WO2014045475A1 - Al合金製鋳造品の冷却方法及び冷却装置 - Google Patents

Al合金製鋳造品の冷却方法及び冷却装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2014045475A1
WO2014045475A1 PCT/JP2013/001708 JP2013001708W WO2014045475A1 WO 2014045475 A1 WO2014045475 A1 WO 2014045475A1 JP 2013001708 W JP2013001708 W JP 2013001708W WO 2014045475 A1 WO2014045475 A1 WO 2014045475A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
product
alloy
feeder
showering
cooling
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/001708
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
知秀 久保田
山本 直彰
修一 橋本
靖之 三澤
Original Assignee
マツダ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by マツダ株式会社 filed Critical マツダ株式会社
Priority to MX2015003181A priority Critical patent/MX364472B/es
Priority to US14/426,961 priority patent/US10000835B2/en
Priority to CN201380046320.4A priority patent/CN104619442B/zh
Priority to DE112013004528.1T priority patent/DE112013004528B4/de
Publication of WO2014045475A1 publication Critical patent/WO2014045475A1/ja

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/002Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working by rapid cooling or quenching; cooling agents used therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D17/00Pressure die casting or injection die casting, i.e. casting in which the metal is forced into a mould under high pressure
    • B22D17/20Accessories: Details
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D21/00Casting non-ferrous metals or metallic compounds so far as their metallurgical properties are of importance for the casting procedure; Selection of compositions therefor
    • B22D21/002Castings of light metals
    • B22D21/007Castings of light metals with low melting point, e.g. Al 659 degrees C, Mg 650 degrees C
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D21/00Casting non-ferrous metals or metallic compounds so far as their metallurgical properties are of importance for the casting procedure; Selection of compositions therefor
    • B22D21/02Casting exceedingly oxidisable non-ferrous metals, e.g. in inert atmosphere
    • B22D21/04Casting aluminium or magnesium
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D30/00Cooling castings, not restricted to casting processes covered by a single main group
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/04Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of aluminium or alloys based thereon

