JP6875341B2 - Molding system and molding method - Google Patents

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Description

本発明は、金属パイプを成形する成形システム及び成形方法に関する。 The present invention relates to a molding system and a molding method for molding a metal pipe.

従来、金属パイプ材料内に流体を供給して膨張させることによって成形を行う成形システムが知られている。例えば、特許文献1に示す成形システムは、互いに対となる上型及び下型と、上型と下型との間で金属パイプ材料を保持する保持部と、保持部に保持された金属パイプ材料内に流体を供給する流体供給部と、を備えている。この成形装置では、上型と下型との間で保持された状態の金属パイプ材料内に流体を供給することによって、金属パイプ材料を膨張させて金型の形状に対応する形状に成形することができる。このような成形方法は、ハイドロフォーミングと呼ばれている。 Conventionally, a molding system that performs molding by supplying a fluid into a metal pipe material and expanding it is known. For example, the molding system shown in Patent Document 1 includes an upper mold and a lower mold that are paired with each other, a holding portion that holds a metal pipe material between the upper mold and the lower mold, and a metal pipe material held by the holding portion. It is provided with a fluid supply unit that supplies fluid inside. In this molding apparatus, the metal pipe material is expanded and molded into a shape corresponding to the shape of the mold by supplying a fluid into the metal pipe material held between the upper mold and the lower mold. Can be done. Such a molding method is called hydroforming.

特開2004−337898号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2004-33798

ここで、上述の成形システムでは、保持部で保持された金属パイプ材料の端部に対して流体供給部のノズルを挿入して、金属パイプ材料の内部に流体を供給している。このとき、ノズルで金属パイプ材料の端部を保持部に押し付けることによって、金属パイプ材料の端部を拡げている。これによって、ノズルと保持部との間のシール性を確保している。しかしながら、上述の成形システムにおいては、ノズルの押圧によっては金属パイプ材料の端部が良好に拡がらず、十分なシール性を確保できない場合があった。 Here, in the above-mentioned molding system, the nozzle of the fluid supply unit is inserted into the end portion of the metal pipe material held by the holding unit to supply the fluid to the inside of the metal pipe material. At this time, the end portion of the metal pipe material is expanded by pressing the end portion of the metal pipe material against the holding portion with the nozzle. As a result, the sealing property between the nozzle and the holding portion is ensured. However, in the above-mentioned molding system, the end portion of the metal pipe material may not expand satisfactorily due to the pressing of the nozzle, and sufficient sealing property may not be ensured.

本発明は、上述のような課題を解決するためになされたものであり、金属パイプ材料に流体を供給する際のシール性を向上することができる成形システム及び成形方法を提供することを目的とする。 The present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and an object of the present invention is to provide a molding system and a molding method capable of improving the sealing property when supplying a fluid to a metal pipe material. To do.

本発明に係る成形システムは、金属パイプを金型内で膨張させて成形する成形システムであって、少なくとも金属パイプ材料の端部を加熱する加熱部と、金属パイプ材料内に流体を供給して膨張させる流体供給部と、加熱部、及び流体供給部を制御する制御部と、を備え、流体供給部は、金属パイプ材料の端部から内部へ流体を供給するノズルを有し、制御部は、少なくとも流体供給部による流体の供給より前段階で、金属パイプ材料の端部を加熱するように、加熱部を制御し、ノズルを金属パイプ材料の端部に押し付けることによる押圧力によって、又はノズルが金属パイプ材料の端部に流体を供給することによる膨張力によって、金属パイプ材料の端部を拡げるように、流体供給部を制御する。 The molding system according to the present invention is a molding system that expands and molds a metal pipe in a mold, and supplies at least a heating portion that heats an end portion of the metal pipe material and a fluid into the metal pipe material. The fluid supply unit includes a fluid supply unit for expansion, a heating unit, and a control unit for controlling the fluid supply unit. The fluid supply unit has a nozzle for supplying fluid from the end of the metal pipe material to the inside, and the control unit has a nozzle. Control the heating section to heat the end of the metal pipe material, at least prior to the supply of fluid by the fluid supply section, by pressing force by pressing the nozzle against the end of the metal pipe material, or the nozzle. Controls the fluid supply so that the end of the metal pipe material is expanded by the expansion force of supplying the fluid to the end of the metal pipe material.

本発明に係る成形システムでは、制御部は、少なくとも流体供給部による流体の供給より前段階で、金属パイプ材料の端部を加熱するように、加熱部を制御する。このため、少なくとも流体供給部による流体供給の前段階では、金属パイプ材料の端部は加熱部に加熱されることによって変形しやすい状態となる。このような状態とすることによって、ノズルを金属パイプ材料の端部に押し付けることによる押圧力によって、又はノズルが金属パイプ材料の端部に流体を供給することによる膨張力によって、容易に金属パイプ材料の端部を広げることが可能となる。従って、ノズルは、金属パイプ材料の拡張部を介して十分な気密性を確保することができる。以上より、本発明によれば、金属パイプ材料に流体を供給する際のシール性を向上することができる。 In the molding system according to the present invention, the control unit controls the heating unit so as to heat the end portion of the metal pipe material at least before the fluid supply by the fluid supply unit. Therefore, at least in the pre-stage of fluid supply by the fluid supply unit, the end portion of the metal pipe material is easily deformed by being heated by the heating unit. This condition facilitates the metal pipe material by the pressing force of pressing the nozzle against the end of the metal pipe material or by the expansion force of the nozzle supplying fluid to the end of the metal pipe material. It is possible to widen the end of the. Therefore, the nozzle can ensure sufficient airtightness through the extension of the metal pipe material. From the above, according to the present invention, it is possible to improve the sealing property when supplying a fluid to a metal pipe material.

