JP3218591B2 - 鋳物砂の通気度測定装置 - Google Patents
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Description
内で押し固めた後にこの試験筒内へ空気を吹き込むこと
によって鋳物砂の通気度を自動的に測定する装置に関す
る。
測定する装置としては例えば特公平1−15825、特
公平3−76710などが用いられているがこれらはい
ずれも試験筒内の押し固められた鋳物砂に圧縮空気を吹
き込む際、ベントホ−ルを有する鋳物砂を押し固めるた
めの押圧体を介して鋳物砂を貫流させるという方法を採
用しているため鋳物砂そのものの正確な通気度を測定す
ることはできなかった。すなわち、このベントホ−ルの
スリットは鋳物砂の押し固めを考慮して微小にしなけれ
ばならずこのため鋳物砂を圧縮して押し固める際にこの
ベントホ−ルのスリットに砂粒が入り込み空気が通過し
にくくなることによって測定誤差が生じるという問題点
があった。本発明は上記の問題点を解決するためになさ
れたものであり、鋳物砂の通気度を正確に測定すること
が可能となる鋳物砂の通気度測定装置を提供することを
目的とする。
発明における鋳物砂の通気度測定装置は、円筒形状で下
端部の内径がテ−パ状に狭められ下端側開口が上端側開
口より若干小さくされた試験筒と、この試験筒の上端側
開口に蓋をするため左右に移動可能にされたスクイ−ズ
ヘッドと、前記試験筒内に摺動可能にして挿入されると
共にその下端周縁部にシ−ルを装着した押圧体と、この
試験筒の下方に配置されてその押出しロッドを前記押圧
体に連結したシリンダと、前記試験筒の側壁において該
押圧体が下降端にある位置でこの押圧体よりも上部位置
に開口されて内外を連通する空気吹き込み口及び検知孔
と、を具備したことを特徴とする。
する。図1において円筒状の試験筒1はその下端部がテ
−パ状に狭められることによって上端部の内径より下端
部の内径が小さくされて形成されている。この試験筒1
の下方には電動シリンダ2が図示されない手段によって
固定して設置されており、試験筒1の内部にはこの電動
シリンダ2の押出しロッド2aに連結された押圧体3が
摺動昇降可能に挿入されている。この押圧体3の下端周
縁部には弾性材質のシ−ル5が装着されておりこのシ−
ル5が装着された下端部分の外径は試験筒1の上端から
下端部に至るまでの直胴部内径より僅かに大きくされて
いる。また、試験筒1の上部には該試験筒1の上端開口
に蓋をするために図示されない手段によって左右に移動
可能とされたスクイ−ズヘッド4が設けられている。さ
らに該試験筒1の側壁であって前記押圧体5がその下降
端にある時にその上位に位置して内外を連通可能とする
空気吹き込み口6が明けられており、この空気吹き込み
口6と試験筒1の軸心に対して左右対称の位置に検知口
7が明けられている。該空気吹き込み口6は導管9を介
して圧縮圧縮空気供給源8と連通することによって圧縮
空気の供給が可能とされており、検知口7には導管9’
を介して第1圧力センサ10と連通していることによっ
て試験筒1内に吹き込まれた圧縮空気圧力を測定可能に
されている。なお、本実施例では前記空気吹き込み口6
及び検知口7はいずれも試験筒1の側壁に対して垂直に
明けられているが側壁の外周から内周へ向かって下向き
に傾斜させて明けておけば万が一これらに砂粒が入り込
んでも重力によって砂粒は自然に落下することになるの
でより好ましい。
比例弁11及び流量センサ12が順に設けられている。
この導管9は電空比例弁11と流量センサ12との間で
分岐管13を介して第2圧力センサ14と連通してお
り、この第2圧力センサ14は空電変換器15を介して
前記電空比例弁11と電気的に接続している。そして導
