WO2005002828A1 - 射出成形機の駆動装置及び成形方法 - Google Patents

射出成形機の駆動装置及び成形方法 Download PDF

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WO2005002828A1
WO2005002828A1 PCT/JP2004/009654 JP2004009654W WO2005002828A1 WO 2005002828 A1 WO2005002828 A1 WO 2005002828A1 JP 2004009654 W JP2004009654 W JP 2004009654W WO 2005002828 A1 WO2005002828 A1 WO 2005002828A1
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injection
motor
screw
rotor
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PCT/JP2004/009654
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Inventor
Norihito Okada
Yosuke Tokui
Original Assignee
Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
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    • B29C2045/1792Machine parts driven by an electric motor, e.g. electric servomotor
    • B29C2045/1794Machine parts driven by an electric motor, e.g. electric servomotor by a rotor or directly coupled electric motor, e.g. using a tubular shaft motor

Definitions

  • the present invention relates to a driving device and a molding method for an injection molding machine.
  • the injection molding machine includes a mold clamping device, a mold device, and an injection device
  • the mold clamping device includes a fixed platen, a movable platen, and a mold clamping cylinder
  • the mold device includes a fixed mold.
  • a mold and a movable mold are provided, and the movable platen is moved toward and away from the fixed mold by moving the movable platen forward and backward by the mold clamping cylinder so that the mold can be closed, clamped and opened. It has become.
  • the injection device includes a heating cylinder for heating and melting the resin supplied from the hopper, and an injection nozzle for injecting the melted resin, and a screw is provided in the heating cylinder. It is arranged so that it can rotate and move forward and backward. Then, the screw is moved forward to inject the resin from the injection nozzle, and the resin is measured by rotating the screw.
  • a driving device for an injection molding machine that uses a metering motor and an injection motor for rotating or moving the screw forward and backward.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a main part of a conventional injection device.
  • reference numeral 15 denotes a drive unit for rotating or moving a screw (not shown) as a driven unit, and the drive unit 15 is provided with an injection frame 17 and disposed in the injection frame 17.
  • the motor 22 includes a measuring motor 22 and an injection motor 23 disposed rearward (rightward in the figure) of the injection frame 17.
  • the measuring motor 22 includes a housing 34, a hollow output shaft 35 rotatably supported by the housing 34, a rotor 36 attached to the output shaft 35, and a rotor 36. Gear between And a stator 37 and the like which are arranged and formed.
  • a force S for rotating the screw can be obtained.
  • a spline nut 40 is attached to the rear end (right end in the figure) of the output shaft 35, and a female spline 41 is formed on the inner peripheral surface of the spline nut 40.
  • the bearing box 13 includes a disk-shaped bottom portion 43 to which the rear end of the screw is attached, and a cylindrical side portion 44 extending rearward from the outer peripheral edge of the bottom portion 43.
  • the brlO is accommodated, and a male spline 45 is formed on the outer peripheral surface.
  • the female spline 41 and the male spline 45 are slidably movable in the axial direction and non-rotatably engaged in the circumferential direction to form a first rotation transmitting portion.
  • the rotation generated on the output shaft 35 by driving the weighing motor 22 is transmitted to the bearing box 13 via the first rotation transmission unit, and further transmitted to the screw.
  • a pellet-shaped resin (not shown) is supplied from a hopper (not shown), and the resin enters a heating cylinder (not shown), during a flight formed on the outer peripheral surface of the screw. Can be advanced in the groove. Accordingly, the screw is retracted, and one shot of resin is accumulated in front of the screw head, not shown at the front end of the screw.
  • the bearing box 13 is moved backward (moves rightward in the figure) with respect to the output shaft 35. In this way, weighing can be performed
  • the injection motor 23 has a housing 54, a hollow output shaft 55 rotatably supported by the housing 54 via bearings brl 1 and brl 2, and attached to the output shaft 55. And a stator 57 disposed with a gap formed between the rotor 56 and the rotor 56, and is attached to the injection frame 17 via a mouth cell 24 and a load cell retainer 25.
  • the resin stored in front of the screw head is injected by an injection nozzle, and a mold (not shown) is used. Filled in the cavity space of the device.
  • the ball screw shaft and the spline shaft unit 61 are rotatably supported by the bearing box 13 and are added to the ball screw shaft and the spline shaft unit 61 by the bearing brlO. Thrust load is received.
  • a cylindrical portion 62 is formed at the front end (left end in the figure) of the ball screw shaft spline shaft unit 61, and a ball screw shaft 64 is provided rearward of the cylindrical portion 62 with the ball screw shaft 64.
  • a spline shaft 68 is formed further rearward.
  • the ball screw shaft 'spline shaft unit 61 has a front end disposed in the metering motor 22, extends rearward, and a rear end disposed in the injection motor 23. Then, the ball nut 63 is attached to the injection frame 17 via the S load cell 24 , and the ball nut 63 and the ball screw shaft portion 64 are screwed together. The ball nut 63 and the ball screw shaft 64 constitute a ball screw.
  • a cylindrical locking portion 66 is provided in the output shaft 55, and the locking portion 66 is fixed to the output shaft 55, and a female spline 67 is formed at the front end of the inner periphery. . Then, the female spline 67 and a male spline 69 formed on the outer periphery of the spline shaft portion 68 are spline-connected (for example, see Patent Document 1).
  • Patent Document 1 JP-A-11-198199
  • An object of the present invention is to solve the problems of the conventional injection device and to provide a drive device and a molding method for an injection molding machine that can increase the response of a rising acceleration of a driven portion.
  • the drive device for an injection molding machine of the present invention includes a driven portion, a screw shaft portion, and an output shaft portion, is connected to the driven portion so as to be relatively rotatable, and is capable of moving forward and backward.
  • a transmission shaft provided, a nut screwed into the screw shaft portion, a motor frame mounted on a motor mounting frame, a rotor mounted on the output shaft portion, and a motor frame mounted on the motor frame. And a stator.
  • a driving device for an injection molding machine includes a driven portion, a screw shaft portion, and an output shaft portion, is connected to the driven portion so as to be relatively rotatable, and is capable of moving forward and backward.
  • a transmission shaft provided, a nut screwed to the screw shaft portion, a motor frame mounted to a motor mounting frame, a rotor mounted to the output shaft portion, and a motor shaft mounted to the motor frame.
  • a stator provided, a nut screwed to the screw shaft portion, a motor frame mounted to a motor mounting frame, a rotor mounted to the output shaft portion, and a motor shaft mounted to the motor frame.
  • a stator is provided, a nut screwed to the screw shaft portion, a motor frame mounted to a motor mounting frame, a rotor mounted to the output shaft portion, and a motor shaft mounted to the motor frame.
  • the inner diameter of the stator can be reduced by that amount, and the outer diameter of the rotor can be reduced.
  • the inertia of the drive system can be reduced, so that the acceleration of the driven portion can be increased, and the responsiveness of the rising acceleration of the driven portion can be increased.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a main part of a conventional injection device.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view illustrating a main part of the injection device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a sectional view showing a main part of an injection device according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a sectional view showing a main part of an injection device according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a sectional view showing a main part of an injection device according to a fourth embodiment of the present invention. Explanation of symbols
  • FIG. 2 is a sectional view showing a main part of the injection device according to the first embodiment of the present invention.
  • reference numeral 11 denotes a heating cylinder as a cylinder member, and an injection nozzle (not shown) is provided at a front end (left end in the figure) of the heating cylinder 11.
  • a driven portion and a screw 12 as an injection member are rotatably arranged and movable back and forth (moving in the left-right direction in the figure).
  • the screw 12 has a screw head (not shown) at the front end, extends rearward (right in the figure, right side) in the heating cylinder 11, and has a rear end (right, side in the figure). At the right end), it is fixed to the bearing box 13.
