WO2011077771A1 - 半自動減圧鋳型造型鋳造ライン - Google Patents

半自動減圧鋳型造型鋳造ライン Download PDF

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WO2011077771A1
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Inventor
隆夫 井上
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新東工業株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C9/00Moulds or cores; Moulding processes
    • B22C9/02Sand moulds or like moulds for shaped castings
    • B22C9/03Sand moulds or like moulds for shaped castings formed by vacuum-sealed moulding
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C15/00Moulding machines characterised by the compacting mechanism; Accessories therefor
    • B22C15/23Compacting by gas pressure or vacuum
    • B22C15/24Compacting by gas pressure or vacuum involving blowing devices in which the mould material is supplied in the form of loose particles

Definitions

  • the present invention relates to a reduced pressure mold making casting line. More specifically, the present invention relates to a semi-automatic reduced pressure mold making casting line for semi-automatically forming and casting a reduced pressure mold.
  • Patent Document 1 a green mold making casting line for casting a small variety of castings is known (for example, see Patent Document 1).
  • this green mold casting line is difficult to apply to large castings. Therefore, in order to cast a large casting, a molding casting line using a self-hardening process may be used (for example, see Patent Document 2).
  • a self-hardening process it is difficult to fill the sand and release the mold, and the productivity is not high. Therefore, there is a problem that it is not suitable for mass production of a large variety of large castings.
  • the self-hardening process uses a binder, and waste and harmful gas are emitted from it, it cannot be said that it is an environment-friendly casting.
  • Patent Document 1 JP 2009-050886 A (Shinto Kogyo Co., Ltd.)
  • Patent Document 2 JP-A-07-132344 (Daihatsu Metal Industry Co., Ltd.) The entire disclosures of these documents are hereby incorporated by reference.
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and is suitable for making sand-filling and mold release and suitable for environmentally friendly casting, and a semi-automatic decompression mold making casting line capable of responding to a wide variety of products at a low initial cost.
  • the purpose is to provide.
  • a semi-automatic decompression mold making casting line of the present invention comprises a vacuum pump unit having a vacuum pump, a sand supply device, a molding device, upper and lower casting frame arrangement equipment, a pouring device, a mold, In a semi-automatic decompression mold making casting line including a breaker device and a sand treatment device, While connecting the molding apparatus to the sand supply apparatus, A turntable provided in the molding apparatus; This model box is arranged on the turntable, and this model box defines a hollow chamber below the model plate to which the model is attached, and the model box has the hollow chamber and the model plate surface communicated with each other through a pore.
  • the model box is in a state of communicating with the vacuum pump unit, and the model box is formed into a film by the turntable, applied with a coating agent, coated with a mold, dried with a frame, filled with sand, and extracted. It is characterized by sequentially circulating to the position.
  • Such a semi-automatic decompression mold making casting line has the advantage that it can provide a line that can accommodate a wide variety of products at a low initial cost for the purpose of making an environment-friendly casting that is easy to fill and mold the sand.
  • the vacuum pump unit is a vacuum pump unit that communicates the hollow chamber of the model box and the upper and lower casting frames with the vacuum pump via a pipe and a hose.
  • the vacuum pump is preferably provided so as to be soundproofed and isolated from the molding apparatus. Thereby, since the noise of a vacuum pump is not transmitted to a factory, a worker's working environment improves.
  • the upper and lower casting frame arrangement equipment is arranged from the casting frame alignment station to the pouring station.
  • the upper and lower casting frame arrangement equipment is, for example, a crane, and the upper and lower casting frames aligned with each other have an advantage that an operator can transport the crane in a short time.
  • the upper and lower casting frame arrangement facility may be an upper and lower casting frame circulation facility, and can be automatically and circulated sequentially from the casting frame alignment station to the mold release station via the pouring station.
  • a crane or a circulating facility is used as means for moving the upper and lower casting frames, and the present invention is not limited thereto.
  • it is more efficient to move the upper and lower casting frames especially for large castings because the use of a crane does not require a large amount of energy for driving power rather than the use of circulating equipment.
  • a sand treatment apparatus has a sand cooling device.
  • the sand cooling device may be a vertical type or a horizontal type.
  • the vertical sand cooling device has an advantage that its installation area can be reduced.
  • the horizontal sand cooling device has an advantage that it can cool a large amount of sand and high-temperature sand, although its installation area is widened. Therefore, it would be preferable to use a horizontal sand cooling device for large castings.
  • the semi-automatic decompression mold making and casting line of the present invention it is preferable to mold at a rate of one frame (upper casting frame + lower casting frame) every 10 to 20 minutes.
  • This speed has the advantage that the worker can work comfortably and safely in the semi-automated line. If the molding speed becomes faster than this speed, the operator's work becomes difficult. On the other hand, if the molding speed is slower than this speed, production becomes inefficient.
