WO2021157253A1 - 射出成形支援装置及びそれを備えた射出成形機 - Google Patents

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WO2021157253A1
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solid phase
phase ratio
resin material
estimated solid
injection molding
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PCT/JP2020/048755
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English (en)
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誠 小塚
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日精樹脂工業株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C45/00Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor
    • B29C45/17Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C45/76Measuring, controlling or regulating

Definitions

  • the present invention relates to an injection molding support device and an injection molding machine provided with the injection molding support device. More specifically, when the weighed and plasticized resin material is injection-filled into a mold from the tip of the screw and molded, whether or not the setting condition at the time of injection-filling is a condition for putting the resin material in an appropriate plasticized state.
  • the present invention relates to an injection molding support device capable of assisting the judgment of, and / or presenting the optimum conditions for injection filling, and an injection molding machine equipped with the injection molding support device.
  • An injection molding machine is a device that injects and fills a metered and plasticized resin material (hereinafter, also referred to as "molten resin") into a mold with a screw to mold it. Therefore, it is important to perform injection filling with the molten resin in an appropriate state in order to obtain a high-quality molded product. If the plasticization of the resin material progresses excessively before injection filling, thermal decomposition of the resin material may occur, which may cause deterioration (carbonization, etc.) of the resin material or generation of unnecessary gas. ..
  • Patent Document 1 proposes a plasticization management device for an injection molding machine that can accurately determine whether or not the plasticized state is stable.
  • This plasticization management device includes a current detecting means for detecting the driving current of the plasticizing motor that rotates the screw during the weighing operation, a rotating speed detecting means for detecting the rotating speed of the plasticizing motor, and a driving current of the plasticizing motor. It is provided with a torque calculating means for calculating the driving torque of the motor from the above, and a calculating means for calculating the instantaneous value of the driving power of the plasticized motor based on the calculated driving torque and the detected rotation speed of the motor. It is equipped with an integrator that integrates the calculated instantaneous value of the drive power during the plasticization time.
  • Patent Document 2 proposes an injection molding machine provided with a means for estimating the plasticization time.
  • This injection molding machine uses a standard injection molding machine whose ideal plasticizing capacity, which is the processing capacity per hour when a specific resin material is continuously plasticized, is known. Then, an arbitrary resin material is injection-molded, the actual amount of one shot is measured from the weight of the obtained molded product, and the plasticization time at that time is measured. Then, the plasticization power is calculated by substituting the actual amount of one shot, the plasticization time, and the known ideal plasticization ability into the calculation formula for obtaining the plasticization power, and the same calculation is performed on another type of resin material. However, it is equipped with a storage unit that creates and stores a correlation map between the type of resin material and the thermoplastic power.
  • an input unit for inputting the type of resin material to be used in an injection molding machine different from the standard injection molding machine, the cavity volume of the mold, and the known ideal plasticizing ability of another injection molding machine. ..
  • the plasticization power is selected from the type of resin material used in this other injection molding machine and the correlation map, the mass of one shot is estimated from the cavity volume of the mold and the density of the resin material used, and the thermoplasticization is performed.
  • It is equipped with a calculation unit that estimates the plasticization time by substituting the power, the mass of one shot, and the known ideal plasticization capacity of another injection molding machine into the calculation formula of the plasticization time. Further, it is provided with a display unit that displays the plasticization time estimated by this calculation unit.
  • Patent Document 3 proposes a molding support device for an injection molding machine used when performing molding support for an injection molding machine that injects and fills a mold with a plasticized molten resin by a screw to mold.
  • This molding support device has a basic data input unit that inputs basic data including molding condition data related to molding conditions and screw data related to screw morphology based on an injection molding theoretical formula developed independently, and heating based on this basic data.
  • the molten resin at the end of weighing by the calculation formula data setting unit that sets the solid phase ratio calculation formula data that calculates the estimated solid phase ratio of the molten resin in the cylinder, and the calculation processing based on the basic data and the solid phase ratio calculation formula data.
  • It includes an arithmetic processing function unit having a solid phase ratio arithmetic processing unit for obtaining an estimated solid phase ratio, and an output processing function unit for displaying information related to the estimated solid phase ratio on a display.
  • the estimated solid phase ratio at the time of melting is calculated to simulate the plasticized state of the resin material, and then the calorific value, the unmelted polymer fraction and the carbonization ratio of the resin material are calculated. Is calculated as "resin temperature stability" by adding the value obtained by making the dimensionless solution. As a result, the correlation of the measured value with respect to the calculated value was as high as 0.77, but such a calculation method required a calculation time of 20 seconds or more, and it was necessary to shorten the time.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to inject and fill a molded resin material from a screw tip into a mold, and to perform injection filling conditions. Equipped with an injection molding support device, which can assist in determining whether or not the resin material is in an appropriate plasticized state, and / or can present optimum conditions for injection filling.
  • the purpose is to provide an injection molding machine.
  • the calculation of "the calorific value of the material in the heating cylinder (scru)" is one factor for determining the molten state of the resin material.
  • the procedure takes a long time to calculate.
  • the calculation method based on the calorific value (a) it is determined in a short time whether or not the setting conditions for putting the resin material into the plasticized state at the time of injection filling are appropriate values.
  • the conditions for optimizing the resin material during injection filling (referred to as the optimum conditions) can be set in an extremely short time by a high-speed calculation method using an optimum mathematical processing system. We have completed an injection molding support device that can be presented.
  • the conditions at the time of injection-filling are appropriate plasticization of the resin material. It is an injection molding support device that can support the judgment of whether or not it is a condition to be in a state of conversion.
  • the setting unit that sets basic information including at least the resin material data regarding the resin material, the screw data regarding the screw, the heating cylinder data regarding the heating cylinder, and the condition data regarding the conditions at the time of injection filling, and the basic information. It is characterized by having a calculation unit for calculating the estimated solid phase ratio of the resin material and a display unit for displaying a determination index corresponding to the value of the estimated solid phase ratio.
  • the present invention it is possible to present a determination index as to whether or not the condition at the time of injection filling is a condition for bringing the resin material into an appropriate plasticized state.
  • the estimated solid phase ratio is an appropriate value (for example, 0 or a value close to 0) by using each condition as basic information and utilizing the estimated solid phase ratio obtained by the injection theoretical formula developed independently.
  • the determination index it is possible to perform the operation in an extremely short time (for example, 0.1 seconds or less), and the determination index can be used as an effective judgment element of the work operator.
  • the basic information is a specific condition that is currently being performed or is to be performed, it can be used to determine the level of the condition.
  • the estimated solid phase ratio is the estimated solid phase ratio of the resin material at the tip of the screw. According to the present invention, whether or not the estimated solid phase ratio of the resin material at the tip of the screw is an appropriate value (for example, 0 or a value close to 0) is used as a determination index.
  • the estimated solid phase ratio is the first estimated solid phase ratio of the resin material at the screw tip and the second estimated solid phase ratio of the resin material other than the screw tip. It is displayed as a profile consisting of two or more estimated solid phase ratios having at least a phase ratio. According to the present invention, if the basic information consisting of various data is currently being performed or is to be performed, the condition can be obtained by looking at the displayed profile consisting of two or more estimated solid phase ratios. Can be used to determine what level of condition is. In such a display unit, only the first estimated solid phase ratio and the second estimated solid phase ratio may be displayed, or other estimated solid phase ratios may be included in the display. According to this, the entire estimated solid phase ratio including the first estimated solid phase ratio and the second estimated solid phase ratio is displayed as a profile, or a part of the estimated solid phase ratio is displayed as a profile so that the worker operator can visually check it. Can be easily confirmed.
  • the determination index displayed on the display unit is displayed as dimensionless resin temperature stability.
  • the displayed dimensionless resin temperature stability can be used as a determination index, and the smaller the value of the resin temperature stability, the more appropriate the plasticized state can be determined.
  • the injection molding support device can present the optimum conditions for injection filling when the weighed and plasticized resin material is injected and filled into a mold from the tip of the screw and molded. It is a molding support device A setting unit that sets basic information including at least resin material data related to the resin material, screw data related to the screw, and heating cylinder data related to the heating cylinder, and sets constraint information regarding the constraint conditions for obtaining the optimum conditions, and the above. A calculation unit that calculates the estimated solid phase ratio of the resin material based on the basic information and the constraint information by a high-speed calculation method using an optimal mathematical processing system, and a display unit that displays a judgment index according to the value of the estimated solid phase ratio. It is characterized by having and.
  • the present invention it is possible to calculate the optimum conditions for making an appropriate plastic state within the range of the constraint conditions by the high-speed calculation method by the optimum mathematical processing system, and present the judgment index according to the judgment result.
  • the calculation result can be used as an effective judgment factor of the work operator.
  • the estimated solid phase ratio is the estimated solid phase ratio of the resin material at the tip of the screw. According to the present invention, whether or not the estimated solid phase ratio of the resin material at the tip of the screw is an appropriate value (for example, 0 or a value close to 0) is used as a determination index.
  • the estimated solid phase ratio is the first estimated solid phase ratio of the resin material at the screw tip and the second estimated solid phase ratio of the resin material other than the screw tip. It is displayed as a profile consisting of two or more estimated solid phase ratios having at least a phase ratio. According to the present invention, by using a profile consisting of two or more estimated solid phase ratios displayed based on basic information and constraint information, the optimum conditions displayed within the range of the information are used as a judgment index at the time of actual molding. can do. In such a display unit, only the first estimated solid phase ratio and the second estimated solid phase ratio may be displayed, or other estimated solid phase ratios may be included in the display. According to this, the entire estimated solid phase ratio including the first estimated solid phase ratio and the second estimated solid phase ratio is displayed as a profile, or a part of the estimated solid phase ratio is displayed as a profile so that the worker operator can visually check it. Can be easily confirmed.
  • the calculation unit performs a calculation for setting only the value of the first estimated solid phase ratio to 0 or approaching 0. According to the present invention, since the calculation for setting only the value of the first estimated solid phase ratio to 0 or approaching 0 is performed, the optimum condition for deriving the calculation result can be set as the setting condition.
  • the determination index displayed on the display unit is displayed as dimensionless resin temperature stability.
  • the displayed dimensionless resin temperature stability can be used as a determination index, and the smaller the value of the resin temperature stability, the more appropriate the plasticized state can be determined.
  • the setting unit sets a first setting unit that sets one or two or more data selected from the basic information, and one or two or more data selected from the basic information.
  • the constraint condition whether or not to apply to the high-speed calculation method, and if applied, at least a second setting unit for setting the range of the constraint condition is provided.
  • the setting unit can be set in the first setting unit and the second setting unit as needed, so that the setting unit can be set according to the characteristics of the injection molding machine, the type of resin material, and the like. It is possible to input the constraint conditions, and to support the judgment of the work operator based on the optimum conditions presented as the conditions suitable for the specifications.
  • the calculation of the estimated solid phase ratio is performed by a nonlinear analysis method. According to the present invention, even if the calculation of the estimated solid phase ratio is performed by the nonlinear analysis method, it can be calculated in an extremely short time.
  • the calculation unit recalculates the estimated solid phase ratio as necessary based on the estimated solid phase ratio, and displays the recalculated estimated solid phase ratio on the display unit. do.
  • the estimated solid phase ratio can be recalculated as necessary, and the recalculated estimated solid phase ratio can be displayed on the display unit.
  • the injection molding support device has the function of the injection molding support device described in (1) above. According to the present invention, since the injection molding support device of (2) has the function of the injection molding support device of (1) above, it is determined whether or not the conditions at the time of injection filling are appropriate values. In addition to being able to support, it is possible to present and support the optimum conditions for injection filling.
  • the injection molding machine according to the present invention is characterized in that it is provided with the injection molding support device according to the present invention.
  • an injection molding support device capable of assisting in determining whether or not the conditions for injection filling are appropriate values and / or presenting optimum conditions for injection filling, and An injection molding machine equipped with this can be provided.
  • this injection molding support device for example, it is possible to reduce molding defects such as resin burn, short shot, weld, etc., reduce galling, reduce mechanical properties of molded products, reduce screw maintenance, reduce gas adhesion to molds, and the like. It is possible to determine whether or not the condition is the "appropriate plasticized state" or to set the condition to be the "appropriate plasticized state" in an extremely short time, and it is also the "appropriate plasticized state".
  • the display can be displayed to the work operator in an extremely short time.
  • Estimated solid phase ratio calculation result (A) showing a preferable plasticized state of the resin material when injection-filling into the substitute mold under the conditions of Experiment 1, and measurement result of the resin temperature when injection-filling into the substitute mold ( B).
  • Estimated solid phase ratio calculation result (A) indicating an inappropriate plasticized state of the resin material when injection-filling the substitute mold under the conditions of Experiment 2 and measurement of the resin temperature when injection-filling the substitute mold The result (B).
  • Estimated solid phase ratio calculation result (A) indicating an inappropriate plasticized state of the resin material when injection-filling the substitute mold under the conditions of Experiment 3 and measurement of the resin temperature when injection-filling the substitute mold The result (B).
  • the calculation was performed by a high-speed calculation method (non-linear analysis) by the optimum mathematical processing system so that the conditions at the time of injection filling would be the optimum conditions for setting the resin material in an appropriate plasticized state. This is a display example of the result.
  • the injection molding support device (a) sets basic information including at least resin material data regarding the resin material, screw data regarding the screw, heating cylinder data regarding the heating cylinder, and condition data regarding conditions at the time of injection filling. It is characterized by having a setting unit, a calculation unit that calculates an estimated solid phase ratio of the resin material based on the basic information, and a display unit that displays a determination index according to the value of the estimated solid phase ratio. be.
