JPH09216266A - Control of injection molding machine - Google Patents

Control of injection molding machine

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Publication number
JPH09216266A
JPH09216266A JP2550196A JP2550196A JPH09216266A JP H09216266 A JPH09216266 A JP H09216266A JP 2550196 A JP2550196 A JP 2550196A JP 2550196 A JP2550196 A JP 2550196A JP H09216266 A JPH09216266 A JP H09216266A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
screw
back pressure
pressure control
control condition
retreat speed
Prior art date
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Pending
Application number
JP2550196A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kaneyuki Takebayashi
謙行 武林
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toyo Machinery and Metal Co Ltd
Original Assignee
Toyo Machinery and Metal Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Toyo Machinery and Metal Co Ltd filed Critical Toyo Machinery and Metal Co Ltd
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Publication of JPH09216266A publication Critical patent/JPH09216266A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To automatically set a screw back pressure control condition to a proper value at the time of a weighing process. SOLUTION: At first, for example, a weighing process is performed under an initial back pressure control condition constant in back pressure to actually measure the screw retreat speed at the time of this weighing process and, when a change degree of the actually measured screw retreat speed exceeds a tolerance range, the back pressure control condition is corrected on the basis of the relation data between the screw retreat speed preliminarily obtained by a case study and back pressure so that the actually measured screw retreat speed is received within a tolerance range.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は射出成形機の制御方
法に係り、特に、インラインスクリュー型の射出成形機
における、計量行程時のスクリュー背圧を適正値に自動
設定できるようにした制御方法に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a control method for an injection molding machine, and more particularly to a control method for an in-line screw type injection molding machine, which is capable of automatically setting a screw back pressure at an appropriate value during a measuring process. It is a thing.

【0002】[0002]

【従来の技術】インラインスクリュー型の射出成形機
は、加熱シリンダ内のスクリューを回転させることによ
り、原料樹脂を混練・可塑化しつつスクリューの先端側
に送り込むとともに、スクリューの先端側に溜った溶融
樹脂からの圧力によって、スクリュー背圧を制御しつつ
スクリューを後退させることによって、計量行程を行う
ようになっている。
2. Description of the Related Art An in-line screw type injection molding machine rotates a screw in a heating cylinder to knead and plasticize a raw material resin while sending it to the front end side of the screw, and at the same time, melted resin accumulated at the front end side of the screw. The metering stroke is performed by retracting the screw while controlling the screw back pressure by the pressure from the.

【0003】上記の計量行程において、スクリューの先
端側に溜め込まれる溶融樹脂の樹脂圧を適正値にコント
ロールすることは、良品成形を達成する上で重要な制御
ファクターの1つとなっており、このため、スクリュー
の先端側に溜った溶融樹脂からの圧力によって後退する
スクリューに付与する背圧の制御は、非常に重要なもの
となっている。
In the above measuring process, controlling the resin pressure of the molten resin accumulated on the tip side of the screw to an appropriate value is one of the important control factors for achieving good product molding. It is very important to control the back pressure applied to the screw that moves backward by the pressure from the molten resin accumulated on the tip side of the screw.

【0004】ところで、スクリューの先端側に溜め込ま
れる溶融樹脂の樹脂圧を正確に把握するには、加熱シリ
ンダの先端に取付けられたノズル内の樹脂圧を直接検知
する圧力センサを設けるのが、直接的で最も正確な手法
であるが、このような圧力センサは非常に高価で、また
耐久性の点でも問題がある。このため、スクリューの後
部などに比較的に安価な圧力センサを取付け、この圧力
センサによって検出したスクリューに対する樹脂からの
負荷圧力を、スクリューの先端側に溜め込まれる溶融樹
脂の樹脂圧に換算して、樹脂圧とみなす手法をとるのが
一般的である。そして、スクリューに対する樹脂からの
負荷圧力を計測しつつ、これが所定の値を維持するよう
に、スクリュー前後進駆動源を用いてスクリューに付与
する背圧のコントロールを行うようにしていた。
By the way, in order to accurately grasp the resin pressure of the molten resin accumulated on the tip side of the screw, it is directly provided with a pressure sensor for directly detecting the resin pressure in the nozzle attached to the tip of the heating cylinder. The most accurate method, but such a pressure sensor is very expensive and has a problem in durability. Therefore, a relatively inexpensive pressure sensor is attached to the rear part of the screw, etc., and the load pressure from the resin on the screw detected by this pressure sensor is converted into the resin pressure of the molten resin accumulated at the tip side of the screw, It is common to take the method that is regarded as resin pressure. Then, the back pressure applied to the screw is controlled by using the screw forward / backward drive source so that the load pressure from the resin applied to the screw is maintained at a predetermined value.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記し
たように、スクリューに対する負荷圧力値を検出し、こ
れをスクリューの先端側に溜め込まれる溶融樹脂の樹脂
圧に代替する手法を採った場合には、スクリューに対す
る負荷圧力値とスクリュー先端側の溶融樹脂の樹脂圧と
が、必ずしも常に正しい相関関係をもつとは言い難いも
のであった。すなわち、 スクリューが樹脂を前方に送ることによる供給トルク
の影響 スクリューに食い込む樹脂圧力の影響 等によって、例えスクリューに対する負荷圧力値が一定
であっても、実際の溶融樹脂の樹脂圧は変動を来たして
いることがあり、このため、適正なスクリューの背圧制
御を行うことを、非常に困難なものにしていた。
However, as described above, when the method of detecting the load pressure value for the screw and substituting it for the resin pressure of the molten resin accumulated on the tip side of the screw is adopted, It was hard to say that the load pressure value for the screw and the resin pressure of the molten resin on the screw tip side always have a correct correlation. In other words, the actual resin pressure of the molten resin fluctuates even if the load pressure value on the screw is constant due to the influence of the supply torque due to the screw feeding resin forward and the influence of the resin pressure that cuts into the screw. Therefore, it is very difficult to properly control the back pressure of the screw.

