JP6019135B2 - 充填剤および充填剤のシーリング構造の製造方法 - Google Patents
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Description
しかし、特許文献1では、例えば、ケーシングを交換などする際に、金型を低融点金属の融点以上の温度(600度前後)に上げて低融点金属を取り出す作業が必要となる(段落番号〔0019〕参照)。即ち、特許文献1では空気層が介在しないよう低融点金属を適量に固化させ、又は溶融させるのに労力を必要とし、使い勝手がよくない。
また、装置本体に形成され、底部に半球部を有する挿入孔に挿入され且つ外径が挿入孔に対応する直径を有し、先端に挿入孔の半球部に対応する半球部を形成したブッシュを有する。このブッシュは、挿入孔への装着完了後、ブッシュの軸心が挿入孔の軸心と同一となる有底筒状を成している。
また、ブッシュの外周面には、極細の金属線を糸状にして所定ピッチの螺旋状に巻回している。ブッシュを挿入孔に挿入した時、金属線がスペーサとして働き、ブッシュの外周面と挿入孔の内周面との間に形成されるシーリング空間が環状空間として均等幅に保持される。
〔発明の作用及び効果〕
また、ブッシュの外周面の螺旋状の金属線により、ブッシュの外周面と冷却孔の内周面との間に形成されるシーリング空間が環状空間として均等幅に保持される。このため、冷却水の冷熱がブッシュからシーリング空間の充填剤を介して金型(装置本体)側に均等に伝わる。また、金属線は硬化時にはエポキジ樹脂と一体なり、加熱時には炭化物と一体となって金型(装置本体)への熱伝導に貢献する。
本発明に係る充填斉1は、液状のエポキシ樹脂と粉末状にされた金属粉末と硬化剤とを混合した混合剤から成り、液状のエボキシ樹脂が硬化剤によって硬化し、または液状のエボキシ樹脂が硬化剤によって硬化すると共にこの硬化後の加熱処理によってエポキシ樹脂が炭化する。このエポキシ樹脂は、芳香族エポキシ樹脂・脂肪族エポキシ樹脂・脂環式エポキシ樹脂などにおけるそれぞれの液状のエポキシ樹脂(以下、単に「液状エポキシ樹脂」ともいう)である。そして、これらの液状エポキシ樹脂は、例えばビスフェノールA型液状エポキシ樹脂またはビスフェノールAD型液状エポキシ樹脂などが好ましく、これらより更に低粘度のビスフェノールF型液状エポキシ樹脂がより好ましい。
族ポリアミン・変性脂環式ポリアミンなどが含まれる。この変性ポリアミンは、液状となり、エポキシ樹脂の粘度を低くして常温で硬化させる。この硬化剤は、実験結果より、エポキシ樹脂及び金属粉末の混合物に対して3−10質量%を含有するが好ましい。アミン系硬化剤によるエポキシ樹脂の硬化は、一級アミンの活性水素とエポキシ基が反応して二級アミンがエポキシ基と反応して進行する。
以下、図1乃至図4に基づいて、本発明の一実施例である充填剤を用いる金型冷却シーリング構造およびその製造方法について説明する。ここで、本実施例は、シーリング構造を金型冷却機構に適用する例である。図2に示すように、金型80(装置本体に含まれる冷却対象物)は、鋳物を型造るキヤビティ面81Aと、このキヤビティ面81Aの反対面81B(以下、「型面」ともいう)側に金型80を冷却する冷却孔82(挿入孔)を備える。
図1に示す金型冷却機構10は、上述した冷却孔82内に挿入するブッシュ12と、この挿入手段であるブッシュ12を冷却孔82の所定位置で確実に位置決めするロックナット22と、ブッシュ12に接続される配管継手24を備える。この配管継手24及びブッシュ12は、通水媒体である冷却媒体を連続的に供給し及び排出する通水経路(冷却回路と同義)の一部を構成する。
図1乃至図4に示すように、ブッシュ12は、その外形が冷却孔82と同一形状となっている。このブッシュ12は、冷却孔82へ装着完了した後において、その軸心が冷却孔82の軸心P(図2の一点鎖線参照)と同一の有底筒状である(図1及び図3参照) 。即ち、ブッシュ12には、ストレート部12Aと、その基端側に開放口12B(図3参照)が形成されている。
図3に示すロックナット22は、外ネジ20の緩み防止用ナットで、冷却孔82のネジ部83に噛合するよう形成されている。ロックナット22には、その中央に六角レンチ孔22A(以下、「レンチ孔」という)が形成されている。この六角レンチ孔22Aはツバ部18のレンチ孔18Aと同一形状になっている。そのため、ブッシュ12及びロックナット22を締結などする場合、図示しない六角レンチをレンチ孔18A及び22Aに挿入し、同時に締結などを行うことができる。
図1に示す配管継手24は、冷却媒体たとえば水をブッシュ12内へ連続的に給水する給水コネクタ28と、この給水コネクタ28に連通する給水パイプ30と、熱変換された排水を排水源に送る排水コネクタ32と、この排水コネクタ32に連通する排水パイプ34を備える。給水コネクタ28には、図示しない水源(例えば水道の蛇口など)から導出される通水配管( 図示省略) が接続される。なお、給水パイプ30は、図1に示す装着後の配管継手24において、ブッシュ12の半球部12C付近まで延設されている。
