JP4353095B2 - ベースに取り付けられたフィーダーを有する射出成型法および装置 - Google Patents

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Description

発明の技術分野
本発明は一般に金属部品を製造するための方法および装置に関し、より具体的には溶融金属を金型中に射出することを含む工程によって金属部品を製造するための方法および装置に関する。
発明の背景
溶融金属から成型された金属部品を作るためのひとつの方法はダイキャスト法である。ダイキャスト法のシステムおよび方法の一例は米国特許第5,983,976号に記載されており、これは参照としてここに援用される。ダイキャスト法は液体金属を金型中に射出する。
成型された金属部品を製造するための半固体法は、液体状態ではなく半固体状態の金属を射出成型することにおいて、ダイキャスト法とは異なる。半固体射出成型法のシステムおよび方法は米国特許第5,836,372号および同第6,135,196号に記載されており、これらはいずれも参照としてここに援用される。
米国特許第5,983,976号に記載されるダイキャスト法のシステムが図1に図示されている。システム10は射出成型装置10および金型14を含む。装置10は好ましくは車輪および/またはレール(図示せず)上に取り付けられており、これにより、装置はモーターまたは油圧装置(図示せず)によって各射出段階の後に金型14から後退し、各射出段階の前に金型14に向かって前進することができる。
装置10は溶融物フィーダー23を含み、該フィーダーはその外周を取り巻いて設けられた少なくともひとつの加熱要素25を有する。フィーダー23は傾斜した温度調節付き計量バレル30の上に取り付けられており、したがって液体金属は重力によってフィーダー23からバレル30に、フィーダーの導管またはポート27を通って流入する。ラムまたは計量ロッド32がバレル30と同軸に配置されており、バレル30の中心軸に沿って伸びている。ラム32はモーター33によって制御されて、バレル30に沿って後退および前進双方向の軸方向移動を行い、かくしてバレル30を出る金属の量を計量するとともに、バレル30の内部で溶融金属の撹拌が必要な場合は、それ自身の軸の周りに回転する。モーター33はバレル30の上端部に取り付けられている。
計量バレル30は射出または蓄圧バレル50の上に取り付けられている。計量バレル30は射出バレル50の上方に、水平方向に対して傾斜するように取り付けられている。入り口ポートまたは導管37が両バレルの間に位置しており、これを通って金属が計量バレル30と射出バレル50の間で流動する。
射出バレル50はプランジャーまたはピストン45と射出ノズル57とを有する。プランジャー45は射出室50の内面とともに気密シールを形成するための、Oリング(単数または複数)などのシール41を有する。プランジャー45はモーターまたは油圧装置(図示せず)によって射出室50の内部で前進して、液体または半固体金属を射出室50からノズル57を通して金型14の金型空洞部13中に射出する。装置10は高品質の射出成型部品を低コストで製造する。図1に示されるこれ以外の要素は米国特許第5,983,976号に記載されている。
しかしながら、本発明者は装置10に関して、装置の保守コストおよび動作不能時間を増加させる、いくつかの問題点に気がついた。第一に計量バレル30内の液体金属がモーター33中に漏れることによってモーターの保守作業が増加する。第二に、バレル30をバレル50に接続するボルトが、計量バレルの重量によってボルトにかかる応力のために、頻繁な交換を要する。
発明の概要
本発明のひとつの好ましい態様によれば、置のベースの上方に取り付けられた射出室と、少なくとも部分的に該射出室の上方に位置し、かつ射出室と流体流通関係にあり、該射出室に溶融物を供給するための計量室と、計量室内に位置する計量要素と、計量要素を動かすための、計量室に接続された第一の駆動機構と、計量室と流体流通関係にあり、該計量室に溶融物を供給するための溶融物フィーダーとを有してなる射出成型装置において、該計量室は、水平方向に対して傾斜する筒形のバレルを有しており、該バレルの下端部が該射出室と流体流通関係にあり、該計量要素は、該計量室の軸方向に延在するように配置された計量ロッド又はスクリューを有し、該第一の駆動機構は、該バレルの上端の第一の開口部に取り付けられており、該計量要素を該バレルの軸方向に移動させるものであり及び/又は該計量要素にその軸の周りの回転を与えるものであり、該溶融物フィーダー内における溶融物のレベルの許容上限を示す充填線が該第一の開口部の下方に位置していることを特徴とする射出成型装置が提供される。
