JP6729872B2 - Annular magnet manufacturing apparatus and annular magnet manufacturing method - Google Patents

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本発明は、例えば、回転検出用のエンコーダとして適用される環状磁石の製造装置と当該製造装置による環状磁石の製造方法に関する。 The present invention relates to, for example, an annular magnet manufacturing apparatus applied as an encoder for rotation detection and a manufacturing method of the annular magnet by the manufacturing apparatus.

近時、自動車の車輪やエンジンの回転検出装置として、周方向に多数のN極及びS極が交互に着磁された環状の樹脂成型体からなる磁気エンコーダが用いられることがある。特許文献1〜4には、このような磁気エンコーダを製造するための成型装置或いは製造方法が記載されている。特許文献1には、環状のキャビティの内周部の全周より溶融した磁石材料(磁性粉を含有する溶融樹脂)をキャビティ内に射出するディスクゲート方式の成型装置において、キャビティ内に磁石材料を射出後急冷・固化して成型することが記載されている。また、特許文献2も、ディスクゲート方式の成型装置であって、キャビティ内に磁性粉を含有する溶融樹脂を射出後冷却・固化し、その後型開きして成型品を取出すことが記載されている。さらに、特許文献3には、リングゲート(ディスクゲートと同義と解される)方式の成型装置であって、この場合も、キャビティ内に磁性粉を含有する溶融樹脂を射出後冷却・固化し、その後型開きして成型品を取出すことが記載されている。これら特許文献1〜3に記載された成型装置は、いずれもディスクゲートを用いたコールドランナー方式の成型装置と解される。一方、特許文献4には、ディスクゲートを用いる点は特許文献1〜3に記載された成型装置と共通するが、ホットランナー方式である点で相違する。 Recently, a magnetic encoder made of an annular resin molded body in which a large number of N poles and S poles are alternately magnetized in the circumferential direction is sometimes used as a rotation detection device for a wheel of a vehicle or an engine. Patent Documents 1 to 4 describe a molding apparatus or a manufacturing method for manufacturing such a magnetic encoder. In Patent Document 1, in a disk gate type molding apparatus for injecting a molten magnet material (molten resin containing magnetic powder) from the entire circumference of the inner peripheral portion of an annular cavity into the cavity, the magnet material is placed in the cavity. It is described that after injection, it is rapidly cooled, solidified and molded. Further, Patent Document 2 also describes a disk gate type molding apparatus, in which a molten resin containing magnetic powder is injected into a cavity, cooled and solidified, and then the mold is opened to take out a molded product. .. Further, Patent Document 3 discloses a molding device of a ring gate (which is synonymous with a disk gate) system, and in this case as well, a molten resin containing magnetic powder in a cavity is cooled and solidified after injection. After that, the mold is opened and the molded product is taken out. The molding apparatuses described in Patent Documents 1 to 3 are all understood to be cold runner type molding apparatuses using a disc gate. On the other hand, Patent Document 4 is similar to the molding devices described in Patent Documents 1 to 3 in that a disk gate is used, but is different in that it is a hot runner system.

特開2005−214874号公報JP, 2005-214874, A 特開2015−108573号公報JP, 2005-108573, A 特許第4682737号公報Japanese Patent No. 4682737 特開2015−112728号公報JP, 2005-112728, A

ところで、特許文献1〜4に記載された成型装置では、いずれもディスクゲートを用いるので、環状の成型品にウェルド部が生じ難いと言うメリットがある。しかし、特許文献1〜3に記載された成型装置はいずれもコールドランナー方式であるため、ディスクゲート部等に残る固化した樹脂が多くなり、樹脂材料の歩留まりが悪くなると言う難点がある。これに対して、特許文献4に記載された成型装置はホットランナー方式であるため、ディスクゲートを用いているにも拘わらず、樹脂材料の歩留りが悪くなる懸念が小さい。しかし、特許文献4に記載された成型装置の場合、ディスクゲート状の供給通路16Aに通じる円筒状の供給通路16B,16Cに対して、1本の通路としての供給通路16Dが供給通路16Cの上端側部に接続されている。そして、溶融樹脂は、この供給通路16Dから供給通路16Cに導入され、供給通路16B,16A及びゲート18を経てキャビティ12内に供給されるようになされている。そのため、供給通路16Dから円環状の供給通路16Cに導入された溶融樹脂が円環状の供給通路16B,16C内で片寄りが生じ、その状態で溶融樹脂がディスクゲート状の供給通路16Aを経てキャビティ12内に供給されることも予想される。したがって、特許文献4に記載された成型装置でも、成型品にウェルド部が生じる懸念が払拭し得ないものと考えられる。 By the way, in each of the molding apparatuses described in Patent Documents 1 to 4, since the disk gate is used, there is an advantage that the welded portion is unlikely to be formed in the annular molded product. However, since all of the molding apparatuses described in Patent Documents 1 to 3 are of the cold runner type, there is a problem that the amount of solidified resin remaining in the disk gate portion and the like increases and the yield of the resin material deteriorates. On the other hand, since the molding apparatus described in Patent Document 4 is of the hot runner type, there is little concern that the yield of the resin material will deteriorate even though the disk gate is used. However, in the case of the molding device described in Patent Document 4, the supply passage 16D as one passage is provided at the upper end of the supply passage 16C with respect to the cylindrical supply passages 16B and 16C communicating with the disc gate-shaped supply passage 16A. Connected to the side. Then, the molten resin is introduced from the supply passage 16D into the supply passage 16C and is supplied into the cavity 12 via the supply passages 16B and 16A and the gate 18. Therefore, the molten resin introduced from the supply passage 16D into the annular supply passage 16C is deviated in the annular supply passages 16B and 16C, and in that state, the molten resin passes through the disc-gate-like supply passage 16A and becomes a cavity. It is also expected to be supplied within 12. Therefore, it is considered that even the molding device described in Patent Document 4 cannot eliminate the concern that a welded portion will be formed in the molded product.

本発明は、上記実情に鑑みなされたもので、使用される樹脂組成物の歩留りを高め、ウェルド部の発生を抑えることができる環状磁石の製造装置及び製造方法を提供することを目的としている。 The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a manufacturing apparatus and a manufacturing method for an annular magnet, which can increase the yield of a resin composition used and suppress the generation of weld parts.

第1の発明に係る環状磁石の製造装置は、磁性粉を含む樹脂組成物を成型して、環状磁石を製造する環状磁石の製造装置であって、環状のキャビティと、該キャビティに対して軸方向に延びる樹脂供給スプルーと、該樹脂供給スプルーに放射状に連接された複数の第一ランナーと、該複数の第一ランナーに連接されたディスク状の第二ランナーと、該第二ランナーと前記環状のキャビティの内周部との間に介在するディスクゲートと、型開き時に前記ディスクゲートのゲートカットをなし得るゲートカット機構部と、を含む成型型と、前記樹脂供給スプルーから前記ディスクゲートまでの樹脂組成物を溶融状態に保つヒータと、を備え、前記第二ランナーは、前記キャビティに近づくにつれて外周側に延びるようにテーパー形状に形成されており、前記ディスクゲートは、前記第二ランナーの先端部に連接され、且つ漸次間隙が狭まりながら延びて、その周縁部が前記環状のキャビティの内周部に臨むように形成されていることを特徴とする。 An annular magnet manufacturing apparatus according to a first aspect of the present invention is an annular magnet manufacturing apparatus for molding a resin composition containing magnetic powder to manufacture an annular magnet, and an annular cavity and an axis for the cavity. In the direction, a plurality of first runners radially connected to the resin supply sprue, a disk-shaped second runner connected to the plurality of first runners, the second runner and the annular From the resin supply sprue to the disc gate, and a molding die including a disc gate interposed between the inner periphery of the cavity and a gate cut mechanism portion capable of performing a gate cut of the disc gate when the mold is opened. e Bei a heater to keep the resin composition in a molten state, the said second runner, the is formed in a tapered shape so as to extend to the outer peripheral side as it approaches the cavity, the disk gate of the second runner It is characterized in that it is formed so as to be connected to the distal end portion and extend while gradually narrowing the gap so that the peripheral edge portion faces the inner peripheral portion of the annular cavity .