Definitions

  • the present invention belongs to a technical field related to a cooling method and a cooling device for an Al alloy cast product that is cast by pouring Al alloy molten metal into a cavity and a feeder space formed in a mold.
  • an Al alloy casting is cast by a mold in which a cavity and a feeder space are formed.
  • the cast product made of Al alloy after casting has a product corresponding to the cavity and a feeder part corresponding to the feeder space. This feeder part is finally cut off from the product.
  • What is cast as the product is, for example, an engine cylinder head or a cylinder block.
  • the Al alloy cast product (product and feeder) after the casting is subjected to quenching treatment (solution quenching treatment) and aging treatment in this order to increase the mechanical strength.
  • the quenched and cooled Al alloy casting is placed in a furnace maintained at a temperature higher than the temperature of the Al alloy casting, whereby the aging treatment of the Al alloy casting is performed. For this reason, there is a waste of heating an Al alloy cast product that has been quenched and cooled, and therefore, there is a demand for simplification of the aging treatment process.
  • Patent Document 1 as a method of quenching an Al alloy casting provided with a feeder part and a product and artificially aging, the product of the Al alloy casting is selectively quenched and cooled (the product is an engine cylinder).
  • the product is an engine cylinder.
  • the surface of the cylinder head on the combustion chamber side is quenched and cooled by water spray), while the feeder part is maintained at a relatively high temperature, and the quenching is performed within the temperature range for artificial aging.
  • Patent Document 2 discloses a casting surface exposed by separation after casting with a mold that forms a cavity with a sand mold that forms a feeder space and a mold that forms part of the cavity. (If the product is a cylinder head of an engine, the surface of the cylinder head on the combustion chamber side) is contacted with a cooling medium to quench the casting, and then the casting is covered with the sand mold and the heat insulating material, It is disclosed that the entire casting is aged with the retained heat.
  • Patent Documents 1 and 2 when a cylinder head of an engine is cast in the mold cavity, the cooling medium is brought into contact with only the surface of the cylinder head on the combustion chamber side (reverse feeder side). By doing so, since the cylinder head is a three-dimensional structure, the cylinder head is easily distorted, and dimensional variation occurs between portions corresponding to the plurality of cylinders in the cylinder head. In addition, strength variations tend to occur in the entire cylinder head.
  • the present invention has been made in view of such points, and the object of the present invention is to provide strength variations in the entire Al alloy cast product when the Al alloy cast product is quenched and cooled using a mold. It is to reduce the dimensional variation between a plurality of parts which should be the same size in the product as much as possible, and to easily perform the aging treatment of the Al alloy cast product.
  • a product corresponding to the cavity and the feeder space which are cast by injecting molten Al alloy into the cavity and feeder space formed in the mold, are provided.
  • the mold has a first space for the cavity, a second space for the feeder space, and the first space on the second space side.
  • a mold body portion having a first opening portion that opens to the opposite side to the first space and a second opening portion that opens the second space to the side opposite to the first space side; and a first opening portion of the mold body portion
  • the first closing portion that forms the cavity together with the mold body portion and the second opening portion of the mold body portion are closed, thereby forming the feeder space together with the mold body portion. It is composed of two closed parts and is made of the Al alloy by the mold After casting the molded product, the first closed portion of the mold is separated from the mold main body portion, and the first open portion of the mold main body portion is passed through the first open portion of the mold main body, opposite to the feeder portion side of the product in the Al alloy cast product.
  • a second closing part separating step to be exposed A feeder part that showers mist-like cooling liquid by a feeder part-side nozzle disposed opposite to the second surface of the second surface of the cast product made of Al alloy exposed in the clogging part separation step.
  • the feeder side side showering process starts after the start of the product side showering process and before the end thereof, and starts showering on the second surface of the cast product made of the Al alloy.
  • the Al alloy casting was quenched and cooled together with the product side showering step.
  • the product is pressed by showering a mist-like cooling liquid on the first surface of the Al alloy cast product (the surface opposite to the feeder part side of the product). It is cooled from the surface opposite to the hot water side toward the hot water side. At this time, the entire first surface of the casting made of the Al alloy can be uniformly showered by showering the mist-like cooling liquid.
  • the part on the side of the hot-water supply part of the product is less likely to be cooled by the heat of the hot-water supply part than the part on the opposite side to the side of the hot-water supply part of the product. The temperature is unlikely to be uniform between the side and the feeder section side.
  • the start of the feeder side showering process is performed after the start of the product side showering process and before the end of the product side shower process, so that at the end of the product side showering process and the feeder section side showering process,
  • the temperature of the surface of the hot water part side can be made to be higher by a predetermined temperature than the temperature of the surface on the opposite side of the hot water part side of the product.
  • the aging treatment of the Al alloy casting can be performed by utilizing the residual heat of the part on the part side. Therefore, in order to age-treat the quenched and cooled Al alloy casting, it is not necessary to heat it in a furnace or the like, and the Al alloy casting can be easily aged.
  • the second opening part of the mold main body part is closed again by the second closing part of the mold.
  • the temperature of the surface on the side of the hot water supply part of the product is a predetermined temperature higher than the temperature of the surface on the side opposite to the hot water supply part side of the product.
  • the temperature of the part of the product opposite to the feeder part rises, and the entire Al alloy casting (particularly the entire product) becomes substantially the same temperature.
  • the entire Al alloy casting (product) A whole) can be aged. Therefore, an aging treatment is easily and appropriately performed on the Al alloy cast product by the residual heat of the Al alloy cast product (particularly, the residual heat of the feeder part or the part on the feeder part of the product). be able to.
  • the product side showering step includes air supplied to the product side nozzles.
  • each of the feeder portions side nozzles controls the second surface of the Al alloy cast product. It is preferable that the mist-like cooling liquid be showered.
  • the plurality of product side nozzles and the plurality of hot-water supply unit side nozzles can evenly distribute the mist-like cooling liquid to the entire first surface and the second surface of the Al alloy casting. Can ring.
  • the air pressure and cooling liquid pressure to each product side nozzle and each feeder section side nozzle, the parts corresponding to each product side nozzle on the first surface of the Al alloy cast product, and the Al alloy
  • the mist-like cooling liquid can be appropriately showered at portions corresponding to the respective hot-water supply unit side nozzles on the second surface of the cast product. Therefore, precise cooling control is possible for each part of the cast product made of Al alloy.
  • the first surface and the second surface of the Al alloy casting are substantially rectangular.
  • the plurality of product-side nozzles are at least three product-side nozzle rows extending in the longitudinal direction of the first surface in a state of being spaced apart from each other in the width direction of the first surface of the Al alloy casting.
  • the plurality of hot-water feeder side nozzles disposed above are arranged in at least three rows of pushers extending in the longitudinal direction of the second surface in a state of being spaced apart from each other in the width direction of the second surface of the Al alloy casting.
  • the Al alloy cast product has a substantially rectangular parallelepiped shape, and the intermediate portion in the width direction of the product is less likely to be cooled than both ends in the width direction in contact with the mold. Therefore, by using the relationship of the cooling liquid pressure as described above, more cooling liquid is showered than the width direction both ends with respect to the width direction intermediate portion of the first surface of the Al alloy cast product. As a result, the entire product of the cast product made of Al alloy can be cooled more uniformly.
  • the particle size of the mist-like cooling liquid from the product-side nozzle and the feeder section-side nozzle is preferably 30 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less.
  • the mist-like cooling liquid when the particle size of the mist-like cooling liquid is smaller than 30 ⁇ m, the mist-like cooling liquid is easily vaporized in the air, and the mist-like cooling liquid is the first surface of the Al alloy casting or While there is a possibility of vaporizing before coming into contact with the second surface, if the particle size is larger than 50 ⁇ m, the mist-like cooling liquid comes into contact with the first surface or the second surface of the Al alloy casting. It may take some time to vaporize. Therefore, by setting the particle size to 30 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less, the mist-like cooling liquid comes into contact with the first surface or the second surface of the Al alloy casting and immediately vaporizes after this contact.
  • the cast product made of Al alloy can be efficiently cooled.
  • the particle size of the mist-like cooling liquid from the product-side nozzle can be easily adjusted by adjusting the air pressure and cooling liquid pressure supplied to the product-side nozzle.
  • the particle size of the mist-like cooling liquid can be easily adjusted by adjusting the air pressure supplied to the feeder nozzle and the cooling liquid pressure.
  • the product-side showering step, the second closing portion separation step, and the feeder portion-side showering step are performed in a showering room.
  • the product of the Al alloy casting is an engine cylinder head
  • the first surface of the Al alloy casting is a surface on the combustion chamber side of the cylinder head. It is preferable that
  • the cylinder head of the engine can be manufactured with high accuracy with uniform and high strength throughout, and can be suitably used particularly for a high compression ratio engine. Further, the strength variation and the dimensional variation between the portions corresponding to the plurality of cylinders in the cylinder head (the plurality of portions to be the same size) are reduced, and a good engine with less vibration and stable output can be obtained.
  • the casting mold includes a first space for the cavity, a second space for the feeder space, and the first space on the second space side.
  • a mold body portion having a first opening portion that opens to the opposite side to the first space and a second opening portion that opens the second space to the side opposite to the first space side; and a first opening portion of the mold body portion
  • a first closing part separating device configured to expose the first surface, and a first surface of the Al alloy cast product exposed by the separation of the first closing part by the first closing part separating device.
  • a product side showering device configured to quench and cool the Al alloy cast product by showering a mist-like cooling liquid with a product side nozzle disposed opposite to the first surface.
  • the second closing part of the mold is separated from the mold body part and the second part of the mold body part is separated.
  • Al alloy through the opening
  • a second closing part separating device configured to expose a second surface, which is a surface opposite to the product side, of the feeder part in the cast product, and the second closing part by the second closing part separating device.
  • the mist-like cooling liquid is showered by a feeder side nozzle disposed opposite to the second surface of the Al alloy cast product exposed by the separation of the part.
  • a feeder part-side showering device, the feeder part-side showering device after starting and before ending the showering of the Al alloy cast product on the first surface by the product-side showering device.
  • showering of the Al alloy cast product to the second surface is started, and the Al alloy cast product is quenched and cooled together with the product side showering device.
  • the second closing part separating device may return the second closing part separated from the mold body part to a state where the second opening part of the mold body part is closed.
  • the cooling device is configured such that the Al alloy casting product is showered on the first surface of the Al alloy casting by the product side showering device and the Al alloy casting product by the feeder side showering device. After the end of showering to the second surface, the second closing part separation device returns the second closing part to a state in which the second opening part of the mold body part is closed, whereby the Al alloy cast product is obtained.
  • the aging treatment is performed by the residual heat of the cast product made of the Al alloy.
  • the cooling apparatus for the Al alloy cast product a plurality of the product-side nozzles and the feeder part-side nozzles are provided, and the product-side showering device is provided with air and cooling for each of the product-side nozzles.
  • a product-side supply device that supplies the liquid while controlling the air pressure and the cooling liquid pressure, and the feeder section side showering device supplies air and cooling liquid to each feeder section nozzle. It is preferable to have a feeder side supply device that supplies while controlling the pressure and the cooling liquid pressure.
  • the Al alloy cast product The first surface and the second surface are substantially rectangular, and the plurality of product-side nozzles are spaced from each other in the width direction of the first surface of the Al alloy casting. It is arranged on at least three product-side nozzle rows extending in the longitudinal direction, and the plurality of feeder-side nozzles are spaced apart from each other in the width direction of the second surface of the Al alloy casting.
  • the product-side supply device is disposed on at least three rows of the feeder side nozzle rows extending in the longitudinal direction of the two surfaces, and the product-side supply device is on the product-side nozzle rows located at both ends of the at least three product-side nozzle rows.
  • the cooling liquid pressure supplied to the product side nozzle is configured so that the cooling liquid pressure supplied to the product side nozzles on the product side nozzle array is set to be large, it is preferable.
  • the cooling method and cooling device for an Al alloy cast product of the present invention it is possible to reduce the strength variation in the entire product of the Al alloy cast product and to reduce the distortion of the product. In addition, it is possible to reduce dimensional variations between a plurality of parts that should have the same dimensions in the product. Moreover, the aging treatment of the cast product made of Al alloy can be easily performed.
  • FIG. It is the schematic which shows the state which is showering mist-like cooling water with the product side nozzle with respect to the 1st surface of Al alloy castings.
  • FIG. It is the schematic which shows the state which obstruct
  • the difference between the maximum value and the minimum value among the measured values of the maximum depth of the four recesses on the combustion chamber side surface of the sample 1 and the measurement of the maximum depth of the four recesses on the combustion chamber side surface of the sample 2 It is a graph which shows the difference of the maximum value and the minimum value among values.
  • the temperature of the first surface at the start of showering on the first surface of the Al alloy casting by the product side showering device (quenching start temperature of the first surface), and the Al alloy casting after the showering It is a graph which shows the relationship between the tensile strength and proof stress of the part on the opposite side to the feeder part side of a product.
  • FIG. 1 shows a mold 1 for casting an Al alloy casting.
  • a cavity 5 and a feeder space 6 are formed side by side in the vertical direction.
  • template 1 is comprised by the casting_mold
  • the mold body 2 includes a first space 2a for the cavity 5, a second space 2b for the feeder space 3, and a first opening 2c that opens the first space 2a on the side opposite to the second space 2b side. And a second opening portion 2d that opens the second space 2b to the side opposite to the first space 2a side, and a plurality of communication portions 2e that connect the first space 2a and the second space 2b.
  • the plurality of communication portions 2 e constitute a molten metal supply path 7 that supplies the molten Al alloy 9 (see FIGS. 2 and 3) from the feeder space 6 to the cavity 5.
  • the first closing part 3 forms a cavity 5 together with the mold body part 2 by closing the first opening part 2 c of the mold body part 2.
  • the second closing part 4 closes the second opening part 2 d of the mold body part 2 to form a feeder space 6 together with the mold body part 2.
  • the Al alloy molten metal 9 is poured into the cavity 5 and the feeder space 6 formed in the mold 1 to cast an Al alloy casting 10 (see FIG. 4).
  • the Al alloy casting 10 has a product 11 corresponding to the cavity 5, a feeder part 12 corresponding to the feeder space 6, and a connecting part 13 corresponding to the molten metal supply path 7. As will be described later, the feeder 12 and the connecting portion 13 are separated from the product 11 to finally obtain the desired product 11.
  • template 1 whole is drawn schematically including the cavity 5, the feeder space 6, and the molten metal supply path 7, and a detailed shape is abbreviate
  • an Al alloy casting 10 is also schematically drawn.
  • the product 11 is a cylinder head of an in-line four-cylinder engine and has a substantially rectangular parallelepiped shape.
  • the feeder 12 also has a substantially rectangular parallelepiped shape.
  • the product 11 and the feeder part 12 are connected by the connecting part 13, it can be said that the Al alloy cast product 10 as a whole has a substantially rectangular parallelepiped shape.
  • 1 is the longitudinal direction of the product 11 (cylinder head) and corresponds to the cylinder row direction.
  • the mold main body 2 and the second closing part 4 of the mold 1 are made of sand molds, and the first closing part 3 is made of a mold.
  • occlusion part 3 comprised with this metal mold
  • the surface of the product 11 on the side opposite to the feeder 12 side is the surface on the combustion chamber side of the cylinder head, and the surface on the feeder 12 side of the product 11 is the head cover of the cylinder head. It is a side surface.
  • the surface of the Al alloy casting 10 opposite to the feeder 12 side of the product 11 is referred to as the first surface 10a of the Al alloy casting 10, and the feeder 12 in the Al alloy casting 10 is referred to as the first surface 10a.
  • the surface opposite to the product 11 is referred to as a second surface 10b of the Al alloy casting 10.
  • the first surface 10a and the second surface 10b of the Al alloy casting 10 have a substantially rectangular shape.
  • four recesses 11a are formed as the ceiling surfaces of the combustion chambers formed in the four cylinders of the engine. Yes.
  • the mold 1 is placed on the upper side of the mold main body 2 with the first closing portion 3 positioned on the lower side and the second closing portion 4 on the lower side. Set so that is positioned. Then, an Al alloy molten metal 9 is poured into the feeder space 6 from a gate (not shown) communicating with the feeder space 6. The Al alloy molten metal 9 is injected from the feeder space 6 through the molten metal supply path 7 into the cavity 5 located above the feeder space 6.
  • the feeder space 6 is located above the cavity 5, the Al alloy melt 9 falls from the feeder space 6 to the cavity 5, thereby causing the flow of the Al alloy melt 9 to be turbulent. It will become air entrainment.
  • the flow of the Al alloy molten metal 9 becomes a laminar flow and prevents air from being entrained. Can do.
  • the mold 1 When the injection of the Al alloy molten metal 9 into the cavity 5 is completed, the mold 1 is placed on the upper side of the mold main body 2 with the second closing part 4 and the first closing part 3 on the lower side as shown in FIG. Invert to position. In this state, the Al alloy molten metal 9 is solidified. As the volume of the molten Al alloy 9 in the cavity 5 decreases due to solidification, the molten Al alloy 9 in the feeder space 6 located above the cavity 5 is naturally supplied into the cavity 5. Thus, the Al alloy molten metal 9 is solidified to complete the Al alloy casting 10.
  • the Al alloy casting 10 cast as described above is quenched and cooled by a cooling device 21 (see FIGS. 4 and 5) after casting, and is also subjected to an aging treatment after quenching cooling.
  • the cooling device 21 separates the first closing portion 3 of the mold 1 from the mold body 2 and passes through the first open portion 2 c of the mold body 2 to A first closing part separation device 22 (see FIG. 4) configured to expose the first surface 10a is provided.
  • the first closing part separating device 22 is provided in a moving part 22a that moves up and down so as to come into contact with and separate from the mold 1 by a driving device (not shown), and the moving part 22a. And a gripping portion 22b that can be gripped.
  • the moving part 22a moves to the side closer to the mold 1 (upper side), and the gripping part 22b grips the first closing part 3 located at the lower part of the mold 1. In this gripping state, the moving part 22a moves to the opposite side (lower side) to the approaching state, whereby the first closing part 3 is separated from the mold body part 2.
  • the cooling device 21 has the first surface with respect to the first surface 10 a of the Al alloy casting 10 exposed by the separation of the first closing portion 3 by the first closing portion separating device 22.
  • the Al alloy casting 10 (particularly the product 11) is quenched and cooled by showering a mist-like cooling liquid (in this embodiment, cooling water) with a plurality of product-side nozzles 24 arranged opposite to the product 10a.
  • the product-side showering device 23 configured to perform the process, and after the showering of the Al alloy casting 10 to the first surface 10a by the product-side showering device 23 is started, the mold second closing portion 4 is casted into the mold.
  • a second closing part separating device 25 configured to be separated from the main body part 2 and to expose the second surface 10b of the cast product 10 made of Al alloy through the second opening part 2d of the mold main body part 2, and the second closing part.
  • the mist-like cooling liquid is formed by the feeder 27 on the second surface 10b of the Al alloy casting 10 exposed by the separation of the second blocking portion 4 and disposed opposite to the second surface 10b. (In this embodiment, it is further provided with a feeder side showering device 26 configured to shower cooling water).
  • the feeder part-side showering device 26 starts the showering of the Al alloy cast product 10 to the first surface 10a of the Al alloy cast product 10 by the product side showering device 23, and before the end of the showering.
  • the showering to the second surface 10b is started, and the Al alloy casting 10 (particularly the product 11) is quenched and cooled together with the product side showering device 26.
  • the product-side showering device 23, the second closing part separating device 25, and the feeder part-side showering device 26 are provided in a substantially sealable showering room 31.
  • the showering room 31 is defined by a first chamber 31a and a second chamber 31b, and a partition 32 is provided between the first chamber 31a and the second chamber 31b.
  • the product side nozzle 24 of the product side showering device 23 and the hot water portion side nozzle 27 of the hot water portion side showering device 26 are provided in the first chamber 31a.
  • the first chamber 31a is provided with a set base (not shown) for setting the mold 1 in a state where the first closing part 3 is separated from the mold body part 2.
  • a robot apparatus (not shown) for setting the mold 1 on the set stand from the outside of the showering room is provided. In the mold 1 set on the set table by the robot apparatus, the second closing part 4 is located above the mold body part 2.
  • An opening 31c covered with a shutter 33 that can be opened and closed is formed on the wall of the first chamber 31a of the showering room 31 opposite to the second chamber 31b.
  • the shutter 33 With the shutter 33 open, the mold 1 is set on the set table through the opening 31c. After the mold 1 is set on the set stand, the shutter 33 is closed and the inside of the showering room 31 is substantially sealed.
  • a part of the shutter 33 is made of a transparent member, and this transparent member makes it possible to observe the inside of the first chamber 31 a from the outside of the showering room 31.
  • the second closing part separating device 25 includes a rail 25a disposed substantially horizontally across the first chamber 31a and the second chamber 31b in the upper part of the showering room 31, and a rail 25a by a driving device (not shown). And a moving part 25b that moves between the first chamber 31a and the second chamber 31b, and is provided in the moving part 25b.
