JPH0228721B2 - SHASHUTSUYUATSUSOCHINIOKERUKAFUKABOSHISOCHI - Google Patents
SHASHUTSUYUATSUSOCHINIOKERUKAFUKABOSHISOCHIInfo
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- JPH0228721B2 JPH0228721B2 JP15281780A JP15281780A JPH0228721B2 JP H0228721 B2 JPH0228721 B2 JP H0228721B2 JP 15281780 A JP15281780 A JP 15281780A JP 15281780 A JP15281780 A JP 15281780A JP H0228721 B2 JPH0228721 B2 JP H0228721B2
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C45/00—Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor
- B29C45/17—Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
- B29C45/76—Measuring, controlling or regulating
- B29C45/82—Hydraulic or pneumatic circuits
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Description
【発明の詳細な説明】
この発明は可変吐出量ポンプを備えた射出油圧
装置における過負荷防止装置に関するものであ
る。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to an overload prevention device for an injection hydraulic system equipped with a variable displacement pump.
定吐出量ポンプを使用した従来の油圧回路で
は、ポンプ能力を負荷の最大値、即ち最大使用圧
力・流量に設定する必要があり、このため最大負
荷以下で使用する時は、余分の流量、圧力は損失
エネルギーとなる。 In conventional hydraulic circuits using constant-discharge pumps, the pump capacity must be set to the maximum value of the load, that is, the maximum working pressure and flow rate. is the lost energy.
そこで可変吐出量ポンプを使用して、負荷に必
要な圧力、流量のみを油圧ポンプより供給する
と、損失エネルギーは極小に抑えられ、エネルギ
ーが節約できる。 Therefore, if a variable displacement pump is used to supply only the pressure and flow rate necessary for the load from the hydraulic pump, energy loss can be minimized and energy can be saved.
一般にポンプ駆動用モータの選定は、
モータ出力(KW)=P(Kg/
cm2)×Q(l/min)/612×η
但しP…油圧力 Q…流量
η…効率
なる関係式に使用油圧力、流量を代入して、使用
モータのモータの出力を求め、その定格のモータ
を使用するようにしている。 Generally, when selecting a pump drive motor, motor output (KW) = P (Kg/
cm 2 ) × Q (l/min) / 612 × η, where P...Hydraulic pressure Q...Flow rate η...Substituting the working hydraulic pressure and flow rate into the equation of efficiency, find the motor output of the motor used, and calculate its rating. I'm trying to use a motor.
しかしながら、射出成形機の1成形サイクルに
おいて定格出力までの能力を必要とするのは、第
4図に示す電力消費図から明らかなように、射出
工程と計量工程のみである。これは第5図の圧力
と流量の関係図から、射出工程と計量工程ではP
×Qmaxのエネルギーを必要とするのに対して、
他の工程では、大流量を必要とする時は圧力は必
要としないQmax×P1の状態、或は反対に
Q1Pmaxの状態にあつて、消費電力が小さくて済
むからである。 However, as is clear from the power consumption diagram shown in FIG. 4, only the injection process and the metering process require the capacity to reach the rated output in one molding cycle of the injection molding machine. From the relationship diagram of pressure and flow rate in Figure 5, this is P in the injection process and metering process.
While it requires ×Qmax energy,
In other processes, when a large flow rate is required, pressure is not required (Qmax x P 1) , or vice versa.
This is because the power consumption is small in the state of Q 1 Pmax.
そこで本発明者は、圧力と流量との関係から、
計量工程における定格出力を低減することができ
れば、従来の選定された定格出力のモータよりも
低出力のモータを採用することができ、これによ
り設備動力の大幅な節減を図ることができると考
え、これに付き研究を重ねた結果、この発明を見
出したのである。 Therefore, the inventor of the present invention determined that from the relationship between pressure and flow rate,
We believe that if we can reduce the rated output in the weighing process, we will be able to use a motor with a lower output than the conventionally selected rated output motor, which will lead to a significant reduction in equipment power. As a result of repeated research on this subject, they discovered this invention.
