JP2005219420A - Control method of ejector operation and ejector operation device of injection molding machine - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a control method of ejector operation and an ejector operation device by which the control of the dye opening/closing cylinder and the control of the ejector cylinder are independently made, when the dyes are open and the ejector needs to be operated in an injection molding machine in which the ejector operation after the dyes are opened and the ejector operation while the dyes are being opened are switchable. <P>SOLUTION: In the method of control of the injection molding machine in which the ejector operation after the dyes are opened and the ejector operation while the dyes are being opened are switchable, when the switching operation is made, the cylinder for the ejector 12 is put into operation by switching more than one hydraulic circuit 32 and 40 to either of the circuit 32 activating the ejector after the dyes are opened and the circuit 40 activating the ejector while the dyes are being opened. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

本発明は、射出成形機のエジェクタ作動制御方法およびエジェクタ作動装置に関するものであり、更に詳しくは、型開後エジェクタ作動と型開中エジェクタ作動とを切換可能な射出成形機のエジェクタ作動制御方法およびエジェクタ作動装置に関するものである。   TECHNICAL FIELD The present invention relates to an ejector operation control method and an ejector operation device for an injection molding machine, and more specifically, an ejector operation control method for an injection molding machine capable of switching between an ejector operation after mold opening and an ejector operation during mold opening. The present invention relates to an ejector operating device.

従来の射出成形機における作動手順は、型開後にエジェクタ作動を行うことが一般的である。図3を参照して従来技術を説明すると、射出成形機には型開閉用シリンダ11、エジェクタ用シリンダ12、射出用シリンダ13等が配設され、各シリンダ11,12,13を制御する四方電磁切換弁14,15,16がそれぞれ配設されている。また射出成形機の油圧回路に作動油を供給する大容量ポンプ18と小容量ポンプ19が配設され、それぞれ比例電磁リリーフ弁20,21によってその圧力が制御されている。そして大容量ポンプ18から型開閉用シリンダ11、エジェクタ用シリンダ12、および射出用シリンダ13へ作動油が送られる管路には、作動油の流量を制御する比例電磁流量制御弁17が配設されている。更に小容量ポンプ19から前記型開閉用シリンダ11等へ作動油が送られる管路には、チェック弁31が配設されている。更にまた22は射出成形機の制御装置であって、CPU23、設定・表示部24、記憶部25、プロセス制御部26、シーケンス制御部27、プロセス制御部26と射出成形機のプロセス制御を行うためのセンサおよび弁との間で信号を入・出力する入・出力部28、シーケンス制御部27と射出成形機本体の間で信号を入・出力する入・出力部29、および制御装置22内で各信号が送受されるバス30等からなっている。そして従来技術ではプロセス制御部26によって型開閉用シリンダ11、エジェクタ用シリンダ12、および射出装置のプロセス制御が行われ、シーケンス制御部27によって射出成形機のシーケンス制御が行われるようになっている。そして前記により従来技術ではプロセス制御部26において型開閉作動のプロセス制御が終了してからでないとエジェクタ作動のプロセス制御が実行できなかった。そのため成形効率を向上させるために、型開中にエジェクタを作動させて、型開と成形品突き出しを同時に行い、成形サイクル時間を短縮することができなかった。   As for the operation procedure in the conventional injection molding machine, the ejector operation is generally performed after the mold is opened. The prior art will be described with reference to FIG. 3. An injection molding machine is provided with a mold opening / closing cylinder 11, an ejector cylinder 12, an injection cylinder 13, etc., and a four-way electromagnetic system for controlling the cylinders 11, 12, 13. Switching valves 14, 15, and 16 are provided, respectively. A large-capacity pump 18 and a small-capacity pump 19 for supplying hydraulic oil to the hydraulic circuit of the injection molding machine are provided, and the pressures are controlled by proportional electromagnetic relief valves 20 and 21, respectively. A proportional electromagnetic flow control valve 17 for controlling the flow rate of the hydraulic fluid is disposed in a pipeline through which the hydraulic fluid is sent from the large capacity pump 18 to the mold opening / closing cylinder 11, the ejector cylinder 12, and the injection cylinder 13. ing. Further, a check valve 31 is disposed in a pipeline through which hydraulic oil is sent from the small capacity pump 19 to the mold opening / closing cylinder 11 and the like. Furthermore, reference numeral 22 denotes an injection molding machine control device for controlling the process of the CPU 23, setting / display unit 24, storage unit 25, process control unit 26, sequence control unit 27, process control unit 26 and injection molding machine. In the input / output unit 28 for inputting / outputting signals between the sensors and valves, the input / output unit 29 for inputting / outputting signals between the sequence control unit 27 and the injection molding machine main body, and the control device 22 It consists of a bus 30 and the like through which each signal is transmitted and received. In the prior art, the process control unit 26 performs process control of the mold opening / closing cylinder 11, the ejector cylinder 12 and the injection device, and the sequence control unit 27 performs sequence control of the injection molding machine. As described above, in the prior art, the process control of the ejector operation cannot be executed until the process control of the mold opening / closing operation is completed in the process control unit 26. Therefore, in order to improve the molding efficiency, the ejector is operated during the mold opening, and the mold opening and the molded product ejection are simultaneously performed, and the molding cycle time cannot be shortened.

それに対して特許文献1には、型開中エジェクタ作動を行うものが開示されている。特許文献1では、シーケンス弁5,12を使用することにより型開中エジェクタ作動を行う。ところが前記特許文献1は、型開中エジェクタ作動を行うと、型開速度が変ってしまうものであった。   On the other hand, Patent Document 1 discloses one that performs an ejector operation during mold opening. In Patent Document 1, the ejector operation is performed during mold opening by using the sequence valves 5 and 12. However, in Patent Document 1, when the ejector operation is performed during mold opening, the mold opening speed is changed.