  • the moving part 25b When the moving part 25b is located in the first chamber 31a, It has a gripping portion 25c that can move in the vertical direction so as to be able to contact and separate from the set mold 1 and can grip the second closing portion 4.
  • the gripping portion 25c moves to the side approaching the mold 1 (lower side) to grip the second closing portion 4, and moves to the side opposite to the approaching side (upper side) in this gripping state.
  • the closing part 4 is separated from the mold body part 2. After the separation, the moving unit 25b (and the holding unit 25c) moves from the first chamber 31a to the second chamber 31b in a state where the holding unit 25c holds the second closing unit 4. In the upper part of the partition 32, an opening 32 a is formed through which the moving part 25 b and the grip part 25 c that grips the second closing part 4 can pass.
  • the second closing part separating device 25 is configured to return the second closing part 4 separated from the mold body part 2 to a state in which the second opening part 2d of the mold body part 2 is closed. . That is, after the moving part 25b (and the gripping part 25c) is moved from the position located in the second chamber 31b to the first chamber 31a, the gripping part 25c that grips the second closing part 4 moves downward and the second By releasing the gripping of the closing part 4, the second opening part 2 d of the mold main body part 2 is closed by the second closing part 4.
  • the plurality of product-side nozzles 24 of the product-side showering device 23, as shown in FIG. 6, are formed at the lower position of the mold 1 set on the set base of the Al alloy casting 10 in the mold 1.
  • the first surface 10a is disposed on three product-side nozzle rows extending in the longitudinal direction of the first surface 10a in a state of being spaced apart from each other in the width direction.
  • Three product-side nozzles 24 are respectively arranged on the product-side nozzle rows located at both ends of the three product-side nozzle rows, and on the other product-side nozzle rows (that is, the central product-side nozzle row).
  • the four product side nozzles 24 are arranged.
  • the four product-side nozzles 24 arranged on the center product-side nozzle row among the three product-side nozzle rows correspond to the four concave portions 11a formed on the first surface 10a of the Al alloy casting 10 respectively. Is provided. Three product-side nozzles 24 arranged on the product-side nozzle rows located at both ends of the three product-side nozzle rows correspond to two adjacent product-side nozzles 24 on the center product-side nozzle row. It exists in the part to be.
  • the number of product side nozzle rows is not limited to three, and the number of product side nozzles 24 in each row is not limited to three or four. Further, the plurality of product-side nozzles 24 are not necessarily arranged on the line, and may be arranged so that substantially the entire first surface 10a of the Al alloy casting 10 is showered.
  • the upper side of the product side nozzle 24 is covered with a nozzle guard 34, so that the cooling water from the product side nozzle 24 and the hot water supply side nozzle 27 does not reach the product side nozzle 24 from above. Has been made.
  • the plurality of feeder side nozzles 27 of the feeder part side showering device 26 are cast from an Al alloy in the mold 1 at the upper position of the mold 1 set on the set stand.
  • the ten second surfaces 10b are arranged on three feeders side nozzle rows extending in the longitudinal direction of the second surface 10b in a state of being spaced apart from each other in the width direction.
  • Three hot water supply side nozzles 27 are arranged on the hot water supply side nozzle rows located at both ends of the three hot water supply side nozzle rows, and the other hot water supply side nozzle rows (in the center)
  • Four hot-water supply side nozzles 27 are arranged on the (hot-water supply side nozzle row).
  • the three hot-water supply side nozzles 27 arranged on the hot-water supply side nozzle rows located at both ends of the three hot-water supply side nozzle rows are adjacent to each other on the central hot-water supply side nozzle row 2. It exists in the part corresponding between the two hot water supply side nozzles. Note that the number of the hot-water supply side nozzle rows is not limited to three, and the number of the hot-water supply side nozzles 27 in each row is not limited to three or four. Further, the plurality of hot-water feeder side nozzles 27 are not necessarily arranged on the line, and may be arranged so that substantially the entire second surface 10b of the Al alloy casting 10 is showered.
  • the cooling water that has flowed into the second chamber 32a is drained to the outside of the showering room 31 from a drain port (not shown).
  • the second chamber 31b is provided with an overflow detector 35 for detecting that the water level in the second chamber 31a has become a predetermined value or more. For example, when the drain outlet is clogged, the overflow detector 35 is provided.
  • the product side showering device 23 has a product side supply device 41 that supplies air (compressed air) and cooling water to each product side nozzle 24 while controlling the air pressure and the cooling water pressure.
  • the feeder section side showering device 26 has a feeder section side supply device 71 that supplies air (compressed air) and cooling water to each feeder section side nozzle 27 while controlling the air pressure and the cooling water pressure. Yes.
  • the air pressure to the product side nozzle 24 in the same product side nozzle row is made the same, and the cooling water pressure to the product side nozzle 24 in the same product side nozzle row is made to be the same. .
  • the air pressure to the hot water section side nozzle 27 in the same hot water section side nozzle row is made the same, and the cooling water pressure to the hot water section side nozzle 27 in the same hot water section side nozzle row is also the same. It is trying to become. For this reason, in the product side supply apparatus 41, the air supply part 42 and the cooling water supply part 43 for supplying air and cooling water to the product side nozzle 24 are provided for every product side nozzle row.
  • the configurations of the air supply unit 42 and the cooling water supply unit 43 are shown in FIG. 8 and will be described in detail later.
  • FIG. 6 shows a supply pipe 46 including an air supply path 44 and a cooling water supply path 45 which will be described later for each product-side nozzle row.
  • FIG. 7 shows a supply pipe 72 similar to the supply pipe 46.
  • FIG. 8 shows the configuration of the air supply unit 42 and the cooling water supply unit 43 of the central product side nozzle row among the three product side nozzle rows.
  • the air supply unit 42 and the cooling water supply unit 43 of the product side nozzle row at each end also have the same configuration as in FIG. 8 (only the number of product side nozzles 24 is different). .
  • the air supply unit 42 has an air supply path 44 for supplying air (compressed air) from the air supply source 51 to the product-side nozzle 24.
  • the air supply path 44 includes, in order from the upstream side, an air pressure control regulator 52 that controls the air pressure supplied to the product-side nozzle 24, a filter 53 that removes foreign matters in the air in the air supply path 44, and an air supply path An air flow meter 54 for detecting the air flow rate at 44 and an air pressure sensor 55 for detecting the air pressure in the air supply path 44 are provided.
  • the air pressure control regulator 52 controls the air pressure supplied to the product side nozzle 24 based on the air pressure detected by the air pressure sensor 55.
  • the cooling water supply unit 43 has a cooling water supply path 45 for supplying cooling water from the cooling water supply source 58 to the product-side nozzle 24.
  • the cooling water supply path 45 includes, in order from the upstream side, a water pressure control regulator 59 that controls the cooling water pressure supplied to the product-side nozzle 24, a water flow meter 60 that detects the cooling water flow rate in the cooling water supply path 45, and A water pressure sensor 61 for detecting the cooling water pressure in the cooling water supply passage 45 is provided.
  • the water pressure control regulator 59 is configured to be able to control the cooling water pressure in the cooling water supply path 45 by changing the control air pressure supplied to the water pressure control regulator 59. Therefore, a control air supply path 64 for supplying control air from the control air supply source 65 is connected to the water pressure control regulator 59.
  • the control air supply path 64 controls, in order from the upstream side, a filter 66 that removes foreign matters in the control air, a mist separator 67 that removes moisture in the control air, and the pressure of the control air in the control air supply path 64.
  • a pressure regulator 68 is provided.
  • the pressure regulator 68 controls the pressure of the control air supplied to the water pressure control regulator 59 based on the cooling water pressure detected by the water pressure sensor 61, whereby the water pressure control regulator 59 is controlled in the cooling water supply path 45.
  • the cooling water pressure will be controlled.
  • the product-side supply device 41 is arranged on the center product-side nozzle row as compared with the cooling water pressure supplied to the product-side nozzle 24 on the product-side nozzle row located at both ends of the three product-side nozzle rows.
  • the cooling water pressure supplied to the product side nozzle is set to be large. Thereby, even if the number of the product side nozzles 24 on the center product side nozzle row is the same as the number of the product side nozzles 24 on the product side nozzle rows at both ends, the first casting of the Al alloy casting 10 is performed. More cooling water can be showered with respect to the intermediate portion in the width direction of the surface 10a than at both ends in the width direction.
  • the first surface of the Al alloy casting 10 is provided. More cooling water can be showered with respect to the width direction intermediate part of 10a. That is, since the intermediate portion in the width direction of the product 11 of the cast product 10 made of Al alloy is less likely to be cooled than both end portions in the width direction in contact with the mold body 2, a large amount of cooling is applied to the intermediate portion in the width direction of the first surface 10 a. By showering water, the entire product 11 can be cooled uniformly.
  • the product side nozzles on the other product side nozzle rows are compared with the cooling water pressure supplied to the product side nozzles 24 on the product side nozzle rows located at both ends. What is necessary is just to set the cooling water pressure supplied to 24 large.
  • the cooling water pressure of the three hot water supply side nozzle rows is mainly determined by the position of the connecting portion 13 (the hot water supply passage 7), and is not necessarily limited to the hot water supply side nozzles 27 on the hot water supply side nozzle rows located at both ends. It is not necessary to set the cooling water pressure supplied to the hot-water supply unit side nozzle 27 on the central hot-water supply unit side nozzle row larger than the cooling water pressure supplied to the hot water supply unit.
  • the air supply unit 42 and the cooling water supply unit 43 are provided for each product-side nozzle 24 regardless of whether the plurality of product-side nozzles 24 are arranged on the row or not. It may be provided (the same applies to the air supply unit and the cooling water supply unit of the feeder unit 71). Alternatively, similar to the air supply unit 42 and the cooling water supply unit 43 to the product side nozzles 24 on the same row, the air supply unit 42 to the product side nozzles 24 having the same air pressure and the same cooling water pressure, and The cooling water supply unit 43 may be configured in common (the same applies to the air supply unit and the cooling water supply unit of the feeder unit 71).
  • the particle size of mist-like cooling water from the product-side nozzle 24 and the feeder section-side nozzle 27 is preferably 30 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less. That is, when the particle diameter of the mist-like cooling water is smaller than 30 ⁇ m, the mist-like cooling water is easily vaporized in the air, and the mist-like cooling water becomes the first surface 10a or the first surface of the Al alloy casting 10. While there is a possibility of vaporizing before contacting the two surfaces 10b, when the particle size is larger than 50 ⁇ m, the mist-like cooling water contacts the first surface 10a or the second surface 10b of the cast product 10 made of Al alloy. Even so, it may take some time to vaporize.
  • the mist-shaped cooling water comes into contact with the first surface 10a or the second surface 10b of the Al alloy casting 10 and vaporizes immediately after the contact. As a result, the Al alloy casting 10 can be efficiently cooled.
  • the particle size of the mist-like cooling water from the product-side nozzle 24 can be easily adjusted by adjusting the air pressure and cooling water pressure supplied to the product-side nozzle 24.
  • the particle size of the cooling water can be easily adjusted by adjusting the air pressure and the cooling water pressure supplied to the feeder part nozzle 27.
  • the cooling device 21 performs showering on the first surface 10a of the Al alloy cast product 10 by the product side showering device 23 and application of the Al alloy cast product 10 to the second surface 10b by the feeder side showering device 26.
  • the second closing part 4 is returned to the state where the second opening part 2d of the mold main body part 2 is closed by the second closing part separating device 25, thereby casting the Al alloy casting 10 (particularly the product 11).
  • the aging treatment is performed by the residual heat of the Al alloy casting 10.
  • the product side showering device 23 showers the Al alloy cast product 10 on the first surface 10a and the feeder side side showering device 26 uses the Al alloy cast product 10.
  • the temperature of the surface of the product 11 on the side of the hot water portion 12 is higher than the temperature of the surface of the product 11 opposite to the side of the hot water portion 12 (first surface 10a).
  • the temperature is increased by a predetermined temperature (for example, 150 ° C. to 200 ° C.).
  • the product side showering device 23 starts the showering of the Al alloy casting 10 to the first surface 10a first, and after the start and before the end, The showering of the Al alloy casting 10 to the second surface 10b by the hot water side showering device 27 is started.
  • the showering to the first surface 10a and the showering to the second surface 10b are finished at the same time, but the present invention is not limited to this, and the showering to the first surface 10a and the second surface 10b are not limited thereto.
  • the temperature of the surface of the product 11 on the side of the feeder 12 is higher than the temperature of the surface of the product 11 opposite to the feeder 12 (the first surface 10a) by the predetermined temperature. What should I do?
  • the first closing part 3 of the mold 1 is separated from the mold body part 2 by the first closing part separation device 22, and the first closing part 3 of the mold body part 2 is separated.
  • the first surface 10a of the Al alloy casting 10 is exposed through the opening 2c.
  • the mold 1 in a state where the first closing part 3 is separated from the mold body part 2 is set on the set stand in the showering room 31 from the outside of the showering room 31 by the robot apparatus. Thereafter, the shutter 33 is closed and the showering room 31 is substantially sealed.
  • the elapsed time after separating the first closing part 3 of the mold 1 from the mold body part 2 is determined in advance. Wait for the set time.
  • This set time is the temperature of the first surface 10a at the start of showering on the first surface 10a of the Al alloy casting 10 by the product side showering device 23 (cooling start temperature of the Al alloy casting 10). Is to make the temperature suitable for quenching the product 11 of the Al alloy casting 10 (for example, about 500 ° C.). That is, since the first closed portion 3 is formed of a mold, the heat is taken away by the first closed portion 3 when the Al alloy molten metal 9 is solidified.
  • the heat of the portion is transmitted to the portion of the product 11 opposite to the feeder 12 side, so that the portion of the Al alloy casting product opposite to the feeder portion (including the first surface). Becomes the above-mentioned appropriate temperature.
  • 12 shows the temperature at the center of the surface (first surface 10a) on the opposite side to the feeder 12 side of the product 11 (cylinder head) and the center of the surface of the product 11 on the feeder 12 side. It is a graph which shows the measurement result of the change of temperature.
  • the product side showering device 23 When the elapsed time after separating the first closing part 3 from the mold body part 2 reaches the set time (at time t2 in FIG. 12), the product side showering device 23 is operated as shown in FIG. Then, a mist-like cooling liquid is showered on the first surface 10a of the Al alloy casting 10 by the product-side nozzle 24, whereby the Al alloy casting 10 is quenched and cooled. Due to the showering on the first surface 10a, the temperature of the part of the product 11 on the side opposite to the feeder 12 side including the first surface 10a is rapidly cooled (see FIG. 12).
  • the second closing part separation device 25 separates the second closing part 4 from the mold body part 2 and is made of an Al alloy through the second opening part 2d of the mold body part 2.
  • the second surface 10b of the cast product 10 is exposed.
  • the separation of the second closing portion 4 from the mold main body portion 2 is performed in time for the start timing of showering to the second surface 10b of the Al alloy casting 10 performed after the separation.
  • the feeder part side showering device 26 is operated, and the feeder part is exposed to the second surface 10 b of the Al alloy casting 10 exposed by the separation of the second closing part 4.
  • the mist-like cooling liquid is showered by the part-side nozzle 27.
  • the start of showering on the second surface 10b is performed after the start of showering on the first surface 10a and before the end thereof.
  • the showering on the first surface 10a switches the temperature of the portion of the product 11 opposite to the side of the hot water supply portion 12 from a state where the temperature suddenly decreases to a state where the temperature is almost stable (a decrease in the temperature). It is preferably performed at a timing (a time point of time t3 in FIG.
  • the Al alloy casting 10 (particularly the product 11) is quenched and cooled together with showering to the first surface 10a.
  • the product 11 of the cast product 10 made of Al alloy is cooled from the surface (first surface 10a) opposite to the feeder part 12 side toward the feeder part 12 side.
  • the portion of the product 11 on the side of the feeder 12 is cooled by the heat of the feeder 12 compared to the portion of the product 11 opposite to the feeder 12 side.
  • the portion of the product 11 on the side of the feeder 12 is also cooled well through the feeder 12 due to the showering on the second surface 10b.
  • the dimensional variation between the two recesses 11a) can also be reduced.
  • the first predetermined time is a time such that the temperature of the surface of the product 11 on the side of the feeder 12 is higher than the temperature of the first surface 10a by the predetermined temperature.
  • the second closing part separating device 25 is immediately operated to close the second closing part 4 and the second opening part 2d of the mold body part 2. Then, the shutter 33 of the showering room 31 is opened, and then the second opening part 2d of the mold body 2 is closed by the second closing part 4 by the robot device. The formed mold body 2 is taken out of the showering room 31.
  • the closed state of the second open portion 2d is continued for a second predetermined time, and an aging treatment of the Al alloy cast product 10 (product 11) is performed.
  • product 11 the residual heat of the feeder 12 or the portion of the product 11 on the feeder 12 side does not escape to the outside of the mold body 2.
  • the product 11 is well transmitted to the part of the product 11 opposite to the hot water supply part 12 side.
  • the temperature of the part of the product 11 opposite to the feeder 12 side rises, and the entire Al alloy casting 10 (especially the entire product 11) becomes substantially the same temperature (after time t4 in FIG. 12).
  • the entire Al alloy casting 10 (the entire product 11) can be subjected to aging treatment substantially uniformly. Accordingly, the strength variation can be further reduced in the entire product 11 of the Al alloy cast product 10 that has been subjected to the aging treatment, and the size between a plurality of portions (particularly, the four recesses 11a) that should have the same size in the product 11. Variations can be further reduced.
  • the heat release from the first surface 10a of the Al alloy casting 10 is small, and the feeder part 12 or the product. 11 is transmitted to the portion of the product 11 opposite to the feeder 12 side, so that the aging treatment of the Al alloy casting 10 (product 11) is appropriately performed. be able to.
  • the first closing part 3 is configured by a mold as in the present embodiment
  • the hot water of the product 11 Since the heat transmitted to the portion on the opposite side to the portion 12 side easily escapes to the first closing portion 3 and the first closing portion 3 formed of a mold is easily deformed by heat, the first opening portion 2c is There is a possibility that it cannot be reliably closed. Considering these things, it is preferable to open the first opening 2c of the mold main body 2 in advance.
  • the heat retention of the Al alloy casting 10 becomes favorable, and the said aging treatment can be performed favorably.
  • the mold body 2 and the second closing part 4 made of sand mold are collapsed, and the Al alloy cast product 10 is taken out. And after removing the sand adhering to the Al alloy casting 10, the feeder 12 and the connecting part 13 are separated from the product 11, and finally the product 11 is finished (burr removal, etc.).
  • the present embodiment it is possible to reduce the strength variation in the entire product 11 of the Al alloy casting 10 and to reduce the distortion of the product 11.
  • the dimensional variation between the parts can also be reduced.
  • the product 11 of the Al alloy casting 10 is a cylinder head, but is not limited thereto, and may be, for example, a cylinder block or other Al alloy.
  • sample 1 the hardness (details) of the portions (recesses) corresponding to the first to fourth cylinders on the surface on the combustion chamber side (details) Measured Brinell hardness (hereinafter the same).
  • sample 2 a cylinder head cooled by a method in which a casting mold in which the first closed portion is separated from the casting mold main body after casting is submerged in stored water. The hardness of the parts corresponding to the first to third cylinders was measured. Sample 2 was subjected to aging treatment in a furnace after quenching by submergence. Sample 2 was cast with the same mold as Sample 1.
  • FIG. 13 The measurement results are shown in FIG. In FIG. 13, the portions corresponding to the first cylinder to the fourth cylinder on the surface of the sample 1 on the combustion chamber side are indicated as # 1 to # 4, respectively, and the first cylinder to the second cylinder on the surface of the sample 2 on the combustion chamber side are described. Parts corresponding to the three cylinders are described as # 1 to # 3, respectively.
  • sample 1 it can be said that the hardness variation is small and the strength variation is small between the portions corresponding to the four cylinders on the combustion chamber side surface.
  • the hardness of the central part of the surface on the head cover side in Sample 1 and Sample 2 was measured.
  • the measurement results are shown in FIG.
  • the hardness of the surface on the head cover side is substantially the same as the hardness of the surface on the combustion chamber side, and it can be said that the variation in strength is small in the entire sample 1.
  • the sample 2 since the head cover side does not come into contact with water when submerged in water, the sample 2 is not sufficiently quenched and has low hardness. Therefore, even if showering is performed only on the surface on the combustion chamber side, it is estimated that the same result as that of the sample 2 is obtained unless showering is performed on the surface on the head cover side.
  • the maximum depth of the four recesses in the sample 1 was measured, and the difference ⁇ between the maximum value and the minimum value among the measured values of the maximum depth of the four recesses was determined.
  • the difference ⁇ between the maximum value and the minimum value among the measured values of the maximum depth of the four recesses in the sample 2 was obtained. The result is shown in FIG. In the sample 1, the difference ⁇ is extremely small, and it can be seen that the dimensional variation between the plurality of recesses is considerably small.
  • the temperature of the first surface (the quenching start temperature of the first surface) at the start of showering to the first surface of the Al alloy cast product by the product side showering device is changed, and the quenching start temperature is changed for each quenching start temperature.
  • the tensile strength and proof strength of the portion (the first surface side portion) opposite to the feeder portion side of the Al alloy cast product after the showering were determined.
  • the product is a cylinder head similar to that of the above embodiment.
  • FIG. 16 shows the relationship between the quenching start temperature of the first surface and the tensile strength and proof stress of the part of the product opposite to the feeder part side.
  • the present invention is useful for a cooling method and a cooling device for a cast product made of Al alloy that is cast by injecting molten Al alloy into a cavity and a feeder space formed in a mold.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)
  • Molds, Cores, And Manufacturing Methods Thereof (AREA)
  • Cylinder Crankcases Of Internal Combustion Engines (AREA)

