JP2013199102A - Injection molding machine - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an injection molding machine superior in molding stability.SOLUTION: An injection molding machine 10 comprises: a screw 52 metering a molten resin in a cylinder 41 and filling the molten resin in a mold 30 by injecting the molten resin; a metering motor 55 rotating the screw 52; a detector 58 for detecting rotational torque of the metering motor 55; a driving part 43 for movement, moving the screw 52 in an axial direction; and a control part 80 controlling the metering motor 55 and the driving part 43 for the movement. The control part 80 adjusts a filling amount by the screw 52 on the basis of a detection value of the detector 58.

Description

本発明は、射出成形機に関する。   The present invention relates to an injection molding machine.

射出成形機は、溶融した樹脂を金型装置内に射出する射出装置を備える。金型装置は固定金型及び可動金型で構成され、型締め時に固定金型と可動金型との間にキャビティ空間が形成される。射出装置は、シリンダ内で溶融樹脂を計量し、計量した溶融樹脂を金型装置内のキャビティ空間に充填する。キャビティ空間で冷却固化された樹脂は、型開き後に成形品として取り出される(例えば特許文献1参照)。   The injection molding machine includes an injection device that injects molten resin into a mold apparatus. The mold apparatus includes a fixed mold and a movable mold, and a cavity space is formed between the fixed mold and the movable mold when the mold is clamped. The injection device measures the molten resin in a cylinder, and fills the cavity space in the mold apparatus with the measured molten resin. The resin cooled and solidified in the cavity space is taken out as a molded product after the mold is opened (see, for example, Patent Document 1).

国際公開第2005/068155号International Publication No. 2005/068155

樹脂材料の粒径のばらつき等で、樹脂材料の溶融速度がばらつくことがある。そのため、成形が不安定になり、成形品の品質が悪くなることがあった。   The melting speed of the resin material may vary due to variations in the particle size of the resin material. For this reason, the molding becomes unstable, and the quality of the molded product may be deteriorated.

本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、成形安定性に優れた射出成形機の提供を目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to provide an injection molding machine having excellent molding stability.

上記課題を解決するため、本発明の一態様による射出成形機は、
シリンダ内で溶融樹脂を計量し、射出することにより金型内に充填するスクリュと、
該スクリュを回転させる計量用モータと、
該計量用モータの回転トルクを検出するための検出器と、
前記スクリュを軸方向に移動させる移動用駆動部と、
前記計量用モータ及び前記移動用駆動部を制御する制御部とを備え、
前記制御部は、前記検出器の検出値に基づいて、前記スクリュによる充填量を調整する。
In order to solve the above problems, an injection molding machine according to an aspect of the present invention is provided.
A screw that fills the mold by measuring and injecting the molten resin in the cylinder;
A weighing motor for rotating the screw;
A detector for detecting the rotational torque of the weighing motor;
A drive unit for moving the screw in the axial direction;
A control unit for controlling the measuring motor and the moving drive unit,
The said control part adjusts the filling amount by the said screw based on the detected value of the said detector.

また、本発明の他の一態様による射出成形機は、
計量シリンダ内で溶融樹脂を計量するスクリュと、
該スクリュを回転させる計量用モータと、
該計量用モータの回転トルクを検出するための検出器と、
前記計量シリンダ内で計量した溶融樹脂を受け取る射出シリンダと、
該射出シリンダ内の溶融樹脂を射出し金型内に充填するプランジャと、
該プランジャを軸方向に移動させる移動用駆動部と、
前記計量用モータ及び前記移動用駆動部を制御する制御部とを備え、
前記制御部は、前記検出器の検出値に基づいて、前記プランジャによる充填量を調整する。
An injection molding machine according to another aspect of the present invention is
A screw for measuring molten resin in a measuring cylinder;
A weighing motor for rotating the screw;
A detector for detecting the rotational torque of the weighing motor;
An injection cylinder for receiving the molten resin measured in the measuring cylinder;
A plunger that injects molten resin in the injection cylinder and fills the mold;
A driving unit for moving the plunger in the axial direction;
A control unit for controlling the measuring motor and the moving drive unit,
The said control part adjusts the filling amount by the said plunger based on the detected value of the said detector.

本発明によれば、成形安定性に優れた射出成形機が提供される。   According to the present invention, an injection molding machine excellent in molding stability is provided.

本発明の一実施形態による射出成形機の型締装置を示す図である。It is a figure which shows the mold clamping apparatus of the injection molding machine by one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態による射出成形機の射出装置を示す図である。It is a figure which shows the injection apparatus of the injection molding machine by one Embodiment of this invention. 一実施形態による射出成形機の状態を示す各種パラメータの時間変化を示す図である。It is a figure which shows the time change of the various parameters which show the state of the injection molding machine by one Embodiment. 一実施形態による計量用モータの回転トルクの時間変化を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the time change of the rotational torque of the motor for measurement by one Embodiment.

以下、本発明を実施するための形態について図面を参照して説明するが、各図面において、同一の又は対応する構成については同一の又は対応する符号を付して説明を省略する。   DESCRIPTION OF EMBODIMENTS Hereinafter, embodiments for carrying out the present invention will be described with reference to the drawings. In each of the drawings, the same or corresponding components are denoted by the same or corresponding reference numerals, and description thereof will be omitted.

(型締装置)
図1は、本発明の一実施形態による射出成形機の型締装置を示す図である。図1は、型締めの状態を示している。型締装置の説明では、型閉じを行う際の可動プラテンの移動方向を前方とし、型開きを行う際の可動プラテンの移動方向を後方として説明する。
(Clamping device)
FIG. 1 is a view showing a mold clamping device of an injection molding machine according to an embodiment of the present invention. FIG. 1 shows a state of mold clamping. In the description of the mold clamping apparatus, the moving direction of the movable platen when closing the mold is assumed to be the front, and the moving direction of the movable platen when opening the mold is assumed to be the rear.

射出成形機10は、フレーム11と、フレーム11に固定された固定プラテン12と、固定プラテン12との間に所定の距離をおいてフレーム11に対して移動自在に配設されたトグルサポート15とを備える。固定プラテン12とトグルサポート15との間には、複数(例えば、四本)のタイバー16が架設されている。   The injection molding machine 10 includes a frame 11, a fixed platen 12 fixed to the frame 11, and a toggle support 15 that is movable with respect to the frame 11 at a predetermined distance between the fixed platen 12 and the frame 11. Is provided. A plurality of (for example, four) tie bars 16 are installed between the fixed platen 12 and the toggle support 15.

