WO2024024084A1 - 許容範囲設定装置、射出成形機及び許容範囲設定方法 - Google Patents

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WO2024024084A1
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WO
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adjustment value
range setting
value
tolerance range
allowable range
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Application number
PCT/JP2022/029288
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English (en)
French (fr)
Inventor
山脇拓人
Original Assignee
ファナック株式会社
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Publication date
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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 a tolerance range setting device, an injection molding machine, and a tolerance range setting method.
  • Japanese Patent No. 3395542 discloses a method for setting molding conditions.
  • the molding condition setting method calculates analytically optimal molding conditions by making full use of a flow analysis simulation method. Further, the molding condition setting method sets allowable upper limit values and allowable lower limit values of main molding variables during the molding process.
  • Japanese Patent No. 3395542 does not disclose a method for setting the above-mentioned allowable upper limit value and allowable lower limit value. Therefore, the technique disclosed in Japanese Patent No. 3395542 has a problem in that it is not possible to set a tolerance range defined by an upper tolerance limit and a lower tolerance limit.
  • the present invention aims to solve the above-mentioned problems.
  • a first aspect of the present invention is a tolerance range setting device that sets a tolerance range for an operating state value indicating the operating state of an injection molding machine, the tolerance range setting device adjusting the size of the tolerance range.
  • an adjustment value setting unit that sets an adjustment value; and an analysis that obtains, as an analysis value, the operating state value obtained based on an analysis result by a flow analysis device that analyzes the flow of resin inside the mold of the injection molding machine.
  • a tolerance range setting unit that sets the tolerance range based on the adjustment value set in the adjustment value setting unit and the analysis value acquired in the analysis value acquisition unit.
  • a second aspect of the present invention is an injection molding machine, which has the tolerance setting device of the first aspect.
  • a third aspect of the present invention is a tolerance range setting method for setting a tolerance range for an operating state value indicating the operating state of an injection molding machine, the tolerance range setting method adjusting the size of the tolerance range.
  • a permissible range of operating state values in an injection molding machine can be set.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an injection molding machine system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a method of setting an allowable range for injection pressure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a method of setting an allowable range for injection pressure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a method of setting an allowable range for injection pressure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a method of setting an allowable range for injection pressure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method of setting an allowable range for injection pressure.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a method of setting an allowable range for a load during measurement.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a method of setting an allowable range for the load when the ejector moves forward.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an injection molding machine system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a method of setting an allowable range for injection pressure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a display example of allowable range information on a display device.
  • FIG. 10 is a flowchart showing the tolerance range setting process performed by the tolerance range setting device.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating the allowable range for injection pressure.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating the allowable range for injection pressure.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of displaying options on the display device.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a display example of a slide bar and a slide on a display device.
  • FIG. 15 is a block diagram showing the configuration of an injection molding machine system.
  • FIG. 16 is a block diagram showing the configuration of an injection molding machine system.
  • FIG. 17 is a block diagram showing the configuration of an injection molding machine system.
  • FIG. 18 is a block diagram showing the configuration of an injection molding machine system.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an injection molding machine system 10. As shown in FIG.
  • the injection molding machine system 10 includes a flow analysis device 12, a tolerance setting device 14, and an injection molding machine 16.
  • the flow analysis device 12 is a device that analyzes the flow of resin inside the mold of the injection molding machine 16 during molding.
  • the flow analysis device 12 may also analyze the measuring operation of raw material pellets, the ejector operation of molded products, the opening/closing operation of a movable mold plate, and the like.
  • the flow analysis device 12 calculates an operating state value indicating the operating state of the injection molding machine 16 based on the analysis result.
  • the operating state value calculated by the flow analysis device 12 based on the analysis result may be referred to as an analysis value.
  • Molding conditions include, for example, injection speed, injection acceleration, injection pressure, mold clamping force, speed/pressure switching position, holding pressure, holding pressure time, cooling time, nozzle temperature, barrel temperature, mold temperature, mold opening speed, These include mold closing speed, ejector speed, maximum injection time, maximum injection pressure, etc.
  • the maximum injection time mentioned above is the upper limit of the injection time in the injection process. If the elapsed time after the start of the injection process exceeds the maximum injection time, the injection process is switched to the pressure holding process.
  • the maximum injection pressure mentioned above is the upper limit value of the injection pressure in the injection process. In the injection process, in a section where the injection pressure is the maximum injection pressure, the injection operation is switched to pressure control that maintains the maximum injection pressure.
  • the operating status values include, for example, injection pressure, injection time, backflow during injection, load during measurement, measurement time, resin temperature, load during mold opening, mold opening time, load during mold closing, and mold closing. time, load when ejector advances, ejector advance time, load when ejector retreats, ejector retreat time, resin pressure inside the mold, resin temperature inside the mold, and resin flow rate inside the mold etc.
  • the above-mentioned backflow during injection refers to the flow rate of resin flowing backward along the axial direction of the screw.
  • the above-mentioned load during measurement indicates the load torque of the screw rotating motor during resin measurement.
  • the temperature of the resin mentioned above is the temperature of the resin at a predetermined position inside the nozzle or barrel.
  • the above-mentioned load at the time of mold closing indicates the load torque of the movable mold board driving motor at the time of mold closing.
  • the above-mentioned load at the time of mold opening indicates the load torque of the movable mold board driving motor at the time of mold opening.
  • the load when the ejector is moving forward refers to the load torque of the ejector rod driving motor when the ejector rod is moving forward.
  • the ejector advance time described above indicates the time required to advance the ejector rod.
  • the load when the ejector is retracted refers to the load torque of the ejector rod driving motor when the ejector rod is retracted.
  • the ejector retraction time described above indicates the time required for ejector rod retraction.
  • the injection molding machine 16 is not limited to an electric type, but may be a hydraulic type.
  • the pressure of the resin inside the mold is detected by a pressure sensor provided inside the mold.
  • the temperature of the resin inside the mold is detected by a temperature sensor provided inside the mold.
  • the flow velocity of the resin inside the mold is detected by a flow velocity sensor provided inside the mold.
  • the resin pressure detected by the pressure sensor, the resin temperature detected by the temperature sensor, and the resin flow rate detected by the flow rate sensor are sent to the injection molding machine 16 by communication.
  • the permissible range setting device 14 sets a permissible range of operating state values in the injection molding machine 16 during molding. If the operating state value exceeds the allowable range during molding, the injection molding machine 16 performs operations such as outputting an alarm.
  • the allowable range setting device 14 includes a calculation section 18 and a storage section 20.
  • the calculation unit 18 is, for example, a processor such as a CPU (Central Processing Unit) or a GPU (Graphics Processing Unit).
  • the calculation section 18 includes an analysis value acquisition section 22, a display control section 24, an adjustment value setting section 26, and a tolerance range setting section 28.
  • the analysis value acquisition section 22, the display control section 24, the adjustment value setting section 26, and the tolerance setting section 28 are realized by the program stored in the storage section 20 being executed by the calculation section 18.
  • At least a part of the analysis value acquisition section 22, display control section 24, adjustment value setting section 26, and tolerance range setting section 28 are realized by an integrated circuit such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or an FPGA (Field-Programmable Gate Array). may be done.
  • At least a portion of the analysis value acquisition section 22, display control section 24, adjustment value setting section 26, and tolerance range setting section 28 may be realized by an electronic circuit including a discrete device.
  • the storage unit 20 is composed of a volatile memory (not shown) and a nonvolatile memory (not shown), which are computer readable storage media.
  • the volatile memory is, for example, RAM (Random Access Memory).
  • Examples of nonvolatile memory include ROM (Read Only Memory) and flash memory. Data etc. are stored in volatile memory, for example. Programs, tables, maps, etc. are stored in, for example, non-volatile memory.
  • At least a portion of the storage unit 20 may be included in the above-mentioned processor, integrated circuit, or the like. At least a portion of the storage unit 20 may be installed in a device connected to the allowable range setting device 14 via a network.
  • the analytical value acquisition unit 22 acquires the operating state value calculated by the flow analysis device 12 as an analytical value.
  • the analytical value acquisition unit 22 may acquire analytical values from the flow analysis device 12.
  • the analytical value acquisition unit 22 may acquire the analytical value from a data management device 46 (FIG. 18), which will be described later.
  • the data management device 46 is a device that manages data used for analysis in the flow analysis device 12. Further, the data management device 46 is a device that manages data of analysis results analyzed by the flow analysis device 12.
  • the display control unit 24 controls the display device 30 to display images and the like on the display device 30.
  • the adjustment value setting unit 26 sets the adjustment value based on at least one of a numerical value input by the user and specification information of the injection molding machine 16, for example.
  • the adjustment value is a value that adjusts the size of the allowable range.
  • the adjustment value setting unit 26 obtains numerical values from the input device 32.
  • the user inputs numerical values by operating the input device 32 in accordance with guidance such as images displayed on the display device 30 .
  • the adjustment value setting unit 26 acquires specification information of the injection molding machine 16 from the injection molding machine 16. Specification information is, for example, information such as maximum injection pressure. Specification information may be input by the user. The specification information may be stored in the storage unit 20 in advance.
  • the input device 32 is, for example, a keyboard, a pointing device, or the like.
  • the display device 30 is, for example, a liquid crystal display, an organic electroluminescent display, or the like.
  • a touch panel display may be used as the input device 32 and the display device 30.
  • the permissible range setting unit 28 sets a permissible range based on the analysis value and the adjustment value.
  • the allowable range setting unit 28 outputs the allowable range to the injection molding machine 16.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a method of setting an allowable range for injection pressure.
  • a first method of setting the allowable range will be explained using FIG. 2.
  • "R” written in FIG. 2 indicates a permissible range.
  • “PA” written in FIG. 2 indicates the maximum value of the injection pressure calculated by the flow analysis device 12.
  • the maximum value of the injection pressure calculated by the flow analysis device 12 may be referred to as the maximum value of the injection pressure in analysis.