  • a spiral flight (not shown) is formed on the outer peripheral surface of the screw 12, and a groove is formed along the flight.
  • a resin supply port (not shown) is formed at a set location in the heating cylinder 11, and a hose (not shown) is fixed to the resin supply port.
  • the resin supply port is formed at a position corresponding to the rear end of the groove when the screw 12 is located at the forefront (left side in the figure) in the heating cylinder 11.
  • the resin stored in front of the screw head is injected from the injection nozzle, It is filled in the cavity space of a mold device (not shown).
  • the drive unit 15 includes an injection frame 17, a measurement motor 22 disposed in the injection frame 17 as a measurement drive unit, and an injection motor disposed behind the injection frame 17 as an injection drive unit.
  • the motor 12, the screw 12, the metering motor 22, and the injection motor 23 are arranged on the same axis.
  • the injection frame 17 connects the front injection support 18, the rear injection support 19 disposed rearward of the front injection support 18, the front injection support 18 and the rear injection support 19, and performs the front injection.
  • a rod 21 is provided at a predetermined distance between the support 18 and the rear injection support 19, a heating cylinder 11 is mounted on a front end of the front injection support 18, and a weighing motor 22 is mounted on a rear end of the front injection support 18,
  • the injection motor 23 is attached to the rear end of the rear injection support 19 via a load cell 24 as a load detector.
  • the front injection support 18 functions as a motor mounting frame for the metering motor 22, and the rear injection support 19 functions as a motor mounting frame for the injection motor 23.
  • the weighing motor 22 is composed of a front flange 31, a rear flange 32 and a cylindrical frame 33, and has a housing 34 constituting a weighing motor frame, and a bearing br 1 for the housing 34.
  • a hollow output shaft 35 rotatably supported by br2, a rotor 36 attached to the output shaft 35, a stator 37 attached to the frame 33 with a gap formed between the output shaft 35 and the rotor 36, and the like. It is attached to the injection frame 17 by fixing the front flange 31 to the front injection support 18.
  • Reference numeral 38 denotes a stator coil, and the metering motor 22 can be driven by supplying a current to the stator coil 38.
  • a spline nut 40 is attached to the rear end of the output shaft 35, and a female spline 41 as a first engagement element is formed on the inner peripheral surface of the spline nut 40.
  • the bearing box 13 is disposed in the output shaft 35 and has a disk-shaped bottom 43 to which a rear end of the screw 12 is attached, and a cylindrical shape extending rearward from an outer peripheral edge of the bottom 43. It has a side 44 and houses the bearings br3 br5.
  • a male spline 45 is formed on the outer peripheral surface of the side portion 44 as a second engagement element. The female spline 41 and the male spline 45 are engaged with each other so as to be slidable in the axial direction and non-rotatably in the circumferential direction, and constitute a rotation transmitting portion.
  • the rotation generated on the output shaft 35 by driving the weighing motor 22 is transmitted to the bearing box 13 via the rotation transmitting unit, and received by the bearing box 13.
  • the rotation is further transmitted to the screw 12.
  • the resin is supplied from the hopper, and the resin enters the heating cylinder 11 and is advanced in the groove. Accordingly, the screw 12 is retracted, and one shot of resin is stored in front of the screw head.
  • the bearing box 13 is retracted with respect to the output shaft 35 while the female spline 41 and the male spline 45 are engaged. In this way, weighing can be performed.
  • a back pressure is applied to the screw 12 against the pressure generated by the resin.
  • the injection motor 23 includes a front flange 51, a rear flange 52, and a cylindrical frame 53, and forms a housing 54 that forms an injection motor frame, and rotates with respect to the housing 54.
  • a rotor 86 composed of a permanent magnet
  • a stator 57 attached to the frame 53 with a gap formed between the rotor 86 and the rotor 86, and the front flange 51 is connected to a load cell.
  • Reference numeral 58 denotes a stator coil
  • 59 denotes a stator iron core.
  • the screw 12 is rotated by driving the injection motor 23.
  • the resin head is advanced without causing the screw head to move forward, the resin accumulated in front of the screw head is injected from an injection nozzle and is filled in the cavity space of the mold apparatus. Therefore, the output shaft unit 91 as a transmission shaft is rotatable relative to the screw 12 at the rear end of the screw 12 via the bearing box 13, that is, the output shaft unit 91 is rotated relative to itself. They are connected and arranged to move forward and backward.
  • a cylindrical portion 62 is formed at the front end (left end in the figure) of the ball screw shaft / output shaft unit 91, and the bearings br3-br5 in the bearing box 13 have the cylindrical portion 62 with respect to the side 44. And rotatably supported, and receive a thrust load. Further, a ball screw shaft portion 64 as a screw shaft portion is formed behind the cylindrical portion 62, and an output shaft portion 95 is formed behind the ball screw shaft portion 64, and the output shaft portion 95 is provided with an injection motor. Functions as 23 output shafts. For this purpose, the rotor 86 is attached to the outer periphery of the output shaft 95 over a predetermined distance from the rear end to the front by sticking.
  • the bush 65 is provided at a predetermined location, in the present embodiment, on the inner peripheral surface of the through hole of the front flange 51, and rotates the ball screw shaft / output shaft unit 91 with respect to the front flange 51.
  • the bush 70 which is slidably supported by itself, is slidably engaged with a male screw (not shown) formed on the outer peripheral surface of the ball screw shaft 91 and the output shaft unit 91. Is a nut that serves as a retaining member that prevents the bearings br3-br5 from coming off.
  • the bush 65 enters the housing 54 as a lubricant for lubricating the ball screw as the ball screw shaft / output shaft unit 91 advances and retreats, and adheres to the stator coil 58.
  • the ball screw shaft / output shaft unit 91 has a front end disposed in the weighing motor 22, extends rearward through the rear injection support 19 and the load cell 24, and has a rear end positioned at the injection motor 23. It is arranged in.
  • a through hole 81 is formed in the rear injection support 19, and a ball nut 63 as a nut is attached to the rear injection support 19 via the load cell 24 in the through hole 81, and the ball nut 63 and the ball
  • the screw shaft portion 64 is screwed.
  • the ball nut 63 and the ball screw shaft 64 constitute a ball screw.
  • the ball screw functions as a first motion direction conversion unit that converts a rotational motion into a linear motion involving rotation, that is, a rotary linear motion.
  • the second conversion element is constituted by the ball screw shaft portion 64.
  • a roller screw can be used as the first motion direction converter instead of the ball screw.
  • a roller nut is used as the first conversion element and the nut instead of the ball nut 63
  • a roller screw shaft is used as the second conversion element and the screw shaft instead of the ball screw shaft 64.
  • the ball nut 63 is attached to the rear injection support 19, but may be attached to the housing.
  • the injection motor 23 has a ball screw shaft.
  • a position sensor 73 as a position detecting unit is provided.
  • a hole is formed in the output shaft portion 95 from the rear end to the front, a mover 71 is disposed in the hole, and a stator 72 is extended to the rear flange 52 to extend forward.
  • the movable element 71 is detachably provided.
  • Each of the mover 71 and the stator 72 has a dimension slightly longer than the stroke of the screw 12 by the mounting error, in this embodiment, about 10 mm longer than the stroke. Construct a magnetic linear encoder to detect the position.
  • the stator 72 is constituted by a coil
  • the mover 71 has a structure in which a magnetic material and a non-magnetic material are alternately arranged.
  • the mover 71 surrounds (surrounds) the stator 72.
  • the rotation generated on the output shaft 95 by driving the injection motor 23 is transmitted to the first motion direction converter, and the rotation is performed by the first motion direction converter. Is converted into a rotational linear motion, and the rotational linear motion is transmitted to the bearing box 13.
