WO2012057186A1 - 成形機 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a molding machine such as a die casting machine or an injection molding machine that performs molding by filling a mold cavity with a molten material, and more particularly, a plurality of motors as a power source for filling the mold cavity with the molten material. It relates to the molding machine used.
- a die-casting machine that injects and fills the metal melt in the injection sleeve into the mold cavity as the nut body of the ball screw mechanism screwed into the ball screw is advanced in the axial direction by the rotation of the nut and the moving body is advanced together with the nut body. It is disclosed.
- the moving body is moved by the combined driving force of two electric servo motors instead of one, so that a large thrust for injecting and filling the molten metal into the mold cavity can be obtained.
- the driving force that can be obtained from two motors. Even if a relatively large driving force can be obtained with two motors, a large motor is used. If a large motor is used, the molding machine is undesirably enlarged. Therefore, in order to obtain a large driving force even with a relatively small molding machine, it is possible to reduce the size of the molding machine while obtaining a relatively large driving force by employing three or more small motors.
- the present invention solves the above-described problems, and in a molding machine that combines three or more motor driving forces to inject and fill a molten material into a mold cavity and uses it as a driving source.
- the pulley that supports the belt and the tension idler that gives tension to the belt are regarded as important, and even if a relatively large load is applied to the belt for transmitting the driving force of the motor, it can be prevented from being broken or damaged. It aims at providing the molding machine which prevented the failure accompanying a breakage.
- the invention of this molding machine Three or more injection drive motors, a drive transmission pulley fixed to each of the rotating shafts of these injection drive motors, and a single motor drive transmission belt wound around these drive transmission pulleys And an injection plunger for injecting and filling molten material into the cavity of the mold by being advanced using a combined driving force obtained by rotating the three or more injection driving motors as a driving source.
- a molding machine First and second ball screw mechanisms that convert the rotational motion of the rotation into a linear motion when the molten material is injected and filled into the cavity, and advance the injection plunger by the linear motion;
- a first driven pulley for operating the first ball screw mechanism;
- a second driven pulley for operating the second ball screw mechanism;
- the first drive transmission pulley fixed to the rotary shaft portion of the first injection drive motor, which is any one of the three or more injection drive motors, and the first driven pulley.
- a first belt The second drive transmission fixed to the rotary shaft portion of the second injection drive motor which is one of the three or more injection drive motors excluding the first injection drive motor.
- a drive transmission belt tension idler that applies tension by pressing the motor drive transmission belt from the inside to the outside is provided inside the motor drive transmission belt.
- the motor drive transmission belt wound around the drive transmission pulley is pressed from the inner side to the outer side of the motor drive transmission belt by the drive transmission belt tension idler, and the state where the tension is applied is maintained.
- the combined driving force of one or more injection driving motors is rotated as a driving source. Accordingly, the first and second belts wound around the drive transmission pulleys of the first and second injection driving motors are rotated, and the first and first belts wound around the first and second belts are rotated.
- the second driven pulley is rotated.
- the first and second ball screw mechanisms When the first and second ball screw mechanisms are actuated by the rotational driving of the first and second driven pulleys, the first and second ball screw mechanisms convert the rotational motion into linear motion, and The injection plunger is advanced by movement, and the molten material is injected and filled into the cavity of the mold.
- a first tension idler that presses the first belt from the inside toward the outside and applies tension to the first belt is provided inside the first belt;
- a second tension idler that presses the second belt from the inside toward the outside to apply tension to the second belt is provided inside the second belt.
- the first and second belts when the first and second belts are rotated when the molten material is injected and filled from the injection plunger into the cavity, the first and second belts are connected to the first and second tension idlers.
- the belt is pressed from the inside to the outside of the first and second belts and rotated in a state where tension is applied.
- the invention of this molding machine The first belt transferred from the first driven pulley to the first drive transmission pulley is defined as the forward direction of the first belt transferred from the first drive transmission pulley to the first driven pulley.
- the first tension idler is configured to press a portion of the return path of the first belt between the first drive transmission pulley and the first driven pulley.
- the second belt transferred from the second driven pulley to the second drive transmission pulley is defined as the forward direction of the second belt transferred from the second drive transmission pulley to the second driven pulley.
- the second tension idler is configured to press the return path portion of the second belt between the second drive transmission pulley and the second driven pulley. Is provided.
- the first and second drive transmission pulleys are fixed to the rotary shaft portions of the first and second injection drive motors, they are directly rotated.
- the first and second driven pulleys are such that the driving force from the first and second drive transmission pulleys is rotated via the first and second belts, and the first and second drive transmissions.
- the first belt transferred from the first driven pulley to the first drive transmission pulley with the transfer direction of the first and second belts transferred from the pulley to the first and second driven pulleys as the forward path
- the load on the first and second belts differs depending on the difference between the forward path and the return path.
- the return path has a low load on the belt.
- the first and second belts on the inner side of the first and second belts. Since the emissions Deployment idler is disposed, it is possible that the first, second belt to reduce the burden on the belt when it is driven.
- a single motor drive transmission belt is wound around a drive transmission pulley fixed to each of the rotation shaft portions of three or more injection drive motors. Since a drive transmission belt tension idler that applies tension by pressing the motor drive transmission belt in the direction from the inside to the outside is provided, each drive transmission is performed when three or more injection drive motors are driven simultaneously. The portion of the motor drive transmission belt passing through the vicinity of the pulley and the drive transmission belt tension idler is driven in a state where the outer side is a convex mountain fold. On the other hand, for example, the drive transmission belt tension idler is disposed outside the motor drive transmission belt, and the motor drive transmission belt is pressed in the direction from the outside to the inside, thereby driving the motor drive transmission belt.