また、本発明に係る成形システムは、金属パイプ材料の端部側を保持する保持部を更に備え、制御部は、ノズルで金属パイプ材料の端部を保持部に押し付けることによる押圧力によって、金属パイプ材料の端部を拡げるように、流体供給部を制御してよい。この構成によれば、ノズルと保持部との間を金属パイプ材料の拡張部を介してシールすることができる。 Further, the molding system according to the present invention further includes a holding portion for holding the end end side of the metal pipe material, and the control unit is made of metal by pressing the end portion of the metal pipe material against the holding portion with a nozzle. The fluid supply may be controlled to widen the ends of the pipe material. According to this configuration, the nozzle and the holding portion can be sealed via the extension portion of the metal pipe material.

また、本発明に係る成形システムにおいて、制御部は、ノズルが金属パイプ材料の端部に流体を供給することによる膨張力によって、金属パイプ材料の端部を拡げるように、流体供給部を制御し、ノズルは、流体を供給するときに、金属パイプ材料の端部を外周側から取り囲むと共に、拡がった金属パイプ材料の端部を受ける受部を有してよい。この構成によれば、ノズルの受部が金属パイプ材料の拡張部を受けることによって、当該受部及び拡張部でシールすることができる。 Further, in the molding system according to the present invention, the control unit controls the fluid supply unit so that the end portion of the metal pipe material is expanded by the expansion force caused by the nozzle supplying the fluid to the end portion of the metal pipe material. The nozzle may have a receiving portion that surrounds the end of the metal pipe material from the outer peripheral side and receives the expanded end of the metal pipe material when supplying the fluid. According to this configuration, the receiving portion of the nozzle receives the expanding portion of the metal pipe material, so that the receiving portion and the expanding portion can be sealed.

本発明に係る成形方法は、金属パイプを金型内で膨張させて成形する成形方法であって、少なくとも金属パイプ材料の端部を加熱する加熱工程と、金属パイプ材料の端部を拡げる拡張工程と、金属パイプ材料内に流体を供給して膨張させる流体供給工程と、膨張した金属パイプ材料を金型に接触させて金属パイプを成形する成形工程と、を備え、加熱工程は、少なくとも拡張工程及び流体供給工程よりも前段階で実行され、拡張工程において、金属パイプ材料の端部に流体を供給するノズルを当該端部に押し付けることによる押圧力によって、又はノズルが金属パイプ材料の端部に流体を供給することによる膨張力によって、金属パイプ材料の端部を拡げる。 The molding method according to the present invention is a molding method in which a metal pipe is expanded and molded in a mold, and is a heating step of heating at least the end portion of the metal pipe material and an expansion step of expanding the end portion of the metal pipe material. A fluid supply step of supplying a fluid into the metal pipe material to expand the metal pipe material and a molding step of bringing the expanded metal pipe material into contact with a mold to form a metal pipe are provided, and the heating step is at least an expansion step. And by a pressing force by pressing a nozzle that supplies fluid to the end of the metal pipe material against the end of the metal pipe material, or by the nozzle at the end of the metal pipe material, which is performed prior to the fluid supply process. The expansion force of the fluid supply expands the ends of the metal pipe material.

本発明に係る成形方法によれば、上述の成形システムと同様の作用・効果を得ることができる。 According to the molding method according to the present invention, the same actions and effects as those of the above-mentioned molding system can be obtained.

本発明によれば、金属パイプ材料に流体を供給する際のシール性を向上することができる。 According to the present invention, it is possible to improve the sealing property when supplying a fluid to a metal pipe material.

本発明の実施形態に係る成形システムの概略構成図である。It is a schematic block diagram of the molding system which concerns on embodiment of this invention. 図1に示すII−II線に沿った断面図であって、ブロー成形金型の概略断面図である。FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line II-II shown in FIG. 1, which is a schematic cross-sectional view of a blow molding die. 成形システムによる製造工程を示す図であって、(a)は金型内に金属パイプ材料がセットされて保持された状態を示す図、(b)は金属パイプ材料の端部にノズルを押し付けた状態を示す図、(c)はブロー成形をおこなった状態を示す図である。It is a figure which shows the manufacturing process by a molding system, (a) is a figure which shows the state which the metal pipe material is set and held in the mold, (b) is the figure which pressed the nozzle against the end of the metal pipe material. The figure which shows the state, (c) is the figure which shows the state which performed the blow molding. ノズル周辺の拡大図である。It is an enlarged view around the nozzle. 変形例に係るノズルの拡大図である。It is an enlarged view of the nozzle which concerns on a modification. 変形例に係るノズルの動作を示す図である。It is a figure which shows the operation of the nozzle which concerns on the modification.

〈成形システムの構成〉
図1〜図3に示しているように、金属パイプを成形する成形システム100は、上型3及び下型2からなるブロー成形金型(金型)1と、上型3と下型2との間に金属パイプ材料14を水平に保持する保持部4と、金属パイプ材料14を加熱する加熱部6と、金属パイプ材料14内に流体を供給して膨張させる流体供給部10と、ブロー成形金型1の動作、保持部4、加熱部6、及び流体供給部10を制御する制御部20と、を備えて構成されている。なお、以下の説明では、成形後のパイプを金属パイプ80(図2(b)参照)と称し、完成に至る途中の段階のパイプを金属パイプ材料14と称するものとする。
<Structure of molding system>
As shown in FIGS. 1 to 3, the molding system 100 for molding a metal pipe includes a blow molding die (die) 1 composed of an upper die 3 and a lower die 2, an upper die 3 and a lower die 2. A holding unit 4 that holds the metal pipe material 14 horizontally, a heating unit 6 that heats the metal pipe material 14, a fluid supply unit 10 that supplies fluid into the metal pipe material 14 and expands the metal pipe material 14, and blow molding. It is configured to include an operation of the mold 1, a holding unit 4, a heating unit 6, and a control unit 20 for controlling the fluid supply unit 10. In the following description, the molded pipe will be referred to as a metal pipe 80 (see FIG. 2B), and the pipe in the middle of completion will be referred to as a metal pipe material 14.

