JPH10296424A - 金型で加圧鋳造成形された非晶質合金成形品の製造方法及び装置 - Google Patents

金型で加圧鋳造成形された非晶質合金成形品の製造方法及び装置

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JPH10296424A
JPH10296424A JP9126229A JP12622997A JPH10296424A JP H10296424 A JPH10296424 A JP H10296424A JP 9126229 A JP9126229 A JP 9126229A JP 12622997 A JP12622997 A JP 12622997A JP H10296424 A JPH10296424 A JP H10296424A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 複雑微細形状の成形品であっても所定の形
状、寸法精度、表面品質を満足する耐久性、強度、耐衝
撃性等に優れた非晶質合金成形品を単一プロセスで量産
性良く低コストで製造できる方法及び装置を提供する。 【解決手段】 成形装置は、下部に注湯口21を有し、
内部に製品成形用キャビティ12a,12bを有すると
共に、注湯口に向って移動自在に配設された切断具17
を有する強制冷却鋳型10と;上面が開放された原料収
容孔33内に摺動自在に配設された溶湯移動具34を有
し、注湯口に向って移動自在に配設された溶解用容器3
0とを備えている。容器内の合金溶湯を溶湯移動具によ
ってキャビティ内に強制移動させ、強制冷却鋳型内で溶
湯を急冷凝固して非晶質化させると共に注湯口の部分の
溶湯を徐冷凝固して結晶化させ、この結晶化により脆く
なった部分を切断具で切断後、溶解用容器を強制冷却鋳
型から引き離し、非晶質合金の成形品を得る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、金型で加圧鋳造成
形された非晶質合金成形品の製造方法及び装置に関す
る。
【0002】
【従来の技術】非晶質合金の製造方法としては、一般に
104 〜106 K/s程度の大きな冷却速度が必要とな
るため片ロール法、双ロール法、ガスアトマイズ法など
が採用されているが、このような方法によって得られる
製品は箔帯、細線、粉末状のものに限られており、非晶
質合金の応用分野を著しく制限する要因となっている。
このため、非晶質合金粉末を結晶化温度(Tx)以下の
低温域で押出や衝撃圧着などの方法により成形し、肉厚
の成形品を製造する研究が行われている。しかしなが
ら、このような方法の場合、粉末の篩分け、脱ガス、予
備成形、本成形など複雑な工程が必要となり、また高価
な設備も必要となる。そのため、得られる製品が高価な
ものになってしまうという欠点がある。
【0003】このような粉末成形法とは異なり、単一プ
ロセスにより非晶質合金の成形品を製造する方法とし
て、特開平8−199318号には、上面が開放された
溶解用炉床の底部に、製品成形用キャビティに溶湯移動
具を装填した強制冷却鋳型を配置し、上記溶解用炉床で
非晶質化元素を含むジルコニウム合金を溶解した後、上
記溶湯移動具を下方に引き抜いて強制冷却鋳型内にジル
コニウム合金溶湯を移動させ、上記強制冷却鋳型内でジ
ルコニウム合金溶湯を急冷凝固して非晶質化させる棒状
又は筒状Zr系非晶質合金の製造方法が開示されてい
る。
【0004】しかしながら、上記方法によれば、鋳造物
の形状が溶湯移動具の形状及び引き抜き方法により規制
されるため、棒状又は筒状に限定されてしまう。また、
単に溶湯移動具の引き抜きによって合金溶湯の移動を伴
うものであるため、合金溶湯を実質的に加圧することが
できない。従って、微細な形状あるいは複雑な形状の成
形品を製造することが困難であり、また、得られる製品
の緻密性や機械的性質の点でも改善すべき余地が残され
ている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的
は、従来の金型鋳造法をベースにした技術とガラス遷移
領域を示す非晶質合金の組み合わせによって、複雑な又
は微細な形状の成形品であっても、所定の形状、寸法精
度、表面品質を満足する非晶質合金成形品を単一プロセ
スで量産性良く製造でき、従って精密加工品であっても
研磨等の機械加工工程を省略又は大幅に削減できる方法
を提供し、もって耐久性、強度、耐衝撃性等に優れた安
価な非晶質合金成形品を提供しようとするものである。
さらに本発明の目的は、上記のような非晶質合金成形品