  • This injection molding support device can be said to be an injection molding support device for confirming molding conditions.
  • the condition at the time of injection filling is the condition for bringing the resin material into an appropriate plasticized state.
  • the estimated solid phase ratio of the resin material at the screw tip is an appropriate value (for example, 0 or close to 0).
  • the judgment index it is possible to perform the operation in an extremely short time (for example, 0.1 seconds or less), and the judgment index can be an effective judgment factor of the work operator. ..
  • the injection molding support device (a) sets basic information including at least resin material data regarding the resin material, screw data regarding the screw, and heating cylinder data regarding the heating cylinder, and relates to constraint conditions for obtaining the optimum conditions.
  • a setting unit for setting constraint information a calculation unit for calculating an estimated solid phase ratio of the resin material based on the basic information and the constraint information by a high-speed calculation method by an optimum mathematical processing system, and a value of the estimated solid phase ratio. It is characterized in that it has a display unit that displays a determination index according to the above.
  • This injection molding support device can be said to be an injection molding support device for presenting optimum conditions.
  • this injection molding support device it is possible to calculate the optimum conditions for making an appropriate plastic state within the range of the constraint conditions by the high-speed calculation method by the optimum mathematical processing system, and present the judgment index according to the judgment result.
  • the calculation result can be used as an effective judgment factor of the work operator.
  • the injection molding support device is a support device for molding by injecting and filling a metered and plasticized resin material from the tip 6 of the screw 3 into a mold 2.
  • the injection molding support device is usually mounted on an actual injection molding machine 10 as illustrated in FIG. 12, but it does not have to be mounted on the injection molding machine 10, for example, plasticization of a resin material. It may be a device dedicated to simulation that simulates a state.
  • This injection molding support device assists in determining whether or not the setting conditions at the time of injection filling are the conditions for bringing the resin material into an appropriate plasticized state, and / or the resin material at the time of injection filling. It is a device for presenting the conditions (optimal conditions) for achieving the optimum plasticized state by a high-speed calculation method using an optimum mathematical processing system.
  • “At the time of injection filling” means that the resin material is in a plasticized state in the screw 3, and the plastic material in the plasticized state is put into a mold from the tip 6 of the screw 3 (whether it is an actual mold or a substitute mold). It means the state immediately before filling in (the same applies hereinafter).
  • the “condition” means various conditions that affect the plasticized state, for example, the rotation speed (rpm) of the screw 3, the back pressure (MPa) at the time of injection filling, the measuring position (mm) of the resin material, and the like.
  • Various conditions such as injection filling cycle time (seconds), injection filling time of resin material (seconds), set temperature of each part of screw 3 (° C), drop port set temperature (° C), hopper set temperature (° C), etc.
  • injection molding support device (a) when a plurality of conditions selected from these conditions are set, whether or not the set conditions are conditions for bringing the resin material into an appropriate plasticized state is determined by the injection theoretical formula described later.
  • (A) which is calculated by a method based on Conditions (optimal conditions) for bringing the resin material into the optimum plastic state can be presented by a high-speed calculation method using an optimum mathematical processing system (also referred to as "injection molding support device for presenting optimum conditions”).
  • injection molding support device for presenting optimum conditions Is.
  • the “appropriate plasticized state” refers to a state in which the estimated solid phase ratio of the resin material at the tip 6 of the screw 3 is an appropriate value (for example, 0 or a value close to 0), as will be described later.
  • the injection molding support device for confirming molding conditions and the injection molding support device for presenting optimum conditions will be described separately.
  • the injection molding support device according to the present invention may have only the functions described later in the injection molding support device for confirming the molding conditions in (a), or the injection molding support for presenting the optimum conditions in (b).
  • the device may have only the functions described later, or may have both the functions of (a) and (b). When both functions are provided, it is possible to support the determination of whether or not the conditions at the time of injection filling are appropriate values, and it is possible to present and support the optimum conditions at the time of injection filling.
  • the setting unit sets basic information including at least resin material data related to the resin material, screw data related to the screw, heating cylinder data related to the heating cylinder, and condition data related to the condition (filling condition) at the time of injection filling. It is the part to do.
  • the resin material data include the type of resin material, melt flow rate, specific heat data, thermal conductivity data, and the like.
  • screw data include screw length (mm), screw groove pitch (mm), rotation speed (rpm), groove depth (mm), radius of curvature (mm), and the like.
  • the screw data also includes complicated shape elements such as a subflight and a variable pitch screw.
  • the heating cylinder data examples include dimensional information, material, control point position, heater length, heater position, wattage, and the like.
  • the filling conditions for injection filling include screw rotation speed (rpm) for injection filling, back pressure (MPa) for injection filling, measurement position of resin material (mm), injection filling cycle time (seconds), and resin.
  • the injection time (seconds) of the material, the set temperature (° C.) of each part of the screw 3, the set temperature of the drop port (° C.), the set temperature of the hopper (° C.), and the plasticization time (seconds) can be mentioned.
  • the plasticization time in addition to the measured value, the optimum plasticization time obtained by the injection molding support device for presenting the optimum conditions, which will be described later, can be applied, so the optimum plasticization time is also included. Is done.
  • FIG. 9 is an example of a first setting unit for setting some conditions. This first setting unit is provided together with the second setting unit set by the injection molding support device for presenting the optimum conditions, which will be described later, but only the first setting unit set by the injection molding support device for confirming the molding conditions. It may be provided with.
  • the first setting unit is provided on the display panel 31.
  • the type of the display panel 31 is not particularly limited, but a liquid crystal display panel capable of inputting by touch is convenient.
  • the display panel 31 may be provided independently as a dedicated panel, or may be provided, for example, in the display device 14 included in the injection molding machine 10 or as a separate body connected to the display device 14.
  • the calculation unit is a part that calculates the estimated solid phase ratio of the resin material based on the basic information. As shown in the flow chart of FIG. 5, the estimated solid phase ratio calculated by this calculation unit is obtained by using the estimated solid phase ratio calculated based on the basic information. Therefore, when the basic information is input as a specific condition that is currently being performed or is about to be performed, it can be used to determine the level of the condition.
  • the estimated solid phase ratio is calculated as the value of each part of the screw based on the above-mentioned various input data (particularly heating cylinder data, screw data, resin filling data, etc.). Specifically, first, the external energy is calculated from the condition data and the heating cylinder data at the time of injection filling, and the plasticization time is calculated from the resin data information and the screw data information. It should be noted that the plasticization time is not calculated when it is actually measured. Then, the solid phase ratio (solid phase ratio: in a molten state) of the resin in each part of each screw is calculated by the convergence calculation of the following formulas A and B obtained by expanding the Tadmor model formula into an injection theory formula.
  • the plasticization time is also included if necessary. In addition, it is calculated.
  • the estimated solid phase ratios thus obtained as the horizontal axis of each part of the screw it is possible to obtain an estimated solid phase ratio calculation result having the profile form shown in FIG. 1A and the like.
  • the above equations A and B are equations obtained by expanding the Tadmor model equation existing as the extrusion theoretical equation into the injection theoretical equation.
  • is the melt film thickness and km is the thermal conductivity of the melt.
  • Tb is the heating cylinder temperature
  • Tmo is the melting point
  • Tro is the solid pellet temperature
  • Va and Vb are coefficients suggesting the melting rate
  • is the amount suggesting the melting rate
  • X is the solid bed width
  • Vbx is the circumference in the screw width direction.
  • Fast component Cs is solid specific heat
  • ⁇ m liquid density
  • latent heat of melting
  • Gm plasticizing ability considering cycle time
  • ⁇ o zero shear viscosity
  • n viscosity index
  • Vj is relative velocity.
  • the molten resin depends on the exponential fluid, and b'indicates the amount caused by the exponential fluid.
  • the display unit displays a determination index according to the value of the estimated solid phase ratio calculated by the calculation unit.
  • a determination index as to whether or not the condition at the time of injection filling is a condition for bringing the resin material into an appropriate plasticized state.
  • the estimated solid phase ratio is an appropriate value (for example, 0 or a value close to 0) by using each condition as basic information and utilizing the estimated solid phase ratio obtained by the injection theoretical formula developed independently.
  • the determination index can be displayed in an extremely short time (for example, 0.1 seconds or less), and the determination index can be used as an effective judgment element of the work operator.
  • the basic information is a specific condition that is currently being performed or is to be performed, it can be used to determine the level of the condition.
  • the estimated solid phase ratio displayed is the estimated solid phase ratio of the resin material at the screw tip, and is the estimated solid phase ratio of the resin material at the screw tip an appropriate value (for example, 0 or a value close to 0)? Whether or not it is used as a judgment index.
  • the display shows that the estimated solid phase ratio is the first estimated solid phase ratio of the resin material at the screw tip and the second estimated solid phase ratio of the resin material other than the screw tip. It is displayed as a profile consisting of two or more estimated solid phase ratios having at least a phase ratio. By doing so, if the basic information consisting of various data is currently being performed or is to be performed, the condition can be determined by looking at the displayed profile consisting of two or more estimated solid phase ratios. It can be used to determine the level of conditions. In the display unit, only the first estimated solid phase ratio and the second estimated solid phase ratio may be displayed, or other estimated solid phase ratios may be included in the display. For example, by displaying the entire estimated solid phase ratio including the first estimated solid phase ratio and the second estimated solid phase ratio as a profile, or displaying a part as a profile, the worker operator can visually check the phase. It can be easily confirmed.
  • FIG. 4 is a resin temperature measurement result in which the resin temperature measured in each part in the screw is overwritten for each shot of injection filling from the device for measuring the resin temperature in each part in the screw.
  • the magnitudes of the maximum temperature and the minimum temperature at each position shown on the horizontal axis are called “waviness”, and shots are used as a fluctuation index of the overlapping resin temperature measurement results.
  • the value obtained by dividing the standard deviation of the average value between them by the average value is called “variation (coefficient of variation)", and the maximum amount of increase with respect to the set temperature (220.2 ° C. in the example of FIG. 4) is called " ⁇ T".
  • the resin temperature is measured by using a substitute mold instead of the mold used for actual injection molding.
  • the X-axis is the screw position
  • the Y-axis is the resin temperature measured by the resin temperature measuring device.
  • the index for determining whether or not the product is in the “appropriate plasticized state” is an estimated solidity having a profile form. It is now possible to judge in the form of the phase ratio calculation result.
  • 1 (A), 2 (A) and 3 (A) show the above basic information (resin data, MFR data, screw) in which the estimated solid phase ratio at each position in the screw is input at the time of injection filling. It is calculated based on data, heating cylinder data, injection filling conditions, etc.), and the estimated solid phase ratio is on the vertical axis.
  • the estimated solid phase ratio calculation result in FIG. 2 (A) shows the result when the melting position of the resin material is too early.
  • FIG. 2B shows the results of measurement by an actual resin temperature measuring device in each part when the set temperature is 220.2 ° C.
  • the resin temperature has a large calorific value ⁇ T, and “waviness” and “waviness” and “waviness” and “ “Variation” is also large, indicating that it is not an "appropriate plasticized state”.
  • the estimated solid phase ratio calculation result in FIG. 3A is a measurement result showing a state in which the resin material is not completely melted in each part.
  • 3B shows the results of measurement by the actual resin temperature measuring device in each part when the set temperature is 220.2 ° C., and the calorific value ⁇ T of the resin temperature is negatively large and “waviness”. And “variation” is large, and the plasticization time is long, so it is unstable. In this case as well, as in FIG. 2, it is shown that the state is not “appropriately plasticized”.
  • the estimated solid phase ratio calculation result in FIG. 1 (A) is a calculation result showing a state in which the resin material is completely melted at the tip of the screw.
  • FIG. 1B shows the results measured by the actual resin temperature measuring device in each part when the set temperature is 220.2 ° C., and the “waviness” and “variation” are greatly improved. Understand. Such a state can be called an "appropriate plasticized state".
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing the relationship between the measured value of the resin temperature swell (horizontal axis) and the resin temperature stability (vertical axis).
  • the vertical axis of this figure is the "screw tip position"-"completely melted position” of the X-axis of FIGS. 1 (A) to 3 (A) (when not completely melted and when the screw tip has a solid phase ratio of "0".
  • the value of "0” is used as the "estimated solid phase ratio at the screw tip (dimensionless solution)" of the Y-axis of FIGS. 1 (A) to 3 (A) (actually, unmelted polymer).
  • the value was obtained by adding a multiple value (magnification is arbitrary) of (converted to a fraction).
  • the horizontal axis is the actual measurement result of the “waviness” described in FIG. FIG. 6 is plotted in this way, and the smaller the value, the more “appropriate plasticized state” can be said.
  • the resin temperature stability on the vertical axis correlates with the actually measured "waviness”. It can be said that the smaller the vertical axis and the horizontal axis, the more stable the resin temperature stability.
  • Table 1 shows the calculated and measured values of the calorific value ⁇ T in the case of FIG. 2 (B), and the calculated and measured values of the resin temperature stability.
  • Table 2 shows the calculated value and the measured value of the calorific value ⁇ T in the case of FIG. 1 (B), and the calculated value and the measured value of the resin temperature stability.
  • the smaller the resin temperature stability value the more "appropriate plasticized state”. Therefore, if the resin temperature stability value is less than 0.1, it is “excellent”, and if it is 0.1 or more and less than 0.5, it is “good”. , If it is 0.5 or more and less than 1.0, it is “possible”, and if it is 1.0 or more, it is “impossible”.
  • the judgment index displayed on the display unit is displayed as a value as the above-mentioned dimensionless resin temperature stability.