本発明の他の好ましい態様によれば、上記の射出成型装置を用いた金属射出成型方法であって、固体金属を溶融物フィーダーに供給することと、固体金属を溶融して液体状態にすることであり、この際液体金属の充填線が、傾斜した計量室と第一の駆動機構との間の第一の開口部の下方にあるようにすることと、上部部分に第一の駆動機構が取り付けられた、傾斜した計量室中に、液体金属を供給することと、金属を計量して計量室から計量室の下部部分の下方に位置する射出室に入れることと、金属を射出室から金型中に射出することからなる金属射出成型方法が提供される。
好ましい実施例の詳細な説明
本発明者は、計量バレルの駆動機構(すなわちモーターおよび/または油圧装置)中への液体金属の漏れが、溶融物フィーダー内の液体金属の充填線または液面を、駆動機構に通じる開口部の下方に保つことによって低減または防止されることを発見した。液体金属が駆動機構に通じる開口部のレベルの下方に保たれるので、液体金属の駆動機構中への漏れは重力によって防止される。
さらに本発明者は、計量室を射出室に支持する接続部品にかかる応力が、溶融物フィーダーを計量室にではなく、直接に機械ベースに取り付けることによって低減または除去されることに気付いた。したがって、機械ベースが溶融物フィーダーの重量を支持する。計量室ではなく機械ベースが溶融物フィーダーの重量を受けるので、計量室にかかる応力が低減される。
図2は本発明の好ましい実施例による射出成型システム10を側方から見た概念図である。なお、本発明は図2に示されるシステム10に限定さるものではない。液状供給材料が、駆動機構に通じる開口部より下に保たれ、あるいはさらに溶融物フィーダーが機械ベースに支持されるものであれば、他の様々な形状の室が用いられてもよく、多くの異なる材料(すなわち金属、複合材料、プラスチック)が射出成型されてもよい。システム10は射出成型装置12と金型13を含む。装置12はベース14を有する。好ましくはベース14は装置12の電子部品を含む。ベース14は好ましくは車輪および/またはレール15上に取り付けられ、これにより、ベースはモーターまたは油圧装置(図示せず)によって各射出段階の後に金型13から後退し、各射出段階の前に金型13に向かって前進することができる。しかしながら必要に応じてベース14は成型工程を通じて固定されたままでもよい(すなわち射出成型工程はスプルーを切ることなく進行する)。金型13は金型空洞部16およびスプルー17を有する。
射出成型装置12はまた計量室30と射出室50を有する。好ましくは各々の室30、50は図3に示されるように個別の円筒形のバレルである。しかしながら必要に応じて他の形状の室が用いられてもよい。
射出室50は装置12のベース14の上方に取り付けられている。好ましくは射出室50は水平平面内にあって、ベース14上に直接取り付けられている。しかしながら射出室50は水平平面以外の平面内に取り付けられてもよい。
計量室30は少なくとも部分的に射出室50の上方に位置する。好ましくは計量室30は図2に示されるように全体的に射出室50の上方に位置し、かつ水平方向に対して5ないし60度、例えば20ないし45度傾いている。しかしながら計量室30は、米国特許第5,836,372号に示されるように、水平方向に対して傾いており、かつその下部部分31が射出室50の側部の近傍に位置してもよい。
計量室30の下端部31は射出室50に取り付けられる。例えば図2に示されるように、室30の下端部31は射出室50の頂部に取り付けられてもよい。あるいは、米国特許第5,836,372号に示されるように、室30の下端部31は射出室50の側部に取り付けられてもよい。好ましくは、室30を室50に接続するために接続部品36が用いられる。最も好ましくは、接続部品36が室30および50を、ナットとボルト、溶接、クランプ、および/またはその他の接続要素38によって接続する。接続部品36に位置する第一の導管またはポート37が計量室30の内部を射出室50の内部と接続しており、これにより、計量室30は射出室50と流体流通関係にある(すなわち溶融金属が室30から室50に通過可能である)。あるいは、接続部品36が省略されて室30および50が直接互いに接続されてもよい。