  • examples of preferable sizes of the casting frames are 1000 mm to 2500 mm, 1000 mm to 2500 mm, the upper casting frame height 150 mm to 1500 mm, and the lower casting frame height 150 mm to 1500 mm. is there. According to this range, there is an advantage that a mold capable of efficiently casting a medium-sized or large-sized casting can be provided. In general, it is preferable to use a self-hardening process for casting a casting having a side exceeding 3000 mm. On the other hand, there are almost no mass products of castings whose one side exceeds 3000 mm. Furthermore, in many cases, it is more advantageous to use a green mold for casting a casting having a side of a casting frame smaller than 1000 mm.
  • the semi-automatic decompression mold making casting line of the present invention as castings cast by pouring a mold made into a casting frame, for example, manhole covers, aluminum fences, piano frames, automobile parts, machine parts, etc. However, it is not limited to these.
  • the weight of these castings is preferably in the range of about 100 Kg to about 2000 Kg. According to this range, there is an advantage that medium-sized and large-sized castings can be efficiently provided.
  • an operator can perform film forming, coating, frame setting and die cutting operations at a molding station equipped with a molding apparatus. These operations are the most difficult and costly to realize automation in the casting line, but according to the present invention, there is an advantage that an operator can easily perform the operation manually.
  • FIG. 1 is a schematic side view of a molding apparatus used in an embodiment of the present invention. It is a section schematic diagram of a model box used for one example of the present invention. It is the front schematic of the vacuum pump unit used for one Example of this invention. It is a front schematic diagram of the sand supply apparatus used for one example of the present invention. It is a plane schematic diagram of the up-and-down casting frame arrangement equipment used for one example of the present invention. It is a front schematic diagram of a sand sieving device as an example of a sand processing device used in one embodiment of the present invention.
  • the term “semi-automatic reduced pressure mold making casting line” used in the present specification refers to a casting casting line in which an operator manually performs part of molding, pouring, mold release, and product removal.
  • “Vacuum pump unit” refers to a vacuum pump and its peripheral devices for ensuring reduced pressure when molding a reduced pressure mold.
  • the “sand supply device” refers to a device that supplies sand to the upper and lower casting frames.
  • Molding device refers to a device that performs film forming, coating, frame setting, sandbox filling, and die cutting.
  • a ladle is normally used for the pouring apparatus in the present invention.
  • the term “sand treatment device” is a device that removes iron pieces and the like from sand, for example, a sand sieving device.
  • This sand treatment apparatus may include a cooling device for cooling the sand.
  • the “molding station” refers to a position where molding is performed.
  • the “cast frame alignment station” refers to a position where the upper and lower mold frames built in the mold formed in the molding station are aligned.
  • the “pouring station” refers to a position where pouring is performed by a pouring device on the upper and lower casting frames with a built-in mold.
  • film molding refers to heat-softening a film used for reduced pressure mold making and forming it in close contact with the model surface.
  • Coating mold refers to a material that improves the surface of a mold by applying it to the surface of a sand mold.
  • Force set refers to placing an upper or lower casting frame on a model box.
  • Purching refers to extracting and separating an upper casting frame or a lower casting frame containing half of the sand (with a built-in mold) from a model.
  • one frame used in this specification refers to a superposition of an upper casting frame and a lower casting frame.
  • FIG. 1 is an example of an outline of a semi-automatic decompression mold making casting line according to an embodiment of the present invention.
  • the semi-automatic decompression mold making casting line L basically includes a vacuum pump unit 1, a sand supply device 2, a molding device 3 connected to the sand supply device 2, upper and lower casting frame arrangement equipment 4, and a pouring device. 5, a mold releasing device 14, and a sand processing device 6.
  • the molding apparatus 3 has a model box 8 disposed on a turntable 7 and is connected to the vacuum pump unit 1 via a pipe 10 and a hose 11. 8 is configured to be capable of being sequentially circulated to each of the film forming, coating agent coating, coating drying, frame setting, die-cutting position B, and sand filling position C.
  • the pipe 10, the hose 11, and the upper and lower casting frame arrangement equipment 4 are configured.
  • the worker performs film forming, coating, frame setting, sand filling, and punching operations.
  • the pouring device 5 having a ladle is disposed at the pouring station E, and the molten metal held in the ladle is poured by tilting the ladle with respect to the upper and lower cast frames W stacked together. I boil water.
  • the pouring apparatus in the present embodiment is a tilting type that tilts the ladle and pours the hot water, but in the present invention, the invention is not limited to this.
  • Various ladle transportation methods and pouring methods can be used, such as a ladle, dam-type ladle, bottom pouring ladle, lift ladle, drum-type ladle, and gear-type ladle.
  • FIG. 3 is a schematic sectional view of a model box used in an embodiment of the present invention.
