JP2010059459A - シリンダブロックめっき処理装置の電極構造 - Google Patents

シリンダブロックめっき処理装置の電極構造 Download PDF

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Abstract

【課題】シリンダブロックのシリンダ内へ電極が挿入または退出する場合であっても、流路を形成する電極周りのシール性を確保できること。
【解決手段】シリンダブロックのシリンダにおけるシリンダ内周面のクランクケース面側端部をシール治具13によりシールして、シリンダ内周面に処理液を導き、このシリンダ内周面に対向配置された電極12の作用で、シリンダ内周面をめっき前処理またはめっき処理するシリンダブロックめっき処理装置であって、電極12と、この電極を支持する電極支持部20と、これらの電極及び電極支持部と共に処理液のための流路を形成する流路構成ブロック66とが一体化されて、電極をシリンダ内へ挿入または退出するよう電極用シリンダ17によって移動可能に構成されたものである。
【選択図】 図3

Description

本発明は、シリンダブロックのシリンダにおけるシリンダ内周面の一端側をシールして処理液を循環させ、シリンダ内周面に対向配置された電極によって、シリンダ内周面をめっき前処理またはめっき処理するシリンダブロックめっき処理装置の電極構造に関する。
従来から、シリンダブロックのシリンダにおけるシリンダ内周面の一端側(クランクケース面側端部)をシールして処理液を循環させ、シリンダ内周面に対向配置された電極によって、シリンダ内周面をめっき前処理またはめっき処理するシリンダブロックめっき処理装置が開示されている。このうち、特許文献1には、風船形状のシール部材をクランクケース面側からシリンダ内へ挿入し、このシール部材によりシリンダ内周面のクランクケース面側端部をシールするものが記載されている。
更に、この特許文献1には、流路構成部材を兼ねる電極が、V型シリンダブロックのシリンダ内に挿入または退出されると共に、同じく流路構成部材であるホルダが、電極と共に、支持ブロック内をも移動するよう構成される。そして、支持ブロックも、電極及びホルダと共に流路を構成する部材であり、電極がシリンダ内に挿入されたときに、電極、ホルダ及び支持ブロックの流路が連通して形成される。
特開平8−74095号公報
ところが、上述の特許文献1に記載の装置では、流路を流れる処理液の漏洩を防止するためのシール部品が、電極やホルダなどの移動する部品に摺接することになるため、シール性が低下する恐れがある。特に、酸やアルカリなどの腐食性薬品を使用するめっき処理装置においては、シール部品の劣化が促進されることから、移動する部材に摺接するシール部品のシール性低下が甚だしいものとなってしまう場合がある。
本発明の目的は、上述の事情を考慮してなされたものであり、シリンダブロックのシリンダ内へ電極が挿入または退出する場合であっても、流路を形成する電極周りのシール性を確保できるシリンダブロックめっき処理装置の電極構造を提供することにある。
本発明は、シリンダブロックにおけるシリンダのシリンダ内周面の一端側をシールして、前記シリンダ内周面に処理液を導き、このシリンダ内周面に対向配置された電極の作用で、前記シリンダ内周面をめっき前処理またはめっき処理するシリンダブロックめっき処理装置であって、前記電極と、この電極を支持する電極支持部と、これらの電極及び電極支持部と共に前記処理液のための流路を形成する流路構成ブロックとが一体化されて、前記電極を前記シリンダ内へ挿入または退出するよう移動可能に構成されたことを特徴とするものである。
本発明によれば、電極、電極支持部及び流路構成ブロックは、一体化されて移動可能に設けられたので相互に移動することがない。このため、これらの電極、電極支持部、流路構成ブロック間に介在されて、処理液の漏洩を防止するためのシール部材は、移動する部材に摺接することがないのでシール性を保持できる。この結果、シリンダブロックのシリンダ内へ電極が挿入または退出する場合であっても、処理液の流路を形成する電極周りのシール性を確保でき、信頼性を向上させることができる。
以下、本発明を実施するための最良の形態を、図面に基づき説明する。
図1は、本発明に係るシリンダブロックめっき処理装置の電極構造における一実施の形態が適用された処理装置を示す全体正面図である。図2は、図1の処理装置における電極及びエアジョイント周りを示す断面図である。
