WO2011030633A1 - スクロール部材用成形型 - Google Patents

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groove
scroll
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昌輝 山本
隆 廣内
哲 山本
俊雄 大加戸
修一 四海
進 西川
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Kogi Corp
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Daikin Industries Ltd
Kogi Corp
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    • F04C18/02Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents
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    • F04C2230/00Manufacture
    • F04C2230/20Manufacture essentially without removing material
    • F04C2230/21Manufacture essentially without removing material by casting

Definitions

  • the present invention relates to a mold for scroll members.
  • scroll members having a spiral portion are molded by casting or die casting.
  • a scroll member is molded using a molding apparatus described in Patent Document 1 (Japanese Patent Laid-Open No. 2002-219553).
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2002-219553.
  • a plurality of extrusion pins are provided at the tip of the scroll spiral portion for reliable die cutting and air bleeding during molding.
  • An object of the present invention is to solve the above-mentioned problems and to provide a mold for a scroll member that can greatly extend the life of the mold.
  • the scroll member forming die of the first invention is a forming die for forming a scroll member having a spiral portion.
  • the spiral push pin that pushes the tip of the spiral portion abuts on the abutting portion of the spiral portion.
  • the width of the groove corresponding to the contact portion is larger than the width of the groove corresponding to the portion other than the contact portion in the spiral portion. For this reason, since it becomes possible to narrow the width of the spiral groove other than the contact portion while ensuring the width of the contact portion with which the spiral pushing pin contacts, the thickness of the portion between the adjacent grooves Also thicken. As a result, since the strength of the mold for scroll members is improved, the durability of the mold is improved and the life of the mold can be extended.
  • the scroll member molding die according to the second invention is the scroll member molding die according to the first invention, wherein the width of the groove corresponding to the portion other than the contact portion in the spiral portion is the spiral in the finished scroll member. Substantially equal to the wall thickness of the shaped part.
  • the width of the groove corresponding to the part other than the contact part in the spiral part is substantially equal to the thickness of the spiral part in the finished scroll member, the dimensions are almost the same as the finished scroll member. It becomes possible to mold with. Therefore, like the first invention, the groove width can be made narrower, so that the strength of the mold is improved and the life can be extended. In addition, the material yield is improved.
  • the scroll member mold of the third invention is the scroll member mold of the first invention, further comprising a cooling section.
  • the wall between the grooves can be made sufficiently thick while the cooling member is provided. Therefore, the scroll member forming die is cooled so as to cool the scroll member forming die.
  • a cooling part is installed in the vicinity of the groove corresponding to the spiral part of the mold.
  • it further includes a cooling unit for cooling the scroll member molding die installed in the vicinity of the groove corresponding to the spiral portion of the scroll member molding die the heat load of the scroll member molding die is conventionally increased. It can reduce more effectively and can extend the lifetime of the mold for scroll members.
  • a scroll member forming die is a forming die for forming a scroll member having a spiral portion and a plate-shaped end plate formed on the root side of the spiral portion.
  • This molding die includes a scroll member molding die, a spiral extrusion pin, and an end plate extrusion pin.
  • the spiral extrusion pin pushes the tip of the spiral portion.
  • the end plate push pin pushes the surface of the end plate.
  • the scroll member molding die according to a fifth aspect of the present invention is the scroll member molding die according to the fourth aspect of the present invention, further comprising a cooling part.
  • a cooling part is installed in the vicinity of the groove corresponding to the spiral part in the mold for scroll member.
  • it further includes a cooling unit for cooling the scroll member molding die installed in the vicinity of the groove corresponding to the spiral portion of the scroll member molding die the heat load of the scroll member molding die is conventionally increased. It can reduce more effectively and can extend the lifetime of the mold for scroll members.
  • a scroll member forming die is a forming die for forming a scroll member having a spiral part and a plate-like end plate formed on the base side of the spiral part, A spiral push pin that pushes the tip is used as a plug for the through hole, and a push pin for the end plate that pushes the surface of the end plate is provided. Since the extrusion pin at the tip of the spiral portion is used as a plug, it is used only as an air vent passage. Further, for the scroll member extrusion, an end plate extrusion pin is used. For this reason, it is not necessary to consider the strength of the spiral tip extruding pin, and it is possible to use a pin that is significantly smaller than a conventional extruding pin.
  • the groove width for the scroll member can be made narrower, the strength of the mold can be improved, and the life can be extended.
  • the extrusion timing may be delayed so that the extrusion force is not applied even if it is not a plug.
  • the end plate extrusion pin is provided, even when the scroll member spiral portion is poorly filled, the molded product can be reliably pushed out of the scroll member molding die, eliminating the scroll member removal failure, In order to prevent an excessive heat load on the mold, the life of the scroll member mold can be extended.
  • a scroll member mold according to a seventh aspect of the present invention is the scroll member mold according to the sixth aspect of the present invention, further comprising a cooling section.
  • the wall between the grooves can be made sufficiently thick while the cooling portion is provided, so that the scroll member molding die is cooled to cool the scroll member molding die.
  • a cooling part is installed in the vicinity of the groove corresponding to the spiral part of the mold.
  • it further includes a cooling unit for cooling the scroll member molding die installed in the vicinity of the groove corresponding to the spiral portion of the scroll member molding die the heat load of the scroll member molding die is conventionally increased. It can reduce more effectively and can extend the lifetime of the mold for scroll members.
  • FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view of the vicinity of the movable spiral groove in FIG. 1.