したがつて、この発明の目的は、従来の定格出
力のモータよりも低出力のモータを使用しても、
計量工程時に過負荷とはならない射出油圧装置の
負荷防止装置を提供することにある。 Therefore, an object of the present invention is to provide a motor with a lower output than a conventional motor with a rated output.
It is an object of the present invention to provide a load prevention device for an injection hydraulic system that does not cause overload during a metering process.
上記目的によるこの発明の特徴は、比例流量制
御弁を介して可変吐出量ポンプからの圧油を、ス
クリユ駆動用のオイルモータおよび射出成形機の
他のアクチユエータに供給する主油圧回路と、主
油圧回路の可変吐出量ポンプ側と可変吐出ポンプ
のコントロールシリンダとに接続され、かつ比例
圧力設定弁により上記可変吐出量ポンプの吐出量
を制御する比例圧力制御弁を備えた油圧回路から
なる射出油圧装置において、計量工程に際し上記
オイルモータの回転数に基いて上記比例流量制御
弁の流量を設定する流量設定器と、その流量に対
して可変吐出量ポンプのモータが許容できる最高
圧力を演算する演算部と、その演算部により求め
られた可変吐出量ポンプの最高圧力を、上記比例
圧力設定弁に設定する圧力設定部とを具備するこ
とにある。 The present invention is characterized by a main hydraulic circuit that supplies pressure oil from a variable discharge pump to an oil motor for driving a screw and other actuators of an injection molding machine via a proportional flow rate control valve, and An injection hydraulic system comprising a hydraulic circuit connected to the variable discharge pump side of the circuit and a control cylinder of the variable discharge pump, and equipped with a proportional pressure control valve that controls the discharge amount of the variable discharge pump using a proportional pressure setting valve. , a flow rate setting device that sets the flow rate of the proportional flow control valve based on the rotation speed of the oil motor during the metering process, and a calculation unit that calculates the maximum pressure that the motor of the variable discharge amount pump can allow for the flow rate. and a pressure setting section that sets the maximum pressure of the variable discharge amount pump determined by the calculation section to the proportional pressure setting valve.
以下この発明を流量マツチング型の射出油圧装
置を例として詳説する。 The present invention will be explained in detail below using a flow rate matching type injection hydraulic system as an example.
スクリユ駆動用のオイルモータ1と、モータ2
により駆動される可変吐出量ポンプ3は、切換弁
4及び比例流量制御弁5を配設した主油圧回路に
より接続されている。 Oil motor 1 and motor 2 for driving the screw
A variable discharge amount pump 3 driven by is connected by a main hydraulic circuit in which a switching valve 4 and a proportional flow control valve 5 are arranged.
この主油圧回路の可変吐出量ポンプ3側に接続
した油圧回路には、比例圧力制御弁6と比例圧力
設定弁7とが設けられている。上記比例圧力制御
弁6の入力側ポートは可変吐出量ポンプ3のコン
トロールシリンダ3aに接続され、また出力側ポ
ートは左右の油圧回路及びタンクに接続されてお
り、これにより左右の回路圧の差により上記可変
吐出量ポンプ3の吐出量を制御する省エネルギー
型の流量マツチング回路を構成している。 A hydraulic circuit connected to the variable discharge amount pump 3 side of the main hydraulic circuit is provided with a proportional pressure control valve 6 and a proportional pressure setting valve 7. The input side port of the proportional pressure control valve 6 is connected to the control cylinder 3a of the variable discharge amount pump 3, and the output side port is connected to the left and right hydraulic circuits and the tank. An energy-saving flow rate matching circuit for controlling the discharge amount of the variable discharge amount pump 3 is configured.