射出成形機10は、固定プラテン12に対向して配設され、タイバー16に沿って進退(図における左右方向に移動)可能に配設される可動プラテン13をさらに備える。可動プラテン13における固定プラテン12との対向面に可動金型33が、固定プラテン12における可動プラテン13との対向面に固定金型32が取り付けられる。固定金型32と可動金型33とで金型装置30が構成される。   The injection molding machine 10 further includes a movable platen 13 that is disposed so as to face the fixed platen 12 and that can be moved back and forth (moved in the left-right direction in the drawing) along the tie bar 16. A movable mold 33 is attached to a surface of the movable platen 13 facing the fixed platen 12, and a fixed mold 32 is attached to a surface of the fixed platen 12 facing the movable platen 13. The fixed mold 32 and the movable mold 33 constitute a mold apparatus 30.

射出成形機10は、可動プラテン13とトグルサポート15との間に配設されるトグル機構20と、トグル機構20を作動させる型締め用モータ26と、型締め用モータ26によって発生した回転運動を直線運動に変換してトグル機構20に伝達する伝達機構としてのボールねじ機構27とをさらに備える。固定プラテン12、可動プラテン13、トグルサポート15、トグル機構20、型締用モータ26等によって型締装置が構成される。   The injection molding machine 10 includes a toggle mechanism 20 disposed between the movable platen 13 and the toggle support 15, a mold clamping motor 26 that operates the toggle mechanism 20, and rotational movement generated by the mold clamping motor 26. A ball screw mechanism 27 is further provided as a transmission mechanism that converts the motion into a linear motion and transmits it to the toggle mechanism 20. The fixed platen 12, the movable platen 13, the toggle support 15, the toggle mechanism 20, the mold clamping motor 26, and the like constitute a mold clamping device.

トグル機構20は、型開閉方向と平行な方向に進退自在なクロスヘッド24、クロスヘッド24に揺動自在に取り付けられた第2トグルレバー23、トグルサポート15に揺動自在に取り付けられた第1トグルレバー21、及び、可動プラテン13に揺動自在に取り付けられたトグルアーム22を有する。第1トグルレバー21と第2トグルレバー23との間、及び、第1トグルレバー21とトグルアーム22との間は、それぞれ、リンク結合される。尚、トグル機構20は、いわゆる、内巻5節点ダブルトグル機構であり、上下が対称の構成を有する。   The toggle mechanism 20 includes a crosshead 24 that is movable back and forth in a direction parallel to the mold opening / closing direction, a second toggle lever 23 that is swingably attached to the crosshead 24, and a first that is swingably attached to the toggle support 15. A toggle lever 21 and a toggle arm 22 that is swingably attached to the movable platen 13 are provided. Between the first toggle lever 21 and the second toggle lever 23 and between the first toggle lever 21 and the toggle arm 22 are linked. The toggle mechanism 20 is a so-called inner winding 5-node double toggle mechanism, and has a vertically symmetrical configuration.

ボールねじ機構27は、例えばクロスヘッド24に固定されるボールねじナット27aと、ボールねじナット27aに螺合されるボールねじ軸27bとで構成される。ボールネジ軸27bは、トグルサポート15に対して回転自在に支持されている。型締め用モータ26の出力軸が回転すると、ボールねじ軸27bが回転し、ボールねじナット27aが進退するので、クロスヘッド24が進退する。   The ball screw mechanism 27 includes, for example, a ball screw nut 27a fixed to the cross head 24 and a ball screw shaft 27b screwed to the ball screw nut 27a. The ball screw shaft 27b is rotatably supported with respect to the toggle support 15. When the output shaft of the mold clamping motor 26 rotates, the ball screw shaft 27b rotates and the ball screw nut 27a advances and retreats, so that the cross head 24 advances and retreats.

型締め用モータ26を正方向に駆動し、被駆動部材としてのクロスヘッド24を前進させることによって、トグル機構20を作動させると、可動プラテン13が前進させられ、型閉じが行われる。   When the toggle mechanism 20 is operated by driving the mold clamping motor 26 in the forward direction and advancing the cross head 24 as a driven member, the movable platen 13 is advanced and the mold is closed.

型締め用モータ26をさらに正方向に駆動すると、トグル機構20は、型締め用モータ26による推進力にトグル倍率を乗じた型締力を発生させる。型締力に応じて伸びるタイバー16に型締力センサ17が取り付けられている。型締力センサ17は、タイバー16の歪み(伸び)を検出することにより、型締力を所定時間毎に検出する。検出された型締力は制御部80に順次入力される。型締め状態の固定金型32と可動金型33との間にキャビティ空間Cが形成される。キャビティ空間Cに溶融樹脂が充填され、固化されて成形品となる。   When the mold clamping motor 26 is further driven in the forward direction, the toggle mechanism 20 generates a mold clamping force obtained by multiplying the propulsive force of the mold clamping motor 26 by the toggle magnification. A mold clamping force sensor 17 is attached to a tie bar 16 that extends according to the mold clamping force. The mold clamping force sensor 17 detects the mold clamping force every predetermined time by detecting distortion (elongation) of the tie bar 16. The detected mold clamping force is sequentially input to the control unit 80. A cavity space C is formed between the fixed mold 32 and the movable mold 33 in the clamped state. The cavity space C is filled with molten resin and solidified to form a molded product.

続いて、型締め用モータ26を逆方向に駆動し、クロスヘッド24を後退させ、トグル機構20を作動させると、可動プラテン13が後退させられ、型開きが行われる。その後、電動エジェクタ装置を作動させることによって、成形品が可動金型33から突き出される。   Subsequently, when the mold clamping motor 26 is driven in the reverse direction, the cross head 24 is moved backward, and the toggle mechanism 20 is operated, the movable platen 13 is moved backward to perform mold opening. Thereafter, by operating the electric ejector device, the molded product is ejected from the movable mold 33.

