WO2017029699A1 - ワックス型射出成型用のクランプ装置及びワックス型の製造方法 - Google Patents

ワックス型射出成型用のクランプ装置及びワックス型の製造方法 Download PDF

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WO2017029699A1
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clamp
rubber mold
mold
wax
mounting table
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幾營 久保
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株式会社エイシン技研
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    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2091/00Use of waxes as moulding material

Definitions

  • the present invention relates to a clamping device for wax mold injection molding, and more particularly to a clamping device used for fixing a rubber mold in wax mold injection molding in lost wax precision casting.
  • the first process is the process of making the prototype.
  • the second process is a process of manufacturing a rubber mold having a cavity having the same shape as the original mold.
  • the third step is a step of injecting the wax dissolved in the rubber mold and taking it out to produce a wax mold having the same shape as the original mold. In general, many wax molds are produced by repeating the third step.
  • a large number of wax molds manufactured in the third step are attached in a tree shape while dissolving the end of the wax mold around the wax rod, and this is installed in a cylindrical heat-resistant container, and gypsum is poured.
  • the process of creating a plaster mold is the process of making the prototype.
  • the second process is a process of manufacturing a rubber mold having a cavity having the same shape as the original mold.
  • the third step is a step of injecting the wax dissolved in the rubber mold and taking it out to produce a wax mold having the same shape as the original mold. In general, many wax molds are produced by repeating the third step
  • the fifth step is to use an electric furnace or gas furnace, etc., to dissolve away the wax inside the gypsum mold at a low temperature, completely burn the wax adhering to the inside of the cavity at a medium temperature, and further raise the temperature to increase the temperature.
  • a firing process in which after the steel has developed a strength that can withstand the impact of pouring a noble metal, it is lowered to a temperature suitable for pouring the noble metal.
  • the sixth process is a casting process in which precious metal is poured into a gypsum mold that has many of the same cavities as the original mold.
  • the seventh step is to quickly cool the gypsum mold with water when the precious metal has hardened. Process.
  • a mold frame (not shown) having a size corresponding to the size of the rubber mold 3 to be created, a prototype 1 and parts 2 (runner 2a and gate 2b) are used.
  • the bottom of the formwork is closed with a plate, and the material before vulcanization of silicon rubber is placed in the lower half, and then the part 1 is bonded to the original mold 1 and then the material before vulcanization is placed in the upper half.
  • a two-component solidified silicone rubber may be used instead of the vulcanizable rubber.
  • Such a cut 3c also has an effect of facilitating vacuuming and sealing of the pressurized wax when a wax mold is produced by injecting wax into the rubber mold 3.
  • a wax mold is produced by injecting wax into the rubber mold 3.
  • the inside of the rubber mold may be divided into several parts or cores may be inserted.
  • the size and thickness of the rubber mold vary accordingly. Also, the hardness of the rubber is often changed in accordance with the durability of the rubber mold and the difficulty level when the wax mold is taken out from the rubber mold.
  • FIGS 2 and 3 show conceptual diagrams of the wax-type injection molding machine and the clamping device used in the third step.
  • the wax type injection molding machine 6 has an injection nozzle 7, and basically has a function of evacuating the cavity 4 in the rubber mold from the injection nozzle 7 and a function of pressurizing and injecting the dissolved wax. Furthermore, in order to produce high-quality wax molds in large quantities with high yield, functions such as melt wax temperature control, injection nozzle temperature control, injection pressure control, evacuation time control, and injection time control may be required. is there.
  • the clamping device 5 sandwiches the rubber mold 3 between a mounting plate 9 and a clamp plate 10 driven by a clamping force generator 11 to apply a clamping force (clamping force F1, clamping reaction force F2), thereby causing an injection nozzle 7 and a gate 4a.
  • the rubber mold 3 is pressed against the injection nozzle 7 with a pressing force F3 and sealed. In this state, wax is injected from the injection nozzle 7 into the cavity 4 of the rubber mold 3.
  • the volume and shape of the original mold 1 are various, and therefore the length when viewed from above the rubber mold 3, 3 'manufactured from the original mold and the thickness when viewed from the side are also varied. Accordingly, in order to appropriately inject the melted wax into the cavity 4 in the rubber mold and to manufacture a predetermined wax mold, a function required in addition to the basic functions shown in FIG. Will occur.
  • the thickness of the rubber mold 3 is not always constant, and the clamp plate 10 and the mounting table 9 are not completely parallel. Therefore, the clamp force generator 11 and the clamp plate 10 swing the clamp plate 10 by a spherical bearing. It is common to couple by a floating mechanism 12 that supports it.
  • the vertical movement mechanism 5b is for adjusting the height of the mounting table 9 within a certain range R2 so that the gates 4a of the rubber dies 3, 3 ′ having different thicknesses can be adjusted to the height of the injection nozzle 7. It is.
  • the back-and-forth moving mechanism 5c is for moving the mounting table 9 in the front-rear direction.
  • the back-and-forth moving mechanism 5c is for moving the mounting table 9 in the front-rear direction.
  • the clamping force F1 and the pressing force F3 are set. It needs to be adjusted. However, if the clamping force F1 or the pressing force F3 is excessive, the rubber mold 3 is deformed, and it becomes impossible to take a wax mold close to the original mold.
  • FIG. 4 shows the force balance when the rubber mold 3 is clamped by the clamp device 5 and the wax is injected.
  • the clamp force generator 11 that applies the clamp force F1 to the force point of the clamp plate 10 generally uses a single-acting air cylinder.
  • the air is supplied and the piston is advanced and pressed, and the return is performed by exhausting air. And by the action of the return spring. This is because the friction between the piston and the cylinder wall and other friction can be reduced, and the pressing force can be changed freely by controlling the supply pressure.
  • the rubber mold 3 is advanced and pressed against the injection nozzle 7, and after evacuation, the wax is injected from the nozzle 7 at a certain pressure P to fill the wax inside the rubber mold 3.
  • a force Fp obtained by multiplying the cross-sectional area S and the injection pressure P is generated in the cavity 4, and the resultant force of the clamping force F1 and Fr + Fp balances. Therefore, the elastic force Fr of the rubber mold 3 is changed from F1 to F1-Fp. And the seal pressure is reduced to (F1-Fp) / A.
  • the deflection of the rubber mold 3 decreases from D1 to D2 (D2 ⁇ D1), and the volume and shape of the cavity 4 change (4 ′ ⁇ 4 ′′).
  • the decrease in the elastic force Fr causes the wax to ooze out from the rubber mold mating surface 3c at the time of wax injection, and causes the need for deburring and the like in a subsequent process.