の製造に適した比較的簡単な構成の装置を提供すること
にある。
【0006】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
に、本発明の第1の側面によれば、上面が開放された溶
解用容器で非晶質合金を生じ得る合金材料を溶解し、こ
の合金溶湯を製品成形用キャビティを持つ強制冷却鋳型
内に強制移動させると共に加圧し、上記強制冷却鋳型内
で合金溶湯を急冷凝固して非晶質化させ、非晶質相を含
む合金からなる成形品を得ることを特徴とする非晶質合
金成形品の製造方法が提供される。好適な態様において
は、上記各工程は真空中又は不活性ガス雰囲気下におい
て行われる。さらに好適な態様においては、上記合金溶
湯を製品成形用キャビティを持つ強制冷却鋳型内にその
注湯口を介して強制移動させると共に加圧し、上記強制
冷却鋳型内で合金溶湯を急冷凝固して非晶質化させると
共に強制冷却鋳型の注湯口の部分の合金溶湯を徐冷凝固
して結晶化させ、この結晶化によって脆くなった部分を
切断した後、溶解用容器を強制冷却鋳型から引き離し、
非晶質相を含む合金からなる成形品を得る。
【0007】前記合金溶湯の強制冷却鋳型内への強制移
動は、好適には、前記溶解用容器内に合金溶湯を強制移
動させるための溶湯移動具を移動自在に配設しておき、
該溶湯移動具によって溶解用容器内の合金溶湯を強制冷
却鋳型内に強制移動させると共に、強制冷却鋳型内に充
填された合金溶湯を加圧する方法によって行うことがで
きる。あるいは別の方法として、前記強制冷却鋳型内に
溶湯移動具を移動自在に配設しておき、該溶湯移動具を
移動させることによって製品成形用キャビティ内に負圧
を生じさせ、合金溶湯を製品成形用キャビティ内に強制
移動させることもできる。この場合、一つの好適な態様
においては、上記溶湯移動具として強制冷却鋳型の製品
成形用キャビティに対応する断面形状を有するものを用
い、また製品成形用キャビティ内に充填された合金溶湯
の加圧は、注湯口を介して加圧気体を付加することによ
って行うことができる。
【0008】なお、前記したいずれの方法においても、
好適には、前記合金材料として、下記一般式で示される
組成を有し、温度幅30K以上のガラス遷移領域を有す
る非晶質合金を生じ得る合金を用いる。 一般式:XaMbAlc 但し、XはZr及びHfから選ばれる1種又は2種の元
素、MはMn、Fe、Co、Ni及びCuよりなる群か
ら選ばれる少なくとも1種の元素、a、b、cは原子%
で、25≦a≦85、5≦b≦70、0<c≦35で示
される組成を有し、少なくとも体積率50%以上の非晶
質相を含む非晶質合金。
【0009】さらに本発明の第2の側面によれば、前記
したような非晶質合金成形品の製造に好適に用いること
ができる装置も提供される。本発明の非晶質合金成形品
の製造装置の第1の態様は、下部に注湯口を有し、内部
に該注湯口と湯道を介して連通する製品成形用キャビテ
ィを有すると共に、上記注湯口に向って移動自在に配設
された切断具を有する強制冷却鋳型と;上面が開放され
た原料収容孔と、該原料収容孔内に摺動自在に配設され
た溶湯移動具とを有し、上記注湯口に向って移動自在に
配設された溶解用容器とを備えてなることを特徴として
いる。
【0010】また、本発明の装置の第2の態様は、下部
に開閉自在な注湯口を有し、昇降自在に配設された溶解
用容器と;該溶解用容器の下部に配設され、溶解用容器
下部と密着したときに上記注湯口と湯道を介して連通可
能な製品成形用キャビティと、該製品成形用キャビティ
内に摺動自在に配設された溶湯移動具とを有すると共
に、上記注湯口に向って移動自在に配設された切断具を
有する強制冷却鋳型とを備えていることを特徴としてい
る。上記いずれの態様においても、好適には、上記切断
具と湯道の間に、切断具の移動方向に対して垂直方向に
移動自在に開閉具が配設され、また、上記注湯口の周壁
部及び/又は上記開閉具が断熱材から作製される。さら
に、好適には、上記強制冷却鋳型及び溶解用容器は真空
中又は不活性ガス雰囲気中に配置される。
【0011】
【発明の実施の形態】本発明による非晶質合金成形品の
製造は、前記したように、上面が開放された溶解用容器
で非晶質合金を生じ得る合金材料を溶解し、この合金溶
湯を製品成形用キャビティを持つ強制冷却鋳型内に強制
移動させると共に加圧し、上記強制冷却鋳型内で合金溶
湯を急冷凝固して非晶質化させ、非晶質相を含む合金か
らなる成形品を得ることを特徴としている。この際、上
記合金溶湯の強制冷却鋳型内への強制移動は、溶解用容
器内に摺動自在に配設された溶湯移動具を、例えば油圧
又は空圧シリンダによって作動させることにより、容器