また、第2の発明に係る環状磁石の製造方法は、前記製造装置を用いて環状磁石を製造する装置であって、前記成型型を型締めする工程と、前記ヒータをオンとした状態で前記樹脂供給スプルーから、第一ランナー及び第二ランナーを経て前記ディスクゲートから前記キャビティ内に溶融状態の樹脂組成物を供給する工程と、前記成型型を型開きする工程と、前記成型型に残留する半製品を取り出す工程と、を備えたことを特徴とする。 A method for manufacturing an annular magnet according to a second aspect of the present invention is an apparatus for manufacturing an annular magnet using the manufacturing apparatus, wherein the step of clamping the molding die and the heater being turned on are performed. From the resin supply sprue, through the first runner and the second runner, a step of supplying a molten resin composition from the disk gate into the cavity, a step of opening the mold, and remaining in the mold And a step of taking out the semi-finished product.

第1及び第2の発明によれば、第二ランナーと環状のキャビティの内周部との間に介在するディスクゲートは、型開き時にゲートカット機構部によってゲートカットされる。そして、樹脂供給スプルーからディスクゲートまでの樹脂組成物はヒータによって溶融状態に保たれるから、そのまま再使用が可能で、これによって、使用される樹脂組成物の歩留りを高めることができる。また、樹脂供給スプルーから供給された樹脂組成物は、放射状の第一ランナーによって放射状に広がるため、樹脂組成物の供給圧を低減することができ、キャビティ内での成型が円滑になされる。さらに、樹脂組成物は、ディスクゲートから環状のキャビティに供給されるため、環状の樹脂成型品にウェルド部が発生することが抑制される。 According to the first and second aspects of the present invention, the disc gate interposed between the second runner and the inner peripheral portion of the annular cavity is gate-cut by the gate cutting mechanism portion when the mold is opened. Since the resin composition from the resin supply sprue to the disc gate is kept in a molten state by the heater, it can be reused as it is, and the yield of the resin composition used can be increased. Further, since the resin composition supplied from the resin supply sprue spreads radially by the radial first runner, the supply pressure of the resin composition can be reduced, and the molding in the cavity can be smoothly performed. Furthermore, since the resin composition is supplied from the disc gate to the annular cavity, it is possible to prevent the weld portion from being generated in the annular resin molded product.

第1の発明において、前記成型型は、前記環状磁石の端面に整合する第一主型、及び前記ディスクゲートが設けられるとともに型開き時に前記第一主型に先行して移動する第一中子を含む第一型と、前記第一型との合体部に前記キャビティを形成する第二型とを備え、前記ゲートカット機構部は、型開き時に前記第一主型と前記第一中子との移動差により生じるせん断力によってゲートカットするものとしてもよい。
本発明によれば、ゲートカットが型開き時における第一主型と前記第一中子との移動差により生じるせん断力によってなされるから、ゲート跡の表面に凹凸が生じることを抑えることができる。
In the first invention, the molding die includes a first main die aligned with an end surface of the annular magnet, and a first core that is provided with the disk gate and moves prior to the first main die when the die is opened. And a second mold that forms the cavity in a united portion with the first mold, the gate cut mechanism portion, when the mold is opened the first main mold and the first core The gate may be cut by the shearing force generated by the difference in movement.
According to the present invention, since the gate cut is performed by the shearing force generated by the movement difference between the first main mold and the first core when the mold is opened, it is possible to suppress the generation of unevenness on the surface of the gate trace. ..

第1の発明において、前記複数の第一ランナーにおける前記第二ランナー側開口部は、前記軸方向に螺旋状をなし、且つ、前記軸方向回りに等間隔で配列されているものとしてもよい。
本発明によれば、軸方向に平行に形成された第一ランナーにおける第二ランナー側開口部に比べて、放射状に延びる複数の第一ランナーにおける第二ランナー側開口部の開口面積を大きく確保することができる。したがって、その分、樹脂組成物の供給圧をより低減することができる。
In the first invention, the second runner-side openings of the plurality of first runners may be spiral in the axial direction and arranged at equal intervals around the axial direction .
According to the present invention, the opening area of the second runner side openings in the plurality of radially extending first runners is ensured as compared with the second runner side openings in the first runner formed parallel to the axial direction. be able to. Therefore, the supply pressure of the resin composition can be further reduced accordingly.

第1の発明において、前記成型型を前記軸方向において間に挟むように配設され、前記キャビティに供給された前記樹脂組成物中の前記磁性粉を配向させるための励磁コイルを備えているものとしてもよい。
本発明によれば、成型時に励磁コイルによってキャビティ中の樹脂組成物に含有される磁性粉を配向させることで、得られる環状磁石の磁力等の磁気特性を向上させることができる。
この場合、前記励磁コイル間の前記成型型における前記キャビティを挟む磁界路部分は磁性体金属からなるものとしてもよい。
これによれば、成型時に励磁コイルから発生した磁束がキャビティを通過し易くなり、成型品における磁性粉の配向度を高めることができる。
1st invention WHEREIN: It arrange|positions so that the said shaping|molding die may be pinched|interposed in the said axial direction, and is equipped with the exciting coil for orienting the said magnetic powder in the said resin composition supplied to the said cavity. May be
According to the present invention, magnetic properties such as magnetic force of the obtained annular magnet can be improved by orienting the magnetic powder contained in the resin composition in the cavity by the exciting coil during molding.
In this case, the magnetic field path portion sandwiching the cavity in the molding die between the exciting coils may be made of magnetic metal.
According to this, the magnetic flux generated from the exciting coil during molding easily passes through the cavity, and the degree of orientation of the magnetic powder in the molded product can be increased.

第1の発明において、前記キャビティは、金属環をその一面が当該キャビティ内に露出した状態で保持可能とされ、前記成型型は、当該金属環をキャビティの所定位置に位置決めする位置決め構造部を有しているものとしてもよい。
本発明によれば、金属環をキャビティの所定位置にインサートした状態で、金属環と一体とされた環状磁石を成型することができる。
In the first invention, the cavity is capable of holding a metal ring with one surface thereof being exposed in the cavity, and the molding die has a positioning structure portion for positioning the metal ring at a predetermined position of the cavity. You may be doing it.
According to the present invention, an annular magnet integrated with a metal ring can be molded with the metal ring inserted in a predetermined position of the cavity.

