WO2011007712A1 - 材料配合供給装置、及び材料配合供給方法 - Google Patents

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WO2011007712A1
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花岡 一成
上田 亨
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株式会社松井製作所
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    • B29C48/297Feeding the extrusion material to the extruder at several locations, e.g. using several hoppers or using a separate additive feeding

Definitions

  • the present invention relates to a material blending and supplying apparatus and a material blending and supplying method for blending a plurality of types of granular materials at a predetermined ratio and feeding them to a molding machine.
  • a material blending and feeding device that blends multiple types of granular materials at a predetermined ratio and supplies the blended materials to a molding machine
  • multiple types of granular materials are respectively provided.
  • Each powder material supplied from a plurality of material supply machines to be stored is weighed in a single batch type weighing machine equipped with sensors such as load cells so as to have a preset mass ratio. It has been known.
  • One batch amount of material measured by the weighing machine is mixed by a mixing means such as a mixing drum (mixing case) on the downstream side of the weighing machine and supplied to a supply destination such as a molding machine.
  • a mixing means such as a mixing drum (mixing case) on the downstream side of the weighing machine and supplied to a supply destination such as a molding machine.
  • the material blending and supplying apparatus in general, it can be applied to various operation modes in various molding machines and molding machines, generally from the processing capacity of materials processed per unit time in the molding machine.
  • the material supply capability of the material supply device itself that can be supplied to the molding machine is set sufficiently large.
  • the batch quantity to be weighed at once in the weighing machine is set to be relatively large, and also in each part (storage part such as a hopper on the downstream side of the weighing machine) Then, an amount corresponding to the batch amount (one batch amount or a plurality of batch amounts) is stored.
  • each part after the weighing machine the weighing machine and the storage part
  • the material is measured and replenished immediately, and each part is made to wait for the material.
  • the production lot is changed, such as changing the material, changing the mass ratio of each material, changing the molded product (changing the mold), or at the end of molding (end of operation), etc.
  • the materials waiting and held in each part after the weighing machine are already mixed with a plurality of types of materials, so that there is a problem that reuse is difficult and the amount to be discarded increases.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a material blending supply device and a material blending supply method that can reduce blended materials at the time of changing production lots or at the end of molding.
  • the material blending and supplying apparatus has preset each granular material supplied from a plurality of material supply machines that respectively store a plurality of types of granular material.
  • a material blending and feeding device that feeds to a molding machine the material mixed by the mixing means so as to have a mass ratio, and detects the processing capacity of the material processed per unit time in the molding machine
  • the blending supply capacity is excessive to the processing capacity and can be reduced to a predetermined standard, the blending supply capacity is updated so as to reduce the blending supply capacity. Characterized in that it comprises a blend supply capacity control means.
  • the above-mentioned powder material refers to a powder / granular material, but includes a fine flake shape, a short fiber piece shape, a sliver-like material, and the like.
  • what kind of materials such as synthetic resin materials, such as a resin pellet and a resin fiber piece, or a metal material, a semiconductor material, a wood material, a chemical material, a food material, may be sufficient.
  • the blending and feeding capacity may be decreased by decreasing the one batch target amount measured by the blending and feeding capacity control unit in the weighing machine. This reduction in the target amount for one batch is based on the time required for weighing one batch in the weighing machine and the unit time in the weighing machine based on the target amount for one batch before the target amount for one batch is reduced. It is also possible to calculate the weighing capacity of the material that can be weighed and reduce the one batch target amount based on the weighing capacity and the processing capacity.
  • the blending supply capability control means may change the first standby mode to the second standby mode to decrease the blending supply capability.
  • a signal generated when one batch amount measured by the weighing machine is processed in the molding machine or before the mixing and feeding capacity is reduced.
  • the processing capacity of the molding machine may be calculated by the blending supply capacity control means based on the time from the signal generated in relation to the next signal and the target amount of one batch.
  • the material blending and supplying method according to the present invention is configured such that each granular material supplied from a plurality of material supply machines that respectively store a plurality of types of granular material is set in advance.
  • the material supply capacity of the molding machine that is the supply destination is compared with the compounding and supplying capacity of the material that can be supplied by the material compounding and supplying apparatus.
  • the composition supply capacity is updated so as to decrease.
  • the blended supply capacity is decreased, so that the blended materials that are waiting and held in each part of the material blending supply apparatus are reduced. Accordingly, it is possible to reduce the blended material (remaining material) generated at the time of changing the production lot or at the end of molding. As a result, waste of materials can be reduced and the amount of waste can be reduced.
  • the blending and feeding capacity is reduced by reducing the one batch target amount that the blending and feeding capacity control means measures in the weighing machine, the weighing and metering in the weighing machine is measured.
  • One batch of material can be reduced. Therefore, it is possible to reduce the blended materials that are waiting and held in each part after the weighing machine in the same manner as described above.
  • the above-described blending supply capacity is predetermined within a range that is safe for the processing capacity of the molding machine (to the extent that short feed or the like does not occur). It becomes possible to approach the standard, and the remaining material can be reduced efficiently.
  • the time required for weighing one batch in the weighing machine and the target amount of the one batch are reduced. If the weighing capacity of the material that can be metered per unit time in the weighing machine is calculated and the one batch target amount is reduced based on the weighing capacity and the processing capacity, the following effects can be obtained. That is, depending on the type of material to be blended (materials with different bulk densities, etc.) and the number of materials, the weighing capacity of the weighing machine may vary greatly. For example, the processing capacity of the molding machine and one batch corresponding to it Compared to a case where a data table corresponding to the target amount is created and stored and reduced based on the table, the blending supply capacity can be reduced more safely and reliably.
  • a first standby mode in which the weighing machine is made to wait until a material request signal is output from the downstream side of the weighing machine, and the signal Until the weighing machine is output, the weighing machine is allowed to execute the second standby mode in which weighing is started after the signal is output without waiting for the material to wait.
  • the means changes the first standby mode to the second standby mode to reduce the blending supply capacity, the following effects can be obtained. That is, as a mode of reducing the blending supply capacity, the standby mode in the weighing machine is changed instead of or in addition to the mode of reducing the one batch target amount of the weighing machine.
  • the weighing machine starts weighing after the material request signal is output. Therefore, in the weighing machine, the material is not always on standby and held, and the remaining material corresponding to the material can be reduced.
  • any one of the material blending and feeding apparatuses before reducing the blending and feeding capacity, a signal generated when one batch amount measured by the weighing machine is processed in the molding machine or related If the processing capacity of the molding machine is calculated by the blending supply capacity control means based on the time from the signal generated to the next signal and the target amount of one batch, the following effects can be obtained. Play. That is, since the processing capacity of the molding machine is automatically calculated based on the time between the signals and the one batch target amount, for example, various setting values for calculating the processing capacity or processing capacity of the molding machine, etc. Compared with the case where the operation unit or the like is manually input, an operation error or the like does not occur, and an accurate processing capability can be acquired. Based on this processing capability, the blending supply capability can be reduced.
  • the blended materials that are held and held in each part of the material blending and feeding apparatus are reduced as well as the effects of the material blending and feeding apparatus according to the present invention. It is possible to reduce the remaining material generated at the time of changing the production lot or finishing the molding.
  • FIG. 1 It is a schematic structure figure showing typically an example of the system composition provided with one embodiment of the material combination supply device concerning the present invention. It is a control block diagram of the material mixing and supplying apparatus. It is a schematic time chart for demonstrating an example of the basic operation
  • (A) is a schematic flowchart showing an example of a basic operation of a processing capacity detection function of a molding machine executed by the material compounding and supplying apparatus, and (b) is a measuring capacity of the measuring machine executed by the material compounding and supplying apparatus. It is a schematic flowchart which shows an example of the basic operation
  • (A) is a schematic flowchart which shows an example of the basic operation
  • (b) is explanatory drawing for demonstrating the example. It is a schematic flowchart which shows the other example of the basic operation
  • (A), (b) is a schematic flowchart for demonstrating the further another example of the basic operation
  • (A) is a schematic block diagram which shows typically an example of the system structure provided with the modification of the same material mixing
  • FIG. 1 to FIG. 11 are explanatory diagrams for explaining the powder material blending and supplying apparatus according to the present embodiment, its operation example, its deformation operation example, and its modification example.
  • the pipelines a gas pipeline, a granular material transport pipeline, etc.
  • circulate gas (transport air) and granular material are typically shown with a continuous line. Show.
  • FIGS. 10 and 11 some of the detailed symbols are omitted.
  • the powder material supply device 1 of the illustrated example is supplied from a material supply unit 10 that supplies the powder material before mixing toward the downstream side, and the material supply unit 10.
  • a single weighing machine 20 for weighing each powder material so as to have a preset mass ratio (weight ratio), and a mixing means for mixing the powder material measured by the weighing machine 20
  • the mixing drum 30, the temporary storage hopper 40 that temporarily stores the powder material mixed in the mixing drum 30, and the charge that stores the blended powder material transported from the temporary storage hopper 40.
  • a hopper 50 and a control panel 60 are provided. The lower end discharge port of the charge hopper 50 is connected to the material input port 9a of the injection molding machine 9 as a supply destination of the blended material.
  • the injection molding machine 9 melts the compounded material charged from the material charging port 9a in the cylinder, and sends the melted resin for one shot from the nozzle at the tip of the cylinder to the mold (not used).
  • the resin molded product is molded by injecting into the figure.
  • the supply destination of the material blended in the blending and feeding apparatus 1 according to the present embodiment is not limited to the injection molding machine that molds the synthetic resin molded product, but an injection molding machine for other materials, an extrusion molding machine, or a compression machine. It is good also as an aspect which uses other molding machines, such as a molding machine, as a supply destination.
  • the material supply unit 10 includes a plurality of material feeders 11 (11A) for storing a plurality of kinds of powdered material before mixing (in the example, four types of A material, B material, C material, and D material). , 11B, 11C, 11D).
  • these plural types of granular material materials include virgin materials, pulverized materials, master batches, various additives, and the like.
  • Each material feeder 11 includes a material hopper 12 (12A, 12B, 12C, 12D) for storing each material, and a feeder (quantitative feeder) 13 (13A, 13B) provided at the lower end of the material hopper 12. , 13C, 13D).
  • the supply feeder 13 is a screw type feeder 13A, 13B, 13C having a drive unit such as a motor, and a slide damper (slide shutter) type feeder 13D having a drive unit such as an air cylinder. ing.
  • Each of these supply feeders 13 is installed so that its material discharge port faces an input port at the upper end of the weighing hopper 21 of the weighing machine 20 to be described later. Is put into the weighing hopper 21 and measured by its own weight drop (natural fall).
  • the configuration of each supply feeder is not limited to that shown in the figure. For example, a minute amount is supplied by scraping the material on a vibration feeder having a vibration generating unit, a rotary feeder, or a turntable with a scraper. Another material cutting device such as a micro feeder may be used.
  • Each material hopper 12 is provided with a material sensor 15 ((15A, 15B, 15C, 15D), (see FIG. 2)), and the transport of each material is controlled by a material request signal of these material sensors 15. .
  • the collector 14 (14A, 14B, 14C, 14D) which collects each material pneumatically conveyed from a material tank (not shown) is provided in the upper end part of each material hopper 12.
  • Each collector 14 is connected to a material transport pipe 5... Having a suction nozzle 5 a at the end, and these suction nozzles 5 a are inserted into each material tank.
  • each material is transported to the collector 14 by suction and transport by a suction action by a suction air source 2 such as a suction blower.
  • a suction air source 2 such as a suction blower.
  • One end of a suction pipe 3 is connected to the suction blower 2, and a transport material switching valve 4 is connected to the other end of the suction pipe 3.
  • the transport material switching valve 4 has a number corresponding to the number of materials.
  • the suction pipes 3 (four in the illustrated example) are connected. Each of the four suction pipes 3 is connected to each collector 14 of each material supply machine 11 described above.
  • the suction blower 2 and the transport material switching valve 4 constituting the material transport unit to the material supply unit 10, and each material sensor 15 and each supply feeder 13 in the material supply unit 10 are connected to a signal line.
  • each material feeder is appropriately selected according to a material request signal of each material sensor 15 so that a predetermined amount or more of each material is always stored during operation of the blending and feeding apparatus 1. Transportation and replenishment of each material to 11 is performed.
  • each material from each material tank to each material supply machine 11 is not limited to suction transportation, and may be a mode of pressure feeding by a compressed air supply source such as a compressor.
  • a compressed air supply source such as a compressor.
  • the number of the material supply machines 11 to be installed is not limited to four as shown in the figure, and a plurality of other materials may be installed.
  • the weigher 20 weighs the weighing hopper 21 that receives the material from each material supply machine 11 described above, the discharge damper 23 that opens and closes the lower end discharge port of the weighing hopper 21, and each material that has been put into the weighing hopper 21. And a weight (mass) sensor 22 such as a load cell.
  • the load cell 22 and the discharge damper 23 are connected to the CPU 61 via signal lines as shown in FIG. 2, as in the material transport means and the material supply unit 10, and together with the material feeders 11 described above, The metering process is executed under control according to a predetermined program.
  • the initial set value (batch amount at the time of initial setting) of one batch target amount is 6000 g
  • the mixing ratio of each material is A material: B material: C material: D.
  • the supply feeder 13A of the A material supply machine 11A for storing the A material is operated, and the A material is put into the weighing hopper 21 to load the load cell.
  • the feed feeder 13A is feedback-controlled.
  • the target set value is 60 g
  • the supply feeder 13A is stopped and the supply of the A material is stopped.
  • each material feeder 11 is driven and controlled, and the weighing is performed by sequentially feeding the weighing hopper 21 individually until the B material reaches 300 g, the C material reaches 2040 g, and the D material reaches 3600 g.
  • the weighing process for one batch is completed.
  • the weighed (mixed) material weighed in the weighing machine 20 opens the discharge damper 23 at the lower part of the weighing machine 20 until a predetermined opening time t3 (see FIG. 3) elapses. It is discharged toward the mixing drum 30 installed on the downstream side.