  • the model box 8 defines a hollow chamber 8b below the model plate 8a to which the model is attached.
  • the hollow chamber 8b and the model plate surface 8c are communicated with each other through a pore 9 provided in the model plate 8a. .
  • FIG. 4 is a schematic front view of the vacuum pump unit 1 used in the embodiment of the present invention.
  • the vacuum pump 1b is preferably surrounded by a soundproof wall 1a so that the noise of the vacuum pump 1b does not leak outside.
  • the vacuum pump unit 1 is connected to a hollow chamber 8b of the model box 8 and a hollow chamber (not shown) of the upper and lower casting frames W by a pipe 10 and a hose 11 (see FIGS. 1 and 2).
  • FIG. 5 is a schematic front view of the sand supply device used in the embodiment of the present invention.
  • the sand supply device 2 having the hopper 2a is connected to the sand processing device 6 (FIGS. 1 and 7), and stores the sand S processed by the sand processing device 6 in the hopper 2a.
  • the sand S stored in the hopper 2a can be supplied to the space above the model on which the upper casting frame W1 or the lower casting frame W2 is set via the molding apparatus 3 by the operation of the sand supply device by the operator (See FIG. 2).
  • FIG. 6 is a schematic plan view of the upper and lower casting frame arrangement equipment used in the embodiment of the present invention.
  • the upper and lower casting frame arrangement equipment 4 includes a pipe 10 connected to the vacuum pump unit 1 and a hose 11 having one end connected to the pipe 10. The other end of the hose 11 is connected to the hollow chamber of the upper and lower casting frames W so as to always suck the hollow chamber (not shown) of the upper and lower casting frames W when the vacuum pump unit 1 is driven. Is possible.
  • FIG. 7 is a schematic front view of a sand sieving apparatus as an example of a sand processing apparatus used in an embodiment of the present invention.
  • the sand sieving device 6 includes a sand insertion port 6a into which dry sand separated from the casting by the mold releasing device 14, an mesh 6c that vibrates by a vibration motor 6b, and a hood 6d that prevents dust generation.
  • This sand sieving device 6 removes foreign matters other than sand, for example, iron pieces, film pieces, core lump, etc., by passing dry sand through the mesh 6c while vibrating.
  • the model box 8 defines the hollow chamber 8 b below the model plate 8 a to which the model is attached, and the hollow chamber 8 b and the model plate surface 8 c are communicated with each other through the pores 9. (See FIG. 3).
  • the operator puts the heat-softened film on the model having the pores 9 for adsorbing the film.
  • the film is adsorbed to the model by suction by the vacuum pump unit 1 to perform molding (film molding), and a coating agent is sprayed onto the film (coating mold).
  • An upper casting frame W1 provided with a suction mechanism is placed on the model (frame set).
  • dry sand S containing no binder is supplied from the sand supply device 2 (see FIG. 5) to the model box 8 and the cast-frame space placed on the molding device 3, and is filled by being vibrated by the vibrator 12. Is done. After vibration filling, put a plastic film for sealing on the opposite side of the model. Thereafter, after reducing the pressure in the mold, the suction on the model side is released and the mold is removed (die removal). In this way, the upper casting frame W1 with built-in sand is formed, and the lower casting frame W2 with built-in sand is formed in the same procedure. Then, at the casting frame alignment station D, the upper casting frame and the lower casting frame are aligned. After aligning the frames, the upper and lower cast frames are fastened with a clamp jig.
  • the vibrator 12 performs vertical vibration in the vertical direction, but is not limited to this, and horizontal vibration, circular vibration, elliptical vibration, and the like can also be used.
  • the positions where film forming, coating agent application, coating drying, frame setting, and die cutting are performed are the same place. That is, at position B, after film forming, coating agent coating, coating mold drying, and frame setting are performed, the turntable 7 is operated to move the model box 8 to position C. Next, at the position C, after the sand container is filled, the turntable 7 is operated to return to the position B and perform the die removal.
  • the upper and lower cast frames W aligned with each other are moved by the upper and lower cast frame arranging equipment 4 arranged from the cast frame aligning station D to the pouring station E.
  • an operator transports the crane 13 or the like in a short time (see FIG. 1).
  • pouring is performed, and after cooling, the molten metal is transferred to a mold releasing device 14 in the mold releasing station F, and the cast and dry sand are easily separated from the upper and lower casting frames by cutting the vacuum.
  • the sand treatment device 6 since the sand treatment device 6 includes the horizontal sand cooling device 15 (see FIG. 1), the sand that has become hot due to pouring can be rapidly cooled in large quantities.
  • the horizontal type is efficient because cooling is performed by combining water cooling and air cooling. Specifically, the ability of sand cooling can cope with the temperature of sand at the inlet of the horizontal sand cooling device 15 up to 400 ° C.