第2の発明において、前記成型型を前記軸方向において間に挟むように励磁コイルを配設し、前記キャビティ内に樹脂組成物を供給する工程と並行して、前記励磁コイルによって、前記キャビティ内に供給された前記樹脂組成物中の磁性粉を磁場配向させる工程をさらに付加したものとしてもよい。
本発明によれば、前記励磁コイルによる磁界が、前記キャビティにより形成される円環状体に対して、前記円環状体の軸方向に沿って作用するよう構成されているものとしてもよい。これによれば、磁性粉が前記軸方向に沿うように配向されるから、得られた成型体を着磁によってアキシャルタイプの磁気エンコーダとする場合に、その着磁が極めて効果的になされる。
2nd invention WHEREIN: In parallel with the process of arrange|positioning an exciting coil so that the said shaping|molding die may be pinched|interposed in the said axial direction, and supplying a resin composition in the said cavity, by the said exciting coil, in the said cavity The step of orienting the magnetic powder in the resin composition supplied to the magnetic field in a magnetic field may be further added.
According to the present invention, the magnetic field generated by the exciting coil may be configured to act on the annular body formed by the cavity along the axial direction of the annular body. According to this, since the magnetic powder is oriented along the axial direction, when the obtained molded body is magnetized into an axial type magnetic encoder, the magnetization is extremely effectively performed.

本発明に係る環状磁石の製造装置及び製造方法によれば、使用される樹脂組成物の歩留りを高め、ウェルド部の発生を抑えることができる。 According to the annular magnet manufacturing apparatus and manufacturing method of the present invention, it is possible to increase the yield of the resin composition used and suppress the occurrence of weld parts.

本発明に係る環状磁石の製造装置の一例を示す概略的縦断面図である。It is a schematic longitudinal cross-sectional view showing an example of an annular magnet manufacturing apparatus according to the present invention. 図1におけるX−X線矢視断面図である。It is the XX sectional view taken on the line in FIG. (a)(b)(c)は本発明に係る環状磁石の製造方法の一例を図1のY部に対応する部分で示す工程図であり、(a)は金属環をキャビティに配置する工程を、(b)は第一型及び第二型を型締めする工程を、(c)はキャビティに溶融樹脂を供給する工程を、それぞれ示す。(A) (b) (c) is a process drawing which shows an example of the manufacturing method of the annular magnet which concerns on this invention in the part corresponding to the Y section of FIG. 1, (a) is a process of arranging a metal ring in a cavity (B) shows the step of clamping the first die and the second die, and (c) shows the step of supplying the molten resin to the cavity. (a)(b)(c)は同工程の次工程以降を示し、(a)は型開き工程においてゲートカットがなされた状態を、(b)は型開きが完了した状態を、それぞれ示す図3と同様図であり、(c)は成型型から取り出す工程の後に得られた環状磁石の部分破断縦断面図を示す。(A) (b) (c) shows the next process of the same process and subsequent processes, (a) shows the state where the gate was cut in the mold opening process, and (b) shows the state where the mold opening is completed, respectively. It is a figure similar to FIG. 3, and (c) shows a partially broken vertical sectional view of the annular magnet obtained after the step of taking out from the molding die.

以下に本発明の実施の形態について、図1〜図4を参照して説明する。なお、断面図において、クロスハッチング部分は磁性体からなることを示し、通常のハッチング部分は非磁性体からなることを示している。
図1及び図2は、本発明に係る環状磁石の製造装置が、磁場成型装置1であることを示している。本実施形態の磁場成型装置1は、固定盤2と、該固定盤2に対して4本の磁性体製タイバー3…を介して上下方向に互いに接近及び離反可能に設けられた可動盤4と、前記固定盤2及び可動盤4間に介装された磁場成型用金型(成型型)5と、ヒータ8とを備える。なお、金型支持盤としての固定盤2及び可動盤4は、固定及び可動関係を逆にし、或いは両者とも可動として互いに接近及び離反可能に構成することも可能である。固定盤2には励磁コイル200が埋設されている。可動盤4には励磁コイル400が埋設されている。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to FIGS. In the cross-sectional view, the cross-hatched portion is shown to be made of a magnetic material, and the normal hatched portion is shown to be made of a non-magnetic material.
FIG. 1 and FIG. 2 show that the annular magnet manufacturing apparatus according to the present invention is a magnetic field molding apparatus 1. The magnetic field molding apparatus 1 of the present embodiment includes a fixed plate 2 and a movable plate 4 which is provided to the fixed plate 2 so as to be able to approach and separate from each other in the vertical direction via four magnetic tie bars 3. A magnetic field molding die (molding die) 5 interposed between the fixed platen 2 and the movable platen 4, and a heater 8. The fixed platen 2 and the movable platen 4 as the mold supporting platen may be configured such that the fixed and movable relationships are reversed, or both are movable so that they can move toward and away from each other. An exciting coil 200 is embedded in the fixed platen 2. An exciting coil 400 is embedded in the movable platen 4.

成型型5は、環状のキャビティ50と、キャビティ50に対して軸L方向に延びる樹脂供給スプルー51と、樹脂供給スプルー51に放射状に連接された複数(図例では16個、図2参照)の第一ランナー52…と、複数の第一ランナー52…に連接されたディスク状の第二ランナー53と、第二ランナー53と環状のキャビティ50の内周部50aとの間に介在するディスクゲート54と、型開き時に前記ディスクゲート54のゲートカットをなし得るゲートカット機構部55とを含む。本実施形態では、樹脂供給スプルー51、ディスク状の第二ランナー53、ディスクゲート54及び環状のキャビティ50が軸Lと同軸になるように形成されている。さらに具体的には、成型型5は、後記する環状磁石(図4(c)参照)9の端面に整合する環状の第一主型61、及び、ディスクゲート54が設けられるとともに型開き時に第一主型61に先行して移動する第一中子62を含む第一型6と、第一型6との合体部にキャビティ50を形成する第二型7とを備える。本実施形態におけるゲートカット機構部55は、型開き時に第一主型61と第一中子62との移動差により生じるせん断力によってゲートカットするように構成されている。また、第一型6には、樹脂供給スプルー51からディスクゲート54までの樹脂組成物r(図4(a)参照)を溶融状態に保つ複数のヒータ8が、軸L回りに適宜間隔毎に埋設されている。 The molding die 5 includes an annular cavity 50, a resin supply sprue 51 extending in the direction of the axis L with respect to the cavity 50, and a plurality of (16 in the example shown in FIG. 2) radially connected to the resin supply sprue 51. The first runner 52, the disk-shaped second runner 53 connected to the plurality of first runners 52, and the disk gate 54 interposed between the second runner 53 and the inner peripheral portion 50a of the annular cavity 50. And a gate cut mechanism portion 55 that can cut the gate of the disk gate 54 when the mold is opened. In this embodiment, the resin supply sprue 51, the disc-shaped second runner 53, the disc gate 54, and the annular cavity 50 are formed so as to be coaxial with the axis L. More specifically, the molding die 5 is provided with an annular first main die 61 aligned with the end face of an annular magnet (see FIG. 4C) 9 described later, and a disc gate 54, and at the time of die opening. A first die 6 including a first core 62 that moves prior to the one main die 61, and a second die 7 that forms a cavity 50 in a united portion with the first die 6 are provided. The gate cutting mechanism 55 in the present embodiment is configured to perform gate cutting by a shearing force generated by a movement difference between the first main mold 61 and the first core 62 when the mold is opened. Further, the first mold 6 is provided with a plurality of heaters 8 for keeping the resin composition r (see FIG. 4A) from the resin supply sprue 51 to the disc gate 54 in a molten state at appropriate intervals around the axis L. It is buried.

