JP4672898B2 - Molding system for resin molded products - Google Patents
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Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、主として小型成形品を成形するに適した樹脂成形品の成形システムに関する。
【0002】
【従来の技術】
同一形状の樹脂成形品を成形する射出成形用金型は、一般に、固定金型と可動金型との間にキャビティが形成されている。固定金型には樹脂注入口が設けられ、この樹脂注入口からキャビティまでホットランナによって連通している。ホットランナの終端とキャビティとの間にはゲートバルブが設けられ、ゲートバルブの開放によって溶融樹脂がキャビティ内に充填されるようになっている。また、キャビティの周囲には冷却水路が設けられ、キャビティ内に充填された溶融樹脂が冷却固化されるようになっている。
【0003】
1台の射出成形用金型で、複数の成形品を同時に成形する、多数取りの成形用金型においては、複数のキャビティが設けられ、ホットランナが分岐されて各キャビティに設けられたゲートバルブに連通し、樹脂注入口から注入された溶融樹脂がホットランナによって分配されて各キャビティに充填されるようになっている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、前述のように構成された射出成形用金型で成形品を成形する場合は、固定金型と可動金型を型締めした後、射出成形機から溶融樹脂を樹脂注入口を介してキャビティに注入し、キャビティ内の溶融樹脂が冷却固化されるのを待つ。そして、溶融樹脂が冷却固化された後、固定金型と可動金型とを離型して成形品を取り出すようになっており、成形サイクルタイムが長いという問題がある。
【0005】
また、射出成形用金型で成形品を成形する、成形品の大きさには限度があり、数ミリ単位の微小成形品の成形は不可能である。
【0006】
この発明は、前記事情に着目してなされたもので、この目的とするところは、微小成形品であっても、成形サイクルタイムが短く、生産性を向上できる樹脂成形品の成形システムを提供することにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】
この発明は前記目的を達成するために、請求項1は、溶融樹脂を流通する樹脂通路を有するホットランナブロックと、前記樹脂通路の途中に設けられ流通する溶融樹脂によって成形品を成形する成形ユニットを有する成形部と、前記成形ユニットで成形された成形品を冷却する冷却部と、前記成形部に冷却部を移動して成形品を冷却する移動手段とからなり、前記成形ユニットは、前記樹脂通路と交叉する方向に進退自在に設けられ樹脂通路を流通する溶融樹脂をチャッキングする一対の樹脂クランプスピンドルと、この樹脂クランプスピンドルの内部に該樹脂クランプスピンドルとは独立して進退自在に設けられチャッキングされた溶融樹脂を加圧成形する一対の加圧成形スピンドルと、この加圧成形スピンドルの端面に設けられたキャビティとから構成されたことを特徴とする樹脂成形品の成形システムにある。
【0008】
請求項2は、溶融樹脂を流通する樹脂通路を有するホットランナブロックと、前記樹脂通路の途中に設けられ流通する溶融樹脂によって成形品を成形する成形ユニットを有する成形部と、前記成形ユニットで成形された成形品を冷却する冷却部と、前記成形部に冷却部を移動して成形品を冷却する移動手段とからなり、前記成形ユニットは、前記樹脂通路と交叉する方向に進退自在に設けられ樹脂通路を流通する溶融樹脂をチャッキングする一対の樹脂クランプスピンドルと、この樹脂クランプスピンドルの少なくとも一方の端面に設けられたキャビティと、前記樹脂クランプスピンドルとは独立して進退自在に設けられ前記キャビティ内の溶融樹脂を加圧成形する加圧成形スピンドルとから構成されたことを特徴とする樹脂成形品の成形システムにある。
【0009】
請求項3は、請求項1または2の前記樹脂通路は、溶融樹脂を射出する樹脂射出部から射出された溶融樹脂の受入れ部を有し、前記成形ユニットを通過した余剰溶融樹脂を前記樹脂射出部に還流させる溶融樹脂循環路であることを特徴とする。
【0010】
請求項4は、請求項1または2の前記冷却部は、冷却水路を有する冷却ブロックと、この冷却ブロックに設けられ成形品にエアーを噴射して前記成形部から成形品を落下させるエアーノズルとから構成されていることを特徴とする。
【0011】
請求項5は、請求項1の前記加圧成形スピンドルは、互いに対向する端面にキャビティを形成する凹部を有する一対のスピンドルからなり、このスピンドルの互いに端面を突合わせて溶融樹脂を一次加圧した後、二次加圧して溶融樹脂の密度を高める駆動機構を備えていることを特徴とする。