尚、本実施形態の型締装置は、トグル機構20を使用して型締力を発生させるが、トグル機構20を使用することなく、型締用モータ26によって発生した推進力を直接型締力として可動プラテン13に伝達してもよい。また、型締用シリンダによって発生した推進力を直接型締力として可動プラテン13に伝達してもよい。また、リニアモータによって型開閉を行い、電磁石によって型締めを行ってもよく、型締装置の方式に制限はない。   The mold clamping device of this embodiment uses the toggle mechanism 20 to generate the mold clamping force. However, without using the toggle mechanism 20, the driving force generated by the mold clamping motor 26 is directly applied to the mold clamping force. May be transmitted to the movable platen 13. Further, the propulsive force generated by the mold clamping cylinder may be directly transmitted to the movable platen 13 as a mold clamping force. Further, the mold may be opened and closed by a linear motor, and the mold may be clamped by an electromagnet, and the system of the mold clamping device is not limited.

(射出装置)
図2は、本発明の一実施形態による射出成形機の射出装置を示す図である。射出装置の説明では、型締装置の説明と異なり、樹脂の射出方向を前方とし、樹脂の射出方向とは反対方向を後方として説明する。
(Injection device)
FIG. 2 is a view showing an injection apparatus of an injection molding machine according to an embodiment of the present invention. In the description of the injection device, unlike the description of the mold clamping device, the resin injection direction is assumed to be the front and the direction opposite to the resin injection direction is assumed to be the rear.

射出成形機10は、加熱シリンダ42内で溶融した樹脂をノズル41から射出し、金型装置30内のキャビティ空間Cに充填する射出装置40をさらに備える。射出装置40は、射出用モータ(移動用駆動部)43を備える。射出用モータ43の回転はボールねじ軸44に伝えられる。ボールねじ軸44の回転により前後進するボールねじナット45はプレッシャプレート46に固定されている。プレッシャプレート46は、ベースフレーム(図示せず)に固定されたガイドバー47、48に沿って移動可能である。プレッシャプレート46の前後進運動は、ベアリング49、樹脂圧力検出器(例えばロードセル)50、射出軸51を介してスクリュ52に伝えられる。スクリュ52は、加熱シリンダ42内に回転自在に、且つ軸方向に移動自在に配置されている。加熱シリンダ42の後部には、樹脂供給用のホッパ53が設けられている。射出軸51には、ベルトやプーリ等の連結部材54を介して計量用モータ55の回転運動が伝達される。即ち、計量用モータ55により射出軸51が回転駆動されることにより、スクリュ52が回転する。   The injection molding machine 10 further includes an injection device 40 that injects the resin melted in the heating cylinder 42 from the nozzle 41 and fills the cavity space C in the mold device 30. The injection device 40 includes an injection motor (movement drive unit) 43. The rotation of the injection motor 43 is transmitted to the ball screw shaft 44. A ball screw nut 45 that moves forward and backward by the rotation of the ball screw shaft 44 is fixed to a pressure plate 46. The pressure plate 46 is movable along guide bars 47 and 48 fixed to a base frame (not shown). The forward / backward movement of the pressure plate 46 is transmitted to the screw 52 via a bearing 49, a resin pressure detector (for example, load cell) 50, and an injection shaft 51. The screw 52 is disposed in the heating cylinder 42 so as to be rotatable and movable in the axial direction. A hopper 53 for resin supply is provided at the rear portion of the heating cylinder 42. The rotation movement of the metering motor 55 is transmitted to the injection shaft 51 via a connecting member 54 such as a belt or a pulley. That is, when the injection shaft 51 is rotationally driven by the metering motor 55, the screw 52 rotates.

計量工程においては、計量用モータ55を駆動し、スクリュ52を回転させ、スクリュ52の後端部に供給された樹脂ペレットをスクリュ52の前方に送る。この過程で、樹脂ペレットが軟化、溶融する。スクリュ52の前方に溶融樹脂が貯えられるので、スクリュ52が後退する。射出工程(充填工程とも呼ばれる)においては、射出用モータ43を駆動し、スクリュ52を前進させ、溶融樹脂を押してノズル41から射出する。溶融樹脂は、図1に示すスプルーS、ランナーR、ゲートG等を介して、キャビティ空間Cに押し込まれる。スクリュ52が溶融樹脂を押す力は、樹脂圧力検出器50により反力として検出される。つまり、スクリュ52にかかる樹脂圧力(樹脂の射出圧)が検出される。検出された樹脂圧力は、制御部80に入力される。また、キャビティ空間C内で樹脂が冷却によって熱収縮するので、熱収縮分の樹脂を補充するため、保圧工程では、スクリュ52にかかる樹脂圧力(樹脂の射出圧)が所定の圧力に保たれる。   In the weighing step, the weighing motor 55 is driven to rotate the screw 52, and the resin pellet supplied to the rear end portion of the screw 52 is sent to the front of the screw 52. In this process, the resin pellets are softened and melted. Since the molten resin is stored in front of the screw 52, the screw 52 moves backward. In the injection process (also referred to as a filling process), the injection motor 43 is driven to advance the screw 52 and push the molten resin to inject from the nozzle 41. The molten resin is pushed into the cavity space C through the sprue S, the runner R, the gate G and the like shown in FIG. The force with which the screw 52 pushes the molten resin is detected as a reaction force by the resin pressure detector 50. That is, the resin pressure applied to the screw 52 (resin injection pressure) is detected. The detected resin pressure is input to the control unit 80. In addition, since the resin is thermally contracted by cooling in the cavity space C, the resin pressure (resin injection pressure) applied to the screw 52 is maintained at a predetermined pressure in the pressure-holding process in order to replenish the heat-shrinkable resin. It is.

プレッシャプレート46には、スクリュ52の位置を検出する位置検出器57が取り付けられている。位置検出器57の検出信号は制御部80に入力される。位置検出器57の検出信号は、スクリュ52の移動速度を検出するためにも使用されてもよい。   A position detector 57 that detects the position of the screw 52 is attached to the pressure plate 46. A detection signal from the position detector 57 is input to the control unit 80. The detection signal of the position detector 57 may also be used to detect the moving speed of the screw 52.

射出用モータ43、及び計量用モータ55は、それぞれ、サーボモータであってよく、回転数を検出するためのエンコーダ43a、55aが備えられている。エンコーダ43a、55aで検出された回転数はそれぞれ制御部80に入力される。制御部80は、エンコーダ43a、55aの検出結果に基づいて射出用モータ43、及び計量用モータ55をフィードバック制御する。   Each of the injection motor 43 and the metering motor 55 may be a servo motor, and includes encoders 43a and 55a for detecting the rotation speed. The rotation speeds detected by the encoders 43a and 55a are respectively input to the control unit 80. The controller 80 feedback-controls the injection motor 43 and the metering motor 55 based on the detection results of the encoders 43a and 55a.