図1に示す処理装置10は、エンジンにおけるシリンダブロック1のシリンダ内周面3の一端側であるクランクケース面5側端部をシール治具13(図2)がシールし、シリンダ内周面3に処理液(めっき前処理液またはめっき液)を導き、このシリンダ内周面3に対向配置された電極12の作用で、シリンダ内周面3を高速で処理(めっき前処理またはめっき処理)するものであり、装置本体11、電極12、シール治具13、ワーク保持治具14、エアジョイント15、クランプ用シリンダ16及び電極用シリンダ17を有して構成される。
本実施の形態では、シリンダブロック1がV型多気筒エンジンのV型シリンダブロックであり、このシリンダブロック1において所定角度差を有して形成された複数のシリンダ2のシリンダ内周面3に、処理装置10によって同時にめっき前処理またはめっき処理が施される。従って、処理装置10は、シリンダブロック1用の電解エッチング処理装置、陽極酸化処理装置等のシリンダブロックめっき前処理装置、またはシリンダブロックめっき処理装置として機能する。
また、シリンダブロック1には、図4及び図5に示すように、複数のシリンダ2におけるシリンダ内周面3のクランクケース面5側端部付近に、クランクケースとの間でクランクシャフト(共に図示せず)を軸支するためのクランクジャーナル6が形成されている。複数のシリンダ2の配列ピッチが短く設定されたシリンダブロック1では、クランクジャーナル6は、シリンダ内周面3のクランクケース面5側端部付近において、シリンダ2の内側方向に張り出して形成され、シリンダ内周面3のクランクケース面5側端部付近において障害物となっている。
図1に示すように、処理装置10の装置本体11は架台18に設置して固定され、シリンダブロック1を載置するワーク載置台19を備える。シリンダブロック1は、ヘッド面4を下方にしてワーク載置台19に載置される。シリンダブロック1は、このワーク載置台19に、搬送コンベヤ(不図示)等を用いて水平方向に搬送され、位置決めピンなどを用いて位置決めされて載置される。
装置本体11にはワーク載置台19の上方にワーク保持治具14が、クランプ用シリンダ16によって昇降可能に設置される。このワーク保持治具14には、クランプ(不図示)が設けられている。ワーク保持治具14は、下降位置で、ワーク載置台19に載置されたシリンダブロック1のクランクケース面5に当接する。このとき、ワーク保持治具14の前記クランプがシリンダブロック1のクランクケース面5側を把持して、シリンダブロック1がワーク載置台19とワーク保持治具14間に保持される。
このときには、エアジョイント15は、図1の1点鎖線に示すように、シリンダブロック1のクランクケース面5側からシリンダブロック1内へ挿入され、図4に示すように、電極12の上端に設置されたシール治具13に対向し、このシール治具13から離反した待機位置で待機する。
図1に示す電極12は電極支持部20に支持され、この電極支持部20が装置本体11に設置された電極用シリンダ17に取り付けられる。この電極用シリンダ17の進退動作によって、電極12がシリンダブロック1のシリンダ2内へ、シリンダ内周面3のヘッド面4側端部から挿入され、また、電極12がシリンダブロック1のシリンダ2から退出される。図1の左側の電極12がシリンダ2内への挿入状態を示し、図1の右側の電極12がシリンダ2からの退出状態を示す。電極12がシリンダブロック1のシリンダ2内へ挿入されたときには、流路構成ブロック66に設置されたシリコンゴムシートなどのシールリング21(図2)がシリンダブロック1のヘッド面4に接触して、シリンダ内周面3のヘッド面4側端部(他端側)がシールされる。
つまり、図3に示すように、電極12と、この電極12を支持する電極支持部20と、この電極支持部20との間で処理液のための流路67を構成する流路構成ブロック66とが一体化されて、電極12をシリンダブロック1のシリンダ2内へ挿入または退出するように電極用シリンダ17により移動可能に設けられる。具体的には、電極12は、その下端が電極支持部20の上端にねじ固定され、この電極支持部20の下端部が電極用シリンダ17のピストンロッド71に、ブラケット72を介して固定される。そして、電極支持部20の下端部に流路構成ブロック66の下部が挿入され、ビスなどを用いて固定される。これにより、電極12、電極支持部20及び流路構成ブロック66が一体化され、電極用シリンダ17の進退動作によって電極12が、シリンダブロック1のシリンダ2に対し挿入または退出可能に構成される。
このとき、電極12がシリンダ2へ向かう方向の移動線73と、電極用シリンダ17のピストンロッド71の移動線74(即ち電極用シリンダ17の軸心)とは、ブラケット72を介して平行にオフセットされた位置に配置される。