Abstract

 製品(11)及び押湯部(12)を有するAl合金製鋳造品(10)の第1面(製品(11)の押湯部(12)側とは反対側の面)に対してミスト状の冷却用液体をシャワリングする製品側シャワリング工程と、Al合金製鋳造品(10)の第2面(押湯部(12)の製品(11)側とは反対側の面)に対してミスト状の冷却用液体をシャワリングする押湯部側シャワリング工程とを含み、押湯部側シャワリング工程は、製品側シャワリング工程の開始後でかつ終了前に、Al合金製鋳造品(10)の第2面へのシャワリングを開始して、製品側シャワリング工程と共にAl合金製鋳造品(10)を焼入れ冷却する工程である。

Description

Al合金製鋳造品の冷却方法及び冷却装置
 本発明は、鋳型内に形成されるキャビティ及び押湯空間にAl合金溶湯を注入して鋳造されたAl合金製鋳造品の冷却方法及び冷却装置に関する技術分野に属する。
 一般に、Al合金製鋳造品は、内部にキャビティ及び押湯空間が形成される鋳型により鋳造される。このため、鋳造後のAl合金製鋳造品は、キャビティに対応する製品と、押湯空間に対応する押湯部とを有することになる。この押湯部は、最終的には、製品から切り離される。上記製品として鋳造されるものは、例えば、エンジンのシリンダヘッドやシリンダブロック等がある。
 上記鋳造後のAl合金製鋳造品(製品及び押湯部)は、焼入れ処理(溶体化焼入れ処理)及び時効処理をこの順に施すことによって機械的強度を高めることが行われている。
 従来の焼入れ処理としては、容易に行える観点から、鋳型により鋳造したAl合金製鋳造品を貯留水中に投入する(水没させる)方法が採用されている。
 上記焼入れ冷却されたAl合金製鋳造品は、該Al合金製鋳造品の温度よりも高い温度に維持された炉中に置かれ、これによりAl合金製鋳造品の時効処理が行われる。このため、焼入れ冷却されたAl合金製鋳造品を加熱するという無駄が生じ、このことから、時効処理を行う工程の簡略化が求められている。
 ここで、特許文献1には、押湯部及び製品が備わっているAl合金鋳物を焼入れして人工的に時効する方法として、Al合金鋳物の製品を選択的焼入れ冷却する(製品がエンジンのシリンダヘッドである場合、該シリンダヘッドの燃焼室側の面を水噴霧により焼入れ冷却する)一方、押湯部を比較的高い温度に維持し、上記焼入れを、製品が人工時効のための温度範囲か又はその温度範囲よりも低い温度まで冷却されたときに中断し、その製品を、比較的熱い押湯部からの残留熱の流れにより人工時効することが開示されている。
 また、特許文献2には、押湯空間を形成する砂型と、キャビティの一部を形成する金型とでキャビティを構成する鋳型による鋳込み後に、金型を分離し、この分離により露出した鋳物表面(製品がエンジンのシリンダヘッドである場合、該シリンダヘッドの燃焼室側の面)に冷却媒体を接触させて鋳物を焼入れし、その後、鋳物を上記砂型と保温材とで覆って、押湯部の保有熱で鋳物全体を時効処理することが開示されている。
特表2004-515655号公報 特開2005-169498号公報
 しかし、上記特許文献1及び2では、鋳型のキャビティでエンジンのシリンダヘッドを鋳造した場合、そのシリンダヘッドの燃焼室側(反押湯側)の面のみに冷却媒体を接触させているが、このようにすると、シリンダヘッドが立体構造物であるため、シリンダヘッドが歪み易くなり、シリンダヘッドにおいて複数の気筒にそれぞれ対応する部位間で寸法バラツキが生じる。また、シリンダヘッド全体において強度バラツキも生じ易くなる。
 本発明は、斯かる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、鋳型によりAl合金製鋳造品を鋳造後に焼入れ冷却する場合に、Al合金製鋳造品の製品全体において強度バラツキを出来る限り低減するとともに、製品において同じ寸法とすべき複数の部位間の寸法バラツキも出来る限り低減し、しかも、Al合金製鋳造品の時効処理を容易に行えるようにすることにある。
 上記の目的を達成するために、本発明では、鋳型内に形成されるキャビティ及び押湯空間にAl合金溶湯を注入して鋳造された、該キャビティに対応する製品と該押湯空間に対応する押湯部とを有するAl合金製鋳造品の冷却方法を対象として、上記鋳型は、上記キャビティ用の第1空間と上記押湯空間用の第2空間と該第1空間を該第2空間側とは反対側に開放する第1開放部と該第2空間を該第1空間側とは反対側に開放する第2開放部とを有する鋳型本体部と、該鋳型本体部の第1開放部を閉塞することで、該鋳型本体部と共に上記キャビティを形成する第1閉塞部と、該鋳型本体部の第2開放部を閉塞することで、該鋳型本体部と共に上記押湯空間を形成する第2閉塞部とで構成されたものであり、上記鋳型による上記Al合金製鋳造品の鋳造後に、該鋳型の第1閉塞部を上記鋳型本体部から分離して上記鋳型本体部の第1開放部を通して該Al合金製鋳造品における上記製品の上記押湯部側とは反対側の面である第1面を露出させる第1閉塞部分離工程と、上記第1閉塞部分離工程で露出した、上記Al合金製鋳造品の第1面に対して、該第1面に対向配置された製品側ノズルによりミスト状の冷却用液体をシャワリングすることで、上記Al合金製鋳造品を焼入れ冷却する製品側シャワリング工程と、上記製品側シャワリング工程の開始後に、上記鋳型の第2閉塞部を上記鋳型本体部から分離して上記鋳型本体部の第2開放部を通して上記Al合金製鋳造品における上記押湯部の上記製品側とは反対側の面である第2面を露出させる第2閉塞部分離工程と、上記第2閉塞部分離工程で露出した、上記Al合金製鋳造品の第2面に対して、該第2面に対向配置された押湯部側ノズルによりミスト状の冷却用液体をシャワリングする押湯部側シャワリング工程とを含み、上記押湯部側シャワリング工程は、上記製品側シャワリング工程の開始後でかつ終了前に、上記Al合金製鋳造品の第2面へのシャワリングを開始して、上記製品側シャワリング工程と共に該Al合金製鋳造品を焼入れ冷却する工程であるものとした。
 上記の冷却方法により、最初に、Al合金製鋳造品の第1面(製品の押湯部側とは反対側の面)にミスト状の冷却用液体をシャワリングすることで、製品は、押湯部側とは反対側の面から押湯部側に向かって冷却されていく。このとき、ミスト状の冷却用液体のシャワリングにより、Al合金製鋳造品の第1面の全体を均一にシャワリングすることができる。一方、製品の押湯部側の部分は、押湯部の熱により、製品の押湯部側とは反対側の部分に比べて冷却され難く、この結果、製品の押湯部側とは反対側と押湯部側とでは温度が均一になり難い。しかし、上記冷却方法では、Al合金製鋳造品の第2面(押湯部の製品側とは反対側の面)にもミスト状の冷却用液体をシャワリングするので、押湯部を介して、製品の押湯部側の部分も良好に冷却される。したがって、Al合金製鋳造品の製品全体において強度バラツキを低減することができるとともに、製品の歪みを小さくすることができて、製品において同じ寸法とすべき複数の部位間の寸法バラツキも低減することができる。また、押湯部側シャワリング工程の開始を、製品側シャワリング工程の開始後でかつ終了前に行うことで、製品側シャワリング工程及び押湯部側シャワリング工程の終了時に、製品の押湯部側の面の温度が、製品の押湯部側とは反対側の面の温度よりも所定温度だけ高くなるようにすることができ、こうすることで、押湯部又は製品の押湯部側の部分の残留熱を利用して、Al合金製鋳造品の時効処理を行うことができる。したがって、焼入れ冷却されたAl合金製鋳造品を時効処理するために、炉に入れる等して加熱する必要はなく、Al合金製鋳造品の時効処理を容易に行うことができる。
 上記Al合金製鋳造品の冷却方法において、上記製品側シャワリング工程及び押湯部側シャワリング工程の終了後、上記鋳型の第2閉塞部により上記鋳型本体部の第2開放部を再度閉塞して、該閉塞状態で、上記Al合金製鋳造品に対して、該Al合金製鋳造品の残留熱により時効処理を行う時効処理工程を更に含む、ことが好ましい。
 このことにより、焼入れ冷却されたAl合金製鋳造品の時効処理を容易に行うことができる。すなわち、製品側シャワリング工程及び押湯部側シャワリング工程の終了時に、製品の押湯部側の面の温度が、製品の押湯部側とは反対側の面の温度よりも所定温度だけ高くなるようにしておき、鋳型本体部の第2開放部を再度閉塞することで、押湯部又は製品の押湯部側の部分の残留熱が鋳型本体部の外側に逃げずに、製品の押湯部側とは反対側の部分へ良好に伝えられる。これにより、製品の押湯部側とは反対側の部分の温度が上昇してAl合金製鋳造品全体(特に製品全体)が略同じ温度になり、この状態でAl合金製鋳造品全体(製品全体)を時効処理することができる。したがって、Al合金製鋳造品に対して、該Al合金製鋳造品の残留熱(特に、押湯部又は製品の押湯部側の部分の残留熱)により、時効処理を容易にかつ適切に行うことができる。この結果、時効処理されたAl合金製鋳造品の製品全体において強度バラツキをより一層低減することができるとともに、製品において同じ寸法とすべき複数の部位間の寸法バラツキもより一層低減することができる。
 上記Al合金製鋳造品の冷却方法において、上記製品側ノズル及び上記押湯部側ノズルは、各々、複数設けられており、上記製品側シャワリング工程は、上記各製品側ノズルに供給されるエア圧及び冷却用液体圧を制御しながら、該各製品側ノズルにより、上記Al合金製鋳造品の第1面に対して上記ミスト状の冷却用液体をシャワリングする工程であり、上記押湯部側シャワリング工程は、上記各押湯部側ノズルに供給されるエア圧及び冷却用液体圧を制御しながら、該各押湯部側ノズルにより、上記Al合金製鋳造品の第2面に対して上記ミスト状の冷却用液体をシャワリングする工程である、ことが好ましい。
 このことで、複数の製品側ノズル及び複数の押湯部側ノズルにより、Al合金製鋳造品の第1面全体及び第2面全体に対して、ミスト状の冷却用液体をより一層均一にシャワリングすることができる。また、各製品側ノズル及び各押湯部側ノズルへのエア圧及び冷却用液体圧の制御により、Al合金製鋳造品の第1面における各製品側ノズルにそれぞれ対応する部位、及び、Al合金製鋳造品の第2面における各押湯部側ノズルにそれぞれ対応する部位にミスト状の冷却用液体を適切にシャワリングすることができる。したがって、Al合金製鋳造品の部位毎に、緻密な冷却コントロールが可能となる。
 上記のように各製品側ノズル及び各押湯部側ノズルに供給されるエア圧及び冷却用液体圧を制御する場合において、上記Al合金製鋳造品の第1面及び第2面は、略長方形状をなし、上記複数の製品側ノズルは、上記Al合金製鋳造品の第1面の幅方向に互いに間隔をあけた状態で該第1面の長手方向に延びる少なくとも3列の製品側ノズル列上に配置され、上記複数の押湯部側ノズルは、上記Al合金製鋳造品の第2面の幅方向に互いに間隔をあけた状態で該第2面の長手方向に延びる少なくとも3列の押湯部側ノズル列上に配置され、上記少なくとも3列の製品側ノズル列のうち両端に位置する製品側ノズル列上の製品側ノズルに供給される冷却用液体圧に比べて、他の製品側ノズル列上の製品側ノズルに供給される冷却用液体圧が大きく設定される、ことが好ましい。
 このことにより、Al合金製鋳造品の製品は略直方体形状をなすことになり、その製品の幅方向中間部は、鋳型と接している幅方向両端部よりも冷却され難い。そこで、上記のような冷却用液体圧の関係にすることで、Al合金製鋳造品の第1面の幅方向中間部に対して幅方向両端部よりも多くの冷却用液体をシャワリングすることができ、この結果、Al合金製鋳造品の製品全体をより一層均一に冷却することができるようになる。
 上記Al合金製鋳造品の冷却方法において、上記製品側ノズル及び上記押湯部側ノズルからのミスト状の冷却用液体の粒径は、30μm以上50μm以下である、ことが好ましい。
 すなわち、ミスト状の冷却用液体の粒径が30μmよりも小さいと、ミスト状の冷却用液体が空気中で気化し易くなり、ミスト状の冷却用液体がAl合金製鋳造品の第1面又は第2面に接触する前に気化する可能性がある一方、上記粒径が50μmよりも大きいと、ミスト状の冷却用液体がAl合金製鋳造品の第1面又は第2面に接触しても気化するまでに時間がかかる可能性がある。そこで、上記粒径を30μm以上50μm以下とすることで、ミスト状の冷却用液体がAl合金製鋳造品の第1面又は第2面に接触しかつ該接触後直ぐに気化するようになり、この結果、Al合金製鋳造品を効率良く冷却することができるようになる。尚、製品側ノズルからのミスト状の冷却用液体の粒径は、製品側ノズルに供給されるエア圧及び冷却用液体圧の調整により、容易に調整することができ、押湯部側ノズルからのミスト状の冷却用液体の粒径は、押湯部側ノズルに供給されるエア圧及び冷却用液体圧の調整により容易に調整することができる。
 上記Al合金製鋳造品の冷却方法において、上記製品側シャワリング工程、上記第2閉塞部分離工程及び上記押湯部側シャワリング工程は、シャワリングルーム内で行われる、ことが好ましい。
 このことで、冷却用液体が気化した蒸気をシャワリングルーム外に飛散しないようにすることができる。特に、複数のAl合金製鋳造品に対して同時に焼入れ冷却する場合に、複数のAl合金製鋳造品を、それぞれ別々のシャワリングルーム内で、製品側シャワリング工程及び押湯部側シャワリング工程を行うようにすることで、各Al合金製鋳造品が、他のAl合金製鋳造品からの蒸気の飛散の影響を受けるのを防止することができる。また、第2閉塞部分離工程をシャワリングルーム内で行うことで、製品側シャワリング工程と押湯部側シャワリング工程との間で、Al合金製鋳造品をシャワリングルームに対して出し入れする必要がなく、製品側シャワリング工程、第2閉塞部分離工程及び押湯部側シャワリング工程を連続的に行うことができる。
 上記Al合金製鋳造品の冷却方法において、上記Al合金製鋳造品の上記製品が、エンジンのシリンダヘッドであり、上記Al合金製鋳造品の第1面が、上記シリンダヘッドの燃焼室側の面である、ことが好ましい。
 このことにより、エンジンのシリンダヘッドを、その全体において均一でかつ高い強度でもって精度良く製造することができ、特に高圧縮比のエンジンに好適に用いることができる。また、シリンダヘッドにおける複数の気筒にそれぞれ対応する部位(同じ寸法とすべき複数の部位)間の強度バラツキ及び寸法バラツキも小さくなり、振動が少なくて出力が安定する良好なエンジンが得られる。
 本発明の別の態様は、鋳型内に形成されるキャビティ及び押湯空間にAl合金溶湯を注入して鋳造された、該キャビティに対応する製品と該押湯空間に対応する押湯部とを有するAl合金製鋳造品の冷却装置の発明であり、この発明では、上記鋳型は、上記キャビティ用の第1空間と上記押湯空間用の第2空間と該第1空間を該第2空間側とは反対側に開放する第1開放部と該第2空間を該第1空間側とは反対側に開放する第2開放部とを有する鋳型本体部と、該鋳型本体部の第1開放部を閉塞することで、該鋳型本体部と共に上記キャビティを形成する第1閉塞部と、該鋳型本体部の第2開放部を閉塞することで、該鋳型本体部と共に上記押湯空間を形成する第2閉塞部とで構成されたものであり、上記鋳型による上記Al合金製鋳造品の鋳造後に、上記鋳型の第1閉塞部を上記鋳型本体部から分離して上記鋳型本体部の第1開放部を通して該Al合金製鋳造品における上記製品の上記押湯部側とは反対側の面である第1面を露出させるように構成された第1閉塞部分離装置と、上記第1閉塞部分離装置による上記第1閉塞部の分離により露出した、上記Al合金製鋳造品の第1面に対して、該第1面に対向配置された製品側ノズルによりミスト状の冷却用液体をシャワリングすることで、該Al合金製鋳造品を焼入れ冷却するように構成された製品側シャワリング装置と、上記製品側シャワリング装置による上記Al合金製鋳造品の第1面へのシャワリングの開始後に、上記鋳型の第2閉塞部を上記鋳型本体部から分離して上記鋳型本体部の第2開放部を通して上記Al合金製鋳造品における上記押湯部の上記製品側とは反対側の面である第2面を露出させるように構成された第2閉塞部分離装置と、上記第2閉塞部分離装置による上記第2閉塞部の分離により露出した、上記Al合金製鋳造品の第2面に対して、該第2面に対向配置された押湯部側ノズルによりミスト状の冷却用液体をシャワリングするように構成された押湯部側シャワリング装置とを備え、上記押湯部側シャワリング装置は、上記製品側シャワリング装置による上記Al合金製鋳造品の第1面へのシャワリングの開始後でかつ終了前に、該Al合金製鋳造品の第2面へのシャワリングを開始して、上記製品側シャワリング装置と共に上記Al合金製鋳造品を焼入れ冷却するように構成されているものである。
 この構成により、上記Al合金製鋳造品の冷却方法と同様に、Al合金製鋳造品の製品全体において強度バラツキを低減することができるとともに、製品において同じ寸法とすべき複数の部位間の寸法バラツキも低減することができ、しかも、Al合金製鋳造品の時効処理を容易に行うことができる。
 上記Al合金製鋳造品の冷却装置において、上記第2閉塞部分離装置は、上記鋳型本体部から分離した第2閉塞部を、該鋳型本体部の第2開放部を閉塞した状態に戻すことが可能に構成されており、上記冷却装置は、上記製品側シャワリング装置による上記Al合金製鋳造品の第1面へのシャワリング及び上記押湯部側シャワリング装置による上記Al合金製鋳造品の第2面へのシャワリングの終了後に、上記第2閉塞部分離装置により上記第2閉塞部を上記鋳型本体部の第2開放部を閉塞した状態に戻すことで、上記Al合金製鋳造品に対して、該Al合金製鋳造品の残留熱により時効処理を行うように構成されている、ことが好ましい。
 このことにより、焼入れ冷却されたAl合金製鋳造品の時効処理を容易に行うことができる。また、時効処理されたAl合金製鋳造品の製品全体において強度バラツキをより一層低減することができるとともに、製品において同じ寸法とすべき複数の部位間の寸法バラツキもより一層低減することができる。
 上記Al合金製鋳造品の冷却装置において、上記製品側ノズル及び上記押湯部側ノズルは、各々、複数設けられており、上記製品側シャワリング装置は、上記各製品側ノズルにエア及び冷却用液体を、エア圧及び冷却用液体圧を制御しながら供給する製品側供給装置を有し、上記押湯部側シャワリング装置は、上記各押湯部側ノズルにエア及び冷却用液体を、エア圧及び冷却用液体圧を制御しながら供給する押湯側供給装置を有している、ことが好ましい。
 このようにすることで、Al合金製鋳造品の部位毎に、緻密な冷却コントロールが可能となる。
 上記のように、上記製品側シャワリング装置が上記製品側供給装置を有し、上記押湯部側シャワリング装置が上記押湯側供給装置を有している場合において、上記Al合金製鋳造品の第1面及び第2面は、略長方形状であり、上記複数の製品側ノズルは、上記Al合金製鋳造品の第1面の幅方向に互いに間隔をあけた状態で該第1面の長手方向に延びる少なくとも3列の製品側ノズル列上に配置され、上記複数の押湯部側ノズルは、上記Al合金製鋳造品の第2面の幅方向に互いに間隔をあけた状態で該第2面の長手方向に延びる少なくとも3列の押湯部側ノズル列上に配置され、上記製品側供給装置は、上記少なくとも3列の製品側ノズル列のうち両端に位置する製品側ノズル列上の製品側ノズルに供給される冷却用液体圧に比べて、他の製品側ノズル列上の製品側ノズルに供給される冷却用液体圧を大きく設定するように構成されている、ことが好ましい。