  • the size of the casting frame for the large valve component V is 2000 mm in length, 2000 mm in width, the height of the upper casting frame is 1100 mm, and the height of the lower casting frame is 500 mm.
  • the weight was 1700 kg. According to this experimental example, it took only 4.8 hours to mold the large valve part V and 1.5 hours to disassemble the mold. That is 6.3 hours in total.
  • the production time can be reduced by 9 hours just by producing one large valve part V compared to the conventional furan process.
  • the production time of the product can be shortened as compared with the conventional furan process.
  • the semi-automatic vacuum mold making casting line of the present invention has been described above with reference to specific dimensions and weights in a specific casting product. It should be noted, however, that these are merely intended to facilitate the description of the invention and do not limit the scope of the invention. It will be apparent to those skilled in the art that various modifications and variations can be made without departing from the spirit and scope of the invention as set forth in the claims.

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Abstract

 砂の充填や型ばらしが容易で環境にやさしい鋳物づくりのための半自動減圧鋳型造型鋳造ラインを提供する。この半自動減圧鋳型造型鋳造ラインは、真空ポンプを有する真空ポンプユニットと、砂供給装置と、造型装置と、上下鋳枠配置設備と、注湯装置と、型ばらし装置と、砂処理装置と、を含む。半自動減圧鋳型造型鋳造ラインは更に、前記造型装置を前記砂供給装置に連結すると共に、前記造型装置に設けられたターンテーブルと、このターンテーブル上に配置された模型箱であり、この模型箱は、模型を取付けた模型板の下部に中空室を画成し、この中空室と模型板表面を細孔により連通された模型箱とを更に備えることにより、前記模型箱の中空室を前記真空ポンプユニットに連通させた状態にして、前記模型箱を前記ターンテーブルによりフィルム成形、塗型剤塗布、塗型乾燥、枠セット、砂入れ充填、及び抜型の各位置に順次循環移動させる。

Description

半自動減圧鋳型造型鋳造ライン
 関連出願の参照
 この出願は2009年12月26日に日本国特許庁へ出願された特許願第2009-296466号の利益を主張しており、当該出願の開示事項の全体が参照により本明細書に組み込まれているものとする。
 本発明は、減圧鋳型造型鋳造ラインに関する。より詳しくは、半自動で減圧鋳型を造型し鋳造する半自動減圧鋳型造型鋳造ラインに関する。
 従来、多品種少量の鋳物を鋳造するための生型鋳型造型鋳造ラインは公知である(例えば、特許文献1参照)。
 しかし、この生型鋳型造型鋳造ラインでは、大型の鋳物の鋳造への適用が困難である。
 そこで、大型の鋳物を鋳造するためには自硬性プロセスを用いた造型鋳造ラインを用いることがある(例えば、特許文献2参照)。ところが、自硬性プロセスでは砂の充填や型ばらしが困難であり、生産性が高くないので、多品種の大型鋳物の量産には不向きであるという問題がある。更に、自硬性プロセスは粘結剤を用いており、それによる廃棄物や有害ガスの発散があるので、環境にやさしい鋳物づくりとは言えない。そこで、減圧鋳型を用いた造型鋳造ラインを用いることが考えられ、低いイニシャルコストで多品種に対応できる半自動減圧鋳型造型鋳造ラインが求められている。