  • FIG. 3 is an arrow A view of FIG. 2. The figure which showed roughly the spiral groove 13a and the groove
  • the scroll member forming apparatus 1 (hereinafter referred to as the forming apparatus 1) shown in FIGS. 1 to 3 includes a spiral portion 51 such as a fixed scroll or a movable scroll of a scroll compressor, and a root side of the spiral portion 51.
  • This is a molding apparatus for molding the scroll member 50 having the plate-like end plate 52 formed in the above.
  • a movable scroll having a spiral portion 51, an end plate 52 and a boss 53 is described as an example.
  • the shape of the cavity 13 of the molding apparatus 1 is appropriately set.
  • the molding apparatus 1 includes a scroll member molding die 2 (hereinafter, referred to as a molding die 2), an extrusion pin mechanism 7, and a movable die stage 8.
  • the mold 2 includes a spiral extrusion pin 3, an end plate extrusion pin 4, a cooling pipe 5, and a billet filling mechanism 6.
  • the scroll member 50 can be molded by filling the inside of the molding die 2 with the billet C, which is a semi-molten or semi-solid metal material, by the billet filling mechanism 6.
  • the billet C which is a semi-molten or semi-solid metal material
  • the scroll extrusion pin 3 and the end plate extrusion pin 4 are pushed into the movable mold 11 by the extrusion pin mechanism 7, whereby the scroll member 50 can be taken out from the movable mold 11.
  • the mold 2 will be described in more detail in another item.
  • the mold 2 includes a movable mold 11 that reciprocates along a movable mold stage 8 and a fixed mold 12 as main parts.
  • the other components of the mold 2, which are the spiral extrusion pin 3, the end plate extrusion pin 4, and the cooling pipe 5, will be described in more detail in separate items.
  • the molding apparatus 1 has a space in the shape of the scroll member 50 formed when the movable mold 11 and the fixed mold 12 are joined, that is, a flow path for filling the cavity 13 with a semi-molten or semi-solid metal material.
  • Runner 54 is formed. As shown in FIGS.
  • the movable die 11 forms a spiral groove 13a for forming a spiral portion 51 and a mirror plate 52 in the cavity 13 for forming the scroll member 50. Plate-like groove 13b. Moreover, the movable die 11 has a contact portion groove 13c corresponding to the contact portion 55 in the spiral portion 51 with which the spiral push pin 3 that presses the tip 51a (see FIG. 1) of the spiral portion 51 contacts. Is formed. The width of the contact portion groove 13c is larger than the width of the spiral groove 13a corresponding to a portion other than the contact portion 55 in the spiral portion 51.
  • the contact portion 55 that contacts the spiral extrusion pin 3 can be partially secured. It becomes possible. As a result, it is possible to reduce the width of the spiral groove 13a other than the contact portion 55 while ensuring the width of the contact portion 55 with which the spiral pushing pin 3 contacts. The thickness of the part between 13a also becomes thick. As a result, there is no possibility that the durability of the mold 2 is lowered due to a decrease in the strength of the mold 2, and the life of the mold 2 can be extended.
  • the width of the contact portion 55 and the contact portion groove 13c for forming the contact portion 55 may be larger than the diameter of the spiral extrusion pin 3.
  • the width of the spiral groove 13 a corresponding to the portion other than the contact portion 55 in the spiral portion 51 is substantially equal to the thickness of the spiral portion 51 in the finished product of the scroll member 50. Since the dimensions are set to be equal, molding (so-called near net shape molding) can be performed with almost the same dimensions as the finished product, and the groove width can be narrowed to increase the durability of the mold and extend the service life. Is possible. In addition, the material yield is improved. In view of performing the cutting process for the surface finish of the scroll member 50, the width of the spiral groove 13a is preferably determined in consideration of the scroll design wall thickness + the required cutting machining allowance, the deviation of the mold, and the accuracy. It is better to leave.
  • the entire spiral groove 13a is narrowed to a thickness that is approximately the same as the width of the finished product of the scroll member 50, and only the contact portion groove 13c corresponding to the contact portion 55 is partially expanded. Since it is formed so as to have a shape, it is possible to make a near net shape having dimensions substantially equal to the finished product.
  • the swirl push pin 3 shown in FIG. 1 and FIG. 3 passes through a through-hole 15 (see FIG. 2) formed in the movable mold 11 so that it can appear at the tip of the swirl groove 13a of the cavity 13. It is attached to the drive mechanism 7.
  • the spiral push pin 3 can push the scroll member 50 from the movable die 11 by pressing the contact portion 55 of the tip 51 a of the spiral portion 51 of the scroll member 50 after the scroll member 50 is formed.
  • the end plate extrusion pin 4 shown in FIG. 1 is attached to the extrusion pin mechanism 7 so as to be able to appear and disappear in the flat groove 13b of the cavity 13 through the through hole 16 (see FIG. 2) formed in the movable die 11. ing.
  • the end plate push pin 4 can push the end plate 52 of the scroll member 50 after the scroll member 50 is formed, thereby pushing out the scroll member 50 from the movable die 11.
  • the end plate extrusion pin 4 is thicker than the spiral extrusion pin 3.
  • the cooling pipe 5 shown in FIGS. 1 and 5 is a pipe for supplying cooling water inserted into a water injection hole 17 (see FIG. 2) formed in the movable mold 11.
  • the water injection hole 17 is formed in the wall 18 between the adjacent grooves of the spiral groove 13 a in the movable mold 11.
  • the cooling pipe 5 has a double pipe structure, and includes a water injection inner pipe 21 inserted near the back end of the water injection hole 17, and a drainage pipe.
