WO2019156197A1 - 射出成形方法及び射出成形装置 - Google Patents

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WO2019156197A1
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sectional area
injection molding
cross
injector
molten resin
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PCT/JP2019/004540
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前田有貴
安田正博
腰地拓馬
細井峻
延原慎一
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本田技研工業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an injection molding method and an injection molding apparatus for obtaining a molded product by filling a cavity with molten resin.
  • Resin molded products have been widely adopted as exterior parts and interior parts for automobile bodies.
  • This type of resin molded product is manufactured by filling a cavity formed in an injection molding apparatus with a molten resin, and then cooling and solidifying. Since exterior parts and interior parts of automobile bodies are generally large, the cavity is also quite large.
  • a molten resin is injected into the cavity from a plurality of injectors.
  • molten resin is injected from all injectors (injectors) to fill the cavities, and after performing so-called pressure holding, the valve pins of each injector are set to the fully open position.
  • An injection molding method is disclosed in which an additional step of setting an intermediate position between the fully closed positions is performed. According to the description of Japanese Patent Application Laid-Open No. 2015-178273, by performing such an additional step, the pressure of the molten resin in the cavity can be made substantially uniform, and a molded product with reduced depressions and the like is obtained. It is possible.
  • Utility Model Registration No. 3202772 discloses an injector capable of stopping a valve pin at an intermediate position between a fully open position and a fully closed position.
  • an attempt is made to control the injection amount of the molten resin by setting the stop position of the valve pin to an arbitrary intermediate position.
  • the timing at which the molten resin reaches each end of the cavity varies depending on the injection speed and injection pressure of each injector. Solidification can occur before reaching. Therefore, it is recalled that the position of the valve pin in the injector is set to an intermediate position as described in Utility Model Registration No. 3202772, and the injection speed and injection pressure are adjusted by making the intermediate position different between the injectors. .
  • the main object of the present invention is to provide an injection molding method that is excellent in aesthetics and that can obtain a resin molded product in which burrs and dents are suppressed.
  • Another object of the present invention is to provide an injection molding device in which it is easy to adjust the applied pressure at the time of holding pressure according to the part of the resin molded product.
  • an injection molding method for obtaining a molded product by injecting molten resin into a cavity of an injection molding apparatus from a plurality of injectors A filling step of opening the injection port by separating the valve body provided in the injector and opening and closing the injection port of the injector from the valve seat, and filling the cavity with molten resin; A pressure holding step of moving the valve body to a predetermined intermediate position between a fully closed position and a fully open position, and pressurizing the molten resin in the cavity; Have There is provided an injection molding method in which the predetermined intermediate position is made different by at least two of the injectors.
  • the injectors with different predetermined intermediate positions of the valve bodies have different injection speeds and injection pressures of the molten resin from the nozzles. That is, by making the predetermined intermediate position different, the injection speed and injection pressure of the molten resin can be set to a desired level for each injection. In other words, it is possible to arbitrarily adjust the resin pressure in the cavity.
  • a resin molded product is provided with bosses, ribs, etc., so that the resin pressure is increased at a portion where the shrinkage amount during solidification is large and the resin pressure is reduced at other portions where the shrinkage amount is small. Accordingly, the holding pressure with different resin pressures can be performed. Therefore, it is possible to avoid the formation of burrs due to the excessive increase in the overall resin pressure and the formation of burrs due to the excessive decrease in the resin pressure. A molded product can be obtained.
  • the resin pressure may be adjusted as described above not only in the pressure holding process but also in the filling process. That is, in the filling step, the valve body is set to a predetermined intermediate position between the fully closed position and the fully open position, and the predetermined intermediate position is made different by at least two of the injectors, or the injection speed of the molten resin into the cavity or Different injection pressures.
  • the timing from the start to the end of injection (filling) of the molten resin from each injection can be made uniform. For this reason, the cooling rate of the molten resin is substantially the same throughout the cavity. This also contributes to an improvement in the appearance of the resin molded product.
  • the resin flow path in which the molten resin flows in the nozzle is provided with a cross-sectional area changing portion that changes as the cross-sectional area in the direction orthogonal to the flow direction approaches or separates from the valve body, It is preferable that the range of the cross-sectional area changing portion is a predetermined intermediate position.
  • the resin pressure when the valve body is displaced within the range of the cross-sectional area changing portion, the resin pressure changes gently. That is, the resin pressure can be easily changed to a desired level by providing the cross-sectional area changing portion and setting the position of the valve body within the range of the cross-sectional area changing portion. In other words, it becomes easy to adjust to an arbitrary resin pressure. Therefore, it becomes easy to set the injection speed and injection pressure of the molten resin to a desired level for each injection.
  • the injector in an injection molding apparatus for obtaining a molded product by injecting molten resin into a cavity from a plurality of injectors, includes a nozzle provided with a valve seat, a valve body that is seated or separated from the valve seat, and a displacement unit that displaces the valve body in a direction toward or away from the valve seat. And A resin flow path through which the molten resin flows is formed inside the nozzle, The resin flow path includes a cross-sectional area changing portion that changes as the cross-sectional area in a direction orthogonal to the flow direction approaches or separates from the valve body, The displacement means is provided with an injection molding apparatus capable of stopping the valve body at an arbitrary position of the cross-sectional area changing portion.
  • the resin flow path in the nozzle By setting the resin flow path in the nozzle to include the cross-sectional area changing portion, it becomes easy to set the injection speed and injection pressure of the molten resin to a desired level for each injection as described above. For this reason, formation of a burr
  • the cross-sectional area changing portion can be formed, for example, as the cross-sectional area increases as the valve seat is approached. In contrast to this, a cross-sectional area changing portion whose cross-sectional area decreases as it approaches the valve seat may be used.
  • the resin pressure is adjusted to a desired level by setting the valve body to a predetermined intermediate position (between the fully closed position and the fully open position) of the resin flow path in which the molten resin flows in the nozzle. I am doing so.
  • the resin pressure is made different by making the predetermined intermediate position different by at least two injections.
  • the resin pressure is increased at a portion where the shrinkage amount during solidification is large, and the resin pressure is reduced at other portions where the shrinkage amount is small.