【0012】
前記構成によれば、樹脂通路を流通する溶融樹脂の一部を一対の樹脂クランプスピンドルによってチャッキングし、チャッキングした溶融樹脂をキャビティを有する一対の加圧成形スピンドルによって加圧して成形し、成形された成形品を冷却部に移動して冷却することが連続的に行える。
【0013】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【0014】
図1〜図4は第1の実施形態を示し、図1は樹脂成形品の成形システムの全体構成を概略的に示す斜視図である。図1に示すように、成形システム1には左右方向(矢印X方向)に移動自在なスライドユニット2が設けられている。スライドユニット2の左右方向の一端部には基台1等に固定された移動手段としての第1のエアシリンダ3が連結され、スライドユニット2が左右方向に移動するようになっている。
【0015】
スライドユニット2の左右両端部には立上り壁4a,4bが設けられ、スライドユニット2の立上り壁4a,4b間は凹部5に形成されている。凹部5にはスライドユニット2と直交する方向にマニホールドブロック6が設けられ、これは複数本の支柱7によって水平状態に支持されている。
【0016】
スライドユニット2の長手方向に沿う両側部には左右方向にレール8が設けられ、このレール8はマニホールドブロック6に設けられたレール支持ブロック9に支持されている。そして、マニホールドブロック6に対してスライドユニット2が移動するようになっている。
【0017】
マニホールドブロック6について説明すると、図2〜図4に示すように構成されている。すなわち、マニホールドブロック6の幅方向の中間部における端面には受入れ部としての樹脂注入口10が設けられている。この樹脂注入口10には樹脂射出シリンダ11のノズル12が接合するノズルタッチ面10aが設けられている。また、樹脂注入口10には溶融樹脂aを流通する樹脂通路13が連通して設けられている。
【0018】
樹脂通路13はマニホールドブロック6の下部近傍を横方向に延出する下部通路13aと、この下部通路13aの終端から縦方向に延出する上昇通路13bと、この上昇通路13bの終端からマニホールドブロック6の上部近傍を横方向に延出する上部通路13cと、この上部通路13cの終端から縦方向に延長する下降通路13dとを有している。
【0019】
下降通路13dには開閉バルブ14が設けられ、この開閉バルブ14のノズル14aは樹脂射出シリンダ11に連通している。従って、樹脂通路13は溶融樹脂aを循環する循環路に形成されている。さらに、樹脂通路13の両側部及び開閉バルブ14の周囲にはヒータ15が埋設され、ホットランナブロック16が形成されている。
【0020】
樹脂通路13は断面が縦方向に扁平な長孔であり、この樹脂通路13に直交して成形ユニット17の成形部18が設けられている。すなわち、前記スライドユニット2の立上り壁4a,4b間には成形ユニット17を構成する樹脂クランプスピンドル19が架設されている。この樹脂クランプスピンドル19は樹脂通路13の縦寸法より小さい外径を有する円筒状のパイプであり、樹脂クランプスピンドル19の外周面と樹脂通路13の両端内周との間に溶融樹脂aが流通することが可能な空間部13eが設けられる。
【0021】
樹脂クランプスピンドル19は成形部18で2分割され、それぞれの基端部は立上り壁4a,4bに設けられた支持孔20に軸方向にスライド自在に嵌合されている。立上り壁4a,4bには支持孔20と連通する第1のシリンダ21が設けられ、この第1のシリンダ21の内部には第1のピストン22が樹脂クランプスピンドル19の軸方向に移動自在に設けられている。
【0022】
樹脂クランプスピンドル19の基端部にはフランジ部19aが設けられ、このフランジ部19aは固定リング23とボルト24によって駆動機構としての第1のピストン22に直結されている。第1のシリンダ21は第1のピストン22によって前室21aと後室21bとに区画され、前室21aと後室21bはそれぞれエアーポート25a,25bを介してエアー供給源(図示しない)に連通されている。そして、第1のピストン22によって樹脂クランプスピンドル19が進退し、成形部18で端面が接離するようになっている。
【0023】
また、樹脂クランプスピンドル19の内部には独立して進退自在な加圧成形スピンドル26が内挿されている。加圧成形スピンドル26は肉厚の円筒状のパイプであり、この内部には突き出しピン27が独立して進退自在に内挿されている。
【0024】