また、電極12、電極支持部20には、処理液用の電極内流路12A、電極支持部内流路20Aがそれぞれ形成され、これらの電極内流路12A及び電極支持部内流路20Aは連通して形成される。電極内流路12Aは、後述の如く電極12の上端に設置されたシール治具13と電極12との間のスリット26(図2)を経て、シリンダ内周面3と電極12の外周部との間に形成される空間27に連通される。また、電極支持部20の外周面と流路構成ブロック66の内周面との間に形成される流路67も、上記空間27に電通される。
図3に示すように、電極支持部20の下端部に、流路75Aが形成された継手ブロック75が取り付けられ、この継手ブロック75にアダプタ76を介して、処理液用の処理液パイプ23A(後述)がねじ締めされて接続される。この処理液パイプ23Aは、継手ブロック75の流路75Aを経て電極支持部内流路20Aに連通される。また、流路構成ブロック66に、流路77Aが形成された継手ブロック77が取り付けられ、この継手ブロック77にアダプタ78を介して、処理液用の処理液パイプ23B(後述)がねじ締めされて接続される。この処理液パイプ23Bは、継手ブロック77の流路77Aを経て流路構成ブロック66の流路67に連通される。
上述の電極内流路12A、電極支持部内流路20A、流路67、75A及び77A内を流れる処理液の漏洩を防止するために、電極12と電極支持部20との間にシール部品79が、電極支持部20と継手ブロック75との間にシール部品80が、電極支持部20と流路構成ブロック66との間にシール部品81が、流路構成ブロック66と継手ブロック77との間にシール部品82がそれぞれ介在される。これらのシール部品79、80、81及び82は、電極12、電極支持部20、流路構成ブロック66、継手ブロック75及び77が一体化されているので、移動する部材に摺接することがなく、シール性が良好に保持される。
また、電極12の上端にシール治具13が設置され、流路構成ブロック66の上端にシールリング21が設置される。電極12がシリンダブロック1のシリンダ2内に挿入されたときに、シール治具13は、後述の如く、シリンダ内周面3のクランクケース面5側端部をシールし、シールリング21は、前述の如く、シリンダ内周面3のヘッド面4側端部をシールする。これらのシール治具13とシールリング21は、一体化された電極12、電極支持部20及び流路構成ブロック66によって位置が固定して設置される。
図1〜図3に示すように、電極12の上端にシール治具13が設置され、ワーク保持治具14に、シール治具13のシール部材33を作動させる駆動機構としてのエアジョイント15が、シール治具13と分離して、このシール治具13及び電極12の上方位置に配置されている。
シール治具13は、電極12と共に、電極用シリンダ17の進出動作によって、シリンダ内周面3のヘッド面4側端部からシリンダに内へ挿入される。従って、シール治具13は、図4及び図5に示すクランクジャーナル6を回避して挿入される必要がない。このため、シール治具13のシール部材33は、その外径寸法がシリンダ内周面3の内径寸法に近い値、即ちシリンダ内周面3の内径寸法よりも若干小さな値に設定されて、後述の拡張・収縮量が低減される。
エアジョイント15は、シール治具13のシール部材33を作動させるための作動流体としてのエアを、このシール部材33へ供給するものである。このエアジョイント15は、図5に示すように、ワーク保持治具14に固定されたエアジョイント用シリンダ29に設置されており、このエアジョイント用シリンダ29の進退動作によって、図2及び図5に示す進出位置と、図1の2点差線及び図4に示す待機位置との間で移動可能に設けられる。従って、このエアジョイント15は、エアジョイント用シリンダ29の進出動作によって、図4に示す待機位置からシリンダ2へ向かって移動され、図2及び図5に示すように、シリンダ2内に挿入されたシール治具13に結合可能に設けられる。
即ち、これらのシール治具13及びエアジョイント15は、電極12がシリンダブロック1のシリンダ2内へ挿入された後に、エアジョイント用シリンダ29の進出動作でエアジョイント15がシール治具13に当接して結合し、後に詳説するが、エアジョイント15のメインエア継手22からシール治具13のシール部材33へ流体としてのエア(空気)が供給される。これにより、シール部材33が半径方向のみに拡張してシリンダブロック1のシリンダ内周面3に接触し、このシリンダ内周面3のクランクケース面5側端部(一端側)がシールされる。シール部材33へのエアの供給が停止されてこのシール部材33が収縮した後に、エアジョイント15は、エアジョイント用シリンダ29の退避動作によって待機位置に戻される。