8は流量設定器で、上記オイルモータ1の回転
数を設定するとともに、その回転数に基いて上記
比例流量制御弁の流量を設定する。 Reference numeral 8 denotes a flow rate setting device which sets the rotation speed of the oil motor 1 and also sets the flow rate of the proportional flow rate control valve based on the rotation speed.
9は設定された流量に対して上記モータ2が許
容し得る最高圧力を演算する演算部で、演算によ
り求められた可変吐出量ポンプ3の最高圧力を圧
力設定部10に伝達し、更に圧力設定部10から
上記比例圧力設定弁7に電気的に指令が発信され
るようになつている。 Reference numeral 9 denotes a calculation unit that calculates the maximum pressure that the motor 2 can allow for a set flow rate, and transmits the calculated maximum pressure of the variable discharge amount pump 3 to the pressure setting unit 10, and further sets the pressure. A command is electrically transmitted from the section 10 to the proportional pressure setting valve 7.
この射出油圧装置では、通常比例圧力設定弁7
に定格出力χに対応する圧力P2(第2図参照)が
設定されており、主油圧回路の回路圧が圧力P2
より低い場合には、比例圧力制御弁6がスプリン
グ6aにより第1図に示すポジシヨンとなり、可
変吐出量ポンプ3のコントロールシリンダ3a内
の油が、比例圧力制御弁6からタンクに逃出し、
可変吐出量ポンプ3の吐出量が増して、主油圧回
路の回路圧が増大する。 In this injection hydraulic system, normally the proportional pressure setting valve 7
The pressure P 2 (see Fig. 2) corresponding to the rated output χ is set, and the circuit pressure of the main hydraulic circuit is set to the pressure P 2
If the pressure is lower, the proportional pressure control valve 6 is brought into the position shown in FIG.
The discharge amount of the variable discharge amount pump 3 increases, and the circuit pressure of the main hydraulic circuit increases.
また回路圧が比例圧力設定弁7に設定された圧
力以上になると、比例圧力設定弁7よりタンクに
油が吐出され、それにより比例圧力制御弁6の左
右の圧力バランスが崩れ、左側の圧力が高くなる
ことから、比例圧力制御弁6は左側ポジシヨンと
なつて、可変吐出量ポンプ3のコントロールシリ
ンダ3aに圧油が供給され、可変吐出量ポンプの
斜板が立つので可変吐出量ポンプ3からの吐出量
は圧力P2を補償するだけの低流量となる。この
ようにして負荷が必要とする流量だけが供給され
る。また流量は図面では省略した流量設定器から
の信号に応じて比例流量制御弁5に所定の信号
(0〜Q2)が与えられて制御されることから、可
変吐出量ポンプ3は瞬間的に最大吐出する。しか
し吐出された油量の全てがアクチユエータに送ら
れないために回路圧が上昇し、比例圧力設定弁7
の設定値P2を超えると、比例圧力設定弁7が作
動してタンクへ油を逃出し、比例圧力制御弁6の
右方の圧力が低下する。これにより比例圧力制御
弁6は左側ポジシヨンの方へ移動することにな
り、コントロールシリンダ3aに油が入つて斜板
を立てるため、可変吐出量ポンプ3の吐出量は比
例流量制御弁5の設定流量+α(圧力補償分)の
低吐出量となつて、射出、突出しなどの各アクチ
ユエータは、不図示の流量設定器に設定された流
量に応じた速度に制御されることになる。 Furthermore, when the circuit pressure exceeds the pressure set in the proportional pressure setting valve 7, oil is discharged from the proportional pressure setting valve 7 into the tank, which causes the pressure balance between the left and right sides of the proportional pressure control valve 6 to collapse, and the pressure on the left side to increase. Therefore, the proportional pressure control valve 6 is placed in the left position, and pressure oil is supplied to the control cylinder 3a of the variable displacement pump 3, and the swash plate of the variable displacement pump stands up, so that the pressure from the variable displacement pump 3 is increased. The discharge amount is low enough to compensate for the pressure P2 . In this way only the flow rate required by the load is supplied. In addition, the flow rate is controlled by giving a predetermined signal (0 to Q 2 ) to the proportional flow rate control valve 5 in response to a signal from a flow rate setting device (not shown in the drawing), so the variable discharge rate pump 3 instantly Discharge maximum. However, since not all of the discharged oil is sent to the actuator, the circuit pressure increases and the proportional pressure setting valve 7
When the set value P 2 is exceeded, the proportional pressure setting valve 7 is activated and oil escapes to the tank, and the pressure on the right side of the proportional pressure control valve 6 decreases. As a result, the proportional pressure control valve 6 moves toward the left position, and oil enters the control cylinder 3a to raise the swash plate. Therefore, the discharge amount of the variable discharge amount pump 3 changes to the set flow rate of the proportional flow control valve 5. The discharge amount is as low as +α (pressure compensation amount), and each actuator for injection, ejection, etc. is controlled to a speed corresponding to the flow rate set in a flow rate setting device (not shown).