【0006】本発明は上記の点に鑑みなされたもので、
その目的とするところは、安価な圧力センサを用いてス
クリューに対する負荷圧力値を検出する手法を踏襲しつ
つ、計量行程時のスクリュー背圧制御条件を適正値に自
動設定できるようにし、以って、適正なスクリューの背
圧制御により良品成形に貢献することにある。
[0006] The present invention has been made in view of the above points,
The purpose is to follow the method of detecting the load pressure value for the screw using an inexpensive pressure sensor, and to automatically set the screw back pressure control condition during the measurement process to an appropriate value. , It is to contribute to good product molding by appropriate screw back pressure control.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は上記した目的を
達成するため、インラインスクリュー型の射出成形機の
制御方法において、連続成形運転に先立つ試ショット運
転時に、(a)まず、例えば背圧一定の初期背圧制御条
件による計量行程を実行し、この計量行程時のスクリュ
ー後退速度を実測して、実測したスクリュー後退速度の
変化が許容範囲幅内にあってほぼ一定とみなせるか否か
を判定し、(b)上記実測したスクリュー後退速度の変
化が許容範囲幅を超えた場合には、樹脂種別に応じて予
めケーススタディして取得したスクリュー後退速度と背
圧との関係データに基づき、背圧制御条件を補正して次
の計量行程を実行するとともに、実測したスクリュー後
退速度の変化が許容範囲幅内にあってほぼ一定とみなせ
るか否かを判定し、(c)上記(b)の処理過程を必要
に応じて繰り返して、実測したスクリュー後退速度の変
化が上記許容範囲幅内に収まるようにし、(d)上記実
測スクリュー後退速度の変化が上記許容範囲幅内に収ま
った際の背圧制御条件を、連続成形運転時の背圧制御条
件として自動的に設定する。
In order to achieve the above-mentioned object, the present invention provides a method of controlling an in-line screw type injection molding machine, wherein during a test shot operation prior to continuous molding operation, (a) first, for example, back pressure Perform a metering stroke under a constant initial back pressure control condition, measure the screw retreat speed during this metering stroke, and check whether the change in the measured screw retreat speed is within the allowable range width and can be regarded as almost constant. Judgment, (b) when the change in the measured screw retreat speed exceeds the allowable range width, based on the relationship data between the screw retreat speed and the back pressure, which is acquired in advance by a case study according to the resin type, The back pressure control condition is corrected and the next measurement stroke is executed, and it is judged whether or not the measured change of the screw retreat speed is within the allowable range and can be regarded as almost constant. (C) The process of (b) above is repeated as necessary so that the change in the measured screw retreat speed falls within the allowable range width, and (d) the change in the measured screw retreat speed falls within the allowable range. The back pressure control condition when it falls within the width is automatically set as the back pressure control condition during continuous molding operation.