加圧成形スピンドル26及び突き出しピン27も中間部で2分割されており、加圧成形スピンドル26の互いに対向する端面でキャビティ28を形成し、突き出しピン27の互いに対向する端面は成形品bを挟持できるようになっている。
【0025】
加圧成形スピンドル26の基端部は、前記第1のシリンダ21及び第1のピストン22を貫通している。第1のピストン22の内部には第2のシリンダ29が設けられ、この第2のシリンダ29の内部には駆動機構としての第2のピストン30が加圧成形スピンドル26の軸方向に移動自在に設けられている。
【0026】
加圧成形スピンドル26の基端部にはフランジ部26aが設けられ、このフランジ部26aは第2のピストン30に直結されている。第2のシリンダ29は第2のピストン30によって前室29aと後室29bとに区画され、前室29aと後室29bはそれぞれエアーポート31a,31bを介してエアー供給源(図示しない)に連通されている。そして、第2のピストン30によって加圧成形スピンドル26が進退し、キャビティ28を形成する端面が接離するようになっている。
【0027】
さらに、突き出しピン27の基端部は第2のピストン30を貫通して外部に突出しており、この突き出しピン27はエアシリンダ(図示しない)と連結されている。そして、エアシリンダによって突き出しピン27が進退し、成形品bを挟持したり、放したりすることができるようになっている。
【0028】
また、前記マニホールドブロック6の左右両側部には樹脂クランプスピンドル19に嵌合して第1と第2の冷却部33,34が設けられている。第1と第2の冷却部33,34は、リング状の冷却ブロック35を有し、ボルト36によってマニホールドブロック6に固定されている。
【0029】
冷却ブロック35には成形ユニット17を挟んで上部に成形品bに対向するエアーノズル37が設けられ、下部には成形品bを落下させるための落下口38が設けられている。冷却ブロック35には冷却水路39が設けられ、成形品bを強制的に冷却固化するようになっている。
【0030】
次に、前述のように構成された成形システム1の作用について説明する。
【0031】
樹脂射出シリンダ11のノズル12から例えばポリプロピレン等の溶融樹脂aが射出されると、溶融樹脂aはホットランナブロック16の樹脂通路13を流通する。
【0032】
この状態において、左右一対の第1のシリンダ21の後室21bにエアーポート25bからエアーが供給されると、そのエアー圧力によって第1のピストン22が前進する。従って、樹脂クランプスピンドル19はそれぞれ前進し、図4(a)に示すように端面が突き当たると、樹脂通路13内を流通する溶融樹脂aはチャッキングされる。すなわち、樹脂クランプスピンドル19はパイプ状であるため、端面が突き当たると同時に樹脂通路13内を流通する溶融樹脂aの一部が樹脂クランプスピンドル19の内部に取り込み。このとき、樹脂クランプスピンドル19の外部の溶融樹脂aは空間部13eを介して樹脂通路13を流通する。
【0033】
樹脂クランプスピンドル19の前進運動の直後に、左右一対の第2のシリンダ29の後室29bにエアーポート31bからエアーが供給されると、そのエアー圧力によって第2のピストン30が前進する。従って、加圧成形スピンドル26はそれぞれ前進するとともに、突き出しピン27が第2のエアシリンダ32によって前進する。
【0034】
従って、樹脂クランプスピンドル19によって取り込まれた溶融樹脂aは加圧成形スピンドル26と突き出しピン27の端面によって形成されるキャビティ28の内部に充填されるとともに第1次加圧が行われる。この状態では、図4(a)に示すように、加圧成形スピンドル26と溶融樹脂aとの間に若干の隙間gがあるが、第2のピストン30がさらに前進して樹脂クランプスピンドル19が隙間gに相当するストローク分だけ第2次加圧が行われると、キャビティ28内の樹脂密度が上がり、高密度で、微細な精密部品に適した成形品bが成形される。
【0035】
次に、第1のシリンダ3が駆動してスライドユニット2が左方へ移動する。そして、加圧成形スピンドル26と突き出しピン27の端面によって挟持された成形品bが第1の冷却部33の冷却ブロック35に対向する。冷却ブロック35は冷却水路39を流れる冷却水によって常時冷却されているため、成形品bは強制的に冷却される。
【0036】
次に、左右一対の第1のシリンダ19の前室21a及び第2のシリンダ29の前室29aにエアーポート25a,31bからエアーが供給されると、そのエアー圧力によって第1のピストン22及び第2のピストン30が後退する。従って、樹脂クランプスピンドル19及び加圧成形スピンドル26はそれぞれ後退するため、図4(b)に示すように、成形品bがエアーノズル37に対向する。
【0037】
