JP2005342783A - Method for spraying releasing agent, and spray unit for die casting - Google Patents

Method for spraying releasing agent, and spray unit for die casting Download PDF

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Mitsuyoshi Yokoi
光義 横井
Masayuki Harada
雅行 原田
Hideki Furukawa
秀樹 古川
Isamu Yamaguchi
勇 山口
Koji Togawa
浩司 外川
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KOTOBUKI KINZOKU KOGYO KK
KOTOBUKI METAL
YAMAGUCHI GIKEN KK
Aoki Science Institute Co Ltd
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KOTOBUKI KINZOKU KOGYO KK
KOTOBUKI METAL
YAMAGUCHI GIKEN KK
Aoki Science Institute Co Ltd
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    • B22D17/00Pressure die casting or injection die casting, i.e. casting in which the metal is forced into a mould under high pressure
    • B22D17/20Accessories: Details
    • B22D17/2007Methods or apparatus for cleaning or lubricating moulds

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a spray unit for die casting capable of spraying a slight amount of an oily releasing agent on the inner surface of a die and utilizing an existing facility. <P>SOLUTION: The spray unit 1 is provided with: a unit main body 18 attached to a releasing agent spraying apparatus in a die casting machine; an annular releasing agent tube 20, in which its one end part is connected to the unit main body 18 and a releasing agent passage 19 communicatable to the oily releasing agent 13 is formed; a double spray tube part 2, in which the releasing agent tube 20 is housed in an in-tube space 21, and which has an air tube 25 formed so as to surround the outer periphery of the releasing agent tube 20 with an air passage 24 passable of press-feeding air 16 supplied from the press-feeding air supply device between the inner wall 22 and the outer wall 23 of the releasing agent tube 20 and has a double tube structure by the releasing agent tube 20 and the air tube 25; and a nozzle part 3, which is attached to another end part of the double spray tube part 2 and has a nozzle hole 26 connected to the releasing agent passage 19 and the air passage 24. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、離型剤噴霧方法、及びダイカスト鋳造用噴霧ユニットに関するものであり、特に油性離型剤の噴霧量を必要最小限にしてダイカスト鋳造用の金型内面に噴霧することが可能な離型剤噴霧方法、及びダイカスト鋳造用噴霧ユニットに関するものである。   The present invention relates to a mold release agent spraying method and a die casting casting spray unit, and in particular, a mold release that can be sprayed onto the inner surface of a die casting mold while minimizing the spray amount of an oil release agent. The present invention relates to a mold spraying method and a die casting casting unit.

従来から、ダイカスト鋳造の鋳造工程において、高温の溶湯を金型のキャビティ内に射出する前に、金型内面に対して離型剤を噴霧若しくは塗布する工程が設けられている。この離型剤は、高温の溶湯熱によって金型内面が溶損することを防ぐとともに、溶湯射出後に成型されたダイカスト成型品を金型から取出す際の型離れを容易にするための目的で利用されている。ここで、離型剤は、動植物油或いは鉱物油などの油分を主として構成される油性離型剤と、シリコーン、炭酸ナトリウム、或いは塩化カリウムなどの水溶性の無機化合物によって形成された水溶性離型剤との二種類に大別することができる。ここで、油性離型剤は、金型内面に噴霧されることによって、その表面張力に従って均一かつ速やかに該油性離型剤の被膜を金型内面に形成することができ、上述の優れた離型剤効果を奏させることが可能となる。そのため、従来のダイカスト鋳造の工程においては、この油性離型剤を使用することが主流となっていた。   Conventionally, in a casting process of die casting, a step of spraying or applying a release agent to the inner surface of a mold is provided before injecting a high-temperature molten metal into the mold cavity. This mold release agent is used for the purpose of preventing the mold inner surface from being damaged by high-temperature molten metal heat and facilitating mold separation when a die-cast molded product molded after molten metal injection is taken out of the mold. ing. Here, the mold release agent is a water-soluble mold release agent formed by an oil-based mold release agent mainly composed of oils such as animal and vegetable oils or mineral oils, and a water-soluble inorganic compound such as silicone, sodium carbonate, or potassium chloride. It can be roughly divided into two types: agents. Here, the oil-based mold release agent is sprayed onto the inner surface of the mold, whereby a film of the oil-based mold release agent can be uniformly and quickly formed on the inner surface of the mold according to the surface tension. A mold effect can be produced. Therefore, in the conventional die casting process, the use of this oil-based release agent has become the mainstream.

しかしながら、上述の油性離型剤は、金型内面への噴霧量が過剰である場合、高温の溶湯が金型のキャビティ内に射出されると、熱せられた油性離型剤がキャビティ内でガス化することがあった。そのため、キャビティ内で発生したガスによって、成型されるダイカスト成型品の品質に影響を及ぼすことがあった。さらに、油性離型剤は、そのまま外部に排出すると公害や自然環境に悪影響を及ぼすため、排出規制が設けられており、通常は化学的若しくは物理的な方法によって廃液処理を行った上で排出する必要があった。そのため、取り扱い及び廃液の困難性から、優れた離型剤効果を有するものの、現在では油性離型剤の使用が敬遠され、無機化合物を主成分とする水溶性離型剤の使用に徐々に切り換えるケースが多くなっている。   However, if the amount of spray on the inner surface of the mold is excessive, the oil-based mold release agent described above may cause the heated oil-based mold release agent to gas out of the cavity when the molten metal is injected into the mold cavity. There was a case. For this reason, the gas generated in the cavity may affect the quality of the die-cast product to be molded. In addition, oil-based mold release agents have an adverse effect on pollution and the natural environment if they are discharged to the outside as they are, so there are emission regulations, and usually they are discharged after waste liquid treatment by chemical or physical methods. There was a need. Therefore, although it has an excellent release agent effect due to the difficulty of handling and waste liquid, at present, the use of oil-based release agents is avoided and gradually switched to the use of water-soluble release agents mainly composed of inorganic compounds There are many cases.

この水溶性離型剤は、金型内面に対する噴霧量(付着量)が過剰になった場合でも、前述の油性離型剤のようにキャビティ内でガス化することが少なく、また、水溶性であるため、使用後の廃液処理も油性離型剤と比して簡易に行うことができる。ここで、水溶性離型剤を噴霧するタイプの噴霧ユニット100の一例を図6に模式的に示すと、水溶性離型剤101の離型剤供給源102及び水溶性離型剤101を、空気圧を利用して噴霧させるための圧送空気103を供給する圧送空気供給源104に接続されたユニット本体105と、ユニット本体105に接続した円管状の噴霧管106と、噴霧管106の一端に接続されたノズル部107とを具備して主に構成されている。かかる、噴霧ユニット100は、ユニット本体105に取設された噴霧管106の接続箇所付近に上述の離型剤供給源102及び圧送空気供給源104が共に接続されている。そして、各々の供給源102,104から供給された水溶性離型剤101及び圧送空気103が噴霧管106のユニット本体105の接続箇所付近から、噴霧管106の管内空間108を通る間に混合され、ノズル部107のノズル口109に向かって送出される。そして、ノズル口109に到達した水溶性離型剤101及び圧送空気103の気液混合物110が、該ノズル口109から外部に向かって噴出され、ダイカスト鋳造の金型の金型内面(図示しない)に対して噴霧されていた。このとき、噴霧対象の面積や金型の内面形状によって異なるものの、例えば、一秒間当たり200cc程度の水溶性離型剤101が噴霧されるものもある。   Even when the spray amount (adhesion amount) on the inner surface of the mold becomes excessive, this water-soluble mold release agent is less likely to gasify in the cavity like the oil-based mold release agent described above, and is water-soluble. Therefore, waste liquid treatment after use can be easily performed as compared with oil-based release agents. Here, when an example of the spray unit 100 of the type that sprays the water-soluble release agent is schematically shown in FIG. 6, the release agent supply source 102 of the water-soluble release agent 101 and the water-soluble release agent 101 are A unit main body 105 connected to a pressurized air supply source 104 that supplies a pressurized air 103 for spraying using air pressure, a circular spray pipe 106 connected to the unit main body 105, and one end of the spray pipe 106. The nozzle portion 107 is mainly configured. In the spray unit 100, the release agent supply source 102 and the pressure air supply source 104 described above are connected together in the vicinity of the connection portion of the spray tube 106 installed in the unit main body 105. Then, the water-soluble release agent 101 and the compressed air 103 supplied from the respective supply sources 102 and 104 are mixed while passing through the in-pipe space 108 of the spray tube 106 from the vicinity of the connection portion of the unit body 105 of the spray tube 106. , And sent out toward the nozzle port 109 of the nozzle unit 107. Then, the gas-liquid mixture 110 of the water-soluble release agent 101 and the pressurized air 103 that has reached the nozzle port 109 is ejected from the nozzle port 109 to the outside, and the die inner surface (not shown) of the die casting mold. Had been sprayed against. At this time, for example, there are some sprayed with about 200 cc of water-soluble release agent 101 per second, although it varies depending on the area to be sprayed and the inner surface shape of the mold.

以上の従来技術は、公然実施されているものであり、出願人は、係る従来技術が記載された文献を、本願出願時においては特に知見していない。   The above prior art is publicly implemented, and the applicant does not particularly know the document describing the prior art at the time of filing this application.

しかしながら、水溶性離型剤は油性離型剤に比べて金型内面に対する付着性が劣る欠点を有していた。そのため、上述したように、1秒間当たり200cc程度の水溶性離型剤を塗布しなければ、十分な離型剤効果を得ることが困難であった。特に、溶湯の射出の際に予め加熱された金型の金型温度が200℃以上を越える場合、噴霧された水溶性離型剤は金型内面で弾きやすくなり、金型内面にまだらになった状態で水溶性離型剤が付着することがあった。その結果、水溶性離型剤による均一な被膜を形成することができず、かかる状態でキャビティ内に溶湯を射出すると、金型の溶損を引き起こしたり、型離れ性の悪化、及びダイカスト成型品の品質の低下などの問題を引き起こすことがあった。   However, the water-soluble release agent has a defect that the adhesion to the inner surface of the mold is inferior to that of the oil release agent. Therefore, as described above, it is difficult to obtain a sufficient release agent effect unless a water-soluble release agent of about 200 cc is applied per second. In particular, when the mold temperature of the mold heated in advance during the injection of the molten metal exceeds 200 ° C. or more, the sprayed water-soluble mold release agent becomes easy to play on the inner surface of the mold and becomes mottled on the inner surface of the mold. In some cases, a water-soluble mold release agent adhered. As a result, it is impossible to form a uniform film with a water-soluble mold release agent, and injecting molten metal into the cavity in such a state may cause mold erosion, deterioration of mold release, and die-cast products. May cause problems such as quality degradation.