内の合金溶湯を強制冷却鋳型内に強制移動させると共
に、強制冷却鋳型内に充填された合金溶湯を加圧する方
法によって行うこともできるし、あるいは、強制冷却鋳
型の製品成形用キャビティ内に溶湯移動具を摺動自在に
配設しておき、該溶湯移動具を移動させることによって
製品成形用キャビティ内に負圧を生じさせ、合金溶湯を
製品成形用キャビティ内に強制移動させ、その際、溶解
用容器に例えばガス圧を付加する方法によって行うこと
もできる。
【0012】このような方法により、強制冷却鋳型の製
品成形用キャビティ内に充填された合金溶湯は加圧され
ているため、複雑な形状あるいは微細な形状の成形品で
あっても、高い寸法精度でキャビティ形状を忠実に再現
した緻密で表面平滑な成形品を単一のプロセスで量産性
良く、従って低コストで製造することができる。また、
前記各工程を真空中又は不活性ガス雰囲気下において行
うことにより、合金溶湯の酸化皮膜の形成を防止し、良
好な品質の非晶質合金成形品を製造することができる。
なお、溶湯の酸化皮膜形成を防止するためには、装置全
体を真空中又はArガス等の不活性ガス雰囲気中に配置
するか、あるいは少なくとも合金溶湯が露出している溶
解用容器の上部に不活性ガスを流すことが好ましい。
【0013】また、本発明の非晶質合金成形品の製造装
置においては、強制冷却鋳型内に注湯口に向って移動自
在に切断具が配設されており、凝固完了後、強制冷却鋳
型内に充填・凝固された鋳造品と注湯口内あるいはさら
に溶解用容器内に残存している凝固物とを切り離し、鋳
造工程終了後に溶解用容器と強制冷却鋳型を分離し易い
ように構成されている。従って、次の鋳造工程をスムー
ズに行うことができ、作業性が向上する。さらに、上記
注湯口の周壁部、及び/又は、上記切断具と湯道の間に
切断具の移動方向に対して垂直方向に移動自在に配設さ
れた開閉具を、断熱材から作製して、その部分での冷却
速度が製品成形用キャビティ内の冷却速度よりも小さく
なるようにすることが好ましい。このように注湯部を断
熱することにより、合金溶湯の流れがスムーズになると
共に、強制冷却鋳型の製品成形用キャビティ内に充填さ
れた合金溶湯は急冷凝固して非晶質化するが、注湯口の
部分の合金溶湯は徐冷凝固して結晶化するため、この結
晶化によって脆くなった部分を簡単に切断することがで
きる。
【0014】本発明の成形品の材質としては、実質的に
非晶質の合金からなる製品を得ることができる材料であ
れば全て使用可能であり、特定の材料に限定されるもの
ではないが、中でも、前記一般式で示されるガラス遷移
温度(Tg)と結晶化温度(Tx)の温度差が極めて広
いZr−TM−Al系及びHf−TM−Al系(TM:
遷移金属)非晶質合金(特公平7−122120号参
照)は、高強度、高耐食性であると共に、過冷却液体領
域(ガラス遷移領域)ΔTx=Tx−Tgが30K以
上、特にZr−TM−Al系非晶質合金は60K以上と
極めて広く、この温度領域では粘性流動により数10M
Pa以下の低応力でも非常に良好な加工性を示す。ま
た、冷却速度が数10K/s程度の鋳造法によっても非
晶質バルク材が得られるなど、非常に安定で製造し易い
特徴を持っている。これらの合金は、溶湯からの金型鋳
造によっても、またガラス遷移領域を利用した粘性流動
による成形加工によっても、非晶質材料が生成すると同
時に、金型形状及び寸法を極めて忠実に再現する。
【0015】本発明に利用されるこのZr−TM−Al
系及びHf−TM−Al系非晶質合金は、合金組成、測
定法によっても異なるが、非常に大きなΔTxの範囲を
持っている。例えばZr60Al15Co2.5 Ni7.5 Cu
15合金(Tg:652K、Tx:768K)のΔTxは
116Kと極めて広い。耐酸化性も極めて良く、空気中
でTgまでの高温に熱してもほとんど酸化されない。硬
度は室温からTg付近までビッカース硬度(Hv)で4
60(DPN)、引張強度は1,600MPa、曲げ強
度は3,000MPaに達する。熱膨張率αは室温から
Tg付近まで1×10-5/Kと小さく、ヤング率は91
GPa、圧縮時の弾性限界は4〜5%を超える。さらに
靭性も高く、シャルピー衝撃値で6〜7J/cm2 を示
す。このように非常に高強度の特性を示しながら、ガラ
ス遷移領域まで加熱されると、流動応力は10MPa程
度まで低下する。このため極めて加工が容易で、低応力
で複雑な形状の微小部品や高精度部品に成形できるのが
本合金の特徴である。しかも、いわゆるガラス(非晶
質)としての特性から加工(変形)表面は極めて平滑性
が高く、結晶合金を変形させたときのように滑り帯が表
