JPH07266379A - Hot runner type mold, hot runner valve to be used for that mold, and injection molding method for which such a hot runner type mold is used - Google Patents

Hot runner type mold, hot runner valve to be used for that mold, and injection molding method for which such a hot runner type mold is used

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JPH07266379A
JPH07266379A JP6480294A JP6480294A JPH07266379A JP H07266379 A JPH07266379 A JP H07266379A JP 6480294 A JP6480294 A JP 6480294A JP 6480294 A JP6480294 A JP 6480294A JP H07266379 A JPH07266379 A JP H07266379A
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JP
Japan
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gate
runner
flow path
hot runner
valve
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Rikuro Shirase
陸郎 白勢
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Meiki Seisakusho KK
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To provide a hot runner type mold wherein pressurizing force is applied efficiently to a resin material filled into a molding cavity and generation of a short shot in a molded product is prevented. CONSTITUTION:In a hot runner type mold possessing a resin flow path 18 comprised of a sprue 34, runners 36, 52 and a gate 50, a flow path intercepting device 70 cutting the resin flow path 18 apart into a sprue 34 side and gate 50 side is provided and while a pressurizing device 70 pressurizing a molten resin material on the inside of the resin flow path 18 which is on a gate 50 side cut apart by the flow path intercepting device 70 is provided, valve device 74 opening or closing the gate 50 is provided.

Description

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

【0001】[0001]

【技術分野】本発明は、樹脂の射出成形に用いられるホ
ットランナ式金型とそれに用いられるホットランナバル
ブおよびかかるホットランナ式金型を用いた射出成形方
法に関するものである。
TECHNICAL FIELD The present invention relates to a hot runner type mold used for resin injection molding, a hot runner valve used therefor, and an injection molding method using the hot runner type mold.

【0002】[0002]

【背景技術】従来から、櫛の射出成形に際しては、樹脂
の射出圧力を高く設定しないと、各歯の先端まで樹脂材
料が行き渡らずにショートショットが発生することが知
られているが、近年では、例えばマイコンボード用の多
数の接続ピン収納孔を有する小物のコネクタやソケット
類の如く、櫛よりも一層小物で且つ高い成形精度が要求
される射出成形品が増加してきており、そのような小物
の射出成形品において、ショートショットが大きな問題
となっている。
2. Description of the Related Art Conventionally, it has been known that in injection molding a comb, if the resin injection pressure is not set high, the resin material does not reach the tips of the teeth and a short shot occurs. The number of injection-molded products, which are smaller than combs and require higher molding precision, such as small connectors and sockets having a large number of connection pin storage holes for microcomputer boards, is increasing. Short shots have become a major problem in the injection-molded products.

【0003】実際には、マイコンボード用のコネクタや
ソケット類では、成形品中に必ず何割かのショートショ
ットによる不良品が混在しているのが現状であり、しか
もこのショートショットは成形条件からの判断が極めて
困難で、安定した成形を行っていても外部から測定でき
ない程の僅かな外乱等によって突如として発生するため
に、製品出荷に際して肉眼による確認が必要となり、人
手がかかって能率が悪いという問題があったのである。
In reality, in the connectors and sockets for microcomputer boards, some defective products due to short shots are always mixed in the molded products, and these short shots depend on the molding conditions. Judgment is extremely difficult, and even if stable molding is performed, it suddenly occurs due to a slight disturbance that cannot be measured from the outside, so it is necessary to confirm it with the naked eye when shipping the product, which is inefficient due to human labor. There was a problem.

【0004】なお、かくの如きショートショットによる
成形不良を抑えるには、櫛等の成形時よりも樹脂温度お
よび金型温度を一層高く設定することが有効であろうと
考えられるが、樹脂および金型温度を高くすると樹脂の
劣化等の問題が生ずるために現実的ではない。また、樹
脂材料の射出圧力を一層高く設定することも、ショート
ショットを防止するのに有効であろうと考えられるが、
射出圧力を高くしても、金型内の樹脂流路内での圧力損
失によって成形キャビティに充填された樹脂材料まで有
効に圧力が及ぼされ難く、満足できる射出圧力を成形キ
ャビティ内の樹脂材料に及ぼすには射出装置の大型化等
が問題となるために現実的ではなかった。
In order to suppress molding defects due to such short shots, it is considered effective to set the resin temperature and the mold temperature higher than that for molding a comb or the like. Increasing the temperature causes problems such as deterioration of the resin and is not realistic. It is also considered that setting the injection pressure of the resin material to a higher level will be effective in preventing short shots.
Even if the injection pressure is increased, it is difficult to effectively exert pressure on the resin material filled in the molding cavity due to the pressure loss in the resin flow path in the mold, and a satisfactory injection pressure can be applied to the resin material in the molding cavity. In order to exert such a problem, the size of the injection device becomes large, which is not realistic.

【0005】[0005]

【解決課題】ここにおいて、本発明は、上述の如き事情
を背景として為されたものであって、その解決課題とす
るところは、射出装置の大型化等を伴うことなく、成形
キャビティに充填された樹脂材料に対して圧力が効率的
に及ぼされ得て、成形品におけるショートショットの発
生が軽減乃至は防止されるホットランナ式金型とそれに
用いられるホットランナバルブおよびかかるホットラン
ナ式金型を用いた射出成形方法を提供することにある。
The present invention has been made in view of the circumstances as described above, and the problem to be solved is to fill a molding cavity without increasing the size of an injection device. The hot runner type mold, the hot runner valve used for the mold, and the hot runner type mold, which can efficiently apply pressure to the resin material and reduce or prevent the occurrence of short shots in the molded product. It is to provide an injection molding method used.

【0006】[0006]

【解決手段】そして、かかる課題を達成するために、本
発明は、射出装置から供給される溶融樹脂材料を成形キ
ャビティに導くスプル,ランナおよびゲートからなる樹
脂流路を有すると共に、かかるランナ部分を加熱する加
熱手段を設けてなるホットランナ式金型において、樹脂
流路をスプル側とゲート側に分断する流路遮断手段を設
けると共に、該流路遮断手段によって分断されたゲート
側の樹脂流路内の溶融樹脂材料を加圧する加圧手段を設
ける一方、ゲートを開閉するバルブ手段を設けたこと
を、その特徴とするものである。
In order to achieve such a subject, the present invention has a resin flow path including a sprue, a runner, and a gate for guiding a molten resin material supplied from an injection device to a molding cavity, and the runner portion is provided. In a hot runner type mold provided with heating means for heating, a flow path blocking means for dividing the resin flow path into a sprue side and a gate side is provided, and a gate side resin flow path divided by the flow path blocking means. It is characterized in that the pressurizing means for pressurizing the molten resin material therein is provided, while the valve means for opening and closing the gate is provided.

【0007】また、かかるホットランナ式金型は、例え
ば、ゲートに接続されたゲート側ランナの周壁面に、ス
プルに接続されたスプル側ランナを開口させて連通せし
める一方、かかるゲート側ランナの周壁面に設けたスプ
ル側ランナの開口部を覆蓋してそれらゲート側ランナと
スプル側ランナを分断し得る流路遮断手段と、該ゲート
側ランナに嵌め込まれて前記ゲート側に向かって押し込
まれることにより該ゲート側ランナ内の溶融樹脂材料を
加圧し得る加圧手段と、ゲートに挿入されて該ゲートを
閉鎖し得るバルブ手段とを、それぞれ設けることによっ
て、構成され得る。
In the hot runner type mold, for example, the sprue side runner connected to the sprue is opened to communicate with the peripheral wall surface of the gate side runner connected to the gate, while the circumference of the gate side runner is connected. By covering the opening of the sprue-side runner provided on the wall surface and separating the gate-side runner and the sprue-side runner from each other, the flow-path blocking means is fitted into the gate-side runner and pushed toward the gate side. It can be constituted by providing a pressurizing means capable of pressurizing the molten resin material in the gate-side runner and a valve means capable of being inserted into the gate and closing the gate.

【0008】更にまた、かくの如きホットランナ式金型
において、流路遮断手段および加圧手段は、例えばゲー
ト側ランナに滑動可能に嵌入された第一の弁体によって
構成されると共に、バルブ手段は、例えば該第一の弁体
を軸方向に貫通して滑動可能に配設された第二の弁体に
よって構成され得る。
Furthermore, in such a hot runner type mold, the flow path blocking means and the pressurizing means are constituted by, for example, a first valve body slidably fitted in the gate side runner, and the valve means. Can be constituted by, for example, a second valve body that is slidably arranged so as to penetrate the first valve body in the axial direction.