特開昭56−78959号公報(請求項1、図1、図2)JP 56-78959 A (Claim 1, FIG. 1, FIG. 2)

そこで本発明では、型開後エジェクタ作動と型開中エジェクタ作動とを切換可能な射出成形機において、型開中エジェクタ作動の際に、型開閉用シリンダの制御とエジェクタ用シリンダの制御を別個に行うことのできるエジェクタ作動制御方法およびエジェクタ作動装置を提供することを目的とする。またそのために、エジェクタ用シリンダを作動させる専用のポンプを別途設置することなく、従来の機械から簡単に改造することができるようにすることを目的とする。更には型開後エジェクタ作動の際と型開中エジェクタ作動それぞれにおいて、制御の切換えを容易にすることを目的とする。更にまた、型開後エジェクタ作動の際に設定ミスとそれに伴なう誤作動をなくすことを目的とする。   Therefore, in the present invention, in an injection molding machine capable of switching between an ejector operation after mold opening and an ejector operation during mold opening, the control of the mold opening / closing cylinder and the control of the ejector cylinder are separately performed during the mold opening ejector operation. It is an object of the present invention to provide an ejector operation control method and an ejector operation device that can be performed. Another object of the present invention is to make it possible to easily modify a conventional machine without separately installing a dedicated pump for operating an ejector cylinder. It is another object of the present invention to facilitate control switching between the ejector operation after mold opening and the ejector operation during mold opening. It is another object of the present invention to eliminate setting mistakes and associated malfunctions when the ejector is operated after opening the mold.

本発明の請求項1に記載の射出成形機のエジェクタ作動制御方法は、型開後エジェクタ作動と型開中エジェクタ作動とを切換可能な射出成形機のエジェクタ作動制御方法において、前記切換を行う際には、エジェクタ用シリンダを制御する複数系統の油圧回路を、型開後エジェクタ作動させる回路と型開中エジェクタ作動させる回路のいずれかに切換えて、エジェクタ用シリンダを作動させることを特徴とする。   An ejector operation control method for an injection molding machine according to claim 1 of the present invention is an ejector operation control method for an injection molding machine capable of switching between an ejector operation after mold opening and an ejector operation during mold opening. The present invention is characterized in that the ejector cylinder is operated by switching a plurality of hydraulic circuits for controlling the ejector cylinder to either a circuit for operating the ejector after mold opening or a circuit for operating the ejector during mold opening.

本発明の請求項2に記載の射出成形機のエジェクタ作動制御方法は、請求項1において、型開後エジェクタ作動の際と型開中エジェクタ作動の際それぞれにおいて、同じ設定画面においてエジェクタを作動させる際の速度または圧力に関する入力を行うことを特徴とする。   According to a second aspect of the present invention, there is provided an ejector operation control method for an injection molding machine according to the first aspect, wherein the ejector is operated on the same setting screen in each of the ejector operation after mold opening and the ejector operation during mold opening. It is characterized in that an input relating to the speed or pressure is performed.

本発明の請求項3に記載の射出成形機のエジェクタ作動制御方法は、請求項1または請求項2において、型開後エジェクタ作動の際と型開中エジェクタ作動の際それぞれにおいて、エジェクタを作動させる際の速度または圧力に関する入力値がそれぞれの作動において同一入力値であった場合に、それぞれの作動におけるエジェクタが入力に応じて同一速度または同一圧力で作動されることを特徴とする。   According to a third aspect of the present invention, there is provided an ejector operation control method for an injection molding machine according to the first or second aspect, wherein the ejector is operated when the ejector is operated after the mold is opened and when the ejector is operated while the mold is being opened. When the input value related to the speed or pressure at the time is the same input value in each operation, the ejector in each operation is operated at the same speed or the same pressure according to the input.

本発明の請求項4に記載のエジェクタ作動制御方法は、請求項1ないし請求項3のいずれか1項において、型開後エジェクタ作動させる際は、型開およびエジェクタ作動の制御を第一プロセス制御部で行い、
型開中エジェクタ作動させる際は、型開およびエジェクタ作動のいずれか一方の制御を第一プロセス制御部にて行い、いずれか他方の制御を第二プロセス制御部にて行うようにしたことを特徴とする。
According to a fourth aspect of the present invention, there is provided an ejector operation control method according to any one of the first to third aspects, wherein when the ejector is operated after the mold is opened, the mold opening and the ejector operation are controlled by the first process control. In the department,
When operating the ejector during mold opening, either the mold opening or the ejector operation is controlled by the first process control unit, and the other control is performed by the second process control unit. And

本発明の請求項5に記載の射出成形機のエジェクタ作動装置は、射出成形機のエジェクタ作動装置において、エジェクタ用シリンダを制御する弁をそれぞれ有する複数系統の油圧回路がエジェクタ用シリンダに対して合流するように構成されていることを特徴とする。   The ejector operating device for an injection molding machine according to claim 5 of the present invention is the ejector operating device for an injection molding machine, wherein a plurality of systems of hydraulic circuits each having a valve for controlling the ejector cylinder are joined to the ejector cylinder. It is comprised so that it may do.

