JP3210592B2 - Injection molding machine and method for controlling mold clamping pressure - Google Patents

Injection molding machine and method for controlling mold clamping pressure

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JP3210592B2
JP3210592B2 JP01418397A JP1418397A JP3210592B2 JP 3210592 B2 JP3210592 B2 JP 3210592B2 JP 01418397 A JP01418397 A JP 01418397A JP 1418397 A JP1418397 A JP 1418397A JP 3210592 B2 JP3210592 B2 JP 3210592B2
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pressure
mold
cylinder
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injection
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昌也 北嶋
秀樹 吉田
謙志 藤田
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Sumitomo Heavy Industries Ltd
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  • Injection Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、射出成形機及びそ
の型締圧制御方法に関するものである。
The present invention relates to an injection molding machine and a method for controlling a mold clamping pressure thereof.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、射出成形機においては、射出装置
の射出ノズルから射出された樹脂を、金型のキャビティ
空間に充填(てん)し、キャビティ空間内で冷却して固
化させて成形品を成形するようになっている。そして、
前記射出成形機は、前記金型の型締めを行うために、型
締装置を有する。
2. Description of the Related Art Conventionally, in an injection molding machine, a resin injected from an injection nozzle of an injection device is filled in a cavity space of a mold and cooled and solidified in the cavity space to form a molded product. It is designed to be molded. And
The injection molding machine has a mold clamping device for clamping the mold.

【0003】図2は従来の射出成形機の油圧回路を示す
図、図3は従来の射出成形機の型締力、圧力及びスクリ
ュー位置のタイムチャートである。図2において、10
は図示しない射出装置を作動させるための射出用油圧回
路、14は図示しない型締装置を作動させるための型締
用油圧回路である。また、15は図示しないスクリュー
を進退させるための射出シリンダ、16は該射出シリン
ダ15内に配設されたピストンであり、該ピストン16
と前記スクリューの後端とが相対回転自在に連結され
る。そして、18は計量工程時に前記スクリューを回転
させるためのオイルモータである。
FIG. 2 is a diagram showing a hydraulic circuit of a conventional injection molding machine, and FIG. 3 is a time chart of the clamping force, pressure and screw position of the conventional injection molding machine. In FIG. 2, 10
Reference numeral denotes an injection hydraulic circuit for operating an injection device (not shown), and reference numeral 14 denotes a hydraulic circuit for clamping for operating a not-shown mold clamping device. Reference numeral 15 denotes an injection cylinder for moving a screw (not shown), and reference numeral 16 denotes a piston disposed in the injection cylinder 15.
And a rear end of the screw are relatively rotatably connected. Reference numeral 18 denotes an oil motor for rotating the screw during the measuring step.

【0004】前記射出シリンダ15内は前記ピストン1
6によって区画され、前記スクリュー側の第1油室19
及びオイルモータ18側の第2油室20が形成される。
そして、前記第1油室19に油を供給してスクリューを
後退させることによって計量したりサックバックを行っ
たりすることができ、前記第2油室20に油を供給して
スクリューを前進させることによって図示しない射出ノ
ズルから樹脂を射出し、所定の圧力を発生させることが
できる。
The injection cylinder 15 has the piston 1
6 and a first oil chamber 19 on the screw side.
A second oil chamber 20 on the oil motor 18 side is formed.
By supplying oil to the first oil chamber 19 and retracting the screw, measurement or suckback can be performed, and oil is supplied to the second oil chamber 20 to advance the screw. Thus, the resin can be injected from an injection nozzle (not shown) to generate a predetermined pressure.

【0005】そのために、油圧回路に固定容量ポンプ1
1が配設され、該固定容量ポンプ11とサックバック用
切換弁27との間を、油路L−1及び該油路L−1から
分岐した油路L−2が接続する。また、前記サックバッ
ク用切換弁27と第1油室19との間を油路L−3が、
前記サックバック用切換弁27と第2油室20との間を
油路L−4がそれぞれ接続する。そして、前記サックバ
ック用切換弁27とオイルタンク29との間を油路L−
5、L−6が接続する。
For this purpose, a fixed displacement pump 1 is provided in the hydraulic circuit.
An oil passage L-1 and an oil passage L-2 branched from the oil passage L-1 are connected between the fixed displacement pump 11 and the suck-back switching valve 27. An oil passage L-3 is provided between the suck back switching valve 27 and the first oil chamber 19.
An oil passage L-4 is connected between the suckback switching valve 27 and the second oil chamber 20. An oil passage L- is provided between the suck back switching valve 27 and the oil tank 29.
5, L-6 are connected.

【0006】一方、前記固定容量ポンプ11と射出・計
量用切換弁28との間を、油路L−1及び該油路L−1
から分岐した油路L−7が接続する。また、前記射出・
計量用切換弁28と第2油室20との間を油路L−8、
Lー4が、前記射出・計量用切換弁28とオイルモータ
18との間を油路L−9がそれぞれ接続する。そして、
前記オイルモータ18とオイルタンク29との間を油路
L−12が接続する。
On the other hand, an oil passage L-1 and an oil passage L-1 are provided between the fixed displacement pump 11 and the injection / metering switching valve 28.
Is connected to an oil passage L-7. In addition, the injection
An oil passage L-8 between the measurement switching valve 28 and the second oil chamber 20;
L-4 connects an oil passage L-9 between the injection / metering switching valve 28 and the oil motor 18 respectively. And
An oil passage L-12 is connected between the oil motor 18 and the oil tank 29.

【0007】さらに、前記射出・計量用切換弁28とス
クリューの背圧を制御するためのリリーフ弁12との間
を油路L−10が、前記リリーフ弁12とオイルタンク
29との間を油路L−11、L−6がそれぞれ接続す
る。前記サックバック用切換弁27は、ソレノイドbに
よって切り換えられ、ソレノイドbがオフのときにA位
置を採り、第1油室19の油をオイルタンク29にドレ
ーンする。また、サックバック用切換弁27はソレノイ
ドbがオンのときにB位置を採り、固定容量ポンプ11
からの油を第1油室19に供給するとともに、第2油室
20の油をオイルタンク29にドレーンする。
Further, an oil passage L-10 is provided between the injection / metering switching valve 28 and the relief valve 12 for controlling the back pressure of the screw, and an oil passage L-10 is provided between the relief valve 12 and the oil tank 29. Roads L-11 and L-6 are respectively connected. The suck-back switching valve 27 is switched by a solenoid b, takes the position A when the solenoid b is off, and drains the oil in the first oil chamber 19 to the oil tank 29. The suck-back switching valve 27 takes the position B when the solenoid b is on, and the fixed displacement pump 11
Is supplied to the first oil chamber 19 and the oil in the second oil chamber 20 is drained to the oil tank 29.

【0008】そして、前記射出・計量用切換弁28は、
ソレノイドa、bによって切り換えられ、ソレノイドa
がオンで、かつ、ソレノイドbがオフのときにA位置を
採り、固定容量ポンプ11からの油を第2油室20に供
給する。また、射出・計量用切換弁28はソレノイドa
がオフで、かつ、ソレノイドbがオンのときにB位置を
採り、固定容量ポンプ11からの油をオイルモータ18
に供給するとともに、第2油室20の油をリリーフ弁1
2を介してオイルタンク29にドレーンする。そして、
射出・計量用切換弁28はソレノイドa、bがオフのと
きにN位置を採り、第2油室20の油をリリーフ弁12
を介してオイルタンク29にドレーンする。
The injection / metering switching valve 28 is
Switched by solenoids a and b, solenoid a
Is on and the solenoid b is off, the position A is taken, and the oil from the fixed displacement pump 11 is supplied to the second oil chamber 20. The injection / metering switching valve 28 is provided with a solenoid a.
Is off and the solenoid b is on, the position B is taken, and oil from the fixed displacement pump 11 is supplied to the oil motor 18.
Oil in the second oil chamber 20 and the relief valve 1
2 to the oil tank 29. And
The injection / metering switching valve 28 takes the N position when the solenoids a and b are off, and releases the oil in the second oil chamber 20 to the relief valve 12.
To the oil tank 29 via the.

【0009】したがって、充填工程時に前記サックバッ
ク用切換弁27及び射出・計量用切換弁28をA位置に
置くと、固定容量ポンプ11からの油は射出・計量用切
換弁28を介して第2油室20に供給され、一方、第1
油室19の油はサックバック用切換弁27を介してオイ
ルタンク29にドレーンされる。その結果、前記スクリ
ューを前進させることができる。
Therefore, when the suck-back switching valve 27 and the injection / metering switching valve 28 are set at the position A during the filling step, the oil from the fixed displacement pump 11 passes through the injection / metering switching valve 28 to the second position. Oil chamber 20, while the first
The oil in the oil chamber 19 is drained to an oil tank 29 via a suck-back switching valve 27. As a result, the screw can be advanced.

【0010】また、計量工程時に前記サックバック用切
換弁27をA位置に、射出・計量用切換弁28をB位置
に置くと、固定容量ポンプ11からの油は射出・計量用
切換弁28を介してオイルモータ18に供給され、一
方、第1油室19の油はサックバック用切換弁27を介
して、第2油室20の油は射出・計量用切換弁28及び
リリーフ弁12を介してそれぞれオイルタンク29にド
レーンされる。その結果、リリーフ弁12によって設定
された背圧を加えた状態で、前記スクリューを回転させ
ながら後退させることができる。
When the suck-back switching valve 27 is located at the position A and the injection / metering switching valve 28 is located at the position B at the time of the metering process, oil from the fixed displacement pump 11 causes the injection / metering switching valve 28 to On the other hand, the oil in the first oil chamber 19 is supplied through the suck-back switching valve 27, and the oil in the second oil chamber 20 is supplied through the injection / metering switching valve 28 and the relief valve 12. Respectively, and are drained to the oil tank 29. As a result, the screw can be retracted while rotating while the back pressure set by the relief valve 12 is applied.