下型2は、大きな鋼鉄製ブロックで構成されて、その上面に凹部2aを備える。下型2は、例えば、図示されない基台等に固定されていてよい。上型3は、大きな鋼鉄製ブロックで構成されて、その上面に凹部3aを備える。上型3は、上端部を、図示されない駆動部によって駆動されるスライド等に固定されてよい。 The lower mold 2 is composed of a large steel block, and has a recess 2a on the upper surface thereof. The lower mold 2 may be fixed to, for example, a base (not shown). The upper mold 3 is composed of a large steel block, and has a recess 3a on the upper surface thereof. The upper end of the upper die 3 may be fixed to a slide or the like driven by a drive unit (not shown).

図2は、ブロー成形金型1を側面方向から見た概略断面である。これは図1におけるII−II線に沿うブロー成形金型1の断面図であって、ブロー成形時の金型位置の状態を示している。図2に示すように、下型2の上面には矩形状の凹部2aが形成されている。上型3の下面には、下型2の凹部2aと対向する位置に矩形状の凹部3aが形成されている。ブロー成形金型1が閉じられた状態においては、下型2の凹部2aと上型3の凹部3aとが組み合わされることによって矩形状の空間であるメインキャビティ部MCが形成される。図2(a)に示すように、メインキャビティ部MC内に配置された金属パイプ材料14は、膨張することによって図2(b)に示すようにメインキャビティ部MCの内壁面と接触し、当該メインキャビティ部MCの形状(ここでは矩断面矩形状)に成形される。 FIG. 2 is a schematic cross section of the blow molding die 1 as viewed from the side surface direction. This is a cross-sectional view of the blow molding die 1 along the line II-II in FIG. 1, and shows the state of the mold position at the time of blow molding. As shown in FIG. 2, a rectangular recess 2a is formed on the upper surface of the lower mold 2. On the lower surface of the upper mold 3, a rectangular recess 3a is formed at a position facing the recess 2a of the lower mold 2. When the blow molding die 1 is closed, the concave portion 2a of the lower mold 2 and the concave portion 3a of the upper mold 3 are combined to form a main cavity portion MC which is a rectangular space. As shown in FIG. 2 (a), the metal pipe material 14 arranged in the main cavity portion MC comes into contact with the inner wall surface of the main cavity portion MC as shown in FIG. 2 (b) by expanding, and the metal pipe material 14 is said to be in contact with the inner wall surface of the main cavity portion MC. It is molded into the shape of the main cavity MC (here, a rectangular cross section).

保持部4は、下型2の左右端(図1において左右端)近傍に設けられた第1電極11と第2電極12と、上型3の左右端(図1において左右端)近傍に設けられた第1電極11と第2電極12と、を備えている。第1電極11及び第2電極12は、図示されないアクチュエータで上下に進退動可能に構成されている。下側の第1、第2電極11、12の上面には、金属パイプ材料14の下側外周面に対応した半円弧状の凹溝11a、12aが形成されていている、当該凹溝11a、12aの部分に丁度金属パイプ材料14が嵌り込むように載置可能とされている。また、第1、第2電極11、12の正面(金型の外側方向の面)は凹溝11a、12aに向って周囲がテーパー状に傾斜して窪んだテーパー凹面11b、12bが形成されている。また、上側の第1、第2電極11、12の下面には、金属パイプ材料14の上側外周面に対応した半円弧状の凹溝11a、12aが形成されていて、当該凹溝11a、12aに丁度金属パイプ材料14が嵌合可能とされている。また、第1、第2電極11、12の正面(金型の外側方向の面)は凹溝11a、12aに向って周囲がテーパー状に傾斜して窪んだテーパー凹面11b、12bが形成されている。即ち、上下一対の第1、第2電極11、12で金属パイプ材料14を上下方向から挟持すると、丁度金属パイプ材料14の外周を全周に渡って密着するように取り囲むことができるように構成されている。 The holding portions 4 are provided near the left and right ends (left and right ends in FIG. 1) of the lower mold 2, the first electrode 11 and the second electrode 12, and the left and right ends (left and right ends in FIG. 1) of the upper mold 3. The first electrode 11 and the second electrode 12 are provided. The first electrode 11 and the second electrode 12 are configured to be able to move up and down by an actuator (not shown). Semi-circular concave grooves 11a, 12a corresponding to the lower outer peripheral surface of the metal pipe material 14 are formed on the upper surfaces of the lower first and second electrodes 11 and 12, the concave grooves 11a, The metal pipe material 14 can be placed so as to fit into the portion 12a. Further, the front surfaces of the first and second electrodes 11 and 12 (surfaces in the outer direction of the mold) are formed with tapered concave surfaces 11b and 12b whose periphery is inclined in a tapered shape toward the concave grooves 11a and 12a. There is. Further, on the lower surfaces of the upper first and second electrodes 11 and 12, semicircular concave grooves 11a and 12a corresponding to the upper outer peripheral surface of the metal pipe material 14 are formed, and the concave grooves 11a and 12a are formed. The metal pipe material 14 can be fitted to the metal pipe material 14. Further, the front surfaces of the first and second electrodes 11 and 12 (surfaces in the outer direction of the mold) are formed with tapered concave surfaces 11b and 12b whose periphery is inclined in a tapered shape toward the concave grooves 11a and 12a. There is. That is, when the metal pipe material 14 is sandwiched between the upper and lower pairs of the first and second electrodes 11 and 12 from the vertical direction, the outer circumference of the metal pipe material 14 can be surrounded so as to be in close contact with the entire circumference. Has been done.

また、本実施形態において、第1電極11及び第2電極12は、金属パイプ材料14を加熱する加熱部6としても機能する。具体的には、第1電極11及び第2電極12は、電源(不図示)と接続されており、金属パイプ材料14に電力を供給することで当該金属パイプ材料14を加熱する。加熱部6は、少なくとも金属パイプ材料14の端部14a,14bを加熱することができる。 Further, in the present embodiment, the first electrode 11 and the second electrode 12 also function as a heating unit 6 for heating the metal pipe material 14. Specifically, the first electrode 11 and the second electrode 12 are connected to a power source (not shown), and the metal pipe material 14 is heated by supplying electric power to the metal pipe material 14. The heating unit 6 can heat at least the ends 14a and 14b of the metal pipe material 14.