[関連技術文献]
[特許文献]
  [特許文献1]特開2009-050886号公報(新東工業株式会社)
  [特許文献2]特開平07-132344号公報(ダイハツ金属工業株式会社)
 これらの文献の開示事項の全体が参照により本明細書に組み込まれているものとする。
 本発明は、上記の問題を解決するためになされたものであり、砂の充填や型ばらしが容易で環境にやさしい鋳物づくりに適する、低いイニシャルコストで多品種に対応できる半自動減圧鋳型造型鋳造ラインを提供することを目的とする。
 上記の目的を達成するため、本発明の半自動減圧鋳型造型鋳造ラインは、真空ポンプを有する真空ポンプユニットと、砂供給装置と、造型装置と、上下鋳枠配置設備と、注湯装置と、型ばらし装置と、砂処理装置と、を含む半自動減圧鋳型造型鋳造ラインにおいて、
 前記造型装置を前記砂供給装置に連結すると共に、
 前記造型装置に設けられたターンテーブルと、
 このターンテーブル上に配置された模型箱であり、この模型箱は、模型を取付けた模型板の下部に中空室を画成し、この中空室と模型板表面を細孔により連通された模型箱とを更に備えることにより、
前記模型箱の中空室を前記真空ポンプユニットに連通させた状態にして、前記模型箱を前記ターンテーブルによりフィルム成形、塗型剤塗布、塗型乾燥、枠セット、砂入れ充填、及び抜型の各位置に順次循環移動させることを特徴とする。
 このような半自動減圧鋳型造型鋳造ラインによれば、砂の充填や型ばらしが容易で環境にやさしい鋳物づくりのために、低いイニシャルコストで多品種に対応できるラインを提供できるという利点がある。
 また、本発明の一実施形態によれば、真空ポンプユニットは、模型箱及び上下鋳枠の中空室と真空ポンプとを、配管及びホースを介して連通する真空ポンプユニットである。その真空ポンプは、造型装置から防音隔離して設けることが好ましい。これにより、真空ポンプの騒音が工場に伝わらないため、作業者の作業環境がよくなる。
 さらに、本発明の一実施形態によれば、上下鋳枠配置設備は、鋳枠合わせステーションから注湯ステーションに亘って配置する。これにより、鋳枠合わせから注湯まで効率的なラインを構成することができる。上下鋳枠配置設備は、例えばクレーンであり、枠合わせした上下鋳枠は、作業者がクレーンで短時間に搬送することができるという利点がある。
 また、上下鋳枠配置設備は、上下鋳枠循環設備としてもよく、鋳枠合わせステーションから注湯ステーションを経て型ばらしステーションに順次自動循環移動させることもできる。
 このように上下鋳枠を移動させる手段として、クレーンを使用するか循環設備を使用するかは任意であり、本発明を限定するものではない。但し、特に大型の鋳物のための上下鋳枠の移動には、循環設備を使用するよりも、クレーンを用いる方が駆動動力に大きなエネルギを要しないので効率的であろう。
 さらに、本発明の一実施形態によれば、砂処理装置が、砂冷却装置を有することが好ましい。これによりライン内で循環して砂を有効に活用することができる。
 砂冷却装置は縦型にしてもよく、横型にしてもよい。縦型の砂冷却装置は、その設置面積を狭くできるという利点がある。一方、横型の砂冷却装置は、その設置面積は広くなるが、多量の砂及び高温の砂を冷却できるという利点がある。従って大型の鋳物には横型の砂冷却装置の使用が好ましいであろう。
 加えて、本発明の半自動減圧鋳型造型鋳造ラインにおいては、10分から20分に1枠(上鋳枠+下鋳枠)の割合で造型されることが好ましい。この速度によれば、半自動化のラインの中で作業者が快適に、かつ、安全に作業をすることができるという利点がある。この速度より造型速度が速くなると作業者の作業が難しくなる。一方、この速度より造型速度が遅くなると、生産が効率的でなくなる。
 そして、本発明の半自動減圧鋳型造型鋳造ラインにおいて鋳枠の好ましい大きさの例は、縦1000mmから2500mm、横1000mmから2500mm、上鋳枠高さ150mmから1500mm、下鋳枠高さ150mmから1500mmである。この範囲によれば、中型や大型の鋳物を効率よく鋳造可能な鋳型を提供できるという利点がある。
 一般に、一辺が3000mmを超える鋳物の鋳造には、自硬性プロセスによる方が好ましい。一方、一辺が3000mmを超える鋳物の量産物は殆どない。更に、鋳枠一辺が1000mmより小さい鋳物の鋳造には、生型を用いる方が有利な場合が多い。
 また、本発明の半自動減圧鋳型造型鋳造ラインにおいては、鋳枠に作られた鋳型に注湯して鋳造される鋳物としては、例えばマンホールの蓋、アルミフェンス、ピアノフレーム、自動車部品、機械部品などであるが、これらに限定されるものではない。また、これらの鋳物の重量は約100Kgから約2000Kgの範囲であることが好ましい。この範囲によれば、中型や大型の鋳物を効率よく提供できるという利点がある。