  • the drive control is performed in consideration of the head amount when the drive is stopped, or the supply amount when each material is measured is decreased stepwise or continuously. You may make it drive-control. Further, the opening time t3 can be appropriately set as long as the maximum amount (initial setting batch amount) of material for one batch amount can be discharged. Furthermore, it is not restricted to the aspect which measures 4 types of materials, It is good also as an aspect which measures several types of other materials.
  • the mixing drum 30 includes a storage unit 31 that stores the charged material, a stirring blade 32 that stirs and mixes the material in the storage unit 31, a stirring motor 33 that rotationally drives the stirring blade 32, and a storage unit.
  • a discharge damper 34 that opens and closes the lower end discharge port of the portion 31 is provided.
  • the stirring motor 33 and the discharge damper 34 of the mixing drum 30 are connected to the CPU 61 via a signal line as shown in FIG. 2, and are controlled according to a predetermined program to execute the mixing step.
  • the agitation motor 33 is rotated and stirred until a predetermined mixing time t5 (see FIG. 3) elapses. Mixing is done.
  • the mixing time t5 elapses, the lower discharge damper 34 is opened until a predetermined opening time t6 (see FIG. 3) elapses, toward the temporary storage hopper 40 installed on the downstream side of the mixing drum 30. The mixed (mixed) material is discharged, and the mixing process is completed.
  • the mixing time t5 may be changed as appropriate according to the target amount of one batch in the aspect of changing the target amount of one batch as described later, and the maximum amount (initial setting batch). It is good also as fixed time of the grade which can mix the material for 1 batch quantity of quantity.
  • the opening time t6 can be appropriately set as long as it is possible to discharge the material for one batch amount of the maximum amount (batch amount at the initial setting), similarly to the opening time t3. Further, after the mixing step in the mixing drum 30, that is, after the discharge damper 34 is opened and the discharge operation of the mixed material is completed and the discharge damper 34 is closed, the material from the weighing machine 20 to the mixing drum 30. Is configured to be input.
  • the temporary storage hopper 40 includes a material storage unit 41 and a material sensor 42 that detects the presence or absence of material in the material storage unit 41, and one batch of the maximum amount (initial setting batch amount) in the blending supply device 1. At least a quantity of material can be stored.
  • the material sensor 42 is configured to be able to detect the presence or absence of at least the minimum batch amount of material.
  • One end of the material transport pipe 8 is connected to the material discharge port provided at the lower end portion of the material storage portion 41 of the temporary storage hopper 40.
  • the other end of the material transport pipe 8 is connected to an upper collector 53 of a charge hopper 50 installed at the upper part of the injection molding machine 9.
  • the charge hopper 50 detects that the material storage part 51 whose lower end discharge port is communicated with the material input port 9a of the injection molding machine 9 and that the material level stored in the material storage part 51 has decreased to a predetermined level.
  • a material sensor 52 a material sensor 52.
  • the material storage unit 51 is capable of storing at least materials corresponding to several batch quantities of the initial batch quantity.
  • the material sensor 52 is provided, for example, so that the storage capacity below the detection level of the material sensor 52 is a predetermined amount from about a half batch of the initial setting batch amount to about one and a half batches.
  • a supply feeder similar to the above may be further provided below the charge hopper 50 to supply a predetermined amount of the blended material toward the material inlet 9a of the injection molding machine 9.
  • the collector 53 above the charge hopper 50 is connected to the suction blower 6 via the suction pipe 7 similar to the above.
  • the material sensor 52 of the charge hopper 50 and the suction blower 6 constituting the material transport means are connected to the CPU 61 via signal lines as shown in FIG. 2, and are controlled and transported according to a predetermined program, as shown in FIG. The process is executed. That is, when a material request signal is output from the material sensor 52 of the charge hopper 50, the suction blower 6 is started and operated until a predetermined transport time t1 (see FIG. 3) elapses, and stored in the temporary storage hopper 40.
  • the mixed material for one batch amount is transported toward the collector 53 via the material transport pipe 8, collected in the collector 53, and the material storage portion 51 below from the collector 53.
  • the said transport time t1 can be suitably set, for example in the time which can convey the material for one batch amount of the maximum amount (batch amount at the time of initial setting) in the said mixing
  • the control panel 60 controls the above-described devices of the blending and feeding apparatus 1 according to the predetermined program, and a CPU 61 as a control unit for executing each program described later,
  • An operation panel 62 constituting a display operation unit for setting, inputting, and displaying various settings connected to the CPU 61 via signal lines, and an operation panel 62 for setting and inputting the settings.
  • Various setting conditions and input values, various programs such as control programs for executing basic operations and operations described later, various operating conditions and various data tables set in advance are stored, and are configured from various memories.
  • a storage unit 63 a storage unit 63.
  • the CPU 61 performs processing of materials processed per unit time in the injection molding machine 9 together with a clocking means such as a built-in clock timer, an arithmetic processing unit, and the weighing machine 20 and various sensors 42 and 52.
  • the processing capacity detecting means for detecting the capacity and the mixing supply capacity detecting means for detecting the mixing supply capacity of the material that can be supplied per unit time toward the injection molding machine 9 are configured. Further, as will be described later, the CPU 61 compares the processing capacity with the blending supply capacity, and when the blending supply capacity is more than the processing capacity and can be reduced to a predetermined standard, the blending supply capacity is decreased.
  • the blending supply capacity control means is configured to execute blending supply by updating as described above.
  • FIG. 3 and the schematic time charts shown in FIGS. 8 and 9 to be described later, the ON / OFF operation of each device, the output signal, the opening / closing operation of each discharge damper, and the like are schematically illustrated. Further, the schematic time chart shown in FIG. 3 corresponds to an operation example of the first standby mode in the blending supply capacity change pattern C described later.
  • a predetermined initial preparation operation is performed.
  • the weighing machine 20 the temporary storage hopper 40, and the charge hopper 50 are in a state (empty state) in which materials are not yet measured or stored and held. That is, a material request signal is output from the material sensor 52 of the charge hopper 50 and the material sensor 42 of the temporary storage hopper 40.
  • the weighing machine 20 is caused to execute the above-described weighing process with the batch amount at the initial setting, and is discharged toward the mixing drum 30, and the weighing process is subsequently executed.
  • the mixing step described above is executed in the mixing drum 30 and discharged toward the temporary storage hopper 40.
  • the material request signal of the material sensor 42 of the temporary storage hopper 40 disappears, and when the predetermined delay time elapses after the disappearance of the material request signal, the suction blower 6 described above is activated and the internal storage hopper 40 The mixed batch of material is transported toward the charge hopper 50.
  • a material request signal is output from the material sensor 42 of the temporary storage hopper 40, and if the measurement process is completed, the material is discharged to the mixing drum 30 and stored in the temporary storage hopper 40 through the mixing process as described above. Then, similarly to the above, it is transported toward the charge hopper 50. Such an operation is repeated until the material request signal from the material sensor 52 of the charge hopper 50 disappears, and when the material request signal disappears, preparation for molding is completed. When the preparation for molding is completed, disposal for discarding the material in the previous production lot of the injection molding machine 9 or test punching is appropriately performed until the molded product becomes a non-defective product.
  • the injection molding machine 9 sequentially performs a steady operation for molding a molded product.
  • the composition supply is executed in the first standby mode.
  • the temporary storage hopper 40 is replenished with one batch of material and waited until the material request signal from the material sensor 52 of the charge hopper 50 is output.
  • the weighing machine 20 measures the amount of material for one batch and waits.
  • a material request signal is output from the material sensor 52 of the charge hopper 50, the suction blower 6 described above is operated until the transport time t1 elapses, and one batch amount stored in the temporary storage hopper 40 is obtained.
  • the material is transported to the charge hopper 50.
  • the discharge damper 23 of the weighing machine 20 is opened until the opening time t3 elapses, and one batch amount of material held in the weighing machine 20 is released. Is put into the mixing drum 30, the above mixing step is executed, the material is put into the temporary storage hopper 40, and one batch amount of the material is kept on standby until the next material request signal is outputted.
  • the discharge damper 23 of the weighing machine 20 is closed, the weighing process is executed, and one batch amount of material is waited until the next material request signal is output.
  • the weighing machine 20 and the temporary storage hopper 40 are generally in a standby state (waiting for measurement and storage), and the weighing process in the weighing machine 20 and the mixing process in the mixing drum 30 are performed. Is performed in parallel with the execution of. Thereafter, each time a material request signal is output from the material sensor 52 of the charge hopper 50, the material is transported, metered and mixed.
  • the injection molding machine 9 sequentially molds a molded product with a predetermined one shot amount and shot cycle while consuming the blended and supplied blended material. The material already blended in the machine 20, the temporary storage hopper 40, and the charge hopper 50 becomes the remaining material.
  • the CPU 61 described above in accordance with a predetermined blending supply capacity change program detects the transition to steady operation, detects the processing capacity and blending supply capacity (metering capacity), and these processing capacity and metering capacity. Based on the above, the blending / supplying capacity in the blending / supplying apparatus 1 is decreased, and the remaining material is decreased.
  • a predetermined blending supply capacity change program detects the transition to steady operation, detects the processing capacity and blending supply capacity (metering capacity), and these processing capacity and metering capacity.
  • step 104 the timer is reset, the processing time t2 (see FIG. 3) is stored in the storage unit 63, and the timer is restarted (step 105).
  • the processing capacity X is calculated from the processing time t2 and the one batch target amount weighed by the weighing machine 20 during the processing time t2 (initial setting batch amount at the time of initial preparation operation), and is stored in the storage unit 63 (step 63). 106). Further, after restarting the timer in step 105, as described above, whether or not the discharge damper 23 of the weighing machine 20 is opened is monitored, and each time the discharge damper 23 of the weighing machine 20 is opened, the processing capacity X Is calculated (steps 104 to 106).
  • the processing capacity X is calculated every time the discharge damper 23 of the weighing machine 20 is opened after the blending and feeding apparatus 1 is started up, stored in the storage unit 63, and a threshold value with which the processing capacity X varies for each calculation.
  • a threshold value with which the processing capacity X varies for each calculation.
  • the difference between the calculated processing capability X and the average value of the processing capability X calculated for several times is several percent or less. Is determined to be in a predetermined stable state when it is within about 10%, or when the difference value of the processing capability X for each calculation is equal to or less than a predetermined threshold value, and it is determined that the operation has shifted to steady operation. It may be.
  • the injection molding machine 9 does not consume a stable material (substantially constant processing speed and processing amount), and the processing capacity X (the material in each part during the initial preparation operation) The material is not actually processed (consumed) in the injection molding machine 9 until it is on standby and held, but the value calculated based on the processing time t2 detected during this time and the target amount for one batch. Is also an unstable state, with large fluctuations in the vertical direction. In this operation example, when the unstable state becomes the above-described predetermined stable state, it is determined that the operation has shifted to the steady operation.
  • the injection molding machine 9 sequentially molds the molded product with a predetermined one shot amount and shot cycle, so that the processing capability X is substantially constant and stable. It will be in the state.
  • the detection of the transition from the initial preparation operation to the steady operation is not limited to the above-described mode.
  • the operation panel is The transition to the steady operation may be detected by operating the steady operation (continuous operation) switch 62 and detecting the operation signal in the CPU 61.
  • a mode in which the shift to the steady operation is detected by automatic detection based on the degree of stability of the processing capability X calculated from the switch operation by the user and the index (processing time t2 and one batch target amount) indicating the processing degree as described above.
  • information indicating a molding state such as a shot cycle time is output from the injection molding machine 9
  • the mode of obtaining the processing time t2 by monitoring the opening operation signal of the discharge damper 23 of the weighing machine 20 has been described. However, the timing at which the weighing machine 20 starts measuring or the timing related thereto is detected.
  • the processing time t2 may be acquired based on a possible signal. For example, a material request signal from the material sensor 42 of the temporary storage hopper 40, a measurement start operation signal or a measurement completion operation signal for each measurement of the weighing machine 20, an operation signal of each device in the mixing drum 30, and the like are monitored and processed. You may make it acquire time t2.
  • step 100 After executing a predetermined initial preparation operation (step 100), it is determined whether or not the operation has shifted to the steady operation as described above, and if the shift to the steady operation is detected ( In step 101), the processing capacity X is calculated in the same manner as described above, and the processing capacity X during steady operation is stored in the storage unit 63 (steps 102 to 106). For example, until the blending supply capacity to be described later is changed, the one batch target amount in the weighing machine 20 is an initial setting batch amount (6000 g in FIG. 5B), and the time t2 between signals is If it was 3 minutes, the processing capacity X would be 120 kg / h.
  • the processing capability X during the steady operation is substantially constant and stable as described above.
  • the processing capability X is acquired and stored by one calculation during the steady operation, and thereafter the processing capability X is detected.
  • the processing capacity X is calculated each time the discharge damper 23 of the weighing machine 20 is opened, and stored in the storage unit 63, as in the case of detecting the transition to the steady operation. I have to.
  • the processing time t2 acquired for calculating the processing capacity is generated in association with a signal generated when one batch of material measured by the weighing machine 20 is processed in the injection molding machine 9.
  • the time from the first signal to the next signal may be the processing time t2.
  • This signal is stored in the temporary storage hopper 40 for one batch amount of material, and if there is a material request signal from the downstream side, if the entire amount is transported to the charge hopper 50, Substantially the same as when detecting the transition to steady operation, for example, a material request signal from the material sensors 42 and 52 of the charge hopper 50 and the temporary storage hopper 40, a measurement start operation signal or a measurement completion operation signal for each measurement of the weighing machine 20, The operation signal of each device in the drum 30 may be used.
  • the detection mode of the processing capability X is not limited to the above-described mode.
  • the processing capability X may be detected from the amount of one shot molded in the injection molding machine 9 and the shot cycle time.
  • the one shot amount and the shot cycle time may be acquired by input to the operation panel 62 by the user, or may be acquired from data output from the injection molding machine 9 or the like.
  • the processing capability X itself is detected by causing the user to manually input the processing capability X itself to the operation panel 62 with reference to the display of the molding data of the injection molding machine 9 and detecting the operation signal in the CPU 61. It is good also as such an aspect.