【0011】さらに、サックバック時に前記サックバッ
ク用切換弁27をB位置に、射出・計量用切換弁28を
N位置に置くと、固定容量ポンプ11からの油はサック
バック用切換弁27を介して第1油室19に供給され、
一方、第2油室20の油はサックバック用切換弁27を
介して、また、射出・計量用切換弁28及びリリーフ弁
12を介してそれぞれオイルタンク29にドレーンされ
る。その結果、前記スクリューを後退させることができ
る。
Further, when the suck-back switching valve 27 is located at the position B and the injection / metering switching valve 28 is located at the position N at the time of suck-back, the oil from the fixed displacement pump 11 passes through the suck-back switching valve 27. And supplied to the first oil chamber 19,
On the other hand, the oil in the second oil chamber 20 is drained to the oil tank 29 via the suck-back switching valve 27, and via the injection / metering switching valve 28 and the relief valve 12, respectively. As a result, the screw can be retracted.

【0012】ところで、前記型締装置を作動させるため
に型締用油圧回路14が配設されているが、前記固定容
量ポンプ11によって発生させられた油圧を型締用油圧
回路14に供給すると、第2油室20内の油圧がその分
低下して十分な圧力を発生させることができなくなる。
そこで、前記固定容量ポンプ11と共に可変容量ポンプ
23が共通のモータ(M)51によって駆動されるよう
になっていて、前記固定容量ポンプ11によって発生さ
せられた油圧を射出用油圧回路10に、可変容量ポンプ
23によって発生させられた油圧を型締用油圧回路14
にそれぞれ供給するようにしている。また、前記油路L
−1にアキュムレータ13が配設され、油路L−1内の
油圧が前記アキュムレータ13及び図示しないリリーフ
弁によって保持される。
A mold clamping hydraulic circuit 14 is provided to operate the mold clamping device. When the hydraulic pressure generated by the fixed displacement pump 11 is supplied to the mold clamping hydraulic circuit 14, The oil pressure in the second oil chamber 20 decreases accordingly, and it becomes impossible to generate a sufficient pressure.
Therefore, the variable displacement pump 23 is driven by a common motor (M) 51 together with the fixed displacement pump 11, and the hydraulic pressure generated by the fixed displacement pump 11 is supplied to the injection hydraulic circuit 10 by the variable hydraulic pump. The hydraulic pressure generated by the displacement pump 23 is
To each of them. Further, the oil passage L
-1, an accumulator 13 is provided, and the oil pressure in the oil passage L-1 is held by the accumulator 13 and a relief valve (not shown).

【0013】そして、前記型締用油圧回路14におい
て、型締シリンダ35が配設され、該型締シリンダ35
内に図示しない型締ロッドと連結されたピストン36が
進退自在に配設される。前記型締シリンダ35内は前記
ピストン36によって区画され、型開用油室39及び昇
圧用油室40が形成され、前記ピストン36内に型閉・
型締用油室41が形成される。そして、前記型開用油室
39に油を供給することによって型開きを行い、型閉・
型締用油室41に油を供給することによって型閉じ及び
型締めを行い、昇圧用油室40に油を供給することによ
って型締力を大きくすることができる。
In the mold clamping hydraulic circuit 14, a mold clamping cylinder 35 is provided.
A piston 36 connected to a mold clamping rod (not shown) is provided therein so as to be able to advance and retreat. The inside of the mold clamping cylinder 35 is partitioned by the piston 36, and a mold opening oil chamber 39 and a pressurizing oil chamber 40 are formed.
A mold clamping oil chamber 41 is formed. The mold is opened by supplying oil to the mold opening oil chamber 39, and the mold is closed.
The mold closing and the mold clamping are performed by supplying the oil to the mold clamping oil chamber 41, and the mold clamping force can be increased by supplying the oil to the pressurizing oil chamber 40.

【0014】そのために、前記可変容量ポンプ23と型
開閉用切換弁45との間を油路L−21が接続する。ま
た、前記型開閉用切換弁45と型開用油室39との間を
油路L−22が、前記型開閉用切換弁45と型閉・型締
用油室41との間を油路L−23が、前記型開閉用切換
弁45とオイルタンク29との間を油路L−26がそれ
ぞれ接続する。
For this purpose, an oil passage L-21 is connected between the variable displacement pump 23 and the mold opening / closing switching valve 45. An oil passage L-22 is provided between the mold opening / closing switching valve 45 and the mold opening oil chamber 39, and an oil passage is provided between the mold opening / closing switching valve 45 and the mold closing / mold clamping oil chamber 41. An oil passage L-26 connects between the mold opening / closing switching valve 45 and the oil tank 29.

【0015】そして、前記油路L−23から油路L−2
4が分岐し、該油路L−24に昇圧用切換弁46が配設
される。該昇圧用切換弁46と昇圧用油室40との間を
油路L−25が接続する。また、前記油路L−23、L
−25にパイロット逆止弁52、53が配設され、該パ
イロット逆止弁52、53は、油路L−22の圧力をパ
イロット圧として受けて開放される。
The oil passage L-23 to the oil passage L-2
4 is branched, and a pressure-increasing switching valve 46 is disposed in the oil passage L-24. An oil passage L-25 connects between the pressure-increasing switching valve 46 and the pressure-increasing oil chamber 40. Further, the oil passages L-23, L
Pilot check valves 52 and 53 are provided at −25, and the pilot check valves 52 and 53 receive the pressure of the oil passage L-22 as pilot pressure and are opened.

【0016】前記型開閉用切換弁45は、ソレノイド
a、bによって切り換えられ、ソレノイドaがオンで、
かつ、ソレノイドbがオフのときにA位置を採り、可変
容量ポンプ23からの油をパイロット逆止弁52を介し
て型閉・型締用油室41に供給するとともに、型開用油
室39の油をオイルタンク29にドレーンする。また、
型開閉用切換弁45はソレノイドaがオフで、かつ、ソ
レノイドbがオンのときにB位置を採り、可変容量ポン
プ23からの油を型開用油室39に供給するとともに、
型閉・型締用油室41の油をオイルタンク29にドレー
ンする。そして、ソレノイドa、bがオフのときにN位
置を採り、型開用油室39の油をオイルタンク29にド
レーンする。
The mold opening / closing switching valve 45 is switched by solenoids a and b, and when the solenoid a is on,
In addition, when the solenoid b is off, it takes the position A, supplies oil from the variable displacement pump 23 to the mold closing / clamping oil chamber 41 via the pilot check valve 52, and opens the mold opening oil chamber 39. Is drained to the oil tank 29. Also,
The mold opening / closing switching valve 45 takes the position B when the solenoid a is off and the solenoid b is on, and supplies oil from the variable displacement pump 23 to the mold opening oil chamber 39.
The oil in the mold closing / clamping oil chamber 41 is drained to the oil tank 29. Then, when the solenoids a and b are off, the position N is taken and the oil in the mold opening oil chamber 39 is drained to the oil tank 29.

【0017】一方、昇圧用切換弁46は、ソレノイドb
によって切り換えられ、ソレノイドbがオフのときにA
位置を採り、油路L−24と油路L−25とを遮断す
る。また、昇圧用切換弁46はソレノイドbがオンのと
きにB位置を採り、油路L−24と油路L−25とを連
通する。したがって、前記型開閉用切換弁45をA位置
に置くと、可変容量ポンプ23からの油は型開閉用切換
弁45及びパイロット逆止弁52を介して型閉・型締用
油室41に供給され、一方、型開用油室39の油は型開
閉用切換弁45を介してオイルタンク29にドレーンさ
れる。その結果、ピストン36を前進させ、型閉じを行
うことができる。
On the other hand, the switching valve 46 for boosting is provided with a solenoid b
A is switched when solenoid b is off.
Take the position and shut off the oil passages L-24 and L-25. When the solenoid b is on, the switching valve 46 for pressure takes the position B, and connects the oil passage L-24 and the oil passage L-25. Accordingly, when the mold opening / closing switching valve 45 is placed at the position A, the oil from the variable capacity pump 23 is supplied to the mold closing / mold clamping oil chamber 41 via the mold opening / closing switching valve 45 and the pilot check valve 52. On the other hand, the oil in the mold opening oil chamber 39 is drained to the oil tank 29 via the mold opening / closing switching valve 45. As a result, the piston 36 can be advanced and the mold can be closed.

【0018】そして、前記型開閉用切換弁45をA位置
に置いた状態において昇圧用切換弁46をB位置に置く
と、油路L−23の油は昇圧用切換弁46及びパイロッ
ト逆止弁53を介して昇圧用油室40にも供給される。
その結果、可変容量ポンプ23の吐出圧力を変えること
によって、初期型締力及びピーク型締力でピストン36
を押圧し、高圧の型締めを行うことができる。
When the pressure-increasing switching valve 46 is located in the position B while the mold opening / closing switching valve 45 is located in the position A, the oil in the oil passage L-23 is supplied to the pressure-increasing switching valve 46 and the pilot check valve. It is also supplied to the oil chamber for pressurization 40 via 53.
As a result, by changing the discharge pressure of the variable displacement pump 23, the piston 36 can be changed with the initial clamping force and the peak clamping force.
To perform high-pressure mold clamping.