  • FIG. 3 is an overall schematic cross-sectional view of a top nozzle constituting the first injector shown in FIG. 2. It is principal part sectional drawing which shows that the valve pin can be displaced within the range of the cross-sectional area change part formed in the top nozzle. 3 is a time chart showing the degree of opening of the valve pins of the first to fourth injectors shown in FIG. 1 and the timing for adjusting the opening.
  • FIG. 1 is a main part schematic perspective schematic view schematically showing a main part of an injection molding apparatus 10 according to the present embodiment and a front bumper 12 (resin molded product) obtained by the injection molding apparatus 10.
  • the injection molding apparatus 10 is provided at a downstream end of the hot runner block 22, a feeder 20 that supplies the molten resin, a hot runner block 22 as a distributor that distributes the molten resin supplied from the feeder 20, and the hot runner block 22.
  • the first injector 24a to the fourth injector 24d are provided.
  • the hot runner block 22 is supported by the fixed mold 26 shown in FIG. 2 via the first injector 24a to the fourth injector 24d.
  • the injection molding apparatus 10 further includes a fixed mold 26 and a movable mold (not shown) that can be displaced in a direction approaching or separating from the fixed mold 26.
  • a cavity for obtaining the front bumper 12 is formed by the fixed mold 26 and the movable mold.
  • the front bumper 12 is a car body exterior.
  • the front bumper 12 has a central portion 30, a left side portion 32 that goes around from the left end of the vehicle body of the central portion 30 to the left side, and a right side portion 34 that goes around rightward from the right end of the vehicle body of the central portion 30.
  • the hot runner block 22 has a first branch path 38a to a fourth branch path 38d branched from the branch point of the collective path 36, and the first branch path 38a and the second branch path 38b are formed in the central portion.
  • the molten resin is distributed above and below 30 respectively.
  • the third branch path 38c and the fourth branch path 38d distribute the molten resin below the front surface of the left side portion 32 and below the front surface of the right side portion 34, respectively.
  • the second branch path 38b extends so as to be on the same axis as the collecting path 36.
  • the first injector 24a to the fourth injector 24d are disposed at the downstream ends of the first branch path 38a to the fourth branch path 38d, respectively. That is, the first injector 24 a and the second injector 24 b are molten resin above the central portion 30, below the central portion 30, and the third injector 24 c and fourth injector 24 d are respectively below the left side portion 32 and the right side portion 34. Each is injected.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the main part along the longitudinal direction of the first injector 24a provided at the downstream end of the hot runner block 22.
  • the first injector 24a includes an electronically controlled actuator (hereinafter simply referred to as “actuator”) 40, a valve pin 42 as a valve body, a sleeve 44 formed of a hollow cylindrical body, and a top provided with a valve seat 50. Nozzle 52.
  • actuator 40 electronically controlled actuator
  • valve pin 42 as a valve body
  • sleeve 44 formed of a hollow cylindrical body
  • Nozzle 52 Nozzle 52.
  • the first injector 24 a further includes a base holder 54 for supporting the actuator 40 and holding the hot runner block 22 on the fixed mold 26.
  • the base holder 54 is a hollow box type, and the downstream end of the hot runner block 22 is accommodated therein.
  • the sleeve 44 has a flange portion 56 that is sandwiched between the hot runner block 22 and the fixed die 26. Since the flange portion 56 functions as a spacer, the distance between the hot runner block 22 and the fixed die 26 becomes substantially constant. Of course, the hollow interior (runner) of the hot runner block 22 communicates with the hollow interior of the sleeve 44.
  • An insertion hole 58 is formed in the opposing wall of the base holder 54 that faces the fixed mold 26.
  • a drive rod 60 of the actuator 40 is passed through the insertion hole 58, and the valve pin 42 is held by the drive rod 60.
  • the valve pin 42 is accommodated in the sleeve 44 as described above.
  • a fitting groove 62 is formed in an annular shape inside the tip of the sleeve 44.
  • the top nozzle 52 is fitted into the fitting groove 62.
  • the top nozzle 52 includes a cylindrical end portion 64, a flange-shaped stopper portion 66, and an outer diameter smaller than that of the cylindrical end portion 64 and the stopper portion 66.
  • an injection-side end portion 68 that has the same diameter after being reduced in taper as it approaches the cavity, and the cylindrical end portion 64 is fitted in the fitting groove 62.
  • the stopper portion 66 abuts against the tip of the sleeve 44, thereby preventing further insertion of the top nozzle 52.
  • a resin flow path 70 through which the molten resin flowing from the hollow inside of the sleeve 44 flows is formed.
  • the resin flow path 70 has a diameter approximately the same as the diameter of the hollow interior of the sleeve 44 on the upstream side in the cylindrical end portion 64, and decreases in a taper shape as it approaches the stopper portion 66. That is, the diaphragm 72 is formed in the vicinity of the stopper portion 66.
  • a cross-sectional area changing portion 74 having a larger cross-sectional area in a direction orthogonal to the flow direction is provided on the downstream side of the throttle 72, that is, in the stopper portion 66.
  • the resin flow path 70 is formed including the cross-sectional area changing portion 74.
  • the cross-sectional area changing portion 74 is defined by increasing the diameter in a tapered shape as the resin flow path 70 approaches the injection side end portion 68. For this reason, the cross-sectional area changing portion 74 has a cross-sectional area that increases toward the injection-side end portion 68. Therefore, the cross-sectional area of the annular path formed by the cross-sectional area changing portion 74 and the valve pin 42 that has entered the cross-sectional area changing portion 74 gradually increases toward the injection side end portion 68.
  • the cross-sectional area of the cross-sectional area changing portion 74 is the maximum near the boundary between the stopper portion 66 and the injection-side end portion 68, and the valve seat 50 is formed on the downstream side thereof.
  • An injection port 76 is formed on the downstream side of the valve seat 50 at the injection side end 68.
  • the upstream side of the injection port 76 has a tapered diameter, while the downstream side has a tapered diameter.
  • the valve pin 42 moves forward toward the valve seat 50 as the drive rod 60 of the actuator 40 is extended, and is in the fully closed position.
  • the drive rod 60 is retracted, the drive rod 60 is retracted in the direction away from the valve seat 50 to reach the fully open position.