  • the processing capacity detection as shown in FIG. 4 (b), if a predetermined initial preparation operation is executed (step 100) and a transition to a steady operation is detected (step 101), the weighing capacity Y is set. To detect. This weighing capacity Y is calculated based on the time required for the weighing operation by monitoring the weighing operation in the weighing machine 20. That is, when the measurement is started (step 112), the timer is started (step 113), and when the measurement is completed (step 114), the timer is reset and the measurement time t4 (see FIG. 3) is stored in the storage unit 63. Store (step 115).
  • the weighing capacity Y of the weighing machine 20 that is, the weighing capacity Y of the material that can be supplied to the injection molding machine 9 per unit time. Is stored in the storage unit 63 (step 116).
  • the one batch target amount in the weighing machine 20 is the initial batch amount (6000 g in FIG. 5B), and the measurement time t4 is 1 minute. If so, the weighing capacity Y is 360 kg / h (see FIG. 5B).
  • the maximum compounding supply capacity in the compounding and supplying apparatus is set to be sufficiently large so that it can be applied to various molding machines or various operating modes of the molding machine.
  • the time required for the weighing process is basically longer than the time required for adding the delay time to the time required for the mixing process and the transport process in each part other than the weighing machine 20, and in the first standby mode, the weighing is performed.
  • the capability Y corresponds to the blending supply capability of the material that can be supplied per unit time toward the injection molding machine 9 in the blending supply device 1. In this operation example, the metering capability Y is the blending supply capability.
  • the metering capacity Y may be calculated and stored from a single metering process after shifting to the steady operation in the blend supply capacity change pattern A described later, but the two points in FIG. As indicated by the chain line, in the blending supply capacity changing pattern B described later, the measuring capacity Y is calculated and stored every time the measuring process is executed.
  • ⁇ Combination supply capacity change pattern A> As shown in FIG. 5A, the processing capacity X detected and stored and the weighing capacity Y are compared, the target weighing capacity corresponding to the processing capacity X is calculated, and the one batch target amount is calculated (step) 200). It is determined whether or not the target set value of each material calculated from the one batch target amount is less than or equal to the minimum measurable value (step 201). 1 batch target amount (in FIG. 5B, the initial setting batch amount of 6000 g) is changed to the minimum batch target amount calculated based on the minimum measurable value (in FIG. 5B, 500 g). Step 202).
  • the one-batch target amount before the change is changed to a predetermined one-batch target amount (step 203).
  • the minimum measurable value is preset as a measurable value when the weighing machine 20 measures each material as described above.
  • 5 g is the minimum measurable value. It is set as.
  • the predetermined one-batch target amount is calculated when the processing capacity X after the transition to the steady operation is 120 kg / h and the weighing capacity Y is 360 kg / h.
  • the target weighing capacity is calculated so as to be 120 kg / h commensurate with the processing capacity X, and one batch target amount (FIG. 5) is calculated.
  • 2000 g) may be calculated.
  • the target weighing capacity (120 kg / h) is calculated so that the weighing capacity Y (360 kg / h) detected before the change matches the processing capacity X (120 kg / h), and the above-described weighing capacity Y of the target weighing capacity is calculated.
  • the batch target amount (2000 g) may be calculated from the initial setting batch amount (6000 g) in accordance with the reduction ratio.
  • the set value of each material is calculated from the one batch target amount calculated in this way and the preset mass ratio.
  • the processing capacity X is set to a value on the safe side in increments of 10 kg / h, for example.
  • the rounded down and rounded value (for example, 120 kg / h in the case of 115 kg / h) may be stored as the processing capacity X.
  • the above-described weighing time t4 is reduced by decreasing the one batch target quantity. Since the actual weighing ability Y (actually measured value) after updating the one batch target amount is increased, there is no problem that short feed or the like to the injection molding machine 9 side occurs.
  • step 204 After updating the 1 batch target amount as described above, weighing is performed with the 1 batch target amount, and the mixture supply is performed in the same operation (first standby mode) during the steady operation, and the processing capacity X is If it increases to a predetermined threshold value or more (step 204), one batch target amount is reset (step 205), and the initial preparation operation is started. For example, when a plurality of injection molding machines 9 are connected to the blending supply apparatus 1 as a supply destination or newly connected, and the number of operating injection molding machines 9 to be supplied increases. In this case, the processing capability X is greatly increased, and a short feed may occur with the updated one-batch target amount.
  • the allowable increase range of the processing capacity X is set in advance as described above, the changed one batch target amount is reset, returned to the initial batch amount, and shifted to the initial preparation operation. I am doing so. After shifting to the initial preparation operation, as described above, it is determined whether or not the operation has shifted to the steady operation, the processing capacity X and the measuring capacity Y are detected, and the blending supply capacity is updated to be decreased. May be executed.
  • an alarm, an abnormal message, or the like may be sounded from a notification means such as a speaker.
  • a mode in which the reset is performed by a manual operation may be employed. Or it is good also as an aspect which does not perform the process after the said step 204.
  • the target weighing capacity may be calculated so that the weighing capacity Y becomes a value commensurate with the processing capacity X, and updated so as to increase the one batch target amount.
  • the detected processing capability X and the detected weighing capability Y are compared, the target weighing capability is calculated so as to decrease the weighing capability Y, and the one batch target amount is decreased. Therefore, it is possible to reduce the blended material (remaining material) generated at the time of changing the production lot or finishing the molding. That is, it is possible to reduce the amount of the material for one batch that is waiting and stored in the weighing machine 20 and the temporary storage hopper 40 and the amount of the material for one batch that is transported to the charge hopper 50 and gradually consumed. it can. As a result, waste of materials can be reduced and the amount of waste can be reduced.
  • safety factor safety factor
  • 120 kg / h is multiplied by a safety factor of 1.1 to obtain 132 kg / h, and the target amount for one batch (2200 g) is calculated from the rate of decrease of the target weighing capacity with respect to the weighing capacity Y. .
  • the target set value of each material is calculated in the same manner as described above, and it is determined whether it is less than the minimum measurable value (step 211). If the value is less than the value, the batch target amount before the change is changed to the minimum batch target amount calculated based on the minimum quantifiable value (step 212). On the other hand, if the target set value exceeds the minimum measurement possible value, the one batch target amount before the change is changed to a predetermined one batch target amount (step 213). After updating the batch target amount in step 212 or 213, if the processing capacity X increases to a predetermined threshold value or more (step 214 or step 216), the batch target amount is reset (step 215). Shift to initial preparation operation.
  • step 217 when the target set value exceeds the minimum measurable value and the detected weighing capacity Y is not approaching the target weighing capacity to the predetermined reference again (step 217), the process returns to step 210. Again, in the same manner as described above, the target amount for one batch is calculated (step 210).
  • the one batch target amount is calculated as a provisional value based on the measurement time t4 (1 minute) when calculating the measurement capacity Y before update and the target measurement capacity (132 kg / h).
  • the 1 batch target quantity is calculated and updated again. Thereafter, the weighing capacity Y reaches the predetermined standard for the target weighing capacity. The batch target amount is updated until it approaches.
  • the batch target amount is updated from 6000 g to 2200 g
  • the weighing time t4 during the next weighing operation is actually 45 seconds instead of 1 minute
  • the actual measurement value of the weighing capacity Y after the update is 176 kg / h.
  • 1650 g is obtained and the one batch target amount is updated.
  • one batch target amount is calculated and updated as a provisional value, and the next measurement capacity Y after the update is detected.
  • the procedure for calculating and updating one batch target quantity is repeated, and the one batch target quantity is decreased until the weighing ability Y approaches the target weighing capacity to the predetermined standard.
  • the update process is repeated (steps 217 and 210). That is, in this operation example, the target amount for one batch is updated every time the weighing operation is performed twice.
  • a threshold value of about ⁇ several percent for example, ⁇ 5% is set for the target weighing capacity, and the updated weighing capacity Y is If it is within the range of the threshold value, it may be determined that the target weighing capacity has approached a predetermined standard.
  • the process of decreasing and updating one batch target amount is repeatedly performed until the weighing capacity Y approaches the target weighing capacity calculated based on the processing capacity X to a predetermined reference. Therefore, the blended material (remaining material) generated at the time of changing the production lot or at the end of molding can be more efficiently reduced. That is, the weighing capacity Y can be reduced to the minimum capacity with a capacity that matches the processing capacity X of the injection molding machine 9, and the remaining material can be greatly reduced.
  • the number of updates N for one batch target amount is set in advance.
  • the mode may be updated only N times.
  • the target weighing capacity is calculated by multiplying the processing capacity X by the safety factor, and one batch target amount is calculated based on the target weighing capacity.
  • Update is performed in the same manner as the blending supply capacity change pattern A described above, and one batch target amount is calculated, and the second or multiple updates are performed in the manner of calculating the one batch target amount in this operation example. Good.
  • the automatically detected weighing ability Y and the processing ability X are compared, and the automatically detected weighing ability Y becomes a predetermined ability corresponding to the processing ability X.
  • the target weighing capacity is calculated in a predetermined manner, and one batch target amount is calculated and updated from the calculated target weighing ability.
  • the present invention is not limited thereto.
  • a table that associates the processing capacity of the molding machine with the one batch target amount of the weighing machine may be stored in advance, and the one batch target amount may be changed based on this table.
  • a plurality of types of tables may be prepared in accordance with the type of material to be blended and the number of material to be weighed.
  • the safety rate may be set large so as to associate the one batch target amount with the processing capacity so that short feed or the like does not occur.
  • the blending / supplying ability of the blending / supplying apparatus 1 is reduced.
  • An operation example in the standby mode will be described with reference to FIGS. Since the first standby mode is the same as described above, the description thereof is omitted.
  • ⁇ Second standby mode> In this second standby mode, as shown in FIG. 8, the temporary storage hopper 40 is replenished with one batch of material and waits until a material request signal is output from the material sensor 52 of the charge hopper 50 ( Until the material request signal from the material sensor 42 of the temporary storage hopper 40 is output, the material request signal from the material sensor 42 is output without waiting for the weighing machine 20 to measure the material. After that, the metering is started.
  • the suction blower 6 described above is operated until the transport time t1 elapses, and one batch amount stored in the temporary storage hopper 40 is obtained.
  • the material is transported to the charge hopper 50.
  • the weighing machine 20 executes the weighing process.
  • the mixing drum performs the mixing process, and the temporary storage hopper 40 performs mixing.
  • the spent material is put in, and the temporary storage hopper 40 waits for one batch of material.
  • the weighing process and the mixing process are not executed in parallel, but are sequentially executed in series, and after the mixing process is completed, the material sensor 42 of the temporary storage hopper 40 is used. The measurement is not started until the material request signal from is output. In the same manner, every time a material request signal is output from the material sensor 52 of the charge hopper 50, the transportation, weighing and mixing of materials are executed in series.
  • ⁇ Third standby mode> In the third standby mode, as shown in FIG. 9, the weighing machine 20 and the temporary storage hopper 40 are allowed to wait for and hold the material until the material request signal is output from the material sensor 52 of the charge hopper 50. Instead, the metering is started after the material request signal from the material sensor 52 is output. That is, when a material request signal is output from the material sensor 52 of the charge hopper 50, the weighing process is performed in the weighing machine 20, and when the weighing process is completed, the mixing process is performed in the mixing drum. Is put into the temporary storage hopper 40.
  • the material sensor 42 of the temporary storage hopper 40 detects the presence of the material, and the suction blower 6 described above is operated until the transport time t1 elapses, so that the material for one batch amount stored in the temporary storage hopper 40 is obtained. And transport to the charge hopper 50.
  • the weighing process and the mixing process are not performed in parallel, but are sequentially performed in series, and the weighing machine 20 and the temporary storage hopper 40 are further performed.
  • the material is kept in an empty state without waiting (weighing and storing and holding).
  • every time a material request signal is output from the material sensor 52 of the charge hopper 50, the metering, mixing and transportation of materials are executed in series.
  • the blending supply capacity in each mode described above is the maximum in the first standby mode and the minimum in the third standby mode. This is performed based on the processing capability X and a reference time condition calculated based on the standby mode of each mode.
  • a predetermined initial preparation operation is executed (step 100) and then a transition to a steady operation is detected (step 101)
  • the detection level of the material sensor 52 of the charge hopper 50 is detected.
  • a material supplyable time t7 below the detection level is calculated and stored in the storage unit 63 (step 122).
  • the material standby amount LM is set by previously setting or manually inputting a storage capacity equal to or lower than the detection level, and the storage capacity, the mass ratio of each material set or manually input, and the bulk density of each material. You may make it calculate from these.
  • the supply possible time t8 of the material stored and held in the temporary storage hopper 40 is calculated from the one batch target amount and the processing capacity X, and stored in the storage unit 63 (step 123). That is, it is calculated how much molding time (processing time) can be covered by the material stored and held in the temporary storage hopper 40. Further, the blending and supply possible time t9 in the case where the weighing process, the mixing process, and the transportation process are executed in series is calculated from the weighing time t4, the mixing time t5, the transportation time in each part, and the delay time in each part. And stored in the storage unit 63 (step 124).
  • the time until the weighed batch of material is put into the charge hopper 50 is calculated.
  • the steps 122, 123, and 124 need not be executed in the order shown in FIG. 7A, and may be executed in parallel.
  • the combination supply capacity change pattern C for changing the standby modes is executed by comparing them. That is, as shown in FIG. 7B, the supplyable time t7 is compared with the blending supplyable time t9, and the blending supplyable time t9 is not equal to or longer than the feedable time t7. If the time t9 is smaller than the supplyable time t7 (step 220), the first standby mode, which is the initial setting mode, is changed to the third standby mode (step 221). That is, it is determined that the blending supply capacity in the third standby mode is greater than the processing capacity X, the first standby mode is changed to the third standby mode, and the subsequent blending supply is executed in the third standby mode.
  • the second standby mode and the second It is determined that the processing capability X is larger than the blending supply capability in the three standby mode, and the first standby mode, which is the mode at the time of initial setting, is continued (step 223). Further, if the blending supply possible time t9 is equal to or longer than the feedable time t7 (step 220) and is shorter than the time obtained by adding the feedable time t8 to the feedable time t7 (step 222), the blending in the second standby mode is performed.
  • step 224 After changing the standby mode as described above, if the processing capability X increases to a predetermined threshold value or more (step 225), the standby mode is changed to the first standby mode (step 225). 226), shifting to the initial preparation operation.
