WO2019163221A1 - キャビティ部のずれによる不良を防止する方法 - Google Patents

キャビティ部のずれによる不良を防止する方法 Download PDF

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WO2019163221A1
WO2019163221A1 PCT/JP2018/042222 JP2018042222W WO2019163221A1 WO 2019163221 A1 WO2019163221 A1 WO 2019163221A1 JP 2018042222 W JP2018042222 W JP 2018042222W WO 2019163221 A1 WO2019163221 A1 WO 2019163221A1
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WO
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frame
casting frame
carrier plate
positioning jig
deviation
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PCT/JP2018/042222
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崇 花井
剛大 杉野
和憲 小倉
善三 市野
修司 高須
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新東工業株式会社
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    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C15/00Moulding machines characterised by the compacting mechanism; Accessories therefor
    • B22C15/10Compacting by jarring devices only
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C19/00Components or accessories for moulding machines
    • B22C19/04Controlling devices specially designed for moulding machines
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C21/00Flasks; Accessories therefor
    • B22C21/10Guiding equipment
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D46/00Controlling, supervising, not restricted to casting covered by a single main group, e.g. for safety reasons
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D47/00Casting plants
    • B22D47/02Casting plants for both moulding and casting

Definitions

  • the present invention relates to a method for preventing a defect due to displacement of a cavity portion in casting production.
  • the present invention relates to a method for estimating a deviation of a cavity portion and preventing a defect due to the deviation.
  • a pattern carrier carrier plate on which a pattern is placed and a casting frame are combined for an upper casting frame and a lower casting frame, respectively.
  • the molding space formed by the casting frame, the carrier plate, and the squeeze board is filled with foundry sand to form the upper mold and the lower mold separately, and then the upper casting frame and the lower casting frame are aligned.
  • a casting is manufactured by pouring hot metal into the upper and lower molds.
  • the upper and lower casting molds will move up and down due to the deviation of the upper and lower casting frames even if the cavity portions of the upper and lower molds are in a predetermined position.
  • the mold is displaced, and as a result, the cavity is displaced. If there is a gap in the cavity part, it becomes a defective casting product. Therefore, it is known to take measures to prevent the pattern carrier, the casting frame, and the upper and lower casting frames from shifting by providing the pattern carrier and the casting frame with pins and bushes and fitting the pins into the bushing.
  • an object of the present invention is to provide a method for measuring a deviation between the pattern carrier and the casting frame and a deviation between the upper and lower casting frames and preventing a defect due to the deviation of the cavity portion.
  • a method for preventing a defect due to the displacement of the cavity portion is, for example, as shown in FIGS.
  • a method for preventing defects due to displacement of a cavity portion in the molding of a mold with a frame using a lower casting frame 120 combined with an upper casting frame 110 combined with a lower casting frame carrier plate 140 comprising: 130, a step of measuring a deviation between the upper casting frame 110; a step of measuring a deviation between the carrier plate 140 for the lower casting frame and the lower casting frame 120; a deviation between the upper casting frame 110 and the lower casting frame 120 which are aligned with each other.
  • the upper casting frame 110 which is framed with the deviation between the carrier plate 130 for the upper casting frame and the upper casting frame 110 and the deviation between the carrier plate 140 for the lower casting frame and the lower casting frame 120. From the deviation between the drag flask 120, and a step of determining that it is within the allowable range determined deviation of the cavity 100.
  • the deviation of the cavity portion is determined and measured within the allowable range based on the measurement of the deviation between the upper and lower casting mold carrier plates and the measurement of the deviation of the upper and lower casting frames aligned with each other. Therefore, it is possible to prevent a defect due to the displacement of the cavity portion.
  • the male positioning jig 112 and the female positioning jig 132 are positioned to each other, and the lower casting frame carrier plate 140 and the lower casting frame 120 are positioned to each other by the male positioning jig 142 and the female positioning jig 122.
  • the upper and lower casting frames 110 and 120 may be aligned by the male positioning jig 112 and the female positioning jig 122. With this configuration, the upper and lower casting frames, the carrier plates for the upper and lower casting frames, and the upper and lower casting frames are positioned by using the male positioning jig and the female positioning jig. It is possible to prevent the failure due to.
  • the upper cast frame carrier plate 130, the upper cast frame 110, and the lower cast frame carrier You may further provide the process of measuring the abrasion amount of the male positioning jigs 112 and 142 of the plate 140 and the lower casting frame 120, or the female positioning jigs 122 and 132. If comprised in this way, since the abrasion amount of a male positioning jig or a female positioning jig is measured, it will be understood whether the shift
  • the outer periphery of the male positioning jigs 112, 142 or The inner circumference of the knife positioning jigs 122 and 132 may be measured. If comprised in this way, since the amount of wear is measured by measuring the outer periphery of a male positioning jig or the inner periphery of a female positioning jig, the amount of wear can be measured correctly even if there is uneven wear.
  • the wear amount of the male positioning jigs 112 and 142 or the female positioning jigs 122 and 132 is A step of issuing a warning when not within the allowable range may be further provided. With this configuration, a warning is issued when the wear amount of the male positioning jig or female positioning jig exceeds the allowable range, so that it can be understood that the wear amount is large.
  • a male positioning jig 112 or a female positioning jig 122 is maintained during maintenance of a molding line for a framed mold.
  • the amount of wear of the male positioning jig 112 or the female positioning jig 122 is determined as the upper casting mold 110 having the male positioning jig 112 or the female positioning jig 122. Or you may further provide the process linked
  • the measured outer circumferences of the male positioning jigs 112 and 142 and the female positioning jigs 122 and 132 are measured.
  • a step of comparing at least one of the deviations between the upper casting frame 110 and the lower casting frame 120 may be further provided. If comprised in this way, it will become possible to judge the validity of the measurement result of deviation
  • the step of measuring the deviation between the carrier plate for the upper casting frame and the upper casting frame the step of measuring the deviation between the carrier plate for the lower casting frame and the lower casting frame, A step of measuring a deviation from the lower casting frame, a deviation between the carrier plate for the upper casting frame and the deviation from the upper casting frame, a deviation between the carrier plate for the lower casting frame and the deviation from the lower casting frame, And determining whether the cavity portion is within the allowable range from the deviation, so that the measurement of the deviation between the upper and lower casting frames and the carrier plate, and the measurement of the deviation of the upper and lower casting frames aligned with each other, Based on the above, it is possible to determine the displacement of the cavity portion and determine whether it is within the allowable range, and to prevent defects due to the displacement of the cavity portion.
  • FIG. 10 is a plan view showing a state where the upper and lower cast frames are aligned with a frame aligning apparatus and the deviation between the upper cast frame and the lower cast frame is measured, and is a view taken along the line AA in FIG. 9. It is a flowchart of the method of preventing the defect by mold shift.
  • One flow chart is divided into three sheets (a) to (c).
  • FIG. 1 An example of a molding line for molding a mold will be described with reference to FIG.
  • the illustrated molding line 1 alternately molds upper and lower molds with frames.
  • the white arrow indicates the conveying direction of the mold or the cast frame. The same applies to other drawings.
  • the molding line 1 includes a molding machine 10 that molds a casting mold from casting sand, a pouring machine 30 that pours molten metal into the casting mold, and after the molten metal is cooled and solidified to form a casting, the mold is collapsed to cast and casting.
  • a mold separating device 40 for separating sand is disposed. The mold is transported between the apparatuses 10, 30, and 40 by a roller conveyor (not shown) or placed on the surface plate carriage 50.
  • the surface plate carriage 50 is arranged on a plurality of rails (not shown) arranged in parallel.
  • the lined platen carriages 50 arranged in a row that is, the upper and lower molds 100 are conveyed by a distance corresponding to one mold.
  • a cushion 54 that shrinks in accordance with the push-out of the pusher 52 is provided at the end of the carry-out side of the platen carriage 50 arranged in a row.
  • the platen carriage 50 is preferable because it is stable.
  • a traverser 56 for transferring the surface plate carriage 50 to adjacent rails (not shown) parallel to each other is arranged at the head and tail positions of the surface plate carriage 50 arranged in a row. The platen carriage 50 that reaches the tail of one row is transferred by the traverser 56 to the top position on the adjacent rail side.
  • the mold formed by the molding machine 10 (at this time, the upper mold and the lower mold) are turned upside down (with the frame feed direction as the rotation axis) and the cavity portion is directed upward.
  • a reversing machine 82 is arranged.
  • the molding line 1 is further provided with a sand cutter 84 for removing excess sand on the anti-cavity surfaces of the upper mold and the lower mold.
  • the sand cutter 84 may process only the lower mold.
  • the molding line 1 is further provided with a gate forming machine 86 for forming a gate in the upper mold.
  • an upper casting frame re-reversing machine 88 that re-inverts the upper mold (reverses with the frame feed direction as the rotation axis) is arranged to overlap the upper mold with the lower mold with the cavity portion facing downward.
  • a frame aligning device 20 is arranged, the lower mold is placed on the surface plate carriage 50, the upper mold re-reversed by the upper casting frame reversing machine 88 is overlaid on the lower mold, and the upper and lower molds are placed. 100 is formed.
  • the molten metal is poured from the pouring machine 30 into the upper and lower molds 100 conveyed by the molding line 1.
  • the poured upper and lower molds 100 are conveyed at a constant distance, and the molten metal poured while being conveyed for a certain time is cooled and solidified to become a casting.