面に現われるステップなどは実質的に発生しない特徴を
持っている。
【0016】一般に、非晶質合金はガラス遷移領域まで
加熱すると長時間の保持によって結晶化が始まるが、本
合金のようにΔTxが広い合金は非晶質相が安定であ
り、ΔTx内の温度を適当に選べば2時間程度までは結
晶が発生せず、通常の成形加工においては結晶化を懸念
する必要はない。また、本合金は溶湯からの凝固におい
てもこの特性を如何なく発揮する。一般に非晶質合金の
製造には急速な冷却が必要とされるが、本合金は冷却速
度10K/s程度の冷却で溶湯から容易に非晶質単相か
らなるバルク材を得ることができる。その凝固表面はや
はり極めて平滑であり、金型表面のミクロンオーダーの
研磨傷でさえも忠実に再現する転写性を持っている。従
って、合金材料として本合金を適用すれば、金型表面が
成形品の要求特性を満たす表面品質を持っておれば、成
形材においても金型の表面特性をそのまま再現し、従来
の金型鋳造法においても寸法調整、表面粗さ調整の工程
を省略又は短縮することができる。
【0017】以上のように、高い引張強度及び高い曲げ
強度、良好なヤング率、高弾性限界、高耐衝撃性、表面
の平滑性、高精度の鋳造又は加工性を併せ持った特徴
は、光ファイバコネクタのフェルールやスリーブ、歯
車、マイクロマシン等の精密部品など、種々の分野の成
形品に有利に適用できる。なお、前記一般式XaMbA
lcで示される非晶質合金は、5原子%以下の割合でT
i、C、B、Ge、Biなどの元素を含有する場合で
も、上記と同様の特性を示す非晶質合金が得られる。
【0018】
【実施例】以下、添付図面に示す実施例を説明しながら
本発明についてさらに具体的に説明する。図1は、本発
明の方法により非晶質合金製円筒体を製造する装置の一
実施例の概略構成を示している。強制冷却鋳型10は上
型11と下型20とからなり、上型11には鋳造品の外
形寸法を規制する一対の製品成形用キャビティ12a,
12bが形成されている。これらのキャビティ12a,
12bは湯道13によって連通されており、キャビティ
12a,12b周囲を所定間隔を置いて半周する湯道の
部分14a,14bの先端部からキャビティ12a,1
2b内に溶湯が流入されるように構成されている。ま
た、上型11内には、各キャビティ11a,11bの上
端から上型上面にかけて排気孔15a,15bが形成さ
れており、これら排気孔15a,15bは真空ポンプ3
に接続されている。なお、排気孔15a,15bに真空
ポンプ3を接続せずに、単なる排気孔として利用するこ
ともできる。
【0019】一方、下型20の所定箇所には上記湯道1
3と連通する注湯口(貫通孔)21が形成され、その下
部には溶解用容器30の上部の円筒状の原料収容部32
と対応する形状の凹部22が形成されている。また、下
型20の注湯口21には、セラミックス、熱伝導率の小
さな金属などの断熱材から作製された口金23が装着さ
れている。注湯口21(口金23の内周部)は、合金溶
湯を注入し易いように下方に向って拡げられた逆テーパ
状に形成されている。
【0020】さらに上型11内には、上記注湯口21の
上部に垂直な貫通孔16が形成されており、該貫通孔1
6には下端周縁に刃先部18が形成された棒状の切断具
17が注湯口21に向って上下動自在に配設されてい
る。切断具17は、上部に配置された図示しない油圧シ
リンダ(又は空圧シリンダ)により作動される。上記切
断具17の下端と湯道13との間には開閉具19が配設
されており、この開閉具19は、図2に明瞭に示すよう
に、その両側部に突設された凸部24が上型内に形成さ
れた水平方向の孔25の溝部26内に係合し、上記切断
具17の移動方向に対して垂直方向(図面上、紙面に対
して垂直方向)に摺動自在に配設されている。開閉具1
9は、合金溶湯注入時にはその先端部が貫通孔16内に
突出し、溶湯が貫通孔16内に注入されないようにし、
溶湯の注入・凝固後に後退して貫通孔16の下部を開
き、切断具17の下端刃先部18が注湯口21まで突出
できるように構成されている。上記開閉具19も、前記
したような断熱材から作製することが好ましい。
【0021】なお、強制冷却鋳型10は、銅、銅合金、
又は超硬合金その他の金属材料から作製することができ
るが、キャビティ12a,12b内に注入された溶湯の
冷却速度を速くするために、熱容量が大きくかつ熱伝導
率の高い材料、例えば銅製、銅合金製等とすることが好
ましい。また上型11には冷却水、冷媒ガス等の冷却媒
体を流通させる流路が配設されているが、図示の都合上
省略されている。
【0022】溶解用容器30は、本体31の上部に円筒
状の原料収容部32を有し、前記下型20の注湯口21
