 18.
  • the side wall 48 of the movable mold 16 and a part of the molded meat portion 62 of the insert 18 are provided with a tapered portion 84 for arranging the driven insert 50.
  • the driven nest 50 has a function of suppressing damage to the nest 18 by displacing the nest 18 with the thermal expansion and allowing the thermal expansion.
  • the driven nest 50 is only shown between the movable die 16 in the arrow Z direction and the nest 18, but the driven nest 50 is connected to the movable die 16 in the arrow Y direction. It is preferable to arrange between 18.
  • the inclined surfaces formed in the tapered portion 84 and the driven nest 50 are in contact with each other.
  • the tapered end of the driven nest 50 is connected to the stepped portion of the movable mold 16 via the elastic member 86, while the tapered end of the driven nest 50 is connected to the runner 42 of the fixed mold 14.
  • the driven insert 50 is formed of a material such as stainless steel that has a lower thermal conductivity than the insert 18 or the movable die 16.
  • the gap 60 between the side wall 48 and the lightening part 64 (non-contact part 58b) and the runner 42 are always closed. That is, when the insert 18 is thermally expanded in the direction of the arrow YZ, the driven insert 50 slides along the inclined surface and is pushed out to the runner 42 side. Therefore, the gap 60 and the runner 42 are kept closed while allowing the thermal expansion of the insert 18.
  • the insert 18 is cooled and contracted, the restoring force of the elastic member 86 causes the driven insert 50 to slide along the inclined surface and be pulled back to the elastic member 86 side. Also at this time, the driven nest 50 is in contact with the movable mold 16 and the nest 18 and continues to close the gap 60 and the runner 42.
  • the molding die 10 according to the present embodiment is basically configured as described above, and the effects thereof will be described below.
  • the injection molding apparatus 12 having the molding die 10 is arranged at a position where the movable mold 16 and the fixed mold 14 are separated before injection molding of a molded product.
  • the controller 30 heats the insert 18 by supplying a heat medium having a predetermined temperature (above the melting temperature of the molding material) to the flow path 68 of the insert 18.
  • the insert 18 is thermally expanded by this heating, the stress of thermal expansion is caused by the driven insert 50 being advanced to the runner 42 side while the contact portion 58a of the molded meat portion 62 is fixed to the side wall 48 of the movable die 16. Is suppressed.
  • the control unit 30 controls the drive of the movable actuator 28, moves the movable mold 16 toward the fixed mold 14, and performs mold clamping.
  • the partition surface 36a of the fixed mold 14 is brought into contact with the partition surfaces 48a and 62a of the movable mold 16 and the insert 18, and the cavity 20 is formed inside thereof.
  • the insert 18 receives a pressing force between the fixed mold 14 and the movable mold 16, but the thinned portion 64 has an appropriate strength to support the molded meat portion 62, so that the cavity 20 The shape can be kept good.
  • the injection molding apparatus 12 injects the molten molding material into the cavity 20 from the injection nozzle 34 of the injection mechanism 32 through the spool 40, the runner 42, and the gate 44.
  • the control unit 30 cools the insert 18 by supplying a coolant having a predetermined temperature or less to the flow path 68 of the insert 18. As a result, the temperature of the insert 18 decreases and contracts.
  • the flow path 74 in the block wall portion 72 is thermally insulated by the hollow portion 70 and the hole 82 provided around the flow passage 74. Therefore, the refrigerant is supplied in the flow passage 68 of the molded meat portion 62 with the temperature rise suppressed, and the insert 18 can be cooled effectively.
  • the injected molding material is solidified and a molded product is molded.
  • the temperature of the insert 18 reaches a predetermined temperature, the refrigerant is recovered from the flow passages 68 and 74, and further, the mold is opened by moving the movable mold 16 in the direction of the arrow X2. Thereafter, when the molded product is taken out by the ejector mechanism and injection molding is performed again, the same operation as described above is repeated.
  • the movable mold 16 and the insert 18 can be favorably positioned by the contact portion 58a of the insert 18, and the cavity 20 can be accurately formed. it can. Further, by forming a gap 60 between the movable mold 16 in the expanded state by the non-contact portion 58b of the insert 18, heat conduction between the insert 18 and the movable mold 16 due to the heat insulating effect of the gap 60. Can be suppressed satisfactorily. Furthermore, since the insert 18 includes the hollow portion 70, the hollow portion 70 also has a heat insulating effect. Therefore, the temperature change of the insert 18 can be suppressed, and energy for adjusting the temperature of the insert 18 can be saved during injection molding. As a result, the manufacturing cost at the time of manufacturing a molded product can be reduced.