本発明は、型開後エジェクタ作動と型開中エジェクタ作動とを切換える際に、エジェクタ用シリンダを制御する複数系統の油圧回路を、型開後エジェクタ作動させる回路と型開中エジェクタ作動させる回路のいずれかに切換えて、エジェクタ用シリンダを作動させるので、型開中エジェクタ作動の際に型開閉用シリンダの制御とエジェクタ用シリンダの制御を別個に制御して行うことができる。   The present invention relates to a circuit for operating a plurality of hydraulic circuits for controlling an ejector cylinder when switching between an ejector operation after mold opening and an ejector operation during mold opening. Since the ejector cylinder is operated by switching to any one of the above, it is possible to separately control the mold opening / closing cylinder and the ejector cylinder during the mold opening operation.

本発明の実施形態について図1ないし図3を参照して説明する。図1は、本発明のエジェクタ作動制御方法に用いられるエジェクタ作動装置を含むブロック図である。図2は、本発明のエジェクタ作動装置における設定入力値とエジェクタ用シリンダへの流量の関係を表す図である。図3は従来のエジェクタ作動制御方法に用いられるエジェクタ作動装置を含むブロック図である。   An embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 1 is a block diagram including an ejector operating device used in the ejector operation control method of the present invention. FIG. 2 is a diagram showing the relationship between the set input value and the flow rate to the ejector cylinder in the ejector actuating device of the present invention. FIG. 3 is a block diagram including an ejector actuation device used in a conventional ejector actuation control method.

本発明のエジェクタ作動制御方法に用いられるエジェクタ作動装置について、上記した従来技術と同一部分について同一符号を用いて説明する。射出成形機にはアクチュエータとして型開閉用シリンダ11、エジェクタ用シリンダ12、射出用シリンダ13等が配設されている。そして型開閉用シリンダ11、射出用シリンダ13には、各シリンダ11,13を制御する四方電磁切換弁14,16がそれぞれ配設されている。また本発明では、エジェクタ用シリンダ12に対して、該シリンダ12を制御する複数系統の油圧回路32,40が形成され、前記複数系統の油圧回路32,40がエジェクタ用シリンダ12に対して合流するように構成されている。前記複数系統の油圧回路32,40における一方の油圧回路32は、型開後エジェクタ作動を行う際にエジェクタ用シリンダ12を制御するための回路と射出用シリンダ13を制御するための回路であって、該油圧回路32には四方電磁切換弁15が配設されている。また前記複数の油圧系統32,40における他方の油圧回路40は、型開中エジェクタ作動を行う際にエジェクタ用シリンダ12を制御するための回路であって、該油圧回路40にはエジェクタ用シリンダ12へ送られる流量を制御する比例電磁方向流量制御弁33(流量制御弁)が配設されている。なおこのような油圧回路40の増設は、従来機に比例電磁方向流量制御弁33および電磁方向切換弁36とそれに関連する管路を追加配設することにより簡単に行うことができる。   The ejector actuating device used in the ejector actuating control method of the present invention will be described using the same reference numerals for the same parts as those of the above-described conventional technology. The injection molding machine is provided with a mold opening / closing cylinder 11, an ejector cylinder 12, an injection cylinder 13 and the like as actuators. The mold opening / closing cylinder 11 and the injection cylinder 13 are provided with four-way electromagnetic switching valves 14 and 16 for controlling the cylinders 11 and 13, respectively. Further, in the present invention, a plurality of systems of hydraulic circuits 32 and 40 for controlling the cylinder 12 are formed with respect to the ejector cylinder 12, and the plurality of systems of hydraulic circuits 32 and 40 merge with the ejector cylinder 12. It is configured as follows. One hydraulic circuit 32 in the plurality of hydraulic circuits 32 and 40 is a circuit for controlling the ejector cylinder 12 and a circuit for controlling the injection cylinder 13 when the ejector operation is performed after the mold is opened. In the hydraulic circuit 32, a four-way electromagnetic switching valve 15 is disposed. The other hydraulic circuit 40 in the plurality of hydraulic systems 32 and 40 is a circuit for controlling the ejector cylinder 12 when the ejector operation is performed during mold opening. The hydraulic circuit 40 includes the ejector cylinder 12. A proportional electromagnetic directional flow control valve 33 (flow control valve) for controlling the flow rate sent to is provided. Such an extension of the hydraulic circuit 40 can be easily performed by additionally providing a proportional electromagnetic directional flow control valve 33 and an electromagnetic directional switching valve 36 and related pipes in the conventional machine.

そして前記一方の油圧回路32は、型開閉用シリンダ11に接続される管路34に接続され、前記管路34と油圧源である大容量ポンプ18との間には、型開閉用シリンダ11および射出用シリンダ13に送られる作動油の流量と、四方電磁切換弁15を介してエジェクタ用シリンダ12へ送られる作動油の流量を制御する比例電磁流量制御弁17が配設されている。なお本実施形態では、大容量ポンプ18の最大吐出量より四方電磁切換弁15を通過可能な流量の方が少なくなっている。また他方の油圧回路40は、前記比例電磁方向流量制御弁33と小容量ポンプ19との間が管路35により接続され、前記管路35には電磁方向切換弁36が配設されている。なお本実施形態では大容量ポンプ18と小容量ポンプ19は、固定吐出量型ポンプが用いられているが、大容量ポンプ18と小容量ポンプ19に可変吐出量型ポンプを使用してもよい。その場合は、比例電磁流量制御弁17や比例電磁方向流量制御弁33を削除することができる。   The one hydraulic circuit 32 is connected to a pipe line 34 connected to the mold opening / closing cylinder 11. Between the pipe line 34 and the large-capacity pump 18 serving as a hydraulic pressure source, the mold opening / closing cylinder 11 and A proportional electromagnetic flow control valve 17 is provided for controlling the flow rate of hydraulic oil sent to the injection cylinder 13 and the flow rate of hydraulic oil sent to the ejector cylinder 12 via the four-way electromagnetic switching valve 15. In the present embodiment, the flow rate that can pass through the four-way electromagnetic switching valve 15 is smaller than the maximum discharge amount of the large-capacity pump 18. In the other hydraulic circuit 40, the proportional electromagnetic direction flow control valve 33 and the small capacity pump 19 are connected by a pipe 35, and an electromagnetic direction switching valve 36 is disposed in the pipe 35. In this embodiment, the large-capacity pump 18 and the small-capacity pump 19 are fixed discharge pumps. However, variable discharge pumps may be used for the large-capacity pump 18 and the small-capacity pump 19. In that case, the proportional electromagnetic flow control valve 17 and the proportional electromagnetic flow control valve 33 can be deleted.