 このことで、Al合金製鋳造品の製品全体をより一層均一に冷却することができるようになる。
 以上説明したように、本発明のAl合金製鋳造品の冷却方法及び冷却装置によると、Al合金製鋳造品の製品全体において強度バラツキを低減することができるとともに、製品の歪みを小さくすることができて、製品において同じ寸法とすべき複数の部位間の寸法バラツキも低減することができる。また、Al合金製鋳造品の時効処理を容易に行うことができる。
Al合金製鋳造品を鋳造するための鋳型を概略的に示す断面図である。 鋳型内の押湯空間及びキャビティにAl合金溶湯を注入している状態を示す概略図である。 鋳型内の押湯空間及びキャビティに注入したAl合金溶湯を凝固している状態を示す概略図である。 第1閉塞部分離装置により、鋳型の第1閉塞部を鋳型本体部から分離した状態を示す概略図である。 シャワリングルームの構成を概略的に示す断面図である。 製品側シャワリング装置を示す、シャワリングルーム内のセット台にセットされかつ第1閉塞部を鋳型本体部から分離した状態の鋳型の下側から見た図である。 押湯部側シャワリング装置を示す、シャワリングルーム内のセット台にセットされかつ第2閉塞部を鋳型本体部から分離した状態の鋳型の上側から見た図である。 3列の製品側ノズル列のうち中央の製品側ノズル列のエア供給部及び冷却水供給部の構成を示す図である。 Al合金製鋳造品の第1面に対して製品側ノズルによりミスト状の冷却水をシャワリングしている状態を示す概略図である。 Al合金製鋳造品の第1面に対して製品側ノズルによりミスト状の冷却水をシャワリングしかつ第2面に対して押湯側ノズルによりミスト状の冷却水をシャワリングしている状態を示す概略図である。 Al合金製鋳造品に対して時効処理するに際して第2開放部を第2閉塞部によって閉塞した状態を示す概略図である。 Al合金製鋳造品の製品(シリンダヘッド)の押湯部側とは反対側の面(第1面)の中央部の温度及び製品の押湯部側の面の中央部の温度の変化の測定結果を示すグラフである。 試料1の燃焼室側の面における第1気筒~第4気筒に対応する部位の硬さと、試料2の燃焼室側の面における第1気筒~第3気筒に対応する部位の硬さとを測定した結果を示すグラフである。 試料1及び試料2におけるヘッドカバー側の面の中央部の硬さを測定した結果を示すグラフである。 試料1における燃焼室側の面における4つの凹部の最大深さの測定値のうちの最大値と最小値との差と、試料2における燃焼室側の面における4つの凹部の最大深さの測定値のうちの最大値と最小値との差とを示すグラフである。 製品側シャワリング装置によるAl合金製鋳造品の第1面へのシャワリング開始時における該第1面の温度(第1面の焼入れ開始温度)と、該シャワリング後におけるAl合金製鋳造品の製品の押湯部側とは反対側の部分の引張強度及び耐力との関係を示すグラフである。
 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
 図1は、Al合金製鋳造品を鋳造するための鋳型1を示す。この鋳型1内には、キャビティ5及び押湯空間6が上下方向に並んで形成される。鋳型1は、鋳型本体部2と第1閉塞部3と第2閉塞部3とで構成されており、これらは互いに分離可能に構成されている。
 鋳型本体部2は、キャビティ5用の第1空間2aと、押湯空間3用の第2空間2bと、第1空間2aを第2空間2b側とは反対側に開放する第1開放部2cと、第2空間2bを第1空間2a側とは反対側に開放する第2開放部2dと、第1空間2aと第2空間2bとを連通する複数の連通部2eとを有する。これら複数の連通部2eは、押湯空間6からAl合金溶湯9(図2及び図3参照)をキャビティ5に供給する溶湯供給路7を構成する。
 第1閉塞部3は、鋳型本体部2の第1開放部2cを閉塞することで、鋳型本体部2と共にキャビティ5を形成する。第2閉塞部4は、鋳型本体部2の第2開放部2dを閉塞することで、鋳型本体部2と共に押湯空間6を形成する。
 上記鋳型1内に形成されるキャビティ5及び押湯空間6にAl合金溶湯9を注入してAl合金製鋳造品10(図4参照)を鋳造する。このAl合金製鋳造品10は、キャビティ5に対応する製品11と、押湯空間6に対応する押湯部12と、溶湯供給路7に対応する連結部13とを有することになる。押湯部12及び連結部13は、後述の如く、製品11から切り離されて、最終的に、所望の製品11が得られる。尚、図1では、キャビティ5、押湯空間6及び溶湯供給路7を含めて鋳型1全体を概略的に描いており、詳細な形状は省略する。これに対応して、図4等において、Al合金製鋳造品10も概略的に描いている。
 本実施形態では、上記製品11は、直列4気筒エンジンのシリンダヘッドであって、略直方体形状をなしている。また、押湯部12も略直方体形状をなしている。製品11と押湯部12とは、上記連結部13により連結されているが、Al合金製鋳造品10全体としても、略直方体形状をなしていると言える。尚、図1の左右方向が、製品11(シリンダヘッド)の長手方向であって、気筒列方向に相当する。
 本実施形態では、上記鋳型1の鋳型本体部2及び第2閉塞部4は、砂型で構成され、第1閉塞部3は、金型で構成されている。この金型で構成された第1閉塞部3によって、製品11の押湯部12側とは反対側の面が形成されることになる。本実施形態では、製品11の押湯部12側とは反対側の面は、上記シリンダヘッドの燃焼室側の面であり、製品11の押湯部12側の面は、上記シリンダヘッドのヘッドカバー側の面である。以下、Al合金製鋳造品10における製品11の押湯部12側とは反対側の面を、Al合金製鋳造品10の第1面10aといい、Al合金製鋳造品10における押湯部12の製品11とは反対側の面を、Al合金製鋳造品10の第2面10bという。本実施形態では、Al合金製鋳造品10の第1面10a及び第2面10bは、略長方形状をなしている。Al合金製鋳造品10の第1面10aには、上記エンジンの4つの気筒内にそれぞれ形成される燃焼室のそれぞれの天井面となる4つの凹部11a(図6にのみ示す)が形成されている。
 上記Al合金製鋳造品10を鋳造するには、先ず、図2に示すように、鋳型1を、鋳型本体部2の上側に第1閉塞部3が位置しかつ下側に第2閉塞部4が位置するようにセットする。そして、押湯空間6に連通する不図示の湯口からAl合金溶湯9を押湯空間6に注入する。このAl合金溶湯9は、押湯空間6から溶湯供給路7を通って、押湯空間6の上側に位置するキャビティ5に注入される。ここで、押湯空間6がキャビティ5の上側に位置していたとすると、Al合金溶湯9が押湯空間6からキャビティ5へ落下することとなり、これにより、Al合金溶湯9の流れが乱流となって空気を巻き込んでしまう。しかし、上記のように、Al合金溶湯9を、下側の押湯空間6から上側のキャビティ5に供給することで、Al合金溶湯9の流れが層流となり、空気を巻き込むのを防止することができる。
 Al合金溶湯9のキャビティ5への注入が完了すると、図3に示すように、鋳型1を、鋳型本体部2の上側に第2閉塞部4が位置しかつ下側に第1閉塞部3が位置するように反転する。この状態で放置して、Al合金溶湯9を凝固させる。キャビティ5内におけるAl合金溶湯9の凝固によりその体積が減少するに伴って、キャビティ5の上側に位置する押湯空間6内のAl合金溶湯9がキャビティ5内に自然に供給される。こうしてAl合金溶湯9が凝固することで、Al合金製鋳造品10が完成する。
 上記のようにして鋳造されたAl合金製鋳造品10は、その鋳造後に、冷却装置21(図4及び図5参照)によって、後述の如く、焼入れ冷却されるとともに、焼入れ冷却後に時効処理がなされる。冷却装置21は、Al合金製鋳造品10の鋳造後に、鋳型1の第1閉塞部3を鋳型本体部2から分離して鋳型本体部2の第1開放部2cを通してAl合金製鋳造品10の第1面10aを露出させるように構成された第1閉塞部分離装置22(図4参照)を備えている。この第1閉塞部分離装置22は、不図示の駆動装置により、鋳型1に対して接離可能に上下方向に移動する移動部22aと、この移動部22aに設けられ、第1閉塞部3を把持可能な把持部22bとを有している。移動部22aが鋳型1に接近する側(上側)に移動して、把持部22bが、鋳型1における下部に位置する第1閉塞部3を把持する。この把持状態で移動部22aが接近時とは反対側(下側)に移動することで、第1閉塞部3を鋳型本体部2から分離する。
 冷却装置21は、図5に示すように、第1閉塞部分離装置22による第1閉塞部3の分離により露出した、Al合金製鋳造品10の第1面10aに対して、該第1面10aに対向配置された複数の製品側ノズル24によりミスト状の冷却用液体(本実施形態では、冷却水)をシャワリングすることで、該Al合金製鋳造品10(特に製品11)を焼入れ冷却するように構成された製品側シャワリング装置23と、この製品側シャワリング装置23によるAl合金製鋳造品10の第1面10aへのシャワリングの開始後に、鋳型の第2閉塞部4を鋳型本体部2から分離して鋳型本体部2の第2開放部2dを通してAl合金製鋳造品10の第2面10bを露出させるように構成された第2閉塞部分離装置25と、この第2閉塞部分離装置25による第2閉塞部4の分離により露出した、Al合金製鋳造品10の第2面10bに対して、該第2面10bに対向配置された押湯部側ノズル27によりミスト状の冷却用液体(本実施形態では、冷却水)をシャワリングするように構成された押湯部側シャワリング装置26とを更に備えている。
 押湯部側シャワリング装置26は、製品側シャワリング装置23によるAl合金製鋳造品10の第1面10aへのシャワリングの開始後でかつ終了前に、該Al合金製鋳造品10の第2面10bへのシャワリングを開始して、製品側シャワリング装置26と共にAl合金製鋳造品10(特に製品11)を焼入れ冷却するように構成されている。
 製品側シャワリング装置23、第2閉塞部分離装置25及び押湯部側シャワリング装置26は、略密閉可能なシャワリングルーム31内に設けられている。このシャワリングルーム31は、第1室31aと第2室31bとに画成され、第1室31aと第2室31bとの間には、間仕切り32が設けられている。製品側シャワリング装置23の製品側ノズル24及び押湯部側シャワリング装置26の押湯部側ノズル27は、第1室31aに設けられている。また、第1室31aには、第1閉塞部3を鋳型本体部2から分離した状態の鋳型1をセットするための不図示のセット台が設けられている。この鋳型1を、シャワリングルームの外側からそのセット台にセットする不図示のロボット装置が設けられている。上記ロボット装置により上記セット台にセットされた鋳型1においては、鋳型本体部2の上側に第2閉塞部4が位置している。
 シャワリングルーム31の第1室31aにおける第2室31bとは反対側の壁部には、開閉可能なシャッター33で覆われた開口部31cが形成されている。このシャッター33を開状態にして開口部31cを通して上記鋳型1を上記セット台にセットする。鋳型1を上記セット台にセットした後は、シャッター33を閉状態にして、シャワリングルーム31内を略密閉状態にする。尚、シャッター33の一部は透明部材で構成されており、この透明部材により、シャワリングルーム31の外側から第1室31a内の様子を観察することが可能になっている。
 第2閉塞部分離装置25は、シャワリングルーム31内の上部において第1室31a及び第2室31bに亘って略水平に配設されたレール25aと、不図示の駆動装置により、該レール25aに沿って、第1室31aと第2室31bとの間を移動する移動部25bと、この移動部25bに設けられ、移動部25bが第1室31aに位置するときに、上記セット台にセットされた鋳型1に対して接離可能に上下方向に移動しかつ第2閉塞部4を把持可能な把持部25cとを有している。この把持部25cが、鋳型1に接近する側(下側)に移動して第2閉塞部4を把持し、この把持状態で接近時とは反対側(上側)に移動することで、第2閉塞部4を鋳型本体部2から分離する。この分離後、把持部25cが第2閉塞部4を把持した状態で、移動部25b(及び把持部25c)が第1室31aから第2室31bに移動する。上記間仕切り32の上部には、移動部25bと第2閉塞部4を把持した把持部25cとが通過可能な開口32aが形成されている。
 また、第2閉塞部分離装置25は、鋳型本体部2から分離した第2閉塞部4を、該鋳型本体部2の第2開放部2dを閉塞した状態に戻すことが可能に構成されている。すなわち、移動部25b(及び把持部25c)が第2室31bに位置する状態から第1室31aに移動した後、第2閉塞部4を把持した把持部25cが下側に移動して第2閉塞部4の把持を解除することで、第2閉塞部4により鋳型本体部2の第2開放部2dを閉塞する。
 上記製品側シャワリング装置23の複数の製品側ノズル24は、図6に示すように、上記セット台にセットされた鋳型1の下側位置において、該鋳型1内におけるAl合金製鋳造品10の第1面10aの幅方向に互いに間隔をあけた状態で該第1面10aの長手方向に延びる3列の製品側ノズル列上に配置されている。上記3列の製品側ノズル列のうち両端に位置する製品側ノズル列上には、3つの製品側ノズル24がそれぞれ配置され、他の製品側ノズル列(つまり中央の製品側ノズル列)上には、4つの製品側ノズル24が配置されている。3列の製品側ノズル列のうち中央の製品側ノズル列上に配置された4つの製品側ノズル24は、Al合金製鋳造品10の第1面10aに形成された4つの凹部11aにそれぞれ対応して設けられている。3列の製品側ノズル列のうち両端に位置する製品側ノズル列上に配置された3つの製品側ノズル24は、中央の製品側ノズル列上の相隣る2つの製品側ノズル24間に対応する部分に存している。尚、製品側ノズル列は3列に限らず、各列の製品側ノズル24の数も3つ又は4つに限られるものではない。また、複数の製品側ノズル24を、必ずしも列上に配置する必要はなく、Al合金製鋳造品10の第1面10aの略全体がシャワリングされるように配置すればよい。
 上記製品側ノズル24は、その上側をノズルガード34により覆われており、このノズルガード34によって、製品側ノズル24及び押湯側ノズル27からの冷却水が上側から製品側ノズル24にかからないようになされている。
 上記押湯部側シャワリング装置26の複数の押湯側ノズル27は、図7に示すように、上記セット台にセットされた鋳型1の上側位置において、該鋳型1内におけるAl合金製鋳造品10の第2面10bの幅方向に互いに間隔をあけた状態で該第2面10bの長手方向に延びる3列の押湯部側ノズル列上に配置されている。上記3列の押湯部側ノズル列のうち両端に位置する押湯部側ノズル列上には、3つの押湯部側ノズル27がそれぞれ配置され、他の押湯部側ノズル列(中央の押湯部側ノズル列)上には、4つの押湯部側ノズル27が配置されている。3列の押湯部側ノズル列のうち両端に位置する押湯部側ノズル列上に配置された3つの押湯部側ノズル27は、中央の押湯部側ノズル列上の相隣る2つの押湯部側ノズル間に対応する部分に存している。尚、押湯部側ノズル列は3列に限らず、各列の押湯部側ノズル27の数も3つ又は4つに限られるものではない。また、複数の押湯部側ノズル27を、必ずしも列上に配置する必要はなく、Al合金製鋳造品10の第2面10bの略全体がシャワリングされるように配置すればよい。
 上記間仕切り32の下端部には、製品側ノズル24及び押湯部側ノズル27からの冷却水(第1室31aの下部に溜まる)を第1室31aから第2室31bへ流すための開口32bが形成されている。第2室32aへ流れた冷却水は、不図示の排水口からシャワリングルーム31の外側へ排水される。尚、第2室31bには、第2室31a内の水位が所定値以上になったことを検出するオーバーフロー検知器35が設置されており、例えば上記排水口が詰まることによって、オーバーフロー検知器35により第2室31b内の水位が所定値以上になったことが検出されたときには、製品側シャワリング装置23によるAl合金製鋳造品10の第1面10aへのシャワリング及び押湯部側シャワリング装置26によるAl合金製鋳造品10の第2面10bへのシャワリングが停止されるようになっている。
 製品側シャワリング装置23は、各製品側ノズル24にエア(圧縮エア)及び冷却水を、エア圧及び冷却水圧を制御しながら供給する製品側供給装置41を有している。押湯部側シャワリング装置26は、各押湯部側ノズル27にエア(圧縮エア)及び冷却水を、エア圧及び冷却水圧を制御しながら供給する押湯部側供給装置71を有している。本実施形態では、同じ製品側ノズル列における製品側ノズル24へのエア圧が同じになるようにするとともに、同じ製品側ノズル列における製品側ノズル24への冷却水圧も同じになるようにしている。また、同じ押湯部側ノズル列における押湯部側ノズル27へのエア圧が同じになるようにするとともに、同じ押湯部側ノズル列における押湯部側ノズル27への冷却水圧も同じになるようにしている。このため、製品側供給装置41においては、各製品側ノズル列毎に、製品側ノズル24にエア及び冷却水を供給するためのエア供給部42及び冷却水供給部43が設けられている。これらエア供給部42及び冷却水供給部43の構成については、図8に示されており、後に詳細に説明する。図6には、各製品側ノズル列毎の後述のエア供給路44及び冷却水供給路45を含む供給管46が記載されている。また、押湯部側供給装置71においても、製品側供給装置41と同様に、各押湯部側ノズル列毎に、押湯部側ノズル27にエア及び冷却水を供給するためのエア供給部及び冷却水供給部が設けられている。これらエア供給部及び冷却水供給部は、エア供給部42及び冷却水供給部43とそれぞれ同様の構成であるので、詳細な図示は省略する。図7には、供給管46と同様の供給管72が記載されている。
 図8は、3列の製品側ノズル列のうち中央の製品側ノズル列のエア供給部42及び冷却水供給部43の構成を示す。3列の製品側ノズル列のうち各端の製品側ノズル列のエア供給部42及び冷却水供給部43も、図8と同様の構成である(製品側ノズル24の数が異なるだけである)。
 図8により、上記中央の製品側ノズル列のエア供給部42及び冷却水供給部43について詳細に説明する。
 エア供給部42は、エア供給源51からエア(圧縮エア)を製品側ノズル24へ供給するためのエア供給路44を有している。このエア供給路44には、上流側から順に、製品側ノズル24へ供給するエア圧を制御するエア圧制御レギュレータ52と、エア供給路44におけるエア中の異物を取り除くフィルタ53と、エア供給路44におけるエア流量を検出するエア流量計54と、エア供給路44におけるエア圧を検出するエア圧センサ55とが設けられている。エア圧制御レギュレータ52は、エア圧センサ55により検出されたエア圧に基づいて、製品側ノズル24へ供給するエア圧を制御する。