【0019】また、型開工程時に前記型開閉用切換弁4
5をB位置に置くと、可変容量ポンプ23からの油は型
開閉用切換弁45を介して型開用油室39に供給され、
油路L−22の油圧が高くなったことに対応してパイロ
ット逆止弁52、53が開放され、型閉・型締用油室4
1内及び昇圧用油室40内の油は型開閉用切換弁45を
介してオイルタンク29にドレーンされる。その結果、
ピストン36を後退させ、型開きを行うことができる。
In the mold opening process, the mold opening / closing switching valve 4 is used.
5 is located at the position B, the oil from the variable displacement pump 23 is supplied to the mold opening oil chamber 39 via the mold opening / closing switching valve 45,
In response to the increase in the oil pressure of the oil passage L-22, the pilot check valves 52 and 53 are opened, and the mold closing / clamping oil chamber 4 is opened.
The oil in 1 and the oil chamber 40 for pressure is drained to the oil tank 29 via the switching valve 45 for opening and closing the mold. as a result,
The piston 36 can be retracted to open the mold.

【0020】前記構成の射出成形機の型締圧制御方法に
おいて、図3に示すように、型閉じ後、タイミングt1
で、前記型開閉用切換弁45をA位置に昇圧用切換弁4
6をB位置にそれぞれ置いた状態で、可変容量ポンプ2
3からの油は型開閉用切換弁45及びパイロット逆止弁
52を介して型閉・型締用油室41及び昇圧用油室40
に供給される。一方、型開用油室39の油は型開閉用切
換弁45を介してオイルタンク29にドレーンされる。
その結果、初期型締力でピストン36が前進させられ、
型締めが行われる。
In the mold clamping pressure control method for the injection molding machine having the above-described structure, as shown in FIG.
Then, the switching valve 45 for opening and closing the mold is set to the position A,
6 in the B position, and the variable displacement pump 2
3 from the mold opening / closing switching chamber 45 and the pilot check valve 52, the mold closing / clamping oil chamber 41 and the pressurizing oil chamber 40.
Supplied to On the other hand, the oil in the mold opening oil chamber 39 is drained to the oil tank 29 via the mold opening / closing switching valve 45.
As a result, the piston 36 is advanced by the initial clamping force,
The mold is clamped.

【0021】次に、タイミングt2で、前記サックバッ
ク用切換弁27及び射出・計量用切換弁28がA位置に
置かれ、アキュムレータ13からの油は射出・計量用切
換弁28を介して第2油室20に供給され、一方、第1
油室19の油はサックバック用切換弁27を介してオイ
ルタンク29にドレーンされる。その結果、充填工程が
開始され、前記第2油室20に発生させられた射出用の
圧力によって、前記スクリューの前進が開始される。
Next, at timing t2, the suck-back switching valve 27 and the injection / metering switching valve 28 are placed at the position A, and the oil from the accumulator 13 passes through the injection / metering switching valve 28 to the second position. Oil chamber 20, while the first
The oil in the oil chamber 19 is drained to an oil tank 29 via a suck-back switching valve 27. As a result, the filling process is started, and the screw is started to advance by the injection pressure generated in the second oil chamber 20.

【0022】続いて、タイミングt3で、型締力が大き
くされ、高圧の型締めが行われる。そして、ピーク型締
力になった後、タイミングt4で、V−p切換えが行わ
れ、充填工程が完了し保圧工程が開始され、所定の保圧
用の圧力が発生させられる。さらに、タイミングt5で
保圧工程が完了する。
Subsequently, at timing t3, the mold clamping force is increased, and high-pressure mold clamping is performed. Then, after reaching the peak mold clamping force, at timing t4, Vp switching is performed, the filling process is completed, the pressure holding process is started, and a predetermined pressure for pressure holding is generated. Further, the pressure holding step is completed at timing t5.

【0023】このように、タイミングt2からt3まで
の間に、初期型締力で低圧の型締めが行われるので、キ
ャビティ空間内のガスを逃がすことができる。したがっ
て、ガス焼けが発生するのを防止することができる。
As described above, since the low-pressure mold clamping is performed with the initial mold clamping force between the timings t2 and t3, the gas in the cavity space can be released. Therefore, occurrence of gas burn can be prevented.

【0024】[0024]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記従
来の射出成形機の型締圧制御方法においては、射出装置
を作動させるために固定容量ポンプ11を、型締装置を
作動させるために可変容量ポンプ23をそれぞれ配設す
る必要があるだけでなく、十分な圧力を発生させるため
にアキュムレータ13を配設する必要があるので、射出
成形機のコストが高くなってしまう。
However, in the conventional method for controlling the mold clamping pressure of the injection molding machine, the fixed displacement pump 11 for operating the injection device and the variable displacement pump for operating the mold clamping device are used. In addition to the need to dispose the accumulators 23, the accumulator 13 must be arranged to generate a sufficient pressure, which increases the cost of the injection molding machine.

【0025】本発明は、前記従来の射出成形機の型締圧
制御方法の問題点を解決して、一つのポンプを使用する
だけで、しかも、アキュムレータを配設することなく射
出装置及び型締装置のいずれも作動させることができ、
射出成形機のコストを低くすることができる射出成形機
及びその型締圧制御方法を提供することを目的とする。
The present invention solves the above-mentioned problems of the conventional method of controlling the mold clamping pressure of an injection molding machine, and uses an injection device and a mold clamping system without using an accumulator. Any of the devices can be activated,
An object of the present invention is to provide an injection molding machine capable of reducing the cost of the injection molding machine and a method of controlling a mold clamping pressure thereof.

【0026】[0026]

【課題を解決するための手段】そのために、本発明の射
出成形機の型締圧制御方法においては、スクリューを進
退させるための射出シリンダ、型閉じ及び型締めを行う
ための型締シリンダ、前記射出シリンダ及び型締シリン
ダを作動させるための可変容量ポンプ、前記型締シリン
ダと前記可変容量ポンプとを接続し、型開閉用切換弁及
び昇圧用切換弁を備えた型締用油圧回路、並びに前記射
出シリンダと前記可変容量ポンプとを接続し、射出・計
量用切換弁及び減圧弁を備えた射出用油圧回路を有する
射出成形機に適用されるようになっている。そして、充
填工程における所定のタイミングまでは、前記型締シリ
ンダに初期型締力を供給して低圧の型締めを行い、充填
工程における前記所定のタイミング以降において、前記
減圧弁によって所定の圧力を発生させて保持し、該所定
の圧力を前記射出・計量用切換弁を介して前記射出シリ
ンダの油室に供給して充填を一時中断し、その間に、前
記型締シリンダに供給される型締力を前記昇圧用切換弁
によって大きくして、初期型締力からピーク型締力にす
る。
For this purpose, a method for controlling a mold clamping pressure of an injection molding machine according to the present invention comprises an injection cylinder for moving a screw forward and backward, a mold clamping cylinder for performing mold closing and mold clamping, and A variable displacement pump for operating an injection cylinder and a mold closing cylinder, a mold closing hydraulic circuit including a mold opening / closing switching valve and a pressure increasing switching valve connecting the mold clamping cylinder and the variable displacement pump, and The present invention is applied to an injection molding machine that connects an injection cylinder to the variable displacement pump and has an injection hydraulic circuit including an injection / metering switching valve and a pressure reducing valve. Until a predetermined timing in the filling step, an initial clamping force is supplied to the mold clamping cylinder to perform low-pressure mold clamping, and after the predetermined timing in the filling step, a predetermined pressure is generated by the pressure reducing valve. The predetermined pressure is supplied to the oil chamber of the injection cylinder via the injection / measurement switching valve to temporarily suspend filling, and during that time, the mold clamping force supplied to the mold cylinder is supplied. Is increased by the step-up switching valve, and the initial mold clamping force is changed to the peak mold clamping force.

【0027】本発明の他の射出成形機の型締圧制御方法
においては、保圧工程における所定のタイミングまで
は、型締シリンダに初期型締力を供給して低圧の型締め
を行い、保圧工程における前記所定のタイミング以降に
おいて、減圧弁によって所定の圧力を発生させて保持
し、該所定の圧力を射出シリンダの油室に供給し、その
間に、前記型締シリンダに供給される型締力を昇圧用切
換弁によって大きくして、初期型締力からピーク型締力
にする。
In another embodiment of the present invention, a method for controlling a mold clamping pressure of an injection molding machine provides an initial mold clamping force to a mold clamping cylinder to perform low pressure mold clamping until a predetermined timing in a pressure holding step. After the predetermined timing in the pressure step, a predetermined pressure is generated and held by the pressure reducing valve, and the predetermined pressure is supplied to the oil chamber of the injection cylinder, during which the mold clamping supplied to the mold clamping cylinder is performed. The force is increased by the boost switching valve to change the initial clamping force to the peak clamping force.

【0028】[0028]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て図面を参照しながら詳細に説明する。図1は本発明の
第1の実施の形態における型締力、圧力及びスクリュー
位置のタイムチャート、図4は本発明の第1の実施の形
態における射出成形機の油圧回路である。
Embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is a time chart of a mold clamping force, a pressure, and a screw position according to the first embodiment of the present invention, and FIG. 4 is a hydraulic circuit of the injection molding machine according to the first embodiment of the present invention.