そして電磁方向切換弁36における前記管路35が接続されるポートと切換え可能な別のポートには、管路37が接続されている。そして管路37は、大容量ポンプ18の作動油の逆流を防止するチェック弁31が配設され、前記管路34に接続されている。また大容量ポンプ18に接続される前記管路34から分岐して、比例電磁リリーフ弁20が接続され、該比例電磁リリーフ弁20により型開閉用シリンダ11および射出用シリンダ13と、四方電磁切換弁15を介して制御されるエジェクタ用シリンダ12の圧力が制御されている。また小容量ポンプ19に接続される前記管路35から分岐して、比例電磁リリーフ弁21が配設され、該比例電磁リリーフ弁21を介して制御されるエジェクタ用シリンダ12の圧力が制御されている。   A pipe 37 is connected to another port that can be switched to the port to which the pipe 35 is connected in the electromagnetic direction switching valve 36. A check valve 31 for preventing the backflow of the hydraulic oil of the large capacity pump 18 is disposed in the pipe line 37, and is connected to the pipe line 34. A proportional electromagnetic relief valve 20 is branched from the pipe line 34 connected to the large-capacity pump 18, and the proportional electromagnetic relief valve 20 connects the mold opening / closing cylinder 11 and the injection cylinder 13 to the four-way electromagnetic switching valve. The pressure of the ejector cylinder 12 controlled via 15 is controlled. Further, a proportional electromagnetic relief valve 21 is provided branched from the pipe line 35 connected to the small capacity pump 19, and the pressure of the ejector cylinder 12 controlled via the proportional electromagnetic relief valve 21 is controlled. Yes.

射出成形機の制御装置22は、CPU23、設定・表示部24、記憶部25、第一プロセス制御部26、第二プロセス制御部38、第一プロセス制御部26とプロセス制御を行うためのセンサおよび弁との間で信号を入・出力するポートである入・出力部28、第二プロセス制御部38とプロセス制御を行うための弁との間で信号を入・出力するポートである入・出力部39、シーケンス制御部27、シーケンス制御部27と各電磁切換弁の間で信号を入・出力するポートである入・出力部29、および制御装置22内で各信号を送受するバス30等からなっている。本実施形態において設定・表示部24は、後述する型開後エジェクタ作動の際と型開中エジェクタ作動の際の設定を行う設定画面を同じ画面で表示可能となっている。なお従来は型開後エジェクタ作動の際と型開中エジェクタ作動の際の設定を行う設定画面は別画面となっていた。またCPU23は射出成形機全体の制御を司るものであり、前記記憶部25には、射出成形機の型開中エジェクタ作動を行うシーケンスプログラム、および各種システムパラメータ値が格納されている。   The control device 22 of the injection molding machine includes a CPU 23, a setting / display unit 24, a storage unit 25, a first process control unit 26, a second process control unit 38, a sensor for performing process control with the first process control unit 26, and Input / output unit 28 which is a port for inputting / outputting a signal to / from the valve, and input / output which is a port for inputting / outputting a signal between the second process control unit 38 and the valve for performing process control Unit 39, sequence control unit 27, input / output unit 29 which is a port for inputting / outputting signals between sequence control unit 27 and each electromagnetic switching valve, and bus 30 for transmitting / receiving each signal in control device 22 It has become. In the present embodiment, the setting / display unit 24 can display on the same screen a setting screen for performing settings for ejector operation after mold opening, which will be described later, and ejector operation during mold opening. Conventionally, the setting screen for setting the ejector operation after mold opening and the ejector operation during mold opening has been a separate screen. The CPU 23 controls the entire injection molding machine, and the storage unit 25 stores a sequence program for operating the ejector during mold opening of the injection molding machine and various system parameter values.

システムパラメータ値には、エジェクタ速度および圧力が百分率等の割合で入力される場合と、速度(mm/sec)、圧力(Mpa)を絶対値で直接入力される場合の少なくとも一方に対応するものが格納されている。本実施形態では、型開後エジェクタ作動の際と型開中エジェクタ作動の際それぞれにおいて、エジェクタを作動させる際の速度または圧力に関する百分率による入力値が同一入力値であった場合に、エジェクタが入力に応じて同一速度または同一圧力で作動されることを目的としたシステムパラメータ値が格納されている。   The system parameter value corresponds to at least one of the case where the ejector speed and pressure are input as a percentage and the case where the speed (mm / sec) and pressure (Mpa) are directly input as absolute values. Stored. In this embodiment, when the ejector is operated after the mold is opened and when the ejector is activated during the mold opening, the input value by the percentage relating to the speed or pressure when the ejector is operated is the same input value. The system parameter value for the purpose of operating at the same speed or the same pressure is stored.