【0008】[0008]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を説明
する。図1は、本発明の実施の1形態例に係る射出成形
機の要部構成を示す説明図である。図1において、1は
加熱シリンダ、2はスクリュー、3はスクリュー2の回
転駆動源たる例えばサーボモータ、4はスクリュー2の
前後進駆動源たる例えば射出シリンダ(油圧シリン
ダ)、5はスクリュー2の後端側に設けられたロードセ
ル(圧力センサ)、6はスクリュー2の前後進ストロー
クを検出するストロークセンサである。なお、スクリュ
ー2の前後進駆動源としてサーボモータを用い、このサ
ーボモータの回転を回転→直線運動変換メカニズムを介
してスクリュー2に伝達するようにしてもよい。
Embodiments of the present invention will be described below. FIG. 1 is an explanatory diagram showing a main configuration of an injection molding machine according to an embodiment of the present invention. In FIG. 1, 1 is a heating cylinder, 2 is a screw, 3 is, for example, a servo motor that is a rotational drive source of the screw 2, 4 is an injection cylinder (hydraulic cylinder) that is a forward and backward drive source of the screw 2, and 5 is a rear side of the screw 2. A load cell (pressure sensor) 6 provided on the end side is a stroke sensor for detecting the forward / backward stroke of the screw 2. A servo motor may be used as a forward / backward drive source of the screw 2 and the rotation of the servo motor may be transmitted to the screw 2 via a rotation → linear motion conversion mechanism.

【0009】また、11はマシン(射出成形機)全体の
動作制御や表示制御などを司るマイクロコンピュータ
(以下、マイコンと称す)、12はマシンの各部に配設
された多数のセンサで構成されるセンサ群で、前記ロー
ドセル5やストロークセンサ6もこれに含まれる。13
はマシンの各部に配設された多数の駆動源を駆動制御す
るための多数のドライバ回路で構成されるドライバ群
で、前記サーボモータ3を駆動制御するモータドライバ
13aや、前記射出シリンダ4の制御バルブを駆動制御
するバルブドライバ13bもこれに含まれる。14はマ
シンの前面部に配設されたキー入力装置、15はキー入
力装置に隣接して配設された例えばカラーCRTディス
プレイ,カラーLCD等よりなる表示装置である。
Further, 11 is a microcomputer (hereinafter referred to as a microcomputer) which controls the operation and display control of the entire machine (injection molding machine), and 12 is composed of a large number of sensors arranged in each part of the machine. The load cell 5 and the stroke sensor 6 are included in the sensor group. 13
Is a driver group composed of a large number of driver circuits for driving and controlling a large number of driving sources arranged in various parts of the machine, and controls the motor driver 13a for driving and controlling the servo motor 3 and the injection cylinder 4. The valve driver 13b that drives and controls the valve is also included in this. Reference numeral 14 is a key input device provided on the front surface of the machine, and 15 is a display device provided adjacent to the key input device, for example, a color CRT display, a color LCD or the like.

【0010】前記マイコン11は、計量動作(混練・可
塑化・計量動作),射出動作(1次射出動作と保圧動
作),型開閉動作,エジェクト動作等の成形行程全体の
制御や、実測データの演算・格納処理,良品/不良品の
判定処理,異常判定処理等の演算・判定処理、あるいは
前記表示装置15の出力画像の表示制御処理等々の各種
処理を実行する。このマイコン11は、実際には各種I
/Oインターフェース,ROM,RAM,MPU等を具
備したもので構成され、予め作成された各種プログラム
により各種処理を実行するも、本例においては、入力デ
ータ処理部21,成形条件設定記憶部22,成形プロセ
ス制御部23,実測値記憶部24,表示処理部25等を
備えたものとして、以下の説明を行う。
The microcomputer 11 controls the entire molding process such as measuring operation (kneading / plasticizing / measuring operation), injection operation (primary injection operation and pressure holding operation), mold opening / closing operation, ejecting operation, and actual measurement data. Various processing such as calculation / storing processing, non-defective / defective determination processing, abnormality determination processing, display control processing of the output image of the display device 15 and the like are executed. This microcomputer 11 is actually various I
/ O interface, ROM, RAM, MPU and the like, various processing is executed by various programs created in advance, in this example, the input data processing unit 21, the molding condition setting storage unit 22, The following description will be made assuming that the molding process control unit 23, the measured value storage unit 24, the display processing unit 25, and the like are provided.

【0011】なお、上記成形条件設定記憶部22中にお
いて、22aは計量行程の背圧制御条件設定記憶部、2
2bは試ショット時の背圧制御条件の自動変更処理部で
あり、上記実測値記憶部24中において、24aはスク
リュー後退速度格納部、24bはロードセル出力格納部
である。
In the molding condition setting storage unit 22, reference numeral 22a denotes a back pressure control condition setting storage unit for the measuring process, and 2a.
2b is an automatic change processing unit of the back pressure control condition at the time of the test shot. In the actual measurement value storage unit 24, 24a is a screw retreat speed storage unit and 24b is a load cell output storage unit.

