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WO2013058103A1 - 射出装置 - Google Patents

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Publication number
WO2013058103A1
WO2013058103A1 PCT/JP2012/075525 JP2012075525W WO2013058103A1 WO 2013058103 A1 WO2013058103 A1 WO 2013058103A1 JP 2012075525 W JP2012075525 W JP 2012075525W WO 2013058103 A1 WO2013058103 A1 WO 2013058103A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
rod
contact surface
pressure
connecting member
speed process
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2012/075525
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
和幸 山口
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toyota Industries Corp
Original Assignee
Toyota Industries Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toyota Industries Corp filed Critical Toyota Industries Corp
Priority to EP12841627.8A priority Critical patent/EP2769820B1/en
Priority to CN201280050531.0A priority patent/CN103857515B/zh
Priority to US14/351,615 priority patent/US9248596B2/en
Priority to BR112014009301A priority patent/BR112014009301A2/pt
Publication of WO2013058103A1 publication Critical patent/WO2013058103A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Priority to IN3510CHN2014 priority patent/IN2014CN03510A/en
Ceased legal-status Critical Current

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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
    • B29C45/46Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it into the mould
    • B29C45/53Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it into the mould using injection ram or piston
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D17/00Pressure die casting or injection die casting, i.e. casting in which the metal is forced into a mould under high pressure
    • B22D17/20Accessories: Details
    • B22D17/32Controlling equipment
    • 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
    • B29C45/46Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it into the mould
    • B29C45/53Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it into the mould using injection ram or piston
    • B29C45/531Drive means therefor
    • 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
    • B29C45/82Hydraulic or pneumatic circuits
    • 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
    • B29C45/77Measuring, controlling or regulating of velocity or pressure of moulding material

Definitions

  • the present invention relates to an injection apparatus that performs a low speed process, a high speed process, and a pressure increasing process to inject and fill a molding material into a mold.
  • an injection device of a molding machine is a method in which an injection plunger is advanced in a sleeve by an injection cylinder, and a molding material (for example, a molten metal) in the sleeve is pushed out into a cavity formed between dies (mold parts). Is injected and filled into the cavity.
  • the injection / filling process includes a low speed process, a high speed process, and a pressure increasing process.
  • the high-speed process of the injection device is performed, for example, by supplying hydraulic oil accumulated in the accumulator to the injection cylinder and moving the rod (piston) of the injection cylinder at high speed.
  • rod movement restriction and movement speed control are generally performed by controlling the opening of an oil passage to which an accumulator is connected with a control valve.
  • Examples of such a coupling mechanism include a hydraulic clamp disclosed in Patent Document 1.
  • a hydraulic clamp 80 of Patent Document 1 a piston 82 is slidably accommodated in a lower part in a hydraulic cylinder 81, and a clamp hydraulic oil chamber is disposed below the piston 82. 83 is partitioned.
  • a pressure oil supply / discharge port 81a is formed below the clamp hydraulic oil chamber 83, and the pressure oil from the hydraulic source 84 is supplied to the electromagnetic oil supply / discharge valve 85 and the pressure oil supply / discharge port 81a.
  • the oil is supplied / discharged via the oil supply / discharge oil passage 86.
  • a clamp tool 87 which is a combination of a plurality of clamp claws 87a, is placed on the upper surface of the piston 82, and the clamp claws 87a are enlarged in diameter by a retraction means (not shown). It is urged in the direction to make it.
  • a cylindrical advance cam 88 is disposed on the upper side of the clamp 87.
  • a pneumatic cylinder 90 is disposed above the clamp tool 87 above the hydraulic cylinder 81, and a pneumatic piston 91 is provided so as to surround the clamp tool 87.
  • a pneumatic working chamber 92 is formed below the pneumatic piston 91, and a piston return spring 93 is disposed inside the pneumatic piston 91.
  • An advancing inclined cam 88 is inserted into a piston rod 91 a extending from the pneumatic piston 91 toward the clamp tool 87. Further, an unclamping piston 99 is accommodated in the pneumatic working chamber 92 so as to be slidable in the vertical direction.
  • the hydraulic cylinder 81 is formed with a compressed air supply / exhaust port 81 b communicating with the pneumatic working chamber 92, and compressed air from the air pressure source 94 is supplied to the compressed air supply / exhaust port 81 b by an electromagnetic pneumatic pressure supply / discharge valve 95. In addition, the air is supplied / exhausted through the air supply / exhaust passage 96.
  • the hydraulic cylinder 81 is covered with the clamp rod 97 from above, and the clamp rod 97 is clamped by the clamp tool 87 so that the hydraulic clamp 80 and the clamp rod 97 are mechanically coupled. It has become.
  • a passive portion 97a with which the clamp tool 87 is engaged is formed at the tip of the clamp rod 97.
  • the electromagnetic pneumatic supply / discharge valve 95 is controlled, the compressed air is discharged from the pneumatic operation chamber 92, and the air force is released by the spring force of the piston return spring 93.
  • the pressure piston 91 is moved toward the advancing inclined cam 88. Then, the advancing inclined cam 88 moves downward and the clamp tool 87 is reduced in diameter, and the clamp tool 87 is disposed opposite to the lower surface of the passive portion 97a of the clamp rod 97.
  • the clamp tool 87 rises as the piston 82 rises, and the tip of the clamp tool 87 is pressed against the lower surface of the passive portion 97a. .
  • the clamp rod 97 is clamped by the hydraulic clamp 80, and the clamp rod 97 and the hydraulic clamp 80 are mechanically coupled.
  • the rod By adopting the hydraulic clamp 80 having the above configuration in the injection cylinder, the rod can be mechanically connected by the hydraulic clamp 80 and the mechanical connection can be released. It becomes possible to increase the reactivity of the movement of the rod and increase the injection speed in the high-speed process.
  • the hydraulic clamp 80 disclosed in Patent Document 1 requires both a hydraulic circuit and a pneumatic circuit in order to clamp the clamp rod 97 by the clamp tool 87. Therefore, even if the injection speed in the high-speed process can be increased by adopting the hydraulic clamp 80, the construction of the coupling mechanism is very complicated, and thus the manufacturing cost of the injection device increases.
  • An object of the present invention is to provide an injection apparatus that can increase the injection speed in a high-speed process with a simple and inexpensive configuration.
  • an injection apparatus performs a low speed process, a high speed process, and a pressure increasing process to inject and fill a molding material into a mold.
  • the injection device includes a high-speed process cylinder, a pressure accumulator, and a coupling mechanism.
  • the high-speed process cylinder includes a rod and a working chamber that operates during the high-speed process.
  • the pressure accumulating unit is connected to the working chamber and supplies a working pressure to the working chamber to move the rod.
  • the connection mechanism can be switched between a connected state that restricts the movement of the rod by the operating pressure of the pressure accumulator and a non-connected state that releases the connected state and allows the rod to move by the operating pressure.
  • the connection mechanism includes a first connection member, a second connection member, and a drive source.
  • the first connecting member is rotatably supported by the rod, and has a first rotation axis extending in a direction substantially orthogonal to the first abutting surface and the axis of the rod.
  • the second connecting member has a second contact surface that is in surface contact with the first contact surface and forms a mating surface together with the first contact surface.
  • the drive source rotates the second connecting member around a second rotation axis.
  • An axis that is perpendicular to the axis of the rod and parallel to the first rotation axis is defined as a virtual axis.
  • a plane determined from the axis of the rod and the virtual axis is defined as a virtual plane.
  • At least a part of the mating surface is perpendicular to the imaginary plane, and a normal direction toward the second connecting member on the first contact surface is a direction in which the rod moves due to an operating pressure of the pressure accumulating portion.
  • a state in which the first rotation axis and the second rotation axis substantially coincide with each other is defined as a reference connection state.
  • the connection mechanism is maintained in the connected state from the reference connected state to a state in which the second connecting member is rotated by less than 90 degrees in either forward or reverse direction by the drive source.
  • the first connecting member rotates with the first contact surface being in surface contact with the second contact surface.
  • the rod is movable toward the mold by the operating pressure of the pressure accumulating portion, but the movement of the rod is restricted by the coupling mechanism in the coupled state.
  • the rod stands by in a state where the rod can be moved immediately by the operating pressure.
  • the coupling mechanism is in the coupled state, the movement of the first coupling member is restricted by a simple configuration such as surface contact between the first contact surface and the second contact surface.
  • the driving source is driven to shift the connecting mechanism to the non-connected state and the surface contact between the first contact surface and the second contact surface is released, the rod in the standby state is moved by the operating pressure.
  • the rod can be moved at a stroke by the operating pressure. Therefore, for example, compared with the case where the hydraulic oil from the pressure accumulating part is applied to the rod by opening the valve, the reactivity of the movement of the rod can be increased. Therefore, according to the present invention, the movement of the rod is restricted (takes a connected state) with a simple configuration of surface contact between the first contact surface of the first connection member and the first contact surface of the second connection member. Moreover, the surface contact can be released with only one drive source (taken in a disconnected state). Therefore, the reactivity of the movement of the rod in a high-speed process can be enhanced with a simple and inexpensive configuration.
  • FIG. 1A The figure which shows typically the injection device which concerns on embodiment of this invention.
  • the graph which shows the change of the injection pressure and the injection speed in the injection device of FIG. 1A is a cross-sectional view showing the connection mechanism of FIG. 1 in the connected state
  • FIG. 3B is a cross-sectional view showing the first contact surface and the second contact surface in the connected state
  • (d) is a perspective view which shows the 2nd connection member of Fig.3 (a).
  • 1A is a diagram showing the coupling mechanism of FIG.