  • the bearing box 13 has a structure in which the ball screw shaft / output shaft unit 91 is rotatably supported by at least three bearings br3 and br5, only the linear motion of the rotational linear motion transmitted to the bearing box 13 is provided. Is output and the The forward motion is transmitted to the screw 12.
  • the bearing box 13 constitutes a second movement direction conversion unit.
  • the ball screw shaft ′ can be advanced while rotating the output shaft unit 91 while rotating, and can be advanced without rotating the screw 12 to perform injection.
  • the screw S can be retracted without rotating, and the force S to perform suckback can be obtained.
  • At least three bearings br3-br5 are disposed in the bearing box 13, and the thrust load in the direction in which the screw 12 moves forward is received by at least two bearings br4 and br5,
  • the bearing br3 By configuring the bearing br3 to receive the thrust load in the retreating direction of the bearing 12, the outer diameter of the component rotating together with the ball screw shaft 64 of each bearing br3 br5 can be reduced, and as a result, The rotational inertia of the bearing box 13, the rotor 86, the ball screw shaft 'output shaft unit 91, etc. can be reduced.
  • the screw 12 is placed at the measuring completed position, followed by suckback, and the screw 12 is further retracted slightly to be placed at the most rearmost injection start position. I will be. Subsequently, when the injection process is started, the screw 12 is advanced by the above-described stroke, and is placed at the injection end position at the foremost end and at the measurement start position. In the present embodiment, as the screw 12 advances and retreats, the output shaft unit 91 of the ball screw shaft ′ is advanced and retracted, and the rotor 86 is also advanced and retracted.
  • the magnetic flux generated in the stator 57 is linked to the rotor 86 while the injection motor 23 is driven and the screw 12 is advanced from the injection start position to the injection end position.
  • the axial length of the stator core 59 is set to be longer than the axial length of the rotor 86 by at least the stroke of the screw 12.
  • the rear end of the rotor 86 and the rear end of the stator core 59 are aligned, and at the forward limit position of the screw 12 stroke, the front end of the rotor 86 and the stator core The front end of 59 is matched.
  • the axial length of the stator core 59 constitutes the length of the stator, and the axial length of the rotor 86 constitutes the magnet lamination length.
  • the grease enters the housing 54 and does not adhere to the stator coil 58.
  • 87 is injected, and resin molding is performed on the stator coil 58.
  • a material having a high thermal conductivity such as metal powder, to the resin 87, heat generated in the stator coil 58 when the injection motor 23 is driven is well transmitted and radiated.
  • the inner peripheral edge of the stator 57 in the conventional injection device is The hollow output shaft 55 (see FIG. 1), the engaging portion 66 and the bearings brl 1 and brl 2 required between the ball screw shaft portion 64 and the ball screw shaft portion 64 become unnecessary, and the inner diameter of the stator 57 is reduced accordingly.
  • the outer diameter Dm of the rotor 86 can be reduced.
  • the torque T required to generate a firing force in the injection process is proportional to the square of the outer diameter Dm of the rotor 86, but is conventionally proportional to the fourth power of the outer diameter Dm. Therefore, the acceleration ⁇ of the screw 12 can be increased by an amount corresponding to a decrease in the inertia. That is, the acceleration ⁇ is o Dm / Dm
  • the weight of the rotating part is reduced as much as the hollow output shaft 55, the locking part 66 and the bearings brl 1 and brl 2 are not required, the inertia is further reduced.
  • the ability to increase the size of the wire can be achieved.
  • the number of parts can be reduced by the amount that the locking portion 66 and the bearings brl 1 and brl 2 become unnecessary, so that the cost of the injection device can be reduced.
  • the rotation generated by driving the injection motor 23 can be transmitted to the ball screw shaft 'output shaft unit 91 without using a spline, sliding resistance due to the spline is eliminated. be able to. Therefore, the efficiency of the injection motor 23 can be increased. Further, the radiation output generated during the injection step is detected by the load cell 24. If there is a sliding resistance due to the spline, the detection accuracy of the radiation output by the load sensor 24 is reduced. Therefore, conventionally, in order to reduce the influence of the sliding resistance due to the spline, a load cell retainer 25 is disposed between the load cell 24 and the injection motor 23. Since the detection accuracy of the radiant output by the load cell 24 with high sliding resistance due to the spline is high, the injection motor 23 can be directly attached to the load cell 24 without using the load cell retainer 25. Therefore, the structure of the injection device can be simplified.
  • the ball screw shaft / output shaft unit 91 is operated by a shaft rotation shaft moving type operation system in which rotation and straight running are simultaneously performed, and is used when the driven portion moves straight ahead of the ball nut 63. Only the reaction force acts, and the reaction force does not act behind the ball nut 63. Therefore, the force S can be reduced by reducing the outer diameter Dm of the shaft as compared to the type in which the entire shaft buckles. Further, since the ball screw shaft 'output shaft unit 91 is rotatably supported by the ball nut 63, the bearing can be omitted. The rotor 86 is indirectly supported by generating magnetic flux in the stator 57.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a main part of an injection device according to the second embodiment of the present invention.
  • 173 is a ball screw shaft as a transmission shaft.
  • a position sensor as a position detecting unit for detecting the position of the output shaft unit 91 is provided.
  • a stator 171 disposed to extend rearward (to the right in the figure) from A mover 172 is provided to extend rearward from a rear end (right end in the figure) of the output shaft portion 95.
  • the mover 172 extends rearward through the rear flange 52, and is fixed to the stator 171. It is arranged so that it can be inserted and removed freely.
  • the stator 171 and the mover 172 are both driven parts and
  • the stator 171 is disposed to extend rearward from the rear flange 52 and the mover 172 is disposed to extend rearward from the rear end of the output shaft portion 95, the position Maintenance and management of the sensor 173 can be easily performed.
  • the position of the ball screw shaft.output shaft unit 91 is detected at a position distant from the rotor 86 and the stator coil 58, it is possible to prevent noise from being applied to the position sensor 173. it can. Therefore, the detection accuracy of the position sensor 173 can be increased.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view illustrating a main part of an injection device according to a third embodiment of the present invention.
  • the injection motor 23 as an injection drive unit is driven, and the driven unit and the screw 12 (FIG. 2) as an injection member are moved from the injection start position to the injection end position.
  • the magnetic flux generated on the stator 157 needs to be linked to the rotor 186. Therefore, the axial length of rotor 186 is set longer than the axial length of stator core 159 by at least the stroke of screw 12.
  • the front end (left end in the figure) of the rotor 186 is brought into contact with the front end of the stator core 159, and at the injection end position of the screw 12, the rear end of the rotor 186 (in the figure) (Right end) and the rear end of stator core 159.
  • the axial length of the stator 157 can be shortened. It is possible to easily set the axial length of the rotor 186, which can simplify the operation of winding the nine stator coils.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating a main part of an injection device according to a fourth embodiment of the present invention.
  • 173 is a ball screw shaft as a transmission shaft.
  • a position sensor as a position detection unit for detecting the position of the output shaft unit 91 is provided.
  • a movable element 172 disposed to extend rearward from the rear end (right end in the figure) of the output shaft portion 95.
  • the mover 172 extends rearward through the rear flange 52, and is disposed so as to be freely inserted into and removed from the stator 171.
  • Each of the stator 171 and the mover 172 has a dimension slightly longer than the stroke of the screw 12 (FIG. 2) as a driven part and an injection member, and constitutes a magnetic linear encoder.
  • the mover 172 is disposed to extend rearward from the rear end of the output shaft portion 95, so that maintenance and management of the position sensor 173 can be performed. It can be done easily.
  • the position of the ball screw shaft / output shaft unit 91 is detected at a position distant from the rotor 186 and the stator coil 58, the force S can be prevented from adding noise to the position sensor 173. Therefore, the detection accuracy of the position sensor 173 can be increased.
  • the bearing box 13 is provided in the output shaft 35, and rotation generated by driving the weighing motor 22 is transmitted to the bearing box 13 via the output shaft 35.