【0012】前記入力データ処理部21は、前記センサ
群12から送出されてくる各種計測情報や、前記キー入
力装置14によって入力された各種情報等の外部入力情
報を、必要に応じて適宜変換処理して、マイコン11内
の各部に供給する。なお、前記ロードセル5から送出さ
れてくる計測情報(圧力計測情報)は、前記スクリュー
2に付与される圧力データに変換処理される。また、前
記ストロークセンサ6から送出されてくる計測情報(ス
クリュー位置計測情報)は、基準位置からのスクリュー
ストローク(スクリュー位置)データとされるととも
に、このスクリューストローク情報と図示せぬクロック
手段からのクロック情報とによって、前記スクリュー2
の速度データに変換処理される。
The input data processing section 21 appropriately converts externally input information such as various measurement information sent from the sensor group 12 and various information input by the key input device 14 as necessary. Then, it is supplied to each part in the microcomputer 11. The measurement information (pressure measurement information) sent from the load cell 5 is converted into pressure data applied to the screw 2. The measurement information (screw position measurement information) sent from the stroke sensor 6 is used as screw stroke (screw position) data from the reference position, and the screw stroke information and a clock from a clock means (not shown) are used. Depending on the information, the screw 2
Is converted into the speed data of.

【0013】前記成形条件設定記憶部22には、前記キ
ー入力装置14等によって入力された各種運転条件値
が、書き替え可能な形で記憶されている。この運転条件
値(運転条件設定データ)としては、例えば、計量制御
条件,射出(1次射出および保圧)制御条件,型閉じ
(型締め)制御条件,型開き制御条件,エジェクト制御
条件,製品自動取り出し機の制御条件,各部のバンドヒ
ータ温度,各部の冷却温度等々が挙げられる。また、本
例においては、上記の計量制御条件として、計量行程時
のスクリュー位置に対応するスクリュー回転数,スクリ
ュー位置に対応するスクリュー後退速度,スクリュー位
置に対応する背圧,前記サーボモータ3の制限トルク値
(許容上限トルク値)が設定されるようになっており、
この背圧制御条件(背圧設定データ)は前記背圧制御条
件格納部22aに格納される。また、本例においては、
連続自動運転に先立つ試ショット時には、前記背圧制御
条件の自動変換処理部22bが、前記実測値記憶部24
からのデータを参照して、必要に応じて背圧制御条件
(背圧設定データ)を新たに算出・生成し、これを背圧
制御条件格納部22aに書き替えて格納する。
The molding condition setting storage unit 22 stores various operating condition values input by the key input device 14 or the like in a rewritable form. The operating condition values (operating condition setting data) include, for example, measurement control conditions, injection (primary injection and holding pressure) control conditions, mold closing (mold clamping) control conditions, mold opening control conditions, eject control conditions, products. The control conditions of the automatic take-out machine, the band heater temperature of each part, the cooling temperature of each part, etc. can be mentioned. Further, in the present example, as the above-mentioned measurement control conditions, the screw rotation speed corresponding to the screw position during the measurement stroke, the screw retreat speed corresponding to the screw position, the back pressure corresponding to the screw position, the limit of the servomotor 3 The torque value (allowable upper limit torque value) is set,
This back pressure control condition (back pressure setting data) is stored in the back pressure control condition storage unit 22a. Also, in this example,
At the time of a test shot prior to continuous automatic operation, the back pressure control condition automatic conversion processing unit 22b causes the measured value storage unit 24 to operate.
The back pressure control condition (back pressure setting data) is newly calculated and generated as needed by referring to the data from 1), and this is rewritten and stored in the back pressure control condition storage unit 22a.

【0014】前記成形プロセス制御部23は、予め作成
された成形プロセス制御プログラムと、成形条件設定記
憶部24に格納された運転条件値(運転条件設定デー
タ)とに基づき、マシンの各部に配設された前記センサ
群12(位置センサ,圧力センサ,回転数検出センサ,
温度センサ等々)からの計測情報をリアルタイムで取り
込んだ前記実測値記憶部24からの実測データ、および
図示せぬクロック手段からのクロック情報を参照しつ
つ、前記ドライバ群13(モータドライバ,電磁油圧制
御バルブのドライバ,ヒータドライバ等々)を介して対
応する駆動源を駆動制御し、一連の制御行程を実行させ
る。
The molding process control unit 23 is provided in each unit of the machine based on a molding process control program created in advance and operating condition values (operating condition setting data) stored in the molding condition setting storage unit 24. The sensor group 12 (position sensor, pressure sensor, rotation speed detection sensor,
The driver group 13 (motor driver, electromagnetic hydraulic pressure control) while referring to the actual measurement data from the actual measurement value storage unit 24 in which the measurement information from the temperature sensor and the like) and the clock information from the clock means (not shown) are referred to. A corresponding drive source is driven and controlled via a valve driver, a heater driver, etc.) to execute a series of control steps.