  • the molding die 10 includes the plurality of hollow portions 70, whereby the heat insulating effect of the insert 18 can be further enhanced. Further, the molding die 10 can maintain the shape of the cavity 20 with higher accuracy by arranging the contact portion 58a near the opening of the accommodation space 16a. Further, since the gap 60 is formed over the entire circumference in the circumferential direction of the inner peripheral surface of the movable mold 16 (side wall 48), the heat insulation effect is increased and the energy required for temperature adjustment of the insert 18 can be greatly reduced. . Furthermore, the molding die 10 can further suppress the conduction of heat to the movable die 16 by the heat insulating plate 54.
  • the insert 18 can easily change the temperature of the insert 18 itself by the flow passages 68 and 74, and the heat passage is removed from the flow passages 68 and 74 in the same manner as the hollow portion 70. Can be achieved.
  • the molded meat portion 62 of the insert 18 can give an appropriate temperature to the molding material injected into the cavity 20 by smoothly adjusting the temperature with a heat medium with little temperature change.
  • the temperature adjusting mechanism 66 makes it possible to easily cool the insert 18 by causing the refrigerant to flow into the flow path 68 as a heat medium, and can favorably promote solidification of the molding material.
  • the nest 18 may be provided not only on the movable die 16 but also on the fixed die 14.

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Abstract

成形用金型(10)は、固定型(14)、可動型(16)及び入れ子(18)を備える。入れ子(18)は、固定型(14)との間に成形材料が流入されるキャビティ(20)を形成可能である。また、入れ子(18)は、膨張状態で、可動型(16)に当接する当接部(58a)と、可動型(16)との間で隙間(60)を形成して非当接となる非当接部(58b)とを有する。さらに、入れ子(18)は、キャビティ(20)が形成される反対側の端面(64a)からキャビティ(20)付近まで延在し、且つキャビティ(20)に非連通の中空部(70)を備える。

Description

成形用金型
 本発明は、入れ子を内部に収容して、射出成形により成形品を製造する成形用金型に関する。
 成形用金型は、成形品の成形不良を抑制するために、射出成形時に金型自体の温度を適切に管理する必要がある。そのため例えば、特許第4503351号公報に開示の成形用金型は、固定側金型及び可動側金型のキャビティの背面側に、複数の空洞と、各空洞に連通する貫通路とを備え、複数の空洞及び貫通路を通して熱媒体(高温水、低温水)を流動させる構成となっている。すなわち、成形用金型は、熱媒体を流動することによって温度を調整することができる。
