JP5210698B2 - Pre-plastic injection molding machine - Google Patents

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Description

本発明は、成形材料の可塑化部と可塑化された成形材料の射出部とが別個に備えられたプリプラ式射出成形機に係り、特に、可塑化室内、射出室内及びこれらの各室を連通する成形材料通路内における成形材料の滞留を防止する手段に関する。   The present invention relates to a pre-plastic injection molding machine in which a plasticizing part of a molding material and an injection part of a plasticized molding material are separately provided. In particular, the plasticizing chamber, the injection chamber, and these chambers communicate with each other. The present invention relates to a means for preventing the molding material from staying in the molding material passage.

プリプラ式射出成形機は、図7に示すように、加熱シリンダ101内でスクリュ102を回転して成形材料の可塑化及び混練を行う可塑化部103と、射出シリンダ104内で射出プランジャ105を進退して前記可塑化部103で可塑化及び混練された成形材料106を金型内に射出する射出部107とを備え、可塑化部103にて可塑化及び混練された成形材料106を、加熱シリンダ101と射出シリンダ104とを連通する成形材料通路108を通して射出シリンダ104内に供給し、射出シリンダ104内にて供給された成形材料の計量を行い、射出シリンダ104内の成形材料が所定量に達した後、射出プランジャ105を前進して、金型109内に成形材料106を射出するものである。これに対して、インライン式射出成形機は、図8に示すように、1つのスクリュ102によって成形材料の可塑化及び混練と金型109内への成形材料の射出とを行うもので、加熱シリンダ101内でスクリュ102を回転して成形材料の可塑化及び混練と計量とを行い、スクリュ102の前方に所定量の成形材料が溜まった段階でスクリュ102を急速に前進させて、金型109内に成形材料を射出するものである。   As shown in FIG. 7, the pre-plastic injection molding machine rotates a screw 102 in a heating cylinder 101 to plasticize and knead a molding material, and an injection plunger 105 advances and retreats in the injection cylinder 104. And an injection portion 107 for injecting the molding material 106 plasticized and kneaded in the plasticizing portion 103 into the mold, and the molding material 106 plasticized and kneaded in the plasticizing portion 103 is heated by a heating cylinder. 101 and the injection cylinder 104 are supplied into the injection cylinder 104 through the molding material passage 108 communicating with each other, the molding material supplied in the injection cylinder 104 is measured, and the molding material in the injection cylinder 104 reaches a predetermined amount. After that, the injection plunger 105 is moved forward to inject the molding material 106 into the mold 109. In contrast, the in-line type injection molding machine performs plasticizing and kneading of the molding material and injection of the molding material into the mold 109 with one screw 102 as shown in FIG. The screw 102 is rotated in 101 to plasticize, knead and measure the molding material. When a predetermined amount of the molding material is accumulated in front of the screw 102, the screw 102 is rapidly advanced to move inside the mold 109. The molding material is injected into the mold.

なお、図7において、符号110はスクリュ102を回転するための可塑化用モータ、符号111は射出プランジャ105を進退するための射出用モータ、符号112は加熱シリンダ101に設けられた可塑化室、符号113は射出シリンダ104の先端部に設けられた射出室、符号114は射出シリンダ104に開設された射出孔を示している。また、図8において、符号110はスクリュ102を回転するための可塑化用モータ、符号121はスクリュ102を進退するための射出用モータ、符号122は加熱シリンダ101の先端部に設けられた射出室、符号123は加熱シリンダ101に開設された射出孔を示している。   In FIG. 7, reference numeral 110 denotes a plasticizing motor for rotating the screw 102, reference numeral 111 denotes an injection motor for moving the injection plunger 105 forward and backward, and reference numeral 112 denotes a plasticizing chamber provided in the heating cylinder 101. Reference numeral 113 denotes an injection chamber provided at the tip of the injection cylinder 104, and reference numeral 114 denotes an injection hole formed in the injection cylinder 104. In FIG. 8, reference numeral 110 denotes a plasticizing motor for rotating the screw 102, reference numeral 121 denotes an injection motor for moving the screw 102 back and forth, and reference numeral 122 denotes an injection chamber provided at the tip of the heating cylinder 101. Reference numeral 123 denotes an injection hole formed in the heating cylinder 101.

一般に、プリプラ式射出成形機は、インライン式射出成形機に比べて、射出部107とは別個の可塑化部103を備えているので、成形材料の可塑化能力が大きく、ハイサイクルの成形が可能であるという利点を有する。しかし、その反面、プリプラ式射出成形機は、インライン式射出成形機に比べて、以下の如き欠点を有している。即ち、まず第1に、図7と図8との比較から明らかなように、プリプラ式射出成形機は、射出プランジャ105の前方部分に可塑化部103にて可塑化及び混練された成形材料106を射出シリンダ104内に供給するための成形材料通路108を連通する必要があることから、インライン式射出成形機に比べて射出室113内における成形材料の滞留量が多くなり、成形材料の種類によっては樹脂焼けなどの成形材料の変質に起因する成形不良を生じやすくなる。また、加熱シリンダ101と射出シリンダ104とが成形材料通路108を介して連通されているので、計量時及び射出時の圧力によって射出室113内内の成形材料が加熱シリンダ101側に逆流しやすく、金型109内に予め定められた所定量の成形材料を充填することが難しいので、充填量不良に起因する成形不良も生じやすい。   In general, the pre-plastic injection molding machine has a plasticizing part 103 that is separate from the injection part 107, compared to the in-line type injection molding machine, so the plasticizing ability of the molding material is large and high cycle molding is possible. It has the advantage of being. However, the pre-plastic injection molding machine has the following drawbacks compared to the in-line injection molding machine. That is, first, as is apparent from a comparison between FIG. 7 and FIG. 8, the pre-plastic injection molding machine has a molding material 106 plasticized and kneaded by a plasticizing portion 103 at a front portion of an injection plunger 105. Since it is necessary to communicate with the molding material passage 108 for supplying the gas into the injection cylinder 104, the amount of the molding material staying in the injection chamber 113 is larger than that of the in-line type injection molding machine. Tends to cause molding defects due to deterioration of the molding material such as resin burning. In addition, since the heating cylinder 101 and the injection cylinder 104 are communicated with each other via the molding material passage 108, the molding material in the injection chamber 113 easily flows back to the heating cylinder 101 side by the pressure at the time of measurement and injection, Since it is difficult to fill a predetermined amount of a molding material in the mold 109, a molding defect due to a defective filling amount is likely to occur.