  • the outer tube 22 is fitted in the water injection hole 17 in a liquid-tight manner.
  • the width of the contact portion groove 13c corresponding to the contact portion 55 with which the spiral pushing pin 3 contacts is a spiral corresponding to a portion other than the contact portion 55 in the spiral portion 51. It is larger than the width of the groove 13a. This makes it possible to reduce the width of the spiral groove 13a other than the contact portion 55 while ensuring the width of the contact portion 55 with which the spiral pushing pin 3 contacts.
  • the thickness of the portion of the wall 18 between 13a also increases. As a result, the strength of the mold 2 (more specifically, the movable mold 11) is improved and the durability of the mold 2 is improved, so that the life of the mold 2 can be greatly extended. Along with this, it is possible to reduce costs for manufacturing and maintenance of the mold 2.
  • the width of the spiral groove 13a corresponding to a portion other than the contact portion 55 in the spiral portion 51 can be reduced, so that a near net shape can be formed. Moreover, since the wall 18 between the spiral groove 13a becomes thick because the width
  • the width of the spiral groove 13 a corresponding to the portion other than the contact portion 55 in the spiral portion 51 is set to the thickness of the spiral portion 51 in the finished product of the scroll member 50. Dimensioned to be substantially equal. As a result, so-called near net shape molding in which the scroll member 50 is molded with substantially the same dimensions as the finished product is possible, and the material yield is improved.
  • the material strength is higher than cast iron materials (FC materials) and aluminum die-cast products, and the design strength is satisfied even if the wall thickness of the spiral part is reduced.
  • a molding method using a semi-molten die-cast material capable of so-called near net shape molding is employed for molding the scroll member.
  • the wide contact portion 55 with which the spiral extrusion pin 3 contacts is partially formed in the middle of the spiral portion 51 to form a spiral shape. It is no longer necessary to secure a width equal to or larger than the diameter of the spiral extrusion pin 3 for the entire portion 51. For this reason, it is not necessary to form the entire spiral portion 51 to be thicker than the design required thickness, and it is possible to take advantage of the thin wall forming feature of the forming method using a semi-molten die cast material.
  • the contact portion groove 13c for forming the wide contact portion 55 with which the spiral extrusion pin 3 contacts the spiral portion 51 of the scroll member 50 after molding A spiral push pin 3 that pushes the tip 51 a of the spiral portion 51, and an end plate push pin 4 that pushes the surface of the end plate 52.
  • the cooling pipe 5 is used as a cooling unit for cooling the molding die 2 installed on the wall 18 in the vicinity of the spiral groove 13a corresponding to the spiral part 51 in the movable die 11 of the molding die 2. It has. Thereby, cooling of the shaping
  • the mold 2 of the present embodiment further includes a cooling pipe 5 as a cooling part. While the cooling pipe 5 is provided, the wall between the grooves can be made sufficiently thick, so that the spiral groove corresponding to the spiral portion 51 in the mold 2 is cooled so as to cool the mold 2.
  • the cooling pipe 5 is installed in the vicinity of 13a.
  • the cooling pipe 5 for cooling the molding die 2 installed in the vicinity of the spiral groove 13a corresponding to the spiral portion 51 in the molding die 2 is further provided, the heat load of the molding die 2 is conventionally increased. It can reduce more effectively and can prolong the life of the mold 2.
  • the molding die 2 of the present embodiment is a molding die for molding the scroll member 50 having the spiral part 51 and the plate-shaped end plate 52 formed on the root side of the spiral part 51.
  • the mold 2 includes a main part of the mold 2 (that is, the movable mold 11 and the fixed mold 12), a spiral extrusion pin 3, and a mirror plate extrusion pin 4.
  • the spiral extrusion pin 3 pushes the tip of the spiral portion 51.
  • the end plate push pin 4 pushes the surface of the end plate 52.
  • the mold 2, the spiral extrusion pin 3, and the end plate extrusion pin 4 are provided, even when the spiral portion 51 of the scroll member 50 is poorly filled, the molded product is reliably molded. 2 can be pushed out, the take-out failure of the scroll member 50 is eliminated, and an excessive heat load on the mold 2 is prevented, so that the life of the mold 2 can be extended. In addition, the facility operation rate is improved.
  • the molding die 2 of the present embodiment is a molding die for molding the scroll member 50 having the spiral part 51 and the plate-like end plate 52 formed on the root side of the spiral part 51.
  • the spiral push pin 3 that pushes the tip of the spiral portion 51 is used as a plug for the through hole 15, and the end plate push pin 4 that pushes the surface of the end plate 52 is provided. Since the extrusion pin 3 at the tip of the spiral portion is used as a plug, it is used only as a passage for venting air. Further, for pushing out the scroll member 50, the end plate push pin 4 is used. For this reason, it is not necessary to consider the strength of the spiral tip extruding pin 3, and a smaller pin can be used as compared with the conventional extruding pin.
  • the groove width for the scroll member 50 can be made narrower, the strength of the mold 2 can be improved, and the life can be extended.
  • the extrusion timing may be delayed so that the extrusion force is not applied even if it is not a plug.
  • the end plate extrusion pin 4 is provided, the molded product can be reliably pushed out of the mold 2 even when the spiral portion 51 of the scroll member 50 is poorly filled. In order to eliminate defects and prevent an excessive heat load on the mold 2, the life of the mold 2 can be extended.
  • the mold 2 of the present embodiment further includes a cooling pipe 5.