 また、この種の射出成形においては、成形用金型内に入れ子を収容固定しておき、この入れ子によって温度を部分的(又は全体的)に調整する構成としてもよい。例えば、入れ子の内部に熱媒体を流動させる流路を設けることで、温度調整が可能となる。
 ところで、車両(自動二輪車等)のカウル等のように比較的大型の成形品を射出成形する場合には、入れ子も必然的に大型化し、また複雑な形状となる。このため、入れ子内に設けられる熱媒体の流路も長大化する。従って、成形品の射出成形時に入れ子で温度調整を行うとしても、結局大きなエネルギー(昇温エネルギーや冷却エネルギー)が必要になり、製造コストが増加する要因となっていた。
 本発明は、上記の実情に鑑みてなされたものであって、簡単な構成によって、入れ子の温度を素早く調整又は維持可能とすることで、射出成形時のエネルギーの省力化を図って製造コストを低減することができる成形用金型を提供することを目的とする。
 前記の目的を達成するために、本発明に係る成形用金型は、型締めが行われる第1金型及び第2金型と、前記第1金型に配置された入れ子と、を備え、前記入れ子は、前記第2金型との間に成形材料が流入されるキャビティを形成可能であり、さらに、昇温による膨張状態で、前記第1金型に当接する当接部と、前記膨張状態で、前記第1金型との間で隙間を形成して非当接となる非当接部と、前記キャビティが形成される反対側の端面から前記キャビティ付近まで延在し、且つ前記キャビティに非連通の中空部と、を有することを特徴とする。
 上記によれば、成形用金型は、入れ子の当接部によって、第1金型と入れ子の位置決めを良好に行い、キャビティを精度よく形成することができる。また膨張状態で、入れ子の非当接部により第1金型との間に隙間を形成することで、隙間の断熱効果によって、入れ子と第1金型との間における熱の伝導が良好に抑制される。さらに、入れ子が中空部を備えることで、中空部も断熱効果を持つことになる。従って、簡単な構成により入れ子の温度を維持することができ、射出成形時に、入れ子の温度を調整する際のエネルギーを省力化させることが可能となる。その結果、成形品を製造する際の製造コストが低減される。
 また、前記入れ子は、壁部を挟んで前記中空部を複数備えることが好ましい。
 成形用金型は、複数の中空部を備えることで、入れ子の形状を維持しつつ、入れ子の断熱効果をより高めることができる。
 さらに、前記第1金型は、前記入れ子を収容する収容空間を有し、前記隙間は、前記当接部よりも前記収容空間の奥側で、且つ前記収容空間を構成する内周面の周方向全周にわたって形成されるとよい。
 成形用金型は、当接部が収容空間の開口近くに配置されることで、キャビティの形状をより高精度に維持することができる。また、隙間が、第1金型の内周面の周方向全周にわたって形成されるので、入れ子の温度調整にかかるエネルギーを大幅に少なくすることができる。
 またさらに、前記入れ子と前記第1金型との間には、断熱部材が設けられるとよい。
 成形用金型は、断熱部材によって、第1金型への熱の伝導をより一層抑制することが可能となる。
 ここで、前記入れ子は、該入れ子自体の温度を調整するための熱媒体を流通する流通路を備え、前記流通路は、必要に応じて熱媒体を抜くことが可能であるとよい。
 入れ子は、流通路によって、入れ子自体の温度を素早く調整することができる。また流通路は、熱媒体を抜くことで、中空部と同様に、断熱効果を発揮することが可能となる。
 前記流通路は、前記中空部よりも前記第2金型側で前記キャビティを構成する成形肉部に少なくとも設けられることが好ましい。
 入れ子の成形肉部は、熱媒体によって温度がスムーズに調整されることで、キャビティに射出された成形材料に対し適切な温度を付与することができる。
 前記流通路は、さらに前記隙間及び前記中空部の間を延在するように形成され、前記成形肉部に設けられる流通路に連通しているとよい。
 流通路は、隙間及び中空部の間を延在していることで、その周囲に断熱効果を発揮して、温度変化を抑制して熱媒体を良好に流動させることができる。
 また、前記熱媒体は、冷媒を含み、前記流通路は、射出成形時に、前記入れ子を冷却する冷却機構として構成されているとよい。
 成形用金型は、冷媒を流通路に流動させる冷却機構によって、入れ子を簡単に冷却することが可能となり、成形材料の固化を良好に促進することができる。
 前記流通路は、前記入れ子の部位毎にグループ化されており、前記熱媒体を前記部位毎に流通可能としている。
 成形用金型は、流通路が入れ子の部位毎にグループ化されていることで、成形品の部位に応じて詳細な温度調整を行うことができる。
 前記第1金型には、前記隙間を部分的に閉塞すると共に、前記入れ子と別部材且つ変位自在に構成された従動入れ子が設けられ、前記従動入れ子は、前記隙間の閉塞を継続しつつ前記入れ子の熱膨張及び熱収縮を許容することが好ましい。