- the motor drive transmission belt When the tension is applied to the motor, the motor drive transmission belt is driven in a mountain-folded state near each drive transmission pulley by a drive transmission belt tension idler that presses the motor drive transmission belt from the outside to the inside. In the vicinity of the tension idler for the drive transmission belt, it is driven in a valley folded state. Therefore, only when one part of the motor drive transmission belt passes near the tension idler for the drive transmission belt, it is bent and reversed to the valley fold opposite to the mountain fold. In the invention, since all the bent portions of the motor drive transmission belt can be driven in a mountain fold state, the belt will not be damaged even if the motor drive transmission belt is rotated at high speed or repeated high speed rotation and stoppage. Thus, the durability can be improved, and as a result, the molding machine can be prevented from being damaged due to the breakage of the belt.
- the first and second tension idlers are provided inside the first and second belts, and these first and second belts are provided with the first and second tension idlers. Since the tension is applied by pressing from the inside to the outside of the first and second belts, the bent portions of the first and second belts are all driven in a mountain-folded state, similarly to the drive transmission belt for motors. Therefore, the durability of the belt can be improved even when the first and second belts are rotated at a high speed, and the failure of the molding machine due to the damage of the belt can be prevented.
- the load on the belt differs depending on the difference between the forward and return paths of the first and second belts. Since the tension idlers 2 and 2 are disposed, the load on the belt when the first and second belts are driven can be reduced, and the belt can be prevented from being damaged.
- An injection system unit 1 as a main part configured in the die casting machine shown in FIG. 1 includes a machine base 2, a fixed die plate 5 mounted on the machine base 2, a support member 6 held on the fixed die plate 5 and the like. , A base member 3 attached to the support member 6, a holding block 4 attached to the base member 3, a moving body 7 provided so as to be able to move forward and backward on the base member 3, and three injection drives attached to the holding block 4 Motors 8 a, 8 b, 8 c, held by the holding block 4, and mounted on first and second ball screw mechanisms 9 a, 9 b and a moving body 7 that are operated via pulleys, belts, etc., which will be described later.
- the first and second ball screw mechanisms 9a and 9b include first and second ball screws 13a and 13b that are provided so as to be rotatable (rotational motion), and the first and second ball screws 13a and 13b.
- the first and second nut bodies 14a and 14b are screwed and moved forward and backward (linear motion) as the ball screws 13a and 13b rotate.
- the first and second nut bodies 14a and 14b are attached to the moving body 7.
- the first and second driven pulleys 20a and 20b are fixed to one ends of the first and second ball screws 13a and 13b.
- the first injection driving motor 8a, the second injection driving motor 8b, and the third injection driving motor 8c are arranged in the order of the right side, the left side, and the upper side. Will be described below.
- First, second, and third drive transmission pulleys 22a, 22b, and 22c are fixed to the rotary shaft portion 21 of the first, second, and third injection driving motors 8a, 8b, and 8c.
- An annular motor drive transmission belt 23 is wound around the second and third drive transmission pulleys 22a, 22b and 22c. Inside the motor drive transmission belt 23 and between the first drive transmission pulley 22a and the second drive transmission pulley 22b, the motor drive transmission belt extends from the inside to the outside of the motor drive transmission belt 23.
- a drive transmission belt tension idler 25 that presses 23 is mounted on the holding block 4.
- first belts 26a is wound around the first drive transmission pulley 22a, and the other side is wound around the first driven pulley 20a.
- second drive transmission pulley One side of the second belt 26b is wound around 22b, and the other side is looped around the second driven pulley 20b.
- the first drive transmission pulley 22a, the second drive transmission pulley 22b, and the third drive transmission pulley 22c have the same diameter, and the first driven pulley 20a,
- the second driven pulley 20b has the same diameter, and the first and second driven pulleys 20a and 20b are larger in diameter than the first, second and third drive transmission pulleys 22a, 22b and 22c. Yes.
- a first tension idler 27a that applies tension by pressing the first belt 26a from the inner side to the outer side is mounted on the holding block 4, and similarly, On the inner side of the second belt 26b, a second tension idler 27b that applies tension by pressing the second belt 26b from the inner side toward the outer side is provided on the holding block 4.
- the transfer direction of the first and second belts 26a and 26b transferred from the first and second drive transmission pulleys 22a and 22b to the first and second driven pulleys 20a and 20b is defined as an outward path G, and the first If the transfer direction of the first and second belts 26a and 26b transferred from the first and second driven pulleys 20a and 20b to the first and second drive transmission pulleys 22a and 22b is a return path B, the first and first The two tension idlers 27a and 27b are arranged so as to press the part of the return path B of the first and second belts 26a and 26b.
- the rotational forces of the first, second, and third injection driving motors 8a, 8b, and 8c are synthesized by a single motor driving transmission belt 23 that is wound around them, and this is combined.
- the nut bodies 14a, 14b of the first and second ball screw mechanisms 9a, 9b are advanced together with the moving body 7, and the molten metal material supplied to the injection sleeve 12 is closed from the tip of the injection plunger 11.
- the injection plunger 11 is in the last retracted position, and the first and second nut bodies 14a and 14b are disposed in the most retracted positions. .
- the first, second, and third injection drives are performed based on a command from a control unit (not shown) that controls the entire die casting machine.
- the motors 8a, 8b, and 8c are rotated in the same direction and at the same speed, and the motor drive transmission belts 23 are wound around the first, second, and third drive transmission pulleys 22a, 22b, and 22c corresponding thereto. Is pressed by the drive transmission belt tension idler 25 from the inner side to the outer side of the motor drive transmission belt 23, and the tension is applied while the first, second and third injection driving belts are maintained.