  • FIG. 1B is a cross-sectional view taken along the line 6b-6b of FIG.
  • FIG. 7 is a view showing the first connecting member and the second connecting member of FIG. 6A in the unconnected state.
  • the mold K is formed of a fixed mold part 12 and a movable mold part 13, and the fixed mold part 12 and the movable mold part 13 are molded by a mold clamping device (not shown). Opening and closing and mold clamping are performed.
  • the injection device 11 is a device for injecting and filling a metal material as a molding material into the cavity 14 formed in the mold K. The metal material injected into the mold K is taken out after solidification, thereby forming a desired molded product.
  • the fixed mold portion 12 is provided with an injection sleeve 15 communicating with the cavity 14, and an injection plunger 16 is slidably provided in the injection sleeve 15. Then, in a state where the metal material is supplied to the injection sleeve 15 from a supply port (not shown) formed in the injection sleeve 15, the injection plunger 16 slides in the injection sleeve 15 toward the cavity 14, A metal material is injected and filled into the cavity 14.
  • the tip of the rod 18 c of the pressure-increasing process cylinder 18 is connected to the injection plunger 16 via a connecting member 17.
  • a piston 18 b integral with the rod 18 c is movably accommodated in the cylinder tube 18 a, and the rod on the side where the rod 18 c extends from the inside of the cylinder tube 18 a by the piston 18 b. It is divided into a side chamber 18e and a head side chamber 18d on the opposite side.
  • the rod side chamber 18e is opened to the atmosphere via a supply / discharge port (not shown) formed in the cylinder tube 18a, and the operating cylinder 20 is connected to the head side chamber 18d via an amplification oil passage 19. Yes.
  • the cylinder diameter of the operating cylinder 20 is smaller than the cylinder diameter of the pressure increasing process cylinder 18.
  • the rod 18c in the pressure-increasing process cylinder 18 is composed of an actuating cylinder 20 having a smaller diameter than the pressure-increasing process cylinder 18 and an amplifying oil passage 19 connecting the actuating cylinder 20 to the pressure-increasing process cylinder 18.
  • An amplifying circuit for amplifying the thrust is configured.
  • the piston 20b is movably accommodated in the cylinder tube 20a of the operating cylinder 20, and a rod 20c is integrally provided on the piston 20b.
  • the cylinder tube 20a of the actuating cylinder 20 is partitioned by a piston 20b into a rod side chamber 20e on the side where the rod 20c extends and a head side chamber 20d on the opposite side.
  • the head side chamber 20d of the actuating cylinder 20 and the head side chamber 18d of the pressure-increasing process cylinder 18 are connected by the amplifying oil passage 19, and the head side chambers 18d and 20d are incompressible. Hydraulic fluid as a fluid is enclosed.
  • the rod 20c is connected to an operation ball screw / nut mechanism BN1 for moving the rod 20c forward and backward. More specifically, an operating nut N1 is connected to the tip of the rod 20c, and the operating nut N1 is screwed into the operating ball screw B1, and this operating ball screw B1 is rotated by the operating motor M1. The The actuating ball screw B1 rotates so that the actuating nut N1 moves forward or backward in the axial direction of the actuating ball screw B1. Therefore, the operation ball screw / nut mechanism BN1 includes the operation nut N1, the operation ball screw B1, and the operation motor M1.
  • the pressure-increasing process unit U1 is composed of the pressure-increasing process cylinder 18, the amplifying oil passage 19, the actuating cylinder 20, and the actuating ball screw / nut mechanism BN1.
  • the rod 30c of the low-speed process cylinder 30 in the low-speed process unit U2 is mechanically connected to the side opposite to the mold K.
  • a piston 30b integral with the rod 30c is movably accommodated in the cylinder tube 30a, and the inside of the cylinder tube 30a is rod-side chamber on the side where the rod 30c extends by the piston 30b.
  • 30e and a head side chamber 30d on the opposite side are examples of the rod 30c of the low-speed process cylinder 30 in the low-speed process unit U2.
  • the low-speed process ball screw / nut mechanism BN2 for moving the rod 30c forward and backward is connected to the rod 30c. Specifically, the low speed process nut N2 is coupled to the rod 30c, and the low speed process nut N2 and the low speed process ball screw B2 are screwed together. Further, the low-speed process ball screw B2 is rotated by the low-speed process motor M2.
  • the low-speed process motor M2 causes the low-speed process ball screw B2 to rotate so that the low-speed process nut N2 moves forward or backward in the axial direction of the low-speed process ball screw B2. Therefore, the low-speed process ball screw / nut mechanism BN2 includes the low-speed process nut N2, the low-speed process ball screw B2, and the low-speed process motor M2.
  • a low speed process oil passage 31 is connected to the rod side chamber 30e of the low speed process cylinder 30 and the other end of the low speed process oil passage 31 is connected to the head side chamber 30d. That is, the rod side chamber 30e and the head side chamber 30d are closed by the low speed process oil passage 31.
  • the low speed process oil passage 31 is provided with a low speed process electromagnetic switching valve 32.
  • the low-speed process electromagnetic switching valve 32 allows the hydraulic oil to flow between the first position 32a that blocks communication between the head side chamber 30d and the rod side chamber 30e, and between the head side chamber 30d and the rod side chamber 30e. The position can be switched to the position 32b.
  • the low-speed process oil passage 31 is provided with a bypass oil passage 33 that bypasses the low-speed process electromagnetic switching valve 32, and the bypass oil passage 33 is provided with a check valve 34.
  • the check valve 34 prevents hydraulic fluid from flowing from the head side chamber 30d to the rod side chamber 30e when the low speed process electromagnetic switching valve 32 is in the first position 32a, while the rod side chamber 30e moves to the head side chamber 30d. Allow hydraulic fluid to flow.
  • the low-speed process unit U2 includes the low-speed process cylinder 30, the low-speed process ball screw / nut mechanism BN2, and the back pressure bearing.
  • the first rod 40c of the high-speed process cylinder 40 in the high-speed process unit U3 is mechanically connected to the opposite side of the pressure-increasing process unit U1.
  • the high-speed process cylinder 40 is a double rod cylinder, and a piston 40b integrated with the first rod 40c is movably accommodated in the cylinder tube 40a of the high-speed process cylinder 40.
  • a second rod 40f is integrally provided on the opposite side of the first rod 40c.
  • Inside the cylinder tube 40a is a first chamber 40e as a working chamber on the first rod 40c side and a working chamber on the opposite side by the piston 40b, and a second working chamber on the side from which the second rod 40f extends. It is partitioned into a chamber 40d.
  • the supply / discharge mechanism T is connected to the first chamber 40e, and the supply / discharge mechanism T supplies hydraulic oil to the first chamber 40e and discharges the hydraulic oil in the first chamber 40e.
  • the supply / discharge mechanism T includes an oil tank 43, a pump 44 that pumps up hydraulic oil in the oil tank 43, and an electromagnetic switching valve 45 provided on the supply / discharge oil passage 47.
  • the electromagnetic switching valve 45 is capable of discharging the hydraulic oil pumped up from the oil tank 43 by the pump 44 to the first chamber 40e and discharging the hydraulic oil in the first chamber 40e to the oil tank 43. It is possible to switch to the second position 45b.
  • an accumulator 46 as a pressure accumulating portion is connected to the second chamber 40 d of the high-speed process cylinder 40, and hydraulic oil is accumulated in the accumulator 46.
  • the hydraulic oil from the accumulator 46 is supplied to the second chamber 40d, and a hydraulic pressure (operating pressure) directed to the low-speed process unit U2 acts on the piston 40b, and the hydraulic pressure (operating pressure) acts on the piston 40b.
  • the two rods 40f are moved toward the low speed process unit U2.
  • the hydraulic pressure and flow rate acting on the piston 40b are adjusted so that a desired injection speed can be achieved in a high-speed process.
  • a cylindrical first support member 50 is fixed to the tip of the second rod 40f of the high-speed process cylinder 40. As shown in FIG. The first support member 50 is fixed to the second rod 40f so that the central axis L1 extends in the radial direction of the second rod 40f (perpendicular to the axis L of the second rod 40f).
  • a first bearing 51 is supported on the inner peripheral surface of the first support member 50, and a first coupling member 52 is rotatably supported by the first bearing 51.
  • the first connecting member 52 is formed by molding a cylindrical member into a predetermined shape, and is supported by the first bearing 51 so as to rotate with the central axis of the first connecting member 52 as the first rotation axis G1.
  • the first rotation axis G1 has a substantially right angle relationship with the axis L of the second rod 40f.
  • substantially right angle is sufficient if the first rotation axis G1 is rotatable relative to the second rod 40f, and includes a state where the first rotation axis G1 is not completely perpendicular.
  • both sides in the direction in which the first rotation axis G1 extends (hereinafter referred to as the axial direction) and both sides based on the second rod 40f are formed in a semi-cylindrical shape
  • a first abutting surface 52 a is formed on a flat portion extending in the radial direction of the one connecting member 52.
  • a straight line orthogonal to the axis L and parallel to the first rotation axis G1 is defined as a virtual axis N.
  • a plane determined from the virtual axis N and the axis L is defined as a virtual plane D.
  • the first connecting member 52 is rotated so that the angle of the first contact surface 52a with respect to the virtual plane D is changed.
  • the first contact surface 52a is changed.
  • the surface 52a is perpendicular to the virtual plane D.
  • the second connecting member 53 is disposed on both outer sides along the axial direction of the first connecting member 52.
  • the second connecting member 53 is rotatably supported by the second support member 54 via the second bearing 55.