  • the standby mode when the standby mode can be changed based on the detected processing capacity X and the reference time condition calculated based on the standby mode of each standby mode, the standby mode is changed. In this way, the blending / supplying ability of the blending / supplying apparatus 1 is reduced, so that the blended material (remaining material) generated at the time of changing the production lot or at the end of molding can be reduced. That is, in the second standby mode, the material request signal from the material sensor 42 does not wait for the weighing machine 20 to measure the material until the material request signal from the material sensor 42 of the temporary storage hopper 40 is output. Since the weighing is started after the output, the weighing machine 20 does not always wait for the weighing, and the remaining material can be reduced accordingly.
  • the weighing machine 20 and the temporary storage hopper 40 are in an empty state without substantially waiting for the material (measurement standby and storage hold), and therefore, the remaining material is further reduced as compared with the second standby mode. be able to.
  • the batch supply capacity is decreased by changing the target amount for one batch as in the pattern A and pattern B described above. You may make it perform adding an aspect.
  • the blending supply capacity at the time of series operation may be calculated from the blending supply possible time t9 and the one batch target amount, and this blending supply capacity may be applied instead of the above-described metering capacity. For example, after determining whether or not the standby mode can be changed and changing the standby mode, if the standby mode after the change is the first standby mode, similarly to the above, one batch target is set based on the weighing capacity.
  • the standby mode after the change is the second standby mode or the third standby mode
  • the target amount for one batch is reduced based on the blending supply capability during the series operation. It is good.
  • the remaining material can be reduced more efficiently by combining the aspect of reducing the blending supply capacity by changing the standby mode and the aspect of reducing the blending capacity by changing the one-batch target amount.
  • a reference time condition for comparison is calculated so that the blending supply capacity in each standby mode does not become less than the processing capacity X, and each standby mode is changed based on the reference time condition.
  • the blending supply capacity in each standby mode may be roughly calculated within a safe range and stored in advance, and change control of each standby mode may be performed in comparison with the processing capacity after transition to steady operation.
  • the three standby modes of the first standby mode, the second standby mode, and the third standby mode can be executed, and each standby mode is changed. Only the mode and the second standby mode can be executed and the first standby mode can be changed to the second standby mode to reduce the blending supply capacity.
  • the mixing drum 30 is made not to wait for materials except during mixing.
  • the above-described standby modes are made possible by executing modes in which the mixing drum is made to wait for materials or not to wait.
  • it is good also as an aspect which can be changed from each of these standby modes.
  • the entire amount of the material for one batch amount stored and held in the temporary storage hopper 40 is transported to the charge hopper 50 by a single material request signal. It is good also as an aspect made to convey toward the charge hopper 50 intermittently divided into several times. Further, a mode in which a drying device or a heating device is installed in the front stage of the charge hopper 50, and the blended material is dried or heated in the drying device or the heating device before supplying the blended material to the charge hopper 50. It is good.
  • FIG. 10A shows a blending supply apparatus 1A according to a first modification.
  • a mixing drum is not installed between the weighing machine 20 and the temporary storage hopper 40, and these weighings are measured.
  • the machine 20 and the temporary storage hopper 40 are vertically adjacent to each other.
  • a mixing drum 30A as a mixing means is installed on the top of the charge hopper 50A, and the mixing drum 30A is also used as a collector for the charge hopper 50A.
  • the blending and supplying apparatus 1A having such a configuration, it is possible to execute substantially the same operation as in the basic operation example, and it is possible to execute the blending and feeding capacity changing pattern A and the blending and feeding capacity changing pattern B. It is.
  • a time obtained by adding the transport time from the temporary storage hopper 40 to the mixing drum 30A, the mixing time in the mixing drum 30A, and the delay time in each part to the supplyable time t8. May be set as the supplyable time t8.
  • FIG. 10B shows a blending supply apparatus 1B according to the second modification, which is different from the blending supply apparatus 1A according to the first modification only in the configuration of the mixing means.
  • the airflow mixing / collecting device 30B is installed above the charge hopper 50B instead of the mixing drum as described above.
  • the air flow mixing and collecting device 30B is provided with an upper fluid hopper, a feeding tube for temporarily storing the material mixed by flowing in the fluid hopper, and the feeding tube and the injection molding machine 9. And an on-off valve provided between the material input port 9a.
  • the material transported by suction is mixed while removing fine powder in the fluid hopper, and then mixed into the charging hopper 50 by feeding it into the charging pipe and opening and closing the on-off valve. I am trying to throw in the materials.
  • the transportation process and the mixing process can be performed as a related process, and the time of these processes can be shortened compared to the above examples.
  • FIG. 11 shows a blending supply apparatus 1C according to a third modification, and in this blending supply apparatus 1C, as a mode (direct mounting type) installed directly on the upper part of the injection molding machine 9 without providing a temporary storage hopper.
  • This is very different from the above examples. That is, the charge hopper 50 ⁇ / b> C is installed below the mixing drum 30. According to such a configuration, the above-described transport means for transporting the material to the molding machine side and the above transport process are unnecessary, and the apparatus configuration is compact compared to the above examples, and the entire blending and supplying process Can be shortened.

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Abstract

 複数の材料供給機10A,10B,10C,10Dから供給させた各粉粒体材料を、予め設定された質量比になるように計量機20において計量させ、混合手段30によって混合させた材料を成形機9に供給する材料配合供給装置1であって、前記成形機において単位時間当たりに処理される材料の処理能力を検出する処理能力検出手段61と、前記成形機に向けて単位時間当たりに供給可能な材料の配合供給能力を検出する配合供給能力検出手段61と、所定のプログラムに基づいて、前記処理能力と前記配合供給能力とを比較し、該配合供給能力が該処理能力よりも過剰であり、かつ所定基準まで減少可能なときには、該配合供給能力を減少させるように更新して配合供給を実行させる配合供給能力制御手段61とを備えている。

Description

材料配合供給装置、及び材料配合供給方法
 本発明は、複数種の粉粒体材料を、所定の割合で配合して成形機に供給する材料配合供給装置、及び材料配合供給方法に関する。