  • the displayed resin temperature stability can be used as a determination index, and the smaller the value of the resin temperature stability, the more appropriate the plasticized state can be determined.
  • the heating cylinder data information, the screw data information, the molding machine data information, and the resin data information used when calculating the external energy and the plasticization time is connected with each part of the screw as the horizontal axis to obtain the estimated solid phase ratio shown in FIG. 1 (A) and the like.
  • a judgment index for resin temperature stability can be obtained in a short time. The time for these operations can be as short as 0.1 seconds or less.
  • this injection molding support device for confirming molding conditions can present a determination index as to whether or not the conditions at the time of injection filling are the conditions for bringing the resin material into an appropriate plasticized state.
  • the estimated solid phase ratio of the resin material at the screw tip is an appropriate value (for example, 0 or close to 0).
  • the judgment index can be an effective judgment factor of the work operator. ..
  • FIG. 5 shows a flow in which it is determined in a short time whether or not the setting conditions for putting the resin material into the plasticized state at the time of injection filling are appropriate values by using the injection molding support device for confirming the molding conditions. It is a figure.
  • the operator inputs the resin material data regarding the resin material from the input screen (first setting unit) displayed on the display (S2). If a resin selection unit that allows you to select the type of resin material is displayed on the input screen, select the resin material to be used from there. By the selection, the resin material data registered in advance in the internal memory is set as the input data. Further, the MFR data of the resin material to be used is input (S3). Next, the screw data is input (S4). When inputting screw data, individual dimensional information, screw material, etc. may be input numerically or by selection from the screw data input screen, or the model number, etc. attached to the screw may be selected from the input screen display.
  • the heating cylinder data is input (S5).
  • individual dimensional information, material, control point position, heater length, heater position, wattage, etc. may be input by numerical values or selection from the heating cylinder data input screen.
  • the model number or the like attached to the heating cylinder data from the display on the input screen, it may be automatically set from the heating cylinder data registered in advance.
  • the operator After setting (inputting) the above basic information, the operator sets the molding conditions according to the normal setting procedure (S6).
  • the molding conditions can be set on the molding condition setting screen.
  • the set molding conditions are set as molding condition data.
  • the setting (input) related to the necessary basic information is completed.
  • the value of the dimensionless resin temperature stability is calculated, and if the value of the resin temperature stability is less than 0.1, for example, it is "excellent", 0.1. Good or bad is determined by setting an index of "good” if it is equal to or more than 0.5, "OK” if it is 0.5 or more and less than 1.0, and "impossible” if it is 1.0 or more (S9).
  • the pass / fail judgment is displayed on the display unit as a support message (S10). In this way, it is possible to present a determination index as to whether or not the condition at the time of injection filling is a condition for bringing the resin material into an appropriate plasticized state.
  • the setting unit sets basic information including at least resin material data regarding the resin material, screw data regarding the screw, and heating cylinder data regarding the heating cylinder among the basic information in the first setting unit described above. , This is the part to set the constraint information about the constraint condition to obtain the optimum condition.
  • the "resin material data related to the resin material, screw data related to the screw, heating cylinder data related to the heating cylinder", etc. in the previous stage may be used in combination with the first setting unit, but are provided as a setting unit dedicated to the second setting unit. May be good.
  • the resin material data, screw data, heating cylinder data, etc. are the same as those described in the first setting unit.
  • the constraint condition for obtaining the optimum condition is a condition set instead of the "filling condition at the time of injection filling" in the first setting unit.
  • This constraint condition is, for example, as shown in FIG. 9, screw rotation speed (rpm), back pressure (MPa), measurement position of resin material (mm), injection filling cycle time (seconds), injection time of resin material ( Seconds), the set temperature (° C) of each part of the screw 3, the set temperature of the drop port (° C), the set temperature of the hopper (° C), and the plasticization time (seconds).
  • the second setting unit may be provided together with the first setting unit set by the injection molding support device for confirming the molding conditions described above, or may be set by the injection molding support device for presenting the optimum conditions. 2 It may be the one provided only with the setting part.
  • FIG. 9 is an example and is not limited to this aspect.
  • each data can be set in the first setting unit and the second setting unit as needed, so that the injection molding machine can be used. It is possible to input constraint conditions according to specifications such as the characteristics of the resin material and the type of resin material, and it is possible to support the judgment of the work operator based on the optimum conditions presented as the conditions suitable for the specifications.
  • the "optimal mathematical system” is a display for selecting whether to use the high-speed calculation method or not, and the selection of "not used” and “used” is “not used”.
  • the condition item is not used, and only the other condition items for which "Use” is selected are calculated by the high-speed calculation method.
  • the selected condition item is used, and the calculation is performed by the high-speed calculation method except for the condition item for which "Do not use” is selected. Further, in FIG.
  • the "minimum” and “maximum” of the "constraint condition” are the parts for inputting the minimum value and the maximum value of the condition item, and the high-speed calculation method is performed within the range of the minimum value and the maximum value. It means to calculate with. Therefore, the calculation is performed by the high-speed calculation method within the upper and lower limits of the conditions set in the second setting unit.
  • the second setting unit is also provided on the display panel 31 as described in the first setting unit.
  • the same type as described in the first setting unit can be applied.
  • the calculation unit is a part that calculates the estimated solid phase ratio of the resin material by a high-speed calculation method by the optimum mathematical processing system based on the basic information and the constraint information. As shown in the flow chart of FIG. 8, the estimated solid phase ratio calculated by this calculation unit is obtained by using the estimated solid phase ratio obtained by calculation based on the basic information and the constraint information. By doing so, the optimum conditions displayed within the range of the information can be used as a determination index at the time of actual molding. In the calculation, the optimum condition is calculated within the range of the constraint information among the input basic information and the constraint information.
  • the optimum mathematical processing system is a processing system that calculates the optimum estimated solid phase ratio under specific conditions.
  • the estimated solid phase ratio of the resin material at the tip of the screw (referred to as the first estimated solid phase ratio in the present application). ) Is performed to make only the value 0 or close to 0.
  • the calculated injection filling conditions are the optimum conditions for injection filling.
  • the "optimal condition" can be said to be a condition when the plasticized state of the resin material is the solid phase ratio (0 or substantially 0).
  • the first estimated solid phase ratio is the estimated solid phase ratio at the screw tip position, and the estimated solid phase ratio at the screw tip position is 0 or substantially 0, and the first estimated solid phase ratio is 0.
  • the estimated solid phase ratio (referred to as the second estimated solid phase ratio in the present application) at a location other than the estimated solid phase ratio is 0 or not substantially 0 indicates the "optimal plasticization state". ..
  • a high-speed calculation method using an optimum mathematical processing system is applied as a method for calculating the condition of "appropriate plasticization state".
  • Mathematical programming was applied as a high-speed arithmetic method, but mathematical programming is roughly divided into linear analysis and nonlinear analysis. In this injection molding, it is necessary to derive the optimum conditions by nonlinear analysis.
  • the nonlinear analysis includes a sequential search method, a golden section search method, a steepest descent method, a Newton method, and the like, and there are many methods such as a penalty function method and a sequential quadratic planning method in consideration of constraints. However, all of them are still in the developing stage, such as high accuracy but slow calculation time, or medium accuracy but fast calculation time.
  • the algorithm for nonlinear analysis is more difficult than that for linear analysis, but the optimal mathematical system applied in the present invention is an improvement of Lagrange's undetermined multiplier method, and the optimal conditions were calculated by nonlinear analysis. ..
  • the mathematical solution in the optimization method is shown below.
  • the conditions for injection filling have various restrictions depending on the specifications of the injection molding machine to be applied.
  • the calculated value of the resin temperature stability calculated under such a constraint condition is applied to the following equation (1) to calculate a polynomial.
  • the approximate expression of the quadratic polynomial of this equation (1) is defined by the following equation (2).
  • the partial differential of a, b, and c is set to 0. Therefore, the partial differential of a is given by the following equation (3).
  • partial differentiation is performed on b and c. From these, the normal equation of the following equation (4) can be obtained.
  • the approximate expression is found as f ⁇ f ⁇ .
  • the constraint condition g the optimum solution is calculated by using the Lagrange's undetermined multiplier method of the following equation (5).
  • the calorific value is large, the swell and variation are large, and the complete melting position is far closer to the hopper side than the screw tip position.
  • the constraint conditions shown in FIG. 9 were set and the optimum conditions were derived.
  • the rotation speed is 60 to 200 rpm
  • the back pressure is 5 to 25 MPa
  • the cycle time is 50 to 55 seconds
  • the injection time is 5 to 20 seconds
  • the optimum solution was calculated by calculating at ⁇ 220 ° C. and the drop port and hopper temperature of 25 to 100 ° C. As the weighing position, 50 mm was used without setting the maximum / minimum constraint conditions.
  • the optimum values of the conditions after the calculation are: rotation speed 50 rpm, back pressure 10.3 MPa, cycle time 50 seconds, injection time 5 seconds, set temperature 220 ° C. (nozzle portion) to 215 ° C. (head). (Part) to 210 ° C. (front part) to 205 ° C. (center part) to 200 ° C. (rear part), the drop port temperature was 25 ° C., and the hopper temperature was 34.5 ° C.
  • FIG. 10 is a table of results obtained by using a high-speed calculation method to calculate the optimum conditions for setting the resin material to the “appropriate plasticized state” as the conditions for injection filling based on the input information of the setting unit shown in FIG. It is an example.
  • FIG. 10 is a table of results obtained by using a high-speed calculation method to calculate the optimum conditions for setting the resin material to the “appropriate plasticized state” as the conditions for injection filling based on the input information of the setting unit shown in FIG. It is an example.
  • the display unit displays a determination index according to the value of the estimated solid phase ratio calculated by the calculation unit, as in the case of the injection molding support device for confirming molding conditions described above.
  • the estimated solid phase ratio displayed is the estimated solid phase ratio of the resin material at the screw tip, and is the estimated solid phase ratio of the resin material at the screw tip an appropriate value (for example, 0 or a value close to 0)? Whether or not it is displayed as a judgment index.
  • the estimated solid phase ratio displayed is two or more estimated solid phases having at least the first estimated solid phase ratio of the resin material at the screw tip and the second estimated solid phase ratio of the resin material other than the screw tip. It is preferably displayed as a profile consisting of the phase ratio. By doing so, the optimum conditions displayed within the range of the basic information and the constraint information can be used as a judgment index at the time of actual molding. In such a display unit, only the first estimated solid phase ratio and the second estimated solid phase ratio may be displayed, or other estimated solid phase ratios may be included in the display. According to this, the entire estimated solid phase ratio including the first estimated solid phase ratio and the second estimated solid phase ratio is displayed as a profile, or a part of the estimated solid phase ratio is displayed as a profile so that the worker operator can visually check it. Can be easily confirmed.
  • the judgment index displayed on the display unit is displayed as dimensionless resin temperature stability.
  • the displayed dimensionless resin temperature stability can be used as a determination index, and the smaller the value of the resin temperature stability, the more appropriate the plasticized state can be determined.
  • the value of resin temperature stability is, for example, "excellent” if it is less than 0.1, "good” if it is 0.1 or more and less than 0.5, "OK” if it is 0.5 or more and less than 1.0, 1 If it is .0 or more, it can be judged as good or bad by setting an index of "impossible".
  • the retry calculation shown in FIG. 8 is executed. According to the "retry" determination step shown in FIG. 8, the estimated solid phase ratio is recalculated as necessary. In the calculation again, the constraint condition set at the beginning is changed and the calculation is performed again. The estimated solid phase ratio after recalculation is also determined by consumption using the same index as described above.
  • the injection molding support device for presenting the optimum conditions calculates the optimum conditions for the appropriate plastic state within the range of the constraint conditions by the high-speed calculation method by the optimum mathematical processing system, and responds to the judgment result. Judgment index can be presented.
  • the calculation result can be used as an effective judgment factor of the work operator.
  • the optimum condition for presenting the optimum condition is calculated by using the injection molding support device for presenting the optimum condition to bring the resin material into the “appropriate plasticized state” at the time of injection filling, and the calculated optimum condition is an appropriate value. It is a flow chart which determines whether or not there is.
  • the operator inputs various conditions from the input screen (first setting unit) (S12).
  • the condition include resin material data, MFR data, screw data, heating cylinder data, and the like related to the resin material. If the input screen displays a selection unit that allows you to select the type of each data, select the one to be used from there. By the selection, the data registered in advance can be set as the input data. This is the same as in the case of the injection molding support device for confirming molding conditions described above, and thus the description thereof will be omitted here.
  • the constraint condition is input to the second setting unit (S13).
  • the constraint conditions include, but are not limited to, the conditions shown in FIG. 9, for example.
  • high-speed calculation is executed using the input basic information and constraint conditions (constraint information) (S14). As described above, the high-speed calculation is performed by an improved method of Lagrange's undetermined multiplier method using Equations 1 to 5. By such high-speed calculation, the optimum condition which is the optimum solution is calculated.
  • the estimated solid phase ratio is calculated under the optimum conditions after the calculation, as in the processing flow shown in FIG. 5 (S15).
  • the calculation of the estimated solid phase ratio is the same as that described in the injection molding support device for confirming molding conditions.
  • the estimated solid phase ratio calculation result shown in FIG. 7 can be obtained (S16).
  • the estimated solid phase ratio calculated by the calculation unit is obtained by using the estimated solid phase ratio calculated based on the basic information and the constraint information. For this estimated solid phase ratio, the optimum conditions displayed within the range of the information can be used as a determination index at the time of actual molding.