計量要素32は計量室30内に位置する。好ましくは、計量要素32は計量室30の内部に同軸に配置されて、室30の中心軸に沿って伸びる計量ロッドまたはストッパーロッドからなる。このロッドは計量室30から射出室50に供給される溶融金属の量を計量するのに用いられる。ロッド32の外径は室30の内径より小さく、したがって溶融金属はロッド32と室30の間の空間を流れる。ロッド32は駆動機構33によって制御される。好ましくは駆動機構33はモーターであるが、油圧装置からなってもよい。駆動機構は、ロッド32に、室30に沿う後退及び前進両方向への軸方向の動きを与え、また必要に応じて、室30内の溶融金属の撹拌が望まれるならば、駆動機構はロッド32にそれ自身の軸の周りの回転を与える。本発明の別の態様において、計量要素32は、米国特許第5,836,372号に開示されるように、計量ロッドではなくスクリューからなってもよい。
本発明の他の好ましい態様によれば、計量ロッド32は図2および図3に示されるように、必要に応じて支持リブまたはフィン34を含む。好ましくはフィン34はロッド32に取り付けられる。好ましくは、フィン34と計量室30の内壁との間には小さな隙間がある。あるいは、フィン34は、室30の長手方向と同軸に、および/または室30の軸の周りに回転運動をしつつ、バレル30の内周面に沿って褶動可能である。あるいは、フィン34がバレル30の内周に取り付けられていて、その上を裸のロッド32が褶動してもよい。フィン34はロッド32と同じ材料で作られてもよく、また必要な工程温度に耐えるものであれば異なる材料で作られてもよい。フィンは、ロッド32の前進および後退運動に際して、ロッド32が傾いて計量室30の軸からずれるのを防ぐ。またロッドがその軸の周りに回転する場合は、フィンは第二に溶融金属の均一な温度分布を促進する。
図2に示されるロッド32は尖った先端部を有するが、平たい端部、丸められた端部を含む任意の形状が用いられてもよい。好ましくは、ロッド32の先端部の形状は、ロッド32が室30の内部で完全に前進したときに、第一の導管37を塞いで計量室30と射出室50の間の溶融金属の流れを止めることができるような形状である。このように周期的に導管37を塞ぐことにより、計量ロッドまたはストッパーロッド32は射出室に供給される金属の量を計量する。
射出室50はプランジャーまたはピストン45および射出ノズル57を有する。プランジャー45はOリング(単数または複数)などのシールを有し、射出室50の内面とともに気密シールを形成する。これにより、プランジャー45が後退したときにプランジャー45が射出室50内に負圧を生じさせる。プランジャー45はモーターまたは油圧装置などの第二の駆動機構47によって射出室50内で前進し、溶融金属を射出室50からノズル57を通して金型13の金型空洞部16中に射出する。複数の抵抗バンドまたはカートリッジヒーター70が室30と50およびノズル57の近傍に配置されており、これらの室の内部を所望の温度にする。あるいは、ヒーター70のうちひとつまたはそれ以上がRFヒーターまたはその他の種類のヒーターであってもよい。
溶融物フィーダー125が、傾斜した計量室30の一部分の上方に設けられている。その外周部を取り巻いて少なくともひとつの加熱要素70が配置されている。加熱要素70はフィーダー125を十分高い温度に保つように作動し、かくしてフィーダー125の隅々まで供給された金属126を液体状態に保つ。導管またはポート127が溶融物フィーダー125を計量室30の内部と接続している。液体金属は導管127を通ってフィーダー125から計量室30に入る。フィーダー125は任意の形状であってよく、また必要に応じ、金属126を酸化から保護するために、カバーと、ArまたはSFなどの不活性ガスの入り口を有してもよい。
本発明の第一の好ましい実施例において、図2に示されるように、溶融物フィーダー125の充填線128は駆動機構33と計量室30の間の開口部129の下方に位置する。充填線128はフィーダー125内の液体金属126のレベルの許容上限を示す想像上の線である。したがって、フィーダー内の液体金属126のレベルは常に、モーターなどの駆動機構33に通じる開口部129の下方に保たれる。開口部129は駆動機構33を計量要素32に接続させるためのものである。
フィーダー125内の(したがって計量室30内の)液体金属126のレベルが駆動機構33に通じる開口部129の下方に保たれるので、液体金属が駆動機構33中へ漏れることはない。液体金属126は、それがフィーダー125内にあるときに装置12内における最高点にあるから、通常は装置12のいかなる部分においても充填線128を越えて流れることはない。なぜならば金属が充填線128を越えるためには重力に逆らって流れなければならないからである。
液体金属126のレベルをフィーダー125および計量室30内において開口部129の下方に保つために、フィーダー125の位置および/または寸法は図1に示される先行技術のフィーダー23とは異なってもよい。例えば、図1に示される先行技術においてはフィーダー23は計量バレルの後部または上部部分の上方に取り付けられる。しかしながら本発明の第一の好ましい実施例のフィーダー125は、好ましくは、計量室30の前部または下部部分31の上方に位置する。したがって、フィーダー125と計量室30の間の第二の導管127は、フィーダー125の側壁から計量室30の後部または上部部分に伸びる。