  • the wall between the grooves can be made sufficiently thick, so that the groove 13a corresponding to the spiral portion 51 in the mold 2 is cooled so as to cool the mold 2.
  • a cooling pipe 5 is installed in the vicinity.
  • the cooling pipe 5 for cooling the molding die 2 installed in the vicinity of the groove 13a corresponding to the spiral portion 51 in the molding die 2 is further provided, the heat load of the molding die 2 is more effective than before. The life of the mold 2 can be extended.
  • the cooling pipe 5 for continuously supplying cooling water has been described as an example of the cooling unit for cooling the mold 2, but the present invention is not limited to this.
  • Various other cooling means can be employed.
  • various liquid refrigerants other than water and piping for supplying a gas refrigerant, or an electrically cooling element such as a Peltier element can be employed.
  • the present invention can be widely applied to a mold for a scroll member having a spiral portion.

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Abstract

 押出ピンの大きさを確保しつつ、成形型の強度及び耐久性を向上させ、成形型の寿命を延ばすことを目的とする。 スクロール部材用成形型(2)は、渦巻き状の部分(51)を有するスクロール部材(50)を成形するための成形型である。渦巻き状の部分(50)の先端を押す渦巻き用押出ピン(3)は、渦巻き状の部分(51)における当接部分(55)に当接する。渦巻き状の部分(51)における当接部分(55)に対応する溝(13c)の幅は、渦巻き状の部分(51)における当接部分(55)以外の部分に対応する溝(13a)の幅よりも大きい。

Description

スクロール部材用成形型
 本発明は、スクロール部材用成形型に関する。
 従来より、スクロール圧縮機の固定スクロールまたは可動スクロール等、渦巻き状の部分を有するスクロール部材を鋳造やダイキャスト成形等により型成形している。例えば、特許文献1(特開2002-219553号公報)記載の成形装置を用いてスクロール部材の型成形が行われている。このような成形装置では、確実な型抜きと、成形時の空気抜きのために、スクロール渦巻き部先端に複数の押出しピンを設けている。
 しかし、スクロール部材の成形品を押し出す時に押出ピンが変形しないように、押出ピンはある程度の大きさを確保する必要がある。また、これに伴って、スクロール部材の渦巻き状の部分も太くする関係上、成形品の設計要求以上に成形型内部の渦巻き状のキャビティー部分の溝幅を太くする必要があった。
 このように成形型内部の溝幅を太くした場合、渦巻き状のキャビティー部分の隣接する溝の間の部分の肉厚が薄くなる。その結果、成形型の強度が低下するため成形型の耐久性が低下し、成形型の寿命が短くなるおそれがある。
 しかも、隣接する溝の間の壁の部分において、冷却配管の配置スペースを確保することが難しくなるので、成形型の冷却を十分に行なえなくなり、この点からみても成形型の寿命が短くなるおそれがある。
 また、渦巻き部充填不良の場合には、押出しピンが機能せず、成形品が型内に残り、金型に過大な熱負荷を与え、型寿命を短くする恐れがある。
 本発明は、上記課題を解決し、成形型の寿命を大幅に延ばすことが可能なスクロール部材用成形型を提供することにある。
 第1発明のスクロール部材用成形型は、渦巻き状の部分を有するスクロール部材を成形するための成形型である。渦巻き状の部分の先端を押す渦巻き用押出ピンは、渦巻き状の部分における当接部分に当接する。当接部分に対応する溝の幅は、渦巻き状の部分における当接部分以外の部分に対応する溝の幅よりも大きい。
 このため、渦巻き用押出ピンが当接する当接部分の幅を確保しつつ当接部分以外の渦巻き状の溝の幅を狭くすることが可能になるので、隣接する溝の間の部分の肉厚も厚くなる。その結果、スクロール部材用成形型の強度が向上するために成形型の耐久性が向上し、成形型の寿命を延ばすことが可能である。
 第2発明のスクロール部材用成形型は、第1発明のスクロール部材用成形型であって、渦巻き状の部分における当接部分以外の部分に対応する溝の幅は、スクロール部材の完成品における渦巻き状の部分の肉厚に実質的に等しい。