  • the second connecting member 53 is formed by molding a cylindrical member into a predetermined shape, and is supported by the second bearing 55 so as to rotate with the central axis of the second connecting member 53 as the second rotation axis G2.
  • the second connecting member 53 is rotated by a motor M3 as a drive source.
  • the first connecting member 52 side of the second connecting member 53 is formed in a semi-cylindrical shape, and a second abutting surface 53 a is formed on a flat portion extending in the radial direction of the second connecting member 53.
  • the second contact surface 53a has the same shape as the first contact surface 52a of the first connecting member 52, and can come into surface contact with the first contact surface 52a. Further, the rotation of the second connecting member 53 changes the angle of the second contact surface 53a with respect to the virtual plane D. As shown in FIG. 3B, the second contact surface 53 a and the first contact surface of the first connecting member 52 are within a predetermined angle range with respect to the virtual plane D. 52a abuts to form a mating surface.
  • the first contact surface 52a and the second contact surface 53a contact each other to form a mating surface
  • the second connecting member 53 has a semi-cylindrical portion.
  • the movement of the first connecting member 52 toward the accumulator 46 is restricted by the second connecting member 53 in a state where the first connecting member 52 is arranged closer to the accumulator 46 than the semi-cylindrical portion of the first connecting member 52.
  • the first connecting member 52 and the second connecting member 53 are restricted from moving toward the accumulator 46 in a state where the reference connecting state is taken. Therefore, by taking this reference connection state, even if the hydraulic pressure from the accumulator 46 acts on the piston 40b, the movement of the second rod 40f is restricted. In a state where the movement of the second rod 40f is restricted, the second rod 40f is on standby in a state where it can be immediately moved by the hydraulic pressure from the accumulator 46.
  • connection mechanism R the first contact surface 52a and the second contact surface 53a are in contact with each other when the second connection member 53 is rotated by less than 90 degrees in both directions from the reference connection state by the motor M3.
  • the state is maintained, and the movement of the first connecting member 52 toward the accumulator 46 is restricted. Therefore, the 1st connection member 52 and the 2nd connection member 53 take a connection state from the reference
  • connection mechanism R when the second connection member 53 is rotated 90 degrees by the motor M3, the first connection member 52 is rotated 90 degrees via the second contact surface 53a. Then, the second connecting member 53 is not positioned in the direction in which the first connecting member 52 and the second rod 40f are about to move due to the hydraulic pressure of the accumulator 46. Therefore, the 1st connection member 52 becomes movable to the accumulator 46 side with the 2nd rod 40f, and a connection state is cancelled
  • the rod 18c of the pressure increasing process unit U1 is mechanically connected to the mold K
  • the rod 30c of the low speed process unit U2 is mechanically connected to the pressure increasing process unit U1.
  • the rod 40c of the high-speed process unit U3 is mechanically connected to the low-speed process unit U2.
  • the rods 18c, 30c, 40c are arranged on the same axis, and the pressure-increasing process cylinder 18, the low-speed process cylinder 30, and the high-speed process cylinder 40 are arranged in series.
  • the injection device 11 is operated in three processes, a low speed process, a high speed process, and a pressure increasing process.
  • the low speed process is a process in the initial stage of injection, and is a process in which the injection plunger 16 is operated by the low speed process unit U2 when the metal material supplied into the injection sleeve 15 is pushed out into the cavity 14.
  • the high speed process is a process performed after the low speed process, and is a process of operating the injection plunger 16 at a higher speed than in the low speed process.
  • the high-speed process is a process of operating the injection plunger 16 with the high-speed process unit U3.
  • the pressure increasing step is a final step of injection performed after the high speed step, and is a step of increasing the pressure of the metal material in the cavity 14 by the force in the forward direction toward the mold K of the injection plunger 16.
  • the pressure increasing step is a step of operating the injection plunger 16 with the pressure increasing step unit U1.
  • the operation pattern required for the injection device 11 is different. That is, the injection plunger 16 needs to be operated at a higher speed in the high speed process than in the low speed process, but does not require a speed in the pressure increasing process. In addition, the injection plunger 16 needs to be operated so as to apply a higher pressure in the pressure increasing process than in the low speed process and the high speed process, while applying the same pressure as in the pressure increasing process in the low speed process and the high speed process. There is no need to activate it.
  • the injection plunger 16 of the injection sleeve 15, the rod 18 c of the pressure increasing process cylinder 18, the rod 20 c of the operating cylinder 20, the rod 30 c of the low speed process cylinder 30, and both rods of the high speed process cylinder 40 40c and 40f are located at predetermined initial positions as shown in FIG.
  • each rod 18c, 20c, 30c, 40c, 40f located in the initial position does not apply injection pressure to the metal material supplied into the injection sleeve 15 (time T1 in FIG. 2).
  • the low speed process electromagnetic switching valve 32 of the low speed process unit U2 is switched to the first position 32a so as to cut off the communication between the rod side chamber 30e and the head side chamber 30d during molding.
  • the electromagnetic switching valve 45 of the supply / discharge mechanism T of the high-speed process unit U3 is switched to the first position 45a so that the hydraulic oil in the first chamber 40e in the high-speed process cylinder 40 does not return to the oil tank 43 during molding. ing.
  • the low speed process by the low speed process unit U2 is started.
  • the rod 30c of the low speed process cylinder 30 has the injection speed V1 shown in FIG.
  • the low-speed process motor M2 is driven, the low-speed process ball screw B2 rotates and the low-speed process nut N2 screwed into the low-speed process ball screw B2 moves forward.
  • a driving force is applied to the rod 30c of the low-speed process cylinder 30 via the low-speed process nut N2, and the forward movement is performed.
  • the forward movement of the rod 30c the entire pressure-increasing process unit U1 is pushed out toward the mold K and moves forward.
  • the hydraulic oil is accumulated in the accumulator 46 so that the injection plunger 16 has the injection speed V2 shown in FIG. 2, and the motor M3 is driven at a predetermined timing to move the second connecting member 53 90 degrees. Rotate. At this time, the electromagnetic switching valve 45 needs to be switched to the second position 45b.
  • the hydraulic pressure from the accumulator 46 acts, and the piston 40b that is in a standby state that can be moved immediately moves at once to the first chamber 40e by the hydraulic pressure, and the hydraulic oil in the first chamber 40e is moved to the electromagnetic switching valve 45. Is discharged to the oil tank 43 via As a result, the piston 40b of the high-speed process cylinder 40 moves forward at high speed toward the first chamber 40e side, and the first rod 40c also moves forward at high speed. Then, the pressure increasing process unit U1 is pushed out toward the mold K through the low speed process unit U2 by the first rod 40c and moves forward.
  • the back pressure from the mold K acts on the low-speed process cylinder 30 of the low-speed process unit U2 via the pressure-increasing process unit U1.
  • the check valve 34 prevents the hydraulic oil from flowing from the head side chamber 30d to the rod side chamber 30e, so that the rod 30c moves backward toward the head side chamber 30d by the back pressure. Is blocked.
  • the low-speed process ball screw B2 is prevented from rotating through the low-speed process nut N2 screwed to the rod 30c, and the low-speed process motor M2 is prevented from rotating.
  • the pressure applied by the rod 18c of the pressure increasing process cylinder 18 is the injection pressure P shown in FIG.
  • the rod 20c of the actuating cylinder 20 is given a driving force through the actuating nut N1 when the actuating nut N1 screwed into the actuating ball screw B1 is moved forward by the rotation of the actuating motor M1. And move forward.
  • the working oil in the head side chamber 20d is supplied to the head side chamber 18d of the pressure increasing process cylinder 18 through the amplifying oil passage 19.
  • the pressure in the head side chamber 18d increases due to the Pascal principle, and the injection plunger 16 is used for the pressure increasing process.
  • the pressure received from the cylinder 18 also increases. As a result, the force with which the injection plunger 16 pressurizes the metal material in the cavity 14 increases.
  • the back pressure from the mold K acts on the low speed process cylinder 30 of the low speed process unit U2 via the pressure increasing process unit U1.
  • the check valve 34 prevents the hydraulic oil from flowing out from the head side chamber 30d to the rod side chamber 30e, so that the rod 30c can move backward toward the head side chamber 30d due to back pressure. Be blocked.
  • the rotation of the low-speed process ball screw B2 and the low-speed process motor M2 via the low-speed process nut N2 screwed to the rod 30c is prevented.
  • the operating motor M1 is rotated in the reverse direction from that in the pressure increasing process.
  • the rod 20c of the actuating cylinder 20 is given a driving force through the actuating nut N1 when the actuating nut N1 screwed into the actuating ball screw B1 is moved backward by the rotation of the actuating motor M1. And move backwards.
  • the rod 20c of the working cylinder 20 moves backward, the working oil in the head side chamber 18d of the pressure-increasing process cylinder 18 is drawn into the head side chamber 20d of the working cylinder 20 through the amplifying oil passage 19 and increases accordingly.
  • the rod 18c of the pressure process cylinder 18 moves backward.
  • the injection plunger 16 moves backward in the injection sleeve 15.
  • the low-speed process electromagnetic switching valve 32 in the low-speed process unit U2 is switched to the second position 32b to allow the hydraulic oil to flow from the head side chamber 30d to the rod side chamber 30e.
  • the low speed process motor M2 is rotated reversely to the low speed process.
  • the rod 30c of the low-speed process cylinder 30 is driven via the low-speed process nut N2 when the low-speed process nut N2 screwed into the low-speed process ball screw B2 is moved backward by the rotation of the low-speed process motor M2. Power is applied and it moves backward.