  • the clamping force F1 is excessively increased, the burden on the rubber mold 3 is increased, and the volume and shape (4 ′′) of the cavity at the time of wax injection are changed from the initial volume and shape (4). It will change greatly.
  • the deformation of the cavity is a problem because it means that the product shape is different from that of the prototype 1.
  • This problem is significant when the product is an industrial precision part.
  • the change in the cavity volume causes the metal usage of the product to become unstable. In particular, when the product is a precious metal, even a slight increase in the amount of use produces a large amount of the product, which greatly affects the profit management of the manufacturer.
  • an appropriate clamping force F1 must be determined according to the type of rubber mold 3 and the injection pressure P.
  • the rubber mold 3 has various sizes and hardness, and the injection pressure P needs to be changed according to the type of wax, the size and shape of the cavity 4, etc. At present, there is nothing but to decide for each mold 3 by trial and error.
  • the manufacturer performs such trial and error for each of the large number of rubber dies 3, and further inputs manufacturing conditions such as injection pressure P and clamping force F1 determined thereby to the apparatus for each rubber dies 3 to be stored. Forced to work.
  • manufacturing conditions such as injection pressure P and clamping force F1 determined thereby to the apparatus for each rubber dies 3 to be stored. Forced to work.
  • operator skill is required to determine the optimum manufacturing conditions, increasing the difficulty of manufacturing high-quality products. Since it was determined by trial and error, there were variations in manufacturing conditions, which caused variations in product volume and shape.
  • a mounting table for mounting the mold, Clamp plate, and A clamping force generator for changing the vertical position of the clamp plate with respect to the mounting table;
  • a clamping device for wax mold injection molding that clamps a rubber mold between the mounting table and the clamp plate,
  • the clamp apparatus further comprising a lock mechanism for fixing a vertical position of the clamp plate with respect to the mounting table.
  • the clamp force generator has a clamp shaft coupled to the clamp plate;
  • the lock mechanism preferably fixes the clamp shaft.
  • the lock mechanism has first and second friction portions that can contact the clamp shaft, The first and second friction portions are spaced apart from each other by a distance smaller than the diameter of the clamp shaft; It is preferable that the lock mechanism fixes the clamp shaft by pressing the clamp shaft against the first and second friction portions.
  • the locking mechanism is A lock bar rotatable around a fulcrum, the lock bar having an engaging portion capable of contacting the clamp shaft; Drive means for driving one end of the lock rod; The distance between the fulcrum and the one end is preferably larger than the distance between the fulcrum and the engaging portion.
  • a method for producing a wax mold comprising the step of injecting wax into the rubber mold in a state where the vertical position of the clamp plate is fixed.
  • up and down, front and rear, and left and right mean directions perpendicular to each other.
  • this definition is not strict and should be interpreted flexibly as long as the effects of the invention can be achieved.
  • the vertical direction does not necessarily mean the vertical direction.
  • the vertical direction may be a direction in a horizontal plane.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram of a rubber mold manufacturing method.
  • FIG. 2 is a side view of the wax-type injection molding machine and the clamping device.
  • FIG. 3 is a side view of the clamping device.
  • FIG. 4 shows a force balance when a rubber mold is clamped by a clamp device and wax is injected.
  • FIG. 5 shows a clamp device 5A according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a front view of a clamp device 5B according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a side view of the clamp device 5B according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 shows the lock mechanism 20B.
  • FIG. 9 shows the wedge receiving member 25.
  • FIG. 10 illustrates the wedge effect due to having the recess 25c.
  • FIG. 11 shows a variation 20C of the locking mechanism.
  • FIG. 12 shows a variation 20D of the locking mechanism.
  • FIG. 5 showing a clamp device 5A according to an embodiment of the present invention.
  • the clamp device 5A has a lock mechanism 20A for fixing the vertical position of the clamp plate 10 with respect to the mounting table 9, thereby solving the problems of the conventional technology.
  • the lock mechanism 20 ⁇ / b> A fixes the position of the clamp plate 10 in the vertical direction while the rubber mold 3 is clamped by the clamp plate 10.
  • the wax mold is manufactured by fixing the vertical position of the clamp plate 10 with respect to the mounting table 9 while the rubber mold 3 is compressed by the clamp, and injecting the wax into the rubber mold 9 in this state. Is done.
  • the clamping force F1 can prevent the wax from seeping out from the rubber mold mating surface 3c. Minimum force. If the deflection of the rubber mold 3 when clamped with the minimum clamping force F1 is D0, even if the wax is injected, the deflection D0 does not change and the elastic force Fr does not decrease. Does not occur. The deformation of the cavity 4 can also be minimized. Therefore, faithful product manufacturing is possible with the prototype 1, and the quality of precision parts and the like can be improved. Since the clamping force F1 can be determined without considering the injection pressure P, the determination of the clamping force F1 becomes easy or unique. Therefore, it is possible to stabilize the amount of metal used in the product. The necessity of inputting manufacturing conditions such as the clamping force F1 and the injection pressure P into the apparatus for each rubber mold 3 and storing them can be eliminated.
  • “fixing the vertical position of the clamp plate relative to the mounting table” is not only for completely moving the clamp plate 10 to zero, but also for reducing the elastic force Fr due to the force Fp when the wax is injected. This includes the case where the movement of the clamp plate 10 is reduced to such an extent that the prevention or suppression effect is obtained.
  • the clamp device 5A may have a control unit 30 that controls the lock mechanism 20A.
  • the control unit 30 determines whether or not the rubber mold 3 is clamped by the clamp plate 10, and when determining that the rubber mold 3 is clamped, the lock mechanism 20 ⁇ / b> A fixes the position of the clamp plate 10.
  • the lock mechanism 20A is controlled.
  • the control unit 30 may be a computer. Whether it is clamped can be determined based on the clamping force F1, for example.
  • the control unit 30 may have a sensor for measuring the clamping force F1. For example, when the clamping force F1 is generated by the air cylinder 11, the clamping force F1 can be measured by the pressure of the air supplied to the air cylinder 11.
  • a timer is used, and it can be determined that clamping is performed when a certain clamping force F1 continues for a certain period or more.
  • the operator may visually determine that the rubber mold 3 is clamped and operate the control unit 30 to fix the position of the clamp plate 10.
  • 6 and 7 show a clamp device 5B according to another embodiment of the present invention. 6 and 7 correspond to the portion above the rubber mounting table 9 of the clamp mechanism 5a in FIG.
  • the clamp device 5B of this embodiment includes a clamp mechanism section housing 8, a mounting table 9 having a substantially horizontal mounting surface for mounting the rubber mold 3, and a clamp plate 10 movable in the vertical direction.
  • the housing 8 can be formed of a metal material such as a sheet metal.