  • the upper and lower molds 100 in which the molten metal is cooled and solidified are extracted from the upper casting frame and the lower casting frame (also referred to as “casting frames” together) by the mold separating device 40, collapsed, and the casting is taken out. It is sent to a sand treatment device (not shown).
  • the upper cast frame and the lower cast frame are alternately arranged by the cast frame separating device 42 and sent to the molding machine 10 again.
  • FIG. 2 is a partial cross-sectional view showing a place where the molding space of the upper casting frame 110 is formed in the molding machine 10.
  • An upper casting frame pattern plate 136 to which the upper casting frame pattern 134 is fixed is fixed on the upper casting frame carrier plate 130.
  • An upper casting frame 110 is overlaid thereon.
  • the upper casting frame carrier plate 130 includes a frame-shaped upper casting frame leveling frame 138 that surrounds the periphery of the pattern plate 136 and slides up and down.
  • a plurality of guide pins 139 are connected to the lower part of the upper casting frame leveling frame 138, and the guide pins 139 are inserted into the main body of the upper casting frame carrier plate 130 so as to be vertically slidable.
  • the upper casting frame leveling frame 138 is raised and lowered by a lifting cylinder (not shown) via a guide pin 139.
  • An upper casting frame carrier plate bush 132 which is a female positioning jig for the upper casting frame carrier plate 130, is mounted on the upper casting frame leveling frame 138.
  • the upper cast frame pin 112 which is a male positioning jig of the upper cast frame 110, is inserted into the upper cast frame carrier plate bush 132, so that the positional deviation between the upper cast frame carrier plate 130 and the upper cast frame 110 is shifted. Is prevented. However, repeated use may cause the upper cast pin 112 and the upper cast carrier plate bush 132 to wear and shift.
  • the carrier plate bush 132 for the upper casting frame is a hole having a circular section
  • the upper casting mold pin 112 is a shaft having a circular section whose diameter decreases toward the tip.
  • the shape of the carrier plate bush 132 for the upper casting frame and the shape of the upper casting pin 112 are not limited to these, and the cross section may be an arbitrary shape such as an ellipse, a rectangle, or a polygon.
  • the upper cast frame pin 112 is inserted into 132 and may be fitted so as not to cause backlash. Further, the upper cast frame carrier plate bush 132 may be mounted on a portion protruding from the upper cast frame carrier plate 130.
  • the shapes of the carrier plate bush 132 for the upper casting frame and the upper casting mold pin 112 described here are also applied to other female positioning jigs (bush) and male positioning jigs (pins).
  • the filling frame 18 is overlaid on the upper casting frame 110, and the squeeze board 16 is inserted into the filling frame 18.
  • a sand filling nozzle 14 is formed on the squeeze board 16, and casting sand (not shown) in the sand filling hopper 19 above the squeeze board 16 can be supplied to the molding space of the upper casting frame 110.
  • the squeeze board 16 descends, and the foundry sand is squeezed between the upper casting frame pattern plate 136 to mold the mold.
  • a portion of the upper cast frame pattern 134 becomes a gap, and a portion (a cavity portion of the upper mold) that becomes a product when the upper cast frame 110 and the lower cast frame 120 are aligned with each other is formed.
  • the casting is manufactured by pouring the molten metal.
  • the upper casting frame leveling frame 138 is lowered, so that there is an advantage that the foundry sand is squeezed also from the upper casting frame pattern plate 136 side.
  • FIG. 3 is a partial cross-sectional view showing the molding space of the lower casting frame 120 formed in the molding machine 10.
  • a lower cast frame pattern plate 146 to which the lower cast frame pattern 144 is fixed is fixed on the lower cast frame carrier plate 140.
  • a lower casting frame 120 is overlaid thereon.
  • the lower casting frame carrier plate 140 includes a frame-shaped lower casting frame leveling frame 148, and a plurality of guide pins 149 are connected to be raised and lowered. ing.
  • a carrier frame pin 142 for the lower casting frame which is a male positioning jig for the carrier plate 140 for the lower casting frame, is fixed to the leveling frame 148 for the lower casting frame.
  • the carrier plate pin 142 for the lower casting frame By inserting the carrier plate pin 142 for the lower casting frame into the lower casting frame bush 122 which is a female positioning jig of the lower casting frame 120, the positional deviation between the carrier plate 140 for the lower casting frame and the lower casting frame 120 is shifted. Although prevented, deviations may occur as described above.
  • the filling frame 18 is overlaid on the upper part of the lower casting frame 120, and the squeeze board 16 is inserted into the filling frame 18.
  • a sand filling nozzle 14 is formed on the squeeze board 16, and casting sand (not shown) in the sand filling hopper 19 above the squeeze board 16 can be supplied to the molding space of the lower casting frame 120.
  • the squeeze board 16 descends, and the foundry sand is squeezed with the lower casting pattern pattern plate 146 to mold the mold.
  • a portion of the pattern 144 for the lower casting frame becomes a gap, and a portion (a cavity portion of the lower mold) that becomes a product when the upper casting frame 110 and the lower casting frame 120 are aligned with each other is formed.
  • the casting is manufactured by pouring the molten metal.
  • the lower casting frame leveling frame 148 is lowered, so that there is an advantage that the foundry sand is squeezed also from the lower casting frame pattern plate 146 side.
  • the upper mold and the lower mold are alternately formed.
  • the molding machine 10 is provided with a sensor 12 for detecting a deviation between the upper cast frame carrier plate 130 and the upper cast frame 110 or the lower cast frame carrier plate 140 and the lower cast frame 120.
  • the sensor used as the sensor 12 may be a known displacement sensor such as a laser displacement sensor, an infrared displacement sensor, or a contact displacement sensor. Since it is difficult to measure the position of the pattern, the positions of the carrier plate and the casting frame are measured to determine the deviation between the pattern and the casting frame.
  • the detection of deviation between the carrier plate 130 for the upper casting frame and the upper casting frame 110 or between the carrier plate 140 for the lower casting frame and the lower casting frame 120 is usually performed before molding, but even if the deviation is detected after squeezing. Good.
  • the squeeze may cause the carrier plate and the casting frame to shift. If the deviation is measured before and after the squeeze, it can be seen that either or both of the carrier plate bush 132 and the pin 142 for the upper and lower cast frames and the pin 112 and the bush 122 of the upper and lower cast frames are worn.
  • three sensors 12 are arranged for the cast frame. Similarly, three units are also arranged for the carrier plate. Note that three sensors may move up and down to measure both the casting frame and the carrier plate. By arranging three sensors 12 at a time, it is possible to measure the distance of three points to the casting frame or the carrier plate.
  • the coordinates of the three displacement sensors 12 are known, the coordinates of the three points of the casting frame and the coordinates of the three points of the carrier plate are obtained. Since the shapes of the casting frame and the carrier plate are known, when the coordinates of the three points are obtained, the respective center positions and horizontal rotation angles can be calculated.
  • the deviation between the calculated center position and the horizontal rotation angle, or the deviation between the coordinates of the corners of the casting frame and the carrier plate calculated from the central position and the horizontal rotation angle is judged. can do. Since the shape of the casting frame and the shape of the carrier plate are known, it is possible to accurately measure the deviation between the casting frame and the carrier plate.
  • the cast frame and the carrier plate are obtained by inserting the upper cast frame pin 112 into the upper cast frame carrier plate bush 132 and inserting the lower cast frame carrier plate pin 142 into the lower cast frame bush 122. This prevents the shift from occurring. However, due to repeated use, the upper cast frame pin 112, the upper cast frame carrier plate bush 132, the lower cast frame carrier plate pin 142, and the lower cast frame bush 122 may be worn and displaced.
  • FIGS. 5 and 6 are side views showing how the wear amount of the upper cast pin 112 is measured by the pin wear amount measuring device 60. Since two upper cast frame pins 112 are generally provided in the upper cast frame 110, the wear amount of the two upper cast pin 112 is measured by the two pin wear amount measuring devices 60 here. However, the number of pins is not limited to two, and the number of pin wear amount measuring devices 60 is not limited to two. In the pin wear amount measuring device 60, for example, the upper casting frame pin 112 is positioned in the sensor holder 64 whose upper part is opened. The upper cast pin 112 and the sensor holder 64 are preferably located concentrically.
  • a sensor 62 that measures the coordinates of the surface of the upper casting frame pin 112 is installed at a predetermined height of the sensor holder 64.
  • the predetermined height is a height at which a portion where the upper casting frame pin 112 is fitted to the upper casting frame carrier plate bush 132 or the lower casting frame bush 122 is measured.
  • two sensors 62 are shown in one sensor holder 64, but the number of sensors 62 may be one or three or more.
  • the sensor used as the sensor 62 may be a known displacement sensor such as a laser displacement sensor, an infrared displacement sensor, or a contact displacement sensor.
  • the sensor holder 64 is supported by the rotary actuator 66 and rotates around the upper casting frame pin 112.
  • the rotary actuator 66 is fixed by a measuring device holder 68.
  • the sensor holder 64 rotates around the upper cast pin 112, whereby the coordinates of the entire circumference of the outer surface of the upper cast pin 112 can be measured by the sensor 62. That is, it is possible to measure the amount of wear on the entire circumference of the upper casting frame pin 112. Therefore, for example, the maximum wear amount is set as the wear amount of the upper cast pin 112. Or you may use the average value of the measured abrasion amount, or the abrasion amount of arbitrary positions.