エジェクタ速度を制御するシステムパラメータ値について図2により説明する。本実施形態では、型開後エジェクタ作動の際に100%の設定入力値を入力した場合に大容量ポンプ18からエジェクタ用シリンダ12へ送られる最大流量に対して、型開中エジェクタ作動の際の小容量ポンプ19からエジェクタ用シリンダ12への最大流量(小容量ポンプ19の最大吐出量)は、40%の割合となっている。従ってシムテムパラメータ値は、型開後エジェクタ作動の際に100%の設定入力値を入力した場合に、エジェクタ用シリンダ12へ送られる最大流量を、型開中エジェクタ作動の際の小容量ポンプ19からエジェクタ用シリンダ12への最大流量(小容量ポンプ19の最大吐出量)で除算して求められ、本実施形態ではシステムパラメータ値は2.5となる。なおシステムパラメータ値は、型開中エジェクタ作動の際の小容量ポンプ19からエジェクタ用シリンダ12への最大流量を、型開後エジェクタ作動の際にエジェクタ用シリンダ12へ送られる最大流量で除算した値であってもよく、その場合のシステムパラメータ値は、0.4である。そして型開中エジェクタ作動の際の設定値を前記0.4で除算して、エジェクタ用シリンダ12へ送られる流量を演算する。   System parameter values for controlling the ejector speed will be described with reference to FIG. In the present embodiment, when the set input value of 100% is input during the operation of the ejector after the mold is opened, the maximum flow rate sent from the large-capacity pump 18 to the ejector cylinder 12 is the same as that during the operation of the ejector during the mold opening. The maximum flow rate from the small capacity pump 19 to the ejector cylinder 12 (maximum discharge amount of the small capacity pump 19) is 40%. Therefore, when the 100% set input value is input during the operation of the ejector after the mold is opened, the shimtem parameter value is set to the maximum flow rate sent to the ejector cylinder 12 from the small capacity pump 19 during the operation of the ejector during the mold opening. It is obtained by dividing by the maximum flow rate to the ejector cylinder 12 (maximum discharge amount of the small capacity pump 19). In this embodiment, the system parameter value is 2.5. The system parameter value is a value obtained by dividing the maximum flow rate from the small-capacity pump 19 to the ejector cylinder 12 when the ejector is operated during mold opening by the maximum flow rate sent to the ejector cylinder 12 when the ejector is operated after mold opening. In this case, the system parameter value is 0.4. Then, the set value when the ejector is operating during mold opening is divided by 0.4 to calculate the flow rate sent to the ejector cylinder 12.

本実施形態では、除算値である2.5をシステムパラメータ値として用い、型開後エジェクタ作動の際と、型開中エジェクタ作動の際とで、型開中エジェクタ作動の設定をする際に設けられた上限値までは、それぞれの設定入力値が等しい場合にエジェクタ用シリンダ12への流量が等しくなるように制御する。具体的には、型開中エジェクタ作動の際におけるエジェクタ作動の設定速度値(%または小数点で設定され上限値を有する)に対して、前記システムパラメータ値2.5を乗算する。そして型開中エジェクタ作動の際の比例電磁方向流量制御弁33を制御する信号値を得る。よって型開中エジェクタ作動を設定入力する設定画面ではエジェクタ作動速度の上限値が40%となっており、前記設定上限値40%以上を設定入力値として入力したときには、小容量ポンプ19からエジェクタ用シリンダ12へ小容量ポンプ19の最大流量が送られるようになっている。また他の一例として、型開中エジェクタ作動の設定画面において30%の設定入力値を入力した場合には、前記30%に前記システムパラメータ値2.5を乗算して、小容量ポンプ19から最大流量の75%の流量がエジェクタ用シリンダ12に送られるように比例電磁方向流量制御弁33が制御される。   In the present embodiment, the division value of 2.5 is used as the system parameter value, and is provided when the ejector operation during mold opening is set in the case of ejector operation after mold opening and during ejector operation during mold opening. Up to the set upper limit value, the flow rate to the ejector cylinder 12 is controlled to be equal when the set input values are equal. Specifically, the system parameter value 2.5 is multiplied by the set speed value of the ejector operation (set in% or decimal point and having an upper limit value) when the ejector is operating during mold opening. And the signal value which controls the proportional electromagnetic directional flow control valve 33 at the time of ejector operation during mold opening is obtained. Therefore, on the setting screen for setting and inputting the ejector operation during mold opening, the upper limit value of the ejector operating speed is 40%, and when the set upper limit value of 40% or more is input as the set input value, the small capacity pump 19 is used for the ejector. The maximum flow rate of the small capacity pump 19 is sent to the cylinder 12. As another example, when a setting input value of 30% is input on the setting screen for ejector operation during mold opening, the 30% is multiplied by the system parameter value 2.5 to obtain the maximum value from the small capacity pump 19. The proportional electromagnetic directional flow control valve 33 is controlled so that 75% of the flow rate is sent to the ejector cylinder 12.