  • a rotation transmitting system such as a gear may be provided between the force measuring motor 22 and the bearing box 13 to be transmitted.
  • the injection device has been described, but the present invention is not limited to this, and may be applied to, for example, a mold clamping device.
  • a mold clamping device the fixed platen and the toggle support are connected by a plurality of tie bars, the movable platen is slidably supported on the tie bar, and a toggle mechanism is arranged between the movable platen and the toggle support.
  • a front flange of a mold clamping motor as a driving unit for mold clamping is fixed to a rear end of the tongue support (opposite the tongue mechanism), and a ball nut is fixed to a front end (todall mechanism side).
  • a ball screw shaft extending through the toggle support and an end of the output shaft unit are rotatably connected to a crosshead as a driven portion of the toggle mechanism. Further, by moving the ball screw shaft / output shaft unit straight, the mold of the mold apparatus can be closed, clamped and opened. Then, as a mold clamping device, the end of the ball screw shaft / output shaft unit can be directly and rotationally connected directly to a movable platen as a driven portion. Further, a hole larger than a ball nut may be formed in the tongue support, and the ball nut may be fixed to a front flange of a mold clamping motor.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, but can be variously modified based on the gist of the present invention, and they are not excluded from the scope of the present invention.
  • the present invention can be applied to an injection device of an injection molding machine.

Abstract

 被駆動部の立上り加速度の応答性を高くすることができる射出成形機の駆動装置を提供することを目的とする。被駆動部と、ねじ軸部及び出力軸部を備え、前記被駆動部に相対回転自在に連結され、かつ、進退自在に配設された伝達軸と、前記ねじ軸部と螺合させられたナットと、モータ取付けフレームに取り付けられたモータフレームと、前記出力軸部に取り付けられたロータと、前記モータフレームに取り付けられたステータとを有する。 伝達軸の出力軸部にロータが取り付けられるので、ステータの内径をその分小さくし、ロータの外径を小さくすることができる。したがって、駆動系の慣性を小さくすることができるので、被駆動部の加速度を大きくすることができ、被駆動部の立上り加速度の応答性を高くすることができる。しかも、回転をスプラインを使用することなく伝達軸に伝達することができるので、スプラインによる摺動抵抗をなくすことができる。

Description

明 細 書
射出成形機の駆動装置及び成形方法
技術分野
[0001] 本発明は、射出成形機の駆動装置及び成形方法に関するものである。
背景技術
[0002] 従来、射出成形機においては、加熱シリンダ内において加熱され溶融させられた樹 脂を、高圧で射出し、金型装置のキヤビティ空間に充填 (てん)し、該キヤビティ空間 内において冷却して固化させることによって成形品を得るようにしている。
[0003] そのために、前記射出成形機は型締装置、金型装置及び射出装置を有し、前記型 締装置は固定プラテン、可動プラテン及び型締用シリンダを備え、前記金型装置は 固定金型及び可動金型を備え、前記型締用シリンダによって可動プラテンを進退さ せることにより固定金型に対して可動金型を接離させ、型閉じ、型締め及び型開きを 行うことができるようになつている。
[0004] 一方、前記射出装置は、ホッパから供給された樹脂を加熱して溶融させる加熱シリ ンダ、及び溶融させられた樹脂を射出するための射出ノズノレを備え、前記加熱シリン ダ内にスクリューが回転自在に、かつ、進退自在に配設される。そして、該スクリュー を前進させ、射出ノズルから樹脂を射出するとともに、スクリューを回転させることによ つて樹脂を計量するようになっている。
[0005] ところで、前記スクリューを回転させたり進退させたりするために、計量用モータ及 び射出用モータを使用した射出成形機の駆動装置が提供されている。
[0006] 図 1は従来の射出装置の要部を示す断面図である。
[0007] 図において、 15は被駆動部としての図示されないスクリューを回転させたり進退さ せたりするための駆動部であり、該駆動部 15は、射出枠 17、該射出枠 17内に配設 された計量用モータ 22、射出枠 17より後方(図において右方)に配設された射出用 モータ 23等を備える。
[0008] 前記計量用モータ 22は、筐(きょう)体 34、該筐体 34に対して回転自在に支持され た中空の出力軸 35、該出力軸 35に取り付けられたロータ 36、ロータ 36との間にギヤ ップを形成して配設されたステータ 37等を備える。
[0009] 計量工程時に、前記計量用モータ 22を駆動することによって、スクリューを回転さ せること力 Sできる。そのために、前記出力軸 35の後端(図において右端)にスプライン ナット 40が取り付けられ、該スプラインナット 40の内周面に雌スプライン 41が形成さ れる。また、ベアリングボックス 13は、スクリューの後端が取り付けられる円板状の底 部 43、及び該底部 43の外周縁から後方に延びる筒状の側部 44を備え、内部にスラ スト軸受から成るベアリング brlOが収容され、外周面に雄スプライン 45が形成される 。前記雌スプライン 41と雄スプライン 45とは、軸方向に摺(しゅう)動自在に、円周方 向に回転不能に係合させられ、第 1の回転伝達部を構成する。
[0010] したがって、計量工程時に、計量用モータ 22を駆動することによって出力軸 35に 発生させられた回転は、第 1の回転伝達部を介してベアリングボックス 13に伝達され 、更にスクリューに伝達される。そして、前記スクリューが回転させられると、図示され ないホッパから図示されないペレット状の樹脂が供給され、該樹脂は、図示されない 加熱シリンダ内に進入し、スクリューの外周面に形成されたフライトの間の溝内を前進 させられる。それに伴って、スクリューが後退させられ、スクリューの前端の図示されな レ、スクリューヘッドの前方に 1ショット分の樹脂が溜(た)められる。このとき、雌スプライ ン 41と雄スプライン 45とが係合したまま、ベアリングボックス 13は出力軸 35に対して 後退(図において右方向に移動)させられる。このようにして、計量を行うことができる