  • the measured wear amount is preferably stored in association with the upper casting frame 110.
  • FIGS. 7 and 8 are side views showing a state where the amount of wear of the lower cast frame bush 122 of the lower cast frame 120 is measured by the bush wear amount measuring device 70.
  • the lower cast frame bush 122 is provided with two pieces in accordance with the upper cast form pin 112 and two bush wear amount measuring devices 70 are provided, but the number of bushes is not limited to two.
  • the number of bush wear amount measuring devices 70 is not limited to two.
  • a sensor 72 that is directed to measure the inner surface of the lower casting frame bush 122 is supported by the sensor holding portion 74.
  • the sensor used as the sensor 72 may be a known displacement sensor such as a laser displacement sensor, an infrared displacement sensor, or a contact displacement sensor.
  • the sensor 72 arranged obliquely below the lower casting frame bush 122 measures the inner surface of the lower casting frame bush 122 obliquely above.
  • the sensor holding part 74 is supported by the rotary actuator 76 and rotates around the lower casting frame bush 122. That is, the rotary actuator 76 is fixed by the measuring device holder 78 directly below the lower casting frame bush 122.
  • the sensor holder 74 rotates around the lower casting frame bush 122, whereby the coordinates of the entire circumference of the inner surface of the lower casting frame bush 122 can be measured by the sensor 72. That is, the amount of wear on the entire circumference of the lower casting frame bush 122 can be measured. Therefore, for example, the maximum wear amount is set as the wear amount of the lower casting frame bush 122. Or you may use the average value of the measured abrasion amount, or the abrasion amount of arbitrary positions.
  • the measured wear amount is preferably stored in association with the lower casting frame 120.
  • the measurement of the wear amount of the upper cast frame pin 112 and the wear amount of the lower cast frame bush 122 is preferably performed at the positions P1 and P2 of the cast frame shown in FIG. That is, the pin wear amount measuring device 60 and the bush wear amount measuring device 70 are preferably arranged on the upstream side of the molding machine 10.
  • the amount of wear of the lower cast frame carrier plate pin 142 is measured in the same manner as the upper cast frame pin 112 described with reference to FIGS.
  • the wear amount of the upper cast frame carrier plate bush 132 is measured by the same method as the lower cast frame bush 122 described with reference to FIGS.
  • the amount of wear of the carrier plate pin 142 for the lower casting frame and the carrier plate bush 132 for the upper casting frame is measured outside the mold flow (outside the molding machine 10) shown in FIG. 1, that is, the carrier plate 130 for the upper casting frame. And it is good to carry out before carrying the carrier plate 140 for lower casting frames into the molding machine 10.
  • the measured wear amount is preferably stored in association with the lower casting frame carrier plate 140 or the upper casting frame carrier plate 130.
  • FIGS. 9 and 10 show how the upper and lower casting frames are framed by the frame aligning device 20.
  • the upper casting frame and the lower casting frame formed alternately by the molding machine 10 are processed by the reversing machine 82, the sand cutter 84, the gate forming machine 86 and the upper casting frame reversing machine 88, and then framed by the frame aligning device 20.
  • the frame aligning device 20 the lower casting frame 120 containing the lower mold with the cavity portion facing upward is placed on the surface plate carriage 50 placed on the traverser 56 by the lifter 22.
  • the upper casting frame 110 containing the upper mold in which the cavity portion is directed downward is overlapped on the lower casting frame 120 by the lifting / lowering lifter 22.
  • An upper casting frame pin 112 that is a male positioning jig of the upper casting frame 110 is inserted into a lower casting frame bush 122 that is a female positioning jig of the lower casting frame 120, whereby the upper casting frame 110, the lower casting frame 120, Is prevented from being displaced.
  • the upper casting frame pin 112 or the lower casting frame bush 122 may be worn and displaced.
  • the frame aligning device 20 is provided with a sensor 26 for detecting a deviation between the upper casting frame 110 and the lower casting frame 120.
  • the sensor used as the sensor 26 may be a known displacement sensor such as a laser displacement sensor, an infrared displacement sensor, or a contact displacement sensor.
  • the sensor 26 is held by the sensor holder 28 in two upper and lower stages.
  • the sensor holder 28 is supported by the gantry 24.
  • the upper casting frame 110 and the lower casting frame 120 may be measured by moving the one-stage sensor 26 up and down. In this case, what is necessary is just to comprise the sensor holder 28 so that it may raise / lower with respect to the mount frame 24.
  • three sensors 26 are arranged for the upper casting frame 110. Similarly, three units are also arranged for the lower casting frame 120. Note that three sensors may move up and down to measure both the upper casting frame 110 and the lower casting frame 120. By disposing three sensors 26 at a time, the distance of three points to the upper casting frame 110 or the lower casting frame 120 can be measured.
  • the coordinates of the three displacement sensors 26 are known, the coordinates of the three points of the upper casting frame 110 and the coordinates of the three points of the lower casting frame 120 are obtained. Since the shapes of the upper casting frame 110 and the lower casting frame 120 are known, when the coordinates of the three points are obtained, the respective center positions and horizontal rotation angles can be calculated.
  • the deviation of the lower casting frame 120 can be determined. And since the shape of the upper casting frame 110 and the lower casting frame 120 is known, the shift
  • One flow diagram is divided into three sheets (a) to (c), and points to be connected are indicated by numbers surrounded by circles.
  • the wear amount of the upper casting frame pin 112, the lower casting frame bush 122, the upper casting frame carrier plate bush 132, and the lower casting frame carrier plate pin 142 is measured. S11).
  • the measured wear amount is stored in association with the upper casting frame 110, the lower casting frame 120, the upper casting frame carrier plate 130, and the lower casting frame carrier plate 140. For example, it is stored in a molding line control device (not shown).
  • the deviation X, Y between the upper casting frame 110 and the upper casting frame carrier plate 130 (X and Y are two horizontal directions perpendicular to each other).
  • the deviations X ′ and Y ′ (X ′ and Y ′ are deviations in two orthogonal directions) between the lower casting frame 120 and the lower casting frame carrier plate 140 are measured (S12).
  • the upper cast frame 110 is shifted with respect to the lower cast frame 120 as a reference by the upper cast frame 110 and the lower cast frame 120 that are aligned.
  • x, y (x and y are displacements in two orthogonal directions) are measured (S13).
  • the coordinate deviation of the corner points that is, the maximum value of the deviations of the coordinates of the four corner points, the average value, or the four Any deviation of the corner points can be used.
  • the displacement direction of the upper casting frame 110 (that is, the upper casting frame cavity) with respect to the upper casting frame carrier plate 130 is the deviation of the lower casting frame 120 (that is, the lower casting frame cavity) with respect to the lower casting frame carrier plate 140.
  • the displacement of the cavity portion is canceled at the time of frame alignment. Therefore, the difference between the deviation X generated in the upper casting frame 110 and the upper casting pattern 134 and the deviation X ′ generated in the lower casting mold 120 and the lower casting pattern 144 is the deviation of the cavity portion.
  • the direction of X ′ (the direction of deviation between the upper casting frame 110 and the lower casting frame 120 in the frame feeding direction) does not change, but Y ′.
  • the upper casting frame 110 and the lower casting are separated from the deviation of the upper and lower casting mold patterns 134 and 144 from the upper and lower casting frames 110 and 120.
  • the absolute value of the deviation of the cavity portion is obtained by subtracting the deviations x and y from the frame 120. It is determined whether this deviation is within the allowable range of 0.3 mm.
  • the measurement result of the deviation between the upper and lower casting frames 110 and 120 and the patterns 134 and 144 for the upper and lower casting frames and the measurement result of the deviation between the upper casting mold 110 and the lower casting mold 120 are combined.
  • the occurrence of a defect due to the displacement of the cavity portion can be determined by obtaining the displacement. That is, as compared with the case where the determination is made only by the deviation between the upper casting frame 110 and the lower casting frame 120 in the frame alignment state, the reliability of the determination of the occurrence of the defect is high, and even if it is not actually defective, it is determined as defective. It will not cause much waste.
  • the amount of wear of the pin 112 of the upper casting frame 110 is associated with the upper casting frame 110 (as shift data of the upper casting frame 110), and the amount of wear of the bush 122 of the lower casting frame 120 is associated with the lower casting frame 120 (lower casting).
  • the wear amount of the bush 132 of the carrier plate 130 for the upper casting frame is associated with the carrier plate 130 for the upper casting frame (as the shift data of the carrier plate 130 for the upper casting frame), and for the lower casting frame.
  • the amount of wear of the pins 142 of the carrier plate 140 is stored in association with the lower casting frame carrier plate 140 (as shift data of the lower casting frame carrier plate 140) (S25).
  • the “shift data” is data including data regarding each individual upper casting frame, lower casting frame, upper casting frame carrier plate, and lower casting frame carrier plate.
  • the data also refers to data that is shifted (shifted) in accordance with movement, that is, data associated with individual upper casting frames, lower casting frames, upper casting frame carrier plates, and lower casting frame carrier plates. is there.
  • the worn parts can be quickly removed during maintenance of the molding line 1 and the like. Can be exchanged. Therefore, replacement and inspection work can be performed efficiently.
  • the next cycle that is, the next molding is continued (S26).
  • it may be determined not by the cumulative number but by the continuous number of times to determine whether the same casting frame or the same carrier plate frequently occurs.