ここで、エアジョイント15に設置されるメインエア継手22及び後述のサブエア継手58は、図4及び図5に示すように、シリンダブロック1のクランクジャーナル6を回避する位置に設けられ、クランクジャーナル6との干渉が防止される。尚、図5中の符号69は、処理中のシリンダブロック1の温度を測定するための温度センサであり、エアジョイント用シリンダ29に隣接してワーク保持治具14に設置される。
図1に示す電極支持部20には処理液パイプ23Aが接続され、この処理液パイプ23Aに送液ポンプ24A(図2)が配設される。この送液ポンプ24Aは、シリンダブロック1のシリンダ内周面3におけるクランクケース面5側端部がシール部材33によりシールされた状態において、薬液タンク25に貯溜された処理液(めっき液)を、処理液パイプ23A及び電極支持部20の電極支持部内流路20Aを経て、電極12の電極内流路12Aへ導く。この電極内流路12Aに導かれた処理液は、図2の矢印に示すように電極内流路12Aを上方へ流れ、シール治具13のシール下板34(後述)と電極12との間のスリット26を経て、電極12の外周面とシリンダブロック1のシリンダ内周面3とにより区画される空間27内を下方へ流れ、電極支持部20と流路構成ブロック66により構成される流路67を経て薬液タンク25へ戻り循環する。
また、流路構成ブロック66に処理液パイプ23Bが接続され、この処理液パイプ23Bに送液ポンプ24Bが配設される。この送液ポンプ24Bは、シリンダブロック1のシリンダ内周面3におけるクランクケース面5側端部がシール治具13によりシールされた状態で、薬液タンク25に貯溜された処理液(めっき前処理液)を処理液パイプ23B、電極支持部20と流路構成ブロック66により構成される流路67を順次経て、電極12とシリンダ内周面3との空間27内へ導き、この空間27内を上方へ流動させる。この空間27内を流れた処理液は、シール治具13と電極12間のスリット26を通って電極内流路12A及び電極支持部内流路20Aへ順次至り、これらの電極内流路12A及び電極支持部内流路20Aを下方へ流れ、薬液タンク25へ戻って循環する。尚、処理液パイプ23A及び23Bは、屈曲自在なフレキシブルホースで構成されている。
図1及び図2に示すように、電極支持部20には屈曲可能なリード線28が接続され、このリード線28が電源装置30に接続される。電源装置30は、前記空間27が処理液で満たされ、この処理液が流動した状態で、リード線28及び電極支持部20を経て電極12へ電気を供給する。この給電は、めっき前処理時には電極12がマイナス極、シリンダブロック1がプラス極になるように実施され、これによりシリンダブロック1のシリンダ内周面3がめっき前処理される。めっき処理時には電極12がプラス極、シリンダブロック1がマイナス極に給電され、シリンダ内周面3がめっき処理されて、このシリンダ内周面3にめっき皮膜が形成される。ここで、めっき前処理とめっき処理は、処理液と通電条件等を異ならせることで、同一種類の異なった処理装置10により別々に実施される。
尚、エアジョイント15は、図1に1個図示されているが、電極12の個数に対応した個数(つまり、シリンダブロック1におけるシリンダ2の個数)がワーク保持治具14に設置されている。また、図1中の符号31は、シリンダブロック1のシリンダ内周面3にめっき前処理またはめっき処理がなされて、電極12がシリンダブロック1から退避した後に進出して、シリンダブロック1のヘッド面4へ洗浄液を噴射し洗浄するときに用いられる洗浄シャッターである。
次に、前記シール治具13とエアジョイント15などの構成を、図2及び図6を用いて詳説する。
シール治具13は、シリンダブロック1のシリンダ内周面3を含む空間27内へ処理液を導く際に、シリンダ内周面3のクランクケース側端部に接触してこのシリンダ内周面3をシールするものであり、シール部材33、シール下板34及びシールベース35を有して構成される。
シール部材33は、図6に示すように、伸縮自在な材料(例えばゴムなどの弾性部材)にて構成され、浮き輪形状に形成される。このシール部材33の内周側部分は開口されて開口部49が設けられると共に、この開口部49近傍の両側に係合突起36が形成される。このシール部材33の外周部33Aが、シリンダブロック1のシリンダ内周面3に接触可能とされる。このシール部材33の外周部33Aの外径寸法は、内部にエアが供給されない状態で、シリンダ内周面3の内径寸法よりも若干小さな値に設定される。