 本発明の半自動減圧鋳型造型鋳造ラインによれば、造型装置を備えた造型ステーションにおいて、作業者が、フィルム成形、塗型、枠セット及び抜型の作業をなすことができる。これらの作業は、鋳造ラインにおいては自動化の実現が最も困難でコストも要するが、本発明によれば作業者が手作業で容易に実施できるという利点がある。
本発明の上述及び他の目的及び効果は添付図面を参照する以下の説明により一層明らかになろう。
本発明の一実施例の半自動減圧鋳型造型鋳造ラインのレイアウトを概略的に示す図である。 本発明の一実施例に用いる造型装置の側面概略図である。 本発明の一実施例に用いる模型箱の断面概略図である。 本発明の一実施例に用いる真空ポンプユニットの正面概略図である。 本発明の一実施例に用いる砂供給装置の正面概略図である。 本発明の一実施例に用いる上下鋳枠配置設備の平面概略図である。 本発明の一実施例に用いる砂処理装置の一例としての砂ふるい装置の正面概略図である。
ここで、本明細書において用いられる用語「半自動減圧鋳型造型鋳造ライン」とは、造型、注湯、型ばらし、製品取り出しの一部を作業者が手動で行なう造型鋳造ラインをいう。「真空ポンプユニット」とは、減圧鋳型を造型する際の減圧を確保するための真空ポンプとその周辺装置をいう。「砂供給装置」とは、上下鋳枠に砂を供給する装置をいう。「造型装置」とは、フィルム成形、塗型、枠セット、砂入れ充填及び抜型をなす装置をいう。
また、本発明における注湯装置は、取鍋を通常用いる。本明細書において、用語「砂処理装置」とは、砂から鉄片などを除去する装置であり、例えば砂ふるい装置である。この砂処理装置は砂を冷却する冷却装置を備えていてもよい。「造型ステーション」とは、造型をなす位置をいう。また、「鋳枠合わせステーション」とは、造型ステーションにおいて造型された鋳型内蔵の上下鋳枠を合わせる位置をいう。さらに、「注湯ステーション」とは、鋳型内蔵の上下鋳枠に注湯装置によって注湯を行なう位置をいう。
本明細書において、用語「フィルム成形」とは、減圧鋳型造型に用いるフィルムを加熱軟化させて模型表面に密着成形させることをいう。「塗型」とは、砂型の表面に塗布することで鋳型の表面を改良する材料をいう。「枠セット」とは、上鋳枠又は下鋳枠を模型箱の上に載せることをいう。「抜型」とは、模型から半割の砂を内蔵した(鋳型内蔵の)上鋳枠又は下鋳枠を抜き上げ分離することをいう。
 また、本明細書において用いられる用語「一枠」とは、上鋳枠及び下鋳枠を重ね合わせたものをいう。
 以上に示した用語は、本発明の理解を容易にするために示したのであり、ここに示した定義に厳格に限定することを意図したものではなく、それらの均等物も特許請求の範囲に記載された本発明の範囲内に含まれることに留意されたい。
 以下、図面に基づき発明の実施例を説明する。図1は、本発明の実施例による半自動減圧鋳型造型鋳造ラインの概要の一例である。半自動減圧鋳型造型鋳造ラインLは、基本的に、真空ポンプユニット1と、砂供給装置2と、この砂供給装置2に連結された造型装置3と、上下鋳枠配置設備4と、注湯装置5と、型ばらし装置14と、砂処理装置6と、を有している。
 また、造型装置3は、図2に示すように、ターンテーブル7上に模型箱8を配置して、前記真空ポンプユニット1に配管10およびホース11を介して連通させた状態にして前記模型箱8をフィルム成形、塗型剤塗布、塗型乾燥、枠セット、抜型位置Bと、砂入れ充填位置Cとの各位置に順次循環移動可能に構成されている。後述のように配管10およびホース11、上下鋳枠配置設備4(図1、図6)を構成している。
 そして、造型装置3が配置された造型ステーションAでは、作業者が、フィルム成形、塗型、枠セット、砂入れ充填及び抜型の作業をなす。
 また、取鍋を有する注湯装置5は、注湯ステーションEに配置されており、重ね合わされた上下鋳枠Wに対し、取鍋を傾動させることにより、取鍋内に保持された溶湯を注湯する。
 このように、本実施例における注湯装置は、取鍋を傾けて注湯する傾注式であるが、本発明においては、これに限定されることなく、傾注式の他、ダム式、底注ぎ式、ダム型取鍋、底注ぎ取鍋、リフト取鍋、ドラム形取鍋、ギヤ式取鍋など様々な取鍋の運搬方法や注湯方式を用いることができる。
 図3は、本発明の実施例に用いる模型箱の断面概略図である。模型箱8は、模型を取付けた模型板8aの下部に中空室8bを画成し、この中空室8bと模型板表面8cとは、模型板8aに設けられた細孔9により連通されている。
 図4は、本発明の実施例に用いる真空ポンプユニット1の正面概略図である。真空ポンプ1bは防音壁1aで囲んで、前記真空ポンプ1bの騒音が外部に漏れないようにすることが好ましい。前記真空ポンプユニット1は、配管10およびホース11によって前記模型箱8の中空室8b及び上下鋳枠Wの中空室(図示せず)に接続されている(図1、図2参照)。