[0011] 一方、前記射出用モータ 23は、筐体 54、該筐体 54に対してベアリング brl l、 brl 2を介して回転自在に支持された中空の出力軸 55、該出力軸 55に取り付けられた口 ータ 56、該ロータ 56との間にギャップを形成して配設されたステータ 57等を備え、口 ードセル 24及びロードセルリテーナ 25を介して射出枠 17に取り付けられる。
[0012] 射出工程時に、前記射出用モータ 23を駆動することによってスクリューを回転させ ることなく前進させると、前記スクリューヘッドの前方に溜められた樹脂は、射出ノズル 力 射出され、図示されない金型装置のキヤビティ空間に充填される。そのために、 前記ベアリングボックス 13によってボールねじ軸.スプライン軸ユニット 61が回転自在 に支持され、ベアリング brlOによってボールねじ軸 'スプライン軸ユニット 61に加わる スラスト荷重が受けられる。そして、前記ボールねじ軸'スプライン軸ユニット 61の前 端部(図において左端部)に円柱部 62が形成され、該円柱部 62より後方にボールね じ軸部 64が、該ボールねじ軸部 64より後方にスプライン軸部 68が形成される。
[0013] 前記ボールねじ軸'スプライン軸ユニット 61は、前端が計量用モータ 22内に配設さ れ、後方に延び、後端が射出用モータ 23内に配設される。そして、ボールナット 63 力 Sロードセル 24を介して射出枠 1 7に取り付けられ、前記ボールナット 63と前記ボー ルねじ軸部 64とが螺(ら)合させられる。なお、ボールナット 63及びボールねじ軸部 6 4によってボールねじが構成される。
[0014] さらに、前記出力軸 55内に筒状の係止部 66が配設され、該係止部 66は、出力軸 55に固定され、内周の前端部に雌スプライン 67が形成される。そして、該雌スプライ ン 67と、前記スプライン軸部 68の外周に形成された雄スプライン 69とがスプライン連 結される (例えば、特許文献 1参照。)。
特許文献 1 :特開平 11一 198199号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0015] し力、しながら、前記従来の射出装置においては、前記出力軸 55内に前記係止部 6 6及びボールねじ軸.スプライン軸ユニット 61が配設されるので、出力軸 55の内径を 小さくすることができず、ロータ 56の外径が大きくなつてしまう。その結果、駆動系の 慣性が大きくなり、スクリューの立上り加速度の応答性がその分低くなつてしまう。
[0016] 本発明は、前記従来の射出装置の問題点を解決して、被駆動部の立上り加速度の 応答性を高くすることができる射出成形機の駆動装置及び成形方法を提供すること を目的とする。
課題を解決するための手段
[0017] そのために、本発明の射出成形機の駆動装置においては、被駆動部と、ねじ軸部 及び出力軸部を備え、前記被駆動部に相対回転自在に連結され、かつ、進退自在 に配設された伝達軸と、前記ねじ軸部と螺合させられたナットと、モータ取付けフレー ムに取り付けられたモータフレームと、前記出力軸部に取り付けられたロータと、前記 モータフレームに取り付けられたステータとを有する。 発明の効果
[0018] 本発明によれば、射出成形機の駆動装置においては、被駆動部と、ねじ軸部及び 出力軸部を備え、前記被駆動部に相対回転自在に連結され、かつ、進退自在に配 設された伝達軸と、前記ねじ軸部と螺合させられたナットと、モータ取付けフレームに 取り付けられたモータフレームと、前記出力軸部に取り付けられたロータと、前記モー タフレームに取り付けられたステータとを有する。
[0019] この場合、伝達軸の出力軸部にロータが取り付けられるので、ステータの内径をそ の分小さくし、ロータの外径を小さくすることができる。
[0020] したがって、駆動系の慣性を小さくすることができるので、被駆動部の加速度を大き くすることができ、被駆動部の立上り加速度の応答性を高くすることができる。
[0021] しかも、駆動部を駆動することによって発生させられた回転をスプラインを使用する ことなぐ伝達軸に伝達することができるので、スプラインによる摺動抵抗をなくすこと ができる。したがって、駆動部の効率を高くすることができる。
図面の簡単な説明
[0022] [図 1]従来の射出装置の要部を示す断面図である。
[図 2]本発明の第 1の実施の形態における射出装置の要部を示す断面図である。
[図 3]本発明の第 2の実施の形態における射出装置の要部を示す断面図である。
[図 4]本発明の第 3の実施の形態における射出装置の要部を示す断面図である。
[図 5]本発明の第 4の実施の形態における射出装置の要部を示す断面図である。 符号の説明
12 スクリュー
13 ベアリングボックス
18 前方射出サポ -卜
19 後方射出サポ -卜
23 射出用モータ
35 出力軸
41 雌スプライン
45 雄スプライン 34、 54 筐体
57、 157 ステータ
59、 159 ステータ鉄心
63 ボーノレナット
64 ボールねじ軸部
73、 173 位置センサ
86、 186 ロータ
91 ボールねじ軸'出力軸ユニット
95 出力軸部
発明を実施するための最良の形態
[0024] 以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
[0025] 図 2は本発明の第 1の実施の形態における射出装置の要部を示す断面図である。
[0026] 図において、 11はシリンダ部材としての加熱シリンダであり、該加熱シリンダ 11の前 端(図において左端)に図示されない射出ノズノレが配設される。前記加熱シリンダ 11 内には、被駆動部及び射出部材としてのスクリュー 12が回転自在に、かつ、進退(図 において左右方向に移動)自在に配設される。
[0027] そして、該スクリュー 12は、前端に図示されないスクリューヘッドを有し、前記加熱シ リンダ 11内を後方(図にぉレ、て右方)に延び、後端(図にぉレ、て右端)におレ、てベア リングボックス 13に固定される。また、前記スクリュー 12の外周面には螺旋状の図示 されないフライトが形成され、該フライトに沿って溝が形成される。
[0028] そして、前記加熱シリンダ 11における設定された箇所には図示されない樹脂供給 口が形成され、該樹脂供給口に図示されないホツバが固定される。前記樹脂供給口 は、スクリュー 12を加熱シリンダ 11内における最も前方(図において左方)に置いた 状態において、前記溝の後端部に対応する箇所に形成される。
[0029] したがって、計量工程時に、前記スクリュー 12を回転させると、前記ホッパからペレ ット状の成形材料としての樹脂が供給され、該樹脂は、加熱シリンダ 11内に進入し、 溝内を前進させられる。それに伴って、前記スクリュー 12は後退(図において右方向 に移動)させられる。 [0030] また、前記加熱シリンダ 11の周囲には図示されないヒータが配設され、該ヒータに よって加熱シリンダ 11を加熱し、前記溝内の樹脂を溶融させることができるようになつ ている。したがって、スクリュー 12を回転させ、それに伴って、所定量だけ後退させる と、前記スクリューヘッドの前方に 1ショット分の溶融させられた樹脂が溜められる。
[0031] 次に、射出工程時に、前記スクリュー 12を回転させることなく前進(図において左方 向に移動)させると、前記スクリューヘッドの前方に溜められた樹脂は、射出ノズルか ら射出され、図示されない金型装置のキヤビティ空間に充填される。
[0032] ところで、前記加熱シリンダ 11の後方には、前記スクリュー 12を回転させたり進退さ せたりするための駆動部 15が配設される。該駆動部 15は、射出枠 17、該射出枠 17 内に配設された計量用の駆動部としての計量用モータ 22、射出枠 17より後方に配 設された射出用の駆動部としての射出用モータ 23等を備え、スクリュー 12、計量用 モータ 22及び射出用モータ 23は同一軸線上に配設される。
[0033] 前記射出枠 17は、前方射出サポート 18、該前方射出サポート 18より後方に配設さ れた後方射出サポート 19、及び前方射出サポート 18と後方射出サポート 19とを連結 するとともに、前方射出サポート 18と後方射出サポート 19との間に所定の距離を置く ロッド 21を備え、前方射出サポート 18の前端に加熱シリンダ 11が、前方射出サポー ト 18の後端に計量用モータ 22が取り付けられ、後方射出サポート 19の後端に、荷重 検出器としてのロードセル 24を介して前記射出用モータ 23が取り付けられる。そして 、前記前方射出サポート 18は、計量用モータ 22のモータ取付けフレームとして作用 し、後方射出サポート 19は、射出用モータ 23のモータ取付けフレームとして作用す る。