【0009】また、本発明に従う構造とされたホットラ
ンナ式金型においては、ランナおよびゲートを、スプル
から分岐する形態をもって複数設けることができる。
Further, in the hot runner type mold having the structure according to the present invention, a plurality of runners and gates can be provided in a form branched from the sprue.

【0010】さらに、本発明に従う構造とされたホット
ランナ式金型においては、成形キャビティの周りに温度
調節用の冷媒通路を形成することも可能である。
Further, in the hot runner type mold having the structure according to the present invention, it is possible to form a temperature control refrigerant passage around the molding cavity.

【0011】また、本発明に従う構造とされたホットラ
ンナ式金型においては、ランナを成形キャビティとは異
なる部材によって形成し、それら両部材間に断熱部材を
介装せしめることも可能である。
In the hot runner mold having the structure according to the present invention, the runner may be formed of a member different from the molding cavity, and a heat insulating member may be interposed between the two members.

【0012】また一方、本発明は、先端開口部にゲート
が形成された直線的なランナ部を有すると共に、該ラン
ナ部の周壁面に開口して樹脂流入口が形成されており、
かかるランナ部内を軸方向に滑動可能に配設された第一
の弁体によって、樹脂流入口が連通/遮断可能とされる
と共に、該第一の弁体がゲート側に向かって押し込まれ
ることにより該ランナ部が加圧可能とされる一方、かか
る第一の弁体を軸方向に貫通して第二の弁体が滑動可能
に配設されており、該第二の弁体によりゲートが開閉可
能とされたホットランナ式金型に用いられるホットラン
ナバルブをも、特徴とするものである。
On the other hand, according to the present invention, a linear runner portion having a gate formed at the tip opening portion is formed, and a resin inflow port is formed on the peripheral wall surface of the runner portion.
By the first valve element arranged slidably in the runner portion in the axial direction, the resin inlet can be communicated / blocked, and the first valve element is pushed toward the gate side. While the runner portion is pressurizable, the second valve body is slidably arranged so as to penetrate through the first valve body in the axial direction, and the gate is opened and closed by the second valve body. The hot runner valve used in the enabled hot runner mold is also a feature.

【0013】さらに、そのようなホットランナバルブに
おいては、第一の弁体を軸方向に往復駆動せしめて、前
記樹脂流入口を連通/遮断すると共に、ランナ部に加圧
力を及ぼす第一の駆動手段と、前記第二の弁体を軸方向
に往復駆動せしめて、前記ゲートを開閉する第二の駆動
手段とを、それぞれ設けることも可能である。
Further, in such a hot runner valve, the first valve body is reciprocally driven in the axial direction to connect / disconnect the resin inflow port, and at the same time, a first drive force is exerted on the runner portion. Means and second driving means for opening and closing the gate by reciprocally driving the second valve element in the axial direction can be provided respectively.

【0014】また、本発明は、前述の如き、本発明に従
う構造とされたホットランナ式金型を用いた射出成形方
法であって、(a)バルブ手段によってゲートを閉鎖し
た後、射出装置によって樹脂流路内に溶融樹脂材料を充
満させる工程と、(b)かかるバルブ手段によるゲート
の閉鎖を解除して該ゲートを開放することにより、成形
キャビティ内に溶融樹脂材料を射出充填する工程と、
(c)流路遮断手段によって樹脂流路をスプル側とゲー
ト側に分断する工程と、(d)加圧手段により該分断さ
れたゲート側の樹脂流路内の溶融樹脂材料を加圧して、
成形キャビティ内に充填された樹脂材料に加圧力を及ぼ
す工程と、(e)バルブ手段によりゲートを閉鎖した
後、型開きして、成形キャビティから成形品を取り出す
工程とを、含む射出成形方法も、特徴とするものであ
る。
The present invention is also an injection molding method using a hot runner type mold having the structure according to the present invention as described above, wherein (a) the gate is closed by the valve means and then the injection device is used. A step of filling the resin flow path with a molten resin material; and (b) a step of injecting the molten resin material into the molding cavity by releasing the closing of the gate by the valve means to open the gate.
(C) a step of dividing the resin flow path into the sprue side and the gate side by the flow path blocking means, and (d) pressurizing the molten resin material in the divided gate side resin flow path by the pressurizing means,
An injection molding method also includes a step of exerting a pressure on the resin material filled in the molding cavity, and a step of (e) closing the gate by the valve means and then opening the mold to take out the molded product from the molding cavity. , Is a feature.

【0015】更にまた、かかる本発明方法に従う射出成
形を行うに際して、流路遮断手段によって樹脂流路を分
断せしめた後、成形キャビティ内に充填された樹脂材料
の成形工程と並行して、射出装置により次サイクルの成
形のための樹脂材料の可塑化工程を行うことも、可能で
ある。
Furthermore, when performing the injection molding according to the method of the present invention, after the resin flow path is divided by the flow path blocking means, in parallel with the molding process of the resin material filled in the molding cavity, the injection device It is also possible to perform a plasticizing step of the resin material for molding in the next cycle.

【0016】[0016]

【実施例】以下、本発明を更に具体的に明らかにするた
めに、本発明の実施例について、図面を参照しつつ、詳
細に説明する。
EXAMPLES Examples of the present invention will now be described in detail with reference to the drawings in order to clarify the present invention more specifically.

【0017】先ず、図1には、本発明の一実施例として
のホットランナ式金型の概略説明図が示されている。本
実施例の金型は、固定金型10と可動金型12から構成
されており、それら両金型10,12が型合わせされる
ことにより、型合わせ面14上に二つの成形キャビティ
16,16が形成されるようになっている。そして、こ
れら固定金型10および可動金型12は、図示しない型
締装置の固定盤および可動盤にそれぞれ取り付けられ
て、固定金型10に対して可動金型12が接近/離隔方
向に相対移動せしめられることにより、型閉じ,型締め
および型開き作動が行われるようになっている。また、
固定金型10内には、図示しない射出装置のノズルが当
接される部位から成形キャビティ16,16にまで延び
る樹脂流路18が形成されており、この樹脂流路18を
通じて、射出装置のノズルから射出される溶融樹脂材料
が成形キャビティ16,16に導かれて充填されるよう
になっている。なお、本実施例では、可動金型12側に
設けられるエジェクタピン等からなる成形品取出し用の
エジェクタ機構は、図面上および説明上、省略するが、
そのようなエジェクタ機構としては、従来から公知のも
のが、何れも、適宜に採用され得る。
First, FIG. 1 shows a schematic explanatory view of a hot runner type mold as one embodiment of the present invention. The mold of this embodiment is composed of a fixed mold 10 and a movable mold 12, and these molds 10 and 12 are matched with each other to form two molding cavities 16 on the mold matching surface 14. 16 are formed. The fixed mold 10 and the movable mold 12 are respectively attached to a fixed platen and a movable platen of a mold clamping device (not shown), and the movable mold 12 moves relatively to the fixed mold 10 in the approaching / separating direction. By being pressed, the mold closing, mold clamping and mold opening operations are performed. Also,
A resin flow path 18 is formed in the fixed mold 10 so as to extend from a portion where a nozzle of an injection device (not shown) abuts to the molding cavities 16 and 16. Through the resin flow path 18, a nozzle of the injection device is formed. The molten resin material injected from is guided to and filled in the molding cavities 16, 16. In this embodiment, the ejector mechanism for ejecting the molded product, which is provided on the movable mold 12 side and includes an ejector pin, is omitted in the drawings and the description.
As such an ejector mechanism, any conventionally known ejector mechanism can be appropriately adopted.

【0018】より詳細には、固定金型10は、図示しな
い型締装置の固定盤に取り付けられる取付ブロック20
と、可動金型12に型合わせされて成形キャビティ1
6,16を形成するキャビティ形成ブロック22との間
に、スプルブロック24,ランナブロック26および一
対のシリンダブロック28,28が組み付けられて、そ
れらがボルト等で一体的に結合されてなる構造とされて
いる。
More specifically, the fixed mold 10 has a mounting block 20 mounted on a fixed plate of a mold clamping device (not shown).
And the molding cavity 1 is fitted to the movable mold 12.
The sprue block 24, the runner block 26, and the pair of cylinder blocks 28, 28 are assembled between the cavity forming block 22 and the cavity forming block 22 which form 6, 16 and are integrally connected by bolts or the like. ing.