【0015】前記実測値記憶部24には、連続自動運転
における予め設定されたモニタ項目の総べての実測デー
タが、連続する所定回数のショットにわたって取り込ま
れる。取り込まれるモニタ項目としては、時間監視項
目,位置監視項目,回転数監視項目,速度監視項
目,圧力監視項目,温度監視項目,電力監視項目
等が挙げられ、前記した成形運転条件設定項目の重要項
目がほぼ含まれるようになっている。なお、本例におい
ては、計量行程の実測スクリュー後退速度は、前記スク
リュー後退速度格納部24aに取り込まれて記憶され、
計量行程のロードセル6出力を変換処理して得られるス
クリュー2への実測負荷圧力は、前記ロードセル出力格
納部24bに取り込まれて記憶される。
The measured value storage section 24 stores all measured data of preset monitor items in continuous automatic operation over a predetermined number of consecutive shots. The monitor items to be captured include a time monitor item, a position monitor item, a rotation speed monitor item, a speed monitor item, a pressure monitor item, a temperature monitor item, a power monitor item, and the like, and the important items of the molding operation condition setting items described above. Is almost included. In this example, the measured screw retreat speed of the measuring stroke is stored in the screw retreat speed storage unit 24a.
The actually measured load pressure on the screw 2 obtained by converting the output of the load cell 6 in the measuring process is fetched and stored in the load cell output storage section 24b.

【0016】前記表示処理部25は、前記キー入力装置
14からのオペレータが所望するモードの表示画面の呼
び出し指令によって、予め作成された表示画像作成・制
御プログラムに基づき、指定された表示モードの表示画
面データを作成し、これを前記表示装置15上に出力・
表示させる。
The display processing unit 25 displays the designated display mode on the basis of a display image creation / control program created in advance in response to an instruction from the key input device 14 to call the display screen in the mode desired by the operator. Create screen data and output it on the display device 15.
Display.

【0017】次に、上述した構成に基づく、試ショット
時における計量行程の背圧制御条件の自動補正・設定手
法を、図1とともに、図2および図3を用いて説明す
る。
Next, an automatic correction / setting method of the back pressure control condition of the metering stroke at the time of the test shot based on the above-mentioned configuration will be described with reference to FIG. 1 and FIGS.

【0018】図2は、試ショット時における背圧一定の
初期背圧制御条件によって計量行程を実行した際の、前
記ロードセル5出力から得られたスクリュー2への負荷
圧力31と、スクリュー2の後退速度32との関係を示
す図である。なお、背圧一定等の初期背圧制御条件は、
オペレータによって前記背圧制御条件格納部22aに設
定される。
FIG. 2 shows the load pressure 31 to the screw 2 obtained from the output of the load cell 5 and the retreat of the screw 2 when the metering stroke is executed under the initial back pressure control condition where the back pressure is constant during the trial shot. It is a figure which shows the relationship with the speed 32. The initial back pressure control conditions such as constant back pressure are
It is set in the back pressure control condition storage section 22a by the operator.

【0019】図2に示したように、ここでは初期背圧制
御条件を背圧一定としているので、ロードセル5出力か
ら得られたスクリュー2への負荷圧力31は安定してい
る。しかしながら、実測スクリュー後退速度32はその
中間部で落ち込んでいる。斯様な場合、樹脂種別にもよ
るが、スクリュー2の先端側に溜め込まれる溶融樹脂の
圧力は不安定になり易いことが、本願発明者の実験によ
って確認された。図2中の33は、スクリュー2の先端
側の溶融樹脂の樹脂圧の実測値を示し、加熱シリンダ1
の先端のノズル内の樹脂圧を直接検出する圧力センサ7
(図1中で破線で示す)によって計測したデータであ
り、ここでの樹脂圧の実測値33はその中間部で落ち込
む不安定なものとなっており、良好な計量動作を阻害す
る要因となる。これに対し、実測スクリュー後退速度の
変化が少なく、所定の許容範囲内に収まれば、ノズル内
の実際の樹脂圧もほぼ一定に安定することが、本願発明
者の実験によって確認された。
As shown in FIG. 2, since the initial back pressure control condition is constant back pressure, the load pressure 31 on the screw 2 obtained from the output of the load cell 5 is stable. However, the measured screw retreat speed 32 drops in the middle thereof. In such a case, it was confirmed by experiments by the inventor of the present application that the pressure of the molten resin accumulated on the tip end side of the screw 2 tends to be unstable, depending on the type of resin. Reference numeral 33 in FIG. 2 indicates a measured value of the resin pressure of the molten resin on the tip side of the screw 2, and the heating cylinder 1
Sensor 7 that directly detects the resin pressure in the nozzle at the tip of the
It is the data measured by (indicated by the broken line in FIG. 1), and the measured value 33 of the resin pressure here is an unstable value that falls in the middle part thereof, which becomes a factor that hinders a good weighing operation. . On the other hand, it was confirmed by experiments by the inventor of the present application that the actual resin pressure in the nozzle is substantially constant and stable if the change in the measured screw retreat speed is small and falls within a predetermined allowable range.