シール下板34は、図6に示すように、円板部32の中央に膨出部37が一体成形されて構成される。膨出部37の外周に、周溝38が形成されたリング部材39が配置される。また、膨出部37にはメインエア流路40C及び40Dが連通して形成される。このうちメインエア流路40Dは、シール下板34の周方向に複数本、例えば3本等間隔に形成される。このメインエア流路40Dは、リング部材39の周溝38に連通し、このリング部材39の周方向複数箇所(例えば3箇所)に周溝38に連通して形成されたメインエア流路40Eと連通する。
また、シール下板34の円板部32には、膨出部37との境界部分に係合溝41がリング形状に形成される。この係合溝41に、シール部材33の係合突起36が係合される。また、円板部32及び膨出部37には、締結用の雌ねじ部42と、ボルト43挿入用のボルトねじ穴44が設けられる。このように構成されたシール下板34は、リング部材39にシール部材33の開口部49を嵌合させ、係合溝41にシール部材33の係合突起36が係合した状態で、円板部32がシール部材33の一方の片側面(図6の下側面33C)を支持する。
シールベース35は、図6に示すように、円板部45の中央に膨出部46が一体成形されて構成され、膨出部46にシート座47及びメインエア流路40Bが形成される。シート座47にシールシート48が装着され、このシールシート48に、メインエア流路40Bに連通するメインエア流路40Aが形成される。メインエア流路40Bは、シール下板34のメインエア流路40Cに連通可能に設けられる。
また、円板部45には、シート座47と反対位置に、シール下板34の膨出部37を嵌合可能な凹部50が形成され、この凹部50の外側に係合溝51がリング状に形成される。この係合溝51にシール部材33の係合突部36が係合される。円板部45及び膨出部46には、ボルト43螺挿用のボルトねじ穴52が形成される。
シール下板34の膨出部37がシールベース35の凹部50に嵌合し、シール部材33の開口部49がシール下板34のリング部材39に嵌合し、シール部材33の係合突起36がシール下板34の係合溝41及びシールベース35の係合溝51に係合した状態で、シール下板34のボルトねじ穴44とシールベース35のボルトねじ穴52にボルト43が螺合され、シール部材33、シール下板34及びシールベース35が一体化されてシール治具13が構成される。
この状態で、シール下板34とシールベース35とが互いに対向配置され、シール下板34の円板部32がシール部材33の一方の片側面(図6の下側面33C)を、シールベース35の円板部45がシール部材33の他方の片側面(図6の上側面33B)をそれぞれ支持する。更に、シール部材33、シール下板34及びシールベース35が一体化された状態で、互いに連通するメインエア流路40A、40B、40C、40D及び40Eが、シール部材33の内部に連通する。
図2に示すように、シール治具13は、絶縁部材としてのシール治具取付板53を介して電極12の上端に取り付けられる。このシール治具取付板53は4方向が切り欠かれた略十字形状に形成され、中央部に締結用の雄ねじ部54が形成される。この略十字形状のシール治具取付板53の先端部がボルト55により電極12に固定される。そして、シール治具取付板53の雄ねじ部54がシール治具13のシール下板34における雌ねじ部42に螺合して、シール部材33、シール下板34及びシールベース35が一体化されたシール治具13がシール治具取付板53に取り付けられる。
このシール治具取付板53は、非導電性の樹脂などにて構成され、導電性の金属にて構成されたシール下板34及びシールベース35を電極12に対して絶縁する。また、略十字形状のシール治具取付板53の切り欠かれた部分を通って処理液が、例えば図2の矢印に示すように前記スリット26へ向かって流動する。シール治具取付板53の外周側下面には、絶縁性を更に高めるために、絶縁カラー68が装着されている。
図1及び図2に示すエアジョイント15は、前述の如くメインエア継手22を備えると共に、メインエア供給流路56が形成されている。メインエア継手22は、メインエア供給配管57を介して図示しないエア供給バルブ及びコンプレッサに接続される。また、エアジョイント15は、電極12がシリンダブロック1のシリンダ2内に挿入された後に、エアジョイント用シリンダ29の進出動作によって、図4に示す待機位置からシリンダ2へ向かって挿入され、電極12に取り付けられたシール治具13のシールシート48に当接して、このシール治具13に結合する。この結合状態で、エアジョイント15のメインエア供給流路56がシール治具13のシールシート48のメインエア流路40Aに連通する。メインエア供給流路56からメインエア流路40Aへエアが供給されるが、この際のエアの漏洩がシールシート48により防止される。