  • it may be the ratio of passing this route with the same casting frame or the same carrier plate. For example, when the number of times of passing this route exceeds 10% of the number of moldings, inspection and replacement of pins and bushes Display instructions on the panel. Further, the cumulative number of times and the ratio of 10% are merely examples, and other values may be used.
  • the entire circumference of the upper casting frame pin 112, the lower casting frame bush 122, the upper casting frame carrier plate bush 132, and the lower casting frame carrier plate pin 142 is measured. Therefore, it is possible to grasp the shape of the pin and bush. Therefore, for example, it is possible to determine whether or not a large deviation is measured even though the pin and the bush are not substantially worn. In such a case, an abnormality of the pin wear amount measuring device 60 or the bush wear amount measuring device 70 can be considered. Or the abnormality of the attachment part of the sensors 12 and 26 which measured deviation
  • the casting frame, the carrier plate, and the upper and lower casting frames have been described as being prevented from being displaced by pins and bushes. However, they are displaced by other known methods (for example, a convex bush and a concave bush). May be prevented.
  • the measurement results of the deviation between the cast frame and the upper and lower cast frame pattern carriers and the deviation between the upper and lower cast frames are obtained. Based on this, it is possible to determine the displacement of the cavity portion and determine the occurrence of a defect due to the displacement of the cavity portion. Therefore, the reliability of the determination of the occurrence of the failure is increased, and the waste of molding can be reduced. Furthermore, since the wear amount of the pins and bushes is managed as shift data, worn parts can be replaced quickly and efficiently, and the molding line can be operated efficiently.

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Abstract

[要約] パターンキャリア(キャリアプレート)と鋳枠とのずれと上下鋳枠のずれを計測して、キャビティ部のずれによる不良を防止する方法を提供する。上鋳枠用キャリアプレート(130)と組み合わされる上鋳枠(110)と下鋳枠用キャリアプレート(140)と組み合わされる下鋳枠(120)を用いる鋳枠付き鋳型の造型においてキャビティ部のずれによる不良を防止する方法は、上鋳枠用キャリアプレート(130)と上鋳枠(110)のずれを計測する工程と、下鋳枠用キャリアプレート(140)と下鋳枠(120)のずれを計測する工程と、枠合せされた上鋳枠(110)と下鋳枠(120)とのずれを計測する工程と、上鋳枠用キャリアプレート(130)と上鋳枠(110)のずれと下鋳枠用キャリアプレート(140)と下鋳枠(120)のずれと枠合せされた上鋳枠(110)と下鋳枠(120)とのずれから、キャビティ部のずれを求め許容範囲内であるかを判定する工程とを備える。 [選択図]図12a

Description

キャビティ部のずれによる不良を防止する方法
 本発明は、鋳物の製作におけるキャビティ部のずれによる不良を防止する方法に関する。特に、キャビティ部のずれを推定して、ずれによる不良を防止する方法に関する。
 鋳物工場において、鋳型を造型する造型ライン、特に枠付き鋳型の造型ラインでは、パターンを載置するパターンキャリア(キャリアプレート)と、鋳枠とを、上鋳枠用及び下鋳枠用にそれぞれ組み合わせ、鋳枠とキャリアプレートとスクイズボードにより形成される造型空間に鋳物砂を充填して上鋳型と下鋳型を別々に造型した後、上鋳枠と下鋳枠を枠合わせする。そして、上下鋳型に注湯することにより鋳物が製造される。
 パターンキャリアと鋳枠とを組み合わせるときに位置ずれを生ずると、鋳枠に対して、注湯されて鋳物が製造される空間であるキャビティ部の位置がずれ、結果として上下鋳枠を枠合せしたときに、上鋳型のキャビティ部と下鋳型のキャビティ部にずれを生ずる。なお、本書で「キャビティ部のずれ」という場合は、特に断りのない限り、上鋳型のキャビティ部と下鋳型のキャビティ部との間のずれを指す。また、上下鋳枠を枠合わせするときに上下鋳枠の間に位置ずれを生ずると、上下鋳型でのぞれぞれのキャビティ部が所定の位置にあっても、上下鋳枠のずれにより上下鋳型にずれを生じ、結果としてキャビティ部にずれを生ずる。キャビティ部にずれがあると、不良の鋳物製品となる。そこで、パターンキャリアと鋳枠にピンとブッシュを設け、ピンをブッシュに嵌合することによりパターンキャリアと鋳枠および上下の鋳枠のずれを防止する対策を取ることが知られている。
 しかし、パターンキャリアや鋳枠は何度も再利用されるために、ピンあるいはブッシュが摩耗し、そのためにずれが生じやすくなることがある。そこで、造型情報を分析するために、鋳枠のピンとブッシュの摩耗量を検出してネットワークを介して送信し、造型ラインの運転の際に検出された摩耗量をモニタすることが提案されている(特許文献1参照)。
 しかし、鋳枠のピンやブッシュの摩耗は、均質に生ずるとは限らず、摩耗すれば必ずキャビティ部にずれが生ずるとは限らない。
 そこで、本発明は、パターンキャリアと鋳枠とのずれと上下鋳枠のずれを計測して、キャビティ部のずれによる不良を防止する方法を提供することを課題とする。
特開2001-321927号公報
 上記課題を解決するために、本発明の第1の態様に係るキャビティ部のずれによる不良を防止する方法は、例えば図2、3、9、12に示すように、上鋳枠用キャリアプレート130と組み合わされる上鋳枠110と下鋳枠用キャリアプレート140と組み合わされる下鋳枠120を用いる枠付き鋳型の造型においてキャビティ部のずれによる不良を防止する方法であって、上鋳枠用キャリアプレート130と上鋳枠110のずれを計測する工程と;下鋳枠用キャリアプレート140と下鋳枠120のずれを計測する工程と;枠合せされた上鋳枠110と下鋳枠120とのずれを計測する工程と;上鋳枠用キャリアプレート130と上鋳枠110のずれと下鋳枠用キャリアプレート140と下鋳枠120のずれと枠合せされた上鋳枠110と下鋳枠120とのずれから、キャビティ部100のずれを求め許容範囲内であるかを判定する工程とを備える。
 このように構成すると、上下鋳枠用キャリアプレートと上下鋳枠とのずれの計測と、枠合せされた上下鋳枠のずれの計測とに基づき、キャビティ部のずれを求め許容範囲内であるかを判定するので、キャビティ部のずれによる不良を防止することができる。
 本発明の第2の態様に係るキャビティ部のずれによる不良を防止する方法においては、例えば図2、3、9、12に示すように、上鋳枠用キャリアプレート130と上鋳枠110とは、オス位置決め治具112とメス位置決め治具132にて互いに位置決めされ、下鋳枠用キャリアプレート140と下鋳枠120とは、オス位置決め治具142とメス位置決め治具122にて互いに位置決めされ、上鋳枠110と下鋳枠120の枠合せは、オス位置決め治具112とメス位置決め治具122にて互いに位置決めされてもよい。このように構成すると、上下鋳枠と上下鋳枠用キャリアプレートおよび上下鋳枠の位置決めが、オス位置決め治具とメス位置決め治具を用いて位置決めされるので、ずれを生じにくく、キャビティ部のずれによる不良を防止することができる。