 図5は、本発明の実施例に用いる砂供給装置の正面概略図である。ホッパ2aを有する砂供給装置2は、前記砂処理装置6(図1,図7)に連結され、前記砂処理装置6によって処理された砂Sをホッパ2aで貯留する。また、ホッパ2aに貯留された砂Sは、作業者による砂供給装置の操作によって、前記造型装置3を介して上鋳枠W1または下鋳枠W2をセットされた模型上の空間に供給できる(図2参照)。
 図6は、本発明の実施例に用いる上下鋳枠配置設備の平面概略図である。上下鋳枠配置設備4は、前記真空ポンプユニット1に連結された配管10と、前記配管10に一端が接続されたホース11とからなる。前記ホース11の他端は、真空ポンプユニット1が駆動しているときに上下鋳枠Wの中空室(図示せず)に対して常時吸引をなすように、上下鋳枠Wの中空室に接続可能である。
 図7は、本発明の実施例に用いる砂処理装置の一例としての砂ふるい装置の正面概略図である。砂ふるい装置6は、型ばらし装置14によって鋳物から分離された乾燥砂を投入する砂投入口6aと、振動モータ6bによって振動するメッシュ6cと、発塵を防止するフッド6dとからなる。この砂ふるい装置6は、乾燥砂を前記メッシュ6cに振動させながら通過させることにより、砂以外の異物、例えば、鉄片、フィルム片、中子塊などを除去する。
 以下、これらの構成を用いた本発明の半自動減圧鋳型造型鋳造ラインの動作について説明する。
 図1の半自動減圧鋳型造型鋳造ラインLにおいては、真空ポンプユニット1が作動しているとする。造型装置3では、上述のように、模型箱8が、模型を取付けた模型板8aの下部に中空室8bを画成し、この中空室8bと模型板表面8cとが細孔9により連通されている(図3参照)。
 ついで、図3において、作業者は、フィルム吸着用の前記細孔9を穿たれた模型に加熱柔化したフィルムをかぶせる。ついで、真空ポンプユニット1による吸引によってフィルムを模型に吸着させ、成形を行い(フィルム成形)、フィルムに塗型剤を吹き付ける(塗型)。吸引機構を備えた上鋳枠W1を模型上に載せる(枠セット)。
 そして、砂供給装置2(図5参照)から造型装置3に載置された模型箱8と鋳枠空間に粘結剤を含まない乾燥砂Sが供給され、振動機12によって振動させることで充填される。振動充填後、模型の反対側にシール用のプラスチックフィルムを張る。その後、鋳型内を減圧したあと、模型側の吸引を解除し、抜型を行なう(抜型)。このようにして砂内蔵の上鋳枠W1を造型し、同様の手順で砂内蔵の下鋳枠W2を造型する。そして、鋳枠合わせステーションDで、上鋳枠と下鋳枠を鋳枠合わせする。枠合わせをしたのち、クランプ治具によって、上下鋳枠同士を締結する。
 なお、本実施例では前記振動機12は、上下の縦振動を行っているが、これに限定されることなく、横振動、円振動、楕円振動などを用いることもできる。
 なお、本実施例では、フィルム成形、塗型剤塗布、塗型乾燥、枠セット、及び抜型を行なう位置は同じ場所である。すなわち、位置Bにおいて、フィルム成形、塗型剤塗布、塗型乾燥、枠セットを行ったのち前記ターンテーブル7を作動させて、前記模型箱8を位置Cに移動させる。次に、位置Cにおいて、砂入れ充填を行ったのち、前記ターンテーブル7を作動させて、位置Bに戻し抜型を行っている。
 その後、枠合わせされた上下鋳枠Wは、鋳枠合わせステーションDから注湯ステーションEにかけて配置されている上下鋳枠配置設備4により移動させられる。例えばその移動方法は、作業者がクレーン13などによって短時間に搬送する(図1参照)。その後、注湯が行なわれ、冷却後、型ばらしステーションFにある型ばらし装置14に運ばれて、真空を切断することにより容易に、上下鋳枠から鋳物と乾燥砂を分離する。
 なお、本実施例では、砂処理装置6は横型砂冷却装置15を備えているので(図1参照)、注湯により高温になった砂を大量に迅速に冷却することができる。横型は冷却を水冷と空冷を組み合わせて行なうので効率的である。具体的には、砂冷却の能力は、前記横型砂冷却装置15の入口での砂の温度が400℃まで対応できる。
実験例
 一つの大型バルブ部品V(図示せず)を上記実施例の半自動減圧鋳型造型鋳造ラインで製造した実験について以下説明する。この実験例では、大型バルブ部品Vのための鋳枠の大きさは、縦2000mm、横2000mm、上鋳枠高さ1100mm、下鋳枠高さ500mmであり、製品(即ち大型バルブ部品V)の重量は1700Kgであった。本実験例によれば、この大型バルブ部品Vの造型には4.8時間、型ばらしには1.5時間を要するのみであった。即ち計6.3時間である。
比較例
 比較のために、上述の実験例と同様の寸法及び重量条件で同様な大型バルブ部品Vを従来のフランプロセスで製造した場合には、造型には9.3時間、型ばらしには6時間が必要であった。即ち一つの大型バルブ部品Vの造型及び型ばらしのために計15.3時間を要した。