 成形用金型は、従動入れ子を有することで、入れ子の熱膨張を許容しつつ、隙間への成形材料の侵入を良好に防ぐことが可能となる。
 本発明によれば、成形用金型は、簡単な構成によって、入れ子の温度を素早く調整又は維持可能とすることで、射出成形時のエネルギーの省力化を図って製造コストを低減することができる。
本発明の一実施形態に係る成形用金型及び射出成形装置を概略的に示す説明図である。 図1の入れ子の全体構成を示す斜視図である。 図1の可動型及び入れ子を拡大して示す説明図である。
 以下、本発明に係る成形用金型について好適な実施形態を挙げ、添付の図面を参照して詳細に説明する。
 本発明の一実施形態に係る成形用金型10は、車両のカウル(成形品)を射出成形するための成形型であり、図1に示すように、射出成形装置12に設けられる。なお、以下の説明では、必要に応じて図1中の矢印X、Y、Z方向に基づき方向を示すものとする。具体的には、矢印X方向は図1中の左右方向であり、矢印Y方向は図1中の紙面前後方向であり、矢印Z方向は図1中の上下方向である。
 成形用金型10は、主要な構成部品として、固定型14(第2金型)、可動型16(第1金型)、及び入れ子18を有する。入れ子18は、入れ子18自体の温度調整機能を有すると共に、可動型16に取り付けられて、可動型16の移動に伴い固定型14との間にキャビティ20を構築する。このキャビティ20に成形材料が射出されることで成形品が成形される。
 成形品であるカウルは、車両の前後方向(矢印Z方向)及び幅方向(矢印Y方向)に所定長さを有すると共に、高さ方向(矢印X方向)にも充分な長さを有する3次元形状に形成される。そのため、成形用金型10も矢印X方向に充分な長さを有している。なお、成形用金型10が製造する成形品は、カウルに限定されないことは勿論である。成形型のキャビティ20の形状は、成形品の形状に応じて適宜設計されればよい。
 射出成形装置12は、成形用金型10を型締めする型締め機構22を有し、この型締め機構22は、固定型14を固定盤24によって支持する一方で、可動型16を可動盤26によって支持する。固定盤24は、射出成形装置12に設けられた図示しない支持体に強固に固定されることで、固定型14を可動型16に対向配置させる。
 可動盤26は、可動アクチュエータ28に連結固定されている。可動アクチュエータ28は、射出成形装置12の制御部30の制御に基づき動作して、可動盤26及び可動型16を矢印X方向に往復動させる。可動型16が固定型14と相対的に矢印X1方向に移動することで、可動型16と固定型14が近接及び接触(型締め)する。逆に、可動型16が固定型14と相対的に矢印X2方向に移動することで、可動型16と固定型14の型締めが解除され、固定型14から可動型16が離間する。
 また、射出成形装置12は、キャビティ20に向けて成形材料を射出する射出機構32を有している。射出機構32は、固定盤24内に貫通挿入され、固定型14のスプール40に連通する射出ノズル34を備える。さらに、射出機構32には、図示しないホッパ、ヒータ、スクリュー等が設けられている。この射出機構32は、制御部30の制御下に、ホッパから射出ノズル34に成形材料を供給して、ヒータにより成形材料を加熱溶融させつつ、射出ノズル34内のスクリューの回転駆動下に移動させる。これにより、射出ノズル34は先端から成形材料を射出する。なお、射出機構32は他の構成を採用してもよい。
 成形用金型10の固定型14は、上述したようにキャビティ20の一方面を構成する。この固定型14は、固定盤24に連結される基部36と、基部36に連なると共に基部36から可動型16に向かって(矢印X2方向に)突出する凸部38とを含む。
 基部36は、所定の肉厚を有するブロック状に形成され、可動型16側から見た正面視で、凸部38よりも外側方向(矢印Y-Z方向)に広がっている。基部36内の可動型16に対向する面(凸部38の周囲の面)は、成形用金型10の境界基準であるパーテーション面36aを構成している。
 基部36のパーテーション面36aには、後記のガイドピン56と協働して、成形用金型10の型締めをガイド及び位置決めするガイドピンブッシュ36bが設けられている。また、基部36の内部には、キャビティ20と射出ノズル34の間を連通し、成形材料の溶湯を供給させるスプール40、ランナー42、ゲート44が設けられている。
 固定型14の凸部38は、成形品の形状に応じて突出形成されたものであり、可動型16に収容された入れ子18に対向する。すなわち、凸部38の表面(パーテーション面36aから突出している部分)には、成形品の一方面を形作る型形状が形成されている。