  • the value of the dimensionless resin temperature stability is calculated, and if the value of the resin temperature stability is less than 0.1, for example, it is "excellent", 0.1. Good or bad is determined by setting an index of "good” if it is equal to or more than 0.5, "OK” if it is 0.5 or more and less than 1.0, and "impossible” if it is 1.0 or more (S17).
  • the pass / fail judgment is displayed on the display as a support message. In this way, it is possible to present a determination index as to whether or not the condition at the time of injection filling is a condition for bringing the resin material into an appropriate plasticized state.
  • the recalculation (retry) shown in FIG. 8 is executed.
  • the estimated solid phase ratio is recalculated as necessary by the "retry” determination step.
  • the constraint condition set at the beginning is changed and the calculation is performed again.
  • the estimated solid phase ratio after recalculation is also determined by consumption using the same index as described above.
  • the obtained optimum conditions are reflected in the injection filling (S18). In this way, it is possible to calculate the optimum condition in the optimum calculation mode under the constraint condition and determine the quality.
  • the optimum solution of the quadratic function obtained by Lagrange's undetermined multiplier method exceeds the constraint condition range, the quadratic function curve of the constraint condition range Is judged as a linear function, and the optimum value is calculated.
  • the optimum solution is obtained by calculating the rotation speed, back pressure, weighing position, cycle time, injection time, heating cylinder set temperature, drop port temperature, and hopper temperature as constraints, and is obtained by displaying the display panel. Can be displayed on.
  • the high-speed arithmetic processing flow is shown in FIG. As shown in FIG. 11, first, the conditions are set in the setting unit, but if there are no constraints, S7 (calculation of the estimated solid phase ratio) in FIG. 5 is executed, and then the molding conditions confirmed in FIG. 5 are confirmed. Processed at each step of the mode.
  • the constraint condition input the constraint condition (S13 in FIG. 8).
  • the constraint condition for example, as shown in FIG. 11, the number of rotations, back pressure, and the like can be mentioned.
  • the resin temperature stability is calculated within the constraint condition range, a quadratic expression is created, and the optimum value calculation by Lagrange's undetermined multiplier method is performed.
  • the operation is performed under the next constraint condition as it is, but if the optimum value exceeds the constraint condition, the optimum solution is calculated by a linear equation.
  • constraint condition 2 the same calculation as in the case of constraint condition 1 is performed, and then the same applies to constraint condition 3 and subsequent conditions.
  • the solid phase ratio is calculated based on them, the estimated solid phase ratio calculation result is calculated, and the resin temperature stability is calculated. The quality of the result of the resin temperature stability is judged, and if the result is insufficient, the setting is performed again. For resetting, the constraint condition is re-entered, and the calculation is performed again in the above flow. If it is sufficient to judge whether the resin temperature stability is good or bad, the result is reflected in the molding conditions.
  • the injection molding machine 10 includes the injection molding support device according to the present invention. 12 is a schematic view of the injection molding machine 10, FIG. 13 is an example of an injection molding die, FIG. 14 is an example of a screw, and FIG. 15 shows a main configuration of an injection molding support device. It is a block diagram.
  • the injection molding machine 10 described below is an example, and is not limited to this injection molding machine.
  • the injection molding machine 10 includes at least an injection device 12, a mold clamping device 13, a display device 14, and a control device 51 provided on the machine base 11. Covers (19, 29, 30) are provided on the drive units of the injection device 12 and the mold clamping device 13.
  • the example of FIG. 12 is a horizontal injection molding machine, but it may be a vertical injection molding machine and is not particularly limited. Further, the drive system is not limited, and it may be electrically driven or hydraulically driven.
  • the mold clamping device 13 is a device for performing mold clamping and mold opening and closing, and here, a device having these functions will be referred to as a mold clamping device 13 and will be described.
  • the mold clamping device 13 includes a mold 2.
  • the mold 2 is filled with the resin material injected from the nozzle tip 4n (see FIG. 14) of the heating cylinder 17 included in the injection device 12.
  • the mold clamping device 13 after the filled resin material is cooled and solidified, the mold 2 is opened and the molded product is taken out.
  • the mold clamping device 13 performs mold clamping (mold closing) and mold opening between the fixed mold 2a and the movable mold 2b. As shown in FIG. 13, the mold clamping mold opening is performed by moving the movable mold 2b attached to the movable plate forward and backward. The movable mold 2b is moved forward and backward by a conventionally known means in which a mold clamping drive unit (not shown) is driven and the toggle link 23 is extended or bent by the toggle link 23 and the crosshead 24.
  • the injection device 12 is mainly composed of a heating cylinder 17 for plasticizing the resin material, a hopper 18 for storing the resin material supplied to the heating cylinder 17, and an injection mechanism 19. ..
  • a screw 3 is provided inside the heating cylinder 17.
  • the resin material supplied from the hopper 18 to the inside of the heating cylinder 17 is heated by the heater 4 wound around the outer circumference, weighed while being plasticized, and is sent to the tip side by the rotational operation of the screw 3 to be sent to the tip side. Advances and is ejected from the tip nozzle 5.
  • a hydraulic drive device or an electric drive device is used as a drive power source.
  • the screw 3 provided in the heating cylinder 17 is operated by a rotating mechanism and a forward and backward mechanism, respectively.
  • Zm refers to a metering zone
  • Zc refers to a compression zone.
  • FIG. 15 is a block diagram of each part for calculating and displaying the "appropriate plasticized state" by the injection molding support device.
  • the injection molding machine 10 has a control device 51 (see FIG. 12) that controls the whole.
  • the control device 51 includes a controller main body having a computer function incorporating hardware such as a CPU, and an internal memory in which registration data including various data and programs are written.
  • a display is connected to the main body of the control device including the main body of the controller and the main body of the internal memory.