  • “D” written in FIG. 2 indicates an adjustment value.
  • “ ⁇ ” written in FIG. 2 indicates a numerical value input by the user.
  • “R”, “PA”, “D” and “ ⁇ ” described in other figures also have the same meaning.
  • the user inputs a positive numerical value as the numerical value ⁇ .
  • the allowable range setting unit 28 sets the lower limit value of the allowable range R for the injection pressure to 0 [MPa].
  • the allowable range setting unit 28 uses the analytical maximum value PA of the injection pressure and the adjustment value D to set the upper limit value of the allowable range R for the injection pressure based on a preset formula.
  • the allowable range setting unit 28 sets the upper limit of the allowable range R to PA+D [MPa]. This formula may be stored in the storage unit 20.
  • the allowable range R is a range that changes depending on the numerical value ⁇ input by the user.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a method of setting an allowable range for injection pressure. The second method of setting the allowable range will be explained using FIG. 3.
  • the user inputs a numerical value in the range of 0 ⁇ 1 as the numerical value ⁇ .
  • the allowable range setting unit 28 sets the lower limit value of the allowable range R for the injection pressure to 0 [MPa].
  • the allowable range setting unit 28 sets the upper limit value of the allowable range R for the injection pressure to PA+D [MPa].
  • the allowable range R is a range that changes depending on the numerical value ⁇ input by the user.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a method of setting an allowable range for injection pressure.
  • a third method of setting the allowable range will be explained using FIG. 4.
  • PS written in FIG. 4 is the maximum injection pressure in the specifications of the injection molding machine 16.
  • the maximum injection pressure in the specifications of the injection molding machine 16 may be referred to as the maximum injection pressure in the specifications.
  • PS described in other figures also has the same meaning.
  • the user inputs a numerical value in the range of 0 ⁇ 1 as the numerical value ⁇ .
  • the allowable range setting unit 28 sets the lower limit value of the allowable range R for the injection pressure to 0 [MPa].
  • the allowable range setting unit 28 sets the upper limit value of the allowable range R for the injection pressure to PA+D [MPa].
  • the allowable range R is a range that changes depending on the numerical value ⁇ input by the user.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a method of setting an allowable range for injection pressure.
  • a fourth method of setting the allowable range will be explained using FIG. 5.
  • PS_a written in FIG. 5 is the maximum injection pressure in the specifications of the injection molding machine 16 of model a.
  • the maximum injection pressure in the specifications of the injection molding machine 16 of model a may be referred to as the maximum injection pressure in the specifications of model a.
  • PS_b written in FIG. 5 is the maximum injection pressure in the specifications of the injection molding machine 16 of model b.
  • the maximum injection pressure in the specifications of the injection molding machine 16 of model b may be referred to as the maximum injection pressure in the specifications of model b.
  • Model a and model b are different models.
  • PS_a” and “PS_b” described in other figures also have the same meaning.
  • the adjustment value setting unit 26 sets the adjustment value D for model a based on the analytical maximum value PA of injection pressure and the maximum injection pressure PS_a according to the specifications of model a.
  • the adjustment value setting unit 26 sets the adjustment value D for the model a in the range of 0 ⁇ D ⁇ (PS_a ⁇ PA).
  • the adjustment value setting unit 26 sets the adjustment value D for model b based on the analytical maximum value PA of injection pressure and the maximum injection pressure PS_b according to the specifications of model b.
  • the adjustment value setting unit 26 sets the adjustment value D for model b in the range of 0 ⁇ D ⁇ (PS_b ⁇ PA).
  • the allowable range setting unit 28 sets the lower limit value of the allowable range R for the injection pressure to 0 [MPa].
  • the allowable range setting unit 28 sets the upper limit value of the allowable range R for the injection pressure to PA+D [MPa].
  • the allowable range R is a range that changes depending on the model of the injection molding machine 16.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method of setting an allowable range for injection pressure. A fifth method of setting the allowable range will be explained using FIG. 6.
  • the adjustment value setting unit 26 sets the adjustment value D based on information regarding the mold or information regarding the resin. For example, the adjustment value setting unit 26 sets the magnitude of the adjustment value D when the mold has a sliding part to be smaller than the magnitude of the adjustment value D when the mold does not have a sliding part. For example, the adjustment value setting unit 26 sets the adjustment value D smaller as the viscosity of the resin increases.
  • the adjustment value setting unit 26 may acquire information regarding the mold and information regarding the resin from the flow analysis device 12.
  • the adjustment value setting unit 26 may acquire information regarding the mold and information regarding the resin from information input by the user.
  • the adjustment value setting unit 26 may acquire information regarding the mold and information regarding the resin from a central management device 44 (FIG. 17), which will be described later.
  • the central management device 44 centrally manages the plurality of injection molding machines 16.
  • the adjustment value setting unit 26 may acquire information regarding the mold and information regarding the resin from a data management device 46 (FIG. 18), which will be described later.
  • the data management device 46 is a device that manages data used for analysis in the flow analysis device 12. Further, the data management device 46 is a device that manages data of analysis results analyzed by the flow analysis device 12.
  • the information regarding the mold includes, for example, the field that the mold is intended for, the ease with which the mold breaks down, etc.
  • the information regarding the resin includes, for example, the range of set temperatures, fluidity, and the like.
  • the allowable range setting unit 28 sets the lower limit value of the allowable range R for the injection pressure to 0 [MPa].
  • the allowable range setting unit 28 sets the upper limit value of the allowable range R for the injection pressure to PA+D [MPa].
  • the limit on the injection pressure when the mold has a sliding part needs to be set more strictly than the limit on the injection pressure when the mold has no sliding part.
  • the stricter the restrictions on the injection pressure the smaller the tolerance range R becomes.
  • the allowable range R is a range that changes depending on the severity of the restriction on the injection pressure.
  • tolerance ranges may be set for other operating state values using a method similar to the method described above.
  • a method of setting tolerance ranges for the load at the time of metering and the load at the time of ejector advancement will be explained.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a method of setting an allowable range for a load during measurement.
  • a method of setting an allowable range for a load during measurement will be explained using FIG. 7.
  • the setting method described here is similar to the second method described above.
  • “TA” written in FIG. 7 indicates the maximum value of the load at the time of measurement calculated by the flow analysis device 12.
  • the maximum value of the load at the time of measurement calculated by the flow analysis device 12 may be described as the maximum value of the load at the time of analytical measurement.
  • the allowable range setting unit 28 sets the lower limit value of the allowable range R for the load at the time of measurement to 0 [%].
  • the allowable range setting unit 28 sets the upper limit value of the allowable range R for the load at the time of measurement to TA+D [%].
  • the allowable range R is a range that changes depending on the numerical value ⁇ input by the user.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a method of setting an allowable range for the load when the ejector moves forward.
  • a method of setting the allowable range for the load when the ejector moves forward will be explained using FIG. 8.
  • the setting method described here is similar to the second method described above.
  • SA written in FIG. 8 indicates the maximum value of the load when the ejector moves forward, which is calculated by the flow analysis device 12.
  • the maximum value of the load when the ejector moves forward which is calculated by the flow analysis device 12, may be referred to as the analytical maximum value SA of the load when the ejector moves forward.
  • the allowable range setting unit 28 sets the lower limit value of the allowable range R for the load when the ejector moves forward to 0 [%].
  • the allowable range setting unit 28 sets the upper limit value of the allowable range R for the load when the ejector moves forward to SA+D [%].
  • the allowable range R is a range that changes depending on the numerical value ⁇ input by the user.
  • the display control unit 24 controls the display device 30 to display information on the permissible range on the display device 30.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a display example of the allowable range information on the display device 30. As shown in FIG. As shown in FIG. 9, the display control unit 24 displays a list of allowable range information for each item of operating state values.
  • FIG. 10 is a flowchart showing the tolerance range setting process performed by the tolerance range setting device 14.
  • the allowable range setting process is executed by the flow analysis device 12 every time molding conditions for the injection molding machine 16 are set.
  • step S1 the analytical value acquisition unit 22 acquires analytical values from the flow analysis device 12. After that, the process moves to step S2.
  • step S2 the display control unit 24 controls the display device 30. As a result, a display related to guidance prompting the user to input a numerical value is displayed on the display device 30. After that, the process moves to step S3.
  • step S3 the adjustment value setting unit 26 obtains the numerical value input by the user from the input device 32. After that, the process moves to step S4.
  • step S4 the adjustment value setting unit 26 acquires specification information from the injection molding machine 16. After that, the process moves to step S5.
  • step S5 the adjustment value setting section 26 sets the adjustment value. After that, the process moves to step S6.
  • step S6 the permissible range setting unit 28 sets a permissible range. After that, the process moves to step S7.
  • step S7 the allowable range setting unit 28 outputs the allowable range to the injection molding machine 16. After that, the process moves to step S8.
  • step S8 the display control unit 24 controls the display device 30. As a result, information on the permissible range is displayed on the display device 30. Thereafter, the allowable range setting device 14 ends the allowable range setting process.
  • the set adjustment value may be stored in the storage unit 20. If the adjustment value is stored in the storage unit 20, the allowable range setting unit 28 may read the adjustment value from the storage unit 20 instead of the processing in steps S3 to S5.
  • the adjustment value setting unit 26 sets the adjustment value D based on the information regarding the mold or the information regarding the resin as in the fifth method described above, instead of the processing in steps S2 and S3,
  • the adjustment value setting unit 26 may acquire information regarding the mold and information regarding the resin from the flow analysis device 12 or the like.
  • the operating state value of the injection molding machine 16 during molding may differ greatly from the analysis value. be. For example, if the actual injection pressure is higher than the analytical injection pressure, there is a risk that burrs will occur on the product or that the mold will be damaged. Therefore, when the actual operating state value exceeds the allowable range, the injection molding machine 16 performs an operation such as generating an alarm.