- the motor 8a, 8b, 8c is rotated using the combined driving force of the motors 8a, 8b, 8c as a driving source. Accordingly, the first and second belts 26a and 26b wound around the drive transmission pulleys 22a and 22b of the first and second injection driving motors 8a and 8b are rotated, and the first and second belts are rotated. The first and second driven pulleys 20a and 20b around which 26a and 26b are wound are rotated.
- the rotation of the ball screws 13a and 13b of the first and second ball screw mechanisms 9a and 9b is performed.
- the moving body 7 and the injection plunger 11 provided integrally with the first and second nut bodies 14a and 14b are moved by a linear movement by the first and second nut bodies 14a and 14b screwed into the first and second nut bodies 14a and 14b.
- the molten material contained in the injection sleeve 12 is moved forward to the mold side, so that the mold cavity formed of a fixed mold (not shown) mounted on the fixed die plate 5 and a movable mold is closed. It is injected and filled. After the injection filling process, a pressure holding / cooling process is performed, and the product is taken out after the mold is opened. And many products are manufactured by repeating such a molding cycle.
- the first injection motors 8a, 8b, 8c and the first rotary shafts 21 of the injection driving motors 8a, 8b, 8c are fixed.
- the rotary motion is converted into a linear motion, and the injection plunger 11 is converted by this linear motion.
- a second injection drive that is any one of the first drive drive pulley 22a and the first driven drive motor 20a except for the first belt 26a wound around the first drive transmission pulley 22a and the first driven pulley 20a.
- the second drive transmission pulley 22b fixed to the rotary shaft portion 21 of the motor 8b and the second belt 26b wound around the second driven pulley 20b are provided, and the motor drive transmission belt 23 is moved from the inside to the outside. Heading to The drive transmission belt tension idler 25 to provide a press to tension, but on the inside of the motor drive transmission belt 23.
- the single motor drive transmission belt 23 is wound around the first, second, and third drive transmission pulleys 22a, 22b, and 22c, and the motor drive transmission belt 23 is moved from the inside to the outside. Since the drive transmission belt tension idler 25 that applies tension by pressing the motor drive transmission belt 23 in the direction toward it is provided, the injection drive motors 8a, 8b, and 8c are used to inject and fill the molten material into the mold cavity.
- the portion of the motor drive transmission belt 23 that passes through the vicinity of the first, second, and third drive transmission pulleys 22a, 22b, and 22c and the vicinity of the drive transmission belt tension idler 25 when rotating at high speed or the like. Are driven in a mountain-folded state where the outside is convex.
- the drive transmission belt tension idler 125 is disposed outside the motor drive transmission belt 23 instead of inside, so that the motor drive transmission belt 23 is moved from the outside to the inside.
- the motor drive transmission belt 23 presses the motor drive transmission belt 23 from the outside to the inside.
- the motor drive transmission belt 23 is bent.
- the motor drive transmission belt 23 is bent. Since all parts can be driven in a mountain-folded state, durability can be improved so that the belt is not damaged even if the motor drive transmission belt 23 is rotated at a high speed or repeated high-speed rotation or stoppage. As a result, it is possible to prevent the failure of the die casting machine due to the damage of the belt.
- the first and second tension idlers 27a and 27b are provided inside the first and second belts 26a and 26b, and the first and second belts 26a and 26b are Since the first and second tension idlers 27a and 27b press the inner side and the outer side of the first and second belts 26a and 26b to apply the tension, similarly to the motor drive transmission belt 23,
- the first and second belts 26a and 26b can also be driven in a state where all the bent portions are mountain-folded. Therefore, the first and second belts 26a and 26b are rotated at a high speed, and are repeatedly rotated and stopped at a high speed. Even if it is, the durability of the belt can be improved, and the failure of the molding machine due to the breakage of the belt can be prevented.
- the load on the belt is different due to the difference between the forward path G and the return path B of the first and second belts 26a and 26b, but the return path B having a small load on the belt is pressed.
- the first and second tension idlers 27a and 27b are arranged, the load on the belt when the first and second belts 26a and 26b are driven can be reduced, and the belt is worn or damaged. Can be prevented as much as possible.