 また、図示は省略するものの、固定型14は、射出成形した成形品を固定型14から取り出すエジェクタ機構を有している。なお、エジェクタ機構は、可動型16や入れ子18に設けられていてもよい。
 一方、成形用金型10の可動型16は、入れ子18を収容する収容空間16aを有する凹形状に形成されている。具体的に、可動型16は、可動盤26に固定される底壁46と、底壁46の4辺から矢印X1方向に向かって突出する側壁48とを含み、全体的に箱状を呈している。また、可動型16には、入れ子18とは別部材に構成され、入れ子18の膨張に基づき動作する従動入れ子50が設けられている。
 可動型16の底壁46には、入れ子18を固定するボルト等の固定部材52が設けられる。また、底壁46の収容空間16aを臨む面には、断熱プレート54(断熱部材)が設けられている。一方、側壁48は、収容空間16aを周回しており、その突出端(底壁46と反対側の端部)の端面が固定型14のパーテーション面36aに対向するパーテーション面48aを構成している。さらに、側壁48は、パーテーション面48aから矢印X1方向に突出するガイドピン56が複数設けられている。
 固定部材52は、可動型16の底壁46及び断熱プレート54を貫通して、入れ子18を連結保持する。ここで、成形用金型10は、射出成形時の加熱による入れ子18の膨張度が加味されており、固定部材52は、入れ子18の膨張時における基点として機能する。
 断熱プレート54は、可動型16(底壁46)と入れ子18の間に配置及び固定されることで、底壁46と入れ子18の間の熱伝導を抑制する。断熱プレート54は、平坦状に形成され、その板面には固定部材52及び後記の流通路68、74を通すための孔が適所に設けられている。断熱プレート54の材料は、特に限定されず、例えば、気泡を有するセラミック(多孔質体)や熱伝導率が低い材料等によって構成されているとよい。
 ガイドピン56は、可動型16のパーテーション面48aから短く突出して、固定型14と可動型16の型閉め時に、固定型14側のガイドピンブッシュ36bに挿入される。これにより、固定型14と可動型16の矢印Y-Z方向のずれが防止され、成形品が精度よく成形される。
 また、成形用金型10の入れ子18は、収容空間16aに挿入及び固定されることで、固定型14の凸部38の対向位置に配置及び固定される。この入れ子18は、上述したように所定高さの成形品を成形するために、底壁46から固定型14に向かって充分な厚みを持っている。
 入れ子18の厚みは、可動型16(側壁48)の突出長に対応しており、側壁48に近い周辺部58が底壁46からパーテーション面48aに一致するまで突出している。その一方で、周辺部58よりも内側の部分は、固定型14の凸部38の形状に対応してパーテーション面62aから底壁46側に凹んでいる。
 入れ子18の周辺部58は、可動型16の開口部付近(矢印X1方向側)に、入れ子18の昇温による膨張状態で、側壁48の内周面に密着(当接)する当接部58aを有する。さらに、入れ子18の周辺部58は、当接部58aよりも収容空間16aの奥側に、入れ子18の昇温による膨張状態でも側壁48の内周面に非接触となる非当接部58bを有する。すなわち入れ子18の一部は、可動型16に対して隙間60を形成している。
 より詳細には、入れ子18は、その厚み方向(矢印X方向)に沿って、成形肉部62と、肉抜き部64とに機能的に分けられる。
 成形肉部62は、底壁46から離れた位置で、固定型14に直接対向する部位である。この成形肉部62は、射出成形時にキャビティ20を維持し得る充分な肉厚を有すると共に、この肉厚を維持したまま厚み方向と直交する略矢印Y-Z方向に一連に連続している。そして、成形肉部62の矢印Y-Z方向外側部分が当接部58aを構成して、側壁48の内周面に接触固定されている。また、成形肉部62は、固定型14を臨む面で当接部58a付近にパーテーション面62aを備える。成形肉部62は、パーテーション面62aから内側に向かって矢印X2方向に窪むことで固定型14の凸部38が入り込む凹状空間63を形成する。
 成形肉部62は、可動型16と固定型14の型締め時に、その一部が固定型14に接触する。詳細には、パーテーション面62aが固定型14の基部36のパーテーション面36aに接触することで、その内側にキャビティ20を形成する。つまり成形肉部62のパーテーション面62aより内側で固定型14に対向する面が、キャビティ20の一方面を構成する。また、本実施形態に係る成形肉部62は、パーテーション面62a以外にも略中央箇所に設定された当接予定部62bが固定型14の凸部38表面に接触して、キャビティ20の形状を維持し合う。
 ここで、成形肉部62の内部には、温度調整機構66(冷却機構を含む)として、熱媒体を流動させる複数の流通路68が設けられている。複数の流通路68は、後記の肉抜き部64に設けられた流通路74に連通して、熱媒体が供給及び排出される。熱媒体としては、温度調整された水やオイル等があげられる。また、各流通路68は、熱媒体が回収されることで、真空状態(又は流動停止した空気が存在する状態)にもなる。