  • the size of this tolerance range can be adjusted according to the user's judgment. Further, it is preferable that the size of the allowable range can be adjusted according to the specifications of the injection molding machine 16.
  • the adjustment value setting unit 26 sets an adjustment value for adjusting the size of the allowable range.
  • the allowable range setting unit 28 sets an allowable range based on the analysis value and the adjustment value. Thereby, the allowable range setting device 14 can adjust the size of the allowable range.
  • the adjustment value setting unit 26 sets the adjustment value based on the numerical value input by the user. Thereby, the allowable range setting device 14 can adjust the size of the allowable range according to the user's judgment.
  • the adjustment value setting unit 26 sets the adjustment value based on the specification information of the injection molding machine 16. Thereby, the allowable range setting device 14 can adjust the size of the allowable range according to the specifications of the injection molding machine 16.
  • the tolerance setting device 14 of this embodiment sets adjustment values based on information regarding the mold. Thereby, the allowable range setting device 14 can adjust the size of the allowable range depending on the mold.
  • the allowable range setting device 14 of this embodiment sets an adjustment value based on information regarding the resin. Thereby, the allowable range setting device 14 can set the size of the allowable range depending on the resin.
  • the allowable range setting unit 28 sets the allowable range according to the adjustment value based on a preset formula. Thereby, the allowable range setting device 14 can reduce the calculation load required for setting the allowable range.
  • the allowable range setting unit 28 sets the allowable range based on the adjustment values stored in the storage unit 20. Thereby, the allowable range setting device 14 can reduce the calculation load required for setting the allowable range.
  • the operating state values for which the allowable range is set by the allowable range setting device 14 of this embodiment include injection pressure, injection time, load during measurement, backflow during injection, measurement time, resin temperature, and mold opening time. load, mold opening time, mold closing load, mold closing time, load when ejector moves forward, ejector forward time, load when ejector retreats, ejector retreat time, resin pressure inside the mold, inside the mold and the flow rate of the resin inside the mold.
  • the permissible range setting device 14 can set permissible ranges for these operating state values.
  • the allowable range setting device 14 in the first embodiment sets the allowable range for the injection pressure, for example, based on the maximum value of the analytical injection pressure.
  • the allowable range for the injection pressure may be set based on the injection pressure calculated by the flow analysis device 12.
  • the injection pressure calculated by the flow analysis device 12 may be referred to as analytical injection pressure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating the allowable range for injection pressure. “pa” in FIG. 11 indicates analytical injection pressure. “pa” described in other figures also has the same meaning.
  • the allowable range setting unit 28 sets the lower limit value of the allowable range R for the injection pressure to 0 [MPa].
  • the allowable range setting unit 28 sets the upper limit value of the allowable range R for the injection pressure based on the analytical injection pressure pa at each of time t0, time t1, time t2, time t3, and time t4.
  • the allowable range R is a range that changes at a predetermined point in time.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating the allowable range for injection pressure.
  • FIG. 12 shows a different example from FIG. 11.
  • the allowable range setting unit 28 sets the lower limit value of the allowable range R for the injection pressure to 0 [MPa].
  • the allowable range setting unit 28 sets the upper limit value of the allowable range R for the injection pressure based on the analytical injection pressure pa. As shown in FIG. 12, the allowable range R is a range that changes along with the temporal change of the analytical injection pressure pa.
  • the permissible range setting unit 28 sets a permissible range that changes over time. Thereby, the allowable range setting device 14 can set the allowable range according to the time change of the operating state value analyzed by the flow analysis device 12.
  • the user inputs numerical values by operating the input device 32 in accordance with guidance such as images displayed on the display device 30.
  • the adjustment value setting unit 26 sets adjustment values according to numerical values input by the user.
  • the adjustment value setting unit 26 may set the adjustment value according to information input by the user using other input methods. Two input methods will be explained below using FIGS. 13 and 14.
  • FIG. 13 is a diagram showing a display example of the options 34 on the display device 30.
  • the display control unit 24 causes the display device 30 to display a plurality of options 34a to 34e in correspondence with each item of the operating state value.
  • the plurality of options 34a to 34e indicate candidates for setting the size of the allowable range for each item of the operating state value.
  • the user can select one of the plurality of options 34a to 34e for each item of the operating state value.
  • the size of the allowable range changes depending on the adjustment value set by the adjustment value setting section 26.
  • the size of the allowable range when the user selects option 34a is smaller than the size of the allowable range when the user selects option 34b.
  • the size of the allowable range when the user selects the option 34c is larger than the size of the allowable range when the user selects the option 34b.
  • the adjustment value setting unit 26 may set the adjustment value based on the specifications of the injection molding machine 16, as in the fourth method described in the first embodiment.
  • the adjustment value setting unit 26 may set the adjustment value based on the value input by the user, as in the first to third methods described in the first embodiment. good.
  • the allowable range setting unit 28 may set the operation of the injection molding machine 16 when the operating state value exceeds the allowable range.
  • the display control unit 24 causes the display device 30 to display a pull-down 36 for each item of the operating state value.
  • the pull-down 36 displays candidates for the operation of the injection molding machine 16 when the operating state value exceeds the allowable range.
  • the injection molding machine 16 If the user selects "alarm output”, the injection molding machine 16 outputs an alarm when the operating state value exceeds the allowable range.
  • the injection molding machine 16 stops molding when the operating state value exceeds the allowable range.
  • stop one cycle the injection molding machine 16 stops molding after one cycle of molding is completed if the operating state value exceeds the allowable range.
  • FIG. 14 is a diagram showing a display example of the slide bar 38 and slide 40 on the display device 30.
  • the display control unit 24 causes the display device 30 to display a slide bar 38 and a slide 40 for each item of the operating state value. The user can move the slide 40 along the slide bar 38 by operating the input device 32.
  • the size of the allowable range changes depending on the adjustment value set by the adjustment value setting section 26. The more the user moves the slide 40 toward the right, the smaller the tolerance range becomes.
  • the display control unit 24 may cause the display device 30 to display buttons 42 in correspondence with each item of the operating state value.
  • the user can switch the display of the button 42 between "ON” and "OFF".
  • the display control unit 24 causes the display device 30 to display a slide bar 38 and a slide 40 in the item of the corresponding operating state value.
  • the display control unit 24 does not cause the display device 30 to display the slide bar 38 and the slide 40 in the corresponding operating state value item.
  • information regarding the setting of the size of the allowable range is individually input for each item of the operating state value.
  • information regarding the setting of the allowable range size may be input at once for each of the plurality of operating state values.
  • the display control unit 24 causes the display device 30 to display a plurality of options 34 regarding the size of the allowable range.
  • the adjustment value setting unit 26 sets the adjustment value based on the option 34 selected by the user. Thereby, the allowable range setting device 14 can reduce the burden of input operations on the user.
  • the display control unit 24 causes the display device 30 to display a slide bar 38 and a slide 40 that can be moved by the user along the slide bar 38.
  • the adjustment value setting unit 26 sets an adjustment value based on the position of the slide 40 on the slide bar 38 moved by the user. Thereby, the allowable range setting device 14 can reduce the burden of input operations on the user.
  • the permissible range setting unit 28 sets a permissible range for the operating state value of the item selected by the user. Thereby, the allowable range setting device 14 can set the allowable range only for the operating state value of the item selected by the user.
  • the tolerance range setting unit 28 determines whether the operating state value exceeds the tolerance range based on the operation of the injection molding machine 16 input by the user operating the input device 32. The operation of the injection molding machine 16 in this case is set. Thereby, the allowable range setting device 14 can set the operation of the injection molding machine 16 when the operating state value exceeds the allowable range.
  • FIG. 15 is a block diagram showing the configuration of the injection molding machine system 10.
  • the tolerance setting device 14 is a device separate from the injection molding machine 16.
  • the tolerance setting device 14 may be provided in an injection molding machine 16.
  • FIG. 16 is a block diagram showing the configuration of the injection molding machine system 10.
  • the allowable range setting device 14 is a device different from the flow analysis device 12.
  • the allowable range setting device 14 may be provided in the flow analysis device 12.
  • FIG. 17 is a block diagram showing the configuration of the injection molding machine system 10. As shown in FIG. 17, the allowable range setting device 14 may be provided in the central management device 44.
  • the central management device 44 is a device that manages the plurality of injection molding machines 16.
  • FIG. 18 is a block diagram showing the configuration of the injection molding machine system 10. As shown in FIG. 18, the allowable range setting device 14 may be provided in the data management device 46.
  • the data management device 46 is a device that manages data used for analysis in the flow analysis device 12. Further, the data management device 46 is a device that manages data of analysis results analyzed by the flow analysis device 12.
  • the allowable range setting device 14 of this embodiment is provided in an injection molding machine 16. Thereby, the injection molding machine 16 incorporating the functions of the tolerance setting device 14 can be provided to the user.
  • the allowable range setting device 14 of this embodiment is provided in the flow analysis device 12. Thereby, the flow analysis device 12 incorporating the functions of the tolerance range setting device 14 can be provided to the user.
  • the allowable range setting device 14 of this embodiment is provided in the central management device 44. This makes it possible to provide the user with the centralized management device 44 that incorporates the functions of the allowable range setting device 14.
  • the allowable range setting device 14 of this embodiment is provided in the data management device 46.
  • the data management device 46 incorporating the functions of the allowable range setting device 14 can be provided to the user.
  • a tolerance range setting device (14) that sets a tolerance range for an operating state value indicating the operating state of an injection molding machine (16), the tolerance range setting device including an adjustment value that adjusts the size of the tolerance range.
  • the operating state value obtained based on the analysis results by the adjustment value setting unit (26) to be set and the flow analysis device (12) that analyzes the flow of resin inside the mold of the injection molding machine is used as the analysis value.
  • the adjustment value setting section may set the adjustment value based on a numerical value input by a user's operation of an input device (32).
  • the allowable range setting device can adjust the size of the allowable range according to the user's judgment.