流体供給部10は、金属パイプ材料14の端部14a,14bから内部へ流体を供給するノズル7,8を備えている。ノズル7,8は、図示されないシリンダロッドを介してシリンダユニットに連結されていて、当該シリンダユニットの作動に合わせて進退動することが可能となっている。ノズル7,8の先端部は、金属パイプ材料14の端部14a,14bからそれぞれ挿入され、金属パイプ材料14の内部に流体を供給する。これによって、ブロー成形金型13の内部に配置された金属パイプ材料14を膨張させることができる。なお、ノズル7,8が供給する流体としては、水や油などの流体を採用することができる。ノズル7,8は、先端部7a,8aに向かって先細りとなるように、円錐状のテーパー面7b,8bを備えている。なお、ノズル7,8の詳細な構造については、後述の制御部20による動作説明と合わせて説明する。 The fluid supply unit 10 includes nozzles 7 and 8 that supply fluid from the ends 14a and 14b of the metal pipe material 14 to the inside. The nozzles 7 and 8 are connected to the cylinder unit via a cylinder rod (not shown), and can move forward and backward in accordance with the operation of the cylinder unit. The tips of the nozzles 7 and 8 are inserted from the ends 14a and 14b of the metal pipe material 14, respectively, and supply a fluid to the inside of the metal pipe material 14. As a result, the metal pipe material 14 arranged inside the blow molding die 13 can be expanded. As the fluid supplied by the nozzles 7 and 8, a fluid such as water or oil can be adopted. The nozzles 7 and 8 are provided with conical tapered surfaces 7b and 8b so as to taper toward the tip portions 7a and 8a. The detailed structure of the nozzles 7 and 8 will be described together with the operation description by the control unit 20 described later.

〈成形システムの作用〉
次に、成形システム100の作用について説明する。図3は材料としての金属パイプ材料14を投入するパイプ投入工程から、当該金属パイプ材料を膨張成形して金属パイプ80を形成する工程まで示している。図3(a)に示すように、金属パイプ材料14を準備し、この金属パイプ材料14を、ロボットアーム等(図示しない)により、下型2側に備わる第1、第2電極11、12上に載置する。第1、第2電極11、12には凹溝11a、12aが形成されているので、当該凹溝11a、12aによって金属パイプ材料14が位置決めされる。次に、制御部20(図1参照)は、保持部4を制御することによって、当該保持部4に金属パイプ材料14を保持させる。具体的には、図3(a)のように、各電極17、18を進退動可能としているアクチュエータを作動させ、各上下に位置する第1、第2電極11、12を接近・当接させる。この当接によって、金属パイプ材料14の両端部は、上下から第1、第2電極11、12によって挟持される。またこの挟持は第1、第2電極11、12に形成される凹溝11a、12aの存在によって、金属パイプ材料14の全周に渡って密着するような態様で挾持されることとなる。ただし、金属パイプ材料14の全周に渡って密着する構成に限られず、金属パイプ材料14の周方向における一部に第1、第2電極11,12が当接するような構成であってもよい。また、第1、第2電極11、12が金属パイプ材料14を保持した状態においては、金属パイプ材料14の端部14a,14b側の一部は、少なくとも凹溝11a,12aの外側の端部から外部へ突出する。すなわち、金属パイプ材料14の端部14a,14b側の一部と、テーパー凹面11b,12bとの間に隙間が形成される状態で、金属パイプ材料14が保持部4に保持される。
<Operation of molding system>
Next, the operation of the molding system 100 will be described. FIG. 3 shows from a pipe charging step of charging the metal pipe material 14 as a material to a step of expanding and molding the metal pipe material to form a metal pipe 80. As shown in FIG. 3A, a metal pipe material 14 is prepared, and the metal pipe material 14 is used on the first and second electrodes 11 and 12 provided on the lower mold 2 side by a robot arm or the like (not shown). Place on. Since the concave grooves 11a and 12a are formed in the first and second electrodes 11 and 12, the metal pipe material 14 is positioned by the concave grooves 11a and 12a. Next, the control unit 20 (see FIG. 1) controls the holding unit 4 to cause the holding unit 4 to hold the metal pipe material 14. Specifically, as shown in FIG. 3A, an actuator that allows the electrodes 17 and 18 to move forward and backward is operated to bring the first and second electrodes 11 and 12 located above and below the electrodes 11 and 12 into close contact with each other. .. By this contact, both ends of the metal pipe material 14 are sandwiched by the first and second electrodes 11 and 12 from above and below. Further, this sandwiching is held in such a manner that the metal pipe material 14 is brought into close contact with the metal pipe material 14 due to the presence of the concave grooves 11a and 12a formed in the first and second electrodes 11 and 12. However, the configuration is not limited to the structure in which the metal pipe material 14 is in close contact with the entire circumference, and the first and second electrodes 11 and 12 may be in contact with a part of the metal pipe material 14 in the circumferential direction. .. Further, in a state where the first and second electrodes 11 and 12 hold the metal pipe material 14, a part of the metal pipe material 14 on the end 14a and 14b side is at least an outer end of the groove 11a and 12a. Protrudes to the outside from. That is, the metal pipe material 14 is held by the holding portion 4 in a state where a gap is formed between a part of the end portions 14a and 14b of the metal pipe material 14 and the tapered concave surfaces 11b and 12b.