の真下に昇降自在に配設されている。原料収容部32の
原料収容孔33内には、該原料収容孔33と略等しい径
を有する溶湯移動具34が摺動自在に配置されており、
該溶湯移動具34は図示しない油圧シリンダ(又は空圧
シリンダ)のプランジャー35により上下動される。ま
た、溶解用容器30の原料収容部32の周囲には、加熱
源として誘導コイル36が配設されている。加熱源とし
ては、高周波誘導加熱の他、抵抗加熱等の任意の手段を
採用できる。上記原料収容部32及び溶湯移動具34の
材質としては、セラミックス、耐熱皮膜コーティング金
属材料などの耐熱性材料が好ましい。なお、溶湯の酸化
皮膜形成を防止するために、前記強制冷却鋳型10及び
溶解用容器30はチャンバ1内に配置されており、該チ
ャンバ1内に接続された真空ポンプ2を作動させて装置
全体を真空中に置くか、あるいはチャンバ1内にArガ
ス等の不活性ガスを導入して不活性ガス雰囲気中に配置
するように構成されている。
【0023】非晶質合金の円筒体の製造に際しては、ま
ず、溶解用容器30が強制冷却鋳型10の下方に離間し
た状態において、原料収容部32内の溶湯移動具34上
の空間内に前記したような非晶質合金を生じ得る組成の
合金原料Aを装填する。合金原料Aとしては棒状、ペレ
ット状、粉末状等の任意の形態のものを使用できる。次
いで、真空ポンプ2を作動させてチャンバー1内を減圧
するか、あるいはArガス等を導入して不活性雰囲気と
する。その後、誘導コイル36を励磁して合金原料Aを
急速に加熱する。合金原料Aが溶解したかどうかを溶湯
温度を検出して確認した後、誘導コイル36を消磁し、
溶解用容器30をその上端部が下型20の凹部22に嵌
挿されるまで上昇させる。このときには、開閉具19は
貫通孔16の下部に突出し、貫通孔16と湯道13の間
は閉鎖されている。
【0024】次いで、真空ポンプ3を作動させて強制冷
却鋳型10の製品成形用キャビティ12a,12b内の
圧力をチャンバ1内の圧力よりも低くした後、図2に示
すように、油圧シリンダ(図示せず)を作動させて溶湯
移動具34を急速に上昇させ、溶湯A' を強制冷却鋳型
10の注湯口21から射出する。射出された溶湯A'は
湯道13を経て各製品成形用キャビティ12a,12b
内に注入、加圧され、急速に凝固される。この際、射出
温度、射出速度等を適宜設定することにより、103
/s以上の冷却速度が得られる。
【0025】その後、キャビティ内に充填された溶湯が
凝固した後、図3に示すように、開閉具19を後退させ
て貫通孔16の下部を開放した後、図4に示すように、
油圧シリンダ(図示せず)を作動させて切断具17を下
方に急速に突出させ、その刃先部18で凝固材A''の湯
道部分を切断する。この際、注湯口21の周辺部の凝固
材A''は、口金23及び開閉具19に断熱材が使用され
ているために冷却速度が遅くされ、それによって結晶化
されて脆くなっているので、切断具17によって容易に
切断できる。切断された注湯口21部分の凝固材A'''
は溶解用容器30の原料収容部32内に落下し、再利用
される。次いで、溶解用容器30が図4に仮想線で示す
ように元の位置まで復帰し、切断具17が上昇した後、
開閉具19の先端部が前進して貫通孔16の下部を閉鎖
する。
【0026】その後、上型11と下型20が分離され、
強制冷却鋳型10内から鋳造品を取り出し、1回目の製
造工程が終了する。次の製造工程においては、溶解用容
器30内に必要に応じて合金原料Aを補充した後、前記
した工程と同様にして、合金原料Aを溶解した後、溶解
用容器30を上昇させてその原料収容部32の上端部を
下型20の凹部22に嵌挿した後、図5に示すように溶
湯移動具34を急速に上昇させて2回目の射出を行う。
その後は前記と同様な操作を行って2回目の製造工程を
終了する。その後、前記したような工程を繰り返し行
う。
【0027】前記の方法で製造された鋳造後の製品形状
を図6及び図7に示す。鋳造品40の円筒体部分41
a,41bから湯道部分42a,42bを切断・分離
し、その切断面を研磨することにより、鋳型のキャビテ
ィ面を忠実に再現した平滑な表面を有する円筒体が得ら
れる。なお、鋳造品40の湯道部分42a,42bと注
湯口部分43は、前記したように切断具17によって既
に切断されているが、図1に示す強制冷却鋳型10の製
品成形用キャビティ12a,12bと湯道13及びその
半円状部分14a,14bの形状が理解し易いように、
図6及び図7には接続した状態で示されている。
【0028】前記したような方法により、寸法精度L±
0.0005〜0.001mm、表面精度0.2〜0.