[0034] 前記計量用モータ 22は、前フランジ 31、後フランジ 32及び筒状のフレーム 33力、 ら成り、計量用のモータフレームを構成する筐体 34、該筐体 34に対してベアリング br 1、 br2によって回転自在に支持された中空の出力軸 35、該出力軸 35に取り付けら れたロータ 36、該ロータ 36との間にギャップを形成して前記フレーム 33に取り付けら れたステータ 37等を備え、前フランジ 31を前方射出サポート 18に固定することによ つて、射出枠 17に取り付けられる。なお、 38はステータコイルであり、該ステ一タコィ ル 38に電流を供給することによって、計量用モータ 22を駆動することができる。 [0035] 計量工程時に、前記計量用モータ 22を駆動することによって、スクリュー 12を回転 させること力 Sできる。そのために、前記出力軸 35の後端にスプラインナット 40が取り付 けられ、該スプラインナット 40の内周面に第 1の係合要素としての雌スプライン 41が 形成される。
[0036] また、前記ベアリングボックス 13は、前記出力軸 35内に配設され、スクリュー 12の 後端が取り付けられる円板状の底部 43、及び該底部 43の外周縁から後方に延びる 筒状の側部 44を備え、内部にベアリング br3 br5が収容される。そして、前記側部 44の外周面に第 2の係合要素としての雄スプライン 45が形成される。前記雌スプライ ン 41と雄スプライン 45とは、軸方向に摺動自在に、円周方向に回転不能に係合させ られ、回転伝達部を構成する。
[0037] したがって、計量工程時に、計量用モータ 22を駆動することによって出力軸 35に 発生させられた回転は、回転伝達部を介してベアリングボックス 13に伝達され、ベア リングボックス 13によって受けられた回転は、更にスクリュー 12に伝達される。そして 、スクリュー 12が回転させられると、ホッパから樹脂が供給され、該樹脂は、加熱シリ ンダ 11内に進入し、溝内を前進させられる。それに伴って、スクリュー 12が後退させ られ、スクリューヘッドの前方に 1ショット分の樹脂が溜められる。このとき、雌スプライ ン 41と雄スプライン 45とが係合したまま、ベアリングボックス 13は出力軸 35に対して 後退させられる。このようにして、計量を行うことができる。なお、前記スクリュー 12を 後退させるときに、樹脂が発生させる圧力に抗してスクリュー 12に背圧が加えられる
[0038] 一方、前記射出用モータ 23は、前フランジ 51、後フランジ 52及び筒状のフレーム 5 3から成り、射出用のモータフレームを構成する筐体 54、該筐体 54に対して回転自 在に、かつ、進退自在に配設され、永久磁石から成るロータ 86、該ロータ 86との間 にギャップを形成して前記フレーム 53に取り付けられたステータ 57等を備え、前フラ ンジ 51をロードセル 24に固定することによって、射出枠 17に取り付けられる。なお、 58はステータコイル、 59はステータ鉄心であり、前記ステータコイル 58に電流を供給 することによって、射出用モータ 23を駆動することができる。
[0039] 射出工程時に、前記射出用モータ 23を駆動することによってスクリュー 12を回転さ せることなく前進させると、前記スクリューヘッドの前方に溜められた樹脂は、射出ノズ ノレから射出され、金型装置のキヤビティ空間に充填される。そのために、スクリュー 12 の後端に、前記ベアリングボックス 13を介して、伝達軸としてのボールねじ軸 '出力 軸ユニット 91がスクリュー 12に対して相対的に回転自在に、すなわち、相対回転自 在に連結され、進退自在に配設される。
[0040] 前記ボールねじ軸 ·出力軸ユニット 91の前端部(図において左端部)に円柱部 62 が形成され、前記ベアリングボックス 13内のベアリング br3— br5は、円柱部 62を側 部 44に対して回転自在に支持し、かつ、スラスト荷重を受ける。また、前記円柱部 62 より後方にねじ軸部としてのボールねじ軸部 64が、該ボールねじ軸部 64より後方に 出力軸部 95がー体に形成され、該出力軸部 95は射出用モータ 23の出力軸として 機能する。そのために、出力軸部 95の外周に後端から前方にかけて所定の距離に わたって前記ロータ 86が貼(ちょう)着によって取り付けられる。
[0041] なお、 65は、所定の箇所、本実施の形態においては、前フランジ 51の貫通穴の内 周面に配設され、ボールねじ軸 ·出力軸ユニット 91を前フランジ 51に対して回転自 在に、かつ、摺動自在に支持するブッシュ、 70は、ボールねじ軸 ·出力軸ユニット 91 の外周面に形成された図示されない雄ねじと螺合させられることによってボールねじ 軸 ·出力軸ユニット 91に固定され、ベアリング br3— br5が抜けるのを防止する抜止め 部材としてのナットである。前記ブッシュ 65は、ボールねじ軸 ·出力軸ユニット 91の進 退に伴って、ボールねじを潤滑するための潤滑剤としてのグリース力 筐体 54内に進 入して、ステータコイル 58に付着するのを防止する。
[0042] 前記ボールねじ軸 ·出カ軸ユニット 91は、前端が計量用モータ 22内に配設され、 後方射出サポート 19及びロードセル 24を貫通して後方に延び、後端が射出用モー タ 23内に配設される。そのために、後方射出サポート 19に貫通穴 81が形成され、該 貫通穴 81内において、ナットとしてのボールナット 63がロードセル 24を介して後方射 出サポート 19に取り付けられ、前記ボールナット 63と前記ボールねじ軸部 64とが螺 合させられる。前記ボールナット 63及びボールねじ軸部 64によってボールねじが構 成される。該ボールねじは、回転運動を回転を伴う直進運動、すなわち、回転直進運 動に変換する第 1の運動方向変換部として機能し、前記ボールナット 63によって第 1 の変換要素が、ボールねじ軸部 64によって第 2の変換要素が構成される。なお、第 1 の運動方向変換部として、ボールねじに代えてローラねじを使用することができる。そ の場合、第 1の変換要素及びナットとして、ボールナット 63に代えてローラナットが、 第 2の変換要素及びねじ軸部として、ボールねじ軸部 64に代えてローラねじ軸部が 使用される。また、本実施の形態において、ボールナット 63は、後方射出サポート 19 に取り付けられるようになっているが、筐体 34に取り付けることもできる。
[0043] 前記射出用モータ 23には、前記ボールねじ軸 ·出力軸ユニット 91の位置を検出す るために、ボールねじ軸.出力軸ユニット 91の出力軸部 95と筐体 54との間に、位置 検出部としての位置センサ 73が配設される。そのために、前記出力軸部 95内に、後 端から前方にかけて穴が形成され、該穴に可動子 71が配設されるとともに、前記後 フランジ 52に、前方に延在させて固定子 72が前記可動子 71に対して揷脱自在に配 設される。前記可動子 71及び固定子 72は、いずれもスクリュー 12のストローク分より 取付誤差分だけわずかに長い、本実施の形態においては、ストローク分より約 10〔m m〕長い寸法を有し、スクリュー 12の位置を検出するための磁気式のリニアェンコ一 ダを構成する。すなわち、前記固定子 72はコイルによって構成され、可動子 71は磁 性体と非磁性体とが交互に配設された構造を有し、前記可動子 71が固定子 72を外 包(包囲)した状態で可動子 71を進退させると、可動子 71と固定子 72との間に生じ る磁界が変化し、固定子 71の電極が変化するので、スクリュー 12の位置を検出する こと力 Sできる。この場合、射出用モータ 23が駆動されるのに伴って出力軸部 95が回 転させられても、可動子 71と固定子 72とが干渉しないので、ボールねじ軸'出力軸 ユニット 91の位置を正確に検出することができる。
[0044] したがって、射出工程時に、射出用モータ 23を駆動することによって出力軸部 95 に発生させられた回転は第 1の運動方向変換部に伝達され、第 1の運動方向変換部 において回転運動が回転直進運動に変換され、回転直進運動がベアリングボックス 13に伝達される。ところで、該ベアリングボックス 13は少なくとも三つのベアリング br3 一 br5によってボールねじ軸 ·出力軸ユニット 91を回転自在に支持する構造を有する ので、ベアリングボックス 13に伝達された回転直進運動のうちの直進運動だけが出 力され、該直 進運動がスクリュー 12に伝達される。なお、前記ベアリングボックス 13によって第 2の 運動方向変換部が構成される。