 従来より、複数種の粉粒体材料を、所定の割合で配合し、その配合済み材料を、成形機に供給するようにした材料配合供給装置としては、複数種の粉粒体材料をそれぞれに貯留する複数の材料供給機から供給させた各粉粒体材料を、予め設定された質量比になるように、ロードセル等のセンサーを設けた単一のバッチ式計量機において計量するようにしたものが知られている。上記計量機で計量された1バッチ量分の材料は、該計量機の下流側の混合ドラム(混合用ケース)等の混合手段で混合されて、成形機等の供給先に供給される構成とされている(例えば、下記特許文献1参照)。
特開2009-23093号公報
 ところで、上記のような材料配合供給装置では、種々の成形機や成形機における種々の稼働態様に適用可能なように、一般的に、成形機において単位時間当たりに処理される材料の処理能力よりも、成形機に供給可能な配合供給装置自体における材料の配合供給能力が予め十分に大きく設定されている。例えば、成形機側からの要求に迅速に対応できるように、計量機において1度に計量する1バッチ量を比較的、大きく設定し、各部(計量機下流側のホッパー等の貯留部)においても、そのバッチ量に応じた量(1バッチ量分乃至は複数バッチ量分など)の貯留がなされる。また、計量機以降の各部(計量機や貯留部)において材料がなくなれば直ぐに計量及び補給し、各部に材料を待機させるようにしていた。
 このようなものでは、材料替えや各材料の質量比の変更、成形品の変更(金型の変更)等の製造ロット替えがなされる際や、成形終了(運転終了)時などの際には、計量機以降の各部において待機、保持されている材料は、既に複数種の材料が配合されているため、再利用が困難であり、廃棄する量が多くなるという問題があった。
 本発明は、上記実情に鑑みなされたものであり、製造ロット替えや成形終了時等における配合済みの材料を低減し得る材料配合供給装置、及び材料配合供給方法を提供することを目的としている。
 前記目的を達成するために、本発明に係る材料配合供給装置は、複数種の粉粒体材料をそれぞれに貯留する複数の材料供給機から供給させた各粉粒体材料を、予め設定された質量比になるように計量機において計量させ、混合手段によって混合させた材料を成形機に供給する材料配合供給装置であって、前記成形機において単位時間当たりに処理される材料の処理能力を検出する処理能力検出手段と、前記成形機に向けて単位時間当たりに供給可能な材料の配合供給能力を検出する配合供給能力検出手段と、所定のプログラムに基づいて、前記処理能力と前記配合供給能力とを比較し、該配合供給能力が該処理能力よりも過剰であり、かつ所定基準まで減少可能なときには、該配合供給能力を減少させるように更新して配合供給を実行させる配合供給能力制御手段とを備えていることを特徴とする。
 ここに、上記粉粒体材料は、粉体・粒体状の材料を指すが、微小薄片状や短繊維片状、スライバー状の材料等を含む。
 また、上記材料としては、樹脂ペレットや樹脂繊維片等の合成樹脂材料、或いは金属材料や半導体材料、木質材料、薬品材料、食品材料等どのようなものでもよい。
 本発明に係る前記材料配合供給装置においては、前記配合供給能力制御手段が前記計量機において計量する1バッチ目標量を減少させることで、前記配合供給能力を減少させるようにしてもよい。
 この1バッチ目標量の減少は、前記1バッチ目標量を減少させる前に、前記計量機において1バッチの計量に要した時間と、その1バッチの目標量とに基づいて該計量機における単位時間当たりに計量可能な材料の計量能力を算出して、この計量能力と前記処理能力とに基づいて、前記1バッチ目標量を減少させるようにしてもよい。
 本発明に係る前記いずれかの材料配合供給装置においては、前記計量機の下流側からの材料要求信号が出力されるまでに、前記計量機に材料を待機させておく第1待機モードと、前記信号が出力されるまでは、該計量機に材料を待機させずに、該信号が出力された後に、計量を開始させる第2待機モードとの実行が可能とされたものとしてもよい。この場合は、前記配合供給能力制御手段が前記第1待機モードを前記第2待機モードに変更することで、前記配合供給能力を減少させるようにすればよい。
 本発明に係る前記いずれかの材料配合供給装置においては、前記配合供給能力を減少させる前に、前記計量機によって計量した1バッチ量分が前記成形機において処理された際に生成される信号または関連して生成される信号から次回の信号までの時間と、その1バッチの目標量とに基づいて前記成形機の処理能力を前記配合供給能力制御手段において算出するようにしてもよい。
 また、前記目的を達成するために、本発明に係る材料配合供給方法は、複数種の粉粒体材料をそれぞれに貯留する複数の材料供給機から供給した各粉粒体材料を、予め設定された質量比になるように計量機において計量し、混合手段によって混合した材料を成形機に供給する材料配合供給方法であって、前記成形機において単位時間当たりに処理される材料の処理能力と、単位時間当たりに前記成形機に向けて供給可能な材料の配合供給能力とを比較し、該配合供給能力が該処理能力よりも過剰であり、かつ所定基準まで減少可能なときには、該配合供給能力を減少させるように更新して配合供給を実行させることを特徴とする。
 本発明に係る前記材料配合供給装置では、供給先である成形機の材料の処理能力と、当該材料配合供給装置の供給可能な材料の配合供給能力とを比較して、該配合供給能力が該処理能力よりも過剰であり、かつ所定基準まで減少可能なときには、該配合供給能力を減少させるように更新する構成とされている。このように成形機の処理能力に応じて減少可能なときには配合供給能力を減少させることで、当該材料配合供給装置の各部において待機、保持される配合済みの材料が減少する。従って、製造ロット替えや成形終了時等の際に生じる配合済み材料(残材)を減少させることができる。この結果、材料の無駄を低減でき、かつ廃棄量を減少させることができる。
 本発明に係る前記材料配合供給装置において、前記配合供給能力制御手段が前記計量機において計量する1バッチ目標量を減少させることで、前記配合供給能力を減少させるようにすれば、計量機において計量される1バッチ毎の材料を減少させることができる。従って、計量機以降の各部において待機、保持される配合済みの材料を上記同様、減少させることができる。
 また、1バッチ目標量を成形機の処理能力に応じて細かく変更することができるので、上記配合供給能力を成形機の処理能力に安全な範囲(ショートフィード等が生じる恐れがない程度)の所定基準まで近づけることが可能となり、効率的に残材を減少させることができる。
 上記のように1バッチ目標量を減少させる態様において、前記1バッチ目標量を減少させる前に、前記計量機において1バッチの計量に要した時間と、その1バッチの目標量とに基づいて該計量機における単位時間当たりに計量可能な材料の計量能力を算出して、この計量能力と前記処理能力とに基づいて、前記1バッチ目標量を減少させるようにすれば、以下の効果を奏する。
 すなわち、配合する材料の種類(嵩密度が異なる材料など)や材料点数によっては、計量機の計量能力が大きく変動する場合があるので、例えば、予め成形機の処理能力と、それに応じた1バッチ目標量とを対応させたデータテーブルを作成して格納しておき、該テーブルに基づいて減少させるような場合に比べて、より安全かつ確実に配合供給能力を減少させることができる。
 本発明に係る前記いずれかの材料配合供給装置において、前記計量機の下流側からの材料要求信号が出力されるまでに、前記計量機に材料を待機させておく第1待機モードと、前記信号が出力されるまでは、該計量機に材料を待機させずに、該信号が出力された後に、計量を開始させる第2待機モードとの実行が可能とされたものとし、前記配合供給能力制御手段が前記第1待機モードを前記第2待機モードに変更することで、前記配合供給能力を減少させるようにすれば、以下の効果を奏する。
 すなわち、配合供給能力を減少させる態様として、上記計量機の1バッチ目標量を減少させる態様に代えて、または加えて、計量機における待機態様を変更するようにしている。これによれば、成形機の処理能力に応じて、第1待機モードを第2待機モードに変更することで、第2待機モードでは、材料要求信号が出力された後に計量機において計量を開始するようにしているので、計量機において、材料が常時、待機、保持されることがなく、それに応じた残材を減少させることができる。
 本発明に係る前記いずれかの材料配合供給装置において、前記配合供給能力を減少させる前に、前記計量機によって計量した1バッチ量分が前記成形機において処理された際に生成される信号または関連して生成される信号から次回の信号までの時間と、その1バッチの目標量とに基づいて前記成形機の処理能力を前記配合供給能力制御手段において算出するようにすれば、以下の効果を奏する。
 すなわち、上記信号間の時間と1バッチ目標量とに基づいて成形機の処理能力が自動的に算出されるので、例えば、成形機の処理能力または処理能力を算出するための各種の設定数値等を操作部等に手入力させるような場合と比べて、操作間違い等が生じず、正確な処理能力を取得でき、この処理能力に基づいて、配合供給能力を減少させることができる。
 また、本発明に係る前記材料配合供給方法によれば、上記本発明に係る材料配合供給装置が奏する効果と同様、当該材料配合供給装置の各部において待機、保持される配合済みの材料を減少させることができ、製造ロット替えや成形終了時等の際に生じる残材を減少させることができる。
本発明に係る材料配合供給装置の一実施形態を備えたシステム構成の一例を模式的に示す概略構成図である。 同材料配合供給装置の制御ブロック図である。 同材料配合供給装置で実行される基本動作の一例を説明するための概略タイムチャートである。 (a)は、同材料配合供給装置で実行される成形機の処理能力検出機能の基本動作の一例を示す概略フローチャート、(b)は、同材料配合供給装置で実行される計量機の計量能力検出機能の基本動作の一例を示す概略フローチャートである。 (a)は、同材料配合供給装置で実行される配合供給能力変更機能の基本動作の一例を示す概略フローチャート、(b)は、同例を説明するための説明図である。 同材料配合供給装置で実行される配合供給能力変更機能の基本動作の他例を示す概略フローチャートである。 (a)、(b)は、同材料配合供給装置で実行される配合供給能力変更機能の基本動作の更に他例を説明するための概略フローチャートである。 同例における第2待機モードの動作例を説明するための概略タイムチャートである。 同例における第3待機モードの動作例を説明するための概略タイムチャートである。 (a)、(b)は、いずれも同材料配合供給装置の変形例を備えたシステム構成の一例を模式的に示す概略構成図である。 同材料配合供給装置の他の変形例を備えたシステム構成の一例を模式的に示す概略構成図である。
 以下に、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
 図1~図11は、本実施形態に係る粉粒体材料の配合供給装置、その動作例及び変形動作例、並びに変形例を説明するための説明図である。
 尚、図1、図10及び図11においては、ガス(輸送空気)や粉粒体材料を流通させる管路(ガス管路、粉粒体材料輸送管路など)を、実線にて模式的に示している。
 また、図10及び図11では、詳細な符号の一部を省略している。
 図例の粉粒体材料の配合供給装置1は、図1に示すように、配合前の粉粒体材料を下流側に向けて供給する材料供給部10と、この材料供給部10から供給された各粉粒体材料を、予め設定された質量比(重量比)となるように計量する単一の計量機20と、この計量機20において計量された粉粒体材料を混合する混合手段としての混合ドラム30と、この混合ドラム30において混合された粉粒体材料を一時的に貯留する一時貯留ホッパー40と、この一時貯留ホッパー40から輸送された配合済みの粉粒体材料を貯留するチャージホッパー50と、制御盤60とを備えている。このチャージホッパー50の下端排出口は、配合済み材料の供給先としての射出成形機9の材料投入口9aに連設されている。
 射出成形機9は、詳細な説明は省略するが材料投入口9aから投入された配合済み材料をシリンダ内で溶融させて、溶融させた1ショット分の樹脂をシリンダ先端のノズルから金型(不図示)内に射出させて、樹脂成形品を成形する。
 尚、本実施形態に係る配合供給装置1において配合した材料の供給先としては、合成樹脂成形品を成形する射出成形機に限られず、他の材料用の射出成形機、または押出成形機や圧縮成形機等の他の成形機を供給先とする態様としてもよい。
 材料供給部10は、複数種の配合前の粉粒体材料(図例では、A材、B材、C材及びD材の4種類)を、それぞれに貯留する複数の材料供給機11(11A,11B,11C,11D)を有している。これら複数種の粉粒体材料は、例えば、合成樹脂成形品を成形する場合には、バージン材や粉砕材、マスターバッチ、各種添加剤等が挙げられる。
 各材料供給機11は、上記各材料を貯留する材料ホッパー12(12A,12B,12C,12D)と、これら材料ホッパー12の下端部に設けられた供給フィーダ(定量供給器)13(13A,13B,13C,13D)とを備えている。
 供給フィーダ13は、図例では、モータ等の駆動部を有したスクリュー式のフィーダ13A,13B,13Cと、エアシリンダ等の駆動部を有したスライドダンパー(スライドシャッター)式のフィーダ13Dとを示している。
 これら各供給フィーダ13は、その材料排出口が、後記する計量機20の計量ホッパー21の上端の投入口に臨むように設置されており、各供給フィーダ13から個別に順次、供給された各材料は、自重落下(自然落下)により、計量ホッパー21内に投入されて計量される。
 尚、各供給フィーダの構成は、図例のものに限られず、例えば、振動発生部を有した振動フィーダや、ロータリーフィーダ、ターンテーブル上の材料をスクレイパーで掻きとるようにして微少量を供給するマイクロフィーダ等の他の材料切出装置としてもよい。
 各材料ホッパー12には、材料センサー15((15A,15B,15C,15D)、(図2参照))が設けられており、これら材料センサー15の材料要求信号により各材料の輸送制御がなされる。
 また、各材料ホッパー12の上端部には、材料タンク(不図示)から空気輸送される各材料を捕集する捕集器14(14A,14B,14C,14D)が設けられている。各捕集器14には、末端にサクションノズル5aを有した材料輸送管5・・・がそれぞれ接続され、これらサクションノズル5aが、各材料タンク内に差し込まれている。
 これら捕集器14への各材料の輸送は、本実施形態では、吸引ブロアー等の吸引空気源2による吸引作用により吸引輸送する態様としている。この吸引ブロアー2には、吸引管3の一端が接続され、この吸引管3の他端には、輸送材料切り替え弁4が接続され、この輸送材料切り替え弁4には、材料数に応じた本数(図例では4本)の吸引管3が接続されている。また、この4本の吸引管3のそれぞれは、上記した各材料供給機11の各捕集器14に接続されている。
 上記した材料供給部10への材料輸送手段を構成する吸引ブロアー2及び輸送材料切り替え弁4、並びに材料供給部10における各材料センサー15及び各供給フィーダ13は、図2に示すように、信号線を介して制御部としてのCPU61に接続されており、所定プログラムに従って制御がなされる。
 すなわち、各材料供給機11への材料輸送動作は、材料ホッパー12のうちのいずれかの材料センサー15から材料要求信号が出力されれば、材料要求のあった材料供給機11の捕集器14に接続された吸引管3と吸引ブロアー2とを連通させるように輸送材料切り替え弁4を切り替え、吸引ブロアー2を起動させることで、その材料ホッパー12に対応する材料タンク内に貯留された粉粒体材料が材料輸送管5を介して捕集器14に向けて輸送される。そして、当該捕集器14において捕集され、捕集器14から下方の材料ホッパー12に投入されて貯留される。
 つまり、これら各材料ホッパー12には、当該配合供給装置1の作動中は常時、所定量以上の各材料が貯留されるように、各材料センサー15の材料要求信号により、適宜、各材料供給機11への各材料の輸送、補給がなされる。
 尚、各材料タンクから各材料供給機11への各材料の輸送態様は、吸引輸送に限られず、コンプレッサー等の圧縮空気供給源によって圧送する態様としてもよい。
 また、材料供給機11の設置個数は、図例のように4つに限られず、それ以外の複数を設置するようにしてもよい。
 計量機20は、上記した各材料供給機11からの材料を受け入れる計量ホッパー21と、この計量ホッパー21の下端排出口を開閉する排出ダンパー23と、計量ホッパー21に投入された各材料を計量するためのロードセル等の重量(質量)センサ22とを備えている。