さらに、水溶性離型剤は、前述のように、シリコーン樹脂、炭酸ナトリウム、塩化カリウムなどの無機化合物を主成分として形成されていた。そのため、これらの一部が固化し、カス状に溜まることがあった。そのため、噴霧管内部にカスが溜まり、水溶性離型剤及び圧送空気の気液混合物の流出が滑らかでなくなったり、金型内面にカスが付着することにより、ダイカスト成型品の表面品質を低下させることがあった。これにより、噴霧管やノズル部の内部や金型内面を頻繁に清掃する必要があり、またこれらの清掃等に要するメンテナンスコストが油性離型剤と比して多く必要になることがあった。さらに、ダイカストマシンの周囲に飛散した水溶性離型剤の汚れが特に酷くなることがあった。   Further, as described above, the water-soluble release agent is formed mainly of an inorganic compound such as silicone resin, sodium carbonate, potassium chloride. For this reason, some of these solidify and accumulate in the form of a residue. As a result, debris accumulates inside the spray tube, causing the gas-liquid mixture of the water-soluble mold release agent and the pressurized air to flow out smoothly, or causing debris to adhere to the inner surface of the mold, thereby deteriorating the surface quality of the die-cast product. There was a thing. As a result, it is necessary to frequently clean the inside of the spray tube and the nozzle part and the inner surface of the mold, and the maintenance cost required for such cleaning and the like is often required as compared with the oil-based release agent. Further, the stains of the water-soluble release agent scattered around the die casting machine may be particularly severe.

加えて、水溶性離型剤は、前述のように、十分な離型剤効果を得るために大量に噴霧されることが多かった。その結果、溶湯の射出前に予熱された状態の金型に対してかかる水溶性離型剤が噴霧されると、予熱状態の金型温度が変化し、温度ムラが発生することがあった。そのため、ダイカスト成型品の品質に影響を及ぼし、さらに激しい温度変化を射出の度毎に受けるため、金型の寿命が低下することがあった。さらに、多量に噴霧された後に残る水溶性離型剤の廃液処理は、上述の油性離型剤ほど困難ではないものの、使用量が油性離型剤と比べて多いため、面倒な処理作業を作業者に対して課すことがあった。   In addition, as described above, the water-soluble release agent is often sprayed in a large amount in order to obtain a sufficient release agent effect. As a result, when such a water-soluble mold release agent is sprayed onto a mold that has been preheated before the injection of the molten metal, the mold temperature in the preheated state may change and temperature unevenness may occur. For this reason, the quality of the die-cast product is affected, and a more drastic temperature change is received for each injection, so that the life of the mold may be reduced. Furthermore, although the waste liquid treatment of the water-soluble mold release agent that remains after being sprayed in a large amount is not as difficult as the oil-based mold release agent described above, the amount of use is larger than that of the oil-based mold release agent, so the troublesome processing work Sometimes imposed on the person.

ところで、前述した種々の問題によって水溶性離型剤が主流となっているダイカストマシンにおいて、金型内面に対する付着性に優れる油性離型剤を再び使用するケースも多くなっていた。そのため、金型内面に必要最小限の油性離型剤を噴霧することが可能な装置(噴霧ユニット)の開発が求められていた。また、前述したように、現在利用されているダイカストマシンは、水溶性離型剤を噴霧するための離型剤噴霧装置が取設されていることが多く、これらの既存の装置を可能な限り流用し、設備変更に関するコストを削減するような離型剤噴霧のための噴霧ユニットが望まれていた。   By the way, in the die casting machine in which water-soluble release agents have become mainstream due to the various problems described above, there are many cases in which oil-based release agents having excellent adhesion to the inner surface of the mold are used again. Therefore, there has been a demand for the development of a device (a spray unit) capable of spraying the minimum necessary amount of oil-based mold release agent on the inner surface of the mold. Further, as described above, a die casting machine currently used is often provided with a release agent spraying device for spraying a water-soluble release agent, and these existing devices can be used as much as possible. There has been a demand for a spray unit for spraying a release agent that can be diverted to reduce the cost of equipment change.

そこで、本発明は、上記実情に鑑み、微少量の油性離型剤を金型内面に噴霧し、かつ既存の設備を流用可能な離型剤噴霧方法、及びそれに用いるダイカスト鋳造用噴霧ユニットの提供を課題とするものである。   Therefore, in view of the above circumstances, the present invention provides a release agent spraying method capable of spraying a minute amount of an oil release agent on the inner surface of a mold and diverting existing equipment, and a die casting casting spray unit used therefor. Is an issue.

上記の課題を解決するため、本発明の離型剤噴霧方法は、「油性離型剤の流通可能な離型剤通路及び圧送空気の流通可能な空気通路がそれぞれ独立して形成された二重管構造を呈して構成された二重噴霧管部の前記離型剤通路を介し、前記二重噴霧管部に接続されたノズル部のノズル口から噴出しない程度の微弱な圧送圧力で前記油性材を供給する油性離型剤微弱供給工程と、型開きされた金型の金型内面に前記ノズル口を近接させる近接工程と、前記二重噴霧管部の前記空気通路を介して前記圧送圧力を、前記近接工程によって前記金型内面に近接された前記ノズル口から噴出させる圧送空気噴出工程とを具備し、前記ノズル口から前記圧送空気が噴出される際に生じる吸引力を利用して、前記油性離型剤を前記金型内面に噴霧する」ものから主に構成されている。   In order to solve the above-mentioned problems, the release agent spraying method of the present invention is described as follows. “A double release agent passage in which an oil-based release agent can flow and an air passage in which pressurized air can flow are formed independently. The oily material with a weak pumping pressure that does not eject from the nozzle port of the nozzle part connected to the double spray pipe part through the release agent passage of the double spray pipe part configured to exhibit a pipe structure A weakly supplying step of an oil-based mold release agent, a proximity step of bringing the nozzle port close to the inner surface of the mold of the mold that has been opened, and the pumping pressure via the air passage of the double spray pipe section. A pressure-feeding air ejecting step for ejecting from the nozzle port adjacent to the inner surface of the mold by the proximity step, and utilizing the suction force generated when the pressured air is ejected from the nozzle port, An oil-based mold release agent is sprayed on the inner surface of the mold " It is configured in La main.

したがって、本発明の離型剤噴霧方法によれば、二重噴霧管部及びノズル部において、油性離型剤と圧送空気とが流通する通路(空気通路、離型剤通路)が各々独立して形成されており、ノズル部のノズル口まで双方が混合することがない。また、油性離型剤微弱供給工程によって、ノズル部のノズル口まで油性離型剤を到達させるに過ぎない、微弱な圧送圧力が供給されている。そして、係る状態でノズル部のノズル口を近接工程によって噴霧対象となる金型の金型内面に近接させ、圧送空気噴出手段を作動させるとによって、ノズル口から圧送空気を噴出させる。このとき、圧送空気は、ノズル口まで二重噴霧管部の空気通路を介して、油性離型剤とは異なる経路(通路)を通って到達する。そして、ノズル口から圧送空気が噴出された際に生じる負圧によって、ノズル口まで供給されている油性離型剤がノズル口外部まで吸引される。これにより、油性離型剤は、圧送空気とともに金型内面に吹き付けけられるようになり、油性離型剤の噴霧が可能となる。   Therefore, according to the release agent spraying method of the present invention, in the double spray tube portion and the nozzle portion, the passages (air passage, release agent passage) through which the oil-based release agent and the pressurized air flow are independent of each other. It is formed and both do not mix up to the nozzle opening of the nozzle part. Moreover, the weak pressure feed pressure which only makes an oil-based mold release agent reach the nozzle mouth of a nozzle part by the oil-based mold release agent weak supply process is supplied. Then, in this state, the nozzle port of the nozzle portion is brought close to the inner surface of the mold to be sprayed by the proximity process, and the pressurized air ejecting means is operated to eject the pressurized air from the nozzle port. At this time, the pressurized air reaches the nozzle opening through a path (passage) different from that of the oil release agent through the air passage of the double spray pipe part. And the oil-based mold release agent currently supplied to the nozzle port is attracted | sucked to the exterior of a nozzle port by the negative pressure which arises when pumping air is ejected from a nozzle port. As a result, the oil-based mold release agent can be sprayed onto the inner surface of the mold together with the pressurized air, and the oil-based mold release agent can be sprayed.

一方、本発明のダイカスト鋳造用噴霧ユニットは、「請求項1に記載の離型剤噴霧方法に利用されるダイカスト鋳造用噴霧ユニットであって、油性離型剤を供給する離型剤供給手段、及び前記油性離型剤を噴霧する圧送空気を供給する圧送空気供給手段と接続した離型剤噴霧装置に取設されたユニット本体と、一端が前記ユニット本体と接続し、前記離型剤供給手段から供給される前記油性離型剤の流通可能な離型剤通路が形成された離型剤管、及び前記離型剤管を管内空間に収容し、管内壁及び前記離型剤管の管外壁の間に前記圧送空気供給手段から供給される前記圧送空気の流通可能な空気通路が形成された空気管を有し、前記離型剤通路及び前記空気通路が独立した二重管構造を呈して構成される二重噴霧管部と、前記二重噴霧管部の他端に取設され、前記離型剤通路及び前記空気通路と連通したノズル口を有するノズル部とを具備し、前記離型剤供給手段によって前記ノズル口まで供給された前記油性離型剤を、前記ノズル口から前記圧送空気が噴出される際に生じる吸引力を利用して金型内面に噴霧する」ものから主に構成されている。   On the other hand, the spray unit for die casting of the present invention is “a die casting casting unit used in the release agent spraying method according to claim 1, wherein the release agent supplying means supplies an oil release agent, And a unit main body installed in a release agent spraying device connected to a pressurized air supply means for supplying pressurized air for spraying the oil release agent, and one end connected to the unit main body, and the release agent supply means A release agent pipe formed with a release agent passage through which the oil-based release agent can be supplied, and an inner wall of the release agent pipe and an outer wall of the release agent pipe. An air pipe in which an air passage through which the compressed air supplied from the pressurized air supply means can flow is formed, and the release agent passage and the air passage have an independent double pipe structure. A double spray tube portion configured, and the double spray tube portion A nozzle part having a nozzle port installed at an end and communicating with the release agent passage and the air passage, and the oil release agent supplied to the nozzle port by the release agent supply means, It is mainly comprised from what sprays on the metal mold | die inner surface using the attraction | suction force which arises when the said compressed air is ejected from the said nozzle opening.