  • the mounting table 9 has a rubber-type positioning insertion plate 9a on which the rubber mold 3 can be mounted, and the above-described mounting surface is formed on the rubber-type positioning insertion plate 9a.
  • the clamp plate 10 is formed of a substantially flat metal plate or the like.
  • the clamp force generator 11 is a device for changing the vertical position of the clamp plate 10 with respect to the mounting table 9 and causing the clamp force F1 to act on the clamp plate 10.
  • the clamp force generator 11 is a single-acting air cylinder that can move the clamp plate 10 up and down by a clamp shaft 11 a that is operated by compressed air, and can apply a clamp force F ⁇ b> 1 to the clamp plate 10. is there.
  • the clamp shaft 11a and the clamp plate 10 are connected via a floating mechanism 12.
  • the floating mechanism 12 includes a rocking bearing portion 12a and a movement limiting mechanism 12b.
  • the oscillating bearing 12a is coupled to the clamp shaft 11a by a ball joint or the like so that the clamp plate 10 can swing back and forth and right and left.
  • the movement limiting mechanism 12b allows the clamp shaft 11a to move in the front-rear direction when the clamp plate 10 is at the top dead center, while the clamp plate 10 of the clamp shaft 11a moves when the clamp plate 10 is lowered from the top dead center. Fix the position in the front-rear direction with respect to As a result, when the clamp plate 10 is at the top dead center, the operating point of the clamping force F1 on the clamp plate 10 can be adjusted in the front-rear direction according to the size of the rubber mold 3. In the descending process, the point of action of the clamping force F1 is prevented from shifting.
  • the clamp plate 10 has protrusions 10a on the left and right, and the clamp mechanism housing 8 has an engagement portion 8a that engages with the protrusion 10a of the clamp plate 10 at the top dead center. Engaging the protrusion 10a and the engaging portion 8a prevents the clamp plate 10 from moving back and forth together when the clamp shaft 11a moves in the front-rear direction.
  • the clamping force generator moving mechanism 13 is a mechanism for moving the clamping force generator 11 in the front-rear direction.
  • the clamp force generator moving mechanism 13 rotates the guide shaft 13a for guiding the clamp force generator 11 back and forth, a rack 13b and a pinion 13c for driving the clamp force generator 11 back and forth, and the pinion 13c.
  • the knob 13d is provided.
  • the guide shaft 13a is attached to the clamp mechanism section housing 8 with a slight gap, and even if the clamp force generator 11 is operated, a large reaction force does not act on the guide shaft 13a, and the clamp mechanism section housing.
  • Clamp reaction force receivers 13e for directly acting on the body 8 are attached to the left and right in the entire moving direction of the clamp force generator moving mechanism 13.
  • the vertical position of the clamping force generator moving mechanism 13 with respect to the mounting table 9 is basically fixed. In a state in which the clamp plate 10 clamps the rubber mold 3, the clamp reaction force receiver 13e is in close contact with the clamp mechanism unit housing 8, and the vertical position of the clamp force generator moving mechanism 13 with respect to the mounting table 9 is substantially Fixed.
  • the left-right moving mechanism 14 is a mechanism that guides the clamp mechanism 5a in the left-right direction according to the force in the left-right direction acting on the clamp mechanism 5a.
  • FIG. 8 shows the lock mechanism 20B.
  • the lock mechanism 20 ⁇ / b> B includes a lock rod 21, a block member 22, an elastic member 23, an air cylinder 24, and a wedge receiving member 25.
  • the lock bar 21 is a flat bar member having a circular hole 21a at one end and a circular hole 21b at the other end.
  • the circular hole 21a is rotatably supported in a horizontal plane around a fixed shaft 13g fixed to the housing 13f of the clamp force generator moving mechanism 13.
  • the circular hole 21b is rotatably supported around a drive shaft 24b formed at the tip of the piston 24a of the air cylinder 24.
  • the lock rod 21 has an engaging portion 21c that can be engaged with the clamp shaft 11a at an intermediate position between the circular holes 21a and 21b.
  • the engaging portion 21c can have a complementary shape to the clamp shaft 11a.
  • the engaging portion 21c is provided at a position where the distance N between the circular holes 21a and 21b is sufficiently larger than the distance n between the circular hole 21a and the engaging portion 21c.
  • the block member 22 is fixed to the housing 13f of the clamp force generator moving mechanism 13.
  • An elastic member 23 such as a spring is inserted between the other end side of the lock rod 21 and the block member 22.
  • the air cylinder 24 drives the piston 24a in the horizontal direction (left and right in FIG. 8A) by the pressure of the air S and the urging force of the elastic member 23.
  • the air cylinder 24 is positioned so that a slight gap is formed between the engaging portion 21c and the clamp shaft 11a when the air S is not supplied.
  • FIG. 9 shows the wedge receiving member 25.
  • 9A is a perspective view
  • FIG. 9B is a CC cross section of FIG. 8B.
  • the wedge receiving member 25 is a member having a substantially cylindrical outer shape having a protruding portion 25a.
  • the wedge receiving member 25 is formed with a guide hole 25b having substantially the same diameter as that of the clamp shaft 11a for guiding the clamp shaft 11a, and a concave portion 25c opened in the guide hole 25b.
  • the guide hole 25b and the recessed part 25c penetrate the wedge receiving member 25 in the vertical direction.
  • the recess 25c has an arcuate cross-sectional shape having a smaller diameter than the guide hole 25b formed at the eccentric position of the guide hole 25b.
  • the connecting portion between the guide hole 25b and the recess 25c constitutes friction portions 25d and 25e that generate friction between the clamp shaft 11a.
  • the distance r1 between the friction portions 25d and 25e is smaller than the diameter r2 of the guide hole 25b (clamp shaft 11a).
  • a cut portion 25f having a width substantially the same as the thickness of the lock rod 21 for guiding the lock rod 21 in a horizontal plane is formed.
  • the wedge receiving member 25 is preferably an integral member formed by processing a cylindrical rod from the viewpoint of cost and strength.
  • the recess 25c can be processed by an end mill or the like, and the cut portion 25f can be processed by a mill or the like.
  • the wedge receiving member 25 is fixed to the housing 13f in a state where the protruding portion 25a is inserted into the engagement hole 13h of the housing 13f.
  • 25g is a receiving hole for the fixing pin 13g.
  • the pressing force from the clamp shaft 11a to the wedge receiving member 25 can be increased. Further, when the pressing force of the clamp shaft 11a acts on two points (friction portions 25d and 25e), a large reaction force is generated by the wedge effect, and the position of the clamp shaft 11a in the vertical direction can be firmly fixed.