 ここでは、渦巻き状の部分における当接部分以外の部分に対応する溝の幅がスクロール部材の完成品における渦巻き状の部分の肉厚に実質的に等しいので、スクロール部材の完成品とほぼ同じ寸法で成形することが可能になる。そのため第1発明と同様に、溝幅をより狭くすることが出来るため成形型の強度が向上し、寿命を延ばすことが可能となる。また、材料歩留まりが向上する。
 第3発明のスクロール部材用成形型は、第1発明のスクロール部材用成形型であって、冷却部をさらに備えている。第1発明のスクロール部材用成形型において、冷却部を設けるのに対して、溝間の壁を十分に厚くすることが可能となるため、スクロール部材用成形型を冷却するようにスクロール部材用成形型における渦巻き状の部分に対応する溝の近傍に冷却部を設置する。
 ここでは、スクロール部材用成形型における渦巻き状の部分に対応する溝の近傍に設置されたスクロール部材用成形型を冷却する冷却部をさらに備えているので、スクロール部材用成形型の熱負荷を従来より効果的に低減し、スクロール部材用成形型の寿命を延ばすことができる。
 第4発明のスクロール部材用成形型は、渦巻き状の部分、および渦巻き状の部分の根元側に形成された板状の鏡板を有するスクロール部材を成形するための成形型である。この成形型は、スクロール部材用成形型と、渦巻き用押出ピンと、鏡板用押出ピンとを備えている。渦巻き用押出ピンは、渦巻き状の部分の先端を押す。鏡板用押出ピンは、鏡板の表面を押す。
 ここでは、スクロール部材用成形型と、渦巻き用押出ピンと、鏡板用押出ピンとを備えているので、スクロール部材の渦巻き部が充填不良のときでも、成形品を確実にスクロール部材用成形型から押し出すことが可能であり、スクロール部材の取り出し不良をなくし、成形型への過大な熱負荷を防止するため、スクロール部材用成形型の寿命を延ばすことが出来る。また、設備稼働率が向上する。さらに、新たに鏡板用の押し出しピンが加わったことにより、渦巻き用押し出しピンにかかる力が低減される。そのため、従来必要とされていた押し出しピンの大きさを、より小さくすることが可能となる。その結果、隣接する溝の間の部分の肉厚を厚くすることが可能となり、スクロール部材用成形型の強度が向上するために成形型の耐久性が向上し、成形型の寿命を延ばすことが可能である。
 第5発明のスクロール部材用成形型は、第4発明のスクロール部材用成形型であって、冷却部をさらに備えている。スクロール部材用成形型における渦巻き状の部分に対応する溝の近傍に冷却部を設置する。
 ここでは、スクロール部材用成形型における渦巻き状の部分に対応する溝の近傍に設置されたスクロール部材用成形型を冷却する冷却部をさらに備えているので、スクロール部材用成形型の熱負荷を従来より効果的に低減し、スクロール部材用成形型の寿命を延ばすことができる。
 第6発明のスクロール部材用成形型は、渦巻き状の部分および渦巻き状の部分の根元側に形成された板状の鏡板を有するスクロール部材を成形するための成形型であって、渦巻き状部分の先端を押す渦巻き用押出しピンを貫通穴の埋め栓として使用し、かつ鏡板の表面を押す鏡板用押出しピンを備えている。渦巻き部先端の押出しピンを埋め栓とするため、空気抜き用の通路としてのみ使用する。また、スクロール部材押出しについては、鏡板用押出しピンを使用する。
 このため渦巻き先端部押出しピンの強度を考慮する必要が無くなり、従来の押出しピンと比較し、大幅に小さなピンを使用することが可能となる。そのため、スクロール部材用の溝幅をより狭くする事が可能となり、成形型の強度が向上し、寿命を延ばすことが可能となる。この場合、空気抜きの通路とするため、埋め栓でなくても、押出しの力がかからないように、押出しタイミングを遅らせるだけでもよい。また、鏡板用押出しピンを備えているため、スクロール部材の渦巻き部が充填不良のときでも、成形品を確実にスクロール部材用成形型から押し出すことが可能であり、スクロール部材の取り出し不良をなくし、成形型への過大な熱負荷を防止するため、スクロール部材用成形型の寿命を延ばすことが出来る。
 第7発明のスクロール部材用成形型は、第6発明のスクロール部材用成形型であって、冷却部をさらに備えている。第5発明のスクロール部材用成形型において、冷却部を設けるのに対して、溝間の壁を十分に厚くすることが可能となるため、スクロール部材用成形型を冷却するようにスクロール部材用成形型における渦巻き状の部分に対応する溝の近傍に冷却部を設置する。
 ここでは、スクロール部材用成形型における渦巻き状の部分に対応する溝の近傍に設置されたスクロール部材用成形型を冷却する冷却部をさらに備えているので、スクロール部材用成形型の熱負荷を従来より効果的に低減し、スクロール部材用成形型の寿命を延ばすことができる。
本発明の実施形態に係わるスクロール部材用成形型を備えた成形装置の構成図。 図1の可動型の渦巻き状溝近傍の拡大断面図。 図2の矢視A図。 図3の渦巻き状溝13aおよび当接部分用溝13cを概略的に示した図。 図1の冷却水配管の断面図。
 つぎに本発明のスクロール部材用成形型の実施形態を図面を参照しながら説明する。
 <スクロール部材用成形装置1の構成>
 図1~3に示されるスクロール部材用成形装置1(以下、成形装置1という)は、スクロール圧縮機の固定スクロールまたは可動スクロール等の、渦巻き状の部分51、および渦巻き状の部分51の根元側に形成された板状の鏡板52を有するスクロール部材50を成形するための成形装置である。
 なお、本実施形態では、スクロール部材50の一例として、渦巻き状の部分51、鏡板52およびボス53を有する可動スクロールを例に挙げて説明しているが、成形装置1のキャビティ13の形状を適宜変更して固定スクロールを成形してもよい。