制御部80は、マイクロコンピュータ等で構成されており、例えば、CPU、制御プログラム等を格納するROM、演算結果等を格納する読書き可能なRAM、タイマ、カウンタ、入力インターフェイス、及び出力インターフェイス等を有する。   The control unit 80 is configured by a microcomputer or the like, and includes, for example, a CPU, a ROM for storing control programs, a readable / writable RAM for storing calculation results, a timer, a counter, an input interface, an output interface, and the like. Have.

(射出成形機の状態を示す各種パラメータの時間変化)
図3は、一実施形態による射出成形機の状態を示す各種パラメータの実績値の時間変化を示す図である。図3において、横軸は時間を示し、縦軸はスクリュの位置、スクリュの前進速度(樹脂の射出速度)、スクリュの圧力(樹脂の射出圧)を示す。図3において、説明の便宜上、スクリュ停止時間(t3−t1)が実際よりも長く図示されている
射出成形機10は、金型装置30を閉じる型閉じ工程、金型装置30を締める型締め工程、樹脂の射出速度を制御する射出工程、樹脂の射出圧を制御する保圧工程、保圧工程後に金型装置30内で樹脂を固化させる冷却工程、次の成形品のための樹脂を計量する計量工程、金型装置30を開く型開き工程、及び型開き後の金型装置30から成形品を突き出す突き出し工程を行う。射出成形機は、これらの工程を繰り返し行うことにより、成形品を繰り返し製造する。図3は、射出工程、保圧工程、冷却工程、及び計量工程における各種パラメータの時間変化を示している。
(Time change of various parameters indicating the state of the injection molding machine)
FIG. 3 is a diagram illustrating a change over time of actual values of various parameters indicating the state of the injection molding machine according to the embodiment. In FIG. 3, the horizontal axis represents time, and the vertical axis represents the screw position, the screw forward speed (resin injection speed), and the screw pressure (resin injection pressure). In FIG. 3, for convenience of explanation, the screw stop time (t3−t1) is illustrated to be longer than the actual time. The injection molding machine 10 is a mold closing process for closing the mold apparatus 30 and a mold clamping process for tightening the mold apparatus 30. An injection process for controlling the injection speed of the resin, a pressure holding process for controlling the injection pressure of the resin, a cooling process for solidifying the resin in the mold apparatus 30 after the pressure holding process, and a resin for the next molded product are measured. A metering process, a mold opening process for opening the mold apparatus 30, and an ejecting process for projecting a molded product from the mold apparatus 30 after the mold opening are performed. The injection molding machine repeatedly manufactures a molded product by repeatedly performing these steps. FIG. 3 shows temporal changes of various parameters in the injection process, the pressure holding process, the cooling process, and the metering process.

射出工程は、型締め工程後に行われる。射出工程では、射出用モータ43を駆動し、スクリュ52を前進させる。スクリュ52が溶融樹脂を押してノズル41から射出する。溶融樹脂は、金型装置30内に形成されるスプルーS、ランナーR、ゲートG等を介して、キャビティ空間Cに流れ込む。   The injection process is performed after the mold clamping process. In the injection process, the injection motor 43 is driven to advance the screw 52. The screw 52 pushes the molten resin and injects it from the nozzle 41. The molten resin flows into the cavity space C through the sprue S, the runner R, the gate G, and the like formed in the mold apparatus 30.

射出工程では、スクリュ52の前進速度が設定値になるように、射出用モータ43に電流が供給される。スクリュ速度の設定値は、スクリュ位置の前進に伴って段階的に変更されてよい。例えば、位置検出器57の検出値が設定値に達すると、スクリュ速度の設定値が変更される。   In the injection process, current is supplied to the injection motor 43 so that the forward speed of the screw 52 becomes a set value. The set value of the screw speed may be changed stepwise as the screw position advances. For example, when the detection value of the position detector 57 reaches the set value, the set value of the screw speed is changed.

尚、スクリュ速度の設定値の変更には、位置検出器57の代わりに、射出工程開始(時刻t0)からの時間を計測するタイマが用いられてもよい。スクリュ位置と時間とは対応関係にあるので、どちらを基にスクリュ速度の設定値を変更しても同じことである。   In order to change the setting value of the screw speed, a timer that measures the time from the start of the injection process (time t0) may be used instead of the position detector 57. Since the screw position and time are in a correspondence relationship, the same is true regardless of which setting value of the screw speed is changed.

スクリュ速度の設定値は、保圧工程開始前の時刻t1で略0(ゼロ)となってもよい。スクリュ52が急速に減速され、時刻t2でスクリュ52が停止する。スクリュ52が停止すると、スクリュ位置がほとんど変化しなくなるので、制御部80は位置検出器57の検出値を監視する代わりに、スクリュ停止の設定開始時刻t1からの経過時間をタイマで計測する。   The set value of the screw speed may be substantially 0 (zero) at time t1 before the pressure holding process starts. The screw 52 is rapidly decelerated, and the screw 52 stops at time t2. When the screw 52 is stopped, the screw position hardly changes. Therefore, instead of monitoring the detection value of the position detector 57, the control unit 80 measures the elapsed time from the screw stop setting start time t1 with a timer.

ここで、「スクリュが停止する」とは、スクリュ52が完全に停止していることは勿論、スクリュ52が微速前進すること、スクリュ52が微速後退することを含む。スクリュ52が微速後退するときは、微速後退の前にスクリュ52が一旦停止する。   Here, “the screw stops” includes not only that the screw 52 is completely stopped, but also that the screw 52 moves forward at a very low speed and that the screw 52 moves back at a low speed. When the screw 52 retreats at a slow speed, the screw 52 temporarily stops before the retreat at a slow speed.

時刻t2でスクリュ52が停止した時、樹脂の流動先端はキャビティ空間Cの末端まで届いていない。スクリュ52が停止している間、樹脂の流動先端が、射出中に樹脂に加えられた圧縮力で進む。スクリュ52が停止しているので、流動抵抗によって樹脂は徐々に減速する。   When the screw 52 stops at time t2, the flow front of the resin does not reach the end of the cavity space C. While the screw 52 is stopped, the flow front of the resin advances with the compressive force applied to the resin during injection. Since the screw 52 is stopped, the resin gradually decelerates due to the flow resistance.