 複数の流通路68は、成形肉部62内において矢印Y-Z方向に延在しており、成形肉部62(特に、キャビティ20寄り)の温度を集中的に調整可能となっている。また、複数の流通路68は、成形肉部62の部位毎にグループ化されて、熱媒体が部位毎に供給及び排出されるようになっている。これにより成形肉部62は、特に冷却したい又は加熱したい箇所(例えば、当接予定部62b等)を狙って温度調整を行うことができる。さらに、複数の流通路68は、高温の熱媒体(熱媒)を流動させる高温用流通路と、低温の熱媒体(冷媒)を流動させる低温用流通路とに分けて設けられてもよい。
 一方、図1及び図2に示すように、入れ子18の肉抜き部64は、成形肉部62と底壁46の間に設けられ、入れ子18自体の肉が抜かれた複数の中空部70を有する。すなわち入れ子18の肉抜き部64とは、矢印X方向において中空部70を有する部分にあたり、逆に成形肉部62とは中空部70がない部分にあたる。
 また、肉抜き部64の矢印Y-Z方向の外周部は、成形肉部62の矢印Y-Z方向の外周部(当接部58a)よりも内側に切り欠かれている。つまり肉抜き部64の外周部が、可動型16の収容状態で、側壁48に対し非当接となる非当接部58bを構成している。肉抜き部64の切り欠き(非当接部58b)は、側壁48の内周面の周方向全周にわたって設けられている。勿論、肉抜き部64は、その一部分が側壁48に接触していてもよい。
 複数の中空部70は、矢印Y-Z方向に対し、概ねマトリクス状に設けられ、キャビティ20に対しては非連通となっている。本実施形態では、矢印Y方向に3行、矢印Z方向に3列で合計9つの中空部70を有する。また、各中空部70は、成形肉部62とは反対側の端面64aから成形肉部62の形状に応じて(成形肉部62の肉厚を確保するように)、矢印X方向に各々異なる深さを有する。より詳細には、中空部70は、キャビティ20の形状に基づき入れ子18全体の肉厚がX方向に長い場合に、深底且つ矢印Y-Z方向に大きく形成される。その一方で、入れ子18全体の肉厚がX方向に短い場合に、中空部70は、浅底且つ矢印Y-Z方向に小さく形成される。
 複数の中空部70を仕切る肉抜き部64のブロック壁部72は、複数の中空部70があっても、入れ子18の矢印X方向の強度を充分に得ることが可能な形状に設計されている。ブロック壁部72は、中空部70が浅い箇所(矢印Y-Z方向の中央部付近)において矢印Y-Z方向に幅広に形成され、中空部70が深い箇所(矢印Y-Z方向の外周部寄り)において矢印Y-Z方向に幅狭に形成されている。
 また、ブロック壁部72には、温度調整機構66として、熱媒体を流動させる複数の流通路74が設けられている。複数の流通路74は、肉抜き部64の端面64aから矢印X方向に延在して成形肉部62の適宜の(例えば、グループ単位の)流通路68にそれぞれ連通している。成形肉部62及びブロック壁部72の流通路68、74は、熱媒体を循環させる循環回路を構成しており、熱媒体が流通路68、74から抜かれた場合(真空状態、空気が停滞している状態)には、断熱機能の役割を果たす。複数の流通路74は、隙間60及び中空部70の間をそれぞれ延在している。従って各流通路74は、周囲に断熱効果を発揮して温度変化を抑制して熱媒体を流動させる。
 ブロック壁部72の流通路74は、断熱プレート54の孔を介して、可動型16の連通路76に連通している。連通路76は、可動型16の外部に設けられた熱媒体源80に連通する配管78に接続されている。熱媒体源80は、制御部30の制御下に、適宜の温度の熱媒体(熱媒、冷媒)を流通路68、74に供給し、また流通路68、74に存在する熱媒体を回収する機能を有している。
 さらに図2に示すように、入れ子18(成形肉部62及び肉抜き部64)は、中空部70以外にも、中空部70より小さな穴82を複数備えている。複数の穴82は、入れ子18の断熱性をより高めることができる。穴82の形成箇所や形成数、形状等は、入れ子18の形状や強度に応じて任意に設計されるとよい。
 また図1に示すように、可動型16の側壁48及び入れ子18の成形肉部62の一部には、従動入れ子50を配置するためのテーパ部84が設けられている。従動入れ子50は、入れ子18の熱膨張に伴い変位して該熱膨張を許容することで、入れ子18の損傷を抑制する機能を有する。なお、図1中において従動入れ子50は、矢印Z方向の可動型16と入れ子18の間に配置された状態のみを図示しているが、従動入れ子50は、矢印Y方向の可動型16と入れ子18の間にも配置されることが好ましい。