【0029】図4において、10は図示しない射出装置
を作動させるための射出用油圧回路、14は図示しない
型締装置を作動させるための型締用油圧回路である。ま
た、15は図示しないスクリューを進退させるための射
出シリンダ、16は該射出シリンダ15内に配設された
ピストンであり、該ピストン16と前記スクリューの後
端とが相対回転自在に連結される。そして、18は計量
工程時に前記スクリューを回転させるためのオイルモー
タである。
In FIG. 4, reference numeral 10 denotes an injection hydraulic circuit for operating an unillustrated injection device, and reference numeral 14 denotes a mold clamping hydraulic circuit for operating a not-shown mold clamping device. Reference numeral 15 denotes an injection cylinder for moving a screw (not shown), and reference numeral 16 denotes a piston disposed in the injection cylinder 15. The piston 16 and the rear end of the screw are connected to be relatively rotatable. Reference numeral 18 denotes an oil motor for rotating the screw during the measuring step.

【0030】前記射出シリンダ15内は前記ピストン1
6によって区画され、前記スクリュー側の第1油室19
及びオイルモータ18側の第2油室20が形成される。
そして、前記第1油室19に油を供給してスクリューを
後退させることによって計量したりサックバックを行っ
たりすることができ、前記第2油室20に油を供給して
スクリューを前進させることによって図示しない射出ノ
ズルから樹脂を射出することができる。
The inside of the injection cylinder 15 contains the piston 1
6 and a first oil chamber 19 on the screw side.
A second oil chamber 20 on the oil motor 18 side is formed.
By supplying oil to the first oil chamber 19 and retracting the screw, measurement or suckback can be performed, and oil is supplied to the second oil chamber 20 to advance the screw. The resin can be injected from an injection nozzle (not shown).

【0031】そのために、油圧回路に、射出用油圧回路
10及び型締用油圧回路14に共通の可変容量ポンプ6
0が油圧源として配設され、該可変容量ポンプ60とサ
ックバック用切換弁27との間を、油路L−20、該油
路L−20から分岐した油路L−1、及び該油路L−1
から分岐した油路L−2が接続する。また、前記サック
バック用切換弁27と第1油室19との間を油路L−3
が、前記サックバック用切換弁27と第2油室20との
間を油路L−4がそれぞれ接続する。そして、前記サッ
クバック用切換弁27とオイルタンク29との間を油路
L−5、L−6が接続する。
For this purpose, a variable displacement pump 6 common to the hydraulic circuit for injection 10 and the hydraulic circuit 14 for mold clamping is used for the hydraulic circuit.
0 is provided as a hydraulic pressure source, an oil passage L-20, an oil passage L-1 branched from the oil passage L-20, and an oil passage L between the variable displacement pump 60 and the suck-back switching valve 27. Road L-1
Is connected to an oil passage L-2. An oil passage L-3 is provided between the suck-back switching valve 27 and the first oil chamber 19.
However, an oil passage L-4 connects between the suckback switching valve 27 and the second oil chamber 20. Oil passages L-5 and L-6 are connected between the suck back switching valve 27 and the oil tank 29.

【0032】一方、前記可変容量ポンプ60と減圧弁6
1との間を、油路L−20、該油路L−20から分岐し
た油路L−1、及び該油路L−1から分岐した油路L−
7が接続し、前記減圧弁61と射出・計量用切換弁28
との間を油路L−17が接続する。また、前記射出・計
量用切換弁28と第2油室20との間を油路L−8、L
ー4が、前記射出・計量用切換弁28とオイルモータ1
8との間を油路L−9がそれぞれ接続する。なお、前記
オイルモータ18とオイルタンク29との間を油路L−
12が接続する。
On the other hand, the variable displacement pump 60 and the pressure reducing valve 6
1, an oil passage L-20, an oil passage L-1 branched from the oil passage L-20, and an oil passage L- branched from the oil passage L-1.
7, the pressure reducing valve 61 and the injection / metering switching valve 28
And an oil passage L-17 is connected between them. Further, an oil passage L-8, L is provided between the injection / metering switching valve 28 and the second oil chamber 20.
-4 is the injection / metering switching valve 28 and the oil motor 1
8 are connected to oil passages L-9. An oil passage L- is provided between the oil motor 18 and the oil tank 29.
12 is connected.

【0033】さらに、前記射出・計量用切換弁28とス
クリューの背圧を制御するためのリリーフ弁12との間
を油路L−10が、前記リリーフ弁12とオイルタンク
29との間を油路L−11、L−6がそれぞれ接続す
る。前記サックバック用切換弁27は、ソレノイドbに
よって切り換えられ、ソレノイドbがオフのときにA位
置を採り、第1油室19の油をオイルタンク29にドレ
ーンする。また、サックバック用切換弁27はソレノイ
ドbがオンのときにB位置を採り、可変容量ポンプ60
からの油を第1油室19に供給するとともに、第2油室
20の油をオイルタンク29にドレーンする。
Further, an oil passage L-10 is provided between the injection / metering switching valve 28 and the relief valve 12 for controlling the back pressure of the screw, and an oil passage L-10 is provided between the relief valve 12 and the oil tank 29. Roads L-11 and L-6 are respectively connected. The suck-back switching valve 27 is switched by a solenoid b, takes the position A when the solenoid b is off, and drains the oil in the first oil chamber 19 to the oil tank 29. Further, the suck-back switching valve 27 takes the position B when the solenoid b is on, and the variable displacement pump 60
Is supplied to the first oil chamber 19 and the oil in the second oil chamber 20 is drained to the oil tank 29.

【0034】そして、前記射出・計量用切換弁28は、
ソレノイドa、bによって切り換えられ、ソレノイドa
がオンで、かつ、ソレノイドbがオフのときにA位置を
採り、可変容量ポンプ60からの油を減圧弁61を介し
て第2油室20に供給する。また、射出・計量用切換弁
28はソレノイドaがオフで、かつ、ソレノイドbがオ
ンのときにB位置を採り、可変容量ポンプ60からの油
をオイルモータ18に供給するとともに、第2油室20
の油をリリーフ弁12を介してオイルタンク29にドレ
ーンする。そして、射出・計量用切換弁28はソレノイ
ドa、bがオフのときにN位置を採り、第2油室20の
油をリリーフ弁12を介してオイルタンク29にドレー
ンする。
The injection / metering switching valve 28 is
Switched by solenoids a and b, solenoid a
Is on and the solenoid b is off, the position A is taken, and oil from the variable displacement pump 60 is supplied to the second oil chamber 20 via the pressure reducing valve 61. Further, the injection / metering switching valve 28 takes the position B when the solenoid a is off and the solenoid b is on, supplies oil from the variable displacement pump 60 to the oil motor 18, and supplies the oil to the second oil chamber. 20
Is drained to the oil tank 29 via the relief valve 12. Then, the injection / metering switching valve 28 takes the N position when the solenoids a and b are off, and drains the oil in the second oil chamber 20 to the oil tank 29 via the relief valve 12.

【0035】さらに、前記減圧弁61は、ソレノイドb
によって切り換えられ、設定された油圧を油路L−17
に発生させる。したがって、充填工程時に前記サックバ
ック用切換弁27及び射出・計量用切換弁28をA位置
に置くと、可変容量ポンプ60からの油は、前記減圧弁
61において減圧されて設定された油圧になり、射出・
計量用切換弁28を介して第2油室20に供給され、一
方、第1油室19の油はサックバック用切換弁27を介
してオイルタンク29にドレーンされる。その結果、前
記スクリューを前進させることができる。
Further, the pressure reducing valve 61 is provided with a solenoid b
And the set oil pressure is changed to oil passage L-17.
To be generated. Therefore, when the suck-back switching valve 27 and the injection / metering switching valve 28 are placed at the position A during the filling process, the oil from the variable displacement pump 60 is reduced in pressure by the pressure reducing valve 61 to the set hydraulic pressure. , Injection,
The oil in the first oil chamber 19 is supplied to the second oil chamber 20 via the measurement switching valve 28, while being drained to the oil tank 29 via the suck-back switching valve 27. As a result, the screw can be advanced.

【0036】また、計量工程時に前記サックバック用切
換弁27をA位置に、射出・計量用切換弁28をB位置
に置くと、可変容量ポンプ60からの油は、前記減圧弁
61において減圧されて設定された油圧になり、射出・
計量用切換弁28を介してオイルモータ18に供給さ
れ、一方、第1油室19の油はサックバック用切換弁2
7を介して、第2油室20の油は射出・計量用切換弁2
8及びリリーフ弁12を介してそれぞれオイルタンク2
9にドレーンされる。その結果、リリーフ弁12によっ
て設定された背圧を加えた状態で、前記スクリューを回
転させながら後退させることができる。
When the suck-back switching valve 27 is located at the position A and the injection / metering switching valve 28 is located at the position B during the metering process, the oil from the variable displacement pump 60 is reduced in pressure by the pressure reducing valve 61. Injection
The oil in the first oil chamber 19 is supplied to the oil motor 18 via the measurement switching valve 28, while the suckback switching valve 2
7, the oil in the second oil chamber 20 is supplied to the injection / metering switching valve 2.
8 and the oil tank 2 via the relief valve 12 respectively.
Drain to 9. As a result, the screw can be retracted while rotating while the back pressure set by the relief valve 12 is applied.