 これらロードセル22及び排出ダンパー23は、上記した材料輸送手段及び材料供給部10と同様、図2に示すように、信号線を介してCPU61に接続されており、上記した各材料供給機11とともに、所定プログラムに従って制御されて計量工程が実行される。
 すなわち、図5(b)に示すように、1バッチ目標量の初期設定値(初期設定時バッチ量)が、6000gであり、各材料の配合比が、A材:B材:C材:D材=1:5:34:60に設定されているとすれば、まず、A材を貯留するA材料供給機11Aの供給フィーダ13Aを作動させて、A材を計量ホッパー21に投入させ、ロードセル22の計測値に基づいて、供給フィーダ13Aをフィードバック制御し、目標設定値である60gになれば供給フィーダ13Aを停止させてA材の供給を停止する。以下、同様に、各材料供給機11を駆動制御し、B材を300g、C材を2040g、D材を3600gとなるまで個別に順次、計量ホッパー21に投入させて計量を実行する。各材料をそれぞれ目標設定値まで計量すれば、1バッチ量分の計量工程が終了する。この計量機20において計量された計量済み(配合済み)の材料は、計量機20の下部の排出ダンパー23を、所定の開放時間t3(図3参照)が経過するまで開放させて、計量機20の下流側に設置された混合ドラム30に向けて排出される。
 尚、上記各供給フィーダ13を駆動制御する際に、駆動停止時における落差量を考慮して駆動制御したり、各材料の計量時における供給量を段階的に、或いは連続的に減少させるように駆動制御したりするようにしてもよい。
 また、上記開放時間t3は、最大量(初期設定時バッチ量)の1バッチ量分の材料の排出が可能な程度の時間で適宜、設定可能である。
 さらに、4種類の材料を計量する態様に限られず、それ以外の複数種の材料を計量する態様としてもよい。
 上記した計量機20から排出された計量済みの1バッチ量分の材料は、混合ドラム30に投入されて混合がなされる。
 この混合ドラム30は、投入された材料を収容する収容部31と収容部31内の材料を攪拌して混合するための攪拌羽根32と、攪拌羽根32を回転駆動する攪拌用モータ33と、収容部31の下端排出口を開閉する排出ダンパー34とを備えている。
 この混合ドラム30の攪拌用モータ33及び排出ダンパー34は、上記同様、図2に示すように、信号線を介してCPU61に接続されており、所定プログラムに従って制御されて混合工程が実行される。
 すなわち、上記した計量機20の排出ダンパー23が閉止されて所定の遅延時間が経過すれば、攪拌用モータ33を回転駆動させて、所定の混合時間t5(図3参照)が経過するまで攪拌、混合がなされる。混合時間t5が経過すれば、下部の排出ダンパー34を、所定の開放時間t6(図3参照)が経過するまで開放させて、混合ドラム30の下流側に設置された一時貯留ホッパー40に向けて、混合済み(配合済み)の材料を排出させて、混合工程が終了する。
 尚、上記混合時間t5は、後記するように1バッチ目標量を変更させる態様においては、1バッチ目標量に応じて、適宜、変更するようにしてもよく、また、最大量(初期設定時バッチ量)の1バッチ量分の材料の混合が可能な程度の一定の時間としてもよい。
 また、上記開放時間t6は、上記開放時間t3と同様、最大量(初期設定時バッチ量)の1バッチ量分の材料の排出が可能な程度の時間で適宜、設定可能である。
 さらに、混合ドラム30における混合工程の後に、すなわち、排出ダンパー34を開放させて、混合済み材料の排出動作が完了し、排出ダンパー34が閉止された後に、計量機20から混合ドラム30への材料の投入がなされるように構成されている。
 上記した混合ドラム30から排出された混合済みの1バッチ量分の材料は、一時貯留ホッパー40に投入されて、下流側のチャージホッパー50の材料センサー52からの材料要求信号があるまで貯留されて保持される。
 この一時貯留ホッパー40は、材料貯留部41と、材料貯留部41内の材料の有無を検出する材料センサー42とを備え、当該配合供給装置1における最大量(初期設定時バッチ量)の1バッチ量分の材料の貯留が少なくとも可能とされている。また、材料センサー42は、少なくとも最低バッチ量の材料の有無の検出が可能な構成とされている。
 この一時貯留ホッパー40の材料貯留部41の下端部に設けられた材料排出口には、材料輸送管8の一端が接続されている。
 材料輸送管8の他端は、射出成形機9の上部に設置されたチャージホッパー50の上部捕集器53に接続されている。
 チャージホッパー50は、下端排出口が射出成形機9の材料投入口9aに連通された材料貯留部51と、この材料貯留部51内に貯留された材料レベルが所定レベルまで低下したことを検出する材料センサー52とを備えている。この材料貯留部51には、初期設定時バッチ量の数バッチ量分程度の材料の貯留が少なくとも可能とされている。また、この材料センサー52は、例えば、この材料センサー52の検出レベル以下の貯留容量が、初期設定時バッチ量の半バッチ程度から1バッチ半程度の所定量となるように設けられている。
 尚、チャージホッパー50の下部に、射出成形機9の材料投入口9aに向けて配合済み材料を定量供給する上記同様の供給フィーダ等を更に設けるようにしてもよい。
 上記したチャージホッパー50の上部の捕集器53は、上記同様の吸引管7を介して吸引ブロアー6に接続されている。
 これらチャージホッパー50の材料センサー52、及び材料輸送手段を構成する吸引ブロアー6は、上記同様、図2に示すように、信号線を介してCPU61に接続されており、所定プログラムに従って制御されて輸送工程が実行される。
 すなわち、チャージホッパー50の材料センサー52から材料要求信号が出力されれば、吸引ブロアー6を起動させ、所定の輸送時間t1(図3参照)が経過するまで作動させて、一時貯留ホッパー40に貯留された1バッチ量分の混合済み材料を、材料輸送管8を介して捕集器53に向けて輸送し、捕集器53において捕集して、捕集器53から下方の材料貯留部51に投入して貯留させる。
 尚、上記輸送時間t1は、例えば、当該配合供給装置1における最大量(初期設定時バッチ量)の1バッチ量分の材料の輸送が可能な程度の時間で適宜、設定可能である。
 制御盤60は、図1及び図2に示すように、当該配合供給装置1の上記した各機器を上記所定のプログラムに従って制御するとともに、後記する各プログラムを実行する制御部としてのCPU61と、このCPU61に信号線を介してそれぞれ接続された、各種設定などを設定、入力したり、表示したりするための表示操作部を構成する操作パネル62と、この操作パネル62の操作により設定、入力された設定条件や入力値、後記する基本動作や各動作等を実行するための制御プログラムなどの各種プログラム、予め設定された各種動作条件や各種データテーブル等が格納され、各種メモリ等から構成された記憶部63とを備えている。
 CPU61は、後記するように、内蔵されたクロックタイマー等の計時手段や演算処理部、及び計量機20や各種センサー42,52等とともに、射出成形機9において単位時間当たりに処理される材料の処理能力を検出する処理能力検出手段、及び射出成形機9に向けて単位時間当たりに供給可能な材料の配合供給能力を検出する配合供給能力検出手段を構成する。また、CPU61は、後記するように、処理能力と配合供給能力とを比較し、該配合供給能力が該処理能力よりも過剰であり、かつ所定基準まで減少可能なときには、該配合供給能力を減少させるように更新して配合供給を実行させる配合供給能力制御手段を構成する。
 次に、上記構成とされた本実施形態に係る配合供給装置1において実行される基本動作の一例を、図3~図5に基づいて説明する。
 尚、図3、後記する図8及び図9に示す概略タイムチャート図では、各機器のON/OFF動作や出力信号、各排出ダンパーの開閉動作等を模式的に図示している。
 また、図3に示す概略タイムチャート図は、後記する配合供給能力変更パターンCにおける第1待機モードの動作例に相当する。
 <初期準備運転>
 当該配合供給装置1の起動がなされた後は、所定の初期準備運転が実行される。
 当該配合供給装置1の起動時には、上記した計量機20、一時貯留ホッパー40、及びチャージホッパー50の各部には、未だ材料が計量待機または貯留保持されていない状態(空状態)である。すなわち、チャージホッパー50の材料センサー52及び一時貯留ホッパー40の材料センサー42から材料要求信号が出力されている状態である。
 まず、計量機20において初期設定時バッチ量で、上記した計量工程を実行させ、混合ドラム30に向けて排出させて、引き続き計量工程を実行する。これに並行して混合ドラム30において上記した混合工程を実行させ、一時貯留ホッパー40に向けて排出させる。
 これにより、一時貯留ホッパー40の材料センサー42の材料要求信号が消え、その材料要求信号の消滅後、所定の遅延時間が経過すれば、上記した吸引ブロアー6を起動して、一時貯留ホッパー40内の混合済みの1バッチ量分の材料を、チャージホッパー50に向けて輸送する。
 これにより、一時貯留ホッパー40の材料センサー42から材料要求信号が出力され、上記計量工程が完了していれば、混合ドラム30に排出させ、上記同様、混合工程を経て、一時貯留ホッパー40に貯留させて、上記同様、チャージホッパー50に向けて輸送する。このような動作を、チャージホッパー50の材料センサー52からの材料要求信号が消えるまで繰り返し、その材料要求信号が消えれば、成形準備が整う。
 成形準備が整えば、射出成形機9の前回製造ロット時の材料を廃棄するための捨て打ちや成形品が良品となるまで試験打ち等が適宜、実行される。
 <定常運転:第1待機モード>
 上記初期準備運転の後、射出成形機9において逐次、成形品を成形する定常運転がなされる。
 本動作例では、第1待機モードで配合供給を実行するようにしている。
 この第1待機モードでは、図3に示すように、チャージホッパー50の材料センサー52からの材料要求信号が出力されるまでに、一時貯留ホッパー40に1バッチ量分の材料を補給して待機させ、かつ、一時貯留ホッパー40の材料センサー42からの材料要求信号が出力されるまでに、計量機20において1バッチ量分の材料を計量させて待機させるようにしている。
 すなわち、チャージホッパー50の材料センサー52からの材料要求信号が出力されれば、上記した吸引ブロアー6を輸送時間t1が経過するまで作動させて、一時貯留ホッパー40に貯留された1バッチ量分の材料を、チャージホッパー50に輸送する。一時貯留ホッパー40の材料センサー42から材料要求信号が出力されれば、計量機20の排出ダンパー23を開放時間t3が経過するまで開放させ、計量機20において保持されている1バッチ量分の材料を混合ドラム30に投入し、上記混合工程を実行させ、一時貯留ホッパー40に材料を投入し、次の材料要求信号が出力されるまで1バッチ量分の材料を待機させる。また、上記と並行して、計量機20の排出ダンパー23が閉止されれば、上記計量工程を実行させ、次の材料要求信号が出力されるまで1バッチ量分の材料を待機させる。
 このように、第1待機モードでは、計量機20及び一時貯留ホッパー40に概ね材料を待機(計量待機及び貯留保持)させた状態とし、計量機20における計量工程の実行と混合ドラム30における混合工程の実行とが並行してなされる態様とされている。
 以下、同様にしてチャージホッパー50の材料センサー52からの材料要求信号が出力される毎に、材料の輸送、計量及び混合がなされる。
 射出成形機9では、配合されて供給された配合済み材料を消費しながら所定の1ショット量、及びショットサイクルで、成形品を逐次、成形するが、製造ロット替えや成形終了時には、上記した計量機20及び一時貯留ホッパー40、並びにチャージホッパー50において配合済みの材料が残材となる。
 そこで、本実施形態では、所定の配合供給能力変更プログラムに従って上記したCPU61により、定常運転への移行を検出し、処理能力及び配合供給能力(計量能力)を検出して、これら処理能力及び計量能力に基づいて、当該配合供給装置1における配合供給能力を減少させ、残材を減少させるようにしている。
 以下、本実施形態において実行される配合供給能力変更プログラムの一動作例について説明する。
 <定常運転移行検出>
 本動作例では、当該配合供給装置1の起動後、単位時間当たりに射出成形機9側に向けて供給される材料の処理能力を検出し、この処理能力が所定の安定状態となったときに、定常運転に移行したと判別するようにしている。
 この定常運転への移行の検出は、図4(a)に基づいて後述する処理能力検出機能の動作例と同様にして、処理能力を検出し、定常運転への移行を検出するようにしてもよい。
 すなわち、図4(a)に示すように、計量機20の排出ダンパー23が開放されれば(ステップ102)、タイマーを起動させ(ステップ103)、次に、計量機20の排出ダンパー23が開放されれば(ステップ104)、タイマーをリセットし、処理時間t2(図3参照)を記憶部63に格納させ、タイマーを再起動させる(ステップ105)。
 上記処理時間t2と、その間に計量機20において計量した1バッチ目標量(初期準備運転時においては、初期設定時バッチ量)とから、処理能力Xを算出し、記憶部63に格納させる(ステップ106)。また、ステップ105において、タイマーを再起動させた後は、上記同様、計量機20の排出ダンパー23の開放の有無を監視し、計量機20の排出ダンパー23が開放される毎に、処理能力Xを算出するようにしている(ステップ104~106)。
 上記処理能力Xを、当該配合供給装置1の起動後、計量機20の排出ダンパー23が開放される毎に算出し、記憶部63に格納させ、この算出毎の処理能力Xのばらつきがある閾値以内となったときに、安定状態と判別し、定常運転に移行したと判別するようにしてもよい。この安定か否かの判別は、例えば、算出された処理能力Xと、その直近に算出された数回分(例えば、5回分程度など)の処理能力Xの平均値との差が、数%乃至は10%程度以内になった際や、算出毎の処理能力Xの差分値が所定の閾値以下となり安定したときに、所定の安定状態になったと判別し、定常運転に移行したと判別するようにしてもよい。
 つまり、初期準備運転では、上記したように、当該配合供給装置1の各部には、材料が待機、保持されていない状態であり、最大限の配合供給が実行され、その後、捨て打ちや試験打ち等の実行がなされるが、この間は、射出成形機9では、安定した材料の消費(略一定の処理速度かつ処理量)がなされておらず、処理能力X(初期準備運転時における各部に材料を待機、保持させるまでは、実質的には射出成形機9において材料の処理(消費)がなされないが、この間に検出される処理時間t2と、1バッチ目標量とに基づいて算出された値も処理能力とする。)は、上下に大きく変動し、不安定な状態である。本動作例では、この不安定な状態が、上記した所定の安定状態となったときに、定常運転に移行したと判別するようにしている。
 定常運転に移行した後は、上述のように、射出成形機9において、所定の1ショット量、及びショットサイクルで、逐次、成形品の成形がなされるので、処理能力Xは、略一定で安定した状態となる。
 尚、初期準備運転から定常運転への移行の検出は、上記した態様に限られず、例えば、試験打ち等により成形品が安定して良品となったことをユーザーに確認等させた後、操作パネル62の定常運転(連続運転)スイッチ等を操作させ、その操作信号をCPU61において検出することで、定常運転への移行を検出するようにしてもよい。
 或いは、ユーザーによるスイッチ操作や上述のような処理度合いを示す指標(処理時間t2及び1バッチ目標量)から算出される処理能力Xの安定度合いに基づく自動検出によって定常運転への移行を検出する態様に代えて、例えば、射出成形機9からショットサイクル時間等の成形状態を示す情報が出力されるような場合は、その成形状態が所定の安定状態となったときに、定常運転への移行と判別するようにしてもよい。
 また、上記態様では、計量機20の排出ダンパー23の開放動作信号を監視して、処理時間t2を取得する態様について説明したが、計量機20の計量開始のタイミングまたはこれに関連するタイミングを検出可能な信号に基づいて処理時間t2を取得するようにしてもよい。例えば、一時貯留ホッパー40の材料センサー42からの材料要求信号や、計量機20の計量毎の計量開始動作信号または計量完了動作信号、混合ドラム30における各機器の動作信号等を監視して、処理時間t2を取得するようにしてもよい。
 <処理能力検出>
 図4(a)に示すように、所定の初期準備運転を実行(ステップ100)した後、上記のように定常運転に移行したか否かを判別し、定常運転への移行を検出すれば(ステップ101)、上記同様にして処理能力Xを算出し、定常運転時における処理能力Xを記憶部63に格納させる(ステップ102~106)。
 例えば、後記する配合供給能力の変更がなされるまでは、計量機20における1バッチ目標量は、初期設定時バッチ量(図5(b)では、6000g)であり、信号間の時間t2が、3分であったとすれば、処理能力Xは、120kg/hとなる。