  • the electromagnetic switching valve 45 is controlled to switch to the first position 45a and drive the pump 44 to supply hydraulic oil from the oil tank 43 to the first chamber 40e. Then, the piston 40b moves backward toward the second chamber 40d, and the hydraulic oil in the second chamber 40d is accumulated in the accumulator 46. At the same time, when the piston 40b moves backward, a driving force is applied to the first rod 40c and the second rod 40f, and the piston 40b moves backward, and the low-speed process unit U2 connected to the first rod 40c moves backward. The pressure increasing process unit U1 to which the rod 30c of the low speed process unit U2 is connected also moves backward. As a result, the injection plunger 16 moves backward in the injection sleeve 15.
  • the injection plunger 16 of the injection sleeve 15, the rod 18 c of the pressure-increasing process cylinder 18, the rod 20 c of the operating cylinder 20, the rod 30 c of the low-speed process cylinder 30, and the both rods 40 c and 40 f of the high-speed process cylinder 40 are , Located at the initial position shown in FIG. Thereafter, the fixed mold part 12 and the movable mold part 13 are opened to remove the molded product from the mold.
  • the following advantages can be obtained. (1) When the motor M3 is driven to rotate the second connecting member 53 and the connecting mechanism R is shifted to the non-connected state, surface contact between the first contact surface 52a and the second contact surface 53a (mechanical) The connection) is released, and the second rod 40f can be moved by hydraulic pressure. At this time, since all the hydraulic pressure from the accumulator 46 is acting on the piston 40b, the second rod 40f can be moved at once by the hydraulic pressure. Therefore, for example, as compared with the case where the hydraulic oil from the accumulator 46 is opened to act on the piston 40b, the reactivity of movement of the second rod 40f can be increased. Therefore, by using the connection mechanism R that allows the second rod 40f to be mechanically connected and disconnected, the reactivity of the movement of the second rod 40f in the high-speed process can be increased with a simple and inexpensive configuration. .
  • the accumulator 46 is connected to the second chamber 40d of the high-speed process cylinder 40, and all the hydraulic pressure from the accumulator 46 is applied to the piston 40b so that the second rod 40f can be immediately moved toward the mold K. While being in the standby state, the movement of the second rod 40f was restricted with the coupling mechanism R in the coupled state.
  • the connection mechanism R when in the connected state, the first contact surface 52a of the first connection member 52 and the second contact surface 53a of the second connection member 53 are brought into surface contact with each other, so that the first connection
  • the movement of the member 52 is regulated to regulate the movement of the second rod 40f. Therefore, the movement restriction of the second rod 40f can be performed with a simple structure such as a surface contact between the first contact surface 52a and the second contact surface 53a without requiring a complicated structure such as a hydraulic circuit or a pneumatic circuit. it can.
  • the first contact surface 52a and the second contact surface 53a are each flat. For this reason, for example, compared with the case where the 1st contact surface 52a and the 2nd contact surface 53a make the uneven
  • the first connecting member 52 has the first rotation axis G1 positioned on the axis L of the second rod 40f.
  • the first rotation axis G1 of the first connecting member 52 is located at a position shifted from the axis L of the second rod 40f, and the first connecting member 52 is supported on the side of the second rod 40f.
  • the second rod 40f since the second rod 40f is about to move in the direction in which the hydraulic pressure acts in the coupled state, forces in the opposite directions act on the different axes of the second rod 40f and the first coupling member 52. As a result, the connection portion between the second rod 40f and the first connection member 52 may be damaged.
  • the first rotation axis G1 is positioned on the axis L of the second rod 40f
  • the first connecting member 52 is supported on the axis L of the second rod 40f, and the connecting portions are mutually on the same line. Since the force in the opposite direction acts, the connection site is not easily damaged.
  • the first contact surfaces 52a of the first connecting member 52 are provided on both sides of the first connecting member 52 with respect to the axis L of the second rod 40f. For this reason, the place which the 1st contact surface 52a contacts can be made into two places. Therefore, as compared with the case where the surface contact is one place, it is possible to secure a large surface contact area between the first contact surface 52a and the second contact surface 53a, and to stabilize the connected state. The movement restriction of the two rods 40f can be performed more stably. Further, by making the surface contact two places, the first connecting member 52 is supported at both ends by the two second connecting members 53, and the first connecting member 52 is prevented from being tilted, and the second rod 40f. Can be prevented from tilting.