【0037】さらに、サックバック時に前記サックバッ
ク用切換弁27をB位置に、射出・計量用切換弁28を
N位置に置くと、可変容量ポンプ60からの油はサック
バック用切換弁27を介して第1油室19に供給され、
一方、第2油室20の油はサックバック用切換弁27を
介して、また、射出・計量用切換弁28及びリリーフ弁
12を介してそれぞれオイルタンク29にドレーンされ
る。その結果、前記スクリューを後退させることができ
る。
Further, when the suck-back switching valve 27 is located at the position B and the injection / metering switching valve 28 is located at the position N at the time of suck-back, oil from the variable displacement pump 60 passes through the suck-back switching valve 27. And supplied to the first oil chamber 19,
On the other hand, the oil in the second oil chamber 20 is drained to the oil tank 29 via the suck-back switching valve 27, and via the injection / metering switching valve 28 and the relief valve 12, respectively. As a result, the screw can be retracted.

【0038】ところで、前記油路L−20は、油路L−
1、L−21に分岐され、可変容量ポンプ60によって
発生させられた油圧を射出用油圧回路10に供給するこ
とができるだけでなく、型締用油圧回路14にも供給す
ることができるようになっている。なお、前記可変容量
ポンプ60はモータ(M)63によって駆動される。そ
して、前記型締用油圧回路14には、型締シリンダ35
が配設され、該型締シリンダ35内に図示しない型締ロ
ッドと連結されたピストン36が進退自在に配設され
る。
The oil passage L-20 is connected to the oil passage L-
1 and L-21, the hydraulic pressure generated by the variable displacement pump 60 can be supplied not only to the hydraulic circuit for injection 10 but also to the hydraulic circuit 14 for mold clamping. ing. The variable displacement pump 60 is driven by a motor (M) 63. The mold clamping hydraulic circuit 14 includes a mold clamping cylinder 35.
And a piston 36 connected to a mold clamping rod (not shown) is provided in the mold clamping cylinder 35 so as to be able to advance and retreat.

【0039】前記型締シリンダ35内は前記ピストン3
6によって区画され、型開用油室39及び昇圧用油室4
0が形成され、前記ピストン36内に型閉・型締用油室
41が形成される。そして、前記型開用油室39に油を
供給することによって型開きを行い、型閉・型締用油室
41に油を供給することによって型閉じ及び型締めを行
い、昇圧用油室40に油を供給することによって型締力
を大きくすることができる。
The inside of the mold clamping cylinder 35 contains the piston 3
6, the mold opening oil chamber 39 and the pressurizing oil chamber 4
0 is formed, and a mold closing / clamping oil chamber 41 is formed in the piston 36. The oil is supplied to the mold opening oil chamber 39 to open the mold, and the oil is supplied to the mold closing / clamping oil chamber 41 to close and close the mold. By supplying oil to the mold, the clamping force can be increased.

【0040】また、前記可変容量ポンプ60と型開閉用
切換弁45との間を、油路L−20、L−21が接続す
る。そして、前記型開閉用切換弁45と型開用油室39
との間を油路L−22が、前記型開閉用切換弁45と型
閉・型締用油室41との間を油路L−23が、前記型開
閉用切換弁45とオイルタンク29との間を油路L−2
6がそれぞれ接続する。
The oil passages L-20 and L-21 are connected between the variable displacement pump 60 and the mold opening / closing switching valve 45. Then, the switching valve 45 for opening and closing the mold and the oil chamber 39 for opening the mold are provided.
And an oil passage L-23 between the mold opening and closing switching valve 45 and the mold closing / clamping oil chamber 41, and an oil passage L-22 between the mold opening and closing switching valve 45 and the oil tank 29. Between oil path L-2
6 are connected to each other.

【0041】一方、前記油路L−23から油路L−24
が分岐し、該油路L−24に昇圧用切換弁46が配設さ
れる。該昇圧用切換弁46と昇圧用油室40との間を油
路L−25が接続する。そして、前記油路L−23、L
−25にパイロット逆止弁52、53が配設され、該パ
イロット逆止弁52、53は、油路L−22の圧力をパ
イロット圧として受けて開放される。
On the other hand, the oil passages L-23 to L-24
Is branched, and a pressure-increasing switching valve 46 is provided in the oil passage L-24. An oil passage L-25 connects between the pressure-increasing switching valve 46 and the pressure-increasing oil chamber 40. Then, the oil passages L-23, L
Pilot check valves 52 and 53 are provided at −25, and the pilot check valves 52 and 53 receive the pressure of the oil passage L-22 as pilot pressure and are opened.

【0042】前記型開閉用切換弁45は、ソレノイド
a、bによって切り換えられ、ソレノイドaがオンで、
かつ、ソレノイドbがオフのときにA位置を採り、可変
容量ポンプ60からの油をパイロット逆止弁52を介し
て型閉・型締用油室41に供給するとともに、型開用油
室39の油をオイルタンク29にドレーンする。また、
型開閉用切換弁45はソレノイドaがオフで、かつ、ソ
レノイドbがオンのときにB位置を採り、可変容量ポン
プ60からの油を型開用油室39に供給するとともに、
型閉・型締用油室41の油をオイルタンク29にドレー
ンする。そして、ソレノイドa、bがオフのときにN位
置を採り、型開用油室39の油をオイルタンク29にド
レーンする。
The switching valve 45 for opening and closing the mold is switched by solenoids a and b, and when the solenoid a is on,
In addition, when the solenoid b is off, the position A is taken, the oil from the variable displacement pump 60 is supplied to the mold closing / clamping oil chamber 41 via the pilot check valve 52, and the mold opening oil chamber 39 is opened. Is drained to the oil tank 29. Also,
The mold opening / closing switching valve 45 takes the position B when the solenoid a is off and the solenoid b is on, and supplies oil from the variable displacement pump 60 to the mold opening oil chamber 39.
The oil in the mold closing / clamping oil chamber 41 is drained to the oil tank 29. Then, when the solenoids a and b are off, the position N is taken and the oil in the mold opening oil chamber 39 is drained to the oil tank 29.

【0043】一方、昇圧用切換弁46は、ソレノイドb
によって切り換えられ、ソレノイドbがオフのときにA
位置を採り、油路L−24と油路L−25とを遮断す
る。また、昇圧用切換弁46はソレノイドbがオンのと
きにB位置を採り、油路L−24と油路L−25とを連
通する。したがって、前記型開閉用切換弁45をA位置
に置くと、可変容量ポンプ60からの油は型開閉用切換
弁45及びパイロット逆止弁52を介して型閉・型締用
油室41に供給され、一方、型開用油室39の油は型開
閉用切換弁45を介してオイルタンク29にドレーンさ
れる。その結果、ピストン36を前進させ、型閉じを行
うことができる。
On the other hand, the step-up switching valve 46 is provided with a solenoid b
A is switched when solenoid b is off.
Take the position and shut off the oil passages L-24 and L-25. When the solenoid b is on, the switching valve 46 for pressure takes the position B, and connects the oil passage L-24 and the oil passage L-25. Accordingly, when the mold opening / closing switching valve 45 is placed at the position A, the oil from the variable displacement pump 60 is supplied to the mold closing / mold clamping oil chamber 41 via the mold opening / closing switching valve 45 and the pilot check valve 52. On the other hand, the oil in the mold opening oil chamber 39 is drained to the oil tank 29 via the mold opening / closing switching valve 45. As a result, the piston 36 can be advanced and the mold can be closed.

【0044】そして、前記型開閉用切換弁45をA位置
に置いた状態において昇圧用切換弁46をB位置に置く
と、油路L−23の油が昇圧用切換弁46及びパイロッ
ト逆止弁53を介して昇圧用油室40にも供給される。
その結果、可変容量ポンプ60の吐出圧力を変えること
によって、初期型締力及びピーク型締力でピストン36
を押圧し、高圧の型締めを行うことができる。
When the pressure switch valve 46 is set to the position B while the mold opening / closing switch valve 45 is set to the position A, the oil in the oil passage L-23 is discharged by the pressure switch valve 46 and the pilot check valve. It is also supplied to the oil chamber for pressurization 40 via 53.
As a result, by changing the discharge pressure of the variable displacement pump 60, the piston 36 can be changed with the initial clamping force and the peak clamping force.
To perform high-pressure mold clamping.

【0045】また、型開工程時に前記型開閉用切換弁4
5をB位置に置くと、可変容量ポンプ60からの油は型
開閉用切換弁45を介して型開用油室39に供給され、
油路L−22の油圧が高くなったことに対応してパイロ
ット逆止弁52、53が開放され、型閉・型締用油室4
1内及び昇圧用油室40内の油は型開閉用切換弁45を
介してオイルタンク29にドレーンされる。その結果、
ピストン36を後退させ、型開きを行うことができる。
Also, at the time of the mold opening process, the mold opening / closing switching valve 4 is used.
5 is located at the position B, oil from the variable displacement pump 60 is supplied to the mold opening oil chamber 39 via the mold opening / closing switching valve 45,
In response to the increase in the oil pressure of the oil passage L-22, the pilot check valves 52 and 53 are opened, and the mold closing / clamping oil chamber 4 is opened.
The oil in 1 and the oil chamber 40 for pressure is drained to the oil tank 29 via the switching valve 45 for opening and closing the mold. as a result,
The piston 36 can be retracted to open the mold.