そして、エアーノズル37から噴射するエアーが成形品bに吹き付けられる。また、突き出しピン27がエアシリンダによって後退すると、突き出しピン27の端面によって挟持されていた成形品bはエアーの圧力によって突き出しピン27から離れて落下口38から落下する。
【0038】
このとき、成形部18における樹脂通路13は樹脂クランプスピンドル19の外周壁によって遮断されているため、溶融樹脂aが成形部18に流れ込むことはない。樹脂通路13は下部通路13aと、上昇通路13bと、上部通路13cと、下降通路13dとからなり、下降通路13dは樹脂射出シリンダ11に連通する循環路に形成されているため、開閉バルブ14の開放によって溶融樹脂aを樹脂射出シリンダ11に戻すことができる。
【0039】
成形品bの冷却が完了すると、第1のエアシリンダ3が再び駆動してスライドユニット2が右方向に移動し、樹脂クランプスピンドル19及び加圧成形スピンドル26の突合せ部分に成形部18が対向し、前述と同様に樹脂通路13内を流通する溶融樹脂aの一部を樹脂クランプスピンドル19の内部に取り込んで加圧成形スピンドル26によって成形する。
【0040】
図5は第2の実施形態を示し、加圧成形スピンドルによって加圧した状態を示す断面図である。第1の実施形態と同一構成部分は同一番号を付して説明を省略する。本実施形態は、一対の加圧成形スピンドル26の互いに対向する端面に成形ブロック40を埋設し、この成形ブロック40の互いに対向する端面に円弧状の凹部41を形成して例えばレンズ成形用のキャビティ42を形成したものである。さらに、樹脂クランプスピンドル19は、溶融樹脂aの取り込み時には一対の樹脂クランプスピンドル19が同時に前進して端面同士が突き当たり、加圧成形スピンドル26による加圧成形時には一方の樹脂クランプスピンドル19が前進して溶融樹脂aを遮断することにより、樹脂クランプスピンドル19の端面間にバリの発生を防止することができる。
【0041】
図6は第3の実施形態を示し、第1の実施形態と同一構成部分は同一番号を付して説明を省略する。図6(a)は樹脂クランプスピンドルによって溶融樹脂を取り込んだ状態を示す断面図、同図(b)は加圧成形スピンドルによって加圧した状態を示す断面図である。
【0042】
本実施形態は、一対の樹脂クランプスピンドル44の一方に例えばレンズを成形するための円弧状のキャビティ45及び突き出しピン27を設け、他方に加圧成形スピンドル46及び突き出しピン27を設けたものである。加圧成形スピンドル46のキャビティ45に対向する端面は平坦面が形成されている。
【0043】
本実施形態によれば、樹脂クランプスピンドル44は、溶融樹脂aの取り込み時には一対の樹脂クランプスピンドル44が同時に前進して端面同士が突き当たり、加圧成形スピンドル46による加圧成形時には加圧成形スピンドル46がキャビティ45方向に前進して溶融樹脂aを加圧成形することにより、成形するようにしたものであり、キャビティ46内の樹脂密度を上げることができる。
【0044】
なお、前記実施形態においては、スライドブロック、樹脂クランプスピンドル、加圧成形スピンドル及び突き出しピンをエアシリンダによって駆動するようにしたが、例えばサーボモータで位置を検出して駆動するようにしてもよく、駆動源は限定されるものではない。
【0045】
また、キャビティを有する加圧成形スピンドルを交換可能とすることにより、異なる形状の成形品を成形する成形システムを構成することができるため、従来の射出成形用金型に比較して大幅なコストダウンを図ることができる。
【0046】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、樹脂通路を流通する溶融樹脂の一部を一対の樹脂クランプスピンドルによってチャッキングし、チャッキングした溶融樹脂を、キャビティを有する一対の加圧成形スピンドルによって加圧して成形し、成形された成形品を冷却部に移動して冷却するようにしたから、成形サイクルタイムを短縮でき、生産性の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の第1の実施形態を示す成形システム全体の斜視図。
【図2】同実施形態を示し、(a)はマニホールドブロックの側面図、(b)はA−A線に沿う断面図。
【図3】同実施形態を示し、スライドブロック及びマニホールドブロックの縦断側面図。
【図4】同実施形態を示し、(a)は成形部の縦断側面図、(b)は冷却部の縦断側面図。
【図5】この発明の第2の実施形態を示し、成形部の縦断側面図。
【図6】この発明の第3の実施形態を示し、(a)(b)は成形部の縦断側面図。
【符号の説明】
1…成形システム
13…樹脂通路
16…ホットランナブロック
17…成形ユニット
18…成形部
19…樹脂クランプスピンドル
26…加圧成形スピンドル
27…突き出しピン