 本発明の第3の態様に係るキャビティ部のずれによる不良を防止する方法においては、例えば図5~7に示すように、上鋳枠用キャリアプレート130、上鋳枠110、下鋳枠用キャリアプレート140および下鋳枠120のオス位置決め治具112、142またはメス位置決め治具122、132の摩耗量を計測する工程をさらに備えてもよい。このように構成すると、オス位置決め治具またはメス位置決め治具の摩耗量を計測するので、ずれが摩耗により生じたものであるかが分かる。
 本発明の第4の態様に係るキャビティ部のずれによる不良を防止する方法においては、例えば図5~7に示すように、摩耗量を計測する工程では、オス位置決め治具112、142の外周またはメス位置決め治具122、132の内周を計測してもよい。このように構成すると、オス位置決め治具の外周またはメス位置決め治具の内周を計測して摩耗量を計測するので、偏摩耗していても正しく摩耗量を計測することができる。
 本発明の第5の態様に係るキャビティ部のずれによる不良を防止する方法においては、例えば図12に示すように、オス位置決め治具112、142またはメス位置決め治具122、132の摩耗量が、許容範囲内にないときに警告を発する工程をさらに備えてもよい。このように構成すると、オス位置決め治具またはメス位置決め治具の摩耗量が許容範囲を越えた場合には警告が発せられるので、摩耗量が大きな状態であることが把握できる。
 本発明の第6の態様に係るキャビティ部のずれによる不良を防止する方法においては、例えば図12に示すように、枠付き鋳型の造型ラインのメンテナンス時にオス位置決め治具112またはメス位置決め治具122の交換対象となる鋳枠を把握できるようにするために、オス位置決め治具112またはメス位置決め治具122の摩耗量を、該オス位置決め治具112またはメス位置決め治具122を有する上鋳枠110あるいは下鋳枠120に関連付ける工程をさらに備えてもよい。このように構成すると、オス位置決め治具またはメス位置決め治具が摩耗している上下鋳枠を容易に把握できるので、効率よく交換、点検作業を行うことができる。
 本発明の第7の態様に係るキャビティ部のずれによる不良を防止する方法においては、例えば図12に示すように、計測したオス位置決め治具112、142の外周およびメス位置決め治具122、132の内周の値に基づいて把握した各々の形状と、計測した上鋳枠用キャリアプレート130と上鋳枠110のずれ、下鋳枠用キャリアプレート140と下鋳枠120のずれ、または、枠合せされた上鋳枠110と下鋳枠120とのずれのうちの少なくとも一つとを比較する工程をさらに備えてもよい。このように構成すると、オス位置決め治具およびメス位置決め治具の形状とずれとの比較から、ずれの計測結果の妥当性を判断することが可能となる。
 本発明によれば、上鋳枠用キャリアプレートと上鋳枠のずれを計測する工程と、下鋳枠用キャリアプレートと下鋳枠のずれを計測する工程と、枠合せされた上鋳枠と下鋳枠とのずれを計測する工程と、上鋳枠用キャリアプレートと上鋳枠のずれと下鋳枠用キャリアプレートと下鋳枠のずれと枠合せされた上鋳枠と下鋳枠とのずれから、キャビティ部のずれを求め許容範囲内であるかを判定する工程とを備えるので、上下鋳枠とキャリアプレートとのずれの計測と、枠合せされた上下鋳枠のずれの計測とに基づき、キャビティ部のずれを求め許容範囲内であるかを判定し、キャビティ部のずれによる不良を防止することができる。
 この出願は、日本国で2018年2月23日に出願された特願2018-030258号に基づいており、その内容は本出願の内容として、その一部を形成する。
 また、本発明は以下の詳細な説明により更に完全に理解できるであろう。しかしながら、詳細な説明および特定の実施例は、本発明の望ましい実施の形態であり、説明の目的のためにのみ記載されているものである。この詳細な説明から、種々の変更、改変が、当業者にとって明らかだからである。
 出願人は、記載された実施の形態のいずれをも公衆に献上する意図はなく、開示された改変、代替案のうち、特許請求の範囲内に文言上含まれないかもしれないものも、均等論下での発明の一部とする。
 本明細書あるいは請求の範囲の記載において、名詞及び同様な指示語の使用は、特に指示されない限り、または文脈によって明瞭に否定されない限り、単数および複数の両方を含むものと解釈すべきである。本明細書中で提供されたいずれの例示または例示的な用語(例えば、「等」)の使用も、単に本発明を説明し易くするという意図であるに過ぎず、特に請求の範囲に記載しない限り本発明の範囲に制限を加えるものではない。
造型ラインを説明する平面図である。 造型機における上鋳枠の造型空間を形成したところを示す部分断面側面図である。 造型機における下鋳枠の造型空間を形成したところを示す部分断面側面図である。 造型機におけるキャリアプレートと鋳枠とのずれを測定するところを示す部分平面図である。 上鋳枠のピン(オス位置決め治具)の摩耗量を測定するところを示す側面図である。 上鋳枠のピン(オス位置決め治具)の摩耗量を測定するところを示す側面図であって、図5とは直交する方向から見た図である。 下鋳枠のブッシュ(メス位置決め治具)の摩耗量を測定するところを示す側面図である。 下鋳枠のブッシュ(メス位置決め治具)の摩耗量を測定するところを示す側面図であって、図7とは直交する方向から見た図である。 枠合せ装置で上下鋳枠を枠合わせし、上鋳枠と下鋳枠のずれを測定するところを示す側面図である。 枠合せ装置で上下鋳枠を枠合わせし、上鋳枠と下鋳枠のずれを測定するところを示す側面図であって、図9とは直交する方向から見た図である。 枠合せ装置で上下鋳枠を枠合せし、上鋳枠と下鋳枠のずれを測定するところを示す平面図であって、図9のA-A矢視図である。 型ずれによる不良を防止する方法のフロー図である。なお、一のフロー図を(a)~(c)の3枚に分割して示す。
 以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。なお、各図において、互いに同一または相当する装置には同一符号を付し、重複した説明は省略する。先ず図1を参照して、鋳型を造型する造型ラインの一例について説明する。例示の造型ライン1は、枠付きの上下鋳型を交互に造型する。図中、白抜き矢印は鋳型あるいは鋳枠の搬送方向を示す。なお、他の図においても同様である。
 造型ライン1には、鋳物砂から鋳型を造型する造型機10と、鋳型に溶湯を注湯する注湯機30と溶湯が冷却固化されて鋳物になった後に、鋳型を崩壊させて鋳物と鋳物砂とを分離する鋳型ばらし装置40とが配置される。各装置10、30、40間で鋳型は、図示されないローラコンベヤにより、もしくは定盤台車50に載置されて、搬送される。定盤台車50は、複数に平行に配置されたレール(不図示)上に並んでいる。一列に並んだ定盤台車50は、押出側端部に配置されたプッシャ52で押されることにより、並んだ一列の定盤台車50、すなわち上下鋳型100が鋳型一つ分の距離を搬送される。なお、一列に並んだ定盤台車50の搬出側端部には、プッシャ52の押出しに合せて収縮するクッション54を備えて、搬送される一列の定盤台車50を両側から挟むと、搬送中の定盤台車50が安定するので好ましい。
 一列に並んだ定盤台車50の先頭と後尾の位置に、定盤台車50を平行する隣のレール(不図示)に移送するためのトラバーサ56が配置される。一列の後尾に至った定盤台車50は、トラバーサ56により隣接するレール側の先頭の位置に移送される。
 造型ライン1には、造型機10で造型された鋳型(この時点では、上鋳型と下鋳型の2つ)の上下を反転(枠送り方向を回転軸として反転)してキャビティ部を上方に向ける反転機82が配置される。造型ライン1には、上鋳型および下鋳型の反キャビティ面の余分な砂を取り除くサンドカッタ84がさらに配置される。なお、サンドカッタ84は下鋳型だけを処理することでもよい。造型ライン1には、上鋳型に湯口を成形する湯口成形機86がさらに配置される。造型ライン1には、上鋳型をキャビティ部を下向きにして、下鋳型に重ねるために、上鋳型を再反転(枠送り方向を回転軸として反転)する上鋳枠再反転機88が配置される。さらに造型ライン1には、枠合せ装置20が配置され、下鋳型を定盤台車50に載置し、上鋳枠再反転機88で再反転された上鋳型を下鋳型に重ねて、上下鋳型100を形成する。
 造型ライン1で搬送される上下鋳型100に注湯機30から注湯する。注湯された上下鋳型100は、一定の距離を搬送され、一定の時間をかけて搬送される間に注湯された溶湯は冷却固化して鋳物となる。溶湯が冷却固化した上下鋳型100は、鋳型ばらし装置40で上鋳枠と下鋳枠(合せて「鋳枠」とも言う。)から抜き出され、崩壊され、鋳物が取り出されると共に、鋳物砂は砂処理装置(不図示)に送られる。鋳枠は、鋳枠分離装置42で上鋳枠と下鋳枠が交互に並べられ、再び造型機10に送られる。