【0046】前記構成の射出成形機の型締圧制御方法に
おいて、図1に示すように、型閉じ後、タイミングt1
で、前記型開閉用切換弁45をA位置に昇圧用切換弁4
6をB位置に置いた状態で、可変容量ポンプ60からの
油は型開閉用切換弁45及びパイロット逆止弁52を介
して型閉・型締用油室41及び昇圧用油室40に供給さ
れる。一方、型開用油室39の油は型開閉用切換弁45
を介してオイルタンク29にドレーンされる。その結
果、初期型締力でピストン36が前進させられ、型締め
が行われる。なお、型閉・型締用油室41内の油圧が設
定された圧力に達すると、パイロット逆止弁52によっ
て型閉・型締用油室41内の油圧が、パイロット逆止弁
53によって、昇圧用油室40内の油圧がそれぞれ保持
される。
In the method of controlling the mold clamping pressure of the injection molding machine having the above-described structure, as shown in FIG.
Then, the switching valve 45 for opening and closing the mold is set to the position A,
With the pump 6 in the position B, the oil from the variable displacement pump 60 is supplied to the mold closing / clamping oil chamber 41 and the pressure increasing oil chamber 40 via the mold opening / closing switching valve 45 and the pilot check valve 52. Is done. On the other hand, the oil in the mold opening oil chamber 39 is supplied to the mold opening / closing switching valve 45.
Is drained to the oil tank 29 via the. As a result, the piston 36 is advanced by the initial mold clamping force, and mold clamping is performed. When the oil pressure in the mold closing / clamping oil chamber 41 reaches the set pressure, the oil pressure in the mold closing / clamping oil chamber 41 is increased by the pilot check valve 52 by the pilot check valve 53. The oil pressure in the pressure oil chamber 40 is maintained.

【0047】次に、タイミングt2で、前記サックバッ
ク用切換弁27及び射出・計量用切換弁28がA位置に
置かれ、可変容量ポンプ60からの油は減圧弁61及び
射出・計量用切換弁28を介して第2油室20に供給さ
れ、一方、第1油室19の油はサックバック用切換弁2
7を介してオイルタンク29にドレーンされる。その結
果、充填工程が開始され、前記スクリューの前進が開始
される。このとき、前記減圧弁61は全開にされ、油路
L−7内の圧力PL がそのまま油路L−17を介して第
2油室20に送られる。
Next, at timing t2, the suck-back switching valve 27 and the injection / metering switching valve 28 are set to the position A, and the oil from the variable displacement pump 60 is supplied to the pressure reducing valve 61 and the injection / metering switching valve. The oil in the first oil chamber 19 is supplied to the second oil chamber 20 through the suckback switching valve 2.
Drained to the oil tank 29 via. As a result, the filling process is started, and the advance of the screw is started. At this time, the pressure reducing valve 61 is fully opened, is fed to the second oil chamber 20 the pressure P L in the oil passage L-7 via the intact oil passage L-17.

【0048】続いて、タイミングt3で、充填工程にお
いて充填を一時中断し、減圧弁61を圧力制御状態に切
り換え、該減圧弁61によって高圧の型締め時の昇圧圧
力に対して減圧された所定の圧力PM を油路L−17に
発生させ、前記圧力PM を前記第2油室20に供給す
る。このとき、前記スクリューは停止させられる。その
間に、前記型開閉用切換弁45がA位置に置かれた状態
において昇圧用切換弁46がB位置に置かれ、油路L−
23の油が昇圧用切換弁46及びパイロット逆止弁53
を介して昇圧用油室40にも供給されると同時に、パイ
ット逆止弁52を介して型閉型締用油圧室41にも供給
される。その結果、型締力が大きくされ、高圧の型締め
が行われる。
Subsequently, at a timing t3, the filling is temporarily interrupted in the filling step, the pressure reducing valve 61 is switched to the pressure control state, and the pressure reducing valve 61 reduces the pressure to a predetermined pressure reduced to the high pressure at the time of mold clamping. to generate a pressure P M to the oil passage L-17, and supplies the pressure P M in the second oil chamber 20. At this time, the screw is stopped. In the meantime, while the mold opening / closing switching valve 45 is located at the position A, the pressure increasing switching valve 46 is located at the position B, and the oil passage L-
The oil of the pressure switch 23 and the pilot check valve 53
At the same time, is also supplied to the pressurizing oil chamber 40 via the check valve 52 and also to the hydraulic chamber 41 for mold closing and clamping. As a result, the mold clamping force is increased, and high-pressure mold clamping is performed.

【0049】続いて、充填工程が再び開始されるが、減
圧弁61によって設定された圧力P N が油路L−17に
発生させられ、前記第2油室20に供給される。このと
き、前記スクリューは再び前進を開始する。なお、前記
各圧力PL 、PM 、PN は、 PL >PN >PM にされる。
Subsequently, the filling process is started again,
Pressure P set by pressure valve 61 NTo oilway L-17
It is generated and supplied to the second oil chamber 20. This and
Then, the screw starts moving forward again. The above
Each pressure PL, PM, PNIs PL> PN> PM To be.

【0050】そして、タイミングt4で、V−p切換え
が行われてスクリューが停止させられ、充填工程が完了
し保圧工程が開始され、所定の圧力が発生させられる。
さらに、タイミングt5で保圧工程が完了する。このよ
うに、タイミングt2からt3までの間に、初期型締力
で低圧の型締めが行われるので、キャビティ空間内のガ
スを逃がすことができる。したがって、ガス焼けが発生
するのを防止することができる。
At timing t4, Vp switching is performed, the screw is stopped, the filling process is completed, the pressure holding process is started, and a predetermined pressure is generated.
Further, the pressure holding step is completed at timing t5. As described above, since the low-pressure mold clamping is performed with the initial mold clamping force between the timings t2 and t3, the gas in the cavity space can be released. Therefore, occurrence of gas burn can be prevented.

【0051】また、タイミングt3からt4までの間
に、充填工程において充填を一時中断し、減圧弁61に
よって所定の圧力PM が発生させられ、その間に、昇圧
用切換弁46がB位置に置かれ、型締力が大きくされて
初期型締力からピーク型締力にされるので、型締装置を
作動させることができる。したがって、一つの可変容量
ポンプ60を使用するだけで、しかも、アキュムレータ
を配設することなく射出装置及び型締装置のいずれも作
動させることができるので、射出成形機のコストを低く
することができる。
[0051] Also, during the period from the timing t3 to t4, suspends the filling in the filling process, location predetermined pressure P M is caused to occur by the pressure reducing valve 61, during which the step-up switch valve 46 is the B position As a result, the mold clamping force is increased and the initial mold clamping force is changed to the peak mold clamping force, so that the mold clamping device can be operated. Therefore, the cost of the injection molding machine can be reduced because both the injection device and the mold clamping device can be operated by using only one variable displacement pump 60 and without providing an accumulator. .

【0052】また、減圧弁61によって所定の圧力PM
が発生させられるので、スクリューが後退させられるこ
とはない。次に、本発明の第2の実施の形態について説
明する。図5は本発明の第2の実施の形態における型締
力、圧力及びスクリュー位置のタイムチャートである。
Further, a predetermined pressure P M is set by the pressure reducing valve 61.
Is generated, so that the screw is not retracted. Next, a second embodiment of the present invention will be described. FIG. 5 is a time chart of the mold clamping force, the pressure, and the screw position in the second embodiment of the present invention.

【0053】この場合、型閉じ後、タイミングt1で、
型開閉用切換弁45(図4)をA位置に置くと、可変容
量ポンプ60からの油は型開閉用切換弁45及びパイロ
ット逆止弁52を介して型閉・型締用油室41及び昇圧
用油室40に供給される。一方、型開用油室39の油は
型開閉用切換弁45を介してオイルタンク29にドレー
ンされる。その結果、初期型締力でピストン36が前進
させられ、型締めが行われる。
In this case, after closing the mold, at timing t1,
When the mold opening / closing switching valve 45 (FIG. 4) is placed at the position A, the oil from the variable displacement pump 60 passes through the mold opening / closing switching valve 45 and the pilot check valve 52 to close the mold closing / mold clamping oil chamber 41 and The pressure is supplied to the oil chamber 40. On the other hand, the oil in the mold opening oil chamber 39 is drained to the oil tank 29 via the mold opening / closing switching valve 45. As a result, the piston 36 is advanced by the initial mold clamping force, and mold clamping is performed.

【0054】次に、タイミングt2で、前記サックバッ
ク用切換弁27及び射出・計量用切換弁28がA位置に
置かれ、可変容量ポンプ60からの油は減圧弁61及び
射出・計量用切換弁28を介して第2油室20に供給さ
れ、一方、第1油室19の油はサックバック用切換弁2
7を介してオイルタンク29にドレーンされる。その結
果、充填工程が開始され、前記スクリューの前進が開始
される。このとき、前記減圧弁61は全開にされ、油路
L−7内の圧力PL がそのまま油路L−17を介して第
2油室20に送られる。
Next, at timing t2, the suck-back switching valve 27 and the injection / metering switching valve 28 are placed at the position A, and the oil from the variable displacement pump 60 is supplied to the pressure reducing valve 61 and the injection / metering switching valve. The oil in the first oil chamber 19 is supplied to the second oil chamber 20 through the suckback switching valve 2.
Drained to the oil tank 29 via. As a result, the filling process is started, and the advance of the screw is started. At this time, the pressure reducing valve 61 is fully opened, is fed to the second oil chamber 20 the pressure P L in the oil passage L-7 via the intact oil passage L-17.

【0055】続いて、タイミングt3で、充填工程を完
了して保圧工程を開始する。なお、このとき、減圧弁6
1によって圧力PH が発生させられ、油路L−17を介
して第2油室20に供給される。次に、タイミングt4
で、設定された油圧が減圧弁61によって所定の圧力P
K として発生させられ、油路L−17を介して前記第2
油室20に供給される。なお、本実施の形態において、
圧力PH 、PK は等しくされるが、必要に応じて圧力P
H 、PK を異ならせることもできる。
Subsequently, at a timing t3, the filling step is completed and the pressure holding step is started. At this time, the pressure reducing valve 6
1 the pressure P H is caused to occur by, it is supplied to the second oil chamber 20 through the oil passage L-17. Next, at timing t4
The set oil pressure is set to a predetermined pressure P by the pressure reducing valve 61.
K and the second through the oil passage L-17.
The oil is supplied to the oil chamber 20. In the present embodiment,
The pressures P H and P K are made equal, but the pressure P
H, can also be different P K.