  • the actuator 40 can stop the drive rod 60 during the forward or backward movement, as indicated by the phantom line in FIG.
  • the valve pin 42 also stops. For this reason, the valve pin 42 can be stopped at an arbitrary position between the fully closed position and the fully open position, that is, the predetermined intermediate position.
  • the predetermined intermediate position is within the range from the valve seat 50 to the throttle 72. That is, the predetermined intermediate position is set within the range of the cross-sectional area changing portion 74.
  • the remaining second injector 24b to fourth injector 24d are configured in accordance with the first injector 24a. Accordingly, the same reference numerals are assigned to the same components, and detailed description thereof is omitted.
  • the injection molding apparatus 10 is basically configured as described above. Next, the function and effect will be described in relation to the injection molding method according to the present embodiment. . The following operations are performed under the control action of a control unit (not shown).
  • a cavity is formed by bringing the movable mold closer to the fixed mold.
  • the hollow interior (runner) of the hot runner block 22 communicates with the cavity via the first injector 24a to the fourth injector 24d.
  • the valve pins 42 of the first injector 24 a to the fourth injector 24 d are seated on the valve seat 50. That is, all the valve pins 42 are in the fully closed position (see FIG. 3).
  • a filling process for filling the cavity with the molten resin is performed. That is, the supply machine 20 is energized and the actuator 40 constituting the first injector 24a to the fourth injector 24d is energized.
  • the molten resin is sent from the supply machine 20 to the collecting path 36 of the hot runner block 22.
  • the molten resin is further distributed to each of the first branch path 38a to the fourth branch path 38d.
  • the molten resin sent to the first branch path 38a to the fourth branch path 38d becomes the hollow interior of the hot runner block 22 and the sleeve 44.
  • the resin is introduced into the cavity from the injection port 76 of the top nozzle 52 through the hollow interior and the resin flow path 70 in the top nozzle 52. Thereby, filling of the molten resin into the cavity is started.
  • the resin amount (volume) required for the volume is different between the upper portion, the lower portion, the left side portion 32, and the right side portion 34 of the central portion 30. Accordingly, assuming that the injection speeds or injection pressures of the molten resin from the first injector 24a to the fourth injector 24d are all the same, if the cavity is large, there is a concern that a dent may occur when the entire injection pressure is excessively small. . On the other hand, when the whole injection pressure is excessively large, mold floating occurs and burrs are generated.
  • the cooling start timing is earlier than the molten resin supplied to other portions. If there is a significant difference in the cooling start timing, there is a concern that a dent will occur.
  • valve pin 42 of the predetermined injector is within the range of the cross-sectional area changing portion 74 under the control action of the actuator 40. Move to (predetermined intermediate position) to reduce injection speed or injection pressure.
  • valve opening As shown in FIG. 5, in the present embodiment, the valve pins 42 of the first injector 24a and the second injector 24b are displaced. In FIG. 5, the position of the valve pin 42 is represented as “valve opening”, which means that the valve pin 42 is opened toward the upper side of the y-axis.
  • the valve pin 42 of the first injector 24a is displaced to the injection side end 68 side of the cross-sectional area changing portion 74 having a relatively large cross-sectional area.
  • the injection speed is sufficiently small while the valve pin 42 moves from the fully open position to the position indicated by the solid line in FIG. 4, and is further reduced when the valve pin 42 is positioned on the injection side end portion 68 side.
  • the amount of change in injection speed is small relative to the amount of movement of the valve pin 42. Therefore, it is preferable to set the optimum location of the flow rate adjustment amount on the injection side end portion 68 side having a large cross-sectional area. This is because the flow rate of the molten resin can be easily adjusted by adjusting the position of the valve pin 42.
  • the valve pin 42 of the second injector 24b is connected to the cross-sectional area changing portion 74 with a relatively small cross-sectional area. Position it on the small stopper 66 side. In this case, since the cross-sectional area of the annular passage is small, the injection speed of the molten resin is larger than that of the first injector 24a.
  • the injection end timing of the molten resin from each of the first injector 24a to the fourth injector 24d can be aligned substantially simultaneously. For this reason, the cooling start timing of the molten resin injected from each injector (24a to 24d) into the cavity is aligned. And the resin pressure in a cavity differs for every site
  • the pressure holding process is performed. That is, the opening degree of the valve pin 42 of the first injector 24a to the fourth injector 24d is kept at the opening degree at the end of the filling process until a predetermined time elapses. Thereby, the pressure from the molten resin in the top nozzle 52 acts on the molten resin in the cavity.
  • the amount of shrinkage when the molten resin solidifies is large.
  • the amount of contraction is relatively small at a portion that does not include a boss or a rib. Therefore, if the holding pressures by the first injector 24a to the fourth injector 24d are made equal, there is a concern that a dent will be generated at a portion where the contraction amount is large.
  • first of the first injector 24a after a predetermined time has elapsed after filling is completed (holding pressure is started), that is, after a time T4 has elapsed from the start of the filling process, first of the first injector 24a.
  • the valve pin 42 is displaced toward the stopper portion 66 side of the sectional area changing portion 74 having a relatively small sectional area.
  • valve pin 42 of the second injector 24b is disconnected.
  • the area changing portion 74 is displaced toward the injection side end portion 68 having a relatively large cross-sectional area.
  • the solid line represents the relationship between the position of the valve pin 42 and the pressure (resin pressure) of the injected molten resin when the top nozzle 52 provided with the cross-sectional area changing portion 74 is provided in the resin flow path 70, and the inner diameter is the same.
  • the relationship between the position of the valve pin 42 and the resin pressure in the case of using a top nozzle according to the related art that has a diameter and is not provided with the cross-sectional area changing portion 74 is shown by a broken line in FIG. From FIG. 6, it can be seen that when the cross-sectional area changing portion 74 is provided and the tip position of the valve pin 42 is changed within the range of the cross-sectional area changing portion 74, the resin pressure changes gently. This is because the change in the cross-sectional area of the annular path becomes gradual.
  • the injection speed or injection pressure of the molten resin and the pressure applied to the molten resin in the cavity can be changed with high accuracy. That is, by using the top nozzle 52, it is possible to adjust the injection speed or injection pressure of the molten resin, and further, the pressure applied to the molten resin in the cavity to a desired level.