  • the first connecting member 52 is formed with first contact surfaces 52a on both sides of the columnar member
  • the second connecting member 53 is formed with a second contact surface 53a on one side of the columnar member. Become. Therefore, the contact surfaces 52a and 53a can be easily formed by molding the cylindrical member, and the manufacturing cost of the first connecting member 52 and the second connecting member 53 can be suppressed.
  • the first contact surface 52 a may be provided by fixing another member to the first connection member 52, and the second contact surface 53 a also fixes another member to the second connection member 53. It may be provided.
  • the first contact surface 52a may be formed only on one side along the axial direction (the radial direction of the second rod 40f). In this case, only one second connecting member 53 is provided at a position corresponding to the first contact surface 52a.
  • the first connecting member 52 is provided on the second rod 40f so that the first rotation axis G1 of the first connecting member 52 is positioned on the axis L of the second rod 40f.
  • the first connecting member 52 may be provided on the second rod 40f such that the first rotation axis G1 is positioned so as to be shifted from the axis L of the second rod 40f.
  • the first contact surface 52a and the second contact surface 53a are each formed in a planar shape.
  • the first contact surface 52a is formed in a convex shape
  • the second contact surface 53a is formed in the first shape. You may form in the concave shape which the 1 contact surface 52a engages.
  • the first contact surface 52a may be formed to bulge in an arc shape
  • the second contact surface 53a may be formed to be recessed in an arc shape. That is, as long as the first contact surface 52a and the second contact surface 53a are in surface contact with each other, the shapes thereof may be arbitrarily changed.
  • the injection device 11 may be applied to an injection device that manufactures a resin molded product by injecting a resin material into the cavity 14.

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Abstract

 射出装置は、低速工程、高速工程、及び増圧工程を行って成形材料を型内に射出及び充填する。射出装置は高速工程用シリンダと蓄圧部と連結機構とを備える。高速工程用シリンダはロッドと高速工程時に作動する作動室とを有する。連結機構は蓄圧部の作動圧によるロッドの移動を規制する連結状態と、該連結状態を解除して作動圧によって前記ロッドを移動可能とする非連結状態とに切り換え可能である。連結機構は第1連結部材と第2連結部材と駆動源とを含む。。基準連結状態から、第2連結部材を駆動源によって正逆いずれかの方向に90度未満回転させた状態までは連結機構が連結状態に維持される。連結状態において第2連結部材が駆動源により回転させられたときに、第2当接面に第1当接面が面接触した状態で第1連結部材が回転する。

Description

射出装置
 本発明は、低速工程、高速工程、及び増圧工程を行って成形材料を型内に射出、充填する射出装置に関する。
 一般に、成形機の射出装置は、射出シリンダにより射出プランジャをスリーブ内において前進させ、スリーブ内の成形材料(例えば溶湯)を型(金型部)間に形成されたキャビティに押し出すことにより、成形材料をキャビティに射出・充填する。射出・充填工程は、低速工程、高速工程及び増圧工程からなる。
 射出装置の高速工程は、例えば、アキュムレータに蓄圧された作動油を射出シリンダに供給し、その射出シリンダのロッド(ピストン)を高速で移動させることで行われる。高速工程において、ロッドの移動規制、及び移動速度制御は、一般に、アキュムレータが接続された油路の開度を制御バルブで制御することで行われている。
 ところで、高速工程においては、射出時間のさらなる短縮化が望まれている。射出時間の短縮化のためにはロッドの移動の反応性を高める必要があり、ロッドの移動の反応性を高めるには、ピストンに作用する作動油の油圧及び流量を高めることが必要になる。ところが、制御バルブにおいては、油路を徐々に開いていくため、ピストンに作用する油圧は徐々に高められていくことになり、ロッドの移動の反応性を高めるには限界がある。
 そこで、ロッドを機械的に連結してロッドの移動を規制した状態で、ピストンに作動油の油圧を作用させた状態としておき、機械的連結を解除することで、最大の油圧でピストンを移動させることが考えられる。この構成を可能とするには、ロッドと機械的に連結され、その連結を機械的に解除できるような連結機構が必要となる。
 このような連結機構としては、例えば、特許文献1に開示の油圧クランプが挙げられる。図8に示すように、特許文献1の油圧クランプ80において、油圧シリンダ81内の下部にはピストン82が上下方向へ摺動可能に収容されるとともに、このピストン82の下側にクランプ作動油室83が区画されている。また、油圧シリンダ81において、クランプ作動油室83より下側には圧油給排口81aが形成され、この圧油給排口81aには油圧源84の圧油が電磁式給排弁85及び給排油路86を介して給排されるようになっている。
 油圧シリンダ81内において、ピストン82の上面には、複数のクランプ爪87aを組み合わせてなるクランプ具87が載置されるとともに、各クランプ爪87a同士は退避手段(図示せず)によって互いを拡径させる方向に付勢されている。クランプ具87の上側には筒状の進出用傾斜カム88が配設されている。また、油圧シリンダ81の上部において、クランプ具87の上側には空圧シリンダ90が配設されるとともに、その空圧ピストン91がクランプ具87を取り囲むように設けられている。
 この空圧ピストン91の下側には空圧作動室92が形成されるとともに、空圧ピストン91の内側にはピストン復帰バネ93が配設されている。また、空圧ピストン91からクランプ具87に向けて延びるピストンロッド91a内には進出用傾斜カム88が挿入されている。さらに、空圧作動室92内には、アンクランプ用ピストン99が上下方向へ摺動可能に収容されている。
 油圧シリンダ81には、空圧作動室92に連通する圧縮空気給排口81bが形成されるとともに、圧縮空気給排口81bには空圧源94の圧縮空気が電磁式空圧給排弁95及び給排気路96を介して給排されるようになっている。
 上記構成の油圧クランプ80は、クランプロッド97に油圧シリンダ81を上側から被せ、クランプロッド97をクランプ具87でクランプすることで、油圧クランプ80とクランプロッド97とが機械的に連結されるようになっている。なお、クランプロッド97の先端には、クランプ具87が係合する受動部97aが形成されている。
 そして、油圧クランプ80によってクランプロッド97をクランプするには、電磁式空圧給排弁95を制御して、空圧作動室92から圧縮空気を排出し、ピストン復帰バネ93のバネ力により、空圧ピストン91を進出用傾斜カム88に向けて移動させる。すると、進出用傾斜カム88が下方へ移動するとともにクランプ具87が縮径し、クランプ具87がクランプロッド97の受動部97aの下面に対向配置される。さらに、圧油給排口81aに油圧源84からの圧油を供給すると、ピストン82が上昇するのに伴いクランプ具87が上昇し、クランプ具87の先端が受動部97aの下面に押し当てられる。その結果、クランプロッド97が油圧クランプ80によってクランプされ、クランプロッド97と油圧クランプ80とが機械的に連結される。
 一方、圧油給排口81aから圧油を排出し、空圧作動室92に圧縮空気を供給することで、アンクランプ用ピストン99によりピストン82が下降するとともに、空圧ピストン91が上昇し、クランプ具87によるクランプロッド97のクランプが解除される。すなわち、クランプロッド97と油圧クランプ80との機械的連結が解除される。
 上記構成の油圧クランプ80を射出シリンダに採用することで、油圧クランプ80によりロッドを機械的に連結することができるとともに、その機械的連結の解除もできるようになり、上述したように射出シリンダのロッドの移動の反応性を高め、高速工程での射出速度を速めることが可能になる。
特開平3-287336号公報
 しかし、特許文献1に開示の油圧クランプ80は、クランプ具87によってクランプロッド97をクランプするために、油圧回路及び空圧回路の両方を必要とする。よって、油圧クランプ80を採用することで高速工程での射出速度を速めることができても、連結機構の構成が非常に複雑であることから、射出装置の製作コストが嵩んでしまう。
 本発明の目的は、簡単かつ安価な構成で高速工程での射出速度を速めることができる射出装置を提供することにある。