  • a touch panel is provided, and various input operations such as input, setting, and selection are performed using this touch panel.
  • a driver group for driving (operating) various actuators is connected to the control device main body.
  • the driver group includes a temperature control driver including the power supply circuit and the temperature control water circulation circuit shown in FIG. 14, a power supply driver, and a heater driver.
  • the control device includes an HMI control system and a PLC control system, and a PLC program and an HMI program are stored in the internal memory.
  • the PLC program executes sequence operations of various processes in the injection molding machine, monitors the injection molding machine, etc.
  • the HMI program sets and displays the operation parameters of the control device, displays the operation monitoring data of the control device, etc. Will be executed.
  • the configuration of such a control device is not limited to this form, and may be the same configuration as a general injection molding machine.
  • the present invention is not limited to such an embodiment, and the present invention is described in terms of detailed configuration, shape, material, material, quantity, numerical value, method, and the like. It can be changed, added, or deleted arbitrarily as long as it does not deviate from the gist.

Landscapes

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Abstract

【課題】射出充填の際の条件が適切な値であるか否かの判断を支援できる、及び/又は、射出充填の際の最適条件を提示することができる射出成形支援装置を提供する。 【解決手段】樹脂材料データ、スクリュデータ、加熱筒データ等の基本情報の設定及び最適条件を得るための制約条件等の制約情報を設定する設定部と、基本情報と制約情報に基づき、樹脂材料の推定固相率を最適数理処理システムによる高速演算手法により演算する演算部と、その推定固相率の値に応じた判定指標を表示する表示部とを有するようにした射出成形支援装置により上記課題を解決する。その推定固相率が、スクリュ先端での樹脂材料の推定固相率であり、さらにその推定固相率が、スクリュ先端での樹脂材料の第1の推定固相率と、スクリュ先端以外での樹脂材料の第2の推定固相率とを少なくとも有した2以上の推定固相率からなるプロファイルとして表示されてもよい。

Description

射出成形支援装置及びそれを備えた射出成形機
 本発明は、射出成形支援装置及びそれを備えた射出成形機に関する。さらに詳しくは、計量・可塑化した樹脂材料をスクリュ先端から金型に射出充填して成形するに際し、射出充填の際の設定条件が樹脂材料を適切な可塑化状態とする条件であるか否かの判断を支援できる、及び/又は、射出充填の際の最適条件を提示することができる、射出成形支援装置、及びそれを備えた射出成形機に関する。
 射出成形機は、計量・可塑化した樹脂材料(以下「溶融樹脂」ともいう。)をスクリュで金型内に射出充填して成形する装置である。そのため、溶融樹脂を適正な状態にして射出充填を行うことは、品質のよい成形品を得るために重要である。射出充填する前に樹脂材料の可塑化が過度に進行してしまった場合、樹脂材料の熱分解が発生し、樹脂材料が変質(炭化等)したり無用なガスが発生したりするおそれがある。
 こうした問題は、スクリュ内で可塑化する樹脂材料の可塑化時間や加熱条件等と密接に関係する。可塑化時間が長くなったり加熱条件が適切でなかったりして樹脂材料の可塑化が過度に進行した場合、樹脂材料の分解率が高まってしまうという問題が生じる。この問題を解決するため、スクリュ内での樹脂材料の可塑化状態を把握し、樹脂材料の分解率を低減するための技術が幾つか提案されている。一方、適正な可塑化時間を確保して樹脂材料の未溶融ポリマー分率(一連の工程後にどの程度の固体物が残留しているかを示す指標のこと。)を一定水準以下に維持することは、樹脂材料の可塑化状態を安定化させることができるので、成形品の不良を低減する上で重要である。このため、適正な可塑化状態を確保するための技術も提案されている。
 例えば、特許文献1には、可塑化状態が安定しているか否かを正確に判別可能にすることができる、射出成形機の可塑化管理装置が提案されている。この可塑化管理装置は、計量動作中、スクリュを回転させる可塑化モータの駆動電流を検出する電流検出手段と、可塑化モータの回転速度を検出する回転速度検出手段と、可塑化モータの駆動電流からモータの駆動トルクを算出するトルク算出手段と、算出された駆動トルクと検出されたモータの回転速度とに基づいて可塑化モータの駆動電力の瞬時値を演算する演算手段とを備え、さらに、計算された駆動電力の瞬時値を可塑化時間の間積算する積算器を備えるというものである。
 また、特許文献2には、可塑化時間の推定手段を備えた射出成形機が提案されている。この射出成形機は、特定の樹脂材料を連続して可塑化したときの時間当たりの処理能力である理想可塑化能力が既知である標準射出成形機を用いたものである。そして、任意の樹脂材料を射出成形し、得られた成形品の重量から1ショットの実質量を計測し、そのときの可塑化時間を計測する。そして、可塑化仕事率を求める演算式に、1ショットの実質量、可塑化時間及び既知の理想可塑化能力を代入して可塑化仕事率を計算し、同様の計算を別の種類の樹脂材料でも実施し、樹脂材料の種類と可塑化仕事率との相関マップを作成して記憶する記憶部を備えている。さらに、標準射出成形機とは別の射出成形機で用いようとする樹脂材料の種類、金型のキャビティ体積及び別の射出成形機の既知の理想可塑化能力を入力する入力部を備えている。さらに、この別の射出成形機で使用する樹脂材料の種類と相関マップから可塑化仕事率を選択し、金型のキャビティ体積及び使用する樹脂材料の密度から1ショットの質量を推定し、可塑化仕事率、1ショットの質量及び別の射出成形機の既知の理想可塑化能力を可塑化時間の演算式に代入することで可塑化時間を推定する演算部を備えている。さらに、この演算部で推定した可塑化時間を表示する表示部を備えている。
 また、特許文献3には、可塑化した溶融樹脂をスクリュにより金型に射出充填して成形する射出成形機に対する成形支援を行う際に用いる射出成形機の成形支援装置が提案されている。この成形支援装置は、独自に開発の射出成形理論式により成形条件に係わる成形条件データ及びスクリュの形態に係わるスクリュデータを含む基本データを入力する基本データ入力部と、この基本データに基づいて加熱筒内における溶融樹脂の推定固相率を演算する固相率演算式データを設定した演算式データ設定部と、基本データ及び固相率演算式データに基づく演算処理により計量終了時における溶融樹脂の推定固相率を求める固相率演算処理部を有する演算処理機能部と、推定固相率に係わる情報をディスプレイに表示処理する出力処理機能部とを備えている。
特開2003-340891号公報 特開2002-067109号公報 WO2019/188998A1
 上記特許文献1,2では、いずれの場合も射出成形機の稼働状態から得られる間接的な物理量に基づいて可塑化時間を把握しているため、大まかな情報としての可塑化時間で対応しているにすぎず、正確な可塑化時間に基づいて対応しているとはいえない。そのため、適正な可塑化時間を設定し、樹脂材料の未溶融分率(固相率)を一定水準以下に維持して可塑化不良を低減するには限界があった。また、実際の射出成形機の稼働状態から得られる情報に基づいて可塑化時間を把握するため、作業工数の増加及び樹脂材料の無駄を生じる等の難点があり、成形支援装置としては使い勝手に難があり、作業工程が面倒であった。特に、実際に得られる情報を基にした成形条件を正確かつ容易に反映させにくく、射出成形機毎に条件設定する必要があり、成形支援装置としての汎用性及び発展性に難があった。
 また、特許文献3では、樹脂材料の可塑化状態をシミュレーションするのに溶融時の推定固相率を算出し、その後、樹脂材料の発熱量及び未溶融ポリマー分率及び炭化率を計算し、それを無次元解にした加算値を「樹脂温度安定性」として演算している。その結果、計算値に対する実測値の相関は0.77と高い相関を示したが、そうした計算方法では、計算時間が20秒以上を要し、その時間を短くする必要があった。
 本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、その目的は、計量・可塑化した樹脂材料をスクリュ先端から金型に射出充填して成形するに際し、射出充填の際の条件が樹脂材料を適切な可塑化状態とする条件であるか否かの判断を支援できる、及び/又は、射出充填の際の最適条件を提示することができる、射出成形支援装置、及びそれを備えた射出成形機を提供することにある。
 本発明者のこれまでの研究により、「加熱筒(スクリュ)内の材料の発熱量」を算出することが樹脂材料の溶融状態を判断する1つの要素であることが分かっているが、そうした算出手順では、計算に時間がかかってしまう。本発明では、その発熱量に基づく計算方法に代え、(ア)射出充填の際の樹脂材料を可塑化状態にするための設定条件が適切な値であるか否かの判定を短時間で行うことができ、さらに、(イ)射出充填の際の樹脂材料を最適な可塑化状態にするための条件(最適条件という。)を、最適数理処理システムを使用した高速演算手法で極めて短時間で提示できる射出成形支援装置を完成させた。
 (1)本発明に係る射出成形支援装置は、計量・可塑化した樹脂材料をスクリュ先端から金型に射出充填して成形するに際し、前記射出充填の際の条件が前記樹脂材料を適切な可塑化状態とする条件であるか否かの判断を支援できる射出成形支援装置であって、
 前記樹脂材料に関する樹脂材料データ、前記スクリュに関するスクリュデータ、加熱筒に関する加熱筒データ、及び前記射出充填の際の条件に関する条件データを少なくとも含む基本情報を設定する設定部と、前記基本情報に基づき、前記樹脂材料の推定固相率を演算する演算部と、前記推定固相率の値に応じた判定指標を表示する表示部とを有する、ことを特徴とする。
 この発明によれば、射出充填の際の条件が樹脂材料を適切な可塑化状態とする条件であるか否かの判定指標を提示することができる。特に、各条件を基本情報とし、独自に開発した射出理論式により得られた推定固相率を活用し、推定固相率が適切な値(例えば0又は0に近い値)であるか否かを判定指標とすることにより、極めて短時間(例えば0.1秒以下)で行うことを可能とし、その判定指標を作業オペレータの効果的な判断要素とすることができる。そして、その基本情報を現在行っている又は行おうとしている具体的な条件とすれば、その条件がどの程度のレベルの条件であるかの判断に利用することができる。
 本発明に係る射出成形支援装置において、前記推定固相率が、前記スクリュ先端での前記樹脂材料の推定固相率である。この発明によれば、スクリュ先端での樹脂材料の推定固相率が適切な値(例えば0又は0に近い値)であるか否かを判定指標とする。
 本発明に係る射出成形支援装置において、前記推定固相率が、前記スクリュ先端での前記樹脂材料の第1の推定固相率と、前記スクリュ先端以外での前記樹脂材料の第2の推定固相率とを少なくとも有した2以上の推定固相率からなるプロファイルとして表示される。この発明によれば、各種データからなる基本情報を現在行っている又は行おうとしている具体的な条件とすれば、表示された2以上の推定固相率からなるプロファイルを見ることで、その条件がどの程度のレベルの条件であるかの判断に利用することができる。そうした表示部では、第1の推定固相率と第2の推定固相率だけを表示してもよいし、さらにそれ以外の推定固相率を含めて表示してもよいが、この発明によれば、第1の推定固相率と第2の推定固相率とを含む推定固相率全体をプロファイルとして表示したり、一部をプロファイルとして表示したりすることにより、作業オペレータが目視にて容易に確認することができる。
 なお、前記表示部に表示される判定指標は、無次元の樹脂温度安定性として表示される。こうすることにより、表示される無次元の樹脂温度安定性を判定指標とすることができ、その樹脂温度安定性の値が小さいほど、適切な可塑化状態と判断することができる。
 (2)本発明に係る射出成形支援装置は、計量・可塑化した樹脂材料をスクリュ先端から金型に射出充填して成形するに際し、前記射出充填の際の最適条件を提示することができる射出成形支援装置であって、
 前記樹脂材料に関する樹脂材料データ、前記スクリュに関するスクリュデータ、加熱筒に関する加熱筒データを少なくとも含む基本情報を設定するとともに、前記最適条件を得るための制約条件に関する制約情報を設定する設定部と、前記基本情報と前記制約情報に基づき、前記樹脂材料の推定固相率を最適数理処理システムによる高速演算手法により演算する演算部と、前記推定固相率の値に応じた判定指標を表示する表示部とを有する、ことを特徴とする。
 この発明によれば、適切な可塑化状態とする最適条件を最適数理処理システムによる高速演算手法により制約条件の範囲内で演算し、その判断結果に応じた判定指標を提示することができる。特に、最適数理処理システムによる高速演算手法により、制約条件の範囲内で演算されるので、その演算結果を作業オペレータの効果的な判断要素とすることができる。
 本発明に係る射出成形支援装置において、前記推定固相率が、前記スクリュ先端での前記樹脂材料の推定固相率である。この発明によれば、スクリュ先端での樹脂材料の推定固相率が適切な値(例えば0又は0に近い値)であるか否かを判定指標とする。
 本発明に係る射出成形支援装置において、前記推定固相率が、前記スクリュ先端での前記樹脂材料の第1の推定固相率と、前記スクリュ先端以外での前記樹脂材料の第2の推定固相率とを少なくとも有した2以上の推定固相率からなるプロファイルとして表示される。この発明によれば、基本情報及び制約情報に基づいて表示された2以上の推定固相率からなるプロファイルにより、それら情報の範囲内で表示された最適条件を実際の成形時の判定指標として利用することができる。そうした表示部では、第1の推定固相率と第2の推定固相率だけを表示してもよいし、さらにそれ以外の推定固相率を含めて表示してもよいが、この発明によれば、第1の推定固相率と第2の推定固相率とを含む推定固相率全体をプロファイルとして表示したり、一部をプロファイルとして表示したりすることにより、作業オペレータが目視にて容易に確認することができる。
 本発明に係る射出成形支援装置において、前記演算部では、前記第1の推定固相率の値だけを0にする又は0に近づけるための演算が行われる。この発明によれば、第1の推定固相率の値だけを0にする又は0に近づけるための演算が行われるので、その演算結果を導く最適条件を設定条件とすることができる。