第一型6は、前記第一主型61に加えて当該第一主型61の上端に一体とされた環状の第二主型61Aと、この第二主型61Aに圧縮スプリング63を介して連結された環状の第三主型61Bとを有している。第一主型61、第二主型61A、圧縮スプリング63及び第三主型61Bは磁性体金属からなる。また、第一型6は、前記第一中子62に加えて当該第一中子62の下部凹所62aに同軸的にねじ結合された第二中子62Aと、この第二中子62Aの下部円柱状部62Abに同軸的にねじ結合された第三中子62Bとを有している。符号62bは、第一中子62と第二中子62Aとのねじ結合部を示し、符号62Acは、第二中子62Aと第三中子62Bとのねじ結合部を示す。第一中子62、第二中子62A及び第三中子62Bは非磁性体材料からなる。第一中子62の上部であるとともに第三主型61Bの内周側には両者に一体とされた非磁性体製の第四中子62Cが設けられている。第三主型61B及び第四中子62Cの上端にはスペーサ部材64を介して磁性体金属製の上側金型ベース65が一体に設けられている。スペーサ部材64は、図示しない射出装置のノズルが挿入される挿入孔64aaを有する非磁性体製の円板部64aと、その外周部に一体とされた磁性体金属製の円輪部64bとからなる。なお、上側金型ベース65及び可動盤4にも、射出装置のノズルが挿入される図示しない挿入孔が設けられている。円輪部64bは第三主型61Bの上端部と上側金型ベース65との間に密接的に介在する。上側金型ベース65は、可動盤4に設けられた励磁コイル400の一部と重なる大きさの板状体からなる。第一主型61及び第二主型61Aは、第一中子62に対して軸L方向に沿って摺動可能な嵌合関係となるように構成されている。この第一主型61と第一中子62との摺動可能な嵌合関係が後記するゲートカット機構部55を構成する。 The first mold 6 includes, in addition to the first main mold 61, an annular second main mold 61A integrated with the upper end of the first main mold 61, and a compression spring 63 in the second main mold 61A. It has the connected 3rd main model 61B of the cyclic|annular form. The first main mold 61, the second main mold 61A, the compression spring 63, and the third main mold 61B are made of magnetic metal. In addition to the first core 62, the first mold 6 includes a second core 62A coaxially screw-coupled to the lower recess 62a of the first core 62, and the second core 62A. It has a third core 62B coaxially screwed to the lower cylindrical portion 62Ab. Reference numeral 62b indicates a screw connection portion between the first core 62 and the second core 62A, and reference numeral 62Ac indicates a screw connection portion between the second core 62A and the third core 62B. The first core 62, the second core 62A and the third core 62B are made of a non-magnetic material. A fourth core 62C made of a non-magnetic material is provided above the first core 62 and on the inner peripheral side of the third main mold 61B. An upper die base 65 made of magnetic metal is integrally provided on the upper ends of the third main die 61B and the fourth core 62C via a spacer member 64. The spacer member 64 is composed of a non-magnetic disc portion 64a having an insertion hole 64aa into which a nozzle of an injection device (not shown) is inserted, and an annular disc portion 64b made of a magnetic substance metal and integrated with the outer peripheral portion thereof. Become. The upper mold base 65 and the movable platen 4 are also provided with insertion holes (not shown) into which the nozzles of the injection device are inserted. The circular ring portion 64b closely intervenes between the upper end of the third main mold 61B and the upper mold base 65. The upper mold base 65 is a plate-shaped body having a size overlapping a part of the exciting coil 400 provided on the movable platen 4. The first main mold 61 and the second main mold 61A are configured so as to be in a fitting relationship capable of sliding along the axis L direction with respect to the first core 62. The slidable fitting relationship between the first main mold 61 and the first core 62 constitutes a gate cut mechanism unit 55 described later.

樹脂供給スプルー51は、第一中子62及び第二中子62Aの中心に軸Lと同軸的に設けられ、その上端部は図示しない射出装置のノズルに接合される。また、第二中子62Aの軸L方向に沿った中間部62Aaには、樹脂供給スプルー51の下端部に、軸Lに直交する方向に延び、且つ、360度に亘り周方向に等間隔で放射状に連接された複数の第一ランナー52…が設けられている。この第一ランナー52…は樹脂供給スプルー51側の開口部52aを介して樹脂供給スプルー51に連通している。第一ランナー52…が設けられる第二中子62Aの中間部62Aaは円錐台形状とされ、この中間部62Aaの側面61Abには各第一ランナー52…の第二ランナー53側の開口部52b…が形成されている。第一ランナー52における第二ランナー53側の開口部52b…は、軸L方向に螺旋状をなし、且つ、軸L回りに等間隔で配列されている。また、各第一ランナー52の開口部52b…は、正面視長楕円形状に形成されている。第二ランナー53は、第二中子62Aにおける中間部62Aaの側面61Abと第一中子62の下向きに拡径するテーパ形状の内周面との間のディスク状間隙によって形成される。第二ランナー53は、キャビティ50に近づくにつれて外周側に延びるように形成されており、換言すればラッパ型に形成されている。さらに、ディスクゲート54は、第一中子62と第三中子62Bとの間隙であって、第二ランナー53の先端部に連接され、漸次間隙が狭まりながら延びて、周縁部54aがキャビティ50の内周部50aに臨むように形成されている。 The resin supply sprue 51 is provided coaxially with the axis L at the center of the first core 62 and the second core 62A, and its upper end is joined to a nozzle of an injection device (not shown). Further, in the middle portion 62Aa along the axis L direction of the second core 62A, the lower end portion of the resin supply sprue 51 extends in the direction orthogonal to the axis L, and is circumferentially equidistant over 360 degrees. A plurality of first runners 52 that are radially connected are provided. The first runners 52... Are in communication with the resin supply sprue 51 through an opening 52a on the resin supply sprue 51 side. The middle part 62Aa of the second core 62A provided with the first runners 52 has a truncated cone shape, and the side face 61Ab of the middle part 62Aa has an opening 52b on the second runner 53 side of each first runner 52. Are formed. The openings 52b on the second runner 53 side of the first runner 52 are spiral in the direction of the axis L and are arranged at equal intervals around the axis L. The openings 52b... Of each of the first runners 52 are formed in an oblong shape in a front view. The second runner 53 is formed by a disc-shaped gap between the side surface 61Ab of the intermediate portion 62Aa of the second core 62A and the tapered inner peripheral surface of which the diameter of the first core 62 is expanded downward. The second runner 53 is formed so as to extend toward the outer peripheral side as it approaches the cavity 50, in other words, it is formed into a trumpet shape. Further, the disk gate 54 is a gap between the first core 62 and the third core 62B, is connected to the tip end portion of the second runner 53, and extends while gradually narrowing the gap, and the peripheral edge portion 54a has the cavity 50. Is formed so as to face the inner peripheral portion 50a.