  • FIG. 10 illustrates the wedge effect by having the recess 25c.
  • a drag is generated only at one location of the wedge receiving member 25, and the magnitude of the drag is equal to the pressing force F of the clamp shaft 11a.
  • the presence of the concave portion 25c generates drag Fa and Fb at the two friction portions 25d and 25e.
  • the drag Fa and Fb can be increased as Fa2 and Fb2.
  • the frictional force acting on the clamp shaft 11a acts as a product of the drag forces Fa and Fb and the friction coefficient, the frictional force can be effectively increased by the wedge effect. Since the coefficient of friction is determined by the material and surface roughness of the outer wall of the clamp shaft 11a and the inner wall of the recess 25c, a spiral groove is formed in the clamp shaft 11a and / or the recess 25c by selecting an appropriate material and finishing an appropriate surface roughness. Etc., it is possible to increase the friction coefficient.
  • the wedge receiving member 25 having the projection 25a, the guide hole 25b, the notch 25f, and the like is shown as a particularly preferable aspect.
  • the clamp shaft 11a due to the wedge effect described above has only the friction portions 25d and 25e. Can be fixed, and other configurations can be omitted.
  • FIG. 11 shows a first variation 20C of the locking mechanism.
  • a sleeve 26 having a taper 26b with a split 26a and a sleeve 27 having a taper 27a complementary to the taper 26b are fitted into the clamp shaft 11a. If the sleeve 27 is pressed against the sleeve 26 by the piston 28 a of the air cylinder 28 or the like, the position of the clamp shaft 11 a can be fixed by tightening the sleeve 26.
  • FIG. 12 shows a second variant 20D of the locking mechanism.
  • 11 includes a pair of blocks or plates 29 having a taper 29a that engages with the clamp shaft 11a.
  • the position of the clamp shaft 11a can be fixed by supporting one end of the block or plate 29 rotatably, applying a pressing force to the other end, and sandwiching the clamp shaft 11a with the taper 29a.
  • the position of the clamp shaft 11a can be fixed by forming a rack vertically on the outer wall of the clamp shaft 11a, engaging the pinion with the rack, and fixing the pinion.
  • the clamp device 5B may have the same control unit 30 as the clamp device 5A.
  • the present invention can be applied to the manufacture of a clamping device and a wax mold used for fixing a rubber mold at the time of wax mold injection molding for the manufacture of small articles such as jewelry and accessories, and industrial products.

Landscapes

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  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
  • Casting Devices For Molds (AREA)
  • Molds, Cores, And Manufacturing Methods Thereof (AREA)

Abstract

小さいクランプ力F1で確実にゴム型3をクランプすることができるクランプ装置、クランプ力F1を容易に決定することができるクランプ装置、及び、ワックス型の製造方法が開示される。クランプ装置は、ゴム型3を載置する載置台9、クランププレート10、及び、載置台9に対するクランププレート10の上下方向の位置を変化させるためのクランプ力発生器11を有し、載置台9に対するクランププレート10の上下方向の位置をロック機構20Aにより固定する。ロック機構20Aは、載置台9とクランププレート10の間でゴム型3がクランプされた状態でクランププレート10の位置を固定する。

Description

ワックス型射出成型用のクランプ装置及びワックス型の製造方法
 本発明は、ワックス型射出成型用のクランプ装置に関し、特に、ロストワックス精密鋳造におけるワックス型射出成型におけるゴム型の固定に使用されるクランプ装置に関する。
