JP3551349B2 - 金型鋳造装置の金型温度制御方法 - Google Patents

金型鋳造装置の金型温度制御方法 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、金型鋳造装置で使用される金型を強制的に冷却する金型の温度制御方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、金型内のキャビティに溶湯を充填する方法として重力鋳造、低圧鋳造、高圧鋳造等種々の方法があるが、キャビティに溶湯を充填すると溶湯に近い部位の金型温度が上昇し、溶湯の持つ熱が金型に伝播し、溶湯の温度が凝固点以下に下がると凝固して取り出すことができるようになる。この際、1)キャビティに溶湯を充填する途中においては金型温度が高いことが湯廻り性をよくする、2)キャビティに溶湯を充填した後は金型温度が低いことが生産性を高める、3)溶湯充填後の金型の冷却の仕方によっては、鋳造品の精度に影響を与える、4)溶湯充填後の金型の冷却の仕方により凝固後の金属寸法精度(縮み)に影響を与える、と云われている。
しかし従来の金型の冷却は上記1)〜4)の全てを満足させるものは無い状態にであった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記の問題に鑑みて成されたもので、金型鋳造において冷媒を用いて金型を強制的に冷却するに際して、金型を効果的に冷却して鋳造品の品質、および生産性等をよくすることができる金型の温度制御方法を提供することを目的とする。
【0004】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために本発明における低圧鋳造装置の金型温度制御方法は、独立した複数の冷却配管を備えた金型のキャビティに、空気圧を利用して溶湯を金型に充填して鋳造を成す低圧鋳造装置の金型温度制御方法であって、前記金型キャビティへの溶湯の充填を、前記空気圧の供給時間により検知して前記複数の冷却配管のうちの1以上の冷却配管に冷媒を供給して冷却を開始し、それぞれ所定時間冷却を続ける第1工程と、前記冷却を開始した冷却配管の冷却経過時間に応じ、あるいは前記冷却開始により冷却された金型該当部分の金型温度に応じて残りの冷却配管の1以上の冷却配管に冷媒を供給して冷却を開始してそれぞれ所定時間冷却を続ける第2工程と、前記第2工程と同じ工程を残りの冷却配管に順次適用させる第3工程と、から成ることを特徴とするものである。
【0005】
【発明の実施の形態】
以下本発明の実施の形態について図面に基づき詳細に説明する。図1は低圧鋳造装置の金型温度制御を説明するための構成図である。図1において溶湯Rを加熱保持する保持炉1はストーク管2を介して分割可能にした金型3に連通されていて、該保持炉1の上部は圧縮空気源4に空圧制御装置5を介して連通されていると共に該保持炉1内の空気圧を検出する圧力センサー6が設けられている。また前記金型3には独立した複数の冷却配管7が設けられていると共に要所に熱電対8が設置されていて、該複数の冷却配管7は、金型3内に配設した冷却管9、該冷却管9に連通した電磁開閉弁10付きの冷媒導入管11、及び冷媒排出管12で構成され、冷媒導入管11は冷媒供給源13に連通されている。
さらに前記空圧制御装置5及び金型3の熱電対8は金型温度制御ユニット20に電気的に接続されており、該金型温度制御ユニット20は前記複数の冷媒導入管11に設けられたそれぞれの電磁開閉弁10に電気的に接続されている。
なお前記金型温度制御ユニット20はデータ入出力器21、データ記憶22、演算処理器23、空圧測定兼金型温度測定器24、並びに制御信号出力器25によって構成されている。またデータ記憶器22には図2に示す制御タイミングチャートの金型冷却条件が記憶させてある。
【0006】
次に図1の低圧鋳造装置における金型の冷却制御を例に図2の金型温度制御タイミングチャートと共に説明する。