従来、前記第1の問題点を解決する手段として、射出プランジャ105に逆流防止用のチェックリングを設けると共に、成形材料通路108の射出シリンダ104側の開口を射出プランジャ105の基部側に設け、可塑化時には、可塑化部103によって可塑化及び混練された成形材料を、成形材料通路108、射出シリンダ104と射出プランジャ105との間に形成された成形材料通路、及びチェックリングを通して射出シリンダの前方に供給し、射出時には、チェックリングによって射出シリンダ104と射出プランジャ105の隙間への成形材料の侵入を防止する技術が提案されている(特許文献1参照。)。   Conventionally, as a means for solving the first problem, the injection plunger 105 is provided with a check ring for preventing a backflow, and an opening on the injection cylinder 104 side of the molding material passage 108 is provided on the base side of the injection plunger 105, At the time of molding, the molding material plasticized and kneaded by the plasticizing portion 103 is passed through the molding material passage 108, the molding material passage formed between the injection cylinder 104 and the injection plunger 105, and the check ring to the front of the injection cylinder. A technique for preventing the molding material from entering the gap between the injection cylinder 104 and the injection plunger 105 by a check ring during supply and injection has been proposed (see Patent Document 1).

また、従来、前記第2の問題点を解決する手段としては、成形材料通路108に逆止ボール弁を設置する技術、及び射出シリンダ104に、一端が射出室113の所要の壁面に開口され、他端が射出孔114に連通する滞留防止用の射出副路を設ける技術が提案されている(特許文献2参照。)。
特開昭59−81144号公報 特開平6−23796号公報
Conventionally, as a means for solving the second problem, a technique of installing a check ball valve in the molding material passage 108, and one end of the injection cylinder 104 are opened to a required wall surface of the injection chamber 113, There has been proposed a technique of providing an injection sub-path for preventing a stay whose other end communicates with the injection hole 114 (see Patent Document 2).
JP 59-81144 A JP-A-6-23796

しかしながら、特許文献1に開示の技術は、射出プランジャ105に逆流防止用のチェックリングを設けると共に、射出シリンダ104と射出プランジャ105との間に成形材料通路108を形成するので、構成が複雑化して射出成形機が高コスト化するばかりでなく、射出シリンダ104とチェックリングとの間に形成される隙間、及び射出プランジャ105とチェックリングとの間に形成される隙間に成形材料が滞留しやすく、成形材料の変質に起因する成形機の動作不良を生じやすくなる。また、特許文献2に開示の技術のうち、成形材料通路108に逆止ボール弁を設置するものも、これと同様に、逆止ボール弁の周囲に形成される隙間に成形材料が滞留しやすくなるので、成形材料の変質に起因する成形機の動作不良が生じやすくなる。さらに、特許文献2に開示の技術のうち、射出シリンダ104に滞留防止用の射出副路を設けるものは、射出シリンダ104の構成が複雑化するため、射出成形機が高コスト化する。   However, the technique disclosed in Patent Document 1 is provided with a check ring for preventing backflow in the injection plunger 105 and a molding material passage 108 is formed between the injection cylinder 104 and the injection plunger 105, so that the configuration is complicated. Not only does the cost of the injection molding machine increase, but the molding material tends to stay in the gap formed between the injection cylinder 104 and the check ring and the gap formed between the injection plunger 105 and the check ring. Malfunctioning of the molding machine due to deterioration of the molding material is likely to occur. In addition, among the techniques disclosed in Patent Document 2, in the case where a check ball valve is installed in the molding material passage 108, the molding material is likely to stay in a gap formed around the check ball valve. As a result, a malfunction of the molding machine due to deterioration of the molding material is likely to occur. Further, among the techniques disclosed in Patent Document 2, the injection cylinder 104 provided with the injection sub-path for preventing the retention is complicated in the configuration of the injection cylinder 104, which increases the cost of the injection molding machine.

本発明は、かかる従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、構成が簡単で安価に実施でき、かつ成形材料の滞留を抑制できて高品質の成形品を高能率に成形可能なプリプラ式射出成形機を提供することにある。   The present invention has been made in order to solve the problems of the prior art, and the object thereof is to achieve a high-quality molded product that has a simple configuration and can be implemented at low cost and can suppress the retention of molding material. An object of the present invention is to provide a pre-plastic injection molding machine that can be molded efficiently.

本発明は、この目的を達成するため、第1に、加熱シリンダ内でスクリュを回転して成形材料の可塑化及び混練を行う可塑化部と、射出シリンダ内で射出プランジャを進退して前記可塑化部で可塑化及び混練された成形材料を金型内に射出する射出部と、前記可塑化部に設けられた可塑化室と前記射出部に設けられた射出室とを連通する成形材料通路と、前記可塑化部及び前記射出部の駆動を制御する制御部とを備えたプリプラ式射出成形機において、前記制御部は、前記金型内への成形材料の射出が完了した後、前記射出プランジャを前記成形材料通路が開放される位置まで後退して、前記可塑化室から前記射出室内への成形材料の供給を行い、前記射出室内に前記成形材料が満たされた後、前記射出プランジャを所定の前進位置まで前進して、前記金型内に射出される成形材料の計量と前記金型内への成形材料の射出とを行うと共に、前記射出プランジャの後退位置を変更することにより、前記射出プランジャの後退時における前記成形材料通路の開度を調整して、前記可塑化室内における前記成形材料の混練状態を制御するという構成にした。 In order to achieve this object, the present invention firstly, a plasticizing section for plasticizing and kneading a molding material by rotating a screw in a heating cylinder, and an advancing and retreating an injection plunger in the injection cylinder. A molding material passage for communicating an injection part for injecting a molding material plasticized and kneaded in the plasticizing part into a mold, a plasticizing chamber provided in the plasticizing part, and an injection chamber provided in the injection part And a control unit for controlling the driving of the plasticizing unit and the injection unit, wherein the control unit is configured to perform the injection after the injection of the molding material into the mold is completed. The plunger is retracted to a position where the molding material passage is opened, and the molding material is supplied from the plasticizing chamber into the injection chamber. After the molding material is filled in the injection chamber, the injection plunger is Advance to a predetermined advance position Te, injection and performs the metering of the molding material to be injection-molded material into the mold within in the mold, by changing the retracted position of the injection plunger, wherein during retraction of the injection plunger The opening of the molding material passage is adjusted to control the kneading state of the molding material in the plasticizing chamber .