射出工程から保圧工程への切換は、V/P切換と呼ばれる。V/P切換は、スクリュ停止の設定開始時刻t1からの時間が設定値に達した時刻t3で行われる。尚、射出工程開始後、保圧工程開始前に、スクリュ停止が行われない場合、V/P切換は、位置検出器57の検出値が設定値に達したとき、又は射出工程開始からの時間を計測するタイマの計測値が設定値に達したときに行われる。   Switching from the injection process to the pressure holding process is called V / P switching. The V / P switching is performed at time t3 when the time from the screw stop setting start time t1 reaches the set value. When the screw stop is not performed after the injection process is started and before the pressure holding process is started, the V / P switching is performed when the detection value of the position detector 57 reaches the set value or the time from the start of the injection process. This is performed when the measured value of the timer that measures the value reaches the set value.

キャビティ空間C内で樹脂が冷却されると、樹脂が熱収縮する。熱収縮分の樹脂を補充するため、保圧工程では、スクリュ52にかかる樹脂圧力(樹脂の射出圧)を所定の圧力に保つ。樹脂圧力検出器50の検出値が設定値になるように、射出用モータ43に電流が供給される。保圧工程における樹脂の射出圧の設定値は、時間の経過に伴って段階的に変化してよい。保圧工程では、スクリュ位置の変化が小さいので、V/P切換からの時間を制御部80のタイマで計測する。   When the resin is cooled in the cavity space C, the resin is thermally contracted. In order to replenish the resin for heat shrinkage, the resin pressure applied to the screw 52 (resin injection pressure) is maintained at a predetermined pressure in the pressure holding step. A current is supplied to the injection motor 43 so that the detection value of the resin pressure detector 50 becomes a set value. The set value of the injection pressure of the resin in the pressure holding process may change stepwise with time. In the pressure holding process, since the change in the screw position is small, the time from the V / P switching is measured by the timer of the control unit 80.

V/P切換からの時間が設定時間に達した時刻t4で、樹脂の射出圧の設定値が略0(ゼロ)に戻され、保圧工程が完了する。保圧工程完了時には、キャビティ空間Cの入口であるゲートGが固化した樹脂で塞がれている。この状態はゲートシールと呼ばれ、樹脂の射出圧がキャビティ空間Cに伝わらなくなると共に、キャビティ空間Cからの樹脂の逆流が防止されている。   At time t4 when the time from the V / P switching reaches the set time, the set value of the injection pressure of the resin is returned to substantially 0 (zero), and the pressure holding process is completed. When the pressure holding process is completed, the gate G which is the entrance of the cavity space C is closed with the solidified resin. This state is called a gate seal, and the injection pressure of the resin is not transmitted to the cavity space C, and the backflow of the resin from the cavity space C is prevented.

保圧工程完了後、キャビティ空間C内の樹脂を固化する冷却工程が行われる。冷却工程では、キャビティ空間Cへの樹脂の供給が絶たれた状態で、キャビティ空間C内で樹脂が冷却によって熱収縮する。尚、樹脂の冷却は射出工程や保圧工程でも進行し、保圧工程完了時に樹脂表面は固化している。   After completion of the pressure holding process, a cooling process for solidifying the resin in the cavity space C is performed. In the cooling process, in the state where the supply of the resin to the cavity space C is cut off, the resin shrinks in the cavity space C due to cooling. The cooling of the resin also proceeds in the injection process and the pressure holding process, and the resin surface is solidified when the pressure holding process is completed.

計量工程は、保圧工程完了後に行われる。計量工程は、成形サイクルを短縮するため、冷却工程の間に行われてよい。計量工程では、計量用モータ55を駆動して、スクリュ52を回転させ、スクリュ52の後端部に供給された樹脂ペレットをスクリュ52の前方に送る。この過程で、樹脂ペレットが軟化、溶融する。スクリュ52の前方に溶融樹脂が貯えられるので、スクリュ52が後退する。スクリュ52が所定距離後退し、スクリュ52の前方に所定量の溶融樹脂が蓄積されると、スクリュ52の回転は停止される。   The measurement process is performed after the pressure holding process is completed. The metering process may be performed during the cooling process to shorten the molding cycle. In the weighing step, the weighing motor 55 is driven to rotate the screw 52, and the resin pellet supplied to the rear end portion of the screw 52 is sent to the front of the screw 52. In this process, the resin pellets are softened and melted. Since the molten resin is stored in front of the screw 52, the screw 52 moves backward. When the screw 52 moves backward by a predetermined distance and a predetermined amount of molten resin is accumulated in front of the screw 52, the rotation of the screw 52 is stopped.

計量工程では、スクリュ52の回転数が設定値になるように、計量用モータ55に電流が供給され、供給電流に応じた回転トルクが発生する。計量用モータ55の回転トルクを検出するための検出器には、例えば電流センサ58が用いられる。電流センサ58は、計量用モータ55への供給電流を検出する。電流センサ58の検出値は、制御部80に供給され、計量用モータ55の回転トルクに換算される。計量用モータ55の回転トルクには、スクリュ52の回転トルク、及び樹脂の剪断トルクなどが含まれている。   In the measuring step, a current is supplied to the measuring motor 55 so that the rotational speed of the screw 52 becomes a set value, and a rotational torque corresponding to the supplied current is generated. For example, a current sensor 58 is used as a detector for detecting the rotational torque of the weighing motor 55. The current sensor 58 detects a current supplied to the metering motor 55. The detection value of the current sensor 58 is supplied to the control unit 80 and converted into the rotational torque of the metering motor 55. The rotational torque of the metering motor 55 includes the rotational torque of the screw 52 and the shearing torque of the resin.

図4は、一実施形態による計量用モータの回転トルクの時間変化を示す模式図である。   FIG. 4 is a schematic diagram showing a change over time of the rotational torque of the metering motor according to the embodiment.

計量工程開始時には、スクリュ52を始動させるため、図4に示すように、計量用モータ55の回転トルクが大きくなる。スクリュ52の回転数が設定値になると、計量用モータ55の回転トルクが小さくなり、やがて安定化する。   Since the screw 52 is started at the start of the weighing process, the rotational torque of the weighing motor 55 increases as shown in FIG. When the number of rotations of the screw 52 reaches a set value, the rotational torque of the metering motor 55 becomes small and stabilizes before long.