第一の実施例の他の好ましい態様において、図2および図3に示されるように、溶融物フィーダー125の幅は溶融物フィーダーの高さよりも大きい。これによってより多くの金属126をフィーダー125内の充填線128の下方に貯蔵することができる。
第一の好ましい実施例の別の態様において、溶融物フィーダー125の頂部は駆動機構33に通じる開口部129の下方に位置する。この構成は、液体金属126が駆動機構33中に漏れる可能性をさらに低減するので有利である。例えば大型の供給金属のインゴットがフィーダー125に供給されて、その中で液体状態に溶融されてもよい。大型の金属インゴットがフィーダー125中で液体金属126をはね上げても、これによって計量室30内の液体金属が開口部129から駆動機構に入り込むことはない。なぜならばフィーダー125全体が開口部129の下方に位置しているからである。
本発明の第二の好ましい態様において、溶融物フィーダー125は装置12のベース14に取り付けられる。溶融物フィーダーは少なくともひとつの支持ビーム130A、130Bを用いて装置12のベース14に取り付けられる。好ましくはひとつ以上、例えば2つないし4つの支持ビームが用いられる。ビームはフィーダー125の重量の少なくとも50%、好ましくは少なくとも90%を負担する任意の重量担持部材であってよい。ビームの形状は任意である。例えばビームは円形または多角形の断面を有するロッドであってもよく、またビームはフィーダーの長手方向に伸びるプレートであってもよい。
ビーム130A、130Bのひとつの構成が図3に示されている。第一の重量担持用支持ビーム130Aが溶融物フィーダー125から計量室30および射出室50の第一の側に隣接してベース14に伸びている。第二の重量担持用支持ビーム130Bが溶融物フィーダー125から計量室30および射出室50の第二の側に隣接してベース14に伸びている。計量室30および射出室50は第一の支持ビーム130Aと第二の支持ビーム130Bの間に位置する。
第二の好ましい実施例の構成は、ベース14がフィーダー125およびフィーダー内に位置する液体金属126の重量の大部分または全てを負担するので有利である。このように、フィーダー125の重量の大部分または全てが計量室30から除去されるので、計量室30を射出室50の上方に支持している接続部品36および接続要素38の寿命が伸びる。このことがシステムの停止時間および修理費用を低減する。
第二の好ましい実施例の装置は第一の好ましい実施例の溶融物フィーダーと別個に用いられてもよく、併せて用いられてもよい。すなわち、ビーム130A、130Bによりベース14に接続された溶融物フィーダー125が、駆動機構33に通じる開口部129の上方に位置する充填ライン128を有してもよい。あるいは、開口部129の下方に位置する充填線128を有する溶融物フィーダー125が、ベース14ではなく計量室30で支持されてもよい。しかしながら本発明の第三の好ましい実施例においては、第一および第二の実施例の溶融物フィーダーが組み合わせて用いられる。すなわち、溶融物フィーダー125の充填ライン128が駆動機構33に通じる開口部129の下方に位置し、かつ溶融物フィーダー125が支持ビーム130A、130Bによってベース14に取り付けられる。
次にシステム10を用いる射出成型方法について説明する。射出の後(すなわち一回の射出動作の後)、ノズル57は金型13から切り離される。これは好ましくは射出成型装置12を固定式の金型13のダイから離れるように移動させることによって行われる。固体金属のインゴットまたはペレットなどの金属供給物が溶融物フィーダー125に供給される。金属供給物は溶融されて液体状態となる。液体金属126の充填ライン128は、傾斜した計量室30と、計量室30の上部部分に取り付けられた第一の駆動機構33との間にある第一の開口部129の下方にある。金属が計量されてフィーダー125から上部導管127を通って計量室30に入る。
計量ロッド32が計量室30内で後退して、液体金属を室30から下部導管37を通って射出室50に、重力によって流入させる。計量室30内の金属の温度を均一にするために、ロッド32はその軸を中心に回転されてもよい。
射出室50に納まっているプランジャー45が後退する。好ましくは、プランジャー45は、後退に際して、液体容器から液体を吸い込む医療用注射器と同様に作用する。具体的には、プランジャー45が後退すると吸引力が生じ、これによって溶融金属が計量室30から下部導管37を通って射出室50に吸引される。