【0020】なお、本例のマシン(射出成形機)には、
ノズル内の樹脂圧を直接検出する圧力センサ7は設けら
れておらず、この圧力センサ7はテストマシンに付設さ
れて、ノズル内の樹脂圧の実測値33が予め計測され
る。
The machine of this example (injection molding machine) is
The pressure sensor 7 for directly detecting the resin pressure in the nozzle is not provided, and the pressure sensor 7 is attached to the test machine to measure the measured value 33 of the resin pressure in the nozzle in advance.

【0021】本例のマシンの前記試ショット時の背圧制
御条件の自動変更処理部22bには、樹脂種別毎に予め
ケーススタディして取得した、スクリュー後退速度とノ
ズル内の樹脂圧との関係データ、および、スクリュー後
退速度とロードセル5の出力に対応する背圧との関係デ
ータが格納されている。そして、背圧制御条件の自動変
更処理部22bは、前記スクリュー後退速度格納部24
aからの実測スクリュー後退速度データを取り込んで、
背圧制御条件の変更が必要か否かを判別し、変更が必要
な場合には、予め作成された自動変更処理プログラムに
従って背圧制御条件の自動変更処理を実行する。
The automatic change processing unit 22b of the back pressure control condition at the time of the test shot of the machine of this example has a relationship between the screw retreat speed and the resin pressure in the nozzle, which is obtained by performing a case study in advance for each resin type. The data and the relational data between the screw retreat speed and the back pressure corresponding to the output of the load cell 5 are stored. Then, the back pressure control condition automatic change processing unit 22b is configured to operate the screw retreat speed storage unit 24b.
Import the measured screw retreat speed data from a,
It is determined whether or not the back pressure control condition needs to be changed. If the back pressure control condition needs to be changed, the back pressure control condition is automatically changed according to a pre-created automatic change processing program.

【0022】すなわち、背圧制御条件の自動変更処理部
22bは、背圧一定の初期背圧制御条件による計量行程
における実測スクリュー後退速度が、許容範囲幅(この
許容範囲幅は樹脂種別によって異なる)内にあって、ほ
ぼ一定とみなせるか否かを判定し、実測スクリュー後退
速度がほぼ一定とみなせる場合には(実際には、連続複
数ショットにわたってほぼ一定とみなせる場合には)、
初期背圧制御条件を連続成形運転時の背圧制御条件とし
て確定する。
That is, in the back pressure control condition automatic change processing unit 22b, the actually measured screw retreat speed in the metering process under the initial back pressure control condition with a constant back pressure is within the allowable range width (this allowable range width differs depending on the resin type). If the measured screw retreat speed can be regarded as being substantially constant (actually, if it can be regarded as being substantially constant over a plurality of consecutive shots),
The initial back pressure control condition is established as the back pressure control condition during continuous molding operation.

【0023】また、背圧一定の初期背圧制御条件による
計量行程における実測スクリュー後退速度が、前記許容
範囲幅を外れた場合には、背圧制御条件の自動変更処理
部22bは、ノズル内の実際の樹脂圧が不安定であると
判断して、予めケーススタディしたスクリュー後退速度
とロードセル5出力に対応する背圧との関係データに基
づき、スクリュー後退速度が前記許容範囲幅内に収まる
ように背圧制御条件を補正し、これを背圧制御条件格納
部22aに設定して、次の計量行程を実行させる。そし
て、次の計量行程における実測スクリュー後退速度が、
前記許容範囲幅内にあってほぼ一定とみなせるか否かを
判定して、この処理過程を必要に応じて繰り返し、最終
的に、実測スクリュー後退速度が前記許容範囲幅内に収
まるようにする。背圧制御条件の自動変更処理部22b
は、この実測スクリュー後退速度が前記許容範囲幅内に
収まった際の背圧制御条件を、連続成形運転時の背圧制
御条件として確定する(実際には、実測スクリュー後退
速度が許容範囲幅内に収まった連続複数ショットの背圧
制御条件の平均値を、連続成形運転時の背圧制御条件と
して設定する)。
Further, when the measured screw retreat speed in the measuring stroke under the initial back pressure control condition of constant back pressure deviates from the permissible range width, the automatic back pressure control condition changing unit 22b causes It is determined that the actual resin pressure is unstable, and based on the relationship data between the screw retreat speed and the back pressure corresponding to the output of the load cell 5 that was previously case-studied, the screw retreat speed is set within the allowable range width. The back pressure control condition is corrected, set in the back pressure control condition storage unit 22a, and the next measurement process is executed. And the measured screw retreat speed in the next metering stroke is
It is judged whether or not it can be regarded as being substantially constant within the allowable range width, and this processing process is repeated as necessary, and finally, the actually measured screw retreat speed is set within the allowable range width. Back pressure control condition automatic change processing unit 22b
Defines the back pressure control condition when the measured screw retreat speed falls within the allowable range width as the back pressure control condition during continuous molding operation (actually, the measured screw retreat speed falls within the allowable range width). The average value of the back pressure control conditions of continuous multiple shots set in is set as the back pressure control condition during continuous molding operation).