  • the adjustment value setting section may set the adjustment value based on specification information of the injection molding machine. Thereby, the allowable range setting device can adjust the size of the allowable range according to the specifications of the injection molding machine.
  • the adjustment value setting section may set the adjustment value based on information regarding the mold. Thereby, the tolerance range setting device can adjust the size of the tolerance range according to the mold.
  • the adjustment value setting section may set the adjustment value based on information regarding the resin.
  • the allowable range setting device can set the size of the allowable range depending on the resin.
  • the tolerance range setting unit may calculate the tolerance range according to the adjustment value based on a preset formula. Thereby, the allowable range setting device can reduce the computational load required to set the allowable range.
  • the above-mentioned tolerance range setting device includes a storage unit (20) that stores the adjustment value set in the adjustment value setting unit, and the tolerance range setting unit stores the adjustment value stored in the storage unit.
  • the permissible range may be set based on. Thereby, the allowable range setting device can reduce the computational load required to set the allowable range.
  • the tolerance range setting unit may set the tolerance range that changes over time.
  • the allowable range setting device can set the allowable range according to the time change of the operating state value analyzed by the flow analysis device.
  • the operating state values include injection pressure, injection time, backflow during injection, load during measurement, measurement time, temperature of the resin, load during mold opening, mold opening time, mold Load when closing, mold closing time, load when ejector advances, ejector advance time, load when ejector retreats, ejector retreat time, pressure of the resin inside the mold, temperature of the resin inside the mold , and a flow rate of the resin inside the mold.
  • the tolerance range setting device can set tolerance ranges for these operating state values.
  • the above-mentioned tolerance range setting device includes a display control unit (24) that causes a display device (30) to display a plurality of options (34) regarding the size of the tolerance range, and the adjustment value setting unit is configured to allow a user to The adjustment value may be set based on the option selected by operating an input device.
  • the allowable range setting device can reduce the burden of input operations on the user.
  • the display device includes a display control unit that displays a slide bar (38) and a slide (40) that can be moved by a user along the slide bar, and the adjustment The value setting unit may set the adjustment value based on the position of the slide on the slide bar that is moved by a user operating an input device.
  • the allowable range setting device can reduce the burden of input operations on the user.
  • the tolerance range setting unit sets the tolerance range of the operating state values of a plurality of items regarding the operating state of the injection molding machine, and the tolerance range setting unit
  • the permissible range for the operating state value of the selected item may be set by operating.
  • the permissible range setting device can set a permissible range only for the operating state value of the item selected by the user.
  • the tolerance range setting unit is configured to determine, based on the operation of the injection molding machine input by a user operating an input device, when the operating state value exceeds the tolerance range.
  • the operation of the injection molding machine may be set.
  • the tolerance range setting device can set the operation of the injection molding machine when the operating state value exceeds the tolerance range.
  • the injection molding machine has the above-mentioned tolerance range setting device. This makes it possible to provide the user with an injection molding machine that incorporates the function of the tolerance range setting device.
  • a tolerance range setting method for setting a tolerance range for an operating state value indicating an operating state of an injection molding machine comprising an adjustment value setting step for setting an adjustment value for adjusting the size of the tolerance range.
  • the method further includes a tolerance range setting step of setting the tolerance range based on the adjustment value set in the step and the analysis value acquired in the analysis value acquisition step. Thereby, the tolerance range setting method can adjust the size of the tolerance range.
  • Tolerance range setting device 16 Injection molding machine 22
  • Analysis value acquisition section 24 Injection molding machine 22
  • Display control section 26 Adjustment value setting section 28
  • Tolerance range setting section 30 Injection range setting section

Abstract