かかる構成によると、射出プランジャの後退位置を成形材料通路の近傍に設定することにより、射出工程の早い段階で、射出プランジャにより成形材料通路を閉鎖できるので、射出時における成形材料通路に作用する樹脂圧を低下することができる。したがって、成形材料通路への逆止ボール弁の設定や、射出シリンダへの射出副路の形成が不要になり、成形機の簡略化及び低コスト化と、逆止ボール弁を備えることによって発生する成形材料の滞留とを防止できる。また、成形材料通路を、射出完了時における射出プランジャの前端よりも後方に配置できるので、射出プランジャ内における成形材料の滞留量を減少することができる。さらに、射出室内に成形材料が満たされた後、射出プランジャを所定の前進位置まで前進して、金型内に射出される成形材料の計量と金型内への成形材料の射出とを行うので、射出プランジャの後退位置と前進位置とを規制することによって、金型内に射出される成形材料の計量を厳密に行うことができる。なお、可塑化室内における成形材料の混練状態は、スクリュの回転時に作用する可塑化室の樹脂圧によって変化し、樹脂圧が高いほど、成形材料の混練状態は良好なものになる。一方、可塑化室の樹脂圧は、成形材料通路の開度によって変化し、成形材料通路の開度を小さくするほど、樹脂圧が高くなる。よって、射出プランジャの後退時における成形材料通路の開度を調整することによって可塑化室内における成形材料の混練状態を適宜制御することができ、良品を高能率に成形することができる。 According to this configuration, by setting the retracted position of the injection plunger in the vicinity of the molding material passage, the molding material passage can be closed by the injection plunger at an early stage of the injection process, so that the resin acting on the molding material passage at the time of injection The pressure can be reduced. Therefore, it is not necessary to set a check ball valve in the molding material passage or to form an injection sub-passage to the injection cylinder, which is generated by simplifying and reducing the cost of the molding machine and providing the check ball valve. The retention of the molding material can be prevented. In addition, since the molding material passage can be arranged behind the front end of the injection plunger when the injection is completed, the amount of the molding material remaining in the injection plunger can be reduced. Furthermore, after the injection chamber is filled with the molding material, the injection plunger is advanced to a predetermined advance position to measure the molding material injected into the mold and inject the molding material into the mold. By regulating the retreat position and the advance position of the injection plunger, the molding material injected into the mold can be accurately measured. The kneading state of the molding material in the plasticizing chamber changes depending on the resin pressure in the plasticizing chamber acting when the screw rotates. The higher the resin pressure, the better the kneading state of the molding material. On the other hand, the resin pressure in the plasticizing chamber varies depending on the opening of the molding material passage, and the resin pressure increases as the opening of the molding material passage decreases. Therefore, the kneading state of the molding material in the plasticizing chamber can be appropriately controlled by adjusting the opening of the molding material passage when the injection plunger is retracted, and a good product can be molded with high efficiency.

本発明は第に、前記第1のプリプラ式射出成形機において、前記制御部は、前記射出プランジャの前進位置及び後退位置の少なくともいずれか一方を変更することにより、前記金型内への前記成形材料の充填量を制御するという構成にした。 The present invention is in the second, in the first pre-plasticization type injection molding machine, the control unit, by changing at least one of the forward position and the backward position of the injection plunger, said to the die in The filling amount of the molding material is controlled.

高品質の成形品を成形するためには、金型内に十分な成形材料を充填することが不可欠であり、金型内に十分な成形材料を充填するためには、金型内に射出される成形材料の量を計量する必要がある。金型内への成形材料の射出量は、射出シリンダの断面積と射出プランジャの後退位置から前進位置までの移動量との積であるから、制御部によって射出プランジャの後退位置及び前進位置を制御することにより、金型内への成形材料の充填量を厳密に制御することができ、高品質の成形品を安定に成形することができる。   In order to mold a high-quality molded product, it is indispensable to fill the mold with sufficient molding material. To fill the mold with sufficient molding material, the mold is injected into the mold. The amount of molding material to be measured must be measured. The amount of molding material injected into the mold is the product of the cross-sectional area of the injection cylinder and the amount of movement from the retracted position of the injection plunger to the advanced position, so the controller controls the retracted and advanced positions of the injection plunger. By doing so, the filling amount of the molding material in the mold can be strictly controlled, and a high-quality molded product can be stably molded.

本発明は第に、前記第1のプリプラ式射出成形機において、前記制御部は、前記射出プランジャを前記後退位置から前記前進位置まで前進させる過程で、前記射出プランジャにより前記成形材料通路を閉鎖し、前記可塑化室への前記成形材料の逆流を防止するという構成にした。 The present invention is the third, the in the first pre-plasticization type injection molding machine, wherein, in the process of advancing the injection plunger to said advanced position from the retracted position, closing the molding material channel by the injection plunger And it was set as the structure which prevents the backflow of the said molding material to the said plasticization chamber.

このように、射出プランジャを後退位置から前進位置まで前進させる過程で、射出プランジャにより成形材料通路を閉鎖して可塑化室への成形材料の逆流を防止すると、射出時の樹脂圧がほとんど成形材料通路に作用しないので、成形材料通路への逆止ボール弁等の逆止機構の設置が不要となり、成形機の構成を簡略化できて、成形機を低コストに実施できると共に、成形材料の滞留を防止することができて、成形材料の変質に起因する成形機の動作不良を防止することができる。   In this way, in the process of moving the injection plunger from the retracted position to the advanced position, if the molding material passage is closed by the injection plunger to prevent the molding material from flowing back to the plasticizing chamber, the resin pressure at the time of injection is almost the molding material. Since it does not act on the passage, there is no need to install a check mechanism such as a check ball valve in the molding material passage, the configuration of the molding machine can be simplified, the molding machine can be implemented at low cost, and the molding material can be retained. It is possible to prevent the malfunction of the molding machine due to the deterioration of the molding material.