その後アクチユエータがストロークエンドに達
すると、アクチユエータにはそれ以上の油が供給
されなくなるため、同様に回路圧が上昇して比例
圧力設定弁7より油がタンクへ逃出する。このた
め比例圧力制御弁6の圧力バランスが崩れてポジ
シヨンが更に左側となり、それに伴なつてコント
ロールシリンダ3aへの油の流量が増し、可変吐
出量ポンプ3の斜板を更に起立させるので、可変
吐出量ポンプ3の吐出量はP2を補償するだけの
ごく僅かな吐出量となる。 After that, when the actuator reaches the stroke end, no more oil is supplied to the actuator, so the circuit pressure similarly rises and oil escapes from the proportional pressure setting valve 7 to the tank. As a result, the pressure balance of the proportional pressure control valve 6 is disrupted and the position becomes further to the left, and accordingly, the flow rate of oil to the control cylinder 3a increases, further erecting the swash plate of the variable discharge amount pump 3, so that the variable discharge amount increases. The discharge amount of the volume pump 3 is very small enough to compensate for P2 .
そして計量工程でオイルモータ1を回転駆動す
る場合には、設定されたモータ回転数に応じた流
量指令信号が、上記流量設定器8より比例流量制
御弁5に発信されると同時に、演算部9によりP
=χ/Q(α:圧力補償分の流量)なる演算がなさ
れ、その設定流量に応じた圧力Pが求められる。
更にこの圧力Pは圧力設定部10より上記比例圧
力設定弁7に設定され、上記と同様に可変吐出量
ポンプ3の吐出量が制御される。 When the oil motor 1 is rotationally driven in the metering process, a flow rate command signal corresponding to the set motor rotation speed is transmitted from the flow rate setting device 8 to the proportional flow control valve 5, and at the same time, the calculation unit 9 By P
=χ/Q (α: flow rate for pressure compensation) is calculated, and the pressure P corresponding to the set flow rate is determined.
Further, this pressure P is set in the proportional pressure setting valve 7 by the pressure setting section 10, and the discharge amount of the variable discharge amount pump 3 is controlled in the same manner as described above.
この結果、第2図に示す流量と圧力の関係から
計量工程では定馬力制御に切換えられ、Q2×P2
=χに等しい流量と力の関係(Qmax×P1〜Q1
×P1maxの間の任意のQ×P)に制御される。
このことは、そこに使用されたモータ2の定格出
力以上の流量が必要となつた場合、圧力を下げて
PQ積が定格出力χとなるようにして過負荷を防
止しながら大流量が得られると云うことである。 As a result, the metering process was switched to constant horsepower control based on the relationship between flow rate and pressure shown in Figure 2, and Q 2 ×P 2
= Relationship between flow rate and force equal to χ (Qmax×P 1 ~ Q 1
(Q×P) between ×P 1 max.