 なお、前記表示部に表示される判定指標は、無次元の樹脂温度安定性として表示される。こうすることにより、表示される無次元の樹脂温度安定性を判定指標とすることができ、その樹脂温度安定性の値が小さいほど、適切な可塑化状態と判断することができる。
 本発明に係る射出成形支援装置において、前記設定部は、前記基本情報から選ばれる1又は2以上のデータを設定する第1の設定部と、前記基本情報から選ばれる1又は2以上のデータを前記制約条件として前記高速演算手法に適用するか否かとし且つ適用する場合には前記制約条件の範囲を設定する第2の設定部とを少なくとも備える。この発明によれば、設定部は、第1の設定部と第2の設定部とにそれぞれ必要に応じて設定することができるので、射出成形機の特性や樹脂材料の種類等の仕様に応じた制約条件を入力でき、その仕様に適した条件として提示された最適条件を基にして、作業オペレータの判断を支援することができる。
 本発明に係る射出成形支援装置において、前記推定固相率の演算が、非線形解析手法で行われる。この発明によれば、推定固相率の演算が非線形解析手法で行われるものであっても、極めて短時間で算出できる。
 本発明に係る射出成形支援装置において、前記演算部は、前記推定固相率に基づき、必要に応じて前記推定固相率を再度算出し、再度算出した推定固相率を前記表示部で表示する。この発明によれば、必要に応じて前記推定固相率を再度算出し、再度算出した推定固相率を前記表示部で表示することができる。
 本発明に係る射出成形支援装置において、上記(1)の射出成形支援装置の機能を備える。この発明によれば、この(2)の射出成形支援装置は、上記(1)の射出成形支援装置の機能を備えるので、射出充填の際の条件が適切な値であるか否かの判断を支援できると共に、射出充填の際の最適条件を提示して支援することができる。
 (3)本発明に係る射出成形機は、上記本発明に係る射出成形支援装置を備えている、ことに特徴を有する。
 本発明によれば、射出充填の際の条件が適切な値であるか否かの判断を支援できる、及び/又は、射出充填の際の最適条件を提示することができる射出成形支援装置、及びそれを備えた射出成形機を提供することができる。この射出成形支援装置によれば、例えば、樹脂焼け、ショートショット、ウエルド等の成形不良減少、カジリ低減、成形品機械物性の低減、スクリュメンテナンスの低減、金型へのガス付着低減等を実現できる「適切な可塑化状態」とする条件であるか否かの判定又は「適切な可塑化状態」とする条件設定を極めて短時間で算出することができるともに、「適切な可塑化状態」であることの表示を作業オペレータに対して極めて短時間で表示することができる。
実験1の条件で代用金型に射出充填する際において、樹脂材料の好ましい可塑化状態を示す推定固相率演算結果(A)と、代用金型に射出充填したときの樹脂温度の計測結果(B)である。 実験2の条件で代用金型に射出充填する際において、樹脂材料の不適切な可塑化状態を示す推定固相率演算結果(A)と、代用金型に射出充填したときの樹脂温度の計測結果(B)である。 実験3の条件で代用金型に射出充填する際において、樹脂材料の不適切な可塑化状態を示す推定固相率演算結果(A)と、代用金型に射出充填したときの樹脂温度の計測結果(B)である。 代用金型に射出充填したときの樹脂温度の計測結果と、その結果に基づいた「うねり」、「バラツキ」及び「ΔT」の用語を示す説明図である。 各条件を基本情報として得られた推定固相率に基づいて樹脂温度安定性の良否判断を行うフロー図である。 樹脂温度のうねりの実測値(横軸)と、図5のフロー図で算出された樹脂温度安定性(縦軸)との関係を示す説明図である。 適切な可塑化状態とする最適条件を最適数理処理システムによる高速演算手法により制約条件の範囲内で演算し、その演算で得られた推定固相率の一例である。 各条件を基本情報及び制約情報として得られた推定固相率に基づいて樹脂温度安定性の良否判断を行うフロー図である。 基本情報から選ばれる1又は2以上のデータを制約条件として高速演算手法に適用するか否かとし且つ適用する場合には制約条件の範囲を設定する設定部(第2の設定部)の一例である。 図9に示す設定部の入力情報に基づき、射出充填の際の条件が樹脂材料を適切な可塑化状態とする最適条件となるよう、最適数理処理システムによる高速演算手法(非線形解析)で演算した結果の表示例である。 制約条件の範囲内で最適条件を高速演算するフロー図である。 射出成形機の概要図である。 射出成形金型の一例を示す形態図である。 スクリュの一例を示す形態図である。 射出成形支援装置の主な構成を示すブロック図である。
 本発明に係る射出成形支援装置及びそれを備えた射出成形機について、図面を参照しつつ説明する。なお、以下の説明及び図面は、本発明を実施するための一例であり、本発明の要旨を備えるものであれば、いずれも本発明の範囲に含まれる。
 本発明に係る射出成形支援装置は、図1~図11等に示すように、(ア)射出充填の際の樹脂材料を可塑化状態にするための設定条件が適切な値であるか否かの判定を短時間で行うことができ、さらに、(イ)射出充填の際の樹脂材料を最適な可塑化状態にするための条件(最適条件という。)を、最適数理処理システムを使用した高速演算手法で極めて短時間で提示できる装置である。なお、「可塑化状態」とは、樹脂材料を「計量及び可塑化した状態」ということであり、「計量・可塑化」として表す。
 (ア)の射出成形支援装置は、前記樹脂材料に関する樹脂材料データ、前記スクリュに関するスクリュデータ、加熱筒に関する加熱筒データ、及び前記射出充填の際の条件に関する条件データを少なくとも含む基本情報を設定する設定部と、前記基本情報に基づき、前記樹脂材料の推定固相率を演算する演算部と、前記推定固相率の値に応じた判定指標を表示する表示部とを有する、ことに特徴がある。この射出成形支援装置は、成形条件確認用射出成形支援装置ということができる。
 この射出成形支援装置では、射出充填の際の条件が樹脂材料を適切な可塑化状態とする条件であるか否かの判定指標を提示することができる。特に、各条件を基本情報とし、独自に開発した射出理論式により得られた推定固相率を活用し、スクリュ先端での樹脂材料の推定固相率が適切な値(例えば0又は0に近い値)であるか否かを判定指標とすることにより、極めて短時間(例えば0.1秒以下)で行うことを可能とし、その判定指標を作業オペレータの効果的な判断要素とすることができる。
 (イ)の射出成形支援装置は、前記樹脂材料に関する樹脂材料データ、前記スクリュに関するスクリュデータ、加熱筒に関する加熱筒データを少なくとも含む基本情報を設定するとともに、前記最適条件を得るための制約条件に関する制約情報を設定する設定部と、前記基本情報と前記制約情報に基づき、前記樹脂材料の推定固相率を最適数理処理システムによる高速演算手法により演算する演算部と、前記推定固相率の値に応じた判定指標を表示する表示部とを有する、ことに特徴がある。この射出成形支援装置は、最適条件提示用の射出成形支援装置ということができる。
 この射出成形支援装置では、適切な可塑化状態とする最適条件を最適数理処理システムによる高速演算手法により制約条件の範囲内で演算し、その判断結果に応じた判定指標を提示することができる。特に、最適数理処理システムによる高速演算手法により、制約条件の範囲内で演算されるので、その演算結果を作業オペレータの効果的な判断要素とすることができる。
 射出成形支援装置は、図12~図14に示すように、計量・可塑化した樹脂材料をスクリュ3の先端6から金型2に射出充填して成形する際の支援装置である。射出成形支援装置は、通常、図12に例示するような実際の射出成形機10に装着させたものであるが、射出成形機10に装着したものでなくてもよく、例えば樹脂材料の可塑化状態をシミュレートするシミュレーション専用の装置であってもよい。
 この射出成形支援装置は、射出充填の際の設定条件が樹脂材料を適切な可塑化状態とする条件であるか否かの判断を支援したり、及び/又は、射出充填の際の樹脂材料を最適な可塑化状態にするための条件(最適条件)を、最適数理処理システムを使用した高速演算手法で提示したりするための装置である。
 「射出充填の際」とは、樹脂材料をスクリュ3内で可塑化状態とし、その可塑化状態の樹脂材料をスクリュ3の先端6から金型(実際の金型でも代用金型であってもよい。以下同じ。)内に充填する直前の状態、の意味である。「条件」とは、可塑化状態に影響する種々の条件の意味であり、例えば、スクリュ3の回転数(rpm)、射出充填時の背圧(MPa)、樹脂材料の計量位置(mm)、射出充填のサイクル時間(秒)、樹脂材料の射出充填時間(秒)、スクリュ3の各部の設定温度(℃)、落下口設定温度(℃)、ホッパ設定温度(℃)等の種々の条件を挙げることができる。射出成形支援装置は、(ア)これら条件から選ばれる複数の条件を設定した場合、その設定した条件が、樹脂材料を適切な可塑化状態とする条件であるか否かを後述の射出理論式に基づいた方法で演算して、その結果を作業オペレータの判断に供するようにしたもの(「成形条件確認用の射出成形支援装置」ともいう。)、及び/又は、(イ)射出充填の際の樹脂材料を最適な可塑化状態とするための条件(最適条件)を最適数理処理システムを使用した高速演算手法で提示できるもの(「最適条件提示用の射出成形支援装置」ともいう。)、である。「適切な可塑化状態」とは、後述するように、スクリュ3の先端6での樹脂材料の推定固相率が適切な値(例えば0又は0に近い値)になっている状態を言う。
 以下、成形条件確認用射出成形支援装置と最適条件提示用射出成形支援装置に分けて説明する。なお、本発明に係る射出成形支援装置は、(ア)の成形条件確認用射出成形支援装置の後述する機能だけを備えるものであってもよいし、(イ)の最適条件提示用射出成形支援装置の後述する機能だけを備えるものであってもよいし、(ア)と(イ)の両方の機能を備えるものであってもよい。両方の機能を備える場合は、射出充填の際の条件が適切な値であるか否かの判断を支援できると共に、射出充填の際の最適条件を提示して支援することができる。
 [成形条件確認用の射出成形支援装置]
 <設定部/第1設定部>
 設定部(第1設定部)は、樹脂材料に関する樹脂材料データ、スクリュに関するスクリュデータ、加熱筒に関する加熱筒データ、及び射出充填の際の条件(充填条件)に関する条件データを少なくとも含む基本情報を設定する部分である。樹脂材料データとしては、樹脂材料の種類、メルトフローレート、比熱データ、熱伝導率データ等を挙げることができる。スクリュデータとしては、スクリュの長さ(mm)、ねじ溝ピッチ(mm)、回転数(rpm)、溝深さ(mm)、曲率半径(mm)等を挙げることができる。なお、スクリュデータには、サブフライトや可変ピッチスクリュ等の複雑な形状要素も含まれる。加熱筒データとしては、寸法情報、材質、制御点位置、ヒータ長さ、ヒータ位置、ワット数等を挙げることができる。射出充填の際の充填条件としては、射出充填時のスクリュ回転数(rpm)、射出充填時の背圧(MPa)、樹脂材料の計量位置(mm)、射出充填のサイクル時間(秒)、樹脂材料の射出時間(秒)、スクリュ3の各部の設定温度(℃)、落下口設定温度(℃)、ホッパ設定温度(℃)、可塑化時間(秒)を挙げることができる。可塑化時間に関しては、実測値以外に、後述の最適条件提示用射出成形支援装置で得られた最適値とされた可塑化時間を適用可能であるため、最適値とされた可塑化時間も含まれる。
 なお、上記した各データは、上記で列記したものに限定されず、記載されていない他のデータであってもよい。図9は、幾つかの条件を設定する第1設定部の一例である。この第1設定部は、後述する最適条件提示用射出成形支援装置で設定する第2設定部を合わせて備えたものであるが、成形条件確認用射出成形支援装置で設定する第1設定部だけを備えたものであってもよい。
 第1設定部は、表示パネル31に設けられていることが好ましい。表示パネル31の種類は特に限定されないが、タッチ式で入力できる液晶表示パネルが便利である。表示パネル31は、専用パネルとして独立に設けてもよいし、例えば射出成形機10が備える表示装置14内に、又はその表示装置14に連結した別体として設けられていてもよい。
 <演算部>
 演算部は、基本情報に基づき、樹脂材料の推定固相率を演算する部分である。この演算部で演算される推定固相率は、図5のフロー図に示すように、基本情報に基づいて演算された推定固相率を用いて得られる。そのため、その基本情報を現在行っている又は行おうとしている具体的な条件として入力した場合、その条件がどの程度のレベルの条件であるかの判断に利用することができる。
 推定固相率は、上記した各種入力データ(特に加熱筒データ、スクリュデータ、樹脂充填データ等)をもとに、スクリュの各部の値として演算される。具体的には、先ず、射出充填の際の条件データや加熱筒データにより外部エネルギーが算出され、樹脂データ情報及びスクリュデータ情報より可塑化時間が算出される。なお、可塑化時間が実測の場合は計算しない。そして、Tadmorモデル式を射出理論式に展開した下記式A及び式Bの収束演算により、各スクリュ各部での樹脂の固相割合(固相率:溶けている状態)が演算される。なお、この演算では、外部エネルギーの算出と可塑化時間の算出の際に使用した加熱筒データ情報、スクリュデータ情報、成形機データ情報、樹脂データ情報に加え、必要な場合には可塑化時間も加えて算出する。こうして得られた推定固相率をスクリュ各部の横軸として繋ぎ合わせることにより、図1(A)等に示すプロファイル形態からなる推定固相率演算結果を得ることができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 なお、上記した式Aと式Bは、押出理論式として存在するTadmorモデル式を、射出理論式に展開した式であるが、ここでは、δはメルトフィルム厚、kmは融体の熱伝導率、Tbは加熱筒温度、Tmoは融点、Troは固体ペレット温度、Va,Vbは溶融速度を示唆する係数、Φは溶融速度を示唆する量、Xはソリッドベッド幅、Vbxはスクリュ幅方向の周速成分、Csは固体比熱、ρmは液体密度、λは溶融潜熱、Gmはサイクル時間を考慮した可塑化能力、ηoはゼロ剪断粘度、nは粘度指数、Vjは相対速度を示す。なお、溶融樹脂は、指数則流体に依存するものとし、b′は指数則流体に起因する量を示す。
 <表示部>
 表示部は、上記演算部で演算された推定固相率の値に応じた判定指標を表示する。この表示部により、射出充填の際の条件が樹脂材料を適切な可塑化状態とする条件であるか否かの判定指標を提示することができる。特に、各条件を基本情報とし、独自に開発した射出理論式により得られた推定固相率を活用し、推定固相率が適切な値(例えば0又は0に近い値)であるか否かを判定指標として表示する。こうすることにより、極めて短時間(例えば0.1秒以下)で判定指標を表示でき、その判定指標を作業オペレータの効果的な判断要素とすることができる。そして、その基本情報を現在行っている又は行おうとしている具体的な条件とすれば、その条件がどの程度のレベルの条件であるかの判断に利用することができる。
 表示される推定固相率は、スクリュ先端での樹脂材料の推定固相率であり、スクリュ先端での樹脂材料の推定固相率が適切な値(例えば0又は0に近い値)であるか否かを判定指標とする。
 表示部には、図1~図3に示すように、推定固相率が、スクリュ先端での樹脂材料の第1の推定固相率と、スクリュ先端以外での樹脂材料の第2の推定固相率とを少なくとも有した2以上の推定固相率からなるプロファイルとして表示される。こうすることにより、各種データからなる基本情報を現在行っている又は行おうとしている具体的な条件とすれば、表示された2以上の推定固相率からなるプロファイルを見ることで、その条件がどの程度のレベルの条件であるかの判断に利用することができる。表示部では、第1の推定固相率と第2の推定固相率だけを表示してもよいし、さらにそれ以外の推定固相率を含めて表示してもよいが、この発明によれば、第1の推定固相率と第2の推定固相率とを含む推定固相率全体をプロファイルとして表示したり、一部をプロファイルとして表示したりすることにより、作業オペレータが目視にて容易に確認することができる。
 (推定固相率)