本発明は第に、前記第1乃至第のプリプラ式射出成形機において、前記射出プランジャの駆動源として、サーボモータを用いるという構成にした。 The present invention is in the fourth, in the first to third pre-plasticization type injection molding machine, as a drive source for the injection plunger, and the configuration of using a servo motor.

プリプラ式射出成形機においては、射出プランジャの駆動源として油圧シリンダが用いられることが多いが、油圧シリンダによっては、射出プランジャの後退位置及び前進位置を厳密に制御することが困難である。これに対して、サーボモータを用いると、サーボモータの分解能の範囲で射出プランジャの後退位置及び前進位置を高精度に制御することができるので、金型内に射出される成形材料の計量を厳密に行うことができ、高品質の成形品を成形することができる。   In a pre-plastic injection molding machine, a hydraulic cylinder is often used as a drive source for an injection plunger. However, depending on the hydraulic cylinder, it is difficult to precisely control the retreat position and the advance position of the injection plunger. On the other hand, if a servo motor is used, the retraction position and the advance position of the injection plunger can be controlled with high accuracy within the range of the resolution of the servo motor, so that the molding material injected into the mold is strictly metered. Therefore, a high-quality molded product can be formed.

本発明のプリプラ式射出成形機は、制御部により、金型内への可塑化材料の射出が完了した後、射出プランジャを成形材料通路が開放される位置まで後退して、可塑化室から射出室内への成形材料の供給を行い、射出室内に成形材料が満たされた後、射出プランジャを所定の前進位置まで前進して、金型内に射出される成形材料の計量と金型内への成形材料の射出とを行うので、成形材料通路に対する逆止機構の設定や射出シリンダに対する射出副路の形成を不要にできて、成形機の簡略化と低コスト化とを図ることができる。また、逆止機構を必要としないことから、逆止機構を備えることによって発生する成形材料の滞留を防止でき、成形材料の変質に起因する成形機の動作不良を防止することができる。さらに、成形材料通路を射出完了時における射出プランジャの前端よりも後方に配置できるので、射出プランジャ内における成形材料の滞留量を減少することができ、成形材料の変質に起因する成形不良を防止することができる。加えて、射出プランジャの後退位置と前進位置を制御することにより、金型内に射出される成形材料の計量を厳密に行うことができるので、高品質の成形品を高能率に成形できる。   In the pre-plastic injection molding machine of the present invention, after the injection of the plasticized material into the mold is completed by the control unit, the injection plunger is retracted to the position where the molding material passage is opened, and the injection is made from the plasticizing chamber. After the molding material is supplied into the chamber, and the molding material is filled in the injection chamber, the injection plunger is advanced to a predetermined advance position to measure the molding material injected into the mold and into the mold. Since injection of the molding material is performed, setting of a check mechanism for the molding material passage and formation of an injection sub-path for the injection cylinder can be made unnecessary, and the molding machine can be simplified and the cost can be reduced. Further, since a check mechanism is not required, retention of the molding material generated by providing the check mechanism can be prevented, and malfunction of the molding machine due to deterioration of the molding material can be prevented. Furthermore, since the molding material passage can be arranged behind the front end of the injection plunger when the injection is completed, the amount of the molding material staying in the injection plunger can be reduced, and molding defects caused by deterioration of the molding material can be prevented. be able to. In addition, since the molding material injected into the mold can be precisely measured by controlling the retracted position and the advanced position of the injection plunger, a high-quality molded product can be molded with high efficiency.

以下、実施形態に係るプリプラ式射出成形機を、図1〜図6を用いて説明する。図1は実施形態に係るプリプラ式射出成形機の射出プランジャ後退時の断面図、図2は実施形態に係るプリプラ式射出成形機の射出室内への成形材料の充填状態を示す断面図、図3は実施形態に係るプリプラ式射出成形機の射出プランジャ前進時の断面図、図4は実施形態に係るプリプラ式射出成形機における可塑化室の樹脂圧調整方法を示す要部断面図、図5は実施形態に係るプリプラ式射出成形機に備えられる制御装置の構成図、図6は実施形態に係るプリプラ式射出成形機の動作を示すフロー図である。   Hereinafter, a pre-plastic injection molding machine according to an embodiment will be described with reference to FIGS. FIG. 1 is a cross-sectional view of a pre-plastic injection molding machine according to the embodiment when the injection plunger is retracted, and FIG. 2 is a cross-sectional view showing a filling state of a molding material into the injection chamber of the pre-plastic injection molding machine according to the embodiment. FIG. 4 is a cross-sectional view of the pre-pla injection molding machine according to the embodiment when the injection plunger moves forward, FIG. FIG. 6 is a flow diagram showing the operation of the pre-plastic injection molding machine according to the embodiment, and FIG. 6 is a configuration diagram of a control device provided in the pre-plastic injection molding machine according to the embodiment.

図1乃至図3に示すように、実施形態に係るプリプラ式射出成形機は、成形材料の可塑化部1と、可塑化された成形材料の射出部2と、可塑化部1にて可塑化及び混練された成形材料を射出部2に供給する成形材料通路4と、可塑化部1及び射出部2の駆動を制御する制御装置(制御部)5と、制御装置5に射出プランジャ22の後退位置及び前進位置を含む所要のデータを入力する入力装置6と、入力装置6から制御装置5に入力されたデータ及び制御装置5にて演算されたデータ等を表示する表示装置7と、制御装置5から出力される制御信号に基づいて可塑化部1及び射出部2に備えられたモータの駆動信号を生成するモータドライバ回路8とを備えている。したがって、実施形態に係るプリプラ式射出成形機は、入力装置6に射出プランジャ22の後退位置及び前進位置を入力することにより、金型内への成形材料の充填量を調整できる。   As shown in FIGS. 1 to 3, the pre-plastic injection molding machine according to the embodiment is plasticized by a plasticizing part 1 of a molding material, an injection part 2 of a plasticized molding material, and a plasticizing part 1. And a molding material passage 4 for supplying the kneaded molding material to the injection unit 2, a control device (control unit) 5 for controlling the driving of the plasticizing unit 1 and the injection unit 2, and a retraction of the injection plunger 22 to the control device 5. An input device 6 for inputting required data including a position and a forward position, a display device 7 for displaying data inputted from the input device 6 to the control device 5, data calculated by the control device 5, and the like, and a control device And a motor driver circuit 8 that generates drive signals for the motors provided in the plasticizing unit 1 and the injection unit 2 based on a control signal output from the control unit 5. Therefore, the pre-plastic injection molding machine according to the embodiment can adjust the filling amount of the molding material into the mold by inputting the retreat position and the advance position of the injection plunger 22 to the input device 6.