33,34…冷却部[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a molding system for resin molded products suitable mainly for molding small molded products.
[0002]
[Prior art]
In general, an injection mold for molding a resin molded product having the same shape has a cavity formed between a fixed mold and a movable mold. The fixed mold is provided with a resin injection port, and the resin injection port communicates with the cavity through a hot runner. A gate valve is provided between the end of the hot runner and the cavity, and the molten resin is filled into the cavity by opening the gate valve. A cooling water channel is provided around the cavity so that the molten resin filled in the cavity is cooled and solidified.
[0003]
In a multi-molding mold in which a single injection mold is used to mold a plurality of molded products simultaneously, a plurality of cavities are provided, and a hot runner is branched to each gate valve. The molten resin injected from the resin injection port is distributed by the hot runner and filled in each cavity.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
By the way, when molding a molded product with the injection mold configured as described above, after fixing the fixed mold and the movable mold, the molten resin is injected into the cavity from the injection molding machine through the resin injection port. And wait for the molten resin in the cavity to cool and solidify. Then, after the molten resin is cooled and solidified, the fixed mold and the movable mold are separated from each other, and the molded product is taken out. Thus, there is a problem that the molding cycle time is long.
[0005]
In addition, there is a limit to the size of a molded product that is molded by an injection mold, and it is impossible to mold a micro-molded product of several millimeters.
[0006]
This invention has been made in view of the above circumstances, the place to this purpose, even micro-molded article, short formed shape cycle time, provide a molding system for molded articles which can improve productivity There is to do.