ところで、樹脂材料の粒径のばらつき等で、樹脂材料の溶融速度がショット(1サイクル)毎にばらつくことがある。溶け始めの樹脂が多くなるほど、溶融樹脂の粘度が高く、計量用モータ55の回転トルクが高くなる。また、溶け始めの樹脂が多くなるほど、空隙が多く、樹脂密度が低くなる。従って、加熱シリンダ42内で計量される溶融樹脂の密度と、計量用モータ55の回転トルクとは相関関係にある。   By the way, the melting speed of the resin material may vary from shot to shot (one cycle) due to variations in the particle size of the resin material. The more resin that begins to melt, the higher the viscosity of the molten resin and the higher the rotational torque of the metering motor 55. Also, the more resin that begins to melt, the more voids and the lower the resin density. Therefore, the density of the molten resin measured in the heating cylinder 42 and the rotational torque of the metering motor 55 are correlated.

制御部80は、検出された計量用モータ55の回転トルクに基づいて、射出用モータ43の制御に関する設定値を調整する。加熱シリンダ42内で計量される溶融樹脂の密度に応じて、溶融樹脂の充填量(射出量)を調整することができ、射出・保圧工程で金型装置30内に充填される溶融樹脂の重量を一定に保つことができる。   The control unit 80 adjusts a setting value related to the control of the injection motor 43 based on the detected rotational torque of the metering motor 55. The filling amount (injection amount) of the molten resin can be adjusted in accordance with the density of the molten resin measured in the heating cylinder 42, and the molten resin filled in the mold apparatus 30 in the injection / holding process can be adjusted. The weight can be kept constant.

成形条件の調整には、計量用モータ55の回転数が設定値になり、安定化したときの計量用モータ55の回転トルクが用いられてよい。例えば、計量工程開始から設定時間(例えば計量時間Tの半分)が経過した後の回転トルクの平均値が用いられる。尚、回転トルクの平均値の代わりに、回転トルクの積分値を用いることも可能である。   For adjusting the molding conditions, the rotational torque of the metering motor 55 when the rotational speed of the metering motor 55 becomes a set value and is stabilized may be used. For example, the average value of the rotational torque after a set time (for example, half of the measurement time T) has elapsed since the start of the measurement process is used. Note that an integral value of the rotational torque can be used instead of the average value of the rotational torque.

制御部80が調整する設定値は、(1)射出工程開始から保圧工程開始までの時間(t3−t0)、又は保圧工程開始時のスクリュ位置を含む。保圧工程開始時刻t3が早くなると、時刻t3までのスクリュ移動距離が短くなり、溶融樹脂の充填量が小さくなる。一方、保圧工程開始時刻t3が遅くなると、時刻t3までのスクリュ移動距離が長くなり、溶融樹脂の充填量が大きくなる。   The set value adjusted by the control unit 80 includes (1) the time from the start of the injection process to the start of the pressure holding process (t3-t0), or the screw position at the start of the pressure holding process. When the pressure holding process start time t3 becomes earlier, the screw movement distance up to time t3 becomes shorter and the filling amount of the molten resin becomes smaller. On the other hand, when the pressure holding process start time t3 is delayed, the screw moving distance up to time t3 is increased, and the amount of filling of the molten resin is increased.

射出工程でスクリュ52が停止する場合、制御部80が調整する設定値は、例えば(2)射出工程開始からスクリュ停止の設定開始までの時間(t1−t0)、又はスクリュ停止の設定開始時のスクリュ位置であってよい。スクリュ停止の設定開始時刻t1が早くなると、時刻t1までのスクリュ移動距離が短くなり、溶融樹脂の充填量が小さくなる。一方、スクリュ停止の設定開始時刻t1が遅くなると、時刻t1までのスクリュ移動距離が長くなり、溶融樹脂の充填量が大きくなる。   When the screw 52 stops in the injection process, the setting value adjusted by the control unit 80 is, for example, (2) the time from the start of the injection process to the start of setting of the screw stop (t1-t0), or at the start of setting of the screw stop. It may be a screw position. When the screw stop setting start time t1 becomes earlier, the screw movement distance up to time t1 becomes shorter and the amount of molten resin charged becomes smaller. On the other hand, when the screw stop setting start time t1 is delayed, the screw movement distance up to time t1 is increased, and the filling amount of the molten resin is increased.

また、制御部80が調整する設定値は、(3)保圧工程の開始から終了までの保圧時間(t4−t3)を含む。保圧時間が短くなると、スクリュ移動距離が短くなり、溶融樹脂の充填量が小さくなる。一方、保圧時間が長くなると、スクリュ移動距離が長くなり、溶融樹脂の充填量が大きくなる。   Further, the set value adjusted by the control unit 80 includes (3) a pressure holding time (t4-t3) from the start to the end of the pressure holding process. When the pressure holding time is shortened, the screw moving distance is shortened and the filling amount of the molten resin is decreased. On the other hand, when the pressure holding time becomes longer, the screw moving distance becomes longer and the filling amount of the molten resin becomes larger.

さらに、制御部80が調整する設定値は、(4)保圧工程においてスクリュ52にかかる樹脂圧力(樹脂の射出圧)を含む。保圧工程は樹脂の冷却による熱収縮を補充するための工程であるので、保圧が低くなると、溶融樹脂の充填量が小さくなる。一方、保圧が高くなると、溶融樹脂の充填量が大きくなる。樹脂の射出圧の設定値が時間の経過に伴って段階的に変化する場合、少なくとも1つの設定値が調整されればよい。   Further, the set value adjusted by the control unit 80 includes (4) a resin pressure (resin injection pressure) applied to the screw 52 in the pressure holding step. Since the pressure holding process is a process for replenishing thermal shrinkage due to cooling of the resin, when the pressure holding is lowered, the filling amount of the molten resin is reduced. On the other hand, when the holding pressure increases, the filling amount of the molten resin increases. When the set value of the injection pressure of the resin changes stepwise with time, at least one set value may be adjusted.

制御部80が調整する設定値は、上記(1)〜(4)の設定値の少なくとも1つを含んでいればよく、その組合せは自由である。   The setting value adjusted by the control unit 80 only needs to include at least one of the setting values (1) to (4), and the combination thereof is free.