そして型開後エジェクタ作動の際と型開中エジェクタ作動の際において、設定入力値が両方とも40%以下の場合、エジェクタ用シリンダ12へは同じ流量が送られ、同じ速度でエジェクタが作動されるようになっている。また型開中エジェクタ作動の際に、設定上限値である40%を越えて設定入力値を入力した場合には、当然小容量ポンプ19から最大流量を越えた流量を送る能力がないため、型開後エジェクタ作動において40%より大きい設定入力値を入力した場合とはエジェクタの速度差が生じる。本発明では前記システムパラメータ値を有することにより、型開後エジェクタ作動から型開中エジェクタ作動に変更され、エジェクタ用シリンダ12を作動させる油圧系統が、油圧回路32から油圧回路40に変更されても、設定ミスとそれに伴なう誤作動をなくすことができる。なお、前記システムパラメータ値は、型開中エジェクタ作動の際の小容量ポンプ19からエジェクタ用シリンダ12への最大流量を、型開後エジェクタ作動の際の大容量ポンプ18からエジェクタ用シリンダ12への最大流量で除算した値により算出したものを使用してもよい。   When the set input value is 40% or less during both the ejector operation after mold opening and the ejector operation during mold opening, the same flow rate is sent to the ejector cylinder 12 and the ejector is operated at the same speed. It is like that. Further, when the set input value is input exceeding 40% which is the set upper limit value when the ejector is operated during the mold opening, the small capacity pump 19 naturally has no ability to send the flow rate exceeding the maximum flow rate. The ejector speed difference is different from that when a set input value larger than 40% is input in the ejector operation after opening. In the present invention, even if the system parameter value is included, the ejector operation after mold opening is changed to the ejector operation during mold opening, and the hydraulic system for operating the ejector cylinder 12 is changed from the hydraulic circuit 32 to the hydraulic circuit 40. Setting errors and accompanying malfunctions can be eliminated. The system parameter values are the maximum flow rate from the small capacity pump 19 to the ejector cylinder 12 when the ejector is operated during mold opening, and the maximum flow rate from the large capacity pump 18 to the ejector cylinder 12 when the ejector is operated after mold opening. You may use what was calculated by the value divided by the maximum flow rate.

第一プロセス制御部26と入・出力部28は、それらにCPUや入出力ポートを内蔵したプロセスカードからなり、入・出力ポートを備えている。そして第一プロセス制御部26の入・出力部28から比例電磁流量制御弁17と比例電磁リリーフ弁20のソレノイドに信号が送出されるようになっている。更に型開閉用シリンダ11の位置検出用センサ11aおよび射出用シリンダ13の位置検出用センサ13aからの信号が、入・出力部28に入力されるようになっている。また第二プロセス制御部38の入・出力部39から比例電磁方向流量制御弁33と比例電磁リリーフ弁21のソレノイドに信号が送出されるようになっている。更にエジェクタ用シリンダ12の位置検出用センサ12aからの信号が、入・出力部39に入力されるようになっている。なお位置検出用センサ12aからの信号は入・出力部28,39に切換えて信号が送られるようにしてもよい。   The first process control unit 26 and the input / output unit 28 are made up of process cards that incorporate a CPU and input / output ports therein, and have input / output ports. A signal is sent from the input / output unit 28 of the first process control unit 26 to the solenoids of the proportional electromagnetic flow control valve 17 and the proportional electromagnetic relief valve 20. Further, signals from the position detection sensor 11 a of the mold opening / closing cylinder 11 and the position detection sensor 13 a of the injection cylinder 13 are input to the input / output unit 28. A signal is sent from the input / output unit 39 of the second process control unit 38 to the solenoid of the proportional electromagnetic directional flow control valve 33 and the proportional electromagnetic relief valve 21. Further, a signal from the position detection sensor 12 a of the ejector cylinder 12 is input to the input / output unit 39. The signal from the position detecting sensor 12a may be switched to the input / output units 28 and 39 to be sent.

よって本実施形態のエジェクタ作動装置は、第一プロセス制御部26によって射出装置側のプロセス制御に加え、型開閉用シリンダ11のプロセス制御が実行可能となっている。また第二プロセス制御部38によってエジェクタ用シリンダ12のプロセス制御が実行可能となっている。そのため、第一プロセス制御部26による型開作動のプロセス制御と並行して、第二プロセス制御部38によるエジェクタ作動のプロセス制御が実行できる。   Therefore, in the ejector operating device of the present embodiment, the process control of the mold opening / closing cylinder 11 can be executed in addition to the process control on the injection device side by the first process control unit 26. Further, the process control of the ejector cylinder 12 can be executed by the second process control unit 38. Therefore, the process control of the ejector operation by the second process control unit 38 can be executed in parallel with the process control of the mold opening operation by the first process control unit 26.

次に本発明のエジェクタ作動制御方法について説明する。例えば型開後エジェクタ作動から型開中エジェクタ作動に切換える際は、設定・表示部24の設定画面から、型開中エジェクタ作動を選択入力する。本実施形態では、型開後エジェクタ作動の際と型開中エジェクタ作動の際それぞれにおいて、同じ設定画面においてエジェクタを作動させる際の速度または圧力に関する設定入力を百分率による数値で入力する。よって作業者が設定画面の切換を行う手間を省くことができる。なおこの際の入力値は、前記したように、型開後エジェクタ作動のエジェクタ速度に対応するように設定上限値が設けられている。またこの際の入力値は、前記したシステムパラメータ値を用いて演算され、比例電磁方向流量制御弁33を制御するための信号値が演算される。   Next, the ejector operation control method of the present invention will be described. For example, when switching from the ejector operation after mold opening to the ejector operation during mold opening, the ejector operation during mold opening is selected and input from the setting screen of the setting / display unit 24. In the present embodiment, when the ejector is operated after the mold is opened and when the ejector is operated while the mold is being opened, the setting input relating to the speed or pressure when the ejector is operated is input as a numerical value in percentage on the same setting screen. Therefore, it is possible to save the operator from switching the setting screen. The input value at this time has a set upper limit value corresponding to the ejector speed of the ejector operation after mold opening as described above. Further, the input value at this time is calculated using the above-mentioned system parameter value, and a signal value for controlling the proportional electromagnetic directional flow control valve 33 is calculated.