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Abstract
射出駆動用モータの駆動力を伝達するためのベルトに比較的大きな負荷が加えられても破断や損傷することを防止できるようにする。 3つの射出駆動用モータ8a,8b,8cの各々に固定された駆動伝達プーリ22a,22b,22cに対してモータ用駆動伝達ベルト23を掛け回し、モータ用駆動伝達ベルト23の内側から外側に向かってこのモータ用駆動伝達ベルト23を押圧して張力を与える駆動伝達ベルト用テンションアイドラ25を設ける。3つの射出駆動用モータ8a,8b,8cを同時に駆動しているとき、各駆動伝達プーリ22a,22b,22cと駆動伝達ベルト用テンションアイドラ25の近傍を通過するモータ用駆動伝達ベルト23の部位は山折りの状態で駆動されるから、モータ用駆動伝達ベルト23が高速で回転されているときに、モータ用駆動伝達ベルト23に対する負荷を軽減することができる。
Description
本発明は、金型のキャビティに溶融材料を充填して成形を行う、ダイカストマシンや射出成形機等の成形機に関し、特に、金型のキャビティに溶融材料を充填する動力源として複数のモータを用いた成形機に関する。
金型のキャビティに溶融金属材料を射出充填して成形品を成形するダイカストマシンにおいては、金型のキャビティ内に溶融金属材料を射出充填する圧力を高く保ち高速で射出することが要求される。そのため、溶融金属材料を金型のキャビティに射出充填する動力源として、単独のモータのみを採用するのではなく、複数のモータを動力源として利用したダイマストマシンが知られており、例えば、本願出願と同一出願人から出願されている特許文献1には、2つの電動サーボモータの回転力を、プーリ、ベルトよりなる回転伝達系を介してボールネジ機構に構成されたボールネジに伝達し、このボールネジの回転によりボールネジに螺合されたボールネジ機構のナット体を軸方向に前進させ、ナット体と共に移動体を前進させるのに伴い射出スリーブ内の金属溶湯を金型のキャビティに射出充填するダイカストマシンが開示されている。
しかし、前記特許文献1においては、1つではなく2つの電動サーボモータの合成駆動力により移動体を移動させるので、金型のキャビティに金属溶湯を射出充填するための大きな推力を得ることはできるものの、比較的大きな成形体を成形する場合には、2つのモータから得られる駆動力には限界があり、仮に2つのモータにより比較的大きな駆動力を得られたとしても、大型なモータを使用しなければならず、大型モータを採用した場合には成形機の大型化を招いてしまい好ましくない。そこで、比較的小型な成形機であっても大きな駆動力を得るようにするためには、小型モータを3つ以上採用することで比較的大きな駆動力を得ながらにして、成形機の小型化も達成できるであろうと考えが及ぶところではあるのだが、3つやそれ以上のモータの駆動力を利用して大きな駆動力を得て、金型のキャビティに高速射出充填を実行しようとなると、モータの駆動力を伝達するベルトには大きな負荷がかかってしまい、それが原因でベルトの破断や損傷を招いてしまい、故障の原因になってしまう。
本発明は、上記課題を解決するものであり、金型のキャビティに溶融材料を射出充填するのに3つやそれ以上の数のモータの駆動力を合成して駆動源として用いる成形機において、ベルトを支持するプーリとベルトにテンションを与えるテンションアイドラの配置を重要視し、モータの駆動力を伝達するためのベルトに比較的大きな負荷が加えられても破断や損傷することを抑止でき、ベルトの破損に伴う故障を防止した成形機を提供することを目的とする。
本成形機の発明は、
3つ又はそれ以上の射出駆動用モータと、これらの射出駆動用モータの回転軸部の各々に固定された駆動伝達プーリと、これらの駆動伝達プーリに掛け回された単独のモータ用駆動伝達ベルトとを備え、前記3つ又はそれ以上の射出駆動用モータを回転駆動して得られる合成駆動力を駆動源として前進されることにより、溶融材料を金型のキャビティへ射出充填する射出プランジャを備えた成形機であって、
前記キャビティへ溶融材料を射出充填する際に前記回転の回転運動を直線運動に変換して該直線運動により前記射出プランジャを前進させる第1,第2のボールネジ機構と、
前記第1のボールネジ機構を作動させる第1の被動プーリと、
前記第2のボールネジ機構を作動させる第2の被動プーリと、
前記3つ又はそれ以上の射出駆動用モータのうち何れか1つである第1の射出駆動用モータの回転軸部に固定した第1の駆動伝達プーリと前記第1の被動プーリとに掛け回された第1のベルトと、
前記3つ又はそれ以上の射出駆動用モータのうち、前記第1の射出駆動用モータを除いた何れか1つである第2の射出駆動用モータの回転軸部に固定した第2の駆動伝達プーリと前記第2の被動プーリとに掛け回された第2のベルトと、を備え、
前記モータ用駆動伝達ベルトを内側から外側に向かって押圧して張力を与える駆動伝達ベルト用テンションアイドラを、前記モータ用駆動伝達ベルトの内側に設けたことを特徴とする。
3つ又はそれ以上の射出駆動用モータと、これらの射出駆動用モータの回転軸部の各々に固定された駆動伝達プーリと、これらの駆動伝達プーリに掛け回された単独のモータ用駆動伝達ベルトとを備え、前記3つ又はそれ以上の射出駆動用モータを回転駆動して得られる合成駆動力を駆動源として前進されることにより、溶融材料を金型のキャビティへ射出充填する射出プランジャを備えた成形機であって、
前記キャビティへ溶融材料を射出充填する際に前記回転の回転運動を直線運動に変換して該直線運動により前記射出プランジャを前進させる第1,第2のボールネジ機構と、
前記第1のボールネジ機構を作動させる第1の被動プーリと、
前記第2のボールネジ機構を作動させる第2の被動プーリと、
前記3つ又はそれ以上の射出駆動用モータのうち何れか1つである第1の射出駆動用モータの回転軸部に固定した第1の駆動伝達プーリと前記第1の被動プーリとに掛け回された第1のベルトと、