 上記目的を達成するため、本発明の一態様に係る射出装置は、低速工程、高速工程、及び増圧工程を行って成形材料を型内に射出及び充填する。射出装置は高速工程用シリンダと蓄圧部と連結機構とを備える。前記高速工程用シリンダはロッドと前記高速工程時に作動する作動室とを有する。前記蓄圧部は前記作動室に接続され、前記ロッドを移動させるべく作動室に作動圧を供給する。前記連結機構は前記蓄圧部の作動圧による前記ロッドの移動を規制する連結状態と、該連結状態を解除して前記作動圧によって前記ロッドを移動可能とする非連結状態とに切り換え可能である。前記連結機構は第1連結部材と第2連結部材と駆動源とを含む。前記第1連結部材は前記ロッドに回転可能に支持され、第1当接面及び前記ロッドの軸線と略直交する方向に延びる第1回転軸線を有する。前記第2連結部材は前記第1当接面に面接触して同第1当接面と共に合わせ面を形成する第2当接面を有する。前記駆動源は前記第2連結部材を第2回転軸線周りに回転させる。前記ロッドの軸線上で該軸線に直交し、かつ前記第1回転軸線と平行をなす軸線を仮想軸線とする。前記ロッドの軸線と前記仮想軸線とから決定される面を仮想平面とする。前記合わせ面の少なくとも一部が前記仮想平面に対して直角であり、前記第1当接面における前記第2連結部材に向かう法線方向が前記蓄圧部の作動圧により前記ロッドが移動する方向と一致し、かつ前記第1回転軸線と前記第2回転軸線とが略一致する状態を基準連結状態とする。前記基準連結状態から、前記第2連結部材を前記駆動源によって正逆いずれかの方向に90度未満回転させた状態までは前記連結機構が前記連結状態に維持される。前記連結状態において前記第2連結部材が前記駆動源により回転させられたときに、前記第2当接面に前記第1当接面が面接触した状態で前記第1連結部材が回転する。
 上記構成によれば、蓄圧部の作動圧により、ロッドは型に向けて移動可能になっているが、連結状態にある連結機構によってロッドの移動が規制されている。ロッドの移動が規制された状態では、作動圧によってロッドが即座に移動可能な状態で待機している。そして、連結機構が連結状態にあるときは、第1当接面と第2当接面の面接触といった簡単な構成で第1連結部材の移動が規制されている。また、駆動源を駆動させて連結機構を非連結状態に移行させ、第1当接面と第2当接面の面接触が解除されると、待機状態にあるロッドは作動圧によって移動する。このとき、ロッドには蓄圧部からの全ての作動圧が既に作用しているため、その作動圧により、ロッドを一気に移動させることができる。したがって、例えば、蓄圧部からの作動油を、バルブを開いてロッドに作用させる場合と比べると、ロッドの移動の反応性を高めることができる。よって、本発明によれば、第1連結部材の第1当接面と第2連結部材の第1当接面との面接触という簡単な構成でロッドの移動を規制し(連結状態を取り)、しかも、一つの駆動源だけで面接触を解除できる(非連結状態を取る)。そのため、簡単かつ安価な構成で高速工程でのロッドの移動の反応性を高めることができる。
本発明の実施形態に係る射出装置を模式的に示す図。 図1の射出装置における射出圧力及び射出速度の変化を示すグラフ。 (a)は連結状態の図1の連結機構を示す断面図、(b)は連結状態の第1当接面と第2当接面とを示す断面図、(c)は図3(a)の第1連結部材を示す斜視図、(d)は図3(a)の第2連結部材を示す斜視図。 低速工程時の図1の射出装置を模式的に示す図。 高速工程時の図1の射出装置を模式的に示す図。 (a)は非連結状態における図1の連結機構を示す図、(b)は非連結状態の第1連結部材を示す図6(a)の6b-6b線に沿った断面図、(c)は非連結状態における図6(a)の第1連結部材と第2連結部材を示す図。 増圧工程時の図1の射出装置を模式的に示す図。 背景技術を示す図。
 以下、本発明を具体化した一実施形態を図1~図7にしたがって説明する。
 図1に示すように、型Kは、固定金型部12と、可動金型部13とから形成されるとともに、固定金型部12及び可動金型部13は、図示しない型締装置により型開閉及び型締がなされる。射出装置11は、型K内に形成されたキャビティ14に、成形材料としての金属材料を射出・充填する装置である。そして、型K内に射出された金属材料は、凝固後に取り出されることにより、所望の成形品となる。
 固定金型部12には、キャビティ14に連通する射出スリーブ15が設けられるとともに、この射出スリーブ15内には射出プランジャ16が摺動可能に設けられている。そして、射出スリーブ15に形成された供給口(図示せず)から金属材料が射出スリーブ15に供給された状態で、射出プランジャ16がキャビティ14に向かって射出スリーブ15内を摺動することにより、金属材料がキャビティ14に射出、充填されるようになっている。
 射出プランジャ16には、連結部材17を介して増圧工程用シリンダ18のロッド18cの先端が連結されている。増圧工程用シリンダ18において、シリンダチューブ18a内には、ロッド18cと一体のピストン18bが移動可能に収容されるとともに、このピストン18bによってシリンダチューブ18a内が、ロッド18cが延出する側のロッド側室18eと、その反対側のヘッド側室18dとに区画されている。
 ロッド側室18eは、シリンダチューブ18aに形成された給排口(図示せず)を介して大気開放されるとともに、ヘッド側室18dは、増幅用油路19を介して作動用シリンダ20が接続されている。この作動用シリンダ20のシリンダ径は、増圧工程用シリンダ18のシリンダ径より小さくなっている。そして、増圧工程用シリンダ18より小径をなす作動用シリンダ20と、この作動用シリンダ20を増圧工程用シリンダ18に接続する増幅用油路19とから、増圧工程用シリンダ18におけるロッド18cの推力を増幅させる増幅回路が構成されている。
 作動用シリンダ20のシリンダチューブ20a内には、ピストン20bが移動可能に収容されるとともに、このピストン20bにはロッド20cが一体に設けられている。作動用シリンダ20のシリンダチューブ20a内は、ピストン20bによってロッド20cが延出する側のロッド側室20eと、その反対側のヘッド側室20dとに区画されている。そして、作動用シリンダ20のヘッド側室20dと、増圧工程用シリンダ18のヘッド側室18dとは、上述の増幅用油路19によって接続されるとともに、両ヘッド側室18d,20d内には非圧縮性流体としての作動油が封入されている。
 また、ロッド20cには、ロッド20cを前後進動作させる作動用ボールネジ・ナット機構BN1が連結されている。詳細には、ロッド20cの先端には作動用ナットN1が連結されるとともに、この作動用ナットN1は作動用ボールネジB1に螺合されており、この作動用ボールネジB1は作動用モータM1によって回転される。作動用ボールネジB1は、作動用ナットN1が作動用ボールネジB1の軸方向に前進又は後進動作するように回転する。よって、作動用ボールネジ・ナット機構BN1は、作動用ナットN1と、作動用ボールネジB1と、作動用モータM1とから構成されている。
 そして、本実施形態では、増圧工程用シリンダ18と、増幅用油路19と、作動用シリンダ20と、作動用ボールネジ・ナット機構BN1とから、増圧工程用ユニットU1が構成されている。
 増圧工程用ユニットU1において、型Kと反対側には、低速工程用ユニットU2における低速工程用シリンダ30のロッド30cが機械的に連結されている。低速工程用シリンダ30において、シリンダチューブ30a内には、ロッド30cと一体のピストン30bが移動可能に収容されるとともに、このピストン30bによってシリンダチューブ30a内が、ロッド30cが延出する側のロッド側室30eと、その反対側のヘッド側室30dとに区画されている。
 ロッド30cには、ロッド30cを前後進動作させる低速工程用ボールネジ・ナット機構BN2が連結されている。詳細には、ロッド30cには低速工程用ナットN2が連結されるとともに、この低速工程用ナットN2と低速工程用ボールネジB2が螺合されている。また、低速工程用ボールネジB2は、低速工程用モータM2によって回転される。
 低速工程用モータM2により、低速工程用ボールネジB2は、低速工程用ナットN2が低速工程用ボールネジB2の軸方向に前進又は後進動作するように回転する。よって、低速工程用ボールネジ・ナット機構BN2は、低速工程用ナットN2と、低速工程用ボールネジB2と、低速工程用モータM2とから構成されている。
 低速工程用シリンダ30のロッド側室30eには、低速工程用油路31の一端が接続されるとともに、この低速工程用油路31の他端はヘッド側室30dに接続されている。すなわち、ロッド側室30eとヘッド側室30dとは、低速工程用油路31によって閉回路とされている。また、低速工程用油路31には、低速工程用電磁切換弁32が配設されている。この低速工程用電磁切換弁32は、ヘッド側室30dとロッド側室30eとの連通を遮断する第1位置32aと、ヘッド側室30dとロッド側室30eとの間を作動油が流れることを許容する第2位置32bと、に切換可能になっている。
 また、低速工程用油路31には、低速工程用電磁切換弁32をバイパスするバイパス油路33が設けられるとともに、このバイパス油路33には逆止弁34が設けられている。この逆止弁34は、低速工程用電磁切換弁32が第1位置32aにあるとき、ヘッド側室30dからロッド側室30eへ作動油が流れることを阻止する一方で、ロッド側室30eからヘッド側室30dへ作動油が流れることを許容する。
 そして、低速工程用電磁切換弁32が第1位置32aにあるとき、型Kからの背圧力がロッド30cに作用し、ロッド30cを介してピストン30bがヘッド側室30d側に押圧されても、逆止弁34により、ヘッド側室30dの作動油がロッド側室30eに排出されることが阻止され、作動油によって背圧力が支承される。また、本実施形態では、低速工程用シリンダ30と、低速工程用ボールネジ・ナット機構BN2と、背圧支承部とから低速工程用ユニットU2が構成されている。
 低速工程用ユニットU2において、増圧工程用ユニットU1の反対側には、高速工程用ユニットU3における高速工程用シリンダ40の第1ロッド40cが機械的に連結されている。高速工程用シリンダ40は、両ロッド形のシリンダであり、この高速工程用シリンダ40のシリンダチューブ40a内には、第1ロッド40cと一体のピストン40bが移動可能に収容されるとともに、このピストン40bにおける第1ロッド40cの反対側には第2ロッド40fが一体に設けられている。シリンダチューブ40a内は、ピストン40bによって第1ロッド40c側の作動室としての第1室40eと、その反対側の作動室であり、第2ロッド40fが延出する側の作動室としての第2室40dとに区画されている。
 第1室40eには、給排機構Tが接続されるとともに、この給排機構Tは、第1室40eに作動油を供給するとともに、第1室40eの作動油を排出する。また、給排機構Tは、油タンク43と、油タンク43内の作動油を汲み上げるポンプ44と、給排油路47上に設けられた電磁切換弁45と、からなる。電磁切換弁45は、ポンプ44によって油タンク43から汲み上げられた作動油を第1室40eへ供給可能とする第1位置45aと、第1室40e内の作動油を油タンク43に排出可能とする第2位置45bとに切換可能になっている。一方、高速工程用シリンダ40の第2室40dには、蓄圧部としてのアキュムレータ46が接続されるとともに、アキュムレータ46には作動油が蓄圧されている。そして、このアキュムレータ46からの作動油が第2室40dに供給されており、ピストン40bには低速工程用ユニットU2に向けた油圧(作動圧)が作用し、この油圧によって第1ロッド40c及び第2ロッド40fが低速工程用ユニットU2に向けて移動するようになっている。なお、ピストン40bに作用する油圧及び流量は、高速工程で、所望する射出速度が実現できるように調整されている。
 次に、高速工程用シリンダ40に設けられる連結機構Rについて説明する。