 推定固相率について詳しく説明する。図4は、スクリュ内各部での樹脂温度を計測する装置より、射出充填1ショットごとにスクリュ内各部で測定した樹脂温度を重ね書きした樹脂温度計測結果である。この樹脂温度計測結果において、図4に示すように、横軸に示す各位置での最大温度と最小温度の大きさを「うねり」と呼び、重ねがきした樹脂温度計測結果の変動指標として、ショット間の平均値の標準偏差を平均値で除した値を「バラツキ(変動係数)」と呼び、設定温度(図4の例では220.2℃)に対する最大上昇量を「ΔT」と呼ぶ。こうした樹脂温度の計測は、スクリュ先端のノズルから排出された樹脂材料の樹脂温度計測結果を表示させるため、実際の射出成形に用いる金型ではなく、代用金型を用いて行っている。図4において、X軸はスクリュ位置であり、Y軸は樹脂温度計測装置で計測した樹脂温度である。「うねり」と「バラツキ」との間には、ある程度の相関がみられることを確認している。したがって、良好な射出成形品を得るための、射出充填の際の樹脂材料の適切な可塑化状態(きれいに溶けた状態)とは、「うねり」が小さく、且つ「バラツキ」が小さい状態である。
 本発明では、この「適切な可塑化状態」であるか否かの判定指標を、図1(A)、図2(A)及び図3(A)に示すように、プロファイル形態からなる推定固相率演算結果の形で判断できるようにした。図1(A)、図2(A)及び図3(A)は、射出充填の際、スクリュ内の各位置での推定固相率を、入力した上記基本情報(樹脂データ、MFRデータ、スクリュデータ、加熱筒データ、射出充填条件等)を基に演算して算出し、その推定固相率を縦軸にしたものである。なお、各図(A)において、X軸のスクリュ位置の数字が大きくなる程、スクリュの先端側になることを示している。X軸の「0」の位置は、ホッパ中央を示している。一方、Y軸の推定固相率の「1」は、樹脂材料が完全固体の状態であり、「0」は樹脂材料が完全に溶融した状態である。
 図2(A)の推定固相率演算結果は、樹脂材料の溶融位置が早過ぎる場合の結果を示している。図2(B)は、設定温度が220.2℃の場合に、各部での実際の樹脂温度計測装置で計測した結果であり、樹脂温度は発熱量ΔTが大きく、且つ、「うねり」や「ばらつき」も大きく、「適切な可塑化状態」ではないことを示している。また、図3(A)の推定固相率演算結果は、樹脂材料が各部で完全に溶けていない状態を示す計測結果である。図3(B)は、設定温度が220.2℃の場合に、各部での実際の樹脂温度計測装置で計測した結果であり、樹脂温度の発熱量ΔTは負に大きく、且つ、「うねり」や「ばらつき」も大きく、さらに可塑化時間も長く、不安定である。この場合も、図2と同様、「適切な可塑化状態」ではないことを示している。
 一方、図1(A)の推定固相率演算結果は、樹脂材料がスクリュ先端で完全に溶融した状態を示す計算結果である。図1(B)は、設定温度が220.2℃の場合に、各部での実際の樹脂温度計測装置で計測した結果であり、「うねり」や「バラつき」が大幅に改善されているのがわかる。こうした状態は、「適切な可塑化状態」ということができる。
 図6は、樹脂温度のうねりの実測値(横軸)と樹脂温度安定性(縦軸)との関係を示す説明図である。この図の縦軸は、図1(A)~図3(A)のX軸の「スクリュ先端位置」-「完全溶融位置」(完全溶融していない場合とスクリュ先端で固相率が「0」の場合は「0」とする。)の値に、図1(A)~図3(A)のY軸の「スクリュ先端での推定固相率(無次元解)」(実際は未溶融ポリマー分率に変換したものである。)の数倍値(倍率は任意である。)を加算した値とした。横軸は、図4で説明した「うねり」の実測結果とした。こうしてプロットしたのが図6であり、その値が小さい程「適切な可塑化状態」ということができる。縦軸の樹脂温度安定性は、実測された「うねり」と相関していることがわかる。縦軸も横軸も小さい方が樹脂温度安定性は安定しているといえる。図6では、従来、発熱量、黒点発生率及び未溶融ポリマー分率の3つにより表現されてきた「適切な可塑化状態」と同様の相関(r=0.77対しr=0.79。相関はrが1に近づくほど高い。)を示していた。こうしたことから、図1(A)~図3(A)に示す推定固相率演算結果の形によって、「適切な可塑化状態」であるか否かを判断でき、その推定固相率の状態を判定指標に数値化することができる。
 表1は、図2(B)の場合の発熱量ΔTの計算値及び実測値と、樹脂温度安定性の計算値及び実測値である。表2は、図1(B)の場合の発熱量ΔTの計算値及び実測値と、樹脂温度安定性の計算値及び実測値である。樹脂温度安定性の値が小さい程、「適切な可塑化状態」であることから、樹脂温度安定性の値が0.1未満なら「優」、0.1以上0.5未満なら「良」、0.5以上1.0未満なら「可」、1.0以上なら「不可」とする指標を設定し、判定することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 表示部に表示される判定指標は、上記した無次元の樹脂温度安定性として値で表示される。こうすることにより、表示される樹脂温度安定性を判定指標とすることができ、その樹脂温度安定性の値が小さいほど、適切な可塑化状態と判断することができる。
 なお、従来(特許文献3の技術)は、図2(A)や図3(A)に示す推定固相率演算結果の状態から、図1(A)に示す推定固相率演算結果の状態にするために、各設定値を少しずつ変更させながら最適な可塑化状態となる推定固相率を把握する必要があった。そのためには、一点ずつ設定条件を変更しながら演算結果を参照する必要があった。また、従来の射出成形機では、操作画面で「推定固相率」を表示しなかったり、「適切な可塑化状態」の数値化ができていなかったりした。これに対し、本発明の射出成形支援装置では、上記したように、外部エネルギーの算出と可塑化時間の算出の際に使用した加熱筒データ情報、スクリュデータ情報、成形機データ情報、樹脂データ情報に加え、必要な場合には可塑化時間も加えて算出して得られた推定固相率を、スクリュ各部を横軸として繋ぎ合わせることにより、図1(A)等に示す推定固相率及び樹脂温度安定性の判定指標を短時間に得ることができる。これら演算の時間は0.1秒以下の短時間とすることができる。
 以上説明したように、この成形条件確認用射出成形支援装置は、射出充填の際の条件が樹脂材料を適切な可塑化状態とする条件であるか否かの判定指標を提示することができる。特に、各条件を基本情報とし、独自に開発した射出理論式により得られた推定固相率を活用し、スクリュ先端での樹脂材料の推定固相率が適切な値(例えば0又は0に近い値)であるか否かを判定指標とすることにより、極めて短時間(例えば0.1秒以下)で行うことを可能とし、その判定指標を作業オペレータの効果的な判断要素とすることができる。
 <処理フロー>
 図5は、成形条件確認用射出成形支援装置を用いて、射出充填の際の樹脂材料を可塑化状態にするための設定条件が適切な値であるか否かの判定を短時間で行うフロー図である。
 まず、支援プログラムを実行する(S1)。次いで、オペレータは、ディスプレイに表示される入力画面(第1設定部)から、樹脂材料に関する樹脂材料データを入力する(S2)。入力画面に樹脂材料の種別を選択できる樹脂選択部が表示されている場合は、そこから使用する樹脂材料を選択する。その選択により、予め内部メモリに登録されている樹脂材料データが入力データとして設定される。また、使用する樹脂材料のMFRデータを入力する(S3)。次いで、スクリュデータを入力する(S4)。スクリュデータを入力する際には、スクリュデータの入力画面から個々の寸法情報やスクリュの材質等を数値又は選択により入力してもよいし、スクリュに付した型番等を入力画面の表示から選択することにより、予め登録されたスクリュデータから自動的に設定されるようにしてもよい。次いで、加熱筒データを入力する(S5)。加熱筒データを入力する際には、加熱筒データの入力画面から個々の寸法情報、材質、制御点位置、ヒータ長さ、ヒータ位置、ワット数等を数値又は選択により入力してもよいし、加熱筒データに付した型番等を入力画面の表示から選択することにより、予め登録された加熱筒データから自動的に設定されるようにしてもよい。
 上記した基本情報を設定(入力)した後、オペレータは通常の設定手順にしたがって、成形条件を設定する(S6)。成形条件の設定は、成形条件設定画面により行うことができる。設定された成形条件は、成形条件データとして設定される。その他、成形準備に必要な入力処理を行えば、必要な基本情報に係わる設定(入力)が終了する。
 成形条件の設定を行った後、所定の支援開始キー(図示しない)をONにする。これにより、Tadmorモデル式を射出理論式に展開した上記式A及び式Bを実行する演算処理が実行され、設定された基本情報に基づいてスクリュの各部での推定固相率が演算される(S7)。引き続いて、その推定固相率を用い、スクリュ各部の横軸として繋ぎ合わせることにより、推定固相率演算結果を得ることができる(S8)。
 演算した推定固相率の結果から、上記したように、無次元の樹脂温度安定性の値を演算し、その樹脂温度安定性の値を、例えば0.1未満なら「優」、0.1以上0.5未満なら「良」、0.5以上1.0未満なら「可」、1.0以上なら「不可」とする指標を設定することで、良否判別する(S9)。その良否判別を、支援メッセージとして表示部で表示する(S10)。こうして、射出充填の際の条件が樹脂材料を適切な可塑化状態とする条件であるか否かの判定指標を提示することができる。
 [最適条件提示用の射出成形支援装置]
 <設定部/第2設定部>
 設定部(第2設定部)は、上記した第1設定部での基本情報のうち、樹脂材料に関する樹脂材料データ、スクリュに関するスクリュデータ、加熱筒に関する加熱筒データを少なくとも含む基本情報を設定するとともに、最適条件を得るための制約条件に関する制約情報を設定する部分である。前段の「樹脂材料に関する樹脂材料データ、スクリュに関するスクリュデータ、加熱筒に関する加熱筒データ」等については、上記第1設定部と併用してもよいが、第2設定部専用の設定部として設けてもよい。樹脂材料データ、スクリュデータ、加熱筒データ等は、第1設定部で説明したものと同様である。最適条件を得るための制約条件は、第1設定部での「射出充填の際の充填条件」の代わりに設定される条件である。この制約条件は、例えば図9に示すような、スクリュ回転数(rpm)、背圧(MPa)、樹脂材料の計量位置(mm)、射出充填のサイクル時間(秒)、樹脂材料の射出時間(秒)、スクリュ3の各部の設定温度(℃)、落下口設定温度(℃)、ホッパ設定温度(℃)のほか、可塑化時間(秒)等を挙げることができる。
 この第2設定部は、既述の成形条件確認用射出成形支援装置で設定する第1設定部を合わせて備えたものであってもよいし、最適条件提示用射出成形支援装置で設定する第2設定部だけを備えたものであってもよい。図9は一例であり、この態様に限定されない。第1の設定部と第2の設定部とを合わせて備える場合は、第1の設定部と第2の設定部とにそれぞれ必要に応じて各データを設定することができるので、射出成形機の特性や樹脂材料の種類等の仕様に応じた制約条件を入力でき、その仕様に適した条件として提示された最適条件を基にして、作業オペレータの判断を支援することができる。
 図9に示す第2設定部において、「最適数理システム」は高速演算手法を使用するか使用しないかを選択する表示であり、「使用しない」及び「使用する」の選択については、「使用しない」を選択した場合は、その条件項目は使用せず、「使用する」を選択した他の条件項目だけで高速演算手法で演算する。一方、「使用する」を選択した場合は、選択された条件項目を使用し、「使用しない」を選択した条件項目を除いて高速演算手法で演算する。また、図9において、「制約条件」の「最小」及び「最大」については、条件項目の最小値と最大値を入力する部分であり、その最小値と最大値の範囲内で、高速演算手法で演算することを意味する。したがって、第2設定部で設定した条件の上下限の範囲内で、高速演算手法で演算することになる。
 この第2設定部も、第1設定部での説明と同様、表示パネル31に設けられていることが好ましい。表示パネル31の種類も第1設定部での説明と同様のものを適用できる。
 <演算部>
 演算部は、基本情報と制約情報に基づき、樹脂材料の推定固相率を最適数理処理システムによる高速演算手法により演算する部分である。この演算部で演算される推定固相率は、図8のフロー図に示すように、基本情報と制約情報を基に演算して得た推定固相率を用いて得られる。こうすることにより、それら情報の範囲内で表示された最適条件を実際の成形時の判定指標として利用することができる。演算は、入力された基本情報と制約情報のうち、制約情報の範囲内で最適な条件が演算される。
 最適数理処理システムは、特定条件下の最適な推定固相率を算出する処理システムであり、具体的にはスクリュ先端での樹脂材料の推定固相率(本願では第1の推定固相率という。)の値だけを0にする又は0に近づけるための演算を行う。こうした演算により、第1の推定固相率の値だけを0にする又は0に近づける射出充填条件を算出することができる。算出された射出充填条件は、射出充填の際の最適な条件である。「最適な条件」とは、樹脂材料の可塑化状態が上記固相率(0又は実質的に0)である場合の条件ということができる。ここで、第1の推定固相率とは、スクリュ先端位置での推定固相率のことであり、そのスクリュ先端位置での推定固相率が0又は実質的に0となり、その第1の推定固相率以外の箇所での推定固相率(本願では第2の推定固相率という。)は0又は実質的に0ではないことが、「最適な可塑化状態」を示すことになる。
 「適切な可塑化状態」となる条件を演算する手法として、本発明では、最適数理処理システムによる高速演算手法を適用した。高速演算手法として数理計画法を適用したが、数理計画法は、線形解析及び非線形解析に大別される。この射出成形では、非線形解析で最適条件を導く必要がある。なお、非線形解析には、逐次探索法、黄金分割法、最急降下法又はニュートン法等があり、また、制約条件も考慮したペナルティー関数法や逐次二次計画法等多くの手法が存在する。しかし、どれも精度は高いが演算時間が遅い、又は精度は中程度だが演算時間は早い等、未だ発展途上段階である。なお、非線形解析のアルゴリズムは、線形解析と比して難しくなるが、本発明で適用した最適数理システムは、ラグランジュの未定乗数法を改良したものであり、非線形解析による最適条件の演算を行った。最適化手法における数学的解法を以下に示す。
 射出充填のための条件は、適用する射出成形機の仕様により様々な制約がある。そうした制約条件のもとで算出された樹脂温度安定性の演算値は、下記式(1)に当てはめて多項式を算出する。この式(1)の2次多項式の近似式は、下記式(2)で定められる。このとき、a,b,cの偏微分を0にする。よって、aの偏微分は、下記式(3)となる。同様に、b及びcについても偏微分を行う。これらにより、下記式(4)の正規方程式を得ることができる。a,b,c,の解を求めた後に、f≒fαとして近似式を求める。その後、制約条件gに対し、下記式(5)のラグランジュの未定乗数法を利用して、最適解を算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 最適解の算出については、例えば図2(A)の推定固相率演算結果に示すように発熱量が大きく、且つうねり及びバラつきが大きくて完全溶融位置がスクリュ先端位置よりもずっとホッパ側にある場合、図9に示す制約条件を設定して最適条件を導き出した。このとき、図9に示す制約条件として、回転数60~200rpm、背圧5~25MPa、サイクル時間50~55秒、射出時間5~20秒、各加熱筒設定温度(ここでは5ゾーン分)180~220℃、落下口及びホッパ温度 25~100℃として、演算し、最適解を算出した。なお、計量位置は、最大/最小の制約条件は設定せず、50mmを使用した。
 演算した後の条件の最適値は、図10に示すように、回転数50rpm、背圧10.3MPa、サイクル時間50秒、射出時間5秒、設定温度220℃(ノズル部)~215℃(ヘッド部)~210℃(前部)~205℃(中央部)~200℃(後部)、落下口温度25℃、ホッパ温度34.5℃であった。この図10は、図9に示す設定部の入力情報に基づき、射出充填の際の条件が樹脂材料を「適切な可塑化状態」とする最適条件を高速演算手法を用いて算出した結果の表示例である。図7は、この条件を再度入力した後、その条件で演算させた結果の推定固相率である。この推定固相率は、スクリュ先端位置での推定固相率がほぼ「0」であり、演算後の条件とすれば、「適切な可塑化状態」に推定固相率が表示された。こうした演算は。ラグランジュの未定乗数法を改良した式を基に行うことで、最適解を精度良く、さらに設定条件を2秒以内という短時間で演算することができるようになった。