前記3つ又はそれ以上の射出駆動用モータのうち、前記第1の射出駆動用モータを除いた何れか1つである第2の射出駆動用モータの回転軸部に固定した第2の駆動伝達プーリと前記第2の被動プーリとに掛け回された第2のベルトと、を備え、
前記モータ用駆動伝達ベルトを内側から外側に向かって押圧して張力を与える駆動伝達ベルト用テンションアイドラを、前記モータ用駆動伝達ベルトの内側に設けたことを特徴とする。
本発明によれば、射出プランジャの前進移動により金型のキャビティへ溶融材料を射出充填する際に、3つ又はそれ以上の射出駆動用モータを同方向且つ同高速度で回転させると、これらの駆動伝達プーリに掛け回されたモータ用駆動伝達ベルトは、駆動伝達ベルト用テンションアイドラによりモータ用駆動伝達ベルトの内側から外側に向けて押圧され、張力が与えられた状態が維持されながら、前記3つ又はそれ以上の射出駆動用モータの合成された駆動力を駆動源として回転される。するとそれに伴い、第1,第2の射出駆動用モータの駆動伝達プーリに掛け回された第1,第2のベルトが回転され、第1,第2のベルトに掛け回された第1,第2の被動プーリは回転される。そして、第1,第2の被動プーリの回転駆動により、第1,第2のボールネジ機構が作動されると、第1,第2のボールネジ機構は、回転運動を直線運動に変換して該直線運動により射出プランジャを前進させ、溶融材料を金型のキャビティへ射出充填する。
本成形機の発明は、
前記第1のベルトを内側から外側に向かって押圧して該第1のベルトに張力を与える第1のテンションアイドラを、前記第1のベルトの内側に設け、
前記第2のベルトを内側から外側に向かって押圧して該第2のベルトに張力を与える第2のテンションアイドラを、前記第2のベルトの内側に設けたことを特徴とする。
前記第1のベルトを内側から外側に向かって押圧して該第1のベルトに張力を与える第1のテンションアイドラを、前記第1のベルトの内側に設け、
前記第2のベルトを内側から外側に向かって押圧して該第2のベルトに張力を与える第2のテンションアイドラを、前記第2のベルトの内側に設けたことを特徴とする。
本発明によれば、射出プランジャからキャビティへ溶融材料を射出充填する際に第1,第2のベルトが回転されるときに、第1,第2のベルトは、第1,第2のテンションアイドラにより第1,第2のベルトの内側から外側に向けて押圧され、張力が与えられた状態で回転される。
本成形機の発明は、
前記第1の駆動伝達プーリから前記第1の被動プーリへ移送される第1のベルトの移送方向を往路とし、前記第1の被動プーリから前記第1の駆動伝達プーリへ移送される第1のベルトの移送方向を復路としたとき、前記第1の駆動伝達プーリと前記第1の被動プーリとの間の前記第1のベルトの復路の部位を押圧するようにして、前記第1のテンションアイドラを設け、
前記第2の駆動伝達プーリから前記第2の被動プーリへ移送される第2のベルトの移送方向を往路とし、前記第2の被動プーリから前記第2の駆動伝達プーリへ移送される第2のベルトの移送方向を復路としたとき、前記第2の駆動伝達プーリと前記第2の被動プーリとの間の前記第2のベルトの復路の部位を押圧するようにして、前記第2のテンションアイドラを設けたことを特徴とする。
前記第1の駆動伝達プーリから前記第1の被動プーリへ移送される第1のベルトの移送方向を往路とし、前記第1の被動プーリから前記第1の駆動伝達プーリへ移送される第1のベルトの移送方向を復路としたとき、前記第1の駆動伝達プーリと前記第1の被動プーリとの間の前記第1のベルトの復路の部位を押圧するようにして、前記第1のテンションアイドラを設け、
前記第2の駆動伝達プーリから前記第2の被動プーリへ移送される第2のベルトの移送方向を往路とし、前記第2の被動プーリから前記第2の駆動伝達プーリへ移送される第2のベルトの移送方向を復路としたとき、前記第2の駆動伝達プーリと前記第2の被動プーリとの間の前記第2のベルトの復路の部位を押圧するようにして、前記第2のテンションアイドラを設けたことを特徴とする。
本発明によれば、第1,第2の駆動伝達プーリは第1,第2の射出駆動用モータの回転軸部に固定されていることから、直接的に回転駆動されるものである一方で、第1,第2の被動プーリは第1,第2の駆動伝達プーリからの駆動力が、第1,第2のベルトを介して回転されるものであり、第1,第2の駆動伝達プーリから第1,第2の被動プーリへ移送される第1,第2のベルトの移送方向を往路とし、前記第1の被動プーリから前記第1の駆動伝達プーリへ移送される第1のベルトの移送方向を復路とした場合には、往路と復路の部位の相違により、第1,第2のベルトに対する負荷が相違するが、第1,第2のベルトのうち、ベルトに対する負荷の少ない復路の部位を押圧するようにして、第1,第2のベルトの内側に第1,2のテンションアイドラを配設したことから、第1,第2のベルトが駆動されているときのベルトに対する負担を軽減することができる。
本発明によれば、3つ又はそれ以上の射出駆動用モータの回転軸部の各々に固定された駆動伝達プーリに対して単独のモータ用駆動伝達ベルトを掛け回し、該モータ用駆動伝達ベルトの内側から外側に向かう方向にモータ用駆動伝達ベルトを押圧して張力を与える駆動伝達ベルト用テンションアイドラを設けたから、3つ又はそれ以上の射出駆動用モータを同時に駆動しているとき、各駆動伝達プーリの近傍と駆動伝達ベルト用テンションアイドラの近傍とを通過するモータ用駆動伝達ベルトの部位は外側が凸型の山折りの状態で駆動される。これに対し、例えば、駆動伝達ベルト用テンションアイドラをモータ用駆動伝達ベルトの外側に配設するなどして、モータ用駆動伝達ベルトを外側から内側に向かう方向に押圧して該モータ用駆動伝達ベルトに張力を与えるようにすると、モータ用駆動伝達ベルトは、モータ用駆動伝達ベルトを外側から内側に押圧する駆動伝達ベルト用テンションアイドラにより、各駆動伝達プーリ近傍では山折りの状態で駆動される一方で、駆動伝達ベルト用テンションアイドラ近傍では谷折りの状態で駆動される。よって、モータ用駆動伝達ベルトの一部位が、駆動伝達ベルト用テンションアイドラ近傍を通過するときにだけ、山折りとは逆方向の谷折りに反転して曲げられるため破損の原因になるが、本発明では、モータ用駆動伝達ベルトの折れ曲がり部分を全て山折り状態で駆動することができるので、モータ用駆動伝達ベルトが高速で回転されたり、高速回転や停止が繰り返されたとしてもベルトが損傷しないよう耐久性を向上することができ、ひいてはベルトの破損に伴う成形機の故障を防止することができる。