 主として貴金属を用いた装飾品・アクセサリー・ジュエリーなどは、小さくて複雑、更に精密な形状をしている。このような製品を大量に生産したいという要望があり、ロストワックス精密鋳造法がこの業界で発達してきた。もちろん、上記以外の精密工業用部品製造においても応用可能である。
 ジュエリー製造業界におけるロストワックス精密鋳造は、次のような工程を有する。
 第一工程は原型を製作する工程。
 第二工程は原型と同じ形状の空洞を有するゴム型を製作する工程。
 第三工程はゴム型に溶解したワックス射出し、これを取り出すことで原型と同じ形状のワックス型を製造する工程。一般には、第三工程を繰り返して行うことで、多数のワックス型が製造される。
 第四工程は第三工程で製造した多数のワックス型をワックス棒周辺にワックス型の湯道端部を溶解しつつ樹状に取り付け、これを筒状の耐熱容器内に装着して石膏を流し込み、石膏型を作成する工程。
 第五工程は電気炉又はガス炉その他を用いて、低温で石膏型の内部にあるワックスを溶解流失させ、中温で空洞内部に付着したワックスを完全に燃焼させ、更に温度を上げることで石膏型が貴金属を流し込んだときの衝撃に耐えうる強度を出した後、貴金属を流し込むに適した温度まで下げて待機する焼成工程。
 第六工程は原型と同じ空洞を沢山持つ石膏型内部に貴金属を流し込む鋳造工程。
 第七工程は、貴金属が固まった時点で、石膏型を急速に水冷することで、ばらばらに石膏を割り、樹状の貴金属を取り出し、余分な部分を切り取り、原型と同じ形状の貴金属を磨く仕上げ工程。
 図1を参照して第二工程のゴム型の製造方法を説明する。第二工程では、作成したいゴム型3の大きさに応じたサイズの型枠(不図示)と、原型1と、部品2(湯道2aと湯口2b)を使用する。型枠の下をプレートで塞ぎ、下半分にシリコンゴム加硫前の材料を入れ、その上に、原型1に部品2を接着したものを配置し、その後、上半分に加硫前の材料を入れ、枠の上部をプレートで塞ぎ、プレスしながら温度を上げて加硫する。加硫性のゴムの代わりに二液固化型のシリコンゴムを使用しても良い。
 シリコンゴムが固まってゴム本来の弾性を持つようになったら、ゴム型3を前記の枠から取り出してジグザグの切り込み3cを入れ、原型1とこれに接着した部品2を取り出して、ゴム型を上ゴム型3aと下ゴム型3bに分離する。これにより、内部に原型1及び部品2と同形状の空洞4を有するゴム型3が得られる。このような切り込み3cを分離面全体に入れることにより、上下のゴム型3aと3bを合わせたとき、正確に合わせることができ、内部の空洞形状も正確に再現できる。
 このような切り込み3cはまた、ゴム型3にワックスを射出してワックス型を作成する際、真空引きと加圧したワックスのシールを容易にする作用も有する。ワックス型をゴム型3から取り出す場合、合わせ面(切り込み)3cから上ゴム型3aを分離した後、下ゴム型3bを変形させながら取り出し作業をすると、複雑な形状のワックス型であっても、壊さずに容易に取り出すことができる。場合によっては、ゴム型内部を幾つかに分割したり、中子を入れることもある。
 原型は様々な大きさがあるため、ゴム型もそれに合わせて大きさと厚みは様々に変化する。また、ゴム型の耐久性や、ワックス型をゴム型内部から取り出すときの難易度に合わせて、ゴムの硬度も変えることが多い。
 図2、図3に、第三工程で使用されるワックス型射出成型機とクランプ装置の概念図を示す。
 ワックス型射出成型機6は射出ノズル7を有し、基本的に射出ノズル7からゴム型内の空洞4を真空引きする機能と溶解したワックスを加圧して射出する機能を持つ。更に良質なワックス型を歩留まりよく大量に生産するため、溶解ワックスの温度制御と射出ノズルの温度制御、射出圧力の制御、真空引き時間の制御、射出時間の制御等の機能を要求される場合がある。
 クランプ装置5は、ゴム型3を載置台9とクランプ力発生器11で駆動されるクランププレート10で挟み込んでクランプ力(クランプ力F1、クランプ反力F2)を作用させ、射出ノズル7と湯口4aを上下左右で位置合わせし、ゴム型3を押しつけ力F3で射出ノズル7に押しつけてシールする。その状態で、射出ノズル7からゴム型3の空洞4内にワックスが注入される。
 原型1の体積や形状は様々であり、従って原型から製作したゴム型3、3’の上から見たときの縦横の長さと横から見たときの厚みもまた様々なものになる。そこで、これに対応して、溶解したワックスを適切にゴム型内の空洞4へ射出し、所定のワックス型を製作するためには、図2の基本的な機能に追加して更に必要な機能が発生する。
 ゴム型3は必ずしも厚さが一定とは限らず、またクランププレート10と載置台9は完全な平行ではないため、クランプ力発生器11とクランププレート10は球面軸受部によりクランププレート10を揺動可能に支持するフローティング機構12で結合するのが一般的である。
 ゴム型3をクランプし適切にシールする上で、ゴム型合わせ面3cに均一な面圧を加える必要がある。そのためゴム型の全面に平均して力を加えてクランプすることが望ましい。ゴム型3,3’は大きさがいろいろであるため、クランプ力F1の作用点(クランプ力発生器11)をある範囲R1内で移動させる必要がある。
 上下移動機構5bは、異なる厚さを有するゴム型3,3’の湯口4aを射出ノズル7の高さに合わせることができるように、載置台9の高さをある範囲R2で調整するためものである。
 前後移動機構5cは、載置台9を前後方向に移動させるためのものである。前後移動機構5cにより、ゴム型3,3’の湯口4aを射出ノズル7方向へ移動して押しつけ力F3を発生させることにより、第三工程におけるゴム型3内部の空洞4の真空引きと内部へワックスを射出する際の圧力のシールを行うことができる。
 また、空洞4の形状やワックスの性質に合わせて射出ノズル7からのワックスの射出圧力を変更するために、及び/又は、ワックスの射出圧力に負けないように、クランプ力F1や押しつけ力F3を調整する必要がある。ただし、クランプ力F1や押しつけ力F3が過大になると、ゴム型3が変形するため、原型に近いワックス型を取ることができなくなる。
国際公開第2013/038448号
 図4は、クランプ装置5でゴム型3をクランプしてワックスを射出するときの力バランスを示す。
 クランププレート10の力点にクランプ力F1を加えるクランプ力発生器11は、単動のエアシリンダーを用いるのが一般的であり、エアの供給によりピストンを前進させて押圧し、その復帰はエアの排気と復帰バネの作用による。その理由は、ピストンとシリンダー壁その他の摩擦を少なくすることができ、供給圧力を制御することで押圧力を自在に変えられるからである。
 ゴム型3を載置台9とクランププレート10の間にクランプしたとき、クランプ力F1によりゴム型3はたわみ(圧縮)D1を生じ、空洞4の容積、形状も変化する(4→4’)。このとき、ゴム型3の弾性係数をKとすると、ゴム型3には、Fr=K×D1の弾性力Frが発生する。F1とFrは大きさが等しく方向が反対で、力がバランスする。クランプ力F1は空洞4’の断面積Sには作用せず、ゴム型合わせ面3cの面積Aに作用する。従って、F1/A=K×D1/Aの値が、ゴム型3のシール圧力を意味する。
 ゴム型3を前進させて射出ノズル7に押しつけ、真空引き後、ノズル7からワックスをある圧力Pで射出してゴム型3の内部にワックスを充満させる。このとき、空洞4には、断面積Sと射出圧力Pを乗じた力Fpが発生し、クランプ力F1とFr+Fpの合力がバランスするので、ゴム型3の弾性力Frは、F1からF1-Fpに減少し、シール圧力は、(F1-Fp)/Aに減少する。これに伴い、ゴム型3のたわみは、D1からD2(D2<D1)に減少し、空洞4の容積及び形状が変化する(4’→4’’)。