射出成形機(16)の作動状態を示す作動状態値に対する許容範囲を設定する許容範囲設定装置(14)は、許容範囲の大きさを調整する調整値を設定する調整値設定部(26)と、射出成形機(16)の金型の内部における樹脂の流動を解析する流動解析装置(12)による解析結果に基づいて求められた作動状態値を解析値として取得する解析値取得部(22)と、調整値設定部(26)において設定された調整値と、解析値取得部(22)において取得された解析値とに基づいて、許容範囲を設定する許容範囲設定部(28)と、を有する。

Description

許容範囲設定装置、射出成形機及び許容範囲設定方法
 本発明は、許容範囲設定装置、射出成形機及び許容範囲設定方法に関する。
 特許第3395542号公報は、成形条件設定方法を開示する。当該成形条件設定方法は、流動解析シミュレーション手法を駆使して解析上の最適成形条件を算出する。また、当該成形条件設定方法は、成形プロセス中の主要成形変数の許容上限値及び許容下限値を設定する。
 特許第3395542号公報は、前述の許容上限値及び許容下限値の設定方法について開示しない。そのため、特許第3395542号公報が開示する技術は、許容上限値と許容下限値とにより規定される許容範囲を設定できない課題がある。
 本発明は、上述した課題を解決することを目的とする。
 本発明の第1の態様は、射出成形機の作動状態を示す作動状態値に対する許容範囲を設定する許容範囲設定装置であって、当該許容範囲設定装置は、前記許容範囲の大きさを調整する調整値を設定する調整値設定部と、前記射出成形機の金型の内部における樹脂の流動を解析する流動解析装置による解析結果に基づいて求められた前記作動状態値を解析値として取得する解析値取得部と、前記調整値設定部において設定された前記調整値と、前記解析値取得部において取得された前記解析値とに基づいて、前記許容範囲を設定する許容範囲設定部と、を有する。
 本発明の第2の態様は射出成形機であって、当該射出成形機は、第1の態様の許容範囲設定装置を有する。
 本発明の第3の態様は、射出成形機の作動状態を示す作動状態値に対する許容範囲を設定する許容範囲設定方法であって、当該許容範囲設定方法は、前記許容範囲の大きさを調整する調整値を設定する調整値設定ステップと、前記射出成形機の金型の内部における樹脂の流動を解析する流動解析装置による解析結果に基づいて求められた前記作動状態値を解析値として取得する解析値取得ステップと、前記調整値設定ステップにおいて設定された前記調整値と、前記解析値取得ステップにおいて取得された前記解析値とに基づいて、前記許容範囲を設定する許容範囲設定ステップと、を有する。
 本発明により、射出成形機における作動状態値の許容範囲を設定できる。
図1は、射出成形機システムの構成を示すブロック図である。 図2は、射出圧力に対する許容範囲の設定方法について説明する図である。 図3は、射出圧力に対する許容範囲の設定方法について説明する図である。 図4は、射出圧力に対する許容範囲の設定方法について説明する図である。 図5は、射出圧力に対する許容範囲の設定方法について説明する図である。 図6は、射出圧力に対する許容範囲の設定方法について説明する図である。 図7は、計量時の負荷に対する許容範囲の設定方法について説明する図である。 図8は、エジェクタ前進時の負荷に対する許容範囲の設定方法について説明する図である。 図9は、表示装置における許容範囲の情報の表示例を示す図である。 図10は、許容範囲設定装置において行われる許容範囲設定処理を示すフローチャートである。 図11は、射出圧力に対する許容範囲について説明する図である。 図12は、射出圧力に対する許容範囲について説明する図である。 図13は、表示装置における選択肢の表示例を示す図である。 図14は、表示装置におけるスライドバー及びスライドの表示例を示す図である。 図15は、射出成形機システムの構成を示すブロック図である。 図16は、射出成形機システムの構成を示すブロック図である。 図17は、射出成形機システムの構成を示すブロック図である。 図18は、射出成形機システムの構成を示すブロック図である。
 〔第1実施形態〕
 [許容範囲設定装置の構成]
 図1は、射出成形機システム10の構成を示すブロック図である。射出成形機システム10は、流動解析装置12、許容範囲設定装置14及び射出成形機16を有する。
 流動解析装置12は、成形時における射出成形機16の金型の内部の樹脂の流れを解析する装置である。流動解析装置12は、原料ペレットの計量動作、成形品のエジェクタ動作、可動型盤の開閉動作等について解析する場合もある。流動解析装置12は、解析結果に基づいて、射出成形機16の作動状態を示す作動状態値を算出する。以下では、流動解析装置12が、解析結果に基づいて算出した作動状態値を解析値と記載することがある。
 成形条件とは、例えば、射出速度、射出加速度、射出圧力、型締力、速度/圧力切替位置、保圧力、保圧時間、冷却時間、ノズル温度、バレル温度、金型温度、型開速度、型閉速度、エジェクタ速度、最大射出時間、最大射出圧力等である。
 上記の最大射出時間とは、射出工程における射出時間の上限値である。射出工程が開始してからの経過時間が最大射出時間を超えた場合、射出工程から保圧工程に切り替えられる。上記の最大射出圧力とは、射出工程における射出圧力の上限値である。射出工程において、射出圧力が最大射出圧力である区間では、射出動作は、最大射出圧力を維持する圧力制御に切り替えられる。
 作動状態値とは、例えば、射出圧力、射出時間、射出時のバックフロー、計量時の負荷、計量時間、樹脂の温度、型開時の負荷、型開時間、型閉時の負荷、型閉時間、エジェクタ前進時の負荷、エジェクタ前進時間、エジェクタ後退時の負荷、エジェクタ後退時間、金型の内部における樹脂の圧力、金型の内部における樹脂の温度、及び、金型の内部における樹脂の流速等である。
 上記の射出時のバックフローとは、スクリュの軸方向に沿って後方向に流れる樹脂の流量を示す。射出成形機16が電動式である場合、上記の計量時の負荷とは、樹脂計量時におけるスクリュ回転モータの負荷トルクを示す。上記の樹脂の温度とは、ノズル又はバレルの内部の所定位置における樹脂の温度である。射出成形機16が電動式である場合、上記の型閉時の負荷とは、型閉時における可動型盤駆動用モータの負荷トルクを示す。射出成形機16が電動式である場合、上記の型開時の負荷とは、型開時における可動型盤駆動用モータの負荷トルクを示す。射出成形機16が電動式である場合、上記のエジェクタ前進時の負荷とは、エジェクタロッド前進時におけるエジェクタロッド駆動用モータの負荷トルクを示す。射出成形機16が電動式である場合、上記のエジェクタ前進時間とは、エジェクタロッド前進時に要する時間を示す。射出成形機16が電動式である場合、上記のエジェクタ後退時の負荷とは、エジェクタロッド後退時におけるエジェクタロッド駆動用モータの負荷トルクを示す。射出成形機16が電動式である場合、上記のエジェクタ後退時間とは、エジェクタロッド後退時に要する時間を示す。射出成形機16は、電動式に限らず油圧式であってもよい。
 金型の内部における樹脂の圧力は、金型の内部に設けられる圧力センサにより検出される。金型の内部における樹脂の温度は、金型の内部に設けられる温度センサにより検出される。金型の内部における樹脂の流速は、金型の内部に設けられる流速センサにより検出される。圧力センサが検出する樹脂の圧力、温度センサが検出する樹脂の温度、及び、流速センサが検出する樹脂の流速は、通信により射出成形機16に送られる。
 許容範囲設定装置14は、成形中の射出成形機16における作動状態値の許容範囲を設定する。成形中に作動状態値が許容範囲を超えた場合、射出成形機16は、アラームを出力する等の動作を行う。
 許容範囲設定装置14は、演算部18及び記憶部20を有する。演算部18は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、GPU(Graphics Processing Unit)等のプロセッサである。演算部18は、解析値取得部22、表示制御部24、調整値設定部26及び許容範囲設定部28を有する。解析値取得部22、表示制御部24、調整値設定部26及び許容範囲設定部28は、記憶部20に記憶されているプログラムが演算部18によって実行されることによって実現される。解析値取得部22、表示制御部24、調整値設定部26及び許容範囲設定部28の少なくとも一部が、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)等の集積回路によって実現されてもよい。解析値取得部22、表示制御部24、調整値設定部26及び許容範囲設定部28の少なくとも一部が、ディスクリートデバイスを含む電子回路によって実現されてもよい。
 記憶部20は、コンピュータ可読記憶媒体である、不図示の揮発性メモリ及び不図示の不揮発性メモリにより構成される。揮発性メモリは、例えば、RAM(Random Access Memory)等である。不揮発性メモリは、例えば、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ等である。データ等が、例えば、揮発性メモリに記憶される。プログラム、テーブル、マップ等が、例えば、不揮発性メモリに記憶される。記憶部20の少なくとも一部が、上述したプロセッサ、集積回路等に備えられていてもよい。記憶部20の少なくとも一部が、許容範囲設定装置14とネットワークによって接続された機器に搭載されていてもよい。
 解析値取得部22は、流動解析装置12が算出する作動状態値を解析値として取得する。解析値取得部22は、解析値を、流動解析装置12から取得してもよい。解析値取得部22は、解析値を、後述するデータ管理装置46(図18)から取得してもよい。データ管理装置46は、流動解析装置12において解析に用いられるデータを管理する装置である。また、データ管理装置46は、流動解析装置12において解析された解析結果のデータを管理する装置である。
 表示制御部24は、表示装置30を制御して、表示装置30に画像等を表示させる。
 調整値設定部26は、例えば、ユーザが入力した数値、射出成形機16の仕様情報の少なくとも一方に基づいて、調整値を設定する。調整値とは、許容範囲の大きさを調整する値である。
 調整値設定部26は、入力装置32から数値を取得する。ユーザは、表示装置30に表示された画像等の案内にしたがって、入力装置32を操作することにより数値を入力する。
 調整値設定部26は、射出成形機16から射出成形機16の仕様情報を取得する。仕様情報とは、例えば、最大射出圧力等の情報である。仕様情報は、ユーザにより入力されてもよい。仕様情報は、予め記憶部20に記憶されていてもよい。
 入力装置32は、例えば、キーボード、ポインティングデバイス等である。表示装置30は、例えば、液晶ディスプレイ、有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ等である。入力装置32及び表示装置30として、タッチパネルディスプレイが用いられてもよい。
 許容範囲設定部28は、解析値及び調整値に基づいて許容範囲を設定する。許容範囲設定部28は、許容範囲を射出成形機16に出力する。
 [許容範囲の設定方法]
 許容範囲の設定方法について、以下に5つの方法を説明する。以下では、例として、射出圧力に対する許容範囲の設定方法について説明する。
 (第1の方法)