このシールシート48は、エアの漏洩を防止する気密性確保の機能のほか、エアジョイント15の当接時の衝撃を吸収する機能も有する。このため、このシールシート48は、シリコンゴムやテフロン(登録商標)ゴムなどの弾性部材にて構成されることが好ましい。このシールシート48は、シール治具13のシールベース35に装着される代りに、エアジョイント15の先端に設けられてもよく、またはシール治具13のシールベース35とエアジョイント15の先端との両者に設けられてもよい。
メインエア供給流路56からメインエア流路40Aへ供給されたエアは、図6に示すように、メインエア流路40B、40C、40D及び40Eを経てシール部材33内へ導入される。このシール部材33は、上側面33Bがシールベース35により、下側面33Cがシール下板34によりそれぞれ支持されて膨張が規制されるので、図6(A)に示すように半径方向のみに拡張され、シール部材33の外周部33Aがシリンダブロック1のシリンダ内周面3に接触して、このシリンダ内周面3のクランクケース面5側端部をシールする。これにより、シリンダ内周面3と電極12の外周面とにより区画された空間27(図2)からクランクケース面5側へ、めっき前処理液またはめっき液が液漏れすることが防止される。
メインエア継手22からシール部材33内へのエアの供給が遮断されたときには、図6(B)に示すように、シール部材33は半径方向に収縮して、その外周部33Aがシリンダ内周面3から離反する。その後、エアジョイント用シリンダ29の退避動作によって、エアジョイント15はシール治具13のシールシート48から離反し、待機位置(図4)に戻される。
シール部材33の拡張、収縮を確認する確認手段が、図2に示すようにシール治具13及びエアジョイント15に設けられている。この確認手段は、エアジョイント15側のサブエア継手58及びサブエア供給流路59と、シール治具13側のサブエア流路60と、エア圧センサ61及び制御回路62とである。
サブエア継手58は、エアジョイント15に複数個、例えば3個配置されている。サブエア供給流路59は、サブエア継手58に対応してエアジョイント15に複数本、例えば3本形成され、それぞれがサブエア継手58に連通して設けられる。
サブエア流路60は、図6に示すように、シール治具13のシールベース35に形成される。このシールベース35には、膨出部46の天面に同心円状のリング溝63が、サブエア供給流路59の本数に対応して複数個(例えば3個)形成されており、それぞれが各サブエア供給流路59(図2)に連通可能とされる。シールベース35には、更に、各リング溝63の個数に対応して複数本(例えば3本)のサブエア流路60が放射状に等間隔に形成される。それぞれのサブエア流路60が各リング溝63に連通して設けられる。これらのサブエア流路60のそれぞれには、シールベース35の外周端部において吹出口64が形成される。この吹出口64は、図6に示すように、シール部材33の拡張時にこのシール部材33によって閉塞され、シール部材33の収縮時に開放される位置に設けられる。
図2に示すエアジョイント15に備えられたサブエア継手58から導入される流体としてのエアは、サブエア供給流路59を通り、シール治具13(図6)のリング溝63及びサブエア流路60を経て吹出口64から吹き出し可能に設けられる。この吹出口64からのエアの吹き出しは、図6(B)に示すように、シール部材33の収縮時に吹出口64がシール部材33により閉塞されず開放されているときに実施される。このときには、サブエア流路60、サブエア供給流路59及びサブエア継手58のエア圧が低くなる。これに対し、シール部材33の拡張時には、図6(A)に示すように、吹出口64がシール部材33により閉塞されてエアが吹出口64から吹き出されず、サブエア流路60、サブエア供給流路59及びサブエア継手58内のエア圧が上昇する。
図2に示すエア圧センサ61は、例えば複数本のサブエア継手58へそれぞれエアを導く複数本、例えば3本のサブエア供給配管65に配置されて、上述のサブエア流路60のエア圧を検出する。このエア圧の検出値によって、シール治具13のシール部材33の拡張または収縮を確認することが可能となる。つまり、シール部材33が拡張してシリンダブロック1のシリンダ内周面3に接触し、このシリンダ内周面3を液密にシールしている状態であるか、またはシール部材33が収縮して、シリンダブロック1のシリンダ内周面3に接触せず、このシリンダ内周面3がシールされていない状態であるかを確認することが可能となる。