さらに、本発明によれば、第1,第2のテンションアイドラは第1,第2のベルトの内側に設けており、これらの第1,第2のベルトは、第1,第2のテンションアイドラにより第1,第2のベルトの内側から外側向けて押圧して張力与えることから、モータ用駆動伝達ベルト同様に、第1,第2のベルトについても、折れ曲がり部分を全て山折り状態で駆動することができるので、第1,第2のベルトが高速回転されてもベルトの耐久性を向上することができ、ベルトの破損に伴う成形機の故障を防止することができる。
さらに、本発明によれば、第1,第2のベルトの往路と復路の部位の相違により、ベルトに対する負荷が相違するが、ベルトに対する負荷の小さい復路の部位を押圧するようにして、第1,2のテンションアイドラを配設したことから、第1,第2のベルトが駆動されているときのベルトに対する負担を軽減でき、ベルトの損傷を防止することができる。
以下、本発明の実施形態を図1~図3により以下に説明する。もちろん、本発明は、その発明の趣旨に反しない範囲で、本実施形態において説明した以外の構成のものに対しても容易に適用可能なことは説明を要するまでもない。
図1に示すダイカストマシンに構成される要部としての射出系ユニット1には、機台2、機台2上に取り付けられた固定ダイプレート5、固定ダイプレート5などに保持された支持部材6、支持部材6に取り付けられたベース部材3、ベース部材3に取り付けられた保持ブロック4、ベース部材3上で前後進可能に設けられた移動体7、保持ブロック4に取り付けられた3つの射出駆動用モータ8a,8b,8c、保持ブロック4に保持され、後述するプーリ、ベルト等を介して作動される第1,第2のボールネジ機構9a,9b、移動体7に装着され、移動体7と共に移動する高速射出用の駆動源としてのアキュームレータ(以下、ACCと称す。)10、移動体7と一体化され、その内部をピストン体として兼ねる射出プランジャ11、固定ダイプレート5に取り付けられ、金属溶湯の供給される射出スリーブ12が構成されている。なお、第1,第2のボールネジ機構9a,9bには、回転(回転運動)可能に設けられた第1,第2のボールネジ13a,13bと、この第1,第2のボールネジ13a,13bに螺合され、このボールネジ13a,13bの回転に伴い進退(直線運動)される第1,第2のナット体14a,14bを備え、第1,第2のナット体14a,14bは移動体7に固定され、第1,第2のボールネジ13a,13bの一端には、第1,第2の被動プーリ20a,20bが固定されている。
ここで、図2に示す3つの射出駆動用モータのうち、右側、左側、上側の順に、第1の射出駆動用モータ8a、第2の射出駆動用モータ8b、第3の射出駆動用モータ8cとして、以下に説明する。
第1,第2,第3の射出駆動用モータ8a,8b,8cに有する回転軸部21には第1,第2,第3の駆動伝達プーリ22a,22b,22cが固定され、これら第1,第2,第3の駆動伝達プーリ22a,22b,22cには、環状のモータ用駆動伝達ベルト23が掛け回されている。モータ用駆動伝達ベルト23の内側であって、第1の駆動伝達プーリ22aと第2の駆動伝達プーリ22bの間には、モータ用駆動伝達ベルト23の内側から外側に向かってモータ用駆動伝達ベルト23を押圧する駆動伝達ベルト用テンションアイドラ25が保持ブロック4に装着して設けられている。
また、第1の駆動伝達プーリ22aには、第1のベルト26aの一方が掛け回されており、その他方側は第1の被動プーリ20aに掛け回され、同様に、第2の駆動伝達プーリ22bには、第2のベルト26bの一方が掛け回されており、その他方側は第2の被動プーリ20bに掛け回されている。なお、図2に示すように、第1の駆動伝達プーリ22a、第2の駆動伝達プーリ,22b、第3の駆動伝達プーリ22cは同径となっており、また、第1の被動プーリ20a、第2の被動プーリ20bも同径となっており、第1,第2,第3の駆動伝達プーリ22a,22b,22cよりも第1,第2の被動プーリ20a,20bは径大となっている。
第1のベルト26aの内側には、この第1のベルト26aを内側から外側に向かって押圧して張力を与える第1のテンションアイドラ27aが保持ブロック4に装着して設けられ、同様に、第2のベルト26bの内側には、この第2のベルト26bを内側から外側に向かって押圧して張力を与える第2のテンションアイドラ27bが保持ブロック4に装着して設けられている。そして、第1,第2の駆動伝達プーリ22a,22bから第1,第2の被動プーリ20a,20bへ移送される第1,第2のベルト26a,26bの移送方向を往路Gとし、前記第1,第2の被動プーリ20a,20bから第1,第2の駆動伝達プーリ22a,22bへ移送される第1,第2のベルト26a,26bの移送方向を復路Bとすると、第1,第2のテンションアイドラ27a,27bは、第1,第2のベルト26a,26bの復路Bの部位を押圧するようにして配設している。
本実施形態では、第1、第2、第3の3つの射出駆動用モータ8a,8b,8cの回転力を、これらに掛け回された単独のモータ用駆動伝達ベルト23で合成し、これを駆動源として、第1,第2のボールネジ機構9a,9bのナット体14a,14bを移動体7と共に前進させ、射出スリーブ12に供給された溶融金属材料を、射出プランジャ11の先端から型閉された金型のキャビティへ射出充填するのだが、射出充填前の状態においては、射出プランジャ11は最後退位置にあり、第1,第2のナット体14a,14bは最も後退した位置に配置される。