ここで二重管構造を呈する二重噴霧管部の離型剤管及び空気管の各々の形状は、特に限定されるものではないが、油性離型剤及び圧送空気の流れに乱れが生じないように、曲線形状の滑らかな内周面を有する円管状のパイプなどを利用して構成されることが望ましい。また、これらを構成する管素材は、例えば、ステンレス製または銅製などの金属管、若しくは塩化ビニル樹脂などの樹脂製管を適宜利用することが可能である。さらに、内管に相当する離型剤管及び外管に相当する空気管は、各々同種の素材を利用するものであっても、或いは互いに異種の素材を利用するものであっても構わない。そして、このような空気管の管内空間に離型剤管を収容した二重管構造に形成したことにより、離型剤管の内部には油性離型剤の流通可能な離型剤通路が形成され、一方、離型剤管の管外壁及び空気管の管内壁の間には、圧送空気の流通可能な空気通路が形成されている。その結果、二重噴霧管部内を、油性離型剤及び圧送空気は独立して流通することとなる。さらに、換言すれば、後述するノズル部のノズル口までは双方が混合する状態になることはない。   Here, the shape of each of the release agent pipe and the air pipe of the double spray pipe portion having a double pipe structure is not particularly limited, but there is no disturbance in the flow of the oil release agent and the pumped air. As described above, it is desirable to use a circular pipe having a smooth inner peripheral surface having a curved shape. Moreover, as the tube material constituting these, for example, a metal tube made of stainless steel or copper, or a resin tube such as vinyl chloride resin can be appropriately used. Furthermore, the release agent pipe corresponding to the inner pipe and the air pipe corresponding to the outer pipe may use the same type of material, or may use different types of materials. And, by forming such a double pipe structure in which the release agent pipe is accommodated in the inner space of the air pipe, a release agent passage through which the oil-based release agent can flow is formed inside the release agent pipe. On the other hand, an air passage through which pressurized air can flow is formed between the outer wall of the release agent pipe and the inner wall of the air pipe. As a result, the oil-based mold release agent and the compressed air are circulated independently in the double spray tube portion. Furthermore, in other words, both of them will not be in a state of being mixed up to the nozzle opening of the nozzle part described later.

また、ユニット本体は、金型内面に噴霧する油性離型剤を供給する離型剤供給手段(離型剤タンク及び圧送ポンプなどが相当)、及び圧送空気供給手段(コンプレッサなどが相当)が離型剤噴霧装置を介して接続されている。そして、かかる離型剤供給手段は、油性離型剤をノズル部の先端に設けられたノズル口まで送出するものであり、ノズル部のノズル口から金型内面に向かって油性離型剤を噴霧させるだけの十分な圧力が与えられるものではない。すなわち、離型剤供給手段は、圧力を加えることによってノズル口まで送出するためだけのものであり、その圧送圧力の値は若干プラスではあるものの、ほぼゼロに近い値に設定されている。さらに、後述する圧送空気の作用によって外部に噴霧された油性離型剤の消費分だけを補うように、再びノズル口まで油性離型剤を供給するものである。   Further, the unit main body is separated by a release agent supply means (equivalent to a release agent tank and a pressure feed pump) for supplying an oil release agent sprayed on the inner surface of the mold, and a pressurized air supply means (e.g. a compressor is equivalent). It is connected via a mold spraying device. The release agent supply means delivers the oil release agent to a nozzle port provided at the tip of the nozzle portion, and sprays the oil release agent from the nozzle port of the nozzle portion toward the inner surface of the mold. Not enough pressure to give it. In other words, the release agent supply means is only for delivering pressure to the nozzle opening by applying pressure, and the value of the pressure feed pressure is set to a value close to zero although it is slightly positive. Further, the oil release agent is supplied again to the nozzle opening so as to compensate only for the consumption of the oil release agent sprayed to the outside by the action of the compressed air described later.

一方、圧送空気供給手段は、前述したコンプレッサなどの既存の空気供給装置を利用するものであり、空気通路及びノズル部を介して圧送空気を、ノズル部の外部に向かって勢いよく噴霧することが可能なものである。すなわち、かかる圧送空気供給手段によって供給される圧送空気は、油性離型剤を金型内面に向かって噴霧させるための十分な圧送圧力が加えられている。   On the other hand, the pressurized air supply means uses an existing air supply device such as the above-described compressor, and can spray the pressurized air vigorously toward the outside of the nozzle portion through the air passage and the nozzle portion. It is possible. That is, the pumping air supplied by the pumping air supply means is applied with a sufficient pumping pressure for spraying the oil release agent toward the inner surface of the mold.

また、本発明のダイカスト鋳造用噴霧ユニットは、通常のダイカスト鋳造の際に利用されるダイカストマシンに付設されるものであり、このダイカストマシンには、金型の型開き及び型閉め動作を行う型開閉装置、高温の溶湯を金型のキャビティ内に射出する射出装置、及びこれらの各種装置を制御するための制御装置などの基本的な装置を有して構成されている。そして、この制御装置は、本発明のダイカスト鋳造用噴霧ユニットと接続し、該噴霧ユニットを制御するための機能も含まれ、圧送空気供給手段による圧送空気の圧送圧力及び圧送タイミングを制御し、油性離型剤の金型内面への噴霧量を調整し、さらには金型内面にノズル部を近接させるために、ダイカスト鋳造用噴霧ユニットのノズル部を移動手段によって移動させるための制御が行われている。これにより、金型が型開きされた状態でノズル部を金型内面に近接させて油性離型剤を噴霧することができ、一方、金型が型閉めされ、溶湯がキャビティ内に射出される際には金型から離間した位置まで移動させることができる。   Further, the spray unit for die casting of the present invention is attached to a die casting machine used in ordinary die casting, and the die casting machine has a mold for performing mold opening and closing operations. The apparatus includes basic devices such as an opening / closing device, an injection device for injecting a high-temperature molten metal into a cavity of a mold, and a control device for controlling these various devices. The control device is connected to the die casting casting unit of the present invention, and includes a function for controlling the spray unit, and controls the pumping pressure and pumping timing of the pumping air by the pumping air supply means, In order to adjust the spray amount of the mold release agent on the inner surface of the mold, and to bring the nozzle portion closer to the inner surface of the mold, control is performed to move the nozzle portion of the spray unit for die casting by the moving means. Yes. As a result, the oil release agent can be sprayed by bringing the nozzle portion close to the inner surface of the mold while the mold is open, while the mold is closed and the molten metal is injected into the cavity. In some cases, it can be moved to a position away from the mold.

したがって、本発明のダイカスト鋳造用噴霧ユニットによれば、離型剤管及び空気管によって二重管構造を呈して構成された二重噴霧管部の各々の通路を、油性離型剤及び圧送空気が独立した状態で流通し、ノズル部のノズル口まで送出されている。このとき、油性離型剤は離型剤供給手段によってノズル部のノズル口まで送出された状態が維持されているものの、ノズル口からノズル部の外部に向かって噴霧することが可能な強い圧力は加えられていない。一方、圧送空気供給手段は、ダイカストマシンの制御装置からの指示に従って、圧送タイミングまで空気通路内に圧送空気が流通しないように待機状態となっている。そして、ダイカストマシンが制御され、金型が型開きされて金型内面が外部に対して露出した状態になると、ダイカスト鋳造用噴霧ユニットが移動手段によって移動され、ノズル部のノズル口が金型内面に向けられる。それから、圧送空気供給手段が作動され、圧送空気が空気通路を介してノズル部のノズル口に圧送される。   Therefore, according to the spray unit for die casting of the present invention, each passage of the double spray pipe portion configured to have a double pipe structure by the release agent pipe and the air pipe is provided with the oil release agent and the pressurized air. Is distributed in an independent state and is sent to the nozzle opening of the nozzle portion. At this time, although the oil-based release agent is maintained in a state where it is delivered to the nozzle port of the nozzle portion by the release agent supply means, strong pressure that can be sprayed from the nozzle port toward the outside of the nozzle portion is Not added. On the other hand, the pressure-feed air supply means is in a standby state so that the pressure-feed air does not flow through the air passage until the pressure-feed timing in accordance with an instruction from the control device of the die casting machine. Then, when the die casting machine is controlled and the mold is opened and the inner surface of the mold is exposed to the outside, the die casting casting unit is moved by the moving means, and the nozzle port of the nozzle portion is moved to the inner surface of the mold. Directed to. Then, the pressure air supply means is operated, and the pressure air is pressure-fed through the air passage to the nozzle port of the nozzle portion.

その後、ノズル部に到達した圧送空気は、ノズル口から外部に向かって一瞬で噴出される。このとき、ノズル口には、前述したように油性離型剤が供給されている。そのため、ノズル口近傍に存在している当初の油性離型剤の一部は、圧送空気の噴出の流れとともに外部に飛散する。さらに、圧送空気がノズル口から噴出される際には、圧送空気の流れに伴ってノズル口近傍の圧力が低下する。すなわち、負圧の状態が創成される。これにより、ノズル口まで供給されている油性離型剤は、かかる負圧の吸引力によってノズル部の外部へ吸引される。そして、ノズル口の外部に出た油性離型剤は、圧送空気の流れに沿って金型内面に向けて移動し、金型内面に到達すると、表面張力によって金型内面に付着する。これにより、圧送空気の圧送圧力のみによって、油性離型剤を金型内面に対して噴霧することが可能となる。すなわち、従来のように、水性または油性の離型剤を予め噴霧管内等で混合し、気体及び液体の混合した気液混合物の状態で、ノズル口から噴霧する必要がなくなり、圧送空気の圧送圧力の値を低く抑えることができる。さらに、圧送空気の負圧を利用するため、ごく僅かな空気の流れによってもノズル口で負圧を生じるため、噴霧する油性離型剤の量を、従来の離型剤(特に水溶性離型剤)と比して大幅に削減することが可能となる。さらに、油性離型剤は、水溶性離型剤と比べて、金型内面に対する被膜の形成が表面張力特性から容易であるため、金型内面への油性離型剤の付着量を必要最小限量に抑えた状態で、十分な油性離型剤による作用を奏させることが可能となる。   Thereafter, the compressed air that has reached the nozzle portion is instantaneously ejected from the nozzle port toward the outside. At this time, the oil release agent is supplied to the nozzle opening as described above. Therefore, a part of the initial oil-based mold release agent present in the vicinity of the nozzle opening is scattered to the outside along with the flow of jetted air. Furthermore, when the pressurized air is ejected from the nozzle port, the pressure in the vicinity of the nozzle port decreases with the flow of the pressurized air. That is, a negative pressure state is created. Thereby, the oil-based mold release agent supplied to the nozzle opening is sucked to the outside of the nozzle portion by the negative suction force. And the oil-based mold release agent which came out of the nozzle opening moves toward the inner surface of the mold along the flow of the pressure air, and when it reaches the inner surface of the mold, it adheres to the inner surface of the mold due to surface tension. This makes it possible to spray the oil-based mold release agent on the inner surface of the mold only by the pumping pressure of the pumping air. That is, it is not necessary to mix an aqueous or oil-based release agent in advance in a spray tube or the like, and to spray from the nozzle port in the state of a gas-liquid mixture in which gas and liquid are mixed. The value of can be kept low. Furthermore, since the negative pressure of the pumped air is used, a negative pressure is generated at the nozzle opening even by a very small air flow. It is possible to reduce significantly compared to the agent. Furthermore, oil-based release agents are easier to form on the inner surface of the mold due to surface tension characteristics than water-soluble release agents, so the amount of oil-based release agent that adheres to the inner surface of the mold is the minimum required amount. It is possible to achieve an effect of a sufficient oil-based mold release agent in a state of being suppressed to a low level.