  • the resin pressure in the cavity can be made different depending on the part, such as high pressure in places where high pressure is required and low pressure in places where low pressure is sufficient, so that the resin pressure is excessive over the entire cavity. It is avoided that it becomes large. For this reason, it is suppressed that a mold float arises and a burr
  • the front bumper 12 as a resin molded product is obtained by cooling and solidifying the molten resin in the cavity.
  • the front bumper 12 is released from the fixed mold 26 by, for example, being pressed by an eject pin (not shown) after the movable mold is opened so that the movable mold is separated from the fixed mold 26.
  • the front bumper 12 is excellent in aesthetics in which formation of burrs and depressions is suppressed.
  • the present invention is not particularly limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made without departing from the gist of the present invention.
  • the opening degree of the valve pin 42 of the third injector 24c and the fourth injector 24d is not particularly changed, but it is needless to say that the opening degree may be changed as necessary. .
  • the resin molded product may be other than the front bumper 12.
  • the number of injectors, the injector whose opening is to be changed, the opening changing timing, and the like are not particularly limited to the example shown in FIG. 5 and can be set in various ways.
  • a top nozzle 82 provided with a cross-sectional area changing portion 80 whose diameter decreases in a taper shape from the stopper portion 66 toward the injection side end portion 68 may be used.
  • the change in the resin pressure at this time is also shown in FIG.
  • the top nozzle 82 has a wide range in which the resin pressure can be reduced. Therefore, it is easy to change the resin pressure, and the versatility is excellent.
  • the injection molding apparatus 10 is configured to be able to make the intermediate positions of the valve pins 42 of the first injector 24a to the fourth injector 24d different, but it is possible to make an injection molded product (front bumper 12 or the like) without making the difference.
  • injection may be performed with the intermediate positions of the valve pins 42 in all the injectors (24a to 24b) aligned.

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  • Mechanical Engineering (AREA)
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Abstract

インジェクタ(24a~24d)は、弁座(50)が設けられたノズル(52)と、弁座(50)に対して着座又は離間する弁体(42)と、該弁体(42)を変位させる変位手段(40)とを有する。この中のノズル(52)の内部には、溶融樹脂が流動する樹脂流路(70)が形成される。該樹脂流路(70)は、流動方向に対して直交する方向の断面積が、弁体(42)に対して接近又は離間するにつれて変化する断面積変化部(74)を含む。変位手段(40)は、断面積変化部(74)の任意の位置で、弁体(42)を停止させることが可能である。

Description

射出成形方法及び射出成形装置
 本発明は、溶融樹脂をキャビティに充填して成形品を得る射出成形方法及び射出成形装置に関する。
 自動車車体の外装部品や内装部品として、樹脂成形品が広汎に採用されるに至っている。この種の樹脂成形品は、射出成形装置に形成されたキャビティに対して溶融樹脂を充填し、その後、冷却固化することで作製されている。自動車車体の外装部品や内装部品は概して大型であることから、キャビティも相当な大型である。