型開中エジェクタ作動を行うための前記入力が完了し、射出成形機を稼動開始すると、エジェクタ切換指令シーケンス制御が開始される。エジェクタ切換指令シーケンス制御では、成形サイクル毎に、型開中エジェクタ作動か否かを確認するため、エジェクタ出力指令がONであるか、OFFであるか、判断がなされる。そしてエジェクタ切換指令がONの際(型開中エジェクタ作動と判断された際)は、エジェクタ用シリンダ12の位置検出用センサ12aから入・出力部39を介して第二プロセス制御部38に入力された信号により、エジェクタ用シリンダ12の制御が行われる。よって本実施形態では、型開中エジェクタ作動を行う際に、入・出力部28,29のポートに接続される配線を変更する必要がない。なお前記において、第一プロセス制御部26においてエジェクタ制御を行い、第二プロセス制御部38で型開制御を行うようにしてもよい。   When the input for performing the ejector operation during mold opening is completed and the injection molding machine is started to operate, the ejector switching command sequence control is started. In the ejector switching command sequence control, it is determined for each molding cycle whether the ejector output command is ON or OFF in order to confirm whether or not the ejector is operating during mold opening. When the ejector switching command is ON (when it is determined that the ejector is operating during mold opening), the position detection sensor 12a of the ejector cylinder 12 is input to the second process control unit 38 via the input / output unit 39. The ejector cylinder 12 is controlled by the received signal. Therefore, in this embodiment, it is not necessary to change the wiring connected to the ports of the input / output units 28 and 29 when the ejector operation is performed during mold opening. In the above description, the first process control unit 26 may perform ejector control, and the second process control unit 38 may perform mold opening control.

そして成形品の冷却が完了し、エジェクタ切換指令シーケンス制御により、エジェクタ切換指令がONと判断されると、型開閉用シリンダ11による図示しない可動盤の移動と並行して、エジェクタ用シリンダ12によるエジェクタ作動が行われる。この際エジェクタ作動の開始のタイミングは、型開閉用シリンダ11の制御とエジェクタ用シリンダ12の制御を別個に制御して行うことができるので、可動盤の位置検出により任意の位置から開始することができる。そして本実施形態では、可動盤の移動速度が型開低速に移行する位置の検出と同時にエジェクタ作動が開始される。またエジェクタ作動の開始のタイミングは、タイマ等の別の手段により作動開始させてもよい。   When the cooling of the molded product is completed and the ejector switching command sequence control determines that the ejector switching command is ON, the ejector by the ejector cylinder 12 moves in parallel with the movement of the movable platen (not shown) by the mold opening / closing cylinder 11. Operation is performed. At this time, the timing of starting the ejector operation can be performed by separately controlling the control of the mold opening / closing cylinder 11 and the control of the ejector cylinder 12, so that it can be started from an arbitrary position by detecting the position of the movable platen. it can. In the present embodiment, the ejector operation is started simultaneously with the detection of the position where the moving speed of the movable platen shifts to the mold opening low speed. Further, the start timing of the ejector operation may be started by another means such as a timer.

そして前記タイミングによりエジェクタ作動が開始される際は、電磁方向切換弁36がAポートからBポートに切換えられ、小容量ポンプ19の作動油が他方の油圧回路40を介してエジェクタ用シリンダ12に向けて全量供給される。なおこの際に、前記設定入力値に基づいて制御される比例電磁方向流量制御弁33と比例電磁リリーフ弁21によってエジェクタ作動速度とエジェクタ作動圧力の制御がなされる。なおこの際のエジェクタ作動の制御は予め定められたオープン制御により行われることが一般的である。そしてエジェクタにより突出された成形品をロボットにより吸着して取出す場合は、射出成形機のエジェクタの作動に合わせて型開途中からロボットを制御させることが望ましい。   When the ejector operation is started at the above timing, the electromagnetic direction switching valve 36 is switched from the A port to the B port, and the hydraulic oil of the small capacity pump 19 is directed to the ejector cylinder 12 via the other hydraulic circuit 40. Are supplied in full. At this time, the ejector operating speed and the ejector operating pressure are controlled by the proportional electromagnetic directional flow control valve 33 and the proportional electromagnetic relief valve 21 controlled based on the set input value. Note that the ejector operation at this time is generally controlled by a predetermined open control. When the molded product projected by the ejector is picked up and taken out by the robot, it is desirable to control the robot from the middle of mold opening in accordance with the operation of the ejector of the injection molding machine.

また本発明については、一々列挙はしないが、上記した実施形態のものに限定されず、当業者が本発明の趣旨を踏まえて変更を加えたものについても、適用されることは言うまでもない。本発明の油圧回路については、前記の油圧回路32,40を持つものに限定されない。例えば複数の油圧系統にそれぞれサーボ弁またはフローコントロール弁といった流量制御弁を設けたものや、ポンプを1基としてアキュムレータを取付けたものなど、適宜の変更が可能である。また前記複数の油圧系統は、2本に限定されず、エジェクタ、金型、射出装置等の装置やシリンダの数についても1基に限定されない。また型開中エジェクタ作動について、エジェクタ作動回数や前進・後退位置も任意に設定することができ、エジェクタ作動の終了時は、型開中であっても型開後であってもよい。   The present invention is not enumerated one by one, but is not limited to the above-described embodiment, and it goes without saying that the present invention can be applied to those modified by a person skilled in the art based on the gist of the present invention. The hydraulic circuit of the present invention is not limited to the one having the hydraulic circuits 32 and 40 described above. For example, it is possible to appropriately change a plurality of hydraulic systems each provided with a flow control valve such as a servo valve or a flow control valve, or a pump provided with an accumulator. The number of hydraulic systems is not limited to two, and the number of devices such as ejectors, molds, injection devices, and cylinders is not limited to one. Further, regarding the ejector operation during mold opening, the number of ejector operations and the forward / backward positions can be arbitrarily set, and the end of the ejector operation may be during mold opening or after mold opening.