可塑化部1は、加熱シリンダ11と、加熱シリンダ11内に回転可能に配置されたスクリュ12と、スクリュ12を回転駆動する可塑化用サーボモータ13と、可塑化用サーボモータ13の回転位置を検出するロータリエンコーダなどの回転検出器14とから構成されており、加熱シリンダ11の内壁とスクリュ12の外壁との間に形成される空間が、可塑化された成形材料を貯える可塑化室15になっている。   The plasticizing unit 1 includes a heating cylinder 11, a screw 12 rotatably disposed in the heating cylinder 11, a plasticizing servo motor 13 that rotationally drives the screw 12, and a rotational position of the plasticizing servo motor 13. The space formed between the inner wall of the heating cylinder 11 and the outer wall of the screw 12 is provided in a plasticizing chamber 15 for storing a plasticized molding material. It has become.

射出部2は、射出シリンダ21と、射出シリンダ21内に進退可能に配置された射出プランジャ22と、射出用サーボモータ23と、射出用サーボモータ23の回転位置を検出するロータリエンコーダなどの回転検出器24と、射出用サーボモータ23の回転運動を射出プランジャ22の直線運動に変換するボールネジ機構25と、ボールネジ機構25に連結された直動ブロック26とから構成されており、射出プランジャ22の先端位置よりも前方の空間が、可塑化された成形材料を貯える射出室27になっている。ボールネジ機構25は、一端が射出プランジャ22に連結されたナット体25aと、このナット体25aに螺合され、一端が射出用サーボモータ23の出力軸に連結されたネジ軸25bとから構成されており、ナット体25aに直動ブロック26が連結される。射出用サーボモータ23を逆転すると、ナット体25aが図の左方向に移動して、射出プランジャ22を前進させる。反対に、射出用サーボモータ23を正転すると、ナット体25aが図の右方向に移動して、射出プランジャ22を後退させる。このように、実施形態に係るプリプラ式射出成形機は、射出プランジャ22を進退させるための動力源として、サーボモータを用いているので、その分解能の範囲で射出プランジャ22の後退位置及び前進位置を高精度に制御することができる。よって、金型内に射出される成形材料の計量を厳密に行うことができ、高品質の成形品を成形することができる。   The injection unit 2 is a rotation detector such as an injection cylinder 21, an injection plunger 22 disposed in the injection cylinder 21 so as to be able to advance and retreat, an injection servo motor 23, and a rotary encoder that detects the rotation position of the injection servo motor 23. And a ball screw mechanism 25 that converts the rotational movement of the injection servo motor 23 into a linear movement of the injection plunger 22, and a linear motion block 26 connected to the ball screw mechanism 25. The space in front of the position is an injection chamber 27 for storing the plasticized molding material. The ball screw mechanism 25 includes a nut body 25 a having one end connected to the injection plunger 22, and a screw shaft 25 b screwed to the nut body 25 a and having one end connected to the output shaft of the injection servomotor 23. The linear motion block 26 is connected to the nut body 25a. When the servo motor 23 for injection is rotated in the reverse direction, the nut body 25a moves to the left in the figure to advance the injection plunger 22. On the other hand, when the injection servomotor 23 is rotated forward, the nut body 25a moves in the right direction in the figure, and the injection plunger 22 is moved backward. Thus, since the pre-plastic injection molding machine according to the embodiment uses the servo motor as a power source for moving the injection plunger 22 forward and backward, the retraction position and the advance position of the injection plunger 22 are set within the resolution range. It can be controlled with high accuracy. Therefore, the molding material injected into the mold can be accurately measured, and a high-quality molded product can be molded.

射出室27の前方には、射出孔28を介して射出室27と連通するノズル29が形成されており、ノズル29の先端は、金型キャビティ31のスプール部32に突き当てられている。なお、図中の符号33は固定金型、符号34は固定プラテン、符号35は可動金型、符号36は可動プラテンをそれぞれ示しており、固定金型33及び可動金型35は、図示しない金型開閉機構によって、所要のタイミングで開閉される。   A nozzle 29 communicating with the injection chamber 27 through the injection hole 28 is formed in front of the injection chamber 27, and the tip of the nozzle 29 is abutted against the spool portion 32 of the mold cavity 31. In the figure, reference numeral 33 denotes a fixed mold, reference numeral 34 denotes a fixed platen, reference numeral 35 denotes a movable mold, and reference numeral 36 denotes a movable platen. The fixed mold 33 and the movable mold 35 are not shown. The mold opening / closing mechanism opens and closes at a required timing.

図1、図2及び図4に示すように、本例のプリプラ式射出成形機は、成形材料通路4の射出部2側の開口4aが、所定の後退位置まで後退された射出プランジャ22の先端部と対応する位置、若しくはそれよりもやや前方に開設される。かかる構成にすると、図2と図7との比較から明らかなように、従来例に係るプリプラ式射出成形機に比べて、射出プランジャ22,105の前方部分に滞留する成形材料の滞留量を減少できるので、成形材料の熱による変質を防止できて、成形不良の発生を防止することができる。また、かかる構成にすると、射出プランジャ22の先端部に沿って成形材料通路4から射出室27内に成形材料が流れるので、射出プランジャ22の先端部に成形材料が滞留しにくくなり、成形材料の変質に起因する成形不良の発生を防止することができる。   As shown in FIGS. 1, 2, and 4, the pre-plastic injection molding machine of the present example is such that the opening 4 a on the injection portion 2 side of the molding material passage 4 is retracted to a predetermined retracted position. It is opened at a position corresponding to the part or slightly ahead of it. With this configuration, as is apparent from a comparison between FIG. 2 and FIG. 7, the retention amount of the molding material staying in the front portion of the injection plungers 22 and 105 is reduced as compared with the conventional pre-plastic injection molding machine. Therefore, it is possible to prevent deterioration of the molding material due to heat and to prevent occurrence of molding defects. Further, with such a configuration, the molding material flows from the molding material passage 4 into the injection chamber 27 along the distal end portion of the injection plunger 22, so that the molding material does not easily stay at the distal end portion of the injection plunger 22, and Occurrence of molding defects due to deterioration can be prevented.