さらに、本発明のダイカスト鋳造用噴霧ユニットは、上記構成に加え、「前記ユニット本体は、前記離型剤噴霧装置に対して着脱可能に取設され、前記離型剤噴霧装置は、前記金型内面に水溶性離型剤を噴霧するダイカストマシンに取付けられたものである」ことを特徴としている。   Further, the spray unit for die casting of the present invention has the above-mentioned configuration, “The unit main body is detachably attached to the release agent spray device, and the release agent spray device is the mold. It is characterized by being attached to a die casting machine that sprays a water-soluble release agent on the inner surface. "

したがって、本発明のダイカスト鋳造用噴霧ユニットによれば、二重噴霧管部の接続されたユニット本体が、ダイカストマシンの離型剤噴霧装置に対して着脱可能に形成されている。さらに、該離型剤噴霧装置は、既存の水溶性離型剤を使用するダイカストマシンに備えられたものを流用することができる。これにより、既存の離型剤噴霧装置から水溶性離型剤用の噴霧ユニットを取外し、さらに本発明の油性離型剤用のダイカスト鋳造用噴霧ユニットを取付け、金型内面に油性離型剤を噴霧する工程を行うことにより、既存の設備を有効に活かし、かつダイカストマシンに大幅な設計変更を加えることなく、微少量の油性離型剤を噴霧するものに容易に転換することが可能となる。   Therefore, according to the die casting casting unit of the present invention, the unit main body to which the double spray pipe portion is connected is formed to be detachable from the release agent spraying device of the die casting machine. Further, as the release agent spraying device, a device provided in a die casting machine using an existing water-soluble release agent can be used. As a result, the spray unit for the water-soluble mold release agent is removed from the existing mold release agent spraying device, and the die casting casting unit for the oil-based mold release agent of the present invention is attached, and the oil mold release agent is attached to the inner surface of the mold. By carrying out the spraying process, it is possible to easily convert to a spraying of a small amount of oil-based mold release agent without making significant changes to the die-casting machine while effectively utilizing existing equipment. .

一方、本発明のダイカスト鋳造用噴霧ユニットは、上記構成に加え、「前記圧送空気供給手段から供給される前記圧送空気の圧送圧力は、0.2MPa以上、0.5MPa以下に設定される」ものであっても構わない。   On the other hand, the spray unit for die casting of the present invention has, in addition to the above configuration, “the pressure of the pressured air supplied from the pressured air supply means is set to 0.2 MPa or more and 0.5 MPa or less” It does not matter.

したがって、本発明のダイカスト鋳造用噴霧ユニットによれば、圧送空気供給手段によって供給される圧送空気の圧送圧力が0.2MPa以上、0.5MPa以下に設定されている。ここで、既存の水溶性離型剤を使用する場合、水溶性離型剤と圧送のための圧送空気とを予め噴霧管部(図6参照)の管内空間で混合した後、ノズル部の先端から噴出する必要があった。その結果、本発明のダイカスト鋳造用噴霧ユニットのように、圧送空気のみをノズル部から圧送するための圧送圧力に比して、金型内面に十分な量の水溶性離型剤を噴霧し、付着させようとすると、圧送空気に含まれる水溶性離型剤の重量分だけ圧送空気の圧力を高く設定する必要があった。従来の水溶性離型剤の場合、かかる圧送空気の圧送圧力の値は、噴霧対象及び噴霧面積、さらには水溶性離型剤の種類に依存するものの、一般に0.5MPaから0.7MPaの間の比較的高めに設定されていた。   Therefore, according to the spray unit for die casting of the present invention, the pumping pressure of the pumping air supplied by the pumping air supply means is set to 0.2 MPa or more and 0.5 MPa or less. Here, when the existing water-soluble release agent is used, the water-soluble release agent and the pressurized air for pressure feeding are mixed in advance in the space in the pipe of the spray pipe part (see FIG. 6), and then the tip of the nozzle part. Had to erupt from. As a result, as in the die casting casting unit of the present invention, a sufficient amount of water-soluble release agent is sprayed on the inner surface of the mold as compared with the pressure for feeding only the pressure air from the nozzle portion, In order to make it adhere, it was necessary to set the pressure of the pressurized air higher by the weight of the water-soluble release agent contained in the pressurized air. In the case of a conventional water-soluble release agent, the value of the pumping pressure of such pumping air generally depends on the spray target and spray area, and further on the type of the water-soluble release agent, but is generally between 0.5 MPa and 0.7 MPa. Was set relatively high.

しかしながら、本発明の圧送空気の負圧によって生じる吸引力を利用して油性離型剤を噴霧することが可能なものであり、水溶性離型剤を直接圧送するものに比べ、圧送圧力を低く設定することが可能となる。これにより、金型内面に対する油性離型剤の付着量を良好なものとし、油性離型剤による十分な作用を奏することが可能となるとともに、金型の取設されたダイカストマシンの周囲への油性離型剤の飛散を大幅に削減することができる。その結果、清掃などのメンテナンスを簡易にし、かつ油性離型剤の使用量を抑えることができる。なお、圧送圧力が0.1MPa未満である場合、圧送空気によって生じる負圧吸引力が十分に機能せず、油性離型剤をノズル部のノズル口から完全に噴霧させることができず、金型内面の油性離型剤の付着量が十分とならない。その結果、油性離型剤の効果を得ることができない。一方、圧送空気の圧送圧力の値が0.5MPaを越えると、前述したような過剰の油性離型剤若しくは水溶性離型剤によってもたらされる不具合が発生することとなり、微少量の油性離型剤を噴霧するための本発明の利点が失われる。   However, the oil-based mold release agent can be sprayed by using the suction force generated by the negative pressure of the pumped air of the present invention, and the pumping pressure is lower than that in which the water-soluble mold release agent is directly pumped. It becomes possible to set. As a result, the amount of the oil-based mold release agent attached to the inner surface of the mold can be improved, and the oil-based mold release agent can have a sufficient effect, and the mold casting machine can be attached to the periphery of the die-casting machine. Scattering of the oil release agent can be greatly reduced. As a result, maintenance such as cleaning can be simplified, and the amount of oil-based release agent used can be suppressed. In addition, when the pumping pressure is less than 0.1 MPa, the negative pressure suction force generated by the pumping air does not function sufficiently, and the oil-based release agent cannot be completely sprayed from the nozzle port of the nozzle part, The amount of oil release agent on the inner surface is not sufficient. As a result, the effect of the oil release agent cannot be obtained. On the other hand, when the value of the pumping pressure of the pumping air exceeds 0.5 MPa, the above-described problems caused by the excessive oil-based release agent or water-soluble release agent occur, and a small amount of oil-based release agent is generated. The advantages of the present invention for spraying are lost.

さらに、本発明のダイカスト鋳造用噴霧ユニットは、上記構成に加え、「前記二重噴霧管部は、1.5mm以上、3.5mm以下の管径を有する円管状の前記離型剤管と、5.0mm以上、7.0mm以下の管径を有する円管状の前記空気管と」によって構成されるものであっても構わない。   Furthermore, the spray unit for die casting casting of the present invention has, in addition to the above-described configuration, “the double spray pipe part is a circular tubular release agent pipe having a pipe diameter of 1.5 mm or more and 3.5 mm or less, And a circular tubular air tube having a tube diameter of 5.0 mm or more and 7.0 mm or less.