 図3(a)~(c)に示すように、高速工程用シリンダ40の第2ロッド40fの先端には、円筒状をなす第1支持部材50が固定されている。この第1支持部材50は、その中心軸線L1が第2ロッド40fの径方向へ延びる(第2ロッド40fの軸線Lに対し直交する)ように第2ロッド40fに固定されている。この第1支持部材50の内周面には第1軸受51が支持されるとともに、この第1軸受51により第1連結部材52が回転可能に支持されている。第1連結部材52は円柱部材を所定形状に成形することで形成されるとともに、第1連結部材52の中心軸線を第1回転軸線G1として回転するように第1軸受51に支持されている。なお、第1回転軸線G1は第2ロッド40fの軸線Lに対し略直角の関係を有する。ここで、略直角とは、第2ロッド40fに対して第1回転軸線G1が相対的に回転可能であればよく、完全に直角でない状態を含む。
 また、第1連結部材52において、第1回転軸線G1の延びる方向(以下、軸方向とする)の両側であり、かつ第2ロッド40fを基準とした両側は、半円柱状に成形され、第1連結部材52の径方向に延びる平面部には第1当接面52aが形成されている。ここで、第2ロッド40fの軸線L上で、この軸線Lと直交し、かつ第1回転軸線G1と平行をなす直線を仮想軸線Nとする。また、図3(c)に示すように、この仮想軸線Nと軸線Lとから決定される平面を仮想平面Dとする。そして、第1連結部材52は、回転することにより、仮想平面Dに対する第1当接面52aの角度が変更するようになっており、図3(a)~(c)では、第1当接面52aは仮想平面Dに対し直角をなしている。
 図3(a)及び(d)に示すように、第1連結部材52の軸方向に沿った両外側には、第2連結部材53が配設されている。第2連結部材53は、第2支持部材54により第2軸受55を介して回転可能に支持されている。第2連結部材53は、円柱部材を所定形状に成形して形成されるとともに、第2連結部材53の中心軸線を第2回転軸線G2として回転するように第2軸受55に支持されている。また、第2連結部材53は駆動源としてのモータM3によって回転される。
 第2連結部材53の第1連結部材52側は半円柱状に成形され、第2連結部材53の径方向に延びる平面部には第2当接面53aが形成されている。この第2当接面53aは、第1連結部材52の第1当接面52aと同一形状をなし、第1当接面52aと面接触可能になっている。また、第2連結部材53は、回転することにより、仮想平面Dに対する第2当接面53aの角度が変更するようになっている。そして、図3(b)に示すように、仮想平面Dに対する第2当接面53aの角度が所定角度の範囲内では、第2当接面53aと第1連結部材52の第1当接面52aとが当接して合わせ面を形成する。
 図3(a)及び(b)に示すように、第1当接面52aと第2当接面53aとが当接して合わせ面を形成し、第2連結部材53の半円柱状をなす部位が、第1連結部材52の半円柱状をなす部位より、アキュムレータ46寄りに配置された状態では、第2連結部材53により第1連結部材52のアキュムレータ46側への移動が規制されている。詳細に説明すると、第1連結部材52と第2連結部材53とは基準連結状態を取った状態でアキュムレータ46側への移動が規制されている。したがって、この基準連結状態を取ることで、ピストン40bにアキュムレータ46からの油圧が作用しても、第2ロッド40fの移動が規制されている。そして、第2ロッド40fの移動が規制された状態では、アキュムレータ46からの油圧によって第2ロッド40fが即座に移動可能な状態で待機している。
 基準連結状態とは、両当接面52a,53aの合わせ面の少なくとも一部が、仮想平面Dに直角に交わり、第1当接面52aにおける第2当接面53aに向かう法線方向Hがアキュムレータ46からの油圧により第2ロッド40fが移動する方向と一致する状態であり、かつ第1及び第2回転軸線G1,G2が略同軸上に位置する状態のことである。ここで、略同軸上とは、第2連結部材53の回転により、第1連結部材52が回転される関係に第1及び第2回転軸線G1,G2があればよく、完全に同軸上にない状態も含む。
 また、連結機構Rにおいては、モータM3によって第2連結部材53を基準連結状態から両方向へ90度未満回転させた状態では、第1当接面52aと第2当接面53aとが当接した状態が維持され、第1連結部材52のアキュムレータ46側への移動が規制されている。よって、第1連結部材52と第2連結部材53とは、基準連結状態から正逆両方向へ90度未満回転させた状態までは連結状態を取るようになっている。
 そして、図6に示すように、連結機構Rにおいては、モータM3により第2連結部材53が90度回転すると、第1連結部材52は第2当接面53aを介して90度回転する。すると、第2連結部材53は、第1連結部材52及び第2ロッド40fがアキュムレータ46の油圧により移動しようとする方向に位置しなくなる。したがって、第1連結部材52が第2ロッド40fとともにアキュムレータ46側へ移動可能となり、連結状態が解除されるようになっている。よって、本実施形態では、この連結機構Rと、高速工程用シリンダ40と、給排機構Tと、アキュムレータ46とから、高速工程用ユニットU3が構成されている。
 本実施形態では、型Kに対し、増圧工程用ユニットU1のロッド18cが機械的に連結されるとともに、増圧工程用ユニットU1に、低速工程用ユニットU2のロッド30cが機械的に連結されている。さらに、低速工程用ユニットU2に高速工程用ユニットU3のロッド40cが機械的に連結されている。また、ロッド18c,30c,40cは同一軸線上に配置されるとともに、増圧工程用シリンダ18と、低速工程用シリンダ30と、高速工程用シリンダ40とは直列に配置されている。
 次に、射出装置11の射出時における作動パターン(射出パターン)を、図2にしたがって説明する。
 射出装置11は、低速工程、高速工程、及び増圧工程の3工程で作動させる。低速工程は、射出の初期段階の工程であって、射出スリーブ15内に供給された金属材料をキャビティ14に押し出す際に、低速工程用ユニットU2で射出プランジャ16を作動させる工程である。
 高速工程は、低速工程の次に行われる工程であって、射出プランジャ16を低速工程時よりも高速で作動させる工程である。そして、高速工程は、高速工程用ユニットU3で射出プランジャ16を作動させる工程である。
 増圧工程は、高速工程の次に行われる射出の最終段階の工程であって、射出プランジャ16の型Kに向けた前進方向の力によりキャビティ14内の金属材料を増圧する工程である。そして、増圧工程は、増圧工程用ユニットU1で射出プランジャ16を作動させる工程である。
 これらの各工程では、図2に示すように、射出装置11に要求される作動パターンが相違する。すなわち、射出プランジャ16は、高速工程において低速工程よりも速い速度で作動させることが必要である一方で、増圧工程においては速度を必要としない。また、射出プランジャ16は、増圧工程において低速工程及び高速工程よりも高い圧力を付与するように作動させることが必要である一方で、低速工程及び高速工程において増圧工程時ほどの圧力を付与するように作動させる必要はない。
 以下、本実施形態の射出装置11の作用を説明する。
 最初に、低速工程について図1及び図4に従って説明する。
 低速工程の開始前、射出スリーブ15の射出プランジャ16、増圧工程用シリンダ18のロッド18c、作動用シリンダ20のロッド20c、低速工程用シリンダ30のロッド30c、及び高速工程用シリンダ40の両ロッド40c,40fは、図1に示すような所定の初期位置に位置している。なお、初期位置に位置する各ロッド18c,20c,30c,40c,40fは、射出スリーブ15内に供給される金属材料に対して射出圧を付与していない(図2の時間T1)。
 また、低速工程用ユニットU2の低速工程用電磁切換弁32は、成形時、ロッド側室30eとヘッド側室30dとの連通を遮断するように第1位置32aに切り換えられている。さらに、高速工程用ユニットU3の給排機構Tの電磁切換弁45は、成形時、高速工程用シリンダ40における第1室40eの作動油が油タンク43に戻らないよう第1位置45aに切り換えられている。
 そして、固定金型部12と可動金型部13との型締め、及び射出スリーブ15への金属材料の供給などの成形準備が完了すると、低速工程用ユニットU2による低速工程を開始する。低速工程において、低速工程用シリンダ30のロッド30cは、図2に示す射出速度V1となる。そして、低速工程用モータM2が駆動されると、低速工程用ボールネジB2が回転するとともに、低速工程用ボールネジB2に螺合された低速工程用ナットN2が前進動作する。すると、図4に示すように、低速工程用ナットN2を介して低速工程用シリンダ30のロッド30cには駆動力が付与され、前進動作する。そして、このロッド30cの前進動作により、増圧工程用ユニットU1全体が型Kに向けて押し出され、前進動作する。
 増圧工程用ユニットU1が前進動作すると、増圧工程用シリンダ18が前進動作する。これにより、この増圧工程用シリンダ18のロッド18cに連結された射出プランジャ16も前進動作する。この射出プランジャ16の前進動作により、射出スリーブ15内の金属材料はキャビティ14内に射出される。
 そして、低速工程用シリンダ30のロッド30cが、低速工程の終了位置に到達すると(図2の時間T2)、低速工程から高速工程に移行する。
 次に、高速工程について図5及び図6に従って説明する。
 高速工程において、射出プランジャ16が、図2に示す射出速度V2となるように、アキュムレータ46に作動油を蓄圧しておき、所定のタイミングでモータM3を駆動させて第2連結部材53を90度回転させる。このとき、電磁切換弁45は第2位置45bに切り換えられている必要がある。
 すると、図6(a)に示すように、第2連結部材53の回転に伴い、第2当接面53aを介して第1連結部材52が90度回転する。そして、図6(b)及び(c)に示すように、第1当接面52aと第2当接面53aとの合わせ面が仮想平面D上に位置し、水平方向に延びるように位置すると、第2連結部材53により第1連結部材52の移動規制が解除される。すなわち、第1連結部材52と第2連結部材53との連結状態が解除される(非連結状態)。すると、アキュムレータ46からの油圧が作用し、即座に移動可能な待機状態にあるピストン40bが、油圧によって一気に第1室40eに向けて移動するとともに、第1室40eの作動油が電磁切換弁45を介して油タンク43に排出される。その結果、高速工程用シリンダ40のピストン40bが第1室40e側に向けて高速で前進動作するとともに、第1ロッド40cも高速で前進動作する。そして、第1ロッド40cにより低速工程用ユニットU2を介して増圧工程用ユニットU1が型Kに向けて押し出され、前進動作する。
 図5に示すように、低速工程用ユニットU2を介して増圧工程用ユニットU1が射出速度V2で前進動作すると、増圧工程用シリンダ18が前進動作する。これにより、この増圧工程用シリンダ18のロッド18cに連結された射出プランジャ16も射出速度V2で前進動作し、射出スリーブ15内の金属材料はキャビティ14内に射出されるようになる。高速工程時には、低速工程時に比して、増圧工程用ユニットU1及び低速工程用ユニットU2が高速動作する。
 この高速工程時、型Kからの背圧力が増圧工程用ユニットU1を介して低速工程用ユニットU2の低速工程用シリンダ30に作用する。しかし、低速工程用シリンダ30においては、逆止弁34によりヘッド側室30dからロッド側室30eへの作動油の流出が阻止されるため、背圧力によりロッド30cがヘッド側室30dに向けた後進動作することが阻止される。その結果、ロッド30cに螺着された低速工程用ナットN2を介して低速工程用ボールネジB2が回転することが阻止され、低速工程用モータM2が回転することが阻止される。
 次に、増圧工程について図7に従って説明する。
 増圧工程において、増圧工程用シリンダ18のロッド18cが付与する圧力が、図2に示す射出圧Pとなる。そして、作動用シリンダ20のロッド20cは、作動用モータM1の回転によって作動用ボールネジB1に螺合された作動用ナットN1が前進動作することで、その作動用ナットN1を介して駆動力が付与され、前進動作する。