 テーパ部84と従動入れ子50は、相互に形成された傾斜面同士が接触している。そして、従動入れ子50の先細り側の端部が、可動型16の段差部に弾性部材86を介して接続される一方で、従動入れ子50の先太り側の端部が、固定型14のランナー42に対向している。従動入れ子50は、入れ子18や可動型16の熱伝導率よりも低いステンレス鋼のような材料で形成されている。
 これにより、側壁48と肉抜き部64(非当接部58b)の間に存在する隙間60とランナー42との間が常に閉塞するように構成される。すなわち、入れ子18が矢印Y-Z方向に熱膨張した場合に、従動入れ子50が傾斜面に沿って摺動しランナー42側に押し出される。よって、入れ子18の熱膨張を許容しつつ、隙間60とランナー42の間を閉塞し続ける。一方、入れ子18が冷却されて収縮した場合には、弾性部材86の復元力によって、従動入れ子50が傾斜面に沿って摺動して弾性部材86側に引き戻される。この際も、従動入れ子50は、可動型16及び入れ子18に接触して、隙間60とランナー42との間を閉塞し続ける。
 本実施形態に係る成形用金型10は、基本的には以上のように構成され、以下その作用効果について説明する。
 成形用金型10を有する射出成形装置12は、成形品の射出成形前において、可動型16と固定型14を離間した位置に配置している。この状態で、制御部30は、入れ子18の流通路68に所定温度(成形材料の溶融温度以上)の熱媒を供給して入れ子18を加熱する。この加熱により入れ子18は熱膨張するが、成形肉部62の当接部58aが可動型16の側壁48に接触固定されつつ、従動入れ子50がランナー42側に進出することで、熱膨張の応力が抑制される。
 その後、制御部30は、可動アクチュエータ28の駆動を制御して、可動型16を固定型14に向けて移動して型締めを行う。この型締めにより、固定型14のパーテーション面36aに、可動型16及び入れ子18のパーテーション面48a、62aが接触してその内側にキャビティ20が形成される。この状態で、入れ子18は、固定型14と可動型16との間で押圧力を受けるものの、肉抜き部64が適度の強度を有して成形肉部62を支持することで、キャビティ20の形状を良好に保つことができる。
 また図3に示すように、入れ子18は、成形肉部62の当接部58aのみが可動型16の側壁48に接触し、肉抜き部64の非当接部58bと可動型16の側壁48との間には、隙間60が介在して断熱されている。さらに、肉抜き部64の端面64aと可動型16の底壁46との間には、断熱プレート54が設けられているので、入れ子18からの放熱が抑制される。これに加えて、中空部70及び穴82も入れ子18の断熱性を高める。従って、温度調整機構66による加熱を抑制又は停止しても、入れ子18は、目的の温度を良好に維持することができる。
 型締め後、射出成形装置12は、射出機構32の射出ノズル34から、スプール40、ランナー42、ゲート44を介してキャビティ20に溶融した成形材料を射出する。この射出後又は射出時に、制御部30は、入れ子18の流通路68に所定温度以下の冷媒を供給して入れ子18を冷却する。これにより、入れ子18の温度が降下して収縮する。
 この際、ブロック壁部72内の流通路74は、その周囲に設けられた中空部70や穴82により断熱がなされている。よって、冷媒は、成形肉部62の流通路68においても温度上昇が抑制されて供給されることになり、入れ子18の冷却を効果的に行うことができる。
 成形肉部62の温度が低下すると、射出された成形材料が固化して、成形品が成形される。そして、入れ子18の温度が所定温度に到達したら流通路68、74から冷媒が回収され、さらに、可動型16を矢印X2方向に移動させることで型開きを行う。その後は、エジェクタ機構によって成形品を取り出し、また射出成形を再び行う場合には、上記と同様の動作を繰り返す。
 以上のように、本実施形態に係る成形用金型10によれば、入れ子18の当接部58aによって、可動型16と入れ子18の位置決めを良好に行い、キャビティ20を精度よく形成することができる。また、入れ子18の非当接部58bにより、膨張状態で可動型16との間に隙間60を形成することで、隙間60の断熱効果によって、入れ子18と可動型16との間における熱の伝導を良好に抑制することが可能となる。さらに、入れ子18が中空部70を備えることで、中空部70も断熱効果を持つことになる。従って、入れ子18の温度変化を抑制することができ、射出成形時に、入れ子18の温度を調整する際のエネルギーを省力化させる。その結果、成形品を製造する際の製造コストを低減することができる。
 この場合、成形用金型10は、複数の中空部70を備えることで、入れ子18の断熱効果をより高めることができる。さらに、成形用金型10は、当接部58aが収容空間16aの開口近くに配置されることで、キャビティ20の形状をより高精度に維持することができる。また、隙間60が、可動型16(側壁48)の内周面の周方向全周にわたって形成されるので、断熱効果が増して、入れ子18の温度調整にかかるエネルギーを大幅に少なくすることができる。またさらに、成形用金型10は、断熱プレート54によって、可動型16への熱の伝導をより一層抑制することが可能となる。