【0024】図3は、図2に示した背圧一定の初期背圧
制御条件から、上述した手法で背圧制御条件の自動変更
処理を行った後の、連続成形運転時のロードセル5出力
から得られたスクリュー2への負荷圧力31’と、スク
リュー2の後退速度32’との関係を示す図である。図
3に示すように、実測スクリュー後退速度32’は前記
した許容範囲幅内に収まり、ほぼ一定とみなせる状態と
なっている。これに対してロードセル5出力から得られ
たスクリュー2への負荷圧力31’は、中間部が盛り上
がっており、この実測負荷圧力31’のカーブにほぼ近
似するカーブで、背圧制御条件が設定されている。つま
り、この場合には、背圧制御条件は一定(一様)のもの
ではなく、スクリューストロークに対応した多段あるい
は傾斜した背圧制御条件となっている。この際のノズル
内の樹脂圧を直接測定すると、樹脂圧の実測値33’の
ようになり、一定に安定したものとなっている。したが
って、良好な背圧制御条件によって、良好な計量動作が
達成されることになる。
FIG. 3 shows the output of the load cell 5 during the continuous molding operation after the automatic change processing of the back pressure control condition from the initial back pressure control condition of constant back pressure shown in FIG. 2 by the above-mentioned method. It is a figure which shows the relationship between the load pressure 31 'to the obtained screw 2 and the retreat speed 32' of the screw 2. As shown in FIG. 3, the measured screw retreat speed 32 'is within the allowable range width described above, and can be regarded as substantially constant. On the other hand, the load pressure 31 ′ to the screw 2 obtained from the output of the load cell 5 has a swelling in the middle part, and is a curve that is almost similar to the curve of this actually measured load pressure 31 ′, and the back pressure control condition is set. ing. That is, in this case, the back pressure control condition is not constant (uniform), but is a multi-stage or inclined back pressure control condition corresponding to the screw stroke. When the resin pressure in the nozzle at this time is directly measured, it becomes a measured value 33 'of the resin pressure, which is stable and constant. Therefore, a good metering operation can be achieved with a good back pressure control condition.

【0025】なお、上述した説明においては、初期背圧
制御条件を背圧一定としたが、初期背圧制御条件は任意
の形で設定可能である。
In the above description, the initial back pressure control condition is constant back pressure, but the initial back pressure control condition can be set in any form.

【0026】[0026]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、安価な圧
力センサを用いてスクリューに対する負荷圧力値を検出
する手法を踏襲しつつ、計量行程時のスクリュー背圧制
御条件を適正値に自動設定でき、この種インラインスク
リュー型の射出成形機にあってその価値は多大である。
As described above, according to the present invention, the screw back pressure control condition at the time of the measuring process is automatically set to an appropriate value while following the method of detecting the load pressure value for the screw by using the inexpensive pressure sensor. It can be set, and its value is enormous in this type of in-line screw type injection molding machine.

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

【図1】本発明の実施の1形態例に係る射出成形機の要
部構成を示す説明図である。
FIG. 1 is an explanatory diagram showing a main configuration of an injection molding machine according to an embodiment of the present invention.

【図2】本発明の実施の1形態例における、試ショット
時における背圧一定の初期背圧制御条件によって計量行
程を実行した際の、ロードセル出力から得られたスクリ
ューへの負荷圧力と、スクリューの後退速度との関係を
示す説明図である。
FIG. 2 shows the load pressure on the screw obtained from the output of the load cell and the screw when the metering stroke is executed under the initial back pressure control condition in which the back pressure is constant during the test shot in the embodiment of the present invention. FIG. 6 is an explanatory diagram showing the relationship with the reverse speed of