【0019】取付ブロック20は、厚肉の略平板形状を
呈しており、その中央部分には板厚方向に貫通する中央
孔30が形成されている。そして、この取付ブロック2
0に所定距離を隔てて対向位置するように、キャビティ
形成ブロック22が配設されている。なお、かかるキャ
ビティ形成ブロック22および該キャビティ形成ブロッ
ク22と協働して成形キャビティ16,16を形成する
可動金型12には、それぞれ、成形キャビティ16,1
6の周りに位置するように、水等が流通せしめられる冷
媒通路31が形成されており、成形キャビティ16,1
6周りの金型温度が制御可能とされている。
The mounting block 20 has a thick, substantially flat plate shape, and a central hole 30 penetrating in the plate thickness direction is formed in the central portion thereof. And this mounting block 2
The cavity forming block 22 is arranged so as to be opposed to 0 at a predetermined distance. The cavity forming block 22 and the movable mold 12 that forms the forming cavities 16 and 16 in cooperation with the cavity forming block 22 have the forming cavities 16 and 1, respectively.
A cooling medium passage 31 through which water or the like is circulated is formed so as to be located around the molding cavities 6, 1.
The mold temperature around 6 can be controlled.

【0020】また、スプルブロック24は、略厚肉の円
筒形状を呈しており、取付ブロック20の中央孔30に
挿通固定されて、キャビティ形成ブロック22側に向か
って所定長さで突出して組み付けられている。なお、こ
のスプルブロック24の取付ブロック20側の開口部に
は、図示しない射出装置がノズルタッチされる球状凹部
32が形成されており、この球状凹部32の底部から軸
方向に延びる中心孔によってスプル34が構成されてい
る。
The sprue block 24 has a substantially thick cylindrical shape, is inserted and fixed in the central hole 30 of the mounting block 20, and is assembled by protruding a predetermined length toward the cavity forming block 22 side. ing. A spherical recess 32 is formed in the opening of the sprue block 24 on the side of the mounting block 20 and a nozzle of an injection device (not shown) touches the sprue block 24. A sprue is formed by a central hole extending from the bottom of the spherical recess 32 in the axial direction. 34 are configured.

【0021】更にまた、スプルブロック24の突出先端
部側には、ランナブロック26が配設されており、スプ
ルブロック24とキャビティ形成ブロック22との間に
固定的に組み付けられている。このランナブロック26
は、略厚肉の平板形状を呈しており、スプルブロック2
4の突出先端部から軸直角方向に広がって配されてい
る。そして、かかるランナブロック26の内部には、ス
プルブロック24のスプル34に連通されて、該スプル
34に対して直角方向両側に所定長さで延びる二つのス
プル側ランナ36,36が形成されている。また、各ス
プル側ランナ36の先端部には、それぞれ、ランナブロ
ック26を板厚方向(取付ブロック20とキャビティ形
成ブロック22との対向方向)に貫通して延びる装着孔
38が設けられている。
Further, a runner block 26 is disposed on the protruding tip side of the sprue block 24, and is fixedly assembled between the sprue block 24 and the cavity forming block 22. This runner block 26
Has a substantially thick flat plate shape, and the sprue block 2
4 is arranged so as to spread in the direction perpendicular to the axis from the protruding tip portion of No. 4. Inside the runner block 26, two sprue-side runners 36, 36, which communicate with the sprue 34 of the sprue block 24 and extend at a predetermined length on both sides in the direction perpendicular to the sprue 34, are formed. . In addition, a mounting hole 38 that extends through the runner block 26 in the plate thickness direction (the direction in which the mounting block 20 and the cavity forming block 22 face each other) is provided at the tip of each sprue-side runner 36.

【0022】なお、スプルブロック24およびランナブ
ロック26には、スプル34,スプル側ランナ36およ
び装着孔38の周りに位置して複数本のカートリッジヒ
ータ40が組み付けられており、それらスプル34,ス
プル側ランナ36および装着孔38が加熱されるように
なっている。また、ランナブロック26とキャビティ形
成ブロック22との間には断熱部材42が介装されてお
り、キャビティ形成ブロック22への伝熱が抑えられて
いる。
The sprue block 24 and the runner block 26 have a plurality of cartridge heaters 40 mounted around the sprue 34, the sprue-side runner 36 and the mounting hole 38. The runner 36 and the mounting hole 38 are heated. In addition, a heat insulating member 42 is interposed between the runner block 26 and the cavity forming block 22 to suppress heat transfer to the cavity forming block 22.

【0023】さらに、スプルブロック24を軸直角方向
に挟んだ両側には、二つのシリンダブロック28,28
が配設されている。かかるシリンダブロック28は、取
付ブロック20とランナブロック26の間で挟まれて組
み付けられる本体部44と、該本体部44から突出して
ランナブロック28の装着孔38に挿通固定される突出
部46とから構成されている。
Further, two cylinder blocks 28, 28 are provided on both sides of the sprue block 24 in a direction perpendicular to the axis.
Is provided. The cylinder block 28 includes a main body 44 that is sandwiched between the mounting block 20 and the runner block 26 and assembled, and a projection 46 that projects from the main body 44 and is inserted and fixed in the mounting hole 38 of the runner block 28. It is configured.

【0024】このシリンダブロック28の突出部46
は、中空円筒形状を呈しており、その内孔の軸方向中間
部分には、周壁部を貫通して穿孔された連通孔48を通
じて、ランナブロック26に形成されたスプル側ランナ
36が連通,接続されている一方、かかる内孔の先端側
部分が狭窄されることにより、成形キャビティ16に開
口するゲート50が形成されている。即ち、かかる突出
部46の内孔によって、スプル側ランナ36を経て導か
れた樹脂材料をゲート50を通じて成形キャビティ16
に供給するゲート側ランナ52が構成されているのであ
る。なお、図から明らかなように、ゲート側ランナ52
は、ゲート50から直線的に延び、連通孔48によるス
プル側ランナ36との接続部を越えて本体部44内にま
で延長形成されている。
The protrusion 46 of this cylinder block 28
Has a hollow cylindrical shape, and the sprue-side runner 36 formed in the runner block 26 communicates with and is connected to an axially intermediate portion of the inner hole thereof through a communication hole 48 formed through the peripheral wall portion. On the other hand, the gate 50 opening to the molding cavity 16 is formed by narrowing the tip side portion of the inner hole. That is, the resin material guided through the sprue-side runner 36 is passed through the gate 50 by the inner hole of the protruding portion 46, and the molding cavity 16
That is, the gate-side runner 52 for supplying to the. As is clear from the figure, the gate runner 52
Extend linearly from the gate 50 and extend beyond the connection portion of the communication hole 48 with the sprue-side runner 36 into the main body portion 44.

【0025】さらに、本体部44の内部には、取付ブロ
ック20との間において、第一のピストン54を備えた
第一のシリンダ室56が形成されており、給排路58,
60を通じての作動油の給排によって第一のピストン5
4に駆動力が及ぼされるようになっている。また、取付
ブロック20の内部には、各シリンダブロック28の組
付部位において、それぞれ、第二のピストン62を備え
た第二のシリンダ室64が、第一のシリンダ室56に対
して軸方向(ピストン移動方向)に所定距離だけ離れた
位置に形成されており、給排路66,68を通じての作
動油の給排によって第二のピストン62に駆動力が及ぼ
されるようになっている。
Further, inside the main body 44, a first cylinder chamber 56 having a first piston 54 is formed between the main body 44 and the mounting block 20.
By supplying and discharging hydraulic fluid through 60, the first piston 5
The driving force is applied to No. 4. In addition, inside the mounting block 20, at the assembly portion of each cylinder block 28, the second cylinder chamber 64 provided with the second piston 62 is axially arranged with respect to the first cylinder chamber 56 ( The second piston 62 is formed at a position separated by a predetermined distance in the piston movement direction), and the driving force is exerted on the second piston 62 by the supply and discharge of the hydraulic oil through the supply and discharge passages 66 and 68.