 弾性力Frの減少は、ワックス射出時のゴム型合わせ面3cからのワックス滲み出しの原因となり、後工程でバリ取り等の必要を生じさせる。これを防ぐために過剰にクランプ力F1を大きくすると、ゴム型3への負担が大きくなることに加え、ワックス射出時の空洞の容積、形状(4’’)が当初の容積、形状(4)から大きく変化してしまう。空洞の変形は、原型1と異なる製品形状となることを意味するので問題である。製品が工業用精密部品である場合にこの問題が重大であることは明らかである。空洞容積の変化は、製品の金属使用量が安定しない原因となる。特に、製品が貴金属である場合、わずかな使用量の増大であっても、製品を大量に生産するため、製造業者の利益管理に多大な影響を与える。
 そのため、ゴム型3の種類と射出圧力Pに応じて適切なクランプ力F1を決めなくてはならない。しかし、ゴム型3の大きさや硬度は多種多様であり、射出圧力Pもワックスの種類や空洞4の大きさ・形状等に応じて変化させる必要があることから、適切なクランプ力F1は、ゴム型3毎に試行錯誤で決定するほか無いのが現状である。
 製造業者は、多数のゴム型3毎にこのような試行錯誤を行い、更には、それにより決定した射出圧力Pやクランプ力F1等の製造条件をゴム型3毎に装置に入力し、記憶させる作業を強いられている。また、試行錯誤であるから、最適な製造条件を決定するには作業者の熟練が必要であり、品質の良い製品を製造することの困難性を増大させている。試行錯誤で決定されることから製造条件にバラツキがあり、それにより、製品の容積、形状にバラツキを生じさせていた。
 本出願には、下記の発明が開示される。
 型を載置する載置台、
 クランププレート、及び、
 前記載置台に対する前記クランププレートの上下方向の位置を変化させるためのクランプ力発生器を有し、
 前記載置台と前記クランププレートの間でゴム型をクランプするワックス型射出成型用のクランプ装置であって、
 前記載置台に対する前記クランププレートの上下方向の位置を固定するロック機構を更に有することを特徴とするクランプ装置。
 前記クランプ力発生器は、前記クランププレートに連結されたクランプシャフトを有し、
 前記ロック機構は、前記クランプシャフトを固定することが好ましい。
 前記ロック機構は、前記クランプシャフトに当接可能な第1及び第2摩擦部を有し、
 前記第1及び第2摩擦部は、前記クランプシャフトの直径よりも小さい距離だけ相互に離間して配置されており、
 前記ロック機構は、前記クランプシャフトを前記第1及び第2摩擦部に押し付けることにより前記クランプシャフトを固定することが好ましい。
 前記ロック機構は、
 支点の周りで回転可能なロック棒であって、前記クランプシャフトに当接可能な係合部を有する前記ロック棒と、
 前記ロック棒の一端を駆動する駆動手段を有し、
 前記支点と前記一端の距離が、前記支点と前記係合部の距離よりも大きいことを特徴とすることが好ましい。
 ゴム型を載置する載置台、
 クランププレート、及び、
 前記載置台に対する前記クランププレートの上下方向の位置を変化させるためのクランプ力発生器を有するクランプ装置を用いたワックス型の製造方法であって、
 前記載置台と前記クランププレートの間で前記ゴム型をクランプした状態で、前記載置台に対する前記クランププレートの上下方向の位置を固定するステップと、
 前記クランププレートの上下方向の位置を固定した状態で、前記ゴム型にワックスを射出するステップを有することを特徴とするワックス型の製造方法。
 本願では、上下、前後、左右は、相互に垂直な方向を意味する。ただし、この定義は、厳密なものではなく、発明の効果が達成できる範囲で柔軟に解釈されるべきである。また、上下方向は、必ずしも鉛直方向を意味しない。例えば、下記実施形態におけるクランプ装置を横置きで使用するような形態では、上下方向は、水平面内の方向であり得る。
図1は、ゴム型の製造方法の説明図である。 図2は、ワックス型射出成型機及びクランプ装置の側面図である。 図3は、クランプ装置の側面図である。 図4は、クランプ装置でゴム型をクランプしてワックスを射出するときの力バランスを示す。 図5は、本発明の一実施形態に係るクランプ装置5Aを示す。 図6は、本発明の一実施形態に係るクランプ装置5Bの正面図である。 図7は、本発明の一実施形態に係るクランプ装置5Bの側面図である。 図8は、ロック機構20Bを示す。 図9は、楔受部材25を示す。 図10は、凹部25cを有することによる楔効果を説明する。 図11は、ロック機構の変形形態20Cを示す。 図12は、ロック機構の変形形態20Dを示す。
 本発明の一実施形態に係るクランプ装置5Aを示す図5を用いて本発明の原理を説明する。
 クランプ装置5Aは、載置台9に対するクランププレート10の上下方向の位置を固定するためのロック機構20Aを有することで、従来の技術の問題を解決する。好ましくは、ロック機構20Aは、クランププレート10によりゴム型3をクランプした状態でクランププレート10の上下方向の位置固定を行う。クランププレート10の位置固定を行うことで、ワックスを射出したときの力Fpによる弾性力Frの減少を防止又は抑制できる。好ましい実施形態では、ワックス型は、クランプによりゴム型3を圧縮した状態で、載置台9に対するクランププレート10の上下方向の位置を固定し、その状態でゴム型9にワックスを射出することにより製造される。
 例えば、ロック機構20Aによって、クランププレート10の位置を完全に固定できる(クランププレート10の移動をゼロにできる)と仮定すると、クランプ力F1は、ゴム型合わせ面3cからのワックス滲み出しを防止可能な最小限の力とすることができる。最小限のクランプ力F1でクランプしたときのゴム型3のたわみをD0とすると、ワックスを射出しても、たわみD0は変化せず、弾性力Frの減少は生じないから、ワックスの滲み出しは生じない。空洞4の変形も最小にすることができる。よって、原型1により忠実な製品製造が可能となり、精密部品等の品質向上を図り得る。射出圧力Pを考慮せずにクランプ力F1を決めることができるから、クランプ力F1の決定が容易又は一意的になる。よって、製品の金属使用量の安定化を図り得る。クランプ力F1や射出圧力P等の製造条件をゴム型3毎に装置に入力して記憶させる等の必要も解消され得る。
 物理的に完全な固定は現実にはあり得ないが、ロック機構20Aによってクランププレート10の移動を充分小さくすれば、実質的に上記効果が達成される。本発明における「載置台に対するクランププレートの上下方向の位置を固定する」は、クランププレート10の移動を完全にゼロにする場合だけでなく、ワックスを射出したときの力Fpによる弾性力Frの減少の防止又は抑制効果が得られる程度にクランププレート10の移動を小さくする場合も含む。
 クランプ装置5Aは、ロック機構20Aを制御する制御部30を有し得る。好ましい実施形態では、制御部30は、クランププレート10によりゴム型3がクランプされているどうかを判断し、クランプしていると判断したときに、ロック機構20Aがクランププレート10の位置を固定するようにロック機構20Aを制御する。この場合、制御部30は、コンピュータであり得る。クランプされているどうかは、例えば、クランプ力F1に基づいて判断し得る。制御部30は、クランプ力F1を計測するためのセンサーを有し得る。例えば、クランプ力F1をエアシリンダー11により発生させる場合には、エアシリンダー11に供給するエアの圧力によりクランプ力F1を計測し得る。配管抵抗等による判断エラーを防止するために、タイマーを使用し、一定以上のクランプ力F1が一定時間以上継続したときにクランプされていると判断することができる。作業者が目で見てゴム型3がクランプされていることを判断し、制御部30を操作してクランププレート10の位置を固定しても良い。