 そして、入れ子18は、流通路68、74によって、入れ子18自体の温度を容易に変化させることができ、また流通路68、74は熱媒体を抜くことで、中空部70と同様に、断熱効果を発揮することが可能となる。特に、入れ子18の成形肉部62は、温度変化の少ない熱媒体によって温度がスムーズに調整されることで、キャビティ20に射出された成形材料に対し適切な温度を付与することができる。温度調整機構66は、熱媒体として冷媒を流通路68に流動させることで、入れ子18を簡単に冷却することが可能となり、成形材料の固化を良好に促進することができる。
 なお、本発明は、上述の実施形態に限定されず、発明の要旨に沿って種々の改変が可能である。例えば、入れ子18は、可動型16に設けられる構成だけでなく、固定型14に設けられてもよい。

Claims (10)

  1.  型締めが行われる第1金型(16)及び第2金型(14)と、
     前記第1金型(16)に配置された入れ子(18)と、を備え、
     前記入れ子(18)は、
     前記第2金型(14)との間に成形材料が流入されるキャビティ(20)を形成可能であり、
     さらに、昇温による膨張状態で、前記第1金型(16)に当接する当接部(58a)と、
     前記膨張状態で、前記第1金型(16)との間で隙間(60)を形成して非当接となる非当接部(58b)と、
     前記キャビティ(20)が形成される反対側の端面(64a)から前記キャビティ(20)付近まで延在し、且つ前記キャビティ(20)に非連通の中空部(70)と、を有する
     ことを特徴とする成形用金型(10)。
  2.  請求項1記載の成形用金型(10)において、
     前記入れ子(18)は、壁部を挟んで前記中空部(70)を複数備える
     ことを特徴とする成形用金型(10)。
  3.  請求項1記載の成形用金型(10)において、
     前記第1金型(16)は、前記入れ子(18)を収容する収容空間(16a)を有し、
     前記隙間(60)は、前記当接部(58a)よりも前記収容空間(16a)の奥側で、且つ前記収容空間(16a)を構成する内周面の周方向全周にわたって形成される
     ことを特徴とする成形用金型(10)。
  4.  請求項1記載の成形用金型(10)において、
     前記入れ子(18)と前記第1金型(16)との間には、断熱部材(54)が設けられる
     ことを特徴とする成形用金型(10)。
  5.  請求項1記載の成形用金型(10)において、
     前記入れ子(18)は、該入れ子(18)自体の温度を調整するための熱媒体を流通する流通路(68、74)を備え、
     前記流通路(68、74)は、必要に応じて熱媒体を抜くことが可能である
     ことを特徴とする成形用金型(10)。
  6.  請求項5記載の成形用金型(10)において、
     前記流通路(68)は、前記中空部(70)よりも前記第2金型(14)側で前記キャビティ(20)を構成する成形肉部(62)に少なくとも設けられる
     ことを特徴とする成形用金型(10)。
  7.  請求項6記載の成形用金型(10)において、
     前記流通路(74)は、さらに前記隙間(60)及び前記中空部(70)の間を延在するように形成され、前記成形肉部(62)に設けられる流通路(68)に連通している
     ことを特徴とする成形用金型(10)。
  8.  請求項5記載の成形用金型(10)において、
     前記熱媒体は、冷媒を含み、
     前記流通路(68、74)は、射出成形時に、前記入れ子(18)を冷却する冷却機構(66)として構成されている
     ことを特徴とする成形用金型(10)。
  9.  請求項5記載の成形用金型(10)において、
     前記流通路(68、74)は、前記入れ子(18)の部位毎にグループ化されており、前記熱媒体を前記部位毎に流通可能としている
     ことを特徴とする成形用金型(10)。
  10.  請求項1記載の成形用金型(10)において、
     前記第1金型(16)には、前記隙間(60)を部分的に閉塞すると共に、前記入れ子(18)と別部材且つ変位自在に構成された従動入れ子(50)が設けられ、
     前記従動入れ子(50)は、前記隙間(60)の閉塞を継続しつつ前記入れ子(18)の熱膨張及び熱収縮を許容する
     ことを特徴とする成形用金型(10)。
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