 <表示部>
 表示部は、既述した成形条件確認用射出成形支援装置の場合と同様、上記演算部で演算された推定固相率の値に応じた判定指標を表示する。この表示部により、射出充填の際において、最適数理処理システムによる高速演算手法により、制約条件の範囲内で演算された演算結果を作業オペレータの効果的な判断要素として提示することができる。表示される推定固相率は、スクリュ先端での樹脂材料の推定固相率であり、スクリュ先端での樹脂材料の推定固相率が適切な値(例えば0又は0に近い値)であるか否かを判定指標として表示する。
 表示される推定固相率は、スクリュ先端での樹脂材料の第1の推定固相率と、スクリュ先端以外での樹脂材料の第2の推定固相率とを少なくとも有した2以上の推定固相率からなるプロファイルとして表示されることが好ましい。こうすることにより、基本情報及び制約情報の範囲内で表示された最適条件を実際の成形時の判定指標として利用することができる。そうした表示部では、第1の推定固相率と第2の推定固相率だけを表示してもよいし、さらにそれ以外の推定固相率を含めて表示してもよいが、この発明によれば、第1の推定固相率と第2の推定固相率とを含む推定固相率全体をプロファイルとして表示したり、一部をプロファイルとして表示したりすることにより、作業オペレータが目視にて容易に確認することができる。
 表示部に表示される判定指標は、無次元の樹脂温度安定性として表示される。こうすることにより、表示される無次元の樹脂温度安定性を判定指標とすることができ、その樹脂温度安定性の値が小さいほど、適切な可塑化状態と判断することができる。判定指標としては、樹脂温度安定性の値を、例えば0.1未満なら「優」、0.1以上0.5未満なら「良」、0.5以上1.0未満なら「可」、1.0以上なら「不可」とする指標を設定することで、良否判別することができる。その良否判別を再度行いたい場合は、図8に示す再演算(リトライ)を実行する。図8に示す「リトライ」の判断ステップにより、必要に応じて推定固相率を再度算出する。再度の算出にあたっては、最初に設定した制約条件を変更して再演算することになる。再演算後の推定固相率についても、上記同様の指標で消費判別する。
 以上説明したように、最適条件提示用の射出成形支援装置では、適切な可塑化状態とする最適条件を最適数理処理システムによる高速演算手法により制約条件の範囲内で演算し、その判断結果に応じた判定指標を提示することができる。特に、最適数理処理システムによる高速演算手法により、制約条件の範囲内で演算されるので、その演算結果を作業オペレータの効果的な判断要素とすることができる。
 <処理フロー>
 図8は、最適条件提示用射出成形支援装置を用いて、射出充填の際の樹脂材料を「適切な可塑化状態」にするための最適条件を算出し、算出した最適条件が適切な値であるか否かの判定を行うフロー図である。
 まず、支援プログラムを実行する(S11)。次いで、オペレータは、入力画面(第1設定部)から、各種の条件を入力する(S12)。その条件としては、樹脂材料に関する樹脂材料データ、MFRデータ、スクリュデータ、加熱筒データ等を挙げることができる。なお、入力画面に各データの種別を選択できる選択部が表示されている場合は、そこから使用するものを選択する。その選択により、予め登録されているデータを入力データとして設定することができる。これについては、既述した成形条件確認用射出成形支援装置の場合と同様であるので、ここではその説明を省略する。
 次に、制約条件を第2設定部に入力する(S13)。制約条件は、例えば図9に示す条件等を挙げることができるが、これに限定されない。次に、入力された基本情報及び制約条件(制約情報)を用いて高速演算を実行する(S14)。高速演算は、既述したように、式1~式5を使用したラグランジュの未定乗数法を改良した方法で行う。こうした高速演算により、最適解である最適条件が算出される。
 その後は、図5に示した処理フローと同様、演算後の最適条件で推定固相率が演算される(S15)。推定固相率の演算は、成形条件確認用射出成形支援装置のところで説明したのと同様である。得られた推定固相率をスクリュ各部の横軸として繋ぎ合わせることにより、図7に示す推定固相率演算結果を得ることができる(S16)。なお、演算部で演算される推定固相率は、基本情報及び制約情報に基づいて演算された推定固相率を用いて得られる。この推定固相率は、それら情報の範囲内で表示された最適条件を実際の成形時の判定指標として利用することができる。
 演算した推定固相率の結果から、上記したように、無次元の樹脂温度安定性の値を演算し、その樹脂温度安定性の値を、例えば0.1未満なら「優」、0.1以上0.5未満なら「良」、0.5以上1.0未満なら「可」、1.0以上なら「不可」とする指標を設定することで、良否判別する(S17)。その良否判別を、支援メッセージとして表示部で表示する。こうして、射出充填の際の条件が樹脂材料を適切な可塑化状態とする条件であるか否かの判定指標を提示することができる。
 なお、既述したように、良否判別を再度行いたい場合は、図8に示す再演算(リトライ)を実行する。「リトライ」の判断ステップにより、必要に応じて推定固相率を再度算出する。再度の算出にあたっては、最初に設定した制約条件を変更して再演算することになる。再演算後の推定固相率についても、上記同様の指標で消費判別する。その後、必要に応じて、得られた最適条件を射出充填に反映させる(S18)。こうして、制約条件下での最適演算モードでの最適条件を演算し、良否判別することができる。
 <高速演算処理フロー>
 制約条件の範囲内で樹脂温度安定性を演算した際、ラグランジュの未定乗数法で得られた二次関数の最適解が制約条件の範囲を超える場合は、その制約条件の範囲の二次関数曲線を一次関数として判断し、最適値を算出する。最適解は、例えば図9に示すように、回転数、背圧、計量位置、サイクル時間、射出時間、加熱筒設定温度、落下口温度及びホッパ温度を制約条件として演算して得られ、表示パネルに表示することができる。
 高速演算処理フローを図11に示す。図11に示すように、先ず、設定部で条件設定するが、制約条件がない場合は、図5のS7(推定固相率の演算)を実行し、その後は、図5に示す成形条件確認モードの各ステップで処理される。
 一方、制約条件がある場合は、制約条件の入力(図8のS13)を行う。制約条件として、例えば図11に示すように、回転数や背圧等を挙げることができる。制約条件1については、制約条件範囲内で樹脂温度安定性が演算されて二次式が作成され、ラグランジュの未定乗数法による最適値演算が行われる。このとき、最適値が制約条件を超えない場合はそのまま次の制約条件での演算となるが、最適値が制約条件を超える場合は一次式による最適解の算出が行われる。
 次に、制約条件2についても、上記制約条件1の場合と同様の演算が行われ、その後、制約条件3以降も同様である。制約条件毎の最適解を算出した後は、それらを基にして固相率が算出され、推定固相率演算結果が算出され、樹脂温度安定性が算出される。その樹脂温度安定性の結果の良否判定を行い、その結果が不十分の場合は再設定を行う。再設定は、制約条件を再入力し、再度、上記したフローで演算が行われる。樹脂温度安定性の良否判断で良い場合は、その結果を成形条件に反映する。
 [射出成形機]
 本発明に係る射出成形機10は、上記本発明に係る射出成形支援装置を備えている。図12は、射出成形機10の概要図であり、図13は、射出成形金型も一例であり、図14はスクリュの一例であり、図15は、射出成形支援装置の主な構成を示すブロック図である。以下で説明する射出成形機10は一例であり、この射出成形機に限定されない。
 射出成形機10は、図12に示すように、機台11と、機台11上に設けられた、射出装置12、型締装置13、表示装置14及び制御装置51とを少なくとも備えている。射出装置12と型締装置13の駆動部には、カバー(19,29,30)が設けられている。図12の例は横型の射出成形機であるが、竪型の射出成形機であってもよく、特に限定されない。また、駆動方式も限定されず、電気駆動であってもよいし油圧駆動であってもよい。
 型締装置13は、型締めや型開型閉を行う装置であり、ここではそれら機能を有する装置として「型締装置13」と呼んで説明する。型締装置13は、図13に示すように、金型2を備えている。金型2には、射出装置12が備える加熱筒17のノズル先端4n(図14参照)から射出された樹脂材料が充填される。この型締装置13では、充填された樹脂材料が冷却して固化した後に、金型2を開いて成形品が取り出される。
 型締装置13では、固定型2aと可動型2bとの型締め(型閉じ)と型開きを行う。型締め型開きは、図13に示すように、可動盤に取り付けられた可動型2bを進退移動させて行われる。可動型2bの進退は、型締駆動部(図示しない)を駆動させ、トグルリンク23とクロスヘッド24とでトグルリンク23を伸長又は屈曲させて行う従来公知の手段で行われる。
 射出装置12は、図12に示すように、樹脂材料を可塑化する加熱筒17と、加熱筒17に供給される樹脂材料を貯蔵するホッパ18と、射出機構19とで主に構成されている。加熱筒17の内部には、スクリュ3が設けられている。ホッパ18から加熱筒17の内部に供給された樹脂材料は、外周に巻かれたヒータ4で加熱され、可塑化されながら計量が行われ、スクリュ3の回転動作で先端側に送られ、スクリュ3が前進して先端ノズル5から射出される。射出機構19では、駆動動力源として油圧駆動装置や電動駆動装置が用いられる。加熱筒17内に設けられたスクリュ3は、図14に示すように、回転機構や、前進及び後退機構によってそれぞれ動作する。なお、スクリュ3において、Zmはメターリングゾーンを指し、Zcはコンプレッションゾーンを指している。
 図15は、射出成形支援装置で「適切な可塑化状態」を演算し、表示するための各部のブロック図である。本発明に係る射出成形機10は、全体を制御する制御装置51(図12参照)を有している。制御装置51は、図15のブロック図に示すように、CPU等のハードウェアを内蔵したコンピュータ機能を有するコントローラ本体及び各種データ及びプログラムを含む登録データを書込んだ内部メモリを備えている。また、コントローラ本体と内部メモリからなる制御装置本体には、ディスプレイが接続されている。ディスプレイでは、必要な情報表示が行われるとともに、タッチパネルが設けられ、このタッチパネルを用いて、入力,設定,選択等の各種入力操作が行われる。さらに、制御装置本体には、各種アクチュエータを駆動(作動)するドライバ群が接続されている。ドライバ群には、図14に示した給電回路及び温調水循環回路を含む温調ドライバ,給電ドライバ及びヒータドライバが含まれている。
 制御装置は、HMI制御系及びPLC制御系を含み、内部メモリには、PLCプログラム及びHMIプログラムが格納されている。PLCプログラムにより、射出成形機における各種工程のシーケンス動作や射出成形機の監視等が実行されるとともに、HMIプログラムにより、制御装置の動作パラメータの設定及び表示,制御装置の動作監視データの表示等が実行される。こうした制御装置の構成は、この形態に限定されず、一般的な射出成形機と同様の構成であればよい。
 以上、好適実施形態について詳細に説明したが、本発明は、このような実施形態に限定されるものではなく、細部の構成,形状,素材,材料,数量,数値,手法等において、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、任意に変更,追加,削除することができる。
 2 金型
 2a 固定型
 2b 可動型
 3 スクリュ
 4 ヒータ
 5 ノズル
 6 スクリュ先端
 10 射出成形機
 11 架台
 12 射出装置
 13 型締装置
 14 表示装置
 17 加熱筒
 18 ホッパ
 19 射出機構
 20,29,39 カバー
 23 トグルリンク
 24 クロスヘッド
 51 制御装置
 Zm メターリングゾーン
 Zc コンプレッションゾーン

Claims (13)

  1.  計量・可塑化した樹脂材料をスクリュ先端から金型に射出充填して成形するに際し、前記射出充填の際の条件が前記樹脂材料を適切な可塑化状態とする条件であるか否かの判断を支援できる射出成形支援装置であって、
     前記樹脂材料に関する樹脂材料データ、前記スクリュに関するスクリュデータ、加熱筒に関する加熱筒データ、及び前記射出充填の際の条件に関する条件データを少なくとも含む基本情報を設定する設定部と、前記基本情報に基づき、前記樹脂材料の推定固相率を演算する演算部と、前記推定固相率の値に応じた判定指標を表示する表示部とを有する、ことを特徴とする射出成形支援装置。
  2.  前記推定固相率が、前記スクリュ先端での前記樹脂材料の推定固相率である、請求項1に記載の射出成形支援装置。
  3.  前記推定固相率が、前記スクリュ先端での前記樹脂材料の第1の推定固相率と、前記スクリュ先端以外での前記樹脂材料の第2の推定固相率とを少なくとも有した2以上の推定固相率からなるプロファイルとして表示される、請求項1又は2に記載の射出成形支援装置。
  4.  計量・可塑化した樹脂材料をスクリュ先端から金型に射出充填して成形するに際し、前記射出充填の際の最適条件を提示することができる射出成形支援装置であって、
     前記樹脂材料に関する樹脂材料データ、前記スクリュに関するスクリュデータ、加熱筒に関する加熱筒データを少なくとも含む基本情報を設定するとともに、前記最適条件を得るための制約条件に関する制約情報を設定する設定部と、前記基本情報と前記制約情報に基づき、前記樹脂材料の推定固相率を最適数理処理システムによる高速演算手法により演算する演算部と、前記推定固相率の値に応じた判定指標を表示する表示部とを有する、ことを特徴とする射出成形支援装置。
  5.  前記推定固相率が、前記スクリュ先端での前記樹脂材料の推定固相率である、請求項4に記載の射出成形支援装置。
  6.  前記推定固相率が、前記スクリュ先端での前記樹脂材料の第1の推定固相率と、前記スクリュ先端以外での前記樹脂材料の第2の推定固相率とを少なくとも有した2以上の推定固相率からなるプロファイルとして表示される、請求項4又は5に記載の射出成形支援装置。
  7.  前記演算部では、前記第1の推定固相率の値だけを0にする又は0に近づけるための演算が行われる、請求項6に記載の射出成形支援装置。
  8.  前記設定部は、前記基本情報から選ばれる1又は2以上のデータを設定する第1の設定部と、前記基本情報から選ばれる1又は2以上のデータを前記制約条件として前記高速演算手法に適用するか否かとし且つ適用する場合には前記制約条件の範囲を設定する第2の設定部とを少なくとも備える、請求項4~7のいずれか1項に記載の射出成形支援装置。
  9.  前記推定固相率の演算が、非線形解析手法で行われる、請求項4~8のいずれか1項に記載の射出成形支援装置。
  10.  前記演算部は、前記推定固相率に基づき、必要に応じて前記推定固相率を再度算出し、再度算出した推定固相率を前記表示部で表示する、請求項4~9のいずれか1項に記載の射出成形支援装置。
  11.  請求項1又は2に記載の射出成形支援装置の機能を備える、請求項4~10のいずれか1項に記載の射出成形支援装置。
  12.  前記表示部に表示される判定指標は、無次元の樹脂温度安定性として表示される、請求項1~11のいずれか1項に記載の射出成形支援装置。
  13.  請求項1~12のいずれかの射出成形支援装置を備えている、ことに特徴を有する射出成形機。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2015123668A (ja) * 2013-12-26 2015-07-06 株式会社日本製鋼所 可塑化シミュレーション装置、その可塑化シミュレーション方法および可塑化シミュレーションプログラム
JP2020001183A (ja) * 2018-06-25 2020-01-09 日精樹脂工業株式会社 射出成形機の成形支援装置

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