 成形装置1は、スクロール部材用成形型2(以下、成形型2という)と、押出ピン機構7と、可動型ステージ8とを備えている。成形型2は、渦巻き用押出ピン3と、鏡板用押出ピン4と、冷却用配管5と、ビレット充填機構6とを有している。
 この成形装置1では、ビレット充填機構6によって半溶融あるいは半凝固金属材料のビレットCを成形型2内部に圧力をかけて充填することにより、スクロール部材50を型成形することが可能である。
 スクロール部材50を成形した後には、成形型2を構成する一方の可動型11は、可動型ステージ8に沿って他方の固定型12から引き離される。その後、渦巻き用押出ピン3および鏡板用押出ピン4が可動型11内部に押出ピン機構7によって押し込まれることにより、可動型11内部からスクロール部材50を取り出すことができる。
 以下、成形型2について、別項目でさらに詳細に説明する。
 <スクロール部材用成形型2の構成>
 成形型2は、主要部として、図1に示されるように、可動型ステージ8に沿って往復移動する可動型11と、固定型12とを有している。なお、成形型2の他の構成要素である、渦巻き用押出ピン3、鏡板用押出ピン4、および冷却用配管5については、別項目でさらに詳細に説明する。
 また、成形装置1は、可動型11と固定型12とが結合したときに形成されるスクロール部材50の形状をした空間、すなわちキャビティ13に半溶融あるいは半凝固金属材料を充填するための流路であるランナー54を形成している。
 可動型11は、図1~3に示されるように、スクロール部材50を形成するためのキャビティ13のうち、渦巻き状の部分51を形成するための渦巻き状溝13aと、鏡板52を形成するための平板状溝13bとを有している。
 しかも、可動型11には、渦巻き状の部分51の先端51a(図1参照)を押す渦巻き用押出ピン3が当接する渦巻き状の部分51における当接部分55に対応する当接部分用溝13cが形成されている。この当接部分用溝13cの幅は、渦巻き状の部分51における当接部分55以外の部分に対応する渦巻き状溝13aの幅よりも大きくなっている。
 これにより、スクロール部材50を成形したときに、渦巻き状の部分51の全体の厚さを薄く成形しても、渦巻き用押出ピン3に当接する当接部分55を部分的に広く確保することが可能になる。
 その結果、渦巻き用押出ピン3が当接する当接部分55の幅を確保しつつ当接部分55以外の渦巻き状溝13aの幅を狭くすることが可能になるので、可動型11における隣接する溝13aの間の部分の肉厚も厚くなる。これにより、成形型2の強度が低下することによる成形型2の耐久性が低下するおそれがなくなり、成形型2の寿命を延ばすことが可能である。
 当接部分55およびそれを形成するための当接部分用溝13cの幅は、渦巻き用押出ピン3の直径よりも大きい幅であればよい。
 また、本実施形態では、渦巻き状の部分51における当接部分55以外の部分に対応する渦巻き状溝13aの幅は、スクロール部材50の完成品における渦巻き状の部分51の肉厚に実質的に等しくなるように寸法設定されているので、完成品とほぼ同じ寸法で成形(いわゆるニアネットシェイプ成形)が可能になり、より溝幅を狭く出来るため成型型の耐久性が上がり、寿命を伸ばすことが可能となる。また、材料歩留まりが向上する。
 なお、スクロール部材50の表面仕上げのための切削加工を行う関係上、好ましくは、渦巻き状溝13aの幅は、スクロール設計肉厚+必要切削加工代や金型のズレ量、精度を考慮しておく方がよい。
 ここで、図4には、概略的に、渦巻き状の部分51に対応する渦巻き状溝13aおよび当接部分55に対応する当接部分用溝13cが示されている。従来では、渦巻き用押出ピン3に当接する必要上、渦巻き用押出ピン3の直径以上の幅の溝幅を確保するために、全体的に幅広の渦巻き状溝Bを形成する必要があったが、本実施形態では、渦巻き状溝13a全体はほぼスクロール部材50の完成品の幅と同程度の厚さまで狭くして、当接部分55に対応する当接部分用溝13cだけ部分的に膨らませた形状になるように成形するので、完成品と実質的に等しい寸法のニアネットシャイプ化が可能になっている。
 なお、成形後のスクロール部材50は、渦巻き状の部分51に形成された当接部分55をエンドミル等で部分的に切削すればよいので、材料歩留まりがよい。また、当接部分55を切削した後、軸付き砥石、エアロラップ等によって表面仕上げを施すことにより、スクロール部材50の完成品に要求される寸法および表面粗さに仕上げることができる。
 <渦巻き用押出ピン3の構成>
 図1および図3に示される渦巻き用押出ピン3は、可動型11に形成された貫通孔15(図2参照)を通って、キャビティ13の渦巻き状溝13aの先端に出没できるように押出ピン駆動機構7に取り付けられている。
 渦巻き用押出ピン3は、スクロール部材50の成形後にスクロール部材50の渦巻き状の部分51の先端51aのうち当接部分55を押して、スクロール部材50を可動型11から押し出すことが可能である。
 <鏡板用押出ピン4の構成>
 図1に示される鏡板用押出ピン4は、可動型11に形成された貫通孔16(図2参照)を通って、キャビティ13の平板状溝13bに出没できるように押出ピン機構7に取り付けられている。
 鏡板用押出ピン4は、スクロール部材50の成形後にスクロール部材50の鏡板52を押して、スクロール部材50を可動型11から押し出すことが可能である。
 鏡板用押出ピン4は、渦巻き用押出ピン3よりも太くなっている。しかも、成形品を押し出すときには、鏡板用押出ピン4に対して渦巻き用押出ピン3よりも成形品との接触面積を大きくし、より大きな荷重をかける方が、細い渦巻き用押出ピン3の損傷防止のために好ましい。
 <冷却用配管5の構成>