充填工程は、図2に示すように、予め計算などで決められた充填量(例えば3g−5g)の充填剤Sを冷却孔82へ流し込み充填する。この充填量は、図4に示すように、ブッシュ12を冷却孔82へ締め込む状態(「押込む状態」と同義)において、ネジ部83の最下端付近まで満ちるよう予め設定されている。
次に、ブッシュ挿入工程は、図2の2点鎖線に示すブッシュ12を冷却孔82内に差し込む。この際、図3に示すように、充填剤Sはブッシュ12の外周面と冷却孔82の内周面との間に生じるシーリング空間(例えば0.1mm−0.5mm程度の隙間)から空気を上方に押し上げつつ上昇する。ブッシュ12を冷却孔82へ挿入する前後に、ツバ部18を装着する。
そして、充填剤S中には硬化剤が含有されているので、15℃−40℃程度の環境温度下では、エポキシ樹脂は2時間−24時間程度で硬化する。なお、15℃以下でも時間をかければ硬化するが、可能な限り15℃−40℃程度の温度下で放置するのが望ましい。この硬化によって、充填剤Sはブッシュ12及び冷却孔82の隙間であるシーリング空間内で固着する。
加熱工程では、上述した密着工程の後(図4参照)に、金型80を加熱処理して硬化したエポキシ樹脂を炭化させる。この加熱工程は、図3に示す状態の金型80を入熱し、エポキシ樹脂の炭化が始まる略250℃−600℃まで昇温させる。すなわち、金型80の温度が300℃程度になると、エポキシ樹脂の水素・酸素などの気体成分が分子の隙間より外部に放出されるとともに、残された炭素などは炭化される。
なお、金型80の場合には、その鋳造過程で入熱するので、入熱工程ないしは加熱工程は必要に応じて設ければよい。
図5に基づき、充填剤Sの熱伝達効率における試験結果を説明する。図5に示す昇温試験結果は、図示しない温度センサーをブッシュ1 2 及び冷却孔8 2 の半球部1 2 C及び82B(図3参照)にそれぞれ装着しての測定結果である。また、この試験グラフは、室温22℃からの開始であり、時間経過と温度の関係を示す。更に、熱の伝わり方は、ブッシュ12中の水からブッシュ12を経て充填剤S及びセンサーに向かう経路である。
なお、金属線12Eは金材、銀材、銅材、アルミニウム材、ステンレス鋼材あるいはフェルトなどから形成しても良い。
Claims (7)
- 液状のエポキシ樹脂と粉末状の金属粉末と硬化剤とから成り、上記エポキシ樹脂が上記硬化剤によって硬化し、または上記エポキシ樹脂が上記硬化剤によって硬化すると共にこの硬化後の加熱処理によって上記エポキシ樹脂が熱伝達効率の向上のため炭化する充填剤を備え、
装置本体に形成され、底部に半球部を有する挿入孔に挿入され且つ外径が上記挿入孔に対応する直径を有し、先端に上記挿入孔の上記半球部に対応する半球部を形成した有底筒状のブッシュにおいて、上記ブッシュの外周面と上記挿入孔の内周面との間に隙間として生じたシーリング空間に上記充填剤が充填されるようになっており、上記エポキシ樹脂が空気中の酸素と遮断状態で炭化するように構成して成る充填剤。 - 上記硬化剤を変成ポリアミンとすることを特徴とする請求項1に記載の充填剤。
- 難燃剤を更に含む請求項1あるいは請求項2の何れか一つに記載の充填剤。
- 上記難燃剤をリン系難燃剤またはハロゲン系難燃剤とする請求項3に記載の充填剤。
- 上記金属粉末は、その粒径を1μmよりも径大とする請求項1乃至請求項4の何れか一つに記載の充填剤。
- 液状のエポキシ樹脂と粉末状の金属粉末と硬化剤とから成り、上記エポキシ樹脂が上記硬化剤によって硬化し、または上記エポキシ樹脂が上記硬化剤によって硬化すると共にこの硬化後の加熱処理によって上記エポキシ樹脂が炭化する充填剤を備え、装置本体に形成され、底部に半球部を有する挿入孔に上記充填剤を充填する充填剤のシーリング構造の製造方法であって、
上記挿入孔に上記充填剤を充填する充填工程と、
外径が上記挿入孔に対応する直径を有し、先端に上記挿入孔の上記半球部に対応する半球部を形成したブッシュを上記挿入孔に挿入し、上記ブッシュは有底筒状を成し、上記挿入孔への装着完了後、上記ブッシュの軸心が上記挿入孔の軸心と同一となるブッシュ挿入工程と、
上記ブッシュを上記挿入孔へ所定量押込み、上記エポキシ樹脂を硬化させて密着させる密着工程とから成り、
上記密着工程の後に、上記装置本体を加熱処理して上記エポキシ樹脂を炭化させる加熱工程を更に設けることを特徴とする充填剤のシーリング構造の製造方法。 - 上記ブッシュの外周面には、極細の金属線を糸状にして所定ピッチの螺旋状に巻回し、上記ブッシュを上記挿入孔に挿入した時、上記金属線がスペーサとして働き、上記ブッシュの外周面と上記挿入孔の内周面との間に形成されるシーリング空間が環状空間として均等幅に保持されることを特徴とする請求項6に記載の充填剤のシーリング構造の製造方法。
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