上述のように、成形材料通路4の射出部2側の開口4aは、所定の後退位置まで後退された射出プランジャ22の先端部と対応する位置に開設することもできるし、それよりもやや前方に開設することもできるのであって、これら開口4aの開設位置と射出プランジャ22の先端位置との関係は、可塑化室15内における成形材料の混練状態を考慮して定められる。即ち、可塑化室15内における成形材料の混練状態は、スクリュ12の回転時に作用する可塑化室15の樹脂圧が高いほど良好なものになり、可塑化室15の樹脂圧は、成形材料通路4の開度を小さくするほど高くなるので、混練度の高い成形材料を必要とする成形品の成形に際しては成形材料通路4の開度を小さくして成形材料の混練度を高め、それほど混練度の高い成形材料を必要としない成形品の成形に際しては成形材料通路4の開度を大きくして成形材料の混練度を抑制する。これにより、混練度の高い成形材料を必要とする成形品については、良品を成形できると共に、それほど混練度の高い成形材料を必要としない成形品については、無駄な混練を抑制できて、成形能率を高めることができる。   As described above, the opening 4a on the injection portion 2 side of the molding material passage 4 can be opened at a position corresponding to the distal end portion of the injection plunger 22 that has been retracted to a predetermined retracted position, or slightly forward of that. The relationship between the opening position of the opening 4 a and the tip position of the injection plunger 22 is determined in consideration of the kneading state of the molding material in the plasticizing chamber 15. That is, the kneading state of the molding material in the plasticizing chamber 15 becomes better as the resin pressure in the plasticizing chamber 15 acting when the screw 12 rotates is higher. Therefore, when the molded product that requires a molding material having a high degree of kneading is formed, the degree of opening of the molding material passage 4 is reduced to increase the degree of kneading of the molding material. When molding a molded product that does not require a high molding material, the degree of kneading of the molding material is suppressed by increasing the opening of the molding material passage 4. As a result, for molded products that require molding materials with a high degree of kneading, good products can be molded, and for molded products that do not require molding materials with a high degree of kneading, wasteful kneading can be suppressed, and molding efficiency can be reduced. Can be increased.

制御装置5は、図5に示すように、可塑化用サーボモータ13の回転検出器14の出力信号a、射出用サーボモータ23の回転検出器24の出力信号b及び入力装置6の出力信号cを取り込む入力部51と、表示装置7に表示信号dを出力すると共に、モータドライバ回路8に可塑化用サーボモータ13の制御信号e及び射出用サーボモータ23の制御信号fを出力する出力部52と、実施形態に係るプリプラ式射出成形機の動作プログラムや動作に必要な各種のパラメータ、それに入力装置6の出力信号c等が記憶された記憶部53と、実施形態に係るプリプラ式射出成形機の動作タイミングを計測するタイマ54と、入力部51に取り込まれた回転検出器14の出力信号a及び回転検出器24の出力信号b、記憶部53から読み出される動作プログラムg、各種のパラメータh及び入力装置6の出力信号c、並びにタイマ54から入力される計時信号iに基づいて、表示装置7の表示信号d、可塑化用サーボモータ13の制御信号e及び射出用サーボモータ23の制御信号fを算出する演算制御部55とを備えている。なお、図中の符号jはモータドライバ回路8から出力される可塑化用サーボモータ13の駆動信号、符号kはモータドライバ回路8から出力される射出用サーボモータ23の駆動信号である。   As shown in FIG. 5, the control device 5 outputs the output signal a of the rotation detector 14 of the plasticizing servo motor 13, the output signal b of the rotation detector 24 of the injection servo motor 23, and the output signal c of the input device 6. And an output unit 52 for outputting a control signal e for the plasticizing servomotor 13 and a control signal f for the injection servomotor 23 to the motor driver circuit 8. A storage unit 53 that stores an operation program of the pre-plastic injection molding machine according to the embodiment, various parameters necessary for the operation, an output signal c of the input device 6, and the pre-plastic injection molding machine according to the embodiment. The timer 54 for measuring the operation timing of the rotation detector 14, the output signal a of the rotation detector 14 taken into the input unit 51, the output signal b of the rotation detector 24, and the storage unit 53. The display signal d of the display device 7, the control signal e of the plasticizing servo motor 13, and the control signal g based on the program g, various parameters h, the output signal c of the input device 6, and the time signal i input from the timer 54 And an arithmetic control unit 55 that calculates a control signal f of the injection servomotor 23. In the figure, symbol j is a drive signal for the plasticizing servo motor 13 output from the motor driver circuit 8, and symbol k is a drive signal for the injection servo motor 23 output from the motor driver circuit 8.

以下、制御装置5の記憶部53に記憶されたプリプラ式射出成形機の動作プログラムを、図6にしたがって説明する。   Hereinafter, the operation program of the pre-plastic injection molding machine stored in the storage unit 53 of the control device 5 will be described with reference to FIG.

システムが起動されると、演算制御部55は、出力部52を介してモータドライバ回路8に制御信号fを出力し、モータドライバ回路8から出力されるモータ駆動信号kにより射出用サーボモータ23を正転して、射出プランジャ22を記憶部53に記憶された所定の後退位置まで後退させる(ステップS1)。   When the system is activated, the arithmetic control unit 55 outputs a control signal f to the motor driver circuit 8 via the output unit 52, and the injection servo motor 23 is controlled by the motor drive signal k output from the motor driver circuit 8. Forward rotation is performed, and the injection plunger 22 is retracted to a predetermined retracted position stored in the storage unit 53 (step S1).