 図1および図5に示される冷却用配管5は、可動型11に形成された注水穴17(図2参照)に挿入された冷却水を供給するための配管である。注水穴17は、可動型11のうち、渦巻き状溝13aの隣接する溝の間の壁18に形成されている。
 具体的には、図5に示されるように、冷却用配管5は、二重管の構造になっており、注水穴17の奥端近くまで挿入された注水用の内管21と、排水用の外管22とを有している。外管22は、注水穴17に液密的に嵌合している。
 したがって、スクロール部材50の成形時には、高温・高圧のビレットCがキャビティ13に圧入されることによって可動型11へ熱が伝導されるが、冷却用配管5によって連続的に供給される冷却水によって可動型11は十分に冷却される。このため、可動型11ならびに成形型2全体の寿命を延ばすことが可能である。
 <実施形態の特徴>
 (1)
 実施形態の成形型2では、渦巻き用押出ピン3が当接する当接部分55に対応する当接部分用溝13cの幅は、渦巻き状の部分51における当接部分55以外の部分に対応する渦巻き状溝13aの幅よりも大きい。
 これにより、渦巻き用押出ピン3が当接する当接部分55の幅を確保しつつ当接部分55以外の渦巻き状溝13aの幅を狭くすることが可能になるので、可動型11における隣接する溝13aの間の壁18の部分の肉厚も厚くなる。その結果、成形型2(より具体的には、可動型11)の強度が向上するとともに成形型2の耐久性が向上するので、成形型2の寿命を大幅に延ばすことが可能である。また、それに伴って、成形型2にかかる製造およびメンテナンス等のコストも低減可能である。
 (2)
 また、実施形態の成形型2では、渦巻き状の部分51における当接部分55以外の部分に対応する渦巻き状溝13aの幅を小さくすることができるので、ニアネットシェイプ化が可能である。また、渦巻き状溝13aの幅が細くなることによって、渦巻き状溝13aの間の壁18が厚くなるので、冷却用配管5の配置スペースが確保することが可能である。
 (3)
 また、実施形態の成形型2では、渦巻き状の部分51における当接部分55以外の部分に対応する渦巻き状溝13aの幅は、スクロール部材50の完成品における渦巻き状の部分51の肉厚に実質的に等しくなるように寸法設定されている。これにより、スクロール部材50の完成品とほぼ同じ寸法で成形するいわゆるニアネットシェイプ成形が可能になり、材料歩留まりが向上する。
 (4)
 また、近年、鋳鉄材料(FC材)やアルミダイキャスト品と比べて材料強度が高く、渦巻状の部分の壁厚を薄くしても設計強度を満足し、完成品とほぼ同じ寸法で成形するいわゆるニアネットシェイプ成形が可能な半溶融ダイキャスト材による成形法が、スクロール部材の成形に採用されている。
 本実施形態では、渦巻き状の部分51の成形に対しては、渦巻き用押出ピン3が当接する幅広の当接部分55を渦巻き状の部分51の途中に部分的に形成することにより、渦巻き状の部分51全体について渦巻き用押出ピン3の直径以上の幅を確保する必要がなくなっている。このため、渦巻き状の部分51の全体を設計要求厚さよりも厚く成形する必要がなくなり、半溶融ダイキャスト材による成形法の薄壁成形できる特徴を生かすことができる。
 (5)
 さらに、実施形態の実施形態の成形型2では、成形後のスクロール部材50の渦巻き状の部分51に渦巻き用押出ピン3が当接する幅広の当接部分55が形成されるので、渦巻き状の部分51の薄型化にともなって渦巻き用押出ピン3を細くする必要がなくなる。このため、渦巻き用押出ピン3が曲がったり折れたりするなどの不具合が生じない。
 (6)
 実施形態の成形装置1では、上述のように成形後のスクロール部材50の渦巻き状の部分51に渦巻き用押出ピン3が当接する幅広の当接部分55を形成するための当接部分用溝13cを有する成形型2と、渦巻き状の部分51の先端51aを押す渦巻き用押出ピン3と、鏡板52の表面を押す鏡板用押出ピン4とを備えている。
 このように、渦巻き用押出ピン3の他に鏡板用押出ピン4を両方備えているので、充填不良のときでも、成形品を確実に成形型2から押し出すことが可能であり、設備稼働率が向上する。
 また、充填不良のときでも、渦巻き用押出ピン3および鏡板用押出ピン4の両方でスクロール部材50の成形品を押し出すので、渦巻き用押出ピン3の損傷の発生率を低減することが可能である。
 (7)
 実施形態の成形装置1では、成形型2の可動型11における渦巻き状の部分51に対応する渦巻き状溝13aの近傍の壁18に設置された成形型2を冷却する冷却部として冷却用配管5を備えている。これにより、成形型2の冷却を十分に行え、成形型2の寿命を大幅に延ばすことができる。
 (8)
 とくに本実施形態の成形型2は、冷却部として冷却用配管5をさらに備えている。冷却用配管5を設けるのに対して、溝間の壁を十分に厚くすることが可能となるため、成形型2を冷却するように成形型2における渦巻き状の部分51に対応する渦巻き状溝13aの近傍に冷却用配管5を設置する。
 ここでは、成形型2における渦巻き状の部分51に対応する渦巻き状溝13aの近傍に設置された成形型2を冷却する冷却用配管5をさらに備えているので、成形型2の熱負荷を従来より効果的に低減し、成形型2の寿命を延ばすことができる。
 (9)
 しかも、本実施形態の成形型2は、渦巻き状の部分51、および渦巻き状の部分51の根元側に形成された板状の鏡板52を有するスクロール部材50を成形するための成形型である。この成形型2は、成形型2の主要部分(すなわち、可動型11と固定型12)と、渦巻き用押出ピン3と、鏡板用押出ピン4とを備えている。渦巻き用押出ピン3は、渦巻き状の部分51の先端を押す。鏡板用押出ピン4は、鏡板52の表面を押す。