したがって、本発明のダイカスト鋳造用噴霧ユニットによれば、二重噴霧管部は、いずれも円管形状を成して形成された離型剤管と空気管とによって構成され、さらにそれぞれの管径が、離型剤管は1.5mm以上、3.5mm以下、より好ましくは2.0mm以上、3.0mm以下に設定され、空気管は5.0mm以上、7.0mm以下、より好ましくは5.5mm以上、6.5mm以下に設定されている。ここで、空気管の管内空間に略中心付近に配された離型剤管の管径に対し、圧送空気の流通可能な空気通路の間の距離(空気管の管内壁及び離型剤管の管外壁の間に相当)が広すぎると、ノズル口から噴出される圧送空気及び油性離型剤の体積比率は、圧倒的に圧送空気の方が高くなり、圧送空気の噴出量に対して油性離型剤がほとんど噴霧されないことになる。その結果、金型内面への油性離型剤の付着量が十分とならないことがあり、付着量を十分にするためには圧送空気の圧送時間を長くする必要があった。これにより、金型内面に対する油性離型剤の噴霧工程の時間が長くなり、作業時間が従来に比べて延長することが予想された。一方、かかる幅が狭すぎると、圧送空気の圧送量が小さくなり、ノズル口での油性離型剤を負圧吸引力によって吸引する吸引作用が十分に得られなくなる。そこで、本発明のダイカスト鋳造用噴霧ユニットは、離型剤管の管径及び空気管の管径を各々所定の範囲内に設定することにより、圧送空気の圧送圧力及び油性離型剤の噴霧量のバランスを維持し、金型内面に適度な油性離型剤を付着させることができるようにすることが可能となる。   Therefore, according to the spray unit for die casting of the present invention, the double spray pipe part is composed of a release agent pipe and an air pipe each formed in a circular pipe shape, and each pipe diameter. However, the release agent tube is set to 1.5 mm or more and 3.5 mm or less, more preferably 2.0 mm or more and 3.0 mm or less, and the air tube is set to 5.0 mm or more and 7.0 mm or less, more preferably 5 mm. It is set to not less than 5 mm and not more than 6.5 mm. Here, with respect to the pipe diameter of the release agent pipe arranged in the vicinity of the center in the inner space of the air pipe, the distance between the air passages through which the pressurized air can flow (the inner wall of the air pipe and the release agent pipe If the space between the pipe outer walls is too wide), the volume ratio of the pumped air and oil release agent ejected from the nozzle port is overwhelmingly higher for the pumped air, and the volume ratio of the pumped air is oily. The release agent is hardly sprayed. As a result, the amount of oil-based release agent attached to the inner surface of the mold may not be sufficient, and in order to make the amount of adhesion sufficient, it is necessary to lengthen the pumping time of the pumping air. Thereby, the time of the spraying process of the oil-based mold release agent with respect to the inner surface of the mold was lengthened, and the working time was expected to be longer than before. On the other hand, when the width is too narrow, the pumping amount of the pumping air becomes small, and a suction action for sucking the oil release agent at the nozzle opening by the negative pressure suction force cannot be obtained sufficiently. Therefore, the spray unit for die casting of the present invention sets the pipe diameter of the release agent pipe and the pipe diameter of the air pipe within the predetermined ranges, respectively, so that the pumping pressure of the pumping air and the spray amount of the oil release agent are set. It is possible to maintain an appropriate balance so that an appropriate oil-based release agent can be adhered to the inner surface of the mold.

本発明の離型剤噴霧方法、及びダイカスト鋳造用噴霧ユニットによれば、油性離型剤の離型剤通路及び圧送空気の空気通路を、二重管構造を呈する二重噴霧管部を構成することによって独立して形成し、油性離型剤を圧送空気によって生じる負圧吸引力を利用してノズル部の外部に吸引し、金型内面に噴霧することができる。これにより、油性離型剤の噴霧量を抑えることができ、金型内面に過剰の油性離型剤が付着することを防ぎ、油性離型剤のガス化等による不具合を解消することができる。さらに、ユニット本体を既存の水溶性離型剤用のものを流用することができるため、既存のダイカストマシンの設備に大きな変更を加えることなく、微少量の油性離型剤を噴霧するためのダイカスト鋳造用噴霧ユニットに転換することができる。   According to the release agent spraying method and the die casting casting unit of the present invention, the release agent passage of the oil release agent and the air passage of the pressurized air constitute a double spray pipe portion exhibiting a double tube structure. Thus, the oil-based mold release agent can be sucked out of the nozzle portion by using the negative pressure suction force generated by the pumped air and sprayed on the inner surface of the mold. Thereby, the spraying amount of the oil release agent can be suppressed, the excessive oil release agent can be prevented from adhering to the inner surface of the mold, and problems due to gasification of the oil release agent can be eliminated. Furthermore, because the unit body can be used for existing water-soluble release agents, die casting for spraying a small amount of oil-based release agents without major changes to existing die casting machine equipment. It can be converted into a casting spray unit.

以下、本発明の一実施形態であるダイカスト鋳造用噴霧ユニット1(以下、単に「噴霧ユニット1」と称す)について、図1乃至図5に基づいて説明する。ここで、図1は本実施形態の噴霧ユニット1が取設されるダイカストマシン5の概略構成を示す説明図であり、図2は噴霧ユニット1の二重噴霧管部2及びノズル部3の構成を示す拡大断面図であり、図3は二重噴霧管部2及びノズル部3の構成を示す一部切欠斜視図であり、図4はノズル部3の構成を示す正面図であり、図5は噴霧ユニット1の使用の一例を示す説明図である。   Hereinafter, a spray unit 1 for die casting (hereinafter, simply referred to as “spray unit 1”) according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. Here, FIG. 1 is an explanatory diagram showing a schematic configuration of a die casting machine 5 in which the spray unit 1 of the present embodiment is installed, and FIG. 2 is a configuration of the double spray pipe portion 2 and the nozzle portion 3 of the spray unit 1. 3 is an enlarged cross-sectional view, FIG. 3 is a partially cutaway perspective view showing the configuration of the double spray tube portion 2 and the nozzle portion 3, and FIG. 4 is a front view showing the configuration of the nozzle portion 3. These are explanatory drawings which show an example of use of the spray unit 1.

ここで、本実施形態において使用されるダイカストマシン5は、噴霧ユニット1が取設された離型剤噴霧装置6と、マシン基礎部7に設置され、雄金型8a及び雌金型8bの二つに分離可能な金型8を、それぞれの金型面9a,9bを互いに離間して対向させるとともに、金型内面4を外部に対して露出した「型開き状態」(図5(a)参照)、及び互いの金型面9a,9bを密着させ、高温の溶湯(図示しない)が射出されるキャビティが形成された「型閉め状態」(図5(b)参照)の間で金型8の左右方向(図1における矢印A方向)の開閉動作を行う型開閉装置10と、型閉めされた金型8のキャビティ内に溶湯を射出し、ダイカスト成型品を成型する溶湯射出装置11と、上述した離型剤噴霧装置6、型開閉装置10、及び溶湯射出装置11等のダイカストマシン5の種々の動作を制御する制御装置12とを具備して主に構成されている。   Here, the die-casting machine 5 used in the present embodiment is installed in a release agent spraying device 6 in which the spraying unit 1 is installed, and a machine base 7, and includes a male mold 8 a and a female mold 8 b. The mold 8 is separable into two mold surfaces 9a and 9b that face each other with the mold surfaces 9a and 9b spaced apart from each other, and the mold inner surface 4 is exposed to the outside (see FIG. 5A). ) And the mold surfaces 9a and 9b are in close contact with each other, and a mold 8 is formed between the “mold closed state” (see FIG. 5B) in which a cavity into which a high-temperature molten metal (not shown) is injected is formed. A mold opening / closing device 10 that performs an opening / closing operation in the left-right direction (arrow A direction in FIG. 1), a molten metal injection device 11 that injects a molten metal into the cavity of the mold 8 that is closed, and molds a die-cast product, Release agent spray device 6, mold opening / closing device 10, and molten metal spray described above And and a control unit 12 for controlling various operations of the die casting machine 5 of the device 11 or the like is mainly constituted.

さらに、詳しく説明すると、本実施形態の噴霧ユニット1は、ダイカストマシン5の離型剤噴霧装置6に着脱可能に装着されるものであり、かかる離型剤噴霧装置6は既存の水溶性離型剤を使用するタイプのものが流用されている。すなわち、水溶性離型剤噴霧用のダイカストマシンの設備資産を十分に活かしつつ、かつ大幅な改良及び設計変更を加えることなく、油性離型剤を使用するタイプのダイカストマシン5に転換したものである。   More specifically, the spray unit 1 of the present embodiment is detachably attached to the release agent spray device 6 of the die casting machine 5, and the release agent spray device 6 is an existing water-soluble release agent. The type that uses the agent is diverted. In other words, it was converted to a die casting machine 5 of a type that uses an oil-based mold release agent while making full use of the equipment assets of a die cast machine for spraying a water-soluble mold release agent and without making significant improvements and design changes. is there.

そして、この離型剤噴霧装置6は、型開閉装置10によって型開き状態にある金型8の互いの金型内面4に対して、本実施形態の噴霧ユニット1のノズル部3(噴霧ユニット1の構成の詳細については後述する)を近接させ、該ノズル部3から油性離型剤13を噴霧する噴霧位置AP(図5(a)参照)及び溶湯を射出する際に噴霧ユニット1を金型8の近傍から離間して待避させた離間位置BP(図5(b)参照)の間で上下方向(図1における矢印B方向)に変位させるノズル移動装置14とを具備し、さらに噴霧ユニット1のノズル部3から噴霧するための油性離型剤13を供給する離型剤供給装置15と、噴霧のための圧送空気16を供給する圧送空気供給装置17とを具備して主に構成されている。   And this mold release agent spraying apparatus 6 is the nozzle part 3 (spraying unit 1) of the spraying unit 1 of this embodiment with respect to each mold inner surface 4 of the mold 8 which is in the mold open state by the mold opening and closing device 10. The details of the configuration of the spraying unit 1 are set close to each other, the spraying position AP (see FIG. 5A) for spraying the oil-based mold release agent 13 from the nozzle part 3, and the spraying unit 1 when the molten metal is injected are molds. And a nozzle moving device 14 that moves in the vertical direction (in the direction of arrow B in FIG. 1) between the separated positions BP (see FIG. 5 (b)) that are separated from the vicinity of 8 and retracted. A release agent supply device 15 for supplying an oil-based release agent 13 for spraying from the nozzle portion 3 and a pressurized air supply device 17 for supplying pressurized air 16 for spraying are mainly configured. Yes.

ここで、離型剤供給装置15は、前述した離型剤噴霧装置6と同様に、既存の水溶性離型剤を利用する場合の離型剤タンク及び離型剤ポンプをそのまま流用することが可能であり、さらに圧送空気供給装置17はコンプレッサやダイカスト鋳造工場内に張り巡らされたエアー供給装置などを利用することが可能である。なお、離型剤供給装置15が本発明における離型剤供給手段に相当し、圧送空気供給装置17が本発明における圧送空気供給手段に相当する。また、本実施形態においては、油性離型剤13として数種の鉱物油を所定の配合比率で混合したものを使用している。かかる油性離型剤13の配合比率は、ダイカスト鋳造時の温度環境や、成型されるダイカスト成型品の種類に応じて適宜変更が加えられる。   Here, the release agent supply device 15 can divert the release agent tank and the release agent pump as they are when the existing water-soluble release agent is used, similarly to the release agent spraying device 6 described above. Further, the compressed air supply device 17 can use a compressor or an air supply device stretched around in a die casting foundry. The release agent supply device 15 corresponds to the release agent supply means in the present invention, and the pressurized air supply device 17 corresponds to the pressurized air supply means in the present invention. Moreover, in this embodiment, what mixed several kinds of mineral oil by the predetermined | prescribed compounding ratio is used as the oil-based mold release agent 13. FIG. The blending ratio of the oil-based release agent 13 is appropriately changed depending on the temperature environment at the time of die casting and the type of die cast product to be molded.