続いて、制御部20は、加熱部6を制御することによって、金属パイプ材料14を加熱する(加熱工程)。具体的には、制御部20は、加熱部6のスイッチをONにする。そうすると、電源(不図示)から電力が第1、第2電極11,12を介して金属パイプ材料14に供給され、金属パイプ材料14に存在する抵抗により、金属パイプ材料14自体が発熱する(ジュール熱)。これによって、加熱部6は、少なくとも金属パイプ材料14の端部14a,14b(本実施形態では、金属パイプ材料14全体)を加熱することができる。また、加熱部6による加熱工程は、少なくとも流体供給部10による流体の供給より前段階に行われる。次に、加熱後の金属パイプ材料14に対してブロー成形金型1を閉じ、金属パイプ材料14を当該ブロー成形金型1のキャビティ内に配置密閉する。 Subsequently, the control unit 20 heats the metal pipe material 14 by controlling the heating unit 6 (heating step). Specifically, the control unit 20 turns on the switch of the heating unit 6. Then, electric power is supplied from the power source (not shown) to the metal pipe material 14 via the first and second electrodes 11 and 12, and the metal pipe material 14 itself generates heat due to the resistance existing in the metal pipe material 14 (Joule). heat). As a result, the heating unit 6 can heat at least the end portions 14a and 14b of the metal pipe material 14 (in the present embodiment, the entire metal pipe material 14). Further, the heating step by the heating unit 6 is performed at least before the fluid supply by the fluid supply unit 10. Next, the blow molding die 1 is closed with respect to the heated metal pipe material 14, and the metal pipe material 14 is placed and sealed in the cavity of the blow molding die 1.

その後、図3(b)に示すように、制御部20は、流体供給部10のノズル7,8を金属パイプ材料14の端部14a,14bに押し付けることによる押圧力によって、金属パイプ材料14の端部14a,14bを拡げるように、流体供給部10のノズル7,8を制御する(拡張工程)。また、制御部20は、ノズルで金属パイプ材料14の端部14a,14bを保持部4に押し付けることによる押圧力によって、金属パイプ材料14の端部14a,14bを拡げるように、流体供給部10を制御する。 After that, as shown in FIG. 3B, the control unit 20 presses the nozzles 7 and 8 of the fluid supply unit 10 against the ends 14a and 14b of the metal pipe material 14 by pressing the metal pipe material 14 to the metal pipe material 14. The nozzles 7 and 8 of the fluid supply unit 10 are controlled so as to expand the ends 14a and 14b (expansion step). Further, the control unit 20 expands the end portions 14a, 14b of the metal pipe material 14 by pressing the end portions 14a, 14b of the metal pipe material 14 against the holding portion 4 with the nozzle, so that the fluid supply unit 10 expands. To control.

ここで、図4を参照して、ノズル8の構成について詳細に説明する。なお、ノズル7はノズル8と同様な構成を有するため、説明を省略する。また、図1及び図3は成形システム100の概略構成図である一方、図4はノズル8の構成をより詳細に示した図であるため、一部形状の異なる部分がある。なお、以下の説明では、金属パイプ材料14とノズル8の中心軸を一致させた状態であるものとする。図4に示すように、ノズル8は、基端側(ブロー成形金型1に対する外側)に形成される大径部8Aと、大径部8Aから先端側(ブロー成形金型1側)へ向かって先細りとなるテーパー部8Bと、テーパー部8Bから先端側へ延びる小径部8Cと、を備えている。小径部8Cの直径は、ブロー成形や拡張がなされる前段階における金属パイプ材料14の内径、及び凹溝12aの内径よりも小さく設定されている。大径部8Aの直径は、テーパー凹面12bの外側の端部(最も内径が大きい部分)の内径よりも大きく設定されている。テーパー部8Bのテーパー面8bは、第2電極12のテーパー凹面12bと略平行をなすように傾斜している。 Here, the configuration of the nozzle 8 will be described in detail with reference to FIG. Since the nozzle 7 has the same configuration as the nozzle 8, the description thereof will be omitted. Further, while FIGS. 1 and 3 are schematic configuration diagrams of the molding system 100, FIG. 4 is a diagram showing the configuration of the nozzle 8 in more detail, so that some parts have different shapes. In the following description, it is assumed that the metal pipe material 14 and the central axis of the nozzle 8 are aligned with each other. As shown in FIG. 4, the nozzle 8 has a large diameter portion 8A formed on the base end side (outside with respect to the blow molding mold 1) and the large diameter portion 8A toward the tip side (blow molding mold 1 side). It includes a tapered portion 8B that is tapered, and a small diameter portion 8C that extends from the tapered portion 8B to the tip side. The diameter of the small diameter portion 8C is set to be smaller than the inner diameter of the metal pipe material 14 and the inner diameter of the concave groove 12a in the stage before blow molding or expansion. The diameter of the large diameter portion 8A is set to be larger than the inner diameter of the outer end portion (the portion having the largest inner diameter) of the tapered concave surface 12b. The tapered surface 8b of the tapered portion 8B is inclined so as to be substantially parallel to the tapered concave surface 12b of the second electrode 12.

このような構成により、拡張前(図3(a)の状態)の金属パイプ材料14の端部14bから内部へノズル8の小径部8Cを挿入するようにノズル8を移動させると、端部14bがノズル8のテーパー面8bに当接する。このとき、金属パイプ材料14の端部14bは加熱部6で加熱された状態であるため、変形し易い状態となっている。従って、ノズル8を更に移動させると、金属パイプ材料14の端部14b側の一部はテーパー面8bの形状に沿って径が拡がるように変形する。そして、テーパー面8bの押圧によって拡張された金属パイプ材料14の拡張部14dは、ノズル8のテーパー面8bによって、第2電極12のテーパー凹面12bに押し付けられる状態となる。すなわち、ノズル8のテーパー面8bが、金属パイプ材料14の拡張部14dを介して第2電極12のテーパー凹面12bに押し付けられた状態となる。これにより、ノズル8のテーパー面8bと第2電極12のテーパー凹面12bとの間のシール性が確保される。 With such a configuration, when the nozzle 8 is moved so as to insert the small diameter portion 8C of the nozzle 8 into the inside from the end portion 14b of the metal pipe material 14 before expansion (state of FIG. 3A), the end portion 14b Abuts on the tapered surface 8b of the nozzle 8. At this time, since the end portion 14b of the metal pipe material 14 is in a state of being heated by the heating portion 6, it is in a state of being easily deformed. Therefore, when the nozzle 8 is further moved, a part of the metal pipe material 14 on the end portion 14b side is deformed so that the diameter increases along the shape of the tapered surface 8b. Then, the expanded portion 14d of the metal pipe material 14 expanded by pressing the tapered surface 8b is pressed against the tapered concave surface 12b of the second electrode 12 by the tapered surface 8b of the nozzle 8. That is, the tapered surface 8b of the nozzle 8 is pressed against the tapered concave surface 12b of the second electrode 12 via the expansion portion 14d of the metal pipe material 14. As a result, the sealing property between the tapered surface 8b of the nozzle 8 and the tapered concave surface 12b of the second electrode 12 is ensured.