第二型7は、磁性体金属からなり、第一型6との合体部において第一型6と共に環状のキャビティ50を形成する。第二型7は、磁性体金属製の下側金型ベース66上に一体に設けられている。下側金型ベース66は、固定盤2に設けられた励磁コイル200の一部に重なる大きさの板状体からなる。第二型7におけるキャビティ50側の外周部7aの外径は、後記する金属環9の円筒部9aの内径と略同じ若しくはやや小とされている。さらに、第一型6における第一主型61及び第二主型61Aには内向き(軸L側に向く)に延出するフランジ部10aを有する円筒状の補助型10が外嵌一体とされている。補助型10は非磁性の金属材から構成されている。フランジ部10aは、その内周部10aaがキャビティ50の外形状を画成するとともに、金属環9をその一面がキャビティ50内に露出した状態で保持するよう所定の位置に位置決めるための位置決め構造部を構成する。 The second die 7 is made of a magnetic metal and forms an annular cavity 50 together with the first die 6 in the united portion with the first die 6. The second die 7 is integrally provided on a lower die base 66 made of magnetic metal. The lower mold base 66 is a plate-shaped body having a size overlapping a part of the exciting coil 200 provided on the fixed platen 2. The outer diameter of the outer peripheral portion 7a of the second die 7 on the cavity 50 side is substantially the same as or slightly smaller than the inner diameter of the cylindrical portion 9a of the metal ring 9 described later. Further, the first main mold 61 and the second main mold 61A in the first mold 6 are integrally fitted with the cylindrical auxiliary mold 10 having the flange portion 10a extending inward (toward the axis L). ing. The auxiliary mold 10 is made of a non-magnetic metal material. The flange portion 10a has a positioning structure for positioning the inner periphery 10aa of the flange 50a in a predetermined position so as to define the outer shape of the cavity 50 and hold the metal ring 9 with one surface thereof exposed in the cavity 50. Make up the department.

前記のように構成された環状磁石の製造装置としての磁場成型装置1を用いて環状磁石を製造する方法を図3及び図4をも参照して説明する。先ず、可動盤4の下面所定位置に第一型6を不図示の治具によって固定し、固定盤2の上面所定位置に第二型7を同様に固定する。この第一型6及び第二型7の固定状態では、上側金型ベース65の上面が可動盤4の下面に接している。また、第一型6及び第二型7の固定状態では、下側金型ベース66の下面が固定盤2の上面に、接している。並行して、溶融状態の熱可塑性樹脂とフェライト等の異方性磁性粉とを所定割合に混合して樹脂組成物rを調製し、この樹脂組成物rを不図示の射出装置に充填する。次いで、キャビティ50の所定位置に金属環9を配置する。金属環9は、円筒部9aと、円筒部9aの一端部から内向き(軸L側に向く)に形成されたフランジ状の円板部9bとからなる。この金属環9の配置は、円筒部9aを第二型7の外周部7aに嵌合し、円板部9bを第二型7の上端面7bに載せ置くようになされる。このように金属環9が配置された状態では、円板部9bの片面9ba及び内周面9bb(金属環9の一面)がキャビティ50内に露出した状態とされる(図3(a)(b)参照)。 A method for manufacturing an annular magnet by using the magnetic field molding apparatus 1 as an annular magnet manufacturing apparatus configured as described above will be described with reference to FIGS. 3 and 4. First, the first die 6 is fixed to a predetermined position on the lower surface of the movable platen 4 by a jig (not shown), and the second die 7 is similarly fixed to a predetermined position on the upper surface of the fixed platen 2. In the fixed state of the first die 6 and the second die 7, the upper surface of the upper die base 65 is in contact with the lower surface of the movable platen 4. Further, in the fixed state of the first die 6 and the second die 7, the lower surface of the lower die base 66 is in contact with the upper surface of the stationary platen 2. At the same time, a molten thermoplastic resin and anisotropic magnetic powder such as ferrite are mixed at a predetermined ratio to prepare a resin composition r, and the resin composition r is filled in an injection device (not shown). Then, the metal ring 9 is arranged at a predetermined position in the cavity 50. The metal ring 9 includes a cylindrical portion 9a and a flange-shaped disc portion 9b formed inward (toward the axis L side) from one end of the cylindrical portion 9a. The metal ring 9 is arranged such that the cylindrical portion 9a is fitted to the outer peripheral portion 7a of the second die 7 and the disc portion 9b is placed on the upper end surface 7b of the second die 7. With the metal ring 9 arranged in this manner, the one surface 9ba of the disk portion 9b and the inner peripheral surface 9bb (one surface of the metal ring 9) are exposed in the cavity 50 (FIG. 3(a) ( See b)).

可動盤4を不図示の昇降装置によって下降させ、図1及び図3(b)に示すように第一型6を第二型7に合体させて型締めする(型締めする工程)。この型締めは、前記圧縮スプリング63が圧縮された状態でなされ、この型締めによって、キャビティ50が第一型6の第一中子62及び第三中子62Bと、第二型7の上端面7bと、補助型10の内周部10aaとによって画成された空間として形成される。また、この型締めによって、金属環9がその一面9ba,9bbがキャビティ50内に露出した状態で保持される。この保持状態では、補助型10のフランジ部10aが金属環9の円板部9bに弾性的に当接し、この弾性的な当接によって、金属環9が上動することなく所定位置に安定的に位置決めされる。さらに、この型締めによって、ディスクゲート54は、その周縁部(ゲート端)54aが環状のキャビティ50の内周部50aに臨むように位置付けられる。 The movable platen 4 is lowered by an elevating device (not shown), and the first die 6 is united with the second die 7 as shown in FIGS. 1 and 3(b) to perform die clamping (die clamping step). This mold clamping is performed in a state in which the compression spring 63 is compressed, and by this mold clamping, the cavity 50 forms the first core 62 and the third core 62B of the first mold 6 and the upper end surface of the second mold 7. 7b and the inner peripheral portion 10aa of the auxiliary mold 10 are formed as a space. Further, by this mold clamping, the metal ring 9 is held with its one surfaces 9ba, 9bb exposed in the cavity 50. In this holding state, the flange portion 10a of the auxiliary die 10 elastically abuts on the disk portion 9b of the metal ring 9, and this elastic abutment stabilizes the metal ring 9 at a predetermined position without moving upward. Be positioned at. Further, by this mold clamping, the disc gate 54 is positioned so that the peripheral edge portion (gate end) 54a thereof faces the inner peripheral portion 50a of the annular cavity 50.

上述のように型締めする工程が完了すると、樹脂組成物を供給する工程が実施される。この樹脂組成物を供給する工程においては、先ず、ヒータ8をオンとして第一型6を所定の温度に保ちながら、射出装置(不図示)により溶融状態の樹脂組成物rをスプルー51に供給する。さらに、スプルー51から第一ランナー52…及び第二ランナー53を経てディスクゲート54からキャビティ50内に溶融状態の樹脂組成物rを射出供給する(図3(c))。軸Lと同軸のスプルー51からは、溶融状態の樹脂組成物rが、軸Lに直交する方向に延び、且つ、360度に亘り周方向に等間隔で放射状に連接された複数の第一ランナー52…に供給されるから、各第一ランナー52に樹脂組成物rが略均等に供給される。そして、樹脂組成物rは、第一ランナー52…の第二ランナー53側の開口部52bからディスク状の第二ランナー53に供給され、ここで均等化されてディスクゲート54に供給される。特に、第二ランナー53側の開口部52b…は、軸L方向に螺旋状をなし、且つ、軸L回りに等間隔で配列されているから、第二ランナー53内での樹脂組成物rの均等化がより確実になされる。ディスクゲート54では周方向に均一化された状態で樹脂組成物rが供給されるから、キャビティ50にはディスクゲート54のゲート端54aから内周部50aの周方向に沿って樹脂組成物rが均等に供給される。この結果、成型品にウェルド部を生じる懸念がない。 When the mold clamping step is completed as described above, the step of supplying the resin composition is performed. In the step of supplying the resin composition, first, the heater 8 is turned on and the molten resin composition r is supplied to the sprue 51 by an injection device (not shown) while maintaining the first mold 6 at a predetermined temperature. .. Further, the resin composition r in a molten state is injected and supplied from the sprue 51 through the first runner 52... And the second runner 53 into the cavity 50 from the disk gate 54 (FIG. 3(c)). From the sprue 51 coaxial with the axis L, a plurality of first runners in which a molten resin composition r extends in a direction orthogonal to the axis L and are radially connected at equal intervals in the circumferential direction over 360 degrees. 52 is supplied to each of the first runners 52, the resin composition r is supplied substantially evenly. Then, the resin composition r is supplied to the disk-shaped second runner 53 from the opening 52b of the first runner 52 on the side of the second runner 53, where it is equalized and supplied to the disk gate 54. In particular, since the openings 52b on the second runner 53 side have a spiral shape in the axis L direction and are arranged at equal intervals around the axis L, the resin composition r in the second runner 53 Equalization is made more reliable. Since the resin composition r is supplied to the disk gate 54 in a circumferentially uniformed state, the resin composition r is supplied to the cavity 50 from the gate end 54a of the disk gate 54 along the circumferential direction of the inner peripheral portion 50a. Supplied evenly. As a result, there is no concern that a welded part will be formed in the molded product.