 この定常運転時における処理能力Xは、上述のように、略一定で安定しており、定常運転時における、一度の算出により、処理能力Xを取得して格納し、以降は処理能力Xを検出しないような態様としてもよいが、本動作例では、上記定常運転移行検出時と同様、計量機20の排出ダンパー23が開放される毎に処理能力Xを算出し、記憶部63に格納させるようにしている。
 尚、上記処理能力算出のために取得する処理時間t2は、計量機20によって計量した1バッチ量分の材料が、射出成形機9において処理された際に生成される信号または関連して生成される信号から次回の信号までの時間を、処理時間t2とすればよい。この信号は、本実施形態のように、一時貯留ホッパー40において1バッチ量分の材料を貯留させ、下流側からの材料要求信号があれば、全量をチャージホッパー50に輸送させる場合には、上記定常運転移行検出時と略同様、例えば、チャージホッパー50や一時貯留ホッパー40の材料センサー42,52からの材料要求信号や、計量機20の計量毎の計量開始動作信号または計量完了動作信号、混合ドラム30における各機器の動作信号等としてもよい。
 また、処理能力Xの検出態様は、上記した態様に限られず、例えば、射出成形機9において成形されている1ショット量とショットサイクル時間とから処理能力Xを検出するような態様としてもよい。これら1ショット量とショットサイクル時間とは、ユーザーによる操作パネル62への入力により取得するようにしてもよく、または、射出成形機9から出力されるデータ等から取得するようにしてもよい。或いは、処理能力X自体を、射出成形機9の成形データの表示等を参照して、ユーザーに操作パネル62に手動入力させ、その操作信号をCPU61において検出することで、処理能力Xを検出するような態様としてもよい。
 その他、種々の態様により、単位時間当たりに射出成形機9において処理される材料の処理能力Xを検出するようにしてもよい。
 <配合供給能力(計量能力)検出>
 上記処理能力検出時と同様、図4(b)に示すように、所定の初期準備運転を実行(ステップ100)した後、定常運転への移行を検出すれば(ステップ101)、計量能力Yを検出する。
 この計量能力Yは、計量機20における計量動作を監視し、その計量動作に要した時間に基づいて算出される。
 すなわち、計量が開始されれば(ステップ112)、タイマーを起動させ(ステップ113)、計量が完了すれば(ステップ114)、タイマーをリセットし、計量時間t4(図3参照)を記憶部63に格納させる(ステップ115)。
 上記計量時間t4と、計量機20において計量した1バッチ目標量とから、当該計量機20における、計量能力Y、すなわち、射出成形機9に向けて単位時間当たりに供給可能な材料の計量能力Yを算出し、記憶部63に格納させる(ステップ116)。
 例えば、後記する配合供給能力の変更がなされるまでは、計量機20における1バッチ目標量は、初期設定時バッチ量(図5(b)では、6000g)であり、計量時間t4が、1分であったとすれば、計量能力Yは、360kg/hとなる(図5(b)参照)。
 一般的に、上述のように、配合供給装置では、種々の成形機または成形機の種々の稼働態様に適用可能なように、配合供給装置における最大配合供給能力は、十分に大きく設定されている。また、計量機20以外の各部における混合工程及び輸送工程において要する時間に遅延時間を加えた所要時間よりも、計量工程において要する所要時間が基本的には長く、上記した第1待機モードでは、計量能力Yは、当該配合供給装置1における、射出成形機9に向けて単位時間当たりに供給可能な材料の配合供給能力に相当し、本動作例では、計量能力Yを配合供給能力としている。
 尚、計量能力Yは、後記する配合供給能力変更パターンAにおいては、定常運転に移行した後の一度の計量工程から算出し、格納するようにしてもよいが、図4(b)の二点鎖線で示すように、後記する配合供給能力変更パターンBにおいては、計量工程が実行される毎に計量能力Yを算出し、格納するようにしている。
 <配合供給能力変更パターンA>
 図5(a)に示すように、検出して格納した処理能力Xと計量能力Yとを比較し、処理能力Xに応じた目標計量能力を算出して、1バッチ目標量を算出する(ステップ200)。その1バッチ目標量から算出された各材料の目標設定値が、最小計量可能値以下であるかを判別し(ステップ201)、その目標設定値が最小計量可能値以下であれば、変更前の1バッチ目標量(図5(b)では、初期設定時バッチ量の6000g)を、その最小計量可能値に基づいて算出した最低バッチ目標量(図5(b)では、500g)に変更する(ステップ202)。一方、上記目標設定値が最小計量可能値を超えていれば、変更前の1バッチ目標量を、所定の1バッチ目標量に変更する(ステップ203)。
 上記最小計量可能値は、計量機20において、上述のように材料毎に計量する際に、計量可能な値として予め設定されており、図5(b)の例では、5gを最小計量可能値として設定している。
 上記所定の1バッチ目標量の算出は、例えば、上述のように、定常運転移行後における処理能力Xが、120kg/hであり、計量能力Yが、360kg/hであった場合を例にすれば、計量能力Yが、処理能力Xよりも過剰であるので、処理能力Xに見合った120kg/hとなるように、目標計量能力を算出し、この目標計量能力から1バッチ目標量(図5(b)の例では、2000g)を算出するようにすればよい。すなわち、変更前に検出した計量能力Y(360kg/h)を処理能力X(120kg/h)に一致させるように目標計量能力(120kg/h)を算出し、この目標計量能力の上記計量能力Yに対する減少割合に応じて、初期設定時バッチ量(6000g)から1バッチ目標量(2000g)を算出するようにすればよい。このように算出された1バッチ目標量と予め設定された質量比とから各材料の設定値が算出される。
 上記のように、処理能力Xに、目標計量能力を一致させ、1バッチ目標量を算出して設定し、更新させる場合は、処理能力Xを、例えば、10kg/h刻みで安全側の値となるように、切り捨てて端数処理した値(例えば、115kg/hであった場合は、120kg/h)を処理能力Xとして格納するようにしてもよい。
 また、このように、処理能力Xに、目標計量能力を一致させ、1バッチ目標量を算出して設定し、更新させる場合にも、1バッチ目標量が減少することで、上記した計量時間t4が短くなり、1バッチ目標量を更新後の実際の計量能力Y(実測値)は、大きくなるので、射出成形機9側へのショートフィード等が生じるような問題もない。
 上記のように1バッチ目標量を更新した後は、その1バッチ目標量で計量を行い、上記定常運転時における同様の動作(第1待機モード)で配合供給の実行がなされ、処理能力Xが所定の閾値以上に増加すれば(ステップ204)、1バッチ目標量をリセットし(ステップ205)、初期準備運転に移行させる。
 例えば、当該配合供給装置1に、供給先として複数台の射出成形機9が接続されていたり、新たに接続されたりして、供給すべき射出成形機9の稼働台数が増加したような場合には、処理能力Xが大幅に増加し、更新した1バッチ目標量では、ショートフィードが生じる場合がある。従って、本動作例では、上記のように処理能力Xの許容増加幅を予め設定しておき、変更した1バッチ目標量をリセットして、初期設定時バッチ量に戻し、初期準備運転に移行させるようにしている。この初期準備運転に移行した後は、上記同様、定常運転に移行したか否かを判別し、処理能力X及び計量能力Yを検出して、配合供給能力を減少させるように更新して配合供給を実行させるようにしてもよい。
 尚、上記処理能力Xが所定の閾値以上に増加したときに、アラームや異常メッセージ等をスピーカ等の報知手段から鳴動させるようにしてもよい。
 また、上記のように、処理能力Xを常時、監視しながら、異常(処理能力Xの大幅な増加)を検出するような態様に代えて、手動操作により、リセットするような態様としてもよい。または、上記ステップ204以降の工程を実行しない態様としてもよい。
 または、処理能力Xが、増加した場合には、計量能力Yが処理能力Xに見合った値となるように目標計量能力を算出し、1バッチ目標量を増加させるように更新してもよい。
 以上のように、本動作例では、検出した処理能力Xと検出した計量能力Yとを比較し、計量能力Yを減少させるように目標計量能力を算出し、1バッチ目標量を減少させるようにしているので、製造ロット替えや成形終了時等の際に生じる配合済み材料(残材)を減少させることができる。つまり、計量機20及び一時貯留ホッパー40においてそれぞれ計量待機及び貯留されている1バッチ量分の材料、並びにチャージホッパー50に輸送されて徐々に消費される1バッチ量分の材料を減少させることができる。この結果、材料の無駄を低減でき、かつ廃棄量を減少させることができる。
 次に、本実施形態に係る材料配合供給装置1で実行される配合供給能力変更プログラムの他の動作例を図6に基づいて説明する。
 尚、定常運転移行検出、処理能力検出、及び計量能力検出の態様は、上記した例と同様であるので説明を省略する。
 上記した配合供給能力変更パターンAの動作例では、定常運転に移行した後の処理能力Xと計量能力Yとに基づいて、計量機20において計量させる1バッチ目標量を、1度のみ変更して更新する態様としたが、本動作例では、段階的に1バッチ目標量を減少させ、計量能力Yを処理能力Xに所定基準まで近づける制御を実行する態様としている。
 <配合供給能力変更パターンB>
 すなわち、図6に示すように、まず、上記同様に、検出して格納した処理能力Xと計量能力Yとを比較し、処理能力Xに応じた目標計量能力を算出して、1バッチ目標量を算出する(ステップ210)。この際、本動作例では、処理能力Xに、所定の安全率(安全係数、1.1程度としてもよい)を乗じて目標計量能力を算出するようにしている。
 例えば、上記同様に、定常運転移行後における処理能力Xが、120kg/hであり、計量能力Yが、360kg/hであった場合を例にすれば、計量能力Yを処理能力Xに一致させて、120kg/hとし、これに安全係数1.1を乗じて、132kg/hとし、この目標計量能力の上記計量能力Yに対する減少割合から1バッチ目標量(2200g)を算出するようにしている。
 上記のように算出した1バッチ目標量から、上記同様にして各材料の目標設定値を算出し、最小計量可能値以下であるかを判別し(ステップ211)、その目標設定値が最小計量可能値以下であれば、変更前の1バッチ目標量を、その最小計量可能値に基づいて算出した最低バッチ目標量に変更する(ステップ212)。一方、上記目標設定値が最小計量可能値を超えていれば、変更前の1バッチ目標量を、所定の1バッチ目標量に変更する(ステップ213)。
 ステップ212または213において、1バッチ目標量を更新した後、上記同様、処理能力Xが所定の閾値以上に増加すれば(ステップ214またはステップ216)、1バッチ目標量をリセットし(ステップ215)、初期準備運転に移行させる。
 一方、上記目標設定値が最小計量可能値を超えている場合において、再度、検出された計量能力Yが上記目標計量能力に所定基準まで近づいていない場合(ステップ217)には、ステップ210に戻り、再度、上記同様にして、1バッチ目標量を算出する(ステップ210)。
 つまり、1バッチ目標量を減少させて更新すれば、上述のように、実際の計量能力Yは、計量時間t4が短くなるので大きくなり、1バッチ目標量更新後の次の計量動作時に検出される計量能力Yが、設定した目標計量能力よりも大きくなる。
 そこで、本動作例では、上記1バッチ目標量は、更新前の計量能力Yを算出時の計量時間t4(1分)と、目標計量能力(132kg/h)とに基づいて、暫定値として算出し、1バッチ目標量更新後の次の計量動作時に検出される計量能力Yに基づいて、再度、1バッチ目標量を算出、更新し、以後、計量能力Yが上記目標計量能力に所定基準まで近づくまで、1バッチ目標量の更新を実行するようにしている。
 例えば、上記のように、1バッチ目標量を、6000gから2200gに更新した場合において、次の計量動作時の計量時間t4が、実際には、1分ではなく、45秒であったとすれば、更新後の計量能力Yの実測値は、176kg/hとなる。この実測値の計量時間t4(45秒)と、目標計量能力(132kg/h)とに基づいて、1バッチ目標量を再度、算出すれば、1650gとなり、1バッチ目標量を更新する。以下、同様にして、更新前の計量能力Yを算出時の計量時間t4と目標計量能力とに基づいて、暫定値として1バッチ目標量を算出、更新し、更新後の次の計量能力Y検出時における計量時間t4と目標計量能力とに基づいて、1バッチ目標量を算出、更新するという手順を繰り返し、計量能力Yが、目標計量能力に所定基準まで近づくまで、1バッチ目標量を減少させて更新する工程を繰り返し行うようにしている(ステップ217、210)。すなわち、本動作例では、2回の計量動作が行われる毎に、1バッチ目標量の更新がなされる。
 上記目標計量能力に所定基準まで近づいたか否かの判別は、例えば、目標計量能力に±数%(例えば、±5%)程度の閾値を設定しておき、更新された計量能力Yが、その閾値の範囲内にあれば、目標計量能力に所定基準まで近づいたと判別するようにしてもよい。
 以上のように、本動作例では、計量能力Yが、処理能力Xを基準に算出された目標計量能力に所定基準まで近づくまで、1バッチ目標量を減少させて更新する工程を繰り返し行うようにしているので、製造ロット替えや成形終了時等の際に生じる配合済み材料(残材)を、より効率的に減少させることができる。つまり、射出成形機9の処理能力Xに、見合った能力で、かつ必要最小限の能力に計量能力Yを、減少化させることができ、残材を大幅に減少させることができる。
 尚、上記のように、1バッチ目標量の更新を、計量能力Yが目標計量能力に所定基準まで近づくまで繰り返す態様に代えて、例えば、予め1バッチ目標量の更新回数Nを設定しておき、そのN回だけ更新するような態様としてもよい。
 また、上記動作例では、初回更新時に、処理能力Xに安全率を乗じて目標計量能力を算出し、それに基づいて1バッチ目標量を算出する態様としているが、例えば、初回または複数回目までの更新は、上記した配合供給能力変更パターンAと同様にして1バッチ目標量を算出し、2回目または複数回目以降の更新は、本動作例における1バッチ目標量の算出態様とするようにしてもよい。
 また、上記した各動作例(パターンA及びパターンB)では、自動検出した計量能力Yと処理能力Xとを比較して、その自動検出した計量能力Yを処理能力Xに見合った所定能力となるように所定態様で目標計量能力を算出し、その算出した目標計量能力から1バッチ目標量を算出して更新する態様としているが、このような態様に限られない。例えば、成形機の処理能力と計量機の1バッチ目標量とを対応させたテーブルを予め格納させておき、このテーブルに基づいて、1バッチ目標量を変更するようにしてもよい。この場合は、配合する材料の種類や計量する材料点数に応じて、複数種類のテーブルを用意しておくようにしてもよい。また、このようにテーブルを作成する際には、ショートフィード等が生じないように、安全率を大きく設定して1バッチ目標量と処理能力とを対応づけるようにしてもよい。
 次に、本実施形態に係る材料配合供給装置1で実行される配合供給能力変更プログラムの更に他の動作例を図7~図9に基づいて説明する。
 尚、定常運転移行検出、及び処理能力検出の態様は、上記した各例と同様であるので説明を省略する。
 上記した配合供給能力変更パターンA及びパターンBの動作例では、定常運転に移行した後の処理能力Xと計量能力Yとに基づいて、1バッチ目標量を減少させることで、当該配合供給装置1における配合供給能力を減少させる態様としているが、本動作例では、計量機20及び一時貯留ホッパー40における材料の待機態様有無の組み合わせから複数の待機モードの実行を可能とし、この待機モードを変更することで、当該配合供給装置1における配合供給能力を減少させる態様としている。
 本動作例では、上記第1待機モードと、図8に示す第2待機モードと、図9に示す第3待機モードとの実行が可能とされており、まず、これら第2待機モード及び第3待機モードの動作例について、図8及び図9に基づいて説明する。
 尚、第1待機モードについては、上記同様であるので説明を省略する。
 <第2待機モード>
 この第2待機モードでは、図8に示すように、チャージホッパー50の材料センサー52からの材料要求信号が出力されるまでに、一時貯留ホッパー40に1バッチ量分の材料を補給して待機(貯留保持)させ、かつ、一時貯留ホッパー40の材料センサー42からの材料要求信号が出力されるまでは、計量機20に材料を計量待機させずに、材料センサー42からの材料要求信号が出力された後に、計量を開始させるようにしている。