 以上から、本発明の半自動減圧鋳型造型鋳造ラインの実験例によれば、従来のフランプロセスに比べ一つの大型バルブ部品Vを製造するだけで9時間の製造時間削減の効果があることが判明した。このように本発明の半自動減圧鋳型造型鋳造ラインによれば、従来のフランプロセスに比べて製品の製造時間を短縮することができる。
 以上、本発明の半自動減圧鋳型造型鋳造ラインについて、特定の鋳物製品における具体的な寸法及び重量を参照して説明した。しかしながら、これらは本発明の説明を容易にする意図で示した過ぎず、本発明の範囲を制限するものではないことに留意されたい。当業者には、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨と目的を逸脱することなく、様々な変更例や変形例をなすことが可能であろう。
1  真空ポンプユニット
1b 真空ポンプ
2  砂供給装置
3  造型装置
4  上下鋳枠配置設備
5  注湯装置
6  砂処理装置
7  ターンテーブル
8  模型箱
8a 模型板
8b 中空室
8c 模型板表面
9  細孔
10 配管
11 ホース
15 砂冷却装置
A  造型ステーション
D  鋳枠合わせステーション
E  注湯ステーション
L  半自動減圧鋳型造型鋳造ライン

Claims (12)

  1. 真空ポンプを有する真空ポンプユニットと、砂供給装置と、造型装置と、上下鋳枠配置設備と、注湯装置と、型ばらし装置と、砂処理装置と、を含む半自動減圧鋳型造型鋳造ラインにおいて、
     前記造型装置を前記砂供給装置に連結すると共に、
     前記造型装置に設けられたターンテーブルと、
     このターンテーブル上に配置された模型箱であり、この模型箱は、模型を取付けた模型板の下部に中空室を画成し、この中空室と模型板表面を細孔により連通された模型箱とを更に備えることにより、
     前記模型箱の中空室を前記真空ポンプユニットに連通させた状態にして、前記模型箱を前記ターンテーブルによりフィルム成形、塗型剤塗布、塗型乾燥、枠セット、砂入れ充填、及び抜型の各位置に順次循環移動させることを特徴とする半自動減圧鋳型造型鋳造ライン。
  2. 造型に用いる上下鋳枠が中空室を有すると共に、
     前記真空ポンプユニットは前記模型箱及び前記上下鋳枠の中空室と前記真空ポンプとを連通するように適合されており、
     前記真空ポンプは、前記造型装置から防音隔離して設けられていることを特徴とする請求項1に記載の半自動減圧鋳型造型鋳造ライン。
  3. 前記半自動減圧鋳型造型鋳造ラインは、造型された鋳型内蔵の上下鋳枠を重ね合わせる鋳枠合わせステーションと、鋳型内蔵の上下鋳枠に前記注湯装置によって注湯をなす注湯ステーションとを更に備え、前記上下鋳枠配置設備が、前記鋳枠合わせステーションから前記注湯ステーションに亘って配置されていることを特徴とする請求項1に記載の半自動減圧鋳型造型鋳造ライン。
  4. 前記砂処理装置が、砂冷却装置を有することを特徴とする請求項1に記載の半自動減圧鋳型造型鋳造ライン。
  5. 前記砂冷却装置が、縦型であることを特徴とする請求項4に記載の半自動減圧鋳型造型鋳造ライン。
  6. 前記砂冷却装置が、横型であることを特徴とする請求項4に記載の半自動減圧鋳型造型鋳造ライン。
  7. 前記砂処理装置が、砂ふるい装置である請求項1に記載の半自動減圧鋳型造型鋳造ライン。
  8. 前記上鋳枠と前記下鋳枠を合わせたものを一枠として、10分から20分に一枠の割合で造型されることを特徴とする請求項1に記載の半自動減圧鋳型造型鋳造ライン。
  9. 前記鋳枠の大きさが縦1000mmから2500mm、横1000mmから2500mm、前記上鋳枠の高さが150mmから1500mm、前記下鋳枠の高さが150mmから1500mmであることを特徴とする請求項8に記載の半自動減圧鋳型造型鋳造ライン。
  10. 前記鋳枠に作られた鋳型に注湯して鋳造される鋳物が、少なくともマンホールの蓋、アルミフェンス、ピアノフレーム、自動車部品、機械部品のいずれか一つを含むことを特徴とする請求項9に記載の半自動減圧鋳型造型鋳造ライン。
  11. 前記鋳物の重量が100Kgから2000Kgであることを特徴とする請求項10に記載の半自動減圧鋳型造型鋳造ライン。
  12. 前記半自動減圧鋳型造型鋳造ラインは、前記造型装置が配置された造型ステーションを更に備え、この造型ステーションで、作業者が、フィルム成形、塗型、枠セット及び抜型をなすことを特徴とする請求項1から請求項11のいずれか一項に記載の半自動減圧鋳型造型鋳造ライン。
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