射出プランジャ22が所定の後退位置まで後退した段階で、演算制御部55は、タイマ54から出力される計時信号iのカウントを開始する(ステップS2)。   At the stage where the injection plunger 22 has retracted to the predetermined retracted position, the arithmetic control unit 55 starts counting the time signal i output from the timer 54 (step S2).

次いで、演算制御部55は、モータドライバ回路8に制御信号eを出力し、モータドライバ回路8から出力されるモータ駆動信号jにより可塑化用サーボモータ13を正転して、スクリュ12の回転駆動を開始する(ステップS3)。これにより、図示しないホッパから加熱シリンダ11内に供給された成形材料が加熱シリンダ11の加熱及びスクリュ12の剪断力を受けて可塑化及び混練され、加熱シリンダ11の前端側に順次移送される。加熱シリンダ11の前端側に達した成形材料は、成形材料通路4を通って射出シリンダ21の射出室27内に供給される。   Next, the arithmetic control unit 55 outputs a control signal e to the motor driver circuit 8, rotates the plasticizing servo motor 13 in the forward direction by the motor drive signal j output from the motor driver circuit 8, and rotates the screw 12. Is started (step S3). As a result, the molding material supplied into the heating cylinder 11 from a hopper (not shown) is plasticized and kneaded by the heating of the heating cylinder 11 and the shearing force of the screw 12, and sequentially transferred to the front end side of the heating cylinder 11. The molding material that has reached the front end side of the heating cylinder 11 is supplied into the injection chamber 27 of the injection cylinder 21 through the molding material passage 4.

次いで、演算制御部55は、タイマ54から出力される計時信号iが記憶部53に記憶された所定のカウント数に達したか否かを判定し(ステップS4)、所定のカウント数に達したと判定したとき(Yes)には、射出室27内に所定量の成形材料が充填されたと判定して、ステップS5に移行する。ステップS5で、演算制御部55は、出力部52を介してモータドライバ回路8に制御信号fを出力し、モータドライバ回路8から出力されるモータ駆動信号kにより射出用サーボモータ23を逆転して、射出プランジャ22を記憶部53に記憶された所定の前進位置まで急速に前進させる。金型キャビティ31への成形材料の充填量は、射出シリンダ21の断面積と、後退位置から前進位置までの射出プランジャ22の移動量との積であるので、このステップS5で、成形材料の計量と金型キャビティ31への成形材料の射出とを同時に実行することができる。   Next, the arithmetic control unit 55 determines whether or not the timing signal i output from the timer 54 has reached a predetermined count number stored in the storage unit 53 (step S4), and has reached the predetermined count number. (Yes), it is determined that the injection chamber 27 is filled with a predetermined amount of molding material, and the process proceeds to step S5. In step S 5, the arithmetic control unit 55 outputs a control signal f to the motor driver circuit 8 via the output unit 52, and reverses the injection servomotor 23 by the motor drive signal k output from the motor driver circuit 8. The injection plunger 22 is rapidly advanced to a predetermined advance position stored in the storage unit 53. Since the filling amount of the molding material into the mold cavity 31 is the product of the cross-sectional area of the injection cylinder 21 and the movement amount of the injection plunger 22 from the retracted position to the advanced position, the molding material is measured in this step S5. And injection of the molding material into the mold cavity 31 can be performed simultaneously.

成形材料の計量及び射出が完了した後は、ステップS1に戻って、上述の各ステップを繰り返す。また、ステップS4でタイマ54から出力される計時信号iが記憶部53に記憶された所定のカウント数に達していない(No)と判定したときには、タイマ54から出力される計時信号iが記憶部53に記憶された所定のカウント数に達するまで、射出室27への成形材料の供給を続行する。   After the measurement and injection of the molding material are completed, the process returns to step S1 and the above steps are repeated. When it is determined in step S4 that the timing signal i output from the timer 54 has not reached the predetermined count number stored in the storage unit 53 (No), the timing signal i output from the timer 54 is stored in the storage unit. The supply of the molding material to the injection chamber 27 is continued until the predetermined count number stored in 53 is reached.

本例のプリプラ式射出成形機は、射出プランジャ22の後退位置を成形材料通路4の近傍に設定することにより、射出工程の早い段階で、射出プランジャ22により成形材料通路4を閉鎖できるので、射出時において成形材料通路4に作用する圧力を低下することができる。したがって、成形材料通路4に対する逆止ボール弁の設定や、射出シリンダに対する射出副路の形成が不要になり、成形機の簡略化と低コスト化とを図ることができると共に、逆止ボール弁を備えることによって発生する成形材料の滞留を防止することができて、成形材料の変質に起因する成形機の動作不良を防止することができる。さらに、成形材料通路4を、射出完了時における射出プランジャ22の前端よりも後方に配置できるので、射出シリンダ21内における成形材料の滞留量を減少することができ、成形材料の熱焼け等を防止できて、成形材料の変質に起因する成形不良を防止できる。加えて、射出室27内に成形材料が満たされた後、射出プランジャ22を所定の前進位置まで前進して、金型キャビティ31内に射出される成形材料の計量と金型キャビティ31内への成形材料の射出とを行うので、射出プランジャの後退位置と前進位置とを制御することによって、金型キャビティ31内に射出される成形材料の計量を厳密に行うことができ、高品質の成形品を効率良く成形することができる。   The pre-plastic injection molding machine of this example can close the molding material passage 4 by the injection plunger 22 at an early stage of the injection process by setting the retreat position of the injection plunger 22 in the vicinity of the molding material passage 4. At times, the pressure acting on the molding material passage 4 can be reduced. Therefore, it is not necessary to set a check ball valve for the molding material passage 4 or to form an injection sub-passage for the injection cylinder, which can simplify the molding machine and reduce the cost. It is possible to prevent the retention of the molding material generated by the provision, and it is possible to prevent the malfunction of the molding machine due to the deterioration of the molding material. Furthermore, since the molding material passage 4 can be arranged behind the front end of the injection plunger 22 at the completion of injection, the amount of molding material staying in the injection cylinder 21 can be reduced, and the molding material can be prevented from being burned. Thus, molding defects due to deterioration of the molding material can be prevented. In addition, after the injection chamber 27 is filled with the molding material, the injection plunger 22 is advanced to a predetermined advance position to meter the molding material injected into the mold cavity 31 and into the mold cavity 31. Since the molding material is injected, the molding material injected into the mold cavity 31 can be precisely measured by controlling the retreat position and the advance position of the injection plunger, and a high-quality molded product is obtained. Can be formed efficiently.