シール部材33の拡張、収縮によるシリンダブロック1のシリンダ内周面3のシールの確認は、サブエア流路60がシールベース35(つまりシール部材33)の周方向に複数本等間隔に、例えばシール部材33の周方向に120度の等間隔で3本形成されているので、シール部材33の全周に亘ってなされる。これにより、シール部材33の周方向の一部に劣化や亀裂、破損が発生して、その箇所以外ではシール部材33の拡張が正常になされるが、亀裂等が発生した箇所ではシール部材33の拡張が不充分となって、シリンダブロック1のシリンダ内周面3に接触していない場合にも、このシール部材33の周方向の拡張、収縮状況を確認して、シリンダ内周面3のシールを確認することが可能となる。
図2に示す制御回路62は、エア圧センサ61からの検出値を取り込んで、送液ポンプ24A、24B及び電源装置30の駆動を制御する。つまり、制御回路62は、エア圧センサ61からの検出値が所定値よりも高い場合に、シール治具13のシール部材33が拡張してシリンダブロック1のシリンダ内周面3に接触し、このシリンダ内周面3におけるクランクケース面5側のシールが良好になされていると判断する。このとき、制御回路62は、送液ポンプ24Aまたは24Bを起動して処理液を、シリンダ内周面3と電極12の外周面とにより区画された空間27へ供給し、その後、電源装置30を駆動して電極12へ給電し、シリンダ内周面3にめっき前処理(電解エッチング処理、陽極酸化処理)またはめっき処理を実施させる。
制御回路62は、エア圧センサ61からの検出値が所定値以下の場合には、シール治具13のシール部材33が適正に拡張せずまたは収縮して、シリンダ内周面3に接触していず、このシリンダ内周面3のシールが不完全であると判断して、送液ポンプ24A、24B及び電源装置30を駆動せず、またはこれらの駆動中にはこれらの駆動を中止する。
以上のように構成されたことから、本実施の形態によれば、次の効果(1)〜(5)を奏する。
(1)電極12、電極支持部20、流路構成ブロック66、継手ブロック75、アダプタ76、処理液パイプ23A、継手ブロック77、アダプタ78及び処理液パイプ23Bは一体化され、電極用シリンダ17の進退動作によって、電極12をシリンダブロック1のシリンダ2内へ挿入または退出するよう移動可能に構成されたので、相互に移動することがない。このため、電極12と電極支持部20との間のシール部品79、電極支持部20と継手ブロック75との間のシール部品80、電極支持部20と流路構成ブロック66との間のシール部品81、流路構成ブロック66と継手ブロック77との間のシール部品82は、いずれも移動する部材に摺接することがないので、シール性を良好に保持できる。この結果、シリンダブロック1のシリンダ2内へ電極12が挿入または退出する場合であっても、処理液の流路をそれぞれ形成する電極内流路12A、電極支持部内流路20A、流路75A及び処理液パイプ23Aと、流路67、77A及び処理液パイプ23Bの各シール性を良好に確保でき、信頼性を向上させることができる。
(2)電極12、電極支持部20、流路構成ブロック66、継手ブロック75、アダプタ76、処理パイプ23A、継手ブロック77、アダプタ78及び処理液パイプ23Bが一体化され、電極用シリンダ17の進退動作によって、電極12をシリンダブロック1のシリンダ2内へ挿入または退出するよう移動可能に構成されたので、電極12が電極支持部20や流路構成ブロック66等に対して相対移動することがない。このため、シリンダブロック1のシリンダ内周面3に対する電極12の位置精度を向上させることができるので、シリンダ内周面3に形成されるめっき皮膜の膜厚を均一化できる。
(3)電極12、電極支持部20及び流路構成ブロック66等が一体化され、電極用シリンダ17の進退動作によって、電極12がシリンダブロック1のシリンダ2内に挿入または退出される。このため、シリンダブロック1の搬送、据付時に電極12をシリンダブロック1のシリンダ2から退出状態とすることで、シリンダブロック1を搬送コンベヤ等により水平移動させて、処理装置10のワーク載置台19上に搬送させ、据え付ける(セットする)ことができる。
(4)シリンダブロック1のシリンダ内周面3におけるクランクケース面5側端部をシールするシール治具13が電極12の上端に設置され、シリンダ内周面3におけるヘッド面4側端部をシールするシールリング21が流路構成ブロック66の上端に設置され、これらの電極12及び流路構成ブロック66が電極支持部20を介して一体化されている。このため、シリンダ内周面におけるクランクケース面側端部をシールするシール部材を別体に移動させる背景技術(特許文献1)に比べ、シリンダ内周面3の両端部のシール位置精度を向上させることができる。