 作動用シリンダ20のロッド20cが前進動作すると、ヘッド側室20dの作動油は、増幅用油路19を通じて、増圧工程用シリンダ18のヘッド側室18dへ供給される。本実施形態では、作動用シリンダ20から増圧工程用シリンダ18のヘッド側室18dに作動油を供給すると、パスカルの原理により、ヘッド側室18d内の圧力が上昇し、射出プランジャ16が増圧工程用シリンダ18から受ける圧力も上昇する。その結果、射出プランジャ16が、キャビティ14内の金属材料を加圧する力は増大する。
 また、増圧工程時も、型Kからの背圧力が増圧工程用ユニットU1を介して低速工程用ユニットU2の低速工程用シリンダ30に作用する。しかし、低速工程用シリンダ30においては、逆止弁34によりヘッド側室30dからロッド側室30eへの作動油の流出が阻止されるため、背圧によりロッド30cがヘッド側室30dに向けた後進することが阻止される。その結果、ロッド30cに螺着された低速工程用ナットN2を介した低速工程用ボールネジB2、及び低速工程用モータM2の回転が阻止される。
 その後、キャビティ14内の金属材料が凝固したならば、作動用モータM1を増圧工程時とは逆回転させる。そして、作動用シリンダ20のロッド20cは、作動用モータM1の回転によって作動用ボールネジB1に螺合された作動用ナットN1が後進動作することで、その作動用ナットN1を介して駆動力が付与され、後進動作する。作動用シリンダ20のロッド20cが後進動作すると、増圧工程用シリンダ18のヘッド側室18dの作動油が、増幅用油路19を通じて、作動用シリンダ20のヘッド側室20dに引き込まれ、これに伴い増圧工程用シリンダ18のロッド18cが後進動作する。その結果、射出プランジャ16が、射出スリーブ15内を後進動作する。
 続いて、低速工程用ユニットU2における低速工程用電磁切換弁32を第2位置32bに切り換え、ヘッド側室30dからロッド側室30eへの作動油の流れを可能にする。そして、低速工程用モータM2を低速工程時とは逆回転させる。低速工程用シリンダ30のロッド30cは、低速工程用モータM2の回転によって低速工程用ボールネジB2に螺合された低速工程用ナットN2が後進動作することで、その低速工程用ナットN2を介して駆動力が付与され、後進動作する。低速工程用シリンダ30のロッド30cが後進動作すると、低速工程用シリンダ30のヘッド側室30dの作動油が、低速工程用油路31及び低速工程用電磁切換弁32を通じて、ロッド側室30eに流れる。その結果、ロッド30cが後進動作するとともに、このロッド30cが連結された増圧工程用ユニットU1が後進動作する。よって、射出プランジャ16が、射出スリーブ15内を後進動作する。
 続いて、高速工程用ユニットU3において、電磁切換弁45を制御することで、第1位置45aに切り換えるとともに、ポンプ44を駆動させ、油タンク43から第1室40eに作動油を供給する。すると、ピストン40bが第2室40dに向けて後進動作するとともに、第2室40dの作動油がアキュムレータ46に蓄圧される。同時に、ピストン40bが後進動作することで、第1ロッド40c及び第2ロッド40fに駆動力が付与され、後進動作し、この第1ロッド40cが連結された低速工程用ユニットU2が後進動作するとともに、その低速工程用ユニットU2のロッド30cが連結された増圧工程用ユニットU1も後進動作する。その結果、射出プランジャ16が、射出スリーブ15内を後進動作する。
 また、第2ロッド40fが後進動作し、第1連結部材52の第1当接面52aが第2連結部材53の第2当接面53aに面接触し、合わせ面が形成されると、モータM3を90度回転させ、第1連結部材52と第2連結部材53とを基準連結状態とし、ピストン40bの前進動作を規制する。
 したがって、射出スリーブ15の射出プランジャ16、増圧工程用シリンダ18のロッド18c、作動用シリンダ20のロッド20c、低速工程用シリンダ30のロッド30c、及び高速工程用シリンダ40の両ロッド40c,40fは、図1に示す初期位置に位置する。その後、固定金型部12と可動金型部13を型開きすることにより、型から成形品が取り出される。
 上記実施形態によれば、以下のような利点を得ることができる。
 (1)モータM3を駆動させて第2連結部材53を回転させ、連結機構Rを非連結状態に移行させると、第1当接面52aと第2当接面53aとの面接触(機械的連結)が解除され、第2ロッド40fを油圧によって移動させることができる。このとき、ピストン40bにはアキュムレータ46からの全ての油圧が作用しているため、その油圧により、第2ロッド40fを一気に移動させることができる。したがって、例えば、アキュムレータ46からの作動油をバルブを開いてピストン40bに作用させる場合と比べると、第2ロッド40fの移動の反応性を高めることができる。よって、第2ロッド40fを機械的に連結、及び連結解除可能とする連結機構Rを用いることで、簡単かつ安価な構成で、高速工程における第2ロッド40fの移動の反応性を高めることができる。
 (2)高速工程用シリンダ40の第2室40dにアキュムレータ46を接続するとともに、アキュムレータ46からの全ての油圧をピストン40bに作用させて第2ロッド40fを型Kに向けて即座に移動可能な待機状態としつつ、連結機構Rを連結状態として第2ロッド40fの移動を規制した。そして、連結機構Rにおいては、連結状態にあるとき、第1連結部材52の第1当接面52aと、第2連結部材53の第2当接面53aとを面接触させて、第1連結部材52の移動を規制して第2ロッド40fの移動を規制している。したがって、油圧回路や空圧回路といった複雑な構成を必要とせず、第1当接面52aと第2当接面53aとの面接触といった簡単な構成で第2ロッド40fの移動規制を行うことができる。
 (3)第1当接面52a及び第2当接面53aは、それぞれ平面状をなす。このため、例えば、第1当接面52aと第2当接面53aとが連結状態で互いに係合し合う凹凸状をなす場合と比べると、第1当接面52aと第2当接面53aとを面接触させやすく、連結状態を容易に取ることができる。
 (4)第1連結部材52は、その第1回転軸線G1が第2ロッド40fの軸線L上に位置している。ここで、例えば、第2ロッド40fの軸線Lからずれた位置に第1連結部材52の第1回転軸線G1が位置し、第1連結部材52が第2ロッド40fの側方で支持されているとする。この場合、連結状態では油圧の作用する方向へ第2ロッド40fが移動しようとしているため、第2ロッド40fと第1連結部材52とは異なる軸線上で互いに反対方向への力が作用する。その結果、第2ロッド40fと第1連結部材52との連結部位が損傷を受ける虞が生じてしまう。しかし、第1回転軸線G1が第2ロッド40fの軸線L上に位置することで、第2ロッド40fの軸線L上に第1連結部材52が支持されることとなり、連結部位は同じ線上で互いに反対方向への力が作用するため、連結部位が損傷を受けにくくなる。
 (5)第1連結部材52の第1当接面52aは、第2ロッド40fの軸線Lを基準とした第1連結部材52の両側に設けられている。このため、第1当接面52aが面接触する箇所を2箇所にすることができる。よって、面接触する箇所が1箇所の場合と比べると、第1当接面52aと第2当接面53aとの面接触する面積を大きく確保して、連結状態を安定させることができ、第2ロッド40fの移動規制をより安定して行うことができる。また、面接触する箇所を2箇所とすることで、第1連結部材52が2つの第2連結部材53によって両持ち支持され、第1連結部材52が傾くことを防止して、第2ロッド40fが傾くことを防止することができる。
 (6)第1連結部材52は、円柱部材の両側に第1当接面52aを形成してなり、第2連結部材53は、円柱部材の一側に第2当接面53aを形成してなる。よって、円柱部材を成形することで各当接面52a,53aを簡単に形成することができ、第1連結部材52及び第2連結部材53の製造コストを抑えることができる。
 なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
 第1連結部材52及び第2連結部材53の少なくとも一方は、回転可能であれば、円柱部材でなくてもよい。
 第1当接面52aは、第1連結部材52に対し別部材を固定して設けられていてもよく、第2当接面53aも、第2連結部材53に対して別部材を固定して設けられていてもよい。
 第1連結部材52において、その軸線方向(第2ロッド40fの径方向)に沿った片側のみに第1当接面52aを形成してもよい。この場合、第2連結部材53は、第1当接面52aと対応する位置に1つだけ設けられる。
 実施形態では、第2ロッド40fの軸線L上に第1連結部材52の第1回転軸線G1が位置するように、第1連結部材52を第2ロッド40fに設けたが、第1連結部材52をその第1回転軸線G1が、第2ロッド40fの軸線Lからずれて位置するように第1連結部材52を第2ロッド40fに設けてもよい。
 実施形態では、第1当接面52a及び第2当接面53aをそれぞれ平面状に形成したが、例えば、第1当接面52aを凸状に形成するとともに、第2当接面53aを第1当接面52aが係合する凹状に形成してもよい。又は、第1当接面52aを円弧状に膨出するように形成するとともに、第2当接面53aを円弧状に凹むように形成してもよい。すなわち、第1当接面52aと第2当接面53aとは、互いに面接触するのであれば、その形状は任意に変更してもよい。
 射出装置11は、樹脂材料をキャビティ14内に射出して樹脂成形品を製造する射出装置に適用してもよい。

Claims (5)

  1.  低速工程、高速工程、及び増圧工程を行って成形材料を型内に射出及び充填する射出装置において、
     ロッドと前記高速工程時に作動する作動室とを有する高速工程用シリンダと、
     前記作動室に接続され、前記ロッドを移動させるべく作動室に作動圧を供給する蓄圧部と、
     前記蓄圧部の作動圧による前記ロッドの移動を規制する連結状態と、該連結状態を解除して前記作動圧によって前記ロッドを移動可能とする非連結状態とに切り換え可能な連結機構であって、該連結機構は第1連結部材と第2連結部材と駆動源とを含む、前記連結機構と、を備え
     前記第1連結部材は前記ロッドに回転可能に支持され、第1当接面及び前記ロッドの軸線と略直交する方向に延びる第1回転軸線を有し、
     前記第2連結部材は前記第1当接面に面接触して同第1当接面と共に合わせ面を形成する第2当接面を有し、
     前記駆動源は前記第2連結部材を第2回転軸線周りに回転させ、
     前記ロッドの軸線上で該軸線に直交し、かつ前記第1回転軸線と平行をなす軸線を仮想軸線とし、
     前記ロッドの軸線と前記仮想軸線とから決定される面を仮想平面とし、
     前記合わせ面の少なくとも一部が前記仮想平面に対して直角であり、前記第1当接面における前記第2連結部材に向かう法線方向が前記蓄圧部の作動圧により前記ロッドが移動する方向と一致し、かつ前記第1回転軸線と前記第2回転軸線とが略一致する状態を基準連結状態とし、
     前記基準連結状態から、前記第2連結部材を前記駆動源によって正逆いずれかの方向に90度未満回転させた状態までは前記連結機構が前記連結状態に維持され、
     前記連結状態において前記第2連結部材が前記駆動源により回転させられたときに、前記第2当接面に前記第1当接面が面接触した状態で前記第1連結部材が回転する、射出装置。
  2.  前記第1当接面及び前記第2当接面は、それぞれ平面である請求項1に記載の射出装置。
  3.  前記第1連結部材の前記第1回転軸線は、前記ロッドの軸線と一致する請求項1又は請求項2に記載の射出装置。
  4.  前記第1当接面は、前記ロッドの軸線を基準として前記第1連結部材の両側に形成されている一対の第1当接面の一方である請求項1~請求項3のうちいずれか一項に記載の射出装置。
  5.  前記第1連結部材及び前記第2連結部材の各々は、円柱部材に対応する当接面を形成してなる請求項1~請求項4のうちいずれか一項に記載の射出装置。
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