図3(b)に示すように、金属パイプ材料14の両側の端部14a,14bは、ノズル7,8でシールされた状態となる。シール完了後、制御部20は、流体供給部10を制御することによって、高圧の流体を金属パイプ材料14内へ吹き込む(流体供給工程)。これにより、膨張した金属パイプ材料14をブロー成形金型13に接触させて、金属パイプ材料14をブロー成形金型13の形状に沿うように変形させることにより、金属パイプ80を成形する(成形工程)。 As shown in FIG. 3B, the end portions 14a and 14b on both sides of the metal pipe material 14 are in a state of being sealed by the nozzles 7 and 8. After the sealing is completed, the control unit 20 blows a high-pressure fluid into the metal pipe material 14 by controlling the fluid supply unit 10 (fluid supply step). As a result, the expanded metal pipe material 14 is brought into contact with the blow molding die 13, and the metal pipe material 14 is deformed so as to conform to the shape of the blow molding die 13 to form the metal pipe 80 (molding step). ).

なお、加熱部6の加熱により金属パイプ材料14が軟化していることにより、膨張成形し易くなる。 Since the metal pipe material 14 is softened by heating the heating unit 6, expansion molding becomes easy.

次に、本実施形態に係る成形システム100の作用・効果について説明する。 Next, the operation / effect of the molding system 100 according to the present embodiment will be described.

ここで、比較例に係る成形システムとして、第1、第2電極11,12のテーパー凹面11b,12bとノズル7,8のテーパー面7b,8bとが直接接触することでシール性を確保するものについて説明する。この場合、保持部4で金属パイプ材料14を保持した時に、端部14a,14bが第1、第2電極11,12から外側へ突出しない。当該比較例に係る成形システムでは、第1、第2電極11,12とノズル7,8とが直接接触するため、十分なシール性を確保するためには、両者の耐久性が必要とされる。すなわち、テーパー凹面11b,12bとテーパー面7b,8bの少なくとも一方に摩耗等が生じた場合、十分なシール性を確保できない可能性がある。 Here, as a molding system according to a comparative example, a sealing property is ensured by directly contacting the tapered concave surfaces 11b and 12b of the first and second electrodes 11 and 12 with the tapered surfaces 7b and 8b of the nozzles 7 and 8. Will be described. In this case, when the metal pipe material 14 is held by the holding portion 4, the end portions 14a and 14b do not protrude outward from the first and second electrodes 11 and 12. In the molding system according to the comparative example, the first and second electrodes 11 and 12 and the nozzles 7 and 8 are in direct contact with each other, so that the durability of both electrodes is required to ensure sufficient sealing performance. .. That is, if at least one of the tapered concave surfaces 11b and 12b and the tapered surfaces 7b and 8b is worn, it may not be possible to secure sufficient sealing performance.

また、他の比較例に係る成形システムとして、本実施形態に係る成形システム100と同様に、保持部4に対して金属パイプ材料14の端部14a,14bをノズル7,8で押し付けることによる押圧力によって、金属パイプ材料14を拡げるが、加熱部6を有していないものについて説明する。このような比較例に係る成形システムにおいては、ノズル7,8の押圧によって金属パイプ材料14の端部14a,14bが良好に拡がらず、十分なシール性を確保できない場合があった。 Further, as a molding system according to another comparative example, similarly to the molding system 100 according to the present embodiment, the end portions 14a and 14b of the metal pipe material 14 are pressed against the holding portion 4 by pressing the ends 14a and 14b with the nozzles 7 and 8. A metal pipe material 14 that expands by pressure but does not have a heating unit 6 will be described. In the molding system according to such a comparative example, the ends 14a and 14b of the metal pipe material 14 may not spread well due to the pressing of the nozzles 7 and 8, and sufficient sealing property may not be ensured.

これらに対し、本実施形態に係る成形システム100では、制御部20は、少なくとも流体供給部10による流体の供給より前段階で、金属パイプ材料14の端部14a,14bを加熱するように、加熱部6を制御する。このため、少なくとも流体供給部10による流体供給の前段階では、金属パイプ材料14の端部14a,14bは加熱部6に加熱されることによって変形しやすい状態となる。このような状態とすることによって、ノズル7,8を金属パイプ材料14の端部14a,14bに押し付けることによる押圧力によって、容易に金属パイプ材料14の端部14a,14bを広げることが可能となる。従って、ノズル7,8は、金属パイプ材料14の拡張部14c,14dを介して十分な気密性を確保することができる。以上より、本実施形態に係る成形システム100によれば、金属パイプ材料14に流体を供給する際のシール性を向上することができる。 On the other hand, in the molding system 100 according to the present embodiment, the control unit 20 heats the end portions 14a and 14b of the metal pipe material 14 at least in a stage prior to the supply of the fluid by the fluid supply unit 10. The unit 6 is controlled. Therefore, at least in the pre-stage of fluid supply by the fluid supply unit 10, the ends 14a and 14b of the metal pipe material 14 are easily deformed by being heated by the heating unit 6. In such a state, the end portions 14a and 14b of the metal pipe material 14 can be easily expanded by the pressing force of pressing the nozzles 7 and 8 against the end portions 14a and 14b of the metal pipe material 14. Become. Therefore, the nozzles 7 and 8 can secure sufficient airtightness through the expansion portions 14c and 14d of the metal pipe material 14. From the above, according to the molding system 100 according to the present embodiment, it is possible to improve the sealing property when supplying the fluid to the metal pipe material 14.