制御部80は、検出された計量用モータ55の回転トルクが予め設定した範囲の上限値を超える場合、上記(1)〜(4)の設定値を予め設定された基準値よりも大きくする。また、制御部80は、検出された計量用モータ55の回転トルクが上記範囲の下限値よりも小さい場合、上記(1)〜(4)の設定値を予め設定された基準値よりも小さくする。各設定値の変更量は、予め定められており、一定量であってもよいし、検出された計量用モータ55の回転トルクの上記範囲からの逸脱量に比例する量であってもよい。基準値は例えばユーザによって設定される。   When the detected rotational torque of the metering motor 55 exceeds the upper limit value of the preset range, the control unit 80 increases the set values (1) to (4) above the preset reference value. Moreover, the control part 80 makes the setting value of said (1)-(4) smaller than the preset reference value, when the detected rotational torque of the motor 55 for weighing is smaller than the lower limit of the said range. . The amount of change of each set value is determined in advance and may be a constant amount or may be an amount proportional to the amount of deviation of the detected rotational torque of the metering motor 55 from the above range. The reference value is set by a user, for example.

一方、制御部80は、検出された計量用モータ55の回転トルクが上記範囲内の場合、上記(1)〜(4)の設定値を変更せず、予め設定された基準値のままとする。上限値と下限値との間に幅をもたせることで、過度な設定変更を防止することができる。   On the other hand, when the detected rotational torque of the metering motor 55 is within the above range, the control unit 80 does not change the set values (1) to (4) and keeps the preset reference values. . An excessive setting change can be prevented by providing a width between the upper limit value and the lower limit value.

制御部80による設定値の調整は、計量の度に行われてもよいし、ユーザの要求に応じて行われてもよい。ユーザの要求は、キーボード等の入力部94(図2参照)で入力され、制御部80に送信される。ユーザの要求は、例えば樹脂ペレットのロットが変わる場合や樹脂ペレットと再生材との混合比が変わる場合等、樹脂材料の粒度分布や平均粒径が変わる場合に行われてよい。   The adjustment of the set value by the control unit 80 may be performed every measurement, or may be performed in response to a user request. The user's request is input by the input unit 94 (see FIG. 2) such as a keyboard and transmitted to the control unit 80. The user's request may be made when the particle size distribution or average particle size of the resin material changes, for example, when the lot of the resin pellet changes or when the mixing ratio of the resin pellet and the recycled material changes.

計量用モータ55の回転トルクは、RAM等の記録媒体に記録され、必要に応じて読み出される。計量用モータ55の回転トルクは、成形品のID情報と対応付けて記録媒体に記録されている。   The rotational torque of the metering motor 55 is recorded on a recording medium such as a RAM and is read out as necessary. The rotational torque of the weighing motor 55 is recorded on the recording medium in association with the ID information of the molded product.

射出成形機10は、射出・保圧工程の成形条件の調整に用いられる計量用モータ55の回転トルクを表示する表示部92(図2参照)をさらに備えてよい。加熱シリンダ42内で計量される溶融樹脂の密度の安定性をユーザが確認できる。   The injection molding machine 10 may further include a display unit 92 (see FIG. 2) that displays the rotational torque of the metering motor 55 that is used for adjusting molding conditions in the injection / holding process. The user can confirm the stability of the density of the molten resin measured in the heating cylinder 42.

表示部92は、例えばディスプレイ等で構成され、制御部80による制御下で、ユーザの要求に応じて計量用モータ55の回転トルクを画像表示する。ユーザの要求は、入力部94で入力され、制御部80に送信される。表示部92は、成形品のID情報と、計量用モータ55の回転トルクとを対応付けて出力する。   The display unit 92 includes a display, for example, and displays an image of the rotational torque of the weighing motor 55 in response to a user request under the control of the control unit 80. The user request is input through the input unit 94 and transmitted to the control unit 80. The display unit 92 outputs the molded product ID information and the rotational torque of the weighing motor 55 in association with each other.

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形、置換が可能である。   Although one embodiment of the present invention has been described above, the present invention is not limited to the above embodiment, and various modifications and substitutions may be made within the scope of the gist of the present invention described in the claims. Is possible.

例えば、上記実施形態の射出装置40は、樹脂の計量及び樹脂の射出を行うスクリュ52が加熱シリンダ42内に配設されるスクリュインライン方式であるが、スクリュプリプラ方式であってもよい。スクリュプリプラ方式の射出装置は、計量シリンダ内で溶融樹脂を計量するスクリュと、計量シリンダ内で計量した溶融樹脂を受け取る射出シリンダと、射出シリンダ内の溶融樹脂を射出し金型内に充填するプランジャとを備える。   For example, the injection device 40 of the above embodiment is a screw inline method in which the screw 52 for measuring the resin and injecting the resin is disposed in the heating cylinder 42, but may be a screw pre-pull method. The screw pre-pull type injection device includes a screw that measures the molten resin in the measuring cylinder, an injection cylinder that receives the molten resin measured in the measuring cylinder, and a plunger that injects the molten resin in the injection cylinder and fills the mold. With.

また、制御装置80が調整する設定値は、上記(1)〜(4)の設定値に限らない。上記(1)〜(4)以外の設定値の場合、計量用モータ55の回転トルクの大小と、設定値の変更の大小とは逆であってもよい。つまり、計量用モータ55の回転トルクが予め設定した所定範囲の上限値を超えるとき、射出用モータ43の制御に関する設定値が小さくされてもよい。また、計量用モータ55の回転トルクが予め設定した所定範囲の下限値よりも小さいとき、射出用モータ43の制御に関する設定値が大きくされてもよい。   Moreover, the setting value which the control apparatus 80 adjusts is not restricted to the setting value of said (1)-(4). In the case of setting values other than the above (1) to (4), the magnitude of the rotational torque of the metering motor 55 and the magnitude of the change of the setting value may be reversed. That is, when the rotational torque of the metering motor 55 exceeds the preset upper limit value of the predetermined range, the set value related to the control of the injection motor 43 may be reduced. Further, when the rotational torque of the metering motor 55 is smaller than a preset lower limit value of a predetermined range, the set value related to the control of the injection motor 43 may be increased.

また、上記実施形態では、スクリュ52の回転数の設定値が、スクリュ位置に関係なく一定であるが、スクリュ52の後退に伴って段階的に変更されてもよい。例えば、位置検出器57の検出値が設定値に達すると、スクリュ52の回転数の設定値が変更される。この場合、スクリュ52が変更後の設定値で回転し、その回転トルクが安定化したときの計量用モータ55の回転トルクが成形条件の調整に用いられてよい。   Moreover, in the said embodiment, although the setting value of the rotation speed of the screw 52 is constant irrespective of a screw position, it may be changed in steps as the screw 52 retreats. For example, when the detection value of the position detector 57 reaches a set value, the set value of the rotational speed of the screw 52 is changed. In this case, the rotational torque of the metering motor 55 when the screw 52 rotates at the changed set value and the rotational torque is stabilized may be used for adjusting the molding conditions.