本実施形態においては、前記樹脂組成物を供給する工程と並行して、磁性粉を磁場配向させる工程が実施される。本磁場配向させる工程においては、励磁コイル200,400に通電して磁場成型装置1に所定の磁界a(図1及び図3(c)参照)を形成する。磁界aは、上側の励磁コイル400から、可動盤4、上側金型ベース65、スペーサ部材64の円輪部64b、第三主型61B、第二主型61A、第一主型61、金属環9を含むキャビティ50、第二型7、下側金型ベース66、固定盤2、タイバー3及び可動盤4を経て励磁コイル400に至るループ状の磁界路を形成する。この磁界aにより、キャビティ50内に供給された樹脂組成物rに含有される磁性粉が一方向に配向される。このループ状の磁界路に沿った前記各部材は、全て磁性体金属からなるから、励磁コイル200,400から発生した磁界aが磁束密度が高い状態でキャビティ50を通過し易くなり、得られる成型品における磁性粉の配向度を高めることができる。 In the present embodiment, a step of magnetic field orientation of the magnetic powder is performed in parallel with the step of supplying the resin composition. In the main magnetic field orientation step, the exciting coils 200 and 400 are energized to form a predetermined magnetic field a (see FIGS. 1 and 3C) in the magnetic field molding apparatus 1. The magnetic field a is applied from the upper excitation coil 400 to the movable platen 4, the upper mold base 65, the circular ring portion 64b of the spacer member 64, the third main mold 61B, the second main mold 61A, the first main mold 61, the metal ring. A loop-shaped magnetic field path is formed to reach the exciting coil 400 through the cavity 50 including the cavity 9, the second mold 7, the lower mold base 66, the fixed platen 2, the tie bar 3, and the movable platen 4. Due to this magnetic field a, the magnetic powder contained in the resin composition r supplied into the cavity 50 is oriented in one direction. Since all the members along the loop-shaped magnetic field path are made of magnetic metal, the magnetic field a generated from the exciting coils 200 and 400 easily passes through the cavity 50 in a state where the magnetic flux density is high. The degree of orientation of the magnetic powder in the product can be increased.

前記のように樹脂組成物の供給工程及び磁性粉を配向する工程が完了すると、成型型を型開きする工程が実施される。この型開きに際し、先ず、ヒータ8をオン状態に保ったまま射出装置からの樹脂組成物の供給を停止し、可動盤4を上昇させる。可動盤4の上昇の初期段階では、第三主型61B、第一中子62、第二中子62A、第三中子62B及び第四中子62Cが一体となって上昇する。この時、第一主型61、第二主型61A及び補助型10は、圧縮スプリング63の下向き弾力により静止状態に保たれる。そのため、第一中子62は第三中子62Bと共に第一主型61との嵌合部を摺接しながら上昇する。これにより、ディスクゲート54のゲート端54aとキャビティ50の内周部50aとの間には、第一主型61と第一中子62との移動差によるせん断力が生じ、キャビティ50及びディスクゲート54間に存在する溶融状態の樹脂組成物rがこの部分でカットされる(図4(a)参照)。本実施形態では、ゲートカット機構部55が、圧縮スプリング63を介した第一主型61及び第一中子62との移動差によるせん断力を生じる機構によって構成されている。このようなゲートカット機構部55によって、ゲート跡の表面に凹凸が生じることを抑えることができる。また、第二主型61Aと第三主型61Bとの間に圧縮スプリング63を介在させるだけで、型開き時に機能するゲートカット機構部55を構成することができ、装置のコンパクト化と製造工程の効率化を図ることができる。 When the step of supplying the resin composition and the step of orienting the magnetic powder are completed as described above, the step of opening the molding die is performed. At the time of opening the mold, first, while the heater 8 is kept on, the supply of the resin composition from the injection device is stopped and the movable platen 4 is raised. In the initial stage of raising the movable platen 4, the third main mold 61B, the first core 62, the second core 62A, the third core 62B and the fourth core 62C are integrally raised. At this time, the first main mold 61, the second main mold 61A and the auxiliary mold 10 are kept stationary by the downward elasticity of the compression spring 63. Therefore, the first core 62 ascends together with the third core 62B while slidingly contacting the fitting portion with the first main mold 61. As a result, a shearing force is generated between the gate end 54a of the disc gate 54 and the inner peripheral portion 50a of the cavity 50 due to the movement difference between the first main mold 61 and the first core 62, and the cavity 50 and the disc gate The molten resin composition r existing between 54 is cut at this portion (see FIG. 4A). In the present embodiment, the gate cut mechanism unit 55 is configured by a mechanism that generates a shearing force due to a movement difference between the first main mold 61 and the first core 62 via the compression spring 63. With such a gate cut mechanism portion 55, it is possible to suppress the generation of irregularities on the surface of the gate trace. Further, the gate cut mechanism portion 55 that functions at the time of mold opening can be configured only by interposing the compression spring 63 between the second main mold 61A and the third main mold 61B, and the device can be made compact and the manufacturing process can be improved. The efficiency of can be improved.

ゲートカットがなされた後、さらに可動盤4が上昇すると、圧縮スプリング63が伸長し、圧縮スプリング63が伸長限界に達すると、圧縮スプリング63によって第一主型61、第二主型61A及び補助型10が引き上げられる。その結果、図4(b)に示すように、第二型7上に金属環9の一面9ba,9bbに樹脂組成物rが未硬化の成型品として一体とされた半製品11が残存し、これによって型開き工程が完了する。その後、半製品11を第二型7上で冷却して溶融状態の樹脂組成物rを硬化させ、図4(c)に示すように、樹脂成型品12が金属環9に一体とされた製品としての環状磁石13が成型型(第二型7)5から取り出される(取り出す工程)。そして、ヒータ8はオンの状態に保たれているから、樹脂供給スプルー51、第一ランナー52、第二ランナー53及びディスクゲート54に残留する樹脂組成物rは溶融状態に維持される。したがって、引き続き前記工程を開始して次の環状磁石13を製造することができ、これにより、効率的な環状磁石13の製造を実施することができ、また、樹脂組成物rを無駄なく使用でき、製品歩留まりの向上を図ることができる。
なお、第二型7から半製品を取出した後、硬化させて製品としての環状磁石13とすることも可能である。
After the gate is cut, when the movable platen 4 further rises, the compression spring 63 extends, and when the compression spring 63 reaches the extension limit, the compression spring 63 causes the first main mold 61, the second main mold 61A and the auxiliary mold. 10 is pulled up. As a result, as shown in FIG. 4B, the semi-finished product 11 in which the resin composition r is integrally formed as an uncured molded product on the one surface 9ba, 9bb of the metal ring 9 remains on the second mold 7, This completes the mold opening process. Thereafter, the semi-finished product 11 is cooled on the second mold 7 to cure the resin composition r in a molten state, and the resin molded product 12 is integrated with the metal ring 9 as shown in FIG. 4(c). The annular magnet 13 is removed from the molding die (second die 7) 5 (step of taking out). Since the heater 8 is kept in the ON state, the resin composition r remaining on the resin supply sprue 51, the first runner 52, the second runner 53, and the disk gate 54 is kept in a molten state. Therefore, the above step can be continuously started to manufacture the next annular magnet 13, whereby the efficient manufacture of the annular magnet 13 can be carried out, and the resin composition r can be used without waste. Therefore, the product yield can be improved.
It is also possible to remove the semi-finished product from the second mold 7 and then cure it to obtain the annular magnet 13 as a product.