そして、このような状態において、射出充填工程の開始タイミングに至った場合には、ダイカストマシン全体の制御を司る図示しない制御手段からの指令に基づいて、第1、第2、第3の射出駆動用モータ8a,8b,8cは、同方向且つ同速度で回転され、これらに対応する第1、第2、第3の駆動伝達プーリ22a,22b,22cに掛け回されたモータ用駆動伝達ベルト23は、駆動伝達ベルト用テンションアイドラ25により、モータ用駆動伝達ベルト23の内側から外側に向けて押圧され、張力が与えられた状態が維持されながら、第1、第2、第3の射出駆動用モータ8a,8b,8cの合成された駆動力を駆動源として回転される。するとそれに伴い、第1,第2の射出駆動用モータ8a,8bの駆動伝達プーリ22a,22bに掛け回された第1,第2のベルト26a,26bが回転され、第1,第2のベルト26a,26bが掛け回された第1,第2の被動プーリ20a,20bは回転される。
そして、第1,第2は被動プーリ20a,20bの回転駆動により、第1,第2のボールネジ機構が作動されると、第1,第2のボールネジ機構9a,9bのボールネジ13a,13bの回転運動は、これに螺合された第1,第2のナット体14a,14bによる直線運動により、第1,第2のナット体14a,14bに一体に設けられた移動体7及び射出プランジャ11が金型側へ前進移動され、それにより、射出スリーブ12内に有する溶融材料は、固定ダイプレート5に装着された図示しない固定金型と、可動金型とからなる型閉された金型のキャビティへ射出充填される。そして、射出充填工程後には、保圧・冷却工程が行われ、型開きされてから製品が取り出される。そして、そのような成形サイクルが繰り返されることで製品が多数製造される。
以上のように本実施形態のダイカストマシンによれば、3つの射出駆動用モータ8a,8b,8cと、これら射出駆動用モータ8a,8b,8cの回転軸部21の各々に固定された第1,第2,第3の駆動伝達プーリ22a,22b,22cと、これら第1,第2,第3の駆動伝達プーリ22a,22b,22cに掛け回された単独のモータ用駆動伝達ベルト23とを備え、前記3つの射出駆動用モータ8a,8b,8cを回転駆動して得られる合成駆動力を駆動源として射出プランジャ11が前進されることにより、溶融材料を金型のキャビティへ射出充填するダイカストマシンであって、金型のキャビティへ射出スリーブ12に有する溶融材料を射出充填する際、回転運動を直線運動に変換してこの直線運動により射出プランジャ11を前進させる第1,第2のボールネジ機構9a,9bと、第1のボールネジ機構9aを作動させる第1の被動プーリ20aと、第2のボールネジ機構9bを作動させる第2の被動プーリ20bと、前記3つの射出駆動用モータとしての第1,第2,第3の射出駆動用モータ8a,8b,8cのうち何れか1つである第1の射出駆動用モータ8aの回転軸部21に固定した第1の駆動伝達プーリ22aと第1の被動プーリ20aとに掛け回された第1のベルト26aと、前記第1の射出駆動用モータ8aを除いた何れか1つである第2の射出駆動用モータ8bの回転軸部21に固定した第2の駆動伝達プーリ22bと第2の被動プーリ20bとに掛け回された第2のベルト26bとを備え、モータ用駆動伝達ベルト23を内側から外側に向かって押圧して張力を与える駆動伝達ベルト用テンションアイドラ25を、モータ用駆動伝達ベルト23の内側に設けたものである。
以上の構成によれば、第1,第2,第3の駆動伝達プーリ22a,22b,22cに対して単独のモータ用駆動伝達ベルト23を掛け回し、モータ用駆動伝達ベルト23の内側から外側に向かう方向にモータ用駆動伝達ベルト23を押圧して張力を与える駆動伝達ベルト用テンションアイドラ25を設けたから、金型のキャビティに溶融材料を射出充填するため、射出駆動用モータ8a,8b,8cを高速等で回転駆動しているとき、第1,第2,第3の駆動伝達プーリ22a,22b,22cの近傍と駆動伝達ベルト用テンションアイドラ25の近傍を通過するモータ用駆動伝達ベルト23の部位は、全て外側が凸型の山折りの状態で駆動される。よって、図3に示すように、例えば、駆動伝達ベルト用テンションアイドラ125を、モータ用駆動伝達ベルト23の内側でなく外側に配設するなどして、モータ用駆動伝達ベルト23を外側から内側に向かう方向に押圧してこのモータ用駆動伝達ベルト23に張力を与えるようにしたりすると、モータ用駆動伝達ベルト23は、モータ用駆動伝達ベルト23を外側から内側に押圧する駆動伝達ベルト用テンションアイドラ125により、第1,第2,第3の駆動伝達プーリ22a,22b,22cの近傍では山折りの状態で駆動される一方で、駆動伝達ベルト用テンションアイドラ125の近傍では谷折りの状態で駆動され、モータ用駆動伝達ベルト23の一部位が、駆動伝達ベルト用テンションアイドラ125の近傍を通過するときにだけ、山折りとは逆方向の谷折りに反転して曲げられてしまい、曲げ方向の相違によってモータ用駆動伝達ベルトに大きな負荷が加わってしまうが、本発明では、モータ用駆動伝達ベルト23の折れ曲がり部分を全て山折りの状態で駆動することができるから、モータ用駆動伝達ベルト23が高速等で回転されたり、高速回転や停止が繰り返されてもベルトが損傷しないよう耐久性を向上することが可能となり、ひいてはベルトの破損に伴うダイカストマシンの故障を防止することができる。