[0007]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, the present invention provides a molding unit that molds a molded product with a hot runner block having a resin passage through which a molten resin flows and a molten resin that is provided in the middle of the resin passage. A cooling unit that cools the molded product molded by the molding unit, and a moving unit that moves the cooling unit to the molding unit to cool the molded product, and the molding unit includes the resin A pair of resin clamp spindles that are provided so as to be able to advance and retract in a direction crossing the passage and chuck the molten resin flowing through the resin passage, and are provided inside the resin clamp spindle so as to be able to advance and retract independently of the resin clamp spindle. A pair of pressure molding spindles for pressure molding the chucked molten resin, and a cavity provided on the end surface of the pressure molding spindle In the molding system of the resin molded article, characterized in that it is composed of a I.
[0008]
A second aspect of the present invention provides a hot runner block having a resin passage for circulating a molten resin, a molding portion having a molding unit for molding a molded product by the molten resin provided in the middle of the resin passage, and molded by the molding unit. A cooling unit that cools the molded product and a moving means that cools the molded product by moving the cooling unit to the molding unit, and the molding unit is provided so as to be able to advance and retreat in a direction crossing the resin passage. A pair of resin clamp spindles for chucking molten resin flowing through the resin passage, a cavity provided on at least one end face of the resin clamp spindle, and the cavity provided independently of the resin clamp spindle so as to advance and retreat A resin molding product molding characterized by comprising a pressure molding spindle for pressure molding the molten resin inside. In the Temu.
[0009]
A third aspect of the present invention provides the resin passage according to the first or second aspect, wherein the resin passage has a receiving portion for a molten resin injected from a resin injection portion for injecting the molten resin, and the excess molten resin that has passed through the molding unit is injected into the resin. It is a molten resin circulation path to be refluxed to the part.
[0010]
According to a fourth aspect of the present invention, the cooling unit according to the first or second aspect includes a cooling block having a cooling water channel, and an air nozzle provided in the cooling block to inject air into the molded product to drop the molded product from the molded unit. It is comprised from these.
[0011]
According to a fifth aspect of the present invention, the pressure molding spindle according to the first aspect includes a pair of spindles having recesses that form cavities in mutually facing end faces, and the molten resin is primarily pressurized by abutting the end faces of the spindles. After that, a drive mechanism for increasing the density of the molten resin by secondary pressure is provided.
[0012]
According to the above configuration, a part of the molten resin flowing through the resin passage is chucked by the pair of resin clamp spindles, and the chucked molten resin is pressed by the pair of pressure forming spindles having the cavities to be molded. It is possible to continuously perform the cooling by moving the molded product to the cooling unit.
[0013]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[0014]
1 to 4 show a first embodiment, and FIG. 1 is a perspective view schematically showing an overall configuration of a resin molding product molding system. As shown in FIG. 1, the molding system 1 is provided with a
[0015]
[0016]
[0017]
The
[0018]
The
[0019]
An opening / closing
[0020]
The
[0021]
The
[0022]
A
[0023]
In addition, a
[0024]
The
[0025]
A proximal end portion of the
[0026]
A
[0027]
Further, the base end portion of the protruding
[0028]
Further, first and
[0029]
The
[0030]
Next, the operation of the molding system 1 configured as described above will be described.
[0031]
When molten resin a such as polypropylene is injected from the
[0032]
In this state, when air is supplied from the
[0033]
Immediately after the forward movement of the
[0034]
Therefore, the molten resin a taken in by the
[0035]
Next, the
[0036]
Next, when air is supplied from the air ports 25a and 31b to the front chamber 21a of the pair of left and right
[0037]
And the air injected from the
[0038]
At this time, since the
[0039]
When the cooling of the molded product b is completed, the
[0040]
FIG. 5 shows a second embodiment and is a cross-sectional view showing a state in which pressure is applied by a pressure forming spindle. The same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted. In the present embodiment, molding blocks 40 are embedded in mutually facing end surfaces of a pair of
[0041]
FIG. 6 shows a third embodiment, and the same components as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted. FIG. 6A is a cross-sectional view showing a state in which a molten resin is taken in by a resin clamp spindle, and FIG. 6B is a cross-sectional view showing a state in which pressure is applied by a pressure molding spindle.