そして、本実施形態の噴霧ユニット1は、離型剤噴霧装置6を介して離型剤供給装置15及び圧送空気供給装置17とそれぞれ接続されたユニット本体18と、一端がユニット本体18に接続し、離型剤供給装置15から供給される油性離型剤13の流通可能な離型剤通路19が管内に形成された円管形状の離型剤管20、及び該離型剤管20の管径に対して広径のものが利用され、離型剤管20を管内空間21に収容するとともに、管内壁22及び離型剤管20の管外壁23の間に、圧送空気供給装置17から供給される圧送空気16の流通可能な空気通路24が離型剤管20の外周を囲むようにして形成された空気管25を有し、該離型剤管20及び空気管25によって二重管構造を呈して構成される二重噴霧管部2と、二重噴霧管部2の他端に取設され、離型剤通路19及び空気通路25と接続したノズル口26を有するノズル部3とを具備して主に構成されている。   The spray unit 1 according to the present embodiment includes a unit body 18 connected to the release agent supply device 15 and the pressurized air supply device 17 via the release agent spray device 6, and one end connected to the unit body 18. The release agent passage 19 through which the oil release agent 13 supplied from the release agent supply device 15 can flow is formed in the tube, and the release agent tube 20 has a tube shape. The release agent pipe 20 is housed in the pipe inner space 21 and supplied from the pressure air supply device 17 between the pipe inner wall 22 and the pipe outer wall 23 of the release agent pipe 20. The air passage 24 through which the compressed air 16 can flow has an air tube 25 formed so as to surround the outer periphery of the release agent tube 20, and the release agent tube 20 and the air tube 25 form a double tube structure. Double spray pipe part 2 configured as above and double spray pipe part 2 It is To設 the other end, are mainly configured by including a nozzle portion 3 having a nozzle opening 26 connected with the release agent passage 19 and air passage 25.

ここで、二重噴霧管部2の離型剤管20は、空気管25の管内空間21のほぼ中央付近に離型剤管20の管外壁23及び空気管25の管内壁22が当接することがないように収容された状態で固定されている(図2及び図3参照)。ここで、本実施形態においては、空気管25は、管径6mmの銅製の円管が利用され、一方、離型剤管20は、管径2.5mmの銅製の円管が利用されている。そして、この二重管構造を呈することにより、離型剤供給装置15から供給された油性離型剤13及び圧送空気供給装置17から供給された圧送空気16は、二重噴霧管部2の内部に同心円状に区画して各々形成された離型剤通路19及び空気通路24の間を混合することなく独立して流通し、ノズル部3のノズル口26まで送出される。このとき、離型剤供給装置15から供給される油性離型剤13は、非常に弱い離型剤供給圧が加えられるのみであり、油性離型剤13は、離型剤通路19を経て、ノズル部3のノズル口26まで到達するためのほぼゼロに近い微弱な圧力しか加えられていない。すなわち、換言すれば、ノズル口26から油性離型剤13を金型内面4に対して噴霧させることができるような強い圧力は加えられていない。   Here, in the release agent tube 20 of the double spray tube portion 2, the tube outer wall 23 of the release agent tube 20 and the tube inner wall 22 of the air tube 25 are brought into contact with approximately the center of the inner space 21 of the air tube 25. It is fixed in a state of being accommodated so that there is no (see FIGS. 2 and 3). Here, in the present embodiment, a copper circular pipe having a pipe diameter of 6 mm is used for the air pipe 25, while a copper circular pipe having a pipe diameter of 2.5 mm is used for the release agent pipe 20. . And by exhibiting this double pipe structure, the oil-based mold release agent 13 supplied from the mold release agent supply device 15 and the pressure-feed air 16 supplied from the pressure-feed air supply device 17 are supplied to the inside of the double spray pipe portion 2. Are distributed independently without mixing between the release agent passage 19 and the air passage 24 formed concentrically, respectively, and sent to the nozzle port 26 of the nozzle portion 3. At this time, the oil release agent 13 supplied from the release agent supply device 15 is only applied with a very weak release agent supply pressure, and the oil release agent 13 passes through the release agent passage 19. Only a weak pressure close to zero for reaching the nozzle opening 26 of the nozzle portion 3 is applied. That is, in other words, no strong pressure is applied so that the oil release agent 13 can be sprayed from the nozzle opening 26 onto the inner surface 4 of the mold.

さらに、ユニット本体18は、離型剤噴霧装置6に対して脱着可能に接続されている。このとき、ユニット本体18及び離型剤噴霧装置6の接続部位は、離型剤噴霧装置6の離型剤供給装置15及び圧送空気供給装置17と、ユニット本体18及びユニット本体18を介してそれぞれ接続される離型剤管20の離型剤通路19及び空気管25の空気通路24と各々液密状態及び気密状態を保って接続されている(図示しない)。これにより、離型剤通路19から空気通路24への油性離型剤13の漏出、空気通路24から離型剤通路19への圧送空気16の漏出、及び空気通路24から外部への圧送空気16の漏出がないように接続されている。なお、かかる気密状態及び液密状態を保持するために、当該接続箇所に対しては、従来から周知の気液漏出防止用のシール部材、パッキング部材、及びOリングなどが適宜用いられている。   Further, the unit main body 18 is detachably connected to the release agent spraying device 6. At this time, the connection parts of the unit main body 18 and the release agent spraying device 6 are respectively connected via the release agent supply device 15 and the pressurized air supply device 17 of the release agent spraying device 6, and the unit main body 18 and the unit main body 18. The release agent passage 19 of the release agent tube 20 and the air passage 24 of the air tube 25 are connected in a liquid-tight state and an air-tight state, respectively (not shown). As a result, leakage of the oil release agent 13 from the release agent passage 19 to the air passage 24, leakage of the pressurized air 16 from the air passage 24 to the release agent passage 19, and pressurized air 16 from the air passage 24 to the outside. Connected so that there is no leakage. In order to maintain such an airtight state and a liquid tight state, conventionally known seal members, packing members, O-rings and the like for preventing gas / liquid leakage are appropriately used for the connection portions.

また、二重噴霧管部2の他端に取設されたノズル部3は、図2及び図4に主に示すように、離型剤通路19に連通し、ノズル口26まで油性離型剤13を導出するノズル離型剤通路27及びノズル離型剤通路27を囲むように形成され、二重噴霧管部2の空気通路24に連通し、ノズル口26まで圧送空気16を導出するノズル空気通路28を有して構成されている。なお、かかるノズル口26の形状を所望のものとすることにより、後述する圧送空気16を利用した油性離型剤13の噴霧の際の油性離型剤13の噴霧形状を霧状或いは滴状などの自在に変化させることが可能となる。   Moreover, the nozzle part 3 installed in the other end of the double spray pipe part 2 is connected to the release agent passage 19 as shown mainly in FIGS. 2 and 4, and the oil release agent up to the nozzle port 26. Nozzle release agent passage 27 leading out 13 and nozzle release agent passage 27 are formed so as to surround the nozzle release agent passage 27, communicate with the air passage 24 of the double spray pipe portion 2, and lead out the compressed air 16 to the nozzle port 26. A passage 28 is provided. In addition, by making the shape of the nozzle port 26 as desired, the spray shape of the oil release agent 13 when spraying the oil release agent 13 using the pressurized air 16 to be described later is mist-like or droplet-like. It is possible to change freely.

さらに、本実施形態の噴霧ユニット1は、図1及び図2に示すように、左右(図1における紙面左右方向に相当)に互いに離間して型開き状態にある雄金型8a及び雌金型8bのそれぞれの金型内面4に対して、一回の噴霧動作で同時に噴霧を行うために、ユニット本体18から一対の二重噴霧管部2が接続されている。さらに、各々の二重噴霧管部2の他端(先端)には、噴霧対象となる金型内面4に対してノズル口26の噴霧方向が向けられた一対のノズル部3がそれぞれ設けられている。   Further, as shown in FIGS. 1 and 2, the spray unit 1 of the present embodiment includes a male mold 8 a and a female mold that are spaced apart from each other (corresponding to the horizontal direction of the paper in FIG. 1) and are open. A pair of double spray pipe portions 2 are connected from the unit main body 18 to spray each mold inner surface 4 of 8b at the same time by one spray operation. Further, a pair of nozzle portions 3 in which the spray direction of the nozzle ports 26 is directed to the inner surface 4 of the mold to be sprayed are provided at the other ends (tips) of the respective double spray tube portions 2. Yes.

そして、かかる離型剤噴霧装置6による噴霧ユニット1の油性離型剤13の噴霧のタイミング等の制御、及びノズル移動装置14によってノズル部3のノズル口26を金型内面4に対して近接した噴霧位置APに移動させる移動制御が、前述のダイカストマシン5の制御装置12によって行われている。   Then, the timing of spraying the oil-based release agent 13 of the spray unit 1 by the release agent spraying device 6 and the nozzle opening 26 of the nozzle portion 3 are brought close to the mold inner surface 4 by the nozzle moving device 14. The movement control for moving to the spray position AP is performed by the control device 12 of the die casting machine 5 described above.

次に、本実施形態の噴霧ユニット1を用いた離型剤噴霧方法の一例について、図3及び図5に基づいて説明する。はじめに、前述したように、本実施形態において利用されるダイカストマシン5は、現在では主流となっている水溶性離型剤を用いて金型内面4の離型剤効果を得るために設計されたものであり、離型剤噴霧装置6及びそれに取設された離型剤噴霧ユニット(図示しない)も水溶性離型剤の噴霧用のものである。そのため、予め既存の水溶性離型剤用の離型剤噴霧ユニットをユニット本体18から取外し、本実施形態の油性離型剤13のための噴霧ユニット1に交換する。さらに、離型剤供給装置1の離型剤タンク(図示しない)には、噴霧対象となる油性離型剤13を投入し、離型剤供給装置15を作動させる。これにより、離型剤供給装置1から供給された油性離型剤13は、ユニット本体18、二重管噴霧部2、及びノズル部3を介してノズル口26まで微かな供給圧力によって送られている(離型剤微弱供給工程)。   Next, an example of a release agent spraying method using the spray unit 1 of the present embodiment will be described based on FIGS. 3 and 5. First, as described above, the die casting machine 5 used in the present embodiment is designed to obtain a mold release agent effect on the inner surface 4 of the mold using a water-soluble mold release agent which is currently mainstream. The release agent spraying device 6 and the release agent spray unit (not shown) installed therein are also for spraying a water-soluble release agent. Therefore, the existing release agent spray unit for the water-soluble release agent is removed from the unit body 18 in advance and replaced with the spray unit 1 for the oil-based release agent 13 of the present embodiment. Further, an oil-based release agent 13 to be sprayed is put into a release agent tank (not shown) of the release agent supply device 1 to operate the release agent supply device 15. Thereby, the oil-based mold release agent 13 supplied from the mold release agent supply device 1 is sent to the nozzle opening 26 through the unit main body 18, the double pipe spraying unit 2, and the nozzle unit 3 with a slight supply pressure. (Release agent weak supply process).