また、上記実施形態では、スクリュ52を軸方向に移動させる移動用駆動部として、回転モータが用いられるが、リニアモータ又は流体圧シリンダが用いられてもよく、移動用駆動部の構成は特に限定されない。   In the above embodiment, a rotary motor is used as the moving drive unit that moves the screw 52 in the axial direction. However, a linear motor or a fluid pressure cylinder may be used, and the configuration of the moving drive unit is particularly limited. Not.

10 射出成形機
12 固定プラテン
13 可動プラテン
30 金型装置
32 固定金型
33 可動金型
42 加熱シリンダ(シリンダ)
43 射出用モータ(移動用駆動部)
52 スクリュ
55 計量用モータ
58 電流センサ(検出器)
80 制御部
10 Injection Molding Machine 12 Fixed Platen 13 Movable Platen 30 Mold Device 32 Fixed Mold 33 Movable Mold 42 Heating Cylinder (Cylinder)
43 Injection motor (drive unit for movement)
52 Screw 55 Weighing motor 58 Current sensor (detector)
80 Control unit

Claims (9)

シリンダ内で溶融樹脂を計量し、射出することにより金型内に充填するスクリュと、
該スクリュを回転させる計量用モータと、
該計量用モータの回転トルクを検出するための検出器と、
前記スクリュを軸方向に移動させる移動用駆動部と、
前記計量用モータ及び前記移動用駆動部を制御する制御部とを備え、
前記制御部は、前記検出器の検出値に基づいて、前記スクリュによる充填量を調整することを特徴とする射出成形機。
A screw that fills the mold by measuring and injecting the molten resin in the cylinder;
A weighing motor for rotating the screw;
A detector for detecting the rotational torque of the weighing motor;
A drive unit for moving the screw in the axial direction;
A control unit for controlling the measuring motor and the moving drive unit,
The said control part adjusts the filling amount by the said screw based on the detected value of the said detector, The injection molding machine characterized by the above-mentioned.
前記制御部は、前記検出器の検出値に基づいて、前記移動用駆動部の制御に関する設定値を調整する請求項1に記載の射出成形機。   The injection molding machine according to claim 1, wherein the control unit adjusts a set value related to the control of the moving drive unit based on a detection value of the detector. 前記移動用駆動部の制御に関する設定値は、射出工程開始から保圧工程開始までの時間、又は保圧工程開始時のスクリュ位置を含む請求項2に記載の射出成形機。   The injection molding machine according to claim 2, wherein the set value related to the control of the driving unit for movement includes a time from the start of the injection process to the start of the pressure holding process, or a screw position at the start of the pressure holding process. 前記制御部は、射出工程開始後、保圧工程開始前に、前記スクリュを停止させ、
前記移動用駆動部の制御に関する設定値は、射出工程開始から前記スクリュ停止の設定開始までの時間、又は前記スクリュ停止の設定開始時のスクリュ位置を含む請求項2又は3に記載の射出成形機。
The controller stops the screw after the injection process starts and before the pressure holding process starts,
4. The injection molding machine according to claim 2, wherein the set value relating to the control of the movement drive unit includes a time from the start of an injection process to the start of setting of the screw stop, or a screw position at the start of setting of the screw stop. .
前記移動用駆動部の制御に関する設定値は、保圧工程の開始から終了までの保圧時間を含む請求項2〜4のいずれか一項に記載の射出成形機。   The injection molding machine according to any one of claims 2 to 4, wherein the set value relating to the control of the movement drive unit includes a pressure holding time from the start to the end of the pressure holding process. 前記移動用駆動部の制御に関する設定値は、保圧工程で前記スクリュに作用する樹脂圧力を含む請求項2〜5のいずれか一項に記載の射出成形機。   The injection molding machine according to any one of claims 2 to 5, wherein the set value relating to the control of the moving drive unit includes a resin pressure acting on the screw in a pressure holding process. 前記制御部は、
前記検出器の検出値が所定範囲の上限値を超える場合、前記移動用駆動部の制御に関する設定値を予め設定された基準値よりも大きくし、
前記検出器の検出値が前記所定範囲の下限値よりも小さい場合、前記移動用駆動部の制御に関する設定値を予め設定された基準値よりも小さくする請求項2〜6のいずれか一項に記載の射出成形機。
The controller is
When the detection value of the detector exceeds the upper limit value of the predetermined range, the set value related to the control of the drive unit for movement is made larger than a preset reference value,
The detection value of the detector is smaller than a lower limit value of the predetermined range, and a setting value related to the control of the moving drive unit is made smaller than a preset reference value. The injection molding machine described.
前記制御部による前記調整に用いられる前記検出器の検出値を表示する表示部をさらに備える請求項1〜7のいずれか一項に記載の射出成形機。   The injection molding machine as described in any one of Claims 1-7 further provided with the display part which displays the detected value of the said detector used for the said adjustment by the said control part. 計量シリンダ内で溶融樹脂を計量するスクリュと、
該スクリュを回転させる計量用モータと、
該計量用モータの回転トルクを検出するための検出器と、
前記計量シリンダ内で計量した溶融樹脂を受け取る射出シリンダと、
該射出シリンダ内の溶融樹脂を射出し金型内に充填するプランジャと、
該プランジャを軸方向に移動させる移動用駆動部と、
前記計量用モータ及び前記移動用駆動部を制御する制御部とを備え、
前記制御部は、前記検出器の検出値に基づいて、前記プランジャによる充填量を調整することを特徴とする射出成形機。
A screw for measuring molten resin in a measuring cylinder;
A weighing motor for rotating the screw;
A detector for detecting the rotational torque of the weighing motor;
An injection cylinder for receiving the molten resin measured in the measuring cylinder;
A plunger that injects molten resin in the injection cylinder and fills the mold;
A driving unit for moving the plunger in the axial direction;
A control unit for controlling the measuring motor and the moving drive unit,
The said control part adjusts the filling amount by the said plunger based on the detected value of the said detector, The injection molding machine characterized by the above-mentioned.
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