4μmで円筒体を製造できる。なお、前記図1に示す装
置では、一対の製品成形用キャビティ12a,12bを
形成した強制冷却鋳型10を用い、単一の工程で2個の
製品を製造する2個取りの例を説明したが、3個以上の
キャビティを形成した強制冷却鋳型を用い、多数個取り
とすることも勿論可能である。そのような多数個取りし
た鋳造品の一例を図8に示す。図8は、4個の円筒体部
分41a,41b,41c,41dが湯道部分42a,
42bと接合した状態の鋳造品40aを示しているが、
強制冷却鋳型10の注湯口21の周囲にさらに多数の製
品成形用キャビティを設けることにより、より多数の製
品を単一工程で鋳造することもできる。
【0029】前記のような高圧ダイカスト法によれば、
鋳造圧力が約100MPaまで、射出速度が数m/s程
度まで可能であり、以下のような利点が得られる。 (1)溶湯の強制冷却鋳型への充填が数ms以内で完了
し、急冷作用が大きい。 (2)溶湯の強制冷却鋳型との高密着性による冷却速度
の増大とともに、精密成形が可能である。 (3)鋳造品の凝固収縮時における引け巣などの欠陥を
低減できる。 (4)複雑な又は微細な形状の成形品の作製が可能にな
る。 (5)高粘度の溶湯の鋳込みが可能になる。
【0030】図9は、本発明の方法により非晶質合金製
歯車を製造する装置の一実施例の概略構成を示してい
る。図9に示す装置は、強制冷却鋳型10aが上型11
a、下型20a、及び一対の左右型27,28から構成
され、歯車の製品形状に対応する一対の製品成形用キャ
ビティ29a,29bが上下型11a,20aと左型2
7及び右型28との間にそれぞれ設けられている点にお
いて、図1に示す強制冷却鋳型10と異なるが、注湯口
21a、その周囲の口金23a、その上部に上下動自在
に設けられた切断具17a及びその下部の開閉具19a
等の各構成部品の材質、構造等は図1に示す強制冷却鋳
型と実質的に同一であるので、それらの説明は省略す
る。
【0031】また、強制冷却鋳型10aの注湯口21a
の下方には、溶解用容器が昇降自在に配設されている
が、溶解用容器の構造も図1に示す装置の場合と同様で
あるので図示を省略する。さらに、強制冷却鋳型10a
と溶解用容器はチャンバ1内に配置されている。従っ
て、図9に示す装置を用いた製造工程も実質的に図1に
示す装置の場合と同様であるので、その説明は省略す
る。図9に示すような強制冷却鋳型10aを用いること
により、図10に示すような非晶質合金製の歯車45を
鋳造することができる。
【0032】図11は、本発明の他の方法により非晶質
合金製の円筒体を製造する装置の実施例を示している。
この装置の場合、強制冷却鋳型50の下型51と上型6
0が図1に示す強制冷却鋳型10の上型11と下型20
をほぼ逆にした構造を有する。すなわち、下型51には
円筒体の外径寸法を規制する一対の製品成形用キャビテ
ィ52a,52bが形成されており、これらのキャビテ
ィ52a,52b内にはそれぞれ円筒体の内径寸法を規
制する中子65a,65bが配設される。これらの中子
65a,65bは上型60の下面に突設されている。各
キャビティ52a,52bは湯道53によって連通され
ており、キャビティ52a,52bの周囲をそれぞれ所
定間隔を置いて半周する湯道の部分54a,54bの先
端部からキャビティ52a,52b内に溶湯が流入され
るように構成されている。各キャビティ52a,52b
と中子65a,65bとの間の空間には、溶湯移動具5
5a,55bの円筒状部分が昇降自在に配設されてい
る。また湯道53の下方に形成された垂直な貫通孔56
内には、上端周縁に刃先部58が成形された棒状の切断
具57が注湯口61に向って上下動自在に配設されてい
る。さらに、切断具57の上端と湯道53との間には、
切断具57の移動方向に対して垂直方向に開閉具59が
摺動自在に配設されている。これら切断具57と開閉具
59の構造、及び溶湯移動具55a,55bと切断具5
7、開閉具59の作動機構は、上下逆な以外は図1に示
す装置の場合と同様である。
【0033】一方、上型60の所定箇所には上記湯道5
3と連通する注湯口(貫通孔)61が形成され、その下
部には円筒状の溶解用容器70の下端部と対応する形状
の凹部62が形成されている。また、上型60の注湯口
61にはテーパ状の内径部を有する断熱材製の口金63
が装着されており、該口金の下端部には、前記開閉具5
9と同様な構造の断熱材製の開閉具64が注湯口61の
軸線方向(切断具57の移動方向)に対して垂直方向に
摺動自在に配設されている。溶解用容器70は円筒状の
容器からなり、上記上型60の注湯口61の真上に昇降
自在に配設されており、その周囲には誘導コイル71が
配設されている。なお、上記強制冷却鋳型50及び溶解
用容器70は、図1に示す装置の場合と同様にチャンバ
1内に配置されている。
【0034】図11に示す装置を用いて円筒体を製造す
るに際しては、まず、溶解用容器70を下降させ、その
下端部が強制冷却鋳型50の上型60の凹部62に嵌挿
した状態において、該溶解用容器70内に前記したよう
な非晶質合金を生じ得る組成の合金原料Aを装填する。
次いで、誘導コイル71を励磁して合金原料Aを急速に