そして、ダイカストマシン5の制御装置12を操作し、型開閉装置10によって金型8を型開き状態にし、互いに対向する金型内面4を外部に向けて露出した状態にする(型開工程)。さらに、ノズル移動装置14を制御し、噴霧ユニット1のノズル部3を噴霧位置APまで移動させる(近接工程)。そして、離型剤噴霧装置6の圧送空気供給装置17を作動する。このとき、圧送空気16の圧送圧力の値は、0.3MPaに設定されている。これにより、圧送空気16が圧送空気供給装置17から送出され、ユニット本体18を介して接続された空気管25の空気通路24を流通する。このとき、空気通路24が形成された二重噴霧管部2は、油性離型剤13のための離型剤通路19と、圧送空気16のための空気通路24とが独立して形成されているため、二重噴霧管部2において油性離型剤13及び圧送空気16が混合されることがない。そして、空気通路24を流通した圧送空気16は、ノズル部3のノズル口26に到達し、該ノズル口26から金型内面4に向かって噴出される(圧送空気噴出工程)。なお、圧送空気供給装置17の作動から、ノズル口26から圧送空気16が噴出するまでの時間はほぼ一瞬である。   Then, the control device 12 of the die casting machine 5 is operated so that the mold 8 is opened by the mold opening / closing device 10, and the mold inner surfaces 4 facing each other are exposed to the outside (mold opening process). Further, the nozzle moving device 14 is controlled to move the nozzle portion 3 of the spray unit 1 to the spray position AP (proximity process). Then, the pressurized air supply device 17 of the release agent spraying device 6 is operated. At this time, the value of the pumping pressure of the pumping air 16 is set to 0.3 MPa. Thereby, the pressurized air 16 is sent out from the pressurized air supply device 17 and flows through the air passage 24 of the air pipe 25 connected via the unit main body 18. At this time, in the double spray pipe part 2 in which the air passage 24 is formed, the release agent passage 19 for the oil-based release agent 13 and the air passage 24 for the pressurized air 16 are formed independently. Therefore, the oil release agent 13 and the pressurized air 16 are not mixed in the double spray pipe portion 2. Then, the pressurized air 16 that has flowed through the air passage 24 reaches the nozzle port 26 of the nozzle portion 3 and is ejected from the nozzle port 26 toward the inner surface 4 of the mold (a pressurized air ejection process). Note that the time from the operation of the pressurized air supply device 17 to the ejection of the pressurized air 16 from the nozzle port 26 is almost instantaneous.

このとき、圧送空気16がノズル口26から噴出されると、圧送空気16の流速に比例してノズル口26近傍の圧力が低下する。なお、この原理は”定常流の流体速度の増加に伴って圧力が小さくなる”ことを示した流体の運動に関するエネルギー保存則の一つとして知られる「ベルヌーイの定理」によって説明することができる。その結果、ノズル口26付近に生じた負圧によって、ノズル口26まで供給された油性離型剤13は、ノズル離型剤通路27からノズル口26を介してノズル部3の外部に向かって吸引される力が作用する。これにより、ノズル部3の外部に油性離型剤13が引き出される。なお、かかる状態では、離型剤供給装置15から特に油性離型剤13に対して供給圧力が加えられていない。そして、吸引された油性離型剤13はノズル口26から噴出された圧送空気16とともに、金型8の金型内面4に向かって噴霧される(離型剤塗布工程)。   At this time, when the pressurized air 16 is ejected from the nozzle port 26, the pressure in the vicinity of the nozzle port 26 decreases in proportion to the flow rate of the pressurized air 16. This principle can be explained by “Bernoulli's theorem” known as one of the energy conservation laws concerning the motion of the fluid, which indicates that “the pressure decreases as the fluid velocity of the steady flow increases”. As a result, the oil release agent 13 supplied to the nozzle port 26 due to the negative pressure generated in the vicinity of the nozzle port 26 is sucked from the nozzle release agent passage 27 to the outside of the nozzle unit 3 through the nozzle port 26. The force to be applied acts. Thereby, the oil-based mold release agent 13 is pulled out of the nozzle part 3. In this state, the supply pressure is not applied from the release agent supply device 15 to the oil release agent 13 in particular. Then, the sucked oil release agent 13 is sprayed toward the inner surface 4 of the mold 8 together with the pressurized air 16 ejected from the nozzle port 26 (release agent application step).

その後、金型内面4に到達した油性離型剤13は、その表面張力特性によって金型内面4に拡がり、均一の被膜Fが形成される。なお、図5(a)に示すように、本実施形態の噴霧ユニット1は、ユニット本体18に対して一対の二重噴霧管部2及びノズル部3を有して構成されている。そのため、上述した一回の操作によって、雄金型8a及び雌金型8bのそれぞれの金型内面4に対して同時に油性離型剤13を噴霧することが可能となり、噴霧に要する時間を短縮することができる。そして、油性離型剤13の噴霧が完了すると、ノズル移動装置14によって二重管噴霧部2及びノズル部3を離間位置BP(図5(b)参照)に待避させ、型開閉装置10によって型閉め状態とする。そして、溶湯の射出及び成型されたダイカスト成型品(図示しない)の型抜き動作を行うことによってダイカスト成型品の鋳造が完了する。   Thereafter, the oil-based mold release agent 13 that has reached the inner surface 4 of the mold spreads on the inner surface 4 of the mold due to its surface tension characteristics, and a uniform film F is formed. As shown in FIG. 5A, the spray unit 1 of the present embodiment is configured to have a pair of double spray pipe portions 2 and a nozzle portion 3 with respect to the unit main body 18. Therefore, the oil release agent 13 can be sprayed simultaneously on the inner surfaces 4 of the male mold 8a and the female mold 8b by one operation described above, and the time required for spraying is shortened. be able to. When spraying of the oil release agent 13 is completed, the nozzle moving device 14 retracts the double-tube spray unit 2 and the nozzle unit 3 to the separation position BP (see FIG. 5B), and the mold opening / closing device 10 molds the mold. Closed. Then, the casting of the die cast product is completed by performing the injection of the molten metal and the die cutting operation of the molded die cast product (not shown).

以上述べたように、本実施形態の噴霧ユニット1によれば、油性離型剤13を噴霧するための強い圧力を直接供給することなく、離型剤通路19の外周に独立して形成された空気通路24を流通する圧送空気16による負圧吸引力を利用して油性離型剤13を金型内面4に噴霧して付着させ、被膜Fを形成することができる。そのため、従来のように、圧送空気16及び油性離型剤13(若しくは水溶性離型剤)を噴霧管(図6参照)内で混合し、気液混合物に直接圧力を加えるものに対し、圧送空気16の圧送圧力を抑制することが可能となり、これに伴って、油性離型剤13がダイカストマシン5の周囲に飛散し、設置床面などを汚す可能性を低くすることができる。また、本実施形態の噴霧ユニット1においては、圧送空気16の圧送圧力の値が0.30MPaに設定されている。これは、既存の水溶性離型剤を使用した場合の0.51MPa〜0.7MPaに比べ、低く設定することができる。さらに、金型内面4に対して噴霧される噴霧量も、従来の一秒当たり200ccだったものを、0.5cc〜4.0cc程度に抑えることができる。これにより、十分な離型剤効果を得るとともに、金型内面4以外への油性離型剤13が飛散することがないため、その後の廃液処理などに係るコスト等を削減することができる。加えて、前述したように金型内面4に噴霧される噴霧量を必要最小量にすることができるため、油性離型剤13の噴霧によって予熱された金型8の金型温度の変動を少なくすることができる。これにより、金型8に加わる負荷を小さくすることができ、ヒートクラックなどの発生を抑え、金型寿命を延ばすことができる。   As described above, according to the spray unit 1 of the present embodiment, it is independently formed on the outer periphery of the release agent passage 19 without directly supplying a strong pressure for spraying the oil release agent 13. The coating release F can be formed by spraying and adhering the oil release agent 13 to the inner surface 4 of the mold using the negative pressure suction force of the compressed air 16 flowing through the air passage 24. Therefore, as in the past, the pressurized air 16 and the oil-based release agent 13 (or water-soluble release agent) are mixed in the spray tube (see FIG. 6), and the pressure is directly applied to the gas-liquid mixture that is directly pressurized. It becomes possible to suppress the pressure of the air 16 being pumped, and accordingly, the possibility that the oil-based mold release agent 13 scatters around the die casting machine 5 and stains the installation floor surface or the like can be reduced. Moreover, in the spray unit 1 of this embodiment, the value of the pumping pressure of the pumping air 16 is set to 0.30 MPa. This can be set lower than 0.51 MPa to 0.7 MPa when an existing water-soluble release agent is used. Furthermore, the spray amount sprayed on the inner surface 4 of the mold can be reduced to about 0.5 cc to 4.0 cc from the conventional amount of 200 cc per second. As a result, a sufficient release agent effect is obtained, and the oil release agent 13 other than the mold inner surface 4 does not scatter, thereby reducing the cost for the subsequent waste liquid treatment and the like. In addition, since the spray amount sprayed onto the inner surface 4 of the mold can be reduced to the necessary minimum amount as described above, the variation in the mold temperature of the mold 8 preheated by spraying the oil release agent 13 is reduced. can do. Thereby, the load added to the metal mold | die 8 can be made small, generation | occurrence | production of a heat crack etc. can be suppressed and metal mold | die life can be extended.

以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の改良及び設計の変更が可能である。   The present invention has been described with reference to preferred embodiments. However, the present invention is not limited to these embodiments, and various modifications can be made without departing from the spirit of the present invention as described below. And design changes are possible.