 図6及び図7は、本発明の他の実施形態に係るクランプ装置5Bを示す。図6及び図7は、図3におけるクランプ機構部5aのゴム型載置台9より上の部分に対応する。
 本実施形態のクランプ装置5Bは、クランプ機構部筐体8と、ゴム型3を載置するための実質的に水平な載置面を有する載置台9と、鉛直方向に移動可能なクランププレート10と、クランプ力発生器11と、フローティング機構12と、クランプ力発生器移動機構13と、左右移動機構14と、ロック機構20Bを有する。
 筐体8は、板金等の金属材料で形成され得る。載置台9は、ゴム型3を装着可能なゴム型位置決め挿入プレート9aを有し、上記載置面は、ゴム型位置決め挿入プレート9a上に形成されている。クランププレート10は、実質的に平板状の金属板等により形成される。
 クランプ力発生器11は、載置台9に対するクランププレート10の上下方向の位置を変化させ、クランププレート10に対してクランプ力F1を作用させるための装置である。好ましくは、クランプ力発生器11は、圧縮空気により動作するクランプシャフト11aによってクランププレート10を上下に移動させ、クランププレート10に対してクランプ力F1を作用させることが可能な単動式エアシリンダーである。
 クランプシャフト11aとクランププレート10は、フローティング機構12を介して連結されている。フローティング機構12は、揺動軸受部12aと、移動制限機構12bを有する。
 揺動軸受部12aは、ボールジョイント等によって、クランププレート10を前後左右に揺動可能にクランプシャフト11aに結合させる。
 移動制限機構12bは、クランププレート10が上死点にあるときには、クランプシャフト11aの前後方向の移動を許容する一方で、クランププレート10が上死点から下降したときには、クランプシャフト11aのクランププレート10に対する前後方向の位置を固定する。これにより、クランププレート10が上死点にあるときには、ゴム型3の大きさに合わせて、クランププレート10に対するクランプ力F1の作用点を前後方向で調整することが可能であり、クランププレート10の下降過程では、クランプ力F1の作用点がずれてしまうことが防止される。
 クランププレート10は、左右に突起部10aを有し、クランプ機構部筐体8は、上死点にあるクランププレート10の突起部10aに係合する係合部8aを有する。突起部10aと係合部8aが係合することで、クランプシャフト11aの前後方向への移動の際にクランププレート10が一緒に前後に移動することが防止される。
 クランプ力発生器移動機構13は、前後方向にクランプ力発生器11を移動させるための機構である。
 クランプ力発生器移動機構13は、クランプ力発生器11を前後に案内するガイドシャフト13aと、クランプ力発生器11を前後に駆動するためのラック13b及びピニオン13cと、ピニオン13cを回転操作するためのツマミ13dを有する。
 ガイドシャフト13aはクランプ機構部筐体8に若干の隙間を有して装着されており、クランプ力発生器11が作動しても、大きな反力がガイドシャフト13aに作用せずにクランプ機構部筐体8に直接作用させるためのクランプ反力受け13eがクランプ力発生器移動機構13の移動方向全域においてその左右に取り付けられている。
 クランプ力発生器11をツマミ13dの回転により移動させるときは、クランプ反力受け13eとクランプ機構部筐体8との間に若干の隙間を設けてあり、自由に移動可能であるが、クランプシャフト11aが下降してゴム型3をクランプしたとき、その反力によってガイドシャフト13aが持ち上がり、クランプ反力受け13eがクランプ機構部筐体8に密着して、大きな反力を受け止める。
 クランプ力発生器移動機構13の載置台9に対する上下方向の位置は基本的に固定されている。クランププレート10がゴム型3をクランプした状態では、クランプ反力受け13eがクランプ機構部筐体8に密着し、クランプ力発生器移動機構13の載置台9に対する上下方向の位置は、実質的に固定される。
 左右移動機構14は、クランプ機構部5aに作用する左右方向への力に応じてクランプ機構部5aを左右方向に案内する機構である。
 図8は、ロック機構20Bを示す。図示のように、ロック機構20Bは、ロック棒21と、ブロック部材22と、弾性部材23と、エアシリンダー24と、楔受部材25を有する。
 ロック棒21は、一端に円形孔21aを有し、他端に円形孔21bを有する平板棒状の部材である。円形孔21aは、クランプ力発生器移動機構13の筐体13fに固定された固定軸13gの周りで水平面内で回転自在に支持される。円形孔21bは、エアシリンダー24のピストン24a先端に形成された駆動軸24bの周りで回転自在に支持される。
 ロック棒21は、円形孔21a,21bの中間位置にクランプシャフト11aに係合可能な係合部21cを有する。係合部21cは、クランプシャフト11aに相補的な形状とすることができる。係合部21cは、円形孔21a,21b間の距離Nが円形孔21aと係合部21cの距離nよりも充分大きくなる位置に設けられる。
 ブロック部材22は、クランプ力発生器移動機構13の筐体13fに固定されている。ロック棒21の他端側とブロック部材22の間には、バネ等の弾性部材23が介挿されている。
 エアシリンダー24は、エアSの圧力と弾性部材23の付勢力でピストン24aを水平方向(図8(a)の左右)に駆動する。エアシリンダー24は、エアSの供給が無いときに、係合部21cとクランプシャフト11aの間に僅かな隙間が形成されるように位置決めされている。
 図9は、楔受部材25を示す。図9(a)は、斜視図であり、図9(b)は、図8(b)のC-C断面である。楔受部材25は、突起部25aを有する概略円筒状の外形を有する部材である。楔受部材25には、クランプシャフト11aを案内するためのクランプシャフト11aと概略同径の案内穴25bと、案内穴25bに開口する凹部25cが形成されている。案内穴25b及び凹部25cは、楔受部材25を上下方向に貫通している。好ましい実施形態では、凹部25cは、案内穴25bの偏心位置に形成された案内穴25bより小径の円弧状の断面形状を有する。案内穴25bと凹部25cの接続部位は、クランプシャフト11aとの間で摩擦を発生させる摩擦部25d,25eを構成する。摩擦部25d,25eの間の距離r1は、案内穴25b(クランプシャフト11a)の径r2よりも小さい。
 楔受部材25の側面には、ロック棒21を水平面内で案内するためのロック棒21の厚みと概略同幅の切込部25fが形成されている。楔受部材25は、例えば、円筒状のロッドを加工することにより形成した一体物の部材であることが、コスト、強度の面から好ましい。凹部25cはエンドミル等により、切込部25fはフライス等により加工できる。楔受部材25は、突起部25aを筐体13fの係合穴13hに挿入した状態で筐体13fに固定される。図中25gは、固定ピン13gの受け孔である。
 ロック機構20Bの動作を説明する。