(5)電極12、電極支持部20及び流路構成ブロック66等を一体に進退移動させる電極用シリンダ17の軸心(ピストンロッド71の移動線74)が、電極12の移動線73に対して平行にオフセットして配置されている。このため、電極12の移動線の延長線上に電極用シリンダを配置する背景技術(特許文献1)に比べ、電極12、電極支持部20及び流路構成ブロック66と電極用シリンダ17との組み合わせ長さを短縮できるので、処理装置10の装置全体を小型化できる。特に、電極用シリンダ17が電極12、電極支持部20及び流路構成ブロック66等の上方に配置される場合には、電極内流路12A、電極支持部内流路20A及び流路67等の内部を流れる処理液や洗浄液が電極用シリンダ17に付着することがないので、この電極用シリンダ17を長寿命化できる。
以上、本発明を上記実施の形態に基づいて説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば本実施の形態では、同一種類の異なった処理装置10がめっき前処理とめっき処理を別々に実施する場合を述べたが、同一の処理装置10がめっき前処理とめっき処理を順次実施するものでもよく、この場合にも前記実施の形態の効果(1)〜(5)と同様な効果を奏する。
また、本実施の形態では、シリンダブロック1がV型多気筒エンジンのV型シリンダブロックの場合を述べたが、直列多気筒エンジンまたは単気筒エンジンのシリンダブロックに対しても、本発明を適用することが可能である。
本発明に係るシリンダブロックめっき処理装置の電極構造における一実施の形態が適用された処理装置を示す全体正面図。 図1の処理装置における電極及びエアジョイント周りを示す断面図。 図1の電極及び電極用シリンダ周りを示す断面図。 図2のエアシリンダとシール治具との非結合状態(待機状態)を示す断面図。 図2のエアジョイントとシール治具との結合状態を、エアジョイント用シリンダと共に示す断面図。 図2のシール治具を示し、(A)はシール部材の拡張状態を示す断面図、(B)はシール部材の収縮状態を示す断面図。
符号の説明
1 シリンダブロック
2 シリンダ
3 シリンダ内周面
4 ヘッド面(他端)
5 クランクケース面(一端)
6 クランクジャーナル
10 処理装置
12 電極
12A 電極内流路
13 シール治具
17 電極用シリンダ
20 電極支持部
20A 電極支持部内流路
21 シールリング(シール部材)
66 流路構成ブロック
67 流路
73 移動線
75、77 継手ブロック
79、80、81、82 シール部品

Claims (6)

  1. シリンダブロックにおけるシリンダのシリンダ内周面の一端側をシールして、前記シリンダ内周面に処理液を導き、このシリンダ内周面に対向配置された電極の作用で、前記シリンダ内周面をめっき前処理またはめっき処理するシリンダブロックめっき処理装置であって、
    前記電極と、この電極を支持する電極支持部と、これらの電極及び電極支持部と共に前記処理液のための流路を形成する流路構成ブロックとが一体化されて、前記電極を前記シリンダ内へ挿入または退出するよう移動可能に構成されたことを特徴とするシリンダブロックめっき処理装置の電極構造。
  2. 前記シリンダ内周面の一端側をシールするシール治具が電極の先端に設置され、前記シリンダ内周面の他端側をシールするシール部材が流路構成ブロックの先端に設置されて、前記シール治具と前記シール部材との位置が固定して設けられたことを特徴とする請求項1に記載のシリンダブロックめっき処理装置の電極構造。
  3. 前記めっき前処理とめっき処理を異なった装置にて別々に実施することを特徴とする請求項1に記載のシリンダブロックめっき処理装置の電極構造。
  4. 前記めっき前処理とめっき処理を同一の装置にて順次実施することを特徴とする請求項1に記載のシリンダブロックめっき処理装置の電極構造。
  5. 前記電極、電極支持部及び流路構成ブロックを一体に移動させる電極用シリンダは、前記電極の移動線に対して平行にオフセットして配置されたことを特徴とする請求項1に記載のシリンダブロックめっき処理装置の電極構造。
  6. 前記シリンダブロックは、V型多気筒エンジン、直列多気筒エンジンまたは単気筒エンジンのシリンダブロックであることを請求項1に記載のシリンダブロックめっき処理装置の電極構造。
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