 このような大型のキャビティに対しては、特開2015-178273号公報に記載されるように、複数個のインジェクタからキャビティ内に溶融樹脂を射出することが行われている。ここで、特開2015-178273号公報には、全ての射出機(インジェクタ)から溶融樹脂を射出してキャビティに充填し、さらに、いわゆる保圧を行った後、各インジェクタのバルブピンを全開位置と全閉位置の間の中間位置とする追加工程を行う射出成形方法が開示されている。特開2015-178273号公報の記載によれば、このような追加工程を行うことにより、キャビティ内の溶融樹脂の圧力を略均等とすることが可能となり、窪み等が低減された成形品を得ることができる、とのことである。
 また、実用新案登録第3202772号公報には、バルブピンを全開位置と全閉位置の間の中間位置で停止させることが可能なインジェクタが開示されている。この従来技術では、バルブピンの停止位置を任意の中間位置とすることで溶融樹脂の射出量を制御することを試みている。
 大型の成形品を得る際、成形型のみ、大容積のキャビティを形成することが可能なものとし、作動圧供給設備等は現状のものを援用し且つ射出条件を略同様にして射出を行う場合、キャビティ内に充填された樹脂の圧力が作動圧を上回り、成形型同士が離間する(いわゆる型浮きが起こる)ことが想定される。このような事態が生じると、バリが発生してしまう。
 これを回避するべく、溶融樹脂の供給圧を低減することが想起される。しかしながら、この場合、成形品に窪み(「デフォーム」ともいわれる)が発生する懸念がある。
 また、大容積のキャビティに対して複数個のインジェクタから溶融樹脂を射出する場合、個々のインジェクタの射出速度や射出圧力によっては、キャビティの各末端に溶融樹脂が到達するタイミングに相違が生じ、末端に到達する前に固化が起こり得る。そこで、インジェクタにおけるバルブピンの位置を、実用新案登録第3202772号公報に記載されるように中間位置とし、且つインジェクタ間で中間位置を相違させることで射出速度や射出圧力を調整することが想起される。
 しかしながら、バルブピンと樹脂流路との間に形成されるクリアランス(実用新案登録第3202772号公報においていう「環状路」)は極めて狭小である。従って、バルブピンを若干変位させたのみであっても射出速度が敏感に変化する。このため、射出量ないし射出圧力、さらには、保圧時におけるキャビティ内の溶融樹脂への付与圧力を調整することは困難である。
 本発明の主たる目的は、美観に優れ、さらに、バリや窪みが抑制された樹脂成形品を得ることが可能な射出成形方法を提供することにある。
 本発明の別の目的は、樹脂成形品の部位に応じて保圧時の付与圧力を調整することが容易な射出成形装置を提供することにある。
 本発明の一実施形態によれば、複数個のインジェクタから射出成形装置のキャビティに溶融樹脂を射出して成形品を得る射出成形方法において、
 前記インジェクタ内に設けられて該インジェクタの射出口を開閉する弁体を、弁座から離間させることで前記射出口を開状態とし、前記キャビティに溶融樹脂を充填する充填工程と、
 前記弁体を全閉位置と全開位置との間の所定中間位置に移動させ、前記キャビティ内の前記溶融樹脂を加圧する保圧工程と、
 を有し、
 少なくとも2個の前記インジェクタで、前記所定中間位置を相違させる射出成形方法が提供される。
 弁体の所定中間位置が相違するインジェクタ同士では、ノズルからの溶融樹脂の射出速度や射出圧力が相違する。すなわち、所定中間位置を相違させることにより、溶融樹脂の射出速度や射出圧力を、インジェクション毎に所望の程度に設定することができる。換言すれば、キャビティ内の樹脂圧を任意に調整することが可能である。
 このため、例えば、樹脂成形品の、ボスやリブ等が設けられるために固化時の収縮量が大きな部位では樹脂圧を大きくし、その他の収縮量が小さな部位では樹脂圧を小さくする等、部位に応じて樹脂圧を相違させた保圧を行うことができる。従って、全体の樹脂圧が過度に大きくなったことで型浮きが生じてバリが形成されたり、過度に小さくなったことで窪みが形成されたりすることが回避されるので、美観に優れた樹脂成形品を得ることができる。
 保圧工程のみならず、充填工程でも上記のようにして樹脂圧を調整するようにしてもよい。すなわち、充填工程にて、弁体を全閉位置と全開位置との間の所定中間位置とするとともに、少なくとも2個の前記インジェクタで所定中間位置を相違させてキャビティへの溶融樹脂の射出速度又は射出圧力を相違させる。
 この場合、各インジェクションからの溶融樹脂の射出(充填)開始から終了までのタイミングを揃えることができる。このため、溶融樹脂の冷却速度がキャビティ内の全体にわたって略同等となる。このことも、樹脂成形品の美観の向上に寄与する。
 ここで、ノズル内において溶融樹脂が流動する樹脂流路に、流動方向に対して直交する方向の断面積が、前記弁体に対して接近又は離間するにつれて変化する断面積変化部を設け、該断面積変化部の範囲内を所定中間位置とすることが好ましい。
 このノズルにおいて、弁体を断面積変化部の範囲内で変位させた場合、樹脂圧が緩やかに変化する。すなわち、断面積変化部を設け、弁体の位置を断面積変化部の範囲内とすることにより、樹脂圧を所望の程度に容易に変化させることができる。換言すれば、任意の樹脂圧に調整することが容易となる。従って、溶融樹脂の射出速度や射出圧力を、インジェクション毎に所望の程度に設定することが容易となる。
 また、本発明の別の一実施形態によれば、複数個のインジェクタからキャビティに溶融樹脂を射出して成形品を得る射出成形装置において、
 前記インジェクタは、弁座が設けられたノズルと、前記弁座に対して着座又は離間する弁体と、前記弁体を前記弁座に対して接近又は離間する方向に変位させる変位手段とを有し、
 前記ノズルの内部に、前記溶融樹脂が流動する樹脂流路が形成され、
 前記樹脂流路は、流動方向に対して直交する方向の断面積が、前記弁体に対して接近又は離間するにつれて変化する断面積変化部を含むとともに、
 前記変位手段は、前記断面積変化部の任意の位置で、前記弁体を停止させることが可能である射出成形装置が提供される。
 ノズル内の樹脂流路を、断面積変化部を含んだものとすることにより、上記したように溶融樹脂の射出速度や射出圧力を、インジェクション毎に所望の程度に設定することが容易となる。このため、バリや窪みの形成が抑制され、美観に優れた成形品を容易に得ることができる。
 断面積変化部は、例えば、弁座に接近するにつれて断面積が大きくなるものとして形成することができる。なお、これとは逆に、弁座に接近するにつれて断面積が小さくなる断面積変化部であってもよい。
 本発明によれば、弁体を、ノズル内において溶融樹脂が流動する樹脂流路の所定中間位置(全閉位置と全開位置との間)とすることにより、樹脂圧を所望の程度に調整するようにしている。そして、少なくとも2個のインジェクションで所定中間位置を相違させることにより、樹脂圧を相違させている。