プランジャー45の後退が止まった後、ロッド32が下方に前進する。その結果、計量室30の下部部分に集められた金属が残らず導管37を通って射出室50内に押し込まれる。ロッド32は、好ましくは、バレル30を通り抜けて端部が導管37の入り口を閉め切るまで前進する。ロッド32は、好ましくは、射出が完了して次の成型サイクルが開始されるまで、この位置に留まって導管37を閉じたままにする。前進したロッド32は金属およびガスが計量室30と射出室50の間で流れるのを防止する。次いでプランジャー45が射出室内で前進して金属を金型16中に射出する。ノズル57の先端は、射出サイクルの合間には、シャッターによって、ノズル先端部における半固体残留物の形成によって、あるいは上を向いた、または上方に傾いた先端部を有するノズルの使用によって、封止されてもよい。
好ましくは、溶融金属がフィーダー125を出て計量室30に入るときから、溶融金属が射出室50から金型13中に射出されるときまで、完全に液体状態に保たれるように、室30および50とノズル57における温度は十分に高く設定される。温度は成型される金属部品の種類によって変更されてもよい。しかしながら、米国特許第5,836,372号または同第6,135,196号に記載される方法を実施しようとする場合は、金属は室30および/または50内で半固体状態に保たれてもよい。ここに用いられる「溶融金属」および「溶融材料」という用語は、射出成型システムにおいて加工可能の液体または半固体状態の金属、金属合金、プラスチックおよびその他の材料を包含する。なお、本発明は図2および図3に示される具体的な室配置に限定されるものではない。液体供給材料が駆動機構に通じる開口部の下方に保たれ、および/または溶融物フィーダーが機械ベースに支持されるならば、様々な他の射出成型システムの室構成が用いられてよい。
好ましくは金属部品は液体状態のマグネシウム(Mg)合金を射出成型することによって製造される。本発明はMgの加工に限定されず、プラスチック、純金属および金属合金などの他の種類の材料にも同様に適用可能である。広い範囲の純金属および金属合金が本発明において有用である可能性があり、そのなかにはマグネシウム(Mg)、Mg合金、アルミニウム(Al)、Al合金、亜鉛(Zn)、Zn合金、複合材料(例えば金属セラミック複合物)などが含まれる。
本発明の以上の説明は図解および説明の目的で提示されたものである。説明は全てにわたるものではなく、また本発明を開示された明確な形態に限定するためのものでもない。改良および変更が上述の教示に照らして可能であり、または本発明の実施過程で得られるであろう。図面と説明は本発明の原理およびその実地における応用を説明するために選択されたものである。本発明の範囲は添付の請求範囲およびその均等物によって定義されるべきである。
図1は第一の先行技術装置の側方から見た断面図である。 図2は本発明の好ましい実施例による射出成型システムを側方から見た概念的な断面図である。 図3は本発明の好ましい実施例による射出成型システムを図2の線A−Aで切って前方から見た概念的な断面図である。

Claims (18)

  1. 装置のベースの上方に取り付けられた射出室と;
    少なくとも部分的に該射出室の上方に位置し、かつ射出室と流体流通関係にあり、該射出室に溶融物を供給するための計量室と;
    計量室内に位置する計量要素と;
    計量要素を動かすための、計量室に接続された第一の駆動機構と;
    計量室と流体流通関係にあり、該計量室に溶融物を供給するための溶融物フィーダーと;
    を有してなる射出成型装置において、
    該計量室は、水平方向に対して傾斜する筒形のバレルを有しており、該バレルの下端部が該射出室と流体流通関係にあり;
    該計量要素は、該計量室の軸方向に延在するように配置された計量ロッド又はスクリューを有し;
    該第一の駆動機構は、該バレルの上端の第一の開口部に取り付けられており、該計量要素を該バレルの軸方向に移動させるものであり及び/又は該計量要素にその軸の周りの回転を与えるものであり;
    該溶融物フィーダー内における溶融物のレベルの許容上限を示す充填線が該第一の開口部の下方に位置している、
    ことを特徴とする射出成型装置。
  2. 溶融物フィーダーの頂部が第一の開口部の下方に位置することを特徴とする請求項1の装置。
  3. 溶融物フィーダーの幅が溶融物フィーダーの高さよりも大であることを特徴とする請求項1又は2の装置。