This means that if a flow rate higher than the rated output of motor 2 used is required, the pressure must be lowered.
This means that a large flow rate can be obtained while preventing overload by making the PQ product equal to the rated output χ.
したがつて、高速回転・低トルクで行われる低
粘度樹脂の成形時は、定格出力Q2以上の大流量
(圧力は低くなる)にて高速回転しても過負荷と
ならず、また低速回転・高トルクで行われる高粘
度樹脂の成形時は、定格出力P2以上の大圧力で
成形を行つても過負荷となるようなことがない。 Therefore, when molding low viscosity resin at high speed rotation and low torque, there will be no overload even if the high speed rotation is performed at a large flow rate of rated output Q 2 or more (pressure will be low), and low speed rotation will not result in overload.・When molding high viscosity resin with high torque, there will be no overload even if molding is performed at a large pressure of rated output P 2 or more.
即ち、低粘度樹脂で高速回転・低トルクによる
計量を行なう場合には、流量設定器8には定格の
最大吐出量Q2よりQmaxが設定され、その設定値
より演算部9にて流量Qmaxと圧力補償用の流量
を可変吐出量ポンプ3が吐出してもモータが過負
荷とならない圧力P1が求められて、圧力設定部
10を介して比例圧力設定弁7に設定される。 That is, when measuring with low viscosity resin at high speed rotation and low torque, Qmax is set in the flow rate setting device 8 from the rated maximum discharge rate Q2 , and the calculation unit 9 calculates the flow rate Qmax from the set value. A pressure P1 at which the motor does not become overloaded even if the variable discharge amount pump 3 discharges a flow rate for pressure compensation is determined, and is set in the proportional pressure setting valve 7 via the pressure setting section 10.
これにより可変吐出量ポンプ3はモータ定格以
上の吐出量Qmaxなる吐出をすることになるが、
比例圧力設定弁7の設定圧力が低く設定されてい
るため、回路圧はP1に抑えられアクチユエータ
の負荷が増大して回路圧が比例圧力設定弁7の設
定圧P1を超えると、比例圧力設定弁7よりタン
クへ油が逃出され、比例圧力制御弁6が左側ポジ
シヨンとなつてコントロールシリンダ3aに油が
流入し、吐出量を減じるためにモータは過負荷と
なるようなことがない。 As a result, the variable discharge amount pump 3 will deliver a discharge amount Qmax that is greater than the motor rating, but
Since the set pressure of the proportional pressure setting valve 7 is set low, the circuit pressure is suppressed to P 1. When the load on the actuator increases and the circuit pressure exceeds the set pressure P 1 of the proportional pressure setting valve 7, the proportional pressure Oil escapes from the setting valve 7 to the tank, and the proportional pressure control valve 6 is in the left position, allowing oil to flow into the control cylinder 3a to reduce the discharge amount, thereby preventing the motor from being overloaded.
逆に高粘度樹脂で低速回転・高トルクによる計
算を行なうときには、流量設定器8へ小流量Q1
を設定することにより比例圧力設定弁7には定格
より大きな圧力Pmaxを設定しても、同様に過負
荷となることなく、モータ定格以上の圧力が得ら
れるのである。 Conversely, when performing calculations with low speed rotation and high torque using high viscosity resin, set the small flow rate Q 1 to the flow rate setting device 8.
By setting , even if a pressure Pmax greater than the rated value is set in the proportional pressure setting valve 7, a pressure greater than the motor rated value can be obtained without overloading.
また射出工程ではQ3×P3となつて、消費電力
は第3図に示すように定格出力χを超え、過負荷
状態となるが、その時間は短く、モータは短時間
であれば定格出力に対して倍以上の過負荷がかか
つても耐えられるように設計されているため、過
負荷によりその機能を失うことがない。 In addition, in the injection process, Q 3 × P 3 , and the power consumption exceeds the rated output χ as shown in Figure 3, resulting in an overload state, but the time is short and the motor will maintain its rated output for a short time. It is designed to withstand an overload of more than twice that of the previous one, so it will not lose its functionality due to overload.