 エアシリンダー24へのエアS未供給時には、係合部21cとクランプシャフト11aの間、及び、クランプシャフト11aと摩擦部25d,25eの間に隙間が有り、クランプシャフト11aは上下方向に自由に移動可能である。
 エアシリンダー24にエアSが供給されると、ピストン24aがロック棒21を固定軸13gの周りで回転させ、係合部21cによりクランプシャフト11aが凹部25c側に押し付けられる。この押付力により、クランプシャフト11aと摩擦部25d,25eの間に摩擦が生じ、クランプシャフト11aの載置台9に対する上下方向の位置が固定される。
 このとき、距離Nが距離nよりも充分大きいため、クランプシャフト11aから楔受部材25への押付力を大きくすることができる。また、クランプシャフト11aの押付力が2点(摩擦部25d,25e)に作用することにより、楔効果で大きい反力が発生し、クランプシャフト11aの上下方向の位置固定が強固にできる。
 図10は、凹部25cを有することによる楔効果を説明する。凹部25cが無い場合、楔受部材25の一箇所でしか抗力が発生せず、その抗力の大きさはクランプシャフト11aの押付力Fに等しい。しかし、本実施形態では、凹部25cがあることで、2箇所の摩擦部25d,25eで抗力Fa,Fbが発生する。摩擦部25d,25eの距離r1を大きくしていくと(ただし、r1<r2)、抗力Fa,Fbを、Fa2,Fb2のように増大させることができる。
 クランプシャフト11aに作用する摩擦力は抗力Fa,Fbと摩擦係数の積で作用するため、上記楔効果により摩擦力を効果的に高めることができる。摩擦係数はクランプシャフト11aの外壁と凹部25cの内壁の材質と表面粗さよって決まるため、適切な材質の選択と適正な表面粗さ仕上げにより、又は、クランプシャフト11a及び/又は凹部25cに螺旋溝などを施すことで、摩擦係数を高めることが可能である。
 ピストン24aが直線運動をするのに対してロック棒21は回転運動をするが、円形孔21bの径を駆動軸24bより少し大きくしておけば上記動作に問題は生じない。クランプシャフト11aを凹部25cに向けて押し付ける際に、クランプシャフト11aの駆動方向に直角方向の力が作用するが、クランプシャフト11aと案内穴25bの径差を充分小さくしておけば、クランプ力発生器11の機能、動作に悪影響は生じない。
 本実施形態では、特に好ましい態様として、突起部25aや案内穴25b、切込部25f等を有する楔受部材25を示したが、摩擦部25d,25eさえ有れば上記楔効果によるクランプシャフト11aの固定が可能であり、その他の構成は、省略することも可能である。
 上記実施形態におけるロック機構20Bには、種々の変形形態が考えられる。
 図11は、ロック機構の第1の変形形態20Cを示す。図10のロック機構20Cでは、割26aを入れたテーパ26b付きスリーブ26と、テーパ26bに相補的なテーパ27aを有するスリーブ27がクランプシャフト11aに嵌挿されている。エアシリンダー28のピストン28a等でスリーブ27をスリーブ26に押し付ければ、スリーブ26の締め付けによりクランプシャフト11aの位置を固定することができる。
 図12は、ロック機構の第2の変形形態20Dを示す。図11のロック機構20Dは、クランプシャフト11aに係合するテーパ29aを有する一対のブロック又は板29を有する。ブロック又は板29の一端を回転可能に支持し、他端に押付力を作用させ、クランプシャフト11aをテーパ29aで挟み込むことによって、クランプシャフト11aの位置を固定することができる。
 更に他の形態として、クランプシャフト11aの外壁に上下方向にラックを形成し、当該ラックにピニオンを係合させ、ピニオンを固定することにより、クランプシャフト11aの位置を固定することもできる。
 クランプ装置5Bは、クランプ装置5Aと同様の制御部30を有し得る。
 以上、好ましい実施形態を説明したが、上記実施形態は例であり、本発明は、請求の範囲において種々の変更が可能である。
 例えば、上記実施形態では、クランプシャフト11aの位置を固定する場合を説明したが、載置台9に対するクランププレート10の上下方向の位置を固定すれば、本発明の効果は達成されるのであり、固定の対象物は、クランプシャフト11aには限られない。
 本発明は、宝飾品、アクセサリ等の小物や工業製品等の製造のためのワックス型射出成型の際のゴム型の固定に使用されるクランプ装置及びワックス型の製造に適用することができる。
1・・・原型
2・・・部品
3,3’・・・ゴム型
4,4’,4’’・・・空洞
5,5A,5B・・・クランプ装置
5a・・・クランプ機構部
5b・・・上下移動機構
5c・・・前後移動機構
6・・・ワックス型射出成型機
7・・・射出ノズル
8・・・クランプ機構部筐体
9・・・ゴム型載置台
10・・・クランププレート
11・・・クランプ力発生器
11a・・・クランプシャフト
12・・・フローティング機構
13・・・クランプ力発生器移動機構
13f・・・クランプ力発生器移動機構筐体
13g・・・固定軸
14・・・左右移動機構
20A~20D・・・ロック機構
21・・・ロック棒
21c・・・係合部
24・・・エアシリンダー
24b・・・駆動軸
25・・・楔受部材
25d,25e・・・摩擦部
30・・・制御部

Claims (5)

  1.  ゴム型を載置する載置台、
     クランププレート、及び、
     前記載置台に対する前記クランププレートの上下方向の位置を変化させるためのクランプ力発生器を有し、
     前記載置台と前記クランププレートの間でゴム型をクランプするワックス型射出成型用のクランプ装置であって、
     前記載置台に対する前記クランププレートの上下方向の位置を固定するロック機構を更に有することを特徴とするクランプ装置。
  2.  前記クランプ力発生器は、前記クランププレートに連結されたクランプシャフトを有し、
     前記ロック機構は、前記クランプシャフトを固定することを特徴とする請求項1に記載のクランプ装置。
  3.  前記ロック機構は、前記クランプシャフトに当接可能な第1及び第2摩擦部を有し、
     前記第1及び第2摩擦部は、前記クランプシャフトの直径よりも小さい距離だけ相互に離間して配置されており、
     前記ロック機構は、前記クランプシャフトを前記第1及び第2摩擦部に押し付けることにより前記クランプシャフトを固定することを特徴とする請求項2に記載のクランプ装置。
  4.  前記ロック機構は、
     支点の周りで回転可能なロック棒であって、前記クランプシャフトに当接可能な係合部を有する前記ロック棒と、
     前記ロック棒の一端を駆動する駆動手段を有し、
     前記支点と前記一端の距離が、前記支点と前記係合部の距離よりも大きいことを特徴とする請求項2又は3に記載のクランプ装置。
  5.  ゴム型を載置する載置台、
     クランププレート、及び、
     前記載置台に対する前記クランププレートの上下方向の位置を変化させるためのクランプ力発生器を有するクランプ装置を用いたワックス型の製造方法であって、
     前記載置台と前記クランププレートの間でゴム型をクランプした状態で、前記載置台に対する前記クランププレートの上下方向の位置を固定するステップと、
     前記クランププレートの上下方向の位置を固定した状態で、前記ゴム型にワックスを射出するステップを有することを特徴とするワックス型の製造方法。
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