 ここでは、成形型2と、渦巻き用押出ピン3と、鏡板用押出ピン4とを備えているので、スクロール部材50の渦巻き状の部分51が充填不良のときでも、成形品を確実に成形型2から押し出すことが可能であり、スクロール部材50の取り出し不良をなくし、成形型2への過大な熱負荷を防止するため、成形型2の寿命を延ばすことが出来る。また、設備稼働率が向上する。
 (10)
 しかも、本実施形態の成形型2は、渦巻き状の部分51および渦巻き状の部分51の根元側に形成された板状の鏡板52を有するスクロール部材50を成形するための成形型であって、渦巻き状の部分51の先端を押す渦巻き用押出しピン3を貫通孔15の埋め栓として使用し、かつ鏡板52の表面を押す鏡板用押出しピン4を備えている。渦巻き部先端の押出しピン3を埋め栓とするため、空気抜き用の通路としてのみ使用する。また、スクロール部材50の押出しについては、鏡板用押出しピン4を使用する。
 このため渦巻き先端部押出しピン3の強度を考慮する必要が無くなり、従来の押出しピンと比較し、より小さなピンを使用することが可能となる。そのため、スクロール部材50用の溝幅をより狭くする事が可能となり、成形型2の強度が向上し、寿命を延ばすことが可能となる。この場合、空気抜きの通路とするため、埋め栓でなくても、押出しの力がかからないように、押出しタイミングを遅らせるだけでもよい。また、鏡板用押出しピン4を備えているため、スクロール部材50の渦巻き状の部分51が充填不良のときでも、成形品を確実に成形型2から押し出すことが可能であり、スクロール部材50の取り出し不良をなくし、成形型2への過大な熱負荷を防止するため、成形型2の寿命を延ばすことが出来る。
 (11)
 しかも、本実施形態の成形型2は、冷却用配管5をさらに備えている。冷却用配管5を設けるのに対して、溝間の壁を十分に厚くすることが可能となるため、成形型2を冷却するように成形型2における渦巻き状の部分51に対応する溝13aの近傍に冷却用配管5を設置する。
 ここでは、成形型2における渦巻き状の部分51に対応する溝13aの近傍に設置された成形型2を冷却する冷却用配管5をさらに備えているので、成形型2の熱負荷を従来より効果的に低減し、成形型2の寿命を延ばすことができる。
 <実施形態の変形例>
 (A)
 上記の実施形態では、成形型2を冷却する冷却部の一例として、冷却水を連続的に供給する冷却用配管5を例にあげて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、他の冷却手段を種々採用することが可能である。例えば、水以外の種々の液冷媒やガス冷媒を供給する配管、またはペルチェ素子等の電気的に冷却する素子等を採用することも可能である。
 (B)
 上記の実施形態では、押出しピンおよび埋栓に関し、ピンと記載しているが、これらのピンは円柱形状でなくても良い。また先端形状についても、平坦でなくてもよい。押出しまたは埋栓用のブロック、ブレード等の変則的な押出し形状を使用することにより、成形品の成形後の加工がより容易となるような溝形状を形成する事が可能となる。
 本発明は、渦巻き状の部分を有するスクロール部材用成形型に広く適用することが可能である。
特開2002-219553号公報

Claims (7)

  1.  渦巻き状の部分(51)を有するスクロール部材(50)を成形するための成形型(2)であって、
     前記渦巻き状の部分(51)の先端を押す渦巻き用押出ピン(3)が当接する前記渦巻き状の部分(51)における当接部分(55)に対応する溝(13c)の幅は、前記渦巻き状の部分(51)における前記当接部分(55)以外の部分に対応する溝(13a)の幅よりも大きい、
    スクロール部材用成形型(2)。
  2.  前記渦巻き状の部分(51)における前記当接部分(55)以外の部分に対応する溝(13a)の幅は、前記スクロール部材(50)の完成品における前記渦巻き状の部分(51)の肉厚に実質的に等しい、
    請求項1に記載のスクロール部材用成形型(2)。
  3.  前記スクロール部材用成形型(2)における前記渦巻き状の部分(51)に対応する溝(13a)の近傍に設置された前記スクロール部材用成形型(2)を冷却する冷却部(5)をさらに備えている、請求項1に記載のスクロール部材用成形型(2)。
  4.  渦巻き状の部分(51)、および前記渦巻き状の部分(51)の根元側に形成された板状の鏡板(52)を有するスクロール部材(50)を成形するためのスクロール部材用成形型(2)であって、
     前記渦巻き状の部分(51)の先端を押す渦巻き用押出ピン(3)と、
     前記鏡板(52)の表面を押す鏡板用押出ピン(4)と
    を備えているスクロール部材用成形型(2)。
  5.  前記スクロール部材用成形型(2)における前記渦巻き状の部分(51)に対応する溝(13a)の近傍に設置された前記スクロール部材用成形型(2)を冷却する冷却部(5)をさらに備えている、
    請求項4に記載のスクロール部材用成形型(2)。
  6.  渦巻き状の部分(51)を有するスクロール部材(50)を成形するための成形型(2)であって、
     前記渦巻き状の部分(51)の先端を押す渦巻き用押出ピン(3)を貫通穴(15)の埋め栓として使用し、かつ前記鏡板(52)の表面を押す鏡板用押出ピン(4)とを備えているスクロール部材用成形型(2)。
  7.  前記スクロール部材用成形型(2)における前記渦巻き状の部分(51)に対応する溝(13a)の近傍に設置された前記スクロール部材用成形型(2)を冷却する冷却部(5)をさらに備えている、
    請求項6に記載のスクロール部材用成形型(2)。
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