前記のようにして得られた環状磁石13においては、環状の樹脂成型品12が、その周方向においてウェルド部が存在しない均質なものとされ、また、樹脂成型品12に含有される磁性粉の大半がその厚み方向(軸Lに沿った方向)に配向している。したがって、本環状磁石13を磁気エンコーダとして応用する場合、その表面に対する多極着磁が効果的になされ、これにより、高精度の回転検出機構が構成可能とされる。このように環状磁石13に多極着磁がなされた磁気エンコーダは、例えば、自動車の車輪用軸受装置における回転側部材(内輪等)に金属環9を介して装着され、固定側部材(外輪、車体等)に磁気センサを多極着磁面に対峙するように設置して、車輪の回転検出機構を構成することができる。 In the ring-shaped magnet 13 obtained as described above, the ring-shaped resin molded product 12 is a homogeneous one having no weld portion in the circumferential direction, and the magnetic powder contained in the resin molded product 12 is Most are oriented in the thickness direction (direction along the axis L). Therefore, when the present annular magnet 13 is applied as a magnetic encoder, multi-pole magnetization is effectively performed on the surface thereof, whereby a rotation detecting mechanism with high accuracy can be configured. The magnetic encoder in which the annular magnet 13 is thus multi-polarized is, for example, attached to a rotating side member (inner ring or the like) of a bearing device for a wheel of an automobile via a metal ring 9, and a fixed side member (outer ring, A wheel rotation detection mechanism can be configured by installing a magnetic sensor on a vehicle body or the like) so as to face the multipolar magnetized surface.

なお、前記実施形態におけるゲートカット機構部55は、圧縮スプリング63を介した第一主型61及び第一中子62との移動差によるせん断力を生じる機構によって構成されているが、これに限らない。例えば、圧縮スプリング63を設けず、型開き時に第一主型61及び第一中子62が共に移動して、ディスクゲート54が環状磁石13から自然に分離することによってゲートカットするゲートカット機構でも良い。また、第一ランナー52における第二ランナー53側の開口部52b…が螺旋状であれば、その他の第一ランナー52の部分の形状については特に限定されない。例えば、第一ランナー52の形状は、樹脂供給スプルー51側の開口部52aから第二ランナー53側の開口部52bに至る途中まで軸L方向に対して直交する方向に延びるように形成されていてもよい。また、第一ランナー52における第二ランナー53側の開口部52bは螺旋状に限らず、軸L方向に平行な開口部であってもよいし、軸L回りに不等間隔で配列していてもよい。 The gate cut mechanism portion 55 in the above embodiment is configured by a mechanism that generates a shearing force due to a movement difference between the first main mold 61 and the first core 62 via the compression spring 63, but is not limited to this. Absent. For example, in a gate cut mechanism that does not provide the compression spring 63, the first main mold 61 and the first core 62 move together when the mold is opened, and the disk gate 54 naturally separates from the annular magnet 13 to perform a gate cut. good. Further, as long as the openings 52b on the second runner 53 side of the first runner 52 are spiral, the shape of the other parts of the first runner 52 is not particularly limited. For example, the shape of the first runner 52 is formed so as to extend in the direction orthogonal to the axis L direction from the opening 52a on the resin supply sprue 51 side to the middle of the opening 52b on the second runner 53 side. Good. Further, the opening 52b of the first runner 52 on the second runner 53 side is not limited to a spiral shape, and may be an opening parallel to the axis L direction, or may be arranged around the axis L at unequal intervals. Good.

さらに、前記実施形態では、ヒータ8が第一型6に埋設された例を示したが、これに限らず、樹脂供給スプルー51からディスクゲート54までの樹脂組成物rを溶融状態に保つことができれば、ヒータ8を埋設以外の方法で設けることも除外するものではない。また、樹脂供給スプルー51を環状のキャビティ50と同軸にした例を示したが、キャビティ50とは偏心した位置に樹脂供給スプルー51を設けてもよい。さらに、環状磁石13を金属環9と樹脂成型品12とを一体とした例について述べたが、環状磁石13が樹脂成型品12のみからなるものとしてもよい。また、環状磁石13を構成する金属環9の円板部9bが内向きに形成されている例について述べたが、外向き(軸Lに対し遠心側に向く)に形成されているものであってもよい。加えて、磁場配向を要しない場合は、励磁コイルが不要とされ、また、磁性体金属からなるとした各構成部(可動盤4、上側金型ベース65、スペーサ部材64の円輪部64b、第三主型61B,第二主型61A、第一主型61、第二型7、下側金型ベース66、固定盤2及びタイバー3等)は、非磁性体からなるものとしてもよい。その他、製造装置1の各部位の構成や形状は、本発明を逸脱しない限り、他の構成や形状とすることはもとより可能である。 Further, in the above-described embodiment, an example in which the heater 8 is embedded in the first mold 6 is shown, but the present invention is not limited to this, and the resin composition r from the resin supply sprue 51 to the disc gate 54 can be kept in a molten state. If possible, it is not excluded to provide the heater 8 by a method other than embedding. Further, although the example in which the resin supply sprue 51 is coaxial with the annular cavity 50 is shown, the resin supply sprue 51 may be provided at a position eccentric to the cavity 50. Furthermore, although the example in which the metal ring 9 and the resin molded product 12 are integrated into the annular magnet 13 has been described, the annular magnet 13 may be composed of only the resin molded product 12. Further, the example in which the disk portion 9b of the metal ring 9 constituting the annular magnet 13 is formed inward has been described, but it is formed outward (toward the centrifugal side with respect to the axis L). May be. In addition, when the magnetic field orientation is not required, the exciting coil is not required, and each component (movable plate 4, upper die base 65, circular ring portion 64b of the spacer member 64, The three main molds 61B, the second main mold 61A, the first main mold 61, the second mold 7, the lower mold base 66, the fixed platen 2 and the tie bar 3) may be made of a non-magnetic material. In addition, the configuration and shape of each part of the manufacturing apparatus 1 can be changed to other configurations and shapes without departing from the present invention.