 従って、本発明においては、樹脂成形品の、ボスやリブ等が設けられるために固化時の収縮量が大きな部位では樹脂圧を大きくし、その他の収縮量が小さな部位では樹脂圧を小さくする等、部位に応じて樹脂圧を相違させた保圧を行うことができる。このため、樹脂圧が全体にわたって過度に大きくなったり、その逆に過度に小さくなったりすることが回避される。これにより、樹脂成形品にバリや窪みが形成されることが抑制されるので、美観に優れた樹脂成形品が得られる。
本発明の実施の形態に係る射出成形装置の要部と、該射出成形装置によって得られるフロントバンパ(樹脂成形品)とを模式的に示した要部概略斜視模式図である。 図1に示す第1インジェクタの要部概略断面図である。 図2に示す第1インジェクタを構成するトップノズルの全体概略断面図である。 トップノズルに形成された断面積変化部の範囲内でバルブピンが変位可能であることを示す要部断面図である。 図1に示す第1インジェクタ~第4インジェクタのバルブピンの開度の度合いと、その開度調整のタイミングとを示すタイムチャートである。 断面積変化部が設けられたトップノズルにおける樹脂圧の変化と、断面積変化部が設けられていない(内径ないし断面積が一定である)トップノズルにおける樹脂圧の変化とを示すグラフである。 別の形状の断面積変化部が設けられたトップノズルの全体概略断面図である。
 以下、本発明に係る射出成形方法につき、それを実施するための射出成形装置との関係で好適な実施の形態を挙げ、添付の図面を参照して詳細に説明する。
 図1は、本実施の形態に係る射出成形装置10の要部と、該射出成形装置10によって得られるフロントバンパ12(樹脂成形品)とを模式的に示した要部概略斜視模式図である。この射出成形装置10は、溶融樹脂を供給する供給機20と、該供給機20から供給された溶融樹脂を分配する分配器としてのホットランナブロック22と、該ホットランナブロック22の下流末端に設けられた第1インジェクタ24a~第4インジェクタ24dとを備える。ホットランナブロック22は、第1インジェクタ24a~第4インジェクタ24dを介して図2に示す固定型26に支持される。
 射出成形装置10は、固定型26と、該固定型26に対して接近又は離間する方向に変位可能な可動型(図示せず)とをさらに有する。固定型26と可動型により、フロントバンパ12を得るためのキャビティが形成される。なお、フロントバンパ12は自動車車体の外装品である。
 フロントバンパ12は、中央部30、該中央部30の車体左端から左側方に回り込む左サイド部32、中央部30の車体右端から右側方に回り込む右サイド部34を有する。一方、ホットランナブロック22は、集合路36の分岐点から分岐した第1分岐路38a~第4分岐路38dを有し、この中の第1分岐路38a及び第2分岐路38bは、中央部30の上方及び下方に溶融樹脂をそれぞれ分配する。また、第3分岐路38c及び第4分岐路38dは、それぞれ、左サイド部32の前面の下方、右サイド部34の前面の下方に溶融樹脂を分配する。第2分岐路38bは、集合路36と同一軸線上となるように延在する。
 なお、中央部30の上方の容積、下方の容積、左サイド部32の容積、右サイド部34の容積のそれぞれをVa、Vb、Vc、Vdとするとき、Va>Vc≒Vd>Vbの関係がある。すなわち、中央部30の上方、下方、左サイド部32、右サイド部34では、充填や保圧すべき体積が異なり、各部位に必要な樹脂量も異なる。
 第1インジェクタ24a~第4インジェクタ24dは、それぞれ、第1分岐路38a~第4分岐路38dの下流側先端に配設される。すなわち、第1インジェクタ24a及び第2インジェクタ24bは中央部30の上方、中央部30の下方、第3インジェクタ24c及び第4インジェクタ24dは、左サイド部32、右サイド部34の各下方に溶融樹脂をそれぞれ射出する。
 図2は、ホットランナブロック22の下流側先端に設けられる第1インジェクタ24aの長手方向に沿う要部概略断面図である。第1インジェクタ24aは、電子制御式アクチュエータ(以下、単に「アクチュエータ」と表記する)40と、弁体としてのバルブピン42と、中空円筒形状体からなるスリーブ44と、弁座50が設けられたトップノズル52とを有する。
 第1インジェクタ24aは、アクチュエータ40を支持するとともにホットランナブロック22を固定型26に保持するためのベースホルダ54をさらに有する。ベースホルダ54は中空箱型であり、その内部にホットランナブロック22の下流先端が収容される。
 スリーブ44は、ホットランナブロック22と固定型26とで挟持されるフランジ部56を有する。このフランジ部56がスペーサとして機能することにより、固定型26に対するホットランナブロック22の離間距離が略一定となる。勿論、ホットランナブロック22の中空内部(ランナ)は、スリーブ44の中空内部に連通する。
 ベースホルダ54の、固定型26に対向する対向壁には、挿通孔58が形成される。該挿通孔58には、アクチュエータ40の駆動ロッド60が通されるとともに、該駆動ロッド60に前記バルブピン42が保持されている。バルブピン42は、上記したようにスリーブ44内に収容されている。
 スリーブ44の先端内部には、嵌合溝62が環状に形成されている。この嵌合溝62に、トップノズル52が嵌合される。具体的には、図3に詳細を示すように、トップノズル52は、円筒形端部64と、フランジ形状のストッパ部66と、その外径が円筒形端部64及びストッパ部66よりも小径であり、且つキャビティに接近するにつれてテーパー形状に縮径した後に等径となる射出側端部68とを有し、この中の円筒形端部64が前記嵌合溝62に嵌合される。この際、ストッパ部66がスリーブ44の先端に当接することで、トップノズル52のそれ以上の挿入が阻止される。
 トップノズル52内には、スリーブ44の中空内部から流入した溶融樹脂が流動する樹脂流路70が形成される。樹脂流路70は、円筒形端部64内の上流側ではスリーブ44の中空内部の径と略同径とされ、ストッパ部66に近接するにつれてテーパー状に縮径する。すなわち、ストッパ部66近傍に絞り72が形成される。第1インジェクタ24aが全開とされるとき、バルブピン42は、図4に示すように絞り72よりも上流側に後退する。換言すれば、バルブピン42は、絞り72よりも上流側に後退したときが全開位置である。
 絞り72よりも下流側、すなわち、ストッパ部66内には、流通方向に対して直交する方向の断面積が大きくなる断面積変化部74が設けられている。樹脂流路70は、この断面積変化部74を含んで形成される。本実施の形態では、断面積変化部74は、樹脂流路70が射出側端部68に近接するにつれてテーパー状に拡径することで画成されている。このため、断面積変化部74は、射出側端部68に向かうに従って断面積が大きくなる。従って、断面積変化部74と、該断面積変化部74に進入したバルブピン42とで形成される環状路の断面積は、射出側端部68に向かうに従って漸次的に大きくなる。
 断面積変化部74の断面積は、ストッパ部66と射出側端部68との境界近傍で最大であり、その下流側に弁座50が形成される。バルブピン42が前進して弁座50に着座することにより、樹脂流路70が閉塞される。すなわち、第1インジェクタ24aが全閉状態となる。このように、バルブピン42は、弁座50に着座することで全閉位置となる。