図1の状態で空圧制御装置5が作動して圧縮空気源4から保持炉1内の溶湯Rの上部に圧縮空気が供給され、図2における空圧制御が開始される。これにより保持炉1内の空気圧が所定圧に達したことが圧力センサー6により検出されると共に空圧制御装置5に伝達されて、金型3のキャビティ内に溶湯Rが充填されたことが確認され、これにより該空圧制御装置5から金型温度制御ユニット20に溶湯充填度合通知信号が出力される。この溶湯充填度合通知信号が金型温度制御ユニット20に入力されると金型温度制御ユニット20では記憶データとの比較演算が成され制御信号出力器25からそれぞれ独立した冷却配管7である図2の系統1及び系統2の電磁開閉弁10に信号が出力されて電磁開閉弁10が開かれ冷却配管7に冷媒である水が所定時間供給され、系統1及び系統2に対応する金型3の該当部分が冷却されいゆく。
【0007】
この間系統1及び系統2での冷媒の供給開始からデータ記憶器22に記憶されたデータに従う定められた時間が経過すると、系統3及び系統4の電磁開閉弁10がそれぞれ制御信号出力器25からの信号により開かれ、冷却配管7に水が所定時間供給され系統3及び系統4に対応する金型3の該当部分が冷却されてゆく。次に系統4に対応する金型該当部分に設置された図1における熱電対8により、金型3の該当部分が所定温度に達した信号が金型制御ユニット20の金型温度測定器24に入力されると記憶データとの比較演算が成され、制御信号出力器25から系統5の電磁開閉弁10に信号が出力されて開閉弁10が開かれ冷却配管7に水が所定時間供給され、系統5に対応する金型3の該当部分が冷却されてゆく。
なお系統5の水の供給開始は、上記のように系統4に対応する熱電対8による金型温度の検知の他、図2実線矢印のように系統4における水の供給開始から所定時間経過した時点で成されるようにしてもよい。
【0008】
以下残りの冷却配管7に対しても同様にして水の供給が開始され所定時間冷却される。このようにして金型3は独立して複数設けた冷却配管7、7毎に冷却開始、及び冷却時間をそれぞれ変えて冷却されるようになり溶湯充填時の湯廻りをよくした状態で鋳造されると共に凝固後の金属組織の結合状態及び鋳造品の寸法精度等をよくして生産性よく鋳造できる。
なお上記実施の形態では、低圧鋳造装置の金型温度制御について説明したが、重力鋳造、高圧鋳造等にも適用できるものであり、その場合は、図2における系統1及び系統2の水供給開始を空圧制御装置5からの信号に代えて溶湯の充填度合が確認できる注湯済確認手段(例えば、鋳型の揚がり部分に向けて設けた湯面検知器からの信号)等により成すようにすればよい。
要するに、最初に冷却する冷却配管7の水供給開始は、何等かの手段により溶湯の充填を確認し、その信号をうけて成すようにすればよい。
【0009】
【発明の効果】
本発明は上記の説明から明らかなように、独立した複数の冷却配管を施した金型に対し、溶湯の充填を確認して必要な冷却配管による金型の冷却を開始し、その後金型冷却の進捗状況(水冷開始からの経過時間、あるいは金型温度)に応じて残りの冷却配管による金型の冷却を開始させ、この冷却工程をくりかえして全ての冷却配管による金型の冷却を成すようにしたから、溶湯は湯廻りのよい状態で充填され、その後の金型の冷却により金型方案に適合した金型冷却ができ鋳造品の精度をよくして生産性よく鋳造できる等優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図1】低圧鋳造装置における金型温度制御を説明するための構成図である。
【図2】金型温度制御のタイミングチャート図である。
【符号の説明】
1 保持炉
3 金型
5 空圧制御装置
7 冷却配管
8 熱電対
10 電磁開閉弁
13 冷媒供給源
20 金型温度制御ユニット

Claims (1)

  1. 独立した複数の冷却配管を備えた金型のキャビティに、空気圧を利用して溶湯を金型に充填して鋳造を成す低圧鋳造装置の金型温度制御方法であって、前記金型キャビティへの溶湯の充填を、前記空気圧の供給時間により検知して前記複数の冷却配管のうちの1以上の冷却配管に冷媒を供給して冷却を開始し、それぞれ所定時間冷却を続ける第1工程と、前記冷却を開始した冷却配管の冷却経過時間に応じ、あるいは前記冷却開始により冷却された金型該当部分の金型温度に応じて残りの冷却配管の1以上の冷却配管に冷媒を供給して冷却を開始してそれぞれ所定時間冷却を続ける第2工程と、前記第2工程と同じ工程を残りの冷却配管に順次適用させる第3工程と、から成ることを特徴とする低圧鋳造装置の金型温度制御方法。
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