[0042]
In the present embodiment, for example, an
[0043]
According to this embodiment, when the
[0044]
In the embodiment, the slide block, the resin clamp spindle, the pressure molding spindle, and the ejection pin are driven by the air cylinder. However, for example, the position may be detected by a servo motor and driven. The drive source is not limited.
[0045]
In addition, by making the pressure molding spindle with cavities interchangeable, it is possible to configure a molding system that molds molded products with different shapes, which greatly reduces costs compared to conventional injection molds. Can be achieved.
[0046]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, a part of the molten resin flowing through the resin passage is chucked by the pair of resin clamp spindles, and the chucked molten resin is collected by the pair of pressure molding spindles having the cavities. pressed and molded, it is so arranged that the cooling by moving the shaped molded article to a cooling unit, can shorten the forming shape cycle time, it is possible to improve the productivity.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a perspective view of an entire molding system showing a first embodiment of the present invention.
2A is a side view of a manifold block, and FIG. 2B is a cross-sectional view taken along line AA.
FIG. 3 is a longitudinal side view of the slide block and the manifold block, showing the embodiment.
4A and 4B show the embodiment, in which FIG. 4A is a longitudinal side view of a molding portion, and FIG.
FIG. 5 shows a second embodiment of the present invention, and is a longitudinal side view of a molded part.
FIGS. 6A and 6B show a third embodiment of the present invention, in which FIGS.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ...
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前記成形ユニットは、前記樹脂通路と交叉する方向に進退自在に設けられ樹脂通路を流通する溶融樹脂をチャッキングする一対の樹脂クランプスピンドルと、この樹脂クランプスピンドルの内部に該樹脂クランプスピンドルとは独立して進退自在に設けられチャッキングされた溶融樹脂を加圧成形する一対の加圧成形スピンドルと、この加圧成形スピンドルの端面に設けられたキャビティとから構成されたことを特徴とする樹脂成形品の成形システム。A hot runner block having a resin passage for circulating a molten resin, a molded portion having a molding unit for molding a molded product by a molten resin provided in the middle of the resin passage, and a molded product molded by the molding unit. A cooling unit for cooling, and moving means for moving the cooling unit to the molding unit to cool the molded product,
The molding unit includes a pair of resin clamp spindles that are provided so as to be able to advance and retreat in a direction crossing the resin passage and chuck the molten resin flowing through the resin passage, and the resin clamp spindle is independent of the resin clamp spindle. A resin molding comprising a pair of pressure molding spindles that press-mold a chucked molten resin that is provided so as to freely advance and retract, and a cavity provided on an end surface of the pressure molding spindle. Product molding system.
前記成形ユニットは、前記樹脂通路と交叉する方向に進退自在に設けられ樹脂通路を流通する溶融樹脂をチャッキングする一対の樹脂クランプスピンドルと、この樹脂クランプスピンドルの少なくとも一方の端面に設けられたキャビティと、前記樹脂クランプスピンドルとは独立して進退自在に設けられ前記キャビティ内の溶融樹脂を加圧成形する加圧成形スピンドルとから構成されたことを特徴とする樹脂成形品の成形システム。A hot runner block having a resin passage for circulating a molten resin, a molded portion having a molding unit for molding a molded product by a molten resin provided in the middle of the resin passage, and a molded product molded by the molding unit. A cooling unit for cooling, and moving means for moving the cooling unit to the molding unit to cool the molded product,
The molding unit includes a pair of resin clamp spindles that are provided so as to be capable of advancing and retreating in a direction crossing the resin passage and chucking a molten resin flowing through the resin passage, and a cavity provided on at least one end surface of the resin clamp spindle And a pressure molding spindle which is provided independently of the resin clamp spindle so as to be movable forward and backward and press-molds the molten resin in the cavity.
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- 2001-04-13 JP JP2001115633A patent/JP4672898B2/en not_active Expired - Lifetime
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