更にまた設定ミスやヒータの断線により、高速
回転・高トルク指令が出されたとしても定馬力制
御により、圧力または流量が下がるので、圧力不
定、つまりトルク不足となつてスクリユは回転で
きなくなるが過負荷は防止される。 Furthermore, even if a high-speed rotation/high-torque command is issued due to a setting error or a heater disconnection, the pressure or flow rate will drop due to constant horsepower control, resulting in an unstable pressure, that is, a lack of torque, and the screw will not be able to rotate. Loads are prevented.
その際の不具合はサイクルタイマーや、回転計
により容易に検知でき、その異常信号によつて警
報を出したり、運転を停止したりできる。 Malfunctions can be easily detected using a cycle timer or tachometer, and the abnormality signal can be used to issue a warning or stop operation.
なお、実施例中の油圧回路は、流量マツチング
型の回路であるが、この回路は流量・圧力マツチ
ツング型の回路であつてもよく、その場合、比例
流量制御弁5に設定される流量と、可変吐出量ポ
ンプ3の吐出量が等しくなるので、回路効率を更
に高めることができ、特に圧力ロスを減じるので
好適である。 Although the hydraulic circuit in the embodiment is a flow rate matching type circuit, this circuit may be a flow rate/pressure matching type circuit, in which case the flow rate set in the proportional flow rate control valve 5 and Since the discharge volumes of the variable discharge volume pumps 3 become equal, circuit efficiency can be further improved, and pressure loss is particularly reduced, which is preferable.
この発明は上述のように、可変吐出量ポンプの
吐出量を比例圧力設定弁と比例圧力制御弁とによ
り制御する油圧回路を、比例流量制御弁を有する
主油圧回路と、上記可変吐出量ポンプとにわたり
備えた射出油圧装置において、上記比例流量制御
弁の流量を設定されたオイルモータの回転数に基
いて設定するとともに、その流量に対して可変吐
出量ポンプのモータが許容できる最高圧力を演算
し、その演算により求められた可変吐出量ポンプ
の最高圧力を上記比例圧力設定弁に設定すること
によつて、計量工程時の過負荷を防止してなるこ
とから、可変吐出量ポンプを従来よりも1/2〜1/3
の低定格出力のモータにより駆動することができ
る。また低定格出力の使用により工場の設備動力
の有効利用を図ることができ、節減された電力を
他の動力に使用することが可能となる。更にまた
モータが小型となるのでコストの低減や装置の小
型化をも図ることができる。このため電力消費量
や機械設置スペースに制限を受け易い小規模工場
にとつてきわめて有益なものとなるなどの特長を
有する。 As described above, the present invention includes a hydraulic circuit that controls the discharge amount of the variable discharge amount pump by the proportional pressure setting valve and the proportional pressure control valve, and a main hydraulic circuit having the proportional flow rate control valve and the variable discharge amount pump. In the injection hydraulic system equipped with the above, the flow rate of the proportional flow control valve is set based on the set rotation speed of the oil motor, and the maximum pressure that the motor of the variable displacement pump can tolerate for that flow rate is calculated. By setting the maximum pressure of the variable discharge pump determined by the calculation to the proportional pressure setting valve, overload during the metering process is prevented, making the variable discharge pump more efficient than before. 1/2~1/3
It can be driven by a motor with low rated output. Furthermore, by using a low rated output, it is possible to effectively utilize the power of the factory equipment, and the saved power can be used for other power sources. Furthermore, since the motor is smaller, costs can be reduced and the device can be made smaller. For this reason, it has features such as being extremely useful for small-scale factories that tend to be limited in power consumption and machine installation space.