 射出側端部68の弁座50よりも下流側には、射出口76が形成される。射出口76の上流側はテーパー状に縮径し、一方、下流側はテーパー状に拡径している。
 バルブピン42は、アクチュエータ40の駆動ロッド60が繰り出されることに伴って弁座50側に指向して前進し、全閉位置となる。一方、駆動ロッド60が引き込まれることに伴って弁座50から離間する方向に後退し、全開位置となる。アクチュエータ40は、図4中に仮想線で示すように、この前進ないし後退の途中で駆動ロッド60を停止させることが可能である。駆動ロッド60の停止に伴ってバルブピン42も停止する。このため、バルブピン42を、全閉位置と全開位置の間の任意の位置、すなわち、所定中間位置に停止させることができる。
 典型的には、所定中間位置は、弁座50から絞り72までの範囲内である。すなわち、所定中間位置は、断面積変化部74の範囲内に設定される。
 残余の第2インジェクタ24b~第4インジェクタ24dは、第1インジェクタ24aに準拠して構成されている。従って、同一の構成要素には同一の参照符号を付し、その詳細な説明を省略する。
 本実施の形態に係る射出成形装置10は、基本的には以上のように構成されるものであり、次に、その作用効果につき、本実施の形態に係る射出成形方法との関係で説明する。なお、以下の動作は、図示しない制御部の制御作用下に遂行される。
 フロントバンパ12を成形するべく、はじめに、固定型26に対して可動型を接近させることでキャビティを形成する。キャビティには、第1インジェクタ24a~第4インジェクタ24dを介してホットランナブロック22の中空内部(ランナ)が連通する。この時点では、第1インジェクタ24a~第4インジェクタ24dの各バルブピン42は弁座50に着座している。すなわち、全バルブピン42は全閉位置である(図3参照)。
 次に、キャビティに溶融樹脂を充填する充填工程を行う。すなわち、供給機20を付勢するとともに、第1インジェクタ24a~第4インジェクタ24dを構成するアクチュエータ40を付勢する。供給機20が付勢されることにより、該供給機20からホットランナブロック22の集合路36に溶融樹脂が送り出される。溶融樹脂は、さらに、第1分岐路38a~第4分岐路38dの各々に分配される。
 また、アクチュエータ40が付勢されることにより、第1インジェクタ24a~第4インジェクタ24dの各駆動ロッド60が後退するとともに、バルブピン42が駆動ロッド60と一体的に後退する。その結果、バルブピン42が弁座50から離間し、第1インジェクタ24a~第4インジェクタ24dが開状態となる。このとき、全バルブピン42は、図4に示す全開位置とされる。
 このようにして第1インジェクタ24a~第4インジェクタ24dが開かれることに伴い、第1分岐路38a~第4分岐路38dに送り出された溶融樹脂が、ホットランナブロック22の中空内部、スリーブ44の中空内部、トップノズル52内の樹脂流路70を経て、該トップノズル52の射出口76からキャビティ内に導入される。これにより、キャビティに対する溶融樹脂の充填が開始される。
 ここで、上記したように、中央部30の上方、下方、左サイド部32、右サイド部34では、容積が相違するために必要な樹脂量(体積)が異なる。従って、第1インジェクタ24a~第4インジェクタ24dからの溶融樹脂の射出速度ないし射出圧力を全て同一とすると、キャビティが大型である場合、全体の射出圧力が過度に小さいときには窪みが発生する懸念がある。一方、全体の射出圧力が過度に大きい場合、型浮きが生じてバリが発生する。
 さらに、第1インジェクタ24a~第4インジェクタ24dからの溶融樹脂の射出速度ないし射出圧力が同一であると、中央部30の下方の充填が先に終了する。この場合、中央部30の下方に充填された溶融樹脂が固化し始めるので、その他の部位に供給された溶融樹脂に比して、冷却開始タイミングが早くなる。冷却開始タイミングに著しい差があると、窪みが発生する懸念がある。
 これを回避するべく、充填の途中、すなわち、充填工程を開始してから所定の時間T1が経過した後、所定のインジェクタのバルブピン42をアクチュエータ40の制御作用下に断面積変化部74の範囲内(所定中間位置)に移動させ、射出速度ないし射出圧力を低減する。図5に示すように、本実施の形態では、第1インジェクタ24a、第2インジェクタ24bのバルブピン42を変位させている。なお、図5では、バルブピン42の位置を「バルブ開度」として表しており、y軸の上方に向かうほど開いていることを意味する。
 この場合、先ず、第1インジェクタ24aのバルブピン42を、断面積変化部74の、断面積が比較的大きな射出側端部68側まで変位させる。射出速度は、バルブピン42が全開位置から図4中に実線で示す位置まで移動する最中に十分に小さくなっており、バルブピン42が射出側端部68側に位置するとき、さらに小さくなる。断面積が大きな箇所では、射出速度の変化量は、バルブピン42の移動量に対して小さい。従って、断面積が大きな射出側端部68側に流速調整量の最適箇所を設定することが好ましい。これにより、バルブピン42の位置を調節することで溶融樹脂の流速を容易に調整することができるからである。
 そして、T1からさらに所定の時間が経過し、充填工程を開始してからの累積時間がT2となった際、第2インジェクタ24bのバルブピン42を、断面積変化部74の、断面積が比較的小さなストッパ部66側に位置させる。この場合、前記環状路の断面積が小さいので、溶融樹脂の射出速度は、第1インジェクタ24aに比して大きくなる。
 このようにして溶融樹脂の射出速度ないし射出圧力を適宜調整することにより、第1インジェクタ24a~第4インジェクタ24dの各々からの溶融樹脂の射出終了タイミングを略同時に揃えることができる。このために各インジェクタ(24a~24d)からキャビティに射出された溶融樹脂の冷却開始タイミングが揃う。且つ、キャビティ内の樹脂圧が部位毎に相違する。
 充填工程の開始から時間T3が経過して充填が終了した後、保圧工程を行う。すなわち、第1インジェクタ24a~第4インジェクタ24dのバルブピン42の開度を、所定時間が経過するまで充填工程終了時の開度に保つ。これにより、キャビティ内の溶融樹脂に対し、トップノズル52内の溶融樹脂からの圧力が作用する。
 フロントバンパ12の、ボスやリブ等を含む部位の近傍では、溶融樹脂が固化する際の収縮量が大きい。これに対し、ボスやリブ等を含まない部位では、収縮量が比較的小さい。従って、第1インジェクタ24a~第4インジェクタ24dによる保圧の圧力を同等とすると、収縮量が大きい部位に窪みが発生する懸念がある。
 そこで、本実施の形態では、充填が終了して(保圧を開始して)所定の時間が経過した後、すなわち、充填工程の開始から時間T4が経過した後、先ず、第1インジェクタ24aのバルブピン42を、断面積変化部74の、断面積が比較的小さなストッパ部66側に変位させる。これにより第1インジェクタ24aからの射出速度ないし射出圧力が増加し、その結果、キャビティ内の溶融樹脂への付与圧力が大きくなる。