 冷却水供給部43は、冷却水供給源58から冷却水を製品側ノズル24へ供給するための冷却水供給路45を有している。この冷却水供給路45には、上流側から順に、製品側ノズル24へ供給する冷却水圧を制御する水圧制御レギュレータ59、冷却水供給路45における冷却水流量を検出する水流量計60、及び、冷却水供給路45における冷却水圧を検出する水圧センサ61が設けられている。
 水圧制御レギュレータ59は、該水圧制御レギュレータ59に供給される制御エア圧の変更によって、冷却水供給路45における冷却水圧を制御することが可能に構成されている。このため、水圧制御レギュレータ59には、該水圧制御レギュレータ59に、制御エア供給源65から制御エアを供給するための制御エア供給路64が接続されている。この制御エア供給路64には、上流側から順に、制御エア中の異物を取り除くフィルタ66と、制御エア中の水分を取り除くミストセパレータ67と、制御エア供給路64における制御エアの圧力を制御する圧力レギュレータ68とが設けられている。そして、圧力レギュレータ68は、水圧センサ61により検出された冷却水圧に基づいて、水圧制御レギュレータ59に供給する制御エアの圧力を制御し、これにより、水圧制御レギュレータ59は、冷却水供給路45における冷却水圧を制御することになる。
 上記製品側供給装置41は、上記3列の製品側ノズル列のうち両端に位置する製品側ノズル列上の製品側ノズル24に供給される冷却水圧に比べて、中央の製品側ノズル列上の製品側ノズルに供給される冷却水圧を大きく設定するように構成されている。これにより、中央の製品側ノズル列上の製品側ノズル24の数が、両端の製品側ノズル列上の製品側ノズル24の数と同じであったとしても、Al合金製鋳造品10の第1面10aの幅方向中間部に対して幅方向両端部よりも多くの冷却水をシャワリングすることができる。本実施形態では、中央の製品側ノズル列上の製品側ノズル24の数が、両端の製品側ノズル列上の製品側ノズル24の数よりも多いので、Al合金製鋳造品10の第1面10aの幅方向中間部に対して更に多くの冷却水をシャワリングすることができる。すなわち、Al合金製鋳造品10の製品11の幅方向中間部が、鋳型本体部2と接している幅方向両端部よりも冷却され難いので、第1面10aの幅方向中間部に多くの冷却水をシャワリングすることで、製品11全体を均一に冷却することができるようになる。尚、製品側ノズル列が4列以上の場合には、両端に位置する製品側ノズル列上の製品側ノズル24に供給される冷却水圧に比べて、他の製品側ノズル列上の製品側ノズル24に供給される冷却水圧を大きく設定するようにすればよい。
 3列の押湯部側ノズル列の冷却水圧は、主として連結部13(押湯供給路7)の位置によって決まり、必ずしも、両端に位置する押湯部側ノズル列上の押湯部側ノズル27に供給される冷却水圧に比べて、中央の押湯部側ノズル列上の押湯部側ノズル27に供給される冷却水圧を大きく設定する必要はない。
 尚、複数の製品側ノズル24を、列上に配置する場合であっても列上に配置しない場合であっても、エア供給部42及び冷却水供給部43は、各製品側ノズル24毎に設けるようにしてもよい(押湯部側供給装置71のエア供給部及び冷却水供給部についても同様)。或いは、上記同じ列上の製品側ノズル24へのエア供給部42及び冷却水供給部43と同様に、エア圧が同じでかつ冷却水圧が同じである製品側ノズル24へのエア供給部42及び冷却水供給部43を、共通に構成してもよい(押湯部側供給装置71のエア供給部及び冷却水供給部についても同様)。
 上記製品側ノズル24及び上記押湯部側ノズル27からのミスト状の冷却水の粒径は、30μm以上50μm以下であることが好ましい。すなわち、ミスト状の冷却水の粒径が30μmよりも小さいと、ミスト状の冷却水が空気中で気化し易くなり、ミスト状の冷却水がAl合金製鋳造品10の第1面10a又は第2面10bに接触する前に気化する可能性がある一方、上記粒径が50μmよりも大きいと、ミスト状の冷却水がAl合金製鋳造品10の第1面10a又は第2面10bに接触しても気化するまでに時間がかかる可能性がある。そこで、上記粒径を30μm以上50μm以下とすることで、ミスト状の冷却水がAl合金製鋳造品10の第1面10a又は第2面10bに接触しかつ該接触後直ぐに気化するようになり、この結果、Al合金製鋳造品10を効率良く冷却することができるようになる。
 製品側ノズル24からのミスト状の冷却水の粒径は、製品側ノズル24に供給されるエア圧及び冷却水圧の調整により、容易に調整することができ、押湯部側ノズル27からのミスト状の冷却水の粒径も、同様に、押湯部側ノズル27に供給されるエア圧及び冷却水圧の調整により容易に調整することができる。
 冷却装置21は、製品側シャワリング装置23によるAl合金製鋳造品10の第1面10aへのシャワリング及び押湯部側シャワリング装置26によるAl合金製鋳造品10の第2面10bへのシャワリングの終了後に、第2閉塞部分離装置25により第2閉塞部4を鋳型本体部2の第2開放部2dを閉塞した状態に戻すことで、Al合金製鋳造品10(特に製品11)に対して、該Al合金製鋳造品10の残留熱により時効処理を行うように構成されている。この残留熱による時効処理を行うために、製品側シャワリング装置23によるAl合金製鋳造品10の第1面10aへのシャワリング及び押湯部側シャワリング装置26によるAl合金製鋳造品10の第2面10bへのシャワリングの終了時に、製品11の押湯部12側の面の温度が、製品11の押湯部12側とは反対側の面(第1面10a)の温度よりも所定温度(例えば150℃~200℃)だけ高くなるようにする。このようにするには、基本的には、製品側シャワリング装置23によるAl合金製鋳造品10の第1面10aへのシャワリングを先に開始し、その開始後でかつ終了前に、押湯部側シャワリング装置27によるAl合金製鋳造品10の第2面10bへのシャワリングを開始する。本実施形態では、第1面10aへのシャワリング及び第2面10bへのシャワリングは、同時に終了するが、これには限られず、第1面10aへのシャワリング及び第2面10bへのシャワリングの終了時に、製品11の押湯部12側の面の温度が、製品11の押湯部12側とは反対側の面(第1面10a)の温度よりも上記所定温度だけ高くなるようにすればよい。
 次に、上記鋳型1により鋳造されたAl合金製鋳造品10に対して、冷却装置21により冷却する方法を説明する。
 図4に示すように、Al合金製鋳造品10の鋳造後に、第1閉塞部分離装置22により、鋳型1の第1閉塞部3を鋳型本体部2から分離して鋳型本体部2の第1開放部2cを通してAl合金製鋳造品10の第1面10aを露出させる。
 その後、上記ロボット装置により、第1閉塞部3を鋳型本体部2から分離した状態の鋳型1を、シャワリングルーム31の外側からシャワリングルーム31内の上記セット台にセットする。この後、シャッター33を閉状態にして、シャワリングルーム31内を略密閉状態にする。
 第1閉塞部3を鋳型本体部2から分離した状態の鋳型1をセット台にセットした後、該鋳型1の第1閉塞部3を鋳型本体部2から分離してからの経過時間が、予め設定された設定時間になるのを待つ。この設定時間は、製品側シャワリング装置23によるAl合金製鋳造品10の第1面10aへのシャワリングの開始時における該第1面10aの温度(Al合金製鋳造品10の冷却開始温度)を、Al合金製鋳造品10の製品11を焼入れするのに適切な温度(例えば500℃程度)にするためである。すなわち、第1閉塞部3が金型で構成されているので、Al合金溶湯9の凝固時にその熱が第1閉塞部3に奪われて、この結果、Al合金製鋳造品10の鋳造完了時には、製品11の押湯部12側とは反対側の部分(上記第1面10aを含む)の温度が、上記適切な温度よりも低下する(図12参照)。一方、Al合金製鋳造品10の鋳造完了時における押湯部12又は製品11の押湯部12側の部分の温度は、上記適切な温度よりも高い。そして、第1閉塞部3を鋳型本体部2から分離すると(図12の時刻t1の時点)、第1面10aからの放熱が少なくなり、押湯部12又は製品11の押湯部12側の部分の熱が、製品11の押湯部12側とは反対側の部分に伝わることで、Al合金製鋳造品の製品の押湯部側とは反対側の部分(上記第1面を含む)の温度が、上記適切な温度になる。尚、図12は、上記製品11(シリンダヘッド)の押湯部12側とは反対側の面(第1面10a)の中央部の温度及び製品11の押湯部12側の面の中央部の温度の変化の測定結果を示すグラフである。
 第1閉塞部3を鋳型本体部2から分離してからの経過時間が、上記設定時間になると(図12の時刻t2の時点)、図9に示すように、製品側シャワリング装置23を作動させて、Al合金製鋳造品10の第1面10aに対して製品側ノズル24によりミスト状の冷却用液体をシャワリングし、これにより、Al合金製鋳造品10を焼入れ冷却する。この第1面10aへのシャワリングにより、第1面10aを含めて製品11の押湯部12側とは反対側の部分の温度は急冷される(図12参照)。
 上記第1面10aへのシャワリングの開始後に、第2閉塞部分離装置25により、第2閉塞部4を鋳型本体部2から分離して鋳型本体部2の第2開放部2dを通してAl合金製鋳造品10の第2面10bを露出させる。この第2閉塞部4の鋳型本体部2からの分離は、該分離後に行う、Al合金製鋳造品10の第2面10bへのシャワリングの開始のタイミングに間に合うように行う。
 続いて、図10に示すように、押湯部側シャワリング装置26を作動させて、第2閉塞部4の分離により露出した、Al合金製鋳造品10の第2面10bに対して押湯部側ノズル27によりミスト状の冷却用液体をシャワリングする。この第2面10bへのシャワリングの開始は、上記第1面10aへのシャワリングの開始後でかつ終了前に行う。具体的には、上記第1面10aへのシャワリングにより製品11の押湯部12側とは反対側の部分の温度が急激に低下する状態からほぼ安定する状態に切り換わる(当該温度の低下速度が第1所定速度よりも大きい状態から、第1所定速度よりも小さい第2所定速度以下の状態に切り換わる)タイミング(図12の時刻t3の時点)で行うことが好ましい。こうして上記第2面10bへのシャワリングにより、上記第1面10aへのシャワリングと共にAl合金製鋳造品10(特に製品11)を焼入れ冷却する。
 上記第1面10aへのシャワリングにより、Al合金製鋳造品10の製品11は、押湯部12側とは反対側の面(第1面10a)から押湯部12側に向かって冷却されていく。この第1面10aへのシャワリングのみでは、製品11の押湯部12側の部分は、押湯部12の熱により、製品11の押湯部12側とは反対側の部分に比べて冷却され難く、この結果、製品11の押湯部12側とは反対側と押湯部12側とでは温度が均一になり難い。しかし、本実施形態では、上記第2面10bへのシャワリングにより、押湯部12を介して、製品11の押湯部12側の部分も良好に冷却される。この結果、Al合金製鋳造品10の製品11全体において強度バラツキを低減することができるとともに、製品11の歪みを小さくすることができて、製品11において同じ寸法とすべき複数の部位(特に4つの凹部11a)間の寸法バラツキも低減することができる。
 上記第2面10bへのシャワリングの開始から第1所定時間経過した時点(図12の時刻t4の時点)で、上記第1面10aへのシャワリング及び上記第2面10bへのシャワリングを同時に終了する。上記第1所定時間は、製品11の押湯部12側の面の温度が、上記第1面10aの温度よりも上記所定温度だけ高くなるような時間である。
 上記第1面10a及び上記第2面10bへのシャワリングの終了後、第2閉塞部分離装置25を直ちに作動させて、第2閉塞部4を鋳型本体部2の第2開放部2dを閉塞した状態に戻し(図11参照)、しかる後、シャワリングルーム31のシャッター33を開状態にし、それから、上記ロボット装置により、第2閉塞部4により鋳型本体部2の第2開放部2dが閉塞された鋳型本体部2を、シャワリングルーム31の外側に取り出す。
 続いて、上記第2開放部2dの閉塞状態を第2所定時間継続させて、Al合金製鋳造品10(製品11)の時効処理を行う。第2閉塞部4による鋳型本体部2の第2開放部2dの閉塞状態では、押湯部12又は製品11の押湯部12側の部分の残留熱が鋳型本体部2の外側に逃げずに、製品11の押湯部12側とは反対側の部分へ良好に伝えられる。この結果、製品11の押湯部12側とは反対側の部分の温度が上昇してAl合金製鋳造品10全体(特に製品11全体)が略同じ温度になり(図12の時刻t4以降を参照)、この状態でAl合金製鋳造品10全体(製品11全体)を略均一に時効処理することができる。したがって、時効処理されたAl合金製鋳造品10の製品11全体において強度バラツキをより一層低減することができるとともに、製品11において同じ寸法とすべき複数の部位(特に4つの凹部11a)間の寸法バラツキもより一層低減することができる。
 ここで、上記時効処理の際、鋳型本体部2の第1開放部2cが開放されていたとしても、Al合金製鋳造品10の第1面10aからの放熱は少なく、押湯部12又は製品11の押湯部12側の部分の残留熱が製品11の押湯部12側とは反対側の部分に伝えられることで、Al合金製鋳造品10(製品11)の時効処理を適切に行うことができる。特に、本実施形態のように第1閉塞部3を金型で構成した場合において、鋳型本体部2の第1開放部2cを第1閉塞部3で再度閉塞したとすると、製品11の押湯部12側とは反対側の部分に伝えられた熱が第1閉塞部3に逃げ易く、しかも、金型で構成された第1閉塞部3は熱変形し易いので、第1開放部2cを確実に閉塞できない可能性がある。これらのことを考慮すると、鋳型本体部2の第1開放部2cを開放しておくのがよい。尚、鋳型本体部2及び第2閉塞部4を砂型で構成することにより、Al合金製鋳造品10の保温性が良好になり、上記時効処理を良好に行うことができる。
 上記時効処理の終了後、砂型で構成された鋳型本体部2及び第2閉塞部4を崩壊してAl合金製鋳造品10を取り出す。そして、Al合金製鋳造品10に付着している砂を取り除いた後、押湯部12及び連結部13を製品11から切り離し、最後に製品11の仕上げ処理(バリ取り等)を行う。
 したがって、本実施形態では、Al合金製鋳造品10の製品11全体において強度バラツキを低減することができるとともに、製品11の歪みを小さくすることができて、製品11において同じ寸法とすべき複数の部位(特に4つの凹部11a)間の寸法バラツキも低減することができる。しかも、焼入れ冷却されたAl合金製鋳造品10を時効処理するために、炉に入れる等して加熱する必要はなく、Al合金製鋳造品の時効処理を容易に行うことができる。
 本発明は、上記実施形態に限られるものではなく、請求の範囲の主旨を逸脱しない範囲で代用が可能である。
 例えば、上記実施形態では、Al合金製鋳造品10の製品11をシリンダヘッドとしたが、これには限らず、例えばシリンダブロックやその他のAl合金製のものであってもよい。
 上述の実施形態は単なる例示に過ぎず、本発明の範囲を限定的に解釈してはならない。本発明の範囲は請求の範囲によって定義され、請求の範囲の均等範囲に属する変形や変更は、全て本発明の範囲内のものである。
 ここで、上記実施形態と同様にして得られたシリンダヘッド(以下、試料1という)において、その燃焼室側の面における第1気筒~第4気筒に対応する部位(凹部)の硬さ(詳しくは、ブリネル硬さ(以下、同じ))を測定した。また、比較のために、鋳造後に第1閉塞部を鋳型本体部から分離した鋳型を、貯留水中に水没させる方法で冷却したシリンダヘッド(以下、試料2という)において、その燃焼室側の面における第1気筒~第3気筒に対応する部位の硬さを測定した。試料2は、水没による焼入れ後に、炉に入れて時効処理を行ったものである。また、試料2は、試料1と同様の鋳型で鋳造したものである。
 上記測定結果を図13に示す。図13では、試料1の燃焼室側の面における第1気筒~第4気筒に対応する部位を、それぞれ#1~#4と記載し、試料2の燃焼室側の面における第1気筒~第3気筒に対応する部位を、それぞれ#1~#3と記載している。試料1では、燃焼室側の面における4つの気筒にそれぞれ対応する部位間で、硬さのバラツキが小さく、延いては強度バラツキが小さいと言える。
 続いて、試料1及び試料2におけるヘッドカバー側の面の中央部の硬さを測定した。この測定結果を図14に示す。試料1では、ヘッドカバー側の面の硬さは、燃焼室側の面の硬さと略同じであり、試料1全体において強度バラツキが小さいと言える。一方、試料2では、水中に水没されているときに、ヘッドカバー側が水と接触しないために、十分に焼入れがなされず、硬さが低くなっている。したがって、燃焼室側の面のみに対してシャワリングしたとしても、ヘッドカバー側の面に対してシャワリングしない限り、試料2と同様の結果になると推測される。
 次いで、試料1における上記4つの凹部の最大深さを測定し、その4つの凹部の最大深さの測定値のうちの最大値と最小値との差δを求めた。また、比較のために、試料2における上記4つの凹部の最大深さの測定値のうちの最大値と最小値との差δを求めた。この結果を図15に示す。試料1では、上記差δは極めて小さく、複数の凹部間の寸法バラツキがかなり小さいことが分かる。
 次に、製品側シャワリング装置によるAl合金製鋳造品の第1面へのシャワリング開始時における該第1面の温度(第1面の焼入れ開始温度)を変えて、該焼入れ開始温度毎に、該シャワリング後におけるAl合金製鋳造品の製品の押湯部側とは反対側の部分(第1面側の部分)の引張強度及び耐力を求めた。ここでも、上記製品は、上記実施形態と同様のシリンダヘッドである。
 上記第1面の焼入れ開始温度と上記製品の押湯部側とは反対側の部分の引張強度及び耐力との関係を図16に示す。この結果、第1面の焼入れ開始温度を480℃~500℃程度に設定すれば、シリンダヘッドとして所望の強度を確保することができる。
 本発明は、鋳型内に形成されるキャビティ及び押湯空間にAl合金溶湯を注入して鋳造されたAl合金製鋳造品の冷却方法及び冷却装置に有用である。
  1   鋳型
  2   鋳型本体部
  2a  第1空間
  2b  第2空間
  2c  第1開放部
  2d  第2開放部
  3   第1閉塞部
  4   第2閉塞部
  5   キャビティ
  6   押湯空間
  9   Al合金溶湯
  10  Al合金製鋳造品
  11  製品
  12  押湯部
  21  冷却装置
  22  第1閉塞部分離装置
  23  製品側シャワリング装置
  24  製品側ノズル
  25  第2閉塞部分離装置
  26  押湯部側シャワリング装置
  27  押湯部側ノズル
  31  シャワリングルーム
  41  製品側供給装置
  71  押湯部側供給装置