第1図はこの発明に係る射出油圧装置の過負荷
防止装置の回路図、第2図はこの発明における圧
力と流量の関係図、第3図は同じく電力消費図、
第4図は従来の定格出力モータによる電力消費
図、第5図は同じく圧力と流量の関係図である。
1……スクリユ駆動用のオイルモータ、2……
可変吐出量ポンプ、3……可変吐出量ポンプ、3
a……コントロールシリンダ、5……比例流量制
御弁、6……比例圧力制御弁、7……比例圧力設
定弁、8……流量設定器、9……演算部、10…
…圧力設定部。
Fig. 1 is a circuit diagram of an overload prevention device for an injection hydraulic system according to the present invention, Fig. 2 is a relationship diagram between pressure and flow rate in this invention, and Fig. 3 is a power consumption diagram as well.
FIG. 4 is a diagram of power consumption by a conventional rated output motor, and FIG. 5 is a diagram of the relationship between pressure and flow rate. 1... Oil motor for driving the screw, 2...
Variable discharge amount pump, 3... Variable discharge amount pump, 3
a... Control cylinder, 5... Proportional flow rate control valve, 6... Proportional pressure control valve, 7... Proportional pressure setting valve, 8... Flow rate setting device, 9... Calculating unit, 10...
...Pressure setting section.
Claims (1)
らの圧油を、スクリユ駆動用のオイルモータおよ
び射出成形機の他のアクチユエータに供給する主
油圧回路と、その主油圧回路の可変吐出量ポンプ
側と可変吐出ポンプのコントロールシリンダとに
接続され、かつ比例圧力設定弁により上記可変吐
出量ポンプの吐出量を制御する比例圧力制御弁を
備えた油圧回路からなる射出油圧装置において、 計量工程に際し上記オイルモータの回転数に基
いて上記比例流量制御弁の流量を設定する流量設
定器と、その流量に対して可変吐出量ポンプのモ
ータが許容できる最高圧力を演算する演算部と、
その演算部により求められた可変吐出量ポンプの
最高圧力を、上記比例圧力設定弁に設定する圧力
設定部とを具備することを特徴とする射出装置に
おける過負荷防止装置。[Scope of Claims] 1. A main hydraulic circuit that supplies pressure oil from a variable discharge pump to an oil motor for driving a screw and other actuators of an injection molding machine via a proportional flow rate control valve, and the main hydraulic circuit. In an injection hydraulic system consisting of a hydraulic circuit equipped with a proportional pressure control valve that is connected to the variable discharge pump side of the variable discharge pump and a control cylinder of the variable discharge pump, and that controls the discharge amount of the variable discharge pump by a proportional pressure setting valve. , a flow rate setting device that sets the flow rate of the proportional flow control valve based on the rotation speed of the oil motor during the metering process; and a calculation unit that calculates the maximum pressure that the motor of the variable discharge pump can tolerate with respect to the flow rate. ,
An overload prevention device for an injection device, comprising a pressure setting section that sets the maximum pressure of the variable discharge amount pump determined by the calculation section to the proportional pressure setting valve.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP15281780A JPH0228721B2 (en) | 1980-10-30 | 1980-10-30 | SHASHUTSUYUATSUSOCHINIOKERUKAFUKABOSHISOCHI |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP15281780A JPH0228721B2 (en) | 1980-10-30 | 1980-10-30 | SHASHUTSUYUATSUSOCHINIOKERUKAFUKABOSHISOCHI |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5775833A JPS5775833A (en) | 1982-05-12 |
| JPH0228721B2 true JPH0228721B2 (en) | 1990-06-26 |
Family
ID=15548798
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP15281780A Expired - Lifetime JPH0228721B2 (en) | 1980-10-30 | 1980-10-30 | SHASHUTSUYUATSUSOCHINIOKERUKAFUKABOSHISOCHI |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0228721B2 (en) |
Families Citing this family (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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-
1980
- 1980-10-30 JP JP15281780A patent/JPH0228721B2/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5775833A (en) | 1982-05-12 |
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