 次に、図2および図3を参照して、造型機10での鋳型の造型について説明する。図2は、造型機10内で上鋳枠110の造型空間を形成したところを示す部分断面図である。上鋳枠用パターン134が固定された上鋳枠用パターンプレート136が上鋳枠用キャリアプレート130上に固定されている。その上に、上鋳枠110が重ねられる。なお、本実施の形態では、上鋳枠用キャリアプレート130は、パターンプレート136の周囲を包囲し、上下摺動する枠状の上鋳枠用レベリングフレーム138を備えている。上鋳枠用レベリングフレーム138の下部には複数のガイドピン139が連結されており、ガイドピン139は上鋳枠用キャリアプレート130の本体に上下摺動可能に挿入されている。上鋳枠用レベリングフレーム138はガイドピン139を介して図示されない昇降シリンダにより昇降されるようになっている。上鋳枠用キャリアプレート130のメス位置決め治具である上鋳枠用キャリアプレートブッシュ132は、上鋳枠用レベリングフレーム138に装着されている。上鋳枠用キャリアプレートブッシュ132に、上鋳枠110のオス位置決め治具である上鋳枠ピン112が挿入されることにより、上鋳枠用キャリアプレート130と上鋳枠110との位置ずれが防止される。しかし、繰り返しの使用により、上鋳枠ピン112、上鋳枠用キャリアプレートブッシュ132が摩耗してずれを生ずることがある。
 典型的には、上鋳枠用キャリアプレートブッシュ132は円形断面の穴であり、上鋳枠ピン112は先端に行くほどに径が小さくなる円形断面の軸である。上鋳枠ピン112が上鋳枠用キャリアプレートブッシュ132に挿入されることにより、上鋳枠ピン112の所定の部分が、上鋳枠用キャリアプレートブッシュ132にガタを生じないように嵌まるのが好ましい。だたし、上鋳枠用キャリアプレートブッシュ132と上鋳枠ピン112の形状はこれらには限定されず、断面は楕円、矩形、多角形など任意の形状でよく、上鋳枠用キャリアプレートブッシュ132に上鋳枠ピン112が挿入され、ガタを生じないように嵌まればよい。また、上鋳枠用キャリアプレートブッシュ132は、上鋳枠用キャリアプレート130から突出した部分に装着されてもよい。なお、ここで述べた上鋳枠用キャリアプレートブッシュ132と上鋳枠ピン112の形状は、他のメス位置決め治具(ブッシュ)およびオス位置決め治具(ピン)にも適用される。
 上鋳枠110の上部に盛枠18が重ねられ、盛枠18の内部にスクイズボード16が挿入される。スクイズボード16には砂充填ノズル14が形成され、スクイズボード16上方の砂充填ホッパ19内の鋳物砂(不図示)を上鋳枠110の造型空間に供給できる。上鋳枠110の造型空間に鋳物砂が供給されると、スクイズボード16が下降し、上鋳枠用パターンプレート136との間で鋳物砂をスクイズし、鋳型を造型する。その際に、上鋳枠用パターン134の部分が空隙となり、上鋳枠110と下鋳枠120を枠合せしたときに製品となる部分(上鋳型のキャビティ部)が形成され、その部分に溶湯が注湯されることで鋳物が製造される。なお、スクイズする際に、上鋳枠用レベリングフレーム138が下降することにより、鋳物砂が上鋳枠用パターンプレート136側からもスクイズされるという利点がある。
 図3は、造型機10内で下鋳枠120の造型空間を形成したところを示す部分断面図である。下鋳枠用パターン144が固定された下鋳枠用パターンプレート146が下鋳枠用キャリアプレート140上に固定されている。その上に、下鋳枠120が重ねられる。上鋳枠用キャリアプレート130と同様に、下鋳枠用キャリアプレート140は、枠状の下鋳枠用レベリングフレーム148を備えており、複数のガイドピン149が連結されて昇降されるようになっている。下鋳枠用キャリアプレート140のオス位置決め治具である下鋳枠用キャリアプレートピン142は、下鋳枠用レベリングフレーム148に固定されている。下鋳枠用キャリアプレートピン142が、下鋳枠120のメス位置決め治具である下鋳枠ブッシュ122に挿入されることにより、下鋳枠用キャリアプレート140と下鋳枠120との位置ずれが防止されるが、上述の通りにずれが生ずることがある。
 下鋳枠120の上部に盛枠18が重ねられ、盛枠18の内部にスクイズボード16が挿入される。スクイズボード16には砂充填ノズル14が形成され、スクイズボード16上方の砂充填ホッパ19内の鋳物砂(不図示)を下鋳枠120の造型空間に供給できる。下鋳枠120の造型空間に鋳物砂が供給されると、スクイズボード16が下降し、下鋳枠用パターンプレート146との間で鋳物砂をスクイズし、鋳型を造型する。その際に、下鋳枠用パターン144の部分が空隙となり、上鋳枠110と下鋳枠120を枠合せしたときに製品となる部分(下鋳型のキャビティ部)が形成され、その部分に溶湯が注湯されることで鋳物が製造される。なお、スクイズする際に、下鋳枠用レベリングフレーム148が下降することにより、鋳物砂が下鋳枠用パターンプレート146側からもスクイズされるという利点がある。造型機10では、上鋳型と下鋳型とを交互に造型する。
 造型機10には、上鋳枠用キャリアプレート130と上鋳枠110、あるいは、下鋳枠用キャリアプレート140と下鋳枠120のずれを検知するためのセンサ12が配置される。センサ12として用いるセンサは、レーザ変位センサ、赤外線変位センサ、接触式変位センサ等、公知の変位センサでよい。パターンの位置の測定が困難であることから、キャリアプレートと鋳枠の位置を測定して、パターンと鋳枠とのずれとする。上鋳枠用キャリアプレート130と上鋳枠110、あるいは、下鋳枠用キャリアプレート140と下鋳枠120のずれの検知は、通常、造型前に行うが、スクイズ後にもずれを検知してもよい。スクイズによりキャリアプレートと鋳枠がずれる可能性もある。スクイズの前後でずれを測定すれば、上下鋳枠用キャリアプレートブッシュ132およびピン142、上下鋳枠のピン112およびブッシュ122のどちらかまたは両方が摩耗していることが分かる。
 図4の平面図に示すように、センサ12は鋳枠用に3台配置される。同様にキャリアプレート用にも3台配置される。なお、3台のセンサが上下に移動して、鋳枠とキャリアプレートの両方を測定してもよい。センサ12が3台ずつ配置されることにより、鋳枠あるいはキャリアプレートまでの3点の距離が測定できる。ここで、3個の変位センサ12の座標は既知であるので、鋳枠の3点の座標とキャリアプレートの3点の座標が得られる。鋳枠とキャリアプレートの形状はそれぞれ既知であるので、3点の座標が得られると、それぞれの中心位置と水平方向の回転角を算定できる。算定された中心位置と水平方向の回転角のずれ、あるいは、中心位置と水平方向の回転角から算定した鋳枠とキャリアプレートの隅点の座標のずれから、鋳枠とキャリアプレートのずれを判定することができる。そして、鋳枠の形状およびキャリアプレートの形状は既知であるので、鋳枠とキャリアプレートのずれを正確に計測することが可能となる。
 鋳枠とキャリアプレートとは、上鋳枠ピン112が上鋳枠用キャリアプレートブッシュ132に挿入されることにより、また、下鋳枠用キャリアプレートピン142が、下鋳枠ブッシュ122に挿入されることにより、ずれが生じることを防止されている。しかし、繰り返しの使用により、上鋳枠ピン112、上鋳枠用キャリアプレートブッシュ132、下鋳枠用キャリアプレートピン142、下鋳枠ブッシュ122が摩耗してずれを生ずることがある。
 そこで、ピンやブッシュの摩耗を計測する。図5および図6は、上鋳枠ピン112の摩耗量をピン摩耗量計測装置60で計測するところを示す側面図である。上鋳枠ピン112は、上鋳枠110に2本備えられるのが一般的であるので、ここでは2本の上鋳枠ピン112の摩耗量を2基のピン摩耗量計測装置60で計測するものとするが、ピンの数は2本には限られず、ピン摩耗量計測装置60の数も2基に限られない。ピン摩耗量計測装置60では、例えば上部が開放されたセンサ保持具64内に上鋳枠ピン112が位置する。上鋳枠ピン112とセンサ保持具64とは同心に位置するのが好ましい。センサ保持具64の所定の高さに、上鋳枠ピン112の表面の座標を計測するセンサ62が設置される。ここで、所定の高さとは、上鋳枠ピン112が上鋳枠用キャリアプレートブッシュ132あるいは下鋳枠ブッシュ122と嵌合する部分を計測する高さである。図6では、1つのセンサ保持具64に2つのセンサ62が示されるがセンサ62の数は1つでも3つ以上でもよい。センサ62として用いるセンサは、レーザ変位センサ、赤外線変位センサ、接触式変位センサ等、公知の変位センサでよい。センサ保持具64は、ロータリアクチュエータ66に支持され、上鋳枠ピン112を中心に回転する。ロータリアクチュエータ66は計測装置保持具68により固定される。
 ピン摩耗量計測装置60によれば、センサ保持具64が上鋳枠ピン112を中心に回転することにより、センサ62により上鋳枠ピン112外面の全周の座標を測定することができる。すなわち、上鋳枠ピン112の全周での摩耗量を測定することができる。そこで、例えば最大摩耗量を上鋳枠ピン112の摩耗量とする。あるいは、測定した摩耗量の平均値または任意の位置の摩耗量を用いてもよい。計測した摩耗量は、上鋳枠110に関連付けて記憶することが好ましい。
 図7および図8は、下鋳枠120の下鋳枠ブッシュ122の摩耗量をブッシュ摩耗量計測装置70で計測するところを示す側面図である。ここでは、下鋳枠ブッシュ122は、上鋳枠ピン112に合せて2個を備えるものとし、ブッシュ摩耗量計測装置70も2基備えるものとするが、ブッシュの数は2個には限られず、ブッシュ摩耗量計測装置70の数も2基に限られない。ブッシュ摩耗量計測装置70では、下鋳枠ブッシュ122の内面を計測するように向けられたセンサ72がセンサ保持部74に支持される。センサ72として用いるセンサは、レーザ変位センサ、赤外線変位センサ、接触式変位センサ等、公知の変位センサでよい。変位センサを用いるので、下鋳枠ブッシュ122の斜め下方に配置されたセンサ72は、斜め上方の下鋳枠ブッシュ122の内面を計測する。センサ保持部74は、ロータリアクチュエータ76に支持され、下鋳枠ブッシュ122を中心に回転する。すなわち、ロータリアクチュエータ76は下鋳枠ブッシュ122の直下に計測装置保持具78により固定される。