Claims (11)

  1.  鋳型内に形成されるキャビティ及び押湯空間にAl合金溶湯を注入して鋳造された、該キャビティに対応する製品と該押湯空間に対応する押湯部とを有するAl合金製鋳造品の冷却方法であって、
     上記鋳型は、上記キャビティ用の第1空間と上記押湯空間用の第2空間と該第1空間を該第2空間側とは反対側に開放する第1開放部と該第2空間を該第1空間側とは反対側に開放する第2開放部とを有する鋳型本体部と、該鋳型本体部の第1開放部を閉塞することで、該鋳型本体部と共に上記キャビティを形成する第1閉塞部と、該鋳型本体部の第2開放部を閉塞することで、該鋳型本体部と共に上記押湯空間を形成する第2閉塞部とで構成されたものであり、
     上記鋳型による上記Al合金製鋳造品の鋳造後に、該鋳型の第1閉塞部を上記鋳型本体部から分離して上記鋳型本体部の第1開放部を通して該Al合金製鋳造品における上記製品の上記押湯部側とは反対側の面である第1面を露出させる第1閉塞部分離工程と、
     上記第1閉塞部分離工程で露出した、上記Al合金製鋳造品の第1面に対して、該第1面に対向配置された製品側ノズルによりミスト状の冷却用液体をシャワリングすることで、上記Al合金製鋳造品を焼入れ冷却する製品側シャワリング工程と、
     上記製品側シャワリング工程の開始後に、上記鋳型の第2閉塞部を上記鋳型本体部から分離して上記鋳型本体部の第2開放部を通して上記Al合金製鋳造品における上記押湯部の上記製品側とは反対側の面である第2面を露出させる第2閉塞部分離工程と、
     上記第2閉塞部分離工程で露出した、上記Al合金製鋳造品の第2面に対して、該第2面に対向配置された押湯部側ノズルによりミスト状の冷却用液体をシャワリングする押湯部側シャワリング工程とを含み、
     上記押湯部側シャワリング工程は、上記製品側シャワリング工程の開始後でかつ終了前に、上記Al合金製鋳造品の第2面へのシャワリングを開始して、上記製品側シャワリング工程と共に該Al合金製鋳造品を焼入れ冷却する工程であることを特徴とするAl合金製鋳造品の冷却方法。
  2.  請求項1記載のAl合金製鋳造品の冷却方法において、
     上記製品側シャワリング工程及び押湯部側シャワリング工程の終了後、上記鋳型の第2閉塞部により上記鋳型本体部の第2開放部を再度閉塞して、該閉塞状態で、上記Al合金製鋳造品に対して、該Al合金製鋳造品の残留熱により時効処理を行う時効処理工程を更に含むことを特徴とするAl合金製鋳造品の冷却方法。
  3.  請求項1記載のAl合金製鋳造品の冷却方法において、
     上記製品側ノズル及び上記押湯部側ノズルは、各々、複数設けられており、
     上記製品側シャワリング工程は、上記各製品側ノズルに供給されるエア圧及び冷却用液体圧を制御しながら、該各製品側ノズルにより、上記Al合金製鋳造品の第1面に対して上記ミスト状の冷却用液体をシャワリングする工程であり、
     上記押湯部側シャワリング工程は、上記各押湯部側ノズルに供給されるエア圧及び冷却用液体圧を制御しながら、該各押湯部側ノズルにより、上記Al合金製鋳造品の第2面に対して上記ミスト状の冷却用液体をシャワリングする工程であることを特徴とするAl合金製鋳造品の冷却方法。
  4.  請求項3記載のAl合金製鋳造品の冷却方法において、
     上記Al合金製鋳造品の第1面及び第2面は、略長方形状をなし、
     上記複数の製品側ノズルは、上記Al合金製鋳造品の第1面の幅方向に互いに間隔をあけた状態で該第1面の長手方向に延びる少なくとも3列の製品側ノズル列上に配置され、
     上記複数の押湯部側ノズルは、上記Al合金製鋳造品の第2面の幅方向に互いに間隔をあけた状態で該第2面の長手方向に延びる少なくとも3列の押湯部側ノズル列上に配置され、
     上記少なくとも3列の製品側ノズル列のうち両端に位置する製品側ノズル列上の製品側ノズルに供給される冷却用液体圧に比べて、他の製品側ノズル列上の製品側ノズルに供給される冷却用液体圧が大きく設定されることを特徴とするAl合金製鋳造品の冷却方法。
  5.  請求項1記載のAl合金製鋳造品の冷却方法において、
     上記製品側ノズル及び上記押湯部側ノズルからのミスト状の冷却用液体の粒径は、30μm以上50μm以下であることを特徴とするAl合金製鋳造品の冷却方法。
  6.  請求項1記載のAl合金製鋳造品の冷却方法において、
     上記製品側シャワリング工程、上記第2閉塞部分離工程及び上記押湯部側シャワリング工程は、シャワリングルーム内で行われることを特徴とするAl合金製鋳造品の冷却方法。
  7.  請求項1記載のAl合金製鋳造品の冷却方法において、
     上記Al合金製鋳造品の上記製品が、エンジンのシリンダヘッドであり、
     上記Al合金製鋳造品の第1面が、上記シリンダヘッドの燃焼室側の面であることを特徴とするAl合金製鋳造品の冷却方法。
  8.  鋳型内に形成されるキャビティ及び押湯空間にAl合金溶湯を注入して鋳造された、該キャビティに対応する製品と該押湯空間に対応する押湯部とを有するAl合金製鋳造品の冷却装置であって、
     上記鋳型は、上記キャビティ用の第1空間と上記押湯空間用の第2空間と該第1空間を該第2空間側とは反対側に開放する第1開放部と該第2空間を該第1空間側とは反対側に開放する第2開放部とを有する鋳型本体部と、該鋳型本体部の第1開放部を閉塞することで、該鋳型本体部と共に上記キャビティを形成する第1閉塞部と、該鋳型本体部の第2開放部を閉塞することで、該鋳型本体部と共に上記押湯空間を形成する第2閉塞部とで構成されたものであり、
     上記鋳型による上記Al合金製鋳造品の鋳造後に、上記鋳型の第1閉塞部を上記鋳型本体部から分離して上記鋳型本体部の第1開放部を通して該Al合金製鋳造品における上記製品の上記押湯部側とは反対側の面である第1面を露出させるように構成された第1閉塞部分離装置と、
     上記第1閉塞部分離装置による上記第1閉塞部の分離により露出した、上記Al合金製鋳造品の第1面に対して、該第1面に対向配置された製品側ノズルによりミスト状の冷却用液体をシャワリングすることで、該Al合金製鋳造品を焼入れ冷却するように構成された製品側シャワリング装置と、
     上記製品側シャワリング装置による上記Al合金製鋳造品の第1面へのシャワリングの開始後に、上記鋳型の第2閉塞部を上記鋳型本体部から分離して上記鋳型本体部の第2開放部を通して上記Al合金製鋳造品における上記押湯部の上記製品側とは反対側の面である第2面を露出させるように構成された第2閉塞部分離装置と、
     上記第2閉塞部分離装置による上記第2閉塞部の分離により露出した、上記Al合金製鋳造品の第2面に対して、該第2面に対向配置された押湯部側ノズルによりミスト状の冷却用液体をシャワリングするように構成された押湯部側シャワリング装置とを備え、
     上記押湯部側シャワリング装置は、上記製品側シャワリング装置による上記Al合金製鋳造品の第1面へのシャワリングの開始後でかつ終了前に、該Al合金製鋳造品の第2面へのシャワリングを開始して、上記製品側シャワリング装置と共に上記Al合金製鋳造品を焼入れ冷却するように構成されていることを特徴とするAl合金製鋳造品の冷却装置。
  9.  請求項8記載のAl合金製鋳造品の冷却装置において、
     上記第2閉塞部分離装置は、上記鋳型本体部から分離した第2閉塞部を、該鋳型本体部の第2開放部を閉塞した状態に戻すことが可能に構成されており、
     上記冷却装置は、上記製品側シャワリング装置による上記Al合金製鋳造品の第1面へのシャワリング及び上記押湯部側シャワリング装置による上記Al合金製鋳造品の第2面へのシャワリングの終了後に、上記第2閉塞部分離装置により上記第2閉塞部を上記鋳型本体部の第2開放部を閉塞した状態に戻すことで、上記Al合金製鋳造品に対して、該Al合金製鋳造品の残留熱により時効処理を行うように構成されていることを特徴とするAl合金製鋳造品の冷却装置。
  10.  請求項8記載のAl合金製鋳造品の冷却装置において、
     上記製品側ノズル及び上記押湯部側ノズルは、各々、複数設けられており、
     上記製品側シャワリング装置は、上記各製品側ノズルにエア及び冷却用液体を、エア圧及び冷却用液体圧を制御しながら供給する製品側供給装置を有し、
     上記押湯部側シャワリング装置は、上記各押湯部側ノズルにエア及び冷却用液体を、エア圧及び冷却用液体圧を制御しながら供給する押湯側供給装置を有していることを特徴とするAl合金製鋳造品の冷却装置。
  11.  請求項10記載のAl合金製鋳造品の冷却装置において、
     上記Al合金製鋳造品の第1面及び第2面は、略長方形状であり、
     上記複数の製品側ノズルは、上記Al合金製鋳造品の第1面の幅方向に互いに間隔をあけた状態で該第1面の長手方向に延びる少なくとも3列の製品側ノズル列上に配置され、
     上記複数の押湯部側ノズルは、上記Al合金製鋳造品の第2面の幅方向に互いに間隔をあけた状態で該第2面の長手方向に延びる少なくとも3列の押湯部側ノズル列上に配置され、
     上記製品側供給装置は、上記少なくとも3列の製品側ノズル列のうち両端に位置する製品側ノズル列上の製品側ノズルに供給される冷却用液体圧に比べて、他の製品側ノズル列上の製品側ノズルに供給される冷却用液体圧を大きく設定するように構成されていることを特徴とするAl合金製鋳造品の冷却装置。
PCT/JP2013/001708 2012-09-18 2013-03-14 Al合金製鋳造品の冷却方法及び冷却装置 WO2014045475A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
MX2015003181A MX364472B (es) 2012-09-18 2013-03-14 Metodo de enfriamiento y dispositivo de enfriamiento para pieza fundida fabricada de aleacion de al.
US14/426,961 US10000835B2 (en) 2012-09-18 2013-03-14 Cooling method and cooling device for Al alloy manufactured casting
CN201380046320.4A CN104619442B (zh) 2012-09-18 2013-03-14 铝合金制铸造件的冷却方法及冷却装置
DE112013004528.1T DE112013004528B4 (de) 2012-09-18 2013-03-14 Kühlverfahren und Kühlvorrichtung für ein aus AL-Legierung hergestelltes Gussteil