 すなわち、チャージホッパー50の材料センサー52からの材料要求信号が出力されれば、上記した吸引ブロアー6を輸送時間t1が経過するまで作動させて、一時貯留ホッパー40に貯留された1バッチ量分の材料を、チャージホッパー50に輸送する。一時貯留ホッパー40の材料センサー42から材料要求信号が出力されれば、計量機20において計量工程を実行し、計量工程が終了すれば、混合ドラムにおいて混合工程を実行させ、一時貯留ホッパー40に混合済みの材料を投入させ、一時貯留ホッパー40において1バッチ量分の材料を待機させる。
 このように、第2待機モードでは、計量工程と混合工程とが並行して実行されず、直列的に順次、実行され、また、混合工程が終了した後も、一時貯留ホッパー40の材料センサー42からの材料要求信号が出力されるまでは、計量を開始しないようにしている。
 以下、同様にしてチャージホッパー50の材料センサー52からの材料要求信号が出力される毎に、材料の輸送、計量及び混合が直列的に実行される。
 <第3待機モード>
 この第3待機モードでは、図9に示すように、チャージホッパー50の材料センサー52からの材料要求信号が出力されるまでは、計量機20及び一時貯留ホッパー40に材料を計量待機及び貯留保持させずに、材料センサー52からの材料要求信号が出力された後に、計量を開始させるようにしている。
 すなわち、チャージホッパー50の材料センサー52からの材料要求信号が出力されれば、計量機20において計量工程を実行し、計量工程が終了すれば、混合ドラムにおいて混合工程を実行させ、混合済みの材料を一時貯留ホッパー40に投入させる。これにより、一時貯留ホッパー40の材料センサー42が材料有を検出し、上記した吸引ブロアー6を輸送時間t1が経過するまで作動させて、一時貯留ホッパー40に貯留された1バッチ量分の材料を、チャージホッパー50に輸送する。
 このように、第3待機モードでは、上記第2待機モードと同様、計量工程と混合工程とが並行して実行されず、直列的に順次、実行され、さらに、計量機20及び一時貯留ホッパー40に概ね材料を待機(計量待機及び貯留保持)させずに空状態としている。
 以下、同様にしてチャージホッパー50の材料センサー52からの材料要求信号が出力される毎に、材料の計量、混合及び輸送が直列的に実行される。
 <配合供給能力変更パターンC>
 上記にて説明した各モードにおける配合供給能力は、その待機態様から明らかなように、第1待機モードが最大、第3待機モードが最小であり、これら各モードの選択は、射出成形機9における上記処理能力Xと、各モードの待機態様に基づいて算出される基準時間条件等とに基づいてなされる。
 まず、図7(a)に示すように、所定の初期準備運転を実行(ステップ100)した後、定常運転への移行を検出すれば(ステップ101)、チャージホッパー50の材料センサー52の検出レベル以下の材料待機量LMと、処理能力Xとから、検出レベル以下の材料の供給可能時間t7を算出し、記憶部63に格納させる(ステップ122)。すなわち、検出レベル以下の材料待機量LMで、どれだけの成形時間(処理時間)が賄えるかを算出する。
 上記材料待機量LMは、上記検出レベル以下の貯留容量を予め設定または手入力させて設定しておき、その貯留容量と、予め設定または手入力された各材料の質量比及び各材料の嵩密度とから算出するようにしてもよい。
 また、1バッチ目標量と、処理能力Xとから、一時貯留ホッパー40に貯留保持される材料の供給可能時間t8を算出し、記憶部63に格納させる(ステップ123)。すなわち、一時貯留ホッパー40に貯留保持される材料で、どれだけの成形時間(処理時間)が賄えるかを算出する。
 また、計量時間t4、混合時間t5、及び各部における輸送時間、並びに各部における遅延時間から、上記計量工程、上記混合工程、及び上記輸送工程を直列的に実行する場合における配合供給可能時間t9を算出し、記憶部63に格納させる(ステップ124)。すなわち、チャージホッパー50の材料センサー52から材料要求信号が出力された後に、計量された1バッチ量分の材料が、チャージホッパー50に投入されるまでの時間を算出する。
 尚、上記ステップ122、ステップ123、及びステップ124は、図7(a)示した順に実行する必要はなく、並列的に実行するようにしてもよい。
 上記のように各基準時間t7,t8,t9が算出され、格納されれば、これらを比較して、各待機モードを変更する配合供給能力変更パターンCを実行する。
 すなわち、図7(b)に示すように、供給可能時間t7と、配合供給可能時間t9とを比較して、配合供給可能時間t9が、供給可能時間t7以上でなければ、つまり、配合供給可能時間t9が、供給可能時間t7よりも小さければ(ステップ220)、初期設定時のモードである上記第1待機モードを上記第3待機モードに変更させる(ステップ221)。すなわち、第3待機モードにおける配合供給能力が、処理能力Xよりも大きいと判別し、第1待機モードを第3待機モードに変更し、以降の配合供給を、上記第3待機モードで実行する。
 一方、配合供給可能時間t9が、供給可能時間t7以上で(ステップ220)、かつ、供給可能時間t7に供給可能時間t8を加えた時間以上であれば(ステップ222)、第2待機モード及び第3待機モードにおける配合供給能力よりも処理能力Xが大きいと判別し、初期設定時のモードである上記第1待機モードを継続する(ステップ223)。
 また、配合供給可能時間t9が、供給可能時間t7以上で(ステップ220)、かつ、供給可能時間t7に供給可能時間t8を加えた時間よりも小さければ(ステップ222)、第2待機モードにおける配合供給能力が、処理能力Xよりも大きいと判別し、第1待機モードを第2待機モードに変更し(ステップ224)、以降の配合供給を、上記第2待機モードで実行する。
 ステップ221または224において、上記のように待機モードを変更した後、上記同様、処理能力Xが所定の閾値以上に増加すれば(ステップ225)、各待機モードから第1待機モードに変更し(ステップ226)、初期準備運転に移行させる。
 以上のように、本動作例では、検出した処理能力Xと、各待機モードの待機態様に基づいて算出される基準時間条件等とに基づいて、待機モード変更が可能なときには、待機モードを変更させて、当該配合供給装置1の配合供給能力を減少させるようにしているので、製造ロット替えや成形終了時等の際に生じる配合済み材料(残材)を減少させることができる。つまり、上記第2待機モードでは、一時貯留ホッパー40の材料センサー42からの材料要求信号が出力されるまでは、計量機20に材料を計量待機させずに、材料センサー42からの材料要求信号が出力された後に、計量を開始させるようにしているので、計量機20において、材料が常時、計量待機されることがなく、それに応じた残材を減少させることができる。また、上記第3待機モードでは、計量機20及び一時貯留ホッパー40に概ね材料を待機(計量待機及び貯留保持)させずに空状態としているので、第2待機モードよりも更に残材を減少させることができる。
 尚、本動作例のように、待機モードを変更して配合供給能力を減少させる態様に加えて、上記パターンA及びパターンBのように、1バッチ目標量を変更して配合供給能力を減少させる態様を加えて実行するようにしてもよい。この場合は、配合供給可能時間t9と1バッチ目標量とから直列運転時における配合供給能力を算出し、この配合供給能力を、上記計量能力に代えて適用するようにしてもよい。例えば、待機モードの変更が可能か否かを判別し、待機モードを変更した後、変更後の待機モードが、上記第1待機モードであれば、上記同様、計量能力に基づいて、1バッチ目標量を減少させる態様とする一方、変更後の待機モードが、上記第2待機モードまたは第3待機モードであれば、上記直列運転時における配合供給能力に基づいて、1バッチ目標量を減少させる態様としてもよい。
 このように、待機モード変更による配合供給能力減少の態様と1バッチ目標量変更による配合供給能力減少の態様とを組み合わせることで、より効率的に残材を減少化させることができる。
 また、本動作例では、各待機モードにおける配合供給能力が処理能力X未満とならないように比較するための基準時間条件を算出し、それに基づいて各待機モードを変更する態様としているが、例えば、各待機モードにおける配合供給能力を安全な範囲で大まかに算出して予め格納させておき、定常運転移行後に処理能力と比較して、各待機モードの変更制御を行うようにしてもよい。
 さらに、本動作例では、上記第1待機モード、上記第2待機モード及び上記第3待機モードの3つの待機モードの実行を可能とし、各待機モードを変更する態様としているが、上記第1待機モード及び上記第2待機モードのみを実行可能とし、上記第1待機モードを上記第2待機モードに変更することで、配合供給能力を減少させる態様としてもよい。
 さらにまた、本実施形態では、混合ドラム30には、混合時以外は材料を待機させないようにしているが、混合ドラムにも材料を待機させる、または待機させないモードを実行可能として、上記各待機モードに加え、これら各待機モードから変更可能な態様としてもよい。
 また、本実施形態における上記基本動作例では、一時貯留ホッパー40に貯留保持させた1バッチ量分の材料の全量を、チャージホッパー50に向けて一度の材料要求信号により輸送させる態様としているが、複数回に分けて間欠的にチャージホッパー50に向けて輸送させる態様としてもよい。
 さらに、チャージホッパー50の前段に、乾燥装置または加熱装置等を設置し、チャージホッパー50に配合済みの材料を供給する前に、該乾燥装置または加熱装置において配合済みの材料を乾燥または加熱させる態様としてもよい。
 次に、本実施形態に係る配合供給装置の変形例について図10及び図11に基づいて説明する。
 尚、上記した配合供給装置1と同様の構成については、同一符号を付して、その説明を省略、或いは簡略に説明する。
 図10(a)は、第1変形例に係る配合供給装置1Aを示し、この配合供給装置1Aでは、計量機20と、一時貯留ホッパー40との間に、混合ドラムを設置せず、これら計量機20と一時貯留ホッパー40とを上下に隣接させている。また、混合手段としての混合ドラム30Aを、チャージホッパー50Aの上部に設置し、この混合ドラム30Aに、チャージホッパー50Aの捕集器を兼用させるようにしている。
 このような構成とされた配合供給装置1Aにおいても、上記基本動作例と略同様の動作の実行が可能であり、また、上記配合供給能力変更パターンA及び配合供給能力変更パターンBの実行が可能である。
 また、上記配合供給能力変更パターンCを実行する場合は、上記供給可能時間t8に、一時貯留ホッパー40から混合ドラム30Aへの輸送時間及び混合ドラム30Aにおける混合時間並びに各部における遅延時間を加えた時間を、供給可能時間t8とすればよい。
 図10(b)は、第2変形例に係る配合供給装置1Bを示し、この配合供給装置1Bでは、上記第1変形例に係る配合供給装置1Aとは、混合手段の構成が異なるのみで、他の構成は同様である。
 すなわち、本変形例に係る配合供給装置1Bは、上述のような混合ドラムに代えて、気流混合捕集器30Bをチャージホッパー50Bの上部に設置している。
 この気流混合捕集器30Bは、詳細な説明は省略するが、上部の流動ホッパーと、流動ホッパーにおいて流動させて混合した材料を一時的に貯留する投入管と、この投入管と射出成形機9の材料投入口9aとの間に設けられた開閉弁とを備えている。この気流混合捕集器30Bでは、吸引輸送された材料を、流動ホッパー内において微粉等を除去しながら、混合し、投入管に投入させ、開閉弁を開閉させることで、チャージホッパー50に混合済みの材料を投入させるようにしている。このような構成によれば、輸送工程と混合工程とを関連させた工程として実行でき、上記した各例と比べて、これらの工程の時間を短縮化できる。
 図11は、第3変形例に係る配合供給装置1Cを示し、この配合供給装置1Cでは、一時貯留ホッパーを設けずに射出成形機9の上部に直接的に設置した態様(直付け型)としている点で上記した各例とは大きく異なる。すなわち、混合ドラム30の下方に、チャージホッパー50Cを設置している。このような構成によれば、上記した成形機側への材料輸送用の輸送手段、及び上記輸送工程が不要となり、上記した各例と比べて、装置構成がコンパクトとなるとともに、配合供給工程全体の時間を短縮化できる。
 このような構成とされた配合供給装置1Cにおいても、上記基本動作例と略同様の動作の実行が可能であり、また、上記配合供給能力変更パターンA及び配合供給能力変更パターンBの実行が可能である。
 また、上記配合供給能力変更パターンCを実行する場合は、上記第3待機モードの実行はできないが、上記第1待機モードを第2待機モードに変更させて、配合供給能力を減少させることができる。
 1,1A,1B,1C       材料配合供給装置
 9                射出成形機(成形機)
 11A,11B,11C,11D  材料供給機
 20               計量機(配合供給能力検出手段)
 23               排出ダンパー(処理能力検出手段)
 30,30A           混合ドラム(混合手段)
 30B              気流混合捕集器(混合手段)
 42,52            材料センサー(処理能力検出手段)
 61               CPU(配合供給能力制御手段、処理能力検出手段、配合供給能力検出手段)
 X                処理能力
 Y                計量能力(配合供給能力)
 t2               処理時間(計量機によって計量した1バッチ量分が成形機において処理された際に生成される信号または関連して生成される信号から次回の信号までの時間)
 t4               計量時間(計量機において1バッチの計量に要した時間)

Claims (6)

  1.  複数種の粉粒体材料をそれぞれに貯留する複数の材料供給機から供給させた各粉粒体材料を、予め設定された質量比になるように計量機において計量させ、混合手段によって混合させた材料を成形機に供給する材料配合供給装置であって、
     前記成形機において単位時間当たりに処理される材料の処理能力を検出する処理能力検出手段と、
     前記成形機に向けて単位時間当たりに供給可能な材料の配合供給能力を検出する配合供給能力検出手段と、
     所定のプログラムに基づいて、前記処理能力と前記配合供給能力とを比較し、該配合供給能力が該処理能力よりも過剰であり、かつ所定基準まで減少可能なときには、該配合供給能力を減少させるように更新して配合供給を実行させる配合供給能力制御手段とを備えていることを特徴とする材料配合供給装置。
  2.  請求項1において、
     前記配合供給能力制御手段は、前記計量機において計量する1バッチ目標量を減少させることで、前記配合供給能力を減少させることを特徴とする材料配合供給装置。
  3.  請求項2において、
     前記配合供給能力制御手段は、前記1バッチ目標量を減少させる前に、前記計量機において1バッチの計量に要した時間と、その1バッチの目標量とに基づいて該計量機における単位時間当たりに計量可能な材料の計量能力を算出して、この計量能力と前記処理能力とに基づいて、前記1バッチ目標量を減少させることを特徴とする材料配合供給装置。
  4.  請求項1乃至3のいずれか1項において、
     前記計量機の下流側からの材料要求信号が出力されるまでに、前記計量機に材料を待機させておく第1待機モードと、前記信号が出力されるまでは、該計量機に材料を待機させずに、該信号が出力された後に、計量を開始させる第2待機モードとの実行が可能とされており、
     前記配合供給能力制御手段は、前記第1待機モードを前記第2待機モードに変更することで、前記配合供給能力を減少させることを特徴とする材料配合供給装置。
  5.  請求項1乃至4のいずれか1項において、
     前記配合供給能力制御手段は、前記配合供給能力を減少させる前に、前記計量機によって計量した1バッチ量分が前記成形機において処理された際に生成される信号または関連して生成される信号から次回の信号までの時間と、その1バッチの目標量とに基づいて前記成形機の処理能力を算出することを特徴とする材料配合供給装置。
  6.  複数種の粉粒体材料をそれぞれに貯留する複数の材料供給機から供給した各粉粒体材料を、予め設定された質量比になるように計量機において計量し、混合手段によって混合した材料を成形機に供給する材料配合供給方法であって、
     前記成形機において単位時間当たりに処理される材料の処理能力と、単位時間当たりに前記成形機に向けて供給可能な材料の配合供給能力とを比較し、該配合供給能力が該処理能力よりも過剰であり、かつ所定基準まで減少可能なときには、該配合供給能力を減少させるように更新して配合供給を実行させることを特徴とする材料配合供給方法。
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