また、本実施形態に係る成形システム100は、金属パイプ材料14の端部14a,14b側を保持する保持部4を更に備えている。制御部20は、ノズル7,8で金属パイプ材料14の端部14a,14bを保持部40に押し付けることによる押圧力によって、金属パイプ材料14の端部14a,14bを拡げるように、流体供給部10を制御する。この構成によれば、ノズル7,8と保持部4との間を金属パイプ材料14の拡張部14c,14dを介してシールすることができる。また、このような構成を用いてシール性を確保する場合、テーパー凹面11b,12b及びテーパー面7b,8bとの間に加熱されて柔らかくなった金属パイプ材料14を密着させて押圧することで、テーパー凹面11b,12b及びテーパー面7b,8bの摩耗等の状況にかかわらず、十分なシール性を確保できる。また、ノズル7,8の形状をシンプルにした状態にて、十分なシール性を確保することができる。また、ブロー成形後のノズル7,8の抜き取りを容易に行うことができる。 Further, the molding system 100 according to the present embodiment further includes a holding portion 4 for holding the end portions 14a and 14b of the metal pipe material 14. The control unit 20 is a fluid supply unit so as to expand the end portions 14a, 14b of the metal pipe material 14 by the pressing force of pressing the end portions 14a, 14b of the metal pipe material 14 against the holding portion 40 by the nozzles 7 and 8. 10 is controlled. According to this configuration, the nozzles 7 and 8 and the holding portion 4 can be sealed via the expansion portions 14c and 14d of the metal pipe material 14. Further, when the sealing property is ensured by using such a configuration, the metal pipe material 14 which has been heated and softened is brought into close contact with the tapered concave surfaces 11b and 12b and the tapered surfaces 7b and 8b and pressed. Sufficient sealing performance can be ensured regardless of the state of wear of the tapered concave surfaces 11b and 12b and the tapered surfaces 7b and 8b. Further, in a state where the shapes of the nozzles 7 and 8 are simplified, sufficient sealing performance can be ensured. In addition, the nozzles 7 and 8 can be easily removed after blow molding.

なお、例えば、図5及び図6に示すような成形システム200を採用してもよい。この成形システム200において、制御部(不図示)は、少なくとも流体供給部10による流体の供給より前段階で、金属パイプ材料14の端部14a,14bを加熱するように、加熱部6を制御し、ノズル208が金属パイプ材料14の端部14bに流体を供給することによる膨張力によって、金属パイプ材料14の端部14bを拡げるように、流体供給部10を制御する。変形例に係る成形システム200では、ノズルは、流体を供給するときに、金属パイプ材料14の端部14bを外周側から取り囲むと共に、拡がった金属パイプ材料14の端部14bを受ける受部210を有する。受部210は、金属パイプ材料14の内部に挿入される小径部209の外周面から離間して、当該小径部209を取り囲むように形成されている。また、制御部は、ノズル208が金属パイプ材料14の端部14bに流体を供給することによる膨張力によって、金属パイプ材料14の端部14bを拡げるように、流体供給部10を制御する。これによって、受部210が、金属パイプ材料14の拡張された端部14bを受けることによって、シール性が確保される。この構成では、拡張工程と流体供給工程が同時に行われる。 For example, the molding system 200 as shown in FIGS. 5 and 6 may be adopted. In this molding system 200, the control unit (not shown) controls the heating unit 6 so as to heat the ends 14a and 14b of the metal pipe material 14 at least before the fluid is supplied by the fluid supply unit 10. , The fluid supply unit 10 is controlled so that the nozzle 208 expands the end portion 14b of the metal pipe material 14 by the expansion force generated by supplying the fluid to the end portion 14b of the metal pipe material 14. In the molding system 200 according to the modification, the nozzle surrounds the end 14b of the metal pipe material 14 from the outer peripheral side when supplying the fluid, and receives the receiving portion 210 that receives the expanded end 14b of the metal pipe material 14. Have. The receiving portion 210 is formed so as to surround the small diameter portion 209 so as to be separated from the outer peripheral surface of the small diameter portion 209 inserted inside the metal pipe material 14. Further, the control unit controls the fluid supply unit 10 so that the nozzle 208 expands the end portion 14b of the metal pipe material 14 by the expansion force generated by supplying the fluid to the end portion 14b of the metal pipe material 14. As a result, the receiving portion 210 receives the extended end portion 14b of the metal pipe material 14, so that the sealing property is ensured. In this configuration, the expansion process and the fluid supply process are performed at the same time.

図6(a)に示すように、流体を供給する際は、ノズル208の小径部209を金属パイプ材料14内部に挿入する。このとき、受部210の先端面210cが電極212の端面212aと当接する位置までノズル208を挿入する。このとき、金属パイプ材料14の端部14bと受部210の底面210bは干渉しないように離間している。また、当該状態においては、受部210の受面210a(受面)は金属パイプ材料14の外周面と離間している。次に、図6(b)に示すように、ノズル208が金属パイプ材料14に流体を供給すると、膨張力によって金属パイプ材料14の端部14b付近が拡がって、受部210の受面210aに接触する。これによって、金属パイプ材料14の拡張部14dと受部21の受面210aとが密着することによってシール性が確保される。また、このような構造によれば、ブロー成形に伴う金属パイプ材料14の軸方向への自然追従及び追従制御が可能となる(例えば、図4の構造のように、金属パイプ材料14の端部14a,14b付近の位置が固定されない)。また、ブロー圧力によって密着性を向上させることができる。 As shown in FIG. 6A, when supplying the fluid, the small diameter portion 209 of the nozzle 208 is inserted into the metal pipe material 14. At this time, the nozzle 208 is inserted until the tip surface 210c of the receiving portion 210 comes into contact with the end surface 212a of the electrode 212. At this time, the end portion 14b of the metal pipe material 14 and the bottom surface 210b of the receiving portion 210 are separated so as not to interfere with each other. Further, in this state, the receiving surface 210a (receiving surface) of the receiving portion 210 is separated from the outer peripheral surface of the metal pipe material 14. Next, as shown in FIG. 6B, when the nozzle 208 supplies the fluid to the metal pipe material 14, the vicinity of the end 14b of the metal pipe material 14 expands due to the expansion force, and the receiving surface 210a of the receiving portion 210 expands. Contact. As a result, the expanding portion 14d of the metal pipe material 14 and the receiving surface 210a of the receiving portion 21 are brought into close contact with each other to ensure the sealing property. Further, according to such a structure, it is possible to naturally follow and control the follow-up of the metal pipe material 14 in the axial direction due to blow molding (for example, as in the structure of FIG. 4, the end portion of the metal pipe material 14). The positions near 14a and 14b are not fixed). In addition, the adhesion can be improved by the blow pressure.