[0045] その結果、射出用モータ 23を駆動することによって、ボールねじ軸 '出力軸ユニット 91を回転させながら前進させ、スクリュー 12を回転させることなく前進させて、射出を 行うことができる。なお、射出用モータ 23を逆方向に駆動することによって、スクリュー 12を回転させることなく後退させ、サックバックを行うこと力 Sできる。
[0046] また、前述されたように、ベアリングボックス 13に少なくとも三つのベアリング br3— b r5が配設され、スクリュー 12が前進する方向のスラスト荷重を少なくとも二つのベアリ ング br4、 br5によって受け、スクリュー 12が後退する方向のスラスト荷重をベアリング br3によって受けるように構成することによって、各ベアリング br3 br5におけるボー ルねじ軸部 64と共に回転する構成部品の外径を小さくすることができ、その結果、ベ ァリングボックス 13、ロータ 86、ボールねじ軸 '出力軸ユニット 91等の回転イナーシャ を小さくすることができる。
[0047] ところで、前記計量工程が完了すると、スクリュー 12は計量完了位置に置かれ、続 いて、サックバックが行われ、スクリュー 12は更にわずかに後退させられて最も後端 の射出開始位置に置かれる。続いて、射出工程が開始されると、スクリュー 12は前記 ストローク分だけ前進させられ、最も前端の射出終了位置で、かつ、計量開始位置に 置かれる。本実施の形態においては、スクリュー 12の進退に伴ってボールねじ軸 '出 力軸ユニット 91が進退させられ、ロータ 86も進退させられる。
[0048] この場合、射出工程において、射出用モータ 23が駆動され、スクリュー 12が射出 開始位置から射出終了位置まで前進させられる間、ステータ 57において発生させら れた磁束をロータ 86に鎖交させる必要がある。そこで、ステータ鉄心 59の軸方向長 さは、ロータ 86の軸方向長さより少なくともスクリュー 12のストローク分だけ長く設定さ れる。前記スクリュー 12のストロークの後退限位置において、ロータ 86の後端とステ ータ鉄心 59の後端とがー致させられ、スクリュー 12のストロークの前進限位置におい て、ロータ 86の前端とステータ鉄心 59の前端とがー致させられる。なお、前記ステー タ鉄心 59の軸方向長さによってステータ長力 ロータ 86の軸方向長さによって磁石 積層長が構成される。 [0049] また、ボールねじ軸 ·出力軸ユニット 91の進退に伴って、前記グリースが筐体 54内 に進入して、ステータコイル 58に付着することがないように、ステータコイル 58の周囲 に樹脂 87が注入され、ステータコイル 58に対して樹脂モールドが行われる。なお、 前記樹脂 87に金属粉等の熱伝導率の高い材料が添加されることによって、射出用 モータ 23を駆動したときにステータコイル 58に発生する熱が良好に伝達され、放熱 される。
[0050] このように、ボールねじ軸部 64と一体に形成された中実の出力軸部 95に直接ロー タ 86が取り付けられるようになっているので、従来の射出装置においてステータ 57の 内周縁とボールねじ軸部 64との間に必要とされた中空の出力軸 55 (図 1参照)、係 止部 66及びベアリング brl l、 brl 2が不要になり、ステータ 57の内径をその分小さく し、ロータ 86の外径 Dmを小さくすることができる。
[0051] この場合、射出工程において射出力を発生させるのに必要なトルク Tはロータ 86の 外径 Dmの 2乗に比例するのに対して、慣おは外径 Dmの 4乗に比例するので、慣 十おが小さくなる分だけスクリュー 12の加速度 αを大きくすることができる。すなわち、 加速度 αは、 o Dm /Dm
-2
o Dm
になり、外径 Dmの 2乗に比例して小さくなる。
[0052] このように、駆動系の慣'^ [を小さくし、スクリュー 12の加速度 αを大きくすることが できるので、スクリュー 12の立上り加速度の応答性を高くすることができる。なお、外 径 Dmを小さくするためには、ボールねじ軸 ·出力軸ユニット 91の径を小さくする必要 があるが、射出工程において射出力を発生させ、スクリュー 12を前進させる際に、ボ ールねじ軸 ·出力軸ユニット 91に座屈が生じない程度に外径 Dmの最小限度が設定 される。
[0053] しカゝも、中空の出力軸 55、係止部 66及びベアリング brl l、 brl 2が不要になる分だ け回転部分の重量が小さくなるので、慣 'I4Jを一層小さくし、加速度ひを一層大きくす ること力 Sできる。 [0054] また、係止部 66及びベアリング brl l、 brl 2が不要になる分だけ部品点数を少なく することができるので、射出装置のコストを低くすることができる。
[0055] しかも、射出用モータ 23を駆動することによって発生させられた回転をスプラインを 使用することなぐボールねじ軸'出力軸ユニット 91に伝達することができるので、ス プラインによる摺動抵抗をなくすことができる。したがって、射出用モータ 23の効率を 高くすることができる。また、射出工程時に発生させられる射出力はロードセル 24に よって検出するようになっていて、前記スプラインによる摺動抵抗があると、ロードセノレ 24による射出力の検出精度が低くなつてしまう。そこで、従来では、スプラインによる 摺動抵抗の影響を少なくするために、ロードセル 24と射出用モータ 23との間にロー ドセルリテーナ 25を配設するようになつている力 本実施の形態においては、前記ス プラインによる摺動抵抗がなぐロードセル 24による射出力の検出精度が高いので、 ロードセルリテーナ 25を使用する必要がなぐロードセル 24に射出用モータ 23を直 接取り付けることができる。したがって、射出装置の構造を簡素化することができる。
[0056] また、ボールねじ軸 ·出力軸ユニット 91は、回転及び直進が同時に行われる軸回転 軸移動タイプの作動方式で作動させられ、ボールナット 63より前方側に被駆動部を 直進させる際の反力が作用するだけであり、ボールナット 63より後方側には前記反 力が作用しない。したがって、軸全体に座屈が生じるタイプと比べて軸の外径 Dmを 小さくすること力 Sできる。さらに、ボールねじ軸 '出力軸ユニット 91は、ボールナット 63 によって回転支持されているので、ベアリングを省くことができる。なお、ロータ 86は、 ステータ 57に磁束が発生させられることによって間接的に支持される。
[0057] 次に、本発明の第 2の実施の形態について説明する。なお、第 1の実施の形態と同 じ構造を有するものについては、同じ符号を付与することによってその説明を省略し 、同じ構造を有することによる発明の効果については同実施の形態の効果を援用す る。
[0058] 図 3は本発明の第 2の実施の形態における射出装置の要部を示す断面図である。
[0059] この場合、 173は伝達軸としてのボールねじ軸.出力軸ユニット 91の位置を検出す るための、位置検出部としての位置センサであり、該位置センサ 173は、前記後フラ ンジ 52から後方(図において右方)に延在させて配設された固定子 171、及び前記 出力軸部 95の後端(図において右端)から後方に延在させて配設された可動子 172 を備え、該可動子 172は、後フランジ 52を貫通して後方に延び、前記固定子 171に 対して挿脱自在に配設される。該固定子 171及び可動子 172は、いずれも被駆動部 及び射出
部材としてのスクリュー 12 (図 2)のストローク分よりわずかに長い寸法を有し、リニアェ ンコーダを構成する。
[0060] この場合、出力軸部 95内に固定子 171を収容する穴を形成する必要がないので、 ボールねじ軸 ·出力軸ユニット 91の径をその分小さくすることができる。し力、も、固定 子 171が前記後フランジ 52から後方に延在させて配設され、可動子 172が前記出力 軸部 95の後端から後方に延在させて配設されるので、位置センサ 173の保守 '管理 を容易に行うことができる。
[0061] さらに、ロータ 86及びステータコイル 58から離れた箇所でボールねじ軸.出力軸ュ ニット 91の位置を検出することになるので、位置センサ 173にノイズが加わるのを防 止すること力 Sできる。したがって、位置センサ 173の検出精度を高くすることができる。