加熱する。合金原料Aが溶解した後、誘導コイル71を
消磁し、開閉具64を後退させて注湯口61の下部を開
き、溶湯移動具55a,55bを下方に急速に下降させ
て製品成形用キャビティ52a,52b内に負圧を生じ
させ、溶湯を注湯口61から湯道53を経てキャビティ
52a,52b内に吸引すると同時に、溶解用容器70
内に加圧気体を導入して溶湯を加圧する。
【0035】その後、キャビティ内に充填された溶湯が
凝固した後、溶解用容器70を上昇させ、図1に示す装
置の場合と同様に、開閉具59を後退させて貫通孔56
の上部を開放した後、油圧シリンダ(図示せず)を作動
させて切断具57を上方に急速に突出させ、その刃先部
58で凝固材の湯道部分を切断する。この際、注湯口6
1内の凝固材は、口金63及び開閉具59に断熱材が使
用されているために冷却速度が遅くされ、それによって
結晶化されて脆くなっているので、切断具57によって
容易に切断できる。切断された注湯口61部分の凝固材
は取り出し、再利用される。次いで、切断具57が下降
した後、開閉具59及び64の先端部が前進してそれぞ
れ貫通孔56の上部及び注湯口61の下部を閉鎖する。
その後、上型60と下型51が分離され、溶湯移動具5
5a,55bを上昇させて強制冷却鋳型50内から鋳造
品を取り出し、1回目の製造工程が終了する。
【0036】次に、前記したような非晶質合金の機械的
性質について試験した結果を以下に示す。なお、試料は
以下のようにして作製した。予め溶製したZr60Al15
Co2.5 Ni7.5 Cu15、その他表1に示す各合金をそ
れぞれ石英るつぼに入れ、高周波誘導加熱によって完全
に溶解し、この溶湯を2kgf/cm2 の気体加圧によ
って、るつぼ下部に設けられた細孔から直径2mm、長
さ30mmの棒状キャビティを有する室温の銅製鋳型に
注入して、機械的性質測定用棒状試料を得た。機械的性
質の評価結果を表1に示す。
【表1】 表1に示すように、得られた非晶質合金材料は、曲げ強
度がこれまでセラミックス成形品の材料として用いられ
ている部分安定化ジルコニアの値(約1,000MP
a)を大きく上回り、ヤング率は約1/2、硬度は約1
/3であり、各種成形品の材料として必要な特性を充分
に備えていることがわかる。
【0037】
【発明の効果】以上のように、本発明の方法及び装置に
よれば、金型鋳造法をベースにした技術とガラス遷移領
域を示す非晶質合金の組み合わせによって、複雑な又は
微細な形状の成形品であっても、所定の形状、寸法精度
及び表面品質を満足する非晶質合金成形品を生産性よく
低コストで製造することができる。しかも、本発明に利
用される非晶質合金は強度、靭性、耐食性等に優れ、各
種精密成形品として摩耗、変形、欠け等が発生し難く長
期間の使用に耐えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の円筒体成形装置の一実施例を示す概略
部分断面図である。
【図2】図1に示す装置の要部の合金溶湯射出時の状態
を示す部分断面図である。
【図3】図1に示す装置の要部の溶湯凝固後の状態を示
す部分断面図である。
【図4】図1に示す装置の要部の凝固材切断後の状態を
示す部分断面図である。
【図5】図1に示す装置の要部の合金溶湯再射出時の状
態を示す部分断面図である。
【図6】図1に示す装置で製造された鋳造品を示す斜視
図である。
【図7】図6に示す鋳造品の平面図である。
【図8】鋳造品の他の例を示す平面図である。
【図9】本発明の歯車成形用の強制冷却鋳型の一実施例
を示す概略部分断面図である。
【図10】図9に示す強制冷却鋳型で製造された歯車を
示す斜視図である。
【図11】本発明の円筒体成形装置の他の実施例を示す
概略部分断面図である。
【符号の説明】
1 チャンバ 2,3 真空ポンプ 10,10a,50 強制冷却鋳型 11,11a,60 上型 12a,12b,29a,29b,52a,52b 製
品成形用キャビティ 13,13a,53 湯道 17,17a,57 切断具 18,18a,58 刃先部 19,19a,59,64 開閉具 20,20a,51 下型 21,21a,61 注湯口 23,23a,63 口金 30,70 溶解用容器 34,55a,55b 溶湯移動具 40,40a 鋳造品 45 歯車 65a,65b 中子 A 合金原料 A' 合金溶湯 A'' 凝固材
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI // B22D 17/22 B22D 17/22 F

Claims (15)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 上面が開放された溶解用容器で非晶質合
    金を生じ得る合金材料を溶解し、この合金溶湯を製品成
    形用キャビティを持つ強制冷却鋳型内に強制移動させる
    と共に加圧し、上記強制冷却鋳型内で合金溶湯を急冷凝
    固して非晶質化させ、非晶質相を含む合金からなる成形
    品を得ることを特徴とする非晶質合金成形品の製造方
    法。
  2. 【請求項2】 真空中又は不活性ガス雰囲気下におい
    て、上面が開放された溶解用容器で非晶質合金を生じ得