【0026】そして、第一のシリンダ室56内に配設さ
れた第一のピストン54に対して、突出部46側に延び
出す第一の弁体70が一体的に形成されており、かかる
第一の弁体70がゲート側ランナ52内に滑動可能に嵌
め込まれて、第一のピストン54にて及ぼされる駆動力
により、軸方向に往復駆動されるようになっている。な
お、第一の弁体70の先端部は、常時、ゲート側ランナ
52に嵌め込まれていると共に、それら第一の弁体70
とゲート側ランナ52との滑動面には、シール部材が適
宜に設けられ、第一のシリンダ室56内の作動油やゲー
ト側ランナ52内の樹脂材料の漏出が防止されるように
なっている。
A first valve body 70 extending toward the protruding portion 46 is integrally formed with the first piston 54 disposed in the first cylinder chamber 56. The one valve body 70 is slidably fitted into the gate side runner 52, and is reciprocally driven in the axial direction by the driving force exerted by the first piston 54. The tip of the first valve body 70 is always fitted into the gate-side runner 52, and the first valve body 70 is
A sealing member is appropriately provided on the sliding surface between the gate-side runner 52 and the gate-side runner 52 to prevent the hydraulic oil in the first cylinder chamber 56 and the resin material in the gate-side runner 52 from leaking out. .

【0027】すなわち、この第一の弁体70がゲート側
ランナ52内に押し込まれて先端部が連通孔48の開口
部を越えることによって、該連通孔48が第一の弁体7
0にて覆蓋されて、スプル側ランナ36とゲート側ラン
ナ52が分断され、以て樹脂流路18が遮断されるよう
になっているのである。また、第一の弁体70が連通孔
48の開口部を越えて更にゲート側ランナ52内に押し
込まれることにより、ゲート側ランナ52内に加圧力が
及ぼされるようになっているのである。
That is, when the first valve body 70 is pushed into the gate side runner 52 and the tip portion thereof exceeds the opening portion of the communication hole 48, the communication hole 48 is formed in the first valve body 7.
The sprue-side runner 36 and the gate-side runner 52 are covered with 0, so that the resin flow path 18 is blocked. Further, the first valve body 70 is pushed into the gate-side runner 52 beyond the opening of the communication hole 48, so that the pressure is exerted in the gate-side runner 52.

【0028】また、第一の弁体70および第一のピスト
ン54には、それらの中心部を軸方向に貫通して延びる
挿通孔72が設けられており、この挿通孔72に対し
て、第二の弁体74が、軸方向に滑動可能に挿通されて
いる。かかる第二の弁体74は長手ロッド状を呈してお
り、ゲート50に対応した外形状とされた先端部76
が、第一のピストン54の先端部から突出されている一
方、その基端部には、第二のシリンダ室64内に配設さ
れた第二のピストン62が固設されている。そして、第
二のピストン62によって及ぼされる駆動力により、軸
方向に往復駆動されるようになっており、この第二の弁
体74がゲート側ランナ52内に突出されて先端部76
がゲート50に嵌め込まれることにより、ゲート50が
閉鎖されるようになっている。
Further, the first valve body 70 and the first piston 54 are provided with an insertion hole 72 extending axially through their central portions. The second valve element 74 is inserted slidably in the axial direction. The second valve element 74 is in the shape of a long rod and has a tip portion 76 having an outer shape corresponding to the gate 50.
While protruding from the tip end portion of the first piston 54, the second piston 62 disposed in the second cylinder chamber 64 is fixedly provided at the base end portion thereof. The driving force exerted by the second piston 62 is adapted to be reciprocally driven in the axial direction. The second valve body 74 is projected into the gate-side runner 52 and the tip portion 76 is provided.
The gate 50 is closed by fitting it to the gate 50.

【0029】なお、第二の弁体74と、該第二の弁体7
4が挿通された取付ブロック10,第一のピストン54
および第一の弁体70との間には、シール部材が適宜に
配設され、第一及び第二のシリンダ室56,64内の作
動油やゲート側ランナ52内の樹脂材料の漏出が防止さ
れるようになっている。
The second valve body 74 and the second valve body 7
4 through which the mounting block 10 and the first piston 54 are inserted.
A seal member is appropriately disposed between the first valve body 70 and the first valve body 70 to prevent leakage of hydraulic oil in the first and second cylinder chambers 56, 64 and resin material in the gate side runner 52. It is supposed to be done.

【0030】上述の如き構造とされた固定金型10およ
び可動金型12からなるホットランナ式金型を用いて樹
脂材料の成形を行うに際しては、例えば、以下の如き方
法が有利に採用され得る。
When molding the resin material using the hot runner type mold having the fixed mold 10 and the movable mold 12 having the above-mentioned structure, for example, the following method can be advantageously adopted. .

【0031】先ず、図1に示されているように、固定金
型10と可動金型12を型締めする一方、第一のピスト
ン54を後退させてスプル側ランナ36とゲート側ラン
ナ52を連通せしめると共に、第二のピストン62を前
進させて第二の弁体74の先端部76をゲート50に挿
入することによりゲート50を閉鎖せしめる。そして、
図示しない射出装置を固定金型のスプルブロック24に
ノズルタッチさせて射出操作を行うことにより、図2に
示されているように、加熱溶融された樹脂材料80を樹
脂流路(スプル34,スプル側ランナ36,ゲート側ラ
ンナ52)内に導いて充満させる。なお、スプルブロッ
ク24およびランナブロック26は、成形時にカートリ
ッジヒータ40によって加熱されており、樹脂流路内で
の樹脂材料80の冷却固化が防止される。
First, as shown in FIG. 1, the fixed die 10 and the movable die 12 are clamped, while the first piston 54 is retracted to connect the sprue runner 36 and the gate runner 52 to each other. At the same time, the second piston 62 is advanced to insert the tip end portion 76 of the second valve body 74 into the gate 50 to close the gate 50. And
By injecting an injection device (not shown) onto the sprue block 24 of the fixed mold and performing an injection operation, as shown in FIG. The side runner 36 and the gate side runner 52) are guided and filled. The sprue block 24 and the runner block 26 are heated by the cartridge heater 40 at the time of molding, and the cooling and solidification of the resin material 80 in the resin flow path is prevented.

【0032】すなわち、かかる工程においては、ゲート
50が閉鎖されていることから、固定金型10の樹脂流
路18内に導かれた樹脂材料80は、未だ成形キャビテ
ィ16には射出されず、射出装置による射出圧力によっ
て樹脂流路18内で加圧保持されるのである。
That is, in this step, since the gate 50 is closed, the resin material 80 introduced into the resin flow path 18 of the fixed mold 10 is not yet injected into the molding cavity 16 but is injected. The resin is pressurized and held in the resin flow path 18 by the injection pressure of the device.

【0033】次いで、図3に示されているように、第一
のピストン54を後退位置に保持せしめたまま、第二の
ピストン62を後退させることにより、第二の弁体74
の先端部76をゲート50から離脱させてゲート50を
開放する。
Next, as shown in FIG. 3, the second piston 62 is retracted while the first piston 54 is held in the retracted position, whereby the second valve element 74 is moved.
The front end portion 76 of the is removed from the gate 50 to open the gate 50.

【0034】すなわち、かかる工程において、ゲート5
0の開放と同時に、樹脂流路18内に加圧保持された樹
脂材料80が、成形キャビティ16内に射出されて充填
せしめられるのである。
That is, in this step, the gate 5
Simultaneously with the opening of 0, the resin material 80 pressurized and held in the resin flow path 18 is injected and filled in the molding cavity 16.

【0035】続いて、成形キャビティ16内への樹脂材
料80の充填終了の直前或いは直後に、図4に示されて
いる如く、第二のピストン62を後退位置に保持せしめ
たまま、第一のピストン54を前進させることにより、
第一の弁体70によって連通孔48を覆蓋してスプル側
ランナ36とゲート側ランナ52を分断し、樹脂流路1
8を遮断せしめると共に、そこから更に第一のピストン
54を前進させることにより、第一の弁体70によって
ゲート側ランナ52内に充満された樹脂材料80に加圧
力を及ぼす。
Immediately before or after the end of the filling of the resin material 80 into the molding cavity 16, as shown in FIG. 4, the second piston 62 is held in the retracted position and the first piston 62 is held. By moving the piston 54 forward,
The communication hole 48 is covered by the first valve body 70 to divide the sprue-side runner 36 and the gate-side runner 52, and the resin passage 1
8 is shut off and the first piston 54 is further advanced from there, so that the first valve body 70 exerts a pressure on the resin material 80 filled in the gate side runner 52.