 図2は、射出圧力に対する許容範囲の設定方法について説明する図である。図2を用いて、許容範囲の設定方法の第1の方法を説明する。図2中に記載された「R」は、許容範囲を示す。図2中に記載された「PA」は、流動解析装置12において算出された射出圧力の最大値を示す。以下では、流動解析装置12において算出された射出圧力の最大値のことを、解析上の射出圧力の最大値と記載することがある。図2中に記載された「D」は、調整値を示す。図2中に記載された「α」は、ユーザが入力する数値を示す。他の図に記載された「R」、「PA」、「D」及び「α」についても、同様の意味を示す。
 第1の方法において、ユーザは数値αとして正の数値を入力する。調整値設定部26は、ユーザが入力する数値αに基づいて、調整値Dを設定する。具体的には、調整値設定部26は、D=αに設定する。この式は、記憶部20に記憶されていてもよい。
 許容範囲設定部28は、射出圧力に対する許容範囲Rの下限値を0[MPa]に設定する。許容範囲設定部28は、解析上の射出圧力の最大値PA、及び、調整値Dを用いて、予め設定された式に基づいて、射出圧力に対する許容範囲Rの上限値を設定する。許容範囲設定部28は、許容範囲Rの上限値をPA+D[MPa]に設定する。この式は、記憶部20に記憶されていてもよい。図2に示すように、許容範囲Rは、ユーザが入力する数値αに応じて変化する範囲となる。
 (第2の方法)
 図3は、射出圧力に対する許容範囲の設定方法について説明する図である。図3を用いて、許容範囲の設定方法の第2の方法を説明する。
 第2の方法において、ユーザは数値αとして0≦α≦1の範囲の数値を入力する。調整値設定部26は、ユーザが入力する数値α、及び、解析上の射出圧力の最大値PAを用いて、予め設定された式に基づいて、調整値Dを設定する。具体的には、調整値設定部26は、D=PA×αに設定する。この式は、記憶部20に記憶されていてもよい。
 許容範囲設定部28は、射出圧力に対する許容範囲Rの下限値を0[MPa]に設定する。許容範囲設定部28は、射出圧力に対する許容範囲Rの上限値をPA+D[MPa]に設定する。図3に示すように、許容範囲Rは、ユーザが入力する数値αに応じて変化する範囲となる。
 (第3の方法)
 図4は、射出圧力に対する許容範囲の設定方法について説明する図である。図4を用いて、許容範囲の設定方法の第3の方法を説明する。図4中に記載された「PS」は、射出成形機16の仕様における最大射出圧力である。以下、射出成形機16の仕様における最大射出圧力を、仕様上の最大射出圧力と記載することがある。他の図に記載された「PS」についても、同様の意味を示す。
 第3の方法において、ユーザは数値αとして0≦α≦1の範囲の数値を入力する。調整値設定部26は、ユーザが入力する数値α、解析上の射出圧力の最大値PA、及び、仕様上の最大射出圧力PSを用いて、予め設定された式に基づいて、調整値Dを設定する。具体的には、調整値設定部26は、D=(PS-PA)×αに設定する。この式は、記憶部20に記憶されていてもよい。
 許容範囲設定部28は、射出圧力に対する許容範囲Rの下限値を0[MPa]に設定する。許容範囲設定部28は、射出圧力に対する許容範囲Rの上限値をPA+D[MPa]に設定する。図4に示すように、許容範囲Rは、ユーザが入力する数値αに応じて変化する範囲となる。
 (第4の方法)
 図5は、射出圧力に対する許容範囲の設定方法について説明する図である。図5を用いて、許容範囲の設定方法の第4の方法を説明する。図5中に記載された「PS_a」は、機種aの射出成形機16の仕様における最大射出圧力である。以下では、機種aの射出成形機16の仕様における最大射出圧力のことを、機種aの仕様上の最大射出圧力と記載することがある。図5中に記載された「PS_b」は、機種bの射出成形機16の仕様における最大射出圧力である。以下では、機種bの射出成形機16の仕様における最大射出圧力のことを、機種bの仕様上の最大射出圧力と記載することがある。機種aと機種bとは異なる機種である。他の図に記載された「PS_a」及び「PS_b」についても、同様の意味を示す。
 調整値設定部26は、解析上の射出圧力の最大値PA、及び、機種aの仕様上の最大射出圧力PS_aに基づいて、機種aに対する調整値Dを設定する。調整値設定部26は、機種aに対する調整値Dを、0≦D≦(PS_a-PA)の範囲において設定する。
 調整値設定部26は、解析上の射出圧力の最大値PA、及び、機種bの仕様上の最大射出圧力PS_bに基づいて、機種bに対する調整値Dを設定する。調整値設定部26は、機種bに対する調整値Dを、0≦D≦(PS_b-PA)の範囲において設定する。
 許容範囲設定部28は、射出圧力に対する許容範囲Rの下限値を0[MPa]に設定する。許容範囲設定部28は、射出圧力に対する許容範囲Rの上限値をPA+D[MPa]に設定する。図5に示すように、許容範囲Rは、射出成形機16の機種に応じて変化する範囲となる。
 (第5の方法)
 図6は、射出圧力に対する許容範囲の設定方法について説明する図である。図6を用いて、許容範囲の設定方法の第5の方法を説明する。
 調整値設定部26は、金型に関する情報、又は、樹脂に関する情報に基づいて、調整値Dを設定する。例えば、調整値設定部26は、金型が摺動部を有する場合における調整値Dの大きさを、金型が摺動部を有さない場合における調整値Dの大きさよりも小さく設定する。例えば、調整値設定部26は、樹脂の粘度が高いほど調整値Dの大きさを小さく設定する。
 調整値設定部26は、金型に関する情報、及び、樹脂に関する情報を、流動解析装置12から取得してもよい。調整値設定部26は、金型に関する情報、及び、樹脂に関する情報を、ユーザが入力した情報から取得してもよい。調整値設定部26は、金型に関する情報、及び、樹脂に関する情報を、後述する集中管理装置44(図17)から取得してもよい。集中管理装置44は、複数台の射出成形機16を集中管理する。調整値設定部26は、金型に関する情報、及び、樹脂に関する情報を、後述するデータ管理装置46(図18)から取得してもよい。データ管理装置46は、流動解析装置12において解析に用いられるデータを管理する装置である。また、データ管理装置46は、流動解析装置12において解析された解析結果のデータを管理する装置である。
 金型に関する情報とは、例えば、金型が対象とする分野、金型の故障のし易さ等である。樹脂に関する情報とは、例えば、設定温度の幅、流動性等である。
 許容範囲設定部28は、射出圧力に対する許容範囲Rの下限値を0[MPa]に設定する。許容範囲設定部28は、射出圧力に対する許容範囲Rの上限値をPA+D[MPa]に設定する。
 例えば、金型が摺動部を有さない場合における射出圧力に対する制限に対して、金型が摺動部を有する場合における射出圧力に対する制限は、厳しく設定される必要がある。射出圧力に対する制限が厳しくなるほど、許容範囲Rの大きさは小さくなる。図6に示すように、許容範囲Rは、射出圧力に対する制限の厳しさに応じて変化する範囲となる。
 上記において、射出圧力に対する許容範囲の設定方法について説明した。しかし、他の作動状態値についても、上記で説明した方法と同様の方法により許容範囲が設定されてもよい。以下に、例として、計量時の負荷及びエジェクタ前進時の負荷に対する許容範囲の設定方法について説明する。
 (計量時の負荷の許容範囲の設定方法)
 図7は、計量時の負荷に対する許容範囲の設定方法について説明する図である。図7を用いて、計量時の負荷に対する許容範囲の設定方法を説明する。ここで説明する設定方法は、前述の第2の方法と同様の方法である。図7中に記載された「TA」は、流動解析装置12において算出された計量時の負荷の最大値を示す。以下では、流動解析装置12において算出された計量時の負荷の最大値のことを、解析上の計量時の負荷の最大値と記載することがある。
 ユーザは数値αとして0≦α≦1の範囲の数値を入力する。調整値設定部26は、調整値Dを、ユーザが入力する数値α、及び、解析上の計量時の負荷の最大値TAに基づいて設定する。具体的には、調整値設定部26は、D=TA×αに設定する。
 許容範囲設定部28は、計量時の負荷に対する許容範囲Rの下限値を0[%]に設定する。許容範囲設定部28は、計量時の負荷に対する許容範囲Rの上限値をTA+D[%]に設定する。図7に示すように、許容範囲Rは、ユーザが入力する数値αに応じて変化する範囲となる。
 計量時の負荷の許容範囲の設定方法と同様にして、計量完了時間の許容範囲を設定することも可能である。
 (エジェクタ前進時の負荷の許容範囲の設定方法)
 図8は、エジェクタ前進時の負荷に対する許容範囲の設定方法について説明する図である。図8を用いて、エジェクタ前進時の負荷に対する許容範囲の設定方法を説明する。ここで説明する設定方法は、前述の第2の方法と同様の方法である。図8中に記載された「SA」は、流動解析装置12において算出されたエジェクタ前進時の負荷の最大値を示す。以下では、流動解析装置12において算出されたエジェクタ前進時の負荷の最大値のことを、解析上のエジェクタ前進時の負荷の最大値SAと記載することがある。
 ユーザは数値αとして0≦α≦1の範囲の数値を入力する。調整値設定部26は、調整値Dを、ユーザが入力する数値α、及び、解析上のエジェクタ前進時の負荷の最大値SAに基づいて設定する。具体的には、調整値設定部26は、D=SA×αに設定する。
 許容範囲設定部28は、エジェクタ前進時の負荷に対する許容範囲Rの下限値を0[%]に設定する。許容範囲設定部28は、エジェクタ前進時の負荷に対する許容範囲Rの上限値をSA+D[%]に設定する。図8に示すように、許容範囲Rは、ユーザが入力する数値αに応じて変化する範囲となる。
 エジェクタ前進時の負荷の許容範囲の設定方法と同様にして、エジェクタ完了時間の許容範囲を設定することも可能である。また、エジェクタ前進時の負荷の許容範囲の設定方法と同様にして、型開時の負荷の許容範囲、及び、型閉時の負荷の許容範囲を設定することも可能である。
 [表示装置における表示]
 表示制御部24は、表示装置30を制御して、表示装置30に許容範囲の情報を表示させる。図9は、表示装置30における許容範囲の情報の表示例を示す図である。図9に示すように、表示制御部24は、作動状態値の各項目に対する許容範囲の情報を一覧にして表示させる。
 [許容範囲設定処理]
 図10は、許容範囲設定装置14において行われる許容範囲設定処理を示すフローチャートである。許容範囲設定処理は、流動解析装置12により、射出成形機16に対する成形条件が設定されるたびに実行される。
 ステップS1において、解析値取得部22は、流動解析装置12から解析値を取得する。その後、ステップS2へ移行する。
 ステップS2において、表示制御部24は、表示装置30を制御する。これにより、表示装置30に、ユーザに対して数値の入力を促す案内に関する表示が表示される。その後、ステップS3へ移行する。
 ステップS3において、調整値設定部26は、入力装置32からユーザが入力した数値を取得する。その後、ステップS4へ移行する。
 ステップS4において、調整値設定部26は、射出成形機16から仕様情報を取得する。その後、ステップS5へ移行する。
 ステップS5において、調整値設定部26は、調整値を設定する。その後、ステップS6へ移行する。
 ステップS6において、許容範囲設定部28は、許容範囲を設定する。その後、ステップS7へ移行する。
 ステップS7において、許容範囲設定部28は、許容範囲を射出成形機16に出力する。その後、ステップS8へ移行する。
 ステップS8において、表示制御部24は、表示装置30を制御する。これにより、表示装置30に、許容範囲の情報が表示される。その後、許容範囲設定装置14は、許容範囲設定処理を終了する。
 設定された調整値は、記憶部20に記憶されてもよい。記憶部20に調整値が記憶されている場合、ステップS3~ステップS5の処理に代えて、許容範囲設定部28が記憶部20から調整値を読み込んでもよい。