  4. 溶融物フィーダーが装置のベースに取り付けられることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項の装置。
  5. 溶融物フィーダーが少なくともひとつの支持ビームを用いて装置のベースに取り付けられることを特徴とする請求項4の装置。
  6. 少なくともひとつの支持ビームが:
    溶融物フィーダーから計量室および射出室の第一の側に隣接してベースに伸びる第一の重量担持用支持ビームと;
    溶融物フィーダーから計量室および射出室の第二の側に隣接してベースに伸びる第二の重量担持用支持ビームとからなり、計量室および射出室が第一の支持ビームと第二の支持ビームの間に位置することを特徴とする請求項5の装置。
  7. 計量室を射出室に接続する第一の導管と;
    溶融物フィーダーを計量室に接続する第二の導管と、
    をさらに有することを特徴とする請求項1ないし6のいずれか1項の装置。
  8. 溶融物フィーダーが計量室の傾斜方向における下部部分の上方に取り付けられており;
    第二の導管が溶融物フィーダーの側壁から伸びて計量室に接続されており;
    射出室がベースに対して水平に取り付けられており;
    計量室が射出室の上方に位置し、かつ水平方向に対して5ないし60度傾けられており、
    計量室の傾斜方向における下部部分が射出室に取り付けられていることを特徴とする請求項7の装置。
  9. ベースは、装置の電子部品と、該装置を金型に対して前進および後退させる要素とを有し;
    射出室が第一の円筒形のバレルを有し;
    計量室が第二の円筒形のバレルを有し;
    計量要素は、計量室内で回転し、かつ計量室内で軸方向に移動して第一の導管を塞ぐように構成された計量ロッドを有し;かつ、
    第一の駆動機構が油圧装置またはモーターのうち少なくともひとつを有することを特徴とする請求項8の装置。
  10. 射出室に取り付けられた射出ノズルと;
    ノズルを通して金属を射出するように構成された、射出室内に位置するプランジャーと;
    プランジャーを射出室内で前進させてノズルを通して金属を射出するように構成された第二の駆動機構と;
    溶融物フィーダー、計量室、射出室、およびノズルに隣接して位置する加熱要素と、
    をさらに有することを特徴とする請求項9の装置。
  11. 射出室内に位置し、射出室内の金属を金型中に射出するプランジャーを有しており、
    該計量要素が該バレル内で回転して液体金属を撹拌し、かつ該バレル内で軸方向に該バレルの下端部まで移動して、該プランジャーが金属を該射出室から金型中に射出する間に液体金属が該バレルから該射出室に入るのを防止することを特徴とする請求項1ないし10のいずれか1項の装置。
  12. 該プランジャーが該射出室内に吸引力を生じさせ、金属を該計量室から該射出室に吸引するのを助けることを特徴とする請求項10の装置。
  13. 請求項1ないし12のいずれか1項の射出成型装置を用いた金属射出成型方法であり、
    固体金属を溶融物フィーダーに供給すること;
    固体金属を溶融して液体状態とし、その際液体金属の充填線が、傾斜した計量室と第一の駆動機構の間の第一の開口部の下方にあるようにすること;
    上部部分に駆動機構が取り付けられた、傾斜した計量室に、液体金属を供給すること;
    金属を計量して、計量室から該計量室の下部部分の下方に位置する射出室に入れること;及び
    金属を射出室から金型中に射出すること、
    からなることを特徴とする金属射出成型方法。
  14. 溶融物フィーダーが、射出室を支持している装置のベースに取り付けられている請求項13の方法。
  15. 計量室内において計量ロッドを第一の駆動機構によって回転させて計量室内の液体金属の温度を均一化することをさらに含むことを特徴とする請求項14の方法。
  16. 金属を計量することが、計量室内の計量ロッドを移動させて金属が射出段階中に計量室から射出室に入らないようにすることからなることを特徴とする請求項14又は15の方法。
  17. 射出室内でプランジャーを後退させて該射出室内に吸引力を生じさせることにより、金属を計量室から射出室中に吸引することを助けること;及び
    プランジャーを前進させて金属を金型中に射出すること、
    をさらに含むことを特徴とする請求項14ないし16のいずれか1項の方法。
  18. 金属はアルミニウムまたはマグネシウム合金であることを特徴とする請求項14ないし17のいずれか1項の方法。
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