【0056】その間に、前記型開閉用切換弁45がA位
置に置かれた状態において昇圧用切換弁46がB位置に
置かれ、油路L−23の油が油路L−24及び昇圧用切
換弁46を介して昇圧用油室40にも供給されると同時
に、パイロット逆止弁52を介して型閉型締用油圧室4
1にも供給される。その結果、型締力が大きくされ、高
圧の型締めが行われ、ピーク型締力になる。
In the meantime, while the mold opening / closing switching valve 45 is located at the position A, the boosting switching valve 46 is located at the position B, and the oil in the oil passage L-23 is removed from the oil passage L-24 and the oil passage L-24. The oil is supplied to the oil chamber 40 for pressurization via the switching valve 46, and at the same time, the hydraulic chamber 4 for closing the mold is closed via the pilot check valve 52.
1 is also supplied. As a result, the mold clamping force is increased, high-pressure mold clamping is performed, and peak clamping force is achieved.

【0057】タイミングt5で、型締力がピーク型締力
になると、再び圧力PH が発生させられ、保圧工程が再
び開始される。さらに、タイミングt6で保圧工程が完
了する。このように、タイミングt4からt5までの間
に、減圧弁61によって高圧の型締めの昇圧圧力が減圧
されて所定の圧力PK にされ、その間に、昇圧用切換弁
46がB位置に置かれ、型締力が大きくされて初期型締
力からピーク型締力にされるので、型締装置を作動させ
ることができる。
[0057] At timing t5, when the mold clamping force is peak clamping force, caused to occur again pressure P H, the pressure-holding step is started again. Further, the pressure holding step is completed at timing t6. Thus, during the period from the timing t4 to t5, it is depressurized boosting the pressure of high-pressure mold clamping is a predetermined pressure P K by vacuum valve 61, during which the step-up switch valve 46 is placed in the B position Since the mold clamping force is increased and the initial mold clamping force is changed to the peak mold clamping force, the mold clamping device can be operated.

【0058】したがって、一つの可変容量ポンプ60を
使用するだけで、しかも、アキュムレータを配設するこ
となく射出装置及び型締装置のいずれも作動させること
ができるので、射出成形機のコストを低くすることがで
きる。また、減圧弁61によって所定の圧力PK が発生
させられるのでスクリューが後退させられることはな
い。
Accordingly, the cost of the injection molding machine can be reduced since only one variable displacement pump 60 is used and both the injection device and the mold clamping device can be operated without providing an accumulator. be able to. Further, since the predetermined pressure PK is generated by the pressure reducing valve 61, the screw is not retracted.

【0059】なお、本発明は前記実施の形態に限定され
るものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々変形させ
ることが可能であり、それらを本発明の範囲から排除す
るものではない。
The present invention is not limited to the above embodiment, but can be variously modified based on the gist of the present invention, and they are not excluded from the scope of the present invention.

【0060】[0060]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明によ
れば、射出成形機の型締圧制御方法においては、スクリ
ューを進退させるための射出シリンダ、型閉じ及び型締
めを行うための型締シリンダ、前記射出シリンダ及び型
締シリンダを作動させるための可変容量ポンプ、前記型
締シリンダと前記可変容量ポンプとを接続し、型開閉用
切換弁及び昇圧用切換弁を備えた型締用油圧回路、並び
に前記射出シリンダと前記可変容量ポンプとを接続し、
射出・計量用切換弁及び減圧弁を備えた射出用油圧回路
を有する射出成形機に適用されるようになっている。そ
して、充填工程における所定のタイミングまでは、前記
型締シリンダに初期型締力を供給して低圧の型締めを行
い、充填工程における前記所定のタイミング以降におい
て、前記減圧弁によって所定の圧力を発生させて保持
し、該所定の圧力を前記射出・計量用切換弁を介して前
記射出シリンダの油室に供給して充填を一時中断し、そ
の間に、前記型締シリンダに供給される型締力を前記昇
圧用切換弁によって大きくして、初期型締力からピーク
型締力にする。
As described in detail above, according to the present invention, in the method for controlling the mold clamping pressure of an injection molding machine, an injection cylinder for moving a screw forward and backward, and a mold for closing and clamping a mold. A clamping cylinder, a variable displacement pump for operating the injection cylinder and the mold clamping cylinder, a mold clamping hydraulic pressure connecting the mold clamping cylinder and the variable displacement pump, and having a mold opening / closing switching valve and a pressure increasing switching valve. Circuit, and connecting the injection cylinder and the variable displacement pump,
The present invention is applied to an injection molding machine having an injection hydraulic circuit including an injection / metering switching valve and a pressure reducing valve. Until a predetermined timing in the filling step, an initial clamping force is supplied to the mold clamping cylinder to perform low-pressure mold clamping, and after the predetermined timing in the filling step, a predetermined pressure is generated by the pressure reducing valve. The predetermined pressure is supplied to the oil chamber of the injection cylinder via the injection / measurement switching valve to temporarily suspend filling, and during that time, the mold clamping force supplied to the mold cylinder is supplied. Is increased by the step-up switching valve, and the initial mold clamping force is changed to the peak mold clamping force.

【0061】この場合、充填工程における所定のタイミ
ングまでは初期型締力で型締めが行われるので、キャビ
ティ空間内のガスを逃がすことができる。したがって、
ガス焼けが発生するのを防止することができる。また、
一つの可変容量ポンプ及び減圧弁を使用するだけで、し
かも、アキュムレータを配設することなく射出装置及び
型締装置のいずれも作動させることができるので、射出
成形機のコストを低くすることができる。
In this case, the mold is clamped by the initial mold clamping force until a predetermined timing in the filling step, so that the gas in the cavity space can be released. Therefore,
Gas burning can be prevented from occurring. Also,
Since only one variable displacement pump and pressure reducing valve are used, and both the injection device and the mold clamping device can be operated without disposing an accumulator, the cost of the injection molding machine can be reduced. .

【0062】そして、高圧の型締めの昇圧圧力が減圧さ
れて所定の圧力として発生させられ、該圧力が射出シリ
ンダの油室に供給されるので、スクリューが後退させら
れることはない。本発明の他の射出成形機の型締圧制御
方法においては、保圧工程における所定のタイミングま
では、型締シリンダに初期型締力を供給して低圧の型締
めを行い、保圧工程における前記所定のタイミング以降
において、減圧弁によって所定の圧力を発生させて保持
し、該所定の圧力を射出シリンダの油室に供給し、その
間に、前記型締シリンダに供給される型締力を昇圧用切
換弁によって大きくして、初期型締力からピーク型締力
にする。
Then, the high pressure of the mold clamping is reduced and generated as a predetermined pressure, and the pressure is supplied to the oil chamber of the injection cylinder, so that the screw is not retracted. In the mold clamping pressure control method of another injection molding machine of the present invention, until a predetermined timing in the pressure holding step, an initial mold clamping force is supplied to the mold clamping cylinder to perform low-pressure mold clamping, and in the pressure holding step, After the predetermined timing, a predetermined pressure is generated and held by the pressure reducing valve, the predetermined pressure is supplied to the oil chamber of the injection cylinder, and during that time, the mold clamping force supplied to the mold clamping cylinder is increased. The initial clamping force from the initial clamping force to the peak clamping force.

【0063】この場合、保圧工程における所定のタイミ
ング以降に型締力が昇圧用切換弁によって大きくされ、
高圧の型締めが行われるので、キャビティ空間内の樹脂
圧縮が可能になり、ひけが発生するのを防止し、転写性
を向上させることができる。また、一つの可変容量ポン
プ及び減圧弁を使用するだけで、しかも、アキュムレー
タを配設することなく射出装置及び型締装置のいずれも
作動させることができるので、射出成形機のコストを低
くすることができる。
In this case, after a predetermined timing in the pressure-holding step, the mold clamping force is increased by the switching valve for boosting,
Since high-pressure mold clamping is performed, the resin in the cavity space can be compressed, sink marks can be prevented, and transferability can be improved. In addition, since only one variable displacement pump and one pressure reducing valve are used, and both the injection device and the mold clamping device can be operated without providing an accumulator, the cost of the injection molding machine can be reduced. Can be.

【0064】そして、高圧の型締めの昇圧圧力が減圧さ
れて所定の圧力として発生させられ、該圧力が射出シリ
ンダの油室に供給されるので、スクリューが後退させら
れることはない。
Then, the high pressure of the mold clamping is reduced and generated as a predetermined pressure, and the pressure is supplied to the oil chamber of the injection cylinder, so that the screw is not retracted.

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

【図1】本発明の第1の実施の形態における型締力、圧
力及びスクリュー位置のタイムチャートである。
FIG. 1 is a time chart of a mold clamping force, a pressure, and a screw position according to a first embodiment of the present invention.

【図2】従来の射出成形機の油圧回路を示す図である。FIG. 2 is a diagram showing a hydraulic circuit of a conventional injection molding machine.

【図3】従来の射出成形機の型締力、圧力及びスクリュ
ー位置のタイムチャートである。
FIG. 3 is a time chart of a clamping force, a pressure, and a screw position of a conventional injection molding machine.