1 磁場成型装置(製造装置)
5 成型型
50 キャビティ
50a 内周部
51 樹脂供給スプルー
52 第一ランナー
52b 第二ランナー側開口部
53 第二ランナー
54 ディスクゲート
55 ゲートカット機構部
6 第一型
61 第一主型
62 第一中子
7 第二型
8 ヒータ
9 金属環
9ba 円板部の片面(一面)
9bb 円板部の内周面(一面)
10 補助型(位置決め構造部)
11 半製品
13 環状磁石
200,400 励磁コイル
a 磁界
L 軸

1 Magnetic field molding equipment (manufacturing equipment)
5 Molding Dies 50 Cavities 50a Inner Circumference 51 Resin Supply Sprue 52 First Runner 52b Second Runner Side Opening 53 Second Runner 54 Disk Gate 55 Gate Cut Mechanism 6 First Die 61 First Die 62 First Die 7 Second type 8 Heater 9 Metal ring 9ba One side of disk part (one side)
9bb Inner surface of disc (one side)
10 Auxiliary type (positioning structure part)
11 semi-finished product 13 annular magnet 200,400 exciting coil a magnetic field L axis

Claims (8)

磁性粉を含む樹脂組成物を成型して、環状磁石を製造する環状磁石の製造装置であって、
環状のキャビティと、該キャビティに対して軸方向に延びる樹脂供給スプルーと、該樹脂供給スプルーに放射状に連接された複数の第一ランナーと、該複数の第一ランナーに連接されたディスク状の第二ランナーと、該第二ランナーと前記環状のキャビティの内周部との間に介在するディスクゲートと、型開き時に前記ディスクゲートのゲートカットをなし得るゲートカット機構部と、を含む成型型と、
前記樹脂供給スプルーから前記ディスクゲートまでの樹脂組成物を溶融状態に保つヒータと、を備え、
前記第二ランナーは、前記キャビティに近づくにつれて外周側に延びるようにテーパー形状に形成されており、
前記ディスクゲートは、前記第二ランナーの先端部に連接され、且つ漸次間隙が狭まりながら延びて、その周縁部が前記環状のキャビティの内周部に臨むように形成されていることを特徴とする環状磁石の製造装置。
A ring magnet manufacturing apparatus for manufacturing a ring magnet by molding a resin composition containing magnetic powder,
An annular cavity, a resin supply sprue extending in the axial direction with respect to the cavity, a plurality of first runners radially connected to the resin supply sprue, and a disk-shaped first runner connected to the plurality of first runners. A molding die including two runners, a disc gate interposed between the second runner and the inner peripheral portion of the annular cavity, and a gate cutting mechanism portion capable of performing a gate cut of the disc gate when the mold is opened, ,
E Bei and a heater to keep the resin composition from the resin supply sprue until the disk gate in a molten state,
The second runner is formed in a tapered shape so as to extend to the outer peripheral side as it approaches the cavity,
The disc gate is connected to the tip of the second runner, and extends while gradually narrowing the gap so that its peripheral edge faces the inner peripheral portion of the annular cavity. Ring magnet manufacturing equipment.
請求項1に記載の環状磁石の製造装置において、
前記成型型は、前記環状磁石の端面に整合する第一主型、及び前記ディスクゲートが設けられるとともに型開き時に前記第一主型に先行して移動する第一中子を含む第一型と、前記第一型との合体部に前記キャビティを形成する第二型とを備え、
前記ゲートカット機構部は、型開き時に前記第一主型と前記第一中子との移動差により生じるせん断力によってゲートカットすることを特徴とする環状磁石の製造装置。
The annular magnet manufacturing apparatus according to claim 1,
The molding die is a first die including a first main die that is aligned with an end surface of the annular magnet, and a first die that is provided with the disk gate and moves prior to the first main die when the die is opened. A second mold for forming the cavity in a united portion with the first mold,
The apparatus for manufacturing an annular magnet, wherein the gate cutting mechanism section performs gate cutting by a shearing force generated by a difference in movement between the first main mold and the first core when the mold is opened.
請求項1又は請求項2に記載の環状磁石の製造装置において、
前記複数の第一ランナーにおける前記第二ランナー側開口部は、前記軸方向に螺旋状をなし、且つ、前記軸方向回りに等間隔で配列されていることを特徴とする環状磁石の製造装置。
The manufacturing apparatus of the annular magnet according to claim 1 or 2,
The second runner side openings of the plurality of first runners are spiral in the axial direction and are arranged at equal intervals around the axial direction .
請求項1〜請求項3のいずれか一項に記載の環状磁石の製造装置において、
前記成型型を前記軸方向において間に挟むように配設され、前記キャビティに供給された前記樹脂組成物中の前記磁性粉を配向させるための励磁コイルを備えていることを特徴とする環状磁石の製造装置。
The manufacturing apparatus of the annular magnet according to any one of claims 1 to 3,
An annular magnet, which is arranged so as to sandwich the molding die in the axial direction, and is provided with an exciting coil for orienting the magnetic powder in the resin composition supplied to the cavity. Manufacturing equipment.
請求項4に記載の環状磁石の製造装置において、
前記励磁コイル間の前記成型型における前記キャビティを挟む磁界路部分は磁性体金属からなることを特徴とする環状磁石の製造装置。
The manufacturing apparatus of the annular magnet according to claim 4,
An annular magnet manufacturing apparatus, wherein a magnetic field path portion sandwiching the cavity in the molding die between the exciting coils is made of magnetic metal.
請求項1〜請求項5のいずれか一項に記載の環状磁石の製造装置において、
前記キャビティは、金属環をその一面が当該キャビティ内に露出した状態で保持可能とされ、前記成型型は、当該金属環をキャビティの所定位置に位置決めする位置決め構造部を有していることを特徴とする環状磁石の製造装置。
The manufacturing apparatus of the annular magnet according to any one of claims 1 to 5,
The cavity is capable of holding a metal ring in a state where one surface of the metal ring is exposed in the cavity, and the molding die has a positioning structure that positions the metal ring at a predetermined position of the cavity. Manufacturing device for annular magnet.
請求項1〜請求項6のいずれか一項に記載の環状磁石の製造装置を用いて製造する環状磁石の製造方法であって、
前記成型型を型締めする工程と、
前記ヒータをオンとした状態で前記樹脂供給スプルーから、第一ランナー及び第二ランナーを経て前記ディスクゲートから前記キャビティ内に溶融状態の樹脂組成物を供給する工程と、
前記成型型を型開きする工程と、
前記成型型に残留する半製品を取り出す工程と、
を備えたことを特徴とする環状磁石の製造方法。
A method for producing an annular magnet, which is produced using the apparatus for producing an annular magnet according to any one of claims 1 to 6,
A step of clamping the molding die,
From the resin supply sprue in a state where the heater is turned on, a step of supplying a molten resin composition from the disk gate into the cavity through the first runner and the second runner,
A step of opening the molding die,
A step of removing the semi-finished product remaining in the mold ,
A method of manufacturing an annular magnet, comprising:
請求項7に記載の環状磁石の製造方法において、
前記成型型を前記軸方向において間に挟むように励磁コイルを配設し、
前記キャビティ内に樹脂組成物を供給する工程と並行して、前記励磁コイルによって、前記キャビティ内に供給された前記樹脂組成物中の磁性粉を磁場配向させる工程をさらに付加したことを特徴とする環状磁石の製造方法。
The method for manufacturing an annular magnet according to claim 7,
An exciting coil is arranged so as to sandwich the molding die in the axial direction,
In parallel with the step of supplying the resin composition into the cavity, a step of magnetically orienting the magnetic powder in the resin composition supplied into the cavity by the exciting coil is further added. Manufacturing method of annular magnet.
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