 上記の第5の方法のように、調整値設定部26が、金型に関する情報、又は、樹脂に関する情報に基づいて、調整値Dを設定する場合、ステップS2~ステップS3の処理に代えて、調整値設定部26は、金型に関する情報、及び、樹脂に関する情報を、流動解析装置12等から取得してもよい。
 [作用効果]
 射出成形機16の金型の内部における樹脂の実際の流れが、流動解析装置12における解析結果と異なる場合、成形時における射出成形機16の作動状態値が、解析値に対して大きく異なることがある。例えば、実際の射出圧力が解析上の射出圧力に対して大きい場合、製品にバリが発生するおそれ、金型が破損するおそれ等がある。そのため、実際の作動状態値が許容範囲を超えた場合には、射出成形機16は、アラームを発生する等の動作を行う。
 この許容範囲の大きさは、ユーザの判断に応じて調整できることが好ましい。また、許容範囲の大きさは、射出成形機16の仕様に応じて調整できることが好ましい。
 そこで、本実施形態の許容範囲設定装置14では、調整値設定部26が許容範囲の大きさを調整する調整値を設定する。許容範囲設定部28は、解析値と調整値とに基づいて、許容範囲を設定する。これにより、許容範囲設定装置14は、許容範囲の大きさを調整できる。
 また、本実施形態の許容範囲設定装置14では、調整値設定部26は、ユーザにより入力される数値に基づいて、調整値を設定する。これにより、許容範囲設定装置14は、ユーザの判断に応じて、許容範囲の大きさを調整できる。
 また、本実施形態の許容範囲設定装置14では、調整値設定部26は、射出成形機16の仕様情報に基づいて、調整値を設定する。これにより、許容範囲設定装置14は、射出成形機16の仕様に応じて、許容範囲の大きさを調整できる。
 また、本実施形態の許容範囲設定装置14では、金型に関する情報に基づいて、調整値を設定する。これにより、許容範囲設定装置14は、金型に応じて、許容範囲の大きさを調整できる。
 また、本実施形態の許容範囲設定装置14では、樹脂に関する情報に基づいて、調整値を設定する。これにより、許容範囲設定装置14は、樹脂に応じて、許容範囲の大きさを設定できる。
 また、本実施形態の許容範囲設定装置14では、許容範囲設定部28は、予め設定された式に基づいて、調整値に応じた許容範囲を設定する。これにより、許容範囲設定装置14は、許容範囲を設定するために要する計算負荷を低減できる。
 また、本実施形態の許容範囲設定装置14では、許容範囲設定部28は、記憶部20に記憶されている調整値に基づいて許容範囲を設定する。これにより、許容範囲設定装置14は、許容範囲を設定するために要する計算負荷を低減できる。
 また、本実施形態の許容範囲設定装置14により許容範囲が設定される作動状態値は、射出圧力、射出時間、計量時の負荷、射出時のバックフロー、計量時間、樹脂の温度、型開時の負荷、型開時間、型閉時の負荷、型閉時間、エジェクタ前進時の負荷、エジェクタ前進時間、エジェクタ後退時の負荷、エジェクタ後退時間、金型の内部における樹脂の圧力、金型の内部における樹脂の温度、及び、金型の内部における樹脂の流速の少なくとも1つである。これにより、許容範囲設定装置14は、これらの作動状態値に対する許容範囲を設定できる。
 〔第2実施形態〕
 第1実施形態における許容範囲設定装置14では、例えば、射出圧力に対する許容範囲を、解析上の射出圧力の最大値に基づいて設定する。これに対して、例えば、射出圧力に対する許容範囲を、流動解析装置12において算出された射出圧力に基づいて設定してもよい。以下、流動解析装置12において算出された射出圧力のことを、解析上の射出圧力と記載することがある。
 図11は、射出圧力に対する許容範囲について説明する図である。図11中に記載の「pa」は、解析上の射出圧力を示す。他の図に記載された「pa」についても、同様の意味を示す。
 許容範囲設定部28は、射出圧力に対する許容範囲Rの下限値を0[MPa]に設定する。許容範囲設定部28は、時点t0、時点t1、時点t2、時点t3及び時点t4のそれぞれにおける解析上の射出圧力paに基づいて、射出圧力に対する許容範囲Rの上限値を設定する。図11に示すように、許容範囲Rは、所定の時点において変化する範囲となる。
 図12は、射出圧力に対する許容範囲について説明する図である。図12は、図11とは別の例を示す。
 許容範囲設定部28は、射出圧力に対する許容範囲Rの下限値を0[MPa]に設定する。許容範囲設定部28は、解析上の射出圧力paに基づいて、射出圧力に対する許容範囲Rの上限値を設定する。図12に示すように、許容範囲Rは、解析上の射出圧力paの時間変化に沿って変化する範囲となる。
 [作用効果]
 本実施形態の許容範囲設定装置14では、許容範囲設定部28は、時間経過に応じて変化する許容範囲を設定する。これにより、許容範囲設定装置14は、流動解析装置12により解析された作動状態値の時間変化に応じた許容範囲を設定できる。
 〔第3実施形態〕
 第1実施形態における許容範囲設定装置14では、ユーザは、表示装置30に表示された画像等の案内にしたがって、入力装置32を操作することにより数値を入力する。調整値設定部26は、ユーザが入力した数値に応じて調整値を設定する。
 これに対して、調整値設定部26は、他の入力方法によりユーザが入力した情報に応じて調整値を設定してもよい。図13及び図14を用いて、以下に、2つの入力方法を説明する。
 図13は、表示装置30における選択肢34の表示例を示す図である。図13に示すように、表示制御部24は、表示装置30に、作動状態値の各項目に対応させて、複数の選択肢34a~34eを表示させる。複数の選択肢34a~34eは、作動状態値の各項目に対する許容範囲の大きさの設定に関する候補を示す。ユーザは、入力装置32を操作することにより、作動状態値の各項目において、複数の選択肢34a~34eのうち1つを選択できる。
 調整値設定部26が設定する調整値に応じて許容範囲の大きさが変わる。ユーザが選択肢34aを選択した場合における許容範囲の大きさは、ユーザが選択肢34bを選択した場合における許容範囲の大きさよりも小さい。また、ユーザが選択肢34cを選択した場合における許容範囲の大きさは、ユーザが選択肢34bを選択した場合における許容範囲の大きさよりも大きい。
 ユーザが選択肢34dを選択した場合、第1実施形態において説明した第4の方法のように、調整値設定部26は、射出成形機16の仕様に基づいて調整値を設定してもよい。
 ユーザが選択肢34eを選択した場合、第1実施形態において説明した第1~第3の方法のように、調整値設定部26は、ユーザにより入力された値に基づいて調整値を設定してもよい。
 許容範囲設定部28は、作動状態値が許容範囲を超えた場合における射出成形機16の動作を設定してもよい。
 図13に示すように、表示制御部24は、表示装置30に、作動状態値の各項目に対して、プルダウン36を表示させる。プルダウン36は、作動状態値が許容範囲を超えた場合における射出成形機16の動作の候補を表示する。
 ユーザが「アラーム出力」を選択した場合、射出成形機16は、作動状態値が許容範囲を超えた場合にアラームを出力する。ユーザが「瞬時停止」を選択した場合、射出成形機16は、作動状態値が許容範囲を超えた場合に成形を停止させる。ユーザが「1サイクル停止」を選択した場合、射出成形機16は、作動状態値が許容範囲を超えた場合に、1サイクルの成形が終了した後に成形を停止させる。
 図14は、表示装置30におけるスライドバー38及びスライド40の表示例を示す図である。図14に示すように、表示制御部24は、表示装置30に、作動状態値の各項目に対して、スライドバー38及びスライド40を表示させる。ユーザは、入力装置32を操作することにより、スライドバー38に沿ってスライド40を移動させることができる。
 調整値設定部26が設定する調整値に応じて許容範囲の大きさが変わる。ユーザがスライド40を右側に向かって移動させるほど、許容範囲の大きさが小さくなる。
 表示制御部24は、表示装置30に、作動状態値の各項目に対応させて、ボタン42を表示させてもよい。ユーザは、入力装置32を操作することにより、ボタン42の表示を「ON」と「OFF」とに切り替えることができる。ボタン42の表示が「ON」である場合には、表示制御部24は、表示装置30に、対応する作動状態値の項目にスライドバー38及びスライド40を表示させる。ボタン42の表示が「OFF」である場合には、表示制御部24は、表示装置30に、対応する作動状態値の項目にスライドバー38及びスライド40を表示させない。
 上記の図13及び図14を用いて説明した2つの入力方法では、作動状態値の各項目に対して、許容範囲の大きさの設定に関する情報が個別に入力される。これに対して、作動状態値の複数の各項目に対して、許容範囲の大きさの設定に関する情報が一括で入力されるようにしてもよい。
 [作用効果]
 本実施形態の許容範囲設定装置14では、表示制御部24は、表示装置30に、許容範囲の大きさに関する複数の選択肢34を表示させる。調整値設定部26は、ユーザが選択する選択肢34に基づいて調整値を設定する。これにより、許容範囲設定装置14は、ユーザに対して、入力操作の負担を軽減させることができる。
 本実施形態の許容範囲設定装置14では、表示制御部24は、表示装置30に、スライドバー38と、スライドバー38に沿ってユーザが移動させることが可能なスライド40とを表示させる。調整値設定部26は、ユーザが移動させたスライドバー38上のスライド40の位置に基づいて調整値を設定する。これにより、許容範囲設定装置14は、ユーザに対して、入力操作の負担を軽減させることができる。
 本実施形態の許容範囲設定装置14では、許容範囲設定部28は、ユーザが選択する項目の作動状態値に対する許容範囲を設定する。これにより、許容範囲設定装置14は、ユーザが選択した項目の作動状態値に対してのみ許容範囲を設定できる。
 本実施形態の許容範囲設定装置14では、許容範囲設定部28は、ユーザが入力装置32を操作することにより入力された射出成形機16の動作に基づいて、作動状態値が許容範囲を超えた場合における射出成形機16の動作を設定する。これにより、許容範囲設定装置14は、作動状態値が許容範囲を超えた場合における射出成形機16の動作を設定できる。
 〔第4実施形態〕
 図15は、射出成形機システム10の構成を示すブロック図である。第1実施形態では、許容範囲設定装置14は、射出成形機16とは別の装置である。これに対して、図15に示すように、許容範囲設定装置14は、射出成形機16に設けられてもよい。
 図16は、射出成形機システム10の構成を示すブロック図である。第1実施形態では、許容範囲設定装置14は、流動解析装置12とは別の装置である。これに対して、図16に示すように、許容範囲設定装置14は、流動解析装置12に設けられてもよい。
 図17は、射出成形機システム10の構成を示すブロック図である。図17に示すように、許容範囲設定装置14は、集中管理装置44に設けられてもよい。集中管理装置44は、複数の射出成形機16を管理する装置である。
 図18は、射出成形機システム10の構成を示すブロック図である。図18に示すように、許容範囲設定装置14は、データ管理装置46に設けられてもよい。データ管理装置46は、流動解析装置12において解析に用いられるデータを管理する装置である。また、データ管理装置46は、流動解析装置12において解析された解析結果のデータを管理する装置である。
 [作用効果]
 本実施形態の許容範囲設定装置14は、射出成形機16に設けられる。これにより、許容範囲設定装置14の機能が盛り込まれた射出成形機16をユーザに提供できる。