以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定されるものではない。 Although the preferred embodiment of the present invention has been described above, the present invention is not limited to the above embodiment.

上記実施形態では、上下金型の間で加熱処理できる加熱部6を備え、通電によるジュール熱を利用して金属パイプ材料14を加熱していたが、これらに限定されるものではない。例えば、成形システムが加熱炉などを備えており、当該加熱炉で加熱を行った後の金属製パイプを金型間に運び込んでもよい。また、通電によるジュール熱を利用する以外にも、ヒータ等の輻射熱を利用してもよいし、高周波誘導電流を利用して加熱することも可能である。例えば、金型を閉じる前段階で、金属パイプ材料14の近傍にヒータを配置すると共に加熱を行ってもよい。このとき、少なくとも金属パイプ材料14の端部14a,14bを加熱できればよい。 In the above embodiment, the metal pipe material 14 is heated by using the Joule heat generated by energization by providing the heating unit 6 capable of heat treatment between the upper and lower molds, but the present invention is not limited thereto. For example, the molding system is provided with a heating furnace or the like, and the metal pipe after heating in the heating furnace may be carried between the molds. In addition to using Joule heat generated by energization, radiant heat from a heater or the like may be used, or high-frequency induced current may be used for heating. For example, a heater may be arranged in the vicinity of the metal pipe material 14 and heating may be performed before closing the mold. At this time, it is sufficient that at least the ends 14a and 14b of the metal pipe material 14 can be heated.

また、上記実施形態では、ノズル7,8が供給する流体としては、水や油などの液体としていたが、圧縮空気等や不活性ガス等の気体を供給してもよい。 Further, in the above embodiment, the fluid supplied by the nozzles 7 and 8 is a liquid such as water or oil, but a gas such as compressed air or an inert gas may be supplied.

1…ブロー成形金型(金型)、2…下型(金型)、3…上型(金型)、4…保持部、6…加熱部、7,8…ノズル、10…流体供給部、14…金属パイプ材料、20…制御部、80…金属パイプ、100,200…成形システム。 1 ... Blow molding mold (mold), 2 ... Lower mold (mold), 3 ... Upper mold (mold), 4 ... Holding part, 6 ... Heating part, 7, 8 ... Nozzle, 10 ... Fluid supply part , 14 ... Metal pipe material, 20 ... Control unit, 80 ... Metal pipe, 100, 200 ... Molding system.

Claims (3)

金属パイプを金型内で膨張させて成形する成形システムであって、
前記金型内に金属パイプ材料を配置した状態で、少なくとも金属パイプ材料の端部を加熱する加熱部と、
前記金属パイプ材料の端部から内部へ流体を供給するノズルと、を備え、
前記加熱部は、前記金属パイプ材料の端部の外周側に配置された状態で、前記金属パイプ材料の端部を加熱し、
前記ノズルは、前記金属パイプ材料の内周側に配置された状態で、前記金属パイプ材料の端部に押し付けられる際の押圧力によって前記金属パイプ材料の端部を拡げる、成形システム。
A molding system that expands and molds a metal pipe in a mold.
With the metal pipe material placed in the mold, at least the heating part that heats the end of the metal pipe material, and
A nozzle that supplies fluid from the end of the metal pipe material to the inside is provided.
The heating portion heats the end portion of the metal pipe material in a state of being arranged on the outer peripheral side of the end portion of the metal pipe material.
A molding system in which the nozzle is arranged on the inner peripheral side of the metal pipe material and expands the end of the metal pipe material by a pressing force when pressed against the end of the metal pipe material.
前記加熱部は、
前記金属パイプ材料に電力を供給して前記金属パイプ材料を加熱するものであり、
前記金属パイプ材料の端部に接する電極を有し、
前記電極は、前記金型の外側に配置され、
前記電極は、前記ノズルが前記金属パイプ材料の端部に押し付けられる際に、前記金属パイプ材料を保持する、
請求項1に記載の成形システム。
The heating part is
It supplies electric power to the metal pipe material to heat the metal pipe material.
It has an electrode in contact with the end of the metal pipe material and has
The electrodes are arranged on the outside of the mold and
The electrode holds the metal pipe material as the nozzle is pressed against the end of the metal pipe material.
The molding system according to claim 1.
前記ノズルは、先端に向かって先細りとなるように第1テーパー面を有しており、
前記電極は、
前記金型の外側に設けられており、
前記金型と離れる側の側面に、前記第1テーパー面と平行をなす第2テーパー面を有しており、
前記ノズルは、前記第1テーパー面によって前記金属パイプ材料の端部を前記第2テーパー面へ押し付けて前記金属パイプ材料の端部を拡げる、
請求項2に記載の成形システム。
The nozzle has a first tapered surface so as to taper toward the tip.
The electrode is
It is provided on the outside of the mold and
A second tapered surface parallel to the first tapered surface is provided on the side surface on the side away from the mold.
The nozzle presses the end portion of the metal pipe material against the second tapered surface by the first tapered surface to expand the end portion of the metal pipe material.
The molding system according to claim 2.
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