【0036】すなわち、かかる工程において、第一の弁
体70が前進移動せしめられることにより、ゲート側ラ
ンナ52に充満された樹脂材料80を通じて、成形キャ
ビティ16内に充填された樹脂材料に対して、更に加圧
力が及ぼされて、かかる樹脂材料が圧縮されるのであ
る。なお、このような樹脂材料の圧縮時には、スプル側
ランナ36が成形キャビティ16とは非連通状態とされ
ていることから、射出成形機によって保圧する必要がな
く、並行して次の成形サイクルのための可塑化工程に入
ることもできる。
That is, in this step, the first valve body 70 is moved forward, so that the resin material 80 filled in the gate side runner 52 passes through the resin material filled in the molding cavity 16, Further, a pressing force is exerted, and the resin material is compressed. Since the sprue-side runner 36 is not in communication with the molding cavity 16 when the resin material is compressed, it is not necessary to hold the pressure by the injection molding machine, and the next molding cycle is performed in parallel. It is also possible to enter the plasticizing step.

【0037】そして、このように第一の弁体70によ
り、成形キャビティ16に充填された樹脂材料に対して
圧縮保圧を行う工程においても、成形キャビティ16内
の樹脂は冷却固化が進行することとなるが、かかる樹脂
の冷却工程中に、第一のピストン54を前進位置に保持
せしめたまま、第二のピストン62を前進させて第2の
弁体74の先端部76をゲート50に挿入させることに
より、ゲート50を閉鎖する。
Even in the process of compressing and holding the resin material filled in the molding cavity 16 with the first valve body 70, the resin in the molding cavity 16 is cooled and solidified. However, during the resin cooling step, the second piston 62 is advanced while the first piston 54 is held at the advanced position, and the tip portion 76 of the second valve body 74 is inserted into the gate 50. By doing so, the gate 50 is closed.

【0038】これにより、成形キャビティ16内が、保
圧状態下で、樹脂流路18と遮断されるのであり、以
て、樹脂流路18内の樹脂材料80はカートリッジヒー
タ40で加熱されて溶融状態に維持される一方、成形キ
ャビティ16内の樹脂材料は冷媒通路31を流通せしめ
られる冷媒によって冷却されて固化せしめられることと
なる。
As a result, the inside of the molding cavity 16 is blocked from the resin flow passage 18 under a pressure-holding state, and the resin material 80 in the resin flow passage 18 is heated by the cartridge heater 40 and melted. While being maintained in the state, the resin material in the molding cavity 16 is cooled and solidified by the refrigerant flowing through the refrigerant passage 31.

【0039】そして、成形キャビティ16内の樹脂の冷
却固化後、固定金型10と可動金型12を型開きして、
図示しないエジェクタ機構によって成形品を離型させる
ことにより、目的とする成形品を取り出す。なお、型開
き時には、ゲート50が第二のピストン62の先端部7
6によって閉鎖されていることから、樹脂流路18内で
溶融状態に保持された樹脂材料80の漏れ出しも防止さ
れ得る。
After the resin in the molding cavity 16 is cooled and solidified, the fixed mold 10 and the movable mold 12 are opened,
A target molded product is taken out by releasing the molded product from an ejector mechanism (not shown). When the mold is opened, the gate 50 moves the tip portion 7 of the second piston 62.
Since it is closed by 6, the leakage of the resin material 80 held in the molten state in the resin flow path 18 can be prevented.

【0040】従って、上述の如き構造とされたホットラ
ンナ式金型においては、第一のピストン54にて第一の
弁体70が駆動されることにより、成形キャビティ16
に直接接続された樹脂流路部分であるゲート側ランナ5
2内において樹脂材料80に加圧力が及ぼされることか
ら、樹脂流路による圧力損失が最小限に抑えられて、成
形キャビティ16に充填された樹脂材料に大きな加圧力
が効率的に及ぼされるのであり、それによって、マイコ
ンボード用の多数の接続ピン収納孔を有する小物のコネ
クタやソケット類等の成形に際しても、樹脂材料の成形
キャビティ16内への充填が有利に且つ安定して為され
得て、ショートショット等による成形不良が効果的に軽
減乃至は防止され得るのである。
Therefore, in the hot runner type mold having the above-described structure, the first piston 54 drives the first valve body 70 to drive the molding cavity 16
Gate runner 5 which is the resin flow path part directly connected to
Since the pressure is applied to the resin material 80 in the inside of 2, the pressure loss due to the resin flow path is minimized, and the large pressure is efficiently applied to the resin material filled in the molding cavity 16. As a result, even when molding small connectors or sockets having a large number of connection pin storage holes for a microcomputer board, the resin material can be advantageously and stably filled into the molding cavity 16. Molding defects due to short shots can be effectively reduced or prevented.

【0041】しかも、かかるホットランナ式金型におい
ては、スプル側ランナ36とは遮断されて密閉状とされ
たゲート側ランナ52内において溶融状態に保たれた樹
脂材料80に加圧力が及ぼされることから、成形キャビ
ティ16に充填された樹脂材料に対する加圧が有利に為
されると共に、成形キャビティ16内の樹脂材料が冷却
固化し始めても樹脂材料に対する保圧力が有利に維持さ
れることから、冷却収縮に対するバックアップも可能と
なり、成形の安定化が図られると共に、成形品の寸法精
度も有利に向上され得るのである。
In addition, in such a hot runner type mold, a pressing force is applied to the resin material 80 kept in a molten state in the gate side runner 52 which is closed from the sprue side runner 36 and is hermetically sealed. Therefore, the resin material filled in the molding cavity 16 is advantageously pressurized, and the holding pressure for the resin material is advantageously maintained even when the resin material in the molding cavity 16 begins to cool and solidify. This makes it possible to back up against shrinkage, stabilizes the molding, and advantageously improves the dimensional accuracy of the molded product.

【0042】また、このようなホットランナ式金型を用
いれば、射出成形機における射出圧を大きく設定する必
要がないことから、大型の射出成形機を必要とすること
もない。
Further, if such a hot runner type mold is used, it is not necessary to set a large injection pressure in the injection molding machine, and thus a large injection molding machine is not required.

【0043】さらに、かかるホットランナ式金型におい
ては、ゲート50が第二の弁体74によって閉鎖される
ことから、型開時におけるゲート50からの樹脂漏れや
ハナタレ現象等も効果的に防止され得るのである。
Further, in such a hot runner type mold, since the gate 50 is closed by the second valve body 74, resin leakage from the gate 50 at the time of mold opening, a phenomenon such as a sag phenomenon, etc. are effectively prevented. To get.

【0044】また、かかるホットランナ式金型において
は、ゲート50を第二の弁体74で閉塞せしめた状態下
で、射出装置から樹脂材料80を樹脂流路18内に充填
して加圧せしめた後、ゲート50を開放して加圧樹脂材
料80を成形キャビティ16内に射出することにより、
成形キャビティ16内への樹脂材料の充填時間の短縮化
が図られるのであり、更に、それに加えて、成形キャビ
ティ16内に充填された樹脂材料の加圧保持時には、ス
プル側ランナ36よりも射出装置側が成形キャビティ1
6から遮断されて保圧の必要がなくなることから、成形
キャビティ16内での樹脂の冷却固化工程と並行して、
次の成形サイクル用の可塑化工程を行うこともできるの
であり、それによって、特別な機能を有する射出装置を
用いることなく、成形サイクルの一層の向上が達成され
得ることとなる。
Further, in such a hot runner type mold, while the gate 50 is closed by the second valve body 74, the resin material 80 is filled into the resin flow path 18 from the injection device and pressurized. After that, by opening the gate 50 and injecting the pressure resin material 80 into the molding cavity 16,
The time for filling the resin material into the molding cavity 16 can be shortened, and in addition to that, when the resin material filled in the molding cavity 16 is held under pressure, the injection device is more effective than the sprue-side runner 36. Mold cavity 1 on the side
Since it is cut off from 6 and the pressure holding becomes unnecessary, in parallel with the step of cooling and solidifying the resin in the molding cavity 16,
It is also possible to carry out a plasticizing step for the next molding cycle, whereby a further improvement of the molding cycle can be achieved without using an injection device with a special function.