 また、第1インジェクタ24aのバルブピン42の開度を上記したように変更して所定時間が経過した後(充填工程の開始から時間T5が経過した後)、第2インジェクタ24bのバルブピン42を、断面積変化部74の、断面積が比較的大きな射出側端部68側に変位させる。その結果、第2インジェクタ24bからの射出速度ないし射出圧力が若干減少し、キャビティ内の溶融樹脂に対する付与圧力が若干小さくなる。
 ここで、樹脂流路70に断面積変化部74が設けられたトップノズル52を用いた場合のバルブピン42の位置と射出された溶融樹脂の圧力(樹脂圧)との関係を実線、内径が等径であり、断面積変化部74が設けられていない従来技術に係るトップノズルを用いた場合のバルブピン42の位置と樹脂圧との関係を破線とし、図6に併せて示す。この図6から、断面積変化部74を設けるとともに、バルブピン42の先端位置を断面積変化部74の範囲内で変化させたとき、樹脂圧が緩やかに変化することが分かる。この理由は、前記環状路の断面積の変化が緩やかとなるためである。
 このように、トップノズル52内の樹脂流路70に断面積変化部74を設けることにより、溶融樹脂の射出速度ないし射出圧力、キャビティ内の溶融樹脂に対する付与圧力を、精度よく変更することができる。すなわち、トップノズル52を用いることにより、溶融樹脂の射出速度ないし射出圧力、さらには、キャビティ内の溶融樹脂に対する付与圧力を所望の程度に調節することが可能となる。
 また、キャビティ内の樹脂圧を、高圧が必要な箇所は高圧とし、且つ低圧で十分な箇所は低圧とする等、部位に応じて相違させることができるので、キャビティの全体にわたって樹脂圧が過度に大きくなることが回避される。このため、型浮きが生じてバリが発生することが抑制される。これとは逆に、キャビティの全体にわたって樹脂圧が過度に小さくなることも回避される。このため、キャビティ内の樹脂充填量が不十分となり、窪みが生じることも抑制される。
 充填工程を開始して所定の時間T6が経過した後、第1インジェクタ24a~第4インジェクタ24dの全てを全閉状態として保圧工程を終了する。この状態で、溶融樹脂をキャビティ内で冷却固化させることにより、樹脂成形品としてのフロントバンパ12が得られる。フロントバンパ12は、可動型が固定型26から離間する型開きがなされた後、例えば、図示しないエジェクトピンによって押圧され、固定型26から離型される。フロントバンパ12は、バリや窪みの形成が抑制された美観に優れるものである。
 本発明は、上記した実施の形態に特に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
 例えば、この実施の形態では、第3インジェクタ24c及び第4インジェクタ24dのバルブピン42の開度変更を特に行っていないが、必要に応じて開度を変更するようにしてもよいことは勿論である。
 また、樹脂成形品はフロントバンパ12以外のものであってもよい。さらに、インジェクタの個数や、開度を変更すべきインジェクタ、その開度変更タイミング等は、図5に示す例に特に限定されるものではなく、様々に設定することが可能である。
 さらに、図7に示すように、ストッパ部66から射出側端部68に向かうに従ってテーパー状に縮径する断面積変化部80が設けられたトップノズル82を用いるようにしてもよい。このときの樹脂圧の変化を、図6に一点鎖線として併せて示す。
 この図6から諒解されるように、トップノズル82では、樹脂圧を低減可能な範囲が広くなる。従って、樹脂圧を変化させることが容易であり、汎用性に優れる。
 また、射出成形装置10は、第1インジェクタ24a~第4インジェクタ24dの各バルブピン42の中間位置を相違させることが可能な構成ではあるが、相違させなくとも射出成形品(フロントバンパ12等)に窪みやバリがほとんど形成されない場合には、全てのインジェクタ(24a~24b)におけるバルブピン42の中間位置を揃えて射出を行うようにしてもよい。
10…射出成形装置           12…フロントバンパ
20…供給機              22…ホットランナブロック
24a~24d…インジェクタ      26…固定型
40…電子制御式アクチュエータ     42…バルブピン
50…弁座               52、82…トップノズル
60…駆動ロッド            64…円筒形端部
66…ストッパ部            68…射出側端部
70…樹脂流路             72…絞り
74、80…断面積変化部        76…射出口

Claims (6)

  1.  複数個のインジェクタから射出成形装置のキャビティに溶融樹脂を射出して成形品を得る射出成形方法において、
     前記インジェクタ内に設けられて該インジェクタの射出口を開閉する弁体を、弁座から離間させることで前記射出口を開状態とし、前記キャビティに溶融樹脂を充填する充填工程と、
     前記弁体を全閉位置と全開位置との間の所定中間位置に移動させ、前記キャビティ内の前記溶融樹脂を加圧する保圧工程と、
     を有し、
     少なくとも2個の前記インジェクタで、前記所定中間位置を相違させることを特徴とする射出成形方法。
  2.  請求項1記載の射出成形方法において、前記充填工程にて、前記弁体を全閉位置と全開位置との間の所定中間位置とするとともに、少なくとも2個の前記インジェクタで前記所定中間位置を相違させることを特徴とする射出成形方法。
  3.  請求項1又は2記載の射出成形方法において、前記所定中間位置では、前記溶融樹脂が流動する樹脂流路の、流動方向に対して直交する方向の断面積が、前記弁体に対して接近又は離間するにつれて変化することを特徴とする射出成形方法。
  4.  複数個のインジェクタからキャビティに溶融樹脂を射出して成形品を得る射出成形装置において、
     前記インジェクタは、弁座が設けられたノズルと、前記弁座に対して着座又は離間する弁体と、前記弁体を前記弁座に対して接近又は離間する方向に変位させる変位手段とを有し、
     前記ノズルの内部に、前記溶融樹脂が流動する樹脂流路が形成され、
     前記樹脂流路は、流動方向に対して直交する方向の断面積が、前記弁体に対して接近又は離間するにつれて変化する断面積変化部を含むとともに、
     前記変位手段は、前記断面積変化部の任意の位置で、前記弁体を停止させることが可能であることを特徴とする射出成形装置。
  5.  請求項4記載の射出成形装置において、前記断面積変化部は、前記弁座に接近するにつれて断面積が大きくなることを特徴とする射出成形装置。
  6.  請求項4記載の射出成形装置において、前記断面積変化部は、前記弁座に接近するにつれて断面積が小さくなることを特徴とする射出成形装置。
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