さらに、本発明によれば、第1,第2のテンションアイドラ27a,27bは第1,第2のベルト26a,26bの内側に設けており、これらの第1,第2のベルト26a,26bは、第1,第2のテンションアイドラ27a,27bによって、第1,第2のベルト26a,26bの内側から外側向けて押圧して張力が与えられることから、モータ用駆動伝達ベルト23と同様に、第1,第2のベルト26a,26bについても、折れ曲がり部分を全て山折り状態で駆動することができるので、第1,第2のベルト26a,26bが高速回転されたり、高速回転や停止が繰り返されたとしてもベルトの耐久性を向上することができ、ベルトの破損に伴う成形機の故障を防止することができる。
さらに、本発明によれば、第1,第2のベルト26a,26bの往路Gと復路Bの部位の相違により、ベルトに対する負荷が相違するが、ベルトに対する負荷の小さい復路Bの部位を押圧するようにして、第1,2のテンションアイドラ27a,27bを配設したことから、第1,第2のベルト26a,26bが駆動されているときのベルトに対する負担を軽減でき、ベルトの磨耗や損傷を可及的に防止することができる。
以上、本実施形態の一例を詳述したが、本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形実施が可能である。上記一例では、射出駆動用モータを3つ構成されるものとして説明したが、4つなど3つ以上構成するようにしてもよく、また、成形機としては、ダイカストマシンに限らず、熱可塑性樹脂を金型のキャビティへ射出充填する射出成形機であってもよい。
8a 第1の射出駆動用モータ(射出駆動用モータ)
8b 第2の射出駆動用モータ(射出駆動用モータ)
8c 第3の射出駆動用モータ(射出駆動用モータ)
9a 第1のボールネジ機構
9b 第2のボールネジ機構
11 射出プランジャ
20a 第1の被動プーリ
20b 第2の被動プーリ
21 回転軸部
22a 第1の駆動伝達プーリ(駆動伝達プーリ)
22b 第2の駆動伝達プーリ(駆動伝達プーリ)
22c 第3の駆動伝達プーリ(駆動伝達プーリ)
23 モータ用駆動伝達ベルト
25 駆動伝達ベルト用テンションアイドラ
26a 第1のベルト
26b 第2のベルト
27a 第1のテンションアイドラ
27b 第2のテンションアイドラ
8b 第2の射出駆動用モータ(射出駆動用モータ)
8c 第3の射出駆動用モータ(射出駆動用モータ)
9a 第1のボールネジ機構
9b 第2のボールネジ機構
11 射出プランジャ
20a 第1の被動プーリ
20b 第2の被動プーリ
21 回転軸部
22a 第1の駆動伝達プーリ(駆動伝達プーリ)
22b 第2の駆動伝達プーリ(駆動伝達プーリ)
22c 第3の駆動伝達プーリ(駆動伝達プーリ)
23 モータ用駆動伝達ベルト
25 駆動伝達ベルト用テンションアイドラ
26a 第1のベルト
26b 第2のベルト
27a 第1のテンションアイドラ
27b 第2のテンションアイドラ
Claims (3)
- 3つ又はそれ以上の射出駆動用モータと、これらの射出駆動用モータの回転軸部の各々に固定された駆動伝達プーリと、これらの駆動伝達プーリに掛け回された単独のモータ用駆動伝達ベルトとを備え、前記3つ又はそれ以上の射出駆動用モータを回転駆動して得られる合成駆動力を駆動源として前進されることにより、溶融材料を金型のキャビティへ射出充填する射出プランジャを備えた成形機であって、
前記キャビティへ溶融材料を射出充填する際に前記回転の回転運動を直線運動に変換して該直線運動により前記射出プランジャを前進させる第1,第2のボールネジ機構と、
前記第1のボールネジ機構を作動させる第1の被動プーリと、
前記第2のボールネジ機構を作動させる第2の被動プーリと、
前記3つ又はそれ以上の射出駆動用モータのうち何れか1つである第1の射出駆動用モータの回転軸部に固定した第1の駆動伝達プーリと前記第1の被動プーリとに掛け回された第1のベルトと、
前記3つ又はそれ以上の射出駆動用モータのうち、前記第1の射出駆動用モータを除いた何れか1つである第2の射出駆動用モータの回転軸部に固定した第2の駆動伝達プーリと前記第2の被動プーリとに掛け回された第2のベルトと、を備え、
前記モータ用駆動伝達ベルトを内側から外側に向かって押圧して張力を与える駆動伝達ベルト用テンションアイドラを、前記モータ用駆動伝達ベルトの内側に設けたことを特徴とする成形機。 - 前記第1のベルトを内側から外側に向かって押圧して該第1のベルトに張力を与える第1のテンションアイドラを、前記第1のベルトの内側に設け、
前記第2のベルトを内側から外側に向かって押圧して該第2のベルトに張力を与える第2のテンションアイドラを、前記第2のベルトの内側に設けたことを特徴とする請求項1に記載の成形機。 - 前記第1の駆動伝達プーリから前記第1の被動プーリへ移送される第1のベルトの移送方向を往路とし、前記第1の被動プーリから前記第1の駆動伝達プーリへ移送される第1のベルトの移送方向を復路としたとき、前記第1の駆動伝達プーリと前記第1の被動プーリとの間の前記第1のベルトの復路の部位を押圧するようにして、前記第1のテンションアイドラを設け、
前記第2の駆動伝達プーリから前記第2の被動プーリへ移送される第2のベルトの移送方向を往路とし、前記第2の被動プーリから前記第2の駆動伝達プーリへ移送される第2のベルトの移送方向を復路としたとき、前記第2の駆動伝達プーリと前記第2の被動プーリとの間の前記第2のベルトの復路の部位を押圧するようにして、前記第2のテンションアイドラを設けたことを特徴とする請求項2に記載の成形機。
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Ref document number: 11836319 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
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| NENP | Non-entry into the national phase |
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