    る合金材料を溶解し、この合金溶湯を製品成形用キャビ
    ティを持つ強制冷却鋳型内に強制移動させると共に加圧
    し、上記強制冷却鋳型内で合金溶湯を急冷凝固して非晶
    質化させ、非晶質相を含む合金からなる成形品を得るこ
    とを特徴とする非晶質合金成形品の製造方法。
  3. 【請求項3】 上面が開放された溶解用容器で非晶質合
    金を生じ得る合金材料を溶解し、この合金溶湯を製品成
    形用キャビティを持つ強制冷却鋳型内にその注湯口を介
    して強制移動させると共に加圧し、上記強制冷却鋳型内
    で合金溶湯を急冷凝固して非晶質化させると共に、強制
    冷却鋳型の注湯口の部分の合金溶湯を徐冷凝固して結晶
    化させ、この結晶化によって脆くなった部分を切断した
    後、溶解用容器を強制冷却鋳型から引き離し、非晶質相
    を含む合金からなる成形品を得ることを特徴とする非晶
    質合金成形品の製造方法。
  4. 【請求項4】 前記溶解用容器内に合金溶湯を強制移動
    させるための溶湯移動具を移動自在に配設しておき、該
    溶湯移動具によって溶解用容器内の合金溶湯を強制冷却
    鋳型内に強制移動させると共に、強制冷却鋳型内に充填
    された合金溶湯を加圧することを特徴とする請求項1乃
    至3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 【請求項5】 前記強制冷却鋳型内に溶湯移動具を移動
    自在に配設しておき、該溶湯移動具を移動させることに
    よって製品成形用キャビティ内に負圧を生じさせ、合金
    溶湯を製品成形用キャビティ内に強制移動させることを
    特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の方
    法。
  6. 【請求項6】 前記溶湯移動具が強制冷却鋳型の製品成
    形用キャビティに対応する断面形状を有することを特徴
    とする請求項5に記載の方法。
  7. 【請求項7】 前記非晶質合金を生じ得る合金材料の溶
    解を高周波誘導加熱又は抵抗加熱により行うことを特徴
    とする請求項1乃至6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 【請求項8】 前記強制冷却鋳型として水冷鋳型又はガ
    ス冷却鋳型を用いることを特徴とする請求項1乃至7の
    いずれか一項に記載の方法。
  9. 【請求項9】 前記合金材料が、下記一般式で示される
    組成を有し、温度幅30K以上のガラス遷移領域を有す
    る非晶質合金を生じ得る合金であることを特徴とする請
    求項1乃至8のいずれか一項に記載の方法。 一般式:XaMbAlc 但し、XはZr及びHfから選ばれる1種又は2種の元
    素、MはMn、Fe、Co、Ni及びCuよりなる群か
    ら選ばれる少なくとも1種の元素、a、b、cは原子%
    で、25≦a≦85、5≦b≦70、0<c≦35で示
    される組成を有し、少なくとも体積率50%以上の非晶
    質相を含む非晶質合金。
  10. 【請求項10】 下部に注湯口を有し、内部に該注湯口
    と湯道を介して連通する製品成形用キャビティを有する
    と共に、上記注湯口に向って移動自在に配設された切断
    具を有する強制冷却鋳型と;上面が開放された原料収容
    孔と、該原料収容孔内に摺動自在に配設された溶湯移動
    具とを有し、上記注湯口に向って移動自在に配設された
    溶解用容器とを備えてなることを特徴とする非晶質合金
    成形品の製造装置。
  11. 【請求項11】 下部に開閉自在な注湯口を有し、昇降
    自在に配設された溶解用容器と;該溶解用容器の下方に
    配設され、溶解用容器下部と密着したときに上記注湯口
    と湯道を介して連通可能な製品成形用キャビティと、該
    製品成形用キャビティ内に摺動自在に配設された溶湯移
    動具とを有すると共に、上記注湯口に向って移動自在に
    配設された切断具を有する強制冷却鋳型とを備えている
    ことを特徴とする非晶質合金成形品の製造装置。
  12. 【請求項12】 前記切断具と湯道の間に、切断具の移
    動方向に対して垂直方向に移動自在に開閉具が配設され
    ていることを特徴とする請求項10又は11に記載の装
    置。
  13. 【請求項13】 前記注湯口の周壁部及び/又は前記開
    閉具が断熱材から作製されていることを特徴とする請求
    項10乃至12のいずれか一項に記載の装置。
  14. 【請求項14】 前記強制冷却鋳型及び溶解用容器が真
    空中又は不活性ガス雰囲気中に配置されていることを特
    徴とする請求項10乃至13のいずれか一項に記載の装
    置。
  15. 【請求項15】 前記溶湯移動具が油圧又は空圧シリン
    ダにより作動される請求項10乃至14のいずれか一項
    に記載の装置。
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