【0045】更にまた、本実施例のホットランナ式金型
においては、第一の弁体70の駆動手段として油圧シリ
ンダ機構が採用されていることから、第一のシリンダ室
56に給排する作動油の圧力を調節することにより、成
形キャビティ16内の樹脂材料に加える加圧力を容易に
調節制御することができるといった利点もある。
Further, in the hot runner type mold of this embodiment, since the hydraulic cylinder mechanism is adopted as the drive means of the first valve body 70, the operation for supplying / discharging to / from the first cylinder chamber 56. There is also an advantage that the pressure applied to the resin material in the molding cavity 16 can be easily adjusted and controlled by adjusting the oil pressure.

【0046】また、本実施例のホットランナ式金型にお
いては、第一の弁体70の駆動手段として油圧シリンダ
機構が採用されていることから、第一のピストン54の
径と第一の弁体70の径の比(面積比)を適当に設定,
変更することにより、成形キャビティ16内の樹脂材料
に対して及ぼされる加圧力を容易に調節することができ
ると共に、簡単な構造によって充分に大きな加圧力を及
ぼすことができるのである。
Further, in the hot runner type mold of this embodiment, since the hydraulic cylinder mechanism is adopted as the drive means of the first valve body 70, the diameter of the first piston 54 and the first valve 54 are Set the diameter ratio (area ratio) of the body 70 appropriately,
By changing the pressure, the pressure applied to the resin material in the molding cavity 16 can be easily adjusted, and a sufficiently large pressure can be applied by a simple structure.

【0047】さらに、本実施例のホットランナ式金型に
おいては、スプル側ランナ36とゲート側ランナ52を
連通/遮断する流路遮断手段と、ゲート側ランナ52内
の樹脂材料80を加圧する加圧手段とが、共に第一の弁
体70によって構成されていることから、構造の簡略化
および作動制御の容易化が有利に達成されるといった利
点もある。
Further, in the hot runner type mold of this embodiment, a flow path blocking means for connecting / blocking the sprue side runner 36 and the gate side runner 52 and a pressurizing resin material 80 in the gate side runner 52 are applied. Since the pressure means and the pressure means are both constituted by the first valve body 70, there is an advantage that the simplification of the structure and the facilitation of the operation control are advantageously achieved.

【0048】また、本実施例のホットランナ式金型にあ
っては、第一の弁体70の内部を貫通して第二の弁体7
4が配設されていることから、それら両弁体70,74
の配設スペースの縮小化、延いては固定金型10のコン
パクト化が有利に図られ得るのである。
Further, in the hot runner type mold of this embodiment, the second valve body 7 is penetrated through the inside of the first valve body 70.
4 is provided, both valve bodies 70, 74 are provided.
Therefore, the installation space can be reduced, and the fixed mold 10 can be made compact.

【0049】更にまた、本実施例のホットランナ式金型
においては、ランナ36,52の周りだけでなく、スプ
ル34の周りにもカートリッジヒータ40が配設されて
おり、樹脂流路18内の樹脂材料の固化が防止されてい
ることから、連続的な射出成形をより安定して行うこと
ができると共に、ランナブロック26とキャビティ形成
ブロック22の間に断熱部材42が介装されてキャビテ
ィ形成ブロック22への伝熱が抑えられていると共に、
キャビティ形成ブロック22に冷媒通路31が設けられ
て冷却可能とされていることから、冷却工程の短縮化に
よる成形サイクルの向上が図られるといった利点もあ
る。
Further, in the hot runner type mold of this embodiment, the cartridge heater 40 is provided not only around the runners 36 and 52 but also around the sprue 34, and the cartridge heater 40 is provided inside the resin flow path 18. Since the solidification of the resin material is prevented, continuous injection molding can be performed more stably, and the heat insulating member 42 is interposed between the runner block 26 and the cavity forming block 22. Heat transfer to 22 is suppressed,
Since the cavity forming block 22 is provided with the refrigerant passage 31 and can be cooled, there is also an advantage that the molding cycle can be improved by shortening the cooling process.

【0050】以上、本発明の実施例について詳述してき
たが、これは文字通りの例示であって、本発明は、かか
る具体例にのみ限定して解釈されるものではない。
The embodiments of the present invention have been described in detail above, but these are literal examples, and the present invention should not be construed as being limited to such specific examples.

【0051】例えば、前記実施例では、二つの成形キャ
ビティ16,16を備えた金型に本発明を適用したもの
の一具体例を示したが、一つ或いは三つ以上の成形キャ
ビティを有する金型にも、本発明は同様に適用可能であ
る。
For example, in the above-mentioned embodiment, one specific example of applying the present invention to a mold having two molding cavities 16 and 16 is shown, but a mold having one or three or more molding cavities is shown. However, the present invention is similarly applicable.

【0052】また、スプル34から分岐されるランナ3
6,52およびゲート50の数は、成形キャビティの数
や同一の成形キャビティに開口せしめられるサブゲート
の数に応じて決定されるものであり、一つ或いは三つ以
上設けることも可能である。
The runner 3 branched from the sprue 34
The numbers of 6, 52 and gates 50 are determined according to the number of molding cavities and the number of sub-gates opened in the same molding cavity, and one or three or more can be provided.

【0053】更にまた、樹脂流路をスプル側とゲート側
に分断する流路遮断手段や、ゲート側の樹脂流路を加圧
する加圧手段およびゲートを開閉するバルブ手段は、前
記実施例のものに限定されるものではなく、従来から公
知の各種の弁体や加圧機構等が適宜に適用され得るもの
である。例えば、流路遮断手段を加圧手段と別機構によ
って構成することも可能であり、また、流路遮断手段や
バルブ手段として、樹脂流路に対して直交する方向に挿
入される弁体を用いること等も可能である。
Further, the flow path blocking means for dividing the resin flow path into the sprue side and the gate side, the pressurizing means for pressurizing the resin flow path on the gate side, and the valve means for opening / closing the gate are the same as those in the above-mentioned embodiment. The present invention is not limited to the above, and various conventionally known valve bodies, pressurizing mechanisms, and the like can be appropriately applied. For example, the flow path blocking means may be configured by a mechanism different from the pressurizing means, and a valve body inserted in a direction orthogonal to the resin flow path is used as the flow path blocking means or the valve means. It is also possible.

【0054】また、流路遮断手段や加圧手段,バルブ手
段として、前記実施例の如き第一の弁体70および第二
の弁体74を採用する場合にも、それら第一及び第二の
弁体70,74の駆動手段として、例示の如き油圧シリ
ンダ機構の他、ソレノイドやモータ等の公知の各種の駆
動機構を採用することができる。
Also, when the first valve body 70 and the second valve body 74 as in the above-mentioned embodiment are adopted as the flow path blocking means, the pressurizing means, and the valve means, the first and second valve bodies 70 and 74 are adopted. As the driving means for the valve bodies 70 and 74, various well-known driving mechanisms such as solenoids and motors can be adopted in addition to the hydraulic cylinder mechanism as illustrated.

【0055】さらに、ゲート側ランナ52を、ランナブ
ロック26内に直接形成するようにしても良い。
Further, the gate runner 52 may be directly formed in the runner block 26.

【0056】加えて、ランナ36,52を加熱する加熱
手段としては、例示の如きカートリッジヒータの他、ス
トリップ型やバンド型の如き公知の各種の電力ヒータ等
が何れも採用可能であり、また、従来手法に従って、サ
ーモカップル等を用いた温度制御が適宜に行われること
となる。
In addition, as the heating means for heating the runners 36 and 52, in addition to the cartridge heater as illustrated, various known electric power heaters such as strip type and band type can be adopted. According to the conventional method, temperature control using a thermocouple or the like is appropriately performed.

【0057】その他、一々列挙はしないが、本発明は、
当業者の知識に基づいて、種々なる変更,修正,改良等
を加えた態様において実施され得るものであり、また、
そのような実施態様が、本発明の趣旨を逸脱しない限
り、何れも、本発明の範囲内に含まれるものであること
は、言うまでもないところである。
Although not listed one by one, the present invention
Based on the knowledge of those skilled in the art, it can be implemented in various modified, modified, and improved modes, and
It goes without saying that all such embodiments are included in the scope of the present invention without departing from the spirit of the present invention.