すなわち、本実施形態の噴霧ユニット1において、二重噴霧管部2の離型剤管20の管径を2.5mm、さらに該離型剤管20を収容する空気管25の管径を6.0mmに設定するものを示したが、これに限定されるものではなく、離型剤管20は1.5mm以上、3.5mm以下、空気管25は5.0mm以上、7.0mm以下で、かつ圧送空気16の流れによって生じる負圧を利用して油性離型剤13を吸引することが可能な範囲であれば、任意に設定することが可能である。また、圧送空気16の圧送圧力の値も0.2MPa以上、0.5MPa以下の範囲であれば任意に設定することが可能である。なお、離型剤管20及び空気管25の管径と、圧送空気16の圧送圧力の値との関係は、負圧による吸引効果に大きな影響を与えるものであり、両者の値の調整は注意を要することがある。   That is, in the spray unit 1 of the present embodiment, the diameter of the release agent pipe 20 of the double spray pipe portion 2 is 2.5 mm, and the diameter of the air pipe 25 that accommodates the release agent pipe 20 is 6. Although what was set to 0 mm was shown, it is not limited to this, the release agent tube 20 is 1.5 mm or more and 3.5 mm or less, the air tube 25 is 5.0 mm or more and 7.0 mm or less, Further, it can be arbitrarily set as long as the oil-based release agent 13 can be sucked using the negative pressure generated by the flow of the compressed air 16. Moreover, the value of the pumping pressure of the pumping air 16 can be arbitrarily set as long as it is in the range of 0.2 MPa or more and 0.5 MPa or less. Note that the relationship between the diameters of the release agent tube 20 and the air tube 25 and the value of the pumping pressure of the pumping air 16 has a great influence on the suction effect due to the negative pressure. May be required.

さらに、本実施形態の噴霧ユニット1において、ノズル口26の形状を変更することにより、油性離型剤13を広い面積に対して拡散して噴霧する拡散タイプや、一カ所に集中して噴霧可能なスポットタイプのノズル部を用いることもできる。また、図2乃至図4に示したようなノズル部3の形状に、特に限定されるものではなく、種々の形状に構成することができる。加えて、本実施形態の噴霧ユニット1においてユニット本体18に対して一対の二重噴霧管部2を取設したものを示したがこれに限定されるものではなく、一つのユニット本体18に対して取設される二重噴霧管部2及びその先端に取付けられるノズル部3の数は、噴霧対象となる金型内面4の面積及び形状によって適宜設定することが可能である。   Further, in the spray unit 1 of the present embodiment, by changing the shape of the nozzle port 26, the oil-based mold release agent 13 can be diffused and sprayed over a wide area or sprayed in one place. A simple spot type nozzle can also be used. Moreover, it is not specifically limited to the shape of the nozzle part 3 as shown to FIG. 2 thru | or FIG. 4, It can comprise in a various shape. In addition, in the spray unit 1 of the present embodiment, the unit main body 18 is provided with a pair of double spray pipe portions 2, but the present invention is not limited to this. The number of the double spray pipe portions 2 to be installed and the nozzle portions 3 attached to the tips thereof can be appropriately set depending on the area and shape of the mold inner surface 4 to be sprayed.

本実施形態の噴霧ユニットが取設されるダイカストマシンの概略構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows schematic structure of the die-casting machine by which the spray unit of this embodiment is installed. 噴霧ユニットの二重噴霧管部及びノズル部の構成を模式的に示す拡大断面図である。It is an expanded sectional view showing typically composition of a double spray pipe part and a nozzle part of a spray unit. 噴霧ユニットの二重噴霧管部及びノズル部の構成を示す一部切欠斜視図である。It is a partially notched perspective view which shows the structure of the double spray pipe part and nozzle part of a spray unit. ノズル部の構成を示す正面図である。It is a front view which shows the structure of a nozzle part. 噴霧ユニットの使用の一例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows an example of use of a spray unit. ダイカスト鋳造用噴霧ユニットの従来例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the prior art example of the spray unit for die-casting.

符号の説明Explanation of symbols

1,100 噴霧ユニット(ダイカスト鋳造用噴霧ユニット)
2 二重噴霧管部
3,107 ノズル部
4 金型内面
5 ダイカストマシン
6 離型剤噴霧装置
8 金型
13 油性離型剤
15 離型剤供給装置(離型剤供給源)
16,103 圧送空気
17 圧送空気供給装置(圧送空気供給源)
18,105 ユニット本体
19 離型剤通路
20 離型剤管
21,108 管内空間
22 管内壁
23 管外壁
24 空気通路
25 空気管
26,109 ノズル口
101 水溶性離型剤
102 離型剤供給源
104 圧送空気供給源
1,100 Spray unit (Die-casting spray unit)
2 Double spray pipe part 3,107 Nozzle part 4 Mold inner surface 5 Die casting machine 6 Mold release agent spray device 8 Mold 13 Oil release agent 15 Release agent supply device (release agent supply source)
16, 103 Pressurized air 17 Pressurized air supply device (Pressurized air supply source)
18, 105 Unit body 19 Release agent passage 20 Release agent pipe 21, 108 Inner space 22 Inner wall 23 Outer wall 24 Air passage 25 Air pipe 26, 109 Nozzle port 101 Water-soluble release agent 102 Release agent supply source 104 Air supply source

Claims (5)

油性離型剤の流通可能な離型剤通路及び圧送空気の流通可能な空気通路がそれぞれ独立し、二重管構造を呈して構成された二重噴霧管部の前記離型剤通路を介し、前記二重噴霧管部に接続されたノズル部のノズル口から噴出しない程度の微弱な圧送圧力で前記油性材を供給する油性離型剤微弱供給工程と、
型開きされた金型の金型内面に前記ノズル口を近接させる近接工程と、
前記二重噴霧管部の前記空気通路を介し、前記圧送空気を前記近接工程によって前記金型内面に近接された前記ノズル口から噴出させる圧送空気噴出工程と
を具備し、
前記ノズル口から前記圧送空気が噴出される際に生じる吸引力を利用して、前記油性離型剤を前記金型内面に噴霧することを特徴とする離型剤噴霧方法。
The release agent passage through which oil-based release agent can flow and the air passage through which compressed air can flow are independent of each other, and through the release agent passage of the double spray pipe portion configured to have a double tube structure, An oil-based mold release agent weak supply step for supplying the oil-based material with a weak pumping pressure so as not to be ejected from the nozzle opening of the nozzle portion connected to the double spray pipe portion;
A proximity step of bringing the nozzle port close to the mold inner surface of the mold that has been opened;
Via the air passage of the double spraying tube section, and a pressurized air ejection step for ejecting the pressurized air from the nozzle port adjacent to the inner surface of the mold by the proximity step,
A release agent spraying method, wherein the oil release agent is sprayed on the inner surface of the mold by utilizing a suction force generated when the compressed air is ejected from the nozzle port.
請求項1に記載の離型剤噴霧方法に利用されるダイカスト鋳造用噴霧ユニットであって、
油性離型剤を供給する離型剤供給手段、及び前記油性離型剤を噴霧する圧送空気を供給する圧送空気供給手段と接続した離型剤噴霧装置に取設されたユニット本体と、
一端が前記ユニット本体と接続し、前記離型剤供給手段から供給される前記油性離型剤の流通可能な離型剤通路が形成された離型剤管、及び前記離型剤管を管内空間に収容し、管内壁及び前記離型剤管の管外壁の間に前記圧送空気供給手段から供給される前記圧送空気の流通可能な空気通路が形成された空気管を有し、前記離型剤通路及び前記空気通路が独立した二重管構造を呈して構成される二重噴霧管部と、
前記二重噴霧管部の他端に取設され、前記離型剤通路及び前記空気通路と連通したノズル口を有するノズル部と
を具備し、
前記離型剤供給手段によって前記ノズル口まで供給された前記油性離型剤を、前記ノズル口から前記圧送空気が噴出される際に生じる吸引力を利用して金型内面に噴霧することを特徴とするダイカスト鋳造用噴霧ユニット。
A die casting casting unit used in the mold release agent spraying method according to claim 1,
A unit main body installed in a release agent spraying device connected to a release agent supply means for supplying an oily release agent, and a pressurized air supply means for supplying pressurized air for spraying the oily release agent;
A release agent pipe having one end connected to the unit main body and formed with a release agent passage through which the oil release agent supplied from the release agent supply means can flow, and the release agent pipe in the pipe space And an air pipe in which an air passage through which the pressurized air supplied from the pressurized air supply means can flow is formed between the inner wall of the pipe and the outer wall of the release agent pipe, and the release agent A double spray pipe portion configured such that the passage and the air passage have an independent double pipe structure; and
A nozzle part installed at the other end of the double spray pipe part, and having a nozzle port communicating with the release agent passage and the air passage;
The oil release agent supplied to the nozzle port by the release agent supply means is sprayed on the inner surface of the mold by using a suction force generated when the compressed air is ejected from the nozzle port. A spray unit for die casting.
前記ユニット本体は、
前記離型剤噴霧装置に対して着脱可能に取設され、
前記離型剤噴霧装置は、
前記金型内面に水溶性離型剤を噴霧するダイカストマシンに取付けられたものであることを特徴とする請求項2に記載のダイカスト鋳造用噴霧ユニット。
The unit body is
Removably attached to the release agent spraying device,
The release agent spraying device comprises:
The spray unit for die casting according to claim 2, wherein the spray unit is attached to a die casting machine for spraying a water-soluble release agent on the inner surface of the mold.
前記圧送空気供給手段によって供給される前記圧送空気の圧送圧力は、
0.2MPa以上、0.5MPa以下に設定されることを特徴とする請求項2または請求項3に記載のダイカスト鋳造用噴霧ユニット。
The pumping pressure of the pumping air supplied by the pumping air supply means is
The spray unit for die-casting according to claim 2 or 3, wherein the spray unit is set to 0.2 MPa or more and 0.5 MPa or less.
前記二重噴霧管部は、
1.5mm以上、3.5mm以下の管径を有する円管状の前記離型剤管と、
5.0mm以上、7.0mm以下の管径を有する円管状の前記空気管と
を具備して構成されることを特徴とする請求項2乃至請求項4のいずれか一つに記載のダイカスト鋳造用噴霧ユニット。
The double spray pipe part is
A cylindrical tubular release agent tube having a tube diameter of 1.5 mm or more and 3.5 mm or less;
The die-cast casting according to any one of claims 2 to 4, wherein the die-casting is configured to include a circular tubular air pipe having a pipe diameter of 5.0 mm or more and 7.0 mm or less. Spray unit.
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