管9内を流れる空気の圧力変動を第2圧力センサ14が
検知し、これを受けて電空比例弁11の開度が調整され
下流の流量センサ12へ流れる空気の圧力が所定値に保
たれるようにされている。前記第1圧力センサ10及び
流量センサ12はそれぞれ演算手段16と電気的に接続
しておりこの演算手段16はこれらの両センサ10,1
2によって検知された測定値及び前記電動シリンダ2内
に設けられた図示されないエンコ−ダによって測定され
る押し固められた鋳物砂の高さを基に、あらかじめ記憶
されている通気度の算出式により通気度を算出する。
気度を測定するには、まず電動シリンダ2を駆動するこ
とによって押圧体ロッド2aの先端の押圧体3を昇降し
試験筒1側壁の空気吹き込み口6及び検知口7を覆うこ
とによって試験筒1内と連通不能となる位置に位置させ
る。次に試験筒1内へその上端開口から図示されない手
段によって鋳物砂を山盛りに投入する(図2)。このと
き空気吹き込み口6と検知口7は押圧体3があることに
よって各々の開口が覆われているのでその中に砂粒が入
り込むことはない。続いて、スクイ−ズヘッド4を横移
動させることによって試験筒1内に山盛られた砂を掻き
落しながら試験筒1に蓋をする。その後前記電動シリン
ダ2を駆動し、押圧体3を上昇させあらかじめ設定した
モ−タトルクによる圧力でもって鋳物砂を押し固めてい
く。そしてこの圧力と押し固められた鋳物砂による反発
力とが釣り合った時点における鋳物砂の高さを図示され
ないエンコ−ダによって測定しその値を前記演算手段1
6に記憶する。鋳物砂を押し固めた後は電動シリンダ2
を駆動し押圧体3を下降させこの押圧体3の下端周縁部
に装着されたシ−ル5が試験筒1の下端部内壁に当接
し、下降不可能となる下降端位置で停止する。この際、
押圧体3は空気吹き込み口6及び検知口7よりも若干下
方に位置される(図1)。この状態を維持して前記圧縮
空気供給源8から空気吹き込み口6を介して圧縮空気を
試験筒1内に吹き込むと下端側開口は密閉されているの
で圧縮空気は上方にある押し固められた鋳物砂を貫流し
て試験筒1外へ排気されることになる。このとき前記流
量センサ12によって測定される空気の流量、第1圧力
センサ10によって検知される圧力さらに既に測定して
記憶されている鋳物砂の高さから前記演算手段16によ
って通気度を算出する。また、本実施例は電空比例弁1
1、第2圧力センサ14及び空電変換器15を備え空気
の圧力を一定に保って吹き込む方式にしているが、これ
らの代わりに定流量弁を用い吹き込む空気流量を一定に
して通気度を測定する方式とすることも可能である。
に、押し固められた鋳物砂に直接圧縮空気を作用させ貫
流させることが可能な構造としたので通気度を正確に測
定することが可能となり、また、目詰まりによる測定誤
差要因も解消されているので信頼度の高い通気度の測定
結果を得ることが可能となる。
における全体構成図である。
における全体構成図である。
Claims (1)
- 【請求項1】円筒形状で下端部の内径がテ−パ状に狭め
られ下端側開口が上端側開口より若干小さくされた試験
筒(1)と、この試験筒(1)の上端側開口に蓋をする
ため左右に移動可能にされたスクイ−ズヘッド(4)
と、前記試験筒(1)内に摺動可能にして挿入されると
共に下端周縁部にシ−ル(5)を装着した押圧体(3)
と、この試験筒(1)の下方に配置されてその押出しロ
ッド(2a)を前記押圧体(3)に連結したシリンダ
(2)と、前記試験筒(1)の側壁において該押圧体
(3)が下降端にある位置でこの押圧体(3)よりも上
部位置に開口されて内外を連通する空気吹き込み口
(6)及び検知孔(7)と、を具備したことを特徴とす
る鋳物砂の通気度測定装置
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