実施形態に係るプリプラ式射出成形機の射出プランジャ後退時の断面図である。It is sectional drawing at the time of injection plunger retreat of the pre plastic type injection molding machine concerning an embodiment. 実施形態に係るプリプラ式射出成形機の射出室内への成形材料の充填状態を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the filling state of the molding material in the injection chamber of the pre-plastic injection molding machine which concerns on embodiment. 実施形態に係るプリプラ式射出成形機の射出プランジャ前進時の断面図である。It is sectional drawing at the time of the injection plunger advance of the pre-plastic injection molding machine which concerns on embodiment. 実施形態に係るプリプラ式射出成形機における可塑化室の樹脂圧調整方法を示す要部断面図である。It is principal part sectional drawing which shows the resin pressure adjustment method of the plasticization chamber in the pre-plastic injection molding machine which concerns on embodiment. 実施形態に係るプリプラ式射出成形機に備えられる制御装置の構成図である。It is a block diagram of the control apparatus with which the pre-plastic injection molding machine which concerns on embodiment is equipped. 実施形態に係るプリプラ式射出成形機の動作を示すフロー図である。It is a flowchart which shows operation | movement of the pre-plastic injection molding machine which concerns on embodiment. 従来例に係るプリプラ式射出成形機の計量時の断面図である。It is sectional drawing at the time of the measurement of the pre-plastic injection molding machine concerning a prior art example. 従来例に係るインライン式射出成形機の計量時の断面図である。It is sectional drawing at the time of the measurement of the in-line type injection molding machine concerning a prior art example.

符号の説明Explanation of symbols

1 可塑化部
2 射出部
3 成形材料
4 成形材料通路
5 制御装置(制御部)
6 入力装置
7 表示装置
8 モータドライバ回路
11 加熱シリンダ
12 スクリュ
13 可塑化用サーボモータ
14 回転検出器
15 可塑化室
21 射出シリンダ
22 射出プランジャ
23 射出用サーボモータ
24 回転検出器
25 ボールネジ機構
27 射出室
28 射出孔
29 ノズル
31 金型キャビティ
33 固定金型
35 可動金型
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Plasticization part 2 Injection part 3 Molding material 4 Molding material channel | path 5 Control apparatus (control part)
6 Input Device 7 Display Device 8 Motor Driver Circuit 11 Heating Cylinder 12 Screw 13 Plasticizing Servo Motor 14 Rotation Detector 15 Plasticizing Chamber 21 Injection Cylinder 22 Injection Plunger 23 Injection Servo Motor 24 Rotation Detector 25 Ball Screw Mechanism 27 Injection Chamber 28 Injection hole 29 Nozzle 31 Mold cavity 33 Fixed mold 35 Movable mold

Claims (4)

加熱シリンダ内でスクリュを回転して成形材料の可塑化及び混練を行う可塑化部と、射出シリンダ内で射出プランジャを進退して前記可塑化部で可塑化及び混練された成形材料を金型内に射出する射出部と、前記可塑化部に設けられた可塑化室と前記射出部に設けられた射出室とを連通する成形材料通路と、前記可塑化部及び前記射出部の駆動を制御する制御部とを備えたプリプラ式射出成形機において、
前記制御部は、前記金型内への成形材料の射出が完了した後、前記射出プランジャを前記成形材料通路が開放される位置まで後退して、前記可塑化室から前記射出室内への成形材料の供給を行い、前記射出室内に前記成形材料が満たされた後、前記射出プランジャを所定の前進位置まで前進して、前記金型内に射出される成形材料の計量と前記金型内への成形材料の射出とを行うと共に、前記射出プランジャの後退位置を変更することにより、前記射出プランジャの後退時における前記成形材料通路の開度を調整して、前記可塑化室内における前記成形材料の混練状態を制御することを特徴とするプリプラ式射出成形機。
A plasticizing part that plasticizes and kneads the molding material by rotating a screw in the heating cylinder, and a molding material that is plasticized and kneaded in the plasticizing part by advancing and retracting the injection plunger in the injection cylinder. An injection part that injects into the plastic part, a plasticizing chamber provided in the plasticizing part, a molding material passage that communicates the injection chamber provided in the injection part, and driving of the plasticizing part and the injection part In a pre-plastic injection molding machine equipped with a control unit,
After the injection of the molding material into the mold is completed, the control unit retracts the injection plunger to a position where the molding material passage is opened, and the molding material from the plasticizing chamber into the injection chamber After the molding material is filled in the injection chamber, the injection plunger is advanced to a predetermined advance position to measure the molding material injected into the mold and into the mold. The molding material is injected and the retraction position of the injection plunger is changed to adjust the opening of the molding material passage when the injection plunger is retracted, so that the molding material is kneaded in the plasticizing chamber. A pre-plastic injection molding machine characterized by controlling the state .
前記制御部は、前記射出プランジャの前進位置及び後退位置の少なくともいずれか一方を変更することにより、前記金型内への前記成形材料の充填量を制御することを特徴とする請求項1に記載のプリプラ式射出成形機。 The said control part controls the filling amount of the said molding material in the said metal mold | die by changing at least any one of the advance position of the said injection plunger, and a retreat position. Pre-plastic injection molding machine. 前記制御部は、前記射出プランジャを前記後退位置から前記前進位置まで前進させる過程で、前記射出プランジャにより前記成形材料通路を閉鎖し、前記可塑化室への前記成形材料の逆流を防止することを特徴とする請求項1に記載のプリプラ式射出成形機。 In the process of moving the injection plunger from the retracted position to the advanced position , the control unit closes the molding material passage by the injection plunger and prevents the molding material from flowing back into the plasticizing chamber. 2. The pre-plastic injection molding machine according to claim 1, wherein 前記射出プランジャの駆動源として、サーボモータを用いたことを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載のプリプラ式射出成形機。 The pre-plastic injection molding machine according to any one of claims 1 to 3, wherein a servo motor is used as a driving source of the injection plunger .
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