【図3】本発明の実施の1形態例における、背圧制御条
件の自動変更処理を行った後の、連続成形運転時のロー
ドセル出力から得られたスクリューへの負荷圧力と、ス
クリューの後退速度との関係を示す説明図である。
FIG. 3 shows the load pressure on the screw obtained from the output of the load cell during the continuous molding operation and the backward speed of the screw after the back pressure control condition is automatically changed in the embodiment of the present invention. It is explanatory drawing which shows the relationship with.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 加熱シリンダ 2 スクリュー 3 サーボモータ(スクリューの回転駆動源) 4 射出シリンダ(スクリューの前後進駆動源) 5 ロードセル(圧力センサ) 6 ストロークセンサ 11 マイクロコンピュータ(マイコン) 12 センサ群 13 ドライバ群 13a モータドライバ 13b バルブドライバ 14 キー入力装置 15 表示装置 21 入力データ処理部 22 成形条件設定記憶部 22a 背圧制御条件設定記憶部 22b 試ショット時の背圧制御条件の自動変更処理部 23 成形プロセス制御部 24 実測値記憶部 24a スクリュー後退速度格納部 24b ロードセル出力格納部 25 表示処理部 1 Heating Cylinder 2 Screw 3 Servo Motor (Screw Rotational Drive Source) 4 Injection Cylinder (Screw Forward / Backward Drive Source) 5 Load Cell (Pressure Sensor) 6 Stroke Sensor 11 Microcomputer (Microcomputer) 12 Sensor Group 13 Driver Group 13a Motor Driver 13b Valve driver 14 Key input device 15 Display device 21 Input data processing unit 22 Molding condition setting storage unit 22a Back pressure control condition setting storage unit 22b Automatic change processing unit of back pressure control condition at trial shot 23 Molding process control unit 24 Measured Value storage unit 24a Screw backward speed storage unit 24b Load cell output storage unit 25 Display processing unit

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 加熱シリンダ内のスクリューを回転させ
ることにより、原料樹脂を混練・可塑化しつつスクリュ
ーの先端側に送り込み、スクリューの先端側に溜った溶
融樹脂からの圧力によって、スクリューが背圧を制御さ
れつつ後退するインラインスクリュー型の射出成形機に
おいて、 連続成形運転に先立つ試ショット運転時に、 (a)まず、初期背圧制御条件による計量行程を実行
し、この計量行程時のスクリュー後退速度を実測して、
実測したスクリュー後退速度の変化が許容範囲幅内にあ
ってほぼ一定とみなせるか否かを判定し、 (b)上記実測したスクリュー後退速度の変化が許容範
囲幅を超えた場合には、樹脂種別に応じて予めケースス
タディして取得したスクリュー後退速度と背圧との関係
データに基づき、背圧制御条件を補正して次の計量行程
を実行するとともに、実測したスクリュー後退速度の変
化が許容範囲幅内にあってほぼ一定とみなせるか否かを
判定し、 (c)上記(b)の処理過程を必要に応じて繰り返し
て、実測したスクリュー後退速度の変化が上記許容範囲
幅内に収まるようにする、ことを特徴とする射出成形機
の制御方法。
1. By rotating a screw in a heating cylinder, the raw material resin is kneaded and plasticized and sent to the tip side of the screw, and the screw generates back pressure by the pressure from the molten resin accumulated at the tip side of the screw. In an in-line screw type injection molding machine that retreats while being controlled, during a test shot operation that precedes the continuous molding operation, (a) First, the metering stroke under the initial back pressure control condition is executed, and the screw retreat speed during this metering stroke is set. Actually measured,
It is judged whether or not the measured change of the screw retreat speed is within the allowable range width and can be regarded as substantially constant. (B) If the measured change of the screw reverse speed exceeds the allowable range width, the resin type Based on the relationship data between the screw retreat speed and back pressure, which was obtained in advance by a case study, the back pressure control conditions are corrected and the next measurement stroke is executed, and the measured screw retreat speed changes within the allowable range. It is judged whether or not it can be considered to be almost constant within the width, and (c) the processing process of (b) above is repeated as necessary so that the change in the measured screw retreat speed falls within the allowable range width. A method for controlling an injection molding machine, comprising:
【請求項2】 請求項1記載において、 前記実測スクリュー後退速度の変化が前記許容範囲幅内
に収まった際の背圧制御条件を、連続成形運転時の背圧
制御条件として自動的に設定するようにしたことを特徴
とする射出成形機の制御方法。
2. The back pressure control condition according to claim 1, wherein the back pressure control condition when the change in the measured screw retreat speed falls within the allowable range width is automatically set as the back pressure control condition during the continuous molding operation. A method for controlling an injection molding machine, characterized in that.
【請求項3】 請求項1記載において、 前記初期背圧制御条件を、背圧一定の制御条件としたこ
とを特徴とする射出成形機の制御方法。
3. The method for controlling an injection molding machine according to claim 1, wherein the initial back pressure control condition is a constant back pressure control condition.
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