 ブッシュ摩耗量計測装置70によれば、センサ保持具74が下鋳枠ブッシュ122を中心に回転することにより、センサ72により下鋳枠ブッシュ122内面の全周の座標を測定することができる。すなわち、下鋳枠ブッシュ122の全周での摩耗量を測定することができる。そこで、例えば最大摩耗量を下鋳枠ブッシュ122の摩耗量とする。あるいは、測定した摩耗量の平均値または任意の位置の摩耗量を用いてもよい。計測した摩耗量は、下鋳枠120に関連付けて記憶することが好ましい。
 上鋳枠ピン112の摩耗量や下鋳枠ブッシュ122の摩耗量の計測は、図1に示す鋳枠の位置P1およびP2で行われるのがよい。すなわち、ピン摩耗量計測装置60およびブッシュ摩耗量計測装置70は、造型機10の上流側に配置されるのがよい。
 下鋳枠用キャリアプレート140について、図5および図6を用いて説明した上鋳枠ピン112と同様の方法で下鋳枠用キャリアプレートピン142の摩耗量を計測する。また、上鋳枠用キャリアプレート130については、図7および図8を用いて説明した下鋳枠ブッシュ122と同様の方法で上鋳枠用キャリアプレートブッシュ132の摩耗量を計測する。下鋳枠用キャリアプレートピン142および上鋳枠用キャリアプレートブッシュ132の摩耗量の計測は、図1に示す鋳型の流れの外(造型機10の外)、すなわち、上鋳枠用キャリアプレート130および下鋳枠用キャリアプレート140を造型機10に搬入する前に行うとよい。計測した摩耗量は、下鋳枠用キャリアプレート140あるいは上鋳枠用キャリアプレート130に関連付けて記憶することが好ましい。
 図9および図10に枠合せ装置20で上鋳枠と下鋳枠を枠合せするところを示す。造型機10で交互に造型された上鋳枠と下鋳枠は、反転機82、サンドカッタ84、湯口成形機86および上鋳枠再反転機88で処理された後、枠合せ装置20で枠合せされる。枠合せ装置20では、昇降リフタ22により、トラバーサ56上に載置された定盤台車50上に、キャビティ部を上方に向けた下鋳型を内蔵する下鋳枠120を載置する。次に、昇降リフタ22により、上鋳枠再反転機88でキャビティ部を下方に向けるようにされた上鋳型を内蔵する上鋳枠110を下鋳枠120上に重ねる。上鋳枠110のオス位置決め治具である上鋳枠ピン112が、下鋳枠120のメス位置決め治具である下鋳枠ブッシュ122に挿入されることにより上鋳枠110と下鋳枠120との位置ずれが防止される。しかし、繰り返しの使用により、上鋳枠ピン112あるいは下鋳枠ブッシュ122が摩耗してずれを生ずることがある。
 そこで、枠合せ装置20には、上鋳枠110と下鋳枠120のずれを検知するためのセンサ26が配置される。センサ26として用いるセンサは、レーザ変位センサ、赤外線変位センサ、接触式変位センサ等、公知の変位センサでよい。センサ26は、センサ保持具28に上下2段で保持される。センサ保持具28は架台24に支持される。しかし、1段のセンサ26が上下に昇降することで、上鋳枠110と下鋳枠120とを測定してもよい。この場合には、センサ保持具28を架台24に対し昇降するように構成すればよい。
 図11の平面図に示すように、センサ26は上鋳枠110用に3台配置される。同様に下鋳枠120用にも3台配置される。なお、3台のセンサが上下に移動して、上鋳枠110と下鋳枠120との両方を測定してもよい。センサ26が3台ずつ配置されることにより、上鋳枠110あるいは下鋳枠120までの3点の距離が測定できる。ここで、3個の変位センサ26の座標は既知であるので、上鋳枠110の3点の座標と下鋳枠120の3点の座標が得られる。上鋳枠110と下鋳枠120の形状はそれぞれ既知であるので、3点の座標が得られると、それぞれの中心位置と水平方向の回転角を算定できる。算定された中心位置と水平方向の回転角のずれ、あるいは、中心位置と水平方向の回転角から算定した上鋳枠110と下鋳枠120の隅点の座標のずれから、上鋳枠110と下鋳枠120のずれを判定することができる。そして、上鋳枠110と下鋳枠120の形状は既知であるので、上鋳枠110と下鋳枠120のずれを正確に計測することが可能となる。
 次に図12のフロー図を参照して、キャビティ部のずれの推定とずれによる不良の防止方法について説明する。なお、一のフロー図を(a)~(c)の3枚に分割し、接続する点を丸で囲んだ数字で示す。先ず、図5~8を用いて説明したように、上鋳枠ピン112、下鋳枠ブッシュ122、上鋳枠用キャリアプレートブッシュ132および下鋳枠用キャリアプレートピン142の摩耗量を計測する(S11)。計測した摩耗量は、上鋳枠110、下鋳枠120、上鋳枠用キャリアプレート130および下鋳枠用キャリアプレート140に関連付けて記憶される。例えば、造型ライン用の制御装置(不図示)に記憶される。
 次に、図2~4を用いて説明したように、造型機10にて、上鋳枠110と上鋳枠用キャリアプレート130とのずれX、Y(X、Yは直交する水平2方向でのずれ)と、下鋳枠120と下鋳枠用キャリアプレート140とのずれX’、Y’(X’、Y’は直交する水平2方向でのずれ)を計測する(S12)。次に、図9~11を用いて説明したように、枠合せ装置20にて、枠合せされた上鋳枠110と下鋳枠120の下鋳枠120を基準にした上鋳枠110のずれx、y(x、yは直交する水平2方向でのずれ)を計測する(S13)。なお、例えば、ずれX、Y、X’、Y’、 x、yとしては、隅点の座標のずれ、すなわち4つの隅点の座標のずれの最大値、もしくは、平均値、または、4つの隅点のうちの任意の隅点のずれを用いることができる。
 次にずれが許容範囲内であるかを判定する(S14)。そこで、|(X-X’)-x|≦0.3、|(Y+Y’)-y|≦0.3が満足されるかを判定する。ここで、右辺の0.3は、ずれの許容値である0.3mmを表わす。しかし許容値は、鋳物の形状、大きさ、用途等により決められるもので、0.3mmには限定されない。なお、(X-X’)は、下鋳枠120と下鋳枠用キャリアプレート140とのずれX’を基準にして上鋳枠110と上鋳枠用キャリアプレート130とのずれXとの差を算定するものである。上鋳枠用キャリアプレート130対する上鋳枠110(すなわち上鋳枠用キャビティ部)のずれの方向が、下鋳枠用キャリアプレート140に対する下鋳枠120(すなわち下鋳枠用キャビティ部)のずれの方向と同一であれば、結果として枠合せ時にキャビティ部のずれは相殺される。そこで、上鋳枠110と上鋳枠用パターン134で生じたずれXと下鋳枠120と下鋳枠用パターン144で生じたずれX’との差を、キャビティ部のずれになるものとする。なお、本実施の形態では、下鋳枠120は再反転しないため、X’の方向(枠送り方向への上鋳枠110と下鋳枠120のずれの方向)については変化しないが、Y’の方向(枠送り方向と直交する方向への上鋳枠110と下鋳枠120のずれの方向)については、上鋳枠110と下鋳枠120とでずれの方向は逆方向になるので、上鋳枠110と上鋳枠用パターン134で生じたずれYと下鋳枠120と下鋳枠用パターン144で生じたずれY’との和を用いる。どちらも、上下鋳枠用パターン134、144と上下鋳枠110、120とのずれを求めている。そして、|(X-X’)-x|、|(Y+Y’)-y|として、上下鋳枠用パターン134、144の上下鋳枠110、120からのずれから、上鋳枠110と下鋳枠120とのずれx、yを減じて、キャビティ部のずれの絶対値を求める。このずれが許容値0.3mmの範囲内であるかを判定する。
 このようにすると、上下鋳枠110、120と上下鋳枠用パターン134、144とのずれの計測結果と、上鋳枠110と下鋳枠120のずれの計測結果とを合せて、キャビティ部のずれを求めて、キャビティ部のずれによる不良の発生を判定することができる。すなわち、枠合せ状態での上鋳枠110と下鋳枠120のずれだけで判定する場合に比べ、不良の発生の判定の信頼性が高くなり、実際には不良とならない場合でも不良と判定して多くの無駄を生じてしまうこともなくなる。
 次に図12(b)を参照して、先の判定でずれがないとされた場合の処理について説明する。ずれがないので、鋳型には通常通りに注湯する(S20)。そして、上鋳枠110のピン112および下鋳枠120のブッシュ122の摩耗量が許容範囲内(0.3mm以下)であるかを判定する(S21)。上下鋳枠110、120にずれがなかったとしても、ピン112またはブッシュ122の摩耗量が許容範囲を超えている場合には、交換指示をパネル等に表示する(S22)。次に、キャリアプレート130のブッシュ132およびキャリアプレート140のピン142の摩耗量が許容範囲内(0.3mm以下)であるかを判定する(S23)。上下鋳枠110、120にずれがなかったとしても、ブッシュ132またはピン142の摩耗量が許容範囲を超えている場合には、交換指示をパネル等に表示する(S24)。
 上鋳枠110のピン112の摩耗量を上鋳枠110に関連付けて(上鋳枠110のシフトデータとして)、下鋳枠120のブッシュ122の摩耗量を下鋳枠120に関連付けて(下鋳枠120のシフトデータとして)、上鋳枠用キャリアプレート130のブッシュ132の摩耗量を上鋳枠用キャリアプレート130に関連付けて(上鋳枠用キャリアプレート130のシフトデータとして)、下鋳枠用キャリアプレート140のピン142の摩耗量を下鋳枠用キャリアプレート140に関連付けて(下鋳枠用キャリアプレート140のシフトデータとして)記憶する(S25)。なおここで、「シフトデータ」とは、各個別の上鋳枠、下鋳枠、上鋳枠用キャリアプレート、下鋳枠用キャリアプレートに関するデータを含むデータであって、それぞれが移動する度に、そのデータも移動に合わせてずらされる(シフトされる)データを指し、すなわち、個別の上鋳枠、下鋳枠、上鋳枠用キャリアプレート、下鋳枠用キャリアプレートに関連付けられたデータである。このように、個別の上鋳枠、下鋳枠、上鋳枠用キャリアプレート、下鋳枠用キャリアプレート毎に摩耗量を管理することにより、造型ライン1等のメンテナンス時に、摩耗した部品を迅速に交換をすることができる。よって、効率よく交換および点検作業を行うことができる。そして、次サイクル、すなわち、次の造型を続行する(S26)。