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012-203930 2012-09-18
JP2012203930A JP5935619B2 (ja) 2012-09-18 2012-09-18 Al合金製鋳造品の冷却方法及び冷却装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014045475A1 true WO2014045475A1 (ja) 2014-03-27

Family

ID=50340818

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2013/001708 WO2014045475A1 (ja) 2012-09-18 2013-03-14 Al合金製鋳造品の冷却方法及び冷却装置

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10000835B2 (ja)
JP (1) JP5935619B2 (ja)
CN (1) CN104619442B (ja)
DE (1) DE112013004528B4 (ja)
MX (1) MX364472B (ja)
WO (1) WO2014045475A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108080609A (zh) * 2017-12-25 2018-05-29 合肥南方汽车零部件有限公司 一种汽车零部件的冷却装置
CN116748469A (zh) * 2023-08-11 2023-09-15 秦皇岛旌铸德科技有限公司 一种蒸汽脱蜡釜

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5935619B2 (ja) * 2012-09-18 2016-06-15 マツダ株式会社 Al合金製鋳造品の冷却方法及び冷却装置
JP6424655B2 (ja) * 2015-02-03 2018-11-21 トヨタ自動車株式会社 鋳造粗材の焼入方法
CN106378440B (zh) * 2015-08-05 2018-11-06 新泰市鑫晟铸造有限公司 一种挖掘机护板铸件出料机构
KR101735489B1 (ko) * 2015-08-21 2017-05-15 서울시립대학교 산학협력단 알루미늄 주조합금의 제조방법 및 제조장치
DE102016007450B4 (de) 2016-06-17 2021-07-01 Audi Ag Verfahren zur Temperierung eines Gussteils
US20180016666A1 (en) * 2016-07-18 2018-01-18 GM Global Technology Operations LLC Method of manufacturing metal castings
JP6771407B2 (ja) * 2017-03-07 2020-10-21 株式会社フェザーグラス 除熱方法及び除熱システム
CN108676981B (zh) * 2018-07-31 2023-11-17 广西百矿冶金技术研究有限公司 一种铝合金挤压材多功能在线淬火系统
CN109877301A (zh) * 2019-03-19 2019-06-14 青海盐湖工业股份有限公司 一种大型压铸件集成喷淋冷却装置
JP7014245B2 (ja) * 2019-03-27 2022-02-01 Jfeスチール株式会社 棒鋼の冷却方法および冷却ミストの吹き付け装置、ならびに棒鋼の製造方法
CN111744973A (zh) * 2019-03-27 2020-10-09 杰富意钢铁株式会社 棒钢的冷却方法和冷却雾的喷吹装置、以及棒钢的制造方法
CN110369692B (zh) * 2019-08-26 2021-06-08 共享装备股份有限公司 缩短大型铸件压箱时间的方法
JP7279607B2 (ja) * 2019-10-02 2023-05-23 マツダ株式会社 鋳造品の弾塑性応力解析方法、解析システム、解析プログラム、及び記録媒体
JP7290251B2 (ja) * 2019-11-12 2023-06-13 学校法人大同学園 砂型造型可視化装置
CN111745137B (zh) * 2020-06-02 2021-08-03 北京科技大学 一种与去毛刺机紧凑布置的铸坯冷却方法
CN113477906A (zh) * 2021-06-11 2021-10-08 安徽博晟亿电力科技有限公司 一种生产用生铁铸件的表面降温装置及其实施方法
CN114226679A (zh) * 2021-12-25 2022-03-25 江苏绿创新材料科技有限公司 一种铝合金压铸件多介质风冷冷却装置
US11958105B2 (en) 2022-03-09 2024-04-16 Honda Motor Co., Ltd. Rapid solidification of molded products
CN114888257B (zh) * 2022-05-18 2023-08-18 江苏博特威流体科技有限公司 一种阀门离心铸造件加工用冷却装置及其使用方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004515655A (ja) * 2000-12-14 2004-05-27 テネドーラ ネマク エス.エー.デ シー.ヴイ. 熱処理可能なアルミニウム合金鋳物の人工自己時効による簡略化された製造方法および製造装置
JP2005169498A (ja) * 2003-11-19 2005-06-30 Mazda Motor Corp 軽合金製鋳物の製造方法

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60170567A (ja) * 1984-02-13 1985-09-04 Topy Ind Ltd アルミホイールの水ミスト冷却鋳造法
JPH07116824A (ja) * 1993-10-20 1995-05-09 Mazda Motor Corp 鋳物の冷却処理装置
JPH08225903A (ja) * 1995-02-21 1996-09-03 Ube Ind Ltd 高圧鋳造アルミニウム合金鋳物の製造方法
DE19830025B4 (de) * 1998-07-04 2004-06-17 Audi Ag Verfahren zum Druckgießen von Leichtmetalllegierungen
US20010009170A1 (en) 1999-12-10 2001-07-26 Oscar Garza-Ondarza Apparatus for simplified production of heat treatable aluminum alloy castings with artificial self-aging
US6224693B1 (en) 1999-12-10 2001-05-01 Tenedora Nemak, S.A. De C.V. Method and apparatus for simplified production of heat treatable aluminum alloy castings with artificial self-aging
JP4078845B2 (ja) * 2002-02-14 2008-04-23 マツダ株式会社 鋳造品の後処理方法
DE10303980B3 (de) 2003-02-01 2004-04-01 Daimlerchrysler Ag Verfahren zum Abschrecken von Gussstücken und Abschreckwanne
DE10322309B4 (de) 2003-05-17 2005-04-21 Daimlerchrysler Ag Zylinderkopf für Verbrennungsmotoren und Verfahren zu dessen Herstellung
JP4729951B2 (ja) * 2005-03-14 2011-07-20 マツダ株式会社 鋳型装置及び鋳物の製造方法
CN101020965A (zh) 2006-02-16 2007-08-22 滕树林 碱性颗粒焦炭
CN100503846C (zh) * 2006-03-10 2009-06-24 广西玉柴机器股份有限公司 利用铸件余热减少铸造残余应力时效处理工艺
DE102006057660B4 (de) * 2006-12-07 2019-08-22 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren zum Druckgießen von Bauteilen und Verwendung einer Sprühvorrichtung einer Druckgießvorrichtung
US8214182B2 (en) 2009-05-12 2012-07-03 GM Global Technology Operations LLC Methods of predicting residual stresses and distortion in quenched aluminum castings
CN102634744B (zh) * 2012-04-17 2014-04-09 烟台路通精密铝业有限公司 一种铝合金铸件的热处理方法
JP5935619B2 (ja) * 2012-09-18 2016-06-15 マツダ株式会社 Al合金製鋳造品の冷却方法及び冷却装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004515655A (ja) * 2000-12-14 2004-05-27 テネドーラ ネマク エス.エー.デ シー.ヴイ. 熱処理可能なアルミニウム合金鋳物の人工自己時効による簡略化された製造方法および製造装置
JP2005169498A (ja) * 2003-11-19 2005-06-30 Mazda Motor Corp 軽合金製鋳物の製造方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108080609A (zh) * 2017-12-25 2018-05-29 合肥南方汽车零部件有限公司 一种汽车零部件的冷却装置
CN108080609B (zh) * 2017-12-25 2019-06-14 合肥南方汽车零部件有限公司 一种汽车零部件的冷却装置
CN116748469A (zh) * 2023-08-11 2023-09-15 秦皇岛旌铸德科技有限公司 一种蒸汽脱蜡釜
CN116748469B (zh) * 2023-08-11 2023-10-20 秦皇岛旌铸德科技有限公司 一种蒸汽脱蜡釜

Also Published As

Publication number Publication date
US20150211099A1 (en) 2015-07-30
CN104619442B (zh) 2016-08-24
MX364472B (es) 2019-04-26
CN104619442A (zh) 2015-05-13
DE112013004528B4 (de) 2019-12-12
DE112013004528T5 (de) 2015-06-03
JP5935619B2 (ja) 2016-06-15
MX2015003181A (es) 2015-07-14
US10000835B2 (en) 2018-06-19
JP2014057977A (ja) 2014-04-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5935619B2 (ja) Al合金製鋳造品の冷却方法及び冷却装置
JP5335994B2 (ja) 射出成形装置、及び射出成形装置の熱媒体の排出方法
JP2001018229A (ja) 合成樹脂成形用金型並びに金型温度調整装置及び金型温度調整方法
KR101810522B1 (ko) 경사식 중력 주조 장치
RU2011105764A (ru) Способ и устройство для последовательного литья металлов, имеющих близкие температурные интервалы кристаллизации
JPWO2014027598A1 (ja) シリンダヘッドの焼入れ方法とこれに用いる保温部材
WO2013085401A1 (en) Cooling plate
CN111940702A (zh) 一种铸造模具、差压铸造方法和低压铸造方法
CN111225754B (zh) 用于浇注气缸曲轴箱或曲轴箱子部件的压铸模具
JP2010083124A (ja) 微細発泡成形品の射出成形システム及びその方法
JP2003231165A (ja) 金 型
CN103182480A (zh) 一种发动机缸盖重力浇铸工艺
TW201144041A (en) Sprue bushing and mold using the same
JP2011235337A (ja) シリンダヘッドの低圧鋳造方法
JP6183272B2 (ja) 鋳造装置及び鋳造方法
WO1994020240A1 (en) Vacuum suction casting apparatus and method using the same
CN104325096B (zh) 钢锭铸造装置
CN109332603B (zh) 活塞浇铸设备及其外模和冷却方法
KR100891953B1 (ko) 다이캐스팅 방법
CN204912674U (zh) 一种制芯机的射砂头装置
KR100485126B1 (ko) 정밀주조법 및 이를 위한 주형
KR20140119322A (ko) 용강 주입 장치
WO2016088256A1 (ja) 鋳造用金型
JPH01228660A (ja) 鋳造用金型の温調装置
KR101149232B1 (ko) 연속 주조 모사 장치용 분리형 침지 노즐

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13839704

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14426961

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: MX/A/2015/003181

Country of ref document: MX

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1120130045281

Country of ref document: DE

Ref document number: 112013004528

Country of ref document: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13839704

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1