【0058】[0058]

【発明の効果】上述の説明から明らかなように、本発明
に従う構造とされたホットランナ式金型においては、成
形キャビティ近くに位置するスプル側の樹脂流路内にお
いて加圧力が加えられることから、樹脂流路による圧力
損失が抑えられて、成形キャビティに充填された樹脂材
料に大きな加圧力が効率的に及ぼされるのであり、それ
によって、樹脂材料の成形キャビティ内への充填が有利
に且つ安定して為され得て、小物の成形時にもショート
ショット等による成形不良が効果的に軽減乃至は防止さ
れ得るのである。
As is clear from the above description, in the hot runner type mold having the structure according to the present invention, the pressing force is applied in the resin passage on the sprue side located near the molding cavity. Since the pressure loss due to the resin flow path is suppressed, a large pressing force is efficiently exerted on the resin material filled in the molding cavity, which advantageously and stably fills the resin material in the molding cavity. Thus, even when molding small articles, molding defects due to short shots or the like can be effectively reduced or prevented.

【0059】しかも、かかるホットランナ式金型におい
ては、ゲートが第二の弁体によって閉鎖されることか
ら、型開時におけるゲートからの樹脂漏れ等も有効に防
止されるのであり、それによって、ハナタレ等の成形不
良が防止されて一層安定した成形操作が実現され得るの
である。
Moreover, in such a hot runner die, since the gate is closed by the second valve body, resin leakage and the like from the gate when the die is opened can be effectively prevented. It is possible to prevent a molding defect such as beating and to realize a more stable molding operation.

【0060】また、本発明に従う構造とされたホットラ
ンナ式金型を用いれば、成形キャビティ内に充填された
樹脂材料の加圧のために射出成形機における射出圧を大
きく設定する必要がないことから、大型の射出成形機を
必要とすることもない。
Further, when the hot runner type mold having the structure according to the present invention is used, it is not necessary to set a large injection pressure in the injection molding machine for pressurizing the resin material filled in the molding cavity. Therefore, a large injection molding machine is not required.

【0061】さらに、本発明に係るホットランナ式金型
にあっては、ゲート側ランナの周壁面にスプル側ランナ
を開口させて連通せしめると共に、かかるゲート側ラン
ナ部分に、流路遮断手段,加圧手段およびバルブ手段
を、それぞれ配設することにより、有利に形成され得
る。
Further, in the hot runner type mold according to the present invention, the sprue-side runner is opened to communicate with the peripheral wall surface of the gate-side runner, and at the gate-side runner portion, there is a passage blocking means, It can be advantageously formed by disposing the pressure means and the valve means respectively.

【0062】また、そのようなホットランナ式金型にお
いて、ゲート側ランナに滑動可能に嵌入された第一の弁
体によって流路遮断手段および加圧手段を構成すると共
に、該第一の弁体を軸方向に貫通して滑動可能に配設さ
れた第二の弁体によってバルブ手段を構成すれば、構造
の簡略化およびコンパクト化が有利に図られ得る。
Further, in such a hot runner type mold, the first valve body slidably fitted in the gate side runner constitutes the flow path blocking means and the pressurizing means, and the first valve body is provided. If the valve means is constituted by the second valve body that is slidably disposed so as to penetrate through the shaft in the axial direction, simplification and compactness of the structure can be advantageously achieved.

【0063】更にまた、本発明に従う構造とされたホッ
トランナ式金型においては、スプルから分岐してランナ
およびゲートを複数設けることも可能であり、それによ
って、複数の成形キャビティを有する金型やサブゲート
を備えた金型にも、本発明が有利に適用され得る。
Furthermore, in the hot runner type mold having the structure according to the present invention, it is possible to branch from the sprue to provide a plurality of runners and gates, whereby a mold having a plurality of molding cavities and The present invention can be advantageously applied to a mold including a sub gate.

【0064】さらに、成形キャビティの周りに冷媒通路
を形成すれば、ランナ部分を加熱する加熱手段による影
響が軽減乃至は解消されて、成形キャビティ内に充填さ
れた樹脂の冷却固化が有利に為され得る。
Further, by forming the refrigerant passage around the molding cavity, the influence of the heating means for heating the runner portion is reduced or eliminated, and the resin filled in the molding cavity is advantageously cooled and solidified. obtain.

【0065】また、ランナを形成する部材と成形キャビ
ティを形成する部材の間に断熱部材を介装すれば、ラン
ナ側から成形キャビティ側への伝熱が抑えられて、成形
キャビティ内での樹脂の冷却固化工程に対する、ランナ
部分を加熱する加熱手段による悪影響が有利に軽減され
得る。
If a heat insulating member is provided between the member forming the runner and the member forming the molding cavity, heat transfer from the runner side to the molding cavity side is suppressed, and the resin inside the molding cavity is prevented. The adverse effects of the heating means of heating the runner portion on the cooling and solidification process can be advantageously reduced.

【0066】さらに、本発明に従う構造とされたホット
ランナバルブを採用すれば、成形キャビティに充填され
た樹脂材料に大きな加圧力を及ぼしめて、樹脂材料を大
きな圧力で成形キャビティ内に充填することができるこ
とから、小物の成形時にもショートショット等による成
形不良が効果的に軽減乃至は防止され得るホットランナ
式金型が有利に実現され得るのである。
Further, when the hot runner valve having the structure according to the present invention is adopted, a large pressing force is exerted on the resin material filled in the molding cavity so that the resin material is filled in the molding cavity with a large pressure. Therefore, it is possible to advantageously realize a hot runner type mold capable of effectively reducing or preventing molding defects due to short shots even when molding small articles.

【0067】また、本発明方法に従えば、射出装置によ
って及ぼされる射出圧の大きさに拘わらず、加圧手段に
よる加圧力が、成形キャビティ内に充填された樹脂材料
に対して効率的に及ぼされることから、大型の射出装置
を用いることなく、ショートショット等による成形不良
が有利に軽減乃至は防止され得るのである。
Further, according to the method of the present invention, the pressure applied by the pressing means efficiently affects the resin material filled in the molding cavity regardless of the magnitude of the injection pressure exerted by the injection device. Therefore, molding defects due to short shots can be advantageously reduced or prevented without using a large injection device.

【0068】更にまた、本発明方法に従う射出成形に際
しては、成形キャビティ内に充填された樹脂材料による
成形工程と並行して、次サイクルの成形のための可塑化
工程を実施することも可能であり、それによって成形サ
イクルの向上が有利に図られ得ることとなる。
Furthermore, in the injection molding according to the method of the present invention, it is possible to carry out a plasticizing step for molding in the next cycle in parallel with the molding step using the resin material filled in the molding cavity. Therefore, the molding cycle can be advantageously improved.

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

【図1】本発明の一実施例としてのホットランナ式金型
の構造を概略的に示す断面説明図である。
FIG. 1 is a cross-sectional explanatory view schematically showing the structure of a hot runner type mold as one embodiment of the present invention.

【図2】図1に示されたホットランナ式金型を用いた成
形操作の一工程を説明するためのホットランナバルブ部
分だけを示す断面図である。
FIG. 2 is a cross-sectional view showing only a hot runner valve portion for explaining one step of a molding operation using the hot runner type mold shown in FIG.

【図3】図1に示されたホットランナ式金型を用いた成
形操作の図2に続く工程を説明するためのホットランナ
バルブ部分の断面図である。
3 is a cross-sectional view of a hot runner valve portion for explaining a step following the step of FIG. 2 of a molding operation using the hot runner type mold shown in FIG.

【図4】図1に示されたホットランナ式金型を用いた成
形操作の図3に続く工程を説明するためのホットランナ
バルブ部分の断面図である。
FIG. 4 is a cross-sectional view of a hot runner valve portion for explaining a step following the step of FIG. 3 of a molding operation using the hot runner type mold shown in FIG.