 本実施形態の許容範囲設定装置14は、流動解析装置12に設けられる。これにより、許容範囲設定装置14の機能が盛り込まれた流動解析装置12をユーザに提供できる。
 本実施形態の許容範囲設定装置14は、集中管理装置44に設けられる。これにより、許容範囲設定装置14の機能が盛り込まれた集中管理装置44をユーザに提供できる。
 本実施形態の許容範囲設定装置14は、データ管理装置46に設けられる。これにより、許容範囲設定装置14の機能が盛り込まれたデータ管理装置46をユーザに提供できる。
 〔実施形態から得られる発明〕
 上記実施形態から把握しうる発明について、以下に記載する。
 射出成形機(16)の作動状態を示す作動状態値に対する許容範囲を設定する許容範囲設定装置(14)であって、当該許容範囲設定装置は、前記許容範囲の大きさを調整する調整値を設定する調整値設定部(26)と、前記射出成形機の金型の内部における樹脂の流動を解析する流動解析装置(12)による解析結果に基づいて求められた前記作動状態値を解析値として取得する解析値取得部(22)と、前記調整値設定部において設定された前記調整値と、前記解析値取得部において取得された前記解析値とに基づいて、前記許容範囲を設定する許容範囲設定部(28)と、を有する。これにより、許容範囲設定装置は、許容範囲の大きさを調整できる。
 上記の許容範囲設定装置において、前記調整値設定部は、ユーザによる入力装置(32)の操作により入力される数値に基づいて前記調整値を設定してもよい。これにより、許容範囲設定装置は、ユーザの判断に応じて、許容範囲の大きさを調整できる。
 上記の許容範囲設定装置において、前記調整値設定部は、前記射出成形機の仕様情報に基づいて前記調整値を設定してもよい。これにより、許容範囲設定装置は、射出成形機の仕様に応じて、許容範囲の大きさを調整できる。
 上記の許容範囲設定装置において、前記調整値設定部は、前記金型に関する情報に基づいて前記調整値を設定してもよい。これにより、許容範囲設定装置は、金型に応じて、許容範囲の大きさを調整できる。
 上記の許容範囲設定装置において、前記調整値設定部は、前記樹脂に関する情報に基づいて前記調整値を設定してもよい。これにより、許容範囲設定装置は、樹脂に応じて、許容範囲の大きさを設定できる。
 上記の許容範囲設定装置において、前記許容範囲設定部は、予め設定された式に基づいて、前記調整値に応じた前記許容範囲を算出してもよい。これにより、許容範囲設定装置は、許容範囲を設定するために要する計算負荷を低減できる。
 上記の許容範囲設定装置において、前記調整値設定部において設定された前記調整値を記憶する記憶部(20)を有し、前記許容範囲設定部は、前記記憶部に記憶されている前記調整値に基づいて前記許容範囲を設定してもよい。これにより、許容範囲設定装置は、許容範囲を設定するために要する計算負荷を低減できる。
 上記の許容範囲設定装置において、前記許容範囲設定部は、時間経過に応じて変化する前記許容範囲を設定してもよい。これにより、許容範囲設定装置は、流動解析装置により解析された作動状態値の時間変化に応じた許容範囲を設定できる。
 上記の許容範囲設定装置において、前記作動状態値は、射出圧力、射出時間、射出時のバックフロー、計量時の負荷、計量時間、前記樹脂の温度、型開時の負荷、型開時間、型閉時の負荷、型閉時間、エジェクタ前進時の負荷、エジェクタ前進時間、エジェクタ後退時の負荷、エジェクタ後退時間、前記金型の内部における前記樹脂の圧力、前記金型の内部における前記樹脂の温度、及び、前記金型の内部における前記樹脂の流速の少なくとも1つであってもよい。これにより、許容範囲設定装置は、これらの作動状態値に対する許容範囲を設定できる。
 上記の許容範囲設定装置において、表示装置(30)に、前記許容範囲の大きさに関する複数の選択肢(34)を表示させる表示制御部(24)を有し、前記調整値設定部は、ユーザが入力装置を操作することにより選択する前記選択肢に基づいて前記調整値を設定してもよい。これにより、許容範囲設定装置は、ユーザに対して、入力操作の負担を軽減させることができる。
 上記の許容範囲設定装置において、表示装置に、スライドバー(38)と、前記スライドバーに沿ってユーザが移動させることが可能なスライド(40)とを表示させる表示制御部を有し、前記調整値設定部は、ユーザが入力装置を操作することにより移動させる前記スライドバー上の前記スライドの位置に基づいて前記調整値を設定してもよい。これにより、許容範囲設定装置は、ユーザに対して、入力操作の負担を軽減させることができる。
 上記の許容範囲設定装置において、前記許容範囲設定部は、前記射出成形機の作動状態について複数の項目の前記作動状態値の前記許容範囲を設定し、前記許容範囲設定部は、ユーザが入力装置を操作することにより選択する前記項目の前記作動状態値に対する前記許容範囲を設定してもよい。これにより、許容範囲設定装置は、ユーザが選択した項目の作動状態値に対してのみ許容範囲を設定できる。
 上記の許容範囲設定装置において、前記許容範囲設定部は、ユーザが入力装置を操作することにより入力された前記射出成形機の動作に基づいて、前記作動状態値が前記許容範囲を超えた場合における前記射出成形機の動作を設定してもよい。これにより、許容範囲設定装置は、作動状態値が許容範囲を超えた場合における射出成形機の動作を設定できる。
 射出成形機は、上記の許容範囲設定装置を有する。これにより、許容範囲設定装置の機能が盛り込まれた射出成形機をユーザに提供できる。
 射出成形機の作動状態を示す作動状態値に対する許容範囲を設定する許容範囲設定方法であって、当該許容範囲設定方法は、前記許容範囲の大きさを調整する調整値を設定する調整値設定ステップと、前記射出成形機の金型の内部における樹脂の流動を解析する流動解析装置による解析結果に基づいて求められた前記作動状態値を解析値として取得する解析値取得ステップと、前記調整値設定ステップにおいて設定された前記調整値と、前記解析値取得ステップにおいて取得された前記解析値とに基づいて、前記許容範囲を設定する許容範囲設定ステップと、を有する。これにより、許容範囲設定方法は、許容範囲の大きさを調整できる。
 なお、本発明は、上述した開示に限らず、本発明の要旨を逸脱することなく、種々の構成を採り得る。
14…許容範囲設定装置      16…射出成形機
22…解析値取得部        24…表示制御部
26…調整値設定部        28…許容範囲設定部
30…表示装置          34…選択肢
38…スライドバー        40…スライド

Claims (15)

  1.  射出成形機(16)の作動状態を示す作動状態値に対する許容範囲を設定する許容範囲設定装置(14)であって、
     前記許容範囲の大きさを調整する調整値を設定する調整値設定部(26)と、
     前記射出成形機の金型の内部における樹脂の流動を解析する流動解析装置(12)による解析結果に基づいて求められた前記作動状態値を解析値として取得する解析値取得部(22)と、
     前記調整値設定部において設定された前記調整値と、前記解析値取得部において取得された前記解析値とに基づいて、前記許容範囲を設定する許容範囲設定部(28)と、
     を有する、許容範囲設定装置。
  2.  請求項1に記載の許容範囲設定装置において、
     前記調整値設定部は、ユーザによる入力装置(32)の操作により入力される数値に基づいて前記調整値を設定する、許容範囲設定装置。
  3.  請求項1又は2に記載の許容範囲設定装置において、
     前記調整値設定部は、前記射出成形機の仕様情報に基づいて前記調整値を設定する、許容範囲設定装置。
  4.  請求項1~3のいずれか1項に記載の許容範囲設定装置において、
     前記調整値設定部は、前記金型に関する情報に基づいて前記調整値を設定する、許容範囲設定装置。
  5.  請求項1~4のいずれか1項に記載の許容範囲設定装置において、
     前記調整値設定部は、前記樹脂に関する情報に基づいて前記調整値を設定する、許容範囲設定装置。
  6.  請求項1~5のいずれか1項に記載の許容範囲設定装置において、
     前記許容範囲設定部は、予め設定された式に基づいて、前記調整値に応じた前記許容範囲を算出する、許容範囲設定装置。
  7.  請求項1~6のいずれか1項に記載の許容範囲設定装置において、
     前記調整値設定部において設定された前記調整値を記憶する記憶部(20)を有し、
     前記許容範囲設定部は、前記記憶部に記憶されている前記調整値に基づいて前記許容範囲を設定する、許容範囲設定装置。
  8.  請求項1~7のいずれか1項に記載の許容範囲設定装置において、
     前記許容範囲設定部は、時間経過に応じて変化する前記許容範囲を設定する、許容範囲設定装置。
  9.  請求項1~8のいずれか1項に記載の許容範囲設定装置において、
     前記作動状態値は、射出圧力、射出時間、射出時のバックフロー、計量時の負荷、計量時間、前記樹脂の温度、型開時の負荷、型開時間、型閉時の負荷、型閉時間、エジェクタ前進時の負荷、エジェクタ前進時間、エジェクタ後退時の負荷、エジェクタ後退時間、前記金型の内部における前記樹脂の圧力、前記金型の内部における前記樹脂の温度、及び、前記金型の内部における前記樹脂の流速の少なくとも1つである、許容範囲設定装置。
  10.  請求項1~9のいずれか1項に記載の許容範囲設定装置において、
     表示装置(30)に、前記許容範囲の大きさに関する複数の選択肢(34)を表示させる表示制御部(24)を有し、
     前記調整値設定部は、ユーザが入力装置を操作することにより選択する前記選択肢に基づいて前記調整値を設定する、許容範囲設定装置。
  11.  請求項1~10のいずれか1項に記載の許容範囲設定装置において、
     表示装置に、スライドバー(38)と、前記スライドバーに沿ってユーザが移動させることが可能なスライド(40)とを表示させる表示制御部を有し、
     前記調整値設定部は、ユーザが入力装置を操作することにより移動させる前記スライドバー上の前記スライドの位置に基づいて前記調整値を設定する、許容範囲設定装置。
  12.  請求項1~11のいずれか1項に記載の許容範囲設定装置において、
     前記許容範囲設定部は、前記射出成形機の作動状態について複数の項目の前記作動状態値の前記許容範囲を設定し、
     前記許容範囲設定部は、ユーザが入力装置を操作することにより選択する前記項目の前記作動状態値に対する前記許容範囲を設定する、許容範囲設定装置。
  13.  請求項1~12のいずれか1項に記載の許容範囲設定装置において、
     前記許容範囲設定部は、ユーザが入力装置を操作することにより入力された前記射出成形機の動作に基づいて、前記作動状態値が前記許容範囲を超えた場合における前記射出成形機の動作を設定する、許容範囲設定装置。
  14.  請求項1~13のいずれか1項に記載の許容範囲設定装置を有する、射出成形機。
  15.  射出成形機の作動状態を示す作動状態値に対する許容範囲を設定する許容範囲設定方法であって、
     前記許容範囲の大きさを調整する調整値を設定する調整値設定ステップと、
     前記射出成形機の金型の内部における樹脂の流動を解析する流動解析装置による解析結果に基づいて求められた前記作動状態値を解析値として取得する解析値取得ステップと、
     前記調整値設定ステップにおいて設定された前記調整値と、前記解析値取得ステップにおいて取得された前記解析値とに基づいて、前記許容範囲を設定する許容範囲設定ステップと、
     を有する、許容範囲設定方法。
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