 次に図12(c)を参照して、先の判定でずれがあるとされた場合の処理について説明する。まず、キャビティ部にずれはあるが、注湯するか否かを判断する(S30)。場合によっては、ずれていても注湯する場合があり、注湯した場合には、鋳物の精密製品検査指示を発し(S32)、鋳物製品として使用することに問題はないかを精密に検査する。また、注湯しなかった場合には、鋳型が一つ足りなくなるので、造型機10へ追加造型指示を出す(S31)。
 上鋳枠110のピン112および下鋳枠120のブッシュ122の摩耗量が許容範囲内(0.3mm以下)であるかを判定する(S34)。ピン112またはブッシュ122の摩耗量が許容範囲を超えている場合には、交換指示をパネル等に表示する(S35)。次に、キャリアプレート130のブッシュ132およびキャリアプレート140のピン142の摩耗量が許容範囲内(0.3mm以下)であるかを判定する(S36)。ピン142またはブッシュ132の摩耗量が許容範囲を超えている場合には、交換指示をパネル等に表示する(S37)。
 続いて、上記のピン112およびブッシュ122の摩耗量、ピン142およびブッシュ132の摩耗量のいずれか一方でも許容範囲内(YES判定)であったか否かを判定する(S38)。ピン112またはブッシュ122の摩耗量、および、ピン142またはブッシュ132の摩耗量が許容範囲を超えていた場合(「NO」の場合)には、ピンあるいはブッシュの摩耗が、キャビティ部のずれの原因であったものと推定される。既に、ピンやブッシュの交換表示をパネル等に表示しており、作業者に必要な注意が喚起されている。
 ピン112およびブッシュ122の摩耗量とピン142およびブッシュ132の摩耗量のどちらか、あるいは、両方が許容範囲内であった場合(S38で「YES」の場合)には、その鋳型だけが特殊な原因(例えば、偏摩耗したとき)で、あるいは偶然にずれてしまったことも考えられる。そこで、このような現象が、同一の鋳枠あるいは同一のキャリアプレートで度々生じるのかを判定する(S39)。すなわち、同一の鋳枠あるいは同一のキャリアプレートでこのルートを通った回数が、たとえば累積10回以下かどうかを判定する。10回を超えた場合(S39で「NO」の場合)には、その鋳枠あるいはキャリアプレートのピンまたはブッシュに欠陥がある場合が考えられるので、鋳枠あるいはキャリアプレートのピンおよびブッシュの点検や交換指示をパネルに表示する(S40)。
 なお、同一の鋳枠あるいは同一のキャリアプレートで度々生じるのかを判定するのは、累積回数でなく、連続する回数で判定しても良い。あるいは、同一の鋳枠あるいは同一のキャリアプレートでこのルートを通過する割合であってもよく、例えばこのルートを通過する回数が造型回数の10%を超えた場合に、ピン、ブッシュの点検や交換指示をパネルに表示する。また、累積回数10回や割合10%というのは例示であって、他の値でもよい。
 次に、上述したのと同様にして、鋳枠やキャリアプレートのピン、ブッシュの摩耗量の計測結果をシフトデータとして記憶する。これにより、メンテナンス時の交換や点検対象となる鋳枠やキャリアプレートを迅速に把握することができ、効率よく点検・交換作業を行うことができる(S41)。そして、次サイクル、すなわち、次の造型を続行する(S42)。
 なお、図5~8を用いて説明したように、上鋳枠ピン112、下鋳枠ブッシュ122、上鋳枠用キャリアプレートブッシュ132および下鋳枠用キャリアプレートピン142の全周を測定しているので、ピンおよびブッシュの形状を把握することができる。そこで、例えば、ピンおよびブッシュは実質的に摩耗していないのに、ずれが大きく計測されていないかを判断することが可能である。このような場合には、ピン摩耗量計測装置60あるいはブッシュ摩耗量計測装置70の異常が考えられる。あるいは、ずれを計測したセンサ12、26の取り付け部の異常等も考えられる。このように、ピンおよびブッシュの形状と計測したずれを比較する工程をさらに備えるのは、有効である。なお、これまでの説明では、鋳枠とキャリアプレートおよび上下鋳枠は、ピンとブッシュによりずれを防止されるものとして説明したが、他の公知の方法(例えば、凸型ブッシュと凹型ブッシュ)によりずれを防止してもよい。
 本発明のキャビティ部のずれを推定してずれによる不良を防止する方法によれば、鋳枠と上下鋳枠用パターンキャリアとのずれ、および、上鋳枠と下鋳枠のずれの計測結果に基づき、キャビティ部のずれを求めて、キャビティ部のずれによる不良の発生を判定することができるので、不良の発生の判定の信頼性が高くなり、造型の無駄を低減することができる。さらに、ピンおよびブッシュの摩耗量をシフトデータとして管理するので、摩耗した部品を迅速かつ効率よく交換することができ、よって、造型ラインを効率よく運転することができる。
 以下に本明細書および図面で用いた主な符合を、まとめて示す。
 1 造型ライン
10 造型機
12 センサ
14 砂充填ノズル
16 スクイズボード
18 盛枠
19 砂充填ホッパ
20 枠合せ装置
22 昇降リフタ
24 架台
26 センサ
28 センサ保持具
30 注湯機
40 鋳型ばらし装置
42 鋳枠分離装置
50 定盤台車
52 プッシャ
54 クッション
56 トラバーサ
60 ピン摩耗量計測装置
62 センサ
64 センサ保持具
66 ロータリアクチュエータ
68 計測装置保持具
70 ブッシュ摩耗量計測装置
72 センサ
74 センサ保持具
76 ロータリアクチュエータ
78 計測装置保持具
82 反転機
84 サンドカッタ
86 湯口成形機
88 上鋳枠再反転機
100 上下鋳型
110 上鋳枠
112 上鋳枠ピン(オス位置決め治具)
120 下鋳枠
122 下鋳枠ブッシュ(メス位置決め治具)
130 上鋳枠用キャリアプレート
132 上鋳枠用キャリアプレートブッシュ(メス位置決め治具)
134 上鋳枠用パターン
136 上鋳枠用パターンプレート
138 上鋳枠用レベリングフレーム
139 ガイドピン
140 下鋳枠用キャリアプレート
142 下鋳枠用キャリアプレートピン(オス位置決め治具)
144 下鋳枠用パターン
146 下鋳枠用パターンプレート
148 下鋳枠用レベリングフレーム
149 ガイドピン

Claims (7)

  1.  上鋳枠用キャリアプレートと組み合わされる上鋳枠と下鋳枠用キャリアプレートと組み合わされる下鋳枠を用いる鋳枠付き鋳型の造型においてキャビティ部のずれによる不良を防止する方法であって、
     前記上鋳枠用キャリアプレートと前記上鋳枠のずれを計測する工程と;
     前記下鋳枠用キャリアプレートと前記下鋳枠のずれを計測する工程と;
     枠合せされた前記上鋳枠と下鋳枠とのずれを計測する工程と;
     前記上鋳枠用キャリアプレートと前記上鋳枠のずれと前記下鋳枠用キャリアプレートと前記下鋳枠のずれと前記枠合せされた上鋳枠と下鋳枠とのずれから、キャビティ部のずれを求め許容範囲内であるかを判定する工程とを備える;
     キャビティ部のずれによる不良を防止する方法。
  2.  前記上鋳枠用キャリアプレートと前記上鋳枠とは、オス位置決め治具とメス位置決め治具にて互いに位置決めされ、
     前記下鋳枠用キャリアプレートと前記下鋳枠とは、オス位置決め治具とメス位置決め治具にて互いに位置決めされ、
     前記上鋳枠と前記下鋳枠の枠合せは、オス位置決め治具とメス位置決め治具にて互いに位置決めされる;
     請求項1に記載のキャビティ部のずれによる不良を防止する方法。
  3.  前記上鋳枠用キャリアプレート、前記上鋳枠、前記下鋳枠用キャリアプレートおよび前記下鋳枠のオス位置決め治具またはメス位置決め治具の摩耗量を計測する工程をさらに備える;
     請求項2に記載のキャビティ部のずれによる不良を防止する方法。
  4.  前記摩耗量を計測する工程では、オス位置決め治具の外周またはメス位置決め治具の内周を計測する;
     請求項3に記載のキャビティ部のずれによる不良を防止する方法。
  5.  前記オス位置決め治具またはメス位置決め治具の摩耗量が、許容範囲内にないときに警告を発する工程をさらに備える;
     請求項3または請求項4に記載のキャビティ部のずれによる不良を防止する方法。
  6.  鋳枠付き鋳型の造型ラインのメンテナンス時に前記オス位置決め治具またはメス位置決め治具の交換対象となる鋳枠を把握できるようにするために、前記オス位置決め治具またはメス位置決め治具の摩耗量を、該オス位置決め治具またはメス位置決め治具を有する前記上鋳枠あるいは前記下鋳枠に関連付ける工程をさらに備える;
     請求項3または請求項4に記載のキャビティ部のずれによる不良を防止する方法。
  7.  前記計測したオス位置決め治具の外周およびメス位置決め治具の内周の値に基づいて把握した各々の形状と、計測した前記上鋳枠用キャリアプレートと前記上鋳枠のずれ、前記下鋳枠用キャリアプレートと前記下鋳枠のずれ、または、枠合せされた前記上鋳枠と下鋳枠とのずれのうちの少なくとも一つとを比較する工程をさらに備える;
     請求項4に記載のキャビティ部のずれによる不良を防止する方法。
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