本発明のエジェクタ作動制御方法に用いられるエジェクタ作動装置を含むブロック図である。It is a block diagram including the ejector operation device used for the ejector operation control method of the present invention. 本発明のエジェクタ作動装置における設定入力値とエジェクタ用シリンダへの流量の関係を表す図である。It is a figure showing the relationship between the setting input value in the ejector actuator of this invention, and the flow volume to the cylinder for ejectors. 図3は従来のエジェクタ作動制御方法に用いられるエジェクタ作動装置を含むブロック図である。FIG. 3 is a block diagram including an ejector actuation device used in a conventional ejector actuation control method.

符号の説明Explanation of symbols

11 型開閉用シリンダ
12 エジェクタ用シリンダ
11a,12a,13a 位置検出用センサ
13 射出用シリンダ
14,15,16 四方電磁切換弁
17 比例電磁流量制御弁
18 大容量ポンプ
19 小容量ポンプ
20,21 比例電磁リリーフ弁
22 制御装置
23 CPU
24 設定・表示部
25 記憶部
26 第一プロセス制御部
27 シーケンス制御部
28,29,39 入・出力部
30 バス
31 チェック弁
32 一方の油圧回路
33 比例電磁方向流量制御弁
34,35,37 管路
36 電磁方向切換弁
38 第二プロセス制御部
40 他方の油圧回路
11 Cylinder for opening and closing 12 Ejector cylinder 11a, 12a, 13a Position detection sensor 13 Injection cylinder 14, 15, 16 Four-way solenoid switching valve 17 Proportional electromagnetic flow control valve 18 Large capacity pump 19 Small capacity pump 20, 21 Proportional electromagnetic Relief valve 22 Controller 23 CPU
24 Setting / Display Unit 25 Storage Unit 26 First Process Control Unit 27 Sequence Control Unit 28, 29, 39 Input / Output Unit 30 Bus 31 Check Valve 32 One Hydraulic Circuit 33 Proportional Electromagnetic Directional Flow Control Valve 34, 35, 37 Pipe Path 36 Electromagnetic direction switching valve 38 Second process control unit 40 The other hydraulic circuit

Claims (5)

型開後エジェクタ作動と型開中エジェクタ作動とを切換可能な射出成形機のエジェクタ作動制御方法において、
前記切換を行う際には、エジェクタ用シリンダを制御する複数系統の油圧回路を、
前記型開後エジェクタ作動させる回路と型開中エジェクタ作動させる回路のいずれかに切換えて、
該エジェクタ用シリンダを作動させることを特徴とする射出成形機のエジェクタ作動制御方法。
In an ejector operation control method of an injection molding machine capable of switching between an ejector operation after mold opening and an ejector operation during mold opening,
When performing the switching, a plurality of hydraulic circuits for controlling the ejector cylinder are provided.
Switch to either the circuit that operates the ejector after opening the mold or the circuit that operates the ejector during mold opening,
An ejector operation control method for an injection molding machine, wherein the ejector cylinder is operated.
型開後エジェクタ作動の際と型開中エジェクタ作動の際それぞれにおいて、同じ設定画面においてエジェクタを作動させる際の速度または圧力に関する入力を行う請求項1に記載の射出成形機のエジェクタ作動制御方法。   2. The ejector operation control method for an injection molding machine according to claim 1, wherein an input relating to speed or pressure when operating the ejector is performed on the same setting screen in each of the ejector operation after mold opening and the ejector operation during mold opening. 型開後エジェクタ作動の際と型開中エジェクタ作動の際それぞれにおいて、
エジェクタを作動させる際の速度または圧力に関する入力値がそれぞれの作動において同一入力値であった場合に、それぞれの作動におけるエジェクタが入力に応じて同一速度または同一圧力で作動される請求項1または請求項2に記載の射出成形機のエジェクタ作動制御方法。
In each case of ejector operation after mold opening and ejector operation during mold opening,
When the input value relating to speed or pressure when operating the ejector is the same input value in each operation, the ejector in each operation is operated at the same speed or the same pressure according to the input. Item 3. An ejector operation control method for an injection molding machine according to Item 2.
型開後エジェクタ作動させる際は、
型開およびエジェクタ作動の制御を第一プロセス制御部で行い、
型開中エジェクタ作動させる際は、
型開およびエジェクタ作動のいずれか一方の制御を前記第一プロセス制御部にて行い、いずれか他方の制御を第二プロセス制御部にて行うようにした請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の射出成形機のエジェクタ作動制御方法。
When operating the ejector after opening the mold,
The first process controller controls mold opening and ejector operation.
When operating the ejector during mold opening,
4. Either one of mold opening and ejector operation is controlled by the first process control unit, and the other control is performed by the second process control unit. An ejector operation control method for an injection molding machine as described in the item.
射出成形機のエジェクタ作動装置において、
エジェクタ用シリンダを制御する弁をそれぞれ有する複数系統の油圧回路がエジェクタ用シリンダに対して合流するように構成されていることを特徴とする射出成形機のエジェクタ作動装置。
In the ejector actuator of the injection molding machine,
An ejector actuating device for an injection molding machine, wherein a plurality of systems of hydraulic circuits each having a valve for controlling an ejector cylinder are joined to the ejector cylinder.
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