【図4】本発明の第1の実施の形態における射出成形機
の油圧回路である。
FIG. 4 is a hydraulic circuit of the injection molding machine according to the first embodiment of the present invention.

【図5】本発明の第2の実施の形態における型締力、圧
力及びスクリュー位置のタイムチャートである。
FIG. 5 is a time chart of a mold clamping force, a pressure, and a screw position according to a second embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

15 射出シリンダ 19 第1油室 20 第2油室 35 型締シリンダ PH 、PK 、PL 、PM 、PN 圧力 t1〜t6 タイミング15 injection cylinder 19 first oil chamber 20 and the second oil chamber 35 the clamping cylinder P H, P K, P L , P M, P N pressure t1~t6 timing

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 藤田 謙志 千葉県千葉市稲毛区長沼原町731番地の 1 住友重機械工業株式会社千葉製造所 内 (56)参考文献 特開 平7−52209(JP,A) 特開 平8−34044(JP,A) 特開 昭50−21055(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) B29C 45/00 - 45/84 B29C 33/20 - 33/28 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuation of the front page (72) Inventor Kenshi Fujita 1 at 731 Naganumahara-cho, Inage-ku, Chiba-shi, Chiba Chiba Works, Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (56) References A) JP-A-8-34044 (JP, A) JP-A-50-21055 (JP, A) (58) Fields investigated (Int. Cl. 7 , DB name) B29C 45/00-45/84 B29C 33 / 20-33/28

Claims (4)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 スクリューを進退させるための射出シリ
ンダ、型閉じ及び型締めを行うための型締シリンダ、前
記射出シリンダ及び型締シリンダを作動させるための可
変容量ポンプ、前記型締シリンダと前記可変容量ポンプ
とを接続し、型開閉用切換弁及び昇圧用切換弁を備えた
型締用油圧回路、並びに前記射出シリンダと前記可変容
量ポンプとを接続し、射出・計量用切換弁及び減圧弁を
備えた射出用油圧回路を有する射出成形機の型締圧制御
方法において、 (a)充填工程における所定のタイミングまでは、前記
型締シリンダに初期型締力を供給して低圧の型締めを行
い、 (b)充填工程における前記所定のタイミング以降にお
いて、前記減圧弁によって所定の圧力を発生させて保持
し、該所定の圧力を前記射出・計量用切換弁を介して前
記射出シリンダの油室に供給して充填を一時中断し、 (c)その間に、前記型締シリンダに供給される型締力
前記昇圧用切換弁によって大きくして、初期型締力か
らピーク型締力にすることを特徴とする射出成形機の型
締圧制御方法。
1. An injection cylinder for moving a screw forward and backward, a mold closing cylinder for closing and closing a mold, a variable displacement pump for operating the injection cylinder and the mold closing cylinder, the mold closing cylinder and the variable A displacement pump is connected, a mold closing hydraulic circuit including a switching valve for opening and closing a mold and a switching valve for increasing pressure, and a connection between the injection cylinder and the variable displacement pump, and a switching valve for injection and metering and a pressure reducing valve. In the method for controlling a mold clamping pressure of an injection molding machine having a hydraulic circuit for injection provided, (a) an initial mold clamping force is supplied to the mold clamping cylinder to perform mold clamping at a low pressure until a predetermined timing in a filling step. in the subsequent predetermined timing in (b) filling step, the holding by generating a predetermined pressure by the pressure reducing valve, the predetermined pressure through the switching valve for an injection-metering Is supplied to the oil chamber of the serial injection cylinder to suspend the packing, (c) therebetween, the clamping force to be supplied to the mold clamping cylinder by increasing by the boosting switching valve, the peak from the initial clamping force A mold clamping pressure control method for an injection molding machine, characterized in that the clamping force is applied.
【請求項2】 (a)保圧工程における所定のタイミン
グまでは、型締シリンダに初期型締力を供給して低圧の
型締めを行い、 (b)保圧工程における前記所定のタイミング以降にお
いて、減圧弁によって所定の圧力を発生させて保持し、
所定の圧力を射出シリンダの油室に供給し、 (c)その間に、前記型締シリンダに供給される型締力
昇圧用切換弁によって大きくして、初期型締力からピ
ーク型締力にすることを特徴とする射出成形機の型締圧
制御方法。
2. (a) Until a predetermined timing in the pressure-holding step, an initial mold-clamping force is supplied to the mold-clamping cylinder to perform low-pressure mold clamping. (B) After the predetermined timing in the pressure-holding step, , Generate and maintain a predetermined pressure by a pressure reducing valve,
Supplying the predetermined pressure to the oil chamber of the injection cylinder; (c) meanwhile, increasing the mold clamping force supplied to the mold clamping cylinder by the switching valve for increasing the pressure so that the initial mold clamping force is reduced to the peak mold clamping force. A mold clamping pressure control method for an injection molding machine.
【請求項3】 (a)スクリューを進退させるための射
出シリンダと、 (b)型閉じ及び型締めを行うための型締シリンダと、 (c)前記射出シリンダ及び型締シリンダを作動させる
ための可変容量ポンプと、 (d)前記型締シリンダと前記可変容量ポンプとを接続
し、該可変容量ポンプによって発生させられた油圧を型
開閉用切換弁及び昇圧用切換弁を介して型締シリンダに
供給する型締用油圧回路と、 (e)前記射出シリンダと前記可変容量ポンプとを接続
し、該可変容量ポンプによって発生させられた油圧を、
減圧弁により減圧して所定の圧力を発生させ、該所定の
圧力を射出・計量用切換弁を介して射出シリンダに供給
する射出用油圧回路とを有するとともに、 (f)充填工程における所定のタイミングまでは、前記
型締シリンダに初期型締力が供給されて低圧の型締めが
行われ、充填工程における前記所定のタイミング以降に
おいて、前記減圧弁によって前記所定の圧力が発生させ
られて保持されると、前記型締シリンダに供給される型
締力が前記昇圧用切換弁によって大きくされ、初期型締
力からピーク型締力にされることを特徴とする射出成形
機。
3. An injection cylinder for moving the screw forward and backward; (b) a mold clamping cylinder for closing and clamping the mold; and (c) an actuation cylinder for operating the injection cylinder and the mold clamping cylinder. A variable displacement pump, and (d) connecting the mold clamping cylinder and the variable displacement pump, and applying a hydraulic pressure generated by the variable displacement pump to the mold closing cylinder via a mold opening / closing switching valve and a pressure increasing switching valve. (E) connecting the injection cylinder and the variable displacement pump, and supplying a hydraulic pressure generated by the variable displacement pump
An injection hydraulic circuit for reducing the pressure by the pressure reducing valve to generate a predetermined pressure and supplying the predetermined pressure to the injection cylinder via the injection / metering switching valve; and (f) a predetermined timing in the filling step. Until then, an initial mold clamping force is supplied to the mold clamping cylinder to perform low-pressure mold clamping, and after the predetermined timing in the filling step, the predetermined pressure is generated and held by the pressure reducing valve. An injection molding machine characterized in that a clamping force supplied to the clamping cylinder is increased by the pressure- increasing switching valve, and the peak clamping force is changed from an initial clamping force.
【請求項4】 (a)スクリューを進退させるための射
出シリンダと、 (b)型閉じ及び型締めを行うための型締シリンダと、 (c)前記射出シリンダ及び型締シリンダを作動させる
ための可変容量ポンプと、 (d)前記型締シリンダと前記可変容量ポンプとを接続
し、該可変容量ポンプによって発生させられた油圧を型
開閉用切換弁及び昇圧用切換弁を介して型締シリンダに
供給する型締用油圧回路と、 (e)前記射出シリンダと前記可変容量ポンプとを接続
し、該可変容量ポンプによって発生させられた油圧を、
減圧弁により減圧して所定の圧力を発生させ、該所定の
圧力を射出シリンダに供給する射出用油圧回路とを有す
るとともに、 (f)保圧工程における所定のタイミングまでは、前記
型締シリンダに初期型締力が供給されて低圧の型締めが
行われ、保圧工程における前記所定のタイミング以降に
おいて、前記減圧弁によって前記所定の圧力が発生させ
られて保持されると、前記型締シリンダに供給される型
締力が前記昇圧用切換弁によって大きくされ、初期型締
力からピーク型締力にされることを特徴とする射出成形
機。
4. An injection cylinder for moving the screw forward and backward, (b) a mold closing cylinder for closing and closing the mold, and (c) an operating cylinder for operating the injection cylinder and the mold closing cylinder. A variable displacement pump, and (d) connecting the mold clamping cylinder and the variable displacement pump, and applying a hydraulic pressure generated by the variable displacement pump to the mold closing cylinder via a mold opening / closing switching valve and a pressure increasing switching valve. (E) connecting the injection cylinder and the variable displacement pump, and supplying a hydraulic pressure generated by the variable displacement pump
An injection hydraulic circuit for generating a predetermined pressure by reducing the pressure with a pressure reducing valve and supplying the predetermined pressure to the injection cylinder; and (f) the mold clamping cylinder is kept until the predetermined timing in the pressure holding step. When an initial mold clamping force is supplied and mold clamping at a low pressure is performed, and after the predetermined timing in the pressure holding step, the predetermined pressure is generated and held by the pressure reducing valve. An injection molding machine characterized in that the supplied clamping force is increased by the step-up switching valve, and the initial clamping force is changed to the peak clamping force.
JP01418397A 1997-01-28 1997-01-28 Injection molding machine and method for controlling mold clamping pressure Expired - Fee Related JP3210592B2 (en)

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