[0062] 次に、本発明の第 3の実施の形態について説明する。なお、第 1の実施の形態と同 じ構造を有するものについては、同じ符号を付与することによってその説明を省略し 、同じ構造を有することによる発明の効果については同実施の形態の効果を援用す る。
[0063] 図 4は本発明の第 3の実施の形態における射出装置の要部を示す断面図である。
[0064] この場合、射出工程において、射出用の駆動部としての射出用モータ 23が駆動さ れ、被駆動部及び射出部材としてのスクリュー 12 (図 2)が射出開始位置から射出終 了位置まで前進させられる間、ステータ 157におレ、て発生させられた磁束をロータ 1 86に鎖交させる必要がある。そこで、ロータ 186の軸方向長さは、ステータ鉄心 159 の軸方向長さより少なくともスクリュー 12のストローク分だけ長く設定される。なお、ス クリュー 12の射出開始位置において、ロータ 186の前端(図において左端)とステー タ鉄心 159の前端とがー致させられ、スクリュー 12の射出終了位置において、ロータ 186の後端(図において右端)とステータ鉄心 159の後端とがー致させられる。
[0065] この場合、ステータ 157の軸方向長さを短くすることができるので、ステータ鉄心 15 9のステータコイルを卷装する作業を簡素化することができるだけでなぐロータ 186 の軸方向長さを容易に設定することができる。
[0066] 次に、本発明の第 4の実施の形態について説明する。なお、第 2の実施の形態と同 じ構造を有するものについては、同じ符号を付与することによってその説明を省略し 、同じ構造を有することによる発明の効果については同実施の形態の効果を援用す る。
[0067] 図 5は本発明の第 4の実施の形態における射出装置の要部を示す断面図である。
[0068] この場合、 173は伝達軸としてのボールねじ軸.出力軸ユニット 91の位置を検出す るための、位置検出部としての位置センサであり、該位置センサ 173は、前記後フラ ンジ 52から後方(図において右方)に延在させて配設された固定子 171、及び前記 出力軸部 95の後端(図において右端)から後方に延在させて配設された可動子 172 を備え、該可動子 172は、後フランジ 52を貫通して後方に延び、前記固定子 171に 対して挿脱自在に配設される。該固定子 171及び可動子 172は、いずれも被駆動部 及び射出部材としてのスクリュー 12 (図 2)のストローク分よりわずかに長い寸法を有し 、磁気式のリニアエンコーダを構成する。
[0069] この場合、出力軸部 95内に固定子 171を収容する穴を形成する必要がないので、 ボールねじ軸 ·出力軸ユニット 91の径をその分小さくすることができる。し力も、固定 子
171が前記後フランジ 52から後方に延在させて配設され、可動子 172が前記出力軸 部 95の後端から後方に延在させて配設されるので、位置センサ 173の保守 ·管理を 容易に行うことができる。
[0070] さらに、ロータ 186及びステータコイル 58から離れた箇所でボールねじ軸.出力軸 ユニット 91の位置を検出することになるので、位置センサ 173にノイズが加わるのを 防止すること力 Sできる。したがって、位置センサ 173の検出精度を高くすることができ る。
[0071] また、ステータ 157の軸方向長さを短くすることができるので、ステータ鉄心 159の ステータコイルを卷装する作業を簡素化することができるだけでなぐロータ 186の軸 方向長さを容易に設定することができる。 [0072] 前記各実施の形態においては、出力軸 35内にベアリングボックス 13が配設され、 計量用モータ 22を駆動することによって発生させられた回転は、出力軸 35を介して ベアリングボックス 13に伝達されるようになっている力 計量用モータ 22とベアリング ボックス 13との間にギヤ等の回転伝達系を配設することもできる。
[0073] また、前記各実施の形態においては、射出装置について説明したが、これに限定 されるものではなぐ本発明を、例えば、型締装置に適用することもできる。その場合 、型締装置として、固定プラテンとトグルサポートとを複数本のタイバーによって連結 し、該タイバーに可動プラテンを摺動自在に支持し、該可動プラテンとトグルサポート との間にトグル機構を配設した構成とする。そして、前記トグノレサポートの後端 (反トグ ノレ機構側)に型締用の駆動部としての型締用モータの前フランジを固定し、前端(ト ダル機構側)にボールナットを固定し、前記トグルサポートを貫通させて延在させたボ ールねじ軸 ·出力軸ユニットの端部をトグル機構の被駆動部としてのクロスヘッドに回 転自在に連結させる。また、ボールねじ軸 ·出力軸ユニットを直進させることによって、 金型装置の型閉じ、型締め及び型開きをすることができる。そして、型締装置として、 ボールねじ軸 ·出力軸ユニットの端部を被駆動部としての可動プラテンに直接回転自 在に連結することもできる。また、前記トグノレサポートにボールナットより大きい穴を形 成し、前記ボールナットを型締用モータの前フランジに固定するようにしてもよい。
[0074] なお、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなぐ本発明の趣旨に基づ いて種々変形させることが可能であり、それらを本発明の範囲から排除するものでは ない。
産業上の利用可能性
[0075] 射出成形機の射出装置に適用することができる。

Claims

請求の範囲
[1] (a)被駆動部と、
(b)ねじ軸部及び出力軸部を備え、前記被駆動部に相対回転自在に連結され、か つ、進退自在に配設された伝達軸と、
(c)前記ねじ軸部と螺合させられたナットと、
(d)モータ取付けフレームに取り付けられたモータフレームと、
(e)前記出力軸部に取り付けられたロータと、
(f)前記モータフレームに取り付けられたステータとを有することを特徴とする射出成 形機の駆動装置。
[2] 前記ロータは永久磁石である請求項 1に記載の射出成形機の駆動装置。
[3] ステータ鉄心の軸方向長さ及びロータの軸方向長さのうちの一方は、他方より少な くとも前記伝達軸のストローク分だけ長くされる請求項 1に記載の射出成形機の駆動 装置。
[4] 前記ナットは、前記モータフレーム及びモータ取付けフレームのうちの一方に固定 される請求項 1に記載の射出成形機の駆動装置。
[5] 前記出力軸部と前記モータフレームとの間に位置検出部が配設される請求項 1に 記載の射出成形機の駆動装置。
[6] 前記ステータのステータコイルの周囲に樹脂が注入される請求項 1に記載の射出 成形機の駆動装置。
[7] (a)前記被駆動部はスクリューであり、
(b)前記モータフレームは射出用のモータフレームであり、
(c)前記スクリューと前記伝達軸とはベアリングボックスを介して連結される請求項 1 一 6のいずれ力、 1項に記載の射出成形機の駆動装置。
[8] (a)計量用モータの中空の出力軸内に前記ベアリングボックスが配設され、
(b)前記出力軸の回転が回転伝達部を介してベアリングボックスに伝達される請求項 7に記載の射出成形機の駆動装置。
[9] (a)前記被駆動部はトグル機構のクロスヘッドであり、
(b)前記モータフレームは型締用のモータフレームである請求項 1一 6のいずれか 1 項に記載の射出成形機の駆動装置。
[10] (a)前記被駆動部は可動プラテンであり、
(b)前記モータフレームは型締用のモータフレームである請求項 1一 6のいずれか 1 項に記載の射出成形機の駆動装置。
[11] 被駆動部、ねじ軸部及び出力軸部を備え、前記被駆動部に相対回転自在に連結 され、かつ、進退自在に配設された伝達軸、前記ねじ軸部と螺合させられたナット、 モータ取付けフレームに取り付けられたモータフレーム、該モータフレームに取り付 けられたステータ、及び前記出力軸部に取り付けられたロータを備えた駆動部を有 する射出成形機による成形方法において、
(a)前記駆動部を駆動し、前記ロータを回転させることによってロータを進退させ、
(b)前記伝達軸を進退させることによって被駆動部を進退させることを特徴とする成 形方法。
[12] ステータ鉄心の軸方向長さ及びロータの軸方向長さのうちの一方は、他方より少な くとも前記伝達軸のストローク分だけ長くされる請求項 11に記載の成形方法。
[13] 前記出力軸部と前記モータフレームとの間で前記被駆動部の位置が検出される請 求項 11に記載の成形方法。
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