【図5】図1に示されたホットランナ式金型を用いた成
形操作の図4に続く工程を説明するためのホットランナ
バルブ部分の断面図である。
5 is a cross-sectional view of a hot runner valve portion for explaining a step following the step of FIG. 4 of a molding operation using the hot runner type mold shown in FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 固定金型 12 可動金型 16 成形キャビティ 18 樹脂流路 20 取付ブロック 22 キャビティ形成ブロック 24 スプルブロック 26 ランナブロック 28 シリンダブロック 31 冷媒通路 34 スプル 36 スプル側ランナ 40 カートリッジヒータ 42 断熱部材 44 本体部 46 突出部 48 連通孔 50 ゲート 52 ゲート側ランナ 54 第一のピストン 56 第一のシリンダ室 62 第二のピストン 64 第二のシリンダ室 70 第一の弁体 72 挿通孔 74 第二の弁体 10 Fixed Mold 12 Movable Mold 16 Molding Cavity 18 Resin Flow Path 20 Mounting Block 22 Cavity Forming Block 24 Sprue Block 26 Runner Block 28 Cylinder Block 31 Refrigerant Passage 34 Sprue 36 Sprue Runner 40 Cartridge Heater 42 Thermal Insulation Member 44 Main Body 46 Projection portion 48 Communication hole 50 Gate 52 Gate side runner 54 First piston 56 First cylinder chamber 62 Second piston 64 Second cylinder chamber 70 First valve body 72 Insertion hole 74 Second valve body

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 B29C 45/73 7639−4F ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (51) Int.Cl. 6 Identification code Internal reference number FI technical display location B29C 45/73 7639-4F

Claims (10)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 射出装置から供給される溶融樹脂材料を
成形キャビティに導くスプル,ランナおよびゲートから
なる樹脂流路を有すると共に、かかるランナ部分を加熱
する加熱手段を設けてなるホットランナ式金型におい
て、 前記樹脂流路を前記スプル側と前記ゲート側に分断する
流路遮断手段を設けると共に、該流路遮断手段によって
分断されたゲート側の樹脂流路内の溶融樹脂材料を加圧
する加圧手段を設ける一方、前記ゲートを開閉するバル
ブ手段を設けたことを特徴とするホットランナ式金型。
1. A hot runner type mold having a resin flow path consisting of a sprue, a runner and a gate for guiding a molten resin material supplied from an injection device to a molding cavity, and a heating means for heating such a runner portion. In, while providing a flow path blocking means for dividing the resin flow path into the sprue side and the gate side, pressurization for pressurizing the molten resin material in the gate side resin flow path divided by the flow path blocking means A hot runner mold is provided with valve means for opening and closing the gate while providing means.
【請求項2】 前記ゲートに接続されたゲート側ランナ
の周壁面に、前記スプルに接続されたスプル側ランナを
開口させて連通せしめる一方、かかるゲート側ランナの
周壁面に設けたスプル側ランナの開口部を覆蓋してそれ
らゲート側ランナとスプル側ランナを分断し得る前記流
路遮断手段と、該ゲート側ランナに嵌め込まれて前記ゲ
ート側に向かって押し込まれることにより該ゲート側ラ
ンナ内の溶融樹脂材料を加圧し得る前記加圧手段と、前
記ゲートに挿入されて該ゲートを閉鎖し得る前記バルブ
手段とを、それぞれ設けた請求項1に記載のホットラン
ナ式金型。
2. The sprue-side runner connected to the sprue is opened to communicate with the peripheral wall surface of the gate-side runner connected to the gate, while the sprue-side runner provided on the peripheral wall surface of the gate-side runner is connected. The flow passage blocking means capable of covering the opening and separating the gate side runner and the sprue side runner, and the melting inside the gate side runner by being fitted into the gate side runner and pushed toward the gate side. The hot runner die according to claim 1, wherein the pressurizing means capable of pressurizing the resin material and the valve means capable of being inserted into the gate to close the gate are provided.
【請求項3】 前記ゲート側ランナに滑動可能に嵌入さ
れた第一の弁体によって、前記流路遮断手段および前記
加圧手段を構成すると共に、該第一の弁体を軸方向に貫
通して滑動可能に配設された第二の弁体によって、前記
バルブ手段を構成した請求項2に記載のホットランナ式
金型。
3. A first valve element slidably fitted into the gate-side runner constitutes the flow path blocking means and the pressurizing means, and penetrates the first valve element in the axial direction. The hot runner die according to claim 2, wherein the valve means is constituted by a second valve body slidably disposed.
【請求項4】 前記スプルから分岐して、前記ランナお
よび前記ゲートが、それぞれ複数設けられている請求項
1乃至3の何れかに記載のホットランナ式金型。
4. The hot runner die according to claim 1, wherein a plurality of the runners and the gates are provided so as to branch from the sprue.
【請求項5】 前記成形キャビティの周りに温度調節用
の冷媒通路が形成されている請求項1乃至4の何れかに
記載のホットランナ式金型。
5. The hot runner type mold according to claim 1, wherein a coolant passage for temperature control is formed around the molding cavity.
【請求項6】 前記ランナが前記成形キャビティとは異
なる部材によって形成されていると共に、それら両部材
間に断熱部材が介装されている請求項1乃至5の何れか
に記載のホットランナ式金型。
6. The hot runner type gold according to claim 1, wherein the runner is formed of a member different from the molding cavity, and a heat insulating member is interposed between the two members. Type.
【請求項7】 先端開口部にゲートが形成された直線的
なランナ部を有すると共に、該ランナ部の周壁面に開口
して樹脂流入口が形成されており、かかるランナ部内を
軸方向に滑動可能に配設された第一の弁体によって、前
記樹脂流入口が連通/遮断可能とされると共に、該第一
の弁体が前記ゲート側に押し込まれることによって該ラ
ンナ部が加圧可能とされる一方、かかる第一の弁体を軸
方向に貫通して第二の弁体が滑動可能に配設されてお
り、該第二の弁体により前記ゲートが開閉可能とされた
ホットランナ式金型に用いられるホットランナバルブ。
7. A linear runner portion having a gate formed at the tip opening portion, and a resin inlet opening formed in the peripheral wall surface of the runner portion, and sliding inside the runner portion in the axial direction. The first valve element which is arranged so that the resin inflow port can be communicated / blocked with the first valve element, and the runner portion can be pressurized by pushing the first valve element toward the gate side. On the other hand, a hot runner type in which a second valve body is slidably disposed so as to penetrate the first valve body in the axial direction, and the gate can be opened and closed by the second valve body Hot runner valve used for molds.
【請求項8】 前記第一の弁体を軸方向に往復駆動せし
めて、前記樹脂流入口を連通/遮断すると共に、前記ラ
ンナ部に加圧力を及ぼす第一の駆動手段と、前記第二の
弁体を軸方向に往復駆動せしめて、前記ゲートを開閉す
る第二の駆動手段が、それぞれ設けられている請求項7
に記載のホットランナバルブ。
8. The first drive means for reciprocally driving the first valve element in the axial direction to connect / disconnect the resin inflow port and exert a pressing force on the runner portion, and the second drive means. 8. A second driving means for opening and closing the gate by reciprocally driving the valve body in the axial direction, respectively.
Hot runner valve described in.
【請求項9】 前記バルブ手段によって前記ゲートを閉
鎖した後、射出装置によって前記樹脂流路内に溶融樹脂
材料を充満させる工程と、 かかるバルブ手段によるゲートの閉鎖を解除して該ゲー
トを開放することにより、前記成形キャビティ内に溶融
樹脂材料を射出充填する工程と、 前記流路遮断手段によって前記樹脂流路を前記スプル側
と前記ゲート側に分断する工程と、 前記加圧手段により該分断されたゲート側の樹脂流路内
の溶融樹脂材料を加圧して、前記成形キャビティ内に充
填された樹脂材料に加圧力を及ぼす工程と、 前記バルブ手段により前記ゲートを閉鎖した後、型開き
して、前記成形キャビティから成形品を取り出す工程と
を、含むことを特徴とする請求項1乃至6の何れかに記
載のホットランナ式金型を用いた射出成形方法。
9. A step of filling the molten resin material in the resin flow path by an injection device after closing the gate by the valve means, and releasing the closing of the gate by the valve means to open the gate. Thereby, a step of injecting and filling a molten resin material into the molding cavity, a step of dividing the resin flow passage into the sprue side and the gate side by the flow passage blocking means, and the division by the pressurizing means The step of pressurizing the molten resin material in the resin flow path on the gate side to exert a pressure on the resin material filled in the molding cavity, and closing the gate by the valve means, and then opening the mold. And a step of taking out a molded product from the molding cavity, the injection molding using the hot runner type mold according to claim 1. Law.
【請求項10】 前記流路遮断手段によって前記樹脂流
路を分断せしめた後、前記成形キャビティ内に充填され
た樹脂材料の成形工程と並行して、射出装置により次サ
イクルの成形のための樹脂材料の可塑化工程を行う請求
項9に記載の射出成形方法。
10. A resin for molding in the next cycle by an injection device in parallel with a molding step of the resin material filled in the molding cavity after the resin flow path is divided by the flow path blocking means. The injection